WO2022181978A1 - 데이터를 송수신하는 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법 - Google Patents

데이터를 송수신하는 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법 Download PDF

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WO2022181978A1
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packet
processor
received
communication
electronic device
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PCT/KR2022/000460
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박기성
김홍
이상현
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삼성전자 주식회사
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L43/00Arrangements for monitoring or testing data switching networks
    • H04L43/08Monitoring or testing based on specific metrics, e.g. QoS, energy consumption or environmental parameters
    • H04L43/0805Monitoring or testing based on specific metrics, e.g. QoS, energy consumption or environmental parameters by checking availability
    • HELECTRICITY
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    • H04L9/00Cryptographic mechanisms or cryptographic arrangements for secret or secure communications; Network security protocols
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    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/06Optimizing the usage of the radio link, e.g. header compression, information sizing, discarding information
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices

Definitions

  • Various embodiments disclosed in this document relate to an electronic device for transmitting and receiving data and a method of operating the electronic device.
  • the 5G communication system or the pre-5G communication system is called a system after the 4G network (Beyond 4G Network) communication system or the LTE system after (Post LTE).
  • 5G communication systems operate in ultra-high-frequency (mmWave) bands (such as bands above 6 gigabytes (6GHz)) in addition to the bands used by LTE (e.g., bands below 6 gigabytes (6GHz)).
  • mmWave ultra-high-frequency
  • a data stall phenomenon may occur in which data cannot be transmitted to an application for various reasons during data communication.
  • a data stall phenomenon occurs, in severe cases, an operation of an application of the electronic device may stop, and the user may determine that the electronic device does not operate, which may cause a problem.
  • Various embodiments disclosed in this document are provided to provide an electronic device that facilitates data communication by identifying and recovering a data stall phenomenon, and an operating method thereof.
  • An electronic device includes a memory, a communication circuit, and at least one processor, wherein the at least one processor is configured to: respond to information included in a packet header of a packet received through the communication circuit. Based on the check whether the received packet is an abnormal packet, if a specified condition according to the abnormal packet identification is satisfied, instructions for performing a radio resource control connection re-establishment (RRE) operation may be stored.
  • RRE radio resource control connection re-establishment
  • the method of the electronic device includes an operation of determining whether the received packet is an abnormal packet based on information included in a packet header of the received packet, and a specified condition according to the abnormal packet identification When this is satisfied, it may include an operation of performing radio resource control connection re-establishment (RRE).
  • RRE radio resource control connection re-establishment
  • data communication may be facilitated by checking the data stall phenomenon of the electronic device and restoring it under a specified condition.
  • the electronic device may check an abnormal packet among the received data packets and recover it under a specified condition, so that data communication may be smooth.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment, according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 2 is a block diagram of an electronic device for supporting legacy network communication and 5G network communication, according to various embodiments of the present disclosure
  • 3 is a diagram illustrating a protocol stack structure of a network of legacy communication and/or 5G communication according to embodiments.
  • FIG. 4A is a block diagram of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • 4B is a block diagram illustrating another example of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating an embodiment of performing RRE based on an abnormal packet confirmation of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating an embodiment in which a processor of an electronic device performs a recovery operation based on checking an abnormal packet according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating an embodiment of performing a recovery operation based on checking an abnormal packet in a communication processor of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIGS. 8A and 8B are flowcharts illustrating an example of a recovery operation of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • 9A and 9B are flowcharts illustrating another example of a recovery operation of 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 at least one of the electronic device 104 and 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 the artificial intelligence model 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 communicates with the first network 198 or the second network 199 using subscriber information (eg, International Mobile First Subscriber Identification Interest (IMSI)) stored in the subscriber identification module 196 .
  • subscriber information eg, International Mobile First Subscriber Identification Interest (IMSI)
  • IMSI International Mobile First Subscriber Identification Interest
  • the electronic device 101 may be identified or authenticated within the network.
  • 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 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.
  • the electronic device 101 includes a first communication processor 212 , a second communication processor 214 , a first radio frequency integrated circuit (RFIC) 222 , a second RFIC 224 , and a third RFIC 226 , a fourth RFIC 228 , a first radio frequency front end (RFFE) 232 , a second RFFE 234 , a first antenna module 242 , a second antenna module 244 , and an antenna (248).
  • the electronic device 101 may further include a processor 120 and a memory 130 .
  • the network 199 may include a first network 292 and a second network 294 .
  • the electronic device 101 may further include at least one component among the components illustrated in FIG. 1 , and the network 199 may further include at least one other network.
  • a first communication processor 212 , a second communication processor 214 , a first RFIC 222 , a second RFIC 224 , a fourth RFIC 228 , a first RFFE 232 , and the second RFFE 234 may form at least a part of the wireless communication module 192 .
  • the fourth RFIC 228 may be omitted or may be included as a part of the third RFIC 226 .
  • the first communication processor 212 may support establishment of a communication channel of a band to be used for wireless communication with the first network 292 and legacy network communication through the established communication channel.
  • the first network may be a legacy network including a second generation (2G), 3G, 4G, or long term evolution (LTE) network.
  • the second communication processor 214 establishes a communication channel corresponding to a designated band (eg, about 6 GHz to about 60 GHz) among bands to be used for wireless communication with the second network 294, and 5G network communication through the established communication channel can support
  • the second network 294 may be a 5G network defined by 3GPP.
  • the first communication processor 212 or the second communication processor 214 may be configured to correspond to another designated band (eg, about 6 GHz or less) among bands to be used for wireless communication with the second network 294 . It is possible to support the establishment of a communication channel, and 5G network communication through the established communication channel.
  • the first communication processor 212 and the second communication processor 214 may be implemented in a single chip or a single package.
  • the first communication processor 212 or the second communication processor 214 may be formed in a single chip or a single package with the processor 120 , the coprocessor 123 , or the communication module 190 . have.
  • the first RFIC 222 when transmitting, transmits a baseband signal generated by the first communication processor 212 to about 700 MHz to about 3 GHz used in the first network 292 (eg, a legacy network). can be converted to a radio frequency (RF) signal of Upon reception, an RF signal is obtained from a first network 292 (eg, a legacy network) via an antenna (eg, a first antenna module 242 ), and via an RFFE (eg, a first RFFE 232 ). It may be preprocessed. The first RFIC 222 may convert the preprocessed RF signal into a baseband signal to be processed by the first communication processor 212 .
  • RF radio frequency
  • the second RFIC 224 when transmitting, transmits the baseband signal generated by the first communication processor 212 or the second communication processor 214 to the second network 294 (eg, a 5G network). It can be converted into an RF signal (hereinafter, 5G Sub6 RF signal) of the Sub6 band (eg, about 6 GHz or less).
  • 5G Sub6 RF signal RF signal
  • a 5G Sub6 RF signal is obtained from the second network 294 (eg, 5G network) via an antenna (eg, second antenna module 244 ), and RFFE (eg, second RFFE 234 ) can be pre-processed.
  • the second RFIC 224 may convert the preprocessed 5G Sub6 RF signal into a baseband signal to be processed by a corresponding one of the first communication processor 212 or the second communication processor 214 .
  • the third RFIC 226 transmits the baseband signal generated by the second communication processor 214 to the RF of the 5G Above6 band (eg, about 6 GHz to about 60 GHz) to be used in the second network 294 (eg, 5G network). It can be converted into a signal (hereinafter referred to as 5G Above6 RF signal).
  • a 5G Above6 RF signal may be obtained from the second network 294 (eg, 5G network) via an antenna (eg, antenna 248 ) and pre-processed via a third RFFE 236 .
  • the third RFIC 226 may convert the preprocessed 5G Above6 RF signal into a baseband signal to be processed by the second communication processor 214 .
  • the third RFFE 236 may be formed as part of the third RFIC 226 .
  • the electronic device 101 may include the fourth RFIC 228 separately from or as at least a part of the third RFIC 226 .
  • the fourth RFIC 228 converts the baseband signal generated by the second communication processor 214 into an RF signal (hereinafter, IF signal) of an intermediate frequency band (eg, about 9 GHz to about 11 GHz). After conversion, the IF signal may be transmitted to the third RFIC 226 .
  • the third RFIC 226 may convert the IF signal into a 5G Above6 RF signal.
  • the 5G Above6 RF signal may be received from the second network 294 (eg, 5G network) via an antenna (eg, antenna 248 ) and converted into an IF signal by the third RFIC 226 .
  • the fourth RFIC 228 may convert the IF signal into a baseband signal for processing by the second communication processor 214 .
  • the first RFIC 222 and the second RFIC 224 may be implemented as at least a part of a single chip or a single package.
  • the first RFFE 232 and the second RFFE 234 may be implemented as a single chip or at least a part of a single package.
  • at least one antenna module of the first antenna module 242 or the second antenna module 244 may be omitted or may be combined with another antenna module to process RF signals of a plurality of corresponding bands.
  • the third RFIC 226 and the antenna 248 may be disposed on the same substrate to form the third antenna module 246 .
  • the wireless communication module 192 or the processor 120 may be disposed on the first substrate (eg, main PCB).
  • the third RFIC 226 is located in a partial area (eg, the bottom surface) of the second substrate (eg, sub PCB) separate from the first substrate, and the antenna 248 is located in another partial region (eg, the top surface). is disposed, the third antenna module 246 may be formed.
  • a high-frequency band eg, about 6 GHz to about 60 GHz
  • the electronic device 101 may improve the quality or speed of communication with the second network 294 (eg, a 5G network).
  • the antenna 248 may be formed as an antenna array including a plurality of antenna elements that can be used for beamforming.
  • the third RFIC 226 may include, for example, as a part of the third RFFE 236 , a plurality of phase shifters 238 corresponding to a plurality of antenna elements.
  • each of the plurality of phase shifters 238 may transform the phase of a 5G Above6 RF signal to be transmitted to the outside of the electronic device 101 (eg, a base station of a 5G network) through a corresponding antenna element. .
  • each of the plurality of phase shifters 238 may convert the phase of the 5G Above6 RF signal received from the outside through a corresponding antenna element into the same or substantially the same phase. This enables transmission or reception through beamforming between the electronic device 101 and the outside.
  • the second network 294 may be operated independently from the first network 292 (eg, legacy network) (eg, Stand-Alone (SA)) or connected and operated (eg: Non-Stand Alone (NSA)).
  • 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
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a protocol stack structure of a network 300 of legacy communication and/or 5G communication according to embodiments.
  • the network 300 may include an electronic device 101 , a legacy network 392 , a 5G network 394 , and a server 108 .
  • the electronic device 101 may include an Internet protocol 312 , a first communication protocol stack 314 , and a second communication protocol stack 316 .
  • the electronic device 101 may communicate with the server 108 through the legacy network 392 and/or the 5G network 394 .
  • the electronic device 101 may perform Internet communication associated with the server 108 using the Internet protocol 312 (eg, TCP, UDP, or IP).
  • the Internet protocol 312 may be executed, for example, in a main processor (eg, the main processor 121 of FIG. 1 ) included in the electronic device 101 .
  • the electronic device 101 may wirelessly communicate with the legacy network 392 using the first communication protocol stack 314 .
  • the electronic device 101 may wirelessly communicate with the 5G network 394 using the second communication protocol stack 316 .
  • the first communication protocol stack 314 and the second communication protocol stack 316 may be executed, for example, in one or more communication processors (eg, the wireless communication module 192 of FIG. 1 ) included in the electronic device 101 . have.
  • the server 108 may include an Internet protocol 322 .
  • the server 108 may transmit/receive data related to the electronic device 101 and the Internet protocol 322 through the legacy network 392 and/or the 5G network 394 .
  • server 108 may include a cloud computing server residing outside legacy network 392 or 5G network 394 .
  • the server 108 may include an edge computing server (or mobile edge computing (MEC) server) located inside at least one of the legacy network or the 5G network 394 .
  • MEC mobile edge computing
  • the legacy network 392 may include an LTE base station 340 and an EPC 342 .
  • the LTE base station 340 may include an LTE communication protocol stack 344 .
  • EPC 342 may include legacy NAS protocol 346 .
  • the legacy network 392 may perform LTE wireless communication with the electronic device 101 using the LTE communication protocol stack 344 and the legacy NAS protocol 346 .
  • the 5G network 394 may include an NR base station 350 and a 5GC 352 .
  • the NR base station 350 may include an NR communication protocol stack 354 .
  • 5GC 352 may include 5G NAS protocol 356 .
  • the 5G network 394 may perform NR wireless communication with the electronic device 101 using the NR communication protocol stack 354 and the 5G NAS protocol 356 .
  • the first communication protocol stack 314 , the second communication protocol stack 316 , the LTE communication protocol stack 344 and the NR communication protocol stack 354 include a control plane protocol for sending and receiving control messages and It may include a user plane protocol for transmitting and receiving user data.
  • the control message may include, for example, a message related to at least one of security control, bearer establishment, authentication, registration, or mobility management.
  • the user data may include, for example, data other than the control message.
  • control plane protocol and the user plane protocol may include physical (PHY), medium access control (MAC), radio link control (RLC), or packet data convergence protocol (PDCP) layers.
  • the PHY layer for example, channel-codes and modulates data received from an upper layer (e.g., MAC layer) and transmits it to a radio channel, demodulates and decodes data received through the radio channel, and transmits it to an upper layer.
  • the PHY layer included in the second communication protocol stack 316 and the NR communication protocol stack 354 may further perform an operation related to beam forming.
  • the MAC layer may, for example, logically/physically map data to/from a wireless channel to transmit/receive data, and may perform hybrid automatic repeat request (HARQ) for error correction.
  • HARQ hybrid automatic repeat request
  • the RLC layer may perform concatenation, segmentation, or reassembly of data, and order check, rearrangement, or redundancy check of data, for example.
  • the PDCP layer may perform operations related to, for example, encryption of control data and user data and data integrity.
  • the second communication protocol stack 316 and the NR communication protocol stack 354 may further include a service data adaptation protocol (SDAP). SDAP may manage radio bearer assignment based on, for example, Quality of Service (QoS) of user data.
  • QoS Quality of Service
  • the control plane protocol may include a radio resource control (RRC) layer and a non-access stratum (NAS) layer.
  • RRC radio resource control
  • NAS non-access stratum
  • the RRC layer may process control data related to, for example, radio bearer setup, paging, or mobility management.
  • the NAS may process control messages related to, for example, authentication, registration, and mobility management.
  • 4A is a block diagram of an electronic device 400 (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 ) according to various embodiments of the present disclosure.
  • 4B is a block diagram illustrating another example of the electronic device 400 according to various embodiments of the present disclosure.
  • the electronic device 400 includes at least one processor (eg, an application processor 410 (eg, the main processor 121 of FIG. 1 )) and/or a communication processor 420 (eg: The auxiliary processor 123 of FIG. 1 ), a memory 430 , and a communication circuit 440 may be included.
  • processor eg, an application processor 410 (eg, the main processor 121 of FIG. 1 )
  • communication processor 420 eg: The auxiliary processor 123 of FIG. 1
  • memory 430 e.g: The auxiliary processor 123 of FIG. 1
  • a communication circuit 440 may be included.
  • the at least one processor 410 and/or 420 communicates via communication circuitry 440 to legacy communication (eg, legacy network 392 in FIG. 3 ) and/or 5G communication (eg, 5G in FIG. 3 ).
  • the network 394) transmits and receives a control message to and from a base station (eg, the LTE base station 340 and/or the 5G base station 350 of FIG. 3), and based on this, the server (eg, the server (eg, the LTE base station 340 and/or 350) through the base station 340 and/or 350) 1 or 3) and/or an external electronic device (eg, the electronic device 104 of FIG. 1) may transmit/receive user data.
  • a base station eg, the LTE base station 340 and/or the 5G base station 350 of FIG. 3
  • the server eg, the server (eg, the LTE base station 340 and/or 350) through the base station 340 and/or 350) 1 or 3
  • an external electronic device e
  • the memory 430 may include protocol information for communication with the legacy network 392 (eg, LTE protocol information) and/or protocol information for communication with the 5G network 394 (eg, New Radio (NR)). protocol information), and the stored protocol information may be accessed by the at least one processor 410 and/or 420 .
  • protocol information for communication with the legacy network 392 (eg, LTE protocol information) and/or protocol information for communication with the 5G network 394 (eg, New Radio (NR)). protocol information
  • NR New Radio
  • the at least one processor 410 and/or 420 processes a series of data specified in each layer based on protocol information for a data packet received through a downlink from the base station 340 and/or 350 It can perform an operation and deliver the processed packet to a higher layer or application.
  • the at least one processor 410 and/or 420 transmits the received packet to the application or in the data processing process before that, for example, information included in a packet header (eg, an IP packet). Based on the information included in the header), it is possible to check whether the received packet is an abnormal packet. For example, in the case of an abnormal packet, the at least one processor 410 and/or 420 may drop or discard the packet without forwarding it to an upper layer or application, and this may be referred to as a data stall.
  • a packet header eg, an IP packet
  • the abnormal packet includes a case in which at least one field information of a header is absent in a structure of a packet including an IP packet or includes a value other than a specified value due to an error
  • at least one processor may include a packet that cannot be interpreted and thus cannot be processed.
  • the abnormal packet may include a case in which a header of the IP packet does not exist or at least one field of the IP packet includes a value other than a specified value.
  • the electronic device 400 when the electronic device 400 is a device employing two or more subscriber identification modules (eg, the subscriber identification module 196 of FIG. 1 ),
  • the second subscriber identification module (hereinafter referred to as SIM2) stored in the second subscriber identification module (hereinafter referred to as SIM2) 2
  • SIM2 the second subscriber identification module
  • SIM2 the second subscriber identification module
  • SIM2 the second subscriber identification module
  • the received packet may be regarded as an abnormal packet.
  • the IP destination of the received IP packet is the second subscriber identification module SIM2 instead of the first subscriber identification module SIM1
  • the received IP packet may be classified as an abnormal packet.
  • the IP packet header may have a structure as shown in Table 1 below.
  • the version field is a 4-bit field including information on the version of the IP protocol, and for example, may include a value of '4' in case of IPv4.
  • the header length field is 4-bit and indicates the length of the IP header. For example, if it has a value of '5', indicating the length in units of 4 octets, the header length may be 20 octets.
  • the Type of service field is an 8-bit field indicating a service type, and may select cancellation delay, maximum throughput, maximum reliability, or minimum cost.
  • the total length field is 16-bit and may indicate the total length of the packet including the payload.
  • the identification field is 16-bit and may indicate a combination number for recombining packets when there is packet fragmentation.
  • the IP flags field is 3-bit and may indicate whether a packet is divided.
  • the fragment offset field is 13-bit and may indicate the total length before packet segmentation.
  • the TTL field is 8-bit and may indicate the validity period of a packet on the network.
  • the Protocol field is 8-bit and may indicate a higher protocol.
  • the header checksum field is 16-bit and may include information for checking header errors.
  • the source IP address field and the destination IP address field are 32-bit, respectively, and may indicate a source address for transmitting a packet and a destination address for receiving a packet, respectively.
  • the at least one processor 410 and/or 420 analyzes the header of the IP packet and, for example, a value indicating that the version field value is IPv4 or IPv6, for example a value other than 4 or 6, For example, when a value such as 12, 13, 7, 15, 3, or 9 is included, the corresponding packet may be classified as an abnormal packet.
  • the at least one processor 410 and/or 420 analyzes the header of the IP packet and classifies the packet as an abnormal packet when the header length is short, for example, when the packet header length is less than 20 octets.
  • the at least one processor 410 and/or 420 analyzes the header of the received IP packet, and sets the IP destination IP address field to the current communication subscriber identification module (eg, SIM1). If it contains an IP address (eg 2001:2d8:e65a:b783::800a:9603) allocated to the second subscriber identification module (eg SIM2) rather than the allocated IP address, the received packet is classified as an abnormal packet. can do.
  • the current communication subscriber identification module eg, SIM1
  • an IP address eg 2001:2d8:e65a:b783::800a:9603
  • the at least one processor 410 and/or 420 may perform a recovery operation for recovering a data stall when a specified condition according to abnormal packet identification is satisfied.
  • the at least one processor 410 and/or 420 may perform an operation for recovering a data stall.
  • the at least one processor 410 and/or 420 is configured to recover the data stall when abnormal packets are identified at a specified ratio or more, for example, 1/2 or more, compared to the total number of packets received during a specified time. action can be performed for
  • the at least one processor 410 and/or 420 may perform an operation for recovering a data stall.
  • the at least one processor 410 and/or 420 may perform a connection reestablishment process as a data stall recovery operation.
  • the reset procedure for recovery is a radio resource control connection re-establishment (RRE) operation, which is a reconfiguration procedure at the 3GPP RRC layer, or a packet data network (PDN) connection at the 3GPP NAS layer, disconnection and reconnection ( connection) operation.
  • RRE radio resource control connection re-establishment
  • PDN packet data network
  • the at least one processor 410 and/or 420 may include a first currently used first processor 410 and/or 420 .
  • Abnormal packets that do not include an IP address corresponding to the first subscriber identification module (eg, SIM1) that are currently being used or that a specified condition is satisfied for a packet received with an IP address corresponding to the subscriber identification module (eg, SIM1) are received and the specified condition is satisfied, the recovery operation may be limitedly performed on the currently used first subscriber identification module (eg, SIM1).
  • the operations performed by the at least one processor 410 and/or 420 described above are performed by the application processor 410 , together with the application processor 410 and the communication processor 420 , or , may be performed by the communication processor 420 .
  • the application processor 410 may check and recover the abnormal packet.
  • the application processor 410 may check an abnormal packet, and the communication processor 420 may perform a recovery operation under the control of the application processor 410 .
  • the communication processor 420 may check and recover abnormal packets.
  • the communication processor 420 may include a plurality of software layers for data communication.
  • the communication processor 420 may execute and provide a plurality of software layers.
  • the plurality of software layers may include at least one or more entities.
  • a user plane protocol for processing transmitted and received data and a control plane protocol for processing a control signal for data communication may be implemented on the communication processor 420 . .
  • the user plane protocol is a physical layer (physical layer, PHY) 421, MAC layer (media access control, MAC) 423, RLC layer (radio layer control, RLC) 425, PDCP layer (packet data convergence protocol, PDCP) 427 may be included.
  • PHY physical layer
  • MAC media access control
  • RLC radio layer control
  • PDCP packet data convergence protocol
  • the first PHY is a user plane protocol corresponding to the first subscriber identification information stored in the first subscriber identification module SIM1.
  • first MAC eg MAC 423 in FIG. 4A
  • first RLC eg RLC 425 in FIG. 4A
  • first PDCP eg: In addition to including the PDCP 427 of FIG. 4A
  • second PHY 422 e.g. MAC 423 in FIG. 4A
  • second MAC e.g RLC 425 in FIG. 4A
  • second RLC 426 eg: In addition to including the PDCP 427 of FIG. 4A
  • second PHY 422 eg: In addition to including the PDCP 427 of FIG. 4A
  • second MAC e.g MAC 424
  • second RLC 426 e.g: In addition to including the PDCP 427 of FIG. 4A
  • second PDCP 428 e.g: In addition to including the PDCP 427 of FIG. 4A
  • second PHY 422
  • the PHY layer 421 and/or 422 performs various operations (eg, encoding, hybrid-auto repeat and request, modulation or resource allocation) can be performed.
  • the PHY layer 421 and/or 422 may receive data transmitted by the base station 340 and/or 350) and perform various operations (eg, decoding or demodulation) on the received data. have.
  • the PHY layer 421 and/or 422 may include various entities that perform such operations, for example, a first PHY 421 and a second PHY 422 .
  • the first PHY 421 receives the data transmitted by the base station (eg, the LTE base station 340), and processes the data. After performing (eg, demodulating and decoding), the processed data may be transmitted to the first MAC 423 of the MAC layer 423 and/or 424 .
  • the second PHY 422 receives data transmitted by the base station (eg, the 5G base station 350) using a second network (eg, the second network 294 in FIG. 2) and performs data processing (eg, the second PHY 422). : demodulation and decoding), the processed data may be transmitted to the second MAC 424 of the MAC layer 423 and/or 424 .
  • the first PHY 421 receives the data transmitted by the first MAC 423 and performs data processing (eg : After encoding and modulation), the processed data may be transmitted to the base station 340 using the first network 292 .
  • the second PHY 422 receives the data transmitted by the second MAC 424, performs data processing (eg, encodes and modulates), and transmits the processed data to the base station ( 350) can be transmitted.
  • the MAC layer 423 and/or 424 is data transmitted from the RLC layer 425 and/or 426 or data received from a physical layer (PHY layer) that transmits or receives data through a wireless channel.
  • MAC entities eg, the first MAC () 423) and/or a second MAC 424).
  • the MAC entities 423 and/or 424 from the point of view (uplink) from which the communication processor 420 transmits data transmits the data received at the RLC layer 425 and/or 426.
  • an operation of selecting an appropriate transport channel and adding necessary control information to data received from the RLC layer 425 and/or 426 may be performed.
  • the MAC entities 423 and/or 424 from the point of view (downlink) from which the communication processor 420 receives data is a process for transmitting the data received from the physical layer to the RLC layer 620 .
  • the MAC entities 423 and/or 424 may check whether an error occurs in a transport block received from the physical layer.
  • the MAC entities 423 and/or 424 may request retransmission of data from the base station 340 and/or 350 when an error in the transport block is detected.
  • the first MAC 423 may receive the data transmitted by the base station 340 and transmit it to the first RLC 425 .
  • the second MAC 424 may receive the data transmitted by the base station 350 and transmit it to the second RLC 426 .
  • the RLC layer 425 and/or 426 is an RLC that performs various operations on data transmitted from the PDCP layer 427 and/or 428 or data transmitted from the MAC layer 423 and/or 424. It may include entities (eg, the first RLC 425 and the second RLC 426 ).
  • the RLC entities 425 and/or 426 from the point of view (uplink) from which the communication processor 420 transmits data is the data (RLC) transmitted by the PDCP layer 427 and/or 428 .
  • SDUs sequence numbers of a plurality of data included in the data may be checked, and the data may be spliced, divided, or reassembled to a size that can be received by the MAC layer 423 and/or 424 .
  • the RLC entities 425 and/or 426 may transmit data obtained by adding an RLC header to the concatenated, divided, or reassembled data to the MAC layer 423 and/or 424 .
  • the RLC entities 425 and/or 426 from the point of view (downlink) from which the communication processor 420 receives the data is the sequence number of the data transmitted by the MAC layer 423 and/or 424 . and may perform processing (eg, concatenation, segmentation, or reassembly of data) for transmitting data to the PDCP layer (427 and/or 428).
  • the first RLC 425 receives the fragment data transmitted by the first MAC 423 , and receives the fragment data received by the first PDCP 427 . can be transmitted.
  • the second RLC 426 may receive the fragment data transmitted by the second MAC 424 and transmit the fragment data received to the second PDCP 428 .
  • the PDCP layer 427 and/or 428 receives data transmitted by the RLC layer 425 and/or 426 and performs an operation of combining the received data with PDCP entities (the first PDCP). 427 and a second PDCP 428).
  • the PDCP entities 427 and/or 428 from the point of view (uplink) from which the communication processor 420 transmits data may generate data units in a manner that divides the data to be transmitted into preset sizes. have. PDCP entities 427 and/or 428 may assign a sequence number to each of the data units. The PDCP entities 427 and/or 428 may transmit the generated data units to each RLC entity 425 and/or 426 of the RLC layer 425 and/or 426 .
  • the PDCP entities 427 and/or 428 from the point of view (downlink) from which the communication processor 420 receives the data is the data received from the RLC entities 425 and/or 427, respectively. It is possible to check a sequence number of , and perform combining on received data based on the sequence number.
  • the PDCP entities 427 and/or 428 perform various processing operations on the received data (eg, verify the integrity of the received data), and transfer the processed data to other layers (eg, various layers higher than the PDCP layer). (eg, IP layer or application layer)).
  • the packet handler 429 provides an IP layer entity to perform data processing and a function of constructing an IP packet
  • the PDCP entities 427 and/or 428 transmit the processed data packet to the packet handler ( 429)
  • the packet handler 429 analyzes the packet header to determine whether the packet is an abnormal packet.
  • the communication processor 420 cannot perform IP layer data processing
  • the PDCP entities 427 and/or 428 transmit the processed data packet to the application processor 410 through the packet handler 429. transmitted, and the application processor 410 analyzes the packet header to determine whether the packet is an abnormal packet.
  • the packet handler 429 transmits the data packet received from the PDCP entities 427 and/or 428 to the application processor 410 or transmits the data packet received from the application processor 410 to the PDCP entities ( 427 and/or 428).
  • first subscriber identification information stored in the first subscriber identification module SIM1 When two or more subscriber identification modules (eg, SIM1 and SIM2) are employed, access is performed using, for example, first subscriber identification information stored in the first subscriber identification module SIM1.
  • Possible cellular communication may be defined as first cellular communication
  • accessible cellular communication may be defined as second cellular communication using the second subscriber identification information stored in the second subscriber identification module SIM2.
  • the data received through the first cellular communication is a packet handler ( 429) can be transmitted.
  • data transmitted through the first cellular communication may be processed through the first PDCP 427 , the first RLC 425 , the first MAC 423 , and/or the first PHY 421 . .
  • data received through the second cellular communication is transmitted through a second PHY 422 , a second MAC 424 , a second RLC 426 and/or a second PDCP 428 through a packet handler ( 429) can be transmitted.
  • data transmitted through the second cellular communication may be processed through the second PDCP 428 , the second RLC 426 , the second MAC 424 and/or the second PHY 422 . .
  • the packet handler 429 analyzes the IP packet header for the data packet received from the PDCP entities 427 and/or 428 to determine whether the packet is an abnormal packet. can be checked For example, the packet handler 429 may transmit the received packet to the application processor 410 when it is determined that the received packet is a normal packet based on the analysis of the IP packet header. For example, when a received packet is identified as an abnormal packet based on IP packet header analysis, the packet handler 429 may drop or discard the packet without forwarding the packet to the application processor 410 .
  • the packet handler 429 may determine whether a specified condition for the abnormal packet is satisfied.
  • the specified condition may include a case in which a specified ratio or more, for example, 1/2 or more, is confirmed with respect to the total number of packets received during an abnormally specified time.
  • the specified condition may include a case in which abnormal packets are continuously confirmed by a specified number or more, for example, 10 or more.
  • the communication processor 420 may perform an operation for data stall recovery.
  • the communication processor 420 may perform a data stall recovery operation according to a control command from the application processor 410 or according to a decision of the communication processor 420 .
  • the communication processor 420 may perform a reestablishment process as a data stall recovery operation.
  • the communication processor 420 may perform a radio resource control connection re-establishment (RRE) operation, which is a reconfiguration procedure of the 3GPP RRC layer.
  • RRE radio resource control connection re-establishment
  • the communication processor 420 performs PDN disconnection and reconnection operations at the 3GPP NAS layer end when a data stall occurs even after performing the RRE operation and a specified condition for an abnormal packet is satisfied. can do.
  • the communication processor 420 may provide an IP address corresponding to the currently used first subscriber identification module (eg, SIM1). If the abnormal packet received based on ' ' satisfies the specified condition, the reset process may be performed as the data stall recovery operation as described above for the currently used first subscriber identification module (eg, SIM1 ).
  • the data stall phenomenon may occur for various reasons, for example, may occur in a large amount after a protocol-related event occurs in the communication processor 420 .
  • data stall phenomenon can be caused by authentication key mismatch (such as handover with security key change) or NR ADD/release with security key change.
  • Security key mismatch occurs when the network environment changes, at the time of network reconnection such as when RRE is performed in the LTE network in the EN-DC environment, or at the time of RAT (non stand alone) between LTE, NSA (non stand alone) or SA (stand alone).
  • the time of occurrence of network events such as secondary cell group failure (SCGF) and/or the change of SIM1 and SIM2 can occur in large quantities.
  • SCGF secondary cell group failure
  • the at least one processor 410 and/or 420 may reset a counter, for example, at a time when a protocol-related event occurs in the communication processor 420 and monitor an abnormal packet for a packet received thereafter.
  • At least one processor eg, the application processor 410 of FIG. 4 and/or of the electronic device (eg, the electronic device 101 of FIGS. 1 to 3 or the electronic device 400 of FIG. 4 )
  • the communication processor 420 is configured to communicate with a base station (eg, the LTE base station ( 340) and / or 5G base station 350) and transmits and receives a control message, based on the base station 340 and / or 350 through the server (eg, server 108 in Figure 1 or 3) and / or external electronic It may transmit/receive user data to/from a device (eg, the electronic device 104 of FIG. 1 ).
  • the electronic device may include a memory (eg, the memory 130 of FIGS. 1 or 2 ); A communication circuit (eg, the communication module 190 of FIG. 1 or the wireless communication module 192 of FIG. 2 ; and at least one processor (eg, the processor 120 of FIG. 1 , the processor 120 of FIG. 2 , the first a communication processor (212), and/or a second communication processor (214), and/or an application processor (410) and/or a communication processor (420) of FIG.
  • a memory eg, the memory 130 of FIGS. 1 or 2
  • a communication circuit eg, the communication module 190 of FIG. 1 or the wireless communication module 192 of FIG. 2
  • at least one processor eg, the processor 120 of FIG. 1 , the processor 120 of FIG. 2 , the first a communication processor (212), and/or a second communication processor (214), and/or an application processor (410) and/or a communication processor (420) of FIG.
  • the at least one processor comprises: the communication It is checked whether the received packet is an abnormal packet based on information included in a packet header of a packet received through the circuit, and when a specified condition according to the abnormal packet identification is satisfied, radio resource control connection re-establishment (RRE) ) can store instructions to perform an operation.
  • RRE radio resource control connection re-establishment
  • the processor may count whether the received packet is an abnormal packet for a specified time period.
  • the processor may determine that the specified condition is satisfied when the ratio of the abnormal packets among the received packets during the specified time is equal to or greater than a specified ratio.
  • the processor may reset the count and check whether a packet received for a specified time from the event occurrence time is an abnormal packet.
  • the processor may determine that the specified condition is satisfied if the number of consecutively received abnormal packets among the received packets is equal to or greater than a threshold value.
  • the processor includes a communication processor and an application processor, the communication processor checks whether the received packet is an abnormal packet, transmits the normal packet to the application processor, and ignores the abnormal packet ) can be done.
  • the communication processor identifies a subscriber identification module corresponding to the received packet based on an IP address included in the information included in the packet header of the received packet, and the identified subscriber The RRE may be performed for cellular communication corresponding to the identification module.
  • the communication processor may include a packet handler, and allow the packet handler to identify the abnormal packet based on information included in an IP packet header of the received packet.
  • the processor may check the packet as an abnormal packet when at least some of the fields included in the corresponding packet header are missing or do not include a specified value based on the information included in the packet header. .
  • the processor determines whether the received packet is an abnormal packet based on information included in a packet header of a packet received through the communication circuit, and checks the abnormal packet When a specified condition according to the PDN connection is satisfied, PDN disconnection and reconnection operations may be performed.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating an embodiment of performing RRE based on an abnormal packet confirmation of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • At least one processor eg, the application processor 410 of FIG. 4
  • the electronic device eg, the electronic device 101 of FIGS. 1 to 3 or the electronic device 400 of FIG. 4 .
  • the communication processor 420 via legacy communication (eg, legacy network 392 in FIG. 3 ) and/or 5G communication (eg, 5G network 394 in FIG. 3 ) to a base station (eg, LTE base station in FIG. 3 ).
  • legacy communication eg, legacy network 392 in FIG. 3
  • 5G communication eg, 5G network 394 in FIG. 3
  • the at least one processor 410 and/or 420 may perform a series of data processing operations designated in each layer based on protocol information for a data packet received from the base station 340 and/or 350 through a downlink. , extracts IP packets and delivers them to higher layers or applications.
  • the at least one processor 410 and/or 420 transmits the received packet to the application or in the data processing process before that, for example, the information included in the packet header (for example, based on the information included in the IP packet header), it is possible to check whether the received packet is an abnormal packet.
  • the at least one processor 410 and/or 420 analyzes the packet header of the received packet, and when it is identified as an abnormal packet based thereon, the packet is dropped ( drop) or discarded.
  • the abnormal packet when at least some of the fields included in the header are missing or do not include a specified value, for example, in the structure of a packet including an IP packet, at least one field information of the header is missing or , may include a packet that cannot be interpreted by at least one processor 410 and/or 320 and thus cannot be processed, including a case in which a value other than the specified value is included due to an error.
  • the abnormal packet may include a case in which some or all fields of the header of the IP packet do not exist, or at least one field of the IP packet includes a value other than a specified value.
  • the abnormal packet is a packet including an IP address other than the IP address assigned to the subscriber identification module SIM1 currently performing data communication (eg, an IP address assigned to the second subscriber identification module SIM2). may include
  • the at least one processor 410 and/or 420 may check whether a specified condition according to the abnormal packet check is satisfied in operation 503 .
  • the at least one processor 410 and/or 420 counts packets received for a specified time, checks and counts abnormal packets based on information included in the header, and thereby counts packets received during the specified time. When the number of abnormal packets compared to the total number of packets exceeds the specified ratio, it can be determined that the specified condition is satisfied.
  • the at least one processor 410 and/or 420 may count packets received for a specified time and determine that a specified condition is satisfied when abnormal packets are continuously checked for a specified number or more.
  • the at least one processor 410 and/or 420 performs a connection reestablishment process for data stall recovery according to a specified condition satisfaction, for example, a 3GPP RRC layer re-establishment.
  • a radio resource control connection re-establishment (RRE) operation which is a procedure, may be performed.
  • the at least one processor 410 and/or 420 transmits a radio resource control connection re-establishment request (RRE) message to the base station 340 and/or 350 through the network, and a response message thereto can be received to proceed with the RRE process.
  • RRE radio resource control connection re-establishment request
  • the at least one processor 410 and/or 420 may perform PDN disconnection and connection operations of the 3GPP NAS layer end. For example, the at least one processor 410 and/or 420 transmits a PDN connection release request to the base station 340 and/or 350 through the network and receives a response message to perform a PDN connection release process, A PDN reconnection process may be performed by transmitting a PDN connectivity request to the base station 340 and/or 350 through the network and receiving a response message thereto.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating an embodiment in which a processor of an electronic device performs a recovery operation based on checking an abnormal packet according to various embodiments of the present disclosure
  • At least one processor eg, the application processor 410 of FIG. 4
  • the electronic device eg, the electronic device 101 of FIGS. 1 to 3 or the electronic device 400 of FIG. 4 .
  • the communication processor 420 via legacy communication (eg, legacy network 392 in FIG. 3 ) and/or 5G communication (eg, 5G network 394 in FIG. 3 ) to a base station (eg, LTE base station in FIG. 3 ).
  • legacy communication eg, legacy network 392 in FIG. 3
  • 5G communication eg, 5G network 394 in FIG. 3
  • the server eg, server 108 in Figure 1 or 3
  • / or external User data may be transmitted and received with an electronic device (eg, the electronic device 104 of FIG. 1 ).
  • the at least one processor 410 and/or 420 may perform a series of data processing operations designated in each layer based on protocol information for a data packet received from the base station 340 and/or 350 through a downlink. , extracts IP packets and delivers them to higher layers or applications.
  • the at least one processor 410 and/or 420 may reset a counter in operation 601 and start a monitoring operation for a packet received for a specified time.
  • the counter may include a counter that counts the total number of packets received during a specified time.
  • the counter may include a counter that counts the number of abnormal packets among packets received during a specified time.
  • the counter may include a counter that counts the number of consecutively received abnormal packets for a specified time.
  • the at least one processor 410 and/or 420 includes, for example, in a packet header, before or before forwarding the received packet to an upper layer or application or during data processing.
  • information eg, information included in the IP packet header
  • the at least one processor 410 and/or 420 may determine whether the received packet is an abnormal packet based on information included in the packet header.
  • the at least one processor 410 and/or 420 may process the received packet and transmit it to a higher layer or application, and return to operation 603 to receive the next packet. You can check the information included in the packet header for the received packet.
  • the at least one processor 410 and/or 420 may increment a counter in operation 607 when the received packet is identified as an abnormal packet in operation 605 .
  • the at least one processor 410 and/or 420 may increment a counter for counting the total number of packets received for a specified time, and the counter for counting the total number of packets may be incremented even for normal packets.
  • the at least one processor 410 and/or 420 may increase a counter for counting the number of abnormal packets as the received packet is identified as an abnormal packet. For example, when abnormal packets are continuously identified, the at least one processor 410 and/or 420 may increase a counter counting consecutively received abnormal packets.
  • the at least one processor 410 and/or 420 may check whether a specified condition for the abnormal packet is satisfied in operation 609 .
  • the at least one processor 410 and/or 420 may determine whether the number of abnormal packets received during the specified time is equal to or greater than the specified number, based on the counter value.
  • the at least one processor 410 and/or 420 may determine whether the number of abnormal packets received during a specified time is equal to or greater than a specified ratio to the total number of received packets, based on the counter value.
  • the at least one processor 410 and/or 420 may check whether abnormal packets are continuously received by a specified number or more, based on the counter value.
  • the at least one processor 410 and/or 420 may check whether an RRE performance history exists in operation 611 .
  • the application processor 410 controls the communication processor 420 to perform operation 613 or 615 . can do.
  • the communication processor 420 may perform operation 613 or 615 by itself.
  • the at least one processor 410 and/or 420 may proceed to operation 613 to perform the RRE operation.
  • the at least one processor 410 and/or 420 transmits a radio resource control connection re-establishment request (RRE) message to the base station 340 and/or 350 through the network, and a response message thereto can be received to proceed with the RRE process.
  • RRE radio resource control connection re-establishment request
  • the at least one processor 410 and/or 420 when there is an RRE performance history, proceeds to operation 615, PDN disconnection and connection of the 3GPP NAS layer end. action can be performed.
  • the at least one processor 410 and/or 420 transmits a PDN connection release request to the base station 340 and/or 350 through the network and receives a response message thereto to perform a PDN connection release process. and transmits a PDN connectivity request to the base station 340 and/or 350 through the network and receives a response message thereto to perform a PDN reconnection process.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating an embodiment of performing a recovery operation based on checking an abnormal packet in a communication processor of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • a communication processor (eg, the auxiliary processor 123 of FIG. 1 ) and/or communication of an electronic device (eg, the electronic device 101 of FIGS. 1 to 3 or the electronic device 400 of FIG. 4 )
  • the processor 420 is configured to perform a base station (eg, LTE base station 340 in FIG. 3 ) via legacy communication (eg, legacy network 392 in FIG. 3 ) and/or 5G communication (eg, 5G network 394 in FIG. 3 ).
  • legacy communication eg, legacy network 392 in FIG. 3
  • 5G communication eg, 5G network 394 in FIG. 3
  • a control message based on the base station 340 and / or 350 through the server (eg, server 108 in Figure 1 or 3) and / or an external electronic device User data may be transmitted/received with (eg, the electronic device 104 of FIG. 1 ).
  • the server eg, server 108 in Figure 1 or 3
  • User data may be transmitted/received with (eg, the electronic device 104 of FIG. 1 ).
  • the communication processor 420 performs a series of data processing operations specified in each layer based on protocol information on the data packets received through the downlink from the base station 340 and/or 350 and transmits the IP packets. It can be extracted and delivered to a higher layer or application.
  • the communication processor 420 may reset a counter in operation 701 and start a monitoring operation for a packet received for a specified time.
  • the counter may include a counter that counts the total number of packets received during a specified time.
  • the counter may include a counter that counts the number of abnormal packets among packets received during a specified time.
  • the counter may include a counter that counts the number of consecutively received abnormal packets for a specified time.
  • the communication processor 420 transmits the received packet to an upper layer or an application, or in a data processing process before that, information included in, for example, a packet header (eg, IP information included in the packet header).
  • a packet header eg, IP information included in the packet header
  • the communication processor 420 may determine whether the received packet is an abnormal packet based on information included in the packet header.
  • the at least one processor 410 and/or 420 may process the received packet and transmit it to an upper layer or application, and return to operation 703 to receive the next packet. You can check the information included in the packet header for the received packet.
  • the communication processor 420 may increment the counter in operation 707 .
  • the communication processor 420 may increment a counter for counting the total number of packets received during a specified time, and may increment the counter for counting the total number of packets even for normal packets. For example, as the received packet is identified as an abnormal packet, the communication processor 420 may increment a counter for counting the number of abnormal packets. For example, when abnormal packets are continuously identified, the communication processor 420 may increase a counter for counting consecutively received abnormal packets.
  • the communication processor 420 may determine whether a specified condition for the abnormal packet is satisfied. For example, the communication processor 420 may determine whether the number of abnormal packets received during the specified time is equal to or greater than the specified number, based on the counter value. For example, the communication processor 420 may determine whether the number of abnormal packets received during a specified time is equal to or greater than a specified ratio to the total number of received packets, based on the counter value. For example, based on the counter value, the communication processor 420 may determine whether abnormal packets are continuously received by a specified number or more.
  • the communication processor 420 receives a current among the plurality of subscriber identification modules (SIM1 and SIM2).
  • SIM1 subscriber identification module
  • At least one subscriber identification module (eg, SIM1) corresponding to cellular communication in which an abnormal packet satisfies a specified condition may be identified among the packets.
  • the subscriber identification module SIM1 may identify based on the value of the destination IP address field among information included in the packet header.
  • an abnormal packet satisfies a specified condition for all of the plurality of subscriber identification modules (SIM1 and SIM2), or a plurality of An abnormal packet may satisfy a specified condition for any one of the subscriber identification modules (SIM1 and SIM2) (eg, SIM1).
  • SIM1 and SIM2 subscriber identification modules
  • the communication processor 420 may, in operation 713 , the checked subscriber identification module It can be checked whether there is a history of performing RRE for cellular communication corresponding to (eg, SIM1).
  • the communication processor 420 may proceed to operation 715 to perform an RRE operation for cellular communication corresponding to the checked subscriber identification module.
  • the communication processor 420 transmits a radio resource control connection re-establishment request (RRE) message to the base station 340 and/or 350 through the network and receives a response message thereto to perform the RRE process. can proceed.
  • RRE radio resource control connection re-establishment request
  • the communication processor 420 proceeds to operation 717, at the 3GPP NAS layer stage corresponding to the confirmed IP address. PDN disconnection and connection operations may be performed.
  • the communication processor 420 transmits a PDN connection release request to the base station 340 and/or 350 through the network, receives a response message thereto, performs a PDN connection release process, and performs a PDN connection release request ( PDN connectivity request) may be transmitted to the base station 340 and/or 350 through the network, and a PDN reconnection process may be performed by receiving a response message.
  • 8A and 8B are flowcharts illustrating examples of an RRE operation of an electronic device according to various embodiments.
  • At least one processor 410 and/or 420 may transmit an RRE or RRC re-establishment request message to the base station 340 and/or 350 in operation 801. .
  • the at least one processor 410 and/or 420 may receive a message indicating RRC reestablishment from the base station 340 and/or 350 in operation 803 .
  • the at least one processor 410 and/or 420 may transmit a message indicating RRC reestablishment complete to the base station 340 and/or 350 in operation 805 .
  • At least one processor 410 and/or 420 may transmit a radio resource control connection re-establishment request message to the base station 340 and/or 350 in operation 811 .
  • the at least one processor 410 and/or 420 may receive a message indicating an RRC setup from the base station 340 and/or 350 in operation 813 .
  • the at least one processor 410 and/or 420 may transmit a message indicating RRC setup complete to the base station 340 and/or 350 in operation 815 .
  • 9A and 9B are flowcharts illustrating another example of a recovery operation of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • At least one processor eg, the application processor 410 of FIG. 4
  • the electronic device eg, the electronic device 101 of FIGS. 1 to 3 or the electronic device 400 of FIG. 4 .
  • the communication processor 420 via legacy communication (eg, legacy network 392 in FIG. 3 ) and/or 5G communication (eg, 5G network 394 in FIG. 3 ) to a base station (eg, LTE base station in FIG. 3 ).
  • legacy communication eg, legacy network 392 in FIG. 3
  • 5G communication eg, 5G network 394 in FIG. 3
  • the at least one processor 410 and/or 420 may perform PDN connection release and PDN connection operations as recovery operations.
  • the at least one processor 410 and/or 420 may transmit a message indicating a PDN disconnect request to release the EPS bearer in operation 901 .
  • the at least one processor 410 and/or 420 indicates, in operation 903 , from the base station 340 and/or 350 via the network, in operation 903 , a PDN disconnect request.
  • a message indicating a deactivated EPS bearer context request may be received.
  • the at least one processor 410 and / or 420 in operation 905, in response to the message indicating the deactivated EPS bearer context request (Deactivate EPS bearer context request) in response to the deactivated EPS bearer context accept ( Deactivate EPS bearer context accept) may transmit a message to the base station (340 and / or 350).
  • At least one processor 410 and/or 420 may transmit a message indicating a PDN connectivity request in operation 911 .
  • the at least one processor 410 and/or 420 receives, in operation 913, a message indicating an Activate default EPS bearer context request activated in response to the PDN connection request.

Abstract

본 문서에 개시된 다양한 실시예에 따른 전자 장치는, 메모리, 통신 회로, 및 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는 상기 통신 회로를 통해 수신되는 패킷의 패킷 헤더에 포함된 정보에 기초하여 상기 수신된 패킷이 비정상 패킷인지 여부를 확인하고, 상기 비정상 패킷 확인에 따른 지정된 조건이 만족되면, RRE (radio resource control connection re-establishment) 동작을 수행하도록 하는 인스트럭션들을 저장할 수 있다.

Description

데이터를 송수신하는 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법
본 문서에 개시된 다양한 실시예들은, 데이터를 송수신하는 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법에 관한 것이다.
스마트 폰(smart phone), 태블릿 PC(tablet PC), PMP(portable multimedia player), PDA(personal digital assistant), 랩탑 PC(laptop personal computer) 및 웨어러블 기기(wearable device) 등의 다양한 전자 장치들이 보급되면서, 다양한 전자 장치들이 통신을 수행하는데 이용되는 다양한 무선 통신 기술들이 개발되고 있다.
4G 통신 시스템 상용화 이후 증가 추세에 있는 무선 데이터 트래픽 수요를 충족시키기 위해, 개선된 5G 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템을 개발하기 위한 노력이 이루어지고 있다. 이러한 이유로, 5G 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템은 4G 네트워크 이후 (Beyond 4G Network) 통신 시스템 또는 LTE 시스템 이후 (Post LTE) 이후의 시스템이라 불리어지고 있다. 높은 데이터 전송률을 달성하기 위해, 5G 통신 시스템은 LTE가 사용하던 대역(예: 6기가(6GHz) 이하 대역) 외에 초고주파(mmWave) 대역 (예를 들어, 6기가(6GHz) 이상의 대역 같은)에서의 구현도 고려되고 있다. 5G 통신 시스템에서는 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO), 전차원 다중입출력(Full Dimensional MIMO: FD-MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 및 대규모 안테나 (large scale antenna) 기술들이 논의되고 있다.
전자 장치는 데이터 통신 중 다양한 이유로 데이터가 어플리케이션으로 전달되지 못하는 데이터 스톨 현상이 발생할 수 있다. 데이터 스톨 현상이 발생하면 심한 경우 전자 장치의 어플리케이션의 동작이 멈출 수 있으며, 사용자는 전자 장치가 동작하지 않는 것으로 판단할 수 있어 문제가 될 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시예들은 데이터 스톨 현상을 확인하고 복구함으로써 데이터 통신을 원활하게 하는 전자 장치 및 그 동작 방법을 제공하기 위한 것이다.
본 개시에서 이루고자 하는 기술적 과제는 이상에서 언급한 기술적 과제로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 문서에 개시된 다양한 실시 예에 따른 전자 장치는, 메모리, 통신 회로, 및 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는: 상기 통신 회로를 통해 수신되는 패킷의 패킷 헤더에 포함된 정보에 기초하여 상기 수신된 패킷이 비정상 패킷인지 여부를 확인하고, 상기 비정상 패킷 확인에 따른 지정된 조건이 만족되면, RRE (radio resource control connection re-establishment) 동작을 수행하도록 하는 인스트럭션들을 저장할 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시 예에 따른 전자 장치의 방법은, 수신되는 패킷의 패킷 헤더에 포함된 정보에 기초하여 상기 수신된 패킷이 비정상 패킷인지 여부를 확인하는 동작 및 상기 비정상 패킷 확인에 따른 지정된 조건이 만족되면, RRE (radio resource control connection re-establishment)를 수행하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 전자 장치의 데이터 스톨 현상을 확인하고 지정된조건 하에서 복구함으로써 데이터 통신을 원활하게 할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 전자 장치에서 수신된 데이터 패킷 중 비정상 패킷을 확인하고 지정된 조건 하에서 복구할 수 있어 데이터 통신을 원할하게 할 수 있다.
이 외에, 본 문서를 통해 직접적 또는 간접적으로 파악되는 다양한 효과들이 제공될 수 있다.
도면의 설명과 관련하여, 동일 또는 유사한 구성 요소에 대해서는 동일 또는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다.
도 1은, 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도 2는 다양한 실시예들에 따른, 레거시 네트워크 통신 및 5G 네트워크 통신을 지원하기 위한 전자 장치의 블록도이다.
도 3 는 일 실시예들에 따른 레거시(Legacy) 통신 및/또는 5G 통신의 네트워크의 프로토콜 스택 구조를 도시한 도면이다.
도 4a는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 블록도이다.
도 4b는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 다른 예를 도시한 블록도이다.
도 5는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 비정상 패킷 확인에 기초하여 RRE를 수행하는 실시예를 도시한 흐름도이다.
도 6은 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 프로세서에서 비정상 패킷 확인에 기초하여 복구 동작을 수행하는 실시예를 도시한 흐름도이다.
도 7은 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 커뮤니케이션 프로세서에서 비정상 패킷 확인에 기초하여 복구 동작을 수행하는 실시예를 도시한 흐름도이다.
도 8a 및 도 8b는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 복구 동작의 일 예를 도시한 흐름도이다.
도 9a 및 도 9b는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 복구 동작의 다른 예를 도시한 흐름도이다.
도 1은, 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경(100) 내의 전자 장치(101)의 블록도이다. 도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제 1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제 2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108) 중 적어도 하나와 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, 인공지능 모델이 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 모바제1 가입자 식별이자(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. .
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.
도 2는 다양한 실시예들에 따른, 레거시 네트워크 통신 및 5G 네트워크 통신을 지원하기 위한 전자 장치(101)의 블록도(200)이다. 도 2를 참조하면, 전자 장치(101)는 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 제 1 radio frequency integrated circuit(RFIC)(222), 제 2 RFIC(224), 제 3 RFIC(226), 제 4 RFIC(228), 제 1 radio frequency front end(RFFE)(232), 제 2 RFFE(234), 제 1 안테나 모듈(242), 제 2 안테나 모듈(244), 및 안테나(248)을 포함할 수 있다. 전자 장치(101)는 프로세서(120) 및 메모리(130)를 더 포함할 수 있다. 네트워크(199)는 제 1 네트워크(292)와 제2 네트워크(294)를 포함할 수 있다. 다른 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 도1에 기재된 부품들 중 적어도 하나의 부품을 더 포함할 수 있고, 네트워크(199)는 적어도 하나의 다른 네트워크를 더 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 제 1 RFIC(222), 제 2 RFIC(224), 제 4 RFIC(228), 제 1 RFFE(232), 및 제 2 RFFE(234)는 무선 통신 모듈(192)의 적어도 일부를 형성할 수 있다. 다른 실시예에 따르면, 제 4 RFIC(228)는 생략되거나, 제 3 RFIC(226)의 일부로서 포함될 수 있다.
제 1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제 1 네트워크(292)와의 무선 통신에 사용될 대역의 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 레거시 네트워크 통신을 지원할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 제 1 네트워크는 2세대(2G), 3G, 4G, 또는 long term evolution(LTE) 네트워크를 포함하는 레거시 네트워크일 수 있다. 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 제 2 네트워크(294)와의 무선 통신에 사용될 대역 중 지정된 대역(예: 약 6GHz ~ 약 60GHz)에 대응하는 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 5G 네크워크 통신을 지원할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 제 2 네트워크(294)는 3GPP에서 정의하는 5G 네트워크일 수 있다. 추가적으로, 일실시예에 따르면, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212) 또는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 제 2 네트워크(294)와의 무선 통신에 사용될 대역 중 다른 지정된 대역(예: 약 6GHz 이하)에 대응하는 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 5G 네크워크 통신을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212)와 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 단일(single) 칩 또는 단일 패키지 내에 구현될 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212) 또는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 프로세서(120), 보조 프로세서(123), 또는 통신 모듈(190)과 단일 칩 또는 단일 패키지 내에 형성될 수 있다.
제 1 RFIC(222)는, 송신 시에, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212)에 의해 생성된 기저대역(baseband) 신호를 제 1 네트워크(292)(예: 레거시 네트워크)에 사용되는 약 700MHz 내지 약 3GHz의 라디오 주파수(RF) 신호로 변환할 수 있다. 수신 시에는, RF 신호가 안테나(예: 제 1 안테나 모듈(242))를 통해 제 1 네트워크(292)(예: 레거시 네트워크)로부터 획득되고, RFFE(예: 제 1 RFFE(232))를 통해 전처리(preprocess)될 수 있다. 제 1 RFIC(222)는 전처리된 RF 신호를 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212)에 의해 처리될 수 있도록 기저대역 신호로 변환할 수 있다.
제 2 RFIC(224)는, 송신 시에, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212) 또는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)에 의해 생성된 기저대역 신호를 제 2 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)에 사용되는 Sub6 대역(예: 약 6GHz 이하)의 RF 신호(이하, 5G Sub6 RF 신호)로 변환할 수 있다. 수신 시에는, 5G Sub6 RF 신호가 안테나(예: 제 2 안테나 모듈(244))를 통해 제 2 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)로부터 획득되고, RFFE(예: 제 2 RFFE(234))를 통해 전처리될 수 있다. 제 2 RFIC(224)는 전처리된 5G Sub6 RF 신호를 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212) 또는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214) 중 대응하는 커뮤니케이션 프로세서에 의해 처리될 수 있도록 기저대역 신호로 변환할 수 있다.
제 3 RFIC(226)는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)에 의해 생성된 기저대역 신호를 제 2 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)에서 사용될 5G Above6 대역(예: 약 6GHz ~ 약 60GHz)의 RF 신호(이하, 5G Above6 RF 신호)로 변환할 수 있다. 수신 시에는, 5G Above6 RF 신호가 안테나(예: 안테나(248))를 통해 제 2 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)로부터 획득되고 제 3 RFFE(236)를 통해 전처리될 수 있다. 제 3 RFIC(226)는 전처리된 5G Above6 RF 신호를 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)에 의해 처리될 수 있도록 기저대역 신호로 변환할 수 있다. 일실시예에 따르면, 제 3 RFFE(236)는 제 3 RFIC(226)의 일부로서 형성될 수 있다.
전자 장치(101)는, 일실시예에 따르면, 제 3 RFIC(226)와 별개로 또는 적어도 그 일부로서, 제 4 RFIC(228)를 포함할 수 있다. 이런 경우, 제 4 RFIC(228)는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)에 의해 생성된 기저대역 신호를 중간(intermediate) 주파수 대역(예: 약 9GHz ~ 약 11GHz)의 RF 신호(이하, IF 신호)로 변환한 뒤, 상기 IF 신호를 제 3 RFIC(226)로 전달할 수 있다. 제 3 RFIC(226)는 IF 신호를 5G Above6 RF 신호로 변환할 수 있다. 수신 시에, 5G Above6 RF 신호가 안테나(예: 안테나(248))를 통해 제 2 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)로부터 수신되고 제 3 RFIC(226)에 의해 IF 신호로 변환될 수 있다. 제 4 RFIC(228)는 IF 신호를 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)가 처리할 수 있도록 기저대역 신호로 변환할 수 있다.
일시예에 따르면, 제 1 RFIC(222)와 제 2 RFIC(224)는 단일 칩 또는 단일 패키지의 적어도 일부로 구현될 수 있다. 일실시예에 따르면, 제 1 RFFE(232)와 제 2 RFFE(234)는 단일 칩 또는 단일 패키지의 적어도 일부로 구현될 수 있다. 일시예에 따르면, 제 1 안테나 모듈(242) 또는 제 2 안테나 모듈(244)중 적어도 하나의 안테나 모듈은 생략되거나 다른 안테나 모듈과 결합되어 대응하는 복수의 대역들의 RF 신호들을 처리할 수 있다.
일실시예에 따르면, 제 3 RFIC(226)와 안테나(248)는 동일한 서브스트레이트에 배치되어 제 3 안테나 모듈(246)을 형성할 수 있다. 예를 들어, 무선 통신 모듈(192) 또는 프로세서(120)가 제 1 서브스트레이트(예: main PCB)에 배치될 수 있다. 이런 경우, 제 1 서브스트레이트와 별도의 제 2 서브스트레이트(예: sub PCB)의 일부 영역(예: 하면)에 제 3 RFIC(226)가, 다른 일부 영역(예: 상면)에 안테나(248)가 배치되어, 제 3 안테나 모듈(246)이 형성될 수 있다. 제 3 RFIC(226)와 안테나(248)를 동일한 서브스트레이트에 배치함으로써 그 사이의 전송 선로의 길이를 줄이는 것이 가능하다. 이는, 예를 들면, 5G 네트워크 통신에 사용되는 고주파 대역(예: 약 6GHz ~ 약 60GHz)의 신호가 전송 선로에 의해 손실(예: 감쇄)되는 것을 줄일 수 있다. 이로 인해, 전자 장치(101)는 제 2 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)와의 통신의 품질 또는 속도를 향상시킬 수 있다.
일시예에 따르면, 안테나(248)는 빔포밍에 사용될 수 있는 복수개의 안테나 엘레멘트들을 포함하는 안테나 어레이로 형성될 수 있다. 이런 경우, 제 3 RFIC(226)는, 예를 들면, 제 3 RFFE(236)의 일부로서, 복수개의 안테나 엘레멘트들에 대응하는 복수개의 위상 변환기(phase shifter)(238)들을 포함할 수 있다. 송신 시에, 복수개의 위상 변환기(238)들 각각은 대응하는 안테나 엘레멘트를 통해 전자 장치(101)의 외부(예: 5G 네트워크의 베이스 스테이션)로 송신될 5G Above6 RF 신호의 위상을 변환할 수 있다. 수신 시에, 복수개의 위상 변환기(238)들 각각은 대응하는 안테나 엘레멘트를 통해 상기 외부로부터 수신된 5G Above6 RF 신호의 위상을 동일한 또는 실질적으로 동일한 위상으로 변환할 수 있다. 이것은 전자 장치(101)와 상기 외부 간의 빔포밍을 통한 송신 또는 수신을 가능하게 한다.
제 2 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)는 제 1 네트워크(292)(예: 레거시 네트워크)와 독립적으로 운영되거나(예: Stand-Alone (SA)), 연결되어 운영될 수 있다(예: Non-Stand Alone (NSA)). 예를 들면, 5G 네트워크에는 액세스 네트워크(예: 5G radio access network(RAN) 또는 next generation RAN(NG RAN))만 있고, 코어 네트워크(예: next generation core(NGC))는 없을 수 있다. 이런 경우, 전자 장치(101)는 5G 네트워크의 액세스 네트워크에 액세스한 후, 레거시 네트워크의 코어 네트워크(예: evolved packed core(EPC))의 제어 하에 외부 네트워크(예: 인터넷)에 액세스할 수 있다. 레거시 네트워크와 통신을 위한 프로토콜 정보(예: LTE 프로토콜 정보) 또는 5G 네트워크와 통신을 위한 프로토콜 정보(예: New Radio(NR) 프로토콜 정보)는 메모리(230)에 저장되어, 다른 부품(예: 프로세서(120), 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 또는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214))에 의해 액세스될 수 있다.
도 3은 일 실시예들에 따른 레거시(Legacy) 통신 및/또는 5G 통신의 네트워크(300)의 프로토콜 스택 구조를 도시한 도면이다.
도 3를 참조하면, 도시된 실시예에 따른 네트워크(300)는, 전자 장치(101), 레거시 네트워크(392), 5G 네트워크(394) 및 서버(server)(108)을 포함할 수 있다.
상기 전자 장치(101)는, 인터넷 프로토콜(312), 제 1 통신 프로토콜 스택(314) 및 제 2 통신 프로토콜 스택(316)을 포함할 수 있다. 상기 전자 장치(101)는 레거시 네트워크(392) 및/또는 5G 네트워크(394)를 통하여 서버(108)와 통신할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 인터넷 프로토콜(312)(예를 들어, TCP, UDP, IP)을 이용하여 서버(108)와 연관된 인터넷 통신을 수행할 수 있다. 인터넷 프로토콜(312)은 예를 들어, 전자 장치(101)에 포함된 메인 프로세서(예: 도 1의 메인 프로세서(121))에서 실행될 수 있다.
다른 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 제 1 통신 프로토콜 스택(314)을 이용하여 레거시 네트워크(392)와 무선 통신할 수 있다. 또다른 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 제 2 통신 프로토콜 스택(316)을 이용하여 5G 네트워크(394)와 무선 통신할 수 있다. 제 1 통신 프로토콜 스택(314) 및 제 2 통신 프로토콜 스택(316)은 예를 들어, 전자 장치(101)에 포함된 하나 이상의 통신 프로세서(예: 도 1의 무선 통신 모듈(192))에서 실행될 수 있다.
상기 서버(108)는 인터넷 프로토콜(322)을 포함할 수 있다. 서버(108)는 레거시 네트워크(392) 및/또는 5G 네트워크(394)를 통하여 전자 장치(101)와 인터넷 프로토콜(322)과 관련된 데이터를 송수신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 서버(108)는 레거시 네트워크(392) 또는 5G 네트워크(394) 외부에 존재하는 클라우드 컴퓨팅 서버를 포함할 수 있다. 다른 실시예에서는, 서버(108)는 Legacy 네트워크 또는 5G 네트워크(394) 중 적어도 하나의 내부에 위치하는 에지 컴퓨팅 서버(또는, MEC(Mobile edge computing) 서버)를 포함할 수 있다.
상기 레거시 네트워크(392)는 LTE 기지국(340) 및 EPC(342)를 포함할 수 있다. LTE 기지국(340)은 LTE 통신 프로토콜 스택(344)을 포함할 수 있다. EPC(342)는 레거시 NAS 프로토콜(346)을 포함할 수 있다. 레거시 네트워크(392)는 LTE 통신 프로토콜 스택(344) 및 레거시 NAS 프로토콜(346)을 이용하여 전자 장치(101)와 LTE 무선 통신을 수행할 수 있다.
상기 5G 네트워크(394)는 NR 기지국(350) 및 5GC(352)를 포함할 수 있다. NR 기지국(350)은 NR 통신 프로토콜 스택(354)을 포함할 수 있다. 5GC(352)는 5G NAS 프로토콜(356)을 포함할 수 있다. 5G 네트워크(394)는 NR 통신 프로토콜 스택(354) 및 5G NAS 프로토콜(356)을 이용하여 전자 장치(101)와 NR 무선 통신을 수행할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제 1 통신 프로토콜 스택(314), 제 2 통신 프로토콜 스택(316), LTE 통신 프로토콜 스택(344) 및 NR 통신 프로토콜 스택(354)은 제어 메시지를 송수신하기 위한 제어 평면 프로토콜 및 사용자 데이터를 송수신하기 위한 사용자 평면 프로토콜을 포함할 수 있다. 제어 메시지는, 예를 들어, 보안 제어, 베어러(bearer)설정, 인증, 등록 또는 이동성 관리 중 적어도 하나와 관련된 메시지를 포함할 수 있다. 사용자 데이터는 예를 들어, 제어 메시지를 제외한 나머지 데이터를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제어 평면 프로토콜 및 사용자 평면 프로토콜은 PHY(physical), MAC(medium access control), RLC(radio link control) 또는 PDCP(packet data convergence protocol) 레이어들을 포함할 수 있다. PHY 레이어는 예를 들어, 상위 계층(예를 들어, MAC 레이어)로부터 수신한 데이터를 채널 코딩 및 변조하여 무선 채널로 전송하고, 무선 채널을 통해 수신한 데이터를 복조 및 디코딩하여 상위 계층으로 전달할 수 있다. 제 2 통신 프로토콜 스택(316) 및 NR 통신 프로토콜 스택(354)에 포함된 PHY 레이어는 빔 포밍(beam forming)과 관련된 동작을 더 수행할 수 있다. MAC 레이어는 예를 들어, 데이터를 송수신할 무선 채널에 논리적/물리적으로 매핑하고, 오류 정정을 위한 HARQ(hybrid automatic repeat request)를 수행할 수 있다. RLC 레이어는 예를 들어, 데이터를 접합(concatenation), 분할(segmentation), 또는 재조립(reassembly)하고, 데이터의 순서 확인, 재정렬, 또는 중복 확인을 수행할 수 있다. PDCP 레이어는 예를 들어, 제어 데이터 및 사용자 데이터의 암호화 (Ciphering) 및 데이터 무결성 (Data Integrity)과 관련된 동작을 수행할 수 있다. 제 2 통신 프로토콜 스택(316) 및 NR 통신 프로토콜 스택(354)은 SDAP(service data adaptation protocol)을 더 포함할 수 있다. SDAP은 예를 들어, 사용자 데이터의 QoS(Quality of Service)에 기반한 무선 베어러할당을 관리할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제어 평면 프로토콜은 RRC(radio resource control) 레이어 및 NAS(Non-Access Stratum) 레이어를 포함할 수 있다. RRC 레이어는 예를 들어, 무선 베어러 설정, 페이징(paging), 또는 이동성 관리와 관련된 제어 데이터를 처리할 수 있다. NAS는 예를 들어, 인증, 등록, 이동성 관리와 관련된 제어 메시지를 처리할 수 있다.
도 4a는 다양한 실시예에 따른 전자 장치(400)(예: 도 1의 전자 장치(101))의 블록도이다. 도 4b는 다양한 실시예에 따른 전자 장치(400)의 다른 예를 도시한 블록도이다.
도 4a 및 도 4b를 참조하면, 전자 장치(400)는 적어도 하나의 프로세서(예: 어플리케이션 프로세서(410)(예: 도 1의 메인 프로세서(121)) 및/또는 커뮤니케이션 프로세서(420)(예: 도 1의 보조 프로세서(123))), 메모리(430) 및 통신 회로(440)을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면 적어도 하나의 프로세서(410 및/또는 420)는 통신 회로(440)를 통해 레거시 통신(예: 도 3의 레거시 네트워크(392)) 및/또는 5G 통신(예: 도 3의 5G 네트워크(394)) 기지국(예: 도 3의 LTE 기지국(340) 및/또는 5G 기지국(350))과 제어 메시지를 송수신하고 이에 기초하여 기지국(340 및/또는 350)을 통해 서버(예: 도 1 또는 도 3의 서버(108)) 및/또는 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(104))와 사용자 데이터를 송수신 할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면 메모리(430)는 레거시 네트워크(392)와 통신을 위한 프로토콜 정보(예: LTE 프로토콜 정보) 및/또는 5G 네트워크(394)와 통신을 위한 프로토콜 정보(예: New Radio(NR) 프로토콜 정보)를 저장할 수 있으며, 저장된 프로토콜 정보는 적어도 하나의 프로세서(410 및/또는 420)에 의해 액세스될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 적어도 하나의 프로세서(410 및/또는 420)는 기지국(340 및/또는 350)으로부터 다운 링크를 통해 수신하는 데이터 패킷에 대해 프로토콜 정보에 기초하여 각 계층에서 지정된 일련의 데이터 처리 동작을 수행하고 처리된 패킷을 상위 계층 또는 어플리케이션으로 전달할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 적어도 하나의 프로세서(410 및/또는 420)는 수신된 패킷을 어플리케이션으로 전달하기 전 또는 그 이전의 데이터 처리 과정에서, 예를 들면 패킷 헤더에 포함된 정보(예: IP 패킷 헤더에 포함된 정보)에 기초하여, 수신된 패킷이 비정상 패킷인지 여부를 확인할 수 있다. 예를 들면 적어도 하나의 프로세서(410 및/또는 420)는 비정상 패킷인 경우에는 패킷을 상위 계층 또는 어플리케이션으로 전달하지 않고 드랍(drop) 또는 폐기할 수 있으며 이를 데이터 스톨(stall)이라 칭할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면 비정상 패킷은, IP 패킷을 포함하는 패킷의 구조에서 헤더의 적어도 하나의 필드 정보가 없거나, 오류로 인해 지정된 값이 아닌 다른 값을 포함하는 경우를 포함하며, 적어도 하나의 프로세서(410 및/또는 320)에서 해석할 수 없어 처리가 불가능한 패킷을 포함할 수 있다. 예를 들면, 비정상 패킷은 IP 패킷의 헤더가 존재하지 않거나 IP 패킷의 적어도 하나의 필드가 지정된 값이 아닌 다른 값을 포함하는 경우를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 도 4b에 도시된 바와 같이 전자 장치(400)가 두 개 이상의 가입자 식별 모듈(subscriber identiy module)(예: 도 1의 가입자 식별 모듈(196))을 채용한 장치인 경우, 제1 가입자 식별 모듈(이하, SIM1으로 칭함)에 저장된 제1 가입자 식별 정보를 이용하여 할당된 IP 주소를 통해 데이터 통신을 수행하는 중일 때 제2 가입자 식별 모듈(이하, SIM2로 칭함)에 저장된 제2 가입자 식별 정보를 이용하여 할당된 다른 IP 주소를 통해 데이터 패킷을 수신하는 경우 수신된 패킷은 비정상 패킷으로 간주될 수 있다. 예를 들면 수신된 IP 패킷의 IP 목적 주소(destination)가 제1 가입자 식별 모듈(SIM1)이 아닌 제2 가입자 식별 모듈(SIM2)인 경우에는 수신된 IP 패킷은 비정상 패킷으로 분류될 수 있다.
일 실시예에 따르면 IP 패킷 헤더는 다음의 표 1과 같은 구조를 가질 수 있다.
version header length type of service total length (in bytes)
identification flags fragment offset
time to live (TTL) protocol header checksum
source IP address
destination IP address
표 1을 참조하면 version 필드는 IP 프로토콜의 버전에 대한 정보를 포함하는 4-bit 필드이며 예를 들면 IPv4의 경우 '4'의 값을 포함할 수 있다. header length필드는 4-bit로서 IP 헤더의 길이를 나타내며, 예를 들면 4옥텟의 단위로 길이를 나타내어 '5'의 값을 가질 경우 헤더 길이는 20 옥텟일 수 있다. Type of service 필드는 8-bit로서 서비스 유형을 나타내는 필드로서, 취소 지연, 최대 처리율 최대 신뢰성, 또는 최소 비용을 선택할 수 있다. Total length 필드는 16-bit로서, 페이로드(payload)까지 포함한 패킷의 전체 길이를 나타낼 수 있다. Identification 필드는 16-bit로서, 패킷 분할(fragmentation)이 있는 경우 다시 패킷을 조합하기 위한 조합 번호를 나타낼 수 있다. IP flags 필드는 3-bit로서, 패킷의 분할 여부를 나타낼 수 있다. Fragment offset 필드는 13-bit로서, 패킷 분할 전 총 길이를나타낼 수 있다. TTL 필드는 8-bit로서 네트워크 상에서 패킷의 유효 기간을 나타낼 수 있다. Protocol 필드는 8-bit로서, 상위 프로토콜을 나타낼 수 있다. header checksum 필드는 16-bit로서, 헤더의 오류 체크를 위한 정보를 포함할 수 있다. source IP address 필드와 destination IP address 필드는 각각 32-bit로서 패킷을 전송한 출발지 주소와 패킷을 수신할 목적지 주소를 각각 나타낼 수 있다. 일 실시예에 따르면, 적어도 하나의 프로세서(410 및/또는 420)는 IP 패킷의 헤더를 분석하고 예를 들면 version 필드 값이 IPv4 또는 IPv6를 나타내는 값, 예를 들어 4 또는 6이 아닌 다른 값, 예를 들어 12, 13, 7, 15, 3 또는 9와 같은 값을 포함하는 경우 해당 패킷을 비정상 패킷으로 분류할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 적어도 하나의 프로세서(410 및/또는 420)는 IP 패킷의 헤더를 분석하고 헤더 길이가 짧은 경우, 예를 들면 패킷 헤더 길이가 20 옥텟 미만인 경우 해당 패킷을 비정상 패킷으로 분류할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 적어도 하나의 프로세서(410 및/또는 420)는 수신된 IP 패킷의 헤더를 분석하고, IP 목적 주소(destination IP address) 필드가 현재 통신 중인 가입자 식별 모듈(예: SIM1)에 할당된 IP 주소가 아닌 제2 가입자 식별 모듈(예: SIM2)에 할당된 IP 주소(예: 2001:2d8:e65a:b783::800a:9603)를 포함하는 경우, 수신된 패킷을 비정상 패킷으로 분류할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 적어도 하나의 프로세서(410 및/또는 420)는 비정상 패킷 확인에 따른 지정된 조건이 만족되면, 데이터 스톨을 복구하기 위한 리커버리 동작을 수행할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 적어도 하나의 프로세서(410 및/또는 420)는 지정된 시간 동안 수신된 비정상 패킷이 지정된 개수 이상 확인되면, 데이터 스톨을 복구하기 위한 동작을 수행할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 적어도 하나의 프로세서(410 및/또는 420)는 비정상 패킷이 지정된 시간 동안 수신된 패킷의 총 개수 대비 지정된 비율 이상, 예를 들면 1/2 이상 확인되면, 데이터 스톨을 복구하기 위한 동작을 수행할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 적어도 하나의 프로세서(410 및/또는 420)는 비정상 패킷이 연속적으로 지정된 개수 이상, 예를 들면 10개 이상 확인되면, 데이터 스톨을 복구하기 위한 동작을 수행할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 적어도 하나의 프로세서(410 및/또는 420)는 데이터 스톨 복구 동작으로서 연결 재설정(reestablishment) 과정을 수행할 수 있다. 예를 들면 복구를 위한 재설정 과정은 3GPP RRC 레이어 단의 재설정 프로시저인 RRE (radio resource control connection re-establishment) 동작 또는 3GPP NAS 레이어 단의 PDN(packet data network) 연결 해제(disconnection) 및 재연결(connection) 동작을 수행할 수 있다.
일 실시예에 따르면 적어도 하나의 프로세서(410 및/또는 420)는 도 4b에 도시된 바와 같이 전자 장치(400)가 복수의 가입자 식별 모듈(SIM1 및 SIM2)을 채용한 경우, 현재 사용 중인 제1 가입자 식별 모듈(예: SIM1)에 대응하는 IP 주소로 수신된 패킷에 대해 지정된 조건이 만족되거나 현재 사용 중인 제1 가입자 식별 모듈(예: SIM1)에 대응하는 IP 주소를 포함하지 않는 비정상 패킷들이 수신되어 지정된 조건을 만족하는 경우, 현재 사용중인 제1 가입자 식별 모듈(예: SIM1)에 대해 한정하여 리커버리 동작을 수행할 수 있다.
다양한 실시예에 따라 전술한 적어도 하나의 프로세서(410 및/또는 420)에 의해 수행되는 동작들은 어플리케이션 프로세서(410)에 의해 수행되거나, 어플리케이션 프로세서(410) 및 커뮤니케이션 프로세서(420)에 의해 함께 수행되거나, 커뮤니케이션 프로세서(420)에 의해 수행될 수 있다. 예를 들면 어플리케이션 프로세서(410)가 비정상 패킷의 확인 및 리커버리 동작을 수행할 수 있다. 예를 들면 어플리케이션 프로세서(410)가 비정상 패킷의 확인을 수행하고, 어플리케이션 프로세서(410)의 제어하에 커뮤니케이션 프로세서(420)가 리커버리 동작을 수행할 수 있다. 예를 들면 커뮤니케이션 프로세서(420)가 IP 패킷 헤더 분석 기능을 구비하는 경우, 비정상 패킷의 확인 및 리커버리 동작을 커뮤니케이션 프로세서(420)가 수행할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면 커뮤니케이션 프로세서(420)는 데이터 통신을 위해 복수의 소프트웨어적인 계층들을 포함할 수 있다. 예를 들어, 커뮤니케이션 프로세서(420)는 복수의 소프트웨어적인 계층들을 실행하여 제공할 수 있다. 복수의 소프트웨어적인 계층들은 적어도 하나 이상의 엔티티(entity)들을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면 커뮤니케이션 프로세서(420) 상에는 송수신되는 데이터들을 처리하기 위한 사용자 평면 프로토콜(user plane protocol) 및 데이터 통신에 대한 제어 신호를 처리하기 위한 제어 평면 프로토콜(control plane protocol)이 구현될 수 있다.
도 4a를 참조하면, 사용자 평면 프로토콜은 물리 계층(physical layer, PHY)(421), MAC 계층(media access control, MAC)(423), RLC 계층(radio layer control, RLC)(425), PDCP 계층(packet data convergence protocol, PDCP)(427)을 포함할 수 있다.
도 4b를 참조하면, 전자 장치(400)가 두 개 이상의 가입자 식별 모듈을 채용한 장치인 경우, 제1 가입자 식별 모듈(SIM1)에 저장된 제1 가입자 식별 정보에 대응되는 사용자 평면 프로토콜로서 제1 PHY(예: 도 4a의 PHY(421)), 제1 MAC(예: 도 4a의 MAC(423)) 및/또는 제1 RLC(예: 도 4a의 RLC(425)) 및 제1 PDCP(예: 도 4a의 PDCP(427))를 포함하는 외에도, 추가로 제2 가입자 식별 모듈(예: SIM2)에 저장된 제2 가입자 식별 모듈에 대응되는 사용자 평면 프로토콜로서 제2 PHY(422), 제2 MAC(424), 제2 RLC(426) 및 제2 PDCP(428)를 포함할 수 있다. 이하, 두 개 이상의 가입자 식별 모듈을 채용한 예를 위주로 설명하나, 당업자는 두 개 이상의 가입자 식별 모듈을 채용한 경우에만 적용되는 설명을 제외하고는 이하 기재되는 설명은 하나의 가입자 식별 모듈을 채용한 경우에도 적용됨을 이해할 것이다.
다양한 실시예에 따르면, PHY 레이어(421 및/또는 422)는 MAC 레이어(423 및/또는 424)가 전송한 데이터를 기지국(340 및/또는 350)으로 전송하기 위한 다양한 동작들(예: 부호화, hybrid-auto repeat and request, 변조 또는 자원 할당)을 수행할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면 PHY 레이어(421 및/또는 422)는 기지국(340 및/또는350))이 전송한 데이터를 수신하고, 수신한 데이터에 대한 다양한 동작(예: 복호화 또는 복조)을 수행할 수 있다. PHY 레이어(421 및/또는 422)는 이러한 동작을 수행하는 다양한 엔티티들 예를 들면, 제1 PHY(421) 및 제2 PHY(422)를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 커뮤니케이션 프로세서(420)가 데이터를 수신하는 관점(다운 링크)에서, 제 1 PHY(421)는 기지국(예: LTE 기지국(340))이 전송한 데이터를 수신하고, 데이터 처리를 수행(예: 복조 및 복호화)한 후, 처리된 데이터를 MAC 레이어(423 및/또는 424)의 제 1 MAC(423)으로 전송할 수 있다. 제 2 PHY(422)는 기지국(예: 5G 기지국(350))이 전송한 데이터를 제2 네트워크(예: 도 2의 제2 네트워크(294))를 이용하여 수신하고, 데이터 처리를 수행(예: 복조 및 복호화)한 후, 처리된 데이터를 MAC 레이어(423 및/또는 424)의 제 2 MAC(424)로 전송할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 커뮤니케이션 프로세서(420)가 데이터를 전송하는 관점(업 링크)에서, 제 1 PHY(421)는 제 1 MAC(423)가 전송한 데이터를 수신하고, 데이터 처리를 수행(예: 부호화 및 변조)한 후, 처리된 데이터를 제1 네트워크(292)를 이용하여 기지국(340)으로 전송할 수 있다. 제 2 PHY(422)는 제 2 MAC(424)가 전송한 데이터를 수신하고, 데이터 처리를 수행(예: 부호화 및 변조)한 후, 처리된 데이터를 제 2 네트워크(294)를 이용하여 기지국(350)으로 전송할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, MAC 레이어(423 및/또는 424)는 RLC 계층(425 및/또는 426)에서 전송한 데이터 또는 무선 채널을 통해 데이터를 전송하거나 수신하는 물리 계층(PHY layer)으로부터 수신한 데이터의 에러를 체크하는 동작 또는 물리 계층(PHY layer)으로부터 수신한 데이터를 처리하는 다양한 동작을 수행하여 상기 데이터를 RLC 계층(425 및/또는 426)으로 전달하는 MAC 엔티티들(예: 제 1 MAC(423) 및/또는 제 2 MAC(424))을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 커뮤니케이션 프로세서(420)가 데이터를 전송하는 관점(업 링크)에서의 MAC 엔티티들(423 및/또는 424)은 RLC 계층(425 및/또는 426)에서 수신한 데이터를 전송하기 위해 적절한 전송 채널을 선택하고, 필요한 제어 정보를 RLC 계층(425 및/또는 426)에서 수신한 데이터에 추가하는 동작을 수행할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면 커뮤니케이션 프로세서(420)가 데이터를 수신하는 관점(다운 링크)에서의 MAC 엔티티들(423 및/또는 424)은 물리적 계층에서 수신한 데이터를 RLC 계층(620)으로 전송하기 위한 처리를 수행할 수 있다. MAC 엔티티들(423 및/또는 424)은 물리적 계층에서 수신한 전송 블록(transport block)의 오류 발생 여부를 확인할 수 있다. MAC 엔티티들(423 및/또는 424)은 전송 블록의 오류가 검출된 경우, 데이터의 재전송을 기지국(340 및/또는 350)에 요청할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 데이터를 수신하는 관점(다운 링크)에서, 제 1 MAC(423)은 기지국(340)이 전송한 데이터를 수신하고, 제 1 RLC(425)로 전달할 수 있다. 제 2 MAC(424)은 기지국(350)이 전송한 데이터를 수신하고, 제 2 RLC(426)로 전달할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, RLC 계층(425 및/또는 426)은 PDCP 계층(427 및/또는 428)에서 전송한 데이터 또는 MAC 계층(423 및/또는 424)에서 전달한 데이터에 대한 다양한 동작을 수행하는 RLC 엔티티들(예: 제 1 RLC(425) 및 제 2 RLC(426))를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 커뮤니케이션 프로세서(420)가 데이터를 전송하는 관점(업 링크)에서의 RLC 엔티티들(425 및/또는 426)은 PDCP 계층(427 및/또는 428)에서 전송한 데이터들(RLC SDUs)에 포함된 복수의 데이터들의 시퀀스 번호를 확인하고, 데이터들을 MAC 계층(423 및/도는 424)에서 수신할 수 있는 크기로 접합, 분할 또는 재조립할 수 있다. RLC 엔티티들(425 및/또는 426)은 접합, 분할 또는 재조립한 데이터에 RLC 헤더를 추가한 데이터를 MAC 계층(423 및/또는 424)으로 전송할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 커뮤니케이션 프로세서(420)가 데이터를 수신하는 관점(다운 링크)에서의 RLC 엔티티들(425 및/또는 426)은 MAC 계층(423 및/또는 424)에서 전송한 데이터들의 시퀀스 번호를 확인하고, 데이터들을 PDCP 계층(427 및/도는 428)으로 전송하기 위한 처리(예: 데이터의 접합, 분할 또는 재조립)를 수행할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 데이터를 수신하는 관점(다운 링크)에서, 제 1 RLC(425)는 제 1 MAC(423)이 전송한 분할 데이터를 수신하고, 제 1 PDCP(427)로 수신한 분할 데이터를 전송할 수 있다. 제 2 RLC(426)는 제 2 MAC(424)이 전송한 분할 데이터를 수신하고, 제 2 PDCP(428)로 수신한 분할 데이터를 전송할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, PDCP 계층(427 및/또는 428)은 RLC 계층(425 및/또는 426)이 전송한 데이터들을 수신하고, 수신한 데이터들을 결합하는 동작을 수행하는 PDCP 엔티티들(제 1 PDCP(427) 및 제 2 PDCP(428))을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면 커뮤니케이션 프로세서(420)가 데이터를 전송하는 관점(업 링크)에서의 PDCP 엔티티들(427 및/또는 428)은 전송할 데이터를 미리 설정된 크기로 분할하는 방식으로 데이터 유닛들을 생성할 수 있다. PDCP 엔티티들(427 및/또는 428)는 데이터 유닛들 각각에 대해서 시퀀스 번호를 부여할 수 있다. PDCP 엔티티들(427 및/또는 428)은 생성한 데이터 유닛들을 RLC 계층(425 및/또는 426)의 각 RLC 엔티티(425 및/또는 426)로 전송할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 커뮤니케이션 프로세서(420)가 데이터를 수신하는 관점(다운 링크)에서의 PDCP 엔티티들(427 및/또는 428)은 RLC 엔티티들(425 및/또는 427)로부터 수신한 데이터들 각각의 시퀀스 번호(sequence number)를 확인하고, 시퀀스 번호에 기반하여 수신한 데이터들에 대한 결합을 수행할 수 있다. PDCP 엔티티들(427 및/또는 428)은 수신한 데이터에 대한 다양한 처리 동작(예: 수신한 데이터의 무결성 검증)을 수행하고, 처리된 데이터를 다른 계층(예: PDCP 계층보다 상위 레이어인 다양한 레이어들(예: IP 레이어 또는 어플리케이션 레이어))로 전송할 수 있다. 예를 들어 패킷 핸들러(429)가 IP 레이어 엔티티를 제공하여 데이터 처리를 수행하고 IP 패킷을 구성하는 기능을 수행하는 경우, PDCP 엔티티들(427 및/또는 428)은 처리된 데이터 패킷을 패킷 핸들러(429)로 전송하고, 패킷 핸들러(429)가 패킷 헤더를 분석하여 비정상 패킷인지 여부를 확인할 수 있다. 예를 들어 커뮤니케이션 프로세서(420)에서 IP 레이어의 데이터 처리를 수행할 수 없는 경우, PDCP 엔티티들(427 및/또는 428)은 처리된 데이터 패킷을 패킷 핸들러(429)를 통해 어플리케이션 프로세서(410)로 전달하고, 어플리케이션 프로세서(410)가 패킷 헤더를 분석하여 비정상 패킷인지 여부를 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면 패킷 핸들러(429)는 PDCP 엔티티들(427 및/또는 428)로부터 수신한 데이터 패킷을 어플리케이션 프로세서(410)로 전달하거나 어플리케이션 프로세서(410)로부터 수신한 데이터 패킷을 PDCP 엔티티들(427 및/또는 428)로 전달할 수 있다.
이하, 도 4b에 도시된 바와 같이, 두 개 이상의 가입자 식별 모듈(예: SIM1 및 SIM2)을 채용한 경우, 예를 들어 제1 가입자 식별 모듈(SIM1)에 저장된 제1 가입자 식별 정보를 이용하여 접속 가능한 셀룰러 통신을 제1 셀룰러 통신이라고 정의하고, 제2 가입자 식별 모듈(SIM2)에 저장된 제2 가입자 식별 정보를 이용하여 접속 가능한 셀룰러 통신을 제2 셀룰러 통신이라고 정의할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제1 셀룰러 통신을 통해 수신되는 데이터는 제1 PHY(421), 제1 MAC(423), 제1 RLC(425) 및/또는 제1 PDCP(427)를 통해 패킷 핸들러(429)로 전송될 수 있다. 예를 들면, 제1 셀룰러 통신을 통해 전송하는 데이터는, 제1 PDCP(427), 제1 RLC(425), 제1 MAC(423) 및/또는 제1 PHY(421)를 통해 처리될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제2 셀룰러 통신을 통해 수신되는 데이터는 제2 PHY(422), 제2 MAC(424), 제2 RLC(426) 및/또는 제2 PDCP(428)를 통해 패킷 핸들러(429)로 전송될 수 있다. 예를 들면, 제2 셀룰러 통신을 통해 전송하는 데이터는, 제2 PDCP(428), 제2 RLC(426), 제2 MAC(424) 및/또는 제2 PHY(422)를 통해 처리될 수 있다.
일 실시예에 따르면 데이터를 수신하는 관점(다운 링크)에서, 패킷 핸들러(429)는 PDCP 엔티티들(427 및/또는 428)로부터 수신한 데이터 패킷에 대해 IP 패킷 헤더를 분석하여 비정상 패킷인지 여부를 확인할 수 있다. 예를 들면 패킷 핸들러(429)는 IP 패킷 헤더 분석에 기초하여 수신된 패킷이 정상 패킷으로 확인되는 경우 해당 패킷을 어플리케이션 프로세서(410)로 전송할 수 있다. 예를 들면 패킷 핸들러(429)는 IP 패킷 헤더 분석에 기초하여 수신된 패킷이 비정상 패킷으로 확인되는 경우 해당 패킷을 어플리케이션 프로세서(410)로 전달하지 않고 드랍 또는 폐기할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 패킷 핸들러(429)는 비정상 패킷이 확인되면 비정상 패킷에 대한 지정된 조건이 만족하는지 여부를 확인할 수 있다. 예를 들면 지정된 조건은 비정상 지정된 시간 동안 수신된 패킷의 총 개수 대비 지정된 비율 이상, 예를 들면 1/2 이상 확인되는 경우를 포함할 수 있다. 예를 들면 지정된 조건은 비정상 패킷이 연속적으로 지정된 개수 이상, 예를 들면 10개 이상 확인되는 경우를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 커뮤니케이션 프로세서(420)는 비정상 패킷에 대한 지정된 조건이 만족하는 것으로 확인되면, 데이터 스톨 상황 복구를 위한 동작을 수행할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 커뮤니케이션 프로세서(420)는 어플리케이션 프로세서(410)로부터의 제어 명령에 따라 또는 커뮤니케이션 프로세서(420) 단에서의 결정에 따라 데이터 스톨 복구 동작을 수행할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 커뮤니케이션 프로세서(420)는 데이터 스톨 복구 동작으로서 재설정(reestablishment) 과정을 수행할 수 있다. 예를 들면 커뮤니케이션 프로세서(420)는 3GPP RRC 레이어 단의 재설정 프로시저인 RRE (radio resource control connection re-establishment) 동작을 수행할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 커뮤니케이션 프로세서(420)는 RRE 동작 수행 이후에도데이터 스톨이 발생하여 비정상 패킷에 대한 지정된 조건이 만족되면, 3GPP NAS 레이어 단의 PDN 해제(disconnection) 및 재연결(connection) 동작을 수행할 수 있다.
일 실시예에 따르면 커뮤니케이션 프로세서(420)는 전자 장치(400)가 복수의 가입자 식별 모듈(SIM1 및 SIM2)을 채용한 경우, 현재 사용 중인 제1 가입자 식별 모듈(예: SIM1)에 대응하는 IP 주소를 기준으로 수신된 비정상 패킷이 지정된 조건을 만족하면, 현재 사용중인 제1 가입자 식별 모듈(예: SIM1)에 대해 상술한 바와 같은 데이터 스톨 복구 동작으로서 재설정 과정을 수행할 수 있다.
데이터 스톨 현상은 다양한 이유로 발생할 수 있으며, 예를 들면 커뮤니케이션 프로세서(420)에서 프로토콜 관련 이벤트 발생 이후에 다량으로 발생할 수 있다. 예를 들면 데이터 스톨 현상은 인증 키 변경을 동반한 핸드오버(handover with security key change) 또는 인증키 변경을 동반하는 NR 추가/릴리즈(NR ADD/release with security key change)와 같은 인증 키 미스매치(security key mismatch)가 발생할 수 있는 네트워크 환경의 변화 시점, EN-DC 환경에서 LTE 네트워크의 RRE 수행 시점과 같은 네트워크 재연결 시점, 또는 LTE, NSA(non stand alone) 또는 SA(stand alone) 간의 RAT(radio access technologies) 변경에 따른 네트워크 연결 방식의 변경 시점, SCGF (secondary cell group failure) 및/또는 SIM1과 SIM2의 변경과 같은 네트워크 이벤트 발생 시점과 같은 커뮤니케이션 프로세서(420)의 각종 프로토콜 관련 이벤트 발생 이후에 다량으로 발생할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 적어도 하나의 프로세서(410 및/또는 420)은 커뮤니케이션 프로세서(420)에서 프로토콜 관련 이벤트가 발생하는 시점에 예를 들면 카운터를 리셋하고 이후 수신되는 패킷에 대해 비정상 패킷을 모니터링할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면 전자 장치(예: 도 1 내지 도 3의 전자 장치(101) 또는 도 4의 전자 장치(400))의 적어도 하나의 프로세서(예: 도 4의 어플리케이션 프로세서(410) 및/또는 커뮤니케이션 프로세서(420))는 레거시 통신(예: 도 3의 레거시 네트워크(392)) 및/또는 5G 통신(예: 도 3의 5G 네트워크(394))을 통해 기지국(예: 도 3의 LTE 기지국(340) 및/또는 5G 기지국(350))과 제어 메시지를 송수신하고 이에 기초하여 기지국(340 및/또는 350)을 통해 서버(예: 도 1 또는 도 3의 서버(108)) 및/또는 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(104))와 사용자 데이터를 송수신 할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면 전자 장치(예: 도 1 내지 도 3의 전자 장치(101) 또는 도 4의 전자 장치(400))는, 메모리(예: 도 1 또는 도 2의 메모리(130)); 통신 회로(예: 도 1의 통신 모듈(190) 또는 도 2의 무선 통신 모듈(192); 및 적어도 하나의 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120), 도 2의 프로세서(120), 제1 커뮤니케이션 프로세서(212), 및/또는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 및/또는 도 4의 어플리케이션 프로세서(410) 및/또는 커뮤니케이션 프로세서(420))를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는: 상기 통신 회로를 통해 수신되는 패킷의 패킷 헤더에 포함된 정보에 기초하여 상기 수신된 패킷이 비정상 패킷인지 여부를 확인하고, 상기 비정상 패킷 확인에 따른 지정된 조건이 만족되면, RRE (radio resource control connection re-establishment) 동작을 수행하도록 하는 인스트럭션들을 저장할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 프로세서는 지정된 시간 동안 상기 수신된 패킷이 비정상 패킷인지 여부를 확인하여 카운트하도록 할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 지정된 시간 동안 상기 수신된 패킷 중 상기 비정상 패킷의 비율이 지정된 비율 이상인 경우 상기 지정된 조건을 만족하는 것으로 확인하도록 할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 프로세서는, 프로토콜 관련 이벤트가 발생하면 상기 카운트를 리셋하고 상기 이벤트 발생 시점으로부터 지정된 시간 동안 수신된 패킷에 대해 비정상 패킷인지 여부를 확인하도록 할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 수신된 패킷 중 상기 비정상 패킷이 연속적으로 수신되는 개수가 문턱값 이상이면 상기 지정된 조건을 만족하는 것으로 확인하도록 할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 프로세서는 커뮤니케이션 프로세서 및 어플리케이션 프로세서를 포함하며, 상기 커뮤니케이션 프로세서는 상기 수신된 패킷이 비정상 패킷인지 여부를 확인하여, 정상 패킷은 상기 어플리케이션 프로세서로 전달하고 비정상 패킷은 무시(disregard) 하도록 할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 커뮤니케이션 프로세서는, 상기 수신된 패킷의 상기 패킷 헤더에 포함된 정보에 포함된 IP 주소에 기초하여, 상기 수신된 패킷에 대응하는 가입자 식별 모듈을 확인하고, 상기 확인된 가입자 식별 모듈에 대응하는 셀룰러 통신에 대해 상기 RRE를 수행하도록 할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 커뮤니케이션 프로세서는, 패킷 핸들러를 포함하고, 상기 패킷 핸들러가 상기 수신된 패킷의 IP 패킷 헤더에 포함된 정보에 기초하여 상기 비정상 패킷을 확인하도록 할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 패킷 헤더에 포함된 정보에 기초하여 해당 패킷 헤더에 포함된 필드 중 적어도 일부가 누락되어 있거나, 지정된 값을 포함하지 않는 경우 비정상 패킷으로 확인하도록 할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 RRE 수행 이후, 상기 통신 회로를 통해 수신되는 패킷의 패킷 헤더에 포함된 정보에 기초하여 상기 수신된 패킷이 비정상 패킷인지 여부를 확인하고, 상기 비정상 패킷 확인에 따른 지정된 조건이 만족되면, PDN 연결 해제(disconnection) 및 재연결(connection) 동작을 수행하도록 할 수 있다.
도 5는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 비정상 패킷 확인에 기초하여 RRE를 수행하는 실시예를 도시한 흐름도이다.
도 5를 참조하면, 전자 장치(예: 도 1 내지 도 3의 전자 장치(101) 또는 도 4의 전자 장치(400))의 적어도 하나의 프로세서(예: 도 4의 어플리케이션 프로세서(410) 및/또는 커뮤니케이션 프로세서(420))는 레거시 통신(예: 도 3의 레거시 네트워크(392)) 및/또는 5G 통신(예: 도 3의 5G 네트워크(394))을 통해 기지국(예: 도 3의 LTE 기지국(340) 및/또는 5G 기지국(350))과 제어 메시지를 송수신하고 이에 기초하여 기지국(340 및/또는 350)을 통해 서버(예: 도 1 또는 도 3의 서버(108)) 및/또는 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(104))와 사용자 데이터를 송수신 할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면 적어도 하나의 프로세서(410 및/또는 420)는 기지국(340 및/또는 350)으로부터 다운 링크를 통해 수신하는 데이터 패킷에 대해 프로토콜 정보에 기초하여 각 계층에서 지정된 일련의 데이터 처리 동작을 수행하고 IP 패킷을 추출하여 상위 계층 또는 어플리케이션으로 전달할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 적어도 하나의 프로세서(410 및/또는 420)는 동작 501에서, 수신된 패킷을 어플리케이션으로 전달하기 전 또는 그 이전의 데이터 처리 과정에서, 예를 들면 패킷 헤더에 포함된 정보(예: IP 패킷 헤더에 포함된 정보)에 기초하여, 수신된 패킷이 비정상 패킷인지 여부를 확인할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 적어도 하나의 프로세서(410 및/또는 420)는 수신된 패킷의 패킷헤더를 분석하고, 이에 기초하여 비정상 패킷으로 확인되는 경우에는 패킷을 상위 계층 또는 어플리케이션으로 전달하지 않고 드랍(drop) 또는 폐기할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면 비정상 패킷은 헤더에 포함된 필드 중 적어도 일부가 누락되어 있거나, 지정된 값을 포함하지 않은 경우, 예를 들면 IP 패킷을 포함하는 패킷의 구조에서 헤더의 적어도 하나의 필드 정보가 없거나, 오류로 인해 지정된 값이 아닌 다른 값을 포함하는 경우를 포함하여, 적어도 하나의 프로세서(410 및/또는 320)에서 해석할 수 없어 처리가 불가능한 패킷을 포함할 수 있다. 예를 들면, 비정상 패킷은 IP 패킷의 헤더의 일부 필드 또는 전체가 존재하지 않거나 IP 패킷의 적어도 하나의 필드가 지정된 값이 아닌 다른 값을 포함하는 경우를 포함할 수 있다. 예를 들면, 비정상 패킷은 현재 데이터 통신을 수행하는 가입자 식별 모듈(SIM1)에 할당된 IP 주소가 아닌 다른 IP 주소(예: 제2 가입자 식별 모듈(SIM2)에 할당된 IP 주소)를 포함하는 패킷을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 적어도 하나의 프로세서(410 및/또는 420)는 동작503에서 비정상 패킷 확인에 따른 지정된 조건이 만족되는지 확인할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 적어도 하나의 프로세서(410 및/또는 420)는 지정된 시간 동안 수신된 패킷을 카운트하고, 헤더에 포함된 정보를 기반으로 비정상 패킷을 확인하여 카운트함으로써, 지정된 시간 동안 수신된 패킷의 총 개수 대비 비정상 패킷이 지정된 비율 이상 확인되면 지정된 조건이 만족된 것으로 결정할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 적어도 하나의 프로세서(410 및/또는 420)는 지정된 시간 동안 수신된 패킷을 카운트하여 비정상 패킷이 연속적으로 지정된 개수 이상 확인되면 지정된 조건이 만족된 것으로 결정할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 적어도 하나의 프로세서(410 및/또는 420)는 동작 505에서, 지정된 조건 만족에 따라 데이터 스톨 현상 복구를 위한 연결 재설정(connection reestablishment) 과정, 예를 들면 3GPP RRC 레이어 단의 재설정 프로시저인 RRE (radio resource control connection re-establishment) 동작을 수행할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 적어도 하나의 프로세서(410 및/또는 420)는 RRE 요청(radio resource control connection re-establishment request) 메시지를 네트워크를 통해 기지국(340 및/또는 350)으로 전송하고 이에 대한 응답 메시지를 수신하여 RRE 과정을 진행할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 적어도 하나의 프로세서(410 및/또는 420)는 RRE 과정 진행 이력이 있는 경우, 3GPP NAS 레이어 단의 PDN 연결 해제(disconnection) 및 연결(connection) 동작을 수행할 수 있다. 예를 들면 적어도 하나의 프로세서(410 및/또는 420)는 PDN 연결 해제 요청을 네트워크를 통해 기지국(340 및/또는 350)으로 전송하고 이에 대한 응답 메시지를 수신하여 PDN 연결 해제 과정을 수행하고, PDN 연결 요청(PDN connectivity request)을 네트워크를 통해 기지국(340 및/또는 350)으로 전송하고 이에 대한 응답 메시지를 수신하여 PDN 재연결 과정을 수행할 수 있다.
도 6은 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 프로세서에서 비정상 패킷 확인에 기초하여 복구 동작을 수행하는 실시예를 도시한 흐름도이다.
도 6을 참조하면, 전자 장치(예: 도 1 내지 도 3의 전자 장치(101) 또는 도 4의 전자 장치(400))의 적어도 하나의 프로세서(예: 도 4의 어플리케이션 프로세서(410) 및/또는 커뮤니케이션 프로세서(420))는 레거시 통신(예: 도 3의 레거시 네트워크(392)) 및/또는 5G 통신(예: 도 3의 5G 네트워크(394))을 통해 기지국(예: 도 3의 LTE 기지국(340) 및/또는 5G 기지국(350))과 제어 메시지를 송수신하고 이에 기초하여 기지국(340 및/또는 350)을 통해 서버(예: 도 1 또는 도 3의 서버(108)) 및/또는 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(104))와의 사용자 데이터를 송수신 할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면 적어도 하나의 프로세서(410 및/또는 420)는 기지국(340 및/또는 350)으로부터 다운 링크를 통해 수신하는 데이터 패킷에 대해 프로토콜 정보에 기초하여 각 계층에서 지정된 일련의 데이터 처리 동작을 수행하고 IP 패킷을 추출하여 상위 계층 또는 어플리케이션으로 전달할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 적어도 하나의 프로세서(410 및/또는 420)는 동작 601에서 카운터를 리셋하고 지정된 시간 동안 수신되는 패킷에 대한 모니터링 동작을 시작할 수 있다. 예를 들면 카운터는 지정된 시간 동안 수신되는 패킷의 총 개수를 계수하는 카운터를 포함할 수 있다. 예를 들면 카운터는 지정된 시간 동안 수신되는 패킷 중 비정상 패킷의 개수를 계수하는 카운터를 포함할 수 있다. 예를 들면 카운터는 지정된 시간 동안 비정상 패킷이 연속적으로 수신되는 개수를 계수하는 카운터를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 적어도 하나의 프로세서(410 및/또는 420)는 동작 603에서, 수신된 패킷을 상위 계층 또는 어플리케이션으로 전달하기 전 또는 그 이전의 데이터 처리 과정에서, 예를 들면 패킷 헤더에 포함된 정보(예: IP 패킷 헤더에 포함된 정보)를 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 적어도 하나의 프로세서(410 및/또는 420)는 동작 605에서, 패킷 헤더에 포함된 정보에 기초하여, 수신된 패킷이 비정상 패킷인지 여부를 확인할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 수신된 패킷이 비정상 패킷이 아니면, 적어도 하나의 프로세서(410 및/또는 420)는, 수신된 패킷을 처리하여 상위 레이어 또는 어플리케이션으로 전송할 수 있으며, 동작 603으로 회귀하여 다음번 수신된 패킷에 대해 패킷 헤더에 포함된 정보를 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 적어도 하나의 프로세서(410 및/또는 420)는, 동작 605에서 수신된 패킷이 비정상 패킷으로 확인되면, 동작 607에서 카운터를 증가시킬 수 있다.
예를 들면 적어도 하나의 프로세서(410 및/또는 420)는 지정된 시간 동안 수신되는 패킷의 총 개수를 계수하는 카운터를 증가시킬 수 있으며, 패킷의 총 개수를 계수하는 카운터는 정상 패킷의 경우에도 증가시킬 수 있다. 예를 들면 적어도 하나의 프로세서(410 및/또는 420)는 수신된 패킷이 비정상 패킷으로 확인됨에 따라, 비정상 패킷의 개수를 계수하는 카운터를 증가시킬 수 있다. 예를 들면 적어도 하나의 프로세서(410 및/또는 420)는 비정상 패킷이 연속적으로 확인된 경우 연속적으로 수신되는 비정상 패킷을 계수하는 카운터를 증가시킬 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 적어도 하나의 프로세서(410 및/또는 420)는, 동작 609에서, 비정상 패킷에 대한 지정된 조건이 만족하는지 확인할 수 있다. 예를 들면, 적어도 하나의 프로세서(410 및/또는 420)는 카운터 값에 기초하여, 지정된 시간 동안 수신된 비정상 패킷의 개수가 지정된 개수 이상인지 확인할 수 있다. 예를 들면, 적어도 하나의 프로세서(410 및/또는 420)는 카운터 값에 기초하여, 지정된 시간 동안 수신된 비정상 패킷의 개수가 수신된 총 패킷 개수 대비 지정된 비율 이상 인지 확인할 수 있다. 예를 들면, 적어도 하나의 프로세서(410 및/또는 420)는 카운터 값에 기초하여, 비정상 패킷이 연속적으로 지정된 개수 이상 수신되는지 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 카운터 값에 기초하여 지정된 조건이 만족하는 것으로 결정되면, 적어도 하나의 프로세서(410 및/또는 420)는, 동작 611에서, RRE 수행 이력이 존재하는지 확인할 수 있다.
상술한 동작들이 적어도 하나의 프로세서(410 및/또는 420) 중 어플리케이션프로세서(410)에 의해 수행되는 경우에는, 어플리케이션 프로세서(410)는 커뮤니케이션 프로세서(420)를 제어하여 동작 613 또는 동작 615을 수행하도록 할 수 있다. 이와 달리 상술한 동작들이 적어도 하나의 프로세서(410 및/또는 420) 중 커뮤니케이션 프로세서(410)에 의해 수행되는 경우에는, 커뮤니케이션 프로세서(420)는 동작 613 또는 동작 615을 자체적으로 수행할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, RRE 수행 이력이 존재하지 않는 경우에는, 적어도 하나의 프로세서(410 및/또는 420)는, 동작 613으로 진행하여, RRE 동작을 수행할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 적어도 하나의 프로세서(410 및/또는 420)는 RRE 요청(radio resource control connection re-establishment request) 메시지를 네트워크를 통해 기지국(340 및/또는 350)으로 전송하고 이에 대한 응답 메시지를 수신하여 RRE 과정을 진행할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, RRE 수행 이력이 존재하는 경우에는, 적어도 하나의 프로세서(410 및/또는 420)는, 동작 615로 진행하여, 3GPP NAS 레이어 단의 PDN 연결 해제(disconnection) 및 연결(connection) 동작을 수행할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 적어도 하나의 프로세서(410 및/또는 420)는 PDN 연결 해제 요청을 네트워크를 통해 기지국(340 및/또는 350)으로 전송하고 이에 대한 응답 메시지를 수신하여 PDN 연결 해제 과정을 수행하고, PDN 연결 요청(PDN connectivity request)을 네트워크를 통해 기지국(340 및/또는 350)으로 전송하고 이에 대한 응답 메시지를 수신하여 PDN 재연결 과정을 수행할 수 있다.
도 7은 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 커뮤니케이션 프로세서에서 비정상 패킷 확인에 기초하여 복구 동작을 수행하는 실시예를 도시한 흐름도이다.
도 7을 참조하면, 전자 장치(예: 도 1 내지 도 3의 전자 장치(101) 또는 도 4의 전자 장치(400))의 커뮤니케이션 프로세서(예: 도 1의 보조 프로세서(123) 및/또는 커뮤니케이션 프로세서(420))는 레거시 통신(예: 도 3의 레거시 네트워크(392)) 및/또는 5G 통신(예: 도 3의 5G 네트워크(394))을 통해 기지국(예: 도 3의 LTE 기지국(340) 및/또는 5G 기지국(350))과 제어 메시지를 송수신하고 이에 기초하여 기지국(340 및/또는 350)을 통해 서버(예: 도 1 또는 도 3의 서버(108)) 및/또는 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(104))와의 사용자 데이터를 송수신 할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면 커뮤니케이션 프로세서(420)는 기지국(340 및/또는 350)으로부터 다운 링크를 통해 수신하는 데이터 패킷에 대해 프로토콜 정보에 기초하여 각 계층에서 지정된 일련의 데이터 처리 동작을 수행하고 IP 패킷을 추출하여 상위 계층 또는 어플리케이션으로 전달할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 커뮤니케이션 프로세서(420)는 동작 701에서 카운터를 리셋하고 지정된 시간 동안 수신되는 패킷에 대한 모니터링 동작을 시작할 수 있다. 예를 들면 카운터는 지정된 시간 동안 수신되는 패킷의 총 개수를 계수하는 카운터를 포함할 수 있다. 예를 들면 카운터는 지정된 시간 동안 수신되는 패킷 중 비정상 패킷의 개수를 계수하는 카운터를 포함할 수 있다. 예를 들면 카운터는 지정된 시간 동안 비정상 패킷이 연속적으로 수신되는 개수를 계수하는 카운터를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 커뮤니케이션 프로세서(420)는 동작 703에서, 수신된 패킷을 상위 계층 또는 어플리케이션으로 전달하기 전 또는 그 이전의 데이터 처리 과정에서, 예를 들면 패킷 헤더에 포함된 정보(예: IP 패킷 헤더에 포함된 정보)를 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 커뮤니케이션 프로세서(420)는 동작 705에서, 패킷 헤더에 포함된 정보에 기초하여, 수신된 패킷이 비정상 패킷인지 여부를 확인할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 수신된 패킷이 비정상 패킷이 아니면, 적어도 하나의 프로세서(410 및/또는 420)는, 수신된 패킷을 처리하여 상위 레이어 또는 어플리케이션으로 전송할 수 있으며, 동작 703으로 회귀하여 다음번 수신된 패킷에 대해 패킷 헤더에 포함된 정보를 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 커뮤니케이션 프로세서(420)는, 동작 705에서 수신된 패킷이 비정상 패킷으로 확인되면, 동작 707에서 카운터를 증가시킬 수 있다.
예를 들면 커뮤니케이션 프로세서(420)는 지정된 시간 동안 수신되는 패킷의 총 개수를 계수하는 카운터를 증가시킬 수 있으며, 패킷의 총 개수를 계수하는 카운터는 정상 패킷의 경우에도 증가시킬 수 있다. 예를 들면 커뮤니케이션 프로세서(420)는 수신된 패킷이 비정상 패킷으로 확인됨에 따라, 비정상 패킷의 개수를 계수하는 카운터를 증가시킬 수 있다. 예를 들면 커뮤니케이션 프로세서(420)는 비정상 패킷이 연속적으로 확인된 경우 연속적으로 수신되는 비정상 패킷을 계수하는 카운터를 증가시킬 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 커뮤니케이션 프로세서(420)는, 동작 709에서, 비정상 패킷에 대한 지정된 조건이 만족하는지 확인할 수 있다. 예를 들면, 커뮤니케이션 프로세서(420)는 카운터 값에 기초하여, 지정된 시간 동안 수신된 비정상 패킷의 개수가 지정된 개수 이상인지 확인할 수 있다. 예를 들면, 커뮤니케이션 프로세서(420)는 카운터 값에 기초하여, 지정된 시간 동안 수신된 비정상 패킷의 개수가 수신된 총 패킷 개수 대비 지정된 비율 이상 인지 확인할 수 있다. 예를 들면, 커뮤니케이션 프로세서(420)는 카운터 값에 기초하여, 비정상 패킷이 연속적으로 지정된 개수 이상 수신되는지 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면 전자 장치(400)가 복수의 가입자 식별 모듈(예: SIM1 및 SIM2)을 채용한 경우, 커뮤니케이션 프로세서(420)는 동작 711에서 복수의 가입자 식별 모듈(SIM1 및 SIM2) 중 현재 수신되는 패킷 중 비정상 패킷이 지정된 조건을 만족하는 셀룰러 통신에 대응하는 적어도 하나의 가입자 식별 모듈(예: SIM1)을 확인할 수 있다. 예를 들면 가입자 식별 모듈(SIM1)은 패킷 헤더에 포함된 정보 중 목적지 IP 주소 필드 값에 기초하여 확인할 수 있다.
예를 들면 전자 장치(400)가 복수의 가입자 식별 모듈(예: SIM1 및 SIM2)을 채용한 경우, 복수의 가입자 식별 모듈(SIM1 및 SIM2) 모두에 대해 비정상 패킷이 지정된 조건을 만족하거나, 복수의 가입자 식별 모듈(SIM1 및 SIM2) 중 어느 하나(예: SIM1)에 대해 비정상 패킷이 지정된 조건을 만족할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 카운터 값에 기초하여 지정된 조건이 만족하는 것으로 결정되면, 지정된 조건을 만족하는 비정상 패킷들의 IP 주소를 확인한 후, 커뮤니케이션 프로세서(420)는, 동작 713에서, 확인된 가입자 식별 모듈(예: SIM1)에 대응하는 셀룰러 통신에 대한 RRE 수행 이력이 존재하는지 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, RRE 수행 이력이 존재하지 않는 경우에는, 커뮤니케이션 프로세서(420)는, 동작 715로 진행하여, 확인된 가입자 식별 모듈에 대응하는 셀룰러 통신에 대해 RRE 동작을 수행할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 커뮤니케이션 프로세서(420)는 RRE 요청(radio resource control connection re-establishment request) 메시지를 네트워크를 통해 기지국(340 및/또는 350)으로 전송하고 이에 대한 응답 메시지를 수신하여 RRE 과정을 진행할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 가입자 식별 모듈에 대응하는 셀룰러 통신에 대한 RRE 수행 이력이 존재하는 경우에는, 커뮤니케이션 프로세서(420)는, 동작 717로 진행하여, 확인된 IP 주소에 대응하는 3GPP NAS 레이어 단의 PDN 연결 해제(disconnection) 및 연결(connection) 동작을 수행할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 커뮤니케이션 프로세서(420)는 PDN 연결 해제 요청을 네트워크를 통해 기지국(340 및/또는 350)으로 전송하고 이에 대한 응답 메시지를 수신하여 PDN 연결 해제 과정을 수행하고, PDN 연결 요청(PDN connectivity request)을 네트워크를 통해 기지국(340 및/또는 350)으로 전송하고 이에 대한 응답 메시지를 수신하여 PDN 재연결 과정을 수행할 수 있다.
도 8a 및 도 8b는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 RRE 동작의 예들을 도시한 흐름도이다.
도 8a를 참조하면, 적어도 하나의 프로세서(410 및/또는 420)는 동작 801에서 RRE 또는 RRC 재설정 요청(radio resource control connection re-establishment request) 메시지를 기지국(340 및/또는 350)으로 전송할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 적어도 하나의 프로세서(410 및/또는 420)는 동작 803에서, RRC 재설정(RRC reestablishment)을 나타내는 메시지를 기지국(340 및/도는 350)으로부터 수신할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 적어도 하나의 프로세서(410 및/또는 420)는, 동작 805에서, RRC 재설정 완료(RRC reestablishment complete)를 나타내는 메시지를 기지국(340 및/또는 350)으로 전송할 수 있다.
도 8b를 참조하면, 적어도 하나의 프로세서(410 및/또는 420)는 동작 811에서 RRC 재설정 요청(radio resource control connection re-establishment request) 메시지를 기지국(340 및/또는 350)으로 전송할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 적어도 하나의 프로세서(410 및/또는 420)는 동작 813에서, RRC 셋업(RRC setup)을 나타내는 메시지를 기지국(340 및/도는 350)으로부터 수신할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 적어도 하나의 프로세서(410 및/또는 420)는, 동작 815에서, RRC 셋업 완료(RRC setup complete)를 나타내는 메시지를 기지국(340 및/또는 350)으로 전송할 수 있다.
도 9a 및 도 9b는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 복구 동작의 다른 예를 도시한 흐름도이다.
도 9a를 참조하면, 전자 장치(예: 도 1 내지 도 3의 전자 장치(101) 또는 도 4의 전자 장치(400))의 적어도 하나의 프로세서(예: 도 4의 어플리케이션 프로세서(410) 및/또는 커뮤니케이션 프로세서(420))는 레거시 통신(예: 도 3의 레거시 네트워크(392)) 및/또는 5G 통신(예: 도 3의 5G 네트워크(394))을 통해 기지국(예: 도 3의 LTE 기지국(340) 및/또는 5G 기지국(350))과 제어 메시지를 송수신하고 이에 기초하여 기지국(340 및/또는 350)을 통해 서버(예: 도 1 또는 도 3의 서버(108)) 및/또는 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(104))와 사용자 데이터를 송수신 할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 적어도 하나의 프로세서(410 및/또는 420)는 복구 동작으로서 PDN 연결 해제 및 PDN 연결 동작을 수행할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 적어도 하나의 프로세서(410 및/또는 420)는, 동작 901에서, EPS 베어러를 해지하기 위해 PDN 연결 해제 요청(PDN disconnect request)을 나타내는 메시지를 전송할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 적어도 하나의 프로세서(410 및/또는 420)는 동작 903에서, 네트워크를 통해 기지국(340 및/또는 350)으로부터, 동작 903에서, PDN 연결 해제 요청(PDN disconnect request)을 나타내는 메시지에 대한 응답으로 비활성화된 EPS 베어러 컨텍스트 요청(Deactivate EPS bearer context request)을 나타내는 메시지를 수신할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 적어도 하나의 프로세서(410 및/또는 420)는, 동작 905에서, 비활성화된 EPS 베어러 컨텍스트 요청(Deactivate EPS bearer context request)을 나타내는 메시지에 대한 응답으로 비활성화된 EPS 베어러 컨텍스트 수락(Deactivate EPS bearer context accept)을 나타내는 메시지를 기지국(340 및/또는 350)으로 전송할 수 있다.
도 9b를 참조하면, 적어도 하나의 프로세서(410 및/또는 420)는 동작 911에서, PDN 연결 요청(PDN connectivity request)을 나타내는 메시지를 전송할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 적어도 하나의 프로세서(410 및/또는 420)는 동작 913에서, PDN 연결 요청에 대한 응답으로 활성화된 디폴트 EPS 베어러 컨텍스트 요청(Activate default EPS bearer context request)을 나타내는 메시지를 수신할 수 있다.
본 문서에 개시된 실시 예들은 기술 내용을 쉽게 설명하고 이해를 돕기 위한 예로서 제시한 것일 뿐이며, 본 문서에 개시된 기술의 범위를 한정하고자 하는 것은 아니다. 따라서 본 문서에 개시된 기술의 범위는 여기에 개시된 실시 예들 이외에도 본 문서에 개시된 다양한 실시 예의 기술적 사상을 바탕으로 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태를 포함되는 것으로 해석되어야 한다.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    메모리;
    통신 회로; 및
    적어도 하나의 프로세서;를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는:
    상기 통신 회로를 통해 수신되는 패킷의 패킷 헤더에 포함된 정보에 기초하여 상기 수신된 패킷이 비정상 패킷인지 여부를 확인하고,
    상기 비정상 패킷 확인에 따른 지정된 조건이 만족되면, RRE (radio resource control connection re-establishment) 동작을 수행하도록 하는 인스트럭션들을 저장하는,
    전자 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 프로세서는 지정된 시간 동안 상기 수신된 패킷이 비정상 패킷인지 여부를 확인하여 카운트하도록 하는 전자 장치.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 프로세서는, 상기 지정된 시간 동안 상기 수신된 패킷 중 상기 비정상 패킷의 비율이 지정된 비율 이상인 경우 상기 지정된 조건을 만족하는 것으로 확인하도록 하는 전자 장치.
  4. 제2항에 있어서,
    상기 프로세서는, 프로토콜 관련 이벤트가 발생하면 상기 카운트를 리셋하고상기 이벤트 발생 시점으로부터 지정된 시간 동안 수신된 패킷에 대해 비정상 패킷인지 여부를 확인하도록 하는 전자 장치.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 프로세서는, 상기 수신된 패킷 중 상기 비정상 패킷이 연속적으로 수신되는 개수가 문턱값 이상이면 상기 지정된 조건을 만족하는 것으로 확인하도록 하는 전자 장치.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 프로세서는 커뮤니케이션 프로세서 및 어플리케이션 프로세서를 포함하며, 상기 커뮤니케이션 프로세서는 상기 수신된 패킷이 비정상 패킷인지 여부를 확인하여, 정상 패킷은 상기 어플리케이션 프로세서로 전달하고 비정상 패킷은 무시(disregard) 하도록 하는 전자 장치.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 커뮤니케이션 프로세서는, 상기 수신된 패킷의 상기 패킷 헤더에 포함된 정보에 포함된 IP 주소에 기초하여, 상기 수신된 패킷에 대응하는 가입자 식별 모듈을 확인하고, 상기 확인된 가입자 식별 모듈에 대응하는 셀룰러 통신에 대해 상기 RRE를 수행하도록 하는 전자 장치.
  8. 제6항에 있어서,
    상기 커뮤니케이션 프로세서는, 패킷 핸들러를 포함하고, 상기 패킷 핸들러가 상기 수신된 패킷의 IP 패킷 헤더에 포함된 정보에 기초하여 상기 비정상 패킷을 확인하도록 하는 전자 장치.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 프로세서는, 상기 패킷 헤더에 포함된 정보에 기초하여 해당 패킷 헤더에 포함된 필드 중 적어도 일부가 누락되어 있거나, 지정된 값을 포함하지 않는 경우 비정상 패킷으로 확인하도록 하는 전자 장치.
  10. 제1항에 있어서,
    상기 프로세서는, 상기 RRE 수행 이후, 상기 통신 회로를 통해 수신되는 패킷의 패킷 헤더에 포함된 정보에 기초하여 상기 수신된 패킷이 비정상 패킷인지 여부를 확인하고,
    상기 비정상 패킷 확인에 따른 지정된 조건이 만족되면, PDN 연결 해제(disconnection) 및 재연결(connection) 동작을 수행하도록 하는 전자 장치.
  11. 전자 장치의 방법에 있어서,
    수신되는 패킷의 패킷 헤더에 포함된 정보에 기초하여 상기 수신된 패킷이 비정상 패킷인지 여부를 확인하는 동작; 및
    상기 비정상 패킷 확인에 따른 지정된 조건이 만족되면, RRE (radio resource control connection re-establishment)를 수행하는 동작을 포함하는,
    방법.
  12. 제11항에 있어서,
    지정된 시간 동안 상기 수신된 패킷이 비정상 패킷인지 여부를 확인하여 카운트하는 동작을 더 포함하는 방법.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 지정된 시간 동안 상기 수신된 패킷 중 상기 비정상 패킷의 비율이 지정된 비율 이상인 경우 상기 지정된 조건을 만족하는 것으로 확인하는 동작을 더 포함하는 방법.
  14. 제12항에 있어서,
    프로토콜 관련 이벤트가 발생하면 상기 카운트를 리셋하는 동작을 더 포함하고,
    상기 확인 동작은, 상기 이벤트 발생 시점으로부터 지정된 시간 동안 수신된 패킷에 대해 비정상 패킷인지 여부를 확인하는 방법.
  15. 제11항에 있어서,
    상기 수신된 패킷 중 상기 비정상 패킷이 연속적으로 수신되는 개수가 문턱값 이상이면 상기 지정된 조건을 만족하는 것으로 확인하는 동작을 더 포함하는 방법.
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Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20090238088A1 (en) * 2008-03-19 2009-09-24 Oki Electric Industry Co., Ltd. Network traffic analyzing device, network traffic analyzing method and network traffic analyzing system
US20140112157A1 (en) * 2011-06-27 2014-04-24 Huawei Technologies Co., Ltd Method and apparatus for sending packet, updating and maintaining hyper frame number, and processing data
US20150382395A1 (en) * 2014-06-30 2015-12-31 Alcatel-Lucent Usa Inc. Method For Recovering From PDCP HFN De-Synchronization For VoLTE Call And Data Failure In RLC Layer
US20160277547A1 (en) * 2015-03-20 2016-09-22 Electronics And Telecommunications Research Institute Packet monitoring device and packet monitoring method for communication packet
US20170187814A1 (en) * 2015-12-28 2017-06-29 Electronics And Telecommunications Research Institute Managing apparatus and managing method for network traffic

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20090238088A1 (en) * 2008-03-19 2009-09-24 Oki Electric Industry Co., Ltd. Network traffic analyzing device, network traffic analyzing method and network traffic analyzing system
US20140112157A1 (en) * 2011-06-27 2014-04-24 Huawei Technologies Co., Ltd Method and apparatus for sending packet, updating and maintaining hyper frame number, and processing data
US20150382395A1 (en) * 2014-06-30 2015-12-31 Alcatel-Lucent Usa Inc. Method For Recovering From PDCP HFN De-Synchronization For VoLTE Call And Data Failure In RLC Layer
US20160277547A1 (en) * 2015-03-20 2016-09-22 Electronics And Telecommunications Research Institute Packet monitoring device and packet monitoring method for communication packet
US20170187814A1 (en) * 2015-12-28 2017-06-29 Electronics And Telecommunications Research Institute Managing apparatus and managing method for network traffic

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