WO2023022334A1 - 통화 기능을 제공하기 위한 전자 장치 및 그의 동작 방법 - Google Patents

통화 기능을 제공하기 위한 전자 장치 및 그의 동작 방법 Download PDF

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WO2023022334A1
WO2023022334A1 PCT/KR2022/006809 KR2022006809W WO2023022334A1 WO 2023022334 A1 WO2023022334 A1 WO 2023022334A1 KR 2022006809 W KR2022006809 W KR 2022006809W WO 2023022334 A1 WO2023022334 A1 WO 2023022334A1
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communication
processor
call connection
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PCT/KR2022/006809
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김동호
배기락
송인재
이수민
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삼성전자 주식회사
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/18Management of setup rejection or failure
    • HELECTRICITY
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    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/0005Control or signalling for completing the hand-off
    • H04W36/0055Transmission or use of information for re-establishing the radio link
    • H04W36/0079Transmission or use of information for re-establishing the radio link in case of hand-off failure or rejection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
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    • HELECTRICITY
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    • H04W60/00Affiliation to network, e.g. registration; Terminating affiliation with the network, e.g. de-registration
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    • H04W76/10Connection setup
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    • 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

  • Various embodiments of the present disclosure relate to an apparatus and method for providing a call function in an electronic device.
  • the 5G communication system or pre-5G communication system is called a Beyond 4G Network (Beyond 4G Network) communication system or a Long Term Evolution (LTE) system and a Post LTE communication system.
  • the 5G communication system uses a band of 6 gigabytes (6 GHz) or less (e.g., about 1.8 GHz band or about 3.5 GHz band) or a higher frequency band (e.g., about 28 GHz band or about 3.5 GHz band). 39 GHz band) is being considered.
  • FD-MIMO full dimensional MIMO
  • An electronic device may be registered in a network of a 5G communication method (eg, new radio (NR) communication) of a stand-alone (SA) structure.
  • Electronic devices use the 4th generation communication method (eg LTE communication) based on evolved packet system (EPS) fallback when the network of the 5th generation communication method does not support a call function (eg voice of new radio (VoNR)).
  • EPS evolved packet system
  • a call function eg voice of new radio (VoLTE)
  • the call connection with the external electronic device may be disconnected or delayed.
  • Various embodiments of the present disclosure disclose an apparatus and method for providing a call function with an external electronic device in an electronic device.
  • an electronic device may include a first communication circuit supporting new radio (NR) communication and/or long term evolution (LTE) communication, a second communication circuit supporting wireless LAN communication, and the first communication circuitry and at least one processor operably connected with the second communications circuitry, wherein the processor registers with the network of NR communications through the first communications circuitry, and the network of NR communications and/or the
  • NR new radio
  • LTE long term evolution
  • the processor registers with the network of NR communications through the first communications circuitry, and the network of NR communications and/or the
  • a method of operating an electronic device includes an operation of registering in a new radio (NR) communication network and an external electronic device using the NR communication network and/or a long term evolution (LTE) communication network. If it is determined that the establishment of a communication link related to the call connection of is failed, an operation to check whether a call connection using the wireless LAN communication network is possible, and when it is determined that the call connection using the wireless LAN communication network is possible, the wireless An operation of connecting a call with the external electronic device through a LAN communication network may be included.
  • NR new radio
  • LTE long term evolution
  • an electronic device when an electronic device fails to establish a communication link for a call connection with an external electronic device through a cellular network (eg, an NR network and an LTE network), communication using an unlicensed band (eg, : By connecting a call with an external electronic device through a wireless LAN) network, the success rate of a call connection with the external electronic device can be relatively increased.
  • a cellular network eg, an NR network and an LTE network
  • an unlicensed band eg, :
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a block diagram of an electronic device for supporting legacy network communication and 5G network communication according to various embodiments.
  • 3 is a diagram illustrating a protocol stack structure of a network 100 of 4G communication and/or 5G communication according to various embodiments.
  • 4A is an example of a wireless communication system providing a network of 4G communication and/or 5G communication according to various embodiments.
  • 4B is an example of a wireless communication system providing a network of 4G communication and/or 5G communication according to various embodiments.
  • FIG. 5 is a block diagram of an electronic device for providing a call function according to various embodiments.
  • FIG. 6 is a flowchart for connecting a call with an external electronic device in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 7 is a flowchart for determining whether establishment of a communication link has failed based on information related to redirection in an electronic device according to various embodiments.
  • 8 is an example for connecting a call with an external electronic device using third wireless communication in an electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 9 is a flowchart for determining whether an electronic device has failed to establish a communication link based on whether an electronic device has registered with a second network according to various embodiments of the present disclosure
  • 10 is an example for connecting a call with an external electronic device using third wireless communication in an electronic device according to various embodiments.
  • 11 is a flowchart for determining whether establishment of a communication link has failed based on whether a call to a second network is supported by an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • 12 is an example for connecting a call with an external electronic device using third wireless communication in an electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 13 is a flowchart for determining whether establishment of a communication link fails based on handover of a PDN session in an electronic device according to various embodiments.
  • 14 is an example for connecting a call with an external electronic device using third wireless communication in an electronic device according to various embodiments.
  • 15 is a flowchart for determining whether establishment of a communication link has failed based on whether a second wireless communication is supported by an electronic device according to various embodiments 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 is possible to communicate with the electronic device 104 or the server 108 through (eg, a long-distance wireless communication network). According to an embodiment, the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108 .
  • a first network 198 eg, a short-range wireless communication network
  • the server 108 e.g, a long-distance wireless communication network
  • 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, 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
  • 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 includes 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 use less power than the main processor 121 or be set to be specialized for a designated function.
  • 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, an image signal processor or a 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 artificial intelligence is performed, or may be performed through a separate server (eg, the server 108).
  • the learning algorithm may include, for example, supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning or reinforcement learning, but in the above example Not limited.
  • the artificial intelligence model may include a plurality of artificial neural network layers.
  • Artificial neural networks include deep neural networks (DNNs), convolutional neural networks (CNNs), recurrent neural networks (RNNs), restricted boltzmann machines (RBMs), deep belief networks (DBNs), bidirectional recurrent deep neural networks (BRDNNs), It may be one of deep Q-networks or a combination of two or more, but is not limited to the above 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 configured to detect a touch or a pressure sensor configured to measure the strength of a force generated by a touch.
  • the audio module 170 may convert sound into an electrical signal or vice versa. According to an 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 infrared (IR) 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 may be 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 : 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 : 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 data (enhanced mobile broadband (eMBB)), minimization of terminal power and access of multiple terminals (massive machine type communications (mMTC)), or high reliability and low latency (ultra-reliable and low latency (URLLC)).
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • mMTC massive machine type communications
  • URLLC ultra-reliable and low latency
  • -latency communications can be supported.
  • 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 may be used to realize peak data rate (eg, 20 Gbps or more) for realizing eMBB, loss coverage (eg, 164 dB or less) for realizing mMTC, or U-plane latency (for realizing URLLC).
  • peak data rate eg, 20 Gbps or more
  • loss coverage eg, 164 dB or less
  • U-plane latency for realizing URLLC.
  • DL downlink
  • UL uplink 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 a plurality of antennas by the communication module 190, for example. It can be.
  • a signal or power may be transmitted or received between the communication module 190 and an external electronic device through at least one selected antenna.
  • other components eg, a radio frequency integrated circuit (RFIC) 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 side (eg, bottom side) of the printed circuit board and capable of supporting a designated high frequency band (eg, mmWave band), and It may include a plurality of antennas (eg, an array antenna) 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 a designated high frequency band. .
  • peripheral devices eg, a bus, general purpose input and output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI)
  • signal eg, : 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.
  • 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.
  • 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 interchangeably interchangeable with terms such as, for example, logic, logical blocks, components, 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 included and provided 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 Store TM ) or on two user devices (e.g. It can be distributed (eg downloaded or uploaded) online, directly between smart phones.
  • a device e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)
  • an application store e.g. Play Store TM
  • 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 storage medium readable by a device such as a manufacturer's server, an application store server, or a relay server's memory.
  • each component (eg, module or program) of the components described above may include a single object or a plurality of entities, and some of the plurality of entities may be separately disposed in other components. .
  • 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. .
  • operations performed by modules, programs, or other components are executed sequentially, in parallel, iteratively, or heuristically, or one or more of the operations are executed in a different order, omitted, or , or one or more other operations may be added.
  • FIG. 2 is a block diagram 200 of an electronic device 101 for supporting legacy network communication and 5G network communication, according to various embodiments.
  • an electronic device 101 includes a first communication processor 212, a second communication processor 214, a first radio frequency integrated circuit (RFIC) 222, and a second RFIC. 224, 3rd RFIC 226, 4th RFIC 228, 1st radio frequency front end (RFFE) 232, 2nd RFFE 234, 1st antenna module 242, 2nd antenna module (244), and an antenna (248).
  • the electronic device 101 may further include a processor 120 and a memory 130 .
  • the network 199 may include a first network 292 and a second network 294 . According to another embodiment, the electronic device 101 may further include at least one of the components illustrated in FIG.
  • the network 199 may further include at least one other network.
  • a first communication processor 212, a second communication processor 214, a first RFIC 222, a second RFIC 224, a fourth RFIC 228, a first RFFE 232, and the second RFFE 234 may form at least a portion of the wireless 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 network 292 and support legacy network communication through the established communication channel.
  • the first network may be a legacy network including a second generation (2G), 3G, 4G, or long term evolution (LTE) network.
  • the second communication processor 214 establishes a communication channel corresponding to a designated band (eg, about 6 GHz to about 60 GHz) among bands to be used for wireless communication with the second network 294, and 5G network communication through the established communication channel can support
  • the second network 294 may be a 5G network (eg, new radio (NR)) defined by 3GPP.
  • NR new radio
  • 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 network 294. It is possible to support establishment of a communication channel and 5G network communication through the established communication channel.
  • the first communication processor 212 and the second communication processor 214 may be implemented on a single chip or in a single package.
  • 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. .
  • the first communication processor 212 may transmit and receive data to and from the second communication processor 214 .
  • data classified as being transmitted through the second network 294 may be changed to be transmitted through the first 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 to and from the second communication processor 214 through an interface between the processors.
  • the inter-processor interface may be implemented as a universal asynchronous receiver/transmitter (UART) (eg, high speed-UART (HS-UART)) or a peripheral component interconnect bus express (PCIe) interface, but the type is not limited.
  • UART universal asynchronous receiver/transmitter
  • PCIe peripheral component interconnect bus express
  • the first communication processor 212 and the second communication processor 214 may exchange control information and packet data information using a shared memory.
  • the first communication processor 212 may transmit/receive various types of information such as sensing information, output intensity information, 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, the coprocessor 123, or the communication module 190. .
  • the first RFIC 222 transmits a baseband signal generated by the first communication processor 212 to about 700 MHz to about 3 GHz used in the first network 292 (eg, a legacy network). of radio frequency (RF) signals.
  • 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 When transmitting, the second RFIC 224 transfers the baseband signal generated by the first communication processor 212 or the second communication processor 214 to the second network 294 (eg, a 5G network). It can be converted into an RF signal (hereinafter referred to as a 5G Sub6 RF signal) of the Sub6 band (eg, about 6 GHz or less).
  • a 5G Sub6 RF signal RF signal of the Sub6 band (eg, about 6 GHz or less).
  • a 5G Sub6 RF signal is obtained from a second network 294 (eg, a 5G network) through an antenna (eg, the second antenna module 244), and an RFFE (eg, the second RFFE 234) It can be pre-treated 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 RF of the 5G Above 6 band (eg, about 6 GHz to about 60 GHz) to be used in the second network 294 (eg, a 5G network). signal (hereinafter referred to as 5G Above6 RF signal).
  • the 5G Above6 RF signal may be obtained from the second network 294 (eg, 5G network) through an antenna (eg, antenna 248) and pre-processed through 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, 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.
  • the 5G Above6 RF signal may be received from the second network 294 (eg, 5G network) via an antenna (eg, antenna 248) and converted to an IF signal by a third RFIC 226.
  • the fourth RFIC 228 may convert the IF signal into a baseband signal 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.
  • the third RFIC 226 and the antenna 248 may be disposed on the same substrate to form the third antenna module 246 .
  • the wireless communication module 192 or processor 120 may be disposed on a first substrate (eg, main PCB).
  • the third RFIC 226 is provided on a part (eg, bottom surface) of the second substrate (eg, sub PCB) separate from the first substrate, and the antenna 248 is placed on another part (eg, top 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 including 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 transform the phase of a 5G Above6 RF signal to be transmitted to the outside of the electronic device 101 (eg, a base station of a 5G network) through a corresponding antenna element.
  • each of the plurality of phase shifters 238 may convert the phase of the 5G Above6 RF signal received from the outside through the corresponding antenna element to the same or substantially the same phase. This enables transmission or reception through beamforming between the electronic device 101 and the outside.
  • the second network 294 may be operated independently of the first network 292 (eg, a legacy network) (eg, stand-alone (SA)) or connected to the first network 292 (eg, a legacy network). non-stand alone (NSA)).
  • 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)).
  • 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.
  • a core network eg, evolved packed core (EPC)
  • 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 components eg processor 120, the first communications processor 212, or the second communications processor 214.
  • 3 is a diagram illustrating a protocol stack structure of a network 100 of 4G communication and/or 5G communication according to various embodiments.
  • a network 100 may include an electronic device 101 , a 4G network 392 , a 5G network 394 , and a server 108 .
  • the electronic device 101 may include an internet protocol 312 , a first communication protocol stack 314 , and a second communication protocol stack 316 .
  • the electronic device 101 may communicate with the server 108 through the 4G network 392 and/or the 5G network 394 .
  • the electronic device 101 communicates with the server 108 using the Internet protocol 312 (eg, transmission control protocol (TCP), user datagram protocol (UDP), internet protocol (IP)). It can perform related internet communication.
  • the Internet protocol 312 may be executed in a main processor included in the electronic device 101 (eg, the main processor 121 of FIG. 1 ).
  • the electronic device 101 may wirelessly communicate with the 4G network 392 using the first communication protocol stack 314 .
  • the electronic device 101 may wirelessly communicate with the 5G network 394 using the second communication protocol stack 316 .
  • the first communication protocol stack 314 and the second communication protocol stack 316 may be executed in one or more communication processors (eg, the wireless communication module 192 of FIG. 1) included in the electronic device 101. there is.
  • server 108 may include Internet Protocol 322 .
  • the server 108 may transmit and/or receive data related to the electronic device 101 and the Internet protocol 322 through the 4G network 392 and/or the 5G network 394 .
  • server 108 may include a cloud computing server that resides outside of 4G network 392 or 5G network 394 .
  • the server 108 may include an edge computing server (or mobile edge computing (MEC) server) located inside at least one of the 4G network 392 or the 5G network 394.
  • MEC mobile edge computing
  • the 4G network 392 may include a long term evolution (LTE) base station 340 and an evolved packed core (EPC) 342 .
  • the LTE base station 340 may include an LTE communication protocol stack 344 .
  • the EPC 342 may include a 4G non-access stratum (NAS) protocol 346 .
  • the 4G network 392 may perform LTE wireless communication with the electronic device 101 using the LTE communication protocol stack 344 and the 4G NAS protocol 346 .
  • the 5G network 394 may include a new radio (NR) base station 350 and a 5th generation core (5GC) 352 .
  • NR base station 350 may include NR communication protocol stack 354 .
  • 5GC 352 may include 5G NAS protocol 356 .
  • the 5G network 394 may perform NR wireless communication with the electronic device 101 using the NR communication protocol stack 354 and the 5G NAS protocol 356.
  • the first communication protocol stack 314, the second communication protocol stack 316, the LTE communication protocol stack 344 and the NR communication protocol stack 354 are a control plane protocol for transmitting and receiving control messages and A user plane protocol for transmitting and receiving user data may be included.
  • the control message may include a message related to at least one of security control, bearer setup, authentication, registration, or mobility management.
  • user data may include data other than control messages.
  • control plane protocol and the user plane protocol may include physical (PHY), medium access control (MAC), radio link control (RLC), or packet data convergence protocol (PDCP) layers.
  • PHY layer may channel-code and modulate data received from a higher layer (eg, MAC layer) to transmit to a wireless channel, demodulate and decode data received through a wireless channel, and transmit the data to the higher layer.
  • the PHY layer included in the second communication protocol stack 316 and the NR communication protocol stack 354 may further perform an operation related to beam forming.
  • the MAC layer may logically/physically map data to a radio channel to be transmitted/received and perform hybrid automatic repeat request (HARQ) for error correction.
  • HARQ hybrid automatic repeat request
  • the RLC layer may perform concatenation, segmentation, or reassembly of data, and order check, rearrangement, or redundancy check of data.
  • the PDCP layer may perform operations related to ciphering and data integrity of control data and user data.
  • the second communication protocol stack 316 and the NR communication protocol stack 354 may further include a service data adaptation protocol (SDAP).
  • SDAP can manage radio bearer allocation based on quality of service (QoS) of user data.
  • the control plane protocol may include a radio resource control (RRC) layer and a non-access stratum (NAS) layer.
  • RRC radio resource control
  • NAS non-access stratum
  • the RRC layer may process radio bearer setup, paging, or control data related to mobility management.
  • the NAS can process control messages related to authentication, registration, and mobility management.
  • 4A and 4B are an example of a wireless communication system providing a network of 4G communication and/or 5G communication according to various embodiments.
  • the network environment 100A and/or 100B may include at least one of a 4G network and a 5G network.
  • the 4G network includes an LTE base station 440 (eg, an eNodeB (eNB)) of the 3GPP standard that supports wireless access with the electronic device 101 and an evolved packet core (EPC) 442 that manages 4G communication.
  • the 5G network includes a new radio (NR) base station 450 (eg, gNB (gNodeB)) supporting wireless access with the electronic device 101 and 5GC (5th generation core) (452).
  • NR new radio
  • the electronic device 101 may transmit and/or receive a control message and user data through 4G communication and/or 5G communication.
  • the control message is a message related to at least one of security control, bearer setup, authentication, registration, or mobility management of the electronic device 101 .
  • user data may refer to user data excluding control messages transmitted and/or received between the electronic device 101 and a core network (eg, the EPC 442 and/or the 5GC 452).
  • the 5G network 100a may independently transmit and/or receive control messages and/or user data with the electronic device 101 .
  • the 4G network and the 5G network 100b may each independently provide data transmission and/or reception.
  • the electronic device 101 and the EPC 442 may transmit and/or receive a control message and/or user data through the LTE base station 440 .
  • the electronic device 101 and the 5GC 452 may transmit and/or receive a control message and/or user data through the NR base station 450 .
  • the electronic device 101 may be registered with at least one of the EPC 442 and the 5GC 452 to transmit and/or receive a control message.
  • the EPC 442 or the 5GC 452 may manage communication of the electronic device 101 by interworking.
  • movement information of the electronic device 101 may be transmitted and/or received through an interface between the EPC 442 and the 5GC 452 (eg, an N26 interface).
  • FIG. 5 is a block diagram of an electronic device for providing a call function according to various embodiments.
  • the electronic device 101 includes a processor (eg, including a processing circuit) 500 , a first communication circuit 510 , a second communication circuit 520 and/or a memory 530 . ) may be included.
  • the processor 500 may be substantially the same as the processor 120 of FIG. 1 or included in the processor 120 .
  • the first communication circuit 510 and/or the second communication circuit 520 may be substantially the same as or included in the wireless communication module 192 of FIG. 1 .
  • the memory 530 may be substantially the same as the memory 130 of FIG. 1 or included in the memory 130 .
  • the processor 500, the first communication circuit 510 and/or the second communication circuit 520 may be implemented in a single chip or a single package. According to one embodiment, the processor 500, the first communication circuit 510 and/or the second communication circuit 520 may be implemented as different chips. According to one embodiment, processor 500 (e.g., first communication processor 212 and/or second communication processor 214 in FIG. 2) includes first communication circuitry 510 and/or second communication circuitry ( 520) can be operatively connected.
  • first communication processor 212 and/or second communication processor 214 in FIG. 2 includes first communication circuitry 510 and/or second communication circuitry ( 520) can be operatively connected.
  • the first communication circuit 510 controls the first node (eg, the NR base station 450 of FIG. 4B) and/or the second node (eg, the LTE base station 440) through cellular communication. Send and/or receive messages and/or data.
  • the first communication circuit 510 may include a first processing part and a second processing part.
  • the first processing portion may transmit and/or receive control messages and/or data with a first node (eg, NR base station 450 in FIG. 4B) through a first wireless communication.
  • the first wireless communication may include a 5G communication method (eg, new radio (NR)) of a stand-alone (SA) method.
  • the second processing portion may transmit and/or receive control messages and/or data with a second node (eg, LTE base station 440 in FIG. 4B ) via a second wireless communication.
  • the second wireless communication may include at least one of long-term evolution (LTE), LTE-advanced (LTE-A), and LTE-advanced pro (LTE-A pro) as a 4G communication scheme.
  • LTE long-term evolution
  • LTE-A LTE-advanced
  • LTE-A pro LTE-advanced pro
  • the first processing part and the second processing part may be composed of software that processes signals and protocols of different frequency bands.
  • the first processing part and the second processing part may be separated logically (eg, software).
  • the first processing part and the second processing part may be composed of different circuits or different hardware.
  • the first communication circuit 510 is an RFIC associated with the first wireless communication (e.g., the second RFIC 224 of FIG. 2 and/or the third RFIC 226 of FIG. 2) and/or RFFE. (eg, the second RFFE 234 of FIG. 2 and/or the third RFFE 236 of FIG. 2) and the RFIC related to the second wireless communication (eg, the first RFIC 222 of FIG. 2) and/or the RFFE (eg, the first RFFE 232 of FIG. 2).
  • the first wireless communication e.g., the second RFIC 224 of FIG. 2 and/or the third RFIC 226 of FIG. 2 and/or RFFE.
  • the second communication circuit 520 may transmit and/or receive a control message and/or data with a third node (eg, access point (AP)) through third wireless communication.
  • the third wireless communication may include a wireless LAN communication method (eg, Wi-Fi) as a communication method using an unlicensed spectrum.
  • the processor 500 uses a protocol data unit (PDU) for a call connection with an external electronic device.
  • the first communication circuit 510 may be controlled to connect (or establish) a session.
  • the processor 500 connects the first communication circuit 510 and/or the second communication circuit 510 to connect a PDU session for receiving a call from an external electronic device and/or sending a call from the electronic device 101.
  • Circuit 520 can be controlled.
  • the PDU session may include an internet protocol multimedia subsystem (IMS) PDU session.
  • IMS internet protocol multimedia subsystem
  • the processor 500 when the call connection mode of the electronic device 101 is set to the first call connection mode (eg, cellular priority mode), the processor 500 establishes a first network (or second wireless communication) of the first wireless communication.
  • the signal quality of the second network of communication can be checked.
  • the processor 500 may control the first communication circuit 510 to register the electronic device 101 with the first network of the first wireless communication.
  • the state in which the specified first quality is satisfied may include a state in which the signal quality of the first network of the first wireless communication is greater than or equal to the first reference strength (eg, about -110 dBm).
  • the signal quality of the network is RSRP (reference signal received power), RSRQ (reference signal received quality), RSSI (received strength indicator), SINR (signal to interference plus noise ratio), transmission and reception error rate, packet transmission and reception delay or QoS (quality of service).
  • the call connection mode may be set based on a call policy of the electronic device 101 and/or a user's input.
  • the processor 500 registers the electronic device 1010 to an IMS server (eg, the server 580 of FIG. 5) through the first network of the first wireless communication in which the electronic device 101 is registered. It is possible to control the first communication circuit 510 to do so.
  • the processor 500 may determine that the PDU session is connected through the first network.
  • the processor 500 (eg, the first communication processor 212 and/or the second communication processor 214 of FIG. 2 ) is configured to establish a communication link for a call connection with an external electronic device.
  • 1 communication circuit 510 can be controlled.
  • the processor 500 may perform a call connection related request signal (eg, SIP INVITE (eg, SIP INVITE The first communication circuit 510 may be controlled to transmit an MO call).
  • the processor 500 receives a request signal (eg, SIP INVITE (MT call)) related to a call connection through a PDU session connected through the first network
  • the processor 500 receives a response signal (eg, SIP INVITE (MT call)) to the request signal.
  • the processor 500 performs redirection from the first network through the first communication circuit 510 when the first network of the first wireless communication does not support a call function (eg, VoNR) (or inter radio access technology (IRAT) handover) information may be received.
  • a call function eg, VoNR
  • IRAT inter radio access technology
  • information related to redirection may be included in an RRC message (eg, RRC release) received from the first network.
  • information related to redirection may include frequency information related to the second wireless communication.
  • an event related to a call connection request to an external electronic device may be generated based on execution of a call application and/or input of a call button.
  • the processor 500 performs first communication to register the electronic device 101 in a second network of second wireless communication based on information related to redirection (or IRAT handover) received from the first network.
  • Circuit 510 can be controlled.
  • the processor 500 searches (search or scan) related to the second wireless communication based on frequency information related to the second wireless communication included in information related to redirection (or IRAT handover) received from the first network. ), it is possible to control the first communication circuit 510 to perform.
  • the processor 500 may control the first communication circuit 510 to register the electronic device 101 in the second network discovered through the search related to the second wireless communication.
  • the processor 500 re-registers the electronic device 101 to the IMS server (eg, the server 580 of FIG. 5) based on registration of the second wireless communication to the second network. It is possible to control the first communication circuit 510 to register). For example, if the processor 500 is re-registered with the IMS server through the second network, it may be determined that the connection of the PDU session to the second network is switched (or handed over).
  • the processor 500 may control the first communication circuit 510 to connect a call with an external electronic device through the second network when the connection of the PDU session to the second network is switched.
  • the processor 500 (eg, communication processor) fails to establish a communication link for a call connection with an external electronic device through a cellular network (eg, the first network and the second network), 3 It can be checked whether a call connection using a third network of wireless communication is possible.
  • a cellular network eg, the first network and the second network
  • the processor 500 performs communication for a call connection with an external electronic device through a cellular network when information related to redirection (or IRAT handover) is not received from the first network for a specified first time. It can be judged that the establishment of the link has failed.
  • the designated first time may include a predefined time interval for determining reception failure of information related to redirection (or IRAT handover).
  • the first designated time is the transmission time of a request signal related to call connection (eg, SIP INVITE (MO call)), the reception time of a response signal (eg, 100 trying or 183 session progress) corresponding to the request signal, and the call It may include the elapsed time from the reception point of a connection-related request signal (eg, SIP INVITE (MT call)) and/or the transmission point of a response signal (eg, 100 trying) corresponding to the request signal.
  • a request signal related to call connection eg, SIP INVITE (MO call)
  • the reception time of a response signal eg, 100 trying or 183 session progress
  • the call It may include the elapsed time from the reception point of a connection-related request signal (eg, SIP INVITE (MT call)) and/or the transmission point of a response signal (eg, 100 trying) corresponding to the request signal.
  • the processor 500 when the processor 500 determines that IRAT handover to the second network of the second wireless communication has failed, establishment of a communication link for a call connection with an external electronic device through the cellular network is considered to be failed. can judge
  • the processor 500 may determine that IRAT handover to the second network has failed when a QoS flow or a dedicated bearer is not established for a designated second time period.
  • the designated second time may include a predefined time interval for determining whether the IRAT handover has failed.
  • the processor 500 if the processor 500 does not discover the second network through a search related to the second wireless communication based on information related to redirection (or IRAT handover), the processor 500 establishes communication with an external electronic device through a cellular network. It may be determined that establishment of a communication link for call connection has failed.
  • the processor 500 when the second network discovered through the search related to the second wireless communication based on information related to redirection (or IRAT handover) does not support the call function, via the cellular network It may be determined that establishment of a communication link for a call connection with an external electronic device has failed. For example, the processor 500 performs a call function (eg, system information block (SIB) 1) received from the second network through the first communication circuit 510 in access barring (ACB). : You can check whether MMTEL (multimedia telephony service) is supported. For example, when the electronic device 101 is registered to the second network, the processor 500 may obtain information related to a call function (eg, VoLTE) of the second network from the second network. The processor 500 may check whether the second network supports the call function from information related to the call function obtained from the second network. For example, information related to call capabilities obtained from the second network may be obtained through capability negotiation with the second network.
  • a call function eg, system information block (SIB) 1
  • SIB system information
  • the processor 500 when registration to the second network found through a search related to the second wireless communication based on information related to redirection (or IRAT handover) fails, external electronic communication through the cellular network. It may be determined that establishment of a communication link for a call connection with a device has failed. For example, if a random access channel (RACH) to the second network of the second wireless communication discovered through a search related to the second wireless communication fails, the processor 500 determines that registration to the second network has failed. can do. For example, the processor 500 determines that registration to the second network has failed when tracking area update (TAU) to the second network of the second wireless communication found through a search related to the second wireless communication fails. can do.
  • RACH random access channel
  • TAU tracking area update
  • the processor 500 includes information on network failure (eg, cause # 17) or congestion (eg, cause # 22) from the second network through the first communication circuit 510.
  • network failure eg, cause # 17
  • congestion eg, cause # 22
  • the processor 500 when the processor 500 transmits or receives a request signal (eg, SIP INVITE (MO call)) related to a call connection through a PDU session connected through the first network, the electronic device 101 It may be checked whether the connected first network supports a call function (eg, VoNR). For example, the processor 500 may determine whether the first network supports the call function based on the call connection history (or call success history) of the electronic device 101 using the first network. According to an embodiment, the processor 500 may check whether the electronic device 101 supports the second wireless communication when the first network does not support the call function.
  • a request signal eg, SIP INVITE (MO call)
  • a call function eg, VoNR
  • the processor 500 may determine whether the first network supports the call function based on the call connection history (or call success history) of the electronic device 101 using the first network.
  • the processor 500 may check whether the electronic device 101 supports the second wireless communication when the first network does not support the call function.
  • the processor 500 may use the first communication circuit 510 to transmit information (eg, S1 mode) related to use of the second wireless communication to the first network when registering the first wireless communication with the first network. can control.
  • the processor 500 determines that the electronic device 101 does not support the second wireless communication when it is set to not use the second wireless communication during registration with the first network (eg, “S1 mode not requested”). can do.
  • the processor 500 connects a call with an external electronic device through a cellular network. It can be determined that establishment of a communication link for
  • the processor 500 is a first communication circuit to register the electronic device 101 in a second network discovered through a search related to the second wireless communication based on information related to redirection (or IRAT handover) (510) can be controlled.
  • the processor 500 may determine that establishment of a communication link for a call connection with an external electronic device through the cellular network has failed.
  • the processor 500 when the processor 500 determines that establishment of a communication link for a call connection with an external electronic device through a cellular network has failed, the processor 500 performs a call with an external electronic device through a third network of third wireless communication. It can be judged that a connection is possible. For example, the processor 500 transmits an external electronic device through a third network based on at least one of whether an enhance packet data gateway (ePDG) address is obtained, validity of a call context, or signal quality of the third network. It can be determined that a call connection with is possible. As an example, the address of the ePDG may be obtained based on a fully qualified domain name (FQDN) procedure.
  • FQDN fully qualified domain name
  • the validity of the call context may be determined based on whether or not a timer related to the call context expires.
  • the call context may include call-related information (eg, call status, wireless communication information, and/or phone number) generated by the IMS server based on a call request from an electronic device (or an external electronic device).
  • the signal quality of the third network may include at least one of RSRP, RSRQ, RSSI, SINR, transmission/reception error rate, packet transmission/reception delay, or QoS of the third network checked through the second communication circuit 520.
  • the processor 500 acquires the address of the ePDG, determines that the call context is valid, and establishes a call connection with an external electronic device through the third network when the signal quality of the third network satisfies the specified quality. It can be judged that this is possible. For example, if the processor 500 fails to acquire the address of the ePDG, determines that the call context is invalid, or determines that the signal quality of the third network does not satisfy the designated quality, the processor 500 via the third network It may be determined that a call connection with an external electronic device is impossible.
  • the state in which the signal quality of the third network does not satisfy the specified quality may include a state in which the third network to which the electronic device 101 is connected does not exist.
  • the processor 500 determines that a call connection with the external electronic device is possible through the third network of third wireless communication, the external electronic device through the third network of third wireless communication.
  • the second communication circuit 520 may be controlled to establish a call with the electronic device.
  • the processor 500 connects communication with the ePDG through a third network of third wireless communication (eg : The second communication circuit 520 may be controlled to configure an ePDG tunnel).
  • the processor 500 may control the second communication circuit 520 to register (or re-register) the electronic device 101 to the IMS server through the ePDG based on the communication connection with the ePDG.
  • the processor 500 may control the second communication circuit 520 to connect a call with an external electronic device through a third network.
  • the processor 500 may control the first communication circuit 510 to disconnect a PDU session (eg, an IMS PDU session) using the first network when registered with the IMS server through ePDG.
  • a PDU session eg, an IMS PDU session
  • the processor 500 selects a network for call connection with an external electronic device when it is determined that a call connection with an external electronic device is impossible through a third network of third wireless communication. It is possible to control the first communication circuit 510 and/or the second communication circuit 520 to search. According to an embodiment, when the processor 500 determines that a call connection with the external electronic device is impossible through the third network in a state in which a request signal for call connection is transmitted to the external electronic device, the processor 500 searches for second wireless communication or The first communication circuit 510 may be controlled to perform a search of a legacy network.
  • the second wireless communication search may include a series of operations for searching whether a second wireless communication network exists for a call connection with an external electronic device.
  • the legacy network search may include a series of operations for searching whether a circuit switching (CS) network for a call connection with an external electronic device exists.
  • CS circuit switching
  • the processor 500 detects the external electronic device through the second wireless communication network.
  • a call connection can be made with the device.
  • the processor 500 may perform a call connection with an external electronic device through the CS network.
  • the processor 500 determines that a call connection with an external electronic device is impossible through a third network of third wireless communication, it is determined that the call connection with the external electronic device has failed. can do.
  • the processor 500 determines that a call connection with the external electronic device is impossible through the third network in a state in which a request signal for call connection is received from the external electronic device, the processor 500 establishes a call connection with the external electronic device. can be judged to have failed.
  • the memory 530 is configured by at least one component (eg, the processor 500, the first communication circuit 510, and/or the second communication circuit 520) of the electronic device 101.
  • Various types of data can be stored.
  • the memory 530 may store various instructions that may be executed by the processor 500 .
  • an electronic device performs new radio (NR) communication and/or long LTE (LTE) communication.
  • a first communication circuit e.g., the wireless communication module 192 of FIG. 1 or the first communication circuit 510 of FIG. 5) supporting term evolution (term evolution) communication
  • a second communication circuit e.g., FIG. the wireless communication module 192 of 1 or the second communication circuit 520 of FIG. 5
  • at least one processor e.g., processor 120 of FIG. 1, first communication processor 212 of FIG. 2, second communication processor 214 in operative connection with the first communication circuit and the second communication circuit).
  • the processor registers in the NR communication network through the first communication circuit, and uses the NR communication network and / or the LTE communication network
  • the processor registers in the NR communication network through the first communication circuit, and uses the NR communication network and / or the LTE communication network
  • the processor registers in the NR communication network based on a control message received through the NR communication network, and registers in an internet protocol multimedia subsystem (IMS) server through the NR communication network. can do.
  • IMS internet protocol multimedia subsystem
  • the processor transmits a request signal related to a call connection with the external electronic device to the NR communication network, and transmits a hand protocol data unit (PDU) session from the NR communication network for a specified time.
  • PDU hand protocol data unit
  • the processor transmits a request signal related to a call connection with the external electronic device to the NR communication network, and handover of a protocol data unit (PDU) session received from the NR communication network Performs a registration procedure with the network of the LTE communication based on information related to and / or information related to redirection, and if registration with the network of the LTE communication fails, the network of the NR communication and / or the It may be determined that establishment of a communication link related to a call connection with the external electronic device using the LTE communication network has failed.
  • PDU protocol data unit
  • PDU protocol data unit
  • PDU protocol data unit
  • the processor transmits a request signal related to a call connection with the external electronic device to the NR communication network, and handover of a protocol data unit (PDU) session received from the NR communication network
  • PDU protocol data unit
  • the processor When registering in the network of the LTE communication based on information related to and / or information related to redirection, and handover of a protocol data unit (PDU) session to the network of the LTE communication fails, of the NR communication It may be determined that establishment of a communication link related to a call connection with the external electronic device using the network and/or the LTE communication network has failed.
  • the processor may determine whether an evolved packet data gateway (ePDG) address has been acquired, whether call context information related to an IMS server is valid, or the wireless LAN communication network signal quality based on at least one of It may be checked whether a call connection with an external electronic device using a LAN communication network is possible.
  • ePDG evolved packet data gateway
  • the processor acquires the address of the ePDG, the communication context information related to the IMS server is valid, and the wireless LAN communication network signal quality satisfies a specified condition. It may be determined that a call connection with an external electronic device using a communication network is possible.
  • the processor hands over a protocol data unit (PDU) session to the wireless LAN network through the ePDG, and the wireless LAN Re-registration in the IMS server through the network of , and a call connection with the external electronic device may be performed through the network of the wireless LAN.
  • PDU protocol data unit
  • each operation may be performed sequentially, but not necessarily sequentially.
  • the order of each operation may be changed, or at least two operations may be performed in parallel.
  • the electronic device may be the electronic device 101 of FIG. 1 , FIG. 2 , FIG. 3 , FIG. 4a , FIG. 4b , or FIG. 5 .
  • an electronic device eg, the wireless communication module 192 of FIG. 1 , the processor 120 of FIG. 1 , the first communication circuit 510 of FIG. 5 , or the processor of FIG. 5 ) 500 may register with the first network of the first wireless communication, in operation 601.
  • the processor 500 eg, communication processor
  • the call connection mode of the electronic device 101 is set to the first call connection mode (eg, cellular priority mode)
  • the first communication circuit 510 It is possible to determine whether a cellular network (eg, a first network of first wireless communication or a second network of second wireless communication) to which the electronic device 101 can access is present.
  • the processor 500 configures the first communication circuit 510 (eg, the first wireless communication (eg, NR communication)) to register with the first network. processing part).
  • the processor 500 may perform the first network of the first wireless communication. It is possible to control the first communication circuit 510 to preferentially register in the network.
  • the processor 500 may control the first communication circuit 510 (eg, the first processing unit) to connect the PDU session through the first network in which the electronic device 101 is registered.
  • the PDU session may include an internet protocol multimedia subsystem (IMS) PDU session.
  • IMS internet protocol multimedia subsystem
  • the electronic device may determine whether to perform a call connection with an external electronic device in operation 603.
  • the processor 500 may determine that a call connection with an external electronic device is performed based on the occurrence of an event related to a call connection request to the external electronic device. For example, an event related to a call connection request to an external electronic device may be generated based on execution of a call application and/or input of a call button.
  • a request signal eg, SIP INVITE (MT call)
  • the processor 500 establishes a call connection with an external electronic device. can be judged to be performed.
  • the electronic device eg, the processor 120 or 500
  • determines not to perform a call connection with the external electronic device eg, 'No' in operation 603
  • the call connection with the external electronic device One embodiment for can end.
  • the electronic device determines to perform a call connection with the external electronic device (eg, 'yes' in operation 603), in operation 605, the cellular network is established. Through this, it is possible to confirm that establishment of a communication link for a call connection with an external electronic device has failed.
  • the processor 500 performs communication for a call connection with an external electronic device through a cellular network when information related to redirection (or IRAT handover) is not received from the first network for a specified first time. It can be judged that the establishment of the link has failed.
  • the processor 500 determines that IRAT handover to the second network of the second wireless communication has failed, establishment of a communication link for a call connection with an external electronic device through the cellular network is considered to be failed.
  • the processor 500 if the processor 500 does not discover the second network through a search related to the second wireless communication based on information related to redirection (or IRAT handover), the processor 500 establishes communication with an external electronic device through a cellular network. It may be determined that establishment of a communication link for call connection has failed.
  • the processor 500 when the second network discovered through the search related to the second wireless communication based on information related to redirection (or IRAT handover) does not support the call function, via the cellular network It may be determined that establishment of a communication link for a call connection with an external electronic device has failed.
  • the processor 500 when registration to the second network found through a search related to the second wireless communication based on information related to redirection (or IRAT handover) fails, external electronic communication through the cellular network. It may be determined that establishment of a communication link for a call connection with a device has failed.
  • the processor 500 sets the second wireless communication not to be used (eg, "S1 mode not requested") through the cellular network. It may be determined that establishment of a communication link for a call connection with an external electronic device has failed.
  • the processor 500 when switching (or handing over) the PDU session to the second network of the second wireless communication, fails, of a communication link for a call connection with an external electronic device through a cellular network. It can be judged that the establishment has failed.
  • the electronic device eg, the processor 120 or 500
  • the processor 500 determines whether an enhance packet data gateway (ePDG) address has been acquired, whether a call context is valid, or a signal quality of the third network, based on at least one of the external information via the third network. It may be determined that a call connection with the electronic device is possible. For example, the address of ePDG may be obtained based on the FQDN procedure.
  • ePDG enhance packet data gateway
  • whether the address of the ePDG has been obtained may indicate whether or not a communication connection with the ePDG is established through a third network of third wireless communication.
  • the validity of the call context may be determined based on whether a timer associated with the call context expires. For example, when a dedicated bearer (DBR) timer does not exist in the electronic device 101, the running time of a timer related to the context may be set to the running time of an invite transaction timeout timer (eg, timer B).
  • DBR dedicated bearer
  • the running time of the timer related to the context is relatively short of the invite transaction timeout timer (eg, timer B) and the DBR (dedicated bearer) timer when initially running in a situation where the DBR timer exists in the electronic device 101. It can be set to drive time.
  • the running time of the timer related to the context may be set to the running time of the invite transaction timeout timer (eg, timer B) when it is not initially started in a situation where the DBR timer exists in the electronic device 101 .
  • the context-related timer is configured at the time of transmission of a call connection-related request signal (eg, SIP INVITE (MO call)) and/or the reception of a call connection-related request signal (eg, SIP INVITE (MT call)).
  • a timer associated with a context is a response signal (eg, 200 OK) corresponding to a request signal (eg, SIP INVITE (MO call)) related to a call connection is received, or a request signal (eg, SIP INVITE) related to a call connection is received.
  • a response signal eg, 200 OK
  • the signal quality of the third network may include at least one of RSRP, RSRQ, RSSI, SINR, transmission/reception error rate, packet transmission/reception delay, or QoS of the third network checked through the second communication circuit 520. .
  • an embodiment for a call connection with an external electronic device may be ended.
  • the processor 500 determines that the address of the ePDG is not obtained, the call context is invalid, or the signal quality of the third network does not satisfy the specified quality, the processor 500 determines that the third network Through this, it may be determined that a call connection with an external electronic device is impossible.
  • the processor 500 determines that a call connection with the external electronic device is impossible through the third network in a state in which a request signal for call connection is received from the external electronic device, the processor 500 establishes a call connection with the external electronic device. can be judged to have failed. According to an embodiment, when the processor 500 determines that a call connection with the external electronic device is impossible through the third network in a state in which a request signal for call connection is transmitted to the external electronic device, the processor 500 searches for second wireless communication or The first communication circuit 510 may be controlled to perform a search of a legacy network.
  • the electronic device determines that a call connection with an external electronic device is possible using a third network of third wireless communication (eg, 'yes' in operation 607). '), in operation 609, it may be determined whether a call connection with an external electronic device is possible using a third network of third wireless communication.
  • the processor 500 obtains the address of the ePDG, determines that the call context is valid, and when the signal quality of the third network satisfies the specified quality, the processor 500 establishes a communication with an external electronic device through the third network. It may be determined that a call connection is possible.
  • the processor 500 when the processor 500 determines that a call connection with an external electronic device is possible through a third network of third wireless communication, the processor 500 connects communication with the ePDG through a third network of third wireless communication (eg : The second communication circuit 520 may be controlled to configure an ePDG tunnel).
  • the processor 500 may control the second communication circuit 520 to register (or re-register) with the IMS server through the ePDG based on the communication connection with the ePDG.
  • the processor 500 When registered with the IMS server through the ePDG, the processor 500 may control the second communication circuit 520 to connect a call with an external electronic device through the third network and the ePDG.
  • the processor 500 may control the first communication circuit 510 to disconnect a PDU session (eg, an IMS PDU session) using the first network when registered with the IMS server through ePDG. .
  • a call may be connected with an external electronic device through a communication link using a cellular network.
  • the processor 500 may include a first communication circuit to switch a PDU session to a second network of a second wireless communication based on EPS fallback when the first network of the first wireless communication does not support a call function (510) can be controlled.
  • the processor 500 may control the first communication circuit 510 to connect a call with an external electronic device through the PDU session established through the second network.
  • the electronic device 101 searches a network for a call connection with an external electronic device using a first communication circuit ( 510) and/or the second communication circuit 520.
  • the processor 500 determines that a call connection with an external electronic device is impossible through the cellular network and the third network in a state in which a request signal for call connection is transmitted to the external electronic device, the processor 500 initiates second wireless communication. It is possible to control the first communication circuit 510 to perform a search for .
  • the processor 500 when the processor 500 discovers a second wireless communication network for call connection with an external electronic device through a second wireless communication search, the processor 500 detects the external electronic device through the second wireless communication network.
  • a call connection can be made with the device.
  • the processor 500 may perform a call connection with an external electronic device when the second wireless communication network for call connection with the external electronic device is not found through the second wireless communication search for a designated third time period. This can be judged to be impossible.
  • the designated third time may include a maximum time set for attempting a call connection with an external electronic device.
  • the second wireless communication search may include a series of operations for searching whether a second wireless communication network exists for a call connection with an external electronic device.
  • the processor 500 when the processor 500 determines that a call connection with an external electronic device is impossible through the cellular network and the third network in a state in which a request signal for call connection is transmitted to the external electronic device, the processor 500 searches the legacy network. It is possible to control the first communication circuit 510 to perform.
  • the legacy network search eg, hedge scan
  • the legacy network search may include a series of operations for searching whether a circuit switching (CS) network for a call connection with an external electronic device exists.
  • CS circuit switching
  • the processor 500 may perform a call connection with an external electronic device through the CS network.
  • FIG. 7 is a flowchart 700 for determining whether establishment of a communication link has failed based on information related to redirection in an electronic device according to various embodiments.
  • at least a part of FIG. 7 may include a detailed operation of operation 605 of FIG. 6 .
  • each operation may be performed sequentially, but not necessarily sequentially.
  • the order of each operation may be changed, or at least two operations may be performed in parallel.
  • the electronic device may be the electronic device 101 of FIG. 1 , FIG. 2 , FIG. 3 , FIG. 4a , FIG. 4b , or FIG. 5 .
  • the electronic device may check whether establishment of a communication link for a call connection with an external electronic device fails through a cellular network in a situation in which a call connection is requested to the external electronic device. However, the electronic device may check whether establishment of a communication link for a call connection with the external electronic device fails in the same way even when a call connection request is received from the external electronic device.
  • an electronic device determines to perform a call connection with an external electronic device (eg, the processor 120 of FIG. 1 , or the processor 500 of FIG. 5 ).
  • the electronic device 101 may transmit a request signal related to a call connection with an external electronic device through the registered first wireless communication network.
  • the processor 500 may perform a call connection related request signal (eg, SIP INVITE (eg, SIP INVITE The first communication circuit 510 may be controlled to transmit an MO call).
  • the electronic device may check, in operation 703, whether information related to redirection (or IRAT handover) is received from the first network.
  • information related to redirection may include frequency information related to second wireless communication to be registered by the electronic device 101 for redirection.
  • the electronic device eg, the processor 120 or 500
  • the processor 500 determines that establishment of a communication link for a call connection with an external electronic device through a cellular network has failed, the processor 500 performs a call with an external electronic device through a third network of third wireless communication. It may be determined whether connection is possible (eg, operation 607 of FIG. 6 ).
  • the first designated time is the transmission time of a request signal related to call connection (eg, SIP INVITE (MO call)), the reception time of a response signal (eg, 100 trying or 183 session progress) corresponding to the request signal, and the call It may include the elapsed time from the reception point of a connection-related request signal (eg, SIP INVITE (MT call)) and/or the transmission point of a response signal (eg, 100 trying) corresponding to the request signal.
  • a request signal related to call connection eg, SIP INVITE (MO call)
  • the reception time of a response signal eg, 100 trying or 183 session progress
  • the call It may include the elapsed time from the reception point of a connection-related request signal (eg, SIP INVITE (MT call)) and/or the transmission point of a response signal (eg, 100 trying) corresponding to the request signal.
  • a registration procedure for a second wireless communication to a second network may be performed based on information related to redirection.
  • the processor 500 searches for the second wireless communication based on frequency information related to the second wireless communication included in the information related to the redirection (or IRAT handover) received from the first network.
  • the first communication circuit 510 may be controlled to perform a scan. The processor 500 may control the first communication circuit 510 to register in the second network found through the search related to the second wireless communication.
  • 8 is an example for connecting a call with an external electronic device using third wireless communication in an electronic device according to various embodiments.
  • the electronic device 101 may register with the IMS server 818 through the first network of first wireless communication (eg, NR communication) (operation 821).
  • the electronic device 101 eg, communication processor (CP) 804 sets the call connection mode of the electronic device 101 to the first call connection mode (eg, cellular priority mode)
  • the signal quality of the first network 812 of the first wireless communication (or the second network 814 of the second wireless communication) may be checked.
  • the electronic device 101 eg, the CP 804 may register with the first network 812 of the first wireless communication.
  • the state in which the specified first quality is satisfied may include a state in which the signal quality of the first network 812 is greater than or equal to a first reference strength (eg, about -110 dBm).
  • the signal quality of the network may include at least one of RSRP, RSRQ, RSSI, SINR, transmission/reception error rate, packet transmission/reception delay, or quality of service (QoS).
  • the call connection mode may be set based on a call policy of the electronic device 101 and/or a user's input.
  • the electronic device 101 eg, the CP 804 connects the IMS server 818 (eg, the server 580 of FIG. 5) through the first network 812 to which the electronic device 101 is registered. )) can be registered.
  • the electronic device 101 eg, the CP 804
  • the electronic device 101 when an event related to a call connection request to an external electronic device occurs (operation 823), the electronic device 101 (eg, an application processor (AP) 802) initiates a call to the first network 812.
  • a request signal related to call connection (eg, SIP INVITE (MO call)) may be transmitted to the IMS server 818 through the PDU session connected through (operation 825).
  • the electronic device 101 may receive a response signal (eg, 100 trying) corresponding to the request signal related to the call connection from the IMS server 818 through the PDU session (operation 827).
  • a response signal eg, 100 trying
  • an event related to a call connection request to an external electronic device may be generated based on execution of a call application and/or input of a call button.
  • the electronic device 101 eg, CP 804
  • the electronic device 101 may not receive information related to redirection (or IRAT handover) from the first network 812 for a specified first time (operation 829 )
  • it may be determined that establishment of a communication link for a call connection with an external electronic device via a cellular network has failed.
  • the CP 804 determines that EPS fallback has failed when information related to redirection (or IRAT handover) is not received from the first network 812 for a specified first time (operation 829).
  • can CP 804 may transmit information related to EPS fallback failure to AP 802 (operation 831).
  • the first designated time is the transmission time of a request signal related to call connection (eg, SIP INVITE (MO call)), the reception time of a response signal (eg, 100 trying or 183 session progress) corresponding to the request signal, and the call It may include the elapsed time from the reception point of a connection-related request signal (eg, SIP INVITE (MT call)) and/or the transmission point of a response signal (eg, 100 trying) corresponding to the request signal.
  • a request signal related to call connection eg, SIP INVITE (MO call)
  • the reception time of a response signal eg, 100 trying or 183 session progress
  • the call It may include the elapsed time from the reception point of a connection-related request signal (eg, SIP INVITE (MT call)) and/or the transmission point of a response signal (eg, 100 trying) corresponding to the request signal.
  • the electronic device 101 determines that establishment of a communication link for a call connection with an external electronic device via a cellular network has failed (eg, EPS fallback failure). , it may be determined that a call connection with an external electronic device is possible through the third network 816 of third wireless communication (operation 833).
  • the electronic device 101 eg, the AP 802 establishes a third network (eg, the AP 802) based on at least one of whether an ePDG address is acquired, the validity of a call context, or the signal quality of the third network 816. 816), it may be determined that a call connection with an external electronic device is possible.
  • the electronic device 101 acquires the address of the ePDG, determines that the call context is valid, and the signal quality of the third network 816 satisfies the specified quality
  • the electronic device 101 fails to obtain an address of the ePDG, determines that the call context is invalid, or determines that the signal quality of the third network 816 is not the specified quality. If it is determined that the call is not satisfied, it may be determined that the call connection with the external electronic device through the third network 816 is impossible.
  • the third network Handover may be performed at 816 (act 835).
  • the electronic device 101 eg, the CP 804 may connect communication with the ePDG (eg, configure an ePDG tunnel) through the third network 816.
  • the electronic device 101 eg, the CP 804) may switch (or handover) a PDU session connection with the IMS server 818 through the ePDG based on the communication connection with the ePDG.
  • the electronic device 101 may register (or re-register) with the IMS server 818 through the third network 816 (or ePDG) (operation 837).
  • the electronic device 101 eg, the CP 804 uses PANI (p-access-network-information) including information related to the third network 816 in which the electronic device 101 is registered. message to the IMS server 818.
  • the electronic device 101 may connect a call with an external electronic device through the third network 816 .
  • the electronic device 101 receives a response signal (SIP 200 OK) corresponding to provisional response acknowledgment (PRACK) transmitted from the IMS server 818 to the IMS server 818 for a call connection with an external electronic device. (PRACK)) may be received (operation 839).
  • PRACK may include a response signal corresponding to a random response signal (183 session progress) received from the IMS server 818 through the first network 812 by the electronic device 101 .
  • the electronic device 101 when the electronic device 101 receives information (eg, SIP 180 ringing) related to the call waiting state of the external electronic device from the IMS server 818 through the third network 816 (operation 841 ), and a call sound (e.g. ringback tone) can be played.
  • a call sound e.g. ringback tone
  • the electronic device 101 when the electronic device 101 receives information related to call acceptance of the external electronic device (eg, SIP 200 OK (invite)) from the IMS server 818 through the third network 816 ( Operation 843), data related to a call with an external electronic device may be transmitted and/or received.
  • FIG. 9 is a flowchart 900 for determining whether an electronic device has failed to establish a communication link based on whether an electronic device has registered with a second network according to various embodiments.
  • at least a part of FIG. 9 may include a detailed operation of operation 605 of FIG. 6 .
  • each operation may be performed sequentially, but not necessarily sequentially.
  • the order of each operation may be changed, or at least two operations may be performed in parallel.
  • the electronic device may be the electronic device 101 of FIG. 1 , FIG. 2 , FIG. 3 , FIG. 4a , FIG. 4b , or FIG. 5 .
  • the electronic device may check whether establishment of a communication link for a call connection with an external electronic device fails through a cellular network in a situation in which a call connection is requested to the external electronic device. However, the electronic device may check whether establishment of a communication link for a call connection with the external electronic device fails in the same way even when a call connection request is received from the external electronic device.
  • an electronic device determines to perform a call connection with an external electronic device (eg, the processor 120 of FIG. 1 , or the processor 500 of FIG. 5 )
  • the electronic device 101 may transmit a request signal related to a call connection with an external electronic device through the registered first network of the first wireless communication.
  • the processor 500 sends a request signal related to a call connection with an external electronic device through a PDU session connected through the first network when an event related to a call connection request to the external electronic device occurs.
  • the first communication circuit 510 may be controlled to transmit a SIP INVITE (MO call).
  • the electronic device may receive information related to redirection (or IRAT handover) from the first network in operation 903 .
  • the processor 500 may receive information related to redirection (or IRAT handover) from the first network within a first specified time.
  • information related to redirection may include frequency information related to second wireless communication to be registered by the electronic device 101 for redirection.
  • the electronic device may determine whether to register in the second network of the second wireless communication based on information related to redirection.
  • the processor 500 searches for the second wireless communication based on frequency information related to the second wireless communication included in the information related to the redirection (or IRAT handover) received from the first network.
  • the first communication circuit 510 may be controlled to perform a scan.
  • the processor 500 may control the first communication circuit 510 to perform a registration procedure with the second network found through the search related to the second wireless communication.
  • the electronic device eg, the processor 120 or 500
  • the cellular network eg, It may be determined that establishment of a communication link for a call connection with an external electronic device through the first network and/or the second network has failed.
  • the processor 500 does not discover the second network through a search related to the second wireless communication based on information related to redirection (or IRAT handover), registration to the second network is considered to be failed.
  • the processor 500 may perform a random access channel (RACH) to the second network of the second wireless communication discovered through a search related to the second wireless communication when registration with the second network has failed. can be judged to be According to an embodiment, the processor 500, when a tracking area update (TAU) to the second network of the second wireless communication found through a search related to the second wireless communication fails, registers the second network as failed. can be judged to be For example, the processor 500 transmits information of network failure (eg, cause # 17) or congestion (eg, cause # 22) from the second network through the first communication circuit 510. When receiving an attach reject message including an attachment reject message, it may be determined that the TAU to the second network has failed.
  • RACH random access channel
  • the processor 500 determines that establishment of a communication link for a call connection with an external electronic device through a cellular network has failed, the processor 500 performs a call with an external electronic device through a third network of third wireless communication. It may be checked whether connection is possible (eg, operation 607 of FIG. 6 ).
  • the electronic device eg, the processor 120 or 500
  • the second network eg, 'Yes' in operation 905
  • the processor 500 when registered in the second network of the second wireless communication based on information related to redirection (or IRAT handover) received from the first network, establishes a PDU session to the second network. It is possible to control the first communication circuit 510 to switch.
  • the processor 500 may control the first communication circuit 510 to connect a call with an external electronic device through the PDU session established through the second network.
  • 10 is an example for connecting a call with an external electronic device using third wireless communication in an electronic device according to various embodiments.
  • the electronic device 101 may register with the IMS server 818 through the first network of first wireless communication (eg, NR communication) (operation 1021).
  • the electronic device 101 eg, the CP 804 connects to the first network (eg, the cellular priority mode) in a state in which the call connection mode of the electronic device 101 is set to the first call connection mode (eg, the cellular priority mode).
  • the signal quality of 812) satisfies the designated first quality
  • registration may be performed in the first network 812 of the first wireless communication.
  • the electronic device 101 eg, the CP 804 connects the IMS server 818 (eg, the server 580 of FIG. 5) through the first network 812 to which the electronic device 101 is registered. )) can be registered.
  • registration with the IMS server 818 through the first network 812 may include a state in which a PDU session is connected through the first network 812 .
  • the electronic device 101 receives a PDU connected through the first network 812 when an event related to a call connection request to the external electronic device occurs (operation 1023).
  • a request signal related to call connection (eg, SIP INVITE (MO call)) may be transmitted to the IMS server 818 through the session (operation 1025).
  • the electronic device 101 may receive a response signal (eg, 100 trying) corresponding to the request signal related to the call connection from the IMS server 818 through the PDU session (operation 1027).
  • a registration procedure with the second network 814 may be performed.
  • the electronic device 101 eg, CP 804 transmits frequency information related to the second wireless communication included in information related to redirection (or IRAT handover) received from the first network 812 Based on this, it is possible to perform a search (search or scan) related to the second wireless communication.
  • the electronic device 101 eg, the CP 804) may perform a registration procedure with the second network 814 found through a search related to the second wireless communication.
  • the electronic device 101 eg, CP 804
  • the second network 814 when the electronic device 101 (eg, CP 804) fails to register with the second network 814 (operation 1031), communication for a call connection with an external electronic device through a cellular network. It can be judged that the establishment of the link has failed.
  • the CP 804 detects the second network 814 through a search related to the second wireless communication based on information related to redirection (or IRAT handover), the second network 814 It can be judged that the registration to .
  • the CP 804 may determine that registration with the second network 814 has failed when RACH to the second network 814 discovered through a search related to the second wireless communication has failed.
  • the CP 804 may determine that registration to the second network 814 has failed when TAU to the second network 814 found through a search related to the second wireless communication fails. According to an embodiment, when the CP 804 determines that registration with the second network 814 has failed (operation 1031), it can determine that the EPS fallback has failed. The CP 804 may transmit information related to EPS fallback failure to the AP 802 (operation 1033).
  • the electronic device 101 determines that establishment of a communication link for a call connection with an external electronic device via a cellular network has failed (eg, EPS fallback failure). , it may be determined that a call connection with an external electronic device is possible through the third network 816 of third wireless communication (operation 1035).
  • the electronic device 101 eg, the AP 802 establishes a third network (eg, the AP 802) based on at least one of whether an ePDG address is acquired, the validity of a call context, or the signal quality of the third network 816. 816), it may be determined that a call connection with an external electronic device is possible.
  • the electronic device 101 eg, the AP 802 acquires the address of the ePDG, determines that the call context is valid, and the signal quality of the third network 816 satisfies the specified quality, It may be determined that a call connection with an external electronic device is possible through the third network 816 .
  • the third network Handover may be performed at 816 (operation 1037).
  • the electronic device 101 eg, the CP 804 may switch (or handover) a PDU session connection with the IMS server 818 through the ePDG based on a communication connection with the ePDG. .
  • the electronic device 101 may register (or re-register) with the IMS server 818 through the third network 816 (or ePDG) (operation 1039).
  • the electronic device 101 may connect a call with an external electronic device through the third network 816 (operations 1041 to 1045).
  • operations 1041 to 1045 for the electronic device 101 to connect a call with an external electronic device are the same as operations 839 to 843 of FIG. 8 , so detailed descriptions thereof are omitted.
  • FIG. 11 is a flowchart 1100 for determining whether establishment of a communication link has failed based on whether a call to a second network is supported by an electronic device according to various embodiments.
  • at least a part of FIG. 11 may include a detailed operation of operation 605 of FIG. 6 .
  • each operation may be performed sequentially, but not necessarily sequentially.
  • the order of each operation may be changed, or at least two operations may be performed in parallel.
  • the electronic device may be the electronic device 101 of FIG. 1 , FIG. 2 , FIG. 3 , FIG. 4a , FIG. 4b , or FIG. 5 .
  • the electronic device may check whether establishment of a communication link for a call connection with an external electronic device fails through a cellular network in a situation in which a call connection is requested to the external electronic device. However, the electronic device may check whether establishment of a communication link for a call connection with the external electronic device fails in the same way even when a call connection request is received from the external electronic device.
  • an electronic device determines to perform a call connection with an external electronic device (eg, the processor 120 of FIG. 1 , or the processor 500 of FIG. 5 )
  • the electronic device 101 may transmit a request signal related to a call connection with an external electronic device through the registered first wireless communication network.
  • a request signal eg, SIP INVITE (MO call)
  • MO call SIP INVITE
  • the electronic device may receive information related to redirection (or IRAT handover) from the first network in operation 1103.
  • the processor 500 may receive information related to redirection (or IRAT handover) from the first network within a first specified time.
  • information related to redirection may include frequency information related to second wireless communication to be registered by the electronic device 101 for redirection.
  • the electronic device may, in operation 1105, register in a second network for second wireless communication based on redirection-related information.
  • the processor 500 searches for the second wireless communication based on frequency information related to the second wireless communication included in the information related to the redirection (or IRAT handover) received from the first network.
  • the first communication circuit 510 may be controlled to perform a scan.
  • the processor 500 may control the first communication circuit 510 to perform a registration procedure with the second network found through the search related to the second wireless communication.
  • the electronic device may determine, in operation 1107, whether the second network supports a call function (eg, VoLTE). According to an embodiment, whether or not the call function of the second network is supported may be confirmed through function negotiation between the electronic device 101 and the second network.
  • a call function eg, VoLTE
  • the electronic device when the second network does not support the call function (eg, 'No' in operation 1107), the electronic device (eg, the processor 120 or 500), in operation 1109, selects a cellular network (eg, 'No' in operation 1107). It may be determined that establishment of a communication link for a call connection with an external electronic device through the first network and/or the second network has failed.
  • the processor 500 may perform external communication through a third network of third wireless communication when the cellular network (eg, the first network and/or the second network) does not support a call function using the IMS structure. It may be checked whether a call connection with the electronic device is possible (eg, operation 607 of FIG. 6 ).
  • the electronic device when the second network supports the call function (eg, 'yes' in operation 1107), the electronic device (eg, the processor 120 or 500), in operation 1111, communicates with the outside through the second network.
  • a call with an electronic device may be connected.
  • the processor 500 when registered in the second network of the second wireless communication based on information related to redirection (or IRAT handover) received from the first network, establishes a PDU session to the second network. It is possible to control the first communication circuit 510 to switch.
  • the processor 500 may control the first communication circuit 510 to connect a call with an external electronic device through the PDU session established through the second network.
  • the electronic device 101 may determine whether the second network supports a call function using the IMS structure based on the system information block received from the second network.
  • the processor 500 discovers the second network through a search related to the second wireless communication based on information related to redirection (or IRAT handover)
  • the system information block received from the second network Example: It is possible to check whether a call function (eg, multimedia telephony service (MMTEL)) is supported in ACB (access barring) of SIB (system information block) 1)).
  • MMTEL multimedia telephony service
  • ACB access barring
  • SIB system information block
  • 12 is an example for connecting a call with an external electronic device using third wireless communication in an electronic device according to various embodiments.
  • the electronic device 101 may register with the IMS server 818 through the first network of first wireless communication (eg, NR communication) (operation 1221).
  • the electronic device 101 eg, the CP 804 connects to the first network (eg, the cellular priority mode) in a state in which the call connection mode of the electronic device 101 is set to the first call connection mode (eg, the cellular priority mode).
  • the signal quality of 812) satisfies the designated first quality, registration may be performed in the first network 812 of the first wireless communication.
  • the electronic device 101 may preferentially register with the first network 812. .
  • the electronic device 101 eg, the CP 804 connects the IMS server 818 (eg, the server 580 of FIG. 5) through the first network 812 to which the electronic device 101 is registered. )) can be registered.
  • the electronic device 101 (eg, the AP 802), when an event related to a call connection request to an external electronic device occurs (operation 1223), the PDU connected through the first network 812
  • a request signal related to call connection (eg, SIP INVITE (MO call)) may be transmitted to the IMS server 818 through the session (operation 1225).
  • the electronic device 101 may receive a response signal (eg, 100 trying) corresponding to the request signal related to the call connection from the IMS server 818 through the PDU session (operation 1227).
  • the electronic device 101 when the electronic device 101 (eg, the CP 804) receives information related to redirection (or IRAT handover) from the first network 812 within a first specified time (operation 1229) , may register with the second network 814 (operation 1231).
  • the electronic device 101 eg, CP 804 transmits frequency information related to the second wireless communication included in information related to redirection (or IRAT handover) received from the first network 812 Based on this, it is possible to perform a search (search or scan) related to the second wireless communication.
  • the electronic device 101 eg, the CP 804) may perform a registration procedure with the second network 814 found through a search related to the second wireless communication.
  • the electronic device 101 may receive information related to a call function from the second network 814 (operation 1233). According to an embodiment, the electronic device 101 (eg, the CP 804) may obtain information related to a call function of the second network 814 through function negotiation with the second network 814.
  • the electronic device 101 when the second network 814 does not support a call function (operation 1233), the electronic device 101 (eg, the CP 804) connects a call with an external electronic device through a cellular network. It can be determined that establishment of a communication link for According to an embodiment, the CP 804 may determine that EPS fallback has failed when the second network 814 does not support a call function (eg, VoLTE) using an IMS structure. CP 804 may transmit information related to EPS fallback failure to AP 802 (operation 1235).
  • a call function eg, VoLTE
  • the electronic device 101 determines that establishment of a communication link for a call connection with an external electronic device via a cellular network has failed (eg, EPS fallback failure).
  • the electronic device 101 acquires the address of the ePDG, determines that the call context is valid, and determines that the signal quality of the third network 816 satisfies the specified quality. In this case, it may be determined that a call connection with the external electronic device is possible through the third network 816 .
  • the third network Handover may be performed at 816 (act 1239).
  • the electronic device 101 eg, the CP 804 may switch (or handover) a PDU session connection with the IMS server 818 through the ePDG based on a communication connection with the ePDG. .
  • the electronic device 101 may register (or re-register) with the IMS server 818 through the third network 816 (or ePDG) (operation 1241).
  • the electronic device 101 may connect a call with an external electronic device through the third network 816 (operations 1243 to 1247).
  • operations 1243 to 1247 for the electronic device 101 to connect a call with an external electronic device are the same as operations 839 to 843 of FIG. 8 , so detailed descriptions thereof are omitted.
  • FIG. 13 is a flowchart 1300 for determining whether establishment of a communication link fails based on handover of a PDN session in an electronic device according to various embodiments.
  • at least a part of FIG. 13 may include a detailed operation of operation 605 of FIG. 6 .
  • each operation may be performed sequentially, but not necessarily sequentially.
  • the order of each operation may be changed, or at least two operations may be performed in parallel.
  • the electronic device may be the electronic device 101 of FIG. 1 , FIG. 2 , FIG. 3 , FIG. 4a , FIG. 4b , or FIG. 5 .
  • the electronic device may check whether establishment of a communication link for a call connection with an external electronic device fails through a cellular network in a situation in which a call connection is requested to the external electronic device. However, the electronic device may check whether establishment of a communication link for a call connection with the external electronic device fails in the same way even when a call connection request is received from the external electronic device.
  • an electronic device determines to perform a call connection with an external electronic device (eg, the processor 120 of FIG. 1 , or the processor 500 of FIG. 5 )
  • the electronic device 101 may transmit a request signal related to a call connection with an external electronic device through the registered first wireless communication network.
  • a request signal eg, SIP INVITE (MO call)
  • MO call SIP INVITE
  • the electronic device may receive information related to redirection (or IRAT handover) from the first network in operation 1303.
  • the processor 500 may receive information related to redirection (or IRAT handover) from the first network within a first specified time.
  • information related to redirection may include frequency information related to second wireless communication to be registered by the electronic device 101 for redirection.
  • the electronic device may, in operation 1305, register in a second network for second wireless communication based on redirection-related information.
  • the processor 500 searches for the second wireless communication based on frequency information related to the second wireless communication included in the information related to the redirection (or IRAT handover) received from the first network.
  • the first communication circuit 510 may be controlled to perform a scan.
  • the processor 500 may control the first communication circuit 510 to perform a registration procedure with the second network found through the search related to the second wireless communication.
  • the electronic device may check whether handover of the PDU session to the second network to which the electronic device 101 is registered succeeds.
  • the electronic device eg, the processor 120 or 500
  • the second network eg, 'No' in operation 1307
  • the cellular network Example: It may be determined that establishment of a communication link for a call connection with an external electronic device via the first network and/or the second network has failed.
  • the processor 500 may check whether a call connection with the external electronic device is possible through the third network of third wireless communication (eg: Operation 607 of FIG. 6).
  • the electronic device when the electronic device (eg, the processor 120 or 500) hands over the PDU session to the second network (eg, 'Yes' in operation 1307), in operation 1311, the electronic device switches to the second network.
  • a call with an external electronic device may be connected through the established PDU session.
  • the processor 500 when registered in the second network of the second wireless communication based on information related to redirection (or IRAT handover) received from the first network, establishes a PDU session to the second network. It is possible to control the first communication circuit 510 to switch.
  • the processor 500 may control the first communication circuit 510 to connect a call with an external electronic device through the PDU session established through the second network.
  • 14 is an example for connecting a call with an external electronic device using third wireless communication in an electronic device according to various embodiments.
  • the electronic device 101 may register with the IMS server 818 through the first network of first wireless communication (eg, NR communication) (operation 1421).
  • the electronic device 101 eg, the CP 804 sets the call connection mode of the electronic device 101 to the first call connection mode (eg, cellular priority mode), and sets the first network ( 812) is operated independently of the second network 814 (eg, stand-alone), it may be preferentially registered in the first network 812.
  • the electronic device 101 eg, the CP 804 connects the IMS server 818 (eg, the server 580 of FIG. 5) through the first network 812 to which the electronic device 101 is registered. )) can be registered.
  • the electronic device 101 (eg, the AP 802), when an event related to a call connection request to an external electronic device occurs (operation 1423), the PDU connected through the first network 812
  • a request signal related to call connection (eg, SIP INVITE (MO call)) may be transmitted to the IMS server 818 through the session (operation 1425).
  • the electronic device 101 may receive a response signal (eg, 100 trying) corresponding to the request signal related to the call connection from the IMS server 818 through the PDU session (operation 1427).
  • the electronic device 101 when the electronic device 101 (eg, the CP 804) receives information related to redirection (or IRAT handover) from the first network 812 within a first specified time (operation 1429) , may register with the second network 814 (act 1431).
  • the electronic device 101 eg, CP 804 transmits frequency information related to the second wireless communication included in information related to redirection (or IRAT handover) received from the first network 812 Based on this, it is possible to perform a search (search or scan) related to the second wireless communication.
  • the electronic device 101 eg, the CP 804) may perform a registration procedure with the second network 814 found through a search related to the second wireless communication.
  • the electronic device 101 when the electronic device 101 (eg, the CP 804) fails to switch (or handover) the PDU session to the second network 814 (operation 1433), the electronic device 101 (eg, the CP 804) transmits an external electronic device through the cellular network. It may be determined that establishment of a communication link for a call connection with a device has failed. According to an embodiment, the CP 804 may determine that EPS fallback has failed when handover of the PDU session to the second network 814 has failed. CP 804 may transmit information related to EPS fallback failure to AP 802 (operation 1435).
  • the electronic device 101 determines that establishment of a communication link for a call connection with an external electronic device via a cellular network has failed (eg, EPS fallback failure).
  • the electronic device 101 acquires the address of the ePDG, determines that the call context is valid, and determines that the signal quality of the third network 816 satisfies the specified quality. In this case, it may be determined that a call connection with the external electronic device is possible through the third network 816 .
  • the third network Handover may be performed at 816 (act 1439).
  • the electronic device 101 eg, the CP 804 may switch (or handover) a PDU session connection with the IMS server 818 through the ePDG based on a communication connection with the ePDG. .
  • the electronic device 101 may register (or re-register) with the IMS server 818 through the third network 816 (or ePDG) (operation 1441).
  • the electronic device 101 may connect a call with an external electronic device through the third network 816 (operations 1443 to 1447).
  • operations 1443 to 1447 for the electronic device 101 to connect a call with an external electronic device are the same as operations 839 to 843 of FIG. 8 , so detailed descriptions thereof are omitted.
  • FIG. 15 is a flowchart 1500 for determining whether establishment of a communication link has failed based on whether second wireless communication is supported by an electronic device according to various embodiments.
  • at least a part of FIG. 15 may include a detailed operation of operation 605 of FIG. 6 .
  • each operation may be performed sequentially, but not necessarily sequentially.
  • the order of each operation may be changed, or at least two operations may be performed in parallel.
  • the electronic device may be the electronic device 101 of FIG. 1 , FIG. 2 , FIG. 3 , FIG. 4a , FIG. 4b , or FIG. 5 .
  • the electronic device may check whether establishment of a communication link for a call connection with an external electronic device fails through a cellular network in a situation in which a call connection is requested to the external electronic device. However, the electronic device may check whether establishment of a communication link for a call connection with the external electronic device fails in the same way even when a call connection request is received from the external electronic device.
  • an electronic device determines to perform a call connection with an external electronic device (eg, the processor 120 of FIG. 1 , or the processor 500 of FIG. 5 ).
  • the electronic device 101 may transmit a request signal related to a call connection with an external electronic device through the registered first wireless communication network.
  • the processor 500 may perform a call connection related request signal (eg, SIP INVITE (eg, SIP INVITE The first communication circuit 510 may be controlled to transmit an MO call).
  • the electronic device may determine whether the first network supports the call function.
  • the processor 500 determines the network of the first wireless communication based on the network used for registering the electronic device 101 with the IMS server and/or the call connection history using the network of the first wireless communication. You can check if the call function is supported.
  • the processor 500 detects the occurrence of an event related to a call function when the electronic device 101 is registered with the IMS server through a second network of second wireless communication (eg, LTE). , it may be determined that the first network does not support the call function.
  • a second network of second wireless communication eg, LTE
  • the processor 500 determines that the first network does not support a call function when there is no call connection history (or call success history) using the first network of the first wireless communication in the electronic device 101 . It can be judged that According to an embodiment, the processor 500 may determine that the call function is supported by the first network when the electronic device 101 has a call connection history (or call success history) using the first network. .
  • the electronic device may, when the first network supports the call function (eg, 'yes' in operation 1503), determine whether the establishment of the communication link has failed.
  • the processor 500 may perform a call connection with an external electronic device through the first network when the first network supports the call function.
  • the electronic device when the first network does not support the call function (eg, 'No' in operation 1503), the electronic device (eg, the processor 120 or 500), in operation 1505, the electronic device 101 It can be checked whether the second wireless communication is supported.
  • the processor 500 sets the second wireless communication not to be used during registration with the first network (eg, “S1 mode not requested”), the electronic device 101 initiates the second wireless communication can be judged as not supported.
  • the processor 500 sets the second wireless communication to be used upon registering with the first network (eg, "S1 mode requested"
  • the electronic device 101 supports the second wireless communication. It can be judged that
  • the cellular network eg, the first It may be determined that establishment of a communication link for a call connection with an external electronic device via the network and/or the second network has failed.
  • the processor 500 selects a cellular network (eg, the first network and/or the second wireless communication). 2 network), it may be determined that establishment of a communication link for a call connection with an external electronic device has failed.
  • the processor 500 may determine whether a call connection with an external electronic device is possible through a third network of third wireless communication (eg, operation 607 of FIG. 6 ).
  • the redirection received from the first network and A registration procedure for the second wireless communication to the second network may be performed based on the related information.
  • the processor 500 searches for the second wireless communication based on frequency information related to the second wireless communication included in the information related to the redirection (or IRAT handover) received from the first network.
  • the first communication circuit 510 may be controlled to perform a scan. The processor 500 may control the first communication circuit 510 to register in the second network found through the search related to the second wireless communication.
  • a method of operating an electronic device is performed on a new radio (NR) communication network. If it is determined that the registration operation and establishment of a communication link related to a call connection with an external electronic device using the NR communication network and/or the long term evolution (LTE) communication network has failed, a call using a wireless LAN communication network An operation of checking whether a connection is possible, and an operation of connecting a call with the external electronic device through the wireless LAN communication network when it is determined that a call connection using the wireless LAN communication network is possible.
  • NR new radio
  • the operation of registering in the NR network includes the operation of registering in the NR communication network based on a control message received through the NR communication network
  • the IMS internet protocol multimedia subsystem
  • PDU protocol data unit
  • the method may further include determining that establishment of a communication link related to a call connection with the external electronic device has failed.
  • the method may further include an operation of determining that establishment of a communication link related to a call connection with the electronic device has failed.
  • the operation of searching for the LTE communication network based on information related to redirection, and when the LTE communication network does not support a call function, the external using the NR communication network and / or the LTE communication network may further include an operation of determining that establishment of a communication link related to a call connection with the electronic device has failed.
  • the method may further include determining that establishment of a communication link related to a call connection with the external electronic device has failed.
  • the operation of checking whether the call connection is possible may include at least one of whether an evolved packet data gateway (ePDG) address has been obtained, whether call context information related to the IMS server is valid, or signal quality of the wireless LAN communication network. Based on one, an operation of checking whether a call connection with an external electronic device using the wireless LAN communication network is possible may be included.
  • ePDG evolved packet data gateway
  • the wireless LAN communication network is selected. An operation of determining that a call connection with the used external electronic device may be further included.
  • a PDU (protocol data unit) session is established through the ePDG of the wireless LAN. It may include an operation of handing over to a network, an operation of re-registering to the IMS server through the network of the wireless LAN, and an operation of performing a call connection with the external electronic device through the network of the wireless LAN.

Abstract

본 발명의 다양한 실시예는 전자 장치에서 통화 기능을 제공하기 위한 장치 및 방법에 관한 것이다. 전자 장치는, 제 1 통신 회로와 제 2 통신 회로, 및 프로세서를 포함하며, 상기 프로세서는, 상기 제 1 통신 회로를 통해 NR 통신의 네트워크에 등록하고, 상기 NR 통신의 네트워크 및/또는 LTE 통신의 네트워크를 이용한 상기 외부 전자 장치와의 통화 연결과 관련된 통신 링크의 설립을 실패한 것으로 판단한 경우, 상기 무선랜 통신의 네트워크를 이용한 통화 연결이 가능한지 확인하고, 상기 무선랜 통신의 네트워크를 이용한 통화 연결이 가능한 것으로 판단한 경우, 상기 무선랜 통신의 네트워크를 통해 상기 외부 전자 장치와의 통화를 연결할 수 있다. 다른 실시예도 가능할 수 있다.

Description

통화 기능을 제공하기 위한 전자 장치 및 그의 동작 방법
본 발명의 다양한 실시예는 전자 장치에서 통화 기능을 제공하기 위한 장치 및 방법에 관한 것이다.
4G 통신 시스템 상용화 이후 증가 추세에 있는 무선 데이터 트래픽 수요를 충족시키기 위해, 개선된 5G 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템을 개발하기 위한 노력이 이루어지고 있다. 이러한 이유로, 5G 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템은 4G 네트워크 이후 (Beyond 4G Network) 통신 시스템 또는 LTE (long term evolution) 시스템 이후 (Post LTE) 통신 시스템이라 불리어지고 있다. 높은 데이터 전송률을 달성하기 위해, 5G 통신 시스템은 6기가(6GHz) 이하의 대역(예를 들어, 약 1.8GHz 대역 또는 약 3.5GHz 대역) 또는 더 높은 주파수 대역 (예를 들어, 약 28GHz 대역 또는 약 39GHz 대역)에서의 구현이 고려되고 있다. 전파의 경로손실 완화 및 전파의 전달 거리를 증가시키기 위해, 5G 통신 시스템에서는 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive multiple input multiple output), 전차원 다중입출력(full dimensional MIMO: FD-MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 및 대규모 안테나 (large scale antenna) 기술들이 논의되고 있다.
전자 장치는 SA(stand-alone) 구조의 5세대 통신 방식(예: NR(new radio) 통신)의 네트워크에 등록될 수 있다. 전자 장치는 5세대 통신 방식의 네트워크가 통화 기능(예: voice of new radio(VoNR))을 미지원하는 경우, EPS(evolved packet system) 폴백(fallback)에 기반하여 4세대 통신 방식(예: LTE 통신)의 네트워크에 등록하여 외부 전자 장치와의 통화 기능(예: VoLTE(voice of LTE))을 제공할 수 있다.
하지만, 전자 장치는 EPS 폴백에 기반한 4세대 통신 방식의 네트워크로의 등록을 실패한 경우, 외부 전자 장치와의 통화 연결이 끊기거나, 지연될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예는 전자 장치에서 외부 전자 장치와의 통화 기능을 제공하기 위한 장치 및 방법에 대해 개시한다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치는, NR(new radio) 통신 및/또는 LTE(long term evolution) 통신을 지원하는 제 1 통신 회로와 무선랜 통신을 지원하는 제 2 통신 회로, 및 상기 제 1 통신 회로 및 상기 제 2 통신 회로와 작동적으로 연결되는 적어도 하나의 프로세서를 포함하며, 상기 프로세서는, 상기 제 1 통신 회로를 통해 상기 NR 통신의 네트워크에 등록하고, 상기 NR 통신의 네트워크 및/또는 상기 LTE 통신의 네트워크를 이용한 상기 외부 전자 장치와의 통화 연결과 관련된 통신 링크의 설립을 실패한 것으로 판단한 경우, 상기 무선랜 통신의 네트워크를 이용한 통화 연결이 가능한지 확인하고, 상기 무선랜 통신의 네트워크를 이용한 통화 연결이 가능한 것으로 판단한 경우, 상기 무선랜 통신의 네트워크를 통해 상기 외부 전자 장치와의 통화를 연결할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치의 동작 방법은, NR(new radio) 통신의 네트워크에 등록하는 동작과 상기 NR 통신의 네트워크 및/또는 LTE(long term evolution) 통신의 네트워크를 이용한 상기 외부 전자 장치와의 통화 연결과 관련된 통신 링크의 설립을 실패한 것으로 판단한 경우, 상기 무선랜 통신의 네트워크를 이용한 통화 연결이 가능한지 확인하는 동작, 및 상기 무선랜 통신의 네트워크를 이용한 통화 연결이 가능한 것으로 판단한 경우, 상기 무선랜 통신의 네트워크를 통해 상기 외부 전자 장치와의 통화를 연결하는 동작을 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치에서 셀룰러 네트워크(예: NR 네트워크 및 LTE 네트워크)를 통해 외부 전자 장치와의 통화 연결을 위한 통신 링크의 설립을 실패한 경우, 비면허 대역을 사용하는 통신(예: 무선 랜)의 네트워크를 통해 외부 전자 장치와의 통화를 연결함으로써, 외부 전자 장치와의 통화 연결의 성공률을 상대적으로 높일 수 있다.
도 1은 본 발명의 다양한 실시예에 따른, 전자 장치의 블록도이다.
도 2는 다양한 실시예에 따른, 레거시 네트워크 통신 및 5G 네트워크 통신을 지원하기 위한 전자 장치의 블록도이다.
도 3은 다양한 실시예에 따른 4G 통신 및/또는 5G 통신의 네트워크(100)의 프로토콜 스택 구조를 도시한 도면이다.
도 4a는 다양한 실시예에 따른 4G 통신 및/또는 5G 통신의 네트워크를 제공하는 무선 통신 시스템의 일예이다.
도 4b는 다양한 실시예에 따른 4G 통신 및/또는 5G 통신의 네트워크를 제공하는 무선 통신 시스템의 일예이다.
도 5는 다양한 실시예에 따른 통화 기능을 제공하기 위한 전자 장치의 블록도이다.
도 6은 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 외부 전자 장치와 통화를 연결하기 위한 흐름도이다.
도 7은 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 리다이렉션과 관련된 정보에 기반하여 통신 링크의 설립 실패 여부를 판단하기 위한 흐름도이다.
도 8은 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 제 3 무선 통신을 이용하여 외부 전자 장치와 통화를 연결하기 위한 일예이다.
도 9는 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 제 2 네트워크로의 등록 여부에 기반하여 통신 링크의 설립 실패 여부를 판단하기 위한 흐름도이다.
도 10은 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 제 3 무선 통신을 이용하여 외부 전자 장치와 통화를 연결하기 위한 일예이다.
도 11은 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 제 2 네트워크로의 통화 지원 여부에 기반하여 통신 링크의 설립 실패 여부를 판단하기 위한 흐름도이다.
도 12는 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 제 3 무선 통신을 이용하여 외부 전자 장치와 통화를 연결하기 위한 일예이다.
도 13은 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 PDN 세션의 핸드오버에 기반하여 통신 링크의 설립 실패 여부를 판단하기 위한 흐름도이다.
도 14는 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 제 3 무선 통신을 이용하여 외부 전자 장치와 통화를 연결하기 위한 일예이다.
도 15는 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 제 2 무선 통신의 지원 여부에 기반하여 통신 링크의 설립 실패 여부를 판단하기 위한 흐름도이다.
이하 다양한 실시예들이 첨부된 도면을 참고하여 상세히 설명된다.
도 1은, 다양한 실시예에 따른, 네트워크 환경(100) 내의 전자 장치(101)의 블록도이다. 도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제 1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제 2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108)와 통신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일 실시예에 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. 일 실시예에 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. 일 실시예에 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. 일 실시예에 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. 일 실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 신경망 처리 장치)는 인공지능 모델의 처리에 특화된 하드웨어 구조를 포함할 수 있다. 인공지능 모델은 기계 학습을 통해 생성될 수 있다. 이러한 학습은, 예를 들어, 인공지능이 수행되는 전자 장치(101) 자체에서 수행될 수 있고, 별도의 서버(예: 서버(108))를 통해 수행될 수도 있다. 학습 알고리즘은, 예를 들어, 지도형 학습(supervised learning), 비지도형 학습(unsupervised learning), 준지도형 학습(semi-supervised learning) 또는 강화 학습(reinforcement learning)을 포함할 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은, 복수의 인공 신경망 레이어들을 포함할 수 있다. 인공 신경망은 심층 신경망(DNN: deep neural network), CNN(convolutional neural network), RNN(recurrent neural network), RBM(restricted boltzmann machine), DBN(deep belief network), BRDNN(bidirectional recurrent deep neural network), 심층 Q-네트워크(deep Q-networks) 또는 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. 일 실시예에 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. 일 실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 터치를 감지하도록 설정된 터치 센서, 또는 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. 일 실시예에 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. 일 실시예에 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. 일 실시예에 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. 일 실시예에 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. 일 실시예에 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. 일 실시예에 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. 일 실시예에 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. 일 실시예에 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. 일 실시예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제 1 네트워크(198)(예: 블루투스, WiFi(wireless fidelity) direct 또는 IrDA(infrared data association)와 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제 2 네트워크(199)(예: 레거시 셀룰러 네트워크, 5G 네트워크, 차세대 통신 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부의 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성요소(예: 단일 칩)로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 가입자 식별 모듈(196)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(101)를 확인 또는 인증할 수 있다.
무선 통신 모듈(192)은 4G 네트워크 이후의 5G 네트워크 및 차세대 통신 기술, 예를 들어, NR 접속 기술(new radio access technology)을 지원할 수 있다. NR 접속 기술은 고용량 데이터의 고속 전송(eMBB(enhanced mobile broadband)), 단말 전력 최소화와 다수 단말의 접속(mMTC(massive machine type communications)), 또는 고신뢰도와 저지연(URLLC(ultra-reliable and low-latency communications))을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은, 예를 들어, 높은 데이터 전송률 달성을 위해, 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 고주파 대역에서의 성능 확보를 위한 다양한 기술들, 예를 들어, 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO(multiple-input and multiple-output)), 전차원 다중입출력(FD-MIMO: full dimensional MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 또는 대규모 안테나(large scale antenna)와 같은 기술들을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 전자 장치(101), 외부 전자 장치(예: 전자 장치(104)) 또는 네트워크 시스템(예: 제 2 네트워크(199))에 규정되는 다양한 요구사항을 지원할 수 있다. 일 실시예에 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. 일 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일 실시예에 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 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 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. 일 실시예에 따르면, mmWave 안테나 모듈은 인쇄 회로 기판, 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 인쇄 회로 기판의 제 2 면(예: 윗 면 또는 측 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 지정된 고주파 대역의 신호를 송신 또는 수신할 수 있는 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다.
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. 일 실시예에 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. 일 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. 일 실시예에 따르면, 외부의 전자 장치(104) 또는 서버(108)는 제 2 네트워크(199) 내에 포함될 수 있다. 전자 장치(101)는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스(예: 스마트 홈, 스마트 시티, 스마트 카, 또는 헬스 케어)에 적용될 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시예에 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 실시예 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시예로 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 실시예에서 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, 일 실시예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예는 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 실시예에 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 실시예에 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 실시예에 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 실시예에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.
도 2는 다양한 실시예에 따른, 레거시 네트워크 통신 및 5G 네트워크 통신을 지원하기 위한 전자 장치(101)의 블록도(200)이다.
도 2를 참조하면, 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 제 1 radio frequency integrated circuit(RFIC)(222), 제 2 RFIC(224), 제 3 RFIC(226), 제 4 RFIC(228), 제 1 radio frequency front end(RFFE)(232), 제 2 RFFE(234), 제 1 안테나 모듈(242), 제 2 안테나 모듈(244), 및 안테나(248)를 포함할 수 있다. 전자 장치(101)는 프로세서(120) 및 메모리(130)를 더 포함할 수 있다. 네트워크(199)는 제 1 네트워크(292)와 제 2 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, 네트워크(199)는 적어도 하나의 다른 네트워크를 더 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 제 1 RFIC(222), 제 2 RFIC(224), 제 4 RFIC(228), 제 1 RFFE(232), 및 제 2 RFFE(234)는 무선 통신 모듈(192)의 적어도 일부를 형성할 수 있다. 다른 실시예에 따르면, 제 4 RFIC(228)는 생략되거나, 제 3 RFIC(226)의 일부로서 포함될 수 있다.
제 1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제 1 네트워크(292)와의 무선 통신에 사용될 대역의 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 레거시 네트워크 통신을 지원할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 네트워크는 2세대(2G), 3G, 4G, 또는 long term evolution(LTE) 네트워크를 포함하는 레거시 네트워크일 수 있다. 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 제 2 네트워크(294)와의 무선 통신에 사용될 대역 중 지정된 대역(예: 약 6GHz ~ 약 60GHz)에 대응하는 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 5G 네트워크 통신을 지원할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 2 네트워크(294)는 3GPP에서 정의하는 5G 네트워크(예: NR(new radio))일 수 있다. 추가적으로, 일 실시예에 따르면, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212) 또는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 제 2 네트워크(294)와의 무선 통신에 사용될 대역 중 다른 지정된 대역(예: 약 6GHz 이하)에 대응하는 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 5G 네트워크 통신을 지원할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212)와 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 단일(single) 칩 또는 단일 패키지 내에 구현될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212) 또는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 프로세서(120), 보조 프로세서(123), 또는 통신 모듈(190)과 단일 칩 또는 단일 패키지 내에 형성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)와 데이터를 송수신할 수 있다. 예를 들어, 제 2 네트워크(294)를 통하여 송신되기로 분류되었던 데이터가, 제 1 네트워크(292)를 통하여 송신되는 것으로 변경될 수 있다.
이 경우, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)로부터 송신 데이터를 전달받을 수 있다. 예를 들어, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)와 프로세서간 인터페이스를 통하여 데이터를 송수신할 수 있다. 일예로, 프로세서간 인터페이스는 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. 예를 들어, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212)와 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 공유 메모리(shared memory)를 이용하여 컨트롤 정보와 패킷 데이터 정보를 교환할 수 있다. 일예로, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212)는, 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)와, 센싱 정보, 출력 세기에 대한 정보, RB(resource block) 할당 정보와 같은 다양한 정보를 송수신할 수 있다.
구현에 따라, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)와 직접 연결되지 않을 수도 있다. 이 경우, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)와, 프로세서(120)(예: application processor)를 통하여 데이터를 송수신할 수도 있다. 예를 들어, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212) 및 제 2 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. 예를 들어, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212) 및 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)는, 프로세서(120)(예: application processor)와 공유 메모리(shared memory)를 이용하여 컨트롤 정보와 패킷 데이터 정보를 교환할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212)와 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 단일(single) 칩 또는 단일 패키지 내에 구현될 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212) 또는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 프로세서(120), 보조 프로세서(123), 또는 통신 모듈(190)과 단일 칩 또는 단일 패키지 내에 형성될 수 있다.
제 1 RFIC(222)는, 송신 시에, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212)에 의해 생성된 기저대역(baseband) 신호를 제 1 네트워크(292)(예: 레거시 네트워크)에 사용되는 약 700MHz 내지 약 3GHz의 라디오 주파수(RF) 신호로 변환할 수 있다. 수신 시에는, RF 신호가 안테나(예: 제 1 안테나 모듈(242))를 통해 제 1 네트워크(292)(예: 레거시 네트워크)로부터 획득되고, RFFE(예: 제 1 RFFE(232))를 통해 전처리(preprocess)될 수 있다. 제 1 RFIC(222)는 전처리된 RF 신호를 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212)에 의해 처리될 수 있도록 기저대역 신호로 변환할 수 있다.
제 2 RFIC(224)는, 송신 시에, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212) 또는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)에 의해 생성된 기저대역 신호를 제 2 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)에 사용되는 Sub6 대역(예: 약 6GHz 이하)의 RF 신호(이하, 5G Sub6 RF 신호)로 변환할 수 있다. 수신 시에는, 5G Sub6 RF 신호가 안테나(예: 제 2 안테나 모듈(244))를 통해 제 2 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)로부터 획득되고, RFFE(예: 제 2 RFFE(234))를 통해 전처리될 수 있다. 제 2 RFIC(224)는 전처리된 5G Sub6 RF 신호를 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212) 또는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214) 중 대응하는 커뮤니케이션 프로세서에 의해 처리될 수 있도록 기저대역 신호로 변환할 수 있다.
제 3 RFIC(226)는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)에 의해 생성된 기저대역 신호를 제 2 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)에서 사용될 5G Above6 대역(예: 약 6GHz ~ 약 60GHz)의 RF 신호(이하, 5G Above6 RF 신호)로 변환할 수 있다. 수신 시에는, 5G Above6 RF 신호가 안테나(예: 안테나(248))를 통해 제 2 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)로부터 획득되고 제 3 RFFE(236)를 통해 전처리될 수 있다. 제 3 RFIC(226)는 전처리된 5G Above6 RF 신호를 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)에 의해 처리될 수 있도록 기저대역 신호로 변환할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 3 RFFE(236)는 제 3 RFIC(226)의 일부로서 형성될 수 있다.
전자 장치(101)는, 일 실시예에 따르면, 제 3 RFIC(226)와 별개로 또는 적어도 그 일부로서, 제 4 RFIC(228)를 포함할 수 있다. 이런 경우, 제 4 RFIC(228)는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)에 의해 생성된 기저대역 신호를 중간(intermediate) 주파수 대역(예: 약 9GHz ~ 약 11GHz)의 RF 신호(이하, IF 신호)로 변환한 뒤, 상기 IF 신호를 제 3 RFIC(226)로 전달할 수 있다. 제 3 RFIC(226)는 IF 신호를 5G Above6 RF 신호로 변환할 수 있다. 수신 시에, 5G Above6 RF 신호가 안테나(예: 안테나(248))를 통해 제 2 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)로부터 수신되고 제 3 RFIC(226)에 의해 IF 신호로 변환될 수 있다. 제 4 RFIC(228)는 IF 신호를 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)가 처리할 수 있도록 기저대역 신호로 변환할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제 1 RFIC(222)와 제 2 RFIC(224)는 단일 칩 또는 단일 패키지의 적어도 일부로 구현될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 RFFE(232)와 제 2 RFFE(234)는 단일 칩 또는 단일 패키지의 적어도 일부로 구현될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 안테나 모듈(242) 또는 제 2 안테나 모듈(244) 중 적어도 하나의 안테나 모듈은 생략되거나 다른 안테나 모듈과 결합되어 대응하는 복수의 대역들의 RF 신호들을 처리할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제 3 RFIC(226)와 안테나(248)는 동일한 서브스트레이트에 배치되어 제 3 안테나 모듈(246)을 형성할 수 있다. 예를 들어, 무선 통신 모듈(192) 또는 프로세서(120)가 제 1 서브스트레이트(예: main PCB)에 배치될 수 있다. 이런 경우, 제 1 서브스트레이트와 별도의 제 2 서브스트레이트(예: sub PCB)의 일부 영역(예: 하면)에 제 3 RFIC(226)가, 다른 일부 영역(예: 상면)에 안테나(248)가 배치되어, 제 3 안테나 모듈(246)이 형성될 수 있다. 제 3 RFIC(226)와 안테나(248)를 동일한 서브스트레이트에 배치함으로써 그 사이의 전송 선로의 길이를 줄이는 것이 가능하다. 이는, 예를 들면, 5G 네트워크 통신에 사용되는 고주파 대역(예: 약 6GHz ~ 약 60GHz)의 신호가 전송 선로에 의해 손실(예: 감쇄)되는 것을 줄일 수 있다. 이로 인해, 전자 장치(101)는 제 2 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)와의 통신의 품질 또는 속도를 향상시킬 수 있다.
일 실시예에 따르면, 안테나(248)는 빔포밍에 사용될 수 있는 복수 개의 안테나 엘리먼트들을 포함하는 안테나 어레이로 형성될 수 있다. 이런 경우, 제 3 RFIC(226)는, 예를 들면, 제 3 RFFE(236)의 일부로서, 복수 개의 안테나 엘리먼트들에 대응하는 복수 개의 위상 변환기(phase shifter)(238)들을 포함할 수 있다. 송신 시에, 복수 개의 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, 복수 개의 위상 변환기(238)들 각각은 대응하는 안테나 엘리먼트를 통해 외부로부터 수신된 5G Above6 RF 신호의 위상을 동일한 또는 실질적으로 동일한 위상으로 변환할 수 있다. 이것은 전자 장치(101)와 외부 간의 빔포밍을 통한 송신 또는 수신을 가능하게 한다.
제 2 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)는 제 1 네트워크(292)(예: 레거시 네트워크)와 독립적으로 운영되거나(예: stand-alone(SA)), 연결되어 운영될 수 있다(예: non-stand alone(NSA)). 예를 들면, 5G 네트워크에는 액세스 네트워크(예: 5G radio access network(RAN) 또는 next generation RAN(NG RAN))만 있고, 코어 네트워크(예: next generation core(NGC))는 없을 수 있다. 이런 경우, 전자 장치(101)는 5G 네트워크의 액세스 네트워크에 액세스한 후, 레거시 네트워크의 코어 네트워크(예: evolved packed core(EPC))의 제어 하에 외부 네트워크(예: 인터넷)에 액세스할 수 있다. 레거시 네트워크와 통신을 위한 프로토콜 정보(예: LTE 프로토콜 정보) 또는 5G 네트워크와 통신을 위한 프로토콜 정보(예: new radio(NR) 프로토콜 정보)는 메모리(130)에 저장되어, 다른 부품(예: 프로세서(120), 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 또는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214))에 의해 액세스될 수 있다.
도 3은 다양한 실시예에 따른 4G 통신 및/또는 5G 통신의 네트워크(100)의 프로토콜 스택 구조를 도시한 도면이다.
도 3을 참조하면, 다양한 실시예에 따르면, 네트워크(100)는, 전자 장치(101), 4G 네트워크(392), 5G 네트워크(394) 및 서버(server)(108)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는, 인터넷 프로토콜(312), 제 1 통신 프로토콜 스택(314) 및 제 2 통신 프로토콜 스택(316)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 4G 네트워크(392) 및/또는 5G 네트워크(394)를 통하여 서버(108)와 통신할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 인터넷 프로토콜(312)(예를 들어, TCP(transmission control protocol), UDP(user datagram protocol), IP(internet protocol))을 이용하여 서버(108)와 연관된 인터넷 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, 인터넷 프로토콜(312)은 전자 장치(101)에 포함된 메인 프로세서(예: 도 1의 메인 프로세서(121))에서 실행될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 제 1 통신 프로토콜 스택(314)을 이용하여 4G 네트워크(392)와 무선 통신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 제 2 통신 프로토콜 스택(316)을 이용하여 5G 네트워크(394)와 무선 통신할 수 있다. 예를 들어, 제 1 통신 프로토콜 스택(314) 및 제 2 통신 프로토콜 스택(316)은 전자 장치(101)에 포함된 하나 이상의 통신 프로세서(예: 도 1의 무선 통신 모듈(192))에서 실행될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 서버(108)는 인터넷 프로토콜(322)을 포함할 수 있다. 서버(108)는 4G 네트워크(392) 및/또는 5G 네트워크(394)를 통하여 전자 장치(101)와 인터넷 프로토콜(322)과 관련된 데이터를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 서버(108)는 4G 네트워크(392) 또는 5G 네트워크(394) 외부에 존재하는 클라우드 컴퓨팅 서버를 포함할 수 있다. 다른 실시예에 따르면, 서버(108)는 4G 네트워크(392) 또는 5G 네트워크(394) 중 적어도 하나의 내부에 위치하는 에지 컴퓨팅 서버(또는, MEC(mobile edge computing) 서버)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 4G 네트워크(392)는 LTE (long term evolution) 기지국(340) 및 EPC(evolved packed core)(342)를 포함할 수 있다. LTE 기지국(340)은 LTE 통신 프로토콜 스택(344)을 포함할 수 있다. EPC(342)는 4G NAS (non-access stratum) 프로토콜(346)을 포함할 수 있다. 4G 네트워크(392)는 LTE 통신 프로토콜 스택(344) 및 4G NAS 프로토콜(346)을 이용하여 전자 장치(101)와 LTE 무선 통신을 수행할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 5G 네트워크(394)는 NR (new radio) 기지국(350) 및 5GC(5th generation core)(352)를 포함할 수 있다. NR 기지국(350)은 NR 통신 프로토콜 스택(354)을 포함할 수 있다. 5GC(352)는 5G NAS 프로토콜(356)을 포함할 수 있다. 5G 네트워크(394)는 NR 통신 프로토콜 스택(354) 및 5G NAS 프로토콜(356)을 이용하여 전자 장치(101)와 NR 무선 통신을 수행할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제 1 통신 프로토콜 스택(314), 제 2 통신 프로토콜 스택(316), LTE 통신 프로토콜 스택(344) 및 NR 통신 프로토콜 스택(354)은 제어 메시지를 송수신하기 위한 제어 평면 프로토콜 및 사용자 데이터를 송수신하기 위한 사용자 평면 프로토콜을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제어 메시지는 보안 제어, 베어러(bearer)설정, 인증, 등록 또는 이동성 관리 중 적어도 하나와 관련된 메시지를 포함할 수 있다. 예를 들어, 사용자 데이터는 제어 메시지를 제외한 나머지 데이터를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제어 평면 프로토콜 및 사용자 평면 프로토콜은 PHY(physical), MAC(medium access control), RLC(radio link control) 또는 PDCP(packet data convergence protocol) 레이어들을 포함할 수 있다. 예를 들어, PHY 레이어는 상위 계층(예를 들어, MAC 레이어)으로부터 수신한 데이터를 채널 코딩 및 변조하여 무선 채널로 전송하고, 무선 채널을 통해 수신한 데이터를 복조 및 디코딩하여 상위 계층으로 전달할 수 있다. 제 2 통신 프로토콜 스택(316) 및 NR 통신 프로토콜 스택(354)에 포함된 PHY 레이어는 빔 포밍(beam forming)과 관련된 동작을 더 수행할 수 있다. 예를 들어, MAC 레이어는 데이터를 송수신할 무선 채널에 논리적/물리적으로 매핑하고, 오류 정정을 위한 HARQ(hybrid automatic repeat request)를 수행할 수 있다. 예를 들어, RLC 레이어는 데이터를 접합(concatenation), 분할(segmentation), 또는 재조립(reassembly)하고, 데이터의 순서 확인, 재정렬, 또는 중복 확인을 수행할 수 있다. 예를 들어, PDCP 레이어는 제어 데이터 및 사용자 데이터의 암호화 (ciphering) 및 데이터 무결성 (data integrity)과 관련된 동작을 수행할 수 있다. 제 2 통신 프로토콜 스택(316) 및 NR 통신 프로토콜 스택(354)은 SDAP(service data adaptation protocol)을 더 포함할 수 있다. 예를 들어, SDAP는 사용자 데이터의 QoS(quality of service)에 기반한 무선 베어러 할당을 관리할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제어 평면 프로토콜은 RRC(radio resource control) 레이어 및 NAS(non-access stratum) 레이어를 포함할 수 있다. 예를 들어, RRC 레이어는 무선 베어러 설정, 페이징(paging), 또는 이동성 관리와 관련된 제어 데이터를 처리할 수 있다. 예를 들어, NAS는 인증, 등록, 이동성 관리와 관련된 제어 메시지를 처리할 수 있다.
도 4a 및 도 4b는, 다양한 실시예에 따른 4G 통신 및/또는 5G 통신의 네트워크를 제공하는 무선 통신 시스템의 일예이다.
도 4a 및 도 4b를 참조하는, 다양한 실시예에 따르면, 네트워크 환경(100A 및/또는 100B)은, 4G 네트워크 또는 5G 네트워크 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 예를 들어, 4G 네트워크는 전자 장치(101)와 무선 접속을 지원하는 3GPP 표준의 LTE 기지국(440)(예: eNB(eNodeB)) 및 4G 통신을 관리하는 EPC(evolved packet core)(442)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 5G 네트워크는 전자 장치(101)와 무선 접속을 지원하는 NR(new radio) 기지국(450)(예: gNB(gNodeB)) 및 전자 장치(101)의 5G 통신을 관리하는 5GC(5th generation core)(452)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 4G 통신 및/또는 5G 통신을 통해 제어 메시지 (control message) 및 사용자 데이터(user data)를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 예를 들어, 제어 메시지는 전자 장치(101)의 보안 제어(security control), 베어러 설정(bearer setup), 인증(authentication), 등록(registration), 또는 이동성 관리(mobility management) 중 적어도 하나와 관련된 메시지를 포함할 수 있다. 예를 들어, 사용자 데이터는 전자 장치(101)와 코어 네트워크(예: EPC(442) 및/또는 5GC(452))간에 송신 및/또는 수신되는 제어 메시지를 제외한 사용자 데이터를 의미할 수 있다.
도 4a를 참조하는, 다양한 실시예에 따르면, 5G 네트워크(100a)는 제어 메시지 및/또는 사용자 데이터를 독립적으로 전자 장치(101)와 송신 및/또는 수신할 수 있다.
도 4b를 참조하는, 다양한 실시예에 따르면, 4G 네트워크 및 5G 네트워크(100b)는 각각 독립적으로 데이터의 송신 및/또는 수신을 제공할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)와 EPC(442)는 LTE 기지국(440)을 통해 제어 메시지 및/또는 사용자 데이터를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)와 5GC(452)는 NR 기지국(450)을 통해 제어 메시지 및/또는 사용자 데이터를 송신 및/또는 수신할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 EPC(442) 또는 5GC(452) 중 적어도 하나에 등록(registration)되어 제어 메시지를 송신 및/또는 수신할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, EPC(442) 또는 5GC(452)는 연동(interworking)하여 전자 장치(101)의 통신을 관리할 수도 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)의 이동 정보가 EPC(442) 및 5GC(452)간의 인터페이스(예: N26 인터페이스)를 통해 송신 및/또는 수신될 수 있다.
도 5는 다양한 실시예에 따른 통화 기능을 제공하기 위한 전자 장치의 블록도이다.
도 5를 참조하는 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서 (예: 프로세싱 회로 포함) (500), 제 1 통신 회로(510), 제 2 통신 회로(520) 및/또는 메모리(530)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 도 1의 프로세서(120)와 실질적으로 동일하거나, 프로세서(120)에 포함될 수 있다. 제 1 통신 회로(510) 및/또는 제 2 통신 회로(520)는 도 1의 무선 통신 모듈(192)과 실질적으로 동일하거나, 무선 통신 모듈(192)에 포함될 수 있다. 메모리(530)는 도 1의 메모리(130)와 실질적으로 동일하거나, 메모리(130)에 포함될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(500), 제 1 통신 회로(510) 및/또는 제 2 통신 회로(520)는 단일(single) 칩 또는 단일 패키지 내에 구현될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(500), 제 1 통신 회로(510) 및/또는 제 2 통신 회로(520)는 서로 다른 칩으로 구현될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(500)(예: 도 2의 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212) 및/또는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214))는 제 1 통신 회로(510) 및/또는 제 2 통신 회로(520)와 작동적으로 연결될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제 1 통신 회로(510)는 셀룰러 통신을 통해 제 1 노드(예: 도 4b의 NR 기지국(450)) 및/또는 제 2 노드(예: LTE 기지국(440))와 제어 메시지 및/또는 데이터를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 통신 회로(510)는 제 1 처리 부분(processing part) 및 제 2 처리 부분을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제 1 처리 부분은 제 1 무선 통신을 통해 제 1 노드(예: 도 4b의 NR 기지국(450))와 제어 메시지 및/또는 데이터를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 일예로, 제 1 무선 통신은 SA(stand-alone) 방식의 5세대 통신 방식(예: NR(new radio))을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제 2 처리 부분은 제 2 무선 통신을 통해 제 2 노드(예: 도 4b의 LTE 기지국(440))와 제어 메시지 및/또는 데이터를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 일예로, 제 2 무선 통신은 4세대 통신 방식으로, LTE(long-term evolution), LTE-A(LTE-advanced) 또는 LTE-A pro(LTE advanced pro)) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제 1 처리 부분 및 제 2 처리 부분은 서로 다른 주파수 대역의 신호 및 프로토콜을 처리하는 소프트웨어로 구성될 수 있다. 예를 들어, 제 1 처리 부분 및 제 2 처리 부분은 논리적(예: 소프트웨어)으로 구분될 수 있다. 예를 들어, 제 1 처리 부분 및 제 2 처리 부분은 서로 다른 회로 또는 서로 다른 하드웨어로 구성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제 1 통신 회로(510)는 제 1 무선 통신과 관련된 RFIC(예: 도 2의 제 2 RFIC(224) 및/또는 도 2의 제 3 RFIC(226)) 및/또는 RFFE(예: 도 2의 제 2 RFFE(234) 및/또는 도 2의 제 3 RFFE(236))와 제 2 무선 통신과 관련된 RFIC(예: 도 2의 제 1 RFIC(222)) 및/또는 RFFE(예: 도 2의 제 1 RFFE(232))를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제 2 통신 회로(520)는 제 3 무선 통신을 통해 제 3 노드(예: AP(access point))와 제어 메시지 및/또는 데이터를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 예를 들어, 제 3 무선 통신은 비면허 주파수 대역(unlicensed spectrum)을 사용하는 통신 방식으로 무선 랜 통신 방식(예: Wi-Fi)을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 프로세서(500)(예: 도 2의 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212) 및/또는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214))는 외부 전자 장치와의 통화 연결을 위해 PDU(protocol data unit) 세션(session)을 연결(또는 설립)하도록 제 1 통신 회로(510)를 제어할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 외부 전자 장치에서 발신된 호의 수신 및/또는 전자 장치(101)의 호 발신을 위해 PDU 세션을 연결하도록 제 1 통신 회로(510) 및/또는 제 2 통신 회로(520)를 제어할 수 있다. 일예로, PDU 세션은 IMS(internet protocol multimedia subsystem) PDU 세션을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 전자 장치(101)의 통화 연결 모드가 제 1 통화 연결 모드(예: 셀룰러 우선 모드)로 설정된 경우, 제 1 무선 통신의 제 1 네트워크(또는 제 2 무선 통신의 제 2 네트워크)의 신호 품질을 확인할 수 있다. 프로세서(500)는 제 1 네트워크의 신호 품질이 지정된 제 1 품질을 만족하는 경우, 전자 장치(101)가 제 1 무선 통신의 제 1 네트워크에 등록하도록 제 1 통신 회로(510)를 제어할 수 있다. 일예로, 지정된 제 1 품질을 만족하는 상태는 제 1 무선 통신의 제 1 네트워크의 신호 품질이 제 1 기준 세기(예: 약 -110dBm) 이상인 상태를 포함할 수 있다. 일예로, 네트워크의 신호 품질은, RSRP(reference signal received power), RSRQ(reference signal received quality), RSSI(received strength indicator), SINR(signal to interference plus noise ratio), 송수신 에러율, 패킷 송수신 지연 또는 QoS(quality of service) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 일예로, 통화 연결 모드는 전자 장치(101)의 통화 정책 및/또는 사용자의 입력에 기반하여 설정될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 전자 장치(101)가 등록된 제 1 무선 통신의 제 1 네트워크를 통해 전자 장치(1010)가 IMS 서버(예: 도 5의 서버(580))에 등록하도록 제 1 통신 회로(510)를 제어할 수 있다. 프로세서(500)는 제 1 네트워크를 통해 IMS 서버에 등록된 경우, 제 1 네트워크를 통해 PDU 세션이 연결된 것으로 판단할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 프로세서(500)(예: 도 2의 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212) 및/또는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214))는 외부 전자 장치와의 통화 연결을 위한 통신 링크를 설립하도록 제 1 통신 회로(510)를 제어할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 외부 전자 장치로의 통화 연결의 요청과 관련된 이벤트의 발생에 기반하여 제 1 네트워크를 통해 연결된 PDU 세션을 통해 통화 연결과 관련된 요청 신호(예: SIP INVITE(MO call))를 전송하도록 제 1 통신 회로(510)를 제어할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 제 1 네트워크를 통해 연결된 PDU 세션을 통해 통화 연결과 관련된 요청 신호(예: SIP INVITE(MT call))를 수신한 경우, 요청 신호에 대한 응답 신호(예: 100 trying)를 IMS 서버로 전송하도록 제 1 통신 회로(510)를 제어할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 제 1 무선 통신의 제 1 네트워크가 통화 기능(예: VoNR)을 지원하지 않는 경우, 제 1 통신 회로(510)를 통해 제 1 네트워크로부터 리다이렉션(redirection)(또는 IRAT(inter radio access technology) 핸드오버)과 관련된 정보를 수신할 수 있다. 예를 들어, 리다이렉션(또는 IRAT 핸드오버)과 관련된 정보는 제 1 네트워크로부터 수신되는 RRC 메시지(예: RRC release)에 포함될 수 있다. 일예로, 리다이렉션과 관련된 정보는 제 2 무선 통신과 관련된 주파수 정보를 포함할 수 있다. 일예로, 외부 전자 장치로의 통화 연결의 요청과 관련된 이벤트는 통화 어플리케이션의 실행 및/또는 통화 버튼의 입력에 기반하여 발생될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 제 1 네트워크로부터 수신한 리다이렉션(또는 IRAT 핸드오버)과 관련된 정보에 기반하여 전자 장치(101)가 제 2 무선 통신의 제 2 네트워크에 등록하도록 제 1 통신 회로(510)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(500)는 제 1 네트워크로부터 수신한 리다이렉션(또는 IRAT핸드오버)과 관련된 정보에 포함된 제 2 무선 통신과 관련된 주파수 정보에 기반하여 제 2 무선 통신과 관련된 검색(search 또는 scan)을 수행하도록 제 1 통신 회로(510)를 제어할 수 있다. 프로세서(500)는 제 2 무선 통신과 관련된 검색을 통해 발견한 제 2 네트워크에 전자 장치(101)가 등록하도록 제 1 통신 회로(510)를 제어할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 제 2 무선 통신의 제 2 네트워크로의 등록에 기반하여 전자 장치(101)가 IMS 서버(예: 도 5의 서버(580))에 재등록(re-register)하도록 제 1 통신 회로(510)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(500)는 제 2 네트워크를 통해 IMS 서버에 재등록(re-register)된 경우, 제 2 네트워크로 PDU 세션의 연결이 전환(또는 핸드오버)된 것으로 판단할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 제 2 네트워크로 PDU 세션의 연결이 전환된 경우, 제 2 네트워크를 통해 외부 전자 장치와 통화를 연결하도록 제 1 통신 회로(510)를 제어할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 프로세서(500)(예: 커뮤니케이션 프로세서)는 셀룰러 네트워크(예: 제 1 네트워크 및 제 2 네트워크)를 통해 외부 전자 장치와의 통화 연결을 위한 통신 링크의 설립을 실패한 경우, 제 3 무선 통신의 제 3 네트워크를 이용한 통화 연결이 가능한지 확인할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 지정된 제 1 시간 동안 제 1 네트워크로부터 리다이렉션(또는 IRAT 핸드오버)과 관련된 정보가 수신되지 않는 경우, 셀룰러 네트워크를 통해 외부 전자 장치와의 통화 연결을 위한 통신 링크의 설립을 실패한 것으로 판단할 수 있다. 예를 들어, 지정된 제 1 시간은 리다이렉션(또는 IRAT 핸드오버)과 관련된 정보의 수신 실패를 판단하기 위해 기 정의된 시간 간격을 포함할 수 있다. 일예로, 지정된 제 1 시간은 통화 연결과 관련된 요청 신호(예: SIP INVITE(MO call))의 전송 시점, 요청 신호에 대응하는 응답 신호(예: 100 trying 또는 183 session progress)의 수신 시점, 통화 연결과 관련된 요청 신호(예: SIP INVITE(MT call))의 수신 시점 및/또는 요청 신호에 대응하는 응답 신호(예: 100 trying)의 전송 시점으로부터의 경과 시간을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 제 2 무선 통신의 제 2 네트워크로의 IRAT 핸드오버를 실패한 것으로 판단한 경우, 셀룰러 네트워크를 통해 외부 전자 장치와의 통화 연결을 위한 통신 링크의 설립을 실패한 것으로 판단할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(500)는 지정된 제 2 시간 동안 QoS 플로우 또는 전용 베어러(dedicated bearer)가 설정되지 않은 경우, 제 2 네트워크로의 IRAT 핸드오버가 실패한 것으로 판단할 수 있다. 예를 들어, 지정된 제 2 시간은 IRAT 핸드오버의 실패 여부를 판단하기 위해 기 정의된 시간 간격을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 리다이렉션(또는 IRAT 핸드오버)과 관련된 정보에 기반한 제 2 무선 통신과 관련된 검색을 통해 제 2 네트워크를 발견하지 못한 경우, 셀룰러 네트워크를 통해 외부 전자 장치와의 통화 연결을 위한 통신 링크의 설립을 실패한 것으로 판단할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 리다이렉션(또는 IRAT 핸드오버)과 관련된 정보에 기반한 제 2 무선 통신과 관련된 검색을 통해 발견된 제 2 네트워크가 통화 기능을 지원하지 않는 경우, 셀룰러 네트워크를 통해 외부 전자 장치와의 통화 연결을 위한 통신 링크의 설립을 실패한 것으로 판단할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(500)는 제 1 통신 회로(510)를 통해 제 2 네트워크로부터 수신한 시스템 정보 블록(예: SIB(system information block) 1))의 ACB(access barring)에서 통화 기능(예: MMTEL(multimedia telephony service))의 지원 여부를 확인할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(500)는 전자 장치(101)가 제 2 네트워크에 등록된 경우, 제 2 네트워크로부터 제 2 네트워크의 통화 기능(예: VoLTE)과 관련된 정보를 획득할 수 있다. 프로세서(500)는 제 2 네트워크로부터 획득한 통화 기능과 관련된 정보에서 제 2 네트워크가 통화 기능을 지원하는지 확인할 수 있다. 일예로, 제 2 네트워크로부터 획득한 통화 기능과 관련된 정보는 제 2 네트워크와의 기능 협상(capability negotiation)을 통해 획득될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 리다이렉션(또는 IRAT 핸드오버)과 관련된 정보에 기반한 제 2 무선 통신과 관련된 검색을 통해 발견된 제 2 네트워크로의 등록을 실패한 경우, 셀룰러 네트워크를 통해 외부 전자 장치와의 통화 연결을 위한 통신 링크의 설립을 실패한 것으로 판단할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(500)는 제 2 무선 통신과 관련된 검색을 통해 발견된 제 2 무선 통신의 제 2 네트워크로의 RACH(random access channel)를 실패한 경우, 제 2 네트워크로의 등록을 실패한 것으로 판단할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(500)는 제 2 무선 통신과 관련된 검색을 통해 발견된 제 2 무선 통신의 제 2 네트워크로의 TAU(tracking area update)를 실패한 경우, 제 2 네트워크로의 등록을 실패한 것으로 판단할 수 있다. 일예로, 프로세서(500)는 제 1 통신 회로(510)를 통해 제 2 네트워크로부터 네트워크 장애(network failure)(예: cause #17) 또는 혼잡(congestion)(예: cause #22)의 정보를 포함하는 접속 거절(attach reject) 메시지를 수신한 경우, 제 2 네트워크로의 TAU를 실패한 것으로 판단할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 제 1 네트워크를 통해 연결된 PDU 세션을 통해 통화 연결과 관련된 요청 신호(예: SIP INVITE(MO call))를 전송 또는 수신한 경우, 전자 장치(101)가 접속된 제 1 네트워크가 통화 기능(예: VoNR)을 지원하는지 확인할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(500)는 제 1 네트워크를 이용한 전자 장치(101)의 통화 연결 이력(또는 통화 성공 이력)에 기반하여 제 1 네트워크가 통화 기능을 지원하는지 여부를 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 제 1 네트워크가 통화 기능을 지원하지 않는 경우, 전자 장치(101)가 제 2 무선 통신을 지원하는지 여부를 확인할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(500)는 제 1 무선 통신의 제 1 네트워크에 등록 시 제 2 무선 통신의 사용 여부와 관련된 정보(예: S1 mode)를 제 1 네트워크로 전송하도록 제 1 통신 회로(510)를 제어할 수 있다. 프로세서(500)는 제 1 네트워크에 등록 시 제 2 무선 통신을 사용하지 않는 것으로 설정한 경우(예: "S1 mode not requested"), 전자 장치(101)가 제 2 무선 통신을 지원하지 않는 것으로 판단할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 제 1 네트워크가 통화 기능을 미지원하고, 전자 장치(101)가 제 2 무선 통신을 지원하지 않는 것으로 판단한 경우, 셀룰러 네트워크를 통해 외부 전자 장치와의 통화 연결을 위한 통신 링크의 설립을 실패한 것으로 판단할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 리다이렉션(또는 IRAT 핸드오버)과 관련된 정보에 기반한 제 2 무선 통신과 관련된 검색을 통해 발견된 제 2 네트워크에 전자 장치(101)가 등록하도록 제 1 통신 회로(510)를 제어할 수 있다. 프로세서(500)는 제 2 네트워크로의 PDU 세션의 전환(또는 핸드오버)을 실패한 경우, 셀룰러 네트워크를 통해 외부 전자 장치와의 통화 연결을 위한 통신 링크의 설립을 실패한 것으로 판단할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 셀룰러 네트워크를 통해 외부 전자 장치와의 통화 연결을 위한 통신 링크의 설립을 실패한 것으로 판단한 경우, 제 3 무선 통신의 제 3 네트워크를 통해 외부 전자 장치와의 통화 연결이 가능한 것으로 판단할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(500)는 ePDG(enhance packet data gateway)의 주소 획득 여부, 통화 콘텍스트(call context)의 유효성 또는 제 3 네트워크의 신호 품질 중 적어도 하나에 기반하여 제 3 네트워크를 통해 외부 전자 장치와의 통화 연결이 가능한 것으로 판단할 수 있다. 일예로, ePDG의 주소는 FQDN(fully qualified domain name) 절차(procedure)에 기반하여 획득될 수 있다. 일예로, 통화 콘텍스트의 유효성은 통화 콘텍스트와 관련된 타이머의 소멸 여부에 기반하여 확인될 수 있다. 일예로, 통화 콘텍스트는 전자 장치(또는 외부 전자 장치)의 통화 요청에 기반하여 IMS 서버에서 생성되는 통화 관련 정보(예: 통화 상태, 무선 통신 정보 및/또는 전화 번호)를 포함할 수 있다. 일예로, 제 3 네트워크의 신호 품질은 제 2 통신 회로(520)를 통해 확인되는 제 3 네트워크의 RSRP, RSRQ, RSSI, SINR, 송수신 에러율, 패킷 송수신 지연 또는 QoS 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(500)는 ePDG의 주소를 획득하고, 통화 콘텍스트가 유효한 것으로 판단되며, 제 3 네트워크의 신호 품질이 지정된 품질을 만족하는 경우, 제 3 네트워크를 통해 외부 전자 장치와의 통화 연결이 가능한 것으로 판단할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(500)는 ePDG의 주소를 획득하지 못하였거나, 통화 콘텍스트가 유효하지 않은 것으로 판단되거나, 제 3 네트워크의 신호 품질이 지정된 품질을 만족하지 않는 것으로 판단한 경우, 제 3 네트워크를 통해 외부 전자 장치와의 통화 연결이 불가능한 것으로 판단할 수 있다. 일예로, 제 3 네트워크의 신호 품질이 지정된 품질을 만족하지 않는 상태는 전자 장치(101)가 접속한 제 3 네트워크가 존재하지 않는 상태를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 프로세서(500)(예: 커뮤니케이션 프로세서)는 제 3 무선 통신의 제 3 네트워크를 통해 외부 전자 장치와 통화 연결이 가능한 것으로 판단한 경우, 제 3 무선 통신의 제 3 네트워크를 통해 외부 전자 장치와의 통화를 연결하도록 제 2 통신 회로(520)를 제어할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 제 3 무선 통신의 제 3 네트워크를 통해 외부 전자 장치와 통화 연결이 가능한 것으로 판단한 경우, 제 3 무선 통신의 제 3 네트워크를 통해 ePDG와의 통신을 연결(예: ePDG 터널 구성)하도록 제 2 통신 회로(520)를 제어할 수 있다. 프로세서(500)는 ePDG와의 통신 연결에 기반하여 ePDG를 통해 전자 장치(101)가 IMS 서버에 등록(또는 재 등록)하도록 제 2 통신 회로(520)를 제어할 수 있다. 프로세서(500)는 ePDG를 통해 IMS 서버에 등록된 경우, 제 3 네트워크를 통해 외부 전자 장치와 통화를 연결하도록 제 2 통신 회로(520)를 제어할 수 있다. 일예로, 프로세서(500)는 ePDG를 통해 IMS 서버에 등록된 경우, 제 1 네트워크를 이용한 PDU 세션(예: IMS PDU 세션)의 연결을 해제하도록 제 1 통신 회로(510)를 제어할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 프로세서(500)(예: 커뮤니케이션 프로세서)는 제 3 무선 통신의 제 3 네트워크를 통해 외부 전자 장치와 통화 연결이 불가능한 것으로 판단한 경우, 외부 전자 장치와의 통화 연결을 위한 네트워크를 검색하도록 제 1 통신 회로(510) 및/또는 제 2 통신 회로(520)를 제어할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 외부 전자 장치로 통화 연결을 위한 요청 신호를 전송한 상태에서 제 3 네트워크를 통해 외부 전자 장치와 통화 연결이 불가능한 것으로 판단한 경우, 제 2 무선 통신의 검색 또는 레거시 네트워크의 검색을 수행하도록 제 1 통신 회로(510)를 제어할 수 있다. 일예로, 제 2 무선 통신의 검색은 외부 전자 장치와의 통화 연결을 위한 제 2 무선 통신의 네트워크가 존재하는지 검색하는 일련의 동작을 포함할 수 있다. 일예로, 레거시 네트워크 검색(예: hedge scan)은 외부 전자 장치와의 통화 연결을 위한 CS(circuit switching) 네트워크가 존재하는지 검색하는 일련의 동작을 포함할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(500)는 제 2 무선 통신의 검색을 통해 외부 전자 장치와의 통화 연결을 위한 제 2 무선 통신의 네트워크를 발견(discovery)한 경우, 제 2 무선 통신의 네트워크를 통해 외부 전자 장치와의 통화 연결을 수행할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(500)는 레거시 네트워크 검색을 통해 외부 전자 장치와의 통화 연결을 위한 CS 네트워크를 발견한 경우, CS 네트워크를 통해 외부 전자 장치와의 통화 연결을 수행할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 프로세서(500)(예: 커뮤니케이션 프로세서)는 제 3 무선 통신의 제 3 네트워크를 통해 외부 전자 장치와 통화 연결이 불가능한 것으로 판단한 경우, 외부 전자 장치와의 통화 연결을 실패한 것으로 판단할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 외부 전자 장치로부터 통화 연결을 위한 요청 신호를 수신한 상태에서 제 3 네트워크를 통해 외부 전자 장치와 통화 연결이 불가능한 것으로 판단한 경우, 외부 전자 장치와의 통화 연결을 실패한 것으로 판단할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 메모리(530)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성 요소(예: 프로세서(500), 제 1 통신 회로(510) 및/또는 제 2 통신 회로(520))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 메모리(530)는 프로세서(500)를 통해 실행될 수 있는 다양한 인스트럭션들을 저장할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 도 1, 도 2, 도 3, 도 4a, 도 4b, 또는 도 5의 전자 장치(101))는, NR(new radio) 통신 및/또는 LTE(long term evolution) 통신을 지원하는 제 1 통신 회로(예: 도 1의 무선 통신 모듈(192) 또는 도 5의 제 1 통신 회로(510)), 무선랜 통신을 지원하는 제 2 통신 회로(예: 도 1의 무선 통신 모듈(192) 또는 도 5의 제 2 통신 회로(520)); 및 상기 제 1 통신 회로 및 상기 제 2 통신 회로와 작동적으로 연결되는 적어도 하나의 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120), 도 2의 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214) 또는 도 5의 프로세서(500))를 포함하며, 상기 프로세서는, 상기 제 1 통신 회로를 통해 상기 NR 통신의 네트워크에 등록하고, 상기 NR 통신의 네트워크 및/또는 상기 LTE 통신의 네트워크를 이용한 외부 전자 장치와의 통화 연결과 관련된 통신 링크의 설립을 실패한 것으로 판단한 경우, 상기 무선랜 통신의 네트워크를 이용한 통화 연결이 가능한지 확인하고, 상기 무선랜 통신의 네트워크를 이용한 통화 연결이 가능한 것으로 판단한 경우, 상기 무선랜 통신의 네트워크를 통해 상기 외부 전자 장치와의 통화를 연결할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 NR 통신의 네트워크를 통해 수신한 제어 메시지에 기반하여 상기 NR 통신의 네트워크에 등록하고, 상기 NR 통신의 네트워크를 통해 IMS(internet protocol multimedia subsystem) 서버에 등록할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 외부 전자 장치와의 통화 연결과 관련된 요청 신호를 상기 NR 통신의 네트워크로 전송하고, 지정된 시간 동안 상기 NR 통신의 네트워크로부터 PDU(protocol data unit) 세션의 핸드오버와 관련된 정보 및/또는 리다이렉션(redirection)과 관련된 정보가 수신되지 않는 경우, 상기 NR 통신의 네트워크 및/또는 상기 LTE 통신의 네트워크를 이용한 상기 외부 전자 장치와의 통화 연결과 관련된 통신 링크의 설립을 실패한 것으로 판단할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 외부 전자 장치와의 통화 연결과 관련된 요청 신호를 상기 NR 통신의 네트워크로 전송하고, 상기 NR 통신의 네트워크로부터 수신한 PDU(protocol data unit) 세션의 핸드오버와 관련된 정보 및/또는 리다이렉션(redirection)과 관련된 정보에 기반하여 상기 LTE 통신의 네트워크와의 등록 절차를 수행하고, 상기 LTE 통신의 네트워크로의 등록을 실패한 경우, 상기 NR 통신의 네트워크 및/또는 상기 LTE 통신의 네트워크를 이용한 상기 외부 전자 장치와의 통화 연결과 관련된 통신 링크의 설립을 실패한 것으로 판단할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 외부 전자 장치와의 통화 연결과 관련된 요청 신호를 상기 NR 통신의 네트워크로 전송하고, 상기 NR 통신의 네트워크로부터 수신한 PDU(protocol data unit) 세션의 핸드오버와 관련된 정보 및/또는 리다이렉션(redirection)과 관련된 정보에 기반하여 상기 LTE 통신의 네트워크에 대한 검색을 수행하고, 상기 LTE 통신의 네트워크의 검색을 실패한 경우, 상기 NR 통신의 네트워크 및/또는 상기 LTE 통신의 네트워크를 이용한 상기 외부 전자 장치와의 통화 연결과 관련된 통신 링크의 설립을 실패한 것으로 판단할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 외부 전자 장치와의 통화 연결과 관련된 요청 신호를 상기 NR 통신의 네트워크로 전송하고, 상기 NR 통신의 네트워크로부터 수신한 PDU(protocol data unit) 세션의 핸드오버와 관련된 정보 및/또는 리다이렉션(redirection)과 관련된 정보에 기반하여 상기 LTE 통신의 네트워크를 검색하고, 상기 LTE 통신의 네트워크가 통화 기능을 지원하지 않는 경우, 상기 NR 통신의 네트워크 및/또는 상기 LTE 통신의 네트워크를 이용한 상기 외부 전자 장치와의 통화 연결과 관련된 통신 링크의 설립을 실패한 것으로 판단할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 외부 전자 장치와의 통화 연결과 관련된 요청 신호를 상기 NR 통신의 네트워크로 전송하고, 상기 NR 통신의 네트워크로부터 수신한 PDU(protocol data unit) 세션의 핸드오버와 관련된 정보 및/또는 리다이렉션(redirection)과 관련된 정보에 기반하여 상기 LTE 통신의 네트워크에 등록하고, 상기 LTE 통신의 네트워크로의 PDU(protocol data unit) 세션의 핸드오버를 실패한 경우, 상기 NR 통신의 네트워크 및/또는 상기 LTE 통신의 네트워크를 이용한 상기 외부 전자 장치와의 통화 연결과 관련된 통신 링크의 설립을 실패한 것으로 판단할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 프로세서는, ePDG(evolved packet data gateway)의 주소 획득 여부, IMS 서버와 관련된 통화 컨텍스트 정보의 유효성 여부 또는 상기 무선랜 통신의 네트워크의 신호 품질 중 적어도 하나에 기반하여 상기 무선랜 통신의 네트워크를 이용한 외부 전자 장치와의 통화 연결이 가능한지 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 ePDG의 주소를 획득하고, 상기 IMS 서버와 관련된 통화 컨텍스트 정보가 유효하며, 상기 무선랜 통신의 네트워크의 신호 품질이 지정된 조건을 만족하는 경우, 상기 무선랜 통신의 네트워크를 이용한 외부 전자 장치와의 통화 연결이 가능한 것으로 판단할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 무선랜 통신의 네트워크를 이용한 통화 연결이 가능한 것으로 판단한 경우, ePDG를 통해 PDU(protocol data unit) 세션을 상기 무선랜의 네트워크로 핸드오버하고, 상기 무선랜의 네트워크를 통해 IMS 서버에 재등록하고, 상기 무선랜의 네트워크를 통해 상기 외부 전자 장치와의 통화 연결을 수행할 수 있다.
도 6은 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 외부 전자 장치와 통화를 연결하기 위한 흐름도(600)이다. 이하 실시예에서 각 동작들은 순차적으로 수행될 수도 있으나, 반드시 순차적으로 수행되는 것은 아니다. 예를 들어, 각 동작들의 순서가 변경될 수도 있으며, 적어도 두 동작들이 병렬적으로 수행될 수도 있다. 일예로, 전자 장치는 도 1, 도 2, 도 3, 도 4a, 도 4b, 또는 도 5의 전자 장치(101) 일 수 있다.
도 6을 참조하는, 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 도 1의 무선 통신 모듈(192), 도 1의 프로세서(120), 도 5의 제 1 통신 회로(510) 또는 도 5의 프로세서(500))는 동작 601에서, 제 1 무선 통신의 제 1 네트워크에 등록할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(500)(예: 커뮤니케이션 프로세서)는 전자 장치(101)의 통화 연결 모드가 제 1 통화 연결 모드(예: 셀룰러 우선 모드)로 설정된 경우, 제 1 통신 회로(510)를 통해 전자 장치(101)가 접속 가능한 셀룰러 네트워크(예: 제 1 무선 통신의 제 1 네트워크 또는 제 2 무선 통신의 제 2 네트워크)가 존재하는지 확인할 수 있다. 프로세서(500)는 제 1 네트워크의 신호 품질이 지정된 제 1 품질을 만족하는 경우, 제 1 무선 통신(예: NR 통신)의 제 1 네트워크에 등록하도록 제 1 통신 회로(510)(예: 제 1 처리 부분)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(500)는 제 1 무선 통신의 제 1 네트워크가 제 2 무선 통신의 제 2 네트워크와 독립적으로 운영되는 경우(예: stand-alone(SA)), 제 1 무선 통신의 제 1 네트워크에 우선적으로 등록하도록 제 1 통신 회로(510)를 제어할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 전자 장치(101)가 등록된 제 1 네트워크를 통해 PDU 세션을 연결하도록 제 1 통신 회로(510)(예: 제 1 처리 부분)를 제어할 수 있다. 일예로, PDU 세션은 IMS(internet protocol multimedia subsystem) PDU 세션을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 500))는 동작 603에서, 외부 전자 장치와의 통화 연결을 수행할 것인지 판단할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 외부 전자 장치로의 통화 연결의 요청과 관련된 이벤트의 발생에 기반하여 외부 전자 장치와의 통화 연결을 수행하는 것으로 판단할 수 있다. 일예로, 외부 전자 장치로의 통화 연결의 요청과 관련된 이벤트는 통화 어플리케이션의 실행 및/또는 통화 버튼의 입력에 기반하여 발생될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 제 1 네트워크를 통해 연결된 PDU 세션을 통해 통화 연결과 관련된 요청 신호(예: SIP INVITE(MT call))를 수신한 경우, 외부 전자 장치와의 통화 연결을 수행하는 것으로 판단할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 500))는 외부 전자 장치와의 통화 연결을 수행하지 않는 것으로 판단한 경우(예: 동작 603의 '아니오'), 외부 전자 장치와 통화 연결을 위한 일 실시예를 종료할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 500))는 외부 전자 장치와의 통화 연결을 수행하는 것으로 판단한 경우(예: 동작 603의 '예'), 동작 605에서, 셀룰러 네트워크를 통해 외부 전자 장치와의 통화 연결을 위한 통신 링크의 설립을 실패하는 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 지정된 제 1 시간 동안 제 1 네트워크로부터 리다이렉션(또는 IRAT 핸드오버)과 관련된 정보가 수신되지 않는 경우, 셀룰러 네트워크를 통해 외부 전자 장치와의 통화 연결을 위한 통신 링크의 설립을 실패한 것으로 판단할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 제 2 무선 통신의 제 2 네트워크로의 IRAT 핸드오버를 실패한 것으로 판단한 경우, 셀룰러 네트워크를 통해 외부 전자 장치와의 통화 연결을 위한 통신 링크의 설립을 실패한 것으로 판단할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 리다이렉션(또는 IRAT 핸드오버)과 관련된 정보에 기반한 제 2 무선 통신과 관련된 검색을 통해 제 2 네트워크를 발견하지 못한 경우, 셀룰러 네트워크를 통해 외부 전자 장치와의 통화 연결을 위한 통신 링크의 설립을 실패한 것으로 판단할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 리다이렉션(또는 IRAT 핸드오버)과 관련된 정보에 기반한 제 2 무선 통신과 관련된 검색을 통해 발견된 제 2 네트워크가 통화 기능을 지원하지 않는 경우, 셀룰러 네트워크를 통해 외부 전자 장치와의 통화 연결을 위한 통신 링크의 설립을 실패한 것으로 판단할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 리다이렉션(또는 IRAT 핸드오버)과 관련된 정보에 기반한 제 2 무선 통신과 관련된 검색을 통해 발견된 제 2 네트워크로의 등록을 실패한 경우, 셀룰러 네트워크를 통해 외부 전자 장치와의 통화 연결을 위한 통신 링크의 설립을 실패한 것으로 판단할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 전자 장치(101)가 제 1 네트워크에 등록 시 제 2 무선 통신을 사용하지 않는 것으로 설정한 경우(예: "S1 mode not requested"), 셀룰러 네트워크를 통해 외부 전자 장치와의 통화 연결을 위한 통신 링크의 설립을 실패한 것으로 판단할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 제 2 무선 통신의 제 2 네트워크로의 PDU 세션의 전환(또는 핸드오버)을 실패한 경우, 셀룰러 네트워크를 통해 외부 전자 장치와의 통화 연결을 위한 통신 링크의 설립을 실패한 것으로 판단할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 500))는 셀룰러 네트워크를 통해 외부 전자 장치와의 통화 연결을 위한 통신 링크의 설립을 실패한 것으로 판단한 경우(예: 동작 605의 '예'), 동작 607에서, 제 3 무선 통신의 제 3 네트워크를 이용하여 외부 전자 장치와의 통화 연결이 가능한지 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 ePDG(enhance packet data gateway)의 주소 획득 여부, 통화 콘텍스트(call context)의 유효성 또는 제 3 네트워크의 신호 품질 중 적어도 하나에 기반하여 제 3 네트워크를 통해 외부 전자 장치와의 통화 연결이 가능한 것으로 판단할 수 있다. 예를 들어, ePDG의 주소는 FQDN 절차에 기반하여 획득될 수 있다. 일예로, ePDG의 주소 획득 여부는 제 3 무선 통신의 제 3 네트워크를 통해 ePDG와의 통신 연결 여부를 나타낼 수 있다. 예를 들어, 통화 콘텍스트의 유효성은 통화 콘텍스트와 관련된 타이머의 소멸 여부에 기반하여 확인될 수 있다. 일예로, 콘텍스트와 관련된 타이머의 구동 시간은 전자 장치(101)에 DBR(dedicated bearer) 타이머가 존재하지 않는 경우, invite 트랜잭션 제한 시간 타이머(예: timer B)의 구동 시간으로 설정될 수 있다. 일예로, 콘텍스트와 관련된 타이머의 구동 시간은 전자 장치(101)에 DBR 타이머가 존재하는 상황에서 최초 구동 시, invite 트랜잭션 제한 시간 타이머(예: timer B)와 DBR(dedicated bearer) 타이머 중 상대적으로 짧은 구동 시간으로 설정될 수 있다. 일예로, 콘텍스트와 관련된 타이머의 구동 시간은 전자 장치(101)에 DBR 타이머가 존재하는 상황에서 최초 구동이 아닌 경우, invite 트랜잭션 제한 시간 타이머(예: timer B)의 구동 시간으로 설정될 수 있다. 일예로, 콘텍스트와 관련된 타이머는 통화 연결과 관련된 요청 신호(예: SIP INVITE(MO call))의 전송 시점 및/또는 통화 연결과 관련된 요청 신호(예: SIP INVITE(MT call))의 수신 시점에 구동될 수 있다. 일예로, 콘텍스트와 관련된 타이머는 통화 연결과 관련된 요청 신호(예: SIP INVITE(MO call))에 대응하는 응답 신호(예: 200 OK)가 수신되거나, 통화 연결과 관련된 요청 신호(예: SIP INVITE(MT call))에 대응하는 응답 신호(예: 200 OK)를 전송하는 경우, 구동이 종료될 수 있다. 예를 들어, 제 3 네트워크의 신호 품질은 제 2 통신 회로(520)를 통해 확인되는 제 3 네트워크의 RSRP, RSRQ, RSSI, SINR, 송수신 에러율, 패킷 송수신 지연 또는 QoS 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 500))는 제 3 무선 통신의 제 3 네트워크를 이용하여 외부 전자 장치와의 통화 연결이 불가능한 것으로 판단한 경우(예: 동작 607의 '아니오'), 외부 전자 장치와 통화 연결을 위한 일 실시예를 종료할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 ePDG의 주소를 획득하지 못하였거나, 통화 콘텍스트가 유효하지 않은 것으로 판단되거나, 제 3 네트워크의 신호 품질이 지정된 품질을 만족하지 않는 것으로 판단한 경우, 제 3 네트워크를 통해 외부 전자 장치와의 통화 연결이 불가능한 것으로 판단할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 외부 전자 장치로부터 통화 연결을 위한 요청 신호를 수신한 상태에서 제 3 네트워크를 통해 외부 전자 장치와 통화 연결이 불가능한 것으로 판단한 경우, 외부 전자 장치와의 통화 연결을 실패한 것으로 판단할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 외부 전자 장치로 통화 연결을 위한 요청 신호를 전송한 상태에서 제 3 네트워크를 통해 외부 전자 장치와 통화 연결이 불가능한 것으로 판단한 경우, 제 2 무선 통신의 검색 또는 레거시 네트워크의 검색을 수행하도록 제 1 통신 회로(510)를 제어할 수도 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 500))는 제 3 무선 통신의 제 3 네트워크를 이용하여 외부 전자 장치와의 통화 연결이 가능한 것으로 판단한 경우(예: 동작 607의 '예'), 동작 609에서, 제 3 무선 통신의 제 3 네트워크를 이용하여 외부 전자 장치와의 통화 연결이 가능한지 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 ePDG의 주소를 획득하고, 통화 콘텍스트가 유효한 것으로 판단되며, 제 3 네트워크의 신호 품질이 지정된 품질을 만족하는 경우, 제 3 네트워크를 통해 외부 전자 장치와의 통화 연결이 가능한 것으로 판단할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 제 3 무선 통신의 제 3 네트워크를 통해 외부 전자 장치와 통화 연결이 가능한 것으로 판단한 경우, 제 3 무선 통신의 제 3 네트워크를 통해 ePDG와의 통신을 연결(예: ePDG 터널 구성)하도록 제 2 통신 회로(520)를 제어할 수 있다. 프로세서(500)는 ePDG와의 통신 연결에 기반하여 ePDG를 통해 IMS 서버에 등록(또는 재 등록)하도록 제 2 통신 회로(520)를 제어할 수 있다. 프로세서(500)는 ePDG를 통해 IMS 서버에 등록된 경우, 제 3 네트워크 및 ePDG를 통해 외부 전자 장치와 통화를 연결하도록 제 2 통신 회로(520)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(500)는 ePDG를 통해 IMS 서버에 등록된 경우, 제 1 네트워크를 이용한 PDU 세션(예: IMS PDU 세션)의 연결을 해제하도록 제 1 통신 회로(510)를 제어할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 500))는 셀룰러 네트워크를 통해 외부 전자 장치와의 통화 연결을 위한 통신 링크의 설립을 성공한 것으로 판단한 경우(예: 동작 605의 '아니오'), 동작 611에서, 셀룰러 네트워크를 이용한 통신 링크를 통해 외부 전자 장치와 통화를 연결할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 제 1 무선 통신의 제 1 네트워크가 통화 기능을 미지원하는 경우, EPS 폴백에 기반하여 제 2 무선 통신의 제 2 네트워크로 PDU 세션을 전환하도록 제 1 통신 회로(510)를 제어할 수 있다. 프로세서(500)는 제 2 네트워크를 통해 설립된 PDU 세션을 통해 외부 전자 장치와의 통화를 연결하도록 제 1 통신 회로(510)를 제어할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 셀룰러 네트워크 및 제 3 네트워크를 통해 외부 전자 장치와 통화 연결이 불가능한 것으로 판단한 경우, 외부 전자 장치와의 통화 연결을 위한 네트워크를 검색하도록 제 1 통신 회로(510) 및/또는 제 2 통신 회로(520)를 제어할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 외부 전자 장치로 통화 연결을 위한 요청 신호를 전송한 상태에서 셀룰러 네트워크 및 제 3 네트워크를 통해 외부 전자 장치와 통화 연결이 불가능한 것으로 판단한 경우, 제 2 무선 통신의 검색을 수행하도록 제 1 통신 회로(510)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(500)는 제 2 무선 통신의 검색을 통해 외부 전자 장치와의 통화 연결을 위한 제 2 무선 통신의 네트워크를 발견(discovery)한 경우, 제 2 무선 통신의 네트워크를 통해 외부 전자 장치와의 통화 연결을 수행할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(500)는 지정된 제 3 시간 동안 제 2 무선 통신의 검색을 통해 외부 전자 장치와의 통화 연결을 위한 제 2 무선 통신의 네트워크가 발견되지 않는 경우, 외부 전자 장치와의 통화 연결이 불가능한 것으로 판단할 수 있다. 일예로, 지정된 제 3 시간은 외부 전자 장치와의 통화 연결을 시도하기 위해 설정된 최대 시간을 포함할 수 있다. 일예로, 제 2 무선 통신의 검색은 외부 전자 장치와의 통화 연결을 위한 제 2 무선 통신의 네트워크가 존재하는지 검색하는 일련의 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 외부 전자 장치로 통화 연결을 위한 요청 신호를 전송한 상태에서 셀룰러 네트워크 및 제 3 네트워크를 통해 외부 전자 장치와 통화 연결이 불가능한 것으로 판단한 경우, 레거시 네트워크의 검색을 수행하도록 제 1 통신 회로(510)를 제어할 수 있다. 일예로, 레거시 네트워크 검색(예: hedge scan)은 외부 전자 장치와의 통화 연결을 위한 CS(circuit switching) 네트워크가 존재하는지 검색하는 일련의 동작을 포함할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(500)는 레거시 네트워크 검색을 통해 외부 전자 장치와의 통화 연결을 위한 CS 네트워크를 발견한 경우, CS 네트워크를 통해 외부 전자 장치와의 통화 연결을 수행할 수 있다.
도 7은 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 리다이렉션과 관련된 정보에 기반하여 통신 링크의 설립 실패 여부를 판단하기 위한 흐름도(700)이다. 일 실시예에 따르면, 도 7의 적어도 일부는 도 6의 동작 605의 상세한 동작을 포함할 수 있다. 이하 실시예에서 각 동작들은 순차적으로 수행될 수도 있으나, 반드시 순차적으로 수행되는 것은 아니다. 예를 들어, 각 동작들의 순서가 변경될 수도 있으며, 적어도 두 동작들이 병렬적으로 수행될 수도 있다. 일예로, 전자 장치는 도 1, 도 2, 도 3, 도 4a, 도 4b, 또는 도 5의 전자 장치(101) 일 수 있다. 이하 설명은 전자 장치는 외부 전자 장치로 통화 연결을 요청하는 상황에서 셀룰러 네트워크를 통해 외부 전자 장치와의 통화 연결을 위한 통신 링크의 설립이 실패하는지 여부를 확인할 수 있다. 하지만, 전자 장치는 외부 전자 장치로부터 통화 연결을 요청받은 상황에서도 동일하게 외부 전자 장치와의 통화 연결을 위한 통신 링크의 설립이 실패하는지 여부를 확인할 수 있다.
도 7을 참조하는 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 도 1의 프로세서(120), 또는 도 5의 프로세서(500))는 외부 전자 장치와의 통화 연결을 수행하는 것으로 판단한 경우(예: 도 6의 동작 603의 '예'), 동작 701에서, 전자 장치(101)가 등록된 제 1 무선 통신의 제 1 네트워크를 통해 외부 전자 장치와의 통화 연결과 관련된 요청 신호를 전송할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 외부 전자 장치로의 통화 연결의 요청과 관련된 이벤트의 발생에 기반하여 제 1 네트워크를 통해 연결된 PDU 세션을 통해 통화 연결과 관련된 요청 신호(예: SIP INVITE(MO call))를 전송하도록 제 1 통신 회로(510)를 제어할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 500))는 동작 703에서, 제 1 네트워크로부터 리다이렉션(또는 IRAT 핸드오버)과 관련된 정보가 수신되는지 확인할 수 있다. 일예로, 리다이렉션과 관련된 정보는 리다이렉션을 위해 전자 장치(101)가 등록할 제 2 무선 통신과 관련된 주파수 정보를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 500))는 지정된 제 1 시간 동안 제 1 네트워크로부터 리다이렉션(또는 IRAT 핸드오버)과 관련된 정보가 수신되지 않는 경우(예: 동작 703의 '아니오'), 동작 705에서, 셀룰러 네트워크(예: 제 1 네트워크 및/또는 제 2 네트워크)를 통해 외부 전자 장치와의 통화 연결을 위한 통신 링크의 설립을 실패한 것으로 판단할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 셀룰러 네트워크를 통해 외부 전자 장치와의 통화 연결을 위한 통신 링크의 설립을 실패한 것으로 판단한 경우, 제 3 무선 통신의 제 3 네트워크를 통해 외부 전자 장치와의 통화 연결이 가능한지 판단할 수 있다(예: 도 6의 동작 607). 일예로, 지정된 제 1 시간은 통화 연결과 관련된 요청 신호(예: SIP INVITE(MO call))의 전송 시점, 요청 신호에 대응하는 응답 신호(예: 100 trying 또는 183 session progress)의 수신 시점, 통화 연결과 관련된 요청 신호(예: SIP INVITE(MT call))의 수신 시점 및/또는 요청 신호에 대응하는 응답 신호(예: 100 trying)의 전송 시점으로부터의 경과 시간을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 500))는 지정된 제 1 시간 내에 제 1 네트워크로부터 리다이렉션(또는 IRAT 핸드오버)과 관련된 정보가 수신한 경우(예: 동작 703의 '예'), 동작 707에서, 리다이렉션과 관련된 정보에 기반하여 제 2 무선 통신의 제 2 네트워크로의 등록 절차를 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 제 1 네트워크로부터 수신한 리다이렉션(또는 IRAT핸드오버)과 관련된 정보에 포함된 제 2 무선 통신과 관련된 주파수 정보에 기반하여 제 2 무선 통신과 관련된 검색(search 또는 scan)을 수행하도록 제 1 통신 회로(510)를 제어할 수 있다. 프로세서(500)는 제 2 무선 통신과 관련된 검색을 통해 발견한 제 2 네트워크에 등록하도록 제 1 통신 회로(510)를 제어할 수 있다.
도 8은 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 제 3 무선 통신을 이용하여 외부 전자 장치와 통화를 연결하기 위한 일예이다.
도 8을 참조하는 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 제 1 무선 통신(예: NR 통신)의 제 1 네트워크를 통해 IMS 서버(818)에 등록할 수 있다(동작 821). 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(예: CP(communication processor)(804))는 전자 장치(101)의 통화 연결 모드가 제 1 통화 연결 모드(예: 셀룰러 우선 모드)로 설정된 경우, 제 1 무선 통신의 제 1 네트워크(812)(또는 제 2 무선 통신의 제 2 네트워크(814))의 신호 품질을 확인할 수 있다. 전자 장치(101)(예: CP(804))는 제 1 네트워크(812)의 신호 품질이 지정된 제 1 품질을 만족하는 경우, 제 1 무선 통신의 제 1 네트워크(812)에 등록할 수 있다. 일예로, 지정된 제 1 품질을 만족하는 상태는 제 1 네트워크(812)의 신호 품질이 제 1 기준 세기(예: 약 -110dBm) 이상인 상태를 포함할 수 있다. 일예로, 네트워크의 신호 품질은, RSRP, RSRQ, RSSI, SINR, 송수신 에러율, 패킷 송수신 지연 또는 QoS(quality of service) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 일예로, 통화 연결 모드는 전자 장치(101)의 통화 정책 및/또는 사용자의 입력에 기반하여 설정될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(예: CP(804))는 전자 장치(101)가 등록된 제 1 네트워크(812)를 통해 IMS 서버(818)(예: 도 5의 서버(580))에 등록할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)(예: CP(804))는 제 1 네트워크(812)를 통해 IMS 서버(818)에 등록된 경우, 제 1 네트워크(812)를 통해 PDU 세션이 연결된 것으로 판단할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(예: AP(application processor)(802))는 외부 전자 장치로의 통화 연결의 요청과 관련된 이벤트가 발생한 경우(동작 823), 제 1 네트워크(812)를 통해 연결된 PDU 세션을 통해 통화 연결과 관련된 요청 신호(예: SIP INVITE(MO call))를 IMS 서버(818)로 전송할 수 있다(동작 825). 전자 장치(101)는 통화 연결과 관련된 요청 신호에 대응하는 응답 신호(예: 100 trying)를 PDU 세션을 통해 IMS 서버(818)로부터 수신할 수 있다(동작 827). 일예로, 외부 전자 장치로의 통화 연결의 요청과 관련된 이벤트는 통화 어플리케이션의 실행 및/또는 통화 버튼의 입력에 기반하여 발생될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(예: CP(804))는 지정된 제 1 시간 동안 제 1 네트워크(812)로부터 리다이렉션(또는 IRAT 핸드오버)과 관련된 정보가 수신되지 않는 경우(동작 829), 셀룰러 네트워크를 통해 외부 전자 장치와의 통화 연결을 위한 통신 링크의 설립을 실패한 것으로 판단할 수 있다. 일 실시예에 따르면, CP(804)는 지정된 제 1 시간 동안 제 1 네트워크(812)로부터 리다이렉션(또는 IRAT 핸드오버)과 관련된 정보가 수신되지 않는 경우(동작 829), EPS 폴백을 실패한 것으로 판단할 수 있다. CP(804)는 EPS 폴백의 실패와 관련된 정보를 AP(802)로 전송할 수 있다(동작 831). 일예로, 지정된 제 1 시간은 통화 연결과 관련된 요청 신호(예: SIP INVITE(MO call))의 전송 시점, 요청 신호에 대응하는 응답 신호(예: 100 trying 또는 183 session progress)의 수신 시점, 통화 연결과 관련된 요청 신호(예: SIP INVITE(MT call))의 수신 시점 및/또는 요청 신호에 대응하는 응답 신호(예: 100 trying)의 전송 시점으로부터의 경과 시간을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(예: AP(802))는 셀룰러 네트워크를 통해 외부 전자 장치와의 통화 연결을 위한 통신 링크의 설립을 실패(예: EPS 폴백 실패)한 것으로 판단한 경우, 제 3 무선 통신의 제 3 네트워크(816)를 통해 외부 전자 장치와의 통화 연결이 가능한 것으로 판단할 수 있다(동작 833). 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(예: AP(802))는 ePDG의 주소 획득 여부, 통화 콘텍스트의 유효성 또는 제 3 네트워크(816)의 신호 품질 중 적어도 하나에 기반하여 제 3 네트워크(816)를 통해 외부 전자 장치와의 통화 연결이 가능한 것으로 판단할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)(예: AP(802))는 ePDG의 주소를 획득하고, 통화 콘텍스트가 유효한 것으로 판단되며, 제 3 네트워크(816)의 신호 품질이 지정된 품질을 만족하는 경우, 제 3 네트워크(816)를 통해 외부 전자 장치와의 통화 연결이 가능한 것으로 판단할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)(예: AP(802))는 ePDG의 주소를 획득하지 못하였거나, 통화 콘텍스트가 유효하지 않은 것으로 판단되거나, 제 3 네트워크(816)의 신호 품질이 지정된 품질을 만족하지 않는 것으로 판단한 경우, 제 3 네트워크(816)를 통해 외부 전자 장치와의 통화 연결이 불가능한 것으로 판단할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(예: AP(802))는 제 3 무선 통신의 제 3 네트워크(816)를 이용하여 외부 전자 장치와의 통화 연결이 가능한 것으로 판단한 경우, 제 3 네트워크(816)로 핸드오버할 수 있다(동작 835). 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(예: CP(804))는 제 3 네트워크(816)를 통해 ePDG와의 통신을 연결(예: ePDG 터널 구성)할 수 있다. 전자 장치(101)(예: CP(804))는 ePDG와의 통신 연결에 기반하여 ePDG를 통해 IMS 서버(818)와의 PDU 세션의 연결을 전환(또는 핸드오버)할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(예: CP(804))는 제 3 네트워크(816)(또는 ePDG)를 통해, IMS 서버(818)에 등록(또는 재 등록)할 수 있다(동작 837). 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(예: CP(804))는 전자 장치(101)가 등록된 제 3 네트워크(816)과 관련된 정보를 포함하는 PANI(p-access-network-information) 메시지를 IMS 서버(818)로 전송할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 제 3 네트워크(816)를 통해 외부 전자 장치와의 통화를 연결할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 IMS 서버(818)로부터 외부 전자 장치와의 통화 연결을 위해 IMS 서버(818)로 전송한 PRACK(provisional response acknowledgement)에 대응하는 응답 신호(SIP 200 OK (PRACK))를 수신할 수 있다(동작 839). 일예로, PRACK는 전자 장치(101)가 제 1 네트워크(812)를 통해 IMS 서버(818)로부터 수신한 임의 응답 신호(183 session progress)에 대응하는 응답 신호를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 제 3 네트워크(816)를 통해 IMS 서버(818)로부터 외부 전자 장치의 호 대기 상태와 관련된 정보(예: SIP 180 ringing)를 수신한 경우(동작 841), 호출음(예: 링백톤)을 재생할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 제 3 네트워크(816)를 통해 IMS 서버(818)로부터 외부 전자 장치의 호 수락과 관련된 정보(예: SIP 200 OK (invite))를 수신한 경우(동작 843), 외부 전자 장치와 통화와 관련된 데이터를 송신 및/또는 수신할 수 있다.
도 9는 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 제 2 네트워크로의 등록 여부에 기반하여 통신 링크의 설립 실패 여부를 판단하기 위한 흐름도(900)이다. 일 실시예에 따르면, 도 9의 적어도 일부는 도 6의 동작 605의 상세한 동작을 포함할 수 있다. 이하 실시예에서 각 동작들은 순차적으로 수행될 수도 있으나, 반드시 순차적으로 수행되는 것은 아니다. 예를 들어, 각 동작들의 순서가 변경될 수도 있으며, 적어도 두 동작들이 병렬적으로 수행될 수도 있다. 일예로, 전자 장치는 도 1, 도 2, 도 3, 도 4a, 도 4b, 또는 도 5의 전자 장치(101) 일 수 있다. 이하 설명은 전자 장치는 외부 전자 장치로 통화 연결을 요청하는 상황에서 셀룰러 네트워크를 통해 외부 전자 장치와의 통화 연결을 위한 통신 링크의 설립이 실패하는지 여부를 확인할 수 있다. 하지만, 전자 장치는 외부 전자 장치로부터 통화 연결을 요청받은 상황에서도 동일하게 외부 전자 장치와의 통화 연결을 위한 통신 링크의 설립이 실패하는지 여부를 확인할 수 있다.
도 9를 참조하는 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 도 1의 프로세서(120), 또는 도 5의 프로세서(500))는 외부 전자 장치와의 통화 연결을 수행하는 것으로 판단한 경우(예: 도 6의 동작 603의 '예'), 동작 901에서, 전자 장치(101)가 등록된 제 1 무선 통신의 제 1 네트워크를 통해 외부 전자 장치와의 통화 연결과 관련된 요청 신호를 전송할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 외부 전자 장치로의 통화 연결의 요청과 관련된 이벤트가 발생한 경우, 제 1 네트워크를 통해 연결된 PDU 세션을 통해 외부 전자 장치와의 통화 연결과 관련된 요청 신호(예: SIP INVITE(MO call))를 전송하도록 제 1 통신 회로(510)를 제어할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 500))는 동작 903에서, 제 1 네트워크로부터 리다이렉션(또는 IRAT 핸드오버)과 관련된 정보를 수신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 지정된 제 1 시간 내에 제 1 네트워크로부터 리다이렉션(또는 IRAT 핸드오버)과 관련된 정보를 수신할 수 있다. 일예로, 리다이렉션과 관련된 정보는 리다이렉션을 위해 전자 장치(101)가 등록할 제 2 무선 통신과 관련된 주파수 정보를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 500))는 동작 905에서, 리다이렉션과 관련된 정보에 기반하여 제 2 무선 통신의 제 2 네트워크에 등록할 수 있는지 판단할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 제 1 네트워크로부터 수신한 리다이렉션(또는 IRAT핸드오버)과 관련된 정보에 포함된 제 2 무선 통신과 관련된 주파수 정보에 기반하여 제 2 무선 통신과 관련된 검색(search 또는 scan)을 수행하도록 제 1 통신 회로(510)를 제어할 수 있다. 프로세서(500)는 제 2 무선 통신과 관련된 검색을 통해 발견된 제 2 네트워크와의 등록 절차를 수행하도록 제 1 통신 회로(510)를 제어할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 500))는 제 2 네트워크로의 등록을 실패한 것으로 판단한 경우(예: 동작 905의 '아니오'), 동작 907에서, 셀룰러 네트워크(예: 제 1 네트워크 및/또는 제 2 네트워크)를 통해 외부 전자 장치와의 통화 연결을 위한 통신 링크의 설립을 실패한 것으로 판단할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 리다이렉션(또는 IRAT 핸드오버)과 관련된 정보에 기반한 제 2 무선 통신과 관련된 검색을 통해 제 2 네트워크를 발견하지 못한 경우, 제 2 네트워크로의 등록을 실패한 것으로 판단할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 제 2 무선 통신과 관련된 검색을 통해 발견된 제 2 무선 통신의 제 2 네트워크로의 RACH(random access channel)를 실패한 경우, 제 2 네트워크로의 등록을 실패한 것으로 판단할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 제 2 무선 통신과 관련된 검색을 통해 발견된 제 2 무선 통신의 제 2 네트워크로의 TAU(tracking area update)를 실패한 경우, 제 2 네트워크로의 등록을 실패한 것으로 판단할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(500)는 제 1 통신 회로(510)를 통해 제 2 네트워크로부터 네트워크 장애(network failure)(예: cause #17) 또는 혼잡(congestion)(예: cause #22)의 정보를 포함하는 접속 거절(attach reject) 메시지를 수신한 경우, 제 2 네트워크로의 TAU를 실패한 것으로 판단할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 셀룰러 네트워크를 통해 외부 전자 장치와의 통화 연결을 위한 통신 링크의 설립을 실패한 것으로 판단한 경우, 제 3 무선 통신의 제 3 네트워크를 통해 외부 전자 장치와의 통화 연결이 가능한지 확인할 수 있다(예: 도 6의 동작 607).
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 500))는 제 2 네트워크에 등록된 경우(예: 동작 905의 '예'), 동작 909에서, 제 2 네트워크를 통해 외부 전자 장치와의 통화를 연결할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 제 1 네트워크로부터 수신한 리다이렉션(또는 IRAT 핸드오버)과 관련된 정보에 기반하여 제 2 무선 통신의 제 2 네트워크에 등록된 경우, 제 2 네트워크로 PDU 세션을 전환하도록 제 1 통신 회로(510)를 제어할 수 있다. 프로세서(500)는 제 2 네트워크를 통해 설립된 PDU 세션을 통해 외부 전자 장치와의 통화를 연결하도록 제 1 통신 회로(510)를 제어할 수 있다.
도 10은 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 제 3 무선 통신을 이용하여 외부 전자 장치와 통화를 연결하기 위한 일예이다.
도 10을 참조하는 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 제 1 무선 통신(예: NR 통신)의 제 1 네트워크를 통해 IMS 서버(818)에 등록할 수 있다(동작 1021). 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(예: CP(804))는 전자 장치(101)의 통화 연결 모드가 제 1 통화 연결 모드(예: 셀룰러 우선 모드)로 설정된 상태에서 제 1 네트워크(812)의 신호 품질이 지정된 제 1 품질을 만족하는 경우, 제 1 무선 통신의 제 1 네트워크(812)에 등록할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(예: CP(804))는 전자 장치(101)가 등록된 제 1 네트워크(812)를 통해 IMS 서버(818)(예: 도 5의 서버(580))에 등록할 수 있다. 예를 들어, 제 1 네트워크(812)를 통한 IMS 서버(818)로의 등록은 제 1 네트워크(812)를 통해 PDU 세션이 연결된 상태를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(예: AP(802))는 외부 전자 장치로의 통화 연결의 요청과 관련된 이벤트가 발생한 경우(동작 1023), 제 1 네트워크(812)를 통해 연결된 PDU 세션을 통해 통화 연결과 관련된 요청 신호(예: SIP INVITE(MO call))를 IMS 서버(818)로 전송할 수 있다(동작 1025). 전자 장치(101)는 통화 연결과 관련된 요청 신호에 대응하는 응답 신호(예: 100 trying)를 PDU 세션을 통해 IMS 서버(818)로부터 수신할 수 있다(동작 1027).
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(예: CP(804))는 지정된 제 1 시간 내에 제 1 네트워크(812)로부터 리다이렉션(또는 IRAT 핸드오버)과 관련된 정보를 수신한 경우(동작 1029), 제 2 네트워크(814)로의 등록 절차를 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(예: CP(804))는 제 1 네트워크(812)로부터 수신한 리다이렉션(또는 IRAT핸드오버)과 관련된 정보에 포함된 제 2 무선 통신과 관련된 주파수 정보에 기반하여 제 2 무선 통신과 관련된 검색(search 또는 scan)을 수행할 수 있다. 전자 장치(101)(예: CP(804))는 제 2 무선 통신과 관련된 검색을 통해 발견한 제 2 네트워크(814)와의 등록 절차를 수행할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(예: CP(804))는 제 2 네트워크(814)로의 등록을 실패한 경우(동작 1031), 셀룰러 네트워크를 통해 외부 전자 장치와의 통화 연결을 위한 통신 링크의 설립을 실패한 것으로 판단할 수 있다. 일 실시예에 따르면, CP(804)는 리다이렉션(또는 IRAT 핸드오버)과 관련된 정보에 기반한 제 2 무선 통신과 관련된 검색을 통해 제 2 네트워크(814)를 발견하지 못한 경우, 제 2 네트워크(814)로의 등록을 실패한 것으로 판단할 수 있다. 일 실시예에 따르면, CP(804)는 제 2 무선 통신과 관련된 검색을 통해 발견된 제 2 네트워크(814)로의 RACH를 실패한 경우, 제 2 네트워크(814)로의 등록을 실패한 것으로 판단할 수 있다. 일 실시예에 따르면, CP(804)는 제 2 무선 통신과 관련된 검색을 통해 발견된 제 2 네트워크(814)로의 TAU를 실패한 경우, 제 2 네트워크(814)로의 등록을 실패한 것으로 판단할 수 있다. 일 실시예에 따르면, CP(804)는 제 2 네트워크(814)로의 등록을 실패한 것으로 판단한 경우(동작 1031), EPS 폴백을 실패한 것으로 판단할 수 있다. CP(804)는 EPS 폴백의 실패와 관련된 정보를 AP(802)로 전송할 수 있다(동작 1033).
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(예: AP(802))는 셀룰러 네트워크를 통해 외부 전자 장치와의 통화 연결을 위한 통신 링크의 설립을 실패(예: EPS 폴백 실패)한 것으로 판단한 경우, 제 3 무선 통신의 제 3 네트워크(816)를 통해 외부 전자 장치와의 통화 연결이 가능한 것으로 판단할 수 있다(동작 1035). 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(예: AP(802))는 ePDG의 주소 획득 여부, 통화 콘텍스트의 유효성 또는 제 3 네트워크(816)의 신호 품질 중 적어도 하나에 기반하여 제 3 네트워크(816)를 통해 외부 전자 장치와의 통화 연결이 가능한 것으로 판단할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)(예: AP(802))는 ePDG의 주소를 획득하고, 통화 콘텍스트가 유효한 것으로 판단되며, 제 3 네트워크(816)의 신호 품질이 지정된 품질을 만족하는 경우, 제 3 네트워크(816)를 통해 외부 전자 장치와의 통화 연결이 가능한 것으로 판단할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(예: AP(802))는 제 3 무선 통신의 제 3 네트워크(816)를 이용하여 외부 전자 장치와의 통화 연결이 가능한 것으로 판단한 경우, 제 3 네트워크(816)로 핸드오버할 수 있다(동작 1037). 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(예: CP(804))는 ePDG와의 통신 연결에 기반하여 ePDG를 통해 IMS 서버(818)와의 PDU 세션의 연결을 전환(또는 핸드오버)할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(예: CP(804))는 제 3 네트워크(816)(또는 ePDG)를 통해, IMS 서버(818)에 등록(또는 재 등록)할 수 있다(동작 1039).
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 제 3 네트워크(816)를 통해 외부 전자 장치와의 통화를 연결할 수 있다(동작 1041 내지 동작 1045). 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)가 외부 전자 장치와의 통화를 연결하기 위한 동작 1041 내지 동작 1045는 도 8의 동작 839 내지 동작 843과 동일하므로 상세한 설명을 생략한다.
도 11은 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 제 2 네트워크로의 통화 지원 여부에 기반하여 통신 링크의 설립 실패 여부를 판단하기 위한 흐름도(1100)이다. 일 실시예에 따르면, 도 11의 적어도 일부는 도 6의 동작 605의 상세한 동작을 포함할 수 있다. 이하 실시예에서 각 동작들은 순차적으로 수행될 수도 있으나, 반드시 순차적으로 수행되는 것은 아니다. 예를 들어, 각 동작들의 순서가 변경될 수도 있으며, 적어도 두 동작들이 병렬적으로 수행될 수도 있다. 일예로, 전자 장치는 도 1, 도 2, 도 3, 도 4a, 도 4b, 또는 도 5의 전자 장치(101) 일 수 있다. 이하 설명은 전자 장치는 외부 전자 장치로 통화 연결을 요청하는 상황에서 셀룰러 네트워크를 통해 외부 전자 장치와의 통화 연결을 위한 통신 링크의 설립이 실패하는지 여부를 확인할 수 있다. 하지만, 전자 장치는 외부 전자 장치로부터 통화 연결을 요청받은 상황에서도 동일하게 외부 전자 장치와의 통화 연결을 위한 통신 링크의 설립이 실패하는지 여부를 확인할 수 있다.
도 11을 참조하는 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 도 1의 프로세서(120), 또는 도 5의 프로세서(500))는 외부 전자 장치와의 통화 연결을 수행하는 것으로 판단한 경우(예: 도 6의 동작 603의 '예'), 동작 1101에서, 전자 장치(101)가 등록된 제 1 무선 통신의 제 1 네트워크를 통해 외부 전자 장치와의 통화 연결과 관련된 요청 신호를 전송할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 외부 전자 장치와의 통화 연결과 관련된 요청 신호(예: SIP INVITE(MO call))는 외부 전자 장치로의 통화 연결의 요청과 관련된 이벤트의 발생에 기반하여 제 1 네트워크를 통해 연결된 PDU 세션을 통해 IMS 서버로 전송될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 500))는 동작 1103에서, 제 1 네트워크로부터 리다이렉션(또는 IRAT 핸드오버)과 관련된 정보를 수신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 지정된 제 1 시간 내에 제 1 네트워크로부터 리다이렉션(또는 IRAT 핸드오버)과 관련된 정보를 수신할 수 있다. 일예로, 리다이렉션과 관련된 정보는 리다이렉션을 위해 전자 장치(101)가 등록할 제 2 무선 통신과 관련된 주파수 정보를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 500))는 동작 1105에서, 리다이렉션과 관련된 정보에 기반하여 제 2 무선 통신의 제 2 네트워크에 등록할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 제 1 네트워크로부터 수신한 리다이렉션(또는 IRAT핸드오버)과 관련된 정보에 포함된 제 2 무선 통신과 관련된 주파수 정보에 기반하여 제 2 무선 통신과 관련된 검색(search 또는 scan)을 수행하도록 제 1 통신 회로(510)를 제어할 수 있다. 프로세서(500)는 제 2 무선 통신과 관련된 검색을 통해 발견된 제 2 네트워크와의 등록 절차를 수행하도록 제 1 통신 회로(510)를 제어할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 500))는 동작 1107에서, 제 2 네트워크가 통화 기능(예: VoLTE)를 지원하는지 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 2 네트워크의 통화 기능의 지원 여부는 전자 장치(101)와 제 2 네트워크의 기능 협상을 통해 확인될 수 있다
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 500))는 제 2 네트워크가 통화 기능을 지원하지 않는 경우(예: 동작 1107의 '아니오'), 동작 1109에서, 셀룰러 네트워크(예: 제 1 네트워크 및/또는 제 2 네트워크)를 통해 외부 전자 장치와의 통화 연결을 위한 통신 링크의 설립을 실패한 것으로 판단할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 셀룰러 네트워크(예: 제 1 네트워크 및/또는 제 2 네트워크)가 IMS 구조를 이용한 통화 기능을 지원하지 않는 경우, 제 3 무선 통신의 제 3 네트워크를 통해 외부 전자 장치와의 통화 연결이 가능한지 확인할 수 있다(예: 도 6의 동작 607).
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 500))는 제 2 네트워크가 통화 기능을 지원하는 경우(예: 동작 1107의 '예'), 동작 1111에서, 제 2 네트워크를 통해 외부 전자 장치와의 통화를 연결할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 제 1 네트워크로부터 수신한 리다이렉션(또는 IRAT 핸드오버)과 관련된 정보에 기반하여 제 2 무선 통신의 제 2 네트워크에 등록된 경우, 제 2 네트워크로 PDU 세션을 전환하도록 제 1 통신 회로(510)를 제어할 수 있다. 프로세서(500)는 제 2 네트워크를 통해 설립된 PDU 세션을 통해 외부 전자 장치와의 통화를 연결하도록 제 1 통신 회로(510)를 제어할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 제 2 네트워크로부터 수신한 시스템 정보 블록에 기반하여 제 2 네트워크가 IMS 구조를 이용한 통화 기능을 지원하는지 여부를 판단할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 리다이렉션(또는 IRAT 핸드오버)과 관련된 정보에 기반한 제 2 무선 통신과 관련된 검색을 통해 제 2 네트워크를 발견한 경우, 제 2 네트워크로부터 수신한 시스템 정보 블록(예: SIB(system information block) 1))의 ACB(access barring)에서 통화 기능(예: MMTEL(multimedia telephony service))의 지원 여부를 확인할 수 있다. 이 경우, 도 11의 동작 1105에서 제 2 네트워크로의 등록 절차 중 적어도 일부는 생략될 수 있다.
도 12는 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 제 3 무선 통신을 이용하여 외부 전자 장치와 통화를 연결하기 위한 일예이다.
도 12를 참조하는 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 제 1 무선 통신(예: NR 통신)의 제 1 네트워크를 통해 IMS 서버(818)에 등록할 수 있다(동작 1221). 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(예: CP(804))는 전자 장치(101)의 통화 연결 모드가 제 1 통화 연결 모드(예: 셀룰러 우선 모드)로 설정된 상태에서 제 1 네트워크(812)의 신호 품질이 지정된 제 1 품질을 만족하는 경우, 제 1 무선 통신의 제 1 네트워크(812)에 등록할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 제 1 네트워크(812)가 제 2 네트워크(814)와 독립적으로 운영되는 경우(예: stand-alone), 제 1 네트워크(812)에 우선적으로 등록할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(예: CP(804))는 전자 장치(101)가 등록된 제 1 네트워크(812)를 통해 IMS 서버(818)(예: 도 5의 서버(580))에 등록할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(예: AP(802))는 외부 전자 장치로의 통화 연결의 요청과 관련된 이벤트가 발생한 경우(동작 1223), 제 1 네트워크(812)를 통해 연결된 PDU 세션을 통해 통화 연결과 관련된 요청 신호(예: SIP INVITE(MO call))를 IMS 서버(818)로 전송할 수 있다(동작 1225). 전자 장치(101)는 통화 연결과 관련된 요청 신호에 대응하는 응답 신호(예: 100 trying)를 PDU 세션을 통해 IMS 서버(818)로부터 수신할 수 있다(동작 1227).
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(예: CP(804))는 지정된 제 1 시간 내에 제 1 네트워크(812)로부터 리다이렉션(또는 IRAT 핸드오버)과 관련된 정보를 수신한 경우(동작 1229), 제 2 네트워크(814)에 등록할 수 있다(동작 1231). 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(예: CP(804))는 제 1 네트워크(812)로부터 수신한 리다이렉션(또는 IRAT핸드오버)과 관련된 정보에 포함된 제 2 무선 통신과 관련된 주파수 정보에 기반하여 제 2 무선 통신과 관련된 검색(search 또는 scan)을 수행할 수 있다. 전자 장치(101)(예: CP(804))는 제 2 무선 통신과 관련된 검색을 통해 발견한 제 2 네트워크(814)와의 등록 절차를 수행할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(예: CP(804))는 제 2 네트워크(814)로부터 통화 기능과 관련된 정보를 수신할 수 있다(동작 1233). 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(예: CP(804))는 제 2 네트워크(814)와의 기능 협상을 통해 제 2 네트워크(814)의 통화 기능과 관련된 정보를 획득할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(예: CP(804))는 제 2 네트워크(814)가 통화 기능을 지원하지 않는 경우(동작 1233), 셀룰러 네트워크를 통해 외부 전자 장치와의 통화 연결을 위한 통신 링크의 설립을 실패한 것으로 판단할 수 있다. 일 실시예에 따르면, CP(804)는 제 2 네트워크(814)가 IMS 구조를 이용한 통화 기능(예: VoLTE)를 지원하지 않는 경우, EPS 폴백을 실패한 것으로 판단할 수 있다. CP(804)는 EPS 폴백의 실패와 관련된 정보를 AP(802)로 전송할 수 있다(동작 1235).
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(예: AP(802))는 셀룰러 네트워크를 통해 외부 전자 장치와의 통화 연결을 위한 통신 링크의 설립을 실패(예: EPS 폴백 실패)한 것으로 판단한 경우, 제 3 무선 통신의 제 3 네트워크(816)를 통해 외부 전자 장치와의 통화 연결이 가능한 것으로 판단할 수 있다(동작 1237). 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(예: AP(802))는 ePDG의 주소를 획득하고, 통화 콘텍스트가 유효한 것으로 판단되며, 제 3 네트워크(816)의 신호 품질이 지정된 품질을 만족하는 경우, 제 3 네트워크(816)를 통해 외부 전자 장치와의 통화 연결이 가능한 것으로 판단할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(예: AP(802))는 제 3 무선 통신의 제 3 네트워크(816)를 이용하여 외부 전자 장치와의 통화 연결이 가능한 것으로 판단한 경우, 제 3 네트워크(816)로 핸드오버할 수 있다(동작 1239). 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(예: CP(804))는 ePDG와의 통신 연결에 기반하여 ePDG를 통해 IMS 서버(818)와의 PDU 세션의 연결을 전환(또는 핸드오버)할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(예: CP(804))는 제 3 네트워크(816)(또는 ePDG)를 통해, IMS 서버(818)에 등록(또는 재 등록)할 수 있다(동작 1241).
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 제 3 네트워크(816)를 통해 외부 전자 장치와의 통화를 연결할 수 있다(동작 1243 내지 동작 1247). 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)가 외부 전자 장치와의 통화를 연결하기 위한 동작 1243 내지 동작 1247는 도 8의 동작 839 내지 동작 843과 동일하므로 상세한 설명을 생략한다.
도 13은 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 PDN 세션의 핸드오버에 기반하여 통신 링크의 설립 실패 여부를 판단하기 위한 흐름도(1300)이다. 일 실시예에 따르면, 도 13의 적어도 일부는 도 6의 동작 605의 상세한 동작을 포함할 수 있다. 이하 실시예에서 각 동작들은 순차적으로 수행될 수도 있으나, 반드시 순차적으로 수행되는 것은 아니다. 예를 들어, 각 동작들의 순서가 변경될 수도 있으며, 적어도 두 동작들이 병렬적으로 수행될 수도 있다. 일예로, 전자 장치는 도 1, 도 2, 도 3, 도 4a, 도 4b, 또는 도 5의 전자 장치(101) 일 수 있다. 이하 설명은 전자 장치는 외부 전자 장치로 통화 연결을 요청하는 상황에서 셀룰러 네트워크를 통해 외부 전자 장치와의 통화 연결을 위한 통신 링크의 설립이 실패하는지 여부를 확인할 수 있다. 하지만, 전자 장치는 외부 전자 장치로부터 통화 연결을 요청받은 상황에서도 동일하게 외부 전자 장치와의 통화 연결을 위한 통신 링크의 설립이 실패하는지 여부를 확인할 수 있다.
도 13을 참조하는 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 도 1의 프로세서(120), 또는 도 5의 프로세서(500))는 외부 전자 장치와의 통화 연결을 수행하는 것으로 판단한 경우(예: 도 6의 동작 603의 '예'), 동작 1301에서, 전자 장치(101)가 등록된 제 1 무선 통신의 제 1 네트워크를 통해 외부 전자 장치와의 통화 연결과 관련된 요청 신호를 전송할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 외부 전자 장치와의 통화 연결과 관련된 요청 신호(예: SIP INVITE(MO call))는 외부 전자 장치로의 통화 연결의 요청과 관련된 이벤트의 발생에 기반하여 제 1 네트워크를 통해 연결된 PDU 세션을 통해 IMS 서버로 전송될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 500))는 동작 1303에서, 제 1 네트워크로부터 리다이렉션(또는 IRAT 핸드오버)과 관련된 정보를 수신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 지정된 제 1 시간 내에 제 1 네트워크로부터 리다이렉션(또는 IRAT 핸드오버)과 관련된 정보를 수신할 수 있다. 일예로, 리다이렉션과 관련된 정보는 리다이렉션을 위해 전자 장치(101)가 등록할 제 2 무선 통신과 관련된 주파수 정보를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 500))는 동작 1305에서, 리다이렉션과 관련된 정보에 기반하여 제 2 무선 통신의 제 2 네트워크에 등록할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 제 1 네트워크로부터 수신한 리다이렉션(또는 IRAT핸드오버)과 관련된 정보에 포함된 제 2 무선 통신과 관련된 주파수 정보에 기반하여 제 2 무선 통신과 관련된 검색(search 또는 scan)을 수행하도록 제 1 통신 회로(510)를 제어할 수 있다. 프로세서(500)는 제 2 무선 통신과 관련된 검색을 통해 발견된 제 2 네트워크와의 등록 절차를 수행하도록 제 1 통신 회로(510)를 제어할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 500))는 동작 1307에서, 전자 장치(101)가 등록된 제 2 네트워크로의 PDU 세션의 핸드오버가 성공하는지 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 500))는 제 2 네트워크로의 PDU 세션의 핸드오버를 실패한 경우(예: 동작 1307의 '아니오'), 동작 1309에서, 셀룰러 네트워크(예: 제 1 네트워크 및/또는 제 2 네트워크)를 통해 외부 전자 장치와의 통화 연결을 위한 통신 링크의 설립을 실패한 것으로 판단할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 제 2 네트워크로의 PDU 세션의 핸드오버를 실패한 경우, 제 3 무선 통신의 제 3 네트워크를 통해 외부 전자 장치와의 통화 연결이 가능한지 확인할 수 있다(예: 도 6의 동작 607).
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 500))는 제 2 네트워크로 PDU 세션을 핸드오버한 경우(예: 동작 1307의 '예'), 동작 1311에서, 제 2 네트워크로 전환된 PDU 세션을 통해 외부 전자 장치와의 통화를 연결할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 제 1 네트워크로부터 수신한 리다이렉션(또는 IRAT 핸드오버)과 관련된 정보에 기반하여 제 2 무선 통신의 제 2 네트워크에 등록된 경우, 제 2 네트워크로 PDU 세션을 전환하도록 제 1 통신 회로(510)를 제어할 수 있다. 프로세서(500)는 제 2 네트워크를 통해 설립된 PDU 세션을 통해 외부 전자 장치와의 통화를 연결하도록 제 1 통신 회로(510)를 제어할 수 있다.
도 14는 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 제 3 무선 통신을 이용하여 외부 전자 장치와 통화를 연결하기 위한 일예이다.
도 14를 참조하는 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 제 1 무선 통신(예: NR 통신)의 제 1 네트워크를 통해 IMS 서버(818)에 등록할 수 있다(동작 1421). 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(예: CP(804))는 전자 장치(101)의 통화 연결 모드가 제 1 통화 연결 모드(예: 셀룰러 우선 모드)로 설정되고, 제 1 네트워크(812)가 제 2 네트워크(814)와 독립적으로 운영되는 경우(예: stand-alone), 제 1 네트워크(812)에 우선적으로 등록할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(예: CP(804))는 전자 장치(101)가 등록된 제 1 네트워크(812)를 통해 IMS 서버(818)(예: 도 5의 서버(580))에 등록할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(예: AP(802))는 외부 전자 장치로의 통화 연결의 요청과 관련된 이벤트가 발생한 경우(동작 1423), 제 1 네트워크(812)를 통해 연결된 PDU 세션을 통해 통화 연결과 관련된 요청 신호(예: SIP INVITE(MO call))를 IMS 서버(818)로 전송할 수 있다(동작 1425). 전자 장치(101)는 통화 연결과 관련된 요청 신호에 대응하는 응답 신호(예: 100 trying)를 PDU 세션을 통해 IMS 서버(818)로부터 수신할 수 있다(동작 1427).
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(예: CP(804))는 지정된 제 1 시간 내에 제 1 네트워크(812)로부터 리다이렉션(또는 IRAT 핸드오버)과 관련된 정보를 수신한 경우(동작 1429), 제 2 네트워크(814)에 등록할 수 있다(동작 1431). 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(예: CP(804))는 제 1 네트워크(812)로부터 수신한 리다이렉션(또는 IRAT핸드오버)과 관련된 정보에 포함된 제 2 무선 통신과 관련된 주파수 정보에 기반하여 제 2 무선 통신과 관련된 검색(search 또는 scan)을 수행할 수 있다. 전자 장치(101)(예: CP(804))는 제 2 무선 통신과 관련된 검색을 통해 발견된 제 2 네트워크(814)와의 등록 절차를 수행할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(예: CP(804))는 제 2 네트워크(814)로의 PDU 세션의 전환(또는 핸드오버)를 실패한 경우(동작 1433), 셀룰러 네트워크를 통해 외부 전자 장치와의 통화 연결을 위한 통신 링크의 설립을 실패한 것으로 판단할 수 있다. 일 실시예에 따르면, CP(804)는 제 2 네트워크(814)로의 PDU 세션의 핸드오버를 실패한 경우, EPS 폴백을 실패한 것으로 판단할 수 있다. CP(804)는 EPS 폴백의 실패와 관련된 정보를 AP(802)로 전송할 수 있다(동작 1435).
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(예: AP(802))는 셀룰러 네트워크를 통해 외부 전자 장치와의 통화 연결을 위한 통신 링크의 설립을 실패(예: EPS 폴백 실패)한 것으로 판단한 경우, 제 3 무선 통신의 제 3 네트워크(816)를 통해 외부 전자 장치와의 통화 연결이 가능한 것으로 판단할 수 있다(동작 1437). 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(예: AP(802))는 ePDG의 주소를 획득하고, 통화 콘텍스트가 유효한 것으로 판단되며, 제 3 네트워크(816)의 신호 품질이 지정된 품질을 만족하는 경우, 제 3 네트워크(816)를 통해 외부 전자 장치와의 통화 연결이 가능한 것으로 판단할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(예: AP(802))는 제 3 무선 통신의 제 3 네트워크(816)를 이용하여 외부 전자 장치와의 통화 연결이 가능한 것으로 판단한 경우, 제 3 네트워크(816)로 핸드오버할 수 있다(동작 1439). 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(예: CP(804))는 ePDG와의 통신 연결에 기반하여 ePDG를 통해 IMS 서버(818)와의 PDU 세션의 연결을 전환(또는 핸드오버)할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(예: CP(804))는 제 3 네트워크(816)(또는 ePDG)를 통해, IMS 서버(818)에 등록(또는 재 등록)할 수 있다(동작 1441).
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 제 3 네트워크(816)를 통해 외부 전자 장치와의 통화를 연결할 수 있다(동작 1443 내지 동작 1447). 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)가 외부 전자 장치와의 통화를 연결하기 위한 동작 1443 내지 동작 1447는 도 8의 동작 839 내지 동작 843과 동일하므로 상세한 설명을 생략한다.
도 15는 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 제 2 무선 통신의 지원 여부에 기반하여 통신 링크의 설립 실패 여부를 판단하기 위한 흐름도(1500)이다. 일 실시예에 따르면, 도 15의 적어도 일부는 도 6의 동작 605의 상세한 동작을 포함할 수 있다. 이하 실시예에서 각 동작들은 순차적으로 수행될 수도 있으나, 반드시 순차적으로 수행되는 것은 아니다. 예를 들어, 각 동작들의 순서가 변경될 수도 있으며, 적어도 두 동작들이 병렬적으로 수행될 수도 있다. 일예로, 전자 장치는 도 1, 도 2, 도 3, 도 4a, 도 4b, 또는 도 5의 전자 장치(101) 일 수 있다. 이하 설명은 전자 장치는 외부 전자 장치로 통화 연결을 요청하는 상황에서 셀룰러 네트워크를 통해 외부 전자 장치와의 통화 연결을 위한 통신 링크의 설립이 실패하는지 여부를 확인할 수 있다. 하지만, 전자 장치는 외부 전자 장치로부터 통화 연결을 요청받은 상황에서도 동일하게 외부 전자 장치와의 통화 연결을 위한 통신 링크의 설립이 실패하는지 여부를 확인할 수 있다.
도 15를 참조하는 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 도 1의 프로세서(120), 또는 도 5의 프로세서(500))는 외부 전자 장치와의 통화 연결을 수행하는 것으로 판단한 경우(예: 도 6의 동작 603의 '예'), 동작 1501에서, 전자 장치(101)가 등록된 제 1 무선 통신의 제 1 네트워크를 통해 외부 전자 장치와의 통화 연결과 관련된 요청 신호를 전송할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 외부 전자 장치로의 통화 연결의 요청과 관련된 이벤트의 발생에 기반하여 제 1 네트워크를 통해 연결된 PDU 세션을 통해 통화 연결과 관련된 요청 신호(예: SIP INVITE(MO call))를 전송하도록 제 1 통신 회로(510)를 제어할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 500))는 동작 1503에서, 제 1 네트워크가 통화 기능을 지원하는지 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 전자 장치(101)가 IMS 서버로의 등록에 사용된 네트워크 및/또는 제 1 무선 통신의 네트워크를 이용한 통화 연결 이력에 기반하여 제 1 무선 통신의 네트워크가 통화 기능을 지원하는지 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 통화 기능과 관련된 이벤트의 발생을 감지한 시점에 전자 장치(101)가 제 2 무선 통신(예: LTE)의 제 2 네트워크를 통해 IMS 서버에 등록된 경우, 제 1 네트워크가 통화 기능을 미지원하는 것으로 판단할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 전자 장치(101)에서 제 1 무선 통신의 제 1 네트워크를 이용한 통화 연결 이력(또는 통화 성공 이력)이 존재하지 않는 경우, 제 1 네트워크가 통화 기능을 미지원하는 것으로 판단할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 전자 장치(101)에서 제 1 네트워크를 이용한 통화 연결 이력(또는 통화 성공 이력)이 존재하는 경우, 제 1 네트워크에서 통화 기능을 지원하는 것으로 판단할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 500))는 제 1 네트워크가 통화 기능을 지원하는 경우(예: 동작 1503의 '예'), 통신 링크의 설립 실패 여부를 판단하기 위한 일 실시예를 종료할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 제 1 네트워크가 통화 기능을 지원하는 경우, 제 1 네트워크를 통해 외부 전자 장치와의 통화 연결을 수행할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 500))는 제 1 네트워크가 통화 기능을 지원하지 않는 경우(예: 동작 1503의 '아니오'), 동작 1505에서, 전자 장치(101)가 제 2 무선 통신을 지원하는지 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 제 1 네트워크에 등록 시 제 2 무선 통신을 사용하지 않는 것으로 설정한 경우(예: "S1 mode not requested"), 전자 장치(101)가 제 2 무선 통신을 지원하지 않는 것으로 판단할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 제 1 네트워크에 등록 시 제 2 무선 통신을 사용하는 것으로 설정한 경우(예: "S1 mode requested"), 전자 장치(101)가 제 2 무선 통신을 지원하는 것으로 판단할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 500))는 제 2 무선 통신을 지원하지 않는 경우(예: 동작 1505의 '아니오'), 동작 1507에서, 셀룰러 네트워크(예: 제 1 네트워크 및/또는 제 2 네트워크)를 통해 외부 전자 장치와의 통화 연결을 위한 통신 링크의 설립을 실패한 것으로 판단할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 제 1 네트워크가 통화 기능을 지원하지 않고, 전자 장치(101)가 제 2 무선 통신을 지원하지 않는 경우, 셀룰러 네트워크(예: 제 1 네트워크 및/또는 제 2 네트워크)를 통해 외부 전자 장치와의 통화 연결을 위한 통신 링크의 설립을 실패한 것으로 판단할 수 있다. 프로세서(500)는 제 3 무선 통신의 제 3 네트워크를 통해 외부 전자 장치와의 통화 연결이 가능한지 판단할 수 있다(예: 도 6의 동작 607).
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 500))는 제 2 무선 통신을 지원하는 경우(예: 동작 1505의 '예'), 동작 1509에서, 제 1 네트워크로부터 수신한 리다이렉션과 관련된 정보에 기반하여 제 2 무선 통신의 제 2 네트워크로의 등록 절차를 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 제 1 네트워크로부터 수신한 리다이렉션(또는 IRAT핸드오버)과 관련된 정보에 포함된 제 2 무선 통신과 관련된 주파수 정보에 기반하여 제 2 무선 통신과 관련된 검색(search 또는 scan)을 수행하도록 제 1 통신 회로(510)를 제어할 수 있다. 프로세서(500)는 제 2 무선 통신과 관련된 검색을 통해 발견한 제 2 네트워크에 등록하도록 제 1 통신 회로(510)를 제어할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 도 1, 도 2, 도 3, 도 4a, 도 4b, 또는 도 5의 전자 장치(101))의 동작 방법은, NR(new radio) 통신의 네트워크에 등록하는 동작과 상기 NR 통신의 네트워크 및/또는 LTE(long term evolution) 통신의 네트워크를 이용한 외부 전자 장치와의 통화 연결과 관련된 통신 링크의 설립을 실패한 것으로 판단한 경우, 무선랜 통신의 네트워크를 이용한 통화 연결이 가능한지 확인하는 동작, 및 상기 무선랜 통신의 네트워크를 이용한 통화 연결이 가능한 것으로 판단한 경우, 상기 무선랜 통신의 네트워크를 통해 상기 외부 전자 장치와의 통화를 연결하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 NR 네트워크에 등록하는 동작은, 상기 NR 통신의 네트워크를 통해 수신한 제어 메시지에 기반하여 상기 NR 통신의 네트워크에 등록하는 동작, 및 상기 NR 통신의 네트워크를 통해 IMS(internet protocol multimedia subsystem) 서버에 등록하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 외부 전자 장치와의 통화 연결과 관련된 요청 신호를 상기 NR 통신의 네트워크로 전송하는 동작, 및 지정된 시간 동안 상기 NR 통신의 네트워크로부터 PDU(protocol data unit) 세션의 핸드오버와 관련된 정보 및/또는 리다이렉션(redirection)과 관련된 정보가 수신되지 않는 경우, 상기 NR 통신의 네트워크 및/또는 상기 LTE 통신의 네트워크를 이용한 상기 외부 전자 장치와의 통화 연결과 관련된 통신 링크의 설립을 실패한 것으로 판단하는 동작을 더 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 NR 통신의 네트워크로부터 PDU 세션의 핸드오버와 관련된 정보 및/또는 리다이렉션과 관련된 정보를 수신한 경우, 상기 NR 통신의 네트워크로부터 수신한 PDU 세션의 핸드오버와 관련된 정보 및/또는 리다이렉션과 관련된 정보에 기반하여 상기 LTE 통신의 네트워크와의 등록 절차를 수행하는 동작, 및 상기 LTE 통신의 네트워크로의 등록을 실패한 경우, 상기 NR 통신의 네트워크 및/또는 상기 LTE 통신의 네트워크를 이용한 상기 외부 전자 장치와의 통화 연결과 관련된 통신 링크의 설립을 실패한 것으로 판단하는 동작을 더 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 NR 통신의 네트워크로부터 PDU 세션의 핸드오버와 관련된 정보 및/또는 리다이렉션과 관련된 정보를 수신한 경우, 상기 NR 통신의 네트워크로부터 수신한 PDU 세션의 핸드오버와 관련된 정보 및/또는 리다이렉션과 관련된 정보에 기반하여 상기 LTE 통신의 네트워크에 대한 검색을 수행하는 동작, 및 상기 LTE 통신의 네트워크의 검색을 실패한 경우, 상기 NR 통신의 네트워크 및/또는 상기 LTE 통신의 네트워크를 이용한 상기 외부 전자 장치와의 통화 연결과 관련된 통신 링크의 설립을 실패한 것으로 판단하는 동작을 더 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 NR 통신의 네트워크로부터 PDU 세션의 핸드오버와 관련된 정보 및/또는 리다이렉션과 관련된 정보를 수신한 경우, 상기 NR 통신의 네트워크로부터 수신한 PDU 세션의 핸드오버와 관련된 정보 및/또는 리다이렉션과 관련된 정보에 기반하여 상기 LTE 통신의 네트워크를 검색하는 동작, 및 상기 LTE 통신의 네트워크가 통화 기능을 지원하지 않는 경우, 상기 NR 통신의 네트워크 및/또는 상기 LTE 통신의 네트워크를 이용한 상기 외부 전자 장치와의 통화 연결과 관련된 통신 링크의 설립을 실패한 것으로 판단하는 동작을 더 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 NR 통신의 네트워크로부터 PDU 세션의 핸드오버와 관련된 정보 및/또는 리다이렉션과 관련된 정보를 수신한 경우, 상기 NR 통신의 네트워크로부터 수신한 PDU 세션의 핸드오버와 관련된 정보 및/또는 리다이렉션과 관련된 정보에 기반하여 상기 LTE 통신의 네트워크에 등록하는 동작, 및 상기 LTE 통신의 네트워크로의 PDU 세션의 핸드오버를 실패한 경우, 상기 NR 통신의 네트워크 및/또는 상기 LTE 통신의 네트워크를 이용한 상기 외부 전자 장치와의 통화 연결과 관련된 통신 링크의 설립을 실패한 것으로 판단하는 동작을 더 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 통화 연결이 가능한지 확인하는 동작은, ePDG(evolved packet data gateway)의 주소 획득 여부, IMS 서버와 관련된 통화 컨텍스트 정보의 유효성 여부 또는 상기 무선랜 통신의 네트워크의 신호 품질 중 적어도 하나에 기반하여 상기 무선랜 통신의 네트워크를 이용한 외부 전자 장치와의 통화 연결이 가능한지 확인하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 ePDG의 주소를 획득하고, 상기 IMS 서버와 관련된 통화 컨텍스트 정보가 유효하며, 상기 무선랜 통신의 네트워크의 신호 품질이 지정된 조건을 만족하는 경우, 상기 무선랜 통신의 네트워크를 이용한 외부 전자 장치와의 통화 연결이 가능한 것으로 판단하는 동작을 더 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 외부 전자 장치와의 통화를 연결하는 동작은, 상기 무선랜 통신의 네트워크를 이용한 통화 연결이 가능한 것으로 판단한 경우, ePDG를 통해 PDU(protocol data unit) 세션을 상기 무선랜의 네트워크로 핸드오버하는 동작과 상기 무선랜의 네트워크를 통해 IMS 서버에 재등록하는 동작, 및 상기 무선랜의 네트워크를 통해 상기 외부 전자 장치와의 통화 연결을 수행하는 동작을 포함할 수 있다.
본 명세서와 도면에 개시된 본 발명의 실시예는 본 발명의 실시예에 따른 기술 내용을 쉽게 설명하고 본 발명의 실시예의 이해를 돕기 위해 특정 예를 제시한 것일 뿐이며, 본 발명의 실시예의 범위를 한정하고자 하는 것은 아니다. 따라서 본 발명의 다양한 실시예의 범위는 여기에 개시된 실시예 이외에도 본 발명의 다양한 실시예의 기술적 사상을 바탕으로 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 다양한 실시예의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    NR(new radio) 통신 및 LTE(long term evolution) 통신을 지원하는 제 1 통신 회로;
    무선랜 통신을 지원하는 제 2 통신 회로; 및
    상기 제 1 통신 회로 및 상기 제 2 통신 회로와 작동적으로 연결되는 적어도 하나의 프로세서를 포함하며,
    상기 프로세서는,
    상기 제 1 통신 회로를 통해 상기 NR 통신의 네트워크에 등록하고,
    상기 NR 통신의 네트워크 및/또는 상기 LTE 통신의 네트워크를 이용한 외부 전자 장치와의 통화 연결과 관련된 통신 링크의 설립을 실패한 것으로 판단한 경우, 상기 무선랜 통신의 네트워크를 이용한 통화 연결이 가능한지 확인하고,
    상기 무선랜 통신의 네트워크를 이용한 통화 연결이 가능한 것으로 판단한 경우, 상기 무선랜 통신의 네트워크를 통해 상기 외부 전자 장치와의 통화를 연결하는 전자 장치.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 프로세서는, 상기 NR 통신의 네트워크를 통해 수신한 제어 메시지에 기반하여 상기 NR 통신의 네트워크에 등록하고,
    상기 NR 통신의 네트워크를 통해 IMS(internet protocol multimedia subsystem) 서버에 등록하는 전자 장치.
  3. 제 1항에 있어서,
    상기 프로세서는, 상기 외부 전자 장치와의 통화 연결과 관련된 요청 신호를 상기 NR 통신의 네트워크로 전송하고,
    지정된 시간 동안 상기 NR 통신의 네트워크로부터 PDU(protocol data unit) 세션의 핸드오버와 관련된 정보 및/또는 리다이렉션(redirection)과 관련된 정보가 수신되지 않는 경우, 상기 NR 통신의 네트워크 및/또는 상기 LTE 통신의 네트워크를 이용한 상기 외부 전자 장치와의 통화 연결과 관련된 통신 링크의 설립을 실패한 것으로 판단하는 전자 장치.
  4. 제 1항에 있어서,
    상기 프로세서는, 상기 외부 전자 장치와의 통화 연결과 관련된 요청 신호를 상기 NR 통신의 네트워크로 전송하고,
    상기 NR 통신의 네트워크로부터 수신한 PDU(protocol data unit) 세션의 핸드오버와 관련된 정보 및/또는 리다이렉션(redirection)과 관련된 정보에 기반하여 상기 LTE 통신의 네트워크와의 등록 절차를 수행하고,
    상기 LTE 통신의 네트워크로의 등록을 실패한 경우, 상기 NR 통신의 네트워크 및/또는 상기 LTE 통신의 네트워크를 이용한 상기 외부 전자 장치와의 통화 연결과 관련된 통신 링크의 설립을 실패한 것으로 판단하는 전자 장치.
  5. 제 1항에 있어서,
    상기 프로세서는, 상기 외부 전자 장치와의 통화 연결과 관련된 요청 신호를 상기 NR 통신의 네트워크로 전송하고,
    상기 NR 통신의 네트워크로부터 수신한 PDU(protocol data unit) 세션의 핸드오버와 관련된 정보 및/또는 리다이렉션(redirection)과 관련된 정보에 기반하여 상기 LTE 통신의 네트워크에 대한 검색을 수행하고,
    상기 LTE 통신의 네트워크의 검색을 실패한 경우, 상기 NR 통신의 네트워크 및/또는 상기 LTE 통신의 네트워크를 이용한 상기 외부 전자 장치와의 통화 연결과 관련된 통신 링크의 설립을 실패한 것으로 판단하는 전자 장치.
  6. 제 1항에 있어서,
    상기 프로세서는, 상기 외부 전자 장치와의 통화 연결과 관련된 요청 신호를 상기 NR 통신의 네트워크로 전송하고,
    상기 NR 통신의 네트워크로부터 수신한 PDU(protocol data unit) 세션의 핸드오버와 관련된 정보 및/또는 리다이렉션(redirection)과 관련된 정보에 기반하여 상기 LTE 통신의 네트워크를 검색하고,
    상기 LTE 통신의 네트워크가 통화 기능을 지원하지 않는 경우, 상기 NR 통신의 네트워크 및/또는 상기 LTE 통신의 네트워크를 이용한 상기 외부 전자 장치와의 통화 연결과 관련된 통신 링크의 설립을 실패한 것으로 판단하는 전자 장치.
  7. 제 1항에 있어서,
    상기 프로세서는, 상기 외부 전자 장치와의 통화 연결과 관련된 요청 신호를 상기 NR 통신의 네트워크로 전송하고,
    상기 NR 통신의 네트워크로부터 수신한 PDU(protocol data unit) 세션의 핸드오버와 관련된 정보 및/또는 리다이렉션(redirection)과 관련된 정보에 기반하여 상기 LTE 통신의 네트워크에 등록하고,
    상기 LTE 통신의 네트워크로의 PDU(protocol data unit) 세션의 핸드오버를 실패한 경우, 상기 NR 통신의 네트워크 및/또는 상기 LTE 통신의 네트워크를 이용한 상기 외부 전자 장치와의 통화 연결과 관련된 통신 링크의 설립을 실패한 것으로 판단하는 전자 장치.
  8. 제 1항에 있어서,
    상기 프로세서는, ePDG(evolved packet data gateway)의 주소 획득 여부, IMS 서버와 관련된 통화 컨텍스트 정보의 유효성 여부 또는 상기 무선랜 통신의 네트워크의 신호 품질 중 적어도 하나에 기반하여 상기 무선랜 통신의 네트워크를 이용한 외부 전자 장치와의 통화 연결이 가능한지 확인하는 전자 장치.
  9. 제 8항에 있어서,
    상기 프로세서는, 상기 ePDG의 주소를 획득하고, 상기 IMS 서버와 관련된 통화 컨텍스트 정보가 유효하며, 상기 무선랜 통신의 네트워크의 신호 품질이 지정된 조건을 만족하는 경우, 상기 무선랜 통신의 네트워크를 이용한 외부 전자 장치와의 통화 연결이 가능한 것으로 판단하는 전자 장치.
  10. 제 1항에 있어서,
    상기 프로세서는, 상기 무선랜 통신의 네트워크를 이용한 통화 연결이 가능한 것으로 판단한 경우, ePDG를 통해 PDU(protocol data unit) 세션을 상기 무선랜의 네트워크로 핸드오버하고,
    상기 무선랜의 네트워크를 통해 IMS 서버에 재등록하고,
    상기 무선랜의 네트워크를 통해 상기 외부 전자 장치와의 통화 연결을 수행하는 전자 장치.
  11. 전자 장치의 동작 방법에 있어서,
    NR(new radio) 통신의 네트워크에 등록하는 동작,
    상기 NR 통신의 네트워크 및/또는 LTE(long term evolution) 통신의 네트워크를 이용한 외부 전자 장치와의 통화 연결과 관련된 통신 링크의 설립을 실패한 것으로 판단한 경우, 무선랜 통신의 네트워크를 이용한 통화 연결이 가능한지 확인하는 동작, 및
    상기 무선랜 통신의 네트워크를 이용한 통화 연결이 가능한 것으로 판단한 경우, 상기 무선랜 통신의 네트워크를 통해 상기 외부 전자 장치와의 통화를 연결하는 동작을 포함하는 방법.
  12. 제 11항에 있어서,
    상기 NR 네트워크에 등록하는 동작은,
    상기 NR 통신의 네트워크를 통해 수신한 제어 메시지에 기반하여 상기 NR 통신의 네트워크에 등록하는 동작, 및
    상기 NR 통신의 네트워크를 통해 IMS(internet protocol multimedia subsystem) 서버에 등록하는 동작을 포함하는 방법.
  13. 제 11항에 있어서,
    상기 통화 연결이 가능한지 확인하는 동작은, ePDG(evolved packet data gateway)의 주소 획득 여부, IMS 서버와 관련된 통화 컨텍스트 정보의 유효성 여부 또는 상기 무선랜 통신의 네트워크의 신호 품질 중 적어도 하나에 기반하여 상기 무선랜 통신의 네트워크를 이용한 외부 전자 장치와의 통화 연결이 가능한지 확인하는 동작을 포함하는 방법.
  14. 제 13항에 있어서,
    상기 ePDG의 주소를 획득하고, 상기 IMS 서버와 관련된 통화 컨텍스트 정보가 유효하며, 상기 무선랜 통신의 네트워크의 신호 품질이 지정된 조건을 만족하는 경우, 상기 무선랜 통신의 네트워크를 이용한 외부 전자 장치와의 통화 연결이 가능한 것으로 판단하는 동작을 더 포함하는 방법.
  15. 제 11항에 있어서,
    상기 외부 전자 장치와의 통화를 연결하는 동작은,
    상기 무선랜 통신의 네트워크를 이용한 통화 연결이 가능한 것으로 판단한 경우, ePDG를 통해 PDU(protocol data unit) 세션을 상기 무선랜의 네트워크로 핸드오버하는 동작,
    상기 무선랜의 네트워크를 통해 IMS 서버에 재등록하는 동작, 및
    상기 무선랜의 네트워크를 통해 상기 외부 전자 장치와의 통화 연결을 수행하는 동작을 포함하는 방법.
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