WO2022139417A1 - 오류를 검출하는 전자 장치 및 그 동작 방법 - Google Patents

오류를 검출하는 전자 장치 및 그 동작 방법 Download PDF

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WO2022139417A1
WO2022139417A1 PCT/KR2021/019526 KR2021019526W WO2022139417A1 WO 2022139417 A1 WO2022139417 A1 WO 2022139417A1 KR 2021019526 W KR2021019526 W KR 2021019526W WO 2022139417 A1 WO2022139417 A1 WO 2022139417A1
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communication
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PCT/KR2021/019526
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유형준
고현성
이영권
이성찬
장소희
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삼성전자 주식회사
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    • H04B1/40Circuits
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    • H04W88/02Terminal devices
    • H04W88/06Terminal devices adapted for operation in multiple networks or having at least two operational modes, e.g. multi-mode terminals

Definitions

  • the present embodiment relates to an electronic device detecting an error and an operating method thereof, for example, to an electronic device detecting an error associated with transmission of a communication module and an operating method thereof.
  • the 5G communication system has a higher frequency band (eg, For example, implementation in mmWave band, 25 to 60 GHz band) is being considered.
  • the electronic device may include a communication module.
  • the electronic device may transmit data to the base station and/or other electronic device through the communication module, and may receive data transmitted to the base station and/or other electronic device.
  • the communication module of the electronic device may include at least one transmission module and/or a reception module. For example, in the case of an electronic device supporting 5G, a transmission/reception module for a sub6 (FR1) frequency band and a transmission/reception module for a mmWave (FR2) frequency band are used.
  • FR1 sub6
  • FR2 transmission/reception module for a mmWave
  • An error may occur in a transmission path of the electronic device.
  • a transmission path (transmission path, Tx path) error may include a power amplifier (PA) error, a switch error, a filter error, a radio frequency IC (RFIC) error, and a phase locked loop (PLL) error.
  • PA power amplifier
  • RFIC radio frequency IC
  • PLL phase locked loop
  • the error in the transmission path of mmWave may further include an error in the IF RFIC/Phased array module.
  • the above-described error in the transmission path may occur due to various causes including an external shock.
  • an electronic device has a plurality of reception paths to support an antenna diversity function, but most of the transmission paths may be configured as one. In this case, even if an error occurs in one of the reception paths, if there is no error in the other reception path, the signal of the base station may be received. However, if an error occurs in the transmission path, since the transmission signal from the electronic device cannot reach the base station, communication between the base station and the electronic device cannot be maintained. In the case of an electronic device supporting mmWave, even if an error occurs in the IF RFIC/phased array, an algorithm for controlling a radio path does not exist so far, and communication with the base station may be cut off. As the electronic device continues to amplify the transmit power, heat generation and large current consumption may occur.
  • the electronic device and the method of operating the same may stop using the corresponding RF path and perform communication using another RF path other than the corresponding RF path when an error associated with the selected RF path is identified. .
  • an electronic device includes at least one antenna and at least one processor, wherein the at least one processor includes a first frequency for performing wireless communication through at least a portion of the at least one antenna. and select, based on the first frequency, at least one first RF path from among a plurality of radio frequency (RF) paths located between the at least one antenna and the processor; identify an error associated with one RF path, and based on the determination of an error associated with the at least one first RF path, stop using the at least one first RF path, and convert a baseband signal to an RF signal; configured to control a communication circuit positioned on a second RF path of at least one of the plurality of RF paths, wherein the RF signal is configured to control at least one of the at least one antenna corresponding to the second RF path of the at least one antenna. It may be configured to radiate to the outside through the antenna.
  • RF radio frequency
  • a method of operating an electronic device including at least one antenna includes: identifying a first frequency for performing wireless communication through at least a portion of the at least one antenna; based on the first frequency to select at least one first RF path from among a plurality of radio frequency (RF) paths located between the at least one antenna and the processor, identifying an error associated with the at least one first RF path based on an operation, and determining an error associated with the at least one first RF path, to stop using the at least one first RF path, and to convert a baseband signal to an RF signal of the plurality of RF paths. and controlling a communication circuit located on at least one second RF path, wherein the RF signal is transmitted out through at least one antenna corresponding to the at least one second RF path of the at least one antenna. It may be configured to radiate.
  • RF radio frequency
  • the use of the corresponding RF path may be stopped and communication may be performed using an RF path other than the corresponding RF path, and an electronic device and an operating method thereof can be provided. Accordingly, amplification of the transmission power of the electronic device according to the continuous use of the corresponding RF path may be prevented and/or prevented, and generation of heat and large current consumption may be prevented and/or prevented.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating an example of an electronic device in a network environment, according to various embodiments of the present disclosure
  • FIGS. 2A and 2B are block diagrams illustrating configurations of an electronic device for supporting legacy network communication and 5G network communication, according to various embodiments of the present disclosure
  • 3A and 3B are block diagrams illustrating configurations of electronic devices according to various embodiments.
  • FIG. 4 is a flowchart illustrating an example of a method of operating an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • 5A is a block diagram of a signal flow for explaining an example of a method of operating an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • 5B is a diagram for explaining an example of scanning between a communication processor and an RF device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating an example of a method of operating an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 7 is a block diagram illustrating an example of a configuration of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 8 is a block diagram illustrating an example of a configuration of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating an example of a method of operating an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating an example of a method of operating an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 11 is a flowchart illustrating an example of a method of operating an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 12 is a flowchart illustrating an example of a method of operating an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 13 is a flowchart illustrating an example of a method of operating an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 14 is a flowchart illustrating an example of a method of operating an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • 15 is a flowchart illustrating an example of a method of operating an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • 16 is a flowchart illustrating an example of a method of operating an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • 17 is a flowchart illustrating an example of a method of operating an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 18 is a flowchart illustrating an example of a method of operating an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device 101 in a network environment 100 according to various embodiments.
  • an electronic device 101 communicates with an electronic device 102 through a first network 198 (eg, a short-range wireless communication network) or a second network 199 . It may communicate with the electronic device 104 or the server 108 through (eg, a long-distance wireless communication network). According to an embodiment, the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108 .
  • a first network 198 eg, a short-range wireless communication network
  • a second network 199 e.g., a second network 199
  • the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108 .
  • the electronic device 101 includes a processor 120 , a memory 130 , an input module 150 , a sound output module 155 , a display module 160 , an audio module 170 , and a sensor module ( 176), interface 177, connection terminal 178, haptic module 179, camera module 180, power management module 188, battery 189, communication module 190, subscriber identification module 196 , or an antenna module 197 may be included.
  • at least one of these components eg, the connection terminal 178
  • may be omitted or one or more other components may be added to the electronic device 101 .
  • some of these components are integrated into one component (eg, display module 160 ). can be
  • the processor 120 for example, executes software (eg, a program 140) to execute at least one other component (eg, a hardware or software component) of the electronic device 101 connected to the processor 120 . It can control and perform various data processing or operations. According to one embodiment, as at least part of data processing or operation, the processor 120 converts commands or data received from other components (eg, the sensor module 176 or the communication module 190 ) to the volatile memory 132 . may be stored in the volatile memory 132 , and may process commands or data stored in the volatile memory 132 , and store the result data in the non-volatile memory 134 .
  • software eg, a program 140
  • the processor 120 converts commands or data received from other components (eg, the sensor module 176 or the communication module 190 ) to the volatile memory 132 .
  • the volatile memory 132 may be stored in the volatile memory 132 , and may process commands or data stored in the volatile memory 132 , and store the result data in the non-volatile memory 134 .
  • the processor 120 is the main processor 121 (eg, a central processing unit or an application processor) or a secondary processor 123 (eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit) a neural processing unit (NPU), an image signal processor, a sensor hub processor, or a communication processor).
  • the main processor 121 e.g, a central processing unit or an application processor
  • a secondary processor 123 eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit
  • NPU neural processing unit
  • an image signal processor e.g., a sensor hub processor, or a communication processor.
  • the main processor 121 e.g, a central processing unit or an application processor
  • a secondary processor 123 eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit
  • NPU neural processing unit
  • an image signal processor e.g., a sensor hub processor, or a communication processor.
  • the main processor 121 e.g, a central processing unit or an application processor
  • a secondary processor 123
  • the auxiliary processor 123 is, for example, on behalf of the main processor 121 while the main processor 121 is in an inactive (eg, sleep) state, or the main processor 121 is active (eg, executing an application). ), together with the main processor 121, at least one of the components of the electronic device 101 (eg, the display module 160, the sensor module 176, or the communication module 190) It is possible to control at least some of the related functions or states.
  • the co-processor 123 eg, an image signal processor or a communication processor
  • may be implemented as part of another functionally related component eg, the camera module 180 or the communication module 190. have.
  • the auxiliary processor 123 may include a hardware structure specialized for processing an artificial intelligence model.
  • Artificial intelligence models can be created through machine learning. Such learning may be performed, for example, in the electronic device 101 itself on which artificial intelligence is performed, or may be performed through a separate server (eg, the server 108).
  • the learning algorithm may include, for example, supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning, or reinforcement learning, but in the above example not limited
  • the artificial intelligence model may include a plurality of artificial neural network layers.
  • Artificial neural networks include deep neural networks (DNNs), convolutional neural networks (CNNs), recurrent neural networks (RNNs), restricted boltzmann machines (RBMs), deep belief networks (DBNs), bidirectional recurrent deep neural networks (BRDNNs), It may be one of deep Q-networks or a combination of two or more of the above, but is not limited to the above example.
  • the artificial intelligence model may include, in addition to, or alternatively, a software structure in addition to the hardware structure.
  • the memory 130 may store various data used by at least one component of the electronic device 101 (eg, the processor 120 or the sensor module 176 ).
  • the data may include, for example, input data or output data for software (eg, the program 140 ) and instructions related thereto.
  • the memory 130 may include a volatile memory 132 or a non-volatile memory 134 .
  • the program 140 may be stored as software in the memory 130 , and may include, for example, an operating system 142 , middleware 144 , or an application 146 .
  • the input module 150 may receive a command or data to be used in a component (eg, the processor 120 ) of the electronic device 101 from the outside (eg, a user) of the electronic device 101 .
  • the input module 150 may include, for example, a microphone, a mouse, a keyboard, a key (eg, a button), or a digital pen (eg, a stylus pen).
  • the sound output module 155 may output a sound signal to the outside of the electronic device 101 .
  • the sound output module 155 may include, for example, a speaker or a receiver.
  • the speaker can be used for general purposes such as multimedia playback or recording playback.
  • the receiver may be used to receive an incoming call. According to one embodiment, the receiver may be implemented separately from or as part of the speaker.
  • the display module 160 may visually provide information to the outside (eg, a user) of the electronic device 101 .
  • the display module 160 may include, for example, a control circuit for controlling a display, a hologram device, or a projector and a corresponding device.
  • the display module 160 may include a touch sensor configured to sense a touch or a pressure sensor configured to measure the intensity of a force generated by the touch.
  • the audio module 170 may convert a sound into an electric signal or, conversely, convert an electric signal into a sound. According to an embodiment, the audio module 170 acquires a sound through the input module 150 , or an external electronic device (eg, a sound output module 155 ) connected directly or wirelessly with the electronic device 101 . A sound may be output through the electronic device 102 (eg, a speaker or headphones).
  • an external electronic device eg, a sound output module 155
  • a sound may be output through the electronic device 102 (eg, a speaker or headphones).
  • the sensor module 176 detects an operating state (eg, power or temperature) of the electronic device 101 or an external environmental state (eg, user state), and generates an electrical signal or data value corresponding to the sensed state. can do.
  • the sensor module 176 may include, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, a barometric pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, an IR (infrared) sensor, a biometric sensor, It may include a temperature sensor, a humidity sensor, or an illuminance sensor.
  • the interface 177 may support one or more designated protocols that may be used by the electronic device 101 to directly or wirelessly connect with an external electronic device (eg, the electronic device 102 ).
  • the interface 177 may include, for example, a high definition multimedia interface (HDMI), a universal serial bus (USB) interface, an SD card interface, or an audio interface.
  • HDMI high definition multimedia interface
  • USB universal serial bus
  • SD card interface Secure Digital Card
  • the connection terminal 178 may include a connector through which the electronic device 101 can be physically connected to an external electronic device (eg, the electronic device 102 ).
  • the connection terminal 178 may include, for example, an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, or an audio connector (eg, a headphone connector).
  • the haptic module 179 may convert an electrical signal into a mechanical stimulus (eg, vibration or movement) or an electrical stimulus that the user can perceive through tactile or kinesthetic sense.
  • the haptic module 179 may include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
  • the camera module 180 may capture still images and moving images. According to an embodiment, the camera module 180 may include one or more lenses, image sensors, image signal processors, or flashes.
  • the power management module 188 may manage power supplied to the electronic device 101 .
  • the power management module 188 may be implemented as, for example, at least a part of a power management integrated circuit (PMIC).
  • PMIC power management integrated circuit
  • the battery 189 may supply power to at least one component of the electronic device 101 .
  • battery 189 may include, for example, a non-rechargeable primary cell, a rechargeable secondary cell, or a fuel cell.
  • the communication module 190 is a direct (eg, wired) communication channel or a wireless communication channel between the electronic device 101 and an external electronic device (eg, the electronic device 102, the electronic device 104, or the server 108). It can support establishment and communication performance through the established communication channel.
  • the communication module 190 may include one or more communication processors that operate independently of the processor 120 (eg, an application processor) and support direct (eg, wired) communication or wireless communication.
  • the communication module 190 may include a 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, a LAN).
  • 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 communication module 192 uses subscriber information (eg, International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)) stored in the subscriber identification module 196 to communicate electronically within a communication network, such as the first network 198 or the second network 199 .
  • Subscriber information eg, International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)
  • IMSI International Mobile Subscriber Identifier
  • the 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 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 communication module 192 uses various techniques for securing performance in a high frequency band, for example, beamforming, massive multiple-input and multiple-output (MIMO), and all-dimensional multiple-input/output. It may support technologies such as (FD-MIMO: full dimensional MIMO), an array antenna, analog beam-forming, or a large scale antenna.
  • the 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 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 (eg, : Downlink (DL) and uplink (UL) each 0.5 ms or less, or round trip 1 ms or less) can be supported.
  • a peak data rate eg, 20 Gbps or more
  • loss coverage eg, 164 dB or less
  • U-plane latency for realizing URLLC (eg, : Downlink (DL) and uplink (UL) each 0.5 ms or less, or round trip 1 ms or less) can be supported.
  • the antenna module 197 may transmit or receive a signal or power to the outside (eg, an external electronic device).
  • the antenna module 197 may include an antenna including a conductor formed on a substrate (eg, a PCB) or a radiator formed of a conductive pattern.
  • the antenna module 197 may include a plurality of antennas (eg, an array antenna). In this case, at least one antenna suitable for a communication method used in a communication network such as the first network 198 or the second network 199 is connected from the plurality of antennas by, for example, the communication module 190 . can be selected. A signal or power may be transmitted or received between the communication module 190 and an external electronic device through the selected at least one antenna.
  • other components eg, a radio frequency integrated circuit (RFIC)
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • the antenna module 197 may form a mmWave antenna module.
  • the mmWave antenna module comprises a printed circuit board, an RFIC disposed on or adjacent to a first side (eg, bottom side) of the printed circuit board and capable of supporting a designated high frequency band (eg, mmWave band); and a plurality of antennas (eg, an array antenna) disposed on or adjacent to a second side (eg, top or side) of the printed circuit board and capable of transmitting or receiving signals of the designated high frequency band. can do.
  • peripheral devices eg, a bus, general purpose input and output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI)
  • GPIO general purpose input and output
  • SPI serial peripheral interface
  • MIPI mobile industry processor interface
  • the command or data may be transmitted or received between the electronic device 101 and the external electronic device 104 through the server 108 connected to the second network 199 .
  • Each of the external electronic devices 102 or 104 may be the same as or different from the electronic device 101 .
  • all or a part of operations executed in the electronic device 101 may be executed in one or more external electronic devices 102 , 104 , or 108 .
  • the electronic device 101 may perform the function or service itself instead of executing the function or service itself.
  • one or more external electronic devices may be requested to perform at least a part of the function or the service.
  • One or more external electronic devices that have received the request may execute at least a part of the requested function or service, or an additional function or service related to the request, and transmit a result of the execution to the electronic device 101 .
  • the electronic device 101 may process the result as it is or additionally and provide it as at least a part of a response to the request.
  • cloud computing distributed computing, mobile edge computing (MEC), or client-server computing technology may be used.
  • the electronic device 101 may provide an ultra-low latency service using, for example, distributed computing or mobile edge computing.
  • the external electronic device 104 may include an Internet of things (IoT) device.
  • Server 108 may be an intelligent server using machine learning and/or neural networks.
  • the external electronic device 104 or the server 108 may be included in the second network 199 .
  • the electronic device 101 may be applied to an intelligent service (eg, smart home, smart city, smart car, or health care) based on 5G communication technology and IoT-related technology.
  • FIG. 2A is a block diagram 200 illustrating an example of a configuration of an electronic device 101 for supporting legacy network communication and 5G network communication, according to various embodiments of the present disclosure.
  • the electronic device 101 includes a first communication processor (eg, including a processing circuit) 212 , a second communication processor (eg, including a processing circuit) 214 , and a first radio frequency integrated circuit (RFIC) 222 , second RFIC 224 , third RFIC 226 , fourth RFIC 228 , first radio frequency front end (RFFE) 232 , second RFFE 234 ), a first antenna module 242 , a second antenna module 244 , a third antenna module 246 , and antennas 248 .
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • the electronic device 101 may further include a processor (eg, including a processing circuit) 120 and a memory 130 .
  • the second network 199 may include a first cellular network 292 and a second cellular network 294 .
  • the electronic device 101 may further include at least one component among the components illustrated in FIG. 1 , and the second network 199 may further include at least one other network.
  • a first communication processor 212 , a second communication processor 214 , a first RFIC 222 , a second RFIC 224 , a fourth RFIC 228 , a first RFFE 232 , and the second RFFE 234 may form at least a part of the communication module 192 .
  • the fourth RFIC 228 may be omitted or may be included as a part of the third RFIC 226 .
  • the first communication processor 212 including various processing circuits may support establishment of a communication channel of a band to be used for wireless communication with the first cellular network 292 and legacy network communication through the established communication channel.
  • the first cellular network may be a legacy network including a second generation (2G), 3G, 4G, or long term evolution (LTE) network.
  • the second communication processor 214 includes various processing circuits, and establishes and establishes a communication channel corresponding to a designated band (eg, about 6 GHz to about 60 GHz) among bands to be used for wireless communication with the second cellular network 294 .
  • 5G network communication through the established communication channel can be supported.
  • the second cellular network 294 may be a 5G network defined by 3GPP.
  • the first communication processor 212 or the second communication processor 214 corresponds to another designated band (eg, about 6 GHz or less) among bands to be used for wireless communication with the second cellular network 294 . It is possible to support the establishment of a communication channel, and 5G network communication through the established communication channel.
  • another designated band eg, about 6 GHz or less
  • the first communication processor 212 may transmit/receive data to and from the second communication processor 214 .
  • data classified to be transmitted over the second cellular network 294 may be changed to be transmitted over the first cellular network 292 .
  • the first communication processor 212 may receive transmission data from the second communication processor 214 .
  • the first communication processor 212 may transmit/receive data through the second communication processor 214 and the interprocessor interface 213 .
  • the interprocessor interface 213 may be implemented as, for example, a universal asynchronous receiver/transmitter (UART) (eg, high speed-UART (HS-UART) or peripheral component interconnect bus express (PCIe) interface).
  • UART universal asynchronous receiver/transmitter
  • PCIe peripheral component interconnect bus express
  • the first communication processor 212 and the second communication processor 214 may exchange control information and packet data information using, for example, a shared memory.
  • the communication processor 212 may transmit/receive various information to and from the second communication processor 214 , such as sensing information, information on output strength, and resource block (RB) allocation information.
  • RB resource block
  • the first communication processor 212 may not be directly connected to the second communication processor 214 .
  • the first communication processor 212 may transmit and receive data through the second communication processor 214 and the processor 120 (eg, an application processor).
  • the first communication processor 212 and the second communication processor 214 may transmit and receive data with the processor 120 (eg, an application processor) through the HS-UART interface or the PCIe interface, but There is no restriction on the type.
  • the first communication processor 212 and the second communication processor 214 may exchange control information and packet data information using a shared memory with the processor 120 (eg, an application processor). .
  • the first communication processor 212 and the second communication processor 214 may be implemented in a single chip or a single package.
  • the first communication processor 212 or the second communication processor 214 may be formed in a single chip or a single package with the processor 120 , the co-processor 123 , or the communication module 190 . have.
  • the unified communications processor eg, including processing circuitry
  • the unified communications processor 260 provides functionality for communication with the first cellular network 292 and the second cellular network 294 . All can support
  • the first RFIC 222 when transmitting, transmits a baseband signal generated by the first communication processor 212 from about 700 MHz to about 700 MHz used for the first cellular network 292 (eg, a legacy network). It can be converted to a radio frequency (RF) signal of 3 GHz.
  • RF radio frequency
  • an RF signal is obtained from a first network 292 (eg, a legacy network) via an antenna (eg, a first antenna module 242 ), and via an RFFE (eg, a first RFFE 232 ). It may be preprocessed.
  • the first RFIC 222 may convert the preprocessed RF signal into a baseband signal to be processed by the first communication processor 212 .
  • the second RFIC 224 when transmitting, uses the baseband signal generated by the first communication processor 212 or the second communication processor 214 to the second cellular network 294 (eg, a 5G network). It can be converted into an RF signal (hereinafter, 5G Sub6 RF signal) of the Sub6 band (eg, about 6 GHz or less).
  • 5G Sub6 RF signal RF signal
  • a 5G Sub6 RF signal is obtained from a second cellular network 294 (eg, 5G network) via an antenna (eg, second antenna module 244 ), and an RFFE (eg, second RFFE 234 ) ) can be preprocessed.
  • the second RFIC 224 may convert the preprocessed 5G Sub6 RF signal into a baseband signal to be processed by a corresponding one of the first communication processor 212 or the second communication processor 214 .
  • the third RFIC 226 transmits the baseband signal generated by the second communication processor 214 to the 5G Above6 band (eg, about 6 GHz to about 60 GHz) to be used in the second cellular network 294 (eg, 5G network). It can be converted into an RF signal (hereinafter referred to as 5G Above6 RF signal).
  • a 5G Above6 RF signal may be obtained from the second cellular network 294 (eg, 5G network) via an antenna (eg, antenna 248 ) and pre-processed via a third RFFE 236 .
  • the third RFIC 226 may convert the preprocessed 5G Above6 RF signal into a baseband signal to be processed by the second communication processor 214 .
  • the third RFFE 236 may be formed as part of the third RFIC 226 .
  • the electronic device 101 may include the fourth RFIC 228 separately from or as at least a part of the third RFIC 226 .
  • the fourth RFIC 228 converts the baseband signal generated by the second communication processor 214 into an RF signal (hereinafter, IF signal) of an intermediate frequency band (eg, about 9 GHz to about 11 GHz). After conversion, the IF signal may be transmitted to the third RFIC 226 .
  • the third RFIC 226 may convert the IF signal into a 5G Above6 RF signal.
  • a 5G Above6 RF signal may be received from the second cellular network 294 (eg, 5G network) via an antenna (eg, antenna 248 ) and converted to an IF signal by a third RFIC 226 .
  • the fourth RFIC 228 may convert the IF signal into a baseband signal for processing by the second communication processor 214 .
  • the first RFIC 222 and the second RFIC 224 may be implemented as at least a part of a single chip or a single package.
  • the first RFIC 222 and the second RFIC 224 in FIG. 2A or 2B may be implemented as an integrated RFIC.
  • the integrated RFIC is connected to the first RFFE 232 and the second RFFE 234 to convert a baseband signal into a signal of a band supported by the first RFFE 232 and/or the second RFFE 234 and , the converted signal may be transmitted to one of the first RFFE 232 and the second RFFE 234 .
  • the first RFFE 232 and the second RFFE 234 may be implemented as at least a part of a single chip or a single package.
  • at least one antenna module of the first antenna module 242 or the second antenna module 244 may be omitted or may be combined with another antenna module to process RF signals of a plurality of corresponding bands.
  • the third RFIC 226 and the antenna 248 may be disposed on the same substrate to form the third antenna module 246 .
  • the communication module 192 or the processor 120 may be disposed on the first substrate (eg, main PCB).
  • the third RFIC 226 is located in a partial area (eg, the bottom surface) of the second substrate (eg, sub PCB) separate from the first substrate, and the antenna 248 is located in another partial region (eg, the top surface). is disposed, the third antenna module 246 may be formed.
  • a high-frequency band eg, about 6 GHz to about 60 GHz
  • the electronic device 101 may improve the quality or speed of communication with the second network 294 (eg, a 5G network).
  • the antenna 248 may be formed as an antenna array including a plurality of antenna elements that may be used for beamforming.
  • the third RFIC 226 may include, for example, as a part of the third RFFE 236 , a plurality of phase shifters 238 corresponding to the plurality of antenna elements.
  • each of the plurality of phase shifters 238 may transform the phase of a 5G Above6 RF signal to be transmitted to the outside of the electronic device 101 (eg, a base station of a 5G network) through a corresponding antenna element. .
  • each of the plurality of phase shifters 238 may convert the phase of the 5G Above6 RF signal received from the outside through a corresponding antenna element into the same or substantially the same phase. This enables transmission or reception through beamforming between the electronic device 101 and the outside.
  • the second cellular network 294 may be operated independently (eg, Stand-Alone (SA)) or connected to the first cellular network 292 (eg, legacy network).
  • SA Stand-Alone
  • the 5G network may have only an access network (eg, a 5G radio access network (RAN) or a next generation RAN (NG RAN)), and may not have a core network (eg, a next generation core (NGC)).
  • the electronic device 101 may access an external network (eg, the Internet) under the control of a core network (eg, evolved packed core (EPC)) of the legacy network.
  • SA Stand-Alone
  • NG RAN next generation RAN
  • NGC next generation core
  • the electronic device 101 may access an external network (eg, the Internet) under the control of a core network (eg, evolved packed core (EPC)) of the legacy network.
  • EPC evolved packed core
  • Protocol information for communication with a legacy network eg, LTE protocol information
  • protocol information for communication with a 5G network eg, New Radio (NR) protocol information
  • NR New Radio
  • 3A and 3B are block diagrams illustrating an example of a configuration of an electronic device according to various embodiments.
  • an electronic device (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 ) according to various embodiments includes a processor 120 , a unified communication processor 260 , an RFIC 310 , a first RFFE 331 , A second RFEE 332 , a first antenna 341 , a second antenna 342 , a third antenna 343 , a fourth antenna 344 , a first switch 351 , and/or a second switch 352 . ) may be included.
  • the RFIC 310 when transmitting, transmits a baseband signal generated by the unified communication processor 260 to a radio frequency (RF) signal used in a first communication network or a second communication network. can be converted into a signal.
  • the RFIC 310 may transmit an RF signal used for the first communication network to the first antenna 341 or the fourth antenna 344 through the first RFFE 331 and the first switch 351 .
  • the RFIC 310 transmits an RF signal used for the first communication network or the second communication network to the second antenna 342 or the third antenna 343 through the second RFFE 332 and the second switch 352 .
  • the RFIC 310 transmits an RF signal corresponding to the first communication network to the first antenna 341 or the fourth antenna 344 through the first RFFE 331, and the second communication An RF signal corresponding to the network may be transmitted to the second antenna 342 or the third antenna 343 through the second RFFE 332 .
  • the transmission RF path transmitted from the RFIC 310 to the first antenna 341 through the first RFFE 331 and the first switch 351 is a 'first RF path (RF path 1) ) can be referred to as '.
  • a transmit RF path transmitted from the RFIC 310 to the fourth antenna 344 through the first RFFE 331 and the first switch 351 may be referred to as a 'fourth RF path (RF path 4)'.
  • the RF path is, for example, a baseband signal output from the unified communication processor 260 is converted into an RF signal, and the RF signal is radiated as a physical communication signal through at least one of the antennas 341,442,443,444.
  • performing communication based on a specific RF path may include transmitting and/or receiving a signal through at least some hardware included in the specific RF path.
  • the operation of performing communication based on the specific RF path may include at least one first operation that causes at least one first hardware (eg, RFIC and/or RFFE) associated with the specific RF path to operate and/or the specific RF path. It may include a second operation (eg, on/off control of at least one switch) for controlling the associated at least one second hardware (eg, antenna) to be connected to the RF path.
  • the RFIC 310 when transmitting, transmits a baseband signal generated by the unified communication processor 260 to a radio frequency (RF) signal used in a first communication network or a second communication network.
  • RF radio frequency
  • the RFIC 310 transmits an RF signal used for the first communication network or the second communication network to the second antenna 342 or the third antenna 343 through the second RFFE 332 and the second switch 351 . ) can be transmitted.
  • the transmission RF path transmitted from the RFIC 310 to the second antenna 342 through the second RFFE 332 and the second switch 352 is a 'second RF path (RF path 2). ) can be referred to as '.
  • a transmit RF path transmitted from the RFIC 310 to the third antenna 343 through the second RFFE 332 and the second switch 352 may be referred to as a 'third RF path (RF path 3)'. have.
  • the first RF path (RF path 1) can be used simultaneously with the second RF path (RF path 2), and can be used simultaneously with the third RF path (RF path 3), Simultaneous use with the 4 RF path (RF path 4) may not be possible.
  • the second RF path (RP path 2) cannot be used simultaneously with the third RF path (RF path 3), and can be used simultaneously with the first RF path (RF path 1), and the fourth RF path (RF path) 4) and simultaneous use may be possible.
  • the third RF path (RP path 3) cannot be used simultaneously with the second RF path (RF path 2), and can be used simultaneously with the first RF path (RF path 1), and the fourth RF path (RF path) 4) and simultaneous use may be possible.
  • the fourth RF path (RP path 4) cannot be used simultaneously with the first RF path (RF path 1), and can be used simultaneously with the third RF path (RF path 3), and the second RF path (RF path) 2) may be used at the same time.
  • the electronic device 101 may store information on at least one frequency for each RF path in advance as shown in Table 1.
  • frequency RF path RF resources at least one first frequency first RF path first antenna 341 at least one second frequency second RF path second antenna 342 at least one third frequency 3rd RF path third antenna 343 at least one fourth frequency 4th RF path fourth antenna 344
  • the electronic device 101 may store information including at least one frequency band (or frequency band) instead of or in addition to at least one frequency. It will be appreciated that, in various embodiments, frequencies may be used interchangeably with frequency bands.
  • the electronic device 101 may store information including both the RF path and the RF resource as shown in Table 1, but may also store information including either the RF path or the RF resource.
  • at least one frequency may be set for one antenna. For example, a low-band first frequency band and a second frequency band may be mapped to the first antenna 341 .
  • the second antenna 342 may be mapped to a second frequency band of a low band, and a third frequency band and a fourth frequency band of the mid-band.
  • the fourth frequency band of the mid-band and the fifth and sixth frequency bands of the high-band may be mapped to the third antenna 343 .
  • the seventh frequency band of the ultra high band may be mapped to the fourth antenna 344 .
  • a plurality of frequency bands may be mapped to one antenna, and as another example, one frequency band may be mapped to one antenna.
  • the electronic device 101 performs communication
  • the selection of the first RF path (RF path 1) for example, operating the hardware associated with the first RF path (RF path 1), the switch state such that a signal can be provided to the first RF path (RF path 1) may mean to control
  • the first communication network and the second communication network may be communication networks corresponding to different radio access technologies (RATs).
  • the first communication network may be a 5G network
  • the second communication network may be a legacy network (eg, an LTE network).
  • the first communication network is a 5G network
  • one of the first RFFE 331 or the second RFFE 332 is designed to be suitable for processing a signal corresponding to the 5G network, and the other one corresponds to a legacy network. It can be designed to be suitable for processing a signal.
  • the first communication network and the second communication network may be communication networks corresponding to the same RAT.
  • the first switch 351 and the second switch 352 may be connected to each other. Accordingly, for example, the signal from the first RFFE 331 is based on the on/off state of each of the sub switches included in the first switch 351 and the second switch 352, the first antenna 341 , the second antenna 342 , the third antenna 343 , or the fourth antenna 344 may be provided as at least a part.
  • the signal from the second RFFE 332 is based on the on/off state of each of the sub switches included in the first switch 351 and the second switch 352, the first antenna 341 , the second antenna 342 , the third antenna 343 , or the fourth antenna 344 may be provided as at least a part.
  • the received signal through the first antenna 341 , the second antenna 342 , the third antenna 343 , or the fourth antenna 344 is included in the first switch 351 and the second switch 352 . Based on the on/off state of each of the sub switches, one of the first RFFE 331 or the second RFFE 332 may be provided.
  • FIG. 4 is a flowchart illustrating an example of a method of operating an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • the electronic device 101 (eg, at least one of the processor 120 , the first communication processor 212 , the second communication processor 214 , or the unified communication processor 260 ) performs communication.
  • a first frequency to be performed may be identified (401).
  • the electronic device 101 may support a plurality of frequencies, and may identify a first frequency used for communication among them.
  • the first frequency may be selected by the electronic device 101 and/or the network.
  • the electronic device 101 may identify a frequency that satisfies a cell selection condition or a cell reselection condition, a subsequent procedure (eg, RACH procedure) may be performed based on the identified frequency.
  • a subsequent procedure eg, RACH procedure
  • the electronic device 101 may perform a measurement report (MR) of a measurement result for a specific frequency for handover, and based on receiving a handover command from the network Thus, a handover procedure for a specific frequency can be performed.
  • the electronic device 101 may receive an RRC release message (eg, RRCConnecitonRelease message or RRC Release message) instructing redirection from the network, and the first frequency included in the message Redirection procedure can be performed.
  • the electronic device 101 may perform a report (MR) of a measurement result with respect to a specific frequency for SCG (secondary cell group) addition of dual connectivity.
  • the electronic device 101 and/or the network may select a specific frequency (eg, a first frequency) in various examples, and the electronic device 101 may confirm this.
  • the electronic device 101 may select at least one first RF path from among a plurality of RF paths supported by the electronic device 101 based on the first frequency. For example, the electronic device 101 may pre-map and store association information (eg, association information of Table 1) of available RF paths for each frequency.
  • association information eg, association information of Table 1
  • the RF path may mean a set of at least one hardware used in a process in which a baseband signal is converted into an actual physical signal, and identification information of at least one hardware in the set instead of the RF path.
  • association information eg, association information of Table 1
  • the RF path may mean a set of at least one hardware used in a process in which a baseband signal is converted into an actual physical signal, and identification information of at least one hardware in the set instead of the RF path.
  • the electronic device 101 may perform at least one operation for checking an error associated with at least one first RF path.
  • the electronic device 101 may request a response of identification information from at least one RF device associated with at least one first RF path, and check whether an error is present based on whether a response to the request is received. have.
  • the electronic device 101 may request (eg, broadcast) a response of identification information for the RF device upon booting, and the RF device may respond with a response message .
  • the electronic device 101 may transmit a request signal for whether an error has occurred, and may transmit a corresponding signal from the RF device, for example, at least one communication circuit located on the RF path.
  • the electronic device 101 may stop using the at least one first RF path based on the identification of an error associated with the at least one first RF path.
  • the electronic device 101 may use another RF path.
  • the electronic device 101 may use the second frequency in the currently used radio access technology (RAT) or may use another RAT.
  • RAT radio access technology
  • the electronic device 101 may stop using the currently used RFFE (eg, phase shifters) and use another RFFE. If the electronic device 101 uses the frequency of FR2 and an error associated with RF paths corresponding to all RFFEs is identified, the electronic device 101 uses the RF path corresponding to FR1, or RAT fallback or system A system fallback may also be performed.
  • FIG. 5A is a block diagram of a signal flow for explaining an example of a method of operating an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 5A will be described with reference to FIG. 5B.
  • 5B is a diagram for explaining an example of scanning between a communication processor and an RF device according to various embodiments of the present disclosure;
  • the electronic device 101 may request a response from the RF device 520 in operation 501 .
  • the communication processor 510 of FIG. 5B may be, for example, at least one of the processor 120 , the first communication processor 212 , the second communication processor 214 , or the unified communication processor 260 .
  • the communication processor 510 may request a response from the RF device 520 through a mobile industry processor interface (MIPI) bus.
  • MIPI mobile industry processor interface
  • the RF device 520 may be, for example, an RFIC, and/or an RFFE, in hardware for transmitting and/or receiving RF signals, and at least one communication circuit positioned on the RF path to process the RF signals. There is no limit as far as hardware is concerned.
  • the RF device may be referred to as a communication circuit in this disclosure.
  • the RF device 520 may include an interface block 521 and a hardware block 522 , as shown in FIG. 5B , and the hardware block 522 may include a controller 523 .
  • the interface block 521 may perform data transmission/reception between the communication processor 510 and the RF device 520 , and may be implemented as a block for MIPI, for example, the type of interface and the interface block 521 .
  • the hardware block 522 may include at least one hardware configured to perform processing for transmission and/or reception of an RF signal.
  • the controller 523 may control at least one piece of hardware configured to process the RF signal included in the hardware block 522 .
  • the controller 523 may control at least one piece of hardware configured to process an RF signal based on a command received from the communication processor 510 through the interface block 521 .
  • the response request may be, for example, after the electronic device 101 is booted, but there is no limitation on the timing of the request or the trigger of the request.
  • the RF device 520 may provide a response to the communication processor 510 in response to the request in operation 501 .
  • the communication processor 510 sends a unique slave identifier (USID) of the RF device 520 to the RF device 520 .
  • USID unique slave identifier
  • the RF device 520 may provide a USID (eg, mid(manufactor id) and/or pid(product id)) to the communication processor 510 in response to the request.
  • the communication processor 510 may check whether the RF device 520 has an error based on whether a response is received. For example, when the requested response is not received from the RF device 520 , the communication processor 510 may determine that an error has occurred in the corresponding RF device 520 . The communication processor 510 may manage that an error occurs in the corresponding RF device 520 . For example, when an error occurs in the interface block 521 and/or the hardware block 522 , the RF device 520 may fail to provide a response. Thereafter, when the communication processor 510 selects an RF path associated with the corresponding RF device 520 as an RF path for communication, the electronic device 101 stops using the corresponding RF path and uses another RF path. At least one operation for
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating an example of a method of operating an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • the electronic device 101 (eg, at least one of the processor 120 , the first communication processor 212 , the second communication processor 214 , or the unified communication processor 260 ) performs operation 601 .
  • a first frequency for performing communication may be identified. Since the confirmation of the first frequency has been described above, a detailed description thereof will be omitted.
  • the electronic device 101 may select at least one first RF path from among a plurality of RF paths supported by the electronic device 101 based on the first frequency. For example, the electronic device 101 may select a first RF path (eg, a first antenna) corresponding to the identified first frequency by using the association information shown in Table 1 .
  • the electronic device 101 may determine the magnitude of a signal applied to the at least one first RF path. For example, the electronic device 101 may determine the signal size for each transmission target signal. In one example, when the electronic device 101 transmits a signal based on the PUSCH, it may determine the transmission power of the PUSCH based on Equation (1).
  • P CMAX is the maximum output power of the electronic device 101 .
  • M PUSCH (i) is the number of resource blocks allocated to the electronic device 101 .
  • P O_PUSCH (j) is the sum of P O_NOMINAL_PUSCH (j) (a parameter specified by the cell) and P O_UE_PUSCH (j) (a parameter specified by the electronic device 101 ).
  • PL is a downlink path-loss measured by the electronic device 101 .
  • the scaling factor ( ⁇ (j)) may be determined in a higher layer in consideration of the pathloss mismatch between the uplink channel and the downlink channel.
  • ⁇ TF (i) is a modulation and coding scheme (MCS) compensation parameter or a transport format (TF) compensation parameter.
  • f(i) is a value adjusted by downlink control information (DCI) from the base station after initial setting.
  • DCI downlink control information
  • the parameters for Equation 1 may comply with 3GPP TS 36.213, for example.
  • the electronic device 101 may set a smaller value among the calculated transmit power and the maximum output power of the PUSCH as the transmit power.
  • the maximum output power set for the electronic device 101 may be defined, for example, based on the class of the electronic device 101 . Meanwhile, the output power may be additionally backed off by, for example, a SAR event or dynamic power sharing (DPS) with another RAT.
  • DPS dynamic power sharing
  • the transmission power for PUSCH can be set not only for PUSCH but also for various channels (eg, PUCCH, PRACH) (or signals, for example, SRS),
  • the setting method may follow, for example, 3GPP TS 36.213 or 3GPP TS 38.213.
  • the electronic device 101 may apply a signal to at least one first RF path based on the determined signal magnitude.
  • the electronic device 101 may control at least one RF device associated with at least one first RF path so that an RF signal having a determined size is input to the antenna port.
  • the electronic device 101 may control an amplifier associated with the first RF path, but there is no limitation on the type and/or number of RF devices to be controlled.
  • the electronic device 101 may sense a magnitude of a signal applied to the at least one first RF path.
  • the electronic device 101 may sense the magnitude of the RF signal applied to the antenna port, but there is no limitation as long as the location is the same as the location where the target power is set, and the location where the target power is set is also not limited.
  • the electronic device 101 may determine whether a difference between the sensed size and the determined size satisfies a specified condition.
  • the electronic device 101 may substitute for the difference or additionally check whether the ratio satisfies a specified condition.
  • the specified condition may be set as a condition corresponding to a case in which an error associated with the RF path occurs.
  • the specified condition may be, for example, a difference between the sensed size and the determined size is greater than or equal to a threshold, but there is no limitation.
  • the specified condition may be the same for each channel (or signal), but may be set differently.
  • a threshold value used for PUCCH or PUSCH transmission may be the same as a threshold value used for SRS transmission, but may be different depending on the case.
  • the specified condition may be set differently for each target power.
  • the threshold value when the target power is the first magnitude (eg, 23 dBm) and the threshold value when the target power is the second magnitude (eg, 20 dBm) may be the same, but in may be different depending on If it is confirmed that the specified condition is satisfied (611-Yes), in operation 613 , the electronic device 101 may determine that an error associated with the at least one first RF path occurs. For example, when the difference between the target power and the sensed power is equal to or greater than a threshold value, the electronic device 101 may determine that an error associated with the first RF path has occurred.
  • the electronic device 101 may determine that an error associated with the at least one first RF path does not occur. As will be described in more detail below, when it is confirmed that an error has occurred, the electronic device 101 may stop using the first RF path and perform at least one operation for using another RF path.
  • FIG. 7 is a block diagram illustrating a configuration of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • the electronic device 101 includes a communication processor (eg, including processing circuitry) 710 , an RFIC 720 , an RFFE 730 740 , an antenna 731 , 732 , 741 , 743 , and/or feedback receivers ( FBRXs) (733,734,743,744).
  • the communication processor 710 may include, for example, at least one of the processor 120 , the first communication processor 212 , the second communication processor 214 , or the unified communication processor 260 .
  • the communication processor 710 of FIG. 7 may support, for example, LTE communication, and/or FR1 frequency of 5G communication.
  • the RFIC 720 may include, for example, a first RFIC 222 and/or a second RFIC 224 .
  • RFFEs 730 and 740 may include, for example, a first RFFE 232 and/or a second RFFE 234 .
  • two antennas 731 and 732 are connected to the RFFE 730 and the two antennas 741 and 742 are connected to the RFFE 740 , there is no limitation on the number of connected antennas.
  • the communication processor 710 may select a first frequency and identify a first RF path corresponding to the first frequency.
  • the first RF path may include, for example, at least a portion of the first antenna 731 , the RFFE 730 , and the RFIC 720 for processing the first frequency.
  • the communication processor 710 may identify the target power corresponding to the first frequency.
  • the target power that is the strength of the RF signal input to the antenna port of the first antenna 731 is the transmission strength or the electronic device ( 101) can be confirmed with the smaller value among the maximum power set for
  • the communication processor 710 may control the RFIC 720 and/or the RFFE 730 so that an RF signal of the checked target power is applied to the first antenna 731 .
  • the communication processor 710 may include the RFIC 720 and/or the RFFE so that an RF signal of the identified target power is applied to the antenna port corresponding to the first antenna 731 in consideration of the RF path loss. 730 may be controlled, but there is no limitation.
  • the communication processor 710 may check the magnitude of the RF signal while the RF signal is being input to the antenna port corresponding to the first antenna 731 .
  • the communication processor 710 may check the magnitude of the RF signal measured by the FBRX 733 .
  • the communication processor 710 is configured to, based on the determined magnitude, eg, the target power, and the difference between the measured magnitude, a first RF path, eg, an RFIC 720 , an RFFE 730 , or a first antenna 731 . It can be confirmed that an error occurs in at least one of them.
  • the electronic device 101 has an error in at least one of the first RF path, for example, the RFIC 720 , the RFFE 730 , or the first antenna 731 .
  • the communication processor 710 may use another RF path corresponding to the identified first frequency, eg, the second antenna 732 . If another RF path corresponding to the first frequency does not exist, the communication processor 710 may use an RF path corresponding to another available frequency. If there is no other available frequency, the electronic device 101 may be configured to use another RAT (or another core network).
  • the communication processor 710, the RFFE 740 for E-UTRA (or EPC), which is another RAT ) can be selected in the corresponding RF path.
  • the electronic device 101 detects an error in the first RF path while performing or attempting to perform diversity-based communication using the first RF path and at least one other RF path. You can also check The electronic device 101 may be configured to stop using the first RF path and use at least one other RF path.
  • FIG. 8 is a block diagram illustrating an example of a configuration of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • the electronic device 101 includes a communication processor (eg, including a processing circuit) 800 , an RFIC 810 , an RFFE 821 , 822 , 823 , 824 , an FBRX 831 , 832 , 833 , 834 , and an antenna array 841 , 842 . , 843 , 844 ), and/or at least one of the PMIC 850 .
  • the communication processor 800 may include, for example, at least one of the processor 120 , the first communication processor 212 , the second communication processor 214 , or the unified communication processor 260 .
  • the communication processor 800 of FIG. 8 may support, for example, the FR2 frequency of 5G communication.
  • the RFIC 810 may include, for example, a third RFIC 226 and/or a fourth RFIC 228 .
  • RFFEs 821 , 822 , 823 , 824 may include, for example, a third RFFE 236 .
  • the RFFEs 821 , 822 , 823 , and 824 may include, for example, a phase shifter for shifting the phase of an RF signal applied to each of the antennas of the antenna arrays 841 , 842 , 843 , and 844 .
  • PMIC 850 may provide power to RFFs 821 , 822 , 823 , 824 , for example.
  • the communication processor 800 may select a first frequency and identify a first RF path corresponding to the first frequency. For example, for a first frequency, a first antenna array 841 and a second antenna array 842 may be managed as available.
  • the communication processor 800 may include, for example, at least a portion of the first antenna array 841 , the RFFE 821 , and the RFIC 810 for processing the first frequency.
  • the communication processor 800 may identify the target power corresponding to the first frequency.
  • the target power which is the strength of the RF signal input to at least one antenna port of the first antenna array 841
  • the communication processor 800 may control the RFIC 810 and/or the RFFE 821 so that an RF signal of the checked target power is applied to the first antenna array 841 .
  • the communication processor 800 RFIC 810 so that the RF signal of the identified target power in consideration of RF path loss is applied to at least one antenna port corresponding to the first antenna array 841 . and/or control the RFFE 821 , but there is no limitation.
  • the communication processor 800 may check the magnitude of the RF signal while the RF signal is being input to the antenna port corresponding to the first antenna array 841 .
  • the communication processor 800 may check the magnitude of the RF signal measured by the FBRX 831 .
  • the communication processor 800 is configured to configure a first RF path, eg, an RFIC 810 , an RFFE 821 , or a first antenna array 841 , based on a difference between the determined magnitude, eg, the target power, and the measured magnitude. ), it can be confirmed that an error occurs in at least one of them.
  • the electronic device 101 is connected to at least one of the first RF path, for example, the RFIC 810 , the RFFE 821 , or the first antenna array 841 . If it is determined that an error has occurred, at least one operation for using another RF path may be performed.
  • the communication processor 800 may use another RF path corresponding to the identified first frequency, eg, the second antenna array 842 . If another RF path corresponding to the first frequency does not exist, the communication processor 800 may use an RF path corresponding to another available frequency. If there is no other available frequency, the electronic device 101 may be configured to use FR1 communication or to use another RAT (or another core network).
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating an example of a method of operating an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • the electronic device 101 (eg, at least one of the processor 120 , the first communication processor 212 , the second communication processor 214 , or the unified communication processor 260 ) performs operation 901 .
  • the signal may be applied to at least one first RF path based on the determined magnitude of the signal.
  • the electronic device 101 may check the target power of a specific channel (or signal).
  • the electronic device 101 may control at least one RF device so that an RF signal having the checked target power is input to the antenna port.
  • the electronic device 101 may sense a level of a signal applied to the at least one first RF path.
  • the electronic device 101 may determine whether a difference between the sensed size and the determined size satisfies a specified condition.
  • the specified condition may be, for example, a difference between the sensed size and the determined size is greater than or equal to a threshold, but is not limited thereto.
  • the electronic device 101 when the specified condition is not satisfied (905 - No), the electronic device 101 performs the at least one first It is possible to maintain the application of the signal in the RF path. As described above, the size of a specific channel (or signal) may be changed. The electronic device 101 may continuously check whether a specified condition is satisfied. If the specified condition is satisfied (905 - Yes), the electronic device 101 may increase the accumulated count in operation 907 . In operation 909 , the electronic device 101 may determine whether the accumulated count is equal to or greater than a threshold count. When it is determined that the accumulated count is equal to or greater than the threshold count (909 - Yes), the electronic device 101 may determine that an error associated with at least one first RF path occurs in operation 911.
  • the electronic device 101 transmits the signal to the at least one first RF path based on the determined signal level based on that no error occurs in the corresponding RF path.
  • the application of the signal can be maintained.
  • the size of a specific channel (or signal) may be changed.
  • the electronic device 101 may continuously check whether a specified condition is satisfied. As described above with reference to FIG. 6 , the electronic device 101 may be set to check the occurrence of an error when the condition is satisfied even once, or when the number of times the condition is satisfied is equal to or greater than the threshold count as in FIG.
  • condition It may be set to check the occurrence of an error when the number of satisfactions of is continuously equal to or greater than a threshold count. According to the embodiment of FIG. 9 , it can be prevented that the use of the corresponding RF path is stopped based on temporary condition satisfaction from a cause other than an error of the RF device.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating an example of a method of operating an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • the electronic device 101 (eg, at least one of the processor 120 , the first communication processor 212 , the second communication processor 214 , or the unified communication processor 260 ) performs operation 1001 .
  • the signal may be applied to at least one first RF path based on the determined magnitude of the signal.
  • the electronic device 101 may check the target power of a specific channel (or signal).
  • the electronic device 101 may control at least one RF device so that an RF signal having the checked target power is input to the antenna port.
  • the electronic device 101 may determine whether a trigger condition associated with the RACH is checked. In one example, the electronic device 101 may check the failure of the RACH procedure for initial network access in the RRC_IDLE state as a trigger condition associated with the RACH. For example, the electronic device 101 may transmit the RACH preamble and check that a trigger condition associated with the RACH is identified based on failure of receiving a random access response corresponding to the RACH preamble.
  • the electronic device 101 may transmit the RRCConnectionRequest based on the reception of the Random Access Response, and based on the failure of reception of the RRCConnectionSetup corresponding to the RRCConnectionRequest, it may be confirmed that the trigger condition associated with the RACH is confirmed. . In one example, the electronic device 101 may determine that a trigger condition associated with the RACH is checked based on failure of RRC connection re-establishment in the RRC_Connected state. In one example, the electronic device 101 may determine that a trigger condition associated with the RACH is identified based on the failure of the handover.
  • the electronic device 101 receives DL data or UL data in the RRC_Connected state when the up-link synchronization status is a non-synchronized state, for example, When the RRC connection reconfiguration fails, it can be confirmed that the trigger condition related to the RACH is checked. In one example, the electronic device 101 may determine that a trigger condition associated with the RACH is identified based on failure of beam failure recovery. In one example, the electronic device 101 may determine a power level (eg, a high power state or a low power state) of a power amplifier (PA) for message transmission of the RACH procedure, and the corresponding state Based on the failure of message transmission and/or response message reception in , it may be confirmed that the trigger condition associated with the RACH is confirmed.
  • a power level eg, a high power state or a low power state
  • PA power amplifier
  • the electronic device 101 when the trigger condition associated with the RACH is not checked (1003 - No), the electronic device 101 performs at least one Application of the signal to the first RF path may be maintained. As described above, the size of a specific channel (or signal) may be changed. The electronic device 101 may continuously check whether a specified condition is satisfied. According to various embodiments, when a trigger condition related to the RACH is checked (1003 - Yes), the electronic device 101 may sense the magnitude of a signal applied to at least one first RF path in operation 1005 . In operation 1007 , the electronic device 101 may determine whether a difference between the sensed size and the determined size satisfies a specified condition.
  • the electronic device 101 when a specified condition is not satisfied (1007-No), the electronic device 101 performs the at least one first It is possible to maintain the application of the signal in the RF path.
  • the electronic device 101 may increase the accumulated count in operation 1009 .
  • the electronic device 101 may determine whether the accumulated count is equal to or greater than a threshold count. If it is determined that the accumulated count is equal to or greater than the threshold count (1011-Yes), the electronic device 101 may determine that an error associated with at least one first RF path occurs in operation 1013 .
  • the electronic device 101 sends the signal to the at least one first RF path based on the determined signal level based on the fact that no error occurs in the corresponding RF path.
  • the application of the signal can be maintained.
  • FIG. 11 is a flowchart illustrating an example of a method of operating an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • the electronic device 101 (eg, at least one of the processor 120 , the first communication processor 212 , the second communication processor 214 , or the unified communication processor 260 ) performs operation 1101 . , based on an error associated with the at least one first RF path being identified, may stop using the at least one first RF path. As described above, in the electronic device 101, the failure of the response confirmation from the RF device associated with the first RF path and/or the condition in which the difference between the magnitude of the signal expected and the magnitude of the measured signal in the first RF path is specified. Based on satisfying , an error associated with at least one first RF path may be identified. After checking the error, the electronic device 101 may stop using the at least one first RF path.
  • the electronic device 101 may identify at least one second RF path that is different from the at least one first RF path in operation 1103 .
  • the electronic device 101 may perform communication using at least one second RF path in operation 1105 .
  • the electronic device 101 may select the corresponding RF path to perform communication.
  • the electronic device 101 may determine that at least one RF path that can use the first frequency does not exist.
  • the electronic device 101 may identify a frequency that does not use at least one first RF path, and may perform at least one operation for using the corresponding frequency.
  • the electronic device 101 may use at least one second RF path different from the at least one first RF path by using another RAT (or another core network).
  • FIG. 12 is a flowchart illustrating an example of a method of operating an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • the electronic device 101 (eg, at least one of the processor 120 , the first communication processor 212 , the second communication processor 214 , or the unified communication processor 260 ) performs operation 1201 .
  • a first frequency for performing communication may be identified. Since the confirmation of the first frequency has been described above, a detailed description thereof will be omitted.
  • the electronic device 101 may select at least one first RF path from among a plurality of RF paths supported by the electronic device 101 based on the first frequency. For example, the electronic device 101 may select a first RF path corresponding to the identified first frequency by using the association information shown in Table 2 .
  • frequency band RF resources eg antennas
  • Low band eg 5, 8, 20
  • communication signals of bands 5, 8, and 20 included in the low band may be transmitted/received through the M1 antenna and the S1 antenna.
  • communication signals of bands 1, 2, 3, and 4 included in the mid-band may be transmitted/received through the M1 antenna, the M2 antenna, the S1 antenna, and the S2 antenna.
  • Communication signals of bands 7, 38, 39, 40, and 41 included in the high band may be transmitted/received through the M2 antenna, the M3 antenna, the S2 antenna, and the S4 antenna.
  • Communication signals of bands 78 and 79 included in the ultra high band may be transmitted/received through the M3 antenna, the M4 antenna, the S3 antenna, and the S5 antenna.
  • the electronic device 101 may perform at least one operation for checking an error associated with the at least one first RF path. For example, the electronic device 101 may determine whether a response from the RF device associated with the at least one first RF path is checked and/or the strength of an expected signal corresponding to the at least one first RF path and the measured signal. Whether an error associated with the at least one first RF path has occurred may be checked based on whether the difference in the strength of ' is satisfied with the specified condition.
  • the electronic device 101 may identify an error associated with the at least one first RF path.
  • the electronic device 101 may be configured to fail to confirm a response from the RF device associated with the at least one first RF path and/or the strength of an expected signal corresponding to the at least one first RF path and the measured signal.
  • An error associated with the at least one first RF path may be identified based on the satisfaction of the condition in which the difference in the strength of .
  • the electronic device 101 may select at least one second RF path based on the first frequency.
  • the electronic device 101 may perform communication using at least one second RF path in operation 1211 .
  • the electronic device 101 may manage an RF path other than the first RF path (eg, a second RF path) as an RF path through which the first frequency is available.
  • the electronic device 101 may confirm that the antenna corresponding to the high band band 7 is an M3 antenna in addition to the M2 antenna, using the association information shown in Table 2 .
  • the electronic device 101 may perform communication using the M3 antenna in response to a corresponding frequency.
  • FIG. 13 is a flowchart illustrating an example of a method of operating an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • the electronic device 101 (eg, at least one of the processor 120 , the first communication processor 212 , the second communication processor 214 , or the unified communication processor 260 ) performs operation 1301 .
  • at least one first RFFE may be selected from among the plurality of RF devices.
  • the electronic device 101 performs mmWave communication by selecting a frequency included in FR2.
  • a plurality of phase shifters for adjusting a steering direction of a beam based on mmWave communication may be included in the selected at least one first RFFE.
  • the electronic device 101 may perform communication based on at least one first RFFE.
  • the electronic device 101 may control the degree of phase shift of each of the phase shifters included in the at least one first RFFE based on the index of the selected transmission beam.
  • the electronic device 101 may check the target power of at least one antenna port of the antenna array corresponding to the at least one first RFFE, and use the RFIC and/or At least one first RFFE may be controlled.
  • the electronic device 101 may determine that an error occurs in at least one first RFFE. For example, the electronic device 101 may request a response from at least one first RFFE, and if reception of a response from the at least one first RFFE fails, the electronic device 101 may It can be confirmed that an error occurs in the first RFFE. For example, the electronic device 101 may measure the strength of a signal from at least one antenna port of an antenna array corresponding to the at least one first RFFE. The electronic device 101 may identify a difference between the expected size (eg, target power) and the measured size, and when the identified difference satisfies a specified condition, an error occurs in at least one first RFFE can be confirmed that this occurs.
  • the expected size eg, target power
  • the electronic device 101 may select at least one second RFFE in operation 1307 .
  • the electronic device 101 may perform communication using at least one second RFFE in operation 1309 .
  • the electronic device 101 may control the degree of phase shift of each of the phase shifters included in the at least one second RFFE based on the index of the selected transmission beam.
  • the electronic device 101 may check the target power of at least one antenna port of the antenna array corresponding to the at least one second RFFE, and may perform an RFIC and/or At least one second RFFE may be controlled. Accordingly, the electronic device 101 may stop using the RFFE in which the error has occurred and may perform mmWave communication using the RFFE in which the error has not occurred.
  • FIG. 14 is a flowchart illustrating an example of a method of operating an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • the electronic device 101 (eg, at least one of the processor 120 , the first communication processor 212 , the second communication processor 214 , or the unified communication processor 260 ) performs operation 1401 .
  • at least one first RFFE may be selected from among the plurality of RF devices.
  • the electronic device 101 performs mmWave communication by selecting a frequency included in FR2.
  • the electronic device 101 may control the degree of phase shift of each of the phase shifters included in the at least one first RFFE based on the index of the selected transmission beam.
  • the electronic device 101 may check the target power of at least one antenna port of the antenna array corresponding to the at least one first RFFE, and use the RFIC and/or At least one first RFFE may be controlled. In operation 1403 , the electronic device 101 may perform communication based on at least one first RFFE.
  • the electronic device 101 may determine that an error occurs in at least one first RFFE. For example, the electronic device 101 may request a response from at least one first RFFE, and if reception of a response from the at least one first RFFE fails, the electronic device 101 may It can be confirmed that an error occurs in the first RFFE. For example, the electronic device 101 may measure the strength of a signal from at least one antenna port of an antenna array corresponding to the at least one first RFFE. The electronic device 101 may identify a difference between the expected size (eg, target power) and the measured size, and when the identified difference satisfies a specified condition, an error occurs in at least one first RFFE can be confirmed that this occurs.
  • the expected size eg, target power
  • the electronic device 101 may check whether a switchable RFFE exists in operation 1407 .
  • the electronic device 101 may be implemented to include a plurality of RFFEs, and may determine whether another RFFE for performing mmWave communication other than the first RFFE exists. If a switchable (or alternative) RFFE exists (1407-Yes), the electronic device 101 may select at least one second RFFE in operation 1409 . In operation 1411 , the electronic device 101 may perform communication using at least one second RFFE. If the switchable RFFE does not exist (1407 - NO), the electronic device 101 may switch to another type of communication method in operation 1413 .
  • the electronic device 101 may select a frequency included in FR1 and perform communication using RAT (eg, NR) and CN (eg, 5GC) of FR1.
  • the electronic device 101 may select an RF path corresponding to a frequency included in FR1, and may perform communication based on the selected RF path.
  • the electronic device 101 performs a system fallback (eg, EPS fallback) (or RAT fallback (eg, E-UTRA fallback), or CN fallback (eg, EPC fallback)). can also be done After the fallback, the electronic device 101 may select an RF path corresponding to the system (or RAT or CN) that has fallen back, and may perform communication based on the selected RF path.
  • a system fallback eg, EPS fallback
  • RAT fallback eg, E-UTRA fallback
  • CN fallback eg, EPC fallback
  • 15 is a flowchart illustrating an example of a method of operating an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • the electronic device 101 (eg, at least one of the processor 120 , the first communication processor 212 , the second communication processor 214 , or the unified communication processor 260 ) performs operation 1501 . , may select at least one first RFFE from among a plurality of RF devices or may perform communication based on the selected at least one first RFFE. For example, in the embodiment of FIG. 15 , it is assumed that the electronic device 101 performs mmWave communication by selecting a frequency included in FR2. For example, the electronic device 101 may control the degree of phase shift of each of the phase shifters included in the at least one first RFFE based on the index of the selected transmission beam.
  • the electronic device 101 may check the target power of at least one antenna port of the antenna array corresponding to the at least one first RFFE, and use the RFIC and/or At least one first RFFE may be controlled.
  • the electronic device 101 may perform communication based on at least one first RFFE.
  • the electronic device 101 may determine that an error occurs in at least one first RFFE.
  • the electronic device 101 may switch to another type of communication method. For example, as described in connection with FIG. 14 , the electronic device 101 may perform communication based on a frequency included in FR1 or may perform a system fallback (eg, EPS fallback).
  • EPS fallback eg. EPS fallback
  • the electronic device 101 may update UE capability information in operation 1507 .
  • the electronic device 101 may delete information that the frequency of FR2 included in the UE capability information is supported.
  • the electronic device 101 may delete an entry of a band combination including at least a frequency malfunctioning in FR2 from candidate band combinations among UE capability information.
  • the electronic device 101 may check whether a trigger of UE capability information report is confirmed.
  • the electronic device 101 may check whether a trigger for requesting UE capability information such as a tracking area update (TAU) request from the network occurs.
  • TAU tracking area update
  • the electronic device 101 may transmit UE capability information in operation 1511 .
  • the electronic device 101 may transmit UE capability information in operation 1513 at the next booting while deferring the reporting of UE capability information.
  • the booting may be performed by a user or may be performed through base station signaling by a separate server that monitors and manages failures.
  • 16 is a flowchart illustrating an example of a method of operating an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • the electronic device 101 (eg, at least one of the processor 120 , the first communication processor 212 , the second communication processor 214 , or the unified communication processor 260 ) performs operation 1601 .
  • a first frequency for performing communication may be identified. Since the confirmation of the first frequency has been described above, a detailed description thereof will be omitted.
  • the electronic device 101 may select at least one first RF path from among a plurality of RF paths supported by the electronic device 101 based on the first frequency. For example, the electronic device 101 may select the first RF path corresponding to the identified first frequency by using the related information shown in Table 2 above. For example, when “Band 5” of the low band is selected, the electronic device 101 may select the M1 antenna corresponding to “Band 5” by using the related information shown in Table 2 .
  • the electronic device 101 may perform at least one operation for checking an error associated with at least one first RF path. For example, the electronic device 101 may determine whether a response from the RF device associated with the at least one first RF path is checked and/or the strength of an expected signal corresponding to the at least one first RF path and the measured signal. Whether an error associated with the at least one first RF path has occurred may be checked based on whether the difference in the strength of ' is satisfied with the specified condition. In operation 1607, the electronic device 101 may identify an error associated with the at least one first RF path.
  • the electronic device 101 may be configured to fail to confirm a response from the RF device associated with the at least one first RF path and/or the strength of an expected signal corresponding to the at least one first RF path and the measured signal.
  • An error associated with the at least one first RF path may be identified based on the satisfaction of the condition in which the difference in the strength of .
  • the electronic device 101 may select at least one second RF path based on the second frequency.
  • the electronic device 101 may perform communication using at least one second RF path in operation 1611 .
  • the electronic device 101 may confirm that there is no other RF path other than the first RF path in the first frequency. If, based on the related information shown in Table 2, the electronic device 101 may confirm that there is no other RF resource other than the M1 antenna corresponding to “band 5”.
  • the electronic device 101 may select a second frequency different from the first frequency.
  • the selected second frequency may be a frequency lower than the first frequency or a frequency slightly spaced apart from the first frequency.
  • the electronic device 101 may select “Band 7” of the high band from among frequencies that do not use the M1 antenna, for example, based on the association information shown in Table 2 .
  • the electronic device 101 may select the M2 antenna corresponding to “band 7”.
  • the electronic device 101 may be set to select a frequency that is not associated with the RF device in which the error occurred.
  • 17 is a flowchart illustrating an example of an operating method of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • the electronic device 101 (eg, at least one of the processor 120 , the first communication processor 212 , the second communication processor 214 , or the unified communication processor 260 ) performs operation 1701 .
  • an error associated with the at least one first RF path may be identified.
  • the electronic device 101 may be configured to fail to confirm a response from the RF device associated with the at least one first RF path and/or the strength of an expected signal corresponding to the at least one first RF path and the measured signal.
  • An error associated with the at least one first RF path may be identified based on the satisfaction of the condition in which the difference in the strength of .
  • the electronic device 101 may select the second frequency based on the error check.
  • the electronic device 101 may select a second frequency independent of at least one first RF path.
  • the electronic device 101 may perform an operation for handover to the selected second frequency.
  • the electronic device 101 may receive an RRC Reconfiguration message including a measurement object (MO) from the network (eg, an RRC Connection Reconfiguration message of E-UTRA, or an RRC Reconfiguration message of NR) , it is possible to measure the magnitude of the reference signal (or synchronization signal) from the serving cell and / or neighboring cells based on the received MO.
  • MO measurement object
  • the serving cell corresponds to the first frequency and the neighboring cell corresponds to the second frequency.
  • the electronic device 101 based on the measurement result, reports a condition (eg, A3 event) corresponding to inter-frequency handover and/or inter-RAT handover. ), it is possible to check whether a reporting condition (eg, B1 event) is satisfied.
  • a reporting condition eg, B1 event
  • the electronic device 101 may perform a measurement report (MR). For example, the electronic device 101 sets the measurement result for the serving cell to a value equal to or lower than the actual measurement result, and sets the measurement result for the weekly cell corresponding to the second frequency equal to or higher than the actual measurement result.
  • the electronic device 101 may error-process an RF device associated with reception of a signal for the first frequency, and thus may control the intensity of the signal for the first frequency to be abnormally measured.
  • the electronic device 101 may perform at least one operation for performing a measurement report in order to induce handover to a cell corresponding to the second frequency.
  • the network may provide a handover command using the cell corresponding to the second frequency as the target cell to the electronic device 101 based on the measurement report.
  • the electronic device 101 may handover to a cell corresponding to the second frequency based on the handover command.
  • the electronic device 101 may perform communication using at least one second RF path selected based on the second frequency.
  • FIG. 18 is a flowchart illustrating an example of a method of operating an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • the electronic device 101 (eg, at least one of the processor 120 , the first communication processor 212 , the second communication processor 214 , or the unified communication processor 260 ) performs operation 1801 .
  • a first frequency for performing communication may be identified. Since the confirmation of the first frequency has been described above, a detailed description thereof will be omitted.
  • the electronic device 101 may select at least one first RF path from among a plurality of RF paths supported by the electronic device 101 based on the first frequency.
  • the electronic device 101 may perform at least one operation for checking an error associated with the at least one first RF path in operation 1805 .
  • the electronic device 101 may determine whether a response from the RF device associated with the at least one first RF path is checked and/or the strength of an expected signal corresponding to the at least one first RF path and the measured signal. Whether an error associated with the at least one first RF path has occurred may be checked based on whether the difference in the strength of ' is satisfied with the specified condition. The electronic device 101 may identify an error associated with at least one first RF path.
  • the electronic device 101 may reboot in operation 1807 .
  • the electronic device 101 may determine whether an error associated with the at least one first RF path is reconfirmed even after rebooting.
  • the electronic device 101 may perform at least one operation for checking an error associated with at least one first RF path.
  • the electronic device 101 may stop using the at least one first RF path in operation 1811 .
  • the electronic device 101 may operate such that an error associated with the at least one first RF path is managed as a true error and the at least one first RF path is not used later.
  • the electronic device 101 may perform communication using the at least one first RF path in operation 1813 .
  • the electronic device 101 may perform communication using the at least one first RF path after the temporary error is resolved based on the occurrence of a temporary error in the at least one first RF path. .
  • an electronic device includes at least one antenna and at least one processor, wherein the at least one processor includes a first frequency for performing wireless communication through at least a portion of the at least one antenna. and select, based on the first frequency, at least one first RF path from among a plurality of radio frequency (RF) paths located between the at least one antenna and the processor; identify an error associated with one RF path, and based on the determination of an error associated with the at least one first RF path, stop using the at least one first RF path, and convert a baseband signal to an RF signal; configured to control a communication circuit positioned on a second RF path of at least one of the plurality of RF paths, wherein the RF signal is configured to control at least one of the at least one antenna corresponding to the second RF path of the at least one antenna. It can be radiated to the outside through the antenna.
  • RF radio frequency
  • the at least one processor is configured to, as at least part of an operation of ascertaining an error associated with the at least one first RF path, to at least one communication circuit located on the at least one first RF path. request a response to the at least one first RF path, and based on failing to verify, from at least a portion of at least one communication circuit located on the at least one first RF path, a response corresponding to the request, the at least one first RF path It can be set to check for errors associated with
  • the at least one processor is configured to: as at least part of an operation of requesting the response to at least one communication circuit located on the at least one first RF path, the at least one processor and the at least one a mid (manufactor id) of at least one communication circuit located on the at least one first RF path, via a mobile industry processor interface (MIPI) between the at least one communication circuit located on the at least one first RF path and/or may be configured to request a pid (product id).
  • MIPI mobile industry processor interface
  • the at least one processor is configured to determine a first magnitude of a signal corresponding to the at least one first RF path, wherein the signal is transmitted to the at least one first RF path with the first magnitude. and to control at least a portion of at least one communication circuit located on the at least one first RF path to be applied.
  • the at least one processor is configured to, as at least part of an operation of ascertaining an error associated with the at least one first RF path, determine a second magnitude of the signal measured in the at least one first RF path. check, and based on that a difference and/or ratio between the first magnitude and the second magnitude satisfies a specified condition, it may be configured to identify an error associated with the at least one first RF path.
  • the at least one processor is further configured to: based on the difference and/or the ratio between the first magnitude and the second magnitude satisfy the specified condition, the at least one processor associated with the at least one first RF path. At least as part of an error checking operation, the at least one first RF path and It can be set to check for associated errors.
  • the at least one processor is configured to, as at least part of an operation of ascertaining an error associated with the at least one first RF path, based on a determination of a trigger condition associated with a RACH, the at least one first RF path. It may be configured to perform at least one operation for checking an error associated with a path.
  • the at least one processor may be further configured to select the at least one second RF path corresponding to the first frequency based on stopping the use of the at least one first RF path.
  • the at least one processor is configured to select the at least one second RF path corresponding to a second frequency different from the first frequency based on stopping the use of the at least one first RF path. It may be further set to select.
  • the at least one processor performs a measurement report associated with the second frequency, and receives a handover command associated with a target cell corresponding to the second frequency from a network in response to the measurement report ( handover command), and may be further configured to perform handover to the target cell based on the handover command.
  • the at least one processor may be configured to, as at least part of the operation of performing the measurement report associated with the second frequency, based on the identification of the error associated with the at least one first RF path, the second frequency It may be configured to perform the measurement report even when the measurement result of the signal from the neighboring cell associated with the ? does not satisfy the report condition for handover.
  • the at least one processor may be configured to, as at least part of the operation of performing the measurement report associated with the second frequency, based on the identification of the error associated with the at least one first RF path, the first frequency
  • the measurement report comprising a first intensity less than or equal to the measured intensity of a signal from a serving cell corresponding to and/or a second intensity greater than or equal to the measured intensity of a signal from a neighboring cell corresponding to the second frequency can be set to perform.
  • the at least one processor stops using the at least one first RFFE included in the at least one first RF path, based on the discontinuation of the use of the at least one first RF path. and at least one second RFFE different from the at least one first RFFE may be further configured to perform communication.
  • the at least one processor is configured to, based on stopping the use of the at least one first RF path corresponding to the first frequency included in FR2, to the first frequency included in FR2. It is checked whether another corresponding RF path exists, and when the other RF path corresponding to the first frequency included in FR2 does not exist, a third frequency included in FR1 is selected, and the third frequency is selected. It may be further configured to perform communication using at least one third RF path corresponding to a frequency.
  • the at least one processor is configured so that the electronic device generates UE capability information that does not include the first frequency included in the FR2, and reports the generated UE capability information to the network. More can be set.
  • the at least one processor is configured to determine whether another RF path associated with the first communication system exists, based on discontinuing use of the at least one first RF path associated with the first communication system. check, and when the other RF path associated with the first communication system does not exist, perform a system fallback to a second communication system, and perform communication based on the second communication system. .
  • the at least one processor may be further configured such that the electronic device generates UE capability information not including the first communication system, and reports the generated UE capability information to a network. have.
  • the at least one processor is configured to, as at least part of an operation to stop using the at least one first RF path based on an error associated with the at least one first RF path being identified, Execute the reboot of the electronic device based on the confirmation of the error associated with the one first RF path, and after the reboot, based on the confirmation of the error associated with the at least one first RF path again, the at least one It may be configured to stop using the first RF path.
  • the at least one processor is configured to communicate using the at least one first RF path based on a failure to determine an error associated with the at least one first RF path based on the reboot. It can be further set to perform.
  • a method of operating an electronic device including at least one antenna includes: identifying a first frequency for performing wireless communication through at least a portion of the at least one antenna; based on the first frequency to select at least one first RF path from among a plurality of radio frequency (RF) paths located between the at least one antenna and the processor, identifying an error associated with the at least one first RF path based on an operation, and determining an error associated with the at least one first RF path, to stop using the at least one first RF path, and to convert a baseband signal to an RF signal of the plurality of RF paths. and controlling a communication circuit located on at least one second RF path, wherein the RF signal is transmitted out through at least one antenna corresponding to the at least one second RF path of the at least one antenna. can be radiated.
  • RF radio frequency
  • the electronic device may have various types of devices.
  • the electronic device may include, for example, a portable communication device (eg, a smart phone), a computer device, a portable multimedia device, a portable medical device, a camera, a wearable device, or a home appliance device.
  • a portable communication device eg, a smart phone
  • a computer device e.g., a smart phone
  • a portable multimedia device e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a wearable device e.g., a smart bracelet
  • a home appliance device e.g., a home appliance
  • first, second, or first or second may be used simply to distinguish the element from other elements in question, and may refer to elements in other aspects (e.g., importance or order) is not limited. It is said that one (eg, first) component is “coupled” or “connected” to another (eg, second) component, with or without the terms “functionally” or “communicatively”. When referenced, it means that one component can be connected to the other component directly (eg by wire), wirelessly, or through a third component.
  • module used in various embodiments of this document may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, and is interchangeable with terms such as, for example, logic, logic block, component, or circuit.
  • a module may be an integrally formed part or a minimum unit or a part of the part that performs one or more functions.
  • the module may be implemented in the form of an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • one or more instructions stored in a storage medium may be implemented as software (eg, the program 140) including
  • a processor eg, processor 120
  • a device eg, electronic device 101
  • the one or more instructions may include code generated by a compiler or code executable by an interpreter.
  • the device-readable storage medium may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • 'non-transitory' only means that the storage medium is a tangible device and does not include a signal (eg, electromagnetic wave), and this term is used in cases where data is semi-permanently stored in the storage medium and It does not distinguish between temporary storage cases.
  • a signal eg, electromagnetic wave
  • the method according to various embodiments disclosed in this document may be provided as included in a computer program product.
  • Computer program products may be traded between sellers and buyers as commodities.
  • the computer program product is distributed in the form of a machine-readable storage medium (eg compact disc read only memory (CD-ROM)), or through an application store (eg Play StoreTM) or on two user devices ( It can be distributed (eg downloaded or uploaded) directly between smartphones (eg: smartphones) and online.
  • a part of the computer program product may be temporarily stored or temporarily created in a machine-readable storage medium such as a memory of a server of a manufacturer, a server of an application store, or a relay server.
  • each component (eg, module or program) of the above-described components may include a singular or a plurality of entities, and some of the plurality of entities may be separately disposed in other components. have.
  • one or more components or operations among the above-described corresponding components may be omitted, or one or more other components or operations may be added.
  • a plurality of components eg, a module or a program
  • the integrated component may perform one or more functions of each component of the plurality of components identically or similarly to those performed by the corresponding component among the plurality of components prior to the integration. .
  • operations performed by a module, program, or other component are executed sequentially, in parallel, repeatedly, or heuristically, or one or more of the operations are executed in a different order, or omitted. or one or more other operations may be added.

Abstract

다양한 실시예에 따라서, 전자 장치는, 적어도 하나의 안테나, 및 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 적어도 하나의 안테나 중 적어도 일부를 통하여 무선 통신을 수행하기 위한 제 1 주파수를 확인하고, 상기 제 1 주파수에 기반하여, 상기 적어도 하나의 안테나 및 상기 프로세서 사이에 위치된 복수의 라디오 주파수 (RF) 경로들 중 적어도 하나의 제 1 RF 경로를 선택하고, 상기 적어도 하나의 제 1 RF 경로와 연관된 오류를 확인하고, 상기 적어도 하나의 제 1 RF 경로와 연관된 오류가 확인됨에 기반하여, 상기 적어도 하나의 제 1 RF 경로의 이용을 중단하고, 기저대역 신호를 RF 신호로 변환하도록 상기 복수의 RF 경로들 중 적어도 하나의 제 2 RF 경로 상에 위치된 통신 회로를 제어하도록 설정되고, 상기 RF 신호는 상기 적어도 하나의 안테나 중 상기 적어도 하나의 제 2 RF 경로에 대응하는 적어도 하나의 안테나를 통하여 외부로 방사될 수 있다. 그 밖의 다양한 실시예가 가능하다.

Description

오류를 검출하는 전자 장치 및 그 동작 방법
본 실시예는 오류를 검출하는 전자 장치 및 그 동작 방법에 관한 것으로, 예를 들어, 통신 모듈의 송신과 연관된 오류를 검출하는 전자 장치 및 그 동작 방법에 관련된 것이다.
최근 이동통신 기술의 발전으로 다양한 기능을 제공하는 휴대 단말기의 사용이 보편화됨에 따라, 증가 추세에 있는 무선 데이터 트래픽 수요를 충족시키기 위해 5G 통신 시스템을 개발하기 위한 노력이 이루어지고 있다. 5G 통신 시스템은 높은 데이터 전송률을 달성하기 위해, 보다 빠른 데이터 전송 속도를 제공할 수 있도록, 3G 통신 시스템과 LTE(long term evolution) 통신 시스템에서 사용하던 주파수 대역에 추가하여, 더 높은 주파수 대역(예를 들어, mmWave대역, 25~60GHz 대역)에서의 구현이 고려되고 있다.
예를 들어, mmWave 대역에서 전파의 경로 손실 완화 및 전파의 전달 거리를 증가시키기 위해, 5G 통신 시스템에서는 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO), 전차원 다중입출력(full dimensional MIMO; FD-MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 및 대규모 안테나(large scale antenna) 기술들이 논의되고 있다.
상술한 통신을 수행하기 위하여, 전자 장치는 통신 모듈을 포함할 수 있다. 전자 장치는 통신 모듈을 통해 기지국 및/또는 다른 전자 장치에 데이터를 송신할 수 있으며, 기지국 및/또는 다른 전자 장치에 전송되는 데이터를 수신할 수 있다. 전자 장치의 통신 모듈은 적어도 하나의 송신 모듈 및/또는 수신 모듈을 포함할 수 있다. 예를 들면, 5G를 지원하는 전자 장치의 경우, sub6(FR1) 주파수 대역을 위한 송수신 모듈과 mmWave(FR2) 주파수 대역을 위한 송수신 모듈이 사용되고 있다.
전자 장치의 송신 경로(transmission path)에 오류가 발생할 수 있다. 예를 들어, 송신 경로(transmission path, Tx path)의 오류는, 전력 증폭기(power amplification, PA)의 오류, 스위치의 오류, 필터의 오류, RFIC(radio frequency IC)의 오류, PLL(phase locked loop)의 오류를 포함할 수 있다. mmWave의 송신 경로의 오류는, 추가적으로 IF RFIC/Phased array 모듈의 오류를 더 포함할 수도 있다. 상술한 송신 경로의 오류는, 외부 충격을 포함하는 다양한 원인에 의하여 발생할 수 있다.
일반적으로 전자 장치는, 안테나 다이버시티(diversity)의 기능 지원을 위하여 복수 개의 수신 경로를 갖고 있지만, 송신 경로는 대부분 한 개로 구성될 수 있다. 이 경우, 수신 경로 중 한 개 경로에 오류가 발생하여도 다른 수신 경로에 오류가 없다면 기지국의 신호를 수신할 수 있다. 하지만 송신 경로에 오류가 발생하면 전자 장치로부터의 송신 신호가 기지국에 도달할 수 없기 때문에, 기지국과 전자 장치 사이의 통신이 유지될 수 없다. mmWave를 지원하는 전자 장치의 경우, IF RFIC/phased array에서 오류가 발생하여도 무선 경로를 제어하는 알고리즘이 현재까지 존재하지 않아서, 기지국과 통신 단절이 발생할 수 있다. 전자 장치가 송신 파워를 계속 증폭함에 따라, 발열 및 많은 전류 소모가 발생할 수 있다.
다양한 실시예에 따른 전자 장치 및 그 동작 방법은, 선택한 RF 경로와 연관된 오류가 확인된 경우, 해당 RF 경로의 이용을 중단하고, 해당 RF 경로 이외의 다른 RF 경로를 이용하여 통신을 수행할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치는, 적어도 하나의 안테나, 및 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 적어도 하나의 안테나 중 적어도 일부를 통하여 무선 통신을 수행하기 위한 제 1 주파수를 확인하고, 상기 제 1 주파수에 기반하여, 상기 적어도 하나의 안테나 및 상기 프로세서 사이에 위치된 복수의 라디오 주파수 (RF) 경로들 중 적어도 하나의 제 1 RF 경로를 선택하고, 상기 적어도 하나의 제 1 RF 경로와 연관된 오류를 확인하고, 상기 적어도 하나의 제 1 RF 경로와 연관된 오류가 확인됨에 기반하여, 상기 적어도 하나의 제 1 RF 경로의 이용을 중단하고, 기저대역 신호를 RF 신호로 변환하도록 상기 복수의 RF 경로들 중 적어도 하나의 제 2 RF 경로 상에 위치된 통신 회로를 제어하도록 설정되고, 상기 RF 신호는 상기 적어도 하나의 안테나 중 상기 적어도 하나의 제 2 RF 경로에 대응하는 적어도 하나의 안테나를 통하여 외부로 방사되도록 구성될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 적어도 하나의 안테나를 포함하는 전자 장치의 동작 방법은, 상기 적어도 하나의 안테나 중 적어도 일부를 통하여 무선 통신을 수행하기 위한 제 1 주파수를 확인하는 동작, 상기 제 1 주파수에 기반하여, 상기 적어도 하나의 안테나 및 상기 프로세서 사이에 위치된 복수의 라디오 주파수 (RF) 경로들 중 적어도 하나의 제 1 RF 경로를 선택하는 동작, 상기 적어도 하나의 제 1 RF 경로와 연관된 오류를 확인하는 동작, 및 상기 적어도 하나의 제 1 RF 경로와 연관된 오류가 확인됨에 기반하여, 상기 적어도 하나의 제 1 RF 경로의 이용을 중단하고, 기저대역 신호를 RF 신호로 변환하도록 상기 복수의 RF 경로들 중 적어도 하나의 제 2 RF 경로 상에 위치된 통신 회로를 제어하는 동작을 포함하고, 상기 RF 신호는 상기 적어도 하나의 안테나 중 상기 적어도 하나의 제 2 RF 경로에 대응하는 적어도 하나의 안테나를 통하여 외부로 방사되도록 구성될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 선택한 RF 경로와 연관된 오류가 확인된 경우, 해당 RF 경로의 이용을 중단하고, 해당 RF 경로 이외의 다른 RF 경로를 이용하여 통신을 수행할 수 있는, 전자 장치 및 그 동작 방법이 제공될 수 있다. 이에 따라, 해당 RF 경로의 지속 이용에 따른 전자 장치의 송신 파워의 증폭이 방지 및/또는 예방 될 수 있어, 발열 및 많은 전류 소모 발생이 방지 및/또는 예방될 수 있다.
본 개시의 특정 실시 태양에 대한 기타 다른 측면이나 특징, 및 이점은 도면과 함께 발명의 상세한 설명으로 명백해질 수 있다.
도 1는, 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경 내의 전자 장치의 일 예를 도시한 블록도이다.
도 2a 및 2b는 다양한 실시예들에 따른, 레거시 네트워크 통신 및 5G 네트워크 통신을 지원하기 위한 전자 장치의 구성들을 도시한 블록도이다.
도 3a 및 도 3b는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 구성들을 도시한 블록도를 도시한다.
도 4는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법에 대한 일 예를 설명하기 위한 흐름도를 도시한다.
도 5a는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법에 대한 일 예를 설명하기 위한 신호의 흐름 블록도를 도시한다.
도 5b는 다양한 실시예에 따른 커뮤니케이션 프로세서 및 RF 장치 사이의 스캐닝의 일 예를 설명하기 위한 도면이다.
도 6은 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법의 일 예를 설명하기 위한 흐름도를 도시한다.
도 7은 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 구성의 일 예를 도시한 블록도를 도시한다.
도 8은 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 구성의 일 예를 도시한 블록도를 도시한다.
도 9는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법의 일 예를 도시한 흐름도를 도시한다.
도 10은 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법의 일 예를 도시한 흐름도를 도시한다.
도 11은 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법의 일 예를 도시한 흐름도를 도시한다.
도 12는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법의 일 예를 도시한 흐름도를 도시한다.
도 13은 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법의 일 예를 도시한 흐름도를 도시한다.
도 14는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법의 일 예를 도시한 흐름도를 도시한다.
도 15는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법의 일 예를 도시한 흐름도를 도시한다.
도 16은 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법의 일 예를 도시한 흐름도를 도시한다.
도 17은 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법의 일 예를 도시한 흐름도를 도시한다.
도 18은 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법의 일 예를 도시한 흐름도를 도시한다.
도 1은, 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경(100) 내의 전자 장치(101)의 블록도이다. 도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제 1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제 2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 모듈(150), 음향 출력 모듈(155), 디스플레이 모듈(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 연결 단자(178), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 또는 안테나 모듈(197)을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 연결 단자(178))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 이 구성요소들 중 일부들(예: 센서 모듈(176), 카메라 모듈(180), 또는 안테나 모듈(197))은 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160))로 통합될 수 있다.
프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 실행하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)를 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일실시예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 저장하고, 휘발성 메모리(132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일실시예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서) 또는 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 신경망 처리 장치(NPU: neural processing unit), 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 메인 프로세서(121) 및 보조 프로세서(123)를 포함하는 경우, 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(121)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 신경망 처리 장치)는 인공지능 모델의 처리에 특화된 하드웨어 구조를 포함할 수 있다. 인공지능 모델은 기계 학습을 통해 생성될 수 있다. 이러한 학습은, 예를 들어, 인공지능이 수행되는 전자 장치(101) 자체에서 수행될 수 있고, 별도의 서버(예: 서버(108))를 통해 수행될 수도 있다. 학습 알고리즘은, 예를 들어, 지도형 학습(supervised learning), 비지도형 학습(unsupervised learning), 준지도형 학습(semi-supervised learning) 또는 강화 학습(reinforcement learning)을 포함할 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은, 복수의 인공 신경망 레이어들을 포함할 수 있다. 인공 신경망은 심층 신경망(DNN: deep neural network), CNN(convolutional neural network), RNN(recurrent neural network), RBM(restricted boltzmann machine), DBN(deep belief network), BRDNN(bidirectional recurrent deep neural network), 심층 Q-네트워크(deep Q-networks) 또는 상기 중 둘 이상의 조합 중 하나일 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은 하드웨어 구조 이외에, 추가적으로 또는 대체적으로, 소프트웨어 구조를 포함할 수 있다.
메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(120) 또는 센서 모듈(176))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(140)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(130)는, 휘발성 메모리(132) 또는 비휘발성 메모리(134)를 포함할 수 있다.
프로그램(140)은 메모리(130)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(142), 미들 웨어(144) 또는 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다.
입력 모듈(150)은, 전자 장치(101)의 구성요소(예: 프로세서(120))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 모듈(150)은, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 키(예: 버튼), 또는 디지털 펜(예: 스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
음향 출력 모듈(155)은 음향 신호를 전자 장치(101)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 모듈(155)은, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있다. 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일실시예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
디스플레이 모듈(160)은 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 디스플레이 모듈(160)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 터치를 감지하도록 설정된 터치 센서, 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 압력 센서를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일실시예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 모듈(150)을 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 모듈(155), 또는 전자 장치(101)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))(예: 스피커 또는 헤드폰)를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일실시예에 따르면, 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 연결 단자(178)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일실시예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일실시예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소에 전력을 공급할 수 있다. 일실시예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108)) 간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 통신 모듈(190)은 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 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. 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.
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. 통신 모듈(192)은, 예를 들어, 높은 데이터 전송률 달성을 위해, 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있다. 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. 통신 모듈(192)은 전자 장치(101), 외부 전자 장치(예: 전자 장치(104)) 또는 네트워크 시스템(예: 제 2 네트워크(199))에 규정되는 다양한 요구사항을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 통신 모듈(192)은 eMBB 실현을 위한 Peak data rate(예: 20Gbps 이상), mMTC 실현을 위한 손실 Coverage(예: 164dB 이하), 또는 URLLC 실현을 위한 U-plane latency(예: 다운링크(DL) 및 업링크(UL) 각각 0.5ms 이하, 또는 라운드 트립 1ms 이하)를 지원할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부의 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(190)에 의하여 상기 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(190)과 외부의 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))이 추가로 안테나 모듈(197)의 일부로 형성될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 mmWave 안테나 모듈을 형성할 수 있다. 일실시예에 따르면, mmWave 안테나 모듈은 인쇄 회로 기판, 상기 인쇄 회로 기판의 제 1 면(예: 아래 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 지정된 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있는 RFIC, 및 상기 인쇄 회로 기판의 제 2 면(예: 윗 면 또는 측 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 상기 지정된 고주파 대역의 신호를 송신 또는 수신할 수 있는 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다.
상기 구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface)을 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일실시예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제 2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 외부의 전자 장치(102, 또는 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부의 전자 장치들(102, 104, 또는 108) 중 하나 이상의 외부의 전자 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부의 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부의 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 모바일 에지 컴퓨팅(MEC: mobile edge computing), 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어, 분산 컴퓨팅 또는 모바일 에지 컴퓨팅을 이용하여 초저지연 서비스를 제공할 수 있다. 다른 실시예에 있어서, 외부의 전자 장치(104)는 IoT(internet of things) 기기를 포함할 수 있다. 서버(108)는 기계 학습 및/또는 신경망을 이용한 지능형 서버일 수 있다. 일실시예에 따르면, 외부의 전자 장치(104) 또는 서버(108)는 제 2 네트워크(199) 내에 포함될 수 있다. 전자 장치(101)는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스(예: 스마트 홈, 스마트 시티, 스마트 카, 또는 헬스 케어)에 적용될 수 있다.
도 2a는 다양한 실시예들에 따른, 레거시 네트워크 통신 및 5G 네트워크 통신을 지원하기 위한 전자 장치(101)의 구성의 일 예를 도시한 블록도(200)이다. 도 2a를 참조하면, 전자 장치(101)는 제1 커뮤니케이션 프로세서(일 예로, 처리 회로를 포함함)(212), 제2 커뮤니케이션 프로세서(일 예로, 처리 회로를 포함함) (214), 제1 radio frequency integrated circuit(RFIC)(222), 제2 RFIC(224), 제3 RFIC(226), 제4 RFIC(228), 제1 radio frequency front end(RFFE)(232), 제2 RFFE(234), 제1 안테나 모듈(242), 제2 안테나 모듈(244), 제3 안테나 모듈(246) 및 안테나들(248)을 포함할 수 있다. 전자 장치(101)는 프로세서(일 예로, 처리 회로를 포함함) (120) 및 메모리(130)를 더 포함할 수 있다. 제2 네트워크(199)는 제1 셀룰러 네트워크(292)와 제2 셀룰러 네트워크(294)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 도 1에 기재된 부품들 중 적어도 하나의 부품을 더 포함할 수 있고, 제2 네트워크(199)는 적어도 하나의 다른 네트워크를 더 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제2 커뮤니케이션 프로세서(214), 제1 RFIC(222), 제2 RFIC(224), 제4 RFIC(228), 제1 RFFE(232), 및 제2 RFFE(234)는 통신 모듈(192)의 적어도 일부를 형성할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제4 RFIC(228)는 생략되거나, 제3 RFIC(226)의 일부로서 포함될 수 있다.
다양한 처리 회로를 포함하는 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제1 셀룰러 네트워크(292)와의 무선 통신에 사용될 대역의 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 레거시 네트워크 통신을 지원할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 제1 셀룰러 네트워크는 2세대(2G), 3G, 4G, 또는 long term evolution(LTE) 네트워크를 포함하는 레거시 네트워크일 수 있다. 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 다양한 처리 회로를 포함하고, 제2 셀룰러 네트워크(294)와의 무선 통신에 사용될 대역 중 지정된 대역(예: 약 6GHz ~ 약 60GHz)에 대응하는 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 5G 네트워크 통신을 지원할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 제2 셀룰러 네트워크(294)는 3GPP에서 정의하는 5G 네트워크일 수 있다. 추가적으로, 일실시예에 따르면, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212) 또는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 제2 셀룰러 네트워크(294)와의 무선 통신에 사용될 대역 중 다른 지정된 대역(예: 약 6GHz 이하)에 대응하는 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 5G 네트워크 통신을 지원할 수 있다.
제1 커뮤니케이션 프로세서(212)는, 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)와 데이터를 송수신할 수 있다. 예를 들어, 제2 셀룰러 네트워크(294)를 통하여 송신되기로 분류되었던 데이터가, 제1 셀룰러 네트워크(292)를 통하여 송신되는 것으로 변경될 수 있다. 이 경우, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)로부터 송신 데이터를 전달받을 수 있다. 예를 들어, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)와 프로세서간 인터페이스(213)를 통하여 데이터를 송수신할 수 있다. 상기 프로세서간 인터페이스(213)는, 예를 들어 UART(universal asynchronous receiver/transmitter)(예: HS-UART(high speed-UART) 또는 PCIe(peripheral component interconnect bus express) 인터페이스로 구현될 수 있으나, 그 종류에는 제한이 없다. 또는, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)와 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)는, 예를 들어 공유 메모리(shared memory)를 이용하여 제어 정보와 패킷 데이터 정보를 교환할 수 있다. 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)는, 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)와, 센싱 정보, 출력 세기에 대한 정보, RB(resource block) 할당 정보와 같은 다양한 정보를 송수신할 수 있다.
구현에 따라, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)와 직접 연결되지 않을 수도 있다. 이 경우, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)와, 프로세서(120)(예: application processor)를 통하여 데이터를 송수신할 수도 있다. 예를 들어, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212) 및 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)는, 프로세서(120)(예: application processor)와 HS-UART 인터페이스 또는 PCIe 인터페이스를 통하여 데이터를 송수신할 수 있으나, 인터페이스의 종류에는 제한이 없다. 또는, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212) 및 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)는, 프로세서(120)(예: application processor)와 공유 메모리(shared memory)를 이용하여 컨트롤 정보와 패킷 데이터 정보를 교환할 수 있다.
일실시예에 따르면, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)와 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 단일(single) 칩 또는 단일 패키지 내에 구현될 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212) 또는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 프로세서(120), 보조 프로세서(123), 또는 통신 모듈(190)과 단일 칩 또는 단일 패키지 내에 형성될 수 있다. 예를 들어, 도 2b에서와 같이, 통합 커뮤니케이션 프로세서(일 예로, 처리 회로를 포함함)(260)는, 제1 셀룰러 네트워크(292), 및 제2 셀룰러 네트워크(294)와의 통신을 위한 기능을 모두 지원할 수 있다.
제1 RFIC(222)는, 송신 시에, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)에 의해 생성된 기저대역(baseband) 신호를 제1 셀룰러 네트워크(292)(예: 레거시 네트워크)에 사용되는 약 700MHz 내지 약 3GHz의 무선 주파수(RF) 신호로 변환할 수 있다. 수신 시에는, RF 신호가 안테나(예: 제1 안테나 모듈(242))를 통해 제1 네트워크(292)(예: 레거시 네트워크)로부터 획득되고, RFFE(예: 제1 RFFE(232))를 통해 전처리(preprocess)될 수 있다. 제1 RFIC(222)는 전처리된 RF 신호를 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)에 의해 처리될 수 있도록 기저대역 신호로 변환할 수 있다.
제2 RFIC(224)는, 송신 시에, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212) 또는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)에 의해 생성된 기저대역 신호를 제2 셀룰러 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)에 사용되는 Sub6 대역(예: 약 6GHz 이하)의 RF 신호(이하, 5G Sub6 RF 신호)로 변환할 수 있다. 수신 시에는, 5G Sub6 RF 신호가 안테나(예: 제2 안테나 모듈(244))를 통해 제2 셀룰러 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)로부터 획득되고, RFFE(예: 제2 RFFE(234))를 통해 전처리될 수 있다. 제2 RFIC(224)는 전처리된 5G Sub6 RF 신호를 제1 커뮤니케이션 프로세서(212) 또는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214) 중 대응하는 커뮤니케이션 프로세서에 의해 처리될 수 있도록 기저대역 신호로 변환할 수 있다.
제3 RFIC(226)는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)에 의해 생성된 기저대역 신호를 제2 셀룰러 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)에서 사용될 5G Above6 대역(예: 약 6GHz ~ 약 60GHz)의 RF 신호(이하, 5G Above6 RF 신호)로 변환할 수 있다. 수신 시에는, 5G Above6 RF 신호가 안테나(예: 안테나(248))를 통해 제2 셀룰러 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)로부터 획득되고 제3 RFFE(236)를 통해 전처리될 수 있다. 제3 RFIC(226)는 전처리된 5G Above6 RF 신호를 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)에 의해 처리될 수 있도록 기저대역 신호로 변환할 수 있다. 일실시예에 따르면, 제3 RFFE(236)는 제3 RFIC(226)의 일부로서 형성될 수 있다.
전자 장치(101)는, 일실시예에 따르면, 제3 RFIC(226)와 별개로 또는 적어도 그 일부로서, 제4 RFIC(228)를 포함할 수 있다. 이런 경우, 제4 RFIC(228)는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)에 의해 생성된 기저대역 신호를 중간(intermediate) 주파수 대역(예: 약 9GHz ~ 약 11GHz)의 RF 신호(이하, IF 신호)로 변환한 뒤, 상기 IF 신호를 제3 RFIC(226)로 전달할 수 있다. 제3 RFIC(226)는 IF 신호를 5G Above6 RF 신호로 변환할 수 있다. 수신 시에, 5G Above6 RF 신호가 안테나(예: 안테나(248))를 통해 제2 셀룰러 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)로부터 수신되고 제3 RFIC(226)에 의해 IF 신호로 변환될 수 있다. 제4 RFIC(228)는 IF 신호를 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)가 처리할 수 있도록 기저대역 신호로 변환할 수 있다.
일실시예에 따르면, 제1 RFIC(222)와 제2 RFIC(224)는 단일 칩 또는 단일 패키지의 적어도 일부로 구현될 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 도 2a 또는 도 2b에서 제1 RFIC(222)와 제2 RFIC(224)가 단일 칩 또는 단일 패키지로 구현될 경우, 통합 RFIC로 구현될 수 있다. 이 경우 상기 통합 RFIC가 제1 RFFE(232)와 제2 RFFE(234)에 연결되어 기저대역 신호를 제1 RFFE(232) 및/또는 제2 RFFE(234)가 지원하는 대역의 신호로 변환하고, 상기 변환된 신호를 제1 RFFE(232) 및 제2 RFFE(234) 중 하나로 전송할 수 있다. 일실시예에 따르면, 제1 RFFE(232)와 제2 RFFE(234)는 단일 칩 또는 단일 패키지의 적어도 일부로 구현될 수 있다. 일시예에 따르면, 제1 안테나 모듈(242) 또는 제2 안테나 모듈(244)중 적어도 하나의 안테나 모듈은 생략되거나 다른 안테나 모듈과 결합되어 대응하는 복수의 대역들의 RF 신호들을 처리할 수 있다.
일실시예에 따르면, 제3 RFIC(226)와 안테나(248)는 동일한 서브스트레이트에 배치되어 제3 안테나 모듈(246)을 형성할 수 있다. 예를 들어, 통신 모듈(192) 또는 프로세서(120)가 제1 서브스트레이트(예: main PCB)에 배치될 수 있다. 이런 경우, 제1 서브스트레이트와 별도의 제2 서브스트레이트(예: sub PCB)의 일부 영역(예: 하면)에 제3 RFIC(226)가, 다른 일부 영역(예: 상면)에 안테나(248)가 배치되어, 제3 안테나 모듈(246)이 형성될 수 있다. 제3 RFIC(226)와 안테나(248)를 동일한 서브스트레이트에 배치함으로써 그 사이의 전송 선로의 길이를 줄이는 것이 가능하다. 이는, 예를 들면, 5G 네트워크 통신에 사용되는 고주파 대역(예: 약 6GHz ~ 약 60GHz)의 신호가 전송 선로에 의해 손실(예: 감쇄)되는 것을 줄일 수 있다. 이로 인해, 전자 장치(101)는 제2 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)와의 통신의 품질 또는 속도를 향상시킬 수 있다.
일시예에 따르면, 안테나(248)는 빔포밍에 사용될 수 있는 복수개의 안테나 엘리먼트들을 포함하는 안테나 어레이로 형성될 수 있다. 이런 경우, 제3 RFIC(226)는, 예를 들면, 제3 RFFE(236)의 일부로서, 복수개의 안테나 엘리먼트들에 대응하는 복수개의 위상 변환기(phase shifter)(238)들을 포함할 수 있다. 송신 시에, 복수개의 위상 변환기(238)들 각각은 대응하는 안테나 엘리먼트를 통해 전자 장치(101)의 외부(예: 5G 네트워크의 베이스 스테이션)로 송신될 5G Above6 RF 신호의 위상을 변환할 수 있다. 수신 시에, 복수개의 위상 변환기(238)들 각각은 대응하는 안테나 엘리먼트를 통해 상기 외부로부터 수신된 5G Above6 RF 신호의 위상을 동일한 또는 실질적으로 동일한 위상으로 변환할 수 있다. 이것은 전자 장치(101)와 상기 외부 간의 빔포밍을 통한 송신 또는 수신을 가능하게 한다.
제2 셀룰러 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)는 제1 셀룰러 네트워크(292)(예: 레거시 네트워크)와 독립적으로 운영되거나(예: Stand-Alone(SA)), 연결되어 운영될 수 있다(예: Non-Stand Alone(NSA)). 예를 들면, 5G 네트워크에는 액세스 네트워크(예: 5G radio access network(RAN) 또는 next generation RAN(NG RAN))만 있고, 코어 네트워크(예: next generation core(NGC))는 없을 수 있다. 이런 경우, 전자 장치(101)는 5G 네트워크의 액세스 네트워크에 액세스한 후, 레거시 네트워크의 코어 네트워크(예: evolved packed core(EPC))의 제어 하에 외부 네트워크(예: 인터넷)에 액세스할 수 있다. 레거시 네트워크와 통신을 위한 프로토콜 정보(예: LTE 프로토콜 정보) 또는 5G 네트워크와 통신을 위한 프로토콜 정보(예: New Radio(NR) 프로토콜 정보)는 메모리(230)에 저장되어, 다른 부품(예: 프로세서(120), 제1 커뮤니케이션 프로세서(212), 또는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214))에 의해 액세스될 수 있다.
도 3a 및 도 3b는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 구성의 일 예를 도시한 블록도를 도시한다.
도 3a를 참조하면, 다양한 실시예에 따른 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))는 프로세서(120), 통합 커뮤니케이션 프로세서(260), RFIC(310), 제1 RFFE(331), 제2 RFEE(332), 제1 안테나(341), 제2 안테나(342), 제3 안테나(343), 제4 안테나(344), 제1 스위치(351), 및/또는 제2 스위치(352)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, RFIC(310)는, 송신 시에, 통합 커뮤니케이션 프로세서(260)에 의해 생성된 기저대역(baseband) 신호를 제1 통신 네트워크 또는 제2 통신 네트워크에 사용되는 무선 주파수(RF) 신호로 변환할 수 있다. 예컨대, 상기 RFIC(310)는 제1 통신 네트워크에 사용되는 RF 신호를 제1 RFFE(331) 및 제1 스위치(351)를 통해 제1 안테나(341) 또는 제4 안테나(344)로 전송할 수 있다. 상기 RFIC(310)는 제1 통신 네트워크 또는 제2 통신 네트워크에 사용되는 RF 신호를 제2 RFFE(332) 및 제2 스위치(352)를 통해 제2 안테나(342) 또는 제3 안테나(343)로 전송할 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 상기 RFIC(310)는 제1 통신 네트워크에 대응하는 RF 신호를 제1 RFFE(331)를 통해 제1 안테나(341) 또는 제4 안테나(344)로 전송하고, 제2 통신 네트워크에 대응하는 RF 신호를 제2 RFFE(332)를 통해 제2 안테나(342) 또는 제3 안테나(343)로 전송할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 RFIC(310)로부터 상기 제1 RFFE(331), 제1 스위치(351)를 통해 제1 안테나(341)로 전송되는 송신 RF 경로는 '제1 RF 경로(RF path 1)'로 지칭될 수 있다. 상기 RFIC(310)로부터 상기 제1 RFFE(331), 제1 스위치(351)를 통해 제4 안테나(344)로 전송되는 송신 RF 경로는 '제4 RF 경로(RF path 4)'로 지칭될 수 있다. 여기에서, RF 경로는, 예를 들어 통합 커뮤니케이션 프로세서(260)로부터 출력되는 기저대역 신호가, RF 신호로 변환되고, RF 신호가 안테나들(341,442,443,444) 중 적어도 하나를 통하여 물리적인 통신 신호로 방사되기 위한 경로, 또는 해당 RF 경로에 연관되는 적어도 하나의 하드웨어를 의미할 수 있다. 다양한 실시예에서, 특정 RF 경로에 기반하여 통신을 수행하는 동작은, 특정 RF 경로에 포함된 적어도 일부의 하드웨어를 통해 신호를 송신 및/또는 수신하는 동작을 포함할 수 있다. 특정 RF 경로에 기반하여 통신을 수행하는 동작은, 특정 RF 경로에 연관된 적어도 하나의 제 1 하드웨어(예: RFIC 및/또는 RFFE)가 동작하도록 하는 적어도 하나의 제 1 동작 및/또는 특정 RF 경로에 연관된 적어도 하나의 제 2 하드웨어(예: 안테나)가 RF 경로에 연결되도록 제어하는 제 2 동작(예: 적어도 하나의 스위치의 온/오프 제어)을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, RFIC(310)는, 송신 시에, 통합 커뮤니케이션 프로세서(260)에 의해 생성된 기저대역(baseband) 신호를 제1 통신 네트워크 또는 제2 통신 네트워크에 사용되는 무선 주파수(RF) 신호로 변환할 수 있다. 예컨대, 상기 RFIC(310)는 제1 통신 네트워크 또는 제2 통신 네트워크에 사용되는 RF 신호를 제2 RFFE(332) 및 제2 스위치(351)를 통해 제2 안테나(342) 또는 제3 안테나(343)로 전송할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 RFIC(310)로부터 상기 제2 RFFE(332), 제2 스위치(352)를 통해 제2 안테나(342)로 전송되는 송신 RF 경로는 '제2 RF 경로(RF path 2)'로 지칭될 수 있다. 상기 RFIC(310)로부터 상기 제2 RFFE(332), 제2 스위치(352)를 통해 제3 안테나(343)로 전송되는 송신 RF 경로는 '제3 RF 경로(RF path 3)'로 지칭될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 제 1 RF 경로(RF path 1)는, 제 2 RF 경로(RF path 2)와는 동시 사용이 가능하며, 제 3 RF 경로(RF path 3)와는 동시 사용이 가능하며, 제 4 RF 경로(RF path 4)와는 동시 사용이 불가능할 수 있다. 제 2 RF 경로(RP path 2)는, 제 3 RF 경로(RF path 3)와는 동시 사용이 불가능하며, 제 1 RF 경로(RF path 1)와는 동시 사용이 가능하며, 제 4 RF 경로(RF path 4)와는 동시 사용이 가능할 수 있다. 제 3 RF 경로(RP path 3)는, 제 2 RF 경로(RF path 2)와는 동시 사용이 불가능하며, 제 1 RF 경로(RF path 1)와는 동시 사용이 가능하며, 제 4 RF 경로(RF path 4)와는 동시 사용이 가능할 수 있다. 제 4 RF 경로(RP path 4)는, 제 1 RF 경로(RF path 1)와는 동시 사용이 불가능하며, 제 3 RF 경로(RF path 3)와는 동시 사용이 가능하며, 제 2 RF 경로(RF path 2)와는 동시 사용이 가능할 수 있다.
예를 들어, 전자 장치(101)는, 표 1과 같은 RF 경로 별 적어도 하나의 주파수에 대한 정보를 미리 저장할 수 있다.
주파수 RF 경로 RF 자원
적어도 하나의 제 1 주파수 제 1 RF 경로 제 1 안테나(341)
적어도 하나의 제 2 주파수 제 2 RF 경로 제 2 안테나(342)
적어도 하나의 제 3 주파수 제 3 RF 경로 제 3 안테나(343)
적어도 하나의 제 4 주파수 제 4 RF 경로 제 4 안테나(344)
전자 장치(101)는, 적어도 하나의 주파수를 대신하여 또는 추가적으로 적어도 하나의 주파수 밴드(frequency band)(또는 주파수 대역)를 포함하는 정보를 저장할 수도 있다. 다양한 실시예에서, 주파수는, 주파수 밴드와 상호교환적으로 이용될 수 있다고 이해할 수 있다. 전자 장치(101)는, 표 1과 같이 RF 경로 및 RF 자원을 모두 포함하는 정보를 저장할 수 있으나, RF 경로 또는 RF 자원 중 어느 하나를 포함하는 정보를 저장할 수도 있다. 표 1에서는, 하나의 안테나에 대하여 적어도 하나의 주파수가 설정될 수 있다. 예를 들어, 제 1 안테나(341)에는 로우 밴드의 제 1 주파수 밴드, 제 2 주파수 밴드가 매핑될 수 있다. 제 2 안테나(342)에는 로우 밴드의 제 2 주파수 밴드와, 미드 밴드의 제 3 주파수 밴드 및 제 4 주파수 밴드가 매핑될 수 있다. 제 3 안테나(343)에는 미드 밴드의 제 4 주파수 밴드와 하이 밴드의 제 5 주파수 밴드, 제 6 주파수 밴드가 매핑될 수 있다. 제 4 안테나(344)에는 울트라 하이 밴드의 제 7 주파수 밴드가 매핑될 수 있다. 예시와 같이, 하나의 안테나에는 복수 개의 주파수 밴드가 매핑될 수도 있으며, 이 또한 예시적인 것으로 하나의 안테나에 하나의 주파수 밴드가 매핑될 수도 있다.예를 들어, 전자 장치(101)는, 통신을 위하여 제 1 RF 경로(RF path 1)를 선택하며, 제 1 주파수를 이용하는 것을 가정할 수 있다. 제 1 RF 경로(RF path 1)의 선택은, 예를 들어 제 1 RF 경로(RF path 1)에 연관된 하드웨어를 동작시키고, 제 1 RF 경로(RF path 1)로 신호가 제공될 수 있도록 스위치 상태를 제어함을 의미할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 제1 통신 네트워크와 상기 제2 통신 네트워크는 서로 상이한 RAT(radio access technology)에 해당하는 통신 네트워크일 수 있다. 예컨대, 상기 제1 통신 네트워크는 5G 네트워크이고, 상기 제2 통신 네트워크는 레거시 네트워크(예컨대, LTE 네트워크)일 수 있다. 상기 제1 통신 네트워크가 5G 네트워크일 경우 상기 제1 RFFE(331) 또는 제2 RFFE(332) 중 하나는 상기 5G 네트워크에 대응하는 신호를 처리하기에 적합하도록 설계되고, 나머지 하나는 레거시 네트워크에 대응하는 신호를 처리하기에 적합하도록 설계될 수 있다. 일 실시예에 따라, 상기 제1 통신 네트워크와 상기 제2 통신 네트워크는 서로 동일한 RAT에 해당하는 통신 네트워크일 수도 있다.
도 3b를 참조하면, 다양한 실시예에 따라서, 제 1 스위치(351) 및 제 2 스위치(352)는 서로 연결될 수 있다. 이에 따라, 예를 들어, 제 1 RFFE(331)로부터의 신호가, 제 1 스위치(351) 및 제 2 스위치(352)에 포함된 서브 스위치들 각각의 온/오프 상태에 기반하여, 제 1 안테나(341), 제 2 안테나(342), 제 3 안테나(343), 또는 제 4 안테나(344) 중 적어도 일부로 제공될 수 있다. 예를 들어, 제 2 RFFE(332)로부터의 신호가, 제 1 스위치(351) 및 제 2 스위치(352)에 포함된 서브 스위치들 각각의 온/오프 상태에 기반하여, 제 1 안테나(341), 제 2 안테나(342), 제 3 안테나(343), 또는 제 4 안테나(344) 중 적어도 일부로 제공될 수 있다. 제 1 안테나(341), 제 2 안테나(342), 제 3 안테나(343), 또는 제 4 안테나(344)를 통한 수신 신호는, 제 1 스위치(351) 및 제 2 스위치(352)에 포함된 서브 스위치들 각각의 온/오프 상태에 기반하여, 제 1 RFFE(331) 또는 제 2 RFFE(332) 중 어느 하나로 제공될 수도 있다.
도 4는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법의 일 예를 설명하기 위한 흐름도를 도시한다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)(예: 프로세서(120), 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260) 중 적어도 하나)는, 통신을 수행하기 위한 제 1 주파수를 확인(401)할 수 있다. 전자 장치(101)는, 복수 개의 주파수를 지원할 수 있으며, 이 중 통신을 수행하는데 이용되는 제 1 주파수를 확인할 수 있다. 제 1 주파수는, 전자 장치(101) 및/또는 네트워크에 의하여 선택될 수 있다. 하나의 예에서, 전자 장치(101)는, 셀 선택(cell selection) 또는 셀 재선택(cell reselection)에 기반한 셀의 선택 과정에서, 셀 선택 조건 또는 셀 재선택 조건을 만족하는 주파수를 확인할 수 있으며, 확인된 주파수에 기반하여 추후 절차(예를 들어, RACH 절차)를 수행할 수 있다. 하나의 예에서, 전자 장치(101)는, 핸드오버를 위하여 특정 주파수에 대한 측정 결과의 보고(measurement report, MR)를 수행할 수 있으며, 네트워크로부터의 핸드오버 명령(handover command)을 수신함에 기반하여 특정 주파수에 대한 핸드오버 절차를 수행할 수 있다. 하나의 예에서, 전자 장치(101)는, 네트워크로부터 리다이렉션(redirection)을 지시하는 RRC release 메시지(예를 들어, RRCConnecitonRelease 메시지 또는 RRC Release 메시지)를 수신할 수 있으며, 해당 메시지에 포함된 제 1 주파수로의 리다이렉션 절차를 수행할 수 있다. 하나의 예에서, 전자 장치(101)는, 듀얼 커넥티비티의 SCG(secondary cell group)) 추가(SCG addition)를 위한 특정 주파수에 대한 측정 결과의 보고(MR)를 수행할 수도 있다. 상술한 바와 같이, 전자 장치(101) 및/또는 네트워크는 다양한 예시에서 특정 주파수(예를 들어, 제 1 주파수)를 선택할 수 있으며, 전자 장치(101)는 이를 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는, 403 동작에서, 제 1 주파수에 기반하여, 전자 장치(101)에서 지원하는 복수 개의 RF 경로들 중 적어도 하나의 제 1 RF 경로를 선택할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 주파수 별 이용가능한 RF 경로의 연관 정보(예를 들어, 표 1 의 연관 정보)를 미리 매핑하여 저장할 수 있다. 상술한 바와 같이, RF 경로는, 베이스밴드 신호가 실제 물리 신호로 변환되는 과정에서 이용되는 적어도 하나의 하드웨어의 집합을 의미할 수 있으며, RF 경로를 대신하여 해당 집합 내의 적어도 하나의 하드웨어의 식별 정보가 주파수 별로 관리될 수도 있음을 당업자는 이해할 것이다.
다양한 실시예에 따라서, 405 동작에서, 전자 장치(101)는, 적어도 하나의 제 1 RF 경로와 연관된 오류 확인을 위한 적어도 하나의 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 적어도 하나의 제 1 RF 경로와 연관된 적어도 하나의 RF 장치에 식별 정보의 응답을 요청하고, 요청에 대한 응답의 수신 여부에 기반하여, 오류 여부를 확인할 수 있다. 하나의 예에서, 전자 장치(101)는, 부팅(booting) 시에 RF 장치에 대한 식별 정보의 응답을 요청(예를 들어, 브로드캐스팅)할 수 있으며, RF 장치는 응답 메시지를 응답할 수 있다. 또 다른 예에서, 전자 장치(101)는, 부팅 이후에, 오류가 발생하였는지에 대한 요청 신호를 송신할 수도 있으며, RF 장치, 예를 들어 RF 경로 상에 위치된 적어도 하나의 통신 회로로부터 이에 대응하는 응답 메시지를 수신할 수도 있다. 만약, 응답이 확인되지 않은 경우, 또는 오류를 나타내는 응답 메시지가 수신된 경우에는, 전자 장치(101)는 적어도 하나의 제 1 RF 경로와 연관된 오류가 발생한 것으로 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 타겟 파워(target power) 및 실제 측정된 송신 파워의 차이 및/또는 비율에 기반하여 오류 여부를 확인할 수 있다. 전자 장치(101)는, 타겟 파워가 안테나 포트로 입력되도록 제 1 RF 경로와 연관된 적어도 하나의 RF 장치를 제어할 수 있다. 만약, 타겟 파워 및 실제 측정된 송신 파워의 차이 및/또는 비율이 지정된 오류 조건을 만족하는 경우, 전자 장치(101)는 적어도 하나의 제 1 RF 경로와 연관된 오류가 발생한 것으로 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는 407 동작에서, 적어도 하나의 제 1 RF 경로와 연관된 오류가 확인됨에 기반하여, 적어도 하나의 제 1 RF 경로의 이용을 중단할 수 있다. 전자 장치(101)는, 제 1 주파수에 대하여 다른 RF 경로가 이용 가능한 경우에는, 다른 RF 경로를 이용할 수 있다. 전자 장치(101)는, 제 1 주파수에 대하여 다른 RF 경로가 이용 가능하지 않은 경우에는, 현재 이용 중이던 RAT(radio access technology)에서의 제 2 주파수를 이용하거나, 또는 다른 RAT를 이용할 수도 있다. 전자 장치(101)가, 만약 FR2의 주파수를 이용하는 경우에는, 현재 이용중인 RFFE(예를 들어, 위상 쉬프터들)의 이용을 중단하고, 다른 RFFE를 이용할 수도 있다. 전자 장치(101)가, 만약 FR2의 주파수를 이용하고, 모든 RFFE에 대응하는 RF 경로들과 연관된 오류가 확인된 경우에는, FR1에 대응하는 RF 경로를 이용하거나, 또는 RAT 폴백(fallback) 또는 시스템 폴백(system fallback)을 수행할 수도 있다.
도 5a는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법의 일 예를 설명하기 위한 신호의 흐름 블록도를 도시한다. 도 5a는 도 5b를 참조하여 설명하도록 한다. 도 5b는 다양한 실시예에 따른 커뮤니케이션 프로세서 및 RF 장치 사이의 스캐닝의 일 예를 설명하기 위한 도면이다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101), 예를 들어 도 5b의 커뮤니케이션 프로세서(일 예로, 처리 회로를 포함함)(510)는, 501 동작에서, RF 장치(520)에 응답을 요청할 수 있다. 도 5b의 커뮤니케이션 프로세서(510)는, 예를 들어, 프로세서(120), 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260) 중 적어도 하나일 수 있다. 예를 들어, 커뮤니케이션 프로세서(510)는, MIPI(mobile industry processor interface) 버스(bus)를 통하여 RF 장치(520)에 응답을 요청할 수 있다. RF 장치(520)는, 예를 들어 RF 신호의 송신 및/또는 수신을 위한 하드웨어로, RFIC, 및/또는 RFFE일 수 있으며, RF 신호를 처리하기 위하여 RF 경로 상에 위치된 적어도 하나의 통신 회로 하드웨어라면 제한이 없다. RF 장치는, 본 개시에서 통신 회로로 명명될 수 있다. 예를 들어, RF 장치(520)는, 도 5b에서와 같이, 인터페이스 블록(521) 및 하드웨어 블록(522)을 포함할 수 있으며, 하드웨어 블록(522)은 컨트롤러(523)를 포함할 수 있다. 인터페이스 블록(521)은, 커뮤니케이션 프로세서(510) 및 RF 장치(520) 사이의 데이터 송수신을 수행할 수 있으며, 예를 들어, MIPI 용 블록으로 구현될 수 있으나, 인터페이스의 종류 및 인터페이스 블록(521)의 종류에는 제한이 없다. 예를 들어, 시리얼 인터페이스(serial interface) 또는 제조사 별 커스터마이즈드 인터페이스(customized interface)가 이용될 수도 있으며, 그 종류에는 제한이 없다. 하드웨어 블록(522)은, RF 신호의 송신 및/또는 수신을 위한 처리를 수행하도록 설정된 적어도 하나의 하드웨어를 포함할 수 있다. 컨트롤러(523)는, 하드웨어 블록(522)에 포함된 RF 신호의 처리를 수행하도록 설정된 적어도 하나의 하드웨어를 제어할 수 있다. 예를 들어, 컨트롤러(523)는, 인터페이스 블록(521)을 통하여 커뮤니케이션 프로세서(510)로부터 수신된 명령에 기반하여, RF 신호의 처리를 수행하도록 설정된 적어도 하나의 하드웨어를 제어할 수 있다. 응답의 요청은, 예를 들어 전자 장치(101)가 부팅된 이후일 수 있으나, 그 요청의 시점 또는 요청의 트리거에는 제한이 없다.
도 5a를 참조하면, 503 동작에서, RF 장치(520)는, 501 동작의 요청에 응답하여, 응답을 커뮤니케이션 프로세서(510)로 제공할 수 있다. 예를 들어, 커뮤니케이션 프로세서(510) 및 RF 장치(520) 사이에서 MIPI가 이용되는 경우에, 커뮤니케이션 프로세서(510)는 RF 장치(520)에, RF 장치(520)의 USID(unique slave identifier)를 요청할 수 있다. RF 장치(520)는, 해당 요청에 응답하여, USID(예를 들어, mid(manufactor id) 및/또는 pid(product id))를 커뮤니케이션 프로세서(510)에 제공할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 커뮤니케이션 프로세서(510)는, 505 동작에서, 응답 수신 여부에 기반하여, RF 장치(520)의 오류 여부를 확인할 수 있다. 예를 들어, 커뮤니케이션 프로세서(510)는, 요청한 응답이 RF 장치(520)로부터 수신되지 않은 경우, 해당 RF 장치(520)에는 오류가 발생한 것으로 확인할 수 있다. 커뮤니케이션 프로세서(510)는, 해당 RF 장치(520)에 오류가 발생함을 관리할 수 있다. 예를 들어, 인터페이스 블록(521) 및/또는 하드웨어 블록(522)에서 오류가 발생한 경우에, RF 장치(520)는 응답의 제공에 실패할 수 있다. 이후, 커뮤니케이션 프로세서(510)가 통신을 위한 RF 경로로, 해당 RF 장치(520)가 연관된 RF 경로를 선택한 경우에는, 전자 장치(101)는 해당 RF 경로의 이용을 중단하고, 다른 RF 경로를 이용하기 위한 적어도 하나의 동작을 수행할 수 있다.
도 6은 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법의 일 예를 설명하기 위한 흐름도를 도시한다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)(예: 프로세서(120), 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260) 중 적어도 하나)는, 601 동작에서, 통신을 수행하기 위한 제 1 주파수를 확인할 수 있다. 제 1 주파수의 확인에 대하여서는 상술하였으므로, 여기에서의 상세한 설명은 생략하도록 한다. 603 동작에서, 전자 장치(101)는, 제 1 주파수에 기반하여, 전자 장치(101)에서 지원하는 복수 개의 RF 경로들 중 적어도 하나의 제 1 RF 경로를 선택할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 표 1과 같은 연관 정보를 이용하여, 확인된 제 1 주파수에 대응하는 제 1 RF 경로(예를 들어, 제 1 안테나)를 선택할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는, 605 동작에서, 적어도 하나의 제 1 RF 경로에 인가되는 신호의 크기를 결정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 송신 대상 신호 별로 신호의 크기를 결정할 수 있다. 하나의 예에서, 전자 장치(101)가 PUSCH에 기반한 신호를 송신하는 경우에는, 수학식 1에 기반하여 PUSCH의 송신 파워를 결정할 수 있다.
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PCMAX는, 전자 장치(101)의 최대 출력 파워이다. MPUSCH(i)는, 전자 장치(101)에 할당된 리소스 블록의 개수이다. PO_PUSCH(j)는, PO_NOMINAL_PUSCH(j)(셀에 의하여 특정되는 파라미터) 및 PO_UE_PUSCH(j)(전자 장치(101)에 의하여 특정되는 파라미터)의 합계이다. PL은 전자 장치(101)에서 측정된 다운링크 경로 손실(path-loss)이다. 스케일링 인자 (α(j))는, 업 링크 채널 및 다운링크 채널 사이의 경로 손실 불일치를 고려하여 상위 레이어에서 결정될 수 있다. ΔTF(i)는, 변조 및 코딩 기법(MCS) 보상 파라미터 또는 전송 포맷(TF: transport format) 보상 파라미터이다. f(i)는, 초기 설정 이후 기지국으로부터의 DCI(downlink control information)에 의하여 조정되는 값이다. 수학식 1에 대한 파라미터 중 적어도 일부는, 예를 들어 3GPP TS 36.213을 따를 수도 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어 수학식 1에서와 같이, 계산된 PUSCH의 송신 파워 및 최대 출력 파워 중 작은 값을 송신 파워로서 설정할 수 있다. 전자 장치(101)에 대하여 설정된 최대 출력 파워는, 예를 들어 전자 장치(101)의 클래스에 기반하여 정의될 수 있다. 한편, 출력 파워는, 예를 들어 SAR 이벤트, 또는 다른 RAT과의 DPS(dynamic power sharing)에 의하여 추가적으로 백 오프될 수도 있다. 상술한 예시는, PUSCH에 대한 송신 파워에 대하여 설명하였으며, PUSCH 뿐만 아니라 다양한 채널(예를 들어, PUCCH, PRACH)(또는, 신호, 예를 들어 SRS)에 대하여도 송신 파워가 설정될 수 있으며, 그 설정 방법은 예를 들어 3GPP TS 36.213 또는 3GPP TS 38.213을 따를 수도 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는, 607 동작에서, 결정된 신호의 크기에 기반하여 적어도 하나의 제 1 RF 경로에 신호를 인가할 수 있다. 전자 장치(101)는, 결정된 크기의 RF 신호가 안테나 포트에 입력되도록 적어도 하나의 제 1 RF 경로와 연관된 적어도 하나의 RF 장치를 제어할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 제 1 RF 경로와 연관된 증폭기(amplifier)를 제어할 수 있으나, 제어 대상의 RF 장치의 종류 및/또는 개수에는 제한이 없다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는, 609 동작에서, 적어도 하나의 제 1 RF 경로에 인가되는 신호의 크기를 센싱할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 안테나 포트에 인가되는 RF 신호의 크기를 센싱할 수 있으나, 타겟 파워가 설정된 위치와 동일한 위치라면 제한이 없고, 타겟 파워가 설정되는 위치 또한 제한이 없다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는, 611 동작에서, 센싱된 크기와 결정된 크기 사이의 차이가 지정된 조건을 만족하는지 여부를 확인할 수 있다. 전자 장치(101)는, 차이를 대체하여, 또는 추가적으로, 비율이 지정된 조건을 만족하는지 여부를 확인할 수도 있다. 지정된 조건은, RF 경로와 연관된 오류가 발생한 경우에 대응하는 조건으로 설정될 수 있다. 지정된 조건은, 예를 들어 센싱된 크기 및 결정된 크기 사이의 차이가 임계값 이상인 것일 수 있으나, 제한은 없다. 지정된 조건은, 채널(또는, 신호)별로 동일할 수 있으나, 상이하게 설정될 수도 있다. 예를 들어, PUCCH 또는 PUSCH 전송 시에 사용되는 임계값과, SRS 전송 시에 사용되는 임계값이 동일할 수도 있으나, 경우에 따라 상이할 수도 있다. 지정된 조건은, 타겟 파워 별로 상이하게 설정될 수도 있다. 예를 들어, 타겟 파워가 제 1 크기(예를 들어, 23dBm)인 경우의 임계값과, 타겟 파워가 제 2 크기(예를 들어, 20dBm)인 경우의 임계값이 동일할 수도 있으나, 경우에 따라 상이할 수도 있다. 지정된 조건이 만족되는 것으로 확인되면(611-예), 전자 장치(101)는, 613 동작에서, 적어도 하나의 제 1 RF 경로와 연관된 오류가 발생함을 확인할 수 있다. 예를 들어, 타겟 파워 및 센싱된 파워의 차이가 임계값 이상인 경우에, 전자 장치(101)는 제 1 RF 경로와 연관된 오류가 발생한 것으로 확인할 수 있다. 지정된 조건이 만족되지 않는 것으로 확인되면(611-아니오), 전자 장치(101)는, 615 동작에서, 적어도 하나의 제 1 RF 경로와 연관된 오류가 발생하지 않음을 확인할 수 있다. 이하 더 자세히 설명될 내용으로, 오류가 발생한 것으로 확인되면, 전자 장치(101)는 제 1 RF 경로의 이용을 중단하고, 다른 RF 경로의 이용을 위한 적어도 하나의 동작을 수행할 수 있다.
도 7은 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 일 구성을 도시한 블록도를 도시한다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는, 커뮤니케이션 프로세서(일 예로, 처리 회로를 포함함)(710), RFIC(720), RFFE(730,740), 안테나(731,732,741,743), 및/또는 feedback receivers(FBRXs)(733,734,743,744) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 커뮤니케이션 프로세서(710)는, 예를 들어 프로세서(120), 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 도 7의 커뮤니케이션 프로세서(710)는, 예를 들어 LTE 통신을 지원하거나, 및/또는 5G 통신의 FR1 주파수를 지원할 수 있다. RFIC(720)는, 예를 들어, 제 1 RFIC(222) 및/또는 제 2 RFIC(224)를 포함할 수 있다. RFFE(730,740)는, 예를 들어 제 1 RFFE(232) 및/또는 제 2 RFFE(234)를 포함할 수 있다. RFFE(730)에는 2개의 안테나들(731,732)이 연결되며, RFFE(740)에는 2개의 안테나들(741,742)이 연결되는 것과 같이 도시되어 있지만, 연결되는 안테나의 개수에는 제한이 없다.
다양한 실시예에 따라서, 커뮤니케이션 프로세서(710)는, 제 1 주파수를 선택하고, 제 1 주파수에 대응하는 제 1 RF 경로를 확인할 수 있다. 제 1 RF 경로는, 예를 들어 제 1 주파수의 처리를 위한 제 1 안테나(731), RFFE(730), 및 RFIC(720) 중 적어도 일부를 포함할 수 있다. 커뮤니케이션 프로세서(710)는, 제 1 주파수에 대응하는 타겟 파워를 확인할 수 있다. 커뮤니케이션 프로세서(710)가 SRS를 송신하는 경우에는, 예를 들어 제 1 안테나(731)의 안테나 포트로 입력되는 RF 신호의 세기인 타겟 파워를 수학식 1에 기반하여 확인된 송신 세기 또는 전자 장치(101)에 대하여 설정된 최대 파워 중 작은 값으로 확인할 수 있다. 커뮤니케이션 프로세서(710)는, 확인된 타겟 파워의 RF 신호가 제 1 안테나(731)로 인가되도록 RFIC(720) 및/또는 RFFE(730)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 커뮤니케이션 프로세서(710)는 RF 경로 손실(path loss)를 고려하여 확인된 타겟 파워의 RF 신호가 제 1 안테나(731)에 대응하는 안테나 포트로 인가되도록 RFIC(720) 및/또는 RFFE(730)를 제어할 수도 있으나, 제한은 없다.
다양한 실시예에 따라서, 커뮤니케이션 프로세서(710)는, RF 신호가 제 1 안테나(731)에 대응하는 안테나 포트로 입력되는 동안의 RF 신호의 크기를 확인할 수 있다. 예를 들어, 커뮤니케이션 프로세서(710)는, FBRX(733)에 의하여 측정되는 RF 신호의 크기를 확인할 수 있다. 커뮤니케이션 프로세서(710)는, 결정된 크기, 예를 들어 타겟 파워 및 측정된 크기의 차이에 기반하여, 제 1 RF 경로, 예를 들어 RFIC(720), RFFE(730), 또는 제 1 안테나(731) 중 적어도 하나에 오류가 발생함을 확인할 수 있다.
이하 더 자세히 설명될 내용으로, 다양한 실시예에 따른 전자 장치(101)는, 제 1 RF 경로, 일 예로, RFIC(720), RFFE(730), 또는 제 1 안테나(731) 중 적어도 하나에 오류가 발생한 것으로 확인되면, 다른 RF 경로를 이용하기 위한 적어도 하나의 동작을 수행할 수 있다. 하나의 예에서, 커뮤니케이션 프로세서(710)는, 확인된 제 1 주파수에 대응하는 다른 RF 경로, 예를 들어 제 2 안테나(732)를 이용할 수 있다. 만약, 제 1 주파수에 대응하는 다른 RF 경로가 존재하지 않는 경우에는, 커뮤니케이션 프로세서(710)는 다른 이용가능한 주파수에 대응하는 RF 경로를 이용할 수도 있다. 만약, 다른 이용가능한 주파수가 존재하지 않는 경우에는, 전자 장치(101)는 다른 RAT(또는, 다른 코어 네트워크)를 이용하도록 설정될 수도 있다. 예를 들어, NR(또는, 5GC)을 위한 RFFE(730)의 이용이 불가능함이 확인됨에 기반하여, 커뮤니케이션 프로세서(710)는, 다른 RAT인 E-UTRA(또는, EPC)를 위한 RFFE(740)에 대응하는 RF 경로를 선택할 수 있다. 다른 실시예에서, 전자 장치(101)는, 제 1 RF 경로 및 다른 적어도 하나의 RF 경로를 이용하여, 다이버시티에 기반한 통신을 수행하는 중 또는 수행을 시도하는 중, 제 1 RF 경로의 오류를 확인할 수도 있다. 전자 장치(101)는, 제 1 RF 경로의 이용을 중단하고, 다른 적어도 하나의 RF 경로를 이용하도록 설정될 수 있다.
도 8은 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 구성의 일 예를 도시한 블록도를 도시한다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는, 커뮤니케이션 프로세서(일 예로, 처리 회로를 포함함)(800), RFIC(810), RFFE(821,822,823,824), FBRX(831,832,833,834), 안테나 어레이(841, 842, 843, 844), 및/또는 PMIC(850) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 커뮤니케이션 프로세서(800)는, 예를 들어 프로세서(120), 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 도 8의 커뮤니케이션 프로세서(800)는, 예를 들어 5G 통신의 FR2 주파수를 지원할 수 있다. RFIC(810)는, 예를 들어, 제 3RFIC(226) 및/또는 제 4 RFIC(228)를 포함할 수 있다. RFFE(821,822,823,824)는, 예를 들어 제 3 RFFE(236)를 포함할 수 있다. RFFE(821,822,823,824)는, 예를 들어 안테나 어레이(841,842,843,844) 각각의 안테나들에 인가되는 RF 신호의 위상을 쉬프팅하기 위한 위상 쉬프터를 포함할 수 있다. PMIC(850)는, 예를 들어 RFF(821,822,823,824)로 전력을 제공할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 커뮤니케이션 프로세서(800)는, 제 1 주파수를 선택하고, 제 1 주파수에 대응하는 제 1 RF 경로를 확인할 수 있다. 예를 들어, 제 1 주파수에 대하여, 제 1 안테나 어레이(841) 및 제 2 안테나 어레이(842)가 이용가능 한 것으로 관리될 수 있다. 커뮤니케이션 프로세서(800)는, 예를 들어 제 1 주파수의 처리를 위한 제 1 안테나 어레이(841), RFFE(821), 및 RFIC(810) 중 적어도 일부를 포함할 수 있다. 커뮤니케이션 프로세서(800)는, 제 1 주파수에 대응하는 타겟 파워를 확인할 수 있다. 커뮤니케이션 프로세서(710)가 SRS를 송신하는 경우에는, 예를 들어 제 1 안테나 어레이(841)의 적어도 하나의 안테나 포트로 입력되는 RF 신호의 세기인 타겟 파워를 수학식 1에 기반하여 확인된 송신 세기 또는 전자 장치(101)에 대하여 설정된 최대 파워 중 작은 값으로 확인할 수 있다. 커뮤니케이션 프로세서(800)는, 확인된 타겟 파워의 RF 신호가 제 1 안테나 어레이(841)로 인가되도록 RFIC(810) 및/또는 RFFE(821)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 커뮤니케이션 프로세서(800)는 RF 경로 손실(path loss)를 고려하여 확인된 타겟 파워의 RF 신호가 제 1 안테나 어레이(841)에 대응하는 적어도 하나의 안테나 포트로 인가되도록 RFIC(810) 및/또는 RFFE(821)를 제어할 수도 있으나, 제한은 없다.
다양한 실시예에 따라서, 커뮤니케이션 프로세서(800)는, RF 신호가 제 1 안테나 어레이(841)에 대응하는 안테나 포트로 입력되는 동안의 RF 신호의 크기를 확인할 수 있다. 예를 들어, 커뮤니케이션 프로세서(800)는, FBRX(831)에 의하여 측정되는 RF 신호의 크기를 확인할 수 있다. 커뮤니케이션 프로세서(800)는, 결정된 크기, 예를 들어 타겟 파워 및 측정된 크기의 차이에 기반하여, 제 1 RF 경로, 예를 들어 RFIC(810), RFFE(821), 또는 제 1 안테나 어레이(841) 중 적어도 하나에 오류가 발생함을 확인할 수 있다.
이하 더 자세히 설명될 내용으로, 다양한 실시예에 따른 전자 장치(101)는, 제 1 RF 경로, 예를 들어 RFIC(810), RFFE(821), 또는 제 1 안테나 어레이(841) 중 적어도 하나에 오류가 발생한 것으로 확인되면, 다른 RF 경로를 이용하기 위한 적어도 하나의 동작을 수행할 수 있다. 하나의 예에서, 커뮤니케이션 프로세서(800)는, 확인된 제 1 주파수에 대응하는 다른 RF 경로, 예를 들어 제 2 안테나 어레이(842)를 이용할 수 있다. 만약, 제 1 주파수에 대응하는 다른 RF 경로가 존재하지 않는 경우에는, 커뮤니케이션 프로세서(800)는 다른 이용가능한 주파수에 대응하는 RF 경로를 이용할 수도 있다. 만약, 다른 이용가능한 주파수가 존재하지 않는 경우에는, 전자 장치(101)는, FR1의 통신을 이용하거나, 다른 RAT(또는, 다른 코어 네트워크)를 이용하도록 설정될 수도 있다.
도 9는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법의 일 예를 설명하기 위한 흐름도를 도시한다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)(예: 프로세서(120), 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260) 중 적어도 하나)는, 901 동작에서, 결정된 신호의 크기에 기반하여 적어도 하나의 제 1 RF 경로에 신호를 인가할 수 있다. 상술한 바와 같이, 전자 장치(101)는, 특정 채널(또는, 신호)의 타겟 파워를 확인할 수 있다. 전자 장치(101)는, 확인된 타겟 파워를 가지는 RF 신호가 안테나 포트에 입력되도록 적어도 하나의 RF 장치를 제어할 수 있다. 903 동작에서, 전자 장치(101)는, 적어도 하나의 제 1 RF 경로에 인가되는 신호의 크기를 센싱할 수 있다. 905 동작에서, 전자 장치(101)는, 센싱된 크기와 결정된 크기 사이의 차이가 지정된 조건을 만족하는지 여부를 확인할 수 있다. 상술한 바와 같이, 지정된 조건은, 예를 들어 센싱된 크기와 결정된 크기 사이의 차이가 임계값 이상인 것일 수 있으나, 제한은 없다.
다양한 실시예에 따라서, 지정된 조건이 만족되지 않은 경우(905-아니오), 전자 장치(101)는, 해당 RF 경로에서 오류가 발생하지 않음에 기반하여 결정된 신호의 크기에 기반하여 적어도 하나의 제 1 RF 경로에 신호의 인가를 유지할 수 있다. 상술한 바와 같이, 특정 채널(또는, 신호)의 크기는 변경될 수도 있다. 전자 장치(101)는, 지속적으로 지정된 조건의 만족 여부를 확인할 수 있다. 지정된 조건이 만족되는 경우(905-예), 전자 장치(101)는, 907 동작에서, 누적 카운트를 증가할 수 있다. 909 동작에서, 전자 장치(101)는 누적 카운트가 임계 카운트 이상인지 여부를 확인할 수 있다. 누적 카운트가 임계 카운트 이상인 것으로 확인되면(909-예), 전자 장치(101)는 911 동작에서 적어도 하나의 제 1 RF 경로와 연관된 오류가 발생함을 확인할 수 있다. 누적 카운트가 임계 카운트 이상이 아닌 것으로 확인되면(909-아니오), 전자 장치(101)는 해당 RF 경로에서 오류가 발생하지 않음에 기반하여 결정된 신호의 크기에 기반하여 적어도 하나의 제 1 RF 경로에 신호의 인가를 유지할 수 있다. 상술한 바와 같이, 특정 채널(또는, 신호)의 크기는 변경될 수도 있다. 전자 장치(101)는, 지속적으로 지정된 조건의 만족 여부를 확인할 수 있다. 도 6에서 상술한 바와 같이, 전자 장치(101)는 한 번이라도 조건이 만족되는 경우에 오류 발생을 확인하도록 설정될 수도 있고, 또는 도 9에서와 같이 조건의 만족 횟수가 임계 카운트 이상인 경우 또는 조건의 만족 횟수가 연속적으로 임계 카운트 이상인 경우에 오류 발생을 확인하도록 설정될 수도 있다. 도 9의 실시예에 따라, RF 장치의 오류가 아닌 다른 원인에서의 일시적인 조건 만족에 기반하여 해당 RF 경로의 이용이 중단됨이 방지될 수 있다.
도 10은 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법의 일 예를 설명하기 위한 흐름도를 도시한다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)(예: 프로세서(120), 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260) 중 적어도 하나)는, 1001 동작에서, 결정된 신호의 크기에 기반하여 적어도 하나의 제 1 RF 경로에 신호를 인가할 수 있다. 상술한 바와 같이, 전자 장치(101)는, 특정 채널(또는, 신호)의 타겟 파워를 확인할 수 있다. 전자 장치(101)는, 확인된 타겟 파워를 가지는 RF 신호가 안테나 포트에 입력되도록 적어도 하나의 RF 장치를 제어할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 1003 동작에서, 전자 장치(101)는, RACH와 연관된 트리거 조건이 확인되는지 여부를 확인할 수 있다. 하나의 예에서, 전자 장치(101)는, RRC_IDLE 상태에서 최초 네트워크 접속을 위한 RACH 절차의 실패를 RACH와 연관된 트리거 조건으로서 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, RACH 프리앰블을 송신하고, RACH 프리앰블에 대응하는 Random Access Response의 수신에 실패에 기반하여 RACH와 연관된 트리거 조건이 확인되는 것으로 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, Random Access Response의 수신에 기반하여 RRCConnectionRequest를 송신할 수 있으며, RRCConnectionRequest에 대응하는 RRCConnectionSetup의 수신의 실패에 기반하여 RACH와 연관된 트리거 조건이 확인되는 것으로 확인할 수 있다. 하나의 예에서, 전자 장치(101)는, RRC_Connected 상태에서 RRC 연결 재수립(RRC connection re-establishment)의 실패에 기반하여 RACH와 연관된 트리거 조건이 확인되는 것으로 확인할 수 있다. 하나의 예에서, 전자 장치(101)는, 핸드 오버의 실패에 기반하여 RACH와 연관된 트리거 조건이 확인되는 것으로 확인할 수 있다. 하나의 예에서, 전자 장치(101)는, 업 링크 동기화 상태(up-link synchronization status)가 비-동기화(non-synchronized) 상태인 경우, RRC_Connected 상태에서 DL 데이터 또는 UL 데이터가 수신, 예를 들어 RRC connection reconfiguration이 실패한 경우에, RACH와 연관된 트리거 조건이 확인되는 것으로 확인할 수 있다. 하나의 예에서, 전자 장치(101)는, 빔 실패 리커버리(beam failure recovery)의 실패에 기반하여 RACH와 연관된 트리거 조건이 확인되는 것으로 확인할 수 있다. 하나의 예에서, 전자 장치(101)는, RACH의 절차의 메시지 송신을 위한 PA(power amplifier)의 파워 레벨(예를 들어, high 파워 상태, 또는 low 파워 상태)을 판단할 수 있고, 해당 상태에서의 메시지 송신 및/또는 응답 메시지 수신의 실패에 기반하여, RACH와 연관된 트리거 조건이 확인되는 것으로 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, RACH와 연관된 트리거 조건이 확인되지 않는 경우(1003-아니오), 전자 장치(101)는 해당 RF 경로에서 오류가 발생하지 않음에 기반하여 결정된 신호의 크기에 기반하여 적어도 하나의 제 1 RF 경로에 신호의 인가를 유지할 수 있다. 상술한 바와 같이, 특정 채널(또는, 신호)의 크기는 변경될 수도 있다. 전자 장치(101)는, 지속적으로 지정된 조건의 만족 여부를 확인할 수 있다. 다양한 실시예에 따라서, RACH와 연관된 트리거 조건이 확인되는 경우(1003-예), 전자 장치(101)는 1005 동작에서, 적어도 하나의 제 1 RF 경로에 인가되는 신호의 크기를 센싱할 수 있다. 1007 동작에서, 전자 장치(101)는, 센싱된 크기와 결정된 크기 사이의 차이가 지정된 조건을 만족하는지 여부를 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 지정된 조건이 만족되지 않은 경우(1007-아니오), 전자 장치(101)는, 해당 RF 경로에서 오류가 발생하지 않음에 기반하여 결정된 신호의 크기에 기반하여 적어도 하나의 제 1 RF 경로에 신호의 인가를 유지할 수 있다. 지정된 조건이 만족되는 경우(1007-예), 전자 장치(101)는, 1009 동작에서, 누적 카운트를 증가할 수 있다. 1011 동작에서, 전자 장치(101)는 누적 카운트가 임계 카운트 이상인지 여부를 확인할 수 있다. 누적 카운트가 임계 카운트 이상인 것으로 확인되면(1011-예), 전자 장치(101)는 1013 동작에서 적어도 하나의 제 1 RF 경로와 연관된 오류가 발생함을 확인할 수 있다. 누적 카운트가 임계 카운트 이상이 아닌 것으로 확인되면(1011-아니오), 전자 장치(101)는 해당 RF 경로에서 오류가 발생하지 않음에 기반하여 결정된 신호의 크기에 기반하여 적어도 하나의 제 1 RF 경로에 신호의 인가를 유지할 수 있다.
도 11은 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법의 일 예를 설명하기 위한 흐름도를 도시한다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)(예: 프로세서(120), 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260) 중 적어도 하나)는, 1101 동작에서, 적어도 하나의 제 1 RF 경로와 연관된 오류가 확인됨에 기반하여, 적어도 하나의 제 1 RF 경로의 이용을 중단할 수 있다. 상술한 바와 같이, 전자 장치(101)는, 제 1 RF 경로와 연관된 RF 장치로부터의 응답 확인의 실패 및/또는 제 1 RF 경로에서 예상되는 신호의 크기와 측정된 신호의 크기의 차이가 지정된 조건을 만족함에 기반하여, 적어도 하나의 제 1 RF 경로와 연관된 오류를 확인할 수 있다. 오류 확인 이후에, 전자 장치(101)는 적어도 하나의 제 1 RF 경로의 이용을 중단할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는 1103 동작에서 적어도 하나의 제 1 RF 경로와 상이한 적어도 하나의 제 2 RF 경로를 확인할 수 있다. 전자 장치(101)는, 1105 동작에서 적어도 하나의 제 2 RF 경로를 이용하여 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 제 1 주파수를 이용할 수 있는 적어도 하나의 제 2 RF 경로가 존재하는 경우에, 해당 RF 경로를 선택하여 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 제 1 주파수를 이용할 수 있는 적어도 하나의 RF 경로가 존재하지 않는 것으로 확인할 수도 있다. 전자 장치(101)는, 적어도 하나의 제 1 RF 경로를 이용하지 않는 주파수를 확인할 수 있으며, 해당 주파수를 이용하기 위한 적어도 하나의 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 다른 RAT(또는, 다른 코어 네트워크)를 이용함으로써, 적어도 하나의 제 1 RF 경로와 상이한 적어도 하나의 제 2 RF 경로를 이용할 수도 있다.
도 12는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법의 일 예를 설명하기 위한 흐름도를 도시한다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)(예: 프로세서(120), 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260) 중 적어도 하나)는, 1201 동작에서, 통신을 수행하기 위한 제 1 주파수를 확인할 수 있다. 제 1 주파수의 확인에 대하여서는 상술하였으므로, 여기에서의 상세한 설명은 생략하도록 한다. 1203 동작에서, 전자 장치(101)는, 제 1 주파수에 기반하여, 전자 장치(101)에서 지원하는 복수 개의 RF 경로들 중 적어도 하나의 제 1 RF 경로를 선택할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 표 2와 같은 연관 정보를 이용하여, 확인된 제 1 주파수에 대응하는 제 1 RF 경로를 선택할 수 있다.
주파수 밴드 RF 자원(예: 안테나)
로우(low) 밴드(예: 5, 8, 20) M1, S1
미드(mid) 밴드(1, 2, 3, 4) M1, S1, M2, S2
하이(high) 밴드(7, 38,39, 40, 41) M2, S2, M3, S4
울트라 하이(ultra high)- 밴드(78, 79) M3, M4, S3, S5
표 2를 참조하면, 예를 들어 로우 밴드에 포함되는 밴드 5, 8, 20의 통신 신호는 M1 안테나 및 S1 안테나를 통하여 송수신될 수 있다. 예를 들어, 미드 밴드에 포함되는 밴드 1, 2, 3, 4의 통신 신호는 M1 안테나, M2 안테나, S1 안테나, S2 안테나를 통하여 송수신될 수 있다. 하이 밴드에 포함되는 밴드 7, 38, 39, 40, 41의 통신 신호는 M2 안테나, M3 안테나, S2 안테나, S4 안테나를 통하여 송수신될 수 있다. 울트라 하이 밴드에 포함되는 밴드 78, 79의 통신 신호는 M3 안테나, M4 안테나, S3 안테나, S5 안테나를 통하여 송수신될 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가, 하이 밴드의 “밴드 7”을 선택한 경우에, 표 2와 같은 연관 정보를 이용하여 “밴드 7”에 대응하는 M2 안테나를 선택할 수 있다.다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는, 1205 동작에서, 적어도 하나의 제 1 RF 경로와 연관된 오류 확인을 위한 적어도 하나의 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 적어도 하나의 제 1 RF 경로와 연관된 RF 장치로부터의 응답의 확인 여부 및/또는 적어도 하나의 제 1 RF 경로에 대응하는 예상되는 신호의 세기 및 측정되는 신호의 세기의 차이가 지정된 조건의 만족 여부에 기반하여, 적어도 하나의 제 1 RF 경로와 연관된 오류가 발생한지 여부를 확인할 수 있다. 1207 동작에서, 전자 장치(101)는 적어도 하나의 제 1 RF 경로와 연관된 오류를 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 적어도 하나의 제 1 RF 경로와 연관된 RF 장치로부터의 응답의 확인 실패 및/또는 적어도 하나의 제 1 RF 경로에 대응하는 예상되는 신호의 세기 및 측정되는 신호의 세기의 차이가 지정된 조건의 만족에 기반하여, 적어도 하나의 제 1 RF 경로와 연관된 오류를 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는 1209 동작에서, 제 1 주파수에 기반하여, 적어도 하나의 제 2 RF 경로를 선택할 수 있다. 전자 장치(101)는, 1211 동작에서, 적어도 하나의 제 2 RF 경로를 이용하여 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 제 1 RF 경로 이외에도 다른 RF 경로(예를 들어, 제 2 RF 경로)를 제 1 주파수가 이용 가능한 RF 경로로서 관리할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 표 2와 같은 연관 정보를 이용하여, 하이 밴드인 밴드 7에 대응하는 안테나가 M2 안테나 이외에도 M3 안테나가 존재함을 확인할 수 있다. 전자 장치(101)는, 해당 주파수에 대응하여 M3 안테나를 이용하여 통신을 수행할 수 있다.
도 13은 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법의 일 예를 설명하기 위한 흐름도를 도시한다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)(예: 프로세서(120), 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260) 중 적어도 하나)는, 1301 동작에서, 복수 개의 RF 장치들 중 적어도 하나의 제 1 RFFE를 선택할 수 있다. 예를 들어, 도 13의 실시예에서, 전자 장치(101)는, FR2에 포함되는 주파수를 선택하여 mmWave 통신을 수행하는 것을 상정하도록 한다. 선택된 적어도 하나의 제 1 RFFE에는, mmWave 통신에 기반한 빔의 조향 방향의 조정을 위한 복수 개의 위상 쉬프터들이 포함될 수 있다. 전자 장치(101)는, 적어도 하나의 제 1 RFFE에 기반하여 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 선택된 송신 빔의 인덱스에 기반하여, 적어도 하나의 제 1 RFFE에 포함된 위상 쉬프터들 각각의 위상 쉬프트 정도를 제어할 수 있다. 전자 장치(101)는, 적어도 하나의 제 1 RFFE에 대응하는 안테나 어레이의 적어도 하나의 안테나 포트의 타겟 파워를 확인할 수 있으며, 타겟 파워의 RF 신호가 적어도 하나의 안테나 포트로 입력되도록 RFIC 및/또는 적어도 하나의 제 1 RFFE를 제어할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는, 1305 동작에서, 적어도 하나의 제 1 RFFE에서 오류가 발생함을 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 적어도 하나의 제 1 RFFE에 응답을 요청할 수 있으며, 만약 적어도 하나의 제 1 RFFE로부터 응답의 수신에 실패한 경우에, 전자 장치(101)는, 적어도 하나의 제 1 RFFE에서 오류가 발생함을 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 적어도 하나의 제 1 RFFE에 대응하는 안테나 어레이의 적어도 하나의 안테나 포트에서 신호의 세기를 측정할 수 있다. 전자 장치(101)는, 예상된 크기(예를 들어, 타겟 파워) 및 측정된 크기 사이의 차이를 확인할 수 있으며, 확인된 차이가 지정된 조건을 만족하는 경우에, 적어도 하나의 제 1 RFFE에서 오류가 발생함을 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는, 1307 동작에서, 적어도 하나의 제 2 RFFE를 선택할 수 있다. 전자 장치(101)는, 1309 동작에서, 적어도 하나의 제 2 RFFE를 이용하여 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 선택된 송신 빔의 인덱스에 기반하여, 적어도 하나의 제 2 RFFE에 포함된 위상 쉬프터들 각각의 위상 쉬프트 정도를 제어할 수 있다. 전자 장치(101)는, 적어도 하나의 제 2 RFFE에 대응하는 안테나 어레이의 적어도 하나의 안테나 포트의 타겟 파워를 확인할 수 있으며, 타겟 파워의 RF 신호가 적어도 하나의 안테나 포트로 입력되도록 RFIC 및/또는 적어도 하나의 제 2 RFFE를 제어할 수 있다. 이에 따라, 전자 장치(101)는, 오류가 발생된 RFFE의 이용을 중단하고, 오류가 발생되지 않은 RFFE를 이용하여 mmWave의 통신을 수행할 수 있다.
도 14는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법의 일 예를 설명하기 위한 흐름도를 도시한다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)(예: 프로세서(120), 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260) 중 적어도 하나)는, 1401 동작에서, 복수 개의 RF 장치들 중 적어도 하나의 제 1 RFFE를 선택할 수 있다. 예를 들어, 도 14의 실시예에서, 전자 장치(101)는, FR2에 포함되는 주파수를 선택하여 mmWave 통신을 수행하는 것을 상정하도록 한다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 선택된 송신 빔의 인덱스에 기반하여, 적어도 하나의 제 1 RFFE에 포함된 위상 쉬프터들 각각의 위상 쉬프트 정도를 제어할 수 있다. 전자 장치(101)는, 적어도 하나의 제 1 RFFE에 대응하는 안테나 어레이의 적어도 하나의 안테나 포트의 타겟 파워를 확인할 수 있으며, 타겟 파워의 RF 신호가 적어도 하나의 안테나 포트로 입력되도록 RFIC 및/또는 적어도 하나의 제 1 RFFE를 제어할 수 있다. 전자 장치(101)는, 1403 동작에서, 적어도 하나의 제 1 RFFE에 기반하여 통신을 수행할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는, 1405 동작에서, 적어도 하나의 제 1 RFFE에서 오류가 발생함을 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 적어도 하나의 제 1 RFFE에 응답을 요청할 수 있으며, 만약 적어도 하나의 제 1 RFFE로부터 응답의 수신에 실패한 경우에, 전자 장치(101)는, 적어도 하나의 제 1 RFFE에서 오류가 발생함을 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 적어도 하나의 제 1 RFFE에 대응하는 안테나 어레이의 적어도 하나의 안테나 포트에서 신호의 세기를 측정할 수 있다. 전자 장치(101)는, 예상된 크기(예를 들어, 타겟 파워) 및 측정된 크기 사이의 차이를 확인할 수 있으며, 확인된 차이가 지정된 조건을 만족하는 경우에, 적어도 하나의 제 1 RFFE에서 오류가 발생함을 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는, 1407 동작에서 스위칭 가능한 RFFE가 존재하는지 여부를 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 복수 개의 RFFE를 포함하도록 구현될 수 있으며, 제 1 RFFE 이외의 mmWave 통신을 수행하기 위한 다른 RFFE가 존재하는지 여부를 판단할 수 있다. 만약 스위칭(또는, 대체) 가능한 RFFE가 존재하는 경우(1407-예), 전자 장치(101)는 1409 동작에서 적어도 하나의 제 2 RFFE를 선택할 수 있다. 1411 동작에서, 전자 장치(101)는, 적어도 하나의 제 2 RFFE를 이용하여 통신을 수행할 수 있다. 만약 스위칭 가능한 RFFE가 존재하지 않는 경우(1407-아니오), 전자 장치(101)는 1413 동작에서 다른 종류의 통신 방식으로 전환할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, FR1에 포함되는 주파수를 선택하여, FR1의 RAT(예를 들어, NR) 및 CN(예를 들어, 5GC)를 이용하여 통신을 수행할 수 있다. 전자 장치(101)는, FR1에 포함되는 주파수에 대응하는 RF 경로를 선택할 수 있으며, 선택된 RF 경로에 기반하여 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 시스템 폴백(예를 들어, EPS 폴백)(또는, RAT 폴백(예를 들어, E-UTRA 폴백), 또는 CN 폴백(예를 들어, EPC 폴백))을 수행할 수도 있다. 전자 장치(101)는, 폴백 이후에, 폴백된 시스템(또는, RAT 또는 CN)에 대응하는 RF 경로를 선택할 수 있으며, 선택된 RF 경로에 기반하여 통신을 수행할 수 있다.
도 15는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법의 일 예를 설명하기 위한 흐름도를 도시한다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)(예: 프로세서(120), 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260) 중 적어도 하나)는, 1501 동작에서, 복수 개의 RF 장치들 중 적어도 하나의 제 1 RFFE를 선택하거나 선택된 적어도 하나의 제 1 RFFE에 기반하여 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, 도 15의 실시예에서, 전자 장치(101)는, FR2에 포함되는 주파수를 선택하여 mmWave 통신을 수행하는 것을 상정하도록 한다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 선택된 송신 빔의 인덱스에 기반하여, 적어도 하나의 제 1 RFFE에 포함된 위상 쉬프터들 각각의 위상 쉬프트 정도를 제어할 수 있다. 전자 장치(101)는, 적어도 하나의 제 1 RFFE에 대응하는 안테나 어레이의 적어도 하나의 안테나 포트의 타겟 파워를 확인할 수 있으며, 타겟 파워의 RF 신호가 적어도 하나의 안테나 포트로 입력되도록 RFIC 및/또는 적어도 하나의 제 1 RFFE를 제어할 수 있다. 전자 장치(101)는, 적어도 하나의 제 1 RFFE에 기반하여 통신을 수행할 수 있다. 1503 동작에서, 전자 장치(101)는, 적어도 하나의 제 1 RFFE에서 오류가 발생함을 확인할 수 있다. 1505 동작에서, 전자 장치(101)는 다른 종류의 통신 방식으로 전환할 수 있다. 예를 들어, 도 14와 연관하여 설명한 바와 같이, 전자 장치(101)는 FR1에 포함되는 주파수에 기반하여 통신을 수행하거나, 또는 시스템 폴백(예를 들어, EPS 폴백)을 수행할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는, 1507 동작에서, UE 캐퍼빌리티 정보를 갱신할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, UE 캐퍼빌리티 정보에 포함된 FR2의 주파수가 지원된다는 정보를 삭제할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, UE 캐퍼빌리티 정보 중 candidate band combinations 에서, 적어도 FR2 내 오동작하는 주파수가 포함되는 band combination의 엔트리를 삭제할 수 있다. 전자 장치(101)는, 1509 동작에서, UE 캐퍼빌리티 정보 보고의 트리거가 확인되는지 여부를 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 네트워크로부터 TAU(tracking area update) 요청과 같은 UE 캐퍼빌리티 정보가 요청되는 트리거의 발생 여부를 확인할 수 있다. UE 캐퍼빌리티 정보 보고의 트리거가 확인된 경우(1509-예), 전자 장치(101)는 1511 동작에서 UE 캐퍼빌리티 정보를 송신할 수 있다. UE 캐퍼빌리티 정보 보고의 트리거가 확인되지 않는 경우(1509-아니오), 전자 장치(101)는 UE 캐퍼빌리티 정보의 보고를 유예하다가, 다음 부팅 시에 1513 동작에서 UE 캐퍼빌리티 정보를 송신할 수 있다. 상기 부팅은 사용자에 의해 실행되거나 고장을 모니터링하고 관리하는 별도의 서버에 의한 기지국 시그널링을 통해 실행될 수 있다.
도 16은 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법의 일 예를 설명하기 위한 흐름도를 도시한다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)(예: 프로세서(120), 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260) 중 적어도 하나)는, 1601 동작에서, 통신을 수행하기 위한 제 1 주파수를 확인할 수 있다. 제 1 주파수의 확인에 대하여서는 상술하였으므로, 여기에서의 상세한 설명은 생략하도록 한다. 1603 동작에서, 전자 장치(101)는, 제 1 주파수에 기반하여, 전자 장치(101)에서 지원하는 복수 개의 RF 경로들 중 적어도 하나의 제 1 RF 경로를 선택할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 상술한 표 2와 같은 연관 정보를 이용하여, 확인된 제 1 주파수에 대응하는 제 1 RF 경로를 선택할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가, 로우 밴드의 “밴드 5”을 선택한 경우에, 표 2와 같은 연관 정보를 이용하여 “밴드 5”에 대응하는 M1 안테나를 선택할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는, 1605 동작에서, 적어도 하나의 제 1 RF 경로와 연관된 오류 확인을 위한 적어도 하나의 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 적어도 하나의 제 1 RF 경로와 연관된 RF 장치로부터의 응답의 확인 여부 및/또는 적어도 하나의 제 1 RF 경로에 대응하는 예상되는 신호의 세기 및 측정되는 신호의 세기의 차이가 지정된 조건의 만족 여부에 기반하여, 적어도 하나의 제 1 RF 경로와 연관된 오류가 발생한지 여부를 확인할 수 있다. 1607 동작에서, 전자 장치(101)는 적어도 하나의 제 1 RF 경로와 연관된 오류를 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 적어도 하나의 제 1 RF 경로와 연관된 RF 장치로부터의 응답의 확인 실패 및/또는 적어도 하나의 제 1 RF 경로에 대응하는 예상되는 신호의 세기 및 측정되는 신호의 세기의 차이가 지정된 조건의 만족에 기반하여, 적어도 하나의 제 1 RF 경로와 연관된 오류를 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는 1609 동작에서, 제 2 주파수에 기반하여, 적어도 하나의 제 2 RF 경로를 선택할 수 있다. 전자 장치(101)는, 1611 동작에서, 적어도 하나의 제 2 RF 경로를 이용하여 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 제 1 주파수에는 제 1 RF 경로 이외의 다른 RF 경로가 존재하지 않는 것을 확인할 수 있다. 만약, 전자 장치(101)는, 표 2와 같은 연관 정보에 기반하여, “밴드 5”에 대응하는 M1 안테나 이외의 다른 RF 자원이 없음을 확인할 수 있다. 전자 장치(101)는, 제 1 주파수와 상이한 제 2 주파수를 선택할 수 있다. 여기서, 선택되는 제2 주파수는 제1 주파수보다 낮은 주파수 또는 다소 이격된 주파수가 될 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어 표 2와 같은 연관 정보에 기반하여, M1 안테나를 이용하지 않는 주파수들 중 하이 밴드의 “밴드 7”을 선택할 수 있다. 전자 장치(101)는, “밴드 7”에 대응하는 M2 안테나를 선택할 수 있다. 전자 장치(101)는, 오류가 발생한 RF 장치와 연관되지 않은 주파수를 선택하도록 설정될 수도 있다.
도 17은 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법의 일 예를 설명하기 위한 흐름도를 도시한다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)(예: 프로세서(120), 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260) 중 적어도 하나)는, 1701 동작에서, 적어도 하나의 제 1 RF 경로와 연관된 오류를 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 적어도 하나의 제 1 RF 경로와 연관된 RF 장치로부터의 응답의 확인 실패 및/또는 적어도 하나의 제 1 RF 경로에 대응하는 예상되는 신호의 세기 및 측정되는 신호의 세기의 차이가 지정된 조건의 만족에 기반하여, 적어도 하나의 제 1 RF 경로와 연관된 오류를 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는, 1703 동작에서, 오류 확인에 기반하여, 제 2 주파수를 선택할 수 있다. 전자 장치(101)는, 적어도 하나의 제 1 RF 경로와 무관한 제 2 주파수를 선택할 수 있다. 1705 동작에서, 전자 장치(101)는, 선택된 제 2 주파수로의 핸드오버를 위한 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 네트워크로부터 MO(measurement object)를 포함하는 RRC Reconfiguration 메시지(예를 들어, E-UTRA의 RRC Connection Reconfiguration 메시지, 또는 NR의 RRC Reconfiguration 메시지)를 수신할 수 있으며, 수신된 MO에 기반하여 서빙 셀 및/또는 주변 셀로부터의 기준 신호(또는, 동기 신호)의 크기를 측정할 수 있다. 예를 들어, 서빙 셀이 제 1 주파수에 대응하고, 주변 셀이 제 2 주파수에 대응하는 것을 상정하도록 한다. 전자 장치(101)는, 측정 결과에 기반하여, 인터-주파수 핸드 오버(inter-frequency handover)에 대응하는 보고 조건(예를 들어, A3 이벤트) 및/또는 인터-RAT 핸드 오버(inter-RAT handover)에 대응하는 보고 조건(예를 들어, B1 이벤트)의 만족 여부를 확인할 수 있다. 전자 장치(101)는, 제 2 주파수가 선택된 경우, A3 이벤트 및/또는 B1 이벤트가 만족한 경우 및/또는 만족하지 않은 경우에, 측정 보고(MR)를 수행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 서빙 셀에 대한 측정 결과를 실제 측정 결과보다 같거나 낮은 값으로 설정하고, 제 2 주파수에 대응하는 주별 셀에 대한 측정 결과를 실제 측정 결과보다 같거나 높은 값으로 설정하여, 측정 보고를 수행함으로써, 제 2 주파수의 주변 셀로의 핸드오버를 유도할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 제 1 주파수에 대한 신호의 수신과 연관된 RF 장치를 오류 처리할 수도 있으며, 이에 따라 제 1 주파수에 대한 신호의 세기가 비정상적으로 측정되도록 제어할 수도 있다. 상술한 바와 같이, 전자 장치(101)는, 제 2 주파수를 선택함에 기반하여, 제 2 주파수에 대응하는 셀로의 핸드오버의 유도를 위하여, 측정 보고를 수행하기 위한 적어도 하나의 동작을 수행할 수 있다. 네트워크는, 측정 보고에 기반하여, 전자 장치(101)로 제 2 주파수에 대응하는 셀을 타겟 셀로하는 핸드오버 명령(handover command)를 제공할 수 있다. 전자 장치(101)는, 핸드오버 명령에 기반하여, 제 2 주파수에 대응하는 셀로 핸드오버할 수 있다. 핸드오버를 위한 동작을 수행한 이후에, 1707 동작에서, 전자 장치(101)는, 제 2 주파수에 기반하여 선택된 적어도 하나의 제 2 RF 경로를 이용하여 통신을 수행할 수 있다.
도 18은 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법의 일 예를 설명하기 위한 흐름도를 도시한다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)(예: 프로세서(120), 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260) 중 적어도 하나)는, 1801 동작에서, 통신을 수행하기 위한 제 1 주파수를 확인할 수 있다. 제 1 주파수의 확인에 대하여서는 상술하였으므로, 여기에서의 상세한 설명은 생략하도록 한다. 1803 동작에서, 전자 장치(101)는, 제 1 주파수에 기반하여, 전자 장치(101)에서 지원하는 복수 개의 RF 경로들 중 적어도 하나의 제 1 RF 경로를 선택할 수 있다. 전자 장치(101)는, 1805 동작에서, 적어도 하나의 제 1 RF 경로와 연관된 오류 확인을 위한 적어도 하나의 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 적어도 하나의 제 1 RF 경로와 연관된 RF 장치로부터의 응답의 확인 여부 및/또는 적어도 하나의 제 1 RF 경로에 대응하는 예상되는 신호의 세기 및 측정되는 신호의 세기의 차이가 지정된 조건의 만족 여부에 기반하여, 적어도 하나의 제 1 RF 경로와 연관된 오류가 발생한지 여부를 확인할 수 있다. 전자 장치(101)는 적어도 하나의 제 1 RF 경로와 연관된 오류를 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는, 1807 동작에서 재부팅을 수행할 수 있다. 전자 장치(101)는, 1809 동작에서, 재부팅 이후에도 적어도 하나의 제 1 RF 경로와 연관된 오류가 재확인되는지 여부를 판단할 수 있다. 전자 장치(101)는, 적어도 하나의 제 1 RF 경로와 연관된 오류 확인을 위한 적어도 하나의 동작을 수행할 수 있다. 적어도 하나의 제 1 RF 경로와 연관된 오류가 재확인되는 경우(1809-예), 전자 장치(101)는 1811 동작에서 적어도 하나의 제 1 RF 경로의 이용을 중단할 수 있다. 전자 장치(101)는, 적어도 하나의 제 1 RF 경로와 연관된 오류를 진정 오류로 관리하고, 추후에는 적어도 하나의 제 1 RF 경로가 이용되지 않도록 동작할 수 있다. 적어도 하나의 제 1 RF 경로와 연관된 오류가 재확인되지 않는 경우(1809-아니오), 전자 장치(101)는 1813 동작에서 적어도 하나의 제 1 RF 경로를 이용하여 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 적어도 하나의 제 1 RF 경로의 일시적인 오류 발생에 기반하여, 일시적인 오류가 해결된 이후에는, 적어도 하나의 제 1 RF 경로를 이용하여 통신을 수행할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치는, 적어도 하나의 안테나, 및 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 적어도 하나의 안테나 중 적어도 일부를 통하여 무선 통신을 수행하기 위한 제 1 주파수를 확인하고, 상기 제 1 주파수에 기반하여, 상기 적어도 하나의 안테나 및 상기 프로세서 사이에 위치된 복수의 라디오 주파수 (RF) 경로들 중 적어도 하나의 제 1 RF 경로를 선택하고, 상기 적어도 하나의 제 1 RF 경로와 연관된 오류를 확인하고, 상기 적어도 하나의 제 1 RF 경로와 연관된 오류가 확인됨에 기반하여, 상기 적어도 하나의 제 1 RF 경로의 이용을 중단하고, 기저대역 신호를 RF 신호로 변환하도록 상기 복수의 RF 경로들 중 적어도 하나의 제 2 RF 경로 상에 위치된 통신 회로를 제어하도록 설정되고, 상기 RF 신호는 상기 적어도 하나의 안테나 중 상기 적어도 하나의 제 2 RF 경로에 대응하는 적어도 하나의 안테나를 통하여 외부로 방사될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 적어도 하나의 제 1 RF 경로와 연관된 오류를 확인하는 동작의 적어도 일부로, 상기 적어도 하나의 제 1 RF 경로 상에 위치된 적어도 하나의 통신 회로에 대하여 응답을 요청하고, 상기 적어도 하나의 제 1 RF 경로 상에 위치된 적어도 하나의 통신 회로 중 적어도 일부로부터, 상기 요청에 대응하는 응답의 확인에 실패함에 기반하여, 상기 적어도 하나의 제 1 RF 경로와 연관된 오류를 확인하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 적어도 하나의 제 1 RF 경로 상에 위치된 적어도 하나의 통신 회로에 대하여 상기 응답을 요청하는 동작의 적어도 일부로, 상기 적어도 하나의 프로세서 및 상기 적어도 하나의 제 1 RF 경로 상에 위치된 적어도 하나의 통신 회로 사이의 MIPI(mobile industry processor interface)를 통하여, 상기 적어도 하나의 제 1 RF 경로 상에 위치된 적어도 하나의 통신 회로의 mid(manufactor id) 및/또는 pid(product id)를 요청하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 적어도 하나의 제 1 RF 경로에 대응하는 신호의 제 1 크기를 결정하고, 상기 제 1 크기로 상기 신호가 상기 적어도 하나의 제 1 RF 경로에 인가되도록, 상기 적어도 하나의 제 1 RF 경로 상에 위치된 적어도 하나의 통신 회로 중 적어도 일부를 제어하도록 더 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 적어도 하나의 제 1 RF 경로와 연관된 오류를 확인하는 동작의 적어도 일부로, 상기 적어도 하나의 제 1 RF 경로에서 측정된 상기 신호의 제 2 크기를 확인하고, 상기 제 1 크기 및 상기 제 2 크기의 차이 및/또는 비율이 지정된 조건을 만족함에 기반하여, 상기 적어도 하나의 제 1 RF 경로와 연관된 오류를 확인하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제 1 크기 및 상기 제 2 크기의 상기 차이 및/또는 상기 비율이 상기 지정된 조건을 만족함에 기반하여, 상기 적어도 하나의 제 1 RF 경로와 연관된 오류를 확인하는 동작의 적어도 일부로, 상기 차이 및/또는 비율이 상기 지정된 조건을 만족하는 횟수가 임계 횟수 이상인 경우 또는 조건의 만족 횟수가 연속적으로 임계 카운트 이상인 경우, 상기 적어도 하나의 제 1 RF 경로와 연관된 오류를 확인하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 적어도 하나의 제 1 RF 경로와 연관된 오류를 확인하는 동작의 적어도 일부로, RACH와 연관된 트리거 조건의 확인에 기반하여, 상기 적어도 하나의 제 1 RF 경로와 연관된 오류 확인을 위한 적어도 하나의 동작을 수행하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 적어도 하나의 제 1 RF 경로의 이용을 중단에 기반하여, 상기 제 1 주파수에 대응하는 상기 적어도 하나의 제 2 RF 경로를 선택하도록 더 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 적어도 하나의 제 1 RF 경로의 이용을 중단에 기반하여, 상기 제 1 주파수와 상이한 제 2 주파수에 대응하는 상기 적어도 하나의 제 2 RF 경로를 선택하도록 더 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제 2 주파수와 연관된 측정 보고를 수행하고, 상기 측정 보고에 대응하여 네트워크로부터 수신된 상기 제 2 주파수에 대응하는 타겟 셀과 연관된 핸드오버 명령(handover command)을 수신하고, 상기 핸드오버 명령에 기반하여 상기 타겟 셀로 핸드오버를 수행하도록 더 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제 2 주파수와 연관된 측정 보고를 수행하는 동작의 적어도 일부로, 상기 적어도 하나의 제 1 RF 경로와 연관된 오류가 확인됨에 기반하여, 상기 제 2 주파수와 연관된 주변 셀로부터의 신호의 측정 결과가 핸드오버를 위한 보고 조건을 만족하지 않은 경우에도 상기 측정 보고를 수행하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제 2 주파수와 연관된 측정 보고를 수행하는 동작의 적어도 일부로, 상기 적어도 하나의 제 1 RF 경로와 연관된 오류가 확인됨에 기반하여, 상기 제 1 주파수에 대응하는 서빙 셀로부터의 신호의 측정 세기보다 작거나 같은 제 1 세기 및/또는 상기 제 2 주파수에 대응하는 주변 셀로부터의 신호의 측정 세기보다 크거나 같은 제 2 세기를 포함하는 상기 측정 보고를 수행하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 적어도 하나의 제 1 RF 경로의 이용의 중단에 기반하여, 상기 적어도 하나의 제 1 RF 경로에 포함된 적어도 하나의 제 1 RFFE의 이용을 중단하고, 상기 적어도 하나의 제 1 RFFE와 상이한 적어도 하나의 제 2 RFFE를 이용하여 통신을 수행하도록 더 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, FR2에 포함되는 상기 제 1 주파수에 대응하는 상기 적어도 하나의 제 1 RF 경로의 이용을 중단에 기반하여, 상기 FR2에 포함되는 상기 제 1 주파수에 대응하는 다른 RF 경로가 존재하는지 여부를 확인하고, 상기 FR2에 포함되는 상기 제 1 주파수에 대응하는 상기 다른 RF 경로가 존재하지 않은 경우에는, FR1에 포함되는 제 3 주파수를 선택하고, 상기 제 3 주파수에 대응하는 적어도 하나의 제 3 RF 경로를 이용하여 통신을 수행하도록 더 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 전자 장치가 상기 FR2에 포함되는 상기 제 1 주파수가 포함되지 않은 UE 캐퍼빌리티 정보를 생성하고, 상기 생성된 UE 캐퍼빌리티 정보를 네트워크에 보고하도록 더 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 제 1 통신 시스템과 연관된 상기 적어도 하나의 제 1 RF 경로의 이용을 중단에 기반하여, 상기 제 1 통신 시스템과 연관된 다른 RF 경로가 존재하는지 여부를 확인하고, 상기 제 1 통신 시스템과 연관된 상기 다른 RF 경로가 존재하지 않은 경우에는, 제 2 통신 시스템으로의 시스템 폴백을 수행하고, 상기 제 2 통신 시스템에 기반하여 통신을 수행하도록 더 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 전자 장치가 상기 제 1 통신 시스템이 포함되지 않은 UE 캐퍼빌리티 정보를 생성하고, 상기 생성된 UE 캐퍼빌리티 정보를 네트워크에 보고하도록 더 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 적어도 하나의 제 1 RF 경로와 연관된 오류가 확인됨에 기반하여, 상기 적어도 하나의 제 1 RF 경로의 이용을 중단하는 동작의 적어도 일부로, 상기 적어도 하나의 제 1 RF 경로와 연관된 오류가 확인됨에 기반하여 상기 전자 장치의 재부팅을 실행하고, 상기 재부팅 이후에, 상기 적어도 하나의 제 1 RF 경로와 연관된 오류가 다시 확인됨에 기반하여, 상기 적어도 하나의 제 1 RF 경로의 이용을 중단하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 재부팅에 기반하여, 상기 적어도 하나의 제 1 RF 경로와 연관된 오류의 확인의 실패에 기반하여, 상기 적어도 하나의 제 1 RF 경로를 이용하여 통신을 수행하도록 더 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 적어도 하나의 안테나를 포함하는 전자 장치의 동작 방법은, 상기 적어도 하나의 안테나 중 적어도 일부를 통하여 무선 통신을 수행하기 위한 제 1 주파수를 확인하는 동작, 상기 제 1 주파수에 기반하여, 상기 적어도 하나의 안테나 및 상기 프로세서 사이에 위치된 복수의 라디오 주파수 (RF) 경로들 중 적어도 하나의 제 1 RF 경로를 선택하는 동작, 상기 적어도 하나의 제 1 RF 경로와 연관된 오류를 확인하는 동작, 및 상기 적어도 하나의 제 1 RF 경로와 연관된 오류가 확인됨에 기반하여, 상기 적어도 하나의 제 1 RF 경로의 이용을 중단하고, 기저대역 신호를 RF 신호로 변환하도록 상기 복수의 RF 경로들 중 적어도 하나의 제 2 RF 경로 상에 위치된 통신 회로를 제어하는 동작을 포함하고, 상기 RF 신호는 상기 적어도 하나의 안테나 중 상기 적어도 하나의 제 2 RF 경로에 대응하는 적어도 하나의 안테나를 통하여 외부로 방사될 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치(예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", "A 또는 B 중 적어도 하나", "A, B 또는 C", "A, B 및 C 중 적어도 하나", 및 "A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제 1", "제 2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제 1) 구성요소가 다른(예: 제 2) 구성요소에, "기능적으로" 또는 "통신적으로"라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, "커플드" 또는 "커넥티드"라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제 3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서의 다양한 실시예들에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로와 같은 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일실시예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예들은 기기(machine)(예: 전자 장치(101)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(136) 또는 외장 메모리(138))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(140))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(101))의 프로세서(예: 프로세서(120))는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장 매체는, 비일시적(non-transitory) 저장 매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, '비일시적'은 저장 매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장 매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
일실시예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory(CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 또는 두 개의 사용자 장치들(예: 스마트 폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있으며, 복수의 개체 중 일부는 다른 구성요소에 분리 배치될 수도 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.
한편, 본 명세서와 도면에 개시된 본 발명의 실시 예들은 본 발명의 기술 내용을 쉽게 설명하고 본 발명의 이해를 돕기 위해 특정 예를 제시한 것일 뿐이며, 본 발명의 범위를 한정하고자 하는 것은 아니다. 여기에 개시된 실시 예들 이외에도 본 발명의 기술적 사상에 바탕을 둔 다른 변형 예들이 실시 가능하다는 것은 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명한 것이다.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    적어도 하나의 안테나; 및
    적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는:
    상기 적어도 하나의 안테나 중 적어도 일부를 통하여 무선 통신을 수행하기 위한 제 1 주파수를 확인하고,
    상기 제 1 주파수에 기반하여, 상기 적어도 하나의 안테나 및 상기 프로세서 사이에 위치된 복수의 라디오 주파수 (RF) 경로들 중 적어도 하나의 제 1 RF 경로를 선택하고,
    상기 적어도 하나의 제 1 RF 경로와 연관된 오류를 확인하고,
    상기 적어도 하나의 제 1 RF 경로와 연관된 오류가 확인됨에 기반하여, 상기 적어도 하나의 제 1 RF 경로의 이용을 중단하고, 기저대역 신호를 RF 신호로 변환하도록 상기 복수의 RF 경로들 중 적어도 하나의 제 2 RF 경로 상에 위치된 통신 회로를 제어하도록 설정되고,
    상기 RF 신호는 상기 적어도 하나의 안테나 중 상기 적어도 하나의 제 2 RF 경로에 대응하는 적어도 하나의 안테나를 통하여 외부로 방사되도록 구성되는, 전자 장치.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 적어도 하나의 제 1 RF 경로와 연관된 오류를 확인하는 동작의 적어도 일부로,
    상기 적어도 하나의 제 1 RF 경로 상에 위치된 적어도 하나의 통신 회로에 대하여 응답을 요청하고,
    상기 적어도 하나의 제 1 RF 경로 상에 위치된 적어도 하나의 통신 회로 중 적어도 일부로부터, 상기 요청에 대응하는 응답의 확인에 실패함에 기반하여, 상기 적어도 하나의 제 1 RF 경로와 연관된 오류를 확인하도록 설정된 전자 장치.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 적어도 하나의 제 1 RF 경로에 대응하는 신호의 제 1 크기를 결정하고,
    상기 제 1 크기로 상기 신호가 상기 적어도 하나의 제 1 RF 경로에 인가되도록, 상기 적어도 하나의 제 1 RF 경로 상에 위치된 적어도 하나의 통신 회로 중 적어도 일부를 제어하도록 더 설정된 전자 장치.
  4. 제 3 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 적어도 하나의 제 1 RF 경로와 연관된 오류를 확인하는 동작의 적어도 일부로,
    상기 적어도 하나의 제 1 RF 경로에서 측정된 상기 신호의 제 2 크기를 확인하고,
    지정된 조건을 만족하는 상기 제 1 크기 및 상기 제 2 크기의 차이 및/또는 비율에 기반하여, 상기 적어도 하나의 제 1 RF 경로와 연관된 오류를 확인하도록 설정된 전자 장치.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 적어도 하나의 제 1 RF 경로와 연관된 오류를 확인하는 동작의 적어도 일부로,
    RACH와 연관된 트리거 조건의 확인에 기반하여, 상기 적어도 하나의 제 1 RF 경로와 연관된 오류 확인을 위한 적어도 하나의 동작을 수행하도록 설정된 전자 장치.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 적어도 하나의 제 1 RF 경로의 이용을 중단에 기반하여, 상기 제 1 주파수와 상이한 제 2 주파수에 대응하는 상기 적어도 하나의 제 2 RF 경로를 선택하도록 더 설정된 전자 장치.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 제 2 주파수와 연관된 측정 보고를 수행하고,
    상기 측정 보고에 대응하여 네트워크로부터 수신된 상기 제 2 주파수에 대응하는 타겟 셀과 연관된 핸드오버 명령(handover command)을 수신하고,
    상기 핸드오버 명령에 기반하여 상기 타겟 셀로 핸드오버를 수행하도록 더 설정된 전자 장치.
  8. 제 7 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제 2 주파수와 연관된 측정 보고를 수행하는 동작의 적어도 일부로,
    상기 적어도 하나의 제 1 RF 경로와 연관된 오류가 확인됨에 기반하여, 상기 제 2 주파수와 연관된 주변 셀로부터의 신호의 측정 결과가 핸드오버를 위한 보고 조건을 만족하지 않은 경우에도 상기 측정 보고를 수행하도록 설정된 전자 장치.
  9. 제 7 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제 2 주파수와 연관된 측정 보고를 수행하는 동작의 적어도 일부로,
    상기 적어도 하나의 제 1 RF 경로와 연관된 오류가 확인됨에 기반하여, 상기 제 1 주파수에 대응하는 서빙 셀로부터의 신호의 측정 세기보다 작거나 같은 제 1 세기 및/또는 상기 제 2 주파수에 대응하는 주변 셀로부터의 신호의 측정 세기보다 크거나 같은 제 2 세기를 포함하는 상기 측정 보고를 수행하도록 설정된 전자 장치.
  10. 제 1 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    FR2에 포함되는 상기 제 1 주파수에 대응하는 상기 적어도 하나의 제 1 RF 경로의 이용을 중단에 기반하여, 상기 FR2에 포함되는 상기 제 1 주파수에 대응하는 다른 RF 경로가 존재하는지 여부를 확인하고,
    상기 FR2에 포함되는 상기 제 1 주파수에 대응하는 상기 다른 RF 경로가 존재하지 않은 경우에는, FR1에 포함되는 제 3 주파수를 선택하고,
    상기 제 3 주파수에 대응하는 적어도 하나의 제 3 RF 경로를 이용하여 통신을 수행하도록 더 설정된 전자 장치.
  11. 제 10 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 전자 장치가 상기 FR2에 포함되는 상기 제 1 주파수가 포함되지 않은 사용자 단말(UE) 캐퍼빌리티 정보를 생성하고,
    상기 생성된 UE 캐퍼빌리티 정보를 네트워크에 보고하도록 더 설정된 전자 장치.
  12. 제 1 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    제 1 통신 시스템과 연관된 상기 적어도 하나의 제 1 RF 경로의 이용을 중단에 기반하여, 상기 제 1 통신 시스템과 연관된 다른 RF 경로가 존재하는지 여부를 확인하고,
    상기 제 1 통신 시스템과 연관된 상기 다른 RF 경로가 존재하지 않은 경우에는, 제 2 통신 시스템으로의 시스템 폴백을 수행하고,
    상기 제 2 통신 시스템에 기반하여 통신을 수행하도록 더 설정된 전자 장치.
  13. 제 12 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 전자 장치가 상기 제 1 통신 시스템이 포함되지 않은 사용자 단말(UE) 캐퍼빌리티 정보를 생성하고,
    상기 생성된 UE 캐퍼빌리티 정보를 네트워크에 보고하도록 더 설정된 전자 장치.
  14. 제 1 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 적어도 하나의 제 1 RF 경로와 연관된 오류가 확인됨에 기반하여 상기 전자 장치의 재부팅을 실행하고,
    상기 적어도 하나의 제 1 RF 경로와 연관된 오류의 확인의 실패에 기반하여, 상기 적어도 하나의 제 1 RF 경로를 이용하여 통신을 수행하도록 더 설정된 전자 장치.
  15. 적어도 하나의 안테나를 포함하는 전자 장치의 동작 방법에 있어서, 상기 청구항 제1항 내지 제14항에 따라 수행하는 전자 장치의 동작 방법.
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Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20170302300A1 (en) * 2016-04-19 2017-10-19 Murata Manufacturing Co., Ltd. Communication unit
KR20180091061A (ko) * 2016-01-08 2018-08-14 닛본 덴끼 가부시끼가이샤 무선국 시스템, 무선 단말, 및 이들을 위한 방법
KR20190065101A (ko) * 2017-12-01 2019-06-11 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 데이터를 송수신하는 전자 장치 및 이를 위한 방법
KR20190112924A (ko) * 2018-03-27 2019-10-08 삼성전자주식회사 전자장치의 송신 제어 장치 및 방법
WO2020108746A1 (en) * 2018-11-28 2020-06-04 Nokia Technologies Oy Network controlled measurement chain for enabling low energy consumption

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20180091061A (ko) * 2016-01-08 2018-08-14 닛본 덴끼 가부시끼가이샤 무선국 시스템, 무선 단말, 및 이들을 위한 방법
US20170302300A1 (en) * 2016-04-19 2017-10-19 Murata Manufacturing Co., Ltd. Communication unit
KR20190065101A (ko) * 2017-12-01 2019-06-11 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 데이터를 송수신하는 전자 장치 및 이를 위한 방법
KR20190112924A (ko) * 2018-03-27 2019-10-08 삼성전자주식회사 전자장치의 송신 제어 장치 및 방법
WO2020108746A1 (en) * 2018-11-28 2020-06-04 Nokia Technologies Oy Network controlled measurement chain for enabling low energy consumption

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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