WO2026005205A1 - 무선 주파수 회로를 포함하는 전자 장치 및 그 저장 매체 - Google Patents
무선 주파수 회로를 포함하는 전자 장치 및 그 저장 매체Info
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- WO2026005205A1 WO2026005205A1 PCT/KR2025/004258 KR2025004258W WO2026005205A1 WO 2026005205 A1 WO2026005205 A1 WO 2026005205A1 KR 2025004258 W KR2025004258 W KR 2025004258W WO 2026005205 A1 WO2026005205 A1 WO 2026005205A1
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- H04W88/06—Terminal devices adapted for operation in multiple networks or having at least two operational modes, e.g. multi-mode terminals
Definitions
- Embodiments of the present disclosure relate to an electronic device including a radio frequency (RF) circuit and a storage medium thereof.
- RF radio frequency
- a wireless communication electronic device may refer to a device that performs a specific function according to its built-in program, such as a mobile terminal, electronic notebook, portable multimedia player, tablet PC, audio/video device, desktop/laptop computer, home appliance, or in-vehicle navigation system. These electronic devices may be configured to transmit or receive wireless signals via a designated frequency band. Some electronic devices are being miniaturized for convenient portability.
- a portable electronic device may support various frequency bands, for example, frequency ranges of 2nd generation (2G) communication technology, 3rd generation (3G) communication technology, 4th generation (4G) communication technology (e.g., long term evolution (LTE)), and/or 5th generation (5G) communication technology (e.g., new radio (NR)).
- An electronic device supporting 5G communication technology may communicate using NR SA (standalone) as well as EN-DC (Evolved universal mobile telecommunications system terrestrial radio access (E-UTRA) NR dual connectivity).
- the electronic device may include one or more power amplifiers (PAs) and one or more low noise amplifiers (LNAs) in a radio frequency (RF) circuit to support dual connectivity (DC) and support multiple subscriber identification module (SIM) cards.
- PAs power amplifiers
- LNAs low noise amplifiers
- RF radio frequency
- SIM subscriber identification module
- Embodiments of the present disclosure may provide an electronic device including a radio frequency (RF) circuit capable of supporting multiple SIMs and a storage medium thereof.
- RF radio frequency
- An electronic device may provide an electronic device and a storage medium thereof that support dual SIM dual active (DSDA).
- DSDA dual SIM dual active
- An electronic device may include a first antenna configured to transmit and receive radio frequency (RF) signals, a second antenna configured to receive RF signals, a memory storing instructions, and at least one processor operatively connected to the first antenna, the second antenna, and the memory.
- RF radio frequency
- the instructions when individually or collectively executed by the at least one processor, may cause the electronic device to: transmit, during a TDD transmission period for the first SIM, a first signal on the first frequency band associated with the first SIM through the first antenna, receive, during a TDD reception period for the first SIM, a second signal on the second frequency band associated with the second SIM through the second antenna rather than the first antenna, and receive, during a TDD reception period for the first SIM, a third signal on the first frequency band associated with the first SIM and a fourth signal on the second frequency band associated with the second SIM through the first antenna, when a first frequency band for communication associated with the first SIM is a TDD band and a second frequency band for communication associated with the second SIM is a TDD band identical to or at least partially overlapping with the first frequency band.
- a non-transitory computer-readable storage medium storing one or more programs may include instructions that, when executed by at least one processor of an electronic device, cause the electronic device to: when a first frequency band for communication associated with a first SIM is a TDD band and a second frequency band for communication associated with a second SIM is a TDD band that is the same as or at least partially overlapping with the first frequency band, transmit a first signal on the first frequency band associated with the first SIM through a first antenna during a TDD transmission period for the first SIM, receive a second signal on the second frequency band associated with the second SIM through the second antenna rather than the first antenna, and receive a third signal on the first frequency band associated with the first SIM and a fourth signal on the second frequency band associated with the second SIM through the first antenna during a TDD reception period for the first SIM.
- FIG. 1 is a block diagram of an electronic device within a network environment according to various embodiments.
- FIG. 2A and FIG. 2B are drawings for explaining a multi-SIM structure according to embodiments of the present disclosure.
- FIG. 3A and FIG. 3B are diagrams for explaining connection with a network according to embodiments of the present disclosure.
- FIG. 4 is a diagram for explaining the structure of a wireless communication path according to one embodiment of the present disclosure.
- FIG. 5 is a diagram illustrating a communication path for DSDA according to one embodiment of the present disclosure.
- FIG. 6 is a diagram illustrating a communication path for DSDA according to one embodiment of the present disclosure.
- FIG. 7 is a diagram illustrating a communication path using the same frequency band for DSDA according to one embodiment of the present disclosure.
- FIG. 8 is a diagram for explaining TDD timing for dual SIM according to one embodiment of the present disclosure.
- FIG. 9 is a diagram showing a signal flow in a transmission time interval during DSDA operation according to one embodiment of the present disclosure.
- FIG. 10 is a diagram showing a signal flow in a reception time interval during DSDA operation according to one embodiment of the present disclosure.
- FIG. 11A is a flowchart illustrating a procedure for transmitting and receiving signals based on dual SIM according to one embodiment of the present disclosure.
- FIG. 11b is a flowchart illustrating a procedure for controlling an RF circuit during DSDA communication according to one embodiment of the present disclosure.
- FIG. 12a is a flowchart illustrating a control procedure of an RF circuit for supporting dual SIM according to one embodiment of the present disclosure.
- FIG. 12b is a diagram for explaining the power level difference of dual SIMs according to one embodiment of the present disclosure.
- FIG. 13 is a diagram for explaining TDD timing for avoiding signal collision of dual SIM according to one embodiment of the present disclosure.
- FIG. 14 is a diagram for explaining a signal flow for frequency collision avoidance during DSDA operation according to one embodiment of the present disclosure.
- FIG. 15 is a diagram for explaining transmission of SRS related to dual SIM according to one embodiment of the present disclosure.
- FIG. 16a and FIG. 16b are diagrams for explaining identification of an SRS transmission section according to one embodiment of the present disclosure.
- FIG. 17 is a diagram for explaining collision avoidance in an SRS transmission section according to one embodiment of the present disclosure.
- a hardware-based approach is exemplified.
- one embodiment of the present disclosure includes techniques utilizing both hardware and software, one embodiment of the present disclosure does not exclude a software-based approach.
- expressions such as “more than” and “less than” may be used to determine whether a specific condition is satisfied and/or fulfilled. However, this is merely a description to express an example and does not exclude descriptions such as “more than” or “less than.” Conditions described as “more than” may be replaced with “more than,” conditions described as “less than” may be replaced with “less than,” and conditions described as “more than and less than” may be replaced with “more than and less than.”
- FIG. 1 is a block diagram of an electronic device (101) within a network environment (100) according to various embodiments.
- an electronic device (101) may communicate with an electronic device (102) via a first network (198) (e.g., a short-range wireless communication network), or may communicate with an electronic device (104) or a server (108) via a second network (199) (e.g., a long-range wireless communication network).
- the electronic device (101) may communicate with the electronic device (104) via the server (108).
- the electronic device (101) may include a processor (120), a memory (130), an input module (150), an audio output module (155), a display module (160), an audio module (170), a sensor module (176), an interface (177), a connection terminal (178), a haptic module (179), a camera module (180), a power management module (188), a battery (189), a communication module (190), a subscriber identification module (196), or an antenna module (197).
- the electronic device (101) may omit at least one of these components (e.g., the connection terminal (178)), or may have one or more other components added.
- some of these components e.g., the sensor module (176), the camera module (180), or the antenna module (197) may be integrated into one component (e.g., the display module (160)).
- the processor (120) may, for example, execute software (e.g., a program (140)) to control at least one other component (e.g., a hardware or software component) of the electronic device (101) connected to the processor (120) and perform various data processing or calculations.
- the processor (120) may store commands or data received from other components (e.g., a sensor module (176) or a communication module (190)) in a volatile memory (132), process the commands or data stored in the volatile memory (132), and store result data in a non-volatile memory (134).
- the processor (120) may include a main processor (121) (e.g., a central processing unit or an application processor) or a secondary processor (123) (e.g., a graphics processing unit, a neural processing unit (NPU), an image signal processor, a sensor hub processor, or a communication processor)) that can operate independently or together therewith.
- a main processor (121) e.g., a central processing unit or an application processor
- a secondary processor (123) e.g., a graphics processing unit, a neural processing unit (NPU), an image signal processor, a sensor hub processor, or a communication processor
- the secondary processor (123) may be configured to use less power than the main processor (121) or to be specialized for a specified function.
- the secondary processor (123) may be implemented separately from the main processor (121) or as a part thereof.
- the auxiliary processor (123) may control at least a portion of functions or states associated with at least one component (e.g., a display module (160), a sensor module (176), or a communication module (190)) of the electronic device (101), for example, on behalf of the main processor (121) while the main processor (121) is in an inactive (e.g., sleep) state, or together with the main processor (121) while the main processor (121) is in an active (e.g., application execution) state.
- the auxiliary processor (123) e.g., an image signal processor or a communication processor
- the auxiliary processor (123) may include a hardware structure specialized for processing artificial intelligence models.
- the artificial intelligence models may be generated through machine learning. This learning can be performed, for example, in the electronic device (101) itself where artificial intelligence is performed, or can be performed through a separate server (e.g., server (108)).
- the learning algorithm can include, for example, supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning, or reinforcement learning, but is not limited to the examples described above.
- the artificial intelligence model can include a plurality of artificial neural network layers.
- the artificial neural network can be one of a deep neural network (DNN), a convolutional neural network (CNN), a recurrent neural network (RNN), a restricted Boltzmann machine (RBM), a deep belief network (DBN), a bidirectional recurrent deep neural network (BRDNN), deep Q-networks, or a combination of two or more of the above, but is not limited to the examples described above.
- the artificial intelligence model can additionally or alternatively include a software structure.
- the memory (130) can store various data used by at least one component (e.g., processor (120) or sensor module (176)) of the electronic device (101).
- the data can include, for example, software (e.g., program (140)) and input data or output data for commands related thereto.
- the memory (130) can include volatile memory (132) or non-volatile memory (134).
- the program (140) may be stored as software in the memory (130) and may include, for example, an operating system (142), middleware (144), or an application (146).
- the input module (150) can receive commands or data to be used in a component of the electronic device (101) (e.g., a processor (120)) from an external source (e.g., a user) of the electronic device (101).
- the input module (150) can include, for example, a microphone, a mouse, a keyboard, a key (e.g., a button), or a digital pen (e.g., a stylus pen).
- the audio output module (155) can output audio signals to the outside of the electronic device (101).
- the audio output module (155) can include, for example, a speaker or a receiver.
- the speaker can be used for general purposes, such as multimedia playback or recording playback.
- the receiver can be used to receive incoming calls. In one embodiment, the receiver can be implemented separately from the speaker or as part of the speaker.
- the display module (160) can visually provide information to an external party (e.g., a user) of the electronic device (101).
- the display module (160) may include, for example, a display, a holographic 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 a force generated by the touch.
- the audio module (170) can convert sound into an electrical signal, or vice versa, convert an electrical signal into sound. According to one embodiment, the audio module (170) can acquire sound through the input module (150), output sound through the sound output module (155), or an external electronic device (e.g., electronic device (102)) (e.g., speaker or headphone) directly or wirelessly connected to the electronic device (101).
- an external electronic device e.g., electronic device (102)
- speaker or headphone directly or wirelessly connected to the electronic device (101).
- the sensor module (176) can detect the operating status (e.g., power or temperature) of the electronic device (101) or the external environmental status (e.g., user status) and generate an electrical signal or data value corresponding to the detected status.
- the sensor module (176) can include, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, a barometric pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, an IR (infrared) sensor, a biometric sensor, a temperature sensor, a humidity sensor, or an illuminance sensor.
- the interface (177) may support one or more designated protocols that may be used to directly or wirelessly connect the electronic device (101) with an external electronic device (e.g., 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
- connection terminal (178) may include a connector through which the electronic device (101) may be physically connected to an external electronic device (e.g., 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 (e.g., a headphone connector).
- a haptic module (179) can convert electrical signals into mechanical stimuli (e.g., vibration or movement) or electrical stimuli that a user can perceive through tactile or kinesthetic sensations.
- the haptic module (179) can include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
- the camera module (180) can capture still images and videos.
- 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) can be implemented, for example, as at least a part of a power management integrated circuit (PMIC).
- PMIC power management integrated circuit
- a battery (189) may power at least one component of the electronic device (101).
- the battery (189) may include, for example, a non-rechargeable primary battery, a rechargeable secondary battery, or a fuel cell.
- the communication module (190) may support the establishment of a direct (e.g., wired) communication channel or a wireless communication channel between the electronic device (101) and an external electronic device (e.g., electronic device (102), electronic device (104), or server (108)), and the performance of communication through the established communication channel.
- the communication module (190) may operate independently from the processor (120) (e.g., application processor) and may include one or more communication processors that support direct (e.g., wired) communication or wireless communication.
- the communication module (190) may include 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., a local area network (LAN) communication module, or a power line communication module).
- 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., a local area network (LAN) communication module, or a power line communication module.
- the corresponding communication module can communicate with an external electronic device (104) via 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., a long-range communication network such as a legacy cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (e.g., a LAN or WAN)).
- a first network (198) e.g., a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)
- a second network (199) e.g., a long-range communication network such as a legacy cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (e.g., a LAN or WAN)
- a computer network e.g., a
- the wireless communication module (192) can verify or authenticate the electronic device (101) within a communication network such as the first network (198) or the second network (199) by using subscriber information (e.g., an international mobile subscriber identity (IMSI)) stored in the subscriber identification module (196).
- subscriber information e.g., an international mobile subscriber identity (IMSI)
- the wireless communication module (192) can support 5G networks and next-generation communication technologies following the 4G network, such as NR access technology (new radio access technology).
- the NR access technology can support high-speed transmission of high-capacity data (eMBB (enhanced mobile broadband)), minimization of terminal power and connection of multiple terminals (mMTC (massive machine type communications)), or high reliability and low latency (URLLC (ultra-reliable and low-latency communications)).
- eMBB enhanced mobile broadband
- mMTC massive machine type communications
- URLLC ultra-reliable and low-latency communications
- the wireless communication module (192) can support, for example, a high-frequency band (e.g., mmWave band) to achieve a high data transmission rate.
- a high-frequency band e.g., mmWave band
- the wireless communication module (192) can support various technologies for securing performance in a high-frequency band, such as beamforming, massive multiple-input and multiple-output (MIMO), full dimensional MIMO (FD-MIMO), array antenna, analog beam-forming, or large scale antenna.
- the wireless communication module (192) can support various requirements specified in the electronic device (101), an external electronic device (e.g., the electronic device (104)), or a network system (e.g., the second network (199)).
- the wireless communication module (192) can support a peak data rate (e.g., 20 Gbps or more) for eMBB realization, a loss coverage (e.g., 164 dB or less) for mMTC realization, or a U-plane latency (e.g., 0.5 ms or less for downlink (DL) and uplink (UL), or 1 ms or less for round trip) for URLLC realization.
- a peak data rate e.g., 20 Gbps or more
- a loss coverage e.g., 164 dB or less
- U-plane latency e.g., 0.5 ms or less for downlink (DL) and uplink (UL), or 1 ms or less for round trip
- the antenna module (197) can transmit or receive signals or power to or from an external device (e.g., an external electronic device).
- the antenna module (197) may include an antenna including a radiator formed of a conductor or a conductive pattern formed on a substrate (e.g., a PCB).
- the antenna module (197) may include a plurality of antennas (e.g., an array antenna). In this case, at least one antenna suitable for a communication method used in a communication network, such as the first network (198) or the second network (199), may be selected from the plurality of antennas by, for example, the communication module (190). A signal or power may be transmitted or received between the communication module (190) and an external electronic device via the selected at least one antenna.
- another component e.g., a transceiver (radio frequency integrated circuit)
- the antenna module (197) may form a mmWave antenna module.
- the mmWave antenna module may include a printed circuit board, a transceiver disposed on or adjacent a first side (e.g., a bottom side) of the printed circuit board and capable of supporting a designated high-frequency band (e.g., a mmWave band), and a plurality of antennas (e.g., an array antenna) disposed on or adjacent a second side (e.g., a top side or a side side) of the printed circuit board and capable of transmitting or receiving signals in the designated high-frequency band.
- a first side e.g., a bottom side
- a plurality of antennas e.g., an array antenna
- At least some of the above components can be interconnected and exchange signals (e.g., commands or data) with each other via a communication method between peripheral devices (e.g., a bus, GPIO (general purpose input and output), SPI (serial peripheral interface), or MIPI (mobile industry processor interface)).
- peripheral devices e.g., a bus, GPIO (general purpose input and output), SPI (serial peripheral interface), or MIPI (mobile industry processor interface)).
- commands or data may be transmitted or received between the electronic device (101) and an external electronic device (104) via a server (108) connected to a second network (199).
- Each of the external electronic devices (102 or 104) may be the same or a different type of device as the electronic device (101).
- all or part of the operations executed in the electronic device (101) may be executed in one or more of the external electronic devices (102, 104, or 108). For example, when the electronic device (101) is to perform a certain function or service automatically or in response to a request from a user or another device, the electronic device (101) may, instead of or in addition to executing the function or service itself, request one or more external electronic devices to perform the function or at least a part of the service.
- One or more external electronic devices that receive the request may execute at least a portion 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 a portion of a response to the request.
- cloud computing, distributed computing, mobile edge computing (MEC), or client-server computing technology may be used, for example.
- the electronic device (101) may provide an ultra-low latency service by using distributed computing or mobile edge computing, for example.
- the external electronic device (104) may include an Internet of Things (IoT) device.
- the server (108) may be an intelligent server utilizing machine learning and/or a neural network.
- the external electronic device (104) or the server (108) may be included in the second network (199).
- the electronic device (101) can be applied to intelligent services (e.g., smart home, smart city, smart car, or healthcare) based on 5G communication technology and IoT-related technology.
- the term electronic device may be used interchangeably to refer to any or all of a cellular phone, a smart phone, a personal or mobile multimedia player, a personal data assistant (PDA), a laptop computer, a tablet computer, a smart book, a palmtop computer, a wireless e-mail receiver, a multimedia Internet-enabled mobile phone, a wireless game controller, and similar electronic communication devices that include a programmable processor and memory and communication circuitry for establishing a wireless communication path and transmitting/receiving data over the wireless communication path.
- PDA personal data assistant
- the electronic device may include or be embedded with at least one subscriber identification module (SIM) (e.g., subscriber identification module (196)), and may be authorized to communicate over a communication network (e.g., a first network (198) or a second network (199)) using subscriber information contained in the SIM.
- SIM subscriber identification module
- SIM international mobile subscriber identity
- SIM card subscriber identity module
- SIM may be used interchangeably to mean an integrated circuit or software contained in a removable or embedded card that stores an international mobile subscriber identity (IMSI), an associated key, and/or other information used to identify and/or authenticate an electronic device (e.g., electronic device (101)) in a wireless communication network.
- IMSI international mobile subscriber identity
- SIM may also be used to refer to a particular communication network or subscriber account associated with the SIM.
- the electronic device e.g., electronic device (101)
- FIG. 2A and FIG. 2B are drawings for explaining a multi-SIM structure according to embodiments of the present disclosure.
- an electronic device (210) (e.g., electronic device (101)) includes one or more SIMs (e.g., SIM1 (212) and/or SIM2 (214)) and can independently handle communication with one or more subscribed networks (e.g., first network (198) and/or second network (199)) corresponding to the one or more SIMs.
- an electronic device (210) including multiple SIMs e.g., SIM1 (212) and/or SIM2 (214)
- each SIM may include a central processing unit (CPU), read only memory (ROM), random access memory (RAM), and/or input and output (I/O) circuitry.
- Each SIM (212 or 214) may include user account information, an international mobile subscriber identity (IMSI), SIM application toolkit (SAT) instructions, and/or phone book contact storage.
- the electronic device (210) may interact with each SIM (212 or 214) to retrieve data or instructions from each SIM (212 or 214).
- each SIM (212 or 214) may store a home public land mobile network (HPLMN) code indicating a designated network operator.
- HPLMN home public land mobile network
- the SIMs (212 and 214) of the electronic device (210) may enable communication over different communication networks (e.g., network nodes (202 and 204)) using the same or different wireless communication protocols. In one embodiment, the SIMs (212 and 214) of the electronic device (210) may enable communication over the same network using the same wireless communication protocol. In various embodiments, each SIM (212 or 214) may enable communication over a designated communication network (e.g., network node (202 or 204)) using different RF resources (e.g., transmit/receive paths) of the electronic device (210).
- a designated communication network e.g., network node (202 or 204)
- different RF resources e.g., transmit/receive paths
- the electronic device (210) may be configured to establish a wireless connection with a network node (e.g., network node (202) and network node (204)) of at least one wireless access network, based on each SIM (212 or 214). For example, the electronic device (210) can transmit/receive data to/from a server or a counterpart device (e.g., another electronic device) via network nodes (202, 204).
- a network node e.g., network node (202) and network node (204)
- the electronic device (210) can transmit/receive data to/from a server or a counterpart device (e.g., another electronic device) via network nodes (202, 204).
- the network nodes (202, 204) may be an entity of a cellular data network and may utilize a radio access technology including a protocol usable in 3G (3rd generation), 4G (4th generation), LTE (long term evolution), 5G (5th generation), NR (new radio), GSM (global system for mobile communications), Wi-Fi, or other wireless communication network or data network.
- each of the network nodes (202, 204) may include one or more discrete components (e.g., digital units).
- the network nodes (202) may be communication units of different frequency bands included in a single network entity.
- the electronic device (210) may operate on multiple communication networks or subscriber accounts supported by multiple SIMs (e.g., SIM1 (212) and SIM2 (214)). For example, the electronic device (210) may camp on at least partially overlapping cells managed by two (or more) network nodes (202, 204), and then use SIM1 (212) and SIM2 (214) to access at least one of the network nodes (202, 204).
- SIM1 212
- SIM2 SIM2
- the electronic device (210) may camp on at least partially overlapping cells managed by two (or more) network nodes (202, 204), and then use SIM1 (212) and SIM2 (214) to access at least one of the network nodes (202, 204).
- both SIM1 (212) and SIM2 (214) may be in a standby state. While the electronic device (210) is using one SIM (e.g., SIM1 (212)) to establish a communication connection (e.g., a voice call or data session) with the network node (202), the other SIM (e.g., SIM2 (214)) may be deactivated.
- the electronic device (210) may use an independent transmit/receive path (e.g., a transceiver and/or an RF front end (RFFE)) corresponding to SIM1 (212) within the wireless communication module (192).
- RFFE RF front end
- the electronic device (210) may use the above-described transmit/receive path corresponding to SIM1 (212) to transmit a wireless transmission signal (202a) to a network node (202, 204) via a communication channel of a designated transmission frequency band, or to receive a wireless reception signal (202b) from the network node (202) via a communication channel of a designated reception frequency band.
- SIM1 (212) and SIM2 (214) may return to a standby state.
- SIM1 (212) and SIM2 (214) can be activated simultaneously. While the electronic device (210) is connecting a communication (e.g., a voice call or a data session) with the network node (202) using one SIM (e.g., SIM1 (212)), another communication (e.g., a data session) via the other SIM (e.g., SIM2 (214)) can be performed simultaneously.
- the electronic device (210) can use two independent transmit/receive paths (e.g., a transceiver and/or RFFE) within the wireless communication module (192), each corresponding to SIM1 (212) and SIM2 (214).
- the electronic device (210) may use a first communication path (e.g., at least one transmission path and at least one reception path) corresponding to SIM1 (212) to transmit a wireless transmission signal (202a) to a network node (202) via a communication channel of a designated first transmission frequency band, or to receive a wireless reception signal (202b) from the network node (202) via a communication channel of a designated first reception frequency band.
- a first communication path e.g., at least one transmission path and at least one reception path
- SIM1 212
- the electronic device (210) may use a first communication path (e.g., at least one transmission path and at least one reception path) corresponding to SIM1 (212) to transmit a wireless transmission signal (202a) to a network node (202) via a communication channel of a designated first transmission frequency band, or to receive a wireless reception signal (202b) from the network node (202) via a communication channel of a designated first reception frequency band.
- the electronic device (210) may use a second communication path (e.g., at least one transmission path and at least one reception path) corresponding to SIM2 (214) to transmit a wireless transmission signal (204a) to a network node (204) via a communication channel of a designated second transmission frequency band, or to receive a wireless reception signal (204b) from the network node (204) via a communication channel of a designated second reception frequency band.
- a second communication path e.g., at least one transmission path and at least one reception path
- SIM2 214
- the electronic device (210) may use a second communication path (e.g., at least one transmission path and at least one reception path) corresponding to SIM2 (214) to transmit a wireless transmission signal (204a) to a network node (204) via a communication channel of a designated second transmission frequency band, or to receive a wireless reception signal (204b) from the network node (204) via a communication channel of a designated second reception frequency band.
- the electronic device (210) may use the same or different frequency bands allocated by the network nodes (202 and/or 204) for SIM1 (212) and SIM2 (214).
- the electronic device (210) may set a first communication path included in the wireless communication module (192) to a first frequency band (e.g., a first transmit frequency and a first receive frequency) corresponding to SIM1 (212), and may set a second communication path included in the wireless communication module (192) to a second frequency band (e.g., a second transmit frequency and a second receive frequency) corresponding to SIM2 (214).
- the first frequency band and the second frequency band may be the same as, different from, or partially overlap each other.
- the electronic device (210) can simultaneously activate SIM1 (212) and SIM2 (214) to perform voice calls and data communications simultaneously.
- SIM1 (212) and SIM2 (214) can be associated with different subscriber information of the same operator network (e.g., public land mobile network (PLMN)) or different operator networks.
- PLMN public land mobile network
- SIM1 (212) and SIM2 (214) can be used for dual connectivity (DC).
- FIG. 3A and FIG. 3B are diagrams for explaining connection with a network according to embodiments of the present disclosure.
- a user equipment (UE) (302) e.g., an electronic device (101) or an electronic device (210)
- a 5G network e.g., a 5G core network (5GC) (308)
- a network node e.g., a gNB (NG node B) (304)
- the gNB (NG node B) (304) can form an NG coverage (306) using the 5G communication technology.
- the UE (302) can transmit and receive RF signals including data and/or control signals to and from the gNB (304).
- a user equipment (UE) (312) e.g., an electronic device (101) or an electronic device (210)
- UE may access an LTE network (e.g., an LTE core network (EPC) (322)) via an LTE base station (e.g., an eNB (LTE node B) (314)) using a wireless communication technology (e.g., an LTE communication technology), while simultaneously accessing an EPC (322) via a base station (e.g., an EN-DC gNB (EN-gNB) (318)) using another wireless communication technology (e.g., a 5G communication technology).
- LTE network e.g., an LTE core network (EPC) (322)
- EPC LTE base station
- eNB LTE node B
- EN-gNB EN-DC gNB
- the LTE coverage (316) formed by the eNB (314) may at least partially overlap with the NG coverage (320) formed by the EN-gNB (318).
- a user terminal (312) located in an overlapping area can transmit and receive RF signals including data and/or control signals with an eNB (314), as well as transmit and receive RF signals including data with an EN-gNB (318).
- Terms related to multiple connectivity used in the present disclosure e.g., dual connectivity (DC), multi-RAT (radio technology)-DC (MR)), cell group, master cell group (MCG), secondary cell group (SCG)), terms referring to signals (e.g., reference signals, system information, control signals, messages, or data), terms referring to network entities (e.g., communication node, radio node, radio unit, network node, master node (MN), secondary node (SN), transmission/reception point (TRP), digital unit (DU), radio unit (RU), or Massive MIMO unit (MMU)), etc. are examples for convenience of explanation. Therefore, the present disclosure is not limited to the terms described below, and other terms having equivalent technical meanings may be used.
- DC dual connectivity
- MR multi-RAT (radio technology)-DC
- MCG master cell group
- SCG secondary cell group
- networks entities e.g., communication node, radio node, radio unit, network node, master node (MN), secondary node (SN),
- FIG. 4 is a diagram for explaining the structure of a wireless communication path according to one embodiment of the present disclosure.
- an electronic device (400) (e.g., electronic device (101), electronic device (210), user device (302), or user device (312)) may include at least one processor (410) (e.g., processor (120)), transceiver (420), RFFE (430), and/or antenna (440).
- processor (410) e.g., processor (120)
- transceiver (420) e.g., transceiver (420)
- RFFE RFFE
- antenna (440) e.g., antenna (440).
- the processor (410) may establish a communication channel on a frequency band (e.g., an RF band) to be used for wireless communication with at least one cellular network (e.g., a first network (198) or a second network (199)), and perform wireless communication through the established communication channel.
- the processor (410) may generate (e.g., encode, modulate, and precode) a baseband signal containing data and control information to be transmitted for wireless communication, and output the baseband signal to the transceiver (420).
- the processor (410) may receive a baseband signal received for wireless communication from the transceiver (420) and process (e.g., de-precode, demodulate, and decode) the baseband signal.
- the processor (410) may include single or multiple processing circuits that operate individually or collectively.
- the processor (410) may include a communication processor (CP) configured to process a transmit signal to be transmitted via the transceiver (420) and the RFFE (430) or to process a receive signal received via the transceiver (420) and the RFFE (430), and a control processor configured to control the transceiver (420) and/or the RFFE (430).
- CP communication processor
- CP communication processor
- control processor configured to control the transceiver (420) and/or the RFFE (430).
- the memory (405) may store a plurality of instructions, data, and information executable by the processor (410).
- the instructions when executed by the processor (410), may cause the electronic device (400) to control the transceiver (420) and the RFFE (430) according to at least one of the embodiments of the present disclosure.
- the transceiver (420) can convert the baseband signal generated by the processor (410) into an RF signal of a designated frequency band and output the RF signal to the RFFE (430).
- the RFFE (430) can process (e.g., amplify and filter) the RF signal and then transmit the RF signal to the antenna (440) so that it can be radiated into the air through the antenna (440).
- the RF signal of the designated frequency band can be received through the antenna (440) and processed (e.g., filtered and low-noise amplified) through the RFFE (430).
- the transceiver (420) can convert the RF signal transmitted from the RFFE (430) into a baseband signal so that it can be processed by the processor (410) and output the baseband signal to the processor (410).
- the transceiver (420) may include one or more transceivers each responsible for frequency conversion of a designated frequency band.
- the RFFE (430) may include one or more communication paths (e.g., a transmit path (432), a transmit path (434), a receive path (436), and a receive path (438)) that include RF resources configured to filter and amplify RF signals within designated frequency bands.
- Each of the communication paths (432, 434, 436, 438) may include an independent or mutually sharable band pass filter (BPF) and an independent or sharable amplifier.
- the transmit paths (432, 434) may include at least one power amplifier (PA) configured to amplify an RF signal to be transmitted within the designated RF band.
- PA power amplifier
- the receive paths (436, 438) may include at least one low noise amplifier (LNA) configured to amplify an RF signal to be received within the designated RF band.
- LNA low noise amplifier
- at least two of the communication paths (432, 434, 436, 438) may share the same amplifier (e.g., a power amplifier or a low-noise amplifier) or the same bandpass filter.
- one or more of the communication paths (432, 434, 436, 438) may be individually or collectively included in at least one RF circuit.
- the RFFE (430) may include at least one of a front end module including duplexers (FEMiD), a power amplifier FEMiD (PAMiD), a low noise amplifier (LNA) power amplifier module with integrated duplexer (L-PAMiD), one middle and high bands' frequency (OMH) L-PAMiD, a middle and high band (MHB) front end module with LNA (LFEM), or an LNA, PA, and Filter (LPAF).
- FEMiD duplexers
- PAMiD power amplifier FEMiD
- LNA low noise amplifier
- L-PAMiD low noise amplifier
- OMHB middle and high band
- LFEM middle and high band
- LPAF LNA, PA, and Filter
- the electronic device (400) can support multiple RF bands (e.g., 2G frequency bands, 3G frequency bands, LTE frequency bands, and/or NR frequency bands).
- the electronic device (400) e.g., the processor (410)
- the electronic device (400) can simultaneously activate at least two or more of the communication paths (432, 434, 436, 438) of the RFFE (430) to process (e.g., filter and amplify) multiple RF signals within different RF bands or within the same RF bands.
- the electronic device (400) may include a plurality of SIMs, for example, SIM1 (212) associated with first subscriber information and SIM2 (214) associated with second subscriber information.
- SIM1 (212) or SIM2 (214) may be a removable card or embedded circuitry.
- At least one of SIM1 (212) or SIM2 (214), when activated, may be associated with at least one of communication paths (432, 434, 436, 438).
- Each of the communication paths (432, 434, 436, 438) may perform signal processing (e.g., filtering and amplification) for its associated SIM (e.g., SIM1 (212) or SIM2 (214)).
- the electronic device (400) may activate at least one of the communication paths (432, 434, 436, 438) (e.g., transmit path (432) and receive path (436)) to process an RF band(s) designated for communication based on SIM1 (212) when SIM1 (212) is activated and communication based on SIM1 (212) is initiated.
- the electronic device (400) e.g., the processor (410)
- the electronic device (400) e.g., the processor (410)
- the electronic device (400) can switch the low-noise amplifier and bandpass filter within the receive path (436) to be connected to the transceiver (420) and the antenna (440), supply power to the low-noise amplifier, and set a gain to the low-noise amplifier.
- the electronic device (400) may activate at least one of the communication paths (432, 434, 436, 438) (e.g., transmit path (434) and receive path (438)) to process an RF band(s) designated for communication based on SIM2 (214) when SIM2 (214) is activated and communication based on SIM2 (214) is initiated.
- the electronic device (400) e.g., processor (410)
- the electronic device (400) e.g., the processor (410)
- the electronic device (400) can switch the low-noise amplifier and bandpass filter within the receive path (438) to be connected to the transceiver (420) and the antenna (440), supply power to the low-noise amplifier, and set the gain to the low-noise amplifier.
- the electronic device (400) may perform communication over a first frequency band using SIM1 (212) and simultaneously perform communication over a second frequency band using SIM2 (214). To this end, the electronic device (400) may associate a transmit path (432) and a receive path (436) with SIM1 (212), and activate and configure the transmit path (432) and the receive path (436) to process RF signals of the first frequency band. In addition, to this end, the electronic device (400) may associate a transmit path (434) and a receive path (438) with SIM2 (214), and activate and configure the transmit path (434) and the receive path (438) to process RF signals of the second frequency band.
- the electronic device (400) may be allocated a first frequency band and a second frequency band from network nodes to communicate with network nodes of a 4G or 5G-based cellular network.
- Table 1> shows some of the frequency bands available for NR communication or LTE communication.
- n1, n3, n25, or n66 are designated as frequency duplex mode (FDD) bands, so the downlink (DL) frequency range and uplink (UL) frequency range may be different.
- FDD frequency duplex mode
- n40, n41, n48 n77, n78, or n79 are designated as time duplex mode (TDD) bands, so the same uplink (UL) frequency range as the downlink (DL) frequency range may be used.
- FIG. 5 is a diagram illustrating a communication path for DSDA according to one embodiment of the present disclosure.
- the RFFE (430) may include a first RF circuit (510) and a second RF circuit (530).
- the first RF circuit (510) e.g., an ENDC L-PAMiD (low noise amplifier (LNA) power amplifier module with integrated duplexer)
- the first RF circuit (510) may include a power amplifier (PA) (512), a band switch (514), a filter block (516), a TDD switch (516a), an antenna switch (518), and/or a low noise amplifier (LNA) (520).
- the first RF circuit (510) may be connected to a first-first antenna (510a) and a first-second antenna (510b) via the antenna switch (518).
- the second RF circuit (530) may include a power amplifier (PA) (532), a band switch (534), a filter block (536), a TDD switch (536a), an antenna switch (538), and/or a low noise amplifier (LNA) (540).
- the second RF circuit (530) may be connected to the second-first antenna (530a) and the second-second antenna (530b) via the antenna switch (538).
- the filter block (516) of the first RF circuit (510) may include a bandpass filter in the n1 band (e.g., an n1 filter), a bandpass filter in the n3 band (e.g., an n3 filter), a transmit bandpass filter in the n25 band (e.g., an n25 Tx filter), a receive bandpass filter in the n25 band (e.g., an n25 Rx filter), a bandpass filter in the n41 band (e.g., an n41 filter), and/or a bandpass filter in the n66 band (e.g., an n66 filter).
- a bandpass filter in the n1 band e.g., an n1 filter
- a bandpass filter in the n3 band e.g., an n3 filter
- a transmit bandpass filter in the n25 band e.g., an n25 Tx filter
- a receive bandpass filter in the n25 band e
- the filter block (536) of the second RF circuit (530) may include a bandpass filter in the n1 band (e.g., an n1 filter), a bandpass filter in the n3 band (e.g., an n3 filter), a transmit bandpass filter in the n25 band (e.g., an n25 Tx filter), a receive bandpass filter in the n25 band (e.g., an n25 Rx filter), a bandpass filter in the n41 band (e.g., an n41 filter), and/or a bandpass filter in the n66 band (e.g., an n66 filter).
- a bandpass filter in the n1 band e.g., an n1 filter
- a bandpass filter in the n3 band e.g., an n3 filter
- a transmit bandpass filter in the n25 band e.g., an n25 Tx filter
- a receive bandpass filter in the n25 band
- the TDD switch (516a) includes a first terminal (node) connected to a low noise amplifier (520), a second terminal connected to a power amplifier (512) via a band switch (514), and a third terminal connected to a designated bandpass filter (e.g., an n41 filter, an n48 filter, an n77 filter, an n78 filter, or an n79 filter) for a TDD band within the filter block (516), and can be configured to switchably connect either the first terminal or the second terminal to the third terminal in response to a switching control signal from a processor (e.g., processor (410)).
- a processor e.g., processor (410)
- the TDD switch (536a) includes a fourth terminal connected to a low noise amplifier (540), a fifth terminal connected to a power amplifier (532) via a band switch (534), and a sixth terminal connected to a designated bandpass filter (e.g., an n41 filter, an n48 filter, an n77 filter, an n78 filter, or an n79 filter) for a TDD band within the filter block (536), and can be configured to switchably connect either the fourth terminal or the fifth terminal to the sixth terminal in response to a switching control signal from a processor (e.g., processor (410)).
- a processor e.g., processor (410)
- an electronic device (e.g., a processor (410)) including a first RF circuit (510) and a second RF circuit (530) may determine to perform n41 band communication with a network node (504) using SIM1 (212) and to perform n25 band communication with a network node (502) using SIM2 (214).
- a processor (410) including a first RF circuit (510) and a second RF circuit (530) may determine to perform n41 band communication with a network node (504) using SIM1 (212) and to perform n25 band communication with a network node (502) using SIM2 (214).
- the electronic device (400) may control the antenna switch (518) to connect the 1-1 antenna (510a) to the n25 Rx filter and the n25 Tx filter within the filter block (516) and to connect the 1-2 antenna (510b) to the n41 filter within the filter block (516), control the TDD switch (516a) to connect the n41 filter to the low noise amplifier (520), and control the band switch (514) to connect the power amplifier (512) to the n25 Tx filter based on a decision to use the first RF circuit (510) for reception in the n41 band corresponding to SIM1 (212) and transmission and reception in the n25 band corresponding to SIM2 (214).
- the antenna switch (518) may control the antenna switch (518) to connect the 1-1 antenna (510a) to the n25 Rx filter and the n25 Tx filter within the filter block (516) and to connect the 1-2 antenna (510b) to the n41 filter within the filter block (516)
- control the TDD switch (516a) to connect
- the 1-2 antenna (510b) may receive an RF signal, and the RF signal may be transmitted to the n41 filter in the filter block (516) through the antenna switch (518).
- the n41 filter may filter the RF signal to the n41 band, and the filtered signal may be transmitted to the low noise amplifier (520) by the TDD switch (516a).
- the low noise amplifier (520) may amplify the filtered signal, and the amplified signal may be transmitted to a transceiver (e.g., the transceiver (420)) for processing of the baseband corresponding to SIM1 (212).
- the 1-1 antenna (510a) may receive an RF signal, and the RF signal may be transmitted to the n25 Rx filter in the filter block (516) through the antenna switch (518).
- the n25 Rx filter may filter the RF signal to the n25 band, and the filtered signal may be transmitted to the low noise amplifier (520).
- the low noise amplifier (520) may amplify the filtered signal, and the amplified signal may be transmitted to a transceiver (e.g., the transceiver (420)) for processing of the baseband corresponding to SIM2 (214).
- the power amplifier (512) can amplify an RF signal transmitted from a transceiver (e.g., transceiver (420)) and transmit the amplified signal to the n25 Tx filter in the filter block (516).
- the n25 Tx filter filters the amplified signal to the n25 band, and the filtered signal can be transmitted to the 1-1 antenna (510a) through the antenna switch (518).
- the electronic device (400) may control the antenna switch (538) to connect the 2-1 antenna (530a) to the n25 Rx filter in the filter block (536) and the 2-2 antenna (530b) to the n41 filter in the filter block (536) based on a decision to use the second RF circuit (530) for transmission and reception in the n41 band corresponding to SIM1 (212) and reception in the n25 band corresponding to SIM2 (214), control the TDD switch (536a) to alternately connect the n41 filter to the low noise amplifier (540) and the power amplifier (532) according to the TDD operation, and control the band switch (534) to connect the power amplifier (532) to the n41 filter via the TDD switch (536a).
- the antenna switch (538) may control the antenna switch (538) to connect the 2-1 antenna (530a) to the n25 Rx filter in the filter block (536) and the 2-2 antenna (530b) to the n41 filter in the filter block (536) based on a decision to use the
- the 2-2 antenna (530b) may receive an RF signal, and the RF signal may be transmitted to the n41 filter in the filter block (536) through the antenna switch (538).
- the n41 filter may filter the RF signal to the n41 band, and the filtered signal may be transmitted to the low noise amplifier (540) by the TDD switch (536a).
- the low noise amplifier (540) may amplify the filtered signal, and the amplified signal may be transmitted to a transceiver (e.g., the transceiver (420)) for processing of the baseband corresponding to SIM1 (212).
- the power amplifier (532) amplifies an RF signal transmitted from a transceiver (e.g., transceiver (420)), and the amplified signal can be transmitted to the n41 filter in the filter block (536) through the TDD switch (536a).
- the n41 filter filters the amplified signal to the n41 band, and the filtered signal can be transmitted to the 2-2 antenna (530b) through the antenna switch (538).
- the second-1 antenna (530a) may receive an RF signal, and the RF signal may be transmitted to the n25 Rx filter in the filter block (536) through the antenna switch (538).
- the n25 Rx filter may filter the RF signal to the n25 band, and the filtered signal may be transmitted to the low-noise amplifier (540).
- the low-noise amplifier (540) may amplify the filtered signal, and the amplified signal may be transmitted to a transceiver (e.g., the transceiver (420)) for processing of the baseband corresponding to SIM2 (214).
- each of the first RF circuit (510) and the second RF circuit (530) can be operated to process both the n41 band corresponding to SIM1 (212) and the n25 band corresponding to SIM2 (214).
- FIG. 6 is a diagram illustrating a communication path for DSDA according to one embodiment of the present disclosure.
- the RFFE (430) may include a first RF circuit (610) and a second RF circuit (630).
- the first RF circuit (610) e.g., OMH L-PAMiD
- the first RF circuit (610) may include a power amplifier (PA) (612), a band switch (614), a filter block (616), a TDD switch (616a), an antenna switch (618), and/or a low noise amplifier (LNA) (620).
- the first RF circuit (610) may be connected to a first-first antenna (610a) and a first-second antenna (610b) via the antenna switch (618).
- the second RF circuit (630) may include a power amplifier (PA) (632), a filter block (636), an antenna switch (638), and/or a low noise amplifier (LNA) (640).
- PA power amplifier
- LNA low noise amplifier
- the second RF circuit (630) may be connected to a second-first antenna (630a) and a second-second antenna (630b) via the antenna switch (638).
- the filter block (616) of the first RF circuit (610) may include a bandpass filter in the n1 band (e.g., an n1 filter), a bandpass filter in the n3 band (e.g., an n3 filter), a transmit bandpass filter in the n25 band (e.g., an n25 Tx filter), a receive bandpass filter in the n25 band (e.g., an n25 Rx filter), a bandpass filter in the n41 band (e.g., an n41 filter), and/or a bandpass filter in the n66 band (e.g., an n66 filter).
- the filter block (636) of the second RF circuit (630) may include bandpass filters in the n77 band (e.g., a first n77 filter, a second n77 filter, and/or a third n77 filter).
- the TDD switch (616a) includes a first terminal connected to a low noise amplifier (620), a second terminal connected to a power amplifier (612) via a band switch (614), and a third terminal connected to a bandpass filter (e.g., an n41 filter, an n48 filter, an n77 filter, an n78 filter, or an n79 filter) for a TDD band within the filter block (616), and can be configured to switchably connect either the first terminal or the second terminal to the third terminal in response to a switching control signal from a processor (e.g., processor (410)).
- a processor e.g., processor (410)
- an electronic device (e.g., a processor (410)) including a first RF circuit (610) and a second RF circuit (630) may determine to use SIM1 (212) to communicate with a network node (602) in the n41 band and use SIM2 (214) to communicate with a network node (604) in the n77 band.
- a processor (410) including a first RF circuit (610) and a second RF circuit (630) may determine to use SIM1 (212) to communicate with a network node (602) in the n41 band and use SIM2 (214) to communicate with a network node (604) in the n77 band.
- the electronic device (400) may control the antenna switch (618) to connect the first-second antenna (610b) to the n41 filter in the filter block (616) based on a decision to use the first RF circuit (610) for transmission and reception of the n41 band corresponding to SIM1 (212), control the TDD switch (616a) to alternately connect the n41 filter to the low-noise amplifier (620) and the power amplifier (612) according to the TDD operation, and control the band switch (614) to connect the power amplifier (612) to the n41 filter via the TDD switch (616a).
- the antenna switch (618) may control the antenna switch (618) to connect the first-second antenna (610b) to the n41 filter in the filter block (616) based on a decision to use the first RF circuit (610) for transmission and reception of the n41 band corresponding to SIM1 (212), control the TDD switch (616a) to alternately connect the n41 filter to the low-noise amplifier (620) and the power amplifier (612)
- the 1-2 antenna (610b) may receive an RF signal, and the RF signal may be transmitted to the n41 filter in the filter block (616) through the antenna switch (618).
- the n41 filter may filter the RF signal to the n41 band, and the filtered signal may be transmitted to the low noise amplifier (620) by the TDD switch (616a).
- the low noise amplifier (620) may amplify the filtered signal, and the amplified signal may be transmitted to a transceiver (e.g., the transceiver (420)) for processing of the baseband corresponding to SIM1 (212).
- the power amplifier (612) For transmission operation of the n41 band corresponding to SIM1 (212), the power amplifier (612) amplifies an RF signal transmitted from a transceiver (e.g., transceiver (420)), and the amplified signal can be transmitted to the n41 filter in the filter block (616) through the TDD switch (616a).
- the n41 filter filters the amplified signal to the n41 band, and the filtered signal can be transmitted to the first-second antenna (610b) through the antenna switch (618).
- the electronic device (400) may control the antenna switch (638) to connect the second-2 antenna (630b) to the second n77 filter within the filter block (636) in a receive mode, and may control the antenna switch (638) to connect the output from the third n77 filter within the filter block (636) to the second-2 antenna (630b) in a transmit mode, based on a determination to use the second RF circuit (630) for transmission and reception of the n77 band corresponding to SIM2 (214).
- the antenna switch (638) may control the antenna switch (638) to connect the second-2 antenna (630b) to the second n77 filter within the filter block (636) in a receive mode, and may control the antenna switch (638) to connect the output from the third n77 filter within the filter block (636) to the second-2 antenna (630b) in a transmit mode, based on a determination to use the second RF circuit (630) for transmission and reception of the n77 band corresponding to SIM2 (214).
- the second-2 antenna (630b) may receive an RF signal, and the RF signal may be transmitted to a second n77 filter in the filter block (636) through an antenna switch (638).
- the second n77 filter may filter the RF signal to the n77 band, and the filtered signal may be transmitted to a low-noise amplifier (640).
- the low-noise amplifier (640) may amplify the filtered signal, and the amplified signal may be transmitted to a transceiver (e.g., transceiver (420)) for processing of the baseband corresponding to SIM2 (214).
- the power amplifier (632) For transmission operation of the n77 band corresponding to SIM2 (214), the power amplifier (632) amplifies an RF signal transmitted from a transceiver (e.g., transceiver (420)), and the amplified signal can be transmitted to the third n77 filter in the filter block (636).
- the third n77 filter filters the amplified signal to the n77 band, and the filtered signal can be transmitted to the second-second antenna (630b) through the antenna switch (638).
- the first RF circuit (610) and the second RF circuit (630) can operate independently to process the n41 band corresponding to SIM1 (212) and the n77 band corresponding to SIM2 (214).
- FIG. 7 is a diagram illustrating a communication path using the same frequency band for DSDA according to one embodiment of the present disclosure.
- the RFFE (430) may include an RF circuit (710).
- the RF circuit (710) may include a low noise amplifier (LNA) (712), a filter block (714), and/or an antenna switch (716).
- LNA low noise amplifier
- the RF circuit (710) may be connected to at least one antenna via the antenna switch (716).
- the RF circuit (710) may include additional filters and a power amplifier.
- the filter block (714) may include a bandpass filter in the n66 band (e.g., an n66 filter), a bandpass filter in the n25 band and the n27 band (e.g., an n25+n27 filter), a bandpass filter in the n30 band (e.g., an n30 filter), a bandpass filter in the n7 band (e.g., an n7 filter), and/or a bandpass filter in the n41 band (e.g., an n41 filter).
- a bandpass filter in the n66 band e.g., an n66 filter
- a bandpass filter in the n25 band and the n27 band e.g., an n25+n27 filter
- a bandpass filter in the n30 band e.g., an n30 filter
- a bandpass filter in the n7 band e.g., an n7 filter
- a bandpass filter in the n41 band
- an electronic device (400) including an RF circuit (710) may determine to perform n41 band communication using SIM1 (212) and to perform n41 band communication using SIM2 (214). Based on the determination to use the RF circuit (710) for n41 band communication corresponding to SIM1 (212) and n41 band communication corresponding to SIM2 (214), the electronic device (400) (e.g., processor (410)) may control an antenna switch (716) to transmit a n41 band transmission signal corresponding to SIM1 (212) (e.g., SIM1 N41_SRS (702)) through at least one antenna and simultaneously receive a n41 band reception signal corresponding to SIM2 (214) (e.g., SIM2 N41_Rx (704)) through at least one antenna.
- a n41 band transmission signal corresponding to SIM1 (212) e.g., SIM1 N41_SRS (702)
- SIM2 e.g., SIM2 N41_Rx (704)
- a signal received through at least one antenna is transmitted to the n41 filter by the antenna switch (716), and the n41 filter can filter the received signal and transmit it to the low noise amplifier (712).
- the low noise amplifier (712) can amplify the filtered signal and transmit it to the transceiver (420) through a designated output terminal (e.g., OUT2).
- the electronic device (400) determines to use the same RF circuit (e.g., RF circuit (710)) for communication in a first frequency band (e.g., n41 band) corresponding to SIM1 (212) and communication in a second frequency band (e.g., n41 band) corresponding to SIM2 (214), and the transmit frequency (e.g., n41 band) corresponding to SIM1 (212) and the receive frequency (e.g., n41 band) corresponding to SIM2 (214) are the same, the following situation may occur when the transmit of SIM1 (212) and the receive of SIM2 (214) are activated simultaneously.
- RF circuit e.g., RF circuit (710)
- the low noise amplifier (712) may be damaged (712a) due to the transmission signal.
- a transmission signal of the n41 band corresponding to SIM1 (212) e.g., SIM1 N41_SRS (702)
- SRS sounding reference signal
- RSRP reference signals received power
- BLER block error rate
- the electronic device (400) can synchronize the transmission and reception timing corresponding to SIM1 (212) and the transmission and reception timing corresponding to SIM2 (214) when a combination of frequency bands using TDD is used for DSDA.
- FIG. 8 is a diagram for explaining TDD timing for dual SIM according to one embodiment of the present disclosure.
- the electronic device (400) may determine to use a first frequency band (e.g., n41 band) designated as TDD for communication of SIM1 (212) and to use a second frequency band (e.g., n41 band) designated as TDD for communication of SIM2 (214).
- a first frequency band e.g., n41 band
- a second frequency band e.g., n41 band
- the first frequency band and the second frequency band are frequency bands designated to be used as TDD, and may be at least partially overlapping or the same frequency band.
- the electronic device (400) may determine to use a single RF circuit (e.g., RF circuit (710)) for both communication in a first frequency band associated with SIM1 (212) and communication in a second frequency band associated with SIM2 (214). Based on identifying that TDD communication is performed in the first frequency band associated with SIM1 (212), the electronic device (400) may identify designated transmission time intervals (e.g., transmission time interval (802a)) and reception time intervals (e.g., reception time interval (804a)) for TDD communication associated with SIM1 (212).
- designated transmission time intervals e.g., transmission time interval (802a)
- reception time intervals e.g., reception time interval (804a)
- the electronic device (400) may identify that TDD communication is performed in the second frequency band associated with SIM2 (214) and, based on configuration information received from a network (e.g., network node (202) and/or network node (204)), identify designated transmission time intervals and reception time intervals corresponding to SIM2 (214).
- a network e.g., network node (202) and/or network node (204)
- a designated transmission time interval (802a) of a first frequency band associated with SIM1 (212) and a designated transmission time interval (802b) of a second frequency band associated with SIM2 (214) may be synchronized within a time interval T1 (802).
- the transmission time interval (802a) and the transmission time interval (802b) may coincide with the time interval T1 (802).
- the electronic device (400) may transmit at least one transmission signal of the first frequency band associated with SIM1 (212) and/or transmit at least one transmission signal of the second frequency band associated with SIM2 (214) within the time interval T1 (802).
- the electronic device (400) may use at least one transmit path (e.g., a power amplifier and a bandpass filter) within at least one RF circuit (e.g., an RF circuit (710)) to transmit at least one transmit signal in a first frequency band associated with SIM1 (212) and at least one transmit signal in a second frequency band associated with SIM2 (214).
- at least one transmit path e.g., a power amplifier and a bandpass filter
- RF circuit e.g., an RF circuit (710)
- a designated reception time interval (804a) of a first frequency band associated with SIM1 (212) and a designated reception time interval (804b) of a second frequency band associated with SIM2 (214) may be synchronized within a time interval T2 (804).
- the reception time interval (804a) and the reception time interval (804b) may coincide with the time interval T2 (804).
- the electronic device (400) may receive one or more reception signals of the first frequency band associated with SIM1 (212) and/or one or more reception signals of the second frequency band associated with SIM2 (214) within the time interval T2 (804).
- the electronic device (400) may use at least one receiving path (e.g., a bandpass filter and a low-noise amplifier) within at least one RF circuit (e.g., an RF circuit (710)) to receive a first frequency band receiving signal(s) associated with SIM1 (212) and a second frequency band receiving signal(s) associated with SIM2 (214).
- at least one receiving path e.g., a bandpass filter and a low-noise amplifier
- RF circuit e.g., an RF circuit (710)
- the electronic device (400) can activate one or more receive paths (e.g., a bandpass filter and/or a low-noise amplifier) for performing communication in a first frequency band associated with SIM1 (212) within a time interval T2 (804), and can receive one or more receive signals (e.g., at least one of RX1, RX2, RX3, or RX4) substantially simultaneously through the receive paths.
- receive paths e.g., a bandpass filter and/or a low-noise amplifier
- RX3 and RX4 of the receive signals can correspond to multiple layers for downlink multiple input multiple output (MIMO).
- the electronic device (400) can activate one or more receive paths (e.g., a bandpass filter and/or a low-noise amplifier) for performing communication in a second frequency band associated with SIM2 (214) within a time interval T2 (804), and can substantially simultaneously receive one or more receive signals (e.g., at least one of RX1, RX2, RX3, or RX4) through the receive paths.
- receive paths e.g., a bandpass filter and/or a low-noise amplifier
- RX3 and RX4 of the receive signals can correspond to multiple layers for downlink MIMO.
- a designated transmission time interval of a first frequency band associated with SIM1 (212) and a designated transmission time interval of a second frequency band associated with SIM2 (214) may be synchronized within a time interval T3 (806).
- the electronic device (400) may transmit a transmission signal of the first frequency band associated with SIM1 (212) and/or transmit a transmission signal of the second frequency band associated with SIM2 (214) within the time interval T3 (806).
- a designated reception time interval of a first frequency band associated with SIM1 (212) and a designated reception time interval of a second frequency band associated with SIM2 (214) may be synchronized within a time interval T4 (808).
- the electronic device (400) may receive one or more reception signals (e.g., RX1, RX2, RX3, and RX4) of the first frequency band associated with SIM1 (212) and/or one or more reception signals (e.g., RX1, RX2, RX3, and RX4) of the second frequency band associated with SIM2 (214) within the time interval T4 (808).
- FIG. 9 is a diagram showing a signal flow in a transmission time interval during DSDA operation according to one embodiment of the present disclosure.
- an RFFE (430) may include a first RF circuit (910) (e.g., an ENDC L-PAMiD), a second RF circuit (930) (e.g., an MHB LFEM), a third RF circuit (940) (e.g., an OMH L-PAMiD), and/or a fourth RF circuit (960) (e.g., an MHB LFEM).
- the first RF circuit (910) and the third RF circuit (940) may include a transmit path (e.g., power amplifiers (912, 942)) and a receive path (e.g., low-noise amplifiers (920, 950)).
- the second RF circuit (930) and the fourth RF circuit (960) may be configured to include only a receive path (e.g., low-noise amplifiers (936, 969)) without a transmit path to support downlink MIMO.
- the first RF circuit (910) supports both transmission and reception and may be used, for example, for a primary bearer of ENDC.
- the first RF circuit (910) may include a power amplifier (912), a band switch (914), a filter block (916), a TDD switch (916a), an antenna switch (918), and/or a low-noise amplifier (920).
- the first RF circuit (910) may be connected to the first-first antenna (910a) and the first-second antenna (910b) via the antenna switch (918).
- the filter block (916) can include at least one of a bandpass filter in the n1 band (e.g., an n1 filter), a bandpass filter in the n3 band (e.g., an n3 filter), a bandpass filter in the n41 band (e.g., an n41 filter), or a bandpass filter in the n66 band (e.g., an n66 filter).
- the filter block (916) is not limited to including the illustrated bandpass filters, and some bandpass filters may be omitted or may further include additional bandpass filters (e.g., at least one of an n77 filter, an n78 filter, or an n79 filter).
- each filter of the filter block (916) can be used for transmitting, receiving, or both transmitting and receiving.
- the second RF circuit (930) is configured to support reception of downlink MIMO and can process (e.g., filter and amplify) RF signals of a designated middle band (MB) (e.g., about 1 GHz to 2.3 GHz) and a designated high band (HB) (e.g., about 2.3 GHz to 2.7 GHz) among the RF bands of the cellular network.
- the second RF circuit (930) can include an antenna switch (932), a filter block (934), and a low noise amplifier (936).
- the second RF circuit (930) can be connected to a second-first antenna (930a) and a second-second antenna (930b) via the antenna switch (932).
- the filter block (934) can include at least one of a bandpass filter in the n25 band (e.g., an n25 filter), a bandpass filter in the n41 band (e.g., an n41 filter), or a bandpass filter in the n66 band (e.g., an n66 filter).
- the filter block (934) is not limited to including the illustrated bandpass filters, and some bandpass filters may be omitted, or additional bandpass filters may be further included (e.g., at least one of an n77 filter, an n78 filter, or an n79 filter).
- the third RF circuit (940) supports both transmission and reception and may be configured to process (e.g., filter and amplify) RF signals of designated MB and HB among the RF bands of the cellular network.
- the third RF circuit (940) may include a power amplifier (942), a band switch (944), a filter block (946), a TDD switch (946a), an antenna switch (948), and/or a low noise amplifier (950).
- the third RF circuit (940) may be connected to the third-first antenna (940a) and the third-second antenna (940b) via the antenna switch (948).
- the filter block (946) can include at least one of a bandpass filter in the n1 band (e.g., an n1 filter), a bandpass filter in the n3 band (e.g., an n3 filter), a bandpass filter in the n41 band (e.g., an n41 filter), or a bandpass filter in the n66 band (e.g., an n66 filter).
- the filter block (946) is not limited to including the illustrated bandpass filters, and some bandpass filters may be omitted, or additional bandpass filters may be further included (e.g., at least one of an n77 filter, an n78 filter, or an n79 filter).
- the fourth RF circuit (960) is configured to support reception of downlink MIMO and may process (e.g., filter and amplify) RF signals of designated MB and HB among the RF bands of the cellular network.
- the fourth RF circuit (960) may include an antenna switch (962), a filter block (964), and/or a low noise amplifier (966).
- the fourth RF circuit (960) may be connected to the 4-1 antenna (960a) and the 4-2 antenna (960b) via the antenna switch (962).
- the filter block (964) may include at least one of a bandpass filter of the n25 band (e.g., an n25 filter), a bandpass filter of the n41 band (e.g., an n41 filter), or a bandpass filter of the n66 band (e.g., an n66 filter).
- the filter block (964) is not limited to including the illustrated bandpass filters, and some bandpass filters may be omitted, or additional bandpass filters may be included (e.g., at least one of an n77 filter, an n78 filter, or an n79 filter).
- the electronic device (400) may determine to perform TDD communication over a first frequency band (e.g., the n41 band) using SIM1 (212) and to perform TDD communication over a second frequency band (e.g., the n41 band) using SIM2 (214).
- a first frequency band e.g., the n41 band
- SIM1 e.g., the n41 band
- SIM2 e.g., the SIM2
- the electronic device (400) may be allocated a first frequency band (e.g., the n41 band) designated to use TDD for communication related to SIM1 (212) from a network (e.g., the network node (202)), and in one embodiment, the electronic device (400) (e.g., the processor (410)) may be allocated a second frequency band (e.g., the n41 band) designated to use TDD for communication related to SIM2 (214) from a network (e.g., the network node (204)).
- a first frequency band e.g., the n41 band designated to use TDD for communication related to SIM1 (212) from a network (e.g., the network node (202)
- the electronic device (400) e.g., the processor (410)
- the electronic device (400) e.g., processor (410) may activate transmission paths associated with a designated frequency band (e.g., n41 band) of the first RF circuit (910) and the third RF circuit (940).
- a designated frequency band e.g., n41 band
- the act of activating the transmit path of the first RF circuit (910) may include supplying power to a power amplifier (912) of the first RF circuit (910), controlling a TDD switch (916a) such that an output of the power amplifier (912) is connected to a designated bandpass filter (e.g., an n41 filter) for a TDD band within a filter block (916), and controlling an antenna switch (918) such that an output of the n41 filter is connected to the first-first antenna (910a).
- a designated bandpass filter e.g., an n41 filter
- the power amplifier (912) may amplify an RF signal transmitted from a transceiver (e.g., the transceiver (420)) and transmit the amplified signal to the n41 filter within the filter block (916).
- the n41 filter filters the amplified signal into the n41 band, and the filtered signal (e.g., SIM1 N41_Tx (902)) can be transmitted to the first-first antenna (910a) through the antenna switch (918).
- the reception path e.g., low-noise amplifier (920) of the first RF circuit (910) can be deactivated.
- the act of activating the transmit path of the third RF circuit (940) may include supplying power to a power amplifier (942) of the third RF circuit (940), controlling a TDD switch (946a) such that an output of the power amplifier (942) is connected to an n41 filter within a filter block (946), and controlling an antenna switch (948) such that an output of the n41 filter is connected to a third-second antenna (940b).
- the power amplifier (942) may amplify an RF signal transmitted from a transceiver (e.g., transceiver (420)) and transmit the amplified signal to the n41 filter within the filter block (946).
- the n41 filter filters the amplified signal into the n41 band, and the filtered signal (e.g., SIM2 N41_Tx (904)) can be transmitted to the 3-2 antenna (940b) through the antenna switch (948).
- the second RF circuit (930) and the fourth RF circuit (960) may be deactivated during the above transmission time interval (e.g., time interval T1 (802) or time interval T3 (806)).
- FIG. 10 is a diagram showing a signal flow in a reception time interval during DSDA operation according to one embodiment of the present disclosure.
- an RFFE (430) may include a first RF circuit (910), a second RF circuit (930), a third RF circuit (940), and a fourth RF circuit (960).
- a description of the first RF circuit (910), the second RF circuit (930), the third RF circuit (940), and the fourth RF circuit (960) may refer to FIG. 9.
- the electronic device (400) may determine to perform TDD communication over a first frequency band (e.g., the n41 band) using SIM1 (212) and to perform TDD communication over a second frequency band (e.g., the n41 band) using SIM2 (214).
- a first frequency band e.g., the n41 band
- SIM1 e.g., the n41 band
- SIM2 e.g., the SIM2
- the electronic device (400) may be allocated a first frequency band (e.g., the n41 band) designated to use TDD for communication related to SIM1 (212) from a network (e.g., the network node (202)), and in one embodiment, the electronic device (400) (e.g., the processor (410)) may be allocated a second frequency band (e.g., the n41 band) designated to use TDD for communication related to SIM2 (214) from a network (e.g., the network node (204)).
- a first frequency band e.g., the n41 band designated to use TDD for communication related to SIM1 (212) from a network (e.g., the network node (202)
- the electronic device (400) e.g., the processor (410)
- the electronic device (400) e.g., processor (410)
- the electronic device (400) can activate at least one of the reception paths associated with the n41 band of the first RF circuit (910), the second RF circuit (930), the third RF circuit (940), and the fourth RF circuit (960).
- the electronic device (400) can process up to four reception signals on the first frequency band and the second frequency band simultaneously by using the first RF circuit (910), the second RF circuit (930), the third RF circuit (940), and the fourth RF circuit (960).
- the act of activating the receive path of the first RF circuit (910) may include supplying power to the low noise amplifier (920) of the first RF circuit (910), controlling the TDD switch (916a) so that an input of the low noise amplifier (920) is connected to the n41 filter within the filter block (916), and controlling the antenna switch (918) so that an input of the n41 filter is connected to the 1-1 antenna (910a).
- the 1-1 antenna (910a) may receive an RF signal (e.g., N41_Rx1 (1002)), and the RF signal may be transmitted to the n41 filter within the filter block (916) via the antenna switch (918).
- the n41 filter filters the RF signal into the n41 band, and the filtered signal can be transmitted to the low noise amplifier (920) by the TDD switch (916a).
- the low noise amplifier (920) amplifies the filtered signal, and the amplified signal can be transmitted to a transceiver (e.g., the transceiver (420)) for baseband processing corresponding to SIM1 (212) and SIM2 (214).
- the transmit path e.g., the power amplifier (912)
- the transmit path e.g., the power amplifier (912) of the first RF circuit (910) can be deactivated.
- the act of activating the receive path of the second RF circuit (930) may include supplying power to the low noise amplifier (936) of the second RF circuit (930) and controlling the antenna switch (932) such that the input of the n41 filter within the filter block (934) is connected to the second-second antenna (930b).
- the second-second antenna (930b) may receive an RF signal (e.g., N41_Rx2 (1004)), and the RF signal may be transmitted to the n41 filter within the filter block (934) through the antenna switch (932).
- the n41 filter may filter the RF signal to the n41 band, and the filtered signal may be transmitted to the low noise amplifier (936).
- a low noise amplifier (936) amplifies the filtered signal, and the amplified signal can be transmitted to a transceiver (e.g., transceiver (420)) for processing of the baseband corresponding to SIM1 (212) and SIM2 (214).
- the act of activating the receive path of the third RF circuit (940) may include supplying power to a low noise amplifier (950) of the third RF circuit (940), controlling a TDD switch (946a) such that an input of the low noise amplifier (950) is connected to an n41 filter within a filter block (946), and controlling an antenna switch (948) such that an input of the n41 filter is connected to a third-second antenna (940b).
- the third-second antenna (940b) receives an RF signal (e.g., N41_Rx3 (1006)), which may be transmitted to the n41 filter within the filter block (946) via the antenna switch (948).
- the n41 filter filters the RF signal into the n41 band, and the filtered signal can be transmitted to the low noise amplifier (950) by the TDD switch (946a).
- the low noise amplifier (950) amplifies the filtered signal, and the amplified signal can be transmitted to a transceiver (e.g., transceiver (420)) for processing of the baseband corresponding to SIM1 (212) and SIM2 (214).
- the act of activating the receive path of the fourth RF circuit (960) may include supplying power to the low noise amplifier (966) of the fourth RF circuit (960) and controlling the antenna switch (962) so that the input of the n41 filter within the filter block (964) is connected to the 4-2 antenna (960b).
- the 4-2 antenna (960b) may receive an RF signal (e.g., N41_Rx4 (1008)), and the RF signal may be transmitted to the n41 filter within the filter block (964) through the antenna switch (962).
- the n41 filter may filter the RF signal to the n41 band, and the filtered signal may be transmitted to the low noise amplifier (966).
- a low noise amplifier (966) amplifies the filtered signal, and the amplified signal can be transmitted to a transceiver (e.g., transceiver (420)) for processing of the baseband corresponding to SIM1 (212) and SIM2 (214).
- the electronic device (400) may perform resource allocation for the designated time intervals (e.g., time interval During time intervals T1 (802) and T3 (806), not all uplink data for SIM1 (212) may be transmitted, which may result in reduced data transmission efficiency.
- FIG. 11A is a flowchart illustrating a procedure for transmitting and receiving signals based on a dual SIM according to one embodiment of the present disclosure.
- at least one of the operations described below may be executed by a processor (410) (e.g., processor 120) of an electronic device (400) (e.g., electronic device (101)).
- at least one of the operations described below may be omitted, modified, or executed in a different order.
- the electronic device (400) may include a memory (405) that stores instructions for executing the operations described below, and the instructions, when executed by the processor (410), may cause the electronic device (400) to execute the operations described below.
- the electronic device (400) may identify that a first frequency band (e.g., n41 band, n48 band, n77 band, n78 band, or n79 band) for communication associated with a first SIM (e.g., SIM1 (212)) is a TDD band, and may identify that a second frequency band (e.g., n41 band, n48 band, n77 band, n78 band, or n79 band) for communication associated with a second SIM (e.g., SIM2 (214)) is a TDD band that is the same as or at least partially overlaps with the first frequency band.
- a first frequency band e.g., n41 band, n48 band, n77 band, n78 band, or n79 band
- SIM1 e.g., SIM1 (212)
- a second frequency band e.g., n41 band, n48 band, n77 band, n78 band, or n79 band
- the electronic device (400) may transmit a first signal on a first frequency band associated with a first SIM through a first antenna (e.g., the 1-1 antenna (910a) of FIG. 9), while receiving a second signal on a second frequency band associated with a second SIM through a second antenna (e.g., the 2-2 antenna (930b) and/or the 4-2 antenna (960b) of FIG. 9).
- a first antenna e.g., the 1-1 antenna (910a) of FIG. 9
- a second antenna e.g., the 2-2 antenna (930b) and/or the 4-2 antenna (960b) of FIG. 9.
- the electronic device (400) can, during a TDD reception period associated with a second SIM that overlaps a TDD transmission period associated with a first SIM, activate a first transmit path (e.g., a power amplifier (912)) within an RF circuit (e.g., a first RF circuit (910)) coupled to a first antenna and activate a second receive path (e.g., a low-noise amplifier (936) and/or 966)) within an RF circuit (e.g., a second RF circuit (930) and/or a fourth RF circuit (960)) coupled to a second antenna, thereby transmitting the first signal via the first transmit path (e.g., a power amplifier (912)) within the first RF circuit (910), while allowing a second signal to be received via the second antenna and the second receive path. While the first transmit path within the first RF circuit is activated, the first receive path (e.g., low noise amplifier (920)
- the first receive path e.g., low noise
- the electronic device (400) may receive a first reception signal (e.g., N41_Rx1 (1002) of FIG. 10) including a signal of a first frequency band and a signal of a second frequency band through a first antenna, while receiving a second reception signal (e.g., N41_Rx2 (1004) and/or N41_Rx4 (1008) of FIG. 10) including a signal of the first frequency band and a signal of the second frequency band through the second antenna.
- a first reception signal e.g., N41_Rx1 (1002) of FIG.
- a second reception signal e.g., N41_Rx2 (1004) and/or N41_Rx4 (1008) of FIG.
- the electronic device (400) can activate a receive path (e.g., a low-noise amplifier (920)) within a first RF circuit (910) connected to a first antenna and a receive path (e.g., a low-noise amplifier (936; 966)) within a second RF circuit (930; 960) connected to a second antenna, in a TDD receive period for a second SIM that overlaps a TDD receive period for a first SIM, thereby allowing the first receive signal to be received through the first antenna and the first receive path while the second receive signal is received through the second antenna and the second receive path.
- a receive path e.g., a low-noise amplifier (920)
- a receive path e.g., a low-noise amplifier (936; 966)
- a second RF circuit (930; 960 connected to a second antenna
- the electronic device (400) e.g., the processor (410)
- a network e.g., the first network node (202) and/or the second network node (204)
- the electronic device (400) e.g., the processor (410)
- UL/DL downlink
- the electronic device (400) e.g., the processor (410)
- the third signal can include a signal associated with the first SIM and a signal associated with the second SIM.
- the electronic device (400) can cause the third signal to be received via the first antenna and the second antenna by activating receive paths (e.g., low noise amplifiers (936, 936, and/or 968)) within an RF circuit (e.g., the first RF circuit (910)) coupled to the first antenna and an RF circuit (e.g., the second RF circuit (930) and/or the fourth RF circuit (960)) coupled to the second antenna during a TDD transmission period associated with the second SIM that overlaps with a TDD transmission period associated with the first SIM.
- receive paths e.g., low noise amplifiers (936, 936, and/or 968)
- an RF circuit e.g., the first RF circuit (910)
- an RF circuit e.g., the second RF circuit (930) and/or the fourth RF circuit (960)
- the second antenna may be configured to be used as a secondary path for MIMO reception (e.g., the second RF circuit (930) and/or the fourth RF circuit (960).
- the first signal may include a first type of signal other than a sounding reference signal (SRS).
- the first type of signal may include at least one of a physical uplink channel (PUSCH), a physical uplink control channel (PUCCH), or a physical random access channel (PRACH).
- PUSCH physical uplink channel
- PUCCH physical uplink control channel
- PRACH physical random access channel
- FIG. 11B is a flowchart illustrating a procedure for controlling an RF circuit during DSDA communication according to one embodiment of the present disclosure.
- at least one of the operations described below may be executed by a processor (410) (e.g., processor 120) of an electronic device (400) (e.g., electronic device (101)).
- at least one of the operations described below may be omitted, modified, or executed in a different order.
- the electronic device (400) may include a memory (405) that stores instructions for executing the operations described below, and the instructions, when executed by the processor (410), may cause the electronic device (400) to execute the operations described below.
- the electronic device (400) may identify that a DSDA operation based on dual SIMs (e.g., SIM1 (212) and SIM2 (214)) is initiated.
- the electronic device (400) e.g., processor (410)
- the electronic device (400) may identify that both communications related to SIM1 (212) and communications related to SIM2 (214) are active.
- the electronic device (400) may determine that a DSDA operation has been initiated while performing a communication (e.g., a voice call or data communication) associated with SIM1 (212), or may determine that a DSDA operation has been initiated based on the communication (e.g., a voice call or data communication) associated with SIM1 (212) and the communication (e.g., a data communication) associated with SIM2 (214) being initiated substantially simultaneously.
- a communication e.g., a voice call or data communication
- SIM1 e.g., a voice call or data communication
- the electronic device (400) may determine, and activate, wireless resources (e.g., a transmit path and a receive path) for the communication associated with SIM1 (212) and wireless resources (e.g., a transmit path and a receive path) for the communication associated with SIM2 (214) for the RFFE (430).
- wireless resources e.g., a transmit path and a receive path
- wireless resources e.g., a transmit path and a receive path
- the electronic device (400) may determine whether a transmit signal related to SIM1 (212) and a receive signal related to SIM2 (214) collide. In one embodiment, the electronic device (400) (e.g., processor (410)) may determine that the transmit signal of SIM1 (212) and the receive signal of SIM2 (214) collide when a first frequency band (e.g., transmit frequency) for transmitting a transmit signal related to SIM1 (212) and a second frequency band (e.g., receive frequency) for receiving a receive signal related to SIM2 (214) are the same or at least partially overlap.
- a first frequency band e.g., transmit frequency
- a second frequency band e.g., receive frequency
- the electronic device (400) may identify that a second frequency band associated with SIM2 (214) at least partially overlaps with the first frequency band, or is the same TDD band (e.g., at least one of n41, n48, n77, n78, or n79), based on identifying that a first frequency band associated with SIM1 (212) is a TDD band (e.g., at least one of n41, n48, n77, n78, or n79).
- TDD band e.g., at least one of n41, n48, n77, n78, or n79
- the electronic device (400) can identify that a first frequency band for communications related to SIM1 (212) and a second frequency band for communications related to SIM2 (214) at least partially overlap, and that both the first frequency band and the second frequency band are used for TDD.
- the electronic device (400) e.g., processor (410)
- operation 1114 may include at least one of operations 1206, 1208, or 1210 of FIG. 12A.
- the electronic device (400) may terminate the procedure. If it is determined that the transmission signal of SIM1 (212) and the reception signal of SIM2 (214) will collide, the electronic device (400) (e.g., processor (410)) may proceed to operation 1116. In one embodiment, the electronic device (400) (e.g., processor (410)) may determine that the transmission frequency for communication related to the first SIM and the reception frequency for communication related to the second SIM collide based on receiving information from a network (e.g., network node (204)) instructing to perform a collision avoidance operation related to dual SIMs, and may proceed to operation 1116.
- a network e.g., network node (204)
- the electronic device (400) e.g., the processor (410) identifies that a first time interval (e.g., time interval T1' (1302c) or time interval T3' (1306c)), which is at least a portion of a transmission time interval (e.g., transmission time interval 1302a or transmission time interval 1306a)) for TDD communication associated with SIM1 (212), is a reception time interval for TDD communication associated with SIM2 (214), and during the first time interval (e.g., time interval T1' (1302c) or time interval T3' (1306c)), at least one reception path (e.g., a low-noise signal connected to a second-second antenna (930b)) corresponding to SIM2 (214) that is distinct from a transmission path (e.g., a power amplifier (912) and a first-first antenna (910a)) associated with SIM1 (212).
- a low noise amplifier (966) connected to the amplifier (936) and/or the 4-2
- the electronic device (400) may identify a reception time interval (e.g., a downlink slot) for TDD communication associated with SIM2 (214) that overlaps a transmission time interval (e.g., an uplink slot) for TDD communication associated with SIM1 (212) based on slot format information indicated from a network (e.g., the first network node (202) and/or the second network node (204)), and activate at least one reception path corresponding to SIM2 (214) in the reception time interval.
- a reception time interval e.g., a downlink slot
- a transmission time interval e.g., an uplink slot
- the electronic device (400) may determine to use the first time interval if the amount of downlink data to be received associated with SIM2 (214) is greater than a specified threshold (e.g., amount of downlink data to be received associated with SIM1 (212)). In one embodiment, the electronic device (400) (e.g., processor (410)) may determine to use the first time interval if the amount of uplink data to be transmitted associated with SIM2 (214) is less than a specified threshold (e.g., amount of uplink data to be transmitted associated with SIM1 (212)).
- a specified threshold e.g., amount of downlink data to be received associated with SIM1 (212)
- the electronic device (400) can determine the length of the first time interval and the number of receiving paths to activate based on the amount of downlink data and/or the amount of uplink data associated with SIM2 (214). In one embodiment, the electronic device (400) (e.g., processor (410)) can activate at least one receiving path specified in the first time interval based on receiving from a network (e.g., network node (204)) the length and location of the first time interval and information instructing to perform a receiving operation in the first time interval.
- a network e.g., network node (204)
- the electronic device (400) may activate a designated transmit path (e.g., the first RF circuit (910)) to transmit a transmit signal (e.g., SIM1 N41_Tx (1402) of FIG. 14) related to SIM1 (212) during a transmit time interval (e.g., transmit time intervals 1302a, 1306a)) for TDD communication related to SIM1 (212).
- the transmit signal may include a first type of signal other than an SRS.
- the first type of signal may include at least one of a PUSCH, a PUCCH, or a PRACH.
- the electronic device (400) can activate a designated receive path (e.g., the second RF circuit (930) and/or the fourth RF circuit (960)) to receive a receive signal associated with SIM2 (214) (e.g., SIM2 N41_Rx (1404, 1406) of FIG. 14) during a first time interval (e.g., time interval T1' (1302c) or time interval T3' (1306c)) that is part of the transmission time interval while the transmission path is active in the transmission time interval.
- a designated receive path e.g., the second RF circuit (930) and/or the fourth RF circuit (960)
- SIM2 e.g., SIM2 N41_Rx (1404, 1406) of FIG. 14
- a first time interval e.g., time interval T1' (1302c) or time interval T3' (1306c)
- the act of activating the receive path may include providing power to elements associated with reception of SIM2 (214) within the second RF circuit (930) and/or the fourth RF circuit (960) (e.g., low noise amplifiers (936 and/or 966)), setting a gain for the low noise amplifiers (936 and/or 966), and/or controlling an antenna switch (e.g., antenna switches (932 and/or 962)) to connect an antenna (e.g., antennas (930b and/or 960b)) to a designated bandpass filter (e.g., an n41 filter).
- an antenna switch e.g., antenna switches (932 and/or 962
- the electronic device (400) may transmit information to a network (e.g., a network node (204) corresponding to SIM2 (214)) indicating that the electronic device (400) is capable of receiving signals related to SIM2 (214) during the first time interval (e.g., time interval T1' (1302c) and time interval T3' (1306c)).
- the network node (204) may transmit data and/or control signals related to SIM2 (214) to the electronic device (400) over a second frequency band during the first time interval (e.g., time interval T1' (1302c) and time interval T3' (1306c)).
- the electronic device (400) e.g., the processor (410)
- the electronic device (400) may determine whether transmission of an SRS related to SIM1 (212) is required.
- the electronic device (400) e.g., processor (410)
- system information e.g., SRS setting information
- the electronic device (400) may identify a time interval (e.g., an SRS transmission interval) in which an SRS is transmitted from the network (e.g., a network node 202) based on SRS configuration information received from a network corresponding to SIM1 (212).
- the SRS transmission interval may include orthogonal frequency division multiple (OFDM) symbols including an SRS (e.g., SRS transmission symbols).
- the SRS configuration information may include parameters indicating a position and a number of SRS transmission symbols.
- the electronic device (400) may receive the SRS configuration information from the network node (202) based on SIM1 (212) being activated. In one embodiment, the electronic device (400) (e.g., the processor 410) may identify an SRS transmission interval included in the first time interval.
- the electronic device (400) can disable the receive path (e.g., low noise amplifier (936) within the second RF circuit (930) and/or low noise amplifier (966) within the fourth RF circuit (960)) associated with SIM2 (214) during the identified SRS transmission period (e.g., while an SRS corresponding to SIM1 (212) is transmitted via the transmit path (e.g., first RF circuit (910)).
- the electronic device (400) e.g., processor (410)
- the electronic device (400) can prevent at least a portion of the SRS from entering the low noise amplifier (936) within the second RF circuit (930) and/or the low noise amplifier (966) within the fourth RF circuit (960).
- a transmission time interval for TDD communication related to SIM1 (212) e.g., transmission time intervals 1302a, 1306a
- a transmission path related to SIM1 (212) e.g., a power amplifier (912) within the first RF circuit (910)
- an RF signal including an SRS corresponding to SIM1 (212) e.g., SIM1 N41_SRS (1702) of FIG.
- the electronic device (400) e.g., the processor (410)
- the electronic device (400) can deactivate the reception path corresponding to SIM2 (214) (e.g., a low-noise amplifier (936) within the second RF circuit (930) and/or a low-noise amplifier (966) within the fourth RF circuit (960)).
- the electronic device (400) e.g., processor (410)
- the act of disabling the receive path may include powering down components (e.g., low noise amplifiers (936 and/or 966)) associated with reception of SIM2 (214) within the receive path (e.g., second RF circuit (930) and/or fourth RF circuit (960)), and/or controlling an antenna switch (e.g., antenna switches (932 and/or 962)) such that an antenna (e.g., antennas (930b and/or 960b)) is not connected to a designated bandpass filter (e.g., n41 filter).
- powering down components e.g., low noise amplifiers (936 and/or 966)
- an antenna switch e.g., antenna switches (932 and/or 962
- SRS can be used to measure the status of an uplink channel that an electronic device (e.g., electronic device (400)) transmits to a network (e.g., network node (202)).
- the network node (202) can measure the uplink channel status based on the SRS received from the electronic device (400) and notify the electronic device (400) of the measurement result, so that the electronic device (400) can perform uplink transmission based on the measurement result.
- the electronic device (400) can adjust a transmission method (e.g., modulation and coding scheme (MCS)) for uplink transmission based on the measurement result based on the SRS.
- MCS modulation and coding scheme
- the network node (202) when communication between the electronic device (400) and the network node (202) is based on TDD, the network node (202) can estimate the downlink channel status using the measurement results of the SRS based on channel reciprocity. In the case of TDD, since the uplink channel and the downlink channel use the same frequency over time, the measurement results of the SRS can be considered to represent the downlink channel status.
- the network node (202) can adjust a transmission method (e.g., MIMO rank and/or MCS) for downlink transmission based on the measurement results of the SRS and instruct the electronic device (400) on the adjusted transmission method.
- a transmission method e.g., MIMO rank and/or MCS
- the electronic device (400) can transmit the SRS at a higher power than other channels or other signals.
- the electronic device (400) can avoid the SRS from colliding with the reception signal of SIM2 (214) by blocking reception of SIM2 (214) through operations 1216 and 1218 of FIG. 12.
- the electronic device (400) can determine the SRS transmission period based on the positions and number of SRS transmission symbols identified from the SRS configuration information, and deactivate the reception path (e.g., the second RF circuit (930) and/or the fourth RF circuit (960)) associated with SIM2 (214) during the SRS transmission period.
- the reception path e.g., the second RF circuit (930) and/or the fourth RF circuit (960)
- FIG. 12A is a flowchart illustrating a control procedure of an RF circuit for supporting dual SIM according to an embodiment of the present disclosure.
- at least one of the operations described below may be executed by a processor (410) (e.g., processor 120) of an electronic device (400) (e.g., electronic device (101)).
- at least one of the operations described below may be omitted, modified, or executed in a different order.
- the electronic device (400) may include a memory (405) that stores instructions for executing the operations described below, and the instructions, when executed by the processor (410), may cause the electronic device (400) to execute the operations described below.
- an electronic device (e.g., a processor (410)) may perform communication (e.g., TDD communication) related to SIM1 (212) through a first frequency band.
- communication e.g., TDD communication
- the electronic device (400) may identify that SIM2 (214) is activated to initiate communication (e.g., TDD communication) related to SIM2 (214) while performing communication (e.g., TDD communication) related to SIM1 (212). If SIM2 (214) is not activated, the electronic device (400) (e.g., processor (410)) may terminate the procedure. If it is identified that SIM2 (214) is activated, the electronic device (400) (e.g., processor (410)) may proceed to operation 1206.
- the electronic device (400) e.g., the processor (410)
- a transmit frequency e.g., a first frequency band or a designated transmit frequency channel within the first frequency band
- a receive frequency e.g., a second frequency band or a designated receive frequency channel within the second frequency band
- the electronic device (400) can identify that a time interval for TDD communication related to SIM1 (212) (e.g., including a TDD time interval, a transmission time interval, and a reception time interval) is synchronized with a time interval for TDD communication related to SIM2 (214) (e.g., including a TDD time interval, a transmission time interval, and a reception time interval).
- a time interval for TDD communication related to SIM1 e.g., including a TDD time interval, a transmission time interval, and a reception time interval
- SIM2 e.g., including a TDD time interval, a transmission time interval, and a reception time interval
- the electronic device (400) may determine whether the interference power level caused by the transmission of SIM1 (212) to the reception frequency of SIM2 (214) is less than the reception signal strength of SIM2 (214) by a specified value (e.g., margin value ⁇ ). If the interference level is not less than the reception signal strength by the specified value, the electronic device (400) (e.g., processor (410)) may terminate the procedure. If the interference level is less than the reception signal strength by the specified value, the electronic device (400) (e.g., processor (410)) may proceed to operation 1212.
- a specified value e.g., margin value ⁇
- the electronic device (400) may identify a first time interval (e.g., time interval T1' (1302c) or time interval T3' (1306c)) that is at least a portion of a transmission time interval (e.g., transmission time intervals 1302a, 1306a)) for TDD communication associated with SIM1 (212).
- a first time interval e.g., time interval T1' (1302c) or time interval T3' (1306c)
- T3' time interval
- operations 1206, 1208, and 1210 may be omitted or performed by a network (e.g., network node (204)), and the electronic device (400) (e.g., processor (410)) may receive information from the network (e.g., network node (204)) instructing it to activate a receiving path in a first time interval.
- a network e.g., network node (204)
- the electronic device (400) e.g., processor (410)
- the electronic device (400) may activate at least one receive path (e.g., the second RF circuit (930) and/or the fourth RF circuit (960)) associated with SIM2 (214) during the first time interval (e.g., time interval T1' (1302c) or time interval T3' (1306c)).
- the electronic device e.g., the processor (410)
- may activate at least one receive path e.g., the second RF circuit (930) and/or the fourth RF circuit (960) associated with SIM2 (214) during the first time interval (e.g., time interval T1' (1302c) or time interval T3' (1306c)).
- the electronic device (400) may identify an SRS transmission interval in which an SRS related to SIM1 (212) is transmitted.
- the electronic device (400) e.g., processor (410)
- the electronic device (400) e.g., processor (410)
- the electronic device (400) may disable at least one receiving path (e.g., the second RF circuit (930) and/or the fourth RF circuit (960)) associated with SIM2 (214) during the SRS transmission period.
- at least one receiving path e.g., the second RF circuit (930) and/or the fourth RF circuit (960) associated with SIM2 (214) during the SRS transmission period.
- the electronic device (400) can measure an isolation value (A) between a transmit antenna (e.g., antenna (910a)) designated for communication with SIM1 (212) and a receive antenna (e.g., antenna (930b) and/or antenna (960b)) designated for communication with SIM2 (214).
- the electronic device (400) e.g., processor (410)
- the electronic device (400) can identify a transmit (Tx) power (B) determined to be used for communication with SIM1 (212). In one embodiment, the electronic device (400) (e.g., processor (410)) can obtain the transmit power (B) from RFFE (430) or memory (405).
- the electronic device (400) can identify a measured received signal strength (C) (e.g., received signal strength indicator (RSSI)) for a communication associated with SIM2 (214).
- C measured received signal strength
- the electronic device (400) e.g., processor (410)
- the electronic device (400) can obtain the received signal strength (C) from RFFE (430) or memory (405).
- the electronic device (400) can identify a frequency offset (D) between a transmit center frequency, which is the center of a transmit frequency designated to be used for communication of SIM1 (212), and a receive center frequency, which is the center of a receive frequency designated to be used for communication of SIM2 (214).
- the electronic device (400) e.g., processor (410)
- the electronic device (400) e.g., the processor (410)
- SIM2 the electronic device (400)
- it may be allocated at least one reception frequency channel from a network (e.g., the network node (204)) among a plurality of frequency channels within a second frequency band designated to be used for communication of SIM2 (214).
- the frequency offset (D) may be defined as the interval between the center frequency of the transmission frequency channel and the center frequency of the reception frequency channel.
- the electronic device (400) may measure an adjacent channel leakage ratio (ACLR) (E) at a receive center frequency designated to be used for communication of SIM2 (214) based on the frequency difference (D).
- the ACLR may represent a power level difference between a transmit frequency designated to be used for communication of SIM1 (212) and a receive frequency of SIM2 (214).
- FIG. 12b is a diagram for explaining the power level difference of dual SIMs according to one embodiment of the present disclosure.
- the frequency offset D (1224) may be defined as the difference between the transmission center frequency (1220) of the transmission frequency channel designated for communication of SIM1 (212) and the reception center frequency (1222) of the reception frequency channel designated for communication of SIM2 (214).
- the ACLR (E) in the reception frequency channel is the difference in power level between the transmission center frequency (1220) of the transmission frequency channel and a frequency location (e.g., the center frequency (1222) of the reception frequency channel) that is D (1224) away from the reception center frequency (1220), expressed in dBc units.
- the ACLR (E) may be measured through the second RF circuit (930) or the fourth RF circuit (960) based on the transmission frequency channel and the reception frequency channel allocated from the network and a designated RBW (resolution bandwidth).
- the interference power level F may be smaller as the transmission power (B) of SIM1 (212) is lower, the linearity of a power amplifier (e.g., power amplifier 912) associated with SIM1 (212) is better, the isolation value (A) is larger, and the transmission frequency channel of SIM1 (212) and the reception frequency channel of SIM2 (214) are far apart.
- the electronic device (400) may determine whether a difference (C-F) between the received signal strength (C) of SIM2 (214) and the F is greater than a specified value (e.g., ⁇ ). If C-F is greater than or equal to the specified value (e.g., C-F > ⁇ ), the electronic device (400) (e.g., the processor (410)) may proceed to operation 1212. If C-F is not greater than ⁇ , the electronic device (400) (e.g., the processor (410)) may determine that a collision does not occur between the transmitted signal of SIM1 (212) and the received signal of SIM2 (214) and may terminate the procedure.
- C-F a difference between the received signal strength (C) of SIM2 (214) and the F is greater than a specified value (e.g., ⁇ ).
- FIG. 13 is a diagram for explaining TDD timing for avoiding signal collision of dual SIM according to one embodiment of the present disclosure.
- transmission time intervals (e.g., transmission time interval 1302a and transmission time interval 1306a) for TDD communication of SIM1 (212) may overlap with transmission time intervals (e.g., transmission time interval 1302b and transmission time interval 1306b)) for TDD communication of SIM2 (214).
- the transmission time interval (1302a) corresponding to SIM1 (212) within time interval T1 (1302) may overlap with the transmission time interval (1302b) corresponding to SIM2 (214)
- the transmission time interval (1306a) corresponding to SIM1 (212) within time interval T3 (1306) may overlap with the transmission time interval (1306b) corresponding to SIM2 (214).
- the reception time intervals (e.g., transmission time intervals 1304a) for TDD communication of SIM1 (212) may overlap with the reception time intervals (e.g., reception time intervals 1304b) for TDD communication of SIM2 (214).
- the reception time interval (1304a) corresponding to SIM1 (212) may overlap with the reception time interval (1304b) corresponding to SIM2 (214).
- the electronic device (400) may activate a transmission path associated with SIM1 (212) (e.g., the first RF circuit (910) of FIG. 9) and a transmission path associated with SIM2 (212) (e.g., the third RF circuit (940) of FIG. 9) within a time interval T1 (1302) that includes a transmission time interval (1302a) corresponding to SIM1 (212) and a transmission time interval (1302b) corresponding to SIM2 (214).
- SIM1 e.g., the first RF circuit (910) of FIG. 9
- SIM2 e.g., the third RF circuit (940) of FIG. 9
- T1 1302 that includes a transmission time interval (1302a) corresponding to SIM1 (212) and a transmission time interval (1302b) corresponding to SIM2 (214).
- the electronic device (400) may deactivate a transmit path (e.g., a first RF circuit (910) of FIG. 9) associated with SIM1 (212) and activate a receive path associated with SIM2 (214) during a first time interval (e.g., time interval T1' (1302c)) that is at least a portion of a transmit time interval (1302a) corresponding to SIM1 (212).
- the electronic device (400) may transmit a transmission signal (e.g., SIM2 N41_Tx (904) of FIG. 9) of SIM2 (214) through a designated transmission path (e.g., the third RF circuit (940) of FIG.
- Time interval T1' (1302c) may be positioned anywhere within time interval T1 (1302) as at least a portion of time interval T1 (1302).
- the electronic device (400) may activate a receive path designated for use with MIMO (e.g., a second RF circuit (930) and/or a fourth RF circuit (960)) that is a different hardware configuration than the RF circuit used for transmission of SIM1 (212) (e.g., a first RF circuit (210)) in time interval T1' (1302c).
- MIMO e.g., a second RF circuit (930) and/or a fourth RF circuit (960)
- SIM1 212
- T1' 1302c
- the electronic device (400) can activate receive paths (e.g., the first RF circuit (910), the second RF circuit (930), the third RF circuit (940), and/or the fourth RF circuit (960)) during a time interval T2 (1304) that includes a receive time interval (1304b) that overlaps a receive time interval (1304a) corresponding to SIM1 (212), and receive one or more receive signals (e.g., N41_Rx1 (1002), N41_Rx2 (1004), N41_Rx3 (1006), and/or N41_Rx4 (1008)) through the receive paths.
- receive paths e.g., the first RF circuit (910), the second RF circuit (930), the third RF circuit (940), and/or the fourth RF circuit (960)
- T2 1304
- receive time interval (1304b) that overlaps a receive time interval (1304a) corresponding to SIM1 (212
- receive one or more receive signals e.g., N41_Rx1 (1002), N
- the electronic device (400) may deactivate a transmit path associated with SIM1 (212) and activate a receive path associated with SIM2 (214) during a first time interval (e.g., time interval T3' (1306c)) that is at least a portion of a transmit time interval (1306a) corresponding to SIM1 (212).
- the electronic device (400) may transmit a transmission signal (e.g., SIM2 N41_Tx (904) of FIG. 9) of SIM2 (214) through a transmission path (e.g., the third RF circuit (940) of FIG.
- Time interval T3' (1306c) may be positioned anywhere within time interval T3 (1306) as at least a portion of time interval T3' (1306).
- the electronic device (400) may activate a receive path designated for use for MIMO (e.g., the second RF circuit (930) and/or the fourth RF circuit (960)) in time interval T3' (1306c).
- a designated reception time interval of a first frequency band associated with SIM1 (212) may overlap with a designated reception time interval of a second frequency band associated with SIM2 (214) within a time interval T4 (1308).
- the electronic device (400) may receive one or more reception signals (e.g., N41_Rx1 (1002), N41_Rx2 (1004), N41_Rx3 (1006), and/or N41_Rx4 (1008)) associated with SIM1 (212) and/or SIM2 (214) within the time interval T4 (1308).
- FIG. 14 is a diagram showing a signal flow for frequency collision avoidance during DSDA operation according to one embodiment of the present disclosure.
- an RFFE (430) may include a first RF circuit (910), a second RF circuit (930), a third RF circuit (940), and a fourth RF circuit (960).
- a description of the first RF circuit (910), the second RF circuit (930), the third RF circuit (940), and the fourth RF circuit (960) may refer to FIG. 9.
- a first time interval e.g., time interval T1' (1302c) or time interval T3' (1306c)
- a transmission time interval e.g., transmission time interval 1302a or transmission time interval 1306a
- the electronic device (400) e.g., processor (410)
- the electronic device (400) may activate receive paths associated with the n41 band of the second RF circuit (930) and/or the fourth RF circuit (960) while a transmission path (e.g., first RF circuit (910)) associated with the first frequency band (e.g., n41 band) is activated.
- a power amplifier (912) can amplify an RF signal transmitted from a transceiver (e.g., transceiver (420)) and transmit the amplified signal to an n41 filter in a filter block (916) via a band switch (1414) and a TDD switch (1416a).
- the n41 filter can filter the amplified signal to the n41 band, and the filtered signal (e.g., SIM1 N41_Tx (1402)) can be transmitted to the 1-1 antenna (1410a) via an antenna switch (918).
- the third RF circuit (940) can be deactivated in the transmission time interval. During the remaining time intervals (e.g., time interval (1302b) or time interval (1306b)) excluding the first time interval (e.g., time interval T1' (1302c) or time interval T3' (1306c)) within the above transmission time interval, the second RF circuit (930) and the fourth RF circuit (960) may be deactivated.
- the electronic device (400) can activate the second RF circuit (930) by supplying power to the low noise amplifier (936) of the second RF circuit (930) and controlling the antenna switch (932) so that the input of the n41 filter within the filter block (934) is connected to the 3-2 antenna (930b).
- a first time interval e.g., time interval T1' (1302c) or time interval T3' (1306c)
- the electronic device (400) can activate the second RF circuit (930) by supplying power to the low noise amplifier (936) of the second RF circuit (930) and controlling the antenna switch (932) so that the input of the n41 filter within the filter block (934) is connected to the 3-2 antenna (930b).
- the 2-2 antenna (930b) receives an RF signal (e.g., SIM2 N41_Rx1 (1404)), and the RF signal can be transmitted to the n41 filter within the filter block (934) via the antenna switch (932).
- the n41 filter filters the RF signal into the n41 band, and the filtered signal can be transmitted to a low noise amplifier (936).
- the low noise amplifier (936) amplifies the filtered signal, and the amplified signal can be transmitted to a transceiver (e.g., transceiver (420)) for baseband processing corresponding to SIM2 (214).
- the electronic device (400) can supply power to the low noise amplifier (966) of the fourth RF circuit (960) and control the antenna switch (962) so that the input of the n41 filter in the filter block (964) is connected to the 4-2 antenna (960b).
- the 4-2 antenna (960b) can receive an RF signal (e.g., N41_Rx2 (1406)), and the RF signal can be transmitted to the n41 filter in the filter block (964) through the antenna switch (962).
- the n41 filter can filter the RF signal to the n41 band, and the filtered signal can be transmitted to the low noise amplifier (966).
- a low noise amplifier (966) amplifies the filtered signal, and the amplified signal can be transmitted to a transceiver (e.g., transceiver (420)) for baseband processing corresponding to SIM2 (214).
- an RFFE (430) may include a first RF circuit (910), a second RF circuit (930), a third RF circuit (940), and a fourth RF circuit (960).
- a description of the first RF circuit (910), the second RF circuit (930), the third RF circuit (940), and the fourth RF circuit (960) may refer to FIG. 9.
- the electronic device (400) may transmit a transmission signal related to SIM1 (212) through a transmission path associated with a first frequency band (e.g., n41 band) of the first RF circuit (910).
- the transmission signal may be SIM1 N41_SRS Tx (1502) including SRS.
- the SIM1 N41_SRS Tx (1502) may be transmitted to the antenna (910a and/or 910b) through a power amplifier (912) and an n41 filter of the first RF circuit (910).
- the SIM1 N41_SRS Tx (1502) output from the first RF circuit (910) may be transmitted not only through the antenna (910a and/or 910b), but also be delivered to the TRX1 port of the second RF circuit (930) and/or the fourth RF circuit (960), and may also be transmitted through the antenna (e.g., the second-second antenna (930b) and/or the fourth-second antenna (960b)) of the second RF circuit (930) and/or the fourth RF circuit (960).
- the antenna e.g., the second-second antenna (930b) and/or the fourth-second antenna (960b)
- the SIM1 N41_SRS Tx (1502) transmitted through the TRX1 port of the second RF circuit (930) and/or the fourth RF circuit (960) may be introduced into the n41 filter within the filter block (934) and/or the filter block (964).
- the SIM1 N41_SRS Tx (1502) may be mixed with the SIM2 N41_Rx1 (1504) received through the 2-2 antenna (930b) within the 2nd RF circuit (930) and transmitted to the low noise amplifier (936), and the high power of the SIM1 N41_SRS Tx (1502) may damage the low noise amplifier (1536).
- the SIM1 N41_SRS Tx (1502) may be mixed with the SIM2 N41_Rx2 (1506) received through the 4-2 antenna (960b) within the 4th RF circuit (960) and transmitted to the low noise amplifier (966), and the high power of the SIM1 N41_SRS Tx (1502) may damage the low noise amplifier (966).
- the receiving path e.g., n41 filters, a low-noise amplifier (936), and/or a low-noise amplifier (966)
- the receiving path e.g., n41 filters, a low-noise amplifier (936), and/or a low-noise amplifier (966)
- the second RF circuit (930) and/or the fourth RF circuit (960) may be disabled during a period set to transmit an SRS (e.g., an SRS transmission period).
- the electronic device (400) may identify an SRS transmission period based on SRS configuration information provided from a network.
- FIG. 16a and FIG. 16b are diagrams for explaining identification of an SRS transmission section according to one embodiment of the present disclosure.
- a radio frame (1602) used for communication between an electronic device (400) and a network includes 10 subframes, each subframe (1604) includes 2 slots, and each slot (1606) may include a plurality (e.g., 14) symbols.
- each of the 20 slots included in one radio frame can be designated as either a downlink slot (e.g., "D"), an uplink slot (e.g., "U"), or a special slot (e.g., "S") by the TDD UL/DL configuration.
- the special slot can be flexibly used as either a downlink or an uplink.
- the SRS configuration information may indicate symbol positions at which SRSs (e.g., R1, R3, R2, R4) are transmitted within slot 3 (1622) and slot 13 (1624), which are used as special slots within a radio frame (e.g., radio frame (1602)).
- the SRS configuration information may include the start positions of SRS transmission symbols within each slot (e.g., slot 3 (1622) or slot 13 (1624)) and the number of SRS transmission symbols.
- the electronic device (400) may receive SRS configuration information from a network (e.g., network node (202)) corresponding to SIM1 (214) and identify an SRS transmission interval including one or more SRS transmission symbols based on the SRS configuration information.
- a network e.g., network node (202)
- SIM1 SIM1
- FIG. 17 is a diagram for explaining collision avoidance in an SRS transmission section according to one embodiment of the present disclosure.
- an RFFE (430) may include a first RF circuit (910), a second RF circuit (930), a third RF circuit (940), and a fourth RF circuit (960).
- a description of the first RF circuit (910), the second RF circuit (930), the third RF circuit (940), and the fourth RF circuit (960) may refer to FIG. 9.
- a first time interval e.g., time interval T1' (1302c) or time interval T3' (1306c)
- a transmission time interval e.g., transmission time interval 1302a or transmission time interval 1306a
- the electronic device (400) e.g., processor (410)
- the electronic device (400) may activate receive paths associated with the n41 band of the second RF circuit (930) and/or the fourth RF circuit (960) while a transmission path (e.g., first RF circuit (910)) associated with the first frequency band (e.g., n41 band) is activated.
- a power amplifier (912) can amplify an RF signal transmitted from a transceiver (e.g., transceiver (420)) and transmit the amplified signal to an n41 filter in a filter block (916) via a band switch (1414) and a TDD switch (1416a).
- the n41 filter can filter the amplified signal to the n41 band, and the filtered signal (e.g., SIM1 N41_SRS Tx (1702)) can be transmitted to the 1-1 antenna (1410a) via an antenna switch (918).
- the third RF circuit (940) can be deactivated in the transmission time interval.
- the electronic device (400) can activate the second RF circuit (930) by supplying power to the low noise amplifier (936) of the second RF circuit (930) and controlling the antenna switch (932) so that the input of the n41 filter within the filter block (934) is connected to the second-2 antenna (930b).
- a first time interval e.g., time interval T1' (1302c) or time interval T3' (1306c)
- the electronic device (400) can activate the second RF circuit (930) by supplying power to the low noise amplifier (936) of the second RF circuit (930) and controlling the antenna switch (932) so that the input of the n41 filter within the filter block (934) is connected to the second-2 antenna (930b).
- the second-2 antenna (930b) receives an RF signal (e.g., SIM2 N41_Rx2 (1404)), and the RF signal can be transmitted to the n41 filter within the filter block (934) via the antenna switch (932).
- the n41 filter filters the RF signal into the n41 band, and the filtered signal can be transmitted to a low noise amplifier (936).
- the low noise amplifier (936) amplifies the filtered signal, and the amplified signal can be transmitted to a transceiver (e.g., transceiver (420)) for baseband processing corresponding to SIM2 (214).
- the electronic device (400) can supply power to the low noise amplifier (966) of the fourth RF circuit (960) and control the antenna switch (962) so that the input of the n41 filter in the filter block (964) is connected to the 4-2 antenna (960b).
- the 4-2 antenna (960b) can receive an RF signal (e.g., N41_Rx2 (1406)), and the RF signal can be transmitted to the n41 filter in the filter block (964) through the antenna switch (962).
- the n41 filter can filter the RF signal to the n41 band, and the filtered signal can be transmitted to the low noise amplifier (966).
- a low noise amplifier (966) amplifies the filtered signal, and the amplified signal can be transmitted to a transceiver (e.g., transceiver (420)) for processing of the baseband corresponding to SIM2 (214).
- the electronic device (400) can disable a receive path (e.g., a low-noise amplifier (936)) within the second RF circuit (1730) and/or a receive path (e.g., a low-noise amplifier (966)) within the fourth RF circuit (1760) so that a transmit signal (e.g., SIM1 N41_SRS Tx (1702)) including an SRS corresponding to SIM1 (212) output from the first RF circuit (910) does not enter the low-noise amplifier (936) within the second RF circuit (1730) and/or the low-noise amplifier (966) within the fourth RF circuit (1760).
- a transmit signal e.g., SIM1 N41_SRS Tx (1702
- the electronic device (400) may control an antenna switch (e.g., antenna switch (932) and/or antenna switch (962)) to cut off power to the low noise amplifier (936) and/or the low noise amplifier (966) and/or to prevent an antenna (e.g., the 2-2 antenna (930b) and/or the 4-2 antenna (960b)) from being connected to a designated bandpass filter (e.g., an n41 filter).
- an antenna switch e.g., antenna switch (932) and/or antenna switch (962)
- a designated bandpass filter e.g., an n41 filter
- Embodiments of the present disclosure can improve downlink throughput by extending the reception time interval for downlink data while avoiding collisions between transmit and receive signals in a DSDA operation that shares RFFE for a combination of a first frequency band designated as TDD and a second frequency band designated as TDD.
- Embodiments of the present disclosure can improve transmission performance of uplink data and reduce power consumption by applying transmit hopping in a DSDA operation that shares RFFE for a combination of a first frequency band designated as TDD and a second frequency band designated as TDD.
- Embodiments of the present disclosure can reduce the influence of the transmission power of SIM1 on the reception performance of SIM2 using the same frequency band by considering the isolation measurement value between antennas, transmission power, reception signal strength, and frequency interval in an electronic device (400) of a foldable structure in which the influence of interference between antennas is very large.
- An electronic device (400) may include a radio frequency (RF) front end (FE) (430) including a first RF circuit (e.g., the first RF circuit (910) of FIG. 9) including a first transmit path (e.g., an n41 filter in a power amplifier (912) and a filter block (916)) and a first receive path (e.g., an n41 filter and a low-noise amplifier (920) in the filter block (916)) and a second RF circuit (e.g., the second RF circuit (930) and/or the fourth RF circuit (960) of FIG.
- RF radio frequency
- a second receive path e.g., an n41 filter and a low-noise amplifier (936) in the filter block (934)
- a memory storing instructions
- at least one processor operatively connected to the RFFE and the memory.
- the instructions when individually or collectively executed by the at least one processor, may cause the electronic device to identify that a dual SIM dual active (DSDA) operation is initiated with respect to a first subscriber identification module (SIM) (e.g., SIM1 (212)) and a second SIM (e.g., SIM2 (214)).
- SIM subscriber identification module
- SIM2 SIM2
- the instructions when executed by the processor, may cause the electronic device to identify, based on the initiation of the DSDA operation, that a first frequency band (e.g., n41 band) for communications with respect to the first SIM and a second frequency band (e.g., n41 band) for TDD communications with respect to the second SIM are TDD bands, and that the first frequency band is the same as or at least partially overlaps with the second frequency band.
- a first frequency band e.g., n41 band
- a second frequency band e.g., n41 band
- the instructions when executed by the processor, may cause the electronic device to activate the second receive path of the second RF circuit to perform a TDD reception operation associated with the second SIM over the second frequency band during a first time interval (1302c, 1306c) that is at least a portion of the first transmit time interval while the first transmit path of the first RF circuit is activated to perform a transmit operation associated with the first SIM over the first frequency band during a first transmit time interval (1302a, 1306a) for TDD communication associated with the first SIM.
- the instructions may cause the electronic device to identify that the first frequency band associated with the first SIM and the second frequency band associated with the second SIM at least partially overlap, identify that the first transmission time interval for TDD communications associated with the first SIM is synchronized with a second transmission time interval (1302b, 1302c) for TDD communications associated with the second SIM, and determine whether the first frequency channel collides with the second frequency channel based on an interference power level caused on a second frequency channel designated for the second SIM within the second frequency band by a first frequency channel designated for the first SIM within the first frequency band and a received signal strength measured on the second frequency channel.
- the instructions may cause the electronic device to identify a frequency offset between a transmit center frequency, which is a center of the first frequency channel associated with the first SIM, and a receive center frequency, which is a center of the second frequency channel associated with the second SIM, measure an adjacent channel leakage ratio (ACLR) at a frequency location that is the frequency offset from the transmit center frequency, and calculate the interference power level based on the transmit power associated with the first SIM, the ACLR, and the receive signal strength associated with the second SIM.
- ACLR adjacent channel leakage ratio
- the instructions may cause the electronic device to disable the second receiving path of the second RF circuit during a time interval (1302b) other than the first time interval among the second transmission time intervals.
- the instructions may cause the electronic device to identify that a first frequency channel associated with the first SIM and a second frequency channel associated with the second SIM collide based on receiving information from a network node that instructs the electronic device to perform a collision avoidance action related to dual SIMs.
- the instructions may cause the electronic device to identify an SRS transmission interval during which an SRS related to the first SIM is transmitted via the first transmission path, and to deactivate the second reception path of the second RF circuit during the SRS transmission interval within the first time interval.
- the instructions may cause the electronic device to receive SRS configuration information indicating a start position and number of SRS transmission symbols including an SRS corresponding to the first SIM from a first network node corresponding to the first SIM, and to identify the SRS transmission interval included in the first time interval based on the SRS configuration information.
- the length and/or location of the first time interval may be determined based on the amount of downlink data associated with the second SIM.
- the second receive path may include one or more MIMO (multiple input multiple output) receive paths for downlink MIMO reception.
- MIMO multiple input multiple output
- the second receiving path may include an antenna switch (932, 962) connected to an antenna configured to receive an RF signal of the receiving frequency (e.g., the 2-2 antenna (930b) and/or the 4-2 antenna (960b) of FIG. 9), a bandpass filter configured to filter the receiving frequency (e.g., an n41 filter in the filter block (934) and/or an n41 filter in the filter block (964)), and a low noise amplifier (LNA) (936, 966) configured to amplify an output signal of the bandpass filter.
- an antenna switch (932, 962) connected to an antenna configured to receive an RF signal of the receiving frequency (e.g., the 2-2 antenna (930b) and/or the 4-2 antenna (960b) of FIG. 9), a bandpass filter configured to filter the receiving frequency (e.g., an n41 filter in the filter block (934) and/or an n41 filter in the filter block (964)), and a low noise amplifier (LNA) (936, 966) configured
- the instructions may cause the electronic device to activate the second receive path by controlling the antenna switch to connect the antenna to the bandpass filter, providing power to the low-noise amplifier, and/or setting a gain of the low-noise amplifier.
- At least one of the first frequency band or the second frequency band may be one of the n41 band, n48 band, n77 band, n78 band, or n79 band for 5G (5th generation) NR (new radio) communication.
- An electronic device (400) may include a first antenna (910a) configured to transmit and receive RF (radio frequency) signals, a second antenna (930b; 960b) configured to receive RF signals, a memory (405) storing instructions, and at least one processor (410) operatively connected to the first antenna, the second antenna, and the memory.
- the instructions when individually or collectively executed by the at least one processor, may cause the electronic device to: when a first frequency band for communication associated with a first SIM (subscription identification module) (212) is a time division duplex (TDD) band and a second frequency band for communication associated with a second SIM (214) is a TDD band identical to or at least partially overlapping with the first frequency band: during a TDD transmission period for the first SIM, transmit a first signal (1402) on the first frequency band associated with the first SIM via the first antenna, receive a second signal (1404; 1406) on the second frequency band associated with the second SIM via the second antenna and not the first antenna, and during a TDD reception period for the first SIM, receive a third signal on the first frequency band associated with the first SIM and a fourth signal on the second frequency band associated with the second SIM via the first antenna.
- a first frequency band for communication associated with a first SIM subscription identification module
- TDD time division duplex
- the instructions when individually or collectively executed by the at least one processor, may cause the electronic device to transmit, through the first antenna, a signal on the first frequency band associated with the first SIM and a signal on the second frequency band associated with the second SIM during a first TDD transmission period for the first SIM.
- the instructions when individually or collectively executed by the at least one processor, may cause the electronic device to transmit, during an SRS transmission period for the first SIM, a sounding reference signal (SRS) on the first frequency band associated with the first SIM through the first antenna and the second antenna, and to refrain from receiving a signal on the second frequency band associated with the second SIM while transmitting the SRS.
- SRS sounding reference signal
- the first signal may include a signal related to at least one of a physical uplink channel (PUSCH), a physical uplink control channel (PUCCH), or a physical random access channel (PRACH), excluding a sounding reference signal (SRS).
- PUSCH physical uplink channel
- PUCCH physical uplink control channel
- PRACH physical random access channel
- SRS sounding reference signal
- the first antenna may be a primary antenna used for transmitting the first signal, transmitting the SRS, and receiving the downlink signal.
- the second antenna may be a secondary antenna used for transmitting the SRS and receiving the downlink signal, and is not used for transmitting the first signal.
- the instructions when individually or collectively executed by the at least one processor, may cause the electronic device to, during the TDD transmission period for the first SIM, deactivate a first receive path (920) within a first RF circuit (910) coupled to the first antenna and activate a second receive path (936; 966) within a second RF circuit (930; 960) coupled to the second antenna, thereby allowing the second signal to be received via the second antenna and the second receive path.
- the instructions when individually or collectively executed by the at least one processor, may cause the electronic device to receive a first receive signal (1002) including a signal in the first frequency band and a signal in the second frequency band through the first antenna, while receiving a second receive signal (1004; 1008) including a signal in the first frequency band and a signal in the second frequency band through the second antenna.
- the instructions when individually or collectively executed by the at least one processor, cause the electronic device to, in a second TDD reception interval for the second SIM overlapping with a TDD reception interval for the first SIM, activate the first receive path in the first RF circuit connected to the first antenna and the second receive path in the second RF circuit connected to the second antenna, so that while the first receive signal is received by the first antenna and the first receive path, the second receive signal is received via the second antenna and the second receive path, and in a third TDD reception interval for the second SIM overlapping with a TDD transmission interval for the first SIM, deactivate the first receive path and activate the first transmit path in the first RF circuit and the second receive path (936; 966) in the second RF circuit (930; 960), so that while the first signal is transmitted via the first antenna and the first transmit path, the second signal is transmitted via the second antenna. And can be received through the second receiving path.
- At least one of the first frequency band or the second frequency band may be one of the n41 band, the n48 band, the n77 band, the n78 band, or the n79 band for 5th generation new radio (5G NR) communications.
- 5G NR 5th generation new radio
- the instructions when individually or collectively executed by the at least one processor, may cause the electronic device to disable a receive path connected to the second antenna while transmitting the SRS on the first frequency band associated with the first SIM through the first antenna and the second antenna.
- the receive path may include at least one low noise amplifier (LNA) (936; 966).
- LNA low noise amplifier
- the electronic device may further include a third antenna (940b) configured to transmit RF signals.
- the instructions when individually or collectively executed by the at least one processor, may cause the electronic device to transmit a signal (904) on the first frequency band associated with the first SIM via the third antenna, while transmitting a signal (902) on the first frequency band associated with the first SIM via the first antenna, in a TDD transmission period for the second SIM that overlaps with a TDD transmission period for the first SIM.
- a non-transitory computer-readable storage medium storing one or more programs, wherein the one or more programs, when executed by at least one processor (410) of an electronic device (400), cause the electronic device to: when a first frequency band for communication related to a first SIM (subscription identification module) (212) is a time division duplex (TDD) band and a second frequency band for communication related to a second SIM (214) is a TDD band that is identical to or at least partially overlapping with the first frequency band: during a TDD transmission period for the first SIM, transmit a first signal (1402) on the first frequency band related to the first SIM through a first antenna, receive a second signal (1404; 1406) on the second frequency band related to the second SIM through the second antenna, not the first antenna, and during a TDD reception period for the first SIM, transmit a third signal on the first frequency band related to the first SIM and a third signal on the second frequency band related to the second SIM and It may include instructions for receiving a fourth signal on
- the instructions when individually or collectively executed by the at least one processor, may cause the electronic device to transmit, through the first antenna, a signal on the first frequency band associated with the first SIM and a signal on the second frequency band associated with the second SIM during a first TDD transmission period for the first SIM.
- the instructions when individually or collectively executed by the at least one processor, may cause the electronic device to transmit, during an SRS transmission period for the first SIM, a sounding reference signal (SRS) on the first frequency band associated with the first SIM through the first antenna and the second antenna, and to refrain from receiving a signal on the second frequency band associated with the second SIM while transmitting the SRS.
- SRS sounding reference signal
- the first signal may include a signal related to at least one of a physical uplink channel (PUSCH), a physical uplink control channel (PUCCH), or a physical random access channel (PRACH), excluding a sounding reference signal (SRS).
- PUSCH physical uplink channel
- PUCCH physical uplink control channel
- PRACH physical random access channel
- SRS sounding reference signal
- the first antenna may be a primary antenna used for transmitting the signal, transmitting the SRS, and receiving a downlink signal.
- the second antenna may be a secondary antenna that is not used for transmitting the first signal and is used for transmitting the SRS and receiving the downlink signal.
- Electronic devices may take various forms. 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 the embodiments of this document are not limited to the aforementioned devices.
- first,” “second,” or “first” or “second” may be used merely to distinguish one component from another, and do not limit the components in any other respect (e.g., importance or order).
- a component e.g., a first component
- another e.g., a second component
- functionally e.g., a third component
- module used in various 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.
- a module may be an integral component, or a minimum unit or part of such a component that performs one or more functions.
- a module may be implemented in the form of an application-specific integrated circuit (ASIC).
- ASIC application-specific integrated circuit
- Various embodiments of the present document may be implemented as software (e.g., a program (140)) including one or more instructions stored in a storage medium (e.g., an internal memory (136) or an external memory (138)) readable by a machine (e.g., an electronic device (101)).
- a processor e.g., a processor (120)
- the machine e.g., an electronic device (101)
- the one or more commands may include code generated by a compiler or code executable by an interpreter.
- the machine-readable storage medium may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
- 'non-transitory' simply means that the storage medium is a tangible device and does not contain signals (e.g., electromagnetic waves), and the term does not distinguish between cases where data is stored semi-permanently or temporarily on the storage medium.
- the method according to various embodiments disclosed in the present document may be provided as included in a computer program product.
- the computer program product may be traded as a product between a seller and a buyer.
- 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 may be distributed online (e.g., downloaded or uploaded) via an application store (e.g., Play Store TM ) or directly between two user devices (e.g., smart phones).
- an application store e.g., Play Store TM
- at least a portion of the computer program product may be temporarily stored or temporarily generated in a machine-readable storage medium, such as the memory of a manufacturer's server, an application store's server, or an intermediary server.
- each component e.g., a module or a program of the above-described components may include one or more entities, and some of the entities may be separated and placed in other components.
- one or more components or operations of the aforementioned components may be omitted, or one or more other components or operations may be added.
- a plurality of components e.g., a module or a program
- the integrated component may perform one or more functions of each of the plurality of components identically or similarly to those performed by the corresponding component among the plurality of components prior to the integration.
- the 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 one or more other operations may be added.
Landscapes
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- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
제1 및 제2 안테나들, 인스트럭션들을 저장하는 메모리, 및 프로세서를 포함하는 전자 장치가 개시된다. 상기 인스트럭션들은 상기 전자 장치로 하여금, 제1 SIM과 관련된 통신을 위한 제1 주파수 대역이 TDD 대역이고 제2 SIM과 관련된 통신을 위한 제2 주파수 대역이 상기 제1 주파수 대역과 동일하거나 적어도 부분적으로 중첩되는 TDD 대역인 경우, 상기 제1 SIM을 위한 TDD 송신 구간 동안, 상기 제1 주파수 대역 상의 제1 신호를 상기 제1 안테나를 통해 전송하고, 상기 제2 주파수 대역 상의 제2 신호를 상기 제1 안테나가 아닌 상기 제2 안테나를 통해 수신하며, 상기 제1 SIM을 위한 TDD 수신 구간 동안, 상기 제1 주파수 대역 상의 제3 신호 및 상기 제2 주파수 대역 상의 제4 신호를 상기 제1 안테나를 통해 수신하게 할 수 있다.
Description
본 개시의 실시예들은 무선 주파수(radio frequency: RF) 회로를 포함하는 전자 장치 및 그 저장 매체에 관한 것이다.
정보통신 기술과 반도체 기술의 눈부신 발전에 힘입어 각종 전자 장치들의 보급과 이용이 급속도로 증가하고 있다. 전자 장치들은 사용자에 의해 휴대하고 다니며 무선 통신 기술을 사용하여 다른 장치와 통신할 수 있도록 개발되고 있다.
무선 통신 전자 장치는, 이동통신 단말기, 전자 수첩, 휴대용 멀티미디어 재생기, 태블릿 PC, 영상/음향 장치, 데스크톱/랩톱 컴퓨터, 가전제품, 또는 차량용 내비게이션과 같이, 탑재된 프로그램에 따라 특정 기능을 수행하는 장치를 의미할 수 있다. 이러한 전자 장치들은 지정된 주파수 대역을 통해 무선 신호들을 송신하거나 수신하도록 구성될 수 있다. 일부 전자 장치는 사용자가 편리하게 휴대할 수 있도록 소형화되고 있다.
휴대형 전자 장치는, 다양한 주파수 대역들, 예를 들어 2G(2nd generation) 통신 기술, 3G(3rd generation) 통신 기술, 4G(4th generation) 통신 기술(예를 들어, LTE(long term evolution)), 및/또는 5G(5th generation) 통신 기술(예를 들어, NR(new radio))의 주파수 범위들을 지원할 수 있다. 5G 통신 기술을 지원하는 전자 장치는, NR SA(standalone) 뿐 아니라, EN-DC(E-UTRA(evolved universal mobile telecommunications system terrestrial radio access) NR dual connectivity)를 사용하여 통신할 수 있다. 전자 장치는 이중 연결(dual connectivity: DC)의 지원 및 다중 가입자 식별 모듈(subscriber identification module: SIM) 카드의 지원을 위해 RF(radio frequency) 회로 내의 하나 이상의 전력 증폭기들(power amplifiers: PAs) 및 하나 이상의 저잡음 증폭기들(low noise amplifiers: LNAs)을 포함할 수 있다.
상술한 정보는 본 개시에 대한 이해를 돕기 위한 목적으로 하는 배경 기술(related art)로 제공될 수 있다. 상술한 내용 중 어느 것도 본 개시와 관련된 종래 기술(prior art)로서 적용될 수 있는지에 대하여 어떠한 주장이나 결정이 제기되지 않는다.
본 개시의 실시예들은 다중 SIM을 지원 가능한 무선 주파수(RF) 회로를 포함하는 전자 장치 및 그 저장 매체를 제공할 수 있다.
본 개시의 실시예들에 따른 전자 장치는 이중 SIM 이중 활성화(dual SIM dual active: DSDA)를 지원하는 전자 장치 및 그 저장 매체를 제공할 수 있다.
본 개시에서 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.
본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치는 RF(radio frequency) 신호들을 송신하고 수신하도록 구성되는 제1 안테나, RF 신호들을 수신하도록 구성되는 제2 안테나, 인스트럭션들을 저장하는 메모리, 및 상기 제1 안테나, 상기 제2 안테나, 및 상기 메모리와 작동적으로 연결된 적어도 하나의 프로세서를 포함할 수 있다. 상기 인스트럭션들은 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 개별적 또는 집단적으로 실행될 때 상기 전자 장치로 하여금: 제1 SIM과 관련된 통신을 위한 제1 주파수 대역이 TDD(time division duplex) 대역이고, 제2 SIM과 관련된 통신을 위한 제2 주파수 대역이 상기 제1 주파수 대역과 동일하거나 적어도 부분적으로 중첩되는 TDD 대역인 경우,상기 제1 SIM을 위한 TDD 송신 구간 동안, 상기 제1 SIM과 관련된 상기 제1 주파수 대역 상의 제1 신호를 상기 제1 안테나를 통해 전송하고, 상기 제2 SIM과 관련된 상기 제2 주파수 대역 상의 제2 신호를 상기 제1 안테나가 아닌 상기 제2 안테나를 통해 수신하고, 상기 제1 SIM을 위한 TDD 수신 구간 동안, 상기 제1 SIM과 관련된 상기 제1 주파수 대역 상의 제3 신호 및 상기 제2 SIM과 관련된 상기 제2 주파수 대역 상의 제4 신호를 상기 제1 안테나를 통해 수신하게 할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따라 하나 이상의 프로그램을 저장하는 비일시적 컴퓨터 판독 가능 저장 매체는, 상기 하나 이상의 프로그램은 전자 장치의 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행될 때 전자 장치로 하여금: 제1 SIM과 관련된 통신을 위한 제1 주파수 대역이 TDD 대역이고, 제2 SIM과 관련된 통신을 위한 제2 주파수 대역이 상기 제1 주파수 대역과 동일하거나 적어도 부분적으로 중첩되는 TDD 대역인 경우, 상기 제1 SIM을 위한 TDD 송신 구간 동안, 상기 제1 SIM과 관련된 상기 제1 주파수 대역 상의 제1 신호를 제1 안테나를 통해 전송하고, 상기 제2 SIM과 관련된 상기 제2 주파수 대역 상의 제2 신호를 상기 제1 안테나가 아닌 상기 제2 안테나를 통해 수신하고, 상기 제1 SIM을 위한 TDD 수신 구간 동안, 상기 제1 SIM과 관련된 상기 제1 주파수 대역 상의 제3 신호 및 상기 제2 SIM과 관련된 상기 제2 주파수 대역 상의 제4 신호를 상기 제1 안테나를 통해 수신하게 하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다.
본 개시의 특정 실시예들의 상술한 및 다른 측면, 특징 및 이점은 첨부 도면과 함께 다음의 설명으로부터 더욱 명백해질 것이다.
도 1은, 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도 2a 및 도 2b는 본 개시의 실시예들에 따른 다중 SIM 구조를 설명하기 위한 도면이다.
도 3a 및 도 3b는 본 개시의 실시예들에 따른 네트워크와의 연결을 설명하기 위한 도면이다.
도 4는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 경로의 구조를 설명하기 위한 도면이다.
도 5는 본 개시의 일 실시예에 따른 DSDA를 위한 통신 경로를 설명하기 위한 도면이다.
도 6은 본 개시의 일 실시예에 따른 DSDA를 위한 통신 경로를 설명하기 위한 도면이다.
도 7은 본 개시의 일 실시예에 따라 DSDA를 위해 동일한 주파수 대역을 사용하는 통신 경로를 설명하기 위한 도면이다.
도 8은 본 개시의 일 실시예에 따른 듀얼 SIM을 위한 TDD 타이밍을 설명하기 위한 도면이다.
도 9는 본 개시의 일 실시예에 따른 DSDA 동작 시 송신 시간 구간에서의 신호 흐름을 나타낸 도면이다.
도 10은 본 개시의 일 실시예에 따른 DSDA 동작 시 수신 시간 구간에서의 신호 흐름을 나타낸 도면이다.
도 11a는 본 개시의 일 실시예에 따른 듀얼 SIM에 근거한 신호들을 송신하고 수신하는 절차를 나타낸 흐름도이다.
도 11b는 본 개시의 일 실시예에 따라 DSDA 통신시 RF 회로를 제어하는 절차를 나타낸 흐름도이다.
도 12a는 본 개시의 일 실시예에 따른 듀얼 SIM을 지원하기 위한 RF 회로의 제어 절차를 나타낸 흐름도이다.
도 12b는 본 개시의 일 실시예에 따른 듀얼 SIM의 전력 레벨 차이를 설명하기 위한 도면이다.
도 13은 본 개시의 일 실시예에 따른 듀얼 SIM의 신호 충돌을 회피하기 위한 TDD 타이밍을 설명하기 위한 도면이다.
도 14는 본 개시의 일 실시예에 따른 DSDA 동작시 주파수 충돌 회피를 위한 신호 흐름을 설명하기 위한 도면이다.
도 15는 본 개시의 일 실시예에 따른 듀얼 SIM과 관련된 SRS의 전송을 설명하기 위한 도면이다.
도 16a 및 도 16b는 본 개시의 일 실시예에 따른 SRS 송신 구간의 식별을 설명하기 위한 도면이다.
도 17은 본 개시의 일 실시예에 따른 SRS 송신 구간에서의 충돌 회피를 설명하기 위한 도면이다.
본 개시에서 사용되는 용어들은 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 다른 실시예의 범위를 한정하려는 의도가 아닐 수 있다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함할 수 있다. 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 용어들은 본 개시에 기재된 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가질 수 있다. 본 개시에 사용된 용어들 중 일반적인 사전에 정의된 용어들은, 관련 기술의 문맥상 가지는 의미와 동일 또는 유사한 의미로 해석될 수 있으며, 본 개시에서 명백하게 정의되지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다. 경우에 따라서, 본 개시에서 정의된 용어일지라도 본 개시의 실시예들을 배제하도록 해석될 수 없다.
이하에서 설명되는 본 개시의 일 실시예에서는 하드웨어적인 접근 방법을 예시로서 설명한다. 하지만, 본 개시의 일 실시예에서는 하드웨어와 소프트웨어를 모두 사용하는 기술을 포함하고 있으므로, 본 개시의 일 실시예가 소프트웨어 기반의 접근 방법을 제외하는 것은 아니다.
본 개시에서, 특정 조건의 만족(satisfied) 및/또는 충족(fulfilled) 여부를 판단하기 위해, 초과 또는 미만의 표현이 사용될 수 있으나, 이는 일 예를 표현하기 위한 기재일 뿐 이상 또는 이하의 기재를 배제하는 것이 아니다. '이상'으로 기재된 조건은 '초과', '이하'로 기재된 조건은 '미만', '이상 및 미만'으로 기재된 조건은 '초과 및 이하'로 대체될 수 있다.
도 1은, 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경(100) 내의 전자 장치(101)의 블록도이다.
도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 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 상기 중 둘 이상의 조합 중 하나일 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은 하드웨어 구조 이외에, 추가적으로 또는 대체적으로, 소프트웨어 구조를 포함할 수 있다.
메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(120) 또는 센서 모듈(176))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(140)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(130)는, 휘발성 메모리(132) 또는 비휘발성 메모리(134)를 포함할 수 있다.
프로그램(140)은 메모리(130)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(142), 미들 웨어(144) 또는 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다.
입력 모듈(150)은, 전자 장치(101)의 구성요소(예: 프로세서(120))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 모듈(150)은, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 키(예: 버튼), 또는 디지털 펜(예: 스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
음향 출력 모듈(155)은 음향 신호를 전자 장치(101)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 모듈(155)은, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있다. 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 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 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 압력 센서를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 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 상기 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(190)과 외부의 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: 트랜시버(radio frequency integrated circuit))이 추가로 안테나 모듈(197)의 일부로 형성될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 mmWave 안테나 모듈을 형성할 수 있다. 일 실시예에 따르면, mmWave 안테나 모듈은 인쇄 회로 기판, 상기 인쇄 회로 기판의 제 1 면(예: 아래 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 지정된 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있는 트랜시버, 및 상기 인쇄 회로 기판의 제 2 면(예: 윗 면 또는 측 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 상기 지정된 고주파 대역의 신호를 송신 또는 수신할 수 있는 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다.
상기 구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))을 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제 2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 외부의 전자 장치(102, 또는 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부의 전자 장치들(102, 104, 또는 108) 중 하나 이상의 외부의 전자 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부의 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부의 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 모바일 에지 컴퓨팅(MEC: mobile edge computing), 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어, 분산 컴퓨팅 또는 모바일 에지 컴퓨팅을 이용하여 초저지연 서비스를 제공할 수 있다. 다른 실시예에 있어서, 외부의 전자 장치(104)는 IoT(internet of things) 기기를 포함할 수 있다. 서버(108)는 기계 학습 및/또는 신경망을 이용한 지능형 서버일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 외부의 전자 장치(104) 또는 서버(108)는 제 2 네트워크(199) 내에 포함될 수 있다. 전자 장치(101)는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스(예: 스마트 홈, 스마트 시티, 스마트 카, 또는 헬스 케어)에 적용될 수 있다.
본 개시의 실시예들에서 전자 장치(예를 들어 전자 장치(101))라는 용어는 휴대 전화, 스마트폰, 개인용 또는 모바일 멀티미디어 플레이어, PDA(personal data assistant), 랩톱 컴퓨터, 태블릿 컴퓨터, 스마트 북, 팜탑 컴퓨터, 무선 전자 메일 수신기, 멀티미디어 인터넷 지원 휴대폰, 무선 게임 컨트롤러 및 무선 통신 경로를 설정하고 무선 통신 경로를 통해 데이터를 전송/수신하기 위한 프로그래밍 가능한 프로세서와 메모리 및 통신 회로를 포함하는 유사한 전자 통신 장치 중 어느 하나 또는 모두를 지칭하기 위해 상호교환적으로 사용될 수 있다. 전자 장치(예를 들어 전자 장치(101))는 적어도 하나의 가입자 식별 모듈(subscriber identification module: SIM)(예를 들어 가입자 식별 모듈(196))을 포함 또는 내장(embedded)할 수 있고, 상기 SIM에 포함된 가입자 정보를 이용하여 통신 네트워크(예를 들어 제1 네트워크(198) 또는 제2 네트워크(199))를 통한 통신을 허가받을 수 있다.
본 개시의 실시예들에 사용된 용어인 "SIM", "SIM 카드" 및 "가입자 식별 모듈"은, IMSI(international mobile subscriber identity), 관련 키 및/또는 무선 통신 네트워크에서 전자 장치(예를 들어 전자 장치(101))를 식별 및/또는 인증하는데 사용되는 다른 정보를 저장하는, 착탈식(removable) 카드 또는 내장식(embedded) 카드에 포함된 집적 회로 또는 소프트웨어를 의미하기 위해 상호 교환적으로 사용될 수 있다. SIM이라는 용어는 SIM과 관련된 특정 통신 네트워크 또는 가입자 계정을 지칭하는 용도로도 사용될 수 있다. 전자 장치(예를 들어 전자 장치(101))는 SIM에 저장된 정보를 통해 SIM에 대응하는 특정 네트워크(예를 들어 제1 네트워크(198) 또는 제2 네트워크(199))와의 통신 링크를 설정할 수 있다.
도 2a 및 도 2b는 본 개시의 실시예들에 따른 다중 SIM 구조를 설명하기 위한 도면이다.
도 2a를 참조하면, 전자 장치(210)(예를 들어, 전자 장치(101))는 하나 또는 그 이상의 SIM들(예를 들어, SIM1(212) 및/또는 SIM2(214))을 포함하고, 상기 하나 또는 그 이상의 SIM들에 대응하는 하나 또는 그 이상의 가입된 네트워크들(예를 들어, 제1 네트워크(198) 및/또는 제2 네트워크(199))과의 통신을 독립적으로 처리할 수 있다. 일 실시예에서, 복수의 SIM들(예를 들어, SIM1(212) 및/또는 SIM2(214))을 포함하는 전자 장치(210)는 "다중-SIM 전자 장치", 또는 "다중-SIM 장치"로 지칭될 수 있다.
일 실시예에서, 각 SIM(212 또는 214)은 CPU(central processing unit), ROM(read only memory), RAM(random access memory), 및/또는 I/O(input and output) 회로를 포함할 수 있다. 각 SIM(212 또는 214)은 사용자 계정 정보, IMSI(international mobile subscriber identity), SAT(SIM application toolkit) 인스트럭션들, 및/또는 전화번호부 연락처 저장 공간을 포함할 수 있다. 전자 장치(210)는 각 SIM(212 또는 214)과 상호 작용하여 각 SIM(212 또는 214)으로부터 데이터 또는 인스트럭션들을 검색할 수 있다. 일 실시예에서, 각 SIM(212 또는 214)은 지정된 네트워크 사업자를 나타내는 HPLMN(home public land mobile network) 코드를 저장할 수 있다.
일 실시예에서, 전자 장치(210)의 SIM들(212 및 214)은 동일하거나 서로 다른 무선 통신 프로토콜들을 사용하여 서로 다른 통신 네트워크들(예를 들어, 네트워크 노드들(202 및 204))을 통한 통신을 가능하게 할 수 있다. 일 실시예에서, 전자 장치(210)의 SIM들(212 및 214)은 동일한 무선 통신 프로토콜을 사용하여 동일한 네트워크를 통한 통신을 가능하게 할 수 있습니다. 다양한 실시예에서, 각 SIM(212 또는 214)은 전자 장치(210)의 서로 다른 RF 자원(예를 들어, 송/수신 경로)을 사용하여 지정된 통신 네트워크(예를 들어, 네트워크 노드(202 또는 204))를 통한 통신을 가능하게 할 수 있다. 전자 장치(210)는 각 SIM(212 또는 214)에 근거하여, 적어도 하나의 무선 액세스 네트워크의 네트워크 노드(예를 들어, 네트워크 노드(202) 및 네트워크 노드(204))와 무선 연결을 설정하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(210)는 네트워크 노드들(202, 204)을 통해 서버 또는 상대 장치(예를 들어, 다른 전자 장치))와 데이터를 전송/수신할 수 있다.
네트워크 노드들(202, 204)은 셀룰러 데이터 네트워크의 한 엔티티일 수 있고, 3G(3rd generation), 4G(4th generation), LTE(long term evolution), 5G(5th generation) NR(new radio)), GSM(global system for mobile communications), Wi-Fi, 또는 기타 무선 통신 네트워크 또는 데이터 네트워크에 사용될 수 있는 프로토콜을 포함하는 무선 액세스 기술(radio access technology)을 사용할 수 있다. 일 실시예에서, 네트워크 노드들(202, 204)의 각각은 하나 또는 그 이상의 분리된 구성요소(예를 들어, 디지털 유닛(digital unit))들을 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 네트워크 노드들(202)은 하나의 네트워크 엔티티에 포함되는 서로 다른 주파수 대역들의 통신 유닛들일 수 있다.
일 실시예에서, 전자 장치(210)는 복수의 SIM들(예를 들어, SIM1(212) 및 SIM2(214))에 의해 지원되는 복수의 통신 네트워크들 또는 가입자 계정들 상에서 동작할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(210)는 2개(또는 그 이상)의 네트워크 노드들(202, 204)에 의해 각각 관리되는 적어도 부분적으로 중첩되는 셀들에 캠핑한 후, SIM1(212) 및 SIM2(214)를 사용하여 네트워크 노드들(202, 204) 중 적어도 하나를 액세스할 수 있다.
일 실시예에서, 전자 장치(210)가 DSDS(dual SIM dual standby) 방식을 지원하는 경우 SIM1(212) 및 SIM2(214)는 둘 다 대기 상태일 수 있다. 전자 장치(210)가 어느 하나의 SIM(예를 들어, SIM1(212))을 사용하여 네트워크 노드(202)와 통신(예를 들어, 음성 통화 또는 데이터 세션)을 연결하고 있는 동안, 다른 하나의 SIM(예를 들어, SIM2(214))은 비활성화될 수 있다. 전자 장치(210)는 무선 통신 모듈(192) 내, SIM1(212)에 대응하는 독립적인 송/수신 경로(예를 들어, 트랜시버 및/또는 RF 프론트 엔드(RF front end: RFFE))를 사용할 수 있다. 전자 장치(210)는 지정된 송신 주파수 대역의 통신 채널을 통해 네트워크 노드(202, 204)로 무선 송신 신호(202a)를 전송하거나, 지정된 수신 주파수 대역의 통신 채널을 통해 네트워크 노드(202)로부터 무선 수신 신호(202b)를 수신하기 위해, SIM1(212)에 대응하는 상기 송/수신 경로를 사용할 수 있다. 네트워크 노드(202, 204)와 통신이 종료되면, SIM1(212) 및 SIM2(214)는 둘 다 다시 대기 상태가 될 수 있다.
도 2b를 참조하면, 전자 장치(210)가 DSDA(dual SIM dual active) 방식을 지원하는 경우 SIM1(212) 및 SIM2(214)는 동시에 활성화될 수 있다. 전자 장치(210)가 어느 하나의 SIM(예를 들어, SIM1(212))을 사용하여 네트워크 노드(202)와 통신(예를 들어, 음성 통화 또는 데이터 세션)을 연결하고 있는 동안, 다른 하나의 SIM(예를 들어, SIM2(214))을 통한 또 다른 통신(예를 들어, 데이터 세션)이 동시에 수행될 수 있다. 전자 장치(210)는 무선 통신 모듈(192) 내, SIM1(212) 및 SIM2(214)에 각각 대응하는 독립적인 2개의 송/수신 경로들(예를 들어, 트랜시버 및/또는 RFFE 사용할 수 있다.
전자 장치(210)는 지정된 제1 송신 주파수 대역의 통신 채널을 통해 네트워크 노드(202)로 무선 송신 신호(202a)를 전송하거나, 지정된 제1 수신 주파수 대역의 통신 채널을 통해 네트워크 노드(202)로부터 무선 수신 신호(202b)를 수신하기 위해, SIM1(212)에 대응하는 제1 통신 경로(예를 들어, 적어도 하나의 송신 경로 및 적어도 하나의 수신 경로)를 사용할 수 있다. 전자 장치(210)는 지정된 제2 송신 주파수 대역의 통신 채널을 통해 네트워크 노드(204)로 무선 송신 신호(204a)를 전송하거나, 지정된 제2 수신 주파수 대역의 통신 채널을 통해 네트워크 노드(204)로부터 무선 수신 신호(204b)를 수신하기 위해, SIM2(214)에 대응하는 제2 통신 경로(예를 들어, 적어도 하나의 송신 경로 및 적어도 하나의 수신 경로)를 사용할 수 있다.
일 실시예에서, 전자 장치(210)는 SIM1(212) 및 SIM2(214)를 위해 네트워크 노드들(202 및/또는 204)에 의해 할당된, 동일하거나 서로 다른 주파수 대역들을 사용할 수 있다. 전자 장치(210)는 무선 통신 모듈(192)에 포함되는 제1 통신 경로를 SIM1(212)에 대응하는 제1 주파수 대역(예를 들어, 제1 송신 주파수 및 제1 수신 주파수)로 설정하고, 무선 통신 모듈(192)에 포함되는 제2 통신 경로를 SIM2(214)에 대응하는 제2 주파수 대역(예를 들어, 제2 송신 주파수 및 제2 수신 주파수)로 설정할 수 있다. 제1 주파수 대역 및 제2 주파수 대역은 서로 동일하거나 상이하거나, 또는 부분적으로 중첩될 수 있다.
일 실시예에서, 전자 장치(210)는 음성 통화 및 데이터 통신을 동시에 수행하기 위해 SIM1(212) 및 SIM2(214)를 동시에 활성화할 수 있다. 일 실시예에서, SIM1(212) 및 SIM2(214)는 동일한 사업자 네트워크(예를 들어, PLMN(public land mobile network)) 또는 서로 다른 사업자 네트워크들의 서로 다른 가입자 정보와 관련될 수 있다.
일 실시예에서, SIM1(212) 및 SIM2(214)는 이중 연결(dual connectivity: DC)을 위해 사용될 수 있다.
도 3a 및 도 3b는 본 개시의 실시예들에 따른 네트워크와의 연결을 설명하기 위한 도면이다.
도 3a를 참조하면, SA(standalone) 구조에서 사용자 단말(user equipment: UE)(302)(예를 들어, 전자 장치(101) 또는 전자 장치(210))는 무선 통신 기술(예를 들어, 5G 통신 기술)을 사용하여 네트워크 노드(예를 들어, gNB(NG node B)(304))를 통해 5G 네트워크(예를 들어, 5G 코어 네트워크(5GC)(308))에 액세스할 수 있다. gNB(NG node B)(304)는 5G 통신 기술을 사용하여 NG 커버리지(306)를 형성할 수 있다. 사용자 단말(302)은 gNB(304)와 데이터 및/또는 제어 신호를 포함하는 RF 신호들을 송신 및 수신할 수 있다.
도 3b를 참조하면, EN-DC(E-UTRA(evolved universal mobile telecommunications system terrestrial radio access) NR dual connectivity) 구조에서 사용자 단말(UE)(312)(예를 들어, 전자 장치(101) 또는 전자 장치(210))는 무선 통신 기술(예를 들어, LTE 통신 기술)을 사용하여 LTE 기지국(예를 들어, eNB(LTE node B)(314))를 통해 LTE 네트워크(예를 들어, LTE 코어 네트워크(EPC)(322))에 액세스하는 동시에, 다른 무선 통신 기술(예를 들어, 5G 통신 기술)을 사용하여 기지국(예를 들어, EN-DC gNB(EN-gNB)(318))를 통해 EPC(322)에 액세스할 수 있다. eNB(314)에 의해 형성되는 LTE 커버리지(316)는 EN-gNB(318)에 의해 형성되는 NG 커버리지(320)와 적어도 부분적으로 중첩될 수 있다. 중첩된 지역에 위치하는 사용자 단말(312)은 eNB(314)와 데이터 및/또는 제어 신호를 포함하는 RF 신호들을 송신 및 수신할 뿐 아니라, EN-gNB(318)와 데이터를 포함하는 RF 신호들을 송신 및 수신할 수 있다.
본 개시에서 사용되는 다중 연결(multiple connectivity)과 관련된 용어(예: DC(dual connectivity), MR(multi-RAT(radio technology))-DC, 셀 그룹(cell group), 마스터 셀 그룹(master cell group, MCG), 부 셀 그룹(secondary cell group, SCG)), 신호를 지칭하는 용어(예: 기준 신호, 시스템 정보, 제어 신호, 메시지, 또는 데이터), 네트워크 엔티티(network entity)들을 지칭하는 용어(예: 통신 노드(communication node), 무선 노드(radio node), 무선 유닛(radio unit), 네트워크 노드(network node), 마스터 노드(master node, MN), 세컨더리 노드(secondary node, SN), 송수신 포인트(transmission/reception point, TRP), DU(digital unit), RU(radio unit), 또는 MMU(Massive MIMO unit)) 등은 설명의 편의를 위해 예시된 것이다. 따라서, 본 개시가 후술되는 용어들에 한정되는 것은 아니며, 동등한 기술적 의미를 가지는 다른 용어가 사용될 수 있다.
도 4는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 경로의 구조를 설명하기 위한 도면이다.
도 4를 참조하면, 전자 장치(400)(예를 들어, 전자 장치(101), 전자 장치(210), 사용자 장치(302), 또는 사용자 장치(312))는 적어도 하나의 프로세서(410)(예를 들어, 프로세서(120)), 트랜시버(420), RFFE(430), 및/또는 안테나(440)를 포함할 수 있다.
프로세서(410)는 적어도 하나의 셀룰러 네트워크(예를 들어, 제1 네트워크(198) 또는 제2 네트워크(199))와의 무선 통신에 사용될 주파수 대역(예를 들어, RF 대역) 상의 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 무선 통신을 수행할 수 있다. 프로세서(410)는 무선 통신을 위해 송신되기 위한 데이터 및 제어 정보를 담은 기저대역(baseband) 신호를 생성(예를 들어, 부호화, 변조 및 프리코딩)하여 상기 기저대역 신호를 트랜시버(420)로 출력할 수 있다. 프로세서(410)는 무선 통신을 위해 수신된 기저대역 신호를 트랜시버(420)로부터 입력받고 상기 기저대역 신호를 처리(예를 들어, 역-프리코딩, 복조 및 복호화)할 수 있다. 일 실시예에서, 프로세서(410)는 개별적으로 또는 집합적으로 동작하는 단일 또는 다수의 프로세싱 회로들을 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 프로세서(410)는 트랜시버(420) 및 RFFE(430)를 통해 전송될 송신 신호를 처리하거나 트랜시버(420) 및 RFFE(430)를 통해 수신된 수신 신호를 처리하도록 구성되는 커뮤니케이션 프로세서(communication processor: CP), 및 트랜시버(420) 및/또는 RFFE(430)를 제어하도록 구성되는 제어 프로세서를 포함할 수 있다.
메모리(405)는 프로세서(410)에 의해 실행 가능한 복수의 인스트럭션들, 데이터 및 정보를 저장할 수 있다. 일 실시예에서, 상기 인스트럭션들은 프로세서(410)에 의해 실행될 때 전자 장치(400)로 하여금 본 개시의 실시예들 중 적어도 하나에 따라 트랜시버(420) 및 RFFE(430)를 제어하게 할 수 있다.
트랜시버(420)는 송신 시에, 프로세서(410)에 의해 생성된 기저대역 신호를 지정된 주파수 대역의 RF 신호로 변환하고, 상기 RF 신호를 RFFE(430)로 출력할 수 있다. RFFE(430)는 상기 RF 신호를 처리(예를 들어, 증폭 및 필터링)한 후 안테나(440)를 통해 공중으로 방사되도록 하기 위하여 안테나(440)로 전달할 수 있다. 수신 시에, 지정된 주파수 대역의 RF 신호는 안테나(440)를 통해 수신되고 RFFE(430)를 통해 처리(예를 들어, 필터링 및 저잡음 증폭)될 수 있다. 트랜시버(420)는 RFFE(430)로부터 전달되는 RF 신호를 프로세서(410)에 의해 처리될 수 있도록 기저대역 신호로 변환하고, 상기 기저대역 신호를 프로세서(410)로 출력할 수 있다. 일 실시예에서, 트랜시버(420)는 지정된 주파수 대역의 주파수 변환을 각각 담당하는 하나 또는 그 이상의 트랜시버를 포함할 수 있다.
RFFE(430)는 지정된 주파수 대역들 내의 RF 신호들을 필터링하고 증폭하도록 구성되는 RF 자원들을 포함하는 하나 또는 그 이상의 통신 경로들(예를 들어, 송신 경로(432), 송신 경로(434), 수신 경로(436), 및 수신 경로(438))을 포함할 수 있다. 상기 통신 경로들(432, 434, 436, 438)의 각각은 독립적인 또는 상호 공유 가능한 대역 통과 필터(band pass filter: BPF), 및 독립적인 또는 공유 가능한 증폭기를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 송신 경로들(432, 434)은 지정된 RF 대역 내에서 송신되기 위한 RF 신호를 증폭하도록 구성되는 적어도 하나의 전력 증폭기(power amplifier: PA)를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 수신 경로들(436, 438)은 지정된 RF 대역 내에서 수신되는 RF 신호를 증폭하도록 구성되는 적어도 하나의 저잡음 증폭기(low noise amplifier: LNA)를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 통신 경로들(432, 434, 436, 438) 중 적어도 2개는 동일한 증폭기(예를 들어, 전력 증폭기 또는 저잡음 증폭기) 또는 동일한 대역 통과 필터를 공유할 수 있다. 일 실시예에서, 통신 경로들(432, 434, 436, 438) 중 하나 또는 그 이상은 적어도 하나의 RF 회로에 개별적으로 또는 집합적으로 포함될 수 있다.
일 실시예에서, RFFE(430)는 FEMiD(front end module including duplexers), PAMid(power amplifier FEMiD), L-PAMiD(LNA(low noise amplifier) power amplifier module with integrated duplexer), OMH(one middle and high bands' frequency) L-PAMiD, MHB(middle and high band) LFEM(front end module with LNA), 또는 LPAF(LNA, PA, and Filter) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 전자 장치(400)는 복수의 RF 대역들(예를 들어, 2G 주파수 대역들, 3G 주파수 대역들, LTE 주파수 대역들, 및/또는 NR 주파수 대역들)을 지원할 수 있다. 전자 장치(400)가 복수의 RF 대역들을 지원하도록 구성되는 경우, 전자 장치(400)(예를 들어, 프로세서(410))는 서로 다른 RF 대역들 또는 동일한 RF 대역들 내의 복수의 RF 신호들을 처리(예를 들어, 필터링 및 증폭)하기 위해, RFFE(430)의 통신 경로들(432, 434, 436, 438) 중 적어도 2개 이상의 통신 경로들을 동시에 활성화할 수 있다.
일 실시예에서, 전자 장치(400)는 복수의 SIM들, 예를 들어, 제1 가입자 정보와 관련된 SIM1(212) 및 제2 가입자 정보와 관련된 SIM2(214)를 포함할 수 있다. 예를 들어, SIM1(212) 또는 SIM2(214) 중 적어도 하나는 착탈 가능한(removable) 카드 또는 내장식(embedded) 회로일 수 있다. SIM1(212) 또는 SIM2(214) 중 적어도 하나는 활성화될 시, 통신 경로들(432, 434, 436, 438) 중 적어도 하나의 통신 경로와 관련될 수 있다. 통신 경로들(432, 434, 436, 438)의 각각은 해당 관련된 SIM(예를 들어, SIM1(212) 또는 SIM2(214))에 대한 신호 처리(예를 들어, 필터링 및 증폭)를 수행할 수 있다.
일 실시예에서, 전자 장치(400)(예를 들어, 프로세서(410))는 SIM1(212)이 활성화되고 SIM1(212)에 근거한 통신이 개시될 때 통신 경로들(432, 434, 436, 438) 중 적어도 하나(예를 들어, 송신 경로(432) 및 수신 경로(436))를, 상기 SIM1(212)에 근거한 통신을 위해 지정된 RF 대역(들)을 처리하도록 활성화할 수 있다. 일 실시예에서, 송신 경로(432)가 활성화될 때 전자 장치(400)(예를 들어, 프로세서(410)는 송신 경로(432) 내의 전력 증폭기 및 대역 통과 필터가 트랜시버(420) 및 안테나(440)와 연결되도록 스위칭하고, 전력 증폭기로 전원(power supply)을 공급하며 전력 증폭기에 이득을 설정할 수 있다. 일 실시예에서, 수신 경로(436)가 활성화될 때 전자 장치(400)(예를 들어, 프로세서(410))는 수신 경로(436) 내의 저잡음 증폭기 및 대역 통과 필터가 트랜시버(420) 및 안테나(440)와 연결되도록 스위칭하고, 저잡음 증폭기로 전원(power supply)을 공급하며 저잡음 증폭기에 이득을 설정할 수 있다.
일 실시예에서, 전자 장치(400)(예를 들어, 프로세서(410))는 SIM2(214)가 활성화되고 SIM2(214)에 근거한 통신이 개시될 때 통신 경로들(432, 434, 436, 438) 중 적어도 하나(예를 들어, 송신 경로(434) 및 수신 경로(438))를, 상기 SIM2(214)에 근거한 통신을 위해 지정된 RF 대역(들)을 처리하도록 활성화할 수 있다. 일 실시예에서, 송신 경로(434)가 활성화될 때 전자 장치(400)(예를 들어, 프로세서(410))는 송신 경로(434) 내의 전력 증폭기 및 대역 통과 필터가 트랜시버(420) 및 안테나(440)와 연결되도록 스위칭하고, 전력 증폭기로 전원을 공급하며 전력 증폭기에 이득을 설정할 수 있다. 일 실시예에서, 수신 경로(438)가 활성화될 때 전자 장치(400)(예를 들어, 프로세서(410))는 수신 경로(438) 내의 저잡음 증폭기 및 대역 통과 필터가 트랜시버(420) 및 안테나(440)와 연결되도록 스위칭하고, 저잡음 증폭기로 전원(power supply)을 공급하며 저잡음 증폭기에 이득을 설정할 수 있다.
일 실시예에서, 전자 장치(400)는 SIM1(212)을 사용하여 제1 주파수 대역을 통한 통신을 수행하고, 동시에 SIM2(214)를 사용하여 제2 주파수 대역을 통한 통신을 수행할 수 있다. 이를 위해 전자 장치(400)는 송신 경로(432) 및 수신 경로(436)를 SIM1(212)에 관련시키고, 제1 주파수 대역의 RF 신호들을 처리하도록 송신 경로(432) 및 수신 경로(436)를 활성화 및 설정할 수 있다. 또한 이를 위해 전자 장치(400)는 송신 경로(434) 및 수신 경로(438)를 SIM2(214)에 관련시키고, 제2 주파수 대역의 RF 신호들을 처리하도록 송신 경로(434) 및 수신 경로(438)를 활성화 및 설정할 수 있다.
일 실시예에서, 전자 장치(400)는 4G 또는 5G에 기반한 셀룰러 네트워크의 네트워크 노드들과 통신하기 위해, 제1 주파수 대역 및 제2 주파수 대역을 네트워크 노드들로부터 할당받을 수 있다. <표 1>은 NR 통신 또는 LTE 통신을 위해 사용 가능한 주파수 대역들의 일부를 나타낸 것이다.
| 대역 | 이중화 모드 | 다운링크 주파수 (MHz) |
대역폭 DL/UL (MHz) |
업링크 주파수 (MHz) |
| n1 | FDD | 2110~2170 | 60 | 1920-1980 |
| n3 | FDD | 1805-1880 | 75 | 1710-1785 |
| n7 | FDD | 2620-2690 | 70 | 2500-2570 |
| n25 | FDD | 1930-1995 | 65 | 1850-1915 |
| n27 | FDD | 852-869 | 45 | 807-824 |
| n30 | FDD | 2350-2360 | 11 | 2305-2315 |
| n40 | TDD | 2300-2400 | 100 | 2300-2400 |
| n41 | TDD | 2496-2690 | 194 | 2496-2690 |
| n48 | TDD | 3550-3700 | 150 | 3550-3700 |
| n66 | FDD | 2110-2200 | 90/70 | 1710-1780 |
| n77 | TDD | 3300-4200 | 900 | 3300-4200 |
| n78 | TDD | 3300-3800 | 500 | 3300-3800 |
| n79 | TDD | 4400-5000 | 600 | 4400-5000 |
| ... |
<표 1>을 참조하면, n1, n3, n25, 또는 n66은 주파수 이중화 모드(frequency duplex mode: FDD) 대역으로 지정되기 때문에 다운링크(downlink: DL) 주파수 범위와 업링크(uplink: UL) 주파수 범위가 상이할 수 있다. n40, n41, n48 n77, n78, 또는 n79는 시간 이중화 모드(time duplex mode: TDD) 대역으로 지정되기 때문에 다운링크(DL) 주파수 범위와 동일한 업링크(UL) 주파수 범위를 사용할 수 있다.
도 5는 본 개시의 일 실시예에 따른 DSDA를 위한 통신 경로를 설명하기 위한 도면이다.
도 5를 참조하면, RFFE(430)는 제1 RF 회로(510) 및 제2 RF 회로(530)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 RF 회로(510)(예를 들어, ENDC L-PAMiD(LNA(low noise amplifier) power amplifier module with integrated duplexer))는 전력 증폭기(PA)(512), 대역 스위치(514), 필터 블록(516), TDD 스위치(516a), 안테나 스위치(518) 및/또는 저잡음 증폭기(LNA)(520)를 포함할 수 있다. 제1 RF 회로(510)는 안테나 스위치(518)를 통해 제1-1 안테나(510a) 및 제1-2 안테나(510b)와 연결될 수 있다. 예를 들어, 제2 RF 회로(530)(예를 들어, OMH L-PAMiD)는 전력 증폭기(PA)(532), 대역 스위치(534), 필터 블록(536), TDD 스위치(536a), 안테나 스위치(538) 및/또는 저잡음 증폭기(LNA)(540)를 포함할 수 있다. 제2 RF 회로(530)는 안테나 스위치(538)를 통해 제2-1 안테나(530a) 및 제2-2 안테나(530b)와 연결될 수 있다.
일 실시예에서, 제1 RF 회로(510)의 필터 블록(516)은 n1 대역의 대역 통과 필터(예를 들어, n1 필터), n3 대역의 대역 통과 필터(예를 들어, n3 필터), n25 대역의 송신 대역 통과 필터(예를 들어, n25 Tx 필터), n25 대역의 수신 대역 통과 필터(예를 들어, n25 Rx 필터), n41 대역의 대역 통과 필터(예를 들어, n41 필터), 및/또는 n66 대역의 대역 통과 필터(예를 들어, n66 필터)를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 제2 RF 회로(530)의 필터 블록(536)은 n1 대역의 대역 통과 필터(예를 들어, n1 필터), n3 대역의 대역 통과 필터(예를 들어, n3 필터), n25 대역의 송신 대역 통과 필터(예를 들어, n25 Tx 필터), n25 대역의 수신 대역 통과 필터(예를 들어, n25 Rx 필터), n41 대역의 대역 통과 필터(예를 들어, n41 필터), 및/또는 n66 대역의 대역 통과 필터(예를 들어, n66 필터)를 포함할 수 있다.
일 실시예에서, TDD 스위치(516a)는 저잡음 증폭기(520)와 연결되는 제1 단자(node), 대역 스위치(514)를 통해 전력 증폭기(512)와 연결되는 제2 단자, 및 필터 블록(516) 내의 TDD 대역을 위한 지정된 대역 통과 필터(예를 들어, n41 필터, n48 필터, n77 필터, n78 필터, 또는 n79 필터)와 연결되는 제3 단자를 포함하고, 프로세서(예를 들어, 프로세서(410))로부터의 스위칭 제어 신호에 응답하여 상기 제1 단자 및 상기 제2 단자 중 어느 하나를 상기 제3 단자로 스위칭 가능하게 연결하도록 구성될 수 있다. 일 실시예에서, TDD 스위치(536a)는 저잡음 증폭기(540)와 연결되는 제4 단자, 대역 스위치(534)를 통해 전력 증폭기(532)와 연결되는 제5 단자, 및 필터 블록(536) 내의 TDD 대역을 위한 지정된 대역 통과 필터(예를 들어, n41 필터, n48 필터, n77 필터, n78 필터, 또는 n79 필터)와 연결되는 제6 단자를 포함하고, 프로세서(예를 들어, 프로세서(410))로부터의 스위칭 제어 신호에 응답하여 상기 제4 단자 및 상기 제5 단자 중 어느 하나를 상기 제6 단자로 스위칭 가능하게 연결하도록 구성될 수 있다.
일 실시예에서, 제1 RF 회로(510) 및 제2 RF 회로(530)를 포함하는 전자 장치(400)(예를 들어, 프로세서(410))는 SIM1(212)을 사용하여 네트워크 노드(504)와 n41 대역의 통신을 수행하고, SIM2(214)를 사용하여 네트워크 노드(502)와 n25 대역의 통신을 수행할 것을 결정할 수 있다.
일 실시예에서, 전자 장치(400)(예를 들어, 프로세서(410))는 SIM1(212)에 대응하는 n41 대역의 수신과 SIM2(214)에 대응하는 n25 대역의 송신 및 수신을 위해 제1 RF 회로(510)를 사용하도록 결정함에 근거하여, 제1-1 안테나(510a)를 필터 블록(516) 내의 n25 Rx 필터 및 n25 Tx 필터로 연결하며 제1-2 안테나(510b)를 필터 블록(516) 내의 n41 필터로 연결하도록 안테나 스위치(518)를 제어하고, n41 필터를 저잡음 증폭기(520)로 연결하도록 TDD 스위치(516a)를 제어하고, 전력 증폭기(512)를 n25 Tx 필터로 연결하도록 대역 스위치(514)를 제어할 수 있다.
일 실시예에서, SIM1(212)에 대응하는 n41 대역의 수신 동작을 위해, 제1-2 안테나(510b)는 RF 신호를 수신하고, 상기 RF 신호는 안테나 스위치(518)를 통해 필터 블록(516) 내의 n41 필터로 전달될 수 있다. n41 필터는 상기 RF 신호를 n41 대역으로 필터링하고, 상기 필터링된 신호는 TDD 스위치(516a)에 의해 저잡음 증폭기(520)로 전달될 수 있다. 저잡음 증폭기(520)는 상기 필터링된 신호를 증폭하고, 상기 증폭된 신호는 SIM1(212)에 대응하는 기저대역의 처리를 위해 트랜시버(예를 들어, 트랜시버(420))로 전달될 수 있다.
일 실시예에서, SIM2(214)에 대응하는 n25 대역의 수신 동작을 위해, 제1-1 안테나(510a)는 RF 신호를 수신하고, 상기 RF 신호는 안테나 스위치(518)를 통해 필터 블록(516) 내의 n25 Rx 필터로 전달될 수 있다. n25 Rx 필터는 상기 RF 신호를 n25 대역으로 필터링하고, 상기 필터링된 신호는 저잡음 증폭기(520)로 전달될 수 있다. 저잡음 증폭기(520)는 상기 필터링된 신호를 증폭하고, 상기 증폭된 신호는 SIM2(214)에 대응하는 기저대역의 처리를 위해 트랜시버(예를 들어, 트랜시버(420))로 전달될 수 있다. SIM2(214)에 대응하는 n25 대역의 송신 동작을 위해, 전력 증폭기(512)는 트랜시버(예를 들어, 트랜시버(420))로부터 전달된 RF 신호를 증폭하고, 상기 증폭된 신호를 필터 블록(516) 내의 n25 Tx 필터로 전달할 수 있다. n25 Tx 필터는 상기 증폭된 신호를 n25 대역으로 필터링하고, 상기 필터링된 신호는 안테나 스위치(518)를 통해 제1-1 안테나(510a)로 전달될 수 있다.
일 실시예에서, 전자 장치(400)(예를 들어, 프로세서(410))는 SIM1(212)에 대응하는 n41 대역의 송신 및 수신과, SIM2(214)에 대응하는 n25 대역의 수신을 위해 제2 RF 회로(530)를 사용하도록 결정함에 근거하여, 제2-1 안테나(530a)를 필터 블록(536) 내의 n25 Rx 필터로 연결하며 제2-2 안테나(530b)를 필터 블록(536) 내의 n41 필터로 연결하도록 안테나 스위치(538)를 제어하고, TDD 동작에 따라 n41 필터를 저잡음 증폭기(540) 및 전력 증폭기(532)로 번갈아가며 연결하도록 TDD 스위치(536a)를 제어하고, 전력 증폭기(532)를 TDD 스위치(536a)를 통해 n41 필터로 연결하도록 대역 스위치(534)를 제어할 수 있다.
일 실시예에서, SIM1(212)에 대응하는 n41 대역의 수신 동작을 위해, 제2-2 안테나(530b)는 RF 신호를 수신하고, 상기 RF 신호는 안테나 스위치(538)를 통해 필터 블록(536) 내의 n41 필터로 전달될 수 있다. n41 필터는 상기 RF 신호를 n41 대역으로 필터링하고, 상기 필터링된 신호는 TDD 스위치(536a)에 의해 저잡음 증폭기(540)로 전달될 수 있다. 저잡음 증폭기(540)는 상기 필터링된 신호를 증폭하고, 상기 증폭된 신호는 SIM1(212)에 대응하는 기저대역의 처리를 위해 트랜시버(예를 들어, 트랜시버(420))로 전달될 수 있다.
일 실시예에서, SIM1(212)에 대응하는 n41 대역의 송신 동작을 위해, 전력 증폭기(532)는 트랜시버(예를 들어, 트랜시버(420))로부터 전달된 RF 신호를 증폭하고, 상기 증폭된 신호는 TDD 스위치(536a)를 통해 필터 블록(536) 내의 n41 필터로 전달될 수 있다. n41 필터는 상기 증폭된 신호를 n41 대역으로 필터링하고, 상기 필터링된 신호는 안테나 스위치(538)를 통해 제2-2 안테나(530b)로 전달될 수 있다.
일 실시예에서, SIM2(214)에 대응하는 n25 대역의 수신 동작을 위해, 제2-1 안테나(530a)는 RF 신호를 수신하고, 상기 RF 신호는 안테나 스위치(538)를 통해 필터 블록(536) 내의 n25 Rx 필터로 전달될 수 있다. n25 Rx 필터는 상기 RF 신호를 n25 대역으로 필터링하고, 상기 필터링된 신호는 저잡음 증폭기(540)로 전달될 수 있다. 저잡음 증폭기(540)는 상기 필터링된 신호를 증폭하고, 상기 증폭된 신호는 SIM2(214)에 대응하는 기저대역의 처리를 위해 트랜시버(예를 들어, 트랜시버(420))로 전달될 수 있다.
도시된 예에서 제1 RF 회로(510)와 제2 RF 회로(530)의 각각은 SIM1(212)에 대응하는 n41 대역 및 SIM2(214)에 대응하는 n25 대역을 둘 다 처리하도록 동작될 수 있다.
도 6은 본 개시의 일 실시예에 따른 DSDA를 위한 통신 경로를 설명하기 위한 도면이다.
도 6을 참조하면, RFFE(430)는 제1 RF 회로(610) 및 제2 RF 회로(630)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 RF 회로(610)(예를 들어, OMH L-PAMiD)는 전력 증폭기(PA)(612), 대역 스위치(614), 필터 블록(616), TDD 스위치(616a), 안테나 스위치(618) 및/또는 저잡음 증폭기(LNA)(620)를 포함할 수 있다. 제1 RF 회로(610)는 안테나 스위치(618)를 통해 제1-1 안테나(610a) 및 제1-2 안테나(610b)와 연결될 수 있다. 예를 들어, 제2 RF 회로(630)(예를 들어, UHB(ultra-high band) LPAF(LNA, PA, and filter))는 전력 증폭기(PA)(632), 필터 블록(636), 안테나 스위치(638) 및/또는 저잡음 증폭기(LNA)(640)를 포함할 수 있다. 제2 RF 회로(630)는 안테나 스위치(638)를 통해 제2-1 안테나(630a) 및 제2-2 안테나(630b)와 연결될 수 있다.
일 실시예에서, 제1 RF 회로(610)의 필터 블록(616)은 n1 대역의 대역 통과 필터(예를 들어, n1 필터), n3 대역의 대역 통과 필터(예를 들어, n3 필터), n25 대역의 송신 대역 통과 필터(예를 들어, n25 Tx 필터), n25 대역의 수신 대역 통과 필터(예를 들어, n25 Rx 필터), n41 대역의 대역 통과 필터(예를 들어, n41 필터), 및/또는 n66 대역의 대역 통과 필터(예를 들어, n66 필터)를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 제2 RF 회로(630)의 필터 블록(636)은 n77 대역의 대역 통과 필터들(예를 들어, 제1 n77 필터, 제2 n77 필터, 및/또는 제3 n77 필터)를 포함할 수 있다.
일 실시예에서, TDD 스위치(616a)는 저잡음 증폭기(620)와 연결되는 제1 단자, 대역 스위치(614)를 통해 전력 증폭기(612)와 연결되는 제2 단자, 및 필터 블록(616) 내의 TDD 대역을 위한 대역 통과 필터(예를 들어 n41 필터, n48 필터, n77 필터, n78 필터, 또는 n79 필터)와 연결되는 제3 단자를 포함하고, 프로세서(예를 들어, 프로세서(410))로부터의 스위칭 제어 신호에 응답하여 상기 제1 단자 및 상기 제2 단자 중 어느 하나를 상기 제3 단자로 스위칭 가능하게 연결하도록 구성될 수 있다.
일 실시예에서, 제1 RF 회로(610) 및 제2 RF 회로(630)를 포함하는 전자 장치(400)(예를 들어, 프로세서(410))는 SIM1(212)을 사용하여 네트워크 노드(602)와 n41 대역의 통신을 수행하고, SIM2(214)를 사용하여 네트워크 노드(604)와 n77 대역의 통신을 수행할 것을 결정할 수 있다.
일 실시예에서, 전자 장치(400)(예를 들어, 프로세서(410))는 SIM1(212)에 대응하는 n41 대역의 송신 및 수신을 위해 제1 RF 회로(610)를 사용하도록 결정함에 근거하여, 제1-2 안테나(610b)를 필터 블록(616) 내의 n41 필터로 연결하도록 안테나 스위치(618)를 제어하고, TDD 동작에 따라 n41 필터를 저잡음 증폭기(620) 및 전력 증폭기(612)로 번갈아가며 연결하도록 TDD 스위치(616a)를 제어하고, 전력 증폭기(612)를 TDD 스위치(616a)를 통해 n41 필터로 연결하도록 대역 스위치(614)를 제어할 수 있다.
일 실시예에서, SIM1(212)에 대응하는 n41 대역의 수신 동작을 위해, 제1-2 안테나(610b)는 RF 신호를 수신하고, 상기 RF 신호는 안테나 스위치(618)를 통해 필터 블록(616) 내의 n41 필터로 전달될 수 있다. n41 필터는 상기 RF 신호를 n41 대역으로 필터링하고, 상기 필터링된 신호는 TDD 스위치(616a)에 의해 저잡음 증폭기(620)로 전달될 수 있다. 저잡음 증폭기(620)는 상기 필터링된 신호를 증폭하고, 상기 증폭된 신호는 SIM1(212)에 대응하는 기저대역의 처리를 위해 트랜시버(예를 들어, 트랜시버(420))로 전달될 수 있다. SIM1(212)에 대응하는 n41 대역의 송신 동작을 위해, 전력 증폭기(612)는 트랜시버(예를 들어, 트랜시버(420))로부터 전달된 RF 신호를 증폭하고, 상기 증폭된 신호는 TDD 스위치(616a)를 통해 필터 블록(616) 내의 n41 필터로 전달될 수 있다. n41 필터는 상기 증폭된 신호를 n41 대역으로 필터링하고, 상기 필터링된 신호는 안테나 스위치(618)를 통해 제1-2 안테나(610b)로 전달될 수 있다.
일 실시예에서, 전자 장치(400)(예를 들어, 프로세서(410))는 SIM2(214)에 대응하는 n77 대역의 송신 및 수신을 위해 제2 RF 회로(630)를 사용하도록 결정함에 근거하여, 수신 모드에서 제2-2 안테나(630b)를 필터 블록(636) 내의 제2 n77 필터로 연결하도록 안테나 스위치(638)를 제어하고, 송신 모드에서 필터 블록(636) 내의 제3 n77 필터로부터의 출력을 제2-2 안테나(630b)로 연결하도록 안테나 스위치(638)를 제어할 수 있다.
일 실시예에서, SIM2(214)에 대응하는 n77 대역의 수신 동작을 위해, 제2-2 안테나(630b)는 RF 신호를 수신하고, 상기 RF 신호는 안테나 스위치(638)를 통해 필터 블록(636) 내의 제2 n77 필터로 전달될 수 있다. 제2 n77 필터는 상기 RF 신호를 n77 대역으로 필터링하고, 상기 필터링된 신호는 저잡음 증폭기(640)로 전달될 수 있다. 저잡음 증폭기(640)는 상기 필터링된 신호를 증폭하고, 상기 증폭된 신호는 SIM2(214)에 대응하는 기저대역의 처리를 위해 트랜시버(예를 들어, 트랜시버(420))로 전달될 수 있다. SIM2(214)에 대응하는 n77 대역의 송신 동작을 위해, 전력 증폭기(632)는 트랜시버(예를 들어, 트랜시버(420))로부터 전달된 RF 신호를 증폭하고, 상기 증폭된 신호는 필터 블록(636) 내의 제3 n77 필터로 전달될 수 있다. 제3 n77 필터는 상기 증폭된 신호를 n77 대역으로 필터링하고, 상기 필터링된 신호는 안테나 스위치(638)를 통해 제2-2 안테나(630b)로 전달될 수 있다.
도시된 예에서 제1 RF 회로(610) 및 제2 RF 회로(630)는 SIM1(212)에 대응하는 n41 대역 및 SIM2(214)에 대응하는 n77 대역을 각각 독립적으로 처리하도록 동작할 수 있다.
도 7은 본 개시의 일 실시예에 따라 DSDA를 위해 동일한 주파수 대역을 사용하는 통신 경로를 설명하기 위한 도면이다.
도 7을 참조하면, RFFE(430)는 RF 회로(710)를 포함할 수 있다. 예를 들어, RF 회로(710)는 저잡음 증폭기(LNA)(712), 필터 블록(714), 및/또는 안테나 스위치(716)를 포함할 수 있다. 도시하지 않을 것이지만, RF 회로(710)는 안테나 스위치(716)를 통해 적어도 하나의 안테나와 연결될 수 있다. 도시하지 않을 것이지만, RF 회로(710)는 추가의 필터들 및 전력 증폭기를 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 필터 블록(714)은 n66 대역의 대역 통과 필터(예를 들어, n66 필터), n25 대역 및 n27 대역의 대역 통과 필터(예를 들어, n25+n27 필터), n30 대역의 대역 통과 필터(예를 들어, n30 필터), n7 대역의 대역 통과 필터(예를 들어, n7 필터), 및/또는 n41 대역의 대역 통과 필터(예를 들어, n41 필터)를 포함할 수 있다.
일 실시예에서, RF 회로(710)를 포함하는 전자 장치(400)(예를 들어, 프로세서(410))는 SIM1(212)을 사용하여 n41 대역의 통신을 수행하고, SIM2(214)를 사용하여 n41 대역의 통신을 수행할 것을 결정할 수 있다. 전자 장치(400)(예를 들어, 프로세서(410))는 SIM1(212)에 대응하는 n41 대역 및 SIM2(214)에 대응하는 n41 대역의 통신을 위해 RF 회로(710)를 사용하도록 결정함에 근거하여, SIM1(212)에 대응하는 n41 대역의 송신 신호(예를 들어, SIM1 N41_SRS(702))를 적어도 하나의 안테나를 통해 송신하고, 동시에 SIM2(214)에 대응하는 n41 대역의 수신 신호(예를 들어, SIM2 N41_Rx(704))를 적어도 하나의 안테나를 통해 수신하도록 안테나 스위치(716)를 제어할 수 있다.
적어도 하나의 안테나를 통해 수신된 신호(예를 들어, SIM2 N41_Rx(704))는 안테나 스위치(716)에 의해 n41 필터로 전달되고, n41 필터는 상기 수신된 신호를 필터링하여 저잡음 증폭기(712)로 전달할 수 있다. 저잡음 증폭기(712)는 상기 필터링된 신호를 증폭하고 지정된 출력 단자(예를 들어, OUT2)를 통해 트랜시버(420)로 전달할 수 있다.
일 실시예에서, 전자 장치(400)가 SIM1(212)에 대응하는 제1 주파수 대역(예를 들어, n41 대역)의 통신과 SIM2(214)에 대응하는 제2 주파수 대역(예를 들어, n41 대역)의 통신을 위해 동일한 RF 회로(예를 들어, RF 회로(710))를 사용하도록 결정하고, SIM1(212)에 대응하는 송신 주파수(예를 들어, n41 대역)와 SIM2(214)에 대응하는 수신 주파수(예를 들어, n41 대역)가 동일한 경우, SIM1(212)의 송신과 SIM2(214)의 수신이 동시에 활성화될 때, 아래와 같은 상황이 발생할 수 있다.
예를 들어, SIM1(212)의 송신 신호가 수신 경로(예를 들어, 안테나 스위치(716)와 n41 필터)를 통해 저잡음 증폭기(712)로 유입되어, 상기 송신 신호로 인해 저잡음 증폭기(712)가 파손(712a)될 수 있다. 일 실시예에서, SIM1(212)에 대응하는 n41 대역의 송신 신호(예를 들어, SIM1 N41_SRS(702))가 데이터 또는 제어 신호에 비해 상대적으로 높은 전력을 가지는 SRS(sounding reference signal)를 포함하는 경우, 상기 SRS의 높은 전력에 의해 저잡음 증폭기(712)가 파손될 수 있다.
예를 들어, SIM1(212)의 송신 신호와 SIM2(214)의 수신 신호가 동일한 안테나와 동일한 통신 경로(예를 들어, RF 회로(710))를 사용하는 경우, 수신 경로 상의 RSRP(reference signals received power) 드롭 및/또는 송신 경로 상의 BLER(block error rate)가 발생할 수 있다.
상기와 같은 상황들을 방지하기 위해 전자 장치(400)는 TDD를 사용하는 주파수 대역들의 조합이 DSDA를 위해 사용되는 경우, SIM1(212)에 대응하는 송신 및 수신 타이밍과 SIM2(214)에 대응하는 송신 및 수신 타이밍을 동기화할 수 있다.
도 8은 본 개시의 일 실시예에 따른 듀얼 SIM을 위한 TDD 타이밍을 설명하기 위한 도면이다.
도 8을 참조하면, 전자 장치(400)는 SIM1(212)의 통신을 위해 TDD로 지정된 제1 주파수 대역(예를 들어, n41 대역)을 사용하고, SIM2(214)의 통신을 위해 TDD로 지정된 제2 주파수 대역(예를 들어, n41 대역)을 사용하도록 결정할 수 있다. 일 실시예에서, 제1 주파수 대역 및 제2 주파수 대역은 TDD로 사용하도록 지정된 주파수 대역들로서, 적어도 부분적으로 중첩되거나 또는 동일한 주파수 대역일 수 있다.
전자 장치(400)는 SIM1(212)에 관련된 제1 주파수 대역의 통신과 SIM2(214)에 관련된 제2 주파수 대역의 통신 둘 다를 위해 하나의 RF 회로(예를 들어, RF 회로(710))를 사용하도록 결정할 수 있다. 전자 장치(400)는 SIM1(212)에 관련된 제1 주파수 대역에서 TDD 통신을 수행함을 식별함에 근거하여, SIM1(212)에 관련된 TDD 통신을 위해 지정된 송신 시간 구간들(예를 들어, 송신 시간 구간(802a)) 및 수신 시간 구간들(예를 들어, 수신 시간 구간(804a))을 식별할 수 있다. 전자 장치(400)는 SIM2(214)에 관련된 제2 주파수 대역에서 TDD 통신을 수행함을 식별하고, 네트워크(예를 들어, 네트워크 노드(202) 및/또는 네트워크 노드(204))로부터 수신한 설정 정보에 근거하여, SIM2(214)에 대응하는 지정된 송신 시간 구간들 및 수신 시간 구간들을 식별할 수 있다.
SIM1(212)에 관련된 제1 주파수 대역의 지정된 송신 시간 구간(802a) 및 SIM2(214)에 관련된 제2 주파수 대역의 지정된 송신 시간 구간(802b)은 시간 구간 T1(802) 내에서 동기화될 수 있다. 일 실시예에서, 송신 시간 구간(802a) 및 송신 시간 구간(802b)은 시간 구간 T1(802)과 일치할 수 있다. 전자 장치(400)는 시간 구간 T1(802) 내에서 SIM1(212)에 관련된 제1 주파수 대역의 적어도 하나의 송신 신호를 송신하거나, 및/또는 SIM2(214)에 관련된 제2 주파수 대역의 적어도 하나의 송신 신호를 송신할 수 있다. 전자 장치(400)는 SIM1(212)에 관련된 제1 주파수 대역의 적어도 하나의 송신 신호 및 SIM2(214)에 관련된 제2 주파수 대역의 적어도 하나의 송신 신호를 전송하기 위해 적어도 하나의 RF 회로(예를 들어, RF 회로(710)) 내의 적어도 하나의 송신 경로(예를 들어, 전력 증폭기 및 대역 통과 필터)를 사용할 수 있다.
SIM1(212)에 관련된 제1 주파수 대역의 지정된 수신 시간 구간(804a) 및 SIM2(214)에 관련된 제2 주파수 대역의 지정된 수신 시간 구간(804b)은 시간 구간 T2(804) 내에서 동기화될 수 있다. 일 실시예에서, 수신 시간 구간(804a) 및 수신 시간 구간(804b)은 시간 구간 T2(804)와 일치할 수 있다. 전자 장치(400)는 시간 구간 T2(804) 내에서 SIM1(212)에 관련된 제1 주파수 대역의 하나 또는 그 이상의 수신 신호들을 수신하거나, 및/또는 SIM2(214)에 관련된 제2 주파수 대역의 하나 또는 그 이상의 수신 신호들을 수신할 수 있다. 전자 장치(400)는 SIM1(212)에 관련된 제1 주파수 대역의 수신 신호(들) 및 SIM2(214)에 관련된 제2 주파수 대역의 수신 신호(들)를 수신하기 위해, 적어도 하나의 RF 회로(예를 들어, RF 회로(710)) 내의 적어도 하나의 수신 경로(예를 들어, 대역 통과 필터 및 저잡음 증폭기)를 사용할 수 있다.
일 실시예에서, 전자 장치(400)는 시간 구간 T2(804) 내에서 SIM1(212)에 관련된 제1 주파수 대역의 통신을 수행하기 위한 하나 이상의 수신 경로들(예를 들어, 대역 통과 필터 및/또는 저잡음 증폭기)을 활성화하고, 상기 수신 경로들을 통해 하나 또는 그 이상의 수신 신호들(예를 들어, RX1, RX2, RX3, 또는 RX4 중 적어도 하나)을 실질적으로 동시에 수신할 수 있다. 일 실시예에서, 상기 수신 신호들 중 RX3 및 RX4는 다운링크 MIMO(multiple input multiple output)를 위한 복수의 레이어들에 대응할 수 있다. 일 실시예에서, 전자 장치(400)는 시간 구간 T2(804) 내에서 SIM2(214)에 관련된 제2 주파수 대역의 통신을 수행하기 위한 하나 이상의 수신 경로들(예를 들어, 대역 통과 필터 및/또는 저잡음 증폭기)을 활성화하고, 상기 수신 경로들을 통해 하나 또는 그 이상의 수신 신호들(예를 들어, RX1, RX2, RX3, 또는 RX4 중 적어도 하나)을 실질적으로 동시에 수신할 수 있다. 일 실시예에서, 상기 수신 신호들 중 RX3 및 RX4는 다운링크 MIMO를 위한 복수의 레이어들에 대응할 수 있다.
일 실시예에서, SIM1(212)에 관련된 제1 주파수 대역의 지정된 송신 시간 구간 및 SIM2(214)에 관련된 제2 주파수 대역의 지정된 송신 시간 구간은 시간 구간 T3(806) 내에서 동기화될 수 있다. 전자 장치(400)는 시간 구간 T3(806) 내에서 SIM1(212)에 관련된 제1 주파수 대역의 송신 신호를 송신하거나, 및/또는 SIM2(214)에 관련된 제2 주파수 대역의 송신 신호를 송신할 수 있다.
일 실시예에서, SIM1(212)에 관련된 제1 주파수 대역의 지정된 수신 시간 구간 및 SIM2(214)에 관련된 제2 주파수 대역의 지정된 수신 시간 구간은 시간 구간 T4(808) 내에서 동기화될 수 있다. 전자 장치(400)는 시간 구간 T4(808) 내에서 SIM1(212)에 관련된 제1 주파수 대역의 하나 또는 그 이상의 수신 신호들(예를 들어, RX1, RX2, RX3, 및 RX4)을 수신하거나, 및/또는 SIM2(214)에 관련된 제2 주파수 대역의 하나 또는 그 이상의 수신 신호들(예를 들어, RX1, RX2, RX3, 및 RX4)을 수신할 수 있다.
도 9는 본 개시의 일 실시예에 따른 DSDA 동작 시 송신 시간 구간에서의 신호 흐름을 나타낸 도면이다.
도 9를 참조하면, 일 실시예에 따른 RFFE(430)는 제1 RF 회로(910)(예를 들어, ENDC L-PAMiD), 제2 RF 회로(930)(예를 들어, MHB LFEM), 제3 RF 회로(940)(예를 들어, OMH L-PAMiD) 및/또는 제4 RF 회로(960)(예를 들어, MHB LFEM)를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 제1 RF 회로(910) 및 제3 RF 회로(940)는 송신 경로(예를 들어, 전력 증폭기들(912, 942)) 및 수신 경로(예를 들어, 저잡음 증폭기들(920,950))를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 제2 RF 회로(930) 및 제4 RF 회로(960)는 다운링크 MIMO를 지원하기 위해 송신 경로 없이 수신 경로(예를 들어, 저잡음 증폭기들(936, 969))만을 포함하도록 구성될 수 있다.
일 실시예에서, 제1 RF 회로(910)는 송신 및 수신을 둘 다 지원하며, 예를 들어, ENDC의 프라이머리 베어러를 위해 사용될 수 있다. 제1 RF 회로(910)는 전력 증폭기(912), 대역 스위치(914), 필터 블록(916), TDD 스위치(916a), 안테나 스위치(918), 및/또는 저잡음 증폭기(920)를 포함할 수 있다. 제1 RF 회로(910)는 안테나 스위치(918)를 통해 제1-1 안테나(910a) 및 제1-2 안테나(910b)와 연결될 수 있다.
일 실시예에서, 필터 블록(916)은 n1 대역의 대역 통과 필터(예를 들어, n1 필터), n3 대역의 대역 통과 필터(예를 들어, n3 필터), n41 대역의 대역 통과 필터(예를 들어, n41 필터), 또는 n66 대역의 대역 통과 필터(예를 들어, n66 필터) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 필터 블록(916)은 도시된 대역 통과 필터들을 포함하는 것으로 제한되지 않으며, 일부 대역 통과 필터가 생략되거나, 추가의 대역 통과 필터(예를 들어 n77 필터, n78 필터, 또는 n79 필터 중 적어도 하나)를 더 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 필터 블록(916)의 각 필터는 송신 또는 수신용으로 사용되거나 또는 송신과 수신의 겸용으로 사용될 수 있다.
일 실시예에서, 제2 RF 회로(930)는 다운링크 MIMO의 수신을 지원하도록 구성되며, 셀룰러 네트워크의 RF 대역 중 지정된 MB(middle band)(예를 들어, 약 1GHz ~ 2.3GHz) 및 지정된 HB(high band)(예를 들어, 약 2.3GHz ~ 2.7GHz)의 RF 신호들을 처리(예를 들어, 필터링 및 증폭)할 수 있다. 예를 들어, 제2 RF 회로(930)는 안테나 스위치(932), 필터 블록(934), 및 저잡음 증폭기(936)를 포함할 수 있다. 제2 RF 회로(930)는 안테나 스위치(932)를 통해 제2-1 안테나(930a) 및 제2-2 안테나(930b)와 연결될 수 있다.
일 실시예에서, 필터 블록(934)은 n25 대역의 대역 통과 필터(예를 들어, n25 필터), n41 대역의 대역 통과 필터(예를 들어, n41 필터), 또는 n66 대역의 대역 통과 필터(예를 들어, n66 필터) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 필터 블록(934)은 도시된 대역 통과 필터들을 포함하는 것으로 제한되지 않으며, 일부 대역 통과 필터가 생략되거나, 추가의 대역 통과 필터(예를 들어 n77 필터, n78 필터, 또는 n79 필터 중 적어도 하나)를 더 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 제3 RF 회로(940)는 송신 및 수신을 둘 다 지원하며, 셀룰러 네트워크의 RF 대역 중 지정된 MB 및 HB의 RF 신호들을 처리(예를 들어, 필터링 및 증폭)하도록 구성될 수 있다. 제3 RF 회로(940)는 전력 증폭기(942), 대역 스위치(944), 필터 블록(946), TDD 스위치(946a), 안테나 스위치(948), 및/또는 저잡음 증폭기(950)를 포함할 수 있다. 제3 RF 회로(940)는 안테나 스위치(948)를 통해 제3-1 안테나(940a) 및 제3-2 안테나(940b)와 연결될 수 있다. 일 실시예에서, 필터 블록(946)은 n1 대역의 대역 통과 필터(예를 들어, n1 필터), n3 대역의 대역 통과 필터(예를 들어, n3 필터), n41 대역의 대역 통과 필터(예를 들어, n41 필터), 또는 n66 대역의 대역 통과 필터(예를 들어, n66 필터) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 필터 블록(946)은 도시된 대역 통과 필터들을 포함하는 것으로 제한되지 않으며, 일부 대역 통과 필터가 생략되거나, 추가의 대역 통과 필터(예를 들어 n77 필터, n78 필터, 또는 n79 필터 중 적어도 하나)를 더 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 제4 RF 회로(960)는 다운링크 MIMO의 수신을 지원하도록 구성되며, 셀룰러 네트워크의 RF 대역 중 지정된 MB 및 HB의 RF 신호들을 처리(예를 들어, 필터링 및 증폭)할 수 있다. 예를 들어, 제4 RF 회로(960)는 안테나 스위치(962), 필터 블록(964), 및/또는 저잡음 증폭기(966)를 포함할 수 있다. 제4 RF 회로(960)는 안테나 스위치(962)를 통해 제4-1 안테나(960a) 및 제4-2 안테나(960b)와 연결될 수 있다. 일 실시예에서, 필터 블록(964)은 n25 대역의 대역 통과 필터(예를 들어, n25 필터), n41 대역의 대역 통과 필터(예를 들어, n41 필터), 또는 n66 대역의 대역 통과 필터(예를 들어, n66 필터) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 필터 블록(964)은 도시된 대역 통과 필터들을 포함하는 것으로 제한되지 않으며, 일부 대역 통과 필터가 생략되거나, 추가의 대역 통과 필터(예를 들어 n77 필터, n78 필터, 또는 n79 필터 중 적어도 하나)를 더 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 전자 장치(400)(예를 들어, 프로세서(410))는 SIM1(212)을 사용하여 제1 주파수 대역(예를 들어, n41 대역)을 통해 TDD 통신을 수행하고, SIM2(214)를 사용하여 제2 주파수 대역(예를 들어, n41 대역)을 통해 TDD 통신을 수행할 것을 결정할 수 있다. 일 실시예에서, 전자 장치(400)(예를 들어, 프로세서(410)) SIM1(212)에 관련된 통신을 위해, TDD를 사용하도록 지정된 제1 주파수 대역(예를 들어, n41 대역)을 네트워크(예를 들어, 네트워크 노드(202))로부터 할당받고, 일 실시예에서, 전자 장치(400)(예를 들어, 프로세서(410)) SIM2(214)에 관련된 통신을 위해, TDD를 사용하도록 지정된 제2 주파수 대역(예를 들어, n41 대역)을 네트워크(예를 들어, 네트워크 노드(204))로부터 할당받을 수 있다.
일 실시예에서, SIM1(212)에 관련된 TDD 통신 및 SIM2(214)에 관련된 TDD 통신을 위한 송신 시간 구간(예를 들어, 시간 구간 T1(802) 또는 시간 구간 T3(806))에서, 전자 장치(400)(예를 들어, 프로세서(410))는 제1 RF 회로(910) 및 제3 RF 회로(940)의 지정된 주파수 대역(예를 들어, n41 대역)과 관련된 송신 경로들을 활성화할 수 있다.
일 실시예에서, 제1 RF 회로(910)의 송신 경로를 활성화하는 동작은, 제1 RF 회로(910)의 전력 증폭기(912)로 전원을 공급하고, 전력 증폭기(912)의 출력이 필터 블록(916) 내의 TDD 대역을 위한 지정된 대역 통과 필터(예를 들어, n41 필터)로 연결되도록 TDD 스위치(916a)를 제어하며, n41 필터의 출력이 제1-1 안테나(910a)로 연결되도록 안테나 스위치(918)를 제어하는 동작을 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 시간 구간 T1(802) 및 시간 구간 T3(806)에서 SIM1(212)에 관련된 n41 대역의 송신 동작을 위해, 전력 증폭기(912)는 트랜시버(예를 들어, 트랜시버(420))로부터 전달된 RF 신호를 증폭하고, 상기 증폭된 신호를 필터 블록(916) 내의 n41 필터로 전달할 수 있다. n41 필터는 상기 증폭된 신호를 n41 대역으로 필터링하고, 상기 필터링된 신호(예를 들어, SIM1 N41_Tx(902))는 안테나 스위치(918)를 통해 제1-1 안테나(910a)로 전달될 수 있다. 일 실시예에서, 제1 RF 회로(910)의 상기 송신 경로가 활성화될 때, 제1 RF 회로(910)의 수신 경로(예를 들어 저잡음 증폭기(920))는 비활성화될 수 있다.
일 실시예에서, 제3 RF 회로(940)의 송신 경로를 활성화하는 동작은, 제3 RF 회로(940)의 전력 증폭기(942)로 전원을 공급하고, 전력 증폭기(942)의 출력이 필터 블록(946) 내의 n41 필터로 연결되도록 TDD 스위치(946a)를 제어하며, n41 필터의 출력이 제3-2 안테나(940b)로 연결되도록 안테나 스위치(948)를 제어하는 동작을 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 시간 구간 T1(802) 및 시간 구간 T3(806)에서 SIM2(214)에 관련된 n41 대역의 송신 동작을 위해, 전력 증폭기(942)는 트랜시버(예를 들어, 트랜시버(420))로부터 전달된 RF 신호를 증폭하고, 상기 증폭된 신호를 필터 블록(946) 내의 n41 필터로 전달할 수 있다. n41 필터는 상기 증폭된 신호를 n41 대역으로 필터링하고, 상기 필터링된 신호(예를 들어, SIM2 N41_Tx(904))는 안테나 스위치(948)를 통해 제3-2 안테나(940b)로 전달될 수 있다.
상기 송신 시간 구간(예를 들어, 시간 구간 T1(802) 또는 시간 구간 T3(806))에서 제2 RF 회로(930) 및 제4 RF 회로(960)는 비활성화될 수 있다.
도 10은 본 개시의 일 실시예에 따른 DSDA 동작 시 수신 시간 구간에서의 신호 흐름을 나타낸 도면이다.
도 10을 참조하면, 일 실시예에 따른 RFFE(430)는 제1 RF 회로(910), 제2 RF 회로(930), 제3 RF 회로(940) 및 제4 RF 회로(960)를 포함할 수 있다. 제1 RF 회로(910), 제2 RF 회로(930), 제3 RF 회로(940) 및 제4 RF 회로(960)에 대한 설명은 도 9를 참조할 수 있다.
일 실시예에서, 전자 장치(400)(예를 들어, 프로세서(410))는 SIM1(212)을 사용하여 제1 주파수 대역(예를 들어, n41 대역)을 통해 TDD 통신을 수행하고, SIM2(214)를 사용하여 제2 주파수 대역(예를 들어, n41 대역)을 통해 TDD 통신을 수행할 것을 결정할 수 있다. 일 실시예에서, 전자 장치(400)(예를 들어, 프로세서(410)) SIM1(212)에 관련된 통신을 위해, TDD를 사용하도록 지정된 제1 주파수 대역(예를 들어, n41 대역)을 네트워크(예를 들어, 네트워크 노드(202))로부터 할당받고, 일 실시예에서, 전자 장치(400)(예를 들어, 프로세서(410)) SIM2(214)에 관련된 통신을 위해, TDD를 사용하도록 지정된 제2 주파수 대역(예를 들어, n41 대역)을 네트워크(예를 들어, 네트워크 노드(204))로부터 할당받을 수 있다.
일 실시예에서, SIM1(212)에 관련된 TDD 통신 및 SIM2(214)에 관련된 TDD 통신을 위한 수신 시간 구간(예를 들어, 시간 구간 T2(804) 또는 시간 구간 T4(808))에서, 전자 장치(400)(예를 들어, 프로세서(410))는 제1 RF 회로(910), 제2 RF 회로(930), 제3 RF 회로(940), 및 제4 RF 회로(960)의 n41 대역과 관련된 수신 경로들 중 적어도 하나를 활성화할 수 있다. 전자 장치(400)는 제1 RF 회로(910), 제2 RF 회로(930), 제3 RF 회로(940) 및 제4 RF 회로(960)를 사용함으로써 제1 주파수 대역 및 제2 주파수 대역 상의 최대 4개의 수신 신호들을 동시에 처리할 수 있다.
일 실시예에서, 제1 RF 회로(910)의 수신 경로를 활성화하는 동작은, 제1 RF 회로(910)의 저잡음 증폭기(920)로 전원을 공급하고, 저잡음 증폭기(920)의 입력이 필터 블록(916) 내의 n41 필터와 연결되도록 TDD 스위치(916a)를 제어하며, n41 필터의 입력이 제1-1 안테나(910a)로 연결되도록 안테나 스위치(918)를 제어할 수 있다. 일 실시예에서, SIM1(212) 및 SIM2(214)에 대응하는 n41 대역의 수신 동작을 위해, 제1-1 안테나(910a)는 RF 신호(예를 들어, N41_Rx1(1002))를 수신하고, 상기 RF 신호는 안테나 스위치(918)를 통해 필터 블록(916) 내의 n41 필터로 전달될 수 있다. n41 필터는 상기 RF 신호를 n41 대역으로 필터링하고, 상기 필터링된 신호는 TDD 스위치(916a)에 의해 저잡음 증폭기(920)로 전달될 수 있다. 저잡음 증폭기(920)는 상기 필터링된 신호를 증폭하고, 상기 증폭된 신호는 SIM1(212) 및 SIM2(214)에 대응하는 기저대역의 처리를 위해 트랜시버(예를 들어, 트랜시버(420))로 전달될 수 있다. 일 실시예에서 제1 RF 회로(910)의 상기 수신 경로가 활성화될 때, 제1 RF 회로(910)의 송신 경로(예를 들어 전력 증폭기(912))는 비활성화될 수 있다.
일 실시예에서, 제2 RF 회로(930)의 수신 경로를 활성화하는 동작은, 제2 RF 회로(930)의 저잡음 증폭기(936)로 전원을 공급하고, 필터 블록(934) 내의 n41 필터의 입력이 제2-2 안테나(930b)로 연결되도록 안테나 스위치(932)를 제어하는 동작을 포함할 수 있다. 일 실시예에서, SIM1(212) 및 SIM2(214)에 대응하는 n41 대역의 수신 동작을 위해, 제2-2 안테나(930b)는 RF 신호(예를 들어, N41_Rx2(1004))를 수신하고, 상기 RF 신호는 안테나 스위치(932)를 통해 필터 블록(934) 내의 n41 필터로 전달될 수 있다. n41 필터는 상기 RF 신호를 n41 대역으로 필터링하고, 상기 필터링된 신호는 저잡음 증폭기(936)로 전달될 수 있다. 저잡음 증폭기(936)는 상기 필터링된 신호를 증폭하고, 상기 증폭된 신호는 SIM1(212) 및 SIM2(214)에 대응하는 기저대역의 처리를 위해 트랜시버(예를 들어, 트랜시버(420))로 전달될 수 있다.
일 실시예에서, 제3 RF 회로(940)의 수신 경로를 활성화하는 동작은, 제3 RF 회로(940)의 저잡음 증폭기(950)로 전원을 공급하고, 저잡음 증폭기(950)의 입력이 필터 블록(946) 내의 n41 필터와 연결되도록 TDD 스위치(946a)를 제어하며, n41 필터의 입력이 제3-2 안테나(940b)로 연결되도록 안테나 스위치(948)를 제어하는 동작을 포함할 수 있다. 일 실시예에서, SIM1(212) 및 SIM2(214)에 대응하는 n41 대역의 수신 동작을 위해, 제3-2 안테나(940b)는 RF 신호(예를 들어, N41_Rx3(1006))를 수신하고, 상기 RF 신호는 안테나 스위치(948)를 통해 필터 블록(946) 내의 n41 필터로 전달될 수 있다. n41 필터는 상기 RF 신호를 n41 대역으로 필터링하고, 상기 필터링된 신호는 TDD 스위치(946a)에 의해 저잡음 증폭기(950)로 전달될 수 있다. 저잡음 증폭기(950)는 상기 필터링된 신호를 증폭하고, 상기 증폭된 신호는 SIM1(212) 및 SIM2(214)에 대응하는 기저대역의 처리를 위해 트랜시버(예를 들어, 트래시버(420))로 전달될 수 있다.
일 실시예에서, 제4 RF 회로(960)의 수신 경로를 활성화하는 동작은, 제4 RF 회로(960)의 저잡음 증폭기(966)로 전원을 공급하고, 필터 블록(964) 내의 n41 필터의 입력이 제4-2 안테나(960b)로 연결되도록 안테나 스위치(962)를 제어할 수 있다. 일 실시예에서, SIM1(212) 및 SIM2(214)에 대응하는 n41 대역의 수신 동작을 위해, 제4-2 안테나(960b)는 RF 신호(예를 들어, N41_Rx4(1008))를 수신하고, 상기 RF 신호는 안테나 스위치(962)를 통해 필터 블록(964) 내의 n41 필터로 전달될 수 있다. n41 필터는 상기 RF 신호를 n41 대역으로 필터링하고, 상기 필터링된 신호는 저잡음 증폭기(966)로 전달될 수 있다. 저잡음 증폭기(966)는 상기 필터링된 신호를 증폭하고, 상기 증폭된 신호는 SIM1(212) 및 SIM2(214)에 대응하는 기저대역의 처리를 위해 트랜시버(예를 들어, 트래시버(420))로 전달될 수 있다.
SIM1(212)의 송신 주파수와 SIM2(214)의 수신 주파수 간 신호 충돌(712a)을 방지하기 위해 SIM1(212)에 대응하는 송신 시간 구간(예를 들어, 송신 시간 구간(802a)) 및 수신 시간 구간(예를 들어, 수신 시간 구간(804a)이 SIM2(214)에 대응하는 송신 시간 구간(예를 들어, 송신 시간 구간(802b)) 및 수신 시간 구간(예를 들어, 수신 시간 구간(804b))과 각각 동기화되는 경우, 전자 장치(400)는 SIM1(212)와 SIM2(214)를 위한 자원 할당을 효율적으로 수행하기 어려울 수 있다. 예를 들어, SIM1(212)을 이용하여 전송될 업링크 데이터가 SIM1(212)의 다운링크 데이터보다 많고, SIM2(214)를 이용하여 전송될 다운링크 데이터가 SIM2(214)의 업링크 데이터보다 많은 경우에, 전자 장치(400)는 지정된 시간 구간들(예를 들어, 시간 구간 T1(802) 및 시간 구간 T3(806)) 동안 SIM1(212)를 위한 업링크 데이터를 모두 전송하지 못할 수 있으며, 이로 인해 데이터 전송 효율이 저하될 수 있다.
도 11a는 본 개시의 일 실시예에 따른 듀얼 SIM에 근거한 신호들을 송신하고 수신하는 절차를 나타낸 흐름도이다. 일 실시예에서, 후술되는 동작들 중 적어도 하나는 전자 장치(400)(예를 들어, 전자 장치(101))의 프로세서(410)(예를 들어, 프로세서(120))에 의해 실행될 수 있다. 일 실시예에서, 후술되는 동작들 중 적어도 하나는 생략되거나 변형되거나 다른 순서로 실행될 수 있다. 일 실시예에서, 전자 장치(400)는 후술되는 동작들을 실행하는 인스트럭션들을 저장하는 메모리(405)를 포함할 수 있고, 상기 인스트럭션들은 프로세서(410)에 의해 실행될 때 전자 장치(400)로 하여금 후술되는 동작들을 실행하게 할 수 있다.
도 11a를 참조하면, 동작 1102에서, 전자 장치(400)(예를 들어 프로세서(410))는 제1 SIM(예를 들어, SIM1(212)))과 관련된 통신을 위한 제1 주파수 대역(예를 들어, n41 대역, n48 대역, n77 대역, n78 대역, 또는 n79 대역)이 TDD 대역임을 식별함에 근거하여, 제2 SIM(예를 들어, SIM2(214))과 관련된 통신을 위한 제2 주파수 대역(예를 들어, n41 대역, n48 대역, n77 대역, n78 대역, 또는 n79 대역)이 제1 주파수 대역과 동일하거나 적어도 부분적으로 중첩되는 TDD 대역임을 식별할 수 있다.
동작 1104에서, 전자 장치(400)(예를 들어, 프로세서(410))는 제1 SIM과 관련된 제1 주파수 대역 상의 제1 신호를 제1 안테나(예를 들어, 도 9의 제1-1 안테나(910a))를 통해 전송하는 동안, 제2 SIM과 관련된 제2 주파수 대역 상의 제2 신호를 제2 안테나(예를 들어, 도 9의 제2-2 안테나(930b) 및/또는 제4-2 안테나(960b))를 통해 수신할 수 있다.
일 실시예에서, 전자 장치(400)(예를 들어, 프로세서(410))는 제1 SIM과 관련된 TDD 송신 구간과 중첩되는 제2 SIM과 관련된 TDD 수신 구간 동안, 제1 안테나와 연결되는 RF 회로(예를 들어, 제1 RF 회로(910)) 내의 제1 송신 경로(예를 들어, 전력 증폭기(912))를 활성화하며 제2 안테나와 연결되는 RF 회로(예를 들어, 제2 RF 회로(930) 및/또는 제4 RF 회로(960)) 내의 제2 수신 경로(예를 들어, 저잡음 증폭기(936 및/또는 966))를 활성화시킴으로써, 상기 제1 신호를 상기 제1 안테나 및 상기 제1 RF 회로(910) 내의 상기 제1 송신 경로(예를 들어, 전력 증폭기(912))를 통해 전송하는 동안, 제2 신호가 제2 안테나 및 상기 제2 수신 경로를 통해 수신되도록 할 수 있다. 제1 RF 회로 내의 제1 송신 경로가 활성화되어 있는 동안, 제1 RF 회로(910) 내의 제1 수신 경로(예를 들어, 저잡음 증폭기(920))는 비활성화될 수 있다.
일 실시예에서, 전자 장치(400)(예를 들어, 프로세서(410))는 제1 주파수 대역의 신호 및 제2 주파수 대역의 신호를 포함하는 제1 수신 신호(예를 들어, 도 10의 N41_Rx1(1002))를 제1 안테나를 통해 수신하는 동안, 제1 주파수 대역의 신호 및 제2 주파수 대역의 신호를 포함하는 제2 수신 신호(예를 들어, 도 10의 N41_Rx2(1004) 및/또는 N41_Rx4(1008))를 상기 제2 안테나를 통해 수신할 수 있다. 일 실시예에서, 전자 장치(400)(예를 들어, 프로세서(410))는 제1 SIM을 위한 TDD 수신 구간과 중첩되는 제2 SIM을 위한 TDD 수신 구간에서, 제1 안테나와 연결되는 제1 RF 회로(910) 내의 수신 경로(예를 들어, 저잡음 증폭기(920)) 및 제2 안테나와 연결되는 제2 RF 회로(930; 960) 내의 수신 경로(예를 들어, 저잡음 증폭기(936; 966))를 활성화시킴으로써, 상기 제1 수신 신호가 제1 안테나 및 제1 수신 경로를 통해 수신되는 동안 상기 제2 수신 신호가 제2 안테나 및 제2 수신 경로를 통해 수신되도록 할 수 있다.
일 실시예에서, 전자 장치(400)(예를 들어, 프로세서(410))는 네트워크(예를 들어, 제1 네트워크 노드(202) 및/또는 제2 네트워크 노드(204))로부터 수신한 슬롯 포맷 정보를 기반으로, 제1 SIM과 관련된 TDD 송신 구간(예를 들어, 업링크 슬롯)과 중첩되는 제2 SIM과 관련된 TDD 수신 구간(예를 들어, 다운링크 슬롯) 및 제1 SIM과 관련된 TDD 수신 구간(예를 들어, 다운링크 슬롯)과 중첩되는 제2 SIM과 관련된 TDD 수신 구간(예를 들어, 다운링크 슬롯)을 식별할 수 있다.
일 실시예에서, 전자 장치(400)(예를 들어, 프로세서(410))는 상기 제1 SIM을 위한 TDD 업링크 및 다운링크(uplink and downlink: UL/DL) 설정이 상기 제2 SIM을 위한 TDD UL/DL 설정과 상이함을 식별함에 근거하여, 상기 제1 신호를 상기 제1 안테나를 통해 전송하는 동안, 상기 제2 신호를 수신하기 위해 상기 제2 안테나를 사용할 수 있다.
일 실시예에서, 전자 장치(400)(예를 들어, 프로세서(410))는 제1 주파수 대역 및 제2 주파수 대역 상의 제3 신호를 제1 안테나 및 제2 안테나 둘 다를 통해 수신할 수 있다. 상기 제3 신호는 제1 SIM과 관련된 신호 및 제2 SIM과 관련된 신호를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 전자 장치(400)(예를 들어, 프로세서(410))는 제1 SIM과 관련된 TDD 송신 구간과 중첩되는 제2 SIM과 관련된 TDD 송신 구간 동안, 제1 안테나와 연결되는 RF 회로(예를 들어, 제1 RF 회로(910)) 및 제2 안테나와 연결되는 RF 회로(예를 들어, 제2 RF 회로(930) 및/또는 제4 RF 회로(960)) 내의 수신 경로들(예를 들어, 저잡음 증폭기(936, 936, 및/또는 968))를 활성화시킴으로써, 제3 신호가 제1 안테나 및 제2 안테나를 통해 수신되도록 할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 제2 안테나는, MIMO 수신을 위한 세컨더리 경로(예를 들어, 제2 RF 회로(930) 및/또는 제4 RF 회로(960)로 사용되도록 구성된 것일 수 있다. 일 실시예에서, 상기 제1 신호는, SRS(sounding reference signal)가 아닌 제1 타입의 신호를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 상기 제1 타입의 신호는 PUSCH(physical uplink channel), PUCCH(physical uplink control channel), 또는 PRACH(physical random access channel) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
도 11b는 본 개시의 일 실시예에 따라 DSDA 통신시 RF 회로를 제어하는 절차를 나타낸 흐름도이다. 일 실시예에서, 후술되는 동작들 중 적어도 하나는 전자 장치(400)(예를 들어, 전자 장치(101))의 프로세서(410)(예를 들어, 프로세서(120))에 의해 실행될 수 있다. 일 실시예에서, 후술되는 동작들 중 적어도 하나는 생략되거나 변형되거나 다른 순서로 실행될 수 있다. 일 실시예에서, 전자 장치(400)는 후술되는 동작들을 실행하는 인스트럭션들을 저장하는 메모리(405)를 포함할 수 있고, 상기 인스트럭션들은 프로세서(410)에 의해 실행될 때 전자 장치(400)로 하여금 후술되는 동작들을 실행하게 할 수 있다.
도 11b를 참조하면, 동작 1112에서 전자 장치(400)(예를 들어, 프로세서(410))는 듀얼 SIM(예를 들어, SIM1(212) 및 SIM2(214))에 근거한 DSDA 동작이 개시됨을 식별할 수 있다. 일 실시예에서, 전자 장치(400)(예를 들어, 프로세서(410))는 SIM1(212)에 관련된 통신과 SIM2(214)에 관련된 통신이 둘 다 활성화됨을 식별할 수 있다.
일 실시예에서, 전자 장치(400)(예를 들어, 프로세서(410))는 SIM1(212)에 관련된 통신(예를 들어, 음성 통화 또는 데이터 통신)을 수행하는 동안, SIM2(214)에 관련된 통신(예를 들어, 데이터 통신)이 개시됨을 식별하거나, 또는 SIM1(212)에 관련된 통신(예를 들어, 음성 통화 또는 데이터 통신)과 SIM2(214)에 관련된 통신(예를 들어, 데이터 통신)이 실질적으로 동시에 시작됨에 근거하여 DSDA 동작이 개시된 것으로 판단할 수 있다. 전자 장치(400)(예를 들어, 프로세서(410))는 RFFE(430)에 대해 SIM1(212)과 관련된 통신을 위한 무선 자원(예를 들어, 송신 경로 및 수신 경로) 및 SIM2(214)에 관련된 통신을 위한 무선 자원(예를 들어, 송신 경로 및 수신 경로)을 결정하고 상기 무선 자원들을 활성화할 수 있다.
동작 1114에서, 전자 장치(400)(예를 들어, 프로세서(410))는 SIM1(212)에 관련된 송신 신호와 SIM2(214)에 관련된 수신 신호가 충돌하는지의 여부를 판단할 수 있다. 일 실시예에서, 전자 장치(400)(예를 들어, 프로세서(410))는 SIM1(212)에 관련된 송신 신호를 전송하기 위한 제1 주파수 대역(예를 들어, 송신 주파수)과 SIM2(214)에 관련된 수신 신호를 수신하기 위한 제2 주파수 대역(예를 들어, 수신 주파수)이 동일하거나 또는 적어도 부분적으로 중첩될 때, SIM1(212)의 송신 신호와 SIM2(214)의 수신 신호가 충돌하는 것으로 판단할 수 있다. 일 실시예에서, 전자 장치(400)(예를 들어, 프로세서(410))는 SIM1(212)에 관련된 제1 주파수 대역이 TDD 대역(예를 들어 n41, n48, n77, n78, 또는 n79 중 적어도 하나)임을 식별함에 근거하여, SIM2(214)에 관련된 제2 주파수 대역이 상기 제1 주파수 대역과 적어도 부분적으로 중첩되거나, 또는 동일한 TDD 대역(예를 들어 n41, n48, n77, n78, 또는 n79 중 적어도 하나)함을 식별할 수 있다.
일 실시예에서, 전자 장치(400)(예를 들어, 프로세서(410))는 SIM1(212)에 관련된 통신을 위한 제1 주파수 대역과 SIM2(214)에 관련된 통신을 위한 제2 주파수 대역이 적어도 부분적으로 중첩되고, 상기 제1 주파수 대역과 상기 제2 주파수 대역이 둘 다 TDD를 위해 사용됨을 식별할 수 있다. 일 실시예에서, 전자 장치(400)(예를 들어, 프로세서(410))는 SIM1(212)에 관련된 TDD 통신을 위한 시간 구간들(예를 들어, 도 13의 송신 시간 구간들(1302a, 1306a) 및 수신 시간 구간들(1304a))이 SIM2(214)에 관련된 TDD 통신을 위한 시간 구간들(예를 들어, 송신 시간 구간들(1302b, 1306b) 및 수신 시간 구간들(1304b))과 동기화되어 있음에 근거하여, SIM1(212)의 송신 신호와 SIM2(214)의 수신 신호가 충돌하는 것으로 판단할 수 있다.
일 실시예에서, 동작 1114는 도 12a의 동작 1206, 1208, 또는 1210 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 송신 신호와 상기 수신 신호가 충돌하지 않는 경우, 전자 장치(400)(예를 들어, 프로세서(410))는 절차를 종료할 수 있다. SIM1(212)의 송신 신호와 SIM2(214)의 수신 신호가 충돌할 것으로 판단되는 경우 전자 장치(400)(예를 들어, 프로세서(410))는 동작 1116으로 진행할 수 있다. 일 실시예에서, 전자 장치(400)(예를 들어, 프로세서(410))는 듀얼 SIM에 관련된 충돌 회피 동작을 수행하도록 지시하는 정보를 네트워크(예를 들어, 네트워크 노드(204))로부터 수신함에 근거하여 상기 제1 SIM에 관련된 통신을 위한 송신 주파수와 상기 제2 SIM과 관련된 통신을 위한 수신 주파수가 충돌하는 것으로 판단하고, 동작 1116으로 진행할 수 있다.
동작 1116에서, 전자 장치(400)(예를 들어, 프로세서(410))는 SIM1(212)에 관련된 TDD 통신을 위한 송신 시간 구간(예를 들어, 송신 시간 구간(1302a) 또는 송신 시간 구간(1306a))의 적어도 일부인 제1 시간 구간(예를 들어 시간 구간 T1'(1302c) 또는 시간 구간 T3'(1306c))이 SIM2(214)에 관련된 TDD 통신을 위한 수신 시간 구간임을 식별하고, 상기 제1 시간 구간(예를 들어, 시간 구간 T1'(1302c) 또는 시간 구간 T3'(1306c)) 동안 SIM1(212)과 관련된 송신 경로(예를 들어, 전력 증폭기(912) 및 제1-1 안테나(910a))와는 구별되는, SIM2(214)에 대응하는 적어도 하나의 수신 경로(예를 들어, 제2-2 안테나(930b)와 연결되는 저잡음 증폭기(936) 및/또는 제4-2 안테나(960b)와 연결되는 저잡음 증폭기(966))를 활성화할 수 있다.
일 실시예에서, 전자 장치(400)(예를 들어, 프로세서(410))는 네트워크(예를 들어, 제1 네트워크 노드(202) 및/또는 제2 네트워크 노드(204))로부터 지시된 슬롯 포맷 정보를 기반으로, SIM1(212)와 관련된 TDD 통신을 위한 송신 시간 구간(예를 들어, 업링크 슬롯)과 중첩되는, SIM2(214)와 관련된 TDD 통신을 위한 수신 시간 구간(예를 들어, 다운링크 슬롯)을 식별하고, 상기 수신 시간 구간에서 SIM2(214)에 대응하는 적어도 하나의 수신 경로를 활성화할 수 있다.
일 실시예에서, 전자 장치(400)(예를 들어, 프로세서(410))는 SIM2(214)와 관련된 수신될 다운링크 데이터의 양이 지정된 임계값(예를 들어, SIM1(212)과 관련된 수신될 다운링크 데이터의 양)보다 많은 경우 상기 제1 시간 구간을 사용할 것으로 결정할 수 있다. 일 실시예에서, 전자 장치(400)(예를 들어, 프로세서(410))는 SIM2(214)와 관련된 전송할 업링크 데이터의 양이 지정된 임계값(예를 들어, SIM1(212)과 관련된 전송할 업링크 데이터의 양)보다 적은 경우 상기 제1 시간 구간을 사용할 것으로 결정할 수 있다.
일 실시예에서, 전자 장치(400)(예를 들어, 프로세서(410))는 SIM2(214)와 관련된 다운링크 데이터의 양 및/또는 업링크 데이터의 양에 근거하여 상기 제1 시간 구간의 길이 및 활성화할 수신 경로들의 개수를 결정할 수 있다. 일 실시예에서, 전자 장치(400)(예를 들어, 프로세서(410))는 상기 제1 시간 구간의 길이와 위치, 및 상기 제1 시간 구간에서 수신 동작을 수행하도록 지시하는 정보를 네트워크(예를 들어, 네트워크 노드(204))로부터 수신함에 근거하여, 제1 시간 구간에서 지정된 적어도 하나의 수신 경로를 활성화할 수 있다.
일 실시예에서, 전자 장치(400)(예를 들어, 프로세서(410))는 SIM1(212)에 관련된 TDD 통신을 위한 송신 시간 구간(예를 들어, 송신 시간 구간(1302a, 1306a)) 동안 SIM1(212)에 관련된 송신 신호(예를 들어, 도 14의 SIM1 N41_Tx(1402))를 송신하도록, 지정된 송신 경로(예를 들어, 제1 RF 회로(910))를 활성화할 수 있다. 일 실시예에서, 상기 송신 신호는 SRS가 아닌 제1 타입의 신호를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 상기 제1 타입의 신호는, PUSCH, PUCCH, 또는 PRACH 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 전자 장치(400)(예를 들어, 프로세서(410))는 상기 송신 시간 구간에서 상기 송신 경로가 활성화되어 있는 동안, 상기 송신 시간 구간의 일부인 상기 제1 시간 구간(예를 들어, 시간 구간 T1'(1302c) 또는 시간 구간 T3'(1306c)) 동안 SIM2(214)에 관련된 수신 신호(예를 들어, 도 14의 SIM2 N41_Rx(1404,1406))를 수신하도록, 지정된 수신 경로(예를 들어, 제2 RF 회로(930) 및/또는 제4 RF 회로(960))를 활성화할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 수신 경로를 활성화하는 동작은, 제2 RF 회로(930) 및/또는 제4 RF 회로(960) 내의 SIM2(214)의 수신과 관련된 소자들(예를 들어, 저잡음 증폭기(936 및/또는 966))에 전원 공급을 제공하고, 상기 저잡음 증폭기(936 및/또는 966)를 위한 이득을 설정하며, 및/또는 안테나(예를 들어, 안테나(930b 및/또는 960b))를 지정된 대역 통과 필터(예를 들어, n41 필터)로 연결하도록 안테나 스위치(예를 들어, 안테나 스위치(932 및/또는 962))를 제어하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 전자 장치(400)(예를 들어, 프로세서(410))는 전자 장치(400)가 상기 제1 시간 구간(예를 들어, 시간 구간 T1'(1302c) 및 시간 구간 T3'(1306c)) 동안 SIM2(214)에 관련된 신호를 수신 가능함을 나타내는 정보를 네트워크(예를 들어, SIM2(214)에 대응하는 네트워크 노드(204))로 전송할 수 있다. 네트워크 노드(204)는 상기 정보에 근거하여, 상기 제1 시간 구간(예를 들어, 시간 구간 T1'(1302c) 및 시간 구간 T3'(1306c)) 동안 SIM2(214)에 관련된 데이터 및/또는 제어 신호를 제2 주파수 대역을 통해 전자 장치(400)로 전송할 수 있다. 일 실시예에서, 전자 장치(400)(예를 들어, 프로세서(410))는 SIM2(214)가 활성화될 때, 상기 정보를 네트워크로 전송할 수 있다.
동작 1118에서, 전자 장치(400)(예를 들어, 프로세서(410))는 SIM1(212)와 관련된 SRS의 송신이 필요한지의 여부를 판단할 수 있다. 일 실시예에서, 전자 장치(400)(예를 들어, 프로세서(410))는 SIM1(212)에 근거한 통신이 활성화될 때 SIM1(212)에 대응하는 네트워크(예를 들어, 네트워크 노드(202))로부터 수신한 시스템 정보(예를 들어 SRS 설정 정보)에 근거하여, SRS 송신이 설정되는지의 여부를 판단할 수 있다. SRS의 송신이 필요하다고 판단되는 경우 전자 장치(400)(예를 들어, 프로세서(410))는 동작 1120으로 진행할 수 있다. SRS의 송신이 필요하지 않은 경우, 전자 장치(400)(예를 들어, 프로세서(410))는 동작 1116으로 복귀할 수 있다.
동작 1120에서, 전자 장치(400)(예를 들어, 프로세서(410))는 SIM1(212)에 대응하는 네트워크(예를 들어, 네트워크 노드(202))로부터 수신한 SRS 설정 정보에 근거하여, 네트워크로부터 SRS가 송신되는 시간 구간(예를 들어, SRS 송신 구간)을 식별할 수 있다. 일 실시예에서, 상기 SRS 송신 구간은 SRS를 포함하는 OFDM(orthogonal frequency division multiple) 심볼들(예를 들어, SRS 송신 심볼들)을 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 상기 SRS 설정 정보는 SRS 송신 심볼들의 위치 및 개수를 나타내는 파라미터들을 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 전자 장치(400)(예를 들어, 프로세서(410))는 SIM1(212)가 활성화됨에 근거하여 상기 SRS 설정 정보를 네트워크 노드(202)로부터 수신할 수 있다. 일 실시예에서, 전자 장치(400)(예를 들어, 프로세서(410))는 상기 제1 시간 구간에 포함되는 SRS 송신 구간을 식별할 수 있다.
동작 1122에서, 전자 장치(400)(예를 들어, 프로세서(410))는 상기 식별된 SRS 송신 구간 동안(예를 들어, SIM1(212)에 대응하는 SRS가 상기 송신 경로(예를 들어, 제1 RF 회로(910))를 통해 전송되는 동안), SIM2(214)에 관련된 상기 수신 경로(예를 들어, 제2 RF 회로(930) 내의 저잡음 증폭기(936) 및/또는 제4 RF 회로(960) 내의 저잡음 증폭기(966))를 비활성화할 수 있다. 전자 장치(400)(예를 들어, 프로세서(410))는 상기 수신 경로를 비활성화함으로써, 상기 SRS의 적어도 일부가 제2 RF 회로(930) 내의 저잡음 증폭기(936) 및/또는 제4 RF 회로(960) 내의 저잡음 증폭기(966)로 유입되지 않도록 할 수 있다.
일 실시예에서, SIM1(212)에 관련된 TDD 통신을 위한 송신 시간 구간(예를 들어, 송신 시간 구간(1302a, 1306a))에서 SIM1(212)에 관련된 송신 경로(예를 들어, 제1 RF 회로(910) 내의 전력 증폭기(912))가 활성화되고, 상기 송신 경로를 통해 SIM1(212)에 대응하는 SRS를 포함하는 RF 신호(예를 들어, 도 17의 SIM1 N41_SRS(1702))가 전송되는 동안(예를 들어, 상기 SRS 송신 구간 동안), 전자 장치(400)(예를 들어, 프로세서(410))는 SIM2(214)에 대응하는 상기 수신 경로(예를 들어, 제2 RF 회로(930) 내의 저잡음 증폭기(936) 및/또는 제4 RF 회로(960) 내의 저잡음 증폭기(966))를 비활성화할 수 있다. 일 실시예에서, 전자 장치(400)(예를 들어, 프로세서(410))는 상기 제1 시간 구간에 포함되는 SRS 송신 구간에서 상기 수신 경로를 비활성화할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 수신 경로를 비활성화하는 동작은, 수신 경로(예를 들어, 제2 RF 회로(930) 및/또는 제4 RF 회로(960)) 내의 SIM2(214)의 수신과 관련된 소자들(예를 들어, 저잡음 증폭기(936 및/또는 966))에 전원 공급을 차단하고, 및/또는 안테나(예를 들어, 안테나(930b 및/또는 960b))가 지정된 대역 통과 필터(예를 들어, n41 필터)로 연결되지 않도록 안테나 스위치(예를 들어, 안테나 스위치(932 및/또는 962))를 제어하는 것을 포함할 수 있다.
본 개시의 실시예들에서, SRS는 전자 장치(예를 들어, 전자 장치(400))가 네트워크(예를 들어, 네트워크 노드(202))로 전송하는 업링크 채널의 상태를 측정하는데 사용될 수 있다. 네트워크 노드(202)는 전자 장치(400)로부터 수신되는 SRS를 기반으로 업링크 채널 상태를 측정하고 상기 측정 결과를 전자 장치(400)에게 통보하여, 전자 장치(400)가 상기 측정 결과를 기반으로 업링크 전송을 수행하게 할 수 있다. 전자 장치(400)는 SRS에 근거한 상기 측정 결과를 기반으로 업링크 전송을 위한 전송 방식(예를 들어, MCS(modulation and coding scheme))을 조정할 수 있다.
일 실시예에서, 전자 장치(400)와 네트워크 노드(202) 간의 통신이 TDD에 기반하는 경우, 네트워크 노드(202)는 채널 상호성(channel reciprocity)에 기반하여, SRS의 측정 결과를 이용하여 다운링크 채널 상태를 추정할 수 있다. TDD의 경우 업링크 채널과 다운링크 채널이 동일한 주파수를 시간에 따라 나누어 사용하기 때문에, SRS의 측정 결과는 다운링크 채널 상태를 나타내는 것으로 간주될 수 있다. 네트워크 노드(202)는 SRS의 측정 결과에 기반하여 다운링크 전송을 위한 전송 방식(예를 들어, MIMO 랭크 및/또는 MCS)을 조정하고 상기 조정된 전송 방식을 전자 장치(400)에게 지시할 수 있다.
SRS는 채널 추정에 사용되기 때문에 전자 장치(400)는 다른 채널 또는 다른 신호에 비해 높은 전력으로 SRS를 전송할 수 있다. SIM1(212)에 대응하는 SRS가 SIM1(212)을 위해 지정된 송신 경로(예를 들어, 제1 RF 회로(910))를 통해 전송될 때, 전자 장치(400)는 도 12의 동작 1216 및 동작 1218에 의해 SIM2(214)의 수신을 차단함으로써 SRS가 SIM2(214)의 수신 신호와 충돌하는 것을 회피할 수 있다. 전자 장치(400)는 SRS 설정 정보로부터 식별된 SRS 송신 심볼들의 위치 및 개수를 기반으로 SRS 송신 구간을 결정하고, 상기 SRS 송신 구간 동안 SIM2(214)와 관련된 수신 경로(예를 들어, 제2 RF 회로(930) 및/또는 제4 RF 회로(960))를 비활성화할 수 있다.
도 12a는 본 개시의 일 실시예에 따른 듀얼 SIM을 지원하기 위한 RF 회로의 제어 절차를 나타낸 흐름도이다. 일 실시예에서, 후술되는 동작들 중 적어도 하나는 전자 장치(400)(예를 들어, 전자 장치(101))의 프로세서(410)(예를 들어, 프로세서(120))에 의해 실행될 수 있다. 일 실시예에서, 후술되는 동작들 중 적어도 하나는 생략되거나 변형되거나 다른 순서로 실행될 수 있다. 일 실시예에서, 전자 장치(400)는 후술되는 동작들을 실행하는 인스트럭션들을 저장하는 메모리(405)를 포함할 수 있고, 상기 인스트럭션들은 프로세서(410)에 의해 실행될 때 전자 장치(400)로 하여금 후술되는 동작들을 실행하게 할 수 있다.
도 12a를 참조하면, 동작 1202에서 전자 장치(400)(예를 들어 프로세서(410))는 SIM1(212)과 관련된 통신(예를 들어 TDD 통신)을 제1 주파수 대역을 통해 수행할 수 있다.
동작 1204에서, 전자 장치(400)(예를 들어, 프로세서(410))는 SIM1(212)에 관련된 통신(예를 들어, TDD 통신)을 수행하는 동안 SIM2(214)에 관련된 통신(예를 들어, TDD 통신)을 개시하기 위해 SIM2(214)가 활성화됨을 식별할 수 있다. SIM2(214)가 활성화되지 않은 경우 전자 장치(400)(예를 들어, 프로세서(410))는 절차를 종료할 수 있다. SIM2(214)가 활성화됨을 식별한 경우 전자 장치(400)(예를 들어, 프로세서(410))는 동작 1206으로 진행할 수 있다.
동작 1206에서, 전자 장치(400)(예를 들어, 프로세서(410))는 SIM1(212)에 관련된 통신을 위한 송신 주파수(예를 들어, 제1 주파수 대역 또는 제1 주파수 대역 내의 지정된 송신 주파수 채널)가, SIM2(214)에 관련된 통신을 위한 수신 주파수(예를 들어, 제2 주파수 대역 또는 제2 주파수 대역 내의 지정된 수신 주파수 채널)과 적어도 부분적으로 중첩됨을 식별할 수 있다.
동작 1208에서, 전자 장치(400)(예를 들어, 프로세서(410))는 SIM1(212)에 관련된 TDD 통신을 위한 시간 구간(예를 들어, TDD 시간 구간, 송신 시간 구간 및 수신 시간 구간을 포함함)이, SIM2(214)에 관련된 TDD 통신을 위한 시간 구간(예를 들어, TDD 시간 구간, 송신 시간 구간 및 수신 시간 구간을 포함함)과 동기화됨을 식별할 수 있다.
동작 1210에서, 전자 장치(400)(예를 들어, 프로세서(410))는 SIM1(212)의 송신에 의해 SIM2(214)의 수신 주파수에 야기되는 간섭 전력 레벨이, SIM2(214)의 수신 신호 세기보다 지정된 값(예를 들어, 마진 값 Δ)만큼 작은지의 여부를 판단할 수 있다. 상기 간섭 레벨이 상기 수신 신호 세기보다 상기 지정된 값 만큼 작지 않은 경우 전자 장치(400)(예를 들어, 프로세서(410))는 절차를 종료할 수 있다. 상기 간섭 레벨이 상기 수신 신호 세기보다 상기 지정된 값 만큼 작은 경우 전자 장치(400)(예를 들어, 프로세서(410))는 동작 1212로 진행할 수 있다.
동작 1212에서, 전자 장치(400)(예를 들어, 프로세서(410))는 SIM1(212)와 관련된 TDD 통신을 위한 송신 시간 구간(예를 들어, 송신 시간 구간(1302a, 1306a))의 적어도 일부인 제1 시간 구간(예를 들어, 시간 구간 T1'(1302c) 또는 시간 구간 T3'(1306c))을 식별할 수 있다.
일 실시예에서, 동작 1206, 동작 1208, 및 동작 1210은 생략되거나, 또는 네트워크(예를 들어, 네트워크 노드(204))에 의해 수행될 수 있고, 전자 장치(400)(예를 들어, 프로세서(410))는 네트워크(예를 들어, 네트워크 노드(204))로부터 제1 시간 구간에서 수신 경로를 활성화하도록 지시하는 정보를 수신할 수 있다.
동작 1214에서, 전자 장치(400)(예를 들어, 프로세서(410))는 상기 제1 시간 구간(예를 들어, 시간 구간 T1'(1302c) 또는 시간 구간 T3'(1306c)) 동안 SIM2(214)에 관련된 적어도 하나의 수신 경로(예를 들어, 제2 RF 회로(930) 및/또는 제4 RF 회로(960))를 활성화할 수 있다.
동작 1216에서, 전자 장치(400)(예를 들어, 프로세서(410))는 SIM1(212)에 관련된 SRS가 송신되는 SRS 송신 구간을 식별할 수 있다. 일 실시예에서, 전자 장치(400)(예를 들어, 프로세서(410))는 네트워크(예를 들어, 네트워크 노드(202))로부터 수신한 SRS 설정 정보를 기반으로 상기 SRS 송신 구간을 식별할 수 있다. 일 실시예에서, 전자 장치(400)(예를 들어, 프로세서(410))는 상기 제1 시간 구간에 포함되는 상기 SRS 송신 구간을 식별할 수 있다.
동작 1218에서, 전자 장치(400)(예를 들어, 프로세서(410))는 상기 SRS 송신 구간 동안 SIM2(214)에 관련된 상기 적어도 하나의 수신 경로(예를 들어, 제2 RF 회로(930) 및/또는 제4 RF 회로(960))를 비활성화할 수 있다.
일 실시예에서, 전자 장치(400)(예를 들어, 프로세서(410))는 SIM1(212)과 관련된 통신을 위해 지정된 송신 안테나(예를 들어, 안테나(910a))와 SIM2(214)와 관련된 통신을 위해 지정된 수신 안테나(예를 들어, 안테나(930b) 및/또는 안테나(960b)) 간의 아이솔레이션 값(A)을 측정할 수 있다. 일 실시예에서, 전자 장치(400)(예를 들어, 프로세서(410))는 RFFE(430)에서 측정하여 메모리(405)에 저장된 상기 아이솔레이션 값(A)을 메모리(405)로부터 읽어낼 수 있다.
일 실시예에서, 전자 장치(400)(예를 들어, 프로세서(410))는 SIM1(212)과 관련된 통신을 위해 사용되도록 결정된 송신(Tx) 전력(B)을 식별할 수 있다. 일 실시예에서, 전자 장치(400)(예를 들어, 프로세서(410))는 RFFE(430) 또는 메모리(405)로부터 상기 송신 전력(B)을 획득할 수 있다.
일 실시예에서, 전자 장치(400)(예를 들어, 프로세서(410))는 SIM2(214)와 관련된 통신에 대해 측정된 수신 신호 세기(C)(예를 들어, RSSI(received signal strength indicator))를 식별할 수 있다. 일 실시예에서, 전자 장치(400)(예를 들어, 프로세서(410))는 RFFE(430) 또는 메모리(405)로부터 상기 수신 신호 세기(C)를 획득할 수 있다.
일 실시예에서, 전자 장치(400)(예를 들어, 프로세서(410))는 SIM1(212)의 통신을 위해 사용하도록 지정된 송신 주파수의 중심인 송신 중심 주파수와 SIM2(214)의 통신을 위해 사용하도록 지정된 수신 주파수의 중심인 수신 중심 주파수 간의 주파수 옵셋(D)을 식별할 수 있다. 일 실시예에서, 전자 장치(400)(예를 들어, 프로세서(410))는 SIM1(212)의 통신을 개시할 때, SIM1(212)의 통신을 위해 사용되도록 지정된 제1 주파수 대역 내에서의 복수의 주파수 채널들 중 적어도 하나의 송신 주파수 채널을 네트워크(예를 들어, 네트워크 노드(202))로부터 할당받을 수 있다. 또한 전자 장치(400)(예를 들어, 프로세서(410))는 SIM2(214)의 통신을 개시할 때, SIM2(214)의 통신을 위해 사용되도록 지정된 제2 주파수 대역 내에서의 복수의 주파수 채널들 중 적어도 하나의 수신 주파수 채널을 네트워크(예를 들어, 네트워크 노드(204))로부터 할당받을 수 있다. 상기 주파수 옵셋(D)은 상기 송신 주파수 채널의 중심 주파수와 상기 수신 주파수 채널의 중심 주파수 간의 간격으로 정의될 수 있다.
일 실시예에서, 전자 장치(400)(예를 들어, 프로세서(410))는 상기 주파수 차이(D)를 근거로, SIM2(214)의 통신을 위해 사용하도록 지정된 수신 중심 주파수에서의 ACLR(adjacent channel leakage ratio)(E)을 측정할 수 있다. 상기 ACLR은 SIM1(212)의 통신을 위해 사용하도록 지정된 송신 주파수와 SIM2(214)의 수신 주파수 간 전력 레벨 차이를 나타낼 수 있다.
도 12b는 본 개시의 일 실시예에 따른 듀얼 SIM의 전력 레벨 차이를 설명하기 위한 도면이다.
도 12b를 참조하면, 주파수 옵셋 D(1224)는 SIM1(212)의 통신을 위해 지정된 송신 주파수 채널의 송신 중심 주파수(1220)와 SIM2(214)의 통신을 위해 지정된 수신 주파수 채널의 수신 중심 주파수(1222) 간의 차이로 정의될 수 있다. 상기 수신 주파수 채널에서의 ACLR(E)는 상기 송신 주파수 채널의 송신 중심 주파수(1220)와, 상기 수신 중심 주파수(1220)로부터 D (1224)만큼 떨어진 주파수 위치(예: 수신 주파수 채널의 중심 주파수(1222))에서의 전력 레벨 차이를 dBc 단위로 나타낸 것이다. ACLR(E)은 네트워크로부터 할당받은 상기 송신 주파수 채널 및 상기 수신 주파수 채널과, 지정된 RBW(resolution bandwidth)를 근거로 제2 RF 회로(930) 또는 제4 RF 회로(960)를 통해 측정될 수 있다.
일 실시예에서, 전자 장치(400)(예를 들어, 프로세서(410))는 B + E - A = F를 계산할 수 있다. 여기서 F는 전자 장치(400)가 SIM1(212)의 송신 신호에 의해 SIM2(214)의 수신 신호에 야기되는 간섭 전력 레벨을 나타낼 수 있다. 상기 간섭 전력 레벨 F는, SIM1(212)의 송신 전력(B)이 낮을수록, SIM1(212)와 관련된 전력 증폭기(예를 들어, 전력 증폭기(912))의 선형성이 우수할수록, 상기 아이솔레이션 값(A)이 클수록, 및 SIM1(212)의 송신 주파수 채널과 SIM2(214)의 수신 주파수 채널이 멀리 떨어져 있을수록 작아질 수 있다.
일 실시예에서, 도 12a의 동작 1210에서 전자 장치(400)(예를 들어, 프로세서(410))는 SIM2(214)의 수신 신호 세기(C)와 상기 F 간의 차이(C-F)가 지정된 값(예를 들어, Δ)보다 큰 지의 여부를 판단할 수 있다. C-F가 상기 지정된 값 이상 큰 경우(예를 들어, C-F > Δ), 전자 장치(400)(예를 들어, 프로세서(410))는 동작 1212로 진행할 수 있다. C-F가 Δ보다 크지 않은 경우 전자 장치(400)(예를 들어, 프로세서(410))는 SIM1(212)의 송신 신호와 SIM2(214)의 수신 신호의 충돌이 발생하지 않는다고 판단하고 절차를 종료할 수 있다.
도 13은 본 개시의 일 실시예에 따른 듀얼 SIM의 신호 충돌을 회피하기 위한 TDD 타이밍을 설명하기 위한 도면이다.
도 13을 참조하면, SIM1(212)의 TDD 통신을 위한 송신 시간 구간들(예를 들어, 송신 시간 구간(1302a) 및 송신 시간 구간(1306a))은 SIM2(214)의 TDD 통신을 위한 송신 시간 구간들(예를 들어, 송신 시간 구간(1302b) 및 송신 시간 구간(1306b))과 중첩될 수 있다. 일 실시예에서, 시간 구간 T1(1302) 내에서 SIM1(212)에 대응하는 송신 시간 구간(1302a)은 SIM2(214)에 대응하는 송신 시간 구간(1302b)과 중첩될 수 있고, 시간 구간 T3(1306) 내에서 SIM1(212)에 대응하는 송신 시간 구간(1306a)은 SIM2(214)에 대응하는 송신 시간 구간(1306b)과 중첩될 수 있다.
일 실시예에서, SIM1(212)의 TDD 통신을 위한 수신 시간 구간들(예를 들어, 송신 시간 구간(1304a))은 SIM2(214)의 TDD 통신을 위한 수신 시간 구간들(예를 들어, 수신 시간 구간(1304b))과 중첩될 수 있다. 일 실시예에서, 시간 구간 T2(1304) 내에서 SIM1(212)에 대응하는 수신 시간 구간(1304a)은 SIM2(214)에 대응하는 수신 시간 구간(1304b)와 중첩될 수 있다.
일 실시예에서, 전자 장치(400)는 SIM1(212)에 대응하는 송신 시간 구간(1302a) 및 SIM2(214)에 대응하는 송신 시간 구간(1302b)을 포함하는 시간 구간 T1(1302) 내에서, SIM1(212)와 관련된 송신 경로(예를 들어, 도 9의 제1 RF 회로(910)) 및 SIM2(212)와 관련된 송신 경로(예를 들어, 도 9의 제3 RF 회로(940))를 활성화할 수 있다.
일 실시예에서, 전자 장치(400)는 SIM1(212)에 대응하는 송신 시간 구간(1302a)의 적어도 일부인 제1 시간 구간(예를 들어, 시간 구간 T1'(1302c)) 동안 SIM1(212)와 관련된 송신 경로(예를 들어, 도 9의 제1 RF 회로(910))를 비활성화하고, SIM2(214)에 관련된 수신 경로를 활성화할 수 있다. 일 실시예에서, 전자 장치(400)는 시간 구간 T1(1302) 중 시간 구간 T1'(1302c)을 제외한 나머지 송신 시간 구간(1302b) 동안 지정된 송신 경로(예를 들어, 도 9의 제3 RF 회로(940))를 통해 SIM2(214)의 송신 신호(예를 들어, 도 9의 SIM2 N41_Tx(904))을 송신하고, 시간 구간 T1'(1302c) 동안에는 수신 경로(예를 들어, 제2 RF 회로(930) 및/또는 제4 RF 회로(960))를 통해 SIM2(214)의 수신 신호들(예를 들어, SIM2 N41_Rx1(1404) 및/또는 SIM2 N41_Rx2(1406))을 수신할 수 있다. 시간 구간 T1'(1302c)은 시간 구간 T1(1302)의 적어도 일부로서, 시간 구간 T1(1302) 내의 어느 위치에라도 배치될 수 있다. 일 실시예에서, 전자 장치(400)는 시간 구간 T1'(1302c)에서, SIM1(212)의 송신에 사용되는 RF 회로(예를 들어, 제1 RF 회로(210))와는 다른 하드웨어 구성인, MIMO를 위해 사용하도록 지정된 수신 경로(예를 들어, 제2 RF 회로(930) 및/또는 제4 RF 회로(960))를 활성화할 수 있다.
일 실시예에서, 전자 장치(400)는 SIM1(212)에 대응하는 수신 시간 구간(1304a)과 중첩된 수신 시간 구간(1304b)을 포함하는 시간 구간 T2(1304) 동안 수신 경로들(예를 들어, 제1 RF 회로(910), 제2 RF 회로(930), 제3 RF 회로(940), 및/또는 제4 RF 회로(960))을 활성화하고, 상기 수신 경로들을 통해 하나 또는 그 이상의 수신 신호들(예를 들어, N41_Rx1(1002), N41_Rx2(1004), N41_Rx3(1006), 및/또는 N41_Rx4(1008))을 수신할 수 있다.
일 실시예에서, 전자 장치(400)는 SIM1(212)에 대응하는 송신 시간 구간(1306a)의 적어도 일부인 제1 시간 구간(예를 들어, 시간 구간 T3'(1306c)) 동안 SIM1(212)와 관련된 송신 경로를 비활성화하고, SIM2(214)에 관련된 수신 경로를 활성화할 수 있다. 일 실시예에서, 전자 장치(400)는 시간 구간 T3(1306) 중 시간 구간 T3'(1306c)을 제외한 나머지 송신 시간 구간(1306b) 동안 송신 경로(예를 들어, 도 9의 제3 RF 회로(940))를 통해 SIM2(214)의 송신 신호(예를 들어, 도 9의 SIM2 N41_Tx(904))을 송신하고, 시간 구간 T3'(1306c) 동안에는 수신 경로(예를 들어, 제2 RF 회로(930) 및/또는 제4 RF 회로(960))를 통해 SIM2(214)의 수신 신호들(예를 들어, SIM2 N41_RX1(1404) 및/또는 SIM2 N41_RX2(1406))을 수신할 수 있다. 시간 구간 T3'(1306c)은 시간 구간 T3(1306)의 적어도 일부로서, 시간 구간 T3(1306) 내의 어느 위치에라도 배치될 수 있다. 일 실시예에서, 전자 장치(400)는 시간 구간 T3'(1306c)에서, MIMO를 위해 사용하도록 지정된 수신 경로(예를 들어, 제2 RF 회로(930) 및/또는 제4 RF 회로(960))를 활성화할 수 있다.
일 실시예에서, SIM1(212)에 관련된 제1 주파수 대역의 지정된 수신 시간 구간은 SIM2(214)에 관련된 제2 주파수 대역의 지정된 수신 시간 구간과 시간 구간 T4(1308) 내에서 중첩될 수 있다. 전자 장치(400)는 시간 구간 T4(1308) 내에서 SIM1(212) 및/또는 SIM2(214)에 관련된 하나 또는 그 이상의 수신 신호들(예를 들어, N41_Rx1(1002), N41_Rx2(1004), N41_Rx3(1006), 및/또는 N41_Rx4(1008))을 수신할 수 있다.
도 14는 본 개시의 일 실시예에 따른 DSDA 동작시 주파수 충돌 회피를 위한 신호 흐름을 나타낸 도면이다.
도 14를 참조하면, 일 실시예에 따른 RFFE(430)는 제1 RF 회로(910), 제2 RF 회로(930), 제3 RF 회로(940) 및 제4 RF 회로(960)를 포함할 수 있다. 제1 RF 회로(910), 제2 RF 회로(930), 제3 RF 회로(940) 및 제4 RF 회로(960)에 대한 설명은 도 9를 참조할 수 있다.
일 실시예에서, SIM1(212)에 관련된 TDD 통신을 위한 송신 시간 구간(예를 들어, 송신 시간 구간(1302a) 또는 송신 시간 구간(1306a))의 적어도 일부인 제1 시간 구간(예를 들어, 시간 구간 T1'(1302c) 또는 시간 구간 T3'(1306c))에서, 전자 장치(400)(예를 들어, 프로세서(410))는 제1 주파수 대역(예를 들어, n41 대역)과 관련된 송신 경로(예를 들어, 제1 RF 회로(910))가 활성화되어 있는 상태에서, 제2 RF 회로(930) 및/또는 제4 RF 회로(960)의 n41 대역과 관련된 수신 경로들을 활성화할 수 있다.
일 실시예에서, 송신 시간 구간(예를 들어, 송신 시간 구간(1302a) 또는 송신 시간 구간(1306a))에서 SIM1(212)에 관련된 n41 대역의 송신 동작을 위해, 전력 증폭기(912)는 트랜시버(예를 들어, 트랜시버(420))로부터 전달된 RF 신호를 증폭하고, 상기 증폭된 신호를 대역 스위치(1414) 및 TDD 스위치(1416a)를 통해 필터 블록(916) 내의 n41 필터로 전달할 수 있다. n41 필터는 상기 증폭된 신호를 n41 대역으로 필터링하고, 상기 필터링된 신호(예를 들어, SIM1 N41_Tx(1402))는 안테나 스위치(918)를 통해 제1-1 안테나(1410a)로 전달될 수 있다. 상기 송신 시간 구간에서 제3 RF 회로(940)는 비활성화될 수 있다. 상기 송신 시간 구간 내 제1 시간 구간(예를 들어, 시간 구간 T1'(1302c) 또는 시간 구간 T3'(1306c))을 제외한 나머지 시간 구간(예를 들어, 시간 구간(1302b) 또는 시간 구간(1306b)) 동안, 제2 RF 회로(930) 및 제4 RF 회로(960)는 비활성화될 수 있다.
일 실시예에서, 제1 시간 구간(예를 들어, 시간 구간 T1'(1302c) 또는 시간 구간 T3'(1306c)) 동안, 전자 장치(400)는 제2 RF 회로(930)의 저잡음 증폭기(936)로 전원을 공급하고, 필터 블록(934) 내의 n41 필터의 입력이 제3-2 안테나(930b)로 연결되도록 안테나 스위치(932)를 제어함으로써, 제2 RF 회로(930)를 활성화할 수 있다. 일 실시예에서, SIM2(214)에 대응하는 n41 대역의 수신 동작을 위해, 제2-2 안테나(930b)는 RF 신호(예를 들어, SIM2 N41_Rx1(1404))를 수신하고, 상기 RF 신호는 안테나 스위치(932)를 통해 필터 블록(934) 내의 n41 필터로 전달될 수 있다. n41 필터는 상기 RF 신호를 n41 대역으로 필터링하고, 상기 필터링된 신호는 저잡음 증폭기(936)로 전달될 수 있다. 저잡음 증폭기(936)는 상기 필터링된 신호를 증폭하고, 상기 증폭된 신호는 SIM2(214)에 대응하는 기저대역의 처리를 위해 트랜시버(예를 들어, 트래시버(420))로 전달될 수 있다.
일 실시예에서, 제1 시간 구간(예를 들어, 시간 구간 T1'(1302c) 또는 시간 구간 T3'(1306c)) 동안, 전자 장치(400)는 제4 RF 회로(960)의 저잡음 증폭기(966)로 전원을 공급하고, 필터 블록(964) 내의 n41 필터의 입력이 제4-2 안테나(960b)로 연결되도록 안테나 스위치(962)를 제어할 수 있다. 일 실시예에서, SIM2(214)에 대응하는 n41 대역의 수신 동작을 위해, 제4-2 안테나(960b)는 RF 신호(예를 들어, N41_Rx2(1406))를 수신하고, 상기 RF 신호는 안테나 스위치(962)를 통해 필터 블록(964) 내의 n41 필터로 전달될 수 있다. n41 필터는 상기 RF 신호를 n41 대역으로 필터링하고, 상기 필터링된 신호는 저잡음 증폭기(966)로 전달될 수 있다. 저잡음 증폭기(966)는 상기 필터링된 신호를 증폭하고, 상기 증폭된 신호는 SIM2(214)에 대응하는 기저대역의 처리를 위해 트랜시버(예를 들어, 트래시버(420))로 전달될 수 있다.
도 15는 본 개시의 일 실시예에 따른 듀얼 SIM과 관련된 SRS의 전송을 설명하기 위한 도면이다.
도 15를 참조하면, 일 실시예에 따른 RFFE(430)는 제1 RF 회로(910), 제2 RF 회로(930), 제3 RF 회로(940) 및 제4 RF 회로(960)를 포함할 수 있다. 제1 RF 회로(910), 제2 RF 회로(930), 제3 RF 회로(940) 및 제4 RF 회로(960)에 대한 설명은 도 9를 참조할 수 있다.
일 실시예에서, SIM1(212)에 관련된 TDD 통신을 위한 송신 시간 구간(예를 들어, 송신 시간 구간(1302a) 또는 송신 시간 구간(1306a))에서, 전자 장치(400)(예를 들어, 프로세서(410))는 제1 RF 회로(910)의 제1 주파수 대역(예를 들어, n41 대역)과 관련된 송신 경로를 통해 SIM1(212)와 관련된 송신 신호를 전송할 수 있다. 상기 송신 신호는 SRS를 포함하는 SIM1 N41_SRS Tx(1502)일 수 있다. SIM1 N41_SRS Tx(1502)는 제1 RF 회로(910)의 전력 증폭기(912) 및 n41 필터를 통해 안테나(910a 및/또는 910b)로 전달될 수 있다.
일 실시예에서, 제1 RF 회로(910)로부터 출력되는 SIM1 N41_SRS Tx(1502)는 안테나(910a 및/또는 910b)를 통해 전송될 뿐 아니라, 제2 RF 회로(930) 및/또는 제4 RF 회로(960)의 TRX1 포트로 전달되어, 제2 RF 회로(930) 및/또는 제4 RF 회로(960)의 안테나(예를 들어, 제2-2 안테나(930b) 및/또는 제4-2 안테나(960b))를 통해서도 전송될 수 있다.
일 실시예에서, 제1 시간 구간(예를 들어, 시간 구간 T1'(1302c) 또는 시간 구간 T3'(1306c))에서 제2 RF 회로(930) 및/또는 제4 RF 회로(960)가 활성화되어 있는 경우, 제2 RF 회로(930) 및/또는 제4 RF 회로(960)의 TRX1 포트를 통해 전달된 SIM1 N41_SRS Tx(1502)는 필터 블록(934) 및/또는 필터 블록(964) 내의 n41 필터로 유입될 수 있다. SIM1 N41_SRS Tx(1502)는 제2 RF 회로(930) 내에서 제2-2 안테나(930b)를 통해 수신된 SIM2 N41_Rx1(1504)와 혼합되어 저잡음 증폭기(936)로 전달될 수 있고, SIM1 N41_SRS Tx(1502)의 높은 전력은 저잡음 증폭기(1536)를 파손시킬 수 있다. 마찬가지로 SIM1 N41_SRS Tx(1502)는 제4 RF 회로(960) 내에서 제4-2 안테나(960b)를 통해 수신된 SIM2 N41_Rx2(1506)와 혼합되어 저잡음 증폭기(966)로 전달될 수 있고, SIM1 N41_SRS Tx(1502)의 높은 전력은 저잡음 증폭기(966)를 파손시킬 수 있다.
본 개시의 실시예들에서는 SRS의 높은 전력으로 인한 저잡음 증폭기(예를 들어, 저잡음 증폭기(936) 또는 저잡음 증폭기(966))의 파손을 방지하기 위하여, SRS를 전송하도록 설정된 구간(예를 들어, SRS 송신 구간) 동안 제2 RF 회로(930) 및/또는 제4 RF 회로(960)의 수신 경로(예를 들어, n41 필터들, 저잡음 증폭기(936), 및/또는 저잡음 증폭기(966))를 비활성화할 수 있다. 전자 장치(400)는 네트워크로부터 제공되는 SRS 설정 정보에 근거하여 SRS 송신 구간을 식별할 수 있다.
도 16a 및 도 16b는 본 개시의 일 실시예에 따른 SRS 송신 구간의 식별을 설명하기 위한 도면이다.
도 16a를 참조하면, 전자 장치(400)와 네트워크(예를 들어, 네트워크 노드(202) 또는 네트워크 노드(204))간의 통신에 사용되는 무선 프레임(1602)은 10개의 서브프레임들을 포함하며, 각 서브프레임(1604)은 2개의 슬롯들을 포함하고, 각 슬롯(1606)은 복수의(예를 들어, 14개) 심볼들을 포함할 수 있다.
도 16b를 참조하면, 하나의 무선 프레임(예를 들어, 무선 프레임(1602))에 포함되는 20개의 슬롯들 각각은 TDD UL/DL 설정에 의해 다운링크 슬롯(예를 들어, "D"), 업링크 슬롯(예를 들어, "U"), 또는 특수 슬롯(special slot)(예를 들어, "S") 중 어느 하나로 지정될 수 있다. 특수 슬롯은 다운링크 또는 업링크로 유연하게 사용될 수 있다.
일 실시예에서, SRS 설정 정보는 하나의 무선 프레임(예를 들어, 무선 프레임(1602)) 중 특수 슬롯으로 사용되는 슬롯 3(1622) 및 슬롯 13(1624) 내에서 SRS(예를 들어, R1, R3, R2, R4)가 전송되는 심볼 위치를 지시할 수 있다. 일 실시예에서, SRS 설정 정보는 각 슬롯(예를 들어, 슬롯 3(1622) 또는 슬롯 13(1624)) 내 SRS 송신 심볼들의 시작 위치와, SRS 송신 심볼들의 개수를 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 전자 장치(400)는 SIM1(214)에 대응하는 네트워크(예를 들어, 네트워크 노드(202))로부터 SRS 설정 정보를 수신하고, 상기 SRS 설정 정보를 기반으로 하나 또는 그 이상의 SRS 송신 심볼들을 포함하는 SRS 송신 구간을 식별할 수 있다.
도 17은 본 개시의 일 실시예에 따른 SRS 송신 구간에서의 충돌 회피를 설명하기 위한 도면이다.
도 17을 참조하면, 일 실시예에 따른 RFFE(430)는 제1 RF 회로(910), 제2 RF 회로(930), 제3 RF 회로(940) 및 제4 RF 회로(960)를 포함할 수 있다. 제1 RF 회로(910), 제2 RF 회로(930), 제3 RF 회로(940) 및 제4 RF 회로(960)에 대한 설명은 도 9를 참조할 수 있다.
일 실시예에서, SIM1(212)에 관련된 TDD 통신을 위한 송신 시간 구간(예를 들어, 송신 시간 구간(1302a) 또는 송신 시간 구간(1306a))의 적어도 일부인 제1 시간 구간(예를 들어, 시간 구간 T1'(1302c) 또는 시간 구간 T3'(1306c))에서, 전자 장치(400)(예를 들어, 프로세서(410))는 제1 주파수 대역(예를 들어, n41 대역)과 관련된 송신 경로(예를 들어, 제1 RF 회로(910))가 활성화되어 있는 상태에서, 제2 RF 회로(930) 및/또는 제4 RF 회로(960)의 n41 대역과 관련된 수신 경로들을 활성화할 수 있다.
일 실시예에서, 송신 시간 구간(예를 들어, 송신 시간 구간(1302a) 또는 송신 시간 구간(1306a))에서 SIM1(212)에 관련된 n41 대역의 송신 동작을 위해, 전력 증폭기(912)는 트랜시버(예를 들어, 트랜시버(420))로부터 전달된 RF 신호를 증폭하고, 상기 증폭된 신호를 대역 스위치(1414) 및 TDD 스위치(1416a)를 통해 필터 블록(916) 내의 n41 필터로 전달할 수 있다. n41 필터는 상기 증폭된 신호를 n41 대역으로 필터링하고, 상기 필터링된 신호(예를 들어, SIM1 N41_SRS Tx(1702))는 안테나 스위치(918)를 통해 제1-1 안테나(1410a)로 전달될 수 있다. 상기 송신 시간 구간에서 제3 RF 회로(940)는 비활성화될 수 있다.
일 실시예에서, 제1 시간 구간(예를 들어, 시간 구간 T1'(1302c) 또는 시간 구간 T3'(1306c)) 동안, 전자 장치(400)는 제2 RF 회로(930)의 저잡음 증폭기(936)로 전원을 공급하고, 필터 블록(934) 내의 n41 필터의 입력이 제2-2 안테나(930b)로 연결되도록 안테나 스위치(932)를 제어함으로써, 제2 RF 회로(930)를 활성화할 수 있다. 일 실시예에서, SIM2(214)에 대응하는 n41 대역의 수신 동작을 위해, 제2-2 안테나(930b)는 RF 신호(예를 들어, SIM2 N41_Rx2(1404))를 수신하고, 상기 RF 신호는 안테나 스위치(932)를 통해 필터 블록(934) 내의 n41 필터로 전달될 수 있다. n41 필터는 상기 RF 신호를 n41 대역으로 필터링하고, 상기 필터링된 신호는 저잡음 증폭기(936)로 전달될 수 있다. 저잡음 증폭기(936)는 상기 필터링된 신호를 증폭하고, 상기 증폭된 신호는 SIM2(214)에 대응하는 기저대역의 처리를 위해 트랜시버(예를 들어, 트래시버(420))로 전달될 수 있다.
일 실시예에서, 제1 시간 구간(예를 들어, 시간 구간 T1'(1302c) 또는 시간 구간 T3'(1306c)) 동안, 전자 장치(400)는 제4 RF 회로(960)의 저잡음 증폭기(966)로 전원을 공급하고, 필터 블록(964) 내의 n41 필터의 입력이 제4-2 안테나(960b)로 연결되도록 안테나 스위치(962)를 제어할 수 있다. 일 실시예에서, SIM2(214)에 대응하는 n41 대역의 수신 동작을 위해, 제4-2 안테나(960b)는 RF 신호(예를 들어, N41_Rx2(1406))를 수신하고, 상기 RF 신호는 안테나 스위치(962)를 통해 필터 블록(964) 내의 n41 필터로 전달될 수 있다. n41 필터는 상기 RF 신호를 n41 대역으로 필터링하고, 상기 필터링된 신호는 저잡음 증폭기(966)로 전달될 수 있다. 저잡음 증폭기(966)는 상기 필터링된 신호를 증폭하고, 상기 증폭된 신호는 SIM2(214)에 대응하는 기저대역의 처리를 위해 트랜시버(예를 들어, 트랜시버(420))로 전달될 수 있다.
일 실시예에서, SRS 송신 구간 동안(예를 들어, 제1 시간 구간 내의 SRS 송신 구간 동안), 전자 장치(400)는 제1 RF 회로(910)로부터 출력되는 SIM1(212)에 대응하는 SRS를 포함하는 송신 신호(예를 들어, SIM1 N41_SRS Tx(1702))가 제2 RF 회로(1730) 내의 저잡음 증폭기(936) 및/또는 제4 RF 회로(1760) 내의 저잡음 증폭기(966)로 유입되지 않도록 제2 RF 회로(1730) 내의 수신 경로(예를 들어, 저잡음 증폭기(936)) 및/또는 제4 RF 회로(1760) 내의 수신 경로(예를 들어, 저잡음 증폭기(966))를 비활성화할 수 있다. 일 실시예에서, 전자 장치(400)는 저잡음 증폭기(936) 및/또는 저잡음 증폭기(966)에 전원 공급을 차단하고, 및/또는 안테나(예를 들어, 제2-2 안테나(930b) 및/또는 제4-2 안테나(960b))가 지정된 대역 통과 필터(예를 들어, n41 필터)로 연결되지 않도록 안테나 스위치(예를 들어, 안테나 스위치(932) 및/또는 안테나 스위치(962))를 제어할 수 있다.
본 개시의 실시예들은 TDD로 지정된 제1 주파수 대역 및 TDD로 지정된 제2 주파수 대역의 조합을 위해 RFFE를 공유하는 DSDA 동작에서 송신 신호와 수신 신호의 충돌을 회피하면서 다운링크 데이터를 위한 수신 시간 구간을 확대함으로써 다운링크 쓰루풋을 향상시킬 수 있다.
본 개시의 실시예들은 TDD로 지정된 제1 주파수 대역 및 TDD로 지정된 제2 주파수 대역의 조합을 위해 RFFE를 공유하는 DSDA 동작에서 송신 호핑을 적용하여 업링크 데이터의 전송 성능을 개선하고 소모 전류를 절감할 수 있다.
본 개시의 실시예들은 안테나 간 간섭의 영향이 매우 큰 폴더블 구조의 전자 장치(400)에서 안테나 간 아이솔레이션 측정 값, 송신 전력, 수신 신호 세기, 및 주파수 간격을 고려하여 SIM1의 송신 전력이 동일 주파수 대역을 사용하는 SIM2의 수신 성능에 미치는 영향을 감소시킬 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치(400)는 제1 송신 경로(예를 들어 전력 증폭기(912) 및 필터 블록(916) 내 n41 필터) 및 제1 수신 경로(예를 들어 필터 블록(916) 내 n41 필터 및 저잡음 증폭기(920))를 포함하는 제1 RF 회로(예를 들어 도 9의 제1 RF 회로(910))와 제2 수신 경로(예를 들어 필터 블록(934) 내 n41 필터 및 저잡음 증폭기(936))를 포함하는 제2 RF 회로(예를 들어 도 9의 제2 RF 회로(930) 및/또는 제4 RF 회로(960))를 포함하는 무선 주파수(radio frequency: RF) 프론트엔드(front end: FE)(430), 인스트럭션들을 저장하는 메모리(405), 및 상기 RFFE 및 상기 메모리와 작동적으로 연결된 적어도 하나의 프로세서(410)를 포함할 수 있다. 상기 인스트럭션들은 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 개별적으로 또는 집단적으로 실행될 때 상기 전자 장치로 하여금, 제1 SIM(subscriber identification module)(예를 들어 SIM1(212)) 및 제2 SIM(예를 들어 SIM2(214))과 관련된 듀얼 SIM 이중 활성화(dual SIM dual active: DSDA) 동작이 개시됨을 식별하게 할 수 있다. 상기 인스트럭션들은 상기 프로세서에 의해 실행될 때 상기 전자 장치로 하여금, 상기 DSDA 동작이 개시됨에 근거하여 상기 제1 SIM과 관련된 통신을 위한 제1 주파수 대역(예를 들어 n41 대역)과 상기 제2 SIM과 관련된 TDD 통신을 위한 제2 주파수 대역(예를 들어 n41 대역)이 TDD 대역들이고 상기 제1 주파수 대역이 상기 제2 주파수 대역과 동일하거나 적어도 부분적으로 중첩됨을 식별하게 할 수 있다. 상기 인스트럭션들은 상기 프로세서에 의해 실행될 때 상기 전자 장치로 하여금, 상기 제1 SIM에 관련된 TDD 통신을 위한 제1 송신 시간 구간(1302a, 1306a)에서 상기 제1 주파수 대역을 통해 상기 제1 SIM과 관련된 송신 동작을 수행하기 위해 상기 제1 RF 회로의 상기 제1 송신 경로가 활성화되어 있는 동안, 상기 제1 송신 시간 구간의 적어도 일부인 제1 시간 구간(1302c, 1306c)에서, 상기 제2 주파수 대역을 통해 상기 제2 SIM과 관련된 TDD 수신 동작을 수행하게 하기 위해 상기 제2 RF 회로의 상기 제2 수신 경로를 활성화하게 할 수 있다.
일 실시예에서 상기 인스트럭션들은 상기 전자 장치로 하여금, 상기 제1 SIM과 관련된 상기 제1 주파수 대역과 상기 제2 SIM과 관련된 상기 제2 주파수 대역이 적어도 부분적으로 중첩됨을 식별하고, 상기 제1 SIM과 관련된 TDD 통신을 위한 상기 제1 송신 시간 구간이 상기 제2 SIM과 관련된 TDD 통신을 위한 제2 송신 시간 구간(1302b, 1302c)과 동기화됨을 식별하고, 상기 제1 주파수 대역 내 상기 제1 SIM을 위해 지정된 제1 주파수 채널에 의해 상기 제2 주파수 대역 내 상기 제2 SIM을 위해 지정된 제2 주파수 채널에 야기되는 간섭 전력 레벨과 상기 제2 주파수 채널 상에서 측정된 수신 신호 세기에 근거하여 상기 제1 주파수 채널이 상기 제2 주파수 채널과 충돌하는지의 여부를 판단하게 할 수 있다.
일 실시예에서 상기 인스트럭션들은 상기 전자 장치로 하여금, 상기 제1 SIM과 관련된 상기 제1 주파수 채널의 중심인 송신 중심 주파수에서 상기 제2 SIM과 관련된 상기 제2 주파수 채널의 중심인 수신 중심 주파수 간의 주파수 옵셋을 식별하고, 상기 송신 중심 주파수에서 상기 주파수 옵셋만큼 떨어진 주파수 위치에서의 ACLR(adjacent channel leakage ratio)을 측정하고, 상기 제1 SIM과 관련된 전송 전력과, 상기 ACLR, 및 상기 제2 SIM과 관련된 수신 신호 세기를 근거로 상기 간섭 전력 레벨을 계산하게 할 수 있다.
일 실시예에서 상기 인스트럭션들은 상기 전자 장치로 하여금, 상기 제2 송신 시간 구간 중 상기 제1 시간 구간을 제외한 나머지 시간 구간(1302b)에서, 상기 제2 RF 회로의 상기 제2 수신 경로를 비활성화하게 할 수 있다.
일 실시예에서 상기 인스트럭션들은 상기 전자 장치로 하여금, 듀얼 SIM에 관련된 충돌 회피 동작을 수행하도록 지시하는 정보를 네트워크 노드로부터 수신함에 근거하여 상기 제1 SIM에 관련된 상기 제1 주파수 채널과 상기 제2 SIM과 관련된 상기 제2 주파수 채널이 충돌함을 식별하게 할 수 있다.
일 실시예에서 상기 인스트럭션들은 상기 전자 장치로 하여금, 상기 제1 송신 경로를 통해 상기 제1 SIM에 관련된 SRS(surround reference signal)가 전송되는 SRS 송신 구간을 식별하고, 상기 제1 시간 구간 내의 상기 SRS 송신 구간에서, 상기 제2 RF 회로의 상기 제2 수신 경로를 비활성화하게 할 수 있다.
일 실시예에서 상기 인스트럭션들은 상기 전자 장치로 하여금, 상기 제1 SIM에 대응하는 SRS를 포함하는 SRS 송신 심볼들의 시작 위치 및 개수를 나타내는 SRS 설정 정보를 상기 제1 SIM에 대응하는 제1 네트워크 노드로부터 수신하고, 상기 SRS 설정 정보를 기반으로 상기 제1 시간 구간에 포함되는 상기 SRS 송신 구간을 식별하게 할 수 있다.
일 실시예에서 상기 제1 시간 구간의 길이 및/또는 위치는, 상기 제2 SIM과 관련된 다운링크 데이터의 양에 근거하여 결정될 수 있다.
일 실시예에서 상기 제2 수신 경로는, 다운링크 MIMO(multiple input multiple output) 수신을 위한 하나 또는 그 이상의 MIMO 수신 경로들을 포함할 수 있다.
일 실시예에서 상기 제2 수신 경로는 상기 수신 주파수의 RF 신호를 수신하도록 구성되는 안테나(예를 들어 도 9의 제2-2 안테나(930b) 및/또는 제4-2 안테나(960b))와 연결되는 안테나 스위치(932,962), 상기 수신 주파수를 필터링하도록 구성되는 대역 통과 필터(예를 들어 필터 블록(934) 내 n41 필터 및/또는 필터 블록(964) 내 n41 필터), 및 상기 대역 통과 필터의 출력 신호를 증폭하도록 구성되는 저잡음 증폭기(low noise amplifier: LNA)(936, 966)를 포함할 수 있다.
일 실시예에서 상기 인스트럭션들은 상기 전자 장치로 하여금, 상기 안테나가 상기 대역 통과 필터로 연결되도록 상기 안테나 스위치를 제어하고, 상기 저잡음 증폭기로 전원 공급을 제공하고, 및/또는 상기 저잡음 증폭기의 이득을 설정함으로써 상기 제2 수신 경로를 활성화하게 할 수 있다.
일 실시예에서 상기 제1 주파수 대역 또는 상기 제2 주파수 대역 중 적어도 하나는, 5G(5th generation) NR(new radio) 통신을 위한 n41 대역, n48 대역, n77 대역, n78 대역 또는 n79 대역 중 하나일 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치(400)는, RF(radio frequency) 신호들을 송신하고 수신하도록 구성되는 제1 안테나(910a), RF 신호들을 수신하도록 구성되는 제2 안테나(930b; 960b), 인스트럭션들을 저장하는 메모리(405), 및 상기 제1 안테나, 상기 제2 안테나, 및 상기 메모리와 작동적으로 연결된 적어도 하나의 프로세서(410)를 포함할 수 있다. 상기 인스트럭션들은 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 개별적 또는 집단적으로 실행될 때 상기 전자 장치로 하여금: 제1 SIM(subscription identification module)(212)과 관련된 통신을 위한 제1 주파수 대역이 TDD(time division duplex) 대역이고 제2 SIM(214)과 관련된 통신을 위한 제2 주파수 대역이 상기 제1 주파수 대역과 동일하거나 적어도 부분적으로 중첩되는 TDD 대역인 경우: 상기 제1 SIM을 위한 TDD 송신 구간 동안, 상기 제1 SIM과 관련된 상기 제1 주파수 대역 상의 제1 신호(1402)를 상기 제1 안테나를 통해 전송하고, 상기 제2 SIM과 관련된 상기 제2 주파수 대역 상의 제2 신호(1404; 1406)를 상기 제1 안테나가 아닌 상기 제2 안테나를 통해 수신하고, 상기 제1 SIM을 위한 TDD 수신 구간 동안, 상기 제1 SIM과 관련된 상기 제1 주파수 대역 상의 제3 신호 및 상기 제2 SIM과 관련된 상기 제2 주파수 대역 상의 제4 신호를 상기 제1 안테나를 통해 수신하게 할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 인스트럭션들은 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 개별적 또는 집단적으로 실행될 때 상기 전자 장치로 하여금, 상기 제1 SIM을 위한 제1 TDD 송신 구간 동안, 상기 제1 SIM과 관련된 상기 제1 주파수 대역 상의 신호 및 상기 제2 SIM과 관련된 상기 제2 주파수 대역 상의 신호를 상기 제1 안테나를 통해 송신하게 할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 인스트럭션들은 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 개별적 또는 집단적으로 실행될 때 상기 전자 장치로 하여금, 상기 제1 SIM을 위한 SRS(sounding reference signal) 송신 구간 동안, 상기 제1 SIM과 관련된 상기 제1 주파수 대역 상의 SRS를 상기 제1 안테나 및 상기 제2 안테나를 통해 송신하고, 상기 SRS를 송신하는 동안 상기 제2 SIM과 관련된 상기 제2 주파수 대역 상의 신호를 수신하는 것을 삼가하게 할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 제1 신호는, SRS(sounding reference signal)를 제외(exclude)하고, PUSCH(physical uplink channel), PUCCH(physical uplink control channel), 또는 PRACH(physical random access channel) 중 적어도 하나와 관련된 신호를 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 제1 안테나는, 상기 제1 신호의 송신, 상기 SRS의 송신, 및 다운링크 신호의 수신에 이용되는 프라이머리 안테나일 수 있다. 일 실시예에서 상기 제2 안테나는, 상기 제1 신호의 송신에는 이용되지 않으며, 상기 SRS의 송신 및 상기 다운링크 신호의 수신에 이용되는 세컨더리 안테나일 수 있다.
일 실시예에서, 상기 인스트럭션들은 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 개별적 또는 집단적으로 실행될 때 상기 전자 장치로 하여금, 상기 제1 SIM을 위한 상기 TDD 송신 구간 동안, 상기 제1 안테나와 연결되는 제1 RF 회로(910) 내의 제1 수신 경로(920)를 비활성화하고 상기 제2 안테나와 연결되는 제2 RF 회로(930; 960) 내의 제2 수신 경로(936; 966)를 활성화시킴으로써, 상기 제2 신호가 상기 제2 안테나 및 상기 제2 수신 경로를 통해 수신되도록 할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 인스트럭션들은 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 개별적 또는 집단적으로 실행될 때 상기 전자 장치로 하여금, 상기 제1 주파수 대역의 신호 및 상기 제2 주파수 대역의 신호를 포함하는 제1 수신 신호(1002)를 상기 제1 안테나를 통해 수신하는 동안, 상기 제1 주파수 대역의 신호 및 상기 제2 주파수 대역의 신호를 포함하는 제2 수신 신호(1004; 1008)를 상기 제2 안테나를 통해 수신하게 할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 인스트럭션들은 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 개별적 또는 집단적으로 실행될 때 상기 전자 장치로 하여금, 상기 제1 SIM을 위한 TDD 수신 구간과 중첩되는 상기 제2 SIM을 위한 제2 TDD 수신 구간에서, 상기 제1 안테나와 연결되는 상기 제1 RF 회로 내의 상기 제1 수신 경로 및 상기 제2 안테나와 연결되는 상기 제2 RF 회로 내의 상기 제2 수신 경로를 활성화시킴으로써, 상기 제1 수신 신호가 상기 제1 안테나 및 상기 제1 수신 경로로 수신되는 동안 상기 제2 수신 신호가 상기 제2 안테나 및 상기 제2 수신 경로를 통해 수신되도록 하고, 상기 제1 SIM을 위한 TDD 송신 구간과 중첩되는 상기 제2 SIM을 위한 제3 TDD 수신 구간에서, 상기 제1 수신 경로를 비활성화하고 상기 제1 RF 회로 내의 제1 송신 경로 및 상기 제2 RF 회로(930; 960) 내의 제2 수신 경로(936; 966)를 활성화시킴으로써, 상기 제1 신호가 상기 제1 안테나 및 상기 제1 송신 경로를 통해 전송되는 동안, 상기 제2 신호가 상기 제2 안테나 및 상기 제2 수신 경로를 통해 수신되도록 할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 제1 주파수 대역 또는 상기 제2 주파수 대역 중 적어도 하나는, 5G NR(5th generation new radio) 통신을 위한 n41 대역, n48 대역, n77 대역, n78 대역, 또는 n79 대역 중 하나일 수 있다.
일 실시예에서, 상기 인스트럭션들은 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 개별적 또는 집단적으로 실행될 때 상기 전자 장치로 하여금, 상기 제1 SIM과 관련된 상기 제1 주파수 대역 상의 상기 SRS를 상기 제1 안테나 및 상기 제2 안테나를 통해 전송하는 동안, 상기 제2 안테나와 연결되는 수신 경로를 비활성화하게 할 수 있다. 일 실시예에서 상기 수신 경로는 적어도 하나의 저잡음 증폭기(low noise amplifier: LNA)(936; 966)를 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 전자 장치는 RF 신호들을 송신하도록 구성되는 제3 안테나(940b)를 더 포함할 수 있다. 일 실시예에서 상기 인스트럭션들은 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 개별적 또는 집단적으로 실행될 때 상기 전자 장치로 하여금, 상기 제1 SIM을 위한 TDD 송신 구간과 중첩되는 상기 제2 SIM을 위한 TDD 송신 구간에서, 상기 제1 SIM과 관련된 상기 제1 주파수 대역 상의 신호(902)를 상기 제1 안테나를 통해 전송하는 동안, 상기 제1 SIM과 관련된 상기 제1 주파수 대역 상의 신호(904)를 상기 제3 안테나를 통해 전송하게 할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따라 하나 이상의 프로그램을 저장하는 비일시적 컴퓨터 판독 가능한 저장 매체에 있어서, 상기 하나 이상의 프로그램은 전자 장치(400)의 적어도 하나의 프로세서(410)에 의해 실행될 때 상기 전자 장치로 하여금, 제1 SIM(subscription identification module)(212)과 관련된 통신을 위한 제1 주파수 대역이 TDD(time division duplex) 대역이고, 제2 SIM(214)과 관련된 통신을 위한 제2 주파수 대역이 상기 제1 주파수 대역과 동일하거나 적어도 부분적으로 중첩되는 TDD 대역인 경우: 상기 제1 SIM을 위한 TDD 송신 구간 동안, 상기 제1 SIM과 관련된 상기 제1 주파수 대역 상의 제1 신호(1402)를 제1 안테나를 통해 전송하고, 상기 제2 SIM과 관련된 상기 제2 주파수 대역 상의 제2 신호(1404; 1406)를 상기 제1 안테나가 아닌 상기 제2 안테나를 통해 수신하고, 상기 제1 SIM을 위한 TDD 수신 구간 동안, 상기 제1 SIM과 관련된 상기 제1 주파수 대역 상의 제3 신호 및 상기 제2 SIM과 관련된 상기 제2 주파수 대역 상의 제4 신호를 상기 제1 안테나를 통해 수신하게 하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 인스트럭션들은 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 개별적 또는 집단적으로 실행될 때 상기 전자 장치로 하여금, 상기 제1 SIM을 위한 제1 TDD 송신 구간 동안, 상기 제1 SIM과 관련된 상기 제1 주파수 대역 상의 신호 및 상기 제2 SIM과 관련된 상기 제2 주파수 대역 상의 신호를 상기 제1 안테나를 통해 송신하게 할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 인스트럭션들은 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 개별적 또는 집단적으로 실행될 때 상기 전자 장치로 하여금, 상기 제1 SIM을 위한 SRS(sounding reference signal) 송신 구간 동안, 상기 제1 SIM과 관련된 상기 제1 주파수 대역 상의 SRS를 상기 제1 안테나 및 상기 제2 안테나를 통해 송신하고, 상기 SRS를 송신하는 동안 상기 제2 SIM과 관련된 상기 제2 주파수 대역 상의 신호를 수신하는 것을 삼가하게 할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 제1 신호는, SRS(sounding reference signal)를 제외하고, PUSCH(physical uplink channel), PUCCH(physical uplink control channel), 또는 PRACH(physical random access channel) 중 적어도 하나와 관련된 신호를 포함할 수 있다.
일 실시예에서 상기 제1 안테나는, 상기 신호의 송신, 상기 SRS의 송신, 및 다운링크 신호의 수신에 이용되는 프라이머리 안테나일 수 있다.
상기 제2 안테나는, 상기 제1 신호의 송신에는 이용되지 않으며, 상기 SRS의 송신 및 상기 다운링크 신호의 수신에 이용되는 세컨더리 안테나일 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치(예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", "A 또는 B 중 적어도 하나", "A, B 또는 C", "A, B 및 C 중 적어도 하나", 및 "A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제 1", "제 2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제 1) 구성요소가 다른(예: 제 2) 구성요소에, "기능적으로" 또는 "통신적으로"라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, "커플드" 또는 "커넥티드"라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제 3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서의 다양한 실시예들에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로와 같은 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일 실시예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예들은 기기(machine)(예: 전자 장치(101))에 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(136) 또는 외장 메모리(138))에 저장된 하나 이상의 인스트럭션들을 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 인스트럭션들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장 매체는, 비일시적(non-transitory) 저장 매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, '비일시적'은 저장 매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장 매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
일 실시예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory(CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 또는 두 개의 사용자 장치들(예: 스마트 폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있으며, 복수의 개체 중 일부는 다른 구성요소에 분리 배치될 수도 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.
Claims (15)
- 전자 장치(400)에 있어서,RF(radio frequency) 신호들을 송신하고 수신하도록 구성되는 제1 안테나(910a);RF 신호들을 수신하도록 구성되는 제2 안테나(930b; 960b);인스트럭션들을 저장하는 메모리(405); 및상기 제1 안테나, 상기 제2 안테나, 및 상기 메모리와 작동적으로 연결된 적어도 하나의 프로세서(410)를 포함하고, 상기 인스트럭션들은 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 개별적 또는 집단적으로 실행될 때 상기 전자 장치로 하여금:제1 SIM(subscription identification module)(212)과 관련된 통신을 위한 제1 주파수 대역이 TDD(time division duplex) 대역이고 제2 SIM(214)과 관련된 통신을 위한 제2 주파수 대역이 상기 제1 주파수 대역과 동일하거나 적어도 부분적으로 중첩되는 TDD 대역인 경우:상기 제1 SIM을 위한 TDD 송신 구간 동안, 상기 제1 SIM과 관련된 상기 제1 주파수 대역 상의 제1 신호(1402)를 상기 제1 안테나를 통해 전송하고, 상기 제2 SIM과 관련된 상기 제2 주파수 대역 상의 제2 신호(1404; 1406)를 상기 제1 안테나가 아닌 상기 제2 안테나를 통해 수신하고,상기 제1 SIM을 위한 TDD 수신 구간 동안, 상기 제1 SIM과 관련된 상기 제1 주파수 대역 상의 제3 신호 및 상기 제2 SIM과 관련된 상기 제2 주파수 대역 상의 제4 신호를 상기 제1 안테나를 통해 수신하게 하는 전자 장치.
- 제 1 항에 있어서, 상기 인스트럭션들은 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 개별적 또는 집단적으로 실행될 때 상기 전자 장치로 하여금,상기 제1 SIM을 위한 제1 TDD 송신 구간 동안, 상기 제1 SIM과 관련된 상기 제1 주파수 대역 상의 신호 및 상기 제2 SIM과 관련된 상기 제2 주파수 대역 상의 신호를 상기 제1 안테나를 통해 송신하게 하는 전자 장치.
- 제 2 항에 있어서, 상기 인스트럭션들은 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 개별적 또는 집단적으로 실행될 때 상기 전자 장치로 하여금,상기 제1 SIM을 위한 SRS(sounding reference signal) 송신 구간 동안, 상기 제1 SIM과 관련된 상기 제1 주파수 대역 상의 SRS를 상기 제1 안테나 및 상기 제2 안테나를 통해 송신하고, 상기 SRS를 송신하는 동안 상기 제2 SIM과 관련된 상기 제2 주파수 대역 상의 신호를 수신하는 것을 삼가하게 하는 전자 장치.
- 제 1 항 내지 제 3 항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 제1 신호는,SRS(sounding reference signal)를 제외(exclude)하고, PUSCH(physical uplink channel), PUCCH(physical uplink control channel), 또는 PRACH(physical random access channel) 중 적어도 하나와 관련된 신호를 포함하는, 전자 장치.
- 제 1 항 내지 제 4 항 중 어느 한 항에 있어서,상기 제1 안테나는, 상기 제1 신호의 송신, 상기 SRS의 송신, 및 다운링크 신호의 수신에 이용되는 프라이머리 안테나이며,상기 제2 안테나는, 상기 제1 신호의 송신에는 이용되지 않으며, 상기 SRS의 송신 및 상기 다운링크 신호의 수신에 이용되는 세컨더리 안테나인 전자 장치.
- 제 1 항 내지 제 5 항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 인스트럭션들은 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 개별적 또는 집단적으로 실행될 때 상기 전자 장치로 하여금,상기 제1 SIM을 위한 상기 TDD 송신 구간 동안, 상기 제1 안테나와 연결되는 제1 RF 회로(910) 내의 제1 수신 경로(920)를 비활성화하고 상기 제2 안테나와 연결되는 제2 RF 회로(930; 960) 내의 제2 수신 경로(936; 966)를 활성화시킴으로써, 상기 제2 신호가 상기 제2 안테나 및 상기 제2 수신 경로를 통해 수신되도록 하는, 전자 장치.
- 제 6 항에 있어서, 상기 인스트럭션들은 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 개별적 또는 집단적으로 실행될 때 상기 전자 장치로 하여금,상기 제1 주파수 대역의 신호 및 상기 제2 주파수 대역의 신호를 포함하는 제1 수신 신호(1002)를 상기 제1 안테나를 통해 수신하는 동안, 상기 제1 주파수 대역의 신호 및 상기 제2 주파수 대역의 신호를 포함하는 제2 수신 신호(1004; 1008)를 상기 제2 안테나를 통해 수신하게 하는 전자 장치.
- 제 7 항에 있어서, 상기 인스트럭션들은 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 개별적 또는 집단적으로 실행될 때 상기 전자 장치로 하여금,상기 제1 SIM을 위한 TDD 수신 구간과 중첩되는 상기 제2 SIM을 위한 제2 TDD 수신 구간에서, 상기 제1 안테나와 연결되는 상기 제1 RF 회로 내의 상기 제1 수신 경로 및 상기 제2 안테나와 연결되는 상기 제2 RF 회로 내의 상기 제2 수신 경로를 활성화시킴으로써, 상기 제1 수신 신호가 상기 제1 안테나 및 상기 제1 수신 경로로 수신되는 동안 상기 제2 수신 신호가 상기 제2 안테나 및 상기 제2 수신 경로를 통해 수신되도록 하고,상기 제1 SIM을 위한 TDD 송신 구간과 중첩되는 상기 제2 SIM을 위한 제3 TDD 수신 구간에서, 상기 제1 수신 경로를 비활성화하고 상기 제1 RF 회로 내의 제1 송신 경로 및 상기 제2 RF 회로(930; 960) 내의 제2 수신 경로(936; 966)를 활성화시킴으로써, 상기 제1 신호가 상기 제1 안테나 및 상기 제1 송신 경로를 통해 전송되는 동안, 상기 제2 신호가 상기 제2 안테나 및 상기 제2 수신 경로를 통해 수신되도록 하는, 전자 장치.
- 제 1 항 내지 제 8 항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 제1 주파수 대역 또는 상기 제2 주파수 대역 중 적어도 하나는,5G NR(5th generation new radio) 통신을 위한 n41 대역, n48 대역, n77 대역, n78 대역, 또는 n79 대역 중 하나인, 전자 장치.
- 제 1 항 내지 제 9 항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 인스트럭션들은 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 개별적 또는 집단적으로 실행될 때 상기 전자 장치로 하여금,상기 제1 SIM과 관련된 상기 제1 주파수 대역 상의 상기 SRS를 상기 제1 안테나 및 상기 제2 안테나를 통해 전송하는 동안, 상기 제2 안테나와 연결되는 수신 경로를 비활성화하게 하고,상기 수신 경로는 적어도 하나의 저잡음 증폭기(low noise amplifier: LNA)(936; 966)를 포함하는 전자 장치.
- 제 1 항 내지 제 10 항 중 어느 한 항에 있어서,RF 신호들을 송신하도록 구성되는 제3 안테나(940b)를 더 포함하고,상기 인스트럭션들은 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 개별적 또는 집단적으로 실행될 때 상기 전자 장치로 하여금,상기 제1 SIM을 위한 TDD 송신 구간과 중첩되는 상기 제2 SIM을 위한 TDD 송신 구간에서, 상기 제1 SIM과 관련된 상기 제1 주파수 대역 상의 신호(902)를 상기 제1 안테나를 통해 전송하는 동안, 상기 제1 SIM과 관련된 상기 제1 주파수 대역 상의 신호(904)를 상기 제3 안테나를 통해 전송하게 하는, 전자 장치.
- 하나 이상의 프로그램을 저장하는 비일시적 컴퓨터 판독 가능한 저장 매체에 있어서, 상기 하나 이상의 프로그램은 전자 장치(400)의 적어도 하나의 프로세서(410)에 의해 실행될 때 상기 전자 장치로 하여금,제1 SIM(subscription identification module)(212)과 관련된 통신을 위한 제1 주파수 대역이 TDD(time division duplex) 대역이고, 제2 SIM(214)과 관련된 통신을 위한 제2 주파수 대역이 상기 제1 주파수 대역과 동일하거나 적어도 부분적으로 중첩되는 TDD 대역인 경우:상기 제1 SIM을 위한 TDD 송신 구간 동안, 상기 제1 SIM과 관련된 상기 제1 주파수 대역 상의 제1 신호(1402)를 제1 안테나를 통해 전송하고, 상기 제2 SIM과 관련된 상기 제2 주파수 대역 상의 제2 신호(1404; 1406)를 상기 제1 안테나가 아닌 상기 제2 안테나를 통해 수신하고,상기 제1 SIM을 위한 TDD 수신 구간 동안, 상기 제1 SIM과 관련된 상기 제1 주파수 대역 상의 제3 신호 및 상기 제2 SIM과 관련된 상기 제2 주파수 대역 상의 제4 신호를 상기 제1 안테나를 통해 수신하게 하는 인스트럭션들을 포함하는 저장 매체.
- 제 12 항에 있어서, 상기 인스트럭션들은 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 개별적 또는 집단적으로 실행될 때 상기 전자 장치로 하여금,상기 제1 SIM을 위한 제1 TDD 송신 구간 동안, 상기 제1 SIM과 관련된 상기 제1 주파수 대역 상의 신호 및 상기 제2 SIM과 관련된 상기 제2 주파수 대역 상의 신호를 상기 제1 안테나를 통해 송신하게 하는 저장 매체.
- 제 13 항에 있어서, 상기 인스트럭션들은 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 개별적 또는 집단적으로 실행될 때 상기 전자 장치로 하여금,상기 제1 SIM을 위한 SRS(sounding reference signal) 송신 구간 동안, 상기 제1 SIM과 관련된 상기 제1 주파수 대역 상의 SRS를 상기 제1 안테나 및 상기 제2 안테나를 통해 송신하고, 상기 SRS를 송신하는 동안 상기 제2 SIM과 관련된 상기 제2 주파수 대역 상의 신호를 수신하는 것을 삼가하게 하는 저장 매체.
- 제 12 항 내지 제 14 항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 제1 신호는,SRS(sounding reference signal)를 제외하고, PUSCH(physical uplink channel), PUCCH(physical uplink control channel), 또는 PRACH(physical random access channel) 중 적어도 하나와 관련된 신호를 포함하고,상기 제1 안테나는, 상기 신호의 송신, 상기 SRS의 송신, 및 다운링크 신호의 수신에 이용되는 프라이머리 안테나이며,상기 제2 안테나는, 상기 제1 신호의 송신에는 이용되지 않으며, 상기 SRS의 송신 및 상기 다운링크 신호의 수신에 이용되는 세컨더리 안테나인 저장 매체.
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2025
- 2025-04-01 WO PCT/KR2025/004258 patent/WO2026005205A1/ko active Pending
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