WO2023282493A1 - 신호의 송신 전력을 제어하는 전자 장치 및 그 동작 방법 - Google Patents

신호의 송신 전력을 제어하는 전자 장치 및 그 동작 방법 Download PDF

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WO2023282493A1
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전재웅
민현기
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삼성전자 주식회사
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    • H04W88/06Terminal devices adapted for operation in multiple networks or having at least two operational modes, e.g. multi-mode terminals

Definitions

  • the present disclosure relates to an electronic device for controlling transmission power of a signal and an operating method thereof.
  • the 5G communication system provides a higher data rate, in addition to the frequency band used in the 3rd generation (3G) communication system and long term evolution (LTE) communication system, Implementation in a frequency band (eg, 25 to 60 GHz band) is being considered.
  • a frequency band eg, 25 to 60 GHz band
  • the NSA scheme may include an LTE NR-Dual Connectivity (EN-DC) scheme in which a new radio (NR) system is used together with an existing LTE system.
  • EN-DC LTE NR-Dual Connectivity
  • a user terminal may use next generation Node Bs (gNBs) of a new radio (NR) system as well as evolved Node Bs (eNBs) of an LTE system.
  • gNBs next generation Node Bs
  • eNBs evolved Node Bs
  • a technology enabling a user terminal to use heterogeneous communication systems may be referred to as dual connectivity.
  • Dual connectivity was initially proposed by 3rd generation partnership project (3GPP) release-12, and at the time of the initial proposal, dual connectivity using the 3.5 GHz frequency band as a small cell in addition to the LTE system was proposed.
  • the 5G EN-DC scheme is under discussion to implement the dual connectivity proposed by 3GPP release-12 in a manner using LTE network communication as a master node and NR network communication as a secondary node.
  • a radio frequency integrated circuit RFIC
  • RFFE radio frequency front end circuit
  • the electronic device may transmit a reference signal (eg, a sounding reference signal (SRS)) referred to for channel estimation in the base station of the communication network to at least one antenna through the RFFE.
  • a reference signal eg, a sounding reference signal (SRS)
  • the base station may perform multi-antenna signal processing or beamforming processing by estimating a channel based on a reference signal transmitted from an electronic device.
  • An electronic device may improve data reception performance by receiving a multi-antenna signal processing or beamforming signal from a base station.
  • a predetermined standard is a standard required by the FCC (federal communications commission), and a value (eg, 1.6W) for which the sum of SAR (specific absorption rate) is specified when signals are emitted from each of different radio access techs (RATs). /Kg), and if the heterogeneous RAT includes a RAT using a band of 6 GHz or higher, it may be required that the TER (total emission ratio) satisfy less than 1.
  • Tx antennas are allocated to each user device for each frequency band used for each type of RAT, and these Tx antennas are arranged in various parts of the user device, some are arranged adjacent to each other and some are spaced apart from each other. They can be placed at a great distance from each other.
  • Embodiments of the present disclosure are directed to addressing at least the problems and/or disadvantages noted above and providing the advantages described below. Therefore, according to an embodiment of the present disclosure, when heterogeneous RATs are used in an electronic device and an operating method thereof, deterioration in communication performance can be prevented by performing back-off in an appropriate situation where back-off is required. .
  • an electronic device comprising: a first communication circuit supporting a first RAT, a first processor operatively coupled with the first communication circuit, a second communication circuit supporting a second RAT, and the first processor and the second communication a second processor electrically connected to the circuitry, the second processor providing first data to the first processor—through the first frequency band using the first processor and the first communication circuitry; A first signal corresponding to the first data based on 1 RAT is transmitted-, second data is provided to the second communication circuit, and the second RAT is transmitted through a second frequency band using the second communication circuit.
  • a second signal corresponding to the second data based on is transmitted-, obtaining first information indicating the first frequency band from the first processor, and the second communication circuit is configured to transmit the first information through the second frequency band. and an electronic device configured to transfer the first information to the second communication circuit so as to control an upper limit of transmit power of the second signal to a size associated with the first frequency band.
  • a method operated by an electronic device comprising: providing first data by using a second processor to a first processor operatively connected to a first communication circuit supporting a first RAT (NR) - the first processor and a first signal corresponding to the first data based on the first RAT is transmitted through a first frequency band using the first communication circuit, to a second communication circuit supporting a second RAT, the first signal corresponding to the first data based on the first RAT is transmitted.
  • NR first RAT
  • An operating method may include transmitting the first information to the second communication circuit, using the second processor, so as to control an upper limit size to a size associated with the first frequency band.
  • an electronic device comprising: a first communication circuit supporting a first RAT(NR), a plurality of first antennas operatively connected to the first communication circuit, a first processor operatively connected to the first communication circuit; A second communication circuit supporting a second RAT (WIFI), a plurality of second antennas operatively connected to the second communication circuit, and a second processor electrically connected to the first processor and the second communication circuit and the second processor provides first data to the first processor - to the first RAT through a third antenna of the plurality of first antennas using the first processor and the first communication circuit.
  • a first signal corresponding to the based first data is transmitted-, providing second data to the second communication circuit-through a fourth antenna of the plurality of second antennas using the second communication circuit
  • a second signal corresponding to second data based on the second RAT is transmitted, and the position of the third antenna and the position of the fourth antenna satisfy specified conditions-, associated with the third antenna from the first processor.
  • obtaining first information representing a first frequency band and causing the second communication circuit to control an upper limit magnitude of transmission power of the second signal through the second frequency band to a magnitude associated with the first frequency band;
  • An electronic device configured to transmit the first information to the second communication circuit.
  • the solution to the problem is not limited to the above-described solution, and solutions not mentioned can be provided to those skilled in the art from this specification and the accompanying drawings. will be clearly understood.
  • information on the frequency band of a specific RAT is received from a processor supporting a specific RAT and transmitted to a communication circuit of another RAT to provide information corresponding to the frequency band of the specific RAT.
  • An electronic device and an operating method of performing a back-off operation on transmit power of a signal of another RAT may be provided. Accordingly, according to various embodiments, an electronic device and an operating method thereof for preventing deterioration of communication performance by performing back-off in an appropriate situation where back-off is required can be provided.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment, according to an embodiment.
  • FIG. 2A is a diagram illustrating an example of an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • 2B is a diagram illustrating another example of an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • 2C is a diagram illustrating another example of an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • 3A is a diagram for explaining an example of a configuration of an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • 3B is a diagram for explaining an example of a touch sensor device of an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • 3C is a diagram for explaining an example of a plurality of values for each of a plurality of nodes identified using a touch sensor device of an electronic device according to an embodiment.
  • FIG. 4 is a diagram for describing an example of an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram for explaining an example of a configuration of an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining an example of a processor of an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating an example of an operation of an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • 8A is a diagram for explaining an example of an operation of backing off transmission power for Wi-Fi communication of an electronic device according to an embodiment.
  • 8B is a diagram for explaining an example of an operation of back-offing transmission power for each NR frequency band of an electronic device according to an embodiment.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating an example of an operation of an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining an example of using multiple radio access technologies using some of a plurality of antennas of an electronic device according to an embodiment.
  • FIG. 11 is a flowchart illustrating an example of an operation of an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 12 is a flowchart illustrating an example of an operation of an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 13 is a flowchart illustrating an example of an operation of an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 14 is a flowchart illustrating an example of an operation of an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • 15A is a flowchart illustrating an example of an operation of an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • 15B is a flowchart illustrating an example of an operation of an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • 16 is a flowchart illustrating an example of an operation of an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • 17 is a diagram for explaining an operation of identifying a back-off value for each NR frequency band and RRC state of an electronic device according to an embodiment.
  • 18A is a diagram for explaining an example of an operation of back-off transmission power for Wi-Fi communication according to an RRC state of an electronic device according to an embodiment.
  • 18B is a diagram for explaining an example of an operation of backing off transmit power for Wi-Fi communication when an RRC state of an electronic device is changed according to an embodiment.
  • 19A is a diagram for explaining another example of an operation of backing off transmission power for Wi-Fi communication according to an RRC state of an electronic device according to an embodiment.
  • 19B is a diagram for explaining another example of an operation of backing off transmission power for Wi-Fi communication when an RRC state of an electronic device is changed according to an embodiment.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device 101 in a network environment 100 according to an embodiment of the present disclosure.
  • an electronic device 101 communicates with an electronic device 102 through a first network 198 (eg, a short-range wireless communication network) or through a second network 199. It is possible to communicate with the electronic device 104 or the server 108 through (eg, a long-distance wireless communication network). According to one embodiment, the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108 .
  • a first network 198 eg, a short-range wireless communication network
  • the server 108 e.g, a long-distance wireless communication network
  • the electronic device 101 includes a processor 120, a memory 130, an input module 150, an audio output module 155, a display module 160, an audio module 170, a sensor module ( 176), interface 177, connection terminal 178, haptic module 179, camera module 180, power management module 188, battery 189, communication module 190, subscriber identification module 196 , or the antenna module 197 may be included.
  • at least one of these components eg, the connection terminal 178) may be omitted or one or more other components may be added.
  • some of these components eg, sensor module 176, camera module 180, or antenna module 197) are integrated into a single component (eg, display module 160). It can be.
  • the processor 120 for example, executes software (eg, the program 140) to cause at least one other component (eg, hardware or software component) of the electronic device 101 connected to the processor 120. It can control and perform various data processing or calculations. According to one embodiment, as at least part of data processing or operation, the processor 120 transfers instructions or data received from other components (e.g., sensor module 176 or communication module 190) to volatile memory 132. , processing commands or data stored in the volatile memory 132 , and storing resultant data in the non-volatile memory 134 .
  • software eg, the program 140
  • the processor 120 transfers instructions or data received from other components (e.g., sensor module 176 or communication module 190) to volatile memory 132. , processing commands or data stored in the volatile memory 132 , and storing resultant data in the non-volatile memory 134 .
  • the processor 120 may include a main processor 121 (eg, a central processing unit or an application processor) or a secondary processor 123 (eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit ( NPU: neural processing unit (NPU), image signal processor, sensor hub processor, or communication processor).
  • a main processor 121 eg, a central processing unit or an application processor
  • a secondary processor 123 eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit ( NPU: neural processing unit (NPU), image signal processor, sensor hub processor, or communication processor.
  • NPU neural network processing unit
  • the secondary processor 123 may be implemented separately from or as part of the main processor 121 .
  • the secondary processor 123 may, for example, take the place of the main processor 121 while the main processor 121 is in an inactive (eg, sleep) state, or the main processor 121 is active (eg, running an application). ) state, together with the main processor 121, at least one of the components of the electronic device 101 (eg, the display module 160, the sensor module 176, or the communication module 190) It is possible to control at least some of the related functions or states.
  • the auxiliary processor 123 eg, image signal processor or communication processor
  • the auxiliary processor 123 may include a hardware structure specialized for processing an artificial intelligence model.
  • AI models can be created through machine learning. Such learning may be performed, for example, in the electronic device 101 itself where artificial intelligence is performed, or may be performed through a separate server (eg, the server 108).
  • the learning algorithm may include, for example, supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning or reinforcement learning, but in the above example Not limited.
  • the artificial intelligence model may include a plurality of artificial neural network layers.
  • Artificial neural networks include deep neural networks (DNNs), convolutional neural networks (CNNs), recurrent neural networks (RNNs), restricted boltzmann machines (RBMs), deep belief networks (DBNs), bidirectional recurrent deep neural networks (BRDNNs), It may be one of deep Q-networks or a combination of two or more of the foregoing, but is not limited to the foregoing examples.
  • the artificial intelligence model may include, in addition or alternatively, software structures in addition to hardware structures.
  • the memory 130 may store various data used by at least one component (eg, the processor 120 or the sensor module 176) of the electronic device 101 .
  • the data may include, for example, input data or output data for software (eg, program 140) and commands related thereto.
  • the memory 130 may include volatile memory 132 or non-volatile memory 134 .
  • the program 140 may be stored as software in the memory 130 and may include, for example, an operating system 142 , middleware 144 , or an application 146 .
  • the input module 150 may receive a command or data to be used by a component (eg, the processor 120) of the electronic device 101 from the outside of the electronic device 101 (eg, a user).
  • the input module 150 may include, for example, a microphone, a mouse, a keyboard, a key (eg, a button), or a digital pen (eg, a stylus pen).
  • the sound output module 155 may output sound signals to the outside of the electronic device 101 .
  • the sound output module 155 may include, for example, a speaker or a receiver.
  • the speaker can be used for general purposes such as multimedia playback or recording playback.
  • a receiver may be used to receive an incoming call. According to one embodiment, the receiver may be implemented separately from the speaker or as part of it.
  • the display module 160 may visually provide information to the outside of the electronic device 101 (eg, a user).
  • the display module 160 may include, for example, a display, a hologram device, or a projector and a control circuit for controlling the device.
  • the display module 160 may include a touch sensor set to detect a touch or a pressure sensor set to measure the intensity of force generated by the touch.
  • the audio module 170 may convert sound into an electrical signal or vice versa. According to one embodiment, the audio module 170 acquires sound through the input module 150, the sound output module 155, or an external electronic device connected directly or wirelessly to the electronic device 101 (eg: Sound may be output through the electronic device 102 (eg, a speaker or a headphone).
  • the audio module 170 acquires sound through the input module 150, the sound output module 155, or an external electronic device connected directly or wirelessly to the electronic device 101 (eg: Sound may be output through the electronic device 102 (eg, a speaker or a headphone).
  • the sensor module 176 detects an operating state (eg, power or temperature) of the electronic device 101 or an external environmental state (eg, a user state), and generates an electrical signal or data value corresponding to the detected state. can do.
  • the sensor module 176 may include, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, an air pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, an IR (infrared) sensor, a bio sensor, It may include a temperature sensor, humidity sensor, or light sensor.
  • the interface 177 may support one or more designated protocols that may be used to directly or wirelessly connect the electronic device 101 to an external electronic device (eg, the electronic device 102).
  • the interface 177 may include, for example, a high definition multimedia interface (HDMI), a universal serial bus (USB) interface, an SD card interface, or an audio interface.
  • HDMI high definition multimedia interface
  • USB universal serial bus
  • SD card interface Secure Digital Card interface
  • audio interface audio interface
  • connection terminal 178 may include a connector through which the electronic device 101 may be physically connected to an external electronic device (eg, the electronic device 102).
  • the connection terminal 178 may include, for example, an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, or an audio connector (eg, a headphone connector).
  • the haptic module 179 may convert electrical signals into mechanical stimuli (eg, vibration or motion) or electrical stimuli that a user may perceive through tactile or kinesthetic senses.
  • the haptic module 179 may include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
  • the camera module 180 may capture still images and moving images. According to one embodiment, the camera module 180 may include one or more lenses, image sensors, image signal processors, or flashes.
  • the power management module 188 may manage power supplied to the electronic device 101 .
  • the power management module 188 may be implemented as at least part of a power management integrated circuit (PMIC), for example.
  • PMIC power management integrated circuit
  • the battery 189 may supply power to at least one component of the electronic device 101 .
  • the battery 189 may include, for example, a non-rechargeable primary cell, a rechargeable secondary cell, or a fuel cell.
  • the communication module 190 is a direct (eg, wired) communication channel or a wireless communication channel between the electronic device 101 and an external electronic device (eg, the electronic device 102, the electronic device 104, or the server 108). Establishment and communication through the established communication channel may be supported.
  • the communication module 190 may include one or more communication processors that operate independently of the processor 120 (eg, an application processor) and support direct (eg, wired) communication or wireless communication.
  • the communication module 190 is a wireless communication module 192 (eg, a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module) or a wired communication module 194 (eg, : a local area network (LAN) communication module or a power line communication module).
  • a 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 local area network (LAN) communication module or a power line communication module.
  • a corresponding communication module is a first network 198 (eg, a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)) or a second network 199 (eg, legacy It may communicate with the external electronic device 104 through a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a telecommunications network such as a computer network (eg, a LAN or a WAN).
  • a telecommunications network such as a computer network (eg, a LAN or a WAN).
  • These various types of communication modules may be integrated as one component (eg, a single chip) or implemented as a plurality of separate components (eg, multiple chips).
  • the wireless communication module 192 uses subscriber information (eg, International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)) stored in the subscriber identification module 196 within a communication network such as the first network 198 or the second network 199.
  • subscriber information eg, International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)
  • IMSI International Mobile Subscriber Identifier
  • the electronic device 101 may be identified or authenticated.
  • the wireless communication module 192 may support a 5G network after a 4G network and a next-generation communication technology, for example, NR access technology (new radio access technology).
  • NR access technologies include high-speed transmission of high-capacity data (enhanced mobile broadband (eMBB)), minimization of terminal power and access of multiple terminals (massive machine type communications (mMTC)), or high reliability and low latency (ultra-reliable and low latency (URLLC)).
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • mMTC massive machine type communications
  • URLLC ultra-reliable and low latency
  • -latency communications can be supported.
  • the wireless communication module 192 may support a high frequency band (eg, mmWave band) to achieve a high data rate, for example.
  • the wireless communication module 192 uses various technologies for securing performance in a high frequency band, such as beamforming, massive multiple-input and multiple-output (MIMO), and full-dimensional multiplexing. Technologies such as input/output (FD-MIMO: full dimensional MIMO), array antenna, analog beam-forming, or large scale antenna may be supported.
  • the wireless communication module 192 may support various requirements defined for the electronic device 101, an external electronic device (eg, the electronic device 104), or a network system (eg, the second network 199).
  • the wireless communication module 192 is a peak data rate for eMBB realization (eg, 20 Gbps or more), a loss coverage for mMTC realization (eg, 164 dB or less), or a U-plane latency for URLLC realization (eg, Example: downlink (DL) and uplink (UL) each of 0.5 ms or less, or round trip 1 ms or less) may be supported.
  • eMBB peak data rate for eMBB realization
  • a loss coverage for mMTC realization eg, 164 dB or less
  • U-plane latency for URLLC realization eg, Example: downlink (DL) and uplink (UL) each of 0.5 ms or less, or round trip 1 ms or less
  • the antenna module 197 may transmit or receive signals or power to the outside (eg, an external electronic device).
  • the antenna module 197 may include an antenna including a radiator formed of a conductor or a conductive pattern formed on a substrate (eg, PCB).
  • the antenna module 197 may include a plurality of antennas (eg, an array antenna).
  • at least one antenna suitable for a communication scheme used in a communication network such as the first network 198 or the second network 199 (eg, corresponding to the selected NR frequency band) is, for example, a communication module It can be selected from the plurality of antennas by (190).
  • a signal or power may be transmitted or received between the communication module 190 and an external electronic device through the selected at least one antenna.
  • other components eg, a radio frequency integrated circuit (RFIC)
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • the antenna module 197 may form a mmWave antenna module.
  • the mmWave antenna module includes a printed circuit board, an RFIC disposed on or adjacent to a first surface (eg, a lower surface) of the printed circuit board and capable of supporting a designated high frequency band (eg, mmWave band); and a plurality of antennas (eg, array antennas) disposed on or adjacent to a second surface (eg, a top surface or a side surface) of the printed circuit board and capable of transmitting or receiving signals of the designated high frequency band. can do.
  • peripheral devices eg, a bus, general purpose input and output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI)
  • signal e.g. commands or data
  • commands or data may be transmitted or received between the electronic device 101 and the external electronic device 104 through the server 108 connected to the second network 199 .
  • Each of the external electronic devices 102 or 104 may be the same as or different from the electronic device 101 .
  • all or part of operations executed in the electronic device 101 may be executed in one or more external electronic devices among the external electronic devices 102 , 104 , or 108 .
  • the electronic device 101 when the electronic device 101 needs to perform a certain function or service automatically or in response to a request from a user or another device, the electronic device 101 instead of executing the function or service by itself.
  • one or more external electronic devices may be requested to perform the function or at least part of the service.
  • One or more external electronic devices receiving the request may execute at least a part of the requested function or service or an additional function or service related to the request, and deliver the execution result to the electronic device 101 .
  • the electronic device 101 may provide the result as at least part of a response to the request as it is or additionally processed.
  • cloud computing distributed computing, mobile edge computing (MEC), or client-server computing technology may be used.
  • the electronic device 101 may provide an ultra-low latency service using, for example, distributed computing or mobile edge computing.
  • the external electronic device 104 may include an internet of things (IoT) device.
  • Server 108 may be an intelligent server using machine learning and/or neural networks. According to one embodiment, the external electronic device 104 or server 108 may be included in the second network 199 .
  • the electronic device 101 may be applied to intelligent services (eg, smart home, smart city, smart car, or health care) based on 5G communication technology and IoT-related technology.
  • the electronic device 101 includes a first communication processor 212, a second communication processor 214, a first radio frequency integrated circuit (RFIC) 222, a second RFIC 224, and a third RFIC 226, fourth RFIC 228, first radio frequency front end (RFFE) 232, second RFFE 234, first antenna module 242, second antenna module 244, third An antenna module 246 and antennas 248 may be included.
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • the electronic device 101 may further include a processor 120 and a memory 130 .
  • the second network 199 may include a first cellular network 292 and a second cellular network 294 .
  • the electronic device 101 may further include at least one of the components illustrated in FIG. 1 , and the second network 199 may further include at least one other network.
  • a first communication processor 212, a second communication processor 214, a first RFIC 222, a second RFIC 224, a fourth RFIC 228, a first RFFE 232, and the second RFFE 234 may form at least a portion of the wireless communication module 192 .
  • the fourth RFIC 228 may be omitted or included as part of the third RFIC 226 .
  • the first communication processor 212 may establish a communication channel of a band to be used for wireless communication with the first cellular network 292 and support legacy network communication through the established communication channel.
  • the first cellular network may be a legacy network including a second generation (2G), 3G, 4G, or long term evolution (LTE) network.
  • the second communication processor 214 establishes a communication channel corresponding to a designated band (eg, about 6 GHz to about 60 GHz) among bands to be used for wireless communication with the second cellular network 294, and establishes a 5G network through the established communication channel. communication can be supported.
  • the second cellular network 294 may be a 5G network defined by 3GPP.
  • the first communication processor 212 or the second communication processor 214 corresponds to another designated band (eg, about 6 GHz or less) among bands to be used for wireless communication with the second cellular network 294. It is possible to support establishment of a communication channel to be established, and 5G network communication through the established communication channel.
  • another designated band eg, about 6 GHz or less
  • the first communication processor 212 may transmit and receive data with the second communication processor 214 .
  • data classified as being transmitted through the second cellular network 294 may be changed to be transmitted through the first cellular network 292 .
  • the first communication processor 212 may receive transmission data from the second communication processor 214 .
  • the first communication processor 212 may transmit and receive data through the second communication processor 214 and the inter-processor interface 213 .
  • the processor-to-processor interface 213 may be implemented as, for example, a universal asynchronous receiver/transmitter (UART) (eg, HS-high speed-UART (HS-UART) or a peripheral component interconnect bus express (PCIe) interface), but the type Alternatively, the first communication processor 212 and the second communication processor 214 may exchange control information and packet data information using, for example, a shared memory.
  • the communication processor 212 may transmit and receive various types of information such as sensing information, information on output strength, and resource block (RB) allocation information with the second communication processor 214 .
  • RB resource block
  • the first 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, coprocessor 123, or communication module 190. there is. Referring to FIG. 2B , the unified communication processor 260 may support both functions for communication with the first cellular network 292 and the second cellular network 294 .
  • the first RFIC 222 when transmitted, transmits a baseband signal generated by the first communication processor 212 to about 700 MHz to about 700 MHz used in the first cellular network 292 (eg, a legacy network). It can be converted into a radio frequency (RF) signal at 3 GHz.
  • RF radio frequency
  • an RF signal is obtained from a first network 292 (eg, a legacy network) via an antenna (eg, first antenna module 242), and via an RFFE (eg, first RFFE 232). It can be preprocessed.
  • the first RFIC 222 may convert the preprocessed RF signal into a baseband signal to be processed by the first communication processor 212 .
  • the second RFIC 224 uses the baseband signal generated by the first communication processor 212 or the second communication processor 214 to the second cellular network 294 (eg, a 5G network) during transmission. It can be converted into an RF signal (hereinafter referred to as a 5G Sub6 RF signal) of a Sub6 band (eg, about 6 GHz or less).
  • a 5G Sub6 RF signal is obtained from a second cellular network 294 (eg, a 5G network) through an antenna (eg, the second antenna module 244), and an RFFE (eg, the second RFFE 234) ) can be pretreated through.
  • the second RFIC 224 may convert the preprocessed 5G Sub6 RF signal into a baseband signal to be processed by a corresponding communication processor among the first communication processor 212 and the second communication processor 214 .
  • the third RFIC 226 transmits the baseband signal generated by the second communication processor 214 to the 5G Above6 band (eg, about 6 GHz to about 60 GHz) to be used in the second cellular network 294 (eg, a 5G network). It can be converted into an RF signal (hereinafter referred to as 5G Above6 RF signal).
  • the 5G Above6 RF signal may be obtained from the second cellular network 294 (eg, 5G network) via an antenna (eg, antenna 248) and preprocessed via a third RFFE 236.
  • the third RFIC 226 may convert the preprocessed 5G Above6 RF signal into a baseband signal to be processed by the second communication processor 214 .
  • the third RFFE 236 may be formed as part of the third RFIC 226 .
  • the electronic device 101 may include a fourth RFIC 228 separately from or at least as part of the third RFIC 226.
  • the fourth RFIC 228 converts the baseband signal generated by the second communication processor 214 into an RF signal (hereinafter referred to as an IF signal) of an intermediate frequency band (eg, about 9 GHz to about 11 GHz). After conversion, the IF signal may be transmitted to the third RFIC 226.
  • the third RFIC 226 may convert the IF signal into a 5G Above6 RF signal.
  • a 5G Above6 RF signal may be received from a second cellular network 294 (eg, a 5G network) via an antenna (eg, antenna 248) and converted to an IF signal by a third RFIC 226. there is.
  • the fourth RFIC 228 may convert the IF signal into a baseband signal so that the second communication processor 214 can process it.
  • the first RFIC 222 and the second RFIC 224 may be implemented as a single chip or at least part of a single package.
  • the first RFIC 222 and the second RFIC 224 when they are implemented as a single chip or a single package in FIG. 2A or 2B, they may be implemented as an integrated RFIC 223.
  • the integrated RFIC is connected to the first RFFE 232 and the second RFFE 234 to convert the baseband signal into a signal of a band supported by the first RFFE 232 and/or the second RFFE 234, , The converted signal may be transmitted to one of the first RFFE 232 and the second RFFE 234.
  • the first RFFE 232 and the second RFFE 234 may be implemented as a single chip or at least part of a single package.
  • at least one antenna module of the first antenna module 242 or the second antenna module 244 may be omitted or combined with another antenna module to process RF signals of a plurality of corresponding bands.
  • third RFIC 226 and antenna 248 may be disposed on the same substrate to form third antenna module 246 .
  • the wireless communication module 192 or processor 120 may be disposed on a first substrate (eg, main PCB).
  • the third RFIC 226 is provided on a part (eg, lower surface) of the second substrate (eg, sub PCB) separate from the first substrate, and the antenna 248 is placed on another part (eg, upper surface). is disposed, the third antenna module 246 may be formed.
  • the electronic device 101 can improve the quality or speed of communication with the second network 294 (eg, 5G network).
  • antenna 248 may be formed as an antenna array comprising a plurality of antenna elements that may be used for beamforming.
  • the third RFIC 226 may include, for example, a plurality of phase shifters 238 corresponding to a plurality of antenna elements as part of the third RFFE 236 .
  • each of the plurality of phase shifters 238 may convert the phase of a 5G Above6 RF signal to be transmitted to the outside of the electronic device 101 (eg, a base station of a 5G network) through a corresponding antenna element. .
  • each of the plurality of phase shifters 238 may convert the phase of the 5G Above6 RF signal received from the outside through the corresponding antenna element into the same or substantially the same phase. This enables transmission or reception through beamforming between the electronic device 101 and the outside.
  • the second cellular network 294 may be operated independently (eg, Stand-Alone (SA)) or connected to the first cellular network 292 (eg, a legacy network) ( Example: Non-Stand Alone (NSA)).
  • SA Stand-Alone
  • 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)).
  • RAN radio access network
  • NG RAN next generation RAN
  • NNC next generation core
  • 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.
  • EPC evolved packed core
  • Protocol information for communication with the legacy network eg LTE protocol information
  • protocol information for communication with the 5G network eg New Radio (NR) protocol information
  • other parts eg processor 120 , the first communications processor 212 , or the second communications processor 214 .
  • network environments 300a, 300b, and 300c may include at least one of a legacy network and a 5G network.
  • the legacy network includes, for example, a 4G or LTE base station 340 (eg, an eNodeB (eNB)) of the 3GPP standard that supports wireless access with the electronic device 101 and an evolved packet (EPC) that manages 4G communication. core) (342).
  • eNB eNodeB
  • EPC evolved packet
  • the 5G network is, for example, a New Radio (NR) base station 350 (eg, gNB (or gNodeB)) supporting wireless access with the electronic device 101 and 5G communication of the electronic device 101. It may include a 5th generation core (5GC) 352 that manages it.
  • NR New Radio
  • gNB or gNodeB
  • 5GC 5th generation core
  • the electronic device 101 may transmit and receive a control message and user data through legacy communication and/or 5G communication.
  • the control message is, for example, a message related to at least one of security control, bearer setup, authentication, registration, or mobility management of the electronic device 101 .
  • User data may mean, for example, user data excluding control messages transmitted and received between the electronic device 101 and the core network 330 (eg, the EPC 342).
  • the electronic device 101 uses at least a portion of a 5G network (eg, an LTE base station 340 and an EPC 342) of a legacy network (eg, an LTE base station 340). At least one of a control message and user data may be transmitted and received with the NR base station 350 and the 5GC 352.
  • a 5G network eg, an LTE base station 340 and an EPC 342
  • a legacy network eg, an LTE base station 340
  • At least one of a control message and user data may be transmitted and received with the NR base station 350 and the 5GC 352.
  • the network environment 300a provides wireless communication dual connectivity (DC) to the LTE base station 340 and the NR base station 350, and either the EPC 342 or the 5GC 352 It may include a network environment that transmits and receives control messages with the electronic device 101 through the core network 330 of .
  • DC wireless communication dual connectivity
  • one of the LTE base station 340 or the NR base station 350 operates as a master node (MN) 310 and the other operates as a secondary node (SN) 320 can do.
  • the MN 310 may be connected to the core network 330 to transmit and receive control messages.
  • the MN 310 and the SN 320 are connected through a network interface to transmit/receive messages related to radio resource (eg, communication channel) management.
  • radio resource eg, communication channel
  • the MN 310 may include the LTE base station 340
  • the SN 320 may include the NR base station 350
  • the core network 330 may include the EPC 342 .
  • a control message may be transmitted and received through the LTE base station 340 and the EPC 342
  • user data may be transmitted and received through at least one of the LTE base station 340 and the NR base station 350.
  • the MN 310 may include the NR base station 350
  • the SN 320 may include the LTE base station 340
  • the core network 330 may include the 5GC 352.
  • control messages may be transmitted and received through the NR base station 350 and 5GC 352
  • user data may be transmitted and received through at least one of the LTE base station 340 and the NR base station 350.
  • a 5G network may include a NR base station 350 and a 5GC 352, and control messages and user data may be transmitted and received independently of the electronic device 101.
  • a legacy network and a 5G network may independently provide data transmission and reception.
  • the electronic device 101 and the EPC 342 may transmit and receive control messages and user data through the LTE base station 340 .
  • the electronic device 101 and the 5GC 352 may transmit and receive control messages and user data through the NR base station 350 .
  • the electronic device 101 may be registered with at least one of the EPC 342 and the 5GC 352 to transmit and receive control messages.
  • the EPC 342 or the 5GC 352 may manage communication of the electronic device 101 by interworking. For example, movement information of the electronic device 101 may be transmitted and received through an interface between the EPC 342 and the 5GC 352 .
  • E-UTRA new radio dual connectivity dual connectivity through the LTE base station 340 and the NR base station 350 may be referred to as E-UTRA new radio dual connectivity (EN-DC).
  • EN-DC E-UTRA new radio dual connectivity
  • an electronic device 400 eg, user equipment (UE)
  • UE user equipment
  • FIG. 4 is a diagram for explaining an example of an electronic device 400 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the electronic device 400 may perform communication by simultaneously using a plurality of remote access technologies (RATs) (or using multiple radio access technologies (RATs)).
  • the electronic device 400 transmits and/or controls a first wireless access technology for transmitting and/or receiving signals through a licensed spectrum and transmitting and/or receiving signals through an unlicensed spectrum.
  • 2 Communication can be performed using radio access technology.
  • the licensed band may be a frequency band for which a communication service provider has exclusively secured the right to use a frequency through a procedure such as auction or purchase. That is, a specific frequency band corresponding to the licensed band can be used only by a specific entity who has acquired the right to the licensed band, and other users or business operators cannot use the frequency of the licensed band.
  • an unlicensed band may be an area for which exclusive use rights are not guaranteed.
  • the unlicensed band may mean a frequency band in which a large number of communication facilities or systems can coexist and be used.
  • a large number of communication facilities can be used without restriction if only regulations related to protection of adjacent bands of a certain level or higher and intra-band interference are observed.
  • the electronic device 400 uses NR access technology (new radio access technology) as a first radio access technology using a licensed frequency band, and uses a second radio access technology using an unlicensed frequency band.
  • Wi-Fi communication is available as a technology.
  • the electronic device 400 uses a signal transmitted and/or received through a licensed frequency band used by NR access technology (new radio access technology) and an unlicensed frequency band used by Wi-Fi communication as a component carrier (or carrier wave)
  • component carriers can be carrier aggregation (CA).
  • the component carrier of the licensed frequency band may be defined as a primary component carrier (Primary CC, hereinafter referred to as PCC or PCell)
  • the component carrier of the unlicensed band may be defined as a secondary component carrier (Secondary CC, hereinafter referred to as SCC or SCell).
  • Primary CC primary component carrier
  • SCC secondary component carrier
  • a first radio access technology for transmitting and/or receiving signals through the licensed frequency band is a second generation (2G), 3G, 4G, or long term evolution (LTE) network
  • the second wireless access technology including a legacy network including a legacy network and transmitting and/or receiving signals through the unlicensed frequency band may include Bluetooth communication, but is not limited to each wireless access technology ( Example: first to second radio access technologies) may include more types of radio access technologies.
  • Multiple radio access technologies using LTE using the licensed band and Wi-Fi using the unlicensed band may include LTE-license-assisted access (LTE-LAA) or LTE-U.
  • the electronic device 400 uses multiple radio access technologies for transmitting and/or receiving signals through all licensed bands (eg, EN-DC), or all of them use unlicensed bands. Multiple radio access technologies for transmitting and/or receiving signals may be used.
  • the electronic device 400 uses a multi-radio access technology using NR technology and Wi-Fi communication as an example, but embodiments described below are different types of multi-radio access technology. It may be applied mutatis mutandis to the operation of the electronic device 400 using .
  • the electronic device 400 when using multiple radio access technologies, transmits signals through different antennas 410a, 410b, 410c, 420a, 420b for each of a plurality of radio access technologies and/or or receive.
  • the electronic device 400 eg, the processor 401 communicates with the NR network 450a (eg, a base station (eg, eNB, gNB)) based on the NR access technology as shown in FIG.
  • the NR network 450a eg, a base station (eg, eNB, gNB)
  • the NR communication processor 402 eg, the communication processor of FIGS.
  • the Wi-Fi communication module 403 may be a chip-set including circuits (eg, a transceiver) and a processor for controlling the plurality of second antennas 420a and 420b.
  • the plurality of first antennas 410a, 410b, and 410c and the plurality of second antennas 420a and 420b may be disposed adjacent to each other or spaced apart from each other in the electronic device 400. there is.
  • the electronic device 400 may transmit and/or receive signals through a specific antenna.
  • a plurality of usable frequency bands for each radio access technology are preset, and the electronic device 400 can perform communication by selecting at least one frequency band for communication among the plurality of frequency bands.
  • a plurality of NR frequency bands used when using NR access technology and a plurality of Wi-FI frequency bands used when using Wi-Fi communication may be prepared in advance.
  • a frequency band used for each of the plurality of antennas 410a, 410b, 410c, 420a, and 420b is also preset, and accordingly, the electronic device 400 uses the plurality of antennas 410a, 410b, 410c, 420a, and 420b.
  • a signal may be transmitted and/or received through an antenna corresponding to a selected frequency band.
  • the electronic device 400 eg, the processor 401 performs communication through a first frequency band based on NR access technology, a plurality of first antennas 410a and 410b , 410c
  • the electronic device 400 performs communication through a first frequency band based on NR access technology
  • communication is performed using the third antenna 410a and communication is performed through the second frequency band based on the Wi-Fi communication module 403
  • a plurality of second antennas 420a and 420b Communication can be performed through the fourth antenna 420a.
  • FIG. 4 when the electronic device 400 (eg, the processor 401) performs communication through a first frequency band based on NR access technology, a plurality of first antennas 410a and 410b , 410c), when communication is performed using the third antenna 410a and communication is performed through the second frequency band based
  • FCC The SAR (specific absorption rate) required by the federal communications commission is high and does not satisfy the specified standard (e.g., less than a threshold value (e.g., 1.6W/kg)), and the TER (total emission ratio) fails to meet the specified standard (e.g., threshold value) (Example: 1) below) may not be satisfied.
  • the electronic device 400 transmits a signal through at least some of the plurality of antennas 410a, 410b, 410c, 420a, and 420b to satisfy a specified criterion when using multiple radio access technologies.
  • the designated criterion may be the SPLS Ratio of [Equation 1] reflecting the distance index Ri with respect to a specific absorption rate (SAR) required by the Federal Communications Commission (FCC).
  • Ri is the distance (d) between the antennas
  • SAR1 and SAR2 represent the SARs of each of the antennas.
  • the SPLS When Ratio is a threshold value (eg, 0.04 based on 1g SAR or 0.1 based on 10g SAR)
  • the corresponding multi-radio access technology may be exceptionally allowed.
  • the SAR (eg, SAR1 and SAR2 in [Equation 1]) of each antenna eg, the third antenna 410a and the fourth antenna 420a) has a transmission power size preset.
  • the distance Ri between the antennas (eg, the third antenna 410a and the fourth antenna 420a) having an SPLS Ratio less than or equal to the threshold may be calculated in advance. For example, in the case of antennas farther than a designated distance, the SPLS Ratio may be set to be less than or equal to a threshold value. Therefore, when the electronic device 400 (eg, the processor 401) uses multiple radio access technology, when the distance between the antennas selected for communication is closer than the designated distance, the electronic device 400 transmits a signal through some of the antennas.
  • Tx power the power of the fourth antenna for using Wi-Fi communication
  • Tx power the power of the fourth antenna for using Wi-Fi communication
  • the electronic device 400 transmits power (Tx) by a specific value corresponding to the distance between the antennas. power) may be back-off (eg, the closer the distance, the more back-off).
  • the electronic device 400 may back-off the transmit power of the third antenna for using NR communication without being limited thereto, but hereinafter, for convenience of description, the fourth antenna for using Wi-Fi communication It will be described as backing off the transmit power (Tx power) of .
  • the electronic device 400 (eg, the processor 401) stores a memory that can be referenced by the Wi-Fi communication module 403 for back-off of transmission power of an antenna (fourth antenna) for Wi-Fi communication.
  • a back-off value corresponding to the information on the NR frequency band used can be stored in advance, and the information on the NR frequency band used can be transmitted to the Wi-Fi communication module 403. described later in
  • FIG. 5 is a diagram for explaining an example of a configuration of an electronic device 400 according to an embodiment of the present disclosure. Hereinafter, FIG. 5 will be described with reference to FIG. 6 .
  • FIG. 6 is a diagram for explaining an example of a processor 401 of an electronic device 400 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the electronic device 400 includes a plurality of first antennas 510, a plurality of second antennas 520, a first communication circuit 540, and a first processor 530 (eg, FIG. NR communication processor 402 of 4), second communication circuit 550 (eg, Wi-Fi communication module 403 of FIG. 4), memory 560, and information acquisition module 571 and information transmission module ( 573) and a second processor 570 (eg, the processor 401 of FIG. 4).
  • the electronic device 400 may be implemented to include more components or fewer components.
  • the electronic device 400 includes at least a part of the configuration of the electronic device 101 described in FIG. 1 and the RFICs 222, 224, 226, and 228 described in FIGS. 2A and 2B, and the RFFEs 232, 234, 236) may further include components.
  • the second processor 570 may include at least one of an application processor (AP), a central processing unit (CPU), a graphic processing unit (GPU), a display processing unit (DPU), or a neural processing unit (NPU).
  • AP application processor
  • CPU central processing unit
  • GPU graphic processing unit
  • DPU display processing unit
  • NPU neural processing unit
  • At least some of the modules described below may be implemented (eg, executed) in software, firmware, or a combination of at least two of them.
  • the modules may include applications, programs, computer codes, instructions, routines, or processes executable by the second processor 570.
  • the module when the module is executed by the second processor 570, the module may cause the second processor 570 to perform an operation associated with the module (or a function that the module can provide). . Accordingly, description that a specific module performs an operation below may be interpreted as that the second processor 570 performs the corresponding operation as the specific module is executed. Alternatively, the module may be implemented as part of a specific application. Alternatively, without being limited to what has been described and/or shown, each module may be implemented as separate hardware (eg, a processor and a control circuit) from the second processor 570 .
  • the second processor 570 includes a first processor 530 (eg, NR communication processor 402) and a second communication circuit 550 (eg, Wi-Fi communication module 403). It can be used to communicate with the outside (e.g. network). For example, the second processor 570 transmits to the first processor 530 (eg, the NR communication processor 402) or the second communication circuit 550 (eg, the Wi-Fi communication module 403).
  • a first processor 530 eg, NR communication processor 402
  • a second communication circuit 550 eg, Wi-Fi communication module 403
  • the first processor 530 converts the data into a signal and transmits the signal through the plurality of first antennas 510
  • the second communication circuit ( 550) converts data into signals and controls the signal to be transmitted through the plurality of second antennas 520.
  • the second communication circuit 550 includes circuits (eg, a transceiver) (not shown) and a processor (not shown) for controlling the plurality of second antennas 420a and 420b. It may be a chip-set including
  • the second processor 570 is a communication system between the first processor 530 (eg, the NR communication processor 402) and the second communication circuit 550 (eg, the Wi-Fi communication module 403). It can be an intermediary device for information exchange of
  • the second processor 570 electrically connects each of the first processor 530 (eg, the NR communication processor 402) and the second communication circuit 550 (eg, the Wi-Fi communication module 403). And / or operatively connected, the first processor 530 (eg, NR communication processor 402) and the second communication circuit 550 (eg, Wi-Fi communication module 403) are connected to the second processor ( 570) to transmit and/or receive information from each other.
  • the information acquisition module 571 of the second processor 570 receives information related to communication (eg, information on an NR frequency band) described later from the first processor 530 (eg, the NR communication processor 402), and , The information delivery module 573 may deliver the acquired communication-related information to the second communication circuit 550 (eg, the Wi-Fi communication module 403).
  • information related to communication eg, information on an NR frequency band
  • the information delivery module 573 may deliver the acquired communication-related information to the second communication circuit 550 (eg, the Wi-Fi communication module 403).
  • the information acquisition module 571 uses a radio interface layer (RIL) 631 and the information delivery module 573 may be implemented as a Wi-Fi manager 621.
  • the Android operating system may include an application layer (APP) 610, a framework layer (Framework) 620, a hardware abstraction layer (HAL) 630, and a hardware layer (H/W) 640.
  • APP application layer
  • Framework framework layer
  • HAL hardware abstraction layer
  • H/W hardware layer
  • the RIL (radio interface layer) 631 may be implemented in a hardware abstraction layer (HAL) 630, and the first processor 530 uses the NR driver 641 of the hardware layer (H/W) 640 ) (eg, NR communication processor 402) information related to communication (eg, NR frequency band information, antenna identification information, or communication connection status (eg, RRC connected, RRC idle, and / or RRC inactive) At least one of information about) may be received.
  • the Wi-Fi manager 621 may be implemented in the framework layer 620, and information related to communication updated through a radio interface layer (RIL) 631 (eg, NR frequency band At least one of information about information, identification information of an antenna, or information about an RRC state) may be received.
  • the Wi-Fi manager 621 uses the Wi-Fi driver 643 based on receiving communication-related information (or updating communication-related information) to use the second communication circuit 550 (eg : Information related to communication may be transmitted to the Wi-Fi communication module 403).
  • the plurality of first antennas 510 may be implemented to transmit signals in a licensed band.
  • the plurality of first antennas 510 may be implemented to transmit a signal based on NR radio access technology.
  • Antenna modules eg, the first antenna module 242 implemented to transmit and/or receive RF signals (hereinafter, 5G Sub6 RF signals) of the Sub6 band (eg, about 6 GHz or less) in FIGS. 2A and 2B, Since it can be implemented as the 2-antenna module 244), duplicate descriptions are omitted.
  • the plurality of first antennas 510 are implemented to transmit and/or receive signals of RF signals (hereinafter referred to as 5G Above6 RF signals) of the 5G Above6 band (eg, about 6 GHz to about 60 GHz) It may also be implemented with an antenna (eg, antenna 248 of FIGS. 2A-2B ).
  • 5G Above6 RF signals RF signals
  • antenna 248 of FIGS. 2A-2B an antenna
  • the plurality of second antennas 520 may be implemented to transmit signals in an unlicensed band.
  • the plurality of second antennas 520 may be implemented to transmit a signal based on Wi-Fi communication.
  • the plurality of second antennas 520 are applied to Wi-Fi schemes such as 2G Wi-Fi, 5G Wi-Fi, 2G Real Simultaneous Dual Band (rsdb) Wi-Fi, and 5G rsdb Wi-Fi. It can be implemented to transmit a signal based on
  • the first processor 530 eg, NR communication processor 402
  • the second communication circuit 550 eg, Wi-Fi communication module 403
  • the first processor 530 eg, NR communication processor 402
  • the second communication circuit 550 eg, Wi-Fi communication module 403
  • the first processor 530 may be a processor implemented to perform communication based on a radio access technology using a licensed frequency band.
  • the first processor 530 eg, the NR communication processor 402 is a processor implemented to perform communication based on NR access technology, and as described above in FIG. 4, a plurality of NRs for communication A signal may be transmitted and/or received through one of the plurality of first antennas 510 corresponding to the NR frequency band selected from among the frequency bands.
  • the first processor 530 eg, the NR communication processor 402 may be implemented as the communication processors 212, 214, and 260 described above with reference to FIGS. 2A to 2B, duplicate descriptions are omitted.
  • the first processor 530 (eg, the NR communication processor 402) transmits a signal through an antenna corresponding to a frequency band selected from among Sub-6 NR frequency bands among the plurality of first antennas 510 transmit and/or receive.
  • a first communication circuit 540 is provided between the first processor 530 (eg, the NR communication processor 402) and the plurality of first antennas 510.
  • the first communication circuit 540 may refer to the RFICs 222, 224, 226, and 228, and the RFFEs 232, 234, and 236 described above in FIGS. 2A to 2B.
  • the first processor 530 (eg, the NR communication processor 402) may output a signal using the first communication circuit 540.
  • the first processor 530 when the first processor 530 (eg, the NR communication processor 402) performs communication based on NR access technology, it may transfer communication-related information to the second processor 570.
  • the information associated with the communication may include at least one of information about a used NR frequency band or information about a communication connection state (eg, RRC state), but is not limited to what has been described and various information associated with communication It may further include other types of information.
  • communication between the second processor 570 and the first processor 530 uses the RIL (radio interface layer) 631 of the second processor 570 can be performed by Meanwhile, the RRC state may include RRC connection, RRC idle, and/or RRC inactive.
  • the electronic device 400 may be in a state in which RRC is not connected to a network (eg, the NR network 450a).
  • the electronic device 400 specifies the discontinuous reception (DRX) configured by the NAS and while the electronic device 400 is assigned a specific ID in the tracking area, the electronic device 400 broadcasts system information and paging information to the network. (eg, NR network 450a).
  • DRX discontinuous reception
  • the electronic device 400 broadcasts system information and paging information to the network.
  • no RRC context is stored in the network (eg, the NR network 450a).
  • the electronic device 400 makes an RRC connection to a network (eg, NR network 450a), and has a context in the network (eg, NR network 450a), thereby transmitting data to the network (eg, NR network 450a). It is possible to transmit and/or receive to network 450a. Also, the electronic device 400 may report channel quality information and feedback information to a network (eg, the NR network 450a). In the RRC_INACTIVE state, the electronic device 400 is not RRC-connected to a network (eg, the NR network 450a), but UE reachability is managed by the RAN using auxiliary information from the core network.
  • a network eg, NR network 450a
  • UE reachability is managed by the RAN using auxiliary information from the core network.
  • UE paging is managed by the RAN. Also, when the electronic device 400 is in an RRC Inactive state, the UE monitors paging using the CN and RAN identifiers of the UE.
  • the second communication circuit 550 may be a communication circuit implemented to perform communication based on a wireless access technology using an unlicensed frequency band.
  • the second communication circuit 550 eg, the Wi-Fi communication module 403, as described above with reference to FIG. 4, uses a W-Fi frequency band selected from among a plurality of Wi-Fi frequency bands for communication.
  • a signal may be transmitted and/or received through one of the plurality of corresponding second antennas 520 .
  • the second communication circuit 550 (eg, Wi-Fi communication module 403) is 2G Wi-Fi, 5G Wi-Fi, 2G rsdb (Real Simultaneous Dual Band) Wi-Fi, 5G rsdb Wi-Fi It is implemented to support Wi-Fi schemes (or functions) such as Fi, selects at least one antenna among a plurality of second antennas 520 for each communication scheme, and transmits a signal through the selected antenna. and/or receive.
  • the communication module may be implemented to include a control circuit and/or a processor for back-off of Tx power, which will be described later.
  • the memory 560 pre-stores information for controlling the amount of transmission power corresponding to each of the NR frequency bands, and the second communication circuit 550 (eg, the Wi-Fi communication module 403)
  • the processor receives information on the currently used NR frequency band from the processor 401
  • the information pre-stored in the memory 560 is compared with the received information on the NR frequency band Based on By doing so, it is possible to obtain specific information for controlling the size of transmission power corresponding to the information on the currently used NR frequency band.
  • the communication module may control the size of transmit power of one antenna used for Wi-Fi communication among the plurality of second antennas 520 .
  • the second communication circuitry 550 may back-off transmit power.
  • the back-off operation may mean reducing the upper limit of transmit power by a specified value.
  • the transmit power may refer to a size in db of power applied to an antenna (eg, power output from a power amplifier connected to the antenna) to transmit a signal through the one antenna.
  • the memory 560 may be implemented to pre-store information for controlling the size of the corresponding transmit power for each of the plurality of first antennas 510 for using the NR access technology.
  • the second communication circuit 550 receives information on an antenna used for communication based on the current NR access technology from the second processor 570 (eg, a processor of the Wi-Fi communication module 403).
  • the second processor 570 eg, a processor of the Wi-Fi communication module 403
  • receiving identification information (or antenna config information) on an antenna based on comparing the received information on the antenna with pre-stored information in the memory 560, corresponding to the information on the currently used antenna It is also possible to obtain specific information for controlling the size of transmit power.
  • the electronic device 400 when communication based on multiple radio access technologies using NR radio access technology and Wi-Fi communication is performed, the electronic device 400 provides communication-related information (eg, information on a used NR frequency band). ) may be received from the first processor 530 (eg, NR communication processor 402 of FIG. 4) and transmitted to the second communication circuit 550 (eg, Wi-Fi communication module 403 of FIG. 4). .
  • the second communication circuit 550 eg, the Wi-Fi communication module 403 of FIG. 4
  • FIG. 7 is a flowchart 700 for explaining an example of an operation of an electronic device 400 according to an embodiment of the present disclosure.
  • operations are not limited to the order shown and may be performed in various orders. Also, according to various embodiments, more operations than the operations illustrated in FIG. 7 may be performed, or at least one operation less than that shown in FIG. 7 may be performed.
  • FIG. 7 will be described with reference to FIGS. 8A to 8B.
  • 8A is a diagram for explaining an example of an operation of backing off transmission power for Wi-Fi communication of the electronic device 400 according to an embodiment of the present disclosure.
  • 8B is a diagram for explaining an example of an operation of backing-off transmission power for each NR frequency band of the electronic device 400 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the electronic device 400 (eg, the processor 401 of FIG. 4 and the second processor 570 of FIG. 5 ) provides first data to the first processor 530 in operation 701 and , the second data may be provided to the second communication circuit 550 in operation 703 .
  • the electronic device 400 may perform communication using multiple wireless access technologies.
  • the electronic device 400 may perform communication using NR access technology using a licensed frequency band and Wi-Fi communication using an unlicensed frequency band.
  • the electronic device 400 when a mobile hotspot function is activated by a user, the electronic device 400 establishes a communication connection with a network (eg, a base station) using NR access technology, and uses Wi-Fi communication to Communication based on NR access technology and Wi-Fi communication may be performed by establishing a communication connection with another external electronic device (eg, another terminal).
  • a network eg, a base station
  • Wi-Fi communication uses Wi-Fi communication to Communication based on NR access technology and Wi-Fi communication to Communication based on NR access technology and Wi-Fi communication may be performed by establishing a communication connection with another external electronic device (eg, another terminal).
  • the electronic device 400 receives a call based on NR access technology (eg, received through a network (eg, base station)) while performing communication based on Wi-Fi communication
  • the electronic device 400 receives an NR connection Communication based on technology and Wi-Fi communication can be performed. Referring to FIG.
  • the electronic device 400 transfers first data to be transmitted for communication based on the NR access technology to the first processor 530 (eg, the NR communication processor 402 of FIG. 4 ), and Wi Second data to be transmitted for communication based on -Fi communication may be transmitted to the second communication circuit 550 (eg, the Wi-Fi communication module 403 of FIG. 4 ).
  • the first processor 530 eg, the NR communication processor 402 of FIG. 4
  • Wi Second data to be transmitted for communication based on -Fi communication may be transmitted to the second communication circuit 550 (eg, the Wi-Fi communication module 403 of FIG. 4 ).
  • the first processor 530 (eg, the NR communication processor 402 of FIG. 4 ) receiving the first data receives a plurality of data based on negotiation with the network (eg, frequency resource allocation of the network).
  • a first frequency band may be identified among NR frequency bands of , and a third antenna among the plurality of first antennas 510 may be selected for communication.
  • antennas used for each frequency band may be preset.
  • the first processor 530 (eg, the NR communication processor 402 of FIG. 4 ) transmits a third antenna corresponding to the first frequency band among the plurality of first antennas 510. antenna can be identified.
  • the first processor 530 converts the received first data into a first signal (eg, conversion using RFIC and RFEE), and transmits the first signal through a first frequency band to a NR network using a selected third antenna. (e.g. base station).
  • a first signal e.g. conversion using RFIC and RFEE
  • the first processor 530 uses Sub 6-NR and transmits a corresponding NR frequency band through one of the NR frequency bands corresponding to Sub 6-NR
  • the first signal may be transmitted using an antenna.
  • the second communication circuit 550 receiving the second data identifies a second frequency band for Wi-Fi communication, For communication, a fourth antenna among the plurality of second antennas 520 may be selected.
  • the second communication circuit 550 eg, the Wi-Fi communication module 403 of FIG. 4
  • the communication circuit may be implemented to provide 2G Wi-Fi, 5G Wi-Fi, 2G Real Simultaneous Dual Band (rsdb) Wi-Fi, and 5G rsdb Wi-Fi as Wi-Fi communication schemes.
  • the electronic device 400 displays available Wi-Fi communication schemes on an interface (or setting window) for setting Wi-Fi communication, and when one of the Wi-Fi communication schemes is selected by the user, the selected communication scheme is selected. Wi-Fi communication may be performed based on a communication scheme.
  • the second communication circuit 550 eg, the Wi-Fi communication module 403 of FIG. 4 identifies a second frequency band corresponding to the selected communication scheme, and identifies a second frequency band among the plurality of second antennas 520 .
  • a fourth antenna corresponding to the second frequency band may be selected.
  • the selected fourth antenna may be one or more (that is, there may be a plurality).
  • the second communication circuit 550 (eg, the Wi-Fi communication module 403 of FIG. 4) transmits the received second data 2 signal, and transmits the second signal to a Wi-Fi network (eg, an access point (AP)) through a fourth antenna selected from among the plurality of second antennas 520 .
  • a Wi-Fi network eg, an
  • the first signal of the first frequency band for communication based on NR access technology and the second signal of the second frequency band for Wi-Fi communication become carriers, respectively, and may be carrier merged. .
  • the electronic device 400 indicates a first frequency band from the first processor 530 in operation 705 .
  • the first information can be obtained.
  • the second processor 570 receives communication-related information from the first processor 530 (eg, the NR communication processor 402 of FIG. 4) can do.
  • the information associated with the communication may include information on the NR frequency band used, information on the communication connection state (eg, RRC connected, RRC idle, and / or RRC inactive), and / or identification information of the used antenna.
  • the communication connection state eg, RRC connected, RRC idle, and / or RRC inactive
  • identification information of the used antenna e.g, it is not limited to what has been described and may further include various types of information associated with communication. Since the transfer of information associated with the communication can be performed through the RIL described in FIGS. 5 and 6, redundant description will be omitted.
  • the first processor 530 in response to satisfaction of a specified first condition, provides information associated with the communication (eg, information about an NR frequency band). 801) may be transferred to the second processor 570 (eg, the processor 401).
  • satisfaction of the specified first condition is to identify an event that transmits a signal to a network based on NR access technology, to identify an event in which a communication state (eg, RRC state) is changed, and / Alternatively, it may include establishing a communication connection with a network (eg, a base station) (eg, becoming an RRC connected state).
  • the first processor 530 eg, the NR communication processor 402 of FIG.
  • a response signal (eg, a reply to an RRC preamble or paging signal), identify an event for transmitting a signal (eg, RRC connected request) based on the response signal, and based on this, information related to communication (eg, NR frequency used to transmit the signal) Information on the band 801) may be transferred to the second processor 570 (eg, the processor 401). Also, for example, the first processor 530 (eg, the NR communication processor 402 of FIG.
  • the second processor 570 manages the RRC state, identifies an event in which the RRC state is changed, and based on this, information associated with communication (eg, : Information on the NR frequency band and/or information on the RRC state) may be transmitted to the second processor 570 (eg, the processor 401).
  • the first processor 530 eg, the NR communication processor 402 of FIG. 4
  • the second processor 570 transmits only RRC state information as information related to communication.
  • it may be implemented to deliver information about the NR frequency band used.
  • information on the NR frequency band used in the previous RRC connected state can be transmitted together with the above-described RRC state information, RRC connected state Even when changed to , information on the RRC state may be delivered together with information 801 on the NR frequency band.
  • the second processor 570 requests information related to communication from the first processor 530 (eg, the NR communication processor 402 of FIG. 4), , communication-related information (eg, NR frequency band information 801) may be received from the first processor 530 (eg, NR communication processor 402 of FIG. 4) based on the request.
  • communication-related information eg, NR frequency band information 801
  • satisfaction of the specified second condition is to identify an event communicating based on NR access technology and/or identifying an event using multiple radio access technologies based on NR access technology and Wi-Fi communication.
  • the first processor 530 identifies whether the second processor 570 (eg, the communication processor 401) is activated or identifies the occurrence of an event for using the NR access technology, A communication event based on the NR access technology may be identified (eg, an event when the second processor 570 is activated or a user's input for establishing communication based on the NR access technology) may be identified. As another example, as described above, the first processor 530 processes an event using multiple radio access technologies based on NR access technology and Wi-Fi communication (eg, a mobile hotspot function is activated or Wi-Fi communication is performed). of which a call based on NR is received) may be identified. As another example, when the second processor 570 and the second communication circuit 550 are activated, the first processor 530 identifies an event using the NR access technology and multiple wireless access technologies based on Wi-Fi communication can do.
  • the second processor 570 and the second communication circuit 550 are activated
  • the first processor 530 identifies an event using the NR
  • the electronic device 400 determines the second frequency
  • the first information may be transmitted to the second communication circuit 550 so as to control an upper limit of transmission power of the second signal through the band to a size associated with the first frequency band.
  • the electronic device 400 eg, the information delivery module 573 of the second processor 570
  • transmits communication-related information eg, NR frequency band information 801 to the first processor 530.
  • communication-related information eg, NR frequency band information 801
  • the electronic device 400 eg, the information delivery module 573 of the second processor 570
  • the electronic device 400 identifies that the NR radio access technology and the multiple radio access technology based on Wi-Fi communication are used, and the communication Information related to (eg, NR frequency band information 801) may be transmitted to the second communication circuit 550 (eg, the Wi-Fi communication module 403 of FIG. 4). Since the transfer of information related to the communication (eg, information 801 on the NR frequency band) can be performed through the Wi-Fi manager described in FIGS.
  • the second communication circuit 550 (eg, the processor (not shown) of the Wi-Fi communication module 403 of FIG. 4) performs a bag for each NR frequency band pre-stored in the memory 560.
  • the second communication circuit 550 eg, the processor (not shown) of the Wi-Fi communication module 403 of FIG. 4 performs a bag for each NR frequency band pre-stored in the memory 560.
  • off information 810, 820
  • information associated with the received communication eg, information on NR frequency band (801)
  • An upper limit value of transmission power of the based second signal may be set.
  • a designated back-off value 810 eg, a common back-off value
  • back-off values 821 and 822 for each NR frequency band may be previously stored in the memory 560. there is.
  • the second communication circuit 550 (eg, the processor (not shown) of the Wi-Fi communication module 403 of FIG. 4), when the information 801 on the NR frequency band is received, the memory ( 560) to identify a back-off value 820 corresponding to the NR frequency band together with a common back-off value 810, and add the identified back-off values 810 and 820 Result
  • the upper limit value of the transmission power may be reduced by the value.
  • the second communication circuit 550 (eg, the processor (not shown) of the Wi-Fi communication module 403 of FIG. 4) provides information corresponding to the first NR frequency band.
  • the upper limit value of the current transmission power is reduced by a value (Band 1 back off) obtained by adding a back-off value 821 corresponding to the first NR frequency band to a common back off value, Referring to 852 of FIG. 8B, when information corresponding to the second NR frequency band is received, a back-off value 822 corresponding to the second NR frequency band is added to a common back off value.
  • the upper limit value of the current transmission power may be reduced by the value (Band 2 back off).
  • the memory 560 includes Wi-Fi communication schemes for each NR frequency band (eg, 2G Wi-Fi, 5G Wi-Fi, 2G real simultaneous dual band (rsdb) Wi-Fi, 5G rsdb Wi-Fi schemes ), and the second communication circuit 550 (eg, the processor (not shown) of the Wi-Fi communication module 403 of FIG. 4) Wi corresponding to the received NR frequency band.
  • Wi-Fi communication schemes for each NR frequency band eg, 2G Wi-Fi, 5G Wi-Fi, 2G real simultaneous dual band (rsdb) Wi-Fi, 5G rsdb Wi-Fi schemes
  • the second communication circuit 550 eg, the processor (not shown) of the Wi-Fi communication module 403 of FIG. 4
  • Wi-Fi communication schemes for each NR frequency band eg, 2G Wi-Fi, 5G Wi-Fi, 2G real simultaneous dual band (rsdb) Wi-Fi, 5G rsdb Wi-Fi schemes
  • the second communication circuit 550
  • a back-off value for each of the plurality of antennas may be stored.
  • the sub 6 NR frequency band selected by the first processor 530 eg, the NR communication processor 402 of FIG.
  • the second communication circuit 550 eg, the Wi-Fi communication module of FIG. 4 ( The processor (not shown) of 403) identifies the “0102” code from the memory 560 and based on this, sets the backoff value of one of the fourth antennas to 0.25Db and the other antenna to 0.5dB. can be identified by
  • the second communication circuit 550 corresponds to the information on the NR frequency band in the memory 560. If there is no back-off value to be applied, the upper limit of the current transmit power may be maintained or the upper limit of the current transmit power may be reduced by the specified back-off value 810.
  • the electronic device 400 eg, user equipment (UE)
  • UE user equipment
  • the antenna for transmitting a signal based on Wi-Fi may be back-off.
  • the distance between the antennas may be within a designated distance associated with the SPLS ratio.
  • FIG. 9 is a flowchart 900 for explaining an example of an operation of an electronic device 400 according to an embodiment of the present disclosure.
  • operations are not limited to the order shown and may be performed in various orders. Also, according to various embodiments, more operations than the operations shown in FIG. 9 may be performed, or at least one operation less than that shown in FIG. 9 may be performed.
  • FIG. 9 will be described with reference to FIG. 10 .
  • FIG. 10 is a diagram for explaining an example of using multiple radio access technologies using some of a plurality of antennas of an electronic device 400 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the electronic device 400 uses the first processor 530 in operation 901 to process the plurality of first processes.
  • the first signal based on the first RAT is transmitted through a third of the antennas 510, and in operation 903, the fourth of the plurality of second antennas 520 is transmitted using the second communication circuit 550.
  • a second signal based on the second RAT may be transmitted through an antenna.
  • the electronic device 400 eg, the processor 401 uses a multi-radio access technology using NR access technology and Wi-Fi communication
  • the first processor 530 eg, the NR communication of FIG.
  • the first data may be transferred to the processor 402) and the second data may be transferred to the second communication circuit 550 (eg, the processor (not shown) of the Wi-Fi communication module 403 of FIG. 4).
  • the first processor 530 eg, the NR communication processor 402 of FIG. 4
  • a first signal obtained by converting the first data may be transmitted through the third antenna 1010a.
  • the second communication circuit 550 eg, the processor of the Wi-Fi communication module 403 of FIG.
  • antennas through which the electronic device 400 transmits signals may satisfy specified conditions.
  • antennas satisfying the specified condition may be antennas within a specified distance.
  • a designated distance d between antennas at which the SPLS Ratio is less than a threshold value may be pre-calculated or acquired.
  • the electronic device 400 transmits a signal through each of the antennas (eg, the third antenna 1010a and the fourth antenna 1020a) within a designated distance d, since the SPLS Ratio exceeds the threshold value, Wi
  • the transmission power of a signal (eg, the second signal) transmitted through an antenna (eg, the fourth antenna 1020a) using -Fi communication may be back-off.
  • the electronic device 400 transmits the third antenna and the electronic device 400 from the first communication circuit 540 in operation 905.
  • First information indicating an associated first frequency band may be obtained.
  • the electronic device 400 eg, the processor 401 receives communication-related information (eg, NR frequency band information, communication connection state (eg, RRC connected, RRC) from the first communication circuit 540 At least one of information about idle, and/or RRC inactive, or identification information of a used antenna) may be delivered. Since operation 905 of the electronic device 400 may be performed in the same manner as operation 705 of the electronic device 400 described above, duplicate descriptions will be omitted.
  • the electronic device 400 in operation 907, causes the second communication circuit 550 to connect the fourth antenna.
  • the first information may be transferred to the second communication circuit 550 so as to control an upper limit value of transmission power of the second data through the second communication circuit 550 .
  • the electronic device 400 eg, the processor 401
  • Information related to communication may be transmitted to the second communication circuit 550 (eg, the processor of the Wi-Fi communication module 403 of FIG. 4 ).
  • backoff values for each NR frequency band may be stored in advance.
  • the backoff value for each NR frequency band stored in the memory 560 is located within a specified distance d from at least some of the plurality of second antennas 1020a and 1020b for using Wi-Fi communication It may be associated with some of the plurality of first antennas 1010a, 1010b, and 1010c for using the NR access technology.
  • back-off may not be performed when a multi-radio access technique using antennas located outside the designated distance d is used. Therefore, for example, in the memory 560, some of the plurality of first antennas 1010a, 1010b, and 1010c located within a designated distance d from at least some of the plurality of second antennas 1020a and 1020b.
  • Back-off values corresponding to some of the NR frequency bands used by may be stored. For example, referring to 1001 in FIG. 10, a back for an NR frequency band used by a third antenna 1020a located apart from a fourth antenna 1010a by a first distance d1 within a designated distance d -The off value may be stored in memory 560.
  • the memory 560 includes NR frequencies used by some of the plurality of first antennas 510 located outside a designated distance d from at least some of the plurality of second antennas 520. Back-off values corresponding to the remaining parts of the bands may be stored. Referring to 1002 of FIG. 10, the back-off for the NR frequency band used by the fifth antenna 1010b located away from the fourth antenna 1020a by the second distance d2 beyond the designated distance d Values may not be stored in memory 560 .
  • the NR sub6 frequency bands (band 2, band 25, band 66, and band 77) described above in [Table 1] are located within a designated distance (d) from the plurality of second antennas 1020a and 1020b These may be frequency bands used by some of the plurality of first antennas 1010a, 1010b, and 1010c.
  • the electronic device 400 (eg, the processor 401) transmits communication-related information to the second communication circuit 550 (eg, the Wi of FIG. 4 ) only when a back-off operation is performed.
  • -Fi can be transmitted to a processor (not shown) of the communication module 403).
  • the electronic device 400 eg, the processor 401 transmits communication-related information to the second communication circuit 550 ) (eg, a processor (not shown) of the Wi-Fi communication module 403 of FIG. 4).
  • the processor 401 transmits communication-related information to the memory 560 (not shown) that the processor 401 can refer to.
  • Information on NR frequency bands to be used may be stored in advance.
  • the electronic device 400 eg, the processor 401 receives identification information of a currently used antenna and/or information on an NR frequency band as information related to the received communication
  • the currently used information is stored in the previously stored information.
  • the second communication circuit 550 eg, the processor of the Wi-Fi communication module 403 of FIG. 4
  • the description is not limited, and as described above, the electronic device 400 (eg, the processor 401) receives communication-related information from the first processor 530 (eg, the NR communication processor 402 of FIG. 4 ). Based on the received information, information related to communication may be transferred to the second communication circuit 550 (eg, a processor (not shown) of the Wi-Fi communication module 403 of FIG. 4 ).
  • the electronic device 400 may perform an operation of backing off transmit power for Wi-Fi communication based on information about an antenna currently used.
  • FIG. 11 is a flowchart 1100 for explaining an example of an operation of an electronic device 400 according to an embodiment of the present disclosure. Referring to FIG. 11 , operations are not limited to the illustrated order and may be performed in various orders. Also, according to various embodiments, more operations than the operations shown in FIG. 11 or at least one operation less may be performed.
  • the electronic device 400 uses the first processor 530 in operation 1101 to process the plurality of first processes.
  • a first signal based on the first RAT is transmitted through a third antenna among antennas 510, and a fourth one among the plurality of second antennas 520 is transmitted using a second communication circuit 550 in operation 1103.
  • a second signal based on the second RAT may be transmitted through an antenna.
  • the electronic device 400 eg, the processor 401 uses a multi-radio access technology using NR access technology and Wi-Fi communication
  • the first processor 530 eg, the NR communication of FIG.
  • the first data may be transferred to the processor 402 and the second data may be transferred to the second communication circuit 550 (eg, a processor (not shown) of the Wi-Fi communication module 403 of FIG. 4 ).
  • the first processor 530 eg, the NR communication processor 402 of FIG. 4
  • the second communication circuit 550 eg, the processor (not shown) of the Wi-Fi communication module 403 of FIG. 4) selects a specific Wi-Fi frequency band and transmits a fourth signal corresponding to the selected Wi-Fi frequency band.
  • a second signal obtained by converting the second data may be transmitted through an antenna.
  • Operations 1101 and 1103 of the electronic device 400 may be performed in the same manner as operations 903 and 905 of the electronic device 400 described above, so duplicate descriptions are omitted.
  • the electronic device 400 may, in operation 1105, remove the third antenna from the first communication circuit 540. It is possible to obtain the first information indicating.
  • the electronic device 400 eg, the processor 401 may obtain information indicating an antenna selected for communication based on a current NR access technology.
  • the electronic device 400 eg, the processor 401 is information related to communication from the first communication circuit 540 (eg, the communication processor 401), and the identification information (or config) of the antenna used information) can be delivered.
  • the electronic device 400 receives information about a used NR frequency band as information related to communication, and the NR frequency previously stored in the memory 560 (not shown) Identification information (or config information) of an antenna corresponding to a received NR frequency band may be obtained based on information on a corresponding antenna for each band. Operation 1105 of the other electronic device 400 may be performed in the same manner as operation 705 of the electronic device 400 described above, so duplicate descriptions are omitted.
  • the electronic device 400 in operation 1107, the second communication circuit 550 connects the fourth antenna.
  • the first information may be transferred to the second communication circuit 550 so as to control an upper limit value of transmission power of the second data through the second communication circuit 550 .
  • the electronic device 400 eg, the processor 401
  • Information related to communication may be transmitted to the second communication circuit 550 (eg, a processor (not shown) of the Wi-Fi communication module 403 of FIG. 4 ).
  • the NR frequency band in FIGS. 7, 8A and 8B Similar to the pre-stored back-off values for each group, back-off values for each identification information of some of the plurality of first antennas 510 may be stored in advance. For example, back-off values are pre-stored for each antenna identification information, and at this time, each of the back-off values corresponds to a Wi-Fi communication scheme (eg, 2G Wi-Fi, 5G Wi-Fi, 2G rsdb (Real Simultaneous Dual Band) Wi-Fi, 5G rsdb Wi-Fi schemes) can be supported.
  • a Wi-Fi communication scheme eg, 2G Wi-Fi, 5G Wi-Fi, 2G rsdb (Real Simultaneous Dual Band) Wi-Fi, 5G rsdb Wi-Fi schemes
  • the second communication circuit 550 determines the antenna identification information received from the memory 560 and the Wi-Fi communication scheme used. A corresponding back-off value may be identified, and transmission power for transmission of the second signal may be back-off based on the identified back-off value. Since the back-off operation may be performed in the same manner as operation 707 of the electronic device 400, duplicate descriptions will be omitted.
  • some of the plurality of first antennas 510 with back-off values stored in the memory 560 are designated from at least some of the plurality of second antennas 520 and the plurality of second antennas 520 . It may be antennas located within distance d.
  • the electronic device 400 (eg, the Wi-Fi communication module 403) stores information related to the currently received communication (eg, NR frequency band information, and/or antenna information in the memory 560). Different back-off operations may be performed depending on whether a back-off value corresponding to identification information of) exists.
  • FIG. 12 is a flowchart 1200 for explaining an example of an operation of the electronic device 400 according to an embodiment of the present disclosure. Referring to FIG. 12 , operations are not limited to the order shown and may be performed in various orders. Also, according to various embodiments, more operations than the operations shown in FIG. 12 or at least one operation less may be performed.
  • the electronic device 400 controls some of the plurality of antennas to transmit signals through a specific frequency band based on the first RAT in operation 1201. can do.
  • the Wi-Fi communication module 403 receives data from the processor 401, converts the received data into a signal, and selects an antenna selected from among a plurality of second antennas 520 for Wi-Fi communication.
  • the converted signal can be transmitted through
  • the electronic device 400 receives first information related to communication based on the second RAT in operation 1203 and stores the first information in the memory 560 in operation 1205. It is possible to determine whether information corresponding to the first information exists.
  • the Wi-Fi communication module 403 receives communication-related information from the processor 401 (eg, at least one of information about an NR frequency band used to transmit a signal or identification information of an antenna) can do.
  • the Wi-Fi communication module 403 is pre-stored in the memory 560, information related to communication (eg, at least one of information on an NR frequency band used for transmitting a signal or identification information of an antenna) per bag- With reference to the OFF value, whether or not there is a back-off value corresponding to information associated with the currently received communication (eg, at least one of information on an NR frequency band used to transmit a signal or identification information of an antenna) can judge
  • the electronic device 400 sets an upper limit of the transmit power of the second signal in operation 1207 when information corresponding to the first information exists. If the size is related to the first information and there is no information corresponding to the first information, in operation 1209, the upper limit size of the transmission power of the second signal may be controlled to the specified size.
  • the Wi-Fi communication module 403 provides information associated with the currently received communication (eg, at least one of information about an NR frequency band used to transmit a signal or identification information of an antenna) corresponding to a bag -If the off value is identified, the upper limit of the transmit power may be reduced by a value obtained by adding the identified back-off value to the specified back-off value.
  • the Wi-Fi communication module 403 corresponds to information associated with the currently received communication (eg, at least one of information about an NR frequency band used to transmit a signal or identification information of an antenna) If the back-off value is not identified, the upper limit of the transmit power may be reduced by the specified back-off value.
  • the electronic device 400 when communication based on NR radio access technology is performed while performing Wi-Fi communication, the electronic device 400 identifies the occurrence of an event using multiple radio access technologies and provides information associated with the communication. Received from the first processor 530 (eg, the NR communication processor 402 of FIG. 4) and the second communication circuit 550 (eg, the processor (not shown) of the Wi-Fi communication module 403 of FIG. 4) can be forwarded to When the communication based on the NR radio access technology is terminated, the electronic device 400 transmits information indicating termination to the second communication circuit 550 (eg, a processor of the Wi-Fi communication module 403 of FIG. 4 (not shown) ) to stop the back-off operation.
  • the first processor 530 eg, the NR communication processor 402 of FIG. 4
  • the second communication circuit 550 eg, the processor (not shown) of the Wi-Fi communication module 403 of FIG. 4 (not shown)
  • FIG. 13 is a flowchart 1300 for explaining an example of an operation of the electronic device 400 according to an embodiment of the present disclosure. Referring to FIG. 13, it is not limited to the order shown and may be performed in various orders. Also, according to various embodiments, more operations than the operations shown in FIG. 13 or at least one operation less than those shown in FIG. 13 may be performed.
  • the electronic device 400 uses the Wi-Fi communication module 403 in operation 1301 to use the Wi-Fi communication module 403. Fi communication can be performed.
  • the electronic device 400 eg, the processor 401 transmits data to be transmitted for communication based on Wi-Fi communication to the second communication circuit 550 (eg, the Wi-Fi communication module of FIG. 4 ( 403) of the processor (not shown)).
  • the second communication circuit 550 eg, the processor (not shown) of the Wi-Fi communication module 403 of FIG.
  • operation 1301 of the electronic device 400 may be performed in the same manner as the operation of the Wi-Fi communication module 403 in operation 701 of the electronic device 400 described above, duplicate descriptions will be omitted.
  • the NR radio access technology It is possible to determine whether based communication has occurred. For example, while the electronic device 400 transmits a signal corresponding to data using an antenna selected from among the plurality of second antennas 520 through a frequency band identified based on Wi-Fi communication, the NR connection It is possible to determine whether communication based on technology has occurred. For example, the electronic device 400 may identify whether a mobile hotspot function is activated while performing Wi-Fi communication. As another example, the electronic device 400 may identify whether a call based on NR access technology is received during Wi-Fi communication.
  • the electronic device 400 uses the first processor 530 (eg, the NR communication processor 402 of FIG. 4 ) to perform NR radio access technology. While performing communication based on , it may be determined whether Wi-Fi communication occurs.
  • the first processor 530 eg, the NR communication processor 402 of FIG. 4
  • the electronic device 400 (eg, the processor 401 of FIG. 4 and the second processor 570 of FIG. 5 ) generates a communication processor in operation 1305 when communication based on NR radio access technology occurs.
  • First information related to communication may be received from 401, and in operation 1307, the first information may be transmitted to the Wi-Fi communication module 403 to control the size of transmit power associated with Wi-Fi communication.
  • the electronic device 400 (eg, the processor 401) communicates from the first processor 530 (eg, the NR communication processor 402 of FIG. 4) when communication based on the NR access technology occurs.
  • the Wi-Fi communication module 403 may receive information related to (eg, information on a used NR frequency band, identification information of an antenna), and transmit information related to the received communication to the Wi-Fi communication module 403 .
  • the Wi-Fi communication module 403 transmits power for Wi-Fi communication (eg, second An operation of reducing or maintaining the upper limit of the transmission power of the signal) may be performed. Since the back-off operation of transmission power for Wi-Fi communication may be performed in the same manner as operation 707 of the electronic device 400 described above, duplicate descriptions are omitted.
  • the electronic device 400 may continuously perform Wi-Fi communication using the Wi-Fi communication module 403 when communication based on NR radio access technology is not performed.
  • the electronic device 400 eg, the Wi-Fi communication module 403 may maintain an upper limit of transmission power for Wi-Fi communication.
  • the electronic device 400 when the occurrence of Wi-Fi communication is identified, information associated with the communication (eg, Information on the used NR frequency band and antenna identification information) may be received and transmitted to the Wi-Fi communication module 403.
  • the electronic device 400 eg, the processor 401
  • the electronic device 400 determines whether communication based on the NR radio access technology is maintained in operation 1309 and , When the communication based on the NR radio access technology is terminated, second information indicating that communication based on the NR radio access technology is terminated may be transmitted to the Wi-Fi communication module 403 in operation 1311 .
  • the electronic device 400 (eg, the processor 401 of FIG. 4 and the second processor 570 of FIG. 5), as at least part of an operation of determining whether communication based on the NR radio access technology is maintained, It is possible to determine whether or not to maintain a call based on the activated mobile hotspot function or the received NR radio access technology.
  • the electronic device 400 eg, the processor 401
  • receives the deactivation or Second information indicating the end may be received.
  • the electronic device 400 (eg, the processor 401) automatically performs the deactivation or termination when an activated mobile hotspot function is deactivated or a call based on the received NR radio access technology is terminated. It is possible to obtain the second information indicating.
  • the electronic device 400 may determine that the communication based on the NR radio access technology is terminated when obtaining the second information indicating the deactivation or the termination.
  • the electronic device 400 (eg, the processor 401) causes the Wi-Fi communication module 403 to stop the back-off operation based on determining that the communication based on the NR radio access technology is terminated, or Alternatively, the size of the transmission power of the back-off operation may be changed to the upper limit of the previous transmission power.
  • the electronic device 400 (eg, the processor 401) transfers the second information to the Wi-Fi communication module 403, and the Wi-Fi communication module 403 transmits the second information
  • the back-off operation may be stopped and the size of the transmission power of the back-off operation may be changed to the upper limit size of the transmission power before performing the back-off operation.
  • the electronic device 400 (eg, the processor 401 of FIG. 4 and the second processor 570 of FIG. 5 ) performs at least an operation of determining whether communication based on the NR radio access technology is maintained. Partially, based on the communication state information (eg, RRC state information) received from the communication processor 401, it is possible to determine whether the current RRC state is a connected state.
  • the electronic device 400 may receive the second information indicating the inactivation or the termination from the communication processor 401 when the current RRC state is not connected (or idle, or inactive).
  • the electronic device 400 (eg, the processor 401 of FIG. 4 and the second processor 570 of FIG. 5 ) is configured to perform a communication operation based on the NR radio access technology when communication is not terminated (or maintained). case), Wi-Fi communication and communication based on NR radio access technology can be maintained while the upper limit of the transmit power for Wi-Fi communication is continuously controlled.
  • the electronic device 400 when information related to communication based on NR radio access technology is changed, the electronic device 400 transmits the changed information to the second communication circuit 550 (eg, the Wi-Fi communication module 403 of FIG. 4 ). ) of the processor (not shown)).
  • the second communication circuit 550 eg, the Wi-Fi communication module 403 of FIG. 4 .
  • the processor not shown
  • FIG. 14 is a flowchart 1400 for explaining an example of an operation of the electronic device 400 according to an embodiment of the present disclosure. Referring to FIG. 14 , operations are not limited to the order shown and may be performed in various orders. Also, according to various embodiments, more operations than the operations shown in FIG. 14 or at least one operation less may be performed.
  • the electronic device 400 uses the Wi-Fi communication module 403 in operation 1401 to use the Wi-Fi communication module 403. Fi communication can be performed.
  • the electronic device 400 eg, the processor 401 transmits data to be transmitted for communication based on Wi-Fi communication to the second communication circuit 550 (eg, the Wi-Fi communication module of FIG. 4 ( 403) of the processor (not shown)).
  • the second communication circuit 550 eg, the processor (not shown) of the Wi-Fi communication module 403 of FIG.
  • operation 1401 of the electronic device 400 may be performed in the same manner as the operation of the Wi-Fi communication module 403 in operation 701 of the electronic device 400 described above, duplicate descriptions will be omitted.
  • the NR radio access technology It is possible to determine whether based communication has occurred. For example, while the electronic device 400 transmits a signal corresponding to data using an antenna selected from among the plurality of second antennas 520 through a frequency band identified based on Wi-Fi communication, the NR connection It is possible to determine whether communication based on technology has occurred. For example, the electronic device 400 may identify whether a mobile hotspot function is activated while performing Wi-Fi communication. As another example, the electronic device 400 may identify whether a call based on NR access technology is received during Wi-Fi communication.
  • the electronic device 400 (eg, the processor 401 of FIG. 4 and the second processor 570 of FIG. 5 ) generates a communication processor in operation 1405 when communication based on NR radio access technology occurs.
  • First information related to communication may be received from 401, and in operation 1407, the first information may be transmitted to the Wi-Fi communication module 403 to control the size of transmit power associated with Wi-Fi communication.
  • the electronic device 400 (eg, the processor 401) communicates from the first processor 530 (eg, the NR communication processor 402 of FIG. 4) when communication based on the NR access technology occurs.
  • the Wi-Fi communication module 403 may receive information related to (eg, information on a used NR frequency band, identification information of an antenna), and transmit information related to the received communication to the Wi-Fi communication module 403 .
  • the Wi-Fi communication module 403 transmits power for Wi-Fi communication (eg, second An operation of reducing or maintaining the upper limit of the transmission power of the signal) may be performed. Since the back-off operation of transmission power for Wi-Fi communication may be performed in the same manner as operation 707 of the electronic device 400 described above, duplicate descriptions are omitted.
  • the electronic device 400 (eg, the processor 401 of FIG. 4 and the second processor 570 of FIG. 5) continues to perform Wi-Fi when communication based on NR wireless access technology is not performed.
  • Wi-Fi communication may be performed using the Fi communication module 403 .
  • the electronic device 400 eg, the Wi-Fi communication module 403 may maintain an upper limit of transmission power for Wi-Fi communication.
  • the electronic device 400 determines whether information related to communication based on NR radio access technology is changed in operation 1409. can judge According to an embodiment, the communication processor 401, when information associated with communication (eg, at least one of information on an NR frequency band, information on a used antenna, or information on a communication connection state) is changed, the changed Information related to communication may be delivered to the processor 401 . The processor 401 may determine whether information associated with communication is changed based on receiving the information associated with the changed communication.
  • information associated with communication eg, at least one of information on an NR frequency band, information on a used antenna, or information on a communication connection state
  • At least one of the pieces of information about the connection state may be changed.
  • the NR frequency band used is changed based on negotiation (eg, frequency resource allocation) with a network (eg, )
  • the antenna used may also be changed.
  • information on the NR frequency band, information on the antenna used, or information on the communication connection state according to the RRC RACH when performing the RRC connection re-establishment procedure or when uploading in the RRC connected state At least one may be changed.
  • the communication processor 401 may transfer information about the changed NR frequency band and/or antenna identification information to the processor 401 .
  • the electronic device 400 controls the size of transmission power associated with Wi-Fi communication in operation 1411
  • Second information related to communication may be delivered to the Wi-Fi communication module 403 .
  • the processor 401 may transfer information related to the received changed communication to the Wi-Fi communication module 403 .
  • the Wi-Fi communication module 403 may decrease the upper limit of the transmit power by a back-off value corresponding to information associated with the changed communication. Accordingly, the Wi-Fi communication module 403 may dynamically control the upper limit of the transmission power when information related to communication related to the NR radio access technology is changed.
  • the electronic device 400 uses a multiple radio access technology based on NR radio access technology and Wi-Fi communication technology, or multiple radio access
  • information related to communication eg, information on NR frequency bands, information on antennas used
  • the communication processor 401 transmits information related to the communication to the processor 401 at the time of identifying that the RRC state is changed to the RRC connected state due to the use of multiple radio access technology (or within a specified period from the time point).
  • the communication processor 401 transmits information related to the communication via the processor 401 at a time point when it is identified that the communication connection state is changed from the RRC Idle state to the RRC connected state (or within a specified period from the time point). It can be transmitted to the Fi communication module 403.
  • 15A is a flowchart 1500a for explaining an example of an operation of the electronic device 400 according to an embodiment of the present disclosure. Referring to FIG. 15A , operations are not limited to the illustrated order and may be performed in various orders. Also, according to various embodiments, more operations than the operations illustrated in FIG. 15A may be performed, or at least one operation less than that shown in FIG. 15A may be performed.
  • the electronic device 400 may identify the RRC IDLE state in operation 1501a.
  • the electronic device 400 (eg, the NR communication processor 401) transmits the RA preamble to the network (eg, the base station (eg, the LTE base station in FIGS. 3A and 3C, the NR base station in FIG. 3B) in operation 1503a. )), and in operation 1505a, a response to a random access preamble (RA preamble) may be received from the network.
  • the network eg, the base station (eg, the LTE base station in FIGS. 3A and 3C, the NR base station in FIG. 3B)
  • a response to a random access preamble RA preamble
  • the electronic device 400 (eg, the NR communication processor 401) establishes an RRC connection to a network (eg, a base station (eg, a base station) based on receiving a reply to the RA preamble in operation 1507a.
  • a request signal may be transmitted to the LTE base station of FIGS. 3A and 3C and the NR base station of FIG. 3B), and a response to the request (eg, an RRC connection establishment message) may be received in operation 1509a.
  • the electronic device 400 eg, the NR communication processor 401 identifies an RRC connected state in operation 1511a, and information related to communication (eg, information on the NR frequency band, and / or antenna identification information) may be transmitted to the processor 401 .
  • information related to communication eg, information on the NR frequency band, and / or antenna identification information
  • the electronic device 400 receives paging from a network (eg, a base station) in an RRC Inactive state.
  • a network eg, a base station
  • information related to the communication may be transmitted to the Wi-Fi communication module 403 through the processor 401.
  • the electronic device 400 eg, the NR communication processor 401 of FIG. 4
  • the electronic device 400 identifies that a signal is to be transmitted to the network based on the NR access technology
  • information related to communication is transmitted to the processor ( 401) to the Wi-Fi communication module 403.
  • the electronic device 400 receives a response to the RRC preamble and identifies that the RRC connection is to be transmitted, and based on this, information related to communication is transmitted through the processor 401. Transmission power for Wi-Fi communication may be back-off by transmitting to the Wi-Fi communication module 403.
  • 15B is a flowchart 1500b for explaining an example of an operation of the electronic device 400 according to an embodiment of the present disclosure. Referring to FIG. 15B , operations are not limited to the illustrated order and may be performed in various orders. Also, according to various embodiments, more operations than the operations shown in FIG. 15B may be performed, or at least one operation less than that shown in FIG. 15B may be performed.
  • the electronic device 400 may identify the RRC IDLE state in operation 1501b.
  • the electronic device 400 (eg, the NR communication processor 401) transmits an RA preamble to a network (eg, a base station (eg, an LTE base station in FIGS. 3A and 3C, a NR base station in FIG. 3B ) in operation 1503b. )), and in operation 1505b, a response to a random access preamble (RA preamble) may be received from the network.
  • a network eg, a base station (eg, an LTE base station in FIGS. 3A and 3C, a NR base station in FIG. 3B ) in operation 1503b. )
  • a response to a random access preamble RA preamble
  • the electronic device 400 (eg, the NR communication processor 401) transmits communication-related information (eg, the NR frequency band) based on receiving a reply to the RA preamble in operation 1507b. information, and/or antenna identification information) may be delivered to the processor 401.
  • communication-related information eg, the NR frequency band
  • information, and/or antenna identification information may be delivered to the processor 401.
  • the electronic device 400 (eg, the NR communication processor 401) establishes an RRC connection in operation 1509b to a network (eg, a base station (eg, an LTE base station in FIGS. 3A and 3C, a NR base station in FIG. 3B) )), a request signal may be transmitted, and a response to the request (eg, an RRC connection establishment message) may be received in operation 1511b.
  • a network eg, a base station (eg, an LTE base station in FIGS. 3A and 3C, a NR base station in FIG. 3B)
  • a request signal may be transmitted
  • a response to the request eg, an RRC connection establishment message
  • the electronic device 400 may identify an RRC connected state in operation 1513b.
  • the electronic device 400 may perform a back-off operation based on information on the RRC state together with information on the NR frequency band.
  • FIG. 16 is a flowchart 1600 for explaining an example of an operation of the electronic device 400 according to an embodiment of the present disclosure. Referring to FIG. 16 , operations are not limited to the order shown and may be performed in various orders. Also, according to various embodiments, more operations than the operations shown in FIG. 16 or at least one operation less may be performed.
  • 17 is a diagram for explaining an operation of identifying a back-off value for each NR frequency band and each RRC state of the electronic device 400 according to an embodiment of the present disclosure.
  • 18A is a diagram for explaining an example of an operation of back-off transmission power for Wi-Fi communication according to an RRC state of the electronic device 400 according to an embodiment of the present disclosure.
  • 18B is a diagram for explaining an example of an operation of back-off transmission power for Wi-Fi communication when the RRC state of the electronic device 400 is changed according to an embodiment of the present disclosure.
  • 19A is a diagram for explaining another example of an operation of backing off transmission power for Wi-Fi communication according to an RRC state of the electronic device 400 according to an embodiment of the present disclosure.
  • 19B is a diagram for explaining another example of an operation of backing off transmission power for Wi-Fi communication when an RRC state of the electronic device 400 is changed according to an embodiment of the present disclosure.
  • the electronic device 400 (eg, the second processor 570 of FIG. 5 ) provides data to the first processor 530 in operation 1601 and the second communication circuit 550 in operation 1603. ) to provide the second data.
  • the first processor 530 eg, the NR communication of FIG. 4
  • the first data may be transferred to the processor 402) and the second data may be transferred to the second communication circuit 550 (eg, the processor (not shown) of the Wi-Fi communication module 403 of FIG. 4).
  • the first processor 530 (eg, the NR communication processor 402 of FIG.
  • the second communication circuit 550 (eg, the processor (not shown) of the Wi-Fi communication module 403 of FIG. 4) selects a specific Wi-Fi frequency band and transmits a fourth signal corresponding to the selected Wi-Fi frequency band.
  • a second signal obtained by converting the second data may be transmitted through an antenna. Since operations 901 and 903 of the electronic device 400 may be performed in the same manner as operations 701 and 703 of the electronic device 400 described above, overlapping descriptions will be omitted.
  • the electronic device 400 receives, in operation 1605, the first information indicating the first frequency band and the communication state from the first processor 530.
  • Second information can be obtained.
  • the second processor 570 receives communication-related information from the first processor 530 (eg, the NR communication processor 402 of FIG. 4) can do.
  • the information associated with the communication may include information 1701 on a used NR frequency band and a communication connection state (eg, RRC connected, RRC idle, and/or RRC inactive) 1703.
  • the information associated with the communication may include identification information of an antenna used instead of information 1701 on the NR frequency band. Since the transfer of information related to the communication can be performed through the RIL described in FIGS. 5 and 6, redundant description will be omitted.
  • the electronic device 400 transmits the second data through the second frequency band through the second communication circuit 550.
  • the first information and the second information may be transferred to the second communication circuit 550 so as to control the amount of power for .
  • the electronic device 400 eg, the information delivery module 573 of the processor 401 transmits first information associated with communication and second information about a communication state (eg, RRC state) to a first processor ( 530) (e.g., NR communication processor 402 of FIG. 4), in response to the received first information and second information, the second communication circuit 550 (e.g., Wi-Fi communication of FIG.
  • a communication state e.g, RRC state
  • a first processor 530
  • the second communication circuit 550 e.g., Wi-Fi communication of FIG.
  • the second communication circuit 550 (eg, the processor (not shown) of the Wi-Fi communication module 403 of FIG. 4) has a specified back-off value (eg, a memory 560)
  • a specified back-off value eg, a memory 560
  • a common back off value 1710 and back-off values 1720 for each NR frequency band are stored in advance, and the back-off values 1720 are different values for each RRC connected state and RRC Inacitve state ( 1721a, 1721b, 1723a, 1723b).
  • the first back-off values 1721a and 1721b corresponding to a specific NR frequency band and the second back-off values 1723a and 1723b smaller than the first back-off values 1721a and 1721b are stored in the memory.
  • the first back-off values 1721a and 1721b may correspond to an RRC connected state
  • the second back-off values 1723a and 1723b may correspond to an RRC Inactive state.
  • the processor 401 may refrain from backing off the transmit power for Wi-Fi communication (or maintain the original transmit power size). .
  • the backoff values related to the RRC state are Wi-Fi communication schemes (eg, 2G Wi-Fi, 5G Wi-Fi, 2G rsdb (Real Simultaneous Dual Band) Wi-Fi, 5G rsdb Wi-Fi Fi schemes) may also be stored as different values.
  • the second communication circuit 550 eg, the processor (not shown) of the Wi-Fi communication module 403 of FIG.
  • the NR frequency band eg: Band 1 info
  • a back-off value corresponding to an RRC state eg, RRC connected or RRC inactive
  • the upper limit value of transmit power may be reduced by (eg, a value obtained by adding a specified back-off value and an identified back-off value corresponding to the RRC state).
  • the second communication circuit 550 eg, a processor (not shown) of the Wi-Fi communication module 403 of FIG.
  • the upper limit of the transmission power of the second signal is reduced by a first value (common back off + supplementary back off 1), and 1802 of FIG.
  • the upper limit of the transmission power of the second signal is set to a second value smaller than the first value (common back off + supplementary back off 2). That is, in the RRC Inacitve state, the back-off value can be adjusted relatively small to facilitate Wi-Fi communication.
  • additional back-off may not be performed in the RRC Inacitve state, and only a back-off operation based on a designated back-off value may be performed.
  • the electronic device 400 transmits power that is back-off for Wi-Fi communication after a specified time from the time of change. value can be changed.
  • the electronic device 400 eg, the Wi-Fi communication module 403
  • the designated time t2 may be longer than the designated time t1 when the RRC state is changed to the connected state.
  • a timer is executed from the identified time to elapse of a specified time (t2) It is determined whether or not, and information related to communication may be transmitted to the Wi-Fi communication module 403 after the designated time (t2) has elapsed.
  • the Wi-Fi communication module 403 when the Wi-Fi communication module 403 receives communication-related information and identifies that the RRC state will be changed to the RRC inactive state, the RRC inactive state changed after a specified time (t2) from the identified time Accordingly, a back-off operation may be performed.
  • the second communication circuit 550 (eg, the processor of the Wi-Fi communication module 403 of FIG. 4) as described above is not limited to what is shown and/or described. Not shown)) receives information on the NR frequency band and information on the RRC state, and transmits power for Wi-Fi communication when the RRC state is identified as RRC connected based on the received information. An operation of turning off is performed, and when the RRC state is in an RRC Inactive state, an operation of back-off the transmit power may not be performed.
  • the second communication circuit 550 (eg, the processor (not shown) of the Wi-Fi communication module 403 of FIG. 4), when the RRC state is changed to the RRC inactive state, starts at the time of change. The back-off operation may be maintained for a designated time period (t2), and the back-off operation may be stopped after a designated period of time (t2).
  • a first communication circuit supporting a first RAT eg, the first communication circuit 540 of FIG. 5
  • the A first processor eg, NR communication processor 402 of FIG. 4
  • a first communication circuit eg, first communication circuit 540 of FIG. 5
  • a second communication circuit supporting a second RAT eg. Wi-Fi communication module 403 of FIG. 4
  • the first processor eg NR communication processor 402 of FIG. 4
  • the second communication circuit eg Wi-Fi communication module of FIG. 4 403
  • a second processor eg, the processor 401 of FIG.
  • a first signal corresponding to the first data based on the first RAT is transmitted through a first frequency band-, the second communication circuit (eg, the Wi-Fi communication module of FIG. 4) (403)) to provide second data - the second communication circuit based on the second RAT through a second frequency band using the second communication circuit (eg, the Wi-Fi communication module 403 of FIG.
  • a second signal corresponding to data is transmitted-, obtaining first information indicating the first frequency band from the first processor (eg, the NR communication processor 402 of FIG. 4), and the second communication circuit ( Example: the Wi-Fi communication module 403 of FIG. 4 controls the upper limit of the transmission power of the second signal through the second frequency band to the size associated with the first frequency band, the first information
  • the second communication circuit e.g. Wi-Fi communication module 403 of FIG. 4
  • An electronic device eg, the electronic device 400 of FIG. 4 ) configured to transmit to may be provided.
  • the first processor eg, NR communication processor 402 of FIG. 4
  • the second communication circuit eg, Wi-Fi communication module 403 of FIG. 4
  • the second processor eg, the processor 401 of FIG. 4
  • RIL radio interface layer
  • An electronic device eg, FIG. The electronic device 400 of 4 may be provided.
  • a memory (eg, the memory 560 of FIG. 5 ) connected to the second communication circuit (eg, the Wi-Fi communication module 403 of FIG. 4 ) is further included, and the second communication The circuit (eg, the Wi-Fi communication module 403 of FIG. 4 ) is configured to store information about back-off values for each of a plurality of frequency bands stored in the memory (eg, the memory 560 of FIG. 5 ) and the first information Based on, a first backoff value corresponding to the first information is identified, and an upper limit of transmission power of the second signal through the second frequency band is set to the first backoff value based on the first backoff value.
  • An electronic device (eg, the electronic device 400 of FIG. 4 ) configured to control a size associated with a frequency band may be provided.
  • a plurality of first antennas operably connected to the first communication circuit (eg, the first communication circuit 540 of FIG. 5 ), and the second communication circuit (eg, the first communication circuit 540 of FIG. 4 ). Further comprising a plurality of second antennas operatively connected to the Wi-Fi communication module 403 of the , wherein the first processor (eg, the NR communication processor 402 of FIG. 4 ) comprises the first Using a communication circuit (eg, the first communication circuit 540 of FIG. 5), the first signal is transmitted using a third antenna corresponding to the first frequency band among the plurality of first antennas. And the second communication circuit (eg, the Wi-Fi communication module 403 of FIG.
  • an electronic device (eg, the electronic device 400 of FIG. 4) may be provided.
  • the plurality of frequencies having back-off values stored in the memory are at least some of the plurality of second antennas among the plurality of first antennas.
  • An electronic device eg, the electronic device 400 of FIG. 4 ) associated with the antennas located within the specified distance from may be provided.
  • an electronic device eg, the electronic device 400 of FIG. 4 ) associated with the SPLS Ratio of the third antenna and the fourth antenna may be provided with the designated distance.
  • the second communication circuit eg, the Wi-Fi communication module 403 of FIG. 4 based on a first communication scheme among a plurality of communication schemes associated with the second RAT,
  • the second signal is transmitted using the fourth antenna through a frequency band, and the first communication scheme corresponding to the first communication scheme and the first information stored in the memory (eg, the memory 560 of FIG. 5)
  • An electronic device eg, the electronic device 400 of FIG. 4 ) configured to identify the backoff value may be provided.
  • the second processor eg, the processor 401 of FIG. 4
  • An electronic device eg, the electronic device 400 of FIG. 4 ) configured to receive the first information from the NR communication processor 402 may be provided.
  • the first processor (eg, the NR communication processor 402 of FIG. 4 ) transmits the second data to the second communication circuit (eg, the Wi-Fi communication module 403 of FIG. 4 ).
  • the first communication circuit eg, the first communication circuit 540 of FIG. 5
  • the first frequency band indicating the first frequency band.
  • An electronic device eg, the electronic device 400 of FIG. 4 ) configured to identify information and transfer the identified first information to the second processor (eg, the processor 401 of FIG. 4 ) may be provided. there is.
  • the second processor determines the end of the communication when the communication based on the first RAT and the second RAT is terminated.
  • the second information indicating the second information is received from the first processor (eg, NR communication processor 402 of FIG. 4), and the second communication circuit (eg, Wi-Fi communication module 403 of FIG. 4) receives the second information.
  • the electronic A device eg, the electronic device 400 of FIG. 4 ) may be provided.
  • the first processor eg, the NR communication processor 402 of FIG. 4
  • the second An electronic device eg, the electronic device 400 of FIG. 4
  • the second processor eg, the processor 401 of FIG. 4
  • the second processor (eg, the processor 401 of FIG. 4 ) performs the first communication based on the first RAT while the communication based on the first RAT and the second RAT is performed.
  • the first processor eg, NR communication processor 402 of FIG. 4
  • the second communication circuit eg, of FIG. 4
  • the second communication circuit transmits the second information so that the Wi-Fi communication module 403 controls an upper limit of transmission power of the second signal through the second frequency band to a size associated with the third frequency band.
  • An electronic device eg, the electronic device 400 of FIG. 4
  • configured to transmit to (eg, the Wi-Fi communication module 403 of FIG. 4 ) may be provided.
  • the first RAT is a new radio (NR) radio access technology
  • the second processor eg, the processor 401 of FIG. 4
  • the electronic device eg, the electronic device of FIG. 4 ( 400)
  • the electronic device eg, in FIG. 4 An electronic device 400 may be provided.
  • the first RAT is a new radio (NR) radio access technology
  • the second processor eg, the processor 401 of FIG. 4
  • the electronic device eg, the electronic device of FIG. 4 ( 400)
  • the first processor eg, NR communication processor 402 of FIG. 4
  • the first communication circuit eg, first communication circuit 540 of FIG. 5
  • the first RAT is a new radio (NR) radio access technology
  • the second processor eg, processor 401 of FIG. 4
  • the first processor eg, NR communication of FIG. 4
  • the second communication circuit eg, the Wi-Fi communication module 403 of FIG. 4
  • An electronic device eg, the electronic device 400 of FIG. 4
  • An electronic device eg, the electronic device 400 of FIG. 4
  • the second communication circuit determines the upper limit of the transmission power of the second signal when the second information corresponds to the RRC connected state.
  • An electronic device configured to control the size to a first value and to control the upper limit size of the transmission power of the second signal to a second value smaller than the first value when the second information corresponds to the RRC inactive state ( Example: The electronic device 400 of FIG. 4 may be provided.
  • a first communication circuit supporting a first RAT(NR) (eg, the first communication circuit of FIG. 5 ) 540) to a first processor (e.g., NR communication processor 402 of FIG. 4) operatively connected to, using a second processor (e.g., processor 401 of FIG. 4) to provide first data Doing - the first processor (eg, the NR communication processor 402 of FIG. 4) and the first communication circuit (eg, the first communication circuit 540 of FIG.
  • a first signal corresponding to the first data based on a first RAT is transmitted-to a second communication circuit (eg, the Wi-Fi communication module 403 of FIG. 4) supporting the second RAT, the second Providing second data using a processor (eg, the processor 401 of FIG. 4) - a second frequency using the second communication circuit (eg, the Wi-Fi communication module 403 of FIG. 4)
  • a second signal corresponding to the second data based on the second RAT is transmitted through the band-, from the first processor (eg, NR communication processor 402 of FIG. 4), the second processor (eg, Acquiring first information indicating the first frequency band using the processor 401 of FIG.
  • the second processor (eg, the processor 401 of FIG. 4) is used to control the upper limit of the transmission power of the second signal through the second frequency band to the size associated with the first frequency band.
  • An operating method may be provided that includes transmitting information 1 to the second communication circuit (eg, the Wi-Fi communication module 403 of FIG. 4 ).
  • the first processor eg, NR communication processor 402 of FIG. 4
  • the second communication circuit eg, Wi-Fi communication module 403 of FIG. 4
  • the operation method uses a radio interface layer (RIL) of the second processor (eg, processor 401 of FIG. Receiving the first information from (402)), and transmitting the first information to the second communication circuit (eg, FIG.
  • RIL radio interface layer
  • An operating method may be provided, including the step of forwarding to the Wi-Fi communication module 403 of 4).
  • a first communication circuit (eg, the first communication circuit 540 of FIG. 5 ) supporting a first RAT(NR) ), a plurality of first antennas operatively connected to the first communication circuit (eg, the first communication circuit 540 of FIG. 5), the first communication circuit (eg, the first communication circuit 540 of FIG. 5) )) and a first processor operatively connected (eg, NR communication processor 402 of FIG. 4), a second communication circuit supporting a second RAT (WIFI) (eg, Wi-Fi communication module 403 of FIG.
  • WIFI wireless RAT
  • the processor 401 of FIG. 4 provides first data to the first processor (eg, the NR communication processor 402 of FIG. 4) - the first processor (eg the NR communication processor of FIG. 4 ( 402) and the first communication circuit (eg, the first communication circuit 540 of FIG.
  • first processor e.g., the NR communication processor of FIG.
  • first information indicating a first frequency band associated with the third antenna is obtained from the server 402), and the second communication circuit (eg, the Wi-Fi communication module 403 of FIG. 4) transmits the second frequency
  • the first information is transmitted to the second communication circuit (e.g., Wi-Fi communication module 403 of FIG. ), an electronic device (eg, the electronic device 400 of FIG. 4 ) may be provided.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

전자 장치에 있어서, 제 1 RAT을 지원하는 제 1 통신 회로, 상기 제 1 통신 회로와 동작적으로 연결된 제 1 프로세서, 제 2 RAT을 지원하는 제 2 통신 회로, 상기 제 1 프로세서와 상기 제 2 통신 회로와 전기적으로 연결된 제 2 프로세서를 포함하고, 상기 제 2 프로세서는 상기 제 1 프로세서에 제 1 데이터를 제공하고, 상기 제 1 프로세서로부터 제 1 주파수 대역을 나타내는 제 1 정보를 획득하고, 상기 제 2 통신 회로가 제 2 주파수 대역을 통한 제 2 신호의 송신 전력의 상한 크기를 상기 제 1 주파수 대역과 연관된 크기로 제어하도록, 상기 제 1 정보를 상기 제 2 통신 회로로 전달하도록 설정된, 전자 장치가 제공될 수 있다.

Description

신호의 송신 전력을 제어하는 전자 장치 및 그 동작 방법
본 개시는 신호의 송신 전력을 제어하는 전자 장치 및 그 동작 방법에 관한 것이다.
최근 이동통신 기술의 발전으로 다양한 기능을 제공하는 휴대 단말기의 사용이 보편화됨에 따라, 증가 추세에 있는 무선 데이터 트래픽 수요를 충족시키기 위해 5세대(5G) 통신 시스템을 개발하기 위한 노력이 이루어지고 있다. 5G 통신 시스템은 높은 데이터 전송률을 달성하기 위해, 보다 빠른 데이터 전송 속도를 제공할 수 있도록, 3세대(3G) 통신 시스템과 LTE(long term evolution) 통신 시스템에서 사용하던 주파수 대역에 추가하여, 더 높은 주파수 대역(예를 들어, 25~60GHz 대역)에서의 구현이 고려되고 있다.
5G의 통신을 구현하는 방식으로, SA(stand alone) 방식 및 NSA(non-stand alone) 방식이 고려되고 있다. 이 중, NSA 방식은, NR(new radio) 시스템을 기존의 LTE 시스템과 함께 이용하는 EN-DC(LTE NR - Dual Connectivity) 방식을 포함할 수 있다. NSA 방식에서, 사용자 단말은, LTE 시스템의 eNBs (evolved Node Bs)뿐만 아니라, NR (new radio) 시스템의 gNBs (next generation Node Bs)를 이용할 수 있다. 사용자 단말이 이종의 통신 시스템을 가능하도록 하는 기술을 듀얼 커넥티비티(dual connectivity)로 명명할 수 있다.
듀얼 커넥티비티는, 3GPP(3rd generation partnership project) release-12에 의하여 최초 제언되었으며, 최초 제언 시에는, LTE 시스템 이외에 3.5 GHz 주파수 대역을 스몰 셀로서 이용하는 듀얼 커넥티비티가 제언된 바 있다. 5G의 EN-DC 방식은, 3GPP release-12에 의하여 제언된 듀얼 커넥티비티를, LTE 네트워크 통신을 마스터 노드로 이용하고, NR 네트워크 통신을 세컨더리 노드로 이용하는 방식으로 구현되는 것이 논의 중에 있다.
한편, 전자 장치에서 통신 네트워크(예컨대, 기지국)로 신호를 송신하기 위해, 전자 장치 내에서는 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서로부터 생성된 데이터가 RFIC(radio frequency integrated circuit) 및 RFFE(radio frequency front end) 회로(RFFE)를 거쳐 신호 처리된 후 안테나를 통해 전자 장치의 외부로 전송될 수 있다.
전자 장치는 상기 통신 네트워크의 기지국에서 채널 추정을 위해 참조되는 기준 신호(reference signal)(예컨대, SRS(sounding reference signal))를 상기 RFFE를 통해 적어도 하나의 안테나로 전송할 수 있다. 기지국은 전자 장치로부터 전송된 기준 신호에 의해 채널을 추정함으로써 다중 안테나 신호 처리 또는 빔포밍처리를 할 수 있다. 전자 장치는 기지국으로부터 다중 안테나 신호 처리 또는 빔포밍 처리된 신호를 수신함으로써 데이터 수신 성능을 향상시킬 수 있다.
상기는 본 개시내용의 이해를 돕기 위한 배경 정보로서만 제공된다. 상기 중 어느 것이 본 개시와 관련하여 선행 기술로서 적용될 수 있는지 여부에 대한 결정이 이루어지지 않으며 어떠한 주장도 이루어지지 않는다.
사용자 장치(user equipment, UE)는, 이종의 RAT(radio access tech)들에 따른 신호들을 방사하는 경우, 소정의 규격을 만족하도록 구현될 수 있다. 예를 들어, 소정의 규격은 FCC(federal communications commission)에서 요구하는 규격으로서, 이종의 RAT(radio access tech)들 각각의 신호 방사 시 SAR(specific absorption rate)의 총합이 지정된 값(예: 1.6W/Kg) 미만인 것을 의미하고, 이종의 RAT에 6GHz 이상의 대역을 이용하는 RAT가 포함되는 경우 TER(total emission ratio)가 1을 미만을 만족해야 함을 요구할 수 있다.
이에 따라, 만약, 이종의 RAT들을 이용하여 신호들을 방사하는 경우 특정 RAT의 신호의 송신 전력(transmission power)를 백-오프(back-off)하도록 사용자 장치를 구현하여, 사용자 장치가 전술한 규격을 만족하도록 할 수 있다. 한편 사용자 장치에는 이종의 RAT 별로 이용되는 주파수 대역 별로 Tx 안테나(또는, 송신 안테나)가 할당되고, 이러한 Tx 안테나들은 사용자 장치의 여러 부분에 배치되며, 일부는 서로 인접하게 배치되고 또 일부는 이격되어 서로 먼 거리에 배치될 수 있다. 따라서 사용자 장치가 전술한 소정의 규격에 따른 SAR과 TER을 만족하지 못하더라도, Tx 안테나들 간의 거리를 고려하여, Tx 안테나들 간의 거리를 반영한 SPLS ratio(SAR peak to location ratio)를 만족하는 경우에는 규격을 만족한 것으로 인정하고 있다. 그러나 Tx 안테나들이 이용하는 주파수 대역과 Tx 안테나들 간의 거리에 대한 고려 없이, 전술한 바와 같이 이종의 RAT를 이용하여 신호들을 방사하는 상황에서 특정 RAT의 신호의 송신 전력을 백-오프하는 경우, 먼 거리에 배치되어 Tx 안테나들의 송신 전력을 백-오프할 필요가 없는 상황에서도 백-오프가 수행되며 이에 따른 통신 성능이 열화 될 수 있다.
본 개시의 실시 태양은 적어도 위에서 언급된 문제 및/또는 단점을 해결하고 아래에서 설명되는 이점을 제공하기 위한 것이다. 따라서 본 개시의 일 실시 태양은 전자 장치 및 그 동작 방법에 있어서, 이종의 RAT들을 이용하게 되는 경우, 백-오프가 필요한 적절한 상황에서 백-오프가 수행되도록 하여 통신 성능의 열화를 방지할 수 있다.
추가적인 실시 태양은 다음의 설명에서 부분적으로 설명될 것이고, 부분적인 설명으로부터 명백해지거나 제시된 실시예의 실시에 의하여 학습될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 전자 장치가 제공된다. 전자 장치에 있어서, 제 1 RAT을 지원하는 제 1 통신 회로, 상기 제 1 통신 회로와 동작적으로 연결된 제 1 프로세서, 제 2 RAT을 지원하는 제 2 통신 회로, 상기 제 1 프로세서와 상기 제 2 통신 회로와 전기적으로 연결된 제 2 프로세서를 포함하고, 상기 제 2 프로세서는 상기 제 1 프로세서에 제 1 데이터를 제공하고-상기 제 1 프로세서 및 상기 제 1 통신 회로를 이용하여 제 1 주파수 대역을 통하여 상기 제 1 RAT에 기반한 상기 제 1 데이터에 대응하는 제 1 신호가 송신됨-, 상기 제 2 통신 회로에 제 2 데이터를 제공하고-상기 제 2 통신 회로를 이용하여 제 2 주파수 대역을 통하여 상기 제 2 RAT에 기반한 상기 제 2 데이터에 대응하는 제 2 신호가 송신됨-, 상기 제 1 프로세서로부터 상기 제 1 주파수 대역을 나타내는 제 1 정보를 획득하고, 상기 제 2 통신 회로가 상기 제 2 주파수 대역을 통한 상기 제 2 신호의 송신 전력의 상한 크기를 상기 제 1 주파수 대역과 연관된 크기로 제어하도록, 상기 제 1 정보를 상기 제 2 통신 회로로 전달하도록 설정된, 전자 장치를 포함할 수 있다.
본 개시의 다른 실시예에 따르면, 전자 장치에 의해 동작하는 방법이 제공된다. 전자 장치의 동작 방법에 있어서, 제 1 RAT(NR)을 지원하는 제 1 통신 회로와 동작적으로 연결된 제 1 프로세서로, 제 2 프로세서를 이용하여, 제 1 데이터를 제공하는 단계-상기 제 1 프로세서 및 상기 제 1 통신 회로를 이용하여 제 1 주파수 대역을 통하여 상기 제 1 RAT에 기반한 상기 제 1 데이터에 대응하는 제 1 신호가 송신됨-, 제 2 RAT을 지원하는 제 2 통신 회로에, 상기 제 2 프로세서를 이용하여, 제 2 데이터를 제공하는 단계-상기 제 2 통신 회로를 이용하여 제 2 주파수 대역을 통하여 상기 제 2 RAT에 기반한 상기 제 2 데이터에 대응하는 제 2 신호가 송신됨-, 상기 제 1 프로세서로부터, 상기 제 2 프로세서를 이용하여, 상기 제 1 주파수 대역을 나타내는 제 1 정보를 획득하는 단계, 및 상기 제 2 통신 회로가 상기 제 2 주파수 대역을 통한 상기 제 2 신호의 송신 전력의 상한 크기를 상기 제 1 주파수 대역과 연관된 크기로 제어하도록, 상기 제 2 프로세서를 이용하여, 상기 제 1 정보를 상기 제 2 통신 회로로 전달하는 단계를 포함하는, 동작 방법이 포함될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 전자 장치가 제공된다. 전자 장치에 있어서, 제 1 RAT(NR)을 지원하는 제 1 통신 회로, 상기 제 1 통신 회로와 동작적으로 연결된 복수의 제 1 안테나들, 상기 제 1 통신 회로와 동작적으로 연결된 제 1 프로세서, 제 2 RAT(WIFI)을 지원하는 제 2 통신 회로, 상기 제 2 통신 회로와 동작적으로 연결된 복수의 제 2 안테나들, 상기 제 1 프로세서와 상기 제 2 통신 회로와 전기적으로 연결된 제 2 프로세서를 포함하고, 상기 제 2 프로세서는 상기 제 1 프로세서에 제 1 데이터를 제공하고-상기 제 1 프로세서 및 상기 제 1 통신 회로를 이용하여 상기 복수의 제 1 안테나들 중 제 3 안테나를 통해 상기 제 1 RAT에 기반한 상기 제 1 데이터에 대응하는 제 1 신호가 송신됨-, 상기 제 2 통신 회로에 제 2 데이터를 제공하고-상기 제 2 통신 회로를 이용하여 상기 복수의 제 2 안테나들 중 제 4 안테나를 통해 상기 제 2 RAT에 기반한 제 2 데이터에 대응하는 제 2 신호가 송신되고, 상기 제 3 안테나의 위치와 상기 제 4 안테나의 위치는 지정된 조건을 만족함-, 상기 제 1 프로세서로부터 상기 제 3 안테나와 연관된 제 1 주파수 대역을 나타내는 제 1 정보를 획득하고, 상기 제 2 통신 회로가 상기 제 2 주파수 대역을 통한 상기 제 2 신호의 송신 전력의 상한 크기를 상기 제 1 주파수 대역과 연관된 크기로 제어하도록, 상기 제 1 정보를 상기 제 2 통신 회로로 전달하도록 설정된, 전자 장치를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따른, 과제의 해결 수단이 상술한 해결 수단들로 제한되는 것은 아니며, 언급되지 아니한 해결 수단들은 본 명세서 및 첨부된 도면으로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
다양한 실시예들에 따른, 이종의 RAT들을 이용하게 되는 경우, 특정 RAT의 주파수 대역에 대한 정보를 특정 RAT를 지원하는 프로세서로부터 전달 받아 다른 RAT의 통신 회로로 전달하여 특정 RAT의 주파수 대역에 대응하는 다른 RAT의 신호의 송신 전력을 백-오프 동작이 수행되도록 하는 전자 장치 및 그 동작 방법이 제공될 수 있다. 이에 따라, 다양한 실시예들에 따른 백-오프가 필요한 적절한 상황에서 백-오프가 수행되도록 하여 통신 성능의 열화를 방지하는 전자 장치 및 그 동작 방법이 제공될 수 있다.
본 개시의 다른 태양, 이점, 및 두드러진 특징은 첨부된 도면과 함께 다음의 상세한 설명으로부터 당업자에게 명백할 것이며, 이는 본 개시의 다양한 실시 태양을 개시할 수 있다.
도 1은, 일 실시예에 따른, 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도 2a는 일 실시예에 따른 전자 장치의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 2b는 일 실시예에 따른 전자 장치의 다른 예를 나타내는 도면이다.
도 2c는 일 실시예에 따른 전자 장치의 또 다른 예를 나타내는 도면이다.
도 3a는 일 실시예에 따른 전자 장치의 구성의 예를 설명하기 위한 도면이다.
도 3b는 일 실시예에 따른 전자 장치의 터치 센서 장치의 예를 설명하기 위한 도면이다.
도 3c는 일 실시예에 따른 전자 장치의 터치 센서 장치를 이용하여 식별한 복수의 노드들 별 복수의 값들의 예를 설명하기 위한 도면이다.
도 4는 일 실시예에 따른 전자 장치의 예를 설명하기 위한 도면이다.
도 5는 일 실시예에 따른 전자 장치의 구성의 예를 설명하기 위한 도면이다.
도 6은 일 실시예에 따른 전자 장치의 프로세서의 일 예를 설명하기 위한 도면이다.
도 7은 일 실시예에 따른 전자 장치의 동작의 일 예를 설명하기 위한 흐름도이다.
도 8a는 일 실시예에 따른 전자 장치의 Wi-Fi 통신을 위한 송신 전력을 백-오프하는 동작의 예를 설명하기 위한 도면이다.
도 8b는 일 실시예에 따른 전자 장치의 NR 주파수 대역 별로 송신 전력을 백-오프하는 동작의 예를 설명하기 위한 도면이다.
도 9는 일 실시예에 따른 전자 장치의 동작의 일 예를 설명하기 위한 흐름도이다.
도 10은 일 실시예에 따른 전자 장치의 복수의 안테나들 중 일부를 이용하여 다중 무선 접속 기술 이용하는 예를 설명하기 위한 도면이다.
도 11은 일 실시예에 따른 전자 장치의 동작의 일 예를 설명하기 위한 흐름도이다.
도 12는 일 실시예에 따른 전자 장치의 동작의 일 예를 설명하기 위한 흐름도이다.
도 13은 일 실시예에 따른 전자 장치의 동작의 일 예를 설명하기 위한 흐름도이다.
도 14는 일 실시예에 따른 전자 장치의 동작의 일 예를 설명하기 위한 흐름도이다.
도 15a는 일 실시예에 따른 전자 장치의 동작의 일 예를 설명하기 위한 흐름도이다.
도 15b는 일 실시예에 따른 전자 장치의 동작의 일 예를 설명하기 위한 흐름도이다.
도 16은 일 실시예에 따른 전자 장치의 동작의 일 예를 설명하기 위한 흐름도이다.
도 17은 일 실시예에 따른 전자 장치의 NR 주파수 대역과 RRC 상태 별로 백-오프 값을 식별하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 18a는 일 실시예에 따른 전자 장치의 RRC 상태에 따라서 Wi-Fi 통신을 위한 송신 전력을 백-오프하는 동작의 예를 설명하기 위한 도면이다.
도 18b는 일 실시예에 따른 전자 장치의 RRC 상태가 변경되는 경우 Wi-Fi 통신을 위한 송신 전력을 백-오프하는 동작의 예를 설명하기 위한 도면이다.
도 19a는 일 실시예에 따른 전자 장치의 RRC 상태에 따라서 Wi-Fi 통신을 위한 송신 전력을 백-오프하는 동작의 다른 예를 설명하기 위한 도면이다.
도 19b는 일 실시예에 따른 전자 장치의 RRC 상태가 변경되는 경우 Wi-Fi 통신을 위한 송신 전력을 백-오프하는 동작의 다른 예를 설명하기 위한 도면이다.
첨부된 도면을 참조한 다음의 설명은 청구범위 및 그 균등물에 의해 정의된 바와 같은 본 개시의 다양한 실시예들의 포괄적인 이해를 돕기 위해 제공될 수 있다. 여기에는 이해를 돕기 위한 다양한 특정 세부 사항이 포함되어 있지만 이는 단지 예시적인 것으로 간주되어야 한다. 따라서, 본 기술분야의 통상의 지식을 가진 자는 본 개시의 범위 및 사상을 벗어나지 않고 본 명세서에 기재된 다양한 실시예들의 다양한 변경 및 수정이 이루어질 수 있음을 인식할 수 있다. 또한, 명료함과 간결함을 위해 잘 알려진 기능 및 구성에 대한 설명은 생략할 수 있다.
하기의 설명 및 청구범위에서 사용된 용어 및 단어는 문헌상의 의미에 한정되지 않으며, 본 개시의 명확하고 일관된 이해를 가능하게 하기 위해 발명자가 사용한 것에 불과하다. 따라서, 본 발명의 다양한 실시예들에 대한 다음의 설명은 첨부된 청구범위 및 그 균등물에 의해 정의된 바와 같은 본 개시를 제한하기 위한 것이 아니라 단지 예시의 목적으로 제공된다는 것이 당업자에게 명백할 수 있다.
단수 형태 “a”, “an”, 및 “the”는 문맥이 명백하게 달리 지시하지 않는 한 복수 지시 대상을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 따라서, 예를 들어 “구성요소 표면”에 대한 언급은 그러한 표면 중 하나 이상에 대한 언급을 포함할 수 있다.
도 1은, 본 개시의 일 실시예에 따른, 네트워크 환경(100) 내의 전자 장치(101)의 블록도이다. 도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제 1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제 2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 모듈(150), 음향 출력 모듈(155), 디스플레이 모듈(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 연결 단자(178), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 또는 안테나 모듈(197)을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 연결 단자(178))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 이 구성요소들 중 일부들(예: 센서 모듈(176), 카메라 모듈(180), 또는 안테나 모듈(197))은 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160))로 통합될 수 있다.
프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 실행하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)를 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일실시예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 저장하고, 휘발성 메모리(132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일실시예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서) 또는 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 신경망 처리 장치(NPU: neural processing unit), 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 메인 프로세서(121) 및 보조 프로세서(123)를 포함하는 경우, 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(121)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 신경망 처리 장치)는 인공지능 모델의 처리에 특화된 하드웨어 구조를 포함할 수 있다. 인공지능 모델은 기계 학습을 통해 생성될 수 있다. 이러한 학습은, 예를 들어, 인공지능이 수행되는 전자 장치(101) 자체에서 수행될 수 있고, 별도의 서버(예: 서버(108))를 통해 수행될 수도 있다. 학습 알고리즘은, 예를 들어, 지도형 학습(supervised learning), 비지도형 학습(unsupervised learning), 준지도형 학습(semi-supervised learning) 또는 강화 학습(reinforcement learning)을 포함할 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은, 복수의 인공 신경망 레이어들을 포함할 수 있다. 인공 신경망은 심층 신경망(DNN: deep neural network), CNN(convolutional neural network), RNN(recurrent neural network), RBM(restricted boltzmann machine), DBN(deep belief network), BRDNN(bidirectional recurrent deep neural network), 심층 Q-네트워크(deep Q-networks) 또는 상기 중 둘 이상의 조합 중 하나일 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은 하드웨어 구조 이외에, 추가적으로 또는 대체적으로, 소프트웨어 구조를 포함할 수 있다.
메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(120) 또는 센서 모듈(176))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(140)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(130)는, 휘발성 메모리(132) 또는 비휘발성 메모리(134)를 포함할 수 있다.
프로그램(140)은 메모리(130)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(142), 미들 웨어(144) 또는 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다.
입력 모듈(150)은, 전자 장치(101)의 구성요소(예: 프로세서(120))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 모듈(150)은, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 키(예: 버튼), 또는 디지털 펜(예: 스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
음향 출력 모듈(155)은 음향 신호를 전자 장치(101)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 모듈(155)은, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있다. 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일실시예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
디스플레이 모듈(160)은 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 디스플레이 모듈(160)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 터치를 감지하도록 설정된 터치 센서, 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 압력 센서를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일실시예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 모듈(150)을 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 모듈(155), 또는 전자 장치(101)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))(예: 스피커 또는 헤드폰)를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일실시예에 따르면, 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 연결 단자(178)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일실시예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일실시예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소에 전력을 공급할 수 있다. 일실시예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108)) 간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제 1 네트워크(198)(예: 블루투스, WiFi(wireless fidelity) direct 또는 IrDA(infrared data association)와 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제 2 네트워크(199)(예: 레거시 셀룰러 네트워크, 5G 네트워크, 차세대 통신 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부의 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성요소(예: 단일 칩)로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 가입자 식별 모듈(196)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(101)를 확인 또는 인증할 수 있다.
무선 통신 모듈(192)은 4G 네트워크 이후의 5G 네트워크 및 차세대 통신 기술, 예를 들어, NR 접속 기술(new radio access technology)을 지원할 수 있다. NR 접속 기술은 고용량 데이터의 고속 전송(eMBB(enhanced mobile broadband)), 단말 전력 최소화와 다수 단말의 접속(mMTC(massive machine type communications)), 또는 고신뢰도와 저지연(URLLC(ultra-reliable and low-latency communications))을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은, 예를 들어, 높은 데이터 전송률 달성을 위해, 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 고주파 대역에서의 성능 확보를 위한 다양한 기술들, 예를 들어, 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO(multiple-input and multiple-output)), 전차원 다중입출력(FD-MIMO: full dimensional MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 또는 대규모 안테나(large scale antenna)와 같은 기술들을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 전자 장치(101), 외부 전자 장치(예: 전자 장치(104)) 또는 네트워크 시스템(예: 제 2 네트워크(199))에 규정되는 다양한 요구사항을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 무선 통신 모듈(192)은 eMBB 실현을 위한 Peak data rate(예: 20Gbps 이상), mMTC 실현을 위한 손실 Coverage(예: 164dB 이하), 또는 URLLC 실현을 위한 U-plane latency(예: 다운링크(DL) 및 업링크(UL) 각각 0.5ms 이하, 또는 라운드 트립 1ms 이하)를 지원할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부의 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한(예: 선택된 NR 주파수 대역에 대응하는) 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(190)에 의하여 상기 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(190)과 외부의 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))이 추가로 안테나 모듈(197)의 일부로 형성될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 mmWave 안테나 모듈을 형성할 수 있다. 일실시예에 따르면, mmWave 안테나 모듈은 인쇄 회로 기판, 상기 인쇄 회로 기판의 제 1 면(예: 아래 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 지정된 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있는 RFIC, 및 상기 인쇄 회로 기판의 제 2 면(예: 윗 면 또는 측 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 상기 지정된 고주파 대역의 신호를 송신 또는 수신할 수 있는 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다.
상기 구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))을 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일실시예에 따르면, 명령 또는 데이터는 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. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부의 전자 장치들(102, 104, 또는 108) 중 하나 이상의 외부의 전자 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부의 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부의 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 모바일 에지 컴퓨팅(MEC: mobile edge computing), 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어, 분산 컴퓨팅 또는 모바일 에지 컴퓨팅을 이용하여 초저지연 서비스를 제공할 수 있다. 다른 실시예에 있어서, 외부의 전자 장치(104)는 IoT(internet of things) 기기를 포함할 수 있다. 서버(108)는 기계 학습 및/또는 신경망을 이용한 지능형 서버일 수 있다. 일실시예에 따르면, 외부의 전자 장치(104) 또는 서버(108)는 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.
도 2a는 본 개시의 일 실시예에 따른, 레거시 네트워크 통신 및 5G 네트워크 통신을 지원하기 위한 전자 장치(101)의 블록도(200)이다. 도 2b는 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치의 다른 예를 나타내는 도면이다. 도 2c는 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치의 또 다른 예를 나타내는 도면이다. 도 2a를 참조하면, 전자 장치(101)는 제1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제2 커뮤니케이션 프로세서(214), 제1 radio frequency integrated circuit(RFIC)(222), 제2 RFIC(224), 제3 RFIC(226), 제4 RFIC(228), 제1 radio frequency front end(RFFE)(232), 제2 RFFE(234), 제1 안테나 모듈(242), 제2 안테나 모듈(244), 제3 안테나 모듈(246) 및 안테나들(248)을 포함할 수 있다. 전자 장치(101)는 프로세서(120) 및 메모리(130)를 더 포함할 수 있다. 제2 네트워크(199)는 제1 셀룰러 네트워크(292)와 제2 셀룰러 네트워크(294)를 포함할 수 있다. 다른 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 도 1에 기재된 부품들 중 적어도 하나의 부품을 더 포함할 수 있고, 제2 네트워크(199)는 적어도 하나의 다른 네트워크를 더 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제2 커뮤니케이션 프로세서(214), 제1 RFIC(222), 제2 RFIC(224), 제4 RFIC(228), 제1 RFFE(232), 및 제2 RFFE(234)는 무선 통신 모듈(192)의 적어도 일부를 형성할 수 있다. 다른 실시예에 따르면, 제4 RFIC(228)는 생략되거나, 제3 RFIC(226)의 일부로서 포함될 수 있다.
제1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제1 셀룰러 네트워크(292)와의 무선 통신에 사용될 대역의 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 레거시 네트워크 통신을 지원할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 제1 셀룰러 네트워크는 2세대(2G), 3G, 4G, 또는 long term evolution(LTE) 네트워크를 포함하는 레거시 네트워크일 수 있다. 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 제2 셀룰러 네트워크(294)와의 무선 통신에 사용될 대역 중 지정된 대역(예: 약 6GHz ~ 약 60GHz)에 대응하는 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 5G 네트워크 통신을 지원할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 제2 셀룰러 네트워크(294)는 3GPP에서 정의하는 5G 네트워크일 수 있다. 추가적으로, 일실시예에 따르면, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212) 또는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 제2 셀룰러 네트워크(294)와의 무선 통신에 사용될 대역 중 다른 지정된 대역(예: 약 6GHz 이하)에 대응하는 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 5G 네트워크 통신을 지원할 수 있다.
제1 커뮤니케이션 프로세서(212)는, 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)와 데이터를 송수신할 수 있다. 예를 들어, 제2 셀룰러 네트워크(294)를 통하여 송신되기로 분류되었던 데이터가, 제1 셀룰러 네트워크(292)를 통하여 송신되는 것으로 변경될 수 있다. 이 경우, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)로부터 송신 데이터를 전달받을 수 있다. 예를 들어, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)와 프로세서간 인터페이스(213)를 통하여 데이터를 송수신할 수 있다. 상기 프로세서간 인터페이스(213)는, 예를 들어 UART(universal asynchronous receiver/transmitter)(예: HS-UART(high speed-UART) 또는 PCIe(peripheral component interconnect bus express) 인터페이스로 구현될 수 있으나, 그 종류에는 제한이 없다. 또는, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)와 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)는, 예를 들어 공유 메모리(shared memory)를 이용하여 제어 정보와 패킷 데이터 정보를 교환할 수 있다. 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)는, 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)와, 센싱 정보, 출력 세기에 대한 정보, RB(resource block) 할당 정보와 같은 다양한 정보를 송수신할 수 있다.
구현에 따라, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)와 직접 연결되지 않을 수도 있다. 이 경우, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)와, 프로세서(120)(예: application processor)를 통하여 데이터를 송수신할 수도 있다. 예를 들어, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212) 및 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)는, 프로세서(120)(예: application processor)와 HS-UART 인터페이스 또는 PCIe 인터페이스를 통하여 데이터를 송수신할 수 있으나, 인터페이스의 종류에는 제한이 없다. 또는, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212) 및 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)는, 프로세서(120)(예: application processor)와 공유 메모리(shared memory)를 이용하여 컨트롤 정보와 패킷 데이터 정보를 교환할 수 있다.
일실시예에 따르면, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)와 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 단일(single) 칩 또는 단일 패키지 내에 구현될 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212) 또는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 프로세서(120), 보조 프로세서(123), 또는 통신 모듈(190)과 단일 칩 또는 단일 패키지 내에 형성될 수 있다. 도 2b를 참조하면, 통합 커뮤니케이션 프로세서(260)는, 제1 셀룰러 네트워크(292), 및 제2 셀룰러 네트워크(294)와의 통신을 위한 기능을 모두 지원할 수 있다.
제1 RFIC(222)는, 송신 시에, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)에 의해 생성된 기저대역(baseband) 신호를 제1 셀룰러 네트워크(292)(예: 레거시 네트워크)에 사용되는 약 700MHz 내지 약 3GHz의 무선 주파수(RF) 신호로 변환할 수 있다. 수신 시에는, RF 신호가 안테나(예: 제1 안테나 모듈(242))를 통해 제1 네트워크(292)(예: 레거시 네트워크)로부터 획득되고, RFFE(예: 제1 RFFE(232))를 통해 전처리(preprocess)될 수 있다. 제1 RFIC(222)는 전처리된 RF 신호를 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)에 의해 처리될 수 있도록 기저대역 신호로 변환할 수 있다.
제2 RFIC(224)는, 송신 시에, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212) 또는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)에 의해 생성된 기저대역 신호를 제2 셀룰러 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)에 사용되는 Sub6 대역(예: 약 6GHz 이하)의 RF 신호(이하, 5G Sub6 RF 신호)로 변환할 수 있다. 수신 시에는, 5G Sub6 RF 신호가 안테나(예: 제2 안테나 모듈(244))를 통해 제2 셀룰러 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)로부터 획득되고, RFFE(예: 제2 RFFE(234))를 통해 전처리될 수 있다. 제2 RFIC(224)는 전처리된 5G Sub6 RF 신호를 제1 커뮤니케이션 프로세서(212) 또는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214) 중 대응하는 커뮤니케이션 프로세서에 의해 처리될 수 있도록 기저대역 신호로 변환할 수 있다.
제3 RFIC(226)는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)에 의해 생성된 기저대역 신호를 제2 셀룰러 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)에서 사용될 5G Above6 대역(예: 약 6GHz ~ 약 60GHz)의 RF 신호(이하, 5G Above6 RF 신호)로 변환할 수 있다. 수신 시에는, 5G Above6 RF 신호가 안테나(예: 안테나(248))를 통해 제2 셀룰러 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)로부터 획득되고 제3 RFFE(236)를 통해 전처리될 수 있다. 제3 RFIC(226)는 전처리된 5G Above6 RF 신호를 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)에 의해 처리될 수 있도록 기저대역 신호로 변환할 수 있다. 일실시예에 따르면, 제3 RFFE(236)는 제3 RFIC(226)의 일부로서 형성될 수 있다.
전자 장치(101)는, 일실시예에 따르면, 제3 RFIC(226)와 별개로 또는 적어도 그 일부로서, 제4 RFIC(228)를 포함할 수 있다. 이런 경우, 제4 RFIC(228)는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)에 의해 생성된 기저대역 신호를 중간(intermediate) 주파수 대역(예: 약 9GHz ~ 약 11GHz)의 RF 신호(이하, IF 신호)로 변환한 뒤, 상기 IF 신호를 제3 RFIC(226)로 전달할 수 있다. 제3 RFIC(226)는 IF 신호를 5G Above6 RF 신호로 변환할 수 있다. 수신 시에, 5G Above6 RF 신호가 안테나(예: 안테나(248))를 통해 제2 셀룰러 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)로부터 수신되고 제3 RFIC(226)에 의해 IF 신호로 변환될 수 있다. 제4 RFIC(228)는 IF 신호를 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)가 처리할 수 있도록 기저대역 신호로 변환할 수 있다.
일실시예에 따라, 제1 RFIC(222)와 제2 RFIC(224)는 단일 칩 또는 단일 패키지의 적어도 일부로 구현될 수 있다.
도 2c를 참조하면, 도 2a 또는 도 2b에서 제1 RFIC(222)와 제2 RFIC(224)가 단일 칩 또는 단일 패키지로 구현될 경우, 통합 RFIC(223)로 구현될 수 있다. 이 경우 상기 통합 RFIC가 제1 RFFE(232)와 제2 RFFE(234)에 연결되어 기저대역 신호를 제1 RFFE(232) 및/또는 제2 RFFE(234)가 지원하는 대역의 신호로 변환하고, 상기 변환된 신호를 제1 RFFE(232) 및 제2 RFFE(234) 중 하나로 전송할 수 있다. 일실시예에 따르면, 제1 RFFE(232)와 제2 RFFE(234)는 단일 칩 또는 단일 패키지의 적어도 일부로 구현될 수 있다. 일시예에 따르면, 제1 안테나 모듈(242) 또는 제2 안테나 모듈(244)중 적어도 하나의 안테나 모듈은 생략되거나 다른 안테나 모듈과 결합되어 대응하는 복수의 대역 들의 RF 신호들을 처리할 수 있다.
일실시예에 따르면, 제3 RFIC(226)와 안테나(248)는 동일한 서브스트레이트에 배치되어 제3 안테나 모듈(246)을 형성할 수 있다. 예를 들어, 무선 통신 모듈(192) 또는 프로세서(120)가 제1 서브스트레이트(예: main PCB)에 배치될 수 있다. 이런 경우, 제1 서브스트레이트와 별도의 제2 서브스트레이트(예: sub PCB)의 일부 영역(예: 하면)에 제3 RFIC(226)가, 다른 일부 영역(예: 상면)에 안테나(248)가 배치되어, 제3 안테나 모듈(246)이 형성될 수 있다. 제3 RFIC(226)와 안테나(248)를 동일한 서브스트레이트에 배치함으로써 그 사이의 전송 선로의 길이를 줄이는 것이 가능하다. 이는, 예를 들면, 5G 네트워크 통신에 사용되는 고주파 대역(예: 약 6GHz ~ 약 60GHz)의 신호가 전송 선로에 의해 손실(예: 감쇄)되는 것을 줄일 수 있다. 이로 인해, 전자 장치(101)는 제2 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)와의 통신의 품질 또는 속도를 향상시킬 수 있다.
일시예에 따르면, 안테나(248)는 빔포밍에 사용될 수 있는 복수개의 안테나 엘리먼트들을 포함하는 안테나 어레이로 형성될 수 있다. 이런 경우, 제3 RFIC(226)는, 예를 들면, 제3 RFFE(236)의 일부로서, 복수개의 안테나 엘리먼트들에 대응하는 복수개의 위상 변환기(phase shifter)(238)들을 포함할 수 있다. 송신 시에, 복수개의 위상 변환기(238)들 각각은 대응하는 안테나 엘리먼트를 통해 전자 장치(101)의 외부(예: 5G 네트워크의 베이스 스테이션)로 송신될 5G Above6 RF 신호의 위상을 변환할 수 있다. 수신 시에, 복수개의 위상 변환기(238)들 각각은 대응하는 안테나 엘리먼트를 통해 상기 외부로부터 수신된 5G Above6 RF 신호의 위상을 동일한 또는 실질적으로 동일한 위상으로 변환할 수 있다. 이것은 전자 장치(101)와 상기 외부 간의 빔포밍을 통한 송신 또는 수신을 가능하게 한다.
제2 셀룰러 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)는 제1 셀룰러 네트워크(292)(예: 레거시 네트워크)와 독립적으로 운영되거나(예: Stand-Alone(SA)), 연결되어 운영될 수 있다(예: Non-Stand Alone(NSA)). 예를 들면, 5G 네트워크에는 액세스 네트워크(예: 5G radio access network(RAN) 또는 next generation RAN(NG RAN))만 있고, 코어 네트워크(예: next generation core(NGC))는 없을 수 있다. 이런 경우, 전자 장치(101)는 5G 네트워크의 액세스 네트워크에 액세스한 후, 레거시 네트워크의 코어 네트워크(예: evolved packed core(EPC))의 제어 하에 외부 네트워크(예: 인터넷)에 액세스할 수 있다. 레거시 네트워크와 통신을 위한 프로토콜 정보(예: LTE 프로토콜 정보) 또는 5G 네트워크와 통신을 위한 프로토콜 정보(예: New Radio(NR) 프로토콜 정보)는 메모리(230)에 저장되어, 다른 부품(예: 프로세서(120), 제1 커뮤니케이션 프로세서(212), 또는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214))에 의해 액세스될 수 있다.
도 3a, 도 3b, 및 도 3c는, 본 개시의 일 실시예에 따른 레거시(Legacy) 통신 및/또는 5G 통신의 네트워크를 제공하는 무선 통신 시스템들을 도시하는 도면들이다. 도 3a, 도 3b 및 도 3c를 참조하면, 네트워크 환경(300a, 300b 및 300c)은, 레거시 네트워크 및 5G 네트워크 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 상기 레거시 네트워크는, 예를 들어, 전자 장치(101)와 무선 접속을 지원하는 3GPP 표준의 4G 또는 LTE 기지국(340)(예를 들어, eNB(eNodeB)) 및 4G 통신을 관리하는 EPC(evolved packet core)(342)를 포함할 수 있다. 상기 5G 네트워크는, 예를 들어, 전자 장치(101)와 무선 접속을 지원하는 New Radio (NR) 기지국(350)(예를 들어, gNB(또는 gNodeB)) 및 전자 장치(101)의 5G 통신을 관리하는 5GC(5th generation core)(352)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 레거시 통신 및/또는 5G 통신을 통해 제어 메시지 (control message) 및 사용자 데이터(user data)를 송수신할 수 있다. 제어 메시지는 예를 들어, 전자 장치(101)의 보안 제어(security control), 베어러 설정(bearer setup), 인증(authentication), 등록(registration), 또는 이동성 관리(mobility management) 중 적어도 하나와 관련된 메시지를 포함할 수 있다. 사용자 데이터는 예를 들어, 전자 장치(101)와 코어 네트워크(330)(예를 들어, EPC(342))간에 송수신되는 제어 메시지를 제외한 사용자 데이터를 의미할 수 있다.
도 3a를 참조하면, 일 실시예에 따른 전자 장치(101)는 레거시(legacy) 네트워크의 적어도 일부(예: LTE 기지국(340), EPC(342))를 이용하여 5G 네트워크의 적어도 일부(예: NR 기지국(350), 5GC(352))와 제어 메시지 또는 사용자 데이터 중 적어도 하나를 송수신할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 네트워크 환경(300a)은 LTE 기지국(340) 및 NR 기지국(350)으로의 무선 통신 듀얼 커넥티비티(dual connectivity, DC)를 제공하고, EPC(342) 또는 5GC(352) 중 하나의 코어 네트워크(330)를 통해 전자 장치(101)와 제어 메시지를 송수신하는 네트워크 환경을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, DC 환경에서, LTE 기지국(340) 또는 NR 기지국(350) 중 하나의 기지국은 MN(master node)(310)으로 작동하고 다른 하나는 SN(secondary node)(320)로 동작할 수 있다. MN(310)은 코어 네트워크(330)에 연결되어 제어 메시지를 송수신할 수 있다. MN(310)과 SN(320)은 네트워크 인터페이스를 통해 연결되어 무선 자원(예를 들어, 통신 채널) 관리와 관련된 메시지를 서로 송수신할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, MN(310)은 LTE 기지국(340), SN(320)은 NR 기지국(350), 코어 네트워크(330)는 EPC(342)로 구성될 수 있다. 예를 들어, LTE 기지국(340) 및 EPC(342)를 통해 제어 메시지가 송수신되고, LTE 기지국(340) 또는 NR 기지국(350) 중 적어도 하나를 통해 사용자 데이터가 송수신 될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, MN(310)은 NR 기지국(350), SN(320)은 LTE 기지국(340), 코어 네트워크(330)는 5GC(352)로 구성될 수 있다. 예를 들어, NR 기지국(350) 및 5GC(352)를 통해 제어 메시지가 송수신되고, LTE 기지국(340) 또는 NR 기지국(350) 중 적어도 하나를 통해 사용자 데이터가 송수신 될 수 있다.
도 3b를 참조하면, 다양한 실시예에 따르면, 5G 네트워크는 NR 기지국(350)과 5GC(352)로 구성될 수 있고, 제어 메시지 및 사용자 데이터를 전자 장치(101)와 독립적으로 송수신할 수 있다.
도 3c를 참조하면, 다양한 실시예에 따른 레거시 네트워크 및 5G 네트워크는 각각 독립적으로 데이터 송수신을 제공할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)와 EPC(342)는 LTE 기지국(340)을 통해 제어 메시지 및 사용자 데이터를 송수신할 수 있다. 또 다른 예를 들어, 전자 장치(101)와 5GC(352)는 NR 기지국(350)을 통해 제어 메시지 및 사용자 데이터를 송수신할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 EPC(342) 또는 5GC(352) 중 적어도 하나에 등록(registration)되어 제어 메시지를 송수신할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, EPC(342) 또는 5GC(352)는 연동(interworking)하여 전자 장치(101)의 통신을 관리할 수도 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)의 이동 정보가 EPC(342) 및 5GC(352)간의 인터페이스를 통해 송수신될 수 있다.
상술한 바와 같이, LTE 기지국(340) 및 NR 기지국(350)을 통한 듀얼 커넥티비티(dual connectivity)를 EN-DC(E-UTRA new radio dual connectivity)로 명명할 수도 있다.
이하에서는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(400)(예: 사용자 장치(user equipment, UE))의 예에 대해서 설명한다.
도 4는 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치(400)의 예를 설명하기 위한 도면이다.
도 4를 참조하면, 전자 장치(400)는 복수의 무선 액세스 기술(remote access technology, RAT)들을 동시에 이용(또는, 다중 무선 액세스 기술(RAT)을 이용)하여 통신을 수행할 수 있다. 일 실시예에서, 전자 장치(400)는 면허 주파수 대역(licensed spectrum)을 통해 신호를 송신 및/또는 수신하는 제 1 무선 액세스 기술과 비면허 주파수 대역(unlicensed spectrum)을 통해 신호를 송신 및/또는 제 2 무선 액세스 기술을 이용하여 통신을 수행할 수 있다. 상기 면허 대역은 통신 사업자가 경매 또는 구매 등의 절차를 통해서 독점적으로 주파수 사용권을 확보한 주파수 대역일 수 있다. 즉, 면허 대역에서 해당하는 특정 주파수 대역은 면허 대역에 대한 권리를 획득한 특정 주체만이 이용할 수 있으며, 다른 사용자 또는 사업자는 면허 대역에 대한 주파수를 이용할 수 없다. 반면, 비면허 대역은 독점적으로 사용권이 보장되지 않은 영역일 수 있다. 이때, 일 예로, 비면허 대역은 많은 수의 통신 설비 또는 시스템이 공존하여 사용될 수 있는 주파수 대역을 의미할 수 있다. 이때, 일 예로, 비면허 대역은 일정 수준 이상의 인접 대역 보호 및 대역 내 간섭 관련 규정만을 준수하면 많은 수의 통신 설비가 제한 없이 사용될 수 있다. 예를 들어 도 4에 도시된 바와 같이, 전자 장치(400)는 면허 주파수 대역을 이용하는 제 1 무선 액세스 기술로서 NR 접속 기술(new radio access technology)을 이용하고, 비면허 주파수 대역을 이용하는 제 2 무선 액세스 기술로서 Wi-Fi 통신을 이용할 수 있다. 전자 장치(400)는 NR 접속 기술(new radio access technology)이 이용하는 면허 주파수 대역과 Wi-Fi 통신이 이용하는 비면허 주파수 대역 각각을 통해 송신 및/또는 수신되는 신호를 컴포넌트 캐리어(또는, 반송파)로 하여, 컴포턴트 캐리어들이 캐리어 병합(carrier aggregation, CA)될 수 있다. 일례로 상기 면허 주파수대역의 컴포넌트 캐리어는 프라이머리 컴포넌트 캐리어(Primary CC, 이하 PCC 또는 PCell라함), 비 면허 대역의 컴포넌트 캐리어는 세컨더리 컴포넌트 캐리어(Secondary CC, 이하 SCC 또는 SCell이라함)로 정의될 수 있다. 기재 및/또는 도시된 바에 제한되지 않고, 상기 면허 주파수 대역을 통해 신호를 송신 및/또는 수신하는 제 1 무선 액세스 기술은 2세대(2G), 3G, 4G, 또는 long term evolution(LTE) 네트워크를 포함하는 레거시 네트워크를 포함하고, 상기 비면허 주파수 대역을 통해 신호를 송신 및/또는 수신하는 제 2 무선 액세스 기술은 블루투스(Bluetooth) 통신을 포함할 수 있으나, 기재된 바에 제한되지 않고 각각의 무선 액세스 기술(예: 제 1 내지 제 2 무선 액세스 기술)는 더 많은 종류의 무선 액세스 기술을 포함할 수 있다. 상기 면허 대역을 이용하는 LTE와 비면허 대역을 이용하는 Wi-Fi를 이용하는 다중 무선 액세스 기술은, LTE-LAA(license-assisted access) 또는 LTE-U를 포함할 수 있다. 또 일 실시예에서, 기재된 바에 제한되지 않고 전자 장치(400)는 모두 면허 대역을 통해 신호를 송신 및/또는 수신하는 다중 무선 액세스 기술을 이용(예: EN-DC)하거나, 또는 모두 비면허 대역을 통해 신호를 송신 및/또는 수신하는 다중 무선 액세스 기술을 이용할 수도 있다. 다만 이하에서는 설명의 편의를 위하여, 전자 장치(400)가 NR 기술과 Wi-Fi 통신을 이용하는 다중 무선 액세스 기술을 이용하는 것을 예로 들어 설명하나, 이하에서 기술되는 실시예들은 다른 종류의 다중 무선 액세스 기술을 이용하는 전자 장치(400)의 동작에도 준용될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(400)는 다중 무선 액세스 기술을 이용하는 경우, 복수의 무선 액세스 기술들 별로 서로 다른 안테나들(410a, 410b, 410c, 420a, 420b)을 통해 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(400)(예: 프로세서(401))는 도 4에 도시된 바와 같이 NR 접속 기술에 기반한 NR 네트워크(450a)(예: 기지국(예: eNB, gNB))와의 통신(예: 신호의 송신 및/또는 수신)을 위해 NR 커뮤니케이션 프로세서(402)(예: 도 2a 내지 도 2b의 커뮤니케이션 프로세서)를 이용하여 복수의 제 1 안테나들(410a, 410b, 410c)을 제어하고, Wi-Fi 통신에 기반한 Wi-Fi 네트워크(450b)(예: AP(access point))와의 통신을 위해 Wi-Fi 통신 모듈(403)을 이용하여 복수의 제 2 안테나들(420a, 420b)을 제어할 수 있다. 상기 Wi-Fi 통신 모듈(403)은 복수의 제 2 안테나들(420a, 420b)를 제어하기 위한 회로들(예: 트랜시버(tranceiver)) 및 프로세서를 포함하는 칩 셋(chip-set)일 수 있다. 상기 복수의 제 1 안테나들(410a, 410b, 410c)과 상기 복수의 제 2 안테나들(420a, 420b)은 전자 장치(400)에서 서로 인접한 위치에 배치되거나, 또는 서로 이격된 위치에 배치될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(400)는 특정 안테나를 통해서 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 상기 무선 액세스 기술 별로 이용가능한 복수의 주파수 대역들이 미리 기설정되어 있으며, 전자 장치(400)는 복수의 주파수 대역들 중 통신을 위해서 적어도 하나의 주파수 대역을 선택하여 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, NR 접속 기술 이용 시 이용되는 복수의 NR 주파수 대역들과 Wi-Fi 통신 이용 시 이용되는 복수의 Wi-FI 주파수 대역들이 미리 마련될 수 있다. 이때, 복수의 안테나들(410a, 410b, 410c, 420a, 420b) 별로 이용하는 주파수 대역 또한 기설정되어 있으며, 이에 따라 전자 장치(400)는 복수의 안테나들(410a, 410b, 410c, 420a, 420b) 중 선택된 주파수 대역에 대응하는 안테나를 통해 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 예를 들어, 도 4를 참조하면, 전자 장치(400)(예: 프로세서(401))는 NR 접속 기술에 기반한 제 1 주파수 대역을 통해 통신을 수행하는 경우 복수의 제 1 안테나들(410a, 410b, 410c) 중 제 3 안테나(410a)를 이용하여 통신을 수행하고, Wi-Fi 통신 모듈(403)에 기반한 제 2 주파수 대역을 통해 통신을 수행하는 경우 복수의 제 2 안테나들(420a, 420b) 중 제 4 안테나(420a)를 통해 통신을 수행할 수 있다. 이때, 도 4를 참조하면 제 3 안테나(410a)와 제 4 안테나(420a)가 인접한 것에 기반하여 각각의 안테나를 통해 송신 및/또는 수신되는 신호 간의 간섭 열화가 발생될 수 있으며, 이에 따라 FCC(federal communications commission)에서 요구하는 SAR(specific absorption rate)이 높아져 지정된 기준(예: 임계 값(예: 1.6W/kg) 미만)을 만족하지 못하고 TER(total emission ratio)이 지정된 기준(예: 임계 값(예: 1) 이하)을 만족하지 못할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(400)는 다중 무선 액세스 기술을 이용하는 경우, 지정된 기준을 만족하도록 복수의 안테나들(410a, 410b, 410c, 420a, 420b) 중 적어도 일부를 통해서 신호를 송신하기 위한 전력의 크기를 조절할 수 있다. 예를 들어, 상기 지정된 기준은, FCC(federal communications commission)에서 요구하는 SAR(specific absorption rate)에 대해서 거리 지표(Ri)를 반영한 [수학식 1]의 SPLS Ratio일 수 있다.
Figure PCTKR2022008538-appb-M000001
Ri는 안테나들 간의 거리(d),SAR1과 SAR2는 안테나들 각각의 SAR을 나타낸다. 상기 다중 무선 액세스 기술을 이용하는 경우 각각의 안테나를 이용하는 FCC에서 요구하는 SAR가 임계 값(예: 1.6W/Kg)을 초과하고, TER가 임계 값(예: 1)을 초과하는 경우에도, 상기 SPLS Ratio가 임계 값(예: 1g SAR 기준 0.04, 또는 10g SAR 기준 0.1)인 경우에는 예외적으로 해당 다중 무선 액세스 기술이 허용될 수 있다. 이때, 각각의 안테나(예: 제 3 안테나(410a), 제 4 안테나(420a))의 SAR(예: [수학식 1]의 SAR1, SAR2)는 송신 전력(transmission power)의 크기가 기설정됨에 기반하여 특정 값으로 형성되므로, SPLS Ratio가 임계 값 이하가 되는 안테나(예: 제 3 안테나(410a), 제 4 안테나(420a)) 간의 거리(Ri)가 미리 계산될 수 있다. 예를 들어, 지정된 거리 보다 먼 안테나들의 경우에는, SPLS Ratio가 임계 값 이하로 설정될 수 있다. 따라서, 전자 장치(400)(예: 프로세서(401))는 다중 무선 액세스 기술을 이용하는 경우, 통신을 위해 선택된 안테나들 간의 거리가 지정된 거리 보다 가까우면 안테나들 중 일부를 통해 신호를 송신하기 위한 송신 전력(Tx power)을 백-오프(back-off)(예: 송신 전력의 상한 값을 특정 값만큼 감소시킴)하여 안테나들 중 일부의 SAR 값을 저감하여 SPLS Ratio를 임계 값 이하로 제어하고, 안테나들 간의 거리가 지정된 거리 보다 멀면 상기 백-오프하는 동작을 삼가할 수 있다. 예를 들어 도 4를 참조하면, 전자 장치(400)가 NR 접속 기술을 이용하기 위한 제 3 안테나와 Wi-Fi 통신을 이용하기 위한 제 4 안테나 간의 거리가 지정된 거리(d) 보다 가까운 경우에는, Wi-Fi 통신을 이용하기 위한 제 4 안테나의 송신 전력(Tx power)을 백-오프할 수 있다. 또, 전자 장치(400)는 상기 안테나들(예: 제 3 안테나와 제 4 안테나) 간의 거리가 지정된 거리(d) 보다 가까운 경우, 상기 안테나들 사이의 거리에 대응하는 특정 값 만큼 송신 전력(Tx power)을 백-오프(예: 거리가 가까울수록 더 많이 백-오프)할 수도 있다. 또는 기재된 바에 제한되지 않고 전자 장치(400)는 NR 통신을 이용하기 위한 제 3 안테나의 송신 전력을 백-오프할 수 있으나, 이하에서는 설명의 편의를 위해서 Wi-Fi 통신을 이용하기 위한 제 4 안테나의 송신 전력(Tx power)을 백-오프하는 것으로 설명한다. 상기 전자 장치(400)(예: 프로세서(401))는 Wi-Fi 통신을 위한 안테나(: 제 4 안테나)의 송신 전력의 백오프를 위해, Wi-Fi 통신 모듈(403)이 참조 가능한 메모리에 NR 접속 기술을 이용하는 경우 이용되는 NR 주파수 대역에 대한 정보에 대응하는 백-오프 값을 미리 저장하고, Wi-Fi 통신 모듈(403)로 이용하는 NR 주파수 대역에 대한 정보를 전달할 수 있는데, 이에 대해서는 이하에서 후술한다.
이하에서는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(400)(예: 사용자 장치(user equipment, UE))의 구성의 예를 설명한다.
도 5는 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치(400)의 구성의 예를 설명하기 위한 도면이다. 이하에서는 도 6을 참조하여 도 5에 대해서 설명한다.
도 6은 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치(400)의 프로세서(401)의 일 예를 설명하기 위한 도면이다.
도 5를 참조하면, 전자 장치(400)는 복수의 제 1 안테나들(510), 복수의 제 2 안테나들(520), 제 1 통신 회로(540), 제 1 프로세서(530)(예: 도 4의 NR 커뮤니케이션 프로세서(402)), 제 2 통신 회로(550)(예: 도 4의 Wi-Fi 통신 모듈(403)), 메모리(560), 및 정보 획득 모듈(571)과 정보 전달 모듈(573)을 포함하는 제 2 프로세서(570)(예: 도 4의 프로세서(401))를 포함할 수 있다. 다만 도시 및/또는 기재된 바에 제한되지 않고 전자 장치(400)는 더 많은 구성들을 포함하도록 구현되거나, 또는 더 적은 구성을 포함하도록 구현될 수도 있다. 예를 들어, 전자 장치(400)는 도 1에서 기술된 전자 장치 (101)의 구성 중 적어도 일부 및 도 2a 내지 도 2b에서 기술된 RFIC(222, 224, 226, 228), 및 RFFE(232, 234, 236)와 같은 구성들을 더 포함할 수 있다.
이하에서는 먼저 다양한 실시예들에 따른 제 2 프로세서(570)의 예에 대해서 설명한다. 상기 제 2 프로세서(570)는 AP(application processor), CPU(central processing unit), GPU(graphic processing unit), DPU(display processing unit), 또는 NPU(neural processing unit) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 이하에서 설명되는 모듈(예: 밴드 정보 획득 모듈(571), 및 밴드 정보 전달 모듈(573))의 적어도 일부는 소프트웨어, 펌웨어, 또는 이들 중 적어도 둘 이상의 조합으로 구현(예를 들어, 실행)될 수 있다. 예를 들어, 상기 모듈들은 제 2 프로세서(570)에 의해 실행 가능한 어플리케이션(application), 프로그램(program), 컴퓨터 코드(computer code), 인스트럭션들(instructions), 루틴(routine), 내지는 프로세스(process)의 형태로 구현될 수 있다. 이에 따라, 상기 모듈이 제 2 프로세서(570)에 의해 실행되는 경우, 상기 모듈은 상기 제 2 프로세서(570)가 상기 모듈과 연관된 동작(또는, 모듈이 제공 가능한 기능)을 수행하도록 야기할 수 있다. 따라서 이하에서 특정 모듈이 동작을 수행한다는 기재는, 특정 모듈이 실행됨에 따라서 제 2 프로세서(570)가 해당 동작을 수행하는 것으로 해석될 수 있다. 또는 상기 모듈은 특정 어플리케이션의 일부로 구현될 수도 있다. 또는 기재 및/또는 도시된 바에 제한되지 않고, 각 모듈들은 제 2 프로세서(570)와는 별도의 하드웨어(예: 프로세서, 제어 회로)로 구현될 수도 있다.
다양한 실시예들에 따르면 제 2 프로세서(570)는 제 1 프로세서(530)(예: NR 커뮤니케이션 프로세서(402))와 제 2 통신 회로(550)(예: Wi-Fi 통신 모듈(403))을 이용하여 외부(예: 네트워크)와 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, 제 2 프로세서(570)는 제 1 프로세서(530)(예: NR 커뮤니케이션 프로세서(402)) 또는 제 2 통신 회로(550)(예: Wi-Fi 통신 모듈(403))로 송신할 데이터를 전달함으로써, 제 1 프로세서(530)(예: NR 커뮤니케이션 프로세서(402))가 데이터를 신호로 변환하여 복수의 제 1 안테나들(510)을 통해 신호를 송신하거나, 또는 제 2 통신 회로(550)(예: Wi-Fi 통신 모듈(403))가 데이터를 신호로 변환하여 복수의 제 2 안테나들(520)을 통해 신호를 송신하도록 제어할 수 있다. 상기 제 2 통신 회로(550)는 전술한 바와 같이, 복수의 제 2 안테나들(420a, 420b)를 제어하기 위한 회로들(예: 트랜시버(tranceiver))(미도시) 및 프로세서(미도시)를 포함하는 칩 셋(chip-set)일 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면 제 2 프로세서(570)는 제 1 프로세서(530)(예: NR 커뮤니케이션 프로세서(402))와 제 2 통신 회로(550)(예: Wi-Fi 통신 모듈(403)) 사이의 정보 교환을 위한 매개 장치가 될 수 있다. 예를 들어, 제 2 프로세서(570)는 제 1 프로세서(530)(예: NR 커뮤니케이션 프로세서(402))와 제 2 통신 회로(550)(예: Wi-Fi 통신 모듈(403)) 각각에 전기적 및/또는 동작적으로 연결되며, 제 1 프로세서(530)(예: NR 커뮤니케이션 프로세서(402))와 제 2 통신 회로(550)(예: Wi-Fi 통신 모듈(403))은 제 2 프로세서(570)를 통해서 서로 정보를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 제 2 프로세서(570)의 정보 획득 모듈(571)은 제 1 프로세서(530)(예: NR 커뮤니케이션 프로세서(402))로부터 후술되는 통신과 연관된 정보(예: NR 주파수 대역에 대한 정보)를 수신하고, 정보 전달 모듈(573)은 상기 획득된 통신과 연관된 정보를 제 2 통신 회로(550)(예: Wi-Fi 통신 모듈(403))로 전달할 수 있다.
도 6을 참조하면, 상기 프로세서(401)가 안드로이드 운영체제(operating system, OS)(600)를 실행(또는, 운용)하는 경우, 상기 정보 획득 모듈(571)은 RIL(radio interface layer)(631)로 구현될 수 있고 상기 정보 전달 모듈(573)은 Wi-Fi 매니저(manager)(621)로 구현될 수 있다. 예를 들어, 상기 안드로이드 운영체제는 어플리케이션 계층(APP)(610), 프레임워크 계층(Framework)(620), 하드웨어 추상화 계층(HAL)(630), 하드웨어 계층(H/W)(640)을 포함할 수 있다. 상기 RIL(radio interface layer)(631)은 하드웨어 추상화 계층(HAL)(630)에 구현될 수 있고, 하드웨어 계층(H/W)(640)의 NR 드라이버(641)를 이용하여 제 1 프로세서(530)(예: NR 커뮤니케이션 프로세서(402))로부터 통신과 연관된 정보(예: NR 주파수 대역에 대한 정보, 안테나의 식별 정보, 또는 통신 연결 상태(예: RRC connected, RRC idle, 및/또는 RRC inactive)에 대한 정보 중 적어도 하나)를 수신할 수 있다. Wi-Fi 매니저(manager)(621)는 프레임워크 계층(Framework)(620)에 구현될 수 있고, RIL(radio interface layer)(631)을 통해서 업데이트되는 통신과 연관된 정보(예: NR 주파수 대역에 대한 정보, 안테나의 식별 정보, 또는 RRC 상태에 대한 정보 중 적어도 하나)를 수신할 수 있다. Wi-Fi 매니저(manager)(621)는 통신과 연관된 정보를 수신(또는, 통신과 연관된 정보가 갱신)된 것에 기반하여 Wi-Fi 드라이버(643)를 이용하여 제 2 통신 회로(550)(예: Wi-Fi 통신 모듈(403))로 통신과 연관된 정보를 전달할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면 복수의 제 1 안테나들(510)은 면허 대역의 신호를 송신하도록 구현될 수 있다. 예를 들어, 복수의 제 1 안테나들(510)은 NR 무선 접속 기술에 기반한 신호를 송신하도록 구현될 수 있다. 도 2a 내지 도 2b에서 Sub6 대역(예: 약 6GHz 이하)의 RF 신호(이하, 5G Sub6 RF 신호)를 송신 및/또는 수신하도록 구현된 안테나 모듈들(예: 제 1 안테나 모듈(242), 제 2 안테나 모듈(244))과 같이 구현될 수 있으므로 중복되는 설명은 생략한다. 기재된 바에 제한되지 않고, 복수의 제 1 안테나들(510)은 5G Above6 대역(예: 약 6GHz ~ 약 60GHz)의 RF 신호(이하, 5G Above6 RF 신호)의 신호를 송신 및/또는 수신하도록 구현된 안테나(예: 도 2a 내지 도 2b의 안테나(248))로 구현될 수도 있다.
다양한 실시예들에 따르면 복수의 제 2 안테나들(520)은 비면허 대역의 신호를 송신하도록 구현될 수 있다. 예를 들어, 복수의 제 2 안테나들(520)은 Wi-Fi 통신에 기반한 신호를 송신하도록 구현될 수 있다. 예를 들어, 상기 복수의 제 2 안테나들(520)은 2G Wi-Fi, 5G Wi-Fi, 2G rsdb(Real Simultaneous Dual Band) Wi-Fi, 5G rsdb Wi-Fi와 같은 Wi-Fi 스킴들에 기반한 신호를 송신하도록 구현될 수 있다.
이하에서는 다양한 실시예들에 따른 제 1 프로세서(530)(예: NR 커뮤니케이션 프로세서(402))와 제 2 통신 회로(550)(예: Wi-Fi 통신 모듈(403))의 예에 대해서 설명한다.
다양한 실시예들에 따르면 제 1 프로세서(530)(예: NR 커뮤니케이션 프로세서(402))와 제 2 통신 회로(550)(예: Wi-Fi 통신 모듈(403))는 서로 다른 무선 접속 기술을 이용하도록 별도로 구현된 통신 회로일 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면 제 1 프로세서(530)(예: NR 커뮤니케이션 프로세서(402))는 면허 주파수 대역을 이용하는 무선 접속 기술에 기반하여 통신을 수행하도록 구현된 프로세서일 수 있다. 예를 들어, 상기 제 1 프로세서(530)(예: NR 커뮤니케이션 프로세서(402))는 NR 접속 기술에 기반하여 통신을 수행하도록 구현된 프로세서로서, 도 4에서 전술한 바와 같이 통신을 위해 복수의 NR 주파수 대역들 중에서 선택된 NR 주파수 대역에 대응하는 복수의 제 1 안테나들(510) 중 일 안테나를 통해서 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 상기 제 1 프로세서(530)(예: NR 커뮤니케이션 프로세서(402))는 도 2a 내지 도 2b에서 전술한 커뮤니케이션 프로세서(212, 214, 260)와 같이 구현될 수 있으므로 중복되는 설명은 생략한다. 일 예로, 상기 제 1 프로세서(530)(예: NR 커뮤니케이션 프로세서(402))는 복수의 제 1 안테나들(510) 중 Sub-6 NR 주파수 대역들 중에서 선택된 주파수 대역에 대응하는 안테나를 통해서 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 한편 상기 도 4에 도시된 바에 제한되지 않고, 상기 제 1 프로세서(530)(예: NR 커뮤니케이션 프로세서(402))와 상기 복수의 제 1 안테나들(510) 사이에는 제 1 통신 회로(540)가 배치될 수 있고, 상기 제 1 통신 회로(540)는 도 2a 내지 도 2b에서 전술한 RFIC(222, 224, 226, 228), 및 RFFE(232, 234, 236)를 의미할 수 있다. 제 1 프로세서(530)(예: NR 커뮤니케이션 프로세서(402))는 제 1 통신 회로(540)를 이용하여 신호를 출력할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면 상기 제 1 프로세서(530)(예: NR 커뮤니케이션 프로세서(402))는 NR 접속 기술에 기반한 통신을 수행하는 경우, 통신과 연관된 정보를 제 2 프로세서(570)로 전달할 수 있다. 예를 들어, 상기 통신과 연관된 정보는 이용되는 NR 주파수 대역에 대한 정보, 또는 통신 연결 상태(예: RRC 상태)에 대한 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있으나, 기재된 바에 제한되지 않고 통신과 연관된 다양한 종류의 정보를 더 포함할 수 있다. 전술한 바와 같이, 제 2 프로세서(570)와 상기 제 1 프로세서(530)(예: NR 커뮤니케이션 프로세서(402))간의 통신은 제 2 프로세서(570)의 RIL(radio interface layer)(631)을 이용하여 수행될 수 있다. 한편, 상기 RRC 상태는 RRC connection, RRC idle, 및/또는 RRC inactive를 포함할 수 있다. RRC_IDLE 상태에서, 전자 장치(400)는 네트워크(예: NR 네트워크(450a))에 RRC 연결되지 않은 상태일 수 있다. 전자 장치(400)는 NAS에 의해서 구성된 불연속 수신(DRX)을 특정하고 전자 장치(400)가 트래킹 영역에서 특정 ID를 할당 받은 동안, 전자 장치(400)는 시스템 정보 및 페이징 정보의 브로드캐스트를 네트워크(예: NR 네트워크(450a))로부터 수신할 수 있다. 또한, RRC_IDLE 상태에서는 네트워크(예: NR 네트워크(450a))에 어떠한 RRC 콘텍스트도 저장되지 않는다. RRC_CONNECTED 상태에서, 전자 장치(400)는 네트워크(예: NR 네트워크(450a))로 RRC 연결하고, 네트워크(예: NR 네트워크(450a))에서의 콘텍스트를 가지고 이에 의하여 데이 터를 네트워크(예: NR 네트워크(450a))로 송신 및/또는 수신하는 것이 가능하다. 또한, 전자 장치(400)는 채널 품질 정보 및 피드백 정보를 네트워크(예: NR 네트워크(450a))로 보고할 수 있다. RRC_INACTIVE 상태에서는 전자 장치(400)는 네트워크(예: NR 네트워크(450a))에 RRC 연결되지 않되, UE 접근가능성(reachability)은 코어 네트워크로부터의 보조 정보를 이용하여 RAN에 의해 관리된다. 또한, 전자 장치(400)가 RRC Inactive 상태일 때, UE 페이징은 RAN에 의해 관리된다. 또한, 전자 장치(400)가 RRC Inactive 상태일 때, UE는 UE의 CN 및 RAN 식별자를 이용하여 페이징을 모니터한다.
다양한 실시예들에 따르면 제 2 통신 회로(550)(예: Wi-Fi 통신 모듈(403))는 비면허 주파수 대역을 이용하는 무선 접속 기술에 기반하여 통신을 수행하도록 구현된 통신 회로일 수 있다. 예를 들어, 제 2 통신 회로(550)(예: Wi-Fi 통신 모듈(403))은 도 4에서 전술한 바와 같이 통신을 위해 복수의 Wi-Fi 주파수 대역들 중에서 선택된 W-Fi 주파수 대역에 대응하는 복수의 제 2 안테나들(520) 중 일 안테나를 통해서 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 예를 들어, 제 2 통신 회로(550)(예: Wi-Fi 통신 모듈(403))은 2G Wi-Fi, 5G Wi-Fi, 2G rsdb(Real Simultaneous Dual Band) Wi-Fi, 5G rsdb Wi-Fi와 같은 Wi-Fi 스킴들(또는, 기능들)을 지원하도록 구현되며, 각각의 통신 스킴들 별로 복수의 제 2 안테나들(520) 중에서 적어도 하나의 안테나를 선택하여 선택된 안테나를 통해 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 도시되지 않았으나, 상기 통신 모듈은 후술되는 송신 전력(Tx power)의 백-오프를 위한 제어 회로 및/또는 프로세서를 포함하도록 구현될 수 있다. 일 실시예에서 메모리(560)는 NR 주파수 대역들 각각에 대응하는 송신 전력의 크기를 제어하기 위한 정보들을 미리 저장하고, 제 2 통신 회로(550)(예: Wi-Fi 통신 모듈(403)의 프로세서(미도시))는 프로세서(401)로부터 현재 이용되는 NR 주파수 대역에 대한 정보를 수신하는 경우 메모리(560)에 미리-저장된 정보들과 상기 수신된 NR 주파수 대역에 대한 정보를 비교하는 것에 기반하여 현재 이용되는 NR 주파수 대역에 대한 정보에 대응하는 송신 전력의 크기를 제어하기 위한 특정 정보를 획득할 수 있다. 통신 모듈은 상기 특정 정보에 기반하여, 복수의 제 2 안테나들(520) 중 Wi-Fi 통신에 이용되는 일 안테나의 송신 전력의 크기를 제어 할 수 있다. 일 실시예에서, 제 2 통신 회로(550)(예: Wi-Fi 통신 모듈(403))는 송신 전력을 백-오프할 수 있다. 상기 백-오프 하는 동작은 송신 전력의 상한 크기를 지정된 값 만큼 감소시키는 것을 의미할 수 있다. 상기 송신 전력은 상기 일 안테나를 통해 신호를 송신하기 위해, 안테나로 인가되는 전력(예: 안테나에 연결되는 파워 앰프로부터 출력되는 전력)의 db 단위의 크기를 의미할 수 있다. 한편, 메모리(560)는 NR 접속 기술을 이용하기 위한 복수의 제 1 안테나들(510) 별로 대응하는 송신 전력의 크기를 제어하기 위한 정보들을 미리 저장하도록 구현될 수도 있다. 제 2 통신 회로(550)(예: Wi-Fi 통신 모듈(403)의 프로세서(미도시))는 제 2 프로세서(570)로부터 현재 NR 접속 기술에 기반한 통신에 이용되는 안테나에 대한 정보(예: 안테나에 대한 식별 정보(또는, 안테나 config 정보))를 수신하는 경우 메모리(560)에 미리-저장된 정보들과 상기 수신된 안테나에 대한 정보를 비교하는 것에 기반하여 현재 이용되는 안테나에 대한 정보에 대응하는 송신 전력의 크기를 제어하기 위한 특정 정보를 획득할 수도 있다.
이하에서는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(400)(예: 사용자 장치(user equipment, UE))의 동작의 예에 대해서 설명한다.
다양한 실시예들에 따르면 전자 장치(400)는 NR 무선 접속 기술과 Wi-Fi 통신을 이용하는 다중 무선 접속 기술에 기반한 통신이 수행되는 경우, 통신과 연관된 정보(예: 이용되는 NR 주파수 대역에 대한 정보)를 제 1 프로세서(530)(예: 도 4의 NR 커뮤니케이션 프로세서(402))로부터 수신하여 제 2 통신 회로(550)(예: 도 4의 Wi-Fi 통신 모듈(403))로 전달할 수 있다. 제 2 통신 회로(550)(예: 도 4의 Wi-Fi 통신 모듈(403))는 수신된 통신과 연관된 정보에 대응하는 크기 만큼, 송신 전력을 백-오프할 수 있다.
도 7은 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치(400)의 동작의 일 예를 설명하기 위한 흐름도(700)이다. 도 7을 참조하면, 동작들은 도시되는 순서에 국한되지 않고 다양한 순서로 수행될 수 있다. 또한, 다양한 실시예들에 따르면 도 7에 도시되는 동작들 보다 더 많은 동작들이 수행되거나, 더 적은 적어도 하나의 동작이 수행될 수도 있다. 이하에서는, 도 8a 내지 도 8b를 참조하여 도 7에 대해서 설명한다.
도 8a는 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치(400)의 Wi-Fi 통신을 위한 송신 전력을 백-오프하는 동작의 예를 설명하기 위한 도면이다. 도 8b는 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치(400)의 NR 주파수 대역 별로 송신 전력을 백-오프하는 동작의 예를 설명하기 위한 도면이다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(400)(예: 도 4의 프로세서(401), 도 5의 제 2 프로세서(570))는 701 동작에서 제 1 프로세서(530)에 제 1 데이터를 제공하고, 703 동작에서 제 2 통신 회로(550)에 제 2 데이터를 제공할 수 있다. 전술한 바와 같이, 전자 장치(400)는 다중 무선 접속 기술을 이용하여 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(400)는 면허 주파수 대역을 이용하는 NR 접속 기술과 비면허 주파수 대역을 이용하는 Wi-Fi 통신을 이용하여 통신을 수행할 수 있다. 일 예로, 전자 장치(400)는 사용자에 의해 모바일 핫스팟(mobile hotspot) 기능이 활성화되는 경우, NR 접속 기술을 이용하여 네트워크(예: 기지국)과 통신 연결을 설정하고, Wi-Fi 통신을 이용하여 다른 외부 전자 장치(예: 타 단말)와 통신 연결을 설정하여, NR 접속 기술과 Wi-Fi 통신에 기반한 통신을 수행할 수 있다. 또 일 예로, 전자 장치(400)는 Wi-Fi 통신에 기반한 통신을 수행하는 중에 NR 접속 기술에 기반한 콜(call)이 수신(예: 네트워크(예: 기지국)를 통해 수신)되는 경우, NR 접속 기술과 Wi-Fi 통신에 기반한 통신을 수행할 수 있다. 전자 장치(400)는 도 7을 참조하면, NR 접속 기술에 기반한 통신을 위해서 송신될 제 1 데이터를 제 1 프로세서(530)(예: 도 4의 NR 커뮤니케이션 프로세서(402))로 전달하고, Wi-Fi 통신에 기반한 통신을 위해서 송신될 제 2 데이터를 제 2 통신 회로(550)(예: 도 4의 Wi-Fi 통신 모듈(403))로 전달할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면 상기 제 1 데이터를 수신 받은 제 1 프로세서(530)(예: 도 4의 NR 커뮤니케이션 프로세서(402))는 네트워크와의 협상(예: 네트워크의 주파수 자원 할당)에 기반하여 복수의 NR 주파수 대역들 중에서 제 1 주파수 대역을 식별하고, 통신을 위해 복수의 제 1 안테나들(510) 중 제 3 안테나를 선택할 수 있다. 예를 들어, 도 5 내지 도 6에서 전술한 바와 같이, 주파수 대역 별로 이용되는 안테나가 미리 설정될 수 있다. 제 1 프로세서(530)(예: 도 4의 NR 커뮤니케이션 프로세서(402))는 제 1 주파수 대역을 식별한 것에 기반하여, 복수의 제 1 안테나들(510) 중 제 1 주파수 대역에 대응하는 제 3 안테나를 식별할 수 있다. 제 1 프로세서(530)는 수신된 제 1 데이터를 제 1 신호로 변환(예: RFIC 및 RFEE를 이용한 변환)하고, 선택된 제 3 안테나를 이용하여 제 1 주파수 대역을 통해 상기 제 1 신호를 NR 네트워크(예: 기지국)로 전송할 수 있다. 일 예로, 제 1 프로세서(530)(예: 도 4의 NR 커뮤니케이션 프로세서(402))는 Sub 6-NR을 이용하고, Sub 6-NR에 대응하는 NR 주파수 대역들 중 일 주파수 대역을 통해 대응하는 안테나를 이용하여 제 1 신호를 송신할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면 제 2 데이터를 수신 받은 상기 제 2 통신 회로(550)(예: 도 4의 Wi-Fi 통신 모듈(403))는 Wi-Fi 통신을 위한 제 2 주파수 대역을 식별하고, 통신을 위해 복수의 제 2 안테나들(520) 중 제 4 안테나를 선택할 수 있다. 예를 들어, 제 2 통신 회로(550)(예: 도 4의 Wi-Fi 통신 모듈(403))은 Wi-Fi 통신을 위해 Wi-Fi 통신 스킴들 중 일 통신 스킴을 선택할 수 있다. 일 예로 상기 통신 회로는 Wi-Fi 통신 스킴들로서 2G Wi-Fi, 5G Wi-Fi, 2G rsdb(Real Simultaneous Dual Band) Wi-Fi, 5G rsdb Wi-Fi를 제공 가능하도록 구현될 수 있다. 전자 장치(400)는 Wi-Fi 통신 설정을 위한 인터페이스(또는, 설정 창)에 이용 가능한 Wi-Fi 통신 스킴들을 표시하고, 사용자에 의해 Wi-Fi 통신 스킴들 중 일 통신 스킴이 선택되는 경우 선택된 통신 스킴에 기반하여 Wi-Fi 통신을 수행할 수 있다. 상기 제 2 통신 회로(550)(예: 도 4의 Wi-Fi 통신 모듈(403))는 선택된 통신 스킴에 대응하는 제 2 주파수 대역을 식별하고, 복수의 제 2 안테나들(520) 중 식별된 제 2 주파수 대역에 대응하는 제 4 안테나를 선택할 수 있다. 상기 선택된 제 4 안테나는 하나 이상일 수 있다.(즉, 복수 개일 수 있다) 상기 제 2 통신 회로(550)(예: 도 4의 Wi-Fi 통신 모듈(403))는 수신된 제 2 데이터를 제 2 신호로 변환하여, 복수의 제 2 안테나들(520) 중 선택된 제 4 안테나를 통해 제 2 신호를 Wi-Fi 네트워크(예: AP(access point))로 전송할 수 있다.
이때, 전술한 바와 같이 NR 접속 기술에 기반한 통신을 위한 상기 제 1 주파수 대역의 제 1 신호와 Wi-Fi 통신을 위한 상기 제 2 주파수 대역의 제 2 신호는 각각 반송파가 되며, 캐리어 병합될 수도 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(400)(예: 도 4의 프로세서(401), 도 5의 제 2 프로세서(570))는 705 동작에서 제 1 프로세서(530)로부터 제 1 주파수 대역을 나타내는 제 1 정보를 획득할 수 있다. 예를 들어, 제 2 프로세서(570)(예: 도 5의 제 2 프로세서(570))는 제 1 프로세서(530)(예: 도 4의 NR 커뮤니케이션 프로세서(402))로부터 통신과 연관된 정보를 수신할 수 있다. 상기 통신과 연관된 정보는 이용되는 NR 주파수 대역에 대한 정보, 통신 연결 상태(예: RRC connected, RRC idle, 및/또는 RRC inactive)에 대한 정보, 및/또는 이용되는 안테나의 식별 정보를 포함할 수 있으나, 기재된 바에 제한되지 않고 통신과 연관된 다양한 종류의 정보를 더 포함할 수 있다. 상기 통신과 연관된 정보의 전달은 도 5 및 도 6에서 기술한 RIL을 통해서 수행될 수 있으므로, 중복되는 설명은 생략한다.
일 실시예에서, 상기 제 1 프로세서(530)(예: 도 4의 NR 커뮤니케이션 프로세서(402))는 지정된 제 1 조건의 만족에 응답하여, 상기 통신과 연관된 정보(예: NR 주파수 대역에 대한 정보(801))를 상기 제 2 프로세서(570)(예: 프로세서(401))로 전달할 수 있다. 예를 들어, 상기 지정된 제 1 조건의 만족은 NR 접속 기술에 기반하여 네트워크로 신호를 전송하게 되는 이벤트를 식별하는 것, 통신 상태(예: RRC 상태)가 변경되는 이벤트를 식별하는 것, 및/또는 네트워크(예: 기지국)와 통신 연결이 설정되는 것(예: RRC connected 상태가 되는 것)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제 1 프로세서(530)(예: 도 4의 NR 커뮤니케이션 프로세서(402))는 네트워크로부터 제 1 프로세서(530)의 신호 송신을 유발하는 응답 신호(예: RRC preamble에 대한 reply, 또는 paging 신호)를 수신하는 경우, 상기 응답 신호에 기반하여 신호(예: RRC connected request)를 송신하게 되는 이벤트를 식별하고, 이에 기반하여 통신과 연관된 정보(예: 신호를 송신하기 위해 이용되는 NR 주파수 대역에 대한 정보(801))를 제 2 프로세서(570)(예: 프로세서(401))로 전달할 수 있다. 또 예를 들어, 제 1 프로세서(530)(예: 도 4의 NR 커뮤니케이션 프로세서(402))는 RRC 상태를 관리하며, RRC 상태가 변경되는 이벤트를 식별하고, 이에 기반하여 통신과 연관된 정보(예: NR 주파수 대역에 대한 정보, 및/또는 RRC 상태에 대한 정보)를 제 2 프로세서(570)(예: 프로세서(401))로 전달할 수 있다. 특히, 제 1 프로세서(530)(예: 도 4의 NR 커뮤니케이션 프로세서(402))는 RRC idle 상태 또는 RRC inactive 상태로 변경된 경우에는 통신과 연관된 정보로서 RRC 상태에 대한 정보만을 제 2 프로세서(570)로 전달하도록 구현되나, RRC connected 상태로 변경된 경우에는 이용되는 NR 주파수 대역에 대한 정보를 전달하도록 구현될 수 있다. 또, 기재된 바에 제한되지 않고, RRC idle 상태 또는 RRC inactive 상태로 변경된 경우에도 이전 RRC connected 상태에서 이용되던 NR 주파수 대역에 대한 정보가 전술한 RRC 상태에 대한 정보와 함께 전달될 수 있으며, RRC connected 상태로 변경된 경우에도 RRC 상태에 대한 정보가 NR 주파수 대역에 대한 정보(801)와 함께 전달될 수 있다.
또 일 실시예에서, 상기 제 2 프로세서(570)(예: 프로세서(401))가 상기 제 1 프로세서(530)(예: 도 4의 NR 커뮤니케이션 프로세서(402))로 통신과 연관된 정보를 요청하고, 상기 요청에 기반하여 상기 제 1 프로세서(530)(예: 도 4의 NR 커뮤니케이션 프로세서(402))로부터 통신과 연관된 정보(예: NR 주파수 대역에 대한 정보(801))를 수신할 수도 있다. 예를 들어, 상기 지정된 제 2 조건의 만족은 NR 접속 기술에 기반하여 통신하는 이벤트를 식별하는 것, 및/또는 NR 접속 기술과 Wi-Fi 통신에 기반한 다중 무선 접속 기술을 이용하는 이벤트를 식별하는 것을 포함할 수 있다. 일 예로, 제 1 프로세서(530)는 제 2 프로세서(570)(예: 커뮤니케이션 프로세서(401))의 활성화 여부를 식별하거나, 또는 NR 접속 기술을 이용하기 위한 이벤트의 발생을 식별함에 기반하여, 상기 NR 접속 기술에 기반하여 통신하는 이벤트를 식별(예: 제 2 프로세서(570) 활성화되는 경우 이벤트를 식별, 또는 NR 접속 기술에 기반한 통신을 설정하기 위한 사용자의 입력을 식별)할 수 있다. 또 일 예로, 제 1 프로세서(530)는 전술한 바와 같이 NR 접속 기술과 Wi-Fi 통신에 기반한 다중 무선 접속 기술을 이용하는 이벤트(예: 모바일 핫스팟 기능이 활성화됨, 또는 Wi-Fi 통신을 수행하는 중 NR에 기반한 콜이 수신됨)의 발생을 식별할 수 있다. 또 일 예로, 제 1 프로세서(530)는 제 2 프로세서(570)와 제 2 통신 회로(550)가 활성화되는 경우, 상기 NR 접속 기술과 Wi-Fi 통신에 기반한 다중 무선 접속 기술을 이용하는 이벤트를 식별할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(400)(예: 도 4의 프로세서(401), 도 5의 제 2 프로세서(570))는 707 동작에서 상기 제 2 통신 회로(550)가 상기 제 2 주파수 대역을 통한 상기 제 2 신호의 송신 전력의 상한 크기를 상기 제 1 주파수 대역과 연관된 크기로 제어하도록, 상기 제 1 정보를 상기 제 2 통신 회로(550)로 전달할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(400)(예: 제 2 프로세서(570)의 정보 전달 모듈(573))는 통신과 연관된 정보(예: NR 주파수 대역에 대한 정보(801))를 제 1 프로세서(530)(예: 도 4의 NR 커뮤니케이션 프로세서(402))로부터 수신한 것에 응답하여, 상기 수신된 통신과 연관된 정보(예: NR 주파수 대역에 대한 정보(801))를 제 2 통신 회로(550)(예: 도 4의 Wi-Fi 통신 모듈(403))로 전달할 수 있다. 또는, 전자 장치(400)(예: 제 2 프로세서(570)의 정보 전달 모듈(573))는 NR 무선 접속 기술과 Wi-Fi 통신에 기반한 다중 무선 접속 기술이 이용됨을 식별함에 기반하여, 상기 통신과 연관된 정보(예: NR 주파수 대역에 대한 정보(801))를 제 2 통신 회로(550)(예: 도 4의 Wi-Fi 통신 모듈(403))로 전달할 수 있다. 상기 통신과 연관된 정보의 전달(예: NR 주파수 대역에 대한 정보(801))은 도 5 내지 도 6에서 기술한 Wi-Fi 매니저를 통해서 수행될 수 있으므로, 중복되는 설명은 생략한다. 도 8a를 참조하면, 상기 제 2 통신 회로(550)(예: 도 4의 Wi-Fi 통신 모듈(403)의 프로세서(미도시))는 메모리(560)에 기-저장된 NR 주파수 대역들 별 백-오프 정보들(810, 820)과 수신된 통신과 연관된 정보(예: NR 주파수 대역에 대한 정보(801))를 비교한 것에 기반하여, 현재 이용되는 NR 주파수 대역에 대응하는 Wi-Fi 통신에 기반한 제 2 신호의 송신 전력의 상한 값을 설정할 수 있다. 예를 들어, 상기 메모리(560)에는 지정된 백-오프 값(810)(예: 일반적(common) 백-오프 값)과 NR 주파수 대역들 별 백-오프 값들(821, 822)이 미리 저장될 수 있다. 일 실시예에서, 제 2 통신 회로(550)(예: 도 4의 Wi-Fi 통신 모듈(403)의 프로세서(미도시))는 NR 주파수 대역에 대한 정보(801)가 수신되는 경우, 메모리(560)를 참조하여 일반적인(common) 백-오프 값(810)과 함께 상기 NR 주파수 대역에 대응하는 백-오프 값(820)을 식별하고, 식별된 백-오프 값들(810, 820)을 더한 결과 값만큼 송신 전력의 상한 값을 감소시킬 수 있다. 예를 들어, 제 2 통신 회로(550)(예: 도 4의 Wi-Fi 통신 모듈(403)의 프로세서(미도시))는 도 8b의 851을 참조하면 제 1 NR 주파수 대역에 대응하는 정보가 수신되는 경우 일반적인 백-오프되는 값(common back off)에 제 1 NR 주파수 대역에 대응하는 백-오프 값(821)을 더한 값(Band 1 back off) 만큼 현재 송신 전력의 상한 값을 감소시키고, 도 8b의 852를 참조하면 제 2 NR 주파수 대역에 대응하는 정보가 수신되는 경우 일반적인 백-오프되는 값(common back off)에 제 2 NR 주파수 대역에 대응하는 백-오프되는 값(822)를 더한 값(Band 2 back off) 만큼 현재 송신 전력의 상한 값을 감소시킬 수 있다. 이때, 상기 메모리(560)에는 NR 주파수 대역 별로 Wi-Fi 통신 스킴 별(예: 2G Wi-Fi, 5G Wi-Fi, 2G rsdb(real simultaneous dual band) Wi-Fi, 5G rsdb Wi-Fi 스킴들)로 백-오프되는 값이 저장되고, 제 2 통신 회로(550)(예: 도 4의 Wi-Fi 통신 모듈(403)의 프로세서(미도시))는 상기 수신된 NR 주파수 대역에 대응하는 Wi-Fi 통신 스킴 별 백-오프되는 값들 중 현재 이용되는 Wi-Fi 통신 스킴에 대응하는 백-오프되는 값을 식별할 수도 있다. 이때, Wi-Fi 통신 스킴 별로 복수의 제 2 안테나들에서 선택된 제 4 안테나가 복수 개인 경우, 복수 개의 안테나들 각각 별로 백-오프되는 값이 저장될 수 있다. 예를 들어, 아래의 [표 1]을 참조하면 전자 장치(400)의 제 1 프로세서(530)(예: 도 4의 NR 커뮤니케이션 프로세서(402))에 의해 선택된 sub 6 NR 주파수 대역은 아래와 같이 “band 2, band 25, band 66, band 77”일 수 있으며, 각각의 NR 주파수 대역 별로 Wi-Fi 통신 스킴인 2G, 5G, rdsb 2G, rdsb 5G 별로 백-오프 값을 나타내는 코드 정보가 메모리(560)에 저장될 수 있다. 이때, 상기 아래의 코드 두 개의 비트는 일 안테나의 백-오프 값을 나타내며, “01”은 백-오프 값이 0.25dB 임을 의미할 수 있다. 이에 따라, [표 1]을 참조하면 sub 6 NR band 2 정보가 수신되고 현재 이용하는 Wi-Fi 통신 스킴이 2G인 경우, 제 2 통신 회로(550)(예: 도 4의 Wi-Fi 통신 모듈(403)의 프로세서(미도시))는 메모리(560)로부터 “0102”코드를 식별하고 이에 기반하여, 제 4 안테나들 중 일 안테나의 백오프 값을 0.25Db로 다른 안테나의 백오프 값을 0.5dB로 식별할 수 있다.
Figure PCTKR2022008538-appb-T000001
한편 다양한 실시예들에 따르면, 제 2 통신 회로(550)(예: 도 4의 Wi-Fi 통신 모듈(403)의 프로세서(미도시))는 메모리(560)에 NR 주파수 대역에 대한 정보에 대응하는 백-오프 값이 존재 하지 않는 경우에는, 현재 송신 전력의 상한 크기를 유지하거나, 또는 지정된 백-오프 값(810)만큼 현재 송신 전력의 상한 크기를 감소시킬 수 있다. 이하에서는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(400)(예: 사용자 장치(user equipment, UE))의 동작의 예에 대해서 설명한다.
다양한 실시예들에 따르면 전자 장치(400)는 NR 무선 접속 기술과 Wi-Fi 통신을 이용하는 다중 무선 접속 기술에 기반하여 안테나들을 통해 신호를 송신하는 경우, Wi-Fi에 기반한 신호를 송신하는 안테나의 송신 전력을 백-오프할 수 있다. 이때, 상기 안테나들 사이의 거리는 SPLS ratio와 연관된 지정된 거리 내일 수 있다.
도 9는 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치(400)의 동작의 일 예를 설명하기 위한 흐름도(900)이다. 도 9를 참조하면, 동작들은 도시되는 순서에 국한되지 않고 다양한 순서로 수행될 수 있다. 또한, 다양한 실시예들에 따르면 도 9에 도시되는 동작들 보다 더 많은 동작들이 수행되거나, 더 적은 적어도 하나의 동작이 수행될 수도 있다. 이하에서는, 도 10을 참조하여 도 9에 대해서 설명한다.
도 10은 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치(400)의 복수의 안테나들 중 일부를 이용하여 다중 무선 접속 기술 이용하는 예를 설명하기 위한 도면이다.
도 10을 참조하면, 전자 장치(400)(예: 도 4의 프로세서(401), 도 5의 제 2 프로세서(570))는 901 동작에서 제 1 프로세서(530)를 이용하여 상기 복수의 제 1 안테나들(510) 중 제 3 안테나를 통해 상기 제 1 RAT에 기반한 제 1 신호를 송신하고, 903 동작에서 제 2 통신 회로(550)를 이용하여 상기 복수의 제 2 안테나들(520) 중 제 4 안테나를 통해 상기 제 2 RAT에 기반한 제 2 신호를 송신할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(400)(예: 프로세서(401))는 NR 접속 기술과 Wi-Fi 통신을 이용하는 다중 무선 접속 기술을 이용하는 경우, 제 1 프로세서(530)(예: 도 4의 NR 커뮤니케이션 프로세서(402))로 제 1 데이터를 전달하고 제 2 통신 회로(550)(예: 도 4의 Wi-Fi 통신 모듈(403)의 프로세서(미도시))로 제 2 데이터를 전달 할 수 있다. 제 1 프로세서(530)(예: 도 4의 NR 커뮤니케이션 프로세서(402))는 특정 NR 주파수 대역을 선택하고, 복수의 제 1 안테나들(1010a, 1010b, 1010c) 중 선택된 NR 주파수 대역에 대응하는 제 3 안테나(1010a)를 통해 상기 제 1 데이터가 변환된 제 1 신호를 송신할 수 있다. 제 2 통신 회로(550)(예: 도 4의 Wi-Fi 통신 모듈(403)의 프로세서)는 특정 Wi-Fi 주파수 대역을 선택하고, 복수의 제 2 안테나들(1020a, 1020b) 중 선택된 Wi-Fi 주파수 대역에 대응하는 제 4 안테나(1020a)를 통해 상기 제 2 데이터가 변환된 제 2 신호를 송신할 수 있다. 상기 전자 장치(400)의 901 동작과 903 동작은 전술한 전자 장치(400)의 701 동작과 703 동작과 같이 수행될 수 있으므로 중복되는 설명은 생략한다.
다양한 실시예들에 따르면 상기 전자 장치(400)가 신호를 송신하는 안테나들(예: 제 3 안테나(1010a) 및 제 4 안테나(1020a))은 지정된 조건을 만족하는 안테나들일 수 있다. 예를 들어, 상기 지정된 조건을 만족하는 안테나들은 지정된 거리 내의 안테나들일 수 있다. 도 5 내지 도 6에서 전술한 바와 같이 SPLS Ratio가 임계 값 미만이 되는 안테나들 간의 지정된 거리(d)가 미리 계산되거나 획득될 수 있다. 전자 장치(400)는 지정된 거리(d) 내의 안테나들(예: 제 3 안테나(1010a) 및 제 4 안테나(1020a)) 각각을 통해서 신호를 송신하는 경우, SPLS Ratio가 임계 값을 초과하기 때문에 Wi-Fi 통신을 이용하는 안테나(예: 제 4 안테나(1020a))를 통해 송신되는 신호(예: 제 2 신호)의 송신 전력을 백-오프할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면 전자 장치(400)(예: 도 4의 프로세서(401), 도 5의 제 2 프로세서(570))는 905 동작에서 상기 제 1 통신 회로(540)로부터 상기 제 3 안테나와 연관된 제 1 주파수 대역을 나타내는 제 1 정보를 획득할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(400)(예: 프로세서(401))는 제 1 통신 회로(540)로부터 통신과 연관된 정보(예: NR 주파수 대역에 대한 정보, 통신 연결 상태(예: RRC connected, RRC idle, 및/또는 RRC inactive, 또는 이용되는 안테나의 식별 정보)에 대한 정보 중 적어도 하나)를 전달받을 수 있다. 상기 전자 장치(400)의 905 동작은 전술한 전자 장치(400)의 705 동작과 같이 수행될 수 있으므로 중복되는 설명은 생략한다.
다양한 실시예들에 따르면 전자 장치(400)(예: 도 4의 프로세서(401), 도 5의 제 2 프로세서(570))는 907 동작에서 상기 제 2 통신 회로(550)가 상기 제 4 안테나를 통한 상기 제 2 데이터의 송신 전력의 상한 값을 제어하도록, 상기 제 1 정보를 상기 제 2 통신 회로(550)로 전달할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(400)(예: 프로세서(401))는 제 1 프로세서(530)(예: 도 4의 NR 커뮤니케이션 프로세서(402))로부터 통신과 연관된 정보를 수신한 것에 기반하여, 상기 제 2 통신 회로(550)(예: 도 4의 Wi-Fi 통신 모듈(403)의 프로세서)로 통신과 연관된 정보를 전달할 수 있다. 상기 제 2 통신 회로(550)(예: 도 4의 Wi-Fi 통신 모듈(403)의 프로세서(미도시))가 참조하는 메모리(560)에는, 도 7, 도 8a 및 도 8b에서 전술한 바와 같이 NR 주파수 대역 별 백오프 값이 미리 저장될 수 있다. 일 실시예에서, 상기 메모리(560)에 저장된 NR 주파수 대역 별 백오프 값은 Wi-Fi 통신을 이용하기 위한 복수의 제 2 안테나들(1020a, 1020b) 중 적어도 일부로부터 지정된 거리(d) 내에 위치되는 NR 접속 기술을 이용하기 위한 복수의 제 1 안테나들(1010a, 1010b, 1010c) 중 일부와 연관될 수 있다. 전술한 바와 같이, 지정된 거리(d)를 벗어난 위치에 있는안테나들을 이용한 다중 무선 접속 기술이 이용되는 경우, 백-오프를 수행하지 않을 수 있다. 따라서 예를 들어, 상기 메모리(560)에는 복수의 제 2 안테나들(1020a, 1020b) 중 적어도 일부로부터 지정된 거리(d) 내에 위치되는 복수의 제 1 안테나들(1010a, 1010b, 1010c) 중 일부에서 의해 이용되는 NR 주파수 대역들 중 일부에 대응하는 백-오프 값이 저장될 수 있다. 일 예로, 도 10의 1001을 참조하면 제 4 안테나(1010a)로부터 지정된 거리(d) 내의 제 1 거리(d1) 만큼 이격되어 위치되는 제 3 안테나(1020a)에 의해 이용되는 NR 주파수 대역에 대한 백-오프 값이 메모리(560)에 저장될 수 있다. 또 예를 들어, 상기 메모리(560)에는 복수의 제 2 안테나들(520) 중 적어도 일부로부터 지정된 거리(d) 바깥에 위치되는 복수의 제 1 안테나들(510) 중 일부에서 의해 이용되는 NR 주파수 대역들 중 나머지 일부에 대응하는 백-오프 값이 저장될 수 있다. 도 10의 1002를 참조하면 제 4 안테나(1020a)로부터 지정된 거리(d)를 벗어난 제 2 거리(d2)만큼 이격되어 위치되는 제 5 안테나(1010b)에 의해 이용되는 NR 주파수 대역에 대한 백-오프 값은 메모리(560)에 저장되지 않을 수 있다. 예를 들어, [표 1]에서 전술한 NR sub6 주파수 밴드들(band 2, band 25, band 66, band 77)은 복수의 제 2 안테나들(1020a, 1020b)로부터 지정된 거리(d) 내에 위치되는 복수의 제 1 안테나들(1010a, 1010b, 1010c) 중 일부에 의해 이용되는 주파수 밴드들일 수 있다.
한편 다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(400)(예: 프로세서(401))는 백-오프 동작을 수행하는 경우에만 통신과 연관된 정보를 제 2 통신 회로(550)(예: 도 4의 Wi-Fi 통신 모듈(403)의 프로세서(미도시))로 전달할 수 있다. 예를 들어, 후술되는 복수의 제 2 안테나들(520) 중 적어도 일부로부터 지정된 거리(d) 내에 위치되는 NR 접속 기술을 이용하기 위한 복수의 제 1 안테나들(510) 중 일부가 이용되거나, 및/또는 복수의 제 1 안테나들(510) 중 일부에 대응하는 NR 주파수 대역이 이용되는 경우에만, 전자 장치(400)(예: 프로세서(401))는 통신과 연관된 정보를 제 2 통신 회로(550)(예: 도 4의 Wi-Fi 통신 모듈(403)의 프로세서(미도시))로 전달할 수 있다. 일 예로 상기 프로세서(401)가 참조 가능한 메모리(560)(미도시)에는 상기 복수의 제 1 안테나들(510) 중 일부에 대한 정보 및/또는 복수의 제 1 안테나들(510) 중 일부에 대응하는 NR 주파수 대역들에 대한 정보가 미리 저장될 수 있다. 전자 장치(400)(예: 프로세서(401))는 수신된 통신과 연관된 정보로서 현재 이용되는 안테나의 식별 정보 및/또는 NR 주파수 대역에 대한 정보를 수신하는 경우, 상기 미리 저장된 정보에 현재 이용되는 안테나에 대한 정보 및/또는 NR 주파수 대역에 대한 정보에 대응하는 정보가 존재하는 경우 상기 통신과 연관된 정보를 제 2 통신 회로(550)(예: 도 4의 Wi-Fi 통신 모듈(403)의 프로세서(미도시))로 전달할 수 있다. 다만 기재된 바에 제한되지 않고, 전술한 바와 같이 전자 장치(400)(예: 프로세서(401))는 제 1 프로세서(530)(예: 도 4의 NR 커뮤니케이션 프로세서(402))로부터 통신과 연관된 정보를 수신한 것에 기반하여, 상기 제 2 통신 회로(550)(예: 도 4의 Wi-Fi 통신 모듈(403)의 프로세서(미도시))로 통신과 연관된 정보를 전달할 수 있다.
이하에서는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(400)의 동작의 예에 대해서 설명한다.
다양한 실시예들에 따르면 전자 장치(400)(예: 프로세서(401))는 현재 이용되는 안테나에 대한 정보를 기반으로 Wi-Fi 통신을 위한 송신 전력을 백-오프하는 동작을 수행할 수 있다.
도 11은 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치(400)의 동작의 일 예를 설명하기 위한 흐름도(1100)이다. 도 11을 참조하면, 동작들은 도시되는 순서에 국한되지 않고 다양한 순서로 수행될 수 있다. 또한, 다양한 실시예들에 따르면 도 11에 도시되는 동작들 보다 더 많은 동작들이 수행되거나, 더 적은 적어도 하나의 동작이 수행될 수도 있다.
다양한 실시예들에 따르면 전자 장치(400)(예: 도 4의 프로세서(401), 도 5의 제 2 프로세서(570))는 1101 동작에서 제 1 프로세서(530)를 이용하여 상기 복수의 제 1 안테나들(510) 중 제 3 안테나를 통해 상기 제 1 RAT에 기반한 제 1 신호를 송신하고, 1103 동작에서 제 2 통신 회로(550)를 이용하여 상기 복수의 제 2 안테나들(520) 중 제 4 안테나를 통해 상기 제 2 RAT에 기반한 제 2 신호를 송신할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(400)(예: 프로세서(401))는 NR 접속 기술과 Wi-Fi 통신을 이용하는 다중 무선 접속 기술을 이용하는 경우, 제 1 프로세서(530)(예: 도 4의 NR 커뮤니케이션 프로세서(402))로 제 1 데이터를 전달하고 제 2 통신 회로(550)(예: 도 4의 Wi-Fi 통신 모듈(403)의 프로세서(미도시))로 제 2 데이터를 전달할 수 있다. 제 1 프로세서(530)(예: 도 4의 NR 커뮤니케이션 프로세서(402))는 특정 NR 주파수 대역을 선택하고, 선택된 NR 주파수 대역에 대응하는 제 3 안테나를 통해 상기 제 1 데이터가 변환된 제 1 신호를 송신할 수 있다. 제 2 통신 회로(550)(예: 도 4의 Wi-Fi 통신 모듈(403)의 프로세서(미도시))는 특정 Wi-Fi 주파수 대역을 선택하고, 선택된 Wi-Fi 주파수 대역에 대응하는 제 4 안테나를 통해 상기 제 2 데이터가 변환된 제 2 신호를 송신할 수 있다. 상기 전자 장치(400)의 1101 동작과 1103 동작은 전술한 전자 장치(400)의 903 동작과 905 동작과 같이 수행될 수 있으므로 중복되는 설명은 생략한다.
다양한 실시예들에 따르면 전자 장치(400)(예: 도 4의 프로세서(401), 도 5의 제 2 프로세서(570))는 1105 동작에서 상기 제 1 통신 회로(540)로부터 상기 제 3 안테나를 나타내는 제 1 정보를 획득할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(400)(예: 프로세서(401))는 현재 NR 접속 기술에 기반한 통신을 위해 선택된 안테나를 나타내는 정보를 획득할 수 있다. 일 예로, 전자 장치(400)(예: 프로세서(401))는 제 1 통신 회로(540)(예: 커뮤니케이션 프로세서(401))로부터 통신과 연관된 정보로서, 이용되는 안테나의 식별 정보(또는, config 정보)를 전달받을 수 있다. 또 예를 들어, 전자 장치(400)(예: 프로세서(401))는 통신과 연관된 정보로서, 이용되는 NR 주파수 대역에 대한 정보를 수신하고, 메모리(560)(미도시)에 미리 저장된 NR 주파수 대역 별 대응하는 안테나에 대한 정보에 기반하여 수신된 NR 주파수 대역에 대응하는 안테나의 식별 정보(또는, config 정보)획득할 수도 있다. 그 외 전자 장치(400)의 1105 동작은 전술한 전자 장치(400)의 705 동작과 같이 수행될 수 있으므로 중복되는 설명은 생략한다.
다양한 실시예들에 따르면 전자 장치(400)(예: 도 4의 프로세서(401), 도 5의 제 2 프로세서(570))는 1107 동작에서 상기 제 2 통신 회로(550)가 상기 제 4 안테나를 통한 상기 제 2 데이터의 송신 전력의 상한 값을 제어하도록, 상기 제 1 정보를 상기 제 2 통신 회로(550)로 전달할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(400)(예: 프로세서(401))는 전술한 바와 같이 현재 NR 접속 기술에 기반한 통신을 위해 선택된 안테나(예: 제 3 안테나)를 나타내는 정보를 획득한 것에 기반하여, 상기 제 2 통신 회로(550)(예: 도 4의 Wi-Fi 통신 모듈(403) 의 프로세서(미도시))로 통신과 연관된 정보를 전달할 수 있다. 상기 제 2 통신 회로(550)(예: 도 4의 Wi-Fi 통신 모듈(403) 의 프로세서(미도시))가 참조하는 메모리(560)에는, 도 7, 도 8a 및 도 8b에서 NR 주파수 대역 별 백오프 값이 미리 저장되는 것과 유사하게 복수의 제 1 안테나들(510) 중 일부의 식별 정보 별 백오프 값이 미리 저장될 수 있다. 예를 들어, 안테나 식별 정보들 별로 백-오프 값들이 미리 저장되고, 이때 상기 백-오프 값들 각각은 Wi-Fi 통신 스킴(예: 2G Wi-Fi, 5G Wi-Fi, 2G rsdb(Real Simultaneous Dual Band) Wi-Fi, 5G rsdb Wi-Fi 스킴들) 별로 대응할 수 있다. 이에 따라, 제 2 통신 회로(550)(예: 도 4의 Wi-Fi 통신 모듈(403)의 프로세서(미도시))은 메모리(560)로부터 수신된 안테나 식별 정보와 이용하는 Wi-Fi 통신 스킴에 대응하는 백-오프 값을 식별하고, 식별된 백-오프 값을 기반으로 제 2 신호의 송신을 위한 송신 전력을 백-오프 할 수 있다. 상기 백-오프하는 동작은 전자 장치(400)의 707 동작과 같이 수행될 수 있으므로 중복되는 설명은 생략한다. 이때, 상기 메모리(560)에 백-오프 값이 저장된 복수의 제 1 안테나들(510) 중 일부는, 복수의 제 2 안테나들(520) 복수의 제 2 안테나들(520) 중 적어도 일부로부터 지정된 거리(d) 내에 위치되는 안테나들일 수 있다.
이하에서는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(400)(예: 도 4의 Wi-Fi 통신 모듈(403))의 동작의 예에 대해서 설명한다.
다양한 실시예들에 따르면 전자 장치(400)(예: Wi-Fi 통신 모듈(403))는 메모리(560)에 현재 수신된 통신과 연관된 정보(예: NR 주파수 대역에 대한 정보, 및/또는 안테나의 식별 정보)에 대응하는 백-오프 값이 존재 여부에 따라서, 서로 다른 백-오프 동작을 수행할 수 있다.
도 12는 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치(400)의 동작의 일 예를 설명하기 위한 흐름도(1200)이다. 도 12를 참조하면, 동작들은 도시되는 순서에 국한되지 않고 다양한 순서로 수행될 수 있다. 또한, 다양한 실시예들에 따르면 도 12에 도시되는 동작들 보다 더 많은 동작들이 수행되거나, 더 적은 적어도 하나의 동작이 수행될 수도 있다.
다양한 실시예들에 따르면 전자 장치(400)(예: Wi-Fi 통신 모듈(403))는 1201 동작에서 제 1 RAT에 기반하여 특정 주파수 대역을 통하여 신호를 송신하도록 복수의 안테나들 중 일부를 제어할 수 있다. 예를 들어, Wi-Fi 통신 모듈(403)은 프로세서(401)로부터 데이터를 수신하고, 수신된 데이터를 신호로 변환하여 Wi-Fi 통신을 위한 복수의 제 2 안테나들(520) 중에서 선택된 안테나를 통해서 변환된 신호를 송신할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면 전자 장치(400)(예: Wi-Fi 통신 모듈(403))는 1203 동작에서 제 2 RAT에 기반한 통신과 연관된 제 1 정보를 수신하고, 1205 동작에서 메모리(560)에 제 1 정보에 대응하는 정보가 존재하는지 여부를 판단할 수 있다. 예를 들어, Wi-Fi 통신 모듈(403)은 프로세서(401)로부터 통신과 연관된 정보(예: 신호를 송신하기 위해 이용되는 NR 주파수 대역에 대한 정보, 또는 안테나의 식별 정보 중 적어도 하나)를 수신할 수 있다. Wi-Fi 통신 모듈(403)은 메모리(560)에 기-저장된 통신과 연관된 정보(예: 신호를 송신하기 위해 이용되는 NR 주파수 대역에 대한 정보, 또는 안테나의 식별 정보 중 적어도 하나) 별 백-오프 값을 참조하여, 현재 수신된 통신과 연관된 정보(예: 신호를 송신하기 위해 이용되는 NR 주파수 대역에 대한 정보, 또는 안테나의 식별 정보 중 적어도 하나)에 대응하는 백-오프 값의 존재 여부를 판단할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면 전자 장치(400)(예: Wi-Fi 통신 모듈(403))는, 제 1 정보에 대응하는 정보가 존재하는 경우 1207 동작에서 상기 제 2 신호의 송신 전력의 상한 크기를 상기 제 1 정보와 연관된 크기로 제어하고, 제 1 정보에 대응하는 정보가 존재하지 않는 경우 1209 동작에서 상기 제 2 신호의 송신 전력의 상한 크기를 지정된 크기로 제어할 수 있다. 예를 들어, Wi-Fi 통신 모듈(403)은 현재 수신된 통신과 연관된 정보(예: 신호를 송신하기 위해 이용되는 NR 주파수 대역에 대한 정보, 또는 안테나의 식별 정보 중 적어도 하나)에 대응하는 백-오프 값이 식별되는 경우, 지정된 백-오프 값에 식별된 백-오프 값을 더한 값 만큼 송신 전력의 상한 크기를 감소시킬 수 있다. 또 예를 들어, Wi-Fi 통신 모듈(403)은 현재 수신된 통신과 연관된 정보(예: 신호를 송신하기 위해 이용되는 NR 주파수 대역에 대한 정보, 또는 안테나의 식별 정보 중 적어도 하나)에 대응하는 백-오프 값이 식별되지 않는 경우, 지정된 백-오프 값 만큼 송신 전력의 상한 크기를 감소시킬 수 있다.
이하에서는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(400)(예: 사용자 장치(user equipment, UE))의 동작의 예에 대해서 설명한다.
다양한 실시예들에 따르면 전자 장치(400)는 Wi-Fi 통신을 수행하는 중에 NR 무선 접속 기술에 기반한 통신이 수행되는 경우, 다중 무선 접속 기술을 이용하는 이벤트의 발생을 식별하고, 통신과 연관된 정보를 제 1 프로세서(530)(예: 도 4의 NR 커뮤니케이션 프로세서(402))로부터 수신하여 제 2 통신 회로(550)(예: 도 4의 Wi-Fi 통신 모듈(403)의 프로세서(미도시))로 전달할 수 있다. 전자 장치(400)는 NR 무선 접속 기술에 기반한 통신이 종료되는 경우, 종료를 나타내는 정보를 제 2 통신 회로(550)(예: 도 4의 Wi-Fi 통신 모듈(403) 의 프로세서(미도시))로 전달하여 백-오프 동작을 중단하도록 할 수 있다.
도 13은 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치(400)의 동작의 일 예를 설명하기 위한 흐름도(1300)이다. 도 13을 참조하면, 도시되는 순서에 국한되지 않고 다양한 순서로 수행될 수 있다. 또한, 다양한 실시예들에 따르면 도 13에 도시되는 동작들 보다 더 많은 동작들이 수행되거나, 더 적은 적어도 하나의 동작이 수행될 수도 있다.
다양한 실시예들에 따르면 전자 장치(400)(예: 도 4의 프로세서(401), 도 5의 제 2 프로세서(570))는 1301 동작에서 Wi-Fi 통신 모듈(403)을 이용하여, Wi-Fi 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(400)(예: 프로세서(401))는 Wi-Fi 통신에 기반한 통신을 위해서 송신될 데이터를 제 2 통신 회로(550)(예: 도 4의 Wi-Fi 통신 모듈(403)의 프로세서(미도시))로 전달할 수 있다. 상기 제 2 통신 회로(550)(예: 도 4의 Wi-Fi 통신 모듈(403)의 프로세서(미도시))는 Wi-Fi 통신을 위한 주파수 대역을 식별하고, 식별된 주파수 대역을 통해 복수의 제 2 안테나들(520) 중에서 선택된 안테나를 이용하여 데이터에 대응하는 신호를 송신할 수 있다. 상기 전자 장치(400)의 1301 동작은 전술한 전자 장치(400)의 701 동작에서의 Wi-Fi 통신 모듈(403)의 동작과 같이 수행될 수 있으므로 중복되는 설명은 생략한다.
다양한 실시예들에 따르면 전자 장치(400)(예: 도 4의 프로세서(401), 도 5의 제 2 프로세서(570))는 Wi-Fi 통신을 수행하는 중에, 1303 동작에서 NR 무선 접속 기술에 기반한 통신의 발생 여부를 판단할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(400)는 Wi-Fi 통신에 기반하여 식별된 주파수 대역을 통해 복수의 제 2 안테나들(520) 중에서 선택된 안테나를 이용하여 데이터에 대응하는 신호를 송신하는 중에, NR 접속 기술에 기반한 통신의 발생 여부를 판단할 수 있다. 일 예로, 전자 장치(400)는 Wi-Fi 통신 수행 중에, 모바일 핫스팟 기능의 활성화 여부를 식별할 수 있다. 또 일 예로, 전자 장치(400)는 Wi-Fi 통신 중에, NR 접속 기술에 기반한 콜의 수신 여부를 식별할 수 있다.
한편 다양한 실시예들에 따르면 기재 및/또는 도시된 바에 제한되지 않고, 전자 장치(400)는 제 1 프로세서(530)(예: 도 4의 NR 커뮤니케이션 프로세서(402))를 이용하여 NR 무선 접속 기술에 기반한 통신을 수행하는 중에, Wi-Fi 통신의 발생 여부를 판단할 수도 있다.
다양한 실시예들에 따르면 전자 장치(400)(예: 도 4의 프로세서(401), 도 5의 제 2 프로세서(570))는 NR 무선 접속 기술에 기반한 통신이 발생되는 경우, 1305 동작에서 커뮤니케이션 프로세서(401)로부터 통신과 연관된 제 1 정보를 수신하고, 1307 동작에서 Wi-Fi 통신과 연관된 송신 전력의 크기를 제어하도록, 상기 제 1 정보를 상기 Wi-Fi 통신 모듈(403)로 전달할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(400)(예: 프로세서(401))는 NR 접속 기술에 기반한 통신이 발생되는 경우, 제 1 프로세서(530)(예: 도 4의 NR 커뮤니케이션 프로세서(402))로부터 통신과 연관된 정보(예: 이용되는 NR 주파수 대역에 대한 정보, 안테나의 식별 정보)를 수신하고, 수신된 통신과 연관된 정보를 Wi-Fi 통신 모듈(403)로 전달할 수 있다. Wi-Fi 통신 모듈(403)은 수신된 통신과 연관된 정보 및 메모리(560)에 기-저장된 통신과 연관된 정보 별 백-오프 값에 기반하여, Wi-Fi 통신을 위한 송신 전력(예: 제 2 신호의 송신 전력)의 상한 크기를 감소시키거나 또는 유지하는 동작을 수행할 수 있다. Wi-Fi 통신을 위한 송신 전력의 백-오프 동작은 전술한 전자 장치(400)의 707 동작과 같이 수행될 수 있으므로 중복되는 설명은 생략한다.
다양한 실시예들에 따르면 전자 장치(400)는 NR 무선 접속 기술에 기반한 통신이 수행되지 않는 경우, 계속해서 Wi-Fi 통신 모듈(403)을 이용하여, Wi-Fi 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(400)(예: Wi-Fi 통신 모듈(403))은 Wi-Fi 통신을 위한 송신 전력의 상한 크기를 유지할 수 있다.
한편 다양한 실시예들에 따르면 기재 및/또는 도시된 바에 제한되지 않고, 전자 장치(400)(예: 프로세서(401))는 Wi-Fi 통신의 발생이 식별되는 경우, 통신과 연관된 정보(예: 이용되는 NR 주파수 대역에 대한 정보, 안테나의 식별 정보)를 수신하고 이를 Wi-Fi 통신 모듈(403)로 전달할 수 있다. 이 경우, 전자 장치(400)(예: 프로세서(401)) Wi-Fi 통신의 발생에 따라서 다중 무선 접속 기술을 이용하는 이벤트를 식별한 것에 기반하여, 커뮤니케이션 프로세서(401)로 통신과 연관된 정보를 요청하여 수신할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면 전자 장치(400)(예: 도 4의 프로세서(401), 도 5의 제 2 프로세서(570))는 1309 동작에서 NR 무선 접속 기술에 기반한 통신이 유지되는지 여부를 판단하고, 상기 NR 무선 접속 기술에 기반한 통신이 종료되는 경우 1311 동작에서 NR 무선 접속 기술에 기반한 통신이 종료됨을 나타내는 제 2 정보를 상기 Wi-Fi 통신 모듈(403)로 전달할 수 있다.
일 실시예에서, 전자 장치(400)(예: 도 4의 프로세서(401), 도 5의 제 2 프로세서(570))는 NR 무선 접속 기술에 기반한 통신이 유지되는지 여부를 판단하는 동작의 적어도 일부로 활성화된 모바일 핫스팟 기능 또는 수신된 NR 무선 접속 기술에 기반한 콜의 유지 여부를 판단할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(400)(예: 프로세서(401))는 활성화된 모바일 핫스팟 기능이 비활성화되거나 또는 수신된 NR 무선 접속 기술에 기반한 콜이 종료되는 경우, 커뮤니케이션 프로세서(401)로부터 상기 비활성화 또는 상기 종료를 나타내는 제 2 정보를 수신할 수 있다. 또 예를 들어, 전자 장치(400)(예: 프로세서(401))는 활성화된 모바일 핫스팟 기능이 비활성화되거나 또는 수신된 NR 무선 접속 기술에 기반한 콜이 종료되는 경우, 자체적으로 상기 비활성화 또는 상기 종료를 나타내는 제 2 정보를 획득할 수 있다. 전자 장치(400)는 상기 비활성화 또는 상기 종료를 나타내는 제 2 정보를 획득하는 경우, 상기 NR 무선 접속 기술에 기반한 통신이 종료되는 것으로 판단할 수 있다. 전자 장치(400)(예: 프로세서(401))는 상기 NR 무선 접속 기술에 기반한 통신이 종료되는 것으로 판단하 것에 기반하여, Wi-Fi 통신 모듈(403)이 백-오프 동작을 중단하도록 하거나, 또는 백-오프 동작 송신 전력의 크기를 이전의 송신 전력의 상한 크기로 변경하도록 할 수 있다. 예를 들어, 이에 따라, 전자 장치(400)(예: 프로세서(401))는 Wi-Fi 통신 모듈(403)로 상기 제 2 정보를 전달하고, Wi-Fi 통신 모듈(403)은 제 2 정보를 수신한 것에 기반하여 백-오프 동작을 중단하고 백-오프 동작 송신 전력의 크기를 백-오프 동작을 수행하기 이전의 송신 전력의 상한 크기로 변경할 수 있다.
또 일 실시예에서, 전자 장치(400)(예: 도 4의 프로세서(401), 도 5의 제 2 프로세서(570))는 NR 무선 접속 기술에 기반한 통신이 유지되는지 여부를 판단하는 동작의 적어도 일부로 커뮤니케이션 프로세서(401)로부터 수신되는 통신 상태에 대한 정보(예: RRC 상태에 대한 정보)를 기반으로, 현재 RRC 상태가 connected 상태인지 여부를 판단할 수 있다. 전자 장치(400)는 현재 RRC 상태가 connected 상태가 아닌 경우(또는, idle 상태이거나, 또는 inactive 상태인 경우) 커뮤니케이션 프로세서(401)로부터 상기 비활성화 또는 상기 종료를 나타내는 제 2 정보를 수신할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면 전자 장치(400)(예: 도 4의 프로세서(401), 도 5의 제 2 프로세서(570))는 상기 NR 무선 접속 기술에 기반한 통신이 종료되지 않는 경우(또는 유지되는 경우), 계속해서 Wi-Fi 통신을 위한 송신 전력의 상한 크기를 제어한 상태에서 Wi-Fi 통신과 NR 무선 접속 기술에 기반한 통신을 유지할 수 있다.
이하에서는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(400)(예: 사용자 장치(user equipment, UE))의 동작의 예에 대해서 설명한다.
다양한 실시예들에 따르면 전자 장치(400)는 NR 무선 접속 기술에 기반한 통신과 연관된 정보가 변경되는 경우, 변경된 정보를 제 2 통신 회로(550)(예: 도 4의 Wi-Fi 통신 모듈(403)의 프로세서(미도시))로 전달할 수 있다.
도 14는 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치(400)의 동작의 일 예를 설명하기 위한 흐름도(1400)이다. 도 14를 참조하면, 동작들은 도시되는 순서에 국한되지 않고 다양한 순서로 수행될 수 있다. 또한, 다양한 실시예들에 따르면 도 14에 도시되는 동작들 보다 더 많은 동작들이 수행되거나, 더 적은 적어도 하나의 동작이 수행될 수도 있다.
다양한 실시예들에 따르면 전자 장치(400)(예: 도 4의 프로세서(401), 도 5의 제 2 프로세서(570))는 1401 동작에서 Wi-Fi 통신 모듈(403)을 이용하여, Wi-Fi 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(400)(예: 프로세서(401))는 Wi-Fi 통신에 기반한 통신을 위해서 송신될 데이터를 제 2 통신 회로(550)(예: 도 4의 Wi-Fi 통신 모듈(403)의 프로세서(미도시))로 전달할 수 있다. 상기 제 2 통신 회로(550)(예: 도 4의 Wi-Fi 통신 모듈(403)의 프로세서(미도시))는 Wi-Fi 통신을 위한 주파수 대역을 식별하고, 식별된 주파수 대역을 통해 복수의 제 2 안테나들(520) 중에서 선택된 안테나를 이용하여 데이터에 대응하는 신호를 송신할 수 있다. 상기 전자 장치(400)의 1401 동작은 전술한 전자 장치(400)의 701 동작에서의 Wi-Fi 통신 모듈(403)의 동작과 같이 수행될 수 있으므로 중복되는 설명은 생략한다.
다양한 실시예들에 따르면 전자 장치(400)(예: 도 4의 프로세서(401), 도 5의 제 2 프로세서(570))는 Wi-Fi 통신을 수행하는 중에, 1403 동작에서 NR 무선 접속 기술에 기반한 통신의 발생 여부를 판단할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(400)는 Wi-Fi 통신에 기반하여 식별된 주파수 대역을 통해 복수의 제 2 안테나들(520) 중에서 선택된 안테나를 이용하여 데이터에 대응하는 신호를 송신하는 중에, NR 접속 기술에 기반한 통신의 발생 여부를 판단할 수 있다. 일 예로, 전자 장치(400)는 Wi-Fi 통신 수행 중에, 모바일 핫스팟 기능의 활성화 여부를 식별할 수 있다. 또 일 예로, 전자 장치(400)는 Wi-Fi 통신 중에, NR 접속 기술에 기반한 콜의 수신 여부를 식별할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면 전자 장치(400)(예: 도 4의 프로세서(401), 도 5의 제 2 프로세서(570))는 NR 무선 접속 기술에 기반한 통신이 발생되는 경우, 1405 동작에서 커뮤니케이션 프로세서(401)로부터 통신과 연관된 제 1 정보를 수신하고, 1407 동작에서 Wi-Fi 통신과 연관된 송신 전력의 크기를 제어하도록, 상기 제 1 정보를 상기 Wi-Fi 통신 모듈(403)로 전달할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(400)(예: 프로세서(401))는 NR 접속 기술에 기반한 통신이 발생되는 경우, 제 1 프로세서(530)(예: 도 4의 NR 커뮤니케이션 프로세서(402))로부터 통신과 연관된 정보(예: 이용되는 NR 주파수 대역에 대한 정보, 안테나의 식별 정보)를 수신하고, 수신된 통신과 연관된 정보를 Wi-Fi 통신 모듈(403)로 전달할 수 있다. Wi-Fi 통신 모듈(403)은 수신된 통신과 연관된 정보 및 메모리(560)에 기-저장된 통신과 연관된 정보 별 백-오프 값에 기반하여, Wi-Fi 통신을 위한 송신 전력(예: 제 2 신호의 송신 전력)의 상한 크기를 감소시키거나 또는 유지하는 동작을 수행할 수 있다. Wi-Fi 통신을 위한 송신 전력의 백-오프 동작은 전술한 전자 장치(400)의 707 동작과 같이 수행될 수있으므로 중복되는 설명은 생략한다.
다양한 실시예들에 따르면 전자 장치(400)(예: 도 4의 프로세서(401), 도 5의 제 2 프로세서(570))는 NR 무선 접속 기술에 기반한 통신이 수행되지 않는 경우, 계속해서 Wi-Fi 통신 모듈(403)을 이용하여, Wi-Fi 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(400)(예: Wi-Fi 통신 모듈(403))은 Wi-Fi 통신을 위한 송신 전력의 상한 크기를 유지할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면 전자 장치(400)(예: 도 4의 프로세서(401), 도 5의 제 2 프로세서(570))는 1409 동작에서 NR 무선 접속 기술에 기반한 통신과 연관된 정보가 변경되는지 여부를 판단할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 커뮤니케이션 프로세서(401)는 통신과 연관된 정보(예: NR 주파수 대역에 대한 정보, 이용되는 안테나에 대한 정보, 또는 통신 연결 상태에 대한 정보 중 적어도 하나)가 변경되는 경우, 변경된 통신과 연관된 정보를 프로세서(401)로 전달할 수 있다. 상기 프로세서(401)는 상기 변경된 통신과 연관된 정보를 수신한 것에 기반하여, 통신과 연관된 정보가 변경되는지 여부를 판단할 수 있다. 일 예로, 전자 장치(400)가 다른 셀로 이동됨에 따라서 핸드 오버가 발생되는 경우, 전자 장치(400)와 다른 셀 간의 협상에 기반하여 NR 주파수 대역에 대한 정보, 이용되는 안테나에 대한 정보, 또는 통신 연결 상태에 대한 정보 중 적어도 하나가 변경될 수 있다. 예를 들어, 네트워크(예: )와의 협상(예: 주파수 자원 할당)에 기반하여 이용되는 NR 주파수 대역이 변경됨에 따라서, 이용되는 안테나 또한 변경될 수 있다. 또는 상기 기재된 바에 제한되지 않고, RRC connection 재확립 절차 수행 시, 또는 RRC connected 상태에서 Upload 시에 RRC RACH에 따라서 NR 주파수 대역에 대한 정보, 이용되는 안테나에 대한 정보, 또는 통신 연결 상태에 대한 정보 중 적어도 하나가 변경될 수 있다. 이 경우, 커뮤니케이션 프로세서(401)는 변경된 NR 주파수 대역에 대한 정보 및/또는 안테나의 식별 정보를 프로세서(401)로 전달할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면 전자 장치(400)(예: 도 4의 프로세서(401), 도 5의 제 2 프로세서(570))는 1411 동작에서 Wi-Fi 통신과 연관된 송신 전력의 크기를 제어하도록, 통신과 연관된 제 2 정보를 상기 Wi-Fi 통신 모듈(403)로 전달 할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(401)는 수신된 변경된 통신과 연관된 정보를 Wi-Fi 통신 모듈(403)로 전달할 수 있다. Wi-Fi 통신 모듈(403)은 변경된 통신과 연관된 정보에 대응하는 백-오프 값 만큼 송신 전력의 상한 크기를 감소시킬 수 있다. 이에 따라, Wi-Fi 통신 모듈(403)은 NR 무선 접속 기술과 연관된 통신과 연관된 정보가 변경되는 경우, 동적으로 송신 전력의 상한 크기를 제어할 수 있다.
이하에서는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(400)(예: 사용자 장치(user equipment, UE))의 동작의 예에 대해서 설명한다.
다양한 실시예들에 따르면 전자 장치(400)(예: 도 4의 NR 커뮤니케이션 프로세서(401))는 NR 무선 접속 기술과 Wi-Fi 통신 기술에 기반한 다중 무선 접속 기술이 이용되는 경우, 또는 다중 무선 접속 기술이 이용되는 동안 NR 무선 접속 기술에 기반한 통신과 연관된 정보가 변경되는 경우에 커뮤니케이션 프로세서(401)로부터 통신과 연관된 정보(예: NR 주파수 대역에 대한 정보, 이용되는 안테나에 대한 정보)를 수신하여 Wi-Fi 통신 모듈(403)로 전달할 수 있다. 이때, 커뮤니케이션 프로세서(401)는 다중 무선 접속 기술을 이용하게 되어 RRC 상태가 RRC connected 상태로 변경됨을 식별하는 시점(또는, 상기 시점으로부터 지정된 기간 내)에, 상기 통신과 연관된 정보를 프로세서(401)를 통해 Wi-Fi 통신 모듈(403)로 전달할 수 있다. 또는, 커뮤니케이션 프로세서(401)는 통신 연결 상태가 RRC Idle 상태에서 RRC connected 상태로 변경됨을 식별하는 시점(또는, 상기 시점으로부터 지정된 기간 내)에 상기 통신과 연관된 정보를 프로세서(401)를 통해 Wi-Fi 통신 모듈(403)로 전달할 수 있다.
도 15a는 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치(400)의 동작의 일 예를 설명하기 위한 흐름도(1500a)이다. 도 15a를 참조하면, 동작들은 도시되는 순서에 국한되지 않고 다양한 순서로 수행될 수 있다. 또한, 다양한 실시예들에 따르면 도 15a에 도시되는 동작들 보다 더 많은 동작들이 수행되거나, 더 적은 적어도 하나의 동작이 수행될 수도 있다.
다양한 실시예들에 따르면 전자 장치(400)(예: NR 커뮤니케이션 프로세서(401))는 1501a 동작에서 RRC IDLE 상태를 식별할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면 전자 장치(400)(예: NR 커뮤니케이션 프로세서(401))는 1503a 동작에서 RA preamble을 네트워크(예: 기지국(예: 도 3a 및 도 3c의 LTE 기지국, 도 3b의 NR 기지국))로 송신하고, 1505a 동작에서 RA preamble(random access preamble)에 대한 응답(Reply)을 네트워크로부터 수신할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면 전자 장치(400)(예: NR 커뮤니케이션 프로세서(401))는 1507a 동작에서 RA preamble에 대한 응답(Reply)을 수신한 것에 기반하여 RRC connection을 네트워크(예: 기지국(예: 도 3a 및 도 3c의 LTE 기지국, 도 3b의 NR 기지국))로 요청하는 신호를 송신하고, 1509a 동작에서 요청에 대한 응답(예: RRC 연결 설정 메시지)를 수신할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면 전자 장치(400)(예: NR 커뮤니케이션 프로세서(401))는 1511a 동작에서 RRC connected 상태를 식별하고, 1513a 동작에서 통신과 연관된 정보(예: NR 주파수 대역에 대한 정보, 및/또는 안테나 식별 정보)를 프로세서(401)로 전달할 수 있다.
또는 기재 및/또는 도시된 바에 제한되지 않고, 다양한 실시예들에 따르면 전자 장치(400)(예: 커뮤니케이션 프로세서(401))는 RRC Inactive 상태에서 네트워크(예: 기지국)으로부터 페이징을 수신함에 기반하여, RRC connected 상태로 변경되는 경우 상기 통신과 연관된 정보를 프로세서(401)를 통해 Wi-Fi 통신 모듈(403)로 전달할 수 있다.
이하에서는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(400)의 동작의 예에 대해서 설명한다.
다양한 실시예들에 따르면 전자 장치(400)(예: 도 4의 NR 커뮤니케이션 프로세서(401))는 NR 접속 기술에 기반하여 네트워크로 신호를 송신하게 됨을 식별하는 시점에, 통신과 연관된 정보를 프로세서(401)를 통해 Wi-Fi 통신 모듈(403)로 전달할 수 있다. 예를 들어, RRC 상태가 IDLE 상태인 경우, 전자 장치(400)는 RRC preamble에 대한 응답을 수신하게 되어 RRC connection을 송신하게 됨을 식별하고, 이에 기반하여 통신과 연관된 정보를 프로세서(401)를 통해 Wi-Fi 통신 모듈(403)로 전달하여 Wi-Fi 통신을 위한 송신 전력을 백-오프 할 수 있다.
도 15b는 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치(400)의 동작의 일 예를 설명하기 위한 흐름도(1500b)이다. 도 15b를 참조하면, 동작들은 도시되는 순서에 국한되지 않고 다양한 순서로 수행될 수 있다. 또한, 다양한 실시예들에 따르면 도 15b에 도시되는 동작들 보다 더 많은 동작들이 수행되거나, 더 적은 적어도 하나의 동작이 수행될 수도 있다.
다양한 실시예들에 따르면 전자 장치(400)(예: NR 커뮤니케이션 프로세서(401))는 1501b 동작에서 RRC IDLE 상태를 식별할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면 전자 장치(400)(예: NR 커뮤니케이션 프로세서(401))는 1503b 동작에서 RA preamble을 네트워크(예: 기지국(예: 도 3a 및 도 3c의 LTE 기지국, 도 3b의 NR 기지국))로 송신하고, 1505b 동작에서 RA preamble(random access preamble)에 대한 응답(Reply)을 네트워크로부터 수신할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면 전자 장치(400)(예: NR 커뮤니케이션 프로세서(401))는 1507b 동작에서 RA preamble에 대한 응답(Reply)을 수신한 것에 기반하여 통신과 연관된 정보(예: NR 주파수 대역에 대한 정보, 및/또는 안테나 식별 정보)를 프로세서(401)로 전달할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면 전자 장치(400)(예: NR 커뮤니케이션 프로세서(401))는 1509b 동작에서 RRC connection을 네트워크(예: 기지국(예: 도 3a 및 도 3c의 LTE 기지국, 도 3b의 NR 기지국))로 요청하는 신호를 송신하고, 1511b 동작에서 요청에 대한 응답(예: RRC 연결 설정 메시지)를 수신할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면 전자 장치(400)(예: NR 커뮤니케이션 프로세서(401))는 1513b 동작에서 RRC connected 상태를 식별할 수 있다.
이하에서는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(400)의 동작의 예에 대해서 설명한다.
다양한 실시예들에 따르면 전자 장치(400)는 NR 주파수 대역에 대한 정보와 함께 RRC 상태에 대한 정보를 기반으로, 백-오프 동작을 수행할 수 있다.
도 16은 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치(400)의 동작의 일 예를 설명하기 위한 흐름도(1600)이다. 도 16을 참조하면, 동작들은 도시되는 순서에 국한되지 않고 다양한 순서로 수행될 수 있다. 또한, 다양한 실시예들에 따르면 도 16에 도시되는 동작들 보다 더 많은 동작들이 수행되거나, 더 적은 적어도 하나의 동작이 수행될 수도 있다.
도 17은 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치(400)의 NR 주파수 대역과 RRC 상태 별로 백-오프 값을 식별하는 동작을 설명하기 위한 도면이다. 도 18a는 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치(400)의 RRC 상태에 따라서 Wi-Fi 통신을 위한 송신 전력을 백-오프하는 동작의 예를 설명하기 위한 도면이다. 도 18b는 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치(400)의 RRC 상태가 변경되는 경우 Wi-Fi 통신을 위한 송신 전력을 백-오프하는 동작의 예를 설명하기 위한 도면이다. 도 19a는 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치(400)의 RRC 상태에 따라서 Wi-Fi 통신을 위한 송신 전력을 백-오프하는 동작의 다른 예를 설명하기 위한 도면이다. 도 19b는 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치(400)의 RRC 상태가 변경되는 경우 Wi-Fi 통신을 위한 송신 전력을 백-오프하는 동작의 다른 예를 설명하기 위한 도면이다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(400)(예: 도 5의 제 2 프로세서(570))는 1601 동작에서 제 1 프로세서(530)에 데이터를 제공하고, 1603 동작에서 제 2 통신 회로(550)에 제 2 데이터를 제공할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(400)(예: 프로세서(401))는 NR 접속 기술과 Wi-Fi 통신을 이용하는 다중 무선 접속 기술을 이용하는 경우, 제 1 프로세서(530)(예: 도 4의 NR 커뮤니케이션 프로세서(402))로 제 1 데이터를 전달하고 제 2 통신 회로(550)(예: 도 4의 Wi-Fi 통신 모듈(403)의 프로세서(미도시))로 제 2 데이터를 전달 할 수 있다. 제 1 프로세서(530)(예: 도 4의 NR 커뮤니케이션 프로세서(402))는 특정 NR 주파수 대역을 선택하고, 선택된 NR 주파수 대역에 대응하는 제 3 안테나를 통해 상기 제 1 데이터가 변환된 제 1 신호를 송신할 수 있다. 제 2 통신 회로(550)(예: 도 4의 Wi-Fi 통신 모듈(403)의 프로세서(미도시))는 특정 Wi-Fi 주파수 대역을 선택하고, 선택된 Wi-Fi 주파수 대역에 대응하는 제 4 안테나를 통해 상기 제 2 데이터가 변환된 제 2 신호를 송신할 수 있다. 상기 전자 장치(400)의 901 동작과 903 동작은 전술한 전자 장치(400)의 701 동작과 703 동작과 같이 수행될 수 있으므로 중복되는 설명은 생략한다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(400)(예: 도 5의 제 2 프로세서(570))는 1605 동작에서 제 1 프로세서(530)로부터 제 1 주파수 대역을 나타내는 제 1 정보 및 통신 상태에 대한 제 2 정보를 획득할 수 있다. 예를 들어, 제 2 프로세서(570)(예: 도 5의 제 2 프로세서(570))는 제 1 프로세서(530)(예: 도 4의 NR 커뮤니케이션 프로세서(402))로부터 통신과 연관된 정보를 수신할 수 있다. 상기 통신과 연관된 정보는 이용되는 NR 주파수 대역에 대한 정보(1701) 및 통신 연결 상태(예: RRC connected, RRC idle, 및/또는 RRC inactive)(1703)를 포함할 수 있다. 기재된 바에 제한되지 않고, 상기 통신과 연관된 정보는 NR 주파수 대역에 대한 정보(1701) 대신 이용되는 안테나의 식별 정보를 포함할 수 있다. 상기 통신과 연관된 정보의 전달은 도 5 내지 도 6에서 기술한 RIL을 통해서 수행될 수 있으므로, 중복되는 설명은 생략한다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(400)(예: 도 5의 제 2 프로세서(570))는 1607 동작에서 제 2 통신 회로(550)가 상기 제 2 주파수 대역을 통한 상기 제 2 데이터의 송신을 위한 전력의 크기를 제어하도록, 상기 제 1 정보와 제 2 정보를 상기 제 2 통신 회로(550)로 전달할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(400)(예: 프로세서(401)의 정보 전달 모듈(573))는 통신과 연관된 제 1 정보 및 통신 상태(예: RRC 상태)에 대한 제 2 정보를 제 1 프로세서(530)(예: 도 4의 NR 커뮤니케이션 프로세서(402))로부터 수신한 것에 응답하여, 상기 수신된 제 1 정보와 제 2 정보를 제 2 통신 회로(550)(예: 도 4의 Wi-Fi 통신 모듈(403)의 프로세서(미도시))로 전달할 수 있다. 상기 정보의 전달은 도 5 내지 도 6에서 기술한 Wi-Fi 매니저(621)를 통해서 수행될 수 있으므로, 중복되는 설명은 생략한다. 도 17을 참조하면, 상기 제 2 통신 회로(550)(예: 도 4의 Wi-Fi 통신 모듈(403)의 프로세서(미도시))가 참조 가능한 메모리(560)에는 지정된 백-오프 값(예를 들어, common back off 값)(1710)과 NR 주파수 대역들 별 백-오프 값들(1720)이 미리 저장되되, 상기 백-오프 값들(1720)은 RRC connected 상태와 RRC Inacitve 상태 별로 서로 다른 값(1721a, 1721b, 1723a, 1723b)으로 저장될 수 있다. 예를 들어, 특정 NR 주파수 대역에 대응하는 제 1 백-오프 값(1721a, 1721b)과 상기 제 1 백-오프 값(1721a, 1721b)보다 작은 제 2 백-오프 값(1723a, 1723b)이 메모리(560)에 저장되고, 상기 제 1 백-오프 값(1721a, 1721b)은 RRC connected 상태에 대응하고 상기 제 2 백-오프 값(1723a, 1723b)은 RRC Inactive 상태에 대응할 수 있다. 또는 기재된 바에 제한되지 않고, RRC inactive 상태가 식별되는 경우에는 프로세서(401)는 Wi-Fi 통신을 위한 송신 전력을 백-오프하는 동작을 삼가(또는, 원래 송신 전력의 크기를 유지)할 수 있다. 이때 또 전술한 바와 같이, 상기 RRC 상태에 연관된 백오프 값들은 Wi-Fi 통신 스킴(예: 2G Wi-Fi, 5G Wi-Fi, 2G rsdb(Real Simultaneous Dual Band) Wi-Fi, 5G rsdb Wi-Fi 스킴들)에 따라서 또 서로 다른 값으로 저장될 수도 있다. 일 실시예에서, 제 2 통신 회로(550)(예: 도 4의 Wi-Fi 통신 모듈(403)의 프로세서(미도시))는 NR 주파수 대역에 대한 정보(1701)(예: Band 1 info) 및 RRC 상태에 대한 정보(1703)가 수신되는 경우, 메모리(560)를 참조하여 지정된 백-오프 값(1710) (예: RRC connected info 또는 RRC Inactive info info)과 함께 상기 NR 주파수 대역(예: Band 1 info)에 대응하는 백-오프 값들(1720) 중에서 RRC 상태(예: RRC connected 또는 RRC inactive)에 대응하는 백-오프 값을 식별하고, 백-오프 값들(1710, 1720)을 더한 결과 값(예: 지정된 백-오프 값과 RRC 상태에 대응하는 식별된 백-오프 값을 더한 값)만큼 송신 전력의 상한 값을 감소시킬 수 있다. 일 예로, 제 2 통신 회로(550)(예: 도 4의 Wi-Fi 통신 모듈(403)의 프로세서(미도시))는 도 18a의 1801를 참조하면 제 1 주파수 대역에 대한 정보(Band 1 info)와 RRC connected를 나타내는 정보(RRC connected info)를 수신한 것에 기반하여 제 2 신호의 송신 전력의 상한 크기를 제 1 값(common back off + supplementary back off 1)만큼 감소시키고, 도 18a의 1802를 참조하면 제 1 주파수 대역(Band 1 info)에 대한 정보와 RRC inactive을 나타내는 정보(RRC inactive info)를 수신한 것에 기반하여 제 2 신호의 송신 전력의 상한 크기를 상기 제 1 값 보다는 작은 제 2 값(common back off + supplementary back off 2)만큼 감소시킬 수 있다. 즉, RRC Inacitve 상태에서는 백-오프되는 값을 상대적으로 작게 조정하여, Wi-Fi 통신을 원활하게 할 수 있다. 또, 도시 및/또는 기재된 바에 제한되지 않고, 상기 RRC Inacitve 상태에서는 추가적인 백-오프가 수행되지 않고, 지정된 백-오프 값에 기반한 백-오프 동작만이 수행될 수도 있다.
도 18b를 참조하면, 다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(400)는 RRC 상태가 RRC inactive 상태로 변경되는 경우, 변경된 시점부터 지정된 시간 이후에 Wi-Fi 통신을 위해 백-오프되는 송신 전력의 값을 변경할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(400)(예: Wi-Fi 통신 모듈(403))는 RRC 상태가 active 상태에서 제 1 값만큼 송신 전력의 상한 크기를 감소시키는 중에 RRC 상태가 inactive 상태로 변경되는 경우, 변경된 시점부터 지정된 시간(t2) 동안 제 1 값 만큼 감소된 송신 전력의 상한 크기를 유지하고 지정된 시간(t2) 이후 제 2 값 만큼 송신 전력의 상한 크기를 감소시킬 수 있다. 상기 지정된 시간(t2)는 RRC 상태가 connected 상태로 변경된 경우의 지정된 시간(t1) 보다 길 수 있다. 일 예로, 프로세서(401)가 통신과 연관된 정보를 수신하여 수신된 정보에 기반하여 RRC 상태가 RRC inactive 상태로 변경될 것을 식별한 경우, 식별된 시점부터 타이머를 실행하여 지정된 시간(t2)의 경과 여부를 판단하고, 지정된 시간(t2)이 경과된 이후에 통신과 연관된 정보를 Wi-Fi 통신 모듈(403)로 전송할 수 있다. 또 일 예로, Wi-Fi 통신 모듈(403)이 통신과 연관된 정보를 수신하여 RRC 상태가 RRC inactive 상태로 변경될 것을 식별한 경우, 식별된 시점부터 지정된 시간(t2) 이후에 변경된 RRC inactive 상태에 따라서 백-오프 동작을 수행할 수도 있다.
도 19a의 1901 및 1902를 참조하면, 또 한편 도시 및/또는 기재된 바에 제한되지 않고, 전술한 바와 같이 제 2 통신 회로(550)(예: 도 4의 Wi-Fi 통신 모듈(403)의 프로세서(미도시))는 NR 주파수 대역에 대한 정보 및 RRC 상태에 대한 정보가 수신하고, 상기 수신된 정보에 기반하여 RRC 상태가 RRC connected 상태가 식별되는 경우에는 Wi-Fi 통신을 위한 송신 전력을 백-오프하는 동작을 수행하고, RRC 상태가 RRC Inactive 상태인 경우에는 송신 전력을 백-오프하는 동작을 수행하지 않을 수 있다. 도 19b를 참조하면 또, 제 2 통신 회로(550)(예: 도 4의 Wi-Fi 통신 모듈(403)의 프로세서(미도시))는 RRC 상태가 RRC inactive 상태로 변경되는 경우, 변경된 시점부터 지정된 시간(t2) 동안 백-오프 동작을 유지하고, 지정된 시간(t2) 이후에 백-오프 동작을 중단할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 도 4의 전자 장치(400))에 있어서, 제 1 RAT을 지원하는 제 1 통신 회로(예: 도 5의 제 1 통신 회로(540)), 상기 제 1 통신 회로(예: 도 5의 제 1 통신 회로(540))와 동작적으로 연결된 제 1 프로세서(예: 도 4의 NR 커뮤니케이션 프로세서(402)), 제 2 RAT을 지원하는 제 2 통신 회로(예: 도 4의 Wi-Fi 통신 모듈(403)), 상기 제 1 프로세서(예: 도 4의 NR 커뮤니케이션 프로세서(402))와 상기 제 2 통신 회로(예: 도 4의 Wi-Fi 통신 모듈(403))와 전기적으로 연결된 제 2 프로세서(예: 도 4의 프로세서(401))를 포함하고, 상기 제 2 프로세서(예: 도 4의 프로세서(401))는 상기 제 1 프로세서(예: 도 4의 NR 커뮤니케이션 프로세서(402))에 제 1 데이터를 제공하고-상기 제 1 프로세서(예: 도 4의 NR 커뮤니케이션 프로세서(402)) 및 상기 제 1 통신 회로(예: 도 5의 제 1 통신 회로(540))를 이용하여 제 1 주파수 대역을 통하여 상기 제 1 RAT에 기반한 상기 제 1 데이터에 대응하는 제 1 신호가 송신됨-, 상기 제 2 통신 회로(예: 도 4의 Wi-Fi 통신 모듈(403))에 제 2 데이터를 제공하고-상기 제 2 통신 회로(예: 도 4의 Wi-Fi 통신 모듈(403))를 이용하여 제 2 주파수 대역을 통하여 상기 제 2 RAT에 기반한 상기 제 2 데이터에 대응하는 제 2 신호가 송신됨-, 상기 제 1 프로세서(예: 도 4의 NR 커뮤니케이션 프로세서(402))로부터 상기 제 1 주파수 대역을 나타내는 제 1 정보를 획득하고, 상기 제 2 통신 회로(예: 도 4의 Wi-Fi 통신 모듈(403))가 상기 제 2 주파수 대역을 통한 상기 제 2 신호의 송신 전력의 상한 크기를 상기 제 1 주파수 대역과 연관된 크기로 제어하도록, 상기 제 1 정보를 상기 제 2 통신 회로(예: 도 4의 Wi-Fi 통신 모듈(403))로 전달하도록 설정된, 전자 장치(예: 도 4의 전자 장치(400))가 제공될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 제 1 프로세서(예: 도 4의 NR 커뮤니케이션 프로세서(402))는 NR 커뮤니케이션 프로세서이고, 상기 제 2 통신 회로(예: 도 4의 Wi-Fi 통신 모듈(403))는 Wi-Fi 통신 회로이고, 상기 제 2 프로세서(예: 도 4의 프로세서(401))는 라디오 인터페이스 레이어(RIL)를 이용하여 상기 제 1 프로세서(예: 도 4의 NR 커뮤니케이션 프로세서(402))로부터 상기 제 1 정보를 수신하고, 와이파이 매니저를 이용하여 상기 제 1 정보를 상기 제 2 통신 회로(예: 도 4의 Wi-Fi 통신 모듈(403))로 전달하도록 설정된, 전자 장치(예: 도 4의 전자 장치(400))가 제공될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 제 2 통신 회로(예: 도 4의 Wi-Fi 통신 모듈(403))에 연결된 메모리(예: 도 5의 메모리(560))를 더 포함하고, 상기 제 2 통신 회로(예: 도 4의 Wi-Fi 통신 모듈(403))는 상기 메모리(예: 도 5의 메모리(560))에 저장된 복수의 주파수 대역들 별 백-오프 값에 대한 정보와 상기 제 1 정보에 기반하여, 상기 제 1 정보에 대응하는 제 1 백오프 값을 식별하고, 상기 제 1 백오프 값에 기반하여 상기 제 2 주파수 대역을 통한 상기 제 2 신호의 송신 전력의 상한 크기를 상기 제 1 주파수 대역과 연관된 크기로 제어하도록 설정된, 전자 장치(예: 도 4의 전자 장치(400))가 제공될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 제 1 통신 회로(예: 도 5의 제 1 통신 회로(540))와 동작적으로 연결되는 복수의 제 1 안테나들, 및 상기 제 2 통신 회로(예: 도 4의 Wi-Fi 통신 모듈(403))와 동작적으로 연결되는 복수의 제 2 안테나들,을 더 포함하고, 상기 제 1 프로세서(예: 도 4의 NR 커뮤니케이션 프로세서(402))는, 상기 제 1 통신 회로(예: 도 5의 제 1 통신 회로(540))를 이용하여, 상기 복수의 제 1 안테나들 중 상기 제 1 주파수 대역에 대응하는 제 3 안테나를 이용하여 상기 제 1 신호를 송신하도록 설정되고, 상기 제 2 통신 회로(예: 도 4의 Wi-Fi 통신 모듈(403))는, 상기 복수의 제 2 안테나들 중 상기 제 2 주파수 대역에 대응하는 제 4 안테나를 이용하여 상기 제 2 신호가 송신하도록 설정되고, 상기 제 3 안테나와 상기 제 4 안테나는 지정된 거리 내에 위치되는, 전자 장치(예: 도 4의 전자 장치(400))가 제공될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 메모리(예: 도 5의 메모리(560))에 백-오프 값이 저장된 상기 복수의 주파수들은 상기 복수의 제 1 안테나들 중 상기 복수의 제 2 안테나들 중 적어도 일부로부터 상기 지정된 거리 내에 위치되는 안테나들과 연관된, 전자 장치(예: 도 4의 전자 장치(400))가 제공될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 지정된 거리는 상기 제 3 안테나와 상기 제 4 안테나의 SPLS Ratio와 연관된, 전자 장치(예: 도 4의 전자 장치(400))가 제공될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 제 2 통신 회로(예: 도 4의 Wi-Fi 통신 모듈(403))는 제 2 RAT과 연관된 복수의 통신 스킴들 중 제 1 통신 스킴에 기반하여, 상기 제 2 주파수 대역을 통하여 상기 제 4 안테나를 이용하여 상기 제 2 신호를 송신하고, 상기 메모리(예: 도 5의 메모리(560))에 저장된 상기 제 1 통신 스킴과 상기 제 1 정보에 대응하는 상기 제 1 백오프 값을 식별하도록 설정된, 전자 장치(예: 도 4의 전자 장치(400))가 제공될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 제 2 프로세서(예: 도 4의 프로세서(401))는 상기 제 1 RAT과 상기 제 2 RAT에 기반한 통신이 수행되는 경우, 상기 제 1 프로세서(예: 도 4의 NR 커뮤니케이션 프로세서(402))로부터 상기 제 1 정보를 수신하도록 설정된, 전자 장치(예: 도 4의 전자 장치(400))가 제공될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 제 1 프로세서(예: 도 4의 NR 커뮤니케이션 프로세서(402))는 상기 제 2 통신 회로(예: 도 4의 Wi-Fi 통신 모듈(403))에 상기 제 2 데이터를 제공하는 중에 네트워크로부터 상기 제 1 통신 회로(예: 도 5의 제 1 통신 회로(540))를 통해 상기 제 1 RAT에 기반한 콜 데이터가 수신되는 경우, 상기 제 1 주파수 대역을 나타내는 상기 제 1 정보를 식별하고, 상기 식별된 제 1 정보를 상기 제 2 프로세서(예: 도 4의 프로세서(401))로 전달하도록 설정된, 전자 장치(예: 도 4의 전자 장치(400))가 제공될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 제 2 프로세서(예: 도 4의 프로세서(401))는 상기 제 1 RAT과 상기 제 2 RAT에 기반한 상기 통신의 수행이 종료되는 경우, 상기 통신의 수행의 종료를 나타내는 제 2 정보를 상기 제 1 프로세서(예: 도 4의 NR 커뮤니케이션 프로세서(402))로부터 수신하고, 상기 제 2 통신 회로(예: 도 4의 Wi-Fi 통신 모듈(403))가 상기 제 2 주파수 대역을 통한 상기 제 2 신호의 송신 전력의 상한 크기를 증가시키도록, 상기 제 2 정보를 상기 제 2 통신 회로(예: 도 4의 Wi-Fi 통신 모듈(403))로 전달하도록 설정된, 전자 장치(예: 도 4의 전자 장치(400))가 제공될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 제 1 프로세서(예: 도 4의 NR 커뮤니케이션 프로세서(402))는 상기 제 1 RAT에 기반한 콜 데이터가 수신된 이후, 상기 콜 데이터의 수신이 중단되는 경우, 제 2 정보를 상기 제 2 프로세서(예: 도 4의 프로세서(401))로 전달하도록 설정된, 전자 장치(예: 도 4의 전자 장치(400))가 제공될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 제 2 프로세서(예: 도 4의 프로세서(401))는 상기 제 1 RAT과 상기 제 2 RAT에 기반한 상기 통신이 수행되는 동안, 상기 제 1 RAT에 기반한 제 1 통신과 연관된 정보가 변경되는 경우, 상기 제 1 프로세서(예: 도 4의 NR 커뮤니케이션 프로세서(402))로부터 제 3 주파수 대역을 나타내는 제 2 정보를 수신하고, 상기 제 2 통신 회로(예: 도 4의 Wi-Fi 통신 모듈(403))가 상기 제 2 주파수 대역을 통한 상기 제 2 신호의 송신 전력의 상한 크기를 상기 제 3 주파수 대역과 연관된 크기로 제어하도록, 상기 제 2 정보를 상기 제 2 통신 회로(예: 도 4의 Wi-Fi 통신 모듈(403))로 전달하도록 설정된, 전자 장치(예: 도 4의 전자 장치(400))가 제공될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 제 1 RAT은 NR(new radio) 무선 접속 기술이고, 상기 제 2 프로세서(예: 도 4의 프로세서(401))는 상기 전자 장치(예: 도 4의 전자 장치(400))의 RRC 상태가 RRC connected 상태로 변경되는 경우, 상기제 1 프로세서(예: 도 4의 NR 커뮤니케이션 프로세서(402))로부터 상기 제 1 정보를 수신하도록 설정된, 전자 장치(예: 도 4의 전자 장치(400))가 제공될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 제 1 RAT은 NR(new radio) 무선 접속 기술이고, 상기 제 2 프로세서(예: 도 4의 프로세서(401))는 상기 전자 장치(예: 도 4의 전자 장치(400))의 RRC 상태가 RRC Idle 상태이고, 상기 제 1 프로세서(예: 도 4의 NR 커뮤니케이션 프로세서(402))와 상기 제 1 통신 회로(예: 도 5의 제 1 통신 회로(540))를 이용하여 네트워크로부터 응답 신호가 수신되는 경우, 상기 제 1 프로세서(예: 도 4의 NR 커뮤니케이션 프로세서(402))로부터 상기 제 1 정보를 수신하도록 설정된, 전자 장치(예: 도 4의 전자 장치(400))가 제공될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 제 1 RAT은 NR(new radio) 무선 접속 기술이고, 상기 제 2 프로세서(예: 도 4의 프로세서(401))는 상기 제 1 프로세서(예: 도 4의 NR 커뮤니케이션 프로세서(402))로부터 상기 제 1 정보와 함께 RRC 상태를 나타내는 제 2 정보를 수신하고, 상기 제 2 통신 회로(예: 도 4의 Wi-Fi 통신 모듈(403))가 상기 제 2 주파수 대역을 통한 상기 제 2 신호의 송신 전력의 상한 크기를 제어하도록, 상기 제 1 정보 및 상기 제 2 정보를 상기 제 2 통신 회로(예: 도 4의 Wi-Fi 통신 모듈(403))로 전달하도록 설정된, 전자 장치(예: 도 4의 전자 장치(400))가 제공될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 제 2 통신 회로(예: 도 4의 Wi-Fi 통신 모듈(403))는 상기 제 2 정보가 RRC connected 상태에 대응하는 경우, 상기 제 2 신호의 송신 전력의 상한 크기를 제 1 값으로 제어하고, 상기 제 2 정보가 RRC inactive 상태에 대응하는 경우, 상기 제 2 신호의 송신 전력의 상한 크기를 상기 제 1 값 보다 작은 제 2 값으로 제어하도록 설정된, 전자 장치(예: 도 4의 전자 장치(400))가 제공될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 도 4의 전자 장치(400))의 동작 방법에 있어서, 제 1 RAT(NR)을 지원하는 제 1 통신 회로(예: 도 5의 제 1 통신 회로(540))와 동작적으로 연결된 제 1 프로세서(예: 도 4의 NR 커뮤니케이션 프로세서(402))로, 제 2 프로세서(예: 도 4의 프로세서(401))를 이용하여, 제 1 데이터를 제공하는 단계-상기 제 1 프로세서(예: 도 4의 NR 커뮤니케이션 프로세서(402)) 및 상기 제 1 통신 회로(예: 도 5의 제 1 통신 회로(540))를 이용하여 제 1 주파수 대역을 통하여 상기 제 1 RAT에 기반한 상기 제 1 데이터에 대응하는 제 1 신호가 송신됨-, 제 2 RAT을 지원하는 제 2 통신 회로(예: 도 4의 Wi-Fi 통신 모듈(403))에, 상기 제 2 프로세서(예: 도 4의 프로세서(401))를 이용하여, 제 2 데이터를 제공하는 단계-상기 제 2 통신 회로(예: 도 4의 Wi-Fi 통신 모듈(403))를 이용하여 제 2 주파수 대역을 통하여 상기 제 2 RAT에 기반한 상기 제 2 데이터에 대응하는 제 2 신호가 송신됨-, 상기 제 1 프로세서(예: 도 4의 NR 커뮤니케이션 프로세서(402))로부터, 상기 제 2 프로세서(예: 도 4의 프로세서(401))를 이용하여, 상기 제 1 주파수 대역을 나타내는 제 1 정보를 획득하는 단계, 및 상기 제 2 통신 회로(예: 도 4의 Wi-Fi 통신 모듈(403))가 상기 제 2 주파수 대역을 통한 상기 제 2 신호의 송신 전력의 상한 크기를 상기 제 1 주파수 대역과 연관된 크기로 제어하도록, 상기 제 2 프로세서(예: 도 4의 프로세서(401))를 이용하여, 상기 제 1 정보를 상기 제 2 통신 회로(예: 도 4의 Wi-Fi 통신 모듈(403))로 전달하는 단계를 포함하는, 동작 방법이 제공될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 제 1 프로세서(예: 도 4의 NR 커뮤니케이션 프로세서(402))는 NR 커뮤니케이션 프로세서이고, 상기 제 2 통신 회로(예: 도 4의 Wi-Fi 통신 모듈(403))는 Wi-Fi 통신 회로이고, 상기 동작 방법은 상기 제 2 프로세서(예: 도 4의 프로세서(401))의 라디오 인터페이스 레이어(RIL)를 이용하여 상기 제 1 프로세서(예: 도 4의 NR 커뮤니케이션 프로세서(402))로부터 상기 제 1 정보를 수신하는 단계, 및 상기 제 2 프로세서(예: 도 4의 프로세서(401))의 와이파이 매니저를 이용하여 상기 제 1 정보를 상기 제 2 통신 회로(예: 도 4의 Wi-Fi 통신 모듈(403))로 전달하는 단계를 포함하는, 동작 방법이 제공될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 도 4의 전자 장치(400))에 있어서, 제 1 RAT(NR)을 지원하는 제 1 통신 회로(예: 도 5의 제 1 통신 회로(540)), 상기 제 1 통신 회로(예: 도 5의 제 1 통신 회로(540))와 동작적으로 연결된 복수의 제 1 안테나들, 상기 제 1 통신 회로(예: 도 5의 제 1 통신 회로(540))와 동작적으로 연결된 제 1 프로세서(예: 도 4의 NR 커뮤니케이션 프로세서(402)), 제 2 RAT(WIFI)을 지원하는 제 2 통신 회로(예: 도 4의 Wi-Fi 통신 모듈(403)), 상기 제 2 통신 회로(예: 도 4의 Wi-Fi 통신 모듈(403))와 동작적으로 연결된 복수의 제 2 안테나들, 상기 제 1 프로세서(예: 도 4의 NR 커뮤니케이션 프로세서(402))와 상기 제 2 통신 회로(예: 도 4의 Wi-Fi 통신 모듈(403))와 전기적으로 연결된 제 2 프로세서(예: 도 4의 프로세서(401))를 포함하고, 상기 제 2 프로세서(예: 도 4의 프로세서(401))는 상기 제 1 프로세서(예: 도 4의 NR 커뮤니케이션 프로세서(402))에 제 1 데이터를 제공하고-상기 제 1 프로세서(예: 도 4의 NR 커뮤니케이션 프로세서(402)) 및 상기 제 1 통신 회로(예: 도 5의 제 1 통신 회로(540))를 이용하여 상기 복수의 제 1 안테나들 중 제 3 안테나를 통해 상기 제 1 RAT에 기반한 상기 제 1 데이터에 대응하는 제 1 신호가 송신됨-, 상기 제 2 통신 회로(예: 도 4의 Wi-Fi 통신 모듈(403))에 제 2 데이터를 제공하고-상기 제 2 통신 회로(예: 도 4의 Wi-Fi 통신 모듈(403))를 이용하여 상기 복수의 제 2 안테나들 중 제 4 안테나를 통해 상기 제 2 RAT에 기반한 제 2 데이터에 대응하는 제 2 신호가 송신되고, 상기 제 3 안테나의 위치와 상기 제 4 안테나의 위치는 지정된 조건을 만족함-, 상기 제 1 프로세서(예: 도 4의 NR 커뮤니케이션 프로세서(402))로부터 상기 제 3 안테나와 연관된 제 1 주파수 대역을 나타내는 제 1 정보를 획득하고, 상기 제 2 통신 회로(예: 도 4의 Wi-Fi 통신 모듈(403))가 상기 제 2 주파수 대역을 통한 상기 제 2 신호의 송신 전력의 상한 크기를 상기 제 1 주파수 대역과 연관된 크기로 제어하도록, 상기 제 1 정보를 상기 제 2 통신 회로(예: 도 4의 Wi-Fi 통신 모듈(403))로 전달하도록 설정된, 전자 장치(예: 도 4의 전자 장치(400))가 제공될 수 있다.
본 개시의 내용이 다양한 실시예들을 참조하여 도시되고 설명되지만, 형태 및 세부 사항의 다양한 변경이 본 개시 내용의 첨부된 청구범위 및 그 등가물에 의해 정의되는 사상 및 범위를 벗어나지 않고 이루어질 수 있음은 당업자에 의해 이해될 수 있다.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    제 1 무선 접속 기술(RAT)을 지원하는 제 1 통신 회로;
    상기 제 1 통신 회로와 동작적으로 연결된 제 1 프로세서;
    제 2 RAT을 지원하는 제 2 통신 회로;
    상기 제 1 프로세서와 상기 제 2 통신 회로와 전기적으로 연결된 제 2 프로세서;를 포함하고, 상기 제 2 프로세서는:
    상기 제 1 프로세서에 제 1 데이터를 제공하고-상기 제 1 프로세서 및 상기 제 1 통신 회로를 이용하여 제 1 주파수 대역을 통하여 상기 제 1 RAT에 기반한 상기 제 1 데이터에 대응하는 제 1 신호가 송신됨-,
    상기 제 2 통신 회로에 제 2 데이터를 제공하고-상기 제 2 통신 회로를 이용하여 제 2 주파수 대역을 통하여 상기 제 2 RAT에 기반한 상기 제 2 데이터에 대응하는 제 2 신호가 송신됨-,
    상기 제 1 프로세서로부터 상기 제 1 주파수 대역을 나타내는 제 1 정보를 획득하고,
    상기 제 2 통신 회로가 상기 제 2 주파수 대역을 통한 상기 제 2 신호의 송신 전력의 상한 크기를 상기 제 1 주파수 대역과 연관된 크기로 제어하도록, 상기 제 1 정보를 상기 제 2 통신 회로로 전달하도록 설정된,
    전자 장치.
  2. 제 1 항에 있어서, 상기 제 1 프로세서는 NR(new radio) 커뮤니케이션 프로세서이고, 상기 제 2 통신 회로는 Wi-Fi 통신 회로이고,
    상기 제 2 프로세서는:
    라디오 인터페이스 레이어(RIL)를 이용하여 상기 제 1 프로세서로부터 상기 제 1 정보를 수신하고,
    와이파이 매니저를 이용하여 상기 제 1 정보를 상기 제 2 통신 회로로 전달하도록 설정된,
    전자 장치.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 2 통신 회로에 연결된 메모리를 더 포함하고,
    상기 제 2 통신 회로는,
    상기 메모리에 저장된 복수의 주파수 대역들 별 백-오프 값에 대한 정보와 상기 제 1 정보에 기반하여, 상기 제 1 정보에 대응하는 제 1 백오프 값을 식별하고,
    상기 제 1 백오프 값에 기반하여 상기 제 2 주파수 대역을 통한 상기 제 2 신호의 송신 전력의 상한 크기를 상기 제 1 주파수 대역과 연관된 크기로 제어하도록 설정된,
    전자 장치.
  4. 제 3 항에 있어서,
    상기 제 1 통신 회로와 동작적으로 연결되는 복수의 제 1 안테나들; 및
    상기 제 2 통신 회로와 동작적으로 연결되는 복수의 제 2 안테나들;을 더 포함하고,
    상기 제 1 프로세서는, 상기 제 1 통신 회로를 이용하여, 상기 복수의 제 1 안테나들 중 상기 제 1 주파수 대역에 대응하는 제 3 안테나를 이용하여 상기 제 1 신호를 송신하도록 설정되고,
    상기 제 2 통신 회로는, 상기 복수의 제 2 안테나들 중 상기 제 2 주파수 대역에 대응하는 제 4 안테나를 이용하여 상기 제 2 신호가 송신하도록 더 설정되고,
    상기 제 3 안테나와 상기 제 4 안테나는 각각 지정된 거리 내에 위치되는,
    전자 장치.
  5. 제 4 항에 있어서,
    상기 메모리에 백-오프 값이 저장된 복수의 주파수들은 상기 복수의 제 1 안테나들 중 상기 복수의 제 2 안테나들 중 적어도 일부로부터 상기 지정된 거리 내에 위치되는 안테나들과 연관된,
    전자 장치.
  6. 제 5 항에 있어서,
    상기 지정된 거리는 상기 제 3 안테나와 상기 제 4 안테나의 (전자파 흡수율의 peat to location 비율) SPLS Ratio와 연관된,
    전자 장치.
  7. 제 4 항에 있어서,
    상기 제 2 통신 회로는:
    제 2 RAT과 연관된 복수의 통신 스킴들 중 제 1 통신 스킴에 기반하여, 상기 제 2 주파수 대역을 통하여 상기 제 4 안테나를 이용하여 상기 제 2 신호를 송신하고,
    상기 메모리에 저장된 상기 제 1 통신 스킴과 상기 제 1 정보에 대응하는 상기 제 1 백오프 값을 식별하도록 더 설정된,
    전자 장치.
  8. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 1 RAT은 NR 무선 접속 기술이고, 상기 제 2 RAT은 Wi-Fi 통신 연결인,
    전자 장치.
  9. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 2 프로세서는:
    상기 제 1 RAT과 상기 제 2 RAT에 기반한 통신이 수행되는 경우, 상기 제 1 프로세서로부터 상기 제 1 정보를 수신하도록 설정되고,
    상기 제 1 프로세서는:
    상기 제 2 통신 회로에 상기 제 2 데이터를 제공하는 중에 네트워크로부터 상기 제 1 통신 회로를 통해 상기 제 1 RAT에 기반한 콜 데이터가 수신되는 경우, 상기 제 1 주파수 대역을 나타내는 상기 제 1 정보를 식별하고, 상기 식별된 제 1 정보를 상기 제 2 프로세서로 전달하도록 설정된,
    전자 장치.
  10. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 2 프로세서는:
    상기 제 1 RAT과 상기 제 2 RAT에 기반한 통신이 수행되는 경우, 상기 제 1 프로세서로부터 상기 제 1 정보를 수신하고,
    상기 제 1 RAT과 상기 제 2 RAT에 기반한 상기 통신의 수행이 종료되는 경우, 상기 통신의 수행의 종료를 나타내는 제 2 정보를 상기 제 1 프로세서로부터 수신하고,
    상기 제 2 통신 회로가 상기 제 2 주파수 대역을 통한 상기 제 2 신호의 송신 전력의 상한 크기를 증가시키도록, 상기 제 2 정보를 상기 제 2 통신 회로로 전달하도록 설정된,
    전자 장치.
  11. 제 1 항에 있어서, 상기 제 1 RAT은 NR(new radio) 무선 접속 기술이고,
    상기 제 2 프로세서는:
    상기 전자 장치의 RRC 상태가 RRC connected 상태로 변경되는 경우, 상기제 1 프로세서로부터 상기 제 1 정보를 수신하도록 설정된,
    전자 장치.
  12. 제 1 항에 있어서, 상기 제 1 RAT은 NR 무선 접속 기술이고,
    상기 제 2 프로세서는:
    상기 전자 장치의 RRC 상태가 RRC Idle 상태이고, 상기 제 1 프로세서와 상기 제 1 통신 회로를 이용하여 네트워크로부터 응답 신호가 수신되는 경우, 상기 제 1 프로세서로부터 상기 제 1 정보를 수신하도록 설정된,
    전자 장치.
  13. 제 1 항에 있어서, 상기 제 1 RAT은 NR 무선 접속 기술이고,
    상기 제 2 프로세서는:
    상기 제 1 프로세서로부터 상기 제 1 정보와 함께 RRC 상태를 나타내는 제 2 정보를 수신하고,
    상기 제 2 통신 회로가 상기 제 2 주파수 대역을 통한 상기 제 2 신호의 송신 전력의 상한 크기를 제어하도록, 상기 제 1 정보 및 상기 제 2 정보를 상기 제 2 통신 회로로 전달하도록 설정된,
    전자 장치.
  14. 전자 장치의 동작 방법에 있어서,
    제 1 RAT(NR)을 지원하는 제 1 통신 회로와 동작적으로 연결된 제 1 프로세서로, 제 2 프로세서를 이용하여, 제 1 데이터를 제공하는 단계-상기 제 1 프로세서 및 상기 제 1 통신 회로를 이용하여 제 1 주파수 대역을 통하여 상기 제 1 RAT에 기반한 상기 제 1 데이터에 대응하는 제 1 신호가 송신됨-;
    제 2 RAT을 지원하는 제 2 통신 회로에, 상기 제 2 프로세서를 이용하여, 제 2 데이터를 제공하는 단계-상기 제 2 통신 회로를 이용하여 제 2 주파수 대역을 통하여 상기 제 2 RAT에 기반한 상기 제 2 데이터에 대응하는 제 2 신호가 송신됨-;
    상기 제 1 프로세서로부터, 상기 제 2 프로세서를 이용하여, 상기 제 1 주파수 대역을 나타내는 제 1 정보를 획득하는 단계; 및
    상기 제 2 통신 회로가 상기 제 2 주파수 대역을 통한 상기 제 2 신호의 송신 전력의 상한 크기를 상기 제 1 주파수 대역과 연관된 크기로 제어하도록, 상기 제 2 프로세서를 이용하여, 상기 제 1 정보를 상기 제 2 통신 회로로 전달하는 단계;를 포함하는,
    동작 방법.
  15. 전자 장치에 있어서,
    제 1 RAT을 지원하는 제 1 통신 회로;
    상기 제 1 통신 회로와 동작적으로 연결된 복수의 제 1 안테나들;
    상기 제 1 통신 회로와 동작적으로 연결된 제 1 프로세서;
    제 2 RAT을 지원하는 제 2 통신 회로;
    상기 제 2 통신 회로와 동작적으로 연결된 복수의 제 2 안테나들;
    상기 제 1 프로세서와 상기 제 2 통신 회로와 전기적으로 연결된 제 2 프로세서;를 포함하고, 상기 제 2 프로세서는:
    상기 제 1 프로세서에 제 1 데이터를 제공하고-상기 제 1 프로세서 및 상기 제 1 통신 회로를 이용하여 상기 복수의 제 1 안테나들 중 제 3 안테나를 통해 상기 제 1 RAT에 기반한 상기 제 1 데이터에 대응하는 제 1 신호가 송신됨-,
    상기 제 2 통신 회로에 제 2 데이터를 제공하고-상기 제 2 통신 회로를 이용하여 상기 복수의 제 2 안테나들 중 제 4 안테나를 통해 상기 제 2 RAT에 기반한 제 2 데이터에 대응하는 제 2 신호가 송신되고, 상기 제 3 안테나의 위치와 상기 제 4 안테나의 위치는 지정된 조건을 만족함-,
    상기 제 1 프로세서로부터 상기 제 3 안테나와 연관된 제 1 주파수 대역을 나타내는 제 1 정보를 획득하고,
    상기 제 2 통신 회로가 제 2 주파수 대역을 통한 상기 제 2 신호의 송신 전력의 상한 크기를 상기 제 1 주파수 대역과 연관된 크기로 제어하도록, 상기 제 1 정보를 상기 제 2 통신 회로로 전달하도록 설정된,
    전자 장치.
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