WO2022149762A1 - 업링크 신호를 송신하는 전자 장치 및 그 동작 방법 - Google Patents

업링크 신호를 송신하는 전자 장치 및 그 동작 방법 Download PDF

Info

Publication number
WO2022149762A1
WO2022149762A1 PCT/KR2021/019513 KR2021019513W WO2022149762A1 WO 2022149762 A1 WO2022149762 A1 WO 2022149762A1 KR 2021019513 W KR2021019513 W KR 2021019513W WO 2022149762 A1 WO2022149762 A1 WO 2022149762A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
electronic device
output power
power
maximum output
message
Prior art date
Application number
PCT/KR2021/019513
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
배장군
Original Assignee
삼성전자 주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 삼성전자 주식회사 filed Critical 삼성전자 주식회사
Publication of WO2022149762A1 publication Critical patent/WO2022149762A1/ko
Priority to US18/348,796 priority Critical patent/US20230354217A1/en

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/30TPC using constraints in the total amount of available transmission power
    • H04W52/36TPC using constraints in the total amount of available transmission power with a discrete range or set of values, e.g. step size, ramping or offsets
    • H04W52/367Power values between minimum and maximum limits, e.g. dynamic range
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/06TPC algorithms
    • H04W52/14Separate analysis of uplink or downlink
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/06TPC algorithms
    • H04W52/14Separate analysis of uplink or downlink
    • H04W52/146Uplink power control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/26TPC being performed according to specific parameters using transmission rate or quality of service QoS [Quality of Service]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/26TPC being performed according to specific parameters using transmission rate or quality of service QoS [Quality of Service]
    • H04W52/267TPC being performed according to specific parameters using transmission rate or quality of service QoS [Quality of Service] taking into account the information rate
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/30TPC using constraints in the total amount of available transmission power
    • H04W52/36TPC using constraints in the total amount of available transmission power with a discrete range or set of values, e.g. step size, ramping or offsets
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/002Transmission of channel access control information
    • H04W74/004Transmission of channel access control information in the uplink, i.e. towards network
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • H04W74/0833Random access procedures, e.g. with 4-step access

Definitions

  • Various embodiments relate to an electronic device for transmitting an uplink signal and a method of operating the same.
  • a user equipment may emit electromagnetic waves for transmission of an uplink signal to a network.
  • Electromagnetic waves radiated by user devices can have a harmful effect on the human body, and various domestic and foreign organizations are trying to limit electromagnetic waves that have a harmful effect on the human body.
  • the specific absorption rate is a number indicating how much electromagnetic wave radiated from a mobile communication terminal is absorbed by the human body.
  • the SAR uses a unit of KW/g (or mW/g), which may mean the amount of power (KW, W, or mW) absorbed per 1 g of the human body.
  • the user equipment may determine the transmit power for the transmission of the uplink signal. For example, when it is expected that the SAR expected by the determined transmission power exceeds the threshold, a signal having a size smaller than the determined transmission power may be transmitted, and this may be expressed as that the transmission power is limited. For example, when it is confirmed that a grip event, a hot-spot event, or a proxy event, which are events related to SAR restrictions, occurs, a signal of transmit power corresponding to the event may be transmitted. In this case, there may be a limitation in transmit power.
  • transmission power may be limited due to various reasons. For example, when the user equipment is located in a weak electric field, or the path loss between the user equipment and the network is relatively large, the determined transmit power of the uplink signal exceeds the maximum output power of the user equipment You may. Even in this case, the determined transmission power may be limited.
  • the transmit power of the uplink signal may be limited due to various causes including SAR restrictions.
  • RACH random access channel
  • RACH failure may occur.
  • RLF radio link failure
  • transmission power is limited in a measurement report for handover, handover may not proceed as the network does not receive the measurement report.
  • IP Internet protocol
  • BLER uplink block error rate
  • the electronic device and the method of operating the same may transmit a designated uplink signal with a transmission power greater than the limited transmission power even when the transmission power is limited.
  • An electronic device and an operating method thereof may adjust a bitrate of a codec when transmission power is limited while using an IP-based voice call service.
  • an electronic device includes at least one processor and at least one RF device, wherein the at least one processor checks a plurality of transmission powers corresponding to each of a plurality of messages, and the electronic device Check the maximum output power of the electronic device based on the state of the device, and when at least one first transmission power corresponding to at least one first message among the plurality of messages is less than the maximum output power, the control the at least one RF device to provide a first RF signal having the maximum output power for transmission of at least one first message, and at least one corresponding to at least one second message of the plurality of messages.
  • the at least one RF device is configured to provide a second RF signal having a power greater than the maximum output power for transmission of the at least one second message. can be set to control.
  • an electronic device includes at least one processor, and at least one RF device, wherein the at least one processor is configured to perform a first transmission for transmission of a first Real-time Transport Protocol (RTP) packet.
  • RTP Real-time Transport Protocol
  • Check the second transmission power for transmitting the RTP packet check the second maximum output power of the electronic device based on the state of the electronic device, check the checked second transmission power and the second output power of the electronic device Based on the maximum output power satisfying the specified condition, for transmission of the second RTP packet obtained based on a second bit rate lower than the first bit rate, a second RF signal having the maximum output power is generated. It may be configured to control the at least
  • the electronic device checking the maximum output power of , when at least one first transmission power corresponding to at least one first message among the plurality of messages is less than the maximum output power, transmitting the at least one first message to control the at least one RF device to provide a first RF signal having the maximum output power, and at least one second transmit power corresponding to at least one second message among the plurality of messages. when it is less than the maximum output power, controlling the at least one RF device to provide a second RF signal having a power greater than the maximum output power for transmission of the at least one second message have.
  • an electronic device capable of transmitting a designated uplink signal with a transmission power greater than the limited transmission power even when the transmission power is limited, and a method of operating the same may be provided. Accordingly, handover failure or RLF generation due to insufficient transmission power of an uplink signal can be prevented.
  • An electronic device and an operating method thereof may reduce a bitrate of a codec when transmission power is limited while using an IP-based voice call service. By reducing the bitrate of the codec, it is possible to prevent muting or call drop due to transmission power limitation.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment, according to various embodiments of the present disclosure
  • FIGS. 2A and 2B are block diagrams of an electronic device for supporting legacy network communication and 5G network communication, according to various embodiments.
  • 3A, 3B, and 3C are diagrams illustrating wireless communication systems that provide networks of legacy communication and/or 5G communication according to various embodiments.
  • 4A is a flowchart illustrating an operation of an electronic device according to a comparative example for comparison with various embodiments.
  • 4B is a flowchart illustrating operations of an electronic device and a network for comparison with various embodiments.
  • 4C is a flowchart illustrating operations of an electronic device and a network for comparison with various embodiments.
  • 5A is a flowchart illustrating a method of operating an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • 5B is a flowchart illustrating a method of operating an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG 6 shows an example of output power for an uplink in accordance with various embodiments.
  • FIG. 7 is a block diagram illustrating determination of transmission power corresponding to a message according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating a method of operating an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating a method of operating an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating a method of operating an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 11 illustrates a communication system including an IMS network, in accordance with various embodiments.
  • FIG. 12 is a flowchart illustrating an operation of an electronic device according to a comparative example for comparison with various embodiments.
  • FIG. 13 is a flowchart illustrating a method of operating an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 14 is a flowchart illustrating a method of operating an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • 15 is a flowchart illustrating a method of operating an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • 16 is a flowchart illustrating a method of operating an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • 17 is a flowchart illustrating a method of operating an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device 101 in a network environment 100, according to various embodiments.
  • an electronic device 101 communicates with an electronic device 102 through a first network 198 (eg, a short-range wireless communication network) or a second network 199 . It may communicate with the electronic device 104 or the server 108 through (eg, a long-distance wireless communication network). According to an embodiment, the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108 .
  • a first network 198 eg, a short-range wireless communication network
  • a second network 199 e.g., a second network 199
  • the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108 .
  • the electronic device 101 includes a processor 120 , a memory 130 , an input module 150 , a sound output module 155 , a display module 160 , an audio module 170 , and a sensor module ( 176), interface 177, connection terminal 178, haptic module 179, camera module 180, power management module 188, battery 189, communication module 190, subscriber identification module 196 , or an antenna module 197 .
  • at least one of these components eg, the connection terminal 178
  • 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 , 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 , 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 (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 eg, a central processing unit or an application processor
  • a secondary processor 123 eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit (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 (eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit) a neural processing unit (NPU), an image signal processor, a
  • the secondary processor 123 may, for example, act on behalf of the main processor 121 while the main processor 121 is in an inactive (eg, sleep) state, or when the main processor 121 is active (eg, executing an application). ), together with the main processor 121, at least one of the components of the electronic device 101 (eg, the display module 160, the sensor module 176, or the communication module 190) It is possible to control at least some of the related functions or states.
  • the coprocessor 123 eg, an image signal processor or a communication processor
  • may be implemented as part of another functionally related component eg, the camera module 180 or the communication module 190 ). have.
  • the auxiliary processor 123 may include a hardware structure specialized for processing an artificial intelligence model.
  • Artificial intelligence models can be created through machine learning. Such learning may be performed, for example, in the electronic device 101 itself on which artificial intelligence is performed, or may be performed through a separate server (eg, the server 108).
  • the learning algorithm may include, for example, supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning, or reinforcement learning, but in the above example not limited
  • the artificial intelligence model may include a plurality of artificial neural network layers.
  • Artificial neural networks include deep neural networks (DNNs), convolutional neural networks (CNNs), recurrent neural networks (RNNs), restricted boltzmann machines (RBMs), deep belief networks (DBNs), bidirectional recurrent deep neural networks (BRDNNs), It may be one of deep Q-networks or a combination of two or more 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 (eg, the processor 120 or the sensor module 176 ) of the electronic device 101 .
  • 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 by 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 can be used to receive incoming calls. 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 .
  • the electronic device 102) eg, a speaker or headphones
  • the electronic device 102 may output a sound.
  • the sensor module 176 detects an operating state (eg, power or temperature) of the electronic device 101 or an external environmental state (eg, a 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 specified 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.
  • 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 the 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 .
  • IMSI International Mobile Subscriber Identifier
  • Device 101 may be identified or authenticated.
  • 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) in order to achieve a high data rate, for example.
  • a high frequency band eg, mmWave band
  • the communication module 192 uses various technologies 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 (eg, less than 164 dB) for realizing URLLC.
  • a peak data rate eg, 20 Gbps or more
  • loss coverage eg, 164 dB or less
  • U-plane latency eg, less than 164 dB
  • 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, a general purpose input and output (GPIO), a serial peripheral interface (SPI), or a mobile industry processor interface (MIPI), and a signal (eg, : commands or data) can be exchanged with each other.
  • 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.
  • the server 108 may be an intelligent server using machine learning and/or neural networks.
  • the external electronic device 104 or the server 108 may be included in the second network 199 .
  • the electronic device 101 may be applied to an intelligent service (eg, smart home, smart city, smart car, or health care) based on 5G communication technology and IoT-related technology.
  • the electronic device 101 includes a first communication processor 212 , a second communication processor 214 , a first radio frequency integrated circuit (RFIC) 222 , a second RFIC 224 , and a third RFIC 226 , fourth RFIC 228 , first radio frequency front end (RFFE) 232 , second RFFE 234 , first antenna module 242 , second antenna module 244 , third An antenna module 246 and antennas 248 may be included.
  • the electronic device 101 may further include a processor 120 and a memory 130 .
  • the second network 199 may include a first cellular network 292 and a second cellular network 294 .
  • the electronic device 101 may further include at least one component among the components illustrated in FIG. 1 , and the second network 199 may further include at least one other network.
  • a first communication processor 212 , a second communication processor 214 , a first RFIC 222 , a second RFIC 224 , a fourth RFIC 228 , a first RFFE 232 , and the second RFFE 234 may form at least a part of the communication module 192 .
  • the fourth RFIC 228 may be omitted or may be included as a part of the third RFIC 226 .
  • the first communication processor 212 may support establishment of a communication channel of a band to be used for wireless communication with the first cellular network 292 and legacy network communication through the established communication channel.
  • the first cellular network may be a legacy network including a second generation (2G), 3G, 4G, or long term evolution (LTE) network.
  • the second communication processor 214 establishes a communication channel corresponding to a designated band (eg, about 6 GHz to about 60 GHz) among bands to be used for wireless communication with the second cellular network 294 , and a 5G network through the established communication channel communication can be supported.
  • the second cellular network 294 may be a 5G network defined by 3GPP.
  • the first communication processor 212 or the second communication processor 214 corresponds to another designated band (eg, about 6 GHz or less) among bands to be used for wireless communication with the second cellular network 294 . It is possible to support the establishment of a communication channel, and 5G network communication through the established communication channel.
  • another designated band eg, about 6 GHz or less
  • the first communication processor 212 may transmit/receive data to and from the second communication processor 214 .
  • data that has been 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 and 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 such as sensing information, information on output strength, and resource block (RB) allocation information with the second communication processor 214 .
  • RB resource block
  • the first communication processor 212 may not be directly 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 an HS-UART interface or a 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. According to various embodiments, the first communication processor 212 or the second communication processor 214 may be formed in a single chip or a single package with the processor 120 , the coprocessor 123 , or the communication module 190 . have.
  • the unified communication processor 260 may support both functions for communication with the first cellular network 292 and the second cellular network 294 .
  • 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 pre-processed 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 part of the third RFFE 236 , a plurality of phase shifters 238 corresponding to a plurality of antenna elements.
  • each of the plurality of phase shifters 238 may transform the phase of a 5G Above6 RF signal to be transmitted to the outside of the electronic device 101 (eg, a base station of a 5G network) through a corresponding antenna element. .
  • each of the plurality of phase shifters 238 may convert the phase of the 5G Above6 RF signal received from the outside through a corresponding antenna element into the same or substantially the same phase. This enables transmission or reception through beamforming between the electronic device 101 and the outside.
  • the second 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
  • NSA Non-Stand Alone
  • the 5G network may have only an access network (eg, 5G radio access network (RAN) or next generation RAN (NG RAN)), and may not have a core network (eg, next generation core (NGC)).
  • the electronic device 101 may access an external network (eg, the Internet) under the control of a core network (eg, evolved packed core (EPC)) of the legacy network.
  • EPC evolved packed core
  • Protocol information for communication with a legacy network eg, LTE protocol information
  • protocol information for communication with a 5G network eg, New Radio (NR) protocol information
  • NR New Radio
  • the network environments 300a to 300c may include at least one of a legacy network and a 5G network.
  • the legacy network includes, for example, a 4G or LTE base station 340 (eg, an eNB (eNodeB)) of the 3GPP standard supporting a wireless connection with the electronic device 101 and an evolved packet (EPC) for managing 4G communication. core) 342 .
  • a 4G or LTE base station 340 eg, an eNB (eNodeB)
  • EPC evolved packet
  • the 5G network manages 5G communication between the electronic device 101 and a New Radio (NR) base station 350 (eg, gNB (gNodeB)) supporting wireless connection with the electronic device 101 and the electronic device 101 .
  • NR New Radio
  • gNB gNodeB
  • 5GC 5th generation core
  • the electronic device 101 may transmit/receive a control message and user data through legacy communication and/or 5G communication.
  • the control message is, for example, a message related to at least one of security control, bearer setup, authentication, registration, or mobility management of the electronic device 101 .
  • the user data may refer to, for example, user data excluding a control message transmitted/received between the electronic device 101 and the core network 330 (eg, the EPC 342 ).
  • the electronic device 101 uses at least a part of a legacy network (eg, an LTE base station 340 and an EPC 342 ) to at least a part of a 5G network (eg: The NR base station 350 and the 5GC 352 may transmit and receive at least one of a control message or user data.
  • a legacy network eg, an LTE base station 340 and an EPC 342
  • a 5G network eg: The NR base station 350 and the 5GC 352 may transmit and receive at least one of a control message or user data.
  • network environment 300a provides wireless communication dual connectivity (DC) to LTE base station 340 and NR base station 350 , and either EPC 342 or 5GC 352 . It may include a network environment in which a control message is transmitted and received with the electronic device 101 through the core network 230 of the .
  • DC wireless communication dual connectivity
  • one of the LTE base station 340 or the NR base station 350 operates as a master node (MN) 310 and the other operates as a secondary node (SN) 320 .
  • MN master node
  • SN secondary node
  • the MN 310 may be connected to the core network 230 to transmit and receive control messages.
  • the MN 310 and the SN 320 may be connected through a network interface to transmit/receive messages related to radio resource (eg, communication channel) management with each other.
  • radio resource eg, communication channel
  • the MN 310 may be configured as the LTE base station 340
  • the SN 320 may be configured as the NR base station 350
  • the core network 330 may be configured as the EPC 342 .
  • a control message may be transmitted/received through the LTE base station 340 and the EPC 342
  • user data may be transmitted/received through at least one of the LTE base station 340 and the NR base station 350 .
  • the MN 310 may include the NR base station 350
  • the SN 320 may include the LTE base station 340
  • the core network 330 may include the 5GC 352 .
  • a control message may be transmitted/received through the NR base station 350 and the 5GC 352
  • user data may be transmitted/received through at least one of the LTE base station 340 or the NR base station 350 .
  • a 5G network may include an NR base station 350 and a 5GC 352 , and may independently transmit/receive a control message and user data to/from the electronic device 101 .
  • the legacy network and the 5G network may independently provide data transmission/reception.
  • the electronic device 101 and the EPC 342 may transmit and receive a control message and user data through the LTE base station 340 .
  • the electronic device 101 and the 5GC 352 may transmit/receive a control message and user data through the NR base station 350 .
  • the electronic device 101 may be registered with at least one of the EPC 342 and the 5GC 352 to transmit/receive a control message.
  • the EPC 342 or the 5GC 352 may interwork to manage communication of the electronic device 101 .
  • movement information of the electronic device 101 may be transmitted/received through an interface between the EPC 342 and the 5GC 352 .
  • E-UTRA new radio dual connectivity dual connectivity through the LTE base station 340 and the NR base station 350 may be referred to as E-UTRA new radio dual connectivity (EN-DC).
  • EN-DC E-UTRA new radio dual connectivity
  • FIG. 4A is a flowchart illustrating an operation of an electronic device according to a comparative example for comparison with various embodiments. Meanwhile, at least some of the operations of the electronic device 101 according to the comparative example illustrated in FIG. 4A may be performed by the electronic device 101 according to various embodiments.
  • the electronic device 101 (eg, at least one of the processor 120 , the first communication processor 212 , the second communication processor 214 , or the unified communication processor 260 ) performs operation 401 .
  • Transmission power may mean power input to a corresponding antenna port for, for example, transmission of a specific uplink signal, but is not limited thereto.
  • the electronic device 101 based on information received from a network and/or information confirmed (or determined) by the electronic device 101 , may be configured to You can check the transmit power.
  • the electronic device 101 may set the transmission power of the PUSCH for the subframe (i) when the radio access technology (RAT) is E-UTRA based on Equation (1).
  • RAT radio access technology
  • P CMAX is the maximum output power according to the power class of the electronic device 101 .
  • PCMAX may be a UE maximum output power defined in 3rd generation partnership project (3GPP) technical specification (TS) 36.101, but there is no limitation.
  • M PUSCH (i) is the number of resource blocks allocated to the electronic device 101 .
  • P O-PUSCH (j) is the sum of P O_NOMINAL_PUSCH (j) (a parameter specified by the cell) and P O_UE_PUSCH (j) (a parameter specified by the electronic device 101 ).
  • PL is a downlink path-loss measured by the electronic device 101 .
  • the scaling factor ( ⁇ (j)) may be determined in a higher layer in consideration of the pathloss mismatch between the uplink channel and the downlink channel.
  • ⁇ TF (i) is a modulation and coding scheme (MCS) compensation parameter or a transport format (TF) compensation parameter.
  • f(i) is a value adjusted by downlink control information (DCI) from the base station after initial setting.
  • the electronic device 101 among the sum of the product of P CMAX , M PUSCH (i), P O_PUSCH (j), a scaling factor ( ⁇ (j)), and PL, ⁇ TF (i), and f(i) A small value may be set as the transmission power of the PUSCH.
  • the electronic device 101 may set the transmission power of the PUSCH according to 3GPP TS 38.213, for example, when the RAT is NR.
  • 3GPP TS 38.2113 3 rd generation partnership project
  • the electronic device 101 may set the transmission power of the PUSCH according to 3GPP TS 38.213, for example, when the RAT is NR.
  • transmission power for PUSCH has been described, and transmission power can be set not only for PUSCH but also for various cases (eg, SRS, PUCCH, PUSCH, PRACH), and the setting method is for example
  • 3GPP TS 36.213 or 3GPP TS 38.213 may be followed, but there is no limitation.
  • the electronic device 101 may check the maximum output power.
  • the maximum output power of the electronic device 101 may be, for example, the maximum output power of the UE.
  • the UE maximum output power may be set according to the power class of the electronic device 101 based on, for example, 3GPP TS 36.101 or 3GPP TS 38.101, but the setting method is not limited. If the power class of the electronic device 101 is class 3, the UE maximum output power may be, for example, 23 dBm. Alternatively, the maximum output power may be, for example, a smaller value among a UE maximum output power and a value set in response to an output power limiting event such as a SAR event.
  • the electronic device 101 may manage (or check) the output power corresponding to the SAR event that allows the SAR restriction regulation to be complied with. For example, 16 dBm may be managed (or confirmed) as a limited output power in response to a grip event that is one of the SAR events. In this case, the electronic device 101 may identify, as the maximum output power, 16 dBm, which is a smaller value among the UE maximum output power (eg, 23 dBm) and the output power corresponding to the SAR event (eg, 16 dBm). The event in which the output power is limited is not limited other than the SAR event. For example, when dynamic power sharing (DPS) is being performed, the electronic device 101 displays the smaller of the maximum output power of the UE and the output power limited by the DPS. The value can be identified as the maximum output power for a particular RAT.
  • DPS dynamic power sharing
  • the electronic device 101 may determine whether the transmission power corresponding to the uplink signal identified in operation 401 is equal to or less than the maximum output power identified in operation 403 .
  • the electronic device 101 may apply an RF signal having the confirmed transmit power to the antenna port in operation 401 to transmit the uplink signal.
  • the transmit power corresponding to the uplink signal may not be limited.
  • At least one RF device when the electronic device 101 applies an RF signal having a specific transmission power to the antenna port, at least one RF device (eg, at least one It will be understood by those skilled in the art that it may mean controlling RFICs 222,224,226,228, or at least one of at least one RFFE 232,234,236). If the transmission power exceeds the maximum output power (405 - No), the electronic device 101 may transmit an uplink signal by applying an RF signal having the maximum output power in operation 409 .
  • the electronic device 101 transmits an RF signal having a size of 16 dBm to the antenna You can authorize the port.
  • the transmission power required by the electronic device 101 and/or the network may be limited by the event.
  • FIGS. 4B and 4C a situation in which the transmission power required by the electronic device 101 and/or the network is limited by an event will be described with reference to FIGS. 4B and 4C .
  • FIG. 4B is a flowchart illustrating operations of an electronic device and a network for comparison with various embodiments. Meanwhile, at least some of the operations of the electronic device 101 according to the comparative example illustrated in FIG. 4B may be performed by the electronic device 101 according to various embodiments.
  • the electronic device 101 (eg, at least one of the processor 120 , the first communication processor 212 , the second communication processor 214 , or the unified communication processor 260 ) performs operation 411 .
  • the first output power may be set in response to the first event.
  • a first event eg, a SAR event or a DPS event
  • the electronic device 101 may check the transmission power corresponding to the RACH.
  • the electronic device 101 may check the transmission power corresponding to the RACH based on 3GPP TS 36.213 or 3GPP TS 38.213, but there is no limitation in the method of checking the transmission power. Meanwhile, the checked transmit power may exceed the first output power corresponding to the first event, and accordingly, the electronic device 101 sets the first output power corresponding to the first event to the transmit power corresponding to the RACH preamble. can be set to
  • the electronic device 101 may transmit the RACH preamble to the network 410 (eg, a base station) by applying the RF signal of the first output power to the antenna port.
  • the electronic device 101 may transmit the RACH preamble to the target cell or transmit the RACH preamble in an initial access process based on a handover command, but the There is no limitation on the transmission conditions, and various examples will be described later.
  • the first output power is a limited value in response to the first event, and there is a possibility that the network 410 may fail to receive the RACH preamble.
  • the transmit power corresponding to the RACH preamble is limited by a transmit power limitation event such as an SAR event, and thus a RACH fail may occur. If the electronic device 101 transmits the RACH preamble to the target cell based on a handover command from the network 410, the RACH failure due to the above-described reason may cause the handover failure. and eventually RLF (radio link failure) may occur.
  • a transmit power limitation event such as an SAR event
  • FIG. 4C is a flowchart illustrating operations of an electronic device and a network for comparison with various embodiments. Meanwhile, at least some of the operations of the electronic device 101 according to the comparative example illustrated in FIG. 4C may be performed by the electronic device 101 according to various embodiments.
  • the electronic device 101 (eg, at least one of the processor 120 , the first communication processor 212 , the second communication processor 214 , and the unified communication processor 260 ) performs operation 431 .
  • an RRC reconfiguration message including a measurement object (MO) may be received from the first base station 421 .
  • the first base station 421 may operate as a serving cell, and there is no limit to the RAT between the electronic device 101 and the first base station 421 .
  • the RRC reconfiguration message may be, for example, an RRCConnectionReconfiguration message or RRCConnectionResume message conforming to 3GPP TS 36.331, or if the RAT is NR, the RRC reconfiguration message is, for example, 3GPP It may be an RRCReconfiguration message conforming to TS 38.331, but there is no limitation.
  • the electronic device 101 may check the MO included in the RRC reconfiguration message.
  • the MO may include information associated with a frequency (or cell) on which a user equipment (UE) should perform measurement.
  • the cell-related information may include at least one of a frequency channel number, cell identification information (eg, physical cell identifier: PCI), a black list, or an offset value for each cell.
  • the MO may include, for example, a single NR carrier frequency or a single E-UTRA carrier frequency.
  • the RRC reconfiguration message may include a reporting configuration, for example, a reporting condition for performing a measurement report (MR).
  • the RRC reconfiguration message may include at least one of a measurement ID for identifying the MO, a quantity configuration indicating a value to be measured by the UE, or a measurement gap associated with a measurement period.
  • the second base station 422 may transmit a reference signal (RS) (or a synchronization signal (SS)).
  • the electronic device 101 determines the size of the RS (or SS) from the second base station 422 (eg, reference signal received power (RSRP), reference signal received quality (RSRQ), SINR ( A signal to interference noise ratio), a received signal strength indicator (RSSI), and/or a signal-to-noise ratio (SNR) may be measured.
  • the electronic device 101 may confirm that the measurement result corresponding to the second base station 422 satisfies a reporting condition (eg, A3 event or B1 event).
  • the electronic device 101 may set a transmission power corresponding to a message for performing MR, for example, a first output power corresponding to a message for performing MR in response to a first event. It can be set as the transmit power.
  • a transmission power corresponding to a message for performing MR for example, a first output power corresponding to a message for performing MR in response to a first event. It can be set as the transmit power.
  • the electronic device 101 detects a first event (eg, a SAR event or a DPS event) that causes the transmission power to be limited.
  • the first output power corresponding to the first event is lower than the UE maximum output power.
  • the electronic device 101 may check the transmission power corresponding to the PUSCH in order to transmit the message for performing MR.
  • the electronic device 101 may check the transmission power based on Equation 1, but there is no limitation on a method of checking the transmission power. Meanwhile, the checked transmission power may exceed the first output power corresponding to the first event, and accordingly, the electronic device 101 applies the first output power corresponding to the first event to the message for performing MR. It can be set to the corresponding transmit power.
  • the electronic device 101 may perform MR by applying the RF signal of the first output power to the antenna port.
  • the first output power is a limited value in response to the first event, and there is a possibility that the network 410 may fail to receive a message for performing MR.
  • the transmit power corresponding to the message for performing MR is limited by a transmit power limiting event such as, for example, a SAR event, so that the inter-frequency handover that is a subsequent operation of the MR, Inter-RAT handover and/or DC (dual connectivity) addition of a second cell group (SCG) may fail. If handover is not performed at an appropriate time, RLF may eventually occur. Alternatively, even in an environment where DC is possible, an increase in data rate may be limited as DC is not performed.
  • FIG. 5A is a flowchart illustrating a method of operating an electronic device according to various embodiments of the present disclosure; The embodiment of FIG. 5A will be described with reference to FIG. 6 . 6 shows an example of output power for an uplink in accordance with various embodiments.
  • the electronic device 101 (eg, at least one of the processor 120 , the first communication processor 212 , the second communication processor 214 , or the unified communication processor 260 ) performs operation 501 .
  • the electronic device 101 may check the transmission power corresponding to the specific message based on information received from the network and/or information stored and/or checked in the electronic device 101 .
  • the electronic device 101 may check the PRACH transmission power with respect to the RACH preamble, and there is no limitation on the method of checking the PRACH preamble.
  • the electronic device 101 may check the UE maximum output power as the maximum output power.
  • the electronic device 101 may identify a smaller value among the UE maximum output power and the output power corresponding to the event as the maximum output power. For example, when a grip event occurs, the electronic device 101 may identify an output power corresponding to the grip event as the maximum output power.
  • the electronic device 101 may determine that the transmission power corresponding to the message exceeds the maximum output power. As described above, when the transmission power corresponding to the message is less than the maximum output power, the electronic device 101 may limit the transmission power corresponding to the message to the maximum output power. It has been described that the electronic device 101 according to the comparative example restricts the transmission power corresponding to the message to the maximum output power for all messages collectively. In contrast to the comparative example, the electronic device 101 according to various embodiments may limit the transmission power to the maximum output power for each message type or may set it to a value greater than the maximum output power.
  • the electronic device 101 may check the type of the message in operation 505 . If the message type is the first message, in operation 507 , the electronic device 101 may apply an RF signal having the maximum output power to the antenna port to transmit the first message. If the message type is the second message, in operation 509 , the electronic device 101 may apply an RF signal having an output power greater than the maximum output power to the antenna port in order to transmit the second message. .
  • the electronic device 101 may transmit a first message 601 , 602 , 603 , 604 , 605 and a second message 606 .
  • the electronic device 101 may identify the transmission power corresponding to the first message 601 , 602 , 603 , 604 and 605 as A1 , and may identify the transmission power corresponding to the second message 606 as A1 .
  • the transmit powers corresponding to the first message 601,602,603,604,605 and the second message 606 are the same, and the transmit powers corresponding to the first message 601,602,603,604,605 and the second message 606 may be different.
  • the transmit powers corresponding to the first message 601,602,603,604,605 and the second message 606 may be different.
  • the transmit powers corresponding to the first message 601,602,603,604,605 and the second message 606 may be different.
  • the transmit power corresponding to the first message 601 , 602 , 603 , 604 , 605 is not limited by the maximum output power
  • the transmit power corresponding to the second message 606 is not limited by the maximum output power
  • the electronic device 101 may check the UE maximum output power as the maximum output power. In this case, since the transmission power A1 of the message checked by the electronic device 101 is equal to or less than the maximum output power, the transmission power may not be limited.
  • the electronic device 101 may transmit the first message 601 , 602 , 603 , 604 and 605 by applying an RF signal having a transmission power corresponding to the first message 601 , 602 , 603 , 604 and 605 to the antenna port.
  • the electronic device 101 may transmit the second message 606 by applying an RF signal having a transmit power corresponding to the second message 606 to the antenna port.
  • the example in the lower part of FIG. 6 shows a case in which the transmission power corresponding to the first message 611,612,613,614,615 and the transmission power corresponding to the second message 616 exceed the maximum output power A2.
  • the electronic device 101 may identify an event (eg, a grip event) that causes the output power to be limited.
  • the output power corresponding to the grip event may be A2.
  • the electronic device 101 may identify, as the maximum output power, an output power (eg, A2 ) corresponding to the event, which is a smaller value among output powers corresponding to the event among the maximum output powers of the UE.
  • A1 which is the transmission power of the message checked by the electronic device 101, may exceed A2, which is the maximum output power.
  • the electronic device 101 may apply an RF signal of A2 , which is an output power corresponding to the event, to the antenna port.
  • the electronic device 101 may apply an RF signal having a transmit power of A3 greater than A2 which is an output power corresponding to the event to the antenna port.
  • the electronic device 101 may transmit the message with a transmission power greater than the output power set in response to the event, without back-off. .
  • the electronic device 101 transmits the first message 611,612,613,614,615 associated with the Internet packet data name (PDN) through the PUSCH with an output power (eg, A2) set in response to the event, and transmits the first message for MR
  • the second message 616 may be transmitted with a transmission power (eg, A3) greater than an output power (eg, A2) set in response to the event.
  • the transmit power of A3 may be a value greater than A2, which is an output power corresponding to the event, and may be less than A1, which is the confirmed transmit power of the second message 616 , but this is exemplary and may be set to be greater than or equal to A1.
  • the serving cell may fail to confirm the message for the MR. probability may decrease.
  • the electronic device 101 confirms the type of the message.
  • the electronic device 101 may separate and manage the messages of the first group for which transmission power is to be limited up to the output power corresponding to the event and the messages of the second group for which the transmission power is set greater than the output power corresponding to the event. Also, in this case, it may be implemented so that the type of message is not managed.
  • the electronic device 101 may limit the transmission power to an output power corresponding to the event.
  • the electronic device 101 may transmit the second group message with a transmission power greater than an output power corresponding to the event.
  • the electronic device 101 is configured such that at least one message (eg, RACH preamble) based on PRACH has a transmission power of a value greater than an output power corresponding to the event even when an event occurs. It can be managed as a message.
  • a RACH failure may occur when the network fails to receive at least one message based on the PRACH, and since the data size is relatively small, a transmit power greater than an output power corresponding to the event may be set.
  • the electronic device 101 transmits at least one message (eg, a message corresponding to a logical channel) based on a signaling radio bearer (SRB) to the event even when an event occurs. It can be managed as a message to have a transmit power greater than the corresponding output power.
  • An error eg, RLF
  • the transmit power corresponding to the event is set to a value greater than the output power.
  • the electronic device 101 may set the transmission power to a value greater than the output power corresponding to the event, for example, based on the type of the SRB.
  • a message based on at least one of SRB0, SRB1, or SRB3 has a value greater than the output power corresponding to the event even if an event occurs. It can be managed as a message to have transmit power.
  • a message based on SRB2 may be managed as a message limited to have a transmit power of an output power corresponding to the event when an event occurs.
  • the above-described classification by type of SRB is merely exemplary, and there is no limitation.
  • the electronic device 101 manages at least one message based on a data radio bearer (DRB) as a message that is limited to have a transmission power of an output power corresponding to the event when an event occurs.
  • DRB data radio bearer
  • 5B is a flowchart illustrating 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 511 . , it is possible to check the transmission power corresponding to the second message.
  • the electronic device 101 may identify an output power limit event.
  • the electronic device 101 may identify the maximum output power corresponding to the second message that is different from the maximum output power corresponding to the first message.
  • the electronic device 101 may manage two maximum output powers for one output power limit event.
  • the electronic device 101 sets a maximum output power of 16 dBm in response to at least one first message (eg, a message based on DRB, message based on SRB1), A maximum output power of 23 dBm may be set in response to at least one second message (eg, a message based on SRB0, SRB1, and SRB3).
  • first message e.g, a message based on DRB, message based on SRB1
  • a maximum output power of 23 dBm may be set in response to at least one second message (eg, a message based on SRB0, SRB1, and SRB3).
  • the electronic device 101 may determine whether the transmit power is equal to or less than the maximum output power in operation 517 .
  • the electronic device 101 may transmit the second message by applying an RF signal having the transmit power in operation 519 .
  • the electronic device 101 may transmit the second message by applying an RF signal having the maximum output power in operation 521 . For example, if a grip event is identified when transmitting the message for MR, the electronic device 101 may transmit the message for MR by applying an RF signal of 23 dBm set in response to the second message.
  • the electronic device 101 may transmit the DRB-based message by applying an RF signal of 16 dBm set in response to the first message. Accordingly, since a message causing an error (such as RACH failure or RLF) when lost is transmitted in a relatively large size even when an event related to SAR occurs, stable communication may be possible. In addition, as a relatively large number of first messages are transmitted with a back-off size, and only a relatively small number of second messages are transmitted with a relatively large size, it may also be possible to comply with SAR restrictions.
  • the electronic device 101 sets one output power for one event, and when an event occurs, for a message of the first type (or belonging to the first group), An output power set for the event may be set, and a transmission power higher than the output power set for the event may be set for the second type (or belonging to the second group) message.
  • the electronic device 101 sets the first output power for an event with respect to a message of a first type (or belonging to a first group) for one event.
  • it may be implemented to set two output powers of the second output power set for the event.
  • the above-described two types (or groups) division is merely exemplary, and there is no limit to the number of divisions.
  • FIG. 7 is a block diagram illustrating determination of transmission power corresponding to a message according to various embodiments of the present disclosure
  • the transmission power determination module 700 may determine the transmission power 701 for a specific message.
  • the transmission power determination module 700 is, for example, in at least one of the processor 120 , the first communication processor 212 , the second communication processor 214 , or the unified communication processor 260 of the electronic device 101 . It may mean an algorithm (or program) performed by the processor 120 , the first communication processor 212 , the second communication processor 214 , or at least one of the unified communication processor 260 . It may be a hardware module 700 .
  • the operation of the transmit power determining module 700 may be understood to be performed by at least one of the processor 120 , the first communication processor 212 , the second communication processor 214 , or the unified communication processor 260 . have.
  • the transmission power determining module 700 may set the transmission power corresponding to a specific message based on, for example, 3GPP TS 36.213 or 3GPP TS 38.213, but there is no limitation.
  • the transmit power determination module 700 may check the UE maximum output power 703 .
  • the UE maximum output power 703 may be set based on the power class of the electronic device 101, for example, 3GPP TS 36.101 or 3GPP TS 38. 101, but there is no limitation.
  • the transmission power determination module 700 may check the event-corresponding maximum output power 705 . At least one event for limiting transmission power may be set in the electronic device 101 , and a maximum output power for each of the at least one event may be set. For example, a maximum output power of 16 dBm may be set for a grip event.
  • the UE maximum output power 703 may be referred to by the transmit power determination module 700 when the corresponding event occurs, and may not be referenced when the corresponding event does not occur.
  • the transmission power determining module 700 when an event occurs, to determine the transmission power of a message of the first type (or included in the first group), the transmission power 701, A minimum value 707 may be selected from the UE maximum output power 703 and the event-corresponding maximum output power 705 .
  • the transmit power determining module 700 is configured to, when an event occurs, determine the transmit power of the second type (or included in the second group) message, the transmit power 701 and the UE maximum output power 703 ), the minimum value 707 may be selected.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating 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 801 . , it is possible to check the transmission power corresponding to the second message.
  • the electronic device 101 may identify an output power limitation event in operation 803 . For example, in the embodiment of FIG. 8 , it is assumed that the electronic device 101 sets one output power corresponding to the first message with respect to the output power limitation event.
  • the electronic device 101 may check the SAR accumulation value for a specified period.
  • the electronic device 101 may store information about power that has been transmitted in the past and input to an antenna for radiation of a communication signal.
  • Information on power input to the antenna may be expressed in, for example, a unit of dBm or may be expressed in W (Watt), and the unit is not limited.
  • the electronic device 101 may store information on radiated power from the antenna, and may use the amount of power associated with the SAR without limitation.
  • the electronic device 101 may store information on transmission strength corresponding to each network communication signal for a specified time period.
  • the electronic device 101 may check the SAR accumulation value based on information on the transmission strength of the communication signal.
  • the electronic device 101 may check the SAR values in each of a plurality of sub-time sections of a specified time period, and check the accumulated SAR value by summing the SAR values in each of the plurality of sub-time sections.
  • the electronic device 101 may manage the SAR accumulation value by storing only the SAR accumulation value in the past of the specified period and updating it.
  • the electronic device 101 may check the transmission power corresponding to the second message based on the SAR accumulation value for the specified period.
  • the electronic device 101 may transmit the second message by applying an RF signal of the checked transmission power.
  • the electronic device 101 may be configured to select, for example, a smaller value from among the confirmed transmit power and the transmit power identified in operation 801 based on the SAR accumulation value.
  • the electronic device 101 may determine the transmission power corresponding to the second message such that the sum of the SAR accumulation value for the specified period and the SAR of the second message at the current time satisfies the SAR restriction regulation.
  • the electronic device 101 also sends the second message to the second message, such that the sum of the past SAR accumulation value, the future expected SAR expected value, and the SAR by the second message, for a specified period of time, satisfies the SAR restriction rule A corresponding transmit power may be determined.
  • the electronic device 101 may predict the accumulated SAR for a specified time period (eg, 50 seconds) at at least one future point in time based on the accumulated SAR value.
  • the electronic device 101 predicts the SAR accumulation value for 50 seconds, which is a designated time period at the first future time point after 0.5 seconds, and predicts the SAR accumulated value for 1.0 seconds, and the second to the second future time point after 49.5 seconds.
  • the accumulated SAR for 50 seconds at each of the 50 future time points can be predicted.
  • the electronic device 101 may use at least a part of the SAR accumulated at a past time point.
  • the electronic device 101 checks the transmission power corresponding to the second message that satisfies the SAR restriction rule at all of the plurality of future time points based on the SAR accumulated at the past time point and the SAR expected at each of the plurality of future time points.
  • the electronic device 101 may set the SAR sum predicted based on the accumulated SAR to the maximum value within the limit that satisfies the SAR restriction regulation.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating 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 network 410 and the RRC may be in a connected (connected) state.
  • the electronic device 101 may check the trigger of the RACH procedure.
  • the electronic device 101 performs an RRC connection re-establishment procedure, a handover procedure, DL or UL data reception when the UL synchronization state is “non-synchronised”, and time alignment in SCell addition
  • the RACH preamble may be transmitted based on at least one trigger of establishment, other system information (SI) request, beam failure recovery, positioning, or sTAG (Secondary Timing Advance Group) management.
  • SI system information
  • the electronic device 101 transmits the RACH preamble in initial access in the RRC idle state or based on a transition from RRC inactive.
  • the RACH preamble may be transmitted.
  • the electronic device 101 may check the transmit power of the RACH preamble, for example, as 20 dBm.
  • the electronic device 101 may detect an event causing a transmission power limitation.
  • the output power corresponding to the corresponding event may be, for example, 16 dBm.
  • the electronic device 101 may confirm that, for example, 20 dBm, which is the transmit power of the RACH preamble, exceeds 16 dBm, which is the output power corresponding to the corresponding event.
  • the electronic device 101 may transmit the RACH preamble by first applying an RF signal of 16 dBm, which is an output power corresponding to a corresponding event. Due to the relatively small size of transmission power, the network 410 may fail to check the RACH preamble from the electronic device 101 . The electronic device 101 may fail to receive a message (eg, MSG2) corresponding to the RACH preamble.
  • a message eg, MSG2
  • the electronic device 101 may transmit the RACH preamble again in operation 905 based on failure to receive a message corresponding to the RACH preamble.
  • the electronic device 101 may set the transmission power of the RACH preamble to be greater than 16 dBm, which is the output power corresponding to the event.
  • the electronic device 101 may determine the transmission strength of the RACH preamble according to the method described with reference to FIG. 7 or FIG. 8 , but the determination method is not limited. As a relatively larger transmit power is used, the network 410 may succeed in receiving the RACH preamble, and thus the RACH procedure may proceed.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating 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 network 410 and the RRC may be in a connected (connected) state.
  • the electronic device 101 may receive, for example, an RRC Reconfiguration message including the MO, and may identify the MO.
  • the electronic device 101 may measure the strength of a reference signal (or a synchronization signal) from a neighboring cell.
  • the electronic device 101 may confirm that the measurement result satisfies a reporting condition (eg, A3 event or B1 event).
  • a reporting condition eg, A3 event or B1 event.
  • the electronic device 101 may transmit a message for a measurement report (MR) to the network 410 in operation 1003 . Meanwhile, it is assumed that the electronic device 101 detects an event in which transmission power is limited. The electronic device 101 may set an output power of, for example, 16 dBm for the corresponding event.
  • MR measurement report
  • the electronic device 101 when the electronic device 101 performs MR for inter-frequency handover or inter-RAT handover, it may transmit a message for MR to the serving cell based on, for example, SRB1.
  • the electronic device 101 may apply an RF signal having a transmit power of 24 dBm greater than 16 dBm corresponding to the corresponding event based on the transmission of the message based on SRB1.
  • the electronic device 101 when the electronic device 101 performs MR for E-UTRA NR dual connectivity (EN-DC), it may transmit a message for MR to the gNB based on, for example, SRB3.
  • the electronic device 101 may apply an RF signal having a transmit power of 24 dBm greater than 16 dBm corresponding to the corresponding event based on the transmission of the message based on SRB1.
  • the network 410 may transmit a handover command to the electronic device 101 based on reception of the message for the MR in operation 1005 . Based on the reception of the handover command, the electronic device 101 may perform a handover procedure in operation 1007 . Although not shown, the electronic device 101 may perform a procedure for adding the SCG with the network 410 .
  • FIG. 11 illustrates a communication system including an IMS network, in accordance with various embodiments.
  • the electronic device 101 may respectively or simultaneously access the first communication network 1110 (eg, a 5G communication network) or the second communication network 1120 (eg, an LTE communication network). Also, the electronic device 101 may access the IMS network 1130 through the first communication network 1110 or the IMS network 1130 through the second communication network 1120 .
  • Each of the first communication network 1110 and the second communication network 1120 may include a (R)AN and/or a core network.
  • the electronic device 101 may provide a communication service (eg, a voice call or a voice call service) with another electronic device based on the first communication network 1110 and the second communication network 1120 .
  • the electronic device 101 may modulate or demodulate a signal for communicating with at least one communication network (eg, the first communication network 1110 ) through the communication module 190 .
  • the electronic device 101 may be connected to at least one telecommunications network (eg, a communication network) through wireless or wired communication to communicate with other electronic devices.
  • the electronic device 101 may control communication with at least one communication network or at least one IP service network.
  • the electronic device 101 may include hardware including at least one processor and software for controlling the hardware.
  • the electronic device 101 may receive a communication service through the first communication network 1110 and the second communication network 1120 or the IMS network 1130 .
  • the first communication network 1110 may include a gNB and a 5GC.
  • the gNB may be a device (eg, a base station) that provides a wireless interface (or wireless connection) between at least one user equipment and an NR network.
  • the gNB may control a wireless connection of the electronic device 101 and may control a radio resource (eg, frequency) allocated to the wireless connection.
  • the 5GC may manage the connection to the at least one electronic device 101 connected through the gNB.
  • 5GC may provide authentication for the electronic device 101 when the electronic device 101 accesses a 5G communication network, track or manage mobility of the electronic device 101, and provide a communication service.
  • the 5GC may route packets communicating with the 5G communication network and an external communication network (eg, the Internet or the IMS network 1130 ).
  • the electronic device 101 may transmit/receive an RTP packet including voice information to and from an external electronic device through, for example, the gNB, 5GC, and IMS networks 430 .
  • a call based on the 5G communication network may be called voice over NR (VoNR).
  • the second communication network 1120 may include an evolved node B (eNB) and an evolved packet core (EPC).
  • the eNB may be a device (eg, a base station) that provides a wireless interface (or wireless connection) between at least one user equipment and an LTE network.
  • the eNB may control a wireless connection of the electronic device 101 and may control a radio resource (eg, a frequency) allocated to the wireless connection.
  • the EPC may manage a connection to at least one electronic device 101 connected through the eNB.
  • the EPC may provide authentication for the electronic device 101 when the electronic device 101 accesses an LTE communication network, track or manage mobility of the electronic device 101, and provide a communication service.
  • the EPC may include a serving gateway (S-GW) and a public data network gateway (PGW).
  • S-GW serving gateway
  • PGW public data network gateway
  • the EPC routes packets that communicate with LTE communication networks and external communication networks (such as the Internet or IMS network 1130), provides a firewall, or addresses at least one user device (such as an IP address). can be assigned.
  • the electronic device 101 may transmit/receive an RTP packet including voice information to and from an external electronic device through, for example, the eNB, EPC, and IMS networks 430 .
  • a call based on the LTE communication network may be called voice over LTE (VoLTE).
  • the IMS network 1130 may include entities such as a call session control function (CSCF) and an application server (AS).
  • CSCF call session control function
  • AS application server
  • the IMS network 1130 is an IP service network and may provide IP-based multimedia services to subscribers.
  • the CSCF may include, for example, at least one of a proxy call session control function (P-CSCF), a serving call session control function (S-CSCF), and an interrogating call session control function (I-CSCF).
  • P-CSCF proxy call session control function
  • S-CSCF serving call session control function
  • I-CSCF interrogating call session control function
  • the CSCF may register the electronic device 101 with the IMS network 1130 in response to the registration request of the electronic device 101 .
  • the CSCF may provide a function related to a call connection of the IMS network 1130 .
  • the AS is a device for supporting a service provided through the IMS network 1130 and may include, for example, a telephony application server (TAS) or a voice call continuity server (VCC Server).
  • TAS may provide a multimedia additional service (eg, caller number display or ringback tone, etc.) to the at least one electronic device 101 .
  • VCC Server may provide a seamless handover between heterogeneous networks (eg, a CDMA network and an IMS network) to at least one user device.
  • the electronic device 101 may register with the IMS network 1130 through the first communication network 1110 or the second communication network 1120 .
  • the electronic device 101 may transmit a registration request (eg, attach) to the first communication network 1110 or the second communication network 1120 .
  • the first communication network 1110 or the second communication network 1120 may allocate at least one address (eg, an IP address) to the electronic device 101 in response to the registration request.
  • the electronic device 101 may transmit a registration request (eg, session initiation protocol (SIP) register) to the IMS network 1130 using at least one address.
  • the IMS network 1130 may register the electronic device 101 with the IMS network 1130 and provide a service in response to the registration request.
  • SIP session initiation protocol
  • FIG. 12 is a flowchart illustrating an operation of an electronic device according to a comparative example for comparison with various embodiments.
  • the electronic device 101 according to various embodiments may perform at least some of the operations according to the comparative example of FIG. 12 .
  • the electronic device 101 may establish an RRC connection with the first base station 1201 .
  • the external electronic device 1207 may establish an RRC connection with the second base station 1205 in operation 1213 .
  • RAT radio access technology
  • the electronic device 101 and the external electronic device 1207 may establish an RRC connection based on a procedure according to, for example, 3GPP) TS 36.331 or 3GPP TS 38.331, but there is no limitation.
  • the electronic device 101 and the external electronic device 1207 may register with the IMS network 1203 through established RRC connections, and in the comparative example of FIG. 12 , the electronic device 101 connects to the IMS network 1203 ) and the external electronic device 1207 are registered.
  • the electronic device 101 may transmit an Invite message associated with the external electronic device 1207 to the IMS network 1203 .
  • the electronic device 101 may transmit an Invite message based on execution of a multimedia transmission/reception related application and/or a multimedia transmission/reception command.
  • the Invite message may be transmitted from the electronic device 101 to the IMS network 1203 based on, for example, an RRC connection and a core network corresponding to the first base station 401 .
  • the electronic device 101 may be a mobile originating (MO) device and it is assumed that the external electronic device 1207 is a mobile terminating (MT) device, but the electronic device 101 is an MT device.
  • MO mobile originating
  • MT mobile terminating
  • the IMS network 1203 may transmit an Invite message to the external electronic device 1207 in operation 1217 .
  • the Invite message may be transmitted from the IMS network 1203 to the external electronic device 1207 based on, for example, an RRC connection and a core network corresponding to the second base station 1205 .
  • the external electronic device 1207 may transmit a Reply message to the IMS network 1203 in operation 1219 .
  • the Reply message may be transmitted from the external electronic device 1207 to the IMS network 1203 based on, for example, an RRC connection and a core network corresponding to the second base station 1205 .
  • the IMS network 407 may transmit a Reply message to the electronic device 101 in operation 1221 .
  • the Reply message may be transmitted from the IMS network 1203 to the electronic device 101 based on, for example, an RRC connection and a core network corresponding to the first base station 401 . Accordingly, in operation 1223 , a call (VoLTE call or VoNR call) between the electronic device 101 and the external electronic device 1207 may be established.
  • a call VoLTE call or VoNR call
  • the electronic device 101 may transmit the RTP packet to the external electronic device 1207 by applying the RF signal of the first transmission power.
  • the first transmission power is, for example, the transmission power required by the electronic device 101 and/or the network (eg, the first base station 1201).
  • the RTP packet may include, for example, information for multimedia reproduction, and the external electronic device 1207 may reproduce multimedia based on the received RTP packet, for example, output a voice signal.
  • the external electronic device 1207 may start an RTP timer (RTP timer) in operation 1227 .
  • RTP timer A condition for starting the RTP timer may be reception of an RTP packet, and an established call may be terminated according to expiration of the RTP timer.
  • the transmission power of the electronic device 101 may be limited.
  • the electronic device 101 detects an event (eg, a SAR event or a DPS event) that causes a limitation of the transmission power, and reduces the transmission power to an output power corresponding to the corresponding event.
  • an event eg, a SAR event or a DPS event
  • the transmission power required by the electronic device 101 and/or the network eg, the first base station 1201
  • the transmission power required by the electronic device 101 and/or the network eg, the first base station 1201
  • the transmission power required by the electronic device 101 and/or the network may increase, and the increased transmission The power may exceed the UE maximum output power.
  • the transmission power of the electronic device 101 may exceed the maximum output power.
  • the electronic device 101 may transmit the second RTP packet by applying the RF signal of the limited second transmit power. Due to the application of the RF signal of limited transmit power, the first base station 1201 may fail to receive the second RTP packet. Accordingly, the external electronic device 1207 may also fail to receive the second RTP packet. In operation 1233 , the external electronic device 1207 may check expiration of the RTP timer. Based on expiration of the RTP timer, at operation 1235 , the call may be terminated. Accordingly, when a SAR event occurs, there is a possibility that the call is terminated.
  • the RTP packet may have a larger data size than that of the second type (or, second group) message (eg, a message based on SRB0, SRB1, or SRB3). Accordingly, when the transmission power corresponding to the RTP packet is set to be larger than the output power set in response to the event, there is a possibility that the SAR restriction regulation cannot be complied with.
  • the electronic device 101 may adjust a bit rate (eg, a bit rate associated with AMR-WB) for generation of an RTP packet while transmission power is limited, and thus call termination possibility This can be reduced, and will be described below.
  • FIG. 13 is a flowchart illustrating 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 .
  • a first RF signal having a first transmission power may be applied.
  • the electronic device 101 may receive an acoustic signal using a microphone.
  • the electronic device 101 may perform echo canceling and/or noise suppression on the received acoustic signal.
  • the processed sound signal may be provided to an encoder of the electronic device 101 .
  • the encoder may determine whether speech is included in the acoustic signal using, for example, VAD.
  • the encoder may encode the sound signal at the first bit rate.
  • the first bitrate may be, for example, a bitrate set for a case in which transmission power is not limited, or a bitrate set in a previous procedure.
  • the encoder may deliver the encoded acoustic signal to the packetizer.
  • the packetizer may, for example, generate an RTP packet comprising the encoded acoustic signal.
  • the packetizer may generate RTP packets from data received from the encoder.
  • the packetizer may generate at least one RTP packet by adding a header to the encoded sound signal.
  • the electronic device 101 may transmit the RTP packet to the external electronic device 1207 by applying an RF signal having an unrestricted first transmission power.
  • the electronic device 101 may determine whether the first transmit power is limited. For example, the electronic device 101 may determine whether the first transmission power is greater than the maximum output power. When the first transmit power is not limited (1303-No), the electronic device 101 may maintain the application of the RF signal of the first transmit power. Meanwhile, it will be understood by those skilled in the art that the first transmit power may be changed over time.
  • the electronic device 101 when the first transmission power is limited (1303-Yes), in operation 1305 , the electronic device 101 performs the limited transmission power for transmission of the RTP packet obtained based on the second bit rate. It is possible to apply a first RF signal having For example, when a SAR event occurs or in a situation of a weak electric field, the first transmit power may exceed the maximum output power.
  • the electronic device 101 may transmit the RTP packet by applying the first RF signal having a limited transmission power.
  • the electronic device 101 may generate the RTP packet based on a second bit rate that is smaller than the first bit rate.
  • the encoder may encode the sound signal based on a second bitrate that is smaller than the first bitrate.
  • the electronic device 101 when the transmit power is limited, an error is highly likely to occur.
  • the size of the packet may also decrease, and the probability that the packet includes an error bit may decrease according to the decrease in the size of the packet.
  • the electronic device 101 additionally decreases the bitrate (eg, changes the second bitrate to a third bitrate smaller than the second bitrate) or increases the bitrate (eg, , change from the second bitrate to the first bitrate).
  • FIG. 14 is a flowchart illustrating 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 .
  • a first RF signal having a first transmission power may be applied for transmission of an RTP packet obtained based on a first bitrate.
  • the electronic device 101 may determine whether the first transmission power is limited. If the first transmit power is not limited (1403 - NO), the electronic device 101 may transmit the RTP packet by applying the first RF signal having the first transmit power. Meanwhile, the first transmission power may be changed according to the passage of time.
  • the electronic device 101 applies the first RF signal having the limited transmit power for transmitting the RTP packet obtained based on the first bit rate in operation 1405 .
  • the electronic device 101 may not decrease the bit rate as soon as the RF signal of limited transmit power is applied.
  • the electronic device 101 may determine whether a period in which the first transmission power is limited satisfies a specified condition.
  • the specified condition may be that the period during which the first transmission power is limited is greater than or equal to the specified threshold period, but there is no limitation. If the specified condition is not satisfied (No in 1407), the electronic device 101 may maintain the application of the first RF signal having a limited transmission power in order to transmit the RTP packet obtained based on the first bit rate. If the specified condition is satisfied (1407 - Yes), in operation 1409 , the electronic device 101 may apply the first RF signal having a limited transmission power for transmission of the RTP packet obtained based on the second bit rate. have. Accordingly, it is possible to prevent the deterioration of the call quality as the bit rate is reduced due to the temporary limitation of the transmission signal.
  • 15 is a flowchart illustrating 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 .
  • a first RF signal having a first transmission power may be applied for transmission of an RTP packet obtained based on a first bitrate.
  • the electronic device 101 may determine whether the first transmission power is limited. If the first transmit power is not limited (1403 - NO), the electronic device 101 may transmit the RTP packet by applying the first RF signal having the first transmit power. Meanwhile, the first transmission power may be changed according to the passage of time.
  • the electronic device 101 applies the first RF signal having the limited transmit power to transmit the RTP packet obtained based on the first bit rate in operation 1505. can In contrast to the embodiment of FIG. 13 , the electronic device 101 may not decrease the bit rate as soon as the RF signal of limited transmit power is applied.
  • the electronic device 101 may determine whether a specified condition is satisfied and an additional condition is satisfied during a period in which the first transmission power is limited.
  • the specified condition may be that the period during which the first transmission power is limited is greater than or equal to the specified threshold period, but there is no limitation.
  • the additional condition may include, for example, at least one condition related to the communication environment of the electronic device 101 .
  • the at least one condition may be that the BLER during the first period is 40% or more.
  • the at least one condition may be that a lost fraction during the second period is 10% or more.
  • the above additional conditions are exemplary, and there is no limitation as long as the conditions indicate that the communication environment is relatively deteriorated.
  • an additional condition may be that two different states (eg, congestion state and loaded state) are maintained for different periods, respectively.
  • the existing congestion state for 1 second for example, BLER is 40% or more, the loss rate is 10% or more
  • the existing 5 seconds are the loaded state (for example, BLER is 20% or more, the loss rate is 5% or more)
  • the electronic device 101 may confirm that the additional condition is satisfied. If the specified condition and the additional condition are not satisfied (1507 - NO), the electronic device 101 may maintain the application of the first RF signal having a limited transmission power for transmitting the RTP packet obtained based on the first bit rate. have.
  • the specified condition and the additional condition are satisfied (1507 - Yes)
  • the electronic device 101 transmits the first RF signal having a limited transmission power for transmission of the RTP packet obtained based on the second bit rate. can be authorized
  • 16 is a flowchart illustrating 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 .
  • an RF signal having a limited transmission power may be applied for transmission of the RTP packet obtained based on the second bit rate.
  • the electronic device 101 may reduce the bit rate from the first bit rate to the second bit rate according to various embodiments of FIG. 14 , 15 , or 16 .
  • the electronic device 101 may determine whether the limitation of the first transmit power is resolved. For example, when the detection of the transmission power limitation event fails or the electronic device 101 deviates from the weak electric field, the limitation of the first transmission power may be released. When the limitation of the first transmit power is not removed (1603 - NO), the electronic device 101 may maintain the second bit rate. When the limitation of the first transmit power is released (1603 - Yes), the electronic device 101 has an unrestricted first transmit power for transmitting the RTP packet obtained based on the first bit rate in operation 1605 . RF signals can be applied. Based on the confirmation of the transmission power limitation, the electronic device 101 may return the bit rate to the original first bit rate. Accordingly, as the call termination probability decreases based on the termination of the transmission power limitation, call quality may be improved.
  • 17 is a flowchart illustrating 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 1701 .
  • a first RF signal having a first transmission power may be applied for transmission of an RTP packet obtained based on a first bitrate.
  • the electronic device 101 may determine whether the current transmission power is the limited transmission power. For example, as the determined transmission power exceeds the maximum output power, the electronic device 101 may check whether the determined transmission power is limited.
  • the electronic device 101 may increase the bitrate in operation 1705 .
  • the electronic device 101 may decrease the bit rate in operation 1707 .
  • the electronic device 101 may decrease the bitrate when the current transmission power is limited transmission power and an additional condition for bitrate reduction is satisfied.
  • additional conditions for bitrate reduction may be congestion for 1 second and loaded for 5 seconds, but there is no limitation.
  • the electronic device 101 may maintain the current bitrate.
  • the electronic device 101 may increase the bitrate when an additional condition for increasing the bitrate is satisfied while the current transmission power is not limited. Additional conditions for increasing the bit rate may be an unloaded state for 5 seconds (for example, a state in which BLER is less than 20% and a loss rate of 0%) and a case not in a congested state for 10 seconds, but there is no limitation .
  • the electronic device 101 may maintain the current bitrate.
  • the electronic device 101 may check whether to increase, decrease, or maintain the bitrate again.
  • an electronic device includes at least one processor and at least one RF device, wherein the at least one processor checks a plurality of transmission powers corresponding to each of a plurality of messages, and the electronic device Check the maximum output power of the electronic device based on the state of the device, and when at least one first transmission power corresponding to at least one first message among the plurality of messages is less than the maximum output power, the control the at least one RF device to provide a first RF signal having the maximum output power for transmission of at least one first message, and at least one corresponding to at least one second message of the plurality of messages.
  • the at least one RF device is configured to provide a second RF signal having a power greater than the maximum output power for transmission of the at least one second message. can be set to control.
  • the at least one processor may include, as at least part of an operation of determining the maximum output power of the electronic device based on the state of the electronic device, the UE maximum output power set for the electronic device; It may be configured to identify a minimum value of at least one output power corresponding to each of at least one event identified based on the state of the electronic device as the maximum output power.
  • the at least one processor may transmit a power greater than the maximum output power for the transmission of the at least one second message. as at least part of controlling the at least one RF device to provide the second RF signal, the UE maximum output power and the at least one second transmission if at least a portion of the at least one event is identified. and control the at least one RF device to provide the second RF signal having a smaller one of the powers.
  • the at least one processor is configured to: transmit the at least one first message when the at least one first transmit power is less than the maximum output power.
  • the at least one RF device As at least part of controlling the at least one RF device to provide an RF signal, when at least a portion of the at least one event is identified, the UE maximum output power, the at least one first transmit power, the at least and control the at least one RF device to provide the second RF signal having a smaller power among output powers corresponding to the at least part of one event.
  • the at least one processor is further configured to confirm occurrence of a first event among the at least one event, and the at least one processor is configured such that the at least one first transmit power is the maximum output power. as at least part of controlling the at least one RF device to provide the first RF signal having the maximum output power for transmission of the at least one first message when the power is less than the maximum output power of the UE.
  • the processor is further configured to: provide, for transmission of the at least one second message, a second RF signal having a power greater than the maximum output power, when the at least one second transmission power is less than the maximum output power. providing, as at least part of the operation of controlling one RF device, the second RF signal having a smaller one of the UE maximum output power, a second sub output power corresponding to the first event, and the at least one second message and control the at least one RF device so that the second sub output power may be greater than the first sub output power.
  • the at least one processor may transmit a power greater than the maximum output power for the transmission of the at least one second message. at least part of the operation of controlling the at least one RF device to provide the second RF signal, wherein a transmit power of the second RF signal is determined such that an accumulated value of an expected SAR for a specified period satisfies a specified value or less. and control the at least one RF device to provide the second RF signal having the determined transmission power.
  • the at least one processor identifies a trigger for transmission of a RACH preamble included in the at least one second message, and the at least one processor determines that the at least one second transmission power is at least as part of the operation of controlling the at least one RF device to provide the second RF signal having a power greater than the maximum output power for transmission of the at least one second message if it is less than the maximum output power , based on the confirmation of the trigger, check the transmit power of the PRACH for the transmission of the RACH preamble as the at least one second transmit power, and when the transmit power of the PRACH is less than the maximum output, and control the at least one RF device to provide, for transmission, the second RF signal having a power greater than the maximum output power.
  • the at least one processor identifies a trigger for transmission of a message based on an SRB included in the at least one second message, and the at least one processor includes the at least one second transmission when the power is less than the maximum output power, controlling the at least one RF device to provide the second RF signal having a power greater than the maximum output power for transmission of the at least one second message; At least in part, based on the acknowledgment of the trigger, check the transmission power for transmission of the message based on the SRB as the at least one second transmission power, and the transmission power for transmission of the message based on the SRB is the maximum output power. If smaller, it may be configured to control the at least one RF device to provide the second RF signal having a power greater than the maximum output power for transmission of the message based on the SRB.
  • an electronic device includes at least one processor, and at least one RF device, wherein the at least one processor is configured to determine a first transmission power for transmission of a first RTP packet, and Check the first maximum output power of the electronic device based on the state of the device, and based on that the checked first transmit power and the first maximum output power of the electronic device do not satisfy a specified condition, a first For transmission of the first RTP packet obtained based on a bit rate, control the at least one RF device to provide a first RF signal having the first transmission power, and a second RTP packet for transmission of a second RTP packet.
  • the at least one processor is further configured to confirm that the specified condition is not satisfied, based on the checked first transmit power being equal to or less than the first maximum output power,
  • the processor may be further configured to confirm that the specified condition is satisfied, based on the checked second transmission power exceeding the second maximum output power.
  • the at least one processor is configured to: at least as part of an operation of confirming that the specified condition is satisfied, based on the checked second transmit power exceeding the second maximum output power, 2 It may be configured to identify a period in which the transmit power exceeds the second maximum output power, and confirm that the specified condition is satisfied based on the checked period being equal to or greater than a specified threshold period.
  • the at least one processor is configured to: at least as part of an operation of confirming that the specified condition is satisfied, based on the checked second transmit power exceeding the second maximum output power, 2 It may be configured to confirm that the transmission power exceeds the second maximum output power, and confirm that the specified condition is satisfied based on the satisfaction of at least one additional condition associated with the communication environment of the electronic device.
  • the at least one processor is configured to provide the second RF signal having the maximum output power for transmission of the second RTP packet obtained based on the second bit rate. After controlling the RF device of For transmission of the third RTP packet obtained based on the first bit rate based on the third transmission power and the third maximum output power of the electronic device not satisfying the specified condition, the third transmission and control the at least one RF device to provide a third RF signal having power.
  • the at least one processor is configured to provide the second RF signal having the maximum output power for transmission of the second RTP packet obtained based on the second bit rate. After controlling the RF device of For transmission of the fourth RTP packet obtained based on a third bit rate smaller than the second bit rate based on a fourth transmit power and a fourth maximum output power of the electronic device satisfying the specified condition, and control the at least one RF device to provide a fourth RF signal having the fourth transmit power.
  • the at least one processor may set the UE maximum output power set for the electronic device as at least part of the operation of determining the first maximum output power of the electronic device based on the state of the electronic device. and the at least one processor is configured to determine the second maximum output power of the electronic device based on the state of the electronic device, as at least part of the operation of ascertaining the second maximum output power of the electronic device, wherein the UE maximum output power and a minimum value of at least one output power corresponding to each of the at least one event checked based on the state of the electronic device, as the second maximum output power.
  • the electronic device checking the maximum output power of , when at least one first transmission power corresponding to at least one first message among the plurality of messages is less than the maximum output power, transmitting the at least one first message to control the at least one RF device to provide a first RF signal having the maximum output power, and at least one second transmit power corresponding to at least one second message among the plurality of messages. when it is less than the maximum output power, controlling the at least one RF device to provide a second RF signal having a power greater than the maximum output power for transmission of the at least one second message have.
  • the checking of the maximum output power of the electronic device based on the state of the electronic device may include checking based on the UE maximum output power set for the electronic device and the state of the electronic device. A minimum value among at least one output power corresponding to each of the at least one event may be identified as the maximum output power.
  • the operation of controlling the at least one RF device to provide may include, when at least a part of the at least one event is confirmed, the second having a smaller power among the UE maximum output power and the at least one second transmission power.
  • the at least one RF device may be controlled to provide an RF signal.
  • the at least one first RF signal having the maximum output power is provided for transmission of the at least one first message.
  • the operation of controlling one RF device may include, when at least a part of the at least one event is confirmed, the UE maximum output power, the at least one first transmission power, and the at least part of the at least one event.
  • the at least one RF device may be controlled to provide the second RF signal having a smaller power among output powers.
  • the method of operating the electronic device further includes confirming occurrence of a first event among the at least one event, and when the at least one first transmission power is less than the maximum output power , controlling the at least one RF device to provide the first RF signal having the maximum output power for transmission of the at least one first message includes: the UE maximum output power, the first event and control the at least one RF device to provide the first RF signal having a smaller one of a first sub output power corresponding to the at least one first message, wherein the at least one second transmit power is the maximum output power
  • the operation of controlling the at least one RF device to provide a second RF signal having a power greater than the maximum output power for transmission of the at least one second message when the power is less than the maximum output power of the UE may include: , control the at least one RF device to provide the second RF signal having a smaller one of a second sub output power corresponding to the first event and the at least one second message, the second sub output power may be greater than the first
  • 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 simply be used to distinguish an element from other elements in question, and may refer elements to 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
  • Various embodiments of the present document include one or more instructions stored in a storage medium (eg, internal memory 136 or external memory 138) readable by a machine (eg, electronic device 101).
  • a storage medium eg, internal memory 136 or external memory 138
  • the processor eg, the processor 120
  • the device eg, the 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 contain 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 in a computer program product (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, online between smartphones (eg: smartphones).
  • a portion 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, a module or a program of the above-described components may include a singular or a plurality of entities, and some of the plurality of entities may be separately disposed in other components. 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.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

다양한 실시예에 따라서, 전자 장치는, 적어도 하나의 프로세서, 및 적어도 하나의 RF 장치를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 복수 개의 메시지들 각각에 대응하는 복수 개의 송신 파워들을 확인하고, 상기 전자 장치의 상태에 기반하여, 상기 전자 장치의 최대 출력 파워를 확인하고, 상기 복수 개의 메시지들 중 적어도 하나의 제 1 메시지에 대응하는 적어도 하나의 제 1 송신 파워가 상기 최대 출력 파워보다 작은 경우, 상기 적어도 하나의 제 1 메시지의 송신을 위하여, 상기 최대 출력 파워를 가지는 제 1 RF 신호를 제공하도록 상기 적어도 하나의 RF 장치를 제어하고, 상기 복수 개의 메시지들 중 적어도 하나의 제 2 메시지에 대응하는 적어도 하나의 제 2 송신 파워가 상기 최대 출력 파워보다 작은 경우, 상기 적어도 하나의 제 2 메시지의 송신을 위하여, 상기 최대 출력 파워보다 큰 파워를 가지는 제 2 RF 신호를 제공하도록 상기 적어도 하나의 RF 장치를 제어하도록 설정될 수 있다. 그 밖의 다양한 실시예가 가능하다.

Description

업링크 신호를 송신하는 전자 장치 및 그 동작 방법
다양한 실시예는 업링크 신호를 송신하는 전자 장치 및 그 동작 방법에 관한 것이다.
사용자 장치(user equipment: UE)는 네트워크로의 업링크 신호의 송신을 위하여 전자기파를 방사(emit)할 수 있다. 사용자 장치가 방사하는 전자기파는 인체에 유해한 영향을 미칠 수 있으며, 국내, 외의 여러 기관들이 인체에 유해한 영향을 미치는 전자기파를 제한하려고 시도하고 있다. 예를 들어, SAR(specific absorption rate)는 이동 통신 단말기로부터 방사되는 전자기파가 인체에 얼마나 흡수되는지를 나타내는 수치이다. SAR는 KW/g(또는, mW/g)의 단위를 이용하며, 이는 인체 1g 당 흡수되는 전력(KW, W 또는 mW)의 크기를 의미할 수 있다. 전자기파의 인체 유해 문제가 대두됨에 따라서, 이동 통신 단말기에 대한 SAR 제한 규정이 정립되었다.
사용자 장치는, 업링크 신호의 송신을 위하여 송신 파워를 결정할 수 있다. 예를 들어 결정된 송신 파워에 의하여 예상되는 SAR가 임계값 초과일 것으로 예상되면, 결정된 송신 파워보다 작은 크기의 송신 파워의 신호가 송신될 수 있으며, 이를 송신 파워가 제한된다고 표현할 수 있다. 예를 들어, SAR 제한 규정과 연관된 이벤트인 그립(grip) 이벤트, 핫 스팟(hot-spot) 이벤트, 근접(proxy) 이벤트가 발생이 확인되면, 해당 이벤트에 대응하는 송신 파워의 신호가 송신될 수 있으며, 이에 따라 송신 파워의 제한이 발생할 수 있다.
SAR 제한 규정 이외에도 다양한 원인에 기인하여 송신 파워가 제한될 수 있다. 예를 들어, 사용자 장치가 약전계에 위치하거나, 또는 사용자 장치 및 네트워크 사이의 경로 손실(path loss)가 상대적으로 큰 경우에는, 업링크 신호의 결정된 송신 파워가, 사용자 장치의 최대 출력 파워를 초과할 수도 있다. 이 경우에도, 결정된 송신 파워의 제한이 발생할 수 있다.
상술한 바와 같이, SAR 제한 규정을 비롯한 다양한 원인에 기인하여 업링크 신호의 송신 파워가 제한될 수 있다. RACH(random access channel) 절차를 수행하는 경우에 송신 파워가 제한됨에 따라서, RACH 실패(RACH fail)이 발생할 수 있다. 이에 따라, RACH 절차를 요구하는 핸드오버가 실패하거나, 또는 RLF(radio link failure)가 발생할 수 있다. 또는, 핸드오버를 위한 측정 보고(measurement report) 시에 송신 파워의 제한이 발생한 경우에, 네트워크가 측정 보고를 수신하지 못함에 따라 핸드오버가 진행되지 못할 수 있다. 또는, IP(internet protocol) 기반의 voice call(예를 들어, VoLTE(voice over LTE), 또는 VoNR(voice over NR))이 수행 중에 송신 파워가 제한이 발생하면, 업링크 BLER(block error rate)가 악화되어 뮤트(mute)가 발생하거나, 또는 콜 드롭(call drop)이 발생할 수 있다.
다양한 실시예에 따른 전자 장치 및 그 동작 방법은, 송신 파워가 제한되는 경우에도, 지정된 업링크 신호는 제한된 송신 파워보다 큰 송신 파워로 송신할 수 있다. 다양한 실시예에 따른 전자 장치 및 그 동작 방법은, IP 기반의 보이스 콜 서비스를 이용하는 중 송신 파워가 제한되는 경우, 코덱의 비트레이트를 조정할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치는, 적어도 하나의 프로세서, 및 적어도 하나의 RF 장치를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 복수 개의 메시지들 각각에 대응하는 복수 개의 송신 파워들을 확인하고, 상기 전자 장치의 상태에 기반하여, 상기 전자 장치의 최대 출력 파워를 확인하고, 상기 복수 개의 메시지들 중 적어도 하나의 제 1 메시지에 대응하는 적어도 하나의 제 1 송신 파워가 상기 최대 출력 파워보다 작은 경우, 상기 적어도 하나의 제 1 메시지의 송신을 위하여, 상기 최대 출력 파워를 가지는 제 1 RF 신호를 제공하도록 상기 적어도 하나의 RF 장치를 제어하고, 상기 복수 개의 메시지들 중 적어도 하나의 제 2 메시지에 대응하는 적어도 하나의 제 2 송신 파워가 상기 최대 출력 파워보다 작은 경우, 상기 적어도 하나의 제 2 메시지의 송신을 위하여, 상기 최대 출력 파워보다 큰 파워를 가지는 제 2 RF 신호를 제공하도록 상기 적어도 하나의 RF 장치를 제어하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치는, 적어도 하나의 프로세서, 및 적어도 하나의 RF 장치를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 제 1 RTP(Real-time Transport Protocol) 패킷의 송신을 위한 제 1 송신 파워를 확인하고, 상기 전자 장치의 상태에 기반하여, 상기 전자 장치의 제 1 최대 출력 파워를 확인하고, 상기 확인된 제 1 송신 파워 및 상기 전자 장치의 제 1 최대 출력 파워가 지정된 조건을 만족하지 않음에 기반하여, 제 1 비트레이트에 기반하여 획득되는 상기 제 1 RTP 패킷의 송신을 위하여, 상기 제 1 송신 파워를 가지는 제 1 RF 신호를 제공하도록 상기 적어도 하나의 RF 장치를 제어하고, 제 2 RTP 패킷의 송신을 위한 제 2 송신 파워를 확인하고, 상기 전자 장치의 상태에 기반하여, 상기 전자 장치의 제 2 최대 출력 파워를 확인하고, 상기 확인된 제 2 송신 파워 및 상기 전자 장치의 제 2 최대 출력 파워가 상기 지정된 조건을 만족함에 기반하여, 상기 제 1 비트레이트보다 낮은 제 2 비트레이트에 기반하여 획득되는 상기 제 2 RTP 패킷의 송신을 위하여, 상기 최대 출력 파워를 가지는 제 2 RF 신호를 제공하도록 상기 적어도 하나의 RF 장치를 제어하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 적어도 하나의 RF 장치를 포함하는 전자 장치의 동작 방법은, 복수 개의 메시지들 각각에 대응하는 복수 개의 송신 파워들을 확인하는 동작, 상기 전자 장치의 상태에 기반하여, 상기 전자 장치의 최대 출력 파워를 확인하는 동작, 상기 복수 개의 메시지들 중 적어도 하나의 제 1 메시지에 대응하는 적어도 하나의 제 1 송신 파워가 상기 최대 출력 파워보다 작은 경우, 상기 적어도 하나의 제 1 메시지의 송신을 위하여, 상기 최대 출력 파워를 가지는 제 1 RF 신호를 제공하도록 상기 적어도 하나의 RF 장치를 제어하는 동작, 및 상기 복수 개의 메시지들 중 적어도 하나의 제 2 메시지에 대응하는 적어도 하나의 제 2 송신 파워가 상기 최대 출력 파워보다 작은 경우, 상기 적어도 하나의 제 2 메시지의 송신을 위하여, 상기 최대 출력 파워보다 큰 파워를 가지는 제 2 RF 신호를 제공하도록 상기 적어도 하나의 RF 장치를 제어하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에에 따라서, 송신 파워가 제한되는 경우에도, 지정된 업링크 신호는 제한된 송신 파워보다 큰 송신 파워로 송신할 수 있는 전자 장치 및 그 동작 방법이 제공될 수 있다. 이에 따라, 업링크 신호의 송신 파워 부족에 따른 핸드오버 실패 또는 RLF 발생이 방지될 수 있다. 다양한 실시예에 따른 전자 장치 및 그 동작 방법은, IP 기반의 보이스 콜 서비스를 이용하는 중 송신 파워가 제한되는 경우, 코덱의 비트레이트를 감소할 수 있다. 코덱의 비트레이트 감소에 따라, 송신 파워 제한에 따른 뮤트 발생 또는 콜 드롭이 방지될 수 있다.
도 1은, 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도 2a 및 2b는 다양한 실시예들에 따른, 레거시 네트워크 통신 및 5G 네트워크 통신을 지원하기 위한 전자 장치의 블록도이다.
도 3a, 도 3b, 및 도 3c는, 다양한 실시예들에 따른 레거시(Legacy) 통신 및/또는 5G 통신의 네트워크를 제공하는 무선 통신 시스템들을 도시하는 도면들이다.
도 4a는 다양한 실시예와의 비교를 위한 비교예에 따른 전자 장치의 동작을 설명하기 위한 흐름도를 도시한다.
도 4b는 다양한 실시예와의 비교를 위한 전자 장치 및 네트워크의 동작을 설명하기 위한 흐름도를 도시한다.
도 4c는 다양한 실시예와의 비교를 위한 전자 장치 및 네트워크의 동작을 설명하기 위한 흐름도를 도시한다.
도 5a는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도를 도시한다.
도 5b는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도를 도시한다.
도 6은 다양한 실시예에 따른 업링크를 위한 출력 파워의 예시를 도시한다.
도 7은 다양한 실시예에 따른 메시지에 대응하는 송신 파워의 결정을 설명하기 위한 블록도이다.
도 8은 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도를 도시한다.
도 9는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도를 도시한다.
도 10은 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도를 도시한다.
도 11은 다양한 실시예들에 따른, IMS 네트워크를 포함하는 통신 시스템을 도시한다.
도 12는 다양한 실시예와의 비교를 위한 비교예에 따른 전자 장치의 동작을 설명하기 위한 흐름도를 도시한다.
도 13은 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도를 도시한다.
도 14는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도를 도시한다.
도 15는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도를 도시한다.
도 16은 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도를 도시한다.
도 17은 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 설명하기 위한 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 블록도(200)이다. 도 2a를 참조하면, 전자 장치(101)는 제1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제2 커뮤니케이션 프로세서(214), 제1 radio frequency integrated circuit(RFIC)(222), 제2 RFIC(224), 제3 RFIC(226), 제4 RFIC(228), 제1 radio frequency front end(RFFE)(232), 제2 RFFE(234), 제1 안테나 모듈(242), 제2 안테나 모듈(244), 제3 안테나 모듈(246) 및 안테나들(248)을 포함할 수 있다. 전자 장치(101)는 프로세서(120) 및 메모리(130)를 더 포함할 수 있다. 제2 네트워크(199)는 제1 셀룰러 네트워크(292)와 제2 셀룰러 네트워크(294)를 포함할 수 있다. 다른 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 도 1에 기재된 부품들 중 적어도 하나의 부품을 더 포함할 수 있고, 제2 네트워크(199)는 적어도 하나의 다른 네트워크를 더 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제2 커뮤니케이션 프로세서(214), 제1 RFIC(222), 제2 RFIC(224), 제4 RFIC(228), 제1 RFFE(232), 및 제2 RFFE(234)는 통신 모듈(192)의 적어도 일부를 형성할 수 있다. 다른 실시예에 따르면, 제4 RFIC(228)는 생략되거나, 제3 RFIC(226)의 일부로서 포함될 수 있다.
제1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제1 셀룰러 네트워크(292)와의 무선 통신에 사용될 대역의 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 레거시 네트워크 통신을 지원할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 제1 셀룰러 네트워크는 2세대(2G), 3G, 4G, 또는 long term evolution(LTE) 네트워크를 포함하는 레거시 네트워크일 수 있다. 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 제2 셀룰러 네트워크(294)와의 무선 통신에 사용될 대역 중 지정된 대역(예: 약 6GHz ~ 약 60GHz)에 대응하는 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 5G 네트워크 통신을 지원할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 제2 셀룰러 네트워크(294)는 3GPP에서 정의하는 5G 네트워크일 수 있다. 추가적으로, 일실시예에 따르면, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212) 또는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 제2 셀룰러 네트워크(294)와의 무선 통신에 사용될 대역 중 다른 지정된 대역(예: 약 6GHz 이하)에 대응하는 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 5G 네트워크 통신을 지원할 수 있다.
제1 커뮤니케이션 프로세서(212)는, 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)와 데이터를 송수신할 수 있다. 예를 들어, 제2 셀룰러 네트워크(294)를 통하여 송신되기로 분류되었던 데이터가, 제1 셀룰러 네트워크(292)를 통하여 송신되는 것으로 변경될 수 있다. 이 경우, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)로부터 송신 데이터를 전달받을 수 있다. 예를 들어, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)와 프로세서간 인터페이스(213)를 통하여 데이터를 송수신할 수 있다. 상기 프로세서간 인터페이스(213)는, 예를 들어 UART(universal asynchronous receiver/transmitter)(예: HS-UART(high speed-UART) 또는 PCIe(peripheral component interconnect bus express) 인터페이스로 구현될 수 있으나, 그 종류에는 제한이 없다. 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(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, 도 3b, 및 도 3c는, 다양한 실시예들에 따른 레거시(Legacy) 통신 및/또는 5G 통신의 네트워크를 제공하는 무선 통신 시스템들을 도시하는 도면들이다. 도 3a, 도 3b 및 도 3c를 참조하면, 네트워크 환경(300a 내지 300c)은, 레거시 네트워크 및 5G 네트워크 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 상기 레거시 네트워크는, 예를 들어, 전자 장치(101)와 무선 접속을 지원하는 3GPP 표준의 4G 또는 LTE 기지국(340)(예를 들어, eNB(eNodeB)) 및 4G 통신을 관리하는 EPC(evolved packet core)(342)를 포함할 수 있다. 상기 5G 네트워크는, 예를 들어, 전자 장치(101)와 무선 접속을 지원하는 New Radio (NR) 기지국(350)(예를 들어, gNB(gNodeB)) 및 전자 장치(101)의 5G 통신을 관리하는 5GC(5th generation core)(352)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 레거시 통신 및/또는 5G 통신을 통해 제어 메시지 (control message) 및 사용자 데이터(user data)를 송수신할 수 있다. 제어 메시지는 예를 들어, 전자 장치(101)의 보안 제어(security control), 베어러 설정(bearer setup), 인증(authentication), 등록(registration), 또는 이동성 관리(mobility management) 중 적어도 하나와 관련된 메시지를 포함할 수 있다. 사용자 데이터는 예를 들어, 전자 장치(101)와 코어 네트워크(330)(예를 들어, EPC(342))간에 송수신되는 제어 메시지를 제외한 사용자 데이터를 의미할 수 있다.
도 3a를 참조하면, 일 실시예에 따른 전자 장치(101)는 레거시(legacy) 네트워크의 적어도 일부(예: LTE 기지국(340), EPC(342))를 이용하여 5G 네트워크의 적어도 일부(예: NR 기지국(350), 5GC(352))와 제어 메시지 또는 사용자 데이터 중 적어도 하나를 송수신할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 네트워크 환경(300a)은 LTE 기지국(340) 및 NR 기지국(350)으로의 무선 통신 듀얼 커넥티비티(dual connectivity, DC)를 제공하고, EPC(342) 또는 5GC(352) 중 하나의 코어 네트워크(230)를 통해 전자 장치(101)와 제어 메시지를 송수신하는 네트워크 환경을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, DC 환경에서, LTE 기지국(340) 또는 NR 기지국(350) 중 하나의 기지국은 MN(master node)(310)으로 작동하고 다른 하나는 SN(secondary node)(320)로 동작할 수 있다. MN(310)은 코어 네트워크(230)에 연결되어 제어 메시지를 송수신할 수 있다. MN(310)과 SN(320)은 네트워크 인터페이스를 통해 연결되어 무선 자원(예를 들어, 통신 채널) 관리와 관련된 메시지를 서로 송수신할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, MN(310)은 LTE 기지국(340), SN(320)은 NR 기지국(350), 코어 네트워크(330)는 EPC(342)로 구성될 수 있다. 예를 들어, LTE 기지국(340) 및 EPC(342)를 통해 제어 메시지가 송수신되고, LTE 기지국(340) 또는 NR 기지국(350) 중 적어도 하나를 통해 사용자 데이터가 송수신 될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, MN(310)은 NR 기지국(350), SN(320)은 LTE 기지국(340), 코어 네트워크(330)는 5GC(352)로 구성될 수 있다. 예를 들어, NR 기지국(350) 및 5GC(352)를 통해 제어 메시지가 송수신되고, LTE 기지국(340) 또는 NR 기지국(350) 중 적어도 하나를 통해 사용자 데이터가 송수신 될 수 있다.
도 3b를 참조하면, 다양한 실시예에 따르면, 5G 네트워크는 NR 기지국(350)과 5GC(352)로 구성될 수 있고, 제어 메시지 및 사용자 데이터를 전자 장치(101)와 독립적으로 송수신할 수 있다.
도 3c를 참조하면, 다양한 실시예에 따른 레거시 네트워크 및 5G 네트워크는 각각 독립적으로 데이터 송수신을 제공할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)와 EPC(342)는 LTE 기지국(340)을 통해 제어 메시지 및 사용자 데이터를 송수신할 수 있다. 또 다른 예를 들어, 전자 장치(101)와 5GC(352)는 NR 기지국(350)을 통해 제어 메시지 및 사용자 데이터를 송수신할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 EPC(342) 또는 5GC(352) 중 적어도 하나에 등록(registration)되어 제어 메시지를 송수신할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, EPC(342) 또는 5GC(352)는 연동(interworking)하여 전자 장치(101)의 통신을 관리할 수도 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)의 이동 정보가 EPC(342) 및 5GC(352)간의 인터페이스를 통해 송수신될 수 있다.
상술한 바와 같이, LTE 기지국(340) 및 NR 기지국(350)을 통한 듀얼 커넥티비티(dual connectivity)를 EN-DC(E-UTRA new radio dual connectivity)로 명명할 수도 있다.
도 4a는 다양한 실시예와의 비교를 위한 비교예에 따른 전자 장치의 동작을 설명하기 위한 흐름도를 도시한다. 한편, 도 4a에 도시된 비교예에 의한 전자 장치(101)의 동작 중 적어도 일부는, 다양한 실시예에 따른 전자 장치(101)에 의하여서도 수행될 수 있다.
도 4a를 참조하면, 전자 장치(101)(예: 프로세서(120), 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260) 중 적어도 하나)는, 401 동작에서, 업링크 신호에 대응하는 송신 파워를 확인할 수 있다. 송신 파워는, 예를 들어 특정 업링크 신호의 송신을 위하여, 해당 안테나 포트로 입력되는 전력을 의미할 수 있으나, 제한은 없다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 네트워크로부터 수신된 정보 및/또는 전자 장치(101)에 의하여 확인(또는, 결정)된 정보에 기반하여, 특정 업링크 신호(또는, 채널)에 대응하는 송신 파워를 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 수학식 1에 기반하여, RAT(radio access technology)가 E-UTRA인 경우의 서브프레임(i)에 대한 PUSCH의 송신 파워를 설정할 수 있다.
Figure PCTKR2021019513-appb-M000001
PCMAX는, 전자 장치(101)의 파워 클래스에 따른 최대 출력 파워이다. 예를 들어, PCMAX는 3GPP(3rd generation partnership project) TS(technical specification) 36.101에 정의된 UE 최대 출력 파워(UE maximum output power)일 수 있으나, 제한은 없다. 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, 업링크 채널 및 다운링크 채널 사이의 경로 손실 불일치를 고려하여 상위 레이어에서 결정될 수 있다. ΔTF(i)는, 변조 및 코딩 기법(MCS) 보상 파라미터 또는 전송 포맷(TF: transport format) 보상 파라미터이다. f(i)는, 초기 설정 이후 기지국으로부터의 DCI(downlink control information)에 의하여 조정되는 값이다. 전자 장치(101)는, PCMAX 와, MPUSCH(i), PO_PUSCH(j), 스케일링 인자 (α(j)) 및 PL의 곱, ΔTF(i), 및 f(i)의 합계 중 작은 값을 PUSCH의 송신 파워로 설정할 수 있다. 수학식 1에 대한 파라미터 중 적어도 일부는, 예를 들어 3GPP(3rd generation partnership project) TS(technical specification) 36.213를 따를 수도 있다. 또는, 전자 장치(101)는, 예를 들어 RAT가 NR인 경우에 대하여서는 3GPP TS 38.213을 따라 PUSCH의 송신 파워를 설정할 수도 있다. 상술한 예시는, PUSCH에 대한 송신 파워에 대하여 설명하였으며, PUSCH 뿐만 아니라 다양한 경우(예를 들어, SRS, PUCCH, PUSCH, PRACH)에 대하여도 송신 파워가 설정될 수 있으며, 그 설정 방법은 예를 들어 3GPP TS 36.213 또는 3GPP TS 38.213을 따를 수도 있으나 제한은 없다.
403 동작에서, 전자 장치(101)는, 최대 출력 파워를 확인할 수 있다. 전자 장치(101)의 최대 출력 파워는, 예를 들어 UE 최대 출력 파워일 수 있다. UE 최대 출력 파워는, 예를 들어 3GPP TS 36.101 또는 3GPP TS 38.101에 기반하여 전자 장치(101)의 파워 클래스에 따라 설정될 수 있으나, 그 설정 방식에는 제한이 없다. 만약, 전자 장치(101)의 파워 클래스가 클래스 3인 경우에는, UE 최대 출력 파워는 예를 들어 23dBm일 수 있다. 또는, 최대 출력 파워는, 예를 들어 UE 최대 출력 파워 및 SAR 이벤트와 같은 출력 파워 제한 이벤트에 대응하여 설정된 값 중 작은 값일 수 있다. 전자 장치(101)는, SAR 제한 규정을 준수할 수 있도록 하는 SAR 이벤트에 대응하는 출력 파워를 관리(또는, 확인)할 수 있다. 예를 들어, SAR 이벤트 중 하나인 그립 이벤트에 대응하여 제한된 출력 파워로서 16dBm을 관리(또는, 확인)할 수 있다. 이 경우, 전자 장치(101)는, UE 최대 출력 파워(예를 들어, 23dBm) 및 SAR 이벤트에 대응하는 출력 파워(예를 들어, 16dBm) 중 작은 값인 16dBm을 최대 출력 파워로서 확인할 수 있다. 출력 파워가 제한되는 이벤트는, SAR 이벤트 이외에도, 제한이 없으며, 예를 들어 DPS(dynamic power sharing)가 수행 중인 경우에는, 전자 장치(101)는 UE 최대 출력 파워 및 DPS에 의한 제한된 출력 파워 중 작은 값을 특정 RAT에 대한 최대 출력 파워로서 확인할 수 있다.
405 동작에서, 전자 장치(101)는, 401 동작에서 확인된 업링크 신호에 대응하는 송신 파워가, 403 동작에서 확인된 최대 출력 파워 이하인지 여부를 확인할 수 있다. 송신 파워가 최대 출력 파워 이하인 경우에는(405-예), 전자 장치(101)는 업링크 신호의 송신을 위하여, 401 동작에서 확인된 송신 파워를 가지는 RF 신호를 안테나 포트로 인가할 수 있다. 이 경우에는, 업링크 신호에 대응하는 송신 파워가 제한되지 않을 수 있다. 다양한 실시예들에서, 전자 장치(101)가 특정 송신 파워를 가지는 RF 신호를 안테나 포트로 인가하는 것은, 해당 특정 송신 파워의 RF 신호가 인가되도록 적어도 하나의 RF 장치(예를 들어, 적어도 하나의 RFIC(222,224,226,228), 또는 적어도 하나의 RFFE(232,234,236) 중 적어도 일부)를 제어함을 의미할 수 있다는 것을 당업자는 이해할 것이다. 만약, 송신 파워가 최대 출력 파워를 초과하는 경우에는(405-아니오), 전자 장치(101)는, 409 동작에서 최대 출력 파워를 가지는 RF 신호를 인가함으로써, 업링크 신호를 송신할 수 있다. 만약, PUSCH에 대응하는 업링크 신호에 대응하는 송신 파워가 20dBm으로 확인되고, 최대 출력 파워가 SAR 이벤트에 기반하여 16dBm으로 확인된 경우, 전자 장치(101)는 16dBm의 크기를 가지는 RF 신호를 안테나 포트에 인가할 수 있다. 이 경우, 전자 장치(101) 및/또는 네트워크에서 요구하는 송신 파워가 이벤트에 의하여 제한될 수 있다. 이하에서, 도 4b 및 도 4c를 참조하여, 전자 장치(101) 및/또는 네트워크에서 요구하는 송신 파워가 이벤트에 의한 제한에 따라서, 발생 가능한 상황을 설명한다.
도 4b는 다양한 실시예와의 비교를 위한 전자 장치 및 네트워크의 동작을 설명하기 위한 흐름도를 도시한다. 한편, 도 4b에 도시된 비교예에 의한 전자 장치(101)의 동작 중 적어도 일부는, 다양한 실시예에 따른 전자 장치(101)에 의하여서도 수행될 수 있다.
도 4b를 참조하면, 전자 장치(101)(예: 프로세서(120), 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260) 중 적어도 하나)는, 411 동작에서, 제 1 이벤트에 대응하여 제 1 출력 파워를 설정할 수 있다. 예를 들어, 도 4b의 예시에서는, 전자 장치(101)가 송신 파워의 제한을 야기하는 제 1 이벤트(예를 들어, SAR 이벤트 또는 DPS 이벤트)를 검출한 것을 상정하도록 한다. 아울러, 제 1 이벤트에 대응하는 제 1 출력 파워가, UE 최대 출력 파워보다 낮은 것을 상정하도록 한다. 전자 장치(101)는, RACH 프리앰블(RACH preamble)을 송신하기 위하여, RACH에 대응하는 송신 파워를 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 3GPP TS 36.213 또는 3GPP TS 38.213에 기반하여 RACH에 대응하는 송신 파워를 확인할 수 있으나, 송신 파워의 확인 방식에는 제한이 없다. 한편, 확인된 송신 파워가 제 1 이벤트에 대응하는 제 1 출력 파워를 초과할 수 있으며, 이에 따라 전자 장치(101)는 제 1 이벤트에 대응하는 제 1 출력 파워를, RACH 프리앰블에 대응하는 송신 파워로 설정할 수 있다.
413 동작에서, 전자 장치(101)는, 제 1 출력 파워의 RF 신호를 안테나 포트에 인가함으로써, 네트워크(410)(예를 들어, 기지국)으로, RACH 프리앰블을 송신할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 핸드오버 명령(handover command)에 기반하여, 타겟 셀에 대하여 RACH 프리앰블을 송신하거나, 또는 최초 접속(initial access) 과정에서 RACH 프리앰블을 송신할 수 있으나, 그 송신 조건에는 제한이 없고, 다양한 예시들은 후술하도록 한다. 하지만, 제 1 출력 파워는 제 1 이벤트에 대응하여 제한된 값으로, 네트워크(410)가 RACH 프리앰블의 수신에 실패할 가능성이 있다. 이에 따라, 전계가 상대적으로 양호한 경우에도, 예를 들어 SAR 이벤트와 같은 송신 파워 제한 이벤트에 의하여 RACH 프리앰블에 대응하는 송신 파워가 제한되어, RACH 실패(RACH fail)이 발생할 수 있다. 만약, 전자 장치(101)가 네트워크(410)로부터의 핸드오버 명령(handover command)에 기반하여 타겟 셀로 RACH 프리앰블을 송신한 경우에는, 상술한 이유에 기인한 RACH 실패가 핸드오버 실패를 야기할 수 있으며, 결국 RLF(radio link failure)가 발생할 수도 있다.
도 4c는 다양한 실시예와의 비교를 위한 전자 장치 및 네트워크의 동작을 설명하기 위한 흐름도를 도시한다. 한편, 도 4c에 도시된 비교예에 의한 전자 장치(101)의 동작 중 적어도 일부는, 다양한 실시예에 따른 전자 장치(101)에 의하여서도 수행될 수 있다.
도 4c를 참조하면, 전자 장치(101)(예: 프로세서(120), 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260) 중 적어도 하나)는, 431 동작에서, 제 1 기지국(421)으로부터 MO(measurement object)를 포함하는 RRC reconfiguration 메시지를 수신할 수 있다. 예를 들어, 도 4c에서는 제 1 기지국(421)이 서빙 셀로서 동작할 수 있으며, 전자 장치(101) 및 제 1 기지국(421) 사이의 RAT에는 제한이 없다. 만약, RAT가 E-UTRA인 경우에는, RRC reconfiguration 메시지는, 예를 들어 3GPP TS 36.331를 따르는 RRCConnectionReconfiguration 메시지 또는 RRCConnectionResume 메시지일 수 있으며, 또는 RAT가 NR인 경우에는, RRC reconfiguration 메시지는, 예를 들어 3GPP TS 38.331를 따르는 RRCReconfiguration 메시지일 수 있으나, 제한은 없다.
433 동작에서, 전자 장치(101)는, RRC reconfiguration 메시지에 포함된 MO를 확인할 수 있다. MO에는, 사용자 장치(UE)가 측정(measurement)을 수행하여야 할 주파수(또는, 셀)과 연관된 정보를 포함할 수 있다. 셀과 연관된 정보는, 주파수 채널 번호, 셀의 식별 정보(예를 들어, physical cell identifier: PCI), 블랙 리스트, 또는 셀 별 오프셋 값 중 적어도 하나가 포함될 수 있다. MO는 예를 들어 단일 NR 캐리어 주파수(single NR carrier frequency) 또는 단일 E-UTRA 캐리어 주파수(single E-UTRA carrier frequency)를 포함할 수 있다. RRC reconfiguration 메시지에는, 보고 설정(reporting configuration)이 포함될 수 있으며, 예를 들어 MR(measurement report)를 수행하여야 할 보고 조건이 포함될 수 있다. RRC reconfiguration 메시지에는, MO를 식별하기 위한 Measurement ID, UE가 측정하여야 하는 값을 나타내는 quantity configuration, 또는 측정 주기와 연관된 measurement gap 중 적어도 하나가 포함될 수 있다.
435 동작에서, 제 2 기지국(422)(예를 들어, 주변 셀(neighbor cell))은 기준 신호(reference signal, RS)(또는, 동기 신호(synchronization signal, SS)) 를 송신할 수 있다. 437 동작에서, 전자 장치(101)는, 제 2 기지국(422)으로부터의 RS(또는, SS)의 크기(예를 들어, RSRP(reference signal received power), RSRQ(reference signal received quality), SINR(signal to interference noise ratio), RSSI(received signal strength indicator), 및/또는 SNR(signal-to-noise ratio))의 측정을 수행할 수 있다. 전자 장치(101)는, 제 2 기지국(422)에 대응한 측정 결과가 보고 조건(예를 들어, A3 이벤트 또는 B1 이벤트)를 만족함을 확인할 수 있다.
439 동작에서, 전자 장치(101)는, MR을 수행하기 위한 메시지에 대응하는 송신 파워를 설정할 수 있으며, 예를 들어 제 1 이벤트에 대응하여 제 1 출력 파워를 MR을 수행하기 위한 메시지에 대응하는 송신 파워로서 설정할 수 있다. 예를 들어, 도 4c의 예시에서는, 전자 장치(101)가 송신 파워의 제한을 야기하는 제 1 이벤트(예를 들어, SAR 이벤트 또는 DPS 이벤트)를 검출한 것을 상정하도록 한다. 아울러, 제 1 이벤트에 대응하는 제 1 출력 파워가, UE 최대 출력 파워보다 낮은 것을 상정하도록 한다. 예를 들어, MR을 수행하기 위한 메시지가 PUSCH에 기반하여 송신되는 경우에는, 전자 장치(101)는, MR을 수행하기 위한 메시지를 송신하기 위하여, PUSCH에 대응하는 송신 파워를 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 수학식 1에 기반하여 송신 파워를 확인할 수 있으나, 송신 파워의 확인 방식에는 제한이 없다. 한편, 확인된 송신 파워가 제 1 이벤트에 대응하는 제 1 출력 파워를 초과할 수 있으며, 이에 따라 전자 장치(101)는 제 1 이벤트에 대응하는 제 1 출력 파워를, MR을 수행하기 위한 메시지에 대응하는 송신 파워로 설정할 수 있다.
441 동작에서, 전자 장치(101)는, 제 1 출력 파워의 RF 신호를 안테나 포트에 인가함으로써, MR을 수행할 수 있다. 하지만, 제 1 출력 파워는 제 1 이벤트에 대응하여 제한된 값으로, 네트워크(410)가 MR을 수행하기 위한 메시지의 수신에 실패할 가능성이 있다. 이에 따라, 전계가 상대적으로 양호한 경우에도, 예를 들어 SAR 이벤트와 같은 송신 파워 제한 이벤트에 의하여 MR을 수행하기 위한 메시지에 대응하는 송신 파워가 제한되어, MR의 후속 동작인 인터-주파수 핸드오버, 인터-RAT 핸드오버, 및/또는 DC(dual connectivity)의 SCG(second cell group) 추가가 실패할 수 있다. 만약, 핸드오버가 적정 시점에 수행되지 못한다면, 결국 RLF가 발생할 수도 있다. 또는, DC가 가능한 환경임에도 불구하고, DC가 수행되지 않음에 따라서, 데이터레이트의 증가가 제한될 수도 있다.
도 5a는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도를 도시한다. 도 5a의 실시예는 도 6을 참조하여 설명하도록 한다. 도 6은 다양한 실시예에 따른 업링크를 위한 출력 파워의 예시를 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, 501 동작에서, 메시지에 대응하는 송신 파워 및 최대 출력 파워를 확인할 수 있다. 상술한 바와 같이, 전자 장치(101)는, 네트워크로부터 수신한 정보 및/또는 전자 장치(101)에 저장 및/또는 확인되는 정보에 기반하여, 특정 메시지에 대응하는 송신 파워를 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 RACH 프리앰블에 대하여서는 PRACH 송신 파워를 확인할 수 있으며, 그 확인 방식에는 제한이 없다. 한편, 전자 장치(101)는, 출력 파워의 제한을 야기하는 이벤트가 확인되지 않은 경우에는, UE 최대 출력 파워를 최대 출력 파워로서 확인할 수 있다. 전자 장치(101)는, 출력 파워의 제한을 야기하는 이벤트가 확인되는 경우에는, UE 최대 출력 파워 및 이벤트에 대응하는 출력 파워 중 작은 값을 최대 출력 파워로서 확인할 수 있다. 예를 들어, 만약, 그립 이벤트가 발생한 경우에는, 전자 장치(101)는 그립 이벤트에 대응하는 출력 파워를 최대 출력 파워로서 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는 503 동작에서, 메시지에 대응하는 송신 파워가 최대 출력 파워 초과임을 확인할 수 있다. 상술한 바와 같이, 전자 장치(101)는, 메시지에 대응하는 송신 파워가 최대 출력 파워보다 작은 경우에는, 메시지에 대응하는 송신 파워가 최대 출력 파워로 제한될 수 있다. 비교예에 따른 전자 장치(101)는, 모든 메시지에 대하여 일괄적으로 메시지에 대응하는 송신 파워를 최대 출력 파워로 제한함이 설명되었다. 비교예와는 대조적으로, 다양한 실시예에 따른 전자 장치(101)는, 메시지의 타입 별로 송신 파워를 최대 출력 파워로 제한하거나, 또는 최대 출력 파워보다 큰 값으로 설정할 수도 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는, 505 동작에서, 메시지의 타입을 확인할 수 있다. 만약, 메시지의 타입이 제 1 메시지인 경우에는, 전자 장치(101)는 507 동작에서, 제 1 메시지의 송신을 위하여, 최대 출력 파워를 가지는 RF 신호를 안테나 포트에 인가할 수 있다. 만약, 메시지의 타입이 제 2 메시지인 경우에는, 전자 장치(101)는 509 동작에서, 제 2 메시지의 송신을 위하여, 최대 출력 파워보다 큰 출력 파워를 가지는 RF 신호를 안테나 포트에 인가할 수 있다.
예를 들어, 도 6을 참조하면, 전자 장치(101)는, 제 1 메시지(601,602,603,604,605) 및 제 2 메시지(606)를 송신할 수 있다. 전자 장치(101)는, 제 1 메시지(601,602,603,604,605)에 대응하는 송신 파워를 A1으로 확인하고, 제 2 메시지(606)에 대응하는 송신 파워를 A1으로 확인할 수 있다. 제 1 메시지(601,602,603,604,605) 및 제 2 메시지(606)에 대응하는 송신 파워가 같은 것은 단순히 예시적인 것으로, 제 1 메시지(601,602,603,604,605) 및 제 2 메시지(606)에 대응하는 송신 파워는 상이할 수도 있다. 도 6의 상부의 예시는, 제 1 메시지(601,602,603,604,605)에 대응하는 송신 파워가 최대 출력 파워에 의하여 제한되지 않으며, 제 2 메시지(606)에 대응하는 송신 파워가 최대 출력 파워에 의하여 제한되지 않는 경우일 수 있다. 예를 들어, UE 최대 출력 파워가 A1보다 클 수 있으며, 별다른 이벤트가 발생하지 않은 경우에는, 전자 장치(101)는 UE 최대 출력 파워를 최대 출력 파워로서 확인할 수 있다. 이 경우, 전자 장치(101)가 확인한 메시지의 송신 파워인 A1은, 최대 출력 파워 이하이므로, 송신 파워는 제한되지 않을 수 있다. 전자 장치(101)는, 제 1 메시지(601,602,603,604,605)에 대응하는 송신 파워를 가지는 RF 신호를 안테나 포트에 인가함으로써, 제 1 메시지(601,602,603,604,605)를 송신할 수 있다. 전자 장치(101)는, 2 메시지(606)에 대응하는 송신 파워를 가지는 RF 신호를 안테나 포트에 인가함으로써, 2 메시지(606)를 송신할 수 있다.
도 6의 하부의 예시는, 제 1 메시지(611,612,613,614,615)에 대응하는 송신 파워 및 제 2 메시지(616)에 대응하는 송신 파워가, 최대 출력 파워인 A2를 초과한 경우를 나타낸다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 출력 파워의 제한을 야기하는 이벤트(예를 들어, 그립 이벤트)를 확인할 수 있다. 그립 이벤트에 대응하는 출력 파워는 A2일 수 있다. 전자 장치(101)는, UE 최대 출력 파워 중 이벤트에 대응하는 출력 파워 중 작은 값인, 이벤트에 대응하는 출력 파워(예를 들어, A2)를 최대 출력 파워로서 확인할 수 있다. 이 경우, 전자 장치(101)가 확인한 메시지의 송신 파워인 A1은, 최대 출력 파워인 A2를 초과할 수 있다. 전자 장치(101)는, 제 1 메시지(611,612,613,614,615)를 송신하는 경우에는, 이벤트에 대응하는 출력 파워인 A2의 RF 신호를 안테나 포트로 인가할 수 있다. 전자 장치(101)는, 제 2 메시지(616)를 송신하는 경우에는, 이벤트에 대응하는 출력 파워인 A2보다 큰 A3의 송신 파워의 RF 신호를 안테나 포트로 인가할 수 있다. 전자 장치(101)는, 특정 메시지(예를 들어, 제 2 메시지(616))에 대하여서는, 이벤트에 대응하여 설정된 출력 파워까지 백 오프하지 않고, 그 보다 큰 송신 파워로 메시지를 송신할 수 있다. 하나의 예로, 전자 장치(101)는, PUSCH를 통한 인터넷 PDN(packet data name)과 연관된 제 1 메시지(611,612,613,614,615)는 이벤트에 대응하여 설정된 출력 파워(예: A2)로 송신하고, MR을 위한 제 2 메시지(616)는 이벤트에 대응하여 설정된 출력 파워(예: A2)보다 큰 송신 파워(예: A3)로 송신할 수 있다. A3의 송신 파워는, 이벤트에 대응하는 출력 파워인 A2보다 큰 값일 수 있으며, 제 2 메시지(616)의 확인되었던 송신 파워인 A1보다 작을 수 있으나, 이는 예시적인 것으로 A1 이상으로 설정될 수도 있다. 이벤트에 대응하는 출력 파워인 A2보다 큰 값인 A3의 송신 파워를 결정하는 방식들에 대하여서는 도 7 및 도 8을 참조하여 설명하도록 한다. 이벤트에 대응한 출력 파워인 A2보다 큰 A3의 송신 파워에 기반하여 제 2 메시지(616)(예를 들어, MR을 위한 메시지)가 송신됨에 따라, 서빙 셀이 MR을 위한 메시지의 확인이 실패할 확률이 감소할 수 있다.
한편, 전자 장치(101)가 메시지의 타입을 확인하는 것은, 단순히 예시적인 것이다. 전자 장치(101)는, 이벤트에 대응하는 출력 파워까지 송신 파워를 제한할 제 1 그룹의 메시지들과, 이벤트에 대응하는 출력 파워보다 큰 송신 파워를 설정할 제 2 그룹의 메시지들을 구분하여 관리할 수도 있으며, 이 경우에는 메시지의 타입이 관리되지 않도록 구현될 수도 있다. 전자 장치(101)는, 이벤트가 검출되고 제 1 그룹의 메시지를 송신하는 경우에는 송신 파워를 이벤트에 대응하는 출력 파워까지 제한할 수 있다. 이벤트가 검출되고 제 2 그룹의 메시지를 송신하는 경우에는, 전자 장치(101)는, 이벤트에 대응하는 출력 파워보다 큰 값의 송신 파워로 제 2 그룹의 메시지를 송신할 수 있다.
이하에서는, 이벤트가 발생하여도, 이벤트에 대응하는 출력 파워보다 큰 값의 송신 파워를 가지도록 하는 메시지의 예시들을 설명하도록 한다.
하나의 예에서, 전자 장치(101)는, PRACH에 기반한 적어도 하나의 메시지(예를 들어, RACH 프리앰블)는, 이벤트가 발생하여도, 이벤트에 대응하는 출력 파워보다 큰 값의 송신 파워를 가지도록 하는 메시지로서 관리할 수 있다. 네트워크에서 PRACH에 기반한 적어도 하나의 메시지를 수신하지 못한 경우에 RACH 실패가 발생할 수 있으며, 상대적으로 데이터 크기가 작으므로, 이벤트에 대응하는 출력 파워보다 큰 값의 송신 파워가 설정될 수 있다.
하나의 예에서, 전자 장치(101)는, SRB(signaling radio bearer)에 기반한 적어도 하나의 메시지(예를 들어, 논리 채널(logical channel)에 대응하는 메시지)는, 이벤트가 발생하여도, 이벤트에 대응하는 출력 파워보다 큰 값의 송신 파워를 가지도록 하는 메시지로서 관리할 수 있다. 네트워크에서 SRB에 기반한 적어도 하나의 메시지를 수신하지 못한 경우에 오류(예를 들어, RLF)가 발생할 수 있으며, 상대적으로 데이터 크기가 작으므로, 이벤트에 대응하는 출력 파워보다 큰 값의 송신 파워가 설정될 수 있다. 다양한 예시에서, 전자 장치(101)는, 예를 들어 SRB의 종류에 기반하여 이벤트에 대응하는 출력 파워보다 큰 값의 송신 파워를 설정할 수도 있다. 예를 들어, SRB0, SRB1, 또는 SRB3 중 적어도 하나에 기반한 메시지(예를 들어, MR을 위한 메시지, RRCReconfiguration 메시지, RRCReconfigurationComplete 메시지)는, 이벤트가 발생하여도, 이벤트에 대응하는 출력 파워보다 큰 값의 송신 파워를 가지도록 하는 메시지로서 관리될 수 있다. 예를 들어, SRB2에 기반한 메시지는, 이벤트가 발생한 경우에, 이벤트에 대응하는 출력 파워의 송신 파워를 가지도록 제한되는 메시지로서 관리될 수 있다. 한편, 상술한 SRB의 종류 별 분류는 단순히 예시적인 것이며, 제한은 없다.
하나의 예에서, 전자 장치(101)는, DRB(data radio bearer)에 기반한 적어도 하나의 메시지는, 이벤트가 발생한 경우에, 이벤트에 대응하는 출력 파워의 송신 파워를 가지도록 제한되는 메시지로서 관리할 수 있다.
도 5b는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 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, 511 동작에서, 제 2 메시지에 대응하는 송신 파워를 확인할 수 있다. 513 동작에서, 전자 장치(101)는 출력 파워 제한 이벤트를 확인할 수 있다. 515 동작에서, 전자 장치(101)는, 제 1 메시지에 대응하는 최대 출력 파워와 상이한 제 2 메시지에 대응하는 최대 출력 파워를 확인할 수 있다. 전자 장치(101)는, 하나의 출력 파워 제한 이벤트에 대하여 두 개의 최대 출력 파워를 관리할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 그립 이벤트에 대응하여, 적어도 하나의 제 1 메시지(예를 들어, DRB에 기반한 메시지, SRB1에 기반한 메시지)에 대응하여서는 16dBm의 최대 출력 파워를 설정하고, 적어도 하나의 제 2 메시지(예를 들어, SRB0, SRB1, SRB3에 기반한 메시지)에 대응하여서는 23dBm의 최대 출력 파워를 설정할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는 517 동작에서 송신 파워가 최대 출력 파워 이하인지 여부를 확인할 수 있다. 송신 파워가 최대 출력 파워 이하인 경우(517-예), 전자 장치(101)는 519 동작에서 송신 파워를 가지는 RF 신호를 인가함으로써 제 2 메시지를 송신할 수 있다. 송신 파워가 최대 출력 파워를 초과하는 경우(517-아니오), 전자 장치(101)는 521 동작에서 최대 출력 파워를 가지는 RF 신호를 인가함으로써 제 2 메시지를 송신할 수 있다. 예를 들어, MR을 위한 메시지의 송신 시에 그립 이벤트가 확인되면, 전자 장치(101)는 제 2 메시지에 대응하여 설정된 23dBm의 RF 신호를 인가함으로써 MR을 위한 메시지를 송신할 수 있다. 예를 들어, DRB에 기반한 메시지의 송신 시에 그립 이벤트가 확인되면, 전자 장치(101)는 제 1 메시지에 대응하여 설정된 16dBm의 RF 신호를 인가함으로써, DRB에 기반한 메시지를 송신할 수 있다. 이에 따라, 유실 시에 오류(RACH 실패, 또는 RLF 등)를 야기하는 메시지가 SAR과 연관된 이벤트가 발생한 경우라도 상대적으로 큰 크기로 송신됨에 따라 안정적인 통신이 가능할 수 있다. 아울러, 상대적으로 다수의 제 1 메시지는 백 오프된 크기로 송신되면서, 상대적으로 소수의 제 2 메시지만이 상대적으로 큰 크기로 송신됨에 따라서, SAR 제한 규정 또한 준수가 가능할 수 있다.
도 5a와 관련하여 상술한 바와 같이, 전자 장치(101)는 하나의 이벤트에 대하여 하나의 출력 파워를 설정하고, 이벤트 발생 시에 제 1 타입의(또는, 제 1 그룹에 속하는) 메시지에 대하여서는 이벤트에 대하여 설정된 출력 파워를 설정하고, 제 2 타입의(또는, 제 2 그룹에 속하는) 메시지에 대하여서는 이벤트에 대하여 설정된 출력 파워보다 높은 송신 파워를 설정할 수 있다. 또는, 도 5b와 관련하여 상술한 바와 같이, 전자 장치(101)는, 하나의 이벤트에 대하여, 제 1 타입의(또는, 제 1 그룹에 속하는) 메시지에 대하여서는 이벤트에 대하여 설정된 제 1 출력 파워를 설정하고, 제 2 타입의(또는, 제 2 그룹에 속하는) 메시지에 대하여서는 이벤트에 대하여 설정된 제 2 출력 파워의, 2개의 출력 파워를 설정하도록 구현될 수도 있다. 한편, 상술한 2개의 타입(또는, 그룹)의 구분은 단순히 예시적인 것으로, 구분되는 개수에는 제한이 없다.
도 7은 다양한 실시예에 따른 메시지에 대응하는 송신 파워의 결정을 설명하기 위한 블록도이다.
다양한 실시예에 따라서, 송신 파워 결정 모듈(700)은, 특정 메시지에 대한 송신 파워(701)를 결정할 수 있다. 송신 파워 결정 모듈(700)은, 예를 들어 전자 장치(101)의 프로세서(120), 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260) 중 적어도 하나에 의하여 수행되는 알고리즘(또는, 프로그램)을 의미할 수 있거나, 또는 프로세서(120), 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260) 중 적어도 하나에 포함되는 하드웨어 모듈(700)일 수도 있다. 송신 파워 결정 모듈(700)의 동작은, 프로세서(120), 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260) 중 적어도 하나에 의하여 수행되는 것으로 이해될 수 있다. 송신 파워 결정 모듈(700)은, 예를 들어 3GPP TS 36.213, 또는 3GPP TS 38.213에 기반하여 특정 메시지에 대응하는 송신 파워를 설정할 수 있으나, 제한은 없다.
다양한 실시예에 따라서, 송신 파워 결정 모듈(700)은, UE 최대 출력 파워(703)를 확인할 수 있다. UE 최대 출력 파워(703)는, 전자 장치(101)의 파워 클래스에 기반하여 설정될 수 있으며, 예를 들어 3GPP TS 36.101, 또는 3GPP TS 38. 101을 따를 수 있으나, 제한은 없다. 송신 파워 결정 모듈(700)은, 이벤트 대응 최대 출력 파워(705)를 확인할 수 있다. 전자 장치(101)에는, 송신 파워 제한을 위한 적어도 하나의 이벤트가 설정될 수 있으며, 적어도 하나의 이벤트 각각에 대한 최대 출력 파워가 설정될 수 있다. 예를 들어, 그립 이벤트에 대하여 16dBm의 최대 출력 파워가 설정될 수 있다. UE 최대 출력 파워(703)는, 해당 이벤트가 발생한 경우에 송신 파워 결정 모듈(700)에 의하여 참조될 수 있으며, 해당 이벤트가 발생하지 않은 경우에는 참조되지 않을 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 송신 파워 결정 모듈(700)은, 이벤트가 발생한 경우에, 제 1 타입의(또는, 제 1 그룹에 포함되는) 메시지의 송신 파워를 결정하기 위하여, 송신 파워(701), UE 최대 출력 파워(703) 및 이벤트 대응 최대 출력 파워(705) 중 최소값(707)을 선택할 수 있다. 송신 파워 결정 모듈(700)은, 이벤트가 발생한 경우에, 제 2 타입의(또는, 제 2 그룹에 포함되는) 메시지의 송신 파워를 결정하기 위하여, 송신 파워(701) 및 UE 최대 출력 파워(703) 중 최소값(707)을 선택할 수 있다.
도 8은 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 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, 801 동작에서, 제 2 메시지에 대응하는 송신 파워를 확인할 수 있다. 전자 장치(101)는, 803 동작에서, 출력 파워 제한 이벤트를 확인할 수 있다. 예를 들어, 도 8의 실시예에서는, 전자 장치(101)가 출력 파워 제한 이벤트에 대하여, 제 1 메시지에 대응하는 하나의 출력 파워를 설정한 것을 상정하도록 한다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는, 805 동작에서, 지정된 기간 동안의 SAR 누적값을 확인할 수 있다. 전자 장치(101)는, 과거에 송신된, 통신 신호의 방사를 위하여 안테나로 입력되는 전력(power)에 대한 정보를 저장할 수 있다. 안테나로 입력되는 전력에 대한 정보는, 예를 들어 dBm의 단위로 표현될 수 있거나, 또는 W(Watt)로 표현될 수도 있으며, 그 단위에는 제한이 없다. 다양한 실시예에서, 전자 장치(101)는, 안테나로부터 방사된 전력(radiated power)에 대한 정보를 저장할 수도 있으며, SAR와 연관되는 전력의 크기라면 제한 없이 이용할 수 있다. 전자 장치(101)는, 지정된 시간 기간 동안에 대한 각 네트워크 통신 신호에 대응하는 송신 세기에 대한 정보들을 저장할 수 있다. 전자 장치(101)는, 통신 신호의 송신 세기에 대한 정보에 기반하여 SAR 누적 값을 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 지정된 시간 기간의 복수 개의 서브 시간 구간들 각각에서의 SAR 값들을 확인할 수 있으며, 복수 개의 서브 시간 구간들 각각에서의 SAR 값들을 합산함으로써 SAR 누적 값을 확인할 수 있다. 또 다른 실시 예에서, 전자 장치(101)는, 지정된 기간의 과거 시점에서의 SAR 누적 값만을 저장하고, 이를 갱신하는 방식으로 SAR 누적 값을 관리할 수도 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는 807 동작에서, 지정된 기간 동안의 SAR 누적 값에 기반하여, 제 2 메시지에 대응하는 송신 파워를 확인할 수 있다. 809 동작에서, 전자 장치(101)는 확인된 송신 파워의 RF 신호를 인가함으로써, 제 2 메시지를 송신할 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어 SAR 누적 값에 기반하여 확인된 송신 파워 및 801 동작에서 확인된 송신 파워 중 작은 값을 선택하도록 설정될 수 있다. 전자 장치(101)는, 지정된 기간 동안의 SAR 누적 값과, 현재 시점에서의 제 2 메시지에 의한 SAR의 합계가 SAR 제한 규정을 만족하도록, 제 2 메시지에 대응하는 송신 파워를 결정할 수 있다. 전자 장치(101)는, 또한 지정된 기간 동안, 예를 들어 과거의 SAR 누적 값과, 미래에 예상되는 SAR 예상 값, 제 2 메시지에 의한 SAR의 합계가 SAR 제한 규정을 만족하도록, 제 2 메시지에 대응하는 송신 파워를 결정할 수도 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, SAR 누적 값에 기반하여, 적어도 하나의 미래 시점에서의 지정된 시간 기간(예: 50초) 동안의 누적된 SAR를 예상할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 0.5 초 이후의 제 1 미래 시점에서의 지정된 시간 기간인 50초 동안의 SAR 누적 값을 예상하고, 1.0 초, 내지 49.5 초 이후의 제 2 미래 시점 내지 제 50 미래 시점 각각에서의 50초 동안의 누적된 SAR 를 예상할 수 있다. 미래 시점에서의 지정된 시간 기간 동안의 누적된 SAR를 예상하기 위하여, 전자 장치(101)는 과거 시점에서 누적된 SAR를 적어도 일부 이용할 수 있다. 전자 장치(101)는, 과거 시점에서 누적된 SAR와, 복수 개의 미래 시점 각각에서 예상되는 SAR에 기반하여, 복수 개의 미래 시점 모두에서 SAR 제한 규정이 만족하는 제 2 메시지에 대응하는 송신 파워를 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 누적된 SAR에 기반하여 예측되는 SAR 합계가 SAR 제한 규정을 만족하는 한도에서 최댓값으로 설정할 수도 있다.
도 9는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 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, 네트워크(410)와 RRC 연결(connected) 상태에 있을 수 있다. 전자 장치(101)는, RACH 절차의 트리거를 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, RRC 연결 재수립(re-establishment) 절차, 핸드 오버 절차, UL 동기화 상태가 "non-synchronised"인 경우의 DL 또는 UL 데이터 수신, SCell 추가에서의 시간 정렬 수립, 다른 SI(system information)의 요청, 빔 실패 리커버리(beam failure recovery), positioning, 또는 sTAG(Secondary Timing Advance Group) 관리 중 적어도 하나의 트리거에 기반하여 RACH 프리앰블을 송신할 수 있다. 또는, 도시되지는 않았지만, 전자 장치(101)는 RRC 아이들(idle) 상태에서의 최초 접속(initial access)에서 RACH 프리앰블을 송신하거나, 또는 RRC 인액티브(inactive)로부터의 전환(transition)에 기반하여 RACH 프리앰블을 송신할 수도 있다. 전자 장치(101)는, RACH 프리앰블의 송신 파워를 확인할 수 있으며, 예를 들어 20dBm으로 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는 송신 파워 제한을 야기하는 이벤트를 검출할 수 있다. 해당 이벤트에 대응하는 출력 파워는, 예를 들어 16dBm일 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어 RACH 프리앰블의 송신 파워인 20dBm이, 해당 이벤트에 대응하는 출력 파워인 16dBm을 초과함을 확인할 수 있다. 본 실시예에서는, 전자 장치(101)는, 903 동작에서, 우선은 해당 이벤트에 대응하는 출력 파워인 16dBm의 RF 신호를 인가함으로써, RACH 프리앰블을 송신할 수 있다. 상대적으로 작은 크기의 송신 파워에 의하여, 네트워크(410)는 전자 장치(101)로부터의 RACH 프리앰블의 확인에 실패할 수 있다. 전자 장치(101)는, RACH 프리앰블에 대응하는 메시지(예를 들어, MSG2)의 수신에 실패할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는, RACH 프리앰블에 대응하는 메시지의 수신에 실패에 기반하여, 다시 RACH 프리앰블을 905 동작에서 송신할 수 있다. 이 경우, 전자 장치(101)는, RACH 프리앰블의 송신 파워를, 이벤트에 대응하는 출력 파워인 16dBm보다 크게 설정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 도 7 또는 도 8에서 설명한 방식에 따라 RACH 프리앰블의 송신 세기를 결정할 수 있으나, 결정 방식에는 제한이 없다. 상대적으로 더 큰 송신 파워가 이용됨에 따라서, 네트워크(410)는 RACH 프리앰블의 수신에 성공(success)할 수 있으며, 이에 따라 RACH 절차가 진행될 수 있다.
도 10은 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 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, 네트워크(410)와 RRC 연결(connected) 상태에 있을 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어 MO를 포함하는 RRC Reconfiguration 메시지를 수신할 수 있으며, MO를 확인할 수 있다. 전자 장치(101)는, 주변 셀로부터의 기준 신호(또는, 동기 신호)의 세기를 측정할 수 있다. 전자 장치(101)는, 측정 결과가 보고 조건(예를 들어, A3 이벤트 또는 B1 이벤트)을 만족함을 확인할 수 있다. 보고 조건의 만족에 기반하여, 전자 장치(101)는 1003 동작에서 MR(measurement repot)를 위한 메시지를 네트워크(410)로 송신할 수 있다. 한편, 전자 장치(101)가, 송신 파워가 제한되는 이벤트를 검출한 것을 상정하도록 한다. 전자 장치(101)는, 해당 이벤트에 대하여 예를 들어 16dBm의 출력 파워를 설정할 수 있다.
예를 들어, 전자 장치(101)가 인터-주파수 핸드오버 또는 인터-RAT 핸드오버를 위한 MR을 수행하는 경우에는, 예를 들어 SRB1에 기반하여 서빙 셀로 MR을 위한 메시지를 송신할 수 있다. 전자 장치(101)는, SRB1에 기반한 메시지의 송신에 기반하여, 해당 이벤트에 대응하는 16dBm보다 큰 24dBm의 송신 파워의 RF 신호를 인가할 수 있다. 또는, 예를 들어 전자 장치(101)가 EN-DC(E-UTRA NR dual connectivity)를 위한 MR을 수행하는 경우에는, 예를 들어 SRB3에 기반하여 gNB로 MR을 위한 메시지를 송신할 수 있다. 전자 장치(101)는, SRB1에 기반한 메시지의 송신에 기반하여, 해당 이벤트에 대응하는 16dBm보다 큰 24dBm의 송신 파워의 RF 신호를 인가할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상대적으로 큰 크기의 MR을 위한 메시지가 송신됨으로써, 네트워크(410)가 MR을 위한 메시지를 수신하지 못할 가능성이 감소할 수 있다. 네트워크(410)는, 1005 동작에서 MR을 위한 메시지의 수신에 기반하여, 핸드오버 명령(handover command)를 전자 장치(101)로 송신할 수 있다. 전자 장치(101)는, 핸드오버 명령의 수신에 기반하여, 1007 동작에서 핸드오버 절차를 수행할 수 있다. 도시되지는 않았지만, 전자 장치(101)는, 네트워크(410)와 SCG 추가를 위한 절차를 수행할 수도 있다.
도 11은 다양한 실시예들에 따른, IMS 네트워크를 포함하는 통신 시스템을 도시한다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 제1 통신 네트워크(1110)(예컨대, 5G 통신 네트워크) 또는 제2 통신 네트워크(1120)(예컨대, LTE 통신 네트워크)에 각각 또는 동시에 접속할 수 있다. 또한, 전자 장치(101)는 제1 통신 네트워크(1110)를 통해 IMS 네트워크(1130)에 접속하거나, 제2 통신 네트워크(1120)를 통해 IMS 네트워크(1130)에 접속할 수 있다. 제1 통신 네트워크(1110) 및 제2 통신 네트워크(1120) 각각은, (R)AN 및/또는 코어 네트워크를 포함할 수 있다. 전자 장치(101)는, 제1 통신 네트워크(1110) 및 제2 통신 네트워크(1120)에 기반하여, 다른 전자 장치와의 통신 서비스(예: 음성 통화 또는 음성 호 서비스)를 제공할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 통신 모듈(190)을 통해 적어도 하나의 통신 네트워크(예: 제1 통신 네트워크(1110))와 통신하기 위한 신호를 변조 또는 복조할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)는 무선 또는 유선 통신을 통해서 적어도 하나의 통신 네트워크(telecommunications network, 예: 통신 네트워크)에 연결되어 다른 전자 장치와 통신할 수 있다. 전자 장치(101)는 적어도 하나의 통신 네트워크 또는 적어도 하나의 IP 서비스망과의 통신을 제어할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 적어도 하나의 프로세서(processor)를 포함하는 하드웨어 및 이를 제어하기 위한 소프트웨어를 포함할 수 있다. 전자 장치(101)는 제1 통신 네트워크(1110) 및 제2 통신 네트워크(1120) 또는 IMS 네트워크(1130)를 통해서 통신 서비스를 제공받을 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제1통신 네트워크(1110)는, gNB 및 5GC를 포함할 수 있다. gNB는, 적어도 하나의 사용자 기기와 NR 네트워크 간의 무선 인터페이스(또는 무선 연결)를 제공하는 장치(예: 기지국)일 수 있다. 예를 들면, gNB는 전자 장치(101)의 무선 연결을 제어하고, 무선 연결에 할당되는 무선 자원(예: 주파수)을 제어할 수 있다. 5GC는 gNB를 통해서 연결된 적어도 하나의 전자 장치(101)에 대한 연결을 관리할 수 있다. 예를 들면, 5GC는 전자 장치(101)가 5G 통신 네트워크에 접속할 때 전자 장치(101)에 대한 인증을 제공하거나, 전자 장치(101)의 이동성을 추적 또는 관리하며 통신 서비스를 제공할 수 있다. 5GC는 5G 통신 네트워크와 외부 통신 네트워크(예: 인터넷 또는 IMS 네트워크(1130))와 통신하는 패킷을 라우팅할 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어 gNB, 5GC 및 IMS 네트워크(430)를 통하여 외부 전자 장치와, 음성 정보를 포함하는 RTP 패킷을 송수신할 수 있다. 5G 통신 네트워크에 기반한 콜을 VoNR(voice over NR)이라 명명할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제2 통신 네트워크(1120)는 eNB(evolved node B), 및 EPC(evolved packet core)를 포함할 수 있다. eNB는 적어도 하나의 사용자 기기와 LTE 네트워크 간의 무선 인터페이스(또는 무선 연결)를 제공하는 장치(예: 기지국)일 수 있다. 예를 들면, eNB는 전자 장치(101)의 무선 연결을 제어하고, 무선 연결에 할당되는 무선 자원(예: 주파수)을 제어할 수 있다. EPC는 eNB를 통해서 연결된 적어도 하나의 전자 장치(101)에 대한 연결을 관리할 수 있다. 예를 들면, EPC는 전자 장치(101)가 LTE 통신 네트워크에 접속할 때 전자 장치(101)에 대한 인증을 제공하거나, 전자 장치(101)의 이동성을 추적 또는 관리하며 통신 서비스를 제공할 수 있다. EPC는, S-GW(serving gateway) 및 PGW(public data network gateway)를 포함할 수 있다. 예를 들면, EPC는 LTE 통신 네트워크와 외부 통신 네트워크(예: 인터넷 또는 IMS 네트워크(1130))와 통신하는 패킷을 라우팅하거나, 방화벽을 제공하거나, 적어도 하나의 사용자 기기에게 주소(예: IP 주소)를 할당할 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어 eNB, EPC 및 IMS 네트워크(430)를 통하여 외부 전자 장치와, 음성 정보를 포함하는 RTP 패킷을 송수신할 수 있다. LTE 통신 네트워크에 기반한 콜을 VoLTE(voice over LTE)라 명명할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, IMS 네트워크(1130)는 CSCF(call session control function) 및 AS(application server) 등의 엔티티들을 포함할 수 있다. 예를 들면, IMS 네트워크(1130)는 IP 서비스망으로서, 가입자에게 IP 기반의 멀티미디어 서비스를 제공할 수 있다. CSCF는, 예를 들면, P-CSCF(proxy call session control function), S-CSCF(serving call session control function) 또는 I-CSCF(Interrogating call session control function) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 예를 들면, CSCF는 전자 장치(101)의 등록 요청에 응답하여 전자 장치(101)를 IMS 네트워크(1130)에 등록할 수 있다. 또한, CSCF는 IMS 네트워크(1130)의 호(call) 연결에 관련된 기능을 제공할 수 있다. AS는 IMS 네트워크(1130)를 통해서 제공되는 서비스를 지원하기 위한 장치로서, 예를 들면, TAS(telephony application server) 또는 VCC Server(voice call continuity server)를 포함할 수 있다. TAS는 적어도 하나의 전자 장치(101)에 멀티미디어 부가서비스(예: 발신번호 표시 또는 통화연결음 등)를 제공할 수 있다. VCC Server는 적어도 하나의 사용자 기기에게 이종망(예: CDMA망 및 IMS망)간 심리스(seamless) 핸드오버를 제공할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 제1 통신 네트워크(1110) 또는 제2 통신 네트워크(1120)를 통해서 IMS 네트워크(1130)에 등록할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)는 제1 통신 네트워크(1110) 또는 제2 통신 네트워크(1120)에, 등록 요청(예: attach)을 송신할 수 있다. 제1 통신 네트워크(1110) 또는 제2 통신 네트워크(1120)는 등록 요청에 응답하여, 전자 장치(101)에 적어도 하나의 주소(예: IP 주소)를 할당 할 수 있다. 전자 장치(101)는, 적어도 하나의 주소를 이용하여, IMS 네트워크(1130)에 등록 요청(예: SIP(session initiation protocol) register)을 송신할 수 있다. IMS 네트워크(1130)는 등록 요청에 응답하여, 전자 장치(101)를 IMS 네트워크(1130)에 등록하고 서비스를 제공할 수 있다.
도 12는 다양한 실시예와의 비교를 위한 비교예에 따른 전자 장치의 동작을 설명하기 위한 흐름도를 도시한다. 다양한 실시예에 따른 전자 장치(101)는, 도 12의 비교예에 따른 동작 중 적어도 일부를 수행할 수 있다.
비교예에 따르면, 전자 장치(101)는, 1211 동작에서, 제 1 기지국(1201)과 RRC 연결을 수립할 수 있다. 외부 전자 장치(1207)는, 1213 동작에서, 제 2 기지국(1205)과 RRC 연결을 수립할 수 있다. 예를 들어, 제 1 기지국(1201) 및 제 2 기지국(1205)이 지원하는 RAT(radio access technology)에는 제한이 없으며, E-UTRA 또는 NR 중 어느 것이어도 제한은 없다. 전자 장치(101) 및 외부 전자 장치(1207)는, 예를 들어 3GPP) TS 36.331 또는 3GPP TS 38.331에 따른 절차에 기반하여, RRC 연결을 수립할 수 있으나, 제한은 없다. 전자 장치(101) 및 외부 전자 장치(1207)는, 수립한 RRC 연결들을 통하여, IMS 네트워크(1203)에 등록을 수행할 수 있으며, 도 12의 비교예는 IMS 네트워크(1203)에 전자 장치(101) 및 외부 전자 장치(1207)가 등록된 것을 상정하도록 한다.
비교예에 따르면, 전자 장치(101)는, 1215 동작에서, IMS 네트워크(1203)로 외부 전자 장치(1207)에 연관된 Invite 메시지를 송신할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 멀티미디어 송수신 관련 어플리케이션의 실행 및/또는 멀티미디어 송수신 명령에 기반하여 Invite 메시지를 송신할 수 있다. Invite 메시지는, 예를 들어 RRC 연결 및 제 1 기지국(401)에 대응하는 코어 네트워크에 기반하여 전자 장치(101)로부터 IMS 네트워크(1203)로 송신될 수 있다. 예를 들어, 도 12에서 전자 장치(101)는, MO(mobile originating) 장치일 수 있으며, 외부 전자 장치(1207)가 MT(mobile terminating) 장치인 것을 상정하였지만, 전자 장치(101)가 MT 장치인 경우도 가능함을 당업자는 이해할 것이다. IMS 네트워크(1203)는, 1217 동작에서, Invite 메시지를 외부 전자 장치(1207)로 송신할 수 있다. Invite 메시지는, 예를 들어 RRC 연결 및 제 2 기지국(1205)에 대응하는 코어 네트워크에 기반하여 IMS 네트워크(1203)로부터 외부 전자 장치(1207)로 송신될 수 있다. 외부 전자 장치(1207)는, 1219 동작에서, Reply 메시지를 IMS 네트워크(1203)로 송신할 수 있다. Reply 메시지는, 예를 들어 RRC 연결 및 제 2 기지국(1205)에 대응하는 코어 네트워크에 기반하여 외부 전자 장치(1207)로부터 IMS 네트워크(1203)로 송신될 수 있다. IMS 네트워크(407)는, 1221 동작에서, Reply 메시지를 전자 장치(101)로 송신할 수 있다. Reply 메시지는, 예를 들어 RRC 연결 및 제 1 기지국(401)에 대응하는 코어 네트워크에 기반하여 IMS 네트워크(1203)로부터 전자 장치(101)로 송신될 수 있다. 이에 따라, 1223 동작에서, 전자 장치(101) 및 외부 전자 장치(1207) 사이의 콜(VoLTE 콜 또는 VoNR 콜)이 수립될 수 있다.
비교예에 따르면, 전자 장치(101)는, 1225 동작에서, 제 1 송신 파워의 RF 신호를 인가함으로써, 외부 전자 장치(1207)로 RTP 패킷을 송신할 수 있다. 제 1 송신 파워는, 예를 들어 전자 장치(101) 및/또는 네트워크(예를 들어, 제 1 기지국(1201))에 의하여 요구되는 송신 파워로 상술한 바와 같이, 3GPP TS 36.211 또는 3GPP TS 38.211에 기반하여 설정될 수도 있다. RTP 패킷에는, 예를 들어 멀티미디어 재생을 위한 정보가 포함될 수 있으며, 외부 전자 장치(1207)는, 수신된 RTP 패킷에 기반하여 멀티미디어를 재생, 예를 들어 음성 신호를 출력할 수 있다. 외부 전자 장치(1207)는, RTP 패킷이 수신됨에 기반하여, 1227 동작에서 RTP 타이머(RTP timer)를 개시할 수 있다. RTP 타이머의 개시 조건은 RTP 패킷의 수신일 수 있으며, RTP 타이머의 만료에 따라 수립된 콜이 종료될 수 있다.
비교예에 따르면, 1229 동작에서, 전자 장치(101)의 송신 파워가 제한될 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 송신 파워의 제한을 야기하는 이벤트(예를 들어, SAR 이벤트 또는 DPS 이벤트)를 검출하고, 이에 대응하여 해당 이벤트에 대응하는 출력 파워로 송신 파워를 감소시킬 수 있다. 또는, 전자 장치(101)가 약전계에 있는 경우에는, 전자 장치(101) 및/또는 네트워크(예를 들어, 제 1 기지국(1201))이 요구하는 송신 파워가 증가할 수 있으며, 증가된 송신 파워가 UE 최대 출력 파워를 초과할 수도 있다. 상술한 바 이외에도 다양한 상황에서, 전자 장치(101)의 송신 파워가, 최대 출력 파워를 초과할 수 있다. 1231 동작에서, 전자 장치(101)는 제한된 제 2 송신 파워의 RF 신호를 인가함으로써, 제 2 RTP 패킷을 송신할 수 있다. 제한된 송신 파워의 RF 신호의 인가에 기인하여, 제 1 기지국(1201)는 제 2 RTP 패킷의 수신에 실패할 수 있다. 이에 따라, 외부 전자 장치(1207)에도 제 2 RTP 패킷의 수신이 실패할 수 있다. 1233 동작에서, 외부 전자 장치(1207)는, RTP 타이머의 만료를 확인할 수 있다. RTP 타이머의 만료에 기반하여, 1235 동작에서, 콜이 종료될 수 있다. 이에 따라, SAR 이벤트가 발생한 경우에, 콜이 종료될 가능성이 존재한다. 한편, RTP 패킷은, 제 2 타입의(또는, 제 2 그룹에 속하는) 메시지(예를 들어, SRB0, SRB1, SRB3에 기반한 메시지)에 비하여 큰 데이터 크기를 가질 수 있다. 이에 따라, RTP 패킷에 대응하는 송신 파워를, 이벤트에 대응하여 설정된 출력 파워보다 크게 설정한 경우는, SAR 제한 규정을 준수하지 못할 가능성도 있다. 다양한 실시예에 따른 전자 장치(101)는, 송신 파워가 제한되는 동안의 RTP 패킷의 생성을 위한 비트레이트(예를 들어, AMR-WB와 연관된 비트레이트)를 조정할 수 있고, 이에 따라 콜 종료 가능성이 감소할 수 있으며, 이하에서 설명하도록 한다.
도 13은 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 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, 제 1 비트레이트(bitrate)에 기반하여 획득되는 RTP 패킷의 송신을 위하여, 제 1 송신 파워를 가지는 제 1 RF 신호를 인가할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 마이크를 이용하여 음향 신호를 수신할 수 있다. 전자 장치(101)는 수신된 음향 신호에 대한 에코 캔슬링(echo cancelling) 및/또는 잡음 억제(noise suppression)를 수행할 수 있다. 처리된 음향 신호는, 전자 장치(101)의 인코더로 제공될 수 있다. 인코더는, 예를 들어 VAD를 이용하여 음향 신호 내에 음성이 포함되는지 결정할 수 있다. 예를 들어, 인코더는 음향 신호에 음성 신호가 포함된 경우, 제 1 비트레이트로 음향 신호를 인코딩할 수 있다. 제 1 비트레이트는, 예를 들어 송신 파워가 제한되지 않는 경우에 대하여 설정된 비트레이트, 또는 이전 절차에서 설정된 비트레이트일 수 있다. 인코더는 인코딩된 음향 신호를 패킷 타이저에 전달할 수 있다. 패킷 타이저는, 예를 들어 인코딩된 음향 신호를 포함하는 RTP 패킷을 생성할 수 있다. 패킷타이저는 인코더로부터 수신된 데이터로부터 RTP 패킷을 생성할 수 있다. 예를 들어, 패킷타이저는 인코딩된 음향 신호에 헤더를 추가하여 적어도 하나의 RTP 패킷을 생성할 수 있다. 전자 장치(101)는, 제한되지 않은 제 1 송신 파워의 RF 신호를 인가함으로써, RTP 패킷을 외부 전자 장치(1207)로 송신할 수 있다.
1303 동작에서, 전자 장치(101)는 제 1 송신 파워가 제한되는 지 여부를 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 제 1 송신 파워가 최대 출력 파워보다 큰 지 여부를 확인할 수 있다. 제 1 송신 파워가 제한되지 않는 경우에는(1303-아니오), 전자 장치(101)는 제 1 송신 파워의 RF 신호의 인가를 유지할 수 있다. 한편, 제 1 송신 파워는 시간의 흐름에 따라서 변경될 수도 있음을 당업자는 이해할 것이다.
다양한 실시예에 따라서, 제 1 송신 파워가 제한되는 경우에는(1303-예), 전자 장치(101)는 1305 동작에서, 제 2 비트레이트에 기반하여 획득되는 RTP 패킷의 송신을 위하여, 제한된 송신 파워를 가지는 제 1 RF 신호를 인가할 수 있다. 예를 들어, SAR 이벤트가 발생한 경우, 또는 약전계의 상황에서, 제 1 송신 파워가 최대 출력 파워를 초과할 수 있다. 전자 장치(101)는, 제한된 송신 파워를 가지는 제 1 RF 신호를 인가함으로써, RTP 패킷을 송신할 수 있다. 이 경우, 전자 장치(101)는, 제 1 비트레이트보다 작은 제 2 비트레이트에 기반하여 RTP 패킷을 생성할 수 있다. 예를 들어, 인코더는, 제 1 비트레이트보다 작은 제 2 비트레이트에 기반하여 음향 신호를 인코딩할 수 있다. 상술한 바와 같이, 송신 파워가 제한되는 경우에는 오류가 발생할 가능성이 높다. 이 때, 전자 장치(101)가 패킷 생성을 위한 비트레이트를 감소시킴으로써, 패킷의 크기 또한 감소할 수 있고, 패킷의 크기의 감소에 따라서 패킷이 오류 비트를 포함할 확률이 낮아질 수 있다.
도시되지는 않았지만, 전자 장치(101)는, 추가적으로 비트레이트를 감소(예를 들어, 제 2 비트레이트로부터 제 2 비트레이트보다 작은 제 3 비트레이트로 변경)하거나, 비트레이트를 증가(예를 들어, 제 2 비트레이트로부터 제 1 비트레이트로 변경)할 수도 있다.
도 14는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 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, 제 1 비트레이트(bitrate)에 기반하여 획득되는 RTP 패킷의 송신을 위하여, 제 1 송신 파워를 가지는 제 1 RF 신호를 인가할 수 있다. 1403 동작에서, 전자 장치(101)는, 제 1 송신 파워가 제한되는지 여부를 확인할 수 있다. 제 1 송신 파워가 제한되지 않으면(1403-아니오), 전자 장치(101)는 제 1 송신 파워를 가지는 제 1 RF 신호를 인가함으로써, RTP 패킷을 송신할 수 있다. 한편, 제 1 송신 파워는, 시간의 흐름에 따라서 변경될 수도 있다. 제 1 송신 파워가 제한되면(1403-예), 전자 장치(101)는, 1405 동작에서 제 1 비트레이트에 기반하여 획득되는 RTP 패킷 송신을 위하여, 제한된 송신 파워를 가지는 제 1 RF 신호를 인가할 수 있다. 도 13의 실시예와는 대조적으로, 전자 장치(101)는, 제한된 송신 파워의 RF 신호를 인가하자마자 비트레이트를 감소시키지 않을 수도 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는, 1507 동작에서, 제 1 송신 파워가 제한되는 기간이 지정된 조건을 만족하는지 여부를 확인할 수 있다. 예를 들어, 지정된 조건은, 제 1 송신 파워가 제한되는 기간이 지정된 임계 기간 이상인 것일 수 있으나 제한은 없다. 지정된 조건이 만족되지 않으면(1407-아니오), 전자 장치(101)는 제 1 비트레이트에 기반하여 획득되는 RTP 패킷 송신을 위하여, 제한된 송신 파워를 가지는 제 1 RF 신호의 인가를 유지할 수 있다. 지정된 조건이 만족되면(1407-예), 전자 장치(101)는 1409 동작에서, 제 2 비트레이트에 기반하여 획득되는 RTP 패킷의 송신을 위하여, 제한된 송신 파워를 가지는 제 1 RF 신호를 인가할 수 있다. 이에 따라, 일시적인 송신 신호의 제한에 따라 비트레이트가 감소됨에 따라 통화 품질이 저하됨이 방지될 수 있다.
도 15는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 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, 제 1 비트레이트(bitrate)에 기반하여 획득되는 RTP 패킷의 송신을 위하여, 제 1 송신 파워를 가지는 제 1 RF 신호를 인가할 수 있다. 1503 동작에서, 전자 장치(101)는, 제 1 송신 파워가 제한되는지 여부를 확인할 수 있다. 제 1 송신 파워가 제한되지 않으면(1403-아니오), 전자 장치(101)는 제 1 송신 파워를 가지는 제 1 RF 신호를 인가함으로써, RTP 패킷을 송신할 수 있다. 한편, 제 1 송신 파워는, 시간의 흐름에 따라서 변경될 수도 있다. 제 1 송신 파워가 제한되면(1403-예), 전자 장치(101)는, 1505 동작에서 제 1 비트레이트에 기반하여 획득되는 RTP 패킷 송신을 위하여, 제한된 송신 파워를 가지는 제 1 RF 신호를 인가할 수 있다. 도 13의 실시예와는 대조적으로, 전자 장치(101)는, 제한된 송신 파워의 RF 신호를 인가하자마자 비트레이트를 감소시키지 않을 수도 있다.
다양한 실시예에 따라서, 1507 동작에서, 전자 장치(101)는, 제 1 송신 파워가 제한되는 기간이 지정된 조건을 만족하고, 추가 조건이 만족되는지 여부를 확인할 수 있다. 예를 들어, 지정된 조건은, 제 1 송신 파워가 제한되는 기간이 지정된 임계 기간 이상인 것일 수 있으나 제한은 없다. 추가 조건은, 예를 들어 전자 장치(101)의 통신 환경과 연관된 적어도 하나의 조건을 포함할 수 있다. 예를 들어, 적어도 하나의 조건은, 제 1 기간 동안의 BLER가 40% 이상인 것일 수 있다. 예를 들어, 적어도 하나의 조건은, 제 2 기간 동안의 유실율(lost fraction)이 10% 이상인 것일 수 있다. 상술한 추가 조건은 예시적인 것으로, 통신 환경이 상대적으로 악화된 것을 나타내는 조건이라면 제한은 없다. 또는, 추가 조건은, 두 개의 상이한 상태(예를 들어, congestion 상태 및 loaded 상태)가 각각 상이한 기간 동안 유지하는 것일 수도 있다. 예를 들어, 기존 1초 간 congestion 상태(예를 들어, BLER가 40% 이상이고, 유실율이 10% 이상인 상태)이고, 기존 5초간 loaded 상태(예를 들어, BLER가 20% 이상이고, 유실율이 5% 이상인 상태)가 유지되면, 전자 장치(101)는 추가 조건이 만족됨을 확인할 수 있다. 지정된 조건 및 추가 조건이 만족되지 않으면(1507-아니오), 전자 장치(101)는 제 1 비트레이트에 기반하여 획득되는 RTP 패킷 송신을 위하여, 제한된 송신 파워를 가지는 제 1 RF 신호의 인가를 유지할 수 있다. 지정된 조건 및 추가 조건이 만족되면(1507-예), 전자 장치(101)는 1509 동작에서, 제 2 비트레이트에 기반하여 획득되는 RTP 패킷의 송신을 위하여, 제한된 송신 파워를 가지는 제 1 RF 신호를 인가할 수 있다.
도 16은 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 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, 제 2 비트레이트에 기반하여 획득되는 RTP 패킷의 송신을 위하여, 제한된 송신 파워를 가지는 RF 신호를 인가할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 결정한 송신 파워가 제한되는 상태에서, 전자 장치(101)가 상대적으로 낮은 제 2 비트레이트로 RTP 패킷을 생성하는 것을 상정하도록 한다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 도 14, 도 15, 또는 도 16의 다양한 실시예에 따라서, 비트레이트를 제 1 비트레이트로부터 제 2 비트레이트로 감소시킬 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는, 1603 동작에서, 제 1 송신 파워의 제한이 해소되는지 여부를 확인할 수 있다. 예를 들어, 송신 파워 제한 이벤트의 검출에 실패하거나, 또는 전자 장치(101)가 약전계를 벗어나는 경우에, 제 1 송신 파워의 제한이 해소될 수 있다. 제 1 송신 파워의 제한이 해소되지 않는 경우(1603-아니오), 전자 장치(101)는 제 2 비트레이트를 유지할 수 있다. 제 1 송신 파워의 제한이 해소되는 경우(1603-예), 전자 장치(101)는 1605 동작에서 제 1 비트레이트에 기반하여 획득되는 RTP 패킷의 송신을 위하여, 제한되지 않은 제 1 송신 파워를 가지는 RF 신호를 인가할 수 있다. 송신 파워의 제한이 확인됨에 기반하여, 전자 장치(101)는, 비트레이트를 원래의 제 1 비트레이트로 복귀시킬 수 있다. 이에 따라, 송신 파워 제한이 종료됨에 기반하여 콜 종료 확률이 감소함에 따라, 통화 품질이 상향될 수 있다.
도 17은 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 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, 제 1 비트레이트(bitrate)에 기반하여 획득되는 RTP 패킷의 송신을 위하여, 제 1 송신 파워를 가지는 제 1 RF 신호를 인가할 수 있다. 1703 동작에서, 전자 장치(101)는, 현재 송신 파워가 제한된 송신 파워인지 여부를 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 결정된 송신 파워가 최대 출력 파워를 초과함에 따라서, 결정된 송신 파워가 제한된 것인지 여부를 확인할 수 있다. 다양한 실시예에 따라서, 현재 송신 파워가 제한된 송신 파워인 경우(1703-예), 전자 장치(101)는, 1705 동작에서 비트레이트를 증가시킬 수 있다. 현재 송신 파워가 제한된 송신 파워가 아닌 경우(1703-아니오), 전자 장치(101)는, 1707 동작에서 비트레이트를 감소시킬 수 있다.
도시되지는 않았지만, 전자 장치(101)는, 현재 송신 파워가 제한된 송신 파워이면서, 비트레이트 감소를 위한 추가 조건이 만족된 경우에, 비트레이트를 감소시킬 수 있다. 예를 들어, 비트레이트 감소를 위한 추가 조건은, 기존 1초간 congestion 상태이고, 기존 5초간 loaded 상태인 것일 수 있으나, 제한은 없다. 예를 들어, 현재 송신 파워가 제한된 상태이고, 비트레이트 감소를 위한 추가 조건이 만족되지 않은 경우에는, 전자 장치(101)는 현재 비트레이트를 유지할 수도 있다. 전자 장치(101)는, 현재 송신 파워가 제한된 상태가 아니면서, 비트레이트 증가를 위한 추가 조건이 만족된 경우에, 비트레이트를 증가시킬 수 있다. 비트레이트 증가를 위한 추가 조건은, 기존 5초간 unloaded 상태(예를 들어, BLER가 20% 미만이고, 유실율이 0%인 상태), 및 기존 10초간 congested 상태가 아닌 경우일 수 있으나, 제한은 없다. 예를 들어, 현재 송신 파워가 제한되지 않은 상태이고, 비트레이트 증가를 위한 추가 조건이 만족되지 않은 경우에는, 전자 장치(101)는 현재 비트레이트를 유지할 수도 있다. 다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는, 1회 비트레이트를 조정한 이후에, 다시 비트레이트를 증가, 감소, 또는 유지할 지 여부를 확인할 수도 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치는, 적어도 하나의 프로세서, 및 적어도 하나의 RF 장치를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 복수 개의 메시지들 각각에 대응하는 복수 개의 송신 파워들을 확인하고, 상기 전자 장치의 상태에 기반하여, 상기 전자 장치의 최대 출력 파워를 확인하고, 상기 복수 개의 메시지들 중 적어도 하나의 제 1 메시지에 대응하는 적어도 하나의 제 1 송신 파워가 상기 최대 출력 파워보다 작은 경우, 상기 적어도 하나의 제 1 메시지의 송신을 위하여, 상기 최대 출력 파워를 가지는 제 1 RF 신호를 제공하도록 상기 적어도 하나의 RF 장치를 제어하고, 상기 복수 개의 메시지들 중 적어도 하나의 제 2 메시지에 대응하는 적어도 하나의 제 2 송신 파워가 상기 최대 출력 파워보다 작은 경우, 상기 적어도 하나의 제 2 메시지의 송신을 위하여, 상기 최대 출력 파워보다 큰 파워를 가지는 제 2 RF 신호를 제공하도록 상기 적어도 하나의 RF 장치를 제어하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 전자 장치의 상태에 기반하여 상기 전자 장치의 상기 최대 출력 파워를 확인하는 동작의 적어도 일부로, 상기 전자 장치에 대하여 설정된 UE 최대 출력 파워와, 상기 전자 장치의 상기 상태에 기반하여 확인되는 적어도 하나의 이벤트 각각에 대응하는 적어도 하나의 출력 파워 중 최소값을, 상기 최대 출력 파워로서 확인하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 적어도 하나의 제 2 송신 파워가 상기 최대 출력 파워보다 작은 경우, 상기 적어도 하나의 제 2 메시지의 송신을 위하여, 상기 최대 출력 파워보다 큰 파워를 가지는 상기 제 2 RF 신호를 제공하도록 상기 적어도 하나의 RF 장치를 제어하는 동작의 적어도 일부로, 상기 적어도 하나의 이벤트 중 적어도 일부가 확인되는 경우, 상기 UE 최대 출력 파워와, 상기 적어도 하나의 제 2 송신 파워 중 작은 파워를 가지는 상기 제 2 RF 신호를 제공하도록 상기 적어도 하나의 RF 장치를 제어하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 적어도 하나의 제 1 송신 파워가 상기 최대 출력 파워보다 작은 경우, 상기 적어도 하나의 제 1 메시지의 송신을 위하여, 상기 최대 출력 파워를 가지는 제 1 RF 신호를 제공하도록 상기 적어도 하나의 RF 장치를 제어하는 동작의 적어도 일부로, 상기 적어도 하나의 이벤트 중 적어도 일부가 확인되는 경우, 상기 UE 최대 출력 파워와, 상기 적어도 하나의 제 1 송신 파워, 상기 적어도 하나의 이벤트 중 상기 적어도 일부에 대응하는 출력 파워 중 작은 파워를 가지는 상기 제 2 RF 신호를 제공하도록 상기 적어도 하나의 RF 장치를 제어하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 적어도 하나의 이벤트 중 제 1 이벤트의 발생을 확인하도록 더 설정되고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 적어도 하나의 제 1 송신 파워가 상기 최대 출력 파워보다 작은 경우, 상기 적어도 하나의 제 1 메시지의 송신을 위하여, 상기 최대 출력 파워를 가지는 상기 제 1 RF 신호를 제공하도록 상기 적어도 하나의 RF 장치를 제어하는 동작의 적어도 일부로, 상기 UE 최대 출력 파워, 상기 제 1 이벤트 및 상기 적어도 하나의 제 1 메시지에 대응하는 제 1 서브 출력 파워 중 작은 파워를 가지는 상기 제 1 RF 신호를 제공하도록 상기 적어도 하나의 RF 장치를 제어하도록 설정되고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 적어도 하나의 제 2 송신 파워가 상기 최대 출력 파워보다 작은 경우, 상기 적어도 하나의 제 2 메시지의 송신을 위하여, 상기 최대 출력 파워보다 큰 파워를 가지는 제 2 RF 신호를 제공하도록 상기 적어도 하나의 RF 장치를 제어하는 동작의 적어도 일부로, 상기 UE 최대 출력 파워, 상기 제 1 이벤트 및 상기 적어도 하나의 제 2 메시지에 대응하는 제 2 서브 출력 파워 중 작은 파워를 가지는 상기 제 2 RF 신호를 제공하도록 상기 적어도 하나의 RF 장치를 제어하도록 설정되고, 상기 제 2 서브 출력 파워는, 상기 제 1 서브 출력 파워보다 클 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 적어도 하나의 제 2 송신 파워가 상기 최대 출력 파워보다 작은 경우, 상기 적어도 하나의 제 2 메시지의 송신을 위하여, 상기 최대 출력 파워보다 큰 파워를 가지는 상기 제 2 RF 신호를 제공하도록 상기 적어도 하나의 RF 장치를 제어하는 동작의 적어도 일부로, 지정된 기간 동안 예상되는 SAR의 누적 값이 지정된 값 이하를 만족하도록 하는 상기 제 2 RF 신호의 송신 파워를 결정하고, 상기 결정된 송신 파워를 가지는 상기 제 2 RF 신호를 제공하도록 상기 적어도 하나의 RF 장치를 제어하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 적어도 하나의 제 2 메시지에 포함되는 RACH 프리앰블의 송신을 위한 트리거를 확인하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 적어도 하나의 제 2 송신 파워가 상기 최대 출력 파워보다 작은 경우, 상기 적어도 하나의 제 2 메시지의 송신을 위하여, 상기 최대 출력 파워보다 큰 파워를 가지는 상기 제 2 RF 신호를 제공하도록 상기 적어도 하나의 RF 장치를 제어하는 동작의 적어도 일부로, 상기 트리거의 확인에 기반하여, 상기 RACH 프리앰블의 송신을 위한 PRACH의 송신 파워를 상기 적어도 하나의 제 2 송신 파워로서 확인하고, 상기 PRACH의 송신 파워가 상기 최대 출력 보다 작은 경우, 상기 RACH 프리앰블의 송신을 위하여, 상기 최대 출력 파워보다 큰 파워를 가지는 상기 제 2 RF 신호를 제공하도록 상기 적어도 하나의 RF 장치를 제어하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 적어도 하나의 제 2 메시지에 포함되는 SRB에 기반한 메시지의 송신을 위한 트리거를 확인하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 적어도 하나의 제 2 송신 파워가 상기 최대 출력 파워보다 작은 경우, 상기 적어도 하나의 제 2 메시지의 송신을 위하여, 상기 최대 출력 파워보다 큰 파워를 가지는 상기 제 2 RF 신호를 제공하도록 상기 적어도 하나의 RF 장치를 제어하는 동작의 적어도 일부로, 상기 트리거의 확인에 기반하여, 상기 SRB에 기반한 메시지의 송신을 위한 송신 파워를 상기 적어도 하나의 제 2 송신 파워로서 확인하고, 상기 SRB에 기반한 메시지의 송신을 위한 송신 파워가 상기 최대 출력 보다 작은 경우, 상기 SRB에 기반한 메시지의 송신을 위하여, 상기 최대 출력 파워보다 큰 파워를 가지는 상기 제 2 RF 신호를 제공하도록 상기 적어도 하나의 RF 장치를 제어하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치는, 적어도 하나의 프로세서, 및 적어도 하나의 RF 장치를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 제 1 RTP 패킷의 송신을 위한 제 1 송신 파워를 확인하고, 상기 전자 장치의 상태에 기반하여, 상기 전자 장치의 제 1 최대 출력 파워를 확인하고, 상기 확인된 제 1 송신 파워 및 상기 전자 장치의 제 1 최대 출력 파워가 지정된 조건을 만족하지 않음에 기반하여, 제 1 비트레이트에 기반하여 획득되는 상기 제 1 RTP 패킷의 송신을 위하여, 상기 제 1 송신 파워를 가지는 제 1 RF 신호를 제공하도록 상기 적어도 하나의 RF 장치를 제어하고, 제 2 RTP 패킷의 송신을 위한 제 2 송신 파워를 확인하고, 상기 전자 장치의 상태에 기반하여, 상기 전자 장치의 제 2 최대 출력 파워를 확인하고, 상기 확인된 제 2 송신 파워 및 상기 전자 장치의 제 2 최대 출력 파워가 상기 지정된 조건을 만족함에 기반하여, 상기 제 1 비트레이트보다 낮은 제 2 비트레이트에 기반하여 획득되는 상기 제 2 RTP 패킷의 송신을 위하여, 상기 최대 출력 파워를 가지는 제 2 RF 신호를 제공하도록 상기 적어도 하나의 RF 장치를 제어하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 확인된 제 1 송신 파워가 상기 제 1 최대 출력 파워 이하임에 기반하여, 상기 지정된 조건이 만족되지 않음을 확인하도록 더 설정되고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 확인된 제 2 송신 파워가 상기 제 2 최대 출력 파워를 초과함에 기반하여, 상기 지정된 조건이 만족됨을 확인하도록 더 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 확인된 제 2 송신 파워가 상기 제 2 최대 출력 파워를 초과함에 기반하여, 상기 지정된 조건이 만족됨을 확인하는 동작의 적어도 일부로, 상기 확인된 제 2 송신 파워가 상기 제 2 최대 출력 파워를 초과하는 기간을 확인하고, 상기 확인된 기간이 지정된 임계 기간 이상임에 기반하여, 상기 지정된 조건이 만족됨을 확인하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 확인된 제 2 송신 파워가 상기 제 2 최대 출력 파워를 초과함에 기반하여, 상기 지정된 조건이 만족됨을 확인하는 동작의 적어도 일부로, 상기 확인된 제 2 송신 파워가 상기 제 2 최대 출력 파워를 초과함을 확인하고, 상기 전자 장치의 통신 환경과 연관된 적어도 하나의 추가 조건의 만족에 기반하여, 상기 지정된 조건이 만족됨을 확인하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제 2 비트레이트에 기반하여 획득되는 상기 제 2 RTP 패킷의 송신을 위하여, 상기 최대 출력 파워를 가지는 상기 제 2 RF 신호를 제공하도록 상기 적어도 하나의 RF 장치를 제어한 이후에, 제 3 RTP 패킷의 송신을 위한 제 3 송신 파워를 확인하고, 상기 전자 장치의 상태에 기반하여, 상기 전자 장치의 제 3 최대 출력 파워를 확인하고, 상기 확인된 제 3 송신 파워 및 상기 전자 장치의 제 3 최대 출력 파워가 상기 지정된 조건을 만족하지 않음에 기반하여, 상기 제 1 비트레이트에 기반하여 획득되는 상기 제 3 RTP 패킷의 송신을 위하여, 상기 제 3 송신 파워를 가지는 제 3 RF 신호를 제공하도록 상기 적어도 하나의 RF 장치를 제어하도록 더 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제 2 비트레이트에 기반하여 획득되는 상기 제 2 RTP 패킷의 송신을 위하여, 상기 최대 출력 파워를 가지는 상기 제 2 RF 신호를 제공하도록 상기 적어도 하나의 RF 장치를 제어한 이후에, 제 4 RTP 패킷의 송신을 위한 제 4 송신 파워를 확인하고, 상기 전자 장치의 상태에 기반하여, 상기 전자 장치의 제 4 최대 출력 파워를 확인하고, 상기 확인된 제 4 송신 파워 및 상기 전자 장치의 제 4 최대 출력 파워가 상기 지정된 조건을 만족함에 기반하여, 상기 제 2 비트레이트보다 작은 제 3 비트레이트에 기반하여 획득되는 상기 제 4 RTP 패킷의 송신을 위하여, 상기 제 4 송신 파워를 가지는 제 4 RF 신호를 제공하도록 상기 적어도 하나의 RF 장치를 제어하도록 더 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 전자 장치의 상태에 기반하여 상기 전자 장치의 상기 제 1 최대 출력 파워를 확인하는 동작의 적어도 일부로, 상기 전자 장치에 대하여 설정된 UE 최대 출력 파워를 상기 제 1 최대 출력 파워로서 확인하도록 설정되고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 전자 장치의 상태에 기반하여 상기 전자 장치의 상기 제 2 최대 출력 파워를 확인하는 동작의 적어도 일부로, 상기 UE 최대 출력 파워와, 상기 전자 장치의 상태에 기반하여 확인되는 적어도 하나의 이벤트 각각에 대응하는 적어도 하나의 출력 파워 중 최소값을, 상기 제 2 최대 출력 파워로서 확인하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 적어도 하나의 RF 장치를 포함하는 전자 장치의 동작 방법은, 복수 개의 메시지들 각각에 대응하는 복수 개의 송신 파워들을 확인하는 동작, 상기 전자 장치의 상태에 기반하여, 상기 전자 장치의 최대 출력 파워를 확인하는 동작, 상기 복수 개의 메시지들 중 적어도 하나의 제 1 메시지에 대응하는 적어도 하나의 제 1 송신 파워가 상기 최대 출력 파워보다 작은 경우, 상기 적어도 하나의 제 1 메시지의 송신을 위하여, 상기 최대 출력 파워를 가지는 제 1 RF 신호를 제공하도록 상기 적어도 하나의 RF 장치를 제어하는 동작, 및 상기 복수 개의 메시지들 중 적어도 하나의 제 2 메시지에 대응하는 적어도 하나의 제 2 송신 파워가 상기 최대 출력 파워보다 작은 경우, 상기 적어도 하나의 제 2 메시지의 송신을 위하여, 상기 최대 출력 파워보다 큰 파워를 가지는 제 2 RF 신호를 제공하도록 상기 적어도 하나의 RF 장치를 제어하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 전자 장치의 상태에 기반하여 상기 전자 장치의 상기 최대 출력 파워를 확인하는 동작은, 상기 전자 장치에 대하여 설정된 UE 최대 출력 파워와, 상기 전자 장치의 상기 상태에 기반하여 확인되는 적어도 하나의 이벤트 각각에 대응하는 적어도 하나의 출력 파워 중 최소값을, 상기 최대 출력 파워로서 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 적어도 하나의 제 2 송신 파워가 상기 최대 출력 파워보다 작은 경우, 상기 적어도 하나의 제 2 메시지의 송신을 위하여, 상기 최대 출력 파워보다 큰 파워를 가지는 상기 제 2 RF 신호를 제공하도록 상기 적어도 하나의 RF 장치를 제어하는 동작은, 상기 적어도 하나의 이벤트 중 적어도 일부가 확인되는 경우, 상기 UE 최대 출력 파워와, 상기 적어도 하나의 제 2 송신 파워 중 작은 파워를 가지는 상기 제 2 RF 신호를 제공하도록 상기 적어도 하나의 RF 장치를 제어할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 적어도 하나의 제 1 송신 파워가 상기 최대 출력 파워보다 작은 경우, 상기 적어도 하나의 제 1 메시지의 송신을 위하여, 상기 최대 출력 파워를 가지는 제 1 RF 신호를 제공하도록 상기 적어도 하나의 RF 장치를 제어하는 동작은, 상기 적어도 하나의 이벤트 중 적어도 일부가 확인되는 경우, 상기 UE 최대 출력 파워와, 상기 적어도 하나의 제 1 송신 파워, 상기 적어도 하나의 이벤트 중 상기 적어도 일부에 대응하는 출력 파워 중 작은 파워를 가지는 상기 제 2 RF 신호를 제공하도록 상기 적어도 하나의 RF 장치를 제어할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 전자 장치의 동작 방법은, 상기 적어도 하나의 이벤트 중 제 1 이벤트의 발생을 확인하는 동작을 더 포함하고, 상기 적어도 하나의 제 1 송신 파워가 상기 최대 출력 파워보다 작은 경우, 상기 적어도 하나의 제 1 메시지의 송신을 위하여, 상기 최대 출력 파워를 가지는 상기 제 1 RF 신호를 제공하도록 상기 적어도 하나의 RF 장치를 제어하는 동작은, 상기 UE 최대 출력 파워, 상기 제 1 이벤트 및 상기 적어도 하나의 제 1 메시지에 대응하는 제 1 서브 출력 파워 중 작은 파워를 가지는 상기 제 1 RF 신호를 제공하도록 상기 적어도 하나의 RF 장치를 제어하고, 상기 적어도 하나의 제 2 송신 파워가 상기 최대 출력 파워보다 작은 경우, 상기 적어도 하나의 제 2 메시지의 송신을 위하여, 상기 최대 출력 파워보다 큰 파워를 가지는 제 2 RF 신호를 제공하도록 상기 적어도 하나의 RF 장치를 제어하는 동작은, 상기 UE 최대 출력 파워, 상기 제 1 이벤트 및 상기 적어도 하나의 제 2 메시지에 대응하는 제 2 서브 출력 파워 중 작은 파워를 가지는 상기 제 2 RF 신호를 제공하도록 상기 적어도 하나의 RF 장치를 제어하고, 상기 제 2 서브 출력 파워는, 상기 제 1 서브 출력 파워보다 클 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치(예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", "A 또는 B 중 적어도 하나", "A, B 또는 C", "A, B 및 C 중 적어도 하나", 및 "A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제 1", "제 2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제 1) 구성요소가 다른(예: 제 2) 구성요소에, "기능적으로" 또는 "통신적으로"라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, "커플드" 또는 "커넥티드"라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제 3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서의 다양한 실시예들에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로와 같은 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일실시예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예들은 기기(machine)(예: 전자 장치(101)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(136) 또는 외장 메모리(138))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(140))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(101))의 프로세서(예: 프로세서(120))는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장 매체는, 비일시적(non-transitory) 저장 매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, '비일시적'은 저장 매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장 매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
일실시예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory(CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 또는 두 개의 사용자 장치들(예: 스마트 폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있으며, 복수의 개체 중 일부는 다른 구성요소에 분리 배치될 수도 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    적어도 하나의 프로세서, 및
    적어도 하나의 RF 장치를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는:
    복수 개의 메시지들 각각에 대응하는 복수 개의 송신 파워들을 확인하고,
    상기 전자 장치의 상태에 기반하여, 상기 전자 장치의 최대 출력 파워를 확인하고,
    상기 복수 개의 메시지들 중 적어도 하나의 제 1 메시지에 대응하는 적어도 하나의 제 1 송신 파워가 상기 최대 출력 파워보다 작은 경우, 상기 적어도 하나의 제 1 메시지의 송신을 위하여, 상기 최대 출력 파워를 가지는 제 1 RF 신호를 제공하도록 상기 적어도 하나의 RF 장치를 제어하고,
    상기 복수 개의 메시지들 중 적어도 하나의 제 2 메시지에 대응하는 적어도 하나의 제 2 송신 파워가 상기 최대 출력 파워보다 작은 경우, 상기 적어도 하나의 제 2 메시지의 송신을 위하여, 상기 최대 출력 파워보다 큰 파워를 가지는 제 2 RF 신호를 제공하도록 상기 적어도 하나의 RF 장치를 제어하도록 설정된 전자 장치.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 전자 장치의 상태에 기반하여 상기 전자 장치의 상기 최대 출력 파워를 확인하는 동작의 적어도 일부로,
    상기 전자 장치에 대하여 설정된 UE 최대 출력 파워와, 상기 전자 장치의 상기 상태에 기반하여 확인되는 적어도 하나의 이벤트 각각에 대응하는 적어도 하나의 출력 파워 중 최소값을, 상기 최대 출력 파워로서 확인하도록 설정된 전자 장치.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 적어도 하나의 제 2 송신 파워가 상기 최대 출력 파워보다 작은 경우, 상기 적어도 하나의 제 2 메시지의 송신을 위하여, 상기 최대 출력 파워보다 큰 파워를 가지는 상기 제 2 RF 신호를 제공하도록 상기 적어도 하나의 RF 장치를 제어하는 동작의 적어도 일부로,
    상기 적어도 하나의 이벤트 중 적어도 일부가 확인되는 경우, 상기 UE 최대 출력 파워와, 상기 적어도 하나의 제 2 송신 파워 중 작은 파워를 가지는 상기 제 2 RF 신호를 제공하도록 상기 적어도 하나의 RF 장치를 제어하도록 설정된 전자 장치.
  4. 제 2 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 적어도 하나의 제 1 송신 파워가 상기 최대 출력 파워보다 작은 경우, 상기 적어도 하나의 제 1 메시지의 송신을 위하여, 상기 최대 출력 파워를 가지는 제 1 RF 신호를 제공하도록 상기 적어도 하나의 RF 장치를 제어하는 동작의 적어도 일부로,
    상기 적어도 하나의 이벤트 중 적어도 일부가 확인되는 경우, 상기 UE 최대 출력 파워와, 상기 적어도 하나의 제 1 송신 파워, 상기 적어도 하나의 이벤트 중 상기 적어도 일부에 대응하는 출력 파워 중 작은 파워를 가지는 상기 제 2 RF 신호를 제공하도록 상기 적어도 하나의 RF 장치를 제어하도록 설정된 전자 장치.
  5. 제 2 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 적어도 하나의 이벤트 중 제 1 이벤트의 발생을 확인하도록 더 설정되고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 적어도 하나의 제 1 송신 파워가 상기 최대 출력 파워보다 작은 경우, 상기 적어도 하나의 제 1 메시지의 송신을 위하여, 상기 최대 출력 파워를 가지는 상기 제 1 RF 신호를 제공하도록 상기 적어도 하나의 RF 장치를 제어하는 동작의 적어도 일부로, 상기 UE 최대 출력 파워, 상기 제 1 이벤트 및 상기 적어도 하나의 제 1 메시지에 대응하는 제 1 서브 출력 파워 중 작은 파워를 가지는 상기 제 1 RF 신호를 제공하도록 상기 적어도 하나의 RF 장치를 제어하도록 설정되고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 적어도 하나의 제 2 송신 파워가 상기 최대 출력 파워보다 작은 경우, 상기 적어도 하나의 제 2 메시지의 송신을 위하여, 상기 최대 출력 파워보다 큰 파워를 가지는 제 2 RF 신호를 제공하도록 상기 적어도 하나의 RF 장치를 제어하는 동작의 적어도 일부로, 상기 UE 최대 출력 파워, 상기 제 1 이벤트 및 상기 적어도 하나의 제 2 메시지에 대응하는 제 2 서브 출력 파워 중 작은 파워를 가지는 상기 제 2 RF 신호를 제공하도록 상기 적어도 하나의 RF 장치를 제어하도록 설정되고,
    상기 제 2 서브 출력 파워는, 상기 제 1 서브 출력 파워보다 큰 전자 장치.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 적어도 하나의 제 2 송신 파워가 상기 최대 출력 파워보다 작은 경우, 상기 적어도 하나의 제 2 메시지의 송신을 위하여, 상기 최대 출력 파워보다 큰 파워를 가지는 상기 제 2 RF 신호를 제공하도록 상기 적어도 하나의 RF 장치를 제어하는 동작의 적어도 일부로,
    지정된 기간 동안 예상되는 SAR의 누적 값이 지정된 값 이하를 만족하도록 하는 상기 제 2 RF 신호의 송신 파워를 결정하고,
    상기 결정된 송신 파워를 가지는 상기 제 2 RF 신호를 제공하도록 상기 적어도 하나의 RF 장치를 제어하도록 설정된 전자 장치.
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 적어도 하나의 제 2 메시지에 포함되는 RACH 프리앰블의 송신을 위한 트리거를 확인하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 적어도 하나의 제 2 송신 파워가 상기 최대 출력 파워보다 작은 경우, 상기 적어도 하나의 제 2 메시지의 송신을 위하여, 상기 최대 출력 파워보다 큰 파워를 가지는 상기 제 2 RF 신호를 제공하도록 상기 적어도 하나의 RF 장치를 제어하는 동작의 적어도 일부로,
    상기 트리거의 확인에 기반하여, 상기 RACH 프리앰블의 송신을 위한 PRACH의 송신 파워를 상기 적어도 하나의 제 2 송신 파워로서 확인하고,
    상기 PRACH의 송신 파워가 상기 최대 출력 보다 작은 경우, 상기 RACH 프리앰블의 송신을 위하여, 상기 최대 출력 파워보다 큰 파워를 가지는 상기 제 2 RF 신호를 제공하도록 상기 적어도 하나의 RF 장치를 제어하도록 설정된 전자 장치.
  8. 제 1 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 적어도 하나의 제 2 메시지에 포함되는 SRB에 기반한 메시지의 송신을 위한 트리거를 확인하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 적어도 하나의 제 2 송신 파워가 상기 최대 출력 파워보다 작은 경우, 상기 적어도 하나의 제 2 메시지의 송신을 위하여, 상기 최대 출력 파워보다 큰 파워를 가지는 상기 제 2 RF 신호를 제공하도록 상기 적어도 하나의 RF 장치를 제어하는 동작의 적어도 일부로,
    상기 트리거의 확인에 기반하여, 상기 SRB에 기반한 메시지의 송신을 위한 송신 파워를 상기 적어도 하나의 제 2 송신 파워로서 확인하고,
    상기 SRB에 기반한 메시지의 송신을 위한 송신 파워가 상기 최대 출력 보다 작은 경우, 상기 SRB에 기반한 메시지의 송신을 위하여, 상기 최대 출력 파워보다 큰 파워를 가지는 상기 제 2 RF 신호를 제공하도록 상기 적어도 하나의 RF 장치를 제어하도록 설정된 전자 장치.
  9. 적어도 하나의 RF 장치를 포함하는 전자 장치의 동작 방법에 있어서,
    복수 개의 메시지들 각각에 대응하는 복수 개의 송신 파워들을 확인하는 동작;
    상기 전자 장치의 상태에 기반하여, 상기 전자 장치의 최대 출력 파워를 확인하는 동작;
    상기 복수 개의 메시지들 중 적어도 하나의 제 1 메시지에 대응하는 적어도 하나의 제 1 송신 파워가 상기 최대 출력 파워보다 작은 경우, 상기 적어도 하나의 제 1 메시지의 송신을 위하여, 상기 최대 출력 파워를 가지는 제 1 RF 신호를 제공하도록 상기 적어도 하나의 RF 장치를 제어하는 동작, 및
    상기 복수 개의 메시지들 중 적어도 하나의 제 2 메시지에 대응하는 적어도 하나의 제 2 송신 파워가 상기 최대 출력 파워보다 작은 경우, 상기 적어도 하나의 제 2 메시지의 송신을 위하여, 상기 최대 출력 파워보다 큰 파워를 가지는 제 2 RF 신호를 제공하도록 상기 적어도 하나의 RF 장치를 제어하는 동작
    을 포함하는 전자 장치의 동작 방법.
  10. 제 9 항에 있어서,
    상기 전자 장치의 상태에 기반하여 상기 전자 장치의 상기 최대 출력 파워를 확인하는 동작은,
    상기 전자 장치에 대하여 설정된 UE 최대 출력 파워와, 상기 전자 장치의 상기 상태에 기반하여 확인되는 적어도 하나의 이벤트 각각에 대응하는 적어도 하나의 출력 파워 중 최소값을, 상기 최대 출력 파워로서 확인하는 전자 장치의 동작 방법.
  11. 제 10 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 제 2 송신 파워가 상기 최대 출력 파워보다 작은 경우, 상기 적어도 하나의 제 2 메시지의 송신을 위하여, 상기 최대 출력 파워보다 큰 파워를 가지는 상기 제 2 RF 신호를 제공하도록 상기 적어도 하나의 RF 장치를 제어하는 동작은,
    상기 적어도 하나의 이벤트 중 적어도 일부가 확인되는 경우, 상기 UE 최대 출력 파워와, 상기 적어도 하나의 제 2 송신 파워 중 작은 파워를 가지는 상기 제 2 RF 신호를 제공하도록 상기 적어도 하나의 RF 장치를 제어하는 전자 장치의 동작 방법.
  12. 제 10 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 제 1 송신 파워가 상기 최대 출력 파워보다 작은 경우, 상기 적어도 하나의 제 1 메시지의 송신을 위하여, 상기 최대 출력 파워를 가지는 제 1 RF 신호를 제공하도록 상기 적어도 하나의 RF 장치를 제어하는 동작은,
    상기 적어도 하나의 이벤트 중 적어도 일부가 확인되는 경우, 상기 UE 최대 출력 파워와, 상기 적어도 하나의 제 1 송신 파워, 상기 적어도 하나의 이벤트 중 상기 적어도 일부에 대응하는 출력 파워 중 작은 파워를 가지는 상기 제 2 RF 신호를 제공하도록 상기 적어도 하나의 RF 장치를 제어하는 전자 장치의 동작 방법.
  13. 제 10 항에 있어서,
    상기 전자 장치의 동작 방법은, 상기 적어도 하나의 이벤트 중 제 1 이벤트의 발생을 확인하는 동작을 더 포함하고,
    상기 적어도 하나의 제 1 송신 파워가 상기 최대 출력 파워보다 작은 경우, 상기 적어도 하나의 제 1 메시지의 송신을 위하여, 상기 최대 출력 파워를 가지는 상기 제 1 RF 신호를 제공하도록 상기 적어도 하나의 RF 장치를 제어하는 동작은, 상기 UE 최대 출력 파워, 상기 제 1 이벤트 및 상기 적어도 하나의 제 1 메시지에 대응하는 제 1 서브 출력 파워 중 작은 파워를 가지는 상기 제 1 RF 신호를 제공하도록 상기 적어도 하나의 RF 장치를 제어하고,
    상기 적어도 하나의 제 2 송신 파워가 상기 최대 출력 파워보다 작은 경우, 상기 적어도 하나의 제 2 메시지의 송신을 위하여, 상기 최대 출력 파워보다 큰 파워를 가지는 제 2 RF 신호를 제공하도록 상기 적어도 하나의 RF 장치를 제어하는 동작은, 상기 UE 최대 출력 파워, 상기 제 1 이벤트 및 상기 적어도 하나의 제 2 메시지에 대응하는 제 2 서브 출력 파워 중 작은 파워를 가지는 상기 제 2 RF 신호를 제공하도록 상기 적어도 하나의 RF 장치를 제어하고,
    상기 제 2 서브 출력 파워는, 상기 제 1 서브 출력 파워보다 큰 전자 장치의 동작 방법.
  14. 제 9 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 제 2 송신 파워가 상기 최대 출력 파워보다 작은 경우, 상기 적어도 하나의 제 2 메시지의 송신을 위하여, 상기 최대 출력 파워보다 큰 파워를 가지는 상기 제 2 RF 신호를 제공하도록 상기 적어도 하나의 RF 장치를 제어하는 동작은,
    지정된 기간 동안 예상되는 SAR의 누적 값이 지정된 값 이하를 만족하도록 하는 상기 제 2 RF 신호의 송신 파워를 결정하는 동작, 및
    상기 결정된 송신 파워를 가지는 상기 제 2 RF 신호를 제공하도록 상기 적어도 하나의 RF 장치를 제어하는 동작
    을 포함하는 전자 장치의 동작 방법.
  15. 제 9 항에 있어서,
    상기 전자 장치의 동작 방법은, 상기 적어도 하나의 제 2 메시지에 포함되는 RACH 프리앰블의 송신을 위한 트리거를 확인하는 동작
    을 더 포함하고,
    상기 적어도 하나의 제 2 송신 파워가 상기 최대 출력 파워보다 작은 경우, 상기 적어도 하나의 제 2 메시지의 송신을 위하여, 상기 최대 출력 파워보다 큰 파워를 가지는 상기 제 2 RF 신호를 제공하도록 상기 적어도 하나의 RF 장치를 제어하는 동작은,
    상기 트리거의 확인에 기반하여, 상기 RACH 프리앰블의 송신을 위한 PRACH의 송신 파워를 상기 적어도 하나의 제 2 송신 파워로서 확인하는 동작, 및
    상기 PRACH의 송신 파워가 상기 최대 출력 보다 작은 경우, 상기 RACH 프리앰블의 송신을 위하여, 상기 최대 출력 파워보다 큰 파워를 가지는 상기 제 2 RF 신호를 제공하도록 상기 적어도 하나의 RF 장치를 제어하는 동작
    을 포함하는 전자 장치의 동작 방법.
PCT/KR2021/019513 2021-01-07 2021-12-21 업링크 신호를 송신하는 전자 장치 및 그 동작 방법 WO2022149762A1 (ko)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US18/348,796 US20230354217A1 (en) 2021-01-07 2023-07-07 Electronic device transmitting uplink signal and operating method thereof

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020210002225A KR20220099858A (ko) 2021-01-07 2021-01-07 업링크 신호를 송신하는 전자 장치 및 그 동작 방법
KR10-2021-0002225 2021-01-07

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US18/348,796 Continuation US20230354217A1 (en) 2021-01-07 2023-07-07 Electronic device transmitting uplink signal and operating method thereof

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2022149762A1 true WO2022149762A1 (ko) 2022-07-14

Family

ID=82357170

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2021/019513 WO2022149762A1 (ko) 2021-01-07 2021-12-21 업링크 신호를 송신하는 전자 장치 및 그 동작 방법

Country Status (3)

Country Link
US (1) US20230354217A1 (ko)
KR (1) KR20220099858A (ko)
WO (1) WO2022149762A1 (ko)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11716695B2 (en) * 2020-09-11 2023-08-01 Qualcomm Incorporated Exception-robust time-averaged radio frequency exposure compliance continuity
US12010631B2 (en) * 2022-08-01 2024-06-11 Apple Inc. Dynamic activation of network hardware based on real-time conditions

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20120001574A (ko) * 2010-06-29 2012-01-04 엘지전자 주식회사 단말 및 단말의 전송 전력을 제어하는 방법
KR20130112041A (ko) * 2010-11-04 2013-10-11 퀄컴 인코포레이티드 전력 헤드룸 리포트의 특정 흡수 레이트 백오프를 위한 방법 및 장치
US20140274188A1 (en) * 2013-03-13 2014-09-18 Motorola Mobility Llc Reduced-power transmitting from a communications device
KR20150109925A (ko) * 2014-03-21 2015-10-02 삼성전자주식회사 무선통신 시스템에서 다중 기지국과 랜덤 엑세스 수행 방법 및 장치
KR20160108468A (ko) * 2014-03-14 2016-09-19 인텔 코포레이션 이중 접속에서의 업링크 채널 송신

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20120001574A (ko) * 2010-06-29 2012-01-04 엘지전자 주식회사 단말 및 단말의 전송 전력을 제어하는 방법
KR20130112041A (ko) * 2010-11-04 2013-10-11 퀄컴 인코포레이티드 전력 헤드룸 리포트의 특정 흡수 레이트 백오프를 위한 방법 및 장치
US20140274188A1 (en) * 2013-03-13 2014-09-18 Motorola Mobility Llc Reduced-power transmitting from a communications device
KR20160108468A (ko) * 2014-03-14 2016-09-19 인텔 코포레이션 이중 접속에서의 업링크 채널 송신
KR20150109925A (ko) * 2014-03-21 2015-10-02 삼성전자주식회사 무선통신 시스템에서 다중 기지국과 랜덤 엑세스 수행 방법 및 장치

Also Published As

Publication number Publication date
US20230354217A1 (en) 2023-11-02
KR20220099858A (ko) 2022-07-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU2019271627B2 (en) Electronic device for performing network connection based on data transmission of application and method thereof
WO2022149762A1 (ko) 업링크 신호를 송신하는 전자 장치 및 그 동작 방법
WO2022231166A1 (ko) 전자 장치 및 전자 장치에서 과온도 상태에 따라 송신 전력을 제어하는 방법
WO2021020731A1 (en) Electronic device to support dual connectivity and operating method thereof
WO2022065786A1 (ko) 듀얼 심을 지원하는 전자 장치 및 전자 장치의 셀룰러 통신 전환 방법
WO2022114485A1 (ko) 긴급 호를 수행하기 위한 기지국을 선택하는 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법
WO2021091133A1 (en) Electronic device supporting dual-connectivity and method for operating the same
WO2022182071A1 (ko) 측정 보고를 수행하는 전자 장치 및 그 동작 방법
WO2022164065A1 (ko) 핸드오버를 수행하는 전자 장치 및 그 동작 방법
WO2022231307A1 (ko) 사용자 장치 캐퍼빌리티를 송신하는 전자 장치 및 그 동작 방법
WO2022092707A1 (ko) 복수의 가입자 식별 모듈을 포함하는 사용자 단말
WO2022177229A2 (ko) 전자 장치 및 복수 심을 지원하는 전자 장치에서 통신 네트워크에 등록하는 방법
WO2022145931A1 (ko) 전자 장치 및 캐리어 어그리게이션을 지원하는 전자 장치에서 송신 전력을 제어하는 방법
WO2021101136A1 (ko) 듀얼 커넥티비티를 지원하는 전자 장치 및 그 동작 방법
WO2022181979A1 (ko) 측정 보고를 수행하는 전자 장치 및 그 동작 방법
WO2022265202A1 (ko) 통화 기능을 제공하기 위한 전자 장치 및 그의 동작 방법
WO2022186545A1 (ko) 복수의 안테나들을 포함하는 전자 장치 및 이의 동작 방법
WO2024144354A1 (ko) 안테나 튜닝을 수행하는 전자 장치 및 그 동작 방법
WO2023286978A1 (ko) 조건부 핸드오버를 수행하는 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법
WO2022019495A1 (ko) 다이내믹 스펙트럼 공유를 지원하는 전자 장치 및 그 동작 방법
WO2024071556A1 (ko) 전자 장치 및 전자 장치의 소모 전류 개선 방법
WO2022014868A1 (ko) 복수의 통신 방식을 지원하는 전자 장치 및 그 동작 방법
WO2022114662A1 (ko) 통화 기능을 제공하기 위한 전자 장치 및 그의 동작 방법
WO2022169224A1 (ko) 전자 장치의 주파수 선택을 위한 측정 보고 방법 및 전자 장치
WO2024090991A1 (ko) Uai 메시지를 송신하는 전자 장치 및 그 동작 방법

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 21917924

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 21917924

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1