WO2022220398A1 - 전자 장치 및 전자 장치에서 통신 네트워크와의 연결을 제어하는 방법 - Google Patents

전자 장치 및 전자 장치에서 통신 네트워크와의 연결을 제어하는 방법 Download PDF

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WO2022220398A1
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이건영
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삼성전자 주식회사
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    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • Various embodiments of the present disclosure relate to an electronic device and a method for controlling a connection with a communication network in an electronic device.
  • the 5G communication system has a higher frequency band (eg, For example, implementation in the 25-60 GHz band) is being considered.
  • SA standalone
  • NSA non-standalone
  • the SA method may be a method using only a new radio (NR) system
  • the NSA method may be a method using an NR system together with an existing LTE system.
  • the user terminal may use the gNB of the NR system as well as the eNB of the LTE system.
  • dual connectivity A technology that enables a user terminal to enable heterogeneous communication systems may be referred to as dual connectivity.
  • the electronic device may release the RRC connection when there is no data transmitted and received with a network (eg, a base station) for a set time in a state connected to the base station (eg, a radio resource control (RRC) connection state).
  • a network eg, a base station
  • RRC radio resource control
  • the electronic device needs to maintain the connection state with the base station even when the state in which there is no data transmitted and received with the network is predicted to continue, so that the electronic device generates unnecessary current. consumption may occur.
  • the electronic device and the electronic device control the connection to the communication network by controlling to adjust the time set for releasing the RRC connection when it is predicted that the state in which there is no data transmitted and received with the network in the electronic device continues can provide a way to
  • an electronic device includes a wireless communication circuit, an application processor, and a communication processor, wherein the communication processor receives data inactivity timer information from a base station through the wireless communication circuit, and RRC for the base station (radio resource control) In a connected state, based on a first set value corresponding to the received data inactivity timer information, a data inactivity timer is driven, and an event related to data inactivity is received from the application processor, and the data inactivity and In response to reception of a related event, the first set value is changed to a second set value, and based on the changed second set value, when the data inactivity timer expires, the RRC connection to the base station is released.
  • the communication processor receives data inactivity timer information from a base station through the wireless communication circuit, and RRC for the base station (radio resource control) In a connected state, based on a first set value corresponding to the received data inactivity timer information, a data inactivity timer is driven, and an event related to data inactivity is received from the
  • a method of controlling a connection with a communication network in an electronic device includes: receiving, in a communication processor, data inactivity timer information from a base station; in a radio resource control (RRC) connection state to the base station, the receiving Driving the data inactivity timer based on a first set value corresponding to the data inactivity timer information, receiving an event related to data inactivity from the application processor in the communication processor, and corresponding to the reception of the event related to data inactivity to change the first set value to a second set value, and based on the changed second set value, when the data inactivity timer expires, performing RRC connection release to the base station.
  • RRC radio resource control
  • current consumption of the electronic device may be reduced by adjusting the time set for RRC release.
  • the words 'include' and 'comprise' and their derivatives mean 'to include' without limitation. 'or' is meant to include 'and/or'.
  • the phrases 'related to' and 'associated with' and their derivatives include 'comprising', 'contained therein', 'connected', 'contained', 'contained therein', 'connected', 'contained therein', 'contained therein' It means 'connected', 'communicating', 'cooperating', interleaved, juxtaposed, adjacent, bound, branching, having a nature, etc.
  • And 'controller' means any device, system, or part thereof that controls at least one operation and is described below, and such device may be implemented with hardware, firmware or software, or a combination of at least two or more thereof. can Functions related to any particular controller can be centralized or distributed, whether local or remote.
  • various functions described below may be implemented or supported by one or more computer programs embodied in a computer-readable medium composed of computer-readable program codes.
  • the terms 'application' and 'program' refer to one or more computer programs, software components, sets of instructions, procedures, functions, objects, classes, instances, related data, or portions thereof configured for implementation in a suitable computer-readable program.
  • the phrase 'computer-readable program code' may include computer code of any type, including source code, object code, and executable code.
  • computer-readable media shall include any type of media that can be accessed by a computer, such as read only memory (ROM), random access memory (RAM), hard disk drives, compact discs (CDs), digital discs, etc. can A video disc (DVD) or other type of memory.
  • Non-transitory' computer-readable media may exclude wired, wireless, optical or other communication links that transmit transitory electrical or other signals.
  • Non-transitory computer readable media includes media in which data can be permanently stored, such as a rewritable optical disk or a removable memory device, and media in which data can be stored and overwritten later.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment, according to various embodiments of the present disclosure
  • 2A is a block diagram of an electronic device for supporting legacy network communication and 5G network communication, according to various embodiments of the present disclosure
  • 2B is a block diagram of an electronic device for supporting legacy network communication and 5G network communication, according to various embodiments of the present disclosure.
  • 3A is a diagram illustrating wireless communication systems that provide a network of legacy communication and/or 5G communication according to various embodiments of the present disclosure.
  • 3B is a diagram illustrating wireless communication systems that provide a network of legacy communication and/or 5G communication according to various embodiments of the present disclosure.
  • 3C is a diagram illustrating wireless communication systems that provide a network of legacy communication and/or 5G communication according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 4 is a flowchart illustrating an operation of connecting an electronic device to a communication network according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating an operation of connecting an electronic device to a communication network according to various embodiments of the present disclosure
  • 6A is a diagram illustrating a radio protocol structure according to various embodiments of the present disclosure.
  • 6B is a diagram illustrating a radio protocol structure of a next-generation mobile communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • 7 is a diagram for explaining data change between network layers.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating an operation of connecting an electronic device to a communication network according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating an operation of connecting an electronic device to a communication network according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating an operation of connecting an electronic device to a communication network according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 11 is a flowchart illustrating an operation of connecting an electronic device to a communication network according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 12 is a flowchart illustrating an operation of connecting an electronic device to a communication network 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.
  • the electronic device 101 communicates with the electronic device 102 through a first network 198 (eg, a short-range wireless communication network) or a second network 199 . It may communicate with the electronic device 104 or the server 108 through (eg, a long-distance wireless communication network). According to an embodiment, the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108 .
  • 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 i 160 , the sensor module 176 , or the communication module 190 ) ) can control at least some of the related functions or states.
  • the coprocessor 123 eg, an image signal processor or a communication processor
  • may be implemented as part of another functionally related component eg, the camera module 180 or the communication module 190 ). have.
  • the auxiliary processor 123 may include a hardware structure specialized for processing an artificial intelligence model.
  • Artificial intelligence models can be created through machine learning. Such learning may be performed, for example, in the electronic device 101 itself on which artificial intelligence is performed, or may be performed through a separate server (eg, the server 108).
  • the learning algorithm may include, for example, supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning, or reinforcement learning, but in the above example not limited
  • the artificial intelligence model may include a plurality of artificial neural network layers.
  • Artificial neural networks include deep neural networks (DNNs), convolutional neural networks (CNNs), recurrent neural networks (RNNs), restricted boltzmann machines (RBMs), deep belief networks (DBNs), bidirectional recurrent deep neural networks (BRDNNs), It may be one of deep Q-networks or a combination of two or more of the above, but is not limited to the above example.
  • the artificial intelligence model may include, in addition to, or alternatively, a software structure in addition to the hardware structure.
  • the memory 130 may store various data used by at least one component (eg, the processor 120 or the sensor module 176 ) of the electronic device 101 .
  • the data may include, for example, input data or output data for software (eg, the program 140 ) and instructions related thereto.
  • the memory 130 may include a volatile memory 132 or a non-volatile memory 134 .
  • the program 140 may be stored as software in the memory 130 , and may include, for example, an operating system 142 , middleware 144 , or an application 146 .
  • the input module 150 may receive a command or data to be used by a component (eg, the processor 120 ) of the electronic device 101 from the outside (eg, a user) of the electronic device 101 .
  • the input module 150 may include, for example, a microphone, a mouse, a keyboard, a key (eg, a button), or a digital pen (eg, a stylus pen).
  • the sound output module 155 may output a sound signal to the outside of the electronic device 101 .
  • the sound output module 155 may include, for example, a speaker or a receiver.
  • the speaker can be used for general purposes such as multimedia playback or recording playback.
  • the receiver can be used to receive incoming calls. According to one embodiment, the receiver may be implemented separately from or as part of the speaker.
  • the display module 160 may visually provide information to the outside (eg, a user) of the electronic device 101 .
  • the display module 160 may include, for example, a control circuit for controlling a display, a hologram device, or a projector and a corresponding device.
  • the display module 160 may include a touch sensor configured to sense a touch or a pressure sensor configured to measure the intensity of a force generated by the touch.
  • the audio module 170 may convert a sound into an electric signal or, conversely, convert an electric signal into a sound. According to an embodiment, the audio module 170 acquires a sound through the input module 150 , or an external electronic device (eg, a sound output module 155 ) connected directly or wirelessly with the electronic device 101 .
  • the electronic device 102) eg, a speaker or headphones
  • the electronic device 102 may output a sound.
  • the sensor module 176 detects an operating state (eg, power or temperature) of the electronic device 101 or an external environmental state (eg, a user state), and generates an electrical signal or data value corresponding to the sensed state. can do.
  • the sensor module 176 may include, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, a barometric pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, an IR (infrared) sensor, a biometric sensor, It may include a temperature sensor, a humidity sensor, or an illuminance sensor.
  • the interface 177 may support one or more specified protocols that may be used by the electronic device 101 to directly or wirelessly connect with an external electronic device (eg, the electronic device 102 ).
  • the interface 177 may include, for example, a high definition multimedia interface (HDMI), a universal serial bus (USB) interface, an SD card interface, or an audio interface.
  • the connection terminal 178 may include a connector through which the electronic device 101 can be physically connected to an external electronic device (eg, the electronic device 102 ).
  • the connection terminal 178 may include, for example, an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, or an audio connector (eg, a headphone connector).
  • the haptic module 179 may convert an electrical signal into a mechanical stimulus (eg, vibration or movement) or an electrical stimulus that the user can perceive through tactile or kinesthetic sense.
  • the haptic module 179 may include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
  • the camera module 180 may capture still images and moving images. According to an embodiment, the camera module 180 may include one or more lenses, image sensors, image signal processors, or flashes.
  • the power management module 188 may manage power supplied to the electronic device 101 .
  • the power management module 188 may be implemented as, for example, at least a part of a power management integrated circuit (PMIC).
  • PMIC power management integrated circuit
  • the battery 189 may supply power to at least one component of the electronic device 101 .
  • battery 189 may include, for example, a non-rechargeable primary cell, a rechargeable secondary cell, or a fuel cell.
  • the communication module 190 is a direct (eg, wired) communication channel or a wireless communication channel between the electronic device 101 and an external electronic device (eg, the electronic device 102, the electronic device 104, or the server 108). It can support establishment and communication performance through the established communication channel.
  • the communication module 190 may include one or more communication processors that operate independently of the processor 120 (eg, an application processor) and support direct (eg, wired) communication or wireless communication.
  • the communication module 190 is a wireless communication module 192 (eg, a cellular communication module, a short-range communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module) or a wired communication module 194 (eg, : It may include a local area network (LAN) communication module, or a power line communication module).
  • a wireless communication module 192 eg, a cellular communication module, a short-range communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module
  • GNSS global navigation satellite system
  • wired communication module 194 eg, : It may include a local area network (LAN) communication module, or a power line communication module.
  • a corresponding communication module among these communication modules is a first network 198 (eg, a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)) or a second network 199 (eg, legacy It may communicate with the external electronic device 104 through a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (eg, a telecommunication network such as a LAN or a WAN).
  • a first network 198 eg, a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)
  • a second network 199 eg, legacy It may communicate with the external electronic device 104 through a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (eg, a telecommunication network such as a LAN or a WAN).
  • a telecommunication network
  • the wireless communication module 192 uses subscriber information (eg, International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)) stored in the subscriber identification module 196 within a communication network such as the first network 198 or the second network 199 .
  • subscriber information eg, International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)
  • IMSI International Mobile Subscriber Identifier
  • the electronic device 101 may be identified or authenticated.
  • the wireless communication module 192 may support a 5G network after a 4G network and a next-generation communication technology, for example, a new radio access technology (NR).
  • NR access technology includes high-speed transmission of high-capacity data (eMBB (enhanced mobile broadband)), minimization of terminal power and access to multiple terminals (mMTC (massive machine type communications)), or high reliability and low latency (URLLC (ultra-reliable and low-latency) -latency communications)).
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • mMTC massive machine type communications
  • URLLC ultra-reliable and low-latency
  • the wireless communication module 192 may support a high frequency band (eg, mmWave band) to achieve a high data rate, for example.
  • a high frequency band eg, mmWave band
  • the wireless communication module 192 uses various techniques for securing performance in a high-frequency band, for example, beamforming, massive multiple-input and multiple-output (MIMO), all-dimensional multiplexing. It may support technologies such as full dimensional MIMO (FD-MIMO), an array antenna, analog beam-forming, or a large scale antenna.
  • the wireless communication module 192 may support various requirements defined in the electronic device 101 , an external electronic device (eg, the electronic device 104 ), or a network system (eg, the second network 199 ).
  • the wireless communication module 192 may include a peak data rate (eg, 20 Gbps or more) for realizing eMBB, loss coverage (eg, 164 dB or less) for realizing mMTC, or U-plane latency for realizing URLLC ( Example: Downlink (DL) and uplink (UL) each 0.5 ms or less, or round trip 1 ms or less) can be supported.
  • a peak data rate eg, 20 Gbps or more
  • loss coverage eg, 164 dB or less
  • U-plane latency for realizing URLLC
  • the antenna module 197 may transmit or receive a signal or power to the outside (eg, an external electronic device).
  • the antenna module 197 may include an antenna including a conductor formed on a substrate (eg, a PCB) or a radiator formed of a conductive pattern.
  • the antenna module 197 may include a plurality of antennas (eg, an array antenna). In this case, at least one antenna suitable for a communication method used in a communication network such as the first network 198 or the second network 199 is connected from the plurality of antennas by, for example, the communication module 190 . can be selected. A signal or power may be transmitted or received between the communication module 190 and an external electronic device through the selected at least one antenna.
  • other components eg, a radio frequency integrated circuit (RFIC)
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • the antenna module 197 may form a mmWave antenna module.
  • the mmWave antenna module comprises a printed circuit board, an RFIC disposed on or adjacent to a first side (eg, bottom side) of the printed circuit board and capable of supporting a designated high frequency band (eg, mmWave band); and a plurality of antennas (eg, an array antenna) disposed on or adjacent to a second side (eg, top or side) of the printed circuit board and capable of transmitting or receiving signals of the designated high frequency band. can do.
  • peripheral devices eg, a bus, general purpose input and output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI)
  • GPIO general purpose input and output
  • SPI serial peripheral interface
  • MIPI mobile industry processor interface
  • the command or data may be transmitted or received between the electronic device 101 and the external electronic device 104 through the server 108 connected to the second network 199 .
  • Each of the external electronic devices 102 or 104 may be the same as or different from the electronic device 101 .
  • all or a part of operations executed in the electronic device 101 may be executed in one or more external electronic devices 102 , 104 , or 108 .
  • the electronic device 101 may perform the function or service itself instead of executing the function or service itself.
  • one or more external electronic devices may be requested to perform at least a part of the function or the service.
  • One or more external electronic devices that have received the request may execute at least a part of the requested function or service, or an additional function or service related to the request, and transmit a result of the execution to the electronic device 101 .
  • the electronic device 101 may process the result as it is or additionally and provide it as at least a part of a response to the request.
  • cloud computing, distributed computing, mobile edge computing (MEC), or client-server computing technology may be used.
  • the electronic device 101 may provide an ultra-low latency service using, for example, distributed computing or mobile edge computing.
  • the external electronic device 104 may include an Internet of things (IoT) device.
  • the server 108 may be an intelligent server using machine learning and/or neural networks.
  • the external electronic device 104 or the server 108 may be included in the second network 199 .
  • the electronic device 101 may be applied to an intelligent service (eg, smart home, smart city, smart car, or health care) based on 5G communication technology and IoT-related technology.
  • the electronic device 101 includes a first communication processor 212 , a second communication processor 214 , a first radio frequency integrated circuit (RFIC) 222 , a second RFIC 224 , and a third RFIC 226 , fourth RFIC 228 , first radio frequency front end (RFFE) 232 , second RFFE 234 , first antenna module 242 , second antenna module 244 , third An antenna module 246 and antennas 248 may be included.
  • the electronic device 101 may further include a processor 120 and a memory 130 .
  • the second network 199 may include a first cellular network 292 and a second cellular network 294 .
  • the electronic device 101 may further include at least one component among the components illustrated in FIG. 1 , and the second network 199 may further include at least one other network.
  • a first communication processor 212 , a second communication processor 214 , a first RFIC 222 , a second RFIC 224 , a fourth RFIC 228 , a first RFFE 232 , and the second RFFE 234 may form at least a part of the wireless communication module 192 .
  • the fourth RFIC 228 may be omitted or may be included as a part of the third RFIC 226 .
  • the first communication processor 212 may support establishment of a communication channel of a band to be used for wireless communication with the first cellular network 292 and legacy network communication through the established communication channel.
  • the first cellular network may be a legacy network including a second generation (2G), 3G, 4G, or long term evolution (LTE) network.
  • the second communication processor 214 establishes a communication channel corresponding to a designated band (eg, about 6 GHz to about 60 GHz) among bands to be used for wireless communication with the second cellular network 294 , and a 5G network through the established communication channel communication can be supported.
  • the second cellular network 294 may be a 5G network defined by 3GPP.
  • the first communication processor 212 or the second communication processor 214 corresponds to another designated band (eg, about 6 GHz or less) among bands to be used for wireless communication with the second cellular network 294 . It is possible to support the establishment of a communication channel, and 5G network communication through the established communication channel.
  • another designated band eg, about 6 GHz or less
  • the first communication processor 212 may transmit/receive data to and from the second communication processor 214 .
  • data that has been classified to be transmitted over the second cellular network 294 may be changed to be transmitted over the first cellular network 292 .
  • the first communication processor 212 may receive transmission data from the second communication processor 214 .
  • the first communication processor 212 may transmit and receive data through the second communication processor 214 and the interprocessor interface 213 .
  • the interprocessor interface 213 may be implemented as, for example, a universal asynchronous receiver/transmitter (UART) (eg, high speed-UART (HS-UART) or peripheral component interconnect bus express (PCIe) interface).
  • UART universal asynchronous receiver/transmitter
  • PCIe peripheral component interconnect bus express
  • the first communication processor 212 and the second communication processor 214 may exchange control information and packet data information using, for example, a shared memory.
  • the communication processor 212 may transmit/receive various information such as sensing information, information on output strength, and resource block (RB) allocation information with the second communication processor 214 .
  • RB resource block
  • the first communication processor 212 may not be directly connected to the second communication processor 214 .
  • the first communication processor 212 may transmit and receive data through the second communication processor 214 and the processor 120 (eg, an application processor).
  • the first communication processor 212 and the second communication processor 214 may transmit and receive data with the processor 120 (eg, an application processor) through an HS-UART interface or a PCIe interface, but There is no restriction on the type.
  • the first communication processor 212 and the second communication processor 214 may exchange control information and packet data information using a shared memory with the processor 120 (eg, an application processor). .
  • the first communication processor 212 and the second communication processor 214 may be implemented in a single chip or a single package. According to various embodiments, the first communication processor 212 or the second communication processor 214 may be formed in a single chip or a single package with the processor 120 , the coprocessor 123 , or the communication module 190 . have.
  • the unified communication processor 260 may support both functions for communication with the first cellular network 292 and the second cellular network 294 .
  • the first RFIC 222 when transmitting, transmits a baseband signal generated by the first communication processor 212 from about 700 MHz to about 700 MHz used for the first cellular network 292 (eg, a legacy network). It can be converted to a radio frequency (RF) signal of 3 GHz.
  • RF radio frequency
  • an RF signal is obtained from a first network 292 (eg, a legacy network) via an antenna (eg, a first antenna module 242 ), and via an RFFE (eg, a first RFFE 232 ). It may be preprocessed.
  • the first RFIC 222 may convert the preprocessed RF signal into a baseband signal to be processed by the first communication processor 212 .
  • the second RFIC 224 when transmitting, uses the baseband signal generated by the first communication processor 212 or the second communication processor 214 to the second cellular network 294 (eg, a 5G network). It can be converted into an RF signal (hereinafter, 5G Sub6 RF signal) of the Sub6 band (eg, about 6 GHz or less).
  • 5G Sub6 RF signal RF signal
  • a 5G Sub6 RF signal is obtained from a second cellular network 294 (eg, 5G network) via an antenna (eg, second antenna module 244 ), and an RFFE (eg, second RFFE 234 ) ) can be preprocessed.
  • the second RFIC 224 may convert the pre-processed 5G Sub6 RF signal into a baseband signal to be processed by a corresponding one of the first communication processor 212 or the second communication processor 214 .
  • the third RFIC 226 transmits the baseband signal generated by the second communication processor 214 to the 5G Above6 band (eg, about 6 GHz to about 60 GHz) to be used in the second cellular network 294 (eg, 5G network). It can be converted into an RF signal (hereinafter referred to as 5G Above6 RF signal).
  • a 5G Above6 RF signal may be obtained from the second cellular network 294 (eg, 5G network) via an antenna (eg, antenna 248 ) and pre-processed via a third RFFE 236 .
  • the third RFIC 226 may convert the preprocessed 5G Above6 RF signal into a baseband signal to be processed by the second communication processor 214 .
  • the third RFFE 236 may be formed as part of the third RFIC 226 .
  • the electronic device 101 may include the fourth RFIC 228 separately from or as at least a part of the third RFIC 226 .
  • the fourth RFIC 228 converts the baseband signal generated by the second communication processor 214 into an RF signal (hereinafter, IF signal) of an intermediate frequency band (eg, about 9 GHz to about 11 GHz). After conversion, the IF signal may be transmitted to the third RFIC 226 .
  • the third RFIC 226 may convert the IF signal into a 5G Above6 RF signal.
  • a 5G Above6 RF signal may be received from the second cellular network 294 (eg, 5G network) via an antenna (eg, antenna 248 ) and converted to an IF signal by a third RFIC 226 .
  • the fourth RFIC 228 may convert the IF signal into a baseband signal for processing by the second communication processor 214 .
  • the first RFIC 222 and the second RFIC 224 may be implemented as at least a part of a single chip or a single package.
  • the first RFIC 222 and the second RFIC 224 in FIG. 2A or 2B may be implemented as an integrated RFIC.
  • the integrated RFIC is connected to the first RFFE 232 and the second RFFE 234 , and the integrated RFIC provides a baseband signal to a band supported by the first RFFE 232 and/or the second RFFE 234 .
  • the first RFFE 232 and the second RFFE 234 may be implemented as at least a part of a single chip or a single package.
  • at least one antenna module of the first antenna module 242 or the second antenna module 244 may be omitted or may be combined with another antenna module to process RF signals of a plurality of corresponding bands.
  • the third RFIC 226 and the antenna 248 may be disposed on the same substrate to form the third antenna module 246 .
  • the wireless communication module 192 or the processor 120 may be disposed on the first substrate (eg, main PCB).
  • the third RFIC 226 is located in a partial area (eg, the bottom surface) of the second substrate (eg, sub PCB) separate from the first substrate, and the antenna 248 is located in another partial region (eg, the top surface). is disposed, the third antenna module 246 may be formed.
  • a high-frequency band eg, about 6 GHz to about 60 GHz
  • the electronic device 101 may improve the quality or speed of communication with the second network 294 (eg, a 5G network).
  • the antenna 248 may be formed as an antenna array including a plurality of antenna elements that may be used for beamforming.
  • the third RFIC 226 may include, for example, as part of the third RFFE 236 , a plurality of phase shifters 238 corresponding to a plurality of antenna elements.
  • each of the plurality of phase shifters 238 may transform the phase of a 5G Above6 RF signal to be transmitted to the outside of the electronic device 101 (eg, a base station of a 5G network) through a corresponding antenna element. .
  • each of the plurality of phase shifters 238 may convert the phase of the 5G Above6 RF signal received from the outside through a corresponding antenna element into the same or substantially the same phase. This enables transmission or reception through beamforming between the electronic device 101 and the outside.
  • the second cellular network 294 may be operated independently (eg, standalone (SA)) or connected to the first cellular network 292 (eg, legacy network) (eg: non-standalone (NSA)).
  • the 5G network may have only an access network (eg, 5G radio access network (RAN) or next generation RAN (NG RAN)), and may not have a core network (eg, next generation core (NGC)).
  • the electronic device 101 may access an external network (eg, the Internet) under the control of a core network (eg, evolved packed core (EPC)) of the legacy network.
  • Protocol information for communication with a legacy network eg, LTE protocol information
  • protocol information for communication with a 5G network eg, new radio (NR) protocol information
  • other components eg, processor 120 , the first communication processor 212 , or the second communication processor 214 .
  • the network environments 300a to 300c may include at least one of a legacy network and a 5G network.
  • the legacy network includes, for example, a 4G or LTE base station 340 (eg, an eNB (eNodeB)) of the 3GPP standard supporting a wireless connection with the electronic device 101 and an evolved packet (EPC) for managing 4G communication. core) 342 .
  • a 4G or LTE base station 340 eg, an eNB (eNodeB)
  • EPC evolved packet
  • the 5G network manages 5G communication between the electronic device 101 and a New Radio (NR) base station 350 (eg, gNB (gNodeB)) supporting wireless connection with the electronic device 101 and the electronic device 101 .
  • NR New Radio
  • gNB gNodeB
  • 5GC 5th generation core
  • the electronic device 101 may transmit/receive a control message and user data through legacy communication and/or 5G communication.
  • the control message is, for example, a message related to at least one of security control, bearer setup, authentication, registration, or mobility management of the electronic device 101 .
  • the user data may refer to, for example, user data excluding a control message transmitted/received between the electronic device 101 and the core network 330 (eg, the EPC 342 ).
  • the electronic device 101 uses at least a part of a legacy network (eg, an LTE base station 340 and an EPC 342 ) to at least a part of a 5G network (eg: The NR base station 350 and the 5GC 352 may transmit and receive at least one of a control message or user data.
  • a legacy network eg, an LTE base station 340 and an EPC 342
  • a 5G network eg: The NR base station 350 and the 5GC 352 may transmit and receive at least one of a control message or user data.
  • network environment 300a provides wireless communication dual connectivity (DC) to LTE base station 340 and NR base station 350 , and either EPC 342 or 5GC 352 . It may include a network environment in which a control message is transmitted and received with the electronic device 101 through the core network 230 of the .
  • DC wireless communication dual connectivity
  • one of the LTE base station 340 or the NR base station 350 operates as a master node (MN) 310 and the other operates as a secondary node (SN) 320 .
  • MN master node
  • SN secondary node
  • the MN 310 may be connected to the core network 230 to transmit and receive control messages.
  • the MN 310 and the SN 320 may be connected through a network interface to transmit/receive messages related to radio resource (eg, communication channel) management with each other.
  • radio resource eg, communication channel
  • the MN 310 may be configured as the LTE base station 340
  • the SN 320 may be configured as the NR base station 350
  • the core network 330 may be configured as the EPC 342 .
  • a control message may be transmitted/received through the LTE base station 340 and the EPC 342
  • user data may be transmitted/received through at least one of the LTE base station 340 and the NR base station 350 .
  • the MN 310 may include the NR base station 350
  • the SN 320 may include the LTE base station 340
  • the core network 330 may include the 5GC 352 .
  • a control message may be transmitted/received through the NR base station 350 and the 5GC 352
  • user data may be transmitted/received through at least one of the LTE base station 340 or the NR base station 350 .
  • a 5G network may be configured with an NR base station 350 and a 5GC 352 , and may transmit and receive a control message and user data to and from the electronic device 101 independently.
  • the legacy network and the 5G network may independently provide data transmission/reception.
  • the electronic device 101 and the EPC 342 may transmit and receive a control message and user data through the LTE base station 340 .
  • the electronic device 101 and the 5GC 352 may transmit/receive a control message and user data through the NR base station 350 .
  • the electronic device 101 may be registered with at least one of the EPC 342 and the 5GC 352 to transmit/receive a control message.
  • the EPC 342 or the 5GC 352 may interwork to manage communication of the electronic device 101 .
  • movement information of the electronic device 101 may be transmitted/received through an interface between the EPC 342 and the 5GC 352 .
  • E-UTRA new radio dual connectivity dual connectivity through the LTE base station 340 and the NR base station 350 may be referred to as E-UTRA new radio dual connectivity (EN-DC).
  • EN-DC E-UTRA new radio dual connectivity
  • the electronic device 101 performs an RRC (radio resource) setup procedure with the base station 400 (eg, the LTE base station 340 or the NR base station 350 of FIG. 3B or 3C). control) can be connected.
  • the base station 400 eg, the LTE base station 340 or the NR base station 350 of FIG. 3B or 3C.
  • control can be connected.
  • a state in which the electronic device 101 is RRC connected to the base station 400 may be referred to as an RRC connected state, but various embodiments are not limited thereto.
  • the RRC setting procedure may include a message transmission/reception procedure between the electronic device 101 and the base station 400 , and a detailed example will be described later with reference to FIG. 8 .
  • the base station 400 may transmit data inactivity timer information to the electronic device 101 in operation 404 .
  • the data inactivity timer information may correspond to "dataInactivityTimer" disclosed in 3GPP standard document TS 38.321 or TS 38.331, but is not limited thereto.
  • the electronic device 101 (eg, the RRC layer of the electronic device 101 ) performs a first set value (eg, Ta) corresponding to the data inactivity timer information received from the base station 400 in operation 406 . ), by setting or driving a data inactivity timer based on the data inactivity operation can be controlled.
  • a first set value eg, Ta
  • a MAC (medium access control) entity is a MAC service data unit (SDU) (eg, a dedicated traffic channel (DTCH), a dedicated control channel (DCCH), a common control channel (CCCH)).
  • SDU MAC service data unit
  • DTCH dedicated traffic channel
  • DCCH dedicated control channel
  • CCCH common control channel
  • the electronic device 101 may perform RRC connection release by performing at least one operation disclosed in 3GPP standard document TS 38.331. As the RRC connection release is performed, the electronic device 101 may enter an RRC idle state or an RRC inactive state in operation 410 .
  • the electronic device 101 may drive a data inactivity timer in operation 502 .
  • the data inactivity timer information for driving the data inactivity timer may be received from the base station 400 as described above with reference to FIG. 4 or may be set by the electronic device 101 .
  • the electronic device 101 may determine whether transmission/reception data is generated in operation 504 .
  • a medium access control (MAC) entity is a MAC service data unit (SDU) (eg, a dedicated traffic channel (DTCH), a dedicated control channel (DCCH), and a common control channel (CCCH) of at least one
  • SDU MAC service data unit
  • DTCH dedicated traffic channel
  • DCCH dedicated control channel
  • CCCH common control channel
  • the electronic device 101 when it is determined that data transmitted or received with the base station 400 has occurred (operation 504 - Yes), in operation 506 , the electronic device 101 resets the data inactivity timer being driven. Or it can be controlled to restart (restart). According to various embodiments, when it is determined that the transmission or reception data with the base station 400 has not occurred (operation 504 - No), the electronic device 101 may continuously drive the data inactivity timer.
  • the electronic device 101 may check whether the data inactivity timer has expired in operation 508 . For example, the electronic device 101 determines that transmission or reception data with the base station 400 has not occurred during a time set for the set inactivity timer (eg, a time corresponding to a first set value (eg, Ta)). In this case, it can be confirmed that the data inactivity timer has expired. If it is determined that the data inactivity timer has expired as a result of the check in operation 508 (operation 508 - Yes), the RRC connection may be released. In operation 408, at least one operation configured for RRC connection release may be performed.
  • a time set for the set inactivity timer eg, a time corresponding to a first set value (eg, Ta)
  • the electronic device 101 may perform RRC connection release by performing at least one operation disclosed in 3GPP standard document TS 38.331 in operation 510 .
  • the electronic device 101 may enter an RRC idle state or an RRC inactive state. If it is determined in operation 508 that the data inactivity timer has not expired (operation 508 - NO), the electronic device 101 may continuously check whether transmission/reception data is generated in operation 504 .
  • 6A is a diagram illustrating a radio protocol structure in an LTE system.
  • a radio protocol stack of an LTE system is a packet data convergence protocol entity (PDCP) 661a, 661b) in a UE 660a and an LTE eNB 660b, respectively.
  • PDCP packet data convergence protocol entity
  • Link control entities (662a, 662b), MAC (medium access control entities; 663a, 663b), and PHYs (physical entities; 664a, 664b) may be included.
  • the packet data convergence protocol (PDCP) 661a and 661b may be in charge of operations such as IP header compression/restore.
  • the main functions of PDCP can be summarized as follows.
  • NR PDCP may be included in the LTE protocol of the UE and the base station to support various functions of the EN-DC function.
  • Timer-based SDU discard function timer-based SDU discard in uplink.
  • the radio link control (hereinafter referred to as RLC) 662a and 662b may reconfigure a PDCP packet data unit (PDU) to an appropriate size to perform an ARQ operation or the like.
  • RLC radio link control
  • PDU packet data unit
  • RLC SDU discard function (RLC SDU discard (only for UM and AM data transfer)) and / or
  • the MACs 663a and 663b are connected to several RLC layer devices configured in one terminal, and multiplex RLC PDUs to MAC PDUs and demultiplex RLC PDUs from MAC PDUs. Can be performed.
  • the main functions of MAC can be summarized as follows.
  • the PHYs 664a and 664b channel code and modulate upper layer data, make an OFDM symbol and transmit it to a radio channel, or demodulate and channel decode an OFDM symbol received through the radio channel to a higher layer. You can perform a forwarding action.
  • 6B is a diagram illustrating a radio protocol structure of a next-generation mobile communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • the radio protocol stack of the next-generation mobile communication system includes NR PDCPs 671a and 671b and NR RLCs 672a and 672b in a UE 670a and an NR base station (gNB) 670b, respectively. ), NR MACs 673a, 673b, and NR PHYs 674a, 674b.
  • the radio protocol stack of the next-generation mobile communication system may further include a Service Data Adaptation Protocol (SDAP) in the UE 670a and the NR base station (gNB) 670b, respectively. SDAP may manage radio bearer i-allocation based on, for example, Quality of Service (QoS) of user data.
  • SDAP Service Data Adaptation Protocol
  • QoS Quality of Service
  • the main functions of the NR PDCPs 671a and 671b may include some of the following functions.
  • Timer-based SDU discard function timer-based SDU discard in uplink
  • the NR PDCP reordering function refers to a function of reordering PDCP PDUs received from a lower layer in order based on a PDCP sequence number (SN), and reordering data in the rearranged order. It may include a function of delivering to the layer, and may include a function of recording lost PDCP PDUs by rearranging the order, and may include a function of reporting a status of the lost PDCP PDUs to the transmitting side, It may include a function of requesting retransmission for lost PDCP PDUs.
  • SN PDCP sequence number
  • the main functions of the NR RLCs 672a and 672b may include some of the following functions.
  • RLC SDU discard RLC SDU discard
  • the in-sequence delivery function of NR RLC refers to a function of sequentially delivering RLC SDUs received from a lower layer to an upper layer, and one RLC SDU originally includes several RLC SDUs.
  • it may include a function of reassembling and delivering it, and may include a function of rearranging the received RLC PDUs based on an RLC sequence number (SN) or PDCP sequence number (SN).
  • SN RLC sequence number
  • SN PDCP sequence number
  • SN PDCP sequence number
  • the timer may include a function of sequentially delivering all RLC SDUs received before the timer starts to the upper layer, or even if there are lost RLC SDUs, if a predetermined timer expires, all RLC SDUs received so far It may include a function to pass it to the upper layer in order.
  • the out-of-sequence delivery function of NR RLC refers to a function of directly delivering RLC SDUs received from a lower layer to an upper layer irrespective of the order, and one RLC SDU originally has several RLC SDUs.
  • it may include a function of reassembling and delivering it, and may include a function of storing the RLC SN or PDCP SN of the received RLC PDUs, arranging the order, and recording the lost RLC PDUs. have.
  • the NR MACs 673a and 673b may be connected to several NR RLC layers configured in one UE, and a main function of the NR MAC may include some of the following functions.
  • the NR PHYs 674a and 674b channel code and modulate upper layer data, make an OFDM symbol and transmit it to a radio channel, or demodulate and channel decode an OFDM symbol received through the radio channel to the upper layer You can perform an action to pass to .
  • Table 1 describes information that may be included in the MAC header.
  • the LCID may indicate the identifier of the RLC entity that generated the RLC PDU (or MAC SDU) received from the higher layer. Alternatively, it may indicate MAC CE (Control element) or padding. And it may be defined differently according to a transmission channel. For example, it may be defined differently according to DL-SCH, UL-SCH, and MCH.
  • L It indicates the length of the MAC SDU, and may indicate the length of the MAC CE having a variable length. In the case of a MAC CE having a fixed length, the L-field may be omitted. The L-field may be omitted for some reason.
  • the predetermined reason refers to a case in which the size of the MAC SDU is fixed, the size of the MAC PDU is notified from the transmitter to the receiver, or the length can be calculated by the receiver by calculation.
  • F Indicates the size of the L-field. If there is no L-field, it may be omitted, and if the F-field exists, the size of the L-field may be limited to a predetermined size.
  • F2 Indicates the size of the L-field. If the L-field does not exist, it may be omitted, and if the F2-field exists, the size of the L-field may be limited to a predetermined size and different from the F-field. For example, the F2-field may indicate a larger size than the F-field.
  • E Indicates whether there are other headers in the MAC header. For example, if it has a value of 1, other MAC header variables may follow. However, if it has a value of 0, MAC SDU or MAC CE or Padding may follow. R Reserved bit.
  • a communication protocol stack 700 of an electronic device includes a PDCP entity 701 , an RLC entity 702 , and a MAC entity 703 . ) and a PHY entity 704 .
  • the PDCP entity 701 , the RLC entity 702 , the MAC entity 703 , and the PHY entity 704 may be an entity based on a radio protocol of an LTE system or an entity based on a radio protocol of an NR system.
  • the PDCP entity 701, the RLC entity 702, the MAC entity 703, and the PHY entity 704 based on the radio protocol of the LTE system may be set. have.
  • the PDCP entity 701, the RLC entity 702, the MAC entity 703, and the PHY entity 704 based on the radio protocol of the NR system may be set. have.
  • FIG. 7 in some logical area or some physical area of the memory 710 of the electronic device (eg, the volatile memory 132 of FIG. 1 or the memory in the communication processor 212 , 214 , 260 of FIG.
  • Packet data processed based on the PDCP entity 701 , the RLC entity 702 , the MAC entity 703 , and the PHY entity 704 may be stored at least temporarily.
  • the PDCP entity 701 includes PDCP headers 721, 723, 725) may be further included to deliver PDCP PDUs 722, 724, and 726.
  • the PDCP header information delivered by the LTE PDCP entity may be different from the PDCP header information delivered by the NR PDCP entity.
  • the PDCP buffer 720 may be implemented in a logical area or a physical area designated inside the memory 710 .
  • the PDCP buffer 720 receives and at least temporarily stores the PDCP SDUs 714, 715, 716 based on the PDCP entity 701, and includes PDCP headers 721, 723, 725) may be further included to deliver PDCP PDUs 722, 724, and 726 to the RLC layer.
  • the RLC entity 702 reconstructs the first data 732 by reconstructing the RLC SDUs 722 , 724 , and 726 (eg, a PDCP PDU may be converted into an RLC SDU according to a network layer structure). ) and the second data 735 by adding RLC headers 731 and 734 to each of the RLC PDUs 733 and 736 (for example, the RLC PDU may be converted into a MAC SDU according to the network layer structure).
  • RLC header information based on LTE may be different from RLC header information based on NR.
  • the MAC entity 702 may forward the MAC PDU 743 by adding, for example, a MAC header 741 and padding 742 to the MAC SDU 733 , which transmits It may be processed in the physical layer 704 as a transport block 751 .
  • Transport block 751 may be processed into slots 752 , 753 , 754 , 755 , 756 .
  • the memory 710 may include buffers corresponding to the RLC layer and the MAC layer, respectively.
  • the communication processor (CP) 260 of the electronic device 101 may transmit an RRC setup request message to the base station 400 in operation 802 .
  • the base station 400 may transmit an RRC setup message to the electronic device 101 in operation 804 .
  • the CP 260 of the electronic device 101 may receive the RRC setup message transmitted from the base station 400 and transmit an RRC setup complete message to the base station 400 in operation 806 .
  • the electronic device 101 may enter an RRC connection state.
  • the RRC setup complete message may include a network registration request (registration request).
  • the base station 400 may transmit an RRC reconfiguration message to the electronic device 101 in operation 808 .
  • the RRC reset message may include data inactivity timer information.
  • the RRC reset message including the data inactivity timer information may be configured as shown in Table 2 below.
  • MAC-CellGroupConfig SEQUENCE ⁇ drx-Config SetupRelease ⁇ DRX-Config ⁇ OPTIONAL, -- Need M schedulingRequestConfig SchedulingRequestConfig OPTIONAL, -- Need M bsr-Config BSR-Config OPTIONAL, -- Need M tag-Config TAG-Config OPTIONAL, -- Need M phr-Config SetupRelease ⁇ PHR-Config ⁇ OPTIONAL, -- Need M skipUplinkTxDynamic BOOLEAN, ..., [[ csi-Mask BOOLEAN OPTIONAL, -- Need M dataInactivityTimer SetupRelease ⁇ DataInactivityTimer ⁇ OPTIONAL -- Cond MCG-Only ]], [[ usePreBSR-r16 ENUMERATED ⁇ true ⁇ OPTIONAL, -- Need R schedulingRequestID-LBT-
  • data inactivity timer information may be displayed as “dataInactivityTimer”, and a setting value (eg, a first setting value) may be set in seconds and transmitted.
  • a setting value eg, a first setting value
  • the first set value corresponding to the data inactivity timer information is 1 second (s1), 2 seconds (s2), 3 seconds (s3), 5 seconds (s5), 7 seconds (s7), 10 seconds (s10) , 15 seconds (s15), 20 seconds (s20), 40 seconds (s40), 50 seconds (s50), 60 seconds (s60), 80 seconds (s80), 100 seconds (s100), 120 seconds (s120), 150 It may be set to any one of seconds (s150) and 180 seconds (s180).
  • the CP 260 of the electronic device 101 may store data inactivity timer information included in the RRC reset message transmitted from the base station 400 in operation 810 .
  • the CP 260 of the electronic device 101 may transmit the data inactivity timer information to the application processor (AP) 120 in operation 812 .
  • AP application processor
  • the CP 260 of the electronic device 101 may drive the data inactivity timer based on a first set value corresponding to the data inactivity timer information received from the base station 400 . have. For example, the CP 260 of the electronic device 101 may determine that the data inactivity timer has expired when there is no transmission or reception data with the base station 400 during the first set value. For example, when the CP 260 of the electronic device 101 drives the data inactivity timer and there is no transmission or reception data with the base station 400 until a first set value is reached, the data inactivity timer is activated. You can check that it has expired. According to various embodiments, as shown in FIG. 5 , when transmission or reception data with the base station 400 occurs or exists before the data inactivity timer expires, the driving data inactivity timer is reset or It can be controlled to restart.
  • the medium access control (MAC) entity 703 described above in FIG. 7 is a MAC service data unit (SDU) (eg, a dedicated traffic channel (DTCH), a dedicated control channel (DCCH) ), when receiving or transmitting MAC (medium access control) data for at least one logical channel of a common control channel (CCCH), it can be determined that transmission or reception data with the base station 400 occurs or exists. have.
  • SDU MAC service data unit
  • DTCH dedicated traffic channel
  • DCCH dedicated control channel
  • the electronic device 101 may control to reset or restart the running data inactivity timer.
  • the electronic device 101 may transmit/receive user data to/from the base station 400 in operation 816 , and the data inactivity timer may be reset or restarted when the user data is transmitted/received.
  • the AP 120 of the electronic device 101 may identify a data inactivity related event in operation 818 .
  • the event related to data inactivity may include at least one of a display off event, an end event of an application using data, and an end event of a session using data.
  • the AP 120 of the electronic device 101 may transmit data inactivity related event information (eg, an event indicator) to the CP 260 in operation 820 .
  • the CP 260 may check a second set value set based on the data inactivity related event information received from the AP 120 , and drive a data inactivity timer based on the second set value in operation 822 .
  • the CP 260 receives a data inactivity-related event from the AP 120 while driving a data inactivity timer based on the first set value
  • the CP 260 sets the first set value in response to the data inactivity-related event. It may be changed to a set second set value, and a data inactivity timer may be driven based on the changed second set value.
  • the second set value may be set to a constant value smaller than the first set value. For example, when the first set value corresponding to the data inactivity timer information received from the base station 400 is 5 seconds, the second set value may be set to 3 seconds.
  • the AP 120 transmits data inactivity related event information to the CP 260 , but according to another embodiment, the AP 120 transmits the A second set value set in response to data inactivity event information may be checked, and the checked second set value may be transmitted to the CP 260 .
  • the CP 260 may receive a second set value from the AP 120 and drive a data inactivity timer based on the received second set value.
  • the first set value corresponding to the data inactivity timer information is received from the base station 400, but when the first set value is not received from the base station 400, It may be generated and applied by itself within the electronic device 101 .
  • the electronic device 101 does not receive the first set value from the base station 400 , it is pre-stored in the memory (eg, the memory 130 of FIG. 1 ) of the electronic device 101 (eg, the most A first set value or a second set value (recently stored or set) may be generated and applied as the first set value or the second set value.
  • the electronic device 101 (eg, the CP 260 of the electronic device 101 ) transmits a data inactivity timer through an RRC reset message transmitted from the base station 400 in operation 902 . information can be received.
  • the electronic device 101 may drive the data inactivity timer based on a first set value corresponding to the data inactivity timer information received from the base station 400 .
  • the electronic device 101 may identify a data inactivity related event in operation 906 .
  • the event related to data inactivity may include at least one of a display off event, an end event of an application using data, and an end event of a session using data.
  • the electronic device 101 may drive the second timer based on a second set value together with the driving of the first timer in operation 908 .
  • the second set value may be set to a value smaller than the first set value.
  • the second timer based on the second set value may expire earlier than the first timer based on the first set value.
  • the second set value may be set as a variable variable with a constant value smaller than the first set value as an initial value.
  • the second set value may be a changeable variable, a minimum unit time value (eg, 1 second) may be set as a minimum value, and the first set value may be set as a maximum value.
  • the electronic device 101 may check whether the second timer has expired in operation 910 . As a result of the check, if the second timer has not expired (operation 910 - NO), the first timer and the second timer may be driven continuously in operation 908 . As a result of the check, when the second timer expires (operation 910 - Yes), at least one operation configured for RRC connection release may be performed in operation 912 .
  • the electronic device 101 may perform RRC connection release by performing at least one operation disclosed in 3GPP standard document TS 38.331 5.3.11 in operation 912 . As the RRC connection release is performed, the electronic device 101 may enter an RRC idle state or an RRC inactive state.
  • the electronic device 101 may check whether data transmission/reception with the base station 400 has occurred before the first timer expires. As a result of the check, when data transmitted and received with the base station 400 occurs before the first timer expires (operation 914 - Yes), the electronic device 101 sets the second set value to a set value (eg, 10 ms) in operation 916 , 100 ms, or 1 second) in increments of 1 second).
  • a set value eg, 10 ms
  • the electronic device 101 decreases the second setting value by a set value in operation 918 can be reset to the specified value.
  • the initial value of the second set value may be set to 1/2 of the first set value.
  • the second set value may be reset to double the initial value.
  • the second set value may be reset to be 1/2 of the initial value. The second set value may be decreased to a minimum value or increased to a maximum value according to the reset.
  • the electronic device 101 may apply the changed second setting value when checking the data inactivity related event in the RRC connection state. For example, the electronic device 101 may drive the second timer based on the second set value reset in operation 920 .
  • the first set value corresponding to the data inactivity timer information is received from the base station 400, but when the first set value is not received from the base station 400, It may be generated and applied by itself within the electronic device 101 .
  • the electronic device 101 does not receive the first set value from the base station 400 , it is pre-stored in the memory (eg, the memory 130 of FIG. 1 ) of the electronic device 101 (eg, the most A first set value or a second set value (recently stored or set) may be generated and applied as the first set value or the second set value.
  • the communication processor (CP) 260 of the electronic device 101 may transmit an RRC setup request message to the base station 400 in operation 1002 .
  • the base station 400 may transmit an RRC setup message to the electronic device 101 in operation 1004 .
  • the CP 260 of the electronic device 101 may receive the RRC setup message transmitted from the base station 400 and transmit an RRC setup complete message to the base station 400 in operation 1006 .
  • the electronic device 101 may enter an RRC connection state.
  • the RRC setup complete message may include a network registration request (registration request).
  • the base station 400 may transmit an RRC reconfiguration message to the electronic device 101 in operation 1008 .
  • the RRC reset message may include data inactivity timer information.
  • the RRC reconfiguration message including the data inactivity timer information may be configured as shown in Table 2 above.
  • the first set value corresponding to the data inactivity timer information is 1 second (s1), 2 seconds (s2), 3 seconds (s3), 5 seconds (s5), 7 seconds (s7), 10 seconds (s10) , 15 seconds (s15), 20 seconds (s20), 40 seconds (s40), 50 seconds (s50), 60 seconds (s60), 80 seconds (s80), 100 seconds (s100), 120 seconds (s120), 150 It may be set to any one of seconds (s150) and 180 seconds (s180).
  • the CP 260 of the electronic device 101 may store data inactivity timer information included in the RRC reset message transmitted from the base station 400 in operation 1010 .
  • the CP 260 of the electronic device 101 may transmit the data inactivity timer information to the application processor (AP) 120 in operation 1012 .
  • AP application processor
  • the CP 260 of the electronic device 101 may drive the data inactivity timer based on a first set value corresponding to the data inactivity timer information received from the base station 400 . have. For example, the CP 260 of the electronic device 101 may determine that the data inactivity timer has expired when there is no transmission or reception data with the base station 400 during the first set value. For example, when the CP 260 of the electronic device 101 drives the data inactivity timer and there is no transmission or reception data with the base station 400 until a first set value is reached, the data inactivity timer is activated. You can check that it has expired. According to various embodiments, as shown in FIG. 5 , when transmission or reception data with the base station 400 occurs or exists before the data inactivity timer expires, the driving data inactivity timer is reset or It can be controlled to restart.
  • the medium access control (MAC) entity 703 described above in FIG. 7 is a MAC service data unit (SDU) (eg, a dedicated traffic channel (DTCH), a dedicated control channel (DCCH) ), when receiving or transmitting MAC (medium access control) data for at least one logical channel of a common control channel (CCCH), it can be determined that transmission or reception data with the base station 400 occurs or exists. have.
  • SDU MAC service data unit
  • DTCH dedicated traffic channel
  • DCCH dedicated control channel
  • the electronic device 101 may control to reset or restart the running data inactivity timer.
  • the electronic device 101 may transmit/receive user data to/from the base station 400 in operation 816 , and the data inactivity timer may be reset or restarted when the user data is transmitted/received.
  • the AP 120 of the electronic device 101 may identify a data inactivity related event in operation 1018 .
  • the event related to data inactivity may include at least one of a display off event, an end event of an application using data, and an end event of a session using data.
  • the AP 120 of the electronic device 101 may transmit data inactivity related event information (eg, an event indicator) to the CP 260 in operation 1020 .
  • the CP 260 may check the event information related to data inactivity received from the AP 120 , and check a second set value corresponding to the event type in operation 1022 .
  • the second set value may be set to values different from each other according to the types of a plurality of events related to the data inactivation.
  • at least some of the plurality of second setting values may be set to the same values. When at least one second setting value among the plurality of second setting values is set to the same value as the first setting value, subsequent operations may be continuously performed according to the first setting value.
  • the electronic device 101 may set the length of the timer relatively short as the probability that data transmission/reception does not occur is relatively high among the types of events related to data inactivity. For example, when the type of event related to data inactivity is a display off event, the second setting value is set to 1 second, and when the type of event related to data inactivity is an end event of an application using data, the second setting value is set The value may be set to 2 seconds, and when the type of the event related to data inactivity is the end event of a session in which data is being used, the second set value may be set to 3 seconds.
  • the CP 260 of the electronic device 101 may drive a data inactivity timer based on the second set value in operation 1024 .
  • the CP 260 receives a data inactivity-related event from the AP 120 while driving a data inactivity timer based on the first set value
  • the CP 260 sets the first set value in response to the data inactivity-related event. It may be changed to a set second set value, and a data inactivity timer may be driven based on the changed second set value.
  • the second set value may be set to a constant value smaller than the first set value. For example, when the first set value corresponding to the data inactivity timer information received from the base station 400 is 5 seconds, the second set value may be set to 3 seconds.
  • the AP 120 transmits data inactivity related event information to the CP 260 , but according to another embodiment, the AP 120 transmits the A second set value set according to the type of data inactivity event information may be checked, and the checked second set value may be transmitted to the CP 260 .
  • the CP 260 may receive a second set value from the AP 120 and drive a data inactivity timer based on the received second set value.
  • the first set value corresponding to the data inactivity timer information is received from the base station 400, but when the first set value is not received from the base station 400, It may be generated and applied by itself within the electronic device 101 .
  • FIG. 11 is a flowchart illustrating an operation of connecting an electronic device to a communication network according to various embodiments of the present disclosure.
  • the electronic device 101 may receive data inactivity timer (“DataInactivityTimer”) information from the base station.
  • DataInactivityTimer data inactivity timer
  • the electronic device 101 drives a data inactivity timer based on a first set value corresponding to the received data inactivity timer information in an RRC connection state to the base station 400 .
  • the communication processor (CP) 260 of the electronic device 101 may receive an event related to data deactivation from the application processor (AP) 120 in operation 1106 .
  • the CP 260 of the electronic device 101 may change the first setting value to a second setting value smaller than the first setting value in response to the reception of an event related to data inactivity.
  • the CP 260 of the electronic device 101 may perform RRC connection release.
  • the electronic device 101 may receive data inactivity timer (“DataInactivityTimer”) information from the base station.
  • DataInactivityTimer data inactivity timer
  • the electronic device 101 drives a first timer based on a first set value corresponding to the received data inactivity timer information.
  • the communication processor (CP) 260 of the electronic device 101 may receive an event related to data deactivation from the application processor (AP) 120 in operation 1206 .
  • the CP 260 of the electronic device 101 may drive a second timer based on a second set value smaller than the first set value in response to reception of an event related to data inactivity.
  • the electronic device 101 may adjust the second set value based on whether data is generated after the expiration of the second timer and before the expiration of the first timer. For example, when transmission/reception data with the base station 400 occurs before the first timer expires, the electronic device 101 may adjust or reset the second set value to a value increased by the set value. As a result of the check, when data transmitted and received with the base station 400 does not occur before the first timer expires, the electronic device 101 may adjust or reset the second set value to a value reduced by the set value. .
  • the initial value of the second set value may be set to 1/2 of the first set value. If transmission/reception data occurs after the expiration of the second timer and before the expiration of the first timer, the second set value may be reset to be twice an initial value. If transmission/reception data does not occur after expiration of the second timer and before expiration of the first timer, the second set value may be reset to be 1/2 of the initial value. The second set value may be decreased to a minimum value or increased to a maximum value according to the reset.
  • the electronic device 101 may apply the changed second setting value when checking the data inactivity related event in the RRC connection state. For example, the electronic device 101 may drive the second timer based on the second set value adjusted or reset in operation 12120 .
  • the electronic device includes a wireless communication circuit, an application processor, and a communication processor, wherein the communication processor receives data inactivity timer information from a base station through the wireless communication circuit, and sends the information to the base station.
  • a radio resource control (RRC) connection state to the RRC connection state, based on a first set value corresponding to the received data inactivity timer information, a data inactivity timer is driven, an event related to data inactivity is received from the application processor, and the data
  • RRC radio resource control
  • the first set value is changed to a second set value, and based on the changed second set value, when the data inactivity timer expires, RRC connection release to the base station is performed can be done
  • the communication processor may control to reset or restart the data inactivity timer when transmission data or reception data is confirmed while the data inactivity timer is being driven.
  • the transmission data or the reception data may include medium access control (MAC) data for at least one logical channel of a dedicated traffic channel (DTCH), a dedicated control channel (DCCH), and a common control channel (CCCH).
  • MAC medium access control
  • DTCH dedicated traffic channel
  • DCCH dedicated control channel
  • CCCH common control channel
  • the second set value may be set to a constant value smaller than the first set value.
  • the second set value may be set to a different value according to a type of an event related to the data inactivity.
  • the event related to data inactivity may include at least one of a display off event, an end event of an application using data, and an end event of a session using data.
  • the second set value may be set as a variable variable with a constant value smaller than the first set value as an initial value.
  • a minimum unit time value may be set as a minimum value and the first set value may be set as a maximum value.
  • the communication processor may be configured to drive a first data inactivity timer based on the first set value, drive a second data inactivity timer based on the second set value, and inactivate the second data After expiration of the timer, if transmission data or reception data is not checked before expiration of the first data inactivity timer, the second set value may be controlled to be decreased by a set value.
  • the communication processor may be configured to drive a first data inactivity timer based on the first set value, drive a second data inactivity timer based on the second set value, and inactivate the second data After expiration of the timer, if transmission data or reception data is checked before expiration of the first data inactivity timer, the second set value may be controlled to increase by a set value.
  • a method for controlling a connection with a communication network in an electronic device includes the operation of receiving data inactivity timer information from a base station in a communication processor, in a radio resource control (RRC) connection state to the base station, driving a data inactivity timer based on a first set value corresponding to the received data inactivity timer information, receiving an event related to data inactivity from the application processor in the communication processor, and receiving the event related to data inactivity corresponding to the operation of changing the first setting value to the second setting value, and based on the changed second setting value, when the data inactivity timer expires, the operation of performing RRC connection release to the base station may include
  • the method may include resetting or restarting the data inactivity timer when transmission data or reception data is confirmed while the data inactivity timer is being driven.
  • the transmission data or the reception data may include medium access control (MAC) data for at least one logical channel of a dedicated traffic channel (DTCH), a dedicated control channel (DCCH), and a common control channel (CCCH).
  • MAC medium access control
  • DTCH dedicated traffic channel
  • DCCH dedicated control channel
  • CCCH common control channel
  • the second set value may be set to a constant value smaller than the first set value.
  • the second set value may be set to a different value according to a type of an event related to the data inactivity.
  • the event related to data inactivity may include at least one of a display off event, an end event of an application using data, and an end event of a session using data.
  • the second set value may be set as a variable variable with a constant value smaller than the first set value as an initial value.
  • a minimum unit time value may be set as a minimum value and the first set value may be set as a maximum value.
  • the method includes driving a first data inactivity timer based on the first set value, driving a second data inactivity timer based on the second set value, and the second After expiration of the data inactivity timer, if transmission data or reception data is not confirmed before expiration of the first data inactivity timer, controlling the second set value to decrease by a set value.
  • the method includes driving a first data inactivity timer based on the first set value, driving a second data inactivity timer based on the second set value, and the second data After expiration of the inactivity timer, if transmission data or reception data is checked before expiration of the first data inactivity timer, controlling to increase the second set value by a set value.
  • the electronic device may have various types of devices.
  • the electronic device may include, for example, a computer device, a portable communication device (eg, a smart phone), 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
  • portable multimedia device e.g., a portable medical device
  • portable medical device e.g., a portable medical device
  • camera e.g., a camera
  • a wearable device e.g., a smart phone
  • first”, “second”, or “first” or “second” may simply be used to distinguish the component from other such components, and refer to those components in other aspects (e.g., importance or order) is not limited. that one (e.g., first) component is “coupled” or “connected” to another (e.g., 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 may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, and may be used interchangeably 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 software (eg, one or more instructions stored in a storage medium (eg, internal memory or external memory) readable by a machine (eg, a master device or a task performing device)) For example, it can be implemented as a program).
  • a processor of a device eg, a master device or a task performing device
  • 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 (eg, 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.
  • one or more components or operations among the above-described corresponding components may be omitted, or one or more other components or operations may be added.
  • a plurality of components eg, a module or a program
  • the integrated component may perform one or more functions of each component of the plurality of components identically or similarly to those performed by the corresponding component among the plurality of components prior to the integration. .
  • operations performed by a module, program, or other component are executed sequentially, in parallel, repeatedly, or heuristically, or one or more of the operations are executed in a different order, or omitted. , or one or more other operations may be added.

Abstract

다양한 실시예에 따라서, 전자 장치는, 다양한 실시예에 따라서, 전자 장치는, 무선 통신 회로, 어플리케이션 프로세서, 및 커뮤니케이션 프로세서를 포함하고, 상기 커뮤니케이션 프로세서는, 기지국으로부터 상기 무선 통신 회로를 통해 데이터 비활성 타이머 정보를 수신하고, 상기 기지국에 대한 RRC(radio resource control) 연결 상태에서, 상기 수신된 데이터 비활성 타이머 정보에 대응하는 제1 설정값에 기반하여 데이터 비활성 타이머를 구동시키고, 상기 어플리케이션 프로세서로부터 데이터 비활성과 관련된 이벤트를 수신하고, 상기 데이터 비활성과 관련된 이벤트의 수신에 상응하여, 상기 제1 설정값을 제2 설정값으로 구성하고, 상기 구성된 제2 설정값에 기반하여, 상기 데이터 비활성 타이머의 만료로 확인되면, 상기 기지국에 대한 RRC 연결 해제를 수행할 수 있다. 그 밖의 다양한 실시예가 가능하다.

Description

전자 장치 및 전자 장치에서 통신 네트워크와의 연결을 제어하는 방법
본 개시의 다양한 실시예는 전자 장치 및 전자 장치에서 통신 네트워크와의 연결을 제어하는 방법에 관한 것이다.
최근 이동통신 기술의 발전으로 다양한 기능을 제공하는 휴대 단말기의 사용이 보편화됨에 따라, 증가 추세에 있는 무선 데이터 트래픽 수요를 충족시키기 위해 5세대(5G) 통신 시스템을 개발하기 위한 노력이 이루어지고 있다. 5G 통신 시스템은 높은 데이터 전송률을 달성하기 위해, 보다 빠른 데이터 전송 속도를 제공할 수 있도록, 3G 통신 시스템과 LTE(long term evolution) 통신 시스템에서 사용하던 주파수 대역에 추가하여, 더 높은 주파수 대역(예를 들어, 25~60GHz 대역)에서의 구현이 고려되고 있다.
예를 들어, mmWave 대역에서 전파의 경로 손실 완화 및 전파의 전달 거리를 증가시키기 위해, 5G 통신 시스템에서는 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO), 전차원 다중입출력(full dimensional MIMO; FD-MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 및 대규모 안테나(large scale antenna) 기술들이 논의되고 있다.
5G의 통신을 구현하는 방식으로, SA(standalone) 방식 및 NSA(non-standalone) 방식이 고려되고 있다. 이 중, SA 방식은 NR(new radio) 시스템만을 이용하는 방식일 수 있으며, NSA 방식은 NR 시스템을 기존의 LTE 시스템과 함께 이용하는 방식일 수 있다. NSA 방식에서, 사용자 단말은, LTE 시스템의 eNB뿐만 아니라, NR 시스템의 gNB를 이용할 수 있다. 사용자 단말이 이종의 통신 시스템을 가능하도록 하는 기술을 듀얼 커넥티비티(dual connectivity)로 명명할 수 있다.
전자 장치는 기지국과 연결된 상태(예컨대, RRC(radio resource control) 연결 상태)에서 설정된 시간 동안 네트워크(예컨대, 기지국)와 송수신하는 데이터가 없는 경우, RRC 연결을 해제할 수 있다.
예컨대, 상기 RRC 연결 해제를 위해 설정되는 시간을 고정된 값으로 설정하는 경우, 네트워크와 송수신하는 데이터가 없는 상태가 지속될 것으로 예측될 때에도 기지국과의 연결 상태를 계속 유지하여야 하기 때문에 전자 장치는 불필요한 전류의 소모가 발생할 수 있다.
다양한 실시예에서는, 전자 장치에서 네트워크와 송수신하는 데이터가 없는 상태가 지속될 것으로 예측되는 경우 상기 RRC 연결 해제를 위해 설정되는 시간을 조정하도록 제어하는, 전자 장치 및 전자 장치에서 통신 네트워크와의 연결을 제어하는 방법을 제공할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치는, 무선 통신 회로, 어플리케이션 프로세서, 및 커뮤니케이션 프로세서를 포함하고, 상기 커뮤니케이션 프로세서는, 기지국으로부터 상기 무선 통신 회로를 통해 데이터 비활성 타이머 정보를 수신하고, 상기 기지국에 대한 RRC(radio resource control) 연결 상태에서, 상기 수신된 데이터 비활성 타이머 정보에 대응하는 제1 설정값에 기반하여 데이터 비활성 타이머를 구동시키고, 상기 어플리케이션 프로세서로부터 데이터 비활성과 관련된 이벤트를 수신하고, 상기 데이터 비활성과 관련된 이벤트의 수신에 상응하여, 상기 제1 설정값을 제2 설정값으로 변경하고, 상기 변경된 제2 설정값에 기반하여, 상기 데이터 비활성 타이머가 만료되면, 상기 기지국에 대한 RRC 연결 해제를 수행할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치에서 통신 네트워크와의 연결을 제어하는 방법은, 커뮤니케이션 프로세서에서 기지국으로부터 데이터 비활성 타이머 정보를 수신하는 동작, 상기 기지국에 대한 RRC(radio resource control) 연결 상태에서, 상기 수신된 데이터 비활성 타이머 정보에 대응하는 제1 설정값에 기반하여 데이터 비활성 타이머를 구동시키는 동작, 상기 커뮤니케이션 프로세서에서 어플리케이션 프로세서로부터 데이터 비활성과 관련된 이벤트를 수신하는 동작, 상기 데이터 비활성과 관련된 이벤트의 수신에 상응하여, 상기 제1 설정값을 제2 설정값으로 변경하는 동작, 및 상기 변경된 제2 설정값에 기반하여, 상기 데이터 비활성 타이머가 만료되면, 상기 기지국에 대한 RRC 연결 해제를 수행하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에서는, 전자 장치에서 네트워크와 송수신하는 데이터가 없는 상태가 지속될 것으로 예측되는 경우 RRC 해제를 위해 설정된 시간을 조정함으로써 전자 장치의 전류 소모를 줄일 수 있다.
본 발명에 대한 상세한 설명에 들어가기 전에 본 특허 명세서에서 사용되고 있는 특정 단어 및 문구들을 정의하는 것이 좋을 것이다. '포함하다' 와 '구성하다' 의 단어 및 그 파생어들은 한정사항 없이 '포함한다'의 의미이다. '또는'은 '및/또는'을 포함하는 것을 의미한다. '~와 관련된' 및 '거기에 연관된'이라는 문구와 그 파생어들은 '포함하는', '거기에 포함된', '연결된', '함유된', '거기에 함유된', '연결된', '거기에 연결된', '통신하는', '협동하는', 끼워진, 나란히 놓여진, 근접한, 묶인, 가지는, 성질을 가지는 등을 의미한다. 그리고 '컨트롤러'는 적어도 하나의 동작을 제어하는 또한, 이하에서 설명하임의의 장치, 시스템 또는 그 부품을 의미하며, 이러한 장치는 하드웨어, 펌웨어 또는 소프트웨어, 또는 이들 중 적어도 두 개 이상의 조합으로 구현될 수 있다. 어떤 특정한 컨트롤러와 관련된 기능은 로컬이든 원격이든 간에 중앙 집중식 또는 분산식으로 이루어질 수 있다.
또한, 이하에서 설명하는 다양한 기능은 컴퓨터가 읽을 수 있는 프로그램 코드로 구성되어 컴퓨터가 읽을 수 있는 매체에 구현된 하나 이상의 컴퓨터 프로그램에 의해 구현 또는 지원될 수 있다. '응용 프로그램' 및 '프로그램'이라는 용어는 하나 이상의 컴퓨터 프로그램, 소프트웨어 구성 요소, 일련의 명령, 절차, 기능, 개체, 클래스, 인스턴스, 관련 데이터 또는 적절한 컴퓨터 판독 가능 프로그램에서 구현하도록 구성된 그 일부를 나타낼 수 있다. '컴퓨터가 읽을 수 있는 프로그램 코드'라는 문구에는 소스 코드, 목적 코드 및 실행 코드를 포함한 모든 유형의 컴퓨터 코드가 포함될 수 있다. "컴퓨터 판독 가능 매체"라는 문구는 ROM(Read Only Memory), RAM(Random Access Memory), 하드 디스크 드라이브, CD(Compact Disc), 디지털 디스크 등과 같이 컴퓨터에서 액세스할 수 있는 모든 유형의 매체를 포함할 수 있다. 비디오 디스크(DVD) 또는 기타 유형의 메모리. '비일시적' 컴퓨터 판독 가능 매체는 일시적인 전기 또는 기타 신호를 전송하는 유선, 무선, 광학 또는 기타 통신 링크를 제외할 수 있다. 비일시적 컴퓨터 판독 가능 매체는 재기록 가능한 광 디스크 또는 소거 가능한 메모리 장치와 같이 데이터가 영구적으로 저장될 수 있는 매체 및 데이터가 저장되고 나중에 덮어쓸 수 있는 매체를 포함한다.
몇 가지 특정 단어들과 문구들에 대한 정의는 본 특허 명세서 상에서 제공되며, 대부분의 경우는 아니더라도 이와 같이 정의된 단어들과 문구들은 지금까지 그리고 앞으로도 계속 사용될 수 있음을 당해 기술분야의 통상의 지식을 가진 자는 이해할 수 있을 것이다.
본 개시와 그 장점들의 더욱 명확한 이해를 위해 이하의 상세한 설명에서는 동일 구성요소에 동일 참조번호가 부여되어 있는 첨부 도면들을 참조할 수 있다.
도 1은 본 개시의 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도 2a는 본 개시의 다양한 실시예들에 따른, 레거시 네트워크 통신 및 5G 네트워크 통신을 지원하기 위한 전자 장치의 블록도이다.
도 2b는 본 개시의 다양한 실시예들에 따른, 레거시 네트워크 통신 및 5G 네트워크 통신을 지원하기 위한 전자 장치의 블록도이다.
도 3a는 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 레거시(Legacy) 통신 및/또는 5G 통신의 네트워크를 제공하는 무선 통신 시스템들을 도시하는 도면들이다.
도 3b는 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 레거시(Legacy) 통신 및/또는 5G 통신의 네트워크를 제공하는 무선 통신 시스템들을 도시하는 도면들이다.
도 3c는 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 레거시(Legacy) 통신 및/또는 5G 통신의 네트워크를 제공하는 무선 통신 시스템들을 도시하는 도면들이다.
도 4는 본 개시의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 통신 네트워크에 연결하는 동작을 나타내는 흐름도이다.
도 5는 본 개시의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 통신 네트워크에 연결하는 동작을 나타내는 흐름도이다.
도 6a는 본 개시의 다양한 실시예에 따른 무선 프로토콜 구조를 나타낸 도면이다.
도 6b는 본 개시의 다양한 실시예에 따른 차세대 이동통신 시스템의 무선 프로토콜 구조를 나타낸 도면이다.
도 7은 네트워크 계층 간 데이터 변경을 설명하기 위한 도면이다.
도 8은 본 개시의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 통신 네트워크에 연결하는 동작을 나타내는 흐름도이다.
도 9는 본 개시의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 통신 네트워크에 연결하는 동작을 나타내는 흐름도이다.
도 10은 본 개시의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 통신 네트워크에 연결하는 동작을 나타내는 흐름도이다.
도 11은 본 개시의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 통신 네트워크에 연결하는 동작을 나타내는 흐름도이다.
도 12는 본 개시의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 통신 네트워크에 연결하는 동작을 나타내는 흐름도이다.
아래에서 논의되는 도 1 내지 도 12, 및 본 특허 명세서에서 본 개시의 원리를 설명하기 위해 사용된 다양한 실시예는 단지 예시를 위한 것이며 개시의 범위를 제한하는 것으로 어떤 식으로든 해석되어서는 안 된다. 당업자는 본 개시의 원리가 임의의 적절하게 배열된 시스템 또는 장치에서 구현될 수 있음을 이해할 것이다.
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 제1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 모듈(150), 음향 출력 모듈(155), 디스플레이 모듈(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 연결 단자(178), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 또는 안테나 모듈(197)을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 연결 단자(178))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 이 구성요소들 중 일부들(예: 센서 모듈(176), 카메라 모듈(180), 또는 안테나 모듈(197))은 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160))로 통합될 수 있다.
프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 실행하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)를 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일실시예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 저장하고, 휘발성 메모리(132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일실시예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서) 또는 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 신경망 처리 장치(NPU: neural processing unit), 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 메인 프로세서(121) 및 보조 프로세서(123)를 포함하는 경우, 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(121)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈i(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 신경망 처리 장치)는 인공지능 모델의 처리에 특화된 하드웨어 구조를 포함할 수 있다. 인공지능 모델은 기계 학습을 통해 생성될 수 있다. 이러한 학습은, 예를 들어, 인공지능이 수행되는 전자 장치(101) 자체에서 수행될 수 있고, 별도의 서버(예: 서버(108))를 통해 수행될 수도 있다. 학습 알고리즘은, 예를 들어, 지도형 학습(supervised learning), 비지도형 학습(unsupervised learning), 준지도형 학습(semi-supervised learning) 또는 강화 학습(reinforcement learning)을 포함할 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은, 복수의 인공 신경망 레이어들을 포함할 수 있다. 인공 신경망은 심층 신경망(DNN: deep neural network), CNN(convolutional neural network), RNN(recurrent neural network), RBM(restricted boltzmann machine), DBN(deep belief network), BRDNN(bidirectional recurrent deep neural network), 심층 Q-네트워크(deep Q-networks) 또는 상기 중 둘 이상의 조합 중 하나일 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은 하드웨어 구조 이외에, 추가적으로 또는 대체적으로, 소프트웨어 구조를 포함할 수 있다.
메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(120) 또는 센서 모듈(176))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(140)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(130)는, 휘발성 메모리(132) 또는 비휘발성 메모리(134)를 포함할 수 있다.
프로그램(140)은 메모리(130)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(142), 미들 웨어(144) 또는 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다.
입력 모듈(150)은, 전자 장치(101)의 구성요소(예: 프로세서(120))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 모듈(150)은, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 키(예: 버튼), 또는 디지털 펜(예: 스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
음향 출력 모듈(155)은 음향 신호를 전자 장치(101)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 모듈(155)은, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있다. 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일실시예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
디스플레이 모듈(160)은 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 디스플레이 모듈(160)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 터치를 감지하도록 설정된 터치 센서, 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 압력 센서를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일실시예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 모듈(150)을 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 모듈(155), 또는 전자 장치(101)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))(예: 스피커 또는 헤드폰)를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일실시예에 따르면, 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 연결 단자(178)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일실시예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일실시예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소에 전력을 공급할 수 있다. 일실시예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108)) 간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제1 네트워크(198)(예: 블루투스, WiFi(wireless fidelity) direct 또는 IrDA(infrared data association)와 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제2 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 제1 네트워크(198) 또는 제2 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: 제2 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, 제1 네트워크(198) 또는 제2 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 제1 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 제2 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 제2 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 제2 네트워크(199) 내에 포함될 수 있다. 전자 장치(101)는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스(예: 스마트 홈, 스마트 시티, 스마트 카, 또는 헬스 케어)에 적용될 수 있다.
도 2a는 본 개시의 다양한 실시예들에 따른, 레거시 네트워크 통신 및 5G 네트워크 통신을 지원하기 위한 전자 장치(101)의 블록도(200)이다. 도 2a를 참조하면, 전자 장치(101)는 제1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제2 커뮤니케이션 프로세서(214), 제1 radio frequency integrated circuit(RFIC)(222), 제2 RFIC(224), 제3 RFIC(226), 제4 RFIC(228), 제1 radio frequency front end(RFFE)(232), 제2 RFFE(234), 제1 안테나 모듈(242), 제2 안테나 모듈(244), 제3 안테나 모듈(246) 및 안테나들(248)을 포함할 수 있다. 전자 장치(101)는 프로세서(120) 및 메모리(130)를 더 포함할 수 있다. 제2 네트워크(199)는 제1 셀룰러 네트워크(292)와 제2 셀룰러 네트워크(294)를 포함할 수 있다. 다른 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 도 1에 기재된 부품들 중 적어도 하나의 부품을 더 포함할 수 있고, 제2 네트워크(199)는 적어도 하나의 다른 네트워크를 더 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제2 커뮤니케이션 프로세서(214), 제1 RFIC(222), 제2 RFIC(224), 제4 RFIC(228), 제1 RFFE(232), 및 제2 RFFE(234)는 무선 통신 모듈(192)의 적어도 일부를 형성할 수 있다. 다른 실시예에 따르면, 제4 RFIC(228)는 생략되거나, 제3 RFIC(226)의 일부로서 포함될 수 있다.
제1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제1 셀룰러 네트워크(292)와의 무선 통신에 사용될 대역의 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 레거시 네트워크 통신을 지원할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 제1 셀룰러 네트워크는 2세대(2G), 3G, 4G, 또는 long term evolution(LTE) 네트워크를 포함하는 레거시 네트워크일 수 있다. 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 제2 셀룰러 네트워크(294)와의 무선 통신에 사용될 대역 중 지정된 대역(예: 약 6GHz ~ 약 60GHz)에 대응하는 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 5G 네트워크 통신을 지원할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 제2 셀룰러 네트워크(294)는 3GPP에서 정의하는 5G 네트워크일 수 있다. 추가적으로, 일실시예에 따르면, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212) 또는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 제2 셀룰러 네트워크(294)와의 무선 통신에 사용될 대역 중 다른 지정된 대역(예: 약 6GHz 이하)에 대응하는 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 5G 네트워크 통신을 지원할 수 있다.
제1 커뮤니케이션 프로세서(212)는, 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)와 데이터를 송수신할 수 있다. 예를 들어, 제2 셀룰러 네트워크(294)를 통하여 송신되기로 분류되었던 데이터가, 제1 셀룰러 네트워크(292)를 통하여 송신되는 것으로 변경될 수 있다. 이 경우, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)로부터 송신 데이터를 전달받을 수 있다. 예를 들어, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)와 프로세서간 인터페이스(213)를 통하여 데이터를 송수신할 수 있다. 상기 프로세서간 인터페이스(213)는, 예를 들어 UART(universal asynchronous receiver/transmitter)(예: HS-UART(high speed-UART) 또는 PCIe(peripheral component interconnect bus express) 인터페이스로 구현될 수 있으나, 그 종류에는 제한이 없다. 또는, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)와 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)는, 예를 들어 공유 메모리(shared memory)를 이용하여 제어 정보와 패킷 데이터 정보를 교환할 수 있다. 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)는, 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)와, 센싱 정보, 출력 세기에 대한 정보, RB(resource block) 할당 정보와 같은 다양한 정보를 송수신할 수 있다.
구현에 따라, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)와 직접 연결되지 않을 수도 있다. 이 경우, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)와, 프로세서(120)(예: application processor)를 통하여 데이터를 송수신할 수도 있다. 예를 들어, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212) 및 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)는, 프로세서(120)(예: application processor)와 HS-UART 인터페이스 또는 PCIe 인터페이스를 통하여 데이터를 송수신할 수 있으나, 인터페이스의 종류에는 제한이 없다. 또는, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212) 및 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)는, 프로세서(120)(예: application processor)와 공유 메모리(shared memory)를 이용하여 컨트롤 정보와 패킷 데이터 정보를 교환할 수 있다.
일실시예에 따르면, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)와 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 단일(single) 칩 또는 단일 패키지 내에 구현될 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212) 또는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 프로세서(120), 보조 프로세서(123), 또는 통신 모듈(190)과 단일 칩 또는 단일 패키지 내에 형성될 수 있다. 예를 들어, 도 2b에서와 같이, 통합 커뮤니케이션 프로세서(260)는, 제1 셀룰러 네트워크(292), 및 제2 셀룰러 네트워크(294)와의 통신을 위한 기능을 모두 지원할 수 있다.
제1 RFIC(222)는, 송신 시에, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)에 의해 생성된 기저대역(baseband) 신호를 제1 셀룰러 네트워크(292)(예: 레거시 네트워크)에 사용되는 약 700MHz 내지 약 3GHz의 무선 주파수(RF) 신호로 변환할 수 있다. 수신 시에는, RF 신호가 안테나(예: 제1 안테나 모듈(242))를 통해 제1 네트워크(292)(예: 레거시 네트워크)로부터 획득되고, RFFE(예: 제1 RFFE(232))를 통해 전처리(preprocess)될 수 있다. 제1 RFIC(222)는 전처리된 RF 신호를 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)에 의해 처리될 수 있도록 기저대역 신호로 변환할 수 있다.
제2 RFIC(224)는, 송신 시에, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212) 또는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)에 의해 생성된 기저대역 신호를 제2 셀룰러 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)에 사용되는 Sub6 대역(예: 약 6GHz 이하)의 RF 신호(이하, 5G Sub6 RF 신호)로 변환할 수 있다. 수신 시에는, 5G Sub6 RF 신호가 안테나(예: 제2 안테나 모듈(244))를 통해 제2 셀룰러 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)로부터 획득되고, RFFE(예: 제2 RFFE(234))를 통해 전처리될 수 있다. 제2 RFIC(224)는 전처리된 5G Sub6 RF 신호를 제1 커뮤니케이션 프로세서(212) 또는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214) 중 대응하는 커뮤니케이션 프로세서에 의해 처리될 수 있도록 기저대역 신호로 변환할 수 있다.
제3 RFIC(226)는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)에 의해 생성된 기저대역 신호를 제2 셀룰러 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)에서 사용될 5G Above6 대역(예: 약 6GHz ~ 약 60GHz)의 RF 신호(이하, 5G Above6 RF 신호)로 변환할 수 있다. 수신 시에는, 5G Above6 RF 신호가 안테나(예: 안테나(248))를 통해 제2 셀룰러 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)로부터 획득되고 제3 RFFE(236)를 통해 전처리될 수 있다. 제3 RFIC(226)는 전처리된 5G Above6 RF 신호를 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)에 의해 처리될 수 있도록 기저대역 신호로 변환할 수 있다. 일실시예에 따르면, 제3 RFFE(236)는 제3 RFIC(226)의 일부로서 형성될 수 있다.
전자 장치(101)는, 일실시예에 따르면, 제3 RFIC(226)와 별개로 또는 적어도 그 일부로서, 제4 RFIC(228)를 포함할 수 있다. 이런 경우, 제4 RFIC(228)는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)에 의해 생성된 기저대역 신호를 중간(intermediate) 주파수 대역(예: 약 9GHz ~ 약 11GHz)의 RF 신호(이하, IF 신호)로 변환한 뒤, 상기 IF 신호를 제3 RFIC(226)로 전달할 수 있다. 제3 RFIC(226)는 IF 신호를 5G Above6 RF 신호로 변환할 수 있다. 수신 시에, 5G Above6 RF 신호가 안테나(예: 안테나(248))를 통해 제2 셀룰러 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)로부터 수신되고 제3 RFIC(226)에 의해 IF 신호로 변환될 수 있다. 제4 RFIC(228)는 IF 신호를 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)가 처리할 수 있도록 기저대역 신호로 변환할 수 있다.
일실시예에 따르면, 제1 RFIC(222)와 제2 RFIC(224)는 단일 칩 또는 단일 패키지의 적어도 일부로 구현될 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 도 2a 또는 도 2b에서 제1 RFIC(222)와 제2 RFIC(224)가 단일 칩 또는 단일 패키지로 구현될 경우, 통합 RFIC로 구현될 수 있다. 이 경우 상기 통합 RFIC가 제1 RFFE(232)와 제2 RFFE(234)에 연결되고, 상기 통합 RFIC가 기저대역 신호를 제1 RFFE(232) 및/또는 제2 RFFE(234)가 지원하는 대역의 신호로 변환하고, 상기 변환된 신호를 제1 RFFE(232) 및 제2 RFFE(234) 중 하나로 전송할 수 있다. 일실시예에 따르면, 제1 RFFE(232)와 제2 RFFE(234)는 단일 칩 또는 단일 패키지의 적어도 일부로 구현될 수 있다. 일실시예에 따르면, 제1 안테나 모듈(242) 또는 제2 안테나 모듈(244)중 적어도 하나의 안테나 모듈은 생략되거나 다른 안테나 모듈과 결합되어 대응하는 복수의 대역들의 RF 신호들을 처리할 수 있다.
일실시예에 따르면, 제3 RFIC(226)와 안테나(248)는 동일한 서브스트레이트에 배치되어 제3 안테나 모듈(246)을 형성할 수 있다. 예를 들어, 무선 통신 모듈(192) 또는 프로세서(120)가 제1 서브스트레이트(예: main PCB)에 배치될 수 있다. 이런 경우, 제1 서브스트레이트와 별도의 제2 서브스트레이트(예: sub PCB)의 일부 영역(예: 하면)에 제3 RFIC(226)가, 다른 일부 영역(예: 상면)에 안테나(248)가 배치되어, 제3 안테나 모듈(246)이 형성될 수 있다. 제3 RFIC(226)와 안테나(248)를 동일한 서브스트레이트에 배치함으로써 그 사이의 전송 선로의 길이를 줄이는 것이 가능하다. 이는, 예를 들면, 5G 네트워크 통신에 사용되는 고주파 대역(예: 약 6GHz ~ 약 60GHz)의 신호가 전송 선로에 의해 손실(예: 감쇄)되는 것을 줄일 수 있다. 이로 인해, 전자 장치(101)는 제2 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)와의 통신의 품질 또는 속도를 향상시킬 수 있다.
일실시예에 따르면, 안테나(248)는 빔포밍에 사용될 수 있는 복수개의 안테나 엘리먼트들을 포함하는 안테나 어레이로 형성될 수 있다. 이런 경우, 제3 RFIC(226)는, 예를 들면, 제3 RFFE(236)의 일부로서, 복수개의 안테나 엘리먼트들에 대응하는 복수개의 위상 변환기(phase shifter)(238)들을 포함할 수 있다. 송신 시에, 복수개의 위상 변환기(238)들 각각은 대응하는 안테나 엘리먼트를 통해 전자 장치(101)의 외부(예: 5G 네트워크의 베이스 스테이션)로 송신될 5G Above6 RF 신호의 위상을 변환할 수 있다. 수신 시에, 복수개의 위상 변환기(238)들 각각은 대응하는 안테나 엘리먼트를 통해 상기 외부로부터 수신된 5G Above6 RF 신호의 위상을 동일한 또는 실질적으로 동일한 위상으로 변환할 수 있다. 이것은 전자 장치(101)와 상기 외부 간의 빔포밍을 통한 송신 또는 수신을 가능하게 한다.
제2 셀룰러 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)는 제1 셀룰러 네트워크(292)(예: 레거시 네트워크)와 독립적으로 운영되거나(예: standalone(SA)), 연결되어 운영될 수 있다(예: non-standalone(NSA)). 예를 들면, 5G 네트워크에는 액세스 네트워크(예: 5G radio access network(RAN) 또는 next generation RAN(NG RAN))만 있고, 코어 네트워크(예: next generation core(NGC))는 없을 수 있다. 이런 경우, 전자 장치(101)는 5G 네트워크의 액세스 네트워크에 액세스한 후, 레거시 네트워크의 코어 네트워크(예: evolved packed core(EPC))의 제어 하에 외부 네트워크(예: 인터넷)에 액세스할 수 있다. 레거시 네트워크와 통신을 위한 프로토콜 정보(예: LTE 프로토콜 정보) 또는 5G 네트워크와 통신을 위한 프로토콜 정보(예: new radio(NR) 프로토콜 정보)는 메모리(230)에 저장되어, 다른 부품(예: 프로세서(120), 제1 커뮤니케이션 프로세서(212), 또는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214))에 의해 액세스될 수 있다.
도 3a, 도 3b, 및 도 3c는, 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 레거시(Legacy) 통신 및/또는 5G 통신의 네트워크를 제공하는 무선 통신 시스템들을 도시하는 도면들이다. 도 3a, 도 3b 및 도 3c를 참조하면, 네트워크 환경(300a 내지 300c)은, 레거시 네트워크 및 5G 네트워크 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 상기 레거시 네트워크는, 예를 들어, 전자 장치(101)와 무선 접속을 지원하는 3GPP 표준의 4G 또는 LTE 기지국(340)(예를 들어, eNB(eNodeB)) 및 4G 통신을 관리하는 EPC(evolved packet core)(342)를 포함할 수 있다. 상기 5G 네트워크는, 예를 들어, 전자 장치(101)와 무선 접속을 지원하는 New Radio (NR) 기지국(350)(예를 들어, gNB(gNodeB)) 및 전자 장치(101)의 5G 통신을 관리하는 5GC(5th generation core)(352)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 레거시 통신 및/또는 5G 통신을 통해 제어 메시지 (control message) 및 사용자 데이터(user data)를 송수신할 수 있다. 제어 메시지는 예를 들어, 전자 장치(101)의 보안 제어(security control), 베어러 설정(bearer setup), 인증(authentication), 등록(registration), 또는 이동성 관리(mobility management) 중 적어도 하나와 관련된 메시지를 포함할 수 있다. 사용자 데이터는 예를 들어, 전자 장치(101)와 코어 네트워크(330)(예를 들어, EPC(342))간에 송수신되는 제어 메시지를 제외한 사용자 데이터를 의미할 수 있다.
도 3a를 참조하면, 일 실시예에 따른 전자 장치(101)는 레거시(legacy) 네트워크의 적어도 일부(예: LTE 기지국(340), EPC(342))를 이용하여 5G 네트워크의 적어도 일부(예: NR 기지국(350), 5GC(352))와 제어 메시지 또는 사용자 데이터 중 적어도 하나를 송수신할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 네트워크 환경(300a)은 LTE 기지국(340) 및 NR 기지국(350)으로의 무선 통신 듀얼 커넥티비티(dual connectivity, DC)를 제공하고, EPC(342) 또는 5GC(352) 중 하나의 코어 네트워크(230)를 통해 전자 장치(101)와 제어 메시지를 송수신하는 네트워크 환경을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, DC 환경에서, LTE 기지국(340) 또는 NR 기지국(350) 중 하나의 기지국은 MN(master node)(310)으로 작동하고 다른 하나는 SN(secondary node)(320)로 동작할 수 있다. MN(310)은 코어 네트워크(230)에 연결되어 제어 메시지를 송수신할 수 있다. MN(310)과 SN(320)은 네트워크 인터페이스를 통해 연결되어 무선 자원(예를 들어, 통신 채널) 관리와 관련된 메시지를 서로 송수신할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, MN(310)은 LTE 기지국(340), SN(320)은 NR 기지국(350), 코어 네트워크(330)는 EPC(342)로 구성될 수 있다. 예를 들어, LTE 기지국(340) 및 EPC(342)를 통해 제어 메시지가 송수신되고, LTE 기지국(340) 또는 NR 기지국(350) 중 적어도 하나를 통해 사용자 데이터가 송수신 될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, MN(310)은 NR 기지국(350), SN(320)은 LTE 기지국(340), 코어 네트워크(330)는 5GC(352)로 구성될 수 있다. 예를 들어, NR 기지국(350) 및 5GC(352)를 통해 제어 메시지가 송수신되고, LTE 기지국(340) 또는 NR 기지국(350) 중 적어도 하나를 통해 사용자 데이터가 송수신 될 수 있다.
도 3b를 참조하면, 본 개시의 다양한 실시예에 따르면, 5G 네트워크는 NR 기지국(350)과 5GC(352)로 구성될 수 있고, 제어 메시지 및 사용자 데이터를 전자 장치(101)와 독립적으로 송수신할 수 있다.
도 3c를 참조하면, 본 개시의 다양한 실시예에 따른 레거시 네트워크 및 5G 네트워크는 각각 독립적으로 데이터 송수신을 제공할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)와 EPC(342)는 LTE 기지국(340)을 통해 제어 메시지 및 사용자 데이터를 송수신할 수 있다. 또 다른 예를 들어, 전자 장치(101)와 5GC(352)는 NR 기지국(350)을 통해 제어 메시지 및 사용자 데이터를 송수신할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 EPC(342) 또는 5GC(352) 중 적어도 하나에 등록(registration)되어 제어 메시지를 송수신할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, EPC(342) 또는 5GC(352)는 연동(interworking)하여 전자 장치(101)의 통신을 관리할 수도 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)의 이동 정보가 EPC(342) 및 5GC(352)간의 인터페이스를 통해 송수신될 수 있다.
상술한 바와 같이, LTE 기지국(340) 및 NR 기지국(350)을 통한 듀얼 커넥티비티(dual connectivity)를 EN-DC(E-UTRA new radio dual connectivity)로 명명할 수도 있다.
이하, 도 4 내지 도 12를 참조하여 다양한 실시예들에 따른 전자 장치가 통신 네트워크와의 연결을 제어하는 방법을 설명한다. 후술하는 방법들은 전술한 도 1 내지 도 3의 전자 장치(101)를 통해 수행될 수 있다.
도 4는 본 개시의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 통신 네트워크에 연결하는 동작을 나타내는 흐름도이다. 도 4를 참조하면, 전자 장치(101)는 동작 402에서 기지국(400)(예: 도 3b 또는 도 3c의 LTE 기지국(340) 또는 NR 기지국(350))과 RRC 설정 절차를 통해 RRC(radio resource control) 연결될 수 있다. 상기 전자 장치(101)가 기지국(400)과 RRC 연결된 상태를 RRC 연결 상태(RRC connected state)로 지칭할 수 있으나, 다양한 실시예들이 상기 용어에 한정되는 것은 아니다. 다양한 실시예에 따라, 상기 RRC 설정 절차는 전자 장치(101)와 기지국(400) 간의 메시지 송수신 절차를 포함할 수 있으며, 상세한 예시는 도 8의 설명에서 후술하기로 한다.
다양한 실시예에 따라, 기지국(400)은 동작 404에서 전자 장치(101)로 데이터 비활성 타이머 정보를 전송할 수 있다. 예컨대, 상기 데이터 비활성 타이머 정보는 3GPP 표준 문서 TS 38.321 또는 TS 38.331에 개시된 "dataInactivityTimer"에 대응할 수 있으나 이에 한정되는 것은 아니다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)(예컨대, 전자 장치(101)의 RRC 계층)는 동작 406에서 상기 기지국(400)로부터 수신된 데이터 비활성 타이머 정보에 대응하는 제1 설정값(예: Ta)에 기반하여 데이터 비활성 타이머를 설정 또는 구동시킴으로써 데이터 비활성 동작을 제어할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 MAC(medium access control) 엔티티가 MAC SDU(service data unit)(예컨대, DTCH(dedicated traffic channel), DCCH(dedicated control channel), CCCH(common control channel) 중 적어도 하나의 논리 채널에 대한 MAC(medium access control) 데이터)를 수신 또는 송신하는 경우 상기 기지국(400)과의 송신 또는 수신 데이터가 존재하는 것으로 판단할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 기지국(400)과의 송신 또는 수신 데이터가 존재하는 경우 상기 구동 중인 데이터 비활성 타이머를 리셋(reset) 또는 재시작(restart)하도록 제어할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 제1 설정값의 시간 동안 기지국(400)과의 송신 또는 수신 데이터가 존재하지 않는 경우, 상기 데이터 비활성 타이머가 만료된 것으로 판단하고, 동작 408에서 RRC 연결 해제를 위해 설정된 적어도 하나의 동작을 수행할 수 있다. 예컨대, 전자 장치(101)는 3GPP 표준 문서 TS 38.331 에 개시된 적어도 하나의 동작을 수행함으로써 RRC 연결 해제를 수행할 수 있다. 상기 RRC 연결 해제를 수행함에 따라, 전자 장치(101)는 동작 410에서 RRC 아이들 상태(RRC idle state) 또는 RRC 인액티브 상태(RRC inactive state)로 진입할 수 있다.
도 5는 본 개시의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 통신 네트워크에 연결하는 동작을 나타내는 흐름도이다. 도 5를 참조하면, 전자 장치(101)는 동작 502에서 데이터 비활성 타이머를 구동시킬 수 있다. 상기 데이터 비활성 타이머 구동을 위한 데이터 비활성 타이머 정보는 도 4에서 전술한 바와 같이 기지국(400)으로부터 수신될 수도 있으며, 전자 장치(101)에서 설정할 수도 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 동작 504에서 송수신 데이터가 발생하는지 확인할 수 있다. 예컨대, 전자 장치(101)는 MAC(medium access control) 엔티티가 MAC SDU(service data unit)(예컨대, DTCH(dedicated traffic channel), DCCH(dedicated control channel), CCCH(common control channel) 중 적어도 하나의 논리 채널에 대한 MAC(medium access control) 데이터)를 수신 또는 송신하는 경우 상기 기지국(400)과의 송신 또는 수신 데이터가 발생한 것으로 판단할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 상기 기지국(400)과의 송신 또는 수신 데이터가 발생한 것으로 판단하는 경우(동작 504-예), 동작 506에서 상기 구동 중인 데이터 비활성 타이머를 리셋(reset) 또는 재시작(restart)하도록 제어할 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 상기 기지국(400)과의 송신 또는 수신 데이터가 발생한 것으로 판단하지 않는 경우(동작 504-아니오), 계속해서 데이터 비활성 타이머를 구동시킬 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 동작 508에서 데이터 비활성 타이머가 만료되었는지 확인할 수 있다. 예컨대, 전자 장치(101)는 상기 설정된 비활성 타이머에 대해 설정된 시간(예컨대, 제1 설정값(예: Ta)에 대응하는 시간) 동안 기지국(400)과의 송신 또는 수신 데이터가 발생하지 않은 것으로 판단하는 경우, 데이터 비활성 타이머가 만료된 것으로 확인할 수 있다. 상기 동작 508의 확인 결과, 데이터 비활성 타이머가 만료된 것으로 판단하는 경우(동작 508-예), RRC 연결을 해제할 수 있다. 동작 408에서 RRC 연결 해제를 위해 설정된 적어도 하나의 동작을 수행할 수 있다. 예컨대, 전자 장치(101)는 동작 510에서 3GPP 표준 문서 TS 38.331 에 개시된 적어도 하나의 동작을 수행함으로써 RRC 연결 해제를 수행할 수 있다. 상기 RRC 연결 해제를 수행함에 따라, 전자 장치(101)는 RRC 아이들 상태(RRC idle state) 또는 RRC 인액티브 상태(RRC inactive state)로 진입할 수 있다. 상기 동작 508의 확인 결과, 데이터 비활성 타이머가 만료되지 않은 것으로 판단하는 경우(동작 508-아니오), 전자 장치(101)는 동작 504에서 송수신 데이터의 발생 여부를 계속하여 확인할 수 있다.
이하, 도 6a, 도 6b, 및 도 7을 참조하여, 상기 데이터의 송신 또는 수신을 수행하는 전자 장치(101)의 무선 프로토콜 구조를 설명한다.
도 6a는 LTE 시스템에서 무선 프로토콜 구조를 나타낸 도면이다.
도 6a를 참조하면, 본 개시의 다양한 실시예에 따라, LTE 시스템의 무선 프로토콜 스택은 UE(660a)와 LTE eNB(660b)에서 각각 PDCP(packet data convergence protocol entity; 661a, 661b), RLC(radio link control entity; 662a, 662b), MAC(medium access control entity; 663a, 663b) 및 PHY(physical entity; 664a, 664b)로 이루어질 수 있다.
다양한 실시예에 따라, PDCP(packet data convergence protocol)(661a, 661b)는 IP 헤더 압축/복원 등의 동작을 담당할 수 있다. PDCP의 주요 기능은 하기와 같이 요약될 수 있다. 다양한 실시예에 따라, EN-DC 환경에서는 EN-DC 기능의 다양한 기능을 지원하기 위해 단말과 기지국의 LTE 프로토콜에 NR PDCP가 함께 포함될 수 있다.
- 헤더 압축 및 압축 해제 기능(header compression and decompression: ROHC only)
- 사용자 데이터 전송 기능 (transfer of user data)
- 순차적 전달 기능(in-sequence delivery of upper layer PDUs at PDCP re-establishment procedure for RLC AM)
- 순서 재정렬 기능(for split bearers in DC (only support for RLC AM): PDCP PDU routing for transmission and PDCP PDU reordering for reception)
- 중복 탐지 기능(duplicate detection of lower layer SDUs at PDCP re-establishment procedure for RLC AM)
- 재전송 기능(Retransmission of PDCP SDUs at handover and, for split bearers in DC, of PDCP PDUs at PDCP data-recovery procedure, for RLC AM)
- 암호화 및 복호화 기능(ciphering and deciphering) 및/또는
- 타이머 기반 SDU 삭제 기능(timer-based SDU discard in uplink.)
다양한 실시예에 따라, 무선 링크 제어(radio link control, 이하 RLC라고 한다)(662a, 662b)는 PDCP PDU(packet data unit)를 적절한 크기로 재구성해서 ARQ 동작 등을 수행할 수 있다. RLC의 주요 기능은 하기와 같이 요약될 수 있다.
- 데이터 전송 기능(transfer of upper layer PDUs)
- ARQ 기능(error correction through ARQ (only for AM data transfer))
- 접합, 분할, 재조립 기능(concatenation, segmentation and reassembly of RLC SDUs (only for UM and AM data transfer))
- 재분할 기능(re-segmentation of RLC data PDUs (only for AM data transfer))
- 순서 재정렬 기능(reordering of RLC data PDUs (only for UM and AM data transfer)
- 중복 탐지 기능(duplicate detection (only for UM and AM data transfer))
- 오류 탐지 기능(protocol error detection (only for AM data transfer))
- RLC SDU 삭제 기능(RLC SDU discard (only for UM and AM data transfer)) 및/또는
- RLC 재수립 기능(RLC re-establishment)
다양한 실시예에 따라, MAC(663a, 663b)은 한 단말에 구성된 여러 RLC 계층 장치들과 연결되며, RLC PDU들을 MAC PDU에 다중화하고 MAC PDU로부터 RLC PDU들을 역다중화하는 동작을 수행할 수 있다. MAC의 주요 기능은 하기와 같이 요약될 수 있다.
- 맵핑 기능(mapping between logical channels and transport channels)
- 다중화 및 역다중화 기능(multiplexing/demultiplexing of MAC SDUs belonging to one or different logical channels into/from transport blocks (TB) delivered to/from the physical layer on transport channels)
- 스케쥴링 정보 보고 기능(scheduling information reporting)
- HARQ 기능(error correction through HARQ)
- 로지컬 채널 간 우선 순위 조절 기능(priority handling between logical channels of one UE)
- 단말간 우선 순위 조절 기능(priority handling between UEs by means of dynamic scheduling)
- MBMS 서비스 확인 기능(MBMS service identification)
- 전송 포맷 선택 기능(transport format selection) 및/또는
- 패딩 기능(padding)
다양한 실시예에 따라, PHY(664a, 664b)는 상위 계층 데이터를 채널 코딩 및 변조하고, OFDM 심볼로 만들어서 무선 채널로 전송하거나, 무선 채널을 통해 수신한 OFDM 심볼을 복조하고 채널 디코딩해서 상위 계층으로 전달하는 동작을 수행할 수 있다.
도 6b는 본 개시의 다양한 실시예에 따른 차세대 이동통신 시스템의 무선 프로토콜 구조를 나타낸 도면이다.
도 6b를 참조하면, 다양한 실시예에 따라, 차세대 이동통신 시스템의 무선 프로토콜 스택은 UE(670a)과 NR 기지국(gNB)(670b)에서 각각 NR PDCP(671a, 671b), NR RLC(672a, 672b), NR MAC(673a, 673b), NR PHY(674a, 674b)로 이루어질 수 있다. 도시하지 않았으나, 차세대 이동통신 시스템의 무선 프로토콜 스택은 UE(670a)과 NR 기지국(gNB)(670b)에서 각각 SDAP(Service Data Adaptation Protocol)을 더 포함할 수 있다. SDAP은 예를 들어, 사용자 데이터의 QoS(Quality of Service)에 기반한 무선 베어러 i할당을 관리할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, NR PDCP (671a, 671b)의 주요 기능은 다음의 기능들 중 일부를 포함할 수 있다.
-헤더 압축 및 압축 해제 기능(header compression and decompression: ROHC only)
- 사용자 데이터 전송 기능 (transfer of user data)
- 순차적 전달 기능(in-sequence delivery of upper layer PDUs)
- 순서 재정렬 기능(PDCP PDU reordering for reception)
- 중복 탐지 기능(duplicate detection of lower layer SDUs)
- 재전송 기능(retransmission of PDCP SDUs)
- 암호화 및 복호화 기능(ciphering and deciphering) 및/또는
- 타이머 기반 SDU 삭제 기능(timer-based SDU discard in uplink)
다양한 실시예에 따라, 상기에서 NR PDCP의 순서 재정렬 기능(reordering)은 하위 계층에서 수신한 PDCP PDU들을 PDCP SN(sequence number)을 기반으로 순서대로 재정렬하는 기능을 말하며, 재정렬된 순서대로 데이터를 상위 계층에 전달하는 기능을 포함할 수 있으며, 순서를 재정렬하여 유실된 PDCP PDU들을 기록하는 기능을 포함할 수 있으며, 유실된 PDCP PDU들에 대한 상태 보고를 송신 측에 하는 기능을 포함할 수 있으며, 유실된 PDCP PDU들에 대한 재전송을 요청하는 기능을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, NR RLC(672a, 672b)의 주요 기능은 다음의 기능들 중 일부를 포함할 수 있다.
- 데이터 전송 기능(transfer of upper layer PDUs)
- 순차적 전달 기능(in-sequence delivery of upper layer PDUs)
- 비순차적 전달 기능(out-of-sequence delivery of upper layer PDUs)
- ARQ 기능(error correction through ARQ)
- 접합, 분할, 재조립 기능(concatenation, segmentation and reassembly of RLC SDUs)
- 재분할 기능(re-segmentation of RLC data PDUs)
- 순서 재정렬 기능(reordering of RLC data PDUs)
- 중복 탐지 기능(duplicate detection)
- 오류 탐지 기능(protocol error detection)
- RLC SDU 삭제 기능(RLC SDU discard) 및/또는
- RLC 재수립 기능(RLC re-establishment)
다양한 실시예에 따라, 상기에서 NR RLC의 순차적 전달 기능(in-sequence delivery)은 하위 계층으로부터 수신한 RLC SDU들을 순서대로 상위 계층에 전달하는 기능을 말하며, 원래 하나의 RLC SDU가 여러 개의 RLC SDU들로 분할되어 수신된 경우, 이를 재조립하여 전달하는 기능을 포함할 수 있으며, 수신한 RLC PDU들을 RLC SN(sequence number) 혹은 PDCP SN(sequence number)를 기준으로 재정렬하는 기능을 포함할 수 있으며, 순서를 재정렬하여 유실된 RLC PDU들을 기록하는 기능을 포함할 수 있으며, 유실된 RLC PDU들에 대한 상태 보고를 송신 측에 하는 기능을 포함할 수 있으며, 유실된 RLC PDU들에 대한 재전송을 요청하는 기능을 포함할 수 있으며, 유실된 RLC SDU가 있을 경우, 유실된 RLC SDU 이전까지의 RLC SDU들만을 순서대로 상위 계층에 전달하는 기능을 포함할 수 있으며, 혹은 유실된 RLC SDU가 있어도 소정의 타이머가 만료되었다면 타이머가 시작되기 전에 수신된 모든 RLC SDU들을 순서대로 상위 계층에 전달하는 기능을 포함할 수 있으며, 혹은 유실된 RLC SDU가 있어도 소정의 타이머가 만료되었다면 현재까지 수신된 모든 RLC SDU들을 순서대로 상위 계층에 전달하는 기능을 포함할 수 있다. 상기에서 NR RLC의 비순차적 전달 기능(out-of-sequence delivery)은 하위 계층으로부터 수신한 RLC SDU들을 순서와 상관없이 바로 상위 계층으로 전달하는 기능을 말하며, 원래 하나의 RLC SDU가 여러 개의 RLC SDU들로 분할되어 수신된 경우, 이를 재조립하여 전달하는 기능을 포함할 수 있으며, 수신한 RLC PDU들의 RLC SN 혹은 PDCP SN을 저장하고 순서를 정렬하여 유실된 RLC PDU들을 기록해두는 기능을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, NR MAC(673a, 673b)은 한 단말에 구성된 여러 NR RLC 계층들과 연결될 수 있으며, NR MAC의 주요 기능은 다음의 기능들 중 일부를 포함할 수 있다.
- 맵핑 기능(mapping between logical channels and transport channels)
- 다중화 및 역다중화 기능(multiplexing/demultiplexing of MAC SDUs)
- 스케쥴링 정보 보고 기능(scheduling information reporting)
- HARQ 기능(error correction through HARQ)
- 로지컬 채널 간 우선 순위 조절 기능(priority handling between logical channels of one UE)
- 단말간 우선 순위 조절 기능(priority handling between UEs by means of dynamic scheduling)
- MBMS 서비스 확인 기능(MBMS service identification)
- 전송 포맷 선택 기능(transport format selection) 및/또는
- 패딩 기능(padding)
다양한 실시예에 따라, NR PHY(674a, 674b)는 상위 계층 데이터를 채널 코딩 및 변조하고, OFDM 심볼로 만들어서 무선 채널로 전송하거나, 무선 채널을 통해 수신한 OFDM 심볼을 복조하고 채널 디코딩해서 상위 계층으로 전달하는 동작을 수행할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 하기 <표 1>은 MAC 헤더에 포함될 수 있는 정보들을 설명한다.
변수 용도
LCID LCID는 상위계층으로부터 받은 RLC PDU(혹은 MAC SDU)를 생성한 RLC 엔티티의 식별자를 나타낼 수 있다. 혹은 MAC CE (Control element) 혹은 패딩(padding)을 나타낼 수 있다. 그리고 전송되는 채널에 따라 다르게 정의될 수 있다. 예를 들면 DL-SCH, UL-SCH, MCH에 따라 다르게 정의될 수 있다.
L MAC SDU의 길이를 나타내며, 가변적인 길이를 가진 MAC CE의 길이를 나타낼 수 있다. 고정된 길이를 가지는 MAC CE의 경우, L-필드를 생략할 수 있다. 소정의 이유로 L-field를 생략할 수 있다. 상기 소정의 이유는 MAC SDU의 크기가 고정되거나, 송신측에서 수신측으로 MAC PDU의 크기를 알려주거나, 혹은 수신측에서 계산을 통해 길이를 계산해낼 수 있는 경우를 말한다.
F L-필드의 크기를 지시한다. L-필드가 없는 경우는 생략할 수 있으며, F-필드가 존재한다면 소정의 크기로 L-필드의 크기를 제한할 수 있다.
F2 L-필드의 크기를 지시한다. L-필드가 없는 경우는 생략할 수 있으며, F2-필드가 존재한다면 소정의 크기로 F-필드와는 다른 크기로 L-필드의 크기를 제한할 수 있다. 예를 들면 F2-필드는 F-필드보다 더 큰 크기를 지시할 수 있다.
E MAC 헤더에 또 다른 헤더들이 있는 지를 나타낸다. 예를 들면 1의 값을 가지면 뒤에 또 다른 MAC 헤더의 변수들이 올 수 있다. 하지만 0의 값을 가지면 뒤에 MAC SDU 혹은 MAC CE 혹은 Padding이 올 수 있다.
R 예약된 비트이다.
도 7을 참조하면, 본 개시의 다양한 실시예에 따른 전자 장치(예: 전자 장치(101))의 통신 프로토콜 스택(700)은, PDCP 엔티티(701), RLC 엔티티(702), MAC 엔티티(703) 및 PHY 엔티티(704)를 포함할 수 있다. PDCP 엔티티(701), RLC 엔티티(702), MAC 엔티티(703) 및 PHY 엔티티(704)는, LTE 시스템의 무선 프로토콜에 기반한 엔티티 이거나, 또는 NR 시스템의 무선 프로토콜에 기반한 엔티티일 수 있다. 예를 들어, 전자 장치가 LTE 기반으로 데이터를 송수신하는 경우에는, LTE 시스템의 무선 프로토콜에 기반한 PDCP 엔티티(701), RLC 엔티티(702), MAC 엔티티(703) 및 PHY 엔티티(704)를 설정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치가 NR 기반으로 데이터를 송수신하는 경우에는, NR 시스템의 무선 프로토콜에 기반한 PDCP 엔티티(701), RLC 엔티티(702), MAC 엔티티(703) 및 PHY 엔티티(704)를 설정할 수 있다. 예를 들어, 도 7에서와 같이, 전자 장치의 메모리(710)(예: 도 1의 휘발성 메모리(132) 또는 커뮤니케이션 프로세서(212, 214, 260) 내의 메모리)의 일부 논리 영역 또는 일부 물리 영역에는 상기 PDCP 엔티티(701), RLC 엔티티(702), MAC 엔티티(703) 및 PHY 엔티티(704)(일 예로, 물리 계층)에 기반하여 처리되는 패킷 데이터들이 적어도 일시적으로 저장될 수 있다. 다양한 실시예에 따라, PDCP 엔티티(701)는 IP(internet protocol) 패킷(packet)들인 데이터(711, 712, 713)에 기반한 PDCP SDU(714, 715, 716) 각각에 PDCP 헤더(721, 723, 725)를 더 포함시켜, PDCP PDU(722, 724, 726)를 전달할 수 있다. LTE PDCP 엔티티가 전달하는 PDCP 헤더의 정보는 NR PDCP 엔티티가 전달하는 PDCP 헤더 정보와 상이할 수도 있다. 다양한 실시예에 따라, PDCP 버퍼(720)는 메모리(710) 내부에 지정된 논리적 영역 또는 물리적 영역에 구현될 수 있다. PDCP 버퍼(720)는 PDCP 엔티티(701)에 기반하여 PDCP SDU(714, 715, 716)를 수신하여 적어도 일시적으로 저장하고, 상기 PDCP SDU(714, 715, 716)에 PDCP 헤더(721, 723, 725)를 더 포함시켜, RLC 계층으로 PDCP PDU(722, 724, 726)를 전달할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, RLC 엔티티(702)는, RLC SDU(722, 724, 726) (일 예로, PDCP PDU는 네트워크 계층 구조에 따라 RLC SDU로 전환 될 수 있다)를 재구성한 제1 데이터(732) 및 제2 데이터(735) 각각에 RLC 헤더(731, 734)를 추가하여, RLC PDU(733, 736)(일 예로, RLC PDU는 네트워크 계층 구조에 따라 MAC SDU로 전환 될 수 있다)를 전달할 수 있다. LTE에 기반한 RLC 헤더 정보는 NR에 기반한 RLC 헤더 정보와 상이할 수도 있다. 다양한 실시예에 따라, MAC 엔티티(702)는, 예를 들어 MAC SDU(733)에 MAC 헤더(741) 및 패딩(padding)(742)을 부가하여 MAC PDU(743)를 전달할 수 있으며, 이는 전송 블록(transport block)(751)으로 물리 계층(704)에서 처리될 수 있다. 전송 블록(751)은, 슬롯들(752, 753, 754, 755, 756)로 처리될 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 상기 도 7에 도시하지는 않았으나, 상기 메모리(710)는 RLC 계층 및 MAC 계층에 대해서도 각각 이에 대응하는 버퍼를 포함할 수 있다.
도 8은 본 개시의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 통신 네트워크에 연결하는 동작을 나타내는 흐름도이다. 도 8을 참조하면, 전자 장치(101)의 커뮤니케이션 프로세서(CP; 260)는 동작 802에서 기지국(400)으로 RRC 셋업 요청(RRC setup request) 메시지를 전송할 수 있다. 기지국(400)은 동작 804에서 전자 장치(101)로 RRC 셋업(RRC setup) 메시지를 전송할 수 있다. 전자 장치(101)의 CP(260)는 기지국(400)으로부터 전송된 RRC 셋업 메시지를 수신하고, 동작 806에서 기지국(400)으로 RRC 셋업 완료(RRC setup complete) 메시지를 전송할 수 있다. 상기 전자 장치(101)가 기지국(400)으로 RRC 셋업 완료 메시지를 전송함에 따라 상기 전자 장치(101)는 RRC 연결 상태가 될 수 있다. 예컨대, 상기 RRC 셋업 완료 메시지는 네트워크 등록 요청(registration request)을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 기지국(400)은 동작 808에서 전자 장치(101)로 RRC 재설정(RRC reconfiguration) 메시지를 전송할 수 있다. 상기 RRC 재설정 메시지는 데이터 비활성 타이머 정보를 포함할 수 있다. 상기 데이터 비활성 타이머 정보를 포함하는 RRC 재설정 메시지는 하기 <표 2>와 같이 구성될 수 있다.
-- ASN1START
-- TAG-MAC-CELLGROUPCONFIG-START

MAC-CellGroupConfig ::= SEQUENCE {
drx-Config SetupRelease { DRX-Config } OPTIONAL, -- Need M
schedulingRequestConfig SchedulingRequestConfig OPTIONAL, -- Need M
bsr-Config BSR-Config OPTIONAL, -- Need M
tag-Config TAG-Config OPTIONAL, -- Need M
phr-Config SetupRelease { PHR-Config } OPTIONAL, -- Need M
skipUplinkTxDynamic BOOLEAN,
...,
[[
csi-Mask BOOLEAN OPTIONAL, -- Need M
dataInactivityTimer SetupRelease { DataInactivityTimer } OPTIONAL -- Cond MCG-Only
]],
[[
usePreBSR-r16 ENUMERATED {true} OPTIONAL, -- Need R
schedulingRequestID-LBT-SCell-r16 SchedulingRequestId OPTIONAL, -- Need R
lch-BasedPrioritization-r16 ENUMERATED {enabled} OPTIONAL, -- Need R
schedulingRequestID-BFR-SCell-r16 SchedulingRequestId OPTIONAL, -- Need R
drx-ConfigSecondaryGroup-r16 SetupRelease { DRX-ConfigSecondaryGroup } OPTIONAL -- Need M
]]
}

DataInactivityTimer ::= ENUMERATED {s1, s2, s3, s5, s7, s10, s15, s20, s40, s50, s60, s80, s100, s120, s150, s180}

-- TAG-MAC-CELLGROUPCONFIG-STOP
-- ASN1STOP
상기 <표 2>를 참조하면, 데이터 비활성 타이머 정보는 "dataInactivityTimer"로 표시될 수 있으며, 설정값(예: 제1 설정값)을 초 단위로 설정하여 전송할 수 있다. 예컨대, 상기 데이터 비활성 타이머 정보에 대응하는 제1 설정값은 1초(s1), 2초(s2), 3초(s3), 5초(s5), 7초(s7), 10초(s10), 15초(s15), 20초(s20), 40초(s40), 50초(s50), 60초(s60), 80초(s80), 100초(s100), 120초(s120), 150초(s150), 180초(s180) 중 어느 하나의 값으로 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)의 CP(260)는 동작 810에서 상기 기지국(400)으로부터 전송된 RRC 재설정 메시지에 포함된 데이터 비활성 타이머 정보를 저장할 수 있다. 전자 장치(101)의 CP(260)는 동작 812에서 상기 데이터 비활성 타이머 정보를 어플리케이션 프로세서(AP; 120)로 전송할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)의 CP(260)는 동작 814에서, 상기 기지국(400)으로부터 수신된 데이터 비활성 타이머 정보에 대응하는 제1 설정값에 기반하여 데이터 비활성 타이머를 구동시킬 수 있다. 예컨대, 전자 장치(101)의 CP(260)는 상기 제1 설정값 동안 기지국(400)과의 송신 또는 수신 데이터가 존재하지 않는 경우 상기 데이터 비활성 타이머가 만료된 것으로 확인할 수 있다. 예컨대, 전자 장치(101)의 CP(260)는 상기 데이터 비활성 타이머를 구동시킨 후 제1 설정값에 도달할 때까지 기지국(400)과의 송신 또는 수신 데이터가 존재하지 않는 경우 상기 데이터 비활성 타이머가 만료된 것으로 확인할 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 도 5에 도시된 바와 같이, 상기 데이터 비활성 타이머가 만료되기 전 기지국(400)과의 송신 또는 수신 데이터가 발생 또는 존재하는 경우 상기 구동 중인 데이터 비활성 타이머를 리셋(reset) 또는 재시작(restart)하도록 제어할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 도 7에서 전술한 MAC(medium access control) 엔티티(703)가 MAC SDU(service data unit)(예컨대, DTCH(dedicated traffic channel), DCCH(dedicated control channel), CCCH(common control channel) 중 적어도 하나의 논리 채널에 대한 MAC(medium access control) 데이터)를 수신 또는 송신하는 경우 상기 기지국(400)과의 송신 또는 수신 데이터가 발생 또는 존재하는 것으로 판단할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 기지국(400)과의 송신 또는 수신 데이터가 존재하는 경우 상기 구동 중인 데이터 비활성 타이머를 리셋(reset) 또는 재시작(restart)하도록 제어할 수 있다. 예컨대, 전자 장치(101)는 동작 816에서 기지국(400)과 사용자 데이터를 송수신할 수 있으며, 상기 사용자 데이터의 송수신 시 상기 데이터 비활성 타이머는 리셋 또는 재시작될 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)의 AP(120)는 동작 818에서 데이터 비활성 관련 이벤트를 확인할 수 있다. 예컨대, 상기 데이터 비활성과 관련된 이벤트는, 디스플레이 오프(off) 이벤트, 데이터 사용 중인 어플리케이션의 종료 이벤트, 데이터 사용 중인 세션(session)의 종료 이벤트 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)의 AP(120)는 동작 820에서 CP(260)로 데이터 비활성 관련 이벤트 정보(예: 이벤트 식별자(event indicator))를 전송할 수 있다. CP(260)는 상기 AP(120)로부터 수신된 데이터 비활성 관련 이벤트 정보에 기반하여 설정된 제2 설정값을 확인하고, 동작 822에서 상기 제2 설정값에 기반하여 데이터 비활성 타이머를 구동할 수 있다. 예컨대, CP(260)는 상기 제1 설정값에 기반하여 데이터 비활성 타이머를 구동하는 중 상기 AP(120)로부터 데이터 비활성 관련 이벤트를 수신하면, 상기 제1 설정값을 상기 데이터 비활성 관련 이벤트에 대응하여 설정된 제2 설정값으로 변경하고, 상기 변경된 제2 설정값에 기반하여 데이터 비활성 타이머를 구동할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 제2 설정값은 상기 제1 설정값보다 작은 상수(constant) 값으로 설정될 수 있다. 예컨대, 상기 기지국(400)으로부터 수신된 데이터 비활성 타이머 정보에 대응하는 상기 제1 설정값이 5초인 경우, 상기 제2 설정값은 3초로 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 도 8의 동작 820에서는 상기 AP(120)가 CP(260)로 데이터 비활성 관련 이벤트 정보를 전송하는 것으로 예시하고 있으나, 다른 실시예에 따라, 상기 AP(120)는 상기 데이터 비활성 이벤트 정보에 대응하여 설정된 제2 설정값을 확인하고, 상기 확인된 제2 설정값을 CP(260)로 전송할 수도 있다. 상기 CP(260)는 상기 AP(120)로부터 제2 설정값을 수신하고, 상기 수신된 제2 설정값에 기반하여 데이터 비활성 타이머를 구동할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 도 8에서는 데이터 비활성 타이머 정보에 대응하는 제1 설정값을 기지국(400)으로부터 수신하는 것으로 예시하고 있으나, 상기 제1 설정값을 기지국(400)으로부터 수신하지 못한 경우, 전자 장치(101) 내에서 자체적으로 생성하여 적용할 수도 있다. 예컨대, 전자 장치(101)는 상기 제1 설정값을 기지국(400)으로부터 수신하지 못한 경우, 상기 전자 장치(101)의 메모리(예: 도 1의 메모리(130))에 기 저장된(예컨대, 가장 최근에 저장 또는 설정된) 제1 설정값 또는 제2 설정값을 상기 제1 설정값 또는 제2 설정값으로 생성하여 적용할 수도 있다.
도 9는 본 개시의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 통신 네트워크에 연결하는 동작을 나타내는 흐름도이다. 도 9를 참조하면, 다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)(예: 전자 장치(101)의 CP(260))는 동작 902에서 기지국(400)으로부터 전송된 RRC 재설정 메시지를 통해 데이터 비활성 타이머 정보를 수신할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 동작 904에서, 상기 기지국(400)으로부터 수신된 데이터 비활성 타이머 정보에 대응하는 제1 설정값에 기반하여 데이터 비활성 타이머를 구동시킬 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)(예: 전자 장치(101)의 AP(120))는 동작 906에서 데이터 비활성 관련 이벤트를 확인할 수 있다. 예컨대, 상기 데이터 비활성과 관련된 이벤트는, 디스플레이 오프(off) 이벤트, 데이터 사용 중인 어플리케이션의 종료 이벤트, 데이터 사용 중인 세션(session)의 종료 이벤트 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)(예: 전자 장치(101)의 CP(260))는 동작 908에서 상기 제1 타이머의 구동과 함께 제2 설정값에 기반하여 제2 타이머를 구동시킬 수 있다. 상기 제2 설정값은 상기 제1 설정값보다 작은 값으로 설정될 수 있다. 상기 제2 설정값이 상기 제1 설정값보다 작은 값으로 설정됨에 따라, 상기 제2 설정값에 기반한 제2 타이머가 상기 제1 설정값에 기반한 제1 타이머보다 더 빨리 만료될 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 상기 제2 설정값은, 상기 제1 설정값보다 작은 상수(constant) 값을 초기값으로 하여 변경 가능한 변수로 설정될 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 상기 제2 설정값은 변경 가능한 변수로서, 최소 단위 시간값(예컨대, 1초)을 최솟값으로 설정하고, 상기 제1 설정값을 최댓값으로 설정할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 동작 910에서 제2 타이머가 만료되었는지 확인할 수 있다. 상기 확인 결과, 제2 타이머가 만료되지 않은 경우(동작 910-아니오), 동작 908에서 계속하여 제1 타이머 및 제2 타이머를 구동시킬 수 있다. 상기 확인 결과, 제2 타이머가 만료된 경우(동작 910-예), 동작 912에서 RRC 연결 해제를 위해 설정된 적어도 하나의 동작을 수행할 수 있다. 예컨대, 전자 장치(101)는 동작 912에서 3GPP 표준 문서 TS 38.331 5.3.11에 개시된 적어도 하나의 동작을 수행함으로써 RRC 연결 해제를 수행할 수 있다. 상기 RRC 연결 해제를 수행함에 따라, 전자 장치(101)는 RRC 아이들 상태(RRC idle state) 또는 인액티브 상태(RRC inactive state)로 진입할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 상기 제2 타이머 만료 후, 동작 914에서 제1 타이머가 만료되기 전 기지국(400)과의 송수신 데이터가 발생하였는지 여부를 확인할 수 있다. 상기 확인 결과, 제1 타이머가 만료되기 전 기지국(400)과의 송수신 데이터가 발생한 경우(동작 914-예), 전자 장치(101)는 동작 916에서 상기 제2 설정값을 설정된 값(예: 10ms, 100ms, 또는 1초)만큼 증가된 값으로 재설정할 수 있다. 상기 확인 결과, 제1 타이머가 만료되기 전 기지국(400)과의 송수신 데이터가 발생하지 않은 경우(동작 914-아니오), 전자 장치(101)는 동작 918에서 상기 제2 설정값을 설정된 값만큼 감소된 값으로 재설정할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 제2 설정값의 초기값은 제1 설정값의 1/2로 설정될 수 있다. 상기 동작 914에서 상기 제2 타이머 만료 후 상기 제1 타이머 만료 전 송수신 데이터가 발생하면 상기 제2 설정값을 초기값에서 2배가 되도록 재설정할 수 있다. 상기 동작 914에서 상기 제2 타이머 만료 후 상기 제1 타이머 만료 전 송수신 데이터가 발생하지 않으면 상기 제2 설정값을 초기값에서 1/2이 되도록 재설정할 수 있다. 상기 제2 설정값은 상기 재설정에 따라 최솟값까지 감소될 수 있으며, 최댓값까지 증가될 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 이후 RRC 연결 상태에서 상기 데이터 비활성 관련 이벤트 확인 시 상기 변경된 제2 설정값을 적용할 수 있다. 예컨대, 전자 장치(101)는 동작 920에서 재설정된 제2 설정값에 기반하여 제2 타이머를 구동시킬 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 도 9에서는 데이터 비활성 타이머 정보에 대응하는 제1 설정값을 기지국(400)으로부터 수신하는 것으로 예시하고 있으나, 상기 제1 설정값을 기지국(400)으로부터 수신하지 못한 경우, 전자 장치(101) 내에서 자체적으로 생성하여 적용할 수도 있다. 예컨대, 전자 장치(101)는 상기 제1 설정값을 기지국(400)으로부터 수신하지 못한 경우, 상기 전자 장치(101)의 메모리(예: 도 1의 메모리(130))에 기 저장된(예컨대, 가장 최근에 저장 또는 설정된) 제1 설정값 또는 제2 설정값을 상기 제1 설정값 또는 제2 설정값으로 생성하여 적용할 수도 있다.
도 10은 본 개시의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 통신 네트워크에 연결하는 동작을 나타내는 흐름도이다. 도 10을 참조하면, 전자 장치(101)의 커뮤니케이션 프로세서(CP; 260)는 동작 1002에서 기지국(400)으로 RRC 셋업 요청(RRC setup request) 메시지를 전송할 수 있다. 기지국(400)은 동작 1004에서 전자 장치(101)로 RRC 셋업(RRC setup) 메시지를 전송할 수 있다. 전자 장치(101)의 CP(260)는 기지국(400)으로부터 전송된 RRC 셋업 메시지를 수신하고, 동작 1006에서 기지국(400)으로 RRC 셋업 완료(RRC setup complete) 메시지를 전송할 수 있다. 상기 전자 장치(101)가 기지국(400)으로 RRC 셋업 완료 메시지를 전송함에 따라 상기 전자 장치(101)는 RRC 연결 상태가 될 수 있다. 예컨대, 상기 RRC 셋업 완료 메시지는 네트워크 등록 요청(registration request)을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 기지국(400)은 동작 1008에서 전자 장치(101)로 RRC 재설정(RRC reconfiguration) 메시지를 전송할 수 있다. 상기 RRC 재설정 메시지는 데이터 비활성 타이머 정보를 포함할 수 있다. 상기 데이터 비활성 타이머 정보를 포함하는 RRC 재설정 메시지는 전술한 <표 2>와 같이 구성될 수 있다. 예컨대, 상기 데이터 비활성 타이머 정보에 대응하는 제1 설정값은 1초(s1), 2초(s2), 3초(s3), 5초(s5), 7초(s7), 10초(s10), 15초(s15), 20초(s20), 40초(s40), 50초(s50), 60초(s60), 80초(s80), 100초(s100), 120초(s120), 150초(s150), 180초(s180) 중 어느 하나의 값으로 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)의 CP(260)는 동작 1010에서 상기 기지국(400)으로부터 전송된 RRC 재설정 메시지에 포함된 데이터 비활성 타이머 정보를 저장할 수 있다. 전자 장치(101)의 CP(260)는 동작 1012에서 상기 데이터 비활성 타이머 정보를 어플리케이션 프로세서(AP; 120)로 전송할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)의 CP(260)는 동작 1014에서, 상기 기지국(400)으로부터 수신된 데이터 비활성 타이머 정보에 대응하는 제1 설정값에 기반하여 데이터 비활성 타이머를 구동시킬 수 있다. 예컨대, 전자 장치(101)의 CP(260)는 상기 제1 설정값 동안 기지국(400)과의 송신 또는 수신 데이터가 존재하지 않는 경우 상기 데이터 비활성 타이머가 만료된 것으로 확인할 수 있다. 예컨대, 전자 장치(101)의 CP(260)는 상기 데이터 비활성 타이머를 구동시킨 후 제1 설정값에 도달할 때까지 기지국(400)과의 송신 또는 수신 데이터가 존재하지 않는 경우 상기 데이터 비활성 타이머가 만료된 것으로 확인할 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 도 5에 도시된 바와 같이, 상기 데이터 비활성 타이머가 만료되기 전 기지국(400)과의 송신 또는 수신 데이터가 발생 또는 존재하는 경우 상기 구동 중인 데이터 비활성 타이머를 리셋(reset) 또는 재시작(restart)하도록 제어할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 도 7에서 전술한 MAC(medium access control) 엔티티(703)가 MAC SDU(service data unit)(예컨대, DTCH(dedicated traffic channel), DCCH(dedicated control channel), CCCH(common control channel) 중 적어도 하나의 논리 채널에 대한 MAC(medium access control) 데이터)를 수신 또는 송신하는 경우 상기 기지국(400)과의 송신 또는 수신 데이터가 발생 또는 존재하는 것으로 판단할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 기지국(400)과의 송신 또는 수신 데이터가 존재하는 경우 상기 구동 중인 데이터 비활성 타이머를 리셋(reset) 또는 재시작(restart)하도록 제어할 수 있다. 예컨대, 전자 장치(101)는 동작 816에서 기지국(400)과 사용자 데이터를 송수신할 수 있으며, 상기 사용자 데이터의 송수신 시 상기 데이터 비활성 타이머는 리셋 또는 재시작될 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)의 AP(120)는 동작 1018에서 데이터 비활성 관련 이벤트를 확인할 수 있다. 예컨대, 상기 데이터 비활성과 관련된 이벤트는, 디스플레이 오프(off) 이벤트, 데이터 사용 중인 어플리케이션의 종료 이벤트, 데이터 사용 중인 세션(session)의 종료 이벤트 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)의 AP(120)는 동작 1020에서 CP(260)로 데이터 비활성 관련 이벤트 정보(예: 이벤트 식별자(event indicator))를 전송할 수 있다. CP(260)는 상기 AP(120)로부터 수신된 데이터 비활성 관련 이벤트 정보를 확인하고, 동작 1022에서 이벤트 유형에 대응하는 제2 설정값을 확인할 수 있다. 예컨대, 상기 제2 설정값은 상기 데이터 비활성과 관련된 복수의 이벤트들의 유형에 따라 복수의 제2 설정값들이 서로 상이한 값들로 설정될 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 상기 복수의 제2 설정값들 중 적어도 일부는 서로 동일한 값들로 설정될 수도 있다. 상기 복수의 제2 설정값들 중 적어도 하나의 제2 설정값이 제1 설정값과 동일한 값으로 설정될 경우 제1 설정값에 따라 이후 동작들을 계속하여 수행하도록 할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 데이터 비활성과 관련된 이벤트의 유형 중 상대적으로 데이터 송수신이 발생하지 않을 확률이 높을수록 타이머의 길이를 상대적으로 짧게 설정할 수 있다. 예컨대, 데이터 비활성과 관련된 이벤트의 유형이 디스플레이 오프(off) 이벤트인 경우 상기 제2 설정값을 1초로 설정하고, 데이터 비활성과 관련된 이벤트의 유형이 데이터 사용 중인 어플리케이션의 종료 이벤트인 경우 상기 제2 설정값을 2초로 설정하고, 데이터 비활성과 관련된 이벤트의 유형이 데이터 사용 중인 세션(session)의 종료 이벤트인 경우 상기 제2 설정값을 3초로 설정할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)의 CP(260)는 동작 1024에서 상기 제2 설정값에 기반하여 데이터 비활성 타이머를 구동할 수 있다. 예컨대, CP(260)는 상기 제1 설정값에 기반하여 데이터 비활성 타이머를 구동하는 중 상기 AP(120)로부터 데이터 비활성 관련 이벤트를 수신하면, 상기 제1 설정값을 상기 데이터 비활성 관련 이벤트에 대응하여 설정된 제2 설정값으로 변경하고, 상기 변경된 제2 설정값에 기반하여 데이터 비활성 타이머를 구동할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 제2 설정값은 상기 제1 설정값보다 작은 상수(constant) 값으로 설정될 수 있다. 예컨대, 상기 기지국(400)으로부터 수신된 데이터 비활성 타이머 정보에 대응하는 상기 제1 설정값이 5초인 경우, 상기 제2 설정값은 3초로 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 도 8의 동작 820에서는 상기 AP(120)가 CP(260)로 데이터 비활성 관련 이벤트 정보를 전송하는 것으로 예시하고 있으나, 다른 실시예에 따라, 상기 AP(120)는 상기 데이터 비활성 이벤트 정보의 유형에 따라 설정된 제2 설정값을 확인하고, 상기 확인된 제2 설정값을 CP(260)로 전송할 수도 있다. 상기 CP(260)는 상기 AP(120)로부터 제2 설정값을 수신하고, 상기 수신된 제2 설정값에 기반하여 데이터 비활성 타이머를 구동할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 도 10에서는 데이터 비활성 타이머 정보에 대응하는 제1 설정값을 기지국(400)으로부터 수신하는 것으로 예시하고 있으나, 상기 제1 설정값을 기지국(400)으로부터 수신하지 못한 경우, 전자 장치(101) 내에서 자체적으로 생성하여 적용할 수도 있다.
도 11은 본 개시의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 통신 네트워크에 연결하는 동작을 나타내는 흐름도이다. 도 11을 참조하면, 전자 장치(101)는 동작 1102에서, 기지국으로부터 데이터 비활성 타이머("DataInactivityTimer") 정보를 수신할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 동작 1104에서, 기지국(400)에 대한 RRC 연결 상태에서, 상기 수신된 데이터 비활성 타이머 정보에 대응하는 제1 설정값에 기반하여 데이터 비활성 타이머를 구동시킬 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)의 커뮤니케이션 프로세서(CP; 260)는 동작 1106에서 어플리케이션 프로세서(AP; 120)로부터 데이터 비활성과 관련된 이벤트 수신할 수 있다. 상기 전자 장치(101)의 CP(260)는 동작 1108에서, 데이터 비활성과 관련된 이벤트의 수신에 상응하여, 제1 설정값을 상기 제1 설정값보다 작은 제2 설정값으로 변경할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)의 CP(260)는 동작 1110에서, 상기 변경된 제2 설정값에 기반하여 데이터 비활성 타이머가 만료되면, RRC 연결 해제를 수행할 수 있다.
도 12는 본 개시의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 통신 네트워크에 연결하는 동작을 나타내는 흐름도이다. 도 12를 참조하면, 전자 장치(101)는 동작 1202에서, 기지국으로부터 데이터 비활성 타이머("DataInactivityTimer") 정보를 수신할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 동작 1204에서, 기지국(400)에 대한 RRC 연결 상태에서, 상기 수신된 데이터 비활성 타이머 정보에 대응하는 제1 설정값에 기반하여 제1 타이머를 구동시킬 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)의 커뮤니케이션 프로세서(CP; 260)는 동작 1206에서 어플리케이션 프로세서(AP; 120)로부터 데이터 비활성과 관련된 이벤트 수신할 수 있다. 상기 전자 장치(101)의 CP(260)는 동작 1208에서, 데이터 비활성과 관련된 이벤트의 수신에 상응하여, 상기 제1 설정값 보다 작은 제2 설정값에 기반하여 제2 타이머를 구동시킬 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)의 CP(260)는 동작 1210에서, 상기 제1 타이머가 구동되는 중 상기 제2 설정값에 기반하여 동작하는 제2 타이머가 만료되면, RRC 연결 해제를 수행할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 동작 1212에서 상기 제2 타이머의 만료 후 제1 타이머가 만료 전까지의 데이터 발생 여부에 기반하여, 상기 제2 설정값을 조정할 수 있다. 예컨대, 상기 제1 타이머가 만료되기 전 기지국(400)과의 송수신 데이터가 발생한 경우, 전자 장치(101)는 상기 제2 설정값을 설정된 값만큼 증가된 값으로 조정 또는 재설정할 수 있다. 상기 확인 결과, 제1 타이머가 만료되기 전 기지국(400)과의 송수신 데이터가 발생하지 않은 경우, 전자 장치(101)는 상기 제2 설정값을 설정된 값만큼 감소된 값으로 조정 또는 재설정할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 제2 설정값의 초기값은 제1 설정값의 1/2로 설정될 수 있다. 상기 제2 타이머 만료 후 상기 제1 타이머 만료 전 송수신 데이터가 발생하면 상기 제2 설정값을 초기값에서 2배가 되도록 재설정할 수 있다. 상기 제2 타이머 만료 후 상기 제1 타이머 만료 전 송수신 데이터가 발생하지 않으면 상기 제2 설정값을 초기값에서 1/2이 되도록 재설정할 수 있다. 상기 제2 설정값은 상기 재설정에 따라 최솟값까지 감소될 수 있으며, 최댓값까지 증가될 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 이후 RRC 연결 상태에서 상기 데이터 비활성 관련 이벤트 확인 시 상기 변경된 제2 설정값을 적용할 수 있다. 예컨대, 전자 장치(101)는 동작 12120에서 조정 또는 재설정된 제2 설정값에 기반하여 제2 타이머를 구동시킬 수 있다.
다양한 실시예 중 어느 하나에 따른 전자 장치는, 무선 통신 회로, 어플리케이션 프로세서, 및 커뮤니케이션 프로세서를 포함하고, 상기 커뮤니케이션 프로세서는, 기지국으로부터 상기 무선 통신 회로를 통해 데이터 비활성 타이머 정보를 수신하고, 상기 기지국에 대한 RRC(radio resource control) 연결 상태에서, 상기 수신된 데이터 비활성 타이머 정보에 대응하는 제1 설정값에 기반하여 데이터 비활성 타이머를 구동시키고, 상기 어플리케이션 프로세서로부터 데이터 비활성과 관련된 이벤트를 수신하고, 상기 데이터 비활성과 관련된 이벤트의 수신에 상응하여, 상기 제1 설정값을 제2 설정값으로 변경하고, 상기 변경된 제2 설정값에 기반하여, 상기 데이터 비활성 타이머가 만료되면, 상기 기지국에 대한 RRC 연결 해제를 수행할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 커뮤니케이션 프로세서는, 상기 데이터 비활성 타이머의 구동 중, 송신 데이터 또는 수신 데이터가 확인되면 상기 데이터 비활성 타이머를 리셋 또는 재시작하도록 제어할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 송신 데이터 또는 상기 수신 데이터는, DTCH(dedicated traffic channel), DCCH(dedicated control channel), CCCH(common control channel) 중 적어도 하나의 논리 채널에 대한 MAC(medium access control) 데이터를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 제2 설정값은, 상기 제1 설정값보다 작은 상수(constant) 값으로 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 제2 설정값은, 상기 데이터 비활성과 관련된 이벤트의 유형에 따라 서로 상이한 값으로 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 데이터 비활성과 관련된 이벤트는, 디스플레이 오프(off) 이벤트, 데이터 사용 중인 어플리케이션의 종료 이벤트, 데이터 사용 중인 세션(session)의 종료 이벤트 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 제2 설정값은, 상기 제1 설정값보다 작은 상수(constant) 값을 초기값으로 하여 변경 가능한 변수로 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 제2 설정값은, 최소 단위 시간값이 최솟값으로 설정되고, 상기 제1 설정값이 최댓값으로 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 커뮤니케이션 프로세서는, 상기 제1 설정값에 기반하여 제1 데이터 비활성 타이머를 구동시키고, 상기 제2 설정값에 기반하여 제2 데이터 비활성 타이머를 구동시키고, 상기 제2 데이터 비활성 타이머의 만료 후, 상기 제1 데이터 비활성 타이머의 만료 전까지 송신 데이터 또는 수신 데이터가 확인되지 않으면, 상기 제2 설정값을 설정된 값만큼 감소시키도록 제어할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 커뮤니케이션 프로세서는, 상기 제1 설정값에 기반하여 제1 데이터 비활성 타이머를 구동시키고, 상기 제2 설정값에 기반하여 제2 데이터 비활성 타이머를 구동시키고, 상기 제2 데이터 비활성 타이머의 만료 후, 상기 제1 데이터 비활성 타이머의 만료 전에 송신 데이터 또는 수신 데이터가 확인되면, 상기 제2 설정값을 설정된 값만큼 증가시키도록 제어할 수 있다.
다양한 실시예 중 어느 하나에 따른 전자 장치에서 통신 네트워크와의 연결을 제어하는 방법은, 커뮤니케이션 프로세서에서 기지국으로부터 데이터 비활성 타이머 정보를 수신하는 동작, 상기 기지국에 대한 RRC(radio resource control) 연결 상태에서, 상기 수신된 데이터 비활성 타이머 정보에 대응하는 제1 설정값에 기반하여 데이터 비활성 타이머를 구동시키는 동작, 상기 커뮤니케이션 프로세서에서 어플리케이션 프로세서로부터 데이터 비활성과 관련된 이벤트를 수신하는 동작, 상기 데이터 비활성과 관련된 이벤트의 수신에 상응하여, 상기 제1 설정값을 제2 설정값으로 변경하는 동작, 및 상기 변경된 제2 설정값에 기반하여, 상기 데이터 비활성 타이머가 만료되면, 상기 기지국에 대한 RRC 연결 해제를 수행하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 방법은, 상기 데이터 비활성 타이머의 구동 중, 송신 데이터 또는 수신 데이터가 확인되면 상기 데이터 비활성 타이머를 리셋 또는 재시작하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 송신 데이터 또는 상기 수신 데이터는, DTCH(dedicated traffic channel), DCCH(dedicated control channel), CCCH(common control channel) 중 적어도 하나의 논리 채널에 대한 MAC(medium access control) 데이터를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 제2 설정값은, 상기 제1 설정값보다 작은 상수(constant) 값으로 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 제2 설정값은, 상기 데이터 비활성과 관련된 이벤트의 유형에 따라 서로 상이한 값으로 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 데이터 비활성과 관련된 이벤트는, 디스플레이 오프(off) 이벤트, 데이터 사용 중인 어플리케이션의 종료 이벤트, 데이터 사용 중인 세션(session)의 종료 이벤트 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 제2 설정값은, 상기 제1 설정값보다 작은 상수(constant) 값을 초기값으로 하여 변경 가능한 변수로 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 제2 설정값은, 최소 단위 시간값이 최솟값으로 설정되고, 상기 제1 설정값이 최댓값으로 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 방법은, 상기 제1 설정값에 기반하여 제1 데이터 비활성 타이머를 구동시키는 동작, 상기 제2 설정값에 기반하여 제2 데이터 비활성 타이머를 구동시키는 동작, 및 상기 제2 데이터 비활성 타이머의 만료 후, 상기 제1 데이터 비활성 타이머의 만료 전까지 송신 데이터 또는 수신 데이터가 확인되지 않으면, 상기 제2 설정값을 설정된 값만큼 감소시키도록 제어하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 방법은, 상기 제1 설정값에 기반하여 제1 데이터 비활성 타이머를 구동시키는 동작, 상기 제2 설정값에 기반하여 제2 데이터 비활성 타이머를 구동시키는 동작, 상기 제2 데이터 비활성 타이머의 만료 후, 상기 제1 데이터 비활성 타이머의 만료 전에 송신 데이터 또는 수신 데이터가 확인되면, 상기 제2 설정값을 설정된 값만큼 증가시키도록 제어하는 동작을 포함할 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 컴퓨터 장치, 휴대용 통신 장치 (예: 스마트폰), 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. "제1", "제2", 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: 제1) 구성요소가 다른(예: 제2) 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 제3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로 등의 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: 마스터 장치 또는 태스크 수행 장치) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리 또는 외장 메모리)에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램)로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 마스터 장치 또는 태스크 수행 장치)의 프로세서는, 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 저장매체 는, 비일시적(non-transitory) 저장매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, '비일시적'은 저장매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장매체에 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: 스마트폰들) 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 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.
본 개시는 다양한 실시예로 설명되었지만, 당업자에게 다양한 변경 및 수정이 제안될 수 있다. 본 개시는 첨부된 청구범위의 범위 내에 속하는 변경 및 수정을 포함할 수 있다.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    무선 통신 회로;
    어플리케이션 프로세서; 및
    상기 무선 통신 회로 및 상기 어플리케이션 프로세서와 작동 가능하게 연결된 커뮤니케이션 프로세서를 포함하고,
    상기 커뮤니케이션 프로세서는,
    기지국으로부터 상기 무선 통신 회로를 통해 데이터 비활성 타이머 정보를 수신하고,
    상기 전자 장치는 상기 기지국에 대한 RRC(radio resource control) 연결 상태이고, 상기 수신된 데이터 비활성 타이머 정보에 대응하는 제1 설정값에 기반하여 데이터 비활성 타이머를 가동시키고,
    상기 어플리케이션 프로세서로부터 데이터 비활성과 관련된 이벤트를 수신하고,
    상기 데이터 비활성과 관련된 이벤트의 수신에 상응하여, 상기 제1 설정값을 제2 설정값으로 구성하고,
    상기 구성된 제2 설정값에 기반하여, 상기 데이터 비활성 타이머가 만료된 것으로 확인되면, 상기 기지국에 대한 RRC 연결 해제를 수행하는, 전자 장치.
  2. 제1항에 있어서, 상기 커뮤니케이션 프로세서는,
    상기 데이터 비활성 타이머의 구동 중, 데이터의 송신 또는 수신이 확인되면 상기 데이터 비활성 타이머의 타이머 값을 리셋 또는 재시작하도록 상기 데이터 비활성 타이머를 제어하는, 전자 장치.
  3. 제2항에 있어서, 상기 데이터의 송신 또는 수신은,
    DTCH(dedicated traffic channel), DCCH(dedicated control channel), CCCH(common control channel) 중 적어도 하나로 이루어지는 논리 채널을 통한 MAC(medium access control) 데이터의 송신 또는 수신을 포함하는, 전자 장치.
  4. 제1항에 있어서, 상기 제2 설정값은,
    상기 제1 설정값보다 작은 상수(constant) 값으로 구성되는, 전자 장치.
  5. 제4항에 있어서, 상기 제2 설정값은,
    상기 데이터 비활성과 관련된 이벤트의 유형에 기반하여 구성되는, 전자 장치.
  6. 제1항에 있어서, 상기 데이터 비활성과 관련된 이벤트는,
    디스플레이 오프(off) 이벤트, 데이터 사용 중인 어플리케이션의 종료 이벤트, 데이터 사용 중인 세션(session)의 종료 이벤트 중 적어도 하나를 포함하는, 전자 장치.
  7. 제1항에 있어서, 상기 제2 설정값은,
    상기 제1 설정값보다 작은 상수(constant) 값을 기반으로 구성되는, 전자 장치.
  8. 제6항에 있어서, 상기 제2 설정값에 대한 최소 단위 시간값이 제1값으로 구성되고,
    상기 제1 설정값이 제2값으로 구성되고,
    상기 제1값은 상기 데이터 비활성화 타이머의 타이머 값의 최솟값이고, 상기 제2값은 상기 데이터 비활성화 타이머의 타이머 값의 최댓값인, 전자 장치.
  9. 제6항에 있어서, 상기 커뮤니케이션 프로세서는,
    상기 제1 설정값에 기반하여 제1 데이터 비활성 타이머를 가동시키고,
    상기 제2 설정값에 기반하여 제2 데이터 비활성 타이머를 가동시키고,
    상기 제2 데이터 비활성 타이머의 만료 후, 상기 제1 데이터 비활성 타이머의 만료 전에 데이터의 송신 또는 수신이 확인되지 않으면, 상기 제2 설정값을 설정된 값만큼 감소시키는, 전자 장치.
  10. 제6항에 있어서, 상기 커뮤니케이션 프로세서는,
    상기 제1 설정값에 기반하여 제1 데이터 비활성 타이머를 가동시키고,
    상기 제2 설정값에 기반하여 제2 데이터 비활성 타이머를 가동시키고,
    상기 제2 데이터 비활성 타이머의 만료 후, 상기 제1 데이터 비활성 타이머의 만료 전에 데이터의 송신 또는 수신이 확인되면, 상기 제2 설정값을 설정된 값만큼 증가시키는, 전자 장치.
  11. 통신 네트워크와의 연결을 제어하는 전자 장치의 방법에 있어서,
    기지국으로부터 데이터 비활성 타이머 정보를 수신하는 동작;
    상기 전자 장치는 상기 기지국에 대한 RRC(radio resource control) 연결 상태이고, 상기 수신된 데이터 비활성 타이머 정보에 대응하는 제1 설정값에 기반하여 데이터 비활성 타이머를 가동시키는 동작;
    데이터 비활성과 관련된 이벤트를 수신하는 동작;
    상기 데이터 비활성과 관련된 이벤트의 수신에 상응하여, 상기 제1 설정값을 제2 설정값으로 구성하는 동작; 및
    상기 구성된 제2 설정값에 기반하여, 상기 데이터 비활성 타이머가 만료된 것으로 확인되면, 상기 기지국에 대한 RRC 연결 해제를 수행하는 동작을 포함하는, 전자 장치에서 통신 네트워크와의 연결을 제어하는 방법.
  12. 제11항에 있어서, 상기 방법은,
    상기 데이터 비활성 타이머의 구동 중, 데이터의 송신 또는 수신이 확인되면 상기 데이터 비활성 타이머의 타이머 값을 리셋 또는 재시작하도록 상기 데이터 비활성 타이머를 제어하는 동작을 포함하는, 전자 장치에서 통신 네트워크와의 연결을 제어하는 방법.
  13. 제12항에 있어서, 상기 데이터의 송신 또는 수신은,
    DTCH(dedicated traffic channel), DCCH(dedicated control channel), CCCH(common control channel) 중 적어도 하나로 이루어지는 논리 채널을 통한 MAC(medium access control) 데이터의 송신 또는 수신을 포함하는, 전자 장치에서 통신 네트워크와의 연결을 제어하는 방법.
  14. 제11항에 있어서, 상기 제2 설정값은,
    상기 제1 설정값보다 작은 상수(constant) 값으로 구성되는, 전자 장치에서 통신 네트워크와의 연결을 제어하는 방법.
  15. 제14항에 있어서, 상기 제2 설정값은,
    상기 데이터 비활성과 관련된 이벤트의 유형에 기반하여 구성되는, 전자 장치에서 통신 네트워크와의 연결을 제어하는 방법.
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Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8185165B2 (en) * 2009-06-01 2012-05-22 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Method and apparatus for adaptive power saving in a mobile computing device
KR20180108150A (ko) * 2017-03-24 2018-10-04 삼성전자주식회사 제1 무선접속기술과 제2 무선접속기술을 통해 데이터를 송수신하는 단말이 측정 결과를 보고하는 방법 및 장치
KR20190128956A (ko) * 2018-05-09 2019-11-19 삼성전자주식회사 차세대 이동통신 시스템에서 rrc 상태 미일치 문제를 제어하는 방법 및 장치
KR20200098178A (ko) * 2019-02-12 2020-08-20 삼성전자주식회사 차세대 이동통신 시스템에서 전력 소모를 줄이기 위해 동적 스케쥴링을 적용하는 동작 방법 및 장치
KR20200117847A (ko) * 2019-04-04 2020-10-14 삼성전자주식회사 통신의 품질 측정 결과를 보고하는 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8185165B2 (en) * 2009-06-01 2012-05-22 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Method and apparatus for adaptive power saving in a mobile computing device
KR20180108150A (ko) * 2017-03-24 2018-10-04 삼성전자주식회사 제1 무선접속기술과 제2 무선접속기술을 통해 데이터를 송수신하는 단말이 측정 결과를 보고하는 방법 및 장치
KR20190128956A (ko) * 2018-05-09 2019-11-19 삼성전자주식회사 차세대 이동통신 시스템에서 rrc 상태 미일치 문제를 제어하는 방법 및 장치
KR20200098178A (ko) * 2019-02-12 2020-08-20 삼성전자주식회사 차세대 이동통신 시스템에서 전력 소모를 줄이기 위해 동적 스케쥴링을 적용하는 동작 방법 및 장치
KR20200117847A (ko) * 2019-04-04 2020-10-14 삼성전자주식회사 통신의 품질 측정 결과를 보고하는 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법

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