WO2023063632A1 - 전자 장치 및 이에 의한 긴급 콜 발신 방법 - Google Patents

전자 장치 및 이에 의한 긴급 콜 발신 방법 Download PDF

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WO2023063632A1
WO2023063632A1 PCT/KR2022/014672 KR2022014672W WO2023063632A1 WO 2023063632 A1 WO2023063632 A1 WO 2023063632A1 KR 2022014672 W KR2022014672 W KR 2022014672W WO 2023063632 A1 WO2023063632 A1 WO 2023063632A1
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WO
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registration procedure
frequency bands
emergency call
priority
network
Prior art date
Application number
PCT/KR2022/014672
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English (en)
French (fr)
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주승범
장창원
이기정
전재범
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삼성전자 주식회사
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Publication date
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    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/30Services specially adapted for particular environments, situations or purposes
    • H04W4/40Services specially adapted for particular environments, situations or purposes for vehicles, e.g. vehicle-to-pedestrians [V2P]
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    • H04W48/16Discovering, processing access restriction or access information
    • 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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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • 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

  • the present disclosure relates to the field of automotive electronics. More specifically, the present disclosure relates to an electronic device mounted on a vehicle and transmitting an emergency call, and a method using the same.
  • An emergency call (Emergency Call or eCall) system is a system that assists prompt rescue of a driver by automatically or manually reporting and requesting relief from inside the vehicle even when the driver is unconscious or unable to make a phone call due to a traffic accident.
  • a communication module installed in the vehicle transmits an emergency call to a Public Safety Answering Point (PSAP).
  • PSAP Public Safety Answering Point
  • the emergency call system is a national project in Europe/Russia, and vehicles released in Europe/Russia after 2018 must be equipped with a communication module that supports the emergency call function.
  • CSFB circuit-switched fall back
  • IMS IP Multimedia Subsystem
  • One embodiment aims to provide an electronic device capable of quickly placing an emergency call.
  • an object of an embodiment is to enable an emergency call to be reliably transmitted in consideration of a possibility of antenna damage due to an accident.
  • an object of one embodiment is to rapidly discover a frequency band for emergency call origination in consideration of various configurations that an electronic device for emergency call origination may have.
  • an electronic device mounted on a vehicle and transmitting an emergency call includes: a first communication module including a first radio frequency (RF) transceiver and a second RF transceiver; and a control unit controlling an operation of the first communication module, wherein the control unit identifies at least one network supporting the emergency call, and selects a first one of a plurality of frequency bands available in the at least one network.
  • a first registration procedure using the first RF transceiver is performed according to a first priority for frequency bands, and a first priority is applied to second frequency bands among the plurality of frequency bands.
  • a second registration process using the second RF transceiver is performed according to the above, and through the first registration process and the second registration process based on the first priority among the first frequency bands and the second frequency bands.
  • the emergency call may be originated through a frequency band first identified as being capable of originating the emergency call.
  • An embodiment may provide an electronic device capable of quickly sending an emergency call.
  • an embodiment allows an emergency call to be reliably transmitted by considering the possibility of antenna damage due to an accident.
  • a frequency band for emergency call origination may be rapidly discovered in consideration of various configurations that an electronic device for emergency call origination may have.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an emergency call system according to an embodiment.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating a configuration of an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 3 is a block diagram showing the configuration of a communication module according to an embodiment.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a registration procedure between an electronic device and a base station.
  • 5 is an exemplary diagram illustrating networks supporting emergency calls, frequency bands available in the networks, and a first priority.
  • FIG. 6 is an exemplary diagram illustrating networks supporting emergency calls, frequency bands available in the networks, and a second priority.
  • FIG. 7 is a block diagram showing the configuration of a communication module according to another embodiment.
  • FIG. 8 is an exemplary diagram illustrating a service provider associated with a communication module, networks supporting an emergency call, frequency bands available in the networks, and a first priority.
  • FIG. 9 is a block diagram illustrating the configuration of an electronic device according to another embodiment.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating a method of sending an emergency call according to an exemplary embodiment.
  • 11 is a flowchart illustrating a method of originating an emergency call according to another embodiment.
  • FIG. 12 is a flowchart illustrating an emergency call origination method when a frequency band capable of emergency call origination is not found according to the emergency call origination method shown in FIG. 10 .
  • 13 is a diagram for explaining an operation performed using artificial intelligence technology in one embodiment.
  • FIG. 14 is a diagram according to an embodiment illustrating an electronic device and a server mounted in a vehicle.
  • 15 is a diagram illustrating a server and an electronic device operating in conjunction with the server.
  • 16 is a block diagram of a processor included in an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • 17 is a block diagram of a data learning unit according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 18 is a block diagram of a data recognizing unit according to an exemplary embodiment.
  • 19 is a diagram illustrating an example of learning and recognizing data by interworking an electronic device and a server according to an embodiment.
  • an electronic device mounted on a vehicle and transmitting an emergency call includes: a first communication module including a first radio frequency (RF) transceiver and a second RF transceiver; and a control unit controlling an operation of the first communication module, wherein the control unit identifies at least one network supporting the emergency call, and selects a first one of a plurality of frequency bands available in the at least one network.
  • a first registration procedure using the first RF transceiver is performed according to a first priority for frequency bands, and a first priority is applied to second frequency bands among the plurality of frequency bands.
  • a second registration process using the second RF transceiver is performed according to the above, and through the first registration process and the second registration process based on the first priority among the first frequency bands and the second frequency bands.
  • the emergency call may be originated through a frequency band first identified as being capable of originating the emergency call.
  • the control unit performs the first registration procedure using the first RF transceiver when the frequency band in which the emergency call can be originated is not identified through the first registration procedure based on the first priority and the second registration procedure. may be performed according to the first priority for the second frequency bands, and the second registration procedure using the second RF transceiver may be performed according to the first priority for the first frequency bands. there is.
  • the control unit determines the first frequency band among the frequency bands supported by the electronic device.
  • the first registration procedure or the second registration procedure may be further performed for a frequency band different from the first frequency bands and the second frequency bands.
  • the control unit determines a second priority, when the frequency band in which the emergency call can be originated is not identified through the first registration procedure and the second registration procedure based on the first priority, and A procedure may be performed according to the second priority for the second frequency bands, and the second registration procedure may be performed according to the second priority for the first frequency bands.
  • the control unit may determine the second priority based on signal qualities in the plurality of frequency bands identified through the first registration procedure based on the first priority and the second registration procedure.
  • the at least one network identified as supporting the emergency call includes a first network and a second network, wherein the first frequency bands are available in the first network, and the second frequency bands are available in the first network. It may be available in a second network.
  • the control unit performs the first registration procedure according to the first priority for first frequency bands available in the first network provided by a first service provider, and
  • the second registration procedure may be performed according to the first priority for the second frequency bands available in the second network.
  • the control unit may alternately perform the first registration procedure and the second registration procedure.
  • the electronic device further includes a second communication module including a third RF transceiver and a fourth RF transceiver, wherein the control unit operates in at least one network provided by a first service provider associated with the first communication module.
  • the first registration procedure is performed according to the first priority for the first frequency bands among a plurality of available frequency bands
  • the second registration procedure is performed for the second frequency bands among the plurality of frequency bands.
  • a registration procedure is performed according to the first priority, and the third frequency bands among a plurality of frequency bands available in at least one network provided by a second service provider associated with the second communication module are used.
  • a third registration procedure using an RF transceiver is performed according to the first priority
  • a fourth registration procedure using the fourth RF transceiver is performed for fourth frequency bands among the plurality of frequency bands according to the first priority. It can be done according to rank.
  • the control unit if a frequency band in which the emergency call can be transmitted is not identified through the first registration procedure and the second registration procedure based on the first priority, the control unit transmits the emergency call to the mobile device of the occupant of the vehicle. Outgoing requests can be sent.
  • the control unit determines whether the network of the predetermined type supports the emergency call, and determines whether the network of the predetermined type supports the emergency call. In response to not supporting a call, the first registration procedure and the second registration procedure based on the first priority may be performed.
  • the predetermined type of network may include a packet switched network, and the at least one network may include a circuit switched network.
  • the controller may transmit voice data of a vehicle occupant or environment data of the vehicle to the emergency call server.
  • a method of originating an emergency call by an electronic device including a first RF transceiver and a second RF transceiver comprising: identifying at least one network supporting the emergency call; performing a first registration procedure using the first RF transceiver according to a predetermined first priority for first frequency bands among a plurality of frequency bands available in the at least one network; performing a second registration procedure using the second RF transceiver according to the predetermined first priority for second frequency bands among the plurality of frequency bands; and a frequency band first identified as capable of originating the emergency call through the first registration procedure and the second registration procedure based on the first priority among the first frequency bands and the second frequency bands. It may include sending the emergency call through.
  • the emergency call origination method may include performing the first registration procedure when a frequency band capable of originating the emergency call is not identified through the first registration procedure and the second registration procedure based on the first priority.
  • the method may further include performing the second registration procedure according to the first priority order for 2 frequency bands and performing the second registration procedure according to the first priority order for the first frequency bands.
  • one component when one component is referred to as “connected” or “connected” to another component, the one component may be directly connected or directly connected to the other component, but in particular Unless otherwise described, it should be understood that they may be connected or connected via another component in the middle.
  • components expressed as ' ⁇ unit (unit)', 'module', etc. are two or more components combined into one component, or one component is divided into two or more components for each more subdivided function. may be differentiated into.
  • each of the components to be described below may additionally perform some or all of the functions of other components in addition to its own main function, and some of the main functions of each component may be different from other components. Of course, it may be performed exclusively by a component.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an emergency call system according to an embodiment.
  • an emergency call system may include an electronic device 100 mounted on a vehicle 10, a base station 20, and a PSAP 30.
  • the PSAP 30 may also be referred to as an emergency call server 30.
  • the electronic device 100 sends an emergency call to a preset number when an accident of the vehicle 10 is detected or at the request of a passenger of the vehicle 10 .
  • the emergency call sent by the electronic device 100 is transferred to the emergency call server 30 through the base station 20, and the electronic device 100 and the emergency call server 30 according to a response by the emergency call server 30. ) can be communicated between
  • the electronic device 100 may transmit voice data and/or environmental data of the occupant (for example, data representing the location of an accident, the type or driving direction of the vehicle 10, etc.) to the emergency call server 30,
  • the emergency call server 30 may recognize an accident situation through voice data and/or environment data received from the electronic device 100 and perform rescue activities for the vehicle 10 and occupants.
  • the emergency call server 30 may transmit a request for dispatching a rescue team to an accident location of the vehicle 10 to an external device.
  • the electronic device 100 In order to send an emergency call, the electronic device 100, specifically, the communication module must be registered in a network provided by a specific service provider. At this time, if the previously registered network does not support emergency calls, the electronic device 100 needs to search for networks and frequency bands capable of sending emergency calls. can
  • the electronic device 100 is located on the roof of the vehicle 10, but this is one embodiment, and the electronic device 100 is located in various locations of the vehicle 10 (eg, an engine room). , chassis, dashboard, etc.).
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating a configuration of an electronic device 100 according to an exemplary embodiment.
  • an electronic device 100 includes a controller 210 and a communication module 230.
  • the controller 210 and the communication module 230 may be implemented with one or more processors.
  • the controller 210 may operate according to one or more instructions stored in a memory (not shown).
  • the control unit 210 controls the operation of the communication module 230, performs a registration process to the network through the communication module 230, and sends an emergency call through the registered network.
  • the controller 210 sends an emergency call through the communication module 230 according to a sensing result of a sensor installed in the vehicle 10 and/or a request of a passenger.
  • the controller 210 transfers a data signal to be transmitted to an external device (eg, the base station 20 or the emergency call server 30) to the communication module 230 for performing a registration procedure described later and sending an emergency call. do. Also, the controller 210 receives a data signal transmitted from an external device to the communication module 230 from the communication module 230 .
  • an external device eg, the base station 20 or the emergency call server 30
  • the communication module 230 mediates a signal between the control unit 210 and an external device. Specifically, the communication module 230 changes the data signal transmitted from the control unit 210 into a radio frequency (RF) signal in a state registered in the network, transmits the signal to an external device through a network, and receives the signal from the external device through the network.
  • the RF signal to be changed into a data signal and transmitted to the control unit 210.
  • the communication module 230 For network-based transmission and reception of RF signals, the communication module 230 must be registered with the network through at least one frequency band among several frequency bands available in the network. For example, if the frequency bands available in the 2G network are the A1 frequency band, the A2 frequency band, and the A3 frequency band, the communication module 230 transmits to the 2G network through any one of the A1 frequency band, the A2 frequency band, and the A3 frequency band. You should check if you can register. To this end, the communication module 230 converts the data signal into an RF signal according to frequency bands available in the network and transmits the signal to the base station 20, or converts the RF signal received from the base station 20 into a data signal and converts the data signal into a control unit. By transferring to 210, the registration procedure with the base station 20 can be performed. A registration procedure will be described later with reference to FIG. 4 .
  • the communication module 230 may transmit an emergency call through the registered network.
  • FIG. 3 is a block diagram showing the configuration of a communication module 230 according to an embodiment.
  • the communication module 230 includes a SIM 231, a modem 233, a first RF transceiver 234, a second RF transceiver 235, a first antenna 236, and a second An antenna 237 may be included.
  • the first RF transceiver 234 and the second RF transceiver 235 may share one antenna.
  • the SIM 231 is a device for authenticating a subscriber to a network-based service provided by a service provider, and stores subscriber-related information.
  • the communication module 230 may register a SIM 231 related to a specific service provider to a network provided by the corresponding service provider, and transmit/receive data through the registered network.
  • the modem 233 changes the data signal provided from the control unit 210 into a baseband signal or changes the baseband signal provided from the first RF transceiver 234 or the second RF transceiver 235 into a data signal to control the controller ( 210) is provided.
  • the first RF transceiver 234 and the second RF transceiver 235 change the frequency of the baseband signal provided from the modem 233 to generate an RF signal having a desired frequency, and an RF signal of a specific frequency received through an antenna. generate a baseband signal from
  • the first RF transceiver 234 and the second RF transceiver 235 may process RF signals of different frequencies.
  • the first RF transceiver 234 may process a 2100 MHz RF signal
  • the second RF transceiver 235 may process a 1800 MHz RF signal.
  • Processing an RF signal of a predetermined frequency by the RF transceiver means that the baseband signal provided from the modem 233 is changed into an RF signal of a predetermined frequency, and the RF signal of a predetermined frequency received from the antenna is changed into a baseband signal. can do.
  • the first antenna 236 and the second antenna 237 convert RF signals received from the first RF transceiver 234 and the second RF transceiver 235 into electromagnetic waves and transmit the electromagnetic waves, or convert electromagnetic waves received from the outside into RF signals. is changed to and transmitted to the first RF transceiver 234 and the second RF transceiver 235, respectively.
  • the communication module 230 may include two RF transceivers 234 and 235.
  • the communication module 230 includes The number of RF transceivers may be greater than two.
  • the controller 210 may transmit an emergency call among frequency bands available in a network supporting an emergency call by using the first RF transceiver 234 and the second RF transceiver 235 included in the communication module 230.
  • An existing frequency band can be found through a dual search method.
  • the controller 210 performs a network registration procedure using the first RF transceiver 234 for frequency band A1, and 2 A network registration procedure using the RF transceiver 235 may be performed for the A2 frequency band. Also, the controller 210 may check which frequency band is first registered in the network through which of the A1 frequency band and the A2 frequency band, and transmit an emergency call through the checked frequency band.
  • a network registration procedure using the first RF transceiver 234 will be referred to as a first registration procedure
  • a network registration procedure using the second RF transceiver 235 will be referred to as a second registration procedure.
  • a network registration procedure using a third RF transceiver is referred to as a third registration procedure
  • a network registration procedure using a fourth RF transceiver is referred to as a fourth registration procedure.
  • FIG 4 is a diagram illustrating a registration procedure between the electronic device 100 and the base station 20.
  • FIG. 4 shows a registration procedure using any one RF transceiver.
  • the registration process shown in FIG. 4 may be, for example, a network registration process using the first RF transceiver 234 shown in FIG. 3 .
  • the electronic device 100 receives system information from the base station 20 (S410).
  • System information may include information related to a network available through the base station 20 .
  • the electronic device 100 transmits a network registration request to the base station 20 according to system information (S420).
  • the base station 20 permits registration of the electronic device 100 and transmits a network registration ack to the electronic device 100 (S430).
  • the electronic device 100 may make or receive a call or transmit/receive data through the network.
  • the RF signal transmitted and received between the electronic device 100 and the base station 20 is 2100 MHz may have a frequency of If system information is not received from the base station 20 or network registration ack is not received from the base station 20 while the registration procedure is performed using an RF transceiver capable of processing an RF signal of 2100 MHz, the electronic device ( 100) may determine that network registration is not possible at a frequency of 2100 MHz. In addition, the electronic device 100 may perform a registration process using an RF transceiver capable of processing an RF signal of a frequency different from 2100 MHz.
  • 5 is an exemplary diagram illustrating networks supporting emergency calls, frequency bands available in the networks, and a first priority.
  • the controller 210 may obtain information about a network supporting an emergency call at the current location of the vehicle 10 .
  • Information on a network supporting an emergency call at the current location of the vehicle 10 may be pre-stored in a memory, or the controller 210 may receive information on a network supporting an emergency call from the base station 20. there is.
  • the controller 210 identifies frequency bands available in a network supporting an emergency call. Information on frequency bands available in a network supporting an emergency call may be pre-stored in a memory, or the controller 210 may receive information on frequency bands available from the base station 20 .
  • a network supporting an emergency call includes a 3G network and a 2G network.
  • frequency band B1, frequency band B2, and frequency band B3 are available.
  • frequency band A1 and frequency A2 are available. band, it can be seen that the A3 frequency band is available.
  • the controller 210 may obtain a first priority for frequency bands available in a network supporting an emergency call.
  • a first priority indicates a search order among frequency bands available in a network supporting emergency calls, and a search order among networks supporting emergency calls when the number of networks supporting emergency calls is two or more.
  • the first priority is used during the first search process by the electronic device 100, and is different from the second priority used during the second search process.
  • the first priority may be stored in a memory, and the controller 210 may receive information indicating the first priority from the base station 20 .
  • the first priority may indicate that the search should be performed in the order of frequency band B1, frequency band B2, frequency band B3, frequency band A1, frequency band A2, and frequency band A3.
  • the controller 210 may perform the network registration procedure in the order of frequency band B1, frequency band B2, frequency band B3, frequency band A1, frequency band A2, and frequency band A3 according to the first priority.
  • the controller 210 performs a first registration procedure for first frequency bands among a plurality of frequency bands available in a network supporting an emergency call, and registers a second registration procedure for second frequency bands among a plurality of frequency bands. Carry out the registration process.
  • the first frequency bands subject to the first registration procedure and the second frequency bands subject to the second registration procedure may be determined in various ways.
  • the control unit 210 performs the first registration procedure according to the first priority for the B1 frequency band, the B2 frequency band, and the B3 frequency band available in the 3G network, and the A1 frequency band and the A2 frequency band available in the 2G network.
  • the second registration procedure may be performed according to the first priority. That is, the control unit 210 performs the first registration procedure for frequency bands available in any one of networks supporting emergency calls, and performs a first registration procedure for frequency bands available in another one of networks supporting emergency calls.
  • a second registration procedure may be performed for frequency bands.
  • the controller 210 sets the plurality of frequency bands to the first frequency bands subject to the first registration process and the subject of the second registration process, regardless of which network the plurality of frequency bands are available in. It can be divided into second frequency bands.
  • the controller 210 may perform a first registration procedure for frequency band B1, frequency band B3, and frequency band A2, and perform a second registration procedure for frequency band B2, frequency band A1, and frequency band A3.
  • the controller 210 may transmit an emergency call through a frequency band first identified as possible for emergency call transmission while sequentially performing the first registration procedure and the second registration procedure according to the first priority.
  • a network registration ack is received from the base station 20 through a registration procedure for a specific frequency band, the controller 210 can identify that an emergency call can be sent through the corresponding frequency band.
  • the first registration procedure and the second registration procedure may be performed alternately.
  • the controller 210 performs a first registration procedure for one frequency band, a second registration procedure for another frequency band, and a first registration procedure for another frequency band. can be performed.
  • the control unit 210 performs a first registration procedure when a baseband signal for the first RF transceiver 234 is generated from the modem 233, and When a baseband signal for the second RF transceiver 235 is generated from step 233, a second registration procedure is performed. Accordingly, if two or more modems 233 are included in the communication module 230, the first registration procedure and the second registration procedure may be performed simultaneously.
  • the electronic device 100 can send an emergency call more quickly because it uses two or more RF transceivers 234 and 235 to discover a frequency band in which an emergency call can be sent using a dual search method. .
  • the target of the first registration procedure is performed according to the first priority for the first frequency bands that have been registered, and the first registration procedure is performed according to the first priority for the second frequency bands that have been subject to the second registration procedure.
  • the control unit 210 controls the first frequency bands that were the target of the first registration procedure and the second registration procedure.
  • the second frequency bands which have been the subject of, are exchanged with each other and the registration procedure is performed again.
  • an emergency call is transmitted through a first registration procedure using the first RF transceiver 234 connected to the first antenna 236. Since it is difficult to find these possible frequency bands, the second registration procedure is performed on the first frequency bands so that frequency bands that are erroneously determined as impossible to send an emergency call can be evaluated again.
  • control unit 210 if a frequency band capable of originating an emergency call is not found through the first registration procedure and the second registration procedure based on the first priority, the controller 210 assigns a plurality of frequency bands available in the network. It is possible to newly determine the second priority for
  • the second priority may be determined based on the signal quality of each frequency band identified during the registration procedure according to the first priority.
  • Signal quality may be calculated from signal-related characteristics such as signal strength.
  • control unit 210 calculates the signal quality of each frequency band by evaluating the signal received from the base station 20 in each frequency band subject to the registration procedure while performing the registration procedure based on the first priority.
  • the controller 210 may determine the second priority among the plurality of frequency bands in order of signal quality.
  • the controller 210 may determine the second priority by considering frequency bands supported by the electronic device 100 as well as frequency bands available in a network supporting an emergency call. For example, when frequency band A1 and frequency band A2 can be used in a network supporting emergency calls, and the electronic device 100 supports frequency band A1, frequency band A2, and frequency band A3, the controller 210 A second priority may be determined for the A3 frequency band supported by the electronic device 100 as well as the A1 frequency band and the A2 frequency band usable in a network supporting an emergency call.
  • a method of dual-searching a frequency band in which an emergency call can be transmitted based on the second priority will be described with reference to FIG. 6 .
  • FIG. 6 is an exemplary diagram illustrating networks supporting emergency calls, frequency bands available in the networks, and a second priority.
  • a network supporting an emergency call includes a 3G network and a 2G network.
  • frequency band B1, frequency band B2, and frequency band B3 can be used, and in the 2G network, frequency band A1 and frequency A2 band and the A3 frequency band are available.
  • a second priority may be determined among frequency band B1, frequency band B2, frequency band B3, frequency band A1, frequency band A2, and frequency band A3.
  • the signal quality confirmed in each frequency band may be determined based on.
  • the second priority may indicate that the search should be performed in the order of frequency band B2, frequency band B1, frequency band B3, frequency band A3, frequency band A1, and frequency band A2.
  • the rankings are set for the B5 frequency band and the A4 frequency band, which are not available in the 3G network and the 2G network.
  • the B5 frequency band is a frequency in the 3G network supported by the electronic device 100.
  • band, and the A4 frequency band may be a frequency band in a 2G network supported by the electronic device 100.
  • the controller 210 may determine the second priority by targeting frequency bands supported by the electronic device 100 as well as frequency bands available in the network. Even though the registration procedure based on the first priority has been performed, since a frequency band capable of sending an emergency call has not been found, frequency bands supported by the electronic device 100 are also made new targets for the registration procedure.
  • a frequency band not evaluated in the registration procedure based on the first priority may have a high priority. That is, as shown in FIG. 6 , the ranking of the B5 frequency band in the 3G network supported by the electronic device 100 is higher than the rankings of the B1 frequency band, the B2 frequency band, and the B3 frequency band supported by the 3G network.
  • the ranking of frequency band A4 in the 2G network supported by the device 100 may be higher than the rankings of frequency band A1, frequency band A2, and frequency band A3 supported by the 2G network.
  • the controller 210 performs a first registration process on third frequency bands among a plurality of frequency bands to be evaluated, and performs a second registration process on fourth frequency bands among a plurality of frequency bands to be evaluated. carry out the procedure At this time, the third frequency bands for performing the first registration procedure and the fourth frequency bands for performing the second registration procedure may be determined in various ways.
  • the controller 210 performs the first registration procedure according to the second priority for frequency band B1, frequency band B2, frequency band B3, and frequency band B5 available in the 3G network, and A1 available in the 2G network.
  • the second registration process may be performed for the frequency bands, the A2 frequency band, the A3 frequency band, and the A4 frequency band according to the second priority.
  • the controller 210 controls the 3G For the B1 frequency band, B2 frequency band, B3 frequency band, and B5 frequency band available in the network, the second registration procedure according to the second priority is performed, and the A1 frequency band, the A2 frequency band, and the A3 frequency band available in the 2G network
  • the first registration procedure may be performed according to the second priority for the band and the A4 frequency band.
  • the controller 210 separates the plurality of frequency bands into the third frequency bands subject to the first registration process and the subject of the second registration process, regardless of which network the plurality of frequency bands are available in. It can be divided into the fourth frequency bands.
  • the control unit 210 performs a first registration procedure for frequency band B5, frequency band B1, frequency band A4, and frequency band A1, and frequency band B2, frequency band B3, frequency band A3, and frequency band A2.
  • a second registration procedure may be performed for
  • FIG. 7 is a block diagram showing the configuration of a communication module 730 according to another embodiment.
  • the communication module 730 includes a first SIM 731, a second SIM 732, a modem 733, a first RF transceiver 734, a second RF transceiver 735, and a first antenna. 736 and a second antenna 737.
  • the communication module 730 shown in FIG. 7 Comparing the communication module 730 shown in FIG. 7 with the communication module 230 shown in FIG. 3, it can be seen that the communication module 730 shown in FIG. 7 includes two shims 731 and 732. there is.
  • the communication module 730 includes a first SIM 731 and a second SIM 732
  • the communication module 730 includes a network provided by a service provider related to the first SIM 731 and a second SIM 732. ) can use a network provided by a related service provider.
  • the communication module 730 may register in any one network among networks provided by different service providers, and may transmit and receive calls through the registered network.
  • the number of SIMs included in the communication module 730 may be greater than two.
  • the communication module 730 When the communication module 730 is associated with a plurality of service providers, a method of searching for a frequency band in which an emergency call can be transmitted will be described with reference to FIG. 8 .
  • FIG. 8 is an exemplary diagram illustrating a service provider associated with a communication module 730, networks supporting emergency calls, frequency bands available in the networks, and a first priority.
  • the electronic device 100 since the communication module 730 includes a first SIM 731 and a second SIM 732, the electronic device 100 provides a network service provided by a P service provider and a Q service provider. You can use the network service provided.
  • Both P service providers and Q service providers support emergency calls on 3G networks and 2G networks.
  • the type of network supporting emergency calls may differ from service provider to service provider.
  • Frequency band B1, frequency band B2, and frequency band B3 are available in the 3G network of service provider P, and frequency band A1, frequency band A2, and frequency band A3 are available in the 2G network of service provider P.
  • frequency band B1, frequency band B2, and frequency band B4 are available in the 3G network of the Q service provider, and frequency band A1, frequency band A4, and frequency band A5 are available in the 2G network of the Q service provider.
  • a first priority may be set for a plurality of frequency bands usable in networks provided by P service provider and a plurality of frequency bands usable in networks provided by Q service provider. As described above, the first priority may be stored in the memory, or the control unit 210 determines the base station 20 operated by the P service provider and/or the base station 20 operated by the Q service provider. Information indicating the first priority may be received from
  • the first priority indicates that the search should be performed in the order of frequency band B1, frequency band B2, frequency band B3, frequency band A1, frequency band A2, and frequency band A3 corresponding to the P service provider.
  • Q indicates that the search should be performed in the order of frequency band B1, frequency band B2, frequency band B4, frequency band A1, frequency band A4, and frequency band A5 corresponding to the service provider.
  • the first priority order may also indicate which service provider rank is higher among the P service provider and the Q service provider.
  • the control unit 210 determines the number of frequency bands to be evaluated including a plurality of frequency bands available in the networks provided by the P service provider and a plurality of frequency bands available in the networks provided by the Q service provider. A first registration procedure is performed for one frequency band, and a second registration procedure is performed for second frequency bands.
  • the controller 210 may determine the first frequency bands for performing the first registration procedure and the second frequency bands for performing the second registration procedure in various ways.
  • the controller 210 performs a first registration procedure according to a first priority for frequency bands available in a network provided by a P service provider, and can be used in a network provided by a Q service provider.
  • the second registration procedure may be performed according to the first priority for frequency bands that are present.
  • the controller 210 performs a first registration procedure according to a first priority for frequency bands usable in the 3G network provided by the P service provider and the Q service provider, and the P service provider and The second registration procedure may be performed according to the first priority for frequency bands usable in the 2G network provided by the Q service provider.
  • the controller 210 determines frequency bands (B1 frequency band, B2 frequency band, and B3 frequency band) available in the 3G network provided by the P service provider and the 3G network provided by the Q service provider.
  • the first registration procedure may be performed according to the first priority for the available frequency bands (frequency band B1, frequency band B2, and frequency band B4). If the ranking of the P service provider is higher than that of the Q service provider, the control unit 210 first performs a first registration procedure for frequency bands available in the 3G network provided by the P service provider, and then A first registration procedure may be performed for frequency bands usable in a 3G network provided by a Q service provider.
  • the controller 210 performs a first registration process on frequency bands available in a 3G network provided by P service provider, and performs a first registration procedure on frequency bands available in 2G network provided by P service provider. A first registration procedure may be performed for In addition, the controller 210 performs a second registration procedure on frequency bands available in the 2G network provided by the Q service provider, and registers a second registration procedure on frequency bands available in the 3G network provided by the Q service provider. 2 can carry out the registration process.
  • control unit 210 performs the first registration process in the order of 3G networks provided by P service providers ⁇ 2G networks, and performs the second registration process in the order of 2G networks provided by Q service providers ⁇ 3G networks.
  • the rankings of frequency band B1, frequency band B2, and frequency band B4 available in the 3G network provided by the Q service provider are higher than those of the frequency band A1, frequency band A4, and frequency band A5 available in the 2G network.
  • the fact that the second registration process is performed in the order of 2G network ⁇ 3G network even though it is high may be understood as the controller 210 partially modifying the first priority.
  • the reason for partially modifying the first priority is that the second registration procedure is performed for the 2G network provided by the Q service provider while the first registration procedure is performed for the 3G network provided by the P service provider. is to make it Accordingly, evaluation of frequency bands usable in the 3G network and evaluation of frequency bands usable in the 2G network may be performed in parallel.
  • the control unit 210 may transmit an emergency call through a frequency band first identified as capable of originating an emergency call while sequentially performing the first registration procedure and the second registration procedure according to the first priority.
  • the controller 210 can identify that an emergency call can be sent through the corresponding frequency band.
  • the control unit 210 may also perform the first registration procedure and/or the second registration procedure with frequency bands supported by the electronic device 100 as evaluation targets.
  • control unit 210 if a frequency band capable of originating an emergency call is not found through the first registration procedure and the second registration procedure based on the first priority, the second priority for a plurality of frequency bands.
  • the ranking can be re-determined.
  • the second priority may be determined based on the signal quality of each frequency band checked during the registration procedure according to the first priority.
  • the controller 210 may determine the second priority by including frequency bands supported by the electronic device 100 as well as frequency bands available in networks supporting emergency calls.
  • the control unit 210 registers frequency bands available in the networks provided by the P service provider shown in FIG. 8 and frequency bands available in the networks provided by the Q service provider according to the first priority. If a frequency band capable of sending an emergency call is not found even after performing the procedure, a second priority for frequency bands usable in networks provided by the P service provider and the Q service provider may be determined.
  • the control unit 210 performs the first registration procedure according to the second priority for the third frequency bands among the plurality of frequency bands to be evaluated, and the fourth frequency band among the plurality of frequency bands to be evaluated.
  • the second registration procedure is performed according to the second priority.
  • the third frequency bands for performing the first registration procedure and the fourth frequency bands for performing the second registration procedure may be determined in various ways.
  • the first frequency bands that were the target of the first registration procedure may be determined as the fourth frequency bands that are the target of the second registration procedure, and the second frequency bands that were the target of the second registration procedure 1 may be determined as the third frequency bands subject to the registration procedure.
  • the control unit 210 assigns the second priority to the corresponding frequency bands. If the first registration procedure is performed according to the first priority and the first registration procedure is performed according to the first priority for the frequency bands available in the network provided by the P service provider, the second priority is applied to the frequency bands. According to, the second registration procedure may be performed.
  • control unit 210 may, if the second registration procedure is performed according to the first priority for the frequency bands usable in the 2G network provided by the P service provider and the Q service provider, for the corresponding frequency bands If the first registration procedure is performed according to the second priority and the first registration procedure is performed according to the first priority for the frequency bands available in the 3G network provided by the P service provider and the Q service provider The second registration procedure may be performed according to the second priority for the corresponding frequency bands.
  • the first frequency bands that were the target of the first registration procedure may be determined as the third frequency bands that are the target of the first registration procedure, and the second frequency bands that were the target of the second registration procedure 2 may be determined as the fourth frequency bands subject to the registration procedure.
  • FIG. 9 is a block diagram illustrating the configuration of an electronic device 900 according to another embodiment.
  • an electronic device 900 may include a controller 910 , a first communication module 930 and a second communication module 950 .
  • the first communication module 930 and the second communication module 950 may have the same configuration as the communication module 230 shown in FIG. 3 .
  • the electronic device 900 shown in FIG. 9 includes two communication modules 230 including one SIM 231 and two RF transceivers 234 and 235, so that a total of two SIMs and four An RF transceiver may be included.
  • the two RF transceivers included in the first communication module 930 are respectively a first RF transceiver and a second RF transceiver
  • the two RF transceivers included in the second communication module 950 are respectively a third RF transceiver and a fourth RF transceiver. See also RF transceiver.
  • electronic device 900 may include more than two shims and more than four RF transceivers.
  • the electronic device 900 since the electronic device 900 includes two SIMs, networks provided by different service providers may be used.
  • the controller 910 performs a first registration procedure and a second registration procedure according to a first priority for a plurality of frequency bands usable in a network provided by one service provider, and selects another service program.
  • the third registration procedure and the fourth registration procedure may be performed according to the first priority for a plurality of frequency bands usable in the network provided by the provider.
  • the first registration procedure and the second registration procedure based on the first priority, and the third registration procedure and the fourth registration procedure based on the first priority are the first registration procedure based on the first priority described above with reference to FIG. 5 . It can be performed like the registration procedure and the second registration procedure.
  • the registration procedure based on the communication module 230 shown in FIG. 3 may be independently performed by the first communication module 930 and the second communication module 950 . Since the first RF transceiver 234 and the second RF transceiver 235 of the communication module 230 shown in FIG. 3 are connected to one modem 233, the first registration by the first RF transceiver 234 The procedure and the second registration procedure by the second RF transceiver 235 may be alternately performed as described above. However, in the electronic device 900 shown in FIG.
  • the first registration procedure and the third RF transceiver The registration process may be performed simultaneously, and similarly, the second registration process and the fourth registration process may be performed simultaneously.
  • the controller 910 performs a first registration procedure according to a first priority for first frequency bands among a plurality of frequency bands available in a network provided by one service provider, The second registration procedure may be performed on the second frequency bands among the plurality of frequency bands according to the first priority. Then, the control unit 910 performs a third registration procedure according to the first priority for third frequency bands among a plurality of frequency bands available in a network provided by another service provider, and performs a third registration procedure on a plurality of frequency bands. For the fourth frequency bands among the bands, the fourth registration procedure may be performed according to the first priority.
  • first frequency bands subject to the first registration procedure and second frequency bands subject to the second registration procedure may be determined in various ways.
  • the third frequency bands subject to the third registration procedure and the fourth frequency bands subject to the fourth registration procedure may be used in various ways. can be determined by
  • the first registration procedure is performed.
  • the second registration procedure may be performed according to the first priority for 1 frequency bands, and the first registration procedure may be performed according to the first priority for the second frequency bands that have been subjected to the second registration procedure.
  • the controller 910 performs a fourth registration procedure according to the first priority with respect to the third frequency bands that were the target of the third registration procedure, and performs the fourth frequency bands that were the target of the fourth registration procedure.
  • the third registration procedure may be performed according to the first priority for
  • the controller 910 may also perform a first registration procedure, a second registration procedure, a third registration procedure, or a fourth registration procedure for a frequency band supported by the electronic device 900 .
  • the controller 910 determines a second priority for the frequency bands when a frequency band capable of sending an emergency call is not found through the first to fourth registration procedures based on the first priority.
  • the second priority may be determined based on the signal quality of each frequency band checked during the registration procedure according to the first priority.
  • the controller 910 may determine the second priority by including frequency bands supported by the electronic device 900 as well as frequency bands available in networks supporting emergency calls.
  • the controller 910 may perform the first to fourth registration procedures according to the second priority with respect to frequency bands available in networks provided by service providers.
  • the controller 910 performs a first registration procedure according to a second priority for fifth frequency bands among a plurality of frequency bands available in a network provided by one service provider, The second registration procedure may be performed on the sixth frequency bands among the plurality of frequency bands according to the second priority. Then, the controller 910 performs a third registration procedure according to the second priority for the seventh frequency bands among a plurality of frequency bands available in a network provided by another service provider, and performs a third registration procedure on the plurality of frequency bands. For the eighth frequency bands among the bands, the fourth registration procedure may be performed according to the second priority.
  • the fifth frequency bands subject to the first registration procedure and the sixth frequency bands subject to the second registration procedure may be determined in various ways.
  • the 7th frequency bands subject to the 3rd registration procedure and the 8th frequency bands subject to the 4th registration procedure are variously used. can be determined by
  • the first frequency bands that were the target of the first registration procedure may be determined as the sixth frequency bands that are the target of the second registration procedure, and the second frequency bands that were the target of the second registration procedure 1 may be determined as the fifth frequency bands subject to the registration procedure.
  • the third frequency bands that were the target of the third registration procedure may be determined as the eighth frequency bands that are the target of the fourth registration procedure, and the fourth frequency bands that were the target of the fourth registration procedure are the third frequency bands. It can be determined as the 7th frequency bands that are the target of
  • the first frequency bands that were the target of the first registration procedure may be determined as the fifth frequency bands that are the target of the first registration procedure, and the second frequency bands that were the target of the second registration procedure 2 may be determined as the sixth frequency bands subject to the registration procedure.
  • the third frequency bands that were the target of the third registration procedure may be determined as the seventh frequency bands that are the target of the third registration procedure, and the fourth frequency bands that were the target of the fourth registration procedure It may be determined as the eighth frequency bands that are the target of.
  • each of the first communication module 930 and the second communication module 950 shown in FIG. 9 may include one RF transceiver.
  • the control unit 910 performs a registration procedure using the RF transceiver of the first communication module 930 for frequency bands available in a network provided by one service provider, and the second communication module 950 ) may be performed for frequency bands available in a network provided by another service provider.
  • control unit 910 performs a registration procedure using the RF transceiver of the first communication module 930 in the order of 3G network ⁇ 2G network provided by one service provider, and another service program A registration process using the RF transceiver of the second communication module 950 may be performed in the order of 2G network ⁇ 3G network provided by the provider.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating a method of sending an emergency call according to an exemplary embodiment.
  • step S1010 the electronic device 100 identifies a network supporting an emergency call.
  • the electronic device 100 may identify a network supporting an emergency call at the current location of the vehicle 10 .
  • step S1020 the electronic device 100 performs a first registration procedure on first frequency bands among a plurality of frequency bands available in a network supporting an emergency call according to a first priority.
  • step S1030 the electronic device 100 performs a second registration procedure on second frequency bands among a plurality of frequency bands available in a network supporting an emergency call according to a first priority.
  • a plurality of frequency bands available in the network are first frequency bands that are the target of the first registration procedure and the second frequency bands that are the target of the second registration procedure. bands can be distinguished.
  • the electronic device 100 uses a frequency usable in a network provided by a predetermined service provider.
  • the bands may be divided into first frequency bands subject to the first registration procedure and second frequency bands subject to the second registration procedure.
  • the electronic device 100 may use a network provided by a first service provider.
  • the first frequency bands subject to the first registration procedure and the second subject frequency bands subject to the second registration procedure are the frequency bands to be evaluated, including the frequency bands and frequency bands usable in the network provided by the second service provider. It can be divided into 2 frequency bands.
  • the electronic device 100 when the electronic device 100 includes two communication modules each including one SIM and two RF transceivers, the electronic device 100
  • the plurality of frequency bands usable in the network provided by the first service provider are divided into first frequency bands that are subject to the first registration procedure and second frequency bands that are subject to the second registration procedure, and
  • a plurality of frequency bands usable in a network provided by a service provider may be divided into third frequency bands subject to the third registration procedure and fourth frequency bands subject to the fourth registration procedure.
  • step S1040 the electronic device 100 sends an emergency call through a frequency band first identified as possible for emergency call transmission while performing the first registration procedure and the second registration procedure based on the first priority.
  • the controller 210 may transmit audio data of a passenger of the vehicle 10 or environment data of the vehicle 10 to the emergency call server 30 .
  • the electronic device ( 100 may transmit an emergency call outgoing request to a mobile device (eg, a smart phone, a tablet PC, a wearable device, etc.) of a passenger of the vehicle 10 .
  • a mobile device eg, a smart phone, a tablet PC, a wearable device, etc.
  • the electronic device 100 may store identification information of the mobile device in order to transmit an emergency call outgoing request.
  • the mobile device may search a frequency band in which an emergency call can be transmitted, and may transmit an emergency call through the searched frequency band.
  • the mobile device may transmit the passenger's voice data and/or environmental data provided from the electronic device 100 or directly acquired to the emergency call server 30 .
  • 11 is a flowchart illustrating a method of originating an emergency call according to another embodiment.
  • Certain types of networks may include, for example, packet switching networks (eg, 5G networks or 4G networks).
  • step S1120 if the network of the predetermined type supports emergency calls, the electronic device 100 transmits the emergency call through the network of the predetermined type.
  • step S1130 the electronic device 100 determines whether the emergency call is connected to the emergency call server 30.
  • step S1110 if it is determined that a predetermined type of network does not support an emergency call, or in step S1130, if the emergency call is not connected to the emergency call server 30, the electronic device 100 performs the process shown in FIG. 10. carry out
  • the network identified in step S1010 of FIG. 10 may be a network of a different type from the certain type.
  • the network identified in step S1010 of FIG. 10 may include a circuit switching network (eg, a 2G network or a 3G network).
  • FIG. 12 is a flowchart for explaining a method of sending an emergency call when a frequency band capable of sending an emergency call is not found according to the method shown in FIG. 10 .
  • step S1210 the electronic device 100 determines a second priority among a plurality of frequency bands to be evaluated.
  • the second priority may be determined based on the signal quality of each frequency band identified during the registration procedure based on the first priority.
  • step S1220 the electronic device 100 performs a first registration procedure for second frequency bands among a plurality of frequency bands according to a second priority
  • step S1230 the electronic device 100 performs a plurality of frequency bands.
  • a second registration procedure is performed for first frequency bands among the bands according to a second priority.
  • step S1240 the electronic device 100 sends an emergency call through a frequency band first identified as possible for emergency call transmission while performing the first registration procedure and the second registration procedure based on the second priority.
  • the electronic device 100 is a mobile device of an occupant of the vehicle 10 (for example, , a smartphone, a tablet PC, a wearable device, etc.) can transmit an outgoing request for an emergency call.
  • At least one of the operations performed by the controller 210 may be performed using artificial intelligence (AI) technology. At least one operation performed using artificial intelligence (AI) technology will be described in detail with reference to FIG. 13 below.
  • AI artificial intelligence
  • 13 is a diagram for explaining an operation performed using artificial intelligence technology in one embodiment.
  • the electronic device 100 performs i) an operation of determining whether an emergency call needs to be transmitted, ii) an operation of determining a first priority, iii) an operation of determining a second priority, and iv) an emergency call
  • At least one of the operations for determining a frequency band in which transmission of can be performed may be performed using artificial intelligence (AI) technology that performs calculation through a neural network. For example, it may be performed based on artificial intelligence based on a communication state between a server (not shown) and the vehicle 10 .
  • AI artificial intelligence
  • determining whether an emergency call is required ii) determining a first priority, iii) determining a second priority, and iv) determining a frequency band where an emergency call can be transmitted.
  • At least one of the operations is referred to as an emergency call outgoing operation.
  • 'AI technology' Artificial intelligence technology is a technology that obtains a desired result by processing input data such as analysis and/or classification based on an operation through a neural network.
  • an algorithm or a set of algorithms for implementing AI technology is called a neural network.
  • the neural network may receive input data, perform the above-described calculation for analysis and/or classification, and output resultant data.
  • 'training' means that the neural network discovers or discovers a method of analyzing input data for the neural network, a method of classifying the input data, and/or a method of extracting features necessary for generating result data from the input data. It can mean training to learn.
  • the neural network may optimize weight values inside the neural network by training on training data. Then, by processing input data through a neural network having optimized weight values, a desired result is output.
  • a neural network can be classified as a deep neural network when the number of hidden layers, which are internal layers that perform calculations, is plural, that is, when the depth of the neural network that performs calculations increases.
  • Examples of neural networks include Convolutional Neural Network (CNN), Deep Neural Network (DNN), Recurrent Neural Network (RNN), Restricted Boltzmann Machine (RBM), Deep Belief Network (DBN), Bidirectional Recurrent Deep Neural Network (BRDNN), and Deep Neural Network (BRDNN).
  • Q-networks (Deep Q-Networks), etc., are not limited to the above examples.
  • neural networks can be subdivided.
  • a CNN neural network may be subdivided into a Deep Convolution Neural Network (DCNN) or a Capsnet neural network (not shown).
  • An 'AI model' may refer to a neural network including at least one layer that operates to receive input data and output desired results.
  • an 'AI model' is an algorithm that outputs a desired result by performing an operation through a neural network, a set of multiple algorithms, a processor for executing an algorithm (or a set of algorithms), an algorithm (or a set of algorithms) ), or hardware for executing an algorithm (or a set of algorithms).
  • the neural network 1310 may be trained by receiving training data. Then, the learned neural network 1310 receives input data 1311 (e.g., information related to the vehicle, information around the vehicle, and information related to networks available at the current location of the vehicle) as an input terminal 1320. , type of network, available bandwidth, quality of signals transmitted and received in the bandwidth), etc.) are input, and the input terminal 1320, the hidden layer 1330, and the output terminal 1340 receive the input data 1311 and the previous An operation for outputting the output data 1315 may be performed by analyzing data transmitted from the layer.
  • FIG. 13 shows one hidden layer 1330, this is just an example, and the hidden layer 1330 may include a plurality of layers.
  • the neural network 1310 may learn how to determine whether an emergency call needs to be made based on information related to the vehicle 10 and/or information about the vehicle 10 .
  • the trained neural network 1310 may receive information related to the vehicle 10 and/or information around the vehicle 10 and determine whether to send an emergency call.
  • the neural network 1310 may perform at least one of a method for determining a first priority based on information related to an available network, a method for determining a second priority, and a method for determining a frequency band to transmit an emergency call. can learn about The trained neural network 1310 may determine at least one of a first priority, a second priority, and a frequency band for sending an emergency call based on information related to a network available at the current location of the vehicle 10. .
  • a neural network performing an emergency call origination operation may be implemented in a controller (eg, 210 of FIG. 2 ).
  • the neural network performing the above-described emergency call origination operation may be implemented in a separate electronic device (not shown) or a processor (not shown) distinguished from the electronic device 100 .
  • the above-described computation through the neural network may be performed by a server (not shown) capable of communicating with the electronic device 100 through a wireless communication network according to an embodiment. Communication between the electronic device 100 and a server (not shown) will be described with reference to FIGS. 14 and 15 .
  • FIG. 14 is a diagram according to an embodiment illustrating the electronic device 100 and the server 1400 mounted on the vehicle 10 .
  • At least one of i) whether an emergency call is required, ii) a first priority, iii) a second priority, and iv) a frequency band in which an emergency call can be originated is calculated by the server 1400. Afterwards, it can be transmitted to the electronic device 100 located in the vehicle 10.
  • the server 1400 may transmit and receive data with the electronic device 100 through a communication network and process data.
  • a separate electronic device mounted on the vehicle determines from the server 1400: i) whether an emergency call is required, ii) a first priority, iii) a second priority, and iv) an emergency call.
  • Information on at least one of available frequency bands may be received, and the received information may be transmitted to the electronic device 100 .
  • the electronic device 100 may make an emergency call according to the received information.
  • the server 1400 may include a server that transmits and receives data with the electronic device 100 through a communication network and processes data, a server system, and a server-based device.
  • the server 1400 includes a communication module 1510 communicating with the electronic device 100 and a processor 1530 executing at least one instruction.
  • the processor 1530 of the server 1400 may receive information related to the vehicle 10 and/or information around the vehicle 10 and determine whether an emergency call should be sent.
  • the communication module 1510 may transmit information indicating whether an emergency call should be sent to the electronic device 100 .
  • the processor 1530 of the server 1400 determines at least one of a first priority, a second priority, and a frequency band for sending an emergency call based on information related to a network available at the current location of the vehicle 10. can decide The communication module 1510 may transmit, to the electronic device 100, information indicating at least one of the first priority, the second priority, and a frequency band in which an emergency call is to be transmitted.
  • the server 1400 may perform an emergency call origination operation by performing an operation through the neural network 1310 described with reference to FIG. 13 .
  • the server 1400 may train an AI model and store the trained AI model.
  • the server 1400 may perform the above-described emergency call origination operation using the trained AI model.
  • the electronic device 100 may have limitations compared to the server 1400 in terms of memory storage capacity, processing speed of operations, ability to collect learning data sets, and the like. Accordingly, operations requiring storage of large amounts of data and large amounts of computation may be performed in the server 1400, and then necessary data and/or AI models may be transmitted to the electronic device 100 through a communication network. Then, the electronic device 100 can perform necessary operations quickly and easily by receiving and using necessary data and/or AI models through the server 1400 without a large-capacity memory and a processor having fast computing capability.
  • the server 1400 may include the neural network 1310 described in FIG. 13 .
  • the neural network 1310 included in the server 1400 may perform an operation for the above-described emergency call origination operation.
  • the communication module 230 of the electronic device 100 communicates with an external device through the wireless communication network 1515 .
  • the external device includes a server 1400 or an emergency call server 30 capable of performing at least one of calculations required by the electronic device 100 or transmitting data and the like required by the electronic device 100. can include
  • the communication module 230 includes at least one communication module such as a short-distance communication module, a wired communication module, a mobile communication module, and a broadcast reception module.
  • the communication module 230 is a tuner that performs broadcast reception, Bluetooth, Wireless LAN (WLAN) (Wi-Fi), Wibro (Wireless broadband), Wimax (World Interoperability for Microwave Access), CDMA, WCDMA, Internet, 3G , 4G, 5G and / or a communication module capable of transmitting and receiving data through a network conforming to communication standards such as a communication method using mmwave.
  • the communication module 230 when the communication module 230 performs communication using mmWAVE, a large amount of data can be quickly transmitted and received.
  • the vehicle 10 quickly receives large amounts of data using millimeter waves, and data necessary for the safety of the vehicle 10 (eg, data necessary for autonomous driving, data necessary for navigation service, etc.), Safety of the vehicle 10 and/or user convenience may be increased by quickly providing user content (eg, movies, music, etc.).
  • user content eg, movies, music, etc.
  • the communication module 230 may perform communication with other devices (eg, the server 1400) located in a remote location through a communication network conforming to communication standards such as 3G, 4G, and/or 5G.
  • the communication module 230 that communicates with other devices located at a distance may be referred to as a 'remote communication module'.
  • the communication module 1510 of the server 1400 may include one or more components enabling communication with the electronic device 100 . Since a specific configuration of the communication module 1510 corresponds to the same configuration as that of the above-described communication module 230, a detailed description thereof will be omitted.
  • the communication module 1510 communicates with another device (eg, the electronic device 100) located at a distance through a communication network conforming to a communication standard such as the Internet, 3G, 4G, and/or 5G. can be done
  • the processor 1530 controls the overall operation of the server 1400.
  • the processor 1530 may perform required operations by executing at least one of at least one instruction and programs of the server 1400 .
  • the DB 1550 may include a memory (not shown), and may store at least one of at least one instruction, program, and data necessary for the server 1400 to perform a predetermined operation in the memory (not shown). In addition, the DB 1550 may store data necessary for the server 1400 to perform calculations according to the neural network.
  • the server 1400 may store the neural network 1310 described in FIG. 13 .
  • the neural network 1310 may be stored in at least one of the processor 1530 and the DB 1550.
  • the neural network 1310 included in the server 1400 may be a trained neural network.
  • the server 1400 performs the above-described emergency call origination operation using the neural network included internally, and transmits the data derived as a result of the communication of the electronic device 100 through the communication module 1510. module 230.
  • the server 1400 may transmit the learned neural network to the communication module 230 of the electronic device 100 through the communication module 1510 . Then, the electronic device 100 may acquire and store the neural network for which learning has been completed, and obtain desired output data through the neural network.
  • 16 is a block diagram of a processor 215 included in the electronic device 100 according to some embodiments.
  • a processor 215 may include a data learning unit 1610 and a data recognizing unit 1620.
  • the data learning unit 1610 may learn criteria for an emergency call origination operation.
  • the data learner 1610 may learn what data to use to determine whether an emergency call needs to be sent and how to determine whether an emergency call needs to be sent using the data.
  • the data learner 1610 may acquire data to be used for learning and learn criteria for an emergency call origination operation by applying the obtained data to a data recognition model to be described later.
  • the data recognizer 1620 should send an emergency call based on at least one of information related to the vehicle 10, information around the vehicle 10, and information related to a network available at the current location of the vehicle 10. , it is possible to determine at least one of a first priority, a second priority, and a frequency band in which an emergency call is to be transmitted.
  • the data recognizing unit 1620 may determine at least one of whether or not an emergency call should be originated, a first priority, a second priority, and a frequency band in which an emergency call is to be originated, by using the learned data recognition model.
  • a result value output by the data recognition model may be used to update the data recognition model.
  • At least one of the data learner 1610 and the data recognizer 1620 may be manufactured in the form of at least one hardware chip and mounted in the electronic device 100 .
  • at least one of the data learning unit 1610 and the data recognition unit 1620 may be manufactured in the form of a dedicated hardware chip for artificial intelligence (AI), or an existing general-purpose processor (eg, CPU).
  • AI artificial intelligence
  • CPU general-purpose processor
  • it may be manufactured as a part of an application processor) or a graphics-only processor (eg, GPU) and mounted in the aforementioned electronic device 100.
  • the data learner 1610 and the data recognizer 1620 may be mounted on one electronic device 100 or may be mounted on separate devices. For example, one of the data learner 1610 and the data recognizer 1620 may be included in the electronic device 100 and the other may be included in the server 1400 .
  • the data learning unit 1610 and the data recognizing unit 1620 may provide the model data built by the data learning unit 1610 to the data recognizing unit 1620 through a wired or wireless connection, and the data recognizing unit ( Data input to 1620 may be provided to the data learning unit 1610 as additional learning data.
  • At least one of the data learning unit 1610 and the data recognizing unit 1620 may be implemented as a software module.
  • the software module is a non-temporary computer-readable program. It may be stored in a readable recording medium (non-transitory computer readable media).
  • at least one software module may be provided by an Operating System (OS) or a predetermined application.
  • OS Operating System
  • OS Operating System
  • some of the at least one software module may be provided by an Operating System (OS), and the other part may be provided by a predetermined application.
  • 17 is a block diagram of a data learning unit 1610 according to some embodiments.
  • a data learning unit 1610 includes a data acquisition unit 1610-1, a pre-processing unit 1610-2, a learning data selection unit 1610-3, and a model learning unit 1610. -4) and a model evaluation unit 1610-5.
  • the data acquisition unit 1610-1 may obtain data required for an emergency call origination operation.
  • the data acquisition unit 1610-1 may acquire data necessary for learning an emergency call origination operation.
  • the pre-processor 1610-2 may pre-process acquired data for learning.
  • the pre-processing unit 1610-2 may process data into a preset format so that the model learning unit 1610-4, which will be described later, can use the data for learning of an emergency call origination operation.
  • the learning data selector 1610-3 may select data necessary for learning from preprocessed data.
  • the selected data may be provided to the model learning unit 1610-4.
  • the learning data selector 1610-3 may select data necessary for learning from among preprocessed data according to a predetermined criterion for an emergency call origination operation.
  • the learning data selection unit 1610-3 may select data according to a predetermined criterion through learning by the model learning unit 1610-4, which will be described later.
  • the model learning unit 1610-4 may learn a criterion for how to perform an emergency call origination operation. Also, the model learning unit 1610-4 may learn a criterion for which learning data to use for an emergency call origination operation.
  • the model learning unit 1610 - 4 may learn a data recognition model used for an emergency call origination operation using learning data.
  • the data recognition model may be a pre-built model.
  • the data recognition model may be a model built in advance by receiving basic training data (eg, sample data, etc.).
  • the data recognition model may be constructed in consideration of the field of application of the recognition model, the purpose of learning, or the computer performance of the device.
  • the data recognition model may be, for example, a model based on a neural network.
  • a model such as a convolutional neural network (CNN), a deep neural network (DNN), a recurrent neural network (RNN), or a bidirectional recurrent deep neural network (BRDNN) may be used as a data recognition model, but is not limited thereto.
  • the model learning unit 1610-4 selects a data recognition model having a high correlation between input learning data and basic learning data as a data recognition model to be learned.
  • the basic training data may be pre-classified for each type of data
  • the data recognition model may be pre-built for each type of data.
  • the basic training data is pre-classified according to various criteria such as the region where the training data was created, the time the training data was created, the size of the training data, the genre of the training data, the creator of the training data, and the type of object in the training data. may have been
  • model learning unit 1610-4 may train a data recognition model using, for example, a learning algorithm including error back-propagation or gradient descent. .
  • the model learning unit 1610 - 4 may learn a data recognition model through supervised learning using learning data as an input value, for example.
  • the model learning unit 1610-4 may, for example, self-learn the type of data necessary for an emergency call origination operation without any guidance, thereby discovering a criterion for performing an emergency call origination operation (unsupervised learning) ( Through unsupervised learning), a data recognition model can be trained.
  • the model learning unit 1610 - 4 may learn a data recognition model through, for example, reinforcement learning.
  • the model learning unit 1610-4 may store the learned data recognition model.
  • the model learning unit 1610 - 4 may store the learned data recognition model in the memory 205 of the electronic device 100 including the data recognition unit 1620 .
  • the model learning unit 1610 - 4 may store the learned data recognition model in the memory of the server 1400 connected to the electronic device 100 through a wired or wireless network.
  • the memory in which the learned data recognition model is stored may also store commands or data related to at least one other component of the electronic device 100, for example.
  • the memory may store software and/or programs.
  • Programs may include, for example, kernels, middleware, application programming interfaces (APIs) and/or application programs (or “applications”).
  • the model evaluation unit 1610-5 may input evaluation data to the data recognition model, and may cause the model learning unit 1610-4 to learn again when a recognition result output from the evaluation data does not satisfy a predetermined criterion. there is.
  • the evaluation data may be preset data for evaluating the data recognition model.
  • the model evaluator 1610-5 does not satisfy a predetermined criterion when the number or ratio of evaluation data for which the recognition result is not accurate among the recognition results of the data recognition model for the evaluation data exceeds a preset threshold. It can be evaluated as not. For example, when a predetermined criterion is defined as a ratio of 2%, and a data recognition model outputs an erroneous recognition result for evaluation data exceeding 20 out of a total of 1000 evaluation data, the model evaluation unit 1610-5 evaluates the data It can be evaluated that the recognition model is not suitable.
  • the model evaluation unit 1610-5 evaluates whether each learned data recognition model satisfies a predetermined criterion, and recognizes a model that satisfies the predetermined criterion as final data. can be determined as a model. In this case, when there are a plurality of models that satisfy the predetermined criterion, the model evaluation unit 1610-5 may determine one or a predetermined number of models preset in order of high evaluation scores as the final data recognition model.
  • a data acquisition unit 1610-1, a pre-processing unit 1610-2, a training data selection unit 1610-3, a model learning unit 1610-4, and a model evaluation unit 1610 in the data learning unit 1610 At least one of -5) may be manufactured in the form of at least one hardware chip and mounted in the electronic device 100 .
  • at least one of the data acquisition unit 1610-1, the pre-processing unit 1610-2, the training data selection unit 1610-3, the model learning unit 1610-4, and the model evaluation unit 1610-5 may be manufactured in the form of a dedicated hardware chip for artificial intelligence (AI), or manufactured as a part of an existing general-purpose processor (eg CPU or application processor) or graphics-only processor (eg GPU) for the aforementioned purposes. It may also be mounted on the electronic device 100.
  • AI artificial intelligence
  • the data acquisition unit 1610-1, the pre-processing unit 1610-2, the training data selection unit 1610-3, the model learning unit 1610-4, and the model evaluation unit 1610-5 are one electronic unit. It may be mounted on the device 100 or may be mounted on separate devices. For example, some of the data acquisition unit 1610-1, the pre-processing unit 1610-2, the training data selection unit 1610-3, the model learning unit 1610-4, and the model evaluation unit 1610-5. may be included in the electronic device 100, and the other part may be included in the server 1400.
  • At least one of the data acquisition unit 1610-1, the pre-processing unit 1610-2, the training data selection unit 1610-3, the model learning unit 1610-4, and the model evaluation unit 1610-5 It can be implemented as a software module.
  • At least one of the data acquisition unit 1610-1, the pre-processing unit 1610-2, the training data selection unit 1610-3, the model learning unit 1610-4, and the model evaluation unit 1610-5 is a software module. (or a program module including instructions), the software module may be stored in a computer-readable, non-transitory computer readable recording medium.
  • at least one software module may be provided by an Operating System (OS) or a predetermined application.
  • OS Operating System
  • some of the at least one software module may be provided by an Operating System (OS), and the other part may be provided by a predetermined application.
  • FIG. 18 is a block diagram of a data recognizer 1620 according to some embodiments.
  • a data recognition unit 1620 includes a data acquisition unit 1620-1, a pre-processing unit 1620-2, a recognition data selection unit 1620-3, and a recognition result providing unit ( 1620-4) and a model updating unit 1620-5.
  • the data acquisition unit 1620-1 may acquire data necessary for an emergency call origination operation, and the preprocessor 1620-2 may preprocess the acquired data.
  • the pre-processor 1620-2 may process the obtained data into a preset format so that the recognition result providing unit 1620-4, which will be described later, can use the data for an emergency call origination operation.
  • the recognition data selector 1620-3 may select data required for an emergency call origination operation from among preprocessed data.
  • the selected data may be provided to the recognition result provider 1620-4.
  • the recognition data selection unit 1620-3 may select data according to a standard set by learning by the model learning unit 1610-4.
  • the recognition result provider 1620-4 may perform an emergency call origination operation by applying the selected data to a data recognition model.
  • the recognition result provider 1620-4 may provide recognition results according to data recognition purposes.
  • the recognition result provider 1620-4 may apply the selected data to the data recognition model by using the data selected by the recognition data selector 1620-3 as an input value. Also, the recognition result may be determined by a data recognition model.
  • the model updater 1620-5 may update the data recognition model based on the evaluation of the recognition result provided by the recognition result provider 1620-4. For example, the model updater 1620-5 provides the recognition result provided by the recognition result provider 1620-4 to the model learner 1610-4 so that the model learner 1610-4 can You can update the data recognition model.
  • a data acquisition unit 1620-1, a pre-processing unit 1620-2, a recognition data selection unit 1620-3, a recognition result providing unit 1620-4, and a model update unit ( 1620-5) may be manufactured in the form of at least one hardware chip and mounted in the electronic device 100.
  • the preprocessor 1620-2, the recognition data selection unit 1620-3, the recognition result providing unit 1620-4, and the model update unit 1620-5 may be manufactured in the form of a dedicated hardware chip for artificial intelligence (AI), or may be manufactured as part of an existing general-purpose processor (eg CPU or application processor) or graphics-only processor (eg GPU) for electronic It may also be mounted on the device 100.
  • AI artificial intelligence
  • GPU graphics-only processor
  • the data acquisition unit 1620-1, the pre-processing unit 1620-2, the recognition data selection unit 1620-3, the recognition result providing unit 1620-4, and the model update unit 1620-5 are one It may be mounted on the electronic device 100 or may be mounted on separate devices.
  • the preprocessor 1620-2, the recognition data selection unit 1620-3, the recognition result providing unit 1620-4, and the model update unit 1620-5 may be included in the electronic device 100 and the other may be included in the server 1400 .
  • At least one of a data acquisition unit 1620-1, a preprocessor 1620-2, a recognition data selection unit 1620-3, a recognition result providing unit 1620-4, and a model update unit 1620-5 may be implemented as a software module.
  • At least one of the data acquisition unit 1620-1, the pre-processing unit 1620-2, the recognition data selection unit 1620-3, the recognition result providing unit 1620-4, and the model update unit 1620-5 is software.
  • the software module When implemented as a module (or a program module including instructions), the software module may be stored in a computer-readable, non-transitory computer readable recording medium.
  • at least one software module may be provided by an Operating System (OS) or a predetermined application.
  • OS Operating System
  • some of the at least one software module may be provided by an Operating System (OS), and the other part may be provided by a predetermined application.
  • 19 is a diagram illustrating an example of learning and recognizing data by interworking the electronic device 100 and the server 1400 according to some embodiments.
  • the server 1400 may learn criteria for an emergency call origination operation, and the electronic device 100 may perform an emergency call origination operation based on a learning result by the server 1400. .
  • the model learning unit 2610 of the server 1400 may perform the function of the data learning unit 1610 shown in FIG. 17 .
  • the model learning unit 2610 of the server 1400 may learn a criterion for which data to use to determine a predetermined situation.
  • the model learning unit 2610 learns a criterion for determining whether or not emergency call transmission is necessary, a first priority, a second priority, and how to determine at least one of a frequency band in which an emergency call can be transmitted using data. can do.
  • the model learning unit 2610 may acquire data to be used for learning and apply the acquired data to a data recognition model, thereby learning a criterion for an emergency call origination operation.
  • the recognition result providing unit 1620-4 of the electronic device 100 applies the data selected by the recognition data selector 1620-3 to the data recognition model generated by the server 1400 to send an emergency call.
  • the recognition result provider 1620-4 transmits data selected by the recognition data selector 1620-3 to the server 1400, and the server 1400 transmits the data selected by the recognition data selector 1620-3. It is possible to request to perform an emergency call outgoing operation by applying the data selected by the recognition model.
  • the recognition result providing unit 1620 - 4 may receive result information of an operation performed by the server 1400 from the server 1400 .
  • the recognition result provider 1620-4 of the electronic device 100 receives the recognition model generated by the server 1400 from the server 1400, and performs an emergency call outgoing operation using the received recognition model. can do.
  • the recognition result providing unit 1620-4 of the electronic device 100 applies the data selected by the recognition data selection unit 1620-3 to the data recognition model received from the server 1400 to send an emergency call. can be performed.
  • the above-described embodiments of the present disclosure can be written as a program that can be executed on a computer, and the written program can be stored in a storage medium readable by a device.
  • the device-readable storage medium may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • 'non-temporary storage medium' only means that it is a tangible device and does not contain signals (e.g., electromagnetic waves), and this term refers to the case where data is stored semi-permanently in the storage medium and temporary It does not discriminate if it is saved as .
  • a 'non-temporary storage medium' may include a buffer in which data is temporarily stored.
  • the method according to various embodiments disclosed in this document may be provided by being included in a computer program product.
  • Computer program products may be traded between sellers and buyers as commodities.
  • a computer program product is distributed in the form of a device-readable storage medium (eg compact disc read only memory (CD-ROM)), or through an application store or between two user devices (eg smartphones). It can be distributed (e.g., downloaded or uploaded) directly or online.
  • a computer program product eg, a downloadable app
  • a device-readable storage medium such as a memory of a manufacturer's server, an application store server, or a relay server. It can be temporarily stored or created temporarily.

Landscapes

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Abstract

제 1 RF 트랜시버 및 제 2 RF 트랜시버를 포함하는 제 1 통신 모듈; 및 제 1 통신 모듈의 동작을 제어하는 제어부를 포함하고, 제어부는, 긴급 콜을 지원하는 적어도 하나의 네트워크를 식별하고, 적어도 하나의 네트워크에서 이용 가능한 복수의 주파수 대역들 중 제 1 주파수 대역들에 대해 제 1 우선 순위에 따라 제 1 RF 트랜시버를 이용한 제 1 등록 절차를 수행하고, 복수의 주파수 대역들 중 제 2 주파수 대역들에 대해 제 1 우선 순위에 따라 제 2 RF 트랜시버를 이용한 제 2 등록 절차를 수행하고, 제 1 주파수 대역들과 제 2 주파수 대역들 중 제 1 우선 순위에 기반한 제 1 등록 절차와 제 2 등록 절차를 통해 긴급 콜의 발신이 가능한 것으로 가장 먼저 식별된 주파수 대역을 통해 긴급 콜을 발신하는, 일 실시예에 따른 전자 장치가 개시된다.

Description

전자 장치 및 이에 의한 긴급 콜 발신 방법
본 개시는 차량의 전장 분야에 관한 것이다. 보다 구체적으로, 본 개시는 차량에 장착되어 긴급 콜을 발신하는 전자 장치 및 이에 의한 방법에 관한 것이다.
긴급 콜(Emergency Call 또는 eCall) 시스템은 교통사고로 인해 운전자가 의식을 잃거나 전화를 걸지 못하는 상황에서도 차내에서 자동 또는 수동으로 신고와 구호를 요청하여 운전자에 대한 신속한 구조를 도와주는 시스템이다.
센서에 의해 충돌이 감지되거나, 운전자의 요청(예를 들어, 긴급 콜 발신을 위한 운전자의 버튼 입력)에 따라, 차량에 장착되는 통신 모듈은 PSAP(Public Safety Answering Point)로 긴급 콜을 발신한다. 이 때, 사고 발생 위치, 차량의 유형, 운행 방향 등에 대한 정보도 함께 PSAP로 전송함으로써, 사고 발생 상황을 빠르게 전달할 수 있다.
긴급 콜 시스템은 유럽/러시아 지역의 국가 프로젝트로 진행되어 2018년 이후 유럽/러시아에서 출시되는 차량은 의무적으로 긴급 콜 기능을 지원하는 통신 모듈을 탑재하여야 한다.
종래에는 차량에 탑재된 통신 모듈이 패킷 스위칭 네트워크(packet switched network)를 이용하고 있더라도, 긴급 콜을 위해 CSFB(Circuit-Switched Fall Back)하여 써킷 스위칭 네트워크(circuit switched network)를 통해 음성을 전송하고, 패킷 스위칭 네트워크를 통해 환경 데이터를 전송하였다. 그러나, 차세대 긴급 콜(Next-Generation eCall)은 IMS(IP Multimedia Subsystem) 긴급 콜을 이용하므로 패킷 스위칭 네트워크를 통해 음성과 환경 데이터를 함께 전송할 수 있다.
대부분의 국가에서는 패킷 스위칭 네트워크(예를 들어, 4G 네트워크 및 5G 네트워크)의 보급율이 써킷 스위칭 네트워크(예를 들어, 2G 네트워크 및 3G 네트워크)에 비해 높지 않으며, 이에 따라 유럽/러시아에서는 2G 네트워크와 3G 네트워크를 통한 긴급 콜 서비스가 먼저 의무화 되었다. 이에 따라, 차량의 통신 모듈이 4G 네트워크나 5G 네트워크에 등록되어 있는 상태에서 사고가 발생이 될 경우, 통신 모듈은 긴급 콜 연결을 위해 2G 네트워크와 3G 네트워크를 써치하여 긴급 콜을 발신하여야 한다.
즉, 긴급 콜 발신을 위해 긴급 콜 발신이 가능한 네트워크를 써치하여야 한다는 점에서, 빠른 긴급 콜의 발신이 어려워질 가능성이 있다.
일 실시예는 긴급 콜을 신속하게 발신할 수 있는 전자 장치를 제공하는 것을 과제로 한다.
또한, 일 실시예는 사고로 인한 안테나의 파손 가능성을 고려하여 긴급 콜이 신뢰성 있게 발신될 수 있게 하는 것을 과제로 한다.
또한, 일 실시예는 긴급 콜 발신을 위한 전자 장치가 가질 수 있는 다양한 구성을 고려하여 긴급 콜 발신을 위한 주파수 대역을 신속하게 발견하는 것을 과제로 한다.
일 실시예에 따른, 차량에 장착되어 긴급 콜을 발신하는 전자 장치에 있어서, 제 1 RF(Radio Frequency) 트랜시버 및 제 2 RF 트랜시버를 포함하는 제 1 통신 모듈; 및 상기 제 1 통신 모듈의 동작을 제어하는 제어부를 포함하고, 상기 제어부는, 상기 긴급 콜을 지원하는 적어도 하나의 네트워크를 식별하고, 상기 적어도 하나의 네트워크에서 이용 가능한 복수의 주파수 대역들 중 제 1 주파수 대역들에 대해 제 1 우선 순위에 따라 상기 제 1 RF 트랜시버를 이용한 제 1 등록 절차(registration procedure)를 수행하고, 상기 복수의 주파수 대역들 중 제 2 주파수 대역들에 대해 상기 제 1 우선 순위에 따라 상기 제 2 RF 트랜시버를 이용한 제 2 등록 절차를 수행하고, 상기 제 1 주파수 대역들과 상기 제 2 주파수 대역들 중 상기 제 1 우선 순위에 기반한 상기 제 1 등록 절차와 상기 제 2 등록 절차를 통해 상기 긴급 콜의 발신이 가능한 것으로 가장 먼저 식별된 주파수 대역을 통해 상기 긴급 콜을 발신할 수 있다.
일 실시예는 긴급 콜을 신속하게 발신할 수 있는 전자 장치를 제공할 수 있다.
또한, 일 실시예는 사고로 인한 안테나의 파손 가능성을 고려하여 긴급 콜이 신뢰성 있게 발신될 수 있게 한다.
또한, 일 실시예는 긴급 콜 발신을 위한 전자 장치가 가질 수 있는 다양한 구성을 고려하여 긴급 콜 발신을 위한 주파수 대역을 신속하게 발견할 수 있다.
다만, 일 실시예에 따른 전자 장치 및 이에 의한 긴급 콜 발신 방법이 달성할 수 있는 효과는 이상에서 언급한 것들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 개시가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 명세서에서 인용되는 도면을 보다 충분히 이해하기 위하여 각 도면의 간단한 설명이 제공된다.
도 1은 일 실시예에 따른 긴급 콜 시스템을 도시하는 도면이다.
도 2는 일 실시예에 따른 전자 장치의 구성을 도시하는 블록도이다.
도 3은 일 실시예에 따른 통신 모듈의 구성을 도시하는 블록도이다.
도 4는 전자 장치와 기지국 사이의 등록 절차를 예시하는 도면이다.
도 5는 긴급 콜을 지원하는 네트워크들, 네트워크들에서 이용 가능한 주파수 대역들, 및 제 1 우선 순위를 나타내는 예시적인 도면이다.
도 6은 긴급 콜을 지원하는 네트워크들, 네트워크들에서 이용 가능한 주파수 대역들, 및 제 2 우선 순위를 나타내는 예시적인 도면이다.
도 7은 다른 실시예에 따른 통신 모듈의 구성을 도시하는 블록도이다.
도 8은 통신 모듈과 관련된 서비스 프로바이더, 긴급 콜을 지원하는 네트워크들, 네트워크들에서 이용 가능한 주파수 대역들, 및 제 1 우선 순위를 나타내는 예시적인 도면이다.
도 9는 다른 실시예에 따른 전자 장치의 구성을 도시하는 블록도이다.
도 10은 일 실시예에 따른 긴급 콜의 발신 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
도 11은 다른 실시예에 따른 긴급 콜의 발신 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
도 12는 도 10에 도시된 긴급 콜의 발신 방법에 따라 긴급 콜의 발신이 가능한 주파수 대역이 발견되지 않았을 때의 긴급 콜의 발신 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
도 13은 일 실시예에서 인공 지능 기술을 이용하여 수행되는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 14는 차량에 장착된 전자 장치와 서버를 도시하는 일 실시예에 따른 도면이다.
도 15는 서버, 및 서버와 연동하여 동작하는 전자 장치를 나타내는 도면이다.
도 16은 일 실시예에 따른 전자 장치에 포함된 프로세서의 블록도이다.
도 17은 일 실시예에 따른 데이터 학습부의 블록도이다.
도 18은 일 실시예에 따른 데이터 인식부의 블록도이다.
도 19는 일 실시예에 따른 전자 장치 및 서버가 서로 연동함으로써 데이터를 학습하고 인식하는 예시를 나타내는 도면이다.
일 실시예에 따른, 차량에 장착되어 긴급 콜을 발신하는 전자 장치에 있어서, 제 1 RF(Radio Frequency) 트랜시버 및 제 2 RF 트랜시버를 포함하는 제 1 통신 모듈; 및 상기 제 1 통신 모듈의 동작을 제어하는 제어부를 포함하고, 상기 제어부는, 상기 긴급 콜을 지원하는 적어도 하나의 네트워크를 식별하고, 상기 적어도 하나의 네트워크에서 이용 가능한 복수의 주파수 대역들 중 제 1 주파수 대역들에 대해 제 1 우선 순위에 따라 상기 제 1 RF 트랜시버를 이용한 제 1 등록 절차(registration procedure)를 수행하고, 상기 복수의 주파수 대역들 중 제 2 주파수 대역들에 대해 상기 제 1 우선 순위에 따라 상기 제 2 RF 트랜시버를 이용한 제 2 등록 절차를 수행하고, 상기 제 1 주파수 대역들과 상기 제 2 주파수 대역들 중 상기 제 1 우선 순위에 기반한 상기 제 1 등록 절차와 상기 제 2 등록 절차를 통해 상기 긴급 콜의 발신이 가능한 것으로 가장 먼저 식별된 주파수 대역을 통해 상기 긴급 콜을 발신할 수 있다.
상기 제어부는, 상기 제 1 우선 순위에 기반한 상기 제 1 등록 절차와 상기 제 2 등록 절차를 통해 상기 긴급 콜의 발신이 가능한 주파수 대역이 식별되지 않으면, 상기 제 1 RF 트랜시버를 이용한 상기 제 1 등록 절차를 상기 제 2 주파수 대역들에 대해 상기 제 1 우선 순위에 따라 수행하고, 상기 제 2 RF 트랜시버를 이용한 상기 제 2 등록 절차를 상기 제 1 주파수 대역들에 대해 상기 제 1 우선 순위에 따라 수행할 수 있다.
상기 제어부는, 상기 제 1 우선 순위에 기반한 상기 제 1 등록 절차와 상기 제 2 등록 절차를 통해 상기 긴급 콜의 발신이 가능한 주파수 대역이 식별되지 않으면, 상기 전자 장치가 지원하는 주파수 대역들 중 상기 제 1 주파수 대역들 및 상기 제 2 주파수 대역들과 상이한 주파수 대역에 대해 상기 제 1 등록 절차 또는 상기 제 2 등록 절차를 더 수행할 수 있다.
상기 제어부는, 상기 제 1 우선 순위에 기반한 상기 제 1 등록 절차와 상기 제 2 등록 절차를 통해 상기 긴급 콜의 발신이 가능한 주파수 대역이 식별되지 않으면, 제 2 우선 순위를 결정하고, 상기 제 1 등록 절차를 상기 제 2 주파수 대역들에 대해 상기 제 2 우선 순위에 따라 수행하고, 상기 제 2 등록 절차를 상기 제 1 주파수 대역들에 대해 상기 제 2 우선 순위에 따라 수행할 수 있다.
상기 제어부는, 상기 제 1 우선 순위에 기반한 상기 제 1 등록 절차와 상기 제 2 등록 절차를 통해 확인된 상기 복수의 주파수 대역들에서의 신호 퀄리티에 기초하여 상기 제 2 우선 순위를 결정할 수 있다.
상기 긴급 콜을 지원하는 것으로 식별된 상기 적어도 하나의 네트워크는, 제 1 네트워크 및 상기 제 2 네트워크를 포함하고, 상기 제 1 주파수 대역들은 상기 제 1 네트워크에서 이용 가능하고, 상기 제 2 주파수 대역들은 상기 제 2 네트워크에서 이용 가능할 수 있다.
상기 제어부는, 제 1 서비스 프로바이더가 제공하는 상기 제 1 네트워크에서 이용 가능한 제 1 주파수 대역들에 대해 상기 제 1 등록 절차를 상기 제 1 우선 순위에 따라 수행하고, 제 2 서비스 프로바이더가 제공하는 상기 제 2 네트워크에서 이용 가능한 상기 제 2 주파수 대역들에 대해 상기 제 2 등록 절차를 상기 제 1 우선 순위에 따라 수행할 수 있다.
상기 제어부는, 상기 제 1 등록 절차와 상기 제 2 등록 절차를 교대로 수행할 수 있다.
상기 전자 장치는, 제 3 RF 트랜시버와 제 4 RF 트랜시버를 포함하는 제 2 통신 모듈을 더 포함하되, 상기 제어부는, 상기 제 1 통신 모듈과 관련된 제 1 서비스 프로바이더가 제공하는 적어도 하나의 네트워크에서 이용 가능한 복수의 주파수 대역들 중 상기 제 1 주파수 대역들에 대해 상기 제 1 등록 절차를 상기 제 1 우선 순위에 따라 수행하고, 상기 복수의 주파수 대역들 중 상기 제 2 주파수 대역들에 대해 상기 제 2 등록 절차를 상기 제 1 우선 순위에 따라 수행하고, 상기 제 2 통신 모듈과 관련된 제 2 서비스 프로바이더가 제공하는 적어도 하나의 네트워크에서 이용 가능한 복수의 주파수 대역들 중 제 3 주파수 대역들에 대해 상기 제 3 RF 트랜시버를 이용한 제 3 등록 절차를 상기 제 1 우선 순위에 따라 수행하고, 상기 복수의 주파수 대역들 중 제 4 주파수 대역들에 대해 상기 제 4 RF 트랜시버를 이용한 제 4 등록 절차를 상기 제 1 우선 순위에 따라 수행할 수 있다.
상기 제어부는, 상기 제 1 우선 순위에 기반한 상기 제 1 등록 절차와 상기 제 2 등록 절차를 통해 상기 긴급 콜의 발신이 가능한 주파수 대역이 식별되지 않으면, 상기 차량의 탑승자의 모바일 장치로 상기 긴급 콜의 발신 요청을 전송할 수 있다.
상기 제어부는, 소정 타입의 네트워크에 등록된 상태에서, 상기 긴급 콜의 발신이 필요한 것으로 판단되면, 상기 소정 타입의 네트워크가 상기 긴급 콜을 지원하는지 여부를 판단하고, 상기 소정 타입의 네트워크가 상기 긴급 콜을 지원하지 않는 것에 응답하여 상기 제 1 우선 순위에 기반한 상기 제 1 등록 절차와 상기 제 2 등록 절차를 수행할 수 있다.
상기 소정 타입의 네트워크는 패킷 스위칭 네트워크(packet switched network)를 포함하고, 상기 적어도 하나의 네트워크는 써킷 스위칭 네트워크(circuit switched network)를 포함할 수 있다.
상기 제어부는, 긴급 콜 서버와의 긴급 콜이 연결되면, 상기 차량의 탑승자의 음성 데이터 또는 차량의 환경 데이터를 상기 긴급 콜 서버로 전송할 수 있다.
일 실시예에 따른, 제 1 RF 트랜시버 및 제 2 RF 트랜시버를 포함하는 전자 장치에 의한 긴급 콜의 발신 방법에 있어서, 상기 긴급 콜을 지원하는 적어도 하나의 네트워크를 식별하는 단계; 상기 적어도 하나의 네트워크에서 이용 가능한 복수의 주파수 대역들 중 제 1 주파수 대역들에 대해 미리 결정된 제 1 우선 순위에 따라 상기 제 1 RF 트랜시버를 이용한 제 1 등록 절차를 수행하는 단계; 상기 복수의 주파수 대역들 중 제 2 주파수 대역들에 대해 상기 미리 결정된 제 1 우선 순위에 따라 상기 제 2 RF 트랜시버를 이용한 제 2 등록 절차를 수행하는 단계; 및 상기 제 1 주파수 대역들과 상기 제 2 주파수 대역들 중 상기 제 1 우선 순위에 기반한 상기 제 1 등록 절차와 상기 제 2 등록 절차를 통해 상기 긴급 콜의 발신이 가능한 것으로 가장 먼저 식별된 주파수 대역을 통해 상기 긴급 콜을 발신하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 긴급 콜의 발신 방법은, 상기 제 1 우선 순위에 기반한 상기 제 1 등록 절차와 상기 제 2 등록 절차를 통해 상기 긴급 콜의 발신이 가능한 주파수 대역이 식별되지 않으면, 상기 제 1 등록 절차를 상기 제 2 주파수 대역들에 대해 상기 제 1 우선 순위에 따라 수행하고, 상기 제 2 등록 절차를 상기 제 1 주파수 대역들에 대해 상기 제 1 우선 순위에 따라 수행하는 단계를 더 포함할 수 있다.
본 개시는 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 실시예를 가질 수 있는 바, 특정 실시예들을 도면에 예시하고, 이를 상세한 설명을 통해 상세히 설명하고자 한다. 그러나, 이는 본 개시의 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 개시는 여러 실시예들의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
실시예를 설명함에 있어서, 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 개시의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다. 또한, 명세서의 설명 과정에서 이용되는 숫자(예를 들어, 제 1, 제 2 등)는 하나의 구성요소를 다른 구성요소와 구분하기 위한 식별기호에 불과하다.
또한, 본 명세서에서, 일 구성요소가 다른 구성요소와 "연결된다" 거나 "접속된다" 등으로 언급된 때에는, 상기 일 구성요소가 상기 다른 구성요소와 직접 연결되거나 또는 직접 접속될 수도 있지만, 특별히 반대되는 기재가 존재하지 않는 이상, 중간에 또 다른 구성요소를 매개하여 연결되거나 또는 접속될 수도 있다고 이해되어야 할 것이다.
또한, 본 명세서에서 '~부(유닛)', '모듈' 등으로 표현되는 구성요소는 2개 이상의 구성요소가 하나의 구성요소로 합쳐지거나 또는 하나의 구성요소가 보다 세분화된 기능별로 2개 이상으로 분화될 수도 있다. 또한, 이하에서 설명할 구성요소 각각은 자신이 담당하는 주기능 이외에도 다른 구성요소가 담당하는 기능 중 일부 또는 전부의 기능을 추가적으로 수행할 수도 있으며, 구성요소 각각이 담당하는 주기능 중 일부 기능이 다른 구성요소에 의해 전담되어 수행될 수도 있음은 물론이다.
도 1은 일 실시예에 따른 긴급 콜 시스템을 도시하는 도면이다.
도 1을 참조하면, 일 실시예에 따른 긴급 콜 시스템은 차량(10)에 장착되는 전자 장치(100), 기지국(20) 및 PSAP(30)를 포함할 수 있다. PSAP(30)는 긴급 콜 서버(30)로 참조될 수도 있다.
전자 장치(100)는 차량(10)의 사고가 감지되거나 차량(10)의 탑승자의 요청에 따라 미리 설정된 번호로 긴급 콜을 발신한다. 전자 장치(100)에 의해 발신된 긴급 콜은 기지국(20)을 통해 긴급 콜 서버(30)로 전달되고, 긴급 콜 서버(30)에 의한 응답에 따라 전자 장치(100)와 긴급 콜 서버(30) 사이의 통신이 이루어질 수 있다.
전자 장치(100)는 탑승자의 음성 데이터 및/또는 환경 데이터(예를 들어, 사고 발생 위치, 차량(10)의 유형 또는 운행 방향 등을 나타내는 데이터)를 긴급 콜 서버(30)로 전송할 수 있고, 긴급 콜 서버(30)는 전자 장치(100)로부터 수신된 음성 데이터 및/또는 환경 데이터를 통해 사고 상황을 인지하고, 차량(10) 및 탑승자를 위한 구조 활동을 수행할 수 있다. 구조 활동의 일 예시로서, 긴급 콜 서버(30)는 차량(10)의 사고 위치로의 구조대 출동 요청을 외부 장치로 전송할 수 있다.
긴급 콜을 발신하기 위해서는 특정 서비스 프로바이더가 제공하는 네트워크에 전자 장치(100), 구체적으로는 통신 모듈이 등록되어야 한다. 이때, 기존에 등록되어 있던 네트워크가 긴급 콜을 지원하지 않는다면, 전자 장치(100)는 긴급 콜의 발신이 가능한 네트워크 및 주파수 대역을 써치하여야 하는데, 써치 시간이 길어진다면 긴급 콜의 신속한 발신이 어려워질 수 있다.
도 1은 전자 장치(100)가 차량(10)의 루프에 위치하는 것으로 도시하고 있으나, 이는 하나의 실시예이며, 전자 장치(100)는 차량(10)의 다양한 위치(예를 들어, 엔진룸, 섀시, 대시보드 등)에 장착될 수 있다.
이하에서는, 도 2 내지 도 12를 참조하여 긴급 콜을 신속하게 발신할 수 있는 전자 장치(100)의 동작에 대해 설명한다.
도 2는 일 실시예에 따른 전자 장치(100)의 구성을 도시하는 블록도이다.
도 2를 참조하면, 일 실시예에 따른 전자 장치(100)는 제어부(210) 및 통신 모듈(230)을 포함한다.
제어부(210) 및 통신 모듈(230)은 하나 이상의 프로세서로 구현될 수 있다. 제어부(210)는 도시되지 않은 메모리에 저장된 하나 이상의 인스트럭션에 따라 동작할 수 있다.
제어부(210)는 통신 모듈(230)의 동작을 제어하며, 통신 모듈(230)을 통해 네트워크로의 등록 절차를 수행하고, 등록된 네트워크를 통해 긴급 콜을 발신한다.
제어부(210)는 차량(10)에 설치된 센서에 의한 센싱 결과 및/또는 탑승자의 요청에 따라 통신 모듈(230)을 통해 긴급 콜을 발신한다.
제어부(210)는 후술하는 등록 절차의 수행 및 긴급 콜의 발신을 위해 외부 장치(예를 들어, 기지국(20) 또는 긴급 콜 서버(30) 등)로 전송할 데이터 신호를 통신 모듈(230)로 전달한다. 그리고, 제어부(210)는 외부 장치로부터 통신 모듈(230)로 전송된 데이터 신호를 통신 모듈(230)로부터 수신한다.
통신 모듈(230)은 제어부(210)와 외부 장치 사이에서 신호를 중개한다. 구체적으로, 통신 모듈(230)은 네트워크에 등록된 상태에서 제어부(210)로부터 전달된 데이터 신호를 RF(radio frequency) 신호로 변경하여 네트워크를 통해 외부 장치로 전송하고, 외부 장치로부터 네트워크를 통해 수신되는 RF 신호를 데이터 신호로 변경하여 제어부(210)로 전달한다.
네트워크에 기반한 RF 신호의 송수신을 위해, 통신 모듈(230)은 네트워크에서 이용 가능한 여러 주파수 대역들 중 적어도 하나의 주파수 대역을 통해 네트워크에 등록되어야 한다. 예를 들어, 2G 네트워크에서 이용 가능한 주파수 대역들이 A1 주파수 대역, A2 주파수 대역 및 A3 주파수 대역이라면, 통신 모듈(230)은 A1 주파수 대역, A2 주파수 대역 및 A3 주파수 대역 중 어느 주파수 대역을 통해 2G 네트워크에 등록될 수 있는지를 확인하여야 한다. 이를 위해, 통신 모듈(230)은 네트워크에서 이용 가능한 주파수 대역들에 따라 데이터 신호를 RF 신호로 변경하여 기지국(20)으로 전송하거나, 기지국(20)으로부터 수신되는 RF 신호를 데이터 신호로 변경하여 제어부(210)로 전달함으로써 기지국(20)과의 등록 절차를 진행할 수 있다. 등록 절차에 대해서는 도 4를 참조하여 후술한다.
네트워크에서 이용 가능한 주파수 대역들 중 적어도 하나의 주파수 대역을 통해 통신 모듈(230)이 네트워크에 등록되었다면, 통신 모듈(230)은 등록된 네트워크를 통해 긴급 콜을 발신할 수 있다.
이하에서는, 통신 모듈(230)의 구성에 대해 상세히 살펴본다.
도 3은 일 실시예에 따른 통신 모듈(230)의 구성을 도시하는 블록도이다.
도 3을 참조하면, 통신 모듈(230)은 심(231), 모뎀(233), 제 1 RF 트랜시버(transceiver)(234), 제 2 RF 트랜시버(235), 제 1 안테나(236) 및 제 2 안테나(237)를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 제 1 RF 트랜시버(234)와 제 2 RF 트랜시버(235)는 하나의 안테나를 공유할 수도 있다.
심(231)은 서비스 프로바이더가 제공하는 네트워크 기반의 서비스에 대한 가입자를 인증하는 장치로서, 가입자와 관련된 정보를 저장한다. 통신 모듈(230)은 특정 서비스 프로바이더와 관련된 심(231)을 저장함으로써 해당 서비스 프로바이더가 제공하는 네트워크에 등록할 수 있고, 등록된 네트워크를 통해 데이터를 송수신할 수 있다.
모뎀(233)은 제어부(210)로부터 제공된 데이터 신호를 베이스밴드 신호로 변경하거나, 제 1 RF 트랜시버(234) 또는 제 2 RF 트랜시버(235)로부터 제공되는 베이스밴드 신호를 데이터 신호로 변경하여 제어부(210)로 제공한다.
제 1 RF 트랜시버(234)와 제 2 RF 트랜시버(235)는 모뎀(233)으로부터 제공된 베이스밴드 신호의 주파수를 변경하여 원하는 주파수를 갖는 RF 신호를 생성하고, 안테나를 통해 수신된 특정 주파수의 RF 신호로부터 베이스밴드 신호를 생성한다.
제 1 RF 트랜시버(234)와 제 2 RF 트랜시버(235)는 서로 다른 주파수의 RF 신호를 처리할 수 있다. 예를 들어, 제 1 RF 트랜시버(234)는 2100MHz의 RF 신호를 처리할 수 있고, 제 2 RF 트랜시버(235)는 1800MHz의 RF 신호를 처리할 수 있다. RF 트랜시버가 소정 주파수의 RF 신호를 처리한다는 것은, 모뎀(233)으로부터 제공된 베이스밴드 신호를 소정 주파수의 RF 신호로 변경하고, 안테나로부터 수신되는 소정 주파수의 RF 신호를 베이스밴드 신호로 변경하는 것을 의미할 수 있다.
제 1 안테나(236)와 제 2 안테나(237)는 제 1 RF 트랜시버(234)와 제 2 RF 트랜시버(235) 각각으로부터 수신되는 RF 신호를 전자기파로 바꾸어 발신하거나, 외부에서 수신된 전자기파를 RF 신호로 변경하여 제 1 RF 트랜시버(234)와 제 2 RF 트랜시버(235) 각각으로 전달한다.
본 발명의 일 실시예에 따른 통신 모듈(230)은 도 3에 도시된 바와 같이, 2개의 RF 트랜시버(234, 235)를 포함할 수 있는데, 일 실시예에서, 통신 모듈(230)에 포함된 RF 트랜시버의 개수는 2개보다 많을 수 있다.
제어부(210)는 통신 모듈(230)에 포함된 제 1 RF 트랜시버(234)와 제 2 RF 트랜시버(235)를 이용하여 긴급 콜을 지원하는 네트워크에서 이용 가능한 주파수 대역들 중 긴급 콜을 발신할 수 있는 주파수 대역을 듀얼 써치(dual search) 방식으로 발견할 수 있다.
예를 들어, 긴급 콜을 지원하는 네트워크에서 A1 주파수 대역과 A2 주파수 대역을 이용할 수 있다면, 제어부(210)는 제 1 RF 트랜시버(234)를 이용한 네트워크 등록 절차를 A1 주파수 대역에 대해 수행하고, 제 2 RF 트랜시버(235)를 이용한 네트워크 등록 절차를 A2 주파수 대역에 대해 수행할 수 있다. 그리고, 제어부(210)는 A1 주파수 대역과 A2 주파수 대역 중 어느 주파수 대역을 통해 네트워크에 먼저 등록되는지를 확인하고, 확인된 주파수 대역을 통해 긴급 콜을 발신할 수 있다.
이하에서는, 제 1 RF 트랜시버(234)를 이용한 네트워크 등록 절차를 제 1 등록 절차로 참조하고, 제 2 RF 트랜시버(235)를 이용한 네트워크 등록 절차를 제 2 등록 절차로 참조한다. 마찬가지로, 제 3 RF 트랜시버를 이용한 네트워크 등록 절차를 제 3 등록 절차로 참조하고, 제 4 RF 트랜시버를 이용한 네트워크 등록 절차를 제 4 등록 절차로 참조한다.
제어부(210)에 의한 듀얼 써치에 대해 설명하기 전에 도 4를 참조하여 네트워크 등록 절차에 대해 설명한다.
도 4는 전자 장치(100)와 기지국(20) 사이의 등록 절차를 예시하는 도면이다.
도 4는 어느 하나의 RF 트랜시버를 이용한 등록 절차를 도시하고 있다. 도 4에 도시된 등록 절차는 예를 들어, 도 3에 도시된 제 1 RF 트랜시버(234)를 이용한 네트워크 등록 절차일 수 있다.
전자 장치(100)는 기지국(20)으로부터 시스템 정보를 수신한다 (S410). 시스템 정보는 기지국(20)을 통해 이용할 수 있는 네트워크와 관련된 정보를 포함할 수 있다.
전자 장치(100)는 시스템 정보에 따라 기지국(20)으로 네트워크 등록 요청을 전송한다 (S420).
기지국(20)은 전자 장치(100)의 등록을 허용하고 전자 장치(100)로 네트워크 등록 애크(ack)를 송신한다(S430).
전자 장치(100)는 네트워크 등록 애크가 수신됨에 따라 네트워크를 통해 콜을 발신 또는 수신하거나, 데이터를 송수신할 수 있다.
전자 장치(100)와 기지국(20) 사이의 등록 절차가 2100MHz의 RF 신호를 처리할 수 있는 RF 트랜시버를 이용하여 수행된다면, 전자 장치(100)와 기지국(20) 사이에 송수신되는 RF 신호는 2100MHz의 주파수를 가질 수 있다. 만약, 2100MHz의 RF 신호를 처리할 수 있는 RF 트랜시버를 이용하여 등록 절차가 수행되는 동안 기지국(20)으로부터 시스템 정보가 수신되지 않거나, 기지국(20)으로부터 네트워크 등록 애크가 수신되지 않으면, 전자 장치(100)는 2100MHz의 주파수에서는 네트워크 등록이 가능하지 않은 것으로 판단할 수 있다. 그리고, 전자 장치(100)는 2100MHz와 다른 주파수의 RF 신호를 처리할 수 있는 RF 트랜시버를 이용하여 등록 절차를 수행할 수 있다.
이하에서는 도 5 및 도 6을 참조하여, 제어부(210)가 긴급 콜의 발신이 가능한 주파수 대역을 찾는 방법에 대해 설명한다.
도 5는 긴급 콜을 지원하는 네트워크들, 네트워크들에서 이용 가능한 주파수 대역들, 및 제 1 우선 순위를 나타내는 예시적인 도면이다.
제어부(210)는 차량(10)의 현재 위치에서 긴급 콜을 지원하는 네트워크에 대한 정보를 획득할 수 있다. 차량(10)의 현재 위치에서 긴급 콜을 지원하는 네트워크에 대한 정보는 메모리에 미리 저장되어 있을 수도 있고, 제어부(210)가 기지국(20)으로부터 긴급 콜을 지원하는 네트워크에 대한 정보를 수신할 수도 있다.
제어부(210)는 긴급 콜을 지원하는 네트워크에서 이용 가능한 주파수 대역들을 식별한다. 긴급 콜을 지원하는 네트워크에서 이용 가능한 주파수 대역들에 대한 정보는 메모리에 미리 저장되어 있을 수도 있고, 제어부(210)가 기지국(20)으로부터 이용 가능한 주파수 대역들에 대한 정보를 수신할 수도 있다.
도 5를 참조하면, 긴급 콜을 지원하는 네트워크는 3G 네트워크와 2G 네트워크를 포함하고, 3G 네트워크에서는 B1 주파수 대역, B2 주파수 대역, B3 주파수 대역이 이용 가능하며, 2G 네트워크에서는 A1 주파수 대역, A2 주파수 대역, A3 주파수 대역이 이용 가능하다는 것을 알 수 있다.
제어부(210)는 긴급 콜을 지원하는 네트워크에서 이용 가능한 주파수 대역들에 대한 제 1 우선 순위를 획득할 수 있다. 제 1 우선 순위는 긴급 콜을 지원하는 네트워크에서 이용할 수 있는 주파수 대역들 사이의 써치 순서, 및 긴급 콜을 지원하는 네트워크의 개수가 2개 이상인 경우 긴급 콜을 지원하는 네트워크들 사이의 써치 순서를 나타낼 수 있다.
제 1 우선 순위는 전자 장치(100)에 의한 첫 번째 써치 과정 중에 이용되는 것으로서, 이는 두 번째 써치 과정 중에 이용되는 후술하는 제 2 우선 순위와 구별된다.
제 1 우선 순위는 메모리에 저장되어 있을 수도 있고, 제어부(210)가 기지국(20)으로부터 제 1 우선 순위를 나타내는 정보를 수신할 수도 있다.
도 5를 참조하면, 제 1 우선 순위는 B1 주파수 대역, B2 주파수 대역, B3 주파수 대역, A1 주파수 대역, A2 주파수 대역 및 A3 주파수 대역의 순서로 써치가 이루어져야 한다는 것을 나타낼 수 있다. 다시 말하면, 제어부(210)는 제 1 우선 순위에 따라 B1 주파수 대역, B2 주파수 대역, B3 주파수 대역, A1 주파수 대역, A2 주파수 대역 및 A3 주파수 대역의 순서로 네트워크 등록 절차를 수행할 수 있다.
제어부(210)는 긴급 콜을 지원하는 네트워크에서 이용 가능한 복수의 주파수 대역들 중 제 1 주파수 대역들에 대해서는 제 1 등록 절차를 수행하고, 복수의 주파수 대역들 중 제 2 주파수 대역들에 대해서는 제 2 등록 절차를 수행한다. 이 때, 복수의 주파수 대역들 중 제 1 등록 절차의 대상이 되는 제 1 주파수 대역들과 제 2 등록 절차의 대상이 되는 제 2 주파수 대역들은 다양한 방식으로 결정될 수 있다.
일 예로, 제어부(210)는 3G 네트워크에서 이용 가능한 B1 주파수 대역, B2 주파수 대역 및 B3 주파수 대역에 대해서는 제 1 우선 순위에 따라 제 1 등록 절차를 수행하고, 2G 네트워크에서 이용 가능한 A1 주파수 대역, A2 주파수 대역 및 A3 주파수 대역에 대해서는 제 1 우선 순위에 따라 제 2 등록 절차를 수행할 수 있다. 즉, 제어부(210)는 긴급 콜을 지원하는 네트워크들 중 어느 하나의 네트워크에서 이용 가능한 주파수 대역들에 대해서는 제 1 등록 절차를 수행하고, 긴급 콜을 지원하는 네트워크들 중 다른 하나의 네트워크에서 이용 가능한 주파수 대역들에 대해서는 제 2 등록 절차를 수행할 수 있다.
다른 예로, 제어부(210)는 복수의 주파수 대역들이 어느 네트워크에서 이용 가능한 것인지를 고려하지 않고, 복수의 주파수 대역들을 제 1 등록 절차의 대상이 되는 제 1 주파수 대역들과 제 2 등록 절차의 대상이 되는 제 2 주파수 대역들로 구분할 수 있다. 예를 들어, 제어부(210)는 B1 주파수 대역, B3 주파수 대역 및 A2 주파수 대역에 대해 제 1 등록 절차를 수행하고, B2 주파수 대역, A1 주파수 대역 및 A3 주파수 대역에 대해 제 2 등록 절차를 수행할 수 있다.
제어부(210)는 제 1 우선 순위에 따라 제 1 등록 절차와 제 2 등록 절차를 순차적으로 진행하면서, 긴급 콜의 발신이 가능한 것으로 가장 먼저 식별된 주파수 대역을 통해 긴급 콜을 발신할 수 있다. 제어부(210)는 특정 주파수 대역에 대한 등록 절차를 통해 기지국(20)으로부터 네트워크 등록 애크가 수신되었을 때, 해당 주파수 대역을 통해 긴급 콜의 발신이 가능한 것으로 식별할 수 있다.
일 실시예에서, 제 1 등록 절차와 제 2 등록 절차는 교대로 수행될 수도 있다. 다시 말하면, 제어부(210)는 어느 하나의 주파수 대역에 대해 제 1 등록 절차를 수행하고, 다른 하나의 주파수 대역에 대해 제 2 등록 절차를 수행하고, 또 다른 하나의 주파수 대역에 대해 제 1 등록 절차를 수행할 수 있다.
도 3에 도시된 바와 같이, 통신 모듈(230)이 하나의 모뎀(233)을 포함하는 경우, 제 1 RF 트랜시버(234)를 위한 베이스밴드 신호와 제 2 RF 트랜시버(235)를 위한 베이스밴드 신호가 하나의 모뎀(233)에서 동시에 생성되는 것이 아니므로, 제어부(210)는 모뎀(233)으로부터 제 1 RF 트랜시버(234)를 위한 베이스밴드 신호가 생성될 때에는 제 1 등록 절차를 수행하고, 모뎀(233)으로부터 제 2 RF 트랜시버(235)를 위한 베이스밴드 신호가 생성될 때에는 제 2 등록 절차를 수행하는 것이다. 따라서, 통신 모듈(230)에 두 개 이상의 모뎀(233)이 포함되어 있다면, 제 1 등록 절차와 제 2 등록 절차는 동시에 수행될 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치(100)는 두 개 이상의 RF 트랜시버(234, 235)를 이용하여 긴급 콜의 발신이 가능한 주파수 대역을 듀얼 써치 방식으로 발견하기 때문에 보다 신속하게 긴급 콜을 발신할 수 있다.
일 실시예에서, 제어부(210)는 모든 주파수 대역들에 대해 제 1 등록 절차와 제 2 등록 절차를 수행하였음에도 긴급 콜을 발신할 수 있는 주파수 대역을 발견하지 못한 경우, 제 1 등록 절차의 대상이 되었던 제 1 주파수 대역들에 대해 제 1 우선 순위에 따라 제 2 등록 절차를 수행하고, 제 2 등록 절차의 대상이 되었던 제 2 주파수 대역들에 대해 제 1 우선 순위에 따라 제 1 등록 절차를 수행할 수 있다.
차량(10) 사고시 제 1 안테나(236) 및/또는 제 2 안테나(237)의 파손이 발생할 수 있으므로, 제어부(210)는 제 1 등록 절차의 대상이 되었던 제 1 주파수 대역들과 제 2 등록 절차의 대상이 되었던 제 2 주파수 대역들을 서로 변경하여 재차 등록 절차를 수행하는 것이다. 예를 들어, 차량(10) 사고로 인해 제 1 안테나(236)가 파손되는 경우, 제 1 안테나(236)와 연결된 제 1 RF 트랜시버(234)를 이용한 제 1 등록 절차를 통해서는 긴급 콜의 발신이 가능한 주파수 대역의 발견이 어려우므로, 제 1 주파수 대역들에 대해 제 2 등록 절차를 수행함으로써 긴급 콜의 발신이 불가능한 것으로 잘못 판단된 주파수 대역을 다시 한번 평가할 수 있는 것이다.
일 실시예에서, 제어부(210)는 제 1 우선 순위에 기반한 제 1 등록 절차 및 제 2 등록 절차를 통해 긴급 콜의 발신이 가능한 주파수 대역이 발견되지 않으면, 네트워크에서 이용 가능한 복수의 주파수 대역들에 대한 제 2 우선 순위를 새롭게 결정할 수 있다.
제 2 우선 순위는, 제 1 우선 순위에 따른 등록 절차를 수행하는 중에 확인된 각 주파수 대역의 신호 퀄리티에 기반하여 결정될 수 있다. 신호 퀄리티는 신호 세기 등 신호 관련 특성으로부터 산출될 수 있다.
구체적으로, 제어부(210)는 제 1 우선 순위에 기반한 등록 절차를 수행하면서 등록 절차의 대상이 되는 각각의 주파수 대역에서 기지국(20)으로부터 수신되는 신호를 평가하여 각 주파수 대역의 신호 퀄리티를 산출할 수 있다.
일 실시예에서, 제어부(210)는 신호 퀄리티가 높은 순서대로 복수의 주파수 대역들 사이의 제 2 우선 순위를 결정할 수 있다.
일 실시예에서, 제어부(210)는 긴급 콜을 지원하는 네트워크에서 이용 가능한 주파수 대역들뿐만 아니라, 전자 장치(100)가 지원하는 주파수 대역들도 함께 고려하여 제 2 우선 순위를 결정할 수 있다. 예를 들어, 긴급 콜을 지원하는 네트워크에서 A1 주파수 대역과 A2 주파수 대역을 이용할 수 있고, 전자 장치(100)가 A1 주파수 대역, A2 주파수 대역 및 A3 주파수 대역을 지원하는 경우, 제어부(210)는 긴급 콜을 지원하는 네트워크에서 이용할 수 있는 A1 주파수 대역과 A2 주파수 대역뿐만 아니라, 전자 장치(100)가 지원하는 A3 주파수 대역에 대해서도 제 2 우선 순위를 결정할 수 있다.
제 2 우선 순위에 기반하여 긴급 콜의 발신이 가능한 주파수 대역을 듀얼 써치하는 방법에 대해 도 6을 참조하여 설명한다.
도 6은 긴급 콜을 지원하는 네트워크들, 네트워크들에서 이용 가능한 주파수 대역들, 및 제 2 우선 순위를 나타내는 예시적인 도면이다.
도 6을 참조하면, 긴급 콜을 지원하는 네트워크는 3G 네트워크와 2G 네트워크를 포함하고, 3G 네트워크에서는 B1 주파수 대역, B2 주파수 대역 및 B3 주파수 대역을 이용할 수 있고, 2G 네트워크에서는 A1 주파수 대역, A2 주파수 대역 및 A3 주파수 대역을 이용할 수 있다는 것을 알 수 있다.
전자 장치(100)는 B1 주파수 대역, B2 주파수 대역, B3 주파수 대역, A1 주파수 대역, A2 주파수 대역 및 A3 주파수 대역에 대해 제 1 우선 순위에 따라 제 1 등록 절차 및 제 2 등록 절차를 수행하였지만, 긴급 콜의 발신이 가능한 주파수 대역이 발견되지 않았으면, B1 주파수 대역, B2 주파수 대역, B3 주파수 대역, A1 주파수 대역, A2 주파수 대역 및 A3 주파수 대역 사이의 제 2 우선 순위를 결정할 수 있다.
전술한 바와 같이, B1 주파수 대역, B2 주파수 대역, B3 주파수 대역, A1 주파수 대역, A2 주파수 대역 및 A3 주파수 대역에 대해 제 1 우선 순위에 기반한 등록 절차를 수행하는 중에 각 주파수 대역에서 확인된 신호 퀄리티에 기반하여 제 2 우선 순위가 결정될 수 있다.
도 6에 도시된 바와 같이, 제 2 우선 순위는 B2 주파수 대역, B1 주파수 대역, B3 주파수 대역, A3 주파수 대역, A1 주파수 대역 및 A2 주파수 대역의 순서로 써치가 수행되어야 함을 나타낼 수 있다.
도 6을 참조하면, 3G 네트워크 및 2G 네트워크에서 이용 가능하지 않은 B5 주파수 대역과 A4 주파수 대역에 대해서도 순위가 설정된 것을 알 수 있는데, B5 주파수 대역은 전자 장치(100)가 지원하는 3G 네트워크에서의 주파수 대역이고, A4 주파수 대역은 전자 장치(100)가 지원하는 2G 네트워크에서의 주파수 대역일 수 있다.
즉, 제어부(210)는 네트워크에서 이용 가능한 주파수 대역들뿐만 아니라 전자 장치(100)가 지원하는 주파수 대역들도 대상으로 하여 제 2 우선 순위를 결정할 수 있다. 제 1 우선 순위에 기반한 등록 절차를 수행하였음에도 긴급 콜의 발신이 가능한 주파수 대역이 발견되지 않았으므로, 전자 장치(100)가 지원하는 주파수 대역들도 등록 절차의 새로운 대상이 되도록 하는 것이다.
전자 장치(100)가 지원하는 주파수 대역으로서, 제 1 우선 순위에 기반한 등록 절차에서 평가되지 않았던 주파수 대역은 높은 순위를 가질 수 있다. 즉, 도 6에 도시된 바와 같이, 전자 장치(100)가 지원하는 3G 네트워크에서의 B5 주파수 대역의 순위는 3G 네트워크가 지원하는 B1 주파수 대역, B2 주파수 대역 및 B3 주파수 대역의 순위보다 높고, 전자 장치(100)가 지원하는 2G 네트워크에서의 A4 주파수 대역의 순위는 2G 네트워크가 지원하는 A1 주파수 대역, A2 주파수 대역 및 A3 주파수 대역의 순위보다 높을 수 있다.
제어부(210)는 평가 대상이 되는 복수의 주파수 대역들 중 제 3 주파수 대역들에 대해서는 제 1 등록 절차를 수행하고, 평가 대상이 되는 복수의 주파수 대역들 중 제 4 주파수 대역들에 대해서는 제 2 등록 절차를 수행한다. 이 때, 제 1 등록 절차를 수행하여야 할 제 3 주파수 대역들과 제 2 등록 절차를 수행하여야 할 제 4 주파수 대역들은 다양한 방식으로 결정될 수 있다.
일 예로, 제어부(210)는 3G 네트워크에서 이용 가능한 B1 주파수 대역, B2 주파수 대역, B3 주파수 대역 및 B5 주파수 대역에 대해서는 제 2 우선 순위에 따라 제 1 등록 절차를 수행하고, 2G 네트워크에서 이용 가능한 A1 주파수 대역, A2 주파수 대역, A3 주파수 대역 및 A4 주파수 대역에 대해서는 제 2 우선 순위에 따라 제 2 등록 절차를 수행할 수 있다.
만약, 제 1 우선 순위에 따른 제 1 등록 절차가 3G 네트워크에서 이용 가능한 주파수 대역들에 대해 수행되었고, 제 2 등록 절차가 2G 네트워크에서 이용 가능한 주파수 대역들에 대해 수행되었다면, 제어부(210)는 3G 네트워크에서 이용 가능한 B1 주파수 대역, B2 주파수 대역, B3 주파수 대역 및 B5 주파수 대역에 대해서는 제 2 우선 순위에 따른 제 2 등록 절차를 수행하고, 2G 네트워크에서 이용 가능한 A1 주파수 대역, A2 주파수 대역, A3 주파수 대역 및 A4 주파수 대역에 대해서는 제 2 우선 순위에 따른 제 1 등록 절차를 수행할 수도 있다.
다른 예로, 제어부(210)는 복수의 주파수 대역들이 어느 네트워크에서 이용 가능한 것인지를 고려하지 않고, 복수의 주파수 대역들을 제 1 등록 절차의 대상이 되는 제 3 주파수 대역들과 제 2 등록 절차의 대상이 되는 제 4 주파수 대역들로 구분할 수 있다. 예를 들어, 제어부(210)는 B5 주파수 대역, B1 주파수 대역, A4 주파수 대역 및 A1 주파수 대역에 대해 제 1 등록 절차를 수행하고, B2 주파수 대역, B3 주파수 대역, A3 주파수 대역 및 A2 주파수 대역에 대해 제 2 등록 절차를 수행할 수 있다.
도 7은 다른 실시예에 따른 통신 모듈(730)의 구성을 도시하는 블록도이다.
도 7을 참조하면, 통신 모듈(730)은 제 1 심(731), 제 2 심(732), 모뎀(733), 제 1 RF 트랜시버(734), 제 2 RF 트랜시버(735), 제 1 안테나(736) 및 제 2 안테나(737)를 포함할 수 있다.
도 7에 도시된 통신 모듈(730)과 도 3에 도시된 통신 모듈(230)을 비교하면, 도 7에 도시된 통신 모듈(730)은 두 개의 심(731, 732)을 포함하는 것을 알 수 있다.
모뎀(733), 제 1 RF 트랜시버(734), 제 2 RF 트랜시버(735), 제 1 안테나(736) 및 제 2 안테나(737)에 대해서는 도 3과 관련하여 설명하였으므로, 그 상세한 설명을 생략한다.
통신 모듈(730)이 제 1 심(731)과 제 2 심(732)을 포함하므로, 통신 모듈(730)은 제 1 심(731)과 관련된 서비스 프로바이더가 제공하는 네트워크와 제 2 심(732)과 관련된 서비스 프로바이더가 제공하는 네트워크를 이용할 수 있다.
통신 모듈(730)은 서로 다른 서비스 프로바이더가 제공하는 네트워크들 중 어느 하나의 네트워크에 등록할 수 있고, 등록된 네트워크를 통해 콜의 발신 및 수신을 할 수 있다.
일 실시예에서, 통신 모듈(730)에 포함된 심의 개수는 2개보다 많을 수 있다.
통신 모듈(730)이 복수의 서비스 프로바이더와 관련되어 있을 때, 긴급 콜의 발신이 가능한 주파수 대역을 써치하는 방법에 대해서는 도 8을 참조하여 설명한다.
도 8은 통신 모듈(730)과 관련된 서비스 프로바이더, 긴급 콜을 지원하는 네트워크들, 네트워크들에서 이용 가능한 주파수 대역들, 및 제 1 우선 순위를 나타내는 예시적인 도면이다.
도 8을 참조하면, 통신 모듈(730)이 제 1 심(731)과 제 2 심(732)을 포함함으로써, 전자 장치(100)는 P 서비스 프로바이더가 제공하는 네트워크 서비스와 Q 서비스 프로바이더가 제공하는 네트워크 서비스를 이용할 수 있다.
P 서비스 프로바이더와 Q 서비스 프로바이더는 모두 3G 네트워크와 2G 네트워크에서 긴급 콜을 지원한다. 긴급 콜을 지원하는 네트워크의 타입은 서비스 프로바이더마다 다를 수 있다.
P 서비스 프로바이더의 3G 네트워크에서는 B1 주파수 대역, B2 주파수 대역 및 B3 주파수 대역이 이용 가능하고, P 서비스 프로바이더의 2G 네트워크에서는 A1 주파수 대역, A2 주파수 대역 및 A3 주파수 대역이 이용 가능하다. 또한, Q 서비스 프로바이더의 3G 네트워크에서는 B1 주파수 대역, B2 주파수 대역 및 B4 주파수 대역이 이용 가능하고, Q 서비스 프로바이더의 2G 네트워크에서는 A1 주파수 대역, A4 주파수 대역 및 A5 주파수 대역이 이용 가능하다.
P 서비스 프로바이더가 제공하는 네트워크들에서 이용할 수 있는 복수의 주파수 대역들과 Q 서비스 프로바이더가 제공하는 네트워크들에서 이용할 수 있는 복수의 주파수 대역들에 대해 제 1 우선 순위가 설정될 수 있다. 전술한 바와 같이, 제 1 우선 순위는 메모리에 저장되어 있을 수 있고, 또는, 제어부(210)가 P 서비스 프로바이더가 운영하는 기지국(20) 및/또는 Q 서비스 프로바이더가 운영하는 기지국(20)으로부터 제 1 우선 순위를 나타내는 정보를 수신할 수도 있다.
도 8을 참조하면, 제 1 우선 순위는 P 서비스 프로바이더에 대응하는 B1 주파수 대역, B2 주파수 대역, B3 주파수 대역, A1 주파수 대역, A2 주파수 대역 및 A3 주파수 대역의 순서로 써치가 이루어져야 한다는 것을 나타내고, Q 서비스 프로바이더에 대응하는 B1 주파수 대역, B2 주파수 대역, B4 주파수 대역, A1 주파수 대역, A4 주파수 대역 및 A5 주파수 대역의 순서로 써치가 이루어져야 한다는 것을 나타낸다. 도 8에는 도시되어 있지 않지만, 제 1 우선 순위는 P 서비스 프로바이더와 Q 서비스 프로바이더 중 어느 서비스 프로바이더의 순위가 높은지도 나타낼 수 있다.
제어부(210)는 P 서비스 프로바이더가 제공하는 네트워크들에서 이용 가능한 복수의 주파수 대역들과 Q 서비스 프로바이더가 제공하는 네트워크들에서 이용 가능한 복수의 주파수 대역들을 포함하는 평가 대상의 주파수 대역들 중 제 1 주파수 대역들에 대해 제 1 등록 절차를 수행하고, 제 2 주파수 대역들에 대해서는 제 2 등록 절차를 수행한다.
제어부(210)는 제 1 등록 절차를 수행하여야 할 제 1 주파수 대역들과 제 2 등록 절차를 수행하여야 할 제 2 주파수 대역들을 다양한 방식으로 결정할 수 있다.
일 예로, 제어부(210)는 P 서비스 프로바이더가 제공하는 네트워크에서 이용할 수 있는 주파수 대역들에 대해 제 1 우선 순위에 따라 제 1 등록 절차를 수행하고, Q 서비스 프로바이더가 제공하는 네트워크에서 이용할 수 있는 주파수 대역들에 대해 제 1 우선 순위에 따라 제 2 등록 절차를 수행할 수 있다.
다른 예로, 제어부(210)는 P 서비스 프로바이더 및 Q 서비스 프로바이더가 제공하는 3G 네트워크에서 이용할 수 있는 주파수 대역들에 대해 제 1 우선 순위에 따라 제 1 등록 절차를 수행하고, P 서비스 프로바이더 및 Q 서비스 프로바이더가 제공하는 2G 네트워크에서 이용할 수 있는 주파수 대역들에 대해 제 1 우선 순위에 따라 제 2 등록 절차를 수행할 수 있다.
예를 들어, 제어부(210)는 P 서비스 프로바이더가 제공하는 3G 네트워크에서 이용할 수 있는 주파수 대역들(B1 주파수 대역, B2 주파수 대역 및 B3 주파수 대역) 및 Q 서비스 프로바이더가 제공하는 3G 네트워크에서 이용할 수 있는 주파수 대역들(B1 주파수 대역, B2 주파수 대역 및 B4 주파수 대역)에 대해 제 1 우선 순위에 따라 제 1 등록 절차를 수행할 수 있다. P 서비스 프로바이더의 순위가 Q 서비스 프로바이더보다 높다면, 제어부(210)는 먼저 P 서비스 프로바이더가 제공하는 3G 네트워크에서 이용할 수 있는 주파수 대역들에 대해 먼저 제 1 등록 절차를 수행하고, 다음으로 Q 서비스 프로바이더가 제공하는 3G 네트워크에서 이용할 수 있는 주파수 대역들에 대해 제 1 등록 절차를 수행할 수 있다.
또 다른 예로, 제어부(210)는 P 서비스 프로바이더가 제공하는 3G 네트워크에서 이용 가능한 주파수 대역들에 대해 제 1 등록 절차를 수행하고, P 서비스 프로바이더가 제공하는 2G 네트워크에서 이용 가능한 주파수 대역들에 대해 제 1 등록 절차를 수행할 수 있다. 그리고, 제어부(210)는 Q 서비스 프로바이더가 제공하는 2G 네트워크에서 이용 가능한 주파수 대역들에 대해 제 2 등록 절차를 수행하고, Q 서비스 프로바이더가 제공하는 3G 네트워크에서 이용 가능한 주파수 대역들에 대해 제 2 등록 절차를 수행할 수 있다.
즉, 제어부(210)는 P 서비스 프로바이더가 제공하는 3G 네트워크 →2G 네트워크의 순서로 제 1 등록 절차를 수행하고, Q 서비스 프로바이더가 제공하는 2G 네트워크 →3G 네트워크의 순서로 제 2 등록 절차를 수행할 수 있다. 도 8에서 Q 서비스 프로바이더가 제공하는 3G 네트워크에서 이용할 수 있는 B1 주파수 대역, B2 주파수 대역 및 B4 주파수 대역의 순위가 2G 네트워크에서 이용할 수 있는 A1 주파수 대역, A4 주파수 대역 및 A5 주파수 대역의 순위보다 높음에도 2G 네트워크 →3G 네트워크의 순서로 제 2 등록 절차를 수행한다는 것은, 제어부(210)가 제 1 우선 순위를 일부 수정하는 것으로 이해될 수도 있다.
이와 같이, 제 1 우선 순위를 일부 수정하는 이유는, P 서비스 프로바이더가 제공하는 3G 네트워크에 대해 제 1 등록 절차가 수행되는 동안에 Q 서비스 프로바이더가 제공하는 2G 네트워크에 대해 제 2 등록 절차가 수행되도록 하기 위함이다. 이에 따라, 3G 네트워크에서 이용 가능한 주파수 대역들의 평가와 2G 네트워크에서 이용 가능한 주파수 대역들의 평가가 병렬적으로 진행될 수 있다.
제어부(210)는 제 1 우선 순위에 따른 제 1 등록 절차와 제 2 등록 절차를 순차적으로 진행하면서, 긴급 콜의 발신이 가능한 것으로 가장 먼저 식별된 주파수 대역을 통해 긴급 콜을 발신할 수 있다.
제어부(210)는 특정의 주파수 대역에 대한 등록 절차를 통해 기지국(20)으로부터 네트워크 등록 애크가 수신되었을 때, 해당 주파수 대역을 통해 긴급 콜의 발신이 가능한 것으로 식별할 수 있다.
일 실시예에서, 제어부(210)는 모든 주파수 대역들에 대해 제 1 등록 절차와 제 2 등록 절차를 수행하였음에도 긴급 콜을 발신할 수 있는 주파수 대역을 발견하지 못한 경우, 제 1 등록 절차의 대상이 되었던 제 1 주파수 대역들에 대해 제 1 우선 순위에 따라 제 2 등록 절차를 수행하고, 제 2 등록 절차의 대상이 되었던 제 2 주파수 대역들에 대해 제 1 우선 순위에 따라 제 1 등록 절차를 수행할 수 있다. 이 때, 제어부(210)는 전자 장치(100)가 지원하는 주파수 대역들도 평가 대상으로 하여 제 1 등록 절차 및/또는 제 2 등록 절차를 수행할 수도 있다.
일 실시예에서, 제어부(210)는 제 1 우선 순위에 기반한 제 1 등록 절차 및 제 2 등록 절차를 통해 긴급 콜의 발신이 가능한 주파수 대역이 발견되지 않으면, 복수의 주파수 대역들에 대한 제 2 우선 순위를 새롭게 결정할 수 있다.
전술한 바와 같이, 제 2 우선 순위는, 제 1 우선 순위에 따른 등록 절차를 수행하는 중에 확인된 각 주파수 대역의 신호 퀄리티에 기반하여 결정될 수 있다.
제어부(210)는 긴급 콜을 지원하는 네트워크들에서 이용 가능한 주파수 대역들뿐만 아니라, 전자 장치(100)가 지원하는 주파수 대역들도 함께 포함시켜 제 2 우선 순위를 결정할 수 있다.
제어부(210)는 도 8에 도시된 P 서비스 프로바이더가 제공하는 네트워크들에서 이용 가능한 주파수 대역들과 Q 서비스 프로바이더가 제공하는 네트워크들에서 이용 가능한 주파수 대역들에 대해 제 1 우선 순위에 따른 등록 절차를 수행하였음에도 긴급 콜의 발신이 가능한 주파수 대역이 발견되지 않으면, P 서비스 프로바이더와 Q 서비스 프로바이더가 제공하는 네트워크들에서 이용 가능한 주파수 대역들에 대한 제 2 우선 순위를 결정할 수 있다.
제어부(210)는 평가 대상이 되는 복수의 주파수 대역들 중 제 3 주파수 대역들에 대해 제 2 우선 순위에 따라 제 1 등록 절차를 수행하고, 평가 대상이 되는 복수의 주파수 대역들 중 제 4 주파수 대역들에 대해 제 2 우선 순위에 따라 제 2 등록 절차를 수행한다. 이 때, 제 1 등록 절차를 수행하여야 할 제 3 주파수 대역들과 제 2 등록 절차를 수행하여야 할 제 4 주파수 대역들은 다양한 방식으로 결정될 수 있다.
일 실시예에서, 제 1 등록 절차의 대상이 되었던 제 1 주파수 대역들이 제 2 등록 절차의 대상이 되는 제 4 주파수 대역들로 결정될 수 있고, 제 2 등록 절차의 대상이 되었던 제 2 주파수 대역들이 제 1 등록 절차의 대상이 되는 제 3 주파수 대역들로 결정될 수 있다.
일 예로, 제어부(210)는 Q 서비스 프로바이더가 제공하는 네트워크에서 이용할 수 있는 주파수 대역들에 대해 제 1 우선 순위에 따라 제 2 등록 절차가 수행되었다면, 해당 주파수 대역들에 대해 제 2 우선 순위에 따라 제 1 등록 절차를 수행하고, P 서비스 프로바이더가 제공하는 네트워크에서 이용할 수 있는 주파수 대역들에 대해 제 1 우선 순위에 따라 제 1 등록 절차가 수행되었다면, 해당 주파수 대역들에 대해 제 2 우선 순위에 따라 제 2 등록 절차를 수행할 수 있다.
다른 예로, 제어부(210)는 P 서비스 프로바이더 및 Q 서비스 프로바이더가 제공하는 2G 네트워크에서 이용할 수 있는 주파수 대역들에 대해 제 1 우선 순위에 따라 제 2 등록 절차가 수행되었다면 해당 주파수 대역들에 대해 제 2 우선 순위에 따라 제 1 등록 절차를 수행하고, P 서비스 프로바이더 및 Q 서비스 프로바이더가 제공하는 3G 네트워크에서 이용할 수 있는 주파수 대역들에 대해 제 1 우선 순위에 따라 제 1 등록 절차가 수행되었다면 해당 주파수 대역들에 대해 제 2 우선 순위에 따라 제 2 등록 절차를 수행할 수 있다.
일 실시예에서, 제 1 등록 절차의 대상이 되었던 제 1 주파수 대역들이 제 1 등록 절차의 대상이 되는 제 3 주파수 대역들로 결정될 수 있고, 제 2 등록 절차의 대상이 되었던 제 2 주파수 대역들이 제 2 등록 절차의 대상이 되는 제 4 주파수 대역들로 결정될 수도 있다.
도 9는 다른 실시예에 따른 전자 장치(900)의 구성을 도시하는 블록도이다.
도 9를 참조하면, 다른 실시예에 따른 전자 장치(900)는 제어부(910), 제 1 통신 모듈(930) 및 제 2 통신 모듈(950)을 포함할 수 있다.
제 1 통신 모듈(930)과 제 2 통신 모듈(950)은 도 3에 도시된 통신 모듈(230)의 구성과 동일할 수 있다.
즉, 도 9에 도시된 전자 장치(900)는 하나의 심(231)과 두 개의 RF 트랜시버(234, 235)를 포함하는 통신 모듈(230)을 두 개 포함함으로써, 총 두 개의 심과 네 개의 RF 트랜시버를 포함할 수 있다. 제 1 통신 모듈(930)에 포함된 두 개의 RF 트랜시버를 각각 제 1 RF 트랜시버와 제 2 RF 트랜시버로, 제 2 통신 모듈(950)에 포함된 두 개의 RF 트랜시버를 각각 제 3 RF 트랜시버와 제 4 RF 트랜시버로 참조한다.
일 실시예에서, 전자 장치(900)는 두 개보다 많은 개수의 심과 네 개보다 많은 개수의 RF 트랜시버를 포함할 수도 있다.
전자 장치(900)는 두 개의 심을 포함하므로, 서로 다른 서비스 프로바이더가 제공하는 네트워크들을 이용할 수 있다.
제어부(910)는 어느 하나의 서비스 프로바이더가 제공하는 네트워크에서 이용할 수 있는 복수의 주파수 대역들에 대해 제 1 우선 순위에 따라 제 1 등록 절차와 제 2 등록 절차를 수행하고, 다른 하나의 서비스 프로바이더가 제공하는 네트워크에서 이용할 수 있는 복수의 주파수 대역들에 대해 제 1 우선 순위에 따라 제 3 등록 절차와 제 4 등록 절차를 수행할 수 있다.
제 1 우선 순위에 기반한 제 1 등록 절차와 제 2 등록 절차, 그리고, 제 1 우선 순위에 기반한 제 3 등록 절차와 제 4 등록 절차는 각각 앞서 도 5와 관련하여 설명한 제 1 우선 순위에 기반한 제 1 등록 절차와 제 2 등록 절차와 같이 수행될 수 있다.
다시 말하면, 도 3에 도시된 통신 모듈(230)에 기반한 등록 절차가 제 1 통신 모듈(930)과 제 2 통신 모듈(950)에 의해 독립적으로 수행될 수 있다. 도 3에 도시된 통신 모듈(230)의 제 1 RF 트랜시버(234)와 제 2 RF 트랜시버(235)는 하나의 모뎀(233)에 연결되어 있으므로, 제 1 RF 트랜시버(234)에 의한 제 1 등록 절차와 제 2 RF 트랜시버(235)에 의한 제2 등록 절차가 교대로 수행될 수 있음은 전술한 바와 같다. 그러나, 도 9에 도시된 전자 장치(900)에서 제 1 RF 트랜시버 및 제 2 RF 트랜시버에 연결된 모뎀과 제 3 RF 트랜시버 및 제 4 RF 트랜시버에 연결된 모뎀은 서로 구별되므로, 제 1 등록 절차와 제 3 등록 절차는 동시에 수행될 수 있고, 마찬가지로 제 2 등록 절차와 제 4 등록 절차도 동시에 수행될 수 있다.
일 실시예에서, 제어부(910)는 어느 하나의 서비스 프로바이더가 제공하는 네트워크에서 이용 가능한 복수의 주파수 대역들 중 제 1 주파수 대역들에 대해서는 제 1 우선 순위에 따라 제 1 등록 절차를 수행하고, 복수의 주파수 대역들 중 제 2 주파수 대역들에 대해서는 제 1 우선 순위에 따라 제 2 등록 절차를 수행할 수 있다. 그리고, 제어부(910)는 다른 하나의 서비스 프로바이더가 제공하는 네트워크에서 이용 가능한 복수의 주파수 대역들 중 제 3 주파수 대역들에 대해서는 제 1 우선 순위에 따라 제 3 등록 절차를 수행하고, 복수의 주파수 대역들 중 제 4 주파수 대역들에 대해서는 제 1 우선 순위에 따라 제 4 등록 절차를 수행할 수 있다. 어느 하나의 서비스 프로바이더가 제공하는 네트워크에서 이용 가능한 복수의 주파수 대역들 중 제 1 등록 절차의 대상이 되는 제 1 주파수 대역들과 제 2 등록 절차의 대상이 되는 제 2 주파수 대역들은 다양한 방식으로 결정될 수 있다. 마찬가지로, 다른 하나의 서비스 프로바이더가 제공하는 네트워크에서 이용 가능한 복수의 주파수 대역들 중 제 3 등록 절차의 대상이 되는 제 3 주파수 대역들과 제 4 등록 절차의 대상이 되는 제 4 주파수 대역들은 다양한 방식으로 결정될 수 있다.
일 실시예에서, 제어부(910)는 모든 주파수 대역들에 대해 제 1 내지 제 4 등록 절차를 수행하였음에도 긴급 콜을 발신할 수 있는 주파수 대역을 발견하지 못한 경우, 제 1 등록 절차의 대상이 되었던 제 1 주파수 대역들에 대해 제 1 우선 순위에 따라 제 2 등록 절차를 수행하고, 제 2 등록 절차의 대상이 되었던 제 2 주파수 대역들에 대해 제 1 우선 순위에 따라 제 1 등록 절차를 수행할 수 있다. 그리고, 제어부(910)는 제 3 등록 절차의 대상이 되었던 제 3 주파수 대역들에 대해 제 1 우선 순위에 따라 제 4 등록 절차를 수행하고, 제 4 등록 절차의 대상이 되었던 제 4 주파수 대역들에 대해 제 1 우선 순위에 따라 제 3 등록 절차를 수행할 수 있다.
일 실시예에서, 제어부(910)는 전자 장치(900)가 지원하는 주파수 대역에 대해서도 제 1 등록 절자, 제 2 등록 절차, 제 3 등록 절차 또는 제 4 등록 절차를 수행할 수도 있다.
일 실시예에서, 제어부(910)는 제 1 우선 순위에 기반한 제 1 내지 제 4 등록 절차를 통해 긴급 콜의 발신이 가능한 주파수 대역이 발견되지 않으면, 주파수 대역들에 대한 제 2 우선 순위를 새롭게 결정할 수 있다.
전술한 바와 같이, 제 2 우선 순위는, 제 1 우선 순위에 따른 등록 절차를 수행하는 중에 확인된 각 주파수 대역의 신호 퀄리티에 기반하여 결정될 수 있다.
제어부(910)는 긴급 콜을 지원하는 네트워크들에서 이용 가능한 주파수 대역들뿐만 아니라, 전자 장치(900)가 지원하는 주파수 대역들도 함께 포함시켜 제 2 우선 순위를 결정할 수 있다.
제어부(910)는 서비스 프로바이더들이 제공하는 네트워크들에서 이용 가능한 주파수 대역들에 대해 제 2 우선 순위에 따라 제 1 등록 절차 내지 제 4 등록 절차를 수행할 수 있다.
일 실시예에서, 제어부(910)는 어느 하나의 서비스 프로바이더가 제공하는 네트워크에서 이용 가능한 복수의 주파수 대역들 중 제 5 주파수 대역들에 대해서는 제 2 우선 순위에 따라 제 1 등록 절차를 수행하고, 복수의 주파수 대역들 중 제 6 주파수 대역들에 대해서는 제 2 우선 순위에 따라 제 2 등록 절차를 수행할 수 있다. 그리고, 제어부(910)는 다른 하나의 서비스 프로바이더가 제공하는 네트워크에서 이용 가능한 복수의 주파수 대역들 중 제 7 주파수 대역들에 대해서는 제 2 우선 순위에 따라 제 3 등록 절차를 수행하고, 복수의 주파수 대역들 중 제 8 주파수 대역들에 대해서는 제 2 우선 순위에 따라 제 4 등록 절차를 수행할 수 있다. 어느 하나의 서비스 프로바이더가 제공하는 네트워크에서 이용 가능한 복수의 주파수 대역들 중 제 1 등록 절차의 대상이 되는 제 5 주파수 대역들과 제 2 등록 절차의 대상이 되는 제 6 주파수 대역들은 다양한 방식으로 결정될 수 있다. 마찬가지로, 다른 하나의 서비스 프로바이더가 제공하는 네트워크에서 이용 가능한 복수의 주파수 대역들 중 제 3 등록 절차의 대상이 되는 제 7 주파수 대역들과 제 4 등록 절차의 대상이 되는 제 8 주파수 대역들은 다양한 방식으로 결정될 수 있다.
일 실시예에서, 제 1 등록 절차의 대상이 되었던 제 1 주파수 대역들이 제 2 등록 절차의 대상이 되는 제 6 주파수 대역들로 결정될 수 있고, 제 2 등록 절차의 대상이 되었던 제 2 주파수 대역들이 제 1 등록 절차의 대상이 되는 제 5 주파수 대역들로 결정될 수 있다. 또한, 제 3 등록 절차의 대상이 되었던 제 3 주파수 대역들이 제 4 등록 절차의 대상이 되는 제 8 주파수 대역들로 결정될 수 있고, 제 4 등록 절차의 대상이 되었던 제 4 주파수 대역들이 제 3 등록 절차의 대상이 되는 제 7 주파수 대역들로 결정될 수 있다
일 실시예에서, 제 1 등록 절차의 대상이 되었던 제 1 주파수 대역들이 제 1 등록 절차의 대상이 되는 제 5 주파수 대역들로 결정될 수 있고, 제 2 등록 절차의 대상이 되었던 제 2 주파수 대역들이 제 2 등록 절차의 대상이 되는 제 6 주파수 대역들로 결정될 수도 있다. 또한, 제 3 등록 절차의 대상이 되었던 제 3 주파수 대역들이 제 3 등록 절차의 대상이 되는 제 7 주파수 대역들로 결정될 수 있고, 제 4 등록 절차의 대상이 되었던 제 4 주파수 대역들이 제 4 등록 절차의 대상이 되는 제 8 주파수 대역들로 결정될 수도 있다.
일 실시예에서, 도 9에 도시된 제 1 통신 모듈(930)과 제 2 통신 모듈(950)이 각각 하나의 RF 트랜시버를 포함할 수도 있다. 이 경우, 제어부(910)는 제 1 통신 모듈(930)의 RF 트랜시버를 이용한 등록 절차를 어느 하나의 서비스 프로바이더가 제공하는 네트워크에서 이용 가능한 주파수 대역들에 대해 수행하고, 제 2 통신 모듈(950)의 RF 트랜시버를 이용한 등록 절차를 다른 하나의 서비스 프로바이더가 제공하는 네트워크에서 이용 가능한 주파수 대역들에 대해 수행할 수 있다. 일 실시예에서, 제어부(910)는 어느 하나의 서비스 프로바이더가 제공하는 3G 네트워크 →2G 네트워크의 순서로 제 1 통신 모듈(930)의 RF 트랜시버를 이용한 등록 절차를 수행하고, 다른 하나의 서비스 프로바이더가 제공하는 2G 네트워크 →3G 네트워크의 순서로 제 2 통신 모듈(950)의 RF 트랜시버를 이용한 등록 절차를 수행할 수 있다.
도 10은 일 실시예에 따른 긴급 콜의 발신 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
S1010 단계에서, 전자 장치(100)는 긴급 콜을 지원하는 네트워크를 식별한다. 전자 장치(100)는 차량(10)의 현재 위치에서 긴급 콜을 지원하는 네트워크를 식별할 수 있다.
S1020 단계에서, 전자 장치(100)는 긴급 콜을 지원하는 네트워크에서 이용 가능한 복수의 주파수 대역들 중 제 1 주파수 대역들에 대해 제 1 우선 순위에 따라 제 1 등록 절차를 수행한다.
S1030 단계에서, 전자 장치(100)는 긴급 콜을 지원하는 네트워크에서 이용 가능한 복수의 주파수 대역들 중 제 2 주파수 대역들에 대해 제 1 우선 순위에 따라 제 2 등록 절차를 수행한다.
일 실시예에서, 전자 장치(100)는 긴급 콜의 발신이 필요하면, 전자 장치(100)가 포함하고 있는 통신 모듈(230)의 개수, 통신 모듈(230)에 포함된 심의 개수 및 통신 모듈(230)에 포함된 RF 트랜시버의 개수 중 적어도 하나를 고려하여, 네트워크에서 이용 가능한 복수의 주파수 대역들을 제 1 등록 절차의 대상이 되는 제 1 주파수 대역들과 제 2 등록 절차의 대상이 되는 제 2 주파수 대역들로 구분할 수 있다.
일 실시예에서, 전자 장치(100)의 통신 모듈(230)이 하나의 심과 두 개의 RF 트랜시버를 포함하고 있는 경우, 전자 장치(100)는 소정 서비스 프로바이더가 제공하는 네트워크에서 이용할 수 있는 주파수 대역들을 제 1 등록 절차의 대상이 되는 제 1 주파수 대역들과 제 2 등록 절차의 대상이 되는 제 2 주파수 대역들로 구분할 수 있다.
다른 실시예에서, 전자 장치(100)의 통신 모듈(230)이 두 개의 심과 두 개의 RF 트랜시버를 포함하고 있는 경우, 전자 장치(100)는 제 1 서비스 프로바이더가 제공하는 네트워크에서 이용할 수 있는 주파수 대역들과 제 2 서비스 프로바이더가 제공하는 네트워크에서 이용할 수 있는 주파수 대역들을 포함하는 평가 대상 주파수 대역들을 제 1 등록 절차의 대상이 되는 제 1 주파수 대역들과 제 2 등록 절차의 대상이 되는 제 2 주파수 대역들로 구분할 수 있다.
또 다른 실시예에서, 앞서 도 9와 관련하여 설명한 것과 같이, 전자 장치(100)가 각각 하나의 심과 두 개의 RF 트랜시버를 포함하는 두 개의 통신 모듈을 포함하고 있는 경우, 전자 장치(100)는 제 1 서비스 프로바이더가 제공하는 네트워크에서 이용 가능한 복수의 주파수 대역들을 제 1 등록 절차의 대상이 되는 제 1 주파수 대역들과 제 2 등록 절차의 대상이 되는 제 2 주파수 대역들로 구분하고, 제 2 서비스 프로바이더가 제공하는 네트워크에서 이용 가능한 복수의 주파수 대역들을 제 3 등록 절차의 대상이 되는 제 3 주파수 대역들과 제 4 등록 절차의 대상이 되는 제 4 주파수 대역들로 구분할 수 있다.
S1040 단계에서, 전자 장치(100)는 제 1 우선 순위에 기반한 제 1 등록 절차와 제 2 등록 절차를 수행하는 동안에 긴급 콜의 발신이 가능한 것으로 가장 먼저 식별된 주파수 대역을 통해 긴급 콜을 발신한다.
제어부(210)는 긴급 콜 서버(30)와의 긴급 콜이 연결되면, 차량(10)의 탑승자의 음성 데이터 또는 차량(10)의 환경 데이터를 긴급 콜 서버(30)로 전송할 수 있다.
긴급 콜을 지원하는 네트워크에서 이용 가능한 복수의 주파수 대역들에 대해 제 1 우선 순위에 기반한 제 1 등록 절차와 제 2 등록 절차를 수행하였음에도 긴급 콜의 발신이 가능한 주파수 대역이 식별되지 않으면, 전자 장치(100)는 차량(10)의 탑승자의 모바일 장치(예를 들어, 스마트폰, 태블릿 PC, 웨어러블 디바이스 등)로 긴급 콜의 발신 요청을 전송할 수 있다. 이는 차량(10)의 사고로 인해 전자 장치(100)의 안테나들이 모두 파손되는 경우를 대비하기 위한 것으로서, 전자 장치(100)는 긴급 콜의 발신 요청을 전송하기 위해 모바일 장치의 식별 정보를 저장할 수 있다.
모바일 장치는 전자 장치(100)의 요청에 따라 긴급 콜의 발신이 가능한 주파수 대역을 써치하고, 써치된 주파수 대역을 통해 긴급 콜을 발신할 수 있다. , 모바일 장치는 전자 장치(100)로부터 제공되거나, 직접 획득한 탑승자의 음성 데이터 및/또는 환경 데이터를 긴급 콜 서버(30)로 전송할 수 있다.
도 11은 다른 실시예에 따른 긴급 콜의 발신 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
S1110 단계에서, 전자 장치(100)는 소정 타입의 네트워크에 등록되어 있는 상태에서 긴급 콜의 발신이 필요한 경우, 소정 타입의 네트워크가 긴급 콜을 지원하는지를 판단할 수 있다. 소정 타입의 네트워크는 예를 들어, 패킷 스위칭 네트워크(예를 들어, 5G 네트워크 또는 4G 네트워크)를 포함할 수 있다.
S1120 단계에서, 소정 타입의 네트워크가 긴급 콜을 지원한다면, 전자 장치(100)는 소정 타입의 네트워크를 통해 긴급 콜을 발신한다.
S1130 단계에서, 전자 장치(100)는 긴급 콜 서버(30)와 긴급 콜이 연결되었는지를 판단한다.
S1110 단계에서, 소정 타입의 네트워크가 긴급 콜을 지원하지 않는 것으로 판단되었거나, S1130 단계에서, 긴급 콜 서버(30)와 긴급 콜이 연결되지 않았다면, 전자 장치(100)는 도 10에 도시된 과정을 수행한다.
소정 타입의 네트워크에서 긴급 콜이 지원되지 않으므로, 도 10의 S1010 단계에서 식별되는 네트워크는 소정 타입과 다른 타입의 네트워크일 수 있다. 예를 들어, 도 10의 S1010 단계에서 식별되는 네트워크는 써킷 스위칭 네트워크(예를 들어, 2G 네트워크 또는 3G 네트워크)를 포함할 수 있다.
도 12는 도 10에 도시된 방법에 따라 긴급 콜의 발신이 가능한 주파수 대역이 발견되지 않았을 때의 긴급 콜의 발신 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
S1210 단계에서, 전자 장치(100)는 평가 대상이 되는 복수의 주파수 대역들 사이의 제 2 우선 순위를 결정한다. 제 2 우선 순위는 제 1 우선 순위에 기반한 등록 절차 중에 확인된 각 주파수 대역의 신호 퀄리티에 기반하여 결정될 수 있다.
S1220 단계에서, 전자 장치(100)는 복수의 주파수 대역들 중 제 2 주파수 대역들에 대해 제 1 등록 절차를 제 2 우선 순위에 따라 수행하고, S1230 단계에서, 전자 장치(100)는 복수의 주파수 대역들 중 제 1 주파수 대역들에 대해 제 2 등록 절차를 제 2 우선 순위에 따라 수행한다.
S1240 단계에서, 전자 장치(100)는 제 2 우선 순위에 기반한 제 1 등록 절차와 제 2 등록 절차를 수행하는 동안에 긴급 콜의 발신이 가능한 것으로 가장 먼저 식별된 주파수 대역을 통해 긴급 콜을 발신한다.
제 2 우선 순위에 기반한 제 1 등록 절차와 제 2 등록 절차를 수행하였음에도 긴급 콜의 발신이 가능한 주파수 대역이 식별되지 않으면, 전자 장치(100)는 차량(10)의 탑승자의 모바일 장치(예를 들어, 스마트폰, 태블릿 PC, 웨어러블 디바이스 등)로 긴급 콜의 발신 요청을 전송할 수 있다.
개시된 실시예에 있어서, 제어부(210)에서 수행되는 동작들 중 적어도 하나의 동작은 인공지능(AI: Artificial Intelligence) 기술을 이용하여 수행될 수 있다. 인공 지능(AI) 기술을 이용하여 수행되는 적어도 하나의 동작은 이하에서 도 13을 참조하여 상세히 설명한다.
도 13은 일 실시예에서 인공 지능 기술을 이용하여 수행되는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
구체적으로, 전자 장치(100)에서 수행되는 i) 긴급 콜의 발신이 필요한지를 판단하는 동작, ii) 제 1 우선 순위를 결정하는 동작, iii) 제 2 우선 순위를 결정하는 동작 및 iv) 긴급 콜의 발신이 가능한 주파수 대역을 결정하는 동작 중 적어도 하나는, 신경망(neural network)을 통한 연산을 수행하는 인공지능(AI: Artificial Intelligence) 기술을 이용하여 수행될 수 있다. 예를 들어, 서버(미도시)와 차량(10) 사이의 통신 상태에 근거하여 인공지능 기반으로 수행될 수 있다.
이하에서는, i) 긴급 콜의 발신이 필요한지를 판단하는 동작, ii) 제 1 우선 순위를 결정하는 동작, iii) 제 2 우선 순위를 결정하는 동작 및 iv) 긴급 콜의 발신이 가능한 주파수 대역을 결정하는 동작 중 적어도 하나를 긴급 콜 발신 동작으로 참조한다.
인공 지능 기술(이하, 'AI 기술')은 신경망(Neural Network)을 통한 연산을 기반으로 입력 데이터를 분석 및/또는 분류 등과 같은 처리를 하여 목적하는 결과를 획득하는 기술이다.
이러한 AI 기술은 알고리즘을 활용하여 구현될 수 있다. 여기서, AI 기술을 구현하기 위한 알고리즘 또는 알고리즘의 집합을 신경망(Neural Network)이라 한다. 신경망은 입력 데이터를 입력받고, 전술한 분석 및/또는 분류를 위한 연산을 수행하여, 결과 데이터를 출력할 수 있다. 신경망이 입력 데이터에 대응되는 결과 데이터를 정확하게 출력하기 위해서는, 신경망을 학습(training)시킬 필요가 있다. 여기서, '학습(training)'은 신경망에 대한 입력 데이터들을 분석하는 방법, 입력 데이터들을 분류하는 방법, 및/또는 입력 데이터들에서 결과 데이터 생성에 필요한 특징을 추출하는 방법 등을 신경망이 스스로 발견 또는 터득할 수 있도록 훈련시키는 것을 의미할 수 있다. 구체적으로, 학습 과정을 통하여, 신경망은 학습 데이터를 학습(training)하여 신경망 내부의 가중치 값들을 최적화할 수 있다. 그리고, 최적화된 가중치 값을 가지는 신경망을 통하여, 입력 데이터를 처리함으로써, 목적하는 결과를 출력한다.
신경망은 연산을 수행하는 내부의 레이어(layer)인 은닉 레이어(hidden layer)의 개수가 복수일 경우, 즉 연산을 수행하는 신경망의 심도(depth)가 증가하는 경우, 심층 신경망으로 분류될 수 있다. 신경망의 예로는, CNN (Convolutional Neural Network), DNN (Deep Neural Network), RNN (Recurrent Neural Network), RBM (Restricted Boltzmann Machine), DBN (Deep Belief Network), BRDNN(Bidirectional Recurrent Deep Neural Network) 및 심층 Q-네트워크 (Deep Q-Networks) 등이 있으며, 전술한 예에 한정되지 않는다. 또한, 신경망은 세분화될 수 있다. 예를 들어, CNN 신경망은 DCNN(Deep Convolution Neural Network) 또는 캡스넷(Capsnet) 신경망(미도시) 등으로 세분화 될 수 있다.
'AI 모델'은 입력 데이터를 수신하고 목적하는 결과를 출력하도록 동작하는 적어도 하나의 레이어를 포함하는 신경망을 의미할 수 있다. 또한, 'AI 모델'은 신경망을 통한 연산을 수행하여 목적하는 결과를 출력하는 알고리즘, 복수의 알고리즘의 집합, 알고리즘(또는 알고리즘의 집합)을 실행하기 위한 프로세서(processor), 알고리즘(또는 알고리즘의 집합)을 실행하기 위한 소프트웨어, 또는 알고리즘(또는 알고리즘의 집합)을 실행하기 위한 하드웨어를 의미할 수 있다.
도 13을 참조하면, 신경망(1310)은 학습 데이터(training data)를 입력받아 트레이닝(training)될 수 있다. 그리고, 학습된 신경망(1310)은 입력단(1320)으로 입력 데이터(1311)(예를 들어, 차량과 관련된 정보, 차량 주변의 정보, 차량의 현재 위치에서 이용할 수 있는 네트워크와 관련된 정보(예를 들어, 네트워크의 타입, 이용 가능한 대역폭, 대역폭에서 송수신되는 신호의 퀄리티) 등)를 입력받고, 입력단(1320), 은닉 레이어(hidden layer)(1330) 및 출력단(1340)은 입력 데이터(1311) 및 이전 레이어로부터 전달된 데이터를 분석하여 출력 데이터(1315)를 출력하기 위한 연산을 수행할 수 있다. 도 13에서는 은닉 레이어(1330)가 1개인 것으로 도시되어 있으나, 이는 예시일 뿐이고, 은닉 레이어(1330)는 복수의 계층으로 이루어질 수도 있다.
일 예로, 신경망(1310)은 차량(10)과 관련된 정보 및/또는 차량(10) 주변의 정보에 근거하여 긴급 콜을 발신할 필요가 있는지를 판단하는 방법을 학습할 수 있다. 학습이 완료된 신경망(1310)은, 차량(10)과 관련된 정보 및/또는 차량(10) 주변의 정보를 입력받고, 긴급 콜을 발신하여야 하는지 여부를 결정할 수 있다.
다른 예로, 신경망(1310)은 이용 가능한 네트워크와 관련된 정보에 근거하여 제 1 우선 순위를 결정하는 방법, 제 2 우선 순위를 결정하는 방법 및 긴급 콜을 발신할 주파수 대역을 결정하는 방법 중 적어도 하나에 대해 학습할 수 있다. 학습이 완료된 신경망(1310)은, 차량(10)의 현재 위치에서 이용 가능한 네트워크와 관련된 정보에 근거하여 제 1 우선 순위, 제 2 우선 순위 및 긴급 콜을 발신할 주파수 대역 중 적어도 하나를 결정할 수 있다.
개시된 실시예에서, 긴급 콜 발신 동작을 수행하는 신경망은 제어부(예를 들어, 도 2의 210) 내에 구현될 수 있다.
또는, 전술한 긴급 콜 발신 동작은 수행하는 신경망은 전자 장치(100)와 구별된 별도의 전자 장치(미도시) 또는 프로세서(미도시) 내에 구현될 수 있다.
전술한 신경망을 통한 연산은 일 실시예에 따른 전자 장치(100)와 무선 통신 네트워크를 통하여 통신할 수 있는 서버(미도시)에서 수행될 수도 있다. 전자 장치(100)와 서버(미도시) 간의 통신은 도 14 및 도 15를 참조하여 설명한다.
도 14는 차량(10)에 장착된 전자 장치(100)와 서버(1400)를 도시하는 일 실시예에 따른 도면이다.
개시된 실시예에서, i) 긴급 콜의 발신이 필요한지 여부, ii) 제 1 우선 순위, iii) 제 2 우선 순위 및 iv) 긴급 콜의 발신이 가능한 주파수 대역 중 적어도 하나는 서버(1400)에서 계산된 후 차량(10)에 위치하는 전자 장치(100)로 전송될 수 있다. 서버(1400)는 통신 네트워크를 통하여 전자 장치(100)와 데이터를 송수신하며 데이터를 처리할 수 있다.
일 실시예에서, 차량에 장착된 별도의 전자 장치가 서버(1400)로부터 i) 긴급 콜의 발신이 필요한지 여부, ii) 제 1 우선 순위, iii) 제 2 우선 순위 및 iv) 긴급 콜의 발신이 가능한 주파수 대역 중 적어도 하나에 대한 정보를 수신하고, 수신된 정보를 전자 장치(100)로 전달할 수도 있다. 이 경우, 전자 장치(100)는 수신된 정보에 따라 긴급 콜을 발신할 수 있다.
서버(1400)는 통신 네트워크를 통하여 전자 장치(100)와 데이터를 송수신하며 데이터를 처리하는 서버, 서버 시스템, 서버 기반의 장치 등을 포함할 수 있다.
도 15를 참조하면, 서버(1400)는 전자 장치(100)와 통신하는 통신 모듈(1510), 및 적어도 하나의 인스트럭션을 수행하는 프로세서(1530)를 포함한다.
일 예로, 서버(1400)의 프로세서(1530)는 차량(10)과 관련된 정보 및/또는 차량(10) 주변의 정보를 입력받고, 긴급 콜을 발신하여야 하는지를 결정할 수 있다. 통신 모듈(1510)은 긴급 콜을 발신하여야 하는지를 나타내는 정보를 전자 장치(100)로 전송할 수 있다.
다른 예로, 서버(1400)의 프로세서(1530)는 차량(10)의 현재 위치에서 이용 가능한 네트워크와 관련된 정보에 근거하여 제 1 우선 순위, 제 2 우선 순위 및 긴급 콜을 발신할 주파수 대역 중 적어도 하나를 결정할 수 있다. 통신 모듈(1510)은 제 1 우선 순위, 제 2 우선 순위 및 긴급 콜을 발신할 주파수 대역 중 적어도 하나를 나타내는 정보를 전자 장치(100)로 전송할 수 있다.
개시된 실시예에서, 서버(1400)는 도 13을 참조하여 설명한 신경망(1310)을 통한 연산을 수행하여 긴급 콜 발신 동작을 수행할 수 있다. 구체적으로, 서버(1400)는 AI 모델을 훈련시키고, 훈련된 AI 모델을 저장하고 있을 수 있다. 그리고, 서버(1400)는 훈련된 AI 모델을 이용하여 전술한 긴급 콜 발신 동작을 수행할 수 있다.
일반적으로, 전자 장치(100)는 메모리 저장 용량, 연산의 처리 속도, 학습 데이터 셋의 수집 능력 등이 서버(1400)에 비하여 제한적일 수 있다. 따라서, 대용량 데이터의 저장 및 대용량의 연산량이 필요한 동작은 서버(1400)에서 수행한 후, 통신 네트워크를 통하여 필요한 데이터 및/또는 AI 모델을 전자 장치(100)에 전송할 수 있다. 그러면, 전자 장치(100)는 대용량의 메모리 및 빠른 연산 능력을 갖는 프로세서 없이도, 서버(1400)를 통하여 필요한 데이터 및/또는 AI 모델을 수신하여 이용함으로써, 빠르고 용이하게 필요한 동작을 수행할 수 있다.
개시된 실시예에서, 서버(1400)는 도 13에서 설명한 신경망(1310)을 포함할 수 있다. 구체적으로, 서버(1400)에 포함되는 신경망(1310)은 전술한 긴급 콜 발신 동작을 위한 연산을 수행할 수 있다.
전자 장치(100)의 통신 모듈(230)은 무선 통신 네트워크(1515)를 통해서 외부 장치와 통신을 수행한다. 여기서, 외부 장치는 전자 장치(100)가 필요로 하는 연산 중 적어도 하나를 수행하거나, 전자 장치(100)가 필요로 하는 데이터 등을 송신할 수 있는 서버(1400) 또는 긴급 콜 서버(30)를 포함할 수 있다.
통신 모듈(230)은, 근거리 통신 모듈, 유선 통신 모듈, 이동 통신 모듈, 방송 수신 모듈 등과 같은 적어도 하나의 통신 모듈을 포함한다. 여기서, 통신 모듈(230)은 방송 수신을 수행하는 튜너, 블루투스, WLAN(Wireless LAN)(Wi-Fi), Wibro(Wireless broadband), Wimax(World Interoperability for Microwave Access), CDMA, WCDMA, 인터넷, 3G, 4G, 5G 및/또는 밀리미터파(mmwave)를 이용한 통신 방식과 같은 통신 규격을 따르는 네트워크를 통하여 데이터 송수신을 수행할 수 있는 통신 모듈을 포함한다.
예를 들어, 통신 모듈(230)이 밀리미터파(mmWAVE)를 이용하여 통신을 수행하면, 대용량의 데이터를 빠르게 송수신할 수 있다. 구체적으로, 차량(10)은 밀리미터파를 이용하여 대용량의 데이터를 빠르게 수신하고, 차량(10)의 안전에 필요한 데이터(예를 들어, 자율 주행에 필요한 데이터, 네비게이션 서비스를 위해 필요한 데이터 등), 사용자 이용 컨텐츠(예를 들어, 영화, 음악 등) 등을 빠르게 제공함으로써, 차량(10)의 안전성 및/또는 사용자의 편리성을 증가시킬 수 있다.
통신 모듈(230)은 3G, 4G, 및/또는 5G 등의 통신 규격에 따르는 통신 네트워크를 통하여 원거리에 위치하는 다른 장치(예를 들어, 서버(1400))와 통신을 수행할 수 있다. 여기서, 원거리에 위치하는 다른 장치와 통신을 수행하는 통신 모듈(230)을 '원거리 통신 모듈'이라 칭할 수 있다.
서버(1400)의 통신 모듈(1510)은 전자 장치(100)와 통신을 하게 하는 하나 이상의 구성요소를 포함할 수 있다. 통신 모듈(1510)의 구체적인 구성은, 전술한 통신 모듈(230)의 구성과 동일하게 대응되므로, 상세한 설명은 생략한다.
예를 들어, 통신 모듈(1510)은 인터넷, 3G, 4G, 및/또는 5G 등의 통신 규격에 따르는 통신 네트워크를 통하여 원거리에 위치하는 다른 장치(예를 들어, 전자 장치(100))와 통신을 수행할 수 있다.
프로세서(1530)는 서버(1400)의 전반적인 동작을 제어한다. 예를 들어, 프로세서(1530)는, 서버(1400)의 적어도 하나의 인스트럭션, 및 프로그램들 중 적어도 하나를 실행함으로써, 요구되는 동작들을 수행할 수 있다.
DB(1550)는 메모리(미도시)를 포함할 수 있으며, 메모리(미도시) 내에 서버(1400)가 소정 동작을 수행하기 위해서 필요한 적어도 하나의 인스트럭션, 프로그램, 데이터 중 적어도 하나를 저장할 수 있다. 또한, DB(1550)는 서버(1400)가 신경망에 따른 연산을 수행하기 위해서 필요한 데이터들을 저장할 수 있다.
개시된 실시예에서, 서버(1400)는 도 13에서 설명한 신경망(1310)을 저장하고 있을 수 있다. 신경망(1310)은 프로세서(1530) 및 DB(1550) 중 적어도 하나에 저장될 수 있다. 서버(1400)가 포함하는 신경망(1310)은 학습이 완료된 신경망일 수 있다.
개시된 실시예에서, 서버(1400)는 내부적으로 포함하는 신경망을 이용하여 전술한 긴급 콜 발신 동작을 수행하고, 수행된 결과로 도출된 데이터를 통신 모듈(1510)를 통하여 전자 장치(100)의 통신 모듈(230)로 전송할 수 있다.
또한, 서버(1400)는 학습이 완료된 신경망을 통신 모듈(1510)을 통하여 전자 장치(100)의 통신 모듈(230)로 전송할 수 있다. 그러면, 전자 장치(100)는 학습이 완료된 신경망을 획득 및 저장하고, 신경망을 통하여 목적하는 출력 데이터를 획득할 수 있다.
도 16은 일부 실시예에 따른 전자 장치(100)에 포함된 프로세서(215)의 블록도이다.
도 16을 참조하면, 일부 실시예에 따른 프로세서(215)는 데이터 학습부(1610) 및 데이터 인식부(1620)를 포함할 수 있다.
데이터 학습부(1610)는 긴급 콜 발신 동작을 위한 기준을 학습할 수 있다.
예를 들어, 데이터 학습부(1610)는 긴급 콜의 발신이 필요한지를 결정하기 위해 어떤 데이터를 이용할 지, 데이터를 이용하여 긴급 콜의 발신이 필요한지 여부를 어떻게 결정할 지에 관한 기준을 학습할 수 있다.
데이터 학습부(1610)는 학습에 이용될 데이터를 획득하고, 획득된 데이터를 후술할 데이터 인식 모델에 적용함으로써, 긴급 콜 발신 동작을 위한 기준을 학습할 수 있다.
데이터 인식부(1620)는 차량(10)과 관련된 정보, 차량(10) 주변의 정보 및 차량(10)의 현재 위치에서 이용 가능한 네트워크와 관련된 정보 중 적어도 하나에 기초하여 긴급 콜을 발신하여야 하는지 여부, 제 1 우선 순위, 제 2 우선 순위 및 긴급 콜을 발신할 주파수 대역 중 적어도 하나를 결정할 수 있다.
데이터 인식부(1620)는 학습된 데이터 인식 모델을 이용하여, 긴급 콜을 발신하여야 하는지 여부, 제 1 우선 순위, 제 2 우선 순위 및 긴급 콜을 발신할 주파수 대역 중 적어도 하나를 결정할 수 있다. 데이터 인식 모델에 의해 출력된 결과 값은, 데이터 인식 모델을 갱신하는데 이용될 수 있다.
데이터 학습부(1610) 및 데이터 인식부(1620) 중 적어도 하나는, 적어도 하나의 하드웨어 칩 형태로 제작되어 전자 장치(100)에 탑재될 수 있다. 예를 들어, 데이터 학습부(1610) 및 데이터 인식부(1620) 중 적어도 하나는 인공 지능(AI; artificial intelligence)을 위한 전용 하드웨어 칩 형태로 제작될 수도 있고, 또는 기존의 범용 프로세서(예: CPU 또는 application processor) 또는 그래픽 전용 프로세서(예: GPU)의 일부로 제작되어 전술한 전자 장치(100)에 탑재될 수도 있다.
데이터 학습부(1610) 및 데이터 인식부(1620)는 하나의 전자 장치(100)에 탑재될 수도 있으며, 또는 별개의 장치들에 각각 탑재될 수도 있다. 예를 들어, 데이터 학습부(1610) 및 데이터 인식부(1620) 중 하나는 전자 장치(100)에 포함되고, 나머지 하나는 서버(1400)에 포함될 수 있다. 또한, 데이터 학습부(1610) 및 데이터 인식부(1620)는 유선 또는 무선으로 통하여, 데이터 학습부(1610)가 구축한 모델 데이터를 데이터 인식부(1620)로 제공할 수도 있고, 데이터 인식부(1620)로 입력된 데이터가 추가 학습 데이터로서 데이터 학습부(1610)로 제공될 수도 있다.
한편, 데이터 학습부(1610) 및 데이터 인식부(1620) 중 적어도 하나는 소프트웨어 모듈로 구현될 수 있다. 데이터 학습부(1610) 및 데이터 인식부(1620) 중 적어도 하나가 소프트웨어 모듈(또는, 인스터력션(instruction) 포함하는 프로그램 모듈)로 구현되는 경우, 소프트웨어 모듈은 컴퓨터로 읽을 수 있는 판독 가능한 비일시적 판독 가능 기록매체(non-transitory computer readable media)에 저장될 수 있다. 또한, 이 경우, 적어도 하나의 소프트웨어 모듈은 OS(Operating System)에 의해 제공되거나, 소정의 애플리케이션에 의해 제공될 수 있다. 또는, 적어도 하나의 소프트웨어 모듈 중 일부는 OS(Operating System)에 의해 제공되고, 나머지 일부는 소정의 애플리케이션에 의해 제공될 수 있다.
도 17은 일부 실시예에 따른 데이터 학습부(1610)의 블록도이다.
도 17을 참조하면, 일부 실시예에 따른 데이터 학습부(1610)는 데이터 획득부(1610-1), 전처리부(1610-2), 학습 데이터 선택부(1610-3), 모델 학습부(1610-4) 및 모델 평가부(1610-5)를 포함할 수 있다.
데이터 획득부(1610-1)는 긴급 콜 발신 동작에 필요한 데이터를 획득할 수 있다.
데이터 획득부(1610-1)는 긴급 콜 발신 동작의 학습을 위하여 필요한 데이터를 획득할 수 있다.
전처리부(1610-2)는 학습을 위해 획득된 데이터를 전처리할 수 있다. 전처리부(1610-2)는 후술할 모델 학습부(1610-4)가 긴급 콜 발신 동작을 위한 학습을 위하여 데이터를 이용할 수 있도록, 데이터를 기 설정된 포맷으로 가공할 수 있다.
학습 데이터 선택부(1610-3)는 전처리된 데이터 중에서 학습에 필요한 데이터를 선택할 수 있다. 선택된 데이터는 모델 학습부(1610-4)에 제공될 수 있다. 학습 데이터 선택부(1610-3)는 긴급 콜 발신 동작을 위한 기 설정된 기준에 따라, 전처리된 데이터 중에서 학습에 필요한 데이터를 선택할 수 있다. 또한, 학습 데이터 선택부(1610-3)는 후술할 모델 학습부(1610-4)에 의한 학습에 의해 기 설정된 기준에 따라 데이터를 선택할 수도 있다.
모델 학습부(1610-4)는 긴급 콜 발신 동작을 어떻게 수행할 지에 관한 기준을 학습할 수 있다. 또한, 모델 학습부(1610-4)는 긴급 콜 발신 동작을 위하여 어떤 학습 데이터를 이용해야 하는 지에 대한 기준을 학습할 수도 있다.
또한, 모델 학습부(1610-4)는 긴급 콜 발신 동작에 이용되는 데이터 인식 모델을 학습 데이터를 이용하여 학습시킬 수 있다. 이 경우, 데이터 인식 모델은 미리 구축된 모델일 수 있다. 예를 들어, 데이터 인식 모델은 기본 학습 데이터(예를 들어, 샘플 데이터 등)를 입력 받아 미리 구축된 모델일 수 있다.
데이터 인식 모델은, 인식 모델의 적용 분야, 학습의 목적 또는 장치의 컴퓨터 성능 등을 고려하여 구축될 수 있다. 데이터 인식 모델은, 예를 들어, 신경망(Neural Network)을 기반으로 하는 모델일 수 있다. 예컨대, CNN(Convolutional Neural Network), DNN(Deep Neural Network), RNN(Recurrent Neural Network), BRDNN(Bidirectional Recurrent Deep Neural Network)과 같은 모델이 데이터 인식 모델로서 사용될 수 있으나, 이에 한정되지 않는다.
다양한 실시예에 따르면, 모델 학습부(1610-4)는 미리 구축된 데이터 인식 모델이 복수 개가 존재하는 경우, 입력된 학습 데이터와 기본 학습 데이터의 관련성이 큰 데이터 인식 모델을 학습할 데이터 인식 모델로 결정할 수 있다. 이 경우, 기본 학습 데이터는 데이터의 타입 별로 기 분류되어 있을 수 있으며, 데이터 인식 모델은 데이터의 타입 별로 미리 구축되어 있을 수 있다. 예를 들어, 기본 학습 데이터는 학습 데이터가 생성된 지역, 학습 데이터가 생성된 시간, 학습 데이터의 크기, 학습 데이터의 장르, 학습 데이터의 생성자, 학습 데이터 내의 오브젝트의 종류 등과 같은 다양한 기준으로 기 분류되어 있을 수 있다.
또한, 모델 학습부(1610-4)는, 예를 들어, 오류 역전파법(error back-propagation) 또는 경사 하강법(gradient descent)을 포함하는 학습 알고리즘 등을 이용하여 데이터 인식 모델을 학습시킬 수 있다.
또한, 모델 학습부(1610-4)는, 예를 들어, 학습 데이터를 입력 값으로 하는 지도 학습(supervised learning)을 통하여, 데이터 인식 모델을 학습시킬 수 있다. 또한, 모델 학습부(1610-4)는, 예를 들어, 별다른 지도없이 긴급 콜 발신 동작을 위해 필요한 데이터의 종류를 스스로 학습함으로써, 긴급 콜 발신 동작을 수행하기 위한 기준을 발견하는 비지도 학습(unsupervised learning)을 통하여, 데이터 인식 모델을 학습시킬 수 있다. 또한, 모델 학습부(1610-4)는, 예를 들어, 강화 학습(reinforcement learning)을 통하여, 데이터 인식 모델을 학습시킬 수 있다.
또한, 데이터 인식 모델이 학습되면, 모델 학습부(1610-4)는 학습된 데이터 인식 모델을 저장할 수 있다. 이 경우, 모델 학습부(1610-4)는 학습된 데이터 인식 모델을 데이터 인식부(1620)를 포함하는 전자 장치(100)의 메모리(205)에 저장할 수 있다. 또는, 모델 학습부(1610-4)는 학습된 데이터 인식 모델을 전자 장치(100)와 유선 또는 무선 네트워크로 연결되는 서버(1400)의 메모리에 저장할 수도 있다.
이 경우, 학습된 데이터 인식 모델이 저장되는 메모리는, 예를 들면, 전자 장치(100)의 적어도 하나의 다른 구성요소에 관계된 명령 또는 데이터를 함께 저장할 수도 있다. 또한, 메모리는 소프트웨어 및/또는 프로그램을 저장할 수도 있다. 프로그램은, 예를 들면, 커널, 미들웨어, 어플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API) 및/또는 어플리케이션 프로그램(또는 "어플리케이션") 등을 포함할 수 있다.
모델 평가부(1610-5)는 데이터 인식 모델에 평가 데이터를 입력하고, 평가 데이터로부터 출력되는 인식 결과가 소정 기준을 만족하지 못하는 경우, 모델 학습부(1610-4)로 하여금 다시 학습하도록 할 수 있다. 이 경우, 평가 데이터는 데이터 인식 모델을 평가하기 위한 기 설정된 데이터일 수 있다.
예를 들어, 모델 평가부(1610-5)는 평가 데이터에 대한 데이터 인식 모델의 인식 결과 중에서, 인식 결과가 정확하지 않은 평가 데이터의 개수 또는 비율이 미리 설정된 임계치를 초과하는 경우 소정 기준을 만족하지 못한 것으로 평가할 수 있다. 예컨대, 소정 기준이 비율 2%로 정의되는 경우, 데이터 인식 모델이 총 1000개의 평가 데이터 중의 20개를 초과하는 평가 데이터에 대하여 잘못된 인식 결과를 출력하는 경우, 모델 평가부(1610-5)는 데이터 인식 모델이 적합하지 않은 것으로 평가할 수 있다.
한편, 학습된 데이터 인식 모델이 복수 개가 존재하는 경우, 모델 평가부(1610-5)는 각각의 학습된 데이터 인식 모델에 대하여 소정 기준을 만족하는지를 평가하고, 소정 기준을 만족하는 모델을 최종 데이터 인식 모델로서 결정할 수 있다. 이 경우, 소정 기준을 만족하는 모델이 복수 개인 경우, 모델 평가부(1610-5)는 평가 점수가 높은 순으로 미리 설정된 어느 하나 또는 소정 개수의 모델을 최종 데이터 인식 모델로서 결정할 수 있다.
한편, 데이터 학습부(1610) 내의 데이터 획득부(1610-1), 전처리부(1610-2), 학습 데이터 선택부(1610-3), 모델 학습부(1610-4) 및 모델 평가부(1610-5) 중 적어도 하나는, 적어도 하나의 하드웨어 칩 형태로 제작되어 전자 장치(100)에 탑재될 수 있다. 예를 들어, 데이터 획득부(1610-1), 전처리부(1610-2), 학습 데이터 선택부(1610-3), 모델 학습부(1610-4) 및 모델 평가부(1610-5) 중 적어도 하나는 인공 지능(AI; artificial intelligence)을 위한 전용 하드웨어 칩 형태로 제작될 수도 있고, 또는 기존의 범용 프로세서(예: CPU 또는 application processor) 또는 그래픽 전용 프로세서(예: GPU)의 일부로 제작되어 전술한 전자 장치(100)에 탑재될 수도 있다.
또한, 데이터 획득부(1610-1), 전처리부(1610-2), 학습 데이터 선택부(1610-3), 모델 학습부(1610-4) 및 모델 평가부(1610-5)는 하나의 전자 장치(100)에 탑재될 수도 있으며, 또는 별개의 장치들에 각각 탑재될 수도 있다. 예를 들어, 데이터 획득부(1610-1), 전처리부(1610-2), 학습 데이터 선택부(1610-3), 모델 학습부(1610-4) 및 모델 평가부(1610-5) 중 일부는 전자 장치(100)에 포함되고, 나머지 일부는 서버(1400)에 포함될 수 있다.
또한, 데이터 획득부(1610-1), 전처리부(1610-2), 학습 데이터 선택부(1610-3), 모델 학습부(1610-4) 및 모델 평가부(1610-5) 중 적어도 하나는 소프트웨어 모듈로 구현될 수 있다. 데이터 획득부(1610-1), 전처리부(1610-2), 학습 데이터 선택부(1610-3), 모델 학습부(1610-4) 및 모델 평가부(1610-5) 중 적어도 하나가 소프트웨어 모듈(또는, 인스터력션(instruction) 포함하는 프로그램 모듈)로 구현되는 경우, 소프트웨어 모듈은 컴퓨터로 읽을 수 있는 판독 가능한 비일시적 판독 가능 기록매체(non-transitory computer readable media)에 저장될 수 있다. 또한, 이 경우, 적어도 하나의 소프트웨어 모듈은 OS(Operating System)에 의해 제공되거나, 소정의 애플리케이션에 의해 제공될 수 있다. 또는, 적어도 하나의 소프트웨어 모듈 중 일부는 OS(Operating System)에 의해 제공되고, 나머지 일부는 소정의 애플리케이션에 의해 제공될 수 있다.
도 18은 일부 실시예에 따른 데이터 인식부(1620)의 블록도이다.
도 18을 참조하면, 일부 실시예에 따른 데이터 인식부(1620)는 데이터 획득부(1620-1), 전처리부(1620-2), 인식 데이터 선택부(1620-3), 인식 결과 제공부(1620-4) 및 모델 갱신부(1620-5)를 포함할 수 있다.
데이터 획득부(1620-1)는 긴급 콜 발신 동작에 필요한 데이터를 획득할 수 있으며, 전처리부(1620-2)는 획득한 데이터를 전처리할 수 있다. 전처리부(1620-2)는 후술할 인식 결과 제공부(1620-4)가 긴급 콜 발신 동작을 위해 데이터를 이용할 수 있도록, 획득된 데이터를 기 설정된 포맷으로 가공할 수 있다.
인식 데이터 선택부(1620-3)는 전처리된 데이터 중에서 긴급 콜 발신 동작에 필요한 데이터를 선택할 수 있다. 선택된 데이터는 인식 결과 제공부(1620-4)에게 제공될 수 있다. 또한, 인식 데이터 선택부(1620-3)는 모델 학습부(1610-4)에 의한 학습에 의해 기 설정된 기준에 따라 데이터를 선택할 수도 있다.
인식 결과 제공부(1620-4)는 선택된 데이터를 데이터 인식 모델에 적용하여 긴급 콜 발신 동작을 수행할 수 있다. 인식 결과 제공부(1620-4)는 데이터의 인식 목적에 따른 인식 결과를 제공할 수 있다. 인식 결과 제공부(1620-4)는 인식 데이터 선택부(1620-3)에 의해 선택된 데이터를 입력 값으로 이용함으로써, 선택된 데이터를 데이터 인식 모델에 적용할 수 있다. 또한, 인식 결과는 데이터 인식 모델에 의해 결정될 수 있다.
모델 갱신부(1620-5)는 인식 결과 제공부(1620-4)에 의해 제공되는 인식 결과에 대한 평가에 기초하여, 데이터 인식 모델이 갱신되도록 할 수 있다. 예를 들어, 모델 갱신부(1620-5)는 인식 결과 제공부(1620-4)에 의해 제공되는 인식 결과를 모델 학습부(1610-4)에게 제공함으로써, 모델 학습부(1610-4)가 데이터 인식 모델을 갱신하도록 할 수 있다.
한편, 데이터 인식부(1620) 내의 데이터 획득부(1620-1), 전처리부(1620-2), 인식 데이터 선택부(1620-3), 인식 결과 제공부(1620-4) 및 모델 갱신부(1620-5) 중 적어도 하나는, 적어도 하나의 하드웨어 칩 형태로 제작되어 전자 장치(100)에 탑재될 수 있다. 예를 들어, 데이터 획득부(1620-1), 전처리부(1620-2), 인식 데이터 선택부(1620-3), 인식 결과 제공부(1620-4) 및 모델 갱신부(1620-5) 중 적어도 하나는 인공 지능(AI; artificial intelligence)을 위한 전용 하드웨어 칩 형태로 제작될 수도 있고, 또는 기존의 범용 프로세서(예: CPU 또는 application processor) 또는 그래픽 전용 프로세서(예: GPU)의 일부로 제작되어 전자 장치(100)에 탑재될 수도 있다.
또한, 데이터 획득부(1620-1), 전처리부(1620-2), 인식 데이터 선택부(1620-3), 인식 결과 제공부(1620-4) 및 모델 갱신부(1620-5)는 하나의 전자 장치(100)에 탑재될 수도 있으며, 또는 별개의 장치들에 각각 탑재될 수도 있다. 예를 들어, 데이터 획득부(1620-1), 전처리부(1620-2), 인식 데이터 선택부(1620-3), 인식 결과 제공부(1620-4) 및 모델 갱신부(1620-5) 중 일부는 전자 장치(100)에 포함되고, 나머지 일부는 서버(1400)에 포함될 수 있다.
또한, 데이터 획득부(1620-1), 전처리부(1620-2), 인식 데이터 선택부(1620-3), 인식 결과 제공부(1620-4) 및 모델 갱신부(1620-5) 중 적어도 하나는 소프트웨어 모듈로 구현될 수 있다. 데이터 획득부(1620-1), 전처리부(1620-2), 인식 데이터 선택부(1620-3), 인식 결과 제공부(1620-4) 및 모델 갱신부(1620-5) 중 적어도 하나가 소프트웨어 모듈(또는, 인스터력션(instruction) 포함하는 프로그램 모듈)로 구현되는 경우, 소프트웨어 모듈은 컴퓨터로 읽을 수 있는 판독 가능한 비일시적 판독 가능 기록매체(non-transitory computer readable media)에 저장될 수 있다. 또한, 이 경우, 적어도 하나의 소프트웨어 모듈은 OS(Operating System)에 의해 제공되거나, 소정의 애플리케이션에 의해 제공될 수 있다. 또는, 적어도 하나의 소프트웨어 모듈 중 일부는 OS(Operating System)에 의해 제공되고, 나머지 일부는 소정의 애플리케이션에 의해 제공될 수 있다.
도 19는 일부 실시예에 따른 전자 장치(100) 및 서버(1400)가 서로 연동함으로써 데이터를 학습하고 인식하는 예시를 나타내는 도면이다.
도 19를 참조하면, 서버(1400)는 긴급 콜 발신 동작을 위한 기준을 학습할 수 있으며, 전자 장치(100)는 서버(1400)에 의한 학습 결과에 기초하여 긴급 콜 발신 동작을 수행할 수 있다.
이 경우, 서버(1400)의 모델 학습부(2610)는 도 17에 도시된 데이터 학습부(1610)의 기능을 수행할 수 있다. 서버(1400)의 모델 학습부(2610)는 소정의 상황을 판단하기 위하여 어떤 데이터를 이용할 지에 관한 기준을 학습할 수 있다. 또한, 모델 학습부(2610)는 데이터를 이용하여 긴급 콜의 발신이 필요한지 여부, 제 1 우선 순위, 제 2 우선 순위 및 긴급 콜의 발신이 가능한 주파수 대역 중 적어도 하나를 어떻게 결정할 지에 관한 기준을 학습할 수 있다. 모델 학습부(2610)는 학습에 이용될 데이터를 획득하고, 획득된 데이터를 데이터 인식 모델에 적용함으로써, 긴급 콜 발신 동작을 위한 기준을 학습할 수 있다.
또한, 전자 장치(100)의 인식 결과 제공부(1620-4)는 인식 데이터 선택부(1620-3)에 의해 선택된 데이터를 서버(1400)에 의해 생성된 데이터 인식 모델에 적용하여 긴급 콜 발신 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, 인식 결과 제공부(1620-4)는 인식 데이터 선택부(1620-3)에 의해 선택된 데이터를 서버(1400)로 전송하고, 서버(1400)가 인식 데이터 선택부(1620-3)에 의해 선택된 데이터를 인식 모델에 적용하여 긴급 콜 발신 동작을 수행할 것을 요청할 수 있다. 또한, 인식 결과 제공부(1620-4)는 서버(1400)에 의해 수행된 동작의 결과 정보를 서버(1400)로부터 수신할 수 있다.
또는, 전자 장치(100)의 인식 결과 제공부(1620-4)는 서버(1400)에 의해 생성된 인식 모델을 서버(1400)로부터 수신하고, 수신된 인식 모델을 이용하여 긴급 콜 발신 동작을 수행할 수 있다. 이 경우, 전자 장치(100)의 인식 결과 제공부(1620-4)는 인식 데이터 선택부(1620-3)에 의해 선택된 데이터를 서버(1400)로부터 수신된 데이터 인식 모델에 적용하여 긴급 콜 발신 동작을 수행할 수 있다.
한편, 상술한 본 개시의 실시예들은 컴퓨터에서 실행될 수 있는 프로그램으로 작성가능하고, 작성된 프로그램은 기기로 읽을 수 있는 저장매체에 저장될 수 있다.
기기로 읽을 수 있는 저장매체는, 비일시적(non-transitory) 저장매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, '비일시적 저장매체'는 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다. 예로, '비일시적 저장매체'는 데이터가 임시적으로 저장되는 버퍼를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory (CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어를 통해 또는 두개의 사용자 장치들(예: 스마트폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품(예: 다운로더블 앱(downloadable app))의 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.
이상, 본 개시의 기술적 사상을 바람직한 실시예를 들어 상세하게 설명하였으나, 본 개시의 기술적 사상은 상기 실시예들에 한정되지 않고, 본 개시의 기술적 사상의 범위 내에서 당 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의하여 여러 가지 변형 및 변경이 가능하다.

Claims (15)

  1. 차량에 장착되어 긴급 콜을 발신하는 전자 장치에 있어서,
    제 1 RF(Radio Frequency) 트랜시버 및 제 2 RF 트랜시버를 포함하는 제 1 통신 모듈; 및
    상기 제 1 통신 모듈의 동작을 제어하는 제어부를 포함하고,
    상기 제어부는,
    상기 긴급 콜을 지원하는 적어도 하나의 네트워크를 식별하고,
    상기 적어도 하나의 네트워크에서 이용 가능한 복수의 주파수 대역들 중 제 1 주파수 대역들에 대해 제 1 우선 순위에 따라 상기 제 1 RF 트랜시버를 이용한 제 1 등록 절차(registration procedure)를 수행하고,
    상기 복수의 주파수 대역들 중 제 2 주파수 대역들에 대해 상기 제 1 우선 순위에 따라 상기 제 2 RF 트랜시버를 이용한 제 2 등록 절차를 수행하고,
    상기 제 1 주파수 대역들과 상기 제 2 주파수 대역들 중 상기 제 1 우선 순위에 기반한 상기 제 1 등록 절차와 상기 제 2 등록 절차를 통해 상기 긴급 콜의 발신이 가능한 것으로 가장 먼저 식별된 주파수 대역을 통해 상기 긴급 콜을 발신하는, 전자 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 제 1 우선 순위에 기반한 상기 제 1 등록 절차와 상기 제 2 등록 절차를 통해 상기 긴급 콜의 발신이 가능한 주파수 대역이 식별되지 않으면, 상기 제 1 RF 트랜시버를 이용한 상기 제 1 등록 절차를 상기 제 2 주파수 대역들에 대해 상기 제 1 우선 순위에 따라 수행하고, 상기 제 2 RF 트랜시버를 이용한 상기 제 2 등록 절차를 상기 제 1 주파수 대역들에 대해 상기 제 1 우선 순위에 따라 수행하는, 전자 장치.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 제 1 우선 순위에 기반한 상기 제 1 등록 절차와 상기 제 2 등록 절차를 통해 상기 긴급 콜의 발신이 가능한 주파수 대역이 식별되지 않으면, 상기 전자 장치가 지원하는 주파수 대역들 중 상기 제 1 주파수 대역들 및 상기 제 2 주파수 대역들과 상이한 주파수 대역에 대해 상기 제 1 등록 절차 또는 상기 제 2 등록 절차를 더 수행하는, 전자 장치.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 제 1 우선 순위에 기반한 상기 제 1 등록 절차와 상기 제 2 등록 절차를 통해 상기 긴급 콜의 발신이 가능한 주파수 대역이 식별되지 않으면, 제 2 우선 순위를 결정하고,
    상기 제 1 등록 절차를 상기 제 2 주파수 대역들에 대해 상기 제 2 우선 순위에 따라 수행하고, 상기 제 2 등록 절차를 상기 제 1 주파수 대역들에 대해 상기 제 2 우선 순위에 따라 수행하는, 전자 장치.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 제 1 우선 순위에 기반한 상기 제 1 등록 절차와 상기 제 2 등록 절차를 통해 확인된 상기 복수의 주파수 대역들에서의 신호 퀄리티에 기초하여 상기 제 2 우선 순위를 결정하는, 전자 장치.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 긴급 콜을 지원하는 것으로 식별된 상기 적어도 하나의 네트워크는, 제 1 네트워크 및 상기 제 2 네트워크를 포함하고,
    상기 제 1 주파수 대역들은 상기 제 1 네트워크에서 이용 가능하고,
    상기 제 2 주파수 대역들은 상기 제 2 네트워크에서 이용 가능한, 전자 장치.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 제어부는,
    제 1 서비스 프로바이더가 제공하는 상기 제 1 네트워크에서 이용 가능한 제 1 주파수 대역들에 대해 상기 제 1 등록 절차를 상기 제 1 우선 순위에 따라 수행하고,
    제 2 서비스 프로바이더가 제공하는 상기 제 2 네트워크에서 이용 가능한 상기 제 2 주파수 대역들에 대해 상기 제 2 등록 절차를 상기 제 1 우선 순위에 따라 수행하는, 전자 장치.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 제 1 등록 절차와 상기 제 2 등록 절차를 교대로 수행하는, 전자 장치.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 전자 장치는,
    제 3 RF 트랜시버와 제 4 RF 트랜시버를 포함하는 제 2 통신 모듈을 더 포함하되,
    상기 제어부는,
    상기 제 1 통신 모듈과 관련된 제 1 서비스 프로바이더가 제공하는 적어도 하나의 네트워크에서 이용 가능한 복수의 주파수 대역들 중 상기 제 1 주파수 대역들에 대해 상기 제 1 등록 절차를 상기 제 1 우선 순위에 따라 수행하고, 상기 복수의 주파수 대역들 중 상기 제 2 주파수 대역들에 대해 상기 제 2 등록 절차를 상기 제 1 우선 순위에 따라 수행하고,
    상기 제 2 통신 모듈과 관련된 제 2 서비스 프로바이더가 제공하는 적어도 하나의 네트워크에서 이용 가능한 복수의 주파수 대역들 중 제 3 주파수 대역들에 대해 상기 제 3 RF 트랜시버를 이용한 제 3 등록 절차를 상기 제 1 우선 순위에 따라 수행하고, 상기 복수의 주파수 대역들 중 제 4 주파수 대역들에 대해 상기 제 4 RF 트랜시버를 이용한 제 4 등록 절차를 상기 제 1 우선 순위에 따라 수행하는, 전자 장치.
  10. 제1항에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 제 1 우선 순위에 기반한 상기 제 1 등록 절차와 상기 제 2 등록 절차를 통해 상기 긴급 콜의 발신이 가능한 주파수 대역이 식별되지 않으면, 상기 차량의 탑승자의 모바일 장치로 상기 긴급 콜의 발신 요청을 전송하는, 전자 장치.
  11. 제1항에 있어서,
    상기 제어부는,
    소정 타입의 네트워크에 등록된 상태에서, 상기 긴급 콜의 발신이 필요한 것으로 판단되면, 상기 소정 타입의 네트워크가 상기 긴급 콜을 지원하는지 여부를 판단하고,
    상기 소정 타입의 네트워크가 상기 긴급 콜을 지원하지 않는 것에 응답하여 상기 제 1 우선 순위에 기반한 상기 제 1 등록 절차와 상기 제 2 등록 절차를 수행하는, 전자 장치.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 소정 타입의 네트워크는 패킷 스위칭 네트워크(packet switched network)를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 네트워크는 써킷 스위칭 네트워크(circuit switched network)를 포함하는, 전자 장치.
  13. 제1항에 있어서,
    상기 제어부는,
    긴급 콜 서버와의 긴급 콜이 연결되면, 상기 차량의 탑승자의 음성 데이터 또는 차량의 환경 데이터를 상기 긴급 콜 서버로 전송하는, 전자 장치.
  14. 제 1 RF 트랜시버 및 제 2 RF 트랜시버를 포함하는 전자 장치에 의한 긴급 콜의 발신 방법에 있어서,
    상기 긴급 콜을 지원하는 적어도 하나의 네트워크를 식별하는 단계;
    상기 적어도 하나의 네트워크에서 이용 가능한 복수의 주파수 대역들 중 제 1 주파수 대역들에 대해 미리 결정된 제 1 우선 순위에 따라 상기 제 1 RF 트랜시버를 이용한 제 1 등록 절차를 수행하는 단계;
    상기 복수의 주파수 대역들 중 제 2 주파수 대역들에 대해 상기 미리 결정된 제 1 우선 순위에 따라 상기 제 2 RF 트랜시버를 이용한 제 2 등록 절차를 수행하는 단계; 및
    상기 제 1 주파수 대역들과 상기 제 2 주파수 대역들 중 상기 제 1 우선 순위에 기반한 상기 제 1 등록 절차와 상기 제 2 등록 절차를 통해 상기 긴급 콜의 발신이 가능한 것으로 가장 먼저 식별된 주파수 대역을 통해 상기 긴급 콜을 발신하는 단계를 포함하는, 긴급 콜의 발신 방법.
  15. 제14항에 있어서,
    상기 긴급 콜의 발신 방법은,
    상기 제 1 우선 순위에 기반한 상기 제 1 등록 절차와 상기 제 2 등록 절차를 통해 상기 긴급 콜의 발신이 가능한 주파수 대역이 식별되지 않으면, 상기 제 1 등록 절차를 상기 제 2 주파수 대역들에 대해 상기 제 1 우선 순위에 따라 수행하고, 상기 제 2 등록 절차를 상기 제 1 주파수 대역들에 대해 상기 제 1 우선 순위에 따라 수행하는 단계를 더 포함하는, 긴급 콜의 발신 방법.
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