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WO2022080732A1 - 복수의 가입자 식별 모듈을 포함하는 전자 장치 및 그의 동작 방법 - Google Patents

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

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Publication number
WO2022080732A1
WO2022080732A1 PCT/KR2021/013617 KR2021013617W WO2022080732A1 WO 2022080732 A1 WO2022080732 A1 WO 2022080732A1 KR 2021013617 W KR2021013617 W KR 2021013617W WO 2022080732 A1 WO2022080732 A1 WO 2022080732A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
wireless network
frequency
processor
electronic device
network
Prior art date
Application number
PCT/KR2021/013617
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
김수한
김송규
박진섭
Original Assignee
삼성전자 주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 삼성전자 주식회사 filed Critical 삼성전자 주식회사
Publication of WO2022080732A1 publication Critical patent/WO2022080732A1/ko

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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
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    • HELECTRICITY
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04W72/00Local resource management
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    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • H04W88/06Terminal devices adapted for operation in multiple networks or having at least two operational modes, e.g. multi-mode terminals

Definitions

  • Various embodiments of the present invention relate to an apparatus and method for reducing interference in an electronic device including a plurality of subscriber identity modules (SIMs).
  • SIMs subscriber identity modules
  • the 5G communication system or the pre-5G communication system is called a 4G network after (Beyond 4G Network) communication system or an LTE system after (Post LTE) communication system.
  • the 5G communication system uses a band of 6 gigabytes (6GHz) or less (for example, 1.8 gigabytes (1.8GHz) band or 3.5 gigabytes (3.5GHz) band) or a band of 6 gigabytes (6GHz) or more ( For example, implementation in the 28 gigabytes (28 GHz) band or the 39 gigabytes (GHz) band is being considered.
  • 6GHz gigabytes
  • FD-MIMO full dimensional MIMO
  • array antennas are used. (array antenna), analog beam-forming (analog beam-forming), and large-scale antenna (large scale antenna) technologies are being discussed.
  • the electronic device When the electronic device supports a plurality of subscriber identification modules, the electronic device may be connected to a plurality of wireless networks based on the subscriber identification module. For example, the electronic device is connected to a first wireless network (eg, a long term evolution (LTE) network) based on the first subscriber identification module and a second wireless network (eg, NR) based on the second subscriber identification module (new radio) network).
  • LTE long term evolution
  • NR second wireless network
  • the electronic device may transmit and/or receive data independently in the first wireless network and the second wireless network.
  • harmonic noise and/or intermodulation distortion occurs, resulting in at least one The reception performance of the wireless network may be deteriorated.
  • Various embodiments of the present invention disclose an apparatus and method for removing interference due to a multiplication relation frequency in an electronic device supporting a plurality of subscriber identification modules.
  • the electronic device includes a first subscriber identity module associated with a first wireless network, a second subscriber identity module associated with a second wireless network, and the first wireless network and/or the second
  • a processor comprising: wireless communication circuitry for transmitting and/or receiving data over a wireless network; and a processor operatively coupled with the first subscriber identification module, the second subscriber identification module, and the wireless communication circuitry, the processor comprising: identify a first frequency of the first wireless network and a second frequency of the second wireless network, and if the first frequency and the second frequency are in a multiplicative relationship, the first wireless network and/or the second wireless network check the operation state of the , and when the wireless connection with the first wireless network and/or the second wireless network is in a standby state, adjacent frequencies of the first wireless network and/or the second wireless network in the standby state may identify information related to , and change the frequency of the first wireless network or the second wireless network based on information related to a frequency adjacent to the first wireless network and/or the second wireless network in
  • a method of operating an electronic device includes a first frequency of a first wireless network connected using a first subscriber identity module and a second wireless network connected using a second subscriber identity module.
  • An operation of identifying a second frequency of a network and an operation of confirming an operation state of the first wireless network and/or the second wireless network when the first frequency and the second frequency have a multiplicative relationship; and the first wireless network and/or when a wireless connection with the second wireless network is in a standby state, identifying information related to an adjacent frequency of the first wireless network and/or the second wireless network in the standby state, and the standby state and changing the frequency of the first wireless network or the second wireless network based on information related to an adjacent frequency of the first wireless network and/or the second wireless network.
  • At least one method is selected based on information related to an operation state of the wireless network and/or adjacent frequencies.
  • IMD intermodulation distortion
  • the frequency of the wireless network is selectively changed based on a radio channel state of a serving cell or a frequency in a multiplying relationship
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment, according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 2 is a block diagram of an electronic device for supporting legacy network communication and 5G network communication, according to various embodiments of the present disclosure
  • 3 is a diagram illustrating a protocol stack structure of a network of 4G communication and/or 5G communication according to various embodiments of the present disclosure
  • 4A is a diagram illustrating wireless communication systems that provide a plurality of networks according to various embodiments.
  • 4B is a diagram illustrating wireless communication systems that provide a network of 5G communication according to various embodiments of the present disclosure
  • 4C is a diagram illustrating wireless communication systems that provide a network of 4G communication and/or 5G communication according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 5 is a block diagram of an electronic device supporting a plurality of subscriber identification modules according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 6 is a flowchart for allocating a frequency of a wireless network in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 7 is a flowchart for changing a frequency of a wireless network in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • 8A is a flowchart for changing a frequency of a wireless network in a standby state in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • 8B is a flowchart for changing a frequency of a wireless network in a standby state or a wireless network in a connected state in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 9 is a flowchart for changing a frequency of a wireless network in a connected state in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 10 is a flowchart for changing a frequency of a wireless network based on information related to a wireless channel state in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device 101 in a network environment 100 according to various embodiments of the present disclosure.
  • an electronic device 101 communicates with an electronic device 102 through a first network 198 (eg, a short-range wireless communication network) or a second network 199 . It may communicate with the electronic device 104 or the server 108 through (eg, a long-distance wireless communication network). According to an embodiment, the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108 .
  • a first network 198 eg, a short-range wireless communication network
  • a second network 199 e.g., a second network 199
  • the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108 .
  • the electronic device 101 includes a processor 120 , a memory 130 , an input module 150 , a sound output module 155 , a display module 160 , an audio module 170 , and a sensor module ( 176), interface 177, connection terminal 178, haptic module 179, camera module 180, power management module 188, battery 189, communication module 190, subscriber identification module 196 , or an antenna module 197 may be included.
  • at least one of these components eg, the connection terminal 178
  • may be omitted or one or more other components may be added to the electronic device 101 .
  • some of these components are integrated into one component (eg, display module 160 ). can be
  • the processor 120 for example, executes software (eg, a program 140) to execute at least one other component (eg, a hardware or software component) of the electronic device 101 connected to the processor 120 . It can control and perform various data processing or operations. According to one embodiment, as at least part of data processing or operation, the processor 120 converts commands or data received from other components (eg, the sensor module 176 or the communication module 190 ) to the volatile memory 132 . may be stored in the volatile memory 132 , and may process commands or data stored in the volatile memory 132 , and store the result data in the non-volatile memory 134 .
  • software eg, a program 140
  • the processor 120 converts commands or data received from other components (eg, the sensor module 176 or the communication module 190 ) to the volatile memory 132 .
  • the volatile memory 132 may be stored in the volatile memory 132 , and may process commands or data stored in the volatile memory 132 , and store the result data in the non-volatile memory 134 .
  • the processor 120 is the main processor 121 (eg, a central processing unit or an application processor) or a secondary processor 123 (eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit) a neural processing unit (NPU), an image signal processor, a sensor hub processor, or a communication processor).
  • the main processor 121 e.g, a central processing unit or an application processor
  • a secondary processor 123 eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit
  • NPU neural processing unit
  • an image signal processor e.g., a sensor hub processor, or a communication processor.
  • the main processor 121 e.g, a central processing unit or an application processor
  • a secondary processor 123 eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit
  • NPU neural processing unit
  • an image signal processor e.g., a sensor hub processor, or a communication processor.
  • the main processor 121 e.g, a central processing unit or an application processor
  • a secondary processor 123
  • the auxiliary processor 123 is, for example, on behalf of the main processor 121 while the main processor 121 is in an inactive (eg, sleep) state, or the main processor 121 is active (eg, executing an application). ), together with the main processor 121, at least one of the components of the electronic device 101 (eg, the display module 160, the sensor module 176, or the communication module 190) It is possible to control at least some of the related functions or states.
  • the coprocessor 123 eg, an image signal processor or a communication processor
  • may be implemented as part of another functionally related component eg, the camera module 180 or the communication module 190. there is.
  • the auxiliary processor 123 may include a hardware structure specialized for processing an artificial intelligence model.
  • Artificial intelligence models can be created through machine learning. Such learning may be performed, for example, in the electronic device 101 itself on which artificial intelligence is performed, or may be performed through a separate server (eg, the server 108).
  • the learning algorithm may include, for example, supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning, or reinforcement learning, but in the above example not limited
  • the artificial intelligence model may include a plurality of artificial neural network layers.
  • Artificial neural networks include deep neural networks (DNNs), convolutional neural networks (CNNs), recurrent neural networks (RNNs), restricted boltzmann machines (RBMs), deep belief networks (DBNs), bidirectional recurrent deep neural networks (BRDNNs), It may be one of deep Q-networks or a combination of two or more, but is not limited to the above example.
  • the artificial intelligence model may include, in addition to, or alternatively, a software structure in addition to the hardware structure.
  • the memory 130 may store various data used by at least one component of the electronic device 101 (eg, the processor 120 or the sensor module 176 ).
  • the data may include, for example, input data or output data for software (eg, the program 140 ) and instructions related thereto.
  • the memory 130 may include a volatile memory 132 or a non-volatile memory 134 .
  • the program 140 may be stored as software in the memory 130 , and may include, for example, an operating system 142 , middleware 144 , or an application 146 .
  • the input module 150 may receive a command or data to be used in a component (eg, the processor 120 ) of the electronic device 101 from the outside (eg, a user) of the electronic device 101 .
  • the input module 150 may include, for example, a microphone, a mouse, a keyboard, a key (eg, a button), or a digital pen (eg, a stylus pen).
  • the sound output module 155 may output a sound signal to the outside of the electronic device 101 .
  • the sound output module 155 may include, for example, a speaker or a receiver.
  • the speaker can be used for general purposes such as multimedia playback or recording playback.
  • the receiver may be used to receive an incoming call. According to one embodiment, the receiver may be implemented separately from or as part of the speaker.
  • the display module 160 may visually provide information to the outside (eg, a user) of the electronic device 101 .
  • the display module 160 may include, for example, a control circuit for controlling a display, a hologram device, or a projector and a corresponding device.
  • the display module 160 may include a touch sensor configured to sense a touch or a pressure sensor configured to measure the intensity of force generated by the touch.
  • the audio module 170 may convert a sound into an electric signal or, conversely, convert an electric signal into a sound. According to an embodiment, the audio module 170 acquires a sound through the input module 150 or an external electronic device (eg, a sound output module 155 ) directly or wirelessly connected to the electronic device 101 . A sound may be output through the electronic device 102 (eg, a speaker or headphones).
  • an external electronic device eg, a sound output module 155
  • a sound may be output through the electronic device 102 (eg, a speaker or headphones).
  • the sensor module 176 detects an operating state (eg, power or temperature) of the electronic device 101 or an external environmental state (eg, user state), and generates an electrical signal or data value corresponding to the sensed state. can do.
  • the sensor module 176 may 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, It may include a temperature sensor, a humidity sensor, or an illuminance sensor.
  • the interface 177 may support one or more designated protocols that may be used by the electronic device 101 to directly or wirelessly connect with an external electronic device (eg, the electronic device 102 ).
  • the interface 177 may include, for example, a high definition multimedia interface (HDMI), a universal serial bus (USB) interface, an SD card interface, or an audio interface.
  • HDMI high definition multimedia interface
  • USB universal serial bus
  • SD card interface Secure Digital Card
  • the connection terminal 178 may include a connector through which the electronic device 101 can be physically connected to an external electronic device (eg, the electronic device 102 ).
  • the connection terminal 178 may include, for example, an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, or an audio connector (eg, a headphone connector).
  • the haptic module 179 may convert an electrical signal into a mechanical stimulus (eg, vibration or movement) or an electrical stimulus that the user can perceive through tactile or kinesthetic sense.
  • the haptic module 179 may include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
  • the camera module 180 may capture still images and moving images. According to an embodiment, the camera module 180 may include one or more lenses, image sensors, image signal processors, or flashes.
  • the power management module 188 may manage power supplied to the electronic device 101 .
  • the power management module 188 may be implemented as, for example, at least a part of a power management integrated circuit (PMIC).
  • PMIC power management integrated circuit
  • the battery 189 may supply power to at least one component of the electronic device 101 .
  • battery 189 may include, for example, a non-rechargeable primary cell, a rechargeable secondary cell, or a fuel cell.
  • the communication module 190 is a direct (eg, wired) communication channel or a wireless communication channel between the electronic device 101 and an external electronic device (eg, the electronic device 102, the electronic device 104, or the server 108). It can support establishment and communication performance through the established communication channel.
  • the communication module 190 may include one or more communication processors that operate independently of the processor 120 (eg, an application processor) and support direct (eg, wired) communication or wireless communication.
  • the communication module 190 is a wireless communication module 192 (eg, a cellular communication module, a short-range communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module) or a wired communication module 194 (eg, : It may include a LAN (local area network) communication module, or a power line communication module).
  • GNSS global navigation satellite system
  • a corresponding communication module among these communication modules is a first network 198 (eg, a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)) or a second network 199 (eg, legacy It may communicate with the external electronic device 104 through a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (eg, a telecommunication network such as a LAN or a WAN).
  • a first network 198 eg, a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)
  • a second network 199 eg, legacy It may communicate with the external electronic device 104 through a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (eg, a telecommunication network such as a LAN or a WAN).
  • a telecommunication network
  • the wireless communication module 192 uses the subscriber information (eg, International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)) stored in the subscriber identification module 196 within a communication network such as the first network 198 or the second network 199 .
  • the electronic device 101 may be identified or authenticated.
  • the wireless communication module 192 may support a 5G network after a 4G network and a next-generation communication technology, for example, a new radio access technology (NR).
  • NR access technology includes high-speed transmission of high-capacity data (eMBB (enhanced mobile broadband)), minimization of terminal power and access to multiple terminals (mMTC (massive machine type communications)), or high reliability and low latency (URLLC (ultra-reliable and low-latency) -latency communications)).
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • mMTC massive machine type communications
  • URLLC ultra-reliable and low-latency
  • the wireless communication module 192 may support a high frequency band (eg, mmWave band) to achieve a high data rate, for example.
  • a high frequency band eg, mmWave band
  • the wireless communication module 192 includes various technologies for securing performance in a high-frequency band, for example, beamforming, massive multiple-input and multiple-output (MIMO), all-dimensional multiplexing. It may support technologies such as full dimensional MIMO (FD-MIMO), an array antenna, analog beam-forming, or a large scale antenna.
  • the wireless communication module 192 may support various requirements specified in the electronic device 101 , an external electronic device (eg, the electronic device 104 ), or a network system (eg, the second network 199 ).
  • the wireless communication module 192 may include a peak data rate (eg, 20 Gbps or more) for realizing eMBB, loss coverage (eg, 164 dB or less) for realizing mMTC, or U-plane latency for realizing URLLC ( Example: downlink (DL) and uplink (UL) each 0.5 ms or less, or round trip 1 ms or less).
  • the subscriber identification module 196 may include a plurality of subscriber identification modules. For example, the plurality of subscriber identification modules may store different subscriber information.
  • the antenna module 197 may transmit or receive a signal or power to the outside (eg, an external electronic device).
  • the antenna module 197 may include an antenna including a conductor formed on a substrate (eg, a PCB) or a radiator formed of a conductive pattern.
  • the antenna module 197 may include a plurality of antennas (eg, an array antenna). In this case, at least one antenna suitable for a communication method used in a communication network such as the first network 198 or the second network 199 is selected from a plurality of antennas by, for example, the communication module 190 . can be A signal or power may be transmitted or received between the communication module 190 and an external electronic device through at least one selected antenna.
  • other components eg, a radio frequency integrated circuit (RFIC)
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • the antenna module 197 may form a mmWave antenna module.
  • the mmWave antenna module comprises a printed circuit board, an RFIC disposed on or adjacent to a first side (eg, underside) of the printed circuit board and capable of supporting a designated high frequency band (eg, mmWave band), and It may include a plurality of antennas (eg, an array antenna) disposed on or adjacent to a second side (eg, top or side) of the printed circuit board and capable of transmitting or receiving signals of a designated high frequency band. .
  • peripheral devices eg, a bus, general purpose input and output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI)
  • GPIO general purpose input and output
  • SPI serial peripheral interface
  • MIPI mobile industry processor interface
  • the command or data may be transmitted or received between the electronic device 101 and the external electronic device 104 through the server 108 connected to the second network 199 .
  • Each of the external electronic devices 102 or 104 may be the same as or different from the electronic device 101 .
  • all or a part of operations executed in the electronic device 101 may be executed in one or more external electronic devices 102 , 104 , or 108 .
  • the electronic device 101 may perform the function or service itself instead of executing the function or service itself.
  • one or more external electronic devices may be requested to perform at least a part of the function or the service.
  • One or more external electronic devices that have received the request may execute at least a part of the requested function or service, or an additional function or service related to the request, and transmit a result of the execution to the electronic device 101 .
  • the electronic device 101 may process the result as it is or additionally and provide it as at least a part of a response to the request.
  • cloud computing distributed computing, mobile edge computing (MEC), or client-server computing technology may be used.
  • the electronic device 101 may provide an ultra-low latency service using, for example, distributed computing or mobile edge computing.
  • the external electronic device 104 may include an Internet of things (IoT) device.
  • Server 108 may be an intelligent server using machine learning and/or neural networks.
  • the external electronic device 104 or the server 108 may be included in the second network 199 .
  • the electronic device 101 may be applied to an intelligent service (eg, smart home, smart city, smart car, or health care) based on 5G communication technology and IoT-related technology.
  • the electronic device may have various types of devices.
  • the electronic device may include, for example, a portable communication device (eg, a smart phone), a computer device, a portable multimedia device, a portable medical device, a camera, a wearable device, or a home appliance device.
  • a portable communication device eg, a smart phone
  • a computer device e.g., a smart phone
  • a portable multimedia device e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a wearable device e.g., a smart bracelet
  • a home appliance device e.g., a home appliance
  • first, second, or first or second may be used simply to distinguish the element from other elements in question, and may refer to elements in other aspects (e.g., importance or order) is not limited. It is said that one (eg, first) component is “coupled” or “connected” to another (eg, second) component, with or without the terms “functionally” or “communicatively”. When referenced, it means that one component can be connected to the other component directly (eg by wire), wirelessly, or through a third component.
  • module used in various embodiments of this document may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, and is, for example, used interchangeably with terms such as logic, logic block, component, or circuit.
  • a module may be an integrally formed part or a minimum unit or a part of the part that performs one or more functions.
  • the module may be implemented in the form of an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • Various embodiments of the present document include one or more instructions stored in a storage medium (eg, internal memory 136 or external memory 138) readable by a machine (eg, electronic device 101).
  • a machine eg, electronic device 101
  • a processor eg, processor 120
  • a device eg, electronic device 101
  • the one or more instructions may include code generated by a compiler or code executable by an interpreter.
  • the device-readable storage medium may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • 'non-transitory' only means that the storage medium is a tangible device and does not include a signal (eg, electromagnetic wave), and this term is used in cases where data is semi-permanently stored in the storage medium and It does not distinguish between temporary storage cases.
  • a signal eg, electromagnetic wave
  • the method according to various embodiments disclosed in this document may be included in a computer program product and provided.
  • Computer program products may be traded between sellers and buyers as commodities.
  • the computer program product is distributed in the form of a machine-readable storage medium (eg compact disc read only memory (CD-ROM)), or via an application store (eg Play Store TM ) or on two user devices ( It can be distributed online (eg download or upload), directly between smartphones (eg smartphones).
  • a part of the computer program product may be temporarily stored or temporarily generated in a machine-readable storage medium such as a memory of a server of a manufacturer, a server of an application store, or a relay server.
  • each component eg, a module or a program of the above-described components may include a singular or a plurality of entities, and some of the plurality of entities may be separately disposed in other components. .
  • one or more components or operations among the above-described corresponding components may be omitted, or one or more other components or operations may be added.
  • a plurality of components eg, a module or a program
  • the integrated component may perform one or more functions of each component of the plurality of components identically or similarly to those performed by the corresponding component among the plurality of components prior to the integration. .
  • operations performed by a module, program, or other component are executed sequentially, in parallel, repeatedly, or heuristically, or one or more of the operations are executed in a different order, omitted, or , or one or more other operations may be added.
  • FIG. 2 is a block diagram 200 of an electronic device 101 for supporting legacy network communication and 5G network communication, according to various embodiments of the present disclosure.
  • the electronic device 101 includes a first communication processor 212 , a second communication processor 214 , a first radio frequency integrated circuit (RFIC) 222 , and a second RFIC 224 , a third RFIC 226 , a fourth RFIC 228 , a first radio frequency front end (RFFE) 232 , a second RFFE 234 , a first antenna module 242 , a second antenna module 244 , and an antenna 248 .
  • the electronic device 101 may further include a processor 120 and a memory 130 .
  • the network 199 may include a first network 292 and a second network 294 .
  • the electronic device 101 may further include at least one component among the components illustrated in FIG. 1
  • the network 199 may further include at least one other network.
  • a first communication processor 212 , a second communication processor 214 , a first RFIC 222 , a second RFIC 224 , a fourth RFIC 228 , a first RFFE 232 , and the second RFFE 234 may form at least a part of the wireless communication module 192 .
  • the fourth RFIC 228 may be omitted or may be included as a part of the third RFIC 226 .
  • the first communication processor 212 may support establishment of a communication channel of a band to be used for wireless communication with the first network 292 and legacy network communication through the established communication channel.
  • the first network may be a legacy network including a second generation (2G), 3G, 4G, or long term evolution (LTE) network.
  • the second communication processor 214 establishes a communication channel corresponding to a designated band (eg, about 6 GHz to about 60 GHz) among bands to be used for wireless communication with the second network 294 , and 5G network communication through the established communication channel can support
  • the second network 294 may be a 5G network (eg, new radio (NR)) defined by 3GPP.
  • NR new radio
  • the first communication processor 212 or the second communication processor 214 is configured to correspond to another designated band (eg, about 6 GHz or less) among bands to be used for wireless communication with the second network 294 . It is possible to support establishment of a communication channel, and 5G network communication through the established communication channel.
  • the first communication processor 212 and the second communication processor 214 may be implemented in a single chip or a single package.
  • the first communication processor 212 or the second communication processor 214 may be formed in a single chip or a single package with the processor 120 , the coprocessor 123 , or the communication module 190 . .
  • the first communication processor 212 may transmit/receive data to and from the second communication processor 214 .
  • data classified to be transmitted through the second network 294 may be changed to be transmitted through the first network 292 .
  • the first communication processor 212 may receive transmission data from the second communication processor 214 .
  • the first communication processor 212 may transmit and receive data through the interface between the second communication processor 214 and the processor.
  • the interprocessor interface may be implemented as a universal asynchronous receiver/transmitter (UART) (eg, high speed-UART (HS-UART)) or a peripheral component interconnect bus express (PCIe) interface, but there is no limitation on the type .
  • UART universal asynchronous receiver/transmitter
  • PCIe peripheral component interconnect bus express
  • the first communication processor 212 and the second communication processor 214 may exchange control information and packet data information using a shared memory.
  • the first communication processor 212 may transmit/receive various information such as sensing information, information on output strength, and resource block (RB) allocation information with the second communication processor 214 .
  • RB resource block
  • the first communication processor 212 may not be directly coupled to the second communication processor 214 .
  • the first communication processor 212 may transmit and receive data through the second communication processor 214 and the processor 120 (eg, an application processor).
  • the first communication processor 212 and the second communication processor 214 may transmit and receive data with the processor 120 (eg, an application processor) through the HS-UART interface or the PCIe interface, but There is no restriction on the type.
  • the first communication processor 212 and the second communication processor 214 may exchange control information and packet data information using a shared memory with the processor 120 (eg, an application processor).
  • the first communication processor 212 and the second communication processor 214 may be implemented in a single chip or a single package.
  • the first communication processor 212 or the second communication processor 214 may be formed in a single chip or a single package with the processor 120 , the co-processor 123 , or the communication module 190 . .
  • the first RFIC 222 when transmitting, transmits a baseband signal generated by the first communication processor 212 to about 700 MHz to about 3 GHz used in the first network 292 (eg, a legacy network). can be converted to a radio frequency (RF) signal of Upon reception, an RF signal is obtained from a first network 292 (eg, a legacy network) via an antenna (eg, a first antenna module 242 ) and via an RFFE (eg, a first RFFE 232 ). It may be preprocessed. The first RFIC 222 may convert the preprocessed RF signal into a baseband signal to be processed by the first communication processor 212 .
  • RF radio frequency
  • the second RFIC 224 when transmitting, transmits the baseband signal generated by the first communication processor 212 or the second communication processor 214 to the second network 294 (eg, a 5G network). It can be converted into an RF signal (hereinafter, 5G Sub6 RF signal) of the Sub6 band (eg, about 6 GHz or less).
  • 5G Sub6 RF signal RF signal
  • a 5G Sub6 RF signal is obtained from the second network 294 (eg, 5G network) via an antenna (eg, second antenna module 244 ), and RFFE (eg, second RFFE 234 ) can be pre-processed.
  • the second RFIC 224 may convert the preprocessed 5G Sub6 RF signal into a baseband signal to be processed by a corresponding one of the first communication processor 212 or the second communication processor 214 .
  • the third RFIC 226 transmits the baseband signal generated by the second communication processor 214 to the RF of the 5G Above6 band (eg, about 6 GHz to about 60 GHz) to be used in the second network 294 (eg, 5G network). It can be converted into a signal (hereinafter referred to as 5G Above6 RF signal).
  • a 5G Above6 RF signal may be obtained from the second network 294 (eg, 5G network) via an antenna (eg, antenna 248 ) and pre-processed via a third RFFE 236 .
  • the third RFIC 226 may convert the preprocessed 5G Above6 RF signal into a baseband signal to be processed by the second communication processor 214 .
  • the third RFFE 236 may be formed as part of the third RFIC 226 .
  • the electronic device 101 may include the fourth RFIC 228 separately from or as at least a part of the third RFIC 226 .
  • the fourth RFIC 228 converts the baseband signal generated by the second communication processor 214 into an RF signal (hereinafter, IF signal) of an intermediate frequency band (eg, about 9 GHz to about 11 GHz). After conversion, the IF signal may be transmitted to the third RFIC 226 .
  • the third RFIC 226 may convert the IF signal into a 5G Above6 RF signal.
  • a 5G Above6 RF signal may be received from the second network 294 (eg, 5G network) via an antenna (eg, antenna 248 ) and converted to an IF signal by a third RFIC 226 .
  • the fourth RFIC 228 may convert the IF signal into a baseband signal for processing by the second communication processor 214 .
  • the first RFIC 222 and the second RFIC 224 may be implemented as at least a part of a single chip or a single package.
  • the first RFFE 232 and the second RFFE 234 may be implemented as at least a part of a single chip or a single package.
  • at least one antenna module of the first antenna module 242 or the second antenna module 244 may be omitted or may be combined with another antenna module to process RF signals of a plurality of corresponding bands.
  • the third RFIC 226 and the antenna 248 may be disposed on the same substrate to form the third antenna module 246 .
  • the wireless communication module 192 or the processor 120 may be disposed on the first substrate (eg, main PCB).
  • the third RFIC 226 is located in a partial area (eg, the bottom surface) of the second substrate (eg, sub PCB) separate from the first substrate, and the antenna 248 is located in another partial region (eg, the top surface). is disposed, the third antenna module 246 may be formed.
  • a high-frequency band eg, about 6 GHz to about 60 GHz
  • the electronic device 101 may improve the quality or speed of communication with the second network 294 (eg, a 5G network).
  • the antenna 248 may be formed as an antenna array including a plurality of antenna elements that may be used for beamforming.
  • the third RFIC 226 may include, for example, as a part of the third RFFE 236 , a plurality of phase shifters 238 corresponding to the plurality of antenna elements.
  • each of the plurality of phase shifters 238 may transform the phase of a 5G Above6 RF signal to be transmitted to the outside of the electronic device 101 (eg, a base station of a 5G network) through a corresponding antenna element. .
  • each of the plurality of phase shifters 238 may convert the phase of the 5G Above6 RF signal received from the outside through the corresponding antenna element into the same or substantially the same phase. This enables transmission or reception through beamforming between the electronic device 101 and the outside.
  • the second network 294 may be operated independently (eg, stand-alone (SA)) or connected to the first network 292 (eg, legacy network) (eg: non-stand alone (NSA)).
  • the 5G network may have only an access network (eg, a 5G radio access network (RAN) or a next generation RAN (NG RAN)), and may not have a core network (eg, a next generation core (NGC)).
  • the electronic device 101 may access an external network (eg, the Internet) under the control of a core network (eg, evolved packed core (EPC)) of the legacy network.
  • Protocol information for communication with a legacy network eg, LTE protocol information
  • protocol information for communication with a 5G network eg, new radio (NR) protocol information
  • other components eg, processor 120 , the first communication processor 212 , or the second communication processor 214 .
  • 3 is a diagram illustrating a protocol stack structure of the network 100 of 4G communication and/or 5G communication according to various embodiments of the present disclosure.
  • the network 100 may include an electronic device 101 , a 4G network 392 , a 5G network 394 , and a server 108 .
  • the electronic device 101 may include an Internet protocol 312 , a first communication protocol stack 314 , and a second communication protocol stack 316 .
  • the electronic device 101 may communicate with the server 108 via the 4G network 392 and/or the 5G network 394 .
  • the electronic device 101 communicates with the server 108 using an internet protocol 312 (eg, transmission control protocol (TCP), user datagram protocol (UDP), and internet protocol (IP)).
  • an internet protocol 312 eg, transmission control protocol (TCP), user datagram protocol (UDP), and internet protocol (IP)
  • TCP transmission control protocol
  • UDP user datagram protocol
  • IP internet protocol
  • Associated Internet communication may be performed.
  • the Internet protocol 312 may be executed in a main processor (eg, the main processor 121 of FIG. 1 ) included in the electronic device 101 .
  • the electronic device 101 may wirelessly communicate with the 4G network 392 using the first communication protocol stack 314 .
  • the electronic device 101 may wirelessly communicate with the 5G network 394 using the second communication protocol stack 316 .
  • the first communication protocol stack 314 and the second communication protocol stack 316 may be executed in one or more communication processors (eg, the wireless communication module 192 of FIG. 1 ) included in the electronic device 101 . there is.
  • server 108 may include Internet protocol 322 .
  • the server 108 may transmit/receive data related to the electronic device 101 and the Internet protocol 322 through the 4G network 392 and/or the 5G network 394 .
  • the server 108 may include a cloud computing server residing outside the 4G network 392 or the 5G network 394 .
  • the server 108 may include an edge computing server (or mobile edge computing (MEC) server) located inside at least one of the 4G network 392 or the 5G network 394 .
  • MEC mobile edge computing
  • the 4G network 392 may include a long term evolution (LTE) base station 340 and an evolved packed co (EPC) 342 .
  • the LTE base station 340 may include an LTE communication protocol stack 344 .
  • the EPC 342 may include a legacy non-access stratum (NAS) protocol 346 .
  • the 4G network 392 may perform LTE wireless communication with the electronic device 101 using the LTE communication protocol stack 344 and the legacy NAS protocol 346 .
  • the 5G network 394 may include a new radio (NR) base station 350 and a 5th generation core (5GC) 352 .
  • the NR base station 350 may include an NR communication protocol stack 354 .
  • 5GC 352 may include 5G NAS protocol 356 .
  • the 5G network 394 may perform NR wireless communication with the electronic device 101 using the NR communication protocol stack 354 and the 5G NAS protocol 356 .
  • the first communication protocol stack 314 , the second communication protocol stack 316 , the LTE communication protocol stack 344 and the NR communication protocol stack 354 include a control plane protocol for sending and receiving control messages and It may include a user plane protocol for transmitting and receiving user data.
  • the control message may include a message related to at least one of security control, bearer establishment, authentication, registration, or mobility management.
  • the user data may include data other than the control message.
  • control plane protocol and the user plane protocol may include physical (PHY), medium access control (MAC), radio link control (RLC), or packet data convergence protocol (PDCP) layers.
  • PHY physical
  • MAC medium access control
  • RLC radio link control
  • PDCP packet data convergence protocol
  • the PHY layer channel-codes and modulates data received from a higher layer (e.g., MAC layer) to transmit it to a radio channel, and demodulates and decodes data received through the radio channel to deliver it to the upper layer.
  • the PHY layer included in the second communication protocol stack 316 and the NR communication protocol stack 354 may further perform an operation related to beam forming.
  • the MAC layer may logically/physically map a radio channel through which data is to be transmitted/received, and may perform hybrid automatic repeat request (HARQ) for error correction.
  • HARQ hybrid automatic repeat request
  • the RLC layer may concatenate, segment, or reassemble data, and perform order check, rearrangement, or redundancy check of data.
  • the PDCP layer may perform operations related to ciphering of control data and user data and data integrity.
  • the second communication protocol stack 316 and the NR communication protocol stack 354 may further include a service data adaptation protocol (SDAP).
  • SDAP may manage radio bearer assignment based on quality of service (QoS) of user data.
  • QoS quality of service
  • the control plane protocol may include a radio resource control (RRC) layer and a non-access stratum (NAS) layer.
  • RRC radio resource control
  • NAS non-access stratum
  • the RRC layer may process control data related to radio bearer setup, paging, or mobility management.
  • the NAS may process control messages related to authentication, registration, and mobility management.
  • the electronic device 101 may include a plurality of subscriber identification modules (eg, a first subscriber identification module and a second subscriber identification module). According to an embodiment, the electronic device 101 based on subscriber information (eg, international mobile subscriber identity (IMSI)) stored in each of a plurality of subscriber identification modules (eg, a first subscriber identification module and a second subscriber identification module). to communicate with the 4G network 392 and/or the 5G network 394 .
  • subscriber information eg, international mobile subscriber identity (IMSI)
  • the electronic device 101 may further include a third communication protocol stack (not shown) and a fourth communication protocol stack (not shown) to support a plurality of subscriber identification modules.
  • the third communication protocol stack may correspond to the first communication protocol stack 314 and include various protocols for wireless communication with the 4G network 392 .
  • the fourth communication protocol stack may correspond to the second communication protocol stack 316 and include various protocols for wireless communication with the 5G network 394 .
  • the electronic device 101 when performing communication using the first subscriber identification module, the electronic device 101 performs wireless communication with the 4G network 392 using the first communication protocol stack 314 and 2 It is possible to perform wireless communication with the 5G network 394 using the communication protocol stack 316 .
  • the electronic device 101 when performing communication using the second subscriber identification module, performs wireless communication with the 4G network 392 using the third communication protocol stack, and the fourth communication protocol The stack may be used to perform wireless communication with the 5G network 394 .
  • 4A is a diagram illustrating wireless communication systems that provide a plurality of networks according to various embodiments.
  • 4B is a diagram illustrating wireless communication systems that provide a network of 5G communication according to various embodiments.
  • 4C is a diagram illustrating wireless communication systems that provide a network of 4G communication and/or 5G communication according to various embodiments of the present disclosure.
  • the network environments 100A to 100C may include at least one of a 4G network or a 5G network.
  • the 4G network includes an LTE base station 440 (eg, eNB (eNodeB)) of the 3GPP standard that supports the electronic device 101 and wireless connection and an evolved packet core (EPC) 442 that manages 4G communication. ) may be included.
  • the 5G network includes a new radio (NR) base station 450 (eg, gNB (gNodeB)) that supports wireless connection with the electronic device 101 and 5GC that manages 5G communication between the electronic device 101 and the electronic device 101 .
  • NR new radio
  • the electronic device 101 may transmit and/or receive a control message and user data through 4G communication and/or 5G communication.
  • the control message is a message related to at least one of security control, bearer setup, authentication, registration, or mobility management of the electronic device 101 .
  • the user data may mean user data excluding a control message transmitted/received between the electronic device 101 and the core network 430 (eg, the EPC 442 and/or 5GC 452 ).
  • the electronic device 101 communicates with a second network (eg, a 5G network or a 4G network) using at least a part of a first network (eg, a 4G network or a 5G network) At least one of a related control message or user data may be transmitted/received.
  • network environment 100A provides wireless communication to LTE base station 440 and NR base station 450 , and via core network 430 of either EPC 442 or 5GC 452 . It may include a network environment for transmitting and receiving control messages to and from the electronic device 101 .
  • one of the LTE base station 440 or the NR base station 450 operates as a first node 410 (eg, a master node) and the other of the LTE base station 440 or NR base station 450 operates as a second node 420 (eg: secondary node).
  • the first node 410 may be connected to the core network 430 to transmit and receive control messages.
  • the first node 410 and the second node 420 may be connected through a network interface to transmit/receive messages related to radio resource (eg, communication channel) management with each other.
  • radio resource eg, communication channel
  • the first node 410 may include the LTE base station 440
  • the second node 420 may include the NR base station 450
  • the core network 430 may include the EPC 442 .
  • the electronic device 101 may transmit and/or receive a control message through the LTE base station 440 and transmit and/or receive user data through the LTE base station 440 and the NR base station 450 .
  • the first node 410 may include an NR base station 450
  • the second node 420 may include an LTE base station 440
  • the core network 430 may include a 5GC 452 .
  • the electronic device 101 may transmit and/or receive a control message through the NR base station 450 and transmit and/or receive user data through the LTE base station 440 and the NR base station 450 . there is.
  • the 5G network may independently transmit/receive a control message and user data to/from the electronic device 101 .
  • a 4G network and a 5G network may each independently provide data transmission and/or reception.
  • the electronic device 101 and the EPC 442 may transmit and/or receive a control message and user data through the LTE base station 440 .
  • the electronic device 101 and the 5GC 452 may transmit and/or receive a control message and user data through the NR base station 450 .
  • the electronic device 101 may be registered with at least one of the EPC 442 and the 5GC 452 to transmit/receive a control message.
  • the EPC 442 or the 5GC 452 may interwork to manage communication of the electronic device 101 .
  • movement information of the electronic device 101 may be transmitted/received through an interface (eg, an N26 interface) between the EPC 442 and the 5GC 452 .
  • FIG. 5 is a block diagram of an electronic device supporting a plurality of subscriber identification modules according to various embodiments of the present disclosure; According to an embodiment, the electronic device 500 of FIG. 5 is at least partially similar to the electronic device 101 of FIGS. 1, 2, 3, 4A, 4B, or 4C, or another embodiment of the electronic device may include more.
  • the electronic device 500 includes a processor 510 , a first subscriber identity module (SIM) 520 , a second subscriber identity module 530 , and a wireless communication circuit. 540 and/or memory 550 .
  • the processor 510 may be substantially the same as the processor 120 of FIG. 1 or may be included in the processor 120 .
  • the first subscriber identification module 520 and the second subscriber identification module 530 may be substantially the same as the subscriber identification module 196 of FIG. 1 , or may be included in the subscriber identification module 196 .
  • the wireless communication circuit 540 may be substantially the same as the wireless communication module 192 of FIG. 1 or may be included in the wireless communication module 192 .
  • the memory 310 may be substantially the same as the memory 130 of FIG. 1 , or may be included in the memory 130 .
  • the electronic device 500 may include a plurality of subscriber identification modules.
  • the electronic device 500 includes two subscriber identification modules (eg, a first subscriber identification module 520 and a second subscriber identification module 530 ), but is not limited thereto.
  • the processor 510 may control the operatively connected first subscriber identification module 520 , the second subscriber identification module 530 , the wireless communication circuit 540 and/or the memory 550 .
  • the processor 510 is an application processor (AP) (eg, the main processor 121 of FIG. 1 ) and/or a communication processor (CP) (eg, a secondary processor of FIG. 1 ).
  • AP application processor
  • CP communication processor
  • the communication processor may include a first processing part and a second processing part.
  • the first processing portion may communicate with a first node (eg, first node 410 of FIG. 4A ) of a first wireless network.
  • the first processing portion may transmit and/or receive control messages and/or data with the first node via the first wireless network.
  • the second processing portion may perform wireless communication with a second node (eg, the second node 420 of FIG. 4A ) of the second wireless network.
  • the second processing portion may transmit and/or receive control messages and/or data with the second node via the second wireless network.
  • the first processing part and the second processing part may be configured with software for processing signals and protocols of different frequency bands.
  • the first processing portion and the second processing portion may be configured with different circuits or different hardware.
  • the first processing part and the second processing part may be logically (eg, software) divided parts.
  • the first subscriber identification module 520 and/or the second subscriber identification module 530 provides identification information (eg, an international mobile subscriber (IMSI) for access, authentication, charging, and/or security in a wireless network). identity)) can be stored.
  • the first subscriber identification module 520 may store identification information used by the electronic device 500 to access the first wireless network.
  • the first wireless network may indicate a wireless network to which the electronic device 500 accesses based on first subscriber identification information stored in the first subscriber identification module 520 .
  • the second subscriber identification module 530 may store identification information used by the electronic device 500 to access the second wireless network.
  • the second wireless network may indicate a wireless network to which the electronic device 500 accesses based on the second subscriber identification information stored in the second subscriber identification module 530 .
  • the first subscriber identification module 520 and/or the second subscriber identification module 530 may be configured in the form of an integrated circuit (IC) card and mounted in a slot of the electronic device 500 .
  • IC integrated circuit
  • at least one of the first subscriber identification module 520 and/or the second subscriber identification module 530 is an embedded SIM (eSIM) (or eUICC) that is directly embedded in the electronic device 500 . (embedded universal integrated circuit card)).
  • SIM embedded SIM
  • eUICC embedded universal integrated circuit card
  • the electronic device 500 may Information related to subscriber identification modules 520 and/or 530 may be stored via remote SIM provisioning in a secure chip disposed on the circuit board of 500 .
  • the processor 510 is configured to provide a first wireless network and a second wireless network operated by different operators (or mobile carriers) based on the first subscriber identification module 520 and the second subscriber identification module 530 . Communication may be performed over a wireless network. According to an embodiment, the processor 510 may independently control access to the first wireless network and the second network. For example, the processor 510 may access the first node (eg, the first node 410 of FIG. 4A ) of the first wireless network based on the first identification information stored in the first subscriber identification module 520 . there is. The processor 510 may access a second node (eg, the second node 420 of FIG.
  • the processor 510 may independently control communication with the first wireless network and the second network.
  • the processor 510 may transmit and/or receive data over a first wireless network and/or a second wireless network.
  • the processor 510 may overlap at least a portion of the time for transmitting data through the first wireless network and the second wireless network.
  • the processor 510 may receive data through the second wireless network while transmitting data through the first wireless network.
  • the processor 510 may overlap at least a portion of the time for receiving data through the first wireless network and the second wireless network.
  • the processor 510 when the processor 510 transmits and/or receives data through the first wireless network, the processor 510 may not perform communication through the second wireless network.
  • the first wireless network and/or the second wireless network may include a fourth generation cellular communication network (LTE) and/or a fifth generation cellular communication network (NR).
  • LTE fourth generation cellular communication network
  • NR fifth generation cellular communication network
  • the processor 510 may change the frequency (or frequency band, target frequency) of the first wireless network and/or the second wireless network.
  • the processor 510 is configured to select target frequencies obtained from a first wireless network and/or a second wireless network for cell selection, cell reselection, or handover.
  • the first target frequency obtained from the first wireless network or the second target frequency obtained from the second wireless network may be changed to another target frequency.
  • the target frequency may include a candidate frequency (or candidate frequency band) to be allocated to the electronic device 500 by the first wireless network and/or the second wireless network.
  • the processor 510 when the processor 510 accesses the first wireless network and the second wireless network, the first target frequency for allocating to the electronic device 500 in the first wireless network and the electronic device in the second wireless network A second target frequency for allocating to the device 500 may be obtained.
  • the processor 510 may change the first target frequency or the second target frequency to another target frequency. For example, when the priority of the first wireless network is higher than the priority of the second wireless network, the processor 510 may preferentially check whether information related to an adjacent frequency of the first wireless network exists.
  • the processor 510 changes the first target frequency to a third target frequency different from the first target frequency based on the information related to the adjacent frequency of the first wireless network.
  • the processor 510 may check whether information related to the adjacent frequency of the second wireless network exists.
  • the processor 510 may change the second target frequency to a fourth target frequency different from the second target frequency based on information related to the adjacent frequency of the second wireless network. For example, when information related to the adjacent frequencies of the first wireless network and the second wireless network does not exist, the processor 510 uses the first target frequency and the second target frequency, which are multiplicative relationships, to obtain the first wireless network and the second wireless network.
  • the priority of the wireless network may be set based on an acquisition time of the target frequency and/or a function that can be provided by the wireless network.
  • the acquisition time of the target frequency may include a time when the target frequency is allocated from the network or a time when the target frequency is selected by the electronic device 500 through a scan.
  • the priority of the wireless network may be set relatively high as the target frequency acquisition time is relatively early.
  • the priority of the wireless network may be set relatively high for a wireless network supporting a delay-sensitive function, such as a call (eg, a voice call or a video call).
  • the processor 510 when the processor 510 accesses the second wireless network while being connected to the first wireless network, the processor 510 allocates a second target to the electronic device 500 in the second wireless network for cell selection. frequency can be obtained.
  • the processor 510 may change the first frequency or the second target frequency to another frequency (or another target frequency).
  • the first frequency of the first wireless network may be allocated from the first wireless network or may be selected by the electronic device 500 through a scan operation.
  • the processor 510 may check whether information related to a frequency adjacent to the second wireless network from which the second target frequency is obtained exists.
  • the processor 510 changes the second target frequency to a fourth target frequency different from the second target frequency based on the information related to the adjacent frequency of the second wireless network.
  • the processor 510 may check whether information related to the adjacent frequency of the first wireless network exists.
  • the processor 510 may change the first frequency to a third frequency different from the first frequency based on information related to the adjacent frequency of the first wireless network.
  • the processor 510 may selectively change the frequency of the first wireless network based on a function being provided by the first wireless network.
  • the processor 510 may determine that the specified second condition is satisfied when performing a delay-sensitive function, such as a call (eg, a voice call or a video call) or transmission/reception of a control message in a wireless network.
  • a delay-sensitive function such as a call (eg, a voice call or a video call) or transmission/reception of a control message in a wireless network.
  • the delay-sensitive function may include whether a function is included in the function list corresponding to the specified second condition, whether it is included in the application list corresponding to the specified second condition, or whether a channel with a wireless network uses URLLC to perform a function. It can be judged based on whether or not support is provided. For example, when the function provided by the first wireless network satisfies the specified second condition, the processor 510 may limit the change of the first frequency.
  • the processor 510 may control the wireless communication circuit 540 to access the second wireless network using the second target frequency that is multiplied with the first frequency.
  • the processor 510 sets the first frequency to be different from the first frequency based on information related to the adjacent frequency of the first wireless network. It can be changed to a third frequency.
  • the processor 510 when the processor 510 performs cell reselection in the first wireless network while being connected to the second wireless network, the processor 510 allocates to the electronic device 500 in the first wireless network for cell reselection. It is possible to obtain a first target frequency for According to an embodiment, when the second frequency of the second wireless network and the first target frequency have a multiplicative relationship, the processor 510 may change the first target frequency or the second frequency to another frequency (or another target frequency). . For example, the second frequency of the second wireless network may be allocated from the second wireless network or may be selected by the electronic device 500 through a scan operation. For example, the processor 510 may check whether information related to a frequency adjacent to the first wireless network from which the first target frequency is obtained exists.
  • the processor 510 changes the first target frequency to a third target frequency different from the first target frequency based on the information related to the adjacent frequency of the first wireless network.
  • the processor 510 may check whether information related to the adjacent frequency of the second wireless network exists.
  • the processor 510 may change the second frequency to a fourth frequency different from the second frequency based on information related to the adjacent frequency of the second wireless network.
  • the processor 510 may selectively change the frequency of the first wireless network based on a function being provided by the first wireless network.
  • the processor 510 may limit the change of the second frequency.
  • the processor 510 may control the wireless communication circuit 540 to access the first wireless network using the first target frequency that is multiplied with the second frequency.
  • the processor 510 sets the second frequency to be different from the second frequency based on information related to the adjacent frequency of the second wireless network. It can be changed to the 4th frequency.
  • the processor 510 when a handover is performed in a second wireless network while being connected to the first wireless network, the processor 510 is configured to allocate to the electronic device 500 in the second wireless network for handover.
  • a second target frequency may be obtained.
  • the processor 510 may change the first frequency or the second target frequency to another frequency (or another target frequency). .
  • the processor 510 may check whether information related to a frequency adjacent to the second wireless network from which the second target frequency is obtained exists.
  • the processor 510 changes the second target frequency to a fourth target frequency different from the second target frequency based on the information related to the adjacent frequency of the second wireless network.
  • the processor 510 may check whether information related to the adjacent frequency of the first wireless network exists.
  • the processor 510 may change the first frequency to a third frequency different from the first frequency based on information related to the adjacent frequency of the first wireless network.
  • the processor 510 may selectively change the frequency of the first wireless network based on a function being provided by the first wireless network.
  • the processor 510 may limit the change of the first frequency.
  • the processor 510 may control the wireless communication circuit 540 to access the second wireless network using the second target frequency that is multiplied with the first frequency.
  • the processor 510 sets the first frequency to be different from the first frequency based on information related to the adjacent frequency of the first wireless network. It can be changed to a third frequency.
  • the processor 510 may change the first frequency or the second frequency to another frequency.
  • the processor 510 may check whether information related to an adjacent frequency of the first wireless network exists. For example, when information related to the adjacent frequency of the first wireless network exists, the processor 510 converts the first frequency to a third frequency different from the first frequency based on the information related to the adjacent frequency of the first wireless network. can be changed For example, when the information related to the adjacent frequency of the first wireless network does not exist, the processor 510 may check whether information related to the adjacent frequency of the second wireless network exists.
  • the processor 510 may change the second frequency to a fourth frequency different from the second frequency based on information related to the adjacent frequency of the second wireless network. For example, the processor 510 may selectively change a frequency based on a function being provided by the first wireless network and/or the second wireless network. For example, when the function being provided by the first wireless network (or the second wireless network) satisfies the specified second condition, the processor 510 may limit the frequency change of the first wireless network (or the second wireless network). can As another example, when the function being provided by the first wireless network (or the second wireless network) does not satisfy the specified second condition, the processor 510 may perform the operation with the adjacent frequency of the first wireless network (or the second wireless network). The frequency of the first wireless network (or the second wireless network) may be changed based on the related information.
  • the processor 510 may selectively change a frequency of a wireless network based on a wireless channel state.
  • the processor 510 may determine to change the frequency of the first wireless network when the wireless channel state of the cell using the first frequency in the first wireless network satisfies the specified first condition. there is.
  • the processor 510 may change the first frequency to a third frequency different from the first frequency based on information related to an adjacent frequency of the first wireless network.
  • changing to the third frequency may include a series of operations for reselecting a cell using the third frequency.
  • the processor 510 may limit the frequency change of the first wireless network.
  • the state satisfying the specified first condition is a state in which it is determined that the communication quality with the first wireless network using the first frequency is relatively poor because the wireless channel state of the first wireless network is lower than the first reference value.
  • the state that does not satisfy the specified first condition indicates that the radio channel state of the first wireless network is higher than the first reference value, so that the communication quality with the first wireless network using the first frequency is determined to be relatively good. It can include status.
  • the radio channel state may include reference signal received power (RSRP), reference signal received quality (RSRQ), received strength indicator (RSSI), and/or signal to interference plus noise ratio (SINR).
  • the processor 510 may limit the change to the previous frequency.
  • the processor 510 may determine whether the change to the second frequency is possible using the second reference value. For example, when the radio channel state of the cell using the second frequency is relatively higher than the radio channel state of the cell using the fourth frequency, the processor 510 determines that the radio channel state of the cell using the second frequency is higher. It can be checked whether the second reference value is exceeded. For example, when the radio channel state of the cell using the second frequency does not exceed the second reference value, the processor 510 may limit the change to the second frequency. As another example, when the radio channel state of the cell using the second frequency exceeds the second reference value, the processor 510 may change the fourth frequency of the second wireless network to the second frequency. For example, the second reference value may be set to be greater than the first reference value.
  • the processor 510 may add the second frequency to the banned frequency list. Accordingly, the electronic device 500 may be restricted from accessing the second wireless network using the second frequency added to the prohibited frequency list.
  • the second frequency may be released from the banned frequency list when the first frequency of the first wireless network, which is in a multiplicative relationship with the second frequency, is changed to a frequency other than the multiplicative relationship with the second frequency.
  • the second frequency may be released from the banned frequency list when a specified time has elapsed from the time it was added to the banned frequency list.
  • the processor 510 may check the radio channel state of the cell using the second frequency. When the radio channel state of the cell using the second frequency exceeds the second reference value, the processor 510 may release the second frequency from the banned frequency list.
  • the processor 510 is configured to configure the first wireless network and the second wireless network based on a dual SIM dual standby (DSDS) mode when a multiplicative frequency is allocated to the first wireless network and the second wireless network. It is possible to control the wireless communication circuit 540 to perform communication with. According to an embodiment, the processor 510 may limit an operation of simultaneously transmitting and/or receiving data through the first wireless network and the second wireless network based on the DSDS mode.
  • DSDS dual SIM dual standby
  • the wireless communication circuit 540 receives a signal from the outside (eg, the LTE base station 440 and/or the NR base station 450 of FIG. 4C ) through an antenna (not shown), or to the outside.
  • the wireless communication circuitry 540 may include a first communication circuitry and a second communication circuitry.
  • the first communication circuitry may include a first communication circuitry in the first wireless network.
  • a first RFIC eg, first RFIC 222 in FIG. 2
  • a first RFFE eg, first RFFE 232 in FIG. 2
  • the second communication circuit may include a second RFIC (eg, in FIG. 2 ) for communication with a second node (eg, second node 420 in FIG. 4A ) of the second wireless network.
  • the third RFIC 226 ) and the second RFFE eg, the third RFFE 236 of FIG. 2 ) may be included.
  • the memory 540 may store various data used by at least one component (eg, the processor 510 or the wireless communication circuit 540 ) of the electronic device 500 .
  • the data may include reference information (eg, a specified first condition, a specified second condition, a first reference value, and/or a second reference value) for determining whether to change the frequency of the electronic device 500 .
  • the data may include information related to a list of prohibited frequencies.
  • the information related to the prohibited frequency list may include an absolute radio frequency channel number (ARFCN) of a frequency restricted in use by the electronic device 500 .
  • the memory 540 may store various instructions that may be executed through the processor 510 .
  • the electronic device (eg, the electronic device 101 of FIGS. 1, 2, 3, 4A, 4B, or 4C or the electronic device 500 of FIG. 5 ) is connected to the first wireless network
  • a first subscriber identity module associated with eg, the subscriber identity module 196 of FIG. 1 or the first subscriber identity module 520 of FIG. 5
  • a second subscriber identity module associated with a second wireless network Example: wireless communication for transmitting and/or receiving data via the subscriber identification module 196 of FIG. 1 or the second subscriber identification module 530 of FIG. 5
  • the first wireless network and/or the second wireless network circuitry eg, wireless communication module 192 of FIG. 1 or wireless communication circuitry 540 of FIG.
  • a processor eg, the processor 120 of FIG. 1 or the processor 510 of FIG. 5
  • the processor identifies a first frequency of the first wireless network and a second frequency of the second wireless network; , when the first frequency and the second frequency have a multiplicative relationship, check the operation status of the first wireless network and/or the second wireless network, and connect with the first wireless network and/or the second wireless network
  • the wireless connection is in the standby state, information related to the adjacent frequency of the first wireless network and/or the second wireless network in the standby state is identified, and the first wireless network and/or the second wireless network in the standby state is identified.
  • the frequency of the first wireless network or the second wireless network may be changed based on information related to an adjacent frequency of the wireless network.
  • the processor is configured to, when a wireless connection with the first wireless network and the second wireless network is in a standby state, based on the priorities of the first wireless network and the second wireless network, A first wireless network may be selected, and the first frequency of the first wireless network may be changed to a third frequency different from the first frequency based on information related to an adjacent frequency of the first wireless network.
  • the priority may be set based on a frequency acquisition time and/or a function supportable in a wireless network.
  • the processor is configured to identify a radio channel state related to the first frequency of the first wireless network, and when the radio channel state related to the first frequency satisfies a specified first condition, Changes the first frequency of the first wireless network to a third frequency different from the first frequency, and when a wireless channel state related to the first frequency does not satisfy a specified first condition, the frequency of the first wireless network is changed can be limited.
  • the processor may add the first frequency to a list of prohibited frequencies.
  • the processor checks whether information related to a neighboring frequency of the first wireless network exists and, when information related to the adjacent frequency of the first wireless network exists, the first frequency of the first wireless network is set to a second frequency different from the first frequency based on the information related to the adjacent frequency of the first wireless network. You can change to 3 frequencies.
  • the processor checks whether information related to the adjacent frequency of the second wireless network exists, and When there is information related to the adjacent frequency, the function being provided by the second wireless network is identified, the frequency change is determined based on the function being provided by the second wireless network, and the frequency of the second wireless network is determined. When it is determined to change, the second frequency of the second wireless network may be changed to a fourth frequency different from the second frequency based on information related to the adjacent frequency of the second wireless network.
  • the processor limits a frequency change of the second wireless network, and in the second wireless network When the function being provided does not satisfy the specified second condition related to delay, it may be determined that the frequency of the second wireless network is changed.
  • the processor selects the first wireless network based on priorities of the first wireless network and the second wireless network. and, when information related to the adjacent frequency of the first wireless network exists, the first frequency of the first wireless network is different from the first frequency based on the information related to the adjacent frequency of the first wireless network. It can be changed to a third frequency.
  • the processor limits a frequency change of the first wireless network, and in the first wireless network If the function being provided does not satisfy the specified second condition related to delay, the first frequency of the first wireless network may be changed to the third frequency.
  • FIG. 6 is a flowchart 600 for allocating a frequency of a wireless network in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure. Operations in the following embodiments may be sequentially performed, but are not necessarily sequentially performed. For example, the order of the operations may be changed, and at least two operations may be performed in parallel.
  • the electronic device of FIG. 6 may be the electronic device 101 of FIGS. 1, 2, 3, 4A, 4B, or 4C or the electronic device 500 of FIG. 5 .
  • the electronic device eg, the processor 120 of FIG. 1 or the processor 510 of FIG. 5 ) performs a first subscriber identification module (eg, the first subscriber identification module of FIG. 5 ) in operation 601 , according to various embodiments.
  • the target frequency of the first wireless network associated with the first subscriber identification module 520) and/or the second wireless network associated with the second subscriber identification module (eg, the second subscriber identification module 530 of FIG. 5) may be identified.
  • the processor 510 is configured to receive information from a first node (eg, the first node 410 of FIG.
  • a first target frequency for accessing a first wireless network may be obtained.
  • the processor 510 accesses a second wireless network from a second node of the second wireless network (eg, the second node 420 of FIG. 4A ) based on the second identification information stored in the second subscriber identification module 530 . It is possible to obtain a second target frequency for
  • a frequency band (eg, frequency bandwidth) used by the first node may be checked from a master information block (MIB) received from the first node.
  • MIB master information block
  • MasterInformationBlock SEQUENCE ⁇ dl- Bandwidth ENUMERATED ⁇ n6, n15, n25, n50, n75, n100 ⁇ , phich-Config PHICH-Config, systemFrameNumber BIT STRING (SIZE (8)), schedulingInfoSIB1-BR-r13 INTEGER (0..31), systemInfoUnchanged-BR-r15 BOOLEAN, spare BIT STRING (SIZE (4)) ⁇
  • "dl-Bandwidth" in the MIB of Table 1 may include information related to a frequency band used by the first node.
  • the processor 510 receives a band indicator related to the electronic device 500 in system information block 1 (SIB1) received from the first node.
  • SIB1 system information block 1
  • the band indicator may be defined based on an absolute radio frequency channel number (ARFCN) and an absolute frequency.
  • SystemInformationBlockType1-BR-r13 :: SystemInformationBlockType1
  • SystemInformationBlockType1 SEQUENCE ⁇ cellAccessRelatedInfo SEQUENCE ⁇ plmn-IdentityList PLMN-IdentityList, trackingAreaCode TrackingAreaCode, cellIdentity CellIdentity, cellBarred ENUMERATED ⁇ barred, notBarred ⁇ , intraFreqReselection ENUMERATED ⁇ allowed, notAllowed ⁇ , csg-Indication BOOLEAN, csg-Identity CSG-Identity OPTIONAL -- Need OR ⁇ , cellSelectionInfo SEQUENCE ⁇ q-RxLevMin Q-RxLevMin, q-RxLevMinOffset INTEGER (1..8) OPTIONAL -- Need OP ⁇ , p-Max P-Max OPTIONAL, -- Need OP freqBandIndicator FreqBandIndicator, schedulingInfoList SchedulingInfoList, tdd-Config TDD
  • “freqBandIndicator” may include information related to a band indicator related to the electronic device 500 .
  • the processor 510 may identify the first target frequency corresponding to the band indicator identified in SIB1 of Table 2 within the frequency band used by the first node identified in the MIB of Table 1 .
  • the processor 510 when the first wireless network is a fourth-generation cellular communication network (LTE) and a handover is performed, the processor 510 is The first target frequency for handover may be identified in "mobilityControlInfo" of the received RRC control message (eg, rrcConnectionReconfiguration).
  • the processor 510 may check the first target frequency for handover of the electronic device 500 through "dl-Bandwidth", “ul-Bandwidth”, and “carrierBandwidth” of "mobilityControlInfo" of Table 3 there is.
  • the second wireless network is a 5th generation cellular communication network (NR)
  • the processor 510 performs cell selection or cell reselection, as shown in Table 4 (eg 3GPP TS 38.331 standard)
  • the frequency band used by the second node may be identified by referring to “carrierBandwidth” of the “SCS-SpecificaCarrier” information element included in SIB1 received from the second node.
  • the frequency band used by the second node may be obtained based on the number of physical resource blocks (PRBs) included in "carrierBandwidth".
  • PRBs physical resource blocks
  • SCS-SpecificCarrier SEQUENCE ⁇ offsetToCarrier INTEGER (0..2199), subcarrierSpacing SubcarrierSpacing, carrierBandwidth INTEGER(1..maxNrofPhysicalResourceBlocks), ..., [[ txDirectCurrentLocation-v1530 INTEGER (0..4095) OPTIONAL -- Need S ]] ⁇
  • the processor 510 refers to the "frequencyBandList" of the "FrequencyInfoDL-SIB" information element included in the SIB1 received from the second node as shown in Table 5 (eg, 3GPP TS 38.331 standard). ) and related band indicators can be identified.
  • FrequencyInfoDL-SIB SEQUENCE ⁇ frequencyBandList MultiFrequencyBandListNR-SIB, offsetToPointA INTEGER (0..2199), scs-SpecificCarrierList SEQUENCE (SIZE (1..maxSCSs)) OF SCS-SpecificCarrier ⁇
  • the processor 510 may identify the second target frequency corresponding to the band indicator identified in SIB1 of Table 5 within the frequency band used by the second node confirmed with reference to SIB1 of Table 4 .
  • the processor 510 is Based on the "absoluteFrequencySS" and “absoluteFrequencyPointA" variables of "FrequencyInfoDL” included in the "reconfigurationWithSync" information element of the received RRC control message (eg, RRCReconfiguration), the second target frequency for handover may be confirmed.
  • NR 5G cellular communication network
  • FrequencyInfoDL SEQUENCE ⁇ absoluteFrequencySSB ARFCN-ValueNR OPTIONAL, -- Cond SpCellAdd frequencyBandList MultiFrequencyBandListNR, absoluteFrequencyPointA ARFCN-ValueNR, scs-SpecificCarrierList SEQUENCE (SIZE (1..maxSCSs)) OF SCS-SpecificCarrier, ... ⁇
  • the electronic device may determine whether the first target frequency and the second target frequency have a multiplicative relationship in operation 603 .
  • the processor 510 may compare the absolute frequency of the first target frequency with the absolute frequency of the second target frequency to determine whether the first target frequency and the second target frequency have a multiplicative relationship.
  • the multiplication relationship may include a case in which the first target frequency is an integer multiple of the second target frequency or the second target frequency is an integer multiple of the first target frequency.
  • the electronic device eg, the processor 120 or 510 performs the first wireless It can be checked whether information on adjacent frequencies of the network exists.
  • the processor 510 may compare the priorities of the first wireless network and the second wireless network. For example, when the processor 510 determines that the priority of the first wireless network is higher than that of the second wireless network, the processor 510 may preferentially check whether information on adjacent frequencies of the first wireless network exists. For example, the priority may be set based on an acquisition time of the target frequency and/or a function that can be provided by the wireless network.
  • the processor 510 when the first wireless network is a 4th generation cellular communication network (LTE), the processor 510 is configured to perform "InterFrequCarrierFreqInfo" of SIB5 received from the first node as shown in Table 7 (eg, 3GPP TS 36.331 standard).
  • Table 7 eg, 3GPP TS 36.331 standard.
  • the processor 510 may identify the absolute frequency associated with the adjacent frequency of the first wireless network based on the ARFCN value defined in the "dl-CarrierFreq" field of the "InterFrequCarrierFreqInfo” information element.
  • InterFreqCarrierFreqInfo SEQUENCE ⁇ dl-CarrierFreq ARFCN-ValueEUTRA, q-RxLevMin Q-RxLevMin, p-Max P-Max OPTIONAL, -- Need OP t-ReselectionEUTRA T-Reselection, t-ReselectionEUTRA-SF SpeedStateScaleFactors OPTIONAL, -- Need OP threshX-High ReselectionThreshold, threshX-Low ReselectionThreshold, allowedMeasBandwidth AllowedMeasBandwidth, presenceAntennaPort1 PresenceAntennaPort1, cellReselectionPriority CellReselectionPriority OPTIONAL, -- Need OP NeighCellConfig NeighCellConfig, q-OffsetFreq Q-OffsetRange DEFAULT dB0, interFreqNeighCellList Inter
  • the processor 510 may obtain information related to an adjacent frequency by performing a cell searching related to the first wireless network.
  • the electronic device eg, the processor 120 or 510 performs the first wireless network It is possible to change the target frequency of the first wireless network based on the adjacent frequency information of the.
  • the processor 510 selects any one frequency that is not in a multiplicative relationship with the second target frequency among at least one frequency included in the neighbor frequency information of the first wireless network as the third target frequency of the first wireless network.
  • a synchronization signal corresponding to the third target frequency eg, a primary synchronization channel (PSS)/secondary synchronization channel (SSS)) synchronization channel
  • PSS primary synchronization channel
  • SSS secondary synchronization channel
  • the electronic device eg, the processor 120 or 510 ) performs the first wireless network and the second wireless network based on the changed target frequency of the first wireless network and the target frequency of the second wireless network. You can connect to the network.
  • the processor 510 may control the wireless communication circuit 540 to access the first wireless network based on the changed third target frequency of the first wireless network.
  • the processor 510 may control the wireless communication circuit 540 to access the second wireless network based on the second target frequency of the second wireless network.
  • the second wireless when the electronic device (eg, the processor 120 or 510) does not have information on the adjacent frequency of the first wireless network (eg, 'No' in operation 605), in operation 611, the second wireless It can be checked whether information on adjacent frequencies of the network exists.
  • the processor 510 may configure the "InterFreqCarrierFreqList" of SIB4 received from the second node as shown in Table 8 (eg, 3GPP TS 38.331 standard).
  • Table 8 eg, 3GPP TS 38.331 standard.
  • the processor 510 may identify an absolute frequency related to an adjacent frequency of the second wireless network based on the ARFCN value defined in the “dl-CarrierFreq” field.
  • InterFreqCarrierFreqInfo SEQUENCE ⁇ dl - CarrierFreq ARFCN-ValueNR, frequencyBandList MultiFrequencyBandListNR-SIB OPTIONAL, -- Cond Mandatory frequencyBandListSUL MultiFrequencyBandListNR-SIB OPTIONAL, -- Need R nrofSS-BlocksToAverage INTEGER (2..maxNrofSS-BlocksToAverage) OPTIONAL, -- Need R absThreshSS-BlocksConsolidation ThresholdNR OPTIONAL, -- Need R smt
  • the processor 510 may refer to the "carrierFreq" field of the "CarrierFreqEUTRA" information element of SIB5 received from the second node as shown in Table 9 (eg, 3GPP TS 38.331 standard) to refer to another adjacent second wireless network. You can check information related to frequencies supported by the network.
  • Table 9 eg, 3GPP TS 38.331 standard
  • SIB5 SEQUENCE ⁇ carrierFreqListEUTRA CarrierFreqListEUTRA OPTIONAL, -- Need R t-ReselectionEUTRA T-Reselection, t-ReselectionEUTRA-SF SpeedStateScaleFactors OPTIONAL, -- Need S lateNonCriticalExtension OCTET STRING OPTIONAL, ...
  • CarrierFreqListEUTRA SEQUENCE (SIZE (1..maxEUTRA-Carrier)) OF CarrierFreqEUTRA
  • CarrierFreqEUTRA SEQUENCE ⁇ carrierFreq ARFCN-ValueEUTRA, eutra-multiBandInfoList EUTRA-MultiBandInfoList OPTIONAL, -- Need R eutra-FreqNeighCellList EUTRA-FreqNeighCellList OPTIONAL, -- Need R eutra-BlackCellList EUTRA-FreqBlackCellList OPTIONAL, -- Need R allowedMeasBandwidth EUTRA-AllowedMeasBandwidth, presenceAntennaPort1 EUTRA-PresenceAntennaPort1, cellReselectionPriority CellReselectionPriority OPTIONAL, -- Need R cellReselectionSubPriority CellReselectionSubPriority OPTIONAL, -- Need R threshX-High Res
  • the processor 510 may obtain information related to an adjacent frequency by performing cell searching related to the second wireless network.
  • the electronic device eg, the processor 120 or 510 in operation 613, the second wireless network It is possible to change the target frequency of the second wireless network based on the adjacent frequency information of the.
  • the processor 510 selects any one frequency that is not in a multiplicative relationship with the first target frequency among at least one frequency included in the neighbor frequency information of the second wireless network as the fourth target frequency of the second wireless network. can be selected as For example, when the second target frequency of the second wireless network is changed to the fourth target frequency, the processor 510 receives a synchronization signal (eg, PSS/SSS) corresponding to the fourth target frequency to receive the fourth target frequency. Synchronization with a cell supporting a frequency may be performed.
  • a synchronization signal eg, PSS/SSS
  • the electronic device eg, the processor 120 or 510 performs the first wireless network and the second wireless network based on the changed target frequency of the first wireless network and the changed target frequency of the second wireless network in operation 609 .
  • the processor 510 may control the wireless communication circuit 540 to access the first wireless network based on the first target frequency of the first wireless network.
  • the processor 510 may control the wireless communication circuit 540 to access the second wireless network based on the changed fourth target frequency of the second wireless network.
  • the electronic device determines that the first target frequency and the second target frequency are not in a multiplicative relationship (eg, 'No' in operation 603), or the first wireless network and If the neighbor frequency information of the second wireless network does not exist (eg, 'No' in operation 611), in operation 609, the first wireless network and the second wireless network based on target frequencies of the first wireless network and the second wireless network You can connect to a wireless network.
  • the processor 510 may control the wireless communication circuit 540 to access the first wireless network based on the first target frequency of the first wireless network.
  • the processor 510 may control the wireless communication circuit 540 to access the second wireless network based on the second target frequency of the second wireless network.
  • the electronic device 500 acquires a target frequency from a first wireless network and/or a second wireless network for cell selection, cell reselection, or handover. When they are multiplicative, as in operations 601 to 613 of FIG. 6 , the target frequency of the first wireless network and/or the second wireless network may be changed.
  • the electronic device 500 eg, the processor 510 ) generates a first target frequency for handover provided from a first wireless network accessed using the first subscriber identification module 520 . When it is determined to change to frequency 3, the connection with the first wireless network may be changed to a standby state (eg, RRC idle state).
  • the electronic device 500 releases the RRC connection from the first wireless network (eg, rrcConnectionRelease)
  • the connection with the first wireless network may be changed to a standby state (eg, an RRC idle state) based on a code configured to recognize that it has been received.
  • the electronic device 500 uses a timer ( Example: T311) can be forcibly driven.
  • the electronic device 500 may change the connection to the first wireless network to a standby state (eg, the RRC idle state).
  • a standby state eg, the RRC idle state
  • the timer for determining the RLF may be set to have a relatively short driving time.
  • the electronic device 500 eg, the processor 510
  • a timer eg, T311
  • the electronic device 500 may change the connection to the first wireless network to a standby state (eg, the RRC idle state).
  • a standby state eg, the RRC idle state
  • the timer for determining the RLF may be set to have a relatively short driving time.
  • the electronic device 500 when the connection with the first wireless network is changed to the standby state, the electronic device 500 (eg, the processor 510 ) receives a synchronization signal (eg, PSS/SSS) corresponding to the third target frequency. may be received to perform synchronization with a cell supporting the third target frequency.
  • the electronic device 500 eg, the processor 510
  • FIG. 7 is a flowchart 700 for changing a frequency of a wireless network in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure. Operations in the following embodiments may be sequentially performed, but are not necessarily sequentially performed. For example, the order of the operations may be changed, and at least two operations may be performed in parallel.
  • the electronic device of FIG. 7 may be the electronic device 101 of FIGS. 1, 2, 3, 4A, 4B, or 4C or the electronic device 500 of FIG. 5 .
  • the electronic device eg, the processor 120 of FIG. 1 or the processor 510 of FIG. 5 performs a first subscriber identification module (eg, the first subscriber identification module of FIG. 5 ) in operation 701 , according to various embodiments. 1
  • the first frequency of the first wireless network accessed using the subscriber identification module 520
  • the second wireless access using the second subscriber identification module eg, the second subscriber identification module 530 of FIG. 5
  • the first frequency of the first wireless network may be allocated from the first wireless network or may be selected by the electronic device 500 through a scan operation.
  • the second frequency of the second wireless network may be allocated from the second wireless network or may be selected by the electronic device 500 through a scan operation.
  • the electronic device may determine whether the first frequency and the second frequency have a multiplicative relationship in operation 703 .
  • the processor 510 may periodically check whether the first frequency and the second frequency have a multiplicative relationship.
  • the processor 510 may determine whether the first frequency and the second frequency have a multiplicative relationship. there is.
  • the processor 510 checks whether the first frequency and the second frequency have a multiplicative relationship. can
  • the electronic device eg, the processor 120 or 510 .
  • the electronic device performs the first wireless network and/or An embodiment for changing the frequency of the second wireless network may be terminated.
  • the electronic device when the first frequency and the second frequency have a multiplicative relationship (eg, 'Yes' in operation 703), in operation 705, the electronic device (eg, the processor 120 or 510) performs a first wireless network and / Alternatively, it may be checked whether a wireless network in which a connection with an electronic device (eg, the electronic device 500 of FIG. 5 ) is in a standby state (eg, an RRC idle state) exists among the second wireless networks.
  • a standby state eg, an RRC idle state
  • a wireless network in which the electronic device (eg, the processor 120 or 510) is in a standby state (eg, the RRC idle state) for connection with the electronic device (eg, the electronic device 500 of FIG. 5 ).
  • a standby state eg, the RRC idle state
  • the electronic device eg, the electronic device 500 of FIG. 5
  • operation 707 information on adjacent frequencies of a wireless network in which connection with the electronic device is in a standby state may be checked.
  • the processor 510 when the wireless network (eg, the first wireless network or the second wireless network) in which the connection with the electronic device 500 is in a standby state, the processor 510 is a fourth generation cellular communication network (LTE), the table 7 (eg, 3GPP TS 36.331 standard), information related to the adjacent frequency of the first wireless network can be confirmed by referring to the "dl-CarrierFreq" field of the "InterFrequCarrierFreqInfo" information element of SIB5 received from the first node.
  • LTE fourth generation cellular communication network
  • the table 7 eg, 3GPP TS 36.331 standard
  • the processor 510 when the wireless network (eg, the first wireless network or the second wireless network) in which the connection with the electronic device 500 is in a standby state, the processor 510 is a 5th generation cellular communication network (NR), the table 8 (eg, 3GPP TS 38.331 standard), information related to the adjacent frequency of the second wireless network can be confirmed by referring to the "dl-CarrierFreq" field of the "InterFreqCarrierFreqList" information element of SIB4 received from the second node.
  • NR 5th generation cellular communication network
  • the table 8 eg, 3GPP TS 38.331 standard
  • the processor 510 when the wireless network (eg, the first wireless network or the second wireless network) in which the connection with the electronic device 500 is in a standby state, the processor 510 is a 5th generation cellular communication network (NR), the table 9 (eg, 3GPP TS 38.331 standard), refer to the "carrierFreq" field of the "CarrierFreqEUTRA" information element of SIB5 received from the second node to check the frequency-related information supported by the second wireless network and other adjacent networks.
  • NR 5th generation cellular communication network
  • the table 9 eg, 3GPP TS 38.331 standard
  • the electronic device may change the frequency of the corresponding wireless network based on neighbor frequency information of the wireless network in which the connection with the electronic device is in a standby state.
  • the processor 510 when the first wireless network accessed by using the first subscriber identification module 520 is in a connection standby state, the processor 510 is configured to operate at a first frequency based on neighbor frequency information of the first wireless network. It is possible to change the operating frequency to the third frequency. For example, when the operating frequency of the first wireless network is selected as the third frequency, the processor 510 receives a synchronization signal (eg, PSS/SSS) corresponding to the third frequency to communicate with a cell supporting the third frequency. can be synchronized. The processor 510 may perform a cell selection or cell reselection operation based on a cell supporting the third frequency with which synchronization is performed.
  • a synchronization signal eg, PSS/SSS
  • the electronic device eg, the processor 120 or 510
  • a standby state eg, the RRC idle state
  • the electronic device eg, the electronic device 500 of FIG. 5
  • the frequency of the first wireless network or the second wireless network is selectively selected based on a function being provided by the first wireless network and/or the second wireless network.
  • the processor 510 may determine whether the function being provided by the first wireless network satisfies a specified second condition.
  • the processor 510 when the processor 510 performs a delay-sensitive function such as transmission and reception of a call (eg, a voice call or a video call) or a control message in the first wireless network, it is determined that the specified second condition is satisfied.
  • a delay-sensitive function such as transmission and reception of a call (eg, a voice call or a video call) or a control message in the first wireless network
  • the processor 510 when the processor 510 performs a function insensitive to delay, such as downloading content (eg, movie content) in the first wireless network, it may be determined that the specified second condition is satisfied.
  • the processor 510 when the function provided by the first wireless network satisfies the specified second condition, the processor 510 may limit the frequency change of the first wireless network.
  • the processor 510 when the function provided by the first wireless network does not satisfy the specified second condition, the processor 510 sets the first frequency to the first frequency based on information related to the adjacent frequency of the first wireless network. It can be changed to a third frequency different from
  • the electronic device 500 when the first frequency of the first wireless network is changed to the third frequency, the electronic device 500 (eg, the processor 510 ) may add the first frequency to the banned frequency list. Accordingly, the electronic device 500 may restrict access to the first wireless network using the first frequency added to the prohibited frequency list.
  • the first frequency may be released from the banned frequency list when the second frequency of the second wireless network, which is in a multiplicative relationship with the first frequency, is changed to a frequency other than the multiplicative relationship with the first frequency.
  • the first frequency may be released from the banned frequency list when a specified time has elapsed from the time it was added to the banned frequency list.
  • the first frequency is when the radio channel state of the cell using the first frequency exceeds the second reference value when the specified time elapses from the time when the first frequency is added to the banned frequency list, Can be lifted from the list of banned frequencies
  • FIGS. 8A and 8B may be detailed operations of operations 707 and 709 of FIG. 7 . Operations in the following embodiments may be sequentially performed, but are not necessarily sequentially performed. For example, the order of the operations may be changed, and at least two operations may be performed in parallel.
  • the electronic device of FIGS. 8A and 8B may be the electronic device 101 of FIGS. 1, 2, 3, 4A, 4B, or 4C or the electronic device 500 of FIG. 5 .
  • an electronic device eg, the processor 120 of FIG. 1 or the processor 510 of FIG. 5
  • an electronic device eg, the electronic device 500 of FIG. 5
  • a standby state eg, RRC idle state
  • connection with the first wireless network and the second wireless network You can check whether this is a standby state.
  • the first wireless network may include a wireless network connected based on the first subscriber information stored in the first subscriber identification module 520 .
  • the second wireless network may include a wireless network connected based on the second subscriber information stored in the second subscriber identification module 530 .
  • the processor 510 may compare the priorities of the first wireless network and the second wireless network. For example, when the processor 510 determines that the priority of the first wireless network is higher than that of the second wireless network, the processor 510 may preferentially check whether information on adjacent frequencies of the first wireless network exists. For example, the priority may be set based on an acquisition time of the target frequency and/or a function that can be provided by the wireless network.
  • the processor 510 when the first wireless network is a 4th generation cellular communication network (LTE), the processor 510 is configured to perform "InterFrequCarrierFreqInfo" of SIB5 received from the first node as shown in Table 7 (eg, 3GPP TS 36.331 standard).
  • Table 7 eg, 3GPP TS 36.331 standard.
  • the processor 510 may obtain information related to an adjacent frequency by performing a cell searching related to the first wireless network.
  • the electronic device when adjacent frequency information of the first wireless network exists (eg, 'Yes' in operation 803), in operation 805, the electronic device (eg, the processor 120 or 510) performs the first wireless network
  • the frequency of the first wireless network may be changed based on the neighboring frequency information of .
  • the processor 510 selects any one frequency that is not in a multiplicative relationship with the second frequency of the second wireless network among at least one frequency included in the neighbor frequency information of the first wireless network of the first wireless network.
  • a third frequency for changing the operating frequency can be selected.
  • the second wireless network it can be checked whether information on adjacent frequencies of the network exists.
  • the processor 510 may configure the "InterFreqCarrierFreqList" of SIB4 received from the second node as shown in Table 8 (eg, 3GPP TS 38.331 standard). By referring to the "dl-CarrierFreq" field of the "information element, information related to the adjacent frequency of the second wireless network may be identified.
  • the processor 510 refers to the "carrierFreq" field of the "CarrierFreqEUTRA" information element of SIB5 received from the second node, as shown in Table 9 (eg, 3GPP TS 38.331 standard). You can check information related to frequencies supported by other adjacent networks.
  • the electronic device eg, the processor 120 or 510 in operation 809, the second wireless network It is possible to change the frequency of the second wireless network based on the neighboring frequency information.
  • the processor 510 selects any one frequency that is not in a multiplicative relationship with the first frequency of the first wireless network among at least one frequency included in the neighbor frequency information of the second wireless network of the second wireless network.
  • a fourth target frequency for changing the operating frequency may be selected.
  • the electronic device when information on adjacent frequencies of the first wireless network and the second wireless network does not exist (eg, 'No' in operation 807 ), the electronic device (eg, the processor 120 or 510 ) performs the first It may be determined that the frequencies of the wireless network and the second wireless network cannot be changed. Accordingly, the electronic device (eg, the processor 120 or 510 ) may end an embodiment for changing the frequency of the first wireless network and/or the second wireless network.
  • the processor 510 when the frequencies of the first wireless network and the second wireless network have a multiplicative relationship, performs communication with the first wireless network and the second wireless network based on a dual SIM dual standby (DSDS) mode. It is possible to control the wireless communication circuit 540 to perform. For example, the processor 510 may limit an operation of simultaneously transmitting and/or receiving data through the first wireless network and the second wireless network based on the DSDS mode.
  • DSDS dual SIM dual standby
  • the electronic device eg, the processor 120 or 510 performs operation 831 , it may be confirmed whether the connection with the first wireless network is in a standby state.
  • the electronic device when the electronic device (eg, the processor 120 or 510) is in a standby state to connect to the first wireless network (eg, 'Yes' in operation 831), in operation 833, the first wireless network It can be checked whether adjacent frequency information of In this case, the electronic device (eg, the processor 120 or 510 ) may maintain a connection state (eg, RRC connected state) with the second wireless network.
  • a connection state eg, RRC connected state
  • the electronic device eg, the processor 120 or 510 performs the first wireless network
  • the frequency of the first wireless network may be changed based on the neighboring frequency information of .
  • the second wireless network may be selectively changed based on a function provided by the network.
  • the processor 510 may check whether a function being provided by the second wireless network satisfies a specified second condition. For example, when the processor 510 performs a delay-sensitive function such as transmission and reception of a call (eg, a voice call or a video call) or a control message in the second wireless network, it is determined that the specified second condition is satisfied.
  • the processor 510 when the processor 510 performs a function insensitive to delay, such as downloading content (eg, game content) in the second wireless network, it may be determined that the specified second condition is not satisfied. According to an embodiment, the processor 510 may limit the frequency change of the second wireless network when the function being provided by the second wireless network satisfies the specified second condition. According to an embodiment, when the function being provided by the second wireless network does not satisfy the specified second condition, the processor 510 sets the second frequency to the second frequency based on information related to the adjacent frequency of the second wireless network. It can be changed to a fourth frequency different from .
  • a function insensitive to delay such as downloading content (eg, game content) in the second wireless network
  • the electronic device eg, the processor 120 or 510
  • the connection to the second wireless network is in the standby state, similar to operations 831 to 837 of FIG. 8B .
  • the frequency of the first wireless network or the second wireless network may be changed.
  • FIG. 9 is a flowchart 900 for changing a frequency of a wireless network in a connected state in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • the operations of FIG. 9 may be detailed operations of operation 711 of FIG. 7 or operation 837 of FIG. 8B .
  • Operations in the following embodiments may be sequentially performed, but are not necessarily sequentially performed.
  • the order of the operations may be changed, and at least two operations may be performed in parallel.
  • the electronic device of FIG. 9 may be the electronic device 101 of FIGS. 1, 2, 3, 4A, 4B, or 4C or the electronic device 500 of FIG. 5 .
  • an electronic device eg, the processor 120 of FIG. 1 or the processor 510 of FIG. 5 performs an electronic device (eg, the electronic device 500 of FIG. 5 ) )) and a connected state (eg, RRC connected state) of a wireless network (eg, the first wireless network or the second wireless network), it can be checked whether information about adjacent frequencies exists.
  • the processor 510 may be configured such that a wireless network in which a connection with an electronic device (eg, the electronic device 500 of FIG. 5 ) is in a standby state (eg, an RRC idle state) does not exist (eg, the wireless network of FIG. 7 ).
  • the processor 510 may preferentially check whether information related to an adjacent frequency of the second wireless network exists.
  • the priority of the wireless network may be set based on an acquisition time of the target frequency and/or a function that can be provided by the wireless network.
  • the processor 510 when there is no neighbor frequency information of the first wireless network (eg, 'No' in operation 833 of FIG. 8 ), the processor 510 performs an electronic device (eg, the electronic device 500 of FIG. 5 ). )) and the adjacent frequency information of the second wireless network in the connected state (eg, RRC connected state) may be checked.
  • an electronic device eg, the electronic device 500 of FIG. 5
  • the adjacent frequency information of the second wireless network in the connected state eg, RRC connected state
  • the electronic device eg, the processor 120 or 510
  • the electronic device eg, the electronic device 500 of FIG. 5
  • a wireless network eg, the RRC connected state
  • 2 wireless network exists (eg, 'Yes' in operation 901), in operation 903, it is possible to check the function being provided by the wireless network (eg, the second wireless network) in which the neighboring frequency information exists there is.
  • the electronic device eg, the processor 120 or 510 satisfies the second condition in which a function provided by a wireless network (eg, a second wireless network) in which adjacent frequency information exists is specified. you can check if According to an embodiment, the processor 510 satisfies the specified second condition for a function being provided in a wireless network (eg, a second wireless network) in which adjacent frequency information exists based on the function list corresponding to the specified second condition.
  • a wireless network eg, a second wireless network
  • the processor 510 includes a function (eg, a call function or a streaming function) provided by a wireless network (eg, the second wireless network) in which the adjacent frequency information exists in the function list corresponding to the specified second condition. In this case, it may be determined that the specified second condition is satisfied.
  • the processor 510 may include a function (eg, a call function or a streaming function) provided by a wireless network (eg, a second wireless network) in which adjacent frequency information exists in the function list corresponding to the specified second condition. If not included, it may be determined that the specified second condition is not satisfied.
  • the processor 510 satisfies the second condition in which a function provided by a wireless network (eg, a second wireless network) in which adjacent frequency information exists based on the application list corresponding to the specified second condition is specified. you can check if For example, the processor 510 may determine that an application (eg, a call application or a navigation application) corresponding to a function provided in a wireless network (eg, a second wireless network) in which adjacent frequency information exists corresponds to a specified second condition. When included in the application list, it may be determined that the specified second condition is satisfied.
  • an application eg, a call application or a navigation application
  • the processor 510 when the application corresponding to the function provided by the wireless network (eg, the second wireless network) in which the adjacent frequency information exists is not included in the application list corresponding to the specified second condition, the processor 510 is not included in the list, It may be determined that the specified second condition is not satisfied.
  • the processor 510 may determine whether a specified second condition is satisfied based on a channel with a wireless network (eg, a second wireless network) in which adjacent frequency information exists. For example, when the processor 510 supports ultra-reliable low latency communication (URLLC), a channel formed with a wireless network for a function being provided by a wireless network (eg, a second wireless network) in which adjacent frequency information exists. , it can be determined that the specified second condition is satisfied. For another example, if the channel formed with the wireless network for a function being provided by the wireless network (eg, the second wireless network) in which the adjacent frequency information exists does not support URLLC, the processor 510 performs the specified second condition. may be judged to be unsatisfactory.
  • URLLC ultra-reliable low latency communication
  • the electronic device performs a function provided in a wireless network (eg, a second wireless network) in which adjacent frequency information exists when a specified second condition is satisfied (eg, : 'Yes' in operation 905), in operation 907, a frequency change of a wireless network (eg, a second wireless network) may be restricted.
  • a wireless network eg, a second wireless network
  • the processor 510 may determine that a delay-sensitive function is provided through the second wireless network. In this case, the processor 510 may limit the frequency change of the second wireless network in order to continuously provide the corresponding function through the second wireless network.
  • the electronic device eg, the processor 120 or 510 performs a function provided in a wireless network (eg, a second wireless network) in which the adjacent frequency information does not satisfy the specified second condition ( Example: 'No' in operation 905), in operation 909, the frequency of the wireless network may be changed based on information on the adjacent frequency of the wireless network (eg, the second wireless network).
  • the processor 510 when the function being provided by the second wireless network that is connected to the electronic device 500 (eg, RRC connected state) does not satisfy the specified second condition, the processor 510 is configured to perform the second wireless network
  • the second frequency may be changed to a fourth frequency different from the second frequency based on information related to an adjacent frequency of .
  • the processor 510 waits for connection with the second wireless network. (eg, RRC idle state). For example, when the processor 510 determines to change the frequency of the second wireless network, the second wireless network based on a code configured to recognize that the RRC connection release (eg, rrcConnectionRelease) has been received from the second wireless network. You can change the connection to the standby state (eg, RRC idle state). As another example, when it is determined to change the frequency of the second wireless network, the processor 510 may forcibly drive a timer (eg, T311) for determining radio link failure (RLF).
  • a timer eg, T311
  • the processor 510 may change the connection to the second wireless network to a standby state (eg, an RRC idle state).
  • a standby state eg, an RRC idle state
  • the timer for determining the RLF may be set to have a relatively short driving time.
  • the processor 510 determines to change the frequency of the second wireless network
  • the RLF by transmitting a message (eg, rrcconnectionreestablishment) related to the recovery of the radio link to the second node of the second wireless network. It is possible to drive a timer (eg, T311) for determining .
  • the processor 510 may change the connection to the second wireless network to a standby state (eg, an RRC idle state).
  • the timer for determining the RLF may be set to have a relatively short driving time.
  • the electronic device eg, the processor 120 or 510
  • the electronic device eg, the electronic device 500 of FIG. 5
  • a wireless network eg, the RRC connected state
  • the neighbor frequency information of the first wireless network and the second wireless network does not exist (eg, 'No' in operation 901)
  • an embodiment for changing the frequency of the first wireless network and/or the second wireless network ends can do.
  • the electronic device 500 identifies the second subscriber while connected to the first wireless network based on the first identification information stored in the first subscriber identification module 520 .
  • the second target frequency of the second wireless network may be obtained based on the second identification information stored in the module 530 .
  • the processor 510 is configured to perform a second identification stored in the second subscriber identification module 530 while connected to the first wireless network based on the first identification information stored in the first subscriber identification module 520 .
  • a second target frequency for accessing the second wireless network may be acquired from a second node of the second wireless network (eg, the second node 420 of FIG. 4A ).
  • the processor 510 is configured to perform a second identification stored in the second subscriber identification module 530 while connected to the first wireless network based on the first identification information stored in the first subscriber identification module 520 . Based on the information, a second target frequency for handover may be obtained from a second node of the second wireless network (eg, the second node 420 of FIG. 4A ). According to an embodiment, the processor 510 is configured to perform a second identification stored in the second subscriber identification module 530 while connected to the first wireless network based on the first identification information stored in the first subscriber identification module 520 . A second target frequency for cell selection of the second wireless network may be acquired based on the information.
  • the processor 510 may change the first frequency or the second target frequency. For example, when there is adjacent frequency information of the second wireless network, the processor 510 may change the second target frequency to the fourth target frequency based on the adjacent frequency information of the second wireless network. For example, when there is no neighbor frequency information of the second wireless network, the processor 510 may selectively change the frequency of the first wireless network based on a function being provided by the first wireless network. For example, when the function provided by the first wireless network satisfies the specified second condition, the processor 510 may limit the frequency change of the first wireless network. As another example, if the function provided by the first wireless network does not satisfy the specified second condition, the processor 510 may change the first frequency to the third frequency based on information related to the adjacent frequency of the first wireless network. can
  • FIG. 10 is a flowchart 1000 for changing a frequency of a wireless network based on information related to a wireless channel state in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • the operations of FIG. 10 may be detailed operations of operation 709 of FIG. 7 , operation 805 or operation 809 of FIG. 8A , operation 835 of FIG. 8B , or operation 907 of FIG. 9 .
  • Operations in the following embodiments may be sequentially performed, but are not necessarily sequentially performed.
  • the order of the operations may be changed, and at least two operations may be performed in parallel.
  • the electronic device of FIG. 10 may be the electronic device 101 of FIGS. 1, 2, 3, 4A, 4B, or 4C or the electronic device 500 of FIG. 5 .
  • an electronic device may include a subscriber identification module (eg, the subscriber identification module 520 or 530 of FIG. 5 ). ))), when it is determined to change the frequency of the wireless network (eg, the first wireless network or the second wireless network), in operation 1001 , the wireless channel state of the serving cell may be checked.
  • the serving cell may indicate a cell using a frequency (eg, a first frequency or a second frequency) allocated in a first wireless network or a second wireless network connected using the subscriber identification module 520 or 530 . there is.
  • the serving cell may indicate a cell to which the electronic device 500 is currently connected using the first subscriber identification module 520 or the second subscriber identification module 530 .
  • the radio channel state may include RSRP, RSRQ, RSSI and/or SINR.
  • the electronic device may check whether the radio channel state of the serving cell satisfies a specified first condition in operation 1003 .
  • the specified first condition may include a reference channel state (eg, a first reference value) for determining whether to change the frequency of the wireless network.
  • the processor 510 may determine that the specified first condition is satisfied.
  • the processor 510 may determine that the specified first condition is not satisfied.
  • the electronic device eg, the processor 120 or 510 performs wireless It is possible to change the frequency of the wireless network based on the neighbor frequency information of the network.
  • the processor 510 when the radio channel state of the serving cell using the first frequency allocated in the first wireless network satisfies the specified first condition, the processor 510 is configured to configure the second frequency allocated in the second wireless network. It can be determined that the communication performance is degraded due to the multiplication relationship with . Accordingly, the processor 510 may change the first frequency of the first wireless network to a third frequency that is not multiplied with the second frequency of the second wireless network based on the neighbor frequency information of the first wireless network.
  • the processor 510 is configured to, when the radio channel state of the serving cell using the first frequency allocated in the first wireless network does not satisfy the first specified condition, the second wireless network allocated in the second wireless network. It can be determined that the communication performance is relatively good even in a state in which the frequency is multiplied. Accordingly, the processor 510 may limit the frequency change of the first wireless network by determining that the frequency change of the first wireless network is unnecessary.
  • a method of operating an electronic device includes: 1 A first frequency and a second frequency of a first wireless network connected using a subscriber identity module (eg, the subscriber identity module 196 of FIG. 1 or the first subscriber identity module 520 of FIG. 5 ) An operation of identifying a second frequency of a second wireless network connected using a subscriber identification module (eg, the subscriber identification module 196 of FIG. 1 or the second subscriber identification module 530 of FIG.
  • the operation of confirming the operation status of the first wireless network and/or the second wireless network and the wireless connection with the first wireless network and/or the second wireless network are waiting in the standby state, identifying information related to adjacent frequencies of the first wireless network and/or the second wireless network in the standby state, and the first wireless network and/or the second wireless network in the standby state and changing the frequency of the first wireless network or the second wireless network based on information related to an adjacent frequency of .
  • the operation of changing the frequency may include: when a wireless connection between the first wireless network and the second wireless network is in a standby state, the frequency and the adjacent frequency of the first wireless network selected based on priority and changing the first frequency of the first wireless network to a third frequency different from the first frequency based on related information.
  • the priority may be set based on a frequency acquisition time and/or a function supportable in a wireless network.
  • the changing to the third frequency includes: identifying a radio channel state related to the first frequency of the first wireless network; and a first radio channel state related to the first frequency designated.
  • the method may include changing the first frequency of the first wireless network to a third frequency different from the first frequency.
  • the method may further include, when the radio channel state related to the first frequency does not satisfy a specified first condition, limiting the frequency change of the first wireless network.
  • the operation of changing the frequency may include information related to an adjacent frequency of the first wireless network when the wireless connection with the first wireless network is in a standby state and the second wireless network is connected to the second wireless network. confirming whether there exists, if information related to the adjacent frequency of the first wireless network exists, setting the first frequency of the first wireless network to the first based on information related to the adjacent frequency of the first wireless network It may include an operation of changing to a third frequency different from the first frequency.
  • the method may further include changing the second frequency of the second wireless network to a fourth frequency different from the second frequency based on information related to the adjacent frequency of the second wireless network.
  • the operation of changing to the fourth frequency is an operation of limiting the frequency change of the second wireless network when the function being provided by the second wireless network satisfies a specified second condition related to delay and changing the second frequency of the second wireless network to a fourth frequency different from the second frequency when the function being provided by the second wireless network does not satisfy a specified second condition related to delay.
  • the operation of changing the frequency may include, when the first wireless network and the second wireless network are in a connected state, based on the priorities of the first wireless network and the second wireless network. Selecting a first wireless network, and selecting the first frequency of the first wireless network based on the information related to the adjacent frequency of the first wireless network when information related to the adjacent frequency of the first wireless network exists It may include changing to a third frequency different from the first frequency.
  • the operation of changing to the third frequency is an operation of limiting the frequency change of the first wireless network when the function provided by the first wireless network satisfies a specified second condition related to delay and changing the first frequency of the first wireless network to the third frequency when the function being provided by the first wireless network does not satisfy a specified second condition related to delay.

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Abstract

본 발명의 다양한 실시예는 복수의 가입자 식별 모듈(SIM)을 포함하는 전자 장치에서 간섭을 줄이기 위한 장치 및 방법에 관한 것이다. 전자 장치는, 제 1 무선 네트워크와 관련된 제 1 가입자 식별 모듈과 제 2 무선 네트워크와 관련된 제 2 가입자 식별 모듈과 상기 제 1 무선 네트워크 및/또는 상기 제 2 무선 네트워크를 통해 데이터를 송신 및/또는 수신하는 무선 통신 회로, 및 상기 제 1 가입자 식별 모듈, 상기 제 2 가입자 식별 모듈 및 상기 무선 통신 회로와 작동적으로 연결되는 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 제 1 무선 네트워크의 제 1 주파수 및 상기 제 2 무선네트워크의 제 2 주파수를 식별하고, 상기 제 1 주파수 및 상기 제 2 주파수가 체배 관계인 경우, 상기 제 1 무선 네트워크 및/또는 상기 제 2 무선 네트워크의 동작 상태를 확인하고, 상기 제 1 무선 네트워크 및/또는 상기 제 2 무선 네트워크와의 무선 연결이 대기 상태인 경우, 상기 대기 상태인 상기 제 1 무선 네트워크 및/또는 상기 제 2 무선 네트워크의 인접 주파수와 관련된 정보를 식별하고, 상기 대기 상태인 상기 제 1 무선 네트워크 및/또는 상기 제 2 무선 네트워크의 인접 주파수와 관련된 정보에 기반하여 상기 제 1 무선 네트워크 또는 상기 제 2 무선 네트워크의 주파수를 변경할 수 있다. 다른 실시예들도 가능할 수 있다.

Description

복수의 가입자 식별 모듈을 포함하는 전자 장치 및 그의 동작 방법
본 발명의 다양한 실시예는 복수의 가입자 식별 모듈(SIM: subscriber identity module)을 포함하는 전자 장치에서 간섭을 줄이기 위한 장치 및 방법에 관한 것이다.
4G 통신 시스템 상용화 이후 증가 추세에 있는 무선 데이터 트래픽 수요를 충족시키기 위해, 개선된 5G 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템을 개발하기 위한 노력이 이루어지고 있다. 이러한 이유로, 5G 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템은 4G 네트워크 이후 (Beyond 4G Network) 통신 시스템 또는 LTE 시스템 이후 (Post LTE) 통신 시스템이라 불리어 지고 있다. 높은 데이터 전송률을 달성하기 위해, 5G 통신 시스템은 6기가(6GHz) 이하의 대역(예를 들어, 1.8기가(1.8GHz) 대역 또는 3.5기가(3.5GHz) 대역) 또는 6기가(6GHz) 이상의 대역 (예를 들어, 28기가(28GHz) 대역 또는 39기가(GHz) 대역)에서의 구현이 고려되고 있다. 전파의 경로손실 완화 및 전파의 전달 거리를 증가시키기 위해, 5G 통신 시스템에서는 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO), 전차원 다중입출력(full dimensional MIMO: FD-MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 및 대규모 안테나 (large scale antenna) 기술들이 논의되고 있다.
전자 장치는 복수의 가입자 식별 모듈들을 지원하는 경우, 가입자 식별 모듈에 기반하여 복수의 무선 네트워크들과 연결될 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 제 1 가입자 식별 모듈에 기반하여 제 1 무선 네트워크(예: LTE(long term evolution) 네트워크)와 연결되고, 제 2 가입자 식별 모듈에 기반하여 제 2 무선 네트워크(예: NR(new radio) 네트워크)와 연결될 수 있다. 전자 장치는 제 1 무선 네트워크 및 제 2 무선 네트워크에서 독립적으로 데이터를 송신 및/또는 수신할 수 있다.
전자 장치는 복수의 가입자 식별 모듈들에 기반하여 연결된 복수의 무선 네트워크들에 할당된 주파수들이 체배 관계인 경우, 고조파(harmonic noise) 잡음 및/또는 상호 변조 왜곡(IMD: intermodulation distortion)이 발생하여 적어도 하나의 무선 네트워크의 수신 성능이 저하될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예는 복수의 가입자 식별 모듈들을 지원하는 전자 장치에서 체배 관계의 주파수에 의한 간섭을 제거하기 위한 장치 및 방법에 대해 개시한다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치는, 제 1 무선 네트워크와 관련된 제 1 가입자 식별 모듈(subscriber identity module)과 제 2 무선 네트워크와 관련된 제 2 가입자 식별 모듈과 상기 제 1 무선 네트워크 및/또는 상기 제 2 무선 네트워크를 통해 데이터를 송신 및/또는 수신하는 무선 통신 회로, 및 상기 제 1 가입자 식별 모듈, 상기 제 2 가입자 식별 모듈 및 상기 무선 통신 회로와 작동적으로 연결되는 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 제 1 무선 네트워크의 제 1 주파수 및 상기 제 2 무선네트워크의 제 2 주파수를 식별하고, 상기 제 1 주파수 및 상기 제 2 주파수가 체배 관계인 경우, 상기 제 1 무선 네트워크 및/또는 상기 제 2 무선 네트워크의 동작 상태를 확인하고, 상기 제 1 무선 네트워크 및/또는 상기 제 2 무선 네트워크와의 무선 연결이 대기 상태인 경우, 상기 대기 상태인 상기 제 1 무선 네트워크 및/또는 상기 제 2 무선 네트워크의 인접 주파수와 관련된 정보를 식별하고, 상기 대기 상태인 상기 제 1 무선 네트워크 및/또는 상기 제 2 무선 네트워크의 인접 주파수와 관련된 정보에 기반하여 상기 제 1 무선 네트워크 또는 상기 제 2 무선 네트워크의 주파수를 변경할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치의 동작 방법은, 제 1 가입자 식별 모듈(subscriber identity module)을 이용하여 접속된 제 1 무선 네트워크의 제 1 주파수 및 제 2 가입자 식별 모듈을 이용하여 접속된 제 2 무선네트워크의 제 2 주파수를 식별하는 동작과 상기 제 1 주파수 및 상기 제 2 주파수가 체배 관계인 경우, 상기 제 1 무선 네트워크 및/또는 상기 제 2 무선 네트워크의 동작 상태를 확인하는 동작과 상기 제 1 무선 네트워크 및/또는 상기 제 2 무선 네트워크와의 무선 연결이 대기 상태인 경우, 상기 대기 상태인 상기 제 1 무선 네트워크 및/또는 상기 제 2 무선 네트워크의 인접 주파수와 관련된 정보를 식별하는 동작, 및 상기 대기 상태인 상기 제 1 무선 네트워크 및/또는 상기 제 2 무선 네트워크의 인접 주파수와 관련된 정보에 기반하여 상기 제 1 무선 네트워크 또는 상기 제 2 무선 네트워크의 주파수를 변경하는 동작을 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 복수의 가입자 식별 모듈들을 지원하는 전자 장치에서 복수의 무선 네트워크들의 주파수들이 체배 관계인 경우, 무선 네트워크의 동작 상태 및/또는 인접 주파수와 관련된 정보에 기반하여 적어도 하나의 무선 네트워크의 주파수를 변경함으로써, 고조파 잡음 및/또는 상호 변조 왜곡(IMD)을 줄일 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 복수의 가입자 식별 모듈들을 지원하는 전자 장치에서 복수의 무선 네트워크들의 주파수들이 체배 관계인 경우, 서빙 셀의 무선 채널 상태에 기반하여 무선 네트워크의 주파수를 선택적으로 변경하거나, 체배 관계인 주파수의 사용을 배제함으로써, 무선 네트워크의 주파수가 빈번하게 변경되는 것을 방지할 수 있다.
도 1은 다양한 실시예에 따른, 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도 2는 다양한 실시예에 따른, 레거시 네트워크 통신 및 5G 네트워크 통신을 지원하기 위한 전자 장치의 블록도이다.
도 3은 다양한 실시예에 따른 4G 통신 및/또는 5G 통신의 네트워크의 프로토콜 스택 구조를 도시한 도면이다.
도 4a는 다양한 실시예에 따른 복수의 네트워크들을 제공하는 무선 통신 시스템들을 도시하는 도면들이다.
도 4b는 다양한 실시예에 따른 5G 통신의 네트워크를 제공하는 무선 통신 시스템들을 도시하는 도면들이다.
도 4c는 다양한 실시예에 따른 4G 통신 및/또는 5G 통신의 네트워크를 제공하는 무선 통신 시스템들을 도시하는 도면들이다.
도 5는 다양한 실시예에 따른 복수의 가입자 식별 모듈들을 지원하는 전자 장치의 블록도이다.
도 6은 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 무선 네트워크의 주파수를 할당하기 위한 흐름도이다.
도 7은 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 무선 네트워크의 주파수를 변경하기 위한 흐름도이다.
도 8a는 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 대기 상태의 무선 네트워크의 주파수를 변경하기 위한 흐름도이다.
도 8b는 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 대기 상태의 무선 네트워크 또는 연결 상태의 무선 네트워크의 주파수를 변경하기 위한 흐름도이다.
도 9는 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 연결 상태의 무선 네트워크의 주파수를 변경하기 위한 흐름도이다.
도 10은 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 무선 채널 상태와 관련된 정보에 기반하여 무선 네트워트의 주파수를 변경하기 위한 흐름도이다.
이하 다양한 실시예들이 첨부된 도면을 참고하여 상세히 설명된다.
도 1은, 다양한 실시예에 따른, 네트워크 환경(100) 내의 전자 장치(101)의 블록도이다. 도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제 1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제 2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108)와 통신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 모듈(150), 음향 출력 모듈(155), 디스플레이 모듈(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 연결 단자(178), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 또는 안테나 모듈(197)을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 연결 단자(178))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 이 구성요소들 중 일부들(예: 센서 모듈(176), 카메라 모듈(180), 또는 안테나 모듈(197))은 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160))로 통합될 수 있다.
프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 실행하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)를 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 저장하고, 휘발성 메모리(132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서) 또는 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 신경망 처리 장치(NPU: neural processing unit), 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 메인 프로세서(121) 및 보조 프로세서(123)를 포함하는 경우, 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(121)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 신경망 처리 장치)는 인공지능 모델의 처리에 특화된 하드웨어 구조를 포함할 수 있다. 인공지능 모델은 기계 학습을 통해 생성될 수 있다. 이러한 학습은, 예를 들어, 인공지능이 수행되는 전자 장치(101) 자체에서 수행될 수 있고, 별도의 서버(예: 서버(108))를 통해 수행될 수도 있다. 학습 알고리즘은, 예를 들어, 지도형 학습(supervised learning), 비지도형 학습(unsupervised learning), 준지도형 학습(semi-supervised learning) 또는 강화 학습(reinforcement learning)을 포함할 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은, 복수의 인공 신경망 레이어들을 포함할 수 있다. 인공 신경망은 심층 신경망(DNN: deep neural network), CNN(convolutional neural network), RNN(recurrent neural network), RBM(restricted boltzmann machine), DBN(deep belief network), BRDNN(bidirectional recurrent deep neural network), 심층 Q-네트워크(deep Q-networks) 또는 둘 이상의 조합 중 하나일 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은 하드웨어 구조 이외에, 추가적으로 또는 대체적으로, 소프트웨어 구조를 포함할 수 있다.
메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(120) 또는 센서 모듈(176))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(140)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(130)는, 휘발성 메모리(132) 또는 비휘발성 메모리(134)를 포함할 수 있다.
프로그램(140)은 메모리(130)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(142), 미들 웨어(144) 또는 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다.
입력 모듈(150)은, 전자 장치(101)의 구성요소(예: 프로세서(120))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 모듈(150)은, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 키(예: 버튼), 또는 디지털 펜(예: 스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
음향 출력 모듈(155)은 음향 신호를 전자 장치(101)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 모듈(155)은, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있다. 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
디스플레이 모듈(160)은 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 디스플레이 모듈(160)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 터치를 감지하도록 설정된 터치 센서, 또는 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 압력 센서를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일 실시예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 모듈(150)을 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 모듈(155), 또는 전자 장치(101)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))(예: 스피커 또는 헤드폰)를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 연결 단자(178)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소에 전력을 공급할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108)) 간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제 1 네트워크(198)(예: 블루투스, WiFi(wireless fidelity) direct 또는 IrDA(infrared data association)와 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제 2 네트워크(199)(예: 레거시 셀룰러 네트워크, 5G 네트워크, 차세대 통신 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부의 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성요소(예: 단일 칩)로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 가입자 식별 모듈(196)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(101)를 확인 또는 인증할 수 있다.
무선 통신 모듈(192)은 4G 네트워크 이후의 5G 네트워크 및 차세대 통신 기술, 예를 들어, NR 접속 기술(new radio access technology)을 지원할 수 있다. NR 접속 기술은 고용량 데이터의 고속 전송(eMBB(enhanced mobile broadband)), 단말 전력 최소화와 다수 단말의 접속(mMTC(massive machine type communications)), 또는 고신뢰도와 저지연(URLLC(ultra-reliable and low-latency communications))을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은, 예를 들어, 높은 데이터 전송률 달성을 위해, 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 고주파 대역에서의 성능 확보를 위한 다양한 기술들, 예를 들어, 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO(multiple-input and multiple-output)), 전차원 다중입출력(FD-MIMO: full dimensional MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 또는 대규모 안테나(large scale antenna)와 같은 기술들을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 전자 장치(101), 외부 전자 장치(예: 전자 장치(104)) 또는 네트워크 시스템(예: 제 2 네트워크(199))에 규정되는 다양한 요구사항을 지원할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 무선 통신 모듈(192)은 eMBB 실현을 위한 Peak data rate(예: 20Gbps 이상), mMTC 실현을 위한 손실 Coverage(예: 164dB 이하), 또는 URLLC 실현을 위한 U-plane latency(예: 다운링크(DL) 및 업링크(UL) 각각 0.5ms 이하, 또는 라운드 트립 1ms 이하)를 지원할 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 가입자 식별 모듈(196)은 복수의 가입자 식별 모듈을 포함할 수 있다. 예를들어, 복수의 가입자 식별 모듈은 서로 다른 가입자 정보를 저장할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부의 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(190)에 의하여 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(190)과 외부의 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))이 추가로 안테나 모듈(197)의 일부로 형성될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 mmWave 안테나 모듈을 형성할 수 있다. 일 실시예에 따르면, mmWave 안테나 모듈은 인쇄 회로 기판, 인쇄 회로 기판의 제 1 면(예: 아래 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 지정된 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있는 RFIC, 및 인쇄 회로 기판의 제 2 면(예: 윗 면 또는 측 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 지정된 고주파 대역의 신호를 송신 또는 수신할 수 있는 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다.
구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))을 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제 2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 외부의 전자 장치(102, 또는 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부의 전자 장치들(102, 104, 또는 108) 중 하나 이상의 외부의 전자 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부의 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부의 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 모바일 에지 컴퓨팅(MEC: mobile edge computing), 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어, 분산 컴퓨팅 또는 모바일 에지 컴퓨팅을 이용하여 초저지연 서비스를 제공할 수 있다. 다른 실시예에 있어서, 외부의 전자 장치(104)는 IoT(internet of things) 기기를 포함할 수 있다. 서버(108)는 기계 학습 및/또는 신경망을 이용한 지능형 서버일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 외부의 전자 장치(104) 또는 서버(108)는 제 2 네트워크(199) 내에 포함될 수 있다. 전자 장치(101)는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스(예: 스마트 홈, 스마트 시티, 스마트 카, 또는 헬스 케어)에 적용될 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시예에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치(예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시예 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시예로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", "A 또는 B 중 적어도 하나", "A, B 또는 C", "A, B 및 C 중 적어도 하나", 및 "A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제 1", "제 2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제 1) 구성요소가 다른(예: 제 2) 구성요소에, "기능적으로" 또는 "통신적으로"라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, "커플드" 또는 "커넥티드"라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제 3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서의 다양한 실시예에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로와 같은 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일 실시예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예는 기기(machine)(예: 전자 장치(101)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(136) 또는 외장 메모리(138))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(140))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(101))의 프로세서(예: 프로세서(120))는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장 매체는, 비일시적(non-transitory) 저장 매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, '비일시적'은 저장 매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장 매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
일 실시예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시예에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory(CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 또는 두 개의 사용자 장치들(예: 스마트 폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있으며, 복수의 개체 중 일부는 다른 구성요소에 분리 배치될 수도 있다. 다양한 실시예에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.
도 2는 다양한 실시예에 따른, 레거시 네트워크 통신 및 5G 네트워크 통신을 지원하기 위한 전자 장치(101)의 블록도(200)이다.
도 2를 참조하면, 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 제 1 radio frequency integrated circuit(RFIC)(222), 제 2 RFIC(224), 제 3 RFIC(226), 제 4 RFIC(228), 제 1 radio frequency front end(RFFE)(232), 제 2 RFFE(234), 제 1 안테나 모듈(242), 제 2 안테나 모듈(244), 및 안테나(248)를 포함할 수 있다. 전자 장치(101)는 프로세서(120) 및 메모리(130)를 더 포함할 수 있다. 네트워크(199)는 제 1 네트워크(292)와 제 2 네트워크(294)를 포함할 수 있다. 다른 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 도 1에 기재된 부품들 중 적어도 하나의 부품을 더 포함할 수 있고, 네트워크(199)는 적어도 하나의 다른 네트워크를 더 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 제 1 RFIC(222), 제 2 RFIC(224), 제 4 RFIC(228), 제 1 RFFE(232), 및 제 2 RFFE(234)는 무선 통신 모듈(192)의 적어도 일부를 형성할 수 있다. 다른 실시예에 따르면, 제 4 RFIC(228)는 생략되거나, 제 3 RFIC(226)의 일부로서 포함될 수 있다.
제 1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제 1 네트워크(292)와의 무선 통신에 사용될 대역의 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 레거시 네트워크 통신을 지원할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 네트워크는 2세대(2G), 3G, 4G, 또는 long term evolution(LTE) 네트워크를 포함하는 레거시 네트워크일 수 있다. 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 제 2 네트워크(294)와의 무선 통신에 사용될 대역 중 지정된 대역(예: 약 6GHz ~ 약 60GHz)에 대응하는 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 5G 네트워크 통신을 지원할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 2 네트워크(294)는 3GPP에서 정의하는 5G 네트워크(예: NR(new radio))일 수 있다. 추가적으로, 일 실시예에 따르면, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212) 또는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 제 2 네트워크(294)와의 무선 통신에 사용될 대역 중 다른 지정된 대역(예: 약 6GHz 이하)에 대응하는 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 5G 네트워크 통신을 지원할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212)와 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 단일(single) 칩 또는 단일 패키지 내에 구현될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212) 또는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 프로세서(120), 보조 프로세서(123), 또는 통신 모듈(190)과 단일 칩 또는 단일 패키지 내에 형성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)와 데이터를 송수신할 수 있다. 예를 들어, 제 2 네트워크(294)를 통하여 송신되기로 분류되었던 데이터가, 제 1 네트워크(292)를 통하여 송신되는 것으로 변경될 수 있다.
이 경우, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)로부터 송신 데이터를 전달받을 수 있다. 예를 들어, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)와 프로세서간 인터페이스를 통하여 데이터를 송수신할 수 있다. 일예로, 프로세서간 인터페이스는 UART(universal asynchronous receiver/transmitter)(예: HS-UART(high speed-UART)) 또는 PCIe(peripheral component interconnect bus express) 인터페이스로 구현될 수 있으나, 그 종류에는 제한이 없다. 예를 들어, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212)와 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 공유 메모리(shared memory)를 이용하여 컨트롤 정보와 패킷 데이터 정보를 교환할 수 있다. 일예로, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212)는, 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)와, 센싱 정보, 출력 세기에 대한 정보, RB(resource block) 할당 정보와 같은 다양한 정보를 송수신할 수 있다.
구현에 따라, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)와 직접 연결되지 않을 수도 있다. 이 경우, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)와, 프로세서(120)(예: application processor)를 통하여 데이터를 송수신할 수도 있다. 예를 들어, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212) 및 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)는, 프로세서(120)(예: application processor)와 HS-UART 인터페이스 또는 PCIe 인터페이스를 통하여 데이터를 송수신할 수 있으나, 인터페이스의 종류에는 제한이 없다. 예를 들어, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212) 및 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)는, 프로세서(120)(예: application processor)와 공유 메모리(shared memory)를 이용하여 컨트롤 정보와 패킷 데이터 정보를 교환할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212)와 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 단일(single) 칩 또는 단일 패키지 내에 구현될 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212) 또는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 프로세서(120), 보조 프로세서(123), 또는 통신 모듈(190)과 단일 칩 또는 단일 패키지 내에 형성될 수 있다.
제 1 RFIC(222)는, 송신 시에, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212)에 의해 생성된 기저대역(baseband) 신호를 제 1 네트워크(292)(예: 레거시 네트워크)에 사용되는 약 700MHz 내지 약 3GHz의 라디오 주파수(RF) 신호로 변환할 수 있다. 수신 시에는, RF 신호가 안테나(예: 제 1 안테나 모듈(242))를 통해 제 1 네트워크(292)(예: 레거시 네트워크)로부터 획득되고, RFFE(예: 제 1 RFFE(232))를 통해 전처리(preprocess)될 수 있다. 제 1 RFIC(222)는 전처리된 RF 신호를 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212)에 의해 처리될 수 있도록 기저대역 신호로 변환할 수 있다.
제 2 RFIC(224)는, 송신 시에, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212) 또는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)에 의해 생성된 기저대역 신호를 제 2 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)에 사용되는 Sub6 대역(예: 약 6GHz 이하)의 RF 신호(이하, 5G Sub6 RF 신호)로 변환할 수 있다. 수신 시에는, 5G Sub6 RF 신호가 안테나(예: 제 2 안테나 모듈(244))를 통해 제 2 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)로부터 획득되고, RFFE(예: 제 2 RFFE(234))를 통해 전처리될 수 있다. 제 2 RFIC(224)는 전처리된 5G Sub6 RF 신호를 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212) 또는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214) 중 대응하는 커뮤니케이션 프로세서에 의해 처리될 수 있도록 기저대역 신호로 변환할 수 있다.
제 3 RFIC(226)는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)에 의해 생성된 기저대역 신호를 제 2 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)에서 사용될 5G Above6 대역(예: 약 6GHz ~ 약 60GHz)의 RF 신호(이하, 5G Above6 RF 신호)로 변환할 수 있다. 수신 시에는, 5G Above6 RF 신호가 안테나(예: 안테나(248))를 통해 제 2 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)로부터 획득되고 제 3 RFFE(236)를 통해 전처리될 수 있다. 제 3 RFIC(226)는 전처리된 5G Above6 RF 신호를 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)에 의해 처리될 수 있도록 기저대역 신호로 변환할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 3 RFFE(236)는 제 3 RFIC(226)의 일부로서 형성될 수 있다.
전자 장치(101)는, 일 실시예에 따르면, 제 3 RFIC(226)와 별개로 또는 적어도 그 일부로서, 제 4 RFIC(228)를 포함할 수 있다. 이런 경우, 제 4 RFIC(228)는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)에 의해 생성된 기저대역 신호를 중간(intermediate) 주파수 대역(예: 약 9GHz ~ 약 11GHz)의 RF 신호(이하, IF 신호)로 변환한 뒤, 상기 IF 신호를 제 3 RFIC(226)로 전달할 수 있다. 제 3 RFIC(226)는 IF 신호를 5G Above6 RF 신호로 변환할 수 있다. 수신 시에, 5G Above6 RF 신호가 안테나(예: 안테나(248))를 통해 제 2 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)로부터 수신되고 제 3 RFIC(226)에 의해 IF 신호로 변환될 수 있다. 제 4 RFIC(228)는 IF 신호를 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)가 처리할 수 있도록 기저대역 신호로 변환할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제 1 RFIC(222)와 제 2 RFIC(224)는 단일 칩 또는 단일 패키지의 적어도 일부로 구현될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 RFFE(232)와 제 2 RFFE(234)는 단일 칩 또는 단일 패키지의 적어도 일부로 구현될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 안테나 모듈(242) 또는 제 2 안테나 모듈(244) 중 적어도 하나의 안테나 모듈은 생략되거나 다른 안테나 모듈과 결합되어 대응하는 복수의 대역들의 RF 신호들을 처리할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제 3 RFIC(226)와 안테나(248)는 동일한 서브스트레이트에 배치되어 제 3 안테나 모듈(246)을 형성할 수 있다. 예를 들어, 무선 통신 모듈(192) 또는 프로세서(120)가 제 1 서브스트레이트(예: main PCB)에 배치될 수 있다. 이런 경우, 제 1 서브스트레이트와 별도의 제 2 서브스트레이트(예: sub PCB)의 일부 영역(예: 하면)에 제 3 RFIC(226)가, 다른 일부 영역(예: 상면)에 안테나(248)가 배치되어, 제 3 안테나 모듈(246)이 형성될 수 있다. 제 3 RFIC(226)와 안테나(248)를 동일한 서브스트레이트에 배치함으로써 그 사이의 전송 선로의 길이를 줄이는 것이 가능하다. 이는, 예를 들면, 5G 네트워크 통신에 사용되는 고주파 대역(예: 약 6GHz ~ 약 60GHz)의 신호가 전송 선로에 의해 손실(예: 감쇄)되는 것을 줄일 수 있다. 이로 인해, 전자 장치(101)는 제 2 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)와의 통신의 품질 또는 속도를 향상시킬 수 있다.
일 실시예에 따르면, 안테나(248)는 빔포밍에 사용될 수 있는 복수개의 안테나 엘리먼트들을 포함하는 안테나 어레이로 형성될 수 있다. 이런 경우, 제 3 RFIC(226)는, 예를 들면, 제 3 RFFE(236)의 일부로서, 복수개의 안테나 엘리먼트들에 대응하는 복수개의 위상 변환기(phase shifter)(238)들을 포함할 수 있다. 송신 시에, 복수개의 위상 변환기(238)들 각각은 대응하는 안테나 엘리먼트를 통해 전자 장치(101)의 외부(예: 5G 네트워크의 베이스 스테이션)로 송신될 5G Above6 RF 신호의 위상을 변환할 수 있다. 수신 시에, 복수개의 위상 변환기(238)들 각각은 대응하는 안테나 엘리먼트를 통해 외부로부터 수신된 5G Above6 RF 신호의 위상을 동일한 또는 실질적으로 동일한 위상으로 변환할 수 있다. 이것은 전자 장치(101)와 외부 간의 빔포밍을 통한 송신 또는 수신을 가능하게 한다.
제 2 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)는 제 1 네트워크(292)(예: 레거시 네트워크)와 독립적으로 운영되거나(예: stand-alone(SA)), 연결되어 운영될 수 있다(예: non-stand alone(NSA)). 예를 들면, 5G 네트워크에는 액세스 네트워크(예: 5G radio access network(RAN) 또는 next generation RAN(NG RAN))만 있고, 코어 네트워크(예: next generation core(NGC))는 없을 수 있다. 이런 경우, 전자 장치(101)는 5G 네트워크의 액세스 네트워크에 액세스한 후, 레거시 네트워크의 코어 네트워크(예: evolved packed core(EPC))의 제어 하에 외부 네트워크(예: 인터넷)에 액세스할 수 있다. 레거시 네트워크와 통신을 위한 프로토콜 정보(예: LTE 프로토콜 정보) 또는 5G 네트워크와 통신을 위한 프로토콜 정보(예: new radio(NR) 프로토콜 정보)는 메모리(130)에 저장되어, 다른 부품(예: 프로세서(120), 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 또는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214))에 의해 액세스될 수 있다.
도 3은 다양한 실시예에 따른 4G 통신 및/또는 5G 통신의 네트워크(100)의 프로토콜 스택 구조를 도시한 도면이다.
도 3을 참조하면, 다양한 실시예에 따르면, 네트워크(100)는, 전자 장치(101), 4G 네트워크(392), 5G 네트워크(394) 및 서버(server)(108)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는, 인터넷 프로토콜(312), 제 1 통신 프로토콜 스택(314) 및 제 2 통신 프로토콜 스택(316)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 4G 네트워크(392) 및/또는 5G 네트워크(394)를 통하여 서버(108)와 통신할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 인터넷 프로토콜(312)(예를 들어, TCP(transmission control protocol), UDP(user datagram protocol), IP(internet protocol))을 이용하여 서버(108)와 연관된 인터넷 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, 인터넷 프로토콜(312)은 전자 장치(101)에 포함된 메인 프로세서(예: 도 1의 메인 프로세서(121))에서 실행될 수 있다.
다른 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 제 1 통신 프로토콜 스택(314)을 이용하여 4G 네트워크(392)와 무선 통신할 수 있다. 또 다른 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 제 2 통신 프로토콜 스택(316)을 이용하여 5G 네트워크(394)와 무선 통신할 수 있다. 예를 들어, 제 1 통신 프로토콜 스택(314) 및 제 2 통신 프로토콜 스택(316)은 전자 장치(101)에 포함된 하나 이상의 통신 프로세서(예: 도 1의 무선 통신 모듈(192))에서 실행될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 서버(108)는 인터넷 프로토콜(322)을 포함할 수 있다. 서버(108)는 4G 네트워크(392) 및/또는 5G 네트워크(394)를 통하여 전자 장치(101)와 인터넷 프로토콜(322)과 관련된 데이터를 송수신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 서버(108)는 4G 네트워크(392) 또는 5G 네트워크(394) 외부에 존재하는 클라우드 컴퓨팅 서버를 포함할 수 있다. 다른 실시예에 따르면, 서버(108)는 4G 네트워크(392) 또는 5G 네트워크(394) 중 적어도 하나의 내부에 위치하는 에지 컴퓨팅 서버(또는, MEC(mobile edge computing) 서버)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 4G 네트워크(392)는 LTE (long term evolution) 기지국(340) 및 EPC(evolved packed co)(342)를 포함할 수 있다. LTE 기지국(340)은 LTE 통신 프로토콜 스택(344)을 포함할 수 있다. EPC(342)는 레거시 NAS (non-access stratum) 프로토콜(346)을 포함할 수 있다. 4G 네트워크(392)는 LTE 통신 프로토콜 스택(344) 및 레거시 NAS 프로토콜(346)을 이용하여 전자 장치(101)와 LTE 무선 통신을 수행할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 5G 네트워크(394)는 NR (new radio) 기지국(350) 및 5GC(5th generation core)(352)를 포함할 수 있다. NR 기지국(350)은 NR 통신 프로토콜 스택(354)을 포함할 수 있다. 5GC(352)는 5G NAS 프로토콜(356)을 포함할 수 있다. 5G 네트워크(394)는 NR 통신 프로토콜 스택(354) 및 5G NAS 프로토콜(356)을 이용하여 전자 장치(101)와 NR 무선 통신을 수행할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제 1 통신 프로토콜 스택(314), 제 2 통신 프로토콜 스택(316), LTE 통신 프로토콜 스택(344) 및 NR 통신 프로토콜 스택(354)은 제어 메시지를 송수신하기 위한 제어 평면 프로토콜 및 사용자 데이터를 송수신하기 위한 사용자 평면 프로토콜을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제어 메시지는 보안 제어, 베어러(bearer)설정, 인증, 등록 또는 이동성 관리 중 적어도 하나와 관련된 메시지를 포함할 수 있다. 예를 들어, 사용자 데이터는 제어 메시지를 제외한 나머지 데이터를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제어 평면 프로토콜 및 사용자 평면 프로토콜은 PHY(physical), MAC(medium access control), RLC(radio link control) 또는 PDCP(packet data convergence protocol) 레이어들을 포함할 수 있다. 예를 들어, PHY 레이어는 상위 계층(예를 들어, MAC 레이어)로부터 수신한 데이터를 채널 코딩 및 변조하여 무선 채널로 전송하고, 무선 채널을 통해 수신한 데이터를 복조 및 디코딩하여 상위 계층으로 전달할 수 있다. 제 2 통신 프로토콜 스택(316) 및 NR 통신 프로토콜 스택(354)에 포함된 PHY 레이어는 빔 포밍(beam forming)과 관련된 동작을 더 수행할 수 있다. 예를 들어, MAC 레이어는 데이터를 송수신할 무선 채널에 논리적/물리적으로 매핑하고, 오류 정정을 위한 HARQ(hybrid automatic repeat request)를 수행할 수 있다. 예를 들어, RLC 레이어는 데이터를 접합(concatenation), 분할(segmentation), 또는 재조립(reassembly)하고, 데이터의 순서 확인, 재정렬, 또는 중복 확인을 수행할 수 있다. 예를 들어, PDCP 레이어는 제어 데이터 및 사용자 데이터의 암호화 (ciphering) 및 데이터 무결성 (data integrity)과 관련된 동작을 수행할 수 있다. 제 2 통신 프로토콜 스택(316) 및 NR 통신 프로토콜 스택(354)은 SDAP(service data adaptation protocol)을 더 포함할 수 있다. 예를 들어, SDAP는 사용자 데이터의 QoS(quality of service)에 기반한 무선 베어러할당을 관리할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제어 평면 프로토콜은 RRC(radio resource control) 레이어 및 NAS(non-access stratum) 레이어를 포함할 수 있다. 예를 들어, RRC 레이어는 무선 베어러 설정, 페이징(paging), 또는 이동성 관리와 관련된 제어 데이터를 처리할 수 있다. 예를 들어, NAS는 인증, 등록, 이동성 관리와 관련된 제어 메시지를 처리할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 복수의 가입자 식별 모듈(예: 제 1 가입자 식별 모듈 및 제 2 가입자 식별 모듈)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 복수의 가입자 식별 모듈(예: 제 1 가입자 식별 모듈 및 제 2 가입자 식별 모듈) 각각에 저장된 가입자 정보(예: IMSI(international mobile subscriber identity))에 기반하여 4G 네트워크(392) 및/또는 5G 네트워크(394)와 통신할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 복수의 가입자 식별 모듈을 지원하기 위해 제 3 통신 프로토콜 스택(미 도시) 및 제 4 통신 프로토콜 스택(미 도시)을 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 제 3 통신 프로토콜 스택은 제 1 통신 프로토콜 스택(314)에 대응되고, 4G 네트워크(392)와 무선 통신을 위한 다양한 프로토콜들을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제 4 통신 프로토콜 스택은 제 2 통신 프로토콜 스택(316)에 대응되고, 5G 네트워크(394)와 무선 통신을 위한 다양한 프로토콜들을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 제 1 가입자 식별 모듈을 이용하여 통신을 수행하는 경우, 제 1 통신 프로토콜 스택(314)을 이용하여 4G 네트워크(392)와 무선 통신을 수행하고, 제 2 통신 프로토콜 스택(316)을 이용하여 5G 네트워크(394)와 무선 통신을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 제 2 가입자 식별 모듈을 이용하여 통신을 수행하는 경우, 제 3 통신 프로토콜 스택을 이용하여 4G 네트워크(392)와 무선 통신을 수행하고, 제 4 통신 프로토콜 스택을 이용하여 5G 네트워크(394)와 무선 통신을 수행할 수 있다.
도 4a는, 다양한 실시예에 따른 복수의 네트워크들을 제공하는 무선 통신 시스템들을 도시하는 도면들이다. 도 4b는, 다양한 실시예에 따른 5G 통신의 네트워크를 제공하는 무선 통신 시스템들을 도시하는 도면들이다. 도 4c는, 다양한 실시예에 따른 4G 통신 및/또는 5G 통신의 네트워크를 제공하는 무선 통신 시스템들을 도시하는 도면들이다.
도 4, 도 4b 및 도 4c를 참조하면, 네트워크 환경(100A 내지 100C)은, 4G 네트워크 또는 5G 네트워크 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 예를 들어, 4G 네트워크는 전자 장치(101)와 무선 접속을 지원하는 3GPP 표준의 LTE 기지국(440)(예를 들어, eNB(eNodeB)) 및 4G 통신을 관리하는 EPC(evolved packet core)(442)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 5G 네트워크는 전자 장치(101)와 무선 접속을 지원하는 NR(new radio) 기지국(450)(예를 들어, gNB(gNodeB)) 및 전자 장치(101)의 5G 통신을 관리하는 5GC(5th generation core)(452)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)은 4G 통신 및/또는 5G 통신을 통해 제어 메시지 (control message) 및 사용자 데이터(user data)를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 예를 들어, 제어 메시지는 전자 장치(101)의 보안 제어(security control), 베어러 설정(bearer setup), 인증(authentication), 등록(registration), 또는 이동성 관리(mobility management) 중 적어도 하나와 관련된 메시지를 포함할 수 있다. 예를 들어, 사용자 데이터는 전자 장치(101)와 코어 네트워크(430)(예: EPC(442) 및/또는 5GC(452))간에 송수신되는 제어 메시지를 제외한 사용자 데이터를 의미할 수 있다.
도 4a를 참조하면, 다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(101)는 제 1 네트워크(예: 4G 네트워크 또는 5G 네트워크)의 적어도 일부를 이용하여 제 2 네트워크(예: 5G 네트워크 또는 4G 네트워크)와 관련된 제어 메시지 또는 사용자 데이터 중 적어도 하나를 송수신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 네트워크 환경(100A)은 LTE 기지국(440) 및 NR 기지국(450)으로의 무선 통신을 제공하고, EPC(442) 또는 5GC(452) 중 하나의 코어 네트워크(430)를 통해 전자 장치(101)와 제어 메시지를 송수신하는 네트워크 환경을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, LTE 기지국(440) 또는 NR 기지국(450) 중 하나의 기지국은 제 1 노드(410)(예: 마스터 노드)로 작동하고 다른 하나는 제 2 노드(420)(예: 세컨더리 노드)로 동작할 수 있다. 제 1 노드(410)는 코어 네트워크(430)에 연결되어 제어 메시지를 송수신할 수 있다. 제 1 노드(410)와 제 2 노드(420)는 네트워크 인터페이스를 통해 연결되어 무선 자원(예를 들어, 통신 채널) 관리와 관련된 메시지를 서로 송수신 할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 노드(410)는 LTE 기지국(440), 제 2 노드(420)는 NR 기지국(450), 코어 네트워크(430)는 EPC(442)로 구성될 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 LTE 기지국(440)을 통해 제어 메시지를 송신 및/또는 수신하고, LTE 기지국(440)과 NR 기지국(450)을 통해 사용자 데이터를 송신 및/또는 수신 할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 노드(410)는 NR 기지국(450), 제 2 노드(420)는 LTE 기지국(440), 코어 네트워크(430)는 5GC(452)로 구성될 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 NR 기지국(450)을 통해 제어 메시지를 송신 및/또는 수신하고, LTE 기지국(440)과 NR 기지국(450)을 통해 사용자 데이터를 송신 및/또는 수신 할 수 있다.
도 4b 참조하면, 다양한 실시예에 따르면, 5G 네트워크는 제어 메시지 및 사용자 데이터를 독립적으로 전자 장치(101)와 송수신할 수 있다.
도 4c를 참조하면, 다양한 실시예에 따르면, 4G 네트워크 및 5G 네트워크는 각각 독립적으로 데이터 송신 및/또는 수신을 제공할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)와 EPC(442)는 LTE 기지국(440)을 통해 제어 메시지 및 사용자 데이터를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 다른 예를 들어, 전자 장치(101)와 5GC(452)는 NR 기지국(450)을 통해 제어 메시지 및 사용자 데이터를 송신 및/또는 수신할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 EPC(442) 또는 5GC(452) 중 적어도 하나에 등록(registration)되어 제어 메시지를 송수신할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, EPC(442) 또는 5GC(452)는 연동(interworking)하여 전자 장치(101)의 통신을 관리할 수도 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)의 이동 정보가 EPC(442) 및 5GC(452)간의 인터페이스(예: N26 인터페이스)를 통해 송수신될 수 있다.
도 5는 다양한 실시예에 따른 복수의 가입자 식별 모듈들을 지원하는 전자 장치의 블록도이다. 일 실시예에 따르면, 도 5의 전자 장치(500)는 도 1, 도 2, 도 3, 도 4a, 도 4b 또는 도 4c의 전자 장치(101)와 적어도 일부 유사하거나, 전자 장치의 다른 실시예들을 더 포함할 수 있다.
도 5를 참조하면 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(500)는 프로세서(510), 제 1 가입자 식별 모듈(SIM: subscriber identity module)(520), 제 2 가입자 식별 모듈(530), 무선 통신 회로(540) 및/또는 메모리(550)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(510)는 도 1의 프로세서(120)와 실질적으로 동일하거나, 프로세서(120)에 포함될 수 있다. 제 1 가입자 식별 모듈(520) 및 제 2 가입자 식별 모듈(530)은 도 1의 가입자 식별 모듈(196)과 실질적으로 동일하거나, 가입자 식별 모듈(196)에 포함될 수 있다. 무선 통신 회로(540)는 도 1의 무선 통신 모듈(192)과 실질적으로 동일하거나, 무선 통신 모듈(192)에 포함될 수 있다. 메모리(310)는 도 1의 메모리(130)와 실질적으로 동일하거나, 메모리(130)에 포함될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(500)는 복수의 가입자 식별 모듈들을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(500)는 두 개의 가입자 식별 모듈들(예: 제 1 가입자 식별 모듈(520) 및 제 2 가입자 식별 모듈(530))을 포함하지만, 이에 한정되지는 않는다.
다양한 실시예에 따르면, 프로세서(510)는 작동적으로 연결된 제 1 가입자 식별 모듈(520), 제 2 가입자 식별 모듈(530), 무선 통신 회로(540) 및/또는 메모리(550)를 제어할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(510)는 어플리케이션 프로세서(AP: application processor)(예: 도 1의 메인 프로세서(121)) 및/또는 커뮤니케이션 프로세서(CP: communication processor)(예: 도 1의 보조 프로세서(123) 또는 도 1의 통신 모듈(190))를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 커뮤니케이션 프로세서는 제 1 처리 부분(processing part) 및 제 2 처리 부분을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제 1 처리 부분은 제 1 무선 네트워크의 제 1 노드(예: 도 4a의 제 1 노드(410))와 통신을 수행할 수 있다. 일예로, 제 1 처리 부분은 제 1 무선 네트워크를 통해 제 1 노드와 제어 메시지 및/또는 데이터를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 예를 들어, 제 2 처리 부분은 제 2 무선 네트워크의 제 2 노드(예: 도 4a의 제 2 노드(420))와 무선 통신을 수행할 수 있다. 일예로, 제 2 처리 부분은 제 2 무선 네트워크를 통해 제 2 노드와 제어 메시지 및/또는 데이터를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 예를 들어, 제 1 처리 부분 및 제 2 처리 부분은 서로 다른 주파수 대역의 신호 및 프로토콜을 처리하는 소프트웨어로 구성될 수 있다. 예를 들어, 제 1 처리 부분 및 제 2 처리 부분은 서로 다른 회로 또는 서로 다른 하드웨어로 구성될 수 있다. 예를 들어, 제 1 처리 부분 및 제 2 처리 부분은 논리적(예: 소프트웨어)으로 구분된 부분일 수도 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제 1 가입자 식별 모듈(520) 및/또는 제 2 가입자 식별 모듈(530)은 무선 네트워크에서 접속, 인증, 과금 및/또는 보안을 위한 식별정보(예: IMSI(international mobile subscriber identity))를 저장할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 가입자 식별 모듈(520)은 전자 장치(500)가 제 1 무선 네트워크의 접속에 사용하기 위한 식별 정보를 저장할 수 있다. 일예로, 제 1 무선 네트워크는 전자 장치(500)가 제 1 가입자 식별 모듈(520)에 저장된 제 1 가입자 식별 정보에 기반하여 접속하는 무선 네트워크를 나타낼 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 2 가입자 식별 모듈(530)는 전자 장치(500)가 제 2 무선 네트워크의 접속에 사용하기 위한 식별 정보를 저장할 수 있다. 일예로, 제 2 무선 네트워크는 전자 장치(500)가 제 2 가입자 식별 모듈(530)에 저장된 제 2 가입자 식별 정보에 기반하여 접속하는 무선 네트워크를 나타낼 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제 1 가입자 식별 모듈(520) 및/또는 제 2 가입자 식별 모듈(530)은 IC(integrated circuit) 카드의 형태로 구성되어, 전자 장치(500)의 슬롯에 장착될 수 있다. 다른 실시예에 따르면, 제 1 가입자 식별 모듈(520) 및/또는 제 2 가입자 식별 모듈(530) 중 적어도 하나는 전자 장치(500)에 직접적으로 임베디드(embedded)되는 eSIM(embedded SIM)(또는 eUICC(embedded universal integrated circuit card))의 형태로 구성될 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(500)는 제 1 가입자 식별 모듈(520) 및/또는 제 2 가입자 식별 모듈(530)이 eSIM의 형태로 구성되는 경우, 전자 장치(500)의 제조 공정에서 전자 장치(500)의 회로 기판에 배치된 보안 칩에 원격 SIM 프로비져닝을 통해 가입자 식별 모듈(520 및/또는 530)과 관련된 정보를 저장할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 프로세서(510)는 제 1 가입자 식별 모듈(520) 및 제 2 가입자 식별 모듈(530)에 기반하여 서로 다른 사업자(또는 이동 통신사)에 의해 운영되는 제 1 무선 네트워크 및 제 2 무선 네트워크를 통해 통신을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(510)는 제 1 무선 네트워크 및 제 2 네트워크와의 접속을 독립적으로 제어할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(510)는 제 1 가입자 식별 모듈(520)에 저장된 제 1 식별 정보에 기반하여 제 1 무선 네트워크의 제 1 노드(예: 도 4a의 제 1 노드(410))에 접속할 수 있다. 프로세서(510)는 제 2 가입자 식별 모듈(530)에 저장된 제 2 식별 정보에 기반하여 제 2 무선 네트워크의 제 2 노드(예: 도 4a의 제 2 노드(420))에 접속할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(510)는 제 1 무선 네트워크 및 제 2 네트워크와의 통신을 독립적으로 제어할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(510)는 제 1 무선 네트워크 및/또는 제 2 무선 네트워크를 통해 데이터를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 일예로, 프로세서(510)는 제 1 무선 네트워크 및 제 2 무선 네트워크를 통해 데이터를 송신하는 시간의 적어도 일부가 중첩될 수 있다. 다른 일예로, 프로세서(510)는 제 1 무선 네트워크를 통해 데이터를 송신하면서, 제 2 무선 네트워크를 통해 데이터를 수신할 수 있다. 또 다른 일예로, 프로세서(510)는 제 1 무선 네트워크 및 제 2 무선 네트워크를 통해 데이터를 수신하는 시간의 적어도 일부가 중첩될 수 있다. 다른 예를 들어, 프로세서(510)는 제 1 무선 네트워크를 통해 데이터를 송신 및/또는 수신하는 경우, 제 2 무선 네트워크를 통해 통신을 수행하지 않을 수도 있다. 예를 들어, 제 1 무선 네트워크 및/또는 제 2 무선 네트워크는 4세대 셀룰러 통신 네트워크(LTE) 및/또는 5세대 셀룰러 통신 네트워크(NR)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 프로세서(510)는 제 1 무선 네트워크 및/또는 제 2 무선 네트워크의 주파수(또는 주파수 대역, 타켓 주파수)를 변경할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(510)는 셀 선택(cell selection), 셀 재선택(cell reselection) 또는 핸드오버(handover)를 위해 제 1 무선 네트워크 및/또는 제 2 무선 네트워크로부터 획득한 타켓 주파수들이 체배 관계인 경우, 제 1 무선 네트워크로부터 획득한 제 1 타켓 주파수 또는 제 2 무선 네트워크로부터 획득한 제 2 타켓 주파수를 다른 타켓 주파수로 변경할 수 있다. 일예로, 타켓 주파수는 제 1 무선 네트워크 및/또는 제 2 무선 네트워크가 전자 장치(500)로 할당하기 위한 후보 주파수(또는 후보 주파수 대역)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 프로세서(510)는 제 1 무선 네트워크 및 제 2 무선 네트워크에 접속하는 경우, 제 1 무선 네트워크에서 전자 장치(500)로 할당하기 위한 제 1 타켓 주파수 및 제 2 무선 네트워크에서 전자 장치(500)로 할당하기 위한 제 2 타켓 주파수를 획득할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(510)는 제 1 타켓 주파수와 제 2 타켓 주파수가 체배 관계인 경우, 제 1 타켓 주파수 또는 제 2 타켓 주파수를 다른 타켓 주파수로 변경할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(510)는 제 1 무선 네트워크의 우선 순위가 제 2 무선 네트워크의 우선 순위보다 높은 경우, 제 1 무선 네트워크의 인접 주파수와 관련된 정보가 존재하는지 우선적으로 확인할 수 있다. 프로세서(510)는 제 1 무선 네트워크의 인접 주파수와 관련된 정보가 존재하는 경우, 제 1 무선 네트워크의 인접 주파수와 관련된 정보에 기반하여 제 1 타켓 주파수를 제 1 타켓 주파수와 상이한 제 3 타켓 주파수로 변경할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(510)는 제 1 무선 네트워크의 인접 주파수와 관련된 정보가 존재하지 않는 경우, 제 2 무선 네트워크의 인접 주파수와 관련된 정보가 존재하는지 확인할 수 있다. 프로세서(510)는 제 2 무선 네트워크의 인접 주파수와 관련된 정보에 기반하여 제 2 타켓 주파수를 제 2 타켓 주파수와 상이한 제 4 타켓 주파수로 변경할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(510)는 제 1 무선 네트워크 및 제 2 무선 네트워크의 인접 주파수와 관련된 정보가 존재하지 않는 경우, 체배 관계인 제 1 타켓 주파수 및 제 2 타켓 주파수를 사용하여 제 1 무선 네트워크 및 제 2 무선 네트워크에 접속하도록 무선 통신 회로(540)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 무선 네트워크의 우선 순위는 타켓 주파수의 획득 시점 및/또는 무선 네트워크에서 제공 가능한 기능에 기반하여 설정될 수 있다. 일예로, 타켓 주파수의 획득 시점은 네트워크로부터 타켓 주파수를 할당받은 시점 또는 스캔을 통해 전자 장치(500)에서 타켓 주파수를 선택한 시점을 포함할 수 있다. 일예로, 무선 네트워크의 우선 순위는 타켓 주파수 획득 시점이 상대적으로 빠를수록 상대적으로 높게 설정될 수 있다. 다른 일예로, 무선 네트워크의 우선 순위는 통화 (예: 음성 통화 또는 영상 통화)와 같이 지연에 민감한 기능을 지원하는 무선 네트워크가 상대적으로 높게 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 프로세서(510)는 제 1 무선 네트워크에 접속된 상태에서 제 2 무선 네트워크에 접속하는 경우, 셀 선택을 위해 제 2 무선 네트워크에서 전자 장치(500)로 할당하기 위한 제 2 타켓 주파수를 획득할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(510)는 제 1 무선 네트워크의 제 1 주파수와 제 2 타켓 주파수가 체배 관계인 경우, 제 1 주파수 또는 제 2 타켓 주파수를 다른 주파수(또는 다른 타켓 주파수)로 변경할 수 있다. 일예로, 제 1 무선 네트워크의 제 1 주파수는 제 1 무선 네트워크로부터 할당받거나, 스캔 동작을 통해 전자 장치(500)에 의해 선택될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(510)는 제 2 타켓 주파수를 획득한 제 2 무선 네트워크의 인접 주파수와 관련된 정보가 존재하는지 확인할 수 있다. 프로세서(510)는 제 2 무선 네트워크의 인접 주파수와 관련된 정보가 존재하는 경우, 제 2 무선 네트워크의 인접 주파수와 관련된 정보에 기반하여 제 2 타켓 주파수를 제 2 타켓 주파수와 상이한 제 4 타켓 주파수로 변경할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(510)는 제 2 무선 네트워크의 인접 주파수와 관련된 정보가 존재하지 않는 경우, 제 1 무선 네트워크의 인접 주파수와 관련된 정보가 존재하는지 확인할 수 있다. 프로세서(510)는 제 1 무선 네트워크의 인접 주파수와 관련된 정보에 기반하여 제 1 주파수를 제 1 주파수와 상이한 제 3 주파수로 변경할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(510)는 제 1 무선 네트워크에서 제공중인 기능에 기반하여 제 1 무선 네트워크의 주파수를 선택적으로 변경할 수 있다. 일예로, 프로세서(510)는 무선 네트워크에서 통화(예: 음성 통화 또는 영상 통화) 또는 제어 메시지의 송수신과 같이 지연에 민감한 기능을 수행하는 경우, 지정된 제 2 조건을 만족하는 것으로 판단할 수 있다. 일예로, 지연에 민감한 기능은 지정된 제 2 조건에 대응하는 기능 목록에 포함되는지 여부, 지정된 제 2 조건에 대응하는 어플리케이션 목록에 포함되는지 여부, 또는 기능을 수행하기 위해 무선 네트워크와의 채널이 URLLC를 지원하는지 여부에 기반하여 판단될 수 있다. 일예로, 프로세서(510)는 제 1 무선 네트워크에서 제공중인 기능이 지정된 제 2 조건을 만족하는 경우, 제 1 주파수의 변경을 제한할 수 있다. 이 경우, 프로세서(510)는 제 1 주파수와 체배 관계인 제 2 타켓 주파수를 사용하여 제 2 무선 네트워크에 접속하도록 무선 통신 회로(540)를 제어할 수 있다. 다른 일예로, 프로세서(510)는 제 1 무선 네트워크에서 제공중인 기능이 지정된 제 2 조건을 만족하지 않는 경우, 제 1 무선 네트워크의 인접 주파수와 관련된 정보에 기반하여 제 1 주파수를 제 1 주파수와 상이한 제 3 주파수로 변경할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 프로세서(510)는 제 2 무선 네트워크에 접속된 상태에서 제 1 무선 네트워크에서 셀 재선택을 수행하는 경우, 셀 재선택을 위해 제 1 무선 네트워크에서 전자 장치(500)로 할당하기 위한 제 1 타켓 주파수를 획득할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(510)는 제 2 무선 네트워크의 제 2 주파수와 제 1 타켓 주파수가 체배 관계인 경우, 제 1 타켓 주파수 또는 제 2 주파수를 다른 주파수(또는 다른 타켓 주파수)로 변경할 수 있다. 일예로, 제 2 무선 네트워크의 제 2 주파수는 제 2 무선 네트워크로부터 할당받거나, 스캔 동작을 통해 전자 장치(500)에 의해 선택될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(510)는 제 1 타켓 주파수를 획득한 제 1 무선 네트워크의 인접 주파수와 관련된 정보가 존재하는지 확인할 수 있다. 프로세서(510)는 제 1 무선 네트워크의 인접 주파수와 관련된 정보가 존재하는 경우, 제 1 무선 네트워크의 인접 주파수와 관련된 정보에 기반하여 제 1 타켓 주파수를 제 1 타켓 주파수와 상이한 제 3 타켓 주파수로 변경할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(510)는 제 1 무선 네트워크의 인접 주파수와 관련된 정보가 존재하지 않는 경우, 제 2 무선 네트워크의 인접 주파수와 관련된 정보가 존재하는지 확인할 수 있다. 프로세서(510)는 제 2 무선 네트워크의 인접 주파수와 관련된 정보에 기반하여 제 2 주파수를 제 2 주파수와 상이한 제 4 주파수로 변경할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(510)는 제 1 무선 네트워크에서 제공중인 기능에 기반하여 제 1 무선 네트워크의 주파수를 선택적으로 변경할 수 있다. 일예로, 프로세서(510)는 제 2 무선 네트워크에서 제공중인 기능이 지정된 제 2 조건을 만족하는 경우, 제 2 주파수의 변경을 제한할 수 있다. 이 경우, 프로세서(510)는 제 2 주파수와 체배 관계인 제 1 타켓 주파수를 사용하여 제 1 무선 네트워크에 접속하도록 무선 통신 회로(540)를 제어할 수 있다. 다른 일예로, 프로세서(510)는 제 2 무선 네트워크에서 제공중인 기능이 지정된 제 2 조건을 만족하지 않는 경우, 제 2 무선 네트워크의 인접 주파수와 관련된 정보에 기반하여 제 2 주파수를 제 2 주파수와 상이한 제 4 주파수로 변경할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 프로세서(510)는 제 1 무선 네트워크에 접속된 상태에서 제 2 무선 네트워크에서 핸드오버를 수행하는 경우, 핸드오버를 위해 제 2 무선 네트워크에서 전자 장치(500)로 할당하기 위한 제 2 타켓 주파수를 획득할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(510)는 제 1 무선 네트워크의 제 1 주파수와 제 2 타켓 주파수가 체배 관계인 경우, 제 1 주파수 또는 제 2 타켓 주파수를 다른 주파수(또는 다른 타켓 주파수)로 변경할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(510)는 제 2 타켓 주파수를 획득한 제 2 무선 네트워크의 인접 주파수와 관련된 정보가 존재하는지 확인할 수 있다. 프로세서(510)는 제 2 무선 네트워크의 인접 주파수와 관련된 정보가 존재하는 경우, 제 2 무선 네트워크의 인접 주파수와 관련된 정보에 기반하여 제 2 타켓 주파수를 제 2 타켓 주파수와 상이한 제 4 타켓 주파수로 변경할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(510)는 제 2 무선 네트워크의 인접 주파수와 관련된 정보가 존재하지 않는 경우, 제 1 무선 네트워크의 인접 주파수와 관련된 정보가 존재하는지 확인할 수 있다. 프로세서(510)는 제 1 무선 네트워크의 인접 주파수와 관련된 정보에 기반하여 제 1 주파수를 제 1 주파수와 상이한 제 3 주파수로 변경할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(510)는 제 1 무선 네트워크에서 제공중인 기능에 기반하여 제 1 무선 네트워크의 주파수를 선택적으로 변경할 수 있다. 일예로, 프로세서(510)는 제 1 무선 네트워크에서 제공중인 기능이 지정된 제 2 조건을 만족하는 경우, 제 1 주파수의 변경을 제한할 수 있다. 이 경우, 프로세서(510)는 제 1 주파수와 체배 관계인 제 2 타켓 주파수를 사용하여 제 2 무선 네트워크에 접속하도록 무선 통신 회로(540)를 제어할 수 있다. 다른 일예로, 프로세서(510)는 제 1 무선 네트워크에서 제공중인 기능이 지정된 제 2 조건을 만족하지 않는 경우, 제 1 무선 네트워크의 인접 주파수와 관련된 정보에 기반하여 제 1 주파수를 제 1 주파수와 상이한 제 3 주파수로 변경할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 프로세서(510)는 제 1 무선 네트워크의 제 1 주파수와 제 2 무선 네트워크의 제 2 주파수가 체배 관계인 경우, 제 1 주파수 또는 제 2 주파수를 다른 주파수로 변경할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(510)는 제 1 무선 네트워크의 우선 순위가 제 2 무선 네트워크의 우선 순위보다 높은 경우, 제 1 무선 네트워크의 인접 주파수와 관련된 정보가 존재하는지 확인할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(510)는 제 1 무선 네트워크의 인접 주파수와 관련된 정보가 존재하는 경우, 제 1 무선 네트워크의 인접 주파수와 관련된 정보에 기반하여 제 1 주파수를 제 1 주파수와 상이한 제 3 주파수로 변경할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(510)는 제 1 무선 네트워크의 인접 주파수와 관련된 정보가 존재하지 않는 경우, 제 2 무선 네트워크의 인접 주파수와 관련된 정보가 존재하는지 확인할 수 있다. 프로세서(510)는 제 2 무선 네트워크의 인접 주파수와 관련된 정보에 기반하여 제 2 주파수를 제 2 주파수와 상이한 제 4 주파수로 변경할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(510)는 제 1 무선 네트워크 및/또는 제 2 무선 네트워크에서 제공중인 기능에 기반하여 주파수를 선택적으로 변경할 수 있다. 일예로, 프로세서(510)는 제 1 무선 네트워크(또는 제 2 무선 네트워크)에서 제공 중인 기능이 지정된 제 2 조건을 만족하는 경우, 제 1 무선 네트워크(또는 제 2 무선 네트워크)의 주파수 변경을 제한할 수 있다. 다른 일예로, 프로세서(510)는 제 1 무선 네트워크(또는 제 2 무선 네트워크)에서 제공중인 기능이 지정된 제 2 조건을 만족하지 않는 경우, 제 1 무선 네트워크(또는 제 2 무선 네트워크)의 인접 주파수와 관련된 정보에 기반하여 제 1 무선 네트워크(또는 제 2 무선 네트워크)의 주파수를 변경할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 프로세서(510)는 무선 채널 상태에 기반하여 무선 네트워크의 주파수를 선택적으로 변경할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(510)는 제 1 무선 네트워크에서 제 1 주파수를 사용하는 셀의 무선 채널 상태가 지정된 제 1 조건을 만족하는 경우, 제 1 무선 네트워크의 주파수를 변경하는 것으로 판단할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(510)는 제 1 무선 네트워크의 인접 주파수와 관련된 정보에 기반하여 제 1 주파수를 제 1 주파수와 상이한 제 3 주파수로 변경할 수 있다. 일예로, 제 3 주파수로의 변경은 제 3 주파수를 사용하는 셀을 재선택하는 일련의 동작을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(510)는 제 1 무선 네트워크의 제 1 주파수와 관련된 무선 채널 상태가 지정된 제 1 조건을 만족하지 않는 경우, 제 1 무선 네트워크의 주파수 변경을 제한할 수 있다. 예를 들어, 지정된 제 1 조건을 만족하는 상태는 제 1 무선 네트워크의 무선 채널 상태가 제 1 기준 값보다 낮아 제 1 주파수를 사용하는 제 1 무선 네트워크와의 통신 품질이 상대적으로 나쁘다고 판단되는 상태를 포함할 수 있다. 다른 예를 들어, 지정된 제 1 조건을 만족하지 않는 상태는 제 1 무선 네트워크의 무선 채널 상태가 제 1 기준 값보다 높아 제 1 주파수를 사용하는 제 1 무선 네트워크와의 통신 품질이 상대적으로 좋다고 판단되는 상태를 포함할 수 있다. 일예로, 무선 채널 상태는 RSRP(reference signal received power), RSRQ(reference signal received quality), RSSI(received strength indicator) 및/또는 SINR(signal to interference plus noise ratio)을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 프로세서(510)는 무선 네트워크의 주파수를 변경한 경우, 이전 주파수로의 변경을 제한할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(510)는 제 2 무선 네트워크의 제 2 주파수를 제 4 주파수로 변경한 경우, 제 2 기준 값을 이용하여 제 2 주파수로의 변경 가능 여부를 판단할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(510)는 제 4 주파수를 사용하는 셀의 무선 채널 상태보다 제 2 주파수를 사용하는 셀의 무선 채널 상태가 상대적으로 높은 경우, 제 2 주파수를 사용하는 셀의 무선 채널 상태가 제 2 기준 값을 초과하는지 확인할 수 있다. 일예로, 프로세서(510)는 제 2 주파수를 사용하는 셀의 무선 채널 상태가 제 2 기준 값을 초과하지 않는 경우, 제 2 주파수로의 변경을 제한할 수 있다. 다른 일예로, 프로세서(510)는 제 2 주파수를 사용하는 셀의 무선 채널 상태가 제 2 기준 값을 초과하는 경우, 제 2 무선 네트워크의 제 4 주파수를 제 2 주파수로 변경할 수 있다. 일예로, 제 2 기준 값은 제 1 기준 값보다 크게 설정될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(510)는 제 2 무선 네트워크의 제 2 주파수를 제 4 주파수로 변경한 경우, 제 2 주파수를 금지 주파수 목록에 추가할 수 있다. 이에 따라, 전자 장치(500)는 금지 주파수 목록에 추가된 제 2 주파수를 이용한 제 2 무선 네트워크로의 접속이 제한될 수 있다. 예를 들어, 제 2 주파수는 제 2 주파수와 체배 관계인 제 1 무선 네트워크의 제 1 주파수가 제 2 주파수와 체배 관계가 아닌 다른 주파수로 변경되는 경우, 금지 주파수 목록에서 해제될 수 있다. 다른 예를 들어, 제 2 주파수는 금지 주파수 목록에 추가된 시점부터 지정된 시간이 경과한 경우, 금지 주파수 목록에서 해제될 수 있다. 또 다른 예를 들어, 프로세서(510)는 제 2 주파수를 금지 주파수 목록에 추가된 시점부터 지정된 시간이 경과한 경우, 제 2 주파수를 사용하는 셀의 무선 채널 상태를 확인할 수 있다. 프로세서(510)는 제 2 주파수를 사용하는 셀의 무선 채널 상태가 제 2 기준 값을 초과하는 경우, 제 2 주파수를 금지 주파수 목록에서 해제할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 프로세서(510)는 제 1 무선 네트워크 및 제 2 무선 네트워크에 체배 관계의 주파수가 할당된 경우, DSDS(dual SIM dual standby) 모드에 기반하여 제 1 무선 네트워크 및 제 2 무선 네트워크와 통신을 수행하도록 무선 통신 회로(540)를 제어할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(510)는 DSDS 모드에 기반하여 제 1 무선 네트워크 및 제 2 무선 네트워크를 통해 동시에 데이터를 송신 및/또는 수신하는 동작을 제한할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 무선 통신 회로(540)는 안테나(미 도시)를 통하여 외부(예: 도 4c의 LTE 기지국((440) 및/또는 NR 기지국(450))으로부터 신호를 수신하거나, 외부로 신호를 전송할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 무선 통신 회로(540)는 제 1 통신 회로 및 제 2 통신 회로를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제 1 통신 회로는 제 1 무선 네트워크의 제 1 노드(예: 도 4a의 제 1 노드(410))와의 통신을 위한 제 1 RFIC(예: 도 2의 제 1 RFIC(222)) 및 제 1 RFFE(예: 도 2의 제 1 RFFE(232))를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제 2 통신 회로는 제 2 무선 네트워크의 제 2 노드(예: 도 4a의 제 2 노드(420))와의 통신을 위한 제 2 RFIC(예: 도 2의 제 3 RFIC(226)) 및 제 2 RFFE(예: 도 2의 제 3 RFFE(236))를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 메모리(540)는 전자 장치(500)의 적어도 하나의 구성 요소(예: 프로세서(510) 또는 무선 통신 회로(540))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 예를 들어, 데이터는 전자 장치(500)의 주파수 변경 여부를 결정하기 위한 기준 정보(예: 지정된 제 1 조건, 지정된 제 2 조건, 제 1 기준 값, 및/또는 제 2 기준 값)를 포함할 수 있다. 다른 예를 들어, 데이터는 금지 주파수 목록과 관련된 정보를 포함할 수 있다. 일예로, 금지 주파수 목록과 관련된 정보는 전자 장치(500)에서 사용이 제한된 주파수의 ARFCN(absolute radio frequency channel number)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 메모리(540)는 프로세서(510)를 통해 실행될 수 있는 다양한 인스트럭션들을 저장할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 도 1, 도 2, 도 3, 도 4a, 도 4b 또는 도 4c의 전자 장치(101) 또는 도 5의 전자 장치(500))는, 제 1 무선 네트워크와 관련된 제 1 가입자 식별 모듈(subscriber identity module) (예: 도 1의 가입자 식별 모듈(196) 또는 도 5의 제 1 가입자 식별 모듈(520)), 제 2 무선 네트워크와 관련된 제 2 가입자 식별 모듈 (예: 도 1의 가입자 식별 모듈(196) 또는 도 5의 제 2 가입자 식별 모듈(530)), 상기 제 1 무선 네트워크 및/또는 상기 제 2 무선 네트워크를 통해 데이터를 송신 및/또는 수신하는 무선 통신 회로 (예: 도 1의 무선 통신 모듈(192) 또는 도 5의 무선 통신 회로(540)), 및 상기 제 1 가입자 식별 모듈, 상기 제 2 가입자 식별 모듈 및 상기 무선 통신 회로와 작동적으로 연결되는 프로세서 (예: 도 1의 프로세서(120) 또는 도 5의 프로세서(510))를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 제 1 무선 네트워크의 제 1 주파수 및 상기 제 2 무선네트워크의 제 2 주파수를 식별하고, 상기 제 1 주파수 및 상기 제 2 주파수가 체배 관계인 경우, 상기 제 1 무선 네트워크 및/또는 상기 제 2 무선 네트워크의 동작 상태를 확인하고, 상기 제 1 무선 네트워크 및/또는 상기 제 2 무선 네트워크와의 무선 연결이 대기 상태인 경우, 상기 대기 상태인 상기 제 1 무선 네트워크 및/또는 상기 제 2 무선 네트워크의 인접 주파수와 관련된 정보를 식별하고, 상기 대기 상태인 상기 제 1 무선 네트워크 및/또는 상기 제 2 무선 네트워크의 인접 주파수와 관련된 정보에 기반하여 상기 제 1 무선 네트워크 또는 상기 제 2 무선 네트워크의 주파수를 변경할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 제 1 무선 네트워크 및 상기 제 2 무선 네트워크와의 무선 연결이 대기 상태인 경우, 상기 제 1 무선 네트워크 및 상기 제 2 무선 네트워크의 우선 순위에 기반하여 상기 제 1 무선 네트워크를 선택하고, 상기 제 1 무선 네트워크의 인접 주파수와 관련된 정보에 기반하여 상기 제 1 무선 네트워크의 상기 제 1 주파수를 상기 제 1 주파수와 상이한 제 3 주파수로 변경할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 우선 순위는, 주파수의 획득 시점 및/또는 무선 네트워크에서 지원 가능한 기능에 기반하여 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 제 1 무선 네트워크의 상기 제 1 주파수와 관련된 무선 채널 상태를 식별하고, 상기 제 1 주파수와 관련된 무선 채널 상태가 지정된 제 1 조건을 만족하는 경우, 상기 제 1 무선 네트워크의 상기 제 1 주파수를 상기 제 1 주파수와 상이한 제 3 주파수로 변경하고, 상기 제 1 주파수와 관련된 무선 채널 상태가 지정된 제 1 조건을 만족하지 않는 경우, 상기 제 1 무선 네트워크의 주파수 변경을 제한할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 제 1 무선 네트워크의 주파수를 상기 제 3주파수로 변경한 경우, 상기 제 1 주파수는 금지 주파수 목록에 추가할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 제 1 무선 네트워크와의 무선 연결이 대기 상태이고, 상기 제 2 무선 네트워크와 연결 상태인 경우, 상기 제 1 무선 네트워크의 인접 주파수와 관련된 정보가 존재하는지 확인하고, 상기 제 1 무선 네트워크의 인접 주파수와 관련된 정보가 존재하는 경우, 상기 제 1 무선 네트워크의 인접 주파수와 관련된 정보에 기반하여 상기 제 1 무선 네트워크의 상기 제 1 주파수를 상기 제 1 주파수와 상이한 제 3 주파수로 변경할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 제 1 무선 네트워크의 인접 주파수와 관련된 정보가 존재하지 않는 경우, 상기 제 2 무선 네트워크의 인접 주파수와 관련된 정보가 존재하는지 확인하고, 상기 제 2 무선 네트워크의 인접 주파수와 관련된 정보가 존재하는 경우, 상기 제 2 무선 네트워크에서 제공 중인 기능을 식별하고, 상기 제 2 무선 네트워크에서 제공 중인 기능에 기반하여 주파수 변경 여부를 판단하고, 상기 제 2 무선 네트워크의 주파수를 변경하는 것으로 판단한 경우, 상기 제 2 무선 네트워크의 인접 주파수와 관련된 정보에 기반하여 상기 제 2 무선 네트워크의 상기 제 2 주파수를 상기 제 2 주파수와 상이한 제 4 주파수로 변경할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 제 2 무선 네트워크에서 제공 중인 기능이 지연과 관련된 지정된 제 2 조건을 만족하는 경우, 상기 제 2 무선 네트워크의 주파수 변경을 제한하고, 상기 제 2 무선 네트워크에서 제공 중인 기능이 지연과 관련된 지정된 제 2 조건을 만족하지 않는 경우, 상기 제 2 무선 네트워크의 주파수를 변경하는 것으로 판단할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 제 1 무선 네트워크 및 상기 제 2 무선 네트워크가 연결 상태인 경우, 상기 제 1 무선 네트워크 및 상기 제 2 무선 네트워크의 우선 순위에 기반하여 상기 제 1 무선 네트워크를 선택하고, 상기 제 1 무선 네트워크의 인접 주파수와 관련된 정보가 존재하는 경우, 상기 제 1 무선 네트워크의 인접 주파수와 관련된 정보에 기반하여 상기 제 1 무선 네트워크의 상기 제 1 주파수를 상기 제 1 주파수와 상이한 제 3 주파수로 변경할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 제 1 무선 네트워크에서 제공 중인 기능이 지연과 관련된 지정된 제 2 조건을 만족하는 경우, 상기 제 1 무선 네트워크의 주파수 변경을 제한하고, 상기 제 1 무선 네트워크에서 제공 중인 기능이 지연과 관련된 지정된 제 2 조건을 만족하지 않는 경우, 상기 제 1 무선 네트워크의 상기 제 1 주파수를 상기 제 3 주파수로 변경할 수 있다.
도 6은 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 무선 네트워크의 주파수를 할당하기 위한 흐름도(600)이다. 이하 실시예에서 동작들은 순차적으로 수행될 수도 있으나, 반드시 순차적으로 수행되는 것은 아니다. 예를 들어, 동작들의 순서가 변경될 수도 있으며, 적어도 두 동작들이 병렬적으로 수행될 수도 있다. 일예로, 도 6의 전자 장치는 도 1, 도 2, 도 3, 도 4a, 도 4b 또는 도 4c의 전자 장치(101) 또는 도 5의 전자 장치(500)일 수 있다.
도 6을 참조하면, 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 도 1의 프로세서(120) 또는 도 5의 프로세서(510))는 동작 601에서, 제 1 가입자 식별 모듈(예: 도 5의 제 1 가입자 식별 모듈(520))과 관련된 제 1 무선 네트워크 및/또는 제 2 가입자 식별 모듈(예: 도 5의 제 2 가입자 식별 모듈(530))과 관련된 제 2 무선 네트워크의 타켓 주파수를 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(510)는 제 1 가입자 식별 모듈(520)에 저장된 제 1 식별 정보에 기반하여 제 1 무선 네트워크의 제 1 노드(예: 도 4a의 제 1 노드(410))로부터 제 1 무선 네트워크에 접속하기 위한 제 1 타켓 주파수를 획득할 수 있다. 프로세서(510)는 제 2 가입자 식별 모듈(530)에 저장된 제 2 식별 정보에 기반하여 제 2 무선 네트워크의 제 2 노드(예: 도 4a의 제 2 노드(420))로부터 제 2 무선 네트워크에 접속하기 위한 제 2 타켓 주파수를 획득할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(510)는 제 1 무선 네트워크가 4세대 셀룰러 통신 네트워크(LTE)이고, 셀 선택 또는 셀 재선택을 수행하는 경우, 표 1(예: 3GPP TS 36.331 표준)과 같이, 제 1 노드로부터 수신한 MIB(master information block)에서 제 1 노드가 사용하는 주파수 대역(예: 주파수 대역폭)을 확인할 수 있다.
MasterInformationBlock ::= SEQUENCE {
dl- Bandwidth ENUMERATED {
n6, n15, n25, n50, n75, n100},
phich-Config PHICH-Config,
systemFrameNumber BIT STRING (SIZE (8)),
schedulingInfoSIB1-BR-r13 INTEGER (0..31),
systemInfoUnchanged-BR-r15 BOOLEAN,
spare BIT STRING (SIZE (4))
}
일예로, 표 1의 MIB에서 "dl-Bandwidth"는 제 1 노드가 사용하는 주파수 대역과 관련된 정보를 포함할 수 있다.
예를 들어, 프로세서(510)는 표 2(예: 3GPP TS 36.331 표준)와 같이, 제 1 노드로부터 수신한 SIB1(system information block 1)에서 전자 장치(500)와 관련된 대역 지시자(band indicator)를 확인할 수 있다. 일예로, 대역 지시자는 ARFCN(absolute radio frequency channel number) 및 절대 주파수(absolute frequency)에 기반하여 정의될 수 있다.
SystemInformationBlockType1-BR-r13 ::= SystemInformationBlockType1

SystemInformationBlockType1 ::= SEQUENCE {
cellAccessRelatedInfo SEQUENCE {
plmn-IdentityList PLMN-IdentityList,
trackingAreaCode TrackingAreaCode,
cellIdentity CellIdentity,
cellBarred ENUMERATED {barred, notBarred},
intraFreqReselection ENUMERATED {allowed, notAllowed},
csg-Indication BOOLEAN,
csg-Identity CSG-Identity OPTIONAL -- Need OR
},
cellSelectionInfo SEQUENCE {
q-RxLevMin Q-RxLevMin,
q-RxLevMinOffset INTEGER (1..8) OPTIONAL -- Need OP
},
p-Max P-Max OPTIONAL, -- Need OP
freqBandIndicator FreqBandIndicator,
schedulingInfoList SchedulingInfoList,
tdd-Config TDD-Config OPTIONAL, -- Cond TDD
si-WindowLength ENUMERATED {
ms1, ms2, ms5, ms10, ms15, ms20,
ms40},
systemInfoValueTag INTEGER (0..31),
nonCriticalExtension SystemInformationBlockType1-v890-IEs OPTIONAL
}
일예로, 표 2의 SIB1에서 "freqBandIndicator"는 전자 장치(500)와 관련된 대역 지시자와 관련된 정보를 포함할 수 있다.
예를 들어, 프로세서(510)는 표 1의 MIB에서 확인한 제 1 노드가 사용하는 주파수 대역 내에서 표 2의 SIB1에서 확인한 대역 지시자에 대응하는 제 1 타켓 주파수를 확인할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(510)는 제 1 무선 네트워크가 4세대 셀룰러 통신 네트워크(LTE)이고, 핸드오버를 수행하는 경우, 표 3(예: 3GPP TS 36.331 표준)과 같이, 제 1 노드로부터 수신한 RRC 제어 메시지(예: rrcConnectionReconfiguration)의 "mobilityControlInfo"에서 핸드오버를 위한 제 1 타켓 주파수를 확인할 수 있다.
MobilityControlInfo ::= SEQUENCE {
targetPhysCellId PhysCellId,
carrierFreq CarrierFreqEUTRA OPTIONAL, -- Cond HO-toEUTRA2
carrierBandwidth CarrierBandwidthEUTRA OPTIONAL, -- Cond HO-toEUTRA
additionalSpectrumEmission AdditionalSpectrumEmission OPTIONAL, -- Cond HO-toEUTRA
t304 ENUMERATED {
ms50, ms100, ms150, ms200, ms500, ms1000,
ms2000, ms10000-v1310},
newUE-Identity C-RNTI,
radioResourceConfigCommon RadioResourceConfigCommon,
rach-ConfigDedicated RACH-ConfigDedicated OPTIONAL, ~ 중략 ~

MobilityControlInfoV2X-r14 ::= SEQUENCE {
v2x-CommTxPoolExceptional-r14 SL-CommResourcePoolV2X-r14 OPTIONAL, -- Need OR
v2x-CommRxPool-r14 SL-CommRxPoolListV2X-r14 OPTIONAL, -- Need OR
v2x-CommSyncConfig-r14 SL-SyncConfigListV2X-r14 OPTIONAL, -- Need OR
cbr-MobilityTxConfigList-r14 SL-CBR-CommonTxConfigList-r14 OPTIONAL -- Need OR
}

CarrierBandwidthEUTRA ::= SEQUENCE {
dl- Bandwidth ENUMERATED {
n6, n15, n25, n50, n75, n100, spare10,
spare9, spare8, spare7, spare6, spare5,
spare4, spare3, spare2, spare1},
ul- Bandwidth ENUMERATED {
n6, n15, n25, n50, n75, n100, spare10,
spare9, spare8, spare7, spare6, spare5,
spare4, spare3, spare2, spare1} OPTIONAL -- Need OP
}
예를 들어, 프로세서(510)는 표 3의 "mobilityControlInfo"의 "dl-Bandwidth", "ul-Bandwidth" 및 "carrierBandwidth)를 통해 전자 장치(500)의 핸드오버를 위한 제 1 타켓 주파수를 확인할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(510)는 제 2 무선 네트워크가 5세대 셀룰러 통신 네트워크(NR)이고, 셀 선택 또는 셀 재선택을 수행하는 경우, 표 4(예: 3GPP TS 38.331 표준)과 같이, 제 2 노드로부터 수신한 SIB1에 포함된 "SCS-SpecificaCarrier" 정보 요소의 "carrierBandwidth"를 참조하여 제 2 노드가 사용하는 주파수 대역을 확인할 수 있다. 일예로, 제 2 노드가 사용하는 주파수 대역은 "carrierBandwidth"에 포함된 PRB(physical resource block)의 개수에 기반하여 획득될 수 있다.
SCS-SpecificCarrier ::= SEQUENCE {
offsetToCarrier INTEGER (0..2199),
subcarrierSpacing SubcarrierSpacing,
carrierBandwidth INTEGER (1..maxNrofPhysicalResourceBlocks),
...,
[[
txDirectCurrentLocation-v1530 INTEGER (0..4095) OPTIONAL -- Need S
]]
}
예를 들어, 프로세서(510)는 표 5(예: 3GPP TS 38.331 표준)와 같이, 제 2 노드로부터 수신한 SIB1에 포함된 "FrequencyInfoDL-SIB" 정보 요소의 "frequencyBandList"를 참조하여 전자 장치(500)와 관련된 대역 지시자(band indicator)를 확인할 수 있다.
FrequencyInfoDL-SIB ::= SEQUENCE {
frequencyBandList MultiFrequencyBandListNR-SIB,
offsetToPointA INTEGER (0..2199),
scs-SpecificCarrierList SEQUENCE (SIZE (1..maxSCSs)) OF SCS-SpecificCarrier
}
예를 들어, 프로세서(510)는 표 4의 SIB1을 참조하여 확인한 제 2 노드가 사용하는 주파수 대역 내에서 표 5의 SIB1에서 확인한 대역 지시자에 대응하는 제 2 타켓 주파수를 확인할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(510)는 제 2 무선 네트워크가 5세대 셀룰러 통신 네트워크(NR)이고, 핸드오버를 수행하는 경우, 표 6(예: 3GPP TS 38.331 표준)과 같이, 제 1 노드로부터 수신한 RRC 제어 메시지(예: RRCReconfiguration)의 "reconfigurationWithSync" 정보 요소에 포함된 "FrequencyInfoDL"의 "absoluteFrequencySS" 및 "absoluteFrequencyPointA" 변수에 기반하여 핸드오버를 위한 제 2 타켓 주파수를 확인할 수 있다.
FrequencyInfoDL ::= SEQUENCE {
absoluteFrequencySSB ARFCN-ValueNR OPTIONAL, -- Cond SpCellAdd
frequencyBandList MultiFrequencyBandListNR,
absoluteFrequencyPointA ARFCN-ValueNR,
scs-SpecificCarrierList SEQUENCE (SIZE (1..maxSCSs)) OF SCS-SpecificCarrier,
...
}
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 510))는 동작 603에서, 제 1 타켓 주파수와 제 2 타켓 주파수가 체배 관계인지 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(510)는 제 1 타켓 주파수의 절대 주파수와 제 2 타켓 주파수의 절대 주파수를 비교하여 제 1 타켓 주파수와 제 2 타켓 주파수가 체배 관계인지 확인할 수 있다. 일예로, 체배 관계는 제 1 타켓 주파수가 제 2 타켓 주파수의 정수 배이거나, 제 2 타켓 주파수가 제 1 타켓 주파수의 정수 배인 경우를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 510))는 제 1 타켓 주파수와 제 2 타켓 주파수가 체배 관계인 경우(예: 동작 603의 '예'), 동작 605에서, 제 1 무선 네트워크의 인접 주파수 정보가 존재하는지 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(510)는 제 1 무선 네트워크와 제 2 무선 네트워크의 우선 순위를 비교할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(510)는 제 1 무선 네트워크의 우선 순위가 제 2 무선 네트워크보다 높다고 판단한 경우, 제 1 무선 네트워크의 인접 주파수 정보가 존재하는지 우선적으로 확인할 수 있다. 일예로, 우선 순위는 타켓 주파수의 획득 시점 및/또는 무선 네트워크에서 제공 가능한 기능에 기반하여 설정될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(510)는 제 1 무선 네트워크가 4세대 셀룰러 통신 네트워크(LTE)인 경우, 표 7(예: 3GPP TS 36.331 표준)과 같이, 제 1 노드로부터 수신한 SIB5의 "InterFrequCarrierFreqInfo" 정보 요소의 "dl-CarrierFreq" 필드를 참조하여 제 1 무선 네트워크의 인접 주파수와 관련된 정보를 확인할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(510)는 "InterFrequCarrierFreqInfo" 정보 요소의 "dl-CarrierFreq" 필드에 정의된 ARFCN 값을 기반하여 제 1 무선 네트워크의 인접 주파수와 관련된 절대 주파수를 확인할 수 있다.
InterFreqCarrierFreqInfo ::= SEQUENCE {
dl-CarrierFreq ARFCN-ValueEUTRA,
q-RxLevMin Q-RxLevMin,
p-Max P-Max OPTIONAL, -- Need OP
t-ReselectionEUTRA T-Reselection,
t-ReselectionEUTRA-SF SpeedStateScaleFactors OPTIONAL, -- Need OP
threshX-High ReselectionThreshold,
threshX-Low ReselectionThreshold,
allowedMeasBandwidth AllowedMeasBandwidth,
presenceAntennaPort1 PresenceAntennaPort1,
cellReselectionPriority CellReselectionPriority OPTIONAL, -- Need OP
neighCellConfig NeighCellConfig,
q-OffsetFreq Q-OffsetRange DEFAULT dB0,
interFreqNeighCellList InterFreqNeighCellList OPTIONAL, -- Need OR
interFreqBlackCellList InterFreqBlackCellList OPTIONAL, -- Need OR
...,
[[ q-QualMin-r9 Q-QualMin-r9 OPTIONAL, -- Need OP
threshX-Q-r9 SEQUENCE {
threshX-HighQ-r9 ReselectionThresholdQ-r9,
threshX-LowQ-r9 ReselectionThresholdQ-r9
} OPTIONAL -- Cond RSRQ
]],
[[ q-QualMinWB-r11 Q-QualMin-r9 OPTIONAL -- Cond WB-RSRQ
]]
}
일 실시예에 따르면, 프로세서(510)는 제 1 무선 네트워크와 관련된 셀 검색(cell searching)을 수행하여 인접 주파수와 관련된 정보를 획득할 수도 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 510))는 제 1 무선 네트워크의 인접 주파수 정보가 존재하는 경우(예: 동작 605의 '예'), 동작 607에서, 제 1 무선 네트워크의 인접 주파수 정보에 기반하여 제 1 무선 네트워크의 타켓 주파수를 변경할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(510)는 제 1 무선 네트워크의 인접 주파수 정보에 포함되는 적어도 하나의 주파수 중 제 2 타켓 주파수와 체배 관계가 아닌 어느 하나의 주파수를 제 1 무선 네트워크의 제 3 타켓 주파수로 선택할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(510)는 제 1 무선 네트워크의 제 1 타켓 주파수를 제 3 타켓 주파수로 변경한 경우, 제 3 타켓 주파수에 대응하는 동기 신호(예: PSS(primary synchronization channel)/SSS(secondary synchronization channel))를 수신하여 제 3 타켓 주파수를 지원하는 셀과의 동기화를 수행할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 510))는 동작 609에서, 제 1 무선 네트워크의 변경된 타켓 주파수 및 제 2 무선 네트워크의 타켓 주파수에 기반하여 제 1 무선 네트워크 및 제 2 무선 네트워크에 접속할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(510)는 제 1 무선 네트워크의 변경된 제 3 타켓 주파수에 기반하여 제 1 무선 네트워크에 접속하도록 무선 통신 회로(540)를 제어할 수 있다. 프로세서(510)는 제 2 무선 네트워크의 제 2 타켓 주파수에 기반하여 제 2 무선 네트워크에 접속하도록 무선 통신 회로(540)를 제어할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 510))는 제 1 무선 네트워크의 인접 주파수 정보가 존재하지 않는 경우(예: 동작 605의 '아니오'), 동작 611에서, 제 2 무선 네트워크의 인접 주파수 정보가 존재하는지 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(510)는 제 2 무선 네트워크가 5세대 셀룰러 통신 네트워크(NR)인 경우, 표 8(예: 3GPP TS 38.331 표준)과 같이, 제 2 노드로부터 수신한 SIB4의 "InterFreqCarrierFreqList" 정보 요소의 "dl-CarrierFreq" 필드를 참조하여 제 2 무선 네트워크의 인접 주파수와 관련된 정보를 확인할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(510)는 "dl-CarrierFreq" 필드에 정의된 ARFCN 값을 기반하여 제 2 무선 네트워크의 인접 주파수와 관련된 절대 주파수를 확인할 수 있다.
SIB4 ::= SEQUENCE {
interFreqCarrierFreqList InterFreqCarrierFreqList,
lateNonCriticalExtension OCTET STRING OPTIONAL,
...
}

InterFreqCarrierFreqList ::= SEQUENCE (SIZE (1..maxFreq)) OF InterFreqCarrierFreqInfo

InterFreqCarrierFreqInfo ::= SEQUENCE {
dl- CarrierFreq ARFCN-ValueNR,
frequencyBandList MultiFrequencyBandListNR-SIB OPTIONAL, -- Cond Mandatory
frequencyBandListSUL MultiFrequencyBandListNR-SIB OPTIONAL, -- Need R
nrofSS-BlocksToAverage INTEGER (2..maxNrofSS-BlocksToAverage) OPTIONAL, -- Need R
absThreshSS-BlocksConsolidation ThresholdNR OPTIONAL, -- Need R
smtc SSB-MTC OPTIONAL, -- Need R
ssbSubcarrierSpacing SubcarrierSpacing,
ssb-ToMeasure SSB-ToMeasure
~ 중략 ~
}
예를 들어, 프로세서(510)는 표 9(예: 3GPP TS 38.331 표준)과 같이, 제 2 노드로부터 수신한 SIB5의 "CarrierFreqEUTRA" 정보 요소의 "carrierFreq" 필드를 참조하여 제 2 무선 네트워크와 인접한 다른 네트워크에서 지원하는 주파수와 관련된 정보를 확인할 수 있다.
SIB5 ::= SEQUENCE {
carrierFreqListEUTRA CarrierFreqListEUTRA OPTIONAL, -- Need R
t-ReselectionEUTRA T-Reselection,
t-ReselectionEUTRA-SF SpeedStateScaleFactors OPTIONAL, -- Need S
lateNonCriticalExtension OCTET STRING OPTIONAL,
...
}

CarrierFreqListEUTRA ::= SEQUENCE (SIZE (1..maxEUTRA-Carrier)) OF CarrierFreqEUTRA

CarrierFreqEUTRA ::= SEQUENCE {
carrierFreq ARFCN-ValueEUTRA,
eutra-multiBandInfoList EUTRA-MultiBandInfoList OPTIONAL, -- Need R
eutra-FreqNeighCellList EUTRA-FreqNeighCellList OPTIONAL, -- Need R
eutra-BlackCellList EUTRA-FreqBlackCellList OPTIONAL, -- Need R
allowedMeasBandwidth EUTRA-AllowedMeasBandwidth,
presenceAntennaPort1 EUTRA-PresenceAntennaPort1,
cellReselectionPriority CellReselectionPriority OPTIONAL, -- Need R
cellReselectionSubPriority CellReselectionSubPriority OPTIONAL, -- Need R
threshX-High ReselectionThreshold,
threshX-Low ReselectionThreshold,
q-RxLevMin INTEGER (-70..-22),
q-QualMin INTEGER (-34..-3),
p-MaxEUTRA INTEGER (-30..33),
threshX-Q SEQUENCE {
threshX-HighQ ReselectionThresholdQ,
threshX-LowQ ReselectionThresholdQ
} OPTIONAL -- Cond RSRQ
}
일 실시예에 따르면, 프로세서(510)는 제 2 무선 네트워크와 관련된 셀 검색(cell searching)을 수행하여 인접 주파수와 관련된 정보를 획득할 수도 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 510))는 제 2 무선 네트워크의 인접 주파수 정보가 존재하는 경우(예: 동작 611의 '예'), 동작 613에서, 제 2 무선 네트워크의 인접 주파수 정보에 기반하여 제 2 무선 네트워크의 타켓 주파수를 변경할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(510)는 제 2 무선 네트워크의 인접 주파수 정보에 포함되는 적어도 하나의 주파수 중 제 1 타켓 주파수와 체배 관계가 아닌 어느 하나의 주파수를 제 2 무선 네트워크의 제 4 타켓 주파수로 선택할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(510)는 제 2 무선 네트워크의 제 2 타켓 주파수를 제 4 타켓 주파수로 변경한 경우, 제 4 타켓 주파수에 대응하는 동기 신호(예: PSS/SSS)를 수신하여 제 4 타켓 주파수를 지원하는 셀과의 동기화를 수행할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 510))는 동작 609에서, 제 1 무선 네트워크의 타켓 주파수 및 제 2 무선 네트워크의 변경된 타켓 주파수에 기반하여 제 1 무선 네트워크 및 제 2 무선 네트워크에 접속할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(510)는 제 1 무선 네트워크의 제 1 타켓 주파수에 기반하여 제 1 무선 네트워크에 접속하도록 무선 통신 회로(540)를 제어할 수 있다. 프로세서(510)는 제 2 무선 네트워크의 변경된 제 4 타켓 주파수에 기반하여 제 2 무선 네트워크에 접속하도록 무선 통신 회로(540)를 제어할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 510))는 제 1 타켓 주파수와 제 2 타켓 주파수가 체배 관계가 아니거나(예: 동작 603의 '아니오'), 제 1 무선 네트워크 및 제 2 무선 네트워크의 인접 주파수 정보가 존재하지 않는 경우(예: 동작 611의 '아니오'), 동작 609에서, 제 1 무선 네트워크 및 제 2 무선 네트워크의 타켓 주파수에 기반하여 제 1 무선 네트워크 및 제 2 무선 네트워크에 접속할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(510)는 제 1 무선 네트워크의 제 1 타켓 주파수에 기반하여 제 1 무선 네트워크에 접속하도록 무선 통신 회로(540)를 제어할 수 있다. 프로세서(510)는 제 2 무선 네트워크의 제 2 타켓 주파수에 기반하여 제 2 무선 네트워크에 접속하도록 무선 통신 회로(540)를 제어할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(500)는 셀 선택(cell selection), 셀 재선택(cell reselection) 또는 핸드오버(handover)를 위해 제 1 무선 네트워크 및/또는 제 2 무선 네트워크로부터 획득한 타켓 주파수들이 체배 관계인 경우, 도 6의 동작 601 내지 613과 같이, 제 1 무선 네트워크 및/또는 제 2 무선 네트워크의 타켓 주파수를 변경할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(500)(예: 프로세서(510))는 제 1 가입자 식별 모듈(520)을 이용하여 접속한 제 1 무선 네트워크로부터 제공받은 핸드오버를 위한 제 1 타켓 주파수를 제 3 주파수로 변경하는 것으로 결정한 경우, 제 1 무선 네트워크와의 연결(connection)을 대기 상태(예: RRC idle 상태)로 변경할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(500)(예: 프로세서(510))는 제 1 무선 네트워크 및/또는 제 2 무선 네트워크의 타켓 주파수가 체배 관계인 경우, 제 1 무선 네트워크로부터 RRC 연결 해제(예: rrcConnectionRelease)를 수신한 것으로 인식하도록 설정된 코드에 기반하여 제 1 무선 네트워크와의 연결을 대기 상태(예: RRC idle 상태)로 변경할 수 있다. 다른 예를 들어, 전자 장치(500)(예: 프로세서(510))는 제 1 무선 네트워크 및/또는 제 2 무선 네트워크의 타켓 주파수가 체배 관계인 경우, RLF(radio link failure)를 판단하기 위한 타이머(예: T311)를 강제적으로 구동시킬 수 있다. 전자 장치(500)(예: 프로세서(510))는 타이머의 구동이 만료되면 제 1 무선 네트워크와의 연결을 대기 상태(예: RRC idle 상태)로 변경할 수 있다. 일예로, RLF를 판단하기 위한 타이머는 구동 시간이 상대적으로 짧게 설정될 수 있다. 또 다른 예를 들어, 전자 장치(500)(예: 프로세서(510))는 제 1 무선 네트워크 및/또는 제 2 무선 네트워크의 타켓 주파수가 체배 관계인 경우, 제 1 무선 네트워크의 제 1 노드로 무선 링크의 복구와 관련된 메시지(예: rrcconnectionreestablishment)를 전송함으로써, RLF를 판단하기 위한 타이머(예: T311)를 구동할 수 있다. 전자 장치(500)(예: 프로세서(510))는 타이머의 구동이 만료되면 제 1 무선 네트워크와의 연결을 대기 상태(예: RRC idle 상태)로 변경할 수 있다. 일예로, RLF를 판단하기 위한 타이머는 구동 시간이 상대적으로 짧게 설정될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(500)(예: 프로세서(510))는 제 1 무선 네트워크와의 연결이 대기 상태로 변경된 경우, 제 3 타켓 주파수에 대응하는 동기 신호(예: PSS/SSS)를 수신하여 제 3 타켓 주파수를 지원하는 셀과의 동기화를 수행할 수 있다. 전자 장치(500)(예: 프로세서(510))는 동기화를 수행한 제 3 타켓 주파수를 지원하는 셀에 기반한 셀 선택 또는 셀 재선택 동작을 수행할 수 있다.
도 7은 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 무선 네트워크의 주파수를 변경하기 위한 흐름도(700)이다. 이하 실시예에서 동작들은 순차적으로 수행될 수도 있으나, 반드시 순차적으로 수행되는 것은 아니다. 예를 들어, 동작들의 순서가 변경될 수도 있으며, 적어도 두 동작들이 병렬적으로 수행될 수도 있다. 일예로, 도 7의 전자 장치는 도 1, 도 2, 도 3, 도 4a, 도 4b 또는 도 4c의 전자 장치(101) 또는 도 5의 전자 장치(500)일 수 있다.
도 7을 참조하면, 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 도 1의 프로세서(120) 또는 도 5의 프로세서(510))는 동작 701에서, 제 1 가입자 식별 모듈(예: 도 5의 제 1 가입자 식별 모듈(520))을 이용하여 접속한 제 1 무선 네트워크의 제 1 주파수 및 제 2 가입자 식별 모듈(예: 도 5의 제 2 가입자 식별 모듈(530))을 이용하여 접속한 제 2 무선 네트워크의 제 2 주파수를 확인할 수 있다. 일예로, 제 1 무선 네트워크의 제 1 주파수는 제 1 무선 네트워크로부터 할당받거나, 스캔 동작을 통해 전자 장치(500)에 의해 선택될 수 있다. 일예로, 제 2 무선 네트워크의 제 2 주파수는 제 2 무선 네트워크로부터 할당받거나, 스캔 동작을 통해 전자 장치(500)에 의해 선택될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 510))는 동작 703에서, 제 1 주파수와 제 2 주파수가 체배 관계인지 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(510)는 주기적으로 제 1 주파수와 제 2 주파수가 체배 관계인지 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(510)는 제 1 무선 네트워크 및/또는 제 2 무선 네트워크로부터 시스템과 관련된 정보(예: SIB1)를 수신한 경우, 제 1 주파수와 제 2 주파수가 체배 관계인지 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(510)는 제 1 무선 네트워크 및/또는 제 2 무선 네트워크와의 연결이 대기 상태(예: RRC idle 상태)인 경우, 제 1 주파수와 제 2 주파수가 체배 관계인지 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 510))는 제 1 주파수와 제 2 주파수가 체배 관계가 아닌 경우(예: 동작 703의 '아니오'), 제 1 무선 네트워크 및/또는 제 2 무선 네트워크의 주파수 변경을 위한 일 실시예를 종료할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 510))는 제 1 주파수와 제 2 주파수가 체배 관계인 경우(예: 동작 703의 '예'), 동작 705에서, 제 1 무선 네트워크 및/또는 제 2 무선 네트워크 중 전자 장치(예: 도 5의 전자 장치(500))와의 연결이 대기 상태(예: RRC idle상태)인 무선 네트워크가 존재하는지 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 510))는 전자 장치(예: 도 5의 전자 장치(500))와의 연결이 대기 상태(예: RRC idle상태)인 무선 네트워크가 존재하는 경우(예: 동작 705의 '예'), 동작 707에서, 전자 장치와의 연결이 대기 상태인 무선 네트워크의 인접 주파수 정보를 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(510)는 전자 장치(500)와의 연결이 대기 상태인 무선 네트워크(예: 제 1 무선 네트워크 또는 제 2 무선 네트워크)가 4세대 셀룰러 통신 네트워크(LTE)인 경우, 표 7(예: 3GPP TS 36.331 표준)과 같이, 제 1 노드로부터 수신한 SIB5의 "InterFrequCarrierFreqInfo" 정보 요소의 "dl-CarrierFreq" 필드를 참조하여 제 1 무선 네트워크의 인접 주파수와 관련된 정보를 확인할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(510)는 전자 장치(500)와의 연결이 대기 상태인 무선 네트워크(예: 제 1 무선 네트워크 또는 제 2 무선 네트워크)가 5세대 셀룰러 통신 네트워크(NR)인 경우, 표 8(예: 3GPP TS 38.331 표준)과 같이, 제 2 노드로부터 수신한 SIB4의 "InterFreqCarrierFreqList" 정보 요소의 "dl-CarrierFreq" 필드를 참조하여 제 2 무선 네트워크의 인접 주파수와 관련된 정보를 확인할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(510)는 전자 장치(500)와의 연결이 대기 상태인 무선 네트워크(예: 제 1 무선 네트워크 또는 제 2 무선 네트워크)가 5세대 셀룰러 통신 네트워크(NR)인 경우, 표 9(예: 3GPP TS 38.331 표준)와 같이, 제 2 노드로부터 수신한 SIB5의 "CarrierFreqEUTRA" 정보 요소의 "carrierFreq" 필드를 참조하여 제 2 무선 네트워크와 인접한 다른 네트워크에서 지원하는 주파수와 관련된 정보를 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 510))는 동작 709에서, 전자 장치와의 연결이 대기 상태인 무선 네트워크의 인접 주파수 정보에 기반하여 해당 무선 네트워크의 주파수를 변경할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(510)는 제 1 가입자 식별 모듈(520)을 이용하여 접속한 제 1 무선 네트워크가 연결 대기 상태인 경우, 제 1 무선 네트워크의 인접 주파수 정보에 기반하여 제 1 주파수에서 제 3 주파수로 동작 주파수를 변경할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(510)는 제 1 무선 네트워크의 동작 주파수를 제 3 주파수로 선택한 경우, 제 3 주파수에 대응하는 동기 신호(예: PSS/SSS)를 수신하여 제 3 주파수를 지원하는 셀과의 동기화를 수행할 수 있다. 프로세서(510)는 동기화를 수행한 제 3 주파수를 지원하는 셀에 기반한 셀 선택 또는 셀 재선택 동작을 수행할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 510))는 전자 장치(예: 도 5의 전자 장치(500))와의 연결이 대기 상태(예: RRC idle상태)인 무선 네트워크가 존재하지 않는 경우(예: 동작 705의 '아니오'), 동작 711에서, 제 1 무선 네트워크 및/또는 제 2 무선 네트워크에서 제공 중인 기능에 기반하여 선택적으로 제 1 무선 네트워크 또는 제 2 무선 네트워크의 주파수를 변경할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(510)는 제 1 무선 네트워크에서 제공중인 기능이 지정된 제 2 조건을 만족하는지 확인할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(510)는 제 1 무선 네트워크에서 통화(예: 음성 통화 또는 영상 통화) 또는 제어 메시지의 송수신과 같이 지연에 민감한 기능을 수행하는 경우, 지정된 제 2 조건을 만족하는 것으로 판단할 수 있다. 다른 예를 들어, 프로세서(510)는 제 1 무선 네트워크에서 콘텐트(예: 영화 콘텐트) 다운과 같이 지연에 민감하지 않은 기능을 수행하는 경우, 지정된 제 2 조건을 만족하는 것으로 판단할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(510)는 제 1 무선 네트워크에서 제공중인 기능이 지정된 제 2 조건을 만족하는 경우, 제 1 무선 네트워크의 주파수 변경을 제한할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(510)는 제 1 무선 네트워크에서 제공중인 기능이 지정된 제 2 조건을 만족하지 않는 경우, 제 1 무선 네트워크의 인접 주파수와 관련된 정보에 기반하여 제 1 주파수를 제 1 주파수와 상이한 제 3 주파수로 변경할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(500)(예: 프로세서(510))는 제 1 무선 네트워크의 제 1 주파수를 제 3 주파수로 변경한 경우, 제 1 주파수를 금지 주파수 목록에 추가할 수 있다. 이에 따라, 전자 장치(500)는 금지 주파수 목록에 추가된 제 1 주파수를 이용한 제 1 무선 네트워크로의 접속이 제한될 수 있다. 예를 들어, 제 1 주파수는 제 1 주파수와 체배 관계인 제 2 무선 네트워크의 제 2 주파수가 제 1 주파수와 체배 관계가 아닌 다른 주파수로 변경되는 경우, 금지 주파수 목록에서 해제될 수 있다. 다른 예를 들어, 제 1 주파수는 금지 주파수 목록에 추가된 시점부터 지정된 시간이 경과한 경우, 금지 주파수 목록에서 해제될 수 있다. 또 다른 예를 들어, 제 1 주파수는 제 1 주파수를 금지 주파수 목록에 추가된 시점부터 지정된 시간이 경과한 시점에 제 1 주파수를 사용하는 셀의 무선 채널 상태가 제 2 기준 값을 초과하는 경우, 금지 주파수 목록에서 해제될 수 있다
도 8a는 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 대기 상태의 무선 네트워크의 주파수를 변경하기 위한 흐름도(800)이다. 도 8b는 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 대기 상태의 무선 네트워크 또는 연결 상태의 무선 네트워크의 주파수를 변경하기 위한 흐름도(830)이다. 일 실시예에 따르면, 도 8a 및 도 8b의 동작들은 도 7의 동작 707 및 동작 709의 상세한 동작일 수 있다. 이하 실시예에서 동작들은 순차적으로 수행될 수도 있으나, 반드시 순차적으로 수행되는 것은 아니다. 예를 들어, 동작들의 순서가 변경될 수도 있으며, 적어도 두 동작들이 병렬적으로 수행될 수도 있다. 일예로, 도 8a 및 도 8b의 전자 장치는 도 1, 도 2, 도 3, 도 4a, 도 4b 또는 도 4c의 전자 장치(101) 또는 도 5의 전자 장치(500)일 수 있다.
도 8a 및 도 8b를 참조하면, 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 도 1의 프로세서(120) 또는 도 5의 프로세서(510))는 전자 장치(예: 도 5의 전자 장치(500))와의 연결이 대기 상태(예: RRC idle상태)인 무선 네트워크가 존재하는 경우(예: 도 7의 동작 705의 '예'), 동작 801에서, 제 1 무선 네트워크 및 제 2 무선 네트워크와의 연결이 대기 상태인지 확인할 수 있다. 일예로, 제 1 무선 네트워크는 제 1 가입자 식별 모듈(520)에 저장된 제 1 가입자 정보에 기반하여 접속된 무선 네트워크를 포함할 수 있다. 일예로, 제 2 무선 네트워크는 제 2 가입자 식별 모듈(530)에 저장된 제 2 가입자 정보에 기반하여 접속된 무선 네트워크를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 510))는 제 1 무선 네트워크 및 제 2 무선 네트워크와의 연결이 대기 상태인 경우(예: 동작 801의 '예'), 동작 803에서, 제 1 무선 네트워크의 인접 주파수 정보가 존재하는지 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(510)는 제 1 무선 네트워크와 제 2 무선 네트워크의 우선 순위를 비교할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(510)는 제 1 무선 네트워크의 우선 순위가 제 2 무선 네트워크보다 높다고 판단한 경우, 제 1 무선 네트워크의 인접 주파수 정보가 존재하는지 우선적으로 확인할 수 있다. 일예로, 우선 순위는 타켓 주파수의 획득 시점 및/또는 무선 네트워크에서 제공 가능한 기능에 기반하여 설정될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(510)는 제 1 무선 네트워크가 4세대 셀룰러 통신 네트워크(LTE)인 경우, 표 7(예: 3GPP TS 36.331 표준)과 같이, 제 1 노드로부터 수신한 SIB5의 "InterFrequCarrierFreqInfo" 정보 요소의 "dl-CarrierFreq" 필드를 참조하여 제 1 무선 네트워크의 인접 주파수와 관련된 정보를 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(510)는 제 1 무선 네트워크와 관련된 셀 검색(cell searching)을 수행하여 인접 주파수와 관련된 정보를 획득할 수도 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 510))는 제 1 무선 네트워크의 인접 주파수 정보가 존재하는 경우(예: 동작 803의 '예'), 동작 805에서, 제 1 무선 네트워크의 인접 주파수 정보에 기반하여 제 1 무선 네트워크의 주파수를 변경할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(510)는 제 1 무선 네트워크의 인접 주파수 정보에 포함되는 적어도 하나의 주파수 중 제 2 무선 네트워크의 제 2 주파수와 체배 관계가 아닌 어느 하나의 주파수를 제 1 무선 네트워크의 동작 주파수를 변경하기 위한 제 3 주파수로 선택할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 510))는 제 1 무선 네트워크의 인접 주파수 정보가 존재하지 않는 경우(예: 동작 803의 '아니오'), 동작 807에서, 제 2 무선 네트워크의 인접 주파수 정보가 존재하는지 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(510)는 제 2 무선 네트워크가 5세대 셀룰러 통신 네트워크(NR)인 경우, 표 8(예: 3GPP TS 38.331 표준)과 같이, 제 2 노드로부터 수신한 SIB4의 "InterFreqCarrierFreqList" 정보 요소의 "dl-CarrierFreq" 필드를 참조하여 제 2 무선 네트워크의 인접 주파수와 관련된 정보를 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(510)는 표 9(예: 3GPP TS 38.331 표준)과 같이, 제 2 노드로부터 수신한 SIB5의 "CarrierFreqEUTRA" 정보 요소의 "carrierFreq" 필드를 참조하여 제 2 무선 네트워크와 인접한 다른 네트워크에서 지원하는 주파수와 관련된 정보를 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 510))는 제 2 무선 네트워크의 인접 주파수 정보가 존재하는 경우(예: 동작 807의 '예'), 동작 809에서, 제 2 무선 네트워크의 인접 주파수 정보에 기반하여 제 2 무선 네트워크의 주파수를 변경할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(510)는 제 2 무선 네트워크의 인접 주파수 정보에 포함되는 적어도 하나의 주파수 중 제 1 무선 네트워크의 제 1 주파수와 체배 관계가 아닌 어느 하나의 주파수를 제 2 무선 네트워크의 동작 주파수를 변경하기 위한 제 4 타켓 주파수로 선택할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 510))는 제 1 무선 네트워크 및 제 2 무선 네트워크의 인접 주파수 정보가 존재하지 않는 경우(예: 동작 807의 '아니오'), 제 1 무선 네트워크 및 제 2 무선 네트워크의 주파수를 변경할 수 없는 것으로 판단할 수 있다. 이에 따라, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 510))는 제 1 무선 네트워크 및/또는 제 2 무선 네트워크의 주파수 변경을 위한 일 실시예를 종료할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(510)는 제 1 무선 네트워크 및 제 2 무선 네트워크의 주파수가 체배 관계인 경우, DSDS(dual SIM dual standby) 모드에 기반하여 제 1 무선 네트워크 및 제 2 무선 네트워크와 통신을 수행하도록 무선 통신 회로(540)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(510)는 DSDS 모드에 기반하여 제 1 무선 네트워크 및 제 2 무선 네트워크를 통해 동시에 데이터를 송신 및/또는 수신하는 동작을 제한할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 510))는 제 1 무선 네트워크 및 제 2 무선 네트워크와의 연결이 대기 상태가 아닌 경우(예: 동작 801의 '아니오'), 동작 831에서, 제 1 무선 네트워크와의 연결이 대기 상태인지 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 510))는 제 1 무선 네트워크와의 연결이 대기 상태인 경우(예: 동작 831의 '예'), 동작 833에서, 제 1 무선 네트워크의 인접 주파수 정보가 존재하는지 확인할 수 있다. 이 경우, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 510))는 제 2 무선 네트워크와 연결 상태(예: RRC connected 상태)를 유지할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 510))는 제 1 무선 네트워크의 인접 주파수 정보가 존재하는 경우(예: 동작 833의 '예'), 동작 835에서, 제 1 무선 네트워크의 인접 주파수 정보에 기반하여 제 1 무선 네트워크의 주파수를 변경할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 510))는 제 1 무선 네트워크의 인접 주파수 정보가 존재하지 않는 경우(예: 동작 833의 '아니오'), 동작 837에서, 제 2 무선 네트워크에서 제공 중인 기능에 기반하여 선택적으로 제 2 무선 네트워크의 주파수를 변경할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(510)는 제 2 무선 네트워크에서 제공중인 기능이 지정된 제 2 조건을 만족하는지 확인할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(510)는 제 2 무선 네트워크에서 통화(예: 음성 통화 또는 영상 통화) 또는 제어 메시지의 송수신과 같이 지연에 민감한 기능을 수행하는 경우, 지정된 제 2 조건을 만족하는 것으로 판단할 수 있다. 다른 예를 들어, 프로세서(510)는 제 2 무선 네트워크에서 콘텐트(예: 게임 콘텐트) 다운과 같이 지연에 민감하지 않은 기능을 수행하는 경우, 지정된 제 2 조건을 만족하지 않는 것으로 판단할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(510)는 제 2 무선 네트워크에서 제공중인 기능이 지정된 제 2 조건을 만족하는 경우, 제 2 무선 네트워크의 주파수 변경을 제한할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(510)는 제 2 무선 네트워크에서 제공중인 기능이 지정된 제 2 조건을 만족하지 않는 경우, 제 2 무선 네트워크의 인접 주파수와 관련된 정보에 기반하여 제 2 주파수를 제 2 주파수와 상이한 제 4 주파수로 변경할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 510))는 제 1 무선 네트워크와 연결 상태이고, 제 2 무선 네트워크와의 연결이 대기 상태인 경우, 도 8b의 동작 831 내지 837과 유사한 동작을 통해, 제 1 무선 네트워크 또는 제 2 무선 네트워크의 주파수를 변경할 수 있다.
도 9는 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 연결 상태의 무선 네트워크의 주파수를 변경하기 위한 흐름도(900)이다. 일 실시예에 따르면, 도 9의 동작들은 도 7의 동작 711 또는 도 8b의 동작 837의 상세한 동작일 수 있다. 이하 실시예에서 동작들은 순차적으로 수행될 수도 있으나, 반드시 순차적으로 수행되는 것은 아니다. 예를 들어, 동작들의 순서가 변경될 수도 있으며, 적어도 두 동작들이 병렬적으로 수행될 수도 있다. 일예로, 도 9의 전자 장치는 도 1, 도 2, 도 3, 도 4a, 도 4b 또는 도 4c의 전자 장치(101) 또는 도 5의 전자 장치(500)일 수 있다.
도 9를 참조하면, 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 도 1의 프로세서(120) 또는 도 5의 프로세서(510))는 동작 901에서, 전자 장치(예: 도 5의 전자 장치(500))와 연결 상태(예: RRC connected 상태)인 무선 네트워크(예: 제 1 무선 네트워크 또는 제 2 무선 네트워크)의 인접 주파수 정보가 존재하는지 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(510)는 전자 장치(예: 도 5의 전자 장치(500))와의 연결이 대기 상태(예: RRC idle상태)인 무선 네트워크가 존재하지 않거나(예: 도 7의 동작 705의 '아니오'), 전자 장치(예: 도 5의 전자 장치(500))와 연결 상태(예: RRC connected 상태)인 제 1 무선 네트워크 또는 제 2 무선 네트워크의 인접 주파수 정보가 존재하는지 확인할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(510)는 제 2 무선 네트워크의 우선 순위가 제 1 무선 네트워크의 우선 순위보다 높은 경우, 제 2 무선 네트워크의 인접 주파수와 관련된 정보가 존재하는지 우선적으로 확인할 수 있다. 일예로, 무선 네트워크의 우선 순위는 타켓 주파수의 획득 시점 및/또는 무선 네트워크에서 제공 가능한 기능에 기반하여 설정될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(510)는 제 1 무선 네트워크의 인접 주파수 정보가 존재하지 않는 경우(예: 도 8의 동작 833의 '아니오'), 전자 장치(예: 도 5의 전자 장치(500))와 연결 상태(예: RRC connected 상태)인 제 2 무선 네트워크의 인접 주파수 정보가 존재하는지 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 510))는 전자 장치(예: 도 5의 전자 장치(500))와 연결 상태(예: RRC connected 상태)인 무선 네트워크(예: 제 2 무선 네트워크)의 인접 주파수 정보가 존재하는 경우(예: 동작 901의 '예'), 동작 903에서, 인접 주파수 정보가 존재하는 무선 네트워크(예: 제 2 무선 네트워크)에서 제공 중인 기능을 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 510))는 동작 905에서, 인접 주파수 정보가 존재하는 무선 네트워크(예: 제 2 무선 네트워크)에서 제공 중인 기능이 지정된 제 2 조건을 만족하는지 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(510)는 지정된 제 2 조건에 대응하는 기능 목록에 기반하여 인접 주파수 정보가 존재하는 무선 네트워크(예: 제 2 무선 네트워크)에서 제공 중인 기능이 지정된 제 2 조건을 만족하는지 확인할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(510)는 인접 주파수 정보가 존재하는 무선 네트워크(예: 제 2 무선 네트워크)에서 제공 중인 기능 (예: 통화 기능 또는 스트리밍 기능)이 지정된 제 2 조건에 대응하는 기능 목록에 포함되는 경우, 지정된 제 2 조건을 만족하는 것으로 판단할 수 있다. 다른 예를 들어, 프로세서(510)는 인접 주파수 정보가 존재하는 무선 네트워크(예: 제 2 무선 네트워크)에서 제공 중인 기능 (예: 통화 기능 또는 스트리밍 기능)이 지정된 제 2 조건에 대응하는 기능 목록에 포함되지 않는 경우, 지정된 제 2 조건을 만족하지 않는 것으로 판단할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(510)는 지정된 제 2 조건에 대응하는 어플리케이션 목록에 기반하여 인접 주파수 정보가 존재하는 무선 네트워크(예: 제 2 무선 네트워크)에서 제공 중인 기능이 지정된 제 2 조건을 만족하는지 확인할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(510)는 인접 주파수 정보가 존재하는 무선 네트워크(예: 제 2 무선 네트워크)에서 제공 중인 기능에 대응하는 어플리케이션(예: 통화 어플리케이션 또는 네비게이션 어플리케이션)이 지정된 제 2 조건에 대응하는 어플리케이션 목록에 포함되는 경우, 지정된 제 2 조건을 만족하는 것으로 판단할 수 있다. 다른 예를 들어, 프로세서(510)는 인접 주파수 정보가 존재하는 무선 네트워크(예: 제 2 무선 네트워크)에서 제공 중인 기능에 대응하는 어플리케이션이 지정된 제 2 조건에 대응하는 어플리케이션 목록에 포함되지 않는 경우, 지정된 제 2 조건을 만족하지 않는 것으로 판단할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(510)는 인접 주파수 정보가 존재하는 무선 네트워크(예: 제 2 무선 네트워크)와의 채널에 기반하여 지정된 제 2 조건을 만족하는지 확인할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(510)는 인접 주파수 정보가 존재하는 무선 네트워크(예: 제 2 무선 네트워크)에서 제공 중인 기능을 위해 무선 네트워크와 형성된 채널이 URLLC(ultra-reliable low latency communication)을 지원하는 경우, 지정된 제 2 조건을 만족하는 것으로 판단할 수 있다. 다른 예를 들어, 프로세서(510)는 인접 주파수 정보가 존재하는 무선 네트워크(예: 제 2 무선 네트워크)에서 제공 중인 기능을 위해 무선 네트워크와 형성된 채널이 URLLC을 지원하지 않는 경우, 지정된 제 2 조건을 만족하지 않는 것으로 판단할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 510))는 인접 주파수 정보가 존재하는 무선 네트워크(예: 제 2 무선 네트워크)에서 제공 중인 기능이 지정된 제 2 조건을 만족하는 경우(예: 동작 905의 '예'), 동작 907에서, 무선 네트워크(예: 제 2 무선 네트워크)의 주파수 변경을 제한할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(510)는 제 2 무선 네트워크)에서 제공 중인 기능이 지정된 제 2 조건을 만족하는 경우, 제 2 무선 네트워크를 통해 지연에 민감한 기능을 제공하는 것으로 판단할 수 있다. 이 경우, 프로세서(510)는 제 2 무선 네트워크를 통해 해당 기능을 지속적으로 제공하기 위해 제 2 무선 네트워크의 주파수 변경을 제한할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 510))는 인접 주파수 정보가 존재하는 무선 네트워크(예: 제 2 무선 네트워크)에서 제공 중인 기능이 지정된 제 2 조건을 만족하지 않는 경우(예: 동작 905의 '아니오'), 동작 909에서, 무선 네트워크(예: 제 2 무선 네트워크)의 인접 주파수 정보에 기반하여 무선 네트워크의 주파수를 변경할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(510)는 전자 장치(500)와 연결 상태(예: RRC connected 상태)인 제 2 무선 네트워크에서 제공중인 기능이 지정된 제 2 조건을 만족하지 않는 경우, 제 2 무선 네트워크의 인접 주파수와 관련된 정보에 기반하여 제 2 주파수를 제 2 주파수와 상이한 제 4 주파수로 변경할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(510)는 제 2 가입자 식별 모듈(530)을 이용하여 접속한 제 2 무선 네트워크의 주파수를 변경하는 것으로 결정한 경우, 제 2 무선 네트워크와의 연결(connection)을 대기 상태(예: RRC idle 상태)로 변경할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(510)는 제 2 무선 네트워크의 주파수를 변경하는 것으로 결정한 경우, 제 2 무선 네트워크로부터 RRC 연결 해제(예: rrcConnectionRelease)를 수신한 것으로 인식하도록 설정된 코드에 기반하여 제 2 무선 네트워크와의 연결을 대기 상태(예: RRC idle 상태)로 변경할 수 있다. 다른 예를 들어, 프로세서(510)는 제 2 무선 네트워크의 주파수를 변경하는 것으로 결정한 경우, RLF(radio link failure)를 판단하기 위한 타이머(예: T311)를 강제적으로 구동시킬 수 있다. 프로세서(510)는 타이머의 구동이 만료되면 제 2 무선 네트워크와의 연결을 대기 상태(예: RRC idle 상태)로 변경할 수 있다. 일예로, RLF를 판단하기 위한 타이머는 구동 시간이 상대적으로 짧게 설정될 수 있다. 또 다른 예를 들어, 프로세서(510)는 제 2 무선 네트워크의 주파수를 변경하는 것으로 결정한 경우, 제 2 무선 네트워크의 제 2 노드로 무선 링크의 복구와 관련된 메시지(예: rrcconnectionreestablishment)를 전송함으로써, RLF를 판단하기 위한 타이머(예: T311)를 구동할 수 있다. 프로세서(510)는 타이머의 구동이 만료되면 제 2 무선 네트워크와의 연결을 대기 상태(예: RRC idle 상태)로 변경할 수 있다. 일예로, RLF를 판단하기 위한 타이머는 구동 시간이 상대적으로 짧게 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 510))는 전자 장치(예: 도 5의 전자 장치(500))와 연결 상태(예: RRC connected 상태)인 무선 네트워크(예: 제 1 무선 네트워크 및 제 2 무선 네트워크)의 인접 주파수 정보가 존재하지 않는 경우(예: 동작 901의 '아니오'), 제 1 무선 네트워크 및/또는 제 2 무선 네트워크의 주파수 변경을 위한 일 실시예를 종료할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(500)(예: 프로세서(510))는 제 1 가입자 식별 모듈(520)에 저장된 제 1 식별 정보에 기반하여 제 1 무선 네트워크에 접속된 상태에서 제 2 가입자 식별 모듈(530)에 저장된 제 2 식별 정보에 기반하여 제 2 무선 네트워크의 제 2 타켓 주파수를 획득할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(510)는 제 1 가입자 식별 모듈(520)에 저장된 제 1 식별 정보에 기반하여 제 1 무선 네트워크에 접속된 상태에서 제 2 가입자 식별 모듈(530)에 저장된 제 2 식별 정보에 기반하여 제 2 무선 네트워크의 제 2 노드(예: 도 4a의 제 2 노드(420))로부터 제 2 무선 네트워크에 접속하기 위한 제 2 타켓 주파수를 획득할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(510)는 제 1 가입자 식별 모듈(520)에 저장된 제 1 식별 정보에 기반하여 제 1 무선 네트워크에 접속된 상태에서 제 2 가입자 식별 모듈(530)에 저장된 제 2 식별 정보에 기반하여 제 2 무선 네트워크의 제 2 노드(예: 도 4a의 제 2 노드(420))로부터 핸드오버를 위한 제 2 타켓 주파수를 획득할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(510)는 제 1 가입자 식별 모듈(520)에 저장된 제 1 식별 정보에 기반하여 제 1 무선 네트워크에 접속된 상태에서 제 2 가입자 식별 모듈(530)에 저장된 제 2 식별 정보에 기반하여 제 2 무선 네트워크의 셀 선택을 위한 제 2 타켓 주파수를 획득할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(510))는 제 1 무선 네트워크로부터 할당된 제 1 주파수와 제 2 무선 네트워크의 제 2 타켓 주파수가 체배 관계인 경우, 제 1 주파수 또는 제 2 타켓 주파수를 변경할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(510)는 제 2 무선 네트워크의 인접 주파수 정보가 존재하는 경우, 제 2 무선 네트워크의 인접 주파수 정보에 기반하여 제 2 타켓 주파수를 제 4 타켓 주파수로 변경할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(510)는 제 2 무선 네트워크의 인접 주파수 정보가 존재하지 않는 경우, 제 1 무선 네트워크에서 제공 중인 기능에 기반하여 선택적으로 제 1 무선 네트워크의 주파수를 변경할 수 있다. 일예로, 프로세서(510)는 제 1 무선 네트워크에서 제공중인 기능이 지정된 제 2 조건을 만족하는 경우, 제 1 무선 네트워크의 주파수 변경을 제한할 수 있다. 다른 일예로, 프로세서(510)는 제 1 무선 네트워크에서 제공중인 기능이 지정된 제 2 조건을 만족하지 않는 경우, 제 1 무선 네트워크의 인접 주파수와 관련된 정보에 기반하여 제 1 주파수를 제 3 주파수로 변경할 수 있다.
도 10은 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 무선 채널 상태와 관련된 정보에 기반하여 무선 네트워트의 주파수를 변경하기 위한 흐름도(1000)이다. 일 실시예에 따르면, 도 10의 동작들은 도 7의 동작 709, 도 8a의 동작 805 또는 동작 809, 도 8b의 동작 835, 또는 도 9의 동작 907의 상세한 동작일 수 있다. 이하 실시예에서 동작들은 순차적으로 수행될 수도 있으나, 반드시 순차적으로 수행되는 것은 아니다. 예를 들어, 동작들의 순서가 변경될 수도 있으며, 적어도 두 동작들이 병렬적으로 수행될 수도 있다. 일예로, 도 10의 전자 장치는 도 1, 도 2, 도 3, 도 4a, 도 4b 또는 도 4c의 전자 장치(101) 또는 도 5의 전자 장치(500)일 수 있다.
도 10을 참조하면, 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 도 1의 프로세서(120) 또는 도 5의 프로세서(510))는 가입자 식별 모듈(예: 도 5의 가입자 식별 모듈(520 또는 530))을 사용하여 접속된 무선 네트워크(예: 제 1 무선 네트워크 또는 제 2 무선 네트워크)의 주파수를 변경하는 것으로 결정한 경우, 동작 1001에서, 서빙 셀의 무선 채널 상태를 확인할 수 있다. 일예로, 서빙 셀은 가입자 식별 모듈(520 또는 530)을 사용하여 접속된 제 1 무선 네트워크 또는 제 2 무선 네트워크에서 할당된 주파수(예: 제 1 주파수 또는 제 2 주파수)를 사용하는 셀을 나타낼 수 있다. 예를 들어, 서빙 셀은 전자 장치(500)가 제 1 가입자 식별 모듈(520) 또는 제 2 가입자 식별 모듈(530)을 이용하여 현재 접속된 셀을 나타낼 수 있다. 일예로, 무선 채널 상태는 RSRP, RSRQ, RSSI 및/또는 SINR을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 510))는 동작 1003에서, 서빙 셀의 무선 채널 상태가 지정된 제 1 조건을 만족하는지 확인할 수 있다. 일예로, 지정된 제 1 조건은 무선 네트워크의 주파수 변경 여부를 판단하기 위한 기준 채널 상태(예: 제 1 기준 값)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(510)는 서빙 셀의 무선 채널 상태가 기준 채널 상태보다 낮은 경우, 지정된 제 1 조건을 만족하는 것으로 판단할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(510)는 서빙 셀의 무선 채널 상태가 기준 채널 상태보다 높은 경우, 지정된 제 1 조건을 만족하지 않는 것으로 판단할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 510))는 서빙 셀의 무선 채널 상태가 지정된 제 1 조건을 만족하는 경우(예: 동작 1003의 '예'), 동작 1005에서, 무선 네트워크의 인접 주파수 정보에 기반하여 무선 네트워크의 주파수를 변경할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(510)는 제 1 무선 네트워크에서 할당된 제 1 주파수를 사용하는 서빙 셀의 무선 채널 상태가 지정된 제 1 조건을 만족하는 경우, 제 2 무선 네트워크에서 할당된 제 2 주파수와의 체배 관계에 의해 통신 성능이 저하된 것으로 판단할 수 있다. 이에 따라, 프로세서(510)는 제 1 무선 네트워크의 인접 주파수 정보에 기반하여 제 1 무선 네트워크의 제 1 주파수를 제 2 무선 네트워크의 제 2 주파수와 체배 관계가 아닌 제 3 주파수로 변경할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 510))는 서빙 셀의 무선 채널 상태가 지정된 제 1 조건을 만족하지 않는 경우(예: 동작 1003의 '아니오'), 동작 1007에서, 무선 네트워크의 주파수 변경을 제한할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(510)는 제 1 무선 네트워크에서 할당된 제 1 주파수를 사용하는 서빙 셀의 무선 채널 상태가 지정된 제 1 조건을 만족하지 않는 경우, 제 2 무선 네트워크에서 할당된 제 2 주파수와 체배 관계인 상태에서도 통신 성능이 상대적으로 좋은 것으로 판단할 수 있다. 이에 따라, 프로세서(510)는 제 1 무선 네트워크의 주파수 변경이 불필요한 것으로 판단하여 제 1 무선 네트워크의 주파수 변경을 제한할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 도 1, 도 2, 도 3, 도 4a, 도 4b 또는 도 4c의 전자 장치(101) 또는 도 5의 전자 장치(500))의 동작 방법은, 제 1 가입자 식별 모듈(subscriber identity module) (예: 도 1의 가입자 식별 모듈(196) 또는 도 5의 제 1 가입자 식별 모듈(520))을 이용하여 접속된 제 1 무선 네트워크의 제 1 주파수 및 제 2 가입자 식별 모듈(예: 도 1의 가입자 식별 모듈(196) 또는 도 5의 제 2 가입자 식별 모듈(530))을 이용하여 접속된 제 2 무선네트워크의 제 2 주파수를 식별하는 동작과 상기 제 1 주파수 및 상기 제 2 주파수가 체배 관계인 경우, 상기 제 1 무선 네트워크 및/또는 상기 제 2 무선 네트워크의 동작 상태를 확인하는 동작과 상기 제 1 무선 네트워크 및/또는 상기 제 2 무선 네트워크와의 무선 연결이 대기 상태인 경우, 상기 대기 상태인 상기 제 1 무선 네트워크 및/또는 상기 제 2 무선 네트워크의 인접 주파수와 관련된 정보를 식별하는 동작, 및 상기 대기 상태인 상기 제 1 무선 네트워크 및/또는 상기 제 2 무선 네트워크의 인접 주파수와 관련된 정보에 기반하여 상기 제 1 무선 네트워크 또는 상기 제 2 무선 네트워크의 주파수를 변경하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 주파수를 변경하는 동작은, 상기 제 1 무선 네트워크 및 상기 제 2 무선 네트워크와의 무선 연결이 대기 상태인 경우, 우선 순위에 기반하여 선택된 상기 제 1 무선 네트워크의 인접 주파수와 관련된 정보에 기반하여 상기 제 1 무선 네트워크의 상기 제 1 주파수를 상기 제 1 주파수와 상이한 제 3 주파수로 변경하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 우선 순위는, 주파수의 획득 시점 및/또는 무선 네트워크에서 지원 가능한 기능에 기반하여 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 제 3 주파수로 변경하는 동작은, 상기 제 1 무선 네트워크의 상기 제 1 주파수와 관련된 무선 채널 상태를 식별하는 동작, 및 상기 제 1 주파수와 관련된 무선 채널 상태가 지정된 제 1 조건을 만족하는 경우, 상기 제 1 무선 네트워크의 상기 제 1 주파수를 상기 제 1 주파수와 상이한 제 3 주파수로 변경하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 제 1 주파수와 관련된 무선 채널 상태가 지정된 제 1 조건을 만족하지 않는 경우, 상기 제 1 무선 네트워크의 주파수 변경을 제한하는 동작을 더 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 주파수를 변경하는 동작은, 상기 제 1 무선 네트워크와의 무선 연결이 대기 상태이고, 상기 제 2 무선 네트워크와 연결 상태인 경우, 상기 제 1 무선 네트워크의 인접 주파수와 관련된 정보가 존재하는지 확인하는 동작, 상기 제 1 무선 네트워크의 인접 주파수와 관련된 정보가 존재하는 경우, 상기 제 1 무선 네트워크의 인접 주파수와 관련된 정보에 기반하여 상기 제 1 무선 네트워크의 상기 제 1 주파수를 상기 제 1 주파수와 상이한 제 3 주파수로 변경하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 제 1 무선 네트워크의 인접 주파수와 관련된 정보가 존재하지 않는 경우, 상기 제2 무선 네트워크의 인접 주파수와 관련된 정보가 존재하는지 확인하는 동작, 상기 제 2 무선 네트워크의 인접 주파수와 관련된 정보가 존재하는 경우, 상기 제 2 무선 네트워크에서 제공 중인 기능을 식별하는 동작, 상기 제 2 무선 네트워크에서 제공 중인 기능에 기반하여 주파수 변경 여부를 판단하는 동작, 및 상기 제 2 무선 네트워크의 주파수를 변경하는 것으로 판단한 경우, 상기 제 2 무선 네트워크의 인접 주파수와 관련된 정보에 기반하여 상기 제 2 무선 네트워크의 상기 제 2 주파수를 상기 제 2 주파수와 상이한 제 4 주파수로 변경하는 동작을 더 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 제 4 주파수로 변경하는 동작은, 상기 제 2 무선 네트워크에서 제공 중인 기능이 지연과 관련된 지정된 제 2 조건을 만족하는 경우, 상기 제 2 무선 네트워크의 주파수 변경을 제한하는 동작, 및 상기 제 2 무선 네트워크에서 제공 중인 기능이 지연과 관련된 지정된 제 2 조건을 만족하지 않는 경우, 상기 제 2 무선 네트워크의 상기 제 2 주파수를 상기 제 2 주파수와 상이한 제 4 주파수로 변경하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 주파수를 변경하는 동작은, 상기 제 1 무선 네트워크 및 상기 제 2 무선 네트워크가 연결 상태인 경우, 상기 제 1 무선 네트워크 및 상기 제 2 무선 네트워크의 우선 순위에 기반하여 상기 제 1 무선 네트워크를 선택하는 동작, 및 상기 제 1 무선 네트워크의 인접 주파수와 관련된 정보가 존재하는 경우, 상기 제 1 무선 네트워크의 인접 주파수와 관련된 정보에 기반하여 상기 제 1 무선 네트워크의 상기 제 1 주파수를 상기 제 1 주파수와 상이한 제 3 주파수로 변경하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 제 3 주파수로 변경하는 동작은, 상기 제 1 무선 네트워크에서 제공 중인 기능이 지연과 관련된 지정된 제 2 조건을 만족하는 경우, 상기 제 1 무선 네트워크의 주파수 변경을 제한하는 동작, 및 상기 제 1 무선 네트워크에서 제공 중인 기능이 지연과 관련된 지정된 제 2 조건을 만족하지 않는 경우, 상기 제 1 무선 네트워크의 상기 제 1 주파수를 상기 제 3 주파수로 변경하는 동작을 포함할 수 있다.
본 명세서와 도면에 개시된 본 발명의 실시예는 본 발명의 실시예에 따른 기술 내용을 쉽게 설명하고 본 발명의 실시예의 이해를 돕기 위해 특정 예를 제시한 것일 뿐이며, 본 발명의 실시예의 범위를 한정하고자 하는 것은 아니다. 따라서 본 발명의 다양한 실시예의 범위는 여기에 개시된 실시예 이외에도 본 발명의 다양한 실시예의 기술적 사상을 바탕으로 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 다양한 실시예의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    제 1 무선 네트워크와 관련된 제 1 가입자 식별 모듈(subscriber identity module);
    제 2 무선 네트워크와 관련된 제 2 가입자 식별 모듈;
    상기 제 1 무선 네트워크 및/또는 상기 제 2 무선 네트워크를 통해 데이터를 송신 및/또는 수신하는 무선 통신 회로; 및
    상기 제 1 가입자 식별 모듈, 상기 제 2 가입자 식별 모듈 및 상기 무선 통신 회로와 작동적으로 연결되는 프로세서를 포함하고,
    상기 프로세서는,
    상기 제 1 무선 네트워크의 제 1 주파수 및 상기 제 2 무선네트워크의 제 2 주파수를 식별하고,
    상기 제 1 주파수 및 상기 제 2 주파수가 체배 관계인 경우, 상기 제 1 무선 네트워크 및/또는 상기 제 2 무선 네트워크의 동작 상태를 확인하고,
    상기 제 1 무선 네트워크 및/또는 상기 제 2 무선 네트워크와의 무선 연결이 대기 상태인 경우, 상기 대기 상태인 상기 제 1 무선 네트워크 및/또는 상기 제 2 무선 네트워크의 인접 주파수와 관련된 정보를 식별하고,
    상기 대기 상태인 상기 제 1 무선 네트워크 및/또는 상기 제 2 무선 네트워크의 인접 주파수와 관련된 정보에 기반하여 상기 제 1 무선 네트워크 또는 상기 제 2 무선 네트워크의 주파수를 변경하는 전자 장치.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 프로세서는, 상기 제 1 무선 네트워크 및 상기 제 2 무선 네트워크와의 무선 연결이 대기 상태인 경우, 상기 제 1 무선 네트워크 및 상기 제 2 무선 네트워크의 우선 순위에 기반하여 상기 제 1 무선 네트워크를 선택하고,
    상기 제 1 무선 네트워크의 인접 주파수와 관련된 정보에 기반하여 상기 제 1 무선 네트워크의 상기 제 1 주파수를 상기 제 1 주파수와 상이한 제 3 주파수로 변경하는 전자 장치.
  3. 제 2항에 있어서,
    상기 우선 순위는, 주파수의 획득 시점 및/또는 무선 네트워크에서 지원 가능한 기능에 기반하여 설정되는 전자 장치.
  4. 제 2항에 있어서,
    상기 프로세서는, 상기 제 1 무선 네트워크의 상기 제 1 주파수와 관련된 무선 채널 상태를 식별하고,
    상기 제 1 주파수와 관련된 무선 채널 상태가 지정된 제 1 조건을 만족하는 경우, 상기 제 1 무선 네트워크의 상기 제 1 주파수를 상기 제 3 주파수로 변경하고,
    상기 제 1 주파수와 관련된 무선 채널 상태가 지정된 제 1 조건을 만족하지 않는 경우, 상기 제 1 무선 네트워크의 주파수 변경을 제한하는 전자 장치.
  5. 제 2항에 있어서,
    상기 프로세서는, 상기 제 1 무선 네트워크의 상기 제 1 주파수를 상기 제 3주파수로 변경한 경우, 상기 제 1 주파수를 금지 주파수 목록에 추가하는 전자 장치.
  6. 제 1항에 있어서,
    상기 프로세서는, 상기 제 1 무선 네트워크와의 무선 연결이 대기 상태이고, 상기 제 2 무선 네트워크와 연결 상태인 경우, 상기 제 1 무선 네트워크의 인접 주파수와 관련된 정보가 존재하는지 확인하고,
    상기 제 1 무선 네트워크의 인접 주파수와 관련된 정보가 존재하는 경우, 상기 제 1 무선 네트워크의 인접 주파수와 관련된 정보에 기반하여 상기 제 1 무선 네트워크의 상기 제 1 주파수를 상기 제 1 주파수와 상이한 제 3 주파수로 변경하는 전자 장치.
  7. 제 6항에 있어서,
    상기 프로세서는, 상기 제 1 무선 네트워크의 인접 주파수와 관련된 정보가 존재하지 않는 경우, 상기 제 2 무선 네트워크의 인접 주파수와 관련된 정보가 존재하는지 확인하고,
    상기 제 2 무선 네트워크의 인접 주파수와 관련된 정보가 존재하는 경우, 상기 제 2 무선 네트워크에서 제공 중인 기능을 식별하고,
    상기 제 2 무선 네트워크에서 제공 중인 기능에 기반하여 주파수 변경 여부를 판단하고,
    상기 제 2 무선 네트워크의 주파수를 변경하는 것으로 판단한 경우, 상기 제 2 무선 네트워크의 인접 주파수와 관련된 정보에 기반하여 상기 제 2 무선 네트워크의 상기 제 2 주파수를 상기 제 2 주파수와 상이한 제 4 주파수로 변경하는 전자 장치.
  8. 제 7항에 있어서,
    상기 프로세서는, 상기 제 2 무선 네트워크에서 제공 중인 기능이 지연과 관련된 지정된 제 2 조건을 만족하는 경우, 상기 제 2 무선 네트워크의 주파수 변경을 제한하고,
    상기 제 2 무선 네트워크에서 제공 중인 기능이 지연과 관련된 지정된 제 2 조건을 만족하지 않는 경우, 상기 제 2 무선 네트워크의 주파수를 변경하는 것으로 판단하는 전자 장치.
  9. 제 1항에 있어서,
    상기 프로세서는, 상기 제 1 무선 네트워크 및 상기 제 2 무선 네트워크가 연결 상태인 경우, 상기 제 1 무선 네트워크 및 상기 제 2 무선 네트워크의 우선 순위에 기반하여 상기 제 1 무선 네트워크를 선택하고,
    상기 제 1 무선 네트워크의 인접 주파수와 관련된 정보가 존재하는 경우, 상기 제 1 무선 네트워크의 인접 주파수와 관련된 정보에 기반하여 상기 제 1 무선 네트워크의 상기 제 1 주파수를 상기 제 1 주파수와 상이한 제 3 주파수로 변경하는 전자 장치.
  10. 제 9항에 있어서,
    상기 프로세서는, 상기 제 1 무선 네트워크에서 제공 중인 기능이 지연과 관련된 지정된 제 2 조건을 만족하는 경우, 상기 제 1 무선 네트워크의 주파수 변경을 제한하고,
    상기 제 1 무선 네트워크에서 제공 중인 기능이 지연과 관련된 지정된 제 2 조건을 만족하지 않는 경우, 상기 제 1 무선 네트워크의 상기 제 1 주파수를 상기 제 3 주파수로 변경하는 전자 장치.
  11. 전자 장치의 동작 방법에 있어서,
    제 1 가입자 식별 모듈(subscriber identity module)을 이용하여 접속된 제 1 무선 네트워크의 제 1 주파수 및 제 2 가입자 식별 모듈을 이용하여 접속된 제 2 무선네트워크의 제 2 주파수를 식별하는 동작,
    상기 제 1 주파수 및 상기 제 2 주파수가 체배 관계인 경우, 상기 제 1 무선 네트워크 및/또는 상기 제 2 무선 네트워크의 동작 상태를 확인하는 동작,
    상기 제 1 무선 네트워크 및/또는 상기 제 2 무선 네트워크와의 무선 연결이 대기 상태인 경우, 상기 대기 상태인 상기 제 1 무선 네트워크 및/또는 상기 제 2 무선 네트워크의 인접 주파수와 관련된 정보를 식별하는 동작, 및
    상기 대기 상태인 상기 제 1 무선 네트워크 및/또는 상기 제 2 무선 네트워크의 인접 주파수와 관련된 정보에 기반하여 상기 제 1 무선 네트워크 또는 상기 제 2 무선 네트워크의 주파수를 변경하는 동작을 포함하는 방법.
  12. 제 11항에 있어서,
    상기 주파수를 변경하는 동작은, 상기 제 1 무선 네트워크 및 상기 제 2 무선 네트워크와의 무선 연결이 대기 상태인 경우, 우선 순위에 기반하여 선택된 상기 제 1 무선 네트워크의 인접 주파수와 관련된 정보에 기반하여 상기 제 1 무선 네트워크의 상기 제 1 주파수를 상기 제 1 주파수와 상이한 제 3 주파수로 변경하는 동작을 포함하며,
    상기 우선 순위는, 주파수의 획득 시점 및/또는 무선 네트워크에서 지원 가능한 기능에 기반하여 설정되는 방법.
  13. 제 12항에 있어서,
    상기 제 3 주파수로 변경하는 동작은,
    상기 제 1 무선 네트워크의 상기 제 1 주파수와 관련된 무선 채널 상태를 식별하는 동작, 및
    상기 제 1 주파수와 관련된 무선 채널 상태가 지정된 제 1 조건을 만족하는 경우, 상기 제 1 무선 네트워크의 상기 제 1 주파수를 상기 제 3 주파수로 변경하는 동작을 포함하는 방법.
  14. 제 13항에 있어서,
    상기 제 1 주파수와 관련된 무선 채널 상태가 지정된 제 1 조건을 만족하지 않는 경우, 상기 제 1 무선 네트워크의 주파수 변경을 제한하는 동작을 더 포함하는 방법.
  15. 제 12항에 있어서,
    상기 제 1 무선 네트워크의 상기 제 1 주파수를 상기 제 3주파수로 변경한 경우, 상기 제 1 주파수를 금지 주파수 목록에 추가하는 동작을 더 포함하는 방법.
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