WO2024063365A1 - 주파수 대역의 검색을 위한 전자 장치 및 그의 동작 방법 - Google Patents

주파수 대역의 검색을 위한 전자 장치 및 그의 동작 방법 Download PDF

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WO2024063365A1
WO2024063365A1 PCT/KR2023/012795 KR2023012795W WO2024063365A1 WO 2024063365 A1 WO2024063365 A1 WO 2024063365A1 KR 2023012795 W KR2023012795 W KR 2023012795W WO 2024063365 A1 WO2024063365 A1 WO 2024063365A1
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WO
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frequency
interval
search
frequency band
electronic device
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PCT/KR2023/012795
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김형권
김동호
이수민
김주홍
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삼성전자 주식회사
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    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S11/00Systems for determining distance or velocity not using reflection or reradiation
    • G01S11/02Systems for determining distance or velocity not using reflection or reradiation using radio waves
    • G01S11/10Systems for determining distance or velocity not using reflection or reradiation using radio waves using Doppler effect
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/16Discovering, processing access restriction or access information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/18Selecting a network or a communication service
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • H04W88/06Terminal devices adapted for operation in multiple networks or having at least two operational modes, e.g. multi-mode terminals

Definitions

  • One embodiment of the present invention relates to an electronic device and a method of operating the same for searching a frequency band in a wireless communication system.
  • An electronic device in a wireless communication system can select a cell to access for wireless communication. For example, the electronic device may detect at least one cell to which the electronic device can access through a search for at least one frequency band supported by the electronic device. The electronic device may determine whether access to at least one cell detected through a search for a frequency band is possible. The electronic device can connect (or register) to a specific cell that is determined to be accessible.
  • the electronic device may search for a cell for connection (or registration). .
  • the electronic device may obtain information related to the PLMN stored in a subscriber identity module (SIM) of the electronic device when power is supplied or the electronic device leaves the shaded area.
  • SIM subscriber identity module
  • the information related to the PLMN may include information related to at least one of a registered public land mobile network (RPLMN), a home PLMN (HPLMN), or a preferred PLMN (PPLMN).
  • the electronic device If at least one of the registered PLMN, home PLMN, or preferred PLMN is not searched through a search based on information related to the PLMN, the electronic device performs a search (e.g., full band scan) for all frequency bands supported by the electronic device. can do.
  • a search e.g., full band scan
  • the electronic device When performing a search (e.g., full band scan) for all frequency bands supported by the electronic device, the electronic device performs a first search (e.g., power scan) based on a frequency search interval (e.g., about 300 kHz) specified for each frequency band. Alternatively, at least one frequency band in which a signal (or energy) is detected can be confirmed through a raw scan. The electronic device may confirm at least one frequency that satisfies a specified signal quality (e.g., received signal strength indicator (RSSI)) through a second search (e.g., fine scan) for at least one frequency band in which a signal is detected. .
  • a specified signal quality e.g., received signal strength indicator (RSSI)
  • RSSI received signal strength indicator
  • the electronic device may connect to (or register) a specific cell detected through cell acquisition for at least one frequency that satisfies a specified signal quality.
  • cell acquisition may include a series of operations to determine whether an electronic device can perform wireless communication over a corresponding frequency.
  • the electronic device searches for a specified frequency by increasing the frequency bandwidth (e.g., about 20 MHz, about 100 MHz, about 200 MHz, or about 400 MHz) based on at least one of the long term evolution (LTE) communication method or the new radio (NR) communication method.
  • the time taken by the first search based on the interval may increase.
  • An embodiment of the present invention discloses an apparatus and method for reducing time delay due to frequency band search in an electronic device.
  • an electronic device may include communication circuitry supporting a plurality of frequency bands associated with cellular communication, and at least one processor operatively connected to the communication circuitry.
  • the processor may perform a search for each of a plurality of frequency bands based on the first frequency search interval.
  • the processor may detect at least one frequency band for updating the frequency search interval among a plurality of frequency bands based on the frequency band search result.
  • the processor may update the frequency search interval of at least one frequency band to a second frequency search interval that is different from the first frequency search interval.
  • the processor performs a search for each of at least one frequency band based on a second frequency search interval, and at least one remaining frequency band excluding the at least one frequency band among the plurality of frequency bands is , a search may be performed based on the first frequency search interval.
  • a method of operating an electronic device may include performing a search for each of a plurality of frequency bands related to cellular communication based on a first frequency search interval.
  • a method of operating an electronic device may include detecting at least one frequency band for updating a frequency search interval among a plurality of frequency bands based on a search result of the frequency band.
  • a method of operating an electronic device may include updating the frequency search interval of at least one frequency band to a second frequency search interval that is different from the first frequency search interval.
  • a method of operating an electronic device includes performing a search for each of at least one frequency band based on a second frequency search interval, wherein the at least one frequency band among the plurality of frequency bands In at least one remaining frequency band excluding , a search may be performed based on the first frequency search interval.
  • a non-transitory computer-readable storage medium (or computer program product) storing one or more programs may be described.
  • one or more programs when executed by a processor of an electronic device, perform a search for each of a plurality of frequency bands related to cellular communication based on a first frequency search interval and perform a search based on the search result.
  • the frequency band may include a command for performing a search based on the first frequency search interval.
  • an electronic device can reduce the time required to search a frequency band by adjusting (e.g., expanding) the frequency search interval for a frequency band in which a signal (or energy) is not detected. .
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 2 is a block diagram of an electronic device for searching a frequency band according to an embodiment.
  • Figure 3 is a flowchart for updating a frequency search interval in an electronic device according to an embodiment.
  • Figure 4 is a flowchart for performing a frequency band search in an electronic device according to an embodiment.
  • FIG. 5 is a flowchart for updating a frequency search interval based on the activation state and movement state information of a processor in an electronic device according to an embodiment.
  • Figure 6 is an example of updating the frequency search interval based on the first interval in an electronic device according to an embodiment.
  • Figure 7 is an example of updating the frequency search interval based on the second interval in an electronic device according to an embodiment.
  • Figure 8 is a flowchart for restoring a frequency search interval in an electronic device according to an embodiment.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device 101 in a network environment 100, according to one embodiment.
  • the electronic device 101 communicates with the electronic device 102 through a first network 198 (e.g., a short-range wireless communication network) or a second network 199. It is possible to communicate with the electronic device 104 or the server 108 through (e.g., a long-distance wireless communication network).
  • the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108.
  • the electronic device 101 includes a processor 120, a memory 130, an input module 150, an audio output module 155, a display module 160, an audio module 170, and 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 may include an antenna module 197.
  • at least one of these components eg, the connection terminal 178) may be omitted or one or more other components may be added to the electronic device 101.
  • some of these components e.g., sensor module 176, camera module 180, or antenna module 197) are integrated into one component (e.g., display module 160). It can be.
  • the processor 120 for example, executes software (e.g., program 140) to operate at least one other component (e.g., hardware or software component) of the electronic device 101 connected to the processor 120. It can be controlled and various data processing or calculations can be performed. According to one embodiment, as at least part of data processing or computation, the processor 120 stores instructions or data received from another component (e.g., sensor module 176 or communication module 190) in volatile memory 132. The commands or data stored in the volatile memory 132 can be processed, and the resulting data can be stored in the non-volatile memory 134.
  • software e.g., program 140
  • the processor 120 stores instructions or data received from another component (e.g., sensor module 176 or communication module 190) in volatile memory 132.
  • the commands or data stored in the volatile memory 132 can be processed, and the resulting data can be stored in the non-volatile memory 134.
  • the processor 120 includes the main processor 121 (e.g., a central processing unit or an application processor) or an auxiliary processor 123 that can operate independently or together (e.g., a graphics processing unit, a neural network processing unit ( It may include a neural processing unit (NPU), an image signal processor, a sensor hub processor, or a communication processor).
  • the main processor 121 e.g., a central processing unit or an application processor
  • an auxiliary processor 123 e.g., a graphics processing unit, a neural network processing unit ( It may include a neural processing unit (NPU), an image signal processor, a sensor hub processor, or a communication processor.
  • the electronic device 101 includes a main processor 121 and a secondary processor 123
  • the secondary processor 123 may be set to use lower power than the main processor 121 or be specialized for a designated function. You can.
  • the auxiliary processor 123 may be implemented separately from the main processor 121 or as part of it.
  • the auxiliary processor 123 may, for example, act on behalf of the main processor 121 while the main processor 121 is in an inactive (e.g., sleep) state, or while the main processor 121 is in an active (e.g., application execution) state. ), together with the main processor 121, at least one of the components of the electronic device 101 (e.g., the display module 160, the sensor module 176, or the communication module 190) At least some of the functions or states related to can be controlled.
  • co-processor 123 e.g., image signal processor or communication processor
  • may be implemented as part of another functionally related component e.g., camera module 180 or communication module 190. there is.
  • the auxiliary processor 123 may include a hardware structure specialized for processing artificial intelligence models.
  • Artificial intelligence models can be created through machine learning. For example, such learning may be performed in the electronic device 101 itself, where artificial intelligence is performed, or may be performed through a separate server (e.g., server 108).
  • Learning algorithms may include, for example, supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning, or reinforcement learning, but It is not limited.
  • An artificial intelligence model may include multiple artificial neural network layers.
  • Artificial neural networks include deep neural network (DNN), convolutional neural network (CNN), recurrent neural network (RNN), restricted boltzmann machine (RBM), belief deep network (DBN), bidirectional recurrent deep neural network (BRDNN), It may be one of deep Q-networks or a combination of two or more, but is not limited to the examples described above.
  • artificial intelligence models may additionally or alternatively include software 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. Data may include, for example, input data or output data for software (e.g., program 140) and instructions related thereto.
  • 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 application 146.
  • the input module 150 may receive commands or data to be used in a component of the electronic device 101 (e.g., the processor 120) from outside the electronic device 101 (e.g., a user).
  • the input module 150 may include, for example, a microphone, mouse, keyboard, keys (eg, buttons), or digital pen (eg, 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. Speakers can be used for general purposes such as multimedia playback or recording playback.
  • the receiver can be used to receive incoming calls. According to one embodiment, the receiver may be implemented separately from the speaker or as part of it.
  • the display module 160 can visually provide information to the outside of the electronic device 101 (eg, a user).
  • the display module 160 may include, for example, a display, a hologram device, or a projector, and a control circuit for controlling the device.
  • the display module 160 may include a touch sensor configured to detect a touch, or a pressure sensor configured to measure the intensity of force generated by the touch.
  • the audio module 170 can convert sound into an electrical signal or, conversely, convert an electrical signal into sound. 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 (e.g., directly or wirelessly connected to the electronic device 101). Sound may be output through the electronic device 102 (e.g., speaker or headphone).
  • the electronic device 102 e.g., speaker or headphone
  • the sensor module 176 detects the operating state (e.g., power or temperature) of the electronic device 101 or the external environmental state (e.g., user state) and generates an electrical signal or data value corresponding to the detected state. can do.
  • the sensor module 176 includes, 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 biometric sensor, It may include a temperature sensor, humidity sensor, or light sensor.
  • the interface 177 may support one or more designated protocols that can be used to connect the electronic device 101 directly or wirelessly with 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 can 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 can convert electrical signals into mechanical stimulation (e.g., vibration or movement) or electrical stimulation that the user can 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 can capture still images and moving images.
  • the camera module 180 may include one or more lenses, image sensors, image signal processors, or flashes.
  • the power management module 188 can manage power supplied to the electronic device 101.
  • the power management module 188 may be implemented as at least a part of, for example, a power management integrated circuit (PMIC).
  • PMIC power management integrated circuit
  • Battery 189 may supply power to at least one component of electronic device 101.
  • the battery 189 may include, for example, a non-rechargeable primary battery, a rechargeable secondary battery, or a fuel cell.
  • Communication module 190 is configured to provide a direct (e.g., wired) communication channel or wireless communication channel between electronic device 101 and an external electronic device (e.g., electronic device 102, electronic device 104, or server 108). It can support establishment and communication through established communication channels. Communication module 190 operates independently of processor 120 (e.g., an application processor) and may include one or more communication processors that support direct (e.g., wired) communication or wireless communication.
  • processor 120 e.g., an application processor
  • the communication module 190 may be a wireless communication module 192 (e.g., 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 (e.g., : LAN (local area network) communication module, or power line communication module) may be included.
  • a wireless communication module 192 e.g., 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 e.g., : LAN (local area network) communication module, or power line communication module
  • the corresponding communication module is a first network 198 (e.g., a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)) or a second network 199 (e.g., legacy It may communicate with an external electronic device 104 through a telecommunication network such as a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (e.g., LAN or WAN).
  • a telecommunication network such as a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (e.g., LAN or WAN).
  • a telecommunication network such as a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (e.g., LAN or WAN).
  • a telecommunication network such as a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network
  • the wireless communication module 192 uses subscriber information (e.g., 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 e.g., International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)
  • IMSI International Mobile Subscriber Identifier
  • the wireless communication module 192 may support 5G networks after 4G networks and next-generation communication technologies, for example, NR access technology (new radio access technology).
  • NR access technology provides high-speed transmission of high-capacity data (eMBB (enhanced mobile broadband)), minimization of terminal power and access to multiple terminals (mMTC (massive machine type communications)), or high reliability and low latency (URLLC (ultra-reliable and low latency). -latency communications)) can be supported.
  • the wireless communication module 192 may support high frequency bands (eg, mmWave bands), for example, to achieve high data rates.
  • the wireless communication module 192 uses various technologies to secure performance in high frequency bands, for example, beamforming, massive array multiple-input and multiple-output (MIMO), and full-dimensional multiplexing. It can support technologies such as input/output (FD-MIMO: full dimensional MIMO), array antenna, analog beam-forming, or large scale antenna.
  • the wireless communication module 192 may support various requirements specified in the electronic device 101, an external electronic device (e.g., electronic device 104), or a network system (e.g., second network 199).
  • the wireless communication module 192 supports Peak data rate (e.g., 20 Gbps or more) for realizing eMBB, loss coverage (e.g., 164 dB or less) for realizing mmTC, or U-plane latency (e.g., 164 dB or less) for realizing URLLC.
  • Peak data rate e.g., 20 Gbps or more
  • loss coverage e.g., 164 dB or less
  • U-plane latency e.g., 164 dB or less
  • the antenna module 197 may transmit or receive signals or power to or from the outside (eg, an external electronic device).
  • the antenna module 197 may include an antenna including a radiator made of a conductor or a conductive pattern formed on a substrate (eg, PCB).
  • the antenna module 197 may include a plurality of antennas (eg, an array antenna). In this case, at least one antenna suitable for the communication method used in the communication network, such as the first network 198 or the second network 199, is selected from the plurality of antennas by, for example, the communication module 190. It can be. Signals or power may be transmitted or received between the communication module 190 and an external electronic device through at least one selected antenna.
  • other components eg, radio frequency integrated circuit (RFIC) may be additionally formed as part of the antenna module 197.
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • the antenna module 197 may form a mmWave antenna module.
  • a mmWave antenna module includes a printed circuit board, an RFIC disposed on or adjacent to a first side (e.g., bottom side) of the printed circuit board and capable of supporting a designated high frequency band (e.g., mmWave band), and It may include a plurality of antennas (e.g., array antennas) disposed on or adjacent to the second side (e.g., top or side) of the printed circuit board and capable of transmitting or receiving signals in a designated high frequency band. .
  • peripheral devices e.g., 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 of the same or different type as the electronic device 101.
  • all or part of the operations performed in the electronic device 101 may be executed in one or more of the external electronic devices 102, 104, or 108.
  • the electronic device 101 may perform the function or service instead of executing the function or service on its own.
  • one or more external electronic devices may be requested to perform at least part of the function or service.
  • One or more external electronic devices that have received the request may execute at least part of the requested function or service, or an additional function or service related to the request, and transmit the result of the execution to the electronic device 101.
  • the electronic device 101 may process the result as is or additionally and provide it as at least part of a response to the request.
  • cloud computing distributed computing, mobile edge computing (MEC), or client-server computing technology can 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.
  • 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 (e.g., smart home, smart city, smart car, or healthcare) based on 5G communication technology and IoT-related technology.
  • Electronic devices may be of various types. Electronic devices may include, for example, portable communication devices (e.g., smartphones), computer devices, portable multimedia devices, portable medical devices, cameras, wearable devices, or home appliances. Electronic devices according to embodiments of this document are not limited to the above-described devices.
  • first, second, or first or second may be used simply to distinguish one component from another, and to refer to that component in other respects (e.g., importance or order) is not limited.
  • One (e.g., first) component is said to be “coupled” or “connected” to another (e.g., second) component, with or without the terms “functionally” or “communicatively.”
  • any of the components can be connected to the other components directly (e.g. wired), wirelessly, or through a third component.
  • module used in the embodiments of this document may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, and may be used interchangeably with terms such as logic, logic block, component, or circuit, for example. You can.
  • a module may be an integrated part or a minimum unit of the parts or a part thereof that performs one or more functions.
  • the module may be implemented in the form of an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • Embodiments of this document include one or more instructions stored in a storage medium (e.g., built-in memory 136 or external memory 138) that can be read by a machine (e.g., electronic device 101). It may be implemented as software (e.g., program 140).
  • a processor e.g., processor 120
  • a device e.g., electronic device 101
  • the one or more instructions may include code generated by a compiler or code that can be executed by an interpreter.
  • a storage medium that can be read by a device may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • 'non-transitory' only means that the storage medium is a tangible device and does not contain signals (e.g. electromagnetic waves), and this term refers to cases where data is semi-permanently stored in the storage medium. There is no distinction between temporary storage cases.
  • the method according to the embodiment disclosed in this document may be provided and included in a computer program product.
  • Computer program products are commodities and can be traded between sellers and buyers.
  • the computer program product may be distributed in the form of a machine-readable storage medium (e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)), or through an application store (e.g. Play Store TM ) or on two user devices (e.g. It can be distributed (e.g. downloaded or uploaded) directly between smart phones) or online.
  • a portion of the computer program product may be at least temporarily stored or temporarily created in a machine-readable storage medium, such as the memory of a manufacturer's server, an application store's server, or a relay server.
  • each component (e.g., module or program) of the above-described components may include a single or multiple entities, and some of the multiple entities may be separately placed in other components.
  • one or more of the above-described corresponding components or operations may be omitted, or one or more other components or operations may be added.
  • multiple components eg, modules or programs
  • the integrated component may perform one or more functions of each component of the plurality of components in the same or similar manner as those performed by the corresponding component of the plurality of components prior to the integration. .
  • operations performed by a module, program, or other component may be executed sequentially, in parallel, iteratively, or heuristically, or one or more of the operations may be executed in a different order, omitted, or , or one or more other operations may be added.
  • FIG. 2 is a block diagram of an electronic device for searching a frequency band according to an embodiment.
  • the electronic device 101 of FIG. 2 may be at least partially similar to the electronic device 101 of FIG. 1 or may include another embodiment of the electronic device.
  • the frequency is a radio frequency (RF) frequency channel and may include at least one of evolved absolute radio frequency channel number (EARFCN) of the LTE communication method or NR-ARFCN of the NR communication method.
  • RF radio frequency
  • EMFN evolved absolute radio frequency channel number
  • the electronic device 101 may include at least one of a processor 200, a communication circuit 210, or a memory 220.
  • the processor 200 may be substantially the same as the processor 120 (eg, a communication processor) of FIG. 1 or may be included in the processor 120.
  • the communication circuit 210 may be substantially the same as the wireless communication module 192 of FIG. 1 or may be included in the wireless communication module 192.
  • the memory 220 may be substantially the same as the memory 130 of FIG. 1 or may be included in the memory 130.
  • the processor 200 may be operatively, functionally, or electrically connected to at least one of the communication circuit 210 or the memory 220.
  • the processor 200 may control the communication circuit 210 to search frequency bands supported by the electronic device 101.
  • the processor 200 determines that the communication service of the electronic device 101 is limited (e.g., limited service) or that the communication service cannot be provided (e.g., no service)
  • the processor 200 uses the memory
  • the communication circuit 210 may be controlled to perform a search related to the cell list stored in 220.
  • a search involving a cell list may include a series of operations in which the electronic device 101 searches for the presence of a valid cell based on information (e.g., frequency) associated with a cell to which it has previously registered (or accessed). there is.
  • a valid cell may include at least one of a cell (or frequency) in which a signal exceeding a specified signal strength is detected or a cell in which at least one of time resources or frequency resources is synchronized with the electronic device 101.
  • the processor 200 may control the communication circuit 210 to perform a search of frequency bands supported by the electronic device 101 when a valid cell is not detected through a search related to the cell list.
  • searching frequency bands may include a series of operations to check whether a signal (or energy) is detected through at least one frequency included in each frequency band.
  • the processor 200 when performing a search of frequency bands supported by the electronic device 101, the processor 200 searches for at least one frequency included in each frequency band based on a designated first frequency search interval.
  • the communication circuit 210 can be controlled to perform.
  • the designated first frequency search interval may represent a reference interval set to designate (or select) a frequency for search among frequencies included in the frequency band.
  • the designated first frequency search interval may be set to about 300 kHz in a long term evolution (LTE) communication method.
  • the designated first frequency search interval may be set based on the interval (e.g. step-size) of the frequency that includes the synchronization signal (e.g. synchronization signal block (SSB)) in the NR (new radio) communication method.
  • SSB may include a primary synchronization signal (PSS) and a second synchronization signal (SSS).
  • the processor 200 may detect at least one frequency band that satisfies a specified signal detection condition based on search results of frequency bands supported by the electronic device 101.
  • a frequency band that satisfies a specified signal detection condition may include a frequency band in which a signal (or energy) is not continuously detected for a specified first number of times (e.g., 3 times).
  • a state in which a signal (or energy) is not detected may include a state in which a signal (or energy) is not detected through a search of a frequency band, or only a signal (or energy) below a specified reference intensity is detected.
  • the designated reference intensity may be set based on the minimum value of the received signal intensity at which the electronic device 101 determines that the synchronization signal can be detected (eg, about -100 dBm).
  • the processor 200 may update the frequency search interval of at least one frequency band that satisfies a specified signal detection condition among the frequency bands supported by the electronic device 101. According to one embodiment, the processor 200 updates the frequency search interval of at least one frequency band that satisfies a specified signal detection condition based on at least one of the operation mode of the application processor or whether the electronic device 101 is moving. You can.
  • the operation mode of the application processor may include at least one of an active mode (eg, wakeup mode or active mode) or an inactive mode (eg, sleep mode or inactive mode).
  • whether the electronic device 101 is moving may be determined based on at least one of Doppler shift, GNSS (global navigation satellite system), or motion sensor.
  • GNSS global navigation satellite system
  • the motion sensor is a sensor for detecting information related to the movement of the electronic device 101 and may include at least one of a gyro sensor, a tilt sensor, an acceleration sensor, an inertial measurement unit (IMU) sensor, or a magnetic field sensor. .
  • a gyro sensor for detecting information related to the movement of the electronic device 101 and may include at least one of a gyro sensor, a tilt sensor, an acceleration sensor, an inertial measurement unit (IMU) sensor, or a magnetic field sensor.
  • IMU inertial measurement unit
  • the processor 200 when the application processor is in an active mode and it is determined that the electronic device 101 is moving (e.g., in a moving state), the processor 200 satisfies a specified signal detection condition based on a specified first interval.
  • the frequency search interval of at least one frequency band may be updated (or extended) to a designated second frequency search interval.
  • the designated first interval may be set to a first value (eg, 2) based on the interval of frequency (eg, EARFCN or NR-ARFCN).
  • the processor 200 detects a designated signal based on a designated second interval.
  • the frequency search interval of at least one frequency band that satisfies the condition may be updated (or extended) to a designated second frequency search interval.
  • the specified second interval (interval_l) is a value increased by a reference value (e.g., 1) based on the interval of the frequency (e.g., EARFCN or NR-ARFCN) in the previously specified second interval, as shown in Equation 1 below. It can be set to .
  • the search range of the designated second frequency search interval may be expanded based on the number of searches in the frequency band based on the designated second interval set as shown in Equation 1 below.
  • the designated second frequency search interval may be set (or updated) based on the designated first interval or the designated second interval, as shown in Equation 2 below.
  • sBW represents an updated frequency search interval (e.g., a specified second frequency search interval) based on a specified first interval or a specified second interval
  • init_sBW represents a specified first frequency search interval
  • interval_l represents a specified first frequency search interval. It may represent a first interval or a specified second interval.
  • the processor 200 when performing a search of frequency bands supported by the electronic device 101, the processor 200 searches the frequency bands based on at least one of a designated first frequency search interval or a designated second frequency search interval.
  • the communication circuit 210 can be controlled to perform a search.
  • the processor 200 may control the communication circuit 210 to perform a search for at least one frequency band that satisfies a specified condition based on the specified second frequency search interval.
  • the processor 200 may control the communication circuit 210 to set the frequency at which the search starts within the frequency band to be different based on the number of searches in the frequency band, as shown in Equation 3 below.
  • start EARFCN (evolved absolute radio frequency channel number) indicates the frequency to start the search within the frequency band
  • band first EARFCN indicates the first frequency within the frequency band
  • init_sBW indicates the specified first frequency search interval. represents the number of times a frequency band is searched based on a change in the frequency search interval
  • interval_l may represent a designated first interval or a designated second interval.
  • a search for at least one frequency band that does not satisfy a specified signal detection condition among the frequency bands supported by the electronic device 101 may be performed based on a specified first frequency search interval.
  • a frequency band that does not satisfy the specified signal detection conditions is a frequency band in which a signal (or energy) is detected through a search of the frequency band, and satisfies the specified signal detection conditions among the frequency bands supported by the electronic device 101. It may include the remaining frequency bands excluding at least one frequency band.
  • the processor 200 uses the communication circuit 210 to restore the frequency search interval of at least one frequency band that satisfies a specified signal detection condition to the specified first frequency search interval based on the search result of the frequency band. can be controlled.
  • the processor 200 detects a signal (or energy) through a search of a frequency band based on a designated second frequency search interval
  • the frequency search interval of the frequency band in which the signal (or energy) is detected The communication circuit 210 can be controlled to restore to the designated first frequency search interval.
  • a state in which a signal (or energy) is detected may include a state in which a signal (or energy) exceeding a specified reference intensity is detected through a search of a frequency band.
  • the processor 200 detects a signal (or energy) through a search of a frequency band based on a designated second frequency search interval and, upon receiving a synchronization signal (e.g., SSB), detects the signal (or energy)
  • the communication circuit 210 can be controlled to restore the frequency search interval of the frequency band in which ) was detected to the designated first frequency search interval.
  • the processor 200 when a signal (or energy) is detected through a search of a frequency band, the processor 200 performs an additional search (e.g., fine scan) for at least one frequency band in which the signal (or energy) was detected.
  • the communication circuit 210 can be controlled to perform.
  • the processor 200 may control the communication circuit 210 to search all frequencies included in at least one frequency band in which a signal (or energy) is detected.
  • the processor 200 when the processor 200 detects a frequency that satisfies the specified signal quality through additional search, it controls the communication circuit 210 to connect to (or register) a cell related to the frequency that satisfies the specified signal quality. can do.
  • the signal quality may include at least one of reference signal received power (RSRP), reference signal received quality (RSRQ), received signal strength indicator (RSSI), or signal to interference plus noise ratio (SINR).
  • the communication circuit 210 transmits and/or receives signals and/or data to and from at least one external electronic device (e.g., electronic device 102 or 104 or server 108 of FIG. 1). You can apply.
  • the communication circuit 210 may include a first communication module and a second communication module.
  • the first communication module may support transmission and/or reception of control messages and/or data with a first node (eg, NR base station) through first wireless communication.
  • the first wireless communication may include a 5th generation communication method (eg, NR communication method).
  • the second communication module may support transmission and/or reception of control messages and/or data with a second node (eg, an LTE base station) through second wireless communication.
  • the second wireless communication is a 4th generation communication method and may include at least one of LTE, LTE-advanced (LTE-A), or LTE advanced pro (LTE-A pro).
  • LTE-A LTE-advanced
  • LTE-A pro LTE advanced pro
  • the first communication module and the second communication module may be composed of software that processes signals and protocols of different frequency bands.
  • the first communication module and the second communication module may be logically (eg, software) separated.
  • the first communication module and the second communication module may be composed of different circuits or different hardware.
  • the memory 220 may store various data used by at least one component (eg, the processor 200 or the communication circuit 210) of the electronic device 101.
  • the data may include information related to at least one of a cell list of the electronic device 101, a designated first interval, or a designated second interval.
  • the cell list may include information related to at least one cell in which the electronic device 101 was registered (or connected) at a previous time.
  • the memory 220 may store various instructions that can be executed through the processor 200.
  • an electronic device e.g., the electronic device 101 of FIG. 1 or 2 includes a communication circuit (the wireless communication circuit 192 of FIG. 1 or the wireless communication circuit 192 of FIG. 1 or FIG. 2 communication circuit 210), and at least one processor (processor 120 of FIG. 1 or processor 200 of FIG. 2) operatively connected to the communication circuit.
  • the processor may perform a search for each of a plurality of frequency bands based on the first frequency search interval.
  • the processor may detect at least one frequency band for updating the frequency search interval among a plurality of frequency bands based on the frequency band search result.
  • the processor may update the frequency search interval of at least one frequency band to a second frequency search interval that is different from the first frequency search interval. According to one embodiment, the processor performs a search for each of at least one frequency band based on a second frequency search interval, and at least one remaining frequency band excluding the at least one frequency band among the plurality of frequency bands is , a search may be performed based on the first frequency search interval.
  • the processor may select at least one frequency band in which a signal has not been continuously detected a specified number of times based on the frequency band search result as a frequency band for updating the frequency search interval.
  • the electronic device may further include an application processor.
  • the processor determines that the application processor is in an active mode and the electronic device is in a moving state, the processor updates the frequency search interval of at least one frequency band to the second frequency search interval based on the specified first interval. can do.
  • the processor may update the frequency search interval of at least one frequency band to a second frequency search interval based on a specified second interval that is different from the specified first interval.
  • the processor determines a frequency search interval of at least one frequency band based on a specified second interval that is different from the specified first interval. 2 It can be updated at frequency search interval.
  • the processor when the frequency search interval of at least one frequency band is updated to the second frequency search interval based on the specified second interval, the processor sets the second frequency search interval based on the number of searches of the frequency band. It can be updated additionally.
  • the processor may check the movement state of the electronic device based on at least one of the electronic device's Doppler shift, GNSS (global navigation satellite system), or motion sensor.
  • Doppler shift a Doppler shift
  • GNSS global navigation satellite system
  • the processor may set the position of a frequency for starting a search within at least one frequency band based on the number of searches in the frequency band.
  • the frequency may include an evolved absolute radio frequency channel number (EARFCN) and/or a new radio (NR)-absolute radio frequency channel number (ARFCN).
  • EFCN evolved absolute radio frequency channel number
  • NR new radio
  • ARFCN new radio frequency channel number
  • the processor searches at least one frequency band based on the second frequency search interval, and when there is a frequency band in which a signal with a reference intensity or higher is detected, the processor searches for a frequency band in which a signal with a reference intensity or higher is detected.
  • the frequency search interval can be restored to the first frequency search interval.
  • FIG. 3 is a flowchart 300 for updating a frequency search interval in an electronic device according to an embodiment.
  • each operation may be performed sequentially, but is not necessarily performed sequentially.
  • the order of each operation may be changed, and at least two operations may be performed in parallel.
  • the electronic device of FIG. 3 may be the electronic device 101 of FIG. 1 or FIG. 2 .
  • the electronic device searches for frequency bands supported by the electronic device 101 in operation 301. It can be done.
  • the electronic device 101 supports the frequency bands B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20, and B28 (e.g., frequency bands of the LTE communication method)
  • the communication circuit 210 can be controlled to perform a search for at least one frequency based on the first frequency search interval specified within each frequency band.
  • the designated first frequency search interval may represent a reference interval set to designate (or select) a frequency for search among frequencies included in the frequency band.
  • the designated first frequency search interval may be set to about 300 kHz in the LTE communication method.
  • the designated first frequency search interval is a global frequency raster for the interval (e.g., synchronization raster) and frequency (NR-ARFCN) of the frequency that includes the synchronization signal (e.g., SSB) in the NR communication method. It can be set based on .
  • a search of frequency bands may be performed when a valid cell is not detected through a search related to a cell list.
  • the electronic device detects at least one frequency that satisfies a specified signal detection condition based on a search result of frequency bands supported by the electronic device 101. You can check whether a band exists.
  • the processor 200 may determine that a frequency band in which a signal (or energy) is not continuously detected for a designated first number of times (eg, 3 times) satisfies a designated signal detection condition. For example, the processor 200 determines the signal detection conditions specified by the frequency bands B1, B2, B8, B20, and B28 among the frequency bands supported by the electronic device 101 based on the search results of the frequency bands shown in Table 1. can be judged to be satisfied.
  • a state in which a signal (or energy) is not detected may include a state in which a signal (or energy) is not detected through a search of a frequency band, or only a signal (or energy) below a specified reference intensity is detected.
  • the designated reference intensity may be set based on the minimum value of the received signal intensity (e.g., about -100 dBm) at which the electronic device 101 determines that the synchronization signal can be detected.
  • the electronic device e.g., the processor 120 or 200
  • determines that at least one frequency band that satisfies the specified signal detection condition does not exist e.g., 'No' in operation 303
  • the frequency band One embodiment of updating the search interval may end.
  • the electronic device e.g., the processor 120 or 200
  • determines that at least one frequency band that satisfies the specified signal detection condition exists e.g., 'Yes' in operation 303
  • operation 305 the frequency search interval of the frequency band that satisfies the specified signal detection conditions can be updated.
  • the processor 200 updates the frequency search interval of at least one frequency band that satisfies a specified signal detection condition based on at least one of the operation mode of the application processor or whether the electronic device 101 is moving. You can.
  • the processor 200 determines that the application processor is in an active mode and the electronic device 101 is moving, the processor 200 selects a frequency of at least one frequency band that satisfies a specified signal detection condition based on the specified first interval.
  • the search interval may be updated (or extended) to a designated second frequency search interval.
  • the designated first interval may be set to a first value (eg, 2) based on the interval of frequency (eg, EARFCN or NR-ARFCN).
  • the processor 200 determines that the application processor is in an inactive mode or that the electronic device 101 is in a stationary state (e.g., not moving), the processor 200 determines a specified signal detection condition based on the specified second interval.
  • the frequency search interval of at least one satisfying frequency band may be updated (or extended) to a designated second frequency search interval.
  • the designated second interval may be set to a value increased by a reference value (e.g., 1) based on the interval of the frequency (e.g., EARFCN or NR-ARFCN) in the previously specified second interval, as shown in Equation 1.
  • whether the electronic device 101 moves may be determined based on at least one of the Doppler displacement, GNSS, or motion sensor of the electronic device 101.
  • the electronic device may perform a search for a frequency band that satisfies a specified signal detection condition based on the updated frequency search interval.
  • the processor 200 performs a search for at least one frequency band that does not satisfy a specified signal detection condition among the frequency bands supported by the electronic device 101 based on a specified first frequency search interval.
  • the communication circuit 210 can be controlled.
  • the processor 200 may control the communication circuit 210 to perform a search for at least one frequency band that satisfies a specified condition based on a specified second frequency search interval.
  • the processor 200 when performing a search of a frequency band based on a designated second frequency search interval, sets the frequency at which the search starts within the frequency band to be different based on the number of searches in the frequency band.
  • the communication circuit 210 can be controlled.
  • the processor 200 when the processor 200 performs a search of a frequency band based on a specified second frequency search interval that is updated based on the specified second interval, the processor 200 searches the specified second frequency based on the number of searches of the frequency band.
  • the communication circuit 210 can be controlled to extend the search interval.
  • the designated second frequency search interval may be extended when the search of the frequency band is repeated a designated second number of times based on the designated second interval set as shown in Equation 1.
  • the second designated number of times may be set to a reference value (e.g., 1).
  • the second designated number of times may be set based on the designated second interval.
  • the electronic device 101 when the electronic device 101 performs a search of a frequency band based on a designated second frequency search interval (e.g., an extended frequency search interval), the electronic device 101 searches within the frequency band based on the number of searches in the frequency band. By setting different frequencies to start the search, it is possible to search all frequencies included within the frequency band by searching multiple frequency bands.
  • a designated second frequency search interval e.g., an extended frequency search interval
  • the frequency bands specified based on the search results of the frequency bands supported by the electronic device 101 At least one frequency band (e.g., N1, N26, or N93) that satisfies the signal detection conditions can be confirmed.
  • the electronic device 101 may update the frequency search interval of at least one frequency band (eg, N1, N26, or N93) that satisfies the specified signal detection condition.
  • the frequency search interval of at least one frequency band may be updated based on at least one of the operation mode of the application processor or whether the electronic device 101 is moving.
  • FIG. 4 is a flowchart 400 for performing a frequency band search in an electronic device according to an embodiment.
  • at least a portion of FIG. 4 may include detailed operations of operation 301 of FIG. 3 .
  • each operation may be performed sequentially, but is not necessarily performed sequentially.
  • the order of each operation may be changed, and at least two operations may be performed in parallel.
  • the electronic device of FIG. 4 may be the electronic device 101 of FIG. 1 or FIG. 2 .
  • an electronic device may perform cell search related to the electronic device 101 in operation 401.
  • the processor 200 determines that the communication service of the electronic device 101 is limited or cannot provide a communication service
  • the processor 200 performs a search related to the cell list stored in the memory 220.
  • the communication circuit 210 can be controlled to do so.
  • a search involving a cell list may be a series of searches in which the electronic device 101 searches for the presence of a valid cell based on information (e.g., frequency) associated with cells to which it has previously registered (or accessed). Can include actions.
  • the electronic device may check whether a valid cell is detected through cell search related to the electronic device 101 in operation 403.
  • a valid cell may include at least one of a cell in which a signal exceeding a specified signal strength is detected or a cell in which at least one of time resources or frequency resources is synchronized with the electronic device 101.
  • the electronic device e.g., processor 120 or 200
  • the electronic device performs operation 405.
  • a search of frequency bands supported by the electronic device 101 may be performed.
  • the processor 200 performs at least a search interval based on the first frequency search interval specified within each frequency band supported by the electronic device 101.
  • the communication circuit 210 can be controlled to perform a search of one frequency.
  • the electronic device e.g., the processor 120 or 200
  • the electronic device 101 detects a valid cell in the frequency band.
  • One embodiment of performing a search may end.
  • the processor 200 may determine that a cell in which the electronic device 101 can register exists.
  • the processor 200 may control the communication circuit 210 to perform registration as a valid cell.
  • FIG. 5 is a flowchart 500 for updating a frequency search interval based on the activation state and movement state information of a processor in an electronic device according to an embodiment.
  • at least a portion of FIG. 5 may include detailed operations of operation 305 of FIG. 3 .
  • each operation may be performed sequentially, but is not necessarily performed sequentially.
  • the order of each operation may be changed, and at least two operations may be performed in parallel.
  • the electronic device of FIG. 5 may be the electronic device 101 of FIG. 1 or FIG. 2 .
  • an electronic device determines that at least one frequency band that satisfies specified signal detection conditions exists. In this case (e.g., 'Yes' in operation 303 of FIG. 3 ), in operation 501, it can be confirmed whether the operation mode of the application processor included in the electronic device 101 is the active mode.
  • the application processor e.g., processor 120 or 200
  • the electronic device 101 moves. You can check the status.
  • the processor 200 controls the electronic device 101 based on at least one of a Doppler shift, a global navigation satellite system (GNSS), or a motion sensor of the electronic device 101. You can check whether it is in a moving state.
  • the movement state of the electronic device 101 may include a state in which the electronic device 101 is currently moving.
  • the motion sensor is a sensor for detecting information related to the movement of the electronic device 101 and may include at least one of a gyro sensor, a tilt sensor, an acceleration sensor, an IMU sensor, or a magnetic field sensor.
  • the specified first interval Based on , the frequency search interval of at least one frequency band that satisfies the specified signal detection conditions can be updated.
  • the designated first interval may be set to a first value (eg, 2) based on the interval of frequency (eg, EARFCN or NR-ARFCN).
  • the electronic device e.g., processor 120 or 200
  • operates in an inactive mode e.g., 'No' in operation 501 or the electronic device 101 is not in a mobile state.
  • the frequency search interval of at least one frequency band that satisfies the specified signal detection condition based on the specified second interval is updated.
  • the search range of the designated second interval may be expanded based on the number of searches in the frequency band based on the designated second interval set as shown in Equation 1.
  • Figure 6 is an example of updating the frequency search interval based on the first interval in an electronic device according to an embodiment.
  • the electronic device 101 may perform a search 600 of the B1 frequency band based on a designated first frequency search interval 602 (eg, about 300 kHz).
  • the electronic device 101 may perform a search for frequency 25 (EARFCN), which is the first frequency of the B1 frequency band.
  • the electronic device 101 may perform a search for frequency 28 based on the designated first frequency search interval 602.
  • the frequency (EARFCN) of the B1 frequency band is set in units of approximately 100 kHz, so the frequency to perform the search after frequency 25 based on the specified first frequency search interval (e.g., approximately 300 kHz) can be selected.
  • searching for a specific frequency determines whether a signal (or energy) is detected through a specific frequency (e.g., frequency 28) and at least one frequency adjacent to the specific frequency due to the characteristics of the wireless environment (e.g., multipath). It may include a series of actions. For example, at least one adjacent frequency is at least one lower frequency (e.g., the 26th frequency or the 26th frequency and the 27th frequency) and at least one lower frequency (e.g., the 26th frequency or the 26th frequency and the 27th frequency) based on a specific frequency (e.g., the 28th frequency) based on the characteristics of the wireless environment. It may contain one high frequency (e.g. frequency 29 or frequency 29 and frequency 30).
  • the electronic device 101 when the B1 frequency band satisfies the specified signal detection condition, the electronic device 101 sets the frequency search interval of the B1 frequency band to the designated first interval (e.g., '2') or the designated second interval. Based on this, it can be updated (or extended) at a designated second frequency search interval.
  • the electronic device 101 may perform a search of the B1 frequency band based on the designated second frequency search interval.
  • the electronic device 101 may perform a search 610 in the B1 frequency band starting from the frequency 614 (eg, frequency 25) for starting the search.
  • the electronic device 101 may perform a search 620 in the B1 frequency band starting from the frequency 624 (eg, frequency 28) for starting the search. After completing the search of frequency 28 (EARFCN), which is the frequency 624 for starting the search, the electronic device 101 may perform a search of frequency 34 based on the designated second frequency search interval 612. there is.
  • Figure 7 is an example of updating the frequency search interval based on the second interval in an electronic device according to an embodiment.
  • the horizontal axis of FIG. 7 may represent the search time of the frequency band.
  • the electronic device 101 selects frequency bands (e.g., B1, B2, Search 700 of B3, B5, B7, B8, B20, and B28) can be performed.
  • the search time of the frequency band based on the designated first frequency search interval may take a first search time (eg, about 16646 ms).
  • the electronic device 101 supports B1, B2, B8, and B28 among the frequency bands (e.g., B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20, and B28) supported by the electronic device 101. and B28 frequency bands 704 may be determined to satisfy specified signal detection conditions.
  • the frequency bands e.g., B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20, and B28
  • the frequency bands 702 of B3, B5, and B7 meet specified signal detection conditions. It may be judged as unsatisfactory.
  • the electronic device 101 sets the frequency search interval of the frequency bands 704 of B1, B2, B8, B20, and B28 that satisfy the specified signal detection condition based on the specified second interval to the specified second interval. It can be updated at a frequency search interval (e.g. approximately 600 kHz).
  • the frequency band is searched a specified second number of times based on the specified second interval set as in Equation 1.
  • the specified second frequency search interval may be additionally updated at the time of repetition.
  • the second specified number of times may be set to a reference value (e.g., 1).
  • the second designated number of times may be set based on the designated second interval.
  • the electronic device 101 when the electronic device 101 performs a search 710 of the first frequency band after updating the frequency search interval, the electronic device 101 searches the frequency bands 704 of B1, B2, B8, B20, and B28.
  • the search may be performed using a designated second frequency search interval (eg, approximately 600 kHz), and the frequency bands 702 of B3, B5, and B7 may be searched using a designated first frequency search interval (eg, approximately 300 kHz).
  • the search time in the frequency band based on the specified first frequency search interval and the specified second frequency search interval is longer than the search time in the frequency band based on the first frequency search interval specified by the second search time (e.g., about 12138 ms). This can be shortened.
  • a specified first frequency search interval eg, approximately 300 kHz
  • the electronic device 101 may update the designated second interval based on Equation 1.
  • the electronic device 101 may additionally update the designated second frequency search interval of the frequency bands 704 of B1, B2, B8, B20, and B28 based on the update of the designated second interval.
  • the additionally updated designated second frequency search interval may be referred to as a designated third frequency search interval.
  • the electronic device 101 searches the frequency bands 704 of B1, B2, B8, B20, and B28 with a specified third frequency search interval (e.g., about 900 kHz), and searches the frequency bands 704 of B3, B5, and B7 ( 702) can be searched at a specified first frequency search interval (e.g., about 300 kHz).
  • a specified first frequency search interval e.g., about 300 kHz.
  • the search time of the frequency band based on the designated first frequency search interval and the designated third frequency search interval may be relatively shortened to the third search time (e.g., about 10635 ms).
  • the number of searches in the frequency band may be initialized based on additional updates of the specified second frequency search interval.
  • the electronic device 101 supports frequency bands of the LTE communication method of B1, B3, B5, B7, B20, or B2 and frequency bands of the NR communication method of N1, N3, N26, N48, or N93.
  • at least one frequency band e.g., B1, B5, B20, N1, N26, or N93
  • the electronic device 101 may update the frequency search interval of at least one frequency band (eg, B1, B5, B20, N1, N26, or N93) that satisfies the specified signal detection condition.
  • the frequency search interval of at least one frequency band (e.g., B1, B5, B20, N1, N26, or N93) is based on at least one of the operating mode of the application processor or whether the electronic device 101 is moving. It can be updated.
  • FIG. 8 is a flowchart 800 for restoring a frequency search interval in an electronic device according to an embodiment.
  • each operation may be performed sequentially, but is not necessarily performed sequentially.
  • the order of each operation may be changed, and at least two operations may be performed in parallel.
  • the electronic device of FIG. 8 may be the electronic device 101 of FIG. 1 or FIG. 2 .
  • the electronic device selects a designated frequency band among the frequency bands supported by the electronic device 101.
  • a search for at least one frequency band that satisfies the signal detection conditions may be performed based on a designated second frequency search condition.
  • a search for at least one frequency band that does not satisfy a specified signal detection condition among the frequency bands supported by the electronic device 101 may be performed based on a specified first frequency search condition.
  • the electronic device detects a signal (or energy) in at least one frequency band that satisfies a specified signal detection condition through a search of the frequency band.
  • a state in which a signal (or energy) is detected may include a state in which a signal (or energy) exceeding a specified reference intensity is detected through a search of a frequency band.
  • the electronic device e.g., the processor 120 or 200
  • the electronic device is configured to detect a signal (or energy) when the frequency band in which a signal (or energy) is detected does not exist among at least one frequency band that satisfies a specified signal detection condition (e.g., If 'No' in operation 803), an embodiment for restoring the frequency search interval may end.
  • a specified signal detection condition e.g., If 'No' in operation 803
  • the electronic device detects a frequency band in which a signal (or energy) is detected among at least one frequency band that satisfies a specified signal detection condition (e.g., operation ('Yes' in 803), in operation 805, the frequency search interval of at least one frequency band in which a signal (or energy) is detected may be restored to the designated first frequency search interval.
  • a specified signal detection condition e.g., operation ('Yes' in 803)
  • the electronic device 101 may check whether a synchronization signal (eg, SSB) is received through the frequency band in which the signal (or energy) is detected.
  • a synchronization signal e.g., SSB
  • the electronic device 101 searches a specified first frequency for the frequency search interval of at least one frequency band in which the synchronization signal is received. It can also be restored at intervals.
  • a method of operating an electronic device includes performing a search for each of a plurality of frequency bands related to cellular communication based on a first frequency search interval.
  • a method of operating an electronic device may include detecting at least one frequency band for updating a frequency search interval among a plurality of frequency bands based on a search result of the frequency band.
  • a method of operating an electronic device may include updating the frequency search interval of at least one frequency band to a second frequency search interval that is different from the first frequency search interval.
  • a method of operating an electronic device includes performing a search for each of at least one frequency band based on a second frequency search interval, wherein the at least one frequency band among the plurality of frequency bands In at least one remaining frequency band excluding , a search may be performed based on the first frequency search interval.
  • the operation of detecting a frequency band includes selecting at least one frequency band in which a signal is not continuously detected a specified number of times based on the search result of the frequency band as a frequency band for updating the frequency search interval.
  • the operation of updating to the second frequency search interval includes, when the application processor of the electronic device is in an active mode and the electronic device is determined to be in a moving state, searching for at least one frequency band based on the designated first interval.
  • An operation of updating the frequency search interval to a second frequency search interval may be included.
  • the movement state of the electronic device may be confirmed based on at least one of a Doppler shift, a global navigation satellite system (GNSS), or a motion sensor of the electronic device.
  • GNSS global navigation satellite system
  • the operation of updating the second frequency search interval includes, when the application processor of the electronic device is in an inactive mode, a frequency search interval of at least one frequency band based on a specified second interval that is different from the specified first interval. It may include an operation of updating with the second frequency search interval.
  • the operation of updating to the second frequency search interval is based on a specified second interval that is different from the specified first interval when the application processor of the electronic device is in an active mode and the electronic device is determined to be in a stationary state. It may include updating the frequency search interval of at least one frequency band to the second frequency search interval.
  • a method of operating an electronic device includes, when the frequency search interval of at least one frequency band is updated to a second frequency search interval based on a specified second interval, the second frequency search interval is updated based on the number of searches of the frequency band.
  • An operation to additionally update the search interval may be included.
  • a method of operating an electronic device may include setting a position of a frequency for starting a search within at least one frequency band based on the number of searches in the frequency band.
  • a method of operating an electronic device includes searching at least one frequency band based on a second frequency search interval, and if there is a frequency band in which a signal higher than the reference intensity is detected, a signal higher than the reference intensity is detected. It may include restoring the frequency search interval of the frequency band to the first frequency search interval.

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Abstract

본 발명의 일 실시예는 전자 장치에서 주파수 대역의 검색을 위한 장치 및 방법에 관한 것이다. 전자 장치는, 통신 회로, 및 프로세서를 포함하며, 상기 프로세서는, 제 1 주파수 검색 간격에 기반한 상기 복수의 주파수 대역들 각각의 검색 결과에 기반하여 주파수 검색 간격을 갱신하기 위한 적어도 하나의 주파수 대역을 검출하고, 상기 적어도 하나의 주파수 대역의 주파수 검색 간격을 제 2 주파수 검색 간격으로 갱신하고, 상기 제 2 주파수 검색 간격에 기반하여 상기 적어도 하나의 주파수 대역 각각의 검색을 수행하고, 상기 복수의 주파수 대역들 중 상기 적어도 하나의 주파수 대역을 제외한 적어도 하나의 나머지 주파수 대역은, 상기 제 1 주파수 검색 간격에 기반하여 검색이 수행할 수 있다. 다른 실시예도 가능할 수 있다.

Description

주파수 대역의 검색을 위한 전자 장치 및 그의 동작 방법
본 발명의 일 실시예는 무선통신시스템에서 주파수 대역의 검색을 위한 전자 장치 및 그의 동작 방법에 관한 것이다.
무선 통신 시스템의 전자 장치는 무선 통신을 위해 전자 장치가 접속하기 위한 셀을 선택할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 전자 장치가 지원하는 적어도 하나의 주파수 대역에 대한 검색을 통해 전자 장치가 접속 가능한 적어도 하나의 셀을 검출할 수 있다. 전자 장치는 주파수 대역에 대한 검색을 통해 검출된 적어도 하나의 셀에 대한 접속 가능 여부를 판단할 수 있다. 전자 장치는 접속 가능한 것으로 판단된 특정 셀로 접속(또는 등록)을 수행할 수 있다.
전자 장치는 통신 서비스가 제한된 상태(예: limited service) 또는 통신 서비스를 제공할 수 없는 상태(예: no service)인 경우, 전자 장치가 접속(또는 등록)하기 위한 셀의 검색을 수행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 전원이 공급되거나 또는 음영 지역을 벗어난 경우, 전자 장치의 가입자 식별 모듈(SIM: subscriber identity module)에 저장된 PLMN과 관련된 정보를 획득할 수 있다. 일예로, PLMN과 관련된 정보는 등록 PLMN(RPLMN: registered public land mobile network), 홈 PLMN(HPLMN: home PLMN) 또는 선호 PLMN(PPLMN: preferred PLMN) 중 적어도 하나와 관련된 정보를 포함할 수 있다. 전자 장치는 PLMN과 관련된 정보에 기반한 검색을 통해 등록 PLMN, 홈 PLMN 또는 선호 PLMN 중 적어도 하나가 검색되지 않는 경우, 전자 장치에서 지원하는 모든 주파수 대역들에 대한 검색(예: full band scan)을 수행할 수 있다.
전자 장치는 전자 장치에서 지원하는 모든 주파수 대역들에 대한 검색(예: full band scan)을 수행하는 경우, 주파수 대역별로 지정된 주파수 검색 간격(예: 약 300kHz)에 기반한 제 1 검색(예: power scan 또는 raw scan)을 통해 신호(또는 에너지)가 검출된 적어도 하나의 주파수 대역을 확인할 수 있다. 전자 장치는 신호가 검출된 적어도 하나의 주파수 대역에 대한 제 2 검색(예: fine scan)을 통해 지정된 신호 품질(예: RSSI(received signal strength indicator))을 만족하는 적어도 하나의 주파수를 확인할 수 있다. 전자 장치는 지정된 신호 품질을 만족하는 적어도 하나의 주파수에 대한 셀 획득(cell acquisition)을 통해 검출된 특정 셀로 접속(또는 등록)할 수 있다. 일예로, 셀 획득은 전자 장치가 해당 주파수를 통해 무선 통신을 수행할 수 있는지 확인하는 일련의 동작을 포함할 수 있다.
전자 장치는 LTE(long term evolution) 통신 방식 또는 NR(new radio) 통신 방식 중 적어도 하나에 기반하여 주파수 대역폭이 증가함(예: 약 20MHz, 약 100MHz, 약 200MHz 또는 약 400MHz)으로써, 지정된 주파수 검색 간격에 기반한 제 1 검색에 의해 소요되는 시간이 증가할 수 있다.
본 발명의 일 실시예는 전자 장치에서 주파수 대역의 검색에 의한 시간 지연을 감소시키기 위한 장치 및 방법에 대해 개시한다.
본 문서에서 이루고자 하는 기술적 과제는 이상에서 언급한 기술적 과제로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치는, 셀룰러 통신과 관련된 복수의 주파수 대역들을 지원하는 통신 회로, 및 통신 회로와 작동적으로 연결되는 적어도 하나의 프로세서를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서는, 제 1 주파수 검색 간격에 기반하여 복수의 주파수 대역들 각각의 검색을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서는, 주파수 대역의 검색 결과에 기반하여 복수의 주파수 대역들 중 주파수 검색 간격을 갱신하기 위한 적어도 하나의 주파수 대역을 검출할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서는, 적어도 하나의 주파수 대역의 주파수 검색 간격을 제 1 주파수 검색 간격과 상이한 제 2 주파수 검색 간격으로 갱신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서는, 제 2 주파수 검색 간격에 기반하여 적어도 하나의 주파수 대역 각각의 검색을 수행하고, 복수의 주파수 대역들 중 상기 적어도 하나의 주파수 대역을 제외한 적어도 하나의 나머지 주파수 대역은, 상기 제 1 주파수 검색 간격에 기반하여 검색이 수행될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치의 동작 방법은 제 1 주파수 검색 간격에 기반하여 셀룰러 통신과 관련된 복수의 주파수 대역들 각각의 검색을 수행하는 동작을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치의 동작 방법은, 주파수 대역의 검색 결과에 기반하여 복수의 주파수 대역들 중 주파수 검색 간격을 갱신하기 위한 적어도 하나의 주파수 대역을 검출하는 동작을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치의 동작 방법은, 적어도 하나의 주파수 대역의 주파수 검색 간격을 제 1 주파수 검색 간격과 상이한 제 2 주파수 검색 간격으로 갱신하는 동작을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치의 동작 방법은, 제 2 주파수 검색 간격에 기반하여 적어도 하나의 주파수 대역 각각의 검색을 수행하는 동작을 포함하고, 상기 복수의 주파수 대역들 중 상기 적어도 하나의 주파수 대역을 제외한 적어도 하나의 나머지 주파수 대역은, 상기 제 1 주파수 검색 간격에 기반하여 검색이 수행될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 하나 이상의 프로그램들을 저장하는 비일시적인 컴퓨터 판독 가능 저장 매체(또는 컴퓨터 프로그램 제품(product))가 기술될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 하나 이상의 프로그램들은, 전자 장치의 프로세서에 의해 실행될 시, 제 1 주파수 검색 간격에 기반하여 셀룰러 통신과 관련된 복수의 주파수 대역들 각각의 검색을 수행하는 동작과 상기 검색 결과에 기반하여 상기 복수의 주파수 대역들 중 주파수 검색 간격을 갱신하기 위한 적어도 하나의 주파수 대역을 검출하는 동작과 상기 적어도 하나의 주파수 대역의 주파수 검색 간격을 상기 제 1 주파수 검색 간격과 상이한 제 2 주파수 검색 간격으로 갱신하는 동작, 및 상기 제 2 주파수 검색 간격에 기반하여 상기 적어도 하나의 주파수 대역 각각의 검색을 수행하는 동작을 포함하며, 상기 복수의 주파수 대역들 중 상기 적어도 하나의 주파수 대역을 제외한 적어도 하나의 나머지 주파수 대역은, 상기 제 1 주파수 검색 간격에 기반하여 검색이 수행되는 명령어를 포함할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 전자 장치는 신호(또는 에너지)가 검출되지 않는 주파수 대역에 대한 주파수 검색 간격을 조정(예: 확장)함으로써, 주파수 대역의 검색에 의해 소요되는 시간을 줄일 수 있다.
본 발명의 실시예들에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명의 실시예들이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른, 전자 장치의 블록도이다.
도 2는 일 실시예에 따른 주파수 대역의 검색을 위한 전자 장치의 블록도이다.
도 3은 일 실시예에 따른 전자 장치에서 주파수 검색 간격을 갱신하기 위한 흐름도이다.
도 4는 일 실시예에 따른 전자 장치에서 주파수 대역의 검색을 수행하기 위한 흐름도이다.
도 5는 일 실시예에 따른 전자 장치에서 프로세서의 활성 상태 및 움직임 상태 정보에 기반하여 주파수 검색 간격을 갱신하기 위한 흐름도이다.
도 6은 일 실시예에 따른 전자 장치에서 주파수 검색 간격을 제 1 간격에 기반하여 갱신하는 일예이다.
도 7은 일 실시예에 따른 전자 장치에서 주파수 검색 간격을 제 2 간격에 기반하여 갱신하는 일예이다.
도 8은 일 실시예에 따른 전자 장치에서 주파수 검색 간격을 복원하기 위한 흐름도이다.
이하 실시예들이 첨부된 도면을 참고하여 상세히 설명된다.
도 1은, 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. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 모듈(150), 음향 출력 모듈(155), 디스플레이 모듈(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 연결 단자(178), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 또는 안테나 모듈(197)을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 연결 단자(178))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 이 구성요소들 중 일부들(예: 센서 모듈(176), 카메라 모듈(180), 또는 안테나 모듈(197))은 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160))로 통합될 수 있다.
프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 실행하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)를 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 저장하고, 휘발성 메모리(132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서) 또는 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 신경망 처리 장치(NPU: neural processing unit), 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 메인 프로세서(121) 및 보조 프로세서(123)를 포함하는 경우, 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(121)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 신경망 처리 장치)는 인공지능 모델의 처리에 특화된 하드웨어 구조를 포함할 수 있다. 인공지능 모델은 기계 학습을 통해 생성될 수 있다. 이러한 학습은, 예를 들어, 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 둘 이상의 조합 중 하나일 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은 하드웨어 구조 이외에, 추가적으로 또는 대체적으로, 소프트웨어 구조를 포함할 수 있다.
메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(120) 또는 센서 모듈(176))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(140)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(130)는, 휘발성 메모리(132) 또는 비휘발성 메모리(134)를 포함할 수 있다.
프로그램(140)은 메모리(130)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(142), 미들 웨어(144) 또는 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다.
입력 모듈(150)은, 전자 장치(101)의 구성요소(예: 프로세서(120))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 모듈(150)은, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 키(예: 버튼), 또는 디지털 펜(예: 스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
음향 출력 모듈(155)은 음향 신호를 전자 장치(101)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 모듈(155)은, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있다. 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
디스플레이 모듈(160)은 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 디스플레이 모듈(160)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 터치를 감지하도록 설정된 터치 센서, 또는 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 압력 센서를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일 실시예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 모듈(150)을 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 모듈(155), 또는 전자 장치(101)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))(예: 스피커 또는 헤드폰)를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 연결 단자(178)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소에 전력을 공급할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108)) 간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제 1 네트워크(198)(예: 블루투스, 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. 일 실시예에 따르면, 무선 통신 모듈(192)은 eMBB 실현을 위한 Peak data rate(예: 20Gbps 이상), mMTC 실현을 위한 손실 Coverage(예: 164dB 이하), 또는 URLLC 실현을 위한 U-plane latency(예: 다운링크(DL) 및 업링크(UL) 각각 0.5ms 이하, 또는 라운드 트립 1ms 이하)를 지원할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부의 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(190)에 의하여 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(190)과 외부의 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))이 추가로 안테나 모듈(197)의 일부로 형성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 mmWave 안테나 모듈을 형성할 수 있다. 일 실시예에 따르면, mmWave 안테나 모듈은 인쇄 회로 기판, 인쇄 회로 기판의 제 1 면(예: 아래 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 지정된 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있는 RFIC, 및 인쇄 회로 기판의 제 2 면(예: 윗 면 또는 측 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 지정된 고주파 대역의 신호를 송신 또는 수신할 수 있는 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다.
구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))을 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제 2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 외부의 전자 장치(102, 또는 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부의 전자 장치들(102, 104, 또는 108) 중 하나 이상의 외부의 전자 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부의 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부의 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 모바일 에지 컴퓨팅(MEC: mobile edge computing), 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어, 분산 컴퓨팅 또는 모바일 에지 컴퓨팅을 이용하여 초저지연 서비스를 제공할 수 있다. 일 실시예에 있어서, 외부의 전자 장치(104)는 IoT(internet of things) 기기를 포함할 수 있다. 서버(108)는 기계 학습 및/또는 신경망을 이용한 지능형 서버일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 외부의 전자 장치(104) 또는 서버(108)는 제 2 네트워크(199) 내에 포함될 수 있다. 전자 장치(101)는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스(예: 스마트 홈, 스마트 시티, 스마트 카, 또는 헬스 케어)에 적용될 수 있다.
본 문서에 개시된 실시예에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치(예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 실시예 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시예로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", "A 또는 B 중 적어도 하나", "A, B 또는 C", "A, B 및 C 중 적어도 하나", 및 "A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제 1", "제 2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제 1) 구성요소가 다른(예: 제 2) 구성요소에, "기능적으로" 또는 "통신적으로"라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, "커플드" 또는 "커넥티드"라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제 3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서의 실시예에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로와 같은 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일 실시예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 실시예는 기기(machine)(예: 전자 장치(101)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(136) 또는 외장 메모리(138))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(140))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(101))의 프로세서(예: 프로세서(120))는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장 매체는, 비일시적(non-transitory) 저장 매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, '비일시적'은 저장 매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장 매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
일 실시예에 따르면, 본 문서에 개시된 실시예에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory(CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 또는 두 개의 사용자 장치들(예: 스마트 폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있으며, 복수의 개체 중 일부는 다른 구성요소에 분리 배치될 수도 있다. 일 실시예에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.
도 2는 일 실시예에 따른 주파수 대역의 검색을 위한 전자 장치의 블록도이다. 일 실시예에 따르면, 도 2의 전자 장치(101)는 도 1의 전자 장치(101)와 적어도 일부 유사하거나, 또는 전자 장치의 다른 실시예를 포함할 수 있다. 이하 설명에서 주파수는 RF(radio frequency) 주파수 채널로, LTE 통신 방식의 EARFCN(evolved absolute radio frequency channel number) 또는 NR 통신 방식의 NR-ARFCN 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
도 2를 참조하는 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(200), 통신 회로(210) 또는 메모리(220) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(200)는 도 1의 프로세서(120)(예: 커뮤니케이션 프로세서)와 실질적으로 동일하거나, 프로세서(120)에 포함될 수 있다. 통신 회로(210)는 도 1의 무선 통신 모듈(192)과 실질적으로 동일하거나, 무선 통신 모듈(192)에 포함될 수 있다. 메모리(220)는 도 1의 메모리(130)와 실질적으로 동일하거나, 메모리(130)에 포함될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(200)는 통신 회로(210) 또는 메모리(220) 중 적어도 하나와 작동적으로(operatively), 기능적으로(functionally) 또는 전기적으로(electrically) 연결될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(200)는 전자 장치(101)가 지원하는 주파수 대역들의 검색을 수행하도록 통신 회로(210)를 제어할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(200)는 전자 장치(101)의 통신 서비스가 제한된 상태(예: limited service) 또는 통신 서비스를 제공할 수 없는 상태(예: no service)인 것으로 판단되는 경우, 메모리(220)에 저장된 셀 목록과 관련된 검색을 수행하도록 통신 회로(210)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 셀 목록과 관련된 검색은 전자 장치(101)가 이전에 등록(또는 접속)되었던 셀과 관련된 정보(예: 주파수)에 기반하여 유효한 셀이 존재하는지 검색하는 일련의 동작을 포함할 수 있다. 일예로, 유효한 셀은 지정된 신호 세기를 초과하는 신호가 검출되는 셀(또는 주파수) 또는 전자 장치(101)와 시간 자원 또는 주파수 자원 중 적어도 하나가 동기화되는 셀 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(200)는 셀 목록과 관련된 검색을 통해 유효한 셀이 검출되지 않는 경우, 전자 장치(101)가 지원하는 주파수 대역들의 검색을 수행하도록 통신 회로(210)를 제어할 수 있다. 일예로, 주파수 대역들의 검색은 각각의 주파수 대역에 포함되는 적어도 하나의 주파수를 통해 신호(또는 에너지)가 검출되는지 확인하는 일련의 동작을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(200)는 전자 장치(101)가 지원하는 주파수 대역들의 검색을 수행하는 경우, 지정된 제 1 주파수 검색 간격에 기반하여 각각의 주파수 대역에 포함되는 적어도 하나의 주파수의 검색을 수행하도록 통신 회로(210)를 제어할 수 있다. 일예로, 지정된 제 1 주파수 검색 간격은 주파수 대역에 포함되는 주파수들 중 검색을 위해 주파수를 지정(또는 선택)하기 위해 설정된 기준 간격을 나타낼 수 있다. 일예로, 지정된 제 1 주파수 검색 간격은 LTE(long term evolution) 통신 방식에서 약 300kHz로 설정될 수 있다. 일예로, 지정된 제 1 주파수 검색 간격은 NR(new radio) 통신 방식에서 동기 신호(예: SSB(synchronization signal block))가 포함되는 주파수의 간격(예: step-size)에 기반하여 설정될 수 있다. 일예로, SSB는 PSS(primary synchronization signal) 및 SSS(second synchronization signal)를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(200)는 전자 장치(101)가 지원하는 주파수 대역들의 검색 결과에 기반하여 지정된 신호 검출 조건을 만족하는 적어도 하나의 주파수 대역을 검출할 수 있다. 예를 들어, 지정된 신호 검출 조건을 만족하는 주파수 대역은 지정된 제 1 횟수(예: 3회) 동안 연속적으로 신호(또는 에너지)가 검출되지 않은 주파수 대역을 포함할 수 있다. 일예로, 신호(또는 에너지)가 검출되지 않는 상태는 주파수 대역의 검색을 통해 신호(또는 에너지)가 검출되지 않거나 또는 지정된 기준 세기 이하의 신호(또는 에너지)만 검출된 상태를 포함할 수 있다. 일예로, 지정된 기준 세기는 전자 장치(101)가 동기 신호를 검출 가능한 것으로 판단되는 수신 신호 세기의 최소값(예: 약 -100dBm)에 기반하여 설정될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(200)는 전자 장치(101)가 지원하는 주파수 대역들 중 지정된 신호 검출 조건을 만족하는 적어도 하나의 주파수 대역의 주파수 검색 간격을 갱신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(200)는 어플리케이션 프로세서의 동작 모드 또는 전자 장치(101)의 이동 여부 중 적어도 하나에 기반하여 지정된 신호 검출 조건을 만족하는 적어도 하나의 주파수 대역의 주파수 검색 간격을 갱신할 수 있다. 일예로, 어플리케이션 프로세서의 동작 모드는 활성 모드(예: wakeup mode 또는 active mode) 또는 비활성 모드(예: sleep mode 또는 inactive mode) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 일예로, 전자 장치(101)의 이동 여부는 도플러 변위(doppler shift), GNSS(global navigation satellite system) 또는 모션 센서(motion sensor) 중 적어도 하나에 기반하여 판단될 수 있다. 일예로, 모션 센서는 전자 장치(101)의 움직임과 관련된 정보를 검출하기 위한 센서로, 자이로 센서, 기울기 센서, 가속도 센서, IMU(inertial measurement unit) 센서 또는 자기장 센서 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(200)는 어플리케이션 프로세서가 활성 모드이고, 전자 장치(101)가 이동 중인 것으로 판단되는 경우(예: 이동 상태), 지정된 제 1 간격에 기반하여 지정된 신호 검출 조건을 만족하는 적어도 하나의 주파수 대역의 주파수 검색 간격을 지정된 제 2 주파수 검색 간격으로 갱신(또는 확장)할 수 있다. 일예로, 지정된 제 1 간격은 주파수(예: EARFCN 또는 NR-ARFCN)의 간격에 기반한 제 1 값(예: 2)으로 설정될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(200)는 어플리케이션 프로세서가 비활성 모드이거나 또는 전자 장치(101)가 정지 상태(예; 이동하지 않는 상태)인 것으로 판단되는 경우, 지정된 제 2 간격에 기반하여 지정된 신호 검출 조건을 만족하는 적어도 하나의 주파수 대역의 주파수 검색 간격을 지정된 제 2 주파수 검색 간격으로 갱신(또는 확장)할 수 있다. 예를 들어, 지정된 제 2 간격(interval_l)은 하기 수학식 1과 같이, 이전 지정된 제 2 간격에서 주파수(예: EARFCN 또는 NR-ARFCN)의 간격에 기반한 기준 값(예: 1)만큼 증가된 값으로 설정될 수 있다. 일예로, 지정된 제 2 주파수 검색 간격은 하기 수학식 1과 같이 설정된 지정된 제 2 간격에 기반하여 주파수 대역의 검색 횟수에 기반하여 검색 범위가 확장될 수 있다.
Figure PCTKR2023012795-appb-img-000001
일 실시예에 따르면, 지정된 제 2 주파수 검색 간격은 하기 수학식 2와 같이, 지정된 제 1 간격 또는 지정된 제 2 간격에 기반하여 설정(또는 갱신)될 수 있다.
Figure PCTKR2023012795-appb-img-000002
일예로, sBW는 지정된 제 1 간격 또는 지정된 제 2 간격에 기반하여 갱신된 주파수 검색 간격(예: 지정된 제 2 주파수 검색 간격)을 나타내고, init_sBW는 지정된 제 1 주파수 검색 간격을 나타내고, interval_l은 지정된 제 1 간격 또는 지정된 제 2 간격을 나타낼 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(200)는 전자 장치(101)가 지원하는 주파수 대역들의 검색을 수행하는 경우, 지정된 제 1 주파수 검색 간격 또는 지정된 제 2 주파수 검색 간격 중 적어도 하나에 기반하여 주파수 대역들의 검색을 수행하도록 통신 회로(210)를 제어할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(200)는 지정된 제 2 주파수 검색 간격에 기반하여 지정된 조건을 만족하는 적어도 하나의 주파수 대역의 검색을 수행하도록 통신 회로(210)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(200)는 하기 수학식 3과 같이, 주파수 대역의 검색 횟수에 기반하여 주파수 대역 내에서 검색이 시작되는 주파수를 다르게 설정하도록 통신 회로(210)를 제어할 수 있다.
Figure PCTKR2023012795-appb-img-000003
일예로, start EARFCN(evolved absolute radio frequency channel number)는 주파수 대역 내에서 검색을 시작하기 위한 주파수를 나타내고, band first EARFCN은 주파수 대역 내에서 첫 번째 주파수를 나타내고, init_sBW는 지정된 제 1 주파수 검색 간격을 나타내고, C는 주파수 검색 간격의 변경에 기반한 주파수 대역의 검색 횟수를 나타내고, interval_l은 지정된 제 1 간격 또는 지정된 제 2 간격을 나타낼 수 있다. 일예로, 주파수 대역 내에서 검색이 시작되는 주파수는 주파수 대역의 첫 번째 검색 시(예: C%intercal_l=0), 수학식 3에 기반하여 주파수 대역 내에서 첫 번째 주파수로 설정될 수 있다. 주파수 대역 내에서 검색이 시작되는 주파수는 주파수 대역의 두 번째 검색 시(예: C%intercal_l=1), 수학식 3에 기반하여 주파수 대역 내에서 첫 번째 주파수로부터 지정된 제 2 주파수 검색 간격(예: init_sBW/100kHz)만큼 이격된 주파수로 설정될 수 있다. 주파수 대역 내에서 검색이 시작되는 주파수는 주파수 대역의 세 번째 검색 시(예: C%intercal_l=0), 수학식 3에 기반하여 주파수 대역 내에서 첫 번째 주파수로 설정될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)가 지원하는 주파수 대역들 중 지정된 신호 검출 조건을 만족하지 않는 적어도 하나의 주파수 대역의 검색은 지정된 제 1 주파수 검색 간격에 기반하여 수행될 수 있다. 일예로, 지정된 신호 검출 조건을 만족하지 않는 주파수 대역은 주파수 대역의 검색을 통해 신호(또는 에너지)가 검출된 주파수 대역으로, 전자 장치(101)가 지원하는 주파수 대역들 중 지정된 신호 검출 조건을 만족하는 적어도 하나의 주파수 대역을 제외한 나머지 주파수 대역을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(200)는 주파수 대역의 검색 결과에 기반하여 지정된 신호 검출 조건을 만족하는 적어도 하나의 주파수 대역의 주파수 검색 간격을 지정된 제 1 주파수 검색 간격으로 복원하도록 통신 회로(210)를 제어할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(200)는 지정된 제 2 주파수 검색 간격에 기반하여 주파수 대역의 검색을 통해 신호(또는 에너지)를 검출한 경우, 신호(또는 에너지)가 검출된 주파수 대역의 주파수 검색 간격을 지정된 제 1 주파수 검색 간격으로 복원하도록 통신 회로(210)를 제어할 수 있다. 일예로, 신호(또는 에너지)가 검출되는 상태는 주파수 대역의 검색을 통해 지정된 기준 세기를 초과하는 신호(또는 에너지)가 검출된 상태를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(200)는 지정된 제 2 주파수 검색 간격에 기반하여 주파수 대역의 검색을 통해 신호(또는 에너지)를 검출하고 동기 신호(예: SSB)를 수신한 경우, 신호(또는 에너지)가 검출된 주파수 대역의 주파수 검색 간격을 지정된 제 1 주파수 검색 간격으로 복원하도록 통신 회로(210)를 제어할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(200)는 주파수 대역의 검색을 통해 신호(또는 에너지)가 검출된 경우, 신호(또는 에너지)가 검출된 적어도 하나의 주파수 대역에 대한 추가 검색(예: fine scan)을 수행하도록 통신 회로(210)를 제어할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(200)는 신호(또는 에너지)가 검출된 적어도 하나의 주파수 대역에 포함되는 모든 주파수의 검색을 수행하도록 통신 회로(210)를 제어할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(200)는 추가 검색을 통해 지정된 신호 품질을 만족하는 주파수를 검출한 경우, 지정된 신호 품질을 만족하는 주파수와 관련된 셀로 접속(또는 등록)하도록 통신 회로(210)를 제어할 수 있다. 일예로, 신호 품질은 RSRP(reference signal received power), RSRQ(reference signal received quality), RSSI(received signal strength indicator) 또는 SINR(signal to interference plus noise ratio) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 통신 회로(210)는 적어도 하나의 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102 또는 104) 또는 서버(108))와의 신호 및/또는 데이터의 송신 및/또는 수신을 지원할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 통신 회로(210)는 제 1 통신 모듈 및 제 2 통신 모듈을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제 1 통신 모듈은 제 1 무선 통신을 통해 제 1 노드(예: NR 기지국)와의 제어 메시지 및/또는 데이터의 송신 및/또는 수신을 지원할 수 있다. 일예로, 제 1 무선 통신은 5세대 통신 방식(예: NR 통신 방식)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제 2 통신 모듈은 제 2 무선 통신을 통해 제 2 노드(예: LTE 기지국)와의 제어 메시지 및/또는 데이터의 송신 및/또는 수신을 지원할 수 있다. 일예로, 제 2 무선 통신은 4세대 통신 방식으로, LTE, LTE-A(LTE-advanced) 또는 LTE-A pro(LTE advanced pro)) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제 1 통신 모듈 및 제 2 통신 모듈은 서로 다른 주파수 대역의 신호 및 프로토콜을 처리하는 소프트웨어로 구성될 수 있다. 예를 들어, 제 1 통신 모듈 및 제 2 통신 모듈은 논리적(예: 소프트웨어)으로 구분될 수 있다. 예를 들어, 제 1 통신 모듈 및 제 2 통신 모듈은 서로 다른 회로 또는 서로 다른 하드웨어로 구성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 메모리(220)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성 요소(예: 프로세서(200) 또는 통신 회로(210))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 일예로, 데이터는 전자 장치(101)의 셀 목록, 지정된 제 1 간격 또는 지정된 제 2 간격 중 적어도 하나와 관련된 정보를 포함할 수 있다. 일예로, 셀 목록은 전자 장치(101)가 이전 시점에 등록(또는 접속)되었던 적어도 하나의 셀과 관련된 정보를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 메모리(220)는 프로세서(200)를 통해 실행될 수 있는 다양한 인스트럭션들을 저장할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 도 1 또는 도 2의 전자 장치(101))는, 셀룰러 통신과 관련된 복수의 주파수 대역들을 지원하는 통신 회로(도 1의 무선 통신 회로(192) 또는 도 2의 통신 회로(210)), 및 통신 회로와 작동적으로 연결되는 적어도 하나의 프로세서(도 1의 프로세서(120) 또는 도 2의 프로세서(200))를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서는, 제 1 주파수 검색 간격에 기반하여 복수의 주파수 대역들 각각의 검색을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서는, 주파수 대역의 검색 결과에 기반하여 복수의 주파수 대역들 중 주파수 검색 간격을 갱신하기 위한 적어도 하나의 주파수 대역을 검출할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서는, 적어도 하나의 주파수 대역의 주파수 검색 간격을 제 1 주파수 검색 간격과 상이한 제 2 주파수 검색 간격으로 갱신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서는, 제 2 주파수 검색 간격에 기반하여 적어도 하나의 주파수 대역 각각의 검색을 수행하고, 복수의 주파수 대역들 중 상기 적어도 하나의 주파수 대역을 제외한 적어도 하나의 나머지 주파수 대역은, 상기 제 1 주파수 검색 간격에 기반하여 검색이 수행될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서는, 주파수 대역의 검색 결과에 기반하여 지정된 횟수만큼 연속적으로 신호가 검출되지 않은 적어도 하나의 주파수 대역을 주파수 검색 간격을 갱신하기 위한 주파수 대역으로 선택할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치는, 어플리케이션 프로세서를 더 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서는, 어플리케이션 프로세서가 활성 모드이고, 전자 장치가 이동 상태인 것으로 판단한 경우, 지정된 제 1 간격에 기반하여 적어도 하나의 주파수 대역의 주파수 검색 간격을 제 2 주파수 검색 간격으로 갱신할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서는, 어플리케이션 프로세서가 비활성 모드인 경우, 지정된 제 1 간격과 상이한 지정된 제 2 간격에 기반하여 적어도 하나의 주파수 대역의 주파수 검색 간격을 제 2 주파수 검색 간격으로 갱신할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서는, 어플리케이션 프로세서가 활성 모드이고, 전자 장치가 정지 상태인 것으로 판단한 경우, 지정된 제 1 간격과 상이한 지정된 제 2 간격에 기반하여 적어도 하나의 주파수 대역의 주파수 검색 간격을 제 2 주파수 검색 간격으로 갱신할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서는, 지정된 제 2 간격에 기반하여 적어도 하나의 주파수 대역의 주파수 검색 간격을 제 2 주파수 검색 간격으로 갱신한 경우, 주파수 대역의 검색 횟수에 기반하여 제 2 주파수 검색 간격을 추가적으로 갱신할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서는, 전자 장치의 도플러 변위(doppler shift), GNSS(global navigation satellite system) 또는 모션 센서(motion sensor) 중 적어도 하나에 기반하여 전자 장치의 이동 상태를 확인할 수 있다..
일 실시예에 따르면, 프로세서는, 주파수 대역의 검색 횟수에 기반하여 적어도 하나의 주파수 대역 내에서 검색을 시작하기 위한 주파수의 위치를 설정할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 주파수는, EARFCN(evolved absolute radio frequency channel number) 및/또는 NR(new radio)-ARFCN(absolute radio frequency channel number)을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서는, 제 2 주파수 검색 간격에 기반한 적어도 하나의 주파수 대역의 검색을 통해, 기준 세기 이상의 신호가 검출된 주파수 대역이 존재하는 경우, 기준 세기 이상의 신호가 검출된 주파수 대역의 주파수 검색 간격을 제 1 주파수 검색 간격으로 복원할 수 있다.
도 3은 일 실시예에 따른 전자 장치에서 주파수 검색 간격을 갱신하기 위한 흐름도(300)이다. 이하 실시예에서 각 동작들은 순차적으로 수행될 수도 있으나, 반드시 순차적으로 수행되는 것은 아니다. 예를 들어, 각 동작들의 순서가 변경될 수도 있으며, 적어도 두 동작들이 병렬적으로 수행될 수도 있다. 일예로, 도 3의 전자 장치는 도 1 또는 도 2의 전자 장치(101) 일 수 있다.
도 3을 참조하는 일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 도 1의 프로세서(120) 또는 도 2의 프로세서(200))는 동작 301에서, 전자 장치(101)가 지원하는 주파수 대역들의 검색을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(200)는 전자 장치(101)가 B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20 및 B28의 주파수 대역(예: LTE 통신 방식의 주파수 대역)들을 지원하는 경우, 하기 표 1과 같이, 각각의 주파수 대역 내에서 지정된 제 1 주파수 검색 간격에 기반하여 적어도 하나의 주파수의 검색을 수행하도록 통신 회로(210)를 제어할 수 있다. 일예로, 지정된 제 1 주파수 검색 간격은 주파수 대역에 포함되는 주파수들 중 검색을 위해 주파수를 지정(또는 선택)하기 위해 설정된 기준 간격을 나타낼 수 있다. 일예로, 지정된 제 1 주파수 검색 간격은 LTE 통신 방식에서 약 300kHz로 설정될 수 있다. 일예로, 지정된 제 1 주파수 검색 간격은 NR 통신 방식에서 동기 신호(예: SSB)가 포함되는 주파수의 간격(예: synchronization raster) 및 주파수(NR-ARFCN)를 위한 글로벌 주파수 레스터(global frequency raster)에 기반하여 설정될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 주파수 대역들의 검색은 셀 목록과 관련된 검색을 통해 유효한 셀이 검출되지 않는 경우 수행될 수 있다.
07:39:33.361700 plmn_GetRrcSearchMode : Initial PLMN Search mode = 2

07:39:33.908666 [MAIN]Selected Band Enum (1) Band Num(1) = 2383ms
07:39:33.908819 [MAIN]LTE_CPHY_FREQ_SCAN_REQ start(25) end(575)
07:39:36.292364 [MAIN]No Scanned Result

07:39:36.350561 [MAIN]Selected Band Enum (7) Band Num(7) = 2833ms
07:39:36.350774 [MAIN]LTE_CPHY_FREQ_SCAN_REQ start(2775) end(3425)
07:39:39.183874 [RRM => RRC] Send LTE_CPHY_FREQ_SCAN_CNF

07:39:39.288122 [MAIN]Selected Band Enum (5) Band Num(5) = 1041ms
07:39:39.288274 [MAIN]LTE_CPHY_FREQ_SCAN_REQ start(2407) end(2643)
07:39:40.329748 [RRM => RRC] Send LTE_CPHY_FREQ_SCAN_CNF

07:39:40.432043 [MAIN]Selected Band Enum (3) Band Num(3) = 3194ms
07:39:40.432195 [MAIN]LTE_CPHY_FREQ_SCAN_REQ start(1207) end(1943)
07:39:43.626470 [RRM => RRC] Send LTE_CPHY_FREQ_SCAN_CNF

07:39:43.729162 [MAIN]Selected Band Enum (8) Band Num(8) = 1467ms
07:39:43.729314 [MAIN]LTE_CPHY_FREQ_SCAN_REQ start(3457) end(3793)
07:39:45.196417 [MAIN]No Scanned Result

07:39:45.259893 [MAIN]Selected Band Enum (26) Band Num(28) = 1863ms
07:39:45.260046 [MAIN]LTE_CPHY_FREQ_SCAN_REQ start(9225) end(9645)
07:39:47.123693 [MAIN]No Scanned Result

07:39:47.187566 [MAIN]Selected Band Enum (18) Band Num(20) = 760ms
07:39:47.187719 [MAIN]LTE_CPHY_FREQ_SCAN_REQ start(6255) end(6425)
07:39:47.948034 [MAIN]No Scanned Result

07:39:48.011480 [MAIN]Selected Band Enum (2) Band Num(2) = 2543ms
07:39:48.011663 [MAIN]LTE_CPHY_FREQ_SCAN_REQ start(607) end(1193)
07:39:50.554754 [MAIN]No Scanned Result
일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 200))는 동작 303에서, 전자 장치(101)가 지원하는 주파수 대역들의 검색 결과에 기반하여 지정된 신호 검출 조건을 만족하는 적어도 하나의 주파수 대역이 존재하는지 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(200)는 지정된 제 1 횟수(예: 3회) 동안 연속적으로 신호(또는 에너지)가 검출되지 않은 주파수 대역을 지정된 신호 검출 조건을 만족하는 것으로 판단할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(200)는 표 1과 같은 주파수 대역들의 검색 결과에 기반하여 전자 장치(101)가 지원하는 주파수 대역들 중 B1, B2, B8, B20 및 B28의 주파수 대역들이 지정된 신호 검출 조건을 만족하는 것으로 판단할 수 있다. 일예로, 신호(또는 에너지)가 검출되지 않는 상태는 주파수 대역의 검색을 통해 신호(또는 에너지)가 검출되지 않거나 또는 지정된 기준 세기 이하의 신호(또는 에너지)만 검출된 상태를 포함할 수 있다. 일예로, 지정된 기준 세기는 전자 장치(101)가 동기 신호를 검출 가능한 것으로 판단되는 수신 신호 세기의 최소값(예: 약 -100dBm)에 기반하여 설정될 수 있다
일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 200))는 지정된 신호 검출 조건을 만족하는 적어도 하나의 주파수 대역이 존재하지 않는 것으로 판단한 경우(예: 동작 303의 '아니오'), 주파수 검색 간격을 갱신하기 위한 일 실시예를 종료할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 200))는 지정된 신호 검출 조건을 만족하는 적어도 하나의 주파수 대역이 존재하는 것으로 판단한 경우(예: 동작 303의 '예'), 동작 305에서, 지정된 신호 검출 조건을 만족하는 주파수 대역의 주파수 검색 간격을 갱신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(200)는 어플리케이션 프로세서의 동작 모드 또는 전자 장치(101)의 이동 여부 중 적어도 하나에 기반하여 지정된 신호 검출 조건을 만족하는 적어도 하나의 주파수 대역의 주파수 검색 간격을 갱신할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(200)는 어플리케이션 프로세서가 활성 모드이고, 전자 장치(101)가 이동 중인 것으로 판단되는 경우, 지정된 제 1 간격에 기반하여 지정된 신호 검출 조건을 만족하는 적어도 하나의 주파수 대역의 주파수 검색 간격을 지정된 제 2 주파수 검색 간격으로 갱신(또는 확장)할 수 있다. 일예로, 지정된 제 1 간격은 주파수(예: EARFCN 또는 NR-ARFCN)의 간격에 기반한 제 1 값(예: 2)으로 설정될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(200)는 어플리케이션 프로세서가 비활성 모드이거나 또는 전자 장치(101)가 멈춤 상태(예; 이동하지 않는 상태)인 것으로 판단되는 경우, 지정된 제 2 간격에 기반하여 지정된 신호 검출 조건을 만족하는 적어도 하나의 주파수 대역의 주파수 검색 간격을 지정된 제 2 주파수 검색 간격으로 갱신(또는 확장)할 수 있다. 일예로, 지정된 제 2 간격은 수학식 1과 같이, 이전 지정된 제 2 간격에서 주파수(예: EARFCN 또는 NR-ARFCN)의 간격에 기반한 기준 값(예: 1)만큼 증가된 값으로 설정될 수 있다. 일예로, 전자 장치(101)의 이동 여부는 전자 장치(101)의 도플러 변위, GNSS 또는 모션 센서 중 적어도 하나에 기반하여 판단될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 200))는 동작 307에서, 갱신된 주파수 검색 간격에 기반하여 지정된 신호 검출 조건을 만족하는 주파수 대역의 검색을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(200)는 전자 장치(101)가 지원하는 주파수 대역들 중 지정된 신호 검출 조건을 만족하지 않는 적어도 하나의 주파수 대역의 검색을 지정된 제 1 주파수 검색 간격에 기반하여 수행하도록 통신 회로(210)를 제어할 수 있다. 프로세서(200)는 지정된 조건을 만족하는 적어도 하나의 주파수 대역의 검색을 지정된 제 2 주파수 검색 간격에 기반하여 수행하도록 통신 회로(210)를 제어할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(200)는 지정된 제 2 주파수 검색 간격에 기반하여 주파수 대역의 검색을 수행하는 경우, 주파수 대역의 검색 횟수에 기반하여 주파수 대역 내에서 검색이 시작되는 주파수를 다르게 설정하도록 통신 회로(210)를 제어할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(200)는 지정된 제 2 간격에 기반하여 갱신된 지정된 제 2 주파수 검색 간격에 기반하여 주파수 대역의 검색을 수행하는 경우, 주파수 대역의 검색 횟수에 기반하여 지정된 제 2 주파수 검색 간격이 확장되도록 통신 회로(210)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 지정된 제 2 주파수 검색 간격은 수학식 1과 같이 설정된 지정된 제 2 간격에 기반하여 주파수 대역의 검색이 지정된 제 2 횟수만큼 반복되는 시점에 확장될 수 있다. 일예로, 지정된 제 2 횟수는 기준 값(예: 1)으로 설정될 수 있다. 일예로, 지정된 제 2 횟수는 지정된 제 2 간격에 기반하여 설정될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 지정된 제 2 주파수 검색 간격(예: 확장된 주파수 검색 간격)에 기반하여 주파수 대역의 검색을 수행하는 경우, 주파수 대역의 검색 횟수에 기반하여 주파수 대역 내에서 검색을 시작하기 위한 주파수를 다르게 설정함으로써, 복수의 주파수 대역의 검색을 통해 주파수 대역 내에 포함되는 모든 주파수의 검색을 수행할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 N1, N3, N26, N48 또는 N93의 NR 통신 방식의 주파수 대역들을 지원하는 경우, 전자 장치(101)가 지원하는 주파수 대역들의 검색 결과에 기반하여 지정된 신호 검출 조건을 만족하는 적어도 하나의 주파수 대역(예: N1, N26 또는 N93)을 확인할 수 있다. 전자 장치(101)는 지정된 신호 검출 조건을 만족하는 적어도 하나의 주파수 대역(예: N1, N26 또는 N93)의 주파수 검색 간격을 갱신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 적어도 하나의 주파수 대역(예: N1, N26 또는 N93)의 주파수 검색 간격은 어플리케이션 프로세서의 동작 모드 또는 전자 장치(101)의 이동 여부 중 적어도 하나에 기반하여 갱신될 수 있다.
도 4는 일 실시예에 따른 전자 장치에서 주파수 대역의 검색을 수행하기 위한 흐름도(400)이다. 일 실시예에 따르면, 도 4의 적어도 일부는 도 3의 동작 301의 상세한 동작을 포함할 수 있다. 이하 실시예에서 각 동작들은 순차적으로 수행될 수도 있으나, 반드시 순차적으로 수행되는 것은 아니다. 예를 들어, 각 동작들의 순서가 변경될 수도 있으며, 적어도 두 동작들이 병렬적으로 수행될 수도 있다. 일예로, 도 4의 전자 장치는 도 1 또는 도 2의 전자 장치(101) 일 수 있다.
도 4를 참조하는 일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 도 1의 프로세서(120) 또는 도 2의 프로세서(200))는 동작 401에서, 전자 장치(101)와 관련된 셀 검색을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(200)는 전자 장치(101)의 통신 서비스가 제한된 상태 또는 통신 서비스를 제공할 수 없는 상태인 것으로 판단되는 경우, 메모리(220)에 저장된 셀 목록과 관련된 검색을 수행하도록 통신 회로(210)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 셀 목록과 관련된 검색(또는 셀 검색)은 전자 장치(101)가 이전에 등록(또는 접속)되었던 셀과 관련된 정보(예: 주파수)에 기반하여 유효한 셀이 존재하는지 검색하는 일련의 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 200))는 동작 403에서, 전자 장치(101)와 관련된 셀 검색을 통해 유효한 셀이 검출되는지 확인할 수 있다. 일예로, 유효한 셀은 지정된 신호 세기를 초과하는 신호가 검출되는 셀 또는 전자 장치(101)와 시간 자원 또는 주파수 자원 중 적어도 하나가 동기화되는 셀 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 200))는 전자 장치(101)와 관련된 셀 검색을 통해 유효한 셀이 검출되지 않은 경우(예: 동작 403의 '아니오'), 동작 405에서, 전자 장치(101)가 지원하는 주파수 대역들의 검색을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(200)는 셀 목록과 관련된 검색을 통해 유효한 셀이 검출되지 않는 경우, 전자 장치(101)가 지원하는 각각의 주파수 대역 내에서 지정된 제 1 주파수 검색 간격에 기반하여 적어도 하나의 주파수의 검색을 수행하도록 통신 회로(210)를 제어할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 200))는 전자 장치(101)와 관련된 셀 검색을 통해 유효한 셀을 검출한 경우(예: 동작 403의 '예'), 주파수 대역의 검색을 수행하기 위한 일 실시예를 종료할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(200)는 전자 장치(101)와 관련된 셀 검색을 통해 유효한 셀을 검출한 경우, 전자 장치(101)가 등록 가능한 셀이 존재하는 것으로 판단할 수 있다. 프로세서(200)는 유효한 셀로의 등록을 수행하도록 통신 회로(210)를 제어할 수 있다.
도 5는 일 실시예에 따른 전자 장치에서 프로세서의 활성 상태 및 움직임 상태 정보에 기반하여 주파수 검색 간격을 갱신하기 위한 흐름도(500)이다. 일 실시예에 따르면, 도 5의 적어도 일부는 도 3의 동작 305의 상세한 동작을 포함할 수 있다. 이하 실시예에서 각 동작들은 순차적으로 수행될 수도 있으나, 반드시 순차적으로 수행되는 것은 아니다. 예를 들어, 각 동작들의 순서가 변경될 수도 있으며, 적어도 두 동작들이 병렬적으로 수행될 수도 있다. 일예로, 도 5의 전자 장치는 도 1 또는 도 2의 전자 장치(101) 일 수 있다.
도 5를 참조하는 일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 도 1의 프로세서(120) 또는 도 2의 프로세서(200))는 지정된 신호 검출 조건을 만족하는 적어도 하나의 주파수 대역이 존재하는 것으로 판단한 경우(예: 도 3의 동작 303의 '예'), 동작 501에서, 전자 장치(101)에 포함되는 어플리케이션 프로세서의 동작 모드가 활성 모드인지 확인할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 200))는 어플리케이션 프로세서가 활성 모드로 동작하는 경우(예: 동작 501의 '예'), 동작 503에서, 전자 장치(101)가 이동 상태인지 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(200)는 전자 장치(101)의 도플러 변위(doppler shift), GNSS(global navigation satellite system) 또는 모션 센서(motion sensor) 중 적어도 하나에 기반하여 전자 장치(101)가 이동 상태인지 확인할 수 있다. 일예로, 전자 장치(101)의 이동 상태는 전자 장치(101)가 현재 이동 중인 상태를 포함할 수 있다. 일예로, 모션 센서는 전자 장치(101)의 움직임과 관련된 정보를 검출하기 위한 센서로, 자이로 센서, 기울기 센서, 가속도 센서, IMU 센서 또는 자기장 센서 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 200))는 전자 장치(101)가 이동 상태인 것으로 판단한 경우(예: 동작 503의 '예'), 동작 505에서, 지정된 제 1 간격에 기반하여 지정된 신호 검출 조건을 만족하는 적어도 하나의 주파수 대역의 주파수 검색 간격을 갱신할 수 있다. 일예로, 지정된 제 1 간격은 주파수(예: EARFCN 또는 NR-ARFCN)의 간격에 기반한 제 1 값(예: 2)으로 설정될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 200))는 어플리케이션 프로세서가 비활성 모드로 동작하거나(예: 동작 501의 '아니오'), 또는 전자 장치(101)가 이동 상태가 아닌 것(예: 정지 상태)으로 판단한 경우(예: 동작 503의 '아니오'), 동작 507에서, 지정된 제 2 간격에 기반하여 지정된 신호 검출 조건을 만족하는 적어도 하나의 주파수 대역의 주파수 검색 간격을 갱신할 수 있다. 일예로, 지정된 제 2 간격은 수학식 1과 같이 설정된 지정된 제 2 간격에 기반하여 주파수 대역의 검색 횟수에 기반하여 검색 범위가 확장될 수 있다.
도 6은 일 실시예에 따른 전자 장치에서 주파수 검색 간격을 제 1 간격에 기반하여 갱신하는 일예이다.
도 6을 참조하는 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 지정된 제 1 주파수 검색 간격(602)(예: 약 300kHz)에 기반하여 B1 주파수 대역의 검색(600)을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 B1 주파수 대역의 첫 번째 주파수인 25번 주파수(EARFCN)의 검색을 수행할 수 있다. 전자 장치(101)는 25번 주파수의 검색을 완료한 후, 지정된 제 1 주파수 검색 간격(602)에 기반하여 28번 주파수의 검색을 수행할 수 있다. 일예로, 28번 주파수의 검색은 B1 주파수 대역의 주파수(EARFCN)가 약 100kHz 단위로 설정되므로, 지정된 제 1 주파수 검색 간격(예: 약 300kHz)에 기반하여 25번 주파수 이후에 검색을 수행할 주파수로 선택될 수 있다. 예를 들어, 특정 주파수의 검색은 무선 환경의 특성(예: 다중 경로)에 의해 특정 주파수(예: 28번 주파수) 및 특정 주파수와 인접한 적어도 하나의 주파수를 통해 신호(또는 에너지)가 검출되는지 확인하는 일련의 동작을 포함할 수 있다. 일예로, 인접한 적어도 하나의 주파수는 무선 환경의 특성에 기반하여 특정 주파수(예: 28번 주파수)를 기준으로 적어도 하나의 낮은 주파수(예: 26번 주파수 또는 26번 주파수 및 27번 주파수) 및 적어도 하나의 높은 주파수(예: 29번 주파수 또는 29번 주파수 및 30번 주파수)를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 B1 주파수 대역이 지정된 신호 검출 조건을 만족하는 경우, B1 주파수 대역의 주파수 검색 간격을 지정된 제 1 간격(예: '2') 또는 지정된 제 2 간격에 기반하여 지정된 제 2 주파수 검색 간격으로 갱신(또는 확장)할 수 있다. 전자 장치(101)는 지정된 제 2 주파수 검색 간격에 기반하여 B1 주파수 대역의 검색을 수행할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 지정된 제 2 주파수 검색 간격에 기반하여 B1 주파수 대역의 검색을 수행하는 경우, 주파수 대역의 검색 횟수에 기반하여 B1 주파수 대역 내에서 검색을 시작하기 위한 주파수를 설정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 주파수 검색 간격을 갱신한 후 첫 번째 주파수 대역의 검색을 수행하는 경우(예: C = '0', C%intercal_l=0), 수학식 3에 기반하여 B1 주파수 대역의 첫 번째 주파수인 25번 주파수(EARFCN)를 검색을 시작하기 위한 주파수(614)로 선택할 수 있다. 전자 장치(101)는 검색을 시작하기 위한 주파수(614)(예: 25번 주파수)부터 B1 주파수 대역의 검색(610)을 수행할 수 있다. 전자 장치(101)는 검색을 시작하기 위한 주파수(614)인 25번 주파수(EARFCN)의 검색을 완료한 후, 지정된 제 2 주파수 검색 간격(612)에 기반하여 31번 주파수의 검색을 수행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 주파수 검색 간격을 갱신한 후 두 번째 주파수 대역의 검색을 수행하는 경우(예: C = '1', C%intercal_l=1), 수학식 3에 기반하여 B1 주파수 대역의 28번 주파수(EARFCN)를 검색을 시작하기 위한 주파수(624)로 선택할 수 있다. 전자 장치(101)는 검색을 시작하기 위한 주파수(624)(예: 28번 주파수)부터 B1 주파수 대역의 검색(620)을 수행할 수 있다. 전자 장치(101)는 검색을 시작하기 위한 주파수(624)인 28번 주파수(EARFCN)의 검색을 완료한 후, 지정된 제 2 주파수 검색 간격(612)에 기반하여 34번 주파수의 검색을 수행할 수 있다.
도 7은 일 실시예에 따른 전자 장치에서 주파수 검색 간격을 제 2 간격에 기반하여 갱신하는 일예이다. 일예로, 도 7의 가로축은 주파수 대역의 검색 시간을 나타낼 수 있다.
도 7을 참조하는 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 지정된 제 1 주파수 검색 간격(예: 약 300kHz)에 기반하여 전자 장치(101)가 지원하는 주파수 대역들(예: B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20 및 B28)의 검색(700)을 수행할 수 있다. 일예로, 지정된 제 1 주파수 검색 간격에 기반한 주파수 대역의 검색 시간은 제 1 검색 시간(예: 약 16646ms)이 소요될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 전자 장치(101)가 지원하는 주파수 대역들(예: B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20 및 B28) 중 B1, B2, B8, B20 및 B28의 주파수 대역들(704)이 지정된 신호 검출 조건을 만족하는 것으로 판단할 수 있다. 전자 장치(101)가 지원하는 주파수 대역들(예: B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20 및 B28) 중 B3, B5, 및 B7의 주파수 대역들(702)은 지정된 신호 검출 조건을 만족하지 않는 것으로 판단될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 지정된 제 2 간격에 기반하여 지정된 신호 검출 조건을 만족하는 B1, B2, B8, B20 및 B28의 주파수 대역들(704)의 주파수 검색 간격을 지정된 제 2 주파수 검색 간격(예: 약 600kHz)으로 갱신할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 지정된 제 2 간격에 기반하여 주파수 검색 간격을 갱신한 경우, 수학식 1과 같이 설정된 지정된 제 2 간격에 기반하여 주파수 대역의 검색이 지정된 제 2 횟수만큼 반복되는 시점에 지정된 제 2 주파수 검색 간격을 추가적으로 갱신할 수 있다. 일예로, 지정된 제 2 횟수는 기준 값(예: 1)으로 설정될 수 있다. 일예로, 지정된 제 2 횟수는 지정된 제 2 간격에 기반하여 설정될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 주파수 검색 간격을 갱신한 후 첫 번째 주파수 대역의 검색(710)을 수행하는 경우, B1, B2, B8, B20 및 B28의 주파수 대역들(704)을 지정된 제 2 주파수 검색 간격(예: 약 600kHz)으로 검색하고, B3, B5, 및 B7의 주파수 대역들(702)을 지정된 제 1 주파수 검색 간격(예: 약 300kHz)으로 검색할 수 있다. 일예로, 지정된 제 1 주파수 검색 간격 및 지정된 제 2 주파수 검색 간격에 기반한 주파수 대역의 검색 시간은 제 2 검색 시간(예: 약 12138ms)으로 지정된 제 1 주파수 검색 간격에 기반한 주파수 대역의 검색보다 검색 시간이 단축될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 주파수 검색 간격을 갱신한 후 두 번째 주파수 대역의 검색(720)의 경우, 주파수 대역의 검색 횟수(예: 2)가 지정된 제 2 횟수(예: 지정된 제 2 간격 = '2')을 초과하는지 확인할 수 있다. 전자 장치(101)는 주파수 대역의 검색 횟수(예: 2)가 지정된 제 2 횟수 이하인 것으로 판단한 경우, 두 번째 주파수 대역의 검색(720)에서 이전 주파수 대역의 검색(710)과 동일한 지정된 제 2 주파수 검색 간격에 기반하여 B1, B2, B8, B20 및 B28의 주파수 대역들(704)의 검색을 수행할 수 있다. B3, B5, 및 B7의 주파수 대역들(702)은 지정된 제 1 주파수 검색 간격(예: 약 300kHz)으로 검색될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 주파수 검색 간격을 갱신한 후 세 번째 주파수 대역의 검색(730)의 경우, 주파수 대역의 검색 횟수(예: 3)가 지정된 제 2 횟수(예: 지정된 제 2 간격 = '2')을 초과하는지 확인할 수 있다. 전자 장치(101)는 주파수 대역의 검색 횟수(예: 3)가 지정된 제 2 횟수를 초과하는 것으로 판단한 경우, 지정된 제 2 간격을 수학식 1에 기반하여 갱신할 수 있다. 전자 장치(101)는 지정된 제 2 간격의 갱신에 기반하여 B1, B2, B8, B20 및 B28의 주파수 대역들(704)의 지정된 제 2 주파수 검색 간격을 추가적으로 갱신할 수 있다. 일예로, 추가적으로 갱신된 지정된 제 2 주파수 검색 간격을 지정된 제 3 주파수 검색 간격이라 칭할 수 있다. 전자 장치(101)는 B1, B2, B8, B20 및 B28의 주파수 대역들(704)을 지정된 제 3 주파수 검색 간격(예: 약 900kHz)으로 검색하고, B3, B5, 및 B7의 주파수 대역들(702)을 지정된 제 1 주파수 검색 간격(예: 약 300kHz)으로 검색할 수 있다. 일예로, 지정된 제 1 주파수 검색 간격 및 지정된 제 3 주파수 검색 간격에 기반한 주파수 대역의 검색 시간은 제 3 검색 시간(예: 약 10635ms)으로 검색 시간이 상대적으로 단축될 수 있다. 일예로, 주파수 대역의 검색 횟수는 지정된 제 2 주파수 검색 간격의 추가적인 갱신에 기반하여 초기화 될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 B1, B3, B5, B7, B20 또는 B2의 LTE 통신 방식의 주파수 대역들 및 N1, N3, N26, N48 또는 N93의 NR 통신 방식의 주파수 대역들을 지원하는 경우, 전자 장치(101)가 지원하는 주파수 대역들의 검색 결과에 기반하여 지정된 신호 검출 조건을 만족하는 적어도 하나의 주파수 대역(예: B1, B5, B20, N1, N26 또는 N93)을 확인할 수 있다. 전자 장치(101)는 지정된 신호 검출 조건을 만족하는 적어도 하나의 주파수 대역(예: B1, B5, B20, N1, N26 또는 N93)의 주파수 검색 간격을 갱신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 적어도 하나의 주파수 대역(예: B1, B5, B20, N1, N26 또는 N93)의 주파수 검색 간격은 어플리케이션 프로세서의 동작 모드 또는 전자 장치(101)의 이동 여부 중 적어도 하나에 기반하여 갱신될 수 있다.
도 8은 일 실시예에 따른 전자 장치에서 주파수 검색 간격을 복원하기 위한 흐름도(800)이다. 이하 실시예에서 각 동작들은 순차적으로 수행될 수도 있으나, 반드시 순차적으로 수행되는 것은 아니다. 예를 들어, 각 동작들의 순서가 변경될 수도 있으며, 적어도 두 동작들이 병렬적으로 수행될 수도 있다. 일예로, 도 8의 전자 장치는 도 1 또는 도 2의 전자 장치(101) 일 수 있다.
도 8을 참조하는 일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 도 1의 프로세서(120) 또는 도 2의 프로세서(200))는 동작 801에서, 전자 장치(101)가 지원하는 주파수 대역들 중 지정된 신호 검출 조건을 만족하는 적어도 하나의 주파수 대역의 검색을 지정된 제 2 주파수 검색 조건에 기반하여 수행할 수 있다. 일예로, 전자 장치(101)가 지원하는 주파수 대역들 중 지정된 신호 검출 조건을 만족하지 않는 적어도 하나의 주파수 대역의 검색은 지정된 제 1 주파수 검색 조건에 기반하여 수행될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 200))는 동작 803에서, 주파수 대역의 검색을 통해 지정된 신호 검출 조건을 만족하는 적어도 하나의 주파수 대역 중 신호(또는 에너지)가 검출된 주파수 대역이 존재하는지 확인할 수 있다. 일예로, 신호(또는 에너지)가 검출되는 상태는 주파수 대역의 검색을 통해 지정된 기준 세기를 초과하는 신호(또는 에너지)가 검출된 상태를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 200))는 지정된 신호 검출 조건을 만족하는 적어도 하나의 주파수 대역 중 신호(또는 에너지)가 검출된 주파수 대역이 존재하지 않는 경우(예: 동작 803의 '아니오'), 주파수 검색 간격을 복원하기 위한 일 실시예를 종료할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 200))는 지정된 신호 검출 조건을 만족하는 적어도 하나의 주파수 대역 중 신호(또는 에너지)가 검출된 주파수 대역이 존재하는 경우(예: 동작 803의 '예'), 동작 805에서, 신호(또는 에너지)가 검출된 적어도 하나의 주파수 대역의 주파수 검색 간격을 지정된 제 1 주파수 검색 간격으로 복원할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 신호(또는 에너지)가 검출된 주파수 대역을 통해 동기 신호(예: SSB)가 수신되는지 확인할 수 있다. 전자 장치(101)는 신호(또는 에너지)가 검출된 주파수 대역을 통해 동기 신호(예: SSB)를 수신한 경우, 동기 신호를 수신한 적어도 하나의 주파수 대역의 주파수 검색 간격을 지정된 제 1 주파수 검색 간격으로 복원할 수도 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 도 1 또는 도 2의 전자 장치(101))의 동작 방법은 제 1 주파수 검색 간격에 기반하여 셀룰러 통신과 관련된 복수의 주파수 대역들 각각의 검색을 수행하는 동작을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치의 동작 방법은, 주파수 대역의 검색 결과에 기반하여 복수의 주파수 대역들 중 주파수 검색 간격을 갱신하기 위한 적어도 하나의 주파수 대역을 검출하는 동작을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치의 동작 방법은, 적어도 하나의 주파수 대역의 주파수 검색 간격을 제 1 주파수 검색 간격과 상이한 제 2 주파수 검색 간격으로 갱신하는 동작을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치의 동작 방법은, 제 2 주파수 검색 간격에 기반하여 적어도 하나의 주파수 대역 각각의 검색을 수행하는 동작을 포함하고, 상기 복수의 주파수 대역들 중 상기 적어도 하나의 주파수 대역을 제외한 적어도 하나의 나머지 주파수 대역은, 상기 제 1 주파수 검색 간격에 기반하여 검색이 수행될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 주파수 대역을 검출하는 동작은, 주파수 대역의 검색 결과에 기반하여 지정된 횟수만큼 연속적으로 신호가 검출되지 않은 적어도 하나의 주파수 대역을 주파수 검색 간격을 갱신하기 위한 주파수 대역으로 선택하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제 2 주파수 검색 간격으로 갱신하는 동작은, 전자 장치의 어플리케이션 프로세서가 활성 모드이고, 전자 장치가 이동 상태인 것으로 판단한 경우, 지정된 제 1 간격에 기반하여 적어도 하나의 주파수 대역의 주파수 검색 간격을 제 2 주파수 검색 간격으로 갱신하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치의 이동 상태는, 전자 장치의 도플러 변위(doppler shift), GNSS(global navigation satellite system) 또는 모션 센서(motion sensor) 중 적어도 하나에 기반하여 확인될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제 2 주파수 검색 간격으로 갱신하는 동작은, 전자 장치의 어플리케이션 프로세서가 비활성 모드인 경우, 지정된 제 1 간격과 상이한 지정된 제 2 간격에 기반하여 적어도 하나의 주파수 대역의 주파수 검색 간격을 제 2 주파수 검색 간격으로 갱신하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제 2 주파수 검색 간격으로 갱신하는 동작은, 전자 장치의 어플리케이션 프로세서가 활성 모드이고, 전자 장치가 정지 상태인 것으로 판단한 경우, 지정된 제 1 간격과 상이한 지정된 제 2 간격에 기반하여 적어도 하나의 주파수 대역의 주파수 검색 간격을 제 2 주파수 검색 간격으로 갱신하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치의 동작 방법은 지정된 제 2 간격에 기반하여 적어도 하나의 주파수 대역의 주파수 검색 간격을 제 2 주파수 검색 간격으로 갱신한 경우, 주파수 대역의 검색 횟수에 기반하여 제 2 주파수 검색 간격을 추가적으로 갱신하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치의 동작 방법은 주파수 대역의 검색 횟수에 기반하여 적어도 하나의 주파수 대역 내에서 검색을 시작하기 위한 주파수의 위치를 설정하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치의 동작 방법은 제 2 주파수 검색 간격에 기반한 적어도 하나의 주파수 대역의 검색을 통해, 기준 세기 이상의 신호가 검출된 주파수 대역이 존재하는 경우, 기준 세기 이상의 신호가 검출된 주파수 대역의 주파수 검색 간격을 제 1 주파수 검색 간격으로 복원하는 동작을 포함할 수 있다.
본 명세서와 도면에 개시된 본 발명의 실시예는 본 발명의 실시예에 따른 기술 내용을 쉽게 설명하고 본 발명의 실시예의 이해를 돕기 위해 특정 예를 제시한 것일 뿐이며, 본 발명의 실시예의 범위를 한정하고자 하는 것은 아니다. 따라서 본 발명의 실시예의 범위는 여기에 개시된 실시예 이외에도 본 발명의 실시예의 기술적 사상을 바탕으로 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 실시예의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.

Claims (15)

  1. 전자 장치는
    셀룰러 통신과 관련된 복수의 주파수 대역들을 지원하는 통신 회로, 및
    상기 통신 회로와 작동적으로 연결되는 적어도 하나의 프로세서를 포함하며,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    제 1 주파수 검색 간격에 기반하여 상기 복수의 주파수 대역들 각각의 검색을 수행하고,
    상기 검색 결과에 기반하여 상기 복수의 주파수 대역들 중 주파수 검색 간격을 갱신하기 위한 적어도 하나의 주파수 대역을 검출하고,
    상기 적어도 하나의 주파수 대역의 주파수 검색 간격을 상기 제 1 주파수 검색 간격과 상이한 제 2 주파수 검색 간격으로 갱신하고,
    상기 제 2 주파수 검색 간격에 기반하여 상기 적어도 하나의 주파수 대역 각각의 검색을 수행하고,
    상기 복수의 주파수 대역들 중 상기 적어도 하나의 주파수 대역을 제외한 적어도 하나의 나머지 주파수 대역은, 상기 제 1 주파수 검색 간격에 기반하여 검색이 수행되는 전자 장치.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 검색 결과에 기반하여 지정된 횟수만큼 연속적으로 신호가 검출되지 않은 적어도 하나의 주파수 대역을 주파수 검색 간격을 갱신하기 위한 주파수 대역으로 선택하는 전자 장치.
  3. 제 1항 내지 제 2항 중 어느 하나의 항에 있어서,
    어플리케이션 프로세서를 더 포함하며,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 어플리케이션 프로세서가 활성 모드이고 및 상기 전자 장치가 이동 상태인 것으로 판단한 경우, 지정된 제 1 간격에 기반하여 상기 적어도 하나의 주파수 대역의 주파수 검색 간격을 상기 제 2 주파수 검색 간격으로 갱신하는 전자 장치.
  4. 제 1항 내지 제 3항 중 어느 하나의 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 어플리케이션 프로세서가 비활성 모드인 경우, 상기 지정된 제 1 간격과 상이한 지정된 제 2 간격에 기반하여 상기 적어도 하나의 주파수 대역의 주파수 검색 간격을 상기 제 2 주파수 검색 간격으로 갱신하는 전자 장치.
  5. 제 1항 내지 제 3항 중 어느 하나의 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 어플리케이션 프로세서가 활성 모드이고 및 상기 전자 장치가 정지 상태인 것으로 판단한 경우, 상기 지정된 제 1 간격과 상이한 지정된 제 2 간격에 기반하여 상기 적어도 하나의 주파수 대역의 주파수 검색 간격을 상기 제 2 주파수 검색 간격으로 갱신하는 전자 장치.
  6. 제 1항 내지 제 3항 및 제 5항 중 어느 하나의 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 지정된 제 2 간격에 기반하여 상기 적어도 하나의 주파수 대역의 주파수 검색 간격을 상기 제 2 주파수 검색 간격으로 갱신한 경우, 주파수 대역의 검색 횟수에 기반하여 상기 제 2 주파수 검색 간격을 추가적으로 갱신하는 전자 장치.
  7. 제 1항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 주파수 대역의 검색 횟수에 기반하여 상기 적어도 하나의 주파수 대역 내에서 검색을 시작하기 위한 주파수의 위치를 설정하는 전자 장치.
  8. 제 1항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제 2 주파수 검색 간격에 기반한 상기 적어도 하나의 주파수 대역의 검색을 통해, 기준 세기 이상의 신호가 검출되는 주파수 대역이 존재하는지 확인하고,
    상기 기준 세기 이상의 신호가 검출된 주파수 대역이 존재하는 경우, 상기 기준 세기 이상의 신호가 검출된 주파수 대역의 주파수 검색 간격을 상기 제 1 주파수 검색 간격으로 복원하는 전자 장치.
  9. 전자 장치의 동작 방법에 있어서,
    제 1 주파수 검색 간격에 기반하여 셀룰러 통신과 관련된 복수의 주파수 대역들 각각의 검색을 수행하는 동작,
    상기 검색 결과에 기반하여 상기 복수의 주파수 대역들 중 주파수 검색 간격을 갱신하기 위한 적어도 하나의 주파수 대역을 검출하는 동작,
    상기 적어도 하나의 주파수 대역의 주파수 검색 간격을 상기 제 1 주파수 검색 간격과 상이한 제 2 주파수 검색 간격으로 갱신하는 동작, 및
    상기 제 2 주파수 검색 간격에 기반하여 상기 적어도 하나의 주파수 대역 각각의 검색을 수행하는 동작을 포함하며,
    상기 복수의 주파수 대역들 중 상기 적어도 하나의 주파수 대역을 제외한 적어도 하나의 나머지 주파수 대역은, 상기 제 1 주파수 검색 간격에 기반하여 검색이 수행되는 방법.
  10. 제 9항에 있어서,
    상기 주파수 대역을 검출하는 동작은,
    상기 검색 결과에 기반하여 지정된 횟수만큼 연속적으로 신호가 검출되지 않은 적어도 하나의 주파수 대역을 주파수 검색 간격을 갱신하기 위한 주파수 대역으로 선택하는 동작을 포함하는 방법.
  11. 제 9항 내지 제 10항 중 어느 하나의 항에 있어서,
    상기 제 2 주파수 검색 간격으로 갱신하는 동작은,
    상기 전자 장치의 어플리케이션 프로세서가 활성 모드이고 및 상기 전자 장치가 이동 상태인 것으로 판단한 경우, 지정된 제 1 간격에 기반하여 상기 적어도 하나의 주파수 대역의 주파수 검색 간격을 상기 제 2 주파수 검색 간격으로 갱신하는 동작을 포함하는 방법.
  12. 제 9항 내지 제 10항 중 어느 하나의 항에 있어서,
    상기 제 2 주파수 검색 간격으로 갱신하는 동작은,
    상기 전자 장치의 어플리케이션 프로세서가 비활성 모드인 경우, 상기 지정된 제 1 간격과 상이한 지정된 제 2 간격에 기반하여 상기 적어도 하나의 주파수 대역의 주파수 검색 간격을 상기 제 2 주파수 검색 간격으로 갱신하는 동작을 포함하는 방법.
  13. 제 9항 내지 제 10항 및 제 12항 중 어느 하나의 항에 있어서,
    상기 제 2 주파수 검색 간격으로 갱신하는 동작은,
    상기 전자 장치의 어플리케이션 프로세서가 활성 모드이고 및 상기 전자 장치가 정지 상태인 것으로 판단한 경우, 상기 지정된 제 1 간격과 상이한 지정된 제 2 간격에 기반하여 상기 적어도 하나의 주파수 대역의 주파수 검색 간격을 상기 제 2 주파수 검색 간격으로 갱신하는 동작을 포함하는 방법.
  14. 제 9항에 있어서,
    주파수 대역의 검색 횟수에 기반하여 상기 적어도 하나의 주파수 대역 내에서 검색을 시작하기 위한 주파수의 위치를 설정하는 동작을 더 포함하는 방법.
  15. 제 9항에 있어서,
    상기 제 2 주파수 검색 간격에 기반한 상기 적어도 하나의 주파수 대역의 검색을 통해, 기준 세기 이상의 신호가 검출되는 주파수 대역이 존재하는지 확인하는 동작, 및
    상기 기준 세기 이상의 신호가 검출된 주파수 대역이 존재하는 경우, 상기 기준 세기 이상의 신호가 검출된 주파수 대역의 주파수 검색 간격을 상기 제 1 주파수 검색 간격으로 복원하는 동작을 더 포함하는 방법.
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