WO2023003194A1 - 무선 통신 시스템에서 측정 보고(measurement report, mr)를 수행하기 위한 장치 및 방법 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 측정 보고(measurement report, mr)를 수행하기 위한 장치 및 방법 Download PDF

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WO2023003194A1
WO2023003194A1 PCT/KR2022/009142 KR2022009142W WO2023003194A1 WO 2023003194 A1 WO2023003194 A1 WO 2023003194A1 KR 2022009142 W KR2022009142 W KR 2022009142W WO 2023003194 A1 WO2023003194 A1 WO 2023003194A1
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band
terminal
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network
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PCT/KR2022/009142
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김준석
이형주
양민호
우준영
한용규
임채만
정의창
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삼성전자 주식회사
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/30Monitoring; Testing of propagation channels
    • H04B17/309Measuring or estimating channel quality parameters
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/22Processing or transfer of terminal data, e.g. status or physical capabilities
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • H04W88/06Terminal devices adapted for operation in multiple networks or having at least two operational modes, e.g. multi-mode terminals

Definitions

  • Embodiments disclosed in this document relate to an apparatus and method for performing a measurement report (MR) in a wireless communication system.
  • MR measurement report
  • frequency range 1 In New Radio (NR), which is a 3GPP-based 5G mobile communication standard, frequency range 1 (FR1) and frequency range 2 (FR2) can be divided into two frequency bands according to the frequency band used for mobile communication.
  • FR1 In the case of FR1, it meant a sub-6 GHz frequency band (eg, 450-6000 MHz), but in Release 15, the upper limit of the existing FR1 was increased to 7.125 GHz.
  • Frequency Range 2 (FR2) a frequency band of above-6GHz frequency band (eg, mmWave (24-100GHz)) may be included.
  • the FR1 and FR2 bands may have very different characteristics such as network coverage and maximum bandwidth due to differences in propagation characteristics according to frequencies and at least one option (or parameter) that can be set for each band.
  • the FR2 band can provide a transmission rate several times higher than that of the FR1 band in the millimeter wave band, and may have characteristics advantageous to enhanced mobile broadband (eMBB).
  • the FR2 band may be advantageous for ultra-reliable low latency communications (URLLC) compared to FR1.
  • URLLC ultra-reliable low latency communications
  • NR transmit power may be limited to LTE transmit power by dynamic power sharing (DPS) in terminal implementation, but FR2 may have a characteristic that is free from LTE transmit power in terms of transmit power.
  • DPS dynamic power sharing
  • the FR1 band has relatively wide and stable coverage compared to the FR2 band, and the current consumption in the terminal is relatively low in the FR1 band compared to the FR2 band, which may be advantageous for heat generation.
  • the FR1 band or the FR2 may be selected according to the measurement report order transmitted by the terminal to the network.
  • the terminal may need to select a frequency band through which the NR connection should be made in consideration of the situation (or state). For example, in a NR network coexisting in FR1 and FR2 bands having different propagation characteristics and a large capability difference, when a terminal selects a frequency band for NR operation, efficiency may be increased.
  • Various embodiments of the present disclosure provide a method for selecting a frequency band through which a UE performs NR access when receiving NR measurement configuration information (eg, MeasObject) for two bands, FR1 and FR2, from a network.
  • NR measurement configuration information eg, MeasObject
  • Various embodiments of the present disclosure provide a method of performing a measurement report based on a band selected from two bands FR1 and FR2.
  • a terminal capable of supporting a first frequency band and a second frequency band includes a transceiver and at least one processor electrically connected to the transceiver, and the at least one processor performs measurement Configuration information (measConfig) is received, and based on UE capability information and network capability information (capacity), one frequency band of the first frequency band and the second frequency band is selected as a preferred band, and the other frequency band is selected.
  • measConfig measurement Configuration information
  • the first frequency band may include frequency range 1 (FR1)
  • the second frequency band may include FR2.
  • the UE capability information may include the maximum number of component carriers (CCs) and ranks of the UE
  • the network capability information may include information on a maximum bandwidth supportable by the network.
  • an operation method of a terminal capable of supporting a first frequency band and a second frequency band includes an operation of receiving measurement configuration information (measConfig), terminal capability information and network capability information ( capacity), determining one of the first frequency band and the second frequency band as a preferred band and the other frequency band as a non-preferred band, the determined preferred band and the non-preferred frequency band
  • the first frequency band may include frequency range 1 (FR1)
  • the second frequency band may include FR2.
  • FR1 and FR2 in a 5G network environment in which a terminal capable of supporting both FR1 and FR2 coexists, FR1 and FR2 depending on various factors such as terminal operation mode, network usage situation and setting, and terminal state. Provides an effect of supporting selection of FR1 and FR2 bands in consideration of feasibility and / or preference for .
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device 101 within a network environment 100, according to various embodiments.
  • FIG. 2 is a block diagram of an electronic device for supporting legacy network communication and 5G network communication according to various embodiments.
  • FIG 3 illustrates a signaling flow of an electronic device and a base station for new radio (NR) use.
  • NR new radio
  • 4A illustrates an operating environment of a transmit beam and a receive beam of an FR2 band in a 5G system.
  • FIG. 4B illustrates an example in which a UE measures neighboring cells for NR connection in a non-stand alone (NSA) structure according to an embodiment.
  • NSA non-stand alone
  • FIG. 4C illustrates an example in which a UE performs measurement of neighboring cells for NR connection in a stand alone (SA) structure according to an embodiment.
  • FIG. 5 illustrates an internal configuration of a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 6 illustrates an operation flow of a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG 7 illustrates an operation flow of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 8 illustrates an example of determining a preferred band based on capability information of a terminal and network capability information according to an embodiment.
  • FIG 9 illustrates an example of determining a preferred band based on an application being executed according to an embodiment.
  • FIG. 10 illustrates an operation flow of a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • 11A illustrates an example of updating priority information (policy) according to UE capability information and network capability information according to an embodiment of the present disclosure.
  • policy priority information
  • 11B illustrates another example of determining a preferred band and generating measurement order information according to UE capability information and network capability information according to an embodiment of the present disclosure.
  • 11C illustrates another example of determining a preferred band and generating measurement order information according to UE capability information and network capability information according to an embodiment of the present disclosure.
  • 12A illustrates an example of updating priority information according to an application according to an embodiment of the present disclosure.
  • 12B illustrates another example of determining a preferred band and generating measurement order information according to an application of the terminal 301 according to an embodiment of the present disclosure.
  • 12C illustrates another example of determining a preferred band and generating measurement order information according to an application of the terminal 301 according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 13 illustrates an example of updating priority information (policy) according to a terminal state (eg, temperature) of a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • policy priority information
  • FIG. 14 illustrates an internal configuration of a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • 15 illustrates an example of generating priority information based on transmit power of a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 16 illustrates an example of a user interface for inducing selection of a preferred band according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device 101 within a network environment 100, according to various embodiments.
  • an electronic device 101 communicates with an electronic device 102 through a first network 198 (eg, a short-range wireless communication network) or through a second network 199. It may communicate with at least one of the electronic device 104 or the server 108 through (eg, a long-distance wireless communication network). According to one 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, an audio output module 155, a display module 160, an audio module 170, 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 the antenna module 197 may be included.
  • at least one of these components eg, the connection terminal 178) may be omitted or one or more other components may be added.
  • some of these components eg, sensor module 176, camera module 180, or antenna module 197) are integrated into a single component (eg, display module 160). It can be.
  • the processor 120 for example, executes software (eg, the program 140) to cause at least one other component (eg, hardware or software component) of the electronic device 101 connected to the processor 120. It can control and perform various data processing or calculations. According to one embodiment, as at least part of data processing or operation, the processor 120 transfers instructions or data received from other components (e.g., sensor module 176 or communication module 190) to volatile memory 132. , processing commands or data stored in the volatile memory 132 , and storing resultant data in the non-volatile memory 134 .
  • software eg, the program 140
  • the processor 120 transfers instructions or data received from other components (e.g., sensor module 176 or communication module 190) to volatile memory 132. , processing commands or data stored in the volatile memory 132 , and storing resultant data in the non-volatile memory 134 .
  • the processor 120 may include a 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 ( NPU: neural processing unit (NPU), image signal processor, sensor hub processor, or communication processor).
  • a 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 ( NPU: neural processing unit (NPU), image signal processor, sensor hub processor, or communication processor.
  • NPU neural network processing unit
  • the secondary processor 123 may be implemented separately from or as part of the main processor 121 .
  • the secondary processor 123 may, for example, take the place of the main processor 121 while the main processor 121 is in an inactive (eg, sleep) state, or the main processor 121 is active (eg, running an application). ) state, together with the main processor 121, at least one of the components of the electronic device 101 (eg, the display module 160, the sensor module 176, or the communication module 190) It is possible to control at least some of the related functions or states.
  • the auxiliary processor 123 eg, image signal processor or communication processor
  • the auxiliary processor 123 may include a hardware structure specialized for processing an artificial intelligence model.
  • AI models can be created through machine learning. Such learning may be performed, for example, in the electronic device 101 itself where the artificial intelligence model is performed, or may be performed through a separate server (eg, the server 108).
  • the learning algorithm may include, for example, supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning or reinforcement learning, but in the above example Not limited.
  • the artificial intelligence model may include a plurality of artificial neural network layers.
  • Artificial neural networks include deep neural networks (DNNs), convolutional neural networks (CNNs), recurrent neural networks (RNNs), restricted boltzmann machines (RBMs), deep belief networks (DBNs), bidirectional recurrent deep neural networks (BRDNNs), It may be one of deep Q-networks or a combination of two or more of the foregoing, but is not limited to the foregoing examples.
  • the artificial intelligence model may include, in addition or alternatively, software structures in addition to hardware structures.
  • 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, program 140) and commands related thereto.
  • the memory 130 may include volatile memory 132 or 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 of the electronic device 101 (eg, a user).
  • 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 sound signals 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.
  • a receiver may be used to receive an incoming call. According to one embodiment, the receiver may be implemented separately from the speaker or as part of it.
  • the display module 160 may visually provide information to the outside of the electronic device 101 (eg, a user).
  • the display module 160 may include, for example, a display, a hologram device, or a projector and a control circuit for controlling the device.
  • the display module 160 may include a touch sensor set to detect a touch or a pressure sensor set to measure the intensity of force generated by the touch.
  • the audio module 170 may convert sound into an electrical signal or vice versa. According to one embodiment, the audio module 170 acquires sound through the input module 150, the sound output module 155, or an external electronic device connected directly or wirelessly to the electronic device 101 (eg: Sound may be output through the electronic device 102 (eg, a speaker or a headphone).
  • the audio module 170 acquires sound through the input module 150, the sound output module 155, or an external electronic device connected directly or wirelessly to the electronic device 101 (eg: Sound may be output through the electronic device 102 (eg, a speaker or a headphone).
  • 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 detected state. can do.
  • the sensor module 176 may include, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, an air pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, an IR (infrared) sensor, a bio sensor, It may include a temperature sensor, humidity sensor, or light sensor.
  • the interface 177 may support one or more designated protocols that may be used to directly or wirelessly connect the electronic device 101 to 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.
  • HDMI high definition multimedia interface
  • USB universal serial bus
  • SD card interface Secure Digital Card interface
  • audio interface audio interface
  • connection terminal 178 may include a connector through which the electronic device 101 may 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 electrical signals into mechanical stimuli (eg, vibration or motion) or electrical stimuli that a user may perceive through tactile or kinesthetic senses.
  • 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 one 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 at least part of a power management integrated circuit (PMIC), for example.
  • PMIC power management integrated circuit
  • the battery 189 may supply power to at least one component of the electronic device 101 .
  • the 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). Establishment and communication through the established communication channel may be supported.
  • 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 wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module) or a wired communication module 194 (eg, : 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 wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module
  • GNSS global navigation satellite system
  • wired communication module 194 eg, : a local area network (LAN) communication module or a power line communication module.
  • a corresponding communication module 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 telecommunications network such as a computer network (eg, a LAN or a WAN).
  • a telecommunications network such as a computer network (eg, a LAN or a WAN).
  • These various types of communication modules may be integrated as one component (eg, a single chip) or implemented as a plurality of separate components (eg, multiple chips).
  • 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, NR access technology (new radio access technology).
  • NR access technologies include high-speed transmission of high-capacity information data (eMBB (enhanced mobile broadband)), terminal power minimization and connection of multiple terminals (mMTC (massive machine type communications)), or high reliability and low latency (URLLC (ultra-reliable communications)). and low-latency communications)).
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • mMTC massive machine type communications
  • URLLC ultra-reliable communications
  • the wireless communication module 192 may support a high frequency band (eg, mmWave band) to achieve a high data rate, for example.
  • the wireless communication module 192 uses various technologies for securing performance in a high frequency band, such as beamforming, massive multiple-input and multiple-output (MIMO), and full-dimensional multiplexing. Technologies such as input/output (FD-MIMO: full dimensional MIMO), array antenna, analog beam-forming, or large scale antenna may be supported.
  • the wireless communication module 192 may support various requirements defined for 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 is a peak data rate for eMBB realization (eg, 20 Gbps or more), a loss coverage for mMTC realization (eg, 164 dB or less), or a U-plane latency for URLLC realization (eg, Example: downlink (DL) and uplink (UL) each of 0.5 ms or less, or round trip 1 ms or less) may be supported.
  • eMBB peak data rate for eMBB realization
  • a loss coverage for mMTC realization eg, 164 dB or less
  • U-plane latency for URLLC realization eg, Example: downlink (DL) and uplink (UL) each of 0.5 ms or less, or round trip 1 ms or less
  • the antenna module 197 may transmit or receive signals or power to the outside (eg, an external electronic device).
  • the antenna module 197 may include an antenna including a radiator formed of a conductor or a conductive pattern formed on a substrate (eg, PCB).
  • 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 selected from the plurality of antennas by the communication module 190, for example. can be chosen 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.
  • antenna module 197 may be additionally formed as a part of the antenna module 197 in addition to the radiator.
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • the antenna module 197 may form a mmWave antenna module.
  • the mmWave antenna module includes a printed circuit board, an RFIC disposed on or adjacent to a first surface (eg, a lower surface) of the printed circuit board and capable of supporting a designated high frequency band (eg, mmWave band); and a plurality of antennas (eg, array antennas) disposed on or adjacent to a second surface (eg, a top surface or a side surface) of the printed circuit board and capable of transmitting or receiving signals of the designated high frequency band.
  • a first surface eg, a lower surface
  • a designated high frequency band eg, mmWave band
  • a plurality of antennas eg, array antennas
  • peripheral devices eg, a bus, general purpose input and output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI)
  • signal e.g. commands or data
  • commands 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 part of operations executed in the electronic device 101 may be executed in one or more external electronic devices among the external electronic devices 102 , 104 , or 108 .
  • the electronic device 101 when the electronic device 101 needs to perform a certain function or service automatically or in response to a request from a user or another device, the electronic device 101 instead of executing the function or service by itself.
  • one or more external electronic devices may be requested to perform the function or at least part of the service.
  • One or more external electronic devices receiving 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 deliver the execution result to the electronic device 101 .
  • the electronic device 101 may provide the result as at least part of a response to the request as it is or additionally processed.
  • 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.
  • Server 108 may be an intelligent server using machine learning and/or neural networks. According to one embodiment, the external electronic device 104 or server 108 may be included in the second network 199 .
  • the electronic device 101 may be applied to intelligent services (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 an antenna 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 of the components illustrated in FIG. 1
  • 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 portion of the communication module 192 .
  • the fourth RFIC 228 may be omitted or included as part of the third RFIC 226 .
  • the first communication processor 212 may establish a communication channel of a band to be used for wireless communication with the first cellular network 292 and support 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 establishes 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 establishment of a communication channel to be established, 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 and receive data with the second communication processor 214 .
  • data classified as being transmitted through the second cellular network 294 may be changed to be transmitted through 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 inter-processor interface 213 .
  • the processor-to-processor interface 213 may be implemented as, for example, a universal asynchronous receiver/transmitter (UART) (eg, HS-high speed-UART (HS-UART) or a peripheral component interconnect bus express (PCIe) interface), but the type Alternatively, 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 and receive various types of 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 communications processor 212 may not be directly coupled to the second communications 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, application processor) through an HS-UART interface or a PCIe interface, but the interface There are no restrictions on types.
  • 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 on a single chip or in 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 single package with the processor 120, coprocessor 123, or communication module 190. there is.
  • the first RFIC 222 when transmitted, transmits a baseband signal generated by the first communication processor 212 to about 700 MHz to about 700 MHz used in the first cellular network 292 (eg, a legacy network). It can be converted into a radio frequency (RF) signal at 3 GHz.
  • RF radio frequency
  • an RF signal is obtained from a first network 292 (eg, a legacy network) via an antenna (eg, first antenna module 242), and via an RFFE (eg, first RFFE 232). It can 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 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) during transmission. It can be converted into an RF signal (hereinafter referred to as a 5G Sub6 RF signal) of a Sub6 band (eg, about 6 GHz or less).
  • a 5G Sub6 RF signal is obtained from a second cellular network 294 (eg, a 5G network) through an antenna (eg, the second antenna module 244), and an RFFE (eg, the second RFFE 234) ) can be pretreated through.
  • the second RFIC 224 may convert the preprocessed 5G Sub6 RF signal into a baseband signal to be processed by a corresponding communication processor among the first communication processor 212 and 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, a 5G network). It can be converted into an RF signal (hereinafter referred to as 5G Above6 RF signal).
  • the 5G Above6 RF signal may be obtained from the second cellular network 294 (eg, 5G network) via an antenna (eg, antenna 248) and preprocessed 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 a fourth RFIC 228 separately from or at least as 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 referred to as an 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 a second cellular network 294 (eg, a 5G network) via an antenna (eg, antenna 248) and converted to an IF signal by a third RFIC 226. there is.
  • the fourth RFIC 228 may convert the IF signal into a baseband signal so that the second communication processor 214 can process it.
  • the first RFIC 222 and the second RFIC 224 may be implemented as a single chip or at least part of a single package.
  • the first RFFE 232 and the second RFFE 234 may be implemented as a single chip or at least part of a single package.
  • At least one antenna module of the first antenna module 242 or the second antenna module 244 may be omitted or combined with another antenna module to process RF signals of a plurality of corresponding bands.
  • third RFIC 226 and antenna 248 may be disposed on the same substrate to form third antenna module 246 .
  • communication module 192 or processor 120 may be disposed on a first substrate (eg, main PCB).
  • the third RFIC 226 is provided on a part (eg, lower surface) of the second substrate (eg, sub PCB) separate from the first substrate, and the antenna 248 is placed on another part (eg, upper surface). is disposed, the third antenna module 246 may be formed.
  • the electronic device 101 can improve the quality or speed of communication with the second network 294 (eg, 5G network).
  • antenna 248 may be formed as an antenna array comprising a plurality of antenna elements that may be used for beamforming.
  • the third RFIC 226 may include, for example, a plurality of phase shifters 238 corresponding to a plurality of antenna elements as part of the third RFFE 236 .
  • each of the plurality of phase shifters 238 may convert 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 the corresponding antenna element into the same or substantially the same phase. This enables transmission or reception through beamforming between the electronic device 101 and the outside.
  • the second cellular network 294 may be operated independently (eg, Stand-Alone (SA)) or connected to the first cellular network 292 (eg, a legacy network) ( Example: Non-Stand Alone (NSA)).
  • SA Stand-Alone
  • a 5G network may include only an access network (eg, a 5G radio access network (RAN) or a next generation RAN (NG RAN)) and no core network (eg, a next generation core (NGC)).
  • RAN radio access network
  • NG RAN next generation RAN
  • NNC next generation core
  • the electronic device 101 may access an external network (eg, the Internet) under the control of a core network (eg, evolved packed core (EPC)) of the legacy network.
  • EPC evolved packed core
  • Protocol information for communication with the legacy network eg LTE protocol information
  • protocol information for communication with the 5G network eg New Radio (NR) protocol information
  • other parts eg processor 120 , the first communications processor 212 , or the second communications processor 214 .
  • a base station is an 'access point (AP)', 'eNodeB (eNB)', 'gNB (next generation node B)' in addition to a base station. )', '5th generation node', '5G NodeB (NB)', 'gNB (next generation node B)', 'wireless point', 'transmission/reception point' reception point (TRP)', centralized unit (CU), distributed unit (DU), 'digital unit (DU)', 'radio unit (RU), remote radio equipment ( remote radio head, RRH) or other terms having equivalent technical meaning.
  • AP access point
  • eNB eNodeB
  • 'gNB next generation node B
  • TRP transmission/reception point' reception point
  • CU centralized unit
  • DU distributed unit
  • DU digital unit
  • RU remote radio equipment
  • RRH remote radio head
  • a base station may be implemented by being divided into DU and RU.
  • RU may include MMU. That is, a device that performs scheduling and a device that emits a signal according to scheduling may be implemented at physically distinct locations.
  • a base station may be connected to one or more 'transmission/reception points (TRPs)'.
  • TRPs 'transmission/reception points
  • a base station may transmit a downlink signal to a terminal or receive an uplink signal through one or more TRPs.
  • An electronic device (eg, the electronic device 101) is a device used by a user and communicates with a base station through a radio channel.
  • Electronic devices include other than electronic devices such as 'terminal', 'user equipment (UE)', 'mobile station', 'subscriber station', 'remote terminal', It may be referred to as a 'wireless terminal', 'user device' or other terms having equivalent technical meaning.
  • the base station and the terminal may transmit and receive wireless signals in a mmWave band (eg, 28 GHz, 30 GHz, 38 GHz, and 60 GHz).
  • a mmWave band eg, 28 GHz, 30 GHz, 38 GHz, and 60 GHz.
  • the base station and the terminal may perform beamforming.
  • beamforming may include transmit beamforming and receive beamforming. That is, the base station and the terminal may give directivity to a transmitted signal or a received signal.
  • the terminal 301 of FIG. 3 may include the electronic device 101 of FIG. 1 .
  • the first base station 303 may be an eNodeB (eNB), and the second base station 305 may be a gNodeB (gNB).
  • eNB eNodeB
  • gNB gNodeB
  • 3 describes E-UTRA NR dual connectivity (ENDC) as an example, but an embodiment of the present disclosure is not limited thereto. Embodiments of the present disclosure may be used not only in ENDC, but also in a case of searching for a frequency channel in a NEDC, NRDC, or NR standalone situation.
  • the terminal 301 may transmit an Attach Request message to the network as a terminal registration procedure for the network.
  • the terminal 301 may transmit an Attach Request message to the first base station 303 .
  • the Attach Request message may include information about whether the terminal 301 is a terminal requiring an EN-DC operation.
  • the terminal 301 may establish a radio resource control (RRC) connection with the first base station 303 in order to transmit an Attach Request message to the network.
  • RRC radio resource control
  • the terminal 301 may receive a request for the capability of the terminal 301 (UE Capability Inquiry) from the first base station 303.
  • the terminal 301 may receive a request for capability through an RRC connection established with the first base station 303 .
  • the UE 301 may transmit UE Capability Information of the UE 301 to the first base station 303 in response to receiving a request for capabilities.
  • Capability information transmitted from the terminal 301 to the first base station 303 may include information on whether the terminal 301 supports the FR1 band and the FR2 band and information on characteristics supported by each band.
  • the first base station 303 may transmit an Attach Accept message to the terminal 301.
  • the Attach Accept message may include information about whether the terminal 301 is allowed to register on the network and whether to use ENDC (RestrictedDCNR).
  • the first base station 303 may transmit an RRC connection configuration message (RRCConnectionReconfiguration) to the terminal 301 through RRC signaling.
  • RRCConnectionReconfiguration RRC connection configuration message
  • the RRC connection configuration message may include measurement information (measurement object and report configuration) for an NR band supportable in the network.
  • the RRC connection configuration message may include measurement object information of the FR1 band and the FR2 band, as well as information about setting a B1NR Event reported when the strength of the received NR signal exceeds a certain level. Table 1 below shows an example of MeasObject in the ENDC structure according to the operator's FR1 or FR2 network configuration.
  • the terminal 301 may measure received signals according to information included in the message received in operation 340.
  • the UE 301 may perform cell search and channel measurement on a measure object included in RRCConnectionReconfiguration.
  • the terminal 301 may transmit a measurement report to the first base station 303.
  • the terminal 301 may transmit a measurement report to the first base station 303 when the measurement result performed in operation 350 satisfies a set condition.
  • the B1NR Report transmitted from the terminal 301 to the first base station 303 may include at least one of cell satisfying conditions, synchronization signal block (SSB) information, and electric field information.
  • SSB synchronization signal block
  • the first base station 303 may select an NR cell to be added according to the NR Report received from the terminal 301 and perform NR Addition for setting up a secondary cell for the corresponding NR cell.
  • the first base station 303 may transmit an RRCConnectionReconfiguration message to the terminal 301.
  • the RRCConnectionReconfiguration message may include information for the UE to configure NR.
  • the terminal 301 may perform an initial access (random access, RACH) to the second base station 305 and activate NR.
  • the terminal 301 may perform initial access to the second base station 305 based on the content included in the RRCConnectionReconfiguration message received in operation 370.
  • FIG. 4A illustrates an operating environment of a transmit beam and a receive beam of an FR2 band in a 5G system.
  • a base station (gNB) using the FR1 band may be referred to as an FR1 base station
  • a base station (gNB) using the FR2 band may be referred to as an FR2 base station.
  • the FR1 base station and the FR2 base station of FIG. 3 may be included in the second base station 305 of FIG. 3 .
  • the terminal in a terminal capable of using both the FR1 band and the FR2 band, by allowing the terminal to select the FR1 band or the FR2 band, the terminal (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 or the electronic device 101 of FIG. 3) A network to which the terminal 301 is connected may induce scheduling of an appropriate frequency band.
  • the terminal 301 may measure signals received from adjacent cells. For example, referring to FIG. 4 , the terminal 301 may perform a search for a Tx beam transmitted from the FR2 base station. In addition, the UE 301 may perform Rx beamforming on a Tx beam transmitted from the FR2 base station through Rx beams that the UE 301 can support.
  • the time required for measurement of signals in the FR2 band may be relatively long for the measurement of signals in the FR1 band.
  • the FR2 base station operating the FR2 band has a relatively large number of SSBs (synchronization signal blocks) used in the network compared to the FR1 band, and the terminal repeatedly uses multiple modules and Rx beams. Due to the characteristics of the FR2 band, which must be measured, the time required for measurement may be longer than that of the FR1 band.
  • SSBs synchronization signal blocks
  • MeasConfig is set for the FR1 and FR2 bands, and measurements are independently performed for each MeasConfig
  • the measurement of the FR1 MeasObject is completed first due to the difference in measurement time required, and the measurement report for the result is sent to the FR2 It may be transmitted prior to the measurement report for MeasObject, so unlike the need of the UE, the UE may preferentially use the FR1 band. Therefore, it is necessary to determine the priority of using the FR1 band or the FR2 band.
  • FIGS. 4B and 4c illustrate an example in which a UE performs measurement of neighboring cells for NR connection in a non-standalone (NSA) structure according to an embodiment.
  • 4C illustrates an example in which a UE performs measurement of neighboring cells for NR connection in a standalone (SA) structure according to an embodiment.
  • the FR1 base station 410 shown in FIGS. 4b and 4c may include a base station using the FR1 band.
  • the FR2 base station 420 shown in FIGS. 4b and 4c may include a base station using the FR2 band.
  • the FR1 base station 410 and the FR2 base station 420 may be included in the second base station 305 .
  • priority regarding which band (eg FR1 or FR2) will be used to operate An apparatus and method for selecting a band to be used according to priority information and priority information.
  • policy will be described on the premise that it has the same meaning as 'priority information'.
  • the UE performs a measurement operation for NR connection (eg, after operations 310 to 330 of FIG. 3) In operation 350 of FIG. 3 ) or measurement reporting operation (eg, operation 360 of FIG. 3 ), the FR1 band or the FR2 band may be selected.
  • the terminal 301 may receive a measurement configuration (MeasConfig) from the first base station 303 .
  • the measurement configuration (MeasConfig) may include measurement objects and measurement configurations according to the FR1 band and the FR2 band.
  • the terminal 301 may perform measurements on neighboring cells (eg, the FR1 base station 410 and the FR2 base station 420) based on the MeasConfig received from the first base station 303.
  • neighboring cells eg, the FR1 base station 410 and the FR2 base station 420
  • measurements on a cell using a selected preferred band may be performed first.
  • the UE 301 reports measurement results for adjacent cells it may first report measurement results for cells using the selected preferred band.
  • selection of an FR1 band or an FR2 band may be supported in an NR band search operation or band-reselection operation for performing NR registration (initial NR registration).
  • the terminal 301 may perform measurements on neighboring cells (eg, FR1 base station 410 and FR2 base station 420) after performing a registration procedure in the 5G core.
  • neighboring cells eg, FR1 base station 410 and FR2 base station 420
  • the terminal 301 may preferentially measure a cell using a selected preferred band.
  • the terminal 301 reports measurement results for neighboring cells, it may report the measurement results for cells using the selected preferred band with priority.
  • FIG. 5 illustrates an internal configuration of a terminal 301 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the terminal 301 may include the electronic device 101 of FIG. 1 , the electronic device 201 of FIG. 2 , and/or the terminal 301 of FIG. 3 .
  • the terminal 301 includes an AP 510 (eg, the main processor 121 of FIG. 1 and the processor 120 of FIG. 2 ), a CP 520 (eg, the auxiliary processor 123 of FIG. 1 ). ), the wireless communication module 192 of FIG. 1, the wireless communication module 194 of FIG. 2), and a memory 540 (eg, the memory 130 of FIG. 1).
  • an AP 510 eg, the main processor 121 of FIG. 1 and the processor 120 of FIG. 2
  • a CP 520 eg, the auxiliary processor 123 of FIG. 1
  • the wireless communication module 192 of FIG. 1 the wireless communication module 194 of FIG. 2
  • a memory 540 eg, the memory 130 of FIG. 1).
  • the terminal 301 may have feasibility or preference for the FR1 band or the FR2 band in performing communication. For example, the terminal 301 determines the operation mode of the terminal 301 (eg, FR1 operation mode or FR2 operation mode), network usage status (eg, current resource distribution status of the network) and network settings, and the status of the terminal (eg, : Battery state, temperature of the terminal), one of the FR1 band or the FR2 band may be determined as a preferred band.
  • the operation mode of the terminal 301 eg, FR1 operation mode or FR2 operation mode
  • network usage status eg, current resource distribution status of the network
  • network settings eg, current resource distribution status of the network
  • the status of the terminal eg, : Battery state, temperature of the terminal
  • the terminal 301 may determine priorities for the FR1 band and the FR2 band in consideration of internal conditions and/or network conditions.
  • the AP 510 may execute a plurality of commands included in the APP layer 512 and the IP layer 514.
  • the APP layer 512 may be included in the application 146 of FIG. 1
  • the IP layer 514 may be included in the operating system 142 or middleware 142 of FIG. 1, but may not be limited.
  • the terminal 301 may include a sensor management module 516 .
  • the sensor management module 516 may be a software module running on the AP 510 .
  • the terminal 301 may include at least one sensor (eg, the sensor module 176 of FIG. 1 ).
  • at least one sensor may include a temperature sensor.
  • the temperature sensor may be located inside or outside of at least one component included in the terminal 301 (eg, the AP 510 or the CP 520) to detect the temperature of the terminal 301.
  • the sensor management module 516 may control at least one sensor.
  • the sensor management module 516 may receive data sensed from at least one sensor and transfer the received data to a priority control module 530 .
  • the sensor management module 516 may transmit information notifying that the threshold value has exceeded the priority control module 530 .
  • the sensor management module 516 may transmit at least a portion of the sensing data to the priority control module 530 .
  • the terminal 301 may include a battery (eg, the battery 189 of FIG. 1 ), and the sensor management module 516 may manage the state of the battery.
  • the sensor management module 516 transfers the charge amount of the battery to the priority control module 530 or transmits information indicating that the charge amount of the battery is less than a threshold value (eg, 15%) to the priority control module 530. ) can also be passed.
  • the battery may be managed by a power management module (not shown) included separately from the sensor management module 516 (eg, the power management module 188 of FIG. 1 ).
  • the power management module may transmit battery state information to the priority control module 530 .
  • the sensor management module 516 is shown to be executed in the AP 510 of the terminal 301 in the drawing, at least a part of the sensor management module 516 may be executed in the CP, although not shown. , At least a part of the sensor management module 516 of the microprocessor for sensor control included in the terminal 301 may be executed.
  • the CP 520 may process information according to the 5G protocol stack.
  • the 5G protocol stack may include an L1/L2 layer 522, a radio resource control (RRC) layer 524, and a non-access stratum (NAS) layer 526.
  • layer 1 (L1) includes a physical (PHY) layer
  • layer 2 (L2) includes a medium access control (MAC) layer, a radio link control (RLC) layer, and a packet data convergence protocol (PDCP). can do.
  • the RRC layer 524 and the NAS layer 526 may be included in layer 3 (L3).
  • the terminal 301 may include a priority control module 530 for generating priority information (priority information) for the 5G frequency band.
  • Priority information may include information about the priority of the 5G frequency band of the terminal 301 and/or information about the measurement order of the 5G frequency band.
  • the terminal 301 may include a plurality of priority control modules.
  • the priority control module 530 may include a part executed by the AP 510 and a part executed by the CP 520 .
  • An operation of the priority control module 530 disclosed in this document may substantially correspond to an operation of a processor (eg, the AP 510 and/or the CP 520).
  • the operation of the priority control module 530 disclosed in this document may substantially correspond to the operation of the AP 510 and/or CP 520.
  • the priority control module 530 may generate (or update) at least a portion of the priority information 550 for the FR1 band and the FR2 band based on the currently running application.
  • the priority information 550 may be at least temporarily stored in the memory 540 of the terminal 301 .
  • Priority information 550 may be determined based on the preferred band determined by the terminal 301 .
  • the terminal 301 may determine a preferred band based on at least one of capability information of the terminal 301, state information of the terminal 301, and/or capability information of a network.
  • the terminal 301 may generate and/or update priority information 550 based at least in part on the determined preferred band.
  • the operation of determining the preferred band and the operation of generating or updating the priority information 550 by the terminal 301 may be implemented as one operation.
  • the operation of determining the preferred band by the terminal 301 may be replaced with an operation of updating the highest priority band in the priority information 550 of the terminal 301 .
  • At least one of the preferred band and/or priority information 550 may include detailed band information (eg, N78 and N257).
  • the terminal 301 may map and store them. For example, when the preferred band is determined to be N78, the terminal 301 may generate the priority information 550 by including the FR1 band, which is band information including the preferred band.
  • a method of including frequency band information according to various embodiments is not limited.
  • the priority information 550 may include measurement order information.
  • the measurement sequence information may include at least one of measurement frequency bands and/or priority information of measurement frequencies for frequency bands (eg, FR1 band and FR2 band) for 5G communication supported by the UE 301.
  • FR1 preference information determined to measure the FR1 band with priority over the FR2 band
  • FR1 only information determined to measure only the FR1 band
  • FR2 band determined to measure preferentially over the FR1 band
  • It may include at least one of FR2 preference information and/or FR2 only information determined to measure only the FR2 band.
  • the terminal 301 may generate (or update) priority information 550 and operate accordingly. For example, measurements may be performed on the FR1 band and/or the FR2 band according to the priority information 550 .
  • priority information 550 generated or updated by the priority control module 530 may be stored in the memory 540 of the terminal 301 .
  • preset default priority information may be stored in the memory 540 of the terminal 301 .
  • the priority information 550 at least temporarily stored in the memory 540 of the terminal 301 is preset at the time of development or manufacturing of the terminal and stored in the memory 540. It can be.
  • the priority information 550 may further include basic priority information received from the network (eg, the first base station 303 or the second base station 305 of FIG. 3 ).
  • the terminal 301 performs a measurement operation based on basic priority information upon booting, and generates and/or generates priority information 550 as the state of the terminal 301 and/or the state of the network changes. Or you can update
  • the priority control module 530 may generate the priority information 550 for the FR1 band and the FR2 band based at least in part on information processed by the APP layer 512 and the IP layer 514. there is. For example, the priority control module 530 generates the priority information 550 based on at least one of a type of an application executed in the APP layer 512, an execution state of the application, and/or a traffic state of the application. can For example, when the type of application being executed is an application that requires a URLLC (ultra-reliable low-latency communication) service type or the amount of traffic used is greater than a specific value, the priority module 530 gives priority to the FR2 band. Priority information 550 may be generated to measure.
  • URLLC ultra-reliable low-latency communication
  • the priority control module 530 may generate priority information 550 based on network conditions.
  • the priority module 530 may receive network state information from at least one of the NAS layer 526, the RRC layer 524, and/or the L1/L2 layer 522.
  • the network state information may include at least some of power size information of the terminal 301, resource allocation information for the terminal 301, and/or signal quality information of the network.
  • the power size information includes, for example, maximum Tx Power of the terminal, current power size information for each band, and available power size information for each band, and the resource allocation information is, for example, received from the network.
  • RB resource block allocation information included in the UL (uplink) grant message
  • the signal quality information for example, RSRP (reference signal received power), RSSI (received signal strength indicator, RSRQ (reference signal received quality) may include, but the type of network state information is not limited.
  • the priority control module 530 may generate (or update) priority information 550 for the FR1 band and/or the FR2 band based on the received network state information. For example, the priority control module 530 receives currently used power size information (eg, LTE Tx Power) and available power size information (eg, NR Tx Power Margin) from the L1/L2 layer 522. can The priority control module 530 may generate priority information 550 based at least in part on information related to the received power.
  • currently used power size information eg, LTE Tx Power
  • available power size information eg, NR Tx Power Margin
  • the priority control module 530 generates (or updates) the priority information 550 based at least in part on information related to the state of the terminal 301 received from the sensor management module 516. can do. For example, when the temperature information of the CP 520 received from the sensor management module 516 exceeds a threshold value (eg, 40 degrees), the priority control module 530 first measures the FR1 band. Priority information (550).
  • a threshold value eg, 40 degrees
  • the terminal 301 may directly and/or indirectly control the use of FR1 or FR2 based on the priority information 550 .
  • the terminal 301 may control the use of the FR1 band or the FR2 band by measuring only one of the FR1 band and the FR2 band.
  • the UE 301 may perform initial access to a cell operating a band included in the priority information 550 as a preferred band.
  • An operation of performing initial access by the terminal 301 may include an operation of receiving a synchronization signal (eg, a synchronization signal block (SSB)) transmitted from a cell to be accessed.
  • a synchronization signal eg, a synchronization signal block (SSB)
  • the terminal 301 may control the use of the FR1 and/or FR2 bands by determining the measurement order of the FR1 band and the FR2 band based on the measurement order information included in the priority information 550. For example, the terminal 301 preferentially reports a measurement report including a measurement result for a band included as a preferred band in the priority information 550, and includes a measurement result for a band included as a non-preferred band. The measurement report may be reported after a measurement report including a measurement result for a band included as a preferred band in the priority information 550 .
  • the function performed by the sensor management module 516 and/or the priority control module 530 disclosed in this document is that the processor 120, AP 510 and/or CP 520 of FIG. 130) can be understood to be performed by executing the instructions stored in.
  • an electronic device may use one or more hardware processing circuits to perform various functions and operations disclosed in this document.
  • the connection relationship between hardware and/or software shown in FIG. 5 is for convenience of description and does not limit the flow and/or direction of data or instructions.
  • the terminal exemplifies the electronic device 101 of FIG. 1 , the electronic device 201 of FIG. 2 , or the terminal 301 of FIG. 3 .
  • the operation shown in FIG. 6 is performed by at least one of the processor 120, the first communication processor 212, and the second communication processor 214 of a terminal (eg, the electronic device 101 of FIG. 1) according to various embodiments. can be performed by
  • the terminal may check information about the terminal and/or information about the network.
  • the information about the terminal may include network capability information (eg, the type of band supported by the terminal, Max component carrier (CC), and/or layer (rank)) of the terminal.
  • network capability information eg, the type of band supported by the terminal, Max component carrier (CC), and/or layer (rank)
  • the terminal may generate a UE capability information message based on network capability information of the terminal.
  • the information about the terminal may include information about a preferred band for each application (eg, characteristics of a frequency band required for application use).
  • the information about the terminal may include a service type required for each application.
  • service types required for each application may include ultra-reliable and low latency communication (URLC), enhanced mobile broadband (eMBB), and/or massive machine type communication (mMTC).
  • URLC ultra-reliable and low latency communication
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • mMTC massive machine type communication
  • information about the capabilities of the terminal may be stored at least temporarily in a memory (eg, memory 130 of FIG. 1 ) of the terminal. Also, preferred band information for each application and/or required service type may be included in each application.
  • the information about the terminal may include status information of the terminal.
  • the state information of the terminal may include at least a part of the state of charge of the battery and/or the temperature of the terminal.
  • information about network capability may include network capability information (eg, network-supportable bandwidth information (APN-AMBR), DC (dual connection) support).
  • network capability information eg, network-supportable bandwidth information (APN-AMBR), DC (dual connection) support
  • the information on the network capability is SSB (synchronization signal block) received by the terminal from the network (eg, the first base station 303 and / or the second base station 305 of FIG. state information reference signal) and/or an RRC signaling message (eg, an RRC connection reconfiguration message).
  • SSB synchronization signal block
  • RRC signaling message eg, an RRC connection reconfiguration message
  • information about network capabilities may be stored at least temporarily in a memory (eg, memory 130 of FIG. 1 ) of the terminal.
  • the terminal may further perform an operation of determining whether to selectively use supported NR frequency bands. For example, whether the UE selectively uses the NR frequency bands may be determined based on at least some of user selection, UE configuration, and/or operator requirements.
  • the terminal updates (or creates) a policy (eg, priority information 550 of FIG. 5) based at least in part on information about the terminal and/or information about the network.
  • a policy eg, priority information 550 of FIG. 5
  • can Policy may refer to priority information for frequency bands included in the terminal to control the use of the 5G frequency band by the terminal, and may include measurement order information for the FR1 band and the FR2 band.
  • the measurement sequence information may include information about an order for measuring the FR1 band and/or FR2 band and/or information about whether to use the band. For example, a preferred band may be measured before a non-preferred band. Also, for example, the terminal may measure only the preferred band without measuring the non-preferred band. Also, for example, when the FR1 band is determined as a preferred band, only the FR1 band may be measured, or the FR1 band may have a first priority and the FR2 band may have a second measurement priority.
  • the priority information may be updated or regenerated according to a change in at least some of information about the terminal and/or information about the network.
  • the priority information may be updated according to a change in an application execution state (eg, termination of an application being executed or execution of a new application).
  • the terminal may generate or update new measurement sequence information according to information included in an RRCReconfiguration message for performing handover.
  • the terminal may determine whether the terminal is currently in a radio resource control (RRC) connected state.
  • RRC radio resource control
  • the terminal if the terminal is not in an RRC connection state (operation 605 - No), the terminal returns to operation 601, checks information about the terminal and/or network, and creates and/or updates a policy based thereon. can be performed.
  • the terminal when the terminal is in an RRC connected state (operation 605-yes), in operation 607, the terminal may determine whether the terminal is currently using the NR frequency band. For example, the terminal may determine whether there is a resource of the FR1 band or the FR2 band currently allocated to the terminal.
  • the terminal when it is determined in operation 607 that the terminal is currently using the NR frequency band (operation 607-yes), the terminal maintains or changes the use of the NR frequency band based on the policy of the terminal in operation 611 can be performed. For example, the terminal may change or maintain a frequency for the 5G frequency band based on the current policy.
  • the terminal when a frequency band other than the frequency band currently in use is a preferred band, the terminal requests the network to stop using the frequency band currently in use or requests the network to change to another frequency band.
  • the terminal may maintain the use of the current frequency band if the frequency band currently being used is a preferred band.
  • the terminal may perform measurement of a preferred band based on a policy. For example, when the FR1 band of the terminal is included as a preferred band, the terminal may perform only the measurement of the FR1 band without performing the measurement of the FR2 band. Also, for example, when the FR2 band is included as a preferred band, the UE may perform only the measurement of the FR2 band without performing the measurement of the FR1 band.
  • the terminal may check whether the measurement result for the preferred band satisfies the reporting condition.
  • the reporting condition may include a B1 NR event.
  • the terminal may transmit a measurement report including the measurement result of the preferred band to the network. If the preferred band measurement result does not satisfy the reporting condition (operation 613 - No), in operation 615, the terminal may perform measurements on all bands. For example, the terminal may perform measurement on a band other than the preferred band (hereinafter, referred to as a non-preferred band). For example, if the FR1 band is included as the preferred band and the measurement for the FR1 band has already been performed, the terminal may perform measurement for the FR2 band, which is a non-preferred band, in operation 615 .
  • the terminal may re-measure the preferred band. For example, in operation 615, the terminal may perform measurements on all measurement target bands included in measurement information (measurement object and/or report configuration) received from the network.
  • the terminal may check whether the measurement result satisfies the reporting condition.
  • the reporting condition may include, but is not limited to, B1 NR.
  • the signal intensity (eg, RSRP) of the non-preferred band or preferred band measured by the UE in operation 615 exceeds a specified value, the UE can confirm that the measurement result satisfies the reporting condition.
  • the terminal may transmit a measurement report including the measurement result to the network. If the measurement result does not satisfy the reporting condition (operation 619 - No), the terminal returns to operation 609 and may re-measure the preferred band based on the priority information.
  • the terminal may perform measurement only for a non-preferred band. For example, in operation 615, the terminal performs measurement on a non-preferred band for which measurement has not been performed, and in operation 619, if the measurement result for the non-preferred band satisfies the reporting condition (operation 619-yes), operation 617 If a measurement report is performed and the measurement result for the non-preferred band does not satisfy the reporting condition (operation 619 - No), the UE may re-measure the preferred band in operation 609 .
  • FIG. 7 illustrates an operation flow of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • 8 illustrates an example of determining a preferred band based on capabilities of a terminal and a network state according to an embodiment.
  • 9 illustrates an example of determining a preferred band based on an application being executed according to an embodiment.
  • the operation shown in FIG. 7 is performed by at least one of the processor 120, the first communication processor 212, and the second communication processor 214 of a terminal (eg, the electronic device 101 of FIG. 1) according to various embodiments. can be performed by
  • the terminal may receive measurement configuration information (MeasConfig).
  • MeasConfig measurement configuration information
  • the measurement configuration information may include information about at least one 5G base station (eg, a gNB using the FR1 band and a gNB using the FR2 band) on which the UE will perform measurement.
  • a 5G base station eg, a gNB using the FR1 band and a gNB using the FR2 band
  • the terminal may select one of the first frequency band and the second frequency band as a preferred band based on the information about the capability of the terminal and the information about the capability of the network.
  • the first frequency band may mean the FR1 band
  • the second frequency band may mean the FR2 band.
  • the information on the capability of the terminal may include first information including information about the use of the FR1 band and the FR2 band of the terminal and second information including information about the preferred band for each application of the terminal. there is.
  • the first information includes information on a band combination included in a UE capability message transmitted by the UE to the network, information on the number of maximum component carriers (CCs), and bandwidth of CCs. information, and information on data transmission rates for each band.
  • CCs maximum component carriers
  • 801 is an example of first information.
  • information on how many CCs (component carriers) can be supported eg FR1: 1CC, FR2: 8CC
  • information on the bandwidth of each CC eg 100MHz
  • information on Rank eg FR1: 1CC, FR2: 8CC
  • FR2: Support up to Rank 2 may be included.
  • the second information 905 may include preferred band information 905 for each application.
  • the second information 905 may include content related to a preference for a frequency domain for each application.
  • Preferred band information 905 shown in FIG. 9 is an example of preferred band information for each application.
  • the terminal in the case of a currently running application 901 (eg, App 5), the terminal may have a preference for the FR2 band.
  • applications 903 running in the background eg, App 1 and App 2
  • only the FR1 band can be used, and in the case of App 7 and App 8, only the FR2 band can be used.
  • 9 is only an example of preferred band information for each application, and preferred band information for each application may be configured through other criteria.
  • preference and availability of support may vary according to characteristics of services used for each application.
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • FTP file transfer protocol
  • VR visual reality
  • AR artificial reality
  • FR2 A band can be set as a preference.
  • URLLC ultra-reliable and low latency communications
  • eMBB applications such as 4K video streaming can set the FR1 band as a preference.
  • the information on the capability of the network may include information on resources (eg, maximum bandwidth for each of uplink and downlink) that the network can support to the terminal.
  • resources eg, maximum bandwidth for each of uplink and downlink
  • the information about the capability of the network may include information about resources that the network can provide to the terminal. For example, based on an access point name (APN)-aggregate maximum bit rate (AMBR) included in an evolved packet switched system (EPS) bearer context setting of a data packet data network (PDN), the network of capacity can be acquired.
  • APN access point name
  • ABR maximum bit rate
  • EPS evolved packet switched system
  • PDN data packet data network
  • the terminal may generate measurement order information based on the determined preferred band.
  • the measurement sequence information may be included in priority information within the UE for performing measurement on the FR1 band or the FR2 band based on the determined preferred band.
  • a preferred band may have a higher priority than a non-preferred band.
  • the FR1 band may have a first priority and the FR2 band may have a second priority.
  • each of the FR1 band and the FR2 band may include at least one subband, and the UE may determine a priority for each of the at least one subband.
  • the terminal may generate measurement order information to prioritize measurement of a preferred band over a non-preferred band.
  • the terminal may generate measurement order information to perform measurement only on a preferred band and not perform measurement on a non-preferred band.
  • the terminal determines that either the FR1 band or the FR2 band (eg, the FR1 band) is difficult to provide by the network based on the terminal capability information and the network capability information, to use for NR access.
  • Measurement order information may be generated in a direction that limits the frequency band to the FR2 band.
  • any one of the FR1 band or the FR2 band (eg, FR2 band) can be sufficiently supported by the network based on the information on the terminal capability and the information on the network capability
  • FR2 band e.g, FR2 band
  • the measurement order information may be generated for each category to which at least one application included in the terminal belongs. At least one application included in the terminal may be classified into a first category, a second category, a third category, and/or a fourth category. Different measurement order information may be generated according to the classified categories.
  • the first category may include applications that preferentially use the FR1 band over the FR2 band (FR1 Preference).
  • the second category may include applications using only the FR1 band (FR1 Usage Only).
  • the third category may include applications that preferentially use the FR2 band (FR2 Preference).
  • the fourth category may include applications using only the FR2 band (FR2 Usage Only).
  • the terminal may generate measurement order information based on the type of application (eg, an application currently running, an application running in the background, and/or an application not currently running).
  • type of application e.g, an application currently running, an application running in the background, and/or an application not currently running.
  • the terminal may generate a measurement result based on measurement configuration information and measurement sequence information.
  • the terminal may transmit a measurement report including a measurement result to the network.
  • the terminal receives a reference signal (eg, a synchronization signal block (SSB), a channel state information reference signal (CSI-RS)) from at least one base station included as a measurement target in the measurement configuration information, and measurements can be made.
  • a reference signal eg, a synchronization signal block (SSB), a channel state information reference signal (CSI-RS)
  • the terminal may first perform measurement on a preferred band and then perform measurement on a band other than the preferred band (non-preferred band).
  • the terminal may perform measurement only on the preferred band. For example, when the FR1 band is a preferred band, the UE may perform measurement only on the FR1 band without performing the measurement on the FR2 band. Also, for example, when the FR2 band is a preferred band, the UE may perform measurement only on the FR2 band without performing the measurement on the FR1 band.
  • the UE may prioritize measurement of a preferred band and suspend measurement of a non-preferred band. For example, when the FR1 band is a preferred band, the UE may perform measurement on the FR1 band and suspend measurement on the FR2 band. The UE may perform measurement on the FR2 band later. Also, for example, when the FR2 band is a preferred band, the UE may perform measurement on the FR2 band and suspend measurement on the FR1 band. The UE may perform measurement on the FR1 band later.
  • the UE when the UE performs measurement only for a preferred band, the UE may transmit a measurement report including a measurement result to the network.
  • the UE when the UE performs measurements on the preferred band and the non-preferred band, the UE compares the measurement result for the preferred band and the measurement result for the non-preferred band to obtain a measurement result for a better frequency band. It is possible to transmit a measurement report containing
  • the terminal may transmit a measurement report including a measurement result to the network.
  • a predetermined condition for transmitting a measurement report may include a case in which it is identified that the strength of a signal to be measured is greater than or equal to a threshold value.
  • the electronic device of FIG. 10 may include the electronic device 101 of FIG. 1 and the terminal 301 of FIG. 3 .
  • the period 1010 may include a point in time at which power is applied to the terminal and operation after booting becomes possible.
  • Interval 1020 may include a time point at which the terminal performs network registration through a base station (eg, eNB or gNB) for RRC connection. For example, registration may include an attach operation associated with EPC and/or a registration operation associated with 5GC.
  • Interval 1030 may include a time point at which the UE performs measurement on adjacent cells.
  • Interval 1040 may include a time point at which the terminal performs communication based on the measurement result performed in operation 1030.
  • the terminal in section 1010, the terminal generates measurement order information in the FR1 band or the FR2 band based on the default policy stored in the memory (eg, the memory 130 of FIG. 1) and the terminal state ( or update).
  • the operation of generating measurement priority information may include an operation of updating measurement order information for the FR1 band and the FR2 band inside the UE based on the determined preferred band.
  • the operation of generating measurement sequence information of the terminal may include an operation corresponding to operation 730 of FIG. 7 .
  • the basic policy may include information related to a preference for a 5G frequency band preset in the terminal.
  • the basic policy can be changed according to the time point, and can be updated later by considering capability information of the terminal and the network, and characteristics of applications running in the terminal. For example, the policy may be updated based on a preferred band determined by the UE or measurement sequence information generated based on the preferred band.
  • the terminal state may include information about the remaining battery capacity and terminal temperature measured by sensors included in the terminal.
  • information about the temperature of the terminal may be generated based on temperatures of various parts inside the terminal, such as a surface of the terminal, a battery, a modem, and a radio frequency (RF).
  • RF radio frequency
  • the terminal may determine a frequency band to be used when connecting to an eNB or gNB based on priorities included in a basic policy. For example, in the case of NSA (eNB access), after determining UE capability, the UE may decide not to use the FR1 band or the FR2 band for connection. Also, for example, in the case of SA (access to gNB), it may be determined to preferentially use either FR1 or FR2 for connection.
  • NSA eNB access
  • SA access to gNB
  • the terminal may generate measurement sequence information for the FR1 band or the FR2 band based on packet data network (PDN) related information and terminal capability information obtained in the access process.
  • PDN packet data network
  • the terminal may obtain identification information on a specific APN (or data network name (DNN)) and information on a maximum data rate supported by the network for the corresponding APN.
  • a specific APN or data network name (DNN)
  • DNN data network name
  • the UE may obtain the maximum number of component carriers (CCs) and rank information of the UE in the FR1 band and the FR2 band based on the UE capability information.
  • the terminal may obtain information on the maximum data throughput based on the maximum number of CCs and Rank information of the acquired terminal.
  • the terminal may generate measurement order information for the FR1 band or the FR2 band based on the information on the maximum number of CCs, Rank information, and maximum data throughput.
  • the terminal internally blocks cells belonging to a specific band with respect to measurement configuration information (eg, measurement object) received from the network to set a restriction on the use of a specific band or to a specific band.
  • Measurement order information may be generated so that measurements are preferentially performed on the belonging cells.
  • the terminal performs measurement on neighboring cells for each band (eg, FR1 band, FR2 band) based on measurement configuration information (eg, measurement object) received from the network, and measures Based on the result, measurement order information for the FR1 band or the FR2 band may be generated.
  • measurement configuration information eg, measurement object
  • the terminal performs measurement to measure the channel state in each band, and considers at least one of the measured channel state and the power class of the terminal to obtain measurement order information for the FR1 band or the FR2 band can create
  • the UE may measure at least one of RSRP (reference signal received power), SINR (signal to noise ratio), or path loss for each band through measurement.
  • the estimated path loss is considered together with the power class of the UE, and when the UE uses a specific band, the UE can determine transmission power required for uplink transmission. Through this, the terminal can generate measurement sequence information for the FR1 band and the FR2 band.
  • the terminal may transmit a measurement report including a measurement result to the network after performing measurement based on the generated measurement sequence information. For example, the terminal may preferentially transmit a measurement report including a measurement result for a band having a high priority to the network. Also, for example, the terminal may transmit only a measurement report including a measurement result for a preferred band to the network, and may not transmit a measurement report including a measurement result for a non-preferred band to the network.
  • the terminal may perform communication using NR, and the terminal may provide information about downlink and uplink data throughput for current communication and the terminal Mobility (UE mobility) information can be obtained.
  • the UE may generate measurement sequence information for the FR1 band and the FR2 band based on the acquired information on data throughput and UE mobility information.
  • the terminal may request the network to stop using the NR frequency band in use or to change to another band based on the generated measurement sequence information.
  • the terminal may request the network to stop using the current frequency band by transmitting a fake measurement report based on the configured A2 Event.
  • the terminal may transmit a secondary cell group (SCG) Failure Information message to the network to request the network to stop using NR.
  • SCG secondary cell group
  • the UE when the UE receives UE Assistance Information settings for OverheatingAssistance from the network, the UE sets all ReducedBandwidths for the FR1 and FR2 bands to 0 in the corresponding message to request the network to stop using NR.
  • the terminal may request the network to change the NR frequency band being used based on this.
  • the UE when the UE receives the UE Assistance Information setting for OverheatingAssistance from the network, the UE can request to change the NR band being used by setting ReducedBandwidth to 0 by limiting to a specific band in the corresponding message.
  • the terminal when the operation for the case where the channel quality indicator (CQI) is 0 is implemented in the network, the terminal sets the CQI to 0 and reports the CQI to the network when operating in a specific band, thereby reporting the NR band in use You can request a change.
  • CQI channel quality indicator
  • FIG. 11A illustrates an example of determining a preferred band and generating measurement order information (policy) according to UE capability information and network capability information according to an embodiment of the present disclosure.
  • the procedure shown in FIG. 11A shows an example of determining a preferred band and generating measurement order information according to UE capability information and network capability information by the UE 301 in ENDC.
  • the base station 410 may mean a base station operating the FR1 band
  • the base station 420 may mean a base station operating the FR2 band.
  • the terminal 301 may operate according to the default measurement order information (default policy) 1101 .
  • basic measurement order information may be referred to as first measurement order information.
  • the first measurement sequence information includes only battery and temperature information, and may not consider the state or network capability information of the terminal 301, and thus the FR1 band (N78) and / or FR2 band (N257) Priorities may not be set for
  • the terminal 301 may access a network (eg, the first base station 303).
  • the terminal 301 may transmit an Attach request to the first base station 303 (eg, operation 310 of FIG. 3 ) in order to access the network.
  • the Attach Request may include information notifying that the terminal 301 supports dual connectivity.
  • the terminal 301 transmits UE capability information to the first base station 303 (eg, operation 320 of FIG. 3) and receives an Attach accept message from the network (eg, operation 320 of FIG. 3). Operation 330) may be performed.
  • the UE capability may include information indicating that the terminal 301 can support the FR1 band (N78) and the FR2 band (N257).
  • the terminal 301 may receive PDN connectivity from the first base station 303.
  • PDN Connectivity may include network capability information (eg, APN AMBR: 8,000 Kbps).
  • the terminal 301 may generate second measurement order information 1107 based on the terminal capability information and the network capability information transmitted and obtained in operations 1103 and 1105 .
  • the terminal 301 determines the FR2 band (N257) based on terminal capability information (eg, UE max CC: 8CC in N257, 1CC in N78) and network capability information (eg, APN AMBR: 4,000MbPS).
  • terminal capability information eg, UE max CC: 8CC in N257, 1CC in N78
  • network capability information eg, APN AMBR: 4,000MbPS
  • the terminal 301 may perform measurement of neighboring cells based on the generated second measurement sequence information 1107 .
  • the UE 301 receives measurement configuration information (PDN connectivity, RRCConnectionReconfiguraiton) from the network, and in operation 1120 measures a signal received from the base station 420 (eg, SSB, CSI-RS), , a measurement report (B1NR) including a measurement result thereof may be transmitted.
  • PDN connectivity e.g, SSB, CSI-RS
  • B1NR measurement report
  • the terminal 301 may perform measurement based on the second measurement order information 1107 .
  • the second measurement order information 1107 since N257 is set to have priority, measurement is performed with priority for the FR2 band (N257), and measurement for the FR1 band can be suspended. Yes (FR1 measurement pending). Measurement of the FR1 band may be performed later, but may be skipped. Accordingly, the terminal 301 can access and communicate with the second base station operating the FR2 band (NR RACH & NR ACTIVE)
  • the terminal 301 may generate third measurement order information 1111 by identifying a change in a network state.
  • the terminal 301 may generate third measurement order information 1111 by updating the second measurement order information based on the changed network capability information.
  • the terminal 301 may receive an adjustment message (eg, Modify EPS Bearer) from the first base station 303 .
  • the UE 301 may receive an adjustment message through NAS signaling.
  • the adjustment message may include changed network information (eg, APN AMBR: 1500 Mbps).
  • the terminal 301 may generate third measurement order information 1111 based on the terminal capability information and the changed network information. For example, the terminal 301 may detect a change in capability information of the network (eg, from 8,000 Kbps to 1,500 Kbps). In this case, since the terminal 301 cannot utilize the available capacity when operating in the FR2 band, it is necessary to stop using FR2. In this way, when it is identified that the capability information of the network is reduced (eg, it is identified that the APN AMBR is reduced to 1,500 Mbps), the terminal 301 may generate third measurement order information 1111 based on this. Referring to FIG. 11A , the third measurement order information 1111 may include the FR1 band as a preferred band and may include a setting not to use the FR2 band.
  • a change in capability information of the network eg, from 8,000 Kbps to 1,500 Kbps.
  • the terminal 301 may generate third measurement order information 1111 based on this.
  • the third measurement order information 1111 may include the FR1 band as a preferred band
  • the terminal 301 sends a measurement report (A2NR) requesting to stop using the FR2 band (N257 Reselection) to the base station 420 based on the third measurement sequence information 1111 can be sent Thereafter, the terminal 301 may perform measurement on the FR1 band (eg, N78 measuring) and transmit a measurement report including a result of the measurement to the base station 410 . Accordingly, the terminal 301 may receive RRCConnectionReconfiguartion from the base station 410 and perform a connection with the base station 410 (NR RACH & NR ACTIVE).
  • FIG. 11B illustrates another example of determining a preferred band and generating measurement order information according to UE capability information and network capability information according to an embodiment of the present disclosure.
  • the procedure shown in FIG. 11B is an example of a stand-alone (SA) structure in which a dual connectivity structure is not used (eg, single connectivity).
  • the terminal 301 may include an example of performing an NR operation using only one of the FR1 band and the FR2 band.
  • the overlapping parts described in FIG. 11A may be omitted.
  • the terminal 301 may acquire system information from cell search and network. Thereafter, in operation 1123, the terminal 301 may transmit Registration Request and UE capability information to a network (eg, base station 410), and may receive Registration Accept from the network. Thereafter, the terminal 301 may perform a PDU session establishment operation to the network (eg, the base station 410) in operation 1125 (transmitting a PDU Session Establishment Request and receiving a PDU Session Establishment Accept).
  • a network eg, base station 410
  • the terminal 301 may perform a PDU session establishment operation to the network (eg, the base station 410) in operation 1125 (transmitting a PDU Session Establishment Request and receiving a PDU Session Establishment Accept).
  • the UE 301 may obtain network capability information from PDU Session Establishment Accept.
  • the terminal 301 may obtain current network capability information (APN AMBR: 8,000 Kbps) from the PDU Session Establishment Accept received from the FR1 base station 410.
  • APN AMBR current network capability information
  • the terminal 301 may generate second measurement order information 1127 based on the obtained network capability information.
  • the second measurement sequence information 1127 means measurement sequence information updated by the terminal 301 based on the terminal capability information and network capability information obtained by transmitting the first measurement sequence information 1121 in operations 1123 and 1125. can do.
  • the second measurement order information may include settings in which the FR2 band is set as the first priority and there is no restriction on use of the FR1 band and the FR2 band.
  • the terminal 301 may change the NR frequency band by performing inter-frequency handover when detecting an A5 event while performing measurement based on the second measurement sequence information 1127.
  • the terminal 301 may transmit a measurement report on the A5NR event to the FR1 base station 410, and in response to this, RRC Reconfiguration including information for performing handover from the FR1 base station 410 can receive The terminal 301 may then perform random access to the FR2 base station 420 and perform handover.
  • the terminal 301 may change the NR frequency band again by performing the above-described inter frequency handover even when detecting an A2 event as well as an A5 event.
  • the terminal 301 may generate third measurement information 1131 based on the changed network capability information.
  • the UE 301 may receive PDU Session Modification from the FR2 base station 420.
  • PDU Session Modification may include changed network capability information (eg, APN AMBR: 1,500 Kbps).
  • the terminal 301 may generate third measurement information 1131 based on the changed network capability information.
  • the gNB eg, FR1 base station 410 or FR2 base station 420
  • the LTE base station eg, the first base station 303
  • FIG. 11B the operation according to FIG. 11B The same can be applied.
  • FIG. 11C illustrates another example of determining a preferred band and generating measurement order information according to UE capability information and network capability information according to an embodiment of the present disclosure.
  • the terminal 301 in a stand-alone (SA) structure, the terminal 301 simultaneously uses the FR1 band and the FR2 band to perform dual connectivity (eg, NR-DC) or carrier aggregation (FR1-FR2 carrier aggregation, CA ) for the case of operation.
  • dual connectivity eg, NR-DC
  • FR1-FR2 carrier aggregation, CA carrier aggregation
  • the overlapping or described parts in FIGS. 11A and 11B may be omitted.
  • the terminal 301 may acquire system information from cell search and network. Thereafter, in operation 1143, the terminal 301 may transmit a Registration Request and UE capability information to a network (eg, the base station 410), and may receive a Registration Accept from the network. Thereafter, in operation 1145, the terminal 301 may perform a PDU session establishment operation to a network (eg, the base station 410). For example, the terminal 301 may transmit a PDU Session Establishment Request and/or receive a PDU Session Establishment Accept.
  • a network eg, the base station 410
  • the terminal 301 may transmit a PDU Session Establishment Request and/or receive a PDU Session Establishment Accept.
  • the UE 301 may obtain network capability information from PDU Session Establishment Accept.
  • the terminal 301 may obtain current network capability information (APN AMBR: 8,000 Kbps) from the PDU Session Establishment Accept received from the FR1 base station 410.
  • APN AMBR current network capability information
  • the terminal 301 may generate second measurement order information 1147 based on the obtained network capability information.
  • the second measurement sequence information 1147 means measurement sequence information updated by the terminal 301 based on the UE capability information and network capability information obtained by transmitting the first measurement sequence information 1141 in operations 1143 and 1145. can do.
  • the second measurement order information may include settings in which the FR2 band is set as the first priority and there is no restriction on use of the FR1 band and the FR2 band.
  • the terminal 301 may perform SpCell addition or SCell addition operation when detecting an A4 event while performing communication based on the second measurement sequence information 1147. For example, the terminal 301 performs communication based on the second measurement sequence information 1103 (eg, communication by setting the FR1 base station to PCell), and the reception strength of the reference signal received from the FR2 base station is greater than or equal to the threshold When detected, an A4NR measurement report may be transmitted to the network (eg, FR1 base station 410). The network (eg, FR1 base station 410) may accordingly configure the FR2 base station 410 as a SCell (or SpCell).
  • the network eg, FR1 base station 410
  • SCell or SpCell
  • the terminal 301 may generate third measurement order information 1151 based on the changed network capability information. For example, in operation 1149, the terminal 301 may receive PDU Session Modification from the FR1 base station 410. The terminal 301 may obtain changed network information (eg, APN AMBR: 1,500 Kbps) from PDU Session Modification. The terminal 301 may generate third measurement order information 1151 based on the changed network information.
  • the third measurement sequence information 1151 may include a setting in which the FR1 band is set as a preferred band and the use of the FR2 band is restricted.
  • the terminal 301 performs communication based on the generated measurement order information, and when detecting an A2 event, performs a SpCell (or SCell) release operation to limit the use of a specific frequency band.
  • the terminal 301 communicates according to the third measurement sequence information 1151 (eg, the FR1 band is a preferred band), and detects that the strength of the reference signal received from the FR2 base station 420 is less than a threshold value
  • the A2NR measurement report may be transmitted to the network.
  • the network may deactivate the FR2 band and transmit RRCReconfiguration including information instructing to use only the FR1 band to the terminal 301 .
  • the operation of the terminal 301 and the network according to FIGS. 11B and 11C are not limited independently, and the operation according to various embodiments of the present invention is an embodiment of a combination of FIGS. 11B and 11C (eg, NR -It can also be applied to scenarios changing from DC to single connectivity, and scenarios changing from FR1-FR2 2CC to FR1 1CC).
  • the operation for changing the frequency band (eg, FR1 band or FR2 band) used by the terminal 301 is performed not only by the A4 Event or the A2 Event, but also by other conditions (eg, when overheating control is set with UE assistance information). In this case, it can also be performed by identifying a message including the corresponding information).
  • FIG. 12A illustrates an example of determining a preferred band and generating measurement order information according to an application of the terminal 301 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the terminal 301 in which EN-DC is set in the NSA structure is described as an example, but the scope of rights according to the present invention is not limited thereto.
  • FIG. 12A an example of an operation of generating measurement order information according to an application of the terminal 301 is shown.
  • the terminal 301 may include basic measurement sequence information 1201 in the IDLE mode.
  • basic measurement order information may be referred to as first measurement order information 1201 .
  • the first measurement sequence information 1201 may refer to measurement sequence information of the terminal 301 when no application being executed in the terminal 301 exists (eg, RRC Idle mode).
  • the first measurement order information 1201 may not have a set priority or use restriction for the FR1 band (N78) and the FR2 band (N257).
  • the terminal 301 may generate second measurement order information 1205 based on the characteristics of the executed application. For example, in operation 1203, when the terminal 301 detects the execution of an application that prefers the use of the FR2 band, the terminal 301 provides second measurement order information 1205 for preferentially using the FR2 band (eg : The FR2 band is set as the highest priority, and there is no restriction on the use of the FR1 band and the FR2 band, including settings) can be created.
  • the FR2 band is set as the highest priority, and there is no restriction on the use of the FR1 band and the FR2 band, including settings
  • the terminal 301 may establish a connection with a network and perform communication based on measurement sequence information generated based on characteristics of an application being executed. For example, the terminal 301 may transmit a service request to the network and receive RRCConnectionReconfiguration. Then, based on the measurement order information, the terminal 301 may preferentially perform the measurement of the FR2 band and suspend the measurement of the FR1 band. The terminal 301 may transmit a measurement report (B1NR) including measurement results for the FR2 band to the FR2 base station 420. Thereafter, the terminal 301 may perform access (NR RACH) with the FR2 base station 420 and perform communication (NR ACTIVE). The terminal 301 may perform the measurement of the FR1 band after the measurement of the FR2 band, or may omit the measurement of the FR1 band (1260).
  • B1NR measurement report
  • NR RACH access
  • ACTIVE perform communication
  • the terminal 301 may generate third measurement order information 1209 based on detecting that an application being executed is terminated and a new application is executed. For example, when the terminal 301 detects that the application is terminated in operation 1207, the terminal 301 updates the second measurement sequence information 1205 to obtain third measurement sequence information 1209 (eg, application FR1 band). and settings without priority for the FR2 band).
  • third measurement sequence information 1209 eg, application FR1 band. and settings without priority for the FR2 band.
  • the terminal 301 may generate measurement order information based on the characteristics of the other application being executed. For example, in operation 1211, when the terminal 301 detects the execution of an application that prefers the use of the FR1 band, the terminal 301 provides fourth measurement order information 1213 (eg : The FR1 band is set as the highest priority, and there are no restrictions on the use of the FR1 band and the FR2 band.) can be created.
  • fourth measurement order information 1213 eg : The FR1 band is set as the highest priority, and there are no restrictions on the use of the FR1 band and the FR2 band.
  • the terminal 301 may perform measurement on the FR1 band based on the generated fourth measurement sequence information 1213, and the terminal 301 may send a measurement report (B1NR) including the measurement result to the FR1 base station 410 ), and can perform a connection with the FR1 base station 410 operating the FR1 band.
  • B1NR measurement report
  • the terminal 301 selects a preferred 5G frequency based on the state of the terminal 301 (eg, terminal 301 capability), network capability information (eg, APN-AMBR), and characteristics of running applications. It is possible to select a band (eg, FR1 band or FR2 band), perform measurements for each band accordingly, and report the measurement results.
  • a band eg, FR1 band or FR2 band
  • FIG. 12B illustrates another example of determining a preferred band and generating measurement order information according to an application of the terminal 301 according to an embodiment of the present disclosure.
  • an operation of a terminal 301 operating according to single connectivity rather than dual connectivity in SA will be described as an example.
  • the scope of rights according to various embodiments of the present invention is not limited thereto.
  • contents described or overlapped with FIG. 12A may be omitted.
  • the terminal 301 when the terminal 301 operates with the first measurement sequence information 1221 and detects that the application is executed in operation 1223, the terminal 301 obtains the second measurement sequence information 1225 based on the characteristics of the executed application. can create For example, when detecting that an application of a band that prefers the FR2 band is executed, the terminal 301 sets the FR2 band as the first priority and the FR1 band as the first priority, and the use restrictions for the FR1 band and the FR2 band are Second measurement order information 1225 of missing settings may be generated.
  • the terminal 301 may perform measurements on the FR1 base station 410 and the FR2 base station 420 based on the second measurement sequence information 1225 . Thereafter, the terminal 301 may transmit a service request to the FR2 base station 420 and receive RRCReconfiguration from the FR2 base station 420 .
  • the terminal 301 may detect termination of an application being executed.
  • the terminal 301 may generate third measurement sequence information 1229 in response to detecting termination of the application being executed.
  • the third measurement sequence information 1229 may be generated considering that there is no application currently running in the terminal 301 .
  • the terminal 301 may detect that an application is being executed.
  • the terminal 301 may generate fourth measurement order information 1233 based on the characteristics of the executed application.
  • the terminal 301 may generate fourth measurement order information 1233 in response to detecting that an application that prefers the FR1 band is executed.
  • the fourth measurement order information 1233 may include settings in which the FR1 band is set as the first priority and the FR2 band as the second priority, and there is no restriction on use of the FR1 band and the FR2 band.
  • the terminal 301 operates according to the fourth measurement sequence information 1233 and may perform handover when detecting an A5 event. For example, when performing measurement according to the fourth measurement sequence information 1233 and detecting that the strength of the signal received through the FR1 base station 410 decreases below the threshold value, the terminal 301 detects that the FR1 base station and Inter frequency handover between FR2 base stations can be performed.
  • the terminal 301 may transmit a fake report to the FR2 base station 420 or the FR1 base station 410 to perform handover.
  • FIG. 12C illustrates another example of determining a preferred band and generating measurement order information according to an application of the terminal 301 according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 12B an operation of a terminal 301 operating according to single connectivity rather than dual connectivity in SA will be described as an example.
  • the scope of rights according to various embodiments of the present invention is not limited thereto.
  • contents described or overlapped with FIG. 12A may be omitted.
  • the terminal 301 may operate with first measurement sequence information 1241 that is basic measurement sequence information when there is no application being executed.
  • the UE may measure reference signals transmitted from the FR1 base station 410 and the FR2 base station 420 according to the first measurement sequence information 1241 .
  • the terminal 301 may transmit a service request to the FR1 base station 410 or the FR2 base station 420 and receive RRCReconfiguraiton as a response thereto.
  • the terminal 301 may transmit a Service Request to the FR1 base station 410 and receive an RRC Reconfiguration from the FR1 base station 410 . Accordingly, the terminal 301 can activate the use of the FR1 band.
  • the terminal 301 may detect the execution of an application.
  • the terminal 301 may generate second measurement order information 1245 in consideration of the characteristics of the executed application. For example, when the terminal 301 detects that an application that prefers the FR2 band is running, the FR2 band is set as the first priority and the FR1 band is set as the second priority, and there is no restriction on the use of the FR1 band and the FR2 band Second measurement order information 1245 including content may be generated.
  • the terminal 301 may perform communication based on the second measurement sequence information 1245 . For example, when the terminal 301 detects an A4 event, it may transmit an A4NR measurement report to the FR1 base station 410. Accordingly, the terminal 301 may receive an RRC Reconfiguration including content to activate CA from the FR1 base station 410 or set the FR2 base station 420 to the SCell. Accordingly, the UE 301 may perform random access and NR Addition to the FR2 base station 420 .
  • the terminal 301 may detect that the application being executed is terminated.
  • the terminal 301 may generate third measurement order information 1249 considering that there is no running application.
  • the terminal 301 may detect that an application is being executed.
  • the terminal 301 may generate fourth measurement order information 1253 in consideration of the characteristics of the executed application. For example, when an application that prefers the FR1 band is executed, the terminal 301 sets the FR1 band as the first priority and the FR2 band as the second priority, and sets the settings without restrictions on the use of the FR1 band and the FR2 band.
  • Fourth measurement order information 1253 including
  • the terminal 301 may perform communication with the FR1 base station 410 and the FR2 base station 420 according to the fourth measurement order information.
  • the UE 301 may measure reference signals received from the FR1 base station 410 and the FR2 base station 420 .
  • the terminal 301 may transmit an A2NR measurement report to the FR1 base station 410, and accordingly, RRCReconfiguraiton including information to deactivate the FR2 band and use only the FR1 band can receive
  • a preferred NR frequency band there may be various criteria for selecting a preferred NR frequency band in addition to the above criteria (eg, capability of the terminal 301, network capability information, running application).
  • Table 2 below shows examples of various criteria for generating measurement order information based on the NR frequency band preferred by the terminal 301.
  • the terminal may generate measurement order information based on the APN and operate accordingly. For example, when a plurality of APNs are separately opened in the UE and a bearer connected to a specific APN is activated, the UE may determine the FR2 band as a preferred band and generate measurement order information based thereon. For example, according to the communication service provider that provides communication service to the current terminal, a hotspot or tethering is opened as a separate data APN, and the FR2 band is given priority for a specific predefined APN. can be used
  • a UE may generate measurement order information based on characteristics of an application and operate accordingly.
  • the terminal may additionally set and manage an application list inside the application processor.
  • the terminal may preferentially use the FR2 band.
  • a UE may generate measurement order information based on battery information of the UE and operate accordingly. For example, when the battery state of the UE is low, the UE may generate measurement sequence information using the FR1 band as a preferred band. For example, when the battery level of the terminal falls below a specific value, measurement sequence information including the FR1 band as a preferred band may be generated, and when the battery level of the terminal exceeds a specific value, the FR2 band is preferred. It is possible to generate measurement sequence information including.
  • a UE in an NSA and/or SA environment, may include information about a preferred band set internally by the UE or by an operator in basic measurement sequence information.
  • the terminal may operate according to measurement sequence information including the FR2 band as a preferred band as basic measurement sequence information.
  • a UE may generate measurement order information based on uplink and/or downlink data throughput of the UE and operate accordingly. For example, in the case where the terminal uses CA (carrier aggregation) or MIMO (multiple input multiple output) according to uplink or downlink throughput, measurement priority for preferentially using the FR2 band having a higher data rate information can be generated.
  • CA carrier aggregation
  • MIMO multiple input multiple output
  • a UE may generate measurement order information based on mobility of the UE and operate accordingly. For example, when the mobility of the UE is high, measurement sequence information having a preferred band in the FR1 band having a relatively wide coverage may be generated. In addition, for example, when the estimated movement speed of the UE is greater than or equal to the reference value or the handover ratio (HO ratio) is greater than or equal to the reference value, the UE generates measurement sequence information with use restrictions for the FR2 band having narrow coverage.
  • HO ratio handover ratio
  • a UE may generate measurement order information based on a network and a minimum data rate of the UE.
  • the terminal uses the FR2 band according to the data rate of the network according to the maximum bit rate (MBR) or guaranteed bit rate (GBR), which is a parameter of the data PDN, and the data rate according to the Max Supported CC and bandwidth of the terminal Measurement sequence information included as a preferred band may be generated.
  • MLR maximum bit rate
  • GRR guaranteed bit rate
  • a UE may generate measurement sequence information based on dynamic power sharing and operate accordingly. For example, when it is expected that the required power required by the terminal at the time when NR is activated is limited by the ENDC DPS operation (eg, when the transmission power used in LTE is high), the FR2 band that is not affected by DPS is given priority can be used.
  • a terminal may generate measurement sequence information based on a protocol type and may operate accordingly. For example, when using a specific protocol such as internet control message protocol (ICMP) or file transfer protocol (FTP), the terminal may generate measurement sequence information including the FR2 band as a preferred band.
  • ICMP internet control message protocol
  • FTP file transfer protocol
  • a UE in an NSA and/or SA environment, may generate measurement order information based on a channel state and may operate accordingly.
  • the terminal may generate measurement order information to include the FR2 band as a preferred band according to the electric field conditions of the FR1 band and the FR2 band.
  • the terminal may generate measurement order information for using a frequency band having a low B1NR threshold of the set FR1 band and FR2 band as a preferred band.
  • a terminal in an NSA/SA environment, may generate measurement order information according to a calorific value and may operate accordingly. For example, the terminal may generate measurement order information including the FR1 band as a preferred band when the terminal has severe heat. Also, for example, when the surface temperature of the terminal is higher than or equal to the reference value, the terminal may generate measurement sequence information that restricts use of the FR2 band until the surface temperature is lowered to or lower than the reference value.
  • each of the following criterion may be applied independently, or measurement order information may be generated by combining the criterion.
  • the terminal 301 may operate based on measurement order information including information about priorities for specific NR frequency bands (eg, FR1 band and FR2 band).
  • specific NR frequency bands eg, FR1 band and FR2 band.
  • the terminal 301 when the terminal 301 can determine the priority of the FR1 band or the FR2 band in an NR inactive state (eg, LTE connected with NR release state), the terminal 301 determines the measurement order information In order to operate based on the L3 layer, a measurement operation of a specific band may be scheduled so as to preferentially perform the measurement operation of the specific band. Through this, the UE 301 preferentially transmits the B1-NR measurement report for a specific band, and can expect processing of the measurement report for the corresponding band from the network.
  • an NR inactive state eg, LTE connected with NR release state
  • the terminal 301 when it is possible to determine the priority of the FR1 band or the FR2 band in an NR activation (Active) state (eg, LTE connected with NR setup state), the terminal 301 sets the Inter-band HO ( Handover) By using the setting included in the event, a measurement report for handover can be transmitted to the band with a high priority, so that a band with a high priority can be used.
  • NR activation eg, LTE connected with NR setup state
  • the terminal 301 may use only the preferred band and may operate based on measurement order information in which usage restrictions are set for non-preferred bands (hereinafter referred to as non-preferred bands). For example, the terminal 301 may transmit only information about a preferred band to the network and may not transmit information about a non-preferred band.
  • the terminal 301 before attach and registration (eg, operations 210 to 230 of FIG. 2), if the restrictions on the use of the FR1 band or the FR2 band FR1 band and the FR2 band can be determined, the terminal 301 ) may not include information on a non-preferred band in UE Capability Information. For example, the terminal 301 may remove specific band-related information from included band combinations and FeatureSet settings.
  • the terminal 301 may limit the use of the non-preferred band by blocking the measurement operation related to the non-preferred band in the measurement of the L3 layer or by blocking the transmission of the B1-NR measurement result even though the actual measurement is performed.
  • the terminal 301 if the terminal 301 can determine whether to limit the use of the FR1 band or the FR2 band in the NR activation state (LTE connected with NR setup state), the terminal 301 reports A2NR measurement or SCG By sending an SCG failure information message and stopping NR, use of a non-preferred band may be stopped.
  • the terminal 301 sets the bandwidth (bandwidth, BW) of the non-preferred band to be restricted to 0, thereby using the non-preferred band can limit
  • the terminal 301 when the processing for CQI 0 is implemented in the network, the terminal 301 can limit the use of the non-preferred band by setting and reporting the CQI value transmitted to the network for the non-preferred band to 0. can
  • 13 illustrates an example of updating measurement order information (policy) according to a terminal state (eg, temperature) of the terminal 301 according to an embodiment of the present disclosure. 13 may include operations of the terminal 301 and the network according to FIGS. 11A and 11B, and overlapping descriptions may be briefly described or omitted.
  • policy measurement order information
  • the terminal 301 can transmit information indicating that it supports dual connectivity to the network, and also uses the FR1 band (N78) and the FR2 band (N257) as supported bands in the UE capability information can include
  • the maximum rate is the network It is confirmed that support is possible in , and measurement order information 1303 in which priority for FR2 is set to 1st can be generated.
  • the terminal 301 may preferentially perform measurement on N257, which is an FR2 band, based on the measurement sequence information 1303 and transmit a measurement report including the measurement result. Communication can be performed in band.
  • the terminal 301 may update measurement order information based on the temperature of the terminal 301 .
  • the terminal 301 may have a high heating state (overheat). Since the terminal 301 generates more heat when using the FR2 band compared to when using the FR1 band, when recognizing the overheating state of the terminal 301, the terminal 301 uses the FR2 band It is necessary to avoid it and use the FR1 band. Accordingly, the terminal 301 needs to prioritize the FR1 band.
  • the terminal 301 uses the measurement sequence information 1305 to set usage restrictions for the N257 band, which is the FR2 band. can create Accordingly, the terminal 301 may induce NR Release by utilizing the set A2 Event and stop the measurement operation for FR2 according to the measurement sequence information 1305 . Accordingly, the terminal 301 may perform a measurement operation on the N78 band, which is the remaining FR1 band, and transmit a measurement report including a measurement result for the FR1 band. The network may perform scheduling of the terminal 301 based on the transmitted N78 band measurement report.
  • the terminal 301 when the temperature of the terminal 301 rises due to heat generation and exceeds the second threshold value, the terminal 301 additionally sets a usage limit for the FR1 band and transmits the measurement order information 1307 can create Accordingly, the terminal 301 may induce NR Release by utilizing the set A2 Event, and may stop measurement operations for both the FR1 band and the FR2 band according to the measurement sequence information 1307 .
  • FIG. 14 illustrates an internal configuration of a terminal 301 according to an embodiment of the present disclosure.
  • Information about the terminal state may include information about the terminal's temperature, battery state, and throughput.
  • the terminal 301 may include an application processor (AP) 1410 and a communication processor (CP).
  • AP application processor
  • CP communication processor
  • the AP 1410 may perform an operation related to information processed in an application layer.
  • the application layer may include an APP layer 1412 and an IP layer 1414.
  • the terminal 301 may include a sensor management module 1416 .
  • the sensor management module may include at least one sensor in the terminal 301 .
  • the terminal 301 may sense state information of the terminal 301 through a sensor management module.
  • the sensing information of the terminal may include information about a battery state, a temperature state of the terminal, and/or a current data throughput of the terminal.
  • the CP 1420 may process information according to the 5G protocol stack. According to the 5G protocol stack, the CP may perform operations related to information processed in the L1/L2 layer 1422, the RRC layer 1424, and/or the NAS layer 1426.
  • the terminal 301 may process information according to measurement configuration information received from the network through the RRC layer 1424.
  • the measurement configuration information received from the network by the terminal 301 may include a separate identifier according to a measurement target and a report condition.
  • the measurement configuration information 1425 may have 1 as a MeasID, may perform measurement for the FR1 band, and may include information about conditions for transmitting a measurement report to the network when a B1 event is detected.
  • the measurement configuration information 1427 may have 2 as MeasID, may perform measurement for the FR2 band, and information on conditions for transmitting a measurement report to the network when a B1 event is detected can include
  • the terminal 301 may include a priority control module 1430 for generating information about the priority of the 5G frequency band. According to FIG. 14 , it is shown that there is only one priority control module 1430, but this is only one example.
  • the terminal 301 may include a plurality of priority control modules.
  • Priority control module 1430 can operate across both APs and CPs.
  • sensing information obtained through the sensor management module 1416 may be transmitted to the priority control module 1430 .
  • the priority control module 1430 may periodically check whether a specific condition related to the state of the terminal 301 is satisfied based on sensing information received from the sensor management module 1416 . For example, the priority control module 1430 determines whether the temperature of the terminal 301 changes to be greater than or less than a threshold based on the temperature sensing information of the terminal 301 received from the sensor management module 1416. can Also, for example, the priority control module 1430 determines whether the battery level of the terminal 301 is greater than or equal to a threshold based on the battery sensing information of the terminal 301 received from the sensor management module 1416. You can check. In addition, for example, the priority control module 1430 determines whether the data throughput of the terminal 301 is greater than or less than a threshold value based on information related to the data throughput of the terminal 301 received from the sensor management module 1416. can be checked.
  • the use of the FR1 band or the FR2 band may be restricted in order to minimize additional performance degradation.
  • the terminal 301 may limit the use of any one of the FR1 band and the FR2 band, or the entire FR1 band and the FR2 band.
  • the terminal 301 first restricts the use of the FR2 band in order to limit the use of the FR1 band or the FR2 band, and if it is difficult to reduce performance degradation only by restricting the use of the FR2 band, the FR1 band and FR2
  • the measurement order information can be updated to limit the use of all bands.
  • the CP included in the terminal 301 may control SCG bearer management and measurement operations for the L3 layer according to generated measurement sequence information.
  • An operation according to this may include a use restriction operation described in FIG. 14 .
  • the terminal 301 may induce NR Release through A2NR or secondary cell group failure (SCGF), and a specific measurement cell (MeasObject) It is possible to stop performing the measurement operation for .
  • SCGF secondary cell group failure
  • MeasObject a specific measurement cell
  • the terminal 301 may limit the use of a specific band by blocking the transmission of a measurement report triggered when the Event B1NR condition is satisfied after performing the measurement.
  • 15 illustrates an example of generating measurement order information based on transmission power of a terminal 301 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the terminal 301 may calculate the power of the transmission signal usable when using the FR1 band based on the transmission power through LTE and the maximum transmission power of the terminal 301 .
  • the terminal 301 may calculate the FR1 transmit power difference (FR1 NR Tx Power margin).
  • the FR1 transmit power difference may be calculated by excluding the LTE transmit power (LTE Tx Power) from the maximum transmit power determined by the power class of the terminal 301 (Max Tx Power).
  • the terminal 301 may obtain the maximum transmission power based on the p-Max value set in the network. If the p-Max value is not set in the network, the terminal 301 can obtain the maximum transmit power based on the power class of the terminal 301.
  • the terminal 301 compares the required NR Tx Power and the FR1 NR Tx Power Margin to obtain the FR1 NR Tx Power Margin by dynamic power sharing in the FR1 EN-DC environment. It may be determined whether the Tx operation of the terminal 301 is restricted in the FR1 band. In this case, the terminal 301 may measure or estimate NR Tx Power depending on whether NR is activated. For example, when NR is activated, NR Tx Power or Tx Power used in an actual FR1 NR band may be obtained based on uplink resource allocation information of the network.
  • the terminal 301 obtains path loss based on RSRP measured through L3 measurement for FR1 MeasObject received from eNB, and expects path loss value and UL resource allocation Based on the value, FR1 NR Tx Power can be obtained.
  • the terminal 301 uses NR, instead of FR1 where Tx Power is expected to be insufficient, power according to a separate power class without restriction of dynamic power sharing.
  • Measurement sequence information can be updated to set a high priority in the controlled FR2 band.
  • the terminal 301 may preferentially process the FR2 band having a high priority in L3 measurement according to the updated measurement sequence information.
  • the terminal 301 may first perform L3 measurement for the FR2 band in the measurement process, perform L3 measurement for the FR1 band later, or transmit the FR2 B1NR measurement report to the network first.
  • the terminal 301 may generate measurement order information based on a maximum data rate.
  • a maximum data rate In the case of Table 3 below, an example of the maximum data transmission rate is shown.
  • the terminal 301 may obtain DL and UL maximum data rate values set for the PDN from the network.
  • the DL and UL maximum data rates may mean data rates that are maximally supportable to the terminal 301 through the Data PDN in the network.
  • the terminal 301 can obtain the DL and UL Maximum Data Rates supportable in the FR2 band based on the maximum number of CCs and layers supported in the FR1 band and the FR2 band according to the terminal capability.
  • the DL Maximum Data Rate may be higher in the FR2 band in which a total of 16-layer operation is possible at a maximum of 8CC than in the FR1 band in which 4-layer operation is supported in 1CC.
  • the terminal 301 compares the maximum supportable DL and UL data rate of the network and the maximum DL and UL data rate when the terminal 301 uses the FR1 band or the FR2 band.
  • priorities can be determined. For example, when the DL and UL maximum data rates supportable by the network of the terminal 301 satisfy the DL and UL maximum data rates of the FR2 band according to the terminal capability, the terminal 301 gives higher priority to FR2. You can update the measurement sequence information to set. Thereafter, the terminal 301 may preferentially process the FR2 band having a higher priority in L3 measurement according to the updated measurement sequence information.
  • the terminal 301 may preferentially transmit the FR2 B1NR measurement report to the network in a manner in which the L3 measurement for the FR2 band is first performed and the L3 measurement for the FR1 band is performed later during the measurement process.
  • FIG. 16 illustrates an example of a user interface for inducing selection of a preferred band according to an embodiment of the present disclosure.
  • the user interface may include an object for receiving a user selection for a 5G frequency band to be preferentially measured by the terminal 301 .
  • the user interface may include an object 1601 for inducing a user's selection of a 5G frequency band to be preferentially measured by the terminal 301.
  • a first step for setting the FR1 band as a preferred band It may include an object 1603, a second object 1605 for setting the FR2 band as a preferred band, and a third object 1607 for adaptively changing and using the preferred band of the FR1 band or the FR2 band.
  • the terminal 301 may generate measurement order information including the FR1 band as a preferred band. In this case, for example, the terminal 301 may first measure the FR1 band and measure the FR2 band later. Also, for example, the terminal 301 may measure only the FR1 band and may not measure the FR2 band.
  • the terminal 301 may generate measurement order information prioritizing the FR2 band.
  • the UE 301 may first measure the FR2 band and measure the FR1 band later.
  • the terminal 301 may measure only the FR2 band and may not measure the FR1 band.
  • the terminal 301 may generate measurement order information for adaptively setting the FR1 band, the FR2 band, or the LTE band.
  • a terminal capable of supporting a first frequency band and a second frequency band includes a transceiver and at least one processor electrically connected to the transceiver, and the at least one processor performs measurement Configuration information (measConfig) is received, and based on UE capability information and network capability information (capacity), one frequency band of the first frequency band and the second frequency band is selected as a preferred band, and the other frequency band is selected.
  • measConfig measurement Configuration information
  • the first frequency band may include frequency range 1 (FR1)
  • the second frequency band may include FR2.
  • the UE capability information may include the maximum number of component carriers (CCs) and ranks of the UE, and the network capability information may include information on a maximum bandwidth supportable by the network.
  • CCs component carriers
  • the network capability information may include information on a maximum bandwidth supportable by the network.
  • the measurement order information includes information on a preferred band of each of at least one application included in the terminal, and the at least one application includes an application currently running in the terminal, a background application, and not running. Can contain applications.
  • the measurement order information may include priorities for the first frequency band and the second frequency band, and settings for limiting use of the first frequency band or the first frequency band.
  • the at least one processor generates a first measurement result by performing a first measurement on the preferred band, and performs a second measurement on the non-preferred band after performing the first measurement. It may be configured to perform and generate a second measurement result.
  • the at least one processor transmits a first measurement report including the first measurement result to the network, and transmits the second measurement result to the network after transmitting the first measurement report.
  • the at least one processor is configured to generate a first measurement result by performing a first measurement on the preferred band, and to transmit the measurement report including the first measurement result to the network.
  • the at least one processor may be configured to generate the measurement order information based on a temperature of the terminal, data throughput, a battery state, or a maximum transmit power value of the terminal.
  • the terminal may further include a display, and display a user interface including an object for receiving a user input for the first frequency band or the second frequency band through the display.
  • the at least one processor may be configured to detect a change in the network capability information and to update the measurement order information in response to detecting a change in the network capability information.
  • the at least one processor may be configured to transmit a frequency band change request message to the network based on the updated measurement order information.
  • an operation method of a terminal capable of supporting a first frequency band and a second frequency band includes an operation of receiving measurement configuration information (measConfig), terminal capability information and network capability information ( capacity), determining one of the first frequency band and the second frequency band as a preferred band and the other frequency band as a non-preferred band, the determined preferred band and the non-preferred frequency band
  • the first frequency band may include frequency range 1 (FR1)
  • the second frequency band may include FR2.
  • the UE capability information may include the maximum number of component carriers (CCs) and ranks of the UE, and the network capability information may include information on a maximum bandwidth supportable by the network.
  • CCs component carriers
  • the network capability information may include information on a maximum bandwidth supportable by the network.
  • the measurement order information includes information on a preferred band of each of at least one application included in the terminal, and the at least one application includes an application currently running in the terminal, a background application, and not running. Can contain applications.
  • the measurement order information may include priorities for the first frequency band and the second frequency band, and settings for limiting use of the first frequency band or the first frequency band.
  • the operating method of the terminal may include generating a first measurement result by performing a first measurement on the preferred band, and performing a second measurement on the non-preferred band after performing the first measurement.
  • An operation of generating a second measurement result by performing measurement may be further included.
  • the operating method of the terminal may include transmitting a first measurement report including the first measurement result to the network, and transmitting the second measurement result to the network after transmitting the first measurement report. It may include an operation of transmitting.
  • the operating method includes generating a first measurement result by performing a first measurement of the preferred band, and transmitting the measurement report including the first measurement result to the network. can do.
  • the operation method may include generating the measurement order information based on a temperature of the terminal, data throughput, a battery state, or a maximum transmit power value of the terminal.
  • the operating method may include displaying a user interface including at least one object for receiving a user input for the first frequency band or the second frequency band through the display. there is.
  • Electronic devices may be devices of various types.
  • the electronic device may include, for example, a portable communication device (eg, a smart phone), a computer device, a portable multimedia device, a portable medical device, a camera, a wearable device, or a home appliance.
  • a portable communication device eg, a smart phone
  • a computer device e.g., a smart phone
  • a portable multimedia device e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a camera
  • a wearable device e.g., a smart bracelet
  • first, second, or first or secondary may simply be used to distinguish a given component from other corresponding components, and may be used to refer to a given component in another aspect (eg, importance or order) is not limited.
  • a (e.g., first) component is said to be “coupled” or “connected” to another (e.g., second) component, with or without the terms “functionally” or “communicatively.”
  • the certain component may be connected to the other component directly (eg by wire), wirelessly, or through a third component.
  • module used in various embodiments of this document may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, and is interchangeable with terms such as, for example, logic, logical blocks, parts, or circuits.
  • a module may be an integrally constructed component or a minimal unit of components or a portion thereof 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
  • a storage medium eg, internal memory 136 or external memory 138
  • a machine eg, electronic device 101
  • a processor eg, the processor 120
  • a device eg, the electronic device 101
  • the one or more instructions may include code generated by a compiler or code executable by an interpreter.
  • the device-readable storage medium may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • the storage medium is a tangible device and does not contain a signal (e.g. electromagnetic wave), and this term refers to the case where data is stored semi-permanently in the storage medium. It does not discriminate when it is temporarily stored.
  • a signal e.g. electromagnetic wave
  • the method according to various embodiments disclosed in this document may be provided by being included in a computer program product.
  • Computer program products may be traded between sellers and buyers as commodities.
  • a computer program product is distributed in the form of a device-readable storage medium (e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)), or through an application store (e.g. Play StoreTM) or on two user devices (e.g. It can be distributed (eg downloaded or uploaded) online, directly between smart phones.
  • a device-readable storage medium e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)
  • an application store e.g. Play StoreTM
  • two user devices e.g. It can be distributed (eg downloaded or uploaded) online, directly between smart phones.
  • at least part of the computer program product may be temporarily stored or temporarily created in a device-readable storage medium such as a manufacturer's server, an application store server, or a relay server's memory.
  • each component (eg, module or program) of the above-described components may include a single object or a plurality of entities, and some of the plurality of entities may be separately disposed in other components. there is.
  • one or more components or operations among the aforementioned corresponding components may be omitted, or one or more other components or operations may be added.
  • a plurality of components eg modules or programs
  • the integrated component may perform one or more functions of each of the plurality of components identically or similarly to those performed by a corresponding component of the plurality of components prior to the integration. .
  • the actions performed by a module, program, or other component are executed sequentially, in parallel, iteratively, or heuristically, or one or more of the actions are executed in a different order, or omitted. or one or more other actions may be added.

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Abstract

단말이 개시된다. 본 개시에 따른 제1 주파수 대역 및 제2 주파수 대역이 지원 가능한 단말(terminal)은, 트랜시버, 상기 트랜시버와 전기적으로 연결되는 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 측정 구성 정보를 수신하고, 단말 능력 정보 및 네트워크 능력 정보(capacity)에 기반하여, 상기 제1 주파수 대역 및 상기 제2 주파수 대역 중 어느 하나의 주파수 대역을 선호 대역으로, 나머지 하나의 주파수 대역을 비 선호 대역으로 결정하고, 상기 결정된 선호 대역 및 상기 비 선호 대역 기반하여 측정 순서 정보를 생성하고, 상기 측정 구성 정보 및 상기 측정 순서 정보에 기반하여 측정 결과를 생성하고, 상기 측정 결과를 포함하는 측정 보고(measurement report)를 네트워크로 전송하도록 구성되고, 상기 제1 주파수 대역은 FR1(frequency range 1)을 포함하고, 상기 제2 주파수 대역은 FR2를 포함할 수 있다.

Description

무선 통신 시스템에서 측정 보고(MEASUREMENT REPORT, MR)를 수행하기 위한 장치 및 방법
본 문서에서 개시되는 실시 예들은, 무선 통신 시스템에서, 측정 보고(measurement report, MR)를 수행하기 위한 장치 및 방법에 관한 것이다.
3GPP 기반 5G 이동통신 규격인 NR(New Radio)에서는 이동 통신에 사용되는 주파수 대역에 따라 Frequency Range 1(FR1) 및 Frequency Range 2(FR2) 두가지 주파수 대역들로 구분될 수 있다. FR1의 경우 sub-6GHz 주파수 대역(예: 450-6000MHz)을 의미하였으나, Release 15에서 기존의 FR1의 상한이 7.125GHz까지 증가되었다. Frequency Range 2 (FR2)의 경우 above-6GHz 주파수 대역(예: mmWave(24-100GHz))의 주파수 대역을 포함할 수 있다.
FR1 및 FR2 대역은 주파수에 따른 전파 특성과 각 대역 별 설정 가능한 적어도 하나의 옵션(option)(또는, 파라미터(parameter))의 차이로 인해 네트워크 커버리지 및 최대 대역폭 등 여러 특성이 매우 상이할 수 있다. 예를 들면, FR2 대역은 밀리미터파 대역에서 FR1 대역 대비 FR1 대역 대비 수배 이상의 전송 속도 제공이 가능하며, 초고속 데이터 서비스(enhanced mobile broadband, eMBB)에 유리한 특성을 가질 수 있다. 또는, FR2 대역은 FR1 대비 초저지연 서비스(ultra-reliable low latency communications, URLLC)에 유리할 수 있다.
반면 FR1 대역은 단말 구현에 있어 DPS(dynamic power sharing)에 의해 LTE 송신 전력에 NR 송신 전력이 제한될 수 있으나, FR2는 송신 전력 측면에서 LTE 송신 전력에 자유로운 특징을 가질 수 있다. FR1 대역은 FR2 대역 대비 상대적으로 커버리지가 넓고 안정적이며, 단말에서의 소모 전류가 FR1 대역이 FR2 대역 대비 상대적으로 낮아 발열에 유리할 수 있다.
단말이 FR1 대역 및 FR2 대역 모두를 지원할 수 있는 능력(capability)을 가지는 경우, 단말이 네트워크로 전송하는 측정 보고 순서에 따라 FR1 대역 또는 FR2가 선택될 수 있다.
단말은 상황(또는, 상태)을 고려해 어떤 주파수 대역을 통해 NR 접속을 해야 하는지 선택이 필요할 수 있다. 예를 들어, 전파 특성이 서로 다르고 능력 차이가 큰 FR1 및 FR2 대역에 혼재하는 NR 네트워크에서, 단말이 NR 동작을 위한 주파수 대역 선택하는 경우 효율성이 높아질 수 있다. 본 개시의 다양한 실시 예들은 네트워크로부터 FR1 및 FR2 두 대역에 대한 NR 측정 구성 정보(예: MeasObject)를 수신했을 때 단말이 어떤 주파수 대역을 통해 NR 접속할지 선택하는 방법을 제공한다.
본 개시의 다양한 실시 예들은 FR1 및 FR2 두 대역 중 선택된 대역에 기반하여 측정 보고(measurement report)를 수행하는 방법을 제공한다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 제1 주파수 대역 및 제2 주파수 대역이 지원 가능한 단말(terminal)은 트랜시버, 상기 트랜시버와 전기적으로 연결되는 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 측정 구성 정보(measConfig)를 수신하고, 단말 능력 정보 및 네트워크 능력 정보(capacity)에 기반하여, 상기 제1 주파수 대역 및 상기 제2 주파수 대역 중 어느 하나의 주파수 대역을 선호 대역으로, 나머지 하나의 주파수 대역을 비 선호 대역으로 결정하고, 상기 결정된 선호 대역 및 상기 비 선호 대역 기반하여 측정 순서 정보를 생성하고, 상기 측정 구성 정보 및 상기 측정 순서 정보에 기반하여 측정 결과를 생성하고, 상기 측정 결과를 포함하는 측정 보고(measurement report)를 네트워크로 전송하도록 구성되고, 상기 제1 주파수 대역은 FR1(frequency range 1)을 포함하고, 상기 제2 주파수 대역은 FR2를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 상기 단말 능력 정보는 상기 단말의 최대 CC(component carrier)의 수, Rank의 수를 포함하고, 상기 네트워크 능력 정보는 상기 네트워크가 지원 가능한 최대 대역폭에 관한 정보를 포함할 수 있다.
또한, 본 개시의 일 실시 예에 따른 제1 주파수 대역 및 제2 주파수 대역이 지원 가능한 단말(terminal)의 동작 방법은, 측정 구성 정보(measConfig)를 수신하는 동작, 단말 능력 정보 및 네트워크 능력 정보(capacity)에 기반하여, 상기 제1 주파수 대역 및 상기 제2 주파수 대역 중 어느 하나의 주파수 대역을 선호 대역으로, 나머지 하나의 주파수 대역을 비 선호 대역으로 결정하는 동작, 상기 결정된 선호 대역 및 상기 비 선호 대역 기반하여 측정 순서 정보를 생성하는 동작, 상기 측정 구성 정보 및 상기 측정 순서 정보에 기반하여 측정 결과를 생성하는 동작, 및 상기 측정 결과를 포함하는 측정 보고(measurement report)를 네트워크로 전송하는 동작을 포함하고, 상기 제1 주파수 대역은 FR1(frequency range 1)을 포함하고, 상기 제2 주파수 대역은 FR2를 포함할 수 있다.
본 문서에 개시되는 다양한 실시 예들에 따르면, FR1 및 FR2 모두 지원 가능한 단말이 FR1 및 FR2가 공존하는 5G 네트워크 환경에서 단말 동작 모드, 네트워크 이용 상황 및 설정, 단말 상태와 같은 여러 요인에 따라 FR1 및 FR2에 대한 실행 가능성(feasibility) 및/또는 선호도(preference)를 고려하여 FR1 및 FR2 대역에 대한 선택을 지원하는 효과를 제공한다.
또한, 본 문서에 개시되는 다양한 실시 예들에 따르면, FR1 및 FR2에 대한 feasibility 및/또는 preference에 따라 FR1 및 FR2 대역을 적응적으로 사용할 수 있는 효과를 제공한다.
본 개시에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 개시가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
도 1은, 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경(100) 내의 전자 장치(101)의 블록도이다.
도 2는 다양한 실시예들에 따른, 레거시 네트워크 통신 및 5G 네트워크 통신을 지원하기 위한 전자 장치의 블록도이다.
도 3은 NR(new radio) 사용을 위한 전자 장치 및 기지국의 시그널링 흐름을 도시한다.
도 4a는 5G 시스템에서 FR2 대역의 송신 빔 및 수신 빔의 운용 환경을 도시한다.
도 4b는 일 실시 예에 따른 NSA(non-stand alone) 구조에서, NR 연결을 위하여 단말이 인접 셀들에 대한 측정을 수행하는 예를 도시한다.
도 4c는 일 실시 예에 따른 SA(stand alone) 구조에서의 NR 연결을 위하여 단말이 인접 셀들에 대한 측정을 수행하는 예를 도시한다.
도 5는 본 개시의 일 실시 예에 따른 단말의 내부 구성을 도시한다.
도 6은 본 개시의 일 실시 예에 따른 단말의 동작 흐름을 도시한다.
도 7은 본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치의 동작 흐름을 도시한다.
도 8은 일 실시 예에 따른 단말의 능력 정보 및 네트워크 능력 정보에 기반한 선호 대역 결정의 예를 도시한다.
도 9는 일 실시 예에 따른 실행 중인 어플리케이션에 기반한 선호 대역 결정의 예를 도시한다.
도 10은 본 개시의 일 실시 예에 따른 단말의 동작 흐름을 도시한다.
도 11a는 본 개시의 일 실시 예에 따른 단말 능력 정보 및 네트워크 능력 정보에 따른 우선 순위 정보(policy) 업데이트의 예를 도시한다.
도 11b는 본 개시의 일 실시 예에 따른 단말 능력 정보 및 네트워크 능력 정보에 따른 선호 대역 결정 및 측정 순서 정보 생성의 다른 예를 도시한다.
도 11c는 본 개시의 일 실시 예에 따른 단말 능력 정보 및 네트워크 능력 정보에 따른 선호 대역 결정 및 측정 순서 정보 생성의 또 다른 예를 도시한다.
도 12a는 본 개시의 일 실시 예에 따른 어플리케이션에 따른 우선 순위 정보 업데이트의 예를 도시한다.
도 12b는 본 개시의 일 실시 예에 따른 단말(301)의 어플리케이션에 따른 선호 대역 결정 및 측정 순서 정보 생성의 다른 예를 도시한다.
도 12c는 본 개시의 일 실시 예에 따른 단말(301)의 어플리케이션에 따른 선호 대역 결정 및 측정 순서 정보 생성의 또 다른 예를 도시한다.
도 13은 본 개시의 일 실시 예에 따른 단말의 단말 상태(예: 온도)에 따른 우선 순위 정보(policy) 업데이트의 예를 도시한다.
도 14는 본 개시의 일 실시 예에 따른 단말의 내부 구성을 도시한다.
도 15는 본 개시의 일 실시 예에 따른 단말의 송신 전력에 기반한 우선 순위 정보 생성의 예를 도시한다.
도 16은 본 개시의 일 실시 예에 따른 선호 대역 선택을 유도하기 위한 사용자 인터페이스의 예를 도시한다.
도면의 설명과 관련하여, 동일 또는 유사한 구성요소에 대해서는 동일 또는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다.
도 1은, 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경(100) 내의 전자 장치(101)의 블록도이다.
도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제 1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제 2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108) 중 적어도 하나와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다.
일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 모듈(150), 음향 출력 모듈(155), 디스플레이 모듈(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 연결 단자(178), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 또는 안테나 모듈(197)을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 연결 단자(178))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 이 구성요소들 중 일부들(예: 센서 모듈(176), 카메라 모듈(180), 또는 안테나 모듈(197))은 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160))로 통합될 수 있다.
프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 실행하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)를 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일실시예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 저장하고, 휘발성 메모리(132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일실시예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서) 또는 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 신경망 처리 장치(NPU: neural processing unit), 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 메인 프로세서(121) 및 보조 프로세서(123)를 포함하는 경우, 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(121)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 신경망 처리 장치)는 인공지능 모델의 처리에 특화된 하드웨어 구조를 포함할 수 있다. 인공지능 모델은 기계 학습을 통해 생성될 수 있다. 이러한 학습은, 예를 들어, 인공지능 모델이 수행되는 전자 장치(101) 자체에서 수행될 수 있고, 별도의 서버(예: 서버(108))를 통해 수행될 수도 있다. 학습 알고리즘은, 예를 들어, 지도형 학습(supervised learning), 비지도형 학습(unsupervised learning), 준지도형 학습(semi-supervised learning) 또는 강화 학습(reinforcement learning)을 포함할 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은, 복수의 인공 신경망 레이어들을 포함할 수 있다. 인공 신경망은 심층 신경망(DNN: deep neural network), CNN(convolutional neural network), RNN(recurrent neural network), RBM(restricted boltzmann machine), DBN(deep belief network), BRDNN(bidirectional recurrent deep neural network), 심층 Q-네트워크(deep Q-networks) 또는 상기 중 둘 이상의 조합 중 하나일 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은 하드웨어 구조 이외에, 추가적으로 또는 대체적으로, 소프트웨어 구조를 포함할 수 있다.
메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(120) 또는 센서 모듈(176))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(140)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(130)는, 휘발성 메모리(132) 또는 비휘발성 메모리(134)를 포함할 수 있다.
프로그램(140)은 메모리(130)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(142), 미들 웨어(144) 또는 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다.
입력 모듈(150)은, 전자 장치(101)의 구성요소(예: 프로세서(120))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 모듈(150)은, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 키(예: 버튼), 또는 디지털 펜(예: 스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
음향 출력 모듈(155)은 음향 신호를 전자 장치(101)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 모듈(155)은, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있다. 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일실시예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
디스플레이 모듈(160)은 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 디스플레이 모듈(160)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 터치를 감지하도록 설정된 터치 센서, 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 압력 센서를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일실시예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 모듈(150)을 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 모듈(155), 또는 전자 장치(101)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))(예: 스피커 또는 헤드폰)를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일실시예에 따르면, 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 연결 단자(178)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일실시예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일실시예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소에 전력을 공급할 수 있다. 일실시예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108)) 간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제 1 네트워크(198)(예: 블루투스, WiFi(wireless fidelity) direct 또는 IrDA(infrared data association)와 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제 2 네트워크(199)(예: 레거시 셀룰러 네트워크, 5G 네트워크, 차세대 통신 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부의 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성요소(예: 단일 칩)로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 가입자 식별 모듈(196)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(101)를 확인 또는 인증할 수 있다.
무선 통신 모듈(192)은 4G 네트워크 이후의 5G 네트워크 및 차세대 통신 기술, 예를 들어, NR 접속 기술(new radio access technology)을 지원할 수 있다. NR 접속 기술은 고능력 정보 데이터의 고속 전송(eMBB(enhanced mobile broadband)), 단말 전력 최소화와 다수 단말의 접속(mMTC(massive machine type communications)), 또는 고신뢰도와 저지연(URLLC(ultra-reliable and low-latency communications))을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은, 예를 들어, 높은 데이터 전송률 달성을 위해, 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 고주파 대역에서의 성능 확보를 위한 다양한 기술들, 예를 들어, 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO(multiple-input and multiple-output)), 전차원 다중입출력(FD-MIMO: full dimensional MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 또는 대규모 안테나(large scale antenna)와 같은 기술들을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 전자 장치(101), 외부 전자 장치(예: 전자 장치(104)) 또는 네트워크 시스템(예: 제 2 네트워크(199))에 규정되는 다양한 요구사항을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 무선 통신 모듈(192)은 eMBB 실현을 위한 Peak data rate(예: 20Gbps 이상), mMTC 실현을 위한 손실 Coverage(예: 164dB 이하), 또는 URLLC 실현을 위한 U-plane latency(예: 다운링크(DL) 및 업링크(UL) 각각 0.5ms 이하, 또는 라운드 트립 1ms 이하)를 지원할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부의 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(190)에 의하여 상기 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(190)과 외부의 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))이 추가로 안테나 모듈(197)의 일부로 형성될 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 mmWave 안테나 모듈을 형성할 수 있다. 일실시예에 따르면, mmWave 안테나 모듈은 인쇄 회로 기판, 상기 인쇄 회로 기판의 제 1 면(예: 아래 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 지정된 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있는 RFIC, 및 상기 인쇄 회로 기판의 제 2 면(예: 윗 면 또는 측 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 상기 지정된 고주파 대역의 신호를 송신 또는 수신할 수 있는 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다.
상기 구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))을 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제 2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 외부의 전자 장치(102, 또는 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부의 전자 장치들(102, 104, 또는 108) 중 하나 이상의 외부의 전자 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부의 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부의 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 모바일 에지 컴퓨팅(MEC: mobile edge computing), 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어, 분산 컴퓨팅 또는 모바일 에지 컴퓨팅을 이용하여 초저지연 서비스를 제공할 수 있다. 다른 실시예에 있어서, 외부의 전자 장치(104)는 IoT(internet of things) 기기를 포함할 수 있다. 서버(108)는 기계 학습 및/또는 신경망을 이용한 지능형 서버일 수 있다. 일실시예에 따르면, 외부의 전자 장치(104) 또는 서버(108)는 제 2 네트워크(199) 내에 포함될 수 있다. 전자 장치(101)는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스(예: 스마트 홈, 스마트 시티, 스마트 카, 또는 헬스 케어)에 적용될 수 있다.
도 2는 다양한 실시예들에 따른, 레거시 네트워크 통신 및 5G 네트워크 통신을 지원하기 위한 전자 장치(101)의 블록도(200)이다. 도 2를 참조하면, 전자 장치(101)는 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 안테나(248)를 포함할 수 있다. 전자 장치(101)는 프로세서(120) 및 메모리(130)를 더 포함할 수 있다. 제2 네트워크(199)는 제1 셀룰러 네트워크(292)와 제2 셀룰러 네트워크(294)를 포함할 수 있다. 다른 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 도 1에 기재된 부품들 중 적어도 하나의 부품을 더 포함할 수 있고, 제2 네트워크(199)는 적어도 하나의 다른 네트워크를 더 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제2 커뮤니케이션 프로세서(214), 제1 RFIC(222), 제2 RFIC(224), 제4 RFIC(228), 제1 RFFE(232), 및 제2 RFFE(234)는 통신 모듈(192)의 적어도 일부를 형성할 수 있다. 다른 실시예에 따르면, 제4 RFIC(228)는 생략되거나, 제3 RFIC(226)의 일부로서 포함될 수 있다.
제1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제1 셀룰러 네트워크(292)와의 무선 통신에 사용될 대역의 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 레거시 네트워크 통신을 지원할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 제1 셀룰러 네트워크는 2세대(2G), 3G, 4G, 또는 long term evolution(LTE) 네트워크를 포함하는 레거시 네트워크일 수 있다. 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 제2 셀룰러 네트워크(294)와의 무선 통신에 사용될 대역 중 지정된 대역(예: 약 6GHz ~ 약 60GHz)에 대응하는 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 5G 네트워크 통신을 지원할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 제2 셀룰러 네트워크(294)는 3GPP에서 정의하는 5G 네트워크일 수 있다. 추가적으로, 일실시예에 따르면, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212) 또는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 제2 셀룰러 네트워크(294)와의 무선 통신에 사용될 대역 중 다른 지정된 대역(예: 약 6GHz 이하)에 대응하는 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 5G 네트워크 통신을 지원할 수 있다.
제1 커뮤니케이션 프로세서(212)는, 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)와 데이터를 송수신할 수 있다. 예를 들어, 제2 셀룰러 네트워크(294)를 통하여 송신되기로 분류되었던 데이터가, 제1 셀룰러 네트워크(292)를 통하여 송신되는 것으로 변경될 수 있다. 이 경우, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)로부터 송신 데이터를 전달받을 수 있다. 예를 들어, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)와 프로세서간 인터페이스(213)를 통하여 데이터를 송수신할 수 있다. 상기 프로세서간 인터페이스(213)는, 예를 들어 UART(universal asynchronous receiver/transmitter)(예: HS-UART(high speed-UART) 또는 PCIe(peripheral component interconnect bus express) 인터페이스로 구현될 수 있으나, 그 종류에는 제한이 없다. 또는, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)와 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)는, 예를 들어 공유 메모리(shared memory)를 이용하여 제어 정보와 패킷 데이터 정보를 교환할 수 있다. 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)는, 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)와, 센싱 정보, 출력 세기에 대한 정보, RB(resource block) 할당 정보와 같은 다양한 정보를 송수신할 수 있다.
구현에 따라, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)와 직접 연결되지 않을 수도 있다. 이 경우, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)와, 프로세서(120)(예: application processor)를 통하여 데이터를 송수신할 수도 있다. 예를 들어, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212) 및 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)는, 프로세서(120)(예: application processor)와 HS-UART 인터페이스 또는 PCIe 인터페이스를 통하여 데이터를 송수신할 수 있으나, 인터페이스의 종류에는 제한이 없다. 또는, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212) 및 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)는, 프로세서(120)(예: application processor)와 공유 메모리(shared memory)를 이용하여 컨트롤 정보와 패킷 데이터 정보를 교환할 수 있다.
일실시예에 따르면, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)와 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 단일(single) 칩 또는 단일 패키지 내에 구현될 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212) 또는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 프로세서(120), 보조 프로세서(123), 또는 통신 모듈(190)과 단일 칩 또는 단일 패키지 내에 형성될 수 있다. 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.
일실시예에 따르면, 제1 RFFE(232)와 제2 RFFE(234)는 단일 칩 또는 단일 패키지의 적어도 일부로 구현될 수 있다.
일시예에 따르면, 제1 안테나 모듈(242) 또는 제2 안테나 모듈(244)중 적어도 하나의 안테나 모듈은 생략되거나 다른 안테나 모듈과 결합되어 대응하는 복수의 대역들의 RF 신호들을 처리할 수 있다.
일실시예에 따르면, 제3 RFIC(226)와 안테나(248)는 동일한 서브스트레이트에 배치되어 제3 안테나 모듈(246)을 형성할 수 있다. 예를 들어, 통신 모듈(192) 또는 프로세서(120)가 제1 서브스트레이트(예: main PCB)에 배치될 수 있다. 이런 경우, 제1 서브스트레이트와 별도의 제2 서브스트레이트(예: sub PCB)의 일부 영역(예: 하면)에 제3 RFIC(226)가, 다른 일부 영역(예: 상면)에 안테나(248)가 배치되어, 제3 안테나 모듈(246)이 형성될 수 있다. 제3 RFIC(226)와 안테나(248)를 동일한 서브스트레이트에 배치함으로써 그 사이의 전송 선로의 길이를 줄이는 것이 가능하다. 이는, 예를 들면, 5G 네트워크 통신에 사용되는 고주파 대역(예: 약 6GHz ~ 약 60GHz)의 신호가 전송 선로에 의해 손실(예: 감쇄)되는 것을 줄일 수 있다. 이로 인해, 전자 장치(101)는 제2 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)와의 통신의 품질 또는 속도를 향상시킬 수 있다.
일시예에 따르면, 안테나(248)는 빔포밍에 사용될 수 있는 복수개의 안테나 엘리먼트들을 포함하는 안테나 어레이로 형성될 수 있다. 이런 경우, 제3 RFIC(226)는, 예를 들면, 제3 RFFE(236)의 일부로서, 복수개의 안테나 엘리먼트들에 대응하는 복수개의 위상 변환기(phase shifter)(238)들을 포함할 수 있다. 송신 시에, 복수개의 위상 변환기(238)들 각각은 대응하는 안테나 엘리먼트를 통해 전자 장치(101)의 외부(예: 5G 네트워크의 베이스 스테이션)로 송신될 5G Above6 RF 신호의 위상을 변환할 수 있다. 수신 시에, 복수개의 위상 변환기(238)들 각각은 대응하는 안테나 엘리먼트를 통해 상기 외부로부터 수신된 5G Above6 RF 신호의 위상을 동일한 또는 실질적으로 동일한 위상으로 변환할 수 있다. 이것은 전자 장치(101)와 상기 외부 간의 빔포밍을 통한 송신 또는 수신을 가능하게 한다.
제2 셀룰러 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)는 제1 셀룰러 네트워크(292)(예: 레거시 네트워크)와 독립적으로 운영되거나(예: Stand-Alone(SA)), 연결되어 운영될 수 있다(예: Non-Stand Alone(NSA)). 예를 들면, 5G 네트워크에는 액세스 네트워크(예: 5G radio access network(RAN) 또는 next generation RAN(NG RAN))만 있고, 코어 네트워크(예: next generation core(NGC))는 없을 수 있다. 이런 경우, 전자 장치(101)는 5G 네트워크의 액세스 네트워크에 액세스한 후, 레거시 네트워크의 코어 네트워크(예: evolved packed core(EPC))의 제어 하에 외부 네트워크(예: 인터넷)에 액세스할 수 있다. 레거시 네트워크와 통신을 위한 프로토콜 정보(예: LTE 프로토콜 정보) 또는 5G 네트워크와 통신을 위한 프로토콜 정보(예: New Radio(NR) 프로토콜 정보)는 메모리(230)에 저장되어, 다른 부품(예: 프로세서(120), 제1 커뮤니케이션 프로세서(212), 또는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214))에 의해 액세스될 수 있다.
이하, 본 개시의 다양한 실시예에서는 FR1 대역 및 FR2 대역을 모두 지원하는 단말에 있어서, 효율적인 자원 스케줄링을 유도하기 위한 단말의 장치 및 이의 동작 방법을 설명한다. 본 개시의 다양한 실시예는, 일부 통신 규격(예: 3GPP(3rd Generation Partnership Project))에서 사용되는 용어들을 이용하여 다양한 실시 예들을 설명하지만, 이는 설명을 위한 예시일 뿐이다. 본 개시의 다양한 실시 예들은, 다른 통신 시스템에서도, 용이하게 변형되어 적용될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예에서 사용되는 용어와 관련하여, 기지국은 기지국(base station) 외에 '액세스 포인트(access point, AP)', '이노드비(eNodeB, eNB)', 'gNB(next generation node B)', '5G 노드(5th generation node)', '5G 노드비(5G NodeB, NB)', 'gNB(next generation node B)', '무선 포인트(wireless point)', '송수신 포인트(transmission/reception point, TRP)', 중앙 유닛(centralized unit, CU), 분산 유닛(distributed unit, DU),'디지털 유닛(digital unit, DU)', '무선 유닛(radio unit, RU), 원격 무선 장비(remote radio head, RRH) 또는 이와 동등한 기술적 의미를 가지는 다른 용어로 지칭될 수 있다. 이하, 본 개시의 다양한 실시예는 기지국을 하나의 엔티티로 서술하나, 실시 예에 따라, 분산된 엔티티들로 구현될 수 있다. 예로, 기지국은 DU와 RU로 구별되어 구현될 수 있다. RU는 MMU를 포함할 수 있다. 즉, 스케줄링을 수행하는 기기와 스케줄링에 따른 신호를 방사하는 기기가 물리적으로 구별되는 위치에 각각 구현될 수 있다. 또한, 예를 들어, 기지국은, 하나 이상의 '송수신 포인트(transmission/reception point, TRP)'와 연결될 수 있다. 기지국은 하나 이상의 TRP들을 통해, 단말에게 하향링크 신호를 전송하거나 상향링크 신호를 수신할 수 있다.
전자 장치(예: 전자 장치(101))는 사용자에 의해 사용되는 장치로서, 기지국과 무선 채널을 통해 통신을 수행한다. 전자 장치는 전자 장치 외 '단말(terminal)', '사용자 장비(user equipment, UE)', '이동국(mobile station)', '가입자국(subscriber station)', '원격 단말(remote terminal)', '무선 단말(wireless terminal)', 또는 '사용자 장치(user device)' 또는 이와 동등한 기술적 의미를 가지는 다른 용어로 지칭될 수 있다.
기지국 및 단말은 밀리미터 파(mmWave) 대역(예: 28GHz, 30GHz, 38GHz, 60GHz)에서 무선 신호를 송신 및 수신할 수 있다. 이때, 채널 이득의 향상을 위해, 기지국 및 단말은 빔포밍(beamforming)을 수행할 수 있다. 여기서, 빔포밍은 송신 빔포밍 및 수신 빔포밍을 포함할 수 있다. 즉, 기지국 및 단말은 송신 신호 또는 수신 신호에 방향성(directivity)을 부여할 수 있다.
도 3은 NR(new radio) 사용을 위한 전자 장치 및 기지국의 시그널링 흐름을 도시한다. 도 3의 단말(301)은 도 1의 전자 장치(101)를 포함할 수 있다. 제1 기지국(303)은 eNB(eNodeB)일 수 있으며, 제2 기지국(305)은 gNB(gNodeB)일 수 있다. 도 3는 ENDC(E-UTRA NR dual connectivity)를 예로 들어 설명하나, 본 개시의 실시 예는 이에 한정되지 않는다. ENDC 뿐만 아니라, NEDC 혹은 NRDC, NR standalone 상황에서 주파수 채널을 탐색하는 경우에도 본 개시의 실시 예들이 이용될 수 있다.
일 실시 예에 따르면 동작(310)에서, 단말(301)은 네트워크에 대한 단말 등록 절차로써 Attach Request 메시지를 네트워크로 송신할 수 있다. 예를 들어, 단말(301)은 Attach Request 메시지를 제1 기지국(303)으로 송신할 수 있다. Attach Request 메시지는 단말(301)이 EN-DC 동작을 요하는 단말인지 여부에 관한 정보를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 단말(301)은 Attach Request 메시지를 네트워크에 송신하기 위하여 제1 기지국(303)과 RRC(radio resource control) 연결을 설정할 수 있다. RRC 연결 설정 이후, 동작 320에서, 단말(301)은 제1 기지국(303)으로부터 단말(301)의 능력(capability)에 대한 요청(UE Capability Enquiry)을 수신할 수 있다. 예를 들어, 단말(301)은 제1 기지국(303)과 설정된 RRC 연결을 통해 능력에 대한 요청을 수신할 수 있다. 일 실시 예에서, 단말(301)은 능력에 대한 요청을 수신함에 응답하여, 제1 기지국(303)으로 단말(301)의 능력 정보(UE Capability Information)를 전송할 수 있다. 단말(301)이 제1 기지국(303)에 전송하는 능력 정보에는 단말(301)의 FR1 대역 및 FR2 대역의 지원 여부 및 각 대역에서 지원하는 특성들에 대한 정보가 포함될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 330에서, 제1 기지국(303)은 단말(301)로 Attach Accept 메시지를 송신할 수 있다. Attach Accept 메시지는 단말(301)의 네트워크 등록 허용 여부 및 ENDC 사용 가부(RestrictedDCNR)에 관한 정보를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 340에서, 제1 기지국(303)은 RRC 시그널링을 통해 단말(301)로 RRC 연결 구성 메시지(RRCConnectionReconfiguration)를 송신할 수 있다.
일 실시 예에서, RRC 연결 구성 메시지는 네트워크에서 지원 가능한 NR 대역에 대한 측정 정보(measurement object 및 report configuration)를 포함할 수 있다. 또한, RRC 연결 구성 메시지에는 FR1 대역 및 FR2 대역의 measurement object정보와 함께, 수신되는 NR 신호의 세기가 일정 수준 이상인 경우에 보고되는 B1NR Event 설정에 관한 정보가 포함될 수 있다. 이하 표 1은 사업자의 FR1 또는 FR2 네트워크 구성에 따른 ENDC 구조에서의 MeasObject의 예를 도시한다.
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일 실시 예에 따르면 동작 350에서, 단말(301)은 동작 340에서 수신된 메시지에 포함되는 정보에 따라 수신되는 신호들에 대한 측정을 수행할 수 있다.
일 실시 예에서, 단말(301)은 RRCConnectionReconfiguration에 포함되는 측정 대상(measure object)에 대하여 셀 탐색(cell search) 및 채널 측정(channel measurement)를 수행할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 360에서, 단말(301)은 측정 보고를 제1 기지국(303)으로 송신할 수 있다.
일 실시 예에서, 단말(301)은 동작 350에서 수행된 측정 결과가 설정된 조건을 만족하는 경우, 제1 기지국(303)으로 측정 보고를 송신할 수 있다. 예를 들어, 측정 이벤트가 B1으로 설정된 경우, 단말(301)이 제1 기지국(303)으로 송신하는 B1NR Report에는 조건을 만족하는 셀 및 SSB(synchronization signal block) 정보, 전계 정보 적어도 하나가 포함될 수 있다. 제1 기지국(303)은 단말(301)로부터 수신한 NR Report에 따라 추가되는 NR 셀을 선택하고, 해당 NR Cell에 대해 Secondary Cell 설정을 위한 NR Addition을 수행할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 370에서, 제1 기지국(303)은 단말(301)로 RRCConnectionReconfiguratioin 메시지를 송신할 수 있다. RRCConnectionReconfiguration 메시지는 단말이 NR 구성을 위한 정보를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 380에서, 단말(301)은 제2 기지국(305)로 초기 접속(random access, RACH)을 수행하고, NR을 활성화할 수 있다. 단말(301)은 동작 370에서 수신한 RRCConnectionReconfiguration 메시지에 포함된 내용에 기반하여 제2 기지국(305)에 초기 접속을 수행할 수 있다.
도 4a는 5G 시스템에서 FR2 대역의 송신 빔 및 수신 빔의 운용 환경을 도시한다. 이하, 설명의 편의상 FR1 대역을 사용하는 기지국(gNB)은 FR1 기지국으로, FR2 대역을 사용하는 기지국(gNB)은 FR2 기지국으로 지칭할 수 있다. 도 3의 FR1 기지국 및 FR2 기지국은 도 3의 제2 기지국(305)에 포함될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예는 FR1 대역 및 FR2 대역을 모두 사용할 수 있는 단말에 있어서, 단말이 FR1 대역 또는 FR2 대역을 선택할 수 있도록 하여, 단말(예: 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 3의 단말(301))이 연결되는 네트워크로 하여금 적합한 주파수 대역의 스케줄링을 유도할 수 있다.
일 실시 예에서, 단말(301)은 인접한 셀들로부터 수신되는 신호를 측정할 수 있다. 예를 들어, 도 4을 참조하면 단말(301)은 FR2 기지국으로부터 송신되는 송신 빔(Tx beam)에 대한 탐색을 수행할 수 있다. 또한, 단말(301)은 FR2 기지국으로부터 송신되는 송신 빔에 대하여 단말(301)이 지원 가능한 수신 빔(Rx beam)들을 통해 수신 빔포밍을 수행할 수 있다.
단말이 주변 셀들에 대한 측정을 수행함에 있어서, FR2 대역의 신호에 대한 측정에 소요되는 시간은 FR1 대역의 신호에 대한 측정에 소요되는 시간이 상대적으로 길 수 있다. 도 4을 참조하면, FR2 대역을 운용하는 FR2 기지국은 네트워크에서 사용하는 SSB(synchronization signal block) 개수가 FR1 대역과 비교하여 상대적으로 많고, 단말에서도 여러 모듈 및 수신 빔(Rx beam)에 대해 반복적으로 측정을 수행해야 하는 FR2 대역의 특성 상 FR1 대역보다 측정에 소요되는 수행 시간이 길 수 있다. 특히 FR1 대역 및 FR2 대역에 대하여 MeasConfig가 각각 설정되고 각 MeasConfig에 대하여 측정이 독립적으로 수행되는 경우에, 측정 소요 시간의 차이로 인하여 FR1 MeasObject에 대한 측정이 먼저 완료되어 해당 결과에 대한 측정 보고가 FR2 MeasObject에 대한 측정 보고보다 먼저 전송될 수 있어 단말의 필요와는 다르게, 단말은 FR1 대역을 우선적으로 사용하게 되는 경우가 존재할 수 있다. 따라서 FR1 대역 또는 FR2 대역 사용에 관한 우선 순위를 결정할 필요가 있다.
도 4b는 일 실시 예에 따른 NSA(non-standalone) 구조에서, NR 연결을 위하여 단말이 인접 셀들에 대한 측정을 수행하는 예를 도시한다. 도 4c는 일 실시 예에 따른 SA(standalone) 구조에서의 NR 연결을 위하여 단말이 인접 셀들에 대한 측정을 수행하는 예를 도시한다. 도 4b 및 도 4c에 도시되는 FR1 기지국(410)은 FR1 대역을 사용하는 기지국을 포함할 수 있다. 도 4b 및 도 4c에 도시되는 FR2 기지국(420)은 FR2 대역을 사용하는 기지국을 포함할 수 있다. FR1 기지국(410) 및 FR2 기지국(420)은 제2 기지국(305)에 포함될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예는 FR1 대역 및 FR2 대역이 공존하는 네트워크 환경에서 FR1 대역 및 FR2 대역 모두 지원 가능한 단말의 동작에 있어서, 어떤 대역(예: FR1 또는 FR2)를 사용하여 동작할 것인지와 관련한 우선 순위 정보 및 우선 순위 정보에 따라 사용할 대역을 선택하기 위한 장치 및 방법에 관한 것이다. 이하, policy는 '우선 순위 정보'와 동일한 의미를 갖는 것을 전제로 하여 설명한다.
도 4b를 참조하면, NSA의 경우 단말은 eNB(예: 제1 기지국(303))를 통한 Attach 동작 후(예: 도 3의 동작 310 내지 동작 330 이후) NR 연결을 위한 측정 수행 동작(예: 도 3의 동작 350) 또는 측정 보고 동작(예: 도 3의 동작 360)에서 FR1 대역 또는 FR2 대역을 선택할 수 있다.
일 실시 예에서, 단말(301)은 제1 기지국(303)로부터 측정 구성(MeasConfig)을 수신할 수 있다. 측정 구성(MeasConfig)은 FR1 대역 및 FR2 대역에 따른 측정 대상 및 측정 구성을 포함할 수 있다. 단말(301)은 제1 기지국(303)로부터 수신한 MeasConfig에 기반하여 인접한 셀들(예: FR1 기지국(410), FR2 기지국(420))에 대한 측정을 수행할 수 있다. 단말(301)이 인접한 셀들에 대하여 측정을 수행하는 경우에 있어서, 선택된 선호 대역을 사용하는 셀에 대한 측정을 우선하여 수행할 수 있다. 단말(301)이 인접한 셀들에 대하여 측정 결과를 보고함에 있어서, 선택된 선호 대역을 사용하는 셀에 대한 측정 결과를 먼저 보고할 수 있다.
도 4c를 참조하면, SA의 경우 NR 등록(initial NR registration)을 수행하기 위한 NR 대역 탐색 동작 또는 대역 재선택(band-reselection)동작에서 FR1 대역 또는 FR2 대역에 대한 선택을 지원할 수 있다.
일 실시 예에서, 단말(301)은 5G 코어에 등록 절차를 수행한 이후, 인접한 셀들(예: FR1 기지국(410), FR2 기지국(420))에 대한 측정을 수행할 수 있다. 단말(301)이 인접한 셀들에 대한 측정을 수행함에 있어서, 선택된 선호 대역을 사용하는 셀을 우선하여 측정할 수 있다. 단말(301)이 인접한 셀들에 대한 측정 결과를 보고함에 있어서, 선택된 선호 대역을 사용하는 셀에 대한 측정 결과를 우선하여 보고할 수 있다.
도 5는 본 개시의 일 실시 예에 따른 단말(301)의 내부 구성을 도시한다.
다양한 실시예에 따른 단말(301)은 도 1의 전자 장치(101), 도 2의 전자 장치(201) 및/또는 도 3의 단말(301)을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 단말(301)은 AP(510)(예: 도 1의 메인 프로세서(121), 도 2의 프로세서(120)), CP(520)(예: 도 1의 보조 프로세서(123), 도 1의 무선 통신 모듈(192), 도 2의 무선 통신 모듈(194)) 및 메모리(540)(예: 도 1의 메모리(130))을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 단말(301)은 통신을 수행함에 있어 FR1 대역 또는 FR2 대역에 대한 실행 가능성(feasibility) 또는 선호도(preference)를 가질 수 있다. 예를 들어, 단말(301)은 단말(301)의 동작 모드(예: FR1 동작 모드 또는 FR2 동작 모드), 네트워크 이용 상황(예: 네트워크의 현재 자원 분배 상태) 및 네트워크 설정, 단말의 상태(예: 배터리 상태, 단말의 온도)에 따라, FR1 대역 또는 FR2 대역 중 하나를 선호 대역으로 결정할 수 있다.
도 5를 참조하면, 단말(301)은 내부 상태 및/또는 네트워크 상태를 고려하여, FR1 대역 및 FR2 대역에 대한 우선 순위를 결정할 수 있다.
일 실시 예에서, AP(510)는 APP 계층(512) 및 IP 계층(514)에 포함되는 복수의 명령어들을 실행할 수 있다. 예를 들어, APP 계층(512) 도 1의 어플리케이션(146)에 포함되고, IP 계층(514)을 도 1의 운영 체제(142) 또는 미들웨어(142)에 포함될 수 있으나 제한은 없을 수 있다.
일 실시 예에서, 단말(301)은 센서 관리 모듈(516)을 포함할 수 있다. 센서 관리 모듈(516)은 AP(510)에서 실행되는 소프트웨어 모듈일 수 있다. 단말(301)은, 도시하지 않았으나, 적어도 하나의 센서(예: 도 1의 센서 모듈(176))를 포함할 수 있다. 예를 들어, 적어도 하나의 센서는 온도 센서를 포함할 수 있다. 온도 센서는 단말(301)에 포함된 적어도 하나의 구성 요소(예: AP(510), CP(520))의 내부 또는 외부에 위치하여 단말(301)의 온도를 감지할 수 있다. 센서 관리 모듈(516)은 적어도 하나의 센서를 제어할 수 있다. 예를 들어, 센서 관리 모듈(516)은 적어도 하나의 센서로부터 센싱된 데이터를 수신하여 우선 순위 제어 모듈(priority controller)(530)로 전달할 수 있다. 예를 들어, 센서 관리 모듈(516)은 온도 센서로부터 수신한 온도 정보가 임계 값(예: 40도)를 넘으면 임계 값이 넘었음을 알리는 정보를 우선 순위 제어 모듈(530)로 전달할 수 있다. 또는, 센서 관리 모듈(516)은 센싱 데이터의 적어도 일부를 우선 순위 제어 모듈(530)로 전달할 수도 있다.
일 실시예에 따르면, 도면에는 도시되지 않았으나, 단말(301)은 배터리(예: 도 1의 배터리(189))를 포함할 수 있고, 센서 관리 모듈(516)은 상기 배터리의 상태를 관리할 수 있다. 예를 들어, 센서 관리 모듈(516)은 배터리의 충전 양을 우선 순위 제어 모듈(530)으로 전달하거나 배터리의 충전 양이 임계 값(예: 15%) 미만임을 알리는 정보를 우선 순위 제어 모듈(530)로 전달할 수도 있다. 배터리는 센서 관리 모듈(516)과 별개로 포함된 전력 관리 모듈(미도시)(예: 도 1의 전력 관리 모듈(188))에서 관리될 수도 있다. 예를 들어, 전력 관리 모듈이 배터리의 상태 정보를 우선 순위 제어 모듈(530)로 전송할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 도면에는 단말(301)의 AP(510)에서 센서 관리 모듈(516)이 실행되는 것으로 도시되었으나, 센서 관리 모듈(516)의 적어도 일부는 CP에서 실행될 수 있으며, 도시되지 않았으나, 단말(301)에 포함된 센서 제어를 위한 마이크로 프로세서의 센서 관리 모듈(516)의 적어도 일부가 실행될 수도 있다.
일 실시 예에서, CP(520)는 5G Protocol stack에 따른 정보를 처리할 수 있다. 예를 들어, 5G protocol stack은 3GPP(3rd generation partnership project)에 의해 정의된 표준 문서에 따르는 것으로 가정하나 이에 제한된 것은 아니다. 5G protocol stack은 L1/L2 계층(522), RRC(radio resource control) 계층(524), NAS(non-access stratum) 계층(526)을 포함할 수 있다. 예를 들어, L1(layer 1)은 PHY(physical)계층을 포함하고, L2(layer 2)는 MAC(medium access control) 계층, RLC(radio link control) 계층, PDCP(packet data convergence protocol)을 포함할 수 있다. 도면에는 도시되지 않았으나, RRC 계층(524) 및 NAS 계층(526)은 L3(layer 3)에 포함될 수 있다.
일 실시 예에 있어서, 단말(301)은 5G 주파수 대역에 대한 우선 순위 정보(priority information)를 생성하기 위한 우선 순위 제어 모듈(530)을 포함할 수 있다. 우선 순위 정보는 단말(301)의 5G 주파수 대역에 대한 우선 순위에 관한 정보, 및/또는 5G 주파수 대역의 측정 순서에 관한 정보를 포함할 수 있다. 도 5를 참조하면, 우선 순위 제어 모듈(priority controller)(530)은 하나만 존재하는 것으로 도시되었으나, 이는 일 예에 불과하며, 단말(301)은 복수의 우선 순위 제어 모듈을 포함할 수 있다. 예를 들어, 우선 순위 제어 모듈(530)은 AP(510)에서 실행되는 부분 및 CP(520)에서 실행되는 부분을 포함할 수 있다. 본 문서에 개시되는 우선 순위 제어 모듈(530)의 동작은 실질적으로 프로세서(예: AP(510) 및/또는 CP(520))의 동작에 해당할 수 있다. 예를 들면, 본 문서에 개시되는 우선 순위 제어 모듈(530)의 동작은 실질적으로 AP(510) 및/또는 CP(520)의 동작에 해당할 수 있다.
일 실시 예에서, 우선 순위 제어 모듈(530)은 현재 실행 중인 어플리케이션에 기반하여 FR1 대역 및 FR2 대역에 대한 우선 순위 정보(550)의 적어도 일부를 생성(또는, 업데이트)할 수 있다. 우선 순위 정보(550)는 단말(301)의 메모리(540)에 적어도 일시적으로 저장될 수 있다. 우선 순위 정보(550)는 단말(301)이 결정한 선호 대역에 기반하여 결정될 수 있다. 예를 들어, 단말(301)은 단말(301)의 능력 정보, 단말(301)의 상태 정보 및/또는 네트워크의 능력 정보 중 적어도 하나에 기반하여 선호 대역을 결정할 수 있다. 단말(301)은 결정한 선호 대역에 적어도 일부 기반하여 우선 순위 정보(550)를 생성 및/또는 업데이트 할 수 있다. 일 실시 예에서, 단말(301)이 선호 대역을 결정하는 동작과 우선 순위 정보(550)를 생성 또는 업데이트 하는 동작은 하나의 동작으로 구현될 수도 있다. 예를 들어, 단말(301)이 선호 대역을 결정하는 동작은 단말(301)의 우선 순위 정보(550)에 최우선 순위 대역을 업데이트 하는 동작으로 대체될 수 있다.
일 실시예에서, 선호 대역 및/또는 우선 순위 정보(550) 중 적어도 하나는 상세 대역 정보(예컨대, N78, N257)를 포함할 수 있다. 선호 대역 및/또는 우선 순위 정보(550)가 서로 다른 범위의 주파수 대역 정보를 포함할 경우 단말(301)은 이를 매핑하여 저장할 수 있다. 예컨대, 선호 대역이 N78로 결정된 경우, 단말(301)은 우선 순위 정보(550)에 이를 포함하는 대역 정보인 FR1 대역을 포함하여 생성할 수 있다. 다양한 실시예에 따른 주파수 대역 정보 포함 방법은 제한이 없다.
일 실시 예에서, 우선 순위 정보(550)는 측정 순서 정보를 포함할 수 있다. 측정 순서 정보는 단말(301)이 지원하는 5G 통신을 위한 주파수 대역(예: FR1 대역 및 FR2 대역)에 대한 측정 주파수 대역 및/또는 측정 주파수의 우선 순위 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 예를 들어, FR1 대역을 FR2 대역에 비해 우선으로 측정하도록 결정된 FR1 선호(FR1 preference) 정보, FR1 대역만을 측정하도록 결정된 FR1 단독(FR1 only) 정보, FR2 대역을 FR1 대역에 비해 우선으로 측정하도록 결정된 FR2 선호(preference) 정보 및/또는 FR2 대역만을 측정하도록 결정된 FR2 단독(FR2 only) 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 단말(301)은 우선 순위 정보(550)를 생성(또는, 업데이트)하고 이에 따라 동작할 수 있다. 예를 들어, 우선 순위 정보(550)에 따라 FR1 대역 및/또는 FR2 대역에 대한 측정을 수행할 수 있다.
일 실시 예에서, 단말(301)의 메모리(540)에는 우선 순위 제어 모듈(530)에서 생성 또는 업데이트되는 우선 순위 정보(550)가 저장될 수 있다. 일 실시 예에서, 단말(301)의 메모리(540)에는 미리 설정된 기본(default) 우선 순위 정보가 저장될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 도면에는 도시되지 않았으나, 단말(301)의 메모리(540)에 적어도 일시적으로 저장된 우선 순위 정보(550)는 단말의 개발 시점 또는 제조 시점에 미리 설정되어 메모리에(540) 저장될 수 있다. 또한, 우선 순위 정보(550)에는 네트워크(예: 도 3의 제1 기지국(303) 또는 제2 기지국(305))로부터 수신한 기본 우선 순위 정보가 더 포함될 수 있다. 예를 들어, 단말(301)은 부팅 시 기본 우선 순위 정보에 기반하여 측정 동작을 수행하고, 단말(301)의 상태 및/또는 네트워크의 상태가 변경됨에 따라 우선 순위 정보(550)를 생성 및/또는 업데이트할 수 있다.
일 실시예에서, 우선 순위 제어 모듈(530)은 APP 계층(512) 및 IP 계층(514)에서 처리되는 정보에 적어도 일부 기반하여 FR1 대역 및 FR2 대역에 대한 우선 순위 정보(550)를 생성할 수 있다. 예를 들어, 우선 순위 제어 모듈(530)은 APP 계층(512)에서 실행되는 어플리케이션의 종류, 어플리케이션의 실행 상태 및/또는 어플리케이션의 트래픽 상태 중 적어도 하나에 기반하여 우선 순위 정보(550)를 생성할 수 있다. 예를 들어, 실행되는 어플리케이션의 종류가 URLLC(ultra-reliable low-latency communication) 서비스 타입이 요구되는 어플리케이션이거나 사용하는 트래픽의 양이 특정 값 이상인 경우, 우선 순위 모듈(530)은 FR2 대역을 우선하여 측정하도록 우선 순위 정보(550)를 생성할 수 있다.
일 실시 예에서, 우선 순위 제어 모듈(530)은 네트워크 상태에 기반하여 우선 순위 정보(550)를 생성할 수 있다. 예를 들어, 우선 순위 모듈(530)은 NAS 계층(526), RRC 계층(524) 및/또는 L1/L2 계층(522)중 적어도 하나로부터 네트워크 상태 정보를 수신할 수 있다. 네트워크 상태 정보는 단말(301)의 전력 크기 정보, 단말(301)에 대한 자원 할당 정보 및/또는 네트워크의 신호 품질 정보 중 적어도 일부를 포함할 수 있다. 전력 크기 정보는, 예를 들어, 단말 최대 송신 전력(Max Tx Power), 대역 별 현재 사용 전력 크기 정보, 대역 별 가용 전력 크기 정보를 포함하고, 자원 할당 정보는, 예를 들어, 네트워크로부터 수신한 UL(uplink) grant 메시지에 포함된 RB(resource block)할당 정보를 포함하고, 신호 품질 정보는 예를 들어, RSRP(reference signal received power), RSSI(received signal strength indicator, RSRQ(reference signal received quality)를 포함할 수 있으나 네트워크 상태 정보의 종류에는 제한이 없다.
일 실시예에 따르면, 우선 순위 제어 모듈(530)은 수신한 네트워크 상태 정보에 기반하여 FR1 대역 및/또는 FR2 대역에 대한 우선 순위 정보(550)를 생성(또는, 업데이트)할 수 있다. 예를 들어, 우선 순위 제어 모듈(530)은 L1/L2 계층(522)으로부터 현재 사용중인 전력 크기 정보(예: LTE Tx Power) 및 사용 가능한 전력 크기 정보(예: NR Tx Power Margin)를 수신할 수 있다. 우선 순위 제어 모듈(530)은 수신한 전력과 관련된 정보에 적어도 일부 기반하여 우선 순위 정보(550)를 생성할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 우선 순위 제어 모듈(530)은 센서 관리 모듈(516)로부터 수신한 단말(301)의 상태와 관련된 정보에 적어도 일부 기반하여 우선 순위 정보(550)를 생성(또는, 업데이트)할 수 있다. 예를 들어, 우선 순위 제어 모듈(530)은 센서 관리 모듈(516)로부터 수신한 CP(520)의 온도 정보가 임계 값(예: 40도)을 초과함에 따라 FR1대역을 우선 측정하도록 우선 순위 정보(550)를 생성할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 단말(301)은 우선 순위 정보(550)에 기반하여 FR1 또는 FR2의 사용을 직접적 및/또는 간접적으로 제어할 수 있다.
일 실시 예에서, 단말(301)은 FR1 대역 및 FR2 대역 중 어느 하나의 대역만을 측정하여, FR1 대역 또는 FR2 대역의 사용을 제어할 수 있다. 예를 들어, SA 구조에서 단말(301)은 우선 순위 정보(550)에 선호 대역으로 포함된 대역을 운용하는 셀에 대하여 초기 접속(initial access)을 수행할 수 있다. 단말(301)이 초기 접속을 수행하는 동작은 접속하고자 하는 셀에서 송신되는 동기 신호(예: SSB(synchronization signal block)를 수신하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 단말(301)은 우선 순위 정보(550)에 포함되는 측정 순서 정보에 기반하여 FR1 대역 및 FR2 대역의 측정 순서를 결정함으로써 FR1 및/또는 FR2 대역의 사용을 제어할 수 있다. 예를 들어, 단말(301)은 우선 순위 정보(550)에 선호 대역으로 포함되는 대역에 대한 측정 결과를 포함하는 측정 보고를 우선적으로 보고하고, 비선호대역으로 포함되는 대역에 대한 측정 결과를 포함하는 측정 보고는 우선 순위 정보(550)에 선호 대역으로 포함되는 대역에 대한 측정 결과를 포함하는 측정 보고 이후에 보고할 수 있다.
본 문서에서 개시되는 센서 관리 모듈(516) 및/또는 우선 순위 제어 모듈(530)에 의해 수행되는 기능은, 도 1의 프로세서(120), AP(510) 및/또는 CP(520)가 메모리(130)에 저장된 명령어들을 실행함으로써 수행되는 것으로 이해될 수 있다. 또한 일 실시 예에서 전자 장치는 본 문서에서 개시되는 다양한 기능과 동작을 수행하기 위해 하나 이상의 하드웨어 처리 회로를 이용할 수 있다. 또한 도 5에 도시된 하드웨어 및/또는 소프트웨어 사이의 연결 관계는 설명의 편의를 위한 것이며, 데이터나 명령의 흐름 및/또는 방향을 제한하지 않는다.
도 6은 본 개시의 일 실시 예에 따른 단말의 동작 흐름을 도시한다. 단말은 도 1의 전자 장치(101), 도 2의 전자 장치(201) 또는 도 3의 단말(301)을 예시한다.
도 6에 도시되는 동작은 다양한 실시예에 따른 단말(예: 도 1의 전자 장치(101))의 프로세서(120), 제1 커뮤니케이션 프로세서(212) 및 제2 커뮤니케이션 프로세서(214) 중 적어도 하나에 의하여 수행될 수 있다.
일 실시 예에 따르면 동작 601에서, 단말은 단말에 관한 정보 및/또는 네트워크에 관한 정보를 확인할 수 있다.
일 실시 예에서, 단말에 관한 정보는 단말의 네트워크 능력 정보(예: 단말이 지원하는 밴드의 종류, Max CC(component carrier) 및/또는 Layer(rank))이 포함될 수 있다. 예를 들어, 단말은 단말의 네트워크 능력 정보에 기반하여 UE capability information 메시지를 생성할 수 있다.
일 실시 예에서, 단말에 관한 정보에는 어플리케이션 별 선호 대역에 대한 정보(예: 어플리케이션 사용을 위해 필요한 주파수 대역 특징)가 포함될 수 있다.
일 실시 예에서, 단말에 관한 정보에는 어플리케이션 별 요구되는 서비스 타입이 포함될 수도 있다. 예를 들어, 어플리케이션 별 요구되는 서비스 타입은 URLLC(ultra-reliable and low latency communication), eMBB(enhanced mobile broadband), 및/또는 mMTC(massive machine type communication)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 단말의 능력에 관한 정보는 단말의 메모리(예: 도 1의 메모리(130))에 적어도 일시적으로 저장될 수 있다. 또한, 어플리케이션 별 선호 대역 정보 및/또는 요구되는 서비스 타입은 어플리케이션 각각에 포함될 수도 있다.
일 실시 예에서, 단말에 관한 정보에는 단말의 상태 정보가 포함될 수 있다. 예를 들어, 단말의 상태 정보는 배터리의 충전 상태 및/또는 단말의 온도 중 적어도 일부를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 네트워크 능력에 관한 정보 네트워크의 능력(capability)정보 (예: 네트워크가 지원 가능한 대역폭 정보(APN-AMBR), DC(dual connection) 지원 여부)가 포함될 수 있다. 예를 들어, 네트워크 능력에 관한 정보는 단말이 네트워크(예: 도 3의 제1 기지국(303) 및/또는 제2 기지국(305))로부터 수신하는 SSB (synchronization signal block), CSI-RS(channel state information reference signal) 및/또는 RRC 시그널링 메시지(예: RRC connection reconfiguration 메시지)중 적어도 일부에 기반하여 생성될 수 있다.
일 실시 예에서, 네트워크 능력에 관한 정보는 단말의 메모리(예: 도 1의 메모리(130))에 적어도 일시적으로 저장될 수 있다.
일 실시 예에서, 도면에는 도시되지 않았으나, 동작 601을 수행하기 전에, 단말은 지원하는 NR 주파수 대역들을 선택적으로 사용할 것인지 여부를 결정하는 동작을 더 수행할 수 있다. 예를 들어, 단말이 NR 주파수 대역들을 선택적으로 사용할지 여부는 사용자의 선택, 단말의 설정 및/또는 사업자의 요구사항 중 적어도 일부에 기반하여 결정될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 603에서, 단말은 단말에 관한 정보 및/또는 네트워크에 관한 정보에 적어도 일부 기반하여 policy(예: 도 5의 우선 순위 정보(550))를 업데이트(또는, 생성)할 수 있다. Policy는 단말이 5G 주파수 대역의 사용을 제어하기 위해 단말에 포함되는 주파수 대역에 대한 우선 순위 정보를 의미할 수 있으며, FR1 대역 및 FR2 대역에 대한 측정 순서 정보를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 측정 순서 정보는 FR1 대역 및/또는 FR2 대역을 측정하기 위한 순서에 대한 정보 및/또는 사용 여부에 관한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 선호 대역은 비 선호 대역보다 먼저 측정될 수 있다. 또한 예를 들어, 단말은 비 선호 대역은 측정하지 않고, 선호 대역만 측정할 수 있다. 또한 예를 들어, FR1 대역이 선호 대역으로 결정되는 경우, FR1 대역만을 측정하거나, FR1 대역이 1순위, FR2 대역이 2순위의 측정 순위를 가질 수 있다.
일 실시 예에서, 우선 순위 정보는 단말에 관한 정보 및/또는 네트워크에 관한 정보 중 적어도 일부가 변경됨에 따라 업데이트 되거나 다시 생성될 수 있다. 예를 들어, 우선 순위 정보는 어플리케이션의 실행 상태(예: 실행되고 있던 어플리케이션의 종료, 새로운 어플리케이션의 실행)의 변동에 따라 업데이트될 수 있다. 또 다른 예를 들어, 다른 기지국으로 핸드오버를 수행할 경우, 단말은 핸드오버를 수행하기 위한 RRCReconfiguration 메시지에 포함되는 정보에 따라 새로운 측정 순서 정보를 생성 또는 업데이트할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 605에서, 단말은 단말이 현재 RRC(radio resource control) 연결 상태인지 여부를 판단할 수 있다.
일 실시 예에서, 단말이 RRC 연결 상태가 아닌 경우(동작 605-아니오), 단말은 동작 601으로 돌아가, 단말에 관한 정보 및/또는 네트워크에 관한 정보를 확인 이에 기반하여 policy 생성 및/또는 업데이트 동작을 수행할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 단말이 RRC 연결 상태인 경우(동작 605-예), 동작 607에서, 단말은 현재 NR 주파수 대역을 사용하고 있는지 여부를 판단할 수 있다. 예를 들어, 단말은 현재 단말에 할당된 FR1 대역 또는 FR2 대역의 자원이 존재하는지 여부를 판단할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 607에서 단말이 현재 NR 주파수 대역을 사용하고 있는 것으로 판단한 경우(동작 607-예), 단말은 동작 611에서, 단말의 policy에 기반하여 NR 주파수 대역의 사용을 유지 또는 변경을 수행할 수 있다. 예를 들어, 단말은 현재 policy에 기반하여 5G 주파수 대역에 대한 주파수를 변경 또는 유지할 수 있다.
일 실시 예에서, 현재 사용하고 있는 주파수 대역이 아닌 다른 주파수 대역이 선호 대역인 경우, 단말은 네트워크에 현재 사용하고 있는 주파수 대역에 대한 사용 중단을 요청하거나, 다른 주파수 대역으로 변경해줄 것을 네트워크에 요청할 수 있다.
일 실시 예에서, 현재 사용하고 있는 주파수 대역이 선호 대역인 경우, 단말은 현재 주파수 대역의 사용을 유지할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 607에서 단말이 현재 5G 주파수 대역을 사용하지 않는 것으로 판단하는 경우(동작 607-아니오), 동작 609에서 단말은 policy에 기반하여 선호 대역에 대한 측정을 수행할 수 있다. 예를 들어, 단말의 FR1 대역이 선호 대역으로 포함되어 있는 경우, 단말은 FR2 대역에 대한 측정은 수행하지 않고, FR1 대역에 대한 측정만을 수행할 수 있다. 또한 예를 들어, FR2 대역이 선호 대역으로 포함되어 있는 경우, 단말은 FR1 대역에 대한 측정은 수행하지 않고, FR2 대역에 대한 측정만을 수행할 수 있다. 단말은 동작 613에서 선호 대역에 대한 측정 결과가 보고 조건을 만족하는지 확인할 수 있다. 예컨대, 보고 조건은 B1 NR 이벤트를 포함할 수 있다. 선호 대역 측정 결과가 보고 조건을 만족하는 경우(동작 613-예), 동작 617에서, 단말은 선호 대역에 대한 측정 결과를 포함하는 측정 보고를 네트워크로 송신할 수 있다. 선호 대역 측정 결과가 보고 조건을 만족하지 않는 경우(동작 613-아니오), 동작 615에서, 단말은 모든 대역에 대한 측정을 수행할 수 있다. 예를 들어, 단말은 선호 대역이 아닌 다른 대역(이하, 비 선호 대역으로 지칭함)에 대한 측정을 수행할 수 있다. 예를 들어, FR1 대역이 선호 대역으로 포함되어 있는 경우, FR1 대역에 대한 측정을 이미 수행한 상태면, 단말은 동작 615에서 비 선호 대역인 FR2 대역에 대한 측정을 수행할 수 있다. 일 실시예에서, 비 선호 대역을 모두 측정한 결과가 보고 조건을 만족하지 않는 경우, 단말은 선호 대역을 재 측정할 수 있다. 예를 들어, 단말은 동작 615에서, 네트워크로부터 수신한 측정 정보(measurement object 및/또는 report configuration)에 포함된 모든 측정 대상 대역에 대한 측정을 수행할 수 있다.
일 실시예에서, 동작 619에서, 단말은 측정한 결과가 보고 조건을 만족하는지 여부를 확인할 수 있다. 예를 들어, 보고 조건은 B1 NR을 포함할 수 있으나 제한은 없다. 예를 들어, 단말이 동작 615에서 측정한 비 선호 대역 또는 선호 대역의 신호의 세기(예: RSRP)가 지정된 값을 초과하면 단말은 측정한 결과가 보고 조건을 만족한 것으로 확인할 수 있다.
일 실시예에서, 측정 결과가 보고 조건을 만족하는 경우(동작 619-예), 동작 617에서, 단말은 측정 결과를 포함하는 측정 보고를 네트워크로 송신할 수 있다. 측정 결과가 보고 조건을 만족하지 않는 경우(동작 619-아니오) 단말은 동작 609로 돌아가, 우선 순위 정보에 기반한 선호 대역에 대한 측정을 다시 수행할 수 있다.
일 실시예에서, 도면에 도시하지 않았으나, 동작 615에서, 단말은 비-선호 대역에 대한 측정만을 수행할 수도 있다. 예를 들어, 단말은 동작 615에서 측정이 수행되지 않은 비 선호 대역에 대한 측정을 수행하고, 동작 619에서, 비 선호 대역에 대한 측정 결과가 보고 조건을 만족하면(동작 619-예), 동작 617에서 측정 보고를 수행하고, 비 선호 대역에 대한 측정 결과가 보고 조건을 만족하지 않으면(동작 619-아니오) 단말은 동작 609에서, 선호 대역에 대한 측정을 다시 수행할 수도 있다.
이하, 도 7은 본 개시의 다양한 실시예에 따른 단말의 동작이 상세히 설명된다.
도 7은 본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치의 동작 흐름을 도시한다. 도 8은 일 실시 예에 따른 단말의 능력 및 네트워크 상태에 기반한 선호 대역 결정의 예를 도시한다. 도 9는 일 실시 예에 따른 실행 중인 어플리케이션에 기반한 선호 대역 결정의 예를 도시한다.
도 7에 도시되는 동작은 다양한 실시예에 따른 단말(예: 도 1의 전자 장치(101))의 프로세서(120), 제1 커뮤니케이션 프로세서(212) 및 제2 커뮤니케이션 프로세서(214) 중 적어도 하나에 의하여 수행될 수 있다.
도 7을 참조하면, 일 실시 예에 따르면, 동작 710에서, 단말은 측정 구성 정보(MeasConfig)를 수신할 수 있다.
일 실시 예에서, 측정 구성 정보는 단말이 측정을 수행할 적어도 하나의 5G 기지국(예: FR1 대역을 사용하는 gNB, FR2 대역을 사용하는 gNB)에 관한 정보를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 720에서, 단말은 단말의 능력에 관한 정보 및 네트워크의 능력에 관한 정보에 기반하여, 제1 주파수 대역 및 제2 주파수 대역 중 하나를 선호 대역으로 선택할 수 있다. 제1 주파수 대역은 FR1 대역을 의미할 수 있고, 제2 주파수 대역은 FR2 대역을 의미할 수 있다.
일 실시 예에서, 단말의 능력에 관한 정보는 단말의 FR1 대역 및 FR2 대역의 사용에 관한 정보를 포함하는 제1 정보 및 단말의 어플리케이션 별 선호 대역에 대한 정보를 포함하는 제2 정보를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 제1 정보는 단말이 네트워크로 송신하는 UE capability 메시지에 포함되는 대역 조합(band combination)에 관한 정보, 최대 요소 반송파(component carrier, CC)의 수에 관한 정보, CC의 대역폭에 대한 정보, 대역 별 데이터 전송 속도에 관한 정보를 포함할 수 있다.
도 8을 참조하면, 801은 제1 정보의 예이다. 801을 참고하면, 최대 몇 개의 CC(component carrier)가 지원 가능한지에 대한 정보(예: FR1: 1CC, FR2: 8CC), 각 CC의 대역폭에 대한 정보(예: 100MHz), Rank에 대한 정보(예: FR1: Rank 4까지 지원, FR2: Rank 2까지 지원)이 포함될 수 있다.
일 실시 예에서, 제2 정보(905)는 어플리케이션 별 선호 대역 정보(905)를 포함할 수 있다. 제2 정보(905)는 어플리케이션 별 주파수 영역에 대한 선호도(preference)에 관한 내용을 포함할 수 있다. 도 9에 도시되는 선호 대역 정보(905)는 어플리케이션 별 선호 대역 정보의 일 예이다. 예를 들어, 도 9를 참조하면, 현재 실행 중인 어플리케이션(901)(예: App 5)의 경우, 단말은 FR2 대역에 대한 선호도를 가질 수 있다. 또한, 예를 들어, 백그라운드에서 실행되고 있는 어플리케이션(903)(예: App 1, App 2)은 FR1 대역에 대한 선호도를 가질 수 있다. 또한, 예를 들어, App 3, App 4의 경우 FR1 대역만을 사용할 수 있고, App 7, App 8의 경우 FR2 대역만을 사용할 수 있다. 도 9는 어플리케이션 별 선호 대역 정보의 일 예시일 뿐이고, 다른 기준을 통해 어플리케이션 별 선호 대역 정보가 구성될 수 있다.
일 실시 예에서, 어플리케이션 별 이용 서비스의 특징에 따라 선호도 및 지원 가부가 달라질 수 있다. 예를 들어, FTP(file transfer protocol), VR(visual reality) 및 AR(artificial reality), 및/또는 핫스팟(hot Spot) 같은 향상된 광대역 이동 통신(enhanced mobile broadband, eMBB) 서비스를 위한 어플리케이션의 경우 FR2 대역을 선호하는 것으로 설정될 수 있다. 또한, 예를 들어, 반면 산업 자동화(industrial Automation), 지능형 교통 시스템(intelligent transportation), 및/또는 원격 의료(remote healthcare)와 같은 초고신뢰-초저지연 통신(ultra-reliable and low latency communications, URLLC) 서비스를 위한 어플리케이션들은 FR2 대역만 사용 가능하도록 설정할 수 있다. 또한 예를 들어, 4K 비디오 스트리밍(video streaming) 같은 eMBB 어플리케이션은 FR1 대역을 선호하는 것으로 설정할 수 있다.
일 실시 예에서, 네트워크의 능력에 관한 정보는 네트워크가 단말에 지원 가능한 자원(예: 상향 링크, 하향링크 각각에 대한 최대 대역폭)에 대한 정보를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 네트워크의 능력에 관한 정보는 네트워크가 단말에 제공 가능한 자원에 대한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 데이터 PDN(packet data network)의 EPS(evolved packet switched system) 베어러(bearer) 컨텍스트(context) 설정에 포함되는 APN(access point name)-AMBR(aggregate maximum bit rate)에 기반하여, 네트워크의 Capacity가 획득될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 730에서, 단말은 결정된 선호 대역에 기반하여 측정 순서 정보를 생성할 수 있다. 측정 순서 정보는 결정된 선호 대역에 기반하여 FR1 대역 또는 FR2 대역에 대한 측정을 수행하기 위한 단말 내부의 우선 순위 정보에 포함될 수 있다.
일 실시 예에서, 선호 대역은 비 선호 대역보다 높은 우선 순위를 가질 수 있다. 예를 들어, FR1 대역이 선호 대역으로 결정되는 경우, FR1 대역이 1순위, FR2 대역이 2순위의 우선 순위를 가질 수 있다.
일 실시 예에서, FR1 대역 및 FR2 대역 각각 적어도 하나의 서브 대역을 포함할 수 있고, 단말은 상기 적어도 하나의 서브 대역 각각에 대한 우선 순위가 결정될 수 있다.
일 실시 예에서, 단말은 선호 대역을 비 선호 대역보다 우선하여 측정하도록 하는 측정 순서 정보를 생성할 수 있다.
일 실시 예에서, 단말은 선호 대역에 대하여만 측정을 수행하고, 비 선호 대역에 대하여는 측정을 수행하지 않도록 하는 측정 순서 정보를 생성할 수 있다.
일 실시 예에서, 단말은 단말 능력 정보 및 네트워크의 능력 정보에 기반하여, FR1 대역 또는 FR2 대역 중 어느 하나의 대역(예: FR1 대역)이 네트워크에 의하여 제공되기 어렵다고 판단하는 경우, NR 접속에 사용할 주파수 대역을 FR2 대역으로 한정하는 방향으로 측정 순서 정보를 생성할 수 있다.
일 실시 예에서, 단말은 단말 능력에 관한 정보 및 네트워크의 능력에 관한 정보에 기반하여 FR1 대역 또는 FR2 대역 중 어느 하나의 대역(예: FR2 대역)이 네트워크에 의하여 충분히 지원 가능하다고 판단하는 경우, NR 사용 시 FR2 대역을 우선하여 사용할 수 있도록 FR2 대역이 FR1 대역 보다 높은 우선 순위를 갖는 측정 순서 정보를 생성할 수 있다.
일 실시 예에서, 측정 순서 정보는 단말에 포함되는 적어도 하나의 어플리케이션이 속하는 카테고리 별로 생성될 수 있다. 단말에 포함되는 적어도 하나의 어플리케이션은 제1 카테고리, 제2 카테고리, 제3 카테고리, 및/또는 제4 카테고리로 분류될 수 있다. 상기 분류된 카테고리에 따라 상이한 측정 순서 정보가 생성될 수 있다. 예를 들어, 제1 카테고리는 FR1 대역을 FR2 대역보다 우선하여 사용하는 어플리케이션을 포함할 수 있다(FR1 Preference). 제2 카테고리는 FR1 대역만을 사용하는 어플리케이션을 포함할 수 있다(FR1 Usage Only). 제3 카테고리는 FR2 대역을 우선하여 사용하는 어플리케이션을 포함할 수 있다(FR2 Preference). 제4 카테고리는 FR2 대역만을 사용하는 어플리케이션을 포함할 수 있다(FR2 Usage Only).
일 실시 예에서, 단말은 어플리케이션의 종류(예: 현재 실행 중인 어플리케이션, 백그라운드에서 실행 중인 어플리케이션, 및/또는 현재 실행이 되지 않는 어플리케이션)에 기반하여, 측정 순서 정보를 생성할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 740에서, 단말은 측정 구성 정보 및 측정 순서 정보에 기반하여 측정 결과를 생성할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 동작 750에서, 단말은 측정 결과를 포함하는 측정 보고를 네트워크로 전송할 수 있다.
일 실시 예에서, 단말은 측정 구성 정보에 측정 대상으로 포함되는 적어도 하나의 기지국으로부터, 기준 신호(예: SSB(synchronization signal block), CSI-RS(channel state information reference signal)를 수신하고, 이에 대한 측정을 수행할 수 있다.
일 실시 예에서, 단말은 선호 대역에 대한 측정을 먼저 수행하고, 선호 대역이 아닌 다른 대역(비 선호대역)에 대한 측정을 나중에 수행할 수 있다.
일 실시 예에서, 단말은 선호 대역에 대해서만 측정을 수행할 수 있다. 예를 들어, FR1 대역이 선호 대역인 경우, 단말은 FR2 대역에 대하여는 측정을 수행하지 않고, FR1 대역에 대하여만 측정을 수행할 수 있다. 또한 예를 들어, 단말은 FR2 대역이 선호 대역인 경우, FR1 대역에 대하여는 측정을 수행하지 않고, FR2 대역에 대하여만 측정을 수행할 수 있다.
일 실시 예에서, 단말은 선호 대역을 우선하여 측정하고, 비 선호 대역에 대한 측정은 보류(pend)할 수 있다. 예를 들어, FR1 대역이 선호 대역인 경우, 단말은 FR1 대역에 대하여 측정을 수행하고, FR2 대역에 대한 측정은 보류할 수 있다. 단말은 FR2 대역에 대한 측정은 추후에 수행할 수 있다. 또한, 예를 들어, FR2 대역이 선호 대역인 경우, 단말은 FR2 대역에 대하여 측정을 수행하고, FR1 대역에 대한 측정은 보류할 수 있다. 단말은 FR1 대역에 대한 측정은 추후에 수행할 수 있다.
일 실시 예에서, 단말이 선호 대역에 대하여만 측정을 수행한 경우, 단말은 측정 결과를 포함하는 측정 보고(measurement report)를 네트워크로 송신할 수 있다.
일 실시 예에서, 단말이 선호 대역 및 비 선호 대역에 대하여 측정을 수행한 경우, 단말은 선호 대역에 대한 측정 결과 및 비 선호 대역에 대한 측정 결과를 비교하여, 더 나은 주파수 대역에 대한 측정 결과를 포함하는 측정 보고를 네트워크로 송신할 수 있다.
일 실시 예에서, 측정 보고를 송신하기 위한 미리 정해진 조건이 만족되는 경우, 단말은 측정 결과를 포함하는 측정 보고를 네트워크로 송신할 수 있다. 예를 들어, 측정 보고를 송신하기 위한 미리 정해진 조건은 측정하는 신호의 세기가 임계 값 이상임을 식별하는 경우를 포함할 수 있다.
도 10은 본 개시의 일 실시 예에 따른 단말의 동작 흐름을 도시한다. 도 10의 전자 장치는 도 1의 전자 장치(101), 도 3의 단말(301)을 포함할 수 있다. 도 10을 참조하면, 각 구간에서 단말의 FR1 대역 또는 FR2 대역에 대한 선호도, 우선 순위 또는 사용 제한을 결정하고, 이에 따라 동작하기 위한 단말의 동작이 도시된다. 구간(1010)은 단말의 전원이 인가되어, 부팅 후 동작이 가능하게 된 시점을 포함할 수 있다. 구간 1020은 단말이 RRC 연결을 위하여 기지국(예: eNB 또는 gNB)을 통해 네트워크 등록을 수행하는 시점을 포함할 수 있다. 예를 들어, 등록은 EPC와 연관된 attach 동작 및/또는 5GC와 연관된 registration 동작을 포함할 수 있다. 구간 1030은 단말이 인접한 셀들에 대한 측정을 수행하는 시점을 포함할 수 있다. 구간 1040은 동작 1030에서 수행한 측정 결과에 기반하여, 단말이 통신을 수행하는 시점을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 구간 1010에서 단말은 메모리(예: 도 1의 메모리(130))에 저장된 기본 정책(default policy)과 단말 상태에 기반하여, FR1 대역 또는 FR2 대역에 측정 순서 정보를 생성(또는, 업데이트)할 수 있다. 이하 설명에서, 측정 우선 정보를 생성하는 동작은 결정된 선호 대역에 기반하여 단말 내부의 FR1 대역 및 FR2 대역에 대한 측정 순서 정보를 업데이트하는 동작을 포함할 수 있다. 단말의 측정 순서 정보 생성 동작은 도 7의 동작 730에 상응하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 기본 정책은 단말에 미리 설정되어 있는 5G 주파수 대역에 대한 선호도와 관련된 정보를 포함할 수 있다. 기본 정책은 시점에 따라 변경 가능하며, 단말 및 네트워크의 능력 정보, 단말에 실행 중인 어플리케이션의 특성을 고려하여 추후 업데이트 될 수 있다. 예를 들어, 단말이 결정하는 선호 대역 또는 상기 선호 대역에 기반하여 생성되는 측정 순서 정보에 기반하여 정책이 업데이트 될 수 있다.
일 실시 예에서, 단말 상태는 단말에 포함되는 센서들로부터 측정되는 배터리 잔량, 단말 온도에 관한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 단말의 온도에 관한 정보는 단말의 표면, 배터리, 모뎀, RF(radio frequency)와 같이 단말 내부의 여러 부분에 대한 온도들에 기반하여 생성될 수 있다.
일 실시 예에서, 단말은 기본 정책에 포함되는 우선 순위에 기반하여 eNB 또는 gNB에 연결하는 경우에 사용할 주파수 대역을 결정할 수 있다. 예를 들어, NSA의 경우(eNB에 액세스), 단말은 단말 capability를 결정한 후, 연결을 위하여 FR1 대역 또는 FR2 대역을 사용하지 않을 것으로 결정할 수 있다. 또한, 예를 들어, SA(gNB에 액세스)의 경우, 연결을 위하여 FR1 또는 FR2 중 어느 하나를 우선적으로 사용할 것으로 결정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 구간 1020에서, 단말은 접속 과정에서 획득되는 PDN(packet data network) 관련 정보 및 단말 능력(capability) 정보에 기반하여 FR1 대역 또는 FR2 대역에 대한 측정 순서 정보를 생성할 수 있다.
일 실시 예에서, 단말은 특정 APN(또는 DNN(data network name))에 대한 식별 정보와 해당 APN에 대해 네트워크에서 지원하는 최대 데이터 처리율(Data rate)에 대한 정보를 획득할 수 있다.
일 실시 예에서, 단말은 단말 능력 정보에 기반하여, FR1 대역 및 FR2 대역에서의 단말의 최대 CC(component carrier) 수 및 Rank 정보를 획득할 수 있다. 단말은 상기 획득한 단말의 최대 CC 수 및 Rank 정보에 기반하여 최대 데이터 처리율에 대한 정보를 획득할 수 있다. 단말은 상기 최대 CC 수, Rank 정보 및 최대 데이터 처리율에 관한 정보에 기반하여 FR1 대역 또는 FR2 대역에 대한 측정 순서 정보를 생성할 수 있다.
일 실시 예에서, 단말은 네트워크로부터 수신하는 측정 구성 정보(예: measurement object)에 대해 특정 대역에 속하는 셀들을 내부적으로 차단(blocking)하여 특정 대역에 대한 사용 제한(restriction)을 설정하거나 특정 대역에 속하는 셀들에 대해 우선적으로 측정을 수행하도록 측정 순서 정보를 생성할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 구간 1030에서, 단말은 네트워크로부터 수신되는 측정 구성 정보(예: Measurement Object)에 기반하여 각 대역(예: FR1 대역, FR2 대역) 별로 인접 셀들에 대한 측정을 수행하고, 측정 결과에 기반하여 FR1 대역 또는 FR2 대역에 대한 측정 순서 정보를 생성할 수 있다.
일 실시 예에서, 단말은 측정을 수행하여 각 대역에서의 채널 상태를 측정하고 측정된 채널 상태와 단말의 전력 클래스(power class) 중 적어도 하나를 고려하여 FR1 대역 또는 FR2 대역에 대한 측정 순서 정보를 생성할 수 있다.
일 실시 예에서, 단말은 측정을 통해 각 대역에 대해 RSRP(reference signal received power), SINR(signal to noise ratio), 또는 경로 손실(path loss) 중 적어도 하나를 측정할 수 있다. 추정된 경로 손실은 단말의 전력 클래스 와 함께 고려되어 단말이 특정 대역을 사용하였을 때, 단말은 상향 링크(uplink) 송신에 필요한 송신 전력에 대한 판단을 수행할 수 있다. 이를 통해, 단말은 FR1 대역 및 FR2 대역에 대한 측정 순서 정보를 생성할 수 있다.
일 실시 예에서, 단말은 생성된 측정 순서 정보에 기반하여 측정을 수행한 후, 측정 결과를 포함하는 측정 보고를 네트워크로 송신할 수 있다. 예를 들어, 단말은 우선 순위가 높은 대역에 대한 측정 결과를 포함하는 측정 보고를 네트워크로 우선하여 송신할 수 있다. 또한, 예를 들어, 단말은 선호 대역에 대한 측정 결과를 포함하는 측정 보고만을 네트워크로 송신하고, 비 선호 대역에 대한 측정 결과를 포함하는 측정 보고는 네트워크로 송신하지 않을 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 구간 1040에서, 단말은 NR을 사용하여 통신을 수행할 수 있고, 단말은 현재 통신에 대한 하향링크(downlink) 및 상향링크(uplink) 데이터 처리량(throughput)에 대한 정보와 단말 이동성(UE mobility) 정보를 획득할 수 있다. 단말은 획득한 데이터 처리량에 대한 정보와 단말 이동성 정보에 기반하여 FR1 대역 및 FR2 대역에 대한 측정 순서 정보를 생성할 수 있다. 단말은 생성된 측정 순서 정보에 기반하여 사용 중인 NR 주파수 대역에 대한 사용을 중지하거나, 다른 대역으로 변경할 것을 네트워크에 요청할 수 있다.
일 실시 예에서, 단말은 설정된 A2 Event를 기반으로 허위 측정 보고(fake measurement report)를 전송하여 현재 주파수 대역에 대한 사용 중지를 네트워크에 요청할 수 있다.
일 실시 예에서, 만약 단말이 A2 Event 설정을 받지 못한 경우, 단말은 SCG(secondary cell group) Failure Information 메시지를 네트워크에 전달하여 NR의 사용 중지를 네트워크에 요청할 수 있다.
일 실시 예에서, 단말이 네트워크로부터 OverheatingAssistance에 대해 UE Assistance Information 설정을 받은 경우, 단말은 해당 메시지에서 FR1 대역 및 FR2 대역에 대한 모든 ReducedBandwidth를 0으로 설정함으로써 NR의 사용 중지를 네트워크에 요청할 수 있다.
일 실시 예에서, 단말은 NR에서의 대역 간 핸드 오버(inter-band handover)가 설정된 경우, 이에 기반하여 사용중인 NR 주파수 대역의 변경을 네트워크에 요청할 수 있다.
일 실시 예에서, 단말이 네트워크로부터 OverheatingAssistance에 대해 UE Assistance Information 설정을 받은 경우, 단말은 해당 메시지에서 특정 대역에 한정하여 ReducedBandwidth를 0으로 설정함으로써 사용중인 NR 대역 변경을 요청할 수 있다.
일 실시 예에서, 단말은 CQI(channel quality indicator)가 0인 경우에 대한 동작이 네트워크에 구현되어 있는 경우, 단말은 특정 대역 동작 시 CQI를 0으로 설정하여 CQI를 네트워크에 보고함으로써 사용중인 NR 대역 변경을 요청할 수 있다.
도 11a는 본 개시의 일 실시 예에 따른 단말 능력 정보 및 네트워크 능력 정보에 따른 선호 대역 결정 및 측정 순서 정보(policy) 생성의 예를 도시한다. 도 11a에 도시되는 절차는 ENDC에서 단말(301)이 단말 능력 정보 및 네트워크 능력 정보에 따른 선호 대역 결정 및 측정 순서 정보 생성의 예가 도시된다. 기지국(410)은 FR1 대역을 운용하는 기지국을 의미할 수 있고, 기지국(420)은 FR2 대역을 운용하는 기지국을 의미할 수 있다.
도 11a를 참고하면, 단말(301)의 전원이 켜진 후, 단말(301)은 기본 측정 순서 정보(default policy)(1101)에 따라 동작할 수 있다. 설명의 편의상, 기본 측정 순서 정보를 제1 측정 순서 정보로 지칭할 수 있다. 제1 측정 순서 정보에는 배터리, 온도에 관한 정보만이 포함될 뿐, 단말(301)의 상태 또는 네트워크 능력 정보가 고려되지 않을 수 있으며, 이에 따라 FR1 대역(N78), 및/또는 FR2 대역(N257)대한 우선 순위가 설정되어 있지 않을 수 있다.
일 실시 예에서, 단말(301)은 네트워크(예: 제1 기지국(303))에 접속할 수 있다. 단말(301)은 네트워크에 접속하기 위하여 제1 기지국(303)에 Attach request를 송신(예: 도 3의 동작 310)할 수 있다. Attach Request에는 단말(301)이 dual connectivity를 지원함을 알리는 정보가 포함될 수 있다. 이후, 동작 1103에서 단말(301)은 제1 기지국(303)에 단말 능력(UE capability) 정보를 송신(예: 도 3의 동작 320)하고, 네트워크로부터 Attach accept 메시지를 수신(예: 도 3의 동작 330)할 수 있다. UE capability에는 단말(301)이 FR1 대역(N78), FR2 대역(N257)을 지원할 수 있다는 정보가 포함될 수 있다. 이후, 동작 1105에서 단말(301)은 제1 기지국(303)로부터 PDN Connectivity를 수신할 수 있다. PDN Connectivity에는 네트워크의 능력 정보(예: APN AMBR: 8,000Kbps)가 포함될 수 있다.
일 실시 예에서, 단말(301)은 동작 1103 및 동작 1105에서 송신 및 획득된 단말 능력 정보 및 네트워크 능력 정보에 기반하여, 제2 측정 순서 정보(1107)를 생성할 수 있다. 예를 들어, 단말(301)은 단말 능력 정보(예: UE max CC: N257에서 8CC, N78에서 1CC) 및 네트워크 능력 정보(예: APN AMBR: 4,000MbPS)에 기반하여, FR2 대역(N257)이 첫번째 우선 순위를 가지고, FR1 대역 및 FR2 대역에 대한 사용 제한(restrict)은 존재하지 않는 제2 측정 순서 정보를 생성할 수 있다.
일 실시 예에서, 단말(301)은 생성된 제2 측정 순서 정보(1107)에 기반하여 인접 셀들에 대한 측정을 수행할 수 있다. 예를 들어, 단말(301)은 네트워크로부터 측정 구성 정보(PDN connectivity, RRCConnectionReconfiguraiton)를 수신하고, 동작 1120에서 기지국(420)으로부터 수신되는 신호(예: SSB, CSI-RS)에 대하여 측정을 수행하고, 이에 대한 측정 결과를 포함하는 측정 보고를 송신(Measurement Report (B1NR))할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 단말(301)은 제2 측정 순서 정보(1107)에 기반하여 측정을 수행할 수 있다. 예를 들어, 제2 측정 순서 정보(1107)에 따르면, N257이 우선 순위를 갖는 것으로 설정되어 있기 때문에, FR2 대역(N257)에 대해서 우선적으로 측정을 수행하고, FR1 대역에 대한 측정은 보류할 수 있다(FR1 measurement pending). 추후 FR1 대역에 대한 측정을 수행할 수도 있으나, 생략(skip)할 수도 있다. 이에 따라, 단말(301)은 FR2 대역을 운용하는 제2 기지국에 접속을 수행 및 통신을 수행할 수 있다(NR RACH & NR ACTIVE)
일 실시 예에서, 단말(301)은 네트워크 상태의 변화를 식별하여, 제3 측정 순서 정보(1111)를 생성할 수 있다. 단말(301)은 네트워크의 능력 정보가 변화함을 식별하는 경우, 변경된 네트워크의 능력 정보에 기반하여 제2 측정 순서 정보를 업데이트하여, 제3 측정 순서 정보(1111)를 생성할 수 있다.
일 실시 예에서, 단말(301)은 제1 기지국(303)로부터 조정 메시지(예: Modify EPS Bearer)를 수신할 수 있다. 단말(301)은 NAS 시그널링을 통해 조정 메시지를 수신할 수 있다. 조정 메시지에는 변화된 네트워크 정보(예: APN AMBR: 1500 Mbps)가 포함될 수 있다.
일 실시 예에서, 단말(301)은 단말 능력 정보 및 상기 변화된 네트워크 정보에 기반하여 제3 측정 순서 정보(1111)를 생성할 수 있다. 예를 들어, 단말(301)은 네트워크의 능력 정보가 변화(예: 8,000 Kbps에서 1,500 Kbps)함을 탐지할 수 있다. 이러한 경우, 단말(301)은 FR2 대역으로 동작할 때의 가용 Capacity를 활용하지 못하기 때문에 FR2의 사용을 중단할 필요가 있다. 이와 같이, 네트워크의 능력 정보가 감소했음을 식별하는 경우(예: APN AMBR이 1,500 Mbps로 감소함을 식별), 이에 기반하여 단말(301)은 제3 측정 순서 정보(1111)를 생성할 수 있다. 도 11a를 참조하면, 제3 측정 순서 정보(1111) FR1 대역을 선호 대역으로 포함할 수 있고, FR2 대역은 사용하지 않도록 하는 설정을 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 단말(301)은 제3 측정 순서 정보(1111)에 기반하여, FR2 대역에 대한 사용을 중단(N257 Reselection)할 것을 요청하는 내용의 측정 보고(A2NR)를 기지국(420)에 송신할 수 있다. 이후, 단말(301)은 FR1 대역에 대한 측정을 수행(예: N78 measuring)하고, 이에 대한 측정 결과를 포함하는 측정 보고를 기지국(410)으로 송신할 수 있다. 이에 따라, 단말(301)은 기지국(410)으로부터 RRCConnectionReconfiguartion을 수신하고, 기지국(410)과의 연결을 수행할 수 있다(NR RACH & NR ACTIVE).
도 11b는 본 개시의 일 실시 예에 따른 단말 능력 정보 및 네트워크 능력 정보에 따른 선호 대역 결정 및 측정 순서 정보 생성의 다른 예를 도시한다. 도 11b에 도시되는 절차는 SA(stand-alone) 구조에서, 이중 연결 구조를 사용하지 않는 경우(예를 들어, single connectivity)를 예로 한다. 일 실시예에서, 단말(301)은 FR1 대역 또는 FR2 대역 중 어느 하나의 대역만을 사용하여 NR 동작을 수행하는 경우에 관한 예를 포함할 수 있다. 도 11b에 도시되는 단말(301)의 능력 정보 및 네트워크 능력 정보에 따른 선호 대역 결정 및 측정 순서 정보 생성 동작에 있어서, 도 11a에서 설명되었거나 중복되는 부분은 생략될 수 있다.
일 실시 예에서, 단말(301)은 셀 탐색 및 네트워크로부터 시스템 정보를 획득할 수 있다. 이후, 단말(301)은 동작 1123에서, 네트워크(예: 기지국(410))에 Registration Request 및 UE capability 정보를 송신하고, 네트워크로부터 Registration Accept를 수신할 수 있다. 이 후, 단말(301)은 동작 1125에서, 네트워크(예: 기지국(410))로 PDU session Establishment 동작을 수행할 수 있다(PDU Session Establishment Request 송신 및 PDU Session Establishment Accept 수신).
일 실시 예에서, 단말(301)은 PDU Session Establishment Accept로부터 네트워크 능력 정보를 획득할 수 있다. 예를 들어, 단말(301)은 FR1 기지국(410)로부터 수신하는 PDU Session Establishment Accept로부터 현재 네트워크 능력 정보(APN AMBR: 8,000Kbps)를 획득할 수 있다.
일 실시 예에서, 단말(301)은 획득된 네트워크 능력 정보에 기반하여 제2 측정 순서 정보(1127)를 생성할 수 있다. 제2 측정 순서 정보(1127)는 단말(301)이 제1 측정 순서 정보(1121)를 동작 1123 및 동작 1125에서 송신 및 획득한 단말 능력 정보 및 네트워크 능력 정보에 기반하여 업데이트한 측정 순서 정보를 의미할 수 있다. 예를 들어, 제2 측정 순서 정보는 FR2 대역을 1순위로 설정하고, FR1 대역 및 FR2 대역에 대한 사용 제한은 없는 설정 사항을 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 단말(301)은 제2 측정 순서 정보(1127)에 기반하여 측정을 수행하다가, A5 event를 탐지하는 경우 Inter-Frequency 핸드 오버를 수행하여 NR 주파수 대역을 변경할 수 있다. 도 11b를 참고하면, 단말(301)은 A5NR 이벤트에 대한 측정 보고를 FR1 기지국(410)로 송신할 수 있고, 이에 응답하여 FR1 기지국(410)로부터 핸드 오버를 수행하기 위한 정보를 포함하는 RRC Reconfiguration을 수신할 수 있다. 단말(301)은 이후 FR2 기지국(420)로 랜덤 액세스 수행하고, 핸드오버를 수행할 수 있다. 단말(301)은 A5 event 뿐만 아니라, A2 event를 탐지하는 경우에도 상술한 inter frequency 핸드 오버를 수행하여 NR 주파수 대역을 다시 변경할 수 있다.
일 실시 예에서, 단말(301)은 네트워크 능력 정보의 변화를 탐지하는 경우, 변화된 네트워크 능력 정보에 기반하여 제3 측정 정보(1131)를 생성할 수 있다. 예를 들어 동작 1129에서, 단말(301)은 FR2 기지국(420)로부터 PDU Session Modification을 수신할 수 있다. PDU Session Modification에는 변화된 네트워크 능력 정보(예: APN AMBR: 1,500 Kbps)가 포함될 수 있다. 단말(301)은 변화된 네트워크 능력 정보에 기반하여 제3 측정 정보(1131)를 생성할 수 있다.
일 실시 예에서, 도면에는 도시되지 않았으나, gNB(예: FR1 기지국(410) 또는 FR2 기지국(420))가 Master Node로 동작하면서, LTE 기지국(예: 제1 기지국(303))을 Secondary Node로 동작하는 NE-DC 실시예에도 상술한 내용은 동일하게 적용될 수 있다.예를 들어, LTE의 connectivity는 유지되면서 NR 쪽 Master Band 만 FR1 대역 또는 FR2 대역으로 변경되는 실시예에서도 도 11b에 따른 동작은 동일하게 적용될 수 있다.
도 11c는 본 개시의 일 실시 예에 따른 단말 능력 정보 및 네트워크 능력 정보에 따른 선호 대역 결정 및 측정 순서 정보 생성의 또 다른 예를 도시한다. 도 11c에 도시되는 절차는 SA(stand-alone) 구조에서, 단말(301)이 FR1 대역 및 FR2 대역을 동시에 사용하여 Dual Connectivity(예: NR-DC) 또는 반송파 결합(FR1-FR2 carrier aggregation, CA)으로 동작하는 경우에 관한 것이다. 도 11c에 도시되는 단말(301)의 능력 정보 및 네트워크 능력 정보에 따른 선호 대역 결정 및 측정 순서 정보 생성 동작에 있어서, 도 11a 및 도 11b에서 설명되었거나 중복되는 부분은 생략될 수 있다.
일 실시 예에서, 단말(301)은 셀 탐색 및 네트워크로부터 시스템 정보를 획득할 수 있다. 이후, 단말(301)은 동작 1143에서, 네트워크(예: 기지국(410))에 Registration Request 및 UE capability 정보를 송신하고, 네트워크로부터 Registration Accept를 수신할 수 있다. 이후, 단말(301)은 동작 1145에서, 네트워크(예: 기지국(410))로 PDU session Establishment 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, 단말(301)은 PDU Session Establishment Request 송신 및/또는 PDU Session Establishment Accept 수신할 수 있다.
일 실시 예에서, 단말(301)은 PDU Session Establishment Accept로부터 네트워크 능력 정보를 획득할 수 있다. 예를 들어, 단말(301)은 FR1 기지국(410)로부터 수신하는 PDU Session Establishment Accept로부터 현재 네트워크 능력 정보(APN AMBR: 8,000Kbps)를 획득할 수 있다.
일 실시 예에서, 단말(301)은 획득된 네트워크 능력 정보에 기반하여 제2 측정 순서 정보(1147)를 생성할 수 있다. 제2 측정 순서 정보(1147)는 단말(301)이 제1 측정 순서 정보(1141)를 동작 1143 및 동작 1145에서 송신 및 획득한 단말 능력 정보 및 네트워크 능력 정보에 기반하여 업데이트한 측정 순서 정보를 의미할 수 있다. 예를 들어, 제2 측정 순서 정보는 FR2 대역을 1순위로 설정하고, FR1 대역 및 FR2 대역에 대한 사용 제한은 없는 설정 내용을 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 단말(301)은, 제2 측정 순서 정보(1147)에 기반하여 통신을 수행하다가, A4 event를 탐지하는 경우 SpCell addition 또는 SCell addition 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어 단말(301)은 제2 측정 순서 정보(1103)에 기반하여 통신을 수행(예: FR1 기지국을 PCell로 설정하여 통신), FR2 기지국으로부터 수신하는 기준 신호의 수신 강도가 임계 값 이상임을 감지하는 경우, 네트워크(예: FR1 기지국(410))으로 A4NR measurement report를 송신할 수 있다. 네트워크(예: FR1 기지국(410))는 이에 따라 FR2 기지국(410)을 SCell(또는 SpCell)로 설정할 수 있다.
일 실시 예에서, 단말(301)은 변화된 네트워크 능력 정보에 기반하여 제3 측정 순서 정보(1151)를 생성할 수 있다. 예를 들어 동작 1149에서 단말(301)은 FR1 기지국(410)로부터 PDU Session Modification을 수신할 수 있다. 단말(301)은 PDU Session Modification로부터 변화된 네트워크 정보(예: APN AMBR: 1,500 Kbps)를 획득할 수 있다. 단말(301)은 변화된 네트워크 정보에 기반하여 제3 측정 순서 정보(1151)를 생성할 수 있다. 예를 들어, 제3 측정 순서 정보(1151)는 FR1 대역이 선호 대역으로 설정되어 있고, FR2 대역에 대한 사용제한이 있는 설정을 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 단말(301)은 생성된 측정 순서 정보에 기반하여 통신을 수행하다가, A2 event를 탐지하는 경우 SpCell(또는 SCell) release 동작을 수행하여, 특정 주파수 대역의 사용을 제한할 수 있다. 예를 들어, 단말(301)은 제3 측정 순서 정보(1151)에 따라 통신(예: FR1 대역이 선호 대역)하다가, FR2 기지국(420)으로부터 수신되는 기준 신호의 세기가 임계 값 이하임을 탐지하는 경우, A2NR measurement report를 네트워크로 송신할 수 있다. 네트워크는 이에 따라 FR2 대역을 비활성화하고, FR1 대역만을 사용할 것을 지시하는 정보를 포함하는 RRCReconfiguration을 단말(301)로 송신할 수 있다.
도 11b 및 도 11c에 따른 단말(301) 및 네트워크의 동작은 독립적으로 한정되는 것은 아니며, 본원 발명의 다양한 실시예들에 따른 동작은 도 11b 및 도 11c가 조합된 형태의 실시예(예: NR-DC에서 single connectivity로 변경되는 시나리오, FR1-FR2 2CC에서 FR1 1CC로 변경되는 시나리오)에도 적용될 수 있다. 또한, 단말(301)이 사용하는 주파수 대역(예: FR1 대역 또는 FR2 대역)을 변경하기 위한 동작은 A4 Event 또는 A2 Event 뿐만 아니라, 다른 조건(예: UE assistance information으로 overheating control이 설정되는 경우에 있어서, 해당 information을 포함하는 메시지를 식별하는 경우)에 의해서도 수행될 수 있다.
도 12a는 본 개시의 일 실시 예에 따른 단말(301)의 어플리케이션에 따른 선호 대역 결정 및 측정 순서 정보 생성의 예를 도시한다. 도 12a를 참조하면, NSA 구조에서 EN-DC가 설정된 단말(301)을 예로 들어 설명되어 있으나, 본원 발명에 따른 권리 범위는 이에 한정되지 않는다. 도 12a를 참고하면, 단말(301)의 어플리케이션에 따른 측정 순서 정보 생성 동작의 예가 도시된다.
일 실시 예에서, 단말(301)은 IDLE 모드에서 기본 측정 순서 정보(1201)를 포함할 수 있다. 설명의 편의상, 기본 측정 순서 정보는 제1 측정 순서 정보(1201)로 지칭할 수 있다. 제1 측정 순서 정보(1201)는 단말(301)에 실행되는 어플리케이션이 존재하지 않는 경우(예: RRC Idle 모드) 단말(301)의 측정 순서 정보를 의미할 수 있다. 예를 들어, 제1 측정 순서 정보(1201)는 FR1 대역(N78) 및 FR2 대역(N257)에 대하여 설정된 우선 순위 또는 사용 제한이 없을 수 있다.
일 실시 예에서, 단말(301)은 어플리케이션이 실행되는 것을 감지하는 경우, 실행되는 어플리케이션의 특성에 기반하여 제2 측정 순서 정보(1205)를 생성할 수 있다. 예를 들어 동작 1203에서, 단말(301)이 FR2 대역의 사용을 선호하는 어플리케이션의 실행을 감지하는 경우, 단말(301)은 FR2 대역을 우선하여 사용하도록 하는 제2 측정 순서 정보(1205)(예: FR2 대역이 최우선 순위로 설정되어 있고, FR1 대역 FR2 대역에 대한 사용 제한은 없는 설정 내용 포함)를 생성할 수 있다.
일 실시 예에서, 단말(301)은 실행되는 어플리케이션의 특성에 기반하여 생성되는 측정 순서 정보에 기반하여 네트워크와 연결을 수립하고 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, 단말(301)은 네트워크로 service request를 송신하고, RRCConnectionReconfiguration을 수신할 수 있다. 이후, 단말(301)은 측정 순서 정보에 기반하여, FR2 대역에 대한 측정을 우선하여 수행하고 FR1 대역에 대한 측정은 보류할 수 있다. 단말(301)은 FR2 대역에 대한 측정 결과를 포함하는 측정 보고(B1NR)를 FR2 기지국(420)에 송신할 수 있다. 이후, 단말(301)은 FR2 기지국(420)과의 접속(NR RACH)을 수행하고, 통신을 수행(NR ACTIVE)할 수 있다. 단말(301)은 FR1 대역에 대한 측정을 FR2 대역에 대한 측정 이후에 수행할 수도 있고, FR1 대역에 대한 측정을 생략(1260)할 수도 있다.
일 실시 예에서, 단말(301)은 실행 중이던 어플리케이션이 종료되고, 새로운 어플리케이션이 실행됨을 감지함에 기반하여, 제3 측정 순서 정보(1209)를 생성할 수 있다. 예를 들어, 동작 1207에서 단말(301)이 어플리케이션이 종료됨을 감지하는 경우, 단말(301)은 제2 측정 순서 정보(1205)를 업데이트하여 제3 측정 순서 정보(1209)(예: 어플리케이션FR1 대역 및 FR2 대역에 대한 우선 순위가 없는 설정 내용)를 생성할 수 있다.
일 실시 예에서, 단말(301)은 다른 어플리케이션이 실행되는 것을 감지하는 경우, 실행되는 다른 어플리케이션의 특성에 기반하여 측정 순서 정보를 생성할 수 있다. 예를 들어 동작 1211에서, 단말(301)이 FR1 대역의 사용을 선호하는 어플리케이션의 실행을 감지하는 경우, 단말(301)은 FR1 대역을 우선하여 사용하도록 하는 제4 측정 순서 정보(1213)(예: FR1 대역이 최우선 순위로 설정되어 있고, FR1 대역 FR2 대역에 대한 사용 제한은 없는 설정 내용 포함)를 생성할 수 있다. 단말(301)은 생성된 제4 측정 순서 정보(1213)에 기반하여, FR1 대역에 대한 측정을 수행할 수 있고, 단말(301)은 측정 결과를 포함하는 측정 보고(B1NR)를 FR1 기지국(410)으로 송신하고, FR1 대역을 운용하는 FR1 기지국(410)과의 연결을 수행할 수 있다.
상술한 바와 같이, 단말(301)은 단말(301)의 상태(예: 단말(301) 능력), 네트워크의 능력 정보(예: APN-AMBR), 실행 중인 어플리케이션의 특성 등에 기반하여 선호하는 5G 주파수 대역(예: FR1 대역 또는 FR2 대역)을 선택하고, 이에 따라 각 대역에 대한 측정을 수행 및 측정 결과를 보고할 수 있다.
도 12b는 본 개시의 일 실시 예에 따른 단말(301)의 어플리케이션에 따른 선호 대역 결정 및 측정 순서 정보 생성의 다른 예를 도시한다. 도 12b를 참조하면, SA에서 Dual connectivity가 아닌 Single Connectivity에 따라 동작하는 단말(301)의 동작을 예로 들어 설명한다. 다만, 본원 발명의 다양한 실시예에 따른 권리 범위는 이에 한정되지 않는다. 도 12b를 설명함에 있어, 도 12a에 설명되었거나 중복되는 내용은 생략될 수 있다.
일 실시 예에서, 단말(301)은 제1 측정 순서 정보(1221)로 동작하다가, 동작 1223에서 어플리케이션이 실행됨을 탐지하는 경우, 실행되는 어플리케이션의 특성에 기반하여 제2 측정 순서 정보(1225)를 생성할 수 있다. 예를 들어, FR2 대역을 선호하는 대역의 어플리케이션이 실행됨을 감지하는 경우, 단말(301)은 FR2 대역을 1순위로, FR1 대역을 1순위로 설정하고, FR1 대역 및 FR2 대역에 대한 사용 제한은 없는 설정 내용의 제2 측정 순서 정보(1225)를 생성할 수 있다.
일 실시 예에서, 단말(301)은 제2 측정 순서 정보(1225)에 기반하여 FR1 기지국(410) 및 FR2 기지국(420)에 대한 측정을 수행할 수 있다. 이후, 단말(301)은 FR2 기지국(420)로 서비스 요청(service request)를 송신하고, FR2 기지국(420)로부터 RRCReconfiguration을 수신할 수 있다.
일 실시 예에 따르면 동작 1227에서, 단말(301)은 실행 중이던 어플리케이션의 종료를 탐지할 수 있다. 단말(301)은 실행 중이던 어플리케이션의 종료를 탐지함에 응답하여, 제3 측정 순서 정보(1229)를 생성할 수 있다. 제3 측정 순서 정보(1229)는 현재 단말(301)에 실행 중인 어플리케이션이 없음을 고려하여 생성될 수 있다.
일 실시 예에 따르면 동작 1231에서, 단말(301)은 어플리케이션이 실행됨을 탐지할 수 있다. 단말(301)은 어플리케이션이 실행됨을 탐지함에 응답하는 경우, 실행된 어플리케이션의 특성에 기반하여 제4 측정 순서 정보(1233)를 생성할 수 있다. 예를 들어, 단말(301)은 FR1 대역을 선호하는 어플리케이션이 실행됨을 탐지함에 응답하여, 제4 측정 순서 정보(1233)를 생성할 수 있다. 예를 들어, 제4 측정 순서 정보(1233)는 FR1 대역을 1순위로, FR2 대역을 2순위로 설정하고, FR1 대역 및 FR2 대역에 대한 사용 제한은 없는 설정 내용을 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 단말(301)은 제4 측정 순서 정보(1233)에 따라 동작하다가, A5 event를 탐지하는 경우, 핸드오버를 수행할 수 있다. 예를 들어, 제4 측정 순서 정보(1233)에 따라 측정을 수행하다가, FR1 기지국(410)을 통한 수신 신호의 세기가 임계 값 이하로 감소함을 감지하는 경우, 단말(301)은 FR1 기지국과 FR2 기지국 간의 inter frequency 핸드오버를 수행할 수 있다.
일 실시 예에서, 단말(301)은 핸드오버를 수행하기 위하여, FR2 기지국(420) 또는 FR1 기지국(410)으로 거짓 보고(Fake Report)를 송신할 수 있다.
도 12c는 본 개시의 일 실시 예에 따른 단말(301)의 어플리케이션에 따른 선호 대역 결정 및 측정 순서 정보 생성의 또 다른 예를 도시한다. 도 12b를 참조하면, SA에서 Dual connectivity가 아닌 Single Connectivity에 따라 동작하는 단말(301)의 동작을 예로 들어 설명한다. 다만, 본원 발명의 다양한 실시예에 따른 권리 범위는 이에 한정되지 않는다. 도 12b를 설명함에 있어, 도 12a에 설명되었거나 중복되는 내용은 생략될 수 있다.
일 실시 예에서, 단말(301)은 실행되는 어플리케이션이 없는 경우에 기본 측정 순서 정보인 제1 측정 순서 정보(1241)로 동작할 수 있다. 단말은 제1 측정 순서 정보(1241)에 따라 FR1 기지국(410) 및 FR2 기지국(420)으로부터 송신되는 기준 신호에 대한 측정을 수행할 수 있다. 단말(301)은 FR1 기지국(410) 또는 FR2 기지국(420)에 서비스 요청을 송신하고, 이에 대한 응답으로 RRCReconfiguraiton을 수신할 수 있다. 예를 들어, 도 12c를 참조하면, 단말(301)은 FR1 기지국(410)로 Service Request를 송신하고, FR1 기지국(410)로부터 RRC Reconfiguration을 수신할 수 있다. 이에 따라 단말(301)은 FR1 대역에 대한 사용을 활성화할 수 있다.
일 실시 예에 따르면 동작 1243에서 단말(301)은 어플리케이션의 실행을 탐지할 수 있다. 단말(301)은 어플리케이션의 실행을 탐지하는 경우, 실행되는 어플리케이션의 특성을 고려하여 제2 측정 순서 정보(1245)를 생성할 수 있다. 예를 들어, 단말(301)은 FR2 대역을 선호하는 어플리케이션이 실행됨을 감지하는 경우, FR2 대역을 1순위로, FR1 대역을 2순위로 설정하고, FR1 대역 및 FR2 대역에 대한 사용 제한은 없는 설정 내용을 포함하는 제2 측정 순서 정보(1245)를 생성할 수 있다.
일 실시 예에서, 단말(301)은 제2 측정 순서 정보(1245)에 기반하여 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, 단말(301)은 A4 event를 탐지하는 경우, FR1 기지국(410)로 A4NR 측정 보고를 송신할 수 있다. 이에 따라 단말(301)은 FR1 기지국(410)로부터 CA를 활성화하거나 FR2 기지국(420)을 SCell로 설정하라는 내용을 포함하는 RRC Reconfiguration을 수신할 수 있다. 이에 따라, 단말(301)은 FR2 기지국(420)로 랜덤 액세스 및 NR Addition을 수행할 수 있다.
일 실시 예에 따르면 동작 1247에서, 단말(301)은 실행 중이던 어플리케이션이 종료됨을 탐지할 수 있다. 실행 중이던 어플리케이션이 종료됨을 탐지하는 경우, 단말(301)은 실행 중인 어플리케이션이 없음을 고려하여 제3 측정 순서 정보(1249)를 생성할 수 있다.
일 실시 예에 따르면 동작 1251에서, 단말(301)은 어플리케이션이 실행됨을 탐지할 수 있다. 어플리케이션이 실행됨을 탐지하는 경우, 단말(301)은 실행되는 어플리케이션의 특성을 고려하여 제4 측정 순서 정보(1253)를 생성할 수 있다. 예를 들어, 단말(301)은 FR1 대역을 선호하는 어플리케이션이 실행되는 경우, FR1 대역을 1순위로, FR2 대역을 2순위로 설정하고, FR1 대역 및 FR2 대역에 대한 사용 제한은 없는 설정 내용을 포함하는 제4 측정 순서 정보(1253)를 생성할 수 있다.
일 실시 예에서, 단말(301)은 제4 측정 순서 정보에 따라 FR1 기지국(410) 및 FR2 기지국(420)과 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, 단말(301)은 FR1 기지국 (410) 및 FR2 기지국(420)로부터 수신되는 기준 신호에 대한 측정을 수행할 수 있다. 또한, 예를 들어, 단말(301)은 A2 event를 탐지하는 경우, FR1 기지국(410)로 A2NR 측정 보고를 송신할 수 있고, 이에 따라 FR2 대역을 비활성화하고 FR1 대역만을 사용하라는 내용을 포함하는 RRCReconfiguraiton을 수신할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상술한 기준(예: 단말(301)의 능력, 네트워크 능력 정보, 실행 중인 어플리케이션) 외에도, 선호하는 NR 주파수 대역을 선택하기 위한 다양한 기준이 존재할 수 있다. 하기의 표 2는 단말(301)이 선호하는 NR 주파수 대역에 기반하여 측정 순서 정보를 생성하기 위한 다양한 기준의 예를 도시한다.
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일 실시 예에서, NSA 환경에서 동작하는 단말에 있어서, 단말은 APN에 기반하여 측정 순서 정보를 생성하고, 이에 따라 동작할 수 있다. 예를 들어, 단말에 다수의 APN이 별도로 열리고, 특정 APN에 연결되는 베어러를 활성화하는 경우, 단말은 FR2 대역을 선호 대역으로 결정하고 이에 기반하여 측정 순서 정보를 생성할 수 있다. 예를 들어, 현재 단말에 통신 서비스를 제공하는 통신 사업자에 따라, 핫 스팟(hotspot) 또는 테더링(Tethering)이 별도의 데이터 APN으로 열리고 있으며, 사전에 정의된 특정 APN에 대하여는 FR2 대역을 우선적으로 사용할 수 있다.
일 실시 예에서, NSA 및/또는 SA 환경에서, 단말은 어플리케이션의 특성에 기반하여 측정 순서 정보를 생성하고, 이에 따라 동작할 수 있다. 예를 들어, 단말은 Application processor 내부적으로 어플리케이션 리스트를 추가로 설정 및 관리할 수 있다. 또한, 예를 들어, 단말은 트래픽 필터를 통하여 특정 어플리케이션을 식별할 수 있는 경우, 특정 어플리케이션에 의한 데이터 트래픽을 활성화하는 경우에 FR2 대역을 우선적으로 사용할 수 있다.
일 실시 예에서, NSA 및/또는 SA 환경에서, 단말은 단말의 배터리 정보에 기반하여 측정 순서 정보를 생성하고, 이에 따라 동작할 수 있다. 예를 들어, 단말의 배터리 상태가 낮은 경우, 단말은 FR1 대역을 선호 대역으로 하는 측정 순서 정보를 생성할 수 있다. 예를 들어, 단말의 배터리 레벨이 특정 값 이하로 내려가는 경우, FR1 대역을 선호 대역으로 포함하는 측정 순서 정보를 생성할 수 있고, 단말의 배터리 레벨이 특정 값을 초과하는 경우, FR2 대역을 선호 대역으로 포함하는 측정 순서 정보를 생성할 수 있다.
일 실시 예에서, NSA 및/또는 SA 환경에서, 단말은 기본 측정 순서 정보에 단말 내부적 또는 사업자에 의하여 설정되는 선호 대역에 관한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 단말은 기본 측정 순서 정보로 FR2 대역을 선호 대역으로 포함하는 측정 순서 정보에 따라 동작할 수 있다.
일 실시 예에서, NSA/SA 환경에서, 단말은 단말의 상향링크 및/또는 하향링크 데이터 처리량에 기반하여 측정 순서 정보를 생성할 수 있고, 이에 따라 동작할 수 있다. 예를 들어, 단말은 상향링크 또는 하향링크 처리량에 따라 CA(carrier aggregation) 또는 MIMO(multiple input multiple output)를 사용하는 경우에 있어서 더 높은 데이터 레이트를 가지는 FR2 대역을 우선적으로 사용하는 내용의 측정 우선 정보를 생성할 수 있다.
일 실시 예에서, NSA 및/또는 SA 환경에서, 단말은 단말의 이동성에 기반하여 측정 순서 정보를 생성할 수 있고, 이에 따라 동작할 수 있다. 예를 들어, 단말의 이동성이 큰 경우, 상대적으로 커버리지가 넓은 FR1 대역을 선호 대역으로 하는 측정 순서 정보를 생성할 수 있다. 또한, 예를 들어, 단말의 추정 이동 속도가 기준 값 이상이거나, 핸드오버 비율(HO ratio)가 기준 값 이상인 경우, 단말은 좁은 커버리지를 가지는 FR2 대역에 대한 사용 제한이 있는 측정 순서 정보를 생성할 수 있다.
일 실시 예에서, NSA 환경에서, 단말은 네트워크 및 단말의 최소 데이터 레이트에 기반하여 측정 순서 정보를 생성할 수 있다. 예를 들어, 단말은 데이터 PDN의 파라미터인 MBR(maximum bit rate) 또는 GBR(guaranteed bit rate)에 따라 네트워크의 데이터 레이트 및 단말의 Max Supported CC 및 대역폭(bandwidth)에 따른 데이터 레이트에 따라 FR2 대역을 선호 대역으로 포함하는 측정 순서 정보를 생성할 수 있다.
일 실시 예에서, NSA 환경에서, 단말은 동적 전력 공유(dynamic power sharing)에 기반하여 측정 순서 정보를 생성할 수 있고, 이에 따라 동작할 수 있다. 예를 들어, NR이 활성화되는 시점에서 단말에서 필요한 요구 전력이 ENDC DPS 동작에 의하여 제한될 것으로 예상되는 경우(예: LTE 사용 송신 전력이 높은 경우), DPS에 영향을 받지 않는 FR2 대역을 우선적으로 사용할 수 있다.
일 실시 예에서, NSA 및/또는 SA 환경에서, 단말은 Protocol Type에 기반하여 측정 순서 정보를 생성할 수 있고, 이에 따라 동작할 수 있다. 예를 들어, 단말은 ICMP(internet control message protocol) 또는 FTP (file transfer protocol)와 같이 특정 프로토콜을 사용하는 경우, FR2 대역을 선호 대역으로 포함하는 측정 순서 정보를 생성할 수 있다.
일 실시 예에서, NSA 및/또는 SA 환경에서, 단말은 채널 상태에 기반하여 측정 순서 정보를 생성할 수 있고, 이에 따라 동작할 수 있다. 예를 들어, 단말은 FR1 대역 및 FR2 대역의 전계 조건에 따라, FR2 대역을 선호 대역으로 포함하도록 하는 측정 순서 정보를 생성할 수 있다. 또한, 예를 들어, FR1 대역 및 FR2 대역 모두 B1NR event를 만족하는 상황에서, FR2 대역의 전계가 FR1 대역의 전계보다 좋거나, 일정 수준 이내로 차이가 나는 경우, FR2 대역을 선호 대역으로 포함하는 측정 순서 정보를 생성할 수 있다. 또한, 예를 들어, 단말은 설정된 FR1 대역 및 FR2 대역의 B1NR 임계치가 낮은 주파수 대역을 선호 대역으로 사용하도록 하는 측정 순서 정보를 생성할 수 있다.
일 실시 예에서, NSA/SA 환경에서, 단말은 발열량에 따라 측정 순서 정보를 생성할 수 있고, 이에 따라 동작할 수 있다. 예를 들어, 단말은 단말의 발열이 심한 경우, FR1 대역을 선호 대역으로 포함하는 측정 순서 정보를 생성할 수 있다. 또한, 예를 들어, 단말은 단말의 표면 온도가 기준 값 이상인 경우, 단말은 표면 온도가 기준 값 이하로 낮아질 때까지 FR2 대역의 사용을 제한하도록 하는 측정 순서 정보를 생성할 수 있다.
표 2에 도시되는 기준들은 일 예시에 불과하며, 본 발명에 따른 권리 범위는 상기 판단 기준에 한정되는 것은 아니다. 또한, 하기의 판단 기준들 각각이 독립적으로 적용될 수도 있고, 판단 기준들이 조합하여 측정 순서 정보가 생성될 수 있다.
단말(301)은 특정 NR 주파수 대역(예: FR1 대역, FR2 대역)에 대한 우선 순위에 대한 정보를 포함하는 측정 순서 정보에 기반하여 동작할 수 있다.
일 실시 예에서, 단말(301)이 NR 비활성화(inactive) 상태(예: LTE connected with NR release 상태)에서 FR1 대역 또는 FR2 대역에 대한 우선 순위 판단이 가능한 경우, 단말(301)은 측정 순서 정보에 기반하여 동작하기 위하여, L3 계층에 대한 측정에서 특정 대역의 측정 동작(measurement operation)을 상기 특정 대역의 측정 동작을 우선적으로 수행하도록 스케줄링(scheduling) 할 수 있다. 이를 통해 단말(301)은 특정 대역에 대한 B1-NR 측정 보고를 우선적으로 전송하게 되고, 네트워크로부터 해당 대역에 대한 측정 보고에 대한 처리를 기대할 수 있다.
일 실시 예에서, NR 활성화(Active) 상태(예: LTE connected with NR setup 상태)에서 FR1 대역 또는 FR2 대역에 대한 우선 순위 판단이 가능한 경우, 단말(301)은 네트워크로부터 설정되는 Inter-band HO(handover) Event에 포함되는 설정을 사용하여 우선 순위가 높은 대역으로 핸드 오버를 위한 측정 보고를 전송함으로써 우선 순위가 높은 대역을 사용할 수 있다.
단말(301)은 선호 대역만을 사용하고, 선호하지 않는 대역(이하, 비 선호 대역)비 선호 대역에 대하여는 사용 제한(restriction)이 설정되는 측정 순서 정보에 기반하여 동작할 수 있다. 예를 들어, 단말(301)은 선호 대역에 대한 정보만을 네트워크로 송신하고, 비 선호 대역에 대한 정보는 송신하지 않을 수 있다.
일 실시 예에서, 단말(301)은 Attach 및 Registration(예: 도 2의 동작 210 내지 230) 이전에 FR1 대역 또는 FR2 대역의 사용 제한 FR1 대역 및 FR2 대역에 대한 Restriction 판단이 가능한 경우, 단말(301)은 단말 능력 정보(UE Capability Information)에서 비 선호 대역에 대한 정보를 포함시키지 않을 수 있다. 예를 들어, 단말(301)은 포함되는 대역 조합(Band Combination) 및 FeatureSet 설정에서 특정 대역 관련 정보를 제거할 수 있다.
일 실시 예에서, 만약 단말(301)이 NR 비활성화(inactive) 상태(예: LTE connected with NR release 상태)에서 FR1 대역 또는 FR2 대역에 대한 사용 제한 여부에 대하여 판단할 수 있는 경우, 단말(301)은 L3 계층에 대한 측정에서 비 선호 대역과 관련된 측정 동작을 블로킹(blocking)하거나, 실제 측정은 수행하더라도, B1-NR 측정 결과 전송을 블로킹하여, 비 선호 대역에 대한 사용을 제한할 수 있다.
일 실시 예에서, 만약 단말(301)이 NR 활성화 상태(LTE connected with NR setup 상태)에서 FR1 대역 또는 FR2 대역에 대한 사용 제한 여부에 대하여 판단이 가능한 경우, 단말(301)은 A2NR 측정 보고 또는 SCG 실패 정보(SCG failure information) 메시지를 전송하여, NR을 중지함으로써, 비 선호 대역에 대한 사용을 중단할 수 있다.
일 실시 예에서, 네트워크로부터 단말(301)에 UE Assistance Information내 OverheatingAssistance 필드가 설정된 경우, 단말(301)은 사용 제한하려는 비 선호 대역의 대역폭(bandwidth, BW)을 0으로 설정함으로써 비 선호 대역의 사용을 제한할 수 있다.
일 실시 예에서, 단말(301)은 CQI 0에 대한 처리가 네트워크에 구현되어 있는 경우, 비 선호 대역에 대하여 네트워크로 전송하는 CQI 값을 0으로 설정하여 보고함으로써 비 선호 대역에 대한 사용을 제한할 수 있다.
도 13는 본 개시의 일 실시 예에 따른 단말(301)의 단말 상태(예: 온도)에 따른 측정 순서 정보(policy) 업데이트의 예를 도시한다. 도 13는 도 11a 및 도 11b에 따른 단말(301) 및 네트워크의 동작을 포함할 수 있으며, 중복되는 설명은 간략하게 설명하거나 생략될 수 있다.
일 실시 예에서, 단말(301)은 처음 Power On 되었을 때 별도의 기본 측정 순서 정보(default policy)(1301)에는 배터리 및 온도 상태가 양호하기 때문에, FR1 대역 또는 FR2 대역에 대한 별도의 우선 순위 또는 사용 제한이 존재하지 않을 수 있다. 이에 따라 네트워크에 접속하는 경우, 단말(301)은 Dual Connectivity를 지원함을 알리는 정보를 네트워크로 전송할 수 있고, 단말 능력(UE capability) 정보에도 FR1 대역(N78) 및 FR2 대역(N257)을 지원 대역으로 포함시킬 수 있다.
일 실시 예에서, 단말(301)은 Attach Accept 이후 네트워크에서 설정된 APN Data rate와 UE Capability에서 지원하는 최대 CC 수 및 Rank에 기반하여, 단말(301)이 FR2 대역을 사용하는 경우에 최대 속도가 네트워크에서 지원 가능함을 확인하고 FR2에 대한 우선 순위를 1순위로하는 측정 순서 정보(1303)를 생성할 수 있다. 단말(301)은 측정 순서 정보(1303)에 기반하여 FR2 대역인 N257에 대한 측정을 우선적으로 수행하여 측정 결과를 포함하는 측정 보고(measurement report)를 전송할 수 있으며, 단말(301)은 이에 따라 N257 대역으로 통신을 수행할 수 있다.
일 실시 예에서, 단말(301)은 단말(301)의 온도에 기반하여 측정 순서 정보를 업데이트 할 수 있다. 도 13에 도시되는 측정 순서 정보(1305)를 참고하면, 단말(301)에 발열 상태가 높을 수 있다(overheat). 단말(301)은 FR1 대역을 사용할 때와 비교하여, FR2 대역을 사용하는 경우에 좀 더 많은 발열이 발생하므로, 단말(301)의 과열 상태를 인지하는 경우, 단말(301)은 FR2 대역의 사용을 지양하고 FR1 대역을 사용할 필요가 있다. 이에 따라, 단말(301)은 FR1 대역을 우선 순위로 할 필요가 있다.
일 실시 예에서, 발열로 인하여 단말(301)의 온도가 상승하여 제1 임계 값을 초과하는 경우, 단말(301)은 FR2 대역인 N257 대역에 대하여 사용 제한을 설정하도록 측정 순서 정보(1305)를 생성할 수 있다. 이에 따라 단말(301)은 설정되어 있던 A2 Event를 활용하여 NR Release를 유도하고, 측정 순서 정보(1305)에 따라 FR2에 대한 측정 동작을 중단할 수 있다. 이에 따라, 단말(301)은 남아있던 FR1 대역인 N78 대역에 대해 측정 동작을 수행하고, FR1 대역에 대한 측정 결과를 포함하는 측정 보고(measurement report)를 전송할 수 있다. 네트워크는 전송된 N78 대역의 측정 보고에 기반하여 단말(301)의 스케줄링을 수행할 수 있다.
일 실시 예에 있어서, 발열로 인하여 단말(301)의 온도가 상승하여 제2 임계 값을 초과하는 경우, 단말(301)은 추가적으로 FR1 대역에 대한 사용 제한을 설정하여, 측정 순서 정보(1307)를 생성할 수 있다. 이에 따라 단말(301)은 설정되어 있던 A2 Event를 활용하여 NR Release를 유도하고, 측정 순서 정보(1307)에 따라 FR1 대역 및 FR2 대역 모두에 대하여 측정 동작을 중단할 수 있다.
도 14은 본 개시의 일 실시 예에 따른 단말(301)의 내부 구성을 도시한다.
도 14을 참조하면, 단말 상태에 대한 정보에 따른 측정 순서 정보를 생성하기 위한 단말 내부 구성이 도시된다. 단말 상태에 대한 정보는 단말의 온도, 배터리 상태, 처리량(throughput)에 대한 정보를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 단말(301)은 AP(application processor)(1410) 및 CP(communication processor)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, AP(1410)는 어플리케이션 계층(application layer)에서 처리되는 정보와 관련한 동작을 수행할 수 있다. 어플리케이션 계층은 APP 계층(1412) 및 IP 계층(1414)을 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 단말(301) 센서 관리 모듈(1416)을 포함할 수 있다. 센서 관리 모듈은 단말(301)에서 적어도 하나의 센서를 포함할 수 있다. 단말(301)은 센서 관리 모듈을 통해 단말(301)의 상태 정보를 센싱(sensing)할 수 있다.
일 실시 예에서, 단말의 센싱 정보는 배터리 상태, 단말의 온도 상태, 및/또는 단말의 현재 데이터 처리량에 관한 정보를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, CP(1420)는 5G protocol stack에 따른 정보를 처리할 수 있다. 5G protocol stack에 따르면, CP는 L1/L2 계층(1422), RRC 계층(1424), 및/또는 NAS 계층(1426)에서 처리되는 정보와 관련된 동작을 수행할 수 있다.
일 실시 예에서, 단말(301)은 RRC 계층(1424)을 통하여 네트워크로부터 수신하는 측정 구성 정보에 따른 정보를 처리할 수 있다. 예를 들어, 단말(301)은 네트워크로부터 수신하는 측정 구성 정보는 측정 대상 및 보고 조건에 따라 별도의 식별자를 포함할 수 있다. 예를 들어, 측정 구성 정보(1425)는 MeasID로 1을 가질 수 있으며, FR1 대역에 대한 측정을 수행할 수 있으며 B1 event가 탐지되는 경우에 측정 보고를 네트워크로 송신하는 조건에 관한 정보를 포함할 수 있다. 또한, 예를 들어, 측정 구성 정보(1427)는 MeasID로 2를 가질 수 있으며, FR2 대역에 대한 측정을 수행할 수 있으며, B1 event가 탐지되는 경우에 측정 보고를 네트워크로 송신하는 조건에 관한 정보를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 단말(301)은 5G 주파수 대역에 대한 우선 순위에 관한 정보를 생성하기 위한 우선 순위 제어 모듈(1430)을 포함할 수 있다. 도 14에 따르면, 우선 순위 제어 모듈(1430)은 하나만 존재하는 것으로 도시되었으나, 이는 일 예시에 불과하다. 단말(301)은 복수의 우선 순위 제어 모듈을 포함할 수 있다. 우선 순위 제어 모듈(1430)은 AP 및 CP 모두에 걸쳐서 동작할 수 있다.
일 실시 예에서, 센서 관리 모듈(1416)을 통해 획득되는 센싱 정보가 우선 순위 제어 모듈(1430)로 송신될 수 있다.
일 실시 예에서, 우선 순위 제어 모듈(1430)은 센서 관리 모듈(1416)로부터 수신되는 센싱 정보에 기반하여, 단말(301)의 상태와 관련한 특정 조건이 만족되는지 여부를 주기적으로 확인할 수 있다. 예를 들어, 우선 순위 제어 모듈(1430)은 센서 관리 모듈(1416)로부터 수신한 단말(301)의 온도 센싱 정보에 기반하여 단말(301)의 온도가 임계 값 이상 또는 미만으로 변화하는지 여부를 확인할 수 있다. 또한, 예를 들어, 우선 순위 제어 모듈(1430)은 센서 관리 모듈(1416)로부터 수신한 단말(301)의 배터리 센싱 정보에 기반하여 단말(301)의 배터리 잔량이 임계 치 이상 또는 이하인지 여부를 확인할 수 있다. 또한, 예를 들어 우선 순위 제어 모듈(1430)은 센서 관리 모듈(1416)로부터 수신한 단말(301)의 데이터 처리량과 관련된 정보에 기반하여 단말(301)의 데이터 처리량이 임계 값 이상 또는 이하인지 여부를 확인할 수 있다.
일 실시 예에서, 단말(301)은 상술한 단말(301)의 상태와 관련된 특정 조건이 만족됨을 탐지하는 경우, 추가적인 성능 열화를 최소화하기 위해 FR1 대역 또는 FR2 대역에 대한 사용을 제한할 수 있다. 예를 들어, 단말(301)은 FR1 대역 또는 FR2 대역 중 어느 하나의 대역, 또는 FR1 대역 및 FR2 대역 전체에 대한 사용을 제한할 수 있다.
일 실시 예에서, 단말(301)은 FR1 대역 또는 FR2 대역의 사용을 제한하기 위하여 우선적으로 FR2 대역의 사용을 제한하고, FR2 대역의 사용의 제한 만으로는 성능 열화를 감소시키기 어려운 경우, FR1 대역 및 FR2 대역 모두의 사용을 제한하도록 측정 순서 정보를 업데이트할 수 있다.
도 14을 참조하면, 단말(301)에 포함되는 CP는 생성된 측정 순서 정보에 따라 SCG 베어러 관리(SCG bearer management) 및 L3 계층에 대한 측정 동작을 제어할 수 있다. 이에 따른 동작은 도 14에 설명되는 사용 제한 동작을 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 단말(301)은 측정 순서 정보에 기반하여, 사용 제한된 대역에서 NR Active 상태이면 A2NR 또는 SCGF(secondary cell group failure)를 통해 NR Release를 유도할 수 있으며, 특정 측정 셀(MeasObject)에 대한 측정 동작 수행을 중단할 수 있다.
일 실시 예에서, 단말(301)은 측정 수행 후 Event B1NR 조건 만족 시 트리거링(triggering)되는 측정 보고의 전송을 블로킹함으로써, 특정 대역의 사용을 제한할 수 있다.
도 15는 본 개시의 일 실시 예에 따른 단말(301)의 송신 전력에 기반한 측정 순서 정보 생성의 예를 도시한다.
일 실시 예에서, 단말(301)은 LTE를 통한 송신 전력 및 단말(301)의 최대 송신 전력에 기반하여 FR1 대역을 이용할 때 사용 가능한 송신 신호의 전력을 계산할 수 있다. 예를 들어, 단말(301)은 FR1 송신 전력 차이(FR1 NR Tx Power margin)를 계산할 수 있다. FR1 송신 전력 차이는 단말(301)의 Power Class에 의해 결정되는 최대 송신 가능 전력인 최대 송신 전력(Max Tx Power)에서 LTE 송신 전력(LTE Tx Power)를 제외함으로써 계산될 수 있다.
일 실시 예에서, 단말(301)은 네트워크에서 설정된 p-Max 값에 기반하여 최대 송신 전력을 획득할 수 있다. 만약 네트워크에서 p-Max 값이 설정되지 않는 경우, 단말(301)은 단말(301)의 Power Class를 기준으로 최대 송신 전력을 획득할 수 있다.
일 실시 예에서, 단말(301)은 FR1 NR Tx Power Margin을 획득한 후, 요구되는 NR Tx Power 및 FR1 NR Tx Power Margin을 비교하여 FR1 EN-DC 환경에서 동적 전력 공유(Dynamic Power Sharing)에 의해 FR1 대역에서 단말(301)의 Tx 동작이 제한받는지 여부를 판단할 수 있다. 이 경우, 단말(301)은 NR 이 활성화되었는지 여부에 따라 NR Tx Power를 측정 또는 추정할 수 있다. 예를 들어, NR이 활성화된 상태인 경우 네트워크의 상향링크 자원 할당 정보에 기반하여 NR Tx Power 또는 실제 FR1 NR 대역에서 사용중인 Tx Power를 획득할 수 있다. 또한, 예를 들어, NR 비활성화 상태인 경우, 단말(301)은 eNB에서 수신한 FR1 MeasObject에 대한 L3 Measurement를 통해 측정된 RSRP를 기준으로 경로 손실을 획득하고, 경로 손실 값 및 UL 자원 할당량의 기대 값에 기반하여 FR1 NR Tx Power를 획득할 수 있다.
일 실시 예에서, 단말(301)은 FR1 NR Tx Power가 가용한 FR1 NR Tx Power Margin보다 큰 경우, NR 사용시 Tx Power 부족이 예상되는 FR1 대신 동적 전력 공유의 제한 없이, 별도의 Power Class에 따라 전력 제어가 되는 FR2 대역에 높은 Priority를 설정하도록 측정 순서 정보를 업데이트할 수 있다. 단말(301)은 업데이트된 측정 순서 정보에 따라 L3 측정에서 높은 우선 순위를 가지는 FR2 대역을 우선적으로 처리할 수 있다.
일 실시 예에서, 단말(301)은 측정 과정에서 FR2 대역에 대한 L3 측정을 우선적 수행할 수 있으며, FR1 대역에 대한 L3 측정을 나중에 수행하거나 FR2 B1NR 측정 보고를 우선적으로 네트워크에 전송할 수 있다.
일 실시 예에서, 단말(301)은 최대 데이터 전송률(Maximum data rate)에 기반하여 측정 순서 정보를 생성할 수 있다. 하기의 표 3의 경우, 최대 데이터 전송율의 예를 도시한다.
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예를 들어, 단말(301)은 Data PDN이 설립될 때 네트워크로부터 PDN에 대해 설정되는 상향링크 및 하향링크 최대 데이터 전송률(DL 및 UL Maximum Data rate) 값을 획득할 수 있다. DL 및 UL Maximum Data Rate는 네트워크에서 Data PDN을 통해 단말(301)에 최대로 지원 가능한 Data Rate를 의미할 수 있다.
일 실시 예에서, 단말(301)은 단말 능력에 따라 FR1 대역 및 FR2 대역에서 지원하는 최대 CC 개수와 Layer 수 등에 기반하여 FR2 대역에서 지원 가능한 DL 및 UL Maximum Data Rate를 획득할 수 있다. 예를 들어, 최대 8CC에서 총 16 Layer 동작이 가능한 FR2 대역이 1CC에서 4 Layer 동작이 지원되는 FR1 대역보다 DL Maximum Data Rate가 높을 수 있다.
일 실시 예에서, 단말(301)은 네트워크의 최대 지원 가능한 DL 및 UL Data Rate과 단말(301)이 FR1 대역 또는 FR2 대역을 사용하였을 때의 최대 DL 및 UL Data Rate를 비교하여 NR이 활성화되는 경우의 우선순위를 결정할 수 있다. 예를 들어, 단말(301)은 네트워크에서 지원 가능한 DL 및 UL Maximum Data Rate가 단말 능력에 따른 FR2 대역의 DL 및 UL Maximum Data Rate를 충족하는 경우, 단말(301)은 FR2에 더 높은 우선 순위를 설정하도록 측정 순서 정보를 업데이트할 수 있다. 이후 단말(301)은 업데이트된 측정 순서 정보에 따라 L3 측정에서 더 높은 우선순위를 가지는 FR2 대역을 우선적으로 처리할 수 있다.
일 실시 예에서, 단말(301)은 측정 과정에서 FR2 대역에 대한 L3 측정을 우선적 수행하며 FR1 대역에 대한 L3 측정 나중에 수행하는 방식으로, FR2 B1NR 측정 보고를 우선적으로 네트워크에 전송할 수 있다.
도 16는 본 개시의 일 실시 예에 따른 선호 대역 선택을 유도하기 위한 사용자 인터페이스의 예를 도시한다.
도 16를 참조하면, 사용자 인터페이스는 단말(301)이 우선적으로 측정할 5G 주파수 대역에 대한 사용자 선택을 수신하기 위한 객체를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 사용자 인터페이스는 단말(301)이 우선적으로 측정할 5G 주파수 대역에 대한 사용자의 선택을 유도하기 위한 객체(1601)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 사용자 인터페이스는 단말(301)이 사용할 5G 주파수 대역에 대한 사용자의 선택을 유도하기 위한 객체(1601)를 통해 사용자 입력을 수신하는 경우, FR1 대역을 선호 대역으로 설정하기 위한 제1 객체(1603), FR2 대역을 선호 대역으로 설정하기 위한 제2 객체(1605), 적응적으로 FR1 대역 또는 FR2 대역의 선호 대역을 변경하여 사용하기 위한 제3 객체(1607)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 제1 객체(1603)를 통하여 사용자 입력을 수신하는 경우, 단말(301)은 FR1 대역을 선호 대역으로 포함하는 측정 순서 정보를 생성할 수 있다. 이러한 경우, 예를 들어, 단말(301)은 FR1 대역을 우선적으로 측정하고 FR2 대역은 나중에 측정할 수 있다. 또한, 예를 들어, 단말(301)은 FR1 대역만을 측정하고 FR2 대역은 측정하지 않을 수 있다.
일 실시 예에서, 제2 객체(1605)를 통하여 사용자 입력을 수신하는 경우, 단말(301)은 FR2 대역을 우선 순위로 하는 측정 순서 정보를 생성할 수 있다. 이러한 경우, 예를 들어, 단말(301)은 FR2 대역을 우선적으로 측정하고 FR1 대역은 나중에 측정할 수 있다. 또한, 예를 들어, 단말(301)은 FR2 대역만을 측정하고 FR1 대역은 측정하지 않을 수 있다.
일 실시 예에서, 제3 객체(1607)를 통하여 사용자 입력을 수신하는 경우, 단말(301)은 적응적으로 FR1 대역, FR2 대역 또는 LTE 대역을 설정하는 측정 순서 정보를 생성할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 제1 주파수 대역 및 제2 주파수 대역이 지원 가능한 단말(terminal)은 트랜시버, 상기 트랜시버와 전기적으로 연결되는 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 측정 구성 정보(measConfig)를 수신하고, 단말 능력 정보 및 네트워크 능력 정보(capacity)에 기반하여, 상기 제1 주파수 대역 및 상기 제2 주파수 대역 중 어느 하나의 주파수 대역을 선호 대역으로, 나머지 하나의 주파수 대역을 비 선호 대역으로 결정하고, 상기 결정된 선호 대역 및 상기 비 선호 대역 기반하여 측정 순서 정보를 생성하고, 상기 측정 구성 정보 및 상기 측정 순서 정보에 기반하여 측정 결과를 생성하고, 상기 측정 결과를 포함하는 측정 보고(measurement report)를 네트워크로 전송하도록 구성되고, 상기 제1 주파수 대역은 FR1(frequency range 1)을 포함하고, 상기 제2 주파수 대역은 FR2를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 단말 능력 정보는 상기 단말의 최대 CC(component carrier)의 수, Rank의 수를 포함하고, 상기 네트워크 능력 정보는 상기 네트워크가 지원 가능한 최대 대역폭에 관한 정보를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 측정 순서 정보는 상기 단말에 포함되는 적어도 하나의 어플리케이션 각각의 선호 대역에 대한 정보를 포함하고, 상기 적어도 하나의 어플리케이션은 현재 단말에서 실행 중인 어플리케이션, 백그라운드 어플리케이션, 실행되지 않고 있는 어플리케이션을 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 측정 순서 정보는 상기 제1 주파수 대역 및 상기 제2 주파수 대역에 대한 우선 순위, 상기 제1 주파수 대역 또는 상기 제1 주파수 대역에 대한 사용 제한에 관한 설정을 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 선호 대역에 대한 제1 측정을 수행하여 제1 측정 결과를 생성하고, 상기 제1 측정을 수행한 이후에 상기 비 선호 대역에 대한 제2 측정을 수행하여 제2 측정 결과를 생성하도록 구성될 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 적어도 하나의 프로세서는 상기 제1 측정 결과를 포함하는 제1 측정 보고를 상기 네트워크로 송신하고, 상기 제1 측정 보고를 송신한 이후에 상기 네트워크로 상기 제2 측정 결과를 송신하도록 구성될 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 선호 대역에 대한 제1 측정을 수행하여 제1 측정 결과를 생성하고, 상기 제1 측정 결과를 포함하는 상기 측정 보고를 상기 네트워크로 송신하도록 구성될 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 적어도 하나의 프로세서는 상기 단말의 온도, 데이터 처리량(Throughput), 배터리 상태 또는 단말의 최대 송신 전력 값에 기반하여 상기 측정 순서 정보를 생성하도록 구성될 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 단말은, 디스플레이를 더 포함하고, 상기 디스플레이를 통하여 상기 제1 주파수 대역 또는 상기 제2 주파수 대역에 대한 사용자 입력을 수신하기 위한 객체를 포함하는 사용자 인터페이스를 표시할 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 네트워크 능력 정보의 변화를 탐지하고, 상기 네트워크 능력 정보의 변화를 탐지함에 응답하여, 상기 측정 순서 정보를 업데이트하도록 구성될 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 업데이트된 측정 순서 정보에 기반하여, 상기 네트워크로 주파수 대역의 변경 요청 메시지를 송신하도록 구성될 수 있다.
또한, 본 개시의 일 실시 예에 따른 제1 주파수 대역 및 제2 주파수 대역이 지원 가능한 단말(terminal)의 동작 방법은, 측정 구성 정보(measConfig)를 수신하는 동작, 단말 능력 정보 및 네트워크 능력 정보(capacity)에 기반하여, 상기 제1 주파수 대역 및 상기 제2 주파수 대역 중 어느 하나의 주파수 대역을 선호 대역으로, 나머지 하나의 주파수 대역을 비 선호 대역으로 결정하는 동작, 상기 결정된 선호 대역 및 상기 비 선호 대역 기반하여 측정 순서 정보를 생성하는 동작, 상기 측정 구성 정보 및 상기 측정 순서 정보에 기반하여 측정 결과를 생성하는 동작, 및 상기 측정 결과를 포함하는 측정 보고(measurement report)를 네트워크로 전송하는 동작을 포함하고, 상기 제1 주파수 대역은 FR1(frequency range 1)을 포함하고, 상기 제2 주파수 대역은 FR2를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 단말 능력 정보는 상기 단말의 최대 CC(component carrier)의 수, Rank의 수를 포함하고, 상기 네트워크 능력 정보는 상기 네트워크가 지원 가능한 최대 대역폭에 관한 정보를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 측정 순서 정보는 상기 단말에 포함되는 적어도 하나의 어플리케이션 각각의 선호 대역에 대한 정보를 포함하고, 상기 적어도 하나의 어플리케이션은 현재 단말에서 실행 중인 어플리케이션, 백그라운드 어플리케이션, 실행되지 않고 있는 어플리케이션을 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 측정 순서 정보는 상기 제1 주파수 대역 및 상기 제2 주파수 대역에 대한 우선 순위, 상기 제1 주파수 대역 또는 상기 제1 주파수 대역에 대한 사용 제한에 관한 설정을 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 단말의 동작 방법은, 상기 선호 대역에 대한 제1 측정을 수행하여 제1 측정 결과를 생성하는 동작, 및 상기 제1 측정을 수행한 이후에 상기 비 선호 대역에 대한 제2 측정을 수행하여 제2 측정 결과를 생성하는 동작을 더 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 단말의 동작 방법은, 상기 제1 측정 결과를 포함하는 제1 측정 보고를 상기 네트워크로 송신하는 동작, 상기 제1 측정 보고를 송신한 이후에 상기 네트워크로 상기 제2 측정 결과를 송신하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 동작 방법은, 상기 선호 대역에 대한 제1 측정을 수행하여 제1 측정 결과를 생성하는 동작, 상기 제1 측정 결과를 포함하는 상기 측정 보고를 상기 네트워크로 송신하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 동작 방법은, 상기 단말의 온도, 데이터 처리량(Throughput), 배터리 상태 또는 단말의 최대 송신 전력 값에 기반하여 상기 측정 순서 정보를 생성하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 동작 방법은, 상기 디스플레이를 통하여 상기 제1 주파수 대역 또는 상기 제2 주파수 대역에 대한 사용자 입력을 수신하기 위한 적어도 하나의 객체를 포함하는 사용자 인터페이스를 표시하는 동작을 포함할 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치(예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", "A 또는 B 중 적어도 하나", "A, B 또는 C", "A, B 및 C 중 적어도 하나", 및 "A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제 1", "제 2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제 1) 구성요소가 다른(예: 제 2) 구성요소에, "기능적으로" 또는 "통신적으로"라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, "커플드" 또는 "커넥티드"라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제 3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서의 다양한 실시예들에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로와 같은 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일실시예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예들은 기기(machine)(예: 전자 장치(101)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(136) 또는 외장 메모리(138))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(140))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(101))의 프로세서(예: 프로세서(120))는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장 매체는, 비일시적(non-transitory) 저장 매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, ‘비일시적’은 저장 매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장 매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
일 실시예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory(CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 또는 두 개의 사용자 장치들(예: 스마트 폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있으며, 복수의 개체 중 일부는 다른 구성요소에 분리 배치될 수도 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.

Claims (15)

  1. 무선 통신 시스템에서, 제1 주파수 대역 및 제2 주파수 대역이 지원 가능한 단말(terminal)에 있어서,
    트랜시버(transceiver);
    상기 트랜시버와 전기적으로 연결되는 적어도 하나의 프로세서를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는:
    측정 구성 정보를 수신하고,
    단말 능력 정보 및 네트워크 능력 정보(capacity)에 기반하여, 상기 제1 주파수 대역 및 상기 제2 주파수 대역 중 어느 하나의 주파수 대역을 선호 대역으로, 나머지 하나의 주파수 대역을 비 선호 대역으로 결정하고,
    상기 결정된 선호 대역 및 상기 비 선호 대역에 기반하여 측정 순서 정보를 생성하고,
    상기 측정 구성 정보 및 상기 측정 순서 정보에 기반하여 측정 결과를 생성하고,
    상기 측정 결과를 포함하는 측정 보고(measurement report)를 네트워크로 전송하도록 구성되고,
    상기 제1 주파수 대역은 FR1(frequency range 1)을 포함하고, 상기 제2 주파수 대역은 FR2를 포함하는 장치.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 단말 능력 정보는 상기 단말의 최대 CC(component carrier)의 수 및/또는 Rank의 수를 포함하고,
    상기 네트워크 능력 정보는 상기 네트워크가 지원 가능한 최대 대역폭에 관한 정보를 포함하는 장치.
  3. 청구항 1에 있어서,
    상기 측정 순서 정보는 상기 단말에 포함되는 적어도 하나의 어플리케이션 각각의 선호 대역에 대한 정보를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 어플리케이션은 현재 단말에서 실행 중인 어플리케이션, 백그라운드 어플리케이션, 및/또는 실행되지 않고 있는 어플리케이션을 포함하는 장치.
  4. 청구항 1에 있어서,
    상기 측정 순서 정보는 상기 제1 주파수 대역 및 상기 제2 주파수 대역에 대한 우선 순위, 및/또는 상기 제1 주파수 대역 또는 상기 제1 주파수 대역에 대한 사용 제한에 관한 설정을 포함하는 장치.
  5. 청구항 1에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 선호 대역에 대한 제1 측정을 수행하여 제1 측정 결과를 생성하고,
    상기 제1 측정을 수행한 이후에 상기 비 선호 대역에 대한 제2 측정을 수행하여 제2 측정 결과를 생성하도록 구성되는, 장치.
  6. 청구항 5에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서는
    상기 제1 측정 결과를 포함하는 제1 측정 보고를 상기 네트워크로 송신하고,
    상기 제1 측정 보고를 송신한 이후에 상기 네트워크로 상기 제2 측정 결과를 송신하도록 구성되는 장치.
  7. 청구항 1에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 선호 대역에 대한 제1 측정을 수행하여 제1 측정 결과를 생성하고,
    상기 제1 측정 결과를 포함하는 상기 측정 보고를 상기 네트워크로 송신하도록 구성되는 장치.
  8. 청구항 1에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서는:
    상기 단말의 온도, 데이터 처리량(Throughput), 배터리 상태 또는 단말의 최대 송신 전력 값에 기반하여 상기 측정 순서 정보를 생성하도록 구성되는 장치.
  9. 청구항 1에 있어서,
    디스플레이를 더 포함하고,
    상기 디스플레이를 통하여 상기 제1 주파수 대역 또는 상기 제2 주파수 대역에 대한 사용자 입력을 수신하기 위한 객체를 포함하는 사용자 인터페이스를 표시하는 장치.
  10. 청구항 1에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서는:
    상기 네트워크 능력 정보의 변화를 탐지하고,
    상기 네트워크 능력 정보의 변화를 탐지함에 응답하여, 상기 측정 순서 정보를 업데이트하도록 구성되는 장치.
  11. 청구항 10에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는:
    상기 업데이트된 측정 순서 정보에 기반하여, 상기 네트워크로 주파수 대역의 변경 요청 메시지를 송신하도록 구성되는 장치.
  12. 무선 통신 시스템에서, 제1 주파수 대역 및 제2 주파수 대역이 지원 가능한 단말(terminal)의 동작 방법에 있어서,
    측정 구성 정보를 수신하는 동작,
    단말 능력 정보 및 네트워크 능력 정보(capacity)에 기반하여, 상기 제1 주파수 대역 및 상기 제2 주파수 대역 중 어느 하나의 주파수 대역을 선호 대역으로, 나머지 하나의 주파수 대역을 비 선호 대역으로 결정하는 동작,
    상기 결정된 선호 대역 및 상기 비 선호 대역에 기반하여 측정 순서 정보를 생성하는 동작,
    상기 측정 구성 정보 및 상기 측정 순서 정보에 기반하여 측정 결과를 생성하는 동작, 및
    상기 측정 결과를 포함하는 측정 보고(measurement report)를 네트워크로 전송하는 동작을 포함하고,
    상기 제1 주파수 대역은 FR1(frequency range 1)을 포함하고, 상기 제2 주파수 대역은 FR2를 포함하는 방법.
  13. 청구항 12에 있어서,
    상기 단말 능력 정보는 상기 단말의 최대 CC(component carrier)의 수, 및/또는 Rank의 수를 포함하고,
    상기 네트워크 능력 정보는 상기 네트워크가 지원 가능한 최대 대역폭에 관한 정보를 포함하는 방법.
  14. 청구항 12에 있어서,
    상기 측정 순서 정보는 상기 단말에 포함되는 적어도 하나의 어플리케이션 각각의 선호 대역에 대한 정보를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 어플리케이션은 현재 단말에서 실행 중인 어플리케이션, 백그라운드 어플리케이션, 및/또는 실행되지 않고 있는 어플리케이션을 포함하는 방법.
  15. 청구항 12에 있어서,
    상기 측정 순서 정보는 상기 제1 주파수 대역 및 상기 제2 주파수 대역에 대한 우선 순위, 및/또는 상기 제1 주파수 대역 또는 상기 제1 주파수 대역에 대한 사용 제한에 관한 설정을 포함하는 방법.
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