WO2023167452A1 - 복수의 가입자 식별 모듈들을 포함하는 전자 장치 및 그의 동작 방법 - Google Patents

복수의 가입자 식별 모듈들을 포함하는 전자 장치 및 그의 동작 방법 Download PDF

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WO2023167452A1
WO2023167452A1 PCT/KR2023/002336 KR2023002336W WO2023167452A1 WO 2023167452 A1 WO2023167452 A1 WO 2023167452A1 KR 2023002336 W KR2023002336 W KR 2023002336W WO 2023167452 A1 WO2023167452 A1 WO 2023167452A1
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WO
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network
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electronic device
mcg
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이상현
오정민
김용현
박성준
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삼성전자 주식회사
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    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
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    • HELECTRICITY
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    • H04W76/10Connection setup
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    • H04W8/22Processing or transfer of terminal data, e.g. status or physical capabilities
    • HELECTRICITY
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • H04W88/06Terminal devices adapted for operation in multiple networks or having at least two operational modes, e.g. multi-mode terminals

Definitions

  • Various embodiments of the present disclosure relate to an apparatus for providing dual connectivity in an electronic device including a plurality of subscriber identity modules (SIMs) and an operating method thereof.
  • SIMs subscriber identity modules
  • the electronic device may include a subscriber identification module (SIM) that manages personal information related to various functions such as user authentication, billing, and security functions.
  • SIM subscriber identification module
  • the electronic device may perform wireless communication based on subscriber identification information stored in the subscriber identification module.
  • an electronic device may perform wireless communication based on subscriber identification information stored in each subscriber identification module.
  • an electronic device When an electronic device includes a plurality of subscriber identification modules, it can perform wireless communication independently based on each subscriber identification module. For example, the electronic device may perform wireless communication with the first cellular network based on first subscriber identification information stored in the first subscriber identity module through a communication protocol stack related to the first subscriber identity module. For example, the electronic device may perform wireless communication with the second cellular network based on second subscriber identification information stored in the second subscriber identity module through a communication protocol stack related to the second subscriber identity module.
  • An electronic device having a plurality of subscriber identity modules may support dual connectivity (DC) through a communication protocol stack associated with each subscriber identity module.
  • DC dual connectivity
  • an electronic device simultaneously supports dual connectivity through communication protocol stacks associated with a plurality of subscriber identity modules the complexity of the electronic device for supporting dual connectivity of each communication protocol stack (eg, hardware complexity and/or software complexity) ) and an increase in current consumption.
  • Various embodiments of the present disclosure disclose an apparatus and method for providing dual connectivity (DC) in an electronic device having a plurality of subscriber identity modules.
  • an electronic device includes a first subscriber identification module including first subscriber identification information, a second subscriber identification module including second subscriber identification information, a wireless communication circuit, the first subscriber identification module, the a second subscriber identification module and at least one processor operably connected to the communication circuit, wherein the at least one processor is configured to, when data communication is established using the first subscriber identification information, the first subscriber identification information; Accessing the 1st MCG network or the 1st MCG network and the 1st SCG network based on, checking the communication state with the 1st MCG network, and when connected to the 1st MCG network, the second subscriber Addition of a second SCG network based on identification information may be restricted, and addition of a second SCG network based on the second subscriber identification information may be allowed when in a standby state with the first MCG network.
  • a method of operating an electronic device including a plurality of subscriber identity modules may include, when data communication using first subscriber identification information included in a first SIM among the plurality of SIMs is set, the first subscriber An operation of accessing a first master cell group (MCG) network or the first MCG network and a first secondary cell group (SCG) network based on identification information and an operation of checking a communication state with the first MCG network; When in a connected state with the first MCG network, an operation of limiting the addition of a second SCG network based on the second subscriber identification information of the second SIM, and an idle state with the first MCG network In case of , an operation of permitting addition of a second SCG network based on the second subscriber identification information may be included.
  • MCG master cell group
  • SCG secondary cell group
  • an electronic device having a plurality of subscriber identification modules determines which subscribers are not used for data communication based on a communication connection state with a first cellular network based on a first subscriber identification module used for data communication.
  • DC dual connectivity
  • an electronic circuitry due to unnecessary dual connectivity (DC) related to the second subscriber identity module By selectively inactivating (or activating) dual connectivity (DC) with the second cellular network based on the second subscriber identity module, electronic circuitry due to unnecessary dual connectivity (DC) related to the second subscriber identity module.
  • the complexity and current consumption of the device can be reduced, and the quality of data communication related to the first subscriber identification module can be improved.
  • a third node e.g., a third node based on the second subscriber identity module
  • 2 MCG master cell group
  • 2 MN master node
  • 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 4G network communication and 5G network communication according to various embodiments.
  • 3 is a diagram illustrating a protocol stack structure of a network of 4G communication and/or 5G communication according to various embodiments.
  • 4A is an example of a wireless communication system providing a network of 4G communication and/or 5G communication according to various embodiments.
  • 4B is an example of a wireless communication system providing a network of 4G communication and/or 5G communication according to various embodiments.
  • FIG. 5 is a block diagram of an electronic device supporting a plurality of subscriber identity modules according to various embodiments.
  • 6 is an example of connection with a cellular network in an electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 7 is an example of a flowchart for controlling a dual connection related to a second subscriber identity module in an electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 8 is an example of a flowchart for controlling a dual connection related to a second subscriber identity module in an electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 9 is an example of a flowchart for controlling a dual connection related to a second subscriber identity module in an electronic device according to various embodiments.
  • 10 is an example of controlling a dual connection related to a second subscriber identity module in an electronic device according to various embodiments.
  • 11 is an example of a flowchart for controlling a dual connection related to a second subscriber identity module in an electronic device according to various embodiments.
  • 12 is an example of controlling dual connection related to a second subscriber identity module when communication based on a first subscriber identity module is in a standby state in an electronic device according to various embodiments.
  • 13 is an example for controlling dual connection related to a second subscriber identity module when communication based on a first subscriber identity module is in a connected state in an electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 14 is an example of controlling a dual connection related to a second subscriber identity module based on a communication connection state based on a first subscriber identity module in an electronic device according to various embodiments.
  • 15 is a flowchart for controlling a connection with an MCG network in an electronic device according to various embodiments.
  • 16 is an example for displaying communication information related to a plurality of subscriber identification modules in an electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device 101 within a network environment 100, according to various embodiments.
  • an electronic device 101 communicates with an electronic device 102 through a first network 198 (eg, a short-range wireless communication network) or through a second network 199. It 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 an embodiment, the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108 .
  • a first network 198 eg, a short-range wireless communication network
  • the server 108 e.g, a long-distance wireless communication network
  • the electronic device 101 includes a processor 120, a memory 130, an input module 150, an audio output module 155, a display module 160, an audio module 170, a sensor module ( 176), interface 177, connection terminal 178, haptic module 179, camera module 180, power management module 188, battery 189, communication module 190, subscriber identification module 196 , or the antenna module 197 may be included.
  • at least one of these components eg, the connection terminal 178) may be omitted or one or more other components may be added.
  • some of these components eg, sensor module 176, camera module 180, or antenna module 197) are integrated into a single component (eg, display module 160). It can be.
  • the processor 120 for example, executes software (eg, the program 140) to cause at least one other component (eg, hardware or software component) of the electronic device 101 connected to the processor 120. It can control and perform various data processing or calculations. According to one embodiment, as at least part of data processing or operation, processor 120 transfers instructions or data received from other components (e.g., sensor module 176 or communication module 190) to volatile memory 132. , processing commands or data stored in the volatile memory 132 , and storing resultant data in the non-volatile memory 134 .
  • software eg, the program 140
  • processor 120 transfers instructions or data received from other components (e.g., sensor module 176 or communication module 190) to volatile memory 132. , processing commands or data stored in the volatile memory 132 , and storing resultant data in the non-volatile memory 134 .
  • the processor 120 includes a main processor 121 (eg, a central processing unit or an application processor) or a secondary processor 123 (eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit ( NPU: neural processing unit (NPU), image signal processor, sensor hub processor, or communication processor).
  • a main processor 121 eg, a central processing unit or an application processor
  • a secondary processor 123 eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit ( NPU: neural processing unit (NPU), image signal processor, sensor hub processor, or communication processor.
  • NPU neural network processing unit
  • the secondary processor 123 may use less power than the main processor 121 or be set to be specialized for a designated function.
  • the secondary processor 123 may be implemented separately from or as part of the main processor 121 .
  • the secondary processor 123 may, for example, take the place of the main processor 121 while the main processor 121 is in an inactive (eg, sleep) state, or the main processor 121 is active (eg, running an application). ) state, together with the main processor 121, at least one of the components of the electronic device 101 (eg, the display module 160, the sensor module 176, or the communication module 190) It is possible to control at least some of the related functions or states.
  • the auxiliary processor 123 eg, an image signal processor or a communication processor
  • the auxiliary processor 123 may include a hardware structure specialized for processing an artificial intelligence model.
  • AI models can be created through machine learning. Such learning may be performed, for example, in the electronic device 101 itself where 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, but is not limited to the above examples.
  • the artificial intelligence model may include, in addition or alternatively, software structures in addition to hardware structures.
  • the memory 130 may store various data used by at least one component (eg, the processor 120 or the sensor module 176) of the electronic device 101 .
  • the data may include, for example, input data or output data for software (eg, program 140) and commands related thereto.
  • the memory 130 may include volatile memory 132 or non-volatile memory 134 .
  • the program 140 may be stored as software in the memory 130 and may include, for example, an operating system 142 , middleware 144 , or an application 146 .
  • the input module 150 may receive a command or data to be used by a component (eg, the processor 120) of the electronic device 101 from the outside of the electronic device 101 (eg, a user).
  • the input module 150 may include, for example, a microphone, a mouse, a keyboard, a key (eg, a button), or a digital pen (eg, a stylus pen).
  • the sound output module 155 may output sound signals to the outside of the electronic device 101 .
  • the sound output module 155 may include, for example, a speaker or a receiver.
  • the speaker can be used for general purposes such as multimedia playback or recording playback.
  • a receiver may be used to receive an incoming call. According to one embodiment, the receiver may be implemented separately from the speaker or as part of it.
  • the display module 160 may visually provide information to the outside of the electronic device 101 (eg, a user).
  • the display module 160 may include, for example, a display, a hologram device, or a projector and a control circuit for controlling the device.
  • the display module 160 may include a touch sensor configured to detect a touch or a pressure sensor configured to measure the strength of a force generated by a touch.
  • the audio module 170 may convert sound into an electrical signal or vice versa. According to an embodiment, the audio module 170 acquires sound through the input module 150, the sound output module 155, or an external electronic device connected directly or wirelessly to the electronic device 101 (eg: Sound may be output through the electronic device 102 (eg, a speaker or a headphone).
  • the audio module 170 acquires sound through the input module 150, the sound output module 155, or an external electronic device connected directly or wirelessly to the electronic device 101 (eg: Sound may be output through the electronic device 102 (eg, a speaker or a headphone).
  • the sensor module 176 detects an operating state (eg, power or temperature) of the electronic device 101 or an external environmental state (eg, a user state), and generates an electrical signal or data value corresponding to the detected state. can do.
  • the sensor module 176 may include, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, an air pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, an infrared (IR) sensor, a bio sensor, It may include a temperature sensor, humidity sensor, or light sensor.
  • the interface 177 may support one or more designated protocols that may be used to directly or wirelessly connect the electronic device 101 to an external electronic device (eg, the electronic device 102).
  • the interface 177 may include, for example, a high definition multimedia interface (HDMI), a universal serial bus (USB) interface, an SD card interface, or an audio interface.
  • HDMI high definition multimedia interface
  • USB universal serial bus
  • SD card interface Secure Digital Card interface
  • audio interface audio interface
  • connection terminal 178 may include a connector through which the electronic device 101 may be physically connected to an external electronic device (eg, the electronic device 102).
  • the connection terminal 178 may include, for example, an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, or an audio connector (eg, a headphone connector).
  • the haptic module 179 may convert electrical signals into mechanical stimuli (eg, vibration or motion) or electrical stimuli that a user may perceive through tactile or kinesthetic senses.
  • the haptic module 179 may include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
  • the camera module 180 may capture still images and moving images. According to one embodiment, the camera module 180 may include one or more lenses, image sensors, image signal processors, or flashes.
  • the power management module 188 may manage power supplied to the electronic device 101 .
  • the power management module 188 may be implemented as at least part of a power management integrated circuit (PMIC), for example.
  • PMIC power management integrated circuit
  • the battery 189 may supply power to at least one component of the electronic device 101 .
  • the battery 189 may include, for example, a non-rechargeable primary cell, a rechargeable secondary cell, or a fuel cell.
  • the communication module 190 is a direct (eg, wired) communication channel or a wireless communication channel between the electronic device 101 and an external electronic device (eg, the electronic device 102, the electronic device 104, or the server 108). Establishment and communication through the established communication channel may be supported.
  • the communication module 190 may include one or more communication processors that operate independently of the processor 120 (eg, an application processor) and support direct (eg, wired) communication or wireless communication.
  • the communication module 190 may be a wireless communication module 192 (eg, a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module) or a wired communication module 194 (eg, a : a local area network (LAN) communication module or a power line communication module).
  • a wireless communication module 192 eg, a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module
  • GNSS global navigation satellite system
  • wired communication module 194 eg, a : a local area network (LAN) communication module or a power line communication module.
  • a corresponding communication module is a first network 198 (eg, a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (Wi-Fi) direct, or infrared data association (IrDA)) or a second network 199 (eg : It can communicate with the external electronic device 104 through a legacy cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a long-distance communication network such as a computer network (eg, LAN or WAN).
  • a computer network eg, LAN or WAN
  • These various types of communication modules may be integrated as one component (eg, a single chip) or implemented as a plurality of separate components (eg, multiple chips).
  • the wireless communication module 192 uses subscriber information (eg, International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)) stored in the subscriber identification module 196 within a communication network such as the first network 198 or the second network 199.
  • subscriber information eg, International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)
  • IMSI International Mobile Subscriber Identifier
  • the electronic device 101 may be identified or authenticated.
  • the wireless communication module 192 may support a 5G network after a 4G network and a next-generation communication technology, for example, NR access technology (new radio access technology).
  • NR access technologies include high-speed transmission of high-capacity data (enhanced mobile broadband (eMBB)), minimization of terminal power and access of multiple terminals (massive machine type communications (mMTC)), or high reliability and low latency (ultra-reliable and low latency (URLLC)). -latency communications)) can be supported.
  • the wireless communication module 192 may support a high frequency band (eg, mmWave band) to achieve a high data throughput, for example.
  • a high frequency band eg, mmWave band
  • the wireless communication module 192 uses various technologies for securing performance in a high frequency band, such as beamforming, massive multiple-input and multiple-output (MIMO), and full-dimensional multiplexing. Technologies such as input/output (FD-MIMO: full dimensional MIMO), array antenna, analog beam-forming, or large scale antenna may be supported.
  • the wireless communication module 192 may support various requirements defined for the electronic device 101, an external electronic device (eg, the electronic device 104), or a network system (eg, the second network 199).
  • the wireless communication module 192 may be configured to achieve peak data rate (eg, 20 Gbps or more) for eMBB realization, loss coverage (eg, 164 dB or less) for mMTC realization, or U-plane latency (eg, URLLC realization).
  • peak data rate eg, 20 Gbps or more
  • loss coverage eg, 164 dB or less
  • U-plane latency eg, URLLC realization
  • DL downlink
  • UL uplink
  • the subscriber identification module 196 may include a plurality of subscriber identification modules. For example, a plurality of subscriber identification modules may store different subscriber information.
  • the antenna module 197 may transmit or receive signals or power to the outside (eg, an external electronic device).
  • the antenna module 197 may include an antenna including a radiator formed of a conductor or a conductive pattern formed on a substrate (eg, PCB).
  • the antenna module 197 may include a plurality of antennas (eg, an array antenna). In this case, at least one antenna suitable for a communication method used in a communication network such as the first network 198 or the second network 199 is selected from a plurality of antennas by the communication module 190, for example. It can be.
  • a signal or power may be transmitted or received between the communication module 190 and an external electronic device through at least one selected antenna.
  • other components eg, a radio frequency integrated circuit (RFIC) may be additionally formed as a part of the antenna module 197 in addition to the radiator.
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • the antenna module 197 may form a high-frequency (eg, mmWave) antenna module.
  • a high frequency (eg mmWave) antenna module is disposed on or adjacent to a printed circuit board, a first side (eg bottom side) of the printed circuit board and supports a designated high frequency band (eg mmWave band).
  • an RFIC that can transmit or receive signals in a designated high frequency band (eg, an array antenna) disposed on or adjacent to a second surface (eg, a top surface or a side surface) of a printed circuit board and capable of transmitting or receiving signals in a designated high-frequency band;
  • the plurality of antennas may include a patch array antenna and/or a dipole array antenna.
  • peripheral devices eg, a bus, general purpose input and output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI)
  • signal eg, : commands or data
  • commands or data may be transmitted or received between the electronic device 101 and the external electronic device 104 through the server 108 connected to the second network 199 .
  • Each of the external electronic devices 102 or 104 may be the same as or different from the electronic device 101 .
  • all or part of operations executed in the electronic device 101 may be executed in one or more external electronic devices among the external electronic devices 102 , 104 , or 108 .
  • the electronic device 101 when the electronic device 101 needs to perform a certain function or service automatically or in response to a request from a user or another device, the electronic device 101 instead of executing the function or service by itself.
  • one or more external electronic devices may be requested to perform the function or at least part of the service.
  • One or more external electronic devices receiving the request may execute at least a part of the requested function or service or an additional function or service related to the request, and deliver the execution result to the electronic device 101 .
  • the electronic device 101 may provide the result as at least part of a response to the request as it is or additionally processed.
  • cloud computing distributed computing, mobile edge computing (MEC), or client-server computing technology may be used.
  • the electronic device 101 may provide an ultra-low latency service using, for example, distributed computing or mobile edge computing.
  • the external electronic device 104 may include an internet of things (IoT) device.
  • Server 108 may be an intelligent server using machine learning and/or neural networks. 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 a given component from other corresponding components, and may be used to refer to a given component in another aspect (eg, importance or order) is not limited.
  • a (e.g., first) component is said to be “coupled” or “connected” to another (e.g., second) component, with or without the terms “functionally” or “communicatively.”
  • the certain component may be connected to the other component directly (eg by wire), wirelessly, or through a third component.
  • module used in various embodiments of this document may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, and is interchangeably interchangeable with terms such as, for example, logic, logical blocks, components, or circuits.
  • a module may be an integrally constructed component or a minimal unit of components or a portion thereof that performs one or more functions.
  • the module may be implemented in the form of an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • a storage medium eg, internal memory 136 or external memory 138
  • a machine eg, electronic device 101
  • a processor eg, the processor 120
  • a device eg, the electronic device 101
  • the one or more instructions may include code generated by a compiler or code executable by an interpreter.
  • the device-readable storage medium may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • the storage medium is a tangible device and does not contain a signal (e.g. electromagnetic wave), and this term refers to the case where data is stored semi-permanently in the storage medium. It does not discriminate when it is temporarily stored.
  • a signal e.g. electromagnetic wave
  • the method according to various embodiments disclosed in this document may be included and provided in a computer program product.
  • Computer program products may be traded between sellers and buyers as commodities.
  • a computer program product is distributed in the form of a device-readable storage medium (e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)), or through an application store (e.g. Play Store TM ) or on two user devices (e.g. It can be distributed (eg downloaded or uploaded) online, directly between smart phones.
  • a device e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)
  • an application store e.g. Play Store TM
  • It can be distributed (eg downloaded or uploaded) online, directly between smart phones.
  • at least part of the computer program product may be temporarily stored or temporarily created in a storage medium readable by a device such as a manufacturer's server, an application store server, or a relay server's memory.
  • each component (eg, module or program) of the components described above may include a single object or a plurality of entities, and some of the plurality of entities may be separately disposed in other components. .
  • one or more components or operations among the aforementioned corresponding components may be omitted, or one or more other components or operations may be added.
  • a plurality of components eg modules or programs
  • the integrated component may perform one or more functions of each of the plurality of components identically or similarly to those performed by a corresponding component of the plurality of components prior to the integration. .
  • operations performed by modules, programs, or other components are executed sequentially, in parallel, iteratively, or heuristically, or one or more of the operations are executed in a different order, omitted, or , or one or more other operations may be added.
  • FIG. 2 is a block diagram 200 of an electronic device 101 for supporting 4G network communication and 5G network communication, according to various embodiments.
  • an electronic device 101 includes a first communication processor 212, a second communication processor 214, a first radio frequency integrated circuit (RFIC) 222, and a second RFIC. 224, 3rd RFIC 226, 4th RFIC 228, 1st radio frequency front end (RFFE) 232, 2nd RFFE 234, 1st antenna module 242, 2nd antenna module (244), and an antenna (248).
  • the electronic device 101 may further include a processor 120 and a memory 130 .
  • the network 199 may include a first network 292 and a second network 294 . According to another embodiment, the electronic device 101 may further include at least one of the components illustrated in FIG.
  • the network 199 may further include at least one other network.
  • a first communication processor 212, a second communication processor 214, a first RFIC 222, a second RFIC 224, a fourth RFIC 228, a first RFFE 232, and the second RFFE 234 may form at least a portion of the wireless communication module 192 .
  • the fourth RFIC 228 may be omitted or included as part of the third RFIC 226 .
  • the first communication processor 212 may establish a communication channel of a band to be used for wireless communication with the first network 292 and support legacy network communication through the established communication channel.
  • the first network 292 may be a legacy network including a second generation (2G), 3G, 4G, or long term evolution (LTE) network.
  • the second communication processor 214 establishes a communication channel corresponding to a designated band (eg, about 6 GHz to about 60 GHz) among bands to be used for wireless communication with the second network 294, and 5G network communication through the established communication channel can support
  • the second network 294 may be a 5G network (eg, new radio (NR)) defined by 3GPP.
  • NR new radio
  • the first communication processor 212 or the second communication processor 214 corresponds to another designated band (eg, about 6 GHz or less) among bands to be used for wireless communication with the second network 294. It is possible to support establishment of a communication channel and 5G network communication through the established communication channel.
  • the first communication processor 212 and the second communication processor 214 may be implemented on a single chip or in a single package.
  • the first communication processor 212 or the second communication processor 214 may be formed in a single chip or single package with the processor 120, coprocessor 123, or communication module 190. .
  • the first communication processor 212 may transmit and receive data to and from the second communication processor 214 .
  • data classified as being transmitted through the second network 294 may be changed to be transmitted through the first network 292 .
  • the first communication processor 212 may receive transmission data from the second communication processor 214 .
  • the first communication processor 212 may transmit and receive data to and from the second communication processor 214 through an interface between the processors.
  • the inter-processor interface may be implemented as a universal asynchronous receiver/transmitter (UART) (eg, high speed-UART (HS-UART)) or a peripheral component interconnect bus express (PCIe) interface, but the type is not limited.
  • UART universal asynchronous receiver/transmitter
  • PCIe peripheral component interconnect bus express
  • the first communication processor 212 and the second communication processor 214 may exchange control information and packet data information using a shared memory.
  • the first communication processor 212 may transmit/receive various types of information such as sensing information, output intensity information, and resource block (RB) allocation information with the second communication processor 214 .
  • RB resource block
  • the first communications processor 212 may not be directly coupled to the second communications processor 214 .
  • the first communication processor 212 may transmit and receive data through the second communication processor 214 and the processor 120 (eg, an application processor).
  • the first communication processor 212 and the second communication processor 214 may transmit and receive data with the processor 120 (eg, application processor) through an HS-UART interface or a PCIe interface, but the interface There are no restrictions on types.
  • the first communication processor 212 and the second communication processor 214 may exchange control information and packet data information using a shared memory with the processor 120 (eg, an application processor).
  • the first communication processor 212 and the second communication processor 214 may be implemented on a single chip or in a single package. According to various embodiments, the first communication processor 212 or the second communication processor 214 may be formed in a single chip or single package with the processor 120, the coprocessor 123, or the communication module 190. .
  • the first RFIC 222 transmits a baseband signal generated by the first communication processor 212 to about 700 MHz to about 3 GHz used in the first network 292 (eg, a legacy network). of radio frequency (RF) signals.
  • RF radio frequency
  • an RF signal is obtained from a first network 292 (eg, a legacy network) via an antenna (eg, first antenna module 242), and via an RFFE (eg, first RFFE 232). It can be preprocessed.
  • the first RFIC 222 may convert the preprocessed RF signal into a baseband signal to be processed by the first communication processor 212 .
  • the second RFIC 224 When transmitting, the second RFIC 224 transfers the baseband signal generated by the first communication processor 212 or the second communication processor 214 to the second network 294 (eg, a 5G network). It can be converted into an RF signal (hereinafter referred to as a 5G Sub6 RF signal) of the Sub6 band (eg, about 6 GHz or less).
  • a 5G Sub6 RF signal RF signal of the Sub6 band (eg, about 6 GHz or less).
  • a 5G Sub6 RF signal is obtained from a second network 294 (eg, a 5G network) through an antenna (eg, the second antenna module 244), and an RFFE (eg, the second RFFE 234) It can be pre-treated through The second RFIC 224 may convert the preprocessed 5G Sub6 RF signal into a baseband signal to be processed by a corresponding communication processor among the first communication processor 212 and the second communication processor 214 .
  • the third RFIC 226 transmits the baseband signal generated by the second communication processor 214 to the RF of the 5G Above 6 band (eg, about 6 GHz to about 60 GHz) to be used in the second network 294 (eg, a 5G network). signal (hereinafter referred to as 5G Above6 RF signal).
  • the 5G Above6 RF signal may be obtained from the second network 294 (eg, 5G network) through an antenna (eg, antenna 248) and pre-processed through a third RFFE 236.
  • the third RFIC 226 may convert the preprocessed 5G Above6 RF signal into a baseband signal to be processed by the second communication processor 214 .
  • the third RFFE 236 may be formed as part of the third RFIC 226 .
  • the electronic device 101 may include a fourth RFIC 228 separately from or at least as part of the third RFIC 226.
  • the fourth RFIC 228 converts the baseband signal generated by the second communication processor 214 into an RF signal (hereinafter, an IF signal) of an intermediate frequency band (eg, about 9 GHz to about 11 GHz). After conversion, the IF signal may be transmitted to the third RFIC 226.
  • the third RFIC 226 may convert the IF signal into a 5G Above6 RF signal.
  • the 5G Above6 RF signal may be received from the second network 294 (eg, 5G network) via an antenna (eg, antenna 248) and converted to an IF signal by a third RFIC 226.
  • the fourth RFIC 228 may convert the IF signal into a baseband signal so that the second communication processor 214 can process it.
  • the first RFIC 222 and the second RFIC 224 may be implemented as a single chip or at least part of a single package.
  • the first RFFE 232 and the second RFFE 234 may be implemented as a single chip or at least part of a single package.
  • at least one antenna module of the first antenna module 242 or the second antenna module 244 may be omitted or combined with another antenna module to process RF signals of a plurality of corresponding bands.
  • the third RFIC 226 and the antenna 248 may be disposed on the same substrate to form the third antenna module 246 .
  • the wireless communication module 192 or processor 120 may be disposed on a first substrate (eg, main PCB).
  • the third RFIC 226 is provided on a part (eg, bottom surface) of the second substrate (eg, sub PCB) separate from the first substrate, and the antenna 248 is placed on another part (eg, top surface). is disposed, the third antenna module 246 may be formed.
  • the electronic device 101 can improve the quality or speed of communication with the second network 294 (eg, 5G network).
  • antenna 248 may be formed as an antenna array including a plurality of antenna elements that may be used for beamforming.
  • the third RFIC 226 may include, for example, a plurality of phase shifters 238 corresponding to a plurality of antenna elements as part of the third RFFE 236 .
  • each of the plurality of phase shifters 238 may transform the phase of a 5G Above6 RF signal to be transmitted to the outside of the electronic device 101 (eg, a base station of a 5G network) through a corresponding antenna element.
  • each of the plurality of phase shifters 238 may convert the phase of the 5G Above6 RF signal received from the outside through the corresponding antenna element to the same or substantially the same phase. This enables transmission or reception through beamforming between the electronic device 101 and the outside.
  • the second network 294 may be operated independently of the first network 292 (eg, a legacy network) (eg, stand-alone (SA)) or connected to the first network 292 (eg, a legacy network). non-stand alone (NSA)).
  • a 5G network may include only an access network (eg, a 5G radio access network (RAN) or a next generation RAN (NG RAN)) and no core network (eg, a next generation core (NGC)).
  • the electronic device 101 may access an external network (eg, the Internet) under the control of a core network (eg, evolved packed core (EPC)) of the legacy network.
  • a core network eg, evolved packed core (EPC)
  • Protocol information for communication with the legacy network eg LTE protocol information
  • protocol information for communication with the 5G network eg new radio (NR) protocol information
  • other components eg processor 120, the first communications processor 212, or the second communications processor 214.
  • 3 is a diagram illustrating a protocol stack structure of a network 100 of 4G communication and/or 5G communication according to various embodiments.
  • a network 100 may include an electronic device 101 , a 4G network 392 , a 5G network 394 , and a server 108 .
  • the electronic device 101 includes an Internet protocol 312, a first communication protocol stack 314, a second communication protocol stack 316, a third communication protocol stack 318, and a fourth communication protocol.
  • a stack 319 may be included.
  • the electronic device 101 may communicate with the server 108 through the 4G network 392 and/or the 5G network 394 .
  • the electronic device 101 communicates with the server 108 using the Internet protocol 312 (eg, transmission control protocol (TCP), user datagram protocol (UDP), internet protocol (IP)). It can perform related internet communication.
  • the Internet protocol 312 may be executed in a main processor included in the electronic device 101 (eg, the main processor 121 of FIG. 1 ).
  • the electronic device 101 may wirelessly communicate with the 4G network 392 using the first communication protocol stack 314 and/or the third communication protocol stack 318 .
  • the electronic device 101 may wirelessly communicate with the 5G network 394 using the second communication protocol stack 316 and/or the fourth communication protocol stack 319 .
  • the first communication protocol stack 314, the second communication protocol stack 316, the third communication protocol stack 318, and the fourth communication protocol stack 319 may be one or more included in the electronic device 101. It may be executed in a communication processor (eg, wireless communication module 192 of FIG. 1).
  • the electronic device 101 may include a plurality of subscriber identification modules (eg, a first subscriber identification module and a second subscriber identification module).
  • the electronic device 101 includes subscriber identification information (eg, international mobile subscriber identity (IMSI)) stored in each of a plurality of subscriber identification modules (eg, a first subscriber identification module and a second subscriber identification module). Based on the 4G network 392 and / or 5G network 394 and can communicate.
  • subscriber identification information eg, international mobile subscriber identity (IMSI)
  • the electronic device 101 may perform wireless communication for the first subscriber identification module using the first communication protocol stack 314 and/or the second communication protocol stack 316 .
  • the first communication protocol stack 314 may include various protocols for wireless communication with the 4G network 392 .
  • the second communication protocol stack 316 may include various protocols for wireless communication with the 5G network 394 .
  • the electronic device 101 uses the first communication protocol stack 314 and/or the second communication protocol stack 316 to establish a 4G network (392) and/or 5G network (394) and wireless communication may be performed.
  • the electronic device 101 may perform wireless communication for the second subscriber identity module using the third communication protocol stack 318 and/or the fourth communication protocol stack 319 .
  • the third communication protocol stack 318 may include various protocols for wireless communication with the 4G network 392 .
  • the fourth communication protocol stack 319 may include various protocols for wireless communication with the 5G network 394 .
  • the electronic device 101 uses the third communication protocol stack 318 and/or the fourth communication protocol stack 319 to access the 4G network. (392) and/or 5G network (394) and wireless communication may be performed.
  • server 108 may include Internet Protocol 322 .
  • the server 108 may transmit and/or receive data related to the electronic device 101 and the Internet protocol 322 through the 4G network 392 and/or the 5G network 394 .
  • server 108 may include a cloud computing server that resides outside of 4G network 392 or 5G network 394 .
  • the server 108 may include an edge computing server (or mobile edge computing (MEC) server) located inside at least one of the 4G network 392 or the 5G network 394.
  • MEC mobile edge computing
  • the 4G network 392 may include a long term evolution (LTE) base station 340 and an evolved packed core (EPC) 342 .
  • the LTE base station 340 may include an LTE communication protocol stack 344 .
  • the EPC 342 may include a 4G non-access stratum (NAS) protocol 346 .
  • the 4G network 392 may perform LTE wireless communication with the electronic device 101 using the LTE communication protocol stack 344 and the 4G NAS protocol 346 .
  • the 5G network 394 may include a new radio (NR) base station 350 and a 5th generation core (5GC) 352 .
  • NR base station 350 may include NR communication protocol stack 354 .
  • 5GC 352 may include 5G NAS protocol 356 .
  • the 5G network 394 may perform NR wireless communication with the electronic device 101 using the NR communication protocol stack 354 and the 5G NAS protocol 356.
  • the first communication protocol stack 314, the second communication protocol stack 316, the third communication protocol stack 318, the fourth communication protocol stack 319, the LTE communication protocol stack 344 and The NR communication protocol stack 354 may include a control plane protocol for transmitting and receiving control messages and a user plane protocol for transmitting and receiving user data.
  • the control message may include a message related to at least one of security control, bearer setup, authentication, registration, or mobility management.
  • user data may include data other than control messages.
  • control plane protocol and the user plane protocol may include physical (PHY), medium access control (MAC), radio link control (RLC), or packet data convergence protocol (PDCP) layers.
  • PHY layer may channel-code and modulate data received from a higher layer (eg, MAC layer) to transmit to a wireless channel, demodulate and decode data received through a wireless channel, and transmit the data to the higher layer.
  • the PHY layer included in the second communication protocol stack 316 and the NR communication protocol stack 354 may further perform an operation related to beam forming.
  • the MAC layer may logically/physically map data to a radio channel to be transmitted/received and perform hybrid automatic repeat request (HARQ) for error correction.
  • HARQ hybrid automatic repeat request
  • the RLC layer may perform concatenation, segmentation, or reassembly of data, and order check, rearrangement, or redundancy check of data.
  • the PDCP layer may perform operations related to ciphering and data integrity of control data and user data.
  • the second communication protocol stack 316 and the NR communication protocol stack 354 may further include a service data adaptation protocol (SDAP).
  • SDAP can manage radio bearer allocation based on quality of service (QoS) of user data.
  • the control plane protocol may include a radio resource control (RRC) layer and a non-access stratum (NAS) layer.
  • RRC radio resource control
  • NAS non-access stratum
  • the RRC layer may process radio bearer setup, paging, or control data related to mobility management.
  • the NAS can process control messages related to authentication, registration, and mobility management.
  • 4A and 4B are an example of a wireless communication system providing a network of 4G communication and/or 5G communication according to various embodiments.
  • the network environment 100A and/or 100B may include at least one of a 4G network and a 5G network.
  • the 4G network includes an LTE base station 440 (eg, an eNodeB (eNB)) of the 3GPP standard that supports wireless access with the electronic device 101 and an evolved packet core (EPC) 442 that manages 4G communication.
  • the 5G network includes a new radio (NR) base station 450 (eg, gNB (gNodeB)) supporting wireless access with the electronic device 101 and 5GC (5th generation core) (452).
  • NR new radio
  • the electronic device 101 may transmit and/or receive a control message and user data through 4G communication and/or 5G communication.
  • the control message is a message related to at least one of security control, bearer setup, authentication, registration, or mobility management of the electronic device 101 .
  • user data may refer to user data excluding control messages transmitted and/or received between the electronic device 101 and a core network (eg, the EPC 442 and/or the 5GC 452).
  • the electronic device 101 uses at least a part (eg, an LTE base station 440 or an EPC 442) of a first network (eg, a 4G network or a 5G network). At least one of a control message or user data related to the second network (eg, 5G network or 4G network) may be transmitted and/or received.
  • a part eg, an LTE base station 440 or an EPC 442
  • a first network eg, a 4G network or a 5G network.
  • At least one of a control message or user data related to the second network may be transmitted and/or received.
  • the network environment 100A provides wireless communication dual connectivity (MR-DC: multi-radio access technology (RAT) dual connectivity) to the LTE base station 440 and the NR base station 450, and EPC It may include a network environment for transmitting and/or receiving a control message with the electronic device 101 through the core network 430 of one of 442 and 5GC 452 .
  • MR-DC multi-radio access technology
  • one of the LTE base station 440 and the NR base station 450 is a first node (eg, a cell of a master cell group (MCG) or a master node (MN)) ( 410) and the other node may operate as a second node (eg, secondary cell group (SCG) or secondary node (SN)) 420.
  • the first node 410 may be connected to the core network 430 to transmit and/or receive a control message.
  • the first node 410 and the second node 420 may be connected through a network interface to transmit and/or receive messages related to radio resource (eg, communication channel) management.
  • radio resource eg, communication channel
  • the first node 410 may be composed of the LTE base station 440
  • the second node 420 may be the NR base station 450
  • the core network 430 may be composed of the EPC 442 (eg: E-UTRA-NR dual connectivity (EN-DC)
  • the electronic device 101 transmits and/or receives a control message through the LTE base station 440, and the LTE base station 440 and/or the NR base station Through 450, user data may be transmitted and/or received.
  • the first node 410 may include the NR base station 450
  • the second node 420 may include the LTE base station 440
  • the core network 430 may include the 5GC 452 (eg: NR - E-UTRA dual connectivity (NE-DC).
  • the electronic device 101 transmits and/or receives a control message through the NR base station 450 and transmits and/or receives user data through the LTE base station 440 and/or the NR base station 450 can do.
  • the 4G network and the 5G network 100B may each independently provide data transmission and/or reception.
  • the electronic device 101 and the EPC 442 may transmit and/or receive a control message and/or user data through the LTE base station 440 .
  • the electronic device 101 and the 5GC 452 may transmit and/or receive a control message and/or user data through the NR base station 450 .
  • the electronic device 101 may be registered with at least one of the EPC 442 and the 5GC 452 to transmit and/or receive a control message.
  • the EPC 442 or the 5GC 452 may manage communication of the electronic device 101 by interworking.
  • movement information of the electronic device 101 may be transmitted and/or received through an interface between the EPC 442 and the 5GC 452 (eg, an N26 interface).
  • the electronic device 101 having a plurality of subscriber identity modules may support EN-DC (E-UTRA-NR dual connectivity) through each subscriber identity module.
  • the EN-DC is the electronic device 101 is a first node (eg, the first node 410 of FIG. 4a or the LTE base station 440 of FIG. 4b) of a 4G network (eg, a first cellular network) and It may include a state of being connected (eg, dual connection) to a second node (eg, the second node 420 of FIG. 4A or the NR base station 450 of FIG. 4B) of the 5G network (eg, the second cellular network) there is.
  • the first node transmits and receives a control message and/or data with the electronic device 101 when the electronic device 101 is dual-connected based on the first subscriber identification information included in the first subscriber identification module.
  • a network element it may represent a cell of a master cell group (MCG) or a master node (MN).
  • MCG master cell group
  • MN master node
  • the second node is a network element that transmits and receives data with the electronic device 101 when the electronic device 101 is dual-connected based on the first subscriber identification information included in the first subscriber identification module, and is SCG. It may indicate a cell of a (secondary cell group) or a secondary node (SN).
  • the EN-DC may include an NR network of a non-stand alone (NSA) structure.
  • the electronic device 101 supports other dual connectivity such as NR-E-UTRA dual connectivity (NE-DC) or NR-NR dual connectivity (NR-DC) through respective subscriber identity modules. Even in this case, it can be applied (or operated) in the same way as the case of supporting EN-DC.
  • NE-DC allows the electronic device 101 to connect a first node (eg, MCG cell or MN) of a 5G network (eg, a first cellular network) and a second node (eg, a second cellular network) of a 4G network. It may include a state of being connected (eg, dual connection) to a node (eg, cell or SN of SCG).
  • NR-DC is a first node (eg, a cell or MN of MCG) supporting a 5G network (eg, a first cellular network) of a first scheme (eg, about 6 GHz or less) by the electronic device 101 and It may include a state of being connected (eg, dual connection) to a second node (eg, a cell or SN of SCG) supporting a 5G network (eg, a second cellular network) of a second scheme (eg, about 6 GHz or higher) there is.
  • a first node eg, a cell or MN of MCG
  • 5G network eg, a first cellular network
  • a first scheme eg, about 6 GHz or less
  • FIG. 5 is a block diagram of an electronic device supporting a plurality of subscriber identity modules according to various embodiments.
  • the electronic device 101 includes a processor 500 (eg, processing circuitry), a first subscriber identity module (SIM) 510, and a second It may include a subscriber identification module 520 , wireless communication circuitry 530 and/or memory 540 .
  • the processor 500 may be substantially the same as the processor 120 of FIG. 1 or included in the processor 120 .
  • the first subscriber identification module 510 and the second subscriber identification module 520 may be substantially the same as the subscriber identification module 196 of FIG. 1 or may be included in the subscriber identification module 196 .
  • the wireless communication circuit 530 may be substantially the same as the wireless communication module 192 of FIG. 1 or included in the wireless communication module 192 .
  • the memory 540 may be substantially the same as the memory 130 of FIG. 1 or included in the memory 130 .
  • the processor 500 operatively with the first subscriber identity module 510, the second subscriber identity module 520, the wireless communication circuitry 530, and/or the memory 540. , can be functionally and/or electrically connected.
  • the electronic device 101 includes a first subscriber identification module 510 and a second subscriber identification module 520, but is not limited thereto.
  • the electronic device 101 may include a plurality of subscriber identification modules.
  • the subscriber identification modules 510 and 520 may store subscriber identification information (eg, international mobile subscriber identity (IMSI)) for wireless network access, authentication, billing, and/or security.
  • subscriber identity module 510 allows the electronic device 101 to access a first cellular network and/or a second cellular network operated by a first communication operator (or a first mobile communication company).
  • First subscriber identification information for use in (or communication) may be stored.
  • the first cellular network transmits control messages and/or data to the electronic device 101 when the electronic device 101 is dually connected based on the first subscriber identification information included in the first subscriber identification module 510. It may include a first MCG (master cell group) network that transmits and receives.
  • MCG master cell group
  • the second cellular network transmits and receives data with the electronic device 101 when the electronic device 101 is dually connected based on the first subscriber identification information included in the first subscriber identification module 510.
  • 1 may include a secondary cell group (SCG) network.
  • SCG secondary cell group
  • the first cellular network and/or the second cellular network may be a 2G (generation) network, a 3G network, a 4G network (eg, long term evolution (LTE)), or a 5G network (eg, NR (new radio)) may include at least one.
  • the first cellular network (eg, the first MCG network) includes a 4G network
  • the second cellular network (eg, the first SCG network) includes a 5G network.
  • the first cellular network (eg, the first MCG network) includes a 5G network
  • the second cellular network (eg, the first SCG network) includes a 4G network. may include networks.
  • the first cellular network (eg, the first MCG network) includes a 5G network of the first scheme (eg, about 6 GHz or less), and the second cellular The network (eg, the first SCG network) may include a 5G network of the second scheme (eg, about 6 GHz or higher).
  • the second subscriber identification module 520 allows the electronic device 101 to access a third cellular network and/or a fourth cellular network operated by a second communication operator (or a second mobile communication company). Second subscriber identification information for use in (or communication) may be stored.
  • the third cellular network transmits control messages and/or data to the electronic device 101 when the electronic device 101 is dual connected based on the second subscriber identification information included in the second subscriber identification module 520. It may include a second MCG network that transmits and receives.
  • the fourth cellular network transmits and receives data with the electronic device 101 when the electronic device 101 is dually connected based on the second subscriber identification information included in the second subscriber identification module 520. 2 SCG networks.
  • the third cellular network and/or the fourth cellular network may include at least one of a second generation (2G) network, a 3G network, a 4G network (eg LTE), or a 5G network (eg NR).
  • the second communication service provider (or second mobile communication service provider) may include the same communication service provider as the first communication service provider (or first mobile communication service provider) or different communication service providers.
  • the third cellular network eg, the second MCG network
  • the fourth cellular network eg, the second SCG network
  • 5G network may include networks.
  • the third cellular network (eg, the second MCG network) includes a 5G network
  • the fourth cellular network (eg, the second SCG network) includes a 4G network.
  • the third cellular network (eg, the second MCG network) includes a 5G network of the first scheme (eg, about 6 GHz or less)
  • the fourth cellular network may include a 5G network of the second scheme (eg, about 6 GHz or higher).
  • the first subscriber identification module 510 and/or the second subscriber identification module 520 may be configured in the form of an IC (integrated circuit) card and mounted in a slot of the electronic device 101.
  • at least one of the first subscriber identity module 510 and/or the second subscriber identity module 520 is an embedded SIM (eSIM) (or eUICC) directly embedded in the electronic device 101. (embedded universal integrated circuit card)).
  • SIM embedded SIM
  • eUICC embedded universal integrated circuit card
  • the electronic device 101 manufactures the electronic device 101 ( Information related to the first subscriber identity module 510 and/or the second subscriber identity module 520 may be stored in the security chip disposed on the circuit board of 101) through remote SIM provisioning.
  • the processor 500 may include components of the electronic device 101 (eg, a first subscriber identification module 510, a second subscriber identification module 520, a wireless communication circuit 530, and/or a memory). (540)) can be controlled.
  • the processor 500 may include an application processor (AP) (eg, the main processor 121 of FIG. 1 ) and/or a communication processor (CP) (eg, the auxiliary processor of FIG. 1 ). 123 or the communication module 190 of FIG. 1).
  • AP application processor
  • CP communication processor
  • the processor 500 may perform communication with the first cellular network and/or the second cellular network based on the first subscriber identification information stored in the first subscriber identification module 510 (530). ) can be controlled.
  • the processor 500 includes at least one communication protocol stack related to the first subscriber identity module 510 (eg, the first communication protocol stack 314 of FIG. 3 and/or the second communication protocol stack ( 316) to control the wireless communication circuit 530 to perform wireless communication with the first cellular network and/or the second cellular network based on the first subscriber identification information stored in the first subscriber identification module 510.
  • At least one communication protocol stack related to the first subscriber identification module 510 is a communication function supporting wireless communication related to the first subscriber identification module 510, for wireless communication based on the first subscriber identification information. It may be executed by the processor 500 (eg, CP).
  • the processor 500 may include a first node (eg, the first node of FIG. 4A ) of a first cellular network (eg, a first LTE network) for an IP multimedia subsystem (IMS) service such as a call function. 410) or the LTE base station 440 of FIG. 4B) may be controlled to access the wireless communication circuit 530.
  • a first cellular network eg, a first LTE network
  • IMS IP multimedia subsystem
  • the processor 500 performs a first master cell group (MCG) protocol stack (eg, the first communication protocol stack 314 of FIG. 3) based on a first IP allocated for the IMS service.
  • MCG master cell group
  • the wireless communication circuit 530 may be controlled to access the first node of the cellular network (eg, the first LTE network).
  • the processor 500 may use the first cellular network (eg, the first LTE network) for data communication when the first cellular network (eg, the first LTE network) supports dual connectivity (eg, EN-DC). 1 LTE network) and a second node (eg, the second node 420 of FIG. 4A or the NR base station 450 of FIG. 4B) of a second cellular network (eg, the first NR network)
  • the wireless communication circuit 530 may be controlled.
  • the processor 500 may include a first MCG protocol stack (eg, the first communication protocol stack 314 of FIG. 3 ) and a first secondary cell group (SCG) protocol stack (eg, the second communication protocol stack of FIG. 3 ).
  • the first node of the first cellular network eg, the first LTE network
  • the second cellular network eg, the first NR network
  • the wireless communication circuit 530 may be controlled to access (eg, dual connection) a second node (eg, the second node 420 of FIG. 4A ).
  • the first LTE network and the first NR network are networks operated by a first communication operator (or a first mobile communication company), and the electronic device 101 identifies a first subscriber of the first subscriber identification module 510 It can be included in a cellular network accessible based on the information.
  • the first node is a network element (eg, a first base station) that transmits and receives control messages and/or data with the electronic device 101 when the electronic device 101 is dually connected. It may indicate a cell of 1 master cell group (MCG) or a first master node (MN).
  • MCG master cell group
  • MN first master node
  • the second node is a network element (eg, a second base station) that transmits and receives data with the electronic device 101 when the electronic device 101 is dual connected, and is a cell of a first secondary cell group (SCG). Alternatively, it may indicate a first secondary node (SN).
  • the first MCG protocol stack is a communication function supporting wireless communication related to the first subscriber identity module 510, and wireless communication with a first node supporting a first cellular network based on first subscriber identification information. It may be executed by the processor 500 (eg, CP) for this.
  • the first SCG protocol stack is a communication function supporting wireless communication related to the first subscriber identification module 510, and is used for wireless communication with a second node of a second cellular network based on first subscriber identification information. It may be executed by the processor 500 (eg, CP).
  • the processor 500 may perform communication with the third cellular network and/or the fourth cellular network based on the second subscriber identification information stored in the second subscriber identification module 520.
  • the wireless communication circuit 530 can be controlled.
  • the processor 500 includes at least one communication protocol stack related to the second subscriber identity module 520 (eg, the third communication protocol stack 318 of FIG. 3 and/or the fourth communication protocol stack ( 319) to control the wireless communication circuit 530 to perform wireless communication with the third cellular network and/or the fourth cellular network based on the second subscriber identification information stored in the second subscriber identification module 520.
  • At least one communication protocol stack related to the second subscriber identification module 520 is a communication function supporting wireless communication related to the second subscriber identification module 520, for wireless communication based on the second subscriber identification information. It may be executed by the processor 500 (eg, CP).
  • the processor 500 may be configured by a third node (eg, the first node 410 of FIG. 4A or the first node 410 of FIG. 4B) of a third cellular network (eg, the second LTE network) for an IMS service such as a call function. It is possible to control the wireless communication circuit 530 to access the LTE base station 440 of the. For example, the processor 500 establishes a third cellular network (eg, the third communication protocol stack 318 of FIG. 3) based on the third IP allocated for the IMS service through the second MCG protocol stack (eg, the third communication protocol stack 318 of FIG. 3). : The wireless communication circuit 530 may be controlled to access the third node of the second LTE network).
  • the processor 500 may use a third node of a third cellular network (eg, a second LTE network) for data communication when the third cellular network supports dual connectivity (eg, EN-DC). and controlling the wireless communication circuit 530 to access a fourth node (eg, the second node 420 of FIG. 4A or the NR base station 450 of FIG. 4B) of a fourth cellular network (eg, the second NR network).
  • a fourth node eg, the second node 420 of FIG. 4A or the NR base station 450 of FIG. 4B
  • the processor 500 includes a second MCG protocol stack (eg, the third communication protocol stack 318 of FIG. 3 ) and a second SCG protocol stack (eg, the fourth communication protocol stack 319 of FIG. 3 ).
  • the wireless communication circuit 530 may be controlled to access (eg, dual connection) the second node 420 of FIG. 4A.
  • the second LTE network and the second NR network are networks operated by a second communication operator (or a second mobile communication company), and the electronic device 101 identifies the second subscriber of the second subscriber identification module 520 It can be included in a cellular network accessible based on the information.
  • the second LTE network and/or the second NR network may be the same as or different from the first LTE network and/or the first NR network.
  • the third node is a network element (eg, a third base station) that transmits and receives control messages and/or data with the electronic device 101 during dual connection of the electronic device 101, and is a cell of the second MCG.
  • it may indicate a second MN.
  • the fourth node is a network element (eg, a fourth base station) that transmits and receives data with the electronic device 101 when the electronic device 101 is dually connected, and uses a cell of the second SCG or a second SN.
  • the second MCG protocol stack is a communication function supporting wireless communication related to the second subscriber identification module 520, and wireless communication with a third node supporting a third cellular network based on the second subscriber identification information. It may be executed by the processor 500 (eg, CP) for this.
  • the second SCG protocol stack is a communication function supporting wireless communication related to the second subscriber identification module 520, and wireless communication with a fourth node supporting a fourth cellular network based on the second subscriber identification information. It may be executed by the processor 500 (eg, CP) for this.
  • the processor 500 performs a call function (eg, based on the first subscriber identification information of the first subscriber identification module 510 and/or the second subscriber identification information of the second subscriber identification module 520).
  • the wireless communication circuit 530 may be controlled to provide an IMS service such as voice call).
  • the processor 500 identifies a first cellular network (eg, a first LTE network) and/or a second subscriber accessed based on the first subscriber identification information stored in the first subscriber identification module 510.
  • the wireless communication circuit 530 may be controlled to provide an IMS service such as a call function through the connected third cellular network (eg, the second LTE network).
  • the processor 500 when the processor 500 provides a call function based on the first subscriber identification information and the second subscriber identification information, the call function based on the first subscriber identification information of the first subscriber identification module 510 and the second subscriber identification information
  • the wireless communication circuit 530 may be controlled to alternately provide a call function based on the second subscriber identification information of the second subscriber identification module 520 based on a designated time interval.
  • the processor 500 performs wireless communication to perform data communication based on the first subscriber identification information of the first subscriber identification module 510 or the second subscriber identification information of the second subscriber identification module 520.
  • Circuit 530 can be controlled.
  • the processor 500 when data communication based on the first subscriber identification module 510 is established, establishes the first cellular network and /or may control the wireless communication circuitry 530 to provide data communication over the second cellular network.
  • the processor 500 may perform a dual connection (eg, EN-DC) with a first cellular network (eg, a first LTE network) and a second cellular network (eg, a first NR network) through a first cellular
  • the wireless communication circuit 530 may be controlled to transmit and/or receive data through a network (eg, the first LTE network) and/or a second cellular network (eg, the first NR network).
  • data communication may include Internet data communication.
  • a subscriber identification module for data communication may be set (or selected) based on a user input, an application program executed in the electronic device 101, or a control signal received from an external device.
  • the processor 500 determines the DC support state of the UE capability related to the third cellular network and/or the fourth cellular network.
  • the terminal function may be transmitted to the third cellular network at an access point (eg, radio resource control (RRC) signaling) to the third cellular network or periodically.
  • RRC radio resource control
  • the terminal function transmitted to the third cellular network may be set so that the electronic device 101 supports DC.
  • the processor 500 determines the third cellular network and/or the third cellular network and/or the electronic device 101 based on a communication state between the first cellular network and DC operation associated with the fourth cellular network may be selectively restricted (or allowed).
  • the processor 500 may selectively limit (or permit) a DC operation related to the third cellular network and/or the fourth cellular network in a state in which a terminal function related to the third cellular network is configured to support DC.
  • the processor 500 transmits a third cellular network and/or a fourth cellular network.
  • DC operation related to the network can be restricted (or disabled).
  • the processor 500 transmits the third cellular network and/or the fourth cellular network.
  • DC operations related to the network can be allowed (or enabled).
  • the communication state with the first cellular network is an RRC state between the electronic device 101 and the first cellular network, an RRC idle state, a connection state ( RRC connected state) and/or an inactive state (RRC inactive state).
  • the DC operation related to the third cellular network and/or the fourth cellular network is based on the second subscriber identification information of the second subscriber identity module 520, and the third cellular network (eg, the second LTE network) and the second 4 may include a series of operations for dual connection to a cellular network (eg, a second NR network).
  • the DC operation related to the third cellular network and/or the fourth cellular network accesses the third cellular network (eg, the second LTE network) based on the second subscriber identification information of the second subscriber identification module 520.
  • the DC operation related to the third cellular network and/or the fourth cellular network is limited based on the second subscriber identification information of the second subscriber identification module 520 to the third cellular network (eg, the second LTE network). It may include a series of operations for limiting the addition of a fourth cellular network (eg, a second NR network or a second SCG network) or disconnecting from the fourth cellular network while connected to the .
  • DC operation related to the third cellular network and/or the fourth cellular network is permitted based on the second subscriber identification information of the second subscriber identification module 520 to the third cellular network (eg, the second LTE network). It may include a series of operations allowing the addition of a fourth cellular network (eg, a second NR network or a second SCG network) while connected to .
  • the processor 500 determines that the electronic device 101 and the first cellular network (eg, the first LTE network) are connected, and DC is established through the first cellular network (eg, the first LTE network).
  • DC operations related to the third cellular network and/or the fourth cellular network may be restricted (or deactivated).
  • a state in which the DC is established through the first cellular network indicates that the electronic device 101 establishes a first cellular network (eg, a first LTE network) based on the first subscriber identification information of the first subscriber identification module 510. and a state of being connected to the second cellular network (eg, the first NR network).
  • the processor 500 is in a standby state (or inactive state) with the electronic device 101 and the first cellular network (eg, the first LTE network), or the first cellular network (eg, the first LTE network).
  • the first cellular network eg, the first LTE network
  • the first cellular network eg, the first LTE network
  • the first cellular network eg, the first LTE network
  • the first cellular network eg, the first LTE network
  • the processor 500 sets radio access technology (RAT) of the first subscriber identification module 510 to a network (eg, 1st LTE network) supporting DC (eg, EN-DC), and When the device 101 and the first cellular network are in a connected state and DC is established through the first cellular network, DC operations related to the third cellular network and/or the fourth cellular network may be limited (or deactivated). .
  • RAT radio access technology
  • the processor 500 may determine whether the RAT of the first subscriber identification module 510 is set to a network that does not support DC, or the electronic device 101 and the first cellular network are in a standby state (or inactive state), or Alternatively, when DC is not established through the first cellular network, a DC operation related to the third cellular network and/or the fourth cellular network may be allowed (or activated).
  • the processor 500 may add a fourth cellular network (eg, a second NR network) when limiting (or inactivating) a DC operation related to the third cellular network and/or the fourth cellular network.
  • a fourth cellular network eg, a second NR network
  • the processor 500 when a terminal function related to the third cellular network and/or the fourth cellular network is set to a DC support state (eg, an EN-DC support state), the processor 500 transmits a fourth message from the third cellular network.
  • Information related to measurement configuration related to a cellular network may be received.
  • the processor 500 When the DC operation related to the third cellular network and/or the fourth cellular network is limited (or deactivated), the processor 500 performs a radio measurement operation related to the fourth cellular network (eg, the second NR network).
  • the communication circuit 530 can be controlled.
  • a state in which a measurement operation related to the fourth cellular network (eg, the second NR network) is not performed is an operation of limiting a measurement operation related to the fourth cellular network (eg, the second NR network) and/or a measurement report. (measurement report) may be included.
  • the processor 500 when a terminal function related to the third cellular network and/or the fourth cellular network is set to a DC support state (eg, an EN-DC support state), the processor 500 transmits a fourth message from the third cellular network.
  • a DC support state eg, an EN-DC support state
  • the processor 500 transmits a fourth message from the third cellular network.
  • Information related to a cell addition (SCG add) or handover request related to a cellular network eg, a second NR network
  • a third node of a third cellular network receives a measurement report related to a designated event (eg, B1 event) from the electronic device 101
  • a third node of a fourth cellular network eg, a B1 event
  • Information related to an add or handover request for a fourth node (eg, a cell of the second SCG) of the second NR network may be transmitted to the electronic device 101 .
  • the third node of the third cellular network (eg, the second LTE network) does not identify another cell disposed around the electronic device 101, or the electronic device ( 101), if the wireless environment of the cell (eg, 3rd node) to which the current connection is connected is poor, cell addition or handover to the 4th cellular network (eg, 2nd NR network) even if a measurement report related to a specified event is not received Information related to the request may be transmitted to the electronic device 101 .
  • the processor 500 may perform failure information corresponding to a cell add or handover request (eg: SCG failure information) may be controlled to transmit the wireless communication circuit 530 to the third cellular network (eg, the second LTE network).
  • failure information corresponding to a cell add or handover request eg: SCG failure information
  • the third cellular network eg, the second LTE network
  • the processor 500 determines a communication state with the third cellular network (eg, the second LTE network) when the DC operation related to the third cellular network and/or the fourth cellular network is restricted (or deactivated). can be switched to a standby state (or inactive state).
  • the third cellular network eg, the second LTE network
  • the processor 500 transmits and transmits a signal (eg, a signal related to a voice call) related to an IMS service with a third cellular network (eg, a 2 LTE network) for a specified time (eg, about 3 seconds) and / or when the execution of the application program related to the IMS service with the third cellular network (eg, 2 LTE network) is terminated without reception, the communication state with the third cellular network (eg, 2 LTE network) is changed to a standby state (eg, 2 LTE network) : RRC idle state)).
  • the processor 500 controls the wireless communication circuit 530 to switch communication with a third cellular network (eg, the second LTE network) to a standby state through a TAU related to RRC connection re-establishment (RRE). can do.
  • the wireless communication circuit 530 receives a signal from an external device (eg, the electronic device 104 of FIG. 1) through an antenna (eg, the antenna module 197 of FIG. 1) or an external device. signal can be transmitted.
  • the wireless communication circuit 530 is an RFIC for communication with an external device (eg, the first RFIC 222, the second RFIC 224, the third RFIC 236 and / or A fourth RFIC 228) and an RFFE (eg, the first RFFE 232, the second RFFE 234, and/or the third RFFE 236 of FIG. 2).
  • all components of the wireless communication circuit 530 may be included in the same chip, or some of them may be included in different chips.
  • the wireless communication circuitry 530 may include a first cellular network (eg, a first LTE network), a second cellular network (eg, a first NR network), a third cellular network (eg, a second LTE network), and a second cellular network (eg, a second LTE network).
  • a first cellular network eg, a first LTE network
  • a second cellular network eg, a first NR network
  • a third cellular network eg, a second LTE network
  • a second cellular network eg, a second LTE network
  • the memory 540 may at least temporarily store various data used by at least one component (eg, the processor 500 or the wireless communication circuit 530) of the electronic device 101. . According to one embodiment, the memory 540 may store various instructions that may be executed by the processor 500 .
  • 6 is an example of connection with a cellular network in an electronic device according to various embodiments.
  • the electronic device 101 includes subscriber identification information of any one of the first subscriber identification module 510 and the second subscriber identification module 520 (510 or 520). Based on this, data communication can be performed. In the following description, it may be assumed that the electronic device 101 performs data communication based on the first subscriber identification information of the first subscriber identification module 510 .
  • the electronic device 101 accesses the first cellular network (eg, the first LTE network or the first MCG network) based on the first subscriber identification information included in the first subscriber identification module 510.
  • the electronic device 101 may be allocated a first IP for an IMS service such as a voice call and a second IP for data communication through a first cellular network (eg, a first LTE network).
  • the electronic device 101 connects the first node 610 (eg, the LTE base station of FIG. 4B) of the first cellular network (eg, the first LTE network) based on the first IP for the IMS service. 440)).
  • the electronic device 101 may perform a voice call function with an external electronic device through the first node 610 .
  • the electronic device 101 uses the first cellular network (eg, first LTE) based on the second IP for data communication. network) and a second node 620 (eg, NR base station 450 of FIG. 4B) of a second cellular network (eg, the first NR network or the first SCG network) (eg, : double connection).
  • the electronic device 101 may transmit and/or receive data for data communication through the first node 610 and/or the second node 620 .
  • the electronic device 101 accesses a third cellular network (eg, a second LTE network or a second MCG network) based on the second subscriber identification information included in the second subscriber identification module 520.
  • a third cellular network eg, a second LTE network or a second MCG network
  • the electronic device 101 uses a third cellular network for an IMS service based on a third IP allocated from the third cellular network ( Example: A third node 630 of a second LTE network) may be accessed.
  • the electronic device 101 may perform a voice call function with an external electronic device through the third node 630 .
  • the electronic device 101 may maintain a DC support state of a UE capability related to the third cellular network.
  • the electronic device 101 establishes a third cellular network based on a communication state of the first cellular network (eg, the first LTE network) in a state in which the electronic device 101 is configured to support DC in a terminal function related to the third cellular network.
  • network and/or may selectively limit (or allow) DC operations related to the fourth cellular network. For example, when the DC operation related to the third cellular network and/or the fourth cellular network is restricted, the electronic device 101 selects the fourth cellular network (eg, the second NR network or the second subscriber identification information) based on the second subscriber identification information.
  • the fourth cellular network eg, the second NR network or the second subscriber identification information
  • Access to the fourth node 640 of the SCG network may be restricted. For example, limiting access to the fourth node 640 limits a measurement operation related to the fourth node 640 or transmits failure information in response to a cell addition or handover request related to the fourth node 640. It can include a series of actions. For example, when the DC operation related to the third cellular network and/or the fourth cellular network is permitted, the electronic device 101 selects the fourth cellular network (eg, the second NR network) based on the second subscriber identification information. A connection to the fourth node 640 may be performed.
  • the fourth cellular network eg, the second NR network
  • the electronic device 101 connects to the fourth cellular network (eg, the second node 630) based on the second subscriber identification information while being connected to the third node 630 of the third cellular network based on the second subscriber identification information.
  • NR network may additionally access the fourth node 640 .
  • an electronic device (eg, the electronic device 101 of FIGS. 1, 2, 3, 4a, 4b, or 5) includes first subscriber identification information.
  • a second subscriber identification module (eg, subscriber identification module 196 of FIG. 1 or the first subscriber identification module 510 of FIG. 5) including second subscriber identification information (eg, subscriber identification module 196 of FIG. 1) module 196 or the second subscriber identification module 520 of FIG. 5) and a wireless communication circuit (eg, the wireless communication module 192 of FIG. 1 or the wireless communication circuit 530 of FIG. 5) and the first subscriber identification module, the second subscriber identity module, and at least one processor (eg, processor 120 of FIG. 1 or processor 500 of FIG.
  • the at least one processor When data communication using the first subscriber identification information is established, accesses the first MCG network or the first MCG network and the first SCG network based on the first subscriber identification information, and connects to the first MCG network and checks the communication state of the 1st MCG network, and if the communication with the 1st MCG network is in a connected state, the addition of the 2nd SCG network based on the 2nd subscriber identification information is restricted, and the communication with the 1st MCG network is in a standby state In case of , the addition of the second SCG network based on the second subscriber identification information may be allowed.
  • the at least one processor is connected based on the second subscriber identification information of the second SIM when data communication using the first subscriber identification information included in the first SIM is established.
  • the DC support state of the UE capability related to the second MCG network may be maintained.
  • the at least one processor performs measurement configuration from a second MCG network connected based on the second subscriber identification information of the second SIM in a state where the addition of the second SCG network is restricted. ) is received, at least one of a measurement operation or measurement reporting operation related to the second SCG network may be limited.
  • the at least one processor in a state in which the addition of the second SCG network is restricted, from a second MCG network connected based on the second subscriber identification information of the second SIM to the second SCG network
  • a message related to the failure of the cell addition or handover request may be transmitted to the second MCG network through the wireless communication circuit.
  • the at least one processor determines that communication with the first MCG network accessed based on the first subscriber identification information of the first SIM is in a connected state, and that the first MCG When DC is configured through the network, the addition of the second SCG network based on the second subscriber identification information of the second SIM may be restricted.
  • the at least one processor determines whether communication with the first MCG network accessed based on the first subscriber identification information of the first SIM is in a standby state or connected to the first MCG network. state and DC is not configured through the first MCG network, the addition of the second SCG network based on the second subscriber identification information of the second SIM may be allowed.
  • the at least one processor is a network in which a radio access technology (RAT) of the first SIM supports DC, and the first MCG network based on the first subscriber identification information of the first SIM When communication with is in a connected state and DC is configured through the first MCG network, addition of the second SCG network based on the second subscriber identification information of the second SIM may be restricted.
  • RAT radio access technology
  • the at least one processor determines whether the RAT of the first SIM is a network that does not support DC or communication with the first MCG network based on the first subscriber identification information of the first SIM Allows addition of the second SCG network based on the second subscriber identification information of the second SIM when in a standby state or when connected to the first MCG network and DC is not configured through the first MCG network can do.
  • the at least one processor when allowing the addition of the second SCG network based on the second subscriber identification information of the second SIM, the second subscriber identification information accessed based on the second subscriber identification information of the second SIM.
  • the second SCG network is accessed through the MCG network and communication with the connected first MCG network is switched to a connected state based on the first subscriber identification information of the first SIM, the second SCG network Information related to disconnection with may be transmitted to the second MCG network.
  • the at least one processor limits the addition of the second SCG network based on the second subscriber identification information based on the connection state of the first MCG network, the first MCG network of the second SIM. 2 Confirm whether a signal related to IMS (IP multimedia subsystem) is transmitted and/or received through the connected 2nd MCG network based on subscriber identification information, and transmits and/or receives a signal related to IMS through the 2nd MCG network for a specified time. and/or when not received and execution of an application program related to IMS is terminated, communication with the second MCG network may be switched to a standby state.
  • IMS IP multimedia subsystem
  • FIG. 7 is an example of a flowchart 700 for controlling a dual connection (DC) related to a second subscriber identity module in an electronic device according to various embodiments. Operations in the following embodiments may be performed sequentially, but are not necessarily performed sequentially. For example, the order of operations may be changed, or at least two operations may be performed in parallel.
  • the electronic device of FIG. 7 may be the electronic device 101 of FIGS. 1, 2, 3, 4a, 4b, or 5.
  • the first subscriber identity module 510 and the second subscriber identity module 520 of the electronic device 101 support EN-DC.
  • the first cellular network and the third cellular network support EN-DC.
  • the electronic device 101 (eg, the processor 120 of FIG. 1 or the processor 500 of FIG. 5 ), in operation 701, first Data communication based on first subscriber identification information stored in the first subscriber identification module 510 of the subscriber identification module 510 and the second subscriber identification module 520 may be established.
  • the first subscriber identification module 510 may be set (or selected) as a subscriber identification module for data communication based on a user input, an application program executed in the electronic device 101, or a control signal received from an external device.
  • data communication may include internet data communication.
  • the processor 500 when data communication based on the first subscriber identification information is established, establishes a first LTE network (eg, first subscriber identification information) based on the first subscriber identification information stored in the first subscriber identification module 510.
  • the wireless communication circuit 530 may be controlled to access the first cellular network or the first MCG network) and/or the first NR network (eg, the second cellular network or the first SCG network).
  • access to the first LTE network includes a series of operations for accessing a first node (eg, the first node 610 of FIG. 6 ) supporting the first LTE network based on the first subscriber identification information. can do.
  • access to the first NR network includes a series of operations for accessing a second node (eg, the second node 620 of FIG. 6) supporting the first NR network based on the first subscriber identification information. can do.
  • the electronic device 101 accesses the first LTE network based on the first subscriber identification information stored in the first subscriber identification module 510. It may be checked whether the communication state with (eg, the first cellular network or the first MCG network) is a connected state (eg, RRC connected state).
  • the communication state with eg, the first cellular network or the first MCG network
  • a connected state eg, RRC connected state
  • the electronic device 101 eg, the processor 120 or 500
  • the first LTE network eg, the first cellular network or the first MCG network
  • the second NR network eg, the fourth cellular network or the second SCG network
  • the processor 500 transmits the second LTE information accessed based on the second subscriber identification information stored in the second subscriber identification module 520.
  • a DC support state of UE capability related to a network eg, a third cellular network
  • the processor 500 performs a connection state between the electronic device 101 and the first LTE network (eg, the first cellular network) in a state in which DC support is set for a terminal function related to the second LTE network (eg, the third cellular network) ( Example: DC operation related to the second LTE network (eg, the third cellular network) and/or the second NR network (eg, the fourth cellular network) may be restricted based on RRC connected).
  • the processor 500 limits the DC operation based on the second subscriber identification information by restricting the addition of the second NR network (eg, the fourth cellular network or the second SCG network) based on the second subscriber identification information. (or disable).
  • the processor 500 may limit a measurement operation related to the second NR network (eg, the fourth cellular network) in order to limit the addition of the second NR network (eg, the fourth cellular network).
  • the processor 500 adds a cell (eg, a fourth node) of a second SCG network (eg, a second NR network) received from a second LTE network (eg, a third cellular network)
  • the wireless communication circuit 530 may be controlled to transmit failure information (eg, SCG failure information) to the second LTE network (eg, the third cellular network) in response to the handover request.
  • the electronic device 101 when the electronic device 101 (eg, the processor 120 or 500) is not connected to the first LTE network (eg, the first cellular network) (eg, 'No' in operation 703) , In operation 707, the addition of a second NR network (eg, a fourth cellular network or a second SCG network) based on the second subscriber identification information of the second subscriber identification module 520 may be allowed.
  • the processor 500 when the communication state between the electronic device 101 and the first LTE network (eg, the first cellular network) is a standby state (eg, RRC idle state), the first subscriber identification module It may be determined that data communication based on the first subscriber identification information of 510 is not being performed.
  • the processor 500 performs data communication based on the second subscriber identification information of the second subscriber identification module 520 during a time when data communication based on the first subscriber identification information of the first subscriber identification module 510 is not being performed. It is possible to control the wireless communication circuit 530 to do so.
  • the processor 500 may allow a DC operation based on the second subscriber identification information when the second LTE network (eg, the third cellular network) supports DC.
  • the processor 500 may use the wireless communication circuitry 530 to perform a measurement operation related to a second NR network (eg, a fourth cellular network) for addition of a second NR network (eg, a fourth cellular network). can control.
  • the electronic device 101 determines whether a corresponding cellular network supports DC (eg, EN-DC) based on information acquired from the cellular network.
  • the electronic device 101 receives information from a system information block (SIB) 2 received from a first LTE network (eg, a first cellular network) (or a second LTE network (eg, a third cellular network)). From “upperLayerIndication-r15", it can be confirmed whether the first LTE network supports DC (eg, EN-DC).
  • SIB system information block
  • the electronic device 101 identifies the first LTE network (or second LTE network) to which the electronic device 101 is connected. network) may be determined to support DC (eg, EN-DC). That is, the electronic device 101 may determine that a first NR network (eg, a second node) to which the electronic device 101 can access exists adjacent to the electronic device 101 .
  • a first NR network eg, a second node
  • the electronic device 101 in a process of attaching to the first LTE network (eg, the first cellular network) (or the second LTE network (eg, the third cellular network)), the first LTE network Determine whether the first LTE network supports DC (eg, EN-DC) based on the value of the "restrictDCNR bit" included in the attach accept message or the TAU (tracking area update) accept message obtained from can For example, when “restrictDCNR bit” is set to “use of dual connectivity with NR is restricted,” the electronic device 101 configures DC (eg, EN-DC) for the first LTE network (or second LTE network). It can be judged that it is not supported.
  • DC eg, EN-DC
  • the electronic device 101 receives RRC connection reconfiguration from the first LTE network (eg, the first cellular network) (or the second LTE network (eg, the third cellular network)). Based on whether “NR-config-r15” or “NR-radiobearerConfig-r15” is included in the message, it may be determined whether the first LTE network supports DC (eg, EN-DC).
  • DC eg, EN-DC
  • the communication state of the first NR network eg, the first cellular network or the first MCG network
  • the addition of the second LTE network (eg, the fourth cellular network or the second SCG network) based on the second subscriber identification information of the second subscriber identification module 520 may be selectively limited based on the .
  • the processor 500 is configured to enable the electronic device 101 and the first NR network (eg, the first cellular network) in a state in which DC support is set for a terminal function related to the second NR network (eg, the third cellular network).
  • a DC operation related to the second subscriber identification information may be restricted based on a connection state (eg, RRC connected) with the network).
  • the processor 500 transmits a second LTE network (eg, a fourth cellular network) while connected to a second NR network (eg, a third cellular network or a second MCG network) based on the second subscriber identification information.
  • a second LTE network eg, a fourth cellular network
  • a second NR network eg, a third cellular network or a second MCG network
  • the addition of the second SCG network may be restricted.
  • a first NR network eg, about 6 GHz or less
  • a second NR network e.g., 4 Cellular network or second SCG network
  • the processor 500 is configured to support the terminal function related to the second NR network (eg, the third cellular network) of the first scheme (eg, about 6 GHz or less) in a state in which DC support is set, and the electronic device 101 DC operation related to the second subscriber identification information may be limited based on a connection state (eg, RRC connected) with the first NR network (eg, the first cellular network) of the first scheme (eg, about 6 GHz or less).
  • the processor 500 is connected to a second NR network (eg, a third cellular network or a second MCG network) of a first scheme (eg, about 6 GHz or less) based on the second subscriber identification information.
  • the addition of the second NR network (eg, the fourth cellular network or the second SCG network) of the second scheme (eg, about 6 GHz or higher) may be restricted.
  • the electronic device 101 accesses a first cellular network (eg, the first subscriber identity module 510) based on the first subscriber identification information of the first subscriber identification module 510.
  • a first cellular network eg, the first subscriber identity module 510
  • MCG network MCG network
  • the addition of the fourth cellular network (eg, the second SCG network) based on the second subscriber identification information may be restricted regardless of the type of the first cellular network.
  • the electronic device 101 identifies a subscriber for data communication in a state in which the first subscriber identification module 510 and the second subscriber identification module 520 are activated. If the module is not set, it can be assumed that data communication is performed based on a subscriber identification module (eg, the first subscriber identification module 510) selected based on a designated method. For example, a subscriber identification module for data communication may be randomly selected. For example, a subscriber identification module for data communication may be selected based on a setting history related to data communication. For example, the setting history related to data communication may include information of a subscriber identification module that was set for data communication at a previous time.
  • a subscriber identification module eg, the first subscriber identification module 510
  • a subscriber identification module for data communication may be randomly selected.
  • a subscriber identification module for data communication may be selected based on a setting history related to data communication.
  • the setting history related to data communication may include information of a subscriber identification module that was set for data communication at a previous
  • the electronic device 101 selectively performs a DC operation related to a subscriber identification module that is not selected in a designated manner based on a communication state of the subscriber identity module selected in a designated manner.
  • a DC operation related to a subscriber identification module that is not selected in a designated manner based on a communication state of the subscriber identity module selected in a designated manner. can be limited (or allowed) to
  • FIG. 8 is an example of a flowchart 800 for controlling a dual connection (DC) related to a second subscriber identity module in an electronic device according to various embodiments. Operations in the following embodiments may be performed sequentially, but are not necessarily performed sequentially. For example, the order of operations may be changed, or at least two operations may be performed in parallel.
  • the electronic device of FIG. 8 may be the electronic device 101 of FIGS. 1, 2, 3, 4a, 4b, or 5.
  • the first subscriber identity module 510 and the second subscriber identity module 520 of the electronic device 101 support EN-DC.
  • the first cellular network and the third cellular network support EN-DC.
  • first Data communication based on first subscriber identification information stored in the first subscriber identification module 510 of the subscriber identification module 510 and the second subscriber identification module 520 may be established.
  • data communication settings based on the first subscriber identification module 510 may be set (or selected) based on a user input, an application program executed in the electronic device 101, or a control signal received from an external device. .
  • the processor 500 when data communication based on the first subscriber identification information is established, establishes a first LTE network (eg, first subscriber identification information) based on the first subscriber identification information stored in the first subscriber identification module 510. 1 cellular network) and/or the first NR network (eg, the second cellular network) may be controlled to access the wireless communication circuit 530 .
  • a first LTE network eg, first subscriber identification information
  • the first NR network eg, the second cellular network
  • the electronic device 101 accesses the first LTE network based on the first subscriber identification information stored in the first subscriber identification module 510. It may be checked whether the communication state with (eg, the first cellular network or the first MCG network) is a connected state (eg, RRC connected state).
  • the communication state with eg, the first cellular network or the first MCG network
  • a connected state eg, RRC connected state
  • the electronic device 101 when the electronic device 101 (eg, the processor 120 or 500) is connected to the first LTE network (eg, the first cellular network) (eg, 'Yes' in operation 803), In operation 805, it may be determined whether a first LTE network (eg, a first cellular network) and a DC (eg, EN-DC) are configured.
  • the processor 500 configures the electronic device 101 to establish a first LTE network (eg, the first node 610) and a first NR network (eg, the first NR network) based on the first subscriber identification information for data communication.
  • a first LTE network eg, a first cellular network
  • a DC eg, EN-DC
  • the processor 500 configures the electronic device 101 to establish a first LTE network (eg, a first node 610) (or a first NR network (or a first NR network) based on the first subscriber identification information for data communication.
  • a first LTE network eg, a first node 610
  • a first NR network or a first NR network
  • the DC eg, EN-DC
  • the electronic device 101 eg, the processor 120 or 500
  • a first LTE network eg, the first cellular network
  • a DC eg, EN-DC
  • the addition of a second NR network eg, a fourth cellular network or a second SCG network
  • the processor 500 transmits the second LTE information accessed based on the second subscriber identification information stored in the second subscriber identification module 520.
  • a DC support state of UE capability related to a network may be maintained.
  • the processor 500 is connected to the first LTE network (eg, the first cellular network) in a connected state (eg, RRC connected state) in a state in which the terminal function related to the second LTE network (eg, the third cellular network) is configured to support DC.
  • the DC operation based on the second subscriber identification information may be restricted.
  • restriction (or inactivation) of a DC operation based on the second subscriber identification information causes the electronic device 101 to use the second LTE network (eg, the third cellular network or the second MCG network) based on the second subscriber identification information.
  • the electronic device 101 eg, the processor 120 or 500
  • the first LTE network eg, the first cellular network
  • the DC eg, EN-DC
  • the second subscriber identification module 520 It is possible to allow the addition of a second NR network (eg, a fourth cellular network or a second SCG network) based on the second subscriber identification information of .
  • the processor 500 determines whether the communication state between the electronic device 101 and the first LTE network (eg, the first cellular network) is a standby state (eg, RRC idle state) or a connection state (eg, the first cellular network).
  • a standby state eg, RRC idle state
  • a connection state eg, the first cellular network.
  • the processor 500 performs data communication based on the second subscriber identification information of the second subscriber identification module 520 during a time when data communication based on the first subscriber identification information of the first subscriber identification module 510 is not being performed. It is possible to control the wireless communication circuit 530 to do so.
  • the processor 500 selects the second NR network (eg, the fourth cellular network). networks) can be added.
  • the electronic device 101 when the electronic device 101 (eg, the processor 120 or 500) supports NE-DC, the communication state of the first NR network (eg, the first cellular network or the first MCG network) And based on whether the DC is configured with the first NR network, the addition of the second LTE network (eg, the fourth cellular network) based on the second subscriber identification information of the second subscriber identity module 520 can be selectively restricted.
  • the processor 500 is configured to enable the electronic device 101 and the first NR network (eg, the first cellular network) in a state in which DC support is set for a terminal function related to the second NR network (eg, the third cellular network).
  • the DC operation related to the second subscriber identification information may be restricted.
  • the processor 500 transmits a second LTE network (eg, a fourth cellular network) while connected to a second NR network (eg, a third cellular network or a second MCG network) based on the second subscriber identification information.
  • a second LTE network eg, a fourth cellular network
  • a second NR network eg, a third cellular network or a second MCG network
  • the addition of the second SCG network may be restricted.
  • a first NR network eg, about 6 GHz or less
  • a second scheme based on the second subscriber identification information of the second subscriber identification module 520 based on the communication state of the cellular network or the first MCG network and whether the DC is configured with the first NR network of the first scheme (eg : about 6 GHz or higher) of the second NR network (eg, the fourth cellular network) may be selectively restricted.
  • the processor 500 is configured to support the terminal function related to the second NR network (eg, the third cellular network) of the first scheme (eg, about 6 GHz or less) in a state in which DC support is set, and the electronic device 101 and a connection state (eg, RRC connected) with the 1st NR network (eg, 1st cellular network) of the 1st scheme (eg, about 6 GHz or less) and DC is configured with the 1st NR network of the 1st scheme, the 2nd DC operations related to subscriber identification information may be restricted.
  • the 1st NR network eg, 1st cellular network
  • the 2nd DC operations related to subscriber identification information may be restricted.
  • the processor 500 is connected to a second NR network (eg, a third cellular network or a second MCG network) of a first scheme (eg, about 6 GHz or less) based on the second subscriber identification information.
  • a second NR network eg, a third cellular network or a second MCG network
  • FIG. 9 is an example of a flowchart 900 for controlling a dual connection (DC) related to a second subscriber identity module in an electronic device according to various embodiments. Operations in the following embodiments may be performed sequentially, but are not necessarily performed sequentially. For example, the order of operations may be changed, or at least two operations may be performed in parallel.
  • the electronic device of FIG. 9 may be the electronic device 101 of FIGS. 1, 2, 3, 4a, 4b, or 5.
  • the first subscriber identity module 510 and the second subscriber identity module 520 of the electronic device 101 support EN-DC.
  • the first cellular network and the third cellular network support EN-DC.
  • first Data communication based on first subscriber identification information stored in the first subscriber identification module 510 of the subscriber identification module 510 and the second subscriber identification module 520 may be established.
  • data communication settings based on the first subscriber identification module 510 may be set (or selected) based on a user input, an application program executed in the electronic device 101, or a control signal received from an external device. .
  • the processor 500 when data communication based on the first subscriber identification information is established, establishes a first LTE network (eg, first subscriber identification information) based on the first subscriber identification information stored in the first subscriber identification module 510. 1 cellular network) and/or the first NR network (eg, the second cellular network) may be controlled to access the wireless communication circuit 530 .
  • a first LTE network eg, first subscriber identification information
  • the first NR network eg, the second cellular network
  • the electronic device 101 may check whether the RAT related to the first subscriber identity module 510 is the LTE network in operation 903 .
  • the processor 500 allows the electronic device 101 to access a DC-supporting network (eg, the first LTE network) based on the first subscriber identification information stored in the first subscriber identification module 510. You can check if it has been done.
  • the electronic device 101 when the RAT related to the first subscriber identification module 510 is an LTE network (eg, the first LTE network) (eg, operation 'Yes' in step 903), in operation 905, it may be checked whether the communication state with the first LTE network (eg, the first cellular network) is a connected state (eg, RRC connected state).
  • LTE network eg, the first LTE network
  • connected state eg, RRC connected state
  • the electronic device 101 eg, the processor 120 or 500
  • the first LTE network eg, the first cellular network or the first MCG network
  • a DC eg, EN-DC
  • the processor 500 establishes a first LTE network (eg, a first node 610) and a first subscriber identification information stored in the first subscriber identification module 510 for data communication.
  • the processor 500 configures the electronic device 101 to establish a first LTE network (eg, a first node 610) (or a first NR network (or a first NR network) based on the first subscriber identification information for data communication.
  • a first LTE network eg, a first node 610
  • a first NR network or a first NR network
  • the DC eg, EN-DC
  • the electronic device 101 when the electronic device 101 (eg, the processor 120 or 500) configures DC (eg, EN-DC) based on the first subscriber identification information (eg, 'yes' in operation 907) ), in operation 909, the addition of a second NR network (eg, a fourth cellular network or a second SCG network) based on the second subscriber identification information of the second subscriber identification module 520 may be restricted.
  • the processor 500 transmits the second LTE information accessed based on the second subscriber identification information stored in the second subscriber identification module 520.
  • a DC support state of UE capability related to a network eg, a third cellular network
  • the processor 500 is connected to the first LTE network (eg, the first cellular network) in a connected state (eg, RRC connected state) in a state in which the terminal function related to the second LTE network (eg, the third cellular network) is configured to support DC.
  • the DC operation based on the second subscriber identification information may be restricted.
  • restriction (or inactivation) of a DC operation based on the second subscriber identification information is a state in which the electronic device 101 is connected to the second LTE network (eg, the third cellular network) based on the second subscriber identification information.
  • restriction or inactivation of a DC operation based on the second subscriber identification information is a state in which the electronic device 101 is connected to the second LTE network (eg, the third cellular network) based on the second subscriber identification information.
  • the electronic device 101 when the RAT associated with the first subscriber identification module 510 is not an LTE network (eg, the first LTE network) (eg, the first LTE network) 'No' in operation 903), when not connected to the first LTE network (eg, the first cellular network) (eg, 'No' in operation 905), or DC based on the first subscriber identification information (eg, EN -DC) is not configured (eg, 'No' in operation 907), in operation 911, a second NR network (eg, a fourth cellular network) based on the second subscriber identification information of the second subscriber identification module 520 Or, the addition of a second SCG network) may be allowed.
  • LTE network eg, the first LTE network
  • the first LTE network eg, the first LTE network
  • the first cellular network eg, 'No' in operation 905
  • DC based on the first subscriber identification information
  • a second NR network eg, a fourth cellular
  • the electronic device 101 determines that the RAT associated with the first subscriber identity module 510 is a network (eg, a 2G network or a 3G network) that does not support DC.
  • the addition of the second NR network eg, the fourth cellular network or the second SCG network
  • the electronic device 101 detects a fourth cellular network (eg, the second subscriber identification information) based on the second subscriber identification information from the time of performing a measurement operation related to a network supporting DC.
  • 2 SCG networks can be limited.
  • the timing of performing a measurement operation related to a network supporting DC may include a timing of performing a measurement related to a network supporting DC or a timing of reporting a measurement result.
  • the electronic device 101 eg, the processor 120 or 500
  • a network supporting DC may include at least one of an LTE network and a NR network.
  • the NR network may support a stand alone (SA) scheme or a non-stand alone (NSA) scheme.
  • the electronic device 101 eg, the processor 120 or 500
  • whether the RAT of the first subscriber identity module 510 supports DC the first NR
  • the second LTE network eg, the first cellular network
  • the communication state of the network eg, the first cellular network
  • the first NR network and DC are configured 4 cellular networks
  • the processor 500 supports the RAT of the first subscriber identity module 510 to support DC in a state in which the terminal function related to the second NR network (eg, the third cellular network) is configured to support DC,
  • the first NR network eg, the first cellular network
  • DC is configured with the first NR network
  • DC operation related to the second subscriber identification information may be restricted.
  • the processor 500 transmits a second LTE network (eg, a fourth cellular network) while connected to a second NR network (eg, a third cellular network or a second MCG network) based on the second subscriber identification information.
  • the addition of the second SCG network may be restricted.
  • the electronic device 101 eg, the processor 120 or 500
  • the first method eg, about 6 GHz or less
  • the second method eg, about 6 GHz or higher
  • the second subscriber identification information may be selectively restricted.
  • the processor 500 determines that the RAT of the first subscriber identity module 510 supports DC, and the second NR network (eg, a third cellular network) of the first scheme (eg, about 6 GHz or less) In a state where the terminal function related to is set to DC support, the electronic device 101 is connected to the first NR network (eg, first cellular network) of the first scheme (eg, about 6 GHz or less) (eg, RRC connected), and When the 1st NR network of the 1 st scheme and the DC are configured, the DC operation related to the 2nd subscriber identification information may be restricted.
  • the first NR network eg, first cellular network
  • the DC operation related to the 2nd subscriber identification information may be restricted.
  • the processor 500 is connected to a second NR network (eg, a third cellular network or a second MCG network) of a first scheme (eg, about 6 GHz or less) based on the second subscriber identification information.
  • a second NR network eg, a third cellular network or a second MCG network
  • DC management module 1000 LTE RRC 1002 of 1st SIM 510, LTE RRC 1004 of 2nd SIM 520 and/or NR RRC 1006 of 2nd SIM 520 may be included in the processor 500 (eg, CP).
  • the electronic device 101 may assume that data communication based on the first subscriber identification information of the first subscriber identification module 510 is established.
  • the electronic device 101 includes a first SIM (RRC layer) that supports communication with a first NR network (eg, a second cellular network) based on the first subscriber identification information of the first subscriber identity module 510. 510) may further include an NR RRC (not shown).
  • the LTE RRC 1002 (eg, the first communication protocol stack 314 of FIG. 3) of the first SIM 510 of the electronic device 101 is a first subscriber identity module
  • a wireless communication circuit to access a first node 610 eg, a cell of a first MCG or a first MN
  • a first LTE network eg, a first cellular network
  • the LTE RRC 1002 of the first SIM 510 allows the electronic device 101 to be connected to a cell (eg, the first node 610) of the first LTE network (eg, the first MCG network).
  • a procedure request message related to communication with a cell of the first LTE network may be transmitted to the DC management module 1000.
  • the LTE RRC 1002 of the first SIM 510 identifies a first LTE network (eg, a first cellular network or a first MCG network) based on the first subscriber identification information of the first subscriber identity module 510.
  • the processor 500 eg, CP
  • the DC management module 1000 is a function for determining whether a DC operation related to the first subscriber identity module 510 or the second subscriber identity module 520 is active, and the processor 500 (eg, CP) can be executed by
  • the DC management module 1000 may receive a procedure request message from the LTE RRC 1002 of the first SIM 510 in operation 1011 .
  • the DC management module 1000 selects a second NR network (eg, a fourth cellular network) based on the second subscriber identification information of the second subscriber identification module 520 based on the procedure request information included in the procedure request message. Alternatively, it may be determined whether to limit the addition of the second SCG network).
  • the DC management module 1000 determines whether the procedure request message obtained from the LTE RRC 1002 of the 1 SIM 510 is connected to the 1 LTE network (eg, RRC connected state) or the 1 LTE network. In the case of at least one of signaling with the network, it may be determined that the DC operation based on the second subscriber identification information of the second subscriber identification module 520 is restricted.
  • the DC management module 1000 may transmit a procedure confirmation message to the LTE RRC 1002 of the first SIM 510 in response to the procedure request message in operation 1015 .
  • information related to the addition restriction of the second NR network may be transmitted to the LTE RRC 1004 of the second SIM 520 .
  • the LTE RRC 1004 of the second SIM 520 supports communication with a second LTE network (eg, a third cellular network) based on the second subscriber identification information of the second subscriber identification module 520.
  • a second LTE network eg, a third cellular network
  • the processor 500 eg, CP
  • the LTE RRC 1004 of the second SIM 520 in operation 1019, accesses the second NR network (eg, the second SCG network) based on the information related to the additional restriction of the second NR network.
  • the LTE RRC 1004 of the second SIM 520 when the electronic device 101 is connected to the second NR network, provides information related to disconnection from the second NR network (eg, SCG failure information) to the second LTE network (eg, the third cellular network).
  • the LTE RRC 1004 of the second SIM 520 may transmit information related to the additional restriction of the second NR network to the NR RRC 1006 of the second SIM 520 .
  • the NR RRC 1006 of the 2nd SIM 520 performs a series of operations related to the addition of a 2nd NR network (eg, a 4th cellular network or a 2nd SCG network) based on information related to the addition restriction of the 2nd NR network.
  • a 2nd NR network eg, a 4th cellular network or a 2nd SCG network
  • the operation of limiting the addition of the second NR network may include an operation of limiting a measurement operation related to the second NR network or a measurement report.
  • the NR RRC 1006 of the second SIM 520 supports communication with a second NR network (eg, a fourth cellular network) based on the second subscriber identification information of the second subscriber identification module 520.
  • a second NR network eg, a fourth cellular network
  • the processor 500 eg, CP
  • the fourth node 640 based on the second subscriber identification information.
  • the LTE RRC 1002 of the first SIM 510 performs a cell (eg, the first node 610 of the first LTE network (eg, the first cellular network or the first MCG network) in operation 1027). )), a procedure request message related to communication with the first LTE network may be transmitted to the DC management module 1000.
  • a cell eg, the first node 610 of the first LTE network (eg, the first cellular network or the first MCG network) in operation 1027).
  • the DC management module 1000 may receive a procedure request message from the LTE RRC 1002 of the first SIM 510 in operation 1027 .
  • the DC management module 1000 selects a second NR network (eg, a fourth cellular network) based on the second subscriber identification information of the second subscriber identification module 520 based on the procedure request information included in the procedure request message. Alternatively, it may be determined whether to limit the addition of the second SCG network).
  • a second NR network eg, a fourth cellular network
  • the DC management module 1000 transmits a procedure request message obtained from the LTE RRC 1002 of the 1st SIM 510 to a standby state (eg, RRC idle state), an inactive state of the 1st LTE network ( Example: RRC inactive state), SIB read, cell search, background cell search, or cell reselection, the second subscriber identification information of the second subscriber identification module 520 It can be determined that the DC operation based on is allowed.
  • the cell search may include a series of operations for determining whether another cell adjacent to the electronic device 101 exists other than a serving cell to which the electronic device 101 is connected.
  • the background cell search may include a series of operations for searching for a cell (including a serving cell) to which the electronic device 101 can access.
  • the DC management module 1000 may transmit a procedure confirmation message to the LTE RRC 1002 of the first SIM 510 in response to the procedure request message in operation 1031 .
  • information related to allowing the addition of the second NR network may be transmitted to the LTE RRC 1004 of the second SIM 520 .
  • the LTE RRC 1004 of the second SIM 520 performs a connection with a second NR network (eg, a fourth cellular network or a second SCG network). ) can be controlled.
  • the LTE RRC 1004 of the second SIM 520 may transmit information related to allowing the addition of the second NR network to the NR RRC 1006 of the second SIM 520 .
  • the NR RRC 1006 of the second SIM 520 may control the wireless communication circuit 530 to perform a measurement operation related to the second NR network based on information related to the addition of the second NR network.
  • a measurement operation related to the second NR network may be performed based on a measurement configuration received from the second LTE network (eg, the third cellular network).
  • the LTE RRC 1004 of the second SIM 520 and/or the NR RRC 1006 of the second SIM 520 determine the second NR network (based on a measurement result related to the second NR network).
  • the wireless communication circuit 530 may be controlled to access a cell (eg, the fourth node 640) of the fourth cellular network or the second SCG network.
  • the LTE RRC 1004 of the second SIM 520 and/or the NR RRC 1006 of the second SIM 520 are connected to the third node 630 of the second LT network and/or the second
  • the wireless communication circuit 530 may be controlled to transmit and/or receive data through the fourth node 640 of the NR network.
  • the LTE RRC 1004 of the second SIM 520 when data communication based on the first subscriber identity module 510 is established, the LTE RRC 1004 of the second SIM 520 provides second subscriber identification information of the second subscriber identity module 520.
  • DC support state of UE capability related to the second LTE network (eg, the third cellular network) connected based on the UE may be maintained.
  • the LTE RRC 1004 of the second SIM 520 is transmitted for access (eg, radio resource control (RRC) signaling) to a second LTE network (eg, a third cellular network) or
  • RRC radio resource control
  • the terminal function related to the second LTE network that periodically transmits to the 2 LTE network may be set so that the electronic device 101 supports DC related to the second LTE network.
  • FIG. 11 is an example of a flowchart 1100 for controlling a dual connection (DC) related to a second subscriber identity module in an electronic device according to various embodiments. Operations in the following embodiments may be performed sequentially, but are not necessarily performed sequentially. For example, the order of operations may be changed, or at least two operations may be performed in parallel.
  • the electronic device of FIG. 11 may be the electronic device 101 of FIGS. 1, 2, 3, 4a, 4b, or 5.
  • the first subscriber identity module 510 and the second subscriber identity module 520 of the electronic device 101 support EN-DC.
  • the first cellular network and the third cellular network support EN-DC.
  • the electronic device 101 performs a first Data communication based on first subscriber identification information stored in the first subscriber identification module 510 of the subscriber identification module 510 and the second subscriber identification module 520 may be established.
  • the first subscriber identification module 510 may be set (or selected) as a subscriber identification module for data communication based on a user input, an application program executed in the electronic device 101, or a control signal received from an external device.
  • the processor 500 when data communication based on the first subscriber identification information is established, establishes a first LTE network (eg, first subscriber identification information) based on the first subscriber identification information stored in the first subscriber identification module 510.
  • the wireless communication circuit 530 may be controlled to access the first cellular network or the first MCG network) and/or the first NR network (eg, the second cellular network or the first SCG network).
  • the electronic device 101 (eg, the processor 120 or 500) establishes data communication based on the first subscriber identification module 510 to establish a second subscriber identification module 520. ) based on the second subscriber identification information, the addition of the second NR network (eg, the fourth cellular network or the second SCG network) may be restricted.
  • the processor 500 restricts the addition of a second NR network (eg, a fourth cellular network or a second SCG network) when data communication based on the first subscriber identification information is established, so that the second subscriber DC operation based on identification information may be restricted.
  • the additional restriction of the second NR network may include a series of operations for limiting a measurement operation related to the second NR network (eg, the fourth cellular network).
  • the additional restriction of the second NR network is a cell (eg, the second SCG network) of the second SCG network (eg, the second NR network) received from the second LTE network (eg, the third cellular network or the second MCG network) 4 may include a series of operations for rejecting an add or handover request for the node 640.
  • a series of operations for rejecting a cell addition or handover request may include cell addition or handover.
  • failure information eg, SCG failure information
  • the second LTE network eg, the third cellular network
  • the electronic device 101 accesses the second LTE network (based on the second subscriber identification information of the second subscriber identification module 520).
  • the second LTE network may be checked whether the communication state with the third cellular network or the second MCG network is switched to a connected state (eg, RRC connected state).
  • the communication state with the second LTE network may be switched to a connected state for reception of a message of a rich communication service or rich communication suite (RCS) type or a multimedia messaging service (MMS) type.
  • RRC rich communication service
  • MMS multimedia messaging service
  • the electronic device 101 when the communication state with the second LTE network (eg, the third cellular network) is not switched to the connected state (eg, operation 1105 'No' of), in operation 1105, it may be checked whether the communication state with the second LTE network (eg, the third cellular network) is switched to a connected state.
  • the processor 500 when the processor 500 is in a standby state (or inactive state) with the second LTE network (eg, the third cellular network), the communication state with the second LTE network (eg, the third cellular network) You can check if it is switched to connected state.
  • the communication state with the second LTE network (eg, the third cellular network) is switched to the connected state (eg, in operation 1105) of the electronic device 101 (eg, the processor 120 or 500).
  • the communication state with the first LTE network (eg, the first cellular network) connected based on the first subscriber identification information stored in the first subscriber identification module 510 is a connection state (eg, RRC connected state).
  • the electronic device 101 when the electronic device 101 (eg, the processor 120 or 500) is connected to the first LTE network (eg, the first cellular network) (eg, 'Yes' in operation 1107), An embodiment for controlling DC based on the second subscriber identification information of the second subscriber identification module 520 may end.
  • the processor 500 when the electronic device 101 is connected to the first LTE network (eg, the first cellular network), the processor 500 sends the second subscriber identification information of the second subscriber identification module 520
  • An additional restricted state of the based second NR network eg, the fourth cellular network or the second SCG network
  • the electronic device 101 when the electronic device 101 (eg, the processor 120 or 500) is not connected to the first LTE network (eg, the first cellular network) (eg, 'No' in operation 1107) , In operation 1109, the addition of a second NR network (eg, a fourth cellular network or a second SCG network) based on the second subscriber identification information of the second subscriber identity module 520 may be allowed.
  • the processor 500 determines the first subscriber identification when the communication state between the electronic device 101 and the first LTE network (eg, the first cellular network) is in a standby state (eg, RRC idle state). It may be determined that data communication based on module 510 is not performed.
  • the processor 500 uses a wireless communication circuit 530 to perform data communication based on the second subscriber identification information of the second subscriber identification module 520 during a time when data communication based on the first subscriber identification module 510 is not performed. can control.
  • the processor 500 selects a second NR network (eg, fourth cellular network) based on the second subscriber identification information. network or a second SCG network) may be added.
  • the processor 500 may control the wireless communication circuit 530 to perform a measurement operation with the second NR network.
  • the electronic device 101 when the communication state with the second LTE network (eg, the third cellular network) is switched to the connected state, first subscriber identification information It is possible to check the communication state of the connected 1st LTE network (eg, 1st cellular network) and DC establishment based on .
  • the electronic device 101 eg, the processor 120 or 500
  • the first LTE network eg, the first cellular network
  • the first LTE network eg, the first cellular network
  • the first LTE network eg, the first cellular network
  • the electronic device 101 eg, the processor 120 or 500
  • the electronic device 101 is in a standby state (or inactive state) with the electronic device 101 and the first LTE network (eg, the first cellular network), or Alternatively, when the DC is not established through the first LTE network (eg, the first cellular network), the DC operation based on the second subscriber identification information may be allowed (or activated).
  • the electronic device 101 when the communication state with the second LTE network (eg, the third cellular network) is switched to the connected state, the electronic device 101 (eg, the processor 120 or 500) transmits the first subscriber identity module It is possible to check the RAT related to 510, the communication state of the first LTE network (eg, the first cellular network), and DC establishment.
  • the electronic device 101 eg, the processor 120 or 500 configures the RAT related to the first subscriber identity module 510 to a network (eg, the first LTE network) supporting DC, and ,
  • DC operation based on the second subscriber identification information may be limited.
  • the electronic device 101 determines that the RAT associated with the first subscriber identification module 510 does not support DC, or that the electronic device 101 and the first LTE network When is in a standby state (or inactive state) or DC is not established through the first LTE network, a DC operation based on the second subscriber identification information may be allowed.
  • FIG. 12 is an example of controlling a DC connection related to a second subscriber identity module when communication based on a first subscriber identity module is in a standby state in an electronic device according to various embodiments.
  • the electronic device 101 includes a first subscriber identification module 510 among the first subscriber identification module 510 and the second subscriber identification module 520 included in the electronic device 101 . ) It is possible to establish data communication based on the first subscriber identification information.
  • the electronic device 101 may limit the DC operation based on the second subscriber identification information of the second subscriber identification module 520 based on data communication setup based on the first subscriber identification information.
  • the restriction of the DC operation based on the second subscriber identification information is performed by a cell (eg, a fourth node (eg, a fourth node (eg, a fourth cellular network or a second SCG network)) of a second NR network (eg, a fourth cellular network or a second SCG network) based on the second subscriber identification information.
  • a cell eg, a fourth node (eg, a fourth node (eg, a fourth cellular network or a second SCG network)) of a second NR network (eg, a fourth cellular network or a second SCG network) based on the second subscriber identification information.
  • a cell eg, a fourth node (eg, a fourth node (eg, a fourth cellular network or a second SCG network)) of a second NR network (eg, a fourth cellular network or a second SCG network) based on the second subscriber identification information.
  • the LTE RRC 1004 (eg, the third communication protocol stack 318 of FIG. 3 ) of the second SIM 520 of the electronic device 101, in operation 1213, the second subscriber identification module ( 520), it can be checked whether the communication state with the connected second LTE network (eg, third cellular network) is switched to a connected state (eg, RRC connected state) based on the second subscriber identification information.
  • the LTE RRC 1004 of the second SIM 520 identifies the second subscriber of the second subscriber identification module 520 in operation 1215.
  • a request message for checking the state of the DC operation based on the information may be transmitted to the DC management module 1000 .
  • the DC management module 1000 of the electronic device 101 accesses the first LTE network (eg, the first cellular network) based on the first subscriber identification information of the first subscriber identification module 510. It is possible to determine whether to allow dual connection (DC) based on the second subscriber identification information based on the communication state with the second subscriber identification information.
  • the DC management module 1000 sends the second subscriber identification information to the second subscriber identification information in operation 1217. It can be determined that the based dual connection operation is allowed.
  • the DC management module 1000 when the DC management module 1000 determines that the DC operation is allowed based on the second subscriber identification information (operation 1217), in operation 1219, the DC management module 1000 transmits DC permission-related information to the second SIM 520. It can be transmitted to the LTE RRC (1004).
  • the LTE RRC 1004 of the second SIM 520 in operation 1221, performs wireless communication to perform connection with a second SCG network (eg, a second NR network) based on information related to DC permission.
  • Circuit 530 can be controlled.
  • the LTE RRC 1004 of the second SIM 520 may transmit information related to DC permission to the NR RRC 1006 of the second SIM 520 .
  • the NR RRC 1006 of the second SIM 520 may control the wireless communication circuitry 530 to perform a measurement operation related to the second NR network based on the information related to DC permission.
  • a measurement operation related to the second NR network may be performed based on a measurement configuration received from the second LTE network (eg, the third cellular network).
  • the LTE RRC 1004 of the second SIM 520 and/or the NR RRC 1006 of the second SIM 520 determine the second NR network (based on a measurement result related to the second NR network).
  • the wireless communication circuit 530 may be controlled to access a cell (eg, the fourth node 640) of the fourth cellular network or the second SCG network.
  • the LTE RRC 1004 of the second SIM 520 and/or the NR RRC 1006 of the second SIM 520 are cells of the second LTE network (eg, the third node 630). and wireless communication circuitry to transmit and/or receive data via cells of the second LTE network and/or cells of the second NR network when connected to cells of the second NR network (eg, fourth node 640). (530) can be controlled.
  • the DC management module 1000 transmits information related to a communication state with the first LTE network acquired from the LTE RRC 1002 of the first SIM 510 to the LTE RRC of the second SIM 520 ( 1004).
  • the DC management module 1000 connects the electronic device 101) based on information related to the communication state with the first LTE network acquired from the LTE RRC 1002 of the first SIM 510. 1 It can be checked whether the communication state of the LTE network is changed. When the communication state between the electronic device 101 and the first LTE network is changed, the DC management module 1000 transmits information related to the communication state between the electronic device 101 and the first LTE network to the second SIM 520. Can be transmitted to the LTE RRC (1004) of.
  • the LTE RRC 1004 of the second SIM 520 is obtained from the DC management module 1000 when the communication state with the second LTE network is switched to a connected state (eg, RRC connected state). Based on the information related to the communication state between the electronic device 101 and the first LTE network, it may be determined whether or not to allow dual connectivity (DC) based on the second subscriber identification information. In this case, operations 1215 to 1219 of FIG. 12 may be omitted.
  • DC dual connectivity
  • FIG. 13 is an example of controlling a DC connection related to a second subscriber identity module when communication based on a first subscriber identity module is in a connected state in an electronic device according to various embodiments.
  • the electronic device 101 configures the first subscriber identification module 510 for data communication based on the first subscriber identification information of the first subscriber identification module 510.
  • 2 DC operation based on subscriber identification information can be restricted.
  • the electronic device 101 selects a second NR network (eg, a fourth cellular network or a second SCG network) based on the second subscriber identification information.
  • a measurement operation and/or a measurement reporting operation related to the second NR network may be limited.
  • the electronic device 101 when the DC operation based on the second subscriber identification information is restricted, the electronic device 101 provides failure information in response to a request for addition or handover of a cell (eg, a fourth node) of the second NR network. may be transmitted to the second LTE network (eg, the third cellular network or the second MCG network).
  • a cell eg, a fourth node
  • the second LTE network eg, the third cellular network or the second MCG network.
  • the LTE RRC 1004 (eg, the third communication protocol stack 318 of FIG. 3 ) of the second SIM 520 of the electronic device 101, in operation 1313, the second subscriber identification module ( 520), it can be checked whether the communication state with the connected second LTE network (eg, third cellular network) is switched to a connected state (eg, RRC connected state) based on the second subscriber identification information.
  • the LTE RRC 1004 of the second SIM 520 identifies the second subscriber of the second subscriber identification module 520 in operation 1315.
  • a request message for checking the state of the DC operation based on the information may be transmitted to the DC management module 1000 .
  • the DC management module 1000 of the electronic device 101 determines the first subscriber identification module 510 based on the communication status with the connected 1st LTE network based on the first subscriber identification information of the first subscriber identification module 510. 2 It is possible to determine whether to allow dual connectivity (DC) based on subscriber identification information.
  • the DC management module 1000 when the electronic device 101 and the first LTE network are in a connected state (eg, RRC connected state) (operation 1311), in operation 1317, provides second subscriber identification information. It can be determined that the based dual connection operation is restricted.
  • the DC management module 1000 when the DC management module 1000 determines to limit the DC operation based on the second subscriber identification information (operation 1317), in operation 1319, the DC management module 1000 transmits information related to the DC restriction to the second SIM 520. It can be transmitted to the LTE RRC (1004). According to an embodiment, the information related to the DC restriction may include information related to the additional restriction of the second NR network.
  • the LTE RRC 1004 of the second SIM 520 additionally connects to a cell (eg, the fourth node 640) of the second NR network based on DC restriction-related information.
  • a cell eg, the fourth node 640
  • the LTE RRC 1004 of the second SIM 520 and/or the NR RRC 1006 of the second SIM 520 provide additional access to the second NR network (eg, the fourth cellular network).
  • a measurement operation related to the second NR network eg, a fourth cellular network
  • a measurement reporting operation related to the second NR network may be restricted.
  • the LTE RRC 1004 of the second SIM 520 and/or the NR RRC 1006 of the second SIM 520 provide additional access to the second NR network (eg, the fourth cellular network).
  • the wireless communication circuit 530 may be controlled to transmit failure information (or rejection information) to the second LTE network (eg, the third cellular network).
  • the DC management module 1000 transmits information related to a communication state between the electronic device 101 and the first LTE network obtained from the LTE RRC 1002 of the first SIM 510 to the second SIM ( 520) may be transmitted to the LTE RRC 1004.
  • the LTE RRC 1004 of the second SIM 520 is obtained from the DC management module 1000 when the communication state with the second LTE network is switched to a connected state (eg, RRC connected state).
  • a connected state eg, RRC connected state
  • Based on the information related to the communication state between the electronic device 101 and the first LTE network it may be determined whether or not to allow dual connectivity (DC) based on the second subscriber identification information. In this case, operations 1315 to 1319 of FIG. 13 may be omitted.
  • the electronic device 101 may assume that data communication based on the first subscriber identification module 510 is established.
  • the electronic device 101 determines the first subscriber identification module 510 of the second subscriber identification module 520 based on data communication configuration based on the first subscriber identification information of the first subscriber identification module 510 .
  • 2 DC operation based on subscriber identification information can be restricted.
  • the restriction of the DC operation based on the second subscriber identification information is performed by a cell (eg, a fourth node (eg, a fourth node (eg, a fourth cellular network or a second SCG network)) of a second NR network (eg, a fourth cellular network or a second SCG network) based on the second subscriber identification information.
  • a cell eg, a fourth node (eg, a fourth node (eg, a fourth cellular network or a second SCG network)
  • a second NR network eg, a fourth cellular network or a second SCG network
  • the electronic device 101 accesses a first LTE network (eg, a first cellular network or a first MCG) based on the first subscriber identification information of the first subscriber identification module 510.
  • the dual connection (DC) based on the second subscriber identification information may be allowed based on the communication state of the network).
  • the electronic device 101 may allow dual connection (DC) based on the second subscriber identification information based on operations 1211 to 1221 of FIG. 12 .
  • the LTE RRC 1002 (eg, the first communication protocol stack 314 of FIG. 3) of the first SIM 510 of the electronic device 101 is a cell (eg, the first communication protocol stack 314 of FIG. 3) of the first LTE network.
  • DC manages a procedure request message related to communication with a cell of the first LTE network. It can be sent to module 1000.
  • the procedure request message may include information related to switching to a connected state (eg, RRC connected state).
  • the DC management module 1000 may receive a procedure request message from the LTE RRC 1002 of the first SIM 510 in operation 1415 .
  • the DC management module 1000 may determine, in operation 1417, to limit the DC operation based on the second subscriber identification information based on the information related to switching to the connected state of the first LTE network included in the procedure request message. .
  • the DC management module 1000 when the DC management module 1000 determines that the DC operation is restricted based on the second subscriber identification information, in operation 1419, the DC management module 1000 transmits information related to the DC restriction to the LTE RRC 1004 of the second SIM 520. ) can be transmitted.
  • the information related to the DC restriction may include information related to the additional restriction of the second NR network.
  • the LTE RRC 1004 of the second SIM 520 may limit the DC operation based on the second subscriber identification information based on DC restriction related information in operation 1421 .
  • the LTE RRC 1004 of the second SIM 520 may control the radio communication circuitry 530 to disconnect from the second NR network based on information related to the DC restriction.
  • the LTE RRC 1004 of the second SIM 520 transmits SCG failure information to the second LTE network (eg, the second SCG network) for disconnection with the second NR network (eg, the second SCG network).
  • the wireless communication circuit 530 may be controlled to transmit to the first MCG network).
  • the LTE RRC 1004 of the second SIM 520 may transmit information related to disconnection from the second NR network to the NR RRC 1006 of the second SIM 520 based on DC restriction related information.
  • the electronic device 101 communicates with the first LTE network (eg, the first cellular network or the first MCG network) connected based on the first subscriber identification information of the first subscriber identification module 510.
  • the first LTE network eg, the first cellular network or the first MCG network
  • the DC operation based on the second subscriber identification information may be restricted.
  • the electronic device 101 communicates with the first LTE network (eg, the first cellular network or the first MCG network) connected based on the first subscriber identification information of the first subscriber identification module 510.
  • the first LTE network eg, the first cellular network or the first MCG network
  • the DC operation based on the second subscriber identification information may be restricted.
  • FIG. 15 is a flowchart 1500 for controlling connection with an MCG network in an electronic device according to various embodiments. Operations in the following embodiments may be performed sequentially, but are not necessarily performed sequentially. For example, the order of operations may be changed, or at least two operations may be performed in parallel. As an example, the electronic device of FIG. 15 may be the electronic device 101 of FIGS. 1, 2, 3, 4a, 4b, or 5.
  • the electronic device 101 (eg, the processor 120 of FIG. 1 or the processor 500 of FIG. 5 ) includes a plurality of subscriber identification modules included in the electronic device 101 . If data communication based on the first subscriber identification information of the first subscriber identification module 510 is established during steps 510 and/or 520, in operation 1501, the connected first LTE network based on the first subscriber identification information (eg : Based on the communication state with the first cellular network or the first MCG network), it may be checked whether the DC operation based on the second subscriber identification information of the second subscriber identification module 520 is limited.
  • the processor 500 may limit (or disable) a DC operation based on the second subscriber identification information when the electronic device 101 and the first LTE network are in a connected state (eg, RRC connected state).
  • a connected state eg, RRC connected state
  • the processor 500 may allow (or activate) a DC operation based on the second subscriber identification information.
  • the processor 500 limits the DC operation based on the second subscriber identification information when the electronic device 101 and the first LTE network are connected and DC is established through the first LTE network ( or disabled).
  • the processor 500 allows DC operation based on the second subscriber identification information when the electronic device 101 and the first LTE network are in a standby state (or inactive state), or DC is not established through the first LTE network. (or activate).
  • the processor 500 configures a radio access technology (RAT) related to the first subscriber identity module 510 to a network (eg, the first LTE network) supporting DC, and the electronic device 101
  • RAT radio access technology
  • the processor 500 determines whether the RAT associated with the first subscriber identity module 510 is set to a network that does not support DC, the electronic device 101 and the first LTE network are in a standby state (or inactive state), or the first When DC is not established through the LTE network, DC operation based on the second subscriber identification information may be permitted (or activated).
  • the electronic device 101 eg, the processor 120 or 500
  • the second subscriber identification information eg, 'No' in operation 1501
  • the second subscriber identification An embodiment for controlling a connection with a second LTE network (eg, a third cellular network or a second MCG network) connected based on the information may end.
  • a second LTE network eg, a third cellular network or a second MCG network
  • the electronic device 101 in operation 1503, when the DC operation based on the second subscriber identification information is restricted (eg, 'yes' in operation 1501), 2 It can be checked whether the specified restriction conditions related to the LTE network (eg, the second MCG network) are satisfied.
  • the processor 500 may perform transmission and/or reception of a signal related to the IMS service (eg, voice call) through the second LTE network (eg, the second MCG network) for a specified time period. , it can be checked whether the execution of the application program related to the IMS service is terminated.
  • the processor 500 does not transmit and/or receive signals related to the IMS service (eg, voice call) through the second LTE network (eg, the second MCG network) for a specified time, and the IMS service
  • the processor 500 transmits and/or receives a signal related to an IMS service (eg, a voice call) through a second LTE network (eg, a second MCG network) or an application program related to an IMS service.
  • a specified restriction condition related to the second LTE network eg, the second MCG network
  • an embodiment for controlling connection with the second LTE network may be ended.
  • the electronic device 101 determines that a specified restriction condition related to the second LTE network (eg, the second MCG network) is satisfied (eg, operation 1503). 'Yes' of), in operation 1505, communication with the second LTE network (eg, the second MCG network) may be switched to a standby state.
  • the processor 500 eg, the LTE RRC 1004 of the second SIM 520
  • provides an IMS service eg, voice
  • the second LTE network eg, the second MCG network
  • the IMS service related to the second LTE network (eg, the second MCG network) is not provided.
  • the processor 500 eg, the LTE RRC 1004 of the second SIM 520
  • the local release local release
  • the standby state eg, RRC idle state
  • entry into a standby state through local release may be determined in a non-access stratum (NAS) of the electronic device 101 .
  • information related to execution of an application program may be obtained from an application processor (AP).
  • the processor 500 (eg, the LTE RRC 1004 or an access stratum (AS) of the second SIM 520) establishes a second LTE network (eg, an access stratum (AS)) based on information related to a local release.
  • the connection with the second MCG network may be set to fail (eg, RRC connection failure).
  • the processor 500 (eg, the LTE RRC 1004 or AS of the second SIM 520) transmits information to the second LTE network (eg, the LTE RRC 1004 or AS) through a tracking area update (TAU) related to occurrence of an RRC connection re-establishment (RRE).
  • TAU tracking area update
  • RRE RRC connection re-establishment
  • Communication with the second MCG network may be switched to a standby state (eg, RRC idle state).
  • 16 is an example for displaying communication information related to a plurality of subscriber identification modules in an electronic device according to various embodiments. For example, it may be assumed that the first subscriber identity module 510 and the second subscriber identity module 520 of the electronic device 101 support DC.
  • the electronic device 101 stores data based on the first subscriber identification module 510 in a state in which the first subscriber identification module 510 and the second subscriber identification module 520 are activated.
  • DC support may be set (or maintained) in UE capability related to the second cellular network (eg, the second LTE network).
  • the electronic device 101 is set to support DC for a terminal function related to the second cellular network, and based on a communication state (eg, RRC state) with the first cellular network, the second subscriber DC operation associated with identification module 520 may be selectively limited.
  • the electronic device 101 uses the first cellular network accessed based on the first subscriber identification information of the first subscriber identification module 510 and the second subscriber identification information of the second subscriber identification module 520. It is possible to determine whether the second cellular network accessed based on supports DC (eg, EN-DC). According to an embodiment, the electronic device 101 receives a first message from "upperLayerIndication-r15" of system information block (SIB) 2 received from the first cellular network (eg, the first LTE network) and/or the second cellular network. It may be checked whether the cellular network and/or the second cellular network supports DC (eg, EN-DC).
  • SIB system information block
  • the electronic device 101 accepts the connection acquired from the first cellular network and/or the second cellular network in a process of attaching to the first cellular network and/or the second cellular network. ) message or a tracking area update (TAU) acceptance message, it is possible to determine whether the first cellular network and/or the second cellular network support DC (eg, EN-DC) based on the value of the “restrictDCNR bit” included in the message. there is.
  • the electronic device 101 sends "NR-config-r15" or "NR-radiobearerConfig-r15" to an RRC connection reconfiguration message received from the first cellular network and/or the second cellular network. It may be determined whether the first cellular network and/or the second cellular network support DC (eg, EN-DC) based on whether " is included.
  • the electronic device 101 determines that the first cellular network and the second cellular network support DC (eg, EN-DC)
  • the first subscriber identification module 510 and the second subscriber identification Information related to support of the NR network of module 520 may be displayed.
  • the electronic device 101 displays information about support of the NR network of the first subscriber identification module 510 and the second subscriber identification module 520 in a notification bar 1600 of a display (not shown). Information 1610 and 1620 may be displayed.
  • the electronic device 101 is configured (or maintained) to support DC in terminal functions related to the second cellular network (eg, the second LTE network) even if the DC operation related to the second subscriber identification module 520 is restricted.
  • Support information 1620 of the NR network of the second subscriber identification module 520 may be displayed.
  • a plurality of subscriber identity modules (eg, the subscriber identity module 196 of FIG. 1 , the first subscriber identity module 510 of FIG. 5 , or the second subscriber identity module 520 of FIG. 5 )
  • the operating method of the electronic device includes the first SIM among the plurality of SIMs.
  • the second SCG based on the second subscriber identification information of the second SIM It may include an operation of limiting the addition of a network, and an operation of allowing the addition of a second SCG network based on the second subscriber identification information when communication with the first MCG network is in an idle state.
  • a terminal related to the second MCG network accessed based on the second subscriber identification information of the second SIM
  • An operation of maintaining a DC support state of UE capability may be further included.
  • the An operation of limiting at least one of a measurement operation and a measurement reporting operation related to the second SCG network may be further included.
  • a cell addition or handover request of the second SCG network is requested from the second MCG network connected based on the second subscriber identification information of the second SIM in a state in which the addition of the second SCG network is restricted.
  • an operation of transmitting a message related to failure of the cell addition or handover request to the second MCG network may be further included.
  • the operation of limiting the addition of the second SCG network is performed when communication with the first MCG network connected based on the first subscriber identification information of the first SIM is in a connected state, and the second SCG network is in a connected state.
  • DC is configured through 1 MCG network
  • an operation of limiting the addition of the second SCG network may be included.
  • the operation of allowing the addition of the second SCG network may be performed when communication with the first MCG network connected based on the first subscriber identification information of the first SIM is in a standby state, or When connected to the 1st MCG network and DC is not configured through the 1st MCG network, an operation allowing the addition of the 2nd SCG network may be included.
  • the operation of limiting the addition of the second SCG network is a network in which a radio access technology (RAT) of the first SIM supports DC, and the first subscriber identification information of the first SIM
  • RAT radio access technology
  • an operation of limiting the addition of the 2nd SCG network may be included.
  • the operation of allowing the addition of the second SCG network may include a network in which the RAT of the first SIM does not support DC, or the first SIM based on the first subscriber identification information of the first SIM.
  • an operation of allowing the addition of the second SCG network may be included.
  • the second MCG network when the addition of the second SCG network based on the second subscriber identification information of the second SIM is allowed, the second MCG network is connected based on the second subscriber identification information. operation of accessing the SCG network, and when communication with the 1st MCG network connected based on the 1st subscriber identification information of the 1st SIM is switched to a connected state, disconnection from the 2nd SCG network and An operation of transmitting related information to the second MCG network may be further included.
  • the second subscriber identification information of the second SIM An operation of confirming whether a signal related to IMS (IP multimedia subsystem) is transmitted and/or received through a second MCG network connected based on the base, and a signal related to IMS is transmitted and/or received through the second MCG network for a specified time. If not received and the execution of the application program related to the IMS is terminated, an operation of switching the communication with the second MCG network to a standby state may be further included.
  • IMS IP multimedia subsystem

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Abstract

본 발명의 다양한 실시예는 전자 장치에서 이중 연결(DC)을 제공하기 위한 장치 및 방법에 관한 것이다. 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치는, 제 1 SIM과 제 2 SIM과 무선 통신 회로 및 적어도 하나의 프로세서를 포함하며, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제 1 SIM의 제 1 가입자 식별 정보를 이용한 데이터 통신이 설정된 경우, 상기 제 1 가입자 식별 정보에 기반하여 접속된 제 1 MCG 네트워크와의 통신이 연결 상태인 경우, 상기 제 2 SIM의 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 제 2 SCG 네트워크의 추가를 제한하고, 상기 제 1 MCG 네트워크와의 통신이 대기 상태인 경우, 상기 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 제 2 SCG 네트워크의 추가를 허용할 수 있다. 다른 실시예들도 가능할 수 있다.

Description

복수의 가입자 식별 모듈들을 포함하는 전자 장치 및 그의 동작 방법
본 발명의 다양한 실시예는 복수의 가입자 식별 모듈들(SIM: subscriber identity module)을 포함하는 전자 장치에서 이중 연결(dual connectivity)을 제공하기 위한 장치 및 그의 동작 방법에 관한 것이다.
전자 장치는 사용자 인증, 과금, 및 보안 기능과 같은 다양한 기능과 관련된 개인 정보를 관리하는 가입자 식별 모듈(SIM)을 포함할 수 있다.
전자 장치는 가입자 식별 모듈에 저장된 가입자 식별 정보에 기반하여 무선 통신을 수행할 수 있다. 전자 장치는 복수의 가입자 식별 모듈들을 포함하는 경우, 각각의 가입자 식별 모듈에 저장된 가입자 식별 정보에 기반하여 무선 통신을 수행할 수 있다.
전자 장치는 복수의 가입자 식별 모듈들을 포함하는 경우, 각각의 가입자 식별 모듈에 기반하여 독립적으로 무선 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 제 1 가입자 식별 모듈과 관련된 통신 프로토콜 스택을 통해 제 1 가입자 식별 모듈에 저장된 제 1 가입자 식별 정보에 기반하여 제 1 셀룰러 네트워크와 무선 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 제 2 가입자 식별 모듈과 관련된 통신 프로토콜 스택을 통해 제 2 가입자 식별 모듈에 저장된 제 2 가입자 식별 정보에 기반하여 제 2 셀룰러 네트워크와 무선 통신을 수행할 수 있다.
복수의 가입자 식별 모듈들을 구비하는 전자 장치는 각각의 가입자 식별 모듈과 관련된 통신 프로토콜 스택을 통해 이중 연결(DC: dual connectivity)을 지원할 수 있다. 전자 장치는 복수의 가입자 식별 모듈들과 관련된 통신 프로토콜 스택들을 통해 이중 연결을 동시에 지원하는 경우, 각각의 통신 프로토콜 스택의 이중 연결을 지원하기 위한 전자 장치의 복잡도(예: 하드웨어 복잡도 및/또는 소프트웨어 복잡도) 및 소모 전류의 증가할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예는 복수의 가입자 식별 모듈들을 구비하는 전자 장치에서 이중 연결(DC: dual connectivity)을 제공하기 위한 장치 및 방법에 대해 개시한다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치는, 제 1 가입자 식별 정보를 포함하는 제 1 가입자 식별 모듈과 제 2 가입자 식별 정보를 포함하는 제 2 가입자 식별 모듈과 무선 통신 회로 및 상기 제 1 가입자 식별 모듈, 상기 제 2 가입자 식별 모듈 및 상기 통신 회로와 작동적으로 연결되는 적어도 하나의 프로세서를 포함하며, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제 1 가입자 식별 정보를 이용한 데이터 통신이 설정된 경우, 상기 제 1 가입자 식별 정보에 기반하여 제 1 MCG 네트워크 또는 상기 제 1 MCG 네트워크 및 제 1 SCG 네트워크에 접속하고, 상기 제 1 MCG 네트워크와의 통신 상태를 확인하고, 상기 제 1 MCG 네트워크와 연결 상태인 경우, 상기 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 제 2 SCG 네트워크의 추가를 제한하고, 상기 제 1 MCG 네트워크와 대기 상태인 경우, 상기 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 제 2 SCG 네트워크의 추가를 허용할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 복수의 가입자 식별 모듈들을 포함하는 전자 장치의 동작 방법은, 상기 복수의 SIM들 중 제 1 SIM에 포함된 제 1 가입자 식별 정보를 이용한 데이터 통신이 설정된 경우, 상기 제 1 가입자 식별 정보에 기반하여 제 1 MCG(master cell group) 네트워크 또는 상기 제 1 MCG 네트워크 및 제 1 SCG(secondary cell group) 네트워크에 접속하는 동작과 상기 제 1 MCG 네트워크와의 통신 상태를 확인하는 동작과 상기 제 1 MCG 네트워크와 연결 상태(connected state)인 경우, 상기 제 2 SIM의 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 제 2 SCG 네트워크의 추가를 제한하는 동작, 및 상기 제 1 MCG 네트워크와 대기 상태(idle state)인 경우, 상기 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 제 2 SCG 네트워크의 추가를 허용하는 동작을 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 복수의 가입자 식별 모듈들을 구비하는 전자 장치는 데이터 통신에 사용되는 제 1 가입자 식별 모듈에 기반한 제 1 셀룰러 네트워크와의 통신 연결 상태에 기반하여 데이터 통신에 사용되지 않는 제 2 가입자 식별 모듈에 기반한 제 2 셀룰러 네트워크와의 이중 연결(DC: dual connectivity)을 선택적으로 비활성화(또는 활성화)시킴으로써, 제 2 가입자 식별 모듈과 관련된 불필요한 이중 연결(DC: dual connectivity)에 의한 전자 장치의 복잡도 및 소모 전류를 감소시킬 수 있고, 제 1 가입자 식별 모듈과 관련된 데이터 통신의 품질을 향상시킬 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 복수의 가입자 식별 모듈들을 구비하는 전자 장치는 제 1 가입자 식별 모듈에 기반한 데이터 통신이 설정된 경우, 데이터 통신에 사용되지 않는 제 2 가입자 식별 모듈에 기반한 제 3 노드(예: 제 2 MCG(master cell group) 또는 제 2 MN(master node))와의 통신 연결 상태를 대기 상태(idle state)로 전환시킴으로써, 제 1 가입자 식별 모듈에 기반한 제 1 노드(예: 제 1 MCG 또는 제 1 MN)와의 통신 품질을 향상시킬 수 있다.
도 1은 다양한 실시예에 따른, 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도 2는 다양한 실시예에 따른, 4G 네트워크 통신 및 5G 네트워크 통신을 지원하기 위한 전자 장치의 블록도이다.
도 3은 다양한 실시예에 따른 4G 통신 및/또는 5G 통신의 네트워크의 프로토콜 스택 구조를 도시한 도면이다.
도 4a는 다양한 실시예에 따른 4G 통신 및/또는 5G 통신의 네트워크를 제공하는 무선 통신 시스템의 일예이다.
도 4b는 다양한 실시예에 따른 4G 통신 및/또는 5G 통신의 네트워크를 제공하는 무선 통신 시스템의 일예이다.
도 5는 다양한 실시예에 따른 복수의 가입자 식별 모듈들을 지원하는 전자 장치의 블록도이다.
도 6은 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 셀룰러 네트워크와의 연결의 일예이다.
도 7은 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 제 2 가입자 식별 모듈과 관련된 이중 연결을 제어하기 위한 흐름도의 일예이다.
도 8은 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 제 2 가입자 식별 모듈과 관련된 이중 연결을 제어하기 위한 흐름도의 일예이다.
도 9는 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 제 2 가입자 식별 모듈과 관련된 이중 연결을 제어하기 위한 흐름도의 일예이다.
도 10은 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 제 2 가입자 식별 모듈과 관련된 이중 연결을 제어하기 위한 일예이다.
도 11은 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 제 2 가입자 식별 모듈과 관련된 이중 연결을 제어하기 위한 흐름도의 일예이다.
도 12는 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 제 1 가입자 식별 모듈에 기반한 통신이 대기 상태인 경우, 제 2 가입자 식별 모듈과 관련된 이중 연결을 제어하기 위한 일예이다.
도 13은 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 제 1 가입자 식별 모듈에 기반한 통신이 연결 상태인 경우, 제 2 가입자 식별 모듈과 관련된 이중 연결을 제어하기 위한 일예이다.
도 14는 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 제 1 가입자 식별 모듈에 기반한 통신의 연결 상태에 기반하여 제 2 가입자 식별 모듈과 관련된 이중 연결을 제어하기 위한 일예이다.
도 15는 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 MCG 네트워크와의 연결을 제어하기 위한 흐름도이다.
도 16은 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 복수의 가입자 식별 모듈과 관련된 통신 정보를 표시하기 위한 일예이다.
이하 다양한 실시예들이 첨부된 도면을 참고하여 상세히 설명된다.
도 1은, 다양한 실시예에 따른, 네트워크 환경(100) 내의 전자 장치(101)의 블록도이다. 도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제 1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제 2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108) 중 적어도 하나와 통신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 모듈(150), 음향 출력 모듈(155), 디스플레이 모듈(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 연결 단자(178), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 또는 안테나 모듈(197)을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 연결 단자(178))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 이 구성요소들 중 일부들(예: 센서 모듈(176), 카메라 모듈(180), 또는 안테나 모듈(197))은 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160))로 통합될 수 있다.
프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 실행하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)를 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 저장하고, 휘발성 메모리(132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서) 또는 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 신경망 처리 장치(NPU: neural processing unit), 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 메인 프로세서(121) 및 보조 프로세서(123)를 포함하는 경우, 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(121)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 신경망 처리 장치)는 인공지능 모델의 처리에 특화된 하드웨어 구조를 포함할 수 있다. 인공지능 모델은 기계 학습을 통해 생성될 수 있다. 이러한 학습은, 예를 들어, 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 둘 이상의 조합 중 하나일 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은 하드웨어 구조 이외에, 추가적으로 또는 대체적으로, 소프트웨어 구조를 포함할 수 있다.
메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(120) 또는 센서 모듈(176))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(140)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(130)는, 휘발성 메모리(132) 또는 비휘발성 메모리(134)를 포함할 수 있다.
프로그램(140)은 메모리(130)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(142), 미들 웨어(144) 또는 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다.
입력 모듈(150)은, 전자 장치(101)의 구성요소(예: 프로세서(120))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 모듈(150)은, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 키(예: 버튼), 또는 디지털 펜(예: 스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
음향 출력 모듈(155)은 음향 신호를 전자 장치(101)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 모듈(155)은, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있다. 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
디스플레이 모듈(160)은 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 디스플레이 모듈(160)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 터치를 감지하도록 설정된 터치 센서, 또는 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 압력 센서를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일 실시예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 모듈(150)을 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 모듈(155), 또는 전자 장치(101)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))(예: 스피커 또는 헤드폰)를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 연결 단자(178)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소에 전력을 공급할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108)) 간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제 1 네트워크(198)(예: 블루투스, Wi-Fi(wireless fidelity) direct 또는 IrDA(infrared data association)와 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제 2 네트워크(199)(예: 레거시 셀룰러 네트워크, 5G 네트워크, 차세대 통신 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부의 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성요소(예: 단일 칩)로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 가입자 식별 모듈(196)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(101)를 확인 또는 인증할 수 있다.
무선 통신 모듈(192)은 4G 네트워크 이후의 5G 네트워크 및 차세대 통신 기술, 예를 들어, NR 접속 기술(new radio access technology)을 지원할 수 있다. NR 접속 기술은 고용량 데이터의 고속 전송(eMBB(enhanced mobile broadband)), 단말 전력 최소화와 다수 단말의 접속(mMTC(massive machine type communications)), 또는 고신뢰도와 저지연(URLLC(ultra-reliable and low-latency communications))을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은, 예를 들어, 높은 데이터 처리율 달성을 위해, 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 고주파 대역에서의 성능 확보를 위한 다양한 기술들, 예를 들어, 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO(multiple-input and multiple-output)), 전차원 다중입출력(FD-MIMO: full dimensional MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 또는 대규모 안테나(large scale antenna)와 같은 기술들을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 전자 장치(101), 외부 전자 장치(예: 전자 장치(104)) 또는 네트워크 시스템(예: 제 2 네트워크(199))에 규정되는 다양한 요구사항을 지원할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 무선 통신 모듈(192)은 eMBB 실현을 위한 peak data rate(예: 20Gbps 이상), mMTC 실현을 위한 손실 coverage(예: 164dB 이하), 또는 URLLC 실현을 위한 U-plane latency(예: 다운링크(DL) 및 업링크(UL) 각각 0.5ms 이하, 또는 라운드 트립 1ms 이하)를 지원할 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 가입자 식별 모듈(196)은 복수의 가입자 식별 모듈을 포함할 수 있다. 예를 들어, 복수의 가입자 식별 모듈은 서로 다른 가입자 정보를 저장할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부의 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(190)에 의하여 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(190)과 외부의 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))이 추가로 안테나 모듈(197)의 일부로 형성될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 고주파(예: mmWave) 안테나 모듈을 형성할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 고주파(예: mmWave) 안테나 모듈은 인쇄 회로 기판, 인쇄 회로 기판의 제 1 면(예: 아래 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 지정된 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있는 RFIC, 및 인쇄 회로 기판의 제 2 면(예: 윗 면 또는 측 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 지정된 고주파 대역의 신호를 송신 또는 수신할 수 있는 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 복수의 안테나들은 패치(patch) 어레이 안테나 및/또는 다이폴(dipole) 어레이 안테나를 포함할 수 있다.
구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))을 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제 2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 외부의 전자 장치(102, 또는 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부의 전자 장치들(102, 104, 또는 108) 중 하나 이상의 외부의 전자 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부의 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부의 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 모바일 에지 컴퓨팅(MEC: mobile edge computing), 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어, 분산 컴퓨팅 또는 모바일 에지 컴퓨팅을 이용하여 초저지연 서비스를 제공할 수 있다. 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. 일 실시예에 따르면, 외부의 전자 장치(104) 또는 서버(108)는 제 2 네트워크(199) 내에 포함될 수 있다. 전자 장치(101)는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스(예: 스마트 홈, 스마트 시티, 스마트 카, 또는 헬스 케어)에 적용될 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시예에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치(예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시예 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시예로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", "A 또는 B 중 적어도 하나", "A, B 또는 C", "A, B 및 C 중 적어도 하나", 및 "A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제 1", "제 2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제 1) 구성요소가 다른(예: 제 2) 구성요소에, "기능적으로" 또는 "통신적으로"라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, "커플드" 또는 "커넥티드"라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제 3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서의 다양한 실시예에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로와 같은 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일 실시예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예는 기기(machine)(예: 전자 장치(101)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(136) 또는 외장 메모리(138))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(140))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(101))의 프로세서(예: 프로세서(120))는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장 매체는, 비일시적(non-transitory) 저장 매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, '비일시적'은 저장 매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장 매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
일 실시예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시예에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory(CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 또는 두 개의 사용자 장치들(예: 스마트 폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있으며, 복수의 개체 중 일부는 다른 구성요소에 분리 배치될 수도 있다. 다양한 실시예에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.
도 2는 다양한 실시예에 따른, 4G 네트워크 통신 및 5G 네트워크 통신을 지원하기 위한 전자 장치(101)의 블록도(200)이다.
도 2를 참조하면, 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 제 1 radio frequency integrated circuit(RFIC)(222), 제 2 RFIC(224), 제 3 RFIC(226), 제 4 RFIC(228), 제 1 radio frequency front end(RFFE)(232), 제 2 RFFE(234), 제 1 안테나 모듈(242), 제 2 안테나 모듈(244), 및 안테나(248)를 포함할 수 있다. 전자 장치(101)는 프로세서(120) 및 메모리(130)를 더 포함할 수 있다. 네트워크(199)는 제 1 네트워크(292)와 제 2 네트워크(294)를 포함할 수 있다. 다른 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 도 1에 기재된 부품들 중 적어도 하나의 부품을 더 포함할 수 있고, 네트워크(199)는 적어도 하나의 다른 네트워크를 더 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 제 1 RFIC(222), 제 2 RFIC(224), 제 4 RFIC(228), 제 1 RFFE(232), 및 제 2 RFFE(234)는 무선 통신 모듈(192)의 적어도 일부를 형성할 수 있다. 다른 실시예에 따르면, 제 4 RFIC(228)는 생략되거나, 제 3 RFIC(226)의 일부로서 포함될 수 있다.
제 1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제 1 네트워크(292)와의 무선 통신에 사용될 대역의 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 레거시 네트워크 통신을 지원할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 네트워크(292)는 2세대(2G), 3G, 4G, 또는 long term evolution(LTE) 네트워크를 포함하는 레거시 네트워크일 수 있다. 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 제 2 네트워크(294)와의 무선 통신에 사용될 대역 중 지정된 대역(예: 약 6GHz ~ 약 60GHz)에 대응하는 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 5G 네트워크 통신을 지원할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 2 네트워크(294)는 3GPP에서 정의하는 5G 네트워크(예: NR(new radio))일 수 있다. 추가적으로, 일 실시예에 따르면, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212) 또는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 제 2 네트워크(294)와의 무선 통신에 사용될 대역 중 다른 지정된 대역(예: 약 6GHz 이하)에 대응하는 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 5G 네트워크 통신을 지원할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212)와 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 단일(single) 칩 또는 단일 패키지 내에 구현될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212) 또는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 프로세서(120), 보조 프로세서(123), 또는 통신 모듈(190)과 단일 칩 또는 단일 패키지 내에 형성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)와 데이터를 송수신할 수 있다. 예를 들어, 제 2 네트워크(294)를 통하여 송신되기로 분류되었던 데이터가, 제 1 네트워크(292)를 통하여 송신되는 것으로 변경될 수 있다.
이 경우, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)로부터 송신 데이터를 전달받을 수 있다. 예를 들어, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)와 프로세서간 인터페이스를 통하여 데이터를 송수신할 수 있다. 일예로, 프로세서간 인터페이스는 UART(universal asynchronous receiver/transmitter)(예: HS-UART(high speed-UART)) 또는 PCIe(peripheral component interconnect bus express) 인터페이스로 구현될 수 있으나, 그 종류에는 제한이 없다. 예를 들어, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212)와 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 공유 메모리(shared memory)를 이용하여 컨트롤 정보와 패킷 데이터 정보를 교환할 수 있다. 일예로, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212)는, 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)와, 센싱 정보, 출력 세기에 대한 정보, RB(resource block) 할당 정보와 같은 다양한 정보를 송수신할 수 있다.
구현에 따라, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)와 직접 연결되지 않을 수도 있다. 이 경우, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)와, 프로세서(120)(예: application processor)를 통하여 데이터를 송수신할 수도 있다. 예를 들어, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212) 및 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)는, 프로세서(120)(예: application processor)와 HS-UART 인터페이스 또는 PCIe 인터페이스를 통하여 데이터를 송수신할 수 있으나, 인터페이스의 종류에는 제한이 없다. 예를 들어, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212) 및 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)는, 프로세서(120)(예: application processor)와 공유 메모리(shared memory)를 이용하여 컨트롤 정보와 패킷 데이터 정보를 교환할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212)와 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 단일(single) 칩 또는 단일 패키지 내에 구현될 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212) 또는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 프로세서(120), 보조 프로세서(123), 또는 통신 모듈(190)과 단일 칩 또는 단일 패키지 내에 형성될 수 있다.
제 1 RFIC(222)는, 송신 시에, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212)에 의해 생성된 기저대역(baseband) 신호를 제 1 네트워크(292)(예: 레거시 네트워크)에 사용되는 약 700MHz 내지 약 3GHz의 라디오 주파수(RF) 신호로 변환할 수 있다. 수신 시에는, RF 신호가 안테나(예: 제 1 안테나 모듈(242))를 통해 제 1 네트워크(292)(예: 레거시 네트워크)로부터 획득되고, RFFE(예: 제 1 RFFE(232))를 통해 전처리(preprocess)될 수 있다. 제 1 RFIC(222)는 전처리된 RF 신호를 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212)에 의해 처리될 수 있도록 기저대역 신호로 변환할 수 있다.
제 2 RFIC(224)는, 송신 시에, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212) 또는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)에 의해 생성된 기저대역 신호를 제 2 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)에 사용되는 Sub6 대역(예: 약 6GHz 이하)의 RF 신호(이하, 5G Sub6 RF 신호)로 변환할 수 있다. 수신 시에는, 5G Sub6 RF 신호가 안테나(예: 제 2 안테나 모듈(244))를 통해 제 2 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)로부터 획득되고, RFFE(예: 제 2 RFFE(234))를 통해 전처리될 수 있다. 제 2 RFIC(224)는 전처리된 5G Sub6 RF 신호를 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212) 또는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214) 중 대응하는 커뮤니케이션 프로세서에 의해 처리될 수 있도록 기저대역 신호로 변환할 수 있다.
제 3 RFIC(226)는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)에 의해 생성된 기저대역 신호를 제 2 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)에서 사용될 5G Above6 대역(예: 약 6GHz ~ 약 60GHz)의 RF 신호(이하, 5G Above6 RF 신호)로 변환할 수 있다. 수신 시에는, 5G Above6 RF 신호가 안테나(예: 안테나(248))를 통해 제 2 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)로부터 획득되고 제 3 RFFE(236)를 통해 전처리될 수 있다. 제 3 RFIC(226)는 전처리된 5G Above6 RF 신호를 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)에 의해 처리될 수 있도록 기저대역 신호로 변환할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 3 RFFE(236)는 제 3 RFIC(226)의 일부로서 형성될 수 있다.
전자 장치(101)는, 일 실시예에 따르면, 제 3 RFIC(226)와 별개로 또는 적어도 그 일부로서, 제 4 RFIC(228)를 포함할 수 있다. 이런 경우, 제 4 RFIC(228)는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)에 의해 생성된 기저대역 신호를 중간(intermediate) 주파수 대역(예: 약 9GHz ~ 약 11GHz)의 RF 신호(이하, IF 신호)로 변환한 뒤, 상기 IF 신호를 제 3 RFIC(226)로 전달할 수 있다. 제 3 RFIC(226)는 IF 신호를 5G Above6 RF 신호로 변환할 수 있다. 수신 시에, 5G Above6 RF 신호가 안테나(예: 안테나(248))를 통해 제 2 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)로부터 수신되고 제 3 RFIC(226)에 의해 IF 신호로 변환될 수 있다. 제 4 RFIC(228)는 IF 신호를 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)가 처리할 수 있도록 기저대역 신호로 변환할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제 1 RFIC(222)와 제 2 RFIC(224)는 단일 칩 또는 단일 패키지의 적어도 일부로 구현될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 RFFE(232)와 제 2 RFFE(234)는 단일 칩 또는 단일 패키지의 적어도 일부로 구현될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 안테나 모듈(242) 또는 제 2 안테나 모듈(244) 중 적어도 하나의 안테나 모듈은 생략되거나 다른 안테나 모듈과 결합되어 대응하는 복수의 대역들의 RF 신호들을 처리할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제 3 RFIC(226)와 안테나(248)는 동일한 서브스트레이트에 배치되어 제 3 안테나 모듈(246)을 형성할 수 있다. 예를 들어, 무선 통신 모듈(192) 또는 프로세서(120)가 제 1 서브스트레이트(예: main PCB)에 배치될 수 있다. 이런 경우, 제 1 서브스트레이트와 별도의 제 2 서브스트레이트(예: sub PCB)의 일부 영역(예: 하면)에 제 3 RFIC(226)가, 다른 일부 영역(예: 상면)에 안테나(248)가 배치되어, 제 3 안테나 모듈(246)이 형성될 수 있다. 제 3 RFIC(226)와 안테나(248)를 동일한 서브스트레이트에 배치함으로써 그 사이의 전송 선로의 길이를 줄이는 것이 가능하다. 이는, 예를 들면, 5G 네트워크 통신에 사용되는 고주파 대역(예: 약 6GHz ~ 약 60GHz)의 신호가 전송 선로에 의해 손실(예: 감쇄)되는 것을 줄일 수 있다. 이로 인해, 전자 장치(101)는 제 2 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)와의 통신의 품질 또는 속도를 향상시킬 수 있다.
일 실시예에 따르면, 안테나(248)는 빔포밍에 사용될 수 있는 복수 개의 안테나 엘리먼트들을 포함하는 안테나 어레이로 형성될 수 있다. 이런 경우, 제 3 RFIC(226)는, 예를 들면, 제 3 RFFE(236)의 일부로서, 복수 개의 안테나 엘리먼트들에 대응하는 복수 개의 위상 변환기(phase shifter)(238)들을 포함할 수 있다. 송신 시에, 복수 개의 위상 변환기(238)들 각각은 대응하는 안테나 엘리먼트를 통해 전자 장치(101)의 외부(예: 5G 네트워크의 베이스 스테이션)로 송신될 5G Above6 RF 신호의 위상을 변환할 수 있다. 수신 시에, 복수 개의 위상 변환기(238)들 각각은 대응하는 안테나 엘리먼트를 통해 외부로부터 수신된 5G Above6 RF 신호의 위상을 동일한 또는 실질적으로 동일한 위상으로 변환할 수 있다. 이것은 전자 장치(101)와 외부 간의 빔포밍을 통한 송신 또는 수신을 가능하게 한다.
제 2 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)는 제 1 네트워크(292)(예: 레거시 네트워크)와 독립적으로 운영되거나(예: stand-alone(SA)), 연결되어 운영될 수 있다(예: non-stand alone(NSA)). 예를 들면, 5G 네트워크에는 액세스 네트워크(예: 5G radio access network(RAN) 또는 next generation RAN(NG RAN))만 있고, 코어 네트워크(예: next generation core(NGC))는 없을 수 있다. 이런 경우, 전자 장치(101)는 5G 네트워크의 액세스 네트워크에 액세스한 후, 레거시 네트워크의 코어 네트워크(예: evolved packed core(EPC))의 제어 하에 외부 네트워크(예: 인터넷)에 액세스할 수 있다. 레거시 네트워크와 통신을 위한 프로토콜 정보(예: LTE 프로토콜 정보) 또는 5G 네트워크와 통신을 위한 프로토콜 정보(예: new radio(NR) 프로토콜 정보)는 메모리(130)에 저장되어, 다른 부품(예: 프로세서(120), 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 또는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214))에 의해 액세스될 수 있다.
도 3은 다양한 실시예에 따른 4G 통신 및/또는 5G 통신의 네트워크(100)의 프로토콜 스택 구조를 도시한 도면이다.
도 3을 참조하면, 다양한 실시예에 따르면, 네트워크(100)는, 전자 장치(101), 4G 네트워크(392), 5G 네트워크(394) 및 서버(server)(108)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는, 인터넷 프로토콜(312), 제 1 통신 프로토콜 스택(314), 제 2 통신 프로토콜 스택(316), 제 3 통신 프로토콜 스택(318) 및 제 4 통신 프로토콜 스택(319)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 4G 네트워크(392) 및/또는 5G 네트워크(394)를 통하여 서버(108)와 통신할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 인터넷 프로토콜(312)(예를 들어, TCP(transmission control protocol), UDP(user datagram protocol), IP(internet protocol))을 이용하여 서버(108)와 연관된 인터넷 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, 인터넷 프로토콜(312)은 전자 장치(101)에 포함된 메인 프로세서(예: 도 1의 메인 프로세서(121))에서 실행될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 제 1 통신 프로토콜 스택(314) 및/또는 제 3 통신 프로토콜 스택(318)을 이용하여 4G 네트워크(392)와 무선 통신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 제 2 통신 프로토콜 스택(316) 및/또는 제 4 통신 프로토콜 스택(319)을 이용하여 5G 네트워크(394)와 무선 통신할 수 있다. 예를 들어, 제 1 통신 프로토콜 스택(314), 제 2 통신 프로토콜 스택(316), 제 3 통신 프로토콜 스택(318) 및 제 4 통신 프로토콜 스택(319)은 전자 장치(101)에 포함된 하나 이상의 통신 프로세서(예: 도 1의 무선 통신 모듈(192))에서 실행될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 복수의 가입자 식별 모듈들(예: 제 1 가입자 식별 모듈 및 제 2 가입자 식별 모듈)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 복수의 가입자 식별 모듈들(예: 제 1 가입자 식별 모듈 및 제 2 가입자 식별 모듈) 각각에 저장된 가입자 식별 정보(예: IMSI(international mobile subscriber identity))에 기반하여 4G 네트워크(392) 및/또는 5G 네트워크(394)와 통신할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 제 1 통신 프로토콜 스택(314) 및/또는 제 2 통신 프로토콜 스택(316)을 이용하여 제 1 가입자 식별 모듈을 위한 무선 통신을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 통신 프로토콜 스택(314)은 4G 네트워크(392)와 무선 통신을 위한 다양한 프로토콜들을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 2 통신 프로토콜 스택(316)은 5G 네트워크(394)와 무선 통신을 위한 다양한 프로토콜들을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 제 1 가입자 식별 모듈을 이용하여 통신을 수행하는 경우, 제 1 통신 프로토콜 스택(314) 및/또는 제 2 통신 프로토콜 스택(316)을 이용하여 4G 네트워크(392) 및/또는 5G 네트워크(394)와 무선 통신을 수행할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 제 3 통신 프로토콜 스택(318) 및/또는 제 4 통신 프로토콜 스택(319)을 이용하여 제 2 가입자 식별 모듈을 위한 무선 통신을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 3 통신 프로토콜 스택(318)은 4G 네트워크(392)와 무선 통신을 위한 다양한 프로토콜들을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 4 통신 프로토콜 스택(319)은 5G 네트워크(394)와 무선 통신을 위한 다양한 프로토콜들을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 제 2 가입자 식별 모듈을 이용하여 통신을 수행하는 경우, 제 3 통신 프로토콜 스택(318) 및/또는 제 4 통신 프로토콜 스택(319)을 이용하여 4G 네트워크(392) 및/또는 5G 네트워크(394)와 무선 통신을 수행할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 서버(108)는 인터넷 프로토콜(322)을 포함할 수 있다. 서버(108)는 4G 네트워크(392) 및/또는 5G 네트워크(394)를 통하여 전자 장치(101)와 인터넷 프로토콜(322)과 관련된 데이터를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 서버(108)는 4G 네트워크(392) 또는 5G 네트워크(394) 외부에 존재하는 클라우드 컴퓨팅 서버를 포함할 수 있다. 다른 실시예에 따르면, 서버(108)는 4G 네트워크(392) 또는 5G 네트워크(394) 중 적어도 하나의 내부에 위치하는 에지 컴퓨팅 서버(또는, MEC(mobile edge computing) 서버)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 4G 네트워크(392)는 LTE (long term evolution) 기지국(340) 및 EPC(evolved packed core)(342)를 포함할 수 있다. LTE 기지국(340)은 LTE 통신 프로토콜 스택(344)을 포함할 수 있다. EPC(342)는 4G NAS (non-access stratum) 프로토콜(346)을 포함할 수 있다. 4G 네트워크(392)는 LTE 통신 프로토콜 스택(344) 및 4G NAS 프로토콜(346)을 이용하여 전자 장치(101)와 LTE 무선 통신을 수행할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 5G 네트워크(394)는 NR (new radio) 기지국(350) 및 5GC(5th generation core)(352)를 포함할 수 있다. NR 기지국(350)은 NR 통신 프로토콜 스택(354)을 포함할 수 있다. 5GC(352)는 5G NAS 프로토콜(356)을 포함할 수 있다. 5G 네트워크(394)는 NR 통신 프로토콜 스택(354) 및 5G NAS 프로토콜(356)을 이용하여 전자 장치(101)와 NR 무선 통신을 수행할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제 1 통신 프로토콜 스택(314), 제 2 통신 프로토콜 스택(316), 제 3 통신 프로토콜 스택(318), 제 4 통신 프로토콜 스택(319), LTE 통신 프로토콜 스택(344) 및 NR 통신 프로토콜 스택(354)은 제어 메시지를 송수신하기 위한 제어 평면 프로토콜 및 사용자 데이터를 송수신하기 위한 사용자 평면 프로토콜을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제어 메시지는 보안 제어, 베어러(bearer)설정, 인증, 등록 또는 이동성 관리 중 적어도 하나와 관련된 메시지를 포함할 수 있다. 예를 들어, 사용자 데이터는 제어 메시지를 제외한 나머지 데이터를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제어 평면 프로토콜 및 사용자 평면 프로토콜은 PHY(physical), MAC(medium access control), RLC(radio link control) 또는 PDCP(packet data convergence protocol) 레이어들을 포함할 수 있다. 예를 들어, PHY 레이어는 상위 계층(예를 들어, MAC 레이어)으로부터 수신한 데이터를 채널 코딩 및 변조하여 무선 채널로 전송하고, 무선 채널을 통해 수신한 데이터를 복조 및 디코딩하여 상위 계층으로 전달할 수 있다. 제 2 통신 프로토콜 스택(316) 및 NR 통신 프로토콜 스택(354)에 포함된 PHY 레이어는 빔 포밍(beam forming)과 관련된 동작을 더 수행할 수 있다. 예를 들어, MAC 레이어는 데이터를 송수신할 무선 채널에 논리적/물리적으로 매핑하고, 오류 정정을 위한 HARQ(hybrid automatic repeat request)를 수행할 수 있다. 예를 들어, RLC 레이어는 데이터를 접합(concatenation), 분할(segmentation), 또는 재조립(reassembly)하고, 데이터의 순서 확인, 재정렬, 또는 중복 확인을 수행할 수 있다. 예를 들어, PDCP 레이어는 제어 데이터 및 사용자 데이터의 암호화 (ciphering) 및 데이터 무결성 (data integrity)과 관련된 동작을 수행할 수 있다. 제 2 통신 프로토콜 스택(316) 및 NR 통신 프로토콜 스택(354)은 SDAP(service data adaptation protocol)을 더 포함할 수 있다. 예를 들어, SDAP는 사용자 데이터의 QoS(quality of service)에 기반한 무선 베어러 할당을 관리할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제어 평면 프로토콜은 RRC(radio resource control) 레이어 및 NAS(non-access stratum) 레이어를 포함할 수 있다. 예를 들어, RRC 레이어는 무선 베어러 설정, 페이징(paging), 또는 이동성 관리와 관련된 제어 데이터를 처리할 수 있다. 예를 들어, NAS는 인증, 등록, 이동성 관리와 관련된 제어 메시지를 처리할 수 있다.
도 4a 및 도 4b는, 다양한 실시예에 따른 4G 통신 및/또는 5G 통신의 네트워크를 제공하는 무선 통신 시스템의 일예이다.
도 4a 및 도 4b를 참조하는, 다양한 실시예에 따르면, 네트워크 환경(100A 및/또는 100B)은, 4G 네트워크 또는 5G 네트워크 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 예를 들어, 4G 네트워크는 전자 장치(101)와 무선 접속을 지원하는 3GPP 표준의 LTE 기지국(440)(예: eNB(eNodeB)) 및 4G 통신을 관리하는 EPC(evolved packet core)(442)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 5G 네트워크는 전자 장치(101)와 무선 접속을 지원하는 NR(new radio) 기지국(450)(예: gNB(gNodeB)) 및 전자 장치(101)의 5G 통신을 관리하는 5GC(5th generation core)(452)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 4G 통신 및/또는 5G 통신을 통해 제어 메시지 (control message) 및 사용자 데이터(user data)를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 예를 들어, 제어 메시지는 전자 장치(101)의 보안 제어(security control), 베어러 설정(bearer setup), 인증(authentication), 등록(registration), 또는 이동성 관리(mobility management) 중 적어도 하나와 관련된 메시지를 포함할 수 있다. 예를 들어, 사용자 데이터는 전자 장치(101)와 코어 네트워크(예: EPC(442) 및/또는 5GC(452))간에 송신 및/또는 수신되는 제어 메시지를 제외한 사용자 데이터를 의미할 수 있다.
도 4a를 참조하는, 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 제 1 네트워크(예: 4G 네트워크 또는 5G 네트워크)의 적어도 일부(예: LTE 기지국(440), EPC(442))를 이용하여 제 2 네트워크(예: 5G 네트워크 또는 4G 네트워크)와 관련된 제어 메시지 또는 사용자 데이터 중 적어도 하나를 송신 및/또는 수신할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 네트워크 환경(100A)은 LTE 기지국(440) 및 NR 기지국(450)으로의 무선 통신 이중 연결(MR-DC: multi-RAT(radio access technology) dual connectivity)을 제공하고, EPC(442) 또는 5GC(452) 중 하나의 코어 네트워크(430)를 통해 전자 장치(101)와 제어 메시지를 송신 및/또는 수신하는 네트워크 환경을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, MR-DC 환경에서, LTE 기지국(440) 또는 NR 기지국(450) 중 하나의 기지국은 제 1 노드(예: MCG(master cell group)의 셀 또는 MN(master node))(410)로 동작하고 다른 하나는 제 2 노드(예: SCG(secondary cell group) 또는 SN(secondary node))(420)로 동작할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 노드(410)는 코어 네트워크(430)에 연결되어 제어 메시지를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 노드(410) 및 제 2 노드(420)는 네트워크 인터페이스를 통해 연결되어 무선 자원(예를 들어, 통신 채널) 관리와 관련된 메시지를 송신 및/또는 수신할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제 1 노드(410)는 LTE 기지국(440), 제 2 노드(420)는 NR 기지국(450), 코어 네트워크(430)는 EPC(442)로 구성될 수 있다(예: EN-DC(E-UTRA-NR dual connectivity). 예를 들어, 전자 장치(101)는 LTE 기지국(440)을 통해 제어 메시지를 송신 및/또는 수신하고, LTE 기지국(440) 및/또는 NR 기지국(450)을 통해 사용자 데이터를 송신 및/또는 수신할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제 1 노드(410)는 NR 기지국(450), 제 2 노드(420)는 LTE 기지국(440), 코어 네트워크(430)는 5GC(452)로 구성될 수 있다(예: NE-DC(NR - E-UTRA dual connectivity)). 예를 들어, 전자 장치(101)는 NR 기지국(450)을 통해 제어 메시지를 송신 및/또는 수신하고, LTE 기지국(440) 및/또는 NR 기지국(450)을 통해 사용자 데이터를 송신 및/또는 수신할 수 있다.
도 4b를 참조하는, 다양한 실시예에 따르면, 4G 네트워크 및 5G 네트워크(100B)는 각각 독립적으로 데이터의 송신 및/또는 수신을 제공할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)와 EPC(442)는 LTE 기지국(440)을 통해 제어 메시지 및/또는 사용자 데이터를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)와 5GC(452)는 NR 기지국(450)을 통해 제어 메시지 및/또는 사용자 데이터를 송신 및/또는 수신할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 EPC(442) 또는 5GC(452) 중 적어도 하나에 등록(registration)되어 제어 메시지를 송신 및/또는 수신할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, EPC(442) 또는 5GC(452)는 연동(interworking)하여 전자 장치(101)의 통신을 관리할 수도 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)의 이동 정보가 EPC(442) 및 5GC(452)간의 인터페이스(예: N26 인터페이스)를 통해 송신 및/또는 수신될 수 있다.
이하 설명에서 복수의 가입자 식별 모듈들을 구비하는 전자 장치(101)는 각각의 가입자 식별 모듈들을 통해 EN-DC(E-UTRA-NR dual connectivity)를 지원할 수 있다. 일예로, EN-DC는 전자 장치(101)가 4G 네트워크(예: 제 1 셀룰러 네트워크)의 제 1 노드(예: 도 4a의 제 1 노드(410) 또는 도 4b의 LTE 기지국(440)) 및 5G 네트워크(예: 제 2 셀룰러 네트워크)의 제 2 노드(예: 도 4a의 제 2 노드(420) 또는 도 4b의 NR 기지국(450))에 접속(예: 이중 연결)된 상태를 포함할 수 있다. 일예로, 제 1 노드는 제 1 가입자 식별 모듈에 포함된 제 1 가입자 식별 정보에 기반하여 전자 장치(101)의 이중 연결 시, 전자 장치(101)와 제어 메시지 및/또는 데이터를 송신 및 수신하는 네트워크 요소(network element)로, MCG(master cell group)의 셀 또는 MN(master node)을 나타낼 수 있다. 일예로, 제 2 노드는 제 1 가입자 식별 모듈에 포함된 제 1 가입자 식별 정보에 기반하여 전자 장치(101)의 이중 연결 시, 전자 장치(101)와 데이터를 송신 및 수신하는 네트워크 요소로, SCG(secondary cell group)의 셀 또는 SN(secondary node)을 나타낼 수 있다. 일예로, EN-DC는 NSA(non-stand alone) 구조의 NR 네트워크를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 각각의 가입자 식별 모듈들을 통해 NE-DC(NR - E-UTRA dual connectivity) 또는 NR-DC(NR-NR dual connectivity)와 같은 다른 이중 연결을 지원하는 경우에도 EN-DC를 지원하는 경우와 동일하게 적용(또는 동작)할 수 있다. 일예로, NE-DC는 전자 장치(101)가 5G 네트워크(예: 제 1 셀룰러 네트워크)의 제 1 노드(예: MCG의 셀 또는 MN) 및 4G 네트워크(예: 제 2 셀룰러 네트워크)의 제 2 노드(예: SCG의 셀 또는 SN)에 접속(예: 이중 연결)된 상태를 포함할 수 있다. 일예로, NR-DC는 전자 장치(101)가 제 1 방식(예: 약 6GHz 이하)의 5G 네트워크(예: 제 1 셀룰러 네트워크)를 지원하는 제 1 노드(예: MCG의 셀 또는 MN) 및 제 2 방식(예: 약 6GHz 이상)의 5G 네트워크(예: 제 2 셀룰러 네트워크)를 지원하는 제 2 노드(예: SCG의 셀 또는 SN)에 접속(예: 이중 연결)된 상태를 포함할 수 있다.
도 5는 다양한 실시예에 따른 복수의 가입자 식별 모듈들을 지원하는 전자 장치의 블록도이다.
도 5를 참조하는 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(500) (예: 프로세싱 회로(processing circuitry)), 제 1 가입자 식별 모듈(SIM: subscriber identity module)(510), 제 2 가입자 식별 모듈(520), 무선 통신 회로(530) 및/또는 메모리(540)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 도 1의 프로세서(120)와 실질적으로 동일하거나, 프로세서(120)에 포함될 수 있다. 제 1 가입자 식별 모듈(510) 및 제 2 가입자 식별 모듈(520)은 도 1의 가입자 식별 모듈(196)과 실질적으로 동일하거나, 가입자 식별 모듈(196)에 포함될 수 있다. 무선 통신 회로(530)는 도 1의 무선 통신 모듈(192)과 실질적으로 동일하거나, 무선 통신 모듈(192)에 포함될 수 있다. 메모리(540)는 도 1의 메모리(130)와 실질적으로 동일하거나, 메모리(130)에 포함될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 제 1 가입자 식별 모듈(510), 제 2 가입자 식별 모듈(520), 무선 통신 회로(530), 및/또는 메모리(540)와 작동적으로(operatively), 기능적으로(functionally) 및/또는 전기적으로(electrically) 연결될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 제 1 가입자 식별 모듈(510) 및 제 2 가입자 식별 모듈(520)을 포함하지만, 이에 한정되지는 않는다. 전자 장치(101)는 복수의 가입자 식별 모듈들을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 가입자 식별 모듈들(510 및 520)은 무선 네트워크의 접속, 인증, 과금 및/또는 보안을 위한 가입자 식별정보(예: IMSI(international mobile subscriber identity))를 저장할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 가입자 식별 모듈(510)은 전자 장치(101)가 제 1 통신 사업자(또는 제 1 이동 통신사)에 의해 운영되는 제 1 셀룰러 네트워크 및/또는 제 2 셀룰러 네트워크와의 접속(또는 통신)에 사용하기 위한 제 1 가입자 식별 정보를 저장할 수 있다. 일예로, 제 1 셀룰러 네트워크는 제 1 가입자 식별 모듈(510)에 포함된 제 1 가입자 식별 정보에 기반하여 전자 장치(101)의 이중 연결 시, 전자 장치(101)와 제어 메시지 및/또는 데이터를 송신 및 수신하는 제 1 MCG(master cell group) 네트워크를 포함할 수 있다. 일예로, 제 2 셀룰러 네트워크는 제 1 가입자 식별 모듈(510)에 포함된 제 1 가입자 식별 정보에 기반하여 전자 장치(101)의 이중 연결 시, 전자 장치(101)와 데이터를 송신 및 수신하는 제 1 SCG(secondary cell group) 네트워크를 포함할 수 있다. 일예로, 제 1 셀룰러 네트워크 및/또는 제 2 셀룰러 네트워크는 2세대(2G(generation)) 네트워크, 3G 네트워크, 4G 네트워크(예: LTE(long term evolution)), 또는 5G 네트워크(예: NR(new radio)) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 일예로, 전자 장치(101)가 EN-DC를 제공하는 경우, 제 1 셀룰러 네트워크(예: 제 1 MCG 네트워크)는 4G 네트워크를 포함하고, 제 2 셀룰러 네트워크(예: 제 1 SCG 네트워크)는 5G 네트워크를 포함할 수 있다. 일예로, 전자 장치(101)가 NE-DC를 제공하는 경우, 제 1 셀룰러 네트워크(예: 제 1 MCG 네트워크)는 5G 네트워크를 포함하고, 제 2 셀룰러 네트워크(예: 제 1 SCG 네트워크)는 4G 네트워크를 포함할 수 있다. 일예로, 전자 장치(101)가 NR-DC를 제공하는 경우, 제 1 셀룰러 네트워크(예: 제 1 MCG 네트워크)는 제 1 방식(예: 약 6GHz 이하)의 5G 네트워크를 포함하고, 제 2 셀룰러 네트워크(예: 제 1 SCG 네트워크)는 제 2 방식(예: 약 6GHz 이상)의 5G 네트워크를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제 2 가입자 식별 모듈(520)은 전자 장치(101)가 제 2 통신 사업자(또는 제 2 이동 통신사)에 의해 운영되는 제 3 셀룰러 네트워크 및/또는 제 4 셀룰러 네트워크와의 접속(또는 통신)에 사용하기 위한 제 2 가입자 식별 정보를 저장할 수 있다. 일예로, 제 3 셀룰러 네트워크는 제 2 가입자 식별 모듈(520)에 포함된 제 2 가입자 식별 정보에 기반하여 전자 장치(101)의 이중 연결 시, 전자 장치(101)와 제어 메시지 및/또는 데이터를 송신 및 수신하는 제 2 MCG 네트워크를 포함할 수 있다. 일예로, 제 4 셀룰러 네트워크는 제 2 가입자 식별 모듈(520)에 포함된 제 2 가입자 식별 정보에 기반하여 전자 장치(101)의 이중 연결 시, 전자 장치(101)와 데이터를 송신 및 수신하는 제 2 SCG 네트워크를 포함할 수 있다. 일예로, 제 3 셀룰러 네트워크 및/또는 제 4 셀룰러 네트워크는 2세대(2G) 네트워크, 3G 네트워크, 4G 네트워크(예: LTE), 또는 5G 네트워크(예: NR) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 일예로, 제 2 통신 사업자(또는 제 2 이동 통신사)는 제 1 통신 사업자(또는 제 1 이동 통신사)와 동일한 통신 사업자 또는 서로 다른 통신 사업자를 포함할 수 있다. 일예로, 전자 장치(101)가 EN-DC를 제공하는 경우, 제 3 셀룰러 네트워크(예: 제 2 MCG 네트워크)는 4G 네트워크를 포함하고, 제 4 셀룰러 네트워크(예: 제 2 SCG 네트워크)는 5G 네트워크를 포함할 수 있다. 일예로, 전자 장치(101)가 NE-DC를 제공하는 경우, 제 3 셀룰러 네트워크(예: 제 2 MCG 네트워크)는 5G 네트워크를 포함하고, 제 4 셀룰러 네트워크(예: 제 2 SCG 네트워크)는 4G 네트워크를 포함할 수 있다. 일예로, 전자 장치(101)가 NR-DC를 제공하는 경우, 제 3 셀룰러 네트워크(예: 제 2 MCG 네트워크)는 제 1 방식(예: 약 6GHz 이하)의 5G 네트워크를 포함하고, 제 4 셀룰러 네트워크(예: 제 2 SCG 네트워크)는 제 2 방식(예: 약 6GHz 이상)의 5G 네트워크를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제 1 가입자 식별 모듈(510) 및/또는 제 2 가입자 식별 모듈(520)은 IC(integrated circuit) 카드의 형태로 구성되어, 전자 장치(101)의 슬롯에 장착될 수 있다. 다른 실시예에 따르면, 제 1 가입자 식별 모듈(510) 및/또는 제 2 가입자 식별 모듈(520) 중 적어도 하나는 전자 장치(101)에 직접적으로 임베디드(embedded)되는 eSIM(embedded SIM)(또는 eUICC(embedded universal integrated circuit card))의 형태로 구성될 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 제 1 가입자 식별 모듈(510) 및/또는 제 2 가입자 식별 모듈(520)이 eSIM의 형태로 구성되는 경우, 전자 장치(101)의 제조 공정에서 전자 장치(101)의 회로 기판에 배치된 보안 칩에 원격 SIM 프로비져닝을 통해 제 1 가입자 식별 모듈(510) 및/또는 제 2 가입자 식별 모듈(520)과 관련된 정보를 저장할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 전자 장치(101)의 구성 요소(예: 제 1 가입자 식별 모듈(510), 제 2 가입자 식별 모듈(520), 무선 통신 회로(530) 및/또는 메모리(540))를 제어할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 어플리케이션 프로세서(AP: application processor)(예: 도 1의 메인 프로세서(121)) 및/또는 커뮤니케이션 프로세서(CP: communication processor)(예: 도 1의 보조 프로세서(123) 또는 도 1의 통신 모듈(190))를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 제 1 가입자 식별 모듈(510)에 저장된 제 1 가입자 식별 정보에 기반하여 제 1 셀룰러 네트워크 및/또는 제 2 셀룰러 네트워크와 통신을 수행하도록 무선 통신 회로(530)를 제어할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 제 1 가입자 식별 모듈(510)과 관련된 적어도 하나의 통신 프로토콜 스택(예: 도 3의 제 1 통신 프로토콜 스택(314) 및/또는 제 2 통신 프로토콜 스택(316))을 통해, 제 1 가입자 식별 모듈(510)에 저장된 제 1 가입자 식별 정보에 기반하여 제 1 셀룰러 네트워크 및/또는 제 2 셀룰러 네트워크와 무선 통신을 수행하도록 무선 통신 회로(530)를 제어할 수 있다. 일예로, 제 1 가입자 식별 모듈(510)과 관련된 적어도 하나의 통신 프로토콜 스택은 제 1 가입자 식별 모듈(510)과 관련된 무선 통신을 지원하는 통신 기능으로, 제 1 가입자 식별 정보에 기반한 무선 통신을 위해 프로세서(500)(예: CP)에 의해 실행될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 통화 기능과 같은 IMS(IP multimedia subsystem) 서비스를 위해 제 1 셀룰러 네트워크(예: 제 1 LTE 네트워크)의 제 1 노드(예: 도 4a의 제 1 노드(410) 또는 도 4b의 LTE 기지국(440))에 접속하도록 무선 통신 회로(530)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(500)는 제 1 MCG(master cell group) 프로토콜 스택(예: 도 3의 제 1 통신 프로토콜 스택(314))을 통해, IMS 서비스를 위해 할당받은 제 1 IP에 기반하여 제 1 셀룰러 네트워크(예: 제 1 LTE 네트워크)의 제 1 노드에 접속하도록 무선 통신 회로(530)를 제어할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 제 1 셀룰러 네트워크(예: 제 1 LTE 네트워크)가 이중 연결(예: EN-DC)을 지원하는 경우, 데이터 통신을 위해 제 1 셀룰러 네트워크(예: 제 1 LTE 네트워크)의 제 1 노드 및 제 2 셀룰러 네트워크(예: 제 1 NR 네트워크)의 제 2 노드(예: 도 4a의 제 2 노드(420) 또는 도 4b의 NR 기지국(450))에 접속하도록 무선 통신 회로(530)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(500)는 제 1 MCG 프로토콜 스택(예: 도 3의 제 1 통신 프로토콜 스택(314)) 및 제 1 SCG(secondary cell group) 프로토콜 스택(예: 도 3의 제 2 통신 프로토콜 스택(316))을 통해, 데이터 통신을 위해 할당받은 제 2 IP에 기반하여 제 1 셀룰러 네트워크(예: 제 1 LTE 네트워크)의 제 1 노드 및 제 2 셀룰러 네트워크(예: 제 1 NR 네트워크)의 제 2 노드(예: 도 4a의 제 2 노드(420))에 접속(예: 이중 연결)하도록 무선 통신 회로(530)를 제어할 수 있다. 일예로, 제 1 LTE 네트워크 및 제 1 NR 네트워크는 제 1 통신 사업자(또는 제 1 이동 통신사)에 의해 운영되는 네트워크로, 전자 장치(101)가 제 1 가입자 식별 모듈(510)의 제 1 가입자 식별 정보에 기반하여 접속 가능한 셀룰러 네트워크에 포함될 수 있다. 일예로, 제 1 노드는 전자 장치(101)의 이중 연결 시, 전자 장치(101)와 제어 메시지 및/또는 데이터를 송신 및 수신하는 네트워크 요소(network element)(예: 제 1 기지국)로, 제 1 MCG(master cell group)의 셀 또는 제 1 MN(master node)을 나타낼 수 있다. 일예로, 제 2 노드는 전자 장치(101)의 이중 연결 시, 전자 장치(101)와 데이터를 송신 및 수신하는 네트워크 요소(예: 제 2 기지국)로, 제 1 SCG(secondary cell group)의 셀 또는 제 1 SN(secondary node)을 나타낼 수 있다. 일예로, 제 1 MCG 프로토콜 스택은 제 1 가입자 식별 모듈(510)과 관련된 무선 통신을 지원하는 통신 기능으로, 제 1 가입자 식별 정보에 기반하여 제 1 셀룰러 네트워크를 지원하는 제 1 노드와의 무선 통신을 위해 프로세서(500)(예: CP)에 의해 실행될 수 있다. 일예로, 제 1 SCG 프로토콜 스택은 제 1 가입자 식별 모듈(510)과 관련된 무선 통신을 지원하는 통신 기능으로, 제 1 가입자 식별 정보에 기반하여 제 2 셀룰러 네트워크의 제 2 노드와의 무선 통신을 위해 프로세서(500)(예: CP)에 의해 실행될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 제 2 가입자 식별 모듈(520)에 저장된 제 2 가입자 식별 정보에 기반하여 제 3 셀룰러 네트워크 및/또는 제 4 셀룰러 네트워크와 통신을 수행하도록 무선 통신 회로(530)를 제어할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 제 2 가입자 식별 모듈(520)과 관련된 적어도 하나의 통신 프로토콜 스택(예: 도 3의 제 3 통신 프로토콜 스택(318) 및/또는 제 4 통신 프로토콜 스택(319))을 통해, 제 2 가입자 식별 모듈(520)에 저장된 제 2 가입자 식별 정보에 기반하여 제 3 셀룰러 네트워크 및/또는 제 4 셀룰러 네트워크와 무선 통신을 수행하도록 무선 통신 회로(530)를 제어할 수 있다. 일예로, 제 2 가입자 식별 모듈(520)과 관련된 적어도 하나의 통신 프로토콜 스택은 제 2 가입자 식별 모듈(520)과 관련된 무선 통신을 지원하는 통신 기능으로, 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 무선 통신을 위해 프로세서(500)(예: CP)에 의해 실행될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 통화 기능과 같은 IMS 서비스를 위해 제 3 셀룰러 네트워크(예: 제 2 LTE 네트워크)의 제 3 노드(예: 도 4a의 제 1 노드(410) 또는 도 4b의 LTE 기지국(440))에 접속하도록 무선 통신 회로(530)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(500)는 제 2 MCG 프로토콜 스택(예: 도 3의 제 3 통신 프로토콜 스택(318))을 통해, IMS 서비스를 위해 할당받은 제 3 IP에 기반하여 제 3 셀룰러 네트워크(예: 제 2 LTE 네트워크)의 제 3 노드에 접속하도록 무선 통신 회로(530)를 제어할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 제 3 셀룰러 네트워크가 이중 연결(예: EN-DC)을 지원하는 경우, 데이터 통신을 위해 제 3 셀룰러 네트워크(예: 제 2 LTE 네트워크)의 제 3 노드 및 제 4 셀룰러 네트워크(예: 제 2 NR 네트워크)의 제 4 노드(예: 도 4a의 제 2 노드(420) 또는 도 4b의 NR 기지국(450))에 접속하도록 무선 통신 회로(530)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(500)는 제 2 MCG 프로토콜 스택(예: 도 3의 제 3 통신 프로토콜 스택(318)) 및 제 2 SCG 프로토콜 스택(예: 도 3의 제 4 통신 프로토콜 스택(319))을 통해, 데이터 통신을 위해 할당받은 제 4 IP에 기반하여 제 3 셀룰러 네트워크(예: 제 2 LTE 네트워크)의 제 3 노드 및 제 4 셀룰러 네트워크(예: 제 2 NR 네트워크)의 제 4 노드(예: 도 4a의 제 2 노드(420))에 접속(예: 이중 연결)하도록 무선 통신 회로(530)를 제어할 수 있다. 일예로, 제 2 LTE 네트워크 및 제 2 NR 네트워크는 제 2 통신 사업자(또는 제 2 이동 통신사)에 의해 운영되는 네트워크로, 전자 장치(101)가 제 2 가입자 식별 모듈(520)의 제 2 가입자 식별 정보에 기반하여 접속 가능한 셀룰러 네트워크에 포함될 수 있다. 일예로, 제 2 LTE 네트워크 및/또는 제 2 NR 네트워크는 제 1 LTE 네트워크 및/또는 제 1 NR 네트워크와 동일하거나 서로 상이할 수 있다. 일예로, 제 3 노드는 전자 장치(101)의 이중 연결 시, 전자 장치(101)와 제어 메시지 및/또는 데이터를 송신 및 수신하는 네트워크 요소(예: 제 3 기지국)로, 제 2 MCG의 셀 또는 제 2 MN을 나타낼 수 있다. 일예로, 제 4 노드는 전자 장치(101)의 이중 연결 시, 전자 장치(101)와 데이터를 송신 및 수신하는 네트워크 요소(예: 제 4 기지국)로, 제 2 SCG의 셀 또는 제 2 SN을 나타낼 수 있다. 일예로, 제 2 MCG 프로토콜 스택은 제 2 가입자 식별 모듈(520)과 관련된 무선 통신을 지원하는 통신 기능으로, 제 2 가입자 식별 정보에 기반하여 제 3 셀룰러 네트워크를 지원하는 제 3 노드와의 무선 통신을 위해 프로세서(500)(예: CP)에 의해 실행될 수 있다. 일예로, 제 2 SCG 프로토콜 스택은 제 2 가입자 식별 모듈(520)과 관련된 무선 통신을 지원하는 통신 기능으로, 제 2 가입자 식별 정보에 기반하여 제 4 셀룰러 네트워크를 지원하는 제 4 노드와의 무선 통신을 위해 프로세서(500)(예: CP)에 의해 실행될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 제 1 가입자 식별 모듈(510)의 제 1 가입자 식별 정보 및/또는 제 2 가입자 식별 모듈(520)의 제 2 가입자 식별 정보에 기반하여 통화 기능(예: 음성 통화)과 같은 IMS 서비스를 제공하도록 무선 통신 회로(530)를 제어할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 제 1 가입자 식별 모듈(510)에 저장된 제 1 가입자 식별 정보에 기반하여 접속된 제 1 셀룰러 네트워크(예: 제 1 LTE 네트워크) 및/또는 제 2 가입자 식별 모듈(520)에 저장된 제 2 가입자 식별 정보에 기반하여 접속된 제 3 셀룰러 네트워크(예: 제 2 LTE 네트워크)를 통해 통화 기능과 같은 IMS 서비스를 제공하도록 무선 통신 회로(530)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(500)는 제 1 가입자 식별 정보 및 제 2 가입자 식별 정보 에 기반하여 통화 기능을 제공하는 경우, 제 1 가입자 식별 모듈(510)의 제 1 가입자 식별 정보에 기반한 통화 기능과 제 2 가입자 식별 모듈(520)의 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 통화 기능을 지정된 시간 간격에 기반하여 교번하여 제공하도록 무선 통신 회로(530)를 제어할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 제 1 가입자 식별 모듈(510)의 제 1 가입자 식별 정보 또는 제 2 가입자 식별 모듈(520)의 제 2 가입자 식별 정보에 기반하여 데이터 통신을 수행하도록 무선 통신 회로(530)를 제어할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 제 1 가입자 식별 모듈(510)에 기반한 데이터 통신이 설정된 경우, 제 1 가입자 식별 모듈(510)에 저장된 제 1 가입자 식별 정보에 기반하여 제 1 셀룰러 네트워크 및/또는 제 2 셀룰러 네트워크를 통해 데이터 통신을 제공하도록 무선 통신 회로(530)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(500)는 제 1 셀룰러 네트워크(예: 제 1 LTE 네트워크) 및 제 2 셀룰러 네트워크(예: 제 1 NR 네트워크)와의 이중 연결(예: EN-DC)을 통해, 제 1 셀룰러 네트워크(예: 제 1 LTE 네트워크) 및/또는 제 2 셀룰러 네트워크(예: 제 1 NR 네트워크)를 통해 데이터를 송신 및/또는 수신하도록 무선 통신 회로(530)를 제어할 수 있다. 일예로, 데이터 통신은 인터넷 데이터 통신을 포함할 수 있다. 일예로, 데이터 통신을 위한 가입자 식별 모듈은 사용자 입력, 전자 장치(101)에서 실행되는 어플리케이션 프로그램 또는 외부 장치로부터 수신되는 제어 신호에 기반하여 설정(또는 선택)될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 제 1 가입자 식별 모듈(510)에 기반한 데이터 통신이 설정된 경우, 제 3 셀룰러 네트워크 및/또는 제 4 셀룰러 네트워크와 관련된 단말 기능(UE capability)의 DC 지원 상태를 유지할 수 있다. 예를 들어, 단말 기능은 제 3 셀룰러 네트워크로의 접속(예: RRC(radio resource control) signaling) 시점 또는 주기적으로 제 3 셀룰러 네트워크로 전송될 수 있다. 일예로, 제 3 셀룰러 네트워크로 전송되는 단말 기능은 전자 장치(101)가 DC를 지원하는 것으로 설정될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 제 1 가입자 식별 모듈(510)에 기반한 데이터 통신이 설정된 경우, 전자 장치(101)와 제 1 셀룰러 네트워크의 통신 상태에 기반하여 제 3 셀룰러 네트워크 및/또는 제 4 셀룰러 네트워크와 관련된 DC 동작을 선택적으로 제한(또는 허용)할 수 있다. 프로세서(500)는 제 3 셀룰러 네트워크와 관련된 단말 기능에 DC 지원으로 설정된 상태에서 제 3 셀룰러 네트워크 및/또는 제 4 셀룰러 네트워크와 관련된 DC 동작을 선택적으로 제한(또는 허용)할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(500)는 전자 장치(101)와 제 1 셀룰러 네트워크(예: 제 1 LTE 네트워크)가 연결 상태(예: RRC connected state)인 경우, 제 3 셀룰러 네트워크 및/또는 제 4 셀룰러 네트워크와 관련된 DC 동작을 제한(또는 비활성화)할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(500)는 전자 장치(101)와 제 1 셀룰러 네트워크(예: 제 1 LTE 네트워크)와 대기 상태(예: RRC idle state)인 경우, 제 3 셀룰러 네트워크 및/또는 제 4 셀룰러 네트워크와 관련된 DC 동작을 허용(또는 활성화)할 수 있다. 일예로, 제 1 셀룰러 네트워크(예: 제 1 LTE 네트워크)와의 통신 상태는 전자 장치(101)와 제 1 셀룰러 네트워크 사이의 RRC 상태(RRC state)로, 대기 상태(RRC idle state), 연결 상태(RRC connected state) 및/또는 비활성 상태(RRC inactive state)를 포함할 수 있다. 일예로, 제 3 셀룰러 네트워크 및/또는 제 4 셀룰러 네트워크와 관련된 DC 동작은 제 2 가입자 식별 모듈(520)의 제 2 가입자 식별 정보에 기반하여 제 3 셀룰러 네트워크(예: 제 2 LTE 네트워크) 및 제 4 셀룰러 네트워크(예: 제 2 NR 네트워크)에 이중 연결하는 일련의 동작을 포함할 수 있다. 일예로, 제 3 셀룰러 네트워크 및/또는 제 4 셀룰러 네트워크와 관련된 DC 동작은 제 2 가입자 식별 모듈(520)의 제 2 가입자 식별 정보에 기반하여 제 3 셀룰러 네트워크(예: 제 2 LTE 네트워크)에 접속된 상태에서 제 4 셀룰러 네트워크(예: 제 2 NR 네트워크 또는 제 2 SCG 네트워크)를 추가하는 일련의 동작을 포함할 수 있다. 일예로, 제 3 셀룰러 네트워크 및/또는 제 4 셀룰러 네트워크와 관련된 DC 동작의 제한은 제 2 가입자 식별 모듈(520)의 제 2 가입자 식별 정보에 기반하여 제 3 셀룰러 네트워크(예: 제 2 LTE 네트워크)에 접속된 상태에서 제 4 셀룰러 네트워크(예: 제 2 NR 네트워크 또는 제 2 SCG 네트워크)의 추가를 제한하거나, 또는 제 4 셀룰러 네트워크와의 연결을 해제하는 일련의 동작을 포함할 수 있다. 일예로, 제 3 셀룰러 네트워크 및/또는 제 4 셀룰러 네트워크와 관련된 DC 동작의 허용은 제 2 가입자 식별 모듈(520)의 제 2 가입자 식별 정보에 기반하여 제 3 셀룰러 네트워크(예: 제 2 LTE 네트워크)에 접속된 상태에서 제 4 셀룰러 네트워크(예: 제 2 NR 네트워크 또는 제 2 SCG 네트워크)의 추가를 허용하는 일련의 동작을 포함할 수 있다.
예를 들어, 프로세서(500)는 전자 장치(101)와 제 1 셀룰러 네트워크(예: 제 1 LTE 네트워크)가 연결 상태이고, 제 1 셀룰러 네트워크(예: 제 1 LTE 네트워크)를 통해 DC가 설립된 경우, 제 3 셀룰러 네트워크 및/또는 제 4 셀룰러 네트워크와 관련된 DC 동작을 제한(또는 비활성화)할 수 있다. 일예로, 제 1 셀룰러 네트워크를 통해 DC가 설립된 상태는 전자 장치(101)가 제 1 가입자 식별 모듈(510)의 제 1 가입자 식별 정보에 기반하여 제 1 셀룰러 네트워크(예: 제 1 LTE 네트워크) 및 제 2 셀룰러 네트워크(예: 제 1 NR 네트워크)에 접속된 상태를 포함할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(500)는 전자 장치(101)와 제 1 셀룰러 네트워크(예: 제 1 LTE 네트워크)와 대기 상태(또는 비활성 상태)이거나, 또는 제 1 셀룰러 네트워크(예: 제 1 LTE 네트워크)를 통해 DC가 설립되지 않은 경우, 제 3 셀룰러 네트워크 및/또는 제 4 셀룰러 네트워크와 관련된 DC 동작을 허용(또는 활성화)할 수 있다. 일예로, 제 1 셀룰러 네트워크를 통해 DC가 설립되지 않은 상태는 전자 장치(101)가 제 1 가입자 식별 모듈(510)의 제 1 가입자 식별 정보에 기반하여 제 1 셀룰러 네트워크(예: 제 1 LTE 네트워크)에만 접속된 상태를 포함할 수 있다.
예를 들어, 프로세서(500)는 제 1 가입자 식별 모듈(510)의 RAT(radio access technology)가 DC(예: EN-DC)를 지원하는 네트워크(예: 제 1 LTE 네트워크)로 설정되고, 전자 장치(101)와 제 1 셀룰러 네트워크가 연결 상태이고, 제 1 셀룰러 네트워크를 통해 DC가 설립된 경우, 제 3 셀룰러 네트워크 및/또는 제 4 셀룰러 네트워크와 관련된 DC 동작을 제한(또는 비활성화)할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(500)는 제 1 가입자 식별 모듈(510)의 RAT가 DC를 지원하지 않는 네트워크로 설정되거나, 전자 장치(101)와 제 1 셀룰러 네트워크와 대기 상태(또는 비활성 상태)이거나, 또는 제 1 셀룰러 네트워크를 통해 DC가 설립되지 않은 경우, 제 3 셀룰러 네트워크 및/또는 제 4 셀룰러 네트워크와 관련된 DC 동작을 허용(또는 활성화)할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 제 3 셀룰러 네트워크 및/또는 제 4 셀룰러 네트워크와 관련된 DC 동작을 제한(또는 비활성화)한 경우, 제 4 셀룰러 네트워크(예: 제 2 NR 네트워크)의 추가를 제한할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 제 3 셀룰러 네트워크 및/또는 제 4 셀룰러 네트워크와 관련된 단말 기능이 DC 지원 상태(예: EN-DC 지원 상태)로 설정된 경우, 제 3 셀룰러 네트워크로부터 제 4 셀룰러 네트워크와 관련된 측정 설정(measurement configuration)과 관련된 정보를 수신할 수 있다. 프로세서(500)는 제 3 셀룰러 네트워크 및/또는 제 4 셀룰러 네트워크와 관련된 DC 동작을 제한(또는 비활성화)된 경우, 제 4 셀룰러 네트워크(예: 제 2 NR 네트워크)와 관련된 측정 동작을 수행하지 않도록 무선 통신 회로(530)를 제어할 수 있다. 일예로, 제 4 셀룰러 네트워크(예: 제 2 NR 네트워크)와 관련된 측정 동작을 수행하지 않는 상태는 제 4 셀룰러 네트워크(예: 제 2 NR 네트워크)와 관련된 측정 동작을 제한하는 동작 및/또는 측정 보고(measurement report)를 제한하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 제 3 셀룰러 네트워크 및/또는 제 4 셀룰러 네트워크와 관련된 단말 기능이 DC 지원 상태(예: EN-DC 지원 상태)로 설정된 경우, 제 3 셀룰러 네트워크로부터 제 4 셀룰러 네트워크(예: 제 2 NR 네트워크)와 관련된 셀 추가(SCG add) 또는 핸드오버 요청(handover request)과 관련된 정보를 수신할 수 있다. 예를 들어, 제 3 셀룰러 네트워크(예: 제 2 LTE 네트워크)의 제 3 노드는 지정된 이벤트(예: B1 이벤트)와 관련된 측정 보고를 전자 장치(101)로부터 수신하는 경우, 제 4 셀룰러 네트워크(예: 제 2 NR 네트워크)의 제 4 노드(예: 제 2 SCG의 셀)에 대한 추가(add) 또는 핸드오버 요청과 관련된 정보를 전자 장치(101)로 전송할 수 있다. 하지만, 제 3 셀룰러 네트워크(예: 제 2 LTE 네트워크)의 제 3 노드는 전자 장치(101)의 핸드오버 상황에서 전자 장치(101)의 주변에 배치된 다른 셀이 확인되지 않거나, 또는 전자 장치(101)가 현재 연결된 셀(예: 제 3 노드)의 무선 환경이 좋지 않는 경우, 지정된 이벤트와 관련된 측정 보고가 수신되지 않아도 제 4 셀룰러 네트워크(예: 제 2 NR 네트워크)에 대한 셀 추가 또는 핸드오버 요청과 관련된 정보를 전자 장치(101)로 전송할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(500)는 제 3 셀룰러 네트워크 및/또는 제 4 셀룰러 네트워크와 관련된 DC 동작이 제한(또는 비활성화)된 경우, 셀 추가(add) 또는 핸드오버 요청에 대응하는 실패 정보(예: SCG failure information)를 제 3 셀룰러 네트워크(예: 제 2 LTE 네트워크)로 전송하도록 무선 통신 회로(530)를 제어할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 제 3 셀룰러 네트워크 및/또는 제 4 셀룰러 네트워크와 관련된 DC 동작이 제한(또는 비활성화)된 경우, 제 3 셀룰러 네트워크(예: 제 2 LTE 네트워크)와의 통신 상태를 대기 상태(또는 비활성 상태)로 전환할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 제 3 셀룰러 네트워크(예: 2 LTE 네트워크)와의 IMS 서비스와 관련된 신호(예: 음성 통화와 관련된 신호)가 지정된 시간(예: 약 3초) 동안 송신 및/또는 수신되지 않고, 제 3 셀룰러 네트워크(예: 2 LTE 네트워크)와의 IMS 서비스와 관련된 어플리케이션 프로그램의 실행이 종료된 경우, 제 3 셀룰러 네트워크(예: 2 LTE 네트워크)와의 통신 상태를 대기 상태(예: RRC idle state))로 전환할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(500)는 RRE(RRC connection re-establishment)와 관련된 TAU를 통해 제 3 셀룰러 네트워크(예: 제 2 LTE 네트워크)와의 통신을 대기 상태로 전환하도록 무선 통신 회로(530)를 제어할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 무선 통신 회로(530)는 안테나(예: 도 1의 안테나 모듈(197))를 통하여 외부 장치(예: 도 1의 전자 장치(104))로부터 신호를 수신하거나, 외부 장치로 신호를 전송할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 무선 통신 회로(530)는 외부 장치와의 통신을 위한 RFIC(예: 도 2의 제 1 RFIC(222), 제 2 RFIC(224), 제 3 RFIC(236) 및/또는 제 4 RFIC(228)) 및 RFFE(예: 도 2의 제 1 RFFE(232), 제 2 RFFE(234) 및/또는 제 3 RFFE(236))를 포함할 수 있다. 일예로, 무선 통신 회로(530)의 구성은 모두 동일한 칩에 포함되거나, 그 중 일부는 서로 다른 칩에 포함될 수 있다. 일예로, 무선 통신 회로(530)는 제 1 셀룰러 네트워크(예: 제 1 LTE 네트워크), 제 2 셀룰러 네트워크(예: 제 1 NR 네트워크), 제 3 셀룰러 네트워크(예: 제 2 LTE 네트워크) 및 제 4 셀룰러 네트워크(예: 제 2 NR 네트워크)를 이용한 외부 장치와의 통신을 지원할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 메모리(540)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성 요소(예: 프로세서(500) 또는 무선 통신 회로(530))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 적어도 일시적으로 저장할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 메모리(540)는 프로세서(500)를 통해 실행될 수 있는 다양한 인스트럭션들을 저장할 수 있다.
도 6은 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 셀룰러 네트워크와의 연결의 일예이다.
도 6을 참조하는 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 제 1 가입자 식별 모듈(510) 및 제 2 가입자 식별 모듈(520) 중 어느 하나의 가입자 식별 모듈(510 또는 520)의 가입자 식별 정보에 기반하여 데이터 통신을 수행할 수 있다. 이하 설명에서 전자 장치(101)는 제 1 가입자 식별 모듈(510)의 제 1 가입자 식별 정보에 기반하여 데이터 통신을 수행하는 것으로 가정할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 제 1 가입자 식별 모듈(510)에 포함된 제 1 가입자 식별 정보에 기반하여 제 1 셀룰러 네트워크(예: 제 1 LTE 네트워크 또는 제 1 MCG 네트워크)에 접속할 수 있다. 전자 장치(101)는 제 1 셀룰러 네트워크(예: 제 1 LTE 네트워크)를 통해 음성 통화와 같은 IMS 서비스를 위한 제 1 IP 및 데이터 통신을 위한 제 2 IP를 할당 받을 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 IMS 서비스를 위해 제 1 IP에 기반하여 제 1 셀룰러 네트워크(예: 제 1 LTE 네트워크)의 제 1 노드(610)(예: 도 4b의 LTE 기지국(440))에 접속할 수 있다. 전자 장치(101)는 제 1 노드(610)를 통해 외부 전자 장치와의 음성 통화 기능을 수행할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 제 1 셀룰러 네트워크가 DC(예: EN-DC)를 지원하는 경우, 데이터 통신을 위해 제 2 IP에 기반하여 제 1 셀룰러 네트워크(예: 제 1 LTE 네트워크)의 제 1 노드(610) 및 제 2 셀룰러 네트워크(예: 제 1 NR 네트워크 또는 제 1 SCG 네트워크)의 제 2 노드(620)(예: 도 4b의 NR 기지국(450))에 접속(예: 이중 연결)할 수 있다. 전자 장치(101)는 제 1 노드(610) 및/또는 제 2 노드(620)를 통해 데이터 통신을 위한 데이터를 송신 및/또는 수신할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 제 2 가입자 식별 모듈(520)에 포함된 제 2 가입자 식별 정보에 기반하여 제 3 셀룰러 네트워크(예: 제 2 LTE 네트워크 또는 제 2 MCG 네트워크)에 접속할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 제 1 가입자 식별 모듈(510)에 기반한 데이터 통신이 설정된 경우, 제 3 셀룰러 네트워크로부터 할당받은 제 3 IP에 기반하여 IMS 서비스를 위해 제 3 셀룰러 네트워크(예: 제 2 LTE 네트워크)의 제 3 노드(630)에 접속할 수 있다. 전자 장치(101)는 제 3 노드(630)를 통해 외부 전자 장치와의 음성 통화 기능을 수행할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 제 3 셀룰러 네트워크가 DC를 지원하는 경우, 제 3 셀룰러 네트워크와 관련된 단말 기능(UE capability)의 DC 지원 상태를 유지할 수 있다. 전자 장치(101)는 제 3 셀룰러 네트워크와 관련된 단말 기능에 전자 장치(101)가 DC를 지원하는 것으로 설정된 상태에서 제 1 셀룰러 네트워크(예: 제 1 LTE 네트워크)의 통신 상태에 기반하여 제 3 셀룰러 네트워크 및/또는 제 4 셀룰러 네트워크와 관련된 DC 동작을 선택적으로 제한(또는 허용)할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 제 3 셀룰러 네트워크 및/또는 제 4 셀룰러 네트워크와 관련된 DC 동작이 제한된 경우, 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 제 4 셀룰러 네트워크(예: 제 2 NR 네트워크 또는 제 2 SCG 네트워크)의 제 4 노드(640)로의 접속을 제한할 수 있다. 일예로, 제 4 노드(640)로의 접속 제한은 제 4 노드(640)와 관련된 측정 동작을 제한하거나 또는 제 4 노드(640)와 관련된 셀 추가 또는 핸드오버 요청에 대한 응답으로 실패 정보를 전송하는 일련의 동작을 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 제 3 셀룰러 네트워크 및/또는 제 4 셀룰러 네트워크와 관련된 DC 동작이 허용된 경우, 제 2 가입자 식별 정보에 기반하여 제 4 셀룰러 네트워크(예: 제 2 NR 네트워크)의 제 4 노드(640)로의 접속을 수행할 수 있다. 일예로, 전자 장치(101)는 제 2 가입자 식별 정보에 기반하여 제 3 셀룰러 네트워크의 제 3 노드(630)에 접속된 상태에서 제 2 가입자 식별 정보에 기반하여 제 4 셀룰러 네트워크(예: 제 2 NR 네트워크)의 제 4 노드(640)에 추가적으로 접속할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 전자 장치는 도 1, 도 2, 도 3, 도 4a, 도 4b 또는 도 5의 전자 장치(101))는, 제 1 가입자 식별 정보를 포함하는 제 1 가입자 식별 모듈(예: 도 1의 가입자 식별 모듈(196) 또는 도 5의 제 1 가입자 식별 모듈(510))과 제 2 가입자 식별 정보를 포함하는 제 2 가입자 식별 모듈(예: 도 1의 가입자 식별 모듈(196) 또는 도 5의 제 2 가입자 식별 모듈(520))과 무선 통신 회로(예: 도 1의 무선 통신 모듈(192) 또는 도 5의 무선 통신 회로(530)) 및 상기 제 1 가입자 식별 모듈, 상기 제 2 가입자 식별 모듈 및 상기 통신 회로와 작동적으로 연결되는 적어도 하나의 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120) 또는 도 5의 프로세서(500))를 포함하며, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제 1 가입자 식별 정보를 이용한 데이터 통신이 설정된 경우, 상기 제 1 가입자 식별 정보에 기반하여 제 1 MCG 네트워크 또는 상기 제 1 MCG 네트워크 및 제 1 SCG 네트워크에 접속하고, 상기 제 1 MCG 네트워크와의 통신 상태를 확인하고, 상기 제 1 MCG 네트워크와의 통신이 연결 상태인 경우, 상기 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 제 2 SCG 네트워크의 추가를 제한하고, 상기 제 1 MCG 네트워크와의 통신이 대기 상태인 경우, 상기 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 제 2 SCG 네트워크의 추가를 허용할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제 1 SIM에 포함된 상기 제 1 가입자 식별 정보를 이용한 데이터 통신이 설정된 경우, 상기 제 2 SIM의 상기 제 2 가입자 식별 정보에 기반하여 접속된 제 2 MCG 네트워크와 관련된 단말 기능(UE capability)의 DC 지원 상태를 유지할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제 2 SCG 네트워크의 추가가 제한된 상태에서 상기 제 2 SIM의 상기 제 2 가입자 식별 정보에 기반하여 접속된 제 2 MCG 네트워크로부터 측정 설정(measurement configuration)이 수신되는 경우, 상기 제 2 SCG 네트워크와 관련된 측정 동작 또는 측정 보고 동작 중 적어도 하나를 제한할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제 2 SCG 네트워크의 추가가 제한된 상태에서 상기 제 2 SIM의 상기 제 2 가입자 식별 정보에 기반하여 접속된 제 2 MCG 네트워크로부터 상기 제 2 SCG 네트워크의 셀 추가 또는 핸드오버 요청과 관련된 메시지가 수신되는 경우, 상기 무선 통신 회로를 통해, 상기 셀 추가 또는 핸드오버 요청의 실패(failure)와 관련된 메시지를 상기 제 2 MCG 네트워크로 전송할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제 1 SIM의 상기 제 1 가입자 식별 정보에 기반하여 접속된 상기 제 1 MCG 네트워크와의 통신이 연결 상태(connected state)이고, 상기 제 1 MCG 네트워크를 통해 DC를 구성한 경우, 상기 제 2 SIM의 상기 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 상기 제 2 SCG 네트워크의 추가를 제한할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제 1 SIM의 상기 제 1 가입자 식별 정보에 기반하여 접속된 상기 제 1 MCG 네트워크와의 통신이 대기 상태이거나, 또는 상기 제 1 MCG 네트워크와 연결 상태이고 상기 제 1 MCG 네트워크를 통해 DC를 구성하지 않은 경우, 상기 제 2 SIM의 상기 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 상기 제 2 SCG 네트워크의 추가를 허용할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제 1 SIM의 RAT(radio access technology)가 DC를 지원하는 네트워크이고, 상기 제 1 SIM의 상기 제 1 가입자 식별 정보에 기반한 상기 제 1 MCG 네트워크와의 통신이 연결 상태(connected state)이며, 상기 제 1 MCG 네트워크를 통해 DC를 구성한 경우, 상기 제 2 SIM의 상기 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 상기 제 2 SCG 네트워크의 추가를 제한할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제 1 SIM의 RAT가 DC를 지원하지 않는 네트워크이거나, 상기 제 1 SIM의 상기 제 1 가입자 식별 정보에 기반한 상기 제 1 MCG 네트워크와의 통신이 대기 상태이거나, 또는 상기 제 1 MCG 네트워크와 연결 상태이고 상기 제 1 MCG 네트워크를 통해 DC를 구성하지 않은 경우, 상기 제 2 SIM의 상기 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 상기 제 2 SCG 네트워크의 추가를 허용할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제 2 SIM의 상기 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 제 2 SCG 네트워크의 추가를 허용한 경우, 상기 제 2 가입자 식별 정보에 기반하여 접속된 제 2 MCG 네트워크를 통해 상기 제 2 SCG 네트워크에 접속하고, 상기 제 1 SIM의 상기 제 1 가입자 식별 정보에 기반하여 접속된 상기 제 1 MCG 네트워크와의 통신이 연결 상태로 전환되는 경우, 상기 제 2 SCG 네트워크와의 연결 해제와 관련된 정보를 상기 제 2 MCG 네트워크로 전송할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제 1 MCG 네트워크의 연결 상태에 기반하여 상기 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 제 2 SCG 네트워크의 추가를 제한한 경우, 상기 제 2 SIM의 상기 제 2 가입자 식별 정보에 기반하여 접속된 제 2 MCG 네트워크를 통해 IMS(IP multimedia subsystem)와 관련된 신호가 송신 및/또는 수신되는지 확인하고, 지정된 시간 동안 상기 제 2 MCG 네트워크를 통해 IMS와 관련된 신호가 송신 및/또는 수신되지 않고, IMS와 관련된 어플리케이션 프로그램의 실행이 종료되는 경우, 상기 제 2 MCG 네트워크와의 통신을 대기 상태로 전환할 수 있다.
도 7은 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 제 2 가입자 식별 모듈과 관련된 이중 연결(DC)을 제어하기 위한 흐름도(700)의 일예이다. 이하 실시예에서 동작들은 순차적으로 수행될 수도 있으나, 반드시 순차적으로 수행되는 것은 아니다. 예를 들어, 동작들의 순서가 변경될 수도 있으며, 적어도 두 동작들이 병렬적으로 수행될 수도 있다. 일예로, 도 7의 전자 장치는 도 1, 도 2, 도 3, 도 4a, 도 4b 또는 도 5의 전자 장치(101)일 수 있다. 일예로, 전자 장치(101)의 제 1 가입자 식별 모듈(510) 및 제 2 가입자 식별 모듈(520)은 EN-DC를 지원하는 것으로 가정할 수 있다. 일예로, 제 1 셀룰러 네트워크 및 제 3 셀룰러 네트워크는 EN-DC를 지원하는 것으로 가정할 수 있다.
도 7을 참조하는 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(예: 도 1의 프로세서(120) 또는 도 5의 프로세서(500))는 동작 701에서, 전자 장치(101)가 구비하는 제 1 가입자 식별 모듈(510) 및 제 2 가입자 식별 모듈(520) 중 제 1 가입자 식별 모듈(510)에 저장된 제 1 가입자 식별 정보에 기반한 데이터 통신을 설정할 수 있다. 일예로, 제 1 가입자 식별 모듈(510)은 사용자 입력, 전자 장치(101)에서 실행되는 어플리케이션 프로그램 또는 외부 장치로부터 수신되는 제어 신호에 기반하여 데이터 통신을 위한 가입자 식별 모듈로 설정(또는 선택)될 수 있다. 일예로, 데이터 통신은 인터넷 데이터 통신을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 제 1 가입자 식별 정보에 기반한 데이터 통신이 설정된 경우, 제 1 가입자 식별 모듈(510)에 저장된 제 1 가입자 식별 정보에 기반하여 제 1 LTE 네트워크(예: 제 1 셀룰러 네트워크 또는 제 1 MCG 네트워크) 및/또는 제 1 NR 네트워크(예: 제 2 셀룰러 네트워크 또는 제 1 SCG 네트워크)에 접속하도록 무선 통신 회로(530)를 제어할 수 있다. 일예로, 제 1 LTE 네트워크로의 접속은 제 1 가입자 식별 정보에 기반하여 제 1 LTE 네트워크를 지원하는 제 1 노드(예: 도 6의 제 1 노드(610))에 접속하는 일련의 동작을 포함할 수 있다. 일예로, 제 1 NR 네트워크로의 접속은 제 1 가입자 식별 정보에 기반하여 제 1 NR 네트워크를 지원하는 제 2 노드(예: 도 6의 제 2 노드(620))에 접속하는 일련의 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(예: 프로세서(120 또는 500))는 동작 703에서, 제 1 가입자 식별 모듈(510)에 저장된 제 1 가입자 식별 정보에 기반하여 접속된 제 1 LTE 네트워크(예: 제 1 셀룰러 네트워크 또는 제 1 MCG 네트워크)와의 통신 상태가 연결 상태(예: RRC connected state)인지 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(예: 프로세서(120 또는 500))는 제 1 LTE 네트워크(예: 제 1 셀룰러 네트워크 또는 제 1 MCG 네트워크)와 연결 상태인 경우(예: 동작 703의 '예'), 동작 705에서, 제 2 가입자 식별 모듈(520)의 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 제 2 NR 네트워크(예: 제 4 셀룰러 네트워크 또는 제 2 SCG 네트워크)의 추가를 제한할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 제 1 가입자 식별 모듈(510)에 기반한 데이터 통신이 설정된 경우, 제 2 가입자 식별 모듈(520)에 저장된 제 2 가입자 식별 정보에 기반하여 접속된 제 2 LTE 네트워크(예: 제 3 셀룰러 네트워크)와 관련된 단말 기능(UE capability)의 DC 지원 상태를 유지할 수 있다. 프로세서(500)는 제 2 LTE 네트워크(예: 제 3 셀룰러 네트워크)와 관련된 단말 기능에 DC 지원으로 설정된 상태에서 전자 장치(101)와 제 1 LTE 네트워크(예: 제 1 셀룰러 네트워크)와의 연결 상태(예: RRC connected)에 기반하여 제 2 LTE 네트워크(예: 제 3 셀룰러 네트워크) 및/또는 제 2 NR 네트워크(예: 제 4 셀룰러 네트워크)와 관련된 DC 동작을 제한할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(500)는 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 제 2 NR 네트워크(예: 제 4 셀룰러 네트워크 또는 제 2 SCG 네트워크)의 추가를 제한함으로써, 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 DC 동작이 제한(또는 비활성화)할 수 있다. 일예로, 프로세서(500)는 제 2 NR 네트워크(예: 제 4 셀룰러 네트워크)의 추가를 제한하기 위해 제 2 NR 네트워크(예: 제 4 셀룰러 네트워크)와 관련된 측정 동작을 제한할 수 있다. 일예로, 프로세서(500)는 제 2 LTE 네트워크(예: 제 3 셀룰러 네트워크)로부터 수신한 제 2 SCG 네트워크(예: 제 2 NR 네트워크)의 셀(예: 제 4 노드)에 대한 추가(add) 또는 핸드오버 요청에 대한 응답으로 실패 정보(예: SCG failure information)를 제 2 LTE 네트워크(예: 제 3 셀룰러 네트워크)로 전송하도록 무선 통신 회로(530)를 제어할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(예: 프로세서(120 또는 500))는 제 1 LTE 네트워크(예: 제 1 셀룰러 네트워크)와 연결 상태가 아닌 경우(예: 동작 703의 '아니오'), 동작 707에서, 제 2 가입자 식별 모듈(520)의 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 제 2 NR 네트워크(예: 제 4 셀룰러 네트워크 또는 제 2 SCG 네트워크)의 추가를 허용할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 전자 장치(101)와 제 1 LTE 네트워크(예: 제 1 셀룰러 네트워크)의 통신 상태가 대기 상태(예: RRC idle state)인 경우, 제 1 가입자 식별 모듈(510)의 제 1 가입자 식별 정보에 기반한 데이터 통신이 수행되고 있지 않는 것으로 판단할 수 있다. 프로세서(500)는 제 1 가입자 식별 모듈(510)의 제 1 가입자 식별 정보에 기반한 데이터 통신이 수행되고 있지 않는 시간 동안 제 2 가입자 식별 모듈(520)의 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 데이터 통신을 수행하도록 무선 통신 회로(530)를 제어할 수 있다. 프로세서(500)는 제 2 LTE 네트워크(예: 제 3 셀룰러 네트워크)가 DC를 지원하는 경우, 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 DC 동작을 허용할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(500)는 제 2 NR 네트워크(예: 제 4 셀룰러 네트워크)의 추가를 위해 제 2 NR 네트워크(예: 제 4 셀룰러 네트워크)와 관련된 측정 동작을 수행하도록 무선 통신 회로(530)를 제어할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(예: 프로세서(120 또는 500))는 셀룰러 네트워크로부터 획득한 정보에 기반하여 해당 셀룰러 네트워크가 DC(예: EN-DC)를 지원하는지 여부를 판단할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 제 1 LTE 네트워크(예: 제 1 셀룰러 네트워크) (또는 제 2 LTE 네트워크(예: 제 3 셀룰러 네트워크))로부터 수신한 SIB(system information block) 2의 "upperLayerIndication-r15"로부터 제 1 LTE 네트워크가 DC(예: EN-DC)를 지원하는지 여부를 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 SIB 2의 "upperLayerIndication-r15"가 제 1 값(예: "true")으로 설정된 경우, 전자 장치(101)가 접속된 제 1 LTE 네트워크(또는 제 2 LTE 네트워크)가 DC(예: EN-DC)를 지원하는 것으로 판단할 수 있다. 즉, 전자 장치(101)는 전자 장치(101)에 인접하여 전자 장치(101)가 접속 가능한 제 1 NR 네트워크(예: 제 2 노드)가 존재하는 것으로 판단할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 제 1 LTE 네트워크(예: 제 1 셀룰러 네트워크) (또는 제 2 LTE 네트워크(예: 제 3 셀룰러 네트워크))로의 접속(attach) 과정에서 제 1 LTE 네트워크로부터 획득한 접속 수락(attach accept) 메시지 또는 TAU(tracking area update) 수락 메시지에 포함된 "restrictDCNR bit"의 값에 기반하여 제 1 LTE 네트워크가 DC(예: EN-DC)를 지원하는지 여부를 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 "restrictDCNR bit"가 "use of dual connectivity with NR is restricted"로 설정된 경우, 제 1 LTE 네트워크(또는 제 2 LTE 네트워크)가 DC(예: EN-DC)를 지원하지 않는 것으로 판단할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 제 1 LTE 네트워크(예: 제 1 셀룰러 네트워크) (또는 제 2 LTE 네트워크(예: 제 3 셀룰러 네트워크))로부터 수신한 RRC 연결 재설정(RRC connection reconfiguration) 메시지에 "NR-config-r15" 또는 "NR-radiobearerConfig-r15"가 포함되는지 여부에 기반하여 제 1 LTE 네트워크가 DC(예: EN-DC)를 지원하는지 여부를 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(예: 프로세서(120 또는 500))는 NE-DC를 지원하는 경우, 제 1 NR 네트워크(예: 제 1 셀룰러 네트워크 또는 제 1 MCG 네트워크)의 통신 상태에 기반하여 제 2 가입자 식별 모듈(520)의 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 제 2 LTE 네트워크(예: 제 4 셀룰러 네트워크 또는 제 2 SCG 네트워크)의 추가를 선택적으로 제한할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 제 2 NR 네트워크(예: 제 3 셀룰러 네트워크)와 관련된 단말 기능에 DC 지원으로 설정된 상태에서 전자 장치(101)와 제 1 NR 네트워크(예: 제 1 셀룰러 네트워크)와의 연결 상태(예: RRC connected)에 기반하여 제 2 가입자 식별 정보와 관련된 DC 동작을 제한할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(500)는 제 2 가입자 식별 정보에 기반하여 제 2 NR 네트워크(예: 제 3 셀룰러 네트워크 또는 제 2 MCG 네트워크)에 접속된 상태에서 제 2 LTE 네트워크(예: 제 4 셀룰러 네트워크 또는 제 2 SCG 네트워크)의 추가를 제한할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(예: 프로세서(120 또는 500))는 NR-DC를 지원하는 경우, 제 1 방식(예: 약 6GHz 이하)의 제 1 NR 네트워크(예: 제 1 셀룰러 네트워크 또는 제 1 MCG 네트워크)의 통신 상태에 기반하여 제 2 가입자 식별 모듈(520)의 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 제 2 방식(예: 약 6GHz 이상)의 제 2 NR 네트워크(예: 제 4 셀룰러 네트워크 또는 제 2 SCG 네트워크)의 추가를 선택적으로 제한할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 제 1 방식(예: 약 6GHz 이하)의 제 2 NR 네트워크(예: 제 3 셀룰러 네트워크)와 관련된 단말 기능에 DC 지원으로 설정된 상태에서 전자 장치(101)와 제 1 방식(예: 약 6GHz 이하)의 제 1 NR 네트워크(예: 제 1 셀룰러 네트워크)와의 연결 상태(예: RRC connected)에 기반하여 제 2 가입자 식별 정보와 관련된 DC 동작을 제한할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(500)는 제 2 가입자 식별 정보에 기반하여 제 1 방식(예: 약 6GHz 이하)의 제 2 NR 네트워크(예: 제 3 셀룰러 네트워크 또는 제 2 MCG 네트워크)에 접속된 상태에서 제 2 방식(예: 약 6GHz 이상)의 제 2 NR 네트워크(예: 제 4 셀룰러 네트워크 또는 제 2 SCG 네트워크)의 추가를 제한할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(예: 프로세서(120 또는 500))는 제 1 가입자 식별 모듈(510)의 제 1 가입자 식별 정보에 기반하여 접속된 제 1 셀룰러 네트워크(예: 제 1 MCG 네트워크)와 연결 상태인 경우, 제 1 셀룰러 네트워크의 종류와 무관하게 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 제 4 셀룰러 네트워크(예: 제 2 SCG 네트워크)의 추가를 제한할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(예: 프로세서(120 또는 500))는 제 1 가입자 식별 모듈(510) 및 제 2 가입자 식별 모듈(520)이 활성화된 상태에서 데이터 통신을 위한 가입자 식별 모듈이 설정되지 않은 경우, 지정된 방식에 기반하여 선택된 가입자 식별 모듈(예: 제 1 가입자 식별 모듈(510))에 기반하여 데이터 통신을 수행하는 것으로 가정할 수 있다. 예를 들어, 데이터 통신을 위한 가입자 식별 모듈은 임의로(random) 선택될 수 있다. 예를 들어, 데이터 통신을 위한 가입자 식별 모듈은 데이터 통신과 관련된 설정 이력에 기반하여 선택될 수 있다. 일예로, 데이터 통신과 관련된 설정 이력은 이전 시점에 데이터 통신을 위해 설정되었던 가입자 식별 모듈의 정보를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(예: 프로세서(120 또는 500))는 지정된 방식으로 선택된 가입자 식별 모듈의 통신 상태에 기반하여 지정된 방식으로 선택되지 않은 가입자 식별 모듈과 관련된 DC 동작을 선택적으로 제한(또는 허용)할 수 있다.
도 8은 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 제 2 가입자 식별 모듈과 관련된 이중 연결(DC)을 제어하기 위한 흐름도(800)의 일예이다. 이하 실시예에서 동작들은 순차적으로 수행될 수도 있으나, 반드시 순차적으로 수행되는 것은 아니다. 예를 들어, 동작들의 순서가 변경될 수도 있으며, 적어도 두 동작들이 병렬적으로 수행될 수도 있다. 일예로, 도 8의 전자 장치는 도 1, 도 2, 도 3, 도 4a, 도 4b 또는 도 5의 전자 장치(101)일 수 있다. 일예로, 전자 장치(101)의 제 1 가입자 식별 모듈(510) 및 제 2 가입자 식별 모듈(520)은 EN-DC를 지원하는 것으로 가정할 수 있다. 일예로, 제 1 셀룰러 네트워크 및 제 3 셀룰러 네트워크는 EN-DC를 지원하는 것으로 가정할 수 있다.
도 8을 참조하는 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(예: 도 1의 프로세서(120) 또는 도 5의 프로세서(500))는 동작 801에서, 전자 장치(101)가 구비하는 제 1 가입자 식별 모듈(510) 및 제 2 가입자 식별 모듈(520) 중 제 1 가입자 식별 모듈(510)에 저장된 제 1 가입자 식별 정보에 기반한 데이터 통신을 설정할 수 있다. 일예로, 제 1 가입자 식별 모듈(510)에 기반한 데이터 통신의 설정은 사용자 입력, 전자 장치(101)에서 실행되는 어플리케이션 프로그램 또는 외부 장치로부터 수신되는 제어 신호에 기반하여 설정(또는 선택)될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 제 1 가입자 식별 정보에 기반한 데이터 통신이 설정된 경우, 제 1 가입자 식별 모듈(510)에 저장된 제 1 가입자 식별 정보에 기반하여 제 1 LTE 네트워크(예: 제 1 셀룰러 네트워크) 및/또는 제 1 NR 네트워크(예: 제 2 셀룰러 네트워크)에 접속하도록 무선 통신 회로(530)를 제어할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(예: 프로세서(120 또는 500))는 동작 803에서, 제 1 가입자 식별 모듈(510)에 저장된 제 1 가입자 식별 정보에 기반하여 접속된 제 1 LTE 네트워크(예: 제 1 셀룰러 네트워크 또는 제 1 MCG 네트워크)와의 통신 상태가 연결 상태(예: RRC connected state)인지 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(예: 프로세서(120 또는 500))는 제 1 LTE 네트워크(예: 제 1 셀룰러 네트워크)와 연결 상태인 경우(예: 동작 803의 '예'), 동작 805에서, 제 1 LTE 네트워크(예: 제 1 셀룰러 네트워크)와 DC(예: EN-DC)가 구성되었는지 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 데이터 통신을 위해 제 1 가입자 식별 정보에 기반하여 전자 장치(101)가 제 1 LTE 네트워크(예: 제 1 노드(610)) 및 제 1 NR 네트워크(예: 제 2 노드(620))에 접속된 경우, 제 1 LTE 네트워크(예: 제 1 셀룰러 네트워크)와 DC(예: EN-DC)가 구성된 것으로 판단할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 데이터 통신을 위해 제 1 가입자 식별 정보에 기반하여 전자 장치(101)가 제 1 LTE 네트워크(예: 제 1 노드(610))(또는 제 1 NR 네트워크(예: 제 2 노드(620)))에만 접속된 경우, 제 1 LTE 네트워크(예: 제 1 셀룰러 네트워크)와 DC(예: EN-DC)가 구성되지 않은 것으로 판단할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(예: 프로세서(120 또는 500))는 제 1 LTE 네트워크(예: 제 1 셀룰러 네트워크)와 DC(예: EN-DC)가 구성된 경우(예: 동작 805의 '예'), 동작 807에서, 제 2 가입자 식별 모듈(520)의 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 제 2 NR 네트워크(예: 제 4 셀룰러 네트워크 또는 제 2 SCG 네트워크)의 추가를 제한할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 제 1 가입자 식별 모듈(510)에 기반한 데이터 통신이 설정된 경우, 제 2 가입자 식별 모듈(520)에 저장된 제 2 가입자 식별 정보에 기반하여 접속된 제 2 LTE 네트워크(예: 제 3 셀룰러 네트워크)와 관련된 단말 기능(UE capability)의 DC 지원 상태를 유지할 수 있다. 프로세서(500)는 제 2 LTE 네트워크(예: 제 3 셀룰러 네트워크)와 관련된 단말 기능에 DC 지원으로 설정된 상태에서 연결 상태(예: RRC connected state)인 제 1 LTE 네트워크(예: 제 1 셀룰러 네트워크)와 DC가 구성된 경우, 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 DC 동작을 제한할 수 있다. 예를 들어, 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 DC 동작의 제한(또는 비활성화)은 전자 장치(101)가 제 2 가입자 식별 정보에 기반하여 제 2 LTE 네트워크(예: 제 3 셀룰러 네트워크 또는 제 2 MCG 네트워크)에 접속된 상태에서 제 2 NR 네트워크(예: 제 4 셀룰러 네트워크 또는 제 2 SCG 네트워크)의 추가를 제한하는 일련의 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(예: 프로세서(120 또는 500))는 제 1 LTE 네트워크(예: 제 1 셀룰러 네트워크)와 연결 상태가 아닌 경우(예: 동작 803의 '아니오') 또는 제 1 LTE 네트워크(예: 제 1 셀룰러 네트워크)와 DC(예: EN-DC)가 구성되지 않은 경우(예: 동작 805의 '아니오'), 동작 809에서, 제 2 가입자 식별 모듈(520)의 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 제 2 NR 네트워크(예: 제 4 셀룰러 네트워크 또는 제 2 SCG 네트워크)의 추가를 허용할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 전자 장치(101)와 제 1 LTE 네트워크(예: 제 1 셀룰러 네트워크)의 통신 상태가 대기 상태(예: RRC idle state)이거나, 또는 연결 상태(예: RRC connected state)인 제 1 LTE 네트워크(예: 제 1 셀룰러 네트워크)와 DC가 구성되지 않은 경우, 제 1 가입자 식별 모듈(510)에 기반한 데이터 통신이 수행되고 있지 않는 것으로 판단할 수 있다. 프로세서(500)는 제 1 가입자 식별 모듈(510)의 제 1 가입자 식별 정보에 기반한 데이터 통신이 수행되고 있지 않는 시간 동안 제 2 가입자 식별 모듈(520)의 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 데이터 통신을 수행하도록 무선 통신 회로(530)를 제어할 수 있다. 프로세서(500)는 전자 장치(101)가 제 2 가입자 식별 정보에 기반하여 접속된 제 2 LTE 네트워크(예: 제 3 셀룰러 네트워크)가 DC를 지원하는 경우, 제 2 NR 네트워크(예: 제 4 셀룰러 네트워크)의 추가를 허용할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(예: 프로세서(120 또는 500))는 NE-DC를 지원하는 경우, 제 1 NR 네트워크(예: 제 1 셀룰러 네트워크 또는 제 1 MCG 네트워크)의 통신 상태 및 제 1 NR 네트워크와 DC가 구성되었는지 여부에 기반하여 제 2 가입자 식별 모듈(520)의 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 제 2 LTE 네트워크(예: 제 4 셀룰러 네트워크)의 추가를 선택적으로 제한할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 제 2 NR 네트워크(예: 제 3 셀룰러 네트워크)와 관련된 단말 기능에 DC 지원으로 설정된 상태에서 전자 장치(101)와 제 1 NR 네트워크(예: 제 1 셀룰러 네트워크)와의 연결 상태(예: RRC connected)이고 제 1 NR 네트워크와 DC가 구성된 경우, 제 2 가입자 식별 정보와 관련된 DC 동작을 제한할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(500)는 제 2 가입자 식별 정보에 기반하여 제 2 NR 네트워크(예: 제 3 셀룰러 네트워크 또는 제 2 MCG 네트워크)에 접속된 상태에서 제 2 LTE 네트워크(예: 제 4 셀룰러 네트워크 또는 제 2 SCG 네트워크)의 추가를 제한할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(예: 프로세서(120 또는 500))는 NR-DC를 지원하는 경우, 제 1 방식(예: 약 6GHz 이하)의 제 1 NR 네트워크(예: 제 1 셀룰러 네트워크 또는 제 1 MCG 네트워크)의 통신 상태 및 제 1 방식의 제 1 NR 네트워크와 DC가 구성되었는지 여부에 기반하여 제 2 가입자 식별 모듈(520)의 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 제 2 방식(예: 약 6GHz 이상)의 제 2 NR 네트워크(예: 제 4 셀룰러 네트워크)의 추가를 선택적으로 제한할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 제 1 방식(예: 약 6GHz 이하)의 제 2 NR 네트워크(예: 제 3 셀룰러 네트워크)와 관련된 단말 기능에 DC 지원으로 설정된 상태에서 전자 장치(101)와 제 1 방식(예: 약 6GHz 이하)의 제 1 NR 네트워크(예: 제 1 셀룰러 네트워크)와의 연결 상태(예: RRC connected)이고 제 1 방식의 제 1 NR 네트워크와 DC가 구성된 경우, 제 2 가입자 식별 정보와 관련된 DC 동작을 제한할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(500)는 제 2 가입자 식별 정보에 기반하여 제 1 방식(예: 약 6GHz 이하)의 제 2 NR 네트워크(예: 제 3 셀룰러 네트워크 또는 제 2 MCG 네트워크)에 접속된 상태에서 제 2 방식(예: 약 6GHz 이상)의 제 2 NR 네트워크(예: 제 4 셀룰러 네트워크 또는 제 2 SCG 네트워크)의 추가를 제한할 수 있다.
도 9는 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 제 2 가입자 식별 모듈과 관련된 이중 연결(DC)을 제어하기 위한 흐름도(900)의 일예이다. 이하 실시예에서 동작들은 순차적으로 수행될 수도 있으나, 반드시 순차적으로 수행되는 것은 아니다. 예를 들어, 동작들의 순서가 변경될 수도 있으며, 적어도 두 동작들이 병렬적으로 수행될 수도 있다. 일예로, 도 9의 전자 장치는 도 1, 도 2, 도 3, 도 4a, 도 4b 또는 도 5의 전자 장치(101)일 수 있다. 일예로, 전자 장치(101)의 제 1 가입자 식별 모듈(510) 및 제 2 가입자 식별 모듈(520)은 EN-DC를 지원하는 것으로 가정할 수 있다. 일예로, 제 1 셀룰러 네트워크 및 제 3 셀룰러 네트워크는 EN-DC를 지원하는 것으로 가정할 수 있다.
도 9를 참조하는 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(예: 도 1의 프로세서(120) 또는 도 5의 프로세서(500))는 동작 901에서, 전자 장치(101)가 구비하는 제 1 가입자 식별 모듈(510) 및 제 2 가입자 식별 모듈(520) 중 제 1 가입자 식별 모듈(510)에 저장된 제 1 가입자 식별 정보에 기반한 데이터 통신을 설정할 수 있다. 일예로, 제 1 가입자 식별 모듈(510)에 기반한 데이터 통신의 설정은 사용자 입력, 전자 장치(101)에서 실행되는 어플리케이션 프로그램 또는 외부 장치로부터 수신되는 제어 신호에 기반하여 설정(또는 선택)될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 제 1 가입자 식별 정보에 기반한 데이터 통신이 설정된 경우, 제 1 가입자 식별 모듈(510)에 저장된 제 1 가입자 식별 정보에 기반하여 제 1 LTE 네트워크(예: 제 1 셀룰러 네트워크) 및/또는 제 1 NR 네트워크(예: 제 2 셀룰러 네트워크)에 접속하도록 무선 통신 회로(530)를 제어할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(예: 프로세서(120 또는 500))는 동작 903에서, 제 1 가입자 식별 모듈(510)과 관련된 RAT가 LTE 네트워크인지 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 제 1 가입자 식별 모듈(510)에 저장된 제 1 가입자 식별 정보에 기반하여 전자 장치(101)가 DC를 지원하는 네트워크(예: 제 1 LTE 네트워크)에 접속되었는지 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(예: 프로세서(120 또는 500))는 제 1 가입자 식별 모듈(510)과 관련된 RAT가 LTE 네트워크(예: 제 1 LTE 네트워크)인 경우(예: 동작 903의 '예'), 동작 905에서, 제 1 LTE 네트워크(예: 제 1 셀룰러 네트워크)와의 통신 상태가 연결 상태(예: RRC connected state)인지 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(예: 프로세서(120 또는 500))는 제 1 LTE 네트워크(예: 제 1 셀룰러 네트워크 또는 제 1 MCG 네트워크)와 연결 상태인 경우(예: 동작 905의 '예'), 동작 907에서, 제 1 가입자 식별 정보에 기반하여 DC(예: EN-DC)가 구성되었는지 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 데이터 통신을 위해 제 1 가입자 식별 모듈(510)에 저장된 제 1 가입자 식별 정보에 기반하여 제 1 LTE 네트워크(예: 제 1 노드(610)) 및 제 1 NR 네트워크(예: 제 2 노드(620))에 접속된 경우, 제 1 LTE 네트워크(예: 제 1 셀룰러 네트워크)와 DC(예: EN-DC)가 구성된 것으로 판단할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 데이터 통신을 위해 제 1 가입자 식별 정보에 기반하여 전자 장치(101)가 제 1 LTE 네트워크(예: 제 1 노드(610))(또는 제 1 NR 네트워크(예: 제 2 노드(620)))에만 접속된 경우, 제 1 LTE 네트워크(예: 제 1 셀룰러 네트워크)와 DC(예: EN-DC)가 구성되지 않은 것으로 판단할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(예: 프로세서(120 또는 500))는 제 1 가입자 식별 정보에 기반하여 DC(예: EN-DC)가 구성된 경우(예: 동작 907의 '예'), 동작 909에서, 제 2 가입자 식별 모듈(520)의 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 제 2 NR 네트워크(예: 제 4 셀룰러 네트워크 또는 제 2 SCG 네트워크)의 추가를 제한할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 제 1 가입자 식별 모듈(510)에 기반한 데이터 통신이 설정된 경우, 제 2 가입자 식별 모듈(520)에 저장된 제 2 가입자 식별 정보에 기반하여 접속된 제 2 LTE 네트워크(예: 제 3 셀룰러 네트워크)와 관련된 단말 기능(UE capability)의 DC 지원 상태를 유지할 수 있다. 프로세서(500)는 제 2 LTE 네트워크(예: 제 3 셀룰러 네트워크)와 관련된 단말 기능에 DC 지원으로 설정된 상태에서 연결 상태(예: RRC connected state)인 제 1 LTE 네트워크(예: 제 1 셀룰러 네트워크)와 DC가 구성된 경우, 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 DC 동작을 제한할 수 있다. 예를 들어, 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 DC 동작의 제한(또는 비활성화)은 전자 장치(101)가 제 2 가입자 식별 정보에 기반하여 제 2 LTE 네트워크(예: 제 3 셀룰러 네트워크)에 접속된 상태에서 제 2 NR 네트워크(예: 제 4 셀룰러 네트워크)의 추가를 제한하는 일련의 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(예: 프로세서(120 또는 500))는 제 1 가입자 식별 모듈(510)과 관련된 RAT가 LTE 네트워크(예: 제 1 LTE 네트워크)가 아닌 경우(예: 동작 903의 '아니오'), 제 1 LTE 네트워크(예: 제 1 셀룰러 네트워크)와 연결 상태가 아닌 경우(예: 동작 905의 '아니오') 또는 제 1 가입자 식별 정보에 기반하여 DC(예: EN-DC)가 구성되지 않은 경우(예: 동작 907의 '아니오'), 동작 911에서, 제 2 가입자 식별 모듈(520)의 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 제 2 NR 네트워크(예: 제 4 셀룰러 네트워크 또는 제 2 SCG 네트워크)의 추가를 허용할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(예: 프로세서(120 또는 500))는 제 1 가입자 식별 모듈(510)과 관련된 RAT가 DC를 지원하지 않는 네트워크(예: 2G 네트워크 또는 3G 네트워크)인 경우, 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 제 2 NR 네트워크(예: 제 4 셀룰러 네트워크 또는 제 2 SCG 네트워크)의 추가를 허용할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(예: 프로세서(120 또는 500))는 DC를 지원하는 네트워크와 관련된 측정 동작을 수행 시점부터 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 제 4 셀룰러 네트워크(예: 제 2 SCG 네트워크)의 추가를 제한할 수 있다. 예를 들어, DC를 지원하는 네트워크와 관련된 측정 동작을 수행 시점은 DC를 지원하는 네트워크와 관련된 측정을 수행하는 시점 또는 측정 결과를 보고하는 시점을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(예: 프로세서(120 또는 500))는 DC를 지원하는 네트워크로의 핸드오버와 관련 메시지를 수신하는 시점부터 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 제 4 셀룰러 네트워크(예: 제 2 SCG 네트워크)의 추가를 제한할 수 있다. 일예로, DC를 지원하는 네트워크는 LTE 네트워크 또는 NR 네트워크 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 일예로, NR 네트워크는 SA(stand alone) 방식 또는 NSA(non-stand alone) 방식을 지원할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(예: 프로세서(120 또는 500))는 NE-DC를 지원하는 경우, 제 1 가입자 식별 모듈(510)의 RAT가 DC를 지원하는지 여부, 제 1 NR 네트워크(예: 제 1 셀룰러 네트워크)의 통신 상태 및 제 1 NR 네트워크와 DC가 구성되었는지 여부에 기반하여 제 2 가입자 식별 모듈(520)의 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 제 2 LTE 네트워크(예: 제 4 셀룰러 네트워크)의 추가를 선택적으로 제한할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 제 2 NR 네트워크(예: 제 3 셀룰러 네트워크)와 관련된 단말 기능에 DC 지원으로 설정된 상태에서 제 1 가입자 식별 모듈(510)의 RAT가 DC를 지원하고, 전자 장치(101)와 제 1 NR 네트워크(예: 제 1 셀룰러 네트워크)와의 연결 상태(예: RRC connected)이고 제 1 NR 네트워크와 DC가 구성된 경우, 제 2 가입자 식별 정보와 관련된 DC 동작을 제한할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(500)는 제 2 가입자 식별 정보에 기반하여 제 2 NR 네트워크(예: 제 3 셀룰러 네트워크 또는 제 2 MCG 네트워크)에 접속된 상태에서 제 2 LTE 네트워크(예: 제 4 셀룰러 네트워크 또는 제 2 SCG 네트워크)의 추가를 제한할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(예: 프로세서(120 또는 500))는 NR-DC를 지원하는 경우, 제 1 가입자 식별 모듈(510)의 RAT가 DC를 지원하는지 여부, 제 1 방식(예: 약 6GHz 이하)의 제 1 NR 네트워크(예: 제 1 셀룰러 네트워크)의 통신 상태 및 제 1 방식의 제 1 NR 네트워크와 DC가 구성되었는지 여부에 기반하여 제 2 가입자 식별 모듈(520)의 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 제 2 방식(예: 약 6GHz 이상)의 제 2 NR 네트워크(예: 제 4 셀룰러 네트워크)의 추가를 선택적으로 제한할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 제 1 가입자 식별 모듈(510)의 RAT가 DC를 지원하고, 제 1 방식(예: 약 6GHz 이하)의 제 2 NR 네트워크(예: 제 3 셀룰러 네트워크)와 관련된 단말 기능에 DC 지원으로 설정된 상태에서 전자 장치(101)와 제 1 방식(예: 약 6GHz 이하)의 제 1 NR 네트워크(예: 제 1 셀룰러 네트워크)와의 연결 상태(예: RRC connected)이고 제 1 방식의 제 1 NR 네트워크와 DC가 구성된 경우, 제 2 가입자 식별 정보와 관련된 DC 동작을 제한할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(500)는 제 2 가입자 식별 정보에 기반하여 제 1 방식(예: 약 6GHz 이하)의 제 2 NR 네트워크(예: 제 3 셀룰러 네트워크 또는 제 2 MCG 네트워크)에 접속된 상태에서 제 2 방식(예: 약 6GHz 이상)의 제 2 NR 네트워크(예: 제 4 셀룰러 네트워크 또는 제 2 SCG 네트워크)의 추가를 제한할 수 있다.
도 10은 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 제 2 가입자 식별 모듈과 관련된 이중 연결(DC)을 제어하기 위한 일예이다. 일예로, DC 관리 모듈(1000), 제 1 SIM(510)의 LTE RRC(1002), 제 2 SIM(520)의 LTE RRC(1004) 및/또는 제 2 SIM(520)의 NR RRC(1006)는 프로세서(500)(예: CP)에 포함될 수 있다. 일예로, 전자 장치(101)는 제 1 가입자 식별 모듈(510)의 제 1 가입자 식별 정보에 기반한 데이터 통신이 설정된 것으로 가정할 수 있다. 일예로, 전자 장치(101)는 제 1 가입자 식별 모듈(510)의 제 1 가입자 식별 정보에 기반하여 제 1 NR 네트워크(예: 제 2 셀룰러 네트워크)와의 통신을 지원하는 RRC 계층인 제 1 SIM(510)의 NR RRC(미 도시)를 더 포함할 수 있다.
도 10을 참조하는 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)의 제 1 SIM(510)의 LTE RRC(1002)(예: 도 3의 제 1 통신 프로토콜 스택(314))는 제 1 가입자 식별 모듈(510)의 제 1 가입자 식별 정보에 기반하여 제 1 LTE 네트워크(예: 제 1 셀룰러 네트워크)의 제 1 노드(610)(예: 제 1 MCG의 셀 또는 제 1 MN)에 접속하도록 무선 통신 회로(530)를 제어할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제 1 SIM(510)의 LTE RRC(1002)는 전자 장치(101)가 제 1 LTE 네트워크(예: 제 1 MCG 네트워크)의 셀(예: 제 1 노드(610))에 접속된 경우, 동작 1011에서, 제 1 LTE 네트워크의 셀과의 통신과 관련된 프로시져 요청 메시지를 DC 관리 모듈(1000)로 전송할 수 있다. 일예로, 제 1 SIM(510)의 LTE RRC(1002)는 제 1 가입자 식별 모듈(510)의 제 1 가입자 식별 정보에 기반하여 제 1 LTE 네트워크(예: 제 1 셀룰러 네트워크 또는 제 1 MCG 네트워크)와의 통신을 지원하는 RRC 계층으로, 제 1 가입자 식별 정보에 기반한 제 1 노드(610)와의 무선 통신을 위해 프로세서(500)(예: CP)에 의해 실행될 수 있다. 일예로, DC 관리 모듈(1000)은 제 1 가입자 식별 모듈(510) 또는 제 2 가입자 식별 모듈(520)과 관련된 DC 동작의 활성 여부를 결정하기 위한 기능으로, 프로세서(500)(예: CP)에 의해 실행될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, DC 관리 모듈(1000)은 동작 1011에서, 제 1 SIM(510)의 LTE RRC(1002)로부터 프로시져 요청 메시지를 수신할 수 있다. DC 관리 모듈(1000)은 동작 1013에서, 프로시져 요청 메시지에 포함된 프로시져 요청 정보에 기반하여 제 2 가입자 식별 모듈(520)의 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 제 2 NR 네트워크(예: 제 4 셀룰러 네트워크 또는 제 2 SCG 네트워크)의 추가를 제한할 것인지 판단할 수 있다. 일 실시예에 따르면, DC 관리 모듈(1000)은 제 1 SIM(510)의 LTE RRC(1002)로부터 획득한 프로시져 요청 메시지가 제 1 LTE 네트워크의 연결 상태(예: RRC connected state) 또는 제 1 LTE 네트워크와의 시그널링 중 적어도 하나와 관련된 경우, 제 2 가입자 식별 모듈(520)의 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 DC 동작을 제한하는 것으로 판단할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, DC 관리 모듈(1000)은 동작 1015에서, 프로시져 요청 메시지에 대한 응답으로 프로시져 확인 메시지를 제 1 SIM(510)의 LTE RRC(1002)로 전송할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, DC 관리 모듈(1000)은 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 제 2 NR 네트워크의 추가를 제한하는 것으로 판단한 경우, 동작 1017에서, 제 2 NR 네트워크의 추가 제한과 관련된 정보(예: DC 제한과 관련된 정보)를 제 2 SIM(520)의 LTE RRC(1004)로 전송할 수 있다. 일예로, 제 2 SIM(520)의 LTE RRC(1004)는 제 2 가입자 식별 모듈(520)의 제 2 가입자 식별 정보에 기반하여 제 2 LTE 네트워크(예: 제 3 셀룰러 네트워크)와의 통신을 지원하는 RRC 계층으로, 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 제 3 노드(630)와의 무선 통신을 위해 프로세서(500)(예: CP)에 의해 실행될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제 2 SIM(520)의 LTE RRC(1004)는 동작 1019에서, 제 2 NR 네트워크의 추가 제한과 관련된 정보에 기반하여 제 2 NR 네트워크(예: 제 2 SCG 네트워크)로의 접속을 제한할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 2 SIM(520)의 LTE RRC(1004)는 전자 장치(101)가 제 2 NR 네트워크에 접속된 경우, 제 2 NR 네트워크와의 연결 해제와 관련된 정보(예: SCG failure information)를 제 2 LTE 네트워크(예: 제 3 셀룰러 네트워크)로 전송하도록 무선 통신 회로(530)를 제어할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제 2 SIM(520)의 LTE RRC(1004)는 제 2 NR 네트워크의 추가 제한과 관련된 정보를 제 2 SIM(520)의 NR RRC(1006)으로 전송할 수 있다. 제 2 SIM(520)의 NR RRC(1006)는 제 2 NR 네트워크의 추가 제한과 관련된 정보에 기반하여 제 2 NR 네트워크(예: 제 4 셀룰러 네트워크 또는 제 2 SCG 네트워크)의 추가와 관련된 일련의 동작을 제한할 수 있다. 예를 들어, 제 2 NR 네트워크의 추가를 제한하는 동작은 제 2 NR 네트워크와 관련된 측정 동작을 제한하거나 또는 측정 보고를 제한하는 동작을 포함할 수 있다. 일예로, 제 2 SIM(520)의 NR RRC(1006)는 제 2 가입자 식별 모듈(520)의 제 2 가입자 식별 정보에 기반하여 제 2 NR 네트워크(예: 제 4 셀룰러 네트워크)와의 통신을 지원하는 RRC 계층으로, 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 제 4 노드(640)와의 무선 통신을 위해 프로세서(500)(예: CP)에 의해 실행될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제 1 SIM(510)의 LTE RRC(1002)는 동작 1027에서, 제 1 LTE 네트워크(예: 제 1 셀룰러 네트워크 또는 제 1 MCG 네트워크)의 셀(예: 제 1 노드(610))에 접속된 상태에서 제 1 LTE 네트워크와의 통신과 관련된 프로시져 요청 메시지를 DC 관리 모듈(1000)로 전송할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, DC 관리 모듈(1000)은 동작 1027에서, 제 1 SIM(510)의 LTE RRC(1002)로부터 프로시져 요청 메시지를 수신할 수 있다. DC 관리 모듈(1000)은 동작 1029에서, 프로시져 요청 메시지에 포함된 프로시져 요청 정보에 기반하여 제 2 가입자 식별 모듈(520)의 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 제 2 NR 네트워크(예: 제 4 셀룰러 네트워크 또는 제 2 SCG 네트워크)의 추가를 제한할 것인지 판단할 수 있다. 일 실시예에 따르면, DC 관리 모듈(1000)은 제 1 SIM(510)의 LTE RRC(1002)로부터 획득한 프로시져 요청 메시지가 제 1 LTE 네트워크의 대기 상태(예: RRC idle state), 비활성 상태(예: RRC inactive state), SIB 읽기, 셀 검색(cell search), 백그라운드 셀 검색(background cell search) 또는 셀 재선택 중 적어도 하나와 관련된 경우, 제 2 가입자 식별 모듈(520)의 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 DC 동작을 허용하는 것으로 판단할 수 있다. 일예로, 셀 검색은 전자 장치(101)가 접속된 셀(serving cell) 이외에 전자 장치(101)와 인접한 다른 셀이 존재하는지 확인하는 일련의 동작을 포함할 수 있다. 일예로, 백그라운드 셀 검색은 전자 장치(101)가 접속 가능한 셀(서빙 셀 포함)을 검색하는 일련의 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, DC 관리 모듈(1000)은 동작 1031에서, 프로시져 요청 메시지에 대한 응답으로 프로시져 확인 메시지를 제 1 SIM(510)의 LTE RRC(1002)로 전송할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, DC 관리 모듈(1000)은 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 제 2 NR 네트워크의 추가를 허용하는 것으로 판단한 경우, 동작 1033에서, 제 2 NR 네트워크의 추가 허용과 관련된 정보(예: DC 허용과 관련된 정보)를 제 2 SIM(520)의 LTE RRC(1004)로 전송할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제 2 SIM(520)의 LTE RRC(1004)는 동작 1035에서, 제 2 NR 네트워크(예: 제 4 셀룰러 네트워크 또는 제 2 SCG 네트워크)와의 연결을 수행하도록 무선 통신 회로(530)를 제어할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 2 SIM(520)의 LTE RRC(1004)는 제 2 NR 네트워크의 추가 허용과 관련된 정보를 제 2 SIM(520)의 NR RRC(1006)로 전송할 수 있다. 제 2 SIM(520)의 NR RRC(1006)는 제 2 NR 네트워크의 추가 허용과 관련된 정보에 기반하여 제 2 NR 네트워크와 관련된 측정 동작을 수행하도록 무선 통신 회로(530)를 제어할 수 있다. 일예로, 제 2 NR 네트워크와 관련된 측정 동작은 제 2 LTE 네트워크(예: 제 3 셀룰러 네트워크)로부터 수신한 측정 설정(measurement configuration)에 기반하여 수행될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 2 SIM(520)의 LTE RRC(1004) 및/또는 제 2 SIM(520)의 NR RRC(1006)는 제 2 NR 네트워크와 관련된 측정 결과에 기반하여 제 2 NR 네트워크(예: 제 4 셀룰러 네트워크 또는 제 2 SCG 네트워크)의 셀(예: 제 4 노드(640))에 접속하도록 무선 통신 회로(530)를 제어할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제 2 SIM(520)의 LTE RRC(1004) 및/또는 제 2 SIM(520)의 NR RRC(1006)는 제 2 LT 네트워크의 제 3 노드(630) 및/또는 제 2 NR 네트워크의 제 4 노드(640)를 통해 데이터를 송신 및/또는 수신하도록 무선 통신 회로(530)를 제어할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제 2 SIM(520)의 LTE RRC(1004)는 제 1 가입자 식별 모듈(510)에 기반한 데이터 통신이 설정된 경우, 제 2 가입자 식별 모듈(520)의 제 2 가입자 식별 정보에 기반하여 접속된 제 2 LTE 네트워크(예: 제 3 셀룰러 네트워크)와 관련된 단말 기능(UE capability)의 DC 지원 상태를 유지할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 2 SIM(520)의 LTE RRC(1004)는 제 2 LTE 네트워크(예: 제 3 셀룰러 네트워크)로의 접속(예: RRC(radio resource control) signaling)을 위해 전송하거나 또는 제 2 LTE 네트워크로 주기적으로 전송하는 제 2 LTE 네트워크와 관련된 단말 기능에 전자 장치(101)가 제 2 LTE 네트워크와 관련된 DC를 지원하는 것으로 설정할 수 있다.
도 11은 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 제 2 가입자 식별 모듈과 관련된 이중 연결(DC)을 제어하기 위한 흐름도(1100)의 일예이다. 이하 실시예에서 동작들은 순차적으로 수행될 수도 있으나, 반드시 순차적으로 수행되는 것은 아니다. 예를 들어, 동작들의 순서가 변경될 수도 있으며, 적어도 두 동작들이 병렬적으로 수행될 수도 있다. 일예로, 도 11의 전자 장치는 도 1, 도 2, 도 3, 도 4a, 도 4b 또는 도 5의 전자 장치(101)일 수 있다. 일예로, 전자 장치(101)의 제 1 가입자 식별 모듈(510) 및 제 2 가입자 식별 모듈(520)은 EN-DC를 지원하는 것으로 가정할 수 있다. 일예로, 제 1 셀룰러 네트워크 및 제 3 셀룰러 네트워크는 EN-DC를 지원하는 것으로 가정할 수 있다.
도 11을 참조하는 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(예: 도 1의 프로세서(120) 또는 도 5의 프로세서(500))는 동작 1101에서, 전자 장치(101)가 구비하는 제 1 가입자 식별 모듈(510) 및 제 2 가입자 식별 모듈(520) 중 제 1 가입자 식별 모듈(510)에 저장된 제 1 가입자 식별 정보에 기반한 데이터 통신을 설정할 수 있다. 일예로, 제 1 가입자 식별 모듈(510)은 사용자 입력, 전자 장치(101)에서 실행되는 어플리케이션 프로그램 또는 외부 장치로부터 수신되는 제어 신호에 기반하여 데이터 통신을 위한 가입자 식별 모듈로 설정(또는 선택)될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 제 1 가입자 식별 정보에 기반한 데이터 통신이 설정된 경우, 제 1 가입자 식별 모듈(510)에 저장된 제 1 가입자 식별 정보에 기반하여 제 1 LTE 네트워크(예: 제 1 셀룰러 네트워크 또는 제 1 MCG 네트워크) 및/또는 제 1 NR 네트워크(예: 제 2 셀룰러 네트워크 또는 제 1 SCG 네트워크)에 접속하도록 무선 통신 회로(530)를 제어할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(예: 프로세서(120 또는 500))는 동작 1103에서, 제 1 가입자 식별 모듈(510)에 기반한 데이터 통신의 설정에 기반하여 제 2 가입자 식별 모듈(520)의 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 제 2 NR 네트워크(예: 제 4 셀룰러 네트워크 또는 제 2 SCG 네트워크)의 추가를 제한할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 제 1 가입자 식별 정보에 기반한 데이터 통신이 설정된 경우, 제 2 NR 네트워크(예: 제 4 셀룰러 네트워크 또는 제 2 SCG 네트워크)의 추가를 제한함으로써, 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 DC 동작을 제한할 수 있다. 예를 들어, 제 2 NR 네트워크의 추가 제한은 제 2 NR 네트워크(예: 제 4 셀룰러 네트워크)와 관련된 측정 동작을 제한하는 일련의 동작을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제 2 NR 네트워크의 추가 제한은 제 2 LTE 네트워크(예: 제 3 셀룰러 네트워크 또는 제 2 MCG 네트워크)로부터 수신한 제 2 SCG 네트워크(예: 제 2 NR 네트워크)의 셀(예: 제 4 노드(640)에 대한 추가(add) 또는 핸드오버 요청을 거절하는 일련의 동작을 포함할 수 있다. 일예로, 셀의 추가 또는 핸드오버 요청을 거절하는 일련의 동작은 셀의 추가 또는 핸드오버 요청에 대한 응답으로 실패 정보(예: SCG failure information)를 제 2 LTE 네트워크(예: 제 3 셀룰러 네트워크)로 전송하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(예: 프로세서(120 또는 500))는 동작 1105에서, 제 2 가입자 식별 모듈(520)의 제 2 가입자 식별 정보에 기반하여 접속된 제 2 LTE 네트워크(예: 제 3 셀룰러 네트워크 또는 제 2 MCG 네트워크)와의 통신 상태가 연결 상태(예: RRC connected state)로 전환되는지 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 2 LTE 네트워크와의 통신 상태는 RCS(rich communication service 또는 rich communication suite) 타입 또는 MMS(multimedia messaging service) 타입의 메시지의 수신을 위해 연결 상태로 전환될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(예: 프로세서(120 또는 500))는 제 2 LTE 네트워크(예: 제 3 셀룰러 네트워크)와의 통신 상태가 연결 상태로 전환되지 않은 경우(예: 동작 1105의 '아니오'), 동작 1105에서, 제 2 LTE 네트워크(예: 제 3 셀룰러 네트워크)와의 통신 상태가 연결 상태로 전환되는지 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 제 2 LTE 네트워크(예: 제 3 셀룰러 네트워크)와 대기 상태(또는 비활성 상태)인 경우, 제 2 LTE 네트워크(예: 제 3 셀룰러 네트워크)와의 통신 상태가 연결 상태로 전환되는지 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(예: 프로세서(120 또는 500))는 제 2 LTE 네트워크(예: 제 3 셀룰러 네트워크)와의 통신 상태가 연결 상태로 전환된 경우(예: 동작 1105의 '예'), 동작 1107에서, 제 1 가입자 식별 모듈(510)에 저장된 제 1 가입자 식별 정보에 기반하여 접속된 제 1 LTE 네트워크(예: 제 1 셀룰러 네트워크)와의 통신 상태가 연결 상태(예: RRC connected state)인지 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(예: 프로세서(120 또는 500))는 제 1 LTE 네트워크(예: 제 1 셀룰러 네트워크)와 연결 상태인 경우(예: 동작 1107의 '예'), 제 2 가입자 식별 모듈(520)의 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 이중 연결(DC)을 제어하기 위한 일 실시예를 종료할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 전자 장치(101)가 제 1 LTE 네트워크(예: 제 1 셀룰러 네트워크)와 연결 상태인 경우, 제 2 가입자 식별 모듈(520)의 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 제 2 NR 네트워크(예: 제 4 셀룰러 네트워크 또는 제 2 SCG 네트워크)의 추가 제한 상태를 유지할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(예: 프로세서(120 또는 500))는 제 1 LTE 네트워크(예: 제 1 셀룰러 네트워크)와 연결 상태가 아닌 경우(예: 동작 1107의 '아니오'), 동작 1109에서, 제 2 가입자 식별 모듈(520)의 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 제 2 NR 네트워크(예: 제 4 셀룰러 네트워크 또는 제 2 SCG 네트워크)의 추가를 허용할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 전자 장치(101)와 제 1 LTE 네트워크(예: 제 1 셀룰러 네트워크) 사이의 통신 상태가 대기 상태(예: RRC idle state)인 경우, 제 1 가입자 식별 모듈(510)에 기반한 데이터 통신이 수행되지 않는 것으로 판단할 수 있다. 프로세서(500)는 제 1 가입자 식별 모듈(510)에 기반한 데이터 통신이 수행되지 않는 시간 동안 제 2 가입자 식별 모듈(520)의 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 데이터 통신을 수행하도록 무선 통신 회로(530)를 제어할 수 있다. 프로세서(500)는 제 2 가입자 식별 정보에 기반하여 접속된 제 2 LTE 네트워크가 DC(예: EN-DC)를 지원하는 경우, 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 제 2 NR 네트워크(예: 제 4 셀룰러 네트워크 또는 제 2 SCG 네트워크)의 추가를 허용할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(500)는 제 2 NR 네트워크와 측정 동작을 수행하도록 무선 통신 회로(530)를 제어할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(예: 프로세서(120 또는 500))는 제 2 LTE 네트워크(예: 제 3 셀룰러 네트워크)와의 통신 상태가 연결 상태로 전환된 경우, 제 1 가입자 식별 정보에 기반하여 접속된 제 1 LTE 네트워크(예: 제 1 셀룰러 네트워크)의 통신 상태 및 DC 설립 여부를 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(예: 프로세서(120 또는 500))는 전자 장치(101)와 제 1 LTE 네트워크(예: 제 1 셀룰러 네트워크)가 연결 상태이고, 제 1 LTE 네트워크(예: 제 1 셀룰러 네트워크)를 통해 DC가 설립된 경우, 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 DC 동작의 제한을 유지할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(예: 프로세서(120 또는 500))는 전자 장치(101)와 제 1 LTE 네트워크(예: 제 1 셀룰러 네트워크)와 대기 상태(또는 비활성 상태)이거나, 또는 제 1 LTE 네트워크(예: 제 1 셀룰러 네트워크)를 통해 DC가 설립되지 않은 경우, 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 DC 동작을 허용(또는 활성화)할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(예: 프로세서(120 또는 500))는 제 2 LTE 네트워크(예: 제 3 셀룰러 네트워크)와의 통신 상태가 연결 상태로 전환된 경우, 제 1 가입자 식별 모듈(510)과 관련된 RAT, 제 1 LTE 네트워크(예: 제 1 셀룰러 네트워크)의 통신 상태 및 DC 설립 여부를 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(예: 프로세서(120 또는 500))는 제 1 가입자 식별 모듈(510)과 관련된 RAT가 DC를 지원하는 네트워크(예: 제 1 LTE 네트워크)로 설정되고, 전자 장치(101)와 제 1 LTE 네트워크가 연결 상태이고, 제 1 LTE 네트워크를 통해 DC가 설립된 경우, 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 DC 동작의 제한을 유지할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(예: 프로세서(120 또는 500))는 제 1 가입자 식별 모듈(510)과 관련된 RAT가 DC를 지원하지 않거나, 전자 장치(101)와 제 1 LTE 네트워크가 대기 상태(또는 비활성 상태)이거나, 또는 제 1 LTE 네트워크를 통해 DC가 설립되지 않은 경우, 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 DC 동작을 허용할 수 있다.
도 12는 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 제 1 가입자 식별 모듈에 기반한 통신이 대기 상태인 경우, 제 2 가입자 식별 모듈과 관련된 이중 연결(DC)을 제어하기 위한 일예이다.
도 12를 참조하는 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 전자 장치(101)가 구비하는 제 1 가입자 식별 모듈(510) 및 제 2 가입자 식별 모듈(520) 중 제 1 가입자 식별 모듈(510)의 제 1 가입자 식별 정보에 기반한 데이터 통신을 설정할 수 있다. 전자 장치(101)는 제 1 가입자 식별 정보에 기반한 데이터 통신의 설정에 기반하여 제 2 가입자 식별 모듈(520)의 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 DC 동작을 제한할 수 있다. 예를 들어, 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 DC 동작의 제한은 제 2 가입자 식별 정보에 기반하여 제 2 NR 네트워크(예: 제 4 셀룰러 네트워크 또는 제 2 SCG 네트워크)의 셀(예: 제 4 노드(640))의 추가를 제한하는 일련의 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)의 제 2 SIM(520)의 LTE RRC(1004)(예: 도 3의 제 3 통신 프로토콜 스택(318))는 동작 1213에서, 제 2 가입자 식별 모듈(520)의 제 2 가입자 식별 정보에 기반하여 접속된 제 2 LTE 네트워크(예: 제 3 셀룰러 네트워크)와의 통신 상태가 연결 상태(예: RRC connected state)로 전환되는지 확인할 수 있다. 제 2 SIM(520)의 LTE RRC(1004)는 제 2 LTE 네트워크와의 통신 상태가 연결 상태로 전환된 경우(동작 1213), 동작 1215에서, 제 2 가입자 식별 모듈(520)의 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 DC 동작의 상태를 확인하기 위한 요청 메시지를 DC 관리 모듈(1000)로 전송할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)의 DC 관리 모듈(1000)은 제 1 가입자 식별 모듈(510)의 제 1 가입자 식별 정보에 기반하여 접속된 제 1 LTE 네트워크(예: 제 1 셀룰러 네트워크)와의 통신 상태에 기반하여 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 이중 연결(DC)을 허용할지 여부를 판단할 수 있다. 일 실시예에 따르면, DC 관리 모듈(1000)은 전자 장치(101)와 제 1 LTE 네트워크가 대기 상태(예: RRC idle state)인 경우(동작 1211), 동작 1217에서, 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 이중 연결 동작을 허용하는 것으로 판단할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, DC 관리 모듈(1000)은 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 DC 동작을 허용하는 것으로 판단한 경우(동작 1217), 동작 1219에서, DC 허용과 관련된 정보를 제 2 SIM(520)의 LTE RRC(1004)로 전송할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제 2 SIM(520)의 LTE RRC(1004)는 동작 1221에서, DC 허용과 관련된 정보에 기반하여 제 2 SCG 네트워크(예: 제 2 NR 네트워크)와의 연결을 수행하도록 무선 통신 회로(530)를 제어할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 2 SIM(520)의 LTE RRC(1004)는 DC 허용과 관련된 정보를 제 2 SIM(520)의 NR RRC(1006)로 전송할 수 있다. 제 2 SIM(520)의 NR RRC(1006)는 DC 허용과 관련된 정보에 기반하여 제 2 NR 네트워크와 관련된 측정 동작을 수행하도록 무선 통신 회로(530)를 제어할 수 있다. 일예로, 제 2 NR 네트워크와 관련된 측정 동작은 제 2 LTE 네트워크(예: 제 3 셀룰러 네트워크)로부터 수신한 측정 설정(measurement configuration)에 기반하여 수행될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 2 SIM(520)의 LTE RRC(1004) 및/또는 제 2 SIM(520)의 NR RRC(1006)는 제 2 NR 네트워크와 관련된 측정 결과에 기반하여 제 2 NR 네트워크(예: 제 4 셀룰러 네트워크 또는 제 2 SCG 네트워크)의 셀(예: 제 4 노드(640))에 접속하도록 무선 통신 회로(530)를 제어할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제 2 SIM(520)의 LTE RRC(1004) 및/또는 제 2 SIM(520)의 NR RRC(1006)는 제 2 LTE 네트워크의 셀(예: 제 3 노드(630)) 및 제 2 NR 네트워크의 셀(예: 제 4 노드(640))에 접속된 경우, 제 2 LTE 네트워크의 셀 및/또는 제 2 NR 네트워크의 셀을 통해 데이터를 송신 및/또는 수신하도록 무선 통신 회로(530)를 제어할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, DC 관리 모듈(1000)은 제 1 SIM(510)의 LTE RRC(1002)로부터 획득한 제 1 LTE 네트워크와의 통신 상태와 관련된 정보를 제 2 SIM(520)의 LTE RRC(1004)로 전송할 수 있다. 일 실시예에 따르면, DC 관리 모듈(1000)은 제 1 SIM(510)의 LTE RRC(1002)로부터 획득한 제 1 LTE 네트워크와의 통신 상태와 관련된 정보에 기반하여 전자 장치(101))와 제 1 LTE 네트워크의 통신 상태가 변경되는지 확인할 수 있다. DC 관리 모듈(1000)은 전자 장치(101))와 제 1 LTE 네트워크의 통신 상태가 변경되는 경우, 전자 장치(101))와 제 1 LTE 네트워크의 통신 상태와 관련된 정보는 제 2 SIM(520)의 LTE RRC(1004)로 전송할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 2 SIM(520)의 LTE RRC(1004)는 제 2 LTE 네트워크와의 통신 상태가 연결 상태(예: RRC connected state)로 전환되는 경우, DC 관리 모듈(1000)로부터 획득한 전자 장치(101))와 제 1 LTE 네트워크의 통신 상태와 관련된 정보에 기반하여 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 이중 연결(DC)의 허용 여부를 결정할 수 있다. 이 경우, 도 12의 동작 1215 내지 동작 1219는 생략될 수 있다.
도 13은 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 제 1 가입자 식별 모듈에 기반한 통신이 연결 상태인 경우, 제 2 가입자 식별 모듈과 관련된 이중 연결(DC)을 제어하기 위한 일예이다.
도 13을 참조하는 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 제 1 가입자 식별 모듈(510)의 제 1 가입자 식별 정보에 기반한 데이터 통신의 설정에 기반하여 제 2 가입자 식별 모듈(520)의 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 DC 동작을 제한할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 DC 동작이 제한된 경우, 제 2 가입자 식별 정보에 기반하여 제 2 NR 네트워크(예: 제 4 셀룰러 네트워크 또는 제 2 SCG 네트워크)의 셀(예: 제 4 노드(640))의 추가를 제한하기 위해 제 2 NR 네트워크와 관련된 측정 동작 및/또는 측정 보고 동작을 제한할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 DC 동작이 제한된 경우, 제 2 NR 네트워크의 셀(예: 제 4 노드)의 추가 또는 핸드오버 요청에 대한 응답으로 실패 정보를 제 2 LTE 네트워크(예: 제 3 셀룰러 네트워크 또는 제 2 MCG 네트워크)로 전송할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)의 제 2 SIM(520)의 LTE RRC(1004)(예: 도 3의 제 3 통신 프로토콜 스택(318))는 동작 1313에서, 제 2 가입자 식별 모듈(520)의 제 2 가입자 식별 정보에 기반하여 접속된 제 2 LTE 네트워크(예: 제 3 셀룰러 네트워크)와의 통신 상태가 연결 상태(예: RRC connected state)로 전환되는지 확인할 수 있다. 제 2 SIM(520)의 LTE RRC(1004)는 제 2 LTE 네트워크와의 통신 상태가 연결 상태로 전환된 경우(동작 1313), 동작 1315에서, 제 2 가입자 식별 모듈(520)의 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 DC 동작의 상태를 확인하기 위한 요청 메시지를 DC 관리 모듈(1000)로 전송할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)의 DC 관리 모듈(1000)은 제 1 가입자 식별 모듈(510)의 제 1 가입자 식별 정보에 기반하여 접속된 제 1 LTE 네트워크와의 통신 상태에 기반하여 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 이중 연결(DC)을 허용할지 여부를 판단할 수 있다. 일 실시예에 따르면, DC 관리 모듈(1000)은 전자 장치(101)와 제 1 LTE 네트워크가 연결 상태(예: RRC connected state)인 경우(동작 1311), 동작 1317에서, 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 이중 연결 동작을 제한하는 것으로 판단할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, DC 관리 모듈(1000)은 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 DC 동작을 제한하는 것으로 판단한 경우(동작 1317), 동작 1319에서, DC 제한과 관련된 정보를 제 2 SIM(520)의 LTE RRC(1004)로 전송할 수 있다. 일 실시예에 따르면, DC 제한과 관련된 정보는 제 2 NR 네트워크의 추가 제한과 관련된 정보를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제 2 SIM(520)의 LTE RRC(1004)는 동작 1321에서, DC 제한과 관련된 정보에 기반하여 제 2 NR 네트워크의 셀(예: 제 4 노드(640))로의 추가 접속을 제한할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 2 SIM(520)의 LTE RRC(1004) 및/또는 제 2 SIM(520)의 NR RRC(1006)는 제 2 NR 네트워크(예: 제 4 셀룰러 네트워크)로의 추가 접속을 제한하기 위해 제 2 NR 네트워크(예: 제 4 셀룰러 네트워크)와 관련된 측정 동작 및/또는 제 2 NR 네트워크와 관련된 측정 보고 동작을 제한할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 2 SIM(520)의 LTE RRC(1004) 및/또는 제 2 SIM(520)의 NR RRC(1006)는 제 2 NR 네트워크(예: 제 4 셀룰러 네트워크)로의 추가 접속을 제한하기 위해 제 2 LTE 네트워크(예: 제 3 셀룰러 네트워크)로부터 수신한 제 2 NR 네트워크(예: 제 2 SCG 네트워크)의 셀(예: 제 4 노드(640)에 대한 추가(add) 또는 핸드오버 요청에 대한 응답으로 실패 정보(또는 거절 정보)를 제 2 LTE 네트워크(예: 제 3 셀룰러 네트워크)로 전송하도록 무선 통신 회로(530)를 제어할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, DC 관리 모듈(1000)은 제 1 SIM(510)의 LTE RRC(1002)로부터 획득한 전자 장치(101))와 제 1 LTE 네트워크의 통신 상태와 관련된 정보를 제 2 SIM(520)의 LTE RRC(1004)로 전송할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 2 SIM(520)의 LTE RRC(1004)는 제 2 LTE 네트워크와의 통신 상태가 연결 상태(예: RRC connected state)로 전환되는 경우, DC 관리 모듈(1000)로부터 획득한 전자 장치(101))와 제 1 LTE 네트워크의 통신 상태와 관련된 정보에 기반하여 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 이중 연결(DC)의 허용 여부를 결정할 수 있다. 이 경우, 도 13의 동작 1315 내지 동작 1319는 생략될 수 있다.
도 14는 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 제 1 가입자 식별 모듈에 기반한 통신의 연결 상태에 기반하여 제 2 가입자 식별 모듈과 관련된 이중 연결(DC)을 제어하기 위한 일예이다. 일예로, 전자 장치(101)는 제 1 가입자 식별 모듈(510)에 기반한 데이터 통신이 설정된 것으로 가정할 수 있다.
도 14를 참조하는 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 제 1 가입자 식별 모듈(510)의 제 1 가입자 식별 정보에 기반한 데이터 통신의 설정에 기반하여 제 2 가입자 식별 모듈(520)의 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 DC 동작을 제한할 수 있다. 예를 들어, 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 DC 동작의 제한은 제 2 가입자 식별 정보에 기반하여 제 2 NR 네트워크(예: 제 4 셀룰러 네트워크 또는 제 2 SCG 네트워크)의 셀(예: 제 4 노드(640))의 추가를 제한하는 일련의 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 동작 1411에서, 제 1 가입자 식별 모듈(510)의 제 1 가입자 식별 정보에 기반하여 접속된 제 1 LTE 네트워크(예: 제 1 셀룰러 네트워크 또는 제 1 MCG 네트워크)의 통신 상태에 기반하여 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 이중 연결(DC)을 허용할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 도 12의 동작 1211 내지 동작 1221에 기반하여 제 2 가입자 식별 정보에 기반하여 이중 연결(DC)을 허용할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)의 제 1 SIM(510)의 LTE RRC(1002)(예: 도 3의 제 1 통신 프로토콜 스택(314))는 제 1 LTE 네트워크의 셀(예: 제 1 노드(610))과의 통신 상태가 연결 상태(예: RRC connected state)로 전환되는 경우(동작 1413), 동작 1415에서, 제 1 LTE 네트워크의 셀과의 통신과 관련된 프로시져 요청 메시지를 DC 관리 모듈(1000)로 전송할 수 있다. 일예로, 프로시져 요청 메시지는 연결 상태(예: RRC connected state)로의 전환과 관련된 정보를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, DC 관리 모듈(1000)은 동작 1415에서, 제 1 SIM(510)의 LTE RRC(1002)로부터 프로시져 요청 메시지를 수신할 수 있다. DC 관리 모듈(1000)은 동작 1417에서, 프로시져 요청 메시지에 포함된 제 1 LTE 네트워크의 연결 상태로의 전환과 관련된 정보에 기반하여 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 DC 동작을 제한하는 것으로 판단할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, DC 관리 모듈(1000)은 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 DC 동작을 제한하는 것으로 판단한 경우, 동작 1419에서, DC 제한과 관련된 정보를 제 2 SIM(520)의 LTE RRC(1004)로 전송할 수 있다. 일 실시예에 따르면, DC 제한과 관련된 정보는 제 2 NR 네트워크의 추가 제한과 관련된 정보를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제 2 SIM(520)의 LTE RRC(1004)는 동작 1421에서, DC 제한과 관련된 정보에 기반하여 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 DC 동작을 제한할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 2 SIM(520)의 LTE RRC(1004)는 DC 제한과 관련된 정보에 기반하여 제 2 NR 네트워크와의 연결을 해제하도록 무선 통신 회로(530)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 제 2 SIM(520)의 LTE RRC(1004)는 제 2 NR 네트워크(예: 제 2 SCG 네트워크)와의 연결 해제를 위해 SCG 실패 정보(SCG failure information)을 제 2 LTE 네트워크(예: 제 1 MCG 네트워크)로 전송하도록 무선 통신 회로(530)를 제어할 수 있다. 제 2 SIM(520)의 LTE RRC(1004)는 DC 제한과 관련된 정보에 기반하여 제 2 NR 네트워크와의 연결 해제와 관련된 정보를 제 2 SIM(520)의 NR RRC(1006)로 전송할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 제 1 가입자 식별 모듈(510)의 제 1 가입자 식별 정보에 기반하여 접속된 제 1 LTE 네트워크(예: 제 1 셀룰러 네트워크 또는 제 1 MCG 네트워크)와의 통신 상태가 연결 상태로 전환될 것으로 판단한 경우, 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 DC 동작을 제한할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 제 1 가입자 식별 모듈(510)의 제 1 가입자 식별 정보에 기반하여 접속된 제 1 LTE 네트워크(예: 제 1 셀룰러 네트워크 또는 제 1 MCG 네트워크)와의 통신 상태가 연결 상태로 전환된 경우, 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 DC 동작을 제한할 수 있다.
도 15는 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 MCG 네트워크와의 연결을 제어하기 위한 흐름도(1500)이다. 이하 실시예에서 동작들은 순차적으로 수행될 수도 있으나, 반드시 순차적으로 수행되는 것은 아니다. 예를 들어, 동작들의 순서가 변경될 수도 있으며, 적어도 두 동작들이 병렬적으로 수행될 수도 있다. 일예로, 도 15의 전자 장치는 도 1, 도 2, 도 3, 도 4a, 도 4b 또는 도 5의 전자 장치(101)일 수 있다.
도 15를 참조하는 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(예: 도 1의 프로세서(120) 또는 도 5의 프로세서(500))는 전자 장치(101)가 구비하는 복수의 가입자 식별 모듈들(510 및/또는 520) 중 제 1 가입자 식별 모듈(510)의 제 1 가입자 식별 정보에 기반한 데이터 통신이 설정된 경우, 동작 1501에서, 제 1 가입자 식별 정보에 기반하여 접속된 제 1 LTE 네트워크(예: 제 1 셀룰러 네트워크 또는 제 1 MCG 네트워크)와의 통신 상태에 기반하여 제 2 가입자 식별 모듈(520)의 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 DC 동작이 제한되는지 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 전자 장치(101)와 제 1 LTE 네트워크가 연결 상태(예: RRC connected state)인 경우, 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 DC 동작을 제한(또는 비활성화)할 수 있다. 프로세서(500)는 전자 장치(101)와 제 1 LTE 네트워크와 대기 상태(예: RRC idle state)인 경우, 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 DC 동작을 허용(또는 활성화)할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 전자 장치(101)와 제 1 LTE 네트워크가 연결 상태이고, 제 1 LTE 네트워크를 통해 DC가 설립된 경우, 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 DC 동작을 제한(또는 비활성화)할 수 있다. 프로세서(500)는 전자 장치(101)와 제 1 LTE 네트워크와 대기 상태(또는 비활성 상태)이거나, 또는 제 1 LTE 네트워크를 통해 DC가 설립되지 않은 경우, 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 DC 동작을 허용(또는 활성화)할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 제 1 가입자 식별 모듈(510)과 관련된 RAT(radio access technology)가 DC를 지원하는 네트워크(예: 제 1 LTE 네트워크)로 설정되고, 전자 장치(101)와 제 1 LTE 네트워크가 연결 상태이고, 제 1 LTE 네트워크를 통해 DC가 설립된 경우, 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 DC 동작을 제한(또는 비활성화)할 수 있다. 프로세서(500)는 제 1 가입자 식별 모듈(510)과 관련된 RAT가 DC를 지원하지 않는 네트워크로 설정되거나, 전자 장치(101)와 제 1 LTE 네트워크와 대기 상태(또는 비활성 상태)이거나, 또는 제 1 LTE 네트워크를 통해 DC가 설립되지 않은 경우, 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 DC 동작을 허용(또는 활성화)할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(예: 프로세서(120 또는 500))는 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 DC 동작이 허용된 경우(예: 동작 1501의 '아니오'), 제 2 가입자 식별 정보에 기반하여 접속된 제 2 LTE 네트워크(예: 제 3 셀룰러 네트워크 또는 제 2 MCG 네트워크)와의 연결을 제어하기 위한 일 실시예를 종료할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(예: 프로세서(120 또는 500))는 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 DC 동작이 제한된 경우(예: 동작 1501의 '예'), 동작 1503에서, 제 2 LTE 네트워크(예: 제 2 MCG 네트워크)와 관련된 지정된 제한 조건을 만족하는지 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(500)는 지정된 시간 동안 제 2 LTE 네트워크(예: 제 2 MCG 네트워크)를 통해 IMS 서비스(예: 음성 통화)와 관련된 신호의 송신 및/또는 수신이 발생하지 않는 경우, IMS 서비스와 관련된 어플리케이션 프로그램의 실행이 종료되는지 확인할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(500)는 지정된 시간 동안 제 2 LTE 네트워크(예: 제 2 MCG 네트워크)를 통해 IMS 서비스(예: 음성 통화)와 관련된 신호의 송신 및/또는 수신이 발생하지 않고, IMS 서비스와 관련된 어플리케이션 프로그램의 실행이 종료되는 경우, 제 2 LTE 네트워크(예: 제 2 MCG 네트워크)와 관련된 지정된 제한 조건을 만족하는 것으로 판단할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(500)는 제 2 LTE 네트워크(예: 제 2 MCG 네트워크)를 통해 IMS 서비스(예: 음성 통화)와 관련된 신호의 송신 및/또는 수신이 발생하거나 또는 IMS 서비스와 관련된 어플리케이션 프로그램의 실행 중인 경우, 제 2 LTE 네트워크(예: 제 2 MCG 네트워크)와 관련된 지정된 제한 조건을 만족하지 않는 것으로 판단할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(예: 프로세서(120 또는 500))는 제 2 LTE 네트워크(예: 제 2 MCG 네트워크)와 관련된 지정된 제한 조건을 만족하지 않는 것으로 판단한 경우(예: 동작 1503의 '아니오'), 제 2 LTE 네트워크와의 연결을 제어하기 위한 일 실시예를 종료할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(예: 프로세서(120 또는 500))는 제 2 LTE 네트워크(예: 제 2 MCG 네트워크)와 관련된 지정된 제한 조건을 만족하는 것으로 판단한 경우(예: 동작 1503의 '예'), 동작 1505에서, 제 2 LTE 네트워크(예: 제 2 MCG 네트워크)와의 통신을 대기 상태로 전환할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(500)(예: 제 2 SIM(520)의 LTE RRC(1004))는 지정된 시간 동안 제 2 LTE 네트워크(예: 제 2 MCG 네트워크)를 통해 IMS 서비스(예: 음성 통화)와 관련된 신호의 송신 및/또는 수신이 발생하지 않고, IMS 서비스와 관련된 어플리케이션 프로그램의 실행이 종료되는 경우, 제 2 LTE 네트워크(예: 제 2 MCG 네트워크)와 관련된 IMS 서비스를 제공하지 않는 것으로 판단할 수 있다. 프로세서(500)(예: 제 2 SIM(520)의 LTE RRC(1004))는 제 2 LTE 네트워크(예: 제 2 MCG 네트워크)와 관련된 IMS 서비스를 제공하지 않는 것으로의 판단에 기반하여 로컬 해제(local release)를 통해 대기 상태(예: RRC idle state)로 진입하는 것으로 판단할 수 있다. 일예로, 로컬 해제를 통해 대기 상태로의 진입은 전자 장치(101)의 NAS(non-access stratum)에서 결정될 수 있다. 일예로, 어플리케이션 프로그램의 실행과 관련된 정보는 어플리케이션 프로세서(AP)로부터 획득될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(500)(예: 제 2 SIM(520)의 LTE RRC(1004) 또는 AS(access stratum))는 로컬 해제(local release)와 관련된 정보에 기반하여 제 2 LTE 네트워크(예: 제 2 MCG 네트워크)와의 연결이 실패(예: RRC connection failure)한 것으로 설정할 수 있다. 프로세서(500)(예: 제 2 SIM(520)의 LTE RRC(1004) 또는 AS)는 RRE(RRC connection re-establishment)의 발생과 관련된 TAU(tracking area update)을 통해 제 2 LTE 네트워크(예: 제 2 MCG 네트워크)와의 통신을 대기 상태(예: RRC idle state)로 전환할 수 있다.
도 16은 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 복수의 가입자 식별 모듈과 관련된 통신 정보를 표시하기 위한 일예이다. 일예로, 전자 장치(101)의 제 1 가입자 식별 모듈(510) 및 제 2 가입자 식별 모듈(520)은 DC를 지원하는 것으로 가정할 수 있다.
도 16을 참조하는 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 제 1 가입자 식별 모듈(510) 및 제 2 가입자 식별 모듈(520)이 활성화된 상태에서 제 1 가입자 식별 모듈(510)에 기반한 데이터 통신이 설정된 경우, 제 2 셀룰러 네트워크(예: 제 2 LTE 네트워크)와 관련된 단말 기능(UE capability)에서 DC를 지원하는 것으로 설정(또는 유지)할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 제 2 셀룰러 네트워크와 관련된 단말 기능에 DC를 지원하는 것으로 설정한 상태에서 제 1 셀룰러 네트워크와의 통신 상태(예: RRC state)에 기반하여 제 2 가입자 식별 모듈(520)과 관련된 DC 동작을 선택적으로 제한할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 제 1 가입자 식별 모듈(510)의 제 1 가입자 식별 정보에 기반하여 접속한 제 1 셀룰러 네트워크 및 제 2 가입자 식별 모듈(520)의 제 2 가입자 식별 정보에 기반하여 접속한 제 2 셀룰러 네트워크가 DC(예: EN-DC)를 지원하는지 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 제 1 셀룰러 네트워크(예: 제 1 LTE 네트워크) 및/또는 제 2 셀룰러 네트워크로부터 수신한 SIB(system information block) 2의 "upperLayerIndication-r15"로부터 제 1 셀룰러 네트워크 및/또는 제 2 셀룰러 네트워크가 DC(예: EN-DC)를 지원하는지 여부를 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 제 1 셀룰러 네트워크 및/또는 제 2 셀룰러 네트워크로의 접속(attach) 과정에서 제 1 셀룰러 네트워크 및/또는 제 2 셀룰러 네트워크로부터 획득한 접속 수락(attach accept) 메시지 또는 TAU(tracking area update) 수락 메시지에 포함된 "restrictDCNR bit"의 값에 기반하여 제 1 셀룰러 네트워크 및/또는 제 2 셀룰러 네트워크가 DC(예: EN-DC)를 지원하는지 여부를 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 제 1 셀룰러 네트워크 및/또는 제 2 셀룰러 네트워크로부터 수신한 RRC 연결 재설정(RRC connection reconfiguration) 메시지에 "NR-config-r15" 또는 "NR-radiobearerConfig-r15"가 포함되는지 여부에 기반하여 제 1 셀룰러 네트워크 및/또는 제 2 셀룰러 네트워크가 DC(예: EN-DC)를 지원하는지 여부를 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 제 1 셀룰러 네트워크 및 제 2 셀룰러 네트워크가 DC(예: EN-DC)를 지원하는 것으로 판단한 경우, 제 1 가입자 식별 모듈(510) 및 제 2 가입자 식별 모듈(520)의 NR 네트워크의 지원과 관련된 정보를 표시할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 디스플레이(미 도시)의 알림 바(notification bar)(1600)에 제 1 가입자 식별 모듈(510) 및 제 2 가입자 식별 모듈(520)의 NR 네트워크의 지원 정보(1610 및 1620)를 표시할 수 있다. 전자 장치(101)는 제 2 가입자 식별 모듈(520)과 관련된 DC 동작이 제한되어도 제 2 셀룰러 네트워크(예: 제 2 LTE 네트워크)와 관련된 단말 기능에서 DC를 지원하는 것으로 설정(또는 유지)됨에 따라 제 2 가입자 식별 모듈(520)의 NR 네트워크의 지원 정보(1620)를 표시할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 복수의 가입자 식별 모듈들(예: 도 1의 가입자 식별 모듈(196), 도 5의 제 1 가입자 식별 모듈(510) 또는 도 5의 제 2 가입자 식별 모듈(520))을 포함하는 전자 장치(예: 전자 장치는 도 1, 도 2, 도 3, 도 4a, 도 4b 또는 도 5의 전자 장치(101))의 동작 방법은, 상기 복수의 SIM들 중 제 1 SIM에 포함된 제 1 가입자 식별 정보를 이용한 데이터 통신이 설정된 경우, 상기 제 1 가입자 식별 정보에 기반하여 제 1 MCG(master cell group) 네트워크 또는 상기 제 1 MCG 네트워크 및 제 1 SCG(secondary cell group) 네트워크에 접속하는 동작과 상기 제 1 MCG 네트워크와의 통신 상태를 확인하는 동작과 상기 제 1 MCG 네트워크와의 통신이 연결 상태(connected state)인 경우, 상기 제 2 SIM의 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 제 2 SCG 네트워크의 추가를 제한하는 동작, 및 상기 제 1 MCG 네트워크와의 통신이 대기 상태(idle state)인 경우, 상기 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 제 2 SCG 네트워크의 추가를 허용하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 제 1 SIM에 포함된 상기 제 1 가입자 식별 정보를 이용한 데이터 통신이 설정된 경우, 상기 제 2 SIM의 상기 제 2 가입자 식별 정보에 기반하여 접속된 제 2 MCG 네트워크와 관련된 단말 기능(UE capability)의 DC 지원 상태를 유지하는 동작을 더 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 제 2 SCG 네트워크의 추가가 제한된 상태에서 상기 제 2 SIM의 상기 제 2 가입자 식별 정보에 기반하여 접속된 제 2 MCG 네트워크로부터 측정 설정(measurement configuration)이 수신되는 경우, 상기 제 2 SCG 네트워크와 관련된 측정 동작 또는 측정 보고 동작 중 적어도 하나를 제한하는 동작을 더 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 제 2 SCG 네트워크의 추가가 제한된 상태에서 상기 제 2 SIM의 상기 제 2 가입자 식별 정보에 기반하여 접속된 제 2 MCG 네트워크로부터 상기 제 2 SCG 네트워크의 셀 추가 또는 핸드오버 요청과 관련된 메시지가 수신되는 경우, 상기 셀 추가 또는 핸드오버 요청의 실패(failure)와 관련된 메시지를 상기 제 2 MCG 네트워크로 전송하는 동작을 더 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 제 2 SCG 네트워크의 추가를 제한하는 동작은, 상기 제 1 SIM의 상기 제 1 가입자 식별 정보에 기반하여 접속된 상기 제 1 MCG 네트워크와의 통신이 연결 상태이고, 상기 제 1 MCG 네트워크를 통해 DC를 구성한 경우, 상기 제 2 SCG 네트워크의 추가를 제한하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 제 2 SCG 네트워크의 추가를 허용하는 동작은, 상기 제 1 SIM의 상기 제 1 가입자 식별 정보에 기반하여 접속된 상기 제 1 MCG 네트워크와의 통신이 대기 상태이거나, 또는 상기 제 1 MCG 네트워크와 연결 상태이고 상기 제 1 MCG 네트워크를 통해 DC를 구성하지 않은 경우, 상기 제 2 SCG 네트워크의 추가를 허용하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 제 2 SCG 네트워크의 추가를 제한하는 동작은, 상기 제 1 SIM의 RAT(radio access technology)가 DC를 지원하는 네트워크이고, 상기 제 1 SIM의 상기 제 1 가입자 식별 정보에 기반한 상기 제 1 MCG 네트워크와의 통신이 연결 상태이며, 상기 제 1 MCG 네트워크를 통해 DC를 구성한 경우, 상기 제 2 SCG 네트워크의 추가를 제한하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 제 2 SCG 네트워크의 추가를 허용하는 동작은, 상기 제 1 SIM의 RAT가 DC를 지원하지 않는 네트워크이거나, 상기 제 1 SIM의 상기 제 1 가입자 식별 정보에 기반한 상기 제 1 MCG 네트워크와의 통신이 대기 상태이거나, 또는 상기 제 1 MCG 네트워크를 통해 DC를 구성하지 않은 경우, 상기 제 2 SCG 네트워크의 추가를 허용하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 제 2 SIM의 상기 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 제 2 SCG 네트워크의 추가를 허용한 경우, 상기 제 2 가입자 식별 정보에 기반하여 접속된 제 2 MCG 네트워크를 통해 상기 제 2 SCG 네트워크에 접속하는 동작, 및 상기 제 1 SIM의 상기 제 1 가입자 식별 정보에 기반하여 접속된 상기 제 1 MCG 네트워크와의 통신이 연결 상태로 전환되는 경우, 상기 제 2 SCG 네트워크와의 연결 해제와 관련된 정보를 상기 제 2 MCG 네트워크로 전송하는 동작을 더 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 제 1 MCG 네트워크의 연결 상태에 기반하여 상기 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 제 2 SCG 네트워크의 추가를 제한한 경우, 상기 제 2 제 2 SIM의 상기 제 2 가입자 식별 정보에 기반하여 접속된 제 2 MCG 네트워크를 통해 IMS(IP multimedia subsystem)와 관련된 신호가 송신 및/또는 수신되는지 확인하는 동작, 및 지정된 시간 동안 상기 제 2 MCG 네트워크를 통해 IMS와 관련된 신호가 송신 및/또는 수신되지 않고, IMS와 관련된 어플리케이션 프로그램의 실행이 종료되는 경우, 상기 제 2 MCG네트워크와의 통신을 대기 상태로 전환하는 동작을 더 포함할 수 있다.
본 명세서와 도면에 개시된 본 발명의 실시예는 본 발명의 실시예에 따른 기술 내용을 쉽게 설명하고 본 발명의 실시예의 이해를 돕기 위해 특정 예를 제시한 것일 뿐이며, 본 발명의 실시예의 범위를 한정하고자 하는 것은 아니다. 따라서 본 발명의 다양한 실시예의 범위는 여기에 개시된 실시예 이외에도 본 발명의 다양한 실시예의 기술적 사상을 바탕으로 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 다양한 실시예의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    제 1 가입자 식별 정보를 포함하는 제 1 SIM(subscriber identity module),
    제 2 가입자 식별 정보를 포함하는 제 2 SIM,
    무선 통신 회로, 및
    상기 제 1 SIM, 상기 제 2 SIM 및 상기 통신 회로와 작동적으로 연결되는 적어도 하나의 프로세서를 포함하며,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 제 1 가입자 식별 정보를 이용한 데이터 통신이 설정된 경우, 상기 제 1 가입자 식별 정보에 기반하여 제 1 MCG(master cell group) 네트워크 또는 상기 제 1 MCG 네트워크 및 제 1 SCG(secondary cell group) 네트워크에 접속하고,
    상기 제 1 MCG 네트워크와의 통신 상태를 확인하고,
    상기 제 1 MCG 네트워크와 연결 상태(connected state)인 경우, 상기 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 제 2 SCG 네트워크의 추가를 제한하고,
    상기 제 1 MCG 네트워크와 대기 상태(idle state)인 경우, 상기 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 제 2 SCG 네트워크의 추가를 허용하는 전자 장치.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제 1 SIM에 포함된 상기 제 1 가입자 식별 정보를 이용한 데이터 통신이 설정된 경우, 상기 제 2 SIM의 상기 제 2 가입자 식별 정보에 기반하여 접속된 제 2 MCG 네트워크와 관련된 단말 기능(UE capability)의 DC(dual connectivity) 지원 상태를 유지하는 전자 장치.
  3. 제 1항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제 2 SCG 네트워크의 추가가 제한된 상태에서 상기 제 2 SIM의 상기 제 2 가입자 식별 정보에 기반하여 접속된 제 2 MCG 네트워크로부터 측정 설정(measurement configuration)이 수신되는 경우, 상기 제 2 SCG 네트워크와 관련된 측정 동작 또는 측정 보고 동작 중 적어도 하나를 제한하는 전자 장치.
  4. 제 1항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제 2 SCG 네트워크의 추가가 제한된 상태에서 상기 제 2 SIM의 상기 제 2 가입자 식별 정보에 기반하여 접속된 제 2 MCG 네트워크로부터 상기 제 2 SCG 네트워크의 셀 추가 또는 핸드오버 요청과 관련된 메시지가 수신되는 경우, 상기 무선 통신 회로를 통해, 상기 셀 추가 또는 핸드오버 요청의 실패(failure)와 관련된 메시지를 상기 제 2 MCG 네트워크로 전송하는 전자 장치.
  5. 제 1항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제 1 SIM의 상기 제 1 가입자 식별 정보에 기반하여 접속된 상기 제 1 MCG 네트워크와 연결 상태(connected state)이고, 상기 제 1 MCG 네트워크를 통해 DC를 구성한 경우, 상기 제 2 SIM의 상기 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 상기 제 2 SCG 네트워크의 추가를 제한하는 전자 장치.
  6. 제 5항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제 1 SIM의 상기 제 1 가입자 식별 정보에 기반하여 접속된 상기 제 1 MCG 네트워크와 대기 상태이거나, 또는 상기 제 1 MCG 네트워크와 연결 상태이고 상기 제 1 MCG 네트워크를 통해 DC를 구성하지 않은 경우, 상기 제 2 SIM의 상기 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 상기 제 2 SCG 네트워크의 추가를 허용하는 전자 장치.
  7. 제 1항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 제 2 SIM의 상기 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 제 2 SCG 네트워크의 추가를 허용한 경우, 상기 제 2 가입자 식별 정보에 기반하여 접속된 제 2 MCG 네트워크를 통해 상기 제 2 SCG 네트워크에 접속하고,
    상기 제 1 SIM의 상기 제 1 가입자 식별 정보에 기반하여 접속된 상기 제 1 MCG 네트워크와의 통신이 연결 상태로 전환되는 경우, 상기 제 2 SCG 네트워크와의 연결 해제와 관련된 정보를 상기 제 2 MCG 네트워크로 전송하는 전자 장치.
  8. 제 1항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제 1 MCG 네트워크와의 연결 상태에 기반하여 상기 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 제 2 SCG 네트워크의 추가를 제한한 경우, 상기 제 2 SIM의 상기 제 2 가입자 식별 정보에 기반하여 접속된 제 2 MCG 네트워크를 통해 IMS(IP multimedia subsystem)와 관련된 신호가 송신 및/또는 수신되는지 확인하고,
    지정된 시간 동안 상기 제 2 MCG 네트워크를 통해 IMS와 관련된 신호가 송신 및/또는 수신되지 않고, IMS와 관련된 어플리케이션 프로그램의 실행이 종료되는 경우, 상기 제 2 MCG 네트워크와의 통신을 대기 상태로 전환하는 전자 장치.
  9. 복수의 SIM(subscriber identity module)들을 포함하는 전자 장치의 동작 방법에 있어서,
    상기 복수의 SIM들 중 제 1 SIM에 포함된 제 1 가입자 식별 정보를 이용한 데이터 통신이 설정된 경우, 상기 제 1 가입자 식별 정보에 기반하여 제 1 MCG(master cell group) 네트워크 또는 상기 제 1 MCG 네트워크 및 제 1 SCG(secondary cell group) 네트워크에 접속하는 동작,
    상기 제 1 MCG 네트워크와의 통신 상태를 확인하는 동작,
    상기 제 1 MCG 네트워크와 연결 상태(connected state)인 경우, 제 2 SIM의 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 제 2 SCG 네트워크의 추가를 제한하는 동작, 및
    상기 제 1 MCG 네트워크와 대기 상태(idle state)인 경우, 상기 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 제 2 SCG 네트워크의 추가를 허용하는 동작을 포함하는 방법.
  10. 제 9항에 있어서,
    상기 제 1 SIM에 포함된 상기 제 1 가입자 식별 정보를 이용한 데이터 통신이 설정된 경우, 상기 제 2 SIM의 상기 제 2 가입자 식별 정보에 기반하여 접속된 제 2 MCG 네트워크와 관련된 단말 기능(UE capability)의 DC(dual connectivity) 지원 상태를 유지하는 동작을 더 포함하는 방법.
  11. 제 9항에 있어서,
    상기 제 2 SCG 네트워크의 추가가 제한된 상태에서 상기 제 2 SIM의 상기 제 2 가입자 식별 정보에 기반하여 접속된 제 2 MCG 네트워크로부터 측정 설정(measurement configuration)이 수신되는 경우, 상기 제 2 SCG 네트워크와 관련된 측정 동작 또는 측정 보고 동작 중 적어도 하나를 제한하는 동작을 더 포함하는 방법.
  12. 제 9항에 있어서,
    상기 제 2 SCG 네트워크의 추가가 제한된 상태에서 상기 제 2 SIM의 상기 제 2 가입자 식별 정보에 기반하여 접속된 제 2 MCG 네트워크로부터 상기 제 2 SCG 네트워크의 셀 추가 또는 핸드오버 요청과 관련된 메시지가 수신되는 경우, 상기 셀 추가 또는 핸드오버 요청의 실패(failure)와 관련된 메시지를 상기 제 2 MCG 네트워크로 전송하는 동작을 더 포함하는 방법.
  13. 제 9항에 있어서,
    상기 제 2 SCG 네트워크의 추가를 제한하는 동작은,
    상기 제 1 SIM의 상기 제 1 가입자 식별 정보에 기반하여 접속된 상기 제 1 MCG 네트워크와 연결 상태이고, 상기 제 1 MCG 네트워크를 통해 DC를 구성한 경우, 상기 제 2 SCG 네트워크의 추가를 제한하는 동작을 포함하는 방법.
  14. 제 13항에 있어서,
    상기 제 2 SCG 네트워크의 추가를 허용하는 동작은,
    상기 제 1 SIM의 상기 제 1 가입자 식별 정보에 기반하여 접속된 상기 제 1 MCG 네트워크와 대기 상태이거나, 또는 상기 제 1 MCG 네트워크와 연결 상태이고 상기 제 1 MCG 네트워크를 통해 DC를 구성하지 않은 경우, 상기 제 2 SCG 네트워크의 추가를 허용하는 동작을 포함하는 방법.
  15. 제 9항에 있어서,
    상기 제 1 MCG 네트워크와의 연결 상태에 기반하여 상기 제 2 가입자 식별 정보에 기반한 제 2 SCG 네트워크의 추가를 제한한 경우, 상기 제 2 제 2 SIM의 상기 제 2 가입자 식별 정보에 기반하여 접속된 제 2 MCG 네트워크를 통해 IMS(IP multimedia subsystem)와 관련된 신호가 송신 및/또는 수신되는지 확인하는 동작, 및
    지정된 시간 동안 상기 제 2 MCG 네트워크를 통해 IMS와 관련된 신호가 송신 및/또는 수신되지 않고, IMS와 관련된 어플리케이션 프로그램의 실행이 종료되는 경우, 상기 제 2 MCG 네트워크와의 통신을 대기 상태로 전환하는 동작을 더 포함하는 방법.
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