WO2022196936A1 - 전자 장치 및 전자 장치의 무선 통신 방법 - Google Patents

전자 장치 및 전자 장치의 무선 통신 방법 Download PDF

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WO2022196936A1
WO2022196936A1 PCT/KR2022/001815 KR2022001815W WO2022196936A1 WO 2022196936 A1 WO2022196936 A1 WO 2022196936A1 KR 2022001815 W KR2022001815 W KR 2022001815W WO 2022196936 A1 WO2022196936 A1 WO 2022196936A1
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WO
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cell
electronic device
processor
tracking area
area update
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PCT/KR2022/001815
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English (en)
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Inventor
김혜민
홍병호
오정민
Original Assignee
삼성전자주식회사
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/0005Control or signalling for completing the hand-off
    • H04W36/0055Transmission or use of information for re-establishing the radio link
    • H04W36/0066Transmission or use of information for re-establishing the radio link of control information between different types of networks in order to establish a new radio link in the target network
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/24Reselection being triggered by specific parameters
    • H04W36/30Reselection being triggered by specific parameters by measured or perceived connection quality data
    • H04W36/305Handover due to radio link failure
    • 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
    • H04W88/06Terminal devices adapted for operation in multiple networks or having at least two operational modes, e.g. multi-mode terminals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/14Reselecting a network or an air interface
    • H04W36/144Reselecting a network or an air interface over a different radio air interface technology
    • H04W36/1443Reselecting a network or an air interface over a different radio air interface technology between licensed networks

Definitions

  • Various embodiments of the present invention relate to an electronic device and a wireless communication method of 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).
  • IMS-based voice over LTE (VoLTE) technology is used as a PS (packet switched) method to support a voice call, or CSFB (CS fall back) which reuses the CS (circuit switched) method of the 2G/3G system ) technology is available.
  • VoLTE voice over LTE
  • CSFB CS fall back
  • a terminal performing wireless communication starts an EMM timer (evolved packet system (EPS) mobility management timer) (eg, T3402) when a failure occurs in connection to the LTE network.
  • EMM timer evolved packet system (EPS) mobility management timer
  • T3402 timer 2
  • the EMM timer is activated, the UE does not attempt to connect to the LTE network.
  • the UE When the UE is camping in an SA NR cell (standalone New Radio cell) and the UE attempts a mobile originated call (MO call) while the EMM timer is activated, attach to the LTE cell by the EMM timer or A tracking area update (TAU) cannot be performed. Therefore, the UE has no choice but to attempt a CS call (switched circuit call) after camping by performing cell reselection in 3G or 2G.
  • SA NR cell standalone New Radio cell
  • MO call mobile originated call
  • TAU tracking area update
  • the UE cannot attach or TAU (tracking area update) to the LTE cell due to the EMM timer.
  • TAU tracking area update
  • Various embodiments may provide a technique for attempting a voice on LTE (VoLTE) call in a method with the highest connection possibility when a connection failure to the LTE network occurs.
  • VoIP voice on LTE
  • the electronic device includes a memory including instructions and a processor for executing the instructions, and when the instructions are executed by the processor, the processor is configured to fail to connect to the LTE cell, and the EMM timer If (evolved packet system (EPS) mobility management timer) is activated and an MO call (mobile originated call) is attempted in a situation connected to the NR cell, determine the cause of the connection failure to the LTE network, and receive redirection information, When the cause is a connection failure due to a weak electric field or a temporary network failure, a tracking area update may be requested from a target cell determined based on the redirection information in order to operate VoLTE.
  • EPS evolved packet system
  • the electronic device includes a memory including instructions and a processor for executing the instructions, and when the instructions are executed by the processor, the processor is configured to fail to connect to the LTE cell, and the EMM timer When (evolved packet system) mobility management timer (EPS) is activated and an MT call (mobile originated call) is received in a situation connected to the NR cell, determine the cause of the connection failure to the LTE network, and receive redirection information, When the cause is a connection failure due to a weak electric field or a temporary network failure, a tracking area update request may be transmitted to a target cell determined based on the redirection information in order to operate VoLTE.
  • EPS mobility management timer
  • the electronic device includes a memory including instructions and a processor for executing the instructions, and when the instructions are executed by the processor, the processor is configured to fail to connect to the LTE cell, and the EMM timer
  • EPS evolved packet system
  • MO mobile originated call
  • MT call mobile terminated call
  • the cause of a connection failure to the LTE network determines, receives redirection information, and if the cause is not a temporary network failure, compares the TAC (tracking area code) of the LTE cell with a target cell determined based on the redirection information, and the target cell and the LTE cell If the TAC of ' is different, a tracking area update may be requested from the target cell.
  • TAC tracking area code
  • Various embodiments may increase the call quality of the MO call and increase the possibility of connecting the MT call by attempting VoLTE connection in a situation in which a connection failure to the LTE network occurs.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 2 illustrates a mobile communication system according to various embodiments.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining a situation of a LTE network connection failure of a user terminal according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 4 is a flowchart illustrating an MO call attempt operation of a user terminal according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating an MT call reception operation of a user terminal according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 6 is a diagram for explaining a situation of an LTE network connection failure of a user terminal according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating an MO call attempt operation of a user terminal according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating an MT call reception operation of a user terminal according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 9 is a diagram for explaining a situation of a LTE network connection failure of a user terminal according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating an MO call attempt operation of a user terminal according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 11 is a flowchart illustrating an MT call reception operation of a user terminal 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 uses subscriber information (eg, International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)) stored in the subscriber identification module 196 within a communication network such as the first network 198 or the second network 199 .
  • subscriber information eg, International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)
  • IMSI International Mobile Subscriber Identifier
  • the electronic device 101 may be identified or authenticated.
  • the wireless communication module 192 may support a 5G network after a 4G network and a next-generation communication technology, for example, a new radio access technology (NR).
  • NR access technology includes high-speed transmission of high-capacity data (eMBB (enhanced mobile broadband)), minimization of terminal power and access to multiple terminals (mMTC (massive machine type communications)), or high reliability and low latency (URLLC (ultra-reliable and low-latency) -latency communications)).
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • mMTC massive machine type communications
  • URLLC ultra-reliable and low-latency
  • the wireless communication module 192 may support a high frequency band (eg, mmWave band) to achieve a high data rate, for example.
  • a high frequency band eg, mmWave band
  • the wireless communication module 192 uses various techniques for securing performance in a high-frequency band, for example, beamforming, massive multiple-input and multiple-output (MIMO), all-dimensional multiplexing. It may support technologies such as full dimensional MIMO (FD-MIMO), an array antenna, analog beam-forming, or a large scale antenna.
  • the wireless communication module 192 may support various requirements defined in the electronic device 101 , an external electronic device (eg, the electronic device 104 ), or a network system (eg, the second network 199 ).
  • the wireless communication module 192 may include a peak data rate (eg, 20 Gbps or more) for realizing eMBB, loss coverage (eg, 164 dB or less) for realizing mMTC, or U-plane latency for realizing URLLC ( Example: Downlink (DL) and uplink (UL) each 0.5 ms or less, or round trip 1 ms or less) can be supported.
  • a peak data rate eg, 20 Gbps or more
  • loss coverage eg, 164 dB or less
  • U-plane latency for realizing URLLC
  • the antenna module 197 may transmit or receive a signal or power to the outside (eg, an external electronic device).
  • the antenna module 197 may include an antenna including a conductor formed on a substrate (eg, a PCB) or a radiator formed of a conductive pattern.
  • the antenna module 197 may include a plurality of antennas (eg, an array antenna). In this case, at least one antenna suitable for a communication method used in a communication network such as the first network 198 or the second network 199 is connected from the plurality of antennas by, for example, the communication module 190 . can be selected. A signal or power may be transmitted or received between the communication module 190 and an external electronic device through the selected at least one antenna.
  • other components eg, a radio frequency integrated circuit (RFIC)
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • the antenna module 197 may form a mmWave antenna module.
  • the mmWave antenna module comprises a printed circuit board, an RFIC disposed on or adjacent to a first side (eg, bottom side) of the printed circuit board and capable of supporting a designated high frequency band (eg, mmWave band); and a plurality of antennas (eg, an array antenna) disposed on or adjacent to a second side (eg, top or side) of the printed circuit board and capable of transmitting or receiving signals of the designated high frequency band. can do.
  • peripheral devices eg, a bus, general purpose input and output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI)
  • GPIO general purpose input and output
  • SPI serial peripheral interface
  • MIPI mobile industry processor interface
  • the command or data may be transmitted or received between the electronic device 101 and the external electronic device 104 through the server 108 connected to the second network 199 .
  • Each of the external electronic devices 102 or 104 may be the same as or different from the electronic device 101 .
  • all or a part of operations executed in the electronic device 101 may be executed in one or more external electronic devices 102 , 104 , or 108 .
  • the electronic device 101 may perform the function or service itself instead of executing the function or service itself.
  • one or more external electronic devices may be requested to perform at least a part of the function or the service.
  • One or more external electronic devices that have received the request may execute at least a part of the requested function or service, or an additional function or service related to the request, and transmit a result of the execution to the electronic device 101 .
  • the electronic device 101 may process the result as it is or additionally and provide it as at least a part of a response to the request.
  • cloud computing, distributed computing, mobile edge computing (MEC), or client-server computing technology may be used.
  • the electronic device 101 may provide an ultra-low latency service using, for example, distributed computing or mobile edge computing.
  • the external electronic device 104 may include an Internet of things (IoT) device.
  • the server 108 may be an intelligent server using machine learning and/or neural networks.
  • the external electronic device 104 or the server 108 may be included in the second network 199 .
  • the electronic device 101 may be applied to an intelligent service (eg, smart home, smart city, smart car, or health care) based on 5G communication technology and IoT-related technology.
  • the electronic device 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.
  • FIG. 2 illustrates a mobile communication system according to various embodiments.
  • a mobile communication system may be a New Radio (NR) system.
  • the radio access network of the mobile communication system may include an NR base station (New Radio gNodeB (NR gNB)) 210 and an NR core network (NR New Radio Core Network (NR CN)) 230 .
  • a user equipment (UE) 200 eg, the electronic device 101, the electronic device 102, or the electronic device 104 of FIG. 1
  • the NR base station 210 may correspond to the base station (evolved node (eNB)) 220 of the existing LTE system.
  • the NR base station 210 is connected to the user terminal 200 through a wireless channel and can provide a service superior to that of the existing base station 220 .
  • an apparatus for scheduling by collecting status information such as buffer status of UEs, available transmission power status, and channel status is required, and 210) may be in charge.
  • One NR base station 210 can typically control multiple cells.
  • ⁇ OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • AMC Adaptive Modulation & Coding
  • the NR core network 230 may perform functions such as mobility support, bearer setup, QoS setup, and the like.
  • the NR core network 230 is a device in charge of various control functions as well as a mobility management function for the user terminal 200 and may be connected to a plurality of base stations.
  • the mobile communication system may be interlocked with the existing LTE system, and the NR core network 230 may be connected to the Mobility Management Entity (MME) 250 through a network interface.
  • MME Mobility Management Entity
  • the MME 250 may be connected to the existing base station 220 .
  • the user terminal 200 when the NR base station 210 and the NR core network 230 do not support voice over new radio (VoNR), the user terminal 200 performs an EPS fallback (evolved packet system fallback) to perform VoLTE can work.
  • the user terminal 200 may attempt to update or attach a tracking area to the LTE cell 290 to perform VoLTE.
  • the user terminal 200 determines the cause of the connection failure even when an EMM timer (evolved packet system (EPS) mobility management timer) (eg, T3402) is activated due to a connection failure to the LTE network, and , it is possible to set a priority between LTE cells to request a tracking area update according to the cause of the connection failure.
  • EMM timer evolved packet system (EPS) mobility management timer
  • the user terminal 200 may obtain a neighbor cell list and reselection criteria information based on a system information block 5 (SIB 5) received from the network, Reference signal received power (RSRP) for a neighbor cell may be measured.
  • SIB 5 system information block 5
  • RSRP Reference signal received power
  • the terminal 200 is a neighbor cell list, reselection criterion information, RSRP for the neighbor cell and / or the priority list for the LTE cell to request the tracking area update based on the RAT (radio access technology) of the neighbor cell (priority list) ) can be written.
  • An example of a priority list may be shown in Table 1.
  • the user terminal 200 requests a tracking area update based on the cause of the connection failure to the LTE network, redirection information and/or priority list even when the EMM timer (eg, T3402) is activated.
  • the EMM timer eg, T3402
  • a tracking area update request message may be sent.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining a situation of a LTE network connection failure of a user terminal according to various embodiments of the present disclosure
  • a user terminal 300 (eg, the electronic device 101, the electronic device 102, or the electronic device 104 of FIG. 1 , the user terminal 200 of FIG. 2 ) according to various embodiments of the present disclosure. Connection failures to LTE networks may occur due to weak electric field conditions.
  • the user terminal 300 is an E-UTRAN (evolved universal mobile telecommunications system (UMTS) terrestrial radio access network) 350 tracking area update request (tracking area update (TAU) request) or attach It is possible to send a request (attach request) message 301.
  • E-UTRAN evolved universal mobile telecommunications system
  • TAU tracking area update
  • attach request attach request
  • the user terminal 300 when the user terminal 300 detects a radio link failure (RLF) of an access stratum (AS) when the EMM timer (eg, T3402) is started, the user terminal 300 identifies the cause of the connection failure to the LTE network. It can be judged to be due to the RLF radio link failure (RLF) of an access stratum (AS) when the EMM timer (eg, T3402) is started.
  • RLF radio link failure
  • AS access stratum
  • the user terminal 300 may perform cell reselection to camp on the NR cell ( 320 ).
  • the user terminal 300 transmits a registration request 321 to the NR network 370 to camp in the NR cell, and the NR network 370 sends a registration accept to the user terminal 300 ( 322) can be transmitted.
  • redirection information may be received from the NR network 370 .
  • the user terminal 300 may transmit an INVITE message from the IMS server to the NR network 370 ( 331 ).
  • the NR network 370 may transmit the 100 trying message to the IMS server in response to the INVITE message.
  • the NR network 370 may transmit an rrcReconfiguration message 333 to the user terminal 300 to handover the user terminal 300 to the LTE cell.
  • the user terminal 300 may transmit an rrcReconfigurationComplete message 334 to the NR network 370 in response to the rrcReconfiguration message 333, and transmit a measurementReport message 335 for a neighboring LTE cell that meets the EVENT B1 standard to the NR network ( 370) can be transmitted.
  • the NR network 370 may transmit an rrcRelease message 336 including redirection information (eg, information on an LTE cell to be handed over to the user terminal 300 ) to the user terminal 300 .
  • FIG. 4 is a flowchart illustrating an MO call attempt operation of a user terminal according to various embodiments of the present disclosure
  • a user terminal (eg, the user terminal 300 of FIG. 3 ) according to various embodiments is redirected to perform an MO call through VoLTE in a situation where an EMM timer (eg, T3402) is started due to a weak electric field It may be determined whether or not to request a tracking area update to the target cell based on the RSRP and/or priority list for the LTE cell (hereinafter, target cell) included in the information and redirection information.
  • an EMM timer eg, T3402
  • target cell LTE cell
  • the user terminal 300 may receive redirection information from the network ( 402 ).
  • the redirection information may include information about the target cell.
  • the user terminal 300 may measure the RSRP for the target cell, and may determine whether the RSRP is greater than a threshold (eg, -100db) (403). The user terminal 300 may check whether the target cell is a cell that has failed to connect ( 403 ). In this case, the cell that has failed to connect may be a cell that has failed to transmit an update request or an attach request message 5 times or more.
  • a threshold eg, -100db
  • the user terminal 300 may transmit a tracking area update request to the target cell when the RSRP of the target cell is greater than a threshold (eg, -100db) or the target cell is different from the cell in which the connection has failed. There is (404).
  • a threshold eg, -100db
  • the user terminal 300 may stop the EMM timer (eg, T3402) ( 406 ) and perform a VoLTE call ( 407 ).
  • EMM timer eg, T3402
  • the target cell when the RSRP of the target cell is smaller than a threshold (eg, -100db), the target cell is the same as the cell in which the connection has failed, and the request for updating the tracking area for the target cell is rejected.
  • a threshold eg, -100db
  • the priority list may be created based on the neighbor cell list, reselection criterion information, RSRP for the neighbor cell and/or radio access technology (RAT) of the neighbor cell.
  • RAT radio access technology
  • the user terminal 300 may transmit a tracking area update request to the cell having the highest priority in the priority list ( 409 ).
  • the user terminal 300 stops (411) the EMM timer (eg, T3402) and performs VoLTE call. There is (412).
  • the user terminal 300 may attempt a CS call when the tracking area update request for the cell having the highest priority is not approved ( 412 ).
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating an MT call reception operation of a user terminal according to various embodiments of the present disclosure
  • a user terminal (eg, the user terminal 300 of FIG. 3 ) according to various embodiments is redirected to receive an MT call through VoLTE in a situation where an EMM timer (eg, T3402) is started due to a weak electric field
  • an EMM timer eg, T3402
  • RSRP and/or priority list for the target cell, it may be determined whether or not to request the tracking area update to the target cell.
  • the user terminal 300 may receive redirection information from the network ( 502 ).
  • the redirection information may include information about the target cell.
  • the user terminal 300 may measure the RSRP for the target cell, and may determine whether the RSRP is greater than a threshold (eg, -100db) (503). The user terminal 300 may check whether the target cell is a cell in which the connection has failed ( S503 ). In this case, the cell that has failed to connect may be a cell that has failed to transmit an update request or an attach request message 5 times or more.
  • a threshold eg, -100db
  • the user terminal 300 may check whether the target cell is a cell in which the connection has failed ( S503 ).
  • the cell that has failed to connect may be a cell that has failed to transmit an update request or an attach request message 5 times or more.
  • the user terminal 300 may transmit a tracking area update request to the target cell when the RSRP of the target cell is greater than a threshold (eg, -100db) or the target cell is different from the cell in which the connection has failed. There is (504).
  • a threshold eg, -100db
  • the user terminal 300 stops the EMM timer (eg, T3402 ) ( 506 ), and may perform a VoLTE call ( 507).
  • the EMM timer eg, T3402
  • the target cell when the RSRP of the target cell is smaller than a threshold (eg, -100db), the target cell is the same as the cell in which the connection has failed, and the request for updating the tracking area for the target cell is rejected.
  • a threshold eg, -100db
  • the target cell is the same as the cell in which the connection has failed, and the request for updating the tracking area for the target cell is rejected.
  • the priority list may be created based on the neighbor cell list, reselection criterion information, RSRP for each cell and/or RAT of each cell.
  • the user terminal 300 may transmit a tracking area update request to the cell having the highest priority in the priority list ( 509 ).
  • the user terminal 300 stops (512) the EMM timer (eg, T3402) when the tracking area update request for the cell with the highest priority is approved (512), and can perform a VoLTE call. There is (513).
  • the EMM timer eg, T3402
  • the user terminal 300 may delete the rejected cell from the priority list when the tracking area update request for the cell having the highest priority is not approved ( 514 ), and the next priority A tracking area update may be requested from a cell with a high A ( 509 ).
  • FIG. 6 is a diagram for explaining a situation of an LTE network connection failure of a user terminal according to various embodiments of the present disclosure
  • a user terminal 600 eg, the electronic device 101, the electronic device 102, or the electronic device 104 of FIG. 1 , the user terminal 200 of FIG. 2 , according to various embodiments of the present disclosure
  • a connection failure of the user terminal 300 of FIG. 3 to the LTE network may occur due to a temporary network failure.
  • the E-UTRAN 650 determines a rejection cause.
  • the E-UTRAN 650 determines a rejection cause.
  • the user terminal 600 can determine the cause of the connection failure to the LTE network as a temporary network failure.
  • the user terminal 600 may transmit a tracking area update request or an attach request message (eg, combined TA/LA updating) 601 in a combined type.
  • E-UTRAN 650
  • EMM timer eg T3402
  • the user terminal 600 may determine the cause of the connection failure to the LTE network as a temporary network failure.
  • the user terminal 600 may perform cell reselection to camp on the NR cell ( 620 ).
  • the user terminal 600 transmits a registration request 621 to the NR network 670 to camp in the NR cell, and the NR network 670 sends a registration accept to the user terminal 600 ( 622) can be transmitted.
  • redirection information may be received from the NR network 670 .
  • the user terminal 600 may transmit an INVITE message from the IMS server to the NR network 670 ( 631 ).
  • the NR network 670 may transmit the 100 trying message to the IMS server in response to the INVITE message.
  • the NR network 670 may transmit an rrcReconfiguration message 633 to the user terminal 600 to handover the user terminal 600 to the LTE cell.
  • the user terminal 600 may transmit an rrcReconfigurationComplete message 634 to the NR network 670 in response to the rrcReconfiguration message 633, and transmit a measurementReport message 635 for a neighboring LTE cell that meets the EVENT B1 standard to the NR network ( 670) can be transmitted.
  • the NR network 670 may transmit an rrcRelease message 636 including redirection information (eg, information on an LTE cell to be handed over to the user terminal 600 ) to the user terminal 600 .
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating an MO call attempt operation of a user terminal according to various embodiments of the present disclosure
  • a user terminal (eg, the user terminal 600 of FIG. 6 ) according to various embodiments performs an MO call through VoLTE in a situation where an EMM timer (eg, T3402) is started due to a temporary network failure. to update the tracking area based on the redirection information.
  • an EMM timer eg, T3402
  • the user terminal 600 may receive redirection information from the network ( 702 ).
  • the redirection information may include information about the target cell.
  • the user terminal 600 may request the target cell to update the tracking area ( 703 ). If it is determined as a temporary network failure, since there is a possibility that the tracking area update for the cell in which the connection has failed is approved, the user terminal 600 requests the tracking area update regardless of whether the target cell is the same as the cell in which the connection has failed. can
  • the user terminal 600 may stop the EMM timer (eg, T3402) (705) and perform a VoLTE call (706).
  • the EMM timer eg, T3402
  • the user terminal 600 may attempt a CS call when the tracking area update request for the target cell is not approved ( 707 ).
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating an MT call reception operation of a user terminal according to various embodiments of the present disclosure
  • a user terminal receives an MT call through VoLTE in a situation where an EMM timer (eg, T3402) is started due to a temporary network failure.
  • an EMM timer eg, T3402
  • To update the tracking area based on the redirection information and/or the priority list may be attempted.
  • the terminal 600 may receive redirection information from the network ( 802 ).
  • the redirection information may include information about the target cell.
  • the terminal 600 may request a tracking area update from the target cell ( 803 ). If it is determined as a temporary network failure, there is a possibility that the tracking area update for the cell in which the connection has failed is approved, so the terminal 600 may request the tracking area update regardless of whether the target cell is the same as the cell in which the connection has failed. have.
  • the terminal 600 may stop the EMM timer (eg, T3402) (805) and perform a VoLTE call (806). ).
  • the terminal 600 may create a priority list for the LTE cell to request the tracking area update ( 807 ).
  • the priority list may be created based on the neighbor cell list, reselection criterion information, RSRP for each cell and/or RAT of each cell.
  • the terminal 600 may transmit a tracking area update request to the cell having the highest priority in the priority list ( 808 ).
  • the terminal 600 may stop the EMM timer (eg, T3402) (810) and perform a VoLTE call. (811).
  • the terminal 600 may delete the rejected cell from the priority list when the tracking area update request for the cell having the highest priority is not approved (812), and the next priority is A high cell may request a tracking area update (808).
  • FIG. 9 is a diagram for explaining a situation of a LTE network connection failure of a user terminal according to various embodiments of the present disclosure.
  • a terminal 900 (eg, the electronic device 101, the electronic device 102, or the electronic device 104 of FIG. 1 , the user terminal 200 of FIG. 2 , and FIG.
  • the user terminal 300 of FIG. 3 and the user terminal 600 of FIG. 6 ) may have a connection failure to the LTE network due to rejection of the tracking area update request or the attach request.
  • the E-UTRAN 950 determines a rejection cause.
  • a situation in which a tracking area update reject or attach reject message 902 including the tracking area update reject message 902 is transmitted occurs five or more times, and the EMM timer (eg, T3402) may be started.
  • the MME cause is #19 ESM failure, #25 Not authorized for ths CSG from the E-UTRAN 950 in response to the user terminal 900 from the E-UTRAN 950 in response to the tracking area update request or attach request message 901 .
  • #96 invalid mandatory information #97 message type non-existent or not implemented, #99 information element non-existent or not implanted, #100 conditional IE error or #111 protocol error, unspecifed tracking area update reject) or attach reject message 902 is received five or more times to start the EMM timer (eg, T3402), the user terminal 900 may determine that the connection failure to the LTE network is not temporary. .
  • the user terminal 900 may perform cell reselection to camp on the NR cell ( 920 ).
  • the user terminal 900 transmits a registration request 921 to the NR network 970 to camp in the NR cell, and the NR network 970 sends a registration accept to the user terminal 900 ( 922) can be transmitted.
  • redirection information may be received from the NR network 970 .
  • the terminal 390 may transmit an INVITE message from the IMS server to the NR network 970 ( 931 ).
  • the NR network 370 may transmit the 100 trying message to the IMS server in response to the INVITE message.
  • the NR network 970 may transmit an rrcReconfiguration message 933 to the user terminal 900 to handover the user terminal 900 to the LTE cell.
  • the user terminal 300 may transmit an rrcReconfigurationComplete message 934 to the NR network 970 in response to the rrcReconfiguration message 933, and transmit a measurementReport message 935 to the NR network ( 970) can be transmitted.
  • the NR network 970 may transmit an rrcRelease message 936 including redirection information (eg, information on an LTE cell to be handed over to the user terminal 900 ) to the user terminal 900 .
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating an MO call attempt operation of a user terminal according to various embodiments of the present disclosure
  • a user terminal (eg, the user terminal 900 of FIG. 9 ) according to various embodiments performs an MO call through VoLTE in a situation where an EMM timer (eg, T3402) is started due to a non-temporary LTE network failure. In order to do this, it may try to update the tracking area in the target cell based on the redirection information.
  • an EMM timer eg, T3402
  • the user terminal 900 may receive redirection information from the network ( 1002 ).
  • the redirection information may include information about the target cell.
  • the user terminal 900 may check whether the tracking area code (TAC) of the target cell is the same as the TAC of the cell in which the connection has failed ( 1003 ).
  • the cell that has failed to connect may be a cell that has sent a tracking area update rejection or attach rejection message five times or more.
  • the user terminal 900 may attempt a CS call ( 1008 ). Because it is a non-transient network failure situation, a cell that has failed to connect may have a high probability of failing to reconnect.
  • the user terminal 900 may request the target cell to update the tracking area ( 1004 ).
  • the user terminal 900 may stop the EMM timer (eg, T3402) ( 1006 ) and perform a VoLTE call ( 1007 ).
  • the EMM timer eg, T3402
  • the user terminal 900 may attempt a CS call ( 1009 ).
  • FIG. 11 is a flowchart illustrating an MT call reception operation of a user terminal according to various embodiments of the present disclosure
  • a user terminal (eg, the user terminal 900 of FIG. 9 ) according to various embodiments makes an MT call through VoLTE in a situation where an EMM timer (eg, T3402) is started due to a non-temporary LTE network failure. It may attempt to update the tracking area based on the redirect information and/or priority list to receive.
  • an EMM timer eg, T3402
  • the user terminal 900 may receive redirection information from the network ( 1102 ).
  • the redirection information may include information about the target cell.
  • the user terminal 900 may check whether the TAC of the target cell and the TAC of the cell in which the connection has failed are the same ( S1103 ).
  • the cell that has failed to connect may be a cell that has sent a tracking area update rejection or attach rejection message five times or more.
  • the user terminal 900 may request the target cell to update the tracking area ( 1104 ).
  • the user terminal 900 may stop the EMM timer (eg, T3402) ( 1106 ) and perform a VoLTE call ( 1107 ).
  • the EMM timer eg, T3402
  • the user terminal 900 for the LTE cell to request the tracking area update A priority list may be built ( 1108 ).
  • the priority list may be created based on the neighbor cell list, reselection criterion information, RSRP for each cell and/or RAT of each cell.
  • the user terminal 900 may transmit a tracking area update request to the cell having the highest priority in the priority list ( 1109 ).
  • the user terminal 900 stops the EMM timer (eg, T3402) (1111), and can perform a VoLTE call. There is (1112).
  • the user terminal 900 may delete the rejected cell from the priority list ( 1113 ), and the next priority A tracking area update may be requested from a cell having a high A ( 1109 ).
  • the electronic device (eg, the electronic device 101, the electronic device 102, or the electronic device 104 of FIG. 1 ) includes a memory including instructions (eg, the memory 130 of FIG. 1 ). ) and a processor (eg, the processor 120 of FIG.
  • EPS EMM timer
  • the processor may stop the EMM timer and connect the MO call through VoLTE.
  • the processor may determine that the cause is a connection failure due to a weak electric field.
  • RLF radio link failure
  • the processor when receiving a tracking area update approval message or an attach approval message including a reject cause, may determine the cause as a temporary network failure.
  • the processor determines whether a reference signal received power (RSRP) of the target cell is greater than a threshold or whether the target cell is the same as the LTE cell And, when the RSRP is greater than the threshold or the target cell is not the same as the LTE cell, it may request a tracking area update from the target cell.
  • RSRP reference signal received power
  • the processor when the RSRP is not greater than the threshold and the target cell is the same as the LTE cell, the processor generates a priority list for a neighboring cell, and the highest priority in the priority list A tracking area update may be requested from a cell having .
  • the processor may attempt a CS call.
  • the processor may attempt a CS call.
  • the electronic device (eg, the electronic device 101, the electronic device 102, or the electronic device 104 of FIG. 1 ) includes a memory including instructions (eg, the memory 130 of FIG. 1 ). ) and a processor (eg, the processor 120 of FIG.
  • EPS EMM timer
  • the processor may stop the EMM timer and connect the MT call through VoLTE.
  • the processor may determine that the cause is a connection failure due to a weak electric field.
  • RLF radio link failure
  • the processor when receiving a tracking area update approval message or an attach approval message including a reject cause, may determine the cause as a temporary network failure.
  • the processor determines whether a reference signal received power (RSRP) of the target cell is greater than a threshold or whether the target cell is the same as the LTE cell And, when the RSRP is greater than the threshold or the target cell is not the same as the LTE cell, it may request a tracking area update from the target cell.
  • RSRP reference signal received power
  • the processor when the request for updating the tracking area for the target cell is rejected, the processor generates a priority list for a neighboring cell, and assigns a tracking area to a cell having the highest priority in the priority list. You can request an update.
  • the processor when the request for updating the tracking area for the cell having the highest priority is rejected, the processor deletes the cell having the highest priority from the priority list and the next priority is You can request a tracking area update from a higher cell.
  • the electronic device (eg, the electronic device 101, the electronic device 102, or the electronic device 104 of FIG. 1 ) includes a memory including instructions (eg, the memory 130 of FIG. 1 ). ) and a processor (eg, the processor 120 of FIG. 1 ) for executing the instructions, wherein when the instructions are executed by the processor, the processor fails to connect to the LTE cell and the EMM timer is activated and When an MO call (mobile originated call) is attempted or a mobile terminated call (MT) is received in a situation connected to the NR cell, the cause of the connection failure to the LTE network is determined, and redirection information is received, and the cause is temporary.
  • MO call mobile originated call
  • MT mobile terminated call
  • the processor may stop the EMM timer and connect the MO call or the MT call through VoLTE.
  • the processor may attempt a CS call.
  • the processor when the request for updating the tracking area for the target cell is rejected in a situation in which the MT call is attempted, the processor generates a priority list for a neighboring cell, and the highest priority list in the priority list.
  • a tracking area update may be requested from a cell having a priority.
  • the processor when the request for updating the tracking area for the cell having the highest priority is rejected, the processor deletes the cell having the highest priority from the priority list and the next priority is You can request a tracking area update from a higher cell.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Input Circuits Of Receivers And Coupling Of Receivers And Audio Equipment (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

다양한 실시예에 따르면, 전자 장치는, 인스트럭션들을 포함하는 메모리와, 상기 인스트럭션들을 실행하기 위한 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서에 의해 상기 인스트럭션들이 실행될 때, 상기 프로세서는, LTE 셀에 연결 실패하여 EMM 타이머(EPS(evolved packet system) mobility management timer)가 활성화되고 NR 셀에 연결된 상황에서 MO 콜(mobile originated call)이 시도된 경우, LTE 네트워크에 대한 연결 장애의 원인을 판단하고, 리디렉션 정보를 수신하고, 상기 원인이 약전계로 인한 연결 실패 또는 일시적인 네트워크 장애인 경우, VoLTE를 작동시키기 위해 상기 리디렉션 정보에 기초하여 결정된 타겟 셀에 트래킹 영역 업데이트를 요청할 수 있다. 그 외에도 다양한 실시예들이 가능할 수 있다.

Description

전자 장치 및 전자 장치의 무선 통신 방법
본 발명의 다양한 실시예들은 전자 장치 및 전자 장치의 무선 통신 방법에 관한 것이다.
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.
LTE 네트워크에서는 음성 통화를 지원하기 위해 PS(packet switched) 방식으로 IMS 기반의 VoLTE(voice over LTE) 기술을 사용하거나, 아니면 2G/3G 시스템의 CS(circuit switched) 방식을 재활용하는 CSFB(CS fall back) 기술을 이용할 수 있다.
무선 통신을 수행하는 단말은 LTE 네트워크에 대한 연결에 장애가 발생하는 경우 EMM타이머(EPS(evolved packet system) mobility management timer)(예: T3402)를 시작시킨다. EMM 타이머가 활성화된 경우 단말은 LTE 네트워크에 연결을 시도하지 않는다.
단말이 SA NR 셀(standalone New Radio cell)에 캠핑되어 있고, EMM 타이머가 활성화된 상태에서 단말이 MO 콜(mobile originated call)을 시도하는 경우, EMM 타이머로 인해 의해 LTE 셀로 어태치(attach) 또는 TAU(tracking area update)를 할 수 없다. 따라서, 단말은 3G 또는 2G로 셀 재선택을 수행하여 캠핑한 뒤 CS 콜(switched circuit call)을 시도할 수밖에 없다.
마찬가지 상황에서 단말이 MT 콜(mobile terminated call)을 수신하는 경우에도, 단말은 EMM 타이머로 인해 LTE 셀로 어태치(attach) 또는 TAU(tracking area update)를 할 수 없다. 이 경우 단말은 MO 콜을 시도하는 상황과 다르게, CS 콜을 시도할 수 없으므로 통화 수신 불가 상태가 된다.
다양한 실시예들은, LTE 네트워크에 대한 연결 장애가 발생한 경우, 가장 연결 가능성이 높은 방식으로 VoLTE(voice on LTE) 콜을 시도하는 기술을 제공할 수 있다.
본 문서에서 이루고자 하는 기술적 과제는 이상에서 언급한 기술적 과제로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치는, 인스트럭션들을 포함하는 메모리와, 상기 인스트럭션들을 실행하기 위한 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서에 의해 상기 인스트럭션들이 실행될 때, 상기 프로세서는, LTE 셀에 연결 실패하여 EMM 타이머(EPS(evolved packet system) mobility management timer)가 활성화되고 NR 셀에 연결된 상황에서 MO 콜(mobile originated call)이 시도된 경우, LTE 네트워크에 대한 연결 장애의 원인을 판단하고, 리디렉션 정보를 수신하고, 상기 원인이 약전계로 인한 연결 실패 또는 일시적인 네트워크 장애인 경우, VoLTE를 작동시키기 위해 상기 리디렉션 정보에 기초하여 결정된 타겟 셀에 트래킹 영역 업데이트를 요청할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치는, 인스트럭션들을 포함하는 메모리와, 상기 인스트럭션들을 실행하기 위한 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서에 의해 상기 인스트럭션들이 실행될 때, 상기 프로세서는, LTE 셀에 연결 실패하여 EMM 타이머(EPS(evolved packet system) mobility management timer)가 활성화되고 NR 셀에 연결된 상황에서 MT 콜(mobile originated call)을 수신한 경우, LTE 네트워크에 대한 연결 장애의 원인을 판단하고, 리디렉션 정보를 수신하고, 상기 원인이 약전계로 인한 연결 실패 또는 일시적인 네트워크 장애인 경우, VoLTE를 작동시키기 위해 트래킹 영역 업데이트 요청를 상기 리디렉션 정보에 기초하여 결정된 타겟 셀에 전송할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치는, 인스트럭션들을 포함하는 메모리와, 상기 인스트럭션들을 실행하기 위한 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서에 의해 상기 인스트럭션들이 실행될 때, 상기 프로세서는, LTE 셀에 연결 실패하여 EMM 타이머(EPS(evolved packet system) mobility management timer)가 활성화되고 NR 셀에 연결된 상황에서 MO 콜(mobile originated call)을 시도하거나 MT 콜(mobile terminated call)을 수신한 경우, LTE 네트워크에 대한 연결 장애의 원인을 판단하고, 리디렉션 정보를 수신하고, 상기 원인이 일시적이지 않은 네트워크 장애인 경우, 리디렉션 정보에 기초하여 결정된 타겟 셀과 상기 LTE 셀의 TAC(tracking area code)를 비교하고, 상기 타겟 셀과 상기 LTE 셀의 TAC가 다른 경우, 상기 타겟 셀에 트래킹 영역 업데이트를 요청할 수 있다.
다양한 실시예들은 LTE 네트워크에 대한 연결 장애가 발생한 상황에서 VoLTE 연결을 시도하여 MO 콜의 통화 품질을 높이고, MT 콜의 연결 가능성을 높일 수 있다.
이 외에, 본 문서를 통해 직접적 또는 간접적으로 파악되는 다양한 효과들이 제공될 수 있다.
도 1은 다양한 실시예에 따른 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도 2는 다양한 실시예에 따른 이동 통신 시스템을 나타낸다.
도 3은 다양한 실시예에 따른 사용자 단말의 LTE 네트워크 연결 장애 상황을 설명하기 위한 도면이다.
도 4는 다양한 실시예에 따른 사용자 단말의 MO 콜 시도 동작을 나타내는 흐름도이다.
도 5는 다양한 실시예에 따른 사용자 단말의 MT 콜 수신 동작을 나타내는 흐름도이다.
도 6은 다양한 실시예에 따른 사용자 단말의 LTE 네트워크 연결 장애 상황을 설명하기 위한 도면이다.
도 7은 다양한 실시예에 따른 사용자 단말의 MO 콜 시도 동작을 나타내는 흐름도이다.
도 8은 다양한 실시예에 따른 사용자 단말의 MT 콜 수신 동작을 나타내는 흐름도이다.
도 9은 다양한 실시예에 따른 사용자 단말의 LTE 네트워크 연결 장애 상황을 설명하기 위한 도면이다.
도 10은 다양한 실시예에 따른 사용자 단말의 MO 콜 시도 동작을 나타내는 흐름도이다.
도 11은 다양한 실시예에 따른 사용자 단말의 MT 콜 수신 동작을 나타내는 흐름도이다.
이하, 실시예들을 첨부된 도면들을 참조하여 상세하게 설명한다. 첨부 도면을 참조하여 설명함에 있어, 도면 부호에 관계없이 동일한 구성 요소는 동일한 참조 부호를 부여하고, 이에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다.
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 하나 와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 모듈(150), 음향 출력 모듈(155), 디스플레이 모듈(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 연결 단자(178), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 또는 안테나 모듈(197)을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 연결 단자(178))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 이 구성요소들 중 일부들(예: 센서 모듈(176), 카메라 모듈(180), 또는 안테나 모듈(197))은 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160))로 통합될 수 있다.
프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 실행하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)를 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일실시예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 저장하고, 휘발성 메모리(132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일실시예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서) 또는 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 신경망 처리 장치(NPU: neural processing unit), 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 메인 프로세서(121) 및 보조 프로세서(123)를 포함하는 경우, 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(121)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 신경망 처리 장치)는 인공지능 모델의 처리에 특화된 하드웨어 구조를 포함할 수 있다. 인공지능 모델은 기계 학습을 통해 생성될 수 있다. 이러한 학습은, 예를 들어, 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 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(101)를 확인 또는 인증할 수 있다.
무선 통신 모듈(192)은 4G 네트워크 이후의 5G 네트워크 및 차세대 통신 기술, 예를 들어, NR 접속 기술(new radio access technology)을 지원할 수 있다. NR 접속 기술은 고용량 데이터의 고속 전송(eMBB(enhanced mobile broadband)), 단말 전력 최소화와 다수 단말의 접속(mMTC(massive machine type communications)), 또는 고신뢰도와 저지연(URLLC(ultra-reliable and low-latency communications))을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은, 예를 들어, 높은 데이터 전송률 달성을 위해, 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 고주파 대역에서의 성능 확보를 위한 다양한 기술들, 예를 들어, 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO(multiple-input and multiple-output)), 전차원 다중입출력(FD-MIMO: full dimensional MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 또는 대규모 안테나(large scale antenna)와 같은 기술들을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 전자 장치(101), 외부 전자 장치(예: 전자 장치(104)) 또는 네트워크 시스템(예: 제 2 네트워크(199))에 규정되는 다양한 요구사항을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 무선 통신 모듈(192)은 eMBB 실현을 위한 Peak data rate(예: 20Gbps 이상), mMTC 실현을 위한 손실 Coverage(예: 164dB 이하), 또는 URLLC 실현을 위한 U-plane latency(예: 다운링크(DL) 및 업링크(UL) 각각 0.5ms 이하, 또는 라운드 트립 1ms 이하)를 지원할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부의 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(190)에 의하여 상기 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(190)과 외부의 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))이 추가로 안테나 모듈(197)의 일부로 형성될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 mmWave 안테나 모듈을 형성할 수 있다. 일실시예에 따르면, mmWave 안테나 모듈은 인쇄 회로 기판, 상기 인쇄 회로 기판의 제 1 면(예: 아래 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 지정된 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있는 RFIC, 및 상기 인쇄 회로 기판의 제 2 면(예: 윗 면 또는 측 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 상기 지정된 고주파 대역의 신호를 송신 또는 수신할 수 있는 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다.
상기 구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))을 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일실시예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제 2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 외부의 전자 장치(102, 또는 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부의 전자 장치들(102, 104, 또는 108) 중 하나 이상의 외부의 전자 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부의 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부의 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 모바일 에지 컴퓨팅(MEC: mobile edge computing), 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어, 분산 컴퓨팅 또는 모바일 에지 컴퓨팅을 이용하여 초저지연 서비스를 제공할 수 있다. 다른 실시예에 있어서, 외부의 전자 장치(104)는 IoT(internet of things) 기기를 포함할 수 있다. 서버(108)는 기계 학습 및/또는 신경망을 이용한 지능형 서버일 수 있다. 일실시예에 따르면, 외부의 전자 장치(104) 또는 서버(108)는 제 2 네트워크(199) 내에 포함될 수 있다. 전자 장치(101)는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스(예: 스마트 홈, 스마트 시티, 스마트 카, 또는 헬스 케어)에 적용될 수 있다.
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 실시예에 따른 이동 통신 시스템을 나타낸다.
도 2을 참조하면, 다양한 실시예에 따른 이동 통신 시스템은 NR(New Radio) 시스템일 수 있다. 이동 통신 시스템의 무선 액세스 네트워크는 NR 기지국(NR gNB(New Radio gNodeB))(210) 및 NR 코어 네트워크(NR CN(New Radio Core Network))(230)를 포함할 수 있다. 사용자 단말(User Equipment(UE))(200)(예: 도 1의 전자 장치(101), 전자 장치(102), 또는 전자 장치(104))은 NR 기지국(210) 및 NR 코어 네트워크(230)를 통해 외부 네트워크(예: 도 1의 제2 네트워크(199))에 연결할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, NR 기지국(210)은 기존 LTE 시스템의 기지국(eNB(Evolved NodeB))(220)에 대응될 수 있다. NR 기지국(210)은 사용자 단말(200)과 무선 채널로 연결되며 기존 기지국(220) 보다 더 월등한 서비스를 제공할 수 있다. 이동 통신 시스템에서는 모든 사용자 트래픽이 공용 채널(shared channel)을 통해 서비스되므로, UE들의 버퍼 상태, 가용 전송 전력 상태, 채널 상태 등의 상태 정보를 취합해서 스케줄링을 하는 장치가 필요하며, 이를 NR 기지국(210)이 담당할 수 있다. 하나의 NR 기지국(210)은 통상 다수의 셀들을 제어할 수 있다. 현재 LTE 대비 초고속 데이터 전송을 구현하기 위해서 기존 최대 대역폭 이상을 가질 수 있고, 직교 주파수 분할 다중 방식(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM))을 무선 접속 기술로 하여 추가적으로 빔포밍 기술이 접목될 수 있다. 또한 사용자 단말(200)의 채널 상태에 맞춰 변조 방식(modulation scheme)과 채널 코딩률(channel coding rate)을 결정하는 적응 변조 코딩(Adaptive Modulation & Coding(AMC)) 방식을 적용할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, NR 코어 네트워크(230)는 이동성 지원, 베어러 설정, QoS 설정 등의 기능을 수행할 수 있다. NR 코어 네트워크(230)는 사용자 단말(200)에 대한 이동성 관리 기능은 물론 각종 제어 기능을 담당하는 장치로 다수의 기지국 들과 연결될 수 있다. 또한 이동 통신 시스템은 기존 LTE 시스템과도 연동될 수 있으며, NR 코어 네트워크(230)가 MME(Mobility Management Entity)(250)와 네트워크 인터페이스를 통해 연결될 수 있다. MME(250)는 기존 기지국(220)과 연결될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 사용자 단말(200)은 NR 기지국(210) 및 NR 코어 네트워크(230)가 VoNR(voice over new radio)를 지원하지 않는 경우, EPS 폴백(evolved packet system fallback)을 수행하여 VoLTE를 작동시킬 수 있다. 사용자 단말(200)은 VoLTE를 수행하기 위해 LTE 셀(290)으로 트래킹 영역 업데이트(tracking area update) 또는 어태치(attach)를 시도할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 사용자 단말(200)은 LTE 네트워크에 대한 연결 장애로 인해 EMM 타이머(EPS(evolved packet system) mobility management timer)(예: T3402)가 활성화된 경우에도 연결 장애의 원인을 판단하고, 연결 장애 원인에 따라 트래킹 영역 업데이트를 요청할 LTE 셀들 간 우선순위를 설정할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 사용자 단말(200)은 네트워크로부터 수신한 SIB 5(system information block 5)에 기초하여 이웃 셀 리스트(neighbor cell list) 및 재선택 기준(reselection criteria) 정보를 획득할 수 있고, 이웃 셀(neighbor cell)에 대한 RSRP(reference signal received power)를 측정할 수 있다. 단말(200)은 이웃 셀 리스트, 재선택 기준 정보, 이웃 셀에 대한 RSRP 및/또는 이웃 셀의 RAT(radio access technology)에 기초하여 따라 트래킹 영역 업데이트를 요청할 LTE 셀에 대한 우선순위 리스트(priority list)를 작성할 수 있다. 다양한 실시예에 따른 우선순위 리스트의 일 예는 표 1과 같을 수 있다.
RAT Cell ID RSRP priority
LTE 1 -85 1
LTE 4 -90 2
LTE 3 -105 3
LTE 2 -100 4
UMTS 5 -95 포함X
다양한 실시예에 따르면, 사용자 단말(200)은 EMM 타이머(예: T3402)가 활성화된 경우에도 LTE 네트워크에 대한 연결 장애의 원인, 리디렉션 정보 및/또는 우선순위 리스트에 기초하여 트래킹 영역 업데이트를 요청할 LTE 셀을 결정하여, 트래킹 영역 업데이트 요청 메시지를 발송할 수 있다.
도 3은 다양한 실시예에 따른 사용자 단말의 LTE 네트워크 연결 장애 상황을 설명하기 위한 도면이다.
도 3을 참조하면, 다양한 실시예에 따른 사용자 단말(300)(예: 도 1의 전자 장치(101), 전자 장치(102), 또는 전자 장치(104), 도 2의 사용자 단말(200))의 LTE 네트워크에 대한 연결 장애는 약전계 상황으로 인해 발생할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 사용자 단말(300)은 E-UTRAN((evolved universal mobile telecommunications system(UMTS) terrestrial radio access network)(350)에 트래킹 영역 업데이트 요청(tracking area update(TAU) request) 또는 어태치 요청(attach request) 메시지(301)를 발송할 수 있다. 사용자 단말(300)은 트래킹 영역 업데이트 요청 또는 어태치 요청 메시지(301)의 발송을 설정 횟수 이상(예: 5회 이상) 실패하는 경우 EMM 타이머(예: T3402)를 시작할 수 있다(310).
다양한 실시예에 따르면, 사용자 단말(300)은 EMM 타이머(예: T3402)가 시작되었을 때, AS(access stratum)의 RLF(radio link failure)를 검출하는 경우 LTE 네트워크에 대한 연결 장애의 원인을 약전계로 인한 것으로 판단할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 사용자 단말(300)은 EMM 타이머(예: T3402)가 시작된 경우 셀 재선택(cell reselection)을 수행하여 NR 셀로 캠핑할 수 있다(320). 사용자 단말(300)은 NR 셀에 캠핑하기 위해 등록 요청(registration request)(321)을 NR 네트워크(370)로 전송하고, NR 네트워크(370)는 사용자 단말(300)에 등록 승인(registration accept)(322)를 전송할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, NR 셀에 캠핑된 사용자 단말(300)이 VoLTE를 시도하는 경우, NR 네트워크(370)로부터 리디렉션 정보를 수신할 수 있다. 사용자 단말(300)은 VoLTE를 시도하는 경우, IMS 서버에서 NR 네트워크(370)로 INVITE 메시지를 전송할 수 있다(331). NR 네트워크(370)는 INVITE 메시지에 응답하여 100 trying 메시지를 IMS 서버로 전송할 수 있다. NR 네트워크(370)는 사용자 단말(300)을 LTE 셀로 핸드오버(handover)하도록 rrcReconfiguration 메시지(333)를 사용자 단말(300)에 전송할 수 있다. 사용자 단말(300)은 rrcReconfiguration 메시지(333)에 응답하여 NR 네트워크(370)로 rrcReconfigurationComplete 메시지(334)를 전송할 수 있으며, EVENT B1 기준에 부합하는 주변 LTE cell에 대한 measurementReport 메시지(335)를 NR 네트워크(370)로 전송할 수 있다. NR 네트워크(370)는 리디렉션 정보(예: 사용자 단말(300)이 핸드오버할 LTE 셀에 대한 정보)를 포함하는 rrcRelease 메시지(336)를 사용자 단말(300)로 전송할 수 있다.
도 4는 다양한 실시예에 따른 사용자 단말의 MO 콜 시도 동작을 나타내는 흐름도이다.
도 4를 참조하면, 다양한 실시예에 따른 사용자 단말(예: 도 3의 사용자 단말(300))은 약전계로 인해 EMM 타이머(예: T3402)가 시작된 상황에서 VoLTE를 통해 MO 콜을 수행하기 위해 리디렉션 정보, 리디렉션 정보에 포함된 LTE 셀(이하, 타겟 셀(target cell))에 대한 RSRP 및/또는 우선순위 리스트에 기초하여 타겟 셀에 트래킹 영역 업데이트를 요청할지 여부를 결정할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 사용자 단말(300)은 MO 콜이 시도되는 경우(401), 네트워크로부터 리디렉션 정보를 수신할 수 있다(402). 리디렉션 정보는 타겟 셀에 대한 정보를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 사용자 단말(300)은 타겟 셀에 대한 RSRP를 측정할 수 있고, RSRP가 임계치(예: -100db)보다 큰지 여부를 확인할 수 있다(403). 사용자 단말(300)은 타겟 셀이 연결에 실패했던 셀(fail cell)인지 여부를 확인할 수 있다(403). 이때, 연결에 실패했던 셀은 업데이트 요청 또는 어태치 요청 메시지의 발송을 5회 이상 실패한 셀일 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 사용자 단말(300)은 타겟 셀의 RSRP가 임계치(예: -100db) 보다 크거나, 타겟 셀이 연결에 실패했던 셀과 다른 경우, 타겟 셀에 트래킹 영역 업데이트 요청을 전송할 수 있다(404).
다양한 실시예에 따르면, 사용자 단말(300)은 타겟 셀에 대한 트래킹 영역 업데이트 요청이 승인된 경우, EMM 타이머(예: T3402)를 정지시키고(406), VoLTE 통화를 수행할 수 있다(407).
다양한 실시예에 따르면, 사용자 단말(300)은 타겟 셀의 RSRP가 임계치(예: -100db) 보다 작고, 타겟 셀이 연결에 실패했던 셀과 동일한 경우 및 타겟 셀에 대한 트래킹 영역 업데이트 요청이 거절된 경우, 트래킹 영역 업데이트를 요청할 LTE 셀에 대한 우선순위 리스트를 작성할 수 있다(408). 우선순위 리스트는 이웃 셀 리스트, 재선택 기준 정보, 이웃 셀에 대한 RSRP 및/또는 이웃 셀의 RAT(radio access technology)에 기초하여 작성될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 사용자 단말(300)은 우선순위 리스트에서 가장 높은 우선순위를 가지는 셀에 트래킹 영역 업데이트 요청을 전송할 수 있다(409).
다양한 실시예에 따르면, 사용자 단말(300)은 가장 높은 우선 순위를 가지는 셀에 대한 트래킹 영역 업데이트 요청이 승인되는 경우, EMM 타이머(예: T3402)를 정지시키고(411), VoLTE 통화를 수행할 수 있다(412).
다양한 실시예에 따르면, 사용자 단말(300)은 가장 높은 우선 순위를 가지는 셀에 대한 트래킹 영역 업데이트 요청이 승인되지 않는 경우 CS 콜을 시도할 수 있다(412).
도 5는 다양한 실시예에 따른 사용자 단말의 MT 콜 수신 동작을 나타내는 흐름도이다.
도 5를 참조하면, 다양한 실시예에 따른 사용자 단말(예: 도 3의 사용자 단말(300))은 약전계로 인해 EMM 타이머(예: T3402)가 시작된 상황에서 VoLTE를 통해 MT 콜을 수신하기 위해 리디렉션 정보, 타겟 셀에 대한 RSRP 및/또는 우선순위 리스트에 기초하여 타겟 셀에 트래킹 영역 업데이트를 요청할지 여부를 결정할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 사용자 단말(300)은 MT 콜이 수신되는 경우(501), 네트워크로부터 리디렉션 정보를 수신할 수 있다(502). 리디렉션 정보는 타겟 셀에 대한 정보를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 사용자 단말(300)은 타겟 셀에 대한 RSRP를 측정할 수 있고, RSRP가 임계치(예: -100db)보다 큰지 여부를 확인할 수 있다(503). 사용자 단말(300)은 타겟 셀이 연결에 실패했던 셀인지 여부를 확인할 수 있다(503). 이때, 연결에 실패했던 셀은 업데이트 요청 또는 어태치 요청 메시지의 발송을 5회 이상 실패한 셀일 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 사용자 단말(300)은 타겟 셀의 RSRP가 임계치(예: -100db) 보다 크거나, 타겟 셀이 연결에 실패했던 셀과 다른 경우, 타겟 셀에 트래킹 영역 업데이트 요청을 전송할 수 있다(504).
다양한 실시예에 따르면, 사용자 단말(300)은 타겟 셀에 대한 트래킹 영역 업데이트 요청이 승인된 경우(505), EMM 타이머(예: T3402)를 정지시키고(506), VoLTE 통화를 수행할 수 있다(507).
다양한 실시예에 따르면, 사용자 단말(300)은 타겟 셀의 RSRP가 임계치(예: -100db) 보다 작고, 타겟 셀이 연결에 실패했던 셀과 동일한 경우 및 타겟 셀에 대한 트래킹 영역 업데이트 요청이 거절된 경우, 트래킹 영역 업데이트를 요청할 LTE 셀에 대한 우선순위 리스트를 작성할 수 있다(508). 우선순위 리스트는 이웃 셀 리스트, 재선택 기준 정보, 각각의 셀에 대한 RSRP 및/또는 각각의 셀의 RAT에 기초하여 작성될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 사용자 단말(300)은 우선순위 리스트에서 가장 높은 우선순위를 가지는 셀에 트래킹 영역 업데이트 요청을 전송할 수 있다(509).
다양한 실시예에 따르면, 사용자 단말(300)은 가장 높은 우선 순위를 가지는 셀에 대한 트래킹 영역 업데이트 요청이 승인되는 경우, EMM 타이머(예: T3402)를 정지시키고(512), VoLTE 통화를 수행할 수 있다(513).
다양한 실시예에 따르면, 사용자 단말(300)은 가장 높은 우선순위를 가지는 셀에 대한 트래킹 영역 업데이트 요청이 승인되지 않는 경우, 우선순위 리스트에서 거절된 셀을 삭제할 수 있고(514), 다음으로 우선순위가 높은 셀에 트래킹 영역 업데이트를 요청할 수 있다(509).
도 6은 다양한 실시예에 따른 사용자 단말의 LTE 네트워크 연결 장애 상황을 설명하기 위한 도면이다.
도 6를 참조하면, 다양한 실시예에 따른 사용자 단말(600)(예: 도 1의 전자 장치(101), 전자 장치(102), 또는 전자 장치(104), 도 2의 사용자 단말(200), 도 3의 사용자 단말(300))의 LTE 네트워크에 대한 연결 장애는 일시적인 네트워크의 장애로 인해 발생할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 사용자 단말(600)이 E-UTRAN(650)에 발송한 트래킹 영역 업데이트 요청 또는 어태치 요청 메시지(601)에 응답하여 E-UTRAN(650)이 거절 원인(reject cause)을 포함하는 트래킹 영역 업데이트 승인(trancking area update accept) 또는 어태치 승인(attach accept) 메시지(602)를 발송하는 상황이 5회 이상 발생하여 EMM 타이머(예: T3402)가 시작되는 경우, 사용자 단말(600)은 LTE 네트워크에 대한 연결 장애의 원인을 일시적인 네트워크의 장애로 판단할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 사용자 단말(600)은 컴바인드 타입(combined type)으로 트래킹 영역 업데이트 요청 또는 어태치 요청 메시지(예: combined TA/LA updating) (601)를 발송할 수 있다. 트래킹 영역 업데이트 요청 또는 어태치 요청 메시지(601)에 응답하여 E-UTRAN(650)이 EPS update result value가 TA updating이고, IMS voice over PS session in S1 mode가 not supported이고, EMM cause가 #16 MSC temporally not reachable, #17 network failure, 또는 #22 congestion인 트래킹 영역 업데이트 승인 또는 어태치 승인 메시지(602)를 발송하는 상황이 5회 이상 발생하여 EMM 타이머(예: T3402)가 시작되는 경우, 사용자 단말(600)은 LTE 네트워크에 대한 연결 장애의 원인을 일시적인 네트워크의 장애로 판단할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 사용자 단말(600)은 EMM 타이머(예: T3402)가 시작된 경우 셀 재선택(cell reselection)을 수행하여 NR 셀로 캠핑할 수 있다(620). 사용자 단말(600)은 NR 셀에 캠핑하기 위해 등록 요청(registration request)(621)을 NR 네트워크(670)로 전송하고, NR 네트워크(670)는 사용자 단말(600)에 등록 승인(registration accept)(622)를 전송할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, NR 셀에 캠핑된 사용자 단말(600)이 VoLTE를 시도하는 경우, NR 네트워크(670)로부터 리디렉션 정보를 수신할 수 있다. 사용자 단말(600)은 VoLTE를 시도하는 경우, IMS 서버에서 NR 네트워크(670)로 INVITE 메시지를 전송할 수 있다(631). NR 네트워크(670)는 INVITE 메시지에 응답하여 100 trying 메시지를 IMS 서버로 전송할 수 있다. NR 네트워크(670)는 사용자 단말(600)을 LTE 셀로 핸드오버(handover)하도록 rrcReconfiguration 메시지(633)를 사용자 단말(600)에 전송할 수 있다. 사용자 단말(600)은 rrcReconfiguration 메시지(633)에 응답하여 NR 네트워크(670)로 rrcReconfigurationComplete 메시지(634)를 전송할 수 있으며, EVENT B1 기준에 부합하는 주변 LTE cell에 대한 measurementReport 메시지(635)를 NR 네트워크(670)로 전송할 수 있다. NR 네트워크(670)는 리디렉션 정보(예: 사용자 단말(600)이 핸드오버할 LTE 셀에 대한 정보)를 포함하는 rrcRelease 메시지(636)를 사용자 단말(600)로 전송할 수 있다.
도 7은 다양한 실시예에 따른 사용자 단말의 MO 콜 시도 동작을 나타내는 흐름도이다.
도 7을 참조하면, 다양한 실시예에 따른 사용자 단말(예: 도 6의 사용자 단말(600))은 일시적인 네트워크 장애로 인해 EMM 타이머(예: T3402)가 시작된 상황에서 VoLTE를 통해 MO 콜을 수행하기 위해 리디렉션 정보에 기초하여 트래킹 영역 업데이트를 시도할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 사용자 단말(600)은 MO 콜이 시도되는 경우(701), 네트워크로부터 리디렉션 정보를 수신할 수 있다(702). 리디렉션 정보는 타겟 셀에 대한 정보를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 사용자 단말(600)은 타겟 셀에 트래킹 영역 업데이트를 요청할 수 있다(703). 일시적인 네트워크 장애로 판단되는 경우, 연결에 실패했던 셀에 대한 트래킹 영역 업데이트가 승인될 가능성이 있으므로 사용자 단말(600)은 타겟 셀이 연결에 실패했던 셀과 동일한지 여부와 무관하게 트래킹 영역 업데이트를 요청할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 사용자 단말(600)은 타겟 셀에 대한 트래킹 영역 업데이트 요청이 승인된 경우, EMM 타이머(예: T3402)를 정지시키고(705), VoLTE 통화를 수행할 수 있다(706).
다양한 실시예에 따르면, 사용자 단말(600)은 타겟 셀에 대한 트래킹 영역 업데이트 요청이 승인되지 않는 경우 CS 콜을 시도할 수 있다(707).
도 8은 다양한 실시예에 따른 사용자 단말의 MT 콜 수신 동작을 나타내는 흐름도이다.
도 8를 참조하면, 다양한 실시예에 따른 사용자 단말(예: 도 6의 사용자 단말(600))은 일시적인 네트워크 장애로 인해 EMM 타이머(예: T3402)가 시작된 상황에서 VoLTE를 통해 MT 콜을 수신하기 위해 리디렉션 정보 및/또는 우선순위 리스트에 기초하여 트래킹 영역 업데이트를 시도할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 단말(600)은 MT 콜이 수신되는 경우(801), 네트워크로부터 리디렉션 정보를 수신할 수 있다(802). 리디렉션 정보는 타겟 셀에 대한 정보를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 단말(600)은 타겟 셀에 트래킹 영역 업데이트를 요청할 수 있다(803). 일시적인 네트워크 장애로 판단되는 경우, 연결에 실패했던 셀에 대한 트래킹 영역 업데이트가 승인될 가능성이 있으므로 단말(600)은 타겟 셀이 연결에 실패했던 셀과 동일한지 여부와 무관하게 트래킹 영역 업데이트를 요청할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 단말(600)은 타겟 셀에 대한 트래킹 영역 업데이트 요청이 승인된 경우(804), EMM 타이머(예: T3402)를 정지시키고(805), VoLTE 통화를 수행할 수 있다(806).
다양한 실시예에 따르면, 단말(600)은 타겟 셀에 대한 트래킹 영역 업데이트 요청이 승인되지 않는 경우, 트래킹 영역 업데이트를 요청할 LTE 셀에 대한 우선순위 리스트를 작성할 수 있다(807). 우선순위 리스트는 이웃 셀 리스트, 재선택 기준 정보, 각각의 셀에 대한 RSRP 및/또는 각각의 셀의 RAT에 기초하여 작성될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 단말(600)은 우선순위 리스트에서 가장 높은 우선순위를 가지는 셀에 트래킹 영역 업데이트 요청을 전송할 수 있다(808).
다양한 실시예에 따르면, 단말(600)은 가장 높은 우선 순위를 가지는 셀에 대한 트래킹 영역 업데이트 요청이 승인되는 경우, EMM 타이머(예: T3402)를 정지시키고(810), VoLTE 통화를 수행할 수 있다(811).
다양한 실시예에 따르면, 단말(600)은 가장 높은 우선순위를 가지는 셀에 대한 트래킹 영역 업데이트 요청이 승인되지 않는 경우, 우선순위 리스트에서 거절된 셀을 삭제할 수 있고(812), 다음으로 우선순위가 높은 셀에 트래킹 영역 업데이트를 요청할 수 있다(808).
도 9은 다양한 실시예에 따른 사용자 단말의 LTE 네트워크 연결 장애 상황을 설명하기 위한 도면이다.
도 9를 참조하면, 다양한 실시예에 따른 단말(900)(예: 도 1의 전자 장치(101), 전자 장치(102), 또는 전자 장치(104), 도 2의 사용자 단말(200), 도 3의 사용자 단말(300), 도 6의 사용자 단말(600))의 LTE 네트워크에 대한 연결 장애는 트래킹 영역 업데이트 요청 또는 어태치 요청에 대한 거절로 인한 것일 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 사용자 단말(900)이 E-UTRAN(950)에 발송한 트래킹 영역 업데이트 요청 또는 어태치 요청 메시지(901)에 응답하여 E-UTRAN(950)이 거절 원인(reject cause)를 포함하는 트래킹 영역 업데이트 거절(trancking area update reject) 또는 어태치 거절(attach reject) 메시지(902)를 발송하는 상황이 5회 이상 발생하여 EMM 타이머(예: T3402)가 시작될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 사용자 단말(900)이 트래킹 영역 업데이트 요청 또는 어태치 요청 메시지(901)에 대한 응답으로 E-UTRAN(950)로부터 MME cause가 #19 ESM failure, #25 Not authorized for ths CSG, #96 invalid mandatory information, #97 message type non-existent or not implemented, #99 information element non-existent or not implanted, #100 conditional IE error 또는 #111 protocol error, unspecifed인 트래킹 영역 업데이트 거절(trancking area update reject) 또는 어태치 거절(attach reject) 메시지(902)를 5회 이상 수신하여 EMM 타이머(예: T3402)가 시작된 경우, 사용자 단말(900)은 LTE 네트워크에 대한 연결 장애가 일시적이지 않다고 판단할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 사용자 단말(900)은 EMM 타이머(예: T3402)가 시작된 경우 셀 재선택(cell reselection)을 수행하여 NR 셀로 캠핑할 수 있다(920). 사용자 단말(900)은 NR 셀에 캠핑하기 위해 등록 요청(registration request)(921)을 NR 네트워크(970)로 전송하고, NR 네트워크(970)는 사용자 단말(900)에 등록 승인(registration accept)(922)를 전송할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, NR 셀에 캠핑된 사용자 단말(900)이 VoLTE를 시도하는 경우, NR 네트워크(970)로부터 리디렉션 정보를 수신할 수 있다. 단말(390)은 VoLTE를 시도하는 경우, IMS 서버에서 NR 네트워크(970)로 INVITE 메시지를 전송할 수 있다(931). NR 네트워크(370)는 INVITE 메시지에 응답하여 100 trying 메시지를 IMS 서버로 전송할 수 있다. NR 네트워크(970)는 사용자 단말(900)을 LTE 셀로 핸드오버(handover)하도록 rrcReconfiguration 메시지(933)를 사용자 단말(900)에 전송할 수 있다. 사용자 단말(300)은 rrcReconfiguration 메시지(933)에 응답하여 NR 네트워크(970)로 rrcReconfigurationComplete 메시지(934)를 전송할 수 있으며, EVENT B1 기준에 부합하는 주변 LTE cell에 대한 measurementReport 메시지(935)를 NR 네트워크(970)로 전송할 수 있다. NR 네트워크(970)는 리디렉션 정보(예: 사용자 단말(900)이 핸드오버할 LTE 셀에 대한 정보)를 포함하는 rrcRelease 메시지(936)를 사용자 단말(900)로 전송할 수 있다.
도 10은 다양한 실시예에 따른 사용자 단말의 MO 콜 시도 동작을 나타내는 흐름도이다.
도 10 참조하면, 다양한 실시예에 따른 사용자 단말(예: 도 9의 사용자 단말(900))은 일시적이지 않은 LTE 네트워크 장애로 EMM 타이머(예: T3402)가 시작된 상황에서 VoLTE를 통해 MO 콜을 수행하기 위해 리디렉션 정보에 기초하여 타겟 셀에 트래킹 영역 업데이트를 시도할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 사용자 단말(900)은 MO 콜이 시도되는 경우(1001), 네트워크로부터 리디렉션 정보를 수신할 수 있다(1002). 리디렉션 정보는 타겟 셀에 대한 정보를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 사용자 단말(900)은 타겟 셀의 TAC(tracking area code)와 연결에 실패했던 셀의 TAC가 동일하지 여부를 확인할 수 있다(1003). 이때, 연결에 실패했던 셀은 트래킹 영역 업데이트 거절 또는 어태치 거절 메시지를 5회 이상 발송한 셀일 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 사용자 단말(900)은 타겟 셀의 TAC가 연결에 실패했던 셀의 TAC가 같은 경우, CS 콜을 시도할 수 있다(1008). 일시적이지 않은 네트워크 장애 상황이기 때문에 연결에 실패했던 셀은 다시 연결에 실패할 가능성이 높을 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 사용자 단말(900)은 타겟 셀의 TAC가 연결에 실패했던 셀의 TAC가 다른 경우, 타겟 셀에 트래킹 영역 업데이트를 요청할 수 있다(1004).
다양한 실시예에 따르면, 사용자 단말(900)은 타겟 셀에 대한 트래킹 영역 업데이트 요청이 승인된 경우, EMM 타이머(예: T3402)를 정지시키고(1006), VoLTE 통화를 수행할 수 있다(1007).
다양한 실시예에 따르면, 사용자 단말(900)은 타겟 셀에 대한 트래킹 영역 업데이트 요청이 거절된 경우, CS 콜을 시도할 수 있다(1009).
도 11은 다양한 실시예에 따른 사용자 단말의 MT 콜 수신 동작을 나타내는 흐름도이다.
도 11을 참조하면, 다양한 실시예에 따른 사용자 단말(예: 도 9의 사용자 단말(900))은 일시적이지 않은 LTE 네트워크 장애로 EMM 타이머(예: T3402)가 시작된 상황에서 VoLTE를 통해 MT 콜을 수신하기 위해 리디렉션 정보 및/또는 우선순위 리스트에 기초하여 트래킹 영역 업데이트를 시도할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 사용자 단말(900)은 MT 콜이 수신되는 경우(1101), 네트워크로부터 리디렉션 정보를 수신할 수 있다(1102). 리디렉션 정보는 타겟 셀에 대한 정보를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 사용자 단말(900)은 타겟 셀의 TAC와 연결에 실패했던 셀의 TAC가 동일하지 여부를 확인할 수 있다(1103). 이때, 연결에 실패했던 셀은 트래킹 영역 업데이트 거절 또는 어태치 거절 메시지를 5회 이상 발송한 셀일 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 사용자 단말(900)은 타겟 셀의 TAC가 연결에 실패했던 셀의 TAC가 다른 경우, 타겟 셀에 트래킹 영역 업데이트를 요청할 수 있다(1104).
다양한 실시예에 따르면, 사용자 단말(900)은 타겟 셀에 대한 트래킹 영역 업데이트 요청이 승인된 경우, EMM 타이머(예: T3402)를 정지시키고(1106), VoLTE 통화를 수행할 수 있다(1107).
다양한 실시예에 따르면, 사용자 단말(900)은 타겟 셀의 TAC가 연결에 실패했던 셀의 TAC가 같은 경우 및 타겟 셀에 대한 트래킹 영역 업데이트 요청이 거절된 경우, 트래킹 영역 업데이트를 요청할 LTE 셀에 대한 우선순위 리스트를 작성할 수 있다(1108). 우선순위 리스트는 이웃 셀 리스트, 재선택 기준 정보, 각각의 셀에 대한 RSRP 및/또는 각각의 셀의 RAT에 기초하여 작성될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 사용자 단말(900)은 우선순위 리스트에서 가장 높은 우선순위를 가지는 셀에 트래킹 영역 업데이트 요청을 전송할 수 있다(1109).
다양한 실시예에 따르면, 사용자 단말(900)은 가장 높은 우선 순위를 가지는 셀에 대한 트래킹 영역 업데이트 요청이 승인되는 경우, EMM 타이머(예: T3402)를 정지시키고(1111), VoLTE 통화를 수행할 수 있다(1112).
다양한 실시예에 따르면, 사용자 단말(900)은 가장 높은 우선순위를 가지는 셀에 대한 트래킹 영역 업데이트 요청이 승인되지 않는 경우, 우선순위 리스트에서 거절된 셀을 삭제할 수 있고(1113), 다음으로 우선순위가 높은 셀에 트래킹 영역 업데이트를 요청할 수 있다(1109).
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101), 전자 장치(102), 또는 전자 장치(104))는, 인스트럭션들을 포함하는 메모리(예: 도 1의 메모리(130))와, 상기 인스트럭션들을 실행하기 위한 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))를 포함하고, 상기 프로세서에 의해 상기 인스트럭션들이 실행될 때, 상기 프로세서는, LTE 셀에 연결 실패하여 EMM 타이머(EPS(evolved packet system) mobility management timer)가 활성화되고 NR 셀에 연결된 상황에서 MO 콜(mobile originated call)이 시도된 경우, LTE 네트워크에 대한 연결 장애의 원인을 판단하고, 리디렉션 정보를 수신하고, 상기 원인이 약전계로 인한 연결 실패 또는 일시적인 네트워크 장애인 경우, VoLTE를 작동시키기 위해 상기 리디렉션 정보에 기초하여 결정된 타겟 셀에 트래킹 영역 업데이트를 요청할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 타겟 셀에 대한 트래킹 영역 업데이트 요청이 승인된 경우, 상기 프로세서는, 상기 EMM 타이머를 정지시키고, VoLTE를 통해 상기 MO 콜을 연결할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 프로세서는, AS(access stratum)의 RLF(radio link failure)를 검출하는 경우 상기 원인을 약전계로 인한 연결 실패로 판단할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 프로세서는, 거절 원인(reject cause)을 포함하는 트래킹 영역 업데이트 승인 또는 어태치 승인 메시지를 수신하는 경우 상기 원인을 일시적인 네트워크 장애로 판단할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 원인이 약전계로 인한 연결 실패인 경우, 상기 프로세서는, 상기 타겟 셀의 RSRP(reference signal received power)가 임계치 보다 크거나 상기 타겟 셀이 상기 LTE 셀과 동일한지 여부를 판단하고, 상기 RSRP가 상기 임계치 보다 크거나 상기 타겟 셀이 상기 LTE 셀과 동일하지 않은 경우, 상기 타겟 셀에 트래킹 영역 업데이트를 요청할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 RSRP가 상기 임계치 보다 크지 않고, 상기 타겟 셀이 상기 LTE 셀과 동일한 경우, 상기 프로세서는, 이웃 셀에 대한 우선순위 리스트를 생성하고, 상기 우선순위 리스트에서 가장 높은 우선순위를 가지는 셀에 트래킹 영역 업데이트를 요청할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 가장 높은 우선순위를 가지는 셀에 대한 트래킹 영역 업데이트 요청이 거절되는 경우, 상기 프로세서는, CS 콜을 시도할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 원인이 일시적인 네트워크 장애이고, 상기 타겟 셀에 대한 트래킹 영역 업데이트 요청이 거절되는 경우 상기 프로세서는, CS 콜을 시도할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101), 전자 장치(102), 또는 전자 장치(104))는, 인스트럭션들을 포함하는 메모리(예: 도 1의 메모리(130))와, 상기 인스트럭션들을 실행하기 위한 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))를 포함하고, 상기 프로세서에 의해 상기 인스트럭션들이 실행될 때, 상기 프로세서는, LTE 셀에 연결 실패하여 EMM 타이머(EPS(evolved packet system) mobility management timer)가 활성화되고 NR 셀에 연결된 상황에서 MT 콜(mobile originated call)을 수신한 경우, LTE 네트워크에 대한 연결 장애의 원인을 판단하고, 리디렉션 정보를 수신하고, 상기 원인이 약전계로 인한 연결 실패 또는 일시적인 네트워크 장애인 경우, VoLTE를 작동시키기 위해 트래킹 영역 업데이트 요청를 상기 리디렉션 정보에 기초하여 결정된 타겟 셀에 전송할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 타겟 셀에 대한 트래킹 영역 업데이트 요청이 승인된 경우, 상기 프로세서는, 상기 EMM 타이머를 정지시키고, VoLTE를 통해 상기 MT 콜을 연결할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 프로세서는, AS(access stratum)의 RLF(radio link failure)를 검출하는 경우 상기 원인을 약전계로 인한 연결 실패로 판단할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 프로세서는, 거절 원인(reject cause)을 포함하는 트래킹 영역 업데이트 승인 또는 어태치 승인 메시지를 수신하는 경우 상기 원인을 일시적인 네트워크 장애로 판단할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 원인이 약전계로 인한 연결 실패인 경우, 상기 프로세서는, 상기 타겟 셀의 RSRP(reference signal received power)가 임계치보다 크거나 상기 타겟 셀이 상기 LTE 셀과 동일한지 여부를 판단하고, 상기 RSRP가 상기 임계치 보다 크거나 상기 타겟 셀이 상기 LTE 셀과 동일하지 않은 경우, 상기 타겟 셀에 트래킹 영역 업데이트를 요청할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 타겟 셀에 대한 트래킹 영역 업데이트 요청이 거절된 경우, 상기 프로세서는, 이웃 셀에 대한 우선순위 리스트를 생성하고, 상기 우선순위 리스트에서 가장 높은 우선순위를 가지는 셀에 트래킹 영역 업데이트를 요청할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 가장 높은 우선순위를 가지는 셀에 대한 트래킹 영역 업데이트 요청이 거절되는 경우, 상기 프로세서는, 상기 가장 높은 우선순위를 가지는 셀을 상기 우선순위 리스트에서 삭제하고 다음으로 우선순위가 높은 셀에 트래킹 영역 업데이트를 요청할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예; 도 1의 전자 장치(101), 전자 장치(102), 또는 전자 장치(104))는, 인스트럭션들을 포함하는 메모리(예: 도 1의 메모리(130))와, 상기 인스트럭션들을 실행하기 위한 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))를 포함하고, 상기 프로세서에 의해 상기 인스트럭션들이 실행될 때, 상기 프로세서는, LTE 셀에 연결 실패하여 EMM 타이머가 활성화되고 NR 셀에 연결된 상황에서 MO 콜(mobile originated call)을 시도하거나 MT 콜(mobile terminated call)을 수신한 경우, LTE 네트워크에 대한 연결 장애의 원인을 판단하고, 리디렉션 정보를 수신하고, 상기 원인이 일시적이지 않은 네트워크 장애인 경우, 리디렉션 정보에 기초하여 결정된 타겟 셀과 상기 LTE 셀의 TAC(tracking area code)를 비교하고, 상기 타겟 셀과 상기 LTE 셀의 TAC가 다른 경우, 상기 타겟 셀에 트래킹 영역 업데이트를 요청할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 타겟 셀에 대한 트래킹 영역 업데이트 요청이 승인된 경우, 상기 프로세서는, 상기 EMM 타이머를 정지시키고, VoLTE를 통해 상기 MO 콜 또는 상기 MT 콜을 연결할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 MO 콜을 시도하는 상황에서 상기 타겟 셀에 대한 트래킹 영역 업데이트 요청이 거절된 경우, 상기 프로세서는, CS 콜을 시도할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 MT 콜을 시도하는 상황에서 상기 타겟 셀에 대한 트래킹 영역 업데이트 요청이 거절된 경우, 상기 프로세서는, 이웃 셀에 대한 우선순위 리스트를 생성하고, 상기 우선순위 리스트에서 가장 높은 우선순위를 가지는 셀에 트래킹 영역 업데이트를 요청할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 가장 높은 우선순위를 가지는 셀에 대한 트래킹 영역 업데이트 요청이 거절되는 경우, 상기 프로세서는, 상기 가장 높은 우선순위를 가지는 셀을 상기 우선순위 리스트에서 삭제하고 다음으로 우선순위가 높은 셀에 트래킹 영역 업데이트를 요청할 수 있다.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    인스트럭션들을 포함하는 메모리; 및
    상기 인스트럭션들을 실행하기 위한 프로세서
    를 포함하고,
    상기 프로세서에 의해 상기 인스트럭션들이 실행될 때, 상기 프로세서는,
    LTE 셀에 연결 실패하여 EMM 타이머(EPS(evolved packet system) mobility management timer)가 활성화되고 NR 셀에 연결된 상황에서 MO 콜(mobile originated call)이 시도된 경우,
    LTE 네트워크에 대한 연결 장애의 원인을 판단하고,
    리디렉션 정보를 수신하고,
    상기 원인이 약전계로 인한 연결 실패 또는 일시적인 네트워크 장애인 경우, VoLTE를 작동시키기 위해 상기 리디렉션 정보에 기초하여 결정된 타겟 셀에 트래킹 영역 업데이트를 요청하는, 전자 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 타겟 셀에 대한 트래킹 영역 업데이트 요청이 승인된 경우,
    상기 프로세서는,
    상기 EMM 타이머를 정지시키고,
    VoLTE를 통해 상기 MO 콜을 연결하는, 전자 장치.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    AS(access stratum)의 RLF(radio link failure)를 검출하는 경우 상기 원인을 약전계로 인한 연결 실패로 판단하는, 전자 장치.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    거절 원인(reject cause)을 포함하는 트래킹 영역 업데이트 승인 또는 어태치 승인 메시지를 수신하는 경우 상기 원인을 일시적인 네트워크 장애로 판단하는, 전자 장치.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 원인이 약전계로 인한 연결 실패인 경우,
    상기 프로세서는,
    상기 타겟 셀의 RSRP(reference signal received power)가 임계치 보다 크거나 상기 타겟 셀이 상기 LTE 셀과 동일한지 여부를 판단하고,
    상기 RSRP가 상기 임계치 보다 크거나 상기 타겟 셀이 상기 LTE 셀과 동일하지 않은 경우, 상기 타겟 셀에 트래킹 영역 업데이트를 요청하는, 전자 장치.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 RSRP가 상기 임계치 보다 크지 않고, 상기 타겟 셀이 상기 LTE 셀과 동일한 경우,
    상기 프로세서는,
    이웃 셀에 대한 우선순위 리스트를 생성하고,
    상기 우선순위 리스트에서 가장 높은 우선순위를 가지는 셀에 트래킹 영역 업데이트를 요청하는, 전자 장치.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 가장 높은 우선순위를 가지는 셀에 대한 트래킹 영역 업데이트 요청이 거절되는 경우,
    상기 프로세서는,
    CS 콜을 시도하는, 전자 장치.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 원인이 일시적인 네트워크 장애이고, 상기 타겟 셀에 대한 트래킹 영역 업데이트 요청이 거절되는 경우
    상기 프로세서는,
    CS 콜을 시도하는, 전자 장치.
  9. 전자 장치에 있어서,
    인스트럭션들을 포함하는 메모리; 및
    상기 인스트럭션들을 실행하기 위한 프로세서
    를 포함하고,
    상기 프로세서에 의해 상기 인스트럭션들이 실행될 때, 상기 프로세서는,
    LTE 셀에 연결 실패하여 EMM 타이머(EPS(evolved packet system) mobility management timer)가 활성화되고 NR 셀에 연결된 상황에서 MT 콜(mobile originated call)을 수신한 경우,
    LTE 네트워크에 대한 연결 장애의 원인을 판단하고,
    리디렉션 정보를 수신하고,
    상기 원인이 약전계로 인한 연결 실패 또는 일시적인 네트워크 장애인 경우, VoLTE를 작동시키기 위해 트래킹 영역 업데이트 요청를 상기 리디렉션 정보에 기초하여 결정된 타겟 셀에 전송하는, 전자 장치.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 타겟 셀에 대한 트래킹 영역 업데이트 요청이 승인된 경우,
    상기 프로세서는,
    상기 EMM 타이머를 정지시키고,
    VoLTE를 통해 상기 MT 콜을 연결하는, 전자 장치.
  11. 제9항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    AS(access stratum)의 RLF(radio link failure)를 검출하는 경우 상기 원인을 약전계로 인한 연결 실패로 판단하는, 전자 장치.
  12. 제9항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    거절 원인(reject cause)을 포함하는 트래킹 영역 업데이트 승인 또는 어태치 승인 메시지를 수신하는 경우 상기 원인을 일시적인 네트워크 장애로 판단하는, 전자 장치.
  13. 제9항에 있어서,
    상기 원인이 약전계로 인한 연결 실패인 경우,
    상기 프로세서는,
    상기 타겟 셀의 RSRP(reference signal received power)가 임계치 보다 크거나 상기 타겟 셀이 상기 LTE 셀과 동일한지 여부를 판단하고,
    상기 RSRP가 상기 임계치 보다 크거나 상기 타겟 셀이 상기 LTE 셀과 동일하지 않은 경우, 상기 타겟 셀에 트래킹 영역 업데이트를 요청하는, 전자 장치.
  14. 제9항에 있어서,
    상기 타겟 셀에 대한 트래킹 영역 업데이트 요청이 거절된 경우,
    상기 프로세서는,
    이웃 셀에 대한 우선순위 리스트를 생성하고,
    상기 우선순위 리스트에서 가장 높은 우선순위를 가지는 셀에 트래킹 영역 업데이트를 요청하는, 전자 장치.
  15. 제14항에 있어서,
    상기 가장 높은 우선순위를 가지는 셀에 대한 트래킹 영역 업데이트 요청이 거절되는 경우,
    상기 프로세서는,
    상기 가장 높은 우선순위를 가지는 셀을 상기 우선순위 리스트에서 삭제하고 다음으로 우선순위가 높은 셀에 트래킹 영역 업데이트를 요청하는, 전자 장치.
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ERICSSON: "Correction of conditional handover including RIL E901", 3GPP DRAFT; R2-2003040, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG2, no. Online Meeting ;20200420 - 20200430, 9 April 2020 (2020-04-09), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP051870213 *
MEDIATEK INC., CATT, HUAWEI, HISILICON: "Misc. corrections CR for 36.331 for Power Savings", 3GPP DRAFT; R2-2008385, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG2, no. Online; 20200817 - 20200828, 1 September 2020 (2020-09-01), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP051926337 *
QUALCOMM INCORPORATED, SAMSUNG: "Update of eCall timers start and stop conditions to support eCall over IMS in 5GS", 3GPP DRAFT; C1-182191, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. CT WG1, no. Kunming (P.R. of China); 20180416 - 20180420, 9 April 2018 (2018-04-09), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP051434571 *

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