WO2022177130A1 - 복수 심을 지원하는 전자 장치 및 그 동작 방법 - Google Patents

복수 심을 지원하는 전자 장치 및 그 동작 방법 Download PDF

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WO2022177130A1
WO2022177130A1 PCT/KR2021/019963 KR2021019963W WO2022177130A1 WO 2022177130 A1 WO2022177130 A1 WO 2022177130A1 KR 2021019963 W KR2021019963 W KR 2021019963W WO 2022177130 A1 WO2022177130 A1 WO 2022177130A1
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sim
electronic device
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processor
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PCT/KR2021/019963
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홍병호
곽요섭
오정민
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삼성전자 주식회사
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    • H04W8/183Processing at user equipment or user record carrier
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    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • H04W88/06Terminal devices adapted for operation in multiple networks or having at least two operational modes, e.g. multi-mode terminals
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    • H04W80/00Wireless network protocols or protocol adaptations to wireless operation
    • H04W80/08Upper layer protocols
    • H04W80/10Upper layer protocols adapted for application session management, e.g. SIP [Session Initiation Protocol]

Definitions

  • Various embodiments relate to an electronic device supporting a plurality of SIMs and a method of operating the same.
  • an electronic device eg, user equipment (UE)
  • UE user equipment
  • a wireless communication network may access a wireless communication network and use a voice communication or data communication service at a predetermined location or while moving.
  • an appropriate authentication process is required.
  • a universal integrated circuit card UICC
  • MNO mobile network operator
  • USIM universal subscriber identity module
  • UICC is a subscriber identity module (SIM) card in the case of a global system for mobile communications (GSM) method, a universal subscriber identity (USIM) in the case of a wideband code division multiple access (WCDMA), long term evolution (LTE), and a new radio (NR) method.
  • SIM subscriber identity module
  • GSM global system for mobile communications
  • USIM universal subscriber identity
  • WCDMA wideband code division multiple access
  • LTE long term evolution
  • NR new radio
  • the carrier When a user of an electronic device subscribes to a wireless communication service provided by a carrier, the carrier provides the user with a UICC (eg, a SIM card or a USIM card), and the user can insert the provided UICC into his or her electronic device. have.
  • a UICC eg, a SIM card or a USIM card
  • the USIM application installed inside the UICC is executed and the same value is stored using the IMSI (international mobile subscriber identity) value stored in the UICC and the encryption key value for authentication.
  • An appropriate authentication process may be performed with the operator's server. After an appropriate authentication process is performed, the wireless communication service can be used.
  • the electronic device may support two or more SIMs, and if it supports two SIMs, it may be referred to as a dual SIM (dual SIM) electronic device, and a device supporting a plurality of SIMs is a multi-SIM electronic device. It can also be called a device.
  • a dual SIM or multi-SIM electronic device may support a plurality of SIMs, and each SIM may be associated with a different subscription.
  • Each of the signals associated with each of the plurality of SIMs may be transmitted/received to and from the network by the electronic device.
  • a mode in which signals associated with each of the plurality of SIMs cannot be transmitted/received at substantially the same time may be referred to as a dual SIM dual standby (DSDS) mode. In the DSDS mode, while a signal based on one SIM is transmitted or received, a signal based on the other SIM cannot be transmitted/received, and thus the other SIM may be in the standby mode.
  • DSDS dual SIM dual standby
  • the electronic device supporting the multi-SIM may acquire and/or store a plurality of UE route selection policy (URSP) rules corresponding to each of the multi-SIMs.
  • URSP UE route selection policy
  • the electronic device establishes a PDU session connection based on a URSP rule corresponding to the currently used SIM or specifies an existing PDU session connection. You can connect it to your application. Meanwhile, quality of service (QoS) provided by each network operator may be different.
  • QoS quality of service
  • an electronic device and an operating method thereof may select a SIM capable of providing QoS optimized for the specific application.
  • the electronic device includes at least one processor connected to the first SIM and the second SIM, and first information associated with a first QoS flow corresponding to the first SIM and corresponding to the second SIM. and a memory for storing second information related to a second QoS flow, wherein the at least one processor identifies a characteristic of an application executed by the electronic device, comparing at least a part of the first information and at least a part of the second information, and selecting a SIM for data transmission/reception of an application from among the first SIM and the second SIM based on a result of the comparison, and the selected SIM Based on , it may be configured to transmit a PDU session establishment request message for the application.
  • the method of operating an electronic device for storing first information associated with a first QoS flow corresponding to a first SIM and second information associated with a second QoS flow corresponding to a second SIM may include: Checking the characteristics of the application executed by the device, comparing at least a part of the first information and at least a part of the second information, which are checked based on the characteristics of the application, based on the comparison result , selecting a SIM for data transmission/reception of an application from among the first SIM and the second SIM, and transmitting a PDU session establishment request message for the application based on the selected SIM.
  • an electronic device capable of selecting a SIM capable of providing QoS optimized for a specific application when a specific application is executed, and a method of operating the same may be provided.
  • a SIM capable of providing an optimized QoS is selected from among a plurality of SIMs, it may be possible to provide an optimized service for each application.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment, according to various embodiments of the present disclosure
  • 2A is a block diagram of an electronic device for supporting legacy network communication and 5G network communication, according to various embodiments of the present disclosure
  • 2B is a block diagram of an electronic device for supporting legacy network communication and 5G network communication, according to various embodiments of the present disclosure
  • 3A shows a 5G system architecture.
  • 3B shows a 5G network slice structure.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a network environment including an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating a method of operating an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • 6A is a block diagram of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • 6B is a flowchart illustrating a method of operating an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating a method of operating an electronic device 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 is a diagram for explaining a screen displayed by an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 12 is a flowchart illustrating a method of operating an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 13 is a diagram for describing a screen displayed by 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 is a wireless communication module 192 (eg, a cellular communication module, a short-range communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module) or a wired communication module 194 (eg, : It may include a local area network (LAN) communication module, or a power line communication module).
  • a wireless communication module 192 eg, a cellular communication module, a short-range communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module
  • GNSS global navigation satellite system
  • wired communication module 194 eg, : It may include a local area network (LAN) communication module, or a power line communication module.
  • a corresponding communication module among these communication modules is a first network 198 (eg, a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)) or a second network 199 (eg, legacy It may communicate with the external electronic device 104 through a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (eg, a telecommunication network such as a LAN or a WAN).
  • a first network 198 eg, a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)
  • a second network 199 eg, legacy It may communicate with the external electronic device 104 through a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (eg, a telecommunication network such as a LAN or a WAN).
  • a telecommunication network
  • the wireless communication module 192 uses subscriber information (eg, International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)) stored in the subscriber identification module 196 within a communication network such as the first network 198 or the second network 199 .
  • subscriber information eg, International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)
  • IMSI International Mobile Subscriber Identifier
  • the electronic device 101 may be identified or authenticated.
  • the wireless communication module 192 may support a 5G network after a 4G network and a next-generation communication technology, for example, a new radio access technology (NR).
  • NR access technology includes high-speed transmission of high-capacity data (eMBB (enhanced mobile broadband)), minimization of terminal power and access to multiple terminals (mMTC (massive machine type communications)), or high reliability and low latency (URLLC (ultra-reliable and low-latency) -latency communications)).
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • mMTC massive machine type communications
  • URLLC ultra-reliable and low-latency
  • the wireless communication module 192 may support a high frequency band (eg, mmWave band) to achieve a high data rate, for example.
  • a high frequency band eg, mmWave band
  • the wireless communication module 192 uses various techniques for securing performance in a high-frequency band, for example, beamforming, massive multiple-input and multiple-output (MIMO), all-dimensional multiplexing. It may support technologies such as full dimensional MIMO (FD-MIMO), an array antenna, analog beam-forming, or a large scale antenna.
  • the wireless communication module 192 may support various requirements defined in the electronic device 101 , an external electronic device (eg, the electronic device 104 ), or a network system (eg, the second network 199 ).
  • the wireless communication module 192 may include a peak data rate (eg, 20 Gbps or more) for realizing eMBB, loss coverage (eg, 164 dB or less) for realizing mMTC, or U-plane latency for realizing URLLC ( Example: Downlink (DL) and uplink (UL) each 0.5 ms or less, or round trip 1 ms or less) can be supported.
  • a peak data rate eg, 20 Gbps or more
  • loss coverage eg, 164 dB or less
  • U-plane latency for realizing URLLC
  • the antenna module 197 may transmit or receive a signal or power to the outside (eg, an external electronic device).
  • the antenna module 197 may include an antenna including a conductor formed on a substrate (eg, a PCB) or a radiator formed of a conductive pattern.
  • the antenna module 197 may include a plurality of antennas (eg, an array antenna). In this case, at least one antenna suitable for a communication method used in a communication network such as the first network 198 or the second network 199 is connected from the plurality of antennas by, for example, the communication module 190 . can be selected. A signal or power may be transmitted or received between the communication module 190 and an external electronic device through the selected at least one antenna.
  • other components eg, a radio frequency integrated circuit (RFIC)
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • the antenna module 197 may form a mmWave antenna module.
  • the mmWave antenna module comprises a printed circuit board, an RFIC disposed on or adjacent to a first side (eg, bottom side) of the printed circuit board and capable of supporting a designated high frequency band (eg, mmWave band); and a plurality of antennas (eg, an array antenna) disposed on or adjacent to a second side (eg, top or side) of the printed circuit board and capable of transmitting or receiving signals of the designated high frequency band. can do.
  • peripheral devices eg, a bus, general purpose input and output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI)
  • GPIO general purpose input and output
  • SPI serial peripheral interface
  • MIPI mobile industry processor interface
  • the command or data may be transmitted or received between the electronic device 101 and the external electronic device 104 through the server 108 connected to the second network 199 .
  • Each of the external electronic devices 102 or 104 may be the same as or different from the electronic device 101 .
  • all or a part of operations executed in the electronic device 101 may be executed in one or more external electronic devices 102 , 104 , or 108 .
  • the electronic device 101 may perform the function or service itself instead of executing the function or service itself.
  • one or more external electronic devices may be requested to perform at least a part of the function or the service.
  • One or more external electronic devices that have received the request may execute at least a part of the requested function or service, or an additional function or service related to the request, and transmit a result of the execution to the electronic device 101 .
  • the electronic device 101 may process the result as it is or additionally and provide it as at least a part of a response to the request.
  • cloud computing, distributed computing, mobile edge computing (MEC), or client-server computing technology may be used.
  • the electronic device 101 may provide an ultra-low latency service using, for example, distributed computing or mobile edge computing.
  • the external electronic device 104 may include an Internet of things (IoT) device.
  • 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 wireless communication module 192 .
  • the fourth RFIC 228 may be omitted or may be included as a part of the third RFIC 226 .
  • the first communication processor 212 may support establishment of a communication channel of a band to be used for wireless communication with the first cellular network 292 and legacy network communication through the established communication channel.
  • the first cellular network may be a legacy network including a second generation (2G), 3G, 4G, or long term evolution (LTE) network.
  • the second communication processor 214 establishes a communication channel corresponding to a designated band (eg, about 6 GHz to about 60 GHz) among bands to be used for wireless communication with the second cellular network 294 , and a 5G network through the established communication channel communication can be supported.
  • the second cellular network 294 may be a 5G network defined by 3GPP.
  • the first communication processor 212 or the second communication processor 214 corresponds to another designated band (eg, about 6 GHz or less) among bands to be used for wireless communication with the second cellular network 294 . It is possible to support the establishment of a communication channel, and 5G network communication through the established communication channel.
  • another designated band eg, about 6 GHz or less
  • the first communication processor 212 may transmit/receive data to and from the second communication processor 214 .
  • data 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 wireless communication module 192 or the processor 120 may be disposed on the first substrate (eg, main PCB).
  • the third RFIC 226 is located in a partial area (eg, the bottom surface) of the second substrate (eg, sub PCB) separate from the first substrate, and the antenna 248 is located in another partial region (eg, the top surface). is disposed, the third antenna module 246 may be formed.
  • a high-frequency band eg, about 6 GHz to about 60 GHz
  • the electronic device 101 may improve the quality or speed of communication with the second network 294 (eg, a 5G network).
  • the antenna 248 may be formed as an antenna array including a plurality of antenna elements that may be used for beamforming.
  • the third RFIC 226 may include, for example, as 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
  • 3A shows a 5G system architecture.
  • 3B shows a 5G network slice structure.
  • an overall 5G system will be described with reference to FIGS. 3A and 3B, and a network slice will be described.
  • the 5G system structure includes an electronic device 101 (eg, a user terminal (UE)) that is a network element, a (R) AN (Radio Access Network) 302, and a data network (Data Network, DN). ) 345 and a plurality of network functions (Network Function, NF) inside the core network (CN).
  • UE user terminal
  • R Radio Access Network
  • DN data network
  • NF Network Function
  • a function, connection point, protocol, etc. can be defined for each NF, and a reference point indicating a service-based interface corresponding to the NF and a reference point indicating an interaction existing between the NFs
  • a 5G system structure may be illustrated using a (Reference point).
  • a plurality of network functions are Authentication Server Function (AUSF) (309), Access and Mobility Management Function (AMF) (303), Network Exposure Function (Network Exposure Function) , NEF) (347), Network Function Repository Function (NRF) (305), Policy Control Function (PCF) (307), Session Management Function (SMF) (341), Unified Data Management (UDM) (306), User Plane Function (UPF) (342) and Application Function (AF) (346), Network Slice Selection Function , NSSF) 304 .
  • AUSF Authentication Server Function
  • AMF Access and Mobility Management Function
  • NEF Network Exposure Function
  • NEF Network Exposure Function
  • NEF Network Function Repository Function
  • PCF Policy Control Function
  • SMF Session Management Function
  • UDM Unified Data Management
  • UPF User Plane Function
  • AF Application Function
  • AMF, SMF, PCF, and UPF are key to establishing a protocol data unit (PDU) (“UE-requested PDU”) session requested by the user equipment and managing traffic between the UE and the DN can play an antagonistic role.
  • PDU protocol data unit
  • a reference point between the electronic device 101 and the AMF 303 is defined as N1.
  • RAN 302 may represent a base station using Radio Access Technology (RAT).
  • RAT Radio Access Technology
  • the AN 302 may be a base station with a 3GPP access technology or a base station with a non-3GPP access technology such as Wi-Fi.
  • the reference point between the AN 302 and the AMF 303 is defined as N2, and the reference point between the AN and the UPF 342 is defined as N3.
  • the DN 345 may transmit a PDU to be transmitted in the downlink direction to the UPF 342 or may receive a PDU sent by the electronic device 101 through the UPF 342 .
  • the reference point between the DN 345 and the UPF 342 is defined as N6.
  • the AMF 303 may provide an access technology independent, for example, an access and mobility management function in units of the electronic device 101 .
  • the reference point between the AMF 303 and the electronic device 101 is defined as N1
  • the reference point between the AMF 303 and the (R)AN 302 is defined as N2
  • the reference point between the AMF 303 and the UDM 306 is defined as N2.
  • the reference point is defined as N8, the reference point between the AMF 303 and the AUSF 309 is defined as N12
  • the reference point between the AMF 303 and the SMF 341 is defined as N11.
  • the SMF 341 may provide a session management function for managing each session by assigning a different SMF to each session.
  • An N4 reference point is defined so that the UPF 342 is set using the control signal information generated by the SMF 341 , and the UPF 342 reports its status to the SMF 341 .
  • the reference point between the SMF 341 and the AMF 303 is defined as N11
  • the reference point between the SMF 341 and the UDM 306 is defined as N10
  • the reference point between the SMF 341 and the PCF 305 is N7.
  • the reference point between the SMF 341 and the AMF 303 is defined as N11.
  • each electronic device 101 may be connected to one AMF 303 , whereas in the case of the SMF 341 , one electronic device 101 may establish multiple sessions, and thus different SMFs for each session. (311, 321, 331).
  • the AF 346 may provide information on the packet flow to the PCF 307 in charge of policy control to ensure quality of service (QoS).
  • QoS quality of service
  • the PCF 307 determines policies such as session management and mobility management based on the packet flow information to ensure QoS, and transmits it to the AMF 303 and SMF 341 for appropriate mobility management, session management, and QoS. management, etc.
  • the reference point between AF 346 and PCF 307 is defined as N5.
  • the AUSF 309 may store data for authentication of the electronic device 101 .
  • the UDM 306 may store user's subscription data, policy data, and the like.
  • the reference point between the AUSF 309 and the UDM 306 is defined as N13
  • the reference point between the AUSF 309 and the AMF 303 is defined as N12
  • the reference point between the UDM 306 and the AMF 303 is N8.
  • the reference point between the UDM 306 and the SMF 341 is defined as N10.
  • the CP function includes various functions to control the network and the terminal, and the electronic device 101, (R)AN 302, UPF 342, and AMF responsible for two representative functions of mobility management function.
  • 303 , AF 346 , DN 345 , and SMF 341 in charge of session management functions may be included in CP functions as two independent functions.
  • slice, service, network slice, network service, application slice, application service, and the like may be mixed and used.
  • a mobile communication operator may allocate network resources suitable for a corresponding service for each slice or for each set of a specific slice.
  • the network resource may refer to a logical resource or radio resource allocation provided by a network function (NF) or a network function (NF).
  • NF network function
  • NF network function
  • Network slicing bundles network resources and network functions into one independent slice according to service, thereby moving properties such as network isolation, customization, and independent management and orchestration. It is a technology that can be applied to the core network structure.
  • Network slicing is a new concept of 5G core network.
  • the network slicing is a technology that bundles and provides network resources and network functions necessary for a service requested by a mobile terminal into one independent slice.
  • NFV network function virtualization
  • a Public Land Mobile Network may provide multiple network slices, and each network slice may be provided to a UE in the form of a slice instance.
  • the PLMN may include slice instance 1 310 , slice instance 2 320 , and slice instance 3 330 .
  • the electronic device 101 may access a network and receive a service from at least one of a plurality of slice instances simultaneously or sequentially.
  • Each slice instance may be configured with network resources necessary to provide a corresponding network slice.
  • slice instance 1 (310) consists of SMF (311) and UPF (312, 313)
  • slice instance 2 (320) consists of SMF (321), UPF (322) and PCF (323) and
  • slice instance 3 330 may be composed of SMF 331 , UPF 332 , PCF 333 , and NRF 334 .
  • the SMF 321 of the slice instance 2 320 may be connected to the PCF 307 of the PLMN level and the PCF 323 of the slice level.
  • the PLMN-level PCF 307 may manage the PLMN-level policy information and provide it to the SMF 321 .
  • the slice-level PCF 323 belonging to the slice instance 2 may manage a policy required to provide the corresponding slice and provide the corresponding information to the SMF 321 .
  • Each slice may be identified by a slice ID.
  • the slice ID may be Single-Network Slice Selection Assistance Information (S-NSSAI) defined by 3GPP.
  • the electronic device 101 may store information about configured network slice selection assistance information (Configured Network Slice Selection Assistance Information, Configured NSSAI) and network slice selection policy (NSSP).
  • the configured network slice selection assistance information may be configured as a list of S-NSSAIs of a network slice to which the electronic device 101 subscribes to a Home PLMN (HPLMN).
  • the list of S-NASSAI may include at least one S-NSSAI #id.
  • the list of S-NASSAI may include S-NASSAI #a, S-NASSAI #b, S-NASSAI #c, and S-NASSAI #d. Since the Configured NSSAI is determined based on subscription information of the electronic device 101 , the S-NSSAI constituting the Configured NSSAI may be different for each electronic device 101 . Also, since the Configured NSSAI is determined based on the subscription information of the electronic device 101 , when the subscription information of the electronic device 101 is changed, the Configured NSSAI stored in the electronic device 101 may also be changed. The S-NSSAI list subscribed to by the electronic device 101 constituting the Configured NSSAI may be stored in the integrated UDM 306 storing subscription information of the electronic device 101 .
  • the S-NSSAI subscribed by the electronic device 101 stored in the UDM 306 may be referred to as a 'Subscribed S-NSSAI'.
  • the network slice selection policy represents mapping information between an S-NSSAI (S-NSSAI #id) subscribed by the electronic device 101 and an application supported by the corresponding S-NSSAI.
  • One S-NSSAI #id may be mapped to at least one application. For example, S-NASSAI #a maps to App #1 and App #2, S-NASSAI #b maps to App #1, S-NASSAI #c maps to App #3, and S-NASSAI # can be mapped to all supported applications.
  • the NSSP may be stored in the electronic device 101 and a policy control function (PCF) that stores network-related policy information.
  • PCF policy control function
  • the NSSP is stored in a User Data Repository (UDR), and the PCF may request NSSP information from the UDR as needed to obtain the NSSP information from the UDR.
  • the subscription slice (Subscribed S-NSSAIs) information of the electronic device 101 stored in the UDM 306 may be changed.
  • a change may occur in NSSP information stored in the PCF or UDR.
  • Subscribed S-NSSAIs and NSSPs related configuration information stored in the electronic device 101 may also need to be updated.
  • the network 100 may include at least one of an electronic device 101 , a first communication network 111a , and a second communication network 112a .
  • the electronic device 101 may operate in a dual SIM dual standby (DSDS) mode supporting a plurality of SIMs in one device.
  • the electronic device 101 may be equipped with two SIMs, a first SIM 111 and a second SIM 112 .
  • the first SIM 111 and the second SIM 112 may be removable SIMs (rSIMs).
  • the rSIM may be a SIM detachable from a slot provided in the electronic device 101 , and there is no limitation in its form/standard.
  • the electronic device 101 may be equipped with two SIM cards to support the two SIMs.
  • the first SIM 111 and the second SIM 112 are illustrated as SIM cards, but the present invention is not limited thereto.
  • the electronic device 101 may be equipped with two SIM cards, a first SIM 111 and a second SIM 112 .
  • the electronic device 101 includes a first slot (not shown) and a second slot (not shown) as a first structure therein to accommodate the first SIM 111 and the second SIM 112 , respectively. may include
  • the first SIM 111 is a SIM subscribed to a communication service provider of the first communication network 111a, and the electronic device 101 connects to the first communication network 111a using the first SIM 111 to wirelessly Communication services can be provided.
  • the second SIM 112 is a SIM subscribed to a communication service provider of the second communication network 112a, and the electronic device 101 connects to the second communication network 112a using the second SIM 112 to provide a wireless communication service. can be provided.
  • the first communication network 111a and the second communication network 112a may be provided by the same communication service provider, or may be provided by different communication service providers, respectively.
  • the first communication network 111a and the second communication network 112a may refer to the same network. have. Alternatively, different operators may share a communication network. For example, the first communication operator may use the first communication network 111a, and the second communication operator may also be set to use the second communication network 111a. According to an embodiment, although not shown, those skilled in the art will readily understand that the electronic device 101 may further include at least one additional SIM, and there is no limit to the number or types of SIMs.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating a method of operating an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • the electronic device 101 may transmit a PDU session establishment request message to the network 500 (eg, AMF and/or SMF) in operation 501 .
  • the PDU session establishment request may be a message for initiating establishment of a PDU session.
  • the electronic device 101 may transmit a PDU session establishment request based on a UE route selection policy (URSP) rule.
  • the electronic device 101 may receive, for example, a URSP rule from the PCF 307 .
  • the electronic device 101 may acquire the URSP rule through a path other than from the PCF 307 , and there is no limitation on a method of acquiring the URSP rule.
  • the electronic device 101 may receive a first URSP rule corresponding to the first SIM 111 from a PCF corresponding to the first SIM 111 , and may receive a first URSP rule corresponding to the second SIM 112 .
  • the second URSP rule may be received from the PCF corresponding to the second SIM 112 .
  • the electronic device 101 When the electronic device 101 accesses the network based on the information of the first SIM 111 , the electronic device 101 sends a PDU session establishment request based on the first URSP rule corresponding to the first SIM 111 . may be transmitted to the network 500 . If the electronic device 101 accesses the network based on the information of the second SIM 112 , the electronic device 101 establishes a PDU session based on the second URSP rule corresponding to the second SIM 112 . The request may be sent to the network 500 .
  • the URSP rule may include a traffic descriptor and a route selection description.
  • Traffic descriptor according to 3rd generation partnership project (3GPP) TS (technical specification) 24.524, application identifier (application identifier), IP3 tuple (s), non-IP descriptor, or DNN (data network name) includes at least one of can do.
  • the URSP rule may include a list of route selection descriptors. In the list of descriptors, for example, according to 3GPP TS 23.503, information for network slice selection, information for DNN selection, information for SSC mode selection, information for PDU session type selection, non-seamless offload indication information, or At least one of access type preference information may be included.
  • the path selection descriptor may not include the DNN.
  • various embodiments of the present disclosure are not necessarily limited to 3GPP TS 23.503 and/or 3GPP TS 24.526, and it will be understood by those skilled in the art that other information may be included in the descriptors in various embodiments of the present disclosure.
  • the information for network slice selection may be, for example, a single value or a list of values of S-NSSAI(s).
  • the information for DNN selection may be, for example, a single value or a list of DNN(s) values.
  • the information for SSC mode selection may be, for example, one single value of the SSC mode.
  • the information for PDU session type selection may include, for example, one single value of the PDU session type.
  • Non-seamless offload indication information may indicate whether the data of the matching application is offloaded by non-3GPP access outside the PDU session.
  • the access type preference information may indicate, for example, a preferred access type (3GPP or non-3GPP) when the user equipment establishes a PDU session for a matching application.
  • the electronic device 101 may identify at least one descriptor corresponding to the specific application. .
  • the network connection request may include application identification information.
  • the at least one descriptor may include, for example, at least some of descriptors included in the above-described traffic descriptor or descriptors included in the above-described path selection descriptor. At least one descriptor may correspond to an application, and it may be expressed that one descriptor set may correspond to an application.
  • the PDU session request message transmitted in operation 501 may include a DNN checked based on the URSP rule.
  • the network 500 may determine whether to establish a PDU session for the electronic device 101 .
  • the network 500 sends a PDU session establishment accept message to the electronic device 101 in operation 503 .
  • the PDU session establishment approval message may include at least one of a PDU session identifier (PDU session ID), a PDU address, S-NSSAI, 5QI, DNN, Session-AMBR, or QoS flow description.
  • PDU session ID PDU session ID
  • PDU address PDU address
  • S-NSSAI 5QI
  • DNN Session-AMBR
  • QoS flow description QoS flow description
  • Session-AMBR Length 6 Unit for Session-AMBR for downlink: value is incremented in multiples of 1 Mbps (6) Session-AMBR for downlink: 512000 Kbps (500) Unit for Session-AMBR for uplink: value is incremented in multiples of 1 Mbps (6) Session-AMBR for uplink: 102400 Kbps (100) PDU address Element ID: 0x29 Length: 13 ....
  • the PDU session establishment approval message may include session-AMBR for downlink (AMBR) for downlink, session-AMBR for uplink (AMBR) for uplink, S-NSSAI, 5QI, and DNN.
  • AMBR session-AMBR for downlink
  • AMBR session-AMBR for uplink
  • S-NSSAI session-AMBR for uplink
  • 5QI 5QI
  • DNN DNN
  • Table 2 is an example of a QoS flow description included in the PDU session establishment acknowledgment message.
  • the network can also provide the UE with one or more QoS flow descriptions associated with a PDU session at the PDU session establishment or at the PDU session modification.
  • Each QoS flow description contains: a) a QoS flow identifier (QFI); b) if the flow is a GBR QoS flow: 1) Guaranteed flow bit rate (GFBR) for UL; 2) Guaranteed flow bit rate (GFBR) for DL; Table 9.11.4.12.1: QoS flow descriptions information element
  • the parameter identifier field is used to identify each parameter included in the parameters list and it contains the hexadecimal coding of the parameter identifier.
  • Bit 8 of the parameter identifier field contains the most significant bit and bit 1 contains the least significant bit.
  • the following parameter identifiers are specified: - 01H (5QI); - 02H (GFBR uplink); - 03H (GFBR downlink); - 04H (MFBR uplink); - 05H (MFBR downlink);
  • the parameter contents field contains one octet indicating the unit of the guaranteed flow bit rate for uplink followed by two octets containing the value of the guaranteed flow bit rate for uplink.
  • the QoS flow description may include guaranteed flow bit rates (GFBRs) for uplink and downlink.
  • GFBRs guaranteed flow bit rates
  • the electronic device 101 may store QoS flow-related information for each SIM in operation 505 , and may be referred to as a QoS table for convenience of description.
  • Table 3 is an example of a QoS table.
  • SIM DNN S-NSSAI/SST 5QI AMBR DLKbps) AMBR UL (Kbps) GBR UL GBR DL SIM1(450 01) 'cmnet' 1 (eMBB)
  • B 102400 512000 102400 512000 'ims' 1 (URLLC) C 409600 6,553,600 409600 6,553,600 'internet' 2 (eMBB) D 40960000 6,553,60000 40960000 6,553,60000 SIM2(310 012) 'vzwinternet' 1 (eMBB) 5 102400 512000 102400 512000 'vzwapp' 1 (eMBB) 6 102400 512000 102400 512000 'vzwims' 2 (URLLC) 7 409600 6,553,600 409600 6,553,600
  • the electronic device 101 may store three pieces of QoS flow-related information and the second PLMN (eg, 450 01 ).
  • the second SIM 112 corresponding to: 310 012
  • the electronic device 101 may store related QoS flow related information for each SIM whenever a PDU session is established.
  • the stored information of Table 3 is merely exemplary, and there is no limitation on the type of stored information.
  • the electronic device 101 sets the AMBR value corresponding to the DNN of “internet” corresponding to the first SIM 111 to the second SIM 112 .
  • the first SIM may be selected as the SIM for the corresponding application based on a value greater than the AMBR value of .
  • the electronic device 101 has a packet delay budget of 5QI corresponding to the DNN of “ims” corresponding to the first SIM 111 .
  • the first SIM may be selected as the SIM for the corresponding application.
  • 5QI includes at least one of resource type, priority, packet delay budget, packet error rate, default maximum data burst volume, or default averaging window. One may be included, and there is no limit to the items compared for SIM selection.
  • an entry in the QoS table as shown in Table 3 may be empty.
  • the electronic device 101 may select the URSP rule based on the priority of the URSP rule without considering the SIM.
  • the electronic device 101 may receive QoS-related information from a network or a QoS management server, which will be described later.
  • 6A is a block diagram of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • the processor 120 may execute the first application 631 or the second application 632 .
  • the communication processor 600 (eg, at least one of the first communication processor 212 of FIG. 2A , the second communication processor 214 of FIG. 2A , or the unified communication processor 260 of FIG. 2A ) includes a first SIM 111 . ) and a second protocol stack 602 corresponding to the second SIM 112 and a first protocol stack 601 corresponding to the second SIM 112 may be stored and/or executed.
  • the protocol stacks 601 and 602 may, for example, process data from the processor 120 and provide it to the RF device 620 , or process data from the RF device 620 and provide it to the processor 120 . have.
  • Protocol stacks 601 and 602 may include, for example, but not limited to, an L1 layer, an L2 layer, and/or an L3 layer.
  • the selection module 603 may manage a QoS table as shown in Table 3, for example. For example, when a PDU session is established, the selection module 603 may add QoS related information corresponding to the established PDU session. When a network connection request from a specific application is received, the selection module 603 may select either the first SIM 111 or the second SIM 112 based on the QoS table. The selection module 603 may provide the PDU session connection request to the protocol stack corresponding to the selected SIM based on the URSP rule corresponding to the selected SIM.
  • the first application 631 may be executed to provide a network connection request to the communication processor 600 .
  • the selection module 603 may identify a comparison target item among the items of the QoS table based on the characteristic (eg, DNN and/or network slice type) of the first application 631 . For example, when the network slice type of the first application 631 is eBMM, the selection module 603 may select AMBR as a comparison target item. The selection module 603 may confirm that the AMBR corresponding to the first SIM 111 is higher than the AMBR corresponding to the second SIM 112 based on the QoS table. The selection module 603 may select the first SIM 111 as a SIM for the first application 631 .
  • the selection module 603 may provide the PDU session establishment request to the first protocol stack 601 corresponding to the first SIM 111 . Accordingly, the first protocol stack 601 may establish the first PDU session 641 based on the first SIM 111 through the RF device 620 . For example, when the network slice type of the second application 632 is URLLC, the selection module 603 may select a packet delay budget of 5QI as a comparison target item. The selection module 603 may confirm, based on the QoS table, that a packet delay budget of 5QI corresponding to the second SIM 112 is lower than a packet delay budget of 5QI corresponding to the first SIM 111 . The selection module 603 may select the second SIM 112 as a SIM for the second application 632 .
  • the selection module 603 may provide the PDU session establishment request to the second protocol stack 602 corresponding to the second SIM 112 . Accordingly, the second protocol stack 602 may establish a second PDU session 642 based on the second SIM 112 through the RF device 620 .
  • 6B is a flowchart illustrating a method of operating an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • At least of the communication processor 600 may receive a first URSP configuration from the first network 661 corresponding to the first SIM 111 . At least one URSP rule may be included in the first URSP setting.
  • the communication processor 600 may receive the second URSP configuration from the second network 662 corresponding to the second SIM 112 in operation 643 .
  • the second URSP configuration may include at least one URSP rule.
  • the communication processor 600 may store a URSP rule included in the first URSP setting and/or the second URSP setting.
  • the processor 120 may establish at least one first PDU session with the first network 661 in operation 647 .
  • the processor 120 may establish at least one second PDU session with the second network 662 in operation 649 .
  • the communication processor 600 is configured to include first information associated with at least one first QoS flow of at least one first PDU session and at least one second QoS flow associated with at least one second QoS flow of at least one second PDU session.
  • the second information may be stored. Accordingly, for example, a QoS table as shown in FIG. 3 may be configured. If no information is stored in the QoS table, SIM selection will be described later.
  • the processor 120 may provide the network connection request including the application ID of the first application to the communication processor 600 , for example, the selection module 603 in operation 653 .
  • the communication processor 600 may select a URSP rule corresponding to the first application and a corresponding SIM in operation 655 .
  • the communication processor 600 may select a comparison target item from among the items of the QoS table based on the characteristic (eg, DNN and/or network slice type) of the first application.
  • the communication processor 600 may compare a value corresponding to the first SIM 111 and a value corresponding to the second SIM 112 of the comparison target item, and select one SIM based on the comparison result. . For example, it is assumed that the first SIM 111 is selected.
  • the communication processor 600 may transmit a PDU session establishment request message to the first network 661 based on the URSP rule of the selected SIM, for example, the first SIM 111 .
  • the first network 661 may receive a PDU session acceptance message in operation 659 .
  • the communication processor 600 may notify the processor 120 of successful establishment of the PDU session in operation 661 .
  • the first application may transmit/receive data through the PDU session established accordingly.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating a method of operating an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • the electronic device 101 (eg, the processor 120 of FIG. 1 , the first communication processor 212 of FIG. 2A , the second communication processor 214 of FIG. 2A , or the unified communication of FIG. 2B ), according to various embodiments.
  • At least one of the processors 260 may check the characteristics of the executed application (or the application requesting network connection) in operation 701 .
  • the electronic device 101 may identify the network slice type corresponding to the application as a characteristic of the application.
  • the electronic device 101 may check various pieces of information, for example, a DNN as a characteristic of an application, and there is no limitation on the type of the characteristic.
  • the electronic device 101 includes at least a portion of the first information associated with the first QoS flow corresponding to the first SIM 111 , which is identified based on the characteristic of the application, and the second 2 SIM) 112 may compare at least a portion of the second information associated with the second QoS flow.
  • the first information associated with the first QoS flow and the second information associated with the second QoS flow corresponding to the first SIM 111 may include values for each of a plurality of items as shown in Table 3.
  • the electronic device 101 may determine at least some of the plurality of items as the comparison target item, based on the characteristics of the application.
  • the electronic device 101 sets the value of the AMBR item among the first information associated with the first QoS flow and the AMBR item among the second information associated with the second QoS flow. values can be compared.
  • the electronic device 101 sets the value of the packet delay budget item of 5QI among the first information associated with the first QoS flow and the second associated with the second QoS flow. Among the information, the value of the packet delay budget item of 5QI may be compared.
  • the electronic device 101 may select a SIM for data transmission/reception of an application from among the first SIM 111 and the second SIM 112 based on the comparison result.
  • the electronic device 101 may transmit a PDU session establishment request message for the first application based on the selected SIM. For example, the electronic device 101 may allocate the use of the RF device 620 to the selected SIM. The electronic device 101 may transmit a PDU session establishment request message to a network corresponding to the selected SIM based on the protocol stack corresponding to the selected SIM. If a PDU session corresponding to the selected SIM and having the corresponding characteristic is already established, the electronic device 101 allocates the use of the RF device 620 to the selected SIM and associates the first application with the PDU session. can do it Accordingly, the first application may transmit/receive data based on a previously established PDU session.
  • 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, the processor 120 of FIG. 1 , the first communication processor 212 of FIG. 2A , the second communication processor 214 of FIG. 2A , or the unified communication of FIG. 2B ), according to various embodiments.
  • At least one of the processors 260 may confirm that the network slice type of the executed (or requesting network connection) application is URLLC.
  • the electronic device 101 based on the network slice type of the application being URLLC, a first value of a latency-related item among a plurality of items associated with the first QoS flow, and a second QoS A second value of a latency-related item among a plurality of flow-related items may be compared.
  • a packet delay budget of 5QI among a plurality of items (5QI, AMBR DL, AMBR UL, GBR UL, GBR DL) in the QoS table shown in Table 3 may be determined as a comparison target item.
  • the packet delay budget is merely exemplary, and there is no limitation as long as it is an item related to latency, such as a delay critical GBR.
  • the electronic device 101 compares a value corresponding to the first SIM 111 of the comparison target item and a value corresponding to the second SIM 112 of the comparison target item. A SIM corresponding to a smaller latency may be selected based on .
  • the electronic device 101 may transmit a PDU session establishment request message for the first application based on the selected SIM.
  • the electronic device 101 may allocate use of the RF device 620 to the selected SIM, and accordingly, may transmit a PDU session establishment request message based on a protocol stack based on the selected SIM. If the PDU session of the URLLC network slice type has already been established corresponding to the selected SIM, the electronic device 101 allocates the use of the RF device 620 to the selected SIM, and assigns the first application to the PDU session can be related to
  • a value corresponding to the first SIM 111 of the comparison target item may be the same as a value corresponding to the second SIM 112 of the comparison target item.
  • the electronic device 101 may compare the value corresponding to the first SIM 111 and the value corresponding to the second SIM 112 of the next-order comparison item (eg, delay critical GBR). Accordingly, a PDU session capable of supporting a smaller latency can be established, so that a delay in data transmission and reception of an application requesting URLLC can be reduced.
  • 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, the processor 120 of FIG. 1 , the first communication processor 212 of FIG. 2A , the second communication processor 214 of FIG. 2A , or the unified communication of FIG. 2B ), according to various embodiments.
  • At least one of the processors 260 may confirm that the network slice type of the executed (or requested network connection) application is eMBB.
  • the electronic device 101 based on the network slice type of the application being eMBB, a first value of a bandwidth-related item among a plurality of items associated with a first QoS flow, and a second QoS A second value of a bandwidth-related item among a plurality of flow-related items may be compared.
  • AMBR DL among a plurality of items (5QI, AMBR DL, AMBR UL, GBR UL, GBR DL) among the QoS tables shown in Table 3 may be determined as a comparison target item.
  • AMBR DL is merely an example, and there is no limitation as long as it is an item related to bandwidth.
  • the electronic device 101 compares a value corresponding to the first SIM 111 of the comparison target item and a value corresponding to the second SIM 112 of the comparison target item. A SIM corresponding to a smaller latency may be selected based on .
  • the electronic device 101 may transmit a PDU session establishment request message for the first application based on the selected SIM.
  • the electronic device 101 may allocate use of the RF device 620 to the selected SIM, and accordingly, may transmit a PDU session establishment request message based on a protocol stack based on the selected SIM.
  • the electronic device 101 allocates the use of the RF device 620 to the selected SIM, and assigns the first application to the corresponding PDU session.
  • a PDU session capable of supporting a smaller latency may be established, thereby increasing the transmission/reception speed of large-capacity data of an application requiring eMBB.
  • the electronic device 101 sets the next priority item for the eMBB. You can also compare values for .
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating a method of operating an electronic device according to various embodiments of the present disclosure. The embodiment of FIG. 10 will be described with reference to FIG. 11 .
  • 11 is a diagram for explaining a screen displayed by an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • the electronic device 101 eg, the processor 120 of FIG. 1 , the first communication processor 212 of FIG. 2A , the second communication processor 214 of FIG. 2A , or the unified communication of FIG. 2B ), according to various embodiments.
  • At least one of the processors 260 in operation 1001, before the first application is executed or before a network connection is requested from the first application, the use of the RF device 620 for data transmission and reception is performed by the first SIM (111) can be assigned. There are no restrictions on the conditions of assignment of the RF device 620 to the first SIM 111 .
  • the electronic device 101 determines the characteristics of the first application, for example, based on the execution of the first application or the request for network connection from the first application, to the first application.
  • the corresponding network slice type can be checked.
  • the electronic device 101 may identify that the SIM corresponding to the first application is the second SIM 112 based on the comparison based on the characteristic of the first application. For example, when the network slice type corresponding to the first application is URLLC, the electronic device 101 may determine a comparison target item in the QoS table as shown in Table 3 as a packet delay budget of 5QI.
  • the electronic device 101 determines that the value of the 5QI packet delay budget item of the information corresponding to the second SIM 112 is the value of the 5QI packet delay budget item of the information corresponding to the first SIM 111 . It can be seen that the value is less than Accordingly, the electronic device 101 may confirm that the SIM corresponding to the first application corresponding to the network slice type of URLLC is the second SIM 112 .
  • the electronic device 101 may determine whether a user input for selecting the second SIM 112 is obtained. For example, as shown in the left side of FIG. 11 , the electronic device 101 may display icons 1101 , 1102 , and 1103 for executing each of a plurality of applications. Based on the execution of the second application according to the selection 1104 of the icon 1103 corresponding to the second application (eg, application “C” in FIG. 11 ), the electronic device 101 may The SIM corresponding to the second application may be selected as the second SIM 112 . The electronic device 101 may display a pop-up window 1110 inquiring whether to change the SIM for data transmission/reception to the second SIM 112 as shown in the right side of FIG. 11 .
  • a pop-up window 1110 inquiring whether to change the SIM for data transmission/reception to the second SIM 112 as shown in the right side of FIG. 11 .
  • the pop-up window may include information that the current data path is the first SIM 111 and that the optimal QoS of the executed application C is the second SIM 112, and whether to approve the change.
  • the message has no limits.
  • the pop-up window 1110 may include a button 1111 for rejection and a button 1112 for approval.
  • a user of the electronic device 101 may have a different charging policy for each network operator subscribed to, and the user may determine whether to switch to the second SIM 112 accordingly.
  • the electronic device 101 provides comparison information on basic charging policies of the first SIM 111 and the second SIM 112 , and comparison information on expected charging and/or performance when using the first application. may be displayed on at least a part of the pop-up window 1110, and the user may refer to it.
  • the electronic device 101 when a user input for selection of the second SIM 112 is obtained (1107 - Yes), the electronic device 101 performs the first application based on the second SIM 112 in operation 1009 . may transmit a PDU session establishment request message for For example, based on the selection of the button 1112 for approval in the example shown in FIG. 11 , the electronic device 101 transfers the use of the RF device 620 from the first SIM 111 to the second SIM ( 112), and may transmit a PDU session establishment request message based on the protocol stack of the second SIM 112. If the user input for selection of the second SIM 112 is not obtained (1107 - NO), the electronic device 101 establishes a PDU session for the first application based on the first SIM 111 in operation 1011 .
  • switching to the second SIM 112 may be determined. For example, before switching to the second SIM 112 , a PDU session for the second application and a PDU session for the third application may have already been established based on the first SIM 111 . In this state, when the use of the RF device 620 is allocated to the second SIM 112 , PDU sessions for the second application and the third application may become unavailable. After switching to the second SIM 112 , the electronic device 101 may newly establish PDU sessions corresponding to the PDU sessions established based on the first SIM 111 .
  • the second SIM 112 corresponding to information (eg, DNN and/or S-NSSAI) of PDU sessions for the second application and the third application that were established based on the first SIM 111 .
  • the electronic device 101 may establish PDU sessions for the second application and the third application corresponding to the second SIM 112 . Accordingly, data transmission/reception of the second application and the third application may be continued even after switching to the second SIM 112 .
  • PDU sessions that have been established corresponding to the first SIM 111 may be maintained or deleted after switching to the second SIM 112 . Meanwhile, if data transmission/reception through the PDU session of the first SIM 111 is provided from the second application or the third application, the electronic device 101 may block this.
  • FIG. 12 is a flowchart illustrating a method of operating an electronic device according to various embodiments of the present disclosure. The embodiment of FIG. 12 will be described with reference to FIG. 13 . 13 is a diagram for describing a screen displayed by an electronic device according to various embodiments of the present disclosure;
  • the electronic device 101 (eg, the processor 120 of FIG. 1 , the first communication processor 212 of FIG. 2A , the second communication processor 214 of FIG. 2A , or the unified communication of FIG. 2B ), according to various embodiments. At least one of the processors 260 ) may execute the first application in operation 1201 .
  • the electronic device 101 may determine whether an automatic SIM selection function is set in operation 1203 . In the automatic SIM selection function, for example, when a specific application is executed (or when a specific application requests network connection), the electronic device 101 automatically selects a SIM optimized for a specific application without additional user input. and establishing a PDU session (or connecting a specific application to an established PDU session) using the corresponding SIM.
  • the electronic device 101 may display a setting screen 1300 associated with a SIM.
  • a first tap 1311 for selecting a first SIM a second tap 1312 for selecting a second SIM, and a third tap 1313 for selecting a SIM of the best URSP rule
  • the setting screen 1300 may include a selector for indicating selection of any one of the tabs 1311 , 1312 , and 1313 .
  • a setting screen 1300 when the first tab 1311 is selected is displayed, and in this case, a selector may be displayed on the first tab 1311 .
  • the electronic device 101 If a specific application is executed (or when a specific application requests a network connection) while the first tap 1311 is selected, the electronic device 101 is configured based on the protocol stack of the first SIM 111 . to establish a PDU session. If the third tab 1313 is selected, a setting screen 1330 in which a selector is displayed may be provided on the third tab 1313 as shown in the right side of FIG. 13 . When the third tap 1313 is selected, the electronic device 101 may set an automatic SIM selection function. On the other hand, the setting through the UI as shown in FIG. 13 is merely an example, and there is no limitation in the setting method of the automatic SIM selection function.
  • the electronic device 101 may select a SIM corresponding to the first application in operation 1205 according to various embodiments. As described above, the electronic device 101 may select a SIM corresponding to the first application from among the SIMs based on the characteristics of the first application and the QoS table as shown in Table 3. If the automatic SIM selection function is not set (1203 - No), the electronic device 101 may select a SIM set for data transmission and reception in operation 1207 . In operation 1209, the electronic device 101 may transmit a PDU session establishment request message for the first application.
  • 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, the processor 120 of FIG. 1 , the first communication processor 212 of FIG. 2A , the second communication processor 214 of FIG. 2A , or the unified communication of FIG. 2B ), according to various embodiments.
  • At least one of the processors 260 may execute the first application and the second application in operation 1401 .
  • the execution order of the first application and the second application is not limited, and may be executed at least simultaneously.
  • the electronic device 101 may determine that the first application corresponds to the first SIM 111 and the second application corresponds to the second SIM 112 .
  • the network slice type corresponding to the first application is URLLC and the network slice type corresponding to the second application is eMBB.
  • the electronic device 101 may select the first SIM 111 having a lower packet delay budget with respect to the first application corresponding to the network slice type of URLLC.
  • the AMBR in the QoS flow related information corresponding to the first SIM 111 is lower than the AMBR in the QoS flow related information corresponding to the second SIM 112 .
  • the electronic device 101 may select the second SIM 112 having a lower packet delay budget for the second application corresponding to the network slice type of the eMBB. Since the SIM corresponding to the first application and the SIM corresponding to the second application are different, the electronic device 101 must select one of the SIMs.
  • the electronic device 101 may determine whether the priority of the first application is higher than that of the second application. If the priority of the first application is higher than that of the second application (1405-Yes), in operation 1407 , the electronic device 101 performs the first application for the first application based on the first SIM 111 in operation 1407 . A PDU session establishment request message may be transmitted. Although not shown, the electronic device 101 may also transmit a PDU session establishment request message for the second application based on the first SIM 111 . If the priority of the first application is lower than the priority of the second application (1405-No), the electronic device 101 selects the second application based on the second SIM) 112 in operation 1409 . It can transmit a PDU session establishment request message for Although not shown, the electronic device 101 may also transmit a PDU session establishment request message for the first application based on the second SIM 112 .
  • the electronic device 101 may determine a priority for each application according to a user's setting. In another example, the electronic device 101 may allocate a relatively high priority to an application having a relatively high frequency of use, based on the frequency of use for each application.
  • the above-described examples are simple examples, and there is no limitation on a priority setting method.
  • 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, the processor 120 of FIG. 1 , the first communication processor 212 of FIG. 2A , the second communication processor 214 of FIG. 2A , or the unified communication of FIG. 2B ), according to various embodiments.
  • At least one of the processors 260 may perform a registration procedure in operation 1501 .
  • the electronic device 101 may receive QoS-related information from a network or a QoS management server in operation 1503 .
  • the electronic device 101 may receive the QoS table shown in Table 3 from a network or a QoS management server.
  • the electronic device 101 may receive QoS-related information from a network or a QoS management server, and select a SIM for a specific application based thereon. In operation 1505, the electronic device 101 may select a SIM based on the received QoS related information. In operation 1507, the electronic device 101 may transmit a PDU session establishment request message based on the selected SIM. The electronic device 101 may receive a PDU session approval message corresponding to the PDU session establishment request message. The electronic device 101 may update the received QoS related information by using the QoS information included in the PDU session grant message.
  • 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, the processor 120 of FIG. 1 , the first communication processor 212 of FIG. 2A , the second communication processor 214 of FIG. 2A , or the unified communication of FIG. 2B ), according to various embodiments.
  • At least one of the processors 260 may check a DNN for a PDU session (Always on PDU session) that is always activated, in operation 1601 .
  • the electronic device 101 may be configured to establish an always activated PDU session according to implementation (or according to a request of a network operator).
  • the electronic device 101 may select a SIM corresponding to the identified DNN.
  • the electronic device 101 may select a SIM having a larger AMBR corresponding to the corresponding DNN based on the QoS table shown in Table 3, but the type of comparison target item for selecting an always active PDU session There is no limit to In operation 1605 , the electronic device 101 may transmit a PDU session establishment request message for a PDU session that is always activated based on the selected SIM.
  • the electronic device 101 may establish an always activated PDU session, and when a specific application is subsequently executed, the electronic device 101 may connect the corresponding application to the always activated PDU session.
  • the always active PDU session is operated, rapid data transmission/reception may be possible, and data may also be transmitted/received based on a SIM capable of providing optimal QoS.
  • the electronic device 101 may manage a DNN corresponding to a Default APN used in LTE.
  • the electronic device 101 may manage the corresponding DNN as a DNN of a PDU session that is always activated.
  • a DNN for a PDU session that is always activated may exist for each SIM stack.
  • the electronic device 101 may compare the QoS-related information associated with the first SIM 111 and the QoS-related information associated with the second SIM 112 , and based on the comparison result, for a PDU session that is always activated SIM (or DNN) may be selected.
  • the electronic device 101 may allocate the use of the RF device to the selected SIM, and may establish a PDU session that is always activated based thereon.
  • 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, the processor 120 of FIG. 1 , the first communication processor 212 of FIG. 2A , the second communication processor 214 of FIG. 2A , or the unified communication of FIG. 2B ), according to various embodiments. At least one of the processors 260 ) may execute the first application in operation 1701 .
  • the electronic device 101 may select a SIM in which the URSP rule corresponding to the first application exists. For example, when the URSP rule associated with the first application is stored in the first SIM 111 and the URSP rule associated with the first application is not stored in the second SIM 112 , the electronic The device 101 may select the first SIM 111 .
  • the electronic device 101 may transmit a PDU session establishment request message based on the selected SIM.
  • the electronic device (eg, electronic device 101 ) includes a first SIM (eg, first SIM 111 ) and a second SIM (eg, second SIM 112 ). )) connected to at least one processor (eg, at least one of the processor 120 , the first communication processor 212 , the second communication processor 214 , or the unified communication processor 260 ), and the first A memory (eg, memory 130 ) that stores first information associated with a first QoS flow corresponding to a first SIM and second information associated with a second QoS flow corresponding to the second SIM; and/or at least memory in one processor), wherein the at least one processor identifies a characteristic of an application executed by the electronic device, and is identified based on the characteristic of the application, at least a portion of the first information; compare at least a part of the second information, select a SIM for data transmission/reception of an application from among the first SIM and the second SIM based on the comparison result, and select a SIM for the application based on the selected
  • the at least one processor performs at least a part of an operation of comparing at least a portion of the first information and at least a portion of the second information, which is identified based on a characteristic of the application, of the application.
  • a comparison target item is determined from among a plurality of items of the first information and the second information based on a characteristic, a first value corresponding to the comparison target item of the first information, and the second information It may be set to compare the second value corresponding to the comparison target item.
  • the at least one processor based on the URSP rule associated with the application and the selected SIM, as at least part of the operation of transmitting the PDU session establishment request message for the application, based on the selected SIM to transmit the generated PDU session establishment request message.
  • the at least one processor determines that the network slice type corresponding to the application is URLLC as at least a part of the operation of confirming the characteristic of the application executed by the electronic device, and the characteristic of the application As at least part of an operation of comparing at least a portion of the first information and at least a portion of the second information, which is identified based on a third value related to latency included in the first information, and the second information It may be set to compare a fourth value related to the included latency.
  • the at least one processor may include, as at least part of an operation of selecting a SIM for data transmission/reception of an application from among the first SIM and the second SIM based on the comparison result, the third value and It may be configured to select a SIM corresponding to a value indicating a lower latency among the fourth values.
  • the at least one processor identifies that the network slice type corresponding to the application is an eMBB as at least a part of an operation of confirming the characteristics of the application executed by the electronic device, and the characteristics of the application As at least part of an operation of comparing at least a portion of the first information and at least a portion of the second information, a fifth value related to the bandwidth included in the first information and the second information It may be set to compare a sixth value related to the included bandwidth.
  • the at least one processor may include, as at least part of an operation of selecting a SIM for data transmission/reception of an application from among the first SIM and the second SIM, based on the comparison result, the fifth value and It may be configured to select a SIM corresponding to a value indicating a larger bandwidth among the sixth values.
  • the at least one processor may include, as at least part of an operation of selecting a SIM for data transmission/reception of an application from among the first SIM and the second SIM, based on the first SIM, different from the application.
  • it may be configured to select the second SIM as a SIM for transmitting/receiving data of the application.
  • the at least one processor may perform switching from the first SIM to the second SIM as at least part of an operation of transmitting the PDU session establishment request message for the application based on the selected SIM. Based on this permission, use of the RF device of the electronic device may be allocated to the second SIM, and the PDU session establishment request message for the application may be transmitted based on the second SIM.
  • the at least one processor based on the selected SIM, transmits the PDU session establishment request message for the application as at least a part of the operation of transmitting the use of the RF device of the electronic device to the second allocating to a SIM and configured to transmit the PDU session establishment request message for the application based on the second SIM, wherein the at least one processor is configured to: at least one existing PDU previously established based on the first SIM It may be further configured to transmit an establishment request message for establishing a PDU session corresponding to the session, based on the second SIM.
  • the at least one processor selects the second SIM as a SIM for data transmission/reception of the application in a state in which data of another application different from the application is transmitted/received based on the first SIM
  • it may be configured to select the second SIM as a SIM for data transmission/reception of the application based on that the priority of the application is higher than that of the other application.
  • the at least one processor receives at least a portion of the first information and/or at least a portion of the second information from a server managing information related to a network and/or QoS flow, the memory It can be further set to store in .
  • the at least one processor may include at least a part of the first information and/or at least a part of the second information that has been previously established based on the first SIM and/or the second SIM. It may be further configured to be obtained based on each of at least one PDU session and stored in the memory.
  • the method of operating an electronic device for storing first information associated with a first QoS flow corresponding to a first SIM and second information associated with a second QoS flow corresponding to a second SIM may include: Checking the characteristics of the application executed by the device, comparing at least a part of the first information and at least a part of the second information, which are checked based on the characteristics of the application, based on the comparison result , selecting a SIM for data transmission/reception of an application from among the first SIM and the second SIM, and transmitting a PDU session establishment request message for the application based on the selected SIM.
  • the operation of comparing at least a portion of the first information and at least a portion of the second information, which is identified based on the characteristic of the application may include, based on the characteristic of the application, the first information and determining a comparison target item among a plurality of items of the second information, and a first value corresponding to the comparison target item among the first information and a first value corresponding to the comparison target item among the second information It may include an operation of comparing two values.
  • the transmitting of the PDU session establishment request message for the application based on the selected SIM may include the PDU session establishment request message generated based on a URSP rule associated with the application and the selected SIM. can be sent.
  • the operation of selecting a SIM for data transmission/reception of an application from among the first SIM and the second SIM may include transmitting/receiving data of another application different from the application based on the first SIM,
  • the second SIM may be selected as a SIM for data transmission/reception of the application.
  • the transmitting of the PDU session establishment request message for the application based on the selected SIM may include allocating the use of the RF device of the electronic device to the second SIM, and the second SIM. transmits the PDU session establishment request message for the application based on The method may further include transmitting an establishment request message based on the second SIM.
  • the operation of selecting the second SIM as a SIM for data transmission/reception of the application in a state in which data of another application different from the application is transmitted/received based on the first SIM may include the priority of the application.
  • the second SIM may be selected as a SIM for data transmission/reception of the application based on the priority being higher than that of the other application.
  • the method of operating the electronic device at least a part of the first information and/or at least a part of the second information is previously established based on the first SIM and/or the second SIM.
  • the method may further include obtaining based on each of the at least one PDU session and storing the obtained in a memory of the electronic device.
  • 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

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Abstract

다양한 실시예에 따라서, 전자 장치는, 제 1 SIM 및 제 2 SIM과 연결되는 적어도 하나의 프로세서, 및 상기 제 1 SIM에 대응하는 제 1 QoS 플로우와 연관된 제 1 정보 및, 상기 제 2 SIM에 대응하는 제 2 QoS 플로우와 연관된 제 2 정보를 저장하는 메모리를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 전자 장치에 의하여 실행되는 어플리케이션의 특성을 확인하고, 상기 어플리케이션의 특성에 기반하여 확인되는, 상기 제 1 정보의 적어도 일부 및, 상기 제 2 정보의 적어도 일부를 비교하고, 상기 비교 결과에 기반하여, 상기 제 1 SIM 및 상기 제 2 SIM 중 어플리케이션의 데이터 송수신을 위한 SIM을 선택하고, 상기 선택된 SIM에 기반하여, 상기 어플리케이션을 위한 PDU 세션 수립 요청 메시지를 송신하도록 설정될 수 있다. 그 밖의 다양한 실시예가 가능하다.

Description

복수 심을 지원하는 전자 장치 및 그 동작 방법
다양한 실시예는 복수 SIM을 지원하는 전자 장치 및 그 동작 방법에 관한 것이다.
무선 통신 시스템에서 전자 장치(예: 사용자 장치(user equipment: UE))는 무선 통신 네트워크에 접속하여 정해진 위치나 이동 중에 음성 통신 또는 데이터 통신 서비스를 이용할 수 있다. 전자 장치에 통신 서비스를 제공하기 위해서는 적절한 인증 과정이 필요하다. 일반적으로는 UICC(universal integrated circuit card; 범용 집적 회로 카드)가 전자 장치에 삽입되고, UICC 내부에 설치되어 있는 USIM(universal subscriber identity module)을 통해 전자 장치와 통신 사업자(mobile network operator; MNO)의 서버간에 인증이 수행된다. UICC는 GSM(global system for mobile communications) 방식의 경우 SIM(subscriber identity module) 카드, WCDMA(wideband code division multiple access), LTE(long term evolution), NR(new radio) 방식의 경우 USIM(universal subscriber identity module) 카드로 불릴 수 있다.
전자 장치의 사용자가 통신 사업자가 제공하는 무선 통신 서비스에 가입하면, 통신 사업자는 사용자에게 UICC(예: SIM 카드 또는 USIM 카드)를 제공하고, 사용자가 자신의 전자 장치에 제공받은 UICC를 삽입할 수 있다. UICC가 전자 장치에 삽입되면, UICC 내부에 설치되어 있는 USIM 어플리케이션이 실행되어 UICC 내부에 저장되어 있는 IMSI(international mobile subscriber identity) 값과 인증을 위한 암호키 값을 이용하여 동일한 값이 저장되어 있는 통신 사업자의 서버와 적절한 인증 과정이 수행될 수 있다. 적절한 인증 과정이 수행된 후 무선 통신서비스가 이용될 수 있다.
전자 장치는, 두 개 또는 그 이상의 SIM을 지원할 수 있으며, 두 개의 SIM을 지원하는 경우 듀얼 SIM(dual SIM) 전자 장치라 명명할 수 있으며, 복수 개의 SIM을 지원하는 장치를 멀티(multi) SIM 전자 장치라 명명할 수도 있다. 듀얼 SIM 또는 멀티 SIM 전자 장치는, 복수의 SIM을 지원할 수 있으며, 각각의 SIM은 상이한 subscription과 연관될 수 있다. 복수의 SIM 각각과 연관된 신호들 각각이 전자 장치에 의하여 네트워크와 송수신될 수 있다. 복수의 SIM 각각과 연관된 신호들 각각이 실질적으로 동시에 송수신될 수 없는 모드를 DSDS(dual SIM dual standby) 모드라 명명할 수 있다. DSDS 모드에서는, 어느 하나의 SIM에 기반한 신호가 송신 또는 수신되는 동안, 다른 하나의 SIM에 기반한 신호는 송수신될 수 없으며, 이에 따라 다른 하나의 SIM은 스탠바이 모드에 있을 수 있다.
멀티 SIM을 지원하는 전자 장치는, 멀티 SIM 각각에 대응하는 복수 개의 URSP(UE route selection policy) 룰(rule)들을 획득 및/또는 저장할 수 있다. 전자 장치는, 특정 어플리케이션이 실행되는 경우, 또는 특정 어플리케이션으로부터 네트워크 연결 요청이 확인되는 경우에, 현재 이용중인 SIM에 대응하는 URSP 룰에 기반하여 PDU 세션 연결을 수립하거나, 또는 기존 PDU 세션 연결을 특정 어플리케이션에 연결시킬 수 있다. 한편, 네트워크 사업자마다 제공하는 QoS(quality of service)가 상이할 수 있다. 하지만, 특정 어플리케이션에 대응하는 PDU 세션 연결을 수립 시에, 복수의 SIM 중 최적화된 QoS를 제공 가능한 SIM을 선택하는 구성에 대하여서는 개시된 바가 없다.
다양한 실시예에 따른 전자 장치 및 그 동작 방법은, 특정 어플리케이션이 실행되는 경우, 특정 어플리케이션에 대하여 최적화된 QoS를 제공 가능한 SIM을 선택할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치는, 제 1 SIM 및 제 2 SIM과 연결되는 적어도 하나의 프로세서, 및 상기 제 1 SIM에 대응하는 제 1 QoS 플로우와 연관된 제 1 정보 및, 상기 제 2 SIM에 대응하는 제 2 QoS 플로우와 연관된 제 2 정보를 저장하는 메모리를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 전자 장치에 의하여 실행되는 어플리케이션의 특성을 확인하고, 상기 어플리케이션의 특성에 기반하여 확인되는, 상기 제 1 정보의 적어도 일부 및, 상기 제 2 정보의 적어도 일부를 비교하고, 상기 비교 결과에 기반하여, 상기 제 1 SIM 및 상기 제 2 SIM 중 어플리케이션의 데이터 송수신을 위한 SIM을 선택하고, 상기 선택된 SIM에 기반하여, 상기 어플리케이션을 위한 PDU 세션 수립 요청 메시지를 송신하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 제 1 SIM에 대응하는 제 1 QoS 플로우와 연관된 제 1 정보 및, 제 2 SIM에 대응하는 제 2 QoS 플로우와 연관된 제 2 정보를 저장하는 전자 장치의 동작 방법은, 상기 전자 장치에 의하여 실행되는 어플리케이션의 특성을 확인하는 동작, 상기 어플리케이션의 특성에 기반하여 확인되는, 상기 제 1 정보의 적어도 일부 및, 상기 제 2 정보의 적어도 일부를 비교하는 동작, 상기 비교 결과에 기반하여, 상기 제 1 SIM 및 상기 제 2 SIM 중 어플리케이션의 데이터 송수신을 위한 SIM을 선택하는 동작, 및 상기 선택된 SIM에 기반하여, 상기 어플리케이션을 위한 PDU 세션 수립 요청 메시지를 송신하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 특정 어플리케이션이 실행되는 경우, 특정 어플리케이션에 대하여 최적화된 QoS를 제공 가능한 SIM을 선택할 수 있는, 전자 장치 및 그 동작 방법이 제공될 수 있다. 복수의 SIM 중 최적화된 QoS가 제공 가능한 SIM이 선택됨에 따라서, 어플리케이션 별로 최적화된 서비스 제공이 가능할 수 있다.
도 1은, 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도 2a는 다양한 실시예들에 따른, 레거시 네트워크 통신 및 5G 네트워크 통신을 지원하기 위한 전자 장치의 블록도이다.
도 2b는 다양한 실시예들에 따른, 레거시 네트워크 통신 및 5G 네트워크 통신을 지원하기 위한 전자 장치의 블록도이다.
도 3a는 5G 시스템 구조를 도시한다.
도 3b은 5G 네트워크 슬라이스 구조를 도시한다.
도 4는 다양한 실시예에 따른, 전자 장치를 포함하는 네트워크 환경을 나타내는 도면이다.
도 5는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도를 도시한다.
도 6a는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 블록도를 도시한다.
도 6b는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도를 도시한다.
도 7은 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도를 도시한다.
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 실시예에 따른 전자 장치가 표시하는 화면을 설명하기 위한 도면이다.
도 12는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도를 도시한다.
도 13은 다양한 실시예에 따른 전자 장치가 표시하는 화면을 설명하기 위한 도면이다.
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 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제 1 네트워크(198)(예: 블루투스, WiFi(wireless fidelity) direct 또는 IrDA(infrared data association)와 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제 2 네트워크(199)(예: 레거시 셀룰러 네트워크, 5G 네트워크, 차세대 통신 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부의 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성요소(예: 단일 칩)로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 가입자 식별 모듈(196)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(101)를 확인 또는 인증할 수 있다.
무선 통신 모듈(192)은 4G 네트워크 이후의 5G 네트워크 및 차세대 통신 기술, 예를 들어, NR 접속 기술(new radio access technology)을 지원할 수 있다. NR 접속 기술은 고용량 데이터의 고속 전송(eMBB(enhanced mobile broadband)), 단말 전력 최소화와 다수 단말의 접속(mMTC(massive machine type communications)), 또는 고신뢰도와 저지연(URLLC(ultra-reliable and low-latency communications))을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은, 예를 들어, 높은 데이터 전송률 달성을 위해, 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 고주파 대역에서의 성능 확보를 위한 다양한 기술들, 예를 들어, 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO(multiple-input and multiple-output)), 전차원 다중입출력(FD-MIMO: full dimensional MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 또는 대규모 안테나(large scale antenna)와 같은 기술들을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 전자 장치(101), 외부 전자 장치(예: 전자 장치(104)) 또는 네트워크 시스템(예: 제 2 네트워크(199))에 규정되는 다양한 요구사항을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 무선 통신 모듈(192)은 eMBB 실현을 위한 Peak data rate(예: 20Gbps 이상), mMTC 실현을 위한 손실 Coverage(예: 164dB 이하), 또는 URLLC 실현을 위한 U-plane latency(예: 다운링크(DL) 및 업링크(UL) 각각 0.5ms 이하, 또는 라운드 트립 1ms 이하)를 지원할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부의 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(190)에 의하여 상기 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(190)과 외부의 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))이 추가로 안테나 모듈(197)의 일부로 형성될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 mmWave 안테나 모듈을 형성할 수 있다. 일실시예에 따르면, mmWave 안테나 모듈은 인쇄 회로 기판, 상기 인쇄 회로 기판의 제 1 면(예: 아래 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 지정된 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있는 RFIC, 및 상기 인쇄 회로 기판의 제 2 면(예: 윗 면 또는 측 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 상기 지정된 고주파 대역의 신호를 송신 또는 수신할 수 있는 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다.
상기 구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))을 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일실시예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제 2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 외부의 전자 장치(102, 또는 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부의 전자 장치들(102, 104, 또는 108) 중 하나 이상의 외부의 전자 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부의 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부의 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 모바일 에지 컴퓨팅(MEC: mobile edge computing), 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어, 분산 컴퓨팅 또는 모바일 에지 컴퓨팅을 이용하여 초저지연 서비스를 제공할 수 있다. 다른 실시예에 있어서, 외부의 전자 장치(104)는 IoT(internet of things) 기기를 포함할 수 있다. 서버(108)는 기계 학습 및/또는 신경망을 이용한 지능형 서버일 수 있다. 일실시예에 따르면, 외부의 전자 장치(104) 또는 서버(108)는 제 2 네트워크(199) 내에 포함될 수 있다. 전자 장치(101)는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스(예: 스마트 홈, 스마트 시티, 스마트 카, 또는 헬스 케어)에 적용될 수 있다.
도 2a는 다양한 실시예들에 따른, 레거시 네트워크 통신 및 5G 네트워크 통신을 지원하기 위한 전자 장치(101)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 무선 통신 모듈(192)의 적어도 일부를 형성할 수 있다. 다른 실시예에 따르면, 제4 RFIC(228)는 생략되거나, 제3 RFIC(226)의 일부로서 포함될 수 있다.
제1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제1 셀룰러 네트워크(292)와의 무선 통신에 사용될 대역의 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 레거시 네트워크 통신을 지원할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 제1 셀룰러 네트워크는 2세대(2G), 3G, 4G, 또는 long term evolution(LTE) 네트워크를 포함하는 레거시 네트워크일 수 있다. 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 제2 셀룰러 네트워크(294)와의 무선 통신에 사용될 대역 중 지정된 대역(예: 약 6GHz ~ 약 60GHz)에 대응하는 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 5G 네트워크 통신을 지원할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 제2 셀룰러 네트워크(294)는 3GPP에서 정의하는 5G 네트워크일 수 있다. 추가적으로, 일실시예에 따르면, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212) 또는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 제2 셀룰러 네트워크(294)와의 무선 통신에 사용될 대역 중 다른 지정된 대역(예: 약 6GHz 이하)에 대응하는 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 5G 네트워크 통신을 지원할 수 있다.
제1 커뮤니케이션 프로세서(212)는, 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)와 데이터를 송수신할 수 있다. 예를 들어, 제2 셀룰러 네트워크(294)를 통하여 송신되기로 분류되었던 데이터가, 제1 셀룰러 네트워크(292)를 통하여 송신되는 것으로 변경될 수 있다. 이 경우, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)로부터 송신 데이터를 전달받을 수 있다. 예를 들어, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)와 프로세서간 인터페이스(213)를 통하여 데이터를 송수신할 수 있다. 상기 프로세서간 인터페이스(213)는, 예를 들어 UART(universal asynchronous receiver/transmitter)(예: HS-UART(high speed-UART) 또는 PCIe(peripheral component interconnect bus express) 인터페이스로 구현될 수 있으나, 그 종류에는 제한이 없다. 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, 무선 통신 모듈(192) 또는 프로세서(120)가 제1 서브스트레이트(예: main PCB)에 배치될 수 있다. 이런 경우, 제1 서브스트레이트와 별도의 제2 서브스트레이트(예: sub PCB)의 일부 영역(예: 하면)에 제3 RFIC(226)가, 다른 일부 영역(예: 상면)에 안테나(248)가 배치되어, 제3 안테나 모듈(246)이 형성될 수 있다. 제3 RFIC(226)와 안테나(248)를 동일한 서브스트레이트에 배치함으로써 그 사이의 전송 선로의 길이를 줄이는 것이 가능하다. 이는, 예를 들면, 5G 네트워크 통신에 사용되는 고주파 대역(예: 약 6GHz ~ 약 60GHz)의 신호가 전송 선로에 의해 손실(예: 감쇄)되는 것을 줄일 수 있다. 이로 인해, 전자 장치(101)는 제2 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)와의 통신의 품질 또는 속도를 향상시킬 수 있다.
일시예에 따르면, 안테나(248)는 빔포밍에 사용될 수 있는 복수개의 안테나 엘리먼트들을 포함하는 안테나 어레이로 형성될 수 있다. 이런 경우, 제3 RFIC(226)는, 예를 들면, 제3 RFFE(236)의 일부로서, 복수개의 안테나 엘리먼트들에 대응하는 복수개의 위상 변환기(phase shifter)(238)들을 포함할 수 있다. 송신 시에, 복수개의 위상 변환기(238)들 각각은 대응하는 안테나 엘리먼트를 통해 전자 장치(101)의 외부(예: 5G 네트워크의 베이스 스테이션)로 송신될 5G Above6 RF 신호의 위상을 변환할 수 있다. 수신 시에, 복수개의 위상 변환기(238)들 각각은 대응하는 안테나 엘리먼트를 통해 상기 외부로부터 수신된 5G Above6 RF 신호의 위상을 동일한 또는 실질적으로 동일한 위상으로 변환할 수 있다. 이것은 전자 장치(101)와 상기 외부 간의 빔포밍을 통한 송신 또는 수신을 가능하게 한다.
제2 셀룰러 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)는 제1 셀룰러 네트워크(292)(예: 레거시 네트워크)와 독립적으로 운영되거나(예: Stand-Alone(SA)), 연결되어 운영될 수 있다(예: Non-Stand Alone(NSA)). 예를 들면, 5G 네트워크에는 액세스 네트워크(예: 5G radio access network(RAN) 또는 next generation RAN(NG RAN))만 있고, 코어 네트워크(예: next generation core(NGC))는 없을 수 있다. 이런 경우, 전자 장치(101)는 5G 네트워크의 액세스 네트워크에 액세스한 후, 레거시 네트워크의 코어 네트워크(예: evolved packed core(EPC))의 제어 하에 외부 네트워크(예: 인터넷)에 액세스할 수 있다. 레거시 네트워크와 통신을 위한 프로토콜 정보(예: LTE 프로토콜 정보) 또는 5G 네트워크와 통신을 위한 프로토콜 정보(예: New Radio(NR) 프로토콜 정보)는 메모리(230)에 저장되어, 다른 부품(예: 프로세서(120), 제1 커뮤니케이션 프로세서(212), 또는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214))에 의해 액세스될 수 있다.
도 3a는 5G 시스템 구조를 도시한다. 도 3b은 5G 네트워크 슬라이스 구조를 도시한다. 이하에서 도 3a 및 도 3b을 참고하여 전반적인 5G 시스템을 설명하고, 네트워크 슬라이스에 관하여 설명한다.
도 3a에 도시한 바와 같이, 5G 시스템 구조는 네트워크 요소인 전자 장치(101)(예: 사용자 단말(UE)), (R)AN (Radio Access Network)(302), 데이터 네트워크(Data Network, DN)(345) 및 코어 네트워크(Core Network, CN) 내부의 복수의 네트워크 기능(Network Function, NF)을 포함할 수 있다.
5G 시스템 구조는 복수의 NF 별로 기능, 연결점, 프로토콜 등이 정의될 수 있고, NF 에 대응되는 서비스 기반 인터페이스(interface)를 나타내는 참조점(Reference point)과, NF 간에 존재하는 상호작용을 나타내는 참조점(Reference point)을 이용하여 5G 시스템 구조를 도시될 수 있다.
복수의 네트워크 기능(Network Function, NF)은 인증 서버 기능 (Authentication Server Function, AUSF)(309), 액세스 및 이동성 관리 기능(Access and Mobility Management Function, AMF)(303), 네트워크 노출 기능 (Network Exposure Function, NEF)(347), 네트워크 기능 저장소 (Network Function Repository Function, NRF)(305), 정책 제어 기능 (Policy Control Function, PCF)(307), 세션 관리 기능 (Session Management Function, SMF)(341), 통합된 데이터 관리 (Unified Data Management, UDM)(306), 사용자 평면 기능 (User Plane Function, UPF)(342) 및 어플리케이션 기능 (Application Function, AF)(346), 네트워크 슬라이스 선택 기능 (Network Slice Selection Function, NSSF)(304)을 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에서 AMF, SMF, PCF 및 UPF는 사용자 장치가 요청한 프로토콜 데이터 유닛(Protocol Data Unit: PDU)(“UE-requested PDU”) 세션 설립과 UE와 DN 사이의 트래픽 관리에 핵심적인 역할을 할 수 있다.
전자 장치(101)와 AMF(303)간의 참조점은 N1로 정의되어 있다.
(R)AN(302) 는 무선 액세스 기술(Radio Access Technology: RAT)을 사용하는 기지국을 나타낼 수 있다. 예를 들면, AN(302) 은 3GPP 접속 기술을 포함하는 기지국 또는 Wi-Fi와 같은 non-3GPP 접속 기술을 포함한 기지국을 일 수 있다. AN(302) 과 AMF(303)간의 참조점은 N2로 정의되고, AN과 UPF(342) 간의 참조점은 N3로 정의되어 있다.
DN(345)은 하향링크 방향으로 전송할 PDU를 UPF(342)로 전달하거나 전자 장치(101)가 보낸 PDU를 UPF(342)을 통해 받을 수 있다. DN(345)과 UPF(342)간의 참조점은 N6로 정의되어 있다.
AMF(303)은 엑세스 기술에 독립적인, 예를 들어, 전자 장치(101) 단위의 접속 및 이동성 관리 기능을 제공할 수 있다. AMF(303)와 전자 장치(101)간의 참조점은 N1로 정의되고, AMF(303)와 (R)AN(302)간의 참조점은 N2로 정의되고, AMF(303)와 UDM(306) 간의 참조점은 N8로 정의되고, AMF(303)와 AUSF(309) 간의 참조점은 N12로 정의되고, AMF(303)와 SMF(341)간 참조점은 N11로 정의되어 있다.
SMF(341)는 하나의 전자 장치(101)가 여러 개의 세션을 가질 경우 각 세션 별로 다른 SMF 가 할당되어 각각의 세션을 관리하는 세션 관리 기능을 제공할 수 있다. SMF(341)에서 생성된 제어 신호 정보를 이용해서 UPF(342)를 설정하고, UPF(342)는 자신의 상태를 SMF(341)쪽에 보고 할 수 있도록 N4 참고점이 정의되어 있다. SMF(341)와 AMF(303)간의 참조점은 N11로 정의되고, SMF(341)와 UDM(306) 간의 참조점은 N10로 정의되고, SMF(341)와 PCF(305)간 참조점은 N7 로 정의되고, SMF(341)와 AMF(303) 간의 참조점은 N11로 정의되어 있다.
예를 들면, 각 전자 장치(101)는 하나의 AMF(303)에 연결될 수 있는 반면, SMF(341)의 경우 하나의 전자 장치(101)가 여러 개의 세션을 수립할 수 있으므로 각 세션 별로 다른 SMF(311, 321, 331)를 가질 수 있다.
AF(346)는 서비스 품질(Quality of Service: QoS)를 보장하기 위해 패킷 흐름에 대한 정보를 정책 제어 (Policy Control)을 담당하는 PCF(307)에 제공할 수 있다.
PCF(307)는 QoS를 보장하기 위한 패킷 흐름에 대한 정보를 바탕으로 세션 관리, 이동성 관리 등의 정책을 결정하고, AMF(303), SMF(341)에게 전달함으로써 적절한 이동성 관리, 세션 관리, QoS 관리 등을 수행하도록 할 수 있다. AF(346)와 PCF(307)간의 참조점은 N5로 정의되어 있다.
AUSF(309)는 전자 장치(101)의 인증을 위한 데이터를 저장할 수 있다.
UDM(306)는 사용자의 가입자 데이터 (subscription data), 정책 데이터 (policy data) 등을 저장할 수 있다. AUSF(309)와 UDM(306)간의 참조점은 N13으로 정의되고, AUSF(309)와 AMF(303)간의 참조점은 N12으로 정의되고, UDM(306)와 AMF(303)간의 참조점은 N8으로 정의되고, UDM(306)와 SMF(341)간의 참조점은 N10으로 정의되어 있다.
CP 기능 (functions)은 네트워크 및 단말을 제어하기 위해 다양한 기능들을 포함하고 있으며, 대표적인 두 가지 기능인 이동성 관리 기능을 담당하는 전자 장치(101), (R)AN(302), UPF(342), AMF(303), AF(346), DN(345) 와 세션 관리 기능을 담당하는 SMF(341)는 두 개의 독립적인 기능(function)들로 CP functions에 포함될 수 있다.
본 개시의 실시 예들을 기술하는데 있어 슬라이스, 서비스, 네트워크 슬라이스, 네트워크 서비스, 어플리케이션 슬라이스, 어플리케이션 서비스 등이 혼용되어 사용될 수 있다.
이동통신 사업자는 슬라이스별로 또는 특정 슬라이스의 셋트 별로 해당 서비스에 적합한 네트워크 자원을 할당할 수 있다. 상기 네트워크 자원은 네트워크 기능 (network function, NF) 또는 네트워크 기능 (NF)이 제공하는 논리적 자원 또는 라디오 자원 할당 등을 의미할 수 있다.
네트워크 슬라이싱 (network slicing)은 네트워크 자원과 네트워크 기능들을 서비스에 따라 하나의 독립적인 슬라이스로 묶어서 제공함으로써, 네트워크 분리 (Isolation), 맞춤형 (Customization), 독립적 관리 (Independent management and orchestration) 등 속성을 이동 통신 코어 네트워크 구조에 적용시킬 수 있는 기술이다.
네트워크 슬라이싱은, 5G 코어 네트워크의 새로운 개념이다. 상기 네트워크 슬라이싱은 이동 단말이 요청하는 서비스에 필요한 네트워크 자원과 네트워크 기능들을 하나의 독립적인 슬라이스로 묶어서 제공하는 기술이다.
네트워크 슬라이싱을 통해서, 네트워크 사업자는 각 서비스 및 사용자에 특화된 네트워크 자원을 독립적으로 할당할 수 있고, 소프트웨어 정의 네트워킹 (software defined networking, SDN) 및 네트워크 기능 가상화 (network function virtualization, NFV) 기술 기반의 자원 가상화를 통해 네트워크의 유연성을 확보함으로써, 서비스 및 네트워크 자원 운용의 확장성 및 신뢰성을 확보할 수 있다.
공중 육상 이동 네트워크 (Public Land Mobile Network, PLMN)는 여러 개의 네트워크 슬라이스를 제공할 수 있으며, 각 네트워크 슬라이스는 슬라이스 인스턴스 형태로 단말에게 제공될 수 있다. 예를 들어, 상기 PLMN은 슬라이스 인스턴스 1 (310), 슬라이스 인스턴스 2 (320), 슬라이스 인스턴스 3 (330)을 포함할 수 있다.
전자 장치(101)는, 네트워크에 접속하여 동시에 또는 순차적으로 여러 개의 슬라이스 인스턴스 중 적어도 하나로부터 서비스를 제공받을 수 있다.
각 슬라이스 인스턴스는 해당 네트워크 슬라이스를 제공하는데 필요한 네트워크 자원들로 구성될 수 있다. 예를 들어, 슬라이스 인스턴스 1 (310)는 SMF (311)와 UPF (312, 313)로 구성되며, 슬라이스 인스턴스 2 (320)는 SMF (321), UPF (322) 및 PCF (323) 로 구성되고, 슬라이스 인스턴스 3 (330)은 SMF (331), UPF (332), PCF (333) 및 NRF (334) 로 구성될 수 있다.
도 3a 및 도 3b를 참고하면, 슬라이스 인스턴스 2 (320)의 SMF (321)는 PLMN 레벨의 PCF (307) 및 슬라이스 레벨의 PCF (323)와 연결될 수 있다. PLMN 레벨의 PCF (307)는 PLMN 레벨의 정책 정보를 관리하고 SMF (321)에게 제공할 수 있다. 슬라이스 인스턴스 2에 속한 슬라이스 레벨의 PCF (323)는 해당 슬라이스를 제공하는데 필요한 정책(policy)을 관리하고, 해당 정보를 SMF (321)에게 제공할 수 있다.
각 슬라이스는 슬라이스 ID로 구분될 수 있다. 일 예로, 슬라이스 ID 는 3GPP에서 정의한 단일-네트워크 슬라이스 선택 보조 정보 (Single-Network Slice Selection Assistance Information, S-NSSAI)일 수 있다. 다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는, 설정 네트워크 슬라이스 선택 보조 정보 (Configured Network Slice Selection Assistance Information, Configured NSSAI)와 네트워크 슬라이스 선택 정책 (Network Slice Selection Policy, NSSP) 에 관한 정보를 저장할 수 있다. 상기 설정 네트워크 슬라이스 선택 보조 정보 (Configured NSSAI)는 전자 장치(101)가 Home PLMN (HPLMN)에 가입한 네트워크 슬라이스의 S-NSSAI의 리스트로 구성될 수 있다. S-NASSAI의 리스트는 적어도 하나의 S-NSSAI #id를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 S-NASSAI의 리스트는 S-NASSAI #a, S-NASSAI #b, S-NASSAI #c, S-NASSAI #d를 포함할 수 있다. Configured NSSAI는 전자 장치(101)의 가입 정보를 기반으로 결정되므로, Configured NSSAI를 구성하는 S-NSSAI가 전자 장치(101)마다 다를 수도 있다. 또한, Configured NSSAI는 전자 장치(101)의 가입 정보를 기반으로 결정되므로 전자 장치(101)의 가입 정보가 변경되면 전자 장치(101)에 저장된 Configured NSSAI도 변경될 수 있다. Configured NSSAI를 구성하는 전자 장치(101)가 가입한 S-NSSAI 리스트는 전자 장치(101)의 가입(subscription) 정보를 저장하는 통합된 UDM(306)에 저장되어 있을 수 있다. UDM(306)에 저장된 전자 장치(101)가 가입한 S-NSSAI를 'Subscribed S-NSSAI'라고 부를 수 있다. 네트워크 슬라이스 선택 정책 (NSSP)은 전자 장치(101)가 가입한 S-NSSAI (S-NSSAI #id)와 해당 S-NSSAI가 지원할 수 있는 어플리케이션과의 맵핑 정보를 나타낸다. 하나의 S-NSSAI #id는 적어도 하나의 어플리케이션에 매핑될 수 있다. 예를 들어, S-NASSAI #a는 App #1 및 App #2에 매핑되고, S-NASSAI #b는 App #1에 매핑되고, S-NASSAI #c는 App #3에 매핑되고, S-NASSAI #는 지원 가능한 모든 어플리케이션에 매핑될 수 있다. NSSP는 전자 장치(101) 및 네트워크 관련 정책(policy) 정보를 저장하는 정책 제어 기능 (Policy Control function, PCF)에 저장되어 있을 수 있다. 또는 NSSP는 사용자 데이터 저장소(User Data Repository, UDR)에 저장되어 있고, PCF는 필요에 따라 UDR에 NSSP 정보를 요청하여 상기 NSSP 정보를 UDR로부터 획득할 수 있다. 전자 장치(101)의 가입 정보에 변경이 있을 때, UDM(306)에 저장된 전자 장치(101)의 가입 슬라이스(Subscribed S-NSSAIs) 정보에 변경이 발생할 수 있다. 전자 장치(101)의 가입 정보에 변경이 있을 때, PCF 또는 UDR에 저장된 NSSP 정보에 변경이 발생할 수 있다. 가입 슬라이스(Subscribed S-NSSAIs) 또는 NSSP 중 적어도 하나에 변경이 발생하면, 전자 장치(101)에 저장된 관련 설정 정보도 업데이트가 필요할 수 있다.
도 4는 다양한 실시예에 따른, 전자 장치를 포함하는 네트워크 환경(100)을 나타내는 도면이다. 도 4를 참조하면, 본 발명의 다양한 실시예에 따른 네트워크(100)는 전자 장치(101), 제 1 통신 네트워크(111a), 또는 제 2 통신 네트워크(112a) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는 하나의 장치에서 복수의 SIM을 지원하는 DSDS(dual SIM dual standby) 모드로 동작할 수 있다. 예컨대, 전자 장치(101)에는 제1 SIM(111) 및 제2 SIM(112)의 두 개의 SIM이 장착 가능할 수 있다. 제 1 SIM(111) 및 제 2 SIM(112)은, 탈착가능한 rSIM(removable SIM)일 수 있다. rSIM은, 전자 장치(101)에 구비된 슬롯에 착탈이 가능한 SIM일 수 있으며, 그 형태/규격에는 제한이 없다. 예컨대, 전자 장치(101)에는 상기 두 개의 SIM을 지원하기 위해 두 개의 SIM 카드들이 장착될 수 있다. 일 실시예에 따라, 설명의 편의를 위하여 제 1 SIM(111) 및 제 2 SIM(112)을 SIM 카드로 도시하였으나 이에 제한하는 것은 아니다. 예를 들어, 제1 SIM(111) 또는 제2 SIM(112) 중 하나는 eSIM(embedded SIM) 또는 iSIM(integrated SIM)일 수 있다. 이하에서는 설명의 편의상 상기 SIM 카드를 SIM으로 지칭하여 사용하기로 한다. 도 4에 도시된 바와 같이, 전자 장치(101)에는 제1 SIM(111) 및 제2 SIM(112)의 두 개의 SIM 카드가 장착될 수 있다. 전자 장치(101)는 제1 SIM(111) 및 제2 SIM(112)을 각각 수용하기 위해, 내부에 제1 구조물인 제 1 슬롯(slot)(미도시) 및 제2 슬롯(미도시)을 포함할 수 있다.
예컨대, 제1 SIM(111)은 제1 통신 네트워크(111a)의 통신 사업자에 가입된 SIM으로서 전자 장치(101)는 제1 SIM(111)을 이용하여 제1 통신 네트워크(111a)에 접속함으로써 무선 통신 서비스를 제공 받을 수 있다. 제2 SIM(112)은 제2 통신 네트워크(112a)의 통신 사업자에 가입된 SIM으로서 전자 장치(101)는 제2 SIM(112)을 이용하여 제2 통신 네트워크(112a)에 접속함으로써 무선 통신 서비스를 제공 받을 수 있다. 제1 통신 네트워크(111a), 제2 통신 네트워크(112a)는 동일한 통신 사업자에 의하여 제공되거나, 또는 다른 통신 사업자들 각각에 의하여 제공될 수 있다. 만약, 제1 통신 네트워크(111a) 및 제2 통신 네트워크(112a)가 동일한 통신 사업자에 의하여 제공되는 경우에, 제1 통신 네트워크(111a) 및 제2 통신 네트워크(112a)는 동일한 네트워크를 의미할 수도 있다. 또는, 상이한 사업자들은 통신 네트워크를 공유할 수도 있다. 예를 들어, 제1 통신 사업자는 제1 통신 네트워크(111a)를 이용할 수 있으며, 제2 통신 사업자도 제2 통신 네트워크(111a)를 이용하도록 설정될 수도 있다. 일 실시예에 따르면, 도시하지 않았으나, 전자 장치(101)가 추가적인 적어도 하나의 SIM을 더 포함할 수 있으며 SIM의 개수나 종류에는 제한이 없음을 당업자는 용이하게 이해할 것이다.
도 5는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도를 도시한다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)(예: 도 1의 프로세서(120), 도 2a의 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 도 2a의 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 도 2b의 통합 커뮤니케이션 프로세서(260) 중 적어도 하나)는, 501 동작에서, 네트워크(500)(예: AMF 및/또는 SMF)로 PDU 세션 수립 요청(PDU session establishment request) 메시지를 송신할 수 있다. PDU 세션 수립 요청은, PDU 세션의 수립을 개시하기 위한 메시지일 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는, URSP(UE route selection policy) 룰(rule)에 기반하여 PDU 세션 수립 요청을 송신할 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어 URSP 룰을, PCF(307)로부터 수신할 수 있다. 또는, 전자 장치(101)는, URSP 룰을 PCF(307)로부터가 아닌 다른 경로를 통하여 획득할 수도 있으며, URSP 룰의 획득 방식에는 제한이 없다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 제 1 SIM(111)에 대응하는 제 1 URSP 룰을 제 1 SIM(111)에 대응하는 PCF로부터 수신할 수 있으며, 제 2 SIM(112)에 대응하는 제 2 URSP 룰을 제 2 SIM(112)에 대응하는 PCF로부터 수신할 수 있다. 전자 장치(101)가 제 1 SIM(111)의 정보에 기반하여 네트워크에 접속한 경우에는, 전자 장치(101)는 제 1 SIM(111)에 대응하는 제 1 URSP 룰에 기반한 PDU 세션 수립 요청을 네트워크(500)로 송신할 수 있다. 만약, 전자 장치(101)가 제 2 SIM(112)의 정보에 기반하여 네트워크에 접속한 경우에는, 전자 장치(101)는 제 2 SIM(112)에 대응하는 제 2 URSP 룰에 기반한 PDU 세션 수립 요청을 네트워크(500)로 송신할 수 있다.
예를 들어, URSP 룰에는, 트래픽 디스크립터(traffic descriptor) 및 경로 선택 디스크립터(route selection description)가 포함될 수 있다. 트래픽 디스크립터는, 3GPP(3rd generation partnership project) TS(technical specification) 24.524에 따르면, 어플리케이션 식별자(application identifier), IP3 tuple(s), non-IP 디스크립터, 또는 DNN(data network name) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 예를 들어, URSP 룰에는, 경로 선택을 위한 디스크립터들의 리스트(list of route selection descriptors)가 포함될 수 있다. 디스크립터들의 리스트에는, 예를 들어 3GPP TS 23.503에 따르면, 네트워크 슬라이스 선택을 위한 정보, DNN 선택을 위한 정보, SSC 모드 선택을 위한 정보, PDU 세션 타입 선택을 위한 정보, non-seamless offload indication 정보, 또는 억세스 타입 프리퍼런스(access type preference) 정보 중 적어도 하나가 포함될 수 있다. 예를 들어, 만약 하나 이상의 DNN이 트래픽 디스크립터에 포함된 경우에는, 경로 선택 디스크립터는 DNN을 포함하지 않을 수도 있다. 한편, 본 개시의 다양한 실시예가 반드시 3GPP TS 23.503 및/또는 3GPP TS 24.526로 제한되는 것은 아니며, 본 개시의 다양한 실시예에서의 디스크립터에는, 다른 정보가 포함될 수도 있음을 당업자는 이해할 것이다. 네트워크 슬라이스 선택을 위한 정보는, 예를 들어 단일 값 또는 S-NSSAI(들)의 값들의 리스트일 수 있다. DNN 선택을 위한 정보는, 예를 들어 단일 값 또는 DNN(들) 값들의 리스트일 수 있다. SSC 모드 선택을 위한 정보는, 예를 들어 SSC 모드의 하나의 단일 값일 수 있다. PDU 세션 타입 선택을 위한 정보는, 예를 들어 PDU 세션 타입의 하나의 단일 값을 포함할 수 있다. non-seamless offload indication 정보는, 예를 들어, 매칭 어플리케이션의 데이터가 PDU 세션 외부의 non-3GPP access에 의하여 오프로드되는지를 나타낼 수 있다. 억세스 타입 프리퍼런스(access type preference) 정보는, 예를 들어 사용자 장치가 매칭 어플리케이션을 위한 PDU 세션을 수립하는 경우의 선호되는 억세스 타입(3GPP 또는 non-3GPP)을 나타낼 수 있다. 상술한 바에 따라서, 전자 장치(101)는, 특정 어플리케이션으로부터 네트워크 연결 요청(network connection request)(또는, 네트워크 요청(network request))을 수신하면, 특정 어플리케이션에 대응하는 적어도 하나의 디스크립터를 확인할 수 있다. 네트워크 연결 요청에는, 어플리케이션 식별 정보가 포함될 수 있다. 적어도 하나의 디스크립터는, 예를 들어 상술한 트래픽 디스크립터에 포함되는 디스크립터들, 또는 상술한 경로 선택 디스크립터에 포함되는 디스크립터 들 중 적어도 일부를 포함할 수 있다. 어플리케이션에는, 적어도 하나 이상의 디스크립터가 대응될 수 있으며, 이를 어플리케이션에 하나의 디스크립터 셋트가 대응될 수 있다고 표현될 수도 있다. 501 동작에서 송신되는 PDU 세션 요청 메시지에는, URSP 룰에 기반하여 확인되는 DNN이 포함될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 네트워크(500)는, 전자 장치(101)에 대한 PDU 세션 수립 여부를 결정할 수 있다. 네트워크(500)가 전자 장치(101)에 대하여 PDU 세션을 수립할 것으로 판단한 경우에는, 네트워크(500)는, 503 동작에서, PDU 세션 수립 승인(PDU session establishment accept) 메시지를 전자 장치(101)로 송신할 수 있다. PDU 세션 수립 승인 메시지에는, PDU 세션 식별자(PDU session ID), PDU 어드레스(PDU address), S-NSSAI, 5QI, DNN, Session-AMBR, 또는 QoS 플로우 디스크립션(QoS flow description) 중 적어도 하나가 포함될 수 있으나, 포함되는 정보의 종류에는 제한이 없다. 표 1은 PDU 세션 수립 승인 메시지의 예시이다.
Message type: PDU session establishment accept (0xc2)
QoS rules - Authorized QoS rules
Session-AMBR
Length: 6
Unit for Session-AMBR for downlink: value is incremented in multiples of 1 Mbps (6)
Session-AMBR for downlink: 512000 Kbps (500)
Unit for Session-AMBR for uplink: value is incremented in multiples of 1 Mbps (6)
Session-AMBR for uplink: 102400 Kbps (100)
PDU address
Element ID: 0x29
Length: 13
.... 0011 = PDU session type: IPv4v6 (3)
PDU address information: 1635815bad68fcfe
PDU address information: 10.44.0.1
S-NSSAI
Element ID: 0x22
Length: 1
Slice/service type (SST): 1
QoS flow descriptions - Authorized
Element ID: 0x79
Length: 9
QoS flow description 1
..00 0001 = Qos flow identifier: 1
001. .... = Operation code: Create new QoS flow description (1)
.1.. .... = E bit: 1
..00 0010 = Number of parameters: 2
Parameter 1 - EPS bearer identity
Parameter identifier: EPS bearer identity (7)
Length: 1
Parameters content: Unknown (80)
Parameter 2 - 5QI
Parameter identifier: 5QI (1)
Length: 1
Parameters content: 5QI 9 (9)
DNN
Element ID: 0x25
Length: 6
DNN: cmnet
밑줄로 표시된 바와 같이, PDU 세션 수립 승인 메시지에는, 다운링크에 대한 AMBR(session-AMBR for downlink), 업 링크에 대한 AMBR(session-AMBR for uplink), S-NSSAI, 5QI, 및 DNN이 포함될 수 있다. 표 2는, PDU 세션 수립 승인 메시지에 포함되는 QoS 플로우 디스크립션의 예시이다.
spec 24.501
6.2.5.1.1.4 QoS flow descriptions
The network can also provide the UE with one or more QoS flow descriptions associated with a PDU session at the
PDU session establishment or at the PDU session modification.
Each QoS flow description contains:
a) a QoS flow identifier (QFI);
b) if the flow is a GBR QoS flow:
1) Guaranteed flow bit rate (GFBR) for UL;
2) Guaranteed flow bit rate (GFBR) for DL;

Table 9.11.4.12.1: QoS flow descriptions information element
The parameter identifier field is used to identify each parameter included in the parameters list and it contains the hexadecimal coding of the parameter identifier.
Bit 8 of the parameter identifier field contains the most significant bit and bit 1 contains the least significant bit.
In this version of the protocol, the following parameter identifiers are specified:
- 01H (5QI);
- 02H (GFBR uplink);
- 03H (GFBR downlink);
- 04H (MFBR uplink);
- 05H (MFBR downlink);

When the parameter identifier indicates "GFBR uplink", the parameter contents field contains one octet indicating the unit of the guaranteed flow bit rate for uplink followed by two octets containing the value of the guaranteed flow bit rate for uplink.
Unit of the guaranteed flow bit rate for uplink
밑줄로 표시된 바와 같이, QoS 플로우 디스크립션에는, 업링크 및 다운링크에 대한 GFBR(Guaranteed flow bit rate)가 포함될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는, 505 동작에서 QoS 플로우(flow) 관련 정보를 SIM 별로 저장할 수 있으며, 이를 설명의 편의를 위하여 QoS 테이블로 명명할 수 있다. 표 3은, QoS 테이블의 예시이다.
SIM
(PLMN)
DNN S-NSSAI/SST 5QI AMBR DLKbps) AMBR UL(Kbps) GBR UL GBR DL
SIM1(450 01) 'cmnet' 1(eMBB) B 102400 512000 102400 512000
'ims' 1(URLLC) C 409600 6,553,600 409600 6,553,600
'internet' 2(eMBB) D 40960000 6,553,60000 40960000 6,553,60000
SIM2(310 012) 'vzwinternet' 1(eMBB) 5 102400 512000 102400 512000
'vzwapp' 1(eMBB) 6 102400 512000 102400 512000
'vzwims' 2(URLLC) 7 409600 6,553,600 409600 6,553,600
표 3에서와 같이, 전자 장치(101)는 제 1 PLMN(예: 450 01)에 대응하는 제 1 SIM(111)에 대하여서는, 3개의 QoS 플로우 관련 정보를 저장할 수 있으며, 제 2 PLMN(예: 310 012)에 대응하는 제 2 SIM(112)에 대하여서는, 3개의 QoS 플로우 관련 정보를 저장할 수 있다. 전자 장치(101)는, PDU 세션을 수립할 때마다, 관련되는 QoS 플로우 관련 정보를 SIM 별로 저장할 수 있다. 표 3의 저장되는 정보는 단순히 예시적인 것으로 저장되는 정보의 종류에는 제한이 없다. 전자 장치(101)는, 특정 어플리케이션이 실행되는 경우(또는, 특정 어플리케이션으로부터의 네트워크 연결 요청이 확인되는 경우), 표 3과 같은 QoS 테이블을 이용하여 해당 어플리케이션을 위한 SIM을 선택할 수 있다. 예를 들어, 어플리케이션에 대응하는 네트워크 슬라이스 타입이 eMBB인 경우에는, 전자 장치(101)는, 제 1 SIM(111)에 대응하는 “internet”의 DNN에 대응하는 AMBR 값이 제 2 SIM(112)의 AMBR 값보다 큰 것이 기반하여 제 1 SIM을 해당 어플리케이션을 위한 SIM으로서 선택할 수 있다. 예를 들어, 어플리케이션에 대응하는 네트워크 슬라이스 타입이 URLLC인 경우에는, 전자 장치(101)는, 제 1 SIM(111)에 대응하는 “ims”의 DNN에 대응하는 5QI의 패킷 딜레이 버짓(packet delay budget)이 제 2 SIM(112)의 5QI의 패킷 딜레이 버짓보다 작은 것이 기반하여 제 1 SIM을 해당 어플리케이션을 위한 SIM으로서 선택할 수 있다. 예를 들어, 5QI에는 리소스 타입, 우선 순위, 패킷 딜레이 버짓, 패킷 에러 레이트(packet error rate), 디폴트 최대 데이터 버스트 볼륨(default maximum data burst volume), 또는 디폴트 에버리징 윈도우(default averaging window) 중 적어도 하나가 포함될 수 있으며, SIM 선택을 위하여 비교되는 항목에는 제한이 없다.
한편, 전자 장치(101)가 최초 부팅된 시점, 또는 신규 로밍 지역으로 이동한 시점에서는, 표 3과 같은 QoS 테이블의 엔트리가 비어있을 수도 있다. 전자 장치(101)는, 이 경우에는 SIM을 고려하지 않고 URSP 룰의 우선 순위(precedence)에 기반하여 URSP 룰을 선택할 수도 있다. 또는, 전자 장치(101)는, 네트워크, 또는 QoS 관리 서버로부터 QoS 관련 정보를 수신할 수도 있으며, 이에 대하여서는 후술하도록 한다.
도 6a는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 블록도를 도시한다.
다양한 실시예에 따라서, 프로세서(120)는, 제 1 어플리케이션(631) 또는 제 2 어플리케이션(632)을 실행할 수 있다. 커뮤니케이션 프로세서(600)(예를 들어, 도 2a의 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 도 2a의 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260) 중 적어도 하나)에는, 제 1 SIM(111)에 대응하는 제 1 프로토콜 스택(601) 및 제 2 SIM(112)에 대응하는 제 2 프로토콜 스택(602)이 저장 및/또는 실행될 수 있다. 프로토콜 스택들(601,602)은, 예를 들어 프로세서(120)로부터의 데이터를 처리하여 RF 장치(620)로 제공하거나, 또는 RF 장치(620)로부터의 데이터를 처리하여 프로세서(120)로 제공할 수 있다. 프로토콜 스택들(601,602)은, 예를 들어 L1 레이어, L2 레이어, 및/또는 L3 레이어를 포함할 수 있으나, 제한은 없다. 선택 모듈(603)은, 예를 들어 표 3과 같은 QoS 테이블을 관리할 수 있다. 예를 들어, PDU 세션이 수립되는 경우, 선택 모듈(603)은 수립된 PDU 세션에 대응하는 QoS 관련 정보를 추가할 수 있다. 선택 모듈(603)은, 특정 어플리케이션으로부터의 네트워크 연결 요청이 수신되면, QoS 테이블에 기반하여 제 1 SIM(111) 또는 제 2 SIM(112) 중 어느 하나를 선택할 수 있다. 선택 모듈(603)은, 선택된 SIM에 대응하는 URSP 룰에 기반하여, 선택된 SIM에 대응하는 프로토콜 스택으로 PDU 세션 연결 요청을 제공할 수 있다.
하나의 예를 들어, 제 1 어플리케이션(631)이 실행되어 커뮤니케이션 프로세서(600)로 네트워크 연결 요청을 제공할 수 있다. 선택 모듈(603)은, 제 1 어플리케이션(631)의 특성(예를 들어, DNN 및/또는 네트워크 슬라이스 타입)에 기반하여, QoS 테이블의 항목들 중 비교 대상 항목을 확인할 수 있다. 예를 들어, 제 1 어플리케이션(631)의 네트워크 슬라이스 타입이 eBMM인 경우에는, 선택 모듈(603)은 AMBR을 비교 대상 항목으로서 선택할 수 있다. 선택 모듈(603)은, QoS 테이블에 기반하여, 제 1 SIM(111)에 대응하는 AMBR이 제 2 SIM(112)에 대응하는 AMBR 보다 높음을 확인할 수 있다. 선택 모듈(603)은 제 1 SIM(111)을 제 1 어플리케이션(631)을 위한 SIM으로 선택할 수 있다. 선택 모듈(603)은, 제 1 SIM(111)에 대응하는 제 1 프로토콜 스택(601)으로 PDU 세션 수립 요청을 제공할 수 있다. 이에 따라, 제 1 프로토콜 스택(601)은, RF 장치(620)를 통하여 제 1 SIM(111)에 기반하는 제 1 PDU 세션(641)을 수립할 수 있다. 예를 들어, 제 2 어플리케이션(632)의 네트워크 슬라이스 타입이 URLLC인 경우에는, 선택 모듈(603)은 5QI의 패킷 딜레이 버짓을 비교 대상 항목으로서 선택할 수 있다. 선택 모듈(603)은, QoS 테이블에 기반하여, 제 2 SIM(112)에 대응하는 5QI의 패킷 딜레이 버짓이 제 1 SIM(111)에 대응하는 5QI의 패킷 딜레이 버짓보다 낮음을 확인할 수 있다. 선택 모듈(603)은 제 2 SIM(112)을 제 2 어플리케이션(632)을 위한 SIM으로 선택할 수 있다. 선택 모듈(603)은, 제 2 SIM(112)에 대응하는 제 2 프로토콜 스택(602)으로 PDU 세션 수립 요청을 제공할 수 있다. 이에 따라, 제 2 프로토콜 스택(602)은, RF 장치(620)를 통하여 제 2 SIM(112)에 기반하는 제 2 PDU 세션(642)을 수립할 수 있다.
도 6b는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도를 도시한다.
다양한 실시예에 따라서, 커뮤니케이션 프로세서(600)(예를 들어, 도 2a의 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 도 2a의 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 도 2b의 통합 커뮤니케이션 프로세서(260) 중 적어도 하나)는, 641 동작에서, 제 1 SIM(111)에 대응하는 제 1 네트워크(661)로부터 제 1 URSP 설정(configuration)을 수신할 수 있다. 제 1 URSP 설정에는 적어도 하나의 URSP 룰이 포함될 수 있다. 커뮤니케이션 프로세서(600)는, 643 동작에서, 제 2 SIM(112)에 대응하는 제 2 네트워크(662)로부터 제 2 URSP 설정을 수신할 수 있다. 제 2 URSP 설정에는 적어도 하나의 URSP 룰이 포함될 수 있다. 645 동작에서, 커뮤니케이션 프로세서(600)는, 제 1 URSP 설정 및/또는 제 2 URSP 설정에 포함되는 URSP 룰을 저장할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 프로세서(120)는, 제 1 네트워크(661)와 647 동작에서 적어도 하나의 제 1 PDU 세션을 수립할 수 있다. 프로세서(120)는, 제 2 네트워크(662)와 649 동작에서 적어도 하나의 제 2 PDU 세션을 수립할 수 있다. 651 동작에서, 커뮤니케이션 프로세서(600)는, 적어도 하나의 제 1 PDU 세션의 적어도 하나의 제 1 QoS 플로우와 연관된 제 1 정보와, 적어도 하나의 제 2 PDU 세션의 적어도 하나의 제 2 QoS 플로우와 연관된 제 2 정보를 저장할 수 있다. 이에 따라, 예를 들어 도 3과 같은 QoS 테이블이 구성될 수 있다. 만약, QoS 테이블에 아무런 정보가 저장되지 않은 상태에서의 SIM 선택에 대하여서는 후술하도록 한다.
다양한 실시예에 따라서, 프로세서(120)는 653 동작에서 제 1 어플리케이션의 어플리케이션 ID를 포함하는 네트워크 연결 요청을 커뮤니케이션 프로세서(600), 예를 들어 선택 모듈(603)로 제공할 수 있다. 커뮤니케이션 프로세서(600)는, 655 동작에서 제 1 어플리케이션에 대응하는 URSP 룰 및 대응하는 SIM을 선택할 수 있다. 예를 들어, 커뮤니케이션 프로세서(600)는, 제 1 어플리케이션의 특성(예를 들어, DNN 및/또는 네트워크 슬라이스 타입)에 기반하여 QoS 테이블의 항목들 중 비교 대상 항목을 선택할 수 있다. 커뮤니케이션 프로세서(600)는, 비교 대상 항목의 제 1 SIM(111)에 대응하는 값과 제 2 SIM(112)에 대응하는 값을 비교할 수 있으며, 비교 결과에 기반하여 어느 하나의 SIM을 선택할 수 있다. 예를 들어, 제 1 SIM(111)이 선택됨을 상정하도록 한다. 커뮤니케이션 프로세서(600)는, 657 동작에서, 선택된 SIM, 예를 들어 제 1 SIM(111)의 URSP 룰에 기반하여 PDU 세션 수립 요청 메시지를 제 1 네트워크(661)로 송신할 수 있다. 제 1 네트워크(661)는, 659 동작에서, PDU 세션 승낙 메시지를 수신할 수 있다. 커뮤니케이션 프로세서(600)는, 661 동작에서, PDU 세션의 수립 성공을 프로세서(120)에 알릴 수 있다. 제 1 어플리케이션은, 이에 따라 수립된 PDU 세션을 통하여 데이터를 송수신할 수 있다.
도 7은 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도를 도시한다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)(예: 도 1의 프로세서(120), 도 2a의 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 도 2a의 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 도 2b의 통합 커뮤니케이션 프로세서(260) 중 적어도 하나)는, 701 동작에서, 실행된 어플리케이션(또는, 네트워크 연결을 요청한 어플리케이션)의 특성을 확인할 수 있다. 하나의 예시에서, 전자 장치(101)는, 어플리케이션에 대응하는 네트워크 슬라이스 타입을, 어플리케이션의 특성으로서 확인할 수 있다. 또는, 전자 장치(101)는, 네트워크 슬라이스 타입 이외에도 다양한 정보, 예를 들어 DNN을 어플리케이션의 특성으로서 확인할 수 있으며, 특성의 종류에는 제한이 없다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는, 703 동작에서, 어플리케이션의 특성에 기반하여 확인되는, 제 1 SIM(111)에 대응하는 제 1 QoS 플로우와 연관된 제 1 정보의 적어도 일부 및, 제 2 SIM)(112)에 대응하는 제 2 QoS 플로우와 연관된 제 2 정보의 적어도 일부를 비교할 수 있다. 예를 들어, 제 1 SIM(111)에 대응하는 제 1 QoS 플로우와 연관된 제 1 정보 및 제 2 QoS 플로우와 연관된 제 2 정보는, 표 3과 같은 복수 개의 항목들 별 값을 포함할 수 있다. 전자 장치(101)는, 어플리케이션의 특성에 기반하여, 복수 개의 항목들 중 적어도 일부의 항목을 비교 대상 항목으로서 결정할 수 있다. 예를 들어, 어플리케이션에 대응하는 네트워크 슬라이스 타입이 eMBB인 경우에는, 전자 장치(101)는 제 1 QoS 플로우와 연관된 제 1 정보 중 AMBR 항목의 값과 제 2 QoS 플로우와 연관된 제 2 정보 중 AMBR 항목의 값을 비교할 수 있다. 예를 들어, 어플리케이션에 대응하는 네트워크 슬라이스 타입이 URLLC인 경우에는, 전자 장치(101)는 제 1 QoS 플로우와 연관된 제 1 정보 중 5QI의 패킷 딜레이 버짓 항목의 값과 제 2 QoS 플로우와 연관된 제 2 정보 중 5QI의 패킷 딜레이 버짓 항목의 값을 비교할 수 있다. 전자 장치(101)는, 705 동작에서, 비교 결과에 기반하여, 제 1 SIM(111) 및 제 2 SIM(112) 중 어플리케이션의 데이터 송수신을 위한 SIM을 선택할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는, 707 동작에서, 선택된 SIM에 기반하여, 제 1 어플리케이션을 위한 PDU 세션 수립 요청 메시지를 송신할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 선택된 SIM에 대하여 RF 장치(620)의 이용을 할당할 수 있다. 전자 장치(101)는 선택된 SIM에 대응하는 프로토콜 스택에 기반하여 PDU 세션 수립 요청 메시지를, 선택된 SIM에 대응하는 네트워크로 송신할 수 있다. 만약, 선택된 SIM에 대응하고, 해당 특성을 가지는 PDU 세션이 이미 수립된 경우에는, 전자 장치(101)는 RF 장치(620)의 이용을 선택된 SIM에 할당하고, 제 1 어플리케이션을 해당 PDU 세션에 연관시킬 수 있다. 이에 따라, 제 1 어플리케이션은, 기 수립된 PDU 세션에 기반하여 데이터를 송수신할 수 있다.
도 8은 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도를 도시한다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)(예: 도 1의 프로세서(120), 도 2a의 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 도 2a의 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 도 2b의 통합 커뮤니케이션 프로세서(260) 중 적어도 하나)는, 801 동작에서, 실행된(또는, 네트워크 연결을 요청한) 어플리케이션의 네트워크 슬라이스 타입이 URLLC임을 확인할 수 있다. 803 동작에서, 전자 장치(101)는, 어플리케이션의 네트워크 슬라이스 타입이 URLLC임에 기반하여, 제 1 QoS 플로우와 연관된 복수 개의 항목들 중 레이턴시(latency)와 연관된 항목의 제 1 값과, 제 2 QoS 플로우와 연관된 복수 개의 항목들 중 레이턴시와 연관된 항목의 제 2 값을 비교할 수 있다. 예를 들어, 표 3과 같은 QoS 테이블 중 복수 개의 항목들(5QI, AMBR DL, AMBR UL, GBR UL, GBR DL) 중 5QI의 패킷 딜레이 버짓을 비교 대상 항목으로 결정할 수 있다. 한편, 패킷 딜레이 버짓은 단순히 예시적인 것으로, 딜레이 크리티컬 GBR(delay critical GBR)과 같은 레이턴시와 연관된 항목이라면 제한이 없음을 당업자는 이해할 것이다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는, 805 동작에서, 비교 대상 항목의 제 1 SIM(111)에 대응하는 값과, 비교 대상 항목의 제 2 SIM(112)에 대응하는 값의 비교 결과에 기반하여 더 작은 레이턴시에 대응하는 SIM을 선택할 수 있다. 전자 장치(101)는, 807 동작에서, 선택된 SIM에 기반하여, 제 1 어플리케이션을 위한 PDU 세션 수립 요청 메시지를 송신할 수 있다. 전자 장치(101)는, RF 장치(620)의 이용을 선택된 SIM에 할당할 수 있으며, 이에 따라 선택된 SIM에 기반한 프로토콜 스택에 기반하여 PDU 세션 수립 요청 메시지를 송신할 수 있다. 만약, 선택된 SIM에 대응하고, URLLC의 네트워크 슬라이스 타입의 PDU 세션이 이미 수립된 경우에는, 전자 장치(101)는 RF 장치(620)의 이용을 선택된 SIM에 할당하고, 제 1 어플리케이션을 해당 PDU 세션에 연관시킬 수 있다.
만약, 경우에 따라 비교 대상 항목의 제 1 SIM(111)에 대응하는 값과, 비교 대상 항목의 제 2 SIM(112)에 대응하는 값이 동일할 수도 있다. 이 경우, 전자 장치(101)는 차순위 비교 대상 항목(예를 들어, 딜레이 크리티컬 GBR)의 제 1 SIM(111)에 대응하는 값 및 제 2 SIM(112)에 대응하는 값을 비교할 수도 있다. 이에 따라, 좀 더 작은 레이턴시를 지원 가능한 PDU 세션이 수립될 수 있어, URLLC를 요구하는 어플리케이션의 데이터 송수신의 지연이 감소할 수 있다.
도 9는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도를 도시한다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)(예: 도 1의 프로세서(120), 도 2a의 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 도 2a의 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 도 2b의 통합 커뮤니케이션 프로세서(260) 중 적어도 하나)는, 901 동작에서, 실행된(또는, 네트워크 연결을 요청한) 어플리케이션의 네트워크 슬라이스 타입이 eMBB임을 확인할 수 있다. 903 동작에서, 전자 장치(101)는, 어플리케이션의 네트워크 슬라이스 타입이 eMBB임에 기반하여, 제 1 QoS 플로우와 연관된 복수 개의 항목들 중 대역폭(bandwidth)와 연관된 항목의 제 1 값과, 제 2 QoS 플로우와 연관된 복수 개의 항목들 중 대역폭과 연관된 항목의 제 2 값을 비교할 수 있다. 예를 들어, 표 3과 같은 QoS 테이블 중 복수 개의 항목들(5QI, AMBR DL, AMBR UL, GBR UL, GBR DL) 중 AMBR DL을 비교 대상 항목으로 결정할 수 있다. 한편, AMBR DL은 단순히 예시적인 것으로, 대역폭과 연관된 항목이라면 제한이 없음을 당업자는 이해할 것이다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는, 905 동작에서, 비교 대상 항목의 제 1 SIM(111)에 대응하는 값과, 비교 대상 항목의 제 2 SIM(112)에 대응하는 값의 비교 결과에 기반하여 더 작은 레이턴시에 대응하는 SIM을 선택할 수 있다. 전자 장치(101)는, 907 동작에서, 선택된 SIM에 기반하여, 제 1 어플리케이션을 위한 PDU 세션 수립 요청 메시지를 송신할 수 있다. 전자 장치(101)는, RF 장치(620)의 이용을 선택된 SIM에 할당할 수 있으며, 이에 따라 선택된 SIM에 기반한 프로토콜 스택에 기반하여 PDU 세션 수립 요청 메시지를 송신할 수 있다. 만약, 선택된 SIM에 대응하고, eMBB의 네트워크 슬라이스 타입의 PDU 세션이 이미 수립된 경우에는, 전자 장치(101)는 RF 장치(620)의 이용을 선택된 SIM에 할당하고, 제 1 어플리케이션을 해당 PDU 세션에 연관시킬 수 있다. 이에 따라, 좀 더 작은 레이턴시를 지원 가능한 PDU 세션이 수립될 수 있어, eMBB를 요구하는 어플리케이션의 대용량 데이터의 송수신 속력이 증가할 수 있다. 한편, 도 8에서도 설명한 바와 같이, 만약 AMBR의 항목에 대응하는 제 1 SIM(111)의 값 및 제 2 SIM(112)의 값이 동일한 경우에는, 전자 장치(101)는 eMBB에 대한 차 순위 항목에 대한 값들을 비교할 수도 있다.
도 10은 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도를 도시한다. 도 10의 실시예는 도 11을 참조하여 설명하도록 한다. 도 11은 다양한 실시예에 따른 전자 장치가 표시하는 화면을 설명하기 위한 도면이다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)(예: 도 1의 프로세서(120), 도 2a의 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 도 2a의 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 도 2b의 통합 커뮤니케이션 프로세서(260) 중 적어도 하나)는, 1001 동작에서, 제 1 어플리케이션이 실행되기 이전, 또는 제 1 어플리케이션으로부터 네트워크 연결이 요청되기 이전에, 데이터 송수신을 위한 RF 장치(620)의 이용을 제 1 SIM(111)에 할당할 수 있다. 제 1 SIM(111)으로의 RF 장치(620)의 할당의 조건에는 제한이 없다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는, 1003 동작에서, 제 1 어플리케이션의 실행, 또는 제 1 어플리케이션으로부터의 네트워크 연결이 요청됨에 기반하여, 제 1 어플리케이션의 특성, 예를 들어 제 1 어플리케이션에 대응하는 네트워크 슬라이스 타입을 확인할 수 있다. 전자 장치(101)는, 1005 동작에서, 제 1 어플리케이션의 특성에 기반한 비교에 기반하여, 제 1 어플리케이션에 대응하는 SIM이 제 2 SIM(112)임을 확인할 수 있다. 예를 들어, 제 1 어플리케이션에 대응하는 네트워크 슬라이스 타입이 URLLC인 경우에는, 전자 장치(101)는 표 3과 같은 QoS 테이블에서 비교 대상 항목을 5QI의 패킷 딜레이 버짓으로 결정할 수 있다. 전자 장치(101)는, 제 2 SIM(112)에 대응하는 정보의 5QI의 패킷 딜레이 버짓의 항목에 대한 값이, 제 1 SIM(111)에 대응하는 정보의 5QI의 패킷 딜레이 버짓의 항목에 대한 값보다 작음을 확인할 수 있다. 이에 따라, 전자 장치(101)는, URLLC의 네트워크 슬라이스 타입에 대응하는 제 1 어플리케이션에 대응하는 SIM이 제 2 SIM(112)임을 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는, 1007 동작에서, 제 2 SIM(112)의 선택을 위한 사용자 입력이 획득되는지 여부를 판단할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 도 11의 좌측에서와 같이 복수 개의 어플리케이션 각각을 실행하기 위한 아이콘들(1101,1102,1103)을 표시할 수 있다. 제 2 어플리케이션(예를 들어, 도 11의 “C” 어플리케이션)에 대응하는 아이콘(1103)의 선택(1104)에 따른 제 2 어플리케이션의 실행에 기반하여, 전자 장치(101)는 상술한 바와 같이 제 2 어플리케이션에 대응하는 SIM이 제 2 SIM(112)임을 선택할 수 있다. 전자 장치(101)는, 도 11의 우측에서와 같이 데이터 송수신을 위한 SIM을 제 2 SIM(112)으로 변경할지 여부를 문의하는 팝업 윈도우(1110)를 표시할 수 있다. 팝업 윈도우에는, 현재의 데이터 경로가 제 1 SIM(111)이며, 실행된 C 어플리케이션의 최적의 QoS가 제 2 SIM(112)이라는 정보와, 변경을 승인할 지 여부에 대한 내용이 포함될 수 있으나, 그 메시지에는 제한이 없다. 팝업 윈도우(1110)에는 거부를 위한 버튼(1111) 및 승인을 위한 버튼(1112)이 포함될 수 있다. 전자 장치(101)의 사용자는 가입된 네트워크 사업자 별로 과금 정책이 상이할 수 있으며, 사용자는 이에 따라 제 2 SIM(112)으로의 전환 여부를 결정할 수도 있다. 다양한 실시예들에 따라서, 전자 장치(101)는 제 1 SIM(111) 및 제 2 SIM(112)의 기본 과금 정책 비교 정보, 제 1 어플리케이션 이용 시에 예상되는 과금 및/또는 성능에 대한 비교 정보를 팝업 윈도우(1110)의 적어도 일부 상에 표시할 수도 있으며, 이를 사용자는 참조할 수도 있다.
다양한 실시예에 따라서, 제 2 SIM(112)의 선택을 위한 사용자 입력이 획득된 경우(1107-예), 전자 장치(101)는 1009 동작에서 제 2 SIM(112)에 기반하여, 제 1 어플리케이션을 위한 PDU 세션 수립 요청 메시지를 송신할 수 있다. 예를 들어, 도 11에서와 같은 예시에서 승인을 위한 버튼(1112)이 선택됨에 기반하여, 전자 장치(101)는, RF 장치(620)의 이용을 제 1 SIM(111)으로부터 제 2 SIM(112)으로 변경하여 할당할 수 있으며, 제 2 SIM(112)의 프로토콜 스택에 기반하여 PDU 세션 수립 요청 메시지를 송신할 수 있다. 제 2 SIM(112)의 선택을 위한 사용자 입력이 획득되지 않은 경우(1107-아니오), 전자 장치(101)는 1011 동작에서 제 1 SIM(111)에 기반하여, 제 1 어플리케이션을 위한 PDU 세션 수립 요청 메시지를 송신할 수 있다. 예를 들어, 도 11에서와 같은 예시에서 거부를 위한 버튼(1111)이 선택됨에 기반하여, 전자 장치(101)는, RF 장치(620)의 이용의 제 1 SIM(111)으로의 할당을 유지하면서, 제 1 SIM(111)의 프로토콜 스택에 기반하여 PDU 세션 수립 요청 메시지를 송신할 수 있다. 도시되지는 않았지만, 만약 제 1 SIM(111)이 제 1 어플리케이션에 대응하는 SIM으로서 선택된 경우에는, 전자 장치(101)는 별다른 사용자 입력 없이, 제 1 SIM(111)에 기반하여 제 1 어플리케이션에 대응하는 PDU 세션을 수립할 수도 있다.
한편, 제 2 SIM(112)으로 스위칭 되기 이전에 제 1 SIM(111)에 기반하여 수립된 적어도 하나의 PDU 세션들이 존재하는 상태에서, 제 2 SIM(112)으로의 스위칭이 결정될 수도 있다. 예를 들어, 제 2 SIM(112)으로 스위칭 이전에, 제 1 SIM(111)에 기반하여 제 2 어플리케이션을 위한 PDU 세션과 제 3 어플리케이션을 위한 PDU 세션이 이미 수립되어 있을 수 있다. 이 상태에서, 제 2 SIM(112)에 RF 장치(620)의 이용이 할당되는 경우에는, 제 2 어플리케이션 및 제 3 어플리케이션을 위한 PDU 세션들이 이용 불가능하게 될 수 있다. 전자 장치(101)는, 제 2 SIM(112)으로 스위칭한 이후에, 제 1 SIM(111)에 기반하여 수립되어 있었던 PDU 세션들에 대응하는 PDU 세션들을 새로 수립할 수 있다. 예를 들어, 제 1 SIM(111)에 기반하여 수립되었던 제 2 어플리케이션 및 제 3 어플리케이션을 위한 PDU 세션들의 정보(예를 들어, DNN 및/또는 S-NSSAI)에 대응하는 제 2 SIM(112)의 URSP 룰을 이용하여, 전자 장치(101)는 제 2 SIM(112)에 대응하는 제 2 어플리케이션 및 제 3 어플리케이션을 위한 PDU 세션들을 수립할 수 있다. 이에 따라, 제 2 어플리케이션 및 제 3 어플리케이션의 데이터 송수신이 제 2 SIM(112)으로의 스위칭 이후에도 지속될 수 있다. 한편, 제 1 SIM(111)에 대응하여 수립되었었던 PDU 세션들은 제 2 SIM(112)으로의 스위칭 이후에 유지될 수도 있고, 또는 삭제될 수도 있다. 한편, 만약 제 2 어플리케이션 또는 제 3 어플리케이션으로부터, 제 1 SIM(111)의 PDU 세션을 통한 데이터 송수신이 제공되면, 전자 장치(101)는 이를 막을(block) 수도 있다.
도 12는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도를 도시한다. 도 12의 실시예는 도 13을 참조하여 설명하도록 한다. 도 13은 다양한 실시예에 따른 전자 장치가 표시하는 화면을 설명하기 위한 도면이다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)(예: 도 1의 프로세서(120), 도 2a의 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 도 2a의 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 도 2b의 통합 커뮤니케이션 프로세서(260) 중 적어도 하나)는, 1201 동작에서, 제 1 어플리케이션을 실행할 수 있다. 전자 장치(101)는, 1203 동작에서, 자동 SIM 선택 기능이 설정된지 여부를 판단할 수 있다. 자동 SIM 선택 기능은, 예를 들어 특정 어플리케이션이 실행된 경우(또는, 특정 어플리케이션이 네트워크 연결을 요청한 경우), 추가적인 사용자의 입력 없이, 전자 장치(101)가 자동으로 특정 어플리케이션에 최적화된 SIM을 선택하고, 해당 SIM을 이용하여 PDU 세션을 수립(또는, 특정 어플리케이션을 기수립된 PDU 세션에 연결)하는 기능을 의미할 수 있다. 예를 들어, 도 13의 좌측에서와 같이, 전자 장치(101)는 SIM과 연관된 설정 화면(1300)을 표시할 수 있다. 설정 화면(1300)에는, 제 1 SIM을 선택하기 위한 제 1 탭(1311), 제 2 SIM을 선택하기 위한 제 2 탭(1312), 및 최고의 URSP 룰의 SIM을 선택하기 위한 제 3 탭(1313)이 포함될 수 있다. 설정 화면(1300)에는, 탭들(1311,1312,1313) 중 어느 하나의 선택을 나타내기 위한 셀렉터가 포함될 수 있다. 예를 들어, 도 13의 좌측에서는 제 1 탭(1311)이 선택된 경우의 설정 화면(1300)이 표시되며, 이 경우 제 1 탭(1311)에 셀렉터가 표시될 수 있다. 만약, 제 1 탭(1311)이 선택된 상태에서, 특정 어플리케이션이 실행되는 경우(또는, 특정 어플리케이션이 네트워크 연결을 요청하는 경우), 전자 장치(101)는 제 1 SIM(111)의 프로토콜 스택에 기반하여 PDU 세션을 수립할 수 있다. 만약, 제 3 탭(1313)이 선택되는 경우에는, 도 13의 우측에서와 같이 제 3 탭(1313)에 셀렉터가 표시된 설정 화면(1330)이 제공될 수 있다. 제 3 탭(1313)이 선택된 경우, 전자 장치(101)는 자동 SIM 선택 기능을 설정할 수 있다. 한편, 도 13과 같은 UI를 통한 설정은 단순히 예시적인 것으로, 자동 SIM 선택 기능의 설정 방법에는 제한이 없다.
자동 SIM 선택 기능을 설정된 경우(1203-예), 다양한 실시예에 따라서 전자 장치(101)는 1205 동작에서 제 1 어플리케이션에 대응하는 SIM을 선택할 수 있다. 상술한 바와 같이, 전자 장치(101)는 제 1 어플리케이션의 특성과, 표 3과 같은 QoS 테이블에 기반하여, SIM들 중 제 1 어플리케이션에 대응하는 SIM을 선택할 수 있다. 만약, 자동 SIM 선택 기능이 설정되지 않은 경우(1203-아니오), 전자 장치(101)는, 1207 동작에서, 데이터 송수신을 위하여 설정된 SIM을 선택할 수 있다. 1209 동작에서, 전자 장치(101)는, 제 1 어플리케이션을 위한 PDU 세션 수립 요청 메시지를 송신할 수 있다.
도 14는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도를 도시한다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)(예: 도 1의 프로세서(120), 도 2a의 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 도 2a의 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 도 2b의 통합 커뮤니케이션 프로세서(260) 중 적어도 하나)는, 1401 동작에서, 제 1 어플레이케이션 및 제 2 어플리케이션을 실행할 수 있다. 제 1 어플레이케이션 및 제 2 어플리케이션의 실행 순서에는 제한이 없으며, 적어도 동시에 실행될 수도 있다. 1403 동작에서, 전자 장치(101)는, 제 1 어플리케이션이 제 1 SIM(111)에 대응하고, 제 2 어플리케이션이 제 2 SIM(112)에 대응함을 확인할 수 있다. 예를 들어, 제 1 어플리케이션에 대응하는 네트워크 슬라이스 타입이 URLLC이며, 제 2 어플리케이션에 대응하는 네트워크 슬라이스 타입이 eMBB인 것을 상정하도록 한다. 아울러, 예를 들어 제 1 SIM(111)에 대응하는 QoS 플로우 관련 정보에서의 5QI의 패킷 딜레이 버짓이 제 2 SIM(112)에 대응하는 QoS 플로우 관련 정보에서의 5QI의 패킷 딜레이 버짓보다 낮은 것을 상정하도록 한다. 이 경우, 전자 장치(101)는, URLLC의 네트워크 슬라이스 타입에 대응하는 제 1 어플리케이션에 대하여, 패킷 딜레이 버짓이 더 낮은 제 1 SIM(111)을 선택할 수 있다. 아울러, 예를 들어, 제 1 SIM(111)에 대응하는 QoS 플로우 관련 정보에서의 AMBR이 제 2 SIM(112)에 대응하는 QoS 플로우 관련 정보에서의 AMBR보다 낮은 것을 상정하도록 한다. 이 경우, 전자 장치(101)는, eMBB의 네트워크 슬라이스 타입에 대응하는 제 2 어플리케이션에 대하여, 패킷 딜레이 버짓이 더 낮은 제 2 SIM(112)을 선택할 수 있다. 제 1 어플리케이션에 대응하는 SIM과 제 2 어플리케이션에 대응하는 SIM이 상이하기 때문에, 전자 장치(101)는 둘 중 어느 하나의 SIM을 선택하여야 한다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는, 1405 동작에서 제 1 어플리케이션의 우선 순위가 제 2 어플리케이션의 우선 순위보다 높은지 여부를 판단할 수 있다. 만약, 제 1 어플리케이션의 우선 순위가 제 2 어플리케이션의 우선 순위보다 높은 경우에는(1405-예), 전자 장치(101)는 1407 동작에서, 제 1 SIM(111)에 기반하여, 제 1 어플리케이션을 위한 PDU 세션 수립 요청 메시지를 송신할 수 있다. 도시되지는 않았지만, 전자 장치(101)는, 제 2 어플리케이션을 위한 PDU 세션 수립 요청 메시지를 역시 제 1 SIM(111)에 기반하여 송신할 수 있다. 만약, 제 1 어플리케이션의 우선 순위가 제 2 어플리케이션의 우선 순위보다 낮은 경우에는(1405-아니오), 전자 장치(101)는, 1409 동작에서 제 2 SIM)(112)에 기반하여, 제 2 어플리케이션을 위한 PDU 세션 수립 요청 메시지를 송신할 수 있다. 도시되지는 않았지만, 전자 장치(101)는, 제 1 어플리케이션을 위한 PDU 세션 수립 요청 메시지를 역시 제 2 SIM(112)에 기반하여 송신할 수 있다.
하나의 예에서, 전자 장치(101)는 사용자의 설정에 따라 어플리케이션 별 우선 순위를 결정할 수 있다. 다른 예에서, 전자 장치(101)는, 어플리케이션 별 사용 빈도에 기반하여, 사용 빈도가 상대적으로 높은 어플리케이션에 상대적으로 높은 우선 순위를 할당할 수 있다. 한편, 상술한 예시들은 단순한 예로, 우선 순위의 설정 방식에는 제한이 없다.
도 15는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도를 도시한다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)(예: 도 1의 프로세서(120), 도 2a의 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 도 2a의 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 도 2b의 통합 커뮤니케이션 프로세서(260) 중 적어도 하나)는, 1501 동작에서, 등록 절차를 수행할 수 있다. 등록 절차를 수행한 이후, 전자 장치(101)는, 1503 동작에서, 네트워크, 또는 QoS 관리 서버로부터 QoS 관련 정보를 수신할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 표 3과 같은 QoS 테이블을 네트워크, 또는 QoS 관리 서버로부터 수신할 수 있다. 전자 장치(101)가 초기 부팅한 시점, 또는 신규 로밍 지역으로 이동한 시점에는 PDU 세션을 수립한 이력이 없기 때문에 SIM 선택을 위한 정보가 저장되지 않을 수도 있다. 전자 장치(101)는, 이 경우에도 네트워크, 또는 QoS 관리 서버로부터 QoS 관련 정보를 수신하여, 이에 기반하여 특정 어플리케이션을 위한 SIM을 선택할 수도 있다. 1505 동작에서, 전자 장치(101)는, 수신된 QoS 관련 정보에 기반하여 SIM을 선택할 수 있다. 1507 동작에서, 전자 장치(101)는, 선택된 SIM에 기반하여 PDU 세션 수립 요청 메시지를 송신할 수 있다. 전자 장치(101)는, PDU 세션 수립 요청 메시지에 대응하는 PDU 세션 승인 메시지를 수신할 수 있다. 전자 장치(101)는, PDU 세션 승인 메시지에 포함된 QoS 정보를 이용하여 수신된 QoS 관련 정보를 업데이트할 수도 있다.
도 16은 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도를 도시한다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)(예: 도 1의 프로세서(120), 도 2a의 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 도 2a의 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 도 2b의 통합 커뮤니케이션 프로세서(260) 중 적어도 하나)는, 1601 동작에서, 항시 활성화되는 PDU 세션(Always on PDU 세션)을 위한 DNN을 확인할 수 있다. LTE에서의 항시 활성화되는 PDN 연결(PDN connection)과 유사하게 전자 장치(101)는, 구현에 따라(또는, 네트워크 사업자의 요구에 따라) 항시 활성화되는 PDU 세션을 수립하도록 구성될 수도 있다. 1603 동작에서, 전자 장치(101)는, 확인된 DNN에 대응하는 SIM을 선택할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 표 3과 같은 QoS 테이블에 기반하여 해당 DNN에 대응하여 더 큰 AMBR을 가지는 SIM을 선택할 수 있으나, 항시 활성화되는 PDU 세션을 선택하기 위한 비교 대상 항목의 종류에는 제한이 없다. 전자 장치(101)는, 1605 동작에서, 선택된 SIM에 기반하여 항시 활성화되는 PDU 세션을 위한 PDU 세션 수립 요청 메시지를 송신할 수 있다. 전자 장치(101)는, 항시 활성화되는 PDU 세션을 수립할 수 있으며, 이후 특정 어플리케이션이 실행되는 경우에는, 해당 어플리케이션을 항시 활성화되는 PDU 세션에 연결시킬 수 있다. 항시 활성화된 PDU 세션이 운용됨에 따라서, 신속한 데이터 송수신이 가능할 수 있으며, 아울러 최적의 QoS를 제공 가능한 SIM에 기반하여 데이터가 송수신될 수도 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는, LTE에서 사용되는 Default APN에 대응되는 DNN을 관리할 수 있다. 전자 장치(101)는, 해당 DNN을 항시 활성화되는 PDU 세션의 DNN으로 관리할 수 있다. 예를 들어, 항시 활성화되는 PDU 세션을 위한 DNN은 SIM 스택별로 존재 할 수도 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 제 1 SIM(111)과 연관된 QoS 관련 정보 및 제 2 SIM(112)과 연관된 QoS 관련 정보를 비교할 수 있으며, 비교 결과에 기반하여 항시 활성화되는 PDU 세션을 위한 SIM(또는, DNN)을 선택할 수 있다. 전자 장치(101)는, 선택된 SIM에 RF 장치의 이용을 할당할 수 있으며, 이에 기반하여 항시 활성화되는 PDU 세션을 수립할 수 있다.
도 17은 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도를 도시한다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)(예: 도 1의 프로세서(120), 도 2a의 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 도 2a의 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 도 2b의 통합 커뮤니케이션 프로세서(260) 중 적어도 하나)는, 1701 동작에서, 제 1 어플리케이션을 실행할 수 있다. 1703 동작에서, 전자 장치(101)는 제 1 어플리케이션에 대응하는 URSP 룰이 존재하는 SIM을 선택할 수 있다. 예를 들어, 제 1 SIM(111)에 대하여서는 제 1 어플리케이션과 연관된 URSP 룰이 저장되어 있고, 제 2 SIM(112)에 대하여서는 제 1 어플리케이션과 연관된 URSP 룰이 저장되어 있지 않은 경우에는, 전자 장치(101)는 제 1 SIM(111)을 선택할 수도 있다. 1705 동작에서, 전자 장치(101)는, 선택된 SIM에 기반하여 PDU 세션 수립 요청 메시지를 송신할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(예를 들어, 전자 장치(101))는, 제 1 SIM(예를 들어, 제 1 SIM(111)) 및 제 2 SIM(예를 들어, 제 2 SIM(112))과 연결되는 적어도 하나의 프로세서(예를 들어, 프로세서(120), 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260) 중 적어도 하나), 및 상기 제 1 SIM에 대응하는 제 1 QoS 플로우와 연관된 제 1 정보 및, 상기 제 2 SIM에 대응하는 제 2 QoS 플로우와 연관된 제 2 정보를 저장하는 메모리(예를 들어, 메모리(130), 및/또는 적어도 하나의 프로세서 내의 메모리)를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 전자 장치에 의하여 실행되는 어플리케이션의 특성을 확인하고, 상기 어플리케이션의 특성에 기반하여 확인되는, 상기 제 1 정보의 적어도 일부 및, 상기 제 2 정보의 적어도 일부를 비교하고, 상기 비교 결과에 기반하여, 상기 제 1 SIM 및 상기 제 2 SIM 중 어플리케이션의 데이터 송수신을 위한 SIM을 선택하고, 상기 선택된 SIM에 기반하여, 상기 어플리케이션을 위한 PDU 세션 수립 요청 메시지를 송신하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 어플리케이션의 특성에 기반하여 확인되는, 상기 제 1 정보의 적어도 일부 및, 상기 제 2 정보의 적어도 일부를 비교하는 동작의 적어도 일부로, 상기 어플리케이션의 특성에 기반하여, 상기 제 1 정보 및 상기 제 2 정보의 복수 개의 항목들 중 비교 대상 항목을 결정하고, 상기 제 1 정보 중 상기 비교 대상 항목에 대응하는 제 1 값과, 상기 제 2 정보 중 상기 비교 대상 항목에 대응하는 제 2 값을 비교하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 선택된 SIM에 기반하여, 상기 어플리케이션을 위한 상기 PDU 세션 수립 요청 메시지를 송신하는 동작의 적어도 일부로, 상기 어플리케이션 및 상기 선택된 SIM과 연관된 URSP 룰에 기반하여 생성된 상기 PDU 세션 수립 요청 메시지를 송신하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 전자 장치에 의하여 실행되는 어플리케이션의 특성을 확인하는 동작의 적어도 일부로, 상기 어플리케이션에 대응하는 네트워크 슬라이스 타입이 URLLC인 것을 확인하고, 상기 어플리케이션의 특성에 기반하여 확인되는, 상기 제 1 정보의 적어도 일부 및, 상기 제 2 정보의 적어도 일부를 비교하는 동작의 적어도 일부로, 상기 제 1 정보에 포함된 레이턴시와 관련된 제 3 값과, 상기 제 2 정보에 포함된 레이턴시와 관련된 제 4 값을 비교하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 비교 결과에 기반하여, 상기 제 1 SIM 및 상기 제 2 SIM 중 어플리케이션의 데이터 송수신을 위한 SIM을 선택하는 동작의 적어도 일부로, 상기 제 3 값 및 상기 제 4 값 중 더 낮은 레이턴시를 나타내는 값에 대응하는 SIM을 선택하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 전자 장치에 의하여 실행되는 어플리케이션의 특성을 확인하는 동작의 적어도 일부로, 상기 어플리케이션에 대응하는 네트워크 슬라이스 타입이 eMBB인 것을 확인하고, 상기 어플리케이션의 특성에 기반하여 확인되는, 상기 제 1 정보의 적어도 일부 및, 상기 제 2 정보의 적어도 일부를 비교하는 동작의 적어도 일부로, 상기 제 1 정보에 포함된 대역폭과 관련된 제 5 값과, 상기 제 2 정보에 포함된 대역폭과 관련된 제 6 값을 비교하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 비교 결과에 기반하여, 상기 제 1 SIM 및 상기 제 2 SIM 중 어플리케이션의 데이터 송수신을 위한 SIM을 선택하는 동작의 적어도 일부로, 상기 제 5 값 및 상기 제 6 값 중 더 큰 대역폭을 나타내는 값에 대응하는 SIM을 선택하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제 1 SIM 및 상기 제 2 SIM 중 어플리케이션의 데이터 송수신을 위한 SIM을 선택하는 동작의 적어도 일부로, 상기 제 1 SIM에 기반하여 상기 어플리케이션과 상이한 다른 어플리케이션의 데이터를 송수신하는 상태에서, 상기 어플리케이션의 데이터 송수신을 위한 SIM으로서 상기 제 2 SIM을 선택하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 선택된 SIM에 기반하여, 상기 어플리케이션을 위한 상기 PDU 세션 수립 요청 메시지를 송신하는 동작의 적어도 일부로, 상기 제 1 SIM으로부터 상기 제 2 SIM으로의 스위칭이 허용됨에 기반하여, 상기 전자 장치의 RF 장치의 이용을 상기 제 2 SIM에 할당하고, 상기 제 2 SIM에 기반하여 상기 어플리케이션을 위한 상기 PDU 세션 수립 요청 메시지를 송신하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 선택된 SIM에 기반하여, 상기 어플리케이션을 위한 상기 PDU 세션 수립 요청 메시지를 송신하는 동작의 적어도 일부로, 상기 전자 장치의 RF 장치의 이용을 상기 제 2 SIM에 할당하고, 상기 제 2 SIM에 기반하여 상기 어플리케이션을 위한 상기 PDU 세션 수립 요청 메시지를 송신하도록 설정되고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제 1 SIM에 기반하여 기 수립되었던 적어도 하나의 기존 PDU 세션에 대응하는 PDU 세션을 수립하기 위한 수립 요청 메시지를, 상기 제 2 SIM에 기반하여 송신하도록 더 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제 1 SIM에 기반하여 상기 어플리케이션과 상이한 다른 어플리케이션의 데이터를 송수신하는 상태에서, 상기 어플리케이션의 데이터 송수신을 위한 SIM으로서 상기 제 2 SIM을 선택하는 동작의 적어도 일부로, 상기 어플리케이션의 우선 순위가 상기 다른 어플리케이션의 우선 순위보다 높은 것에 기반하여, 상기 어플리케이션의 데이터 송수신을 위한 SIM으로서 상기 제 2 SIM을 선택하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제 1 정보 중 적어도 일부 및/또는 상기 제 2 정보 중 적어도 일부를 네트워크 및/또는 QoS 플로우와 연관된 정보를 관리하는 서버로부터 수신하여, 상기 메모리에 저장하도록 더 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제 1 정보의 적어도 일부 및/또는 상기 제 2 정보 중 적어도 일부를, 상기 제 1 SIM 및/또는 상기 제 2 SIM에 기반하여 기존에 수립하였던 적어도 하나의 PDU 세션 각각에 기반하여 획득하여, 상기 메모리에 저장하도록 더 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 제 1 SIM에 대응하는 제 1 QoS 플로우와 연관된 제 1 정보 및, 제 2 SIM에 대응하는 제 2 QoS 플로우와 연관된 제 2 정보를 저장하는 전자 장치의 동작 방법은, 상기 전자 장치에 의하여 실행되는 어플리케이션의 특성을 확인하는 동작, 상기 어플리케이션의 특성에 기반하여 확인되는, 상기 제 1 정보의 적어도 일부 및, 상기 제 2 정보의 적어도 일부를 비교하는 동작, 상기 비교 결과에 기반하여, 상기 제 1 SIM 및 상기 제 2 SIM 중 어플리케이션의 데이터 송수신을 위한 SIM을 선택하는 동작, 및 상기 선택된 SIM에 기반하여, 상기 어플리케이션을 위한 PDU 세션 수립 요청 메시지를 송신하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 어플리케이션의 특성에 기반하여 확인되는, 상기 제 1 정보의 적어도 일부 및, 상기 제 2 정보의 적어도 일부를 비교하는 동작은, 상기 어플리케이션의 특성에 기반하여, 상기 제 1 정보 및 상기 제 2 정보의 복수 개의 항목들 중 비교 대상 항목을 결정하는 동작, 및 상기 제 1 정보 중 상기 비교 대상 항목에 대응하는 제 1 값과, 상기 제 2 정보 중 상기 비교 대상 항목에 대응하는 제 2 값을 비교하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 선택된 SIM에 기반하여, 상기 어플리케이션을 위한 상기 PDU 세션 수립 요청 메시지를 송신하는 동작은, 상기 어플리케이션 및 상기 선택된 SIM과 연관된 URSP 룰에 기반하여 생성된 상기 PDU 세션 수립 요청 메시지를 송신할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 제 1 SIM 및 상기 제 2 SIM 중 어플리케이션의 데이터 송수신을 위한 SIM을 선택하는 동작은, 상기 제 1 SIM에 기반하여 상기 어플리케이션과 상이한 다른 어플리케이션의 데이터를 송수신하는 상태에서, 상기 어플리케이션의 데이터 송수신을 위한 SIM으로서 상기 제 2 SIM을 선택할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 선택된 SIM에 기반하여, 상기 어플리케이션을 위한 상기 PDU 세션 수립 요청 메시지를 송신하는 동작은, 상기 전자 장치의 RF 장치의 이용을 상기 제 2 SIM에 할당하고, 상기 제 2 SIM에 기반하여 상기 어플리케이션을 위한 상기 PDU 세션 수립 요청 메시지를 송신하고, 상기 전자 장치의 동작 방법은, 상기 제 1 SIM에 기반하여 기 수립되었던 적어도 하나의 기존 PDU 세션에 대응하는 PDU 세션을 수립하기 위한 수립 요청 메시지를, 상기 제 2 SIM에 기반하여 송신하는 동작을 더 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 제 1 SIM에 기반하여 상기 어플리케이션과 상이한 다른 어플리케이션의 데이터를 송수신하는 상태에서, 상기 어플리케이션의 데이터 송수신을 위한 SIM으로서 상기 제 2 SIM을 선택하는 동작은, 상기 어플리케이션의 우선 순위가 상기 다른 어플리케이션의 우선 순위보다 높은 것에 기반하여, 상기 어플리케이션의 데이터 송수신을 위한 SIM으로서 상기 제 2 SIM을 선택할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 전자 장치의 동작 방법은, 상기 제 1 정보의 적어도 일부 및/또는 상기 제 2 정보 중 적어도 일부를, 상기 제 1 SIM 및/또는 상기 제 2 SIM에 기반하여 기존에 수립하였던 적어도 하나의 PDU 세션 각각에 기반하여 획득하여, 상기 전자 장치의 메모리에 저장하는 동작을 더 포함할 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치(예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", "A 또는 B 중 적어도 하나", "A, B 또는 C", "A, B 및 C 중 적어도 하나", 및 "A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제 1", "제 2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제 1) 구성요소가 다른(예: 제 2) 구성요소에, "기능적으로" 또는 "통신적으로"라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, "커플드" 또는 "커넥티드"라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제 3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서의 다양한 실시예들에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로와 같은 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일실시예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예들은 기기(machine)(예: 전자 장치(101)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(136) 또는 외장 메모리(138))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(140))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(101))의 프로세서(예: 프로세서(120))는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장 매체는, 비일시적(non-transitory) 저장 매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, '비일시적'은 저장 매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장 매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
일실시예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory(CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 또는 두 개의 사용자 장치들(예: 스마트 폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있으며, 복수의 개체 중 일부는 다른 구성요소에 분리 배치될 수도 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    제 1 SIM 및 제 2 SIM과 연결되는 적어도 하나의 프로세서, 및
    상기 제 1 SIM에 대응하는 제 1 QoS 플로우와 연관된 제 1 정보 및, 상기 제 2 SIM에 대응하는 제 2 QoS 플로우와 연관된 제 2 정보를 저장하는 메모리를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 전자 장치에 의하여 실행되는 어플리케이션의 특성을 확인하고,
    상기 어플리케이션의 특성에 기반하여 확인되는, 상기 제 1 정보의 적어도 일부 및, 상기 제 2 정보의 적어도 일부를 비교하고,
    상기 비교 결과에 기반하여, 상기 제 1 SIM 및 상기 제 2 SIM 중 어플리케이션의 데이터 송수신을 위한 SIM을 선택하고,
    상기 선택된 SIM에 기반하여, 상기 어플리케이션을 위한 PDU 세션 수립 요청 메시지를 송신하도록 설정된 전자 장치.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 어플리케이션의 특성에 기반하여 확인되는, 상기 제 1 정보의 적어도 일부 및, 상기 제 2 정보의 적어도 일부를 비교하는 동작의 적어도 일부로,
    상기 어플리케이션의 특성에 기반하여, 상기 제 1 정보 및 상기 제 2 정보의 복수 개의 항목들 중 비교 대상 항목을 결정하고,
    상기 제 1 정보 중 상기 비교 대상 항목에 대응하는 제 1 값과, 상기 제 2 정보 중 상기 비교 대상 항목에 대응하는 제 2 값을 비교하도록 설정된 전자 장치.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 선택된 SIM에 기반하여, 상기 어플리케이션을 위한 상기 PDU 세션 수립 요청 메시지를 송신하는 동작의 적어도 일부로,
    상기 어플리케이션 및 상기 선택된 SIM과 연관된 URSP 룰에 기반하여 생성된 상기 PDU 세션 수립 요청 메시지를 송신하도록 설정된 전자 장치.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 전자 장치에 의하여 실행되는 어플리케이션의 특성을 확인하는 동작의 적어도 일부로, 상기 어플리케이션에 대응하는 네트워크 슬라이스 타입이 URLLC인 것을 확인하고,
    상기 어플리케이션의 특성에 기반하여 확인되는, 상기 제 1 정보의 적어도 일부 및, 상기 제 2 정보의 적어도 일부를 비교하는 동작의 적어도 일부로, 상기 제 1 정보에 포함된 레이턴시와 관련된 제 3 값과, 상기 제 2 정보에 포함된 레이턴시와 관련된 제 4 값을 비교하도록 설정된 전자 장치.
  5. 제 4 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 비교 결과에 기반하여, 상기 제 1 SIM 및 상기 제 2 SIM 중 어플리케이션의 데이터 송수신을 위한 SIM을 선택하는 동작의 적어도 일부로,
    상기 제 3 값 및 상기 제 4 값 중 더 낮은 레이턴시를 나타내는 값에 대응하는 SIM을 선택하도록 설정된 전자 장치.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 전자 장치에 의하여 실행되는 어플리케이션의 특성을 확인하는 동작의 적어도 일부로, 상기 어플리케이션에 대응하는 네트워크 슬라이스 타입이 eMBB인 것을 확인하고,
    상기 어플리케이션의 특성에 기반하여 확인되는, 상기 제 1 정보의 적어도 일부 및, 상기 제 2 정보의 적어도 일부를 비교하는 동작의 적어도 일부로, 상기 제 1 정보에 포함된 대역폭과 관련된 제 5 값과, 상기 제 2 정보에 포함된 대역폭과 관련된 제 6 값을 비교하도록 설정된 전자 장치.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 비교 결과에 기반하여, 상기 제 1 SIM 및 상기 제 2 SIM 중 어플리케이션의 데이터 송수신을 위한 SIM을 선택하는 동작의 적어도 일부로,
    상기 제 5 값 및 상기 제 6 값 중 더 큰 대역폭을 나타내는 값에 대응하는 SIM을 선택하도록 설정된 전자 장치.
  8. 제 1 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제 1 SIM 및 상기 제 2 SIM 중 어플리케이션의 데이터 송수신을 위한 SIM을 선택하는 동작의 적어도 일부로,
    상기 제 1 SIM에 기반하여 상기 어플리케이션과 상이한 다른 어플리케이션의 데이터를 송수신하는 상태에서, 상기 어플리케이션의 데이터 송수신을 위한 SIM으로서 상기 제 2 SIM을 선택하도록 설정된 전자 장치.
  9. 제 8 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 선택된 SIM에 기반하여, 상기 어플리케이션을 위한 상기 PDU 세션 수립 요청 메시지를 송신하는 동작의 적어도 일부로,
    상기 제 1 SIM으로부터 상기 제 2 SIM으로의 스위칭이 허용됨에 기반하여, 상기 전자 장치의 RF 장치의 이용을 상기 제 2 SIM에 할당하고, 상기 제 2 SIM에 기반하여 상기 어플리케이션을 위한 상기 PDU 세션 수립 요청 메시지를 송신하도록 설정된 전자 장치.
  10. 제 8 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 선택된 SIM에 기반하여, 상기 어플리케이션을 위한 상기 PDU 세션 수립 요청 메시지를 송신하는 동작의 적어도 일부로, 상기 전자 장치의 RF 장치의 이용을 상기 제 2 SIM에 할당하고, 상기 제 2 SIM에 기반하여 상기 어플리케이션을 위한 상기 PDU 세션 수립 요청 메시지를 송신하도록 설정되고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제 1 SIM에 기반하여 기 수립되었던 적어도 하나의 기존 PDU 세션에 대응하는 PDU 세션을 수립하기 위한 수립 요청 메시지를, 상기 제 2 SIM에 기반하여 송신하도록 더 설정된 전자 장치.
  11. 제 8 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제 1 SIM에 기반하여 상기 어플리케이션과 상이한 다른 어플리케이션의 데이터를 송수신하는 상태에서, 상기 어플리케이션의 데이터 송수신을 위한 SIM으로서 상기 제 2 SIM을 선택하는 동작의 적어도 일부로,
    상기 어플리케이션의 우선 순위가 상기 다른 어플리케이션의 우선 순위보다 높은 것에 기반하여, 상기 어플리케이션의 데이터 송수신을 위한 SIM으로서 상기 제 2 SIM을 선택하도록 설정된 전자 장치.
  12. 제 1 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제 1 정보 중 적어도 일부 및/또는 상기 제 2 정보 중 적어도 일부를 네트워크 및/또는 QoS 플로우와 연관된 정보를 관리하는 서버로부터 수신하여, 상기 메모리에 저장하도록 더 설정된 전자 장치.
  13. 제 1 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제 1 정보의 적어도 일부 및/또는 상기 제 2 정보 중 적어도 일부를, 상기 제 1 SIM 및/또는 상기 제 2 SIM에 기반하여 기존에 수립하였던 적어도 하나의 PDU 세션 각각에 기반하여 획득하여, 상기 메모리에 저장하도록 더 설정된 전자 장치.
  14. 제 1 SIM에 대응하는 제 1 QoS 플로우와 연관된 제 1 정보 및, 제 2 SIM에 대응하는 제 2 QoS 플로우와 연관된 제 2 정보를 저장하는 전자 장치의 동작 방법에 있어서,
    상기 전자 장치에 의하여 실행되는 어플리케이션의 특성을 확인하는 동작;
    상기 어플리케이션의 특성에 기반하여 확인되는, 상기 제 1 정보의 적어도 일부 및, 상기 제 2 정보의 적어도 일부를 비교하는 동작;
    상기 비교 결과에 기반하여, 상기 제 1 SIM 및 상기 제 2 SIM 중 어플리케이션의 데이터 송수신을 위한 SIM을 선택하는 동작, 및
    상기 선택된 SIM에 기반하여, 상기 어플리케이션을 위한 PDU 세션 수립 요청 메시지를 송신하는 동작
    을 포함하는 전자 장치의 동작 방법.
  15. 제 14 항에 있어서,
    상기 어플리케이션의 특성에 기반하여 확인되는, 상기 제 1 정보의 적어도 일부 및, 상기 제 2 정보의 적어도 일부를 비교하는 동작은,
    상기 어플리케이션의 특성에 기반하여, 상기 제 1 정보 및 상기 제 2 정보의 복수 개의 항목들 중 비교 대상 항목을 결정하는 동작, 및
    상기 제 1 정보 중 상기 비교 대상 항목에 대응하는 제 1 값과, 상기 제 2 정보 중 상기 비교 대상 항목에 대응하는 제 2 값을 비교하는 동작
    을 포함하는 전자 장치의 동작 방법.
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