WO2023085857A1 - 전자 장치 및 통신 네트워크와 연결된 전자 장치에서 전류 소모를 줄이는 방법 - Google Patents

전자 장치 및 통신 네트워크와 연결된 전자 장치에서 전류 소모를 줄이는 방법 Download PDF

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WO2023085857A1
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오정민
김형권
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    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present disclosure relates to an electronic device and a method for reducing current consumption in an electronic device connected to a communication network.
  • the 5G communication system uses a higher frequency band (eg For example, implementation in the 25 to 60 GHz band) is being considered.
  • SA standalone
  • NSA non-standalone
  • the SA method may be referred to as a method using only a new radio (NR) system (or 5G system)
  • NR new radio
  • the NSA method may be referred to as a method using a NR system together with an existing LTE system.
  • NR new radio
  • a user terminal can use a gNB of an NR system as well as an eNB of an LTE system.
  • dual connectivity for example.
  • Embodiments of the present disclosure provide that, when an electronic device is connected through dual connectivity of EN-DC, a call is connected through voice over LTE (VoLTE) on an LTE network because a master cell group (MCG) is an LTE system.
  • VoIP voice over LTE
  • MCG master cell group
  • the call may be connected through voice over NR (VoNR) on the 5G network.
  • VoIP voice over NR
  • the call can be connected by switching to VoLTE using evolved packet system (EPS) fallback technology.
  • EPS evolved packet system
  • the electronic device even if the electronic device is connected to the NR network in an SA manner, when the electronic device is switched to VoLTE by EPS fallback technology upon call connection, it may take a relatively long time until call connection.
  • the electronic device and the NR network support VoNR, when the electronic device is connected to VoNR during call connection, the current consumed by the electronic device relatively compared to VoLTE due to the technical characteristics of high processing power or wide bandwidth of the 5G communication system ( or consumed power) may be high, and the temperature may be high.
  • the electronic device is capable of VoNR connection, if the service is performed by falling back to VoLTE EPS in consideration of the current consumption and heat generation, it may take a long time to connect the call, and the electronic device may use the high-quality service provided by the VoNR or Specialized functions of VoNR may not be provided.
  • Embodiments of the present disclosure may provide an electronic device capable of reducing current consumption in a VoNR call connected state and a method of reducing current consumption in an electronic device connected to a communication network.
  • Embodiments of the present disclosure are an electronic device capable of ensuring call quality by controlling not to perform an operation corresponding to an over-temperature state even if the electronic device is in an over-temperature state while a VoNR call is connected, and a current in an electronic device connected to a communication network A way to reduce consumption can be provided.
  • Embodiments of the present disclosure provide an electronic device for inactivating VoNR in consideration of bandwidth or partial bandwidth (BWP) in a state in which the electronic device accesses a 5G network and registers VoNR, and a method for reducing current consumption in an electronic device connected to a communication network.
  • BWP bandwidth or partial bandwidth
  • an electronic device includes a plurality of antennas and at least one communication processor configured to communicate with a first communication network or a second communication network through the plurality of antennas, and the at least one communication processor sets up a call with an external electronic device through the first communication network, checks information related to call quality in a state in which the call is connected to the external electronic device, and satisfies a specified condition Based on the confirmation, it may be set to perform an operation of reducing the number of antennas for reception among the plurality of antennas.
  • a method of operating an electronic device is a method of reducing current consumption in an electronic device communicating with a first communication network or a second communication network through a plurality of antennas, wherein the external electronic device and the first communication network Based on the operation of setting up a call through, the operation of checking information related to call quality in a state in which the call is connected to the external electronic device, and the confirmation that the information related to call quality satisfies a specified condition, the plurality of It may include an operation of reducing the number of antennas for reception among the antennas of .
  • an electronic device includes a plurality of antennas and at least one communication processor communicating with a first communication network or a second communication network through the plurality of antennas, the at least one communication processor comprising: ,
  • the electronic device registers VoNR (voice over NR (new radio)) through the first communication network, and information related to a bandwidth or a bandwidth part (BWP) set by the electronic device from the first communication network , and at least one operation for inactivating the VoNR may be performed based on confirming that the bandwidth or the information related to the partial bandwidth satisfies a specified condition.
  • VoNR voice over NR (new radio)
  • BWP bandwidth part
  • current consumption may be reduced by reducing the number of antennas for reception.
  • the electronic device performs an operation corresponding to the overtemperature state in an overtemperature state to reduce current consumption, and controls not to perform an operation corresponding to the overtemperature state even in an overtemperature state while a VoNR call is connected. Call quality can be guaranteed.
  • the electronic device in a state in which the electronic device accesses the 5G network and registers VoNR, it is connected to VoLTE by EPS fallback during call connection by disabling VoNR in consideration of bandwidth or partial bandwidth (BWP) to reduce current consumption.
  • BWP bandwidth or partial bandwidth
  • FIG. 1 is a block diagram of an exemplary electronic device in a networked environment, in accordance with various embodiments.
  • 2A is a block diagram of an exemplary electronic device for supporting legacy network communication and 5G network communication, in accordance with various embodiments.
  • 2B is a block diagram of an exemplary electronic device for supporting legacy network communication and 5G network communication, in accordance with various embodiments.
  • 3A illustrates example wireless communication systems providing a network of legacy communication and/or 5G communication in accordance with various embodiments.
  • 3B illustrates example wireless communication systems providing a network of legacy communication and/or 5G communication in accordance with various embodiments.
  • 3C illustrates example wireless communication systems providing a network of legacy communication and/or 5G communication in accordance with various embodiments.
  • FIG. 4 is a block diagram of an exemplary electronic device in accordance with various embodiments.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating an operation of connecting to a communication network in an exemplary electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating an operation of connecting to a communication network in an exemplary electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating the operation of an exemplary electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating reference signal transmission of an exemplary electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating reference signal transmission of an exemplary electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating a procedure for transmitting and receiving a signal between an exemplary electronic device and a communication network according to various embodiments.
  • 11 is a diagram illustrating a transmission period of an exemplary reference signal according to various embodiments.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating a reference signal transmission concept of an exemplary electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 13 is a block diagram of an exemplary electronic device in accordance with various embodiments.
  • 14A is a flowchart illustrating operation of an exemplary electronic device according to various embodiments.
  • 14B is a flowchart illustrating operation of an exemplary electronic device according to various embodiments.
  • 15 illustrates a concept of a grant rate allocated to an exemplary electronic device according to various embodiments.
  • 16 is a flowchart illustrating the operation of an exemplary electronic device according to various embodiments.
  • 17 is a flowchart illustrating an operation of an exemplary electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 18 is a flowchart illustrating the operation of an exemplary electronic device according to various embodiments.
  • 19 is a flowchart illustrating an operation of an exemplary electronic device according to various embodiments.
  • 20 is a flowchart illustrating the operation of an exemplary electronic device according to various embodiments.
  • 21 is a flowchart illustrating an operation of an exemplary electronic device according to various embodiments.
  • 22 is a flowchart illustrating the operation of an exemplary electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 23 is a flowchart illustrating the operation of an exemplary electronic device according to various embodiments.
  • 24 is a flowchart illustrating the operation of an exemplary electronic device according to various embodiments.
  • 25 is a flowchart illustrating an operation of an exemplary electronic device according to various embodiments.
  • 26 is a flowchart illustrating the operation of an exemplary electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 27 is a flowchart illustrating the operation of an exemplary electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device 101 within a network environment 100, according to various embodiments.
  • an electronic device 101 communicates with an electronic device 102 through a first network 198 (eg, a short-range wireless communication network) or through a second network 199. It is possible to communicate with the electronic device 104 or the server 108 through (eg, a long-distance wireless communication network). According to one embodiment, the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108 .
  • a first network 198 eg, a short-range wireless communication network
  • the server 108 e.g, a long-distance wireless communication network
  • the electronic device 101 includes a processor 120, a memory 130, an input module 150, an audio output module 155, a display module 160, an audio module 170, a sensor module ( 176), interface 177, connection terminal 178, haptic module 179, camera module 180, power management module 188, battery 189, communication module 190, subscriber identification module 196 , or the antenna module 197 may be included.
  • at least one of these components eg, the connection terminal 178) may be omitted or one or more other components may be added.
  • some of these components eg, sensor module 176, camera module 180, or antenna module 197) are integrated into a single component (eg, display module 160). It can be.
  • the processor 120 for example, executes software (eg, the program 140) to cause at least one other component (eg, hardware or software component) of the electronic device 101 connected to the processor 120. It can control and perform various data processing or calculations. According to one embodiment, as at least part of data processing or operation, the processor 120 transfers instructions or data received from other components (e.g., sensor module 176 or communication module 190) to volatile memory 132. , processing commands or data stored in the volatile memory 132 , and storing resultant data in the non-volatile memory 134 .
  • software eg, the program 140
  • the processor 120 transfers instructions or data received from other components (e.g., sensor module 176 or communication module 190) to volatile memory 132. , processing commands or data stored in the volatile memory 132 , and storing resultant data in the non-volatile memory 134 .
  • the processor 120 may include a main processor 121 (eg, a central processing unit or an application processor) or a secondary processor 123 (eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit ( NPU: neural processing unit (NPU), image signal processor, sensor hub processor, or communication processor).
  • a main processor 121 eg, a central processing unit or an application processor
  • a secondary processor 123 eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit ( NPU: neural processing unit (NPU), image signal processor, sensor hub processor, or communication processor.
  • NPU neural network processing unit
  • the secondary processor 123 may be implemented separately from or as part of the main processor 121 .
  • the secondary processor 123 may, for example, take the place of the main processor 121 while the main processor 121 is in an inactive (eg, sleep) state, or the main processor 121 is active (eg, running an application). ) state, together with the main processor 121, at least one of the components of the electronic device 101 (eg, the display module 160, the sensor module 176, or the communication module 190) It is possible to control at least some of the related functions or states.
  • the auxiliary processor 123 eg, image signal processor or communication processor
  • the auxiliary processor 123 may include a hardware structure specialized for processing an artificial intelligence model.
  • AI models can be created through machine learning. Such learning may be performed, for example, in the electronic device 101 itself where artificial intelligence is performed, or may be performed through a separate server (eg, the server 108).
  • the learning algorithm may include, for example, supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning or reinforcement learning, but in the above example Not limited.
  • the artificial intelligence model may include a plurality of artificial neural network layers.
  • Artificial neural networks include deep neural networks (DNNs), convolutional neural networks (CNNs), recurrent neural networks (RNNs), restricted boltzmann machines (RBMs), deep belief networks (DBNs), bidirectional recurrent deep neural networks (BRDNNs), It may be one of deep Q-networks or a combination of two or more of the foregoing, but is not limited to the foregoing examples.
  • the artificial intelligence model may include, in addition or alternatively, software structures in addition to hardware structures.
  • the memory 130 may store various data used by at least one component (eg, the processor 120 or the sensor module 176) of the electronic device 101 .
  • the data may include, for example, input data or output data for software (eg, program 140) and commands related thereto.
  • the memory 130 may include volatile memory 132 or non-volatile memory 134 .
  • the program 140 may be stored as software in the memory 130 and may include, for example, an operating system 142 , middleware 144 , or an application 146 .
  • the input module 150 may receive a command or data to be used by a component (eg, the processor 120) of the electronic device 101 from the outside of the electronic device 101 (eg, a user).
  • the input module 150 may include, for example, a microphone, a mouse, a keyboard, a key (eg, a button), or a digital pen (eg, a stylus pen).
  • the sound output module 155 may output sound signals to the outside of the electronic device 101 .
  • the sound output module 155 may include, for example, a speaker or a receiver.
  • the speaker can be used for general purposes such as multimedia playback or recording playback.
  • a receiver may be used to receive an incoming call. According to one embodiment, the receiver may be implemented separately from the speaker or as part of it.
  • the display module 160 may visually provide information to the outside of the electronic device 101 (eg, a user).
  • the display module 160 may include, for example, a display, a hologram device, or a projector and a control circuit for controlling the device.
  • the display module 160 may include a touch sensor set to detect a touch or a pressure sensor set to measure the intensity of force generated by the touch.
  • the audio module 170 may convert sound into an electrical signal or vice versa. According to one embodiment, the audio module 170 acquires sound through the input module 150, the sound output module 155, or an external electronic device connected directly or wirelessly to the electronic device 101 (eg: Sound may be output through the electronic device 102 (eg, a speaker or a headphone).
  • the audio module 170 acquires sound through the input module 150, the sound output module 155, or an external electronic device connected directly or wirelessly to the electronic device 101 (eg: Sound may be output through the electronic device 102 (eg, a speaker or a headphone).
  • the sensor module 176 detects an operating state (eg, power or temperature) of the electronic device 101 or an external environmental state (eg, a user state), and generates an electrical signal or data value corresponding to the detected state. can do.
  • the sensor module 176 may include, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, an air pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, an IR (infrared) sensor, a bio sensor, It may include a temperature sensor, humidity sensor, or light sensor.
  • the interface 177 may support one or more designated protocols that may be used to directly or wirelessly connect the electronic device 101 to an external electronic device (eg, the electronic device 102).
  • the interface 177 may include, for example, a high definition multimedia interface (HDMI), a universal serial bus (USB) interface, an SD card interface, or an audio interface.
  • HDMI high definition multimedia interface
  • USB universal serial bus
  • SD card interface Secure Digital Card interface
  • audio interface audio interface
  • connection terminal 178 may include a connector through which the electronic device 101 may be physically connected to an external electronic device (eg, the electronic device 102).
  • the connection terminal 178 may include, for example, an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, or an audio connector (eg, a headphone connector).
  • the haptic module 179 may convert electrical signals into mechanical stimuli (eg, vibration or motion) or electrical stimuli that a user may perceive through tactile or kinesthetic senses.
  • the haptic module 179 may include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
  • the camera module 180 may capture still images and moving images. According to one embodiment, the camera module 180 may include one or more lenses, image sensors, image signal processors, or flashes.
  • the power management module 188 may manage power supplied to the electronic device 101 .
  • the power management module 188 may be implemented as at least part of a power management integrated circuit (PMIC), for example.
  • PMIC power management integrated circuit
  • the battery 189 may supply power to at least one component of the electronic device 101 .
  • the battery 189 may include, for example, a non-rechargeable primary cell, a rechargeable secondary cell, or a fuel cell.
  • the communication module 190 is a direct (eg, wired) communication channel or a wireless communication channel between the electronic device 101 and an external electronic device (eg, the electronic device 102, the electronic device 104, or the server 108). Establishment and communication through the established communication channel may be supported.
  • the communication module 190 may include one or more communication processors that operate independently of the processor 120 (eg, an application processor) and support direct (eg, wired) communication or wireless communication.
  • the communication module 190 is a wireless communication module 192 (eg, a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module) or a wired communication module 194 (eg, : a local area network (LAN) communication module or a power line communication module).
  • a corresponding communication module is a first network 198 (eg, a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)) or a second network 199 (eg, a legacy communication module).
  • the wireless communication module 192 uses subscriber information (eg, International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)) stored in the subscriber identification module 196 within a communication network such as the first network 198 or the second network 199.
  • IMSI International Mobile Subscriber Identifier
  • the wireless communication module 192 may support a 5G network after a 4G network and a next-generation communication technology, for example, NR access technology (new radio access technology).
  • NR access technologies include high-speed transmission of high-capacity data (enhanced mobile broadband (eMBB)), minimization of terminal power and access of multiple terminals (massive machine type communications (mMTC)), or high reliability and low latency (ultra-reliable and low latency (URLLC)).
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • mMTC massive machine type communications
  • URLLC ultra-reliable and low latency
  • -latency communications can be supported.
  • the wireless communication module 192 may support a high frequency band (eg, mmWave band) to achieve a high data rate, for example.
  • the wireless communication module 192 uses various technologies for securing performance in a high frequency band, such as beamforming, massive multiple-input and multiple-output (MIMO), and full-dimensional multiplexing. Technologies such as input/output (FD-MIMO: full dimensional MIMO), array antenna, analog beam-forming, or large scale antenna may be supported.
  • the wireless communication module 192 may support various requirements defined for the electronic device 101, an external electronic device (eg, the electronic device 104), or a network system (eg, the second network 199).
  • the wireless communication module 192 is a peak data rate for eMBB realization (eg, 20 Gbps or more), a loss coverage for mMTC realization (eg, 164 dB or less), or a U-plane latency for URLLC realization (eg, Example: downlink (DL) and uplink (UL) each of 0.5 ms or less, or round trip 1 ms or less) may be supported.
  • eMBB peak data rate for eMBB realization
  • a loss coverage for mMTC realization eg, 164 dB or less
  • U-plane latency for URLLC realization eg, Example: downlink (DL) and uplink (UL) each of 0.5 ms or less, or round trip 1 ms or less
  • the antenna module 197 may transmit or receive signals or power to the outside (eg, an external electronic device).
  • the antenna module 197 may include an antenna including a radiator formed of a conductor or a conductive pattern formed on a substrate (eg, PCB).
  • the antenna module 197 may include a plurality of antennas (eg, an array antenna). In this case, at least one antenna suitable for a communication method used in a communication network such as the first network 198 or the second network 199 is selected from the plurality of antennas by the communication module 190, for example. can be chosen A signal or power may be transmitted or received between the communication module 190 and an external electronic device through the selected at least one antenna.
  • other components eg, a radio frequency integrated circuit (RFIC) may be additionally formed as a part of the antenna module 197 in addition to the radiator.
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • the antenna module 197 may form a mmWave antenna module.
  • the mmWave antenna module includes a printed circuit board, an RFIC disposed on or adjacent to a first surface (eg, a lower surface) of the printed circuit board and capable of supporting a designated high frequency band (eg, mmWave band); and a plurality of antennas (eg, array antennas) disposed on or adjacent to a second surface (eg, a top surface or a side surface) of the printed circuit board and capable of transmitting or receiving signals of the designated high frequency band. can do.
  • peripheral devices eg, a bus, general purpose input and output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI)
  • signal e.g. commands or data
  • commands or data may be transmitted or received between the electronic device 101 and the external electronic device 104 through the server 108 connected to the second network 199 .
  • Each of the external electronic devices 102 or 104 may be the same as or different from the electronic device 101 .
  • all or part of operations executed in the electronic device 101 may be executed in one or more external electronic devices among the external electronic devices 102 , 104 , or 108 .
  • the electronic device 101 when the electronic device 101 needs to perform a certain function or service automatically or in response to a request from a user or another device, the electronic device 101 instead of executing the function or service by itself.
  • one or more external electronic devices may be requested to perform the function or at least part of the service.
  • One or more external electronic devices receiving the request may execute at least a part of the requested function or service or an additional function or service related to the request, and deliver the execution result to the electronic device 101 .
  • the electronic device 101 may provide the result as at least part of a response to the request as it is or additionally processed.
  • cloud computing distributed computing, mobile edge computing (MEC), or client-server computing technology may be used.
  • the electronic device 101 may provide an ultra-low latency service using, for example, distributed computing or mobile edge computing.
  • the external electronic device 104 may include an internet of things (IoT) device.
  • Server 108 may be an intelligent server using machine learning and/or neural networks. According to one embodiment, the external electronic device 104 or server 108 may be included in the second network 199 .
  • the electronic device 101 may be applied to intelligent services (eg, smart home, smart city, smart car, or health care) based on 5G communication technology and IoT-related technology.
  • the electronic device 101 includes a first communication processor 212, a second communication processor 214, a first radio frequency integrated circuit (RFIC) 222, a second RFIC 224, and a third RFIC 226, fourth RFIC 228, first radio frequency front end (RFFE) 232, second RFFE 234, first antenna module 242, second antenna module 244, third An antenna module 246 and antennas 248 may be included.
  • the electronic device 101 may further include a processor 120 and a memory 130 .
  • the second network 199 may include a first cellular network 292 and a second cellular network 294 .
  • the electronic device 101 may further include at least one of the components illustrated in FIG. 1
  • the second network 199 may further include at least one other network.
  • a first communication processor 212, a second communication processor 214, a first RFIC 222, a second RFIC 224, a fourth RFIC 228, a first RFFE 232, and the second RFFE 234 may form at least a portion of the wireless communication module 192 .
  • the fourth RFIC 228 may be omitted or included as part of the third RFIC 226 .
  • the first communication processor 212 may establish a communication channel of a band to be used for wireless communication with the first cellular network 292 and support legacy network communication through the established communication channel.
  • the first cellular network may be a legacy network including a second generation (2G), 3G, 4G, or long term evolution (LTE) network.
  • the second communication processor 214 establishes a communication channel corresponding to a designated band (eg, about 6 GHz to about 60 GHz) among bands to be used for wireless communication with the second cellular network 294, and establishes a 5G network through the established communication channel. communication can be supported.
  • the second cellular network 294 may be a 5G network defined by 3GPP.
  • the first communication processor 212 or the second communication processor 214 corresponds to another designated band (eg, about 6 GHz or less) among bands to be used for wireless communication with the second cellular network 294. It is possible to support establishment of a communication channel to be established, and 5G network communication through the established communication channel.
  • another designated band eg, about 6 GHz or less
  • the first communication processor 212 may transmit and receive data with the second communication processor 214 .
  • data classified as being transmitted through the second cellular network 294 may be changed to be transmitted through the first cellular network 292 .
  • the first communication processor 212 may receive transmission data from the second communication processor 214 .
  • the first communication processor 212 may transmit and receive data through the second communication processor 214 and the inter-processor interface 213 .
  • the inter-processor interface 213 may be implemented as, for example, a universal asynchronous receiver/transmitter (UART) (eg, high speed-UART (HS-UART) or peripheral component interconnect bus express (PCIe) interface), but the interface
  • UART universal asynchronous receiver/transmitter
  • PCIe peripheral component interconnect bus express
  • the first communication processor 212 and the second communication processor 214 may exchange control information and packet data information using, for example, a shared memory.
  • the first communication processor 212 may transmit and receive various types of information such as sensing information, information on output strength, and resource block (RB) allocation information with the second communication processor 214 .
  • RB resource block
  • the first communication processor 212 may not be directly connected to the second communication processor 214 .
  • the first communication processor 212 may transmit and receive data through the second communication processor 214 and the processor 120 (eg, an application processor).
  • the first communication processor 212 and the second communication processor 214 may transmit and receive data with the processor 120 (eg, application processor) through an HS-UART interface or a PCIe interface, but the interface There are no restrictions on types.
  • the first communication processor 212 and the second communication processor 214 may exchange control information and packet data information using a shared memory with the processor 120 (eg, an application processor). .
  • the first communication processor 212 and the second communication processor 214 may be implemented on a single chip or in a single package. According to various embodiments, the first communication processor 212 or the second communication processor 214 may be formed in a single chip or single package with the processor 120, coprocessor 123, or communication module 190. there is.
  • the unified communications processor 260 may support functions for communication with both the first cellular network 292 and the second cellular network 294 .
  • the first RFIC 222 when transmitted, transmits a baseband signal generated by the first communication processor 212 to about 700 MHz to about 700 MHz used in the first cellular network 292 (eg, a legacy network). It can be converted into a radio frequency (RF) signal at 3 GHz.
  • RF radio frequency
  • an RF signal is obtained from a first network 292 (eg, a legacy network) via an antenna (eg, first antenna module 242), and via an RFFE (eg, first RFFE 232). It can be preprocessed.
  • the first RFIC 222 may convert the preprocessed RF signal into a baseband signal to be processed by the first communication processor 212 .
  • the second RFIC 224 uses the baseband signal generated by the first communication processor 212 or the second communication processor 214 to the second cellular network 294 (eg, a 5G network) during transmission. It can be converted into an RF signal (hereinafter referred to as a 5G Sub6 RF signal) of a Sub6 band (eg, about 6 GHz or less).
  • a 5G Sub6 RF signal is obtained from a second cellular network 294 (eg, a 5G network) through an antenna (eg, the second antenna module 244), and an RFFE (eg, the second RFFE 234) ) can be pretreated through.
  • the second RFIC 224 may convert the preprocessed 5G Sub6 RF signal into a baseband signal to be processed by a corresponding communication processor among the first communication processor 212 and the second communication processor 214 .
  • the third RFIC 226 transmits the baseband signal generated by the second communication processor 214 to the 5G Above6 band (eg, about 6 GHz to about 60 GHz) to be used in the second cellular network 294 (eg, a 5G network). It can be converted into an RF signal (hereinafter referred to as 5G Above6 RF signal).
  • the 5G Above6 RF signal may be obtained from the second cellular network 294 (eg, 5G network) via an antenna (eg, antenna 248) and preprocessed via a third RFFE 236.
  • the third RFIC 226 may convert the preprocessed 5G Above6 RF signal into a baseband signal to be processed by the second communication processor 214 .
  • the third RFFE 236 may be formed as part of the third RFIC 226 .
  • the electronic device 101 may include a fourth RFIC 228 separately from or at least as part of the third RFIC 226.
  • the fourth RFIC 228 converts the baseband signal generated by the second communication processor 214 into an RF signal (hereinafter referred to as an IF signal) of an intermediate frequency band (eg, about 9 GHz to about 11 GHz). After conversion, the IF signal may be transmitted to the third RFIC 226.
  • the third RFIC 226 may convert the IF signal into a 5G Above6 RF signal.
  • a 5G Above6 RF signal may be received from a second cellular network 294 (eg, a 5G network) via an antenna (eg, antenna 248) and converted to an IF signal by a third RFIC 226. there is.
  • the fourth RFIC 228 may convert the IF signal into a baseband signal so that the second communication processor 214 can process it.
  • the first RFIC 222 and the second RFIC 224 may be implemented as a single chip or at least part of a single package.
  • the first RFIC 222 and the second RFIC 224 in FIG. 2A or 2B may be implemented as an integrated RFIC.
  • the integrated RFIC is connected to the first RFFE 232 and the second RFFE 234, and the integrated RFIC transmits a baseband signal to a band supported by the first RFFE 232 and/or the second RFFE 234. It can be converted into a signal of, and the converted signal can be transmitted to one of the first RFFE (232) and the second RFFE (234).
  • the first RFFE 232 and the second RFFE 234 may be implemented as a single chip or at least part of a single package.
  • at least one antenna module of the first antenna module 242 or the second antenna module 244 may be omitted or combined with another antenna module to process RF signals of a plurality of corresponding bands.
  • third RFIC 226 and antenna 248 may be disposed on the same substrate to form third antenna module 246 .
  • the wireless communication module 192 or processor 120 may be disposed on a first substrate (eg, main PCB).
  • the third RFIC 226 is provided on a part (eg, lower surface) of the second substrate (eg, sub PCB) separate from the first substrate, and the antenna 248 is placed on another part (eg, upper surface). is disposed, the third antenna module 246 may be formed.
  • the electronic device 101 can improve the quality or speed of communication with the second network 294 (eg, 5G network).
  • antenna 248 may be formed as an antenna array including a plurality of antenna elements that may be used for beamforming.
  • the third RFIC 226 may include, for example, a plurality of phase shifters 238 corresponding to a plurality of antenna elements as part of the third RFFE 236 .
  • each of the plurality of phase shifters 238 may convert the phase of a 5G Above6 RF signal to be transmitted to the outside of the electronic device 101 (eg, a base station of a 5G network) through a corresponding antenna element.
  • each of the plurality of phase shifters 238 may convert the phase of the 5G Above6 RF signal received from the outside through the corresponding antenna element into the same or substantially the same phase. This enables transmission or reception through beamforming between the electronic device 101 and the outside.
  • the second cellular network 294 may be operated independently (eg, standalone (SA)) or connected to the first cellular network 292 (eg, a legacy network) (eg, a legacy network). non-standalone (NSA)).
  • a 5G network may include only an access network (eg, a 5G radio access network (RAN) or a next generation RAN (NG RAN)) and no core network (eg, a next generation core (NGC)).
  • the electronic device 101 may access an external network (eg, the Internet) under the control of a core network (eg, evolved packed core (EPC)) of the legacy network.
  • SA standalone
  • a legacy network eg, a legacy network
  • NGC next generation core
  • Protocol information for communication with the legacy network eg LTE protocol information
  • protocol information for communication with the 5G network eg New Radio (NR) protocol information
  • other components eg processor 120 , the first communications processor 212 , or the second communications processor 214 .
  • At least one communication processor may be used for communication included in the electronic device 101 . It can be implemented as a chip, circuit, or device.
  • the at least one communication processor may include a controller and memory (or registers) in one chip.
  • the electronic device 101 or at least one communication processor (eg, the first communication processor 212, the second communication processor 214, or the integrated communication processor 260) of the electronic device 101 Each operation performed in ) may be performed by a controller included in the at least one communication processor, and the controller executes at least one command stored in a memory or register included in the at least one communication processor to perform each operation described later. actions can be performed.
  • network environments 300a, 300b, and 300c may include at least one of a legacy network and a 5G network.
  • the legacy network includes, for example, a 4G or LTE base station 340 (eg, an eNodeB (eNB)) of the 3GPP standard that supports wireless access with the electronic device 101 and an evolved packet (EPC) that manages 4G communication. core) (342).
  • eNB eNodeB
  • EPC evolved packet
  • the 5G network manages, for example, a New Radio (NR) base station 350 (eg, gNodeB (gNB)) supporting wireless access with the electronic device 101 and 5G communication of the electronic device 101. It may include a 5th generation core (5GC) 352 that does.
  • NR New Radio
  • gNB gNodeB
  • 5GC 5th generation core
  • the electronic device 101 may transmit and receive a control message and user data through legacy communication and/or 5G communication.
  • the control message is, for example, a message related to at least one of security control, bearer setup, authentication, registration, or mobility management of the electronic device 101 .
  • the user data may include, for example, user data excluding control messages transmitted and received between the electronic device 101 and the core network 330 (eg, the EPC 342).
  • the electronic device 101 uses at least a portion of a 5G network (eg, an LTE base station 341 and an EPC 342) of a legacy network (eg, an LTE base station 341). At least one of a control message and user data may be transmitted and received with the NR base station 351 and the 5GC 352.
  • a 5G network eg, an LTE base station 341 and an EPC 342
  • a legacy network eg, an LTE base station 341
  • At least one of a control message and user data may be transmitted and received with the NR base station 351 and the 5GC 352.
  • the network environment 300a provides wireless communication dual connectivity (DC) to the LTE base station 341 and the NR base station 351, and either the EPC 342 or the 5GC 352 It may include a network environment that transmits and receives control messages with the electronic device 101 through the core network 330 of .
  • DC wireless communication dual connectivity
  • one of the LTE base station 341 or the NR base station 351 operates as a master node (MN) 310 and the other operates as a secondary node (SN) 320 can do.
  • the MN 310 may be connected to the core network 330 to transmit and receive control messages.
  • the MN 310 and the SN 320 are connected through a network interface to transmit/receive messages related to radio resource (eg, communication channel) management.
  • radio resource eg, communication channel
  • the MN 310 may include the LTE base station 341
  • the SN 320 may include the NR base station 351
  • the core network 330 may include the EPC 342 .
  • a control message may be transmitted and received through the LTE base station 341 and the EPC 342
  • user data may be transmitted and received through at least one of the LTE base station 341 and the NR base station 351.
  • the MN 310 may include the NR base station 351
  • the SN 320 may include the LTE base station 341
  • the core network 330 may include the 5GC 352 .
  • control messages may be transmitted and received through the NR base station 351 and 5GC 352
  • user data may be transmitted and received through at least one of the LTE base station 341 and the NR base station 351.
  • a 5G network may include a NR base station 351 and a 5GC 352, and control messages and user data may be transmitted and received independently of the electronic device 101.
  • a legacy network and a 5G network may independently provide data transmission and reception.
  • the electronic device 101 and the EPC 342 may transmit and receive control messages and user data through the LTE base station 341 .
  • the electronic device 101 and the 5GC 352 may transmit and receive control messages and user data through the NR base station 351 .
  • the electronic device 101 may be registered with at least one of the EPC 342 and the 5GC 352 to transmit and receive control messages.
  • the EPC 342 or the 5GC 352 may manage communication of the electronic device 101 by interworking. For example, movement information of the electronic device 101 may be transmitted and received through an interface between the EPC 342 and the 5GC 352 .
  • E-UTRA new radio dual connectivity dual connectivity through the LTE base station 341 and the NR base station 351 may be referred to as E-UTRA new radio dual connectivity (EN-DC).
  • EN-DC E-UTRA new radio dual connectivity
  • MR-DC multi-radio dual connectivity
  • NE-DC NR-E UTRA dual connectivity
  • the electronic device 101 may include a processor (eg, an application processor (AP) 120) and a communication processor (CP) (eg, an integrated communication processor 260).
  • the communication processor 260 may include an LTE modem 410 and a 5G modem 420.
  • the LTE modem 410 and the 5G modem 420 are integrated into one integrated communication processor 260.
  • the LTE modem 410 is the first communication processor 212 It may correspond to or be included in the first communication processor 212
  • the 5G modem 420 may correspond to or be included in the second communication processor 214 .
  • the LTE modem 410 may include an LTE communication protocol stack.
  • the LTE modem 410 may include a non access stratum (NAS) 411 and an access stratum (AS) 412.
  • At least one operation performed by the NAS 411 and/or AS 412 is performed by, for example, at least one of the first communication processor 212 and the integrated communication processor 260 of the electronic device 101.
  • the 5G modem 420 may include a 5G communication protocol stack.
  • the 5G modem 420 may include a non access stratum (NAS) 421 and an access stratum (AS) 422.
  • At least one operation performed by the NAS 421 and/or the AS 422 is performed by, for example, at least one of the second communication processor 214 and the integrated communication processor 260 of the electronic device 101.
  • NAS non access stratum
  • AS access stratum
  • the NAS (411, 421) establishes a connection between the electronic device 101 and the EPC 342 of the LTE network 340 or the 5GC 352 of the 5G network 350 in the LTE protocol stack or 5G protocol stack. It may correspond to a layer that transmits and receives signaling or traffic messages.
  • the NAS (411, 421) may deliver related information or data to the processor 120 based on the message received through the AS (412, 422).
  • the ASs 412 and 422 may correspond to layers related to access to the LTE base station 341 of the LTE network 340 or the NR base station 351 of the 5G network 350 .
  • the ASs 412 and 422 may include radio resource control (RRC), packet data convergence protocol (PDCP), radio link control (RLC), medium access control (MAC), and physical (PHY) layers.
  • RRC radio resource control
  • PDCP packet data convergence protocol
  • RLC radio link control
  • MAC medium access control
  • PHY physical layers.
  • the PDCP may be in charge of operations such as IP header compression/restoration.
  • the RLC may perform an ARQ operation by reconstructing a PDCP packet data unit (PDU) into an appropriate size.
  • the MAC may perform operations of multiplexing RLC PDUs to MAC PDUs and demultiplexing RLC PDUs from MAC PDUs.
  • the PHY performs operations to channel code and modulate higher layer data, convert OFDM (orthogonal frequency division multiplexing) symbols to be transmitted through a wireless channel, or demodulate OFDM symbols received through a wireless channel, decode the channel, and deliver the data to the upper layer. can do.
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • At least one may receive an RRC connection reconfiguration or RRC reconfiguration message from the LTE network 340 or the 5G network 350.
  • the electronic device 101 may reset the RRC connection configuration based on the RRC connection reset message.
  • the RRC connection reconfiguration message may include either an RRC connection reconfiguration message or an RRC reconfiguration message.
  • the electronic device 101 may establish, for example, an RRC connection with the LTE network 340 or the 5G network 350 and then receive an RRC connection reconfiguration message.
  • the electronic device 101 may transmit an RRC connection reconfiguration complete message indicating that reconfiguration is complete to the LTE network 340 or the 5G network 350 .
  • the LTE network 340 or the 5G network 350 for example, a base station (e.g., eNB 341, gNB 351, ng-eNB, or en-gNB) corresponding to communication for establishing an RRC connection reconfiguration message at least one of), but when some of the functions of the base station are virtualized, it may be implemented as at least part of hardware for radio control and a server for performing the virtualized function.
  • the LTE network 340 or the 5G network 350 may be referred to as a serving cell.
  • the 5G network 350 may be referred to as a first communication network and the LTE network 340 may be referred to as a second communication network, but the present disclosure is not limited as described above.
  • the RRC connection reconfiguration process may include reconfiguration of the RRC connection (eg, establishment, adjustment, and/or release of a resource block (RB)), synchronization, reconfiguration, and measurement setup , adjustment and/or release, and addition, adjustment, and/or release of SCells and cell groups.
  • NAS-specific information may be transmitted from the LTE network 340 or the 5G network 350 to the electronic device 101 .
  • the LTE network 340 or the 5G network 350 may perform an RRC connection reconfiguration procedure when the electronic device 101 is, for example, in an RRC connected state (RRC_CONNECTED state).
  • the electronic device 101 when measurement configuration (eg, measConfig of 3GPP TS 38.331 or 36.331) is included in the RRC connection reconfiguration message, the electronic device 101 performs a measurement configuration procedure (eg, in 3GPP TS 38.331 or 36.331). A set measurement configuration procedure) can be performed.
  • measurement configuration eg, measConfig of 3GPP TS 38.331 or 36.331
  • a measurement configuration procedure eg, in 3GPP TS 38.331 or 36.331.
  • a set measurement configuration procedure can be performed.
  • the LTE network 340 or the 5G network 350 may set the electronic device 101 in an RRC connected state to perform measurement and report according to measurement settings.
  • the measurement configuration may be provided through UE dedicated RRC signaling, for example, an RRC connection reconfiguration message.
  • the electronic device 101 performs 3GPP LTE communication with the LTE network 340 or communication for controlling dual connectivity is set to 3GPP LTE communication, the electronic device 101 performs the following types You may be asked to perform measurements of
  • inter-RAT e.g. NR, UTRA, GERAN, CDMA 2000 HRPD or CDMA 2000 1xRTT
  • the electronic device 101 when the electronic device 101 performs 5G communication with the 5G network 350 or communication for controlling dual connectivity is set to 5G communication, the following type of measurement may be performed.
  • -NR measurement eg intra-frequency measurement in NR and/or inter-frequency measurement in NR
  • the measurement setting may include information about a measurement object (MO).
  • the measurement object may include, for example, subcarrier spacing and frequency/time position of a reference signal to be measured.
  • the electronic device 101 may check a frequency for measurement based on a measurement object in a measurement setting.
  • the measurement object may also include a measurement object identity (eg, ARFCN-ValueEUTRA and/or ARFCN-ValueNR), which is information indicating a frequency to be measured, or a cell blacklist and/or cell whitelist.
  • measurement configuration of the RRC connection reconfiguration message may include reporting configuration.
  • the report setting may include at least one of a reporting criterion, a reporting format, or an RS type, but is not limited thereto.
  • the report condition is a condition that triggers the user device to transmit a measurement report, and may be a periodic or single event description.
  • the report format may be, for example, information about quantity and related information (eg, the number of cells to be reported) included in the measurement report by the user device in the case of LTE communication.
  • the report format includes, for example, in the case of 5G communication or the number of per cell and per beam to be included in the measurement report and other related information (eg, the maximum number of beams per cell to be reported) and the maximum number of cells).
  • the RS type may indicate, for example, RS of a beam to be used by the user device and a measurement result.
  • the measurement configuration of the RRC connection reconfiguration message may include at least one of measurement identity, quantity configuration, or measurement gap.
  • a measurement identity may be a list of measurement identities associated with a measurement object.
  • Quantitative settings may define periodic reporting of measurements and measurement filtering settings that are used in all event evaluation and related reporting.
  • the measurement gap is a period in which the UE performs measurement, and may be, for example, a period in which uplink or downlink transmission is not scheduled.
  • the RRC-connected electronic device 101 may measure a measurement object. For example, the electronic device 101 selects among RSRP, RSRQ, RSSI, or SINR corresponding to at least one of inter-frequency, intra-frequency, and inter-RAT, based on the measurement configuration corresponding to each serving cell. At least one measurement may be performed.
  • the measurement of the communication signal by the electronic device 101 may be referred to as, for example, measurement of at least one of RSRP, RSRQ, RSSI, or SINR at a reference point by an external communication signal.
  • the electronic device 101 may determine whether a measurement result satisfies a reporting condition.
  • the reporting condition may be, for example, as follows, but is not limited thereto.
  • PCell/ PSCell becomes worse than threshold1 and neighbor (or neighbor/SCell of NR) becomes better than threshold2
  • the above-described reporting conditions may follow, for example, 3GPP TS 36.331 or 3GPP TS 38.331, but there is no limit to the type.
  • the electronic device 101 does not always perform a measurement to be performed according to a measurement setting, but may perform the measurement according to a measurement period.
  • the electronic device 101 may transmit a measurement report message to the LTE network 340 or the 5G network 350 (eg, a serving cell) there is.
  • the electronic device 101 sends a measurement report message when a satisfied reporting condition among the above-described reporting conditions is maintained while a timer corresponding to a time-to-trigger value operates (eg, before expiration). It can be transmitted to the LTE network 340 or the 5G network 350.
  • the electronic device 101 may set a measurement result (eg, measResults of 3GPP TS 38.331 or 3GPP TS 36.331) in a measurement report message for the measurement identity for which the measurement report procedure is triggered.
  • the information element (IE) of the measurement result may include a measured result (eg, at least one of RSRP, RSRQ, or SINR) for intra-frequency, inter-frequency, and inter-RAT mobility.
  • the measurement report message may include a measurement identity and a measurement result.
  • the EPS fallback or RAT fallback may be performed in the form of handover as shown in FIG. 5 described later or in the form of redirection as shown in FIG. 6 according to network implementation and operator policy.
  • the electronic device 101 in response to a user's call request, the electronic device 101 (eg, the calling terminal (MO terminal)) and the 5G network 350 may switch from an RRC Idle state to an RRC Connected state in operation 502. there is.
  • the electronic device 101 may transmit a SIP INVITE message to the IMS server 500 through the 5G network 350 in operation 504 .
  • the 5G network 350 may transmit a paging signal to a receiving electronic device (eg, MT terminal), and the receiving electronic device idles in response to receiving the paging signal.
  • the receiving electronic device may receive the SIP INVITE message and transmit a SIP 180 RINGING message to the IMS server 500 .
  • the IMS server 500 may transmit the SIP 180 RINGING message transmitted from the receiving electronic device to the electronic device 101 as the calling terminal through the 5G network 350 in operation 506 .
  • a SIP 200 OK message may be transmitted to the IMS server 500 .
  • the IMS server 500 may transmit the SIP 200 OK message to the electronic device 101 through the 5G network 350 in operation 508 .
  • 5G network 350 may trigger EPS fallback in operation 510 .
  • the 5G network 350 transmits measConfig for LTE band measurement to the electronic device 101 through RRC reconfiguration in operation 512. can transmit
  • the electronic device 101 may transmit RRC reconfiguration complete to the 5G network 350 in operation 514.
  • the electronic device 101 transmits LTE measurement information measured based on information (eg, measurement object (MO)) included in the RRC reconfiguration to the 5G network through a measurement report (MR) message in operation 516. (350).
  • the 5G network 350 may transmit LTE band and cell information to which the electronic device 101 is to handover to the electronic device 101 through mobilityFromNRCommand in operation 518.
  • the electronic device 101 may perform a tracking area update (TAU) procedure with the LTE network 340 (eg, eNB 341/EPC 342) based on corresponding LTE band and cell information.
  • TAU tracking area update
  • the electronic device 101 may transmit a TAU Request to the LTE network 340 in operation 520 and receive a TAU Accept from the LTE network 340 in operation 522 .
  • the electronic device 101 may complete the inter-RAT handover process for EPS fallback by receiving the TAU Accept and transmitting TAU Complete to the LTE network 340 in operation 524.
  • the electronic device 101 and the LTE network 340 (eg, the eNB 341/EPC 342) may set up a VoLTE call in operation 526.
  • FIG. 6 is a signal flow diagram illustrating exemplary redirection-based EPS fallback operations in accordance with various embodiments.
  • the electronic device 101 eg, the calling terminal (MO terminal)
  • the 5G network 350 eg, the gNBN 351/5GC 352
  • the RRC Idle state may be switched to the RRC Connected state.
  • the electronic device 101 may transmit a SIP INVITE message to the IMS server 500 through the 5G network 350 in operation 604 .
  • the 5G network 350 may transmit a paging signal to a receiving electronic device (eg, MT terminal), and the receiving electronic device is idle according to the paging signal reception. state to an active state, and may receive a SIP INVITE message transmitted from the transmitting side electronic device 101 .
  • the receiving electronic device may receive the SIP INVITE message and transmit a SIP 180 RINGING message to the IMS server 500 .
  • the IMS server 500 may transmit the SIP 180 RINGING message transmitted from the receiving electronic device to the electronic device 101 as the calling terminal (MO terminal) through the 5G network 350 in operation 606 .
  • a SIP 200 OK message may be transmitted to the IMS server 500 .
  • the IMS server 500 may transmit the SIP 200 OK message to the electronic device 101 through the 5G network 350 in operation 608 .
  • 5G network 350 may trigger EPS fallback in operation 610 .
  • the 5G network 350 may transmit measConfig for LTE band measurement to the electronic device 101 through RRC reconfiguration.
  • the electronic device 101 may transmit RRC reconfiguration complete to the 5G network 350 in operation 614.
  • the electronic device 101 transmits LTE measurement information measured based on information (eg, measurement object (MO)) included in the RRC reconfiguration to the 5G network through a measurement report (MR) message in operation 616. (350).
  • information eg, measurement object (MO)
  • MR measurement report
  • the 5G network 350 when redirection-based EPS fallback is configured in the 5G network 350 (eg, the gNB 351), the 5G network 350 sends a specific LTE E-ARFCN (absolute radio signal) within the RRC release message in operation 618. frequency channel number) may be transmitted to the electronic device 101.
  • the electronic device 101 may move to an LTE communication network, perform a cell scan for a corresponding E-ARFCN, and then proceed with a TAU procedure for camping on a cell.
  • the electronic device 101 may perform a TAU procedure with a corresponding LTE communication network 340 (eg, eNB 341 / EPC 342) according to the cell scan.
  • the electronic device 101 may transmit a TAU Request to the LTE network 340 in operation 620 and receive a TAU Accept from the LTE network 340 in operation 622 .
  • the electronic device 101 may complete the inter-RAT handover process for EPS fallback by receiving the TAU Accept and transmitting TAU Complete to the LTE network 340 in operation 624.
  • the electronic device 101 and the LTE network 340 may set up a VoLTE call in operation 626 .
  • FIGS. 7 to 28 Methods to be described later may be performed through the electronic device 101 of FIG. 1 , FIG. 2a , FIG. 2b , FIG. 3a , FIG. 3b , or FIG. 3c .
  • the electronic device 101 may make a call to the external electronic device or receive a call from the external electronic device.
  • the electronic device 101 may perform a call setup procedure with a currently connected communication network.
  • the electronic device 101 eg, at least one of the processor 120, the first communication processor 212, the second communication processor 214, or the integrated communication processor 260
  • a VoNR call may be set up through an external electronic device and the 5G network 350 while connected to the 5G network 350 .
  • the VoNR call may be set up, and when either one does not support VoNR, for example, the EPS described above in FIGS. 5 and 6 Calls can be connected to VoLTE by fallback.
  • the electronic device 101 may inform the communication network of whether VoNR is supported by including it in the UE capability information illustrated in Table 1 below.
  • the communication network can identify the electronic device 101 as an electronic device supporting VoNR.
  • the electronic device 101 also supports VoNR, and the 5G network If VoNR is also supported in 350, when the electronic device 101 receives or transmits a call, it can be connected to VoNR.
  • whether the electronic device 101 supports VoNR depends on the electronic device 101.
  • the UE Capability Information may be notified by transmitting the UE Capability Information to the communication network.
  • updated information may be transmitted to a communication network (eg, a 5G network (eg, gNB)).
  • a 5G network eg, gNB
  • the electronic device 101 sends a registration request as shown in Table 2 below.
  • UE capability information can be updated by setting "NG-RAN Radio Capability Update" to 1 in the message.
  • the electronic device 101 sets "NG-RAN Radio Capability Update" to 1 in the registration request message and transmits it to the communication network, thereby informing that UE capability information needs to be updated. .
  • the communication network can confirm that the corresponding electronic device 101 needs to update the UE capabilities through the registration request message transmitted from the electronic device 101 .
  • the communication network may transmit a UE Capability Inquiry message to the electronic device 101 to check UE capability update information.
  • the electronic device 101 may receive the UE capability inquiry message transmitted from the communication network and transmit UE capability information including updated information to the communication network.
  • the UE capability information may include information about whether the electronic device 101 supports VoNR.
  • the electronic device 101 performs a VoNR call setup procedure as described above.
  • the VoNR call can be connected.
  • the electronic device 101 may perform a call with the other party's electronic device (eg, an external electronic device).
  • Throughput (T-put) required in the VoNR may be relatively low because data for a call is transmitted and received.
  • MIMO multiple-input and multiple-output
  • VoNR can be normally serviced, but in a communication network, 4 layers can be set according to channel conditions.
  • Table 3 illustrates current consumption for each layer in the case of VoNR operation and current consumption in case of operation in VoLTE.
  • the current consumption of VBAT may include the current consumed as a whole in the electronic device 101, and the current consumption of the RFIC is the first RFIC 222, the second RFIC 224, and the third RFIC ( 226), and the current consumption of the MODEM is the first communication processor 212, the second communication processor 214, or the unified communication processor 260 of FIG. 2A or 2B. It may include the current consumed by at least one. For example, referring to Table 3, it can be confirmed that VoNR consumes a relatively large current compared to VoLTE.
  • the electronic device 101 accesses the 5G network 350, registers VoNR, and makes a VoNR call upon call connection. can be set up.
  • the electronic device 101 may perform EPS fallback from VoNR to VoLTE as illustrated in the description of FIGS. 5 and 6, but the call connection delay according to the EPS fallback.
  • the electronic device 101 may reduce current consumption by various methods when call quality is guaranteed even in a state in which a VoNR call is connected.
  • the electronic device 101 may check information related to call quality in a call connected state with the external electronic device.
  • the information related to the call quality is signal to interference and noise ratio (SINR), reference signal received power (RSRP), block error rate (BLER), modulation and coding scheme (MCS), residual error, or It may include at least one of real time protocol (RTP) packet non-received information.
  • SINR signal to interference and noise ratio
  • RSRP reference signal received power
  • BLER block error rate
  • MCS modulation and coding scheme
  • RTP real time protocol
  • the electronic device 101 may perform at least one operation to reduce current consumption based on determining that the information related to the call quality satisfies a specified condition. For example, the electronic device 101 reduces the number of antennas for reception among a plurality of antennas (eg, from 4Rx to 2Rx) based on determining that the information related to call quality satisfies a specified condition. By doing this, current consumption can be reduced.
  • the operation for reducing the current consumption may be implemented in various ways other than the operation for reducing the number of antennas. For example, the electronic device 101 can reduce current consumption by limiting the entire bandwidth of the serving cell, and can reduce current consumption by reducing the number of CAs.
  • an operation of reducing the number of receiving antennas is described as an example of an operation to reduce current consumption, but is not limited thereto.
  • FIG. 7 shows that an operation of reducing the number of antennas for reception is performed in a call connected state, it may be performed during a call setup process or before call setup.
  • call quality may be temporarily degraded, but call drop may not occur immediately.
  • the electronic device 101 may determine that the call quality is guaranteed based on confirming that the SINR is greater than or equal to a first set value (eg, 8 dB).
  • a first set value eg, 8 dB
  • the electronic device 101 determines that call quality is guaranteed, and reduces the number of receiving antennas to reduce current consumption You can control it.
  • the electronic device 101 determines that the call quality is not guaranteed, and determines the number of reception antennas again can be controlled to increase.
  • the second set value eg, 5 dB
  • the electronic device 101 may determine that the call quality is guaranteed based on confirming that the BLER is equal to or less than the third set value (eg, 20%). For example, when the electronic device 101 confirms that the BLER is less than or equal to a third set value (eg, 20%) while a VoNR call is connected, the electronic device 101 determines that call quality is guaranteed, and reduces current consumption In order to reduce, the number of receiving antennas may be controlled to be reduced. When the electronic device 101 confirms that the BLER exceeds the third set value (eg, 20%) over time while the VoNR call is connected, the electronic device 101 determines that the call quality is not guaranteed and receives it again The number of antennas can be controlled to increase.
  • the third set value eg, 20%
  • the electronic device 101 can confirm that call quality is guaranteed when a downlink downlink modulation coding scheme (MCS) is the maximum value or is greater than or equal to a set value.
  • MCS downlink modulation coding scheme
  • the downlink MCS is a value that determines a modulation method to be used for data to be transmitted from the communication network to the electronic device 101.
  • the communication network determines the modulation method according to the channel environment reported by the electronic device 101 and DCI It can be transmitted to the electronic device 101 through a downlink control indicator.
  • the electronic device 101 may check the DCI transmitted from the communication network and demodulate the received packet based on a set modulation scheme. For example, as shown in Table 4 below, a modulation order may be determined corresponding to the MCS, and the modulation order is exemplarily referred to as the number of bits that can be transmitted in one resource element (RE). can do.
  • a modulation order may be determined corresponding to the MCS, and the modulation order is exemplarily referred to as the number
  • the higher the value of the modulation order the more data can be transmitted in the same bandwidth and time, but are more susceptible to noise and interference from other signals around the communication network.
  • data can be transmitted by lowering the modulation order through the MCS, and when the channel environment is good, the modulation order can be set higher for relatively faster transmission.
  • the electronic device 101 may determine whether call quality is guaranteed through the MCS established from the communication network. For example, in the case of the electronic device 101 supporting 256QAM, the communication network may set the modulation order to 8 when the communication state is good. The electronic device 101 may determine that the call quality is guaranteed based on the modulation order and may reduce the number of reception antennas.
  • the electronic device 101 may perform an operation of increasing the number of reception antennas again.
  • the reference value of the modulation order or modulation scheme (MCS) for determining that the call quality is guaranteed is set to a maximum value that can be set in the electronic device 101 or an average value for a set period of time. It can be.
  • the MCS may be set to 18, which corresponds to a modulation order of 6, because the channel state is not good.
  • the average value of the MCS for the previous predetermined time for example, the previous 10 seconds, may be 18, and the reference value of the MCS may be set to 18.
  • the electronic device 101 may determine that call quality is guaranteed and perform an operation to reduce the number of reception antennas.
  • the device 101 may determine whether or not the call quality is guaranteed based on the residual error. For example, when the electronic device 101 confirms that the residual error is less than a fourth set value (eg, 10%) in a VoNR call connected state, the electronic device 101 determines that call quality is guaranteed, and consumes current. In order to reduce , the number of receiving antennas may be controlled to be reduced.
  • a fourth set value eg, 10%
  • the electronic device 101 determines that the call quality is not guaranteed, and again The number of receiving antennas may be controlled to increase.
  • the residual error may be referred to as an error caused by transmission failure even though retransmission has been performed up to the maximum number of times in hybrid automatic repeat request (HARQ).
  • HARQ hybrid automatic repeat request
  • the occurrence of the residual error may be exemplarily referred to as the occurrence of HARQ data loss, and since this corresponds to an environment in which performance degradation occurs, it may be used as a condition for determining whether call quality is guaranteed.
  • the electronic device 101 controls the number of receiving antennas to be increased when a residual error of more than a fourth set value (eg, 10%) occurs among download packets generated for a predetermined time, and if it is less than the fourth set value, the electronic device 101 controls the number of reception antennas to be increased.
  • the number of antennas can be controlled to be reduced.
  • the electronic device 101 may control the number of reception antennas to be increased when the residual error continuously occurs more than a certain number of times.
  • the electronic device 9101 may control the number of receiving antennas to be reduced again when residual errors do not occur for HARQ data more than a certain number of times in a state where the number of receiving antennas is increased, or residual errors do not occur for a certain period of time. there is.
  • the electronic device 101 may determine whether a call quality is guaranteed based on a real time protocol (RTP) packet. For example, the electronic device 101 may determine whether call quality is guaranteed based on the number of unreceived RTP packets.
  • the RTP packet may include, for example, voice data, and the receiving side can hear the voice without interruption only when the RTP packet is continuously received. If there is a lost packet in the middle or if the packet does not come down for a certain period of time, the electronic device 101 may experience call quality deterioration such as broken voice or silence. In order to prevent the call quality deterioration, the electronic device 101 generally has a buffer, and when RTP packet transmission is delayed, the other party's voice can be reproduced without interruption through buffering.
  • the electronic device 101 may use an algorithm for restoring voice by referring to a previously received packet or a later received packet. If packet transmission is delayed for a longer time than the time of the packets that can be stored in the buffer, or if the packet is not transmitted and voice restoration fails, the user may experience deterioration in voice quality. According to various embodiments, when the electronic device 101 does not receive an RTP packet of a specific sequence number or any RTP packet for a time longer than the length of the buffer in a state in which the number of reception antennas is reduced, You can control to increase the number again.
  • the size of the buffer may be variably changed by an algorithm of the electronic device 101 according to the channel environment and may have a size corresponding to 2 to 3 to as many as 5 to 6 RTP packets. If the size of the buffer increases, it is possible to cope with a longer packet data transmission delay, but the difference between the time the other party speaks and the time the user listens also increases, resulting in delay in receiving the voice. may not be According to various embodiments, the electronic device 101 may set the size of the currently used buffer as a criterion for determining whether call quality is guaranteed.
  • the number of RTP packets is increased again when 3 or more RTP packets are not received consecutively while the number of RTP packets is being controlled to decrease. can be controlled to increase.
  • the electronic device 101 controls the number of reception antennas to decrease again if RTP packets are not received for a certain period of time or for a certain number of packets while the number of reception antennas is controlled to increase again.
  • the electronic device 101 can switch the number of reception antennas to 2 again if it receives all RTP packets for 10 seconds after the number of reception antennas is switched to 4 due to non-reception of RTP packets during a call.
  • a state in which the electronic device 101 uses four antennas as receiving antennas and/or receiving signals and/or data using four receiving antennas is referred to as a '4Rx mode', and two antennas are used as receiving antennas.
  • Receiving signals and/or data using a state of using and/or two receiving antennas may be referred to as '2Rx mode', but is not limited thereto.
  • FIGS. 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , and 13 various embodiments for allowing the electronic device 101 to reduce the number of receiving antennas will be described.
  • an example of switching from a 4Rx mode in which the number of reception antennas is 4 to a 2Rx mode in which the number of reception antennas is operated in 2 will be described, but various embodiments are not limited thereto.
  • the communication network configures a layer corresponding to MIMO (multiple-input and multiple-output) based on information received from the electronic device 101 and notifies the electronic device 101. can do.
  • the electronic device 101 may set the number of reception antennas based on the layer received from the communication network. For example, when a communication network is set to 4 layers (eg, 4 ⁇ 4), the electronic device 101 may operate in a 4Rx mode in which signals are received using 4 reception antennas. When the communication network is set to 2 layers (eg, 2x2), the electronic device 101 uses a 2Rx mode for receiving signals using two receiving antennas or a 4Rx mode for receiving signals using four receiving antennas. can work as When the electronic device 101 operates in the 4Rx mode in a state in which the electronic device 101 is set to 2 layers, two reception antennas among the four reception antennas may operate as diversity antennas.
  • MIMO multiple-input and multiple-output
  • the electronic device 101 when the call quality is guaranteed while the VoNR call is connected to the electronic device 101, the electronic device 101 can reduce current consumption by changing from the 4Rx mode to the 2Rx mode. there is.
  • the electronic device 101 When the channel state of the electronic device 101 is good and 4 layers are configured in the communication network, the electronic device 101 cannot operate in the 2Rx mode and can only operate in the 4Rx mode.
  • the electronic device 101 may be induced to set the communication network to layer 2 according to various embodiments to be described later so that the electronic device 101 can operate in the 2Rx mode when call quality is guaranteed in a state in which a VoNR call is connected.
  • the electronic device 101 may induce the communication network to set the communication network to layer 2 by reporting the RI (rank indicator) as 2 instead of 4. Reporting the RI set differently from the real one by the electronic device 101 as described above may be referred to as reporting of a fake RI, but is not limited to the above term.
  • the electronic device 101 may report the RI of the electronic device 101 to a communication network through channel state information (CSI) reporting, and the communication network may determine a layer to be used for actual communication by referring to the RI of the electronic device 101 .
  • the electronic device 101 may report the RI as 2 to the communication network, even in a situation where the communication network and the 4th layer can actually be used, thereby setting the communication network to the 2nd layer.
  • CSI channel state information
  • the electronic device 101 may induce the communication network to set to layer 2 by transmitting a fake SRS or not transmitting the SRS.
  • a fake SRS or not transmitting the SRS.
  • examples of SRS transmission will be described with reference to FIGS. 8, 9, 10, 11, and 12.
  • an electronic device 101 (eg, the electronic device 101 of FIG. 1) includes four antennas (eg, a first antenna 811, a second antenna 812, and a third antenna 813).
  • a reference signal (eg, SRS) may be transmitted through the fourth antenna 814.
  • the electronic device 101 amplifies the reference signal through at least one power amplifier (PA) 815, and the first antenna 811 and the second antenna 812 through at least one switch 816. ), the third antenna 813 and the fourth antenna 814 may transmit the amplified reference signal.
  • PA power amplifier
  • Reference signals (eg, SRS) transmitted through each antenna (eg, the first antenna 811, the second antenna 812, the third antenna 813, and the fourth antenna 814) of the electronic device 101 ) may be received through each antenna 821 of the base station 820 (eg, gNB).
  • the electronic device 101 may transmit a reference signal through a plurality of power amplifiers (eg, RFFEs).
  • RFFEs power amplifiers
  • the electronic device 101 sets the signal transmitted to the first antenna 811 or the third antenna 813 to be processed through a first amplifier (eg, a first RFFE), and the second antenna 812 , or the signal transmitted to the fourth antenna 814 may be set to be processed through the second amplifier (eg, the second RFFE).
  • the base station 820 receives the reference signal transmitted from the electronic device 101, and from the received reference signal, each antenna of the electronic device 101 (eg, one antenna 811, the second Channels for the antenna 812, the third antenna 813, and the fourth antenna 814 may be estimated (channel estimate (ch.est.)).
  • the base station 820 may transmit a beamformed signal to each antenna of the electronic device 101 based on the channel estimation.
  • the base station 820 sets a modulation and coding scheme (MCS) level for an uplink signal of the electronic device 101 based on the channel estimation, and transmits the set MCS level setting information to downlink DCI (downlink It may be included as SRS resource indicator (SRI) information in control information and transmitted to the electronic device 101.
  • MCS modulation and coding scheme
  • SRI SRS resource indicator
  • the electronic device 101 may determine transmit power of a physical uplink shared channel (PUSCH) based on a parameter set for power control included in the SRI.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • the power amplifier 815 and the switch 816 are shown as one, and a plurality of antennas (first antenna 811, second antenna 812, third antenna 813, fourth Antenna 814), but will be readily understood by those skilled in the art that it is not limited thereto.
  • the electronic device 101 may include components included in the electronic device 101 shown in FIG. 1 .
  • the first antenna 811, the second antenna 812, the third antenna 813, and the fourth antenna 814 are disposed outside the electronic device 101, but this is for convenience of description.
  • the first antenna 811, the second antenna 812, the third antenna 813, and the fourth antenna 814 are inside the housing constituting the outer shape of the electronic device 101 and/or at least a part of the housing. It will be readily understood by those skilled in the art that it can be located and can be applied to other figures.
  • a base station 820 may transmit the beamformed signal through an array antenna 821 including a plurality of (eg, 32) antennas.
  • the signal transmitted from the base station 820 is sent to each antenna of the electronic device 101 (eg, the first antenna 811, the second antenna 812, the third antenna 813, and the fourth antenna 814).
  • each antenna eg, 1 antenna 811, 2 antenna 812, 3 antenna
  • a signal may be received in the form of a beam directed to the fourth antenna 814.
  • the base station 820 transmits each antenna of the electronic device 101 (eg, SRS).
  • RSRP of the downlink channel Reference signal received power
  • SNR signal to noise ratio
  • RI rank index
  • CQI channel quality indicator
  • the base station 820 allocates a high rank or modulation and code schemes (MCS) to the electronic device 101 based on the improved performance of the electronic device 101, Downlink throughput can be improved.
  • the base station 820 may use a downlink reference signal for downlink channel estimation.
  • the electronic device 101 may receive the downlink reference signal transmitted from the base station 820 and perform channel estimation.
  • the electronic device 101 may transmit the channel estimation result to the base station 820, and the base station 820 may perform downlink beamforming by referring to the channel estimation result transmitted from the electronic device 101.
  • a reference signal eg, SRS
  • channel estimation is performed faster than channel estimation based on the downlink reference signal. can do.
  • the electronic device 101 transmits a UE Capability Inquiry message to the electronic device 101 in a first communication network (eg, a base station (gNB)) or a second communication network (eg, a base station (eNB)).
  • a first communication network eg, a base station (gNB)
  • a second communication network eg, a base station (eNB)
  • the first communication network e.g., base station (gNB)
  • the second communication network eg, base station (eNB)
  • the electronic device 101 may receive a UE Capability Inquiry message from the first communication network or the second communication network, and transmit a UE Capability Information message to the first communication network or the second communication network in response thereto.
  • the UE Capability Information message may include information related to the receiving antenna of the electronic device 101, such as 'supportedSRS-TxPortSwitch t1r4' or 'supportedSRS-TxPortSwitch t2r4', corresponding to the contents of the UE Capability Inquiry message. there is.
  • the first communication network indicates that the electronic device 101 can transmit signals using four reception antennas. It is determined that this is the case, and information about when to transmit reference signals (eg, SRS) for each of the four antennas may be included in the RRC Reconfiguration message and transmitted.
  • reference signals eg, SRS
  • the electronic device 101 may establish an RRC connection with a first communication network (eg, a base station (gNB)) 1000 through a random access channel (RACH) procedure.
  • a first communication network eg, a base station (gNB)
  • RACH random access channel
  • the first communication network 1000 may transmit an RRC Reconfiguration message to the electronic device 101.
  • the first communication network 1000 may transmit an RRC Reconfiguration message in response to the RRC Request message transmitted by the electronic device 101 .
  • information related to SRS antenna switching eg, SRS-ResourceSet
  • SRS-ResourceSet information related to SRS antenna switching
  • the RRC Reconfiguration message may include information about when the electronic device 101 transmits a reference signal (eg, SRS) for each antenna, as shown in Table 6 below.
  • a reference signal eg, SRS
  • the duration of transmitting the SRS can be determined by an allocated symbol.
  • the first SRS is set to be transmitted in the 17th slot while transmitting once every 20 slots
  • the 2nd SRS is set to transmit in the 7th slot while transmitting once every 20 slots
  • the 3rd SRS transmits once every 20 slots
  • the 4th SRS is set to be transmitted in the 3rd slot while being transmitted once every 20 slots.
  • the electronic device 101 may transmit 4 SRSs through each antenna at different times in every 20 slots according to the setting of the RRC Reconfiguration.
  • the size of one slot may be determined by subcarrier spacing (SCS). For example, when the SCS is 30 KHz, the time interval of one slot may be 0.5 ms, and the time interval of 20 slots may be 10 ms. Accordingly, the electronic device 101 may repeatedly transmit the SRS at different times through each antenna every 10 ms period.
  • the electronic device 101 may transmit an RRC Reconfiguration Complete message to the first communication network 1000.
  • the electronic device 101 and the first communication network 1000 may complete RRC connection setup.
  • 11 is a diagram illustrating an exemplary transmission period of a reference signal according to various embodiments.
  • 12 is a diagram illustrating a reference signal transmission concept of an exemplary electronic device according to various embodiments.
  • a set number (eg, 4) of SRSs may be transmitted for each set SRS transmission period (eg, 10 ms, 20 ms, 40 ms, or 80 ms).
  • the SRS transmission period eg, 10ms, 20ms, 40ms, or 80 ms
  • the SRS transmission period eg, 10ms, 20ms, 40ms, or 80 ms
  • the SRS transmission period eg, 10ms, 20ms, 40ms, or 80 ms
  • four SRSs can be transmitted at different times through each antenna.
  • the first SRS (SRS 0) is transmitted through the first antenna 811 (RX0) (Ant.port0), and in the 7th slot, the second antenna 812 (RX1) ) (Ant.port1) transmits the second SRS (SRS 1), and in the 13th slot transmits the third SRS (SRS 2) through the third antenna 813 (RX2) (Ant.port2), ,
  • the fourth SRS (SRS 3) may be transmitted through the fourth antenna 814 (RX3) (Ant.port3).
  • the electronic device 101 when the electronic device 101 is set to '2T4R', within 20 slots (eg, 10ms) for every SRS transmission period (eg, 10ms, 20ms, 40ms, or 80ms) according to the setting of the RRC Reconfiguration.
  • 4 SRSs can be transmitted at different times through each antenna.
  • the electronic device 101 transmits a first SRS (SRS 0) through a first antenna 811 (RX0) (Ant.port0) at a first time point, and transmits a first SRS (SRS 0) through a second antenna 812 (RX1) (Ant.port0).
  • the second SRS (SRS 1) may be transmitted through .port1).
  • the electronic device 101 transmits the third SRS (SRS 2) through the third antenna 813 (RX2) (Ant.port2) at the second time point, and transmits the fourth antenna 814 (RX3) (Ant.port3). ), the fourth SRS (SRS 3) may be transmitted.
  • the reference signal may be a sounding reference signal (SRS) used for multi-antenna signal processing (eg, multi input multi output (MIMO) or beamforming) through uplink channel state measurement. It may, but is not limited thereto.
  • SRS sounding reference signal
  • MIMO multi input multi output
  • -RS demodulation reference signal
  • the electronic device 101 may transmit SRSs corresponding to each srs-Resource to a communication network using four different antennas, and the communication network estimates a channel environment through the received SRSs and selects a layer can decide For example, if all channels estimated by SRS received from four antennas are good, the communication network may set the corresponding electronic device 101 to layer 4, and if it is determined that the channel conditions of some antennas are not suitable for communication It can be set to 2 layers or 1 layer. For example, when data is transmitted by setting it to 4 layers in a communication network, the electronic device 101 must operate in 4 layers or more to receive it.
  • the electronic device 101 may induce the communication network to configure the 2nd layer so that the electronic device 101 operates in the 2Rx mode by using the operation of the communication network. For example, by transmitting a fake SRS that is not a preset value for two antennas not to be used as receiving antennas, or by not transmitting a signal in a corresponding slot configured to transmit SRS, the communication network is It may be induced to determine that the channel condition for the antenna is not good. In this case, the communication network may not use a channel corresponding to the fake SRS and may set 2 layers instead of 4 layers to transmit data through a channel determined to be good. As layer 2 is configured in the communication network, the electronic device 101 can operate by changing from the 4Rx mode to the 2Rx mode.
  • the communication network controls transmission of the normal RI or normal SRS without transmission of the fake RI or fake SRS described above. It can be induced to set 2 layers or 4 layers normally.
  • an electronic device eg, the electronic device 101 of FIG. 1
  • an electronic device includes a communication processor 1320 (eg, a first communication processor 212 and a second communication processor 214 ).
  • processor 1321 eg, processor 120
  • temperature sensor 1322 eg, sensor module 176
  • RFIC 1310 eg, at least one of the first RFIC 222, the second RFIC 224, the third RFIC 226, or the fourth RFIC 228,, the first RFFE 1331, and the second RFEE 1332
  • the communication processor 1320 may control at least some of the RFIC 1310 or the RFFEs 1331 and 1332 to adjust the number of antennas for reception.
  • the RFIC 1310 may convert a baseband signal generated by the communications processor 1320 into a radio frequency (RF) signal when transmitted.
  • the RFIC 1310 may transmit an RF signal to the first antenna 1341 through the first RFFE 1331 .
  • the RFIC 1310 converts the RF signal received from the RFFE (eg, the first RFFE 1331 or the second RFFE 1332) into a baseband signal upon reception, and transmits the signal to the communication processor 1320.
  • the RFIC 1310 may include a component 1361 for transmission and components 1363, 1364, 1365, and 1366 for reception.
  • the first RFFE 1331 may include a transmission component 1371 , reception components 1372 and 1373 , and a switch 1374 .
  • the switch 1374 may control a connection between each of the parts 1371 , 1372 , and 1373 and the antennas 1341 and 1342 .
  • the second RFFE 1332 may include receiving parts 1381 and 1382 and a switch 1383 .
  • the switch 1383 may control a connection between each of the parts 1381 and 1382 and each of the antennas 1343 and 1344 .
  • the first antenna 1341 may be used for both transmission and reception, and may be referred to as a PRX antenna.
  • the second antenna 1342, the third antenna 1343, and the fourth antenna 1344 may be used for reception and may be referred to as DRX antennas.
  • the electronic device 101 may use a DRX antenna for SRS transmission.
  • the electronic device 101 may further include a switching structure for applying an RF signal for SRS to the DRX antennas 1342 , 1343 , and 1344 .
  • the electronic device 101 when the UE capability of the electronic device 101 is set to 1t4r, the electronic device 101 includes a first antenna 1341 as a PRX antenna, a second antenna 1342 as a DRX antenna, and a third antenna. 1343 and the fourth antenna 1344 may sequentially apply an RF signal (eg, according to SRS transmission timing).
  • the electronic device 101 sequentially connects the first antenna 1341 as a PRX antenna and one of the DRX antennas (eg, , according to the SRS transmission timing) can apply the RF signal.
  • the communication processor 1320 when the number of antennas for reception is set to 4 (eg, when the 4Rx mode is set), the communication processor 1320 includes a first antenna 1341, a second antenna 1342, and a third antenna. At least some of the RFIC 1310 and the RFFEs 1331 and 1332 may be controlled so that reception may be performed through both the antenna 1343 and the fourth antenna 1344.
  • the communication processor 1320 may perform a first operation of adjusting the number of antennas for reception when it is determined that call quality is guaranteed in a state in which a VoNR call is connected as described above. For example, the communication processor 1320 may adjust the number of antennas for reception to two.
  • the communication processor 1320 may control the RFIC 1310 and the second RFFE 1332 so that reception operations through the third antenna 1343 and the fourth antenna 1344 are not performed. In this case, at least some of the parts 1365, 1366, 1381, and 1382 and the switch 1383 may be controlled so that signals are not received from the antennas 1343 and 1344. Alternatively, the communication processor 1320 may adjust the number of antennas for reception to one. In this case, the communication processor 1320 configures the RFIC 1310 and the RFFEs 1331 and 1332 so that reception operations through the second antenna 1342, the third antenna 1343, and the fourth antenna 1344 are not performed. can control.
  • the parts 1364, 1365, 1366, 1381, and 1382 and the switches 1374 and 1383 may be controlled so that signals are not received from the antennas 1342, 1343, and 1344.
  • the electronic device 101 may decrease or increase the number of antennas for reception currently in operation, and there is no limit to the number of decreases or increases.
  • the electronic device 101 may make a call to the external electronic device or receive a call from the external electronic device.
  • the electronic device 101 may perform a call setup procedure with a currently connected communication network.
  • the electronic device 101 eg, at least one of the processor 120, the first communication processor 212, the second communication processor 214, or the integrated communication processor 260
  • a VoNR call may be set up through an external electronic device and the 5G network 350 while connected to the 5G network 350 .
  • the VoNR call when both the electronic device 101 and the 5G network support VoNR, the VoNR call may be set up, and when either one does not support VoNR, for example, the EPS described above in FIGS. 5 and 6 Calls can be connected to VoLTE by fallback.
  • the VoNR call setup procedure of operation 1410 may be performed as illustrated in FIG. 14B.
  • the electronic device 101 may register with the communication network 1400 (eg, the 5G network 350 or the NR network) and register VoNR with the IMS server in operation 1411.
  • registration of the VoNR may be performed through an IMS server.
  • the electronic device 101 may register VoNR for the electronic device 101 by connecting to the IMS server through the communication network 1400 .
  • the electronic device 101 may make a registration request (eg, session initiation protocol (SIP) register) to the IMS server using at least one assigned address (eg, IP address).
  • the IMS server may register the electronic device 101 with the IMS server and provide a VoNR call service in response to the registration request.
  • SIP session initiation protocol
  • the electronic device 101 may switch from an RRC Idle state to an RRC Connected state.
  • the electronic device 101 may transmit a SIP INVITE message to the IMS server through the communication network 1400 in operation 1412 .
  • the communication network 1400 may transmit a paging signal to a receiving electronic device (eg, MT terminal), and the receiving electronic device is idle according to the reception of the paging signal. state to an active state, and may receive a SIP INVITE message transmitted from the transmitting side electronic device 101 .
  • the receiving electronic device may receive the SIP INVITE message and transmit a SIP 180 RINGING message to the IMS server.
  • the IMS server may transmit the SIP 180 RINGING message transmitted from the receiving electronic device to the electronic device 101 as the calling terminal through the communication network 1400 .
  • a SIP 200 OK message may be transmitted to the IMS server.
  • the IMS server 500 may transmit the SIP 200 OK message to the communication network 1400, and the communication network 1400 may transmit the SIP 200 OK message to the electronic device 101 in operation 1413.
  • the electronic device 101 may transmit an RRC reconfiguration message to the communication network 1400 in operation 1414 .
  • the communication network 1400 may transmit a PDU session modification command to the electronic device 101 in operation 1415 .
  • the electronic device 101 may transmit PDU session modification complete in operation 1416 .
  • the electronic device 101 may transmit an RRC reconfiguration complete message to the communication network 1400 in operation 1417.
  • the electronic device 101 may complete the VoNR call connection as described above with reference to FIG. 14B.
  • the electronic device 101 may check whether a call quality condition is satisfied in a call connected state with the external electronic device. For example, as described above in the description of FIG. 7 , the electronic device 101 can check whether a call quality condition is satisfied by checking information related to call quality.
  • the information related to the call quality is signal to interference and noise ratio (SINR), reference signal received power (RSRP), block error rate (BLER), modulation and coding scheme (MCS), residual error, or It may include at least one of real time protocol (RTP) packet non-received information.
  • SINR signal to interference and noise ratio
  • RSRP reference signal received power
  • BLER block error rate
  • MCS modulation and coding scheme
  • RTP real time protocol
  • the electronic device 101 may maintain the existing settings and operate in operation 1460. .
  • the electronic device 101 determines that the call quality condition is satisfied based on the information related to the call quality (Operation 1430 - Yes) (eg, when it is determined that the call quality is guaranteed), In operation 1440, it may be determined whether a background download packet exists. According to various embodiments, whether the background download packet exists may be determined based on a grant ratio.
  • the grant rate may be determined as shown in FIG. 15 .
  • the grand ratio may represent a resource block allocation ratio on a time axis.
  • the horizontal axis may represent the time axis
  • the vertical axis may represent the frequency axis.
  • one column may represent one resource block (RB), but is not limited thereto.
  • one cell along the horizontal axis may represent one OFDM symbol, two or more OFDM symbols, or one slot including a plurality of OFDM symbols, but is not limited thereto. .
  • one cell along the horizontal axis in FIG. 15 is 1 slot including 14 OFDM symbols, and one cell along the vertical axis can be assumed to include 12 subcarriers.
  • 15 RBs out of a total of 19 RBs in the first slot 1501 may be allocated for data transmission in the electronic device 101 .
  • the second slot 1502, the third slot 1503, the sixth slot 1506, the seventh slot 1507, and the tenth slot 1510 may not be allocated even one RB.
  • a total of 19 RBs may be allocated to the fourth slot 1504, the fifth slot 1505, and the eighth slot 1508.
  • Five RBs may be allocated to the ninth slot 1509 . Referring to FIG. 15, since at least one RB is allocated to 5 slots out of a total of 10 slots, the grant ratio can be calculated as 50% (5/10).
  • the electronic device 101 when the electronic device 101 is in a VoNR call-connected state, relatively small download packets are generated, but when data packets are downloaded in the background, the grant rate may increase. For example, the electronic device 101 may determine that a background download packet exists when the grant ratio is greater than or equal to a set value (eg, 20%).
  • a set value eg, 20%
  • the electronic device 101 when the electronic device 101 determines that a background download packet exists in operation 1440 (operation 1440-yes), it may maintain the existing settings and operate in operation 1460.
  • At least one operation for reducing current consumption may be performed in operation 1450.
  • operation 1430 the electronic device 101 determines that the information related to the call quality satisfies a specified condition, and in operation 1440, based on the confirmation that no background download packet exists, reception among a plurality of antennas is performed.
  • Current consumption can be reduced by performing an operation of reducing the number of antennas for (eg, operation from 4Rx to 2Rx).
  • the operation for reducing the current consumption may be implemented in various ways other than the operation for reducing the number of antennas.
  • the electronic device 101 can reduce current consumption by limiting the entire bandwidth of the serving cell, and can reduce current consumption by reducing the number of CAs.
  • the electronic device 101 when the electronic device 101 continues to satisfy the call quality condition in the VoNR call connected state, but the grant rate increases and exceeds a set value (eg, 20%), it is determined that a background download packet exists. It is determined, and the existing setting of operation 1460 may be maintained and operated. For example, the number of antennas for reception may be maintained or increased again according to an existing setting. For example, as described above, in order to reduce the number of antennas for reception, the electronic device 101 does not transmit fake RI or fake SRS, and transmits normal RI or normal SRS to induce setting of layer 4 in the communication network. can As the 4th layer is set in the communication network, the electronic device 101 can operate by changing from the 2Rx mode to the 4Rx mode.
  • a set value eg, 20%
  • the electronic device 101 may make a call to the external electronic device or receive a call from the external electronic device.
  • the electronic device 101 may perform a call setup procedure with a currently connected communication network.
  • the electronic device 101 eg, at least one of the processor 120, the first communication processor 212, the second communication processor 214, or the integrated communication processor 260
  • a VoNR call may be set up through an external electronic device and the 5G network 350, and call setup may be completed.
  • the VoNR call setup procedure may be performed as in FIGS. 14a and 14b described above.
  • the electronic device 101 may check whether a call quality condition is satisfied in a call connected state between the external electronic device and the VoNR call. For example, as described above in the description of FIG. 7 , the electronic device 101 can check whether a call quality condition is satisfied by checking information related to call quality.
  • the information related to the call quality is signal to interference and noise ratio (SINR), reference signal received power (RSRP), block error rate (BLER), modulation and coding scheme (MCS), residual error, or It may include at least one of real time protocol (RTP) packet non-received information.
  • SINR signal to interference and noise ratio
  • RSRP reference signal received power
  • BLER block error rate
  • MCS modulation and coding scheme
  • RTP real time protocol
  • the electronic device 101 may maintain the existing settings and operate in operation 1612. .
  • the electronic device 101 determines that the call quality condition is satisfied based on the call quality-related information (Operation 1604-Yes) (eg, when it is determined that the call quality is guaranteed), In operation 1606, whether an over-temperature state may be checked.
  • the electronic device 101 may include a temperature sensor (eg, the sensor module 176 of FIG. 1 or the temperature sensor 1322 of FIG. 13 ) for measuring the temperature of the inside (or surface) of the electronic device 101. )) may be included.
  • the electronic device 101 may check an indication indicating an overtemperature indicating that the measured temperature is equal to or higher than a critical temperature as an overtemperature state.
  • the temperature measured to check the overtemperature state is, for example, the processor 120, the first communication processor 212, the second communication processor 214, the integrated communication processor 260, and the first RFIC 222 , the temperature measured in at least one of the second RFIC 224, the third RFIC 226, the fourth RFIC 228, the first RFFE 232, the second RFFE 234, and the third RFFE 236 can include
  • the electronic device 101 may display an overtemperature indicator. You can check the application to see if it is overtemperature.
  • the processor 120 may obtain temperature information from the sensor module 176 .
  • the processor 120 may determine whether the obtained temperature information is equal to or higher than a specified threshold temperature (eg, 43 °C).
  • a specified threshold temperature eg, 43 °C
  • the processor 120 sends an indication indicating an overtemperature to a communication processor (eg, the first communication processor 212, the second communication processor 214, or the integrated communication processor). At least one of (260)) may be provided.
  • the communications processor may include a temperature sensor (e.g., the sensor of FIG. 1). Temperature information may also be obtained directly from module 176 or temperature sensor 1322 of FIG. 13 . In this case, whether the temperature information obtained by the communication processor (eg, at least one of the first communication processor 212, the second communication processor 214, or the unified communication processor 260) is equal to or greater than a specified threshold temperature. It is possible to determine whether or not an over-temperature condition is determined by judging.
  • a temperature sensor e.g., the sensor of FIG. 1
  • Temperature information may also be obtained directly from module 176 or temperature sensor 1322 of FIG. 13 . In this case, whether the temperature information obtained by the communication processor (eg, at least one of the first communication processor 212, the second communication processor 214, or the unified communication processor 260) is equal to or greater than a specified threshold temperature. It is possible to determine whether or not an over-temperature condition is determined by judging.
  • the electronic device 101 determines that it is not in an over-temperature state in operation 1606 (eg, when an indicator indicating an over-temperature is not received or when the obtained temperature information is less than a specified threshold temperature)
  • it may be determined whether a background download packet exists.
  • the presence or absence of the background download packet may be determined based on a grant ratio as described above.
  • the electronic device 101 when the electronic device 101 is in a VoNR call-connected state, relatively small download packets are generated, but when data packets are downloaded in the background, the grant rate may increase. For example, the electronic device 101 may determine that a background download packet exists when the grant ratio is greater than or equal to a set value (eg, 20%).
  • a set value eg, 20%
  • the electronic device 101 when the electronic device 101 determines that a background download packet exists in operation 1610 (operation 1610-yes), it may maintain the existing settings and operate in operation 1612.
  • the electronic device 101 determines that the background download packet does not exist in operation 1610 (operation 1610 - No) at least one operation for reducing current consumption may be performed in operation 1608.
  • the electronic device 101 determines in operation 1604 that the call quality-related information satisfies a specified condition, in operation 1606 it is determined that the electronic device 101 is not in an over-temperature state, and in operation 1610, the background download packet does not exist.
  • current consumption can be reduced by performing an operation of reducing the number of antennas for reception among a plurality of antennas (eg, operation from 4Rx to 2Rx).
  • the operation for reducing the current consumption may be implemented in various ways other than the operation for reducing the number of antennas.
  • the electronic device 101 can reduce current consumption by limiting the entire bandwidth of the serving cell, and can reduce current consumption by reducing the number of CAs.
  • the electronic device 101 determines that it is in an overtemperature state in operation 1606 (eg, when an indicator indicating an overtemperature is received, or when the obtained temperature information is equal to or greater than a specified threshold temperature) (operation 1606 - Yes), regardless of whether the background download packet exists, at least one operation for reducing current consumption may be performed in operation 1608.
  • an overtemperature state in operation 1606 eg, when an indicator indicating an overtemperature is received, or when the obtained temperature information is equal to or greater than a specified threshold temperature
  • the electronic device 101 may make a call to the external electronic device or receive a call from the external electronic device.
  • the electronic device 101 may perform a call setup procedure with a currently connected communication network.
  • the electronic device 101 eg, at least one of the processor 120, the first communication processor 212, the second communication processor 214, or the integrated communication processor 260
  • a VoNR call may be set up through an external electronic device and the 5G network 350 while connected to the 5G network 350 .
  • the VoNR call may be set up, and when either one does not support VoNR, for example, the EPS described above in FIGS. 5 and 6 Calls can be connected to VoLTE by fallback.
  • the electronic device 101 may complete the VoNR call connection in operation 1704 as described above with reference to FIG. 14B.
  • the electronic device 101 may determine whether the electronic device 101 is in an overtemperature state in operation 1706.
  • the processor 120 may obtain temperature information from the sensor module 176 .
  • the processor 120 may determine whether or not the obtained temperature information is equal to or higher than a designated critical temperature (eg, 43° C.).
  • a designated critical temperature eg, 43° C.
  • the processor 120 sends an indication indicating an overtemperature to a communication processor (eg, the first communication processor 212, the second communication processor 214, or the integrated communication processor). At least one of (260)) may be provided.
  • the communication processor may determine that the overtemperature state is in the overtemperature state based on receiving the indication indicating the overtemperature.
  • a VoNR call can be performed according to the existing settings.
  • operation 1708 may confirm an operation set in response to an overtemperature state.
  • the operation set in response to the overtemperature state may include at least one of updating UE capabilities, reducing the number of reception antennas, limiting maximum transmit power, and switching RATs.
  • Various embodiments are not limited thereto. no.
  • the electronic device 101 when the operation set in response to the overtemperature condition is confirmed as RAT switching in operation 1710 (operation 1710-yes), the electronic device 101 performs handover to the LTE network in operation 1712 to perform RAT switching.
  • handover to the LTE network may be performed by the electronic device 101 transmitting a fake measurement report (MR) to the communication network.
  • MR fake measurement report
  • the signal strength of the serving RAT may be less than or equal to a first threshold value (threshold1) and the signal strength of the target RAT may be greater than or equal to a second threshold value (threshold2).
  • the electronic device 101 transmits a fake MR indicating that the signal strength of the serving RAT is less than or equal to a first threshold so that the communication network causes the electronic device 101 ) may be induced to perform handover to the LTE network.
  • a handover eg, N2L handover
  • an operation set in response to the overtemperature state may be controlled to be refrained from.
  • the UE capability update operation may be controlled to be refrained from even when the overtemperature condition is identified in the VoNR call connected state.
  • the operation for reducing the number of receiving antennas may be refrained even when the overtemperature condition is confirmed. If the operation set in response to the overtemperature condition is the maximum transmit power limitation, in the VoNR call connection state, even when the overtemperature condition is confirmed, the operation for limiting the maximum transmit power can be controlled to be refrained from. According to various embodiments, the electronic device 101 controls to refrain from only an operation for reducing the number of reception antennas among operations set in response to the overtemperature state, and other operations (eg, UE capability update or maximum transmit power) limit) may be controlled to perform.
  • other operations eg, UE capability update or maximum transmit power
  • the electronic device 101 may continue to perform the control of operation 1714.
  • the electronic device 101 performs set operations in response to the overtemperature condition in operation 1718 (eg, update of UE capability, reduction in the number of reception antennas, maximum transmission). If at least one of the power limitations is confirmed), it may be controlled to perform.
  • an electronic device 101 eg, a processor 120, a first communication processor 212, a second communication processor 214, or an integrated communication processor 260
  • an electronic device 101 may be connected to the 5G network and SA in operation 1802.
  • the electronic device 101 may check whether the electronic device 101 is in an overtemperature state in operation 1804 .
  • the processor 120 may obtain temperature information from the sensor module 176 .
  • the processor 120 may determine whether or not the obtained temperature information is equal to or higher than a designated critical temperature (eg, 43° C.).
  • a designated critical temperature eg, 43° C.
  • the processor 120 sends an indication indicating an overtemperature to a communication processor (eg, the first communication processor 212, the second communication processor 214, or the integrated communication processor). At least one of (260)) may be provided.
  • the communication processor may determine that the overtemperature state is in the overtemperature state based on receiving the indication indicating the overtemperature.
  • the connection with the 5G network may be maintained according to the existing settings.
  • control to perform an operation set in response to the overtemperature state in operation 1806 eg, when at least one of UE capability update, reduction in the number of reception antennas, and maximum transmit power limitation is performed.
  • the electronic device 101 when the electronic device 101 determines that the VoNR call is not connected in operation 1808 (operation 1808 - No), the electronic device 101 sets the It can be controlled to continuously perform the operation.
  • the electronic device 101 may control the electronic device 101 to refrain from an operation set in response to the overtemperature condition in operation 1810. For example, if the operation set in response to the overtemperature state is the UE capability update, the UE capability update operation may be controlled to be refrained from even when it is confirmed that the UE is in the overtemperature state in the VoNR call connected state.
  • control may be performed to refrain from reducing the number of reception antennas even when it is confirmed that the overtemperature state is in the VoNR call connection state.
  • the VoNR call connection state can be controlled to refrain from the maximum transmit power limit operation even when the overtemperature state is confirmed.
  • the electronic device 101 controls to refrain from only an operation for reducing the number of reception antennas among operations set in response to the overtemperature state, and other operations (eg, UE capability update or maximum transmit power) limit) may be controlled to perform.
  • the electronic device 101 may continue to perform the control of operation 1810.
  • the electronic device 101 performs set operations in response to the overtemperature condition in operation 1814 (eg, update of UE capability, reduction in the number of reception antennas, maximum transmission). If at least one of the power limitations is confirmed), it may be controlled to perform.
  • an electronic device 101 may register with the communication network 1400 (eg, the 5G network 350 or the NR network) and register VoNR with the IMS server in operation 1902 .
  • the VoNR registration procedure may be performed as described above in step 1411 of FIG. 14B.
  • the electronic device 101 may make a call to the external electronic device or receive a call from the external electronic device.
  • the electronic device 101 may perform a call setup procedure with a currently connected communication network.
  • the electronic device 101 eg, at least one of the processor 120, the first communication processor 212, the second communication processor 214, or the integrated communication processor 260
  • a VoNR call may be set up through an external electronic device and the 5G network 350 while connected to the 5G network 350 .
  • the VoNR call may be set up, and when either one does not support VoNR, for example, the EPS described above in FIGS. 5 and 6 Calls can be connected to VoLTE by fallback.
  • the electronic device 101 may check whether the electronic device 101 is in an overtemperature state in operation 1906 .
  • the processor 120 may obtain temperature information from the sensor module 176 .
  • the processor 120 may determine whether or not the obtained temperature information is equal to or higher than a designated critical temperature (eg, 43° C.).
  • a designated critical temperature eg, 43° C.
  • the processor 120 sends an indication indicating an overtemperature to a communication processor (eg, the first communication processor 212, the second communication processor 214, or the integrated communication processor). At least one of (260)) may be provided.
  • the communication processor may determine that the overtemperature state is in the overtemperature state based on receiving the indication indicating the overtemperature.
  • VoNR call connection may continue to be performed in operation 1914 according to the existing settings.
  • step 1906 - yes when the electronic device 101 determines that it is in an over-temperature state in operation 1906 (eg, when an indicator indicating an over-temperature is received or when the obtained temperature information is equal to or greater than a specified threshold temperature) (operation In step 1906 - yes), in operation 1908, it may be checked whether RAT conversion (eg, handover to LTE network) is performed.
  • RAT conversion eg, handover to LTE network
  • the electronic device 101 may continue to perform VoNR call connection in operation 1914 according to the existing setting.
  • the VoNR call to be connected is a transmission call (eg, a mobile oriented (MO) call). ) or a received call (eg, a mobile terminated (MT) call).
  • a VoNR call connection may be first performed in operation 1916 and RAT switching to the LTE network may be performed in operation 1918 .
  • RAT switching to the LTE network may be first performed in operation 1912, and then VoNR call connection may be performed in operation 1914.
  • an electronic device 101 may register with the 5G network 350 in operation 2002 and register VoNR with the IMS server through the 5G network 350 .
  • the VoNR registration procedure may be performed as described above in step 1411 of FIG. 14B.
  • the electronic device 101 may determine that the electronic device 101 is in an overtemperature state, and trigger LTE fallback in response to the overtemperature state in operation 2004 .
  • the description of checking whether or not the overtemperature state exists has been described in detail in FIGS. 17 and 18, so it will not be repeated.
  • the electronic device 101 may start a handover procedure from the 5G network 350 to the LTE network 340 in operation 2006 .
  • the electronic device 101 may check an outgoing call for making a call to an external electronic device in operation 2008.
  • the electronic device 101 should transmit a SIP INVITE message corresponding to the outgoing call, but according to various embodiments, operation 2010 may control the transmission of the SIP INVITE message to be refrained from or to be suspended.
  • the electronic device 101 may complete a handover procedure from the 5G network 350 to the LTE network 340 in operation 2012 . Upon completion of the handover procedure, the electronic device 101 may transmit the suspended SIP INVITE message in operation 2014. The receiving electronic device may receive the SIP INVITE message transmitted from the electronic device 101 and transmit a SIP 180 RINGING message. According to various embodiments, when a receiving electronic device answers a call, a SIP 200 OK message may be transmitted to the IMS server. The IMS server may transmit the SIP 200 OK message to the electronic device 101 through the LTE network 340 in operation 2016 .
  • the LTE network 340 may transmit an Active EPS bearer Context Request message to the electronic device 101 in operation 2018.
  • the electronic device 101 may transmit an active EPS bearer context accept message to the LTE network 340 in operation 2020.
  • the electronic device 101 may complete the VoLTE call connection through the LTE network 340.
  • an electronic device 101 may register VoNR with the IMS server through the 5G network 350 in operation 2102 together with registration with the 5G network 350 .
  • the VoNR registration procedure may be performed as described above in step 1411 of FIG. 14B.
  • the electronic device 101 may receive paging in operation 2104 and receive a SIP INVITE message transmitted from the counterpart electronic device in operation 2106 .
  • the electronic device 101 receives the SIP INVITE message, determines that the electronic device 101 is in an overtemperature state before transmitting the SIP 200 OK message, and triggers LTE fallback in response to the overtemperature state in operation 2108 can do.
  • the description of checking whether or not the overtemperature state exists has been described in detail in FIGS. 17 and 18, so it will not be repeated.
  • the electronic device 101 may control or suspend the LTE fallback operation.
  • the electronic device 101 may transmit a SIP 200 OK message to the receiving electronic device through the 5G network 350 in operation 2112 .
  • the 5G network 350 may transmit a PDU session modification command to the electronic device 101 in operation 2114 .
  • the electronic device 101 may transmit a PDU session update completion to the 5G network 350 in operation 2116 .
  • the electronic device 101 may start VoNR through the 5G network 350.
  • the electronic device 101 may continue to perform the interrupted LTE handover procedure in operation 2120 after the VoNR call starts. According to the above procedure, in operation 2122, the electronic device 101 may complete the VoLTE call connection through the LTE network 340.
  • an electronic device 101 eg, a processor 120, a first communication processor 212, a second communication processor 214, or an integrated communication processor 260
  • an electronic device 101 may be connected to the 5G network and SA in operation 2202.
  • the electronic device 101 may determine whether a low power mode (LPM) is satisfied.
  • the low power mode is a situation in which power consumption of the electronic device 101 is reduced, for example, a heating situation (eg, an over-temperature state), a situation in which the display is turned off, or a situation in which the battery is below a set value. It may include at least one of the situations, but is not limited thereto.
  • the over-temperature state is determined based on the communication processor receiving an indication indicating an over-temperature when the temperature information acquired by the processor 120 is equal to or greater than a specified critical temperature (eg, 43° C.) as described above. It can be confirmed that it is in a temperature state.
  • a specified critical temperature eg, 43° C.
  • the electronic device 101 may check information related to a bandwidth (BW) or a bandwidth part (BWP) in operation 2206 .
  • BW bandwidth
  • BWP bandwidth part
  • the carrierBandwidth is set to 273, and from Table 8 below, it can be confirmed that the bandwidth corresponding to the carrierBandwidth of 273 is 100MHz and the SCS is 30kHz.
  • BWP partial bandwidth
  • locationAndBandwidth is set to 31624, and from Table 10 below, it can be confirmed that the partial bandwidth corresponding to locationAndBandwidth of 31624 is 60 MHz.
  • the corresponding electronic device 101 may determine that BWP is not supported during a VoNR call.
  • the electronic device 101 may perform at least one operation for inactivating VoNR based on confirming that the information related to the bandwidth or partial bandwidth satisfies a specified condition. For example, based on the information related to the bandwidth, based on confirming that the NR bandwidth of the serving cell exceeds a first threshold, at least one operation for inactivating the VoNR may be performed.
  • the current consumed during a VoNR call may vary according to the bandwidth. For example, in the case of LTE, since the maximum bandwidth of 1 carrier component (CC) is 20 MHz, an NR bandwidth value greater than a current simulation value consumed in VoLTE 20 MHz may be set as the first threshold.
  • the electronic device 101 may perform EPS fallback because performing a VoLTE call through EPS fallback consumes less current.
  • the communication network may allocate only a partial bandwidth to the electronic device 101 using a partial bandwidth (BWP) during a VoNR call in order to reduce power consumption. For example, since VoNR does not require a wide bandwidth, when a 1CC bandwidth is relatively large, the communication network allocates only a relatively smaller bandwidth than the 1CC bandwidth, thereby reducing current consumption of the electronic device 101.
  • BWP partial bandwidth
  • in order to check whether a communication network supports VoNR it can be determined by checking whether a separate BWP is allocated when a VoNR call is connected. For example, if the communication network does not support BWP, VoNR capability setting may be disabled because connecting a VoLTE call through EPS fallback consumes less current.
  • the VoNR available setting may be deactivated.
  • the electronic device 101 updates UE capability information by setting "NG-RAN Radio Capability Update" to 1 in the registration request message and transmitting the same to the communication network as described in Table 2 above. can tell you what you need.
  • the communication network can confirm that the corresponding electronic device 101 needs to update the UE capabilities through the registration request message transmitted from the electronic device 101 .
  • the communication network may transmit a UE Capability Inquiry message to the electronic device 101 to check UE capability update information.
  • the electronic device 101 may receive the UE capability inquiry message transmitted from the communication network and transmit UE capability information including updated information to the communication network.
  • the UE capability information may include information about whether the electronic device 101 supports VoNR.
  • the electronic device 101 updates "voiceOverNR" in Table 1 described above to "not supported” or “0” and transmits the update to the communication network, thereby enabling EPS fallback other than VoNR when a call is connected in the communication network. It can be configured to connect via VoLTE.
  • the electronic device 101 when the electronic device 101 determines that it is inefficient to update the UE capability information due to non-VoNR support, the electronic device 101 does not update the UE capability information, switches to LTE only when a call is originated, and then VoLTE It can be set to make a call outgoing attempt. For example, even if the value of "NG-RAN Radio Capability Update" is set to 1, transmission of a registration request for UE capability update may fail because the communication network does not ask for UE capability information or the signal strength of NR is poor. If determined, it may be set to transmit a VoLTE call after switching to LTE only when a call is originated.
  • an electronic device 101 eg, a processor 120, a first communication processor 212, a second communication processor 214, or an integrated communication processor 260
  • an electronic device 101 may be connected to the 5G network and SA in operation 2301.
  • the electronic device 101 may determine whether a low power mode (LPM) is satisfied (confirmed).
  • the low power mode is a situation in which power consumption of the electronic device 101 is reduced, for example, a heating situation (eg, an over-temperature state), a situation in which the display is turned off, or a situation in which the battery is below a set value. It may include at least one of the situations, but is not limited thereto.
  • the over-temperature state is determined based on the communication processor receiving an indication indicating an over-temperature when the temperature information acquired by the processor 120 is equal to or greater than a specified critical temperature (eg, 43° C.) as described above. It can be confirmed that it is in a temperature state.
  • a specified critical temperature eg, 43° C.
  • the electronic device 101 may check whether the electronic device 101 is in a VoNR call state. As a result of the check, if it is confirmed that the VoNR call is in progress (operation 2304 - Yes), the electronic device 101 may perform handover to the LTE network in operation 2312. For example, handover to the LTE network may be performed by the electronic device 101 transmitting a fake measurement report (MR) to the communication network.
  • MR fake measurement report
  • the signal strength of the serving RAT may be less than or equal to a first threshold value (threshold1) and the signal strength of the target RAT may be greater than or equal to a second threshold value (threshold2).
  • the electronic device 101 transmits a fake MR indicating that the signal strength of the serving RAT is less than or equal to a first threshold so that the communication network causes the electronic device 101 ) may be induced to perform handover to the LTE network.
  • a handover eg, N2L handover
  • the electronic device 101 may check whether the bandwidth of the serving cell exceeds the first threshold in operation 2306. For example, information related to the bandwidth can be checked through Tables 7 and 8 described above. As a result of checking in operation 2306, if the bandwidth of the serving cell does not exceed the first threshold (operation 2306 - No), the active VoNR state can be maintained.
  • the electronic device 101 supports BWP during a VoNR call in operation 2308.
  • whether the electronic device 101 supports BWP during a VoNR call can be checked through information on whether BWP is supported (eg, downlinkBWP-ToAddModList) in the RRC reset message of Table 9. For example, as described above, when “downlinkBWP-ToAddModList” is not included in the RRC resetting message of Table 9, it may be determined that the corresponding electronic device 101 does not support BWP during a VoNR call.
  • the active state of VoNR may be maintained.
  • the electronic device 101 performs at least one operation for disabling VoNR in operation 2310. can be performed. For example, as described in Table 2 above, the electronic device 101 sets "NG-RAN Radio Capability Update" to 1 in the registration request message and transmits it to the communication network to notify the need to update UE capability information.
  • the communication network can confirm that the corresponding electronic device 101 needs to update the UE capabilities through the registration request message transmitted from the electronic device 101 .
  • the communication network may transmit a UE Capability Inquiry message to the electronic device 101 to check UE capability update information.
  • the electronic device 101 may receive the UE capability inquiry message transmitted from the communication network and transmit UE capability information including updated information to the communication network.
  • the UE capability information may include information about whether the electronic device 101 supports VoNR.
  • the electronic device 101 may deactivate the VoNR by updating "voiceOverNR" in Table 1 described above to "not supported” or "0" and transmitting the update to the communication network.
  • the communication network may configure VoLTE connection through EPS fallback rather than VoNR as the VoNR is deactivated.
  • an electronic device 101 eg, a processor 120, a first communication processor 212, a second communication processor 214, or an integrated communication processor 260
  • an electronic device 101 may be connected to the 5G network and SA in operation 2401.
  • the electronic device 101 may determine whether a low power mode (LPM) is satisfied (confirmed).
  • the low power mode is a situation in which power consumption of the electronic device 101 is reduced, for example, a heating situation (eg, an over-temperature state), a situation in which the display is turned off, or a situation in which the battery is below a set value. It may include at least one of the situations, but is not limited thereto.
  • the over-temperature state is determined based on the communication processor receiving an indication indicating an over-temperature when the temperature information acquired by the processor 120 is equal to or greater than a specified critical temperature (eg, 43° C.) as described above. It can be confirmed that it is in a temperature state.
  • a specified critical temperature eg, 43° C.
  • the electronic device 101 may check whether the electronic device 101 is in a VoNR call state. As a result of the check, if it is confirmed that the VoNR call is in progress (operation 2404 - Yes), the electronic device 101 may perform handover to the LTE network in operation 2414. For example, handover to the LTE network may be performed by the electronic device 101 transmitting a fake measurement report (MR) to the communication network.
  • MR fake measurement report
  • the signal strength of the serving RAT must be less than or equal to a first threshold (threshold1) and the signal strength of the target RAT must be greater than or equal to a second threshold (threshold2).
  • the electronic device 101 transmits a fake MR indicating that the signal strength of the serving RAT is less than or equal to a first threshold so that the communication network causes the electronic device 101 ) may be induced to perform handover to the LTE network.
  • a handover eg, N2L handover
  • the electronic device 101 may check whether the bandwidth of the serving cell exceeds the first threshold in operation 2406. For example, information related to the bandwidth can be confirmed through Tables 7 and 8 described above. As a result of checking in operation 2406, if the bandwidth of the serving cell does not exceed the first threshold (operation 2406 - No), the active VoNR state can be maintained.
  • the electronic device 101 supports BWP during a VoNR call in operation 2408.
  • BWP-ToAddModList information on whether BWP is supported (eg, downlinkBWP-ToAddModList) in the RRC reset message of Table 9. For example, as described above, when “downlinkBWP-ToAddModList” is not included in the RRC resetting message of Table 9, it may be determined that the corresponding electronic device 101 does not support BWP during a VoNR call.
  • the electronic device 101 performs the operation 2410 on the electronic device 101.
  • it may be checked whether the BWP set in the second threshold exceeds the second threshold.
  • the active state of VoNR may be maintained.
  • the electronic device 101 when it is determined that the BWP set in the electronic device 101 exceeds the second threshold as a result of the check in operation 2410 (operation 2410-yes), the electronic device 101 performs VoNR in operation 2412. At least one operation for inactivating may be performed. As a result of the check in operation 2408, if it is determined that the electronic device 101 does not support BWP during a VoNR call (operation 2408 - No), the electronic device 101 performs at least one operation for disabling VoNR in operation 2412. can be performed.
  • the electronic device 101 sets "NG-RAN Radio Capability Update" to 1 in the registration request message and transmits it to the communication network to notify the need to update UE capability information.
  • the communication network can confirm that the corresponding electronic device 101 needs to update the UE capabilities through the registration request message transmitted from the electronic device 101 .
  • the communication network may transmit a UE Capability Inquiry message to the electronic device 101 to check UE capability update information.
  • the electronic device 101 may receive the UE capability inquiry message transmitted from the communication network and transmit UE capability information including updated information to the communication network.
  • the UE capability information may include information about whether the electronic device 101 supports VoNR.
  • the electronic device 101 may deactivate the VoNR by updating "voiceOverNR" in Table 1 described above to “not supported” or “0” and transmitting the update to the communication network.
  • the communication network may configure VoLTE connection through EPS fallback rather than VoNR as the VoNR is deactivated.
  • the electronic device 101 registers with the communication network 2500 (eg, the 5G network 350) and, in operation 2502, sends VoNR to the IMS server through the communication network 2500. can register.
  • the VoNR registration procedure may be performed as described above in step 1411 of FIG. 14B.
  • the electronic device 101 may transmit a SIP INVITE message to the counterpart electronic device through the communication network 2500.
  • the electronic device 101 may receive the SIP 200 OK message transmitted from the other electronic device through the communication network 2500 in operation 2506 .
  • the electronic device 101 may transmit an RRC reconfiguration message without BWP setting to the communication network 2500 in operation 2508.
  • the communication network 2500 may transmit a PDU session modification command to the electronic device 101 in operation 2510 .
  • the electronic device 101 may transmit PDU session modification complete in operation 2512 .
  • the electronic device 101 may transmit an RRC reconfiguration complete message to the communication network 1400 in operation 2514.
  • the electronic device 101 may connect the VoNR call with the receiving electronic device through the communication network 1400.
  • the electronic device 101 may handover to the LTE network and connect a VoLTE call in operation 2518 as described above.
  • the electronic device 101 registers with the communication network 2500 (eg, the 5G network 350) and sends VoNR to the IMS server through the communication network 2500 in operation 2602. can register.
  • the VoNR registration procedure may be performed as described above in step 1411 of FIG. 14B.
  • the electronic device 101 may transmit a SIP INVITE message to the counterpart electronic device through the communication network 2500.
  • the electronic device 101 may receive the SIP 200 OK message transmitted from the other electronic device through the communication network 2500 in operation 2606 .
  • the electronic device 101 may transmit an RRC reconfiguration message without BWP setting to the communication network 2500 in operation 2608 . According to various embodiments, the electronic device 101 may perform handover to the LTE network in operation 2610 and deactivate VoNR.
  • the communication network 2500 may transmit an Active EPS bearer context request message to the electronic device 101 in operation 2612.
  • the electronic device 101 may transmit an active EPS bearer context accept message to the communication network 2500 (eg, the LTE network 340) in operation 2614.
  • the electronic device 101 may complete the VoLTE call connection through the communication network 2500 (eg, the LTE network 340).
  • the battery capacity of the electronic device 101 is 3000 mA
  • current consumption is 240 mA in a state of operating with NR 100 MHz, 256QAM, and 4x4
  • current consumption in a state of operating with NR 20 MHz, 256QAM, and 4x4 is 180 mA
  • current consumption may be assumed to be 110 mA in a state of operating in LTE 10 MHz, 256QAM, and 2x2.
  • the aforementioned first threshold is 20 MHz and the bandwidth of the serving cell is NR 100 MHz. If the remaining battery charge of the electronic device 101 is 5% (150 mA) or less, an event related to the low power mode may be transferred from the processor to the communication processor.
  • the electronic device 101 may receive an event related to the low power mode and compare a bandwidth of a serving cell with a first threshold. For example, since the bandwidth of the serving cell is 100 MHz and the first threshold is greater than or equal to 20 MHz, it is possible to determine whether BWP is supported.
  • the communication network may connect to the electronic device 101 through a VoNR call at least once to determine whether it supports BWP. As a result of the check, the electronic device 101 may perform at least one operation for deactivating VoNR as described above when BWP is not supported or when 20 MHz or more, which is the first threshold value, is allocated even when BWP is supported.
  • the current consumption is 240 mA when connecting a VoNR call and the current consumption is 110 mA when connecting a VoLTE call
  • the current consumption of 130 mA can be reduced, and the remaining battery power is 5%, but the current consumption is 1 hour. of call time can be secured.
  • the electronic device 101 is a wearable device
  • the battery capacity is 3000 mA
  • the current consumption is 180 mA in a state of operating at NR 20 MHz, 256QAM, and 4x4, and the state of operating at LTE 10 MHz, 256QAM, and 2x2
  • the consumption current in can be assumed to be 110mA.
  • the aforementioned first threshold is 20 MHz and the bandwidth of the serving cell is NR 20 MHz. If it is determined that the electronic device 101 is in an overtemperature state because the measured temperature of the electronic device 101 is 41 degrees or higher, an event related to the low power mode or an indicator indicating the overtemperature state may be transferred from the processor to the communication processor.
  • the electronic device 101 may receive an event related to the low power mode and compare a bandwidth of a serving cell with a first threshold. For example, since the bandwidth of the serving cell is 20 MHz and the first threshold is greater than or equal to 20 MHz, it is possible to determine whether BWP is supported.
  • the communication network may connect to the electronic device 101 through a VoNR call at least once to determine whether it supports BWP. As a result of the check, the electronic device 101 may perform at least one operation for deactivating VoNR as described above when BWP is not supported or when 20 MHz or more, which is the first threshold value, is allocated even when BWP is supported.
  • the current consumption of 70 mA can be reduced, and if the current consumption of 70 mA is reduced, the temperature By lowering 1.16 degrees, the overtemperature condition can be eliminated.
  • the electronic device 101 may make a call to the external electronic device or receive a call from the external electronic device.
  • the electronic device 101 may perform a call setup procedure with a currently connected communication network.
  • the electronic device 101 eg, at least one of the processor 120, the first communication processor 212, the second communication processor 214, or the integrated communication processor 260
  • a VoNR call may be set up through an external electronic device and the 5G network 350, and call setup may be completed.
  • the VoNR call setup procedure may be performed as in FIGS. 14a and 14b described above.
  • the electronic device 101 may check whether a call quality condition is satisfied in a call connected state with the external electronic device. For example, as described above in the description of FIG. 7 , the electronic device 101 can check whether a call quality condition is satisfied by checking information related to call quality.
  • the information related to the call quality is signal to interference and noise ratio (SINR), reference signal received power (RSRP), block error rate (BLER), modulation and coding scheme (MCS), residual error, or It may include at least one of real time protocol (RTP) packet non-received information.
  • SINR signal to interference and noise ratio
  • RSRP reference signal received power
  • BLER block error rate
  • MCS modulation and coding scheme
  • RTP real time protocol
  • the electronic device 101 may maintain the existing settings and operate in operation 2716. .
  • the electronic device 101 determines that the call quality condition is satisfied based on the call quality-related information (Operation 2706-Yes) (eg, when it is determined that the call quality is guaranteed), In operation 2708, it may be determined whether a background download packet exists. According to various embodiments, the presence or absence of the background download packet may be determined based on a grant ratio as described above.
  • the electronic device 101 when the electronic device 101 is in a VoNR call-connected state, relatively small download packets are generated, but when data packets are downloaded in the background, the grant rate may increase. For example, the electronic device 101 may determine that a background download packet exists when the grant ratio is greater than or equal to a set value (eg, 20%).
  • a set value eg, 20%
  • the electronic device 101 when the electronic device 101 determines that a background download packet exists in operation 2708 (operation 2708-yes), it may maintain the existing settings and operate in operation 2716.
  • the electronic device 101 when the electronic device 101 determines that the background download packet does not exist in operation 2708 (operation 2708 - No), the electronic device 101 performs a low power mode operation (eg, reception in operation 2710). It can be checked whether an operation of reducing the number of antennas or an operation of reducing the total bandwidth in an SA CA environment) can be performed. For example, when the serving cell is in the NR refarming band and has a bandwidth of 10 MHz, the low power mode cannot operate. As described above, in such an environment, since the current consumed in VoNR when connecting a call is higher than the current consumed in VoLTE, it may be advantageous to control current consumption and heat generation when receiving/transmitting a call through EPS fallback after disabling VoNR.
  • a low power mode operation eg, reception in operation 2710
  • the electronic device 101 may deactivate VoNR in operation 2714.
  • a low power mode operation eg, reducing the number of receiving antennas or reducing the total bandwidth in an SA CA environment
  • the electronic device 101 when it is confirmed that the electronic device 101 can perform a low power mode operation (eg, reducing the number of reception antennas or reducing the total bandwidth in an SA CA environment) in operation 2710 (operation 2710- Yes), at least one operation for reducing current consumption may be performed in operation 2712 .
  • the electronic device 101 may control to reduce the number of reception antennas or reduce the total bandwidth in the SA CA environment.
  • current consumption may be reduced through VoNR inactivation.
  • inactivating VoNR can have a current consumption effect. It can also be controlled to perform deactivation simultaneously.
  • an electronic device 101 may make a call to the external electronic device or receive a call from the external electronic device.
  • the electronic device 101 may perform a call setup procedure with a currently connected communication network. For example, in operation 2802, the electronic device 101 may set up a VoNR call through the external electronic device and the 5G network 350 while connected to the 5G network 350 and complete the call setup.
  • the VoNR call setup procedure may be performed as in FIGS. 14a and 14b described above.
  • the electronic device 101 may check whether the measured temperature exceeds a first threshold value (eg, 43°C). As a result of the check, if the measured temperature does not exceed the first threshold (operation 2804 - No), the existing operation may be performed. As a result of the check, when the measured temperature exceeds the first threshold (operation 2804 - Yes), the electronic device 101 may perform at least one operation to reduce current consumption in operation 2806. For example, the electronic device 101 may reduce current consumption by performing an operation of reducing the number of antennas for reception among a plurality of antennas (eg, operating from 4Rx to 2Rx) in operation 2806 .
  • a first threshold value eg, 43°C
  • the operation for reducing the current consumption may be implemented in various ways other than the operation for reducing the number of antennas.
  • the electronic device 101 can reduce current consumption by limiting the entire bandwidth of the serving cell, and can reduce current consumption by reducing the number of CAs.
  • the electronic device 101 may check whether the measured temperature exceeds a second threshold value (eg, 45° C.) in operation 2808 after performing at least one operation to reduce the current consumption. As a result of the check, if the measured temperature does not exceed the second threshold (operation 2808 - No), the existing operation may be performed. As a result of the check, if the measured temperature exceeds the second threshold (operation 2808-Yes), the electronic device 101 is in a state where the overtemperature state is not resolved despite the operation to reduce the current consumption, so operation 2810 can perform handover to the LTE network. For example, handover to the LTE network may be performed by the electronic device 101 transmitting a fake measurement report (MR) to the communication network.
  • MR fake measurement report
  • the signal strength of the serving RAT must be less than or equal to a first threshold (threshold1) and the signal strength of the target RAT must be greater than or equal to a second threshold (threshold2).
  • a handover eg, N2L handover
  • the electronic device 101 transmits a fake MR indicating that the signal strength of the serving RAT is less than or equal to a first threshold so that the communication network causes the electronic device 101 ) may be induced to perform handover to the LTE network.
  • An electronic device includes a plurality of antennas. and at least one communication processor configured to communicate with a first communication network or a second communication network through the plurality of antennas, wherein the at least one communication processor establishes a call with an external electronic device through the first communication network. After setting up, checking information related to call quality in a state in which a call is connected with the external electronic device, and determining that the information related to call quality satisfies a specified condition, among the plurality of antennas for reception It can be set to perform an operation of reducing the number of antennas.
  • the first communication network may be a 5G network
  • the second communication network may include an LTE network
  • a call set up through the first communication network may include a Voice over New Radio (VoNR) call.
  • VoIP Voice over New Radio
  • the information related to the call quality may include signal to interference and noise ratio (SINR), reference signal received power (RSRP), block error rate (BLER), modulation and coding scheme (MCS), residual error ( residual error) or RTP (real time protocol) packet non-received information.
  • SINR signal to interference and noise ratio
  • RSRP reference signal received power
  • BLER block error rate
  • MCS modulation and coding scheme
  • residual error residual error
  • RTP real time protocol
  • the at least one communication processor may control to refrain from reducing the number of antennas for reception, based on determining that a grant ratio (GR) is greater than or equal to a set value.
  • GR grant ratio
  • the at least one communication processor may be set to perform an operation of reducing the number of antennas for reception. .
  • the at least one communication processor may be configured to transmit a fake RI (rank indicator) to the first communication network in order to reduce the number of antennas for reception among the plurality of antennas. .
  • the at least one communication processor corresponding to transmission of the fake RI, a layer corresponding to multiple-input and multiple-output (MIMO) for the electronic device from the first communication network ) can receive reduced set information.
  • MIMO multiple-input and multiple-output
  • the at least one communication processor may be configured to transmit a fake sounding reference signal (SRS) to the first communication network in order to reduce the number of antennas for reception among the plurality of antennas.
  • SRS sounding reference signal
  • the at least one communication processor determines that it is in an overtemperature state, and based on that the electronic device is in a state in which a call is connected to the external electronic device, a setting corresponding to the identified overtemperature state is established. It may be controlled to refrain from performing at least one operation.
  • a method of operating an electronic device includes a method for reducing current consumption in an electronic device communicating with a first communication network or a second communication network through a plurality of antennas, wherein the electronic device is an external electronic device. and an operation of setting up a call through the first communication network, an operation of checking information related to call quality in a state in which the electronic device is connected to the external electronic device and a call, and an operation of specifying a condition in which the information related to the call quality is specified. Based on the confirmation that it is satisfied, an operation of reducing the number of antennas for reception among the plurality of antennas may be included.
  • the first communication network may be a 5G network
  • the second communication network may include an LTE network
  • a call set up through the first communication network may include a Voice over New Radio (VoNR) call.
  • VoIP Voice over New Radio
  • the information related to the call quality may include signal to interference and noise ratio (SINR), reference signal received power (RSRP), block error rate (BLER), modulation and coding scheme (MCS), residual error ( residual error) or RTP (real time protocol) packet non-received information.
  • SINR signal to interference and noise ratio
  • RSRP reference signal received power
  • BLER block error rate
  • MCS modulation and coding scheme
  • residual error residual error
  • RTP real time protocol
  • the method may control to refrain from reducing the number of antennas for reception based on the confirmation that a grant ratio (GR) is equal to or greater than a set value.
  • GR grant ratio
  • An electronic device includes a plurality of antennas and at least one communication processor configured to communicate with a first communication network or a second communication network through the plurality of antennas, and The communication processor registers Voice over New Radio (VoNR) through the first communication network, checks information related to a bandwidth or a bandwidth part (BWP) set from the first communication network, and At least one operation for inactivating the VoNR may be performed based on confirming that the information related to the partial bandwidth satisfies a specified condition.
  • VoIP Voice over New Radio
  • the first communication network may be a 5G network
  • the second communication network may include an LTE network
  • the at least one communication processor checks the bandwidth of the serving cell, and based on checking that the bandwidth of the serving cell exceeds a first threshold, at least one method for inactivating the VoNR It can be set to perform an action.
  • the at least one communication processor determines whether the BWP is supported when the VoNR call is connected, and disables the VoNR based on confirming that the BWP is not supported when the VoNR call is connected. It may be set to perform at least one operation for
  • the at least one communication processor checks whether the BWP is supported when the VoNR call is connected, and based on confirming that the BWP is supported when the VoNR call is connected, the BWP is a second threshold value. It may be configured to check whether the BWP exceeds the second threshold, and to perform at least one operation for inactivating the VoNR based on the confirmation that the BWP exceeds the second threshold.
  • Electronic devices may be devices of various types.
  • the electronic device may include, for example, a computer device, a portable communication device (eg, a smart phone), a portable multimedia device, a portable medical device, a camera, a wearable device, a home appliance, or such devices.
  • An electronic device according to an embodiment of the present document is not limited to the aforementioned devices.
  • first, second, or first or secondary may simply be used to distinguish that component from other corresponding components, and may refer to that component in other respects (eg, importance or order) is not limited.
  • a (e.g. first) component is said to be “coupled” or “connected” to another (e.g. second) component, with or without the terms “functionally” or “communicatively”. Where noted, it may be that the certain component is connected to the other component directly (eg by wire), wirelessly, or through a third component.
  • module used in this document may include a unit implemented by hardware, software, or firmware or a combination thereof, and may be used interchangeably with terms such as, for example, logic, logical blocks, parts, or circuits.
  • a module may be an integrally constructed component or a minimal unit of components or a portion thereof that performs one or more functions.
  • the module may be implemented in the form of an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • a master device or a task performing device including one or more instructions stored in a storage medium (eg, internal memory or external memory) readable by a machine (eg, a master device or a task performing device). e.g. program).
  • a processor of a device e.g. a master device or a task performing device
  • the one or more instructions may include code generated by a compiler or code executable by an interpreter.
  • Device-readable storage media may be provided in the form of non-transitory storage media.
  • the storage medium is, for example, a tangible device and does not contain a signal (eg, electromagnetic wave), and this term means that data is stored semi-permanently in the storage medium. It does not distinguish between the case of being stored and the case of being temporarily stored.
  • a signal eg, electromagnetic wave
  • the method according to various embodiments disclosed in this document may be included and provided in a computer program product.
  • Computer program products may be traded between sellers and buyers as commodities.
  • a computer program product is distributed in the form of a device-readable storage medium (e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)), or through an application store (e.g. Play StoreTM) or on two user devices (e.g. It can be distributed (eg downloaded or uploaded) online, directly between smartphones.
  • a device-readable storage medium e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)
  • an application store e.g. Play StoreTM
  • It can be distributed (eg downloaded or uploaded) online, directly between smartphones.
  • at least part of the computer program product may be temporarily stored or temporarily created in a device-readable storage medium such as a manufacturer's server, an application store server, or a relay server's memory.
  • each component eg, module or program of the components described above may include a singular entity or a plurality of entities.
  • one or more components or operations among the aforementioned corresponding components may be omitted, or one or more other components or operations may be added.
  • a plurality of components eg modules or programs
  • the integrated component may perform one or more functions of each of the plurality of components identically or similarly to those performed by a corresponding component of the plurality of components prior to the integration. .
  • the actions performed by a module, program, or other component are executed sequentially, in parallel, iteratively, or heuristically, or one or more of the actions are executed in a different order, or omitted. or one or more other actions may be added.

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Abstract

예시적인 전자 장치는, 복수의 안테나들; 및 상기 복수의 안테나들을 통해 제1 통신 네트워크 또는 제2 통신 네트워크와 통신하는 적어도 하나의 통신 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 통신 프로세서는, 상기 전자 장치가 외부 전자 장치와 상기 제1 통신 네트워크를 통해 콜을 셋업하고, 상기 전자 장치가 상기 외부 전자 장치와 콜이 연결된 상태에서, 통화 품질과 관련된 정보를 확인하고, 상기 통화 품질과 관련된 정보가 지정된 조건을 만족하는 것으로 확인함에 기반하여, 상기 복수의 안테나들 중 수신을 위한 안테나의 개수를 감소시키는 동작을 수행하도록 설정될 수 있다.

Description

전자 장치 및 통신 네트워크와 연결된 전자 장치에서 전류 소모를 줄이는 방법
본 개시는 전자 장치 및 통신 네트워크와 연결된 전자 장치에서 전류 소모를 줄이는 방법에 관한 것이다.
최근 이동통신 기술의 발전으로 다양한 기능을 제공하는 휴대 단말기의 사용이 보편화됨에 따라, 증가 추세에 있는 무선 데이터 트래픽 수요를 충족시키기 위해 5G 통신 시스템을 개발하기 위한 노력이 이루어지고 있다. 5G 통신 시스템은 높은 데이터 전송률을 달성하기 위해, 보다 빠른 데이터 전송 속도를 제공할 수 있도록, 3G 통신 시스템과 LTE(long term evolution) 통신 시스템에서 사용하던 주파수 대역에 추가하여, 더 높은 주파수 대역(예를 들어, 25~60GHz 대역)에서의 구현이 고려되고 있다.
예를 들어, mmWave 대역에서 전파의 경로 손실 완화 및 전파의 전달 거리를 증가시키기 위해, 5G 통신 시스템에서는 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO), 전차원 다중입출력(full dimensional MIMO; FD-MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 및 대규모 안테나(large scale antenna) 기술들이 논의되고 있다.
5G의 통신을 구현하는 방식으로, SA(standalone) 방식 및 NSA(non-standalone) 방식이 고려되고 있다. 이 중, SA 방식은 NR(new radio) 시스템(또는 5G 시스템)만을 이용하는 방식으로 예를 들어 언급될 수 있으며, NSA 방식은 NR 시스템을 기존의 LTE 시스템과 함께 이용하는 방식으로 예를 들어 언급될 수 있다. NSA 방식에서, 사용자 단말은, LTE 시스템의 eNB뿐만 아니라, NR 시스템의 gNB를 이용할 수 있다. 사용자 단말이 이종의 통신 시스템을 가능하도록 하는 기술을 듀얼 커넥티비티(dual connectivity)로 예를 들어 언급될 수 있다.
본 개시의 실시예들은 전자 장치가 EN-DC의 듀얼 커넥티비티로 연결된 경우, MCG(master cell group)가 LTE 시스템이기 때문에 콜(call)이 LTE 네트워크 상에서 VoLTE(voice over LTE)로 연결되는 것을 제공할 수 있다. 전자 장치가 SA 방식으로 5G 시스템에 연결된 경우, 콜은 5G 네트워크 상에서 VoNR(voice over NR)로 연결될 수 있다. 전자 장치가 5G 네트워크에 연결된 상태이더라도, 상기 전자 장치 또는 상기 5G 네트워크에서 VoNR을 지원하지 않는 경우, EPS(evolved packet system) 폴백(fallback) 기술에 의해 VoLTE로 전환하여 콜이 연결될 수 있다.
예컨대, 전자 장치가 NR 네트워크에 SA 방식으로 연결되더라도, 콜 연결 시 EPS 폴백 기술에 의해 VoLTE로 전환되는 경우 콜 연결까지의 시간이 상대적으로 오래 걸릴 수 있다. 전자 장치와 NR 네트워크에서 VoNR을 지원함에 따라 콜 연결 시 전자 장치가 VoNR로 연결되는 경우, 5G 통신 시스템의 높은 프로세싱 전력 또는 넓은 대역폭의 기술적 특징으로 인해 VoLTE에 비해 상대적으로 전자 장치에서 소모되는 전류(또는 소모되는 전력)가 높을 수 있으며, 온도가 높아질 수 있다. 전자 장치가 VoNR 연결이 가능함에도 불구하고, 상기 소모 전류 및 발열을 고려하여 VoLTE로 EPS 폴백하여 서비스할 경우, 콜 연결까지의 시간이 오래걸릴 수 있으며, 전자 장치는 상기 VoNR에서 제공하는 고품질 서비스 또는 VoNR의 특화된 기능을 제공받지 못할 수 있다.
본 개시의 실시예들은 전자 장치가 VoNR 콜이 연결된 상태에서 소모 전류를 줄일 수 있는 전자 장치 및 통신 네트워크와 연결된 전자 장치에서 전류 소모를 줄이는 방법을 제공할 수 있다.
본 개시의 실시예들은 전자 장치가 VoNR 콜이 연결된 상태에서 과온도 상태이더라도 과온도 상태에 대응하는 동작을 수행하지 않도록 제어함으로써 통화 품질을 보장할 수 있는 전자 장치 및 통신 네트워크와 연결된 전자 장치에서 전류 소모를 줄이는 방법을 제공할 수 있다.
본 개시의 실시예들은 전자 장치가 5G 네트워크에 접속하여 VoNR을 등록한 상태에서, 대역폭 또는 부분 대역폭(BWP)을 고려하여 VoNR을 비활성화시키는 전자 장치 및 통신 네트워크와 연결된 전자 장치에서 전류 소모를 줄이는 방법을 제공할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치는, 복수의 안테나들, 및 상기 복수의 안테나들을 통해 제1 통신 네트워크 또는 제2 통신 네트워크와 통신하도록 설정된 적어도 하나의 통신 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 통신 프로세서는, 외부 전자 장치와 상기 제1 통신 네트워크를 통해 콜을 셋업하고, 상기 외부 전자 장치와 콜이 연결된 상태에서, 통화 품질과 관련된 정보를 확인하고, 상기 통화 품질과 관련된 정보가 지정된 조건을 만족하는 것으로 확인함에 기반하여, 상기 복수의 안테나들 중 수신을 위한 안테나의 개수를 감소시키는 동작을 수행하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치의 동작 방법은, 복수의 안테나들을 통해 제1 통신 네트워크 또는 제2 통신 네트워크와 통신하는 전자 장치에서 전류 소모를 줄이는 방법에 있어서, 외부 전자 장치와 상기 제1 통신 네트워크를 통해 콜을 셋업하는 동작, 상기 외부 전자 장치와 콜이 연결된 상태에서, 통화 품질과 관련된 정보를 확인하는 동작, 및 상기 통화 품질과 관련된 정보가 지정된 조건을 만족하는 것으로 확인함에 기반하여, 상기 복수의 안테나들 중 수신을 위한 안테나의 개수를 감소시키는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치는, 복수의 안테나들, 및 상기 복수의 안테나들을 통해 제1 통신 네트워크 또는 제2 통신 네트워크와 통신하는 적어도 하나의 통신 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 통신 프로세서는, 상기 전자 장치가 상기 제1 통신 네트워크를 통해 VoNR(voice over NR(new radio))을 등록하고, 상기 전자 장치가 상기 제1 통신 네트워크로부터 설정된 대역폭 또는 부분 대역폭(BWP; bandwidth part)과 관련된 정보를 확인하고, 상기 대역폭 또는 상기 부분 대역폭과 관련된 정보가 지정된 조건을 만족하는 것으로 확인함에 기반하여, 상기 VoNR을 비활성화시키기 위한 적어도 하나의 동작을 수행하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치가 VoNR 콜이 연결된 상태에서 통화 품질이 보장되는 경우 수신을 위한 안테나의 개수를 감소시킴으로써 소모 전류가 줄어들 수 있다.
다양한 실시예에서는, 전자 장치가 과온도 상태에서는 과온도 상태에 대응하는 동작을 수행하여 소모 전류를 줄이고, VoNR 콜이 연결된 상태에서는 과온도 상태이더라도 과온도 상태에 대응하는 동작을 수행하지 않도록 제어함으로써 통화 품질을 보장할 수 있다.
다양한 실시예에서는, 전자 장치가 5G 네트워크에 접속하여 VoNR을 등록한 상태에서, 대역폭 또는 부분 대역폭(BWP)을 고려하여 VoNR을 비활성화시킴으로써 콜 연결 시 EPS 폴백에 의해 VoLTE로 연결되어 전류 소모를 줄일 수 있다.
본 개시내용의 특정 실시예들의 상기 및 다른 측면들, 특징들 및 이점들은 다음의 첨부 도면들과 함께 취해진 다음의 상세한 설명으로부터 더욱 명백해질 것이다.
도 1은 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경 내의 예시적인 전자 장치의 블록도이다.
도 2a는 다양한 실시예들에 따른, 레거시 네트워크 통신 및 5G 네트워크 통신을 지원하기 위한 예시적인 전자 장치의 블록도이다.
도 2b는 다양한 실시예들에 따른, 레거시 네트워크 통신 및 5G 네트워크 통신을 지원하기 위한 예시적인 전자 장치의 블록도이다.
도 3a는 다양한 실시예들에 따른 레거시(Legacy) 통신 및/또는 5G 통신의 네트워크를 제공하는 예시적인 무선 통신 시스템들을 도시한다.
도 3b는 다양한 실시예들에 따른 레거시(Legacy) 통신 및/또는 5G 통신의 네트워크를 제공하는 예시적인 무선 통신 시스템들을 도시한다.
도 3c는 다양한 실시예들에 따른 레거시(Legacy) 통신 및/또는 5G 통신의 네트워크를 제공하는 예시적인 무선 통신 시스템들을 도시한다.
도 4는 다양한 실시예에 따른 예시적인 전자 장치의 블록도이다.
도 5는 다양한 실시예에 따른 예시적인 전자 장치에서 통신 네트워크에 연결하는 동작을 나타내는 흐름도이다.
도 6은 다양한 실시예에 따른 예시적인 전자 장치에서 통신 네트워크에 연결하는 동작을 나타내는 흐름도이다.
도 7은 다양한 실시예에 따른 예시적인 전자 장치의 동작을 나타내는 흐름도이다.
도 8은 다양한 실시예에 따른 예시적인 전자 장치의 기준 신호 전송을 나타내는 도면이다.
도 9는 다양한 실시예에 따른 예시적인 전자 장치의 기준 신호 전송을 나타내는 도면이다.
도 10은 다양한 실시예에 따른 예시적인 전자 장치와 통신 네트워크 간의 신호 송수신 절차를 설명하기 위한 흐름도를 도시한다.
도 11은 다양한 실시예에 따른 예시적인 기준 신호의 전송 주기를 나타내는 도면이다.
도 12는 다양한 실시예에 따른 예시적인 전자 장치의 기준 신호 전송 개념을 나타내는 도면이다.
도 13은 다양한 실시예에 따른 예시적인 전자 장치의 블록도이다.
도 14a는 다양한 실시예에 따른 예시적인 전자 장치의 동작을 나타내는 흐름도이다.
도 14b는 다양한 실시예에 따른 예시적인 전자 장치의 동작을 나타내는 흐름도이다.
도 15는 다양한 실시예에 따른 예시적인 전자 장치에 할당되는 그랜트 비율의 개념을 도시한다.
도 16은 다양한 실시예에 따른 예시적인 전자 장치의 동작을 나타내는 흐름도이다.
도 17은 다양한 실시예에 따른 예시적인 전자 장치의 동작을 나타내는 흐름도이다.
도 18은 다양한 실시예에 따른 예시적인 전자 장치의 동작을 나타내는 흐름도이다.
도 19는 다양한 실시예에 따른 예시적인 전자 장치의 동작을 나타내는 흐름도이다.
도 20은 다양한 실시예에 따른 예시적인 전자 장치의 동작을 나타내는 흐름도이다.
도 21은 다양한 실시예에 따른 예시적인 전자 장치의 동작을 나타내는 흐름도이다.
도 22는 다양한 실시예에 따른 예시적인 전자 장치의 동작을 나타내는 흐름도이다.
도 23은 다양한 실시예에 따른 예시적인 전자 장치의 동작을 나타내는 흐름도이다.
도 24는 다양한 실시예에 따른 예시적인 전자 장치의 동작을 나타내는 흐름도이다.
도 25는 다양한 실시예에 따른 예시적인 전자 장치의 동작을 나타내는 흐름도이다.
도 26은 다양한 실시예에 따른 예시적인 전자 장치의 동작을 나타내는 흐름도이다.
도 27은 다양한 실시예에 따른 예시적인 전자 장치의 동작을 나타내는 흐름도이다.
도 28은 다양한 실시예에 따른 예시적인 전자 장치의 동작을 나타내는 흐름도이다.
도 1은, 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경(100) 내의 전자 장치(101)의 블록도이다. 도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 모듈(150), 음향 출력 모듈(155), 디스플레이 모듈(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 연결 단자(178), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 또는 안테나 모듈(197)을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 연결 단자(178))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 이 구성요소들 중 일부들(예: 센서 모듈(176), 카메라 모듈(180), 또는 안테나 모듈(197))은 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160))로 통합될 수 있다.
프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 실행하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)를 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일실시예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 저장하고, 휘발성 메모리(132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일실시예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서) 또는 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 신경망 처리 장치(NPU: neural processing unit), 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 메인 프로세서(121) 및 보조 프로세서(123)를 포함하는 경우, 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(121)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 신경망 처리 장치)는 인공지능 모델의 처리에 특화된 하드웨어 구조를 포함할 수 있다. 인공지능 모델은 기계 학습을 통해 생성될 수 있다. 이러한 학습은, 예를 들어, 인공지능이 수행되는 전자 장치(101) 자체에서 수행될 수 있고, 별도의 서버(예: 서버(108))를 통해 수행될 수도 있다. 학습 알고리즘은, 예를 들어, 지도형 학습(supervised learning), 비지도형 학습(unsupervised learning), 준지도형 학습(semi-supervised learning) 또는 강화 학습(reinforcement learning)을 포함할 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은, 복수의 인공 신경망 레이어들을 포함할 수 있다. 인공 신경망은 심층 신경망(DNN: deep neural network), CNN(convolutional neural network), RNN(recurrent neural network), RBM(restricted boltzmann machine), DBN(deep belief network), BRDNN(bidirectional recurrent deep neural network), 심층 Q-네트워크(deep Q-networks) 또는 상기 중 둘 이상의 조합 중 하나일 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은 하드웨어 구조 이외에, 추가적으로 또는 대체적으로, 소프트웨어 구조를 포함할 수 있다.
메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(120) 또는 센서 모듈(176))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(140)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(130)는, 휘발성 메모리(132) 또는 비휘발성 메모리(134)를 포함할 수 있다.
프로그램(140)은 메모리(130)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(142), 미들 웨어(144) 또는 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다.
입력 모듈(150)은, 전자 장치(101)의 구성요소(예: 프로세서(120))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 모듈(150)은, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 키(예: 버튼), 또는 디지털 펜(예: 스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
음향 출력 모듈(155)은 음향 신호를 전자 장치(101)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 모듈(155)은, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있다. 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일실시예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
디스플레이 모듈(160)은 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 디스플레이 모듈(160)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 터치를 감지하도록 설정된 터치 센서, 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 압력 센서를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일실시예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 모듈(150)을 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 모듈(155), 또는 전자 장치(101)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))(예: 스피커 또는 헤드폰)를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일실시예에 따르면, 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 연결 단자(178)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일실시예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일실시예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소에 전력을 공급할 수 있다. 일실시예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108)) 간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제1 네트워크(198)(예: 블루투스, WiFi(wireless fidelity) direct 또는 IrDA(infrared data association)와 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제2 네트워크(199)(예: 레거시 셀룰러 네트워크, 5G 네트워크, 차세대 통신 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부의 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성요소(예: 단일 칩)로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 가입자 식별 모듈(196)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제1 네트워크(198) 또는 제2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(101)를 확인 또는 인증할 수 있다.
무선 통신 모듈(192)은 4G 네트워크 이후의 5G 네트워크 및 차세대 통신 기술, 예를 들어, NR 접속 기술(new radio access technology)을 지원할 수 있다. NR 접속 기술은 고용량 데이터의 고속 전송(eMBB(enhanced mobile broadband)), 단말 전력 최소화와 다수 단말의 접속(mMTC(massive machine type communications)), 또는 고신뢰도와 저지연(URLLC(ultra-reliable and low-latency communications))을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은, 예를 들어, 높은 데이터 전송률 달성을 위해, 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 고주파 대역에서의 성능 확보를 위한 다양한 기술들, 예를 들어, 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO(multiple-input and multiple-output)), 전차원 다중입출력(FD-MIMO: full dimensional MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 또는 대규모 안테나(large scale antenna)와 같은 기술들을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 전자 장치(101), 외부 전자 장치(예: 전자 장치(104)) 또는 네트워크 시스템(예: 제2 네트워크(199))에 규정되는 다양한 요구사항을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 무선 통신 모듈(192)은 eMBB 실현을 위한 Peak data rate(예: 20Gbps 이상), mMTC 실현을 위한 손실 Coverage(예: 164dB 이하), 또는 URLLC 실현을 위한 U-plane latency(예: 다운링크(DL) 및 업링크(UL) 각각 0.5ms 이하, 또는 라운드 트립 1ms 이하)를 지원할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부의 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제1 네트워크(198) 또는 제2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(190)에 의하여 상기 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(190)과 외부의 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))이 추가로 안테나 모듈(197)의 일부로 형성될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 mmWave 안테나 모듈을 형성할 수 있다. 일실시예에 따르면, mmWave 안테나 모듈은 인쇄 회로 기판, 상기 인쇄 회로 기판의 제1 면(예: 아래 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 지정된 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있는 RFIC, 및 상기 인쇄 회로 기판의 제2 면(예: 윗 면 또는 측 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 상기 지정된 고주파 대역의 신호를 송신 또는 수신할 수 있는 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다.
상기 구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))을 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일실시예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 외부의 전자 장치(102, 또는 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부의 전자 장치들(102, 104, 또는 108) 중 하나 이상의 외부의 전자 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부의 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부의 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 모바일 에지 컴퓨팅(MEC: mobile edge computing), 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어, 분산 컴퓨팅 또는 모바일 에지 컴퓨팅을 이용하여 초저지연 서비스를 제공할 수 있다. 다른 실시예에 있어서, 외부의 전자 장치(104)는 IoT(internet of things) 기기를 포함할 수 있다. 서버(108)는 기계 학습 및/또는 신경망을 이용한 지능형 서버일 수 있다. 일실시예에 따르면, 외부의 전자 장치(104) 또는 서버(108)는 제2 네트워크(199) 내에 포함될 수 있다. 전자 장치(101)는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스(예: 스마트 홈, 스마트 시티, 스마트 카, 또는 헬스 케어)에 적용될 수 있다.
도 2a는 다양한 실시예들에 따른, 레거시 네트워크 통신 및 5G 네트워크 통신을 지원하기 위한 예시적인 전자 장치(101)의 블록도(200)이다. 도 2a를 참조하면, 전자 장치(101)는 제1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제2 커뮤니케이션 프로세서(214), 제1 radio frequency integrated circuit(RFIC)(222), 제2 RFIC(224), 제3 RFIC(226), 제4 RFIC(228), 제1 radio frequency front end(RFFE)(232), 제2 RFFE(234), 제1 안테나 모듈(242), 제2 안테나 모듈(244), 제3 안테나 모듈(246) 및 안테나들(248)을 포함할 수 있다. 전자 장치(101)는 프로세서(120) 및 메모리(130)를 더 포함할 수 있다. 제2 네트워크(199)는 제1 셀룰러 네트워크(292)와 제2 셀룰러 네트워크(294)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 도 1에 기재된 부품들 중 적어도 하나의 부품을 더 포함할 수 있고, 제2 네트워크(199)는 적어도 하나의 다른 네트워크를 더 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제2 커뮤니케이션 프로세서(214), 제1 RFIC(222), 제2 RFIC(224), 제4 RFIC(228), 제1 RFFE(232), 및 제2 RFFE(234)는 무선 통신 모듈(192)의 적어도 일부를 형성할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제4 RFIC(228)는 생략되거나, 제3 RFIC(226)의 일부로서 포함될 수 있다.
제1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제1 셀룰러 네트워크(292)와의 무선 통신에 사용될 대역의 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 레거시 네트워크 통신을 지원할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 제1 셀룰러 네트워크는 2세대(2G), 3G, 4G, 또는 long term evolution(LTE) 네트워크를 포함하는 레거시 네트워크일 수 있다. 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 제2 셀룰러 네트워크(294)와의 무선 통신에 사용될 대역 중 지정된 대역(예: 약 6GHz ~ 약 60GHz)에 대응하는 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 5G 네트워크 통신을 지원할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 제2 셀룰러 네트워크(294)는 3GPP에서 정의하는 5G 네트워크일 수 있다. 추가적으로, 일실시예에 따르면, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212) 또는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 제2 셀룰러 네트워크(294)와의 무선 통신에 사용될 대역 중 다른 지정된 대역(예: 약 6GHz 이하)에 대응하는 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 5G 네트워크 통신을 지원할 수 있다.
제1 커뮤니케이션 프로세서(212)는, 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)와 데이터를 송수신할 수 있다. 예를 들어, 제2 셀룰러 네트워크(294)를 통하여 송신되기로 분류되었던 데이터가, 제1 셀룰러 네트워크(292)를 통하여 송신되는 것으로 변경될 수 있다. 이 경우, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)로부터 송신 데이터를 전달받을 수 있다. 예를 들어, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)와 프로세서간 인터페이스(213)를 통하여 데이터를 송수신할 수 있다. 상기 프로세서간 인터페이스(213)는, 예를 들어 UART(universal asynchronous receiver/transmitter)(예: HS-UART(high speed-UART) 또는 PCIe(peripheral component interconnect bus express) 인터페이스로 구현될 수 있으나, 인터페이스의 종류에는 제한이 없다. 또는, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)와 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)는, 예를 들어 공유 메모리(shared memory)를 이용하여 제어 정보와 패킷 데이터 정보를 교환할 수 있다. 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)는, 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)와, 센싱 정보, 출력 세기에 대한 정보, RB(resource block) 할당 정보와 같은 다양한 정보를 송수신할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)와 직접 연결되지 않을 수도 있다. 이 경우, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)와, 프로세서(120)(예: application processor)를 통하여 데이터를 송수신할 수도 있다. 예를 들어, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212) 및 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)는, 프로세서(120)(예: application processor)와 HS-UART 인터페이스 또는 PCIe 인터페이스를 통하여 데이터를 송수신할 수 있으나, 인터페이스의 종류에는 제한이 없다. 또는, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212) 및 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)는, 프로세서(120)(예: application processor)와 공유 메모리(shared memory)를 이용하여 컨트롤 정보와 패킷 데이터 정보를 교환할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)와 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 단일(single) 칩 또는 단일 패키지 내에 구현될 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212) 또는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 프로세서(120), 보조 프로세서(123), 또는 통신 모듈(190)과 단일 칩 또는 단일 패키지 내에 형성될 수 있다. 예를 들어, 도 2b에서와 같이, 통합 커뮤니케이션 프로세서(260)는, 제1 셀룰러 네트워크(292), 및 제2 셀룰러 네트워크(294)와의 통신을 위한 기능을 모두 지원할 수 있다.
제1 RFIC(222)는, 송신 시에, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)에 의해 생성된 기저대역(baseband) 신호를 제1 셀룰러 네트워크(292)(예: 레거시 네트워크)에 사용되는 약 700MHz 내지 약 3GHz의 무선 주파수(RF) 신호로 변환할 수 있다. 수신 시에는, RF 신호가 안테나(예: 제1 안테나 모듈(242))를 통해 제1 네트워크(292)(예: 레거시 네트워크)로부터 획득되고, RFFE(예: 제1 RFFE(232))를 통해 전처리(preprocess)될 수 있다. 제1 RFIC(222)는 전처리된 RF 신호를 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)에 의해 처리될 수 있도록 기저대역 신호로 변환할 수 있다.
제2 RFIC(224)는, 송신 시에, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212) 또는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)에 의해 생성된 기저대역 신호를 제2 셀룰러 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)에 사용되는 Sub6 대역(예: 약 6GHz 이하)의 RF 신호(이하, 5G Sub6 RF 신호)로 변환할 수 있다. 수신 시에는, 5G Sub6 RF 신호가 안테나(예: 제2 안테나 모듈(244))를 통해 제2 셀룰러 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)로부터 획득되고, RFFE(예: 제2 RFFE(234))를 통해 전처리될 수 있다. 제2 RFIC(224)는 전처리된 5G Sub6 RF 신호를 제1 커뮤니케이션 프로세서(212) 또는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214) 중 대응하는 커뮤니케이션 프로세서에 의해 처리될 수 있도록 기저대역 신호로 변환할 수 있다.
제3 RFIC(226)는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)에 의해 생성된 기저대역 신호를 제2 셀룰러 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)에서 사용될 5G Above6 대역(예: 약 6GHz ~ 약 60GHz)의 RF 신호(이하, 5G Above6 RF 신호)로 변환할 수 있다. 수신 시에는, 5G Above6 RF 신호가 안테나(예: 안테나(248))를 통해 제2 셀룰러 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)로부터 획득되고 제3 RFFE(236)를 통해 전처리될 수 있다. 제3 RFIC(226)는 전처리된 5G Above6 RF 신호를 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)에 의해 처리될 수 있도록 기저대역 신호로 변환할 수 있다. 일실시예에 따르면, 제3 RFFE(236)는 제3 RFIC(226)의 일부로서 형성될 수 있다.
전자 장치(101)는, 일실시예에 따르면, 제3 RFIC(226)와 별개로 또는 적어도 그 일부로서, 제4 RFIC(228)를 포함할 수 있다. 이런 경우, 제4 RFIC(228)는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)에 의해 생성된 기저대역 신호를 중간(intermediate) 주파수 대역(예: 약 9GHz ~ 약 11GHz)의 RF 신호(이하, IF 신호)로 변환한 뒤, 상기 IF 신호를 제3 RFIC(226)로 전달할 수 있다. 제3 RFIC(226)는 IF 신호를 5G Above6 RF 신호로 변환할 수 있다. 수신 시에, 5G Above6 RF 신호가 안테나(예: 안테나(248))를 통해 제2 셀룰러 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)로부터 수신되고 제3 RFIC(226)에 의해 IF 신호로 변환될 수 있다. 제4 RFIC(228)는 IF 신호를 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)가 처리할 수 있도록 기저대역 신호로 변환할 수 있다.
일실시예에 따르면, 제1 RFIC(222)와 제2 RFIC(224)는 단일 칩 또는 단일 패키지의 적어도 일부로 구현될 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 도 2a 또는 도 2b에서 제1 RFIC(222)와 제2 RFIC(224)가 단일 칩 또는 단일 패키지로 구현될 경우, 통합 RFIC로 구현될 수 있다. 이 경우 상기 통합 RFIC가 제1 RFFE(232)와 제2 RFFE(234)에 연결되고, 상기 통합 RFIC가 기저대역 신호를 제1 RFFE(232) 및/또는 제2 RFFE(234)가 지원하는 대역의 신호로 변환하고, 상기 변환된 신호를 제1 RFFE(232) 및 제2 RFFE(234) 중 하나로 전송할 수 있다. 일실시예에 따르면, 제1 RFFE(232)와 제2 RFFE(234)는 단일 칩 또는 단일 패키지의 적어도 일부로 구현될 수 있다. 일실시예에 따르면, 제1 안테나 모듈(242) 또는 제2 안테나 모듈(244)중 적어도 하나의 안테나 모듈은 생략되거나 다른 안테나 모듈과 결합되어 대응하는 복수의 대역들의 RF 신호들을 처리할 수 있다.
일실시예에 따르면, 제3 RFIC(226)와 안테나(248)는 동일한 서브스트레이트에 배치되어 제3 안테나 모듈(246)을 형성할 수 있다. 예를 들어, 무선 통신 모듈(192) 또는 프로세서(120)가 제1 서브스트레이트(예: main PCB)에 배치될 수 있다. 이런 경우, 제1 서브스트레이트와 별도의 제2 서브스트레이트(예: sub PCB)의 일부 영역(예: 하면)에 제3 RFIC(226)가, 다른 일부 영역(예: 상면)에 안테나(248)가 배치되어, 제3 안테나 모듈(246)이 형성될 수 있다. 제3 RFIC(226)와 안테나(248)를 동일한 서브스트레이트에 배치함으로써 그 사이의 전송 선로의 길이를 줄이는 것이 가능하다. 이는, 예를 들면, 5G 네트워크 통신에 사용되는 고주파 대역(예: 약 6GHz ~ 약 60GHz)의 신호가 전송 선로에 의해 손실(예: 감쇄)되는 것을 줄일 수 있다. 이로 인해, 전자 장치(101)는 제2 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)와의 통신의 품질 또는 속도를 향상시킬 수 있다.
일실시예에 따르면, 안테나(248)는 빔포밍에 사용될 수 있는 복수개의 안테나 엘리먼트들을 포함하는 안테나 어레이로 형성될 수 있다. 이런 경우, 제3 RFIC(226)는, 예를 들면, 제3 RFFE(236)의 일부로서, 복수개의 안테나 엘리먼트들에 대응하는 복수개의 위상 변환기(phase shifter)(238)들을 포함할 수 있다. 송신 시에, 복수개의 위상 변환기(238)들 각각은 대응하는 안테나 엘리먼트를 통해 전자 장치(101)의 외부(예: 5G 네트워크의 베이스 스테이션)로 송신될 5G Above6 RF 신호의 위상을 변환할 수 있다. 수신 시에, 복수개의 위상 변환기(238)들 각각은 대응하는 안테나 엘리먼트를 통해 상기 외부로부터 수신된 5G Above6 RF 신호의 위상을 동일한 또는 실질적으로 동일한 위상으로 변환할 수 있다. 이것은 전자 장치(101)와 상기 외부 간의 빔포밍을 통한 송신 또는 수신을 가능하게 한다.
제2 셀룰러 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)는 제1 셀룰러 네트워크(292)(예: 레거시 네트워크)와 독립적으로 운영되거나(예: standalone(SA)), 연결되어 운영될 수 있다(예: non-standalone(NSA)). 예를 들면, 5G 네트워크에는 액세스 네트워크(예: 5G radio access network(RAN) 또는 next generation RAN(NG RAN))만 있고, 코어 네트워크(예: next generation core(NGC))는 없을 수 있다. 이런 경우, 전자 장치(101)는 5G 네트워크의 액세스 네트워크에 액세스한 후, 레거시 네트워크의 코어 네트워크(예: evolved packed core(EPC))의 제어 하에 외부 네트워크(예: 인터넷)에 액세스할 수 있다. 레거시 네트워크와 통신을 위한 프로토콜 정보(예: LTE 프로토콜 정보) 또는 5G 네트워크와 통신을 위한 프로토콜 정보(예: New Radio(NR) 프로토콜 정보)는 메모리(130)에 저장되어, 다른 부품(예: 프로세서(120), 제1 커뮤니케이션 프로세서(212), 또는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214))에 의해 액세스될 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 적어도 하나의 커뮤니케이션 프로세서(예컨대, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260))는 전자 장치(101)에 포함된 통신을 위한 칩, 회로, 또는 장치로 구현될 수 있다. 예컨대, 상기 적어도 하나의 커뮤니케이션 프로세서는 하나의 칩 내에서 컨트롤러(controller) 및 메모리(또는 레지스터)를 포함할 수 있다. 후술하는 다양한 실시예들에서 전자 장치(101) 또는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 커뮤니케이션 프로세서(예컨대, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260))에서 수행되는 각 동작들은 상기 적어도 하나의 커뮤니케이션 프로세서 내에 포함된 컨트롤러에서 수행될 수 있으며, 상기 컨트롤러는 상기 적어도 하나의 커뮤니케이션 프로세서 내에 포함된 메모리 또는 레지스터 내에 저장된 적어도 하나의 명령을 실행함으로써 후술하는 각 동작들을 수행할 수 있다.
도 3a, 도 3b, 및 도 3c는, 다양한 실시예들에 따른 레거시(Legacy) 통신 및/또는 5G 통신의 네트워크를 제공하는 예시적인 무선 통신 시스템들을 도시하는 도면들이다. 도 3a, 도 3b 및 도 3c를 참조하면, 네트워크 환경(300a, 300b, 300c)은, 레거시 네트워크 및 5G 네트워크 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 상기 레거시 네트워크는, 예를 들어, 전자 장치(101)와 무선 접속을 지원하는 3GPP 표준의 4G 또는 LTE 기지국(340)(예를 들어, eNB(eNodeB)) 및 4G 통신을 관리하는 EPC(evolved packet core)(342)를 포함할 수 있다. 상기 5G 네트워크는, 예를 들어, 전자 장치(101)와 무선 접속을 지원하는 New Radio (NR) 기지국(350)(예를 들어, gNB(gNodeB)) 및 전자 장치(101)의 5G 통신을 관리하는 5GC(5th generation core)(352)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 레거시 통신 및/또는 5G 통신을 통해 제어 메시지 (control message) 및 사용자 데이터(user data)를 송수신할 수 있다. 제어 메시지는 예를 들어, 전자 장치(101)의 보안 제어(security control), 베어러 설정(bearer setup), 인증(authentication), 등록(registration), 또는 이동성 관리(mobility management) 중 적어도 하나와 관련된 메시지를 포함할 수 있다. 사용자 데이터는 예를 들어, 전자 장치(101)와 코어 네트워크(330)(예를 들어, EPC(342))간에 송수신되는 제어 메시지를 제외한 사용자 데이터를 포함할 수 있다.
도 3a를 참조하면, 일 실시예에 따른 전자 장치(101)는 레거시(legacy) 네트워크의 적어도 일부(예: LTE 기지국(341), EPC(342))를 이용하여 5G 네트워크의 적어도 일부(예: NR 기지국(351), 5GC(352))와 제어 메시지 또는 사용자 데이터 중 적어도 하나를 송수신할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 네트워크 환경(300a)은 LTE 기지국(341) 및 NR 기지국(351)으로의 무선 통신 듀얼 커넥티비티(dual connectivity, DC)를 제공하고, EPC(342) 또는 5GC(352) 중 하나의 코어 네트워크(330)를 통해 전자 장치(101)와 제어 메시지를 송수신하는 네트워크 환경을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, DC 환경에서, LTE 기지국(341) 또는 NR 기지국(351) 중 하나의 기지국은 MN(master node)(310)으로 작동하고 다른 하나는 SN(secondary node)(320)로 동작할 수 있다. MN(310)은 코어 네트워크(330)에 연결되어 제어 메시지를 송수신할 수 있다. MN(310)과 SN(320)은 네트워크 인터페이스를 통해 연결되어 무선 자원(예를 들어, 통신 채널) 관리와 관련된 메시지를 서로 송수신할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, MN(310)은 LTE 기지국(341), SN(320)은 NR 기지국(351), 코어 네트워크(330)는 EPC(342)로 구성될 수 있다. 예를 들어, LTE 기지국(341) 및 EPC(342)를 통해 제어 메시지가 송수신되고, LTE 기지국(341) 또는 NR 기지국(351) 중 적어도 하나를 통해 사용자 데이터가 송수신 될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, MN(310)은 NR 기지국(351), SN(320)은 LTE 기지국(341), 코어 네트워크(330)는 5GC(352)로 구성될 수 있다. 예를 들어, NR 기지국(351) 및 5GC(352)를 통해 제어 메시지가 송수신되고, LTE 기지국(341) 또는 NR 기지국(351) 중 적어도 하나를 통해 사용자 데이터가 송수신 될 수 있다.
도 3b를 참조하면, 다양한 실시예에 따르면, 5G 네트워크는 NR 기지국(351)과 5GC(352)로 구성될 수 있고, 제어 메시지 및 사용자 데이터를 전자 장치(101)와 독립적으로 송수신할 수 있다.
도 3c를 참조하면, 다양한 실시예에 따른 레거시 네트워크 및 5G 네트워크는 각각 독립적으로 데이터 송수신을 제공할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)와 EPC(342)는 LTE 기지국(341)을 통해 제어 메시지 및 사용자 데이터를 송수신할 수 있다. 또 다른 예를 들어, 전자 장치(101)와 5GC(352)는 NR 기지국(351)을 통해 제어 메시지 및 사용자 데이터를 송수신할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 EPC(342) 또는 5GC(352) 중 적어도 하나에 등록(registration)되어 제어 메시지를 송수신할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, EPC(342) 또는 5GC(352)는 연동(interworking)하여 전자 장치(101)의 통신을 관리할 수도 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)의 이동 정보가 EPC(342) 및 5GC(352)간의 인터페이스를 통해 송수신될 수 있다.
상술한 바와 같이, LTE 기지국(341) 및 NR 기지국(351)을 통한 듀얼 커넥티비티(dual connectivity)를 EN-DC(E-UTRA new radio dual connectivity)로 명명할 수도 있다. 후술하는 다양한 실시예들에서는 EN-DC를 예를 들어 설명하고 있으나, NE-DC(NR-E UTRA dual connectivity)를 포함하여 다양한 유형의 MR-DC(multi-radio dual connectivity)에도 동일 또는 유사하게 적용될 수 있다.
도 4는 다양한 실시예에 따른 예시적인 전자 장치의 블록도이다. 도 4를 참조하면, 전자 장치(101)는 프로세서(예: 어플리케이션 프로세서(application processor; AP)(120) 및 커뮤니케이션 프로세서(communication processor; CP)(예: 통합 커뮤니케이션 프로세서(260))를 포함할 수 있다. 상기 커뮤니케이션 프로세서(260)는 LTE 모뎀(410) 및 5G 모뎀(420)을 포함할 수 있다. 상기 도 4에서는 하나의 통합 커뮤니케이션 프로세서(260) 내에 LTE 모뎀(410) 및 5G 모뎀(420)을 포함하는 것으로 도시되어 있으나, 도 2a에 도시된 바와 같이 복수의 커뮤니케이션 프로세서(212, 214)에 각각 포함하여 구성될 수도 있다. 예컨대, 상기 LTE 모뎀(410)은 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)에 대응하거나, 상기 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)에 포함될 수 있으며, 상기 5G 모뎀(420)은 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)에 대응하거나, 상기 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)에 포함될 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 LTE 모뎀(410)은 LTE 통신 프로토콜 스택(protocol stack)을 포함할 수 있다. 예컨대, 상기 LTE 모뎀(410)은 NAS(non access stratum)(411) 및 AS(access stratum)(412)를 포함할 수 있다. NAS(411) 및/또는 AS(412)가 수행하는 적어도 하나의 동작은, 예를 들어 전자 장치(101)의 제1 커뮤니케이션 프로세서(212), 또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260) 중 적어도 하나가 수행되는 것으로 이해될 수도 있다. 상기 5G 모뎀(420)은 5G 통신 프로토콜 스택(protocol stack)을 포함할 수 있다. 예컨대, 상기 5G 모뎀(420)은 NAS(non access stratum)(421) 및 AS(access stratum)(422)를 포함할 수 있다. NAS(421) 및/또는 AS(422)가 수행하는 적어도 하나의 동작은, 예를 들어 전자 장치(101)의 제2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260) 중 적어도 하나가 수행되는 것으로 이해될 수도 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 NAS(411, 421)는 LTE 프로토콜 스택 또는 5G 프로토콜 스택에서 전자 장치(101)와 LTE 네트워크(340)의 EPC(342) 또는 5G 네트워크(350)의 5GC(352)와의 시그널링, 또는 트래픽 메시지를 송수신하는 계층에 대응할 수 있다. NAS(411, 421)는 AS(412, 422)를 통해 수신된 메시지에 기반하여 관련된 정보 또는 데이터를 프로세서(120)로 전달할 수 있다. 상기 AS(412, 422)는 상기 LTE 네트워크(340)의 LTE 기지국(341) 또는 상기 5G 네트워크(350)의 NR 기지국(351)과의 접속과 관련된 계층에 대응할 수 있다. 예컨대, 상기 AS(412, 422)는 RRC(radio resource control), PDCP(packet data convergence protocol), RLC(radio link control), MAC(medium access control) 및 PHY(physical)의 계층들을 포함할 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 상기 PDCP는 IP 헤더 압축/복원 등의 동작을 담당할 수 있다. 상기 RLC는 PDCP PDU(packet data unit)를 적절한 크기로 재구성해서 ARQ 동작 등을 수행할 수 있다. 상기 MAC은 RLC PDU들을 MAC PDU에 다중화하고 MAC PDU로부터 RLC PDU들을 역다중화하는 동작을 수행할 수 있다. PHY는 상위 계층 데이터를 채널 코딩 및 변조하고, OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 심볼로 만들어서 무선 채널로 전송하거나, 무선 채널을 통해 수신한 OFDM 심볼을 복조하고 채널 디코딩해서 상위 계층으로 전달하는 동작을 수행할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)(예: 프로세서(120), 제1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제2 커뮤니케이션 프로세서(214), 통합 커뮤니케이션 프로세서(260), 또는 통합 SoC(미도시) 중 적어도 하나)는, LTE 네트워크(340) 또는 5G 네트워크(350)로부터 RRC 연결 재설정(RRC connection reconfiguration 또는 RRC reconfiguration) 메시지를 수신할 수 있다. 전자 장치(101)는, RRC 연결 재설정 메시지에 기반하여 RRC 연결의 설정을 재설정할 수 있다. RRC 연결 재설정 메시지는, RRC connection reconfiguration 메시지, 또는 RRC reconfiguration 메시지 중 어느 하나를 포함할 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어 LTE 네트워크(340) 또는 5G 네트워크(350)와 RRC 연결(RRC connection)을 형성할 수 있으며, 이후 RRC 연결 재설정 메시지를 수신할 수도 있다. 전자 장치(101)는, 재설정이 완료됨을 나타내는 RRC 연결 재설정 완료(RRC connection reconfiguration complete) 메시지를 LTE 네트워크(340) 또는 5G 네트워크(350)로 송신할 수 있다. LTE 네트워크(340) 또는 5G 네트워크(350)는, 예를 들어 RRC 연결 재설정 메시지를 설정하기 위한 통신에 대응하는 기지국(예: eNB(341), gNB(351), ng-eNB, 또는 en-gNB 중 적어도 하나)일 수 있으나, 기지국의 기능 중 일부가 가상화된 경우에는, 라디오 제어를 위한 하드웨어 및 가상화된 기능을 수행하기 위한 서버 중 적어도 일부로 구현될 수도 있다. LTE 네트워크(340) 또는 5G 네트워크(350)는, 서빙 셀(serving cell)로 명명될 수도 있다. 후술하는 실시예에서, 편의상 5G 네트워크(350)는 제1 통신 네트워크로 지칭되고, LTE 네트워크(340)는 제2 통신 네트워크로 지칭될 수 있으나, 본 개시는 상기와 같이한정되지 않는다.
다양한 실시예에 따라서, RRC 연결 재설정의 과정은, RRC 연결의 재설정(예를 들어, RB(resource block)의 설정, 조정 및/또는 해제), 동기와 함께 재설정의 수행, 측정(measurement)의 셋업, 조정 및/또는 해제, SCell 및 셀 그룹의 추가, 조정, 및/또는 해제를 위한 것일 수 있다. RRC 연결 재설정의 과정의 일부로서, NAS 전용 정보가 LTE 네트워크(340) 또는 5G 네트워크(350)로부터 전자 장치(101)로 송신될 수 있다. LTE 네트워크(340) 또는 5G 네트워크(350)는, 전자 장치(101)가 예를 들어 RRC 연결 상태(RRC_CONNECTED state)에 있는 경우, RRC 연결 재설정 절차를 수행할 수 있다. 예를 들어, RRC 연결 재설정 메시지에 측정 설정(measurement configuration)(예: 3GPP TS 38.331 또는 36.331의 measConfig)이 포함된 경우에, 전자 장치(101)는 측정 설정 절차(예: 3GPP TS 38.331 또는 36.331에서 설정된 measurement configuration procedure)를 수행할 수 있다.
상술한 바와 같이, 다양한 실시예에 따른 LTE 네트워크(340) 또는 5G 네트워크(350)는, RRC 연결 상태의 전자 장치(101)가, 측정 설정에 따라서 측정 및 보고를 수행하도록 설정할 수 있다. 상기 측정 설정은, UE dedicated RRC 시그널링, 예를 들어 RRC 연결 재설정 메시지를 통하여 제공될 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 LTE 네트워크(340)와 3GPP LTE 통신을 수행하거나, 또는 듀얼 커넥티비티의 제어를 위한 통신이 3GPP LTE 통신으로 설정된 경우에는, 전자 장치(101)는, 하기의 타입들의 측정을 수행할 것을 요청받을 수 있다.
-인트라-주파수 측정(intra-frequency measurements): 서빙 셀(들)의다운-링크 캐리어 주파수(들)에서의 측정
-인터-주파수 측정(inter-frequency measurements): 서빙 셀(들)의다운-링크 캐리어 주파수(들)중 어떤(any) 주파수와 상이한 주파수들에서의 측정
- 인터-RAT(예: NR, UTRA, GERAN, CDMA 2000 HRPD 또는 CDMA 2000 1xRTT)의 주파수에서의 측정
예를 들어, 전자 장치(101)가 5G 네트워크(350)와 5G 통신을 수행하거나, 또는 듀얼 커넥티비티의 제어를 위한 통신이 5G 통신으로 설정된 경우에는, 하기 타입의 측정을 수행할 수 있다.
-NR 측정(NR measurement)으로, 예를 들어, NR 에서의 인트라-주파수 측정 및/또는 NR에서의 인터-주파수 측정
-E-UTRA 주파수의 인터-RAT 측정
측정 설정에는, 측정 오브젝트(measurement object; MO)에 대한 정보가 포함될 수 있다. 측정 오브젝트는, 예를 들어 측정되어야 할 참조 신호의 서브캐리어 스페이싱(subcarrier spacing), 주파수/시간 위치를 포함할 수 있다. 전자 장치(101)는 측정 설정 내의 측정 오브젝트에 기반하여 측정을 위한 주파수를 확인할 수 있다. 측정 오브젝트에는, 측정할 주파수를 나타내는 정보인 측정 오브젝트 식별자(measurement object identity)(예: ARFCN-ValueEUTRA 및/또는 ARFCN-ValueNR), 또는 셀의 블랙리스트 및/또는 셀의 화이트리스트도 포함될 수도 있다.
다양한 실시예에 따라서, RRC 연결 재설정 메시지의 측정 설정에는, 보고 설정(reporting configuration)이 포함될 수 있다. 예를 들어, 보고 설정에는, 보고 조건(reporting criterion), 보고 포맷(reporting), 또는 RS 타입(RS type) 중 적어도 하나가 포함될 수 있으나, 제한은 없다. 보고 조건은, 사용자 장치가 측정 보고를 송신하도록 트리거링하는 조건으로, 주기적 또는 단일 이벤트 설명(single event description)일 수 있다. 보고 포맷은, 예를 들어 LTE 통신의 경우에는, 사용자 장치가 측정 보고에 포함시키는 수량 및 관련 정보(예: 보고해야 할 셀의 개수)에 대한 정보일 수 있다. 보고 포맷은, 예를 들어 5G 통신의 경우에는, 또는 측정 보고 내에 포함시킬 셀 당(per cell) 및 빔 당(per beam) 수량 및 다른 관련 정보(예를 들어, 보고하여야 할 셀 당 최대 개수 빔 및 셀의 최대 개수)일 수 있다. RS 타입은, 예를 들어 사용자 장치가 이용할 빔 및 측정 결과의 RS를 나타낼 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, RRC 연결 재설정 메시지의 측정 설정에는, 측정 아이덴티티(measurement identity), 양적 설정(quantity configuration), 또는 측정 갭(measurement) 중 적어도 하나가 포함될 수 있다. 측정 아이덴티티는, 측정 오브젝트와 연관된 측정 아이덴티티의 리스트일 수 있다. 양적 설정은, 모든 이벤트 평가 및 관련 보고에서 이용되는 측정 필터링 설정 및 측정의 주기적인 보고를 정의할 수 있다. 측정 갭은, 사용자 장치가 측정을 수행하는 주기로, 예를 들어 업-링크 또는 다운-링크 송신이 스케줄되지 않은 구간일 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, RRC 연결된 전자 장치(101)는 측정 오브젝트에 대한 측정을 수행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 각각의 서빙 셀에 대응하는 측정 설정에 기반하여, 인터-주파수, 인트라-주파수, 또는 인터-RAT 중 적어도 하나에 대응하는 RSRP, RSRQ, RSSI 또는 SINR 중 적어도 하나의 측정을 수행할 수 있다. 전자 장치(101)가 통신 신호의 측정을 수행하는 것은, 외부로부터의 통신 신호에 의한 레퍼런스 포인트에서의 RSRP, RSRQ, RSSI 또는 SINR 중 적어도 하나의 측정을 수행하는 것으로 예를 들어 언급될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는, 측정 결과가 보고 조건을 만족하는지 여부를 판단할 수 있다. 보고 조건은, 예를 들어 하기와 같을 수 있으나, 제한은 없다.
- Event A1: Serving becomes better than threshold
- Event A2: Serving becomes worse than threshold
- Event A3: Neighbour becomes offset better than PCell/PSCell(또는, NR의 SpCell)
- Event A4: Neighbour becomes worse than threshold
- Event A5: PCell/ PSCell(또는, NR의 SpCell) becomes worse than threshold1 and neighbour(또는, NR의 neighbour/SCell) becomes better than threshold2
- Event A6: Neighbour becomes offset better than SCell(또는, NR의 SCell)
- Event B1: Inter RAT neighbour becomes better than threshold
- Event B2: PCell becomes worse than threshold1 and inter RAT neighbour becomes better than threshold2
상술한 보고 조건들은, 예를 들어 3GPP TS 36.331 또는 3GPP TS 38.331을 따를 수 있으나, 그 종류에는 제한이 없다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는 측정 설정에 의하여 수행하여야 할 측정을 상시적으로 수행하지 않으며, 측정 주기에 따라 수행할 수 있다. 다양한 실시예에 따라서, 보고 조건의 만족에 기반하여, 전자 장치(101)는 측정 보고 메시지(measurement report message)를 LTE 네트워크(340) 또는 5G 네트워크(350)(예: 서빙 셀)로 송신할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 상술한 보고 조건 중 만족된 보고 조건이 타임 투 트리거 값에 대응하는 타이머가 동작하는 동안(예를 들어, 만료되기 이전) 유지되는 경우, 측정 보고 메시지를 LTE 네트워크(340) 또는 5G 네트워크(350)로 송신할 수 있다. 전자 장치(101)는, 측정 보고 절차가 트리거된 측정 아이덴티티에 대하여, 측정 보고 메시지 내의 측정 결과(예를 들어, 3GPP TS 38.331 또는 3GPP TS 36.331의 measResults)를 설정할 수 있다. 측정 결과의 IE(information element)는, 인트라-주파수, 인터-주파수, 및 인터-RAT 모빌리티에 대한 측정된 결과(예: RSRP, RSRQ, 또는 SINR 중 적어도 하나)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 측정 보고 메시지는, 측정 아이덴티티 및 측정 결과를 포함할 수 있다.
이하, 도 5, 및 도 6을 참조하여 5G 네트워크 연결 중 콜 요청에 따라 EPS 폴백을 수행하여 VoLTE를 진행하는 상황을 설명한다. 다양한 실시예에 따라, 상기 EPS 폴백 또는 RAT 폴백은 네트워크 구현 및 사업자 정책에 따라 후술하는 도 5에서와 같이 핸드오버 형태로 수행되거나, 도 6에서와 같이 리다이렉션의 형태로 수행될 수 있다.
도 5는 다양한 실시예에 따른 예시적인 핸드오버 기반의 EPS 폴백 동작들을 나타내는 신호 흐름도이다. 도 5를 참조하면, 사용자의 콜 요청에 따라, 전자 장치(101)(예컨대, 발신측 단말(MO 단말))와 5G 네트워크(350)는 동작 502에서 RRC Idle 상태에서 RRC Connected 상태로 전환될 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 동작 504에서 5G 네트워크(350)를 통해 IMS 서버(500)로 SIP INVITE 메시지를 전송할 수 있다. 상기 도 5에 도시되지는 않았으나, 상기 5G 네트워크(350)는 수신측 전자 장치(예컨대, MT 단말)로 페이징(paging) 신호를 전송할 수 있으며, 상기 수신측 전자 장치는 상기 페이징 신호 수신에 따라 아이들 상태에서 액티브 상태로 전환되고, 상기 송신측 전자 장치(101)로부터 전송된 SIP INVITE 메시지를 수신할 수 있다. 상기 수신측 전자 장치는 상기 SIP INVITE 메시지를 수신하고, SIP 180 RINGING 메시지를 상기 IMS 서버(500)로 전송할 수 있다. IMS 서버(500)는 동작 506에서 상기 수신측 전자 장치로부터 전송된 SIP 180 RINGING 메시지를 5G 네트워크(350)를 통해 발신측 단말인 전자 장치(101)로 전송할 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 수신측 전자 장치(MT 단말)에서 착신(answer)하면, SIP 200 OK 메시지가 IMS 서버(500)로 전송될 수 있다. IMS 서버(500)는 동작 508에서 상기 SIP 200 OK 메시지를 5G 네트워크(350)를 통해 전자 장치(101)로 전송할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 5G 네트워크(350)는 동작 510에서 EPS 폴백을 트리거링할 수 있다. 5G 네트워크(350)(예컨대, gNB(351))에서 핸드오버 기반의 EPS 폴백이 설정된 경우, 5G 네트워크(350)는 동작 512에서 LTE 밴드 측정을 위한 measConfig를 RRC reconfiguration을 통해 전자 장치(101)에게 전송할 수 있다. 동작 512에서, 전자 장치(101)는 상기 RRC reconfiguration을 수신함에 따라, 동작 514에서 5G 네트워크(350)로 RRC reconfiguration complete를 전송할 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 상기 RRC reconfiguration에 포함된 정보(예컨대, MO(measurement object))에 기반하여 측정된 LTE 측정 정보를 동작 516에서 MR(measurement report) 메시지를 통해 5G 네트워크(350)으로 보고할 수 있다. 5G 네트워크(350)는 상기 수신된 MR을 기반으로 동작 518에서 전자 장치(101)가 핸드오버할 LTE 밴드와 셀 정보를 mobilityFromNRCommand를 통해 전자 장치(101)로 전송할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 해당 LTE 밴드와 셀 정보에 기반하여 LTE 네트워크(340)(예컨대, eNB(341)/EPC(342))와 TAU(tracking area update) 절차를 진행할 수 있다. 예컨대, 전자 장치(101)는 동작 520에서 LTE 네트워크(340)로 TAU Request를 전송하고, 동작 522에서 LTE 네트워크(340)로부터 TAU Accept를 수신할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 TAU Accept를 수신하고, 동작 524에서 LTE 네트워크(340)로 TAU Complete를 전송함으로써 EPS 폴백을 위한 Inter-RAT 핸드오버 과정을 완료할 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 상기 EPS 폴백 절차가 완료된 후, 전자 장치(101)와 LTE 네트워크(340)(예컨대, eNB(341)/EPC(342))는 동작 526에서 VoLTE 콜을 셋업할 수 있다.
도 6은 다양한 실시예에 따른 예시적인 리다이렉션 기반의 EPS 폴백 동작들을 나타내는 신호 흐름도이다. 도 6을 참조하면, 사용자의 콜 요청에 따라, 전자 장치(101)(예컨대, 발신측 단말(MO 단말))와 5G 네트워크(350)(예컨대, gNBN(351)/5GC(352))는 동작 602에서 RRC Idle 상태에서 RRC Connected 상태로 전환될 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 동작 604에서 5G 네트워크(350)를 통해 IMS 서버(500)로 SIP INVITE 메시지를 전송할 수 있다. 상기 도 9에 도시되지는 않았으나, 상기 5G 네트워크(350)는 수신측 전자 장치(예컨대, MT 단말)로 페이징(paging) 신호를 전송할 수 있으며, 상기 수신측 전자 장치는 상기 페이징 신호 수신에 따라 아이들 상태에서 액티브 상태로 전환되고, 상기 송신측 전자 장치(101)에서 전송된 SIP INVITE 메시지를 수신할 수 있다. 상기 수신측 전자 장치는 상기 SIP INVITE 메시지를 수신하고, SIP 180 RINGING 메시지를 상기 IMS 서버(500)로 전송할 수 있다. IMS 서버(500)는 동작 606에서 상기 수신측 전자 장치로부터 전송된 SIP 180 RINGING 메시지를 5G 네트워크(350)를 통해 발신측 단말(MO 단말)인 전자 장치(101)로 전송할 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 수신측 전자 장치(MT 단말)에서 착신(answer)하면, SIP 200 OK 메시지가 IMS 서버(500)로 전송될 수 있다. IMS 서버(500)는 동작 608에서 상기 SIP 200 OK 메시지를 5G 네트워크(350)를 통해 전자 장치(101)로 전송할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 5G 네트워크(350)는 동작 610에서 EPS 폴백을 트리거링할 수 있다. 5G 네트워크(350)는 동작 612에서 LTE 밴드 측정을 위한 measConfig를 RRC reconfiguration을 통해 전자 장치(101)에게 전송할 수 있다. 동작 612에서, 전자 장치(101)는 상기 RRC reconfiguration을 수신함에 따라, 동작 614에서 5G 네트워크(350)로 RRC reconfiguration complete를 전송할 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 상기 RRC reconfiguration에 포함된 정보(예컨대, MO(measurement object))에 기반하여 측정된 LTE 측정 정보를 동작 616에서 MR(measurement report) 메시지를 통해 5G 네트워크(350)로 보고할 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 5G 네트워크(350)(예컨대, gNB(351))에서 리다이렉션 기반의 EPS 폴백이 설정된 경우, 5G 네트워크(350)는 동작 618에서 RRC release 메시지 내에 특정 LTE E-ARFCN(absolute radio frequency channel number)을 포함하여 전자 장치(101)에 전송할 수 있다. 상기 전자 장치(101)는 LTE 통신 네트워크로 이동하여 해당 E-ARFCN에 대한 셀 스캔을 수행한 후 어느 하나의 셀에 대해 캠프 온 하기 위한 TAU 절차를 진행할 수 있다. 예컨대, 전자 장치(101)는 상기 셀 스캔 수행에 따라 해당 LTE 통신 네트워크(340)(예컨대, eNB(341)/EPC(342))와 TAU 절차를 진행할 수 있다. 예컨대, 전자 장치(101)는 동작 620에서 LTE 네트워크(340)로 TAU Request를 전송하고, 동작 622에서 LTE 네트워크(340)로부터 TAU Accept를 수신할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 TAU Accept를 수신하고, 동작 624에서 LTE 네트워크(340)로 TAU Complete를 전송함으로써 EPS 폴백을 위한 Inter-RAT 핸드오버 과정을 완료할 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 상기 EPS 폴백 절차가 완료된 후, 전자 장치(101)와 LTE 네트워크(340)는 동작 626에서 VoLTE 콜을 셋업할 수 있다.
이하, 도 7 내지 도 28을 참조하여 다양한 실시예들에 따른 전자 장치에서 소모 전류를 줄이는 방법들을 설명한다. 후술하는 방법들은 전술한 도 1, 도 2a, 도 2b, 도 3a, 도 3b, 또는 도 3c의 전자 장치(101)를 통해 수행될 수 있다.
도 7은 다양한 실시예에 따른 예시적인 전자 장치의 동작을 나타내는 흐름도이다. 도 7을 참조하면, 다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는 외부 전자 장치로 전화를 걸거나 외부 전자 장치로부터 걸려온 전화를 수신할 수 있다. 상기 전자 장치(101)는 현재 연결된 통신 네트워크와 콜 셋업 절차를 수행할 수 있다. 예컨대, 전자 장치(101)(예를 들어, 프로세서(120), 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260) 중 적어도 하나)는, 동작 702에서, 5G 네트워크(350)에 연결된 상태에서 외부 전자 장치와 5G 네트워크(350)를 통해 VoNR 콜을 셋업할 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)와 5G 네트워크가 모두 VoNR을 지원하는 경우 상기 VoNR 콜을 셋업할 수 있으며, 어느 한쪽이라도 VoNR을 지원하지 않는 경우, 예컨대 도 5 및 도 6에서 전술한 EPS 폴백에 의해 VoLTE로 콜을 연결할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 VoNR의 지원 여부에 대해 하기 표 1에 예시된 UE 캐퍼빌러티 정보에 포함하여 통신 네트워크에 알려줄 수 있다.
Figure PCTKR2022017778-appb-img-000001
상기 표 1을 참조하면, 전자 장치(101)에서 통신 네트워크(예컨대, 5G 네트워크(350)로 전송하는 UE 캐퍼빌러티 정보 내에 "IMS-Parameters"의 IE(information element)에 "voiceOverNR"이 "supported"로 기재됨에 따라 통신 네트워크에서는 상기 전자 장치(101)를 VoNR을 지원하는 전자 장치로 확인할 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 전술한 바와 같이 상기 전자 장치(101)에서도 VoNR을 지원하고, 5G 네트워크(350)에서도 VoNR을 지원할 경우, 전자 장치(101)에서 콜을 수신 또는 송신할 때, VoNR로 연결될 수 있다.다양한 실시예에 따라, 상기 전자 장치(101)가 VoNR을 지원하는지 여부는 상기 전자 장치(101)가 통신 네트워크에 최초 위치 등록 시 상기 UE 캐퍼빌러티 정보(UE Capability Information)를 통신 네트워크에 전송함으로써 알려줄 수 있다. 이후, 전자 장치(101)는 상기 UE 캐퍼빌러티 정보가 업데이트되는 경우 통신 네트워크(예컨대, 5G 네트워크(예: gNB))에 업데이트된 정보를 전송할 수 있다. 예컨대, 5G 통신 시스템에서, 전자 장치(101)는 하기 표 2에 예시된 바와 같이 등록 요청(registration request) 메시지 내에서 "NG-RAN Radio Capability Update"를 1로 설정함으로써 UE 캐퍼빌러티 정보를 업데이트할 수 있다.
Figure PCTKR2022017778-appb-img-000002
상기 표 2를 참조하면, 전자 장치(101)는 상기 등록 요청 메시지 내에서 "NG-RAN Radio Capability Update"를 1로 설정하여 통신 네트워크에 전송함으로써 UE 캐퍼빌러티 정보의 업데이트가 필요함을 알려줄 수 있다. 통신 네트워크는 상기 전자 장치(101)로부터 전송된 등록 요청 메시지를 통해 해당 전자 장치(101)가 UE 캐퍼빌러티의 업데이트가 필요함을 확인할 수 있다. 통신 네트워크는 상기 전자 장치(101)로 UE 캐퍼빌러티 업데이트 정보를 확인하기 위해 UE 캐퍼빌러티 문의(UE Capability Enquiry) 메시지를 전송할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 통신 네트워크로부터 전송된 UE 캐퍼빌러티 문의 메시지를 수신하고, 업데이트된 정보가 포함된 UE 캐퍼빌러티 정보를 통신 네트워크로 전송할 수 있다. 전술한 바와 같이 상기 UE 캐퍼빌러티 정보는 상기 전자 장치(101)의 VoNR 지원 여부에 관한 정보를 포함할 수 있다.다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 전술한 바와 같이 VoNR 콜 셋업 절차를 수행하여 VoNR 콜이 연결될 수 있다. VoNR 콜 연결 후 전자 장치(101)는 통화 상대방의 전자 장치(예컨대, 외부 전자 장치)와 통화를 수행할 수 있다. 상기 VoNR에서 요구되는 쓰루풋(througput; T-put)은 통화를 위한 데이터를 송수신하므로 상대적으로 낮을 수 있다. 예컨대, 전자 장치(101)의 MIMO(multiple-input and multiple-output)에 대응하는 레이어(layer)가 2 레이어인 경우에도 VoNR이 정상적으로 서비스될 수 있으나, 통신 네트워크에서는 채널 상태에 따라 4 레이어를 설정할 수 있다. 상기 전자 장치(101)에 4 레이어가 설정되고, 4개의 안테나를 통해 신호를 수신하는 4Rx로 동작하는 경우, 불필요한 소모 전류가 발생할 수 있다. 하기 표 3은 VoNR로 동작하는 경우에서의 각 레이어별 소모 전류와 VoLTE로 동작하는 경우에서의 소모 전류를 예시한다.
Figure PCTKR2022017778-appb-img-000003
상기 표 3을 참조하면 주파수 대역, 대역폭, 변조 방식, MIMO, 또는 음성 코덱에 따라, VBAT, RFIC, MODEM의 소모 전력이 차이가 나는 것을 확인할 수 있다. VBAT의 소모 전류는 전자 장치(101)에서 전체적으로 소모되는 전류를 포함할 수 있으며, RFIC의 소모 전류는 도 2a 및 도 2b의 제1 RFIC(222), 제2 RFIC(224), 제3 RFIC(226) 중 적어도 하나에서 소모되는 전류를 포함할 수 있으며, MODEM의 소모 전류는 도 2a 또는 도 2b의 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260) 중 적어도 하나에서 소모되는 전류를 포함할 수 있다. 예컨대, 상기 표 3을 참조하면, VoLTE에 비해 VoNR이 소모 전류가 상대적으로 큼을 확인할 수 있다. 동일한 VoNR들 간에도 100MHz의 대역폭을 사용하는 경우 20MHz의 대역폭을 사용하는 경우보다 소모 전류가 상대적으로 크게 나타나며, MIMO에 대응하는 레이어가 2 레이어(예컨대, 2×2)일 때보다 4 레이어(예컨대, 4×4)일 때 소모 전류가 상대적으로 크게 나타남을 확인할 수 있다.다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)가 5G 네트워크(350)에 접속하여, VoNR을 등록한 후, 콜 연결 시 VoNR 콜을 셋업할 수 있다. 상기 표 3에 따라 소모 전류를 줄이기 위해, 전자 장치(101)는 도 5 및 도 6의 설명에서 예시한 바와 같이 VoNR에서 VoLTE로 EPS 폴백을 수행할 수 있으나, 상기 EPS 폴백에 따른 콜 연결의 지연이 발생할 수 있다. 예컨대, 전자 장치(101)가 5G 네트워크(350)에 SA 방식으로 연결되더라도, 콜 연결 시 다양한 이유에 따라 EPS 폴백 기술에 의해 VoLTE로 전환되는 경우 콜 연결까지의 시간이 상대적으로 오래 걸릴 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)가 VoNR 연결이 가능함에도 불구하고, 소모 전류 또는 발열을 고려하여 VoLTE로 EPS 폴백하여 서비스할 경우, 도 5 및 도 6에서 예시한 바와 같이 콜 연결까지의 시간이 오래 소요될 수 있으며, 전자 장치(101)는 상기 VoNR에서 제공하는 고품질 서비스 또는 VoNR의 특화된 기능을 제공받지 못할 수 있다. 후술하는 다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 VoNR 콜이 연결된 상태에서도 통화 품질이 보장되는 경우, 다양한 방법에 의해 소모 전류를 줄일 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는, 동작 704에서 상기 외부 전자 장치와 VoNR 콜이 연결된 상태(call connected state))에서, 통화 품질과 관련된 정보를 확인할 수 있다. 예컨대, 상기 통화 품질과 관련된 정보는 SINR(signal to interference and noise ratio), RSRP(reference signal received power), BLER(block error rate), MCS(modulation and coding scheme), 잔류 오류(residual error), 또는 RTP(real time protocol) 패킷 미수신 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는, 동작 706에서 상기 통화 품질과 관련된 정보가 지정된 조건을 만족하는 것으로 확인함에 기반하여, 전류 소모를 줄이기 위한 적어도 하나의 동작을 수행할 수 있다. 예컨대, 전자 장치(101)는 상기 통화 품질과 관련된 정보가 지정된 조건을 만족하는 것으로 확인함에 기반하여, 복수 개의 안테나들 중 수신을 위한 안테나의 개수를 감소시키는 동작(예컨대, 4Rx에서 2Rx로 동작)을 수행함으로써 전류 소모를 줄일 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 상기 전류 소모를 줄이기 위한 동작은 상기 안테나의 개수를 감소시키는 동작 외에도 다양하게 구현될 수 있다. 예컨대, 전자 장치(101)는 서빙 셀의 전체 대역폭을 제한함으로써 전류 소모를 줄일 수 있으며, CA의 개수를 감소시킴으로써 전류 소모를 줄일 수 있다. 후술하는 다양한 실시예들에서는, 전류 소모를 줄이기 위한 동작의 예시로서 수신 안테나의 개수를 감소시키는 동작을 설명하고 있으나 이에 한정되는 것은 아니다. 다양한 실시예에 따라, 도 7에서는 콜이 연결된 상태에서 수신을 위한 안테나의 개수를 감소시키는 동작을 수행함을 도시하였으나, 콜 셋업 과정에서 수행하거나 콜 셋업 전에 수행될 수도 있다. 다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)가 콜이 연결된 상태에서 수신 안테나의 개수를 감소시키는 동작을 수행하는 경우 일시적으로 통화 품질이 저하될 수 있으나 바로 콜 드롭이 발생하지는 않을 수 있다.
이하, 상기 통화 품질과 관련된 각 정보를 이용하여 통화 품질이 보장되는 지 여부를 판단하는 구체적인 예시들을 설명한다. 다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 SINR이 제1 설정값(예컨대, 8dB) 이상임을 확인함에 기반하여 통화 품질이 보장되는 상태로 확인할 수 있다. 전자 장치(101)는 VoNR 콜이 연결된 상태에서 상기 SINR이 제1 설정값(예컨대, 8dB) 이상임을 확인할 경우, 통화 품질이 보장되는 것으로 판단하고, 전류 소모를 줄이기 위해 수신 안테나의 개수가 감소되도록 제어할 수 있다. 전자 장치(101)는 VoNR 콜이 연결된 상태에서, 시간의 경과에 따라 SINR이 다시 제2 설정값(예컨대, 5dB) 이하임을 확인할 경우, 통화 품질이 보장되지 않는 것으로 판단하고, 다시 수신 안테나의 개수가 증가되도록 제어할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 BLER이 제3 설정값(예컨대, 20%) 이하임을 확인함에 기반하여 통화 품질이 보장되는 상태로 확인할 수 있다. 예컨대, 전자 장치(101)는 전자 장치(101)는 VoNR 콜이 연결된 상태에서 상기 BLER이 제3 설정값(예컨대, 20%) 이하임을 확인할 경우, 통화 품질이 보장되는 것으로 판단하고, 전류 소모를 줄이기 위해 수신 안테나의 개수가 감소되도록 제어할 수 있다. 전자 장치(101)는 VoNR 콜이 연결된 상태에서, 시간의 경과에 따라 상기 BLER이 제3 설정값(예컨대, 20%)을 초과함을 확인할 경우, 통화 품질이 보장되지 않는 것으로 판단하고, 다시 수신 안테나의 개수가 증가되도록 제어할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 다운링크 MCS(downlink modulation coding scheme)가 최대값일 경우 또는 설정된 값 이상일 경우 통화 품질이 보장되는 상태로 확인할 수 있다. 다운링크 MCS는 통신 네트워크에서 전자 장치(101)로 전송할 데이터에 대해 사용할 변조(modulation) 방식을 결정하는 값으로서, 통신 네트워크는 전자 장치(101)가 보고한 채널 환경에 따라 변조 방식을 결정하여 DCI(downlink control indicator)를 통해 전자 장치(101)에 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 통신 네트워크에서 전송한 DCI를 확인하고, 설정된 변조 방식에 기반하여 수신된 패킷을 복조할 수 있다. 예컨대, 하기 표 4에 도시된 바와 같이 상기 MCS에 대응하여 변조 차수(modulation order)가 결정될 수 있으며, 상기 변조 차수는 하나의 자원 엘리먼트(resource element; RE)에서 전송할 수 있는 비트 수로 예시적으로 언급할 수 있다.
Figure PCTKR2022017778-appb-img-000004
예컨대, 변조 차수의 값이 높을수록 동일한 대역폭과 시간에서 더 많은 데이터를 전송할 수 있지만, 잡음(noise)과 주변의 다른 신호에 의한 간섭(interference)에 더욱 취약하므로, 통신 네트워크는 채널 환경이 좋지 않은 경우 MCS를 통해 변조 차수를 낮추어 데이터를 전송할 수 있으며, 채널 환경이 양호한 경우에는 상대적으로 더 빠른 전송을 위해 변조 차수를 높게 설정할 수 있다. 전자 장치(101)는 통신 네트워크로부터 설정된 MCS를 통해 통화 품질이 보장되는지 여부를 판단할 수 있다. 예컨대, 256QAM을 지원하는 전자 장치(101)의 경우, 통신 상태가 양호한 경우 통신 네트워크는 변조 차수를 8로 설정할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 변조 차수에 기반하여 통화 품질이 보장되는 상태로 판단하고, 수신 안테나의 개수를 감소시키는 동작을 수행할 수 있다. 이후, 채널 상태가 변경됨에 따라 상기 변조 차수가 6으로 설정된 경우, 전자 장치(101)는 다시 수신 안테나의 개수를 증가시키는 동작을 수행할 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 상기 통화 품질이 보장되는 상태로 판단하기 위한 변조 차수 또는 변조 방식(MCS)의 기준 값은 상기 전자 장치(101)에 설정될 수 있는 최대값 또는 설정된 시간 동안의 평균값으로 설정될 수 있다. 예컨대, 전자 장치(101)가 256QAM을 지원하지만 채널의 상태가 좋지 않아 MCS를 변조 차수가 6에 해당하는 18로 설정받을 수 있다. 이러한 경우 이전의 일정 시간, 예를 들면 이전 10초 동안의 MCS의 평균 값이 18이 될 수 있으며, 상기 MCS의 기준 값을 18로 설정할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 통신 네트워크로부터 설정된 MCS가 기준 값으로 설정된 18 이상인 경우 통화 품질이 보장되는 상태로 판단하고 수신 안테나의 개수를 감소시키는 동작을 수행할 수 있다.다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 잔류 오류(residual error)에 기반하여, 통화 품질이 보장되는 상태인지 여부를 확인할 수 있다. 예컨대, 전자 장치(101)는 전자 장치(101)는 VoNR 콜이 연결된 상태에서 상기 잔류 오류가 제4 설정값(예컨대, 10%) 이하임을 확인할 경우, 통화 품질이 보장되는 것으로 판단하고, 전류 소모를 줄이기 위해 수신 안테나의 개수가 감소되도록 제어할 수 있다. 전자 장치(101)는 VoNR 콜이 연결된 상태에서, 시간의 경과에 따라 상기 잔류 오류가 제4 설정값(예컨대, 10%)을 초과함을 확인할 경우, 통화 품질이 보장되지 않는 것으로 판단하고, 다시 수신 안테나의 개수가 증가되도록 제어할 수 있다. 상기 잔류 오류는 HARQ(hybrid automatic repeat request)에서 최대 횟수까지 재전송이 이루어졌음에도 전송에 실패하여 발생한 오류로 예시적으로 언급할 수 있다. 상기 잔류 오류가 발생했다는 것은 HARQ 데이터 유실의 발생으로 예시적으로 언급할 수 있으며, 이는 성능 열화가 발생하는 환경에 대응되므로 이를 통화 품질이 보장되는 상태인지 여부를 결정하는 조건으로 사용할 수 있다. 예컨대, 잔류 오류가 발생하는 경우 데이터 패킷이 깨져 정상적으로 받을 수 없다는 의미로 볼 수 있고, 이는 BLER과 관련될 수 있다. 예컨대, 10% 이상의 BLER가 발생하는 경우 통신에 문제가 발생한다고 판단할 수 있다. 전자 장치(101)는 일정 시간 동안 발생하는 다운로드 패킷 중 제4 설정값(예컨대, 10%) 이상의 잔류 오류가 발생하는 경우 수신 안테나의 개수가 증가되도록 제어하고, 상기 제4 설정값 미만인 경우에는 수신 안테나의 개수가 감소되도록 제어할 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 상기 잔류 오류가 연속으로 일정 횟수 이상 발생하는 경우 수신 안테나의 개수가 증가되도록 제어할 수 있다. 반면, 전자 장치9101)는 수신 안테나의 개수가 증가된 상태에서 일정 횟수 이상의 HARQ 데이터에 대해 잔류 오류가 발생하지 않거나, 일정 시간 동안 잔류 오류가 발생하지 않으면 수신 안테나의 개수가 다시 감소되도록 제어할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 RTP(real time protocol) 패킷에 기반하여, 통화 품질이 보장되는 상태인지 여부를 확인할 수 있다. 예컨대, 전자 장치(101)는 RTP 패킷의 미수신 개수에 기반하여 통화 품질이 보장되는 상태인지 여부를 판단할 수 있다. 상기 RTP 패킷은 예를 들면, 음성 데이터를 포함할 수 있으며, 연속적으로 RTP 패킷이 수신되어야 수신측에서 음성을 끊김없이 들을 수 있다. 중간에 유실된 패킷이 있거나 일정 시간 동안 패킷이 내려오지 않는 경우, 전자 장치(101)는 음성 깨짐이나 묵음과 같은 통화 품질 저하를 겪을 수 있다. 상기 통화 품질 저하 현상을 방지하기 위해 일반적으로 전자 장치(101)는 버퍼(buffer)를 구비하고, RTP 패킷 전송이 지연되는 경우 버퍼링(buffering)을 통해 끊김 없이 상대방의 음성을 재생할 수 있다. 전자 장치(101)는 패킷이 유실되는 경우 이전 수신된 패킷 또는 이후 수신된 패킷을 참조하여 음성을 복원하는 알고리즘을 사용할 수 있다. 만약, 상기 버퍼에 저장할 수 있는 패킷의 시간보다 더 긴 시간 동안의 패킷 전송이 지연되거나 패킷이 전송되지 않고 음성 복원에 실패하는 경우에는 사용자가 인지할 수 있는 음성 품질의 저하를 겪을 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 수신 안테나의 개수가 감소된 상태에서 버퍼의 길이보다 긴 시간 동안 특정 시퀀스 번호(sequence number)의 RTP 패킷 또는 어떠한 RTP 패킷도 수신하지 못하는 경우 수신 안테나의 개수를 다시 증가시키도록 제어할 수 있다. 상기 버퍼의 크기는 채널 환경에 따라 전자 장치(101)의 자체 알고리즘에 의해 가변적으로 변할 수 있으며 2~3개부터 많게는 5~6개 정도의 RTP 패킷에 해당하는 크기를 가질 수 있다. 상기 버퍼의 크기가 커지면 보다 긴 시간의 패킷 데이터 전송 지연에 대해 대응이 가능하지만, 상대방이 말한 시각과 이용자가 듣는 시각의 차이도 커져 음성 수신 지연이 발생하므로 채널 상황이 좋다고 하여 버퍼를 크게 사용하지 않을 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 현재 사용하는 버퍼의 크기를 통화 품질이 보장되는 상태인지 여부를 판단하는 기준으로 설정할 수 있다. 예컨대, 전자 장치(101)가 현재 RTP 패킷 3개 크기의 버퍼를 사용중이라면, 수신 안테나의 개수가 감소되도록 제어하고 있는 도중 연속으로 3개 이상의 RTP 패킷을 수신하지 못했을 때 상기 수신 안테나의 개수가 다시 증가되도록 제어할 수 있다. 또한, 전자 장치(101)는 상기 수신 안테나의 개수가 다시 증가되도록 제어한 상태에서 일정 시간 동안, 또는 일정 개수의 패킷에 대해 RTP 패킷 미수신이 발생하지 않는다면, 다시 수신 안테나의 개수가 감소되도록 제어할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 통화 중 RTP 패킷 미수신으로 수신 안테나의 개수가 4개로 전환된 이후, 10초 동안 RTP 패킷을 빠짐없이 수신하였다면 다시 수신 안테나의 개수를 2개로 전환할 수 있다. 상기 전자 장치(101)가 4개의 안테나를 수신 안테나로 사용하는 상태 및/또는 4개의 수신 안테나를 이용하여 신호 및/또는 데이터를 수신하는 것을 '4Rx 모드'로 지칭하고, 2개의 안테나를 수신 안테나로 사용하는 상태 및/또는 2개의 수신 안테나를 이용하여 신호 및/또는 데이터를 수신하는 것을 '2Rx 모드'로 지칭할 수 있으나, 상기 용어로 한정되는 것은 아니다.
이하, 도 8 , 9, 10, 11, 12 및 13을 참조하여, 전자 장치(101)가 수신 안테나의 개수를 감소시키도록 하기 위한 다양한 실시예들을 설명하기로 한다. 후술하는 실시예들에서는 수신 안테나의 개수가 4개로 동작하는 4Rx 모드에서 수신 안테나의 개수가 2개로 동작하는 2Rx 모드로 전환시키는 예시를 설명하나, 다양한 실시예들이 이에 한정되는 것은 아니다.
다양한 실시예에 따라, 통신 네트워크는 전자 장치(101)로부터 수신된 정보들에 기반하여 MIMO(multiple-input and multiple-output)에 대응하는 레이어(layer)를 설정하여, 전자 장치(101)에 통보할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 통신 네트워크로부터 수신된 레이어에 기반하여 수신 안테나의 개수를 설정할 수 있다. 예컨대, 통신 네트워크에서 4 레이어(예컨대, 4×4)로 설정한 경우, 전자 장치(101)는 4개의 수신 안테나를 이용하여 신호를 수신하는 4Rx 모드로 동작할 수 있다. 통신 네트워크에서 2 레이어(예컨대, 2×2)로 설정한 경우, 전자 장치(101)는 2개의 수신 안테나를 이용하여 신호를 수신하는 2Rx 모드 또는 4개의 수신 안테나를 이용하여 신호를 수신하는 4Rx 모드로 동작할 수 있다. 상기 전자 장치(101)가 2 레이어로 설정된 상태에서 4Rx 모드로 동작하는 경우 상기 4개의 수신 안테나 중 2개의 수신 안테나는 다이버시티(diversity) 안테나로 동작할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전술한 바와 같이, 전자 장치(101)가 VoNR 콜이 연결된 상태에서 통화 품질이 보장되는 경우, 전자 장치(101)는 4Rx 모드에서 2Rx 모드로 변경함으로써 소모 전류를 감소시킬 수 있다. 전자 장치(101)의 채널 상태가 양호하여 통신 네트워크에서 4 레이어를 설정하는 경우, 전자 장치(101)는 2Rx 모드로 동작하지 못하고 4Rx 모드로만 동작할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 VoNR 콜이 연결된 상태에서 통화 품질이 보장되는 경우, 2Rx 모드로 동작할 수 있도록 후술하는 다양한 실시예들에 따라 통신 네트워크에서 2 레이어로 설정하도록 유도할 수 있다. 예컨대, 전자 장치(101)는 채널 상태가 좋은 경우라도 RI(rank indicator)를 4로 보고하지 않고 2로 보고함으로써 통신 네트워크가 2 레이어로 설정하도록 유도할 수 있다. 상기와 같이 실제와 전자 장치(101)가 실제와 다르게 설정된 RI를 보고하는 것을 페이크(fake) RI의 보고로 지칭할 수 있으나, 상기 용어로 한정되는 것은 아니다. 예컨대, 전자 장치(101)는 CSI(channel state information) 보고를 통해 통신 네트워크에 전자 장치(101)의 RI를 보고하고, 통신 네트워크에서는 이를 참조하여 실제 통신에 사용될 레이어를 결정할 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 통신 네트워크와 실제는 4 레이어를 사용할 수 있는 상황이라도, 통신 네트워크에 RI를 2로 보고함으로써 통신 네트워크에서는 2 레이어로 설정할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 페이크 SRS를 전송하거나, SRS를 전송하지 않음으로써 통신 네트워크가 2 레이어로 설정하도록 유도할 수 있다. 이하, 도 8, 9, 10, 11, 및 도 12를 참조하여, SRS 전송의 예시를 설명하기로 한다.
도 8 및 도 9는 다양한 실시예에 따른 예시적인 전자 장치의 기준 신호 전송을 나타내는 도면이다. 도 8을 참조하면, 전자 장치(101)(예컨대, 도 1의 전자 장치(101))는 4개의 안테나(예컨대, 제1 안테나(811), 제2 안테나(812), 제3 안테나(813), 제4 안테나(814))를 통해 기준 신호(예컨대, SRS)를 전송할 수 있다. 예컨대, 전자 장치(101)는 적어도 하나의 전력 증폭기(PA; power amplifier)(815)를 통해 기준 신호를 증폭하고, 적어도 하나의 스위치(816)를 통해 1 안테나(811), 제2 안테나(812), 제3 안테나(813), 제4 안테나(814))로 증폭된 기준 신호를 전송할 수 있다. 상기 전자 장치(101)의 각 안테나(예컨대, 제1 안테나(811), 제2 안테나(812), 제3 안테나(813), 제4 안테나(814))를 통해 전송된 기준 신호(예컨대, SRS)는 기지국(820)(예컨대, gNB)의 각 안테나(821)를 통해 수신될 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 복수의 전력 증폭기들(예컨대, RFFE)을 통해 기준 신호를 전송할 수도 있다. 예컨대, 전자 장치(101)는 제1 안테나(811), 또는 제3 안테나(813)로 전송되는 신호를 제1 증폭기(예컨대, 제1 RFFE)를 통해 처리하도록 설정하고, 제2 안테나(812), 또는 제4 안테나(814)로 전송되는 신호를 제2 증폭기(예컨대, 제2 RFFE)를 통해 처리하도록 설정할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 기지국(820)은 상기 전자 장치(101)로부터 전송된 기준 신호를 수신하고, 수신된 기준 신호로부터 전자 장치(101)의 각 안테나(예컨대, 1 안테나(811), 제2 안테나(812), 제3 안테나(813), 제4 안테나(814))에 대한 채널을 추정(channel estimate(ch.est.))할 수 있다. 기지국(820)은 상기 채널 추정에 기반하여 전자 장치(101)의 각 안테나로 빔포밍된 신호를 전송할 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 기지국(820)은 상기 채널 추정에 기반하여 전자 장치(101)의 상향 링크 신호에 대한 MCS(modulation and coding scheme) 레벨을 설정하고, 상기 설정된 MCS 레벨 설정 정보를 DCI(downlink control information) 내에 SRI(SRS resource indicator) 정보로 포함하여 전자 장치(101)에 전송할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 SRI에 포함된 전력 제어를 위한 파라미터 셋에 기반하여 PUSCH(physical uplink shared channel)의 전송 전력을 결정할 수 있다.
도 8에서는 설명의 편의를 위해 전력 증폭기(815) 및 스위치(816)를 하나로 도시하여 복수의 안테나들(제1 안테나(811), 제2 안테나(812), 제3 안테나(813), 제4 안테나(814))과 연결된 것으로 도시하였으나 이에 제한된 것은 아님을 당업자는 용이하게 이해할 것이다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 도 1에 도시된 전자 장치(101)에 포함된 구성요소들을 포함할 수 있다.
또한, 도 8에서는 제1 안테나(811), 제2 안테나(812), 제3 안테나(813), 제4 안테나(814)가 전자 장치(101)의 외부에 배치된 것으로 도시하였으나 이는 설명의 편의를 위한 것으로 제1 안테나(811), 제2 안테나(812), 제3 안테나(813), 제4 안테나(814)는 전자 장치(101)의 외형을 이루는 하우징 내부 및/또는 하우징의 적어도 일부에 위치할 수 있음을 당업자는 용이하게 이해할 것이며 이는 다른 도면들에도 적용될 수 있다.
도 9를 참조하면, 기지국(820)은 복수 개(예컨대, 32개)의 안테나들을 포함하는 어레이 안테나(821)를 통해 상기 빔포밍된 신호를 전송할 수 있다. 상기 기지국(820)에서 전송된 신호는 상기 전자 장치(101)의 각 안테나(예컨대, 제1 안테나(811), 제2 안테나(812), 제3 안테나(813), 제4 안테나(814))를 통해 수신될 수 있으며, 도 9에 도시된 바와 같이 기지국(820)의 빔포밍에 의해 전자 장치(101)의 각 안테나(예컨대, 1 안테나(811), 제2 안테나(812), 제3 안테나(813), 제4 안테나(814))에 지향된 빔의 형태로 신호가 수신될 수 있다.
상기 도 8 및 도 9에 도시된 바와 같이, 전자 장치(101)가 복수의 송신 경로를 통해 기준 신호(예컨대, SRS)를 전송하면, 기지국(820)에서는 전자 장치(101)의 각 안테나(예컨대, 제1 안테나(811), 제2 안테나(812), 제3 안테나(813), 제4 안테나(814))와의 채널 환경을 확인하여 빔포밍할 수 있으며, 그 결과로 다운링크 채널의 RSRP(reference signal received power) 및/또는 SNR(signal to noise ratio)이 개선될 수 있다. 상기 다운링크 채널의 RSRP 및/또는 SNR이 개선되면, 해당 전자 장치에 대한 랭크 인덱스(RI; rank index) 또는 CQI(channel quality indicator)가 높아질 수 있다. 기지국(820)은 해당 전자 장치(101)의 개선된 성능에 기반하여 해당 전자 장치(101)에 대해 높은 랭크(rank), 또는 MCS(modulation and code schemes)를 할당하게 되어 전자 장치(101)의 다운링크 전송률(throughput)이 개선될 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 기지국(820)은 다운링크 채널 추정을 위해 다운링크 기준 신호를 사용할 수 있다. 예컨대, 기지국(820)이 상기 다운링크 기준 신호를 전자 장치(101)로 전송하면, 전자 장치(101)는 상기 기지국(820)에서 전송한 다운링크 기준 신호를 수신하여 채널 추정을 할 수 있다. 상기 전자 장치(101)는 상기 채널 추정의 결과를 기지국(820)으로 전송할 수 있으며, 기지국(820)은 상기 전자 장치(101)로부터 전송된 채널 추정의 결과를 참조하여 다운링크 빔포밍을 수행할 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 상기 전자 장치(101)에서 전송하는 기준 신호(예컨대, SRS)에 의해 기지국(820)이 채널 추정을 하는 경우, 상기 다운링크 기준 신호에 의한 채널 추정 보다 더 빠르게 채널 추정을 할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 제1 통신 네트워크(예컨대, 기지국(gNB)) 또는 제2 통신 네트워크(예컨대, 기지국(eNB))에서는 전자 장치(101)로 UE Capability Enquiry 메시지를 전송함으로써, 전자 장치(101)의 다양한 설정 정보들을 요청할 수 있다. 예컨대, 상기 제1 통신 네트워크(예컨대, 기지국(gNB)) 또는 제2 통신 네트워크(예컨대, 기지국(eNB))는 상기 UE Capability Enquiry 메시지를 통해 전자 장치(101)의 수신 안테나와 관련된 정보를 요청할 수 있다. 상기 전자 장치(101)는 상기 제1 통신 네트워크 또는 제2 통신 네트워크로부터 UE Capability Enquiry 메시지를 수신하고, 이에 대한 응답으로 UE Capability Information 메시지를 제1 통신 네트워크 또는 제2 통신 네트워크로 전송할 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 상기 UE Capability Information 메시지에는 UE Capability Enquiry 메시지의 내용에 상응하여 전자 장치(101)의 수신 안테나와 관련된 정보가 'supportedSRS-TxPortSwitch t1r4' 또는 'supportedSRS-TxPortSwitch t2r4'와 같이 포함될 수 있다.
상기 안테나와 관련된 정보가 'supportedSRS-TxPortSwitch t1r4' 또는 'supportedSRS-TxPortSwitch t2r4'와 같이 기재됨에 따라, 제1 통신 네트워크는 상기 전자 장치(101)가 4개의 수신 안테나를 이용하여 신호를 송신할 수 있는 것으로 판단하고, 4개의 안테나에 대해 각 안테나별로 기준 신호(예컨대, SRS)를 전송할 시점에 대한 정보를 RRC Reconfiguration 메시지 내에 포함하여 전송할 수 있다.
도 10은 다양한 실시예에 따른 예시적인 전자 장치와 통신 네트워크 간의 신호 송수신 절차를 설명하기 위한 흐름도를 도시한다. 도 10을 참조하면, 전자 장치(101)는 제1 통신 네트워크(예컨대, 기지국(gNB))(1000)와 RACH(random access channel) 절차를 통해 RRC 연결을 설정할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 1010 동작에서 제1 통신 네트워크(1000)는 전자 장치(101)로 RRC Reconfiguration 메시지를 전송할 수 있다. 예를 들어, 제1 통신 네트워크(1000)는 전자 장치(101)가 전송한 RRC Request 메시지에 대한 응답으로 RRC Reconfiguration 메시지를 전송할 수 있다. 하기 표 5를 참조하면, 상기 RRC Reconfiguration 메시지 내에는 SRS 안테나 스위칭과 관련된 정보(예컨대, SRS-ResourceSet)가 포함될 수 있다.
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또한, 상기 RRC Reconfiguration 메시지 내에는 하기 표 6과 같이 상기 전자 장치(101)에서 각 안테나별로 기준 신호(예컨대, SRS)를 전송할 시점에 대한 정보가 포함될 수 있다.
Figure PCTKR2022017778-appb-img-000006
상기 RRC Reconfiguration 메시지를 참조하면, "nrofSymbols n1."로 기재된 바와 같이 SRS를 전송하는 시간(duration)은 할당된 심볼(symbol)로 결정될 수 있음을 알 수 있다. 또한, 상기 RRC Reconfiguration 메시지를 참조하면, "periodicityAndOffset-p s120 : 17"로 기재된 바와 같이 제1 SRS는 20개의 슬롯마다 한 번씩 전송하면서 17번째 슬롯에서 전송하도록 설정되며, "periodicityAndOffset-p s120 : 7"로 기재된 바와 같이 제2 SRS는 20개의 슬롯마다 한 번씩 전송하면서 7번째 슬롯에서 전송하도록 설정되며, "periodicityAndOffset-p s120 : 13"으로 기재된 바와 같이 제3 SRS는 20개의 슬롯 마다 한 번씩 전송하면서 13번째 슬롯에서 전송하도록 설정되며, "periodicityAndOffset-p s120 : 3"으로 기재된 바와 같이 제4 SRS는 20개의 슬롯 마다 한 번씩 보내면서 3번째 슬롯에서 전송하도록 설정된다. 다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 상기 RRC Reconfiguration의 설정에 따라 매 20개 슬롯마다 4개의 SRS를 각 안테나를 통해 각기 다른 시간에 전송할 수 있다. 상기 1개 슬롯의 크기는 SCS(subcarrier spacing)에 의해 결정될 수 있다. 예컨대, SCS가 30KHz일 때, 하나의 슬롯의 시간 간격은 0.5ms가 될 수 있으며, 20개 슬롯의 시간 간격은 10ms가 될 수 있다. 이에 따라, 전자 장치(101)는 매 10ms주기마다 각 안테나를 통해 각기 다른 시간에 SRS를 반복하여 전송할 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 하나의 슬롯은 14개의 심볼들을 포함할 수 있으며, 한 번의 SRS의 전송을 위해 1개의 심볼이 할당되는 것으로 가정하면 0.5ms * 1/14 = 35μs (0.035ms)의 심볼 지속 시간(또는 심볼 인에이블 시간(enable time))을 가질 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 동작 1020에서 전자 장치(101)는 제1 통신 네트워크(1000)로 RRC Reconfiguration Complete 메시지를 전송할 수 있다. 상기 RRC Reconfiguration 절차가 정상적으로 완료됨에 따라, 동작 1030에서 전자 장치(101)와 제1 통신 네트워크(1000)는 RRC 연결(connection) 설정을 완료할 수 있다.
도 11은 다양한 실시예에 따른 기준 신호의 예시적인 전송 주기를 나타내는 도면이다. 도 12는 다양한 실시예에 따른 예시적인 전자 장치의 기준 신호 전송 개념을 나타내는 도면이다.
도 11 및 도 12를 참조하면, 예컨대, 설정된 SRS 전송 주기(예컨대, 10ms, 20ms, 40ms, 또는 80ms) 마다 설정된 개수(예컨대, 4개)의 SRS를 전송할 수 있다. 도 10의 설명에서 전술한 바와 같이 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))는 '1T4R'로 설정된 경우 상기 RRC Reconfiguration의 설정에 따라 SRS 전송 주기(예컨대, 10ms, 20ms, 40ms, 또는 80ms)마다 20개 슬롯(예컨대, 10ms) 내에서 4개의 SRS를 각 안테나를 통해 각기 다른 시간에 전송할 수 있다. 예컨대, 상기 20개의 슬롯 중 17번째 슬롯에서는 제1 안테나(811)(RX0)(Ant.port0)를 통해 제1 SRS(SRS 0)를 전송하고, 7번째 슬롯에서는 제2 안테나(812)(RX1)(Ant.port1)를 통해 제2 SRS(SRS 1))를 전송하고, 13번째 슬롯에서는 제3 안테나(813)(RX2)(Ant.port2)를 통해 제3 SRS(SRS 2)를 전송하고, 3번째 슬롯에서는 제4 안테나(814)(RX3)(Ant.port3)를 통해 제4 SRS(SRS 3)를 전송할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 '2T4R'로 설정된 경우 상기 RRC Reconfiguration의 설정에 따라 SRS 전송 주기(예컨대, 10ms, 20ms, 40ms, 또는 80ms)마다 20개 슬롯(예컨대, 10ms) 내에서 4개의 SRS를 각 안테나를 통해 각기 다른 시간에 전송할 수 있다. 예컨대, 전자 장치(101)는 제1 시점에서 제1 안테나(811)(RX0)(Ant.port0)를 통해 제1 SRS(SRS 0)를 전송하고, 제2 안테나(812)(RX1)(Ant.port1)를 통해 제2 SRS(SRS 1)를 전송할 수 있다. 전자 장치(101)는 제2 시점에서 제3 안테나(813)(RX2)(Ant.port2)를 통해 제3 SRS(SRS 2)를 전송하고, 제4 안테나(814)(RX3)(Ant.port3)를 통해 제4 SRS(SRS 3)를 전송할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 기준 신호는, 상향링크 채널 상태 측정을 통해 다중 안테나 신호 처리(예컨대, MIMO(multi input multi output) 또는 빔포밍(beamforming))를 위해 사용되는 SRS(sounding reference signal)일 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 예컨대, 전술한 설명 또는 후술하는 설명에서는 기준 신호의 예로서 SRS를 예로 들어 설명하지만, 이에 한정되는 것은 아니며 전자 장치(101)에서 기지국으로 전송하는 어떠한 유형의 상향링크 기준 신호(예컨대, 상향링크 DM-RS(demodulation reference signal))도 포함될 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 4개의 서로 다른 안테나로 각 srs-Resource에 해당하는 SRS를 통신 네트워크로 전송할 수 있으며, 통신 네트워크는 전달받은 SRS를 통해 채널 환경을 추정하여, 레이어를 결정할 수 있다. 예컨대, 4개의 안테나로부터 전달받은 SRS로 추정한 채널이 모두 양호할 경우, 통신 네트워크는 해당 전자 장치(101)에 대해 4 레이어로 설정할 수 있으며, 일부 안테나의 채널 상태가 통신에 적합하지 않다고 판단한 경우 2 레이어 또는 1 레이어로 설정할 수 있다. 예컨대, 통신 네트워크에서 4 레이어로 설정하여 데이터를 전송할 경우, 전자 장치(101)는 이를 수신하기 위해 반드시 4 레이어 또는 그 이상의 레이어로 동작하여야 할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 상기 통신 네트워크의 동작을 이용하여 전자 장치(101)가 2Rx 모드로 동작하기 위해 통신 네트워크가 2 레이어를 설정하도록 유도할 수 있다. 예를 들어, 수신 안테나로 사용하지 않을 2개의 안테나에 대해 미리 설정된 값이 아닌 페이크 SRS(fake SRS)를 전송하거나, 또는 SRS를 전송하기로 설정된 해당 슬롯에서 신호를 전송하지 않음으로써 통신 네트워크가 해당 안테나에 대한 채널 상태가 좋지 않은 것으로 판단하도록 유도할 수 있다. 이러한 경우, 통신 네트워크는 페이크 SRS에 해당하는 채널은 사용하지 않고, 양호한 것으로 판단되는 채널을 통해서 데이터를 전송하도록 4 레이어가 아닌 2 레이어를 설정할 수 있다. 상기 통신 네트워크에서 2 레이어를 설정함에 따라, 전자 장치(101)는 4Rx 모드에서 2Rx 모드로 변경하여 동작할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)가 통화 품질이 보장되지 않는 상태로 판단하는 경우, 전술한 페이크 RI 또는 페이크 SRS의 전송을 하지 않고 정상적인 RI 또는 정상적인 SRS의 전송을 하도록 제어함으로써 통신 네트워크가 정상적으로 2 레이어 또는 4 레이어를 설정하도록 유도할 수 있다.
도 13은 다양한 실시예에 따른 예시적인 전자 장치의 블록도이다. 도 13을 참조하면, 다양한 실시예에 따른 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))는 커뮤니케이션 프로세서(1320)(예를 들어, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260) 중 적어도 하나), 프로세서(1321)(예를 들어, 프로세서(120)), 온도 센서(1322)(예를 들어, 센서 모듈(176)), RFIC(1310)(예를 들어, 제1 RFIC(222), 제2 RFIC(224), 제3 RFIC(226), 또는 제4 RFIC(228) 중 적어도 하나), 제1 RFFE(1331), 제2 RFEE(1332), 제1 안테나(1341), 제2 안테나(1342), 제3 안테나(1343), 제4 안테나(1344)를 포함할 수 있다. 커뮤니케이션 프로세서(1320)는, 수신을 위한 안테나의 개수를 조정하기 위하여, RFIC(1310) 또는 RFFE들(1331, 1332) 중 적어도 일부를 제어할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, RFIC(1310)는, 송신 시에, 커뮤니케이션 프로세서(1320)에 의해 생성된 기저대역(baseband) 신호를 무선 주파수(RF) 신호로 변환할 수 있다. 예컨대, RFIC(1310)는 RF 신호를 제1 RFFE(1331) 를 통해 제1 안테나(1341)로 송신할 수 있다. 또는, RFIC(1310)는, 수신 시에, RFFE(예를 들어, 제1 RFFE(1331) 또는 제2 RFFE(1332))로부터 수신되는 RF 신호를 베이스밴드 신호로 변환하여 커뮤니케이션 프로세서(1320)로 제공할 수 있다. RFIC(1310)에는, 송신을 위한 부품(1361) 및, 수신을 위한 부품들(1363, 1364, 1365, 1366)이 포함될 수 있다. 제1 RFFE(1331)에는, 송신을 위한 부품(1371), 수신을 위한 부품들(1372, 1373) 및 스위치(1374)가 포함될 수 있다. 스위치(1374)는, 부품들(1371, 1372, 1373) 각각 및 안테나들(1341, 1342) 각각 사이의 연결을 제어할 수 있다. 제2 RFFE(1332)에는, 수신을 위한 부품들(1381,1382) 및 스위치(1383)가 포함될 수 있다. 스위치(1383)는, 부품들(1381, 1382) 각각 및 안테나들(1343, 1344) 각각 사이의 연결을 제어할 수 있다. 여기에서, 제1 안테나(1341)는, 송신 및 수신 모두를 위하여 이용될 수 있으며, PRX 안테나로 명명할 수도 있다. 제2 안테나(1342), 제3 안테나(1343), 및 제4 안테나(1344)는, 수신을 위하여 이용될 수 있으며, DRX 안테나로 명명할 수도 있다. 한편, 전자 장치(101)는, SRS의 송신을 위하여 DRX 안테나를 이용할 수도 있다. 도시되지는 않았지만, 전자 장치(101)는, DRX 안테나들(1342, 1343, 1344)로 SRS를 위한 RF 신호가 인가되도록 하는 스위칭 구조를 더 포함할 수도 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)의 UE 캐퍼빌리티가 1t4r로 설정된 경우에는, 전자 장치(101)는, PRX 안테나인 제1 안테나(1341) 및 DRX 안테나인 제2 안테나(1342), 제3 안테나(1343), 및 제4 안테나(1344) 각각에 순차적으로(예를 들어, SRS 송신 타이밍에 따라) RF 신호를 인가할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)의 UE 캐퍼빌리티가 1t2r로 설정된 경우에는, 전자 장치(101)는, PRX 안테나인 제1 안테나(1341) 및 DRX 안테나들 중 어느 하나에 순차적으로(예를 들어, SRS 송신 타이밍에 따라) RF 신호를 인가할 수 있다.
예를 들어, 수신을 위한 안테나의 개수가 4개로 설정된 경우(예컨대, 4Rx 모드로 설정된 경우)에는, 커뮤니케이션 프로세서(1320)는, 제1 안테나(1341), 제2 안테나(1342), 제3 안테나(1343), 및 제4 안테나(1344) 모두를 통하여 수신이 수행될 수 있도록, RFIC(1310), 및 RFFE(1331, 1332) 중 적어도 일부를 제어할 수 있다. 예컨대, 커뮤니케이션 프로세서(1320)는 전술한 바와 같이 VoNR 콜이 연결된 상태에서 통화 품질이 보장된 것으로 판단할 경우, 수신을 위한 안테나 개수를 조정하는 제1 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, 커뮤니케이션 프로세서(1320)는 수신을 위한 안테나 개수를 2개로 조정할 수 있다. 이 경우, 커뮤니케이션 프로세서(1320)는, 제3 안테나(1343) 및 제4 안테나(1344)를 통한 수신 동작이 수행되지 않도록 RFIC(1310) 및 제2 RFFE(1332)를 제어할 수 있다. 이 경우, 안테나들(1343, 1344)로부터 신호가 수신되지 않도록, 부품들(1365, 1366, 1381, 1382) 및 스위치(1383) 중 적어도 일부가 제어될 수 있다. 또는, 커뮤니케이션 프로세서(1320)는 수신을 위한 안테나 개수를 1개로 조정할 수 있다. 이 경우, 커뮤니케이션 프로세서(1320)는, 제2 안테나(1342), 제3 안테나(1343) 및 제4 안테나(1344)를 통한 수신 동작이 수행되지 않도록 RFIC(1310) 및 RFFE들(1331, 1332)를 제어할 수 있다. 이 경우, 안테나들(1342, 1343, 1344)로부터 신호가 수신되지 않도록, 부품들(1364, 1365, 1366, 1381, 1382) 및 스위치(1374, 1383) 중 적어도 일부가 제어될 수 있다. 전자 장치(101)는, 현재 동작 중인 수신을 위한 안테나 개수를 감소 또는 증가할 수 있으며, 감소 또는 증가의 개수에는 제한이 없다.
도 14a는 다양한 실시예에 따른 예시적인 전자 장치의 동작을 나타내는 흐름도이다. 도 14a를 참조하면, 다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는 외부 전자 장치로 전화를 걸거나 외부 전자 장치로부터 걸려온 전화를 수신할 수 있다. 상기 전자 장치(101)는 현재 연결된 통신 네트워크와 콜 셋업 절차를 수행할 수 있다. 예컨대, 전자 장치(101)(예를 들어, 프로세서(120), 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260) 중 적어도 하나)는, 동작 1410에서, 5G 네트워크(350)에 연결된 상태에서 외부 전자 장치와 5G 네트워크(350)를 통해 VoNR 콜을 셋업할 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)와 5G 네트워크가 모두 VoNR을 지원하는 경우 상기 VoNR 콜을 셋업할 수 있으며, 어느 한쪽이라도 VoNR을 지원하지 않는 경우, 예컨대 도 5 및 도 6에서 전술한 EPS 폴백에 의해 VoLTE로 콜을 연결할 수 있다. 상기 동작 1410의 VoNR 콜 셋업 절차는 도 14b에 예시된 바와 같이 수행될 수 있다.
도 14b는 다양한 실시예에 따른 예시적인 전자 장치의 동작을 나타내는 흐름도이다. 도 14b를 참조하면, 전자 장치(101)는 통신 네트워크(1400)(예컨대, 5G 네트워크(350) 또는 NR 네트워크)에 등록하고, 동작 1411에서 IMS 서버에 VoNR을 등록할 수 있다. 예컨대, 상기 VoNR 의 등록은 IMS 서버를 통해 수행될 수 있다. 예컨대, 전자 장치(101)는 통신 네트워크(1400)를 통해서 IMS 서버에 연결하여 전자 장치(101)에 대한 VoNR을 등록할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)는 할당받은 적어도 하나의 주소(예: IP 주소)를 이용하여, IMS 서버에 등록 요청(예: SIP(session initiation protocol) register)을 할 수 있다. 상기 IMS 서버는 상기 등록 요청에 응답하여, 상기 전자 장치(101)를 상기 IMS 서버에 등록하고 VoNR 콜 서비스를 제공할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 사용자의 콜 요청에 따라, 전자 장치(101)(예컨대, 발신측 단말(MO 단말))와 통신 네트워크(1400)는 RRC Idle 상태에서 RRC Connected 상태로 전환될 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 동작 1412에서 통신 네트워크(1400)를 통해 IMS 서버로 SIP INVITE 메시지를 전송할 수 있다. 상기 도 14b에 도시되지는 않았으나, 상기 통신 네트워크(1400)는 수신측 전자 장치(예컨대, MT 단말)로 페이징(paging) 신호를 전송할 수 있으며, 상기 수신측 전자 장치는 상기 페이징 신호 수신에 따라 아이들 상태에서 액티브 상태로 전환되고, 상기 송신측 전자 장치(101)로부터 전송된 SIP INVITE 메시지를 수신할 수 있다. 상기 수신측 전자 장치는 상기 SIP INVITE 메시지를 수신하고, SIP 180 RINGING 메시지를 상기 IMS 서버로 전송할 수 있다. IMS 서버는 도 5에서 전술한 바와 같이 상기 수신측 전자 장치로부터 전송된 SIP 180 RINGING 메시지를 통신 네트워크(1400)를 통해 발신측 단말인 전자 장치(101)로 전송할 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 수신측 전자 장치(MT 단말)에서 착신(answer)하면, SIP 200 OK 메시지가 IMS 서버로 전송될 수 있다. IMS 서버(500)는 상기 SIP 200 OK 메시지를 통신 네트워크(1400)로 전송할 수 있으며, 통신 네트워크(1400)는 동작 1413에서 상기 SIP 200 OK 메시지를 전자 장치(101)로 전송할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 동작 1414에서 통신 네트워크(1400)로 RRC 재설정(RRC reconfiguration) 메시지를 전송할 수 있다. 통신 네트워크(1400)는 동작 1415에서 전자 장치(101)로 PDU 세션 갱신 명령(PDU session modification command)을 전송할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 PDU 세션 갱신 명령을 수신함에 상응하여, 동작 1416에서 PDU 세션 갱신 완료(PDU session modification complete)를 전송할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 RRC 재설정 완료에 따라, 동작 1417에서 통신 네트워크(1400)로 RRC 재설정 완료(RRC reconfiguration complete) 메시지를 전송할 수 있다. 상기 절차에 의해 전자 장치(101)는 수신측 전자 장치와 통신 네트워크(1400)를 통해 VoNR 콜을 연결할 수 있다.
다시 도 14a를 참조하면, 전자 장치(101)는 동작 1420에서 상기 도 14b에서 전술한 바와 같이 VoNR 콜 연결을 완료할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는, 동작 1430에서 상기 외부 전자 장치와 VoNR 콜이 연결된 상태(call connected state))에서, 통화 품질 조건을 만족하는지 여부를 확인할 수 있다. 예컨대, 도 7의 설명에서 전술한 바와 같이 전자 장치(101)는 통화 품질과 관련된 정보를 확인함으로써 통화 품질 조건을 만족하는지 여부를 확인할 수 있다. 예컨대, 상기 통화 품질과 관련된 정보는 SINR(signal to interference and noise ratio), RSRP(reference signal received power), BLER(block error rate), MCS(modulation and coding scheme), 잔류 오류(residual error), 또는 RTP(real time protocol) 패킷 미수신 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 상기 각 통화 품질과 관련된 정보에 기반하여 통화 품질 조건을 만족하는지 판단하는 실시예들은 도 7에서 상세히 설명하였으므로 반복되지 않을 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 상기 통화 품질과 관련된 정보에 기반하여 통화 품질 조건을 만족하지 않는 것으로 판단하면(동작 1430-아니오), 동작 1460에서 기존 설정을 유지하여 동작할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 상기 통화 품질과 관련된 정보에 기반하여 통화 품질 조건을 만족하는 것으로 판단하면(동작 1430-예)(예컨대, 통화 품질이 보장되는 상태로 판단하면), 동작 1440에서 백그라운드 다운로드 패킷이 존재하는지 여부를 판단할 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 상기 백그라운드 다운로드 패킷의 존재 여부는 그랜트 비율(grant ratio)에 기반하여 판단할 수 있다.
도 15는 다양한 실시예에 따른 예시적인 전자 장치에 할당되는 그랜트 비율의 개념을 도시한다. 다양한 실시예에 따라, 상기 그랜트 비율은 도 15와 같이 결정될 수 있다. 도 15를 참조하면, 그랜드 비율은 시간축으로 자원 블록이 할당된 비율을 나타낼 수 있다. 상기 도 15에서 가로축은 시간 축을 나타내며, 세로축은 주파수 축을 나타낼 수 있다. 상기 도 15에서 한 칸은 하나의 자원 블록(RB)를 나타낼 수 있으나 이에 한정되는 것은 아니다. 예컨대, 상기 도 15에서 가로축으로의 한 칸은 하나의 OFDM 심볼을 나타낼 수도 있으며, 두 개 이상의 OFDM 심볼을 나타낼 수도 있으며, 복수의 OFDM 심볼들을 포함하는 하나의 슬롯을 나타낼 수도 있으나 이에 한정되는 것은 아니다. 후술하는 설명에서는, 설명의 편의상 도 15에서 가로축으로의 한 칸은 14개의 OFDM 심볼들을 포함하는 1 슬롯으로 가정하고, 세로축으로의 한 칸은 12개의 서브캐리어를 포함하는 것으로 가정할 수 있다. 예컨대, 도 15에서 제1 슬롯(1501)은 총 19개의 RB 중 15개의 RB가 전자 장치(101)에서의 데이터 전송을 위해 할당될 수 있다. 제2 슬롯(1502), 제3 슬롯(1503), 제6 슬롯(1506), 제7 슬롯(1507) 및 제10 슬롯(1510)은 하나의 RB도 할당되지 않을 수 있다. 제4 슬롯(1504), 제5 슬롯(1505) 및 제8 슬롯(1508)은 총 19개의 RB 모두가 할당될 수 있다. 제9 슬롯(1509)은 5개의 RB가 할당될 수 있다. 상기 도 15를 참조하면, 총 10개의 슬롯 중 5개의 슬롯들에 대해 적어도 하나의 RB가 할당되므로, 그랜트 비율은 50%(5/10)로 계산될 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)가 VoNR 콜 연결된 상태인 경우, 상대적으로 적은 크기의 다운로드 패킷이 발생하지만, 백그라운드에서 데이터 패킷을 다운로드 하는 경우에는 상기 그랜트 비율이 상승할 수 있다. 예컨대, 전자 장치(101)는 상기 그랜트 비율이 설정값(예컨대, 20%) 이상인 경우 백그라운드 다운로드 패킷이 존재하는 것으로 판단할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)가 상기 동작 1440에서 백그라운드 다운로드 패킷이 존재하는 것으로 판단할 경우(동작 1440-예), 동작 1460에서 기존 설정을 유지하여 동작할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)가 상기 동작 1440에서 백그라운드 다운로드 패킷이 존재하지 않는 것으로 판단할 경우(동작 1440-아니오), 동작 1450에서 전류 소모를 줄이기 위한 적어도 하나의 동작을 수행할 수 있다. 예컨대, 전자 장치(101)는 상기 동작 1430에서 상기 통화 품질과 관련된 정보가 지정된 조건을 만족하는 것으로 확인하고, 동작 1440에서 백그라운드 다운로드 패킷이 존재하지 않는 것으로 확인함에 기반하여, 복수 개의 안테나들 중 수신을 위한 안테나의 개수를 감소시키는 동작(예컨대, 4Rx에서 2Rx로 동작)을 수행함으로써 전류 소모를 줄일 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 상기 전류 소모를 줄이기 위한 동작은 상기 안테나의 개수를 감소시키는 동작 외에도 다양하게 구현될 수 있다. 예컨대, 전자 장치(101)는 서빙 셀의 전체 대역폭을 제한함으로써 전류 소모를 줄일 수 있으며, CA의 개수를 감소시킴으로써 전류 소모를 줄일 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 VoNR 콜 연결된 상태에서 통화 품질 조건을 계속 만족하지만, 그랜트 비율이 증가하여 설정값(예컨대, 20%)을 초과하는 경우, 백그라운드 다운로드 패킷이 존재하는 것으로 판단하고, 동작 1460의 기존 설정을 유지하여 동작할 수 있다. 예컨대, 기존 설정에 따라 수신을 위한 안테나의 개수는 유지되거나 다시 증가될 수 있다. 예컨대, 전술한 바와 같이 전자 장치(101)는 수신을 위한 안테나의 개수를 감소시키기 위해 페이크 RI 또는 페이크 SRS를 전송하지 않고, 정상적인 RI 또는 정상적인 SRS를 전송함으로써 통신 네트워크에서 4 레이어를 설정하도록 유도할 수 있다. 통신 네트워크에서 4 레이어를 설정함에 따라, 전자 장치(101)는 2Rx 모드에서 4Rx 모드로 변경하여 동작할 수 있다.
도 16은 다양한 실시예에 따른 예시적인 전자 장치의 동작을 나타내는 흐름도이다. 도 16을 참조하면, 다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는 외부 전자 장치로 전화를 걸거나 외부 전자 장치로부터 걸려온 전화를 수신할 수 있다. 상기 전자 장치(101)는 현재 연결된 통신 네트워크와 콜 셋업 절차를 수행할 수 있다. 예컨대, 전자 장치(101)(예를 들어, 프로세서(120), 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260) 중 적어도 하나)는, 동작 1602에서, 5G 네트워크(350)에 연결된 상태에서 외부 전자 장치와 5G 네트워크(350)를 통해 VoNR 콜을 셋업하고 콜 셋업을 완료할 수 있다. 상기 VoNR 콜 셋업 절차는 전술한 도 14a 및 도 14b에서와 같이 수행될 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는, 동작 1604에서 상기 외부 전자 장치와 VoNR 콜이 연결된 상태(call connected state))에서, 통화 품질 조건을 만족하는지 여부를 확인할 수 있다. 예컨대, 도 7의 설명에서 전술한 바와 같이 전자 장치(101)는 통화 품질과 관련된 정보를 확인함으로써 통화 품질 조건을 만족하는지 여부를 확인할 수 있다. 예컨대, 상기 통화 품질과 관련된 정보는 SINR(signal to interference and noise ratio), RSRP(reference signal received power), BLER(block error rate), MCS(modulation and coding scheme), 잔류 오류(residual error), 또는 RTP(real time protocol) 패킷 미수신 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 상기 각 통화 품질과 관련된 정보에 기반하여 통화 품질 조건을 만족하는지 판단하는 실시예들은 도 7에서 상세히 설명하였으므로 반복하지 않기로 한다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 상기 통화 품질과 관련된 정보에 기반하여 통화 품질 조건을 만족하지 않는 것으로 판단하면(동작 1604-아니오), 동작 1612에서 기존 설정을 유지하여 동작할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 상기 통화 품질과 관련된 정보에 기반하여 통화 품질 조건을 만족하는 것으로 판단하면(동작 1604-예)(예컨대, 통화 품질이 보장되는 상태로 판단하면), 동작 1606에서 과온도(over-temperature) 상태 여부를 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 전자 장치(101)의 내부(또는, 표면)의 온도를 측정하기 위한 온도 센서(예컨대, 도 1의 센서 모듈(176) 또는 도 13의 온도 센서(1322))를 포함할 수 있다. 전자 장치(101)는, 측정된 온도가 임계 온도 이상임을 나타내는 과온도를 과온도 상태로서 나타내는 인디케이션을 확인할 수 있다. 상기 과온도 상태를 확인하기 위해 측정되는 온도는 예를 들면, 프로세서(120), 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 통합 커뮤니케이션 프로세서(260), 제1 RFIC(222), 제2 RFIC(224), 제3 RFIC(226), 제4 RFIC(228), 제1 RFFE(232), 제2 RFFE(234), 제3 RFFE(236) 중 적어도 하나에서 측정된 온도를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)(예를 들어, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260) 중 적어도 하나)는, 과온도를 나타내는 인디케이션을 확인하여 과온도 상태인지 여부를 확인할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는, 센서 모듈(176)로부터 온도 정보를 획득할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는, 획득한 온도 정보가 지정된 임계 온도(예를 들어, 43 °C) 이상인지 여부를 판단할 수 있다. 획득한 온도 정보가 지정된 임계 온도 이상인 경우, 프로세서(120)는 과온도를 나타내는 인디케이션을 커뮤니케이션 프로세서(예를 들어, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260) 중 적어도 하나)로 제공할 수 있다. 일 실시예에서, 커뮤니케이션 프로세서(예를 들어, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260) 중 적어도 하나)가, 온도 센서(예컨대, 도 1의 센서 모듈(176) 또는 도 13의 온도 센서(1322))로부터 직접 온도 정보를 획득할 수도 있다. 이 경우, 커뮤니케이션 프로세서(예를 들어, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260) 중 적어도 하나)가 획득한 온도 정보가 지정된 임계 온도 이상인지 여부를 판단하여 과온도 상태 여부를 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 상기 동작 1606에서 과온도 상태가 아닌 것으로 확인하면(예컨대, 과온도를 나타내는 인디케이터를 수신하지 않는 경우, 또는 획득한 온도 정보가 지정된 임계 온도 미만인 경우), 동작 1610에서 백그라운드 다운로드 패킷이 존재하는지 여부를 판단할 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 상기 백그라운드 다운로드 패킷의 존재 여부는 전술한 바와 같이 그랜트 비율(grant ratio)에 기반하여 판단할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)가 VoNR 콜 연결된 상태인 경우, 상대적으로 적은 크기의 다운로드 패킷이 발생하지만, 백그라운드에서 데이터 패킷을 다운로드 하는 경우에는 상기 그랜트 비율이 상승할 수 있다. 예컨대, 전자 장치(101)는 상기 그랜트 비율이 설정값(예컨대, 20%) 이상인 경우 백그라운드 다운로드 패킷이 존재하는 것으로 판단할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)가 상기 동작 1610에서 백그라운드 다운로드 패킷이 존재하는 것으로 판단할 경우(동작 1610-예), 동작 1612에서 기존 설정을 유지하여 동작할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)가 상기 동작 1610에서 백그라운드 다운로드 패킷이 존재하지 않는 것으로 판단할 경우(동작 1610-아니오), 동작 1608에서 전류 소모를 줄이기 위한 적어도 하나의 동작을 수행할 수 있다. 예컨대, 전자 장치(101)는 상기 동작 1604에서 상기 통화 품질과 관련된 정보가 지정된 조건을 만족하는 것으로 확인하고, 동작 1606에서 과온도 상태가 아닌 것으로 확인하며, 동작 1610에서 백그라운드 다운로드 패킷이 존재하지 않는 것으로 확인함에 기반하여, 복수 개의 안테나들 중 수신을 위한 안테나의 개수를 감소시키는 동작(예컨대, 4Rx에서 2Rx로 동작)을 수행함으로써 전류 소모를 줄일 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 상기 전류 소모를 줄이기 위한 동작은 상기 안테나의 개수를 감소시키는 동작 외에도 다양하게 구현될 수 있다. 예컨대, 전자 장치(101)는 서빙 셀의 전체 대역폭을 제한함으로써 전류 소모를 줄일 수 있으며, CA의 개수를 감소시킴으로써 전류 소모를 줄일 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 상기 동작 1606에서 과온도 상태인 것으로 확인하면(예컨대, 과온도를 나타내는 인디케이터를 수신하는 경우, 또는 획득한 온도 정보가 지정된 임계 온도 이상인 경우)(동작 1606-예), 상기 백그라운드 다운로드 패킷의 존재 여부와 관계 없이, 동작 1608에서 전류 소모를 줄이기 위한 적어도 하나의 동작을 수행할 수 있다.
도 17은 다양한 실시예에 따른 예시적인 전자 장치의 동작을 나타내는 흐름도이다. 도 17을 참조하면, 다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는 외부 전자 장치로 전화를 걸거나 외부 전자 장치로부터 걸려온 전화를 수신할 수 있다. 상기 전자 장치(101)는 현재 연결된 통신 네트워크와 콜 셋업 절차를 수행할 수 있다. 예컨대, 전자 장치(101)(예를 들어, 프로세서(120), 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260) 중 적어도 하나)는, 동작 1702에서, 5G 네트워크(350)에 연결된 상태에서 외부 전자 장치와 5G 네트워크(350)를 통해 VoNR 콜을 셋업할 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)와 5G 네트워크가 모두 VoNR을 지원하는 경우 상기 VoNR 콜을 셋업할 수 있으며, 어느 한쪽이라도 VoNR을 지원하지 않는 경우, 예컨대 도 5 및 도 6에서 전술한 EPS 폴백에 의해 VoLTE로 콜을 연결할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 동작 1704에서 상기 도 14b에서 전술한 바와 같이 VoNR 콜 연결을 완료할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 동작 1706에서 과온도 상태인지 여부를 판단할 수 있다. 예컨대, 프로세서(120)는, 센서 모듈(176)로부터 온도 정보를 획득할 수 있다. 프로세서(120)는, 획득한 온도 정보가 지정된 임계 온도(예를 들어, 43℃) 이상인지 여부를 판단할 수 있다. 획득한 온도 정보가 지정된 임계 온도 이상인 경우, 프로세서(120)는 과온도를 나타내는 인디케이션을 커뮤니케이션 프로세서(예를 들어, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260) 중 적어도 하나)로 제공할 수 있다. 커뮤니케이션 프로세서는 상기 과온도를 나타내는 인디케이션을 수신함에 기반하여 과온도 상태인 것으로 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 상기 동작 1706에서 과온도 상태가 아닌 것으로 확인하면(예컨대, 과온도를 나타내는 인디케이터를 수신하지 않는 경우)(1706 동작-아니오), 또는 획득한 온도 정보가 지정된 임계 온도 미만인 경우), 기존 설정에 따라 VoNR 콜을 수행할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 상기 동작 1706에서 과온도 상태인 것으로 확인하면(예컨대, 과온도를 나타내는 인디케이터를 수신하는 경우, 또는 획득한 온도 정보가 지정된 임계 온도 이상인 경우)(동작 1706-예), 동작 1708에서 과온도 상태에 대응하여 설정된 동작을 확인할 수 있다. 예컨대, 상기 과온도 상태에 대응하여 설정된 동작은, UE 캐퍼빌리티의 갱신, 수신 안테나의 개수 감소, 최대 송신 전력의 제한, RAT 전환 중 적어도 하나를 포함할 수 있으며, 다양한 실시예들이 이에 한정되는 것은 아니다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 동작 1710에서 상기 과온도 상태에 대응하여 설정된 동작이 RAT 전환으로 확인된 경우(동작 1710-예), 동작 1712에서 LTE 네트워크로 핸드오버시킴으로써 RAT 전환을 수행할 수 있다. 예컨대, 상기 LTE 네트워크로의 핸드오버는, 전자 장치(101)가 통신 네트워크로 페이크 MR(measurement report)를 전송함으로써 수행될 수 있다. 예컨대, 인터-RAT 핸드버를 위해서는 서빙 RAT의 신호 세기가 제1 임계값(threshold1) 이하이고, 타겟 RAT의 신호 세기가 제2 임계값(threshold2) 이상이어야 할 수 있다. 상기 LTE 네트워크로의 핸드오버(예컨대, N2L 핸드오버)를 유도하기 위해 전자 장치(101)는 서빙 RAT의 신호 세기가 제1 임계값 이하라고 페이크로 MR을 전송함으로서 통신 네트워크로 하여금 전자 장치(101)가 LTE 네트워크로 핸드오버를 수행하도록 유도할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 동작 1710에서 상기 과온도 상태에 대응하여 설정된 동작이 RAT 전환이 아닌 것으로 확인된 경우(동작 1710-아니오)(예컨대, UE 캐퍼빌리티의 갱신, 수신 안테나의 개수 감소, 최대 송신 전력의 제한 중 적어도 하나로 확인된 경우), 동작 1714에서 상기 과온도 상태에 대응하여 설정된 동작을 삼가도록(refrain) 제어할 수 있다. 예컨대, 상기 과온도 상태에 대응하여 설정된 동작이 UE 캐퍼빌리티의 갱신인 경우, VoNR 콜 연결 상태에서는 과온도 상태로 확인된 경우라 하더라도 UE 캐퍼빌리티 갱신 동작을 삼가도록 제어할 수 있다. 상기 과온도 상태에 대응하여 설정된 동작이 수신 안테나의 개수 감소인 경우, VoNR 콜 연결 상태에서는 과온도 상태임을 확인한 경우라 하더라도 수신 안테나의 개수 감소를 위한 동작을 삼가도록 제어할 수 있다. 상기 과온도 상태에 대응하여 설정된 동작이 최대 송신 전력의 제한인 경우, VoNR 콜 연결 상태에서는 과온도 상태임을 확인한 경우라 하더라도 최대 송신 전력의 제한을 위한 동작을 삼가도록 제어할 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 상기 과온도 상태에 대응하여 설정된 동작들 중 수신 안테나의 개수 감소를 위한 동작만을 삼가도록 제어하고, 다른 동작(예컨대, UE 캐퍼빌리티 갱신 또는 최대 송신 전력의 제한)은 수행하도록 제어할 수도 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 동작 1716에서 VoNR 콜이 종료되지 않은 경우(동작 1716-아니오), 상기 동작 1714의 제어를 계속하여 수행할 수 있다. 전자 장치(101)는 동작 1716에서 VoNR 콜이 종료된 경우(동작 1716-예), 동작 1718에서 과온도 상태에 대응하여 설정된 동작(예컨대, UE 캐퍼빌리티의 갱신, 수신 안테나의 개수 감소, 최대 송신 전력의 제한 중 적어도 하나로 확인된 경우)을 수행하도록 제어할 수 있다.
도 18은 다양한 실시예에 따른 예시적인 전자 장치의 동작을 나타내는 흐름도이다. 도 18을 참조하면, 다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)(예를 들어, 프로세서(120), 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260) 중 적어도 하나)는 동작 1802에서 5G 네트워크와 SA로 연결될 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 동작 1804에서 과온도 상태인지 여부를 확인할 수 있다. 예컨대, 프로세서(120)는, 센서 모듈(176)로부터 온도 정보를 획득할 수 있다. 프로세서(120)는, 획득한 온도 정보가 지정된 임계 온도(예를 들어, 43℃) 이상인지 여부를 판단할 수 있다. 획득한 온도 정보가 지정된 임계 온도 이상인 경우, 프로세서(120)는 과온도를 나타내는 인디케이션을 커뮤니케이션 프로세서(예를 들어, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260) 중 적어도 하나)로 제공할 수 있다. 커뮤니케이션 프로세서는 상기 과온도를 나타내는 인디케이션을 수신함에 기반하여 과온도 상태인 것으로 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 상기 동작 1804에서 과온도 상태가 아닌 것으로 확인하면(예컨대, 과온도를 나타내는 인디케이터를 수신하지 않는 경우, 또는 획득한 온도 정보가 지정된 임계 온도 미만인 경우)(1804 동작-아니오), 기존 설정에 따라 5G 네트워크와의 연결을 유지할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 상기 동작 1804에서 과온도 상태인 것으로 확인하면(예컨대, 과온도를 나타내는 인디케이터를 수신하는 경우, 또는 획득한 온도 정보가 지정된 임계 온도 이상인 경우)(동작 1804-예), 동작 1806에서 과온도 상태에 대응하여 설정된 동작(예컨대, UE 캐퍼빌리티의 갱신, 수신 안테나의 개수 감소, 최대 송신 전력의 제한 중 적어도 하나로 확인된 경우)을 수행하도록 제어할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 동작 1808에서 VoNR 콜 연결되지 않은 것으로 확인되면(동작 1808-아니오), 상기 과온도 상태가 해소될 때까지 상기 동작 1806의 과온도 상태에 대응하여 설정된 동작을 계속하여 수행하도록 제어할 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 동작 1808에서 VoNR 콜이 연결된 것으로 확인되면(동작 1808-예), 동작 1810에서 상기 과온도 상태에 대응하여 설정된 동작을 삼가도록 제어할 수 있다. 예컨대, 상기 과온도 상태에 대응하여 설정된 동작이 UE 캐퍼빌리티의 갱신인 경우, VoNR 콜 연결 상태에서는 과온도 상태인 것으로 확인한 경우라 하더라도 UE 캐퍼빌리티 갱신 동작을 삼가도록 제어할 수 있다. 상기 과온도 상태에 대응하여 설정된 동작이 수신 안테나의 개수 감소인 경우, VoNR 콜 연결 상태에서는 과온도 상태인 것으로 확인한 경우라 하더라도 수신 안테나의 개수 감소를 위한 동작을 삼가도록 제어할 수 있다. 상기 과온도 상태에 대응하여 설정된 동작이 최대 송신 전력의 제한인 경우, VoNR 콜 연결 상태에서는 과온도 상태인 것으로 확인한 경우라 하더라도 최대 송신 전력의 제한을 위한 동작을 삼가도록 제어할 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 상기 과온도 상태에 대응하여 설정된 동작들 중 수신 안테나의 개수 감소를 위한 동작만을 삼가도록 제어하고, 다른 동작(예컨대, UE 캐퍼빌리티 갱신 또는 최대 송신 전력의 제한)은 수행하도록 제어할 수도 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 동작 1812에서 VoNR 콜이 종료되지 않은 경우(동작 1812-아니오), 상기 동작 1810의 제어를 계속하여 수행할 수 있다. 전자 장치(101)는 동작 1812에서 VoNR 콜이 종료된 경우(동작 1812-예), 동작 1814에서 과온도 상태에 대응하여 설정된 동작(예컨대, UE 캐퍼빌리티의 갱신, 수신 안테나의 개수 감소, 최대 송신 전력의 제한 중 적어도 하나로 확인된 경우)을 수행하도록 제어할 수 있다.
도 19는 다양한 실시예에 따른 예시적인 전자 장치의 동작을 나타내는 흐름도이다. 도 19를 참조하면, 다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)(예를 들어, 프로세서(120), 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260) 중 적어도 하나)는 통신 네트워크(1400)(예컨대, 5G 네트워크(350) 또는 NR 네트워크)에 등록하고, 동작 1902에서 IMS 서버에 VoNR을 등록할 수 있다. 상기 VoNR 등록 절차에 대해서는 도 14b의 1411에서 전술한 바와 같이 수행될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는 외부 전자 장치로 전화를 걸거나 외부 전자 장치로부터 걸려온 전화를 수신할 수 있다. 상기 전자 장치(101)는 현재 연결된 통신 네트워크와 콜 셋업 절차를 수행할 수 있다. 예컨대, 전자 장치(101)(예를 들어, 프로세서(120), 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260) 중 적어도 하나)는, 동작 1904에서, 5G 네트워크(350)에 연결된 상태에서 외부 전자 장치와 5G 네트워크(350)를 통해 VoNR 콜을 셋업할 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)와 5G 네트워크가 모두 VoNR을 지원하는 경우 상기 VoNR 콜을 셋업할 수 있으며, 어느 한쪽이라도 VoNR을 지원하지 않는 경우, 예컨대 도 5 및 도 6에서 전술한 EPS 폴백에 의해 VoLTE로 콜을 연결할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 동작 1906에서 과온도 상태인지 여부를 확인할 수 있다. 예컨대, 프로세서(120)는, 센서 모듈(176)로부터 온도 정보를 획득할 수 있다. 프로세서(120)는, 획득한 온도 정보가 지정된 임계 온도(예를 들어, 43℃) 이상인지 여부를 판단할 수 있다. 획득한 온도 정보가 지정된 임계 온도 이상인 경우, 프로세서(120)는 과온도를 나타내는 인디케이션을 커뮤니케이션 프로세서(예를 들어, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260) 중 적어도 하나)로 제공할 수 있다. 커뮤니케이션 프로세서는 상기 과온도를 나타내는 인디케이션을 수신함에 기반하여 과온도 상태인 것으로 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 상기 동작 1906에서 과온도 상태가 아닌 것으로 확인하면(예컨대, 과온도를 나타내는 인디케이터를 수신하지 않는 경우, 또는 획득한 온도 정보가 지정된 임계 온도 미만인 경우)(1906 동작-아니오), 기존 설정에 따라 동작 1914에서 VoNR 콜 연결을 계속하여 수행할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 상기 동작 1906에서 과온도 상태인 것으로 확인하면(예컨대, 과온도를 나타내는 인디케이터를 수신하는 경우, 또는 획득한 온도 정보가 지정된 임계 온도 이상인 경우)(동작 1906-예), 동작 1908에서 RAT 전환(예컨대, LTE 네트워크로의 핸드오버) 여부를 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 상기 동작 1908에서 RAT 전환하지 않는 것으로 판단하면(동작 1908-아니오), 기존 설정에 따라 동작 1914에서 VoNR 콜 연결을 계속하여 수행할 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 상기 동작 1908에서 RAT 전환하는 것으로 판단하면(동작 1908-예), 동작 1910에서 현재 연결하고자 하는 VoNR 콜이 송신 콜(예컨대, MO(mobile oriented) 콜)인지 수신 콜(예컨대, MT(mobile terminated) 콜)인지 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, MO 콜이 아닌 MT 콜인 경우(동작 1910-아니오), 동작 1916에서 VoNR 콜 연결을 먼저 수행하고, 이후, 동작 1918에서 LTE 네트워크로 RAT 전환을 수행할 수 있다. 다양한 실시예에 따라, MT 콜이 아닌 MO 콜인 경우(동작 1910-예), 동작 1912에서 LTE 네트워크로 RAT 전환을 먼저 수행하고, 이후 동작 1914에서 VoNR 콜 연결을 수행할 수 있다. 이하, 도 20 및 도 21을 참조하여, 전술한 MO 콜 및 MT 콜에서의 VoNR 콜 연결 절차를 설명한다.
도 20은 다양한 실시예에 따른 예시적인 전자 장치의 동작을 나타내는 흐름도이다. 도 20을 참조하면, 다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)(예를 들어, 프로세서(120), 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260) 중 적어도 하나)는 동작 2002에서 5G 네트워크(350)에 등록하고, 5G 네트워크(350)를 통해 IMS 서버에 VoNR을 등록할 수 있다. 상기 VoNR 등록 절차에 대해서는 도 14b의 1411에서 전술한 바와 같이 수행될 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 과온도 상태인 것으로 확인하고, 동작 2004에서 과온도 상태에 대응하여 LTE 폴백을 트리거링할 수 있다. 상기 과온도 상태 여부의 확인에 대한 설명은 도 17 및 도 18에서 상세히 설명하였으므로 반복하지 않기로 한다. 상기 LTE 폴백의 트리거링에 따라, 전자 장치(101)는 동작 2006에서 5G 네트워크(350)로부터 LTE 네트워크(340)로 핸드오버 절차를 시작할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는 상기 핸드오버 절차를 시작할 때, 동작 2008에서 외부 전자 장치로 전화를 걸기 위한 발신 콜을 확인할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 발신 콜에 상응하여 SIP INVITE 메시지를 발신하여야 하나, 다양한 실시예에 따라, 동작 2010상기 SIP INVITE 메시지의 발신을 삼가도록 또는 중단(suspend)시키도록 제어할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 동작 2012에서 5G 네트워크(350)로부터 LTE 네트워크(340)로의 핸드오버 절차를 완료할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 핸드오버 절차가 완료됨에 따라, 동작 2014에서 상기 중단된 SIP INVITE 메시지의 발신을 수행할 수 있다. 수신측 전자 장치는 상기 전자 장치(101)로부터 전송된 상기 SIP INVITE 메시지를 수신하고, SIP 180 RINGING 메시지를 전송할 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 수신측 전자 장치에서 착신(answer)하면, SIP 200 OK 메시지가 IMS 서버로 전송될 수 있다. IMS 서버는 동작 2016에서 상기 LTE 네트워크(340)를 통해 상기 SIP 200 OK 메시지를 전자 장치(101)로 전송할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, LTE 네트워크(340)는 동작 2018에서 액티브 EPS 베이러 컨텍스트 요청(Active EPS bearer Context Request) 메시지를 전자 장치(101)로 전송할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 액티브 EPS 베어러 컨텍스트 요청 메시지를 수신함에 상응하여, 동작 2020에서 액티브 EPS 베어러 컨텍스트 승낙 메시지를 LTE 네트워크(340)로 전송할 수 있다. 상기 절차에 따라, 동작 2022에서 전자 장치(101)는 LTE 네트워크(340)를 통해 VoLTE 콜 연결을 완료할 수 있다.
도 21은 다양한 실시예에 따른 예시적인 전자 장치의 동작을 나타내는 흐름도이다. 도 21을 참조하면, 다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)(예를 들어, 프로세서(120), 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260) 중 적어도 하나)는 5G 네트워크(350)에 등록과 함께 동작 2102에서 5G 네트워크(350)를 통해 IMS 서버에 VoNR을 등록할 수 있다. 상기 VoNR 등록 절차에 대해서는 도 14b의 1411에서 전술한 바와 같이 수행될 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 동작 2104에서 페이징을 수신하고, 동작 2106에서 상대측 전자 장치로부터 전송된 SIP INVITE 메시지를 수신할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 상기 SIP INVITE 메시지를 수신하고, SIP 200 OK 메시지를 송신하기 전, 과온도 상태인 것으로 확인하고, 동작 2108에서 과온도 상태에 대응하여 LTE 폴백을 트리거링할 수 있다. 상기 과온도 상태 여부의 확인에 대한 설명은 도 17 및 도 18에서 상세히 설명하였으므로 반복하지 않기로 한다. 상기 LTE 폴백의 트리거링에도 불구하고, 전자 장치(101)는 LTE 폴백 동작을 삼가도록 제어하거나 중단(suspend)시킬 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 상기 LTE 폴백 동작을 중단시킨 후, 동작 2112에서 SIP 200 OK 메시지를 5G 네트워크(350)를 통해 수신측 전자 장치로 전송할 수 있다. 5G 네트워크(350)는 동작 2114에서 PDU 세션 갱신 명령(PDU sesseion modification command)을 전자 장치(101)로 전송할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 PDU 세션 갱신 명령을 수신함에 상응하여, 동작 2116에서 PDU 세션 갱신 완료를 5G 네트워크(350)로 전송할 수 있다. 상기 절차에 따라, 동작 2118에서 전자 장치(101)는 5G 네트워크(350)를 통해 VoNR을 시작할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 상기 VoNR 콜이 시작된 이후, 동작 2120에서 상기 중단된 LTE 핸드오버 절차를 계속하여 수행할 수 있다. 상기 절차에 따라, 동작 2122에서 전자 장치(101)는 LTE 네트워크(340)를 통해 VoLTE 콜 연결을 완료할 수 있다.
도 22는 다양한 실시예에 따른 예시적인 전자 장치의 동작을 나타내는 흐름도이다. 도 22를 참조하면, 다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)(예를 들어, 프로세서(120), 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260) 중 적어도 하나)는 동작 2202에서 5G 네트워크와 SA로 연결될 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 동작 2204에서 저전력 모드(low power mode; LPM)를 만족하는지 여부를 판단할 수 있다. 예컨대, 상기 저전력 모드는 예를 들어, 전자 장치(101)의 전력 소모를 줄이고자 하는 상황으로서, 발열 상황(예컨대, 과온도 상태), 디스플레이가 오프 상태로 전환된 상황, 또는 배터리가 설정된 값 이하인 상황 중 적어도 하나를 포함할 수 있으며, 이에 한정되는 것은 아니다. 예컨대, 상기 과온도 상태는 전술한 바와 같이 프로세서(120)에서 획득한 온도 정보가 지정된 임계 온도(예를 들어, 43℃) 이상인 경우, 커뮤니케이션 프로세서에서 과온도를 나타내는 인디케이션을 수신함에 기반하여 과온도 상태인 것으로 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 동작 2206에서 대역폭(bandwidth; BW) 또는 부분 대역폭(bandwidth part; BWP)과 관련된 정보를 확인할 수 있다. 예컨대, 상기 대역폭과 관련된 정보는 하기 표 7의 SIB 1을 통해 확인할 수 있다.
Figure PCTKR2022017778-appb-img-000007
상기 표 7을 참조하면, carrierBandwidth가 273으로 설정됨을 확인할 수 있으며, 하기 표 8에 의해 carrierBandwidth가 273에 대응하는 대역폭이 100MHz이고, SCS가 30kHz임을 확인할 수 있다.
Figure PCTKR2022017778-appb-img-000008
상기 부분 대역폭(BWP)과 관련된 정보는 하기 표 9의 RRC 재설정 메시지를 통해 확인할 수 있다.
Figure PCTKR2022017778-appb-img-000009
상기 표 9를 참조하면, locationAndBandwidth가 31624로 설정됨을 확인할 수 있으며, 하기 표 10에 의해 locationAndBandwidth가 31624에 대응하는 부분 대역폭이 60MHz임을 확인할 수 있다.
CBW max RB Equation RIV Calculation locationAndBandwidth
5 11 (1) 275*(11-1)+0 2750
10 24 (1) 275*(24-1)+0 6325
15 38 (1) 275*(38-1)+0 10175
20 51 (1) 275*(51-1)+0 13750
25 65 (1) 275*(65-1)+0 17600
30 78 (1) 275*(78-1)+0 21175
40 106 (1) 275*(106-1)+0 28875
50 133 (1) 275*(133-1)+0 36300
60 162 (2) 275*(275-162+1)+(275-1-0) 31624
70 189 (2) 275*(275-189+1)+(275-1-0) 24199
80 217 (2) 275*(275-217+1)+(275-1-0) 16499
90 245 (2) 275*(275-245+1)+(275-1-0) 8799
100 273 (2) 275*(275-273+1)+(275-1-0) 1099
상기 표 9의 RRC 재설정 메시지 내에 "downlinkBWP-ToAddModList"가 포함되지 않는 경우, 해당 전자 장치(101)는 VoNR 콜 시 BWP를 지원하지 않는 것으로 판단할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 동작 2208에서 상기 대역폭 또는 부분 대역폭과 관련된 정보가 지정된 조건을 만족하는 것으로 확인함에 기반하여, VoNR을 비활성화시키기 위한 적어도 하나의 동작을 수행할 수 있다. 예컨대, 상기 대역폭과 관련된 정보에 기반하여, 서빙 셀의 NR 대역폭이 제1 임계값을 초과함을 확인함에 기반하여, 상기 VoNR을 비활성화시키기 위한 적어도 하나의 동작을 수행할 수 있다. 전술한 표 3에서 예시한 바와 같이 대역폭에 따라 VoNR 콜 중 소모되는 전류가 달라질 수 있다. 예컨대, LTE의 경우 1 CC(carrier component)의 최대 대역폭이 20MHz이기 때문에 VoLTE 20MHz에서 소모되는 전류 시뮬레이션 값보다 더 큰 NR 대역폭 값을 제1 임계값으로 설정할 수 있다. 전자 장치(101)는 현재 서빙 셀의 NR 대역폭이 상기 제1 임계값 이상일 경우 EPS 폴백을 통해 VoLTE 콜을 수행을 하는 것이 전류 소모가 적기 때문에 EPS 폴백을 수행할 수 있다.
다양한 실시에에 따라, 통신 네트워크는 전력 소비를 줄이기 위해 VoNR 콜 시 부분 대역폭(BWP)을 사용하여 전자 장치(101)에 일부 대역폭만 할당할 수도 있다. 예컨대, VoNR은 넓은 대역폭을 요구하는 기능이 아니기 때문에 1CC의 대역폭이 상대적으로 큰 경우, 통신 네트워크는 상대적으로 1CC의 대역폭보다 더 작은 대역폭만 할당함으로서 전자 장치(101)의 전류 소모를 줄일 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 통신 네트워크가 VoNR 지원하는지를 확인하기 위해서는 VoNR 콜 연결 시 별도의 BWP를 할당해주는지를 확인하면 알 수 있다. 예컨대, 통신 네트워크에서 BWP를 지원하지 않는 경우 EPS 폴백을 통한 VoLTE 콜을 연결하는 것이 전류 소모 적기 때문에 VoNR 가용(capability) 설정을 비활성화시킬 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 통신 네트워크에서 전자 장치(101)에 BWP를 할당해 주더라도, BWP 설정을 통해 확인된 설정된 대역폭이 제2 임계값보다 큰 경우, VoNR 가용 설정을 비활성화시킬 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 전술한 표 2에서 설명한 바와 같이 등록 요청 메시지 내에서 "NG-RAN Radio Capability Update"를 1로 설정하여 통신 네트워크에 전송함으로써 UE 캐퍼빌러티 정보의 업데이트가 필요함을 알려줄 수 있다. 통신 네트워크는 상기 전자 장치(101)로부터 전송된 등록 요청 메시지를 통해 해당 전자 장치(101)가 UE 캐퍼빌러티의 업데이트가 필요함을 확인할 수 있다. 통신 네트워크는 상기 전자 장치(101)로 UE 캐퍼빌러티 업데이트 정보를 확인하기 위해 UE 캐퍼빌러티 문의(UE Capability Enquiry) 메시지를 전송할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 통신 네트워크로부터 전송된 UE 캐퍼빌러티 문의 메시지를 수신하고, 업데이트된 정보가 포함된 UE 캐퍼빌러티 정보를 통신 네트워크로 전송할 수 있다. 전술한 바와 같이 상기 UE 캐퍼빌러티 정보는 상기 전자 장치(101)의 VoNR 지원 여부에 관한 정보를 포함할 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 전술한 표 1에서의 "voiceOverNR"을 "not supported" 또는 "0"으로 업데이트하여 통신 네트워크로 전송함으로써 통신 네트워크에서 콜 연결 시 VoNR이 아닌 EPS 폴백을 통한 VoLTE로 연결하도록 설정할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 VoNR 미지원으로 UE 캐퍼빌러티 정보를 업데이트 하는 것이 비효율적이라고 판단할 경우 상기 UE 캐퍼빌러티 정보를 는 업데이트하지 않고, 콜 발신 시에만 LTE로 전환 후 VoLTE 콜 발신 시도를 하도록 설정할 수 있다. 예컨대, "NG-RAN Radio Capability Update" 값을 1로 설정하더라도 통신 네트워크에서 UE 캐퍼빌러티 정보를 묻지 않거나 NR의 신호 세기가 좋지 않아 UE 캐퍼빌러티 업데이트를 위한 등록 요청의 전송이 실패할 수 있다고 판단하면 콜 발신 시에만 LTE로 전환 후 VoLTE 콜을 발신하도록 설정할 수도 있다.
도 23은 다양한 실시예에 따른 예시적인 전자 장치의 동작을 나타내는 흐름도이다. 도 23을 참조하면, 다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)(예를 들어, 프로세서(120), 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260) 중 적어도 하나)는 동작 2301에서 5G 네트워크와 SA로 연결될 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 동작 2302에서 저전력 모드(low power mode; LPM)를 만족하는지(확인되는지) 여부를 판단할 수 있다. 예컨대, 상기 저전력 모드는 예를 들면, 전자 장치(101)의 전력 소모를 줄이고자 하는 상황으로서, 발열 상황(예컨대, 과온도 상태), 디스플레이가 오프 상태로 전환된 상황, 또는 배터리가 설정된 값 이하인 상황 중 적어도 하나를 포함할 수 있으며, 이에 한정되는 것은 아니다. 예컨대, 상기 과온도 상태는 전술한 바와 같이 프로세서(120)에서 획득한 온도 정보가 지정된 임계 온도(예를 들어, 43℃) 이상인 경우, 커뮤니케이션 프로세서에서 과온도를 나타내는 인디케이션을 수신함에 기반하여 과온도 상태인 것으로 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 동작 2304에서 VoNR 콜 중인 상태인지 확인할 수 있다. 상기 확인 결과 VoNR 콜 중으로 확인되면(동작 2304-예), 전자 장치(101)는 동작 2312에서 LTE 네트워크로 핸드오버를 수행할 수 있다. 예컨대, 상기 LTE 네트워크로의 핸드오버는, 전자 장치(101)가 통신 네트워크로 페이크 MR(measurement report)를 전송함으로써 수행될 수 있다. 예컨대, 인터-RAT 핸드버를 위해서는 서빙 RAT의 신호 세기가 제1 임계값(threshold1) 이하이고, 타겟 RAT의 신호 세기가 제2 임계값(threshold2) 이상이어야 할 수 있다. 상기 LTE 네트워크로의 핸드오버(예컨대, N2L 핸드오버)를 유도하기 위해 전자 장치(101)는 서빙 RAT의 신호 세기가 제1 임계값 이하라고 페이크로 MR을 전송함으로서 통신 네트워크로 하여금 전자 장치(101)가 LTE 네트워크로 핸드오버를 수행하도록 유도할 수 있다.
상기 동작 2304의 확인 결과 VoNR 콜 중이 아닌 것으로 확인되면(동작 2304-아니오), 전자 장치(101)는 동작 2306에서 서빙 셀의 대역폭이 제1 임계값을 초과하는지 확인할 수 있다. 예컨대, 상기 대역폭과 관련된 정보는 전술한 표 7 및 표 8을 통해 확인할 수 있다. 상기 동작 2306의 확인 결과, 서빙 셀의 대역폭이 제1 임계값을 초과하지 않으면(동작 2306-아니오), VoNR의 활성화 상태를 유지시킬 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 동작 2306의 확인 결과, 서빙 셀의 대역폭이 제1 임계값을 초과하면(동작 2306-예), 전자 장치(101)는 동작 2308에서 VoNR 콜 시 BWP를 지원하는 지 여부를 확인할 수 있다. 상기 전자 장치(101)가 VoNR 콜 시 BWP를 지원하는지 여부는 전술한 바와 같이 표 9의 RRC 재설정 메시지 내에 BWP 지원 여부에 대한 정보(예컨대, downlinkBWP-ToAddModList)를 통해 확인할 수 있다. 예컨대, 전술한 바와 같이 표 9의 RRC 재설정 메시지 내에 "downlinkBWP-ToAddModList"가 포함되지 않는 경우, 해당 전자 장치(101)는 VoNR 콜 시 BWP를 지원하지 않는 것으로 판단할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 동작 2308의 확인 결과, 전자 장치(101)가 VoNR 콜 시 BWP를 지원하는 것으로 확인되면(동작 2308-예), VoNR의 활성화 상태를 유지시킬 수 있다. 상기 동작 2308의 확인 결과, 전자 장치(101)가 VoNR 콜 시 BWP를 지원하지 않는 것으로 확인되면(동작 2308-아니오), 전자 장치(101)는 동작 2310에서, VoNR을 비활성화시키기 위한 적어도 하나의 동작을 수행할 수 있다. 예컨대, 전자 장치(101)는 전술한 표 2에서 설명한 바와 같이 등록 요청 메시지 내에서 "NG-RAN Radio Capability Update"를 1로 설정하여 통신 네트워크에 전송함으로써 UE 캐퍼빌러티 정보의 업데이트가 필요함을 알려줄 수 있다. 통신 네트워크는 상기 전자 장치(101)로부터 전송된 등록 요청 메시지를 통해 해당 전자 장치(101)가 UE 캐퍼빌러티의 업데이트가 필요함을 확인할 수 있다. 통신 네트워크는 상기 전자 장치(101)로 UE 캐퍼빌러티 업데이트 정보를 확인하기 위해 UE 캐퍼빌러티 문의(UE Capability Enquiry) 메시지를 전송할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 통신 네트워크로부터 전송된 UE 캐퍼빌러티 문의 메시지를 수신하고, 업데이트된 정보가 포함된 UE 캐퍼빌러티 정보를 통신 네트워크로 전송할 수 있다. 전술한 바와 같이 상기 UE 캐퍼빌러티 정보는 상기 전자 장치(101)의 VoNR 지원 여부에 관한 정보를 포함할 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 전술한 표 1에서의 "voiceOverNR"을 "not supported" 또는 "0"으로 업데이트하여 통신 네트워크로 전송함으로써 상기 VoNR을 비활성화시킬 수 있다. 통신 네트워크는 상기 전자 장치(101)에 대한 콜 연결 시 상기 VoNR이 비활성화됨에 따라 VoNR이 아닌 EPS 폴백을 통한 VoLTE로 연결하도록 설정할 수 있다.
도 24는 다양한 실시예에 따른 예시적인 전자 장치의 동작을 나타내는 흐름도이다. 도 24를 참조하면, 다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)(예를 들어, 프로세서(120), 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260) 중 적어도 하나)는 동작 2401에서 5G 네트워크와 SA로 연결될 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 동작 2402에서 저전력 모드(low power mode; LPM)를 만족하는지(확인되는지) 여부를 판단할 수 있다. 예컨대, 상기 저전력 모드는 예를 들면, 전자 장치(101)의 전력 소모를 줄이고자 하는 상황으로서, 발열 상황(예컨대, 과온도 상태), 디스플레이가 오프 상태로 전환된 상황, 또는 배터리가 설정된 값 이하인 상황 중 적어도 하나를 포함할 수 있으며, 이에 한정되는 것은 아니다. 예컨대, 상기 과온도 상태는 전술한 바와 같이 프로세서(120)에서 획득한 온도 정보가 지정된 임계 온도(예를 들어, 43℃) 이상인 경우, 커뮤니케이션 프로세서에서 과온도를 나타내는 인디케이션을 수신함에 기반하여 과온도 상태인 것으로 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 동작 2404에서 VoNR 콜 중인 상태인지 확인할 수 있다. 상기 확인 결과 VoNR 콜 중으로 확인되면(동작 2404-예), 전자 장치(101)는 동작 2414에서 LTE 네트워크로 핸드오버를 수행할 수 있다. 예컨대, 상기 LTE 네트워크로의 핸드오버는, 전자 장치(101)가 통신 네트워크로 페이크 MR(measurement report)를 전송함으로써 수행될 수 있다. 예컨대, 인터-RAT 핸드버를 위해서는 서빙 RAT의 신호 세기가 제1 임계값(threshold1) 이하이고, 타겟 RAT의 신호 세기가 제2 임계값(threshold2) 이상이어야 한다. 상기 LTE 네트워크로의 핸드오버(예컨대, N2L 핸드오버)를 유도하기 위해 전자 장치(101)는 서빙 RAT의 신호 세기가 제1 임계값 이하라고 페이크로 MR을 전송함으로서 통신 네트워크로 하여금 전자 장치(101)가 LTE 네트워크로 핸드오버를 수행하도록 유도할 수 있다.
상기 동작 2404의 확인 결과 VoNR 콜 중이 아닌 것으로 확인되면(동작 2404-아니오), 전자 장치(101)는 동작 2406에서 서빙 셀의 대역폭이 제1 임계값을 초과하는지 확인할 수 있다. 예컨대, 상기 대역폭과 관련된 정보는 전술한 표 7 및 표 8을 통해 확인할 수 있다. 상기 동작 2406의 확인 결과, 서빙 셀의 대역폭이 제1 임계값을 초과하지 않으면(동작 2406-아니오), VoNR의 활성화 상태를 유지시킬 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 동작 2406의 확인 결과, 서빙 셀의 대역폭이 제1 임계값을 초과하면(동작 2406-예), 전자 장치(101)는 동작 2408에서 VoNR 콜 시 BWP를 지원하는 지 여부를 확인할 수 있다. 상기 전자 장치(101)가 VoNR 콜 시 BWP를 지원하는지 여부는 전술한 바와 같이 표 9의 RRC 재설정 메시지 내에 BWP 지원 여부에 대한 정보(예컨대, downlinkBWP-ToAddModList)를 통해 확인할 수 있다. 예컨대, 전술한 바와 같이 표 9의 RRC 재설정 메시지 내에 "downlinkBWP-ToAddModList"가 포함되지 않는 경우, 해당 전자 장치(101)는 VoNR 콜 시 BWP를 지원하지 않는 것으로 판단할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 동작 2408의 확인 결과, 전자 장치(101)가 VoNR 콜 시 BWP를 지원하는 것으로 확인되면(동작 2408-예), 전자 장치(101)는 동작 2410에서 상기 전자 장치(101)에 설정된 BWP가 제2 임계값을 초과하는지 확인할 수 있다. 상기 동작 2410의 확인 결과, 전자 장치(101)에 설정된 BWP가 제2 임계값을 초과하지 않는 것으로 확인되면(동작 2410-아니오), VoNR의 활성화 상태를 유지시킬 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 동작 2410의 확인 결과, 전자 장치(101)에 설정된 BWP가 제2 임계값을 초과하는 것으로 확인되면(동작 2410-예), 전자 장치(101)는 동작 2412에서, VoNR을 비활성화시키기 위한 적어도 하나의 동작을 수행할 수 있다. 상기 동작 2408의 확인 결과, 전자 장치(101)가 VoNR 콜 시 BWP를 지원하지 않는 것으로 확인되면(동작 2408-아니오), 전자 장치(101)는 동작 2412에서, VoNR을 비활성화시키기 위한 적어도 하나의 동작을 수행할 수 있다.
예컨대, 전자 장치(101)는 전술한 표 2에서 설명한 바와 같이 등록 요청 메시지 내에서 "NG-RAN Radio Capability Update"를 1로 설정하여 통신 네트워크에 전송함으로써 UE 캐퍼빌러티 정보의 업데이트가 필요함을 알려줄 수 있다. 통신 네트워크는 상기 전자 장치(101)로부터 전송된 등록 요청 메시지를 통해 해당 전자 장치(101)가 UE 캐퍼빌러티의 업데이트가 필요함을 확인할 수 있다. 통신 네트워크는 상기 전자 장치(101)로 UE 캐퍼빌러티 업데이트 정보를 확인하기 위해 UE 캐퍼빌러티 문의(UE Capability Enquiry) 메시지를 전송할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 통신 네트워크로부터 전송된 UE 캐퍼빌러티 문의 메시지를 수신하고, 업데이트된 정보가 포함된 UE 캐퍼빌러티 정보를 통신 네트워크로 전송할 수 있다. 전술한 바와 같이 상기 UE 캐퍼빌러티 정보는 상기 전자 장치(101)의 VoNR 지원 여부에 관한 정보를 포함할 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 전술한 표 1에서의 "voiceOverNR"을 "not supported" 또는 "0"으로 업데이트하여 통신 네트워크로 전송함으로써 상기 VoNR을 비활성화시킬 수 있다. 통신 네트워크는 상기 전자 장치(101)에 대한 콜 연결 시 상기 VoNR이 비활성화됨에 따라 VoNR이 아닌 EPS 폴백을 통한 VoLTE로 연결하도록 설정할 수 있다.
이하, 도 25 및 도 26을 참조하여, 전자 장치(101)가 BWP를 지원하지 않는 경우 VoLTE 셋업 과정의 실시예들을 설명한다.
도 25는 다양한 실시예에 따른 예시적인 전자 장치의 동작을 나타내는 흐름도이다. 도 25을 참조하면, 다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 통신 네트워크(2500)(예컨대, 5G 네트워크(350))에 등록과 함께 동작 2502에서 통신 네트워크(2500)를 통해 IMS 서버에 VoNR을 등록할 수 있다. 상기 VoNR 등록 절차에 대해서는 도 14b의 1411에서 전술한 바와 같이 수행될 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 동작 2504에서 사용자로부터 콜 발신 요청을 수신함에 따라 통신 네트워크(2500)를 통해 상대방 전자 장치로 SIP INVITE 메시지를 전송할 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 동작 2506에서 상대방 전자 장치로부터 전송된 SIP 200 OK 메시지를 상기 통신 네트워크(2500)를 통해 수신할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 동작 2508에서 통신 네트워크(2500)로 BWP 설정이 없는 RRC 재설정(RRC reconfiguration) 메시지를 전송할 수 있다. 통신 네트워크(2500)는 동작 2510에서 전자 장치(101)로 PDU 세션 갱신 명령(PDU session modification command)을 전송할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 PDU 세션 갱신 명령을 수신함에 상응하여, 동작 2512에서 PDU 세션 갱신 완료(PDU session modification complete)를 전송할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 RRC 재설정 완료에 따라, 동작 2514에서 통신 네트워크(1400)로 RRC 재설정 완료(RRC reconfiguration complete) 메시지를 전송할 수 있다. 상기 절차에 의해 2516 동작에서, 전자 장치(101)는 수신측 전자 장치와 통신 네트워크(1400)를 통해 VoNR 콜을 연결할 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 동작 2518에서 전술한 바와 같이 LTE 네트워크로 핸드오버하고 VoLTE 콜을 연결할 수 있다.
도 26은 다양한 실시예에 따른 예시적인 전자 장치의 동작을 나타내는 흐름도이다. 도 26을 참조하면, 다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 통신 네트워크(2500)(예컨대, 5G 네트워크(350))에 등록과 함께 동작 2602에서 통신 네트워크(2500)를 통해 IMS 서버에 VoNR을 등록할 수 있다. 상기 VoNR 등록 절차에 대해서는 도 14b의 1411에서 전술한 바와 같이 수행될 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 동작 2604에서 사용자로부터 콜 발신 요청을 수신함에 따라 통신 네트워크(2500)를 통해 상대방 전자 장치로 SIP INVITE 메시지를 전송할 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 동작 2606에서 상대방 전자 장치로부터 전송된 SIP 200 OK 메시지를 상기 통신 네트워크(2500)를 통해 수신할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 동작 2608에서 통신 네트워크(2500)로 BWP 설정이 없는 RRC 재설정(RRC reconfiguration) 메시지를 전송할 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 동작 2610에서 LTE 네트워크로 핸드오버하고, VoNR을 비활성화시킬 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 통신 네트워크(2500)(예컨대, LTE 네트워크(340))는 동작 2612에서 액티브 EPS 베이러 컨텍스트 요청(Active EPS bearer Context Request) 메시지를 전자 장치(101)로 전송할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 액티브 EPS 베어러 컨텍스트 요청 메시지를 수신함에 상응하여, 동작 2614에서 액티브 EPS 베어러 컨텍스트 승낙 메시지를 통신 네트워크(2500)(예컨대, LTE 네트워크(340))로 전송할 수 있다. 상기 절차에 따라, 동작 2616에서 전자 장치(101)는 통신 네트워크(2500)(예컨대, LTE 네트워크(340))를 통해 VoLTE 콜 연결을 완료할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)의 배터리 용량이 3000mA이고, NR 100MHz, 256QAM, 및 4x4로 동작하는 상태에서 소모 전류는 240mA이고, NR 20MHz, 256QAM, 및 4x4로 동작하는 상태에서 소모 전류는 180mA이고, LTE 10MHz, 256QAM, 및 2x2로 동작하는 상태에서 소모 전류는 110mA로 가정할 수 있다. 이때, 전술한 제1 임계값을 20MHz라고 가정하고, 서빙 셀의 대역폭은 NR 100MHz라고 가정할 수 있다. 만약, 전자 장치(101)의 배터리 잔량이 5%(150mA) 이하일 경우, 프로세서에서 통신 프로세서로 저전력 모드와 관련된 이벤트가 전달될 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 상기 저전력 모드와 관련된 이벤트를 수신하고, 서빙 셀의 대역폭을 제1 임계값과 비교할 수 있다. 예컨대, 서빙 셀의 대역폭이 100MHz이고 제1 임계값이 20MHz 이상이기 때문에 BWP 지원 여부를 확인 할 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 통신 네트워크에서 상기 전자 장치(101)에 BWP를 지원하는지 확인하기 위해 적어도 1회 VoNR 콜로 연결할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 확인 결과 BWP를 지원하지 않거나, BWP를 지원하더라도 제1 임계값인 20MHz 이상을 할당하는 경우 전술한 바와 같이 VoNR 비활성화를 위한 적어도 하나의 동작을 수행할 수 있다. 이와 같이, 전자 장치(101)가 동작할 경우 VoNR 콜 연결 시 소모 전류가 240mA이고, VoLTE 콜 연결 시 소모 전류가 110mA로 가정하면, 130mA의 전류 소모를 줄일 수 있어 배터리 잔량이 5%이지만 1시간의 통화 시간을 확보할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)가 웨어러블 디바이스이며 배터리 용량이 3000mA이고, NR 20MHz, 256QAM, 및 4x4로 동작하는 상태에서 소모 전류는 180mA이고, LTE 10MHz, 256QAM, 및 2x2로 동작하는 상태에서 소모 전류는 110mA로 가정할 수 있다. 이때, 전술한 제1 임계값을 20MHz라고 가정하고, 서빙 셀의 대역폭은 NR 20MHz라고 가정할 수 있다. 만약, 전자 장치(101)의 측정 온도가 41도 이상되어 과온도 상태인 것으로 확인한 경우, 프로세서에서 통신 프로세서로 저전력 모드와 관련된 이벤트 또는 과온도 상태를 나타내는 인디케이터가 전달될 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 상기 저전력 모드와 관련된 이벤트를 수신하고, 서빙 셀의 대역폭을 제1 임계값과 비교할 수 있다. 예컨대, 서빙 셀의 대역폭이 20MHz이고 제1 임계값이 20MHz 이상이기 때문에 BWP 지원 여부를 확인 할 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 통신 네트워크에서 상기 전자 장치(101)에 BWP를 지원하는지 확인하기 위해 적어도 1회 VoNR 콜로 연결할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 확인 결과 BWP를 지원하지 않거나, BWP를 지원하더라도 제1 임계값인 20MHz 이상을 할당하는 경우 전술한 바와 같이 VoNR 비활성화를 위한 적어도 하나의 동작을 수행할 수 있다. 이와 같이, 전자 장치(101)가 동작할 경우 VoNR 콜 연결 시 소모 전류가 180mA이고, VoLTE 콜 연결 시 소모 전류가 110mA로 가정하면, 70mA의 전류 소모를 줄일 수 있으며, 70mA의 소모 전류를 줄이면 온도를 1.16도 하강시켜 과온도 상태를 해소시킬 수 있다.
도 27은 다양한 실시예에 따른 예시적인 전자 장치의 동작을 나타내는 흐름도이다. 도 27을 참조하면, 다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는 외부 전자 장치로 전화를 걸거나 외부 전자 장치로부터 걸려온 전화를 수신할 수 있다. 동작 2702에서, 상기 전자 장치(101)는 현재 연결된 통신 네트워크와 콜 셋업 절차를 수행할 수 있다. 예컨대, 전자 장치(101)(예를 들어, 프로세서(120), 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260) 중 적어도 하나)는, 동작 2704에서, 5G 네트워크(350)에 연결된 상태에서 외부 전자 장치와 5G 네트워크(350)를 통해 VoNR 콜을 셋업하고 콜 셋업을 완료할 수 있다. 상기 VoNR 콜 셋업 절차는 전술한 도 14a 및 도 14b에서와 같이 수행될 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는, 동작 2706에서 상기 외부 전자 장치와 VoNR 콜이 연결된 상태(call connected state))에서, 통화 품질 조건을 만족하는지 여부를 확인할 수 있다. 예컨대, 도 7의 설명에서 전술한 바와 같이 전자 장치(101)는 통화 품질과 관련된 정보를 확인함으로써 통화 품질 조건을 만족하는지 여부를 확인할 수 있다. 예컨대, 상기 통화 품질과 관련된 정보는 SINR(signal to interference and noise ratio), RSRP(reference signal received power), BLER(block error rate), MCS(modulation and coding scheme), 잔류 오류(residual error), 또는 RTP(real time protocol) 패킷 미수신 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 상기 각 통화 품질과 관련된 정보에 기반하여 통화 품질 조건을 만족하는지 판단하는 실시예들은 도 7에서 상세히 설명하였으므로 반복하지 않기로 한다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 상기 통화 품질과 관련된 정보에 기반하여 통화 품질 조건을 만족하지 않는 것으로 판단하면(동작 2706-아니오), 동작 2716에서 기존 설정을 유지하여 동작할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 상기 통화 품질과 관련된 정보에 기반하여 통화 품질 조건을 만족하는 것으로 판단하면(동작 2706-예)(예컨대, 통화 품질이 보장되는 상태로 판단하면), 동작 2708에서 백그라운드 다운로드 패킷이 존재하는지 여부를 판단할 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 상기 백그라운드 다운로드 패킷의 존재 여부는 전술한 바와 같이 그랜트 비율(grant ratio)에 기반하여 판단할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)가 VoNR 콜 연결된 상태인 경우, 상대적으로 적은 크기의 다운로드 패킷이 발생하지만, 백그라운드에서 데이터 패킷을 다운로드 하는 경우에는 상기 그랜트 비율이 상승할 수 있다. 예컨대, 전자 장치(101)는 상기 그랜트 비율이 설정값(예컨대, 20%) 이상인 경우 백그라운드 다운로드 패킷이 존재하는 것으로 판단할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)가 상기 동작 2708에서 백그라운드 다운로드 패킷이 존재하는 것으로 판단할 경우(동작 2708-예), 동작 2716에서 기존 설정을 유지하여 동작할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)가 상기 동작 2708에서 백그라운드 다운로드 패킷이 존재하지 않는 것으로 판단할 경우(동작 2708-아니오), 전자 장치(101)는 동작 2710에서 저전력 모드 동작(예컨대, 수신 안테나 개수를 줄이는 동작, SA CA 환경에서의 전체 대역폭을 줄이는 동작)의 수행이 가능한지 확인할 수 있다. 예컨대, 서빙 셀이 NR 리파밍 대역(refarming band)이고, 10MHz의 대역폭을 가지는 경우 저전력모드가 동작할 수 없다. 전술한 바와 같이 이와 같은 환경에서는 콜 연결 시 VoNR에서의 소모 전류가 VoLTE에서의 소모 전류 보다 높기 때문에 VoNR을 비활성화시킨 후 EPS 폴백으로 콜을 수/발신할 경우 전류 소모 및 발열 제어에 유리할 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 동작 2710에서 저전력 모드 동작(예컨대, 수신 안테나 개수를 줄이는 동작, SA CA 환경에서의 전체 대역폭을 줄이는 동작)의 수행이 가능하지 않은 것으로 확인되면(동작 2710-아니오), 전자 장치(101)는 동작 2714에서 VoNR을 비활성화시킬 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 동작 2710에서 저전력 모드 동작(예컨대, 수신 안테나 개수를 줄이는 동작, SA CA 환경에서의 전체 대역폭을 줄이는 동작)의 수행이 가능한 것으로 확인되면(동작 2710-예), 동작 2712에서 전류 소모를 줄이기 위한 적어도 하나의 동작을 수행할 수 있다. 예컨대, 전자 장치(101)는 수신 안테나의 개수를 줄이도록 제어하거나, SA CA 환경에서의 전체 대역폭을 줄이도록 제어할 수 있다. 예컨대, 전자 장치(101)가 저전력모드에 대응하여 설정된 동작을 수행할 수 없는 환경에서는 VoNR 비활성화를 통한 전류 소모 감소 효과를 가질 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)가 저전력모드에 대응하여 설정된 동작을 수행할 수 있는 환경에서도 VoNR 비활성화를 할 경우 전류 소모 효과를 가질 수 있기 때문에, 전자 장치(101)는 저전력모드와 VoNR 비활성화를 동시에 수행하도록 제어할 수도 있다.
도 28은 다양한 실시예에 따른 예시적인 전자 장치의 동작을 나타내는 흐름도이다. 도 28을 참조하면, 다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)(예를 들어, 프로세서(120), 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260) 중 적어도 하나)는 외부 전자 장치로 전화를 걸거나 외부 전자 장치로부터 걸려온 전화를 수신할 수 있다. 상기 전자 장치(101)는 현재 연결된 통신 네트워크와 콜 셋업 절차를 수행할 수 있다. 예컨대, 전자 장치(101) 는, 동작 2802에서, 5G 네트워크(350)에 연결된 상태에서 외부 전자 장치와 5G 네트워크(350)를 통해 VoNR 콜을 셋업하고 콜 셋업을 완료할 수 있다. 상기 VoNR 콜 셋업 절차는 전술한 도 14a 및 도 14b에서와 같이 수행될 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는, 동작 2804에서 측정 온도가 제1 임계값(예컨대, 43℃)를 초과하는지 확인할 수 있다. 상기 확인 결과 측정 온도가 제1 임계값을 초과하지 않는 경우(동작 2804-아니오), 기존 동작을 수행할 수 있다. 상기 확인 결과 측정 온도가 제1 임계값을 초과하는 경우(동작 2804-예), 전자 장치(101)는 동작 2806에서 전류 소모를 줄이기 위한 적어도 하나의 동작을 수행할 수 있다. 예컨대, 전자 장치(101)는 동작 2806에서 복수 개의 안테나들 중 수신을 위한 안테나의 개수를 감소시키는 동작(예컨대, 4Rx에서 2Rx로 동작)을 수행함으로써 전류 소모를 줄일 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 상기 전류 소모를 줄이기 위한 동작은 상기 안테나의 개수를 감소시키는 동작 외에도 다양하게 구현될 수 있다. 예컨대, 전자 장치(101)는 서빙 셀의 전체 대역폭을 제한함으로써 전류 소모를 줄일 수 있으며, CA의 개수를 감소시킴으로써 전류 소모를 줄일 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 상기 전류 소모를 줄이기 위한 적어도 하나의 동작을 수행한 후 동작 2808에서 측정 온도가 제2 임계값(예컨대, 45℃)를 초과하는지 확인할 수 있다. 상기 확인 결과 측정 온도가 제2 임계값을 초과하지 않는 경우(동작 2808-아니오), 기존 동작을 수행할 수 있다. 상기 확인 결과 측정 온도가 제2 임계값을 초과하는 경우(동작 2808-예), 전자 장치(101)는 상기 전류 소모를 줄이기 위한 동작 수행에도 불구하고 과온도 상태가 해소되지 않은 상태이므로, 동작 2810에서 LTE 네트워크로 핸드오버를 수행할 수 있다. 예컨대, 상기 LTE 네트워크로의 핸드오버는, 전자 장치(101)가 통신 네트워크로 페이크 MR(measurement report)를 전송함으로써 수행될 수 있다. 예컨대, 인터-RAT 핸드버를 위해서는 서빙 RAT의 신호 세기가 제1 임계값(threshold1) 이하이고, 타겟 RAT의 신호 세기가 제2 임계값(threshold2) 이상이어야 한다. 상기 LTE 네트워크로의 핸드오버(예컨대, N2L 핸드오버)를 유도하기 위해 전자 장치(101)는 서빙 RAT의 신호 세기가 제1 임계값 이하라고 페이크로 MR을 전송함으로서 통신 네트워크로 하여금 전자 장치(101)가 LTE 네트워크로 핸드오버를 수행하도록 유도할 수 있다.
다양한 실시예 중 어느 하나에 따른 전자 장치는, 복수의 안테나들. 및 상기 복수의 안테나들을 통해 제1 통신 네트워크 또는 제2 통신 네트워크와 통신하도록 설정된 적어도 하나의 통신 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 통신 프로세서는, 외부 전자 장치와 상기 제1 통신 네트워크를 통해 콜을 셋업하고, 상기 외부 전자 장치와 콜이 연결된 상태에서, 통화 품질과 관련된 정보를 확인하고, 상기 통화 품질과 관련된 정보가 지정된 조건을 만족하는 것으로 확인함에 기반하여, 상기 복수의 안테나들 중 수신을 위한 안테나의 개수를 감소시키는 동작을 수행하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 제1 통신 네트워크는 5G 네트워크이며, 상기 제2 통신 네트워크는 LTE 네트워크를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 제1 통신 네트워크를 통해 셋업하는 콜은, VoNR(Voice over New Radio) 콜을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 통화 품질과 관련된 정보는, SINR(signal to interference and noise ratio), RSRP(reference signal received power), BLER(block error rate), MCS(modulation and coding scheme), 잔류 오류(residual error), 또는 RTP(real time protocol) 패킷 미수신 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 적어도 하나의 통신 프로세서는, GR(grant ratio)이 설정된 값 이상인 것으로 확인됨에 기반하여, 상기 수신을 위한 안테나의 개수를 감소시키는 동작을 삼가도록 제어할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 적어도 하나의 통신 프로세서는, 과온도 상태인 것으로 확인함에 기반하여, 상기 GR이 설정된 값 이상이더라도, 상기 수신을 위한 안테나의 개수를 감소시키는 동작을 수행하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 적어도 하나의 통신 프로세서는, 상기 복수의 안테나들 중 수신을 위한 안테나의 개수를 감소시키기 위해, 상기 제1 통신 네트워크로 페이크 RI(rank indicator)를 전송하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 적어도 하나의 통신 프로세서는, 상기 페이크 RI의 전송에 상응하여, 상기 제1 통신 네트워크로부터 상기 전자 장치에 대한 MIMO(multiple-input and multiple-output)에 대응하는 레이어(layer)가 축소 설정된 정보를 수신할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 적어도 하나의 통신 프로세서는, 상기 복수의 안테나들 중 수신을 위한 안테나의 개수를 감소시키기 위해, 상기 제1 통신 네트워크로 페이크 SRS(sounding reference signal)를 전송하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 적어도 하나의 통신 프로세서는, 과온도 상태인 것으로 확인하고, 상기 전자 장치가 상기 외부 전자 장치와 콜이 연결된 상태임에 기반하여, 상기 확인된 과온도 상태에 대응하여 설정된 적어도 하나의 동작의 수행을 삼가도록 제어할 수 있다.
다양한 실시예 중 어느 하나에 따른 전자 장치의 동작 방법은, 복수의 안테나들을 통해 제1 통신 네트워크 또는 제2 통신 네트워크와 통신하는 전자 장치에서 전류 소모를 줄이는 방법에 있어서, 상기 전자 장치가 외부 전자 장치와 상기 제1 통신 네트워크를 통해 콜을 셋업하는 동작, 상기 전자 장치가 상기 외부 전자 장치와 콜이 연결된 상태에서, 통화 품질과 관련된 정보를 확인하는 동작, 및 상기 통화 품질과 관련된 정보가 지정된 조건을 만족하는 것으로 확인함에 기반하여, 상기 복수의 안테나들 중 수신을 위한 안테나의 개수를 감소시키는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 제1 통신 네트워크는 5G 네트워크이며, 상기 제2 통신 네트워크는 LTE 네트워크를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 제1 통신 네트워크를 통해 셋업하는 콜은, VoNR(Voice over New Radio) 콜을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 통화 품질과 관련된 정보는, SINR(signal to interference and noise ratio), RSRP(reference signal received power), BLER(block error rate), MCS(modulation and coding scheme), 잔류 오류(residual error), 또는 RTP(real time protocol) 패킷 미수신 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 방법은, GR(grant ratio)이 설정된 값 이상인 것으로 확인됨에 기반하여, 상기 수신을 위한 안테나의 개수를 감소시키는 동작을 삼가도록 제어할 수 있다.
다양한 실시예 중 어느 하나에 따른 전자 장치는, 복수의 안테나들, 및 상기 복수의 안테나들을 통해 제1 통신 네트워크 또는 제2 통신 네트워크와 통신하도록 설정된 적어도 하나의 통신 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 통신 프로세서는, 상기 제1 통신 네트워크를 통해 VoNR(Voice over New Radio)을 등록하고, 상기 제1 통신 네트워크로부터 설정된 대역폭 또는 부분 대역폭(BWP; bandwidth part)과 관련된 정보를 확인하고, 상기 대역폭 또는 상기 부분 대역폭과 관련된 정보가 지정된 조건을 만족하는 것으로 확인함에 기반하여, 상기 VoNR을 비활성화시키기 위한 적어도 하나의 동작을 수행하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 제1 통신 네트워크는 5G 네트워크이며, 상기 제2 통신 네트워크는 LTE 네트워크를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 적어도 하나의 통신 프로세서는, 서빙 셀의 대역폭을 확인하고, 상기 서빙 셀의 대역폭이 제1 임계값을 초과함을 확인함에 기반하여, 상기 VoNR을 비활성화시키기 위한 적어도 하나의 동작을 수행하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 적어도 하나의 통신 프로세서는, 상기 VoNR 콜 연결 시 상기 BWP의 지원 여부를 확인하고, 상기 VoNR 콜 연결 시 상기 BWP을 지원하지 않음을 확인함에 기반하여, 상기 VoNR을 비활성화시키기 위한 적어도 하나의 동작을 수행하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 적어도 하나의 통신 프로세서는, 상기 VoNR 콜 연결 시 상기 BWP의 지원 여부를 확인하고, 상기 VoNR 콜 연결 시 상기 BWP을 지원함을 확인함에 기반하여, 상기 BWP가 제2 임계값을 초과하는지 여부를 확인하고, 상기 BWP가 상기 제2 임계값을 초과함을 확인함에 기반하여, 상기 VoNR을 비활성화시키기 위한 적어도 하나의 동작을 수행하도록 설정될 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 컴퓨터 장치, 휴대용 통신 장치 (예: 스마트폰), 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 가전 장치 또는 이와 같은 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나",“A 또는 B 중 적어도 하나,”"A, B 또는 C," "A, B 및 C 중 적어도 하나,”및 “A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제1", "제2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제1) 구성요소가 다른(예: 제2) 구성요소에, “기능적으로” 또는 “통신적으로”라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, “커플드” 또는 “커넥티드”라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다.
본 문서에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어 또는 그 조합으로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로 등의 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일실시예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예들은 기기(machine)(예: 마스터 장치 또는 태스크 수행 장치) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리 또는 외장 메모리)에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램)로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 마스터 장치 또는 태스크 수행 장치)의 프로세서는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장매체 는, 비일시적(non-transitory) 저장매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, '비일시적'은 저장매체가 예를 들면, 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 나타낼뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
일실시예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory (CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 또는 두 개의 사용자 장치들(예: 스마트폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.
본 개시는 다양한 예시적인 실시예를 참조하여 예시되고 설명되었지만, 다양한 예시적인 실시예는 제한이 아니라 예시적인 것으로 의도된다는 것이 이해될 것이다. 첨부된 청구범위 및 그 균등물을 포함하는 본 개시내용의 진정한 사상 및 전체 범위를 벗어나지 않고 형태 및 세부사항의 다양한 변경이 이루어질 수 있다는 것이 당업자에 의해 추가로 이해될 것이다. 여기에 설명된 임의의 실시예(들)는 여기에 설명된 임의의 다른 실시예(들)와 함께 사용될 수 있음이 또한 이해될 것이다.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    복수의 안테나들; 및
    상기 복수의 안테나들을 통해 제1 통신 네트워크 또는 제2 통신 네트워크와 통신하도록 설정된 적어도 하나의 통신 프로세서를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 통신 프로세서는,
    외부 전자 장치와 상기 제1 통신 네트워크를 통해 콜을 셋업하고,
    상기 외부 전자 장치와 콜이 연결된 상태에서, 통화 품질과 관련된 정보를 확인하고,
    상기 통화 품질과 관련된 정보가 지정된 조건을 만족하는 것으로 확인함에 기반하여, 상기 복수의 안테나들 중 수신을 위한 안테나의 개수를 감소시키는 동작을 수행하도록 설정된, 전자 장치.
  2. 제1항에 있어서, 상기 제1 통신 네트워크는 5G 네트워크이며, 상기 제2 통신 네트워크는 LTE 네트워크를 포함하는, 전자 장치.
  3. 제1항에 있어서, 상기 제1 통신 네트워크를 통해 셋업하는 콜은,
    VoNR(voice over NR(new radio)) 콜을 포함하는, 전자 장치.
  4. 제1항에 있어서, 상기 통화 품질과 관련된 정보는,
    SINR(signal to interference and noise ratio), RSRP(reference signal received power), BLER(block error rate), MCS(modulation and coding scheme), 잔류 오류(residual error), 또는 RTP(real time protocol) 패킷 미수신 정보 중 적어도 하나를 포함하는, 전자 장치.
  5. 제1항에 있어서, 상기 적어도 하나의 통신 프로세서는,
    GR(grant ratio)이 설정된 값 이상인 것으로 확인됨에 기반하여, 상기 수신을 위한 안테나의 개수를 감소시키는 동작을 삼가도록 제어하고,
    과온도 상태인 것으로 확인함에 기반하여, 상기 GR이 설정된 값 이상이더라도, 상기 수신을 위한 안테나의 개수를 감소시키는 동작을 수행하도록 설정된, 전자 장치.
  6. 제1항에 있어서, 상기 적어도 하나의 통신 프로세서는,
    상기 복수의 안테나들 중 수신을 위한 안테나의 개수를 감소시키기 위해, 상기 제1 통신 네트워크로 페이크 RI(rank indicator)를 전송하도록 설정되고,
    상기 페이크 RI의 전송에 상응하여, 상기 제1 통신 네트워크로부터 상기 전자 장치에 대한 MIMO(multiple-input and multiple-output)에 대응하는 레이어(layer)가 축소 설정된 정보를 수신하도록 설정된, 전자 장치.
  7. 제1항에 있어서, 상기 적어도 하나의 통신 프로세서는,
    상기 복수의 안테나들 중 수신을 위한 안테나의 개수를 감소시키기 위해, 상기 제1 통신 네트워크로 페이크 SRS(sounding reference signal)를 전송하도록 설정된, 전자 장치.
  8. 제1항에 있어서, 상기 적어도 하나의 통신 프로세서는,
    과온도 상태인 것으로 확인하고,
    상기 전자 장치가 상기 외부 전자 장치와 콜이 연결된 상태임에 기반하여, 상기 확인된 과온도 상태에 대응하여 설정된 적어도 하나의 동작의 수행을 삼가도록 제어하도록 설정된, 전자 장치.
  9. 복수의 안테나들을 통해 제1 통신 네트워크 또는 제2 통신 네트워크와 통신하는 전자 장치에서 전류 소모를 줄이는 방법에 있어서,
    외부 전자 장치와 상기 제1 통신 네트워크를 통해 콜을 셋업하는 동작;
    상기 외부 전자 장치와 콜이 연결된 상태에서, 통화 품질과 관련된 정보를 확인하는 동작; 및
    상기 통화 품질과 관련된 정보가 지정된 조건을 만족하는 것으로 확인함에 기반하여, 상기 복수의 안테나들 중 수신을 위한 안테나의 개수를 감소시키는 동작을 포함하는, 전자 장치의 동작 방법.
  10. 제9항에 있어서, 상기 제1 통신 네트워크는 5G 네트워크이며, 상기 제2 통신 네트워크는 LTE 네트워크를 포함하고, 상기 제1 통신 네트워크를 통해 셋업하는 콜은,
    VoNR(voice over NR(new radio)) 콜을 포함하는, 전자 장치의 동작 방법.
  11. 제9항에 있어서, 상기 통화 품질과 관련된 정보는,
    SINR(signal to interference and noise ratio), RSRP(reference signal received power), BLER(block error rate), MCS(modulation and coding scheme), 잔류 오류(residual error), 또는 RTP(real time protocol) 패킷 미수신 정보 중 적어도 하나를 포함하는, 전자 장치의 동작 방법.
  12. 제9항에 있어서, 상기 방법은,
    GR(grant ratio)이 설정된 값 이상인 것으로 확인됨에 기반하여, 상기 수신을 위한 안테나의 개수를 감소시키는 동작을 삼가도록 제어하는, 전자 장치의 동작 방법.
  13. 전자 장치에 있어서,
    복수의 안테나들; 및
    상기 복수의 안테나들을 통해 제1 통신 네트워크 또는 제2 통신 네트워크와 통신하는 적어도 하나의 통신 프로세서를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 통신 프로세서는,
    상기 전자 장치가 상기 제1 통신 네트워크를 통해 VoNR(voice over NR(new radio))을 등록하고,
    상기 전자 장치가 상기 제1 통신 네트워크로부터 설정된 대역폭 또는 부분 대역폭(BWP; bandwidth part)과 관련된 정보를 확인하고,
    상기 대역폭 또는 상기 부분 대역폭과 관련된 정보가 지정된 조건을 만족하는 것으로 확인함에 기반하여, 상기 VoNR을 비활성화시키기 위한 적어도 하나의 동작을 수행하도록 설정된, 전자 장치.
  14. 제13항에 있어서, 상기 제1 통신 네트워크는 5G 네트워크이며, 상기 제2 통신 네트워크는 LTE 네트워크를 포함하고. 상기 적어도 하나의 통신 프로세서는,
    서빙 셀의 대역폭을 확인하고,
    상기 서빙 셀의 대역폭이 제1 임계값을 초과함을 확인함에 기반하여, 상기 VoNR을 비활성화시키기 위한 적어도 하나의 동작을 수행하도록 설정된, 전자 장치.
  15. 제13항에 있어서, 상기 적어도 하나의 통신 프로세서는,
    상기 VoNR 콜 연결 시 상기 BWP의 지원 여부를 확인하고,
    상기 VoNR 콜 연결 시 상기 BWP을 지원하지 않음을 확인함에 기반하여, 상기 VoNR을 비활성화시키기 위한 적어도 하나의 동작을 수행하고,
    상기 VoNR 콜 연결 시 상기 BWP의 지원 여부를 확인하고,
    상기 VoNR 콜 연결 시 상기 BWP을 지원함을 확인함에 기반하여, 상기 BWP가 제2 임계값을 초과하는지 여부를 확인하고,
    상기 BWP가 상기 제2 임계값을 초과함을 확인함에 기반하여, 상기 VoNR을 비활성화시키기 위한 적어도 하나의 동작을 수행하도록 설정된, 전자 장치.
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