WO2023149722A1 - 전력에 기반한 무선 통신 방법 및 전자 장치 - Google Patents

전력에 기반한 무선 통신 방법 및 전자 장치 Download PDF

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WO2023149722A1
WO2023149722A1 PCT/KR2023/001483 KR2023001483W WO2023149722A1 WO 2023149722 A1 WO2023149722 A1 WO 2023149722A1 KR 2023001483 W KR2023001483 W KR 2023001483W WO 2023149722 A1 WO2023149722 A1 WO 2023149722A1
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network
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antenna
wireless communication
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PCT/KR2023/001483
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김진우
이형주
이상근
이주현
정의창
한용규
임채만
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삼성전자 주식회사
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    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • H04W88/06Terminal devices adapted for operation in multiple networks or having at least two operational modes, e.g. multi-mode terminals

Definitions

  • Various embodiments disclosed in this document relate to a power-based wireless communication method and electronic device.
  • the NSA method may be a method of using a new radio (NR) system together with an existing LTE system.
  • NR new radio
  • a user equipment may use a gNB of an NR system as well as an eNB of an LTE system.
  • a technology enabling a user's terminal to enable heterogeneous communication systems may be referred to as dual connectivity.
  • the NSA scheme of 5G is under discussion to implement the dual connectivity proposed by 3GPP release-12 in a manner in which the LTE system is used as a master node and the NR system is used as a secondary node.
  • the power of the NR system is lowered to reduce the transmit power of the NR system and the LTE system.
  • a dynamic power sharing method is used to control the sum of transmission powers of the system to be equal to or less than the maximum allowable power value.
  • data of the NR network may not be transmitted when the transmission power reduction amount of the NR network is greater than the X scale.
  • the X scale may be set to 0 dB or 6 dB, and when the X scale is set to 0 dB, most of data transmission through the NR network is canceled, and communication performance of the electronic device may deteriorate.
  • Various embodiments disclosed in this document can prevent or reduce network performance deterioration due to cancellation of data transmission by controlling a transmission path to transmit data through only a single network of NR or LTE according to specified conditions.
  • An electronic device includes a wireless communication circuit, at least for transmitting a first signal connected to the wireless communication circuit and supporting a first network and a second signal supporting a second network distinct from the first network. and at least one processor electrically connected to one antenna and the wireless communication circuitry, wherein the at least one processor, while transmitting the first signal and the second signal through the at least one antenna, Obtaining a power reduction amount based on a first target power and a first transmission power of a first signal, comparing the power reduction amount with a first reference value and a second reference value smaller than the first reference value, and based on the comparison result Therefore, when the power reduction amount is greater than the first reference value, one of the first signal and the second signal may be transmitted through the at least one antenna by controlling the wireless communication circuit.
  • a wireless communication method while transmitting a first signal supporting a first network and a second signal supporting a second network distinct from the first network through at least one antenna, the first An operation of obtaining a power reduction amount based on a first target power and a first transmission power of a signal, an operation of comparing the obtained power reduction amount with a first reference value and a second reference value smaller than the first reference value, and the comparison result Based on, when the power reduction amount is greater than the first reference value, an operation of transmitting one of the first signal and the second signal through the at least one antenna by controlling a wireless communication circuit may be included.
  • An electronic device transmits a wireless communication circuit, a first signal connected to the wireless communication circuit and supporting a first network, and/or a second signal supporting a second network distinct from the first network. and at least one processor electrically connected to at least one antenna and the wireless communication circuit, wherein the at least one processor transmits the first signal and the second signal through the at least one antenna.
  • transmission power for signals supporting different networks may be controlled to satisfy the SAR standard in a state of transmitting an NR signal and an LTE signal.
  • based on the amount of transmission power reduction of the NR signal according to dynamic power sharing in a state in which the NR signal and the LTE signal are transmitted only a signal supporting one of the NR or LTE networks is transmitted. Control the transmission path can do.
  • a transmission path may be controlled to transmit only signals of a single network according to whether a pre-specified function is set in a state in which the NR signal and the LTE signal are transmitted.
  • a transmission path in a state in which an NR signal and an LTE signal are transmitted, a transmission path may be controlled to transmit only a signal of a single network based on the uplink throughput of both signals.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment, according to various embodiments.
  • FIG. 2 is a block diagram of an electronic device for supporting legacy network communication and 5G network communication according to various embodiments.
  • FIG 3 illustrates an antenna structure supporting multi-signal communication according to an embodiment.
  • FIG. 4 illustrates dynamic power sharing of transmit power of a first signal and transmit power of a second signal according to an embodiment.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating an operation of transmitting one of a first signal and a second signal based on a power reduction amount of the first signal according to an embodiment.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating an operation of transmitting one of a first signal and a second signal based on whether a specified condition is satisfied when the power reduction amount of the first signal is less than a first reference value according to an embodiment.
  • FIG. 7 illustrates an operation of selecting and transmitting one of a first signal and a second signal according to an embodiment.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating an operation of selecting and transmitting one of a first signal or a second signal according to whether a function for a first network and a second network is set according to an embodiment.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating an operation of selecting and transmitting one of a first signal or a second signal based on first information of a first network and second information of a second network according to an embodiment.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment, according to various embodiments.
  • an electronic device 101 communicates with an electronic device 102 through a first network 198 (eg, a short-range wireless communication network) or through a second network 199. It may communicate with at least one of the electronic device 104 or the server 108 through (eg, a long-distance wireless communication network). According to one embodiment, the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108 .
  • the electronic device 101 includes a processor 120, a memory 130, an input module 150, an audio output module 155, a display module 160, an audio module 170, a sensor module ( 176), interface 177, connection terminal 178, haptic module 179, camera module 180, power management module 188, battery 189, communication module 190, subscriber identification module 196 , or the antenna module 197 may be included.
  • at least one of these components eg, the connection terminal 178) may be omitted or one or more other components may be added.
  • some of these components eg, sensor module 176, camera module 180, or antenna module 197) are integrated into a single component (eg, display module 160). It can be.
  • the processor 120 for example, executes software (eg, the program 140) to cause at least one other component (eg, hardware or software component) of the electronic device 101 connected to the processor 120. It can control and perform various data processing or calculations. According to one embodiment, as at least part of data processing or operation, the processor 120 transfers instructions or data received from other components (e.g., sensor module 176 or communication module 190) to volatile memory 132. , processing commands or data stored in the volatile memory 132 , and storing resultant data in the non-volatile memory 134 .
  • software eg, the program 140
  • the processor 120 transfers instructions or data received from other components (e.g., sensor module 176 or communication module 190) to volatile memory 132. , processing commands or data stored in the volatile memory 132 , and storing resultant data in the non-volatile memory 134 .
  • the processor 120 may include a main processor 121 (eg, a central processing unit or an application processor) or a secondary processor 123 (eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit ( NPU: neural processing unit (NPU), image signal processor, sensor hub processor, or communication processor).
  • a main processor 121 eg, a central processing unit or an application processor
  • a secondary processor 123 eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit ( NPU: neural processing unit (NPU), image signal processor, sensor hub processor, or communication processor.
  • NPU neural network processing unit
  • the secondary processor 123 may be implemented separately from or as part of the main processor 121 .
  • the secondary processor 123 may, for example, take the place of the main processor 121 while the main processor 121 is in an inactive (eg, sleep) state, or the main processor 121 is active (eg, running an application). ) state, together with the main processor 121, at least one of the components of the electronic device 101 (eg, the display module 160, the sensor module 176, or the communication module 190) It is possible to control at least some of the related functions or states.
  • the auxiliary processor 123 eg, image signal processor or communication processor
  • the auxiliary processor 123 may include a hardware structure specialized for processing an artificial intelligence model.
  • AI models can be created through machine learning. Such learning may be performed, for example, in the electronic device 101 itself where the artificial intelligence model is performed, or may be performed through a separate server (eg, the server 108).
  • the learning algorithm may include, for example, supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning or reinforcement learning, but in the above example Not limited.
  • the artificial intelligence model may include a plurality of artificial neural network layers.
  • Artificial neural networks include deep neural networks (DNNs), convolutional neural networks (CNNs), recurrent neural networks (RNNs), restricted boltzmann machines (RBMs), deep belief networks (DBNs), bidirectional recurrent deep neural networks (BRDNNs), It may be one of deep Q-networks or a combination of two or more of the foregoing, but is not limited to the foregoing examples.
  • the artificial intelligence model may include, in addition or alternatively, software structures in addition to hardware structures.
  • the memory 130 may store various data used by at least one component (eg, the processor 120 or the sensor module 176) of the electronic device 101 .
  • the data may include, for example, input data or output data for software (eg, program 140) and commands related thereto.
  • the memory 130 may include volatile memory 132 or non-volatile memory 134 .
  • the program 140 may be stored as software in the memory 130 and may include, for example, an operating system 142 , middleware 144 , or an application 146 .
  • the input module 150 may receive a command or data to be used by a component (eg, the processor 120) of the electronic device 101 from the outside of the electronic device 101 (eg, a user).
  • the input module 150 may include, for example, a microphone, a mouse, a keyboard, a key (eg, a button), or a digital pen (eg, a stylus pen).
  • the sound output module 155 may output sound signals to the outside of the electronic device 101 .
  • the sound output module 155 may include, for example, a speaker or a receiver.
  • the speaker can be used for general purposes such as multimedia playback or recording playback.
  • a receiver may be used to receive an incoming call. According to one embodiment, the receiver may be implemented separately from the speaker or as part of it.
  • the display module 160 may visually provide information to the outside of the electronic device 101 (eg, a user).
  • the display module 160 may include, for example, a display, a hologram device, or a projector and a control circuit for controlling the device.
  • the display module 160 may include a touch sensor set to detect a touch or a pressure sensor set to measure the intensity of force generated by the touch.
  • the audio module 170 may convert sound into an electrical signal or vice versa. According to one embodiment, the audio module 170 acquires sound through the input module 150, the sound output module 155, or an external electronic device connected directly or wirelessly to the electronic device 101 (eg: Sound may be output through the electronic device 102 (eg, a speaker or a headphone).
  • the audio module 170 acquires sound through the input module 150, the sound output module 155, or an external electronic device connected directly or wirelessly to the electronic device 101 (eg: Sound may be output through the electronic device 102 (eg, a speaker or a headphone).
  • the sensor module 176 detects an operating state (eg, power or temperature) of the electronic device 101 or an external environmental state (eg, a user state), and generates an electrical signal or data value corresponding to the detected state. can do.
  • the sensor module 176 may include, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, an air pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, an IR (infrared) sensor, a bio sensor, It may include a temperature sensor, humidity sensor, or light sensor.
  • the interface 177 may support one or more designated protocols that may be used to directly or wirelessly connect the electronic device 101 to an external electronic device (eg, the electronic device 102).
  • the interface 177 may include, for example, a high definition multimedia interface (HDMI), a universal serial bus (USB) interface, an SD card interface, or an audio interface.
  • HDMI high definition multimedia interface
  • USB universal serial bus
  • SD card interface Secure Digital Card interface
  • audio interface audio interface
  • connection terminal 178 may include a connector through which the electronic device 101 may be physically connected to an external electronic device (eg, the electronic device 102).
  • the connection terminal 178 may include, for example, an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, or an audio connector (eg, a headphone connector).
  • the haptic module 179 may convert electrical signals into mechanical stimuli (eg, vibration or motion) or electrical stimuli that a user may perceive through tactile or kinesthetic senses.
  • the haptic module 179 may include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
  • the camera module 180 may capture still images and moving images. According to one embodiment, the camera module 180 may include one or more lenses, image sensors, image signal processors, or flashes.
  • the power management module 188 may manage power supplied to the electronic device 101 .
  • the power management module 188 may be implemented as at least part of a power management integrated circuit (PMIC), for example.
  • PMIC power management integrated circuit
  • the battery 189 may supply power to at least one component of the electronic device 101 .
  • the battery 189 may include, for example, a non-rechargeable primary cell, a rechargeable secondary cell, or a fuel cell.
  • the communication module 190 is a direct (eg, wired) communication channel or a wireless communication channel between the electronic device 101 and an external electronic device (eg, the electronic device 102, the electronic device 104, or the server 108). Establishment and communication through the established communication channel may be supported.
  • the communication module 190 may include one or more communication processors that operate independently of the processor 120 (eg, an application processor) and support direct (eg, wired) communication or wireless communication.
  • the communication module 190 is a wireless communication module 192 (eg, a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module) or a wired communication module 194 (eg, : a local area network (LAN) communication module or a power line communication module).
  • a 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.
  • Electronic devices may be devices of various types.
  • the electronic device may include, for example, a portable communication device (eg, a smart phone), a computer device, a portable multimedia device, a portable medical device, a camera, a wearable device, or a home appliance.
  • a portable communication device eg, a smart phone
  • a computer device e.g., a smart phone
  • a portable multimedia device e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a camera
  • a wearable device e.g., a smart bracelet
  • first, second, or first or secondary may simply be used to distinguish that component from other corresponding components, and may refer to that component in other respects (eg, importance or order) is not limited.
  • a (eg, first) component is said to be “coupled” or “connected” to another (eg, second) component, with or without the terms “functionally” or “communicatively.”
  • the certain component may be connected to the other component directly (eg by wire), wirelessly, or through a third component.
  • module used in various embodiments of this document may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, and is interchangeably interchangeable with terms such as, for example, logic, logic blocks, components, or circuits.
  • a module may be an integrally constructed component or a minimal unit of components or a portion thereof that performs one or more functions.
  • the module may be implemented in the form of an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • a storage medium eg, internal memory 136 or external memory 138
  • a machine eg, electronic device 101
  • a processor eg, the processor 120
  • a device eg, the electronic device 101
  • the one or more instructions may include code generated by a compiler or code executable by an interpreter.
  • the device-readable storage medium may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • the storage medium is a tangible device and does not contain a signal (e.g. electromagnetic wave), and this term refers to the case where data is stored semi-permanently in the storage medium. It does not discriminate when it is temporarily stored.
  • a signal e.g. electromagnetic wave
  • the method according to various embodiments disclosed in this document may be included and provided in a computer program product.
  • Computer program products may be traded between sellers and buyers as commodities.
  • a computer program product is distributed in the form of a device-readable storage medium (e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)), or through an application store (e.g. Play StoreTM) or on two user devices (e.g. It can be distributed (eg downloaded or uploaded) online, directly between smart phones.
  • a device-readable storage medium e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)
  • an application store e.g. Play StoreTM
  • two user devices e.g. It can be distributed (eg downloaded or uploaded) online, directly between smart phones.
  • at least part of the computer program product may be temporarily stored or temporarily created in a device-readable storage medium such as a manufacturer's server, an application store server, or a relay server's memory.
  • each component (eg, module or program) of the above-described components may include a single object or a plurality of entities, and some of the plurality of entities may be separately disposed in other components. there is.
  • one or more components or operations among the aforementioned corresponding components may be omitted, or one or more other components or operations may be added.
  • a plurality of components eg modules or programs
  • the integrated component may perform one or more functions of each of the plurality of components identically or similarly to those performed by a corresponding component of the plurality of components prior to the integration. .
  • the actions performed by a module, program, or other component are executed sequentially, in parallel, iteratively, or heuristically, or one or more of the actions are executed in a different order, or omitted. or one or more other actions may be added.
  • FIG. 2 is a block diagram of an electronic device for supporting legacy network communication and 5G network communication according to various embodiments.
  • 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, and an antenna (248).
  • the electronic device 101 may further include a processor 120 and a memory 130 .
  • the network 199 may include a first network 292 and a second network 294 . According to another embodiment, the electronic device 101 may further include at least one of the components shown in FIG. 1, and the network 199 may further include at least one other network.
  • a first communication processor 212, a second communication processor 214, a first RFIC 222, a second RFIC 224, a fourth RFIC 228, a first RFFE 232, and the second RFFE 234 may form at least a portion of the wireless communication module 192 .
  • the fourth RFIC 228 may be omitted or included as part of the third RFIC 226 .
  • the first communication processor 212 may establish a communication channel of a band to be used for wireless communication with the first network 292 and support legacy network communication through the established communication channel.
  • the first network may be a legacy network including a second generation (2G), 3G, 4G, or long term evolution (LTE) network.
  • the second communication processor 214 establishes a communication channel corresponding to a designated band (eg, about 6 GHz to about 60 GHz) among bands to be used for wireless communication with the second network 294, and 5G network communication through the established communication channel can support
  • the second network 294 may be a 5G network 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 network 294. It is possible to support establishment of a communication channel and 5G network communication through the established communication channel.
  • the first communication processor 212 and the second communication processor 214 may be implemented on a single chip or in a single package. According to various embodiments, the first communication processor 212 or the second communication processor 214 may be formed in a single chip or single package with the processor 120, coprocessor 123, or communication module 190. there is.
  • the first RFIC 222 transmits, during transmission, a baseband signal generated by the first communication processor 212 to about 700 MHz to about 3 GHz used in the first network 292 (eg, a legacy network). of radio frequency (RF) signals.
  • RF radio frequency
  • an RF signal is obtained from a first network 292 (eg, a legacy network) via an antenna (eg, first antenna module 242), and via an RFFE (eg, first RFFE 232). It can be preprocessed.
  • the first RFIC 222 may convert the preprocessed RF signal into a baseband signal to be processed by the first communication processor 212 .
  • the second RFIC 224 When transmitting, the second RFIC 224 transfers the baseband signal generated by the first communication processor 212 or the second communication processor 214 to the second network 294 (eg, a 5G network). It can be converted into an RF signal (hereinafter referred to as a 5G Sub6 RF signal) of the Sub6 band (eg, about 6 GHz or less).
  • a 5G Sub6 RF signal RF signal of the Sub6 band (eg, about 6 GHz or less).
  • a 5G Sub6 RF signal is obtained from a second network 294 (eg, a 5G network) through an antenna (eg, the second antenna module 244), and an RFFE (eg, the second RFFE 234) It can be pre-treated through The second RFIC 224 may convert the preprocessed 5G Sub6 RF signal into a baseband signal to be processed by a corresponding communication processor among the first communication processor 212 and the second communication processor 214 .
  • the third RFIC 226 transmits the baseband signal generated by the second communication processor 214 to the RF of the 5G Above6 band (eg, about 6 GHz to about 60 GHz) to be used in the second network 294 (eg, a 5G network). signal (hereinafter referred to as 5G Above6 RF signal).
  • the 5G Above6 RF signal may be obtained from the second network 294 (eg, 5G network) via an antenna (eg, antenna 248) and preprocessed through a third RFFE 236.
  • the third RFIC 226 may convert the preprocessed 5G Above6 RF signal into a baseband signal to be processed by the second communication processor 214 .
  • the third RFFE 236 may be formed as part of the third RFIC 226 .
  • the electronic device 101 may include a fourth RFIC 228 separately from or at least as part of the third RFIC 226.
  • the fourth RFIC 228 converts the baseband signal generated by the second communication processor 214 into an RF signal (hereinafter 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 network 294 (eg, 5G network) via an antenna (eg, antenna 248) and converted to an IF signal by a third RFIC 226 .
  • the fourth RFIC 228 may convert the IF signal into a baseband signal so that the second communication processor 214 can process it.
  • the first RFIC 222 and the second RFIC 224 may be implemented as a single chip or at least part of a single package.
  • the first RFFE 232 and the second RFFE 234 may be implemented as a single chip or at least part of a single package.
  • at least one antenna module of the first antenna module 242 or the second antenna module 244 may be omitted or combined with another antenna module to process RF signals of a plurality of corresponding bands.
  • the third RFIC 226 and the antenna 248 may be disposed on the same substrate to form the third antenna module 246 .
  • the wireless communication module 192 or processor 120 may be disposed on a first substrate (eg, main PCB).
  • the third RFIC 226 is provided on a part (eg, 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).
  • the antenna 248 may be formed as an antenna array including a plurality of antenna elements that may be used for beamforming.
  • the third RFIC 226 may include, for example, a plurality of phase shifters 238 corresponding to a plurality of antenna elements as a part of the third RFFE 236.
  • each of the plurality of phase converters 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 converters 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 network 294 may operate independently of the first network 292 (eg, a legacy network) (eg, Stand-Alone (SA)) or may be connected to and operated (eg, a legacy network).
  • a 5G network may include only an access network (eg, a 5G radio access network (RAN) or a next generation RAN (NG RAN)) and no core network (eg, a next generation core (NGC)).
  • the electronic device 101 may access an external network (eg, the Internet) under the control of a core network (eg, evolved packed core (EPC)) of the legacy network.
  • a core network eg, evolved packed core (EPC)
  • Protocol information for communication with the legacy network eg LTE protocol information
  • protocol information for communication with the 5G network eg New Radio (NR) protocol information
  • other parts eg processor 120 , the first communications processor 212 , or the second communications processor 214 .
  • FIG 3 illustrates an antenna structure supporting multi-signal communication according to an embodiment.
  • an antenna structure 300 includes at least one antenna 310 (eg, the second antenna module 244 of FIG. 2 ), a radio frequency front-end (RFFE) 320 (eg, the second RFFE 234 of FIG. 2 ), a wireless communication circuit 330 and at least one processor 340 .
  • the wireless communication circuit 330 may be electrically connected to at least one antenna 310 and at least one processor 340 .
  • some of the above configurations may be omitted and other configurations may be added.
  • the antenna structure 300 provides a first network (or first communication protocol) for transmitting and receiving the first signal 301 and a second signal 302 distinct from the first signal 301.
  • a second network (or second communication protocol) for transmission and reception may be supported.
  • the first network may be referred to as a 5G communication protocol or a new radio (NR) communication protocol
  • the second network may be referred to as a 4G communication protocol or LTE protocol.
  • the antenna structure 300 may support communication for multiple signals through dual connectivity or carrier aggregation (CA). According to an embodiment, the antenna structure 300 may support a network for transmitting and/or receiving a first signal 301 and a second signal 302 having a frequency band distinct from the first signal 301. there is.
  • CA carrier aggregation
  • At least one antenna 310 may be connected to the wireless communication circuit 330 through the RFFE 320. At least one antenna 310 according to an embodiment may transfer the received radio frequency (RF) signal to the wireless communication circuit 330 through the RFFE 320. The wireless communication circuit 330 according to an embodiment may transmit an RF signal to at least one antenna 310 through the RFFE 320.
  • RF radio frequency
  • the wireless communication circuit 330 may include a transceiver and a modem. According to another embodiment, the transceiver and the modem may be integrally formed to form at least a portion of the wireless communication circuit 330 .
  • the RFFE 320 may include a tuner 321, a band pass filter (BPF) 322, and an amplifier 323.
  • BPF band pass filter
  • the tuner 321 may include at least one switch, at least one variable capacitor, and at least one inductor, but the configuration of the tuner 321 is not limited to the above configuration. .
  • the wireless communication circuit 330 may control the phase and/or resonance frequency of the RF signal by controlling the tuner 321 .
  • the wireless communication circuit 330 may control the phase of the RF signal by adjusting the value of at least one variable capacitor or controlling at least one switch.
  • the wireless communication circuit 330 may transfer a signal of a designated frequency band according to the frequency band of the RF signal through the BPF 322 . According to another embodiment, the wireless communication circuit 330 may separate and transmit a plurality of RF signals according to frequencies through the BPF 322 .
  • the wireless communication circuit 330 is transmitted from the wireless communication circuit 330 to the at least one antenna 310 through the amplifier 323, or from the at least one antenna 310 to the wireless communication circuit 330. ) can control the strength of the signal transmitted to it.
  • FIG. 4 illustrates dynamic power sharing of transmit power of a first signal and transmit power of a second signal according to an embodiment.
  • the electronic device 101 uses a wireless communication circuit 330 to control transmission power of the first signal 301 and transmission power of the second signal. Sharing), the first target power such that the sum of the first transmit power 431 of the first signal 301 and the second transmit power 432 of the second signal 302 is equal to or less than the maximum power Pmax. (401) can be controlled.
  • the first target power 401 may be referred to as power required to transmit the first signal 301 .
  • the first target power 401 may be referred to as transmission power or target power, but is not limited thereto.
  • the maximum power (Pmax) may be determined to satisfy a specific absorption rate (SAR) standard.
  • SAR according to an embodiment may be referred to as the amount of energy of a radio frequency (RF) signal absorbed by the human body.
  • RF radio frequency
  • the SAR standard according to an embodiment may be referred to as a standard for regulating SAR below a certain level.
  • the SAR standard may include a SAR backoff determined based on at least a part of a user's gripping state of the electronic device 10, a frequency band of a transmitted/received signal, a transmission frequency within the frequency band, and radiation performance.
  • the maximum power Pmax may be set to satisfy the SAR standard.
  • At least one processor 340 in order for the sum of the first transmit power 431 and the second transmit power 432 to satisfy the SAR standard, the first signal 301 and the second signal ( 302) can be controlled to transmit one of the signals. A detailed description of this will be given later.
  • the at least one processor 340 is a first target for transmitting the first signal 301 in a dual connectivity or CA environment for transmitting the first signal 301 and the second signal 302.
  • the first target power 401 may be controlled so that the sum of the power 401 and the second target power 402 for transmitting the second signal 302 is equal to or less than the maximum power Pmax.
  • the at least one processor 340 determines the second target power 402 of the second signal 302 as the second transmission power 432, and determines the first target power 401 and the second target power 402. A portion of the first target power 401 may be determined as the first transmission power 431 within a range in which the sum of the target powers 402 is less than or equal to the maximum power Pmax.
  • the wireless communication circuitry 330 determines the second transmission power 432 of the second signal 302 within the range of the maximum power Pmax, and At least a portion of the power excluding the second transmission power 432 may be determined as the first transmission power 431 .
  • the at least one processor 340 controls the wireless communication circuit 330 to transmit the first signal 301 with the first transmission power 431 while transmitting the second transmission power 432.
  • a second signal 302 can be transmitted.
  • the at least one processor 340 determines that the sum of the first target power 401 of the first signal 301 and the second target power 402 of the second signal 302 is the maximum power (P max ), the first signal 301 may be transmitted by reducing the first target power 401 .
  • the wireless communication circuit 330 determines that the maximum power P max is the sum of the first target power 401 of the first signal 301 and the second target power 402 of the second signal 302 .
  • the first transmission power 431 is reduced by an amount in which the sum of the first target power 401 and the second target power 402 exceeds the maximum power P max . ), the first signal 301 can be transmitted.
  • the at least one processor 340 generates the first target power 401 by an amount in which the sum of the first target power 401 and the second target power 402 exceeds the maximum power Pmax.
  • the reduced amount of power may be determined as the amount of power reduction 410 .
  • the at least one processor 340 determines that the first target power 401 of the first signal 301 and the sum of the first target power 401 and the second target power 402 are maximum power ( The power reduction amount 410 may be obtained based on the first transmission power 431 of the first signal 301 after being controlled to be equal to or less than Pmax.
  • the at least one processor 340 determines a difference between the first target power 401 of the first signal 301 and the first transmission power 431 as the power reduction amount 410 (or, obtain) can be obtained.
  • At least one processor 340 may control a transmission path based on the determined (or obtained) power reduction amount 410 .
  • the wireless communication circuit 330 (or at least one processor 340) may control the transmission path based on the determined (or obtained) power reduction amount 410 and the first reference value. .
  • the wireless communication circuit 330 (or at least one processor 340) may control the transmission path based on the determined (or obtained) power reduction amount 410 and the first reference value. .
  • the wireless communication circuit 330 determines the first target power 401 of the first signal 301 and the second signal 302
  • the first transmit power 431 may be determined such that the sum of the second target powers 402 is equal to or less than the specified maximum power Pmax per unit time.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating an operation of transmitting one of a first signal and a second signal based on a power reduction amount of the first signal according to an embodiment.
  • the electronic device 101 uses at least one antenna 310 based on whether a power reduction amount 410 of a first signal 301 is greater than a first reference value. Either the first signal 301 or the second signal 302 can be transmitted.
  • the amount of power reduction 410 of the first signal 301 due to dynamic power sharing is a first reference If it is greater than the value, the transmission of the data included in the first signal 301 may be canceled. To prevent this, the electronic device 101 controls the transmission path so that the first signal 301 or the second signal 302 One of the signals can be transmitted.
  • the first signal 301 may be obtained based on the 1 target power 401 and the first transmission power 431 .
  • the electronic device 101 may determine the difference between the first target power 401 of the first signal 301 and the first transmission power 431 as the power reduction amount 410 in operation 501 .
  • the electronic device 101 transmits the first signal 301 and the second signal 302 through at least one antenna 310 in a dual connectivity or CA environment, the first target Power by which the sum of the power 401 and the second target power 402 exceeds the maximum power Pmax may be determined as the power reduction amount 410 .
  • the electronic device 101 may determine whether the amount of power reduction 410 is greater than a first reference value. According to an embodiment, in operation 503, the electronic device 101 may determine whether the power reduction amount 410 obtained through operation 501 is greater than a pre-specified first reference value. According to an embodiment, the electronic device 101 may compare the power reduction amount 410 obtained through operation 501 with a first reference value and a second reference value 420 smaller than the first reference value.
  • the second reference value 420 may be referred to as an X scale.
  • the second reference value 420 referred to as the X scale may be referred to as 0dB or 6dB, but is not limited thereto.
  • the first reference value may be determined based on the second reference value 420 .
  • the first reference value may be referred to as a value obtained by adding a predetermined margin to the second reference value 420 .
  • the electronic device 101 may receive the second reference value 420 from the base station through the wireless communication circuit 330 .
  • the electronic device 101 receives a radio resource control (RRC) message from a base station through the wireless communication circuit 330 and obtains a second reference value 420 included in the received RRC message.
  • RRC radio resource control
  • the electronic device 101 may transmit a signal requesting the second reference value 420 (or RRC message) to the base station and receive a signal including the second reference value 420 from the base station.
  • the electronic device 101 may include a memory 130 in which the second reference value 420 is previously stored. For example, when the electronic device 101 does not receive a separate message from the base station, the electronic device 101 may determine a value previously stored in the memory 130 (eg, 0 dB) as the second reference value 420 . For another example, when the message message received from the base station does not include information about the second reference value 420 (eg, X scale), the electronic device 101 may use a value previously stored in the memory 130 (eg, X scale). : 0dB) may be determined as the second reference value 420 .
  • a value previously stored in the memory 130 eg, 0 dB
  • the electronic device 101 may use a value previously stored in the memory 130 (eg, X scale). : 0dB) may be determined as the second reference value 420 .
  • the electronic device 101 when the power reduction amount 410 is greater than the first reference value, transmits the first signal 301 or the second signal 302 through at least one antenna 310 in operation 505. ) can be transmitted. According to an embodiment, when the power reduction amount 410 is greater than the first reference value, in operation 505, the electronic device 101 controls the transmission path to transmit the first signal 301 through the at least one antenna 310. Alternatively, one of the second signals 302 may be transmitted. For example, when the power reduction amount 410 of the first signal 301 is greater than the first reference value, the electronic device 101 may transmit only the second signal 302 by controlling the transmission path. A detailed description of this will be given later.
  • the operations described in FIG. 5 may be referred to as being performed by the wireless communication circuit 330 or at least one processor 340 .
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating an operation of transmitting one of a first signal and a second signal based on whether a specified condition is satisfied when the power reduction amount of the first signal is less than a first reference value according to an embodiment.
  • the power reduction amount 410 of the first signal 301 when the power reduction amount 410 of the first signal 301 is smaller than the first reference value, the power of the first signal 301
  • One of the first signal 301 and the second signal 302 may be transmitted through the at least one antenna 310 by controlling the transmission path according to whether the reduction amount 410 satisfies a specified condition.
  • the electronic device 101 may determine whether the power reduction amount 410 of the first signal 301 is less than a first reference value and greater than a second reference value 420.
  • the electronic device 101 when the power reduction amount 410 of the first signal 301 is less than the first reference value and greater than the second reference value 420, the electronic device 101 performs the first signal 301 in operation 603. ) may include control data (eg, physical uplink control channel (PUCCH) transmission information).
  • control data eg, physical uplink control channel (PUCCH) transmission information.
  • the electronic device 101 when the first signal 301 includes control data, if the transmission of the control data is canceled, communication performance between the base station and the electronic device 101 may deteriorate, so the electronic device 101 operates By controlling the transmission path in 505 , either the first signal 301 or the second signal 302 may be transmitted through the at least one antenna 310 .
  • the electronic device 101 may transmit only the second signal 302 by controlling the transmission path in operation 505 .
  • the electronic device 101 converts the first signal 301 to user data (eg, physical uplink shared channel (PUSCH)). Including, it is possible to determine whether or not a specified condition is satisfied.
  • user data eg, physical uplink shared channel (PUSCH)
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • the electronic device 101 when the first signal 301 includes user data, communication between the base station and the electronic device 101 can be normally performed through retransmission, so the electronic device 101 is able to transmit the first signal 301 ) can control the transmission path according to whether or not it satisfies the specified condition.
  • a specified condition may be referred to as whether the number of times the power reduction amount 410 is equal to or greater than the second reference value 420 for a specified time period is greater than or equal to a pre-specified first threshold value. For example, when the first signal 301 includes user data, the electronic device 101 generates an event in which the power reduction amount 410 of the first signal 301 is equal to or greater than the second reference value 420 640 times per 40 ms. When an abnormality occurs, it may be determined that a specified condition is satisfied.
  • a specified condition may refer to whether or not the number of times the power reduction amount 410 is equal to or greater than the second reference value 420 for a specified period of time continuously occurs equal to or greater than a pre-specified second threshold value. For example, when the first signal 301 includes user data, the electronic device 101 continuously generates 10 events in which the power reduction amount 410 of the first signal 301 is equal to or greater than the second reference value 420. If it occurs more than once, it can be determined that the specified condition is satisfied.
  • the specified condition may be referred to as whether the rate at which the power reduction amount 410 is equal to or greater than the second reference value 420 for the specified time period is greater than or equal to a pre-specified third threshold value. For example, when the first signal 301 includes user data, the electronic device 101 determines that the ratio of the power reduction amount 410 of the first signal 301 to the second reference value 420 is 50% or more. In this case, it can be judged that the specified condition is satisfied.
  • the electronic device 101 when the first signal 301 includes user data and satisfies a specified condition, transmits the first signal 301 through at least one antenna 310 in operation 505. Alternatively, one of the second signals 302 may be transmitted. According to an embodiment, when the first signal 301 includes user data and satisfies a specified condition, in operation 505, the electronic device 101 controls the transmission path so that the first signal 301 or the second signal ( 302) may be transmitted.
  • FIG. 7 illustrates an operation of selecting and transmitting one of a first signal and a second signal according to an embodiment.
  • an electronic device 101 in an E-UTRAN new radio-dual connectivity (EN-DC) environment that transmits a first signal 301 and a second signal 302, an electronic device 101 according to an embodiment, In order to prevent transmission of the first signal 301 from being canceled, one of the first signal 301 and the second signal 302 may be transmitted by controlling a transmission path.
  • the operation of FIG. 7 according to an embodiment may be referred to as a specific operation of operation 505 of FIGS. 5 and 6 .
  • the electronic device 101 controls the transmission path to prevent cancellation of transmission of the first signal 301 according to the determination included in the operation of FIG. 5 or 6, so that the first signal 301 ) or one of the second signals 302 may be transmitted.
  • the electronic device 101 prevents the transmission of the first signal 301 from being canceled as the transmission of the first signal 301 and the second signal 302 violates the SAR standard, By controlling the transmission path, one of the first signal 301 and the second signal 302 can be transmitted.
  • the electronic device 101 may generate a PDCP protocol data unit (PDU) in a packet data convergence protocol (PDCP) layer and transfer the generated PDCP PDU to a radio link control (RLC) layer.
  • PDU PDCP protocol data unit
  • RLC radio link control
  • data generated in the PDCP layer and transmitted to the RLC layer may be transmitted to the base station through a media access control (MAC) layer and a physical interface transceiver (PHY) layer.
  • MAC media access control
  • PHY physical interface transceiver
  • the electronic device 101 transmits a PDCP PDU generated in the PDCP layer to the first signal 301 or Only one selected signal of the second signal 302 may be transmitted to the RLC layer.
  • the electronic device 101 transfers the PDCP PDU only to the RLC layer of the long-term evolution (LTE) protocol in order to prevent transmission of the first signal 301 from being canceled, thereby supporting the LTE network. Only 2 signals (302) can be transmitted.
  • LTE long-term evolution
  • the electronic device 101 transfers data generated in the PDCP layer to an RLC layer of a new radio (NR) protocol to prevent transmission of the first signal 301 from being canceled, thereby supporting the NR network It is possible to transmit only the first signal 301 that
  • the electronic device 101 may control transmission paths of the first signal 301 and the second signal 302 by controlling electrical paths.
  • the electronic device 101 (or at least one processor 340) may control the transmission path of the first signal 301 and the second signal 302 by controlling the RFFE 320.
  • the at least one processor 340 may transmit only the second signal 302 through the at least one antenna 310 by controlling the BPF 322 .
  • the at least one processor 340 controls at least one switch (not shown) disposed between the wireless communication circuit 330 and the at least one antenna 310 to transmit only the second signal 302. can be sent
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating an operation of selecting and transmitting one of a first signal or a second signal according to whether a function for a first network and a second network is set according to an embodiment.
  • the electronic device 101 determines whether functions designated for the first network and the second network are set, and based on the determination result, a first signal 301 or a second One of the two signals 302 can be transmitted.
  • the operation of FIG. 8 according to an embodiment may be referred to as a specific operation of operation 505 of FIGS. 5 and 6 .
  • the electronic device 101 may identify a network in which a designated function (eg, skipUplinkDynamic function) is not set among the first network and the second network.
  • a designated function eg, skipUplinkDynamic function
  • a network configured with a skipUplinkDynamic function may be allocated transmission resources from a base station and skip signal transmission when a signal to be transmitted does not include user data.
  • a network in which the skipUplinkDynamic function is set reduces transmission power by skipping signal transmission when a signal to be transmitted does not include user data, and signals transmitted through the skipUplinkDynamic function (eg, the first signal 301) And the possibility that the sum of the powers of the second signal 302 exceeds the maximum power can be reduced. In this case, as the possibility that the sum of the powers of transmitted signals exceeds the maximum power decreases, the possibility of transmission cancellation may also decrease.
  • a transmission path may be controlled to transmit a signal supporting a network in which the skipUplinkDynamic function is not set.
  • the electronic device 101 transmits a signal supporting the network identified through operation 801 from among the first signal 301 and the second signal 302 in operation 803 through at least one antenna 310.
  • a signal supporting a network in which the skipUplinkDynamic function is not set among the first signal 301 and the second signal 302 may be transmitted through at least one antenna 310.
  • the electronic device 101 may transmit the second signal 302 supporting the NR network for which the skipUplinkDynamic function is not set through at least one antenna 310 in operation 803 .
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating an operation of selecting and transmitting one of a first signal or a second signal based on first information of a first network and second information of a second network according to an embodiment.
  • the electronic device 101 obtains first information of a first network and second information of a second network, and based on at least a part of the obtained information, a first signal ( 301) or one of the second signals 302 may be transmitted.
  • the operation of FIG. 9 according to an embodiment may be referred to as a specific operation of operation 505 of FIGS. 5 and 6 .
  • the electronic device 101 may acquire first information of a first network and second information of a second network in operation 901 .
  • the electronic device 101 (or at least one processor 340) may obtain first information of the first network and second information of the second network through the wireless communication circuit 330. .
  • the first information and the second information may be referred to as predicted uplink throughput for each network.
  • the first information may refer to a predicted uplink throughput for a NR network
  • the second information may refer to a predicted uplink throughput for an LTE network.
  • the first information and the second information may be referred to as uplink throughput measured for each network.
  • the first information may refer to uplink throughput measured in an NR network
  • the second information may refer to uplink throughput measured in an LTE network.
  • the electronic device 101 transmits the first signal 301 through at least one antenna 310 based on at least some of the first information and the second information acquired through operation 901. ) or the second signal 302 may be transmitted.
  • the electronic device 101 controls the wireless communication circuit 330 based on at least a portion of the first information and the second information obtained through operation 901 to obtain the first signal 301. ) or the second signal 302 may be transmitted through at least one antenna 310 .
  • the electronic device 101 supports a network having a high uplink throughput by comparing the uplink throughput of the first network and the uplink throughput of the second network obtained through operation 901.
  • signal can be transmitted.
  • a NR (eg, 5G) network has a higher uplink throughput than an LTE network
  • the electronic device 101 transmits a first signal 301 supporting the NR network through at least one antenna 310 can send
  • the LTE network is predicted to have a higher uplink throughput than the NR (eg, 5G) network
  • the electronic device 101 provides a second antenna supporting the LTE network through at least one antenna 310.
  • Signal 302 can be transmitted.
  • the electronic device 101 includes a wireless communication circuit 330, a first signal 301 connected to the wireless communication circuit 330 and supporting a first network, and a first signal distinct from the first network.
  • 2 includes at least one antenna 310 for transmitting a second signal 302 supporting a network and at least one processor 340 electrically connected to the wireless communication circuit 330, wherein the at least one processor 340, while transmitting the first signal 301 and the second signal 302 through the at least one antenna 310, the first target power 401 of the first signal 301 and obtaining a power reduction amount 410 based on the first transmission power 431, comparing the power reduction amount 410 with a first reference value and a second reference value 420 smaller than the first reference value, Based on the comparison result, when the power reduction amount 410 is greater than the first reference value, the first signal 301 or the first signal 301 is transmitted through the at least one antenna 310 by controlling the wireless communication circuit 330.
  • One of two signals 302 can be transmitted.
  • the at least one processor 340 may receive at least one of the first reference value and the second reference value 420 from a base station through the wireless communication circuit 330 .
  • the first target power 401 may be referred to as a smaller value among a maximum power value usable for transmitting the first signal 301 and a transmission power value received from a base station.
  • At least one processor 340 may transmit either the first signal 301 or the second signal 302 through the at least one antenna 310 .
  • At least one processor 340 determines whether the first signal 301 satisfies a specified condition for a specified time period, and in response to the first signal 301 satisfying the specified condition, the at least one antenna 310 ), either the first signal 301 or the second signal 302 may be transmitted.
  • the power decrease amount 410 for the specified time period when the number of times equal to or greater than the second reference value 420 continuously occurs equal to or greater than a predetermined second threshold value, and the ratio at which the power reduction amount 410 is equal to or greater than the second reference value 420 during the designated time period is predetermined. At least one of cases greater than or equal to the third threshold may be included.
  • the at least one processor 340 determines whether a skipUplinkTxDynamic function is set in the first network or the second network, and the first signal 301 and the second signal 302 ), a signal supporting a network for which the skipUplinkTxDynamic function is not set among the first network or the second network may be transmitted through the at least one antenna 310 .
  • the network for which the skipUplinkTxDynamic function is set among the first network and the second network is based on scheduling information received from a base station when a signal supporting the network for which the skipUplinkTxDynamic function is set does not include user data.
  • transmission of the signal may be omitted.
  • the at least one processor 340 compares the uplink throughput of each of the first network and the second network through the wireless communication circuit 330, and the comparison result Based on , one of the first signal 301 and the second signal 302 may be transmitted through the at least one antenna 310 .
  • the first reference value is determined based on the second reference value 420, and the second reference value 420 may be referred to as 0 dB or 6 dB.
  • a wireless communication method includes a first signal 301 supporting a first network through at least one antenna 310 and a second signal 302 supporting a second network distinct from the first network. While transmitting ), obtaining a power reduction amount 410 based on the first target power 401 and the first transmission power 431 of the first signal 301, the obtained power reduction amount 410 Based on the operation of comparing a first reference value with a second reference value 420 smaller than the first reference value and the comparison result, when the power reduction amount 410 is greater than the first reference value, the wireless communication circuit ( 330) to transmit one of the first signal 301 and the second signal 302 through the at least one antenna 310.
  • the wireless communication method transmits at least one of the first reference value or the second reference value 420 through the at least one antenna 310 to a base station by controlling the wireless communication circuit 330 . It may further include an operation of receiving from.
  • the skipUplinkTxDynamic function of the first network or the second network is set. It may include an operation of identifying a network that has not been identified and an operation of transmitting a signal supporting the identified network among the first signal 301 and the second signal 302 through the at least one antenna 310. there is.
  • the skipUplinkTxDynamic function is set among the first network and the second network
  • the scheduling information received from the base station Based on this, transmission of the signal may be omitted.
  • the wireless communication method when the power reduction amount 410 is less than the first reference value and greater than the second reference value 420, and the first signal 301 includes control data , transmitting one of the first signal 301 and the second signal 302 through the at least one antenna 310.
  • the at least one antenna ( 310) may further include an operation of transmitting one of the first signal 301 and the second signal 302.
  • the power decrease amount 410 for the specified time period when the number of times equal to or greater than the second reference value 420 continuously occurs equal to or greater than a predetermined second threshold value, and the ratio at which the power reduction amount 410 is equal to or greater than the second reference value 420 during the designated time period is predetermined At least one of cases greater than the third threshold may be referred to.
  • the operation of transmitting one of the first signal 301 and the second signal 302 through the at least one antenna 310, the first signal 301 through the wireless communication circuit 330 Obtaining the first uplink throughput of one network and the second uplink throughput of the second network, comparing the first uplink throughput and the second uplink throughput, and the comparison result
  • an operation of transmitting one of the first signal 301 and the second signal 302 through the at least one antenna 310 may be further included.
  • the first signal 301 or the second signal is transmitted through the at least one antenna 310 based on a comparison result of the uplink throughput of each of the first network and the second network.
  • Transmitting one of 302 may include transmitting a signal supporting a network having a high uplink throughput among the first network and the second network.
  • the electronic device 101 includes a wireless communication circuit 330, a first signal 301 connected to the wireless communication circuit 330 and supporting a first network, and/or distinguished from the first network. It includes at least one antenna 310 for transmitting a second signal 302 supporting a second network and at least one processor 340 electrically connected to the wireless communication circuit 330, wherein the at least one While transmitting the first signal 301 and the second signal 302 through the at least one antenna 310, the processor 340 of the first target power of the first signal 301 ( 401) and the power reduction amount 410 based on the first transmission power 431 is obtained, and when the power reduction amount 410 is greater than the reference value, first information about the first network and information about the second network The first signal 301 through the at least one antenna 310 by obtaining second information and controlling the wireless communication circuit 330 based on at least a part of the first information and the second information. Alternatively, one of the second signals 302 may be transmitted.

Landscapes

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Abstract

일 실시 예에 따른 전자 장치는, 무선 통신 회로, 상기 무선 통신 회로와 연결되고 제1 네트워크를 지원하는 제1 신호 및 상기 제1 네트워크와 구분되는 제2 네트워크를 지원하는 제2 신호를 송신하는 적어도 하나의 안테나 및 상기 무선 통신 회로와 전기적으로 연결되는 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 적어도 하나의 안테나를 통해 상기 제1 신호 및 상기 제2 신호를 송신하는 동안, 상기 제1 신호의 제1 목표 전력과 제1 전송 전력에 기반한 전력 감소량을 획득하고, 상기 전력 감소량을 제1 기준 값 및 상기 제1 기준 값보다 작은 제2 기준 값과 비교하고, 상기 비교 결과에 기반하여 상기 전력 감소량이 제1 기준 값보다 큰 경우, 상기 무선 통신 회로를 제어함으로써 상기 적어도 하나의 안테나를 통해 상기 제1 신호 또는 상기 제2 신호 중 하나를 송신할 수 있다. 이 외에도 명세서를 통해 파악되는 다양한 실시 예가 가능하다.

Description

전력에 기반한 무선 통신 방법 및 전자 장치
본 문서에서 개시되는 다양한 실시 예들은, 전력에 기반한 무선 통신 방법 및 전자 장치에 관한 것이다.
4G(4th generation) 통신 시스템 상용화 이후 증가 추세에 있는 무선 데이터 트래픽 수요를 충족시키기 위해, 개선된 5G(5th generation) 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템을 개발하기 위한 노력이 이루어지고 있다.
5G 통신을 구현하는 방식으로, SA(stand-alone) 방식과 NSA(non-stand-lone) 방식이 고려되고 있다. 이 중 NSA 방식은 NR(new radio) 시스템을 기존의 LTE 시스템과 함께 이용하는 방식일 수 있다. NSA 방식에서 사용자 단말은 LTE 시스템의 eNB 뿐만 아니라, NR 시스템의 gNB를 이용할 수 있다. 사용자의 단말이 이종의 통신 시스템을 가능하도록 하는 기술을 듀얼 커넥티비티(dual connectivity)로 명명할 수 있다. 5G의 NSA 방식은 3GPP release-12에 의하여 제언된 듀얼 커넥티비티를 LTE 시스템을 마스터 노드로 이용하고, NR 시스템을 세컨더리(secondary) 노드로 이용하는 방식으로 구현되는 것이 논의 중에 있다.
또한, NR 시스템과 LTE 시스템을 함께 이용하는 듀얼 커넥티비티 환경에서, NR 시스템의 송신 전력과 LTE 시스템의 송신 전력의 합이 최대 허용 전력 값보다 클 경우, NR 시스템의 전력을 낮추어 NR 시스템의 송신 전력과 LTE 시스템의 송신 전력의 합이 최대 허용 전력 값 이하가 되도록 제어하는 동적 전력 공유(dynamic power sharing) 방법이 사용되고 있다.
동적 전력 공유 동작을 수행함에 있어서 기지국으로부터 X scale 값을 수신하게 되면, NR 네트워크의 송신 전력 감소량이 X scale 보다 큰 경우 NR 네트워크의 데이터가 전송되지 않을 수 있다.
이때, X scale은 0dB 또는 6dB로 설정될 수 있고, X scale이 0dB로 설정되는 경우 NR 네트워크를 통한 데이터 전송의 대부분이 취소되어 전자 장치의 통신 성능이 저하될 수 있다.
본 문서에 개시되는 다양한 실시 예들은, 지정된 조건에 따라 NR 또는 LTE 중 단일한 네트워크만을 통해 데이터를 송신하도록 송신 경로를 제어함으로써 데이터 전송이 취소됨에 따른 네트워크 성능 저하를 방지하거나 감소시킬 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치는, 무선 통신 회로, 상기 무선 통신 회로와 연결되고 제1 네트워크를 지원하는 제1 신호 및 상기 제1 네트워크와 구분되는 제2 네트워크를 지원하는 제2 신호를 송신하는 적어도 하나의 안테나 및 상기 무선 통신 회로와 전기적으로 연결되는 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 적어도 하나의 안테나를 통해 상기 제1 신호 및 상기 제2 신호를 송신하는 동안, 상기 제1 신호의 제1 목표 전력과 제1 전송 전력에 기반한 전력 감소량을 획득하고, 상기 전력 감소량을 제1 기준 값 및 상기 제1 기준 값보다 작은 제2 기준 값과 비교하고, 상기 비교 결과에 기반하여 상기 전력 감소량이 제1 기준 값보다 큰 경우, 상기 무선 통신 회로를 제어함으로써 상기 적어도 하나의 안테나를 통해 상기 제1 신호 또는 상기 제2 신호 중 하나를 송신할 수 있다.
일 실시 예에 따른 무선 통신 방법은, 적어도 하나의 안테나를 통해 제1 네트워크를 지원하는 제1 신호 및 상기 제1 네트워크와 구분되는 제2 네트워크를 지원하는 제2 신호를 송신하는 동안, 상기 제1 신호의 제1 목표 전력 및 제1 전송 전력에 기반한 전력 감소량을 획득하는 동작, 획득한 상기 전력 감소량을 제1 기준 값 및 상기 제1 기준 값보다 작은 제2 기준 값과 비교하는 동작 및 상기 비교 결과에 기반하여, 상기 전력 감소량이 제1 기준 값보다 큰 경우, 무선 통신 회로를 제어함으로써 상기 적어도 하나의 안테나를 통해 상기 제1 신호 또는 상기 제2 신호 중 하나를 송신하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치는, 무선 통신 회로, 상기 무선 통신 회로와 연결되고 제1 네트워크를 지원하는 제1 신호 및/또는 상기 제1 네트워크와 구분되는 제2 네트워크를 지원하는 제2 신호를 송신하는 적어도 하나의 안테나 및 상기 무선 통신 회로와 전기적으로 연결되는 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 적어도 하나의 안테나를 통해 상기 제1 신호 및 상기 제2 신호를 송신하는 동안, 상기 제1 신호의 제1 목표 전력 및 제1 전송 전력에 기반한 전력 감소량을 획득하고, 상기 전력 감소량이 기준 값보다 큰 경우, 상기 제1 네트워크에 관한 제1 정보 및 상기 제2 네트워크에 관한 제2 정보를 획득하고, 상기 제1 정보 및 상기 제2 정보 중 적어도 일부에 기반하여, 상기 무선 통신 회로를 제어함으로써 상기 적어도 하나의 안테나를 통해 상기 제1 신호 또는 상기 제2 신호 중 하나를 송신할 수 있다.
본 문서에 개시되는 다양한 실시 예에 따르면, NR 신호 및 LTE 신호를 송신하는 상태에서 SAR 규격을 만족하도록 서로 다른 네트워크를 지원하는 신호들에 대한 송신 전력을 제어할 수 있다.
또한 다양한 실시 예에 따르면, NR 신호 및 LTE 신호를 송신하는 상태에서 동적 전력 공유에 따른 NR 신호의 송신 전력 감소량에 기반하여, NR 또는 LTE 중 하나의 네트워크를 지원하는 신호만을 송신하도록 송신 경로를 제어할 수 있다.
또한 다양한 실시 예에 따르면, NR 신호 및 LTE 신호를 송신하는 상태에서 기 지정된 기능의 설정 여부에 따라, 단일한 네트워크의 신호만을 송신하도록 송신 경로를 제어할 수 있다.
또한 다양한 실시 예에 따르면, NR 신호 및 LTE 신호를 송신하는 상태에서, 양 신호의 업링크 처리량(uplink throughput)에 기반하여, 단일한 네트워크의 신호만을 송신하도록 송신 경로를 제어할 수 있다.
이 외에, 본 문서를 통해 직접적 또는 간접적으로 파악되는 다양한 효과들이 제공될 수 있다.
도 1은 다양한 실시 예에 따른, 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도다.
도 2는 다양한 실시 예들에 따른 레거시 네트워크 통신 및 5G 네트워크 통신을 지원하기 위한 전자 장치의 블록도다.
도 3은 일 실시 예에 따라 다중 신호의 통신을 지원하는 안테나 구조를 도시한다.
도 4는 일 실시 예에 따른 제1 신호의 송신 전력과 제2 신호의 송신 전력의 동적 전력 공유를 도시한다.
도 5는 일 실시 예에 따른 제1 신호의 전력 감소량에 기반하여 제1 신호 또는 제2 신호 중 하나를 송신하는 동작을 나타내는 흐름도다.
도 6은 일 실시 예에 따른 제1 신호의 전력 감소량이 제1 기준 값보다 작은 경우, 지정된 조건을 만족하는지 여부에 기반하여 제1 신호 또는 제2 신호 중 하나를 송신하는 동작을 나타내는 흐름도다.
도 7은 일 실시 예에 따라 제1 신호 또는 제2 신호 중 하나를 선택하여 송신하는 동작을 도시한다.
도 8은 일 실시 예에 따라 제1 네트워크 및 제2 네트워크에 대한 기능 설정 여부에 따라 제1 신호 또는 제2 신호 중 하나를 선택하여 송신하는 동작을 나타내는 흐름도다.
도 9는 일 실시 예에 따른 제1 네트워크의 제1 정보 및 제2 네트워크의 제2 정보에 기반하여, 제1 신호 또는 제2 신호 중 하나를 선택하여 송신하는 동작을 나타내는 흐름도다.
도면의 설명과 관련하여, 동일 또는 유사한 구성요소에 대해서는 동일 또는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다.
이하, 본 발명의 다양한 실시 예가 첨부된 도면을 참조하여 기재된다. 그러나, 이는 본 발명을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 실시 예의 다양한 변경(modification), 균등물(equivalent), 및/또는 대체물(alternative)을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
도 1은 다양한 실시 예에 따른, 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도다.
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) 중 적어도 하나와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 모듈(150), 음향 출력 모듈(155), 디스플레이 모듈(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 연결 단자(178), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 또는 안테나 모듈(197)을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 연결 단자(178))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 이 구성요소들 중 일부들(예: 센서 모듈(176), 카메라 모듈(180), 또는 안테나 모듈(197))은 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160))로 통합될 수 있다.
프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 실행하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)를 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일실시예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 저장하고, 휘발성 메모리(132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일실시예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서) 또는 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 신경망 처리 장치(NPU: neural processing unit), 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 메인 프로세서(121) 및 보조 프로세서(123)를 포함하는 경우, 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(121)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 신경망 처리 장치)는 인공지능 모델의 처리에 특화된 하드웨어 구조를 포함할 수 있다. 인공지능 모델은 기계 학습을 통해 생성될 수 있다. 이러한 학습은, 예를 들어, 인공지능 모델이 수행되는 전자 장치(101) 자체에서 수행될 수 있고, 별도의 서버(예: 서버(108))를 통해 수행될 수도 있다. 학습 알고리즘은, 예를 들어, 지도형 학습(supervised learning), 비지도형 학습(unsupervised learning), 준지도형 학습(semi-supervised learning) 또는 강화 학습(reinforcement learning)을 포함할 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은, 복수의 인공 신경망 레이어들을 포함할 수 있다. 인공 신경망은 심층 신경망(DNN: deep neural network), CNN(convolutional neural network), RNN(recurrent neural network), RBM(restricted boltzmann machine), DBN(deep belief network), BRDNN(bidirectional recurrent deep neural network), 심층 Q-네트워크(deep Q-networks) 또는 상기 중 둘 이상의 조합 중 하나일 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은 하드웨어 구조 이외에, 추가적으로 또는 대체적으로, 소프트웨어 구조를 포함할 수 있다.
메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(120) 또는 센서 모듈(176))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(140)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(130)는, 휘발성 메모리(132) 또는 비휘발성 메모리(134)를 포함할 수 있다.
프로그램(140)은 메모리(130)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(142), 미들 웨어(144) 또는 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다.
입력 모듈(150)은, 전자 장치(101)의 구성요소(예: 프로세서(120))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 모듈(150)은, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 키(예: 버튼), 또는 디지털 펜(예: 스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
음향 출력 모듈(155)은 음향 신호를 전자 장치(101)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 모듈(155)은, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있다. 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일실시예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
디스플레이 모듈(160)은 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 디스플레이 모듈(160)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 터치를 감지하도록 설정된 터치 센서, 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 압력 센서를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일실시예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 모듈(150)을 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 모듈(155), 또는 전자 장치(101)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))(예: 스피커 또는 헤드폰)를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일실시예에 따르면, 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 연결 단자(178)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일실시예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일실시예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소에 전력을 공급할 수 있다. 일실시예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108)) 간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 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.
일 실시 예에 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.
본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치(예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", "A 또는 B 중 적어도 하나", "A, B 또는 C", "A, B 및 C 중 적어도 하나", 및 "A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "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 제 3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서의 다양한 실시 예들에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로와 같은 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일실시예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예들은 기기(machine)(예: 전자 장치(101)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(136) 또는 외장 메모리(138))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(140))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(101))의 프로세서(예: 프로세서(120))는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장 매체는, 비일시적(non-transitory) 저장 매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, '비일시적'은 저장 매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장 매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
일 실시 예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory(CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 또는 두 개의 사용자 장치들(예: 스마트 폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있으며, 복수의 개체 중 일부는 다른 구성요소에 분리 배치될 수도 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.
도 2는 다양한 실시 예들에 따른 레거시 네트워크 통신 및 5G 네트워크 통신을 지원하기 위한 전자 장치의 블록도다.
도 2를 참조하면, 전자 장치(101)는 제1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제2 커뮤니케이션 프로세서(214), 제1 radio frequency integrated circuit(RFIC)(222), 제2 RFIC(224), 제 3 RFIC(226), 제 4 RFIC(228), 제1 radio frequency front end(RFFE)(232), 제2 RFFE(234), 제1 안테나 모듈(242), 제2 안테나 모듈(244), 및 안테나(248)을 포함할 수 있다. 전자 장치(101)는 프로세서(120) 및 메모리(130)를 더 포함할 수 있다. 네트워크(199)는 제1 네트워크(292)와 제2 네트워크(294)를 포함할 수 있다. 다른 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 도1에 기재된 부품들 중 적어도 하나의 부품을 더 포함할 수 있고, 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), 제 4 RFIC(228), 제1 RFFE(232), 및 제2 RFFE(234)는 무선 통신 모듈(192)의 적어도 일부를 형성할 수 있다. 다른 실시예에 따르면, 제 4 RFIC(228)는 생략되거나, 제 3 RFIC(226)의 일부로서 포함될 수 있다.
제1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제1 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 네트워크는 2세대(2G), 3G, 4G, 또는 long term evolution(LTE) 네트워크를 포함하는 레거시 네트워크일 수 있다. 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 제2 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 네크워크 통신을 지원할 수 있다. 다양한 실시 예들에 따르면, 제2 네트워크(294)는 3GPP에서 정의하는 5G 네트워크일 수 있다. 추가적으로, 일실시예에 따르면, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212) 또는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 제2 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 네크워크 통신을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)와 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 단일(single) 칩 또는 단일 패키지 내에 구현될 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212) 또는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 프로세서(120), 보조 프로세서(123), 또는 통신 모듈(190)과 단일 칩 또는 단일 패키지 내에 형성될 수 있다.
제1 RFIC(222)는, 송신 시에, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)에 의해 생성된 기저대역(baseband) 신호를 제1 네트워크(292)(예: 레거시 네트워크)에 사용되는 약 700MHz 내지 약 3GHz의 라디오 주파수(RF) 신호로 변환할 수 있다. 수신 시에는, RF 신호가 안테나(예: 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 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 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.
제 3 RFIC(226)는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)에 의해 생성된 기저대역 신호를 제2 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 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)로부터 획득되고 제 3 RFFE(236)를 통해 전처리될 수 있다. 제 3 RFIC(226)는 전처리된 5G Above6 RF 신호를 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)에 의해 처리될 수 있도록 기저대역 신호로 변환할 수 있다. 일실시예에 따르면, 제 3 RFFE(236)는 제 3 RFIC(226)의 일부로서 형성될 수 있다.
전자 장치(101)는, 일 실시 예에 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 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.
일 실시 예에 따르면, 제1 RFIC(222)와 제2 RFIC(224)는 단일 칩 또는 단일 패키지의 적어도 일부로 구현될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 제1 RFFE(232)와 제2 RFFE(234)는 단일 칩 또는 단일 패키지의 적어도 일부로 구현될 수 있다. 일 실시 예에 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.
일 실시 예에 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.
일 실시 예에 따르면, 안테나(248)는 빔포밍에 사용될 수 있는 복수개의 안테나 엘레멘트들을 포함하는 안테나 어레이로 형성될 수 있다. 이런 경우, 제3 RFIC(226)는, 예를 들면, 제3 RFFE(236)의 일부로서, 복수개의 안테나 엘레멘트들에 대응하는 복수개의 위상 변환기(phase shifter)(238)들을 포함할 수 있다. 송신 시에, 복수개의 위상 변환기(238)들 각각은 대응하는 안테나 엘레멘트를 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 엘레멘트를 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 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)는 제1 네트워크(292)(예: 레거시 네트워크)와 독립적으로 운영되거나(예: Stand-Alone (SA)), 연결되어 운영될 수 있다(예: Non-Stand Alone (NSA)). 예를 들면, 5G 네트워크에는 액세스 네트워크(예: 5G radio access network(RAN) 또는 next generation RAN(NG RAN))만 있고, 코어 네트워크(예: next generation core(NGC))는 없을 수 있다. 이런 경우, 전자 장치(101)는 5G 네트워크의 액세스 네트워크에 액세스한 후, 레거시 네트워크의 코어 네트워크(예: evolved packed core(EPC))의 제어 하에 외부 네트워크(예: 인터넷)에 액세스할 수 있다. 레거시 네트워크와 통신을 위한 프로토콜 정보(예: LTE 프로토콜 정보) 또는 5G 네트워크와 통신을 위한 프로토콜 정보(예: New Radio(NR) 프로토콜 정보)는 메모리(230)에 저장되어, 다른 부품(예: 프로세서(120), 제1 커뮤니케이션 프로세서(212), 또는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214))에 의해 액세스될 수 있다.
도 3은 일 실시 예에 따라 다중 신호의 통신을 지원하는 안테나 구조를 도시한다.
도 3을 참조하면, 일 실시 예에 따른 안테나 구조(300)는 적어도 하나의 안테나(310)(예: 도 2의 제2 안테나 모듈(244)), RFFE(radio frequency front-end)(320)(예: 도 2의 제2 RFFE(234)), 무선 통신 회로(330) 및 적어도 하나의 프로세서(340)를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 무선 통신 회로(330)는 적어도 하나의 안테나(310) 및 적어도 하나의 프로세서(340)와 전기적으로 연결될 수 있다. 다른 실시 예(미도시)에 따르면, 상술한 구성 중 일부가 생략될 수 있고, 다른 구성이 부가될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 안테나 구조(300)는 제1 신호(301)를 송수신하기 위한 제1 네트워크(또는, 제1 통신 프로토콜) 및 제1 신호(301)와 구분되는 제2 신호(302)를 송수신하기 위한 제2 네트워크(또는, 제2 통신 프로토콜)를 지원할 수 있다. 예를 들어, 제1 네트워크는 5G 통신 프로토콜 또는 NR(new radio) 통신 프로토콜로 참조될 수 있고, 제2 네트워크는 4G 통신 프로토콜 또는 LTE 프로토콜로 참조될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 안테나 구조(300)는 이중 연결(dual connectivity) 또는 CA(carrier aggregation)를 통해 다중 신호에 대한 통신을 지원할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 안테나 구조(300)는 제1 신호(301) 및 제1 신호(301)와 구분되는 주파수 대역을 가지는 제2 신호(302)를 송신 및/또는 수신하기 위한 네트워크를 지원할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 적어도 하나의 안테나(310)는 RFFE(320)를 통해 무선 통신 회로(330)와 연결될 수 있다. 일 실시 예에 따른 적어도 하나의 안테나(310)는 수신한 RF(radio frequency) 신호를 RFFE(320)를 통해 무선 통신 회로(330)로 전달할 수 있다. 일 실시 예에 따른 무선 통신 회로(330)는 RFFE(320)를 통해 적어도 하나의 안테나(310)로 RF 신호를 전달할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 무선 통신 회로(330)는 송수신기(transceiver) 및 모뎀(modem)을 포함할 수 있다. 다른 실시 예에 따르면, 송수신기 및 모뎀은 일체로 형성되어 무선 통신 회로(330) 중 적어도 일부를 형성할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, RFFE(320)는 튜너(321), BPF(band pass filter)(322) 및 증폭기(323)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 튜너(321)는 적어도 하나의 스위치, 적어도 하나의 가변 캐패시터 및 적어도 하나의 인덕터 중 적어도 일부를 포함할 수 있으나, 튜너(321)의 구성은 상술한 구성에 한정되는 것은 아니다.
일 실시 예에 따르면, 무선 통신 회로(330)는 튜너(321)를 제어함으로써, RF 신호의 위상 및/또는 공진 주파수를 제어할 수 있다. 예를 들어, 무선 통신 회로(330)는 적어도 하나의 가변 캐패시터의 값을 조절하거나, 적어도 하나의 스위치를 제어함으로써, RF 신호의 위상을 제어할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 무선 통신 회로(330)는 BPF(322)를 통해 RF 신호의 주파수 대역에 따라, 지정된 주파수 대역의 신호를 전달하도록 할 수 있다. 다른 실시 예에 따르면, 무선 통신 회로(330)는 BPF(322)를 통해 복수의 RF 신호를 주파수에 따라 분리하여 송신할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 무선 통신 회로(330)는 증폭기(323)를 통해 무선 통신 회로(330)로부터 적어도 하나의 안테나(310)로 전달되거나, 적어도 하나의 안테나(310)로부터 무선 통신 회로(330)로 전달되는 신호의 세기를 제어할 수 있다.
도 4는 일 실시 예에 따른 제1 신호의 송신 전력과 제2 신호의 송신 전력의 동적 전력 공유를 도시한다.
도 3 및 도 4를 함께 참조하면, 전자 장치(101)는 무선 통신 회로(330)를 이용하여 제1 신호(301)의 전송 전력 및 제2 신호의 전송 전력을 제어하는 동적 전력 공유(dynamic power sharing)를 통해, 제1 신호(301)의 제1 전송 전력(431)과 제2 신호(302)의 제2 전송 전력(432)의 합이 최대 전력(Pmax)의 이하가 되도록 제1 목표 전력(401)을 제어할 수 있다.
일 실시 예에 따른 제1 목표 전력(401)은 제1 신호(301)를 전송하기 위해 필요한 전력으로 참조될 수 있다. 예를 들어, 제1 목표 전력(401)은 전송 전력(transmission power) 또는 타겟 전력(target power)으로 참조될 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
일 실시 예에 따른 최대 전력(Pmax)은 SAR(specific absorption rate) 규격을 만족하도록 결정될 수 있다. 일 실시 예에 따른 SAR은 인체에 흡수되는 RF(radio frequency) 신호의 에너지의 양으로 참조될 수 있다. 일 실시 예에 따른 SAR 규격은 SAR을 일정 수준 이하로 규제하기 위한 규격으로 참조될 수 있다.
SAR 규격은 전자 장치(10)에 대한 사용자의 파지 상태, 송수신하는 신호의 주파수 대역, 주파수 대역 내에서의 전송 주파수 및 방사 성능 중 적어도 일부에 기반하여 결정된 SAR backoff를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따른 제1 전송 전력(431)과 제2 전송 전력(432)의 합이 SAR 규격을 만족하지 못하는 경우를 방지하기 위하여, 최대 전력(Pmax)은 SAR 규격을 만족하도록 설정될 수 있다. 일 실시 예에 따른 적어도 하나의 프로세서(340)는, 제1 전송 전력(431)과 제2 전송 전력(432)의 합이 SAR 규격을 만족하기 위하여, 제1 신호(301) 및 제2 신호(302) 중 하나의 신호를 송신하도록 제어할 수 있다. 이에 대한 구체적인 설명은 후술한다.
일 실시 예에 따르면, 적어도 하나의 프로세서(340)는 제1 신호(301) 및 제2 신호(302)를 송신하는 이중 연결 또는 CA 환경에서, 제1 신호(301)를 송신하기 위한 제1 목표 전력(401)과 제2 신호(302)를 송신하기 위한 제2 목표 전력(402)의 합이 최대 전력(Pmax)의 이하가 되도록 제1 목표 전력(401)을 제어할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 적어도 하나의 프로세서(340)는 제2 신호(302)의 제2 목표 전력(402)을 제2 전송 전력(432)으로 결정하고, 제1 목표 전력(401)과 제2 목표 전력(402)의 합이 최대 전력(Pmax)의 이하가 되는 범위 내에서 제1 목표 전력(401) 중 일부를 제1 전송 전력(431)으로 결정할 수 있다. 예를 들어, 무선 통신 회로(330)(또는, 적어도 하나의 프로세서(340))는 최대 전력(Pmax)의 범위 내에서 제2 신호(302)의 제2 전송 전력(432)을 결정하고, 최대 전력(Pmax) 중 제2 전송 전력(432)을 제외한 전력 중 적어도 일부를 제1 전송 전력(431)으로 결정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 적어도 하나의 프로세서(340)는 무선 통신 회로(330)를 제어함으로써, 제1 전송 전력(431)으로 제1 신호(301)를 송신하는 동안 제2 전송 전력(432)으로 제2 신호(302)를 송신할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 적어도 하나의 프로세서(340)는 제1 신호(301)의 제1 목표 전력(401)과 제2 신호(302)의 제2 목표 전력(402)의 합이 최대 전력(Pmax)을 초과하는 경우, 제1 목표 전력(401)을 감소시켜 제1 신호(301)를 송신할 수 있다. 예를 들어, 무선 통신 회로(330)는 제1 신호(301)의 제1 목표 전력(401)과 제2 신호(302)의 제2 목표 전력(402)의 합이 최대 전력(Pmax)을 초과하는 경우, 제1 목표 전력(401)과 제2 목표 전력(402)의 합이 최대 전력(Pmax)을 초과하는 양만큼 제1 목표 전력(401)을 감소시킨, 제1 전송 전력(431)으로 제1 신호(301)를 송신할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 적어도 하나의 프로세서(340)는 제1 목표 전력(401)과 제2 목표 전력(402)의 합이 최대 전력(Pmax)을 초과하는 양만큼 제1 목표 전력(401)을 감소시키고, 감소시킨 전력의 양을 전력 감소량(410)으로 결정할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 적어도 하나의 프로세서(340)는 제1 신호(301)의 제1 목표 전력(401) 및 제1 목표 전력(401)과 제2 목표 전력(402)의 합이 최대 전력(Pmax) 이하가 되도록 제어한 후의 제1 신호(301)의 제1 전송 전력(431)에 기반하여 전력 감소량(410)을 획득할 수 있다. 예를 들어, 적어도 하나의 프로세서(340)는 제1 신호(301)의 제1 목표 전력(401)과 제1 전송 전력(431)의 차(difference)를 전력 감소량(410)으로 결정(또는, 획득)할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 적어도 하나의 프로세서(340)는 결정(또는 획득)된 전력 감소량(410)에 기반하여, 송신 경로를 제어할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 무선 통신 회로(330)(또는, 적어도 하나의 프로세서(340))는 결정(또는 획득)된 전력 감소량(410) 및 제1 기준 값에 기반하여 송신 경로를 제어할 수 있다. 단, 이에 대한 구체적인 설명은 후술한다.
다른 실시 예(미도시)에 따르면, 무선 통신 회로(330)(또는, 적어도 하나의 프로세서(340))는 제1 신호(301)의 제1 목표 전력(401)과 제2 신호(302)의 제2 목표 전력(402)의 합이 단위 시간 당 지정된 최대 전력(Pmax) 이하가 되도록 제1 전송 전력(431)을 결정할 수 있다.
도 5는 일 실시 예에 따른 제1 신호의 전력 감소량에 기반하여 제1 신호 또는 제2 신호 중 하나를 송신하는 동작을 나타내는 흐름도다.
도 5를 참조하면, 일 실시 예에 따른 전자 장치(101)는 제1 신호(301)의 전력 감소량(410)이 제1 기준 값보다 큰지 여부에 기반하여, 적어도 하나의 안테나(310)를 통해 제1 신호(301) 또는 제2 신호(302) 중 하나를 송신할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제1 신호(301) 및 제2 신호(302)를 송신하는 이중 연결 또는 CA 환경에서, 동적 전력 공유에 의한 제1 신호(301)의 전력 감소량(410)이 제1 기준 값보다 큰 경우, 제1 신호(301)에 포함된 데이터의 전송이 취소될 수 있으므로 이를 방지하기 위하여 전자 장치(101)는 송신 경로를 제어함으로써 제1 신호(301) 또는 제2 신호(302) 중 하나의 신호를 송신할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 동작 501에서 적어도 하나의 안테나(310)를 통해 제1 신호(301) 및 제2 신호(302)를 송신하는 동안, 제1 신호(301)의 제1 목표 전력(401) 및 제1 전송 전력(431)에 기반하여 전력 감소량(410)을 획득할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 동작 501에서 제1 신호(301)의 제1 목표 전력(401)과 제1 전송 전력(431)의 차를 전력 감소량(410)으로 결정할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 동작 501에서 전자 장치(101)는 적어도 하나의 안테나(310)를 통해 제1 신호(301) 및 제2 신호(302)를 송신하는 이중 연결 또는 CA 환경에서, 제1 목표 전력(401)과 제2 목표 전력(402)의 합이 최대 전력(Pmax)을 초과하는 만큼의 전력을 전력 감소량(410)으로 결정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 동작 503에서 전력 감소량(410)이 제1 기준 값보다 큰지 여부를 판단할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 동작 503에서, 동작 501을 통해 획득한 전력 감소량(410)이 기 지정된 제1 기준 값보다 큰지 여부를 판단할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 동작 501을 통해 획득한 전력 감소량(410)을 제1 기준 값 및 제1 기준 값보다 작은 제2 기준 값(420)과 비교할 수 있다.
일 실시 예에 따른 제2 기준 값(420)은 X scale로 참조될 수 있다. 이 때 X scale로 참조되는 제2 기준 값(420)은 0dB 또는 6dB로 참조될 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 일 실시 예에 따르면, 제1 기준 값은 제2 기준 값(420)에 기반하여 결정될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 제1 기준 값은 제2 기준 값(420)에 기 지정된 마진(margin)을 더한 값으로 참조될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 무선 통신 회로(330)를 통해 기지국으로부터 제2 기준 값(420)을 수신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 무선 통신 회로(330)를 통해 기지국으로부터 RRC(radio resource control) 메시지를 수신하고, 수신한 RRC 메세지에 포함된 제2 기준 값(420)을 획득할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 기지국으로 제2 기준 값(420)(또는 RRC 메시지)을 요청하는 신호를 송신하고, 기지국으로부터 제2 기준 값(420)을 포함하는 신호를 수신할 수 있다.
다른 실시 예(미도시)에 따르면, 전자 장치(101)는 제2 기준 값(420)이 기 저장된 메모리(130)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 기지국으로부터 별도의 메시지를 수신하지 않은 경우, 메모리(130)에 기 저장된 값(예: 0dB)을 제2 기준 값(420)으로 결정할 수 있다. 다른 예를 들어, 전자 장치(101)는 기지국으로부터 수신한 메시제에 제2 기준 값(420)(예: X scale)에 관한 정보가 포함되지 않은 경우, 메모리(130)에 기 저장된 값(예: 0dB)을 제2 기준 값(420)으로 결정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전력 감소량(410)이 제1 기준 값보다 큰 경우, 전자 장치(101)는 동작 505에서 적어도 하나의 안테나(310)를 통해 제1 신호(301) 또는 제2 신호(302) 중 하나를 송신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전력 감소량(410)이 제1 기준 값보다 큰 경우, 전자 장치(101)는 동작 505에서 송신 경로를 제어함으로써, 적어도 하나의 안테나(310)를 통해 제1 신호(301) 또는 제2 신호(302) 중 하나의 신호를 송신할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 제1 신호(301)의 전력 감소량(410)이 제1 기준 값보다 큰 경우, 송신 경로를 제어함으로써 제2 신호(302)만을 송신할 수 있다. 이에 대한 구체적인 설명은 후술한다.
다른 실시 예에 따르면, 도 5에서 기재된 동작들은 무선 통신 회로(330) 또는 적어도 하나의 프로세서(340)에 의해 수행되는 것으로 참조될 수 있다.
도 6은 일 실시 예에 따른 제1 신호의 전력 감소량이 제1 기준 값보다 작은 경우, 지정된 조건을 만족하는지 여부에 기반하여 제1 신호 또는 제2 신호 중 하나를 송신하는 동작을 나타내는 흐름도다.
도 5 및 도 6을 함께 참조하면, 일 실시 예에 따른 전자 장치(101)는 제1 신호(301)의 전력 감소량(410)이 제1 기준 값보다 작은 경우, 제1 신호(301)의 전력 감소량(410)이 지정된 조건을 만족하는지 여부에 따라 송신 경로를 제어함으로써 적어도 하나의 안테나(310)를 통해 제1 신호(301) 또는 제2 신호(302) 중 하나의 신호를 송신할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 601에서 전자 장치(101)는 제1 신호(301)의 전력 감소량(410)이 제1 기준 값보다 작고 제2 기준 값(420)보다 큰지 여부를 판단할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제1 신호(301)의 전력 감소량(410)이 제1 기준 값보다 작고 제2 기준 값(420)보다 큰 경우, 전자 장치(101)는 동작 603에서 제1 신호(301)가 제어 데이터(예: PUCCH(physical uplink control channel) 전송 정보)를 포함하는지 여부를 판단할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제1 신호(301)가 제어 데이터를 포함하는 경우, 제어 데이터의 전송이 취소되면 기지국과 전자 장치(101)의 통신 성능이 저하될 수 있으므로, 전자 장치(101)는 동작 505에서 송신 경로를 제어함으로써 적어도 하나의 안테나(310)를 통해 제1 신호(301) 또는 제2 신호(302) 중 하나를 송신할 수 있다. 예를 들어, 제1 신호(301)의 전력 감소량(410)이 제1 기준 값보다 작고 제2 기준 값(420)보다 크고, 제1 신호(301)가 PUCCH 전송 정보를 포함하는 경우, 전자 장치(101)는 동작 505에서 송신 경로를 제어함으로써 제2 신호(302)만을 송신할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제1 신호(301)가 제어 데이터를 포함하지 않는 경우, 전자 장치(101)는 동작 605에서 제1 신호(301)가 사용자 데이터(예: PUSCH(physical uplink shared channel))를 포함하고, 지정된 조건을 만족하는지 여부를 판단할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 제1 신호(301)가 사용자 데이터를 포함하는 경우, 재전송을 통해 기지국과 전자 장치(101)의 통신이 정상적으로 수행될 수 있으므로, 전자 장치(101)는 제1 신호(301)가 지정된 조건을 만족하는지 여부에 따라 송신 경로를 제어할 수 있다.
일 실시 예에 따른 지정된 조건은 지정된 시간 동안 전력 감소량(410)이 제2 기준 값(420) 이상인 횟수가 기 지정된 제1 임계 값 이상인지 여부로 참조될 수 있다. 예를 들어, 제1 신호(301)가 사용자 데이터를 포함하는 경우 전자 장치(101)는 제1 신호(301)의 전력 감소량(410)이 제2 기준 값(420) 이상인 이벤트가 40ms 당 640회 이상 발생하는 경우에 지정된 조건을 만족하는 것으로 판단할 수 있다.
다른 실시 예에 따른 지정된 조건은, 지정된 시간 동안 전력 감소량(410)이 제2 기준 값(420) 이상인 횟수가 기 지정된 제2 임계 값 이상 연속적으로 발생하는지 여부로 참조될 수 있다. 예를 들어, 제1 신호(301)가 사용자 데이터를 포함하는 경우, 전자 장치(101)는 제1 신호(301)의 전력 감소량(410)이 제2 기준 값(420) 이상인 이벤트가 연속적으로 10회 이상 발생하는 경우에 지정된 조건을 만족하는 것으로 판단할 수 있다.
또 다른 실시 예에 따르면, 지정된 조건은 지정된 시간 동안 전력 감소량(410)이 제2 기준 값(420) 이상인 비율이 기 지정된 제3 임계 값 이상인지 여부로 참조될 수 있다. 예를 들어, 제1 신호(301)가 사용자 데이터를 포함하는 경우, 전자 장치(101)는 제1 신호(301)의 전력 감소량(410)이 제2 기준 값(420) 이상인 비율이 50% 이상인 경우에 지정된 조건을 만족하는 것으로 판단할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제1 신호(301)가 사용자 데이터를 포함하고, 지정된 조건을 만족하는 경우, 전자 장치(101)는 동작 505에서 적어도 하나의 안테나(310)를 통해 제1 신호(301) 또는 제2 신호(302) 중 하나를 송신할 수 있다. 일 실시 예에 따라 제1 신호(301)가 사용자 데이터를 포함하고, 지정된 조건을 만족하는 경우, 전자 장치(101)는 동작 505에서 송신 경로를 제어함으로써 제1 신호(301) 또는 제2 신호(302) 중 하나를 송신할 수 있다.
도 7은 일 실시 예에 따라 제1 신호 또는 제2 신호 중 하나를 선택하여 송신하는 동작을 도시한다.
도 7을 참조하면, 일 실시 예에 따른 전자 장치(101)는 제1 신호(301) 및 제2 신호(302)를 송신하는 EN-DC(E-UTRAN new radio-dual connectivity) 환경에서, 제1 신호(301)의 전송이 취소되는 것을 방지하기 위하여 송신 경로를 제어함으로써 제1 신호(301) 또는 제2 신호(302) 중 하나의 신호를 송신할 수 있다. 일 실시 예에 따른 도 7의 동작은 도 5 및 도 6의 동작 505의 구체적인 동작으로 참조될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 도 5 또는 도 6의 동작에 포함된 판단에 따라, 제1 신호(301)의 전송 취소를 방지하기 위하여, 송신 경로를 제어함으로써 제1 신호(301) 또는 제2 신호(302) 중 하나의 신호를 송신할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 제1 신호(301) 및 제2 신호(302)의 송신이 SAR 규격을 위반함에 따라, 제1 신호(301)가 전송 취소되는 것을 방지하기 위하여, 송신 경로를 제어함으로써 제1 신호(301) 또는 제2 신호(302) 중 하나의 신호를 송신할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 PDCP(packet data convergence protocol) 층에서 PDCP PDU(protocol data unit)을 생성하고, 생성된 PDCP PDU를 RLC(radio link control) 층으로 전달할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, PDCP 층에서 생성되어 RLC 층으로 전달된 데이터는, MAC(media access control) 층 및 PHY(physical interface transceiver) 층을 통해 기지국으로 송신될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제1 신호(301) 및 제2 신호(302)를 송신하는 EN-DC 환경에서, 전자 장치(101)는 PDCP 층에서 생성된 PDCP PDU를, 제1 신호(301) 또는 제2 신호(302) 중 선택된 하나의 신호에 대한 RLC 층으로만 전달할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 제1 신호(301)의 전송이 취소되는 것을 방지하기 위하여 PDCP PDU를 LTE(long-term evolution) 프로토콜의 RLC 층으로만 전달함으로써, LTE 네트워크를 지원하는 제2 신호(302)만을 송신할 수 있다. 다른 예를 들어, 전자 장치(101)는 제1 신호(301)의 전송이 취소되는 것을 방지하기 위하여 PDCP 층에서 생성된 데이터를 NR(new radio) 프로토콜의 RLC 층으로 전달함으로써, NR 네트워크를 지원하는 제1 신호(301)만을 송신할 수 있다.
다른 실시 예(미도시)에 따르면, 전자 장치(101)는 전기적 경로를 제어함으로써, 제1 신호(301) 및 제2 신호(302)의 송신 경로를 제어할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)(또는, 적어도 하나의 프로세서(340))는 RFFE(320)를 제어함으로써, 제1 신호(301) 및 제2 신호(302)의 송신 경로를 제어할 수 있다. 예를 들어, 적어도 하나의 프로세서(340)는 BPF(322)를 제어함으로써, 적어도 하나의 안테나(310)를 통해 제2 신호(302)만을 송신할 수 있다. 다른 예를 들어, 적어도 하나의 프로세서(340)는 무선 통신 회로(330)와 적어도 하나의 안테나(310) 사이에 배치되는 적어도 하나의 스위치(미도시)를 제어함으로써, 제2 신호(302)만을 송신할 수 있다.
도 8은 일 실시 예에 따라 제1 네트워크 및 제2 네트워크에 대한 기능 설정 여부에 따라 제1 신호 또는 제2 신호 중 하나를 선택하여 송신하는 동작을 나타내는 흐름도다.
도 8을 참조하면, 일 실시 예에 따른 전자 장치(101)는 제1 네트워크 및 제2 네트워크에 대해 지정된 기능이 설정되어 있는지 여부를 판단하고, 판단 결과에 기반하여 제1 신호(301) 또는 제2 신호(302) 중 하나의 신호를 송신할 수 있다. 일 실시 예에 따른 도 8의 동작은 도 5 및 도 6의 동작 505의 구체적인 동작으로 참조될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 동작 801에서 제1 네트워크 또는 제2 네트워크 중 지정된 기능(예: skipUplinkDynamic 기능)이 설정되지 않은 네트워크를 식별할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, skipUplinkDynamic 기능이 설정된 네트워크는 기지국으로부터 전송 자원을 할당 받고, 전송할 신호가 사용자 데이터를 포함하지 않는 경우, 신호의 송신을 생략할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, skipUplinkDynamic 기능이 설정된 네트워크는 전송할 신호가 사용자 데이터를 포함하지 않는 경우 신호의 송신을 생략함으로써, 전송 전력을 감소시키고, 이를 통해 전송되는 신호들(예: 제1 신호(301) 및 제2 신호(302))의 전력의 합이 최대 전력을 초과할 가능성을 감소시킬 수 있다. 이때, 전송되는 신호들의 전력의 합이 최대 전력을 초과할 가능성이 감소됨에 따라 전송 취소가 발생할 가능성 또한 감소될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, skipUplinkDynamic 기능이 설정된 네트워크를 지원하는 신호는 전송 취소가 발생할 가능성이 상대적으로 낮으므로, skipUplinkDynamic 기능이 설정되지 않은 네트워크를 지원하는 신호를 송신하도록 송신 경로를 제어할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 동작 803에서 제1 신호(301) 또는 제2 신호(302) 중 동작 801을 통해 식별한 네트워크를 지원하는 신호를 적어도 하나의 안테나(310)를 통해 송신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 동작 803에서 제1 신호(301) 또는 제2 신호(302) 중 skipUplinkDynamic 기능이 설정되지 않은 네트워크를 지원하는 신호를 적어도 하나의 안테나(310)를 통해 송신할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 동작 803에서 skipUplinkDynamic 기능이 설정되지 않은 NR 네트워크를 지원하는 제2 신호(302)를 적어도 하나의 안테나(310)를 통해 송신할 수 있다.
도 9는 일 실시 예에 따른 제1 네트워크의 제1 정보 및 제2 네트워크의 제2 정보에 기반하여, 제1 신호 또는 제2 신호 중 하나를 선택하여 송신하는 동작을 나타내는 흐름도다.
도 9를 참조하면, 일 실시 예에 따른 전자 장치(101)는 제1 네트워크의 제1 정보 및 제2 네트워크의 제2 정보를 획득하고, 획득한 정보 중 적어도 일부에 기반하여, 제1 신호(301) 또는 제2 신호(302) 중 하나의 신호를 송신할 수 있다. 일 실시 예에 따른 도 9의 동작은 도 5 및 도 6의 동작 505의 구체적인 동작으로 참조될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 동작 901에서 제1 네트워크의 제1 정보 및 제2 네트워크의 제2 정보를 획득할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)(또는 적어도 하나의 프로세서(340))는 무선 통신 회로(330)를 통해 제1 네트워크의 제1 정보 및 제2 네트워크의 제2 정보를 획득할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제1 정보 및 제2 정보는 각 네트워크에 대해 예측되는 업링크 처리량(uplink throughput)으로 참조될 수 있다. 예를 들어, 제1 정보는 NR 네트워크에 대해 예측되는 업링크 처리량으로 참조되고, 제2 정보는 LTE 네트워크에 대해 예측되는 업링크 처리량으로 참조될 수 있다.
다른 실시 예에 따르면, 제1 정보 및 제2 정보는 각 네트워크에 대해 측정된 업링크 처리량(uplink throughput)으로 참조될 수 있다. 예를 들어, 제1 정보는 NR 네트워크에서 측정된 업링크 처리량으로 참조되고, 제2 정보는 LTE 네트워크에서 측정된 업링크 처리량으로 참조될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 동작 903에서, 동작 901을 통해 획득한 제1 정보 및 제2 정보 중 적어도 일부에 기반하여, 적어도 하나의 안테나(310)를 통해 제1 신호(301) 또는 제2 신호(302) 중 하나를 송신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 동작 903에서, 동작 901을 통해 획득한 제1 정보 및 제2 정보 중 적어도 일부에 기반하여 무선 통신 회로(330)를 제어함으로써, 제1 신호(301) 또는 제2 신호(302) 중 하나를 적어도 하나의 안테나(310)를 통해 송신할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 동작 903에서, 동작 901을 통해 획득한 제1 네트워크의 업링크 처리량 및 제2 네트워크의 업링크 처리량을 비교함으로써, 높은 업링크 처리량을 갖는 네트워크를 지원하는 신호를 송신할 수 있다. 예를 들어, NR(예: 5G) 네트워크가 LTE 네트워크에 비해 높은 업링크 처리량을 갖는 경우, 전자 장치(101)는 적어도 하나의 안테나(310)를 통해 NR 네트워크를 지원하는 제1 신호(301)를 송신할 수 있다. 다른 예를 들어, LTE 네트워크가 NR(예: 5G) 네트워크에 비해 높은 업링크 처리량을 갖는 것으로 예측되는 경우, 전자 장치(101)는 적어도 하나의 안테나(310)를 통해 LTE 네트워크를 지원하는 제2 신호(302)를 송신할 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치(101)는, 무선 통신 회로(330), 상기 무선 통신 회로(330)와 연결되고 제1 네트워크를 지원하는 제1 신호(301) 및 상기 제1 네트워크와 구분되는 제2 네트워크를 지원하는 제2 신호(302)를 송신하는 적어도 하나의 안테나(310) 및 상기 무선 통신 회로(330)와 전기적으로 연결되는 적어도 하나의 프로세서(340)를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서(340)는, 상기 적어도 하나의 안테나(310)를 통해 상기 제1 신호(301) 및 상기 제2 신호(302)를 송신하는 동안, 상기 제1 신호(301)의 제1 목표 전력(401)과 제1 전송 전력(431)에 기반한 전력 감소량(410)을 획득하고, 상기 전력 감소량(410)을 제1 기준 값 및 상기 제1 기준 값보다 작은 제2 기준 값(420)과 비교하고, 상기 비교 결과에 기반하여 상기 전력 감소량(410)이 제1 기준 값보다 큰 경우, 상기 무선 통신 회로(330)를 제어함으로써 상기 적어도 하나의 안테나(310)를 통해 상기 제1 신호(301) 또는 상기 제2 신호(302) 중 하나를 송신할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서(340)는, 상기 무선 통신 회로(330)를 통해 기지국으로부터 상기 제1 기준 값 또는 상기 제2 기준 값(420) 중 적어도 하나를 수신할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 제1 목표 전력(401)은 상기 제1 신호(301)를 송신하기 위해 사용할 수 있는 최대 전력 값 및 기지국으로부터 수신한 전송 전력 값 중 작은 값으로 참조될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전력 감소량(410)이 상기 제1 기준 값보다 작고 상기 제2 기준 값(420)보다 크고, 상기 제1 신호(301)가 제어 데이터를 포함하는 경우, 적어도 하나의 프로세서(340)는 상기 적어도 하나의 안테나(310)를 통해 상기 제1 신호(301) 또는 상기 제2 신호(302) 중 하나를 송신할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전력 감소량(410)이 상기 제1 기준 값보다 작고 상기 제2 기준 값(420)보다 크고, 상기 제1 신호(301)가 사용자 데이터를 포함하는 경우, 적어도 하나의 프로세서(340)는 상기 제1 신호(301)가 지정된 시간 동안 지정된 조건을 만족하는지 여부를 판단하고, 상기 제1 신호(301)가 상기 지정된 조건을 만족하는 것에 응답하여, 상기 적어도 하나의 안테나(310)를 통해 상기 제1 신호(301) 또는 상기 제2 신호(302) 중 하나를 송신할 수 있다.
일 실시 예에 따른 지정된 조건은, 상기 지정된 시간동안 상기 전력 감소량(410)이 상기 제2 기준 값(420) 이상인 횟수가 기 지정된 제1 임계 값 이상인 경우, 상기 지정된 시간동안 상기 전력 감소량(410)이 상기 제2 기준 값(420) 이상인 횟수가 기 지정된 제2 임계 값 이상 연속적으로 발생하는 경우, 및 상기 지정된 시간동안 상기 전력 감소량(410)이 상기 제2 기준 값(420) 이상인 비율이 기 지정된 제3 임계 값 이상인 경우 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서(340)는, 상기 제1 네트워크 또는 상기 제2 네트워크에 skipUplinkTxDynamic 기능이 설정되었는지 여부를 판단하고, 상기 제1 신호(301) 및 상기 제2 신호(302) 중, 상기 제1 네트워크 또는 상기 제2 네트워크 중 상기 skipUplinkTxDynamic 기능이 설정되지 않은 네트워크를 지원하는 신호를 상기 적어도 하나의 안테나(310)를 통해 송신할 수 있다.
일 실시 예에 따른 상기 제1 네트워크 또는 상기 제2 네트워크 중 상기 skipUplinkTxDynamic 기능이 설정된 네트워크는, 상기 skipUplinkTxDynamic 기능이 설정된 네트워크를 지원하는 신호가 사용자 데이터를 포함하지 않는 경우, 기지국으로부터 수신한 스케줄링 정보에 기반하여 상기 신호의 송신을 생략할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서(340)는, 상기 무선 통신 회로(330)를 통해 상기 제1 네트워크 및 상기 제2 네트워크 각각의 업링크 처리량(uplink throughput)을 비교하고, 상기 비교 결과에 기반하여, 상기 적어도 하나의 안테나(310)를 통해 상기 제1 신호(301) 및 상기 제2 신호(302) 중 하나를 송신할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 제1 기준 값은 상기 제2 기준 값(420)에 기반하여 결정되고, 상기 제2 기준 값(420)은 0dB 또는 6dB로 참조될 수 있다.
일 실시 예에 따른 무선 통신 방법은, 적어도 하나의 안테나(310)를 통해 제1 네트워크를 지원하는 제1 신호(301) 및 상기 제1 네트워크와 구분되는 제2 네트워크를 지원하는 제2 신호(302)를 송신하는 동안, 상기 제1 신호(301)의 제1 목표 전력(401) 및 제1 전송 전력(431)에 기반한 전력 감소량(410)을 획득하는 동작, 획득한 상기 전력 감소량(410)을 제1 기준 값 및 상기 제1 기준 값보다 작은 제2 기준 값(420)과 비교하는 동작 및 상기 비교 결과에 기반하여, 상기 전력 감소량(410)이 제1 기준 값보다 큰 경우, 무선 통신 회로(330)를 제어함으로써 상기 적어도 하나의 안테나(310)를 통해 상기 제1 신호(301) 또는 상기 제2 신호(302) 중 하나를 송신하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 무선 통신 방법은 상기 무선 통신 회로(330)를 제어함으로써, 상기 적어도 하나의 안테나(310)를 통해 상기 제1 기준 값 또는 상기 제2 기준 값(420) 중 적어도 하나를 기지국으로부터 수신하는 동작을 더 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 무선 통신 방법은 상기 전력 감소량(410)이 상기 제1 기준 값보다 작고 상기 제2 기준 값(420)보다 큰 경우, 상기 제1 네트워크 또는 상기 제2 네트워크 중 skipUplinkTxDynamic 기능이 설정되지 않은 네트워크를 식별하는 동작 및 상기 제1 신호(301) 및 상기 제2 신호(302) 중 상기 식별한 네트워크를 지원하는 신호를 상기 적어도 하나의 안테나(310)를 통해 송신하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 제1 네트워크 또는 상기 제2 네트워크 중 상기 skipUplinkTxDynamic 기능이 설정된 네트워크는, 상기 skipUplinkTxDynamic 기능이 설정된 네트워크를 지원하는 신호가 사용자 데이터를 포함하지 않는 경우, 기지국으로부터 수신한 스케줄링 정보에 기반하여 상기 신호의 송신을 생략할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 무선 통신 방법은, 상기 전력 감소량(410)이 상기 제1 기준 값보다 작고 상기 제2 기준 값(420)보다 크고, 상기 제1 신호(301)가 제어 데이터를 포함하는 경우, 상기 적어도 하나의 안테나(310)를 통해 상기 제1 신호(301) 또는 상기 제2 신호(302) 중 하나를 송신하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 무선 통신 방법은, 상기 전력 감소량(410)이 제1 기준 값보다 작고 상기 제2 기준 값(420)보다 크고, 상기 제1 신호(301)가 사용자 데이터를 포함하는 경우, 상기 제1 신호(301)가 지정된 시간 동안 지정된 조건을 만족하는지 여부를 판단하는 동작 및 상기 제1 신호(301)가 상기 지정된 시간 동안 상기 지정된 조건을 만족하는 것에 응답하여, 상기 적어도 하나의 안테나(310)를 통해 상기 제1 신호(301) 또는 상기 제2 신호(302) 중 하나를 송신하는 동작을 더 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따른 지정된 조건은, 상기 지정된 시간동안 상기 전력 감소량(410)이 상기 제2 기준 값(420) 이상인 횟수가 기 지정된 제1 임계 값 이상인 경우, 상기 지정된 시간동안 상기 전력 감소량(410)이 상기 제2 기준 값(420) 이상인 횟수가 기 지정된 제2 임계 값 이상 연속적으로 발생하는 경우, 및 상기 지정된 시간동안 상기 전력 감소량(410)이 상기 제2 기준 값(420) 이상인 비율이 기 지정된 제3 임계 값 이상인 경우 중 적어도 하나로 참조될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 안테나(310)를 통해 상기 제1 신호(301) 또는 상기 제2 신호(302) 중 하나를 송신하는 동작은, 상기 무선 통신 회로(330)를 통해 상기 제1 네트워크의 제1 업링크 처리량 및 상기 제2 네트워크의 제2 업링크 처리량(uplink throughput)을 획득하는 동작, 상기 제1 업링크 처리량 및 상기 제2 업링크 처리량을 비교하는 동작 및 상기 비교 결과에 기반하여, 상기 적어도 하나의 안테나(310)를 통해 상기 제1 신호(301) 또는 상기 제2 신호(302) 중 하나를 송신하는 동작을 더 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 제1 네트워크 및 상기 제2 네트워크 각각의 상기 업링크 처리량에 대한 비교 결과에 기반하여 상기 적어도 하나의 안테나(310)를 통해 상기 제1 신호(301) 또는 상기 제2 신호(302) 중 하나를 송신하는 동작은, 상기 제1 네트워크 및 상기 제2 네트워크 중 높은 업링크 처리량을 갖는 네트워크를 지원하는 신호를 송신하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치(101)는, 무선 통신 회로(330), 상기 무선 통신 회로(330)와 연결되고 제1 네트워크를 지원하는 제1 신호(301) 및/또는 상기 제1 네트워크와 구분되는 제2 네트워크를 지원하는 제2 신호(302)를 송신하는 적어도 하나의 안테나(310) 및 상기 무선 통신 회로(330)와 전기적으로 연결되는 적어도 하나의 프로세서(340)를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서(340)는, 상기 적어도 하나의 안테나(310)를 통해 상기 제1 신호(301) 및 상기 제2 신호(302)를 송신하는 동안, 상기 제1 신호(301)의 제1 목표 전력(401) 및 제1 전송 전력(431)에 기반한 전력 감소량(410)을 획득하고, 상기 전력 감소량(410)이 기준 값보다 큰 경우, 상기 제1 네트워크에 관한 제1 정보 및 상기 제2 네트워크에 관한 제2 정보를 획득하고, 상기 제1 정보 및 상기 제2 정보 중 적어도 일부에 기반하여, 상기 무선 통신 회로(330)를 제어함으로써 상기 적어도 하나의 안테나(310)를 통해 상기 제1 신호(301) 또는 상기 제2 신호(302) 중 하나를 송신할 수 있다.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    무선 통신 회로;
    상기 무선 통신 회로와 연결되고 제1 네트워크를 지원하는 제1 신호 및 상기 제1 네트워크와 구분되는 제2 네트워크를 지원하는 제2 신호를 송신하는 적어도 하나의 안테나; 및
    상기 무선 통신 회로와 전기적으로 연결되는 적어도 하나의 프로세서를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는:
    상기 적어도 하나의 안테나를 통해 상기 제1 신호 및 상기 제2 신호를 송신하는 동안, 상기 제1 신호의 제1 목표 전력과 제1 전송 전력에 기반한 전력 감소량을 획득하고,
    상기 전력 감소량을 제1 기준 값 및 상기 제1 기준 값보다 작은 제2 기준 값과 비교하고,
    상기 비교 결과에 기반하여 상기 전력 감소량이 제1 기준 값보다 큰 경우, 상기 무선 통신 회로를 제어함으로써 상기 적어도 하나의 안테나를 통해 상기 제1 신호 또는 상기 제2 신호 중 하나를 송신하는, 전자 장치.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 무선 통신 회로를 통해 기지국으로부터 상기 제1 기준 값 또는 상기 제2 기준 값 중 적어도 하나를 수신하는, 전자 장치.
  3. 청구항 1에 있어서,
    상기 제1 목표 전력은 상기 제1 신호를 송신하기 위해 사용할 수 있는 최대 전력 값 및 기지국으로부터 수신한 전송 전력 값 중 작은 값인, 전자 장치.
  4. 청구항 1에 있어서,
    상기 전력 감소량이 상기 제1 기준 값보다 작고 상기 제2 기준 값보다 크고, 상기 제1 신호가 제어 데이터를 포함하는 경우, 상기 적어도 하나의 프로세서는 상기 적어도 하나의 안테나를 통해 상기 제1 신호 또는 상기 제2 신호 중 하나를 송신하는, 전자 장치.
  5. 청구항 1에 있어서,
    상기 전력 감소량이 상기 제1 기준 값보다 작고 상기 제2 기준 값보다 크고, 상기 제1 신호가 사용자 데이터를 포함하는 경우, 상기 적어도 하나의 프로세서는:
    상기 제1 신호가 지정된 시간 동안 지정된 조건을 만족하는지 여부를 판단하고,
    상기 제1 신호가 상기 지정된 조건을 만족하는 것에 응답하여, 상기 적어도 하나의 안테나를 통해 상기 제1 신호 또는 상기 제2 신호 중 하나를 송신하는, 전자 장치.
  6. 청구항 5에 있어서,
    상기 지정된 조건은, 상기 지정된 시간동안 상기 전력 감소량이 상기 제2 기준 값 이상인 횟수가 기 지정된 제1 임계 값 이상인 경우, 상기 지정된 시간동안 상기 전력 감소량이 상기 제2 기준 값 이상인 횟수가 기 지정된 제2 임계 값 이상 연속적으로 발생하는 경우, 및 상기 지정된 시간동안 상기 전력 감소량이 상기 제2 기준 값 이상인 비율이 기 지정된 제3 임계 값 이상인 경우 중 적어도 하나를 포함하는, 전자 장치.
  7. 청구항 1에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는:
    상기 제1 네트워크 또는 상기 제2 네트워크에 skipUplinkTxDynamic 기능이 설정되었는지 여부를 판단하고,
    상기 제1 신호 및 상기 제2 신호 중, 상기 제1 네트워크 또는 상기 제2 네트워크 중 상기 skipUplinkTxDynamic 기능이 설정되지 않은 네트워크를 지원하는 신호를 상기 적어도 하나의 안테나를 통해 송신하는, 전자 장치.
  8. 청구항 7에 있어서,
    상기 제1 네트워크 또는 상기 제2 네트워크 중 상기 skipUplinkTxDynamic 기능이 설정된 네트워크는,
    상기 skipUplinkTxDynamic 기능이 설정된 네트워크를 지원하는 신호가 사용자 데이터를 포함하지 않는 경우, 기지국으로부터 수신한 스케줄링 정보에 기반하여 상기 신호의 송신을 생략하는, 전자 장치.
  9. 청구항 1에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는:
    상기 무선 통신 회로를 통해 상기 제1 네트워크 및 상기 제2 네트워크 각각의 업링크 처리량(uplink throughput)을 비교하고,
    상기 비교 결과에 기반하여, 상기 적어도 하나의 안테나를 통해 상기 제1 신호 및 상기 제2 신호 중 하나를 송신하는, 전자 장치.
  10. 청구항 1에 있어서,
    상기 제2 기준 값은 0dB 또는 6dB이고,
    상기 제1 기준 값은 상기 제2 기준 값에 기 지정된 값을 더한 값인, 전자 장치.
  11. 무선 통신 방법에 있어서,
    적어도 하나의 안테나를 통해 제1 네트워크를 지원하는 제1 신호 및 상기 제1 네트워크와 구분되는 제2 네트워크를 지원하는 제2 신호를 송신하는 동안, 상기 제1 신호의 제1 목표 전력 및 제1 전송 전력에 기반한 전력 감소량을 획득하는 동작;
    획득한 상기 전력 감소량을 제1 기준 값 및 상기 제1 기준 값보다 작은 제2 기준 값과 비교하는 동작; 및
    상기 비교 결과에 기반하여, 상기 전력 감소량이 제1 기준 값보다 큰 경우, 무선 통신 회로를 제어함으로써 상기 적어도 하나의 안테나를 통해 상기 제1 신호 또는 상기 제2 신호 중 하나를 송신하는 동작을 포함하는, 무선 통신 방법.
  12. 청구항 11에 있어서,
    상기 무선 통신 회로를 제어함으로써, 상기 적어도 하나의 안테나를 통해 상기 제1 기준 값 또는 상기 제2 기준 값 중 적어도 하나를 기지국으로부터 수신하는 동작을 더 포함하는, 무선 통신 방법.
  13. 청구항 11에 있어서,
    상기 전력 감소량이 상기 제1 기준 값보다 작고 상기 제2 기준 값보다 큰 경우, 상기 제1 네트워크 또는 상기 제2 네트워크 중 skipUplinkTxDynamic 기능이 설정되지 않은 네트워크를 식별하는 동작, 및
    상기 제1 신호 및 상기 제2 신호 중 상기 식별한 네트워크를 지원하는 신호를 상기 적어도 하나의 안테나를 통해 송신하는 동작을 포함하는, 무선 통신 방법.
  14. 청구항 13에 있어서,
    상기 제1 네트워크 또는 상기 제2 네트워크 중 상기 skipUplinkTxDynamic 기능이 설정된 네트워크는,
    상기 skipUplinkTxDynamic 기능이 설정된 네트워크를 지원하는 신호가 사용자 데이터를 포함하지 않는 경우, 기지국으로부터 수신한 스케줄링 정보에 기반하여 상기 신호의 송신을 생략하는, 무선 통신 방법.
  15. 청구항 11에 있어서,
    상기 전력 감소량이 상기 제1 기준 값보다 작고 상기 제2 기준 값보다 크고, 상기 제1 신호가 제어 데이터를 포함하는 경우, 상기 적어도 하나의 안테나를 통해 상기 제1 신호 또는 상기 제2 신호 중 하나를 송신하는 동작을 포함하는, 무선 통신 방법.
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