WO2021020804A1 - 듀얼 커넥티비티를 지원하는 전자 장치 및 그 동작 방법 - Google Patents

듀얼 커넥티비티를 지원하는 전자 장치 및 그 동작 방법 Download PDF

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WO2021020804A1
WO2021020804A1 PCT/KR2020/009680 KR2020009680W WO2021020804A1 WO 2021020804 A1 WO2021020804 A1 WO 2021020804A1 KR 2020009680 W KR2020009680 W KR 2020009680W WO 2021020804 A1 WO2021020804 A1 WO 2021020804A1
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WO
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communication
network
communication processor
electronic device
processor
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PCT/KR2020/009680
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English (en)
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정원석
이상호
이주관
박수영
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삼성전자 주식회사
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Publication date
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/15Setup of multiple wireless link connections
    • H04W76/16Involving different core network technologies, e.g. a packet-switched [PS] bearer in combination with a circuit-switched [CS] bearer
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/08Load balancing or load distribution
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/20Manipulation of established connections
    • H04W76/28Discontinuous transmission [DTX]; Discontinuous reception [DRX]
    • HELECTRICITY
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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
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    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • Various embodiments of the present disclosure relate to an electronic device supporting dual connectivity and a method of operating the same.
  • 5G 5th generation
  • 3G 3rd generation
  • LTE Long Term Evolution
  • the 5G communication system is also being considered for implementation in the ultra high frequency band.
  • SA stand alone
  • NSA non-stand alone
  • the NSA scheme may be a scheme using a new radio (NR) system together with an existing LTE system.
  • the user terminal can use not only the evolved node B (eNB) of the LTE system, but also the next-generation node B (gNB) (or secondary gNB (SgNB)) of the NR system.
  • eNB evolved node B
  • gNB next-generation node B
  • SgNB secondary gNB
  • dual connectivity A technology that enables a user terminal to enable heterogeneous communication systems.
  • Dual connectivity was initially proposed by the 3rd generation partnership project (3GPP) release-12, and at the time of the initial proposal, dual connectivity using the 3.5 GHz frequency band as a small cell in addition to the LTE system was proposed.
  • the 5G NSA method can be implemented by using the dual connectivity proposed by 3GPP release-12, using the LTE system as a master node, and using the NR system as a secondary node.
  • UE User equipment
  • the UE may set up a split bearer in a dual connectivity environment.
  • the UE may configure the split bearer based on information received from the base station.
  • Both downlink (DL) and uplink (UL) may be configured as the split bearer.
  • only one of DL and UL may be configured as the split bearer.
  • the UE may transmit data through at least one of both paths of a path based on a main cell group (MCG) and a path based on a secondary cell group (SCG).
  • MCG main cell group
  • SCG secondary cell group
  • the UE may set one of the MCG-based path and the SCG-based path as a primary path, and set the other path as a secondary path.
  • the UE may transmit data to the base station through a main path, for example, when the data to be transmitted is less than a threshold (eg, an uplink-data split threshold).
  • a threshold eg, an uplink-data split threshold.
  • a preset time eg, discontinuous reception (DRX) inactivity timer
  • a discontinuous reception (DRX) mode eg, CDRX connected mode discontinuous reception, IDRX idle mode discontinuous reception
  • the UE may wake up at a DRX cycle and monitor a physical downlink control channel (PDCCH) for a predetermined time (eg, on duration timer).
  • PDCCH physical downlink control channel
  • the electronic device can operate in the DRX mode in the RRC CONNECTED state and the RRC IDLE state.
  • the electronic device may operate in the DRX mode in the RRC CONNECTED state, the RRC IDLE state, and the RRC INACTIVE state.
  • An aspect of the disclosure is to solve at least the above mentioned problems and/or disadvantages and to provide at least the advantages described below.
  • An object of the present disclosure is to provide an electronic device supporting dual connection and a method of operating the same.
  • a user equipment (UE) configured with dual connectivity may differently configure a downlink (DL) path and an uplink (UL) path.
  • the UE may set a first network communication as a DL path and a second network communication as a UL main path.
  • the timer for entering a discontinuous reception (DRX) state may expire.
  • the entity corresponding to the first network communication and the entity corresponding to the second network communication may wake up for a predetermined time (on duration timer) at a period of a DRX cycle to monitor a physical downlink control channel (PDCCH).
  • PDCH physical downlink control channel
  • the battery saving state may be a state other than an on-duration state (eg, a state other than an on-duration state in a DRX cycle), for example, and the PDCCH transmitted from the base station may not be monitored in the corresponding period.
  • the battery saving state may be referred to as an inactive state, a sleep state, and an off-duration state.
  • the UE may need to maintain the entity corresponding to the first network communication in the on-duration state of the DRX mode.
  • the entity corresponding to the first network communication may be changed from the battery saving state of the DRX mode to the on-duration state.
  • the entity corresponding to the second network communication may be changed from the battery saving state of the DRX mode to the on-duration state.
  • the UE may be necessary for the UE to maintain the entity corresponding to the second network communication in the on-duration state of the DRX mode.
  • an uplink delay may occur due to a time required to wake up the entity of the second network communication, or power consumption may increase due to wake up of the entity corresponding to the second network communication.
  • an electronic device and a method of operating the same are provided.
  • the electronic device and its operation method are, when a UL main path is confirmed by a timer expiration in a state (eg, DRX mode) monitoring a PDCCH at a specified period in a state in which a split bearer is set, the UL secondary path is activated. In this state, UL data can be transmitted through the UL secondary path.
  • the electronic device and its operation method may transmit UL data through the UL secondary path when the UL secondary path is in an active state when the UL main path is identified as a battery saving state in the DRX mode. .
  • one or more features selected from any one embodiment described in the present disclosure may be combined with one or more features selected from any other embodiment described in the present disclosure, and alternatives to these features.
  • two or more physically separate components may alternatively be integrated into a single component if the integration is possible, and a single component thus formed The integration is possible if the same function is performed by.
  • a single component of any embodiment described in the present disclosure may alternatively be implemented as two or more separate components that achieve the same function, as appropriate.
  • an electronic device may include a first communication processor that supports first network communication with a first network, and a second communication processor that supports second network communication with a second network different from the first network.
  • the first communication processor checks an uplink packet to be transmitted, and Based on the confirmation that the second communication processor is the DRX mode, the uplink packet is configured to transmit based on the first network communication, and during transmission of the uplink packet, the second communication processor, DRX mode can be maintained.
  • a method of operating a first communication processor supporting a first network communication with a first network comprises: when all of the first network communication and the second network communication different from the first network communication supported by the electronic device including the communication processor are set to a state in which data transmission is possible, an uplink packet is sent from the application processor. Based on an operation of receiving, information indicating that the second communication processor supporting the second network communication is in the DRX mode, and confirmation that the second communication processor is in the DRX mode, the uplink packet is transmitted to the It may include an operation of transmitting based on the first network communication.
  • a method of operating a communication processor is provided. The method is in response to failing to detect transmission/reception permission of transmission data and/or reception data in the PDCCH for a specified period, maintaining a battery saving state for a first period, and entering a DRX mode for monitoring the PDCCH during a second period.
  • UL data is transmitted through the UL secondary path when the UL secondary path is active
  • An electronic device capable of transmitting and a method of operating the same may be provided. Accordingly, an uplink delay may not occur due to a time required to change to an active state of an entity of a UL major path, and power consumption due to a change to an active state of an entity of an UL major path may be saved.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2A is a block diagram of an electronic device for supporting network communication and fifth generation (5G) network communication according to an embodiment of the present disclosure.
  • 2B is a block diagram of an electronic device for supporting network communication and 5G network communication according to an embodiment of the present disclosure.
  • 3 is a diagram illustrating wireless communication systems providing a network of legacy communication and/or 5G communication according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a bearer in a user equipment (UE) according to an embodiment of the present disclosure.
  • 5A is a diagram illustrating an uplink path between a UE and base stations according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 5B is a diagram illustrating a path between a UE and a BS when a split bearer is configured in an evolved universal terrestrial radio access (E-UTRA) new radio dual connectivity (EN-DC) according to an embodiment of the present disclosure. Shows.
  • E-UTRA evolved universal terrestrial radio access
  • EN-DC new radio dual connectivity
  • 6A is a flowchart illustrating a method of operating an electronic device, a long term evolution (LTE) base station, and a new radio (NR) base station according to an embodiment of the present disclosure.
  • LTE long term evolution
  • NR new radio
  • 6B is a timing diagram illustrating an operation in a discontinuous reception (DRX) mode according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating an operation of an electronic device, an LTE base station, and an NR base station according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating an operation of an electronic device, an LTE base station, and an NR base station according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a structure of two communication processors according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a structure of an integrated communication processor according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a structure of two communication processors according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 12 is a flowchart illustrating a method of operating an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 13 is a flowchart illustrating a method of operating an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 14 is a flowchart illustrating a method of operating an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • 15 is a flowchart illustrating a method of operating an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • 16 is a flowchart illustrating a method of operating an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • 17 is a flowchart illustrating an operation of a communication processor according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device 101 in a network environment 100 according to various embodiments.
  • the electronic device 101 communicates with the electronic device 102 through a first network 198 (for example, a short-range wireless communication network), or a second network 199 It is possible to communicate with the electronic device 104 or the server 108 through (eg, a long-distance wireless communication network).
  • the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108.
  • the electronic device 101 includes a processor 120, a memory 130, an input device 150, an audio output device 155, a display device 160, an audio module 170, and a sensor module ( 176, interface 177, haptic module 179, camera module 180, power management module 188, battery 189, communication module 190, subscriber identification module 196, or antenna module 197 ) Can be included.
  • a sensor module 176, interface 177, haptic module 179, camera module 180, power management module 188, battery 189, communication module 190, subscriber identification module 196, or antenna module 197
  • at least one of these components may be omitted or one or more other components may be added to the electronic device 101.
  • some of these components may be implemented as one integrated circuit.
  • the sensor module 176 eg, a fingerprint sensor, an iris sensor, or an illuminance sensor
  • the display device 160 eg, a display.
  • the processor 120 for example, executes software (eg, a program 140) to implement at least one other component (eg, a hardware or software component) of the electronic device 101 connected to the processor 120. It can be controlled and can perform various data processing or operations. According to an embodiment, as at least part of data processing or operation, the processor 120 may store commands or data received from other components (eg, the sensor module 176 or the communication module 190) to the volatile memory 132. The command or data stored in the volatile memory 132 may be processed, and result data may be stored in the nonvolatile memory 134.
  • software eg, a program 140
  • the processor 120 may store commands or data received from other components (eg, the sensor module 176 or the communication module 190) to the volatile memory 132.
  • the command or data stored in the volatile memory 132 may be processed, and result data may be stored in the nonvolatile memory 134.
  • the processor 120 includes a main processor 121 (eg, a central processing unit or an application processor), and a secondary processor 123 (eg, a graphic processing unit, an image signal processor) that can be operated independently or together , A sensor hub processor, or a communication processor). Additionally or alternatively, the coprocessor 123 may be set to use less power than the main processor 121 or to be specialized for a designated function. The secondary processor 123 may be implemented separately from the main processor 121 or as a part thereof.
  • the coprocessor 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, an application is executed). ) While in the state, together with the main processor 121, at least one of the components of the electronic device 101 (for example, the display device 160, the sensor module 176, or the communication module 190) It is possible to control at least some of the functions or states related to. According to an embodiment, 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). have.
  • 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). have.
  • 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, software (eg, the program 140) and input data or output data for commands related thereto.
  • the memory 130 may include a volatile memory 132 or a nonvolatile 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 device 150 may receive a command or data to be used for a component of the electronic device 101 (eg, the processor 120) from outside the electronic device 101 (eg, a user).
  • the input device 150 may include, for example, a microphone, a mouse, a keyboard, or a digital pen (eg, a stylus pen).
  • the sound output device 155 may output an sound signal to the outside of the electronic device 101.
  • the sound output device 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, and the receiver can be used to receive incoming calls. According to one embodiment, the receiver may be implemented separately from the speaker or as part of it.
  • the display device 160 may visually provide information to the outside of the electronic device 101 (eg, a user).
  • the display device 160 may include, for example, a display, a hologram device, or a projector and a control circuit for controlling the device.
  • the display device 160 may include a touch circuitry set to sense a touch, or a sensor circuit (eg, a pressure sensor) set to measure the strength of a force generated by the touch. have.
  • the audio module 170 may convert sound into an electric signal or, conversely, convert an electric signal into sound. According to an embodiment, the audio module 170 acquires sound through the input device 150, the sound output device 155, or an external electronic device (for example, an external electronic device directly or wirelessly connected to the electronic device 101). Sound may be output through the electronic device 102) (for example, 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, a user state), and generates an electrical signal or data value corresponding to the detected state. can do.
  • the sensor module 176 may include, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, an atmospheric 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 for the electronic device 101 to connect directly or wirelessly with an external electronic device (eg, the electronic device 102 ).
  • the interface 177 may include, for example, a high definition multimedia interface (HDMI), a universal serial bus (USB) interface, an SD card interface, or an audio interface.
  • HDMI high definition multimedia interface
  • USB universal serial bus
  • SD card interface Secure Digital Card
  • 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 a user can perceive through a tactile or motor 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 a still image and a video.
  • 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 388 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.
  • the battery 189 may include, for example, a non-rechargeable primary cell, a rechargeable secondary cell, or a fuel cell.
  • the communication module 190 is a direct (eg, wired) communication channel or a wireless communication channel between the electronic device 101 and an external electronic device (eg, electronic device 102, electronic device 104, or server 108). It is possible to support establishment and communication through the established communication channel.
  • the communication module 190 operates independently of the processor 120 (eg, an application processor), and may include one or more communication processors that support direct (eg, wired) communication or wireless communication.
  • the communication module 190 is a wireless communication module 192 (eg, a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module) or a wired communication module 194 (eg : A LAN (local area network) communication module, or a power line communication module) may be included.
  • a corresponding communication module is a first network 198 (for example, a short-range communication network such as Bluetooth, WiFi direct or IrDA (infrared data association)) or a second network 199 (for example, a cellular network, the Internet, or It can communicate with external electronic devices through a computer network (for example, a telecommunication network such as a LAN or WAN).
  • the wireless communication module 192 uses subscriber information (e.g., International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)) stored in the subscriber identification module 196 in a communication network such as the first network 198 or the second network 199.
  • subscriber information e.g., International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)
  • IMSI International Mobile Subscriber Identifier
  • the antenna module 197 may transmit a signal or power to the outside (eg, an external electronic device) or receive from the outside.
  • the antenna module may include one antenna including a conductor formed on a substrate (for example, a printed circuit board (PCB)) or a radiator formed of a conductive pattern.
  • the antenna module 197 may include a plurality of antennas. 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, for example, provided by the communication module 190 from the plurality of antennas. Can be chosen.
  • the signal or power may be transmitted or received between the communication module 190 and an external electronic device through the at least one selected antenna.
  • other components eg, RFIC
  • other than the radiator may be additionally formed as part of the antenna module 197.
  • At least some of the components are connected to each other through a communication method (e.g., a bus, general purpose input and output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI))) between peripheral devices and signals ( E.g. commands or data) can be exchanged with each other.
  • a communication method e.g., 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
  • commands or data may be transmitted or received between the electronic device 101 and the external electronic device 104 through the server 108 connected to the second network 199.
  • Each of the electronic devices 102 and 104 may be a device of the same or different type as the electronic device 101.
  • all or part of the operations executed by the electronic device 101 may be executed by one or more of the external electronic devices 102, 104, or 108.
  • the electronic device 101 needs to perform a function or service automatically or in response to a request from a user or another device, the electronic device 101 does not execute the function or service by itself.
  • One or more external electronic devices receiving the request may execute at least a part of the requested function or service, or an additional function or service related to the request, and transmit the execution result 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, or client-server computing technology may be used.
  • 2A is a block diagram 200 of an electronic device 101 for supporting network communication and 5G network communication according to an embodiment 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, a second RFIC 224, and 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) may be included.
  • the electronic device 101 may further include a processor 120 and a memory 130.
  • the second network 199 may include a first network 292 and a second network 294.
  • the electronic device 101 may further include at least one of the components illustrated in FIG. 1, and the network 199 may further include at least one other network.
  • the first communication processor 212, the second communication processor 214, the first RFIC 222, the second RFIC 224, the fourth RFIC 228, the 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 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 communication of a legacy network 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 communicates with the 5G network through the established communication channel.
  • a designated band eg, about 6 GHz to about 60 GHz
  • the second network 294 may be a 5G network defined by 3GPP.
  • the first communication processor 212 or the second communication processor 214 corresponds to another designated band (eg, about 6 GHz or less) among the bands to be used for wireless communication with the second network 294. It is possible to establish a communication channel and support 5G network communication through the established communication channel.
  • another designated band eg, about 6 GHz or less
  • the first communication processor 212 may transmit and receive data with the second communication processor 214. For example, data that has been classified as being transmitted through the second cellular network 294 may be changed to be transmitted through the first cellular network 292. In this case, the first communication processor 212 may receive transmission data from the second communication processor 214.
  • the first communication processor 212 may transmit and receive data through the second communication processor 214 and the interprocessor interface 213.
  • the interprocessor interface 213 may be implemented as, for example, a universal asynchronous receiver/transmitter (UART) (eg, high speed-UART (HS-UART) or a peripheral component interconnect bus express (PCIe)) interface, but the type Alternatively, the first communication processor 212 and the second communication processor 214 may exchange control information and packet data information using, for example, a shared memory.
  • the communication processor 212 may transmit and receive various types of information, such as sensing information, information on output strength, and resource block (RB) allocation information, with the second communication processor 214.
  • RB resource block
  • the first communication processor 212 may not be directly connected 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 through the processor 120 (eg, an application processor) and an HS-UART interface or a PCIe interface.
  • the first communication processor 212 and the second communication processor 214 may exchange control information and packet data information using the processor 120 (eg, an application processor) and a shared memory. .
  • 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 auxiliary processor 123, or the communication module 190. have.
  • the unified communication processor 260 may support both functions for communication with a first cellular network and a second cellular network.
  • 2B is a block diagram of an electronic device for supporting network communication and 5G network communication according to various embodiments of the present disclosure.
  • the first RFIC 222 uses a baseband signal generated by the first communication processor 212 in the first network 292 (eg, a legacy network) during transmission. It can be converted into a radio frequency (RF) signal of about 700MHz to about 3GHz. Upon reception, an RF signal is obtained from the first network 292 (eg, a legacy network) through an antenna (eg, the first antenna module 242), and through an RFFE (eg, the first RFFE 232). It can be preprocessed. The first RFIC 222 may convert the preprocessed RF signal into a baseband signal so that it can be processed by the first communication processor 212.
  • RF radio frequency
  • the second RFIC 224 transmits a baseband signal generated by the first communication processor 212 or the second communication processor 214 to be used in the second network 294 (for example, a 5G network). It can be converted into an RF signal (hereinafter, referred to as 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) through an antenna (eg, the second antenna module 244), and RFFE (eg, the second RFFE 234). Can be pretreated through.
  • the second RFIC 224 may convert the preprocessed 5G Sub6 RF signal into a baseband signal so that it can 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, 5G Above6 RF signal).
  • the 5G Above6 RF signal may be obtained from the second network 294 (eg, 5G network) through an antenna (eg, antenna 248) and preprocessed through the third RFFE 236.
  • the third RFIC 226 may convert the preprocessed 5G Above6 RF signal into a baseband signal to be processed by the second communication processor 214.
  • the third RFFE 236 may be formed as part of the third RFIC 226.
  • the electronic device 101 may include a fourth RFIC 228 separately or at least as 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 transferred to the third RFIC 226.
  • the third RFIC 226 may convert the IF signal into a 5G Above6 RF signal.
  • the 5G Above6 RF signal may be received from the second network 294 (eg, 5G network) through an antenna (eg, antenna 248) and converted into an IF signal by the third RFIC 226. .
  • the fourth RFIC 228 may convert the IF signal into a baseband signal so that the second communication processor 214 can process it.
  • the first RFIC 222 and the second RFIC 224 may be implemented as a single chip or at least part of a single package.
  • the first RFFE 232 and the second RFFE 234 may be implemented as a single chip or at least part of a single package.
  • at least one of the first antenna module 242 and the second antenna module 244 may be omitted or combined with another antenna module to process RF signals of a plurality of corresponding bands.
  • the third RFIC 226 and the antenna 248 may be disposed on the same substrate to form the third antenna module 246.
  • the wireless communication module 192 or the processor 120 may be disposed on a first substrate (eg, a main PCB).
  • the third RFIC 226 is located in a partial area (eg, lower surface) of the second substrate (eg, sub PCB) separate from the first substrate, and the antenna 248 is disposed in another area (eg, upper surface). Is disposed, a third antenna module 246 may be formed.
  • the electronic device 101 may improve the quality or speed of communication with the second network 294 (eg, a 5G network).
  • 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 can be used for beamforming.
  • the third RFIC 226 may include, for example, a plurality of phase shifters 238 corresponding to a plurality of antenna elements as part of the third RFFE 236.
  • each of the plurality of phase converters 238 may convert the phase of the 5G Above6 RF signal to be transmitted to the outside of the electronic device 101 (eg, the base station of the 5G network) through a corresponding antenna element.
  • each of the plurality of phase converters 238 may convert the phase of the 5G Above6 RF signal received from the outside into the same or substantially the same phase through a corresponding antenna element. This enables transmission or reception through beamforming between the electronic device 101 and the outside.
  • the second network 294 can be operated independently from the first network 292 (e.g., a legacy network) (e.g., Stand-Alone (SA)), or can be connected and operated (e.g.: Non-Stand Alone (NSA)).
  • a 5G network may have only an access network (eg, 5G radio access network (RAN) or next generation RAN (NG RAN)) and no core network (eg, next generation core (NGC)).
  • the electronic device 101 may access an external network (eg, the Internet) under the control of the core network (eg, evolved packed core (EPC)) of the legacy network.
  • EPC evolved packed core
  • Protocol information (eg, LTE protocol information) for communication with a legacy network or protocol information (eg, New Radio (NR) protocol information) for communication with a 5G network is stored in the memory 230 and other components (eg, processor information) 120, the first communication processor 212, or the second communication processor 214.
  • LTE protocol information for communication with a legacy network
  • protocol information eg, New Radio (NR) protocol information
  • 5G network is stored in the memory 230 and other components (eg, processor information) 120, the first communication processor 212, or the second communication processor 214.
  • the network environment 300a may include at least one of a legacy network and a 5G network.
  • the legacy network includes, for example, a 4G or a first base station (e.g., eNB (eNodeB)) of the 3GPP standard supporting wireless access with the electronic device 101 and an evolved packet core (EPC) that manages 4G communication. It may include.
  • eNB evolved packet core
  • the 5G network includes, for example, a New Radio (NR) base station (e.g., gNB (gNodeB)) that supports wireless access with the electronic device 101 and 5GC that manages 5G communication of the electronic device 101 ( 5th generation core) may be included.
  • NR New Radio
  • gNB gNodeB
  • the electronic device 101 may transmit and receive a control message and user data through legacy communication and/or 5G communication.
  • the control message is, for example, a message related to at least one of security control, bearer setup, authentication, registration, or mobility management of the electronic device 101 It may include.
  • User data may mean, for example, user data excluding control messages transmitted and received between the electronic device 101 and the core network 330 (eg, EPC).
  • the electronic device 101 uses at least a portion of a legacy network (eg, LTE base station, EPC) to at least part of a 5G network (eg, NR base station, 5GC) and At least one of a control message or user data can be transmitted and received.
  • a legacy network eg, LTE base station, EPC
  • a 5G network eg, NR base station, 5GC
  • the network environment 300a provides wireless communication dual connectivity (DC) to an LTE base station and an NR base station, and the electronic device 101 through the core network 330 of either EPC or 5GC. ) And a network environment that transmits and receives control messages.
  • DC wireless communication dual connectivity
  • one of an LTE base station or an NR base station may operate as a master node (MN) 310 and the other may operate as a secondary node (SN) 320.
  • the MN 310 may be connected to the core network 330 to transmit and receive control messages.
  • the MN 310 and the SN 320 may be connected through a network interface to transmit and receive messages related to radio resource (eg, communication channel) management.
  • radio resource eg, communication channel
  • the MN 310 may be configured as a first base station
  • the SN 320 may be configured as an NR base station
  • the core network 330 may be configured as an EPC.
  • a control message may be transmitted and received through an LTE base station and an EPC
  • user data may be transmitted and received through at least one of an LTE base station or an NR base station.
  • the MN 310 may be configured with an NR base station
  • the SN 320 may be configured with an LTE base station
  • the core network 330 may be configured with 5GC.
  • a control message may be transmitted and received through an NR base station and a 5GC
  • user data may be transmitted and received through at least one of an LTE base station or an NR base station.
  • the electronic device 101 may be registered with at least one of EPC and 5GC to transmit and receive control messages.
  • the EPC or 5GC may manage communication of the electronic device 101 by interworking. For example, movement information of the electronic device 101 may be transmitted/received through an interface between the EPC and 5GC.
  • E-UTRA new radio dual connectivity dual connectivity through an LTE base station and an NR base station
  • MR DC can be applied in various ways other than EN-DC.
  • the first network and the second network by MR DC are all related to LTE communication
  • the second network may be a network corresponding to a small-cell of a specific frequency.
  • the first network may be a network connected to the 5G core network, but the wireless section may be a network using LTE communication, and the second network may be a network related to 5G communication.
  • the first network and the second network by MR DC are both related to 5G
  • the first network corresponds to a frequency band less than 6 GHz (eg, below 6)
  • the second network is a frequency band of 6 GHz or higher (eg : Over 6).
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a bearer in a UE according to an embodiment of the present disclosure.
  • a bearer available in a 5G non-standalone network environment is a master cell group (MCG) bearer and a secondary cell (SCG). group) may include a bearer, a split bearer.
  • MCG master cell group
  • SCG secondary cell
  • group may include a bearer, a split bearer.
  • UE user equipment
  • PDCP packet data convergence protocol
  • RLC radio link control
  • MAC medium access control
  • MAC medium access control
  • the UE may represent a user device capable of performing communication with a base station, and may be used interchangeably with the electronic device 101 of FIG. 1.
  • the UE when it performs a specific operation, it may mean that at least one element included in the electronic device 101 performs a specific operation.
  • the MCG may correspond to, for example, the main node (MN) 310 of FIG. 3, and the SCG may correspond to, for example, the secondary node (SN) 320 of FIG. 3.
  • the UE 400 may set various entities shown in FIG. 4 to communicate with the determined node (eg, a base station).
  • the entities 401, 402, and 403 of the PDCP layer receive data (e.g., PDCP service data unit (SDU) corresponding to an IP (internet protocol) packet), and converted data reflecting additional information (e.g., header information) (e.g.: PDCP Protocol data unit (PDU)) can be output.
  • SDU PDCP service data unit
  • IP internet protocol
  • PDU PDCP Protocol data unit
  • the RLC layer entities (411,412,413,414) receive the converted data (eg PDCP PDU) output from the PDCP layer entities (401,402,403), and the converted data reflecting additional information (eg header information) (eg RLC PDU) can be output.
  • the MAC layer entities 421,422 receive the converted data (e.g., RLC PDU) output from the RLC layer entities 411,412,413,414, and the converted data reflecting additional information (e.g. header information) (e.g. MAC PDU) can be output and delivered to a physical layer (not shown).
  • the MCG bearer may be associated with a path (or data) through which data can be transmitted/received using only a resource or entity corresponding to the MN in dual connectivity.
  • the SCG bearer may be associated with a path (or data) through which data can be transmitted/received using only a resource or entity corresponding to the SN in dual connectivity.
  • the split bearer may be associated with a resource or entity corresponding to the MN and a path (or data) through which data can be transmitted/received using a resource or entity corresponding to the SN in dual connectivity. Accordingly, as shown in FIG. 4, the split bearer is, through the NR PDCD entity 402, the E-UTRA RLC entity 412 and the NR RLC entity 413, and the E-UTRA MAC entity 421 ) And the NR MAC entity 422.
  • 5A is a diagram for describing an uplink path between a UE and base stations according to an embodiment of the present disclosure.
  • a UE 510 (eg, electronic device 101) may communicate with first and second base stations 520a and 520b based on a split bearer.
  • the electronic device 101 may be in a state in which uplink data transmission is possible through both network communication.
  • transmission data eg, IP packets
  • transmission data to be transmitted from the UE 510 to the first and second base stations 520a and 520b are transmitted through the second PDCP entity 541 to the second RLC entity 543 and It may be delivered to the second MAC entity 545 or the first RLC entity 542 and the first MAC entity 544.
  • the first RLC entity 542 and the first MAC entity 544 may be associated with the first network.
  • the second RLC entity 543 and the second MAC entity 545 may be associated with the second network.
  • the first BS 520a may configure a first PDCP entity 521a, a first RLC entity 522a, and a first MAC entity 523a.
  • the second BS 520b may configure a second PDCP entity 521b, a second RLC entity 522b, and a second MAC entity 523b.
  • a path associated with the second RCL entity 543 and the second MAC entity 545 of the UE 510 may be a primary path 531.
  • a path associated with the first RLC entity 542 and the first MAC entity 544 may be a secondary path 532.
  • the first PDCP entity 521a may be implemented in the same manner as the second PDCP entity 521b.
  • the first PDCP entity 521a may be set as an NR PDCP entity.
  • a specific PDCP entity eg, NR PDCP entity
  • a specific PDCP entity for the split bearer operation may be in the first BS 520a.
  • a specific PDCP entity (eg, NR PDCP entity) for the split bearer operation may be in the second BS 520b.
  • a specific PDCP entity for the split bearer operation may exist in the first BS 520a and the second BS 520b. According to various embodiments, only one of the first PDCP entity 521a and the second PDCP entity 521b may be implemented to operate.
  • a split bearer is configured, at least one of the first PDCP entity 521a or the second PDCP entity 521b may transmit data to the core network. In various embodiments, either the first PDCP entity 521a or the second PDCP entity 521b may not exist.
  • the first BS 520a and the second BS 520b may directly communicate with each other.
  • the first PDCP entity 521a may directly communicate with the second RLC 522b.
  • the second PDCP entity 521b may directly communicate with the first RLC 522a.
  • the first network and the second network are not limited as long as they are networks capable of dual connectivity.
  • each of the first network and the second network may correspond to LTE communication and NR communication, respectively.
  • the first network and the second network are all related to LTE communication
  • the second network may be a network corresponding to a small-cell of a specific frequency.
  • the first network and the second network are both related to 5G
  • the first network corresponds to a frequency band less than 6 GHz (eg, below 6)
  • the second network is a frequency band of 6 GHz or higher (eg, over 6). You can also respond to.
  • a first base station 520a for a first network and a base station 520b for a second network may be included in one physical device.
  • the UE 510 may transmit transmission data using at least one of the first and second BSs 520a and 520b and the first network and the second network based on a split bearer.
  • the UE 510 may set a second network associated with the second BS 520b corresponding to the SCG as a primary path 531.
  • the UE 510 may set a first network associated with the first BS 520a corresponding to the MCG as a secondary path 532.
  • the UE 510 may set the second network associated with the SCG as the main route 531 based on information indicating the main route received from the MN.
  • Information indicating the main path received from the MN may be included in a radio resource control (RRC) signal (eg, RRC connection reconfiguration).
  • RRC radio resource control
  • the main path may be determined, for example, based on a policy of each communication service provider.
  • the UE 510 may receive information indicating the main route and check the main route.
  • the primary path may indicate a cell group identification (ID) and a logical channel ID (LCID) of a primary RLC entity for uplink data transmission when a PDCP entity is associated with more than one RLC entity.
  • the second PDCP entity 521b may be included in the base station 520b having a primary path.
  • the first PDCP entity 521a may be included in the first base station 520a having a secondary path.
  • the UE 510 may check information on an uplink-data split threshold (ul-datasplitthreshold).
  • the UE 510 may receive and confirm information on the uplink split threshold from the MN.
  • the information on the uplink split threshold may be included in a UE-specific or UE-dedicated RRC signal (eg, RRC connection reconfiguration). According to various embodiments, there is no limitation on a manner in which the UE 510 checks information on an uplink split threshold.
  • Table 1 below is at least a part of an RRC connection reconfiguration message according to various embodiments.
  • ul-datasplitthreshold may be defined as an uplink split threshold.
  • information on the uplink split threshold may also be determined based on, for example, a policy of each communication service provider.
  • the UE 510 has two or more RLC entities (eg, a first RLC entity 542 and a second RLC entity 543) in which a transmitting PDCP entity (eg, a second PDCP entity 541) is You can see that it is related to them.
  • the UE 510 may confirm that two or more associated RLC entities (eg, the first RLC entity 542 and the second RLC entity 543) belong to different cell groups.
  • the UE 510 may check whether the sum of the amount of data to be transmitted from the PDCP layer to the base station and the total amount of data to be transmitted from the RLC layer to the base station is greater than or equal to the uplink split threshold.
  • the transmitting PDCP entity eg, the second PDCP entity 541 of the UE 510 is PDCP PDU May be submitted to a primary RLC entity or a secondary RLC entity.
  • the transmitting PDCP entity of the UE 510 (for example, the second PDCP entity 541) sends the PDCP PDU only to the main RLC entity.
  • the UE 510 may transmit data through the main path 531 and the secondary path 532 when the size of the data to be transmitted is greater than or equal to the threshold.
  • the UE 510 may transmit data only through the main path 531. In this case, not only data is transmitted but also received data may not be transmitted through the secondary path 532 of the UE 510.
  • the entity associated with the secondary path 532 may perform PDCCH monitoring for a specified period in a specified period. And, various embodiments thereof will be described later.
  • the path through the first base station is set as the main path, and the path through the second base station is secondary. The same can be applied even when the path is set.
  • FIG. 5B is a diagram illustrating a path between a UE and a BS when a split bearer in EN-DC is configured according to an embodiment.
  • the UE 510 may configure a split bearer in EN-DC, and accordingly, the NR PDCP entity 561 may include an LTE RLC entity 562 and an NR RLC entity ( 563).
  • the LTE RLC entity 562 may be associated with the LTE MAC entity 564 and the NR RLC entity 563 may be associated with the NR MAC entity 565.
  • the NR MAC entity 553b of the BS 550b may correspond to the NR MAC entity 565
  • the LTE MAC entity 553a of the BS 550a may correspond to the LTE MAC entity 564.
  • the LTE PDCP entity 551a of the BS 550a may be associated with the LTE RLC entity 552a, and the NR PDCP entity 551b of the BS 550b may be associated with the NR RLC entity 552b.
  • the LTE RLC entity 522a may be associated with the LTE MAC entity 553a, and the NR RLC entity 552b may be associated with the NR MAC entity 553b.
  • the NR network may be set as the primary path 531 and the LTE network may be set as the secondary path 532.
  • the EN-DC in the case of the LTE BS 550a, it has been suggested in the standard so that the NR PDCP entity is set.
  • an NR PDCP entity may need to be configured in the LTE BS 550a.
  • the NR PDCP entity for the split bearer operation may be in the BS 550a of LTE.
  • the NR PDCP entity for the split bearer operation may be in the NR BS 550b.
  • the NR PDCP entity for the split bearer operation may be in the BS 550a and NR BS 550b of LTE.
  • only one of the LTE PDCP entity 551a and the NR PDCP entity 551b may be implemented to operate.
  • At least one of the LTE PDCP entity 551a of the LTE BS 550a or the NR PDCP entity 551b of the NR BS 550b may transmit data to the core network.
  • the NR PDCP entity 551b set up in the primary path 531.
  • the NR PDCP entity 551b may be set in the LTE BS 550a.
  • LTE BS (550a) and NR BS (550b) can directly transmit and receive data with each other.
  • various embodiments of the present disclosure may be applied by various DCs.
  • 6A is a flowchart illustrating a method of operating an electronic device, an LTE base station, and an NR base station according to an embodiment of the present disclosure.
  • an electronic device 101 may establish a connection with the first base station 340 (eg, an LTE base station) in operation 601.
  • the electronic device 101 establishes a connection with the first base station 340.
  • the mobility management entity (MME) associated with the first base station 340 is the IMSI of the electronic device 101 (eg, UE) Acquisition, operation of the electronic device 101 authenticating the LTE network, operation of the MME authenticating the electronic device 101, non-access stratum (NAS) security setup, location update, or an evolved packet system (EPS) session It may include at least one of the attach completion by formation (EPS session establishment).
  • Entities other than the first base station 340 eg, eNodeB
  • MME mobility management entity
  • S-GW serving gateway
  • connection can be formed by the operation of a packet data network (PDN) gateway (GW), a home subscriber server (HSS), a policy and charging rules function (PCRF), and a subscriber profile repository (SPR).
  • PDN packet data network
  • GW gateway
  • HSS home subscriber server
  • PCRF policy and charging rules function
  • SPR subscriber profile repository
  • the electronic device 101 may establish a connection by transmitting and receiving data not only to the first base station 340 but also to entities other than the first base station 340.
  • the connection is established. It can mean attach complete.
  • the electronic device 101 may establish a connection with the second base station 350 (eg, an NR base station).
  • the first base station 340 may transmit an RRC Connection Reconfiguration message including configuration information for SCG cell measurement (eg, MO (measurement object) for SCG), and the electronic device 101 can transmit the SCG cell
  • the measurement result may be transmitted to the first base station 340.
  • the first base station 340 may select the SCG, transmit an additional request (eg, SgNB Add Request) to the selected second base station 350, and receive an Ack for this from the second base station 350. Can receive.
  • the first base station 340 may transmit an RRC connection reconfiguration message for additional SCG configuration to the electronic device 101 to the electronic device 101.
  • the electronic device 101 may perform a synchronization signal block (SSB) and may perform an RACH procedure with the second base station 350. Accordingly, SCG addition may be completed (SCG add complete). In this case, the electronic device 101 may transition from the RRC IDLE state to the RRC CONNECTED state.
  • the RRC IDLE state means a state in which a radio connection (RRC connection) is not established between the base station and the terminal
  • the RRC CONNECTED state may mean a state in which a radio connection (RRC connection) is established between the base station and the terminal.
  • the DRX can be used in both the RRC IDLE state, the RRC INACTIVE state, and the RRC CONNECTED state.
  • the DRX mode in the idle state may be referred to as IDRX
  • the DRX mode in the connected state may be referred to as CDRX.
  • the IDRX may operate in association with a monitoring period related to a paging signal.
  • the CDRX may operate in association with a monitoring period related to the PDCCH.
  • the DRX mode in the RRC INACTIVE state may operate in association with a RAN-based paging period.
  • the electronic device 101 may set an uplink path through the SCG (or SN) as the main path.
  • the electronic device 101 may set the uplink path through the SCG as the main path based on information in the RRC connection reconfiguration message.
  • the electronic device 101 may transmit transmission data through a main path.
  • setting the SCG as the uplink main path is merely exemplary, and the electronic device 101 may set the MCG as the main path.
  • the electronic device 101 may drive respective DRX timers for the first base station 340 and the second base station 350 in operation 607.
  • the electronic device 101 sets a timer (eg, DRX inactivity timer) after successfully decoding a physical downlink control channel (PDCCH) representing at least one of uplink user data or downlink user data for the electronic device 101.
  • a timer eg, DRX inactivity timer
  • PDCCH physical downlink control channel
  • each DRX timer may be started for the UL main path and the secondary path of the electronic device 101.
  • Parameters related to discontinuous reception (DRX) may be reflected in the MAC-Main config of the RRC connection reconfiguration message, but there is no limitation on a method in which the electronic device 101 obtains the parameters related to DRX.
  • the expiration time of the DRX timer may be expressed as, for example, the number of consecutive transmission time intervals (TTIs). According to various embodiments, the expiration time of the DRX timer may be expressed as an absolute time (eg, in millisecond units).
  • the electronic device 101 may monitor the PDCCH until the DRX timer expires. When it is determined that there is transmission data or reception data as a result of monitoring the PDCCH, the DRX timer may be restarted.
  • the DRX timer by the first MAC eg, LTE MAC
  • the electronic device 101 enters the DRX mode by the first network MAC (eg, LTE MAC) in operation 608. can do.
  • the node whose DRX timer has expired in the electronic device 101 stops constant PDCCH monitoring, and a specified period (eg, Short DRX cycle or Long DRX cycle) This may mean that PDCCH monitoring is performed.
  • the DRX mode may be in a state in which the PDCCH is monitored only in some subframes, not all subframes, and may be distinguished from the activation state in which PDCCH is monitored for all subframes, which will be described with reference to FIG.
  • the electronic device 101 may receive data through the downlink path through the SCG or transmit data through the uplink path.
  • the electronic device 101 when the DRX timer by the second MAC (eg, NR MAC) expires, in operation 608, the electronic device 101 enters the DRX mode by the second MAC (eg, NR MAC). And, it is possible to receive data through the downlink path through the MCG or transmit data through the uplink path.
  • the second MAC eg, NR MAC
  • the electronic device 101 receives data through the downlink path through the MCG in operation 609, or transmits data through the uplink path. I can.
  • the electronic device 101 repeats determining whether the DRX timer has expired, and performs operation 608 when it is determined that the DRX timer has expired in operation 607 (YES).
  • the first base station 340 may also enter the DRX mode.
  • the first base station 340 may enter the DRX mode by confirming that the DRX timer has expired, for example. If the DRX mode is entered by the first MAC (e.g., LTE MAC), the first base station 340 corresponding to the first MAC is for a period in which the electronic device 101 does not monitor the PDCCH (e.g.: In the battery saving period), data transmission can be waited.
  • the DRX mode entry for the MCG is described in FIG. 6A, this is merely a poetic, and the electronic device 101 and the second base station 350 may also enter the DRX mode based on the expiration of the designated DRX timer. .
  • a CP corresponding to the MCG may enter the DRX mode.
  • the electronic device 101 may control the CP corresponding to the SCG to maintain an active state while the CP corresponding to the MCG enters the DRX mode.
  • the electronic device 101 may control only the block corresponding to the MCG among the integrated CPs in the DRX mode and control the block corresponding to the SCG to the active state.
  • the block may represent independent hardware that enables a CP operation to be performed in, for example, a system on chip (SoC), or may represent a logical block.
  • SoC system on chip
  • a path corresponding to NR is set as a main path and an entity (eg, CP) corresponding to LTE enters the DRX mode
  • the electronic device 101 is A corresponding path may be set as a main path, and an entity (eg, CP) corresponding to the NR may be set to enter the DRX mode according to the expiration of the timer afterwards.
  • the entity corresponding to the main path may also enter the DRX mode.
  • operations performed based on an entity related to NR of the electronic device 101 and operations performed based on an entity related to LTE may be exchanged and performed.
  • 6B is a timing diagram illustrating an operation in a DRX mode according to an embodiment of the present disclosure.
  • At least a portion of the first communication processor 212, the second communication processor 214, or the unified communication processor 260 of FIG. 2A or 2B is a timer.
  • DRX mode 641 may be entered based on the expiration.
  • the electronic device 101 may receive a DL grant and DL data on the PDCCH.
  • the electronic device 101 may restart the timer.
  • the electronic device 101 may check for UL Grant on the PDCCH in operation 613, and transmit UL data in operation 615, for example.
  • the electronic device 101 may restart the timer 617 (eg, DRX inactivity timer).
  • the electronic device 101 may monitor the PDCCH at all times, for example, for all subframes.
  • the activation state 640 is a state before the timer expires and may mean a state in which the timer is running. Alternatively, the active state 640 may mean a state out of the DRX mode.
  • the activation state may mean a state in which PDCCH monitoring is performed on all subframes in the case of LTE and subframes designated in the network in the case of NR.
  • the electronic device 101 may enter the DRX mode 641.
  • the electronic device 101 may perform PDCCH monitoring in a short DRX cycle 621.
  • the electronic device 101 may not perform PDCCH monitoring for some subframes.
  • the monitoring performance period may be performed during an on duration 623.
  • an entity eg, CP
  • entering the DRX mode of the electronic device 101 may be in a sleep state 627, thereby saving power consumption. Can be.
  • the DRX mode 641 may be a state in which the PDCCH is monitored for a certain period (eg, on-duration) at a certain period (eg, a DRX cycle).
  • the DRX mode 641 may mean a state in which PDDCH is monitored for a smaller number of subframes compared to the active state 640 as the timer expires.
  • the electronic device 101 may start the DRX short cycle timer 619 while entering the DRX mode 641.
  • the electronic device 101 may monitor the PDCCH with a long DRX cycle 625.
  • the electronic device 101 may enter an RRC idle state and monitor the PDCCH with a paging DRX cycle 631.
  • the electronic device 101 may monitor the PDCCH in one single cycle (eg, a long DRX cycle).
  • a base station may transmit data to the electronic device 101 during the on-period 623 of the electronic device 101.
  • the electronic device 101 and the base station may synchronize the DRX cycle. Accordingly, the base station can also check whether the electronic device 101 is in the on-period 623 and the sleep state 627, and schedule the electronic device 101 based on this. If the base station acquires data and completes the modulation during the sleep state 627 before the on-period 623, until the on-period 623 arrives, data (e.g., among DL Grant or DL data) At least one) can be waited for transmission.
  • data e.g., among DL Grant or DL data
  • the electronic device 101 may enter the DRX mode even in the RRC Idle state or the RRC inactive state other than the RRC connected state.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating an operation of an electronic device, an LTE base station, and an NR base station according to an embodiment of the present disclosure. At least part of the operation of the electronic device 101 according to the comparative example is, in addition, the first base station 340 (eg, LTE base station) and the second base station 350 (eg, NR base station) in an EN-DC environment. It will be appreciated by those skilled in the art that it is only an example of the BS, and that the BS may also be changed to other types according to the type of dual connectivity.
  • the electronic device 101 (eg, at least one of the processor 120, the first communication processor 212, the second communication processor 214, or the unified communication processor 260), in operation 701 ,
  • An uplink (UL) path corresponding to the MCG may be set as a main path.
  • the electronic device 101 may set a downlink (DL) path as an SCG path.
  • the electronic device 101 may set the UL main path and the DL path differently.
  • the electronic device 101 may cause the CP corresponding to the MCG to enter the DRX mode.
  • the first base station 340 corresponding to the MCG may enter the DRX mode.
  • the electronic device 101 may receive DL data through a path through the SCG.
  • the electronic device 101 may need to transmit UL data (eg, UL acknowledgment (ACK) packet) corresponding to the DL data.
  • UL data eg, UL acknowledgment (ACK) packet
  • the size of the UL data may be less than the data split threshold, and the electronic device 101 may have to transmit UL data through the UL main path.
  • the electronic device 101 may switch to the activated state by the MAC corresponding to the MCG in operation 711.
  • the SCG may maintain the DRX mode.
  • the electronic device 101 may transmit a UL ACK packet through an uplink path corresponding to the MCG. Accordingly, unnecessary time limitation may occur during the DRX cycle 709, and power waste may occur due to a CP wake-up corresponding to the MCG.
  • the embodiment of FIG. 7 may be performed when any one entity (eg, an entity corresponding to the MCG) of the electronic device 101 enters the CDRX mode in, for example, an RRC connected state, but the limitation is No, it will be understood by those skilled in the art that any one entity can be applied when entering the DRX mode in the RRC IDLE state or the RRC INACTIVE state. In addition, no limitation of the above-described state will be applied to all embodiments of the present disclosure.
  • any one entity eg, an entity corresponding to the MCG
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating an operation of an electronic device, an LTE base station, and an NR base station according to an embodiment of the present disclosure.
  • an electronic device 101 (eg, a processor 120, a first communication processor 212, a second communication processor 214, or an integrated communication processor 260 ) At least one) may set the uplink path corresponding to the MCG as the main path in operation 801.
  • the electronic device 101 may select a main path based on information in the RRC connection reconfiguration message from the MN 310.
  • the electronic device 101 may check a transmission condition (eg, an uplink data split threshold) through a secondary path based on information in the RRC connection reconfiguration message.
  • the uplink data split threshold may be set to, for example, 0, infinite, or a value between 0 and infinity, and there is no limit to the uplink data split threshold.
  • the electronic device 101 may cause a CP (eg, the second communication processor 214) corresponding to the MCG to enter the DRX mode.
  • the second communication processor 214 may enter the DRX mode based on the expiration confirmation of the DRX timer.
  • the first base station 340 corresponding to the MCG may also enter the DRX mode in operation 805.
  • the base station enters the DRX mode, when it is confirmed that the DRX inactivity timer for a specific UE has been completed, information indicating data transmission and reception through the PDCCH is provided during the ON period (eg, ON period 623). ) May mean transmitted during.
  • the base station corresponding to the MCG is described as the first base station 340 (eg, LTE base station), the base station corresponding to the SCG is the second base station 350 (eg, NR base station).
  • the base station corresponding to the SCG is the first base station 340 (eg, LTE base station), and the base station corresponding to the MCG is set as the second base station 350 (eg, NR base station). May be.
  • the electronic device 101 may receive DL data through a path through the SCG. Before receiving DL data, the communication processor corresponding to the SCG may enter the active state after being in the DRX mode, or the communication processor corresponding to the SCG may be in the activated state. The electronic device 101 may set a path through SCG as a path to receive DL data, for example. The electronic device 101 may be configured to transmit a UL ACK packet based on reception of DL data. In operation 809, the electronic device 101 may ignore the transmission condition through the secondary path based on the DRX mode in the communication processor corresponding to the MCG.
  • the electronic device 101 may transmit a UL ACK packet through an uplink path corresponding to the SCG.
  • the communication processor corresponding to the SCG may receive information indicating whether the DRX mode is in the DRX mode from the communication processor corresponding to the MCG.
  • the communication processor corresponding to the SCG may ignore a transmission condition through the secondary path (e.g., a condition indicating whether the size of data to be transmitted is equal to or greater than the UL data split threshold) based on the fact that the communication processor corresponding to the MCG is in the DRX mode. have.
  • the communication processor corresponding to the SCG may determine to transmit UL data through the communication processor corresponding to the SCG.
  • the electronic device 101 may transmit UL ACK data through the secondary path.
  • the NR PDCP for example, NR PDCP 561
  • the electronic device 101 may select a UL path of an ACK packet associated with a layer below the PDCP layer.
  • the packet of RLC ACK may be transmitted in the RLC layer.
  • the electronic device 101 can transmit UL ACK data without waking up the communication processor corresponding to the MCG.
  • the communication processor corresponding to the MCG can maintain the DRX mode, thereby maintaining a relatively low level of power consumption.
  • communication delay time can be reduced.
  • a path corresponding to the MCG is set as a UL main path and a path corresponding to the SCG is set as a path for DL, this is merely exemplary.
  • a path corresponding to the MCG may be set as a DL path
  • a path corresponding to the SCG may be set as a UL main path.
  • the electronic device 101 may receive DL data from the path corresponding to the MCG.
  • the electronic device 101 may ignore a transmission condition through the secondary path and transmit UL ACK data through a path corresponding to the MCG.
  • the embodiment of the present disclosure may be applied to a case in which the UL main path is set differently from the DL path.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a structure of two communication processors according to an embodiment of the present disclosure.
  • an electronic device 101 may include an NR communication processor 910 and an LTE communication processor 920.
  • the electronic device 101 may set NR network communication as a DL path and set LTE network communication as a UL main path.
  • the electronic device 101 may check an uplink data split threshold for using a secondary path (eg, NR network communication).
  • the LTE communication processor 920 may confirm that the DRX mode condition is satisfied in operation 931.
  • the LTE communication processor 920 may check that the DRX mode condition is satisfied based on the expiration of the DRX inactivity timer.
  • the LTE communication processor 920 may transmit state information (eg, a DRX mode flag) indicating whether the DRX mode is in the NR communication processor 910.
  • state information eg, a DRX mode flag
  • the LTE MAC entity 923 of the LTE communication processor 920 is the NR PDCP entity 911 through the CP2CP transmission/reception module 925 and the CP2CP transmission/reception module 915, and status information indicating whether or not in the DRX mode. Can be sent.
  • the CP2CP transmission/reception module 925 and the CP2CP transmission/reception module 915 may be implemented by, for example, HS-UART, but there is no limitation on the type of the inter-CP interface as described above.
  • the state information may be expressed as, for example, a DRX mode flag, or may have a value of 1, and whether it is a DRX mode or an active state may be determined according to the value.
  • the state information may be expressed, for example, by indicating whether the CP is in a sleep state, and there is no limit on the size of the bit.
  • the LTE communication processor 920 may periodically output information indicating whether the DRX mode is in the DRX mode, or may output when a state change is detected.
  • the processor 120 may generate UL data (eg, a packet) in operation 935.
  • the processor 120 may generate ACK data corresponding to DL data as UL data.
  • the processor 120 may generate UL data regardless of whether or not DL data is received.
  • the processor 120 may transmit UL data to the NR PDCP entity 911.
  • the NR PDCP entity 911 may check information indicating whether the LTE communication processor 920 is in the DRX mode. If it is determined that the LTE communication processor 920 is in the DRX mode based on the state information, the NR PDCP entity 911 sends a PDU to an NR RLC entity (regardless of whether the size of UL data is equal to or greater than the uplink data split threshold).
  • the UL data may be transmitted in operation 937 through the NR MAC entity 913 and the NR physical (PHY) entity 914.
  • the NR PDCP entity 911 may transmit the PDU to the LTE RLC entity 922 when the size of the UL data is less than the uplink data split threshold. Accordingly, UL data may be transmitted to the outside through the LTE MAC entity 923 and the LTE PHY entity 924.
  • the NR communication processor 910 may be referred to as, for example, an NR modem or a 5G modem. It will be easily understood by those skilled in the art that the LTE PDCP entity 921 and/or the NR PDCP entity 911 may be configured as a PDCP entity supporting both NR and LTE.
  • the NR PDCP entity 911, the NR RLC entity 912, the NR MAC entity 913, and the NR PHY entity 914 set (or executed) in the NR communication processor 910 are UL Data can be processed and output. Signals based on UL data processed by the NR PDCP entity 911, the NR RLC entity 912, the NR MAC entity 913, and the NR PHY entity 914 are externally transmitted through, for example, RFIC, RFEE, and antenna.
  • NR PDCP entity 911 or LTE PDCP entity 921 based on input data (eg, PDCP SDU (or IP packet)), header compression and decompression (header compression and decompression: ROHC (robust header compression)) ) only), transfer of user data, in-sequence delivery of upper layer PDUs at PDCP re-establishment procedure for RLC AM (acknowledged mode)), order reordering function (for split bearers in DC (only support for RLC AM): PDCP PDU routing for transmission and PDCP PDU reordering for reception), duplicate detection of lower layer SDUs at PDCP re-establishment procedure for RLC AM), Retransmission of PDCP SDUs at handover and, for split bearers in DC, of PDCP PDUs at PDCP data-recovery procedure, for RLC AM), ciphering and deciphering, or timer-based SDU discard in uplink.
  • input data eg, PDCP S
  • the NR RLC entity 912 or the LTE RLC entity 922 is a data transmission function (transfer of upper layer PDUs), an automatic repeat request (ARQ) function (error correction through ARQ) based on input data (eg, RLC SDU).
  • ARQ automatic repeat request
  • RLC SDU concatenation, segmentation and reassembly of RLC SDUs (only for UM(unacknowledged mode) and AM data transfer)), re-segmentation of RLC data PDUs (only for AM data transfer)), reordering of RLC data PDUs (only for UM and AM data transfer), duplicate detection (only for UM and AM data transfer), error detection function (protocol) At least one of an error detection (only for AM data transfer)), an RLC SDU discard function (RLC SDU discard (only for UM and AM data transfer)), or an RLC re-establishment function (RLC re-establishment) may be performed.
  • the NR MAC entity 913 or the LTE MAC entity 923 may enter into the DRX mode and switch from the DRX mode to the active state.
  • the NR MAC entity 913 or the LTE MAC entity 923 may Power of the corresponding communication processor may be managed based on the DRX mode or the active state.
  • the NR MAC entity 913 or the LTE MAC entity 923 is in the active state, and all subframes (or the network PDCCH in the subframe designated by It can be controlled to monitor, and can be controlled to monitor the PDCCH in a smaller number of subframes than in the active state in the DRX mode.
  • the NR MAC entity 913 or the LTE MAC entity 923 may share state information indicating whether the current state is a DRX mode.
  • the NR MAC entity 913 or the LTE MAC entity 923 has a mapping function (mapping between logical channels and transport channels), multiplexing and demultiplexing functions (multiplexing/demultiplexing of MAC) based on input data (eg MAC SDU).
  • MBMS multimedia broadcast multicast service
  • MBMS service multimedia broadcast multicast service
  • MBMS service multimedia broadcast multicast service check function
  • a transport format selection function or a padding function (padding).
  • the NR PHY entity 914 or the LTE PHY entity 924 channel-codes and modulates upper layer data, makes it into orthogonal frequency division multiplex (OFDM) symbols and transmits it through a radio channel, or transmits an OFDM symbol received through the radio channel.
  • OFDM orthogonal frequency division multiplex
  • NR PDCP entity 911 operations of the NR PDCP entity 911, the NR RLC entity 912, the NR MAC entity 913, and the NR PHY entity 914 are performed by the NR communication processor 910. It may be expressed that the operation of the LTE PDCP entity 921, the LTE RLC entity 922, the LTE MAC entity 923, and the LTE PHY entity 924 is performed by the LTE communication processor 920. May be.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a structure of an integrated communication processor according to an embodiment of the present disclosure.
  • an NR block 1010 and an LTE block 1020 may be included in an integrated communication processor 1000 (eg, an integrated communication processor 260) according to various embodiments.
  • the NR block 1010 and the LTE block 1020 may be hardware-divided within the unified communication processor 1000 or logically (eg, within a protocol stack).
  • an NR PDCP entity 1011, an NR RLC entity 1012, an NR MAC entity 1013, and an NR PHY entity 1014 may be configured (or executed).
  • the LTE block 1020 may include (or set) an LTE PDCP entity 1021, an LTE RLC entity 1022, an LTE MAC entity 1023, and an LTE PHY entity 1024.
  • the electronic device 101 may set the LTE network communication as a main path. Accordingly, when the LTE block 1020 is in an active state other than the DRX mode, the amount of data to be transmitted is less than a threshold. In this case, UL data may be transmitted to the LTE block 1020. In the active state, the LTE block 1020 may transmit UL data. Meanwhile, the LTE block 1020 may enter the DRX mode based on the timer expiration. In operation 1031, the LTE block 1020 may check a DRX mode condition (eg, DRX inactivity timer expires).
  • a DRX mode condition eg, DRX inactivity timer expires
  • the LTE MAC entity 1023 may transmit state information (eg, a DRX mode flag) to the NR PDCP entity 1011.
  • the processor 120 for example, the AP
  • the NR PDCP entity 1011 may check information indicating whether the LTE block 1020 is in the DRX mode. When it is confirmed that the LTE block 1020 is in the DRX mode, the NR PDCP entity 1011 may deliver the PDU to the NR RLC entity 1012 regardless of whether the size of the UL data is equal to or greater than the uplink data split threshold. .
  • UL data may be transmitted in operation 1037 through the NR MAC entity 1013 and the NR PHY entity 1014. If it is determined that the LTE block 1020 is not in the DRX mode, the NR PDCP entity 1011 may deliver the PDU to the LTE RLC entity 1022 when the size of the UL data is less than the uplink data split threshold. Accordingly, UL data may be transmitted to the outside through the LTE MAC entity 1023 and the LTE PHY entity 1024.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a structure of two communication processors according to an embodiment of the present disclosure.
  • an electronic device 101 may include an NR communication processor 910 and an LTE communication processor 920.
  • the LTE communication processor 920 may confirm that the DRX mode condition occurs and may enter the DRX mode.
  • the LTE communication processor 920 may transmit state information (eg, a CDRX flag) to the processor 120 (eg, an AP).
  • the processor 120 may generate UL data in operation 1135. If the value of the DRX mode flag is a value indicating the DRX mode, UL data may be transmitted to the NR communication processor 910. In this case, the processor 120 may also confirm that the NR communication processor 910 is in an active state.
  • the processor 120 may transmit UL data through the NR path in operation 1137.
  • UL data can be delivered to the NR communication processor 910 and be transmitted through the NR PDCP entity 911, the NR RCL entity 912, the NR MAC entity 913, and the NR PHY entity 914.
  • the processor 120 eg, an AP
  • the processor 120 may confirm that the NR communication processor 910 and the LTE communication processor 920 are in the DRX mode.
  • the processor 120 may convert the NR communication processor 910 into an active state and transmit the UL data to the NR communication processor 910 to transmit UL data.
  • FIG. 12 is a flowchart illustrating a method of operating an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • an electronic device 101 may set a split bearer and set a primary path and a secondary path. Based on the split bearer configuration, both the first network communication and the second network communication by dual connectivity may be set in a state in which data transmission and reception are possible.
  • the electronic device 101 may check the main path and the secondary path for the uplink, for example, based on a message (eg, an RRC connection reconfiguration message) received from a network (eg, MN).
  • At least one communication processor may check a condition (eg, an uplink data split threshold) for using the secondary path.
  • the electronic device 101 may check the UL packet.
  • at least one communication processor may receive a UL packet from the processor 120 (eg, an AP).
  • the UL packet may be a packet corresponding to the DL data received by the electronic device 101 or a packet that is not related to the DL data, and there is no restriction on the type of the UL packet.
  • the electronic device 101 may check whether the communication processor corresponding to the main path is in the DRX mode. If it is determined that the communication processor corresponding to the main path is not in the DRX mode (1205-No), in operation 1207, the electronic device 101 may transmit the UL packet through the main path.
  • At least one communication processor may use the main path.
  • the electronic device 101 may further use a secondary path.
  • the electronic device 101 may transmit the UL packet through the secondary path.
  • each operation 1301, operation 1303, and operation 1305 may be substantially the same as operation 1201, operation 1203, and operation 1205 of FIG. 12, so the description in this part will be simplified.
  • the electronic device 101 may use a split bearer. It can be set, and the main route and secondary route can be set.
  • the electronic device 101 may check the UL packet.
  • the electronic device 101 may check whether the CP corresponding to the main path is in the DRX mode.
  • the electronic device 101 may transmit the UL packet through the main path. If it is determined that the communication processor corresponding to the main path is in the DRX mode (1305-Yes), in operation 1309, the electronic device 101 may check whether the channel environment corresponding to the secondary path satisfies the transmission condition. The electronic device 101 may check information indicating the channel quality for the secondary path. For example, in response to a sounding reference signal (SRS) previously transmitted by the electronic device 101, the electronic device 101 may receive information indicating the channel quality of the secondary path identified by the base station from the base station.
  • SRS sounding reference signal
  • the electronic device 101 may check information indicating the quality of the downlink channel based on a reference signal (eg, a channel state information reference signal) received from the base station.
  • the electronic device 101 may predict the quality of the uplink channel from the quality of the downlink channel based on channel reciprocity.
  • the electronic device 101 includes, for example, information indicating the quality of a channel (reference signal received power (RSRP), reference signal received quality (RSRQ), and/or signal-to-interference-plus-noise ratio (SINR))). It can be checked whether or not the channel environment satisfies the transmission condition based on whether is equal to or greater than a preset threshold.
  • RSRP reference signal received power
  • RSRQ reference signal received quality
  • SINR signal-to-interference-plus-noise ratio
  • the electronic device 101 may transmit the UL packet through the main path.
  • the electronic device 101 may wake up the communication processor corresponding to the main path, and transmit the UL packet through the wake-up communication processor.
  • the electronic device 101 may transmit the UL packet through the secondary path. Accordingly, when it is determined that the channel quality of the secondary path is poor, the communication processor corresponding to the main path in the DRX mode may wake up for communication stability.
  • each operation 1401, operation 1403, and operation 1405 may be substantially the same as operation 1201, operation 1203, and operation 1205 of FIG. 12, so the description in this part will be simplified.
  • the electronic device 101 configures a split bearer. It can be set, and the main route and secondary route can be set.
  • the electronic device 101 may check the UL packet.
  • the electronic device 101 may check whether the communication processor corresponding to the main path is in the DRX mode.
  • the electronic device 101 may transmit the UL packet through the main path.
  • the electronic device 101 determines the transmission condition in the channel environment corresponding to the secondary path and the channel environment corresponding to the main path. You can check whether you are satisfied. If the channel environment corresponding to the secondary path and the channel environment corresponding to the main path are not confirmed to satisfy the transmission condition (1409-No), the electronic device 101 may determine to transmit the UL packet through the main path. .
  • the electronic device 101 transmits the UL packet through the secondary path in operation 1411. You can decide. For example, the electronic device 101 may determine whether to transmit the UL packet through the secondary path based on whether channel information corresponding to the main path is less than a first threshold. For example, the electronic device 101 may determine whether to transmit the UL packet through the secondary path, based on whether channel information corresponding to the secondary path exceeds the second threshold. For example, the electronic device 101 determines whether to transmit the UL packet through the secondary path based on whether the difference between the channel information corresponding to the secondary path and the channel information corresponding to the primary path exceeds a third threshold. You can decide whether or not. The electronic device 101 may select a path to transmit the UL packet based on at least one combination of the above-described conditions.
  • 15 is a flowchart illustrating a method of operating an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • an electronic device 101 (eg, at least one of the first communication processor 212, the second communication processor 214, or the integrated communication processor 260) is 1501. You can check the UL packet in operation.
  • the electronic device 101 may determine whether an uplink data split threshold (ul-datasplitthreshold) is infinite. When the uplink data split threshold is infinite (1503-Yes), in operation 1505, the electronic device 101 may transmit UL data through a main path.
  • an uplink data split threshold is infinite (1503-Yes)
  • the electronic device 101 may transmit UL data through a main path.
  • operation 1503 is merely exemplary. According to various embodiments, even when the uplink data split threshold is infinite, an entity corresponding to the secondary path in the DRX mode may transmit UL data.
  • the electronic device 101 wakes up a communication processor corresponding to a main path in the DRX mode and transmits UL data.
  • the electronic device 101 may determine whether the DRX mode (CDRX_p) of the main path is in an off state.
  • the electronic device 101 determines whether the RSRP (RSRP_p) of the main path side exceeds the critical path threshold (TH_p) in operation 1509, Alternatively, it may be checked whether the difference between the RSRP (RSRP_s) of the secondary path side and the RSRP (RSRP_p) of the main path side is less than the threshold difference (TH_d).
  • the electronic device 101 may transmit UL data through a main path.
  • the DRX mode (CDRX_p) of the main path is in the off state (1507-No)
  • the electronic device 101 can check whether the DRX mode (CDRX_s) on the secondary path side is in the off state.
  • the electronic device 101 may determine whether the DRX mode (CDRX_s) of the secondary path side is in the off state. If it is determined that the DRX mode (CDRX_s) on the secondary path side is off (1511-Yes), the electronic device 101 determines whether the RSRP (RSRP_s) on the secondary path side exceeds the secondary path threshold (TH_s) in operation 1513. You can check whether or not.
  • the electronic device 101 may transmit UL data through the main path.
  • the electronic device 101 additionally determines whether the difference between the secondary path side RSRP (RSRP_s) and the primary path side RSRP (RSRP_p) exceeds the threshold difference (TH_d). For example, it can also be checked with “OR” condition.
  • the electronic device 101 if it is determined that the DRX mode (CDRX_s) on the secondary path side is on (1511-No), in operation 1515, the electronic device 101 is It is possible to check whether the RSRP of (RSRP_p) exceeds the critical path threshold (TH_p). If it is determined that the RSRP (RSRP_p) on the main path side exceeds the main path threshold TH_p (1515-Yes), the electronic device 101 may transmit UL data through the main path.
  • TH_p critical path threshold
  • the electronic device 101 If it is confirmed that the RSRP (RSRP_p) on the primary path side is less than the primary path threshold (TH_p) (1515-No), the electronic device 101, in operation 1517, the RSRP (RSRP_s) on the secondary path side is the secondary path threshold (TH_s) ) Can be checked. If it is confirmed that the RSRP (RSRP_s) on the secondary path side exceeds the secondary path threshold (TH_s) (1517-Yes), the electronic device 101 can transmit UL data through the secondary path in operation 1519. In this case, The entity of the path can maintain the DRX mode.
  • the electronic device 101 may transmit UL data through the secondary path in operation 1519.
  • the electronic device 101 may transmit UL data through the secondary path.
  • the order of the algorithm of FIG. 15 is merely exemplary, and the order is not limited and can be changed.
  • 16 is a flowchart illustrating a method of operating an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • an electronic device 101 (eg, at least one of a first communication processor 212, a second communication processor 214, or an integrated communication processor 260)
  • a split bearer may be set, and a primary path and a secondary path may be set.
  • the electronic device 101 may check the UL packet in operation 1603.
  • At least one communication processor may receive a UL packet from the processor 120 (eg, an AP).
  • the UL packet may be a packet corresponding to the DL data received by the electronic device 101 or a packet irrelevant to the DL data.
  • operation 1605 it may be checked whether the communication processor corresponding to the main path is in the DRX mode. If it is determined that the communication processor corresponding to the main path is not in the DRX mode (1605-No), in operation 1607, the electronic device 101 may transmit the UL packet through the main path.
  • the electronic device 101 may check whether the type of the UL packet is only for transmission of the main route. If it is determined that the type of the UL packet is dedicated to transmission of the main path (1609-Yes), the electronic device 101 wakes up the communication processor corresponding to the main path and transmits the UL packet through the main path. If it is determined that the type of the UL packet is not exclusively for main path transmission (1609-No), the electronic device 101 may transmit the UL packet through the secondary path in operation 1611. The electronic device 101 may classify the type of the packet, whether it is exclusive to the main route or capable of transmitting the secondary route. For example, the UL ACK packet corresponding to the DL data may be set to not be dedicated to transmission of the main path.
  • 17 is a flowchart illustrating an operation of a communication processor according to an embodiment of the present disclosure.
  • a communication processor (eg, at least one of the first communication processor 212, the second communication processor 214, or the unified communication processor 260) according to various embodiments is Data reception through the link path or data transmission through the uplink path can be confirmed.
  • the communication processor may confirm data reception through a downlink path or data transmission through an uplink path through monitoring of the PDCCH.
  • the communication processor may restart the timer.
  • the communication processor may check whether a timer (eg, DRX inactivity timer) expires.
  • the communication processor may enter the DRX mode in operation 1705. Meanwhile, if it is determined in operation 1703 that the timer has not expired, the process may return to operation 1701.
  • the communication processor may output information indicating the DRX mode to another processor (eg, AP and/or CP). For example, the communication processor may periodically output information indicating whether it is in the DRX mode to another communication processor. For example, the communication processor may output information indicating whether the DRX mode is in the DRX mode to another communication processor when the state changes from the DRX mode to the active state, or when the state changes from the active state to the DRX mode. have.
  • a first example of the present disclosure may be an electronic device, wherein the electronic device includes a first communication processor supporting a first network communication with a first network, and a second communication processor with a second network different from the first network. Including a second communication processor supporting network communication, when both the first network communication and the second network communication are set to a state in which data transmission is possible, the first communication while the second communication processor is in the DRX mode.
  • the processor is configured to transmit the uplink packet based on the first network communication, based on confirming the uplink packet to be transmitted, and confirming that the second communication processor is the DRX mode, and the uplink During packet transmission, the second communication processor may maintain the DRX mode.
  • the second example may be an electronic device associated with the first example or any other example described herein, wherein the first communication processor sets the second network communication as a main path for the uplink and , When the first network communication is set as a secondary path for an uplink, and when the size of the uplink packet is less than a threshold value when the second communication processor is activated, the uplink packet is used only by the second network communication. And, when the size of the uplink packet is greater than or equal to the threshold, it may be set to transmit the uplink packet using only the second network communication or using the first network communication and the second network communication together. have.
  • the third example may be an electronic device associated with the first example, the second example, or any other example described herein, wherein the first communication processor is in a state in which the first communication processor is activated, It may be set to ignore whether the size of the uplink packet is equal to or greater than the threshold value, and to transmit the uplink packet using the first network communication.
  • the fourth example may be an electronic device associated with the first to third examples, or any other example described herein, wherein the uplink packet corresponds to the received data received by the first communication processor. It may be data, or data independent from the received data.
  • the fifth example may be an electronic device associated with the first to fourth examples, or any other example described herein, wherein the first communication processor is, from the second communication processor, the second communication processor May be further configured to receive information indicating whether or not is the DRX mode.
  • the sixth example may be an electronic device associated with the first to fifth examples, or any other example described herein, wherein the PDCP entity corresponding to the first network communication corresponds to the second network communication.
  • the information indicating whether the second communication processor is in the DRX mode may be received from the MAC entity.
  • the seventh example may be an electronic device associated with the first to sixth examples, or any other example described herein, wherein the first communication processor is a first communication environment of the first network communication or Based on at least one of the second communication environments of the second network communication, when the second communication processor is in the DRX mode, set to determine whether to transmit the uplink packet based on the first network communication Can be.
  • the eighth example may be an electronic device associated with the first to eighth examples, or any other example described herein, wherein the first communication processor is a first communication environment of the first network communication or Based on at least one of the second communication environments of the second network communication, when the second communication processor is in the DRX mode, determining whether to transmit the uplink packet based on the first network communication As at least a part of, whether the first information indicating the first communication environment exceeds a first threshold, whether the second information indicating the second communication environment is less than a second threshold, or the first information and the second 2 To determine whether to transmit the uplink packet based on the first network communication, when the second communication processor is in the DRX mode, based on at least one of whether the difference in information is equal to or greater than a third threshold. Can be set.
  • the ninth example may be an electronic device associated with the first to eighth examples, or any other example described herein, wherein the first communication environment of the first network communication or the second network communication 2 Based on at least one of the communication environments, when the second communication processor is in the DRX mode, when it is determined not to transmit the uplink packet based on the first network communication, the second communication processor, It may be set to switch from the DRX mode to the active state, and to transmit the uplink packet using the second network communication.
  • the tenth example may be an electronic device associated with the first to ninth examples, or any other example described herein, wherein the first communication processor, based on the type of the uplink packet, When the second communication processor is in the DRX mode, it may be set to determine whether to transmit the uplink packet based on the first network communication.
  • An eleventh example of the present disclosure may be a method of operating an electronic device, wherein the method of operating a first communication processor supporting a first network communication with a first network includes the first network communication and the communication processor When both the first network communication and the second network communication different from the first network communication supported by the included electronic device are set to a state in which data transmission is possible, an operation of receiving an uplink packet from an application processor, and a second network communication supporting the second network communication 2 The operation of receiving information indicating that the communication processor is in the DRX mode, and transmitting the uplink packet based on the first network communication based on the confirmation that the second communication processor is the DRX mode. I can.
  • the twelfth example may be an operation method associated with the eleventh example, or any other example described herein, wherein the operation method of the first communication processor includes the main path for uplinking the second network communication.
  • the uplink packet is transmitted by using and, when the size of the uplink packet is greater than or equal to the threshold, the uplink packet is used only by the second network communication or by using the first network communication and the second network communication together. It may further include an operation of transmitting.
  • the thirteenth example may be an operation method associated with the eleventh example, the twelfth example, or any other example described herein, wherein the uplink packet is transmitted based on the first network communication.
  • the first communication processor when the first communication processor is in an active state, whether the size of the uplink packet is equal to or greater than the threshold value is ignored, and the uplink packet may be transmitted using the first network communication.
  • the fourteenth example may be an operation method associated with the eleventh to thirteenth examples, or any other example described herein, wherein the uplink packet is based on the received data received by the first communication processor. It may be corresponding data or data independent from the received data.
  • the 15th example may be an operation method associated with the 11th to 14th examples, or any other example described herein, wherein the PDCP entity corresponding to the first network communication is the second network communication
  • the information indicating whether the second communication processor is in the DRX mode may be received from the MAC entity corresponding to.
  • the sixteenth example may be an operation method associated with the eleventh to fifteenth examples, or any other example described herein, wherein the operating method of the first communication processor is the first network communication Whether to transmit the uplink packet based on the second network communication, when the second communication processor is in the DRX mode, based on at least one of a communication environment or a second communication environment of the second network communication It may further include an operation of determining.
  • the seventeenth example may be an operation method associated with the eleventh to sixteenth examples, or any other example described herein, wherein whether to transmit the uplink packet based on the second network communication
  • the determining operation may include whether the first information indicating the first communication environment exceeds a first threshold, whether the second information indicating the second communication environment is less than a second threshold, or the first information and the Based on at least one of whether the difference between the second information is greater than or equal to a third threshold, when the second communication processor is in the DRX mode, it is determined whether to transmit the uplink packet based on the second network communication. I can.
  • the eighteenth example may be an operation method associated with the eleventh to seventeenth examples, or any other example described herein, wherein the operation method of the first communication processor is based on the type of the uplink packet.
  • the operation of determining whether to transmit the uplink packet based on the second network communication may be further included.
  • the nineteenth example of the present disclosure may be an operating method, wherein the operating method of the communication processor is, in response to failing to detect permission to transmit and receive transmission data and/or received data in the PDCCH for a specified period, during a first period An operation of maintaining a sleep state and entering into a DRX mode monitoring the PDCCH for a second period, and outputting information indicating that the state of the communication processor is the DRX mode to the outside in response to the entry of the DRX mode. , During the second period of the DRX, switching the state of the communication processor from the DRX mode to the active state based on detecting permission to transmit/receive the transmission data and/or the received data according to the monitoring result of the PDCCH. The operation and information indicating that the state of the communication processor is the active state may be output to the outside.
  • the twentieth example may be an operation method associated with the nineteenth example, or any other example described herein, wherein the information indicating that the state of the communication processor is the DRX mode, or the state of the communication processor is the The information indicating the activation state may be periodically output or may be output based on a change in the state of the communication processor.
  • a twenty-first example of the present disclosure may be an electronic device, wherein the electronic device includes a first communication means (eg, a communication processor, a modem, or a communication circuit) supporting a first network communication with a first network. , And a second communication means (eg, a communication processor, a modem, or a communication circuit) for supporting a second network communication with a second network different from the first network, and the first network communication and the When all of the second network communications are set in a state in which data transmission is possible, while the second communication means is in the DRX mode, the first communication means confirms an uplink packet to be transmitted, and the second communication means Based on the confirmation of the DRX mode, the uplink packet is set to be transmitted based on the first network communication, and during transmission of the uplink packet, the second communication unit may maintain the DRX mode.
  • a first communication means eg, a communication processor, a modem, or a communication circuit
  • a second communication means eg, a communication processor,
  • the 22nd example may be an electronic device associated with the 21st example, or any other example described herein, wherein the first communication means sets the second network communication as a main path for the uplink and , When the first network communication is set as a secondary path for an uplink, and when the size of the uplink packet is less than a threshold value when the second communication means is activated, the uplink packet is used only by the second network communication. And, when the size of the uplink packet is greater than or equal to the threshold, it may be set to transmit the uplink packet using only the second network communication or using the first network communication and the second network communication together. have.
  • the 23rd example may be an electronic device associated with the 21st example, the 22nd example, or any other example described herein, wherein the first communication means is in a state in which the first communication means is activated, It may be set to ignore whether the size of the uplink packet is equal to or greater than the threshold value, and to transmit the uplink packet using the first network communication.
  • the twenty-fourth example may be an electronic device associated with the twenty-first to twenty-third examples, or any other example described herein, wherein the uplink packet corresponds to the received data received by the first communication means. It may be data, or data independent from the received data.
  • the twenty-fifth example may be an electronic device associated with the twenty-first to twenty-fourth examples, or any other example described herein, wherein the first communication means is, from the second communication means, the second communication means It may be further configured to receive information indicating whether this is the DRX mode.
  • the twenty-sixth example may be an electronic device associated with the twenty-first to twenty-fifth examples, or any other example described herein, wherein the PDCP entity corresponding to the first network communication corresponds to the second network communication.
  • the information indicating whether the second communication means is in the DRX mode may be received from a transmitting MAC entity.
  • the twenty-seventh example may be an electronic device associated with the twenty-first to twenty-sixth examples, or any other example described herein, wherein the first communication means is a first communication environment of the first network communication or Based on at least one of the second communication environments of the second network communication, when the second communication means is in the DRX mode, set to determine whether to transmit the uplink packet based on the first network communication Can be.
  • the 28th example may be an electronic device associated with the 21st to 27th examples, or any other example described herein, wherein the first communication means is a first communication environment of the first network communication or Based on at least one of the second communication environments of the second network communication, when the second communication means is in the DRX mode, determining whether to transmit the uplink packet based on the first network communication As at least a part of, whether the first information indicating the first communication environment exceeds a first threshold, whether the second information indicating the second communication environment is less than a second threshold, or the first information and the second 2 To determine whether to transmit the uplink packet based on the first network communication, when the second communication means is in the DRX mode, based on at least one of whether the difference in information is equal to or greater than a third threshold. Can be set.
  • the 29th example may be an electronic device associated with the 21st to 28th examples, or any other example described herein, wherein the first communication environment of the first network communication or the second network communication Based on at least one of the 2 communication environments, when the second communication means is in the DRX mode, when it is determined not to transmit the uplink packet based on the first network communication, the second communication means, It may be set to switch from the DRX mode to the active state, and to transmit the uplink packet using the second network communication.
  • the 30th example may be an electronic device associated with the 21st to 29th examples, or any other example described herein, wherein the first communication means, based on the type of the uplink packet, When the second communication means is in the DRX mode, it may be set to determine whether to transmit the uplink packet based on the first network communication.
  • a thirty-first example of the present disclosure may be a method of operating an electronic device, wherein the method of operating a first communication means supporting a first network communication with a first network includes the first network communication and the communication means When both the first network communication and the second network communication different from the first network communication supported by the included electronic device are set to a state in which data transmission is possible, an operation of receiving an uplink packet from an application processor, and the second network communication support 2 The operation of receiving information indicating that the communication means is in the DRX mode, and transmitting the uplink packet based on the first network communication based on confirming that the second communication means is the DRX mode. I can.
  • the 32nd example may be an operation method associated with the 31st example, or any other example described herein, wherein the operation method of the first communication means is a main path for uplinking the second network communication.
  • the operation method of the first communication means is a main path for uplinking the second network communication.
  • the size of the uplink packet is less than the threshold value, only the second network communication is set, the operation of setting the first network communication as a secondary path for the uplink, and when the second communication means is activated
  • the uplink packet is transmitted by using and, when the size of the uplink packet is greater than or equal to the threshold, the uplink packet is used only by the second network communication or by using the first network communication and the second network communication together. It may further include an operation of transmitting.
  • the 33rd example may be an operation method associated with the 31st example, the 32nd example, or any other example described herein, wherein the uplink packet is transmitted based on the first network communication.
  • the first communication means when the first communication means is activated, whether the size of the uplink packet is greater than or equal to the threshold value is ignored, and the uplink packet may be transmitted using the first network communication.
  • the 34th example may be an operation method associated with the 31st to 33rd examples, or any other example described herein, wherein the uplink packet is in the received data received by the first communication means. It may be corresponding data or data independent from the received data.
  • the 35th example may be an operation method associated with the 31st to 34th examples, or any other example described herein, wherein the PDCP entity corresponding to the first network communication is the second network communication
  • the information indicating whether the second communication means is the DRX mode may be received from the MAC entity corresponding to.
  • the 36th example may be an operation method associated with the 31st to 35th examples, or any other example described herein, wherein the operation method of the first communication means is the first network communication Whether to transmit the uplink packet based on the second network communication when the second communication means is the DRX mode based on at least one of a communication environment or a second communication environment of the second network communication It may further include an operation of determining.
  • the 37th example may be an operation method associated with the 31st to 36th examples, or any other example described herein, wherein whether to transmit the uplink packet based on the second network communication
  • the determining operation may include whether the first information indicating the first communication environment exceeds a first threshold, whether the second information indicating the second communication environment is less than a second threshold, or the first information and the Based on at least one of whether the difference between the second information is equal to or greater than a third threshold, when the second communication means is in the DRX mode, it is determined whether to transmit the uplink packet based on the second network communication. I can.
  • the 38th example may be an operation method associated with the 31st to 37th examples, or any other example described herein, wherein the operation method of the first communication means is based on the type of the uplink packet.
  • determining whether to transmit the uplink packet based on the second network communication may be further included.
  • the 39th example of the present disclosure may be an operating method, wherein the operating method of the communication means is, in response to failing to detect permission to transmit and receive transmission data and/or received data in the PDCCH for a specified period, during a first period An operation of maintaining a sleep state and entering into a DRX mode monitoring the PDCCH for a second period, and outputting information indicating that the state of the communication means is the DRX mode in response to the entry of the DRX mode to the outside. , During the second period of the DRX, switching the state of the communication means from the DRX mode to the active state based on detecting permission to transmit/receive the transmission data and/or the received data according to the monitoring result of the PDCCH. An operation and an operation of outputting information indicating that the state of the communication means is the activated state to the outside.
  • the 40th example may be an operation method associated with the 39th example, or any other example described herein, wherein the information indicating that the state of the communication means is the DRX mode, or the state of the communication means is the The information indicating the activation state may be periodically output or may be output based on the state of the communication means being switched.
  • Electronic devices may be devices of various types.
  • the electronic device may include, for example, a computer device, a portable communication device (eg, a smartphone), a portable multimedia device, a portable medical device, a camera, a wearable device, or a home appliance.
  • a portable communication device eg, a smartphone
  • portable multimedia device e.g., a portable multimedia device
  • portable medical device e.g., a portable medical device
  • camera e.g., a camera
  • a wearable device e.g., a smart watch, smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch.
  • phrases such as “at least one of, B, or C” may include any one of the items listed together in the corresponding one of the phrases, or all possible combinations thereof.
  • Terms such as “first”, “second”, or “first” or “second” may be used simply to distinguish the component from other corresponding components, and the components may be referred to in other aspects (eg, importance or Order) is not limited.
  • Some (eg, first) component is referred to as “coupled” or “connected” to another (eg, second) component, with or without the terms “functionally” or “communicatively”. When mentioned, it means that any of the above components can be connected to the other components directly (eg by wire), wirelessly, or via a third component.
  • module used in this document may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, and may be used interchangeably with terms such as logic, logic blocks, parts, or circuits.
  • the module may be an integrally configured component or a minimum unit of the component or a part thereof that performs one or more functions.
  • the module may be implemented in the form of an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • Various embodiments of the present document are software including one or more instructions stored in a storage medium (eg, internal memory or external memory) that can be read by a machine (eg, a master device or a task performing device).
  • a storage medium eg, internal memory or external memory
  • Example: Program For example, the processor of the device (for example, a master device or a task performing device) may call at least one command of one or more commands stored from a storage medium and execute it. This makes it possible for the device to be operated to perform at least one function according to the at least one command invoked.
  • the one or more instructions may include code generated by a compiler or code executable by an interpreter.
  • a storage medium that can be read by a device may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • non-transient only means that the storage medium is a tangible device and does not contain a signal (e.g., electromagnetic wave), and this term refers to the case where data is semi-permanently stored in the storage medium. It does not distinguish between temporary storage cases.
  • a signal e.g., electromagnetic wave
  • a method according to various embodiments disclosed in the present document may be provided by being included in a computer program product.
  • Computer program products can be traded between sellers and buyers as commodities.
  • Computer program products are distributed in the form of a device-readable storage medium (e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)), or through an application store (e.g. Play StoreTM) or two user devices (e.g. It can be distributed (e.g., downloaded or uploaded) directly between, e.g. smartphones)
  • a device such as a server of a manufacturer, a server of an application store, or a memory of a relay server.
  • each component (eg, module or program) of the above-described components may include a singular number or a plurality of entities.
  • 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 in the same or similar to that performed by the corresponding component among the plurality of components prior to the integration. .
  • operations performed by a module, program, or other component are sequentially, parallel, repeatedly, or heuristically executed, or one or more of the above operations are executed in a different order or omitted. Or one or more other actions may be added.
  • Examples described in this disclosure include non-limiting example implementations of components corresponding to one or more features specified by the appended independent claims, and these features (or Their corresponding components), individually or in combination, may contribute to improving one or more technical problems that may be inferred by a person skilled in the art from this disclosure.
  • Additional example implementations include one or more elements taken jointly and individually, in any and all permutations, of any herein described implementation. It can be realized by doing. Still other example implementations may also be realized by combining one or more features of the appended claims with selected one or more components of any example implementation described in this disclosure.
  • any example implementation described in this disclosure may be omitted.
  • One or more components that may be omitted are components that a person skilled in the art would directly and clearly understand as not so essential to the function of the present technology in light of a technical problem discernible from the present disclosure.
  • a person skilled in the art does not need to modify other components or features of the further alternative example to compensate for the change, even if such omitted components are replaced or removed.
  • further example implementations may be included within the present disclosure, in accordance with the present technology, although a selected combination of features and/or components thereof is not specifically mentioned.
  • Two or more physically separate components of any described example implementation described in this disclosure may alternatively be integrated into a single component, if their integration is possible, and in a single component so formed. If the same function is performed by means of, the integration is possible. Conversely, a single component of any example implementation described in this disclosure may, alternatively, be implemented with two or more separate components that achieve the same functionality, where appropriate.

Landscapes

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Abstract

전자 장치가 제공된다. 전자 장치는, 제 1 네트워크와의 제 1 네트워크 통신을 지원하는 제 1 커뮤니케이션 프로세서, 및 상기 제 1 네트워크와 상이한 제 2 네트워크와의 제 2 네트워크 통신을 지원하는 제 2 커뮤니케이션 프로세서를 포함하고, 상기 제 1 네트워크 통신 및 상기 제 2 네트워크 통신 모두가 데이터 전송이 가능한 상태로 설정된 경우, 상기 제 2 커뮤니케이션 프로세서가 DRX(discontinuous reception) 모드인 중에, 상기 제 1 커뮤니케이션 프로세서는, 송신되어야 할 업 링크 패킷을 확인하고, 상기 제 2 커뮤니케이션 프로세서가 상기 DRX 모드임을 확인함에 기반하여, 상기 업 링크 패킷을, 상기 제 1 네트워크 통신에 기반하여 전송하도록 설정되고, 상기 업 링크 패킷의 송신 중에, 상기 제 2 커뮤니케이션 프로세서는, 상기 DRX 모드를 유지할 수 있다. 그 밖의 다양한 실시예가 가능하다.

Description

듀얼 커넥티비티를 지원하는 전자 장치 및 그 동작 방법
본 개시의 다양한 실시예는 듀얼 커넥티비티를 지원하는 전자 장치 및 그 동작 방법에 관한 것이다.
최근 이동통신 기술의 발전으로 다양한 기능을 가지는 휴대 단말기의 사용이 보편화되었다. 이에 따라, 증가 추세에 있는 무선 데이터 트래픽 수요를 충족시키기 위해 5세대(5G) 통신 시스템을 개발하기 위한 노력이 이루어지고 있다. 5G 통신 시스템은 높은 데이터 전송률을 달성하기 위해, 보다 빠른 데이터 전송 속도를 제공할 수 있도록, 3세대(3G)와 LTE에서 사용하던 고주파 대역에 추가하여, 초고주파 대역에서의 구현도 고려되고 있다.
5G의 통신을 구현하는 방식으로, SA(stand alone) 방식 및 NSA(non-stand alone) 방식이 고려되고 있다. NSA 방식은, NR(new radio) 시스템을 기존의 LTE 시스템과 함께 이용하는 방식일 수 있다. NSA 방식에서, 사용자 단말은, LTE 시스템의 evolved node B(eNB)뿐만 아니라, NR 시스템의 next-generation node B(gNB)(또는, secondary gNB(SgNB))를 이용할 수 있다. 사용자 단말이 이종의 통신 시스템을 가능하도록 하는 기술을 듀얼 커넥티비티(dual connectivity)로 명명할 수 있다.
듀얼 커넥티비티는, 3rd generation partnership project(3GPP) release-12에 의하여 최초 제언되었으며, 최초 제언 시에는, LTE 시스템 이외에 3.5 GHz 주파수 대역을 스몰 셀로서 이용하는 듀얼 커넥티비티가 제언된 바 있다. 5G의 NSA 방식은, 3GPP release-12에 의하여 제언된 듀얼 커넥티비티를, LTE 시스템을 마스터 노드로 이용하고, NR 시스템을 세컨더리 노드로 이용하는 방식으로 구현할 수 있다
UE(user equipment)는, 듀얼 커넥티비티 환경에서 스플릿 베어러를 설정할 수 있다. UE는 기지국으로부터 수신한 정보를 기반으로 상기 스플릿 베어러를 설정할 수 있다. DL(downlink)와 UL(uplink)가 모두 상기 스플릿 베어러로 설정될 수 있다. 또는, DL와 UL 중 하나만 상기 스플릿 베어러로 설정될 수 있다. UL에 대하여 스플릿 베어러가 설정된 경우에 UE는, MCG(main cell group)에 기반한 경로 및 SCG(secondary cell group)에 기반한 경로의 양 경로 중 적어도 하나를 통하여 데이터를 송신할 수 있다. UE는, 스플릿 베어러가 설정된 경우에, MCG에 기반한 경로 및 SCG에 기반한 경로 중 어느 하나를 주요 경로(primary path)를 설정하고, 다른 경로를 이차 경로(secondary path)로 설정할 수 있다. UE는, 예를 들어 전송하고자 하는 데이터가 임계치(예: 업 링크-데이터 스플릿 임계치(ul-datasplitthreshold))가 미만인 경우에, 주요 경로로 데이터를 기지국으로 전송할 수 있다. 이 경우, 기설정된 시간(예: discontinuous reception(DRX) inactivity timer)이 만료되면, DRX(discontinuous reception) 모드(예: CDRX connected mode discontinuous reception, IDRX idle mode discontinuous reception)가 시작될 수 있다. DRX 모드에서, UE는 DRX 사이클(DRX cycle) 주기로 웨이크업 하여 정해진 시간(예: on duration timer) 동안 physical downlink control channel(PDCCH)를 모니터링할 수 있다. LTE (long term evolution)에서 전자 장치는 RRC CONNECTED 상태와 RRC IDLE 상태에서 DRX 모드로 동작할 수 있다. NR (new radio)에서 전자 장치는 RRC CONNECTED 상태와 RRC IDLE 상태, 그리고 RRC INACTIVE 상태에서 DRX 모드로 동작할 수 있다.
상기 정보는 본 발명의 이해를 돕기 위한 배경 정보로서 만 제시된다. 상기 내용 중 어느 것이 개시와 관련하여 종래 기술로서 적용 가능한지 여부에 대한 결정은 없고, 어떠한 주장도 없다.
개시의 양태는 적어도 상기 언급 된 문제점 및/또는 단점을 해결하고 적어도 후술되는 이점을 제공하는 것이다. 본 개시의 목적은 이중 연결을 지원하는 전자 장치 및 그 동작 방법을 제공하는 데 있다.
듀얼 커넥티비티를 설정한 user equipment(UE)는, DL(downlink) 경로 및 UL(uplink) 주요 경로를 상이하게 설정할 수 있다. 예를 들어, UE가 제 1 네트워크 통신을 DL 경로로 설정하고, 제 2 네트워크 통신을 UL 주요 경로로 설정할 수 있다. 경우에 따라, 제 1 네트워크 통신 및 제 2 네트워크 통신 모두에서, discontinuous reception(DRX) 상태 진입을 위한 타이머가 만료될 수 있다. 제 1 네트워크 통신에 대응하는 엔티티 및 제 2 네트워크 통신에 대응하는 엔티티는, DRX 사이클(DRX cycle)의 주기로 정해진 시간(on duration timer) 동안 웨이크업 하여 physical downlink control channel (PDCCH)를 모니터링할 수 있다. DL 데이터를 수신하기 위하여, 제 1 네트워크 통신에 대응하는 엔티티가 DRX 모드의 배터리 절약(battery saving) 상태에서 on-duration 상태로 변경될 필요가 있다. 배터리 절약 상태는, 예를 들어 on-duration 상태를 제외한 나머지 상태(예: DRX 사이클에서 on-duration 이외의 상태)일 수 있으며, 해당 구간에는 기지국에서 전송하는 PDCCH를 모니터링 하지 않을 수 있다. 예를 들어, 상기 배터리 절약 상태는 인액티브(inactive) 상태, 슬립(sleep) 상태, off-duration으로 명명될 수도 있다. 또는, DL 데이터를 수신하기 위하여, UE는 제 1 네트워크 통신에 대응하는 엔티티를 DRX 모드의 on-duration 상태로 유지하는 것이 필요할 수 있다. 예를 들어, DL 데이터에 대응하는 UL 데이터의 송신을 위하여, 제 1 네트워크 통신에 대응하는 엔티티 뿐 아니라, 제 2 네트워크 통신에 대응하는 엔티티까지 DRX 모드의 배터리 절약 상태에서 on-duration 상태로 변경될 필요가 있다. 또는, DL 데이터에 대응하는 UL 데이터의 송신을 위하여, UE가 제 2 네트워크 통신에 대응하는 엔티티를 DRX 모드의 on-duration 상태로 유지하는 것이 필요할 수 있다. 이 경우, 제 2 네트워크 통신의 엔티티의 웨이크 업에 필요한 시간에 의한 업링크 지연이 발생할 수 있거나, 제 2 네트워크 통신에 대응하는 엔티티의 웨이크 업에 의한 전력 소비가 증가할 수 있다.
본 개시의 일면에 따라서, 전자 장치 및 그 동작 방법이 제공된다. 전자 장치 및 그 동작 방법은, 스플릿 베어러가 설정된 상태에서, UL 주요 경로가 타이머 만료에 의하여, 지정된 주기로 PDCCH를 모니터링하는 상태(예를 들어, DRX 모드)로 확인되는 경우에, UL 이차 경로가 활성화 상태이면 UL 데이터를 UL 이차 경로를 통하여 송신할 수 있다. 또는, 다양한 실시예에 따른 전자 장치 및 그 동작 방법은, UL 주요 경로가 DRX 모드의 배터리 절약 상태로 확인되는 경우에, UL 이차 경로가 활성화 상태이면 UL 데이터를 UL 이차 경로를 통하여 송신할 수 있다.
본 발명의 다양한 각각의 측면들 및 특징들은 첨부된 청구항들에서 정의된다. 종속 청구항들의 특징들의 조합들(combinations)은, 단지 청구항들에서 명시적으로 제시되는 것뿐만 아니라, 적절하게 독립항들의 특징들과 조합될 수 있다.
또한, 본 개시에 기술된 임의의 하나의 실시 예(any one embodiment) 중 선택된 하나 이상의 특징들은 본 개시에 기술된 임의의 다른 실시 예 중 선택된 하나 이상의 특징들과 조합될 수 있으며, 이러한 특징들의 대안적인 조합이 본 개시에 논의된 하나 이상의 기술적 문제를 적어도 부분적으로 경감시키거나, 본 개시로부터 통상의 기술자에 의해 식별될 수 있는(discernable) 기술적 문제를 적어도 부분적으로 경감시키고, 나아가 실시 예의 특징들(embodiment features)의 이렇게 형성된 특정한 조합(combination) 또는 순열(permutation)이 통상의 기술자에 의해 양립 불가능한(incompatible) 것으로 이해되지만 않는다면, 그 조합은 가능하다.
본 개시에 기술된 임의의 예시 구현(any described example implementation)에 있어서 둘 이상의 물리적으로 별개의 구성 요소들은 대안적으로, 그 통합이 가능하다면 단일 구성 요소로 통합될 수도 있으며, 그렇게 형성된 단일한 구성 요소에 의해 동일한 기능이 수행된다면, 그 통합은 가능하다. 반대로, 본 개시에 기술된 임의의 실시 예(any embodiment)의 단일한 구성 요소는 대안적으로, 적절한 경우, 동일한 기능을 달성하는 둘 이상의 별개의 구성 요소들로 구현될 수도 있다.
본 개시의 일면에 따라서 전자 장치가 제공된다. 전자 장치는, 제 1 네트워크와의 제 1 네트워크 통신을 지원하는 제 1 커뮤니케이션 프로세서, 및 상기 제 1 네트워크와 상이한 제 2 네트워크와의 제 2 네트워크 통신을 지원하는 제 2 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 상기 제 1 네트워크 통신 및 상기 제 2 네트워크 통신 모두가 데이터 전송이 가능한 상태로 설정된 경우, 상기 제 2 커뮤니케이션 프로세서가 DRX 모드인 중에, 상기 제 1 커뮤니케이션 프로세서는, 송신되어야 할 업 링크 패킷을 확인하고, 상기 제 2 커뮤니케이션 프로세서가 상기 DRX 모드임을 확인함에 기반하여, 상기 업 링크 패킷을, 상기 제 1 네트워크 통신에 기반하여 전송하도록 설정되고, 상기 업 링크 패킷의 송신 중에, 상기 제 2 커뮤니케이션 프로세서는, 상기 DRX 모드를 유지할 수 있다.
본 개시의 다른 면에 따라서, 제 1 네트워크와의 제 1 네트워크 통신을 지원하는 제 1 커뮤니케이션 프로세서의 동작 방법이 제공된다. 방법은, 상기 제 1 네트워크 통신 및 상기 커뮤니케이션 프로세서가 포함된 전자 장치에서 지원하는 상기 제 1 네트워크 통신과 상이한 제 2 네트워크 통신 모두가 데이터 전송이 가능한 상태로 설정된 경우, 어플리케이션 프로세서로부터, 업 링크 패킷을 수신하는 동작, 상기 제 2 네트워크 통신을 지원하는 제 2 커뮤니케이션 프로세서가 DRX 모드임을 나타내는 정보를 수신하는 동작, 및 상기 제 2 커뮤니케이션 프로세서가 상기 DRX 모드임을 확인함에 기반하여, 상기 업 링크 패킷을, 상기 제 1 네트워크 통신에 기반하여 전송하는 동작을 포함할 수 있다.
본 개시의 다른 면에 따라서, 커뮤니케이션 프로세서의 동작 방법이 제공된다. 방법은, 지정된 기간 동안 PDCCH에서 전송 데이터 및/또는 수신 데이터의 송수신 허가를 검출하지 못한 것에 응답하여, 제 1 기간 동안 배터리 절약 상태를 유지하고, 제 2 기간 동안 상기 PDCCH를 모니터링하는 DRX 모드로 진입하는 동작, 상기 DRX 모드의 진입에 응답하여, 상기 커뮤니케이션 프로세서의 상태가 상기 DRX 모드임을 나타내는 정보를, 외부로 출력하는 동작, 상기 DRX 모드의 상기 제 2 기간 동안, 상기 PDCCH의 모니터링 결과에 따라 상기 전송 데이터 및/또는 상기 수신 데이터의 송수신 허가를 검출함에 기반하여, 상기 커뮤니케이션 프로세서의 상태를 상기 DRX 모드로부터 활성화 상태로 전환하는 동작, 및 상기 커뮤니케이션 프로세서의 상태가 상기 활성화 상태임을 나타내는 정보를, 외부로 출력하는 동작을 포함할 수 있다.
본 발명의 특정 실시 예들(certain embodiments)의 목적은 종래 기술과 관련된 문제점 및/또는 단점들 중 적어도 하나를, 적어도 부분적으로, 해결, 완화 또는 제거하는 것에 있다. 특정 실시 예들(certain embodiments)은 후술하는 장점들 중 적어도 하나를 제공하는 것을 목적으로 한다.
이에 따라서, 본 개시의 일면은, 스플릿 베어러가 설정된 상태에서, UL 주요 경로가 지정된 주기로 일정 시간 동안에 PDCCH를 모니터링하는 것으로 확인되는 경우에, UL 이차 경로가 활성화 상태이면 UL 데이터를 UL 이차 경로를 통하여 송신할 수 있는 전자 장치 및 그 동작 방법이 제공될 수 있다. 이에 따라, UL 주요 경로의 엔티티의 활성화 상태로의 변경에 필요한 시간에 의한 업링크 지연이 발생하지 않을 수 있고, UL 주요 경로의 엔티티의 활성화 상태로의 변경에 의한 전력 소비가 절약될 수 있다.
본 개시의 다른 양태, 장점 및 현저한 특징은 첨부 된 도면과 관련하여 본 개시의 다양한 실시 예를 개시하는 다음의 상세한 설명으로부터 당업자에게 명백해질 것이다.
본 개시의 특정 실시 예들의 상기 및 다른 양상들, 특징들 및 이점들은 첨부 도면들과 관련하여 취해진 다음의 설명으로부터 더 명백해질 것이다.
도 1은, 본 개시의 일 실시예에 따른, 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블럭도이다.
도 2a는 본 개시의 일 실시예에 따른, 네트워크 통신 및 5세대(5G) 네트워크 통신을 지원하기 위한 전자 장치의 블록도이다.
도 2b는 본 개시의 일 실시예에 따른, 네트워크 통신 및 5G 네트워크 통신을 지원하기 위한 전자 장치의 블록도이다.
도 3는, 본 개시의 일 실시예에 따른 레거시 통신 및/또는 5G 통신의 네트워크를 제공하는 무선 통신 시스템들을 도시하는 도면들이다.
도 4는 본 개시의 일 실시예에 따른 user equipment(UE)에서의 베어러를 설명하기 위한 도면을 도시한다.
도 5a 는 본 개시의 일 실시예에 따른 UE 및 기지국 들 사이의 업링크 경로를 설명하기 위한 도면을 도시한다.
도 5b는 본 개시의 일 실시예에 따른 EN-DC(evolved universal terrestrial radio access (E-UTRA) new radio dual connectivity)에서의 스플릿 베어러가 설정된 경우의 UE 및 BS 사이의 경로를 설명하기 위한 도면을 도시한다.
도 6a는 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치, LTE(long term evolution) 기지국, 및 NR(new radio) 기지국의 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도를 도시한다.
도 6b는 본 개시의 일 실시예에 따른 DRX(discontinuous reception) 모드에서의 동작을 설명하기 위한 타이밍도를 도시한다.
도 7은 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치, LTE 기지국, 및 NR 기지국의 동작을 설명하기 위한 흐름도를 도시한다.
도 8은 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치, LTE 기지국, 및 NR 기지국의 동작을 설명하기 위한 흐름도를 도시한다.
도 9는 본 개시의 일 실시예에 따른 2개의 커뮤니케이션 프로세서 구조를 설명하기 위한 도면을 도시한다.
도 10은 본 개시의 일 실시예에 따른 통합 커뮤니케이션 프로세서 구조를 설명하기 위한 도면을 도시한다.
도 11은 본 개시의 일 실시예에 따른 2개의 커뮤니케이션 프로세서 구조를 설명하기 위한 도면을 도시한다.
도 12는 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도를 도시한다.
도 13은 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도를 도시한다.
도 14는 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도를 도시한다.
도 15는 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도를 도시한다.
도 16은 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도를 도시한다.
도 17은 본 개시의 일 실시예에 따른 커뮤니케이션 프로세서의 동작을 설명하기 위한 흐름도를 도시한다.
도면 전체에서, 동일하거나 유사한 요소, 특징 및 구조를 도시하기 위해 유사한 참조 번호가 사용됨을 주목해야한다.
첨부 도면을 참조하여 다음의 설명은 청구 범위 및 그 균등 범위에 의해 정의된 본 개시의 다양한 실시 예의 포괄적인 이해를 돕기 위해 제공된다. 이해를 돕기 위해 다양한 특정 세부 사항을 포함하지만 이들은 단지 예시적인 것으로 간주 되어야 한다. 따라서, 당업자는 본 개시의 범위 및 사상을 벗어나지 않고 본 명세서에 설명 된 다양한 실시 예의 다양한 변경 및 수정이 이루어질 수 있음을 인식할 것이다. 또한, 공지의 기능 및 구성에 대한 설명은 명확성 및 간결성을 위해 생략 될 수 있다.
다음의 설명 및 청구 범위에 사용 된 용어 및 단어는 서지적 의미로 제한되지 않고, 본 발명자가 명확하고 일관된 이해를 가능하게 하기 위해 발명자에 의해 사용된다. 따라서, 본 개시의 다양한 실시 예들에 대한 다음의 설명은 단지 예시의 목적으로 제공되며 첨부 된 청구 범위 및 그 등가물에 의해 정의 된 바와 같은 개시를 제한하기 위한 것이 아니라는 것이 명백하다.
단수 형태 "a", "an"및 "the"는 문맥 상 명백하게 다르게 지시되지 않는 한 복수의 지시 대상을 포함하는 것으로 이해 되어야 한다. 따라서, 예를 들어, "구성 요소 표면"에 대한 언급은 그러한 표면들 중 하나 이상에 대한 언급을 포함한다.
도 1은, 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경(100) 내의 전자 장치(101)의 블럭도이다. 도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제 1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제 2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 장치(150), 음향 출력 장치(155), 표시 장치(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 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: 표시 장치(160) 또는 카메라 모듈(180))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성 요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 이 구성요소들 중 일부들은 하나의 통합된 회로로 구현될 수 있다. 예를 들면, 센서 모듈(176)(예: 지문 센서, 홍채 센서, 또는 조도 센서)은 표시 장치(160)(예: 디스플레이)에 임베디드된 채 구현될 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)을 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일실시예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 로드하고, 휘발성 메모리(132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일실시예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서), 및 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 추가적으로 또는 대체적으로, 보조 프로세서(123)은 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 또는 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: 표시 장치(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성 요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다.
메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(120) 또는 센서모듈(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 장치(150)는, 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 장치(150)은, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 또는 디지털 펜(예:스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
음향 출력 장치(155)는 음향 신호를 전자 장치(101)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 장치(155)는, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있고, 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일실시예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
표시 장치(160)는 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 표시 장치(160)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 표시 장치(160)는 터치를 감지하도록 설정된 터치 회로(touch circuitry), 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 센서 회로(예: 압력 센서)를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일실시예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 장치(150)를 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 장치(155), 또는 전자 장치(101)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102)) (예: 스피커 또는 헤드폰))를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일실시예에 따르면, 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 전자 장치(101)이 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 연결 단자(178)은, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일실시예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일실시예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(388)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성 요소에 전력을 공급할 수 있다. 일실시예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108))간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제 1 네트워크(198)(예: 블루투스, WiFi direct 또는 IrDA(infrared data association) 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제 2 네트워크(199)(예: 셀룰러 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부 전자 장치와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성 요소(예: 단일 칩)으로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성 요소들(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 및 인증할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈은 서브스트레이트(예: PCB(printed circuit board)) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 하나의 안테나를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(190)에 의하여 상기 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(190)과 외부 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC)이 추가로 안테나 모듈(197)의 일부로 형성될 수 있다.
상기 구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))를 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일실시예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제 2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 전자 장치(102, 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부 전자 장치들(102, 104, or 108) 중 하나 이상의 외부 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 외부 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부 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, 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다.
도 2a는 본 개시의 일 실시예에 따른, 네트워크 통신 및 5G 네트워크 통신을 지원하기 위한 전자 장치(101)의 블록도(200)이다. 도 2a를 참조하면, 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)을 포함할 수 있다. 전자 장치(101)는 프로세서(120) 및 메모리(130)를 더 포함할 수 있다. 제 2 네트워크(199)는 제 1 네트워크(292)와 제2 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. 일실시예에 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. 다양한 실시예들에 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 네크워크 통신을 지원할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 제 2 네트워크(294)는 3GPP에서 정의하는 5G 네트워크일 수 있다. 추가적으로, 일실시예에 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 네크워크 통신을 지원할 수 있다.
제 1 커뮤니케이션 프로세서(212)는, 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)와 데이터를 송수신할 수 있다. 예를 들어, 제 2 셀룰러 네트워크(294)를 통하여 송신되기로 분류되었던 데이터가, 제 1 셀룰러 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 인터페이스(213)를 통하여 데이터를 송수신할 수 있다. 상기 프로세서간 인터페이스(213)는, 예를 들어 UART(universal asynchronous receiver/transmitter)(예: HS-UART(high speed-UART) 또는 PCIe(peripheral component interconnect bus express) 인터페이스로 구현될 수 있으나, 그 종류에는 제한이 없다. 또는, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)와 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)는, 예를 들어 공유 메모리(shared memory)를 이용하여 컨트롤 정보와 패킷 데이터 정보를 교환할 수 있다. 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)는, 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)와, 센싱 정보, 출력 세기에 대한 정보, RB(resource block) 할당 정보와 같은 다양한 정보를 송수신할 수 있다.
구현에 따라, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)와 직접 연결되지 않을 수도 있다. 이 경우, 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. 또는, 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.
일실시예에 따르면, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212)와 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 단일(single) 칩 또는 단일 패키지 내에 구현될 수 있다. 다양한 실시예들에 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. 예를 들어, 도 2b에서와 같이, 통합 커뮤니케이션 프로세서(260)는, 제 1 셀룰러 네트워크, 및 제 2 셀룰러 네트워크와의 통신을 위한 기능을 모두 지원할 수 있다.
도 2b는 본 개시의 다양한 실시 예에 따른 네트워크 통신 및 5G 네트워크 통신을 지원하기 위한 전자 장치의 블록도이다.
도 2b를 참조하면, 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. 일실시예에 따르면, 제 3 RFFE(236)는 제 3 RFIC(226)의 일부로서 형성될 수 있다.
전자 장치(101)는, 일실시예에 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.
일시예에 따르면, 제 1 RFIC(222)와 제 2 RFIC(224)는 단일 칩 또는 단일 패키지의 적어도 일부로 구현될 수 있다. 일실시예에 따르면, 제 1 RFFE(232)와 제 2 RFFE(234)는 단일 칩 또는 단일 패키지의 적어도 일부로 구현될 수 있다. 일시예에 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.
일실시예에 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.
일시예에 따르면, 안테나(248)는 빔포밍에 사용될 수 있는 복수개의 안테나 엘레멘트들을 포함하는 안테나 어레이로 형성될 수 있다. 이런 경우, 제 3 RFIC(226)는, 예를 들면, 제 3 RFFE(236)의 일부로서, 복수개의 안테나 엘레멘트들에 대응하는 복수개의 위상 변환기(phase shifter)(238)들을 포함할 수 있다. 송신 시에, 복수개의 위상 변환기(238)들 각각은 대응하는 안테나 엘레멘트를 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 엘레멘트를 통해 상기 외부로부터 수신된 5G Above6 RF 신호의 위상을 동일한 또는 실질적으로 동일한 위상으로 변환할 수 있다. 이것은 전자 장치(101)와 상기 외부 간의 빔포밍을 통한 송신 또는 수신을 가능하게 한다.
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(230)에 저장되어, 다른 부품(예: 프로세서(120), 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 또는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214))에 의해 액세스될 수 있다.
도 3는, 본 개시의 일 실시예에 따른 레거시 통신 및/또는 5G 통신의 네트워크를 제공하는 무선 통신 시스템들을 도시하는 도면들이다. 도 3을 참조하면, 네트워크 환경(300a)은, 레거시 네트워크 및 5G 네트워크 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 상기 레거시 네트워크는, 예를 들어, 전자 장치(101)와 무선 접속을 지원하는 3GPP 표준의 4G 또는 제 1 기지국(예를 들어, eNB(eNodeB)) 및 4G 통신을 관리하는 EPC(evolved packet core)를 포함할 수 있다. 상기 5G 네트워크는, 예를 들어, 전자 장치(101)와 무선 접속을 지원하는 New Radio (NR) 기지국(예를 들어, gNB(gNodeB)) 및 전자 장치(101)의 5G 통신을 관리하는 5GC(5th generation core)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)은 레거시 통신 및/또는 5G 통신을 통해 제어 메시지 (control message) 및 사용자 데이터(user data)를 송수신할 수 있다. 제어 메시지는 예를 들어, 전자 장치(101)의 보안 제어(security control), 베어러 설정(bearer setup), 인증(authentication), 등록(registration), 또는 이동성 관리(mobility management) 중 적어도 하나와 관련된 메시지를 포함할 수 있다. 사용자 데이터는 예를 들어, 전자 장치(101)와 코어 네트워크(330)(예를 들어, EPC)간에 송수신되는 제어 메시지를 제외한 사용자 데이터를 의미할 수 있다.
도 3을 참조하면, 일 실시예에 따른 전자 장치(101)는 레거시(legacy) 네트워크의 적어도 일부(예: LTE 기지국, EPC)를 이용하여 5G 네트워크의 적어도 일부(예: NR 기지국, 5GC)와 제어 메시지 또는 사용자 데이터 중 적어도 하나를 송수신할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 네트워크 환경(300a)은 LTE 기지국 및 NR 기지국으로의 무선 통신 듀얼 커넥티비티(dual connectivity, DC)를 제공하고, EPC 또는 5GC 중 하나의 코어 네트워크(330)를 통해 전자 장치(101)와 제어 메시지를 송수신하는 네트워크 환경을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, DC 환경에서, LTE 기지국 또는 NR 기지국 중 하나의 기지국은 MN(master node)(310)으로 작동하고 다른 하나는 SN(secondary node)(320)로 동작할 수 있다. MN(310)은 코어 네트워크(330)에 연결되어 제어 메시지를 송수신할 수 있다. MN(310)과 SN(320)은 네트워크 인터페이스를 통해 연결되어 무선 자원(예를 들어, 통신 채널) 관리와 관련된 메시지를 서로 송수신 할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, MN(310)은 제 1 기지국, SN(320)은 NR 기지국, 코어 네트워크(330)는 EPC로 구성될 수 있다. 예를 들어, LTE 기지국 및 EPC를 통해 제어 메시지가 송수신되고, LTE 기지국 또는 NR 기지국 중 적어도 하나를 통해 사용자 데이터가 송수신 될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, MN(310)은 NR 기지국, SN(320)은 LTE 기지국, 코어 네트워크(330)는 5GC로 구성될 수 있다. 예를 들어, NR 기지국 및 5GC를 통해 제어 메시지가 송수신되고, LTE 기지국 또는 NR 기지국 중 적어도 하나를 통해 사용자 데이터가 송수신 될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 EPC 또는 5GC 중 적어도 하나에 등록(registration)되어 제어 메시지를 송수신할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, EPC 또는 5GC는 연동(interworking)하여 전자 장치(101)의 통신을 관리할 수도 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)의 이동 정보가 EPC 및 5GC간의 인터페이스를 통해 송수신될 수 있다.
상술한 바와 같이, LTE 기지국 및 NR 기지국을 통한 듀얼 커넥티비티(dual connectivity)를 EN-DC(E-UTRA new radio dual connectivity)로 명명할 수도 있다. 한편, MR DC는 EN-DC 이외에도 다양하게 적용이 가능할 수 있다. 예를 들어, MR DC에 의한 제 1 네트워크 및 제 2 네트워크는, 모두 LTE 통신에 관한 것으로, 제 2 네트워크가 특정 주파수의 스몰-셀에 대응하는 네트워크일 수도 있다. 예를 들어, 제 1네트워크는 5G 코어 네트워크와 연결된, 하지만 무선 구간은 LTE 통신을 사용하는 네트워크일 수 있으며, 제 2 네트워크는 5G 통신에 관한 네트워크일 수 있다. 예를 들어, MR DC에 의한 제 1 네트워크 및 제 2 네트워크는 모두 5G에 관한 것으로, 제 1 네트워크는 6GHz 미만 주파수 대역(예: below 6)에 대응하고, 제 2 네트워크는 6GHz 이상 주파수 대역(예: over 6)에 대응할 수도 있다. 상술한 예시 이외에도, 듀얼 커넥티비티가 적용가능한 네트워크 구조라면 본 개시의 다양한 실시예에 적용될 수 있음을 당업자는 용이하게 이해할 수 있을 것이다.
도 4는 본 개시의 일 실시예에 따른 UE에서의 베어러를 설명하기 위한 도면을 도시한다.
도 4를 참조하면, 다양한 실시예에 따라서, 5G non-standalone 네트워크 환경 (예: 도 3의 네트워크 환경(300a))에서 가능한 베어러(bearer)는, MCG(master cell group) 베어러, SCG(secondary cell group) 베어러, 스플릿 베어러(split bearer)를 포함할 수 있다. UE(user equipment)(400)에는, E-UTRA/NR PDCP(packet data convergence protocol) 엔티티 (401), NR PDCP 엔티티(402,403)가 설정될 수 있다. UE(400)에는, E-UTRA RLC(radio link control) 엔티티(411,412), NR RLC 엔티티(413,414)가 설정될 수 있다. UE(400)에는, E-UTRA MAC(medium access control) 엔티티(421), NR MAC 엔티티(422)가 설정될 수 있다. UE는, 기지국과 통신을 수행할 수 있는 사용자 장치를 나타낼 수 있으며, 도 1의 전자 장치(101)와 혼용되어 이용될 수 있다. 예를 들어, 본 발명의 다양한 실시예들에서 UE가 특정 동작을 수행하는 것은, 전자 장치(101)에 포함된 적어도 하나의 요소가 특정 동작을 수행하는 것을 의미할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, MCG는, 예를 들어 도 3의 MN(main node)(310)에 대응될 수 있으며, SCG는 예를 들어 도 3의 SN(secondary node)(320)에 대응될 수 있다. UE(400)는, 통신을 수행하기 위한 노드가 결정되면, 결정된 노드(예: 기지국)과 통신을 위하여 도 4에 도시된 다양한 엔티티를 설정할 수 있다. PDCP 계층의 엔티티들(401,402,403)은 데이터(예: IP(internet protocol) 패킷에 대응하는 PDCP SDU(service data unit))를 수신하여, 추가적인 정보(예: 헤더 정보)를 반영한 변환된 데이터(예: PDCP PDU(protocol data unit)) 를 출력할 수 있다. RLC 계층의 엔티티들(411,412,413,414)은 PDCP 계층의 엔티티들(401,402,403)로부터 출력된 변환된 데이터(예: PDCP PDU)를 수신하여, 추가적인 정보(예: 헤더 정보)를 반영한 변환된 데이터(예: RLC PDU)를 출력할 수 있다. MAC 계층의 엔티티들(421,422)은 RLC 계층의 엔티티들(411,412,413,414)로부터 출력된 변환된 데이터(예: RLC PDU)를 수신하여, 추가적인 정보(예: 헤더 정보)를 반영한 변환된 데이터(예: MAC PDU)를 출력하여, 물리 계층(미도시)으로 전달할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, MCG 베어러는, 듀얼 커넥티비티에서, MN에 대응하는 자원 또는 엔티티만을 이용하여 데이터를 송수신할 수 있는 경로(또는, 데이터)와 연관될 수 있다. SCG 베어러는, 듀얼 커넥티비티에서, SN에 대응하는 자원 또는 엔티티만을 이용하여 데이터를 송수신할 수 있는 경로(또는, 데이터)와 연관될 수 있다. 스플릿 베어러는, 듀얼 커넥티비티에서, MN에 대응하는 자원 또는 엔티티와, SN에 대응하는 자원 또는 엔티티를 이용하여 데이터를 송수신할 수 있는 경로(또는, 데이터)와 연관될 수 있다. 이에 따라, 도 4에서와 같이, 스플릿 베어러(split bearer)는, NR PDCD 엔티티(402)를 통하여, E-UTRA RLC 엔티티(412) 및 NR RLC 엔티티(413)와, E-UTRA MAC 엔티티(421) 및 NR MAC 엔티티(422) 모두에 연관될 수 있다.
도 5a 는, 본 개시의 일 실시예에 따른 UE 및 기지국 들 사이의 업링크 경로를 설명하기 위한 도면을 도시한다.
도 5a를 참조하면, 다양한 실시예에 따른 UE(510)(예: 전자 장치(101))는, 스플릿 베어러에 기반하여 제1 및 제 2 기지국 들(520a,520b)과 통신을 수행할 수 있다. 스플릿 베어러의 설정에 의하여, 상술한 바와 같이 전자 장치(101)는, 양 네트워크 통신을 통하여 업 링크 데이터 송신이 가능한 상태에 있을 수 있다. 이에 따라, UE(510)로부터 제1 및 제 2 기지국 들(520a,520b)로 전송되어야 하는 전송 데이터(예: IP 패킷)들은 제 2 PDCP 엔티티(541)를 통하여 제 2 RLC 엔티티(543) 및 제 2 MAC 엔티티(545) 또는 제 1 RLC 엔티티(542) 및 제 1 MAC 엔티티(544)로 전달될 수 있다. 예를 들어, 제 1 RLC 엔티티(542) 및 제 1 MAC 엔티티(544)는 제 1 네트워크와 연관될 수 있다. 제 2 RLC 엔티티(543) 및 제 2 MAC 엔티티(545)는 제 2 네트워크와 연관될 수 있다. 제 1 BS(520a)는 제 1 PDCP 엔티티(521a), 제 1 RLC 엔티티(522a), 제 1 MAC 엔티티(523a)를 설정할 수 있다. 제 2 BS(520b)는 제 2 PDCP 엔티티(521b), 제 2 RLC 엔티티(522b), 제 2 MAC 엔티티(523b)를 설정할 수 있다. UE(510)의 제 2 RCL 엔티티(543) 및 제 2 MAC 엔티티(545)와 연관되는 경로가 주요 경로(primary path)(531)일 수 있다. 제 1 RLC 엔티티(542) 및 제 1 MAC 엔티티(544)와 연관되는 경로가 이차 경로(secondary path)(532)일 수 있다. 여기에서, 제 1 PDCP 엔티티(521a)는 제 2 PDCP 엔티티(521b)와 동일하게 구현될 수 있다. 예를 들어, EN-DC의 구현을 위하여, 제 1 BS(520a)가 LTE BS인 경우에, 제 1 PDCP 엔티티(521a)는 NR PDCP 엔티티로 설정될 수 있다. 본 개시의 다양한 실시예에서, 상기 스플릿 베어러 동작을 위한 특정 PDCP 엔티티(예: NR PDCP 엔티티)는 제 1 BS(520a)에 있을 수도 있다. 본 개시의 다양한 실시예에서, 상기 스플릿 베어러 동작을 위한 특정 PDCP 엔티티(예: NR PDCP 엔티티)가 제 2 BS(520b)에 있을 수도 있다. 또는 상기 스플릿 베어러 동작을 위한 특정 PDCP 엔티티(예: NR PDCP 엔티티)가 제 1 BS(520a) 및 제 2 BS(520b)에 있을 수도 있다. 다양한 실시예에 따라, 제 1 PDCP 엔티티(521a)와 제 2 PDCP 엔티티(521b) 중 하나만 동작하게 구현될 수 있다. 스플릿 베어러가 설정된 경우, 제 1 PDCP 엔티티(521a) 또는 제 2 PDCP 엔티티(521b) 중 적어도 하나가 코어 네트워크로 데이터를 전송할 수도 있다. 다양한 실시예에서, 제 1 PDCP 엔티티(521a) 또는 제 2 PDCP 엔티티(521b) 중 어느 하나는 존재하지 않을 수도 있다. 제 1 BS(520a) 및 제 2 BS(520b)는 서로 직접 통신을 수행할 수도 있다. 다양한 실시예에서, 제 1 PDCP 엔티티(521a)는 제 2 RLC(522b)와 직접 통신할 수 있다. 다양한 실시예에서, 제 2 PDCP 엔티티(521b)는 제 1 RLC(522a)와 직접 통신할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 제 1 네트워크 및 제 2 네트워크는, 듀얼 커넥티비티가 가능한 네트워트들이라면 제한이 없다. 예를 들어, 제 1 네트워크 및 제 2 네트워크 각각은 LTE 통신 및 NR 통신 각각에 대응할 수 있다. 예를 들어, 제 1 네트워크 및 제 2 네트워크는, 모두 LTE 통신에 관한 것으로, 제 2 네트워크가 특정 주파수의 스몰-셀에 대응하는 네트워크일 수도 있다. 예를 들어, 제 1 네트워크 및 제 2 네트워크는 모두 5G에 관한 것으로, 제 1 네트워크는 6GHz 미만 주파수 대역(예: below 6)에 대응하고, 제 2 네트워크는 6GHz 이상 주파수 대역(예: over 6)에 대응할 수도 있다. 예를 들어, 제 1 네트워크를 위한 제 1 기지국(520a)과 제 2 네트워크를 위한 기지국(520b)이 하나의 물리적인 장치에 포함될 수도 있다.
다양한 실시예에 따른 UE(510)는, 스플릿 베어러에 기반하여 제 1 및 제 2 BS들(520a, 520b)와, 제 1 네트워크 및 제 2 네트워크 중 적어도 하나를 이용하여 전송 데이터를 전송할 수 있다. 다양한 실시예에 따른 UE(510)는, SCG에 대응하는 제 2 BS(520b)와 연관된 제 2 네트워크를 주요 경로(primary path)(531)로 설정할 수 있다. UE(510)는, MCG에 대응하는 제 1 BS(520a)와 연관된 제 1 네트워크를 이차 경로(secondary path)(532)로 설정할 수 있다. 예를 들어, UE(510)는, MN으로부터 수신한 주요 경로를 나타내는 정보에 기반하여, SCG와 연관된 제 2 네트워크를 주요 경로(531)로 설정할 수 있다. 상기 MN으로부터 수신한 주요 경로를 나타내는 정보는 RRC(radio resource control) 신호(예를 들어, RRC connection reconfiguration)에 포함될 수 있다. 다른 실시예로, UE(510)가 주요 경로를 설정하는 방식에는 제한이 없다. 주요 경로는, 예를 들어 각 통신 사업자의 정책에 기반하여 결정될 수도 있다. UE(510)는 주요 경로를 나타내는 정보를 수신하여, 주요 경로를 확인할 수 있다. 주요 경로는, PDCP 엔티티가 하나보다 큰 RLC 엔티티와 연관된 경우의 업 링크 데이터 전송에 대한 주요 RLC 엔티티(primary RLC entity)의 셀 그룹 ID(identification) 및 LCID(logical channel ID)를 나타낼 수 있다. 제 2 PDCP 엔티티(521b)은 주요 경로(primary path)를 갖는 기지국(520b)에 포함될 수 있다. 본 개시의 다양한 실시예에 따라 제 1 PDCP 엔티티(521a)는 이차 경로(secondary path)를 갖는 제 1 기지국(520a)에 포함될 수 있다.
다양한 실시예에서, UE(510)는, 업 링크-데이터 스플릿 임계치(ul-datasplitthreshold)에 대한 정보를 확인할 수 있다. UE(510)는, MN으로부터 업 링크 스플릿 임계치에 대한 정보를 수신하여 확인할 수 있다. 상기 업링크 스플릿 임계치에 대한 정보는 UE-specific 또는 UE-dedicated RRC 신호(예를 들어, RRC connection reconfiguration)에 포함될 수 있다. 다양한 실시예에 따라, UE(510)가 업 링크 스플릿 임계치에 대한 정보를 확인하는 방식에는 제한이 없다.
하기 표 1은 다양한 실시예에 따른 RRC connection reconfiguration 메시지의 적어도 일부분이다.
RRC connection reconfiguration-IEs ::= SEQUENCE { radioBearerConfig RadioBearerConfig OPTIONAL, -- Need M OPTIONAL, -- Need MRadioBearerConfig ::= SEQUENCE {... drb-ToAddModList DRB-ToAddModList OPTIONAL, -- Need N ...}DRB-ToAddModList ::= SEQUENCE (SIZE (1..maxDRB)) OF DRB-ToAddModDRB-ToAddMod ::= SEQUENCE {... pdcp-Config PDCP-Config OPTIONAL, -- Cond PDCP ...}PDCP-Config ::= SEQUENCE { drb SEQUENCE {... moreThanOneRLC SEQUENCE { primaryPath SEQUENCE { cellGroup CellGroupId OPTIONAL, -- Need R logicalChannel LogicalChannelIdentity OPTIONAL -- Need R }, ul-DataSplitThreshold OPTIONAL, -- Cond SplitBearer pdcp-Duplication ENUMERATED { true } OPTIONAL -- Need R }
상기에서 밑줄로 표시된 바와 같이, RRC connection reconfiguration 메시지 내에서는, 업 링크 스플릿 임계치로서 ul-datasplitthreshold가 정의될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 업 링크 스플릿 임계치에 대한 정보 또한, 예를 들어 각 통신 사업자의 정책에 기반하여 결정될 수도 있다. UE(510)는, 전송 PDCP 엔티티(transmitting PDPC entity)(예: 제 2 PDCP 엔티티(541))가 두 개 이상의 RLC 엔티티(예: 제 1 RLC 엔티티(542) 및 제 2 RLC 엔티티(543)) 들과 연관되는 것을 확인할 수 있다. UE(510)는, 두 개 이상의 연관된 RLC 엔티티(예: 제 1 RLC 엔티티(542) 및 제 2 RLC 엔티티(543))들이 서로 상이한 셀 그룹에 속하는 것을 확인할 수 있다. UE(510)는, 이 경우에, PDCP 계층에서 기지국으로 전송하고자 하는 데이터의 양과 RLC 계층에서 기지국으로 전송하고자 하는 데이터의 전체 양의 합이 업 링크 스플릿 임계치보다 크거나 같은지 여부를 확인할 수 있다. 상기 계산한 PDCP 데이터 양 및 RLC 데이터 양의 전체 양의 합이 업 링크 스플릿 임계치보다 크거나 같은 경우에, UE(510)의 전송 PDCP 엔티티(예: 제 2 PDCP 엔티티(541))는, PDCP PDU를 주요 RLC 엔티티(primary RLC entity) 또는 이차 RLC 엔티티(secondary RLC entity)로 제공(submit)할 수 있다. PDCP 데이터 양 및 RLC 데이터 양의 전체 양의 합이 업 링크 스플릿 임계치보다 작은 경우에는, UE(510)의 전송 PDCP 엔티티(예: 제 2 PDCP 엔티티(541))는, PDCP PDU를 주요 RLC 엔티티에만 제공할 수 있다. 상술한 바에 따라서, UE(510)는, 전송 대상 데이터의 크기가 임계치 이상인 경우에는 주요 경로(531) 및 이차 경로(532)를 통하여 데이터를 전송할 수 있다. UE(510)는, 전송 대상 데이터의 크기가 임계치 미만인 경우에는 주요 경로(531)만을 통하여 데이터를 전송할 수 있다. 이 경우, UE(510)의 이차 경로(532)를 통하여서는 데이터가 송신 뿐 아니라 수신 데이터도 전송되지 않을 수도 있다. 지정된 기간 동안 데이터가 이차 경로(532)를 통한 송수신되지 않음에 기반하여 이차 경로(532)와 연관된 엔티티(또는, 이차 경로(532)와 연관된 하드웨어)가 지정된 주기로 지정된 기간 동안 PDCCH 모니터링을 수행할 수 있으며, 이에 대한 다양한 실시예들은 후술한다.
상기 설명은 제 1 기지국(520a)이 MN으로 동작하고, 제 2 기지국(520b)가 SN으로 동작하는 경우에, 제 1 기지국을 통하는 경로가 주요 경로로 설정되고, 제 2 기지국을 통하는 경로가 이차 경로로 설정되는 경우에서도 동일하게 적용될 수 있다.
도 5b는 일 실시예에 따른 EN-DC에서의 스플릿 베어러가 설정된 경우의 UE 및 BS 사이의 경로를 설명하기 위한 도면을 도시한다.
도 5b를 참조하면, 다양한 실시예에 따른 UE(510)는, EN-DC에서의 스플릿 베어러를 설정할 수 있으며, 이에 따라 NR PDCP 엔티티(561)는, LTE RLC 엔티티(562) 및 NR RLC 엔티티(563)와 연관될 수 있다. LTE RLC 엔티티(562)는 LTE MAC 엔티티(564)에 연관될 수 있으며, NR RLC 엔티티(563)는 NR MAC 엔티티(565)에 연관될 수 있다. BS(550b)의 NR MAC 엔티티(553b)는 NR MAC 엔티티(565)에 대응될 수 있으며, BS(550a)의 LTE MAC 엔티티(553a)는 LTE MAC 엔티티(564)에 대응될 수 있다. BS(550a)의 LTE PDCP 엔티티(551a)는, LTE RLC 엔티티(552a)와 연관될 수 있으며, BS(550b)의 NR PDCP 엔티티(551b)는, NR RLC 엔티티(552b)와 연관될 수 있다. LTE RLC 엔티티(522a)는 LTE MAC 엔티티(553a)에 연관될 수 있으며, NR RLC 엔티티(552b)는 NR MAC 엔티티(553b)에 연관될 수 있다. NR 네트워크가 주요 경로(531)로 설정될 수 있으며, LTE 네트워크가 이차 경로(532)로 설정될 수 있다. EN-DC에서, LTE의 BS(550a)의 경우, NR PDCP 엔티티가 설정되도록 표준에서 제언된 바 있다. 특히, 스플릿 베어러를 위하여, LTE의 BS(550a)에서는 NR PDCP 엔티티가 설정되어야 할 수 있다. 다양한 실시예에서, 상기 스플릿 베어러 동작을 위한 NR PDCP 엔티티는 LTE의 BS(550a)에 있을 수도 있다. 다양한 실시예에서, 상기 스플릿 베어러 동작을 위한 NR PDCP 엔티티는 NR BS(550b)에 있을 수도 있다. 다양한 실시예에서, 상기 스플릿 베어러 동작을 위한 NR PDCP 엔티티가 LTE의 BS(550a) 및 NR BS(550b)에 있을 수도 있다. 다양한 실시예에 따라, LTE PDCP 엔티티(551a)와 NR PDCP 엔티티(551b) 중 하나만 동작하게 구현될 수 있다. 스플릿 베어러의 경우에는, LTE BS(550a)의 LTE PDCP 엔티티(551a) 또는 NR BS(550b)의 NR PDCP 엔티티(551b) 중 적어도 하나가 데이터를 코어 네트워크로 전송할 수 있다. 효과적으로는 주요 경로(531)에 NR PDCP 엔티티(551b)가 설정되는 것이 유리할 수도 있다. 하지만, 주요 경로(531)의 설정에는 제한이 없다. 다만, NR PDCP 엔티티(551b)가 LTE BS(550a)에 설정되는 것 또한 가능할 수 있다. 아울러, LTE BS(550a) 및 NR BS(550b)는 서로 데이터를 직접적으로 송수신할 수 있다. 한편, 상술한 바와 같이, 도 5b와 같은 EN-DC 이외에도 다양한 DC에 의한 본원의 다양한 실시예들의 적용이 가능할 것이다.
도 6a는 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치, LTE 기지국, 및 NR 기지국의 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도를 도시한다.
도 6a를 참조하면, 다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)(예: 적어도 하나의 프로세서(예: 프로세서(120), 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260) 중 적어도 하나)는, 601 동작에서, 제 1 기지국(340)(예: LTE 기지국)과 연결을 형성할 수 있다. 전자 장치(101)가 제 1 기지국(340)과 연결을 형성하는 것은, 예를 들어, RACH(random-access channel), RRC 연결 형성, 제 1 기지국(340)에 연관된 MME(mobility management entity)가 전자 장치(101)(예를 들어, UE)의 IMSI를 획득하는 동작, 전자 장치(101)가 LTE 망을 인증하는 동작, MME가 전자 장치(101)를 인증하는 동작, NAS(non-access stratum) security setup, location update, 또는 EPS(evolved packet system) 세션 형성(EPS session establishment) 에 의한 어태치 완료 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 제 1 기지국(340)(예를 들어, eNodeB) 이외의 엔티티(예: MME, S-GW(serving gateway), P-GW(packet data network (PDN) gateway), HSS(home subscriber server), PCRF(policy and charging rules function), SPR(subscriber profile repository))의 동작에 의하여 연결이 형성될 수 있음을 당업자는 용이하게 이해할 수 있을 것이다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 제 1 기지국(340)뿐만 아니라, 제 1 기지국(340) 이외의 엔티티와 데이터를 송수신함으로써 연결을 형성할 수 있다. 연결의 형성은 어태치 완료(attach complete)를 의미할 수 있다.
603 동작에서, 다양한 실시예에 따른 전자 장치(101)는, 제 2 기지국(350)(예: NR 기지국)과 연결을 형성할 수 있다. 예를 들어, 제 1 기지국(340)은 SCG 셀 측정(예: SCG에 대한 MO(measurement object))에 대한 설정정보를 포함한 RRC Connection Reconfiguration 메시지를 송신할 수 있으며, 전자 장치(101)는 SCG 셀 측정에 대한 결과를 제 1 기지국(340)으로 전달할 수 있다. 제 1 기지국(340)은 SCG를 선택할 수 있으며, 선택된 제 2 기지국(350)으로 추가 요청(예: SgNB Add Request)를 송신할 수 있으며, 제 2 기지국(350)으로부터 이에 대한 애크(Ack)를 수신할 수 있다. 제 1 기지국(340)은, 전자 장치(101)로 SCG 추가 설정에 대한 RRC connection Reconfiguration 메시지를 전자 장치(101)로 송신할 수 있다. 전자 장치(101)는 SSB(synchronization signal block)를 수행하고, RACH 절차를 제 2 기지국(350)과 수행할 수 있다. 이에 따라 SCG 추가가 완료(SCG add complete)될 수 있다. 이 때, 전자 장치(101)는 RRC IDLE 상태에서 RRC CONNECTED 상태로 천이될 수 있다. RRC IDLE 상태는 기지국과 단말 간에 무선 연결 (RRC 연결)이 설정되어 있지 않은 상태를 의미하며, RRC CONNECTED 상태는 기지국과 단말 간에 무선 연결 (RRC 연결)이 설정되어 있는 상태를 의미할 수 있다.
DRX는 RRC IDLE 상태, RRC INACTIVE 상태와 RRC CONNECTED 상태에서 모두 사용될 수 있다. 휴지 상태에서의 DRX 모드를 IDRX, 연결 상태에서의 DRX 모드를 CDRX라 할 수 있다. 일 실시예에 따라, IDRX 는 페이징 신호에 관련된 모니터링 주기와 연관되어 동작할 수 있다. 일 실시예에 따라, CDRX 는 PDCCH와 관련된 모니터링 주기와 연관되어 동작할 수 있다. 일 실시예에 따라, RRC INACTIVE 상태에서의 DRX 모드는 RAN 기반의 페이징 주기와 연관되어 동작할 수 있다. 다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는 605 동작에서, SCG(또는, SN)를 통한 업링크 경로를 주요 경로로 설정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 RRC connection reconfiguration 메시지 내의 정보에 기반하여 SCG를 통한 업링크 경로를 주요 경로로 설정할 수 있다. 전자 장치(101)는, 전송할 데이터의 크기(예: PDCP 데이터 양 및 RLC 데이터 양의 합계)가 업 링크 스플릿 임계치보다 작은 경우에는, 주요 경로를 통하여 전송 데이터를 전송할 수 있다. 한편, SCG를 업링크 주요 경로로 설정하는 것은 단순히 예시적인 것으로, 전자 장치(101)는 MCG를 주요 경로로 설정할 수도 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는 607 동작에서, 제 1 기지국(340) 및 제 2 기지국(350)에 대해서 각각의 DRX 타이머를 구동할 수 있다. 전자 장치(101)는, 전자 장치(101)를 위한 업링크 유저 데이터 또는 다운링크 유저 데이터 중 적어도 하나를 나타내는 PDCCH(physical downlink control channel)를 성공적으로 디코딩한 이후 타이머(예: DRX inactivity timer)를 시작할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)의 UL 주요 경로와 이차 경로에 대하여 각각의 DRX 타이머를 시작할 수 있다. DRX(discontinuous reception) 와 관련된 파라미터는 RRC connection reconfiguration 메시지의 MAC-Main config에 반영될 수 있으나, 전자 장치(101)가 DRX와 관련된 파라미터를 획득하는 방식에는 제한이 없다. DRX 타이머의 만료 시간은, 예를 들어 연속되는 TTI(transmission time interval)의 개수로 표현될 수 있다. 다양한 실시예에 따라 상기 DRX 타이머의 만료 시간은, 절대적인 시간(예를 들어, millisecond 단위)으로 표현될 수도 있다. 전자 장치(101)는 상기 DRX 타이머가 만료될 때까지 PDCCH를 모니터링할 수 있다. PDCCH의 모니터링 결과 송신 데이터 또는 수신 데이터가 있다고 판단되는 경우에는, 상기 DRX 타이머는 재시작될 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 제 1 MAC(예: LTE MAC)에 의한 DRX 타이머가 만료되는 경우, 전자 장치(101)는 608 동작에서, 제 1 네트워크 MAC(예: LTE MAC)에 의하여 DRX 모드에 진입할 수 있다. 여기에서, 전자 장치(101)가 DRX 모드에 진입하는 것은, 전자 장치(101)에서 DRX 타이머가 만료된 노드가 상시적인 PDCCH 모니터링을 중단하고, 지정된 주기(예: Short DRX cycle 또는 Long DRX cycle)로 PDCCH 모니터링을 수행함을 의미할 수 있다. DRX 모드는, 모든 서브프레임이 아닌 일부 서브프레임에서만 PDCCH를 모니터링하는 상태일 수 있으며, 모든 서브프레임에 대하여 PDCCH를 모니터링하는 활성화 상태와 구분될 수 있으며, 이는 도 6b를 참조하여 설명하도록 한다. DRX 모드에서, 전자 장치(101)는, SCG를 통한 다운링크 경로를 통하여 데이터를 수신하거나 업링크 경로를 통하여 데이터를 송신할 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 제 2 MAC(예: NR MAC)에 의한 DRX 타이머가 만료되는 경우, 608 동작에서, 전자 장치(101)는, 제 2 MAC(예: NR MAC)에 의하여 DRX 모드에 진입하고, MCG를 통한 다운링크 경로를 통하여 데이터를 수신하거나 업링크 경로를 통하여 데이터를 송신할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, DRX 타이머가 만료되지 않으면(607-아니오), 전자 장치(101)는 609 동작에서 MCG를 통한 다운링크 경로를 통하여 데이터를 수신하거나, 또는 업링크 경로를 통하여 데이터를 송신할 수 있다. 전자 장치(101)는 DRX 타이머 만료 여부의 판단을 반복하고, 동작 607 (예)에서 DRX 타이머가 만료된 것으로 판단되면 동작 608을 수행한다.
한편, 610 동작에서, 제 1 기지국(340) 또한 DRX 모드에 진입할 수 있다. 제 1 기지국(340)은, 예를 들어 DRX 타이머가 만료됨을 스스로 확인하여 DRX 모드에 진입할 수 있다. 만약, 제 1 MAC(예: LTE MAC)에 의하여 DRX 모드에 진입한 경우에는, 제 1 MAC에 대응하는 제 1 기지국(340)은 전자 장치(101)가 PDCCH를 모니터링하지 않는 기간 동안(예: 배터리 절약 구간)에는 데이터 송신을 대기할 수 있다. 한편, 도 6a에서는 MCG에 대한 DRX 모드 진입에 대하여 설명되었지만, 이는 단순히 시적인 것으로, 전자 장치(101) 및 제 2 기지국(350) 또한 지정된 DRX 타이머가 만료됨에 기반하여, DRX 모드로 진입할 수도 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)가 SCG를 통한 경로를 통하여 데이터를 송수신하는 동안에도, MCG를 통한 경로를 통하여 데이터가 송수신되지 않으면 MCG에 대응하는 CP는 DRX 모드에 진입할 수 있다. 전자 장치(101)는 SCG에 대응하는 CP는 활성화 상태를 유지하면서, MCG에 대응하는 CP는 DRX 모드에 진입하도록 제어할 수 있다. 또는, 전자 장치(101)는 통합 CP 중 MCG에 대응하는 블록만을 DRX 모드로 제어하고, SCG에 대응하는 블록을 활성화 상태로 제어할 수도 있다. 블록은, 예를 들어 SoC(system on chip)에서 CP 동작을 수행할 수 있도록 하는 독립적인 하드웨어를 나타내거나, 또는 논리적인 블록을 나타낼 수도 있다.
도 6a에서는, NR에 대응하는 경로가 주요 경로로 설정되고 LTE에 대응하는 엔티티(예: CP)가 DRX 모드에 진입하는 경우로 설명되었지만, 이는 단순히 예시적인 것으로, 전자 장치(101)는 LTE에 대응하는 경로를 주요 경로로 설정하고 이후 타이머 만료에 따라 NR에 대응하는 엔티티(예: CP)를 DRX 모드로 진입하도록 설정할 수도 있다. 아울러, 상술한 바와 같이, 주요 경로에 대응하는 엔티티 또한 DRX 모드로 진입할 수도 있다. 본 개시의 다양한 실시예에서, 전자 장치(101)의 NR과 연관된 엔티티에 기반하여 수행되는 동작들과 LTE와 연관된 엔티티에 기반하여 수행되는 동작들은 서로 교환되어 수행될 수도 있다.
도 6b는 본 개시의 일 실시예에 따른 DRX 모드에서의 동작을 설명하기 위한 타이밍도를 도시한다.
도 6b를 참조하면, 본 개시의 다양한 실시예에 따라서, 도 2a 또는 도 2b의 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260)의 적어도 일부는, 타이머 만료에 기반하여 DRX 모드(641)로 진입할 수 있다. 전자 장치(101)는, 611 동작에서, PDCCH에서 DL grant와 DL 데이터를 수신할 수 있다. 전자 장치(101)는 타이머를 재시작할 수 있다. 타이머가 만료되기 이전에, 전자 장치(101)는 예를 들어 613 동작에서 PDCCH에서 UL Grant를 확인하고, 615 동작에서 UL 데이터를 송신할 수 있다. 전자 장치(101)는 타이머(617)(예: DRX inactivity timer)를 재시작할 수 있다. 타이머가 만료되기 이전에는, 전자 장치(101)는 PDCCH를 상시적으로, 예를 들어, 모든 서브 프레임에 대하여 모니터링을 수행할 수 있다. 활성화 상태(640)는, 타이머가 만료되기 이전의 상태로, 타이머가 구동 중인 상태를 의미할 수 있다. 또는, 활성화 상태(640)는, DRX 모드로부터 벗어난 상태를 의미할 수도 있다. 활성화 상태는, LTE의 경우에서는 모든 서브 프레임, NR의 경우에는 네트워크에서 지정된 서브 프레임에 대하여 PDCCH 모니터링을 수행하는 상태를 의미할 수도 있다.
다양한 실시예에 따라서, 타이머가 만료되면, 전자 장치(101)는 DRX 모드(641)로 진입할 수 있다. DRX 모드에서, 전자 장치(101)는 단기 DRX 사이클(short DRX cycle)(621)을 주기로 PDCCH 모니터링을 수행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 일부 서브 프레임에 대하여서는 PDCCH의 모니터링을 수행하지 않을 수 있다. 모니터링 수행 기간은 온-기간(on duration)(623) 동안 수행될 수 있다. 온-기간(623) 이외의 기간(예: 배터리 절약 구간) 동안에는 전자 장치(101)의 DRX 모드에 진입한 엔티티(예: CP)는 슬립 상태(627)일 수 있으며, 이에 따라 소비 전력이 절약될 수 있다. DRX 모드 (641)는, 일정한 주기(예: DRX cycle)로 일정한 기간(예: on-duration) 동안 PDCCH를 모니터링하는 상태일 수 있다. DRX 모드(641)는, 타이머가 만료됨에 따라, 활성화 상태(640)에 비하여 적은 수의 서브프레임에 대하여 PDDCH의 모니터링을 수행하는 상태를 의미할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는 DRX 모드(641)에 진입하면서 DRX 단기 사이클 타이머(DRX short cycle timer)(619)를 시작할 수 있다. DRX 단기 사이클 타이머(619)가 만료되면, 전자 장치(101)는 장기 DRX 사이클(long DRX cycle)(625)을 주기로 PDCCH를 모니터링할 수 있다. 전자 장치(101)는 RRC inactivity timer(629)가 만료되면, RRC 아이들(idle) 상태로 진입하고 페이징 DRX 사이클(paging DRX cycle)(631)을 주기로 PDCCH를 모니터링할 수 있다. 다양한 실시예에서, 전자 장치(101)는 DRX 모드에 진입하면 하나의 단일 주기(예: 장기 DRX 사이클)로 PDCCH를 모니터링할 수도 있다.
한편, 다양한 실시예에 따른 기지국(예: LTE 기지국)은 전자 장치(101)의 온-기간(623) 동안에 전자 장치(101)로 데이터를 송신할 수 있다. 전자 장치(101)와 기지국은 DRX 사이클이 동기화될 수 있다. 이에 따라 기지국 또한 전자 장치(101)의 온-기간(623) 및 슬립 상태(627) 인지 여부를 확인할 수 있으며, 이에 기반하여 전자 장치(101)를 스케줄링할 수 있다. 만약, 온-기간(623) 이전의 슬립 상태(627) 동안에 기지국이 데이터를 획득하여 변조를 완료하여도, 온-기간(623)이 도래할 때까지, 데이터(예: DL Grant 또는 DL 데이터 중 적어도 하나)의 송신을 대기할 수 있다.
한편, 도 6b에서는 RRC Connected 상태에서의 DRX 모드에 대하여 설명되었지만, 이는 단순히 예시적인 것이다. 다양한 실시예에 따른 전자 장치(101)는, RRC connected 상태 이외의 상태인, RRC Idle 상태 또는 RRC inactive 상태에서도, DRX 모드로 진입할 수 있음을 당업자는 이해할 것이다.
도 7은 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치, LTE 기지국, 및 NR 기지국의 동작을 설명하기 위한 흐름도를 도시한다. 비교예에 따른 전자 장치(101)의 동작의 적어도 일부는, 아울러, 제 1 기지국(340)(예: LTE 기지국) 및 제 2 기지국(350)(예: NR 기지국) 또한 EN-DC 환경에서의 BS의 예시일뿐, 듀얼 커넥티비티의 종류에 따라 BS 또한 다른 종류로 변경될 수 있음 또한 당업자는 이해할 수 있을 것이다.
비교 예에 따라서, 전자 장치(101)(예: 프로세서(120), 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260) 중 적어도 하나)는, 701 동작에서, MCG에 대응하는 업링크(UL) 경로를 주요 경로로 설정할 수 있다. 한편, 전자 장치(101)는, 다운링크(DL) 경로를 SCG 경로로 설정할 수 있다. 전자 장치(101)는, UL 주요 경로 및 DL 경로를 상이하게 설정할 수 있다. 703 동작에서, 전자 장치(101)는, MCG에 대응하는 CP를 DRX 모드에 진입시킬 수 있다. 705 동작에서, MCG에 대응하는 제 1 기지국(340)은, DRX 모드에 진입할 수 있다. 707 동작에서, 전자 장치(101)는, SCG를 통한 경로를 통하여 DL 데이터를 수신할 수 있다. 이 경우, 전자 장치(101)는 DL 데이터에 대응하는 UL 데이터(예: UL ACK(acknowledgement) 패킷)를 송신하여야 할 수 있다. 아울러, UL 데이터의 크기가 데이터 스플릿 임계치 미만일 수 있으며, 전자 장치(101)는 UL 주요 경로를 통하여 UL 데이터를 송신하여야 할 수 있다. 전자 장치(101)는, DRX 사이클(709) 동안 대기한 이후에, 711 동작에서, MCG에 대응하는 MAC에 의하여 활성화 상태로 전환시킬 수 있다. 이 경우, SCG는 DRX 모드를 유지할 수도 있다. 713 동작에서, 전자 장치(101)는, MCG에 대응하는 업링크 경로를 통하여 UL ACK 패킷을 송신할 수 있다. 이에 따라, DRX 사이클(709) 동안의 불필요한 시간 제한이 발생할 수 있으며, 아울러 MCG에 대응하는 CP 웨이크 업에 의한 전력 낭비가 발생할 수 있다.
도 7의 실시예는, 전자 장치(101)의 어느 하나의 엔티티(예: MCG에 대응하는 엔티티)가, 예를 들어 RRC connected 상태에서, CDRX 모드로 진입한 경우에 수행될 수 있으나, 제한은 없으며, 어느 하나의 엔티티가 RRC IDLE 상태, 또는 RRC INACTIVE 상태에서 DRX 모드로 진입한 경우에는 모두 적용될 수 있음을 당업자는 이해할 것이다. 아울러, 상술한 상태의 제한이 없음은 본 개시의 전체 실시예에 모두 적용될 것이다.
도 8은 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치, LTE 기지국, 및 NR 기지국의 동작을 설명하기 위한 흐름도를 도시한다.
도 8을 참조하면, 본 개시의 다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)(예: 프로세서(120), 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260) 중 적어도 하나)는, 801 동작에서, MCG에 대응하는 업링크 경로를 주요 경로로 설정할 수 있다. 전자 장치(101)는, MN(310)으로부터의 RRC connection reconfiguration 메시지 내의 정보에 기반하여, 주요 경로를 선택할 수 있다. 아울러, 전자 장치(101)는, RRC connection reconfiguration 메시지 내의 정보에 기반하여, 이차 경로를 통한 송신 조건(예: 업 링크 데이터 스플릿 임계치)을 확인할 수 있다. 업 링크 데이터 스플릿 임계치는, 예를 들어 0, 무한대(infinite), 또는 0 내지 무한대 사이의 값으로 설정될 수 있으며, 업 링크 데이터 스플릿 임계치에는 제한이 없다.
803 동작에서, 전자 장치(101)는, MCG에 대응하는 CP(예: 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214))를 DRX 모드에 진입시킬 수 있다. 예를 들어, 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)는, DRX 타이머의 만료 확인에 기반하여, DRX 모드에 진입할 수 있다. 또한, MCG에 대응하는 제 1 기지국(340) 또한, 805 동작에서, DRX 모드에 진입할 수 있다. 본 개시에서, 기지국이 DRX 모드에 진입하는 것은, 특정 UE에 대한 DRX 인액티비티 타이머가 완료된 것으로 확인된 경우, PDCCH를 통한 데이터 송수신을 나타냄을 알리는 정보가, 온 기간(예: 온 기간(623)) 동안 송신됨을 의미할 수 있다. 한편, 도 8의 실시예에서는, MCG에 대응하는 기지국이 제 1 기지국(340)(예: LTE 기지국)이며, SCG에 대응하는 기지국이 제 2 기지국(350)(예: NR 기지국)으로 설명되었지만, 이는 예시적인 것으로, 구현에 따라서 SCG에 대응하는 기지국이 제 1 기지국(340)(예: LTE 기지국)이며, MCG에 대응하는 기지국이 제 2 기지국(350)(예: NR 기지국)으로 설정될 수도 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는, 807 동작에서, SCG를 통한 경로를 통하여 DL 데이터를 수신할 수 있다. DL 데이터 수신 이전에, SCG에 대응하는 커뮤니케이션 프로세서는, DRX 모드에 있었다가 활성화 상태로 진입할 수도 있으며, 또는 SCG에 대응하는 커뮤니케이션 프로세서는 활성화 상태에 있을 수도 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어 SCG를 통한 경로를 DL 데이터를 수신할 경로로 설정할 수 있다. 전자 장치(101)는, DL 데이터의 수신에 기반하여 UL ACK 패킷을 송신하도록 설정될 수 있다. 809 동작에서, 전자 장치(101)는, MCG에 대응하는 커뮤니케이션 프로세서가 DRX 모드임에 기반하여, 이차 경로를 통한 송신 조건을 무시할 수 있다. 811 동작에서, 전자 장치(101)는, SCG에 대응하는 업링크 경로를 통하여 UL ACK 패킷을 송신할 수 있다. 예를 들어 SCG에 대응하는 커뮤니케이션 프로세서는, MCG에 대응하는 커뮤니케이션 프로세서로부터 DRX 모드인지 여부를 나타내는 정보를 수신할 수 있다. SCG에 대응하는 커뮤니케이션 프로세서는, MCG에 대응하는 커뮤니케이션 프로세서가 DRX 모드인 것에 기반하여, 이차 경로를 통한 송신 조건(예: 송신할 데이터 크기가 UL 데이터 스플릿 임계치 이상인지 여부를 나타내는 조건)을 무시할 수 있다. 이차 경로를 통한 송신 조건과 무관하게, SCG에 대응하는 커뮤니케이션 프로세서는, SCG에 대응하는 커뮤니케이션 프로세서를 통하여 UL 데이터를 송신하도록 결정할 수 있다. 주요 경로의 엔티티가 DRX 모드인 경우, UL ACK 데이터가 UL 데이터 스플릿 임계치 미만 임에도, 전자 장치(101)는 UL ACK 데이터를 이차 경로를 통하여 송신할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)의 NR PDCP(예: NR PDCP(561))가, PDCP 계층 이하의 계층과 연관된 ACK 패킷의 UL 경로를 선택할 수 있다. RLC ACK의 패킷은, RLC 계층에서 송신될 수도 있다.
전자 장치(101)는, MCG에 대응하는 커뮤니케이션 프로세서를 웨이크 업 시키지 않고도, UL ACK 데이터를 송신할 수 있다. MCG에 대응하는 커뮤니케이션 프로세서는, DRX 모드를 유지할 수 있으며, 이에 따라 소비 전력이 비교적 낮은 수준을 유지할 수 있다. 아울러 온 기간까지의 대기 없이 UL ACK 데이터가 송신될 수 있어, 통신 지연 시간이 감소될 수 있다.
도 8에서는, MCG에 대응하는 경로가 UL 주요 경로로 설정되고, SCG에 대응하는 경로가 DL을 위한 경로로 설정된 것으로 설명되어 있지만, 이는 단순히 예시적인 것이다. 다양한 실시예에 따라서, MCG에 대응하는 경로가 DL 경로로 설정되고, SCG에 대응하는 경로가 UL 주요 경로로 설정될 수도 있다. SCG에 대응하는 엔티티가 DRX 모드인 경우, 전자 장치(101)가 MCG에 대응하는 경로로부터 DL 데이터를 수신할 수 있다. 전자 장치(101)는, 이차 경로를 통한 송신 조건을 무시하고, UL ACK 데이터를 MCG에 대응하는 경로를 통하여 송신할 수 있다. UL 주요 경로가 DL 경로와 상이하게 설정된 경우에 대하여서 본 개시의 실시예가 적용될 수 있음을 당업자는 용이하게 이해할 수 있을 것이다.
도 9는 본 개시의 일 실시예에 따른 2개의 커뮤니케이션 프로세서 구조를 설명하기 위한 도면을 도시한다.
도 9를 참조하면, 다양한 실시예에 따른 전자 장치(101)는, NR 커뮤니케이션 프로세서(910) 및 LTE 커뮤니케이션 프로세서(920)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 NR 네트워크 통신을 DL 경로로 설정하고, LTE 네트워크 통신을 UL 주요 경로로 설정할 수 있다. 전자 장치(101)는, 이차 경로(예: NR 네트워크 통신)를 이용하기 위한, 업 링크 데이터 스플릿 임계치를 확인할 수 있다. LTE 커뮤니케이션 프로세서(920)는, 931 동작에서, DRX 모드 조건이 만족됨을 확인할 수 있다. 예를 들어, LTE 커뮤니케이션 프로세서(920)는 DRX 인액티비티 타이머의 만료를 기반으로 DRX 모드 조건의 만족을 확인할 수 있다. 933 동작에서, LTE 커뮤니케이션 프로세서(920)는, DRX 모드인지 여부를 나타내는 상태 정보(예: DRX 모드 플래그(flag))를 NR 커뮤니케이션 프로세서(910)로 전달할 수 있다. 예를 들어, LTE 커뮤니케이션 프로세서(920)의 LTE MAC 엔티티(923)는, CP2CP 송수신 모듈(925) 및 CP2CP 송수신 모듈(915)을 통하여 NR PDCP 엔티티(911)로, DRX 모드인지 여부를 나타내는 상태 정보를 송신할 수 있다. CP2CP 송수신 모듈(925) 및 CP2CP 송수신 모듈(915)은, 예를 들어 HS-UART로 구현될 수 있으나, 상술한 바와 같이 CP간 인터페이스의 종류에는 제한이 없다. 상태 정보는, 예를 들어 DRX 모드 플래그로 표현될 수 있으며, 또는 1의 값을 가질 수 있으며, 값에 따라 DRX 모드인지 또는 활성화 상태인지 여부가 확인될 수 있다. 상태 정보는, 예를 들어 CP의 슬립 상태 여부를 나타내는지 여부로 표현될 수도 있으며, 비트의 크기에는 제한이 없다. LTE 커뮤니케이션 프로세서(920)는, DRX 모드인지 여부를 나타내는 정보를 주기적으로 출력하거나, 또는 상태 변경이 검출되는 경우에 출력할 수도 있다.
다양한 실시예에 따라서, 프로세서(120)는, 935 동작에서 UL 데이터(예: 패킷)를 발생시킬 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는, DL 데이터에 대응하는 ACK 데이터를 UL 데이터로서 발생시킬 수 있다. 또는, 프로세서(120)는, DL 데이터의 수신 여부와 무관하게 UL 데이터를 발생시킬 수도 있다. 프로세서(120)는, UL 데이터를 NR PDCP 엔티티(911)로 전달할 수 있다. NR PDCP 엔티티(911)는, LTE 커뮤니케이션 프로세서(920)가 DRX 모드인지 여부를 나타내는 정보를 확인할 수 있다. 상태 정보에 기반하여 LTE 커뮤니케이션 프로세서(920)가 DRX 모드인 것으로 확인되면, NR PDCP 엔티티(911)는, UL 데이터의 크기가 업 링크 데이터 스플릿 임계치 이상인지 여부와 관계 없이, PDU를 NR RLC 엔티티(912)로 전달할 수 있다. 이에 따라, UL 데이터는 NR MAC 엔티티(913) 및 NR PHY(physical) 엔티티(914)를 통하여, 937 동작에서 송신될 수 있다. LTE 커뮤니케이션 프로세서(920)가 DRX 모드가 아닌 것으로 확인되면, NR PDCP 엔티티(911)는, UL 데이터의 크기가 업 링크 데이터 스플릿 임계치 미만인 경우에, PDU를 LTE RLC 엔티티(922)로 전달할 수 있다. 이에 따라, UL 데이터는 LTE MAC 엔티티(923), LTE PHY 엔티티(924)를 통하여 외부로 전달될 수 있다.
다양한 실시예에 따른 NR 커뮤니케이션 프로세서(910)는, 예를 들어 NR 모뎀, 5G 모뎀으로 명명될 수도 있다. LTE PDCP 엔티티(921) 및/또는 NR PDCP 엔티티(911)는, NR 및 LTE를 모두 지원하는 PDCP 엔티티로 설정될 수도 있음을 당업자는 용이하게 이해할 수 있을 것이다.
다양한 실시예에 따르면, NR 커뮤니케이션 프로세서(910)에서 설정된(또는, 실행되는) NR PDCP 엔티티(911), NR RLC 엔티티(912), NR MAC 엔티티(913), 및 NR PHY 엔티티(914)는 UL 데이터를 처리하여 출력할 수 있다. NR PDCP 엔티티(911), NR RLC 엔티티(912), NR MAC 엔티티(913), 및 NR PHY 엔티티(914)에 의하여 처리된 UL 데이터에 기반한 신호는, 예를 들어 RFIC, RFEE, 안테나를 통하여 외부로 출력될 수 있다. NR PDCP 엔티티(911) 또는 LTE PDCP 엔티티(921)는 입력되는 데이터(예: PDCP SDU(또는, IP 패킷))에 기반하여, 헤더 압축 및 압축 해제 기능(header compression and decompression: ROHC(robust header compression) only), 사용자 데이터 전송 기능 (transfer of user data), 순차적 전달 기능(in-sequence delivery of upper layer PDUs at PDCP re-establishment procedure for RLC AM(acknowledged mode)), 순서 재정렬 기능(for split bearers in DC (only support for RLC AM): PDCP PDU routing for transmission and PDCP PDU reordering for reception), 중복 탐지 기능(duplicate detection of lower layer SDUs at PDCP re-establishment procedure for RLC AM), 재전송 기능(Retransmission of PDCP SDUs at handover and, for split bearers in DC, of PDCP PDUs at PDCP data-recovery procedure, for RLC AM), 암호화 및 복호화 기능(ciphering and deciphering), 또는 타이머 기반 SDU 삭제 기능(timer-based SDU discard in uplink.) 중 적어도 하나를 수행할 수 있다. NR RLC 엔티티(912) 또는 LTE RLC 엔티티(922)는, 입력되는 데이터(예: RLC SDU)에 기반하여 데이터 전송 기능(transfer of upper layer PDUs), ARQ(automatic repeat request) 기능(error correction through ARQ (only for AM data transfer)), 접합, 분할, 재조립 기능(concatenation, segmentation and reassembly of RLC SDUs (only for UM(unacknowledged mode) and AM data transfer)), 재분할 기능(re-segmentation of RLC data PDUs (only for AM data transfer)), 순서 재정렬 기능(reordering of RLC data PDUs (only for UM and AM data transfer), 중복 탐지 기능(duplicate detection (only for UM and AM data transfer)), 오류 탐지 기능(protocol error detection (only for AM data transfer)), RLC SDU 삭제 기능(RLC SDU discard (only for UM and AM data transfer)), 또는 RLC 재수립 기능(RLC re-establishment) 중 적어도 하나를 수행할 수 있다. NR MAC 엔티티(913) 또는 LTE MAC 엔티티(923)는, DRX 모드로의 진입, DRX 모드로부터의 활성화 상태로의 전환을 수행할 수 있다. NR MAC 엔티티(913) 또는 LTE MAC 엔티티(923)는 DRX 모드 또는 활성화 상태에 기반하여 대응하는 커뮤니케이션 프로세서의 전원을 관리할 수 있다. 예를 들어, NR MAC 엔티티(913) 또는 LTE MAC 엔티티(923)는 활성화 상태에서, 모든 서브 프레임(또는, 네트워크에 의하여 지정된 서브프레임)에서 PDCCH를 모니터링하도록 제어할 수 있으며, DRX 모드에서 활성화 상태에서보다 더 작은 개수의 서브프레임에서의 PDCCH를 모니터링하도록 제어할 수 있다. 다양한 실시예에서, NR MAC 엔티티(913) 또는 LTE MAC 엔티티(923)는 현재의 상태가 DRX 모드인지 여부를 나타내는 상태 정보를 공유할 수도 있다. NR MAC 엔티티(913) 또는 LTE MAC 엔티티(923)는, 입력되는 데이터(예: MAC SDU)에 기반하여 맵핑 기능(mapping between logical channels and transport channels), 다중화 및 역다중화 기능(multiplexing/demultiplexing of MAC SDUs belonging to one or different logical channels into/from transport blocks (TB) delivered to/from the physical layer on transport channels), 스케쥴링 정보 보고 기능(scheduling information reporting), HARQ(hybrid ARQ) 기능(error correction through HARQ), 로지컬 채널 간 우선 순위 조절 기능(priority handling between logical channels of one UE), 단말간 우선 순위 조절 기능(priority handling between UEs by means of dynamic scheduling), MBMS(multimedia broadcast multicast service) 서비스 확인 기능(MBMS service identification), 전송 포맷 선택 기능(transport format selection), 또는 패딩 기능(padding) 중 적어도 하나를 수행할 수 있다. NR PHY 엔티티(914) 또는 LTE PHY 엔티티(924)는, 상위 계층 데이터를 채널 코딩 및 변조하고, OFDM(orthogonal frequency division multiplex) 심벌로 만들어서 무선 채널로 전송하거나, 무선 채널을 통해 수신한 OFDM 심벌을 복조하고 채널 디코딩해서 상위 계층으로 전달하는 동작을 수행할 수 있다. 본 개시의 다양한 실시예들에서, NR PDCP 엔티티(911), NR RLC 엔티티(912), NR MAC 엔티티(913), 및 NR PHY 엔티티(914)의 동작은, NR 커뮤니케이션 프로세서(910)에 의하여 수행된다고 표현될 수도 있으며, LTE PDCP 엔티티(921), LTE RLC 엔티티(922), LTE MAC 엔티티(923), 및 LTE PHY 엔티티(924)의 동작은, LTE 커뮤니케이션 프로세서(920)에 의하여 수행된다고 표현될 수도 있다.
도 10은 본 개시의 일 실시예에 따른 통합 커뮤니케이션 프로세서 구조를 설명하기 위한 도면을 도시한다.
도 10을 참조하면, 다양한 실시예에 따른 통합 커뮤니케이션 프로세서(1000)(예: 통합 커뮤니케이션 프로세서(260))에는, NR 블록(1010) 및 LTE 블록(1020)이 포함될 수 있다. NR 블록(1010) 및 LTE 블록(1020)은, 통합 커뮤니케이션 프로세서(1000) 내에서 하드웨어적으로 구분되거나, 또는 논리적(예를 들어, 프로토콜 스택 내에서) 구분될 수도 있다. NR 블록(1010)에는 NR PDCP 엔티티(1011), NR RLC 엔티티(1012), NR MAC 엔티티(1013), 및 NR PHY 엔티티(1014)가 설정(또는, 실행)될 수 있다. LTE 블록(1020)에는 LTE PDCP 엔티티(1021), LTE RLC 엔티티(1022), LTE MAC 엔티티(1023), 및 LTE PHY 엔티티(1024)가 포함(또는, 설정)될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는, LTE 네트워크 통신을 주요 경로로 설정할 수 있으며, 이에 따라 LTE 블록(1020)이 DRX 모드가 아닌 활성화 상태인 경우에는, 전송하고자 하는 데이터 양이 임계치 미만인 경우, LTE 블록(1020)으로 UL 데이터가 전달될 수 있다. 활성화 상태에서, LTE 블록(1020)은 UL 데이터를 전송할 수 있다. 한편, LTE 블록(1020)은 타이머 만료에 기반하여 DRX 모드로 진입할 수 있다. 1031 동작에서, LTE 블록(1020)은 DRX 모드 조건(예: DRX 인액티비티 타이머 만료)을 확인할 수 있다. 1033 동작에서, LTE MAC 엔티티(1023)은 NR PDCP 엔티티(1011)로 상태 정보(예: DRX 모드 플래그)를 전달할 수 있다. 1035 동작에서, 프로세서(120)(예: AP)는, UL 데이터를 발생시켜, NR PDCP 엔티티(1011)로 전달할 수 있다. NR PDCP 엔티티(1011)는, LTE 블록(1020)이 DRX 모드인지 여부를 나타내는 정보를 확인할 수 있다. LTE 블록(1020)가 DRX 모드인 것으로 확인되면, NR PDCP 엔티티(1011)는, UL 데이터의 크기가 업 링크 데이터 스플릿 임계치 이상인지 여부와 관계 없이, PDU를 NR RLC 엔티티(1012)로 전달할 수 있다. 이에 따라, UL 데이터는 NR MAC 엔티티(1013) 및 NR PHY 엔티티(1014)를 통하여, 1037 동작에서 송신될 수 있다. LTE 블록(1020)가 DRX 모드가 아닌 것으로 확인되면, NR PDCP 엔티티(1011)는, UL 데이터의 크기가 업 링크 데이터 스플릿 임계치 미만인 경우에, PDU를 LTE RLC 엔티티(1022)로 전달할 수 있다. 이에 따라, UL 데이터는 LTE MAC 엔티티(1023), LTE PHY 엔티티(1024)를 통하여 외부로 전달될 수 있다.
도 11은 본 개시의 일 실시예에 따른 2개의 커뮤니케이션 프로세서 구조를 설명하기 위한 도면을 도시한다.
도 11을 참조하면, 다양한 실시예에 따른 전자 장치(101)는, NR 커뮤니케이션 프로세서(910) 및 LTE 커뮤니케이션 프로세서(920)를 포함할 수 있다. 1131 동작에서, LTE 커뮤니케이션 프로세서(920)는, DRX 모드 조건이 발생함을 확인할 수 있으며, DRX 모드로 진입할 수 있다. 1133 동작에서, LTE 커뮤니케이션 프로세서(920)는, 프로세서(120)(예: AP)로 상태 정보(예: CDRX 플래그)를 전달할 수 있다. 프로세서(120)는, 1135 동작에서, UL 데이터를 발생시킬 수 있다. DRX 모드 플래그의 값이 DRX 모드를 나타내는 값이면 UL 데이터가 NR 커뮤니케이션 프로세서(910)으로 전달될 수 있다. 이 때, 프로세서(120)는, 아울러 NR 커뮤니케이션 프로세서(910)는 활성화 상태임을 확인할 수 있다. 프로세서(120)는, 1137 동작에서, NR 경로로 UL 데이터를 송신할 수 있다. 예를 들어, UL 데이터는 NR 커뮤니케이션 프로세서(910)로 전달할 수 있으며, NR PDCP 엔티티(911), NR RCL 엔티티(912), NR MAC 엔티티(913), 및 NR PHY 엔티티(914)를 통하여 송신될 수 있다. 다양한 실시예에서, 프로세서(120)(예: AP)는, NR 커뮤니케이션 프로세서(910) 및 LTE 커뮤니케이션 프로세서(920)가 DRX 모드임을 확인할 수 있다. PDCP 엔티티가 NR 커뮤니케이션 프로세서(910)에 있는 경우에는, 프로세서(120)는, NR 커뮤니케이션 프로세서(910)를 활성화 상태로 전환 시키고, UL 데이터를 송신하도록 NR 커뮤니케이션 프로세서(910)로 전달할 수 있다.
도 12는 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도를 도시한다.
도 12를 참조하면, 본 개시의 다양한 실시예에 따라서, 1201 동작에서, 전자 장치(101)(예: 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260) 중 적어도 하나)는, 스플릿 베어러를 설정하고, 주요 경로 및 이차 경로를 설정할 수 있다. 스플릿 베어러 설정에 기반하여, 듀얼 커넥티비티에 의한 제 1 네트워크 통신 및 제 2 네트워크 통신이 모두 데이터 송수신이 가능한 상태로 설정될 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어 네트워크(예: MN)로부터 수신한 메시지(예: RRC connection reconfiguration 메시지)에 기반하여, 업 링크를 위한 주요 경로 및 이차 경로를 확인할 수 있다. 적어도 하나의 커뮤니케이션 프로세서는, 이차 경로를 이용하기 위한 조건(예: 업 링크 데이터 스플릿 임계치)을 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 1203 동작에서, 전자 장치(101)는, UL 패킷을 확인할 수 있다. 예를 들어, 적어도 하나의 커뮤니케이션 프로세서는, 프로세서(120)(예: AP)로부터 UL 패킷을 수신할 수 있다. UL 패킷은, 전자 장치(101)가 수신한 DL 데이터에 대응하는 패킷일 수도 있으며, 또는 DL 데이터와 무관한 패킷일 수도 있으며, UL 패킷의 종류에는 제한이 없다. 1205 동작에서, 전자 장치(101)는, 주요 경로에 대응하는 커뮤니케이션 프로세서가 DRX 모드인지 여부를 확인할 수 있다. 주요 경로에 대응하는 커뮤니케이션 프로세서가 DRX 모드가 아닌 것으로 확인되면(1205-아니오), 1207 동작에서, 전자 장치(101)는, 주요 경로를 통하여 UL 패킷을 송신할 수 있다. 예를 들어, UL 패킷의 크기가 업 링크 데이터 스플릿 임계치 미만인 경우에는, 적어도 하나의 커뮤니케이션 프로세서는, 주요 경로를 이용할 수도 있다. 예를 들어, UL 패킷의 크기가 업 링크 데이터 스플릿 임계치 이상인 경우에는, 전자 장치(101)는, 이차 경로를 더 이용할 수도 있다. 주요 경로에 대응하는 커뮤니케이션 프로세서가 DRX 모드인 것으로 확인되면(1205-예), 전자 장치(101)는, 1209 동작에서, 이차 경로를 통하여 UL 패킷을 송신할 수 있다.
도 13은 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도를 도시한다. 도 13을 참조하면, 1301 동작, 1303 동작, 1305 동작 각각은 도 12의 1201 동작, 1203 동작, 1205 동작 각각과 실질적으로 동일할 수 있으므로, 본 부분에서의 설명은 간략히 하도록 한다.
다양한 실시예에 따라서, 1301 동작에서, 전자 장치(101)(예: 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260) 중 적어도 하나)는, 스플릿 베어러를 설정하고, 주요 경로 및 이차 경로를 설정할 수 있다. 1303 동작에서, 전자 장치(101)는, UL 패킷을 확인할 수 있다. 1305 동작에서, 전자 장치(101)는, 주요 경로에 대응하는 CP가 DRX 모드인지 여부를 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 주요 경로에 대응하는 커뮤니케이션 프로세서가 DRX 모드가 아닌 것으로 확인되면(1305-아니오), 1307 동작에서, 전자 장치(101)는, 주요 경로를 통하여 UL 패킷을 송신할 수 있다. 주요 경로에 대응하는 커뮤니케이션 프로세서가 DRX 모드인 것으로 확인되면(1305-예), 1309 동작에서, 전자 장치(101)는, 이차 경로에 대응하는 채널 환경이 송신 조건을 만족하는지 여부를 확인할 수 있다. 전자 장치(101)는, 이차 경로에 대한 채널 품질을 나타내는 정보를 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 미리 송신한 SRS(sounding reference signal)에 대응하여 기지국에서 확인된 이차 경로에 대한 채널 품질을 나타내는 정보를, 전자 장치(101)는 기지국으로부터 수신할 수 있다. 또는, 전자 장치(101)는, 기지국으로부터 수신한 기준 신호(예: channel state information reference signal)에 기반하여 다운 링크 채널의 품질을 나타내는 정보를 확인할 수 있다. 전자 장치(101)는, 채널 상보성(channel reciprocity)에 기반하여 다운 링크 채널의 품질로부터 업 링크 채널의 품질을 예측할 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어 채널의 품질을 나타내는 정보(RSRP(reference signal received power), RSRQ(reference signal received quality), 및/또는 SINR(signal-to-interference-plus-noise ratio))가 미리 설정된 임계치 이상인지 여부에 기반하여, 채널 환경이 송신 조건을 만족하는지 여부를 확인할 수 있다. 채널 환경이 송신 조건을 만족하지 않는 것으로 확인되면(1309-아니오), 전자 장치(101)는, 주요 경로를 통하여 UL 패킷을 송신할 수 있다. 전자 장치(101)는, 주요 경로에 대응하는 커뮤니케이션 프로세서를 웨이크업 시킬 수 있으며, 웨이크 업시킨 커뮤니케이션 프로세서를 통하여 UL 패킷을 송신시킬 수 있다. 채널 환경이 송신 조건을 만족하는 것으로 확인되면(1309-예), 전자 장치(101)는, 1311 동작에서, 이차 경로를 통하여 UL 패킷을 송신할 수 있다. 이에 따라, 이차 경로의 채널 품질이 불량한 것으로 판단되는 경우에는, 통신 안정성을 위하여, DRX 모드에 있던 주요 경로에 대응하는 커뮤니케이션 프로세서가 웨이크업 될 수 있다.
도 14는 본 개시의 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도를 도시한다. 도 14를 참조하면, 1401 동작, 1403 동작, 1405 동작 각각은 도 12의 1201 동작, 1203 동작, 1205 동작 각각과 실질적으로 동일할 수 있으므로, 본 부분에서의 설명은 간략히 하도록 한다.
다양한 실시예에 따라서, 1401 동작에서, 전자 장치(101)(예: 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260) 중 적어도 하나)는, 스플릿 베어러를 설정하고, 주요 경로 및 이차 경로를 설정할 수 있다. 1403 동작에서, 전자 장치(101)는, UL 패킷을 확인할 수 있다. 1405 동작에서, 전자 장치(101)는, 주요 경로에 대응하는 커뮤니케이션 프로세서가 DRX 모드인지 여부를 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 주요 경로에 대응하는 커뮤니케이션 프로세서가 DRX 모드가 아닌 것으로 확인되면(1405-아니오), 1407 동작에서, 전자 장치(101)는, 주요 경로를 통하여 UL 패킷을 송신할 수 있다. 주요 경로에 대응하는 커뮤니케이션 프로세서가 DRX 모드인 것으로 확인되면(1405-예), 1409 동작에서, 전자 장치(101)는, 이차 경로에 대응하는 채널 환경 및 주요 경로에 대응하는 채널 환경이 송신 조건을 만족하는 지 여부를 확인할 수 있다. 이차 경로에 대응하는 채널 환경 및 주요 경로에 대응하는 채널 환경이 송신 조건을 만족하는 것으로 확인되지 않으면(1409-아니오), 전자 장치(101)는, 주요 경로를 통하여 UL 패킷을 송신하도록 결정할 수 있다. 이차 경로에 대응하는 채널 환경 및 주요 경로에 대응하는 채널 환경이 송신 조건을 만족하는 것으로 확인되면(1409-예), 전자 장치(101)는, 1411 동작에서, 이차 경로를 통하여 UL 패킷을 송신하도록 결정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 주요 경로에 대응하는 채널 정보가 제 1 임계치 미만인지 여부에 기반하여, 이차 경로를 통하여 UL 패킷을 송신할지 여부를 결정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 이차 경로에 대응하는 채널 정보가 제 2 임계치를 초과하는 지 여부에 기반하여, 이차 경로를 통하여 UL 패킷을 송신할지 여부를 결정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 이차 경로에 대응하는 채널 정보 및 주요 경로에 대응하는 채널 정보 사이의 차이가 제 3 임계치를 초과하는 지 여부에 기반하여 이차 경로를 통하여 UL 패킷을 송신할지 여부를 결정할 수 있다. 전자 장치(101)는, 상술한 조건의 적어도 하나의 조합에 기반하여, UL 패킷을 송신할 경로를 선택할 수 있다.
도 15는 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도를 도시한다.
도 15를 참조하면, 다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)(예: 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260) 중 적어도 하나)는, 1501 동작에서 UL 패킷을 확인할 수 있다. 1503 동작에서, 전자 장치(101)는, 업 링크 데이터 스플릿 임계치(ul-datasplitthreshold)가 무한대(infinity)인지 여부를 확인할 수 있다. 업 링크 데이터 스플릿 임계치가 무한대인 경우(1503-예), 전자 장치(101)는, 1505 동작에서, 주요 경로로 UL 데이터를 전송할 수 있다. 다만, 1503 동작은, 단순히 예시적인 것이다. 다양한 실시예에 따라서, 업 링크 데이터 스플릿 임계치가 무한대인 경우에도, DRX 모드에서 이차 경로에 대응하는 엔티티가 UL 데이터를 전송할 수도 있다. 전자 장치(101)는, DRX 모드인 주요 경로에 대응하는 커뮤니케이션 프로세서를 웨이크업 시키고, UL 데이터를 전송할 수 있다. 업 링크 데이터 스플릿 임계치가 무한대가 아닌 경우(1503-아니오), 전자 장치(101)는, 1507 동작에서 주요 경로의 DRX 모드 (CDRX_p)가 오프(off) 상태인지 여부를 확인할 수 있다. 주요 경로의 DRX 모드(CDRX_p)가 온 상태인 경우에는(1507-아니오), 전자 장치(101)는, 1509 동작에서 주요 경로측의 RSRP(RSRP_p)가 주요 경로 임계치(TH_p)를 초과하는지 여부, 또는 이차 경로 측의 RSRP(RSRP_s)와 주요 경로측의 RSRP(RSRP_p)의 차이가 임계 차이(TH_d) 미만인지 여부를 확인할 수 있다. 주요 경로측의 RSRP(RSRP_p)가 주요 경로 임계치(TH_p)를 초과하거나, 또는 이차 경로 측의 RSRP(RSRP_s)와 주요 경로측의 RSRP(RSRP_p)의 차이가 임계 차이(TH_d) 미만인 경우에는(1509-예), 전자 장치(101)는, 주요 경로를 통하여 UL 데이터를 전송할 수 있다. 주요 경로의 DRX 모드(CDRX_p)가 오프 상태인 경우에는(1507-아니오), 전자 장치(101)는 1511 동작에서, 이차 경로 측의 DRX 모드(CDRX_s)가 오프 상태인지 여부를 확인할 수 있다. 주요 경로측의 RSRP(RSRP_p)가 주요 경로 임계치(TH_p)를 초과하지 않거나, 또는 이차 경로 측의 RSRP(RSRP_s)와 주요 경로측의 RSRP(RSRP_p)의 차이가 임계 차이(TH_d) 이상인 경우에는(1509-아니오), 전자 장치(101)는 1511 동작에서, 이차 경로 측의 DRX 모드(CDRX_s)가 오프 상태인지 여부를 확인할 수 있다. 이차 경로 측의 DRX 모드(CDRX_s)가 오프 상태인 것으로 확인되면(1511-예), 전자 장치(101)는 1513 동작에서, 이차 경로 측의 RSRP(RSRP_s)가 이차 경로 임계치(TH_s)를 초과하는지 여부를 확인할 수 있다. 이차 경로 측의 RSRP(RSRP_s)가 이차 경로 임계치(TH_s)를 초과하지 않는 것으로 확인되면(1513-아니오), 전자 장치(101)는 주요 경로로 UL 데이터를 전송할 수 있다. 또 다른 실시예에서는, 전자 장치(101)는, 1513 동작에서, 추가적으로 이차 경로 측의 RSRP(RSRP_s) 및 주요 경로 측의 RSRP(RSRP_p)의 차이가 임계 차이(TH_d) 초과인지 여부를, 예를 들어 “OR” 조건으로 확인할 수도 있다.
다시, 1511 동작을 참조하면, 다양한 실시예에 따라서, 이차 경로 측의 DRX 모드(CDRX_s)가 온 상태인 것으로 확인되면(1511-아니오), 1515 동작에서, 전자 장치(101)는, 주요 경로 측의 RSRP(RSRP_p)가 주요 경로 임계치(TH_p) 초과인지 여부를 확인할 수 있다. 주요 경로 측의 RSRP(RSRP_p)가 주요 경로 임계치(TH_p) 초과인 것으로 확인되면(1515-예), 전자 장치(101)는 주요 경로를 통하여 UL 데이터를 전송할 수 있다. 주요 경로 측의 RSRP(RSRP_p)가 주요 경로 임계치(TH_p) 이하인 것으로 확인되면(1515-아니오), 전자 장치(101)는, 1517 동작에서, 이차 경로 측의 RSRP(RSRP_s)가 이차 경로 임계치(TH_s)를 초과하는지 여부를 확인할 수 있다. 이차 경로 측의 RSRP(RSRP_s)가 이차 경로 임계치(TH_s)를 초과하는 것으로 확인되면(1517-예), 전자 장치(101)는, 1519 동작에서 이차 경로로 UL 데이터를 전송할 수 있으며, 이 경우 주요 경로의 엔티티는 DRX 모드를 유지할 수 있다. 이차 경로 측의 RSRP(RSRP_s)가 이차 경로 임계치(TH_s) 이하인 것으로 확인되면(1517-아니오), 전자 장치(101)는, 1519 동작에서 이차 경로로 UL 데이터를 전송할 수 있다. 다시, 1513 동작을 참조하면, 이차 경로 측의 RSRP(RSRP_s)가 이차 경로 임계치(TH_s)를 초과하는 것으로 확인되면(1513-예), 전자 장치(101)는 이차 경로로 UL 데이터를 전송할 수 있다. 도 15의 알고리즘의 순서들은 단순히 예시적인 것으로, 순서에는 제한이 없으며, 변경이 가능함을 당업자는 이해할 것이다.
도 16은 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도를 도시한다.
도 16을 참조하면, 본 개시의 다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)(예: 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260) 중 적어도 하나)는, 1601 동작에서, 스플릿 베어러를 설정하고, 주요 경로 및 이차 경로를 설정할 수 있다. 전자 장치(101)는, 1603 동작에서, UL 패킷을 확인할 수 있다.
예를 들어, 적어도 하나의 통신 프로세서는, 프로세서(120) (예를 들어, AP)로부터 UL 패킷을 수신 할 수 있다. UL 패킷은 전자 장치 (101)가 수신한 DL 데이터에 대응하는 패킷 또는 DL 데이터와 무관한 패킷 일 수 있다.
1605 동작에서, 주요 경로에 대응하는 커뮤니케이션 프로세서가 DRX 모드인지 여부를 확인할 수 있다. 주요 경로에 대응하는 커뮤니케이션 프로세서가 DRX 모드가 아닌 것으로 확인되면(1605-아니오), 전자 장치(101)는, 1607 동작에서, 주요 경로를 통하여 UL 패킷을 송신할 수 있다.
한편, 주요 경로에 대응하는 커뮤니케이션 프로세서가 DRX 모드인 것으로 확인되면(1605-예), 전자 장치(101)는, 1609 동작에서, UL 패킷의 종류가 주요 경로 송신 전용인지 여부를 확인할 수 있다. UL 패킷의 종류가 주요 경로 송신 전용인 것으로 확인되면(1609-예), 전자 장치(101)는, 주요 경로에 대응하는 커뮤니케이션 프로세서를 웨이크 업 시키고, 주요 경로를 통하여 UL 패킷을 송신할 수 있다. UL 패킷의 종류가 주요 경로 송신 전용이 아닌 것으로 확인되면(1609-아니오), 전자 장치(101)는, 1611 동작에서, 이차 경로를 통하여 UL 패킷을 송신할 수 있다. 전자 장치(101)는, 패킷의 종류를, 주요 경로 전용인지 또는 이차 경로 송신이 가능한지 분류할 수 있다. 예를 들어, DL 데이터에 대응하는 UL ACK 패킷은, 주요 경로 송신 전용이 아닌 것으로 설정될 수 있다.
도 17은 본 개시의 일 실시예에 따른 커뮤니케이션 프로세서의 동작을 설명하기 위한 흐름도를 도시한다.
도 17을 참조하면, 다양한 실시예에 따른 커뮤니케이션 프로세서(예: 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260) 중 적어도 하나)는, 1701 동작에서, 다운링크 경로를 통한 데이터 수신 또는 업링크 경로를 통한 데이터 송신을 확인할 수 있다. 예를 들어, 커뮤니케이션 프로세서는, PDCCH의 모니터링을 통하여, 다운링크 경로를 통한 데이터 수신 또는 업링크 경로를 통한 데이터 송신을 확인할 수 있다. 다운링크 경로를 통한 데이터 수신 또는 업링크 경로를 통한 데이터 송신이 확인되면, 커뮤니케이션 프로세서는, 타이머를 재시작할 수 있다. 1703 동작에서, 커뮤니케이션 프로세서는, 타이머(예: DRX 인액티비티 타이머)가 만료되는지 여부를 확인할 수 있다. 타이머가 만료될때까지 다운링크 경로를 통한 데이터 수신 또는 업링크 경로를 통한 데이터 송신이 확인되지 않으면(1703-예), 커뮤니케이션 프로세서는, 1705 동작에서 DRX 모드에 진입할 수 있다. 한편, 1703 동작에서 타이머가 만료하지 않은 것으로 확인되면, 프로세스는 1701 동작으로 복귀할 수 있다. 1707 동작에서, 커뮤니케이션 프로세서는, DRX 모드를 나타내는 정보를 다른 프로세서(예: AP 및/또는 CP)로 출력할 수 있다. 예를 들어, 커뮤니케이션 프로세서는, DRX 모드인지 여부를 나타내는 정보를 주기적으로 다른 커뮤니케이션 프로세서로 출력할 수 있다. 예를 들어, 커뮤니케이션 프로세서는, DRX 모드로부터 활성화 상태로 상태가 변경되는 경우나, 또는 활성화 상태로부터 DRX 모드로 상태가 변경되는 경우에, DRX 모드인지 여부를 나타내는 정보를 다른 커뮤니케이션 프로세서로 출력할 수도 있다.
본 개시의 제 1 예시는 전자 장치일 수 있으며, 여기에서 전자 장치는, 제 1 네트워크와의 제 1 네트워크 통신을 지원하는 제 1 커뮤니케이션 프로세서, 및 상기 제 1 네트워크와 상이한 제 2 네트워크와의 제 2 네트워크 통신을 지원하는 제 2 커뮤니케이션 프로세서를 포함하고, 상기 제 1 네트워크 통신 및 상기 제 2 네트워크 통신 모두가 데이터 전송이 가능한 상태로 설정된 경우, 상기 제 2 커뮤니케이션 프로세서가 DRX 모드인 중에, 상기 제 1 커뮤니케이션 프로세서는, 송신되어야 할 업 링크 패킷을 확인하고, 상기 제 2 커뮤니케이션 프로세서가 상기 DRX 모드임을 확인함에 기반하여, 상기 업 링크 패킷을, 상기 제 1 네트워크 통신에 기반하여 전송하도록 설정되고, 상기 업 링크 패킷의 송신 중에, 상기 제 2 커뮤니케이션 프로세서는, 상기 DRX 모드를 유지할 수 있다.
제 2 예시는, 제 1 예시, 또는 여기에서 설명되는 어느 다른 예시와 연관되는 전자 장치일 수 있으며, 여기에서 상기 제 1 커뮤니케이션 프로세서는, 상기 제 2 네트워크 통신을 업 링크를 위한 주요 경로로 설정하고, 상기 제 1 네트워크 통신을 업 링크를 위한 이차 경로로 설정하고, 상기 제 2 커뮤니케이션 프로세서가 활성화 상태에서, 상기 업 링크 패킷의 크기가 임계치 미만인 경우에는 상기 제 2 네트워크 통신만을 이용하여 상기 업 링크 패킷을 송신하고, 상기 업 링크 패킷의 크기가 상기 임계치 이상인 경우에는 상기 제 2 네트워크 통신만을 이용하거나 또는 상기 제 1 네트워크 통신 및 상기 제 2 네트워크 통신을 함께 이용하여 상기 업 링크 패킷을 송신하도록 설정될 수 있다.
제 3 예시는, 제 1 예시, 또는 제 2 예시, 또는 여기에서 설명되는 어느 다른 예시와 연관되는 전자 장치일 수 있으며, 여기에서 상기 제 1 커뮤니케이션 프로세서는, 상기 제 1 커뮤니케이션 프로세서가 활성화 상태에서, 상기 업 링크 패킷의 크기가 상기 임계치 이상인지 여부를 무시하고, 상기 업 링크 패킷을 상기 제 1 네트워크 통신을 이용하여 송신하도록 설정될 수 있다.
제 4 예시는, 제 1 내지 제 3 예시, 또는 여기에서 설명되는 어느 다른 예시와 연관되는 전자 장치일 수 있으며, 여기에서 상기 업 링크 패킷은, 상기 제 1 커뮤니케이션 프로세서가 수신한 수신 데이터에 대응하는 데이터이거나, 또는 상기 수신 데이터로부터 독립적인 데이터일 수 있다.
제 5 예시는, 제 1 내지 제 4 예시, 또는 여기에서 설명되는 어느 다른 예시와 연관되는 전자 장치일 수 있으며, 여기에서 상기 제 1 커뮤니케이션 프로세서는, 상기 제 2 커뮤니케이션 프로세서로부터, 상기 제 2 커뮤니케이션 프로세서가 상기 DRX 모드인지 여부를 나타내는 정보를 수신하도록 더 설정될 수 있다.
제 6 예시는, 제 1 내지 제 5 예시, 또는 여기에서 설명되는 어느 다른 예시와 연관되는 전자 장치일 수 있으며, 여기에서 상기 제 1 네트워크 통신에 대응하는 PDCP 엔티티는, 상기 제 2 네트워크 통신에 대응하는 MAC 엔티티로부터 상기 제 2 커뮤니케이션 프로세서가 상기 DRX 모드인지 여부를 나타내는 상기 정보를 수신할 수 있다.
제 7 예시는, 제 1 내지 제 6 예시, 또는 여기에서 설명되는 어느 다른 예시와 연관되는 전자 장치일 수 있으며, 여기에서, 상기 제 1 커뮤니케이션 프로세서는, 상기 제 1 네트워크 통신의 제 1 통신 환경 또는 상기 제 2 네트워크 통신의 제 2 통신 환경 중 적어도 하나에 기반하여, 상기 제 2 커뮤니케이션 프로세서가 상기 DRX 모드인 경우에, 상기 업 링크 패킷을 상기 제 1 네트워크 통신에 기반하여 전송할지 여부를 결정하도록 설정될 수 있다.
제 8 예시는, 제 1 내지 제 8 예시, 또는 여기에서 설명되는 어느 다른 예시와 연관되는 전자 장치일 수 있으며, 여기에서, 상기 제 1 커뮤니케이션 프로세서는, 상기 제 1 네트워크 통신의 제 1 통신 환경 또는 상기 제 2 네트워크 통신의 제 2 통신 환경 중 적어도 하나에 기반하여, 상기 제 2 커뮤니케이션 프로세서가 상기 DRX 모드인 경우에, 상기 업 링크 패킷을 상기 제 1 네트워크 통신에 기반하여 전송할지 여부를 결정하는 동작의 적어도 일부로, 상기 제 1 통신 환경을 나타내는 제 1 정보가 제 1 임계치를 초과하는 지 여부, 상기 제 2 통신 환경을 나타내는 제 2 정보가 제 2 임계치 미만인지 여부, 또는 상기 제 1 정보 및 상기 제 2 정보의 차이가 제 3 임계치 이상인지 여부 중 적어도 하나에 기반하여, 상기 제 2 커뮤니케이션 프로세서가 상기 DRX 모드인 경우에, 상기 업 링크 패킷을 상기 제 1 네트워크 통신에 기반하여 전송할지 여부를 결정하도록 설정될 수 있다.
제 9 예시는, 제 1 내지 제 8 예시, 또는 여기에서 설명되는 어느 다른 예시와 연관되는 전자 장치일 수 있으며, 여기에서, 상기 제 1 네트워크 통신의 제 1 통신 환경 또는 상기 제 2 네트워크 통신의 제 2 통신 환경 중 적어도 하나에 기반하여, 상기 제 2 커뮤니케이션 프로세서가 상기 DRX 모드인 경우에, 상기 업 링크 패킷을 상기 제 1 네트워크 통신에 기반하여 전송되지 않도록 결정된 경우, 상기 제 2 커뮤니케이션 프로세서는, 상기 DRX 모드로부터 활성화 상태로 전환되고, 상기 업 링크 패킷을 상기 제 2 네트워크 통신을 이용하여 송신하도록 설정될 수 있다.
제 10 예시는, 제 1 내지 제 9 예시, 또는 여기에서 설명되는 어느 다른 예시와 연관되는 전자 장치일 수 있으며, 여기에서, 상기 제 1 커뮤니케이션 프로세서는, 상기 업 링크 패킷의 종류에 기반하여, 상기 제 2 커뮤니케이션 프로세서가 상기 DRX 모드인 경우에, 상기 업 링크 패킷을 상기 제 1 네트워크 통신에 기반하여 전송할지 여부를 결정하도록 설정될 수 있다.
본 개시의 제 11 예시는 전자 장치의 동작 방법일 수 있으며, 여기에서, 제 1 네트워크와의 제 1 네트워크 통신을 지원하는 제 1 커뮤니케이션 프로세서의 동작 방법은, 상기 제 1 네트워크 통신 및 상기 커뮤니케이션 프로세서가 포함된 전자 장치에서 지원하는 상기 제 1 네트워크 통신과 상이한 제 2 네트워크 통신 모두가 데이터 전송이 가능한 상태로 설정된 경우, 어플리케이션 프로세서로부터, 업 링크 패킷을 수신하는 동작, 상기 제 2 네트워크 통신을 지원하는 제 2 커뮤니케이션 프로세서가 DRX 모드임을 나타내는 정보를 수신하는 동작, 및 상기 제 2 커뮤니케이션 프로세서가 상기 DRX 모드임을 확인함에 기반하여, 상기 업 링크 패킷을, 상기 제 1 네트워크 통신에 기반하여 전송하는 동작을 포함할 수 있다.
제 12 예시는, 제 11 예시, 또는 여기에서 설명되는 어느 다른 예시와 연관되는 동작 방법일 수 있으며, 여기에서, 제 1 커뮤니케이션 프로세서의 동작 방법은, 상기 제 2 네트워크 통신을 업 링크를 위한 주요 경로로 설정하는 동작, 상기 제 1 네트워크 통신을 업 링크를 위한 이차 경로로 설정하는 동작, 및 상기 제 2 커뮤니케이션 프로세서가 활성화 상태에서, 상기 업 링크 패킷의 크기가 임계치 미만인 경우에는 상기 제 2 네트워크 통신만을 이용하여 상기 업 링크 패킷을 송신하고, 상기 업 링크 패킷의 크기가 상기 임계치 이상인 경우에는 상기 제 2 네트워크 통신만을 이용하거나 또는 상기 제 1 네트워크 통신 및 상기 제 2 네트워크 통신을 함께 이용하여 상기 업 링크 패킷을 송신하는 동작을 더 포함할 수 있다.
제 13 예시는, 제 11 예시, 또는 제 12 예시, 또는 여기에서 설명되는 어느 다른 예시와 연관되는 동작 방법일 수 있으며, 여기에서, 상기 업 링크 패킷을, 상기 제 1 네트워크 통신에 기반하여 전송하는 동작은, 상기 제 1 커뮤니케이션 프로세서가 활성화 상태에서, 상기 업 링크 패킷의 크기가 상기 임계치 이상인지 여부를 무시하고, 상기 업 링크 패킷을 상기 제 1 네트워크 통신을 이용하여 송신할 수 있다.
제 14 예시는, 제 11 예시 내지 제 13 예시, 또는 여기에서 설명되는 어느 다른 예시와 연관되는 동작 방법일 수 있으며, 여기에서, 상기 업 링크 패킷은, 상기 제 1 커뮤니케이션 프로세서가 수신한 수신 데이터에 대응하는 데이터이거나, 또는 상기 수신 데이터로부터 독립적인 데이터일 수 있다.
제 15 예시는, 제 11 예시 내지 제 14 예시, 또는 여기에서 설명되는 어느 다른 예시와 연관되는 동작 방법일 수 있으며, 여기에서, 상기 제 1 네트워크 통신에 대응하는 PDCP 엔티티는, 상기 제 2 네트워크 통신에 대응하는 MAC 엔티티로부터 상기 제 2 커뮤니케이션 프로세서가 상기 DRX 모드인지 여부를 나타내는 상기 정보를 수신할 수 있다.
제 16 예시는, 제 11 예시 내지 제 15 예시, 또는 여기에서 설명되는 어느 다른 예시와 연관되는 동작 방법일 수 있으며, 여기에서, 제 1 커뮤니케이션 프로세서의 동작 방법은, 상기 제 1 네트워크 통신의 제 1 통신 환경 또는 상기 제 2 네트워크 통신의 제 2 통신 환경 중 적어도 하나에 기반하여, 상기 제 2 커뮤니케이션 프로세서가 상기 DRX 모드인 경우에, 상기 업 링크 패킷을 상기 제 2 네트워크 통신에 기반하여 전송할지 여부를 결정하는 동작을 더 포함할 수 있다.
제 17 예시는, 제 11 예시 내지 제 16 예시, 또는 여기에서 설명되는 어느 다른 예시와 연관되는 동작 방법일 수 있으며, 여기에서, 상기 업 링크 패킷을 상기 제 2 네트워크 통신에 기반하여 전송할지 여부를 결정하는 동작은, 상기 제 1 통신 환경을 나타내는 제 1 정보가 제 1 임계치를 초과하는 지 여부, 상기 제 2 통신 환경을 나타내는 제 2 정보가 제 2 임계치 미만인지 여부, 또는 상기 제 1 정보 및 상기 제 2 정보의 차이가 제 3 임계치 이상인지 여부 중 적어도 하나에 기반하여, 상기 제 2 커뮤니케이션 프로세서가 상기 DRX 모드인 경우에, 상기 업 링크 패킷을 상기 제 2 네트워크 통신에 기반하여 전송할지 여부를 결정할 수 있다.
제 18 예시는, 제 11 예시 내지 제 17 예시, 또는 여기에서 설명되는 어느 다른 예시와 연관되는 동작 방법일 수 있으며, 여기에서, 제 1 커뮤니케이션 프로세서의 동작 방법은, 상기 업 링크 패킷의 종류에 기반하여, 상기 제 2 커뮤니케이션 프로세서가 상기 DRX 모드인 경우에, 상기 업 링크 패킷을 상기 제 2 네트워크 통신에 기반하여 전송할지 여부를 결정하는 동작을 더 포함할 수 있다.
본 개시의 제 19 예시는 동작 방법일 수 있으며, 여기에서, 커뮤니케이션 프로세서의 동작 방법은, 지정된 기간 동안 PDCCH에서 전송 데이터 및/또는 수신 데이터의 송수신 허가를 검출하지 못한 것에 응답하여, 제 1 기간 동안 슬립 상태를 유지하고, 제 2 기간 동안 상기 PDCCH를 모니터링하는 DRX 모드로 진입하는 동작, 상기 DRX 모드의 진입에 응답하여, 상기 커뮤니케이션 프로세서의 상태가 상기 DRX 모드임을 나타내는 정보를, 외부로 출력하는 동작, 상기 DRX의 상기 제 2 기간 동안, 상기 PDCCH의 모니터링 결과에 따라 상기 전송 데이터 및/또는 상기 수신 데이터의 송수신 허가를 검출함에 기반하여, 상기 커뮤니케이션 프로세서의 상태를 상기 DRX 모드로부터 활성화 상태로 전환하는 동작, 및 상기 커뮤니케이션 프로세서의 상태가 상기 활성화 상태임을 나타내는 정보를, 외부로 출력하는 동작을 포함할 수 있다.
제 20 예시는, 제 19 예시, 또는 여기에서 설명되는 어느 다른 예시와 연관되는 동작 방법일 수 있으며, 여기에서, 상기 커뮤니케이션 프로세서의 상태가 상기 DRX 모드임을 나타내는 정보, 또는 상기 커뮤니케이션 프로세서의 상태가 상기 활성화 상태임을 나타내는 정보는, 주기적으로 출력되거나, 또는 상기 커뮤니케이션 프로세서의 상태가 전환됨에 기반하여 출력될 수 있다.
본 개시의 제 21 예시는 전자 장치일 수 있으며, 여기에서 전자 장치는, 제 1 네트워크와의 제 1 네트워크 통신을 지원하는 제 1 통신 수단(예를 들어, 커뮤니케이션 프로세서, 모뎀, 또는 통신 회로 등), 및 상기 제 1 네트워크와 상이한 제 2 네트워크와의 제 2 네트워크 통신을 지원하는 제 2 통신 수단(예를 들어, 커뮤니케이션 프로세서, 모뎀, 또는 통신 회로 등)을 포함하고, 상기 제 1 네트워크 통신 및 상기 제 2 네트워크 통신 모두가 데이터 전송이 가능한 상태로 설정된 경우, 상기 제 2 통신 수단이 DRX 모드인 중에, 상기 제 1 통신 수단은, 송신되어야 할 업 링크 패킷을 확인하고, 상기 제 2 통신 수단이 상기 DRX 모드임을 확인함에 기반하여, 상기 업 링크 패킷을, 상기 제 1 네트워크 통신에 기반하여 전송하도록 설정되고, 상기 업 링크 패킷의 송신 중에, 상기 제 2 통신 수단은, 상기 DRX 모드를 유지할 수 있다.
제 22 예시는, 제 21 예시, 또는 여기에서 설명되는 어느 다른 예시와 연관되는 전자 장치일 수 있으며, 여기에서 상기 제 1 통신 수단은, 상기 제 2 네트워크 통신을 업 링크를 위한 주요 경로로 설정하고, 상기 제 1 네트워크 통신을 업 링크를 위한 이차 경로로 설정하고, 상기 제 2 통신 수단이 활성화 상태에서, 상기 업 링크 패킷의 크기가 임계치 미만인 경우에는 상기 제 2 네트워크 통신만을 이용하여 상기 업 링크 패킷을 송신하고, 상기 업 링크 패킷의 크기가 상기 임계치 이상인 경우에는 상기 제 2 네트워크 통신만을 이용하거나 또는 상기 제 1 네트워크 통신 및 상기 제 2 네트워크 통신을 함께 이용하여 상기 업 링크 패킷을 송신하도록 설정될 수 있다.
제 23 예시는, 제 21 예시, 또는 제 22 예시, 또는 여기에서 설명되는 어느 다른 예시와 연관되는 전자 장치일 수 있으며, 여기에서 상기 제 1 통신 수단은, 상기 제 1 통신 수단이 활성화 상태에서, 상기 업 링크 패킷의 크기가 상기 임계치 이상인지 여부를 무시하고, 상기 업 링크 패킷을 상기 제 1 네트워크 통신을 이용하여 송신하도록 설정될 수 있다.
제 24 예시는, 제 21 내지 제 23 예시, 또는 여기에서 설명되는 어느 다른 예시와 연관되는 전자 장치일 수 있으며, 여기에서 상기 업 링크 패킷은, 상기 제 1 통신 수단이 수신한 수신 데이터에 대응하는 데이터이거나, 또는 상기 수신 데이터로부터 독립적인 데이터일 수 있다.
제 25 예시는, 제 21 내지 제 24 예시, 또는 여기에서 설명되는 어느 다른 예시와 연관되는 전자 장치일 수 있으며, 여기에서 상기 제 1 통신 수단은, 상기 제 2 통신 수단으로부터, 상기 제 2 통신 수단이 상기 DRX 모드인지 여부를 나타내는 정보를 수신하도록 더 설정될 수 있다.
제 26 예시는, 제 21 내지 제 25 예시, 또는 여기에서 설명되는 어느 다른 예시와 연관되는 전자 장치일 수 있으며, 여기에서 상기 제 1 네트워크 통신에 대응하는 PDCP 엔티티는, 상기 제 2 네트워크 통신에 대응하는 MAC 엔티티로부터 상기 제 2 통신 수단이 상기 DRX 모드인지 여부를 나타내는 상기 정보를 수신할 수 있다.
제 27 예시는, 제 21 내지 제 26 예시, 또는 여기에서 설명되는 어느 다른 예시와 연관되는 전자 장치일 수 있으며, 여기에서, 상기 제 1 통신 수단은, 상기 제 1 네트워크 통신의 제 1 통신 환경 또는 상기 제 2 네트워크 통신의 제 2 통신 환경 중 적어도 하나에 기반하여, 상기 제 2 통신 수단이 상기 DRX 모드인 경우에, 상기 업 링크 패킷을 상기 제 1 네트워크 통신에 기반하여 전송할지 여부를 결정하도록 설정될 수 있다.
제 28 예시는, 제 21 내지 제 27 예시, 또는 여기에서 설명되는 어느 다른 예시와 연관되는 전자 장치일 수 있으며, 여기에서, 상기 제 1 통신 수단은, 상기 제 1 네트워크 통신의 제 1 통신 환경 또는 상기 제 2 네트워크 통신의 제 2 통신 환경 중 적어도 하나에 기반하여, 상기 제 2 통신 수단이 상기 DRX 모드인 경우에, 상기 업 링크 패킷을 상기 제 1 네트워크 통신에 기반하여 전송할지 여부를 결정하는 동작의 적어도 일부로, 상기 제 1 통신 환경을 나타내는 제 1 정보가 제 1 임계치를 초과하는 지 여부, 상기 제 2 통신 환경을 나타내는 제 2 정보가 제 2 임계치 미만인지 여부, 또는 상기 제 1 정보 및 상기 제 2 정보의 차이가 제 3 임계치 이상인지 여부 중 적어도 하나에 기반하여, 상기 제 2 통신 수단이 상기 DRX 모드인 경우에, 상기 업 링크 패킷을 상기 제 1 네트워크 통신에 기반하여 전송할지 여부를 결정하도록 설정될 수 있다.
제 29 예시는, 제 21 내지 제 28 예시, 또는 여기에서 설명되는 어느 다른 예시와 연관되는 전자 장치일 수 있으며, 여기에서, 상기 제 1 네트워크 통신의 제 1 통신 환경 또는 상기 제 2 네트워크 통신의 제 2 통신 환경 중 적어도 하나에 기반하여, 상기 제 2 통신 수단이 상기 DRX 모드인 경우에, 상기 업 링크 패킷을 상기 제 1 네트워크 통신에 기반하여 전송되지 않도록 결정된 경우, 상기 제 2 통신 수단은, 상기 DRX 모드로부터 활성화 상태로 전환되고, 상기 업 링크 패킷을 상기 제 2 네트워크 통신을 이용하여 송신하도록 설정될 수 있다.
제 30 예시는, 제 21 내지 제 29 예시, 또는 여기에서 설명되는 어느 다른 예시와 연관되는 전자 장치일 수 있으며, 여기에서, 상기 제 1 통신 수단은, 상기 업 링크 패킷의 종류에 기반하여, 상기 제 2 통신 수단이 상기 DRX 모드인 경우에, 상기 업 링크 패킷을 상기 제 1 네트워크 통신에 기반하여 전송할지 여부를 결정하도록 설정될 수 있다.
본 개시의 제 31 예시는 전자 장치의 동작 방법일 수 있으며, 여기에서, 제 1 네트워크와의 제 1 네트워크 통신을 지원하는 제 1 통신 수단의 동작 방법은, 상기 제 1 네트워크 통신 및 상기 통신 수단이 포함된 전자 장치에서 지원하는 상기 제 1 네트워크 통신과 상이한 제 2 네트워크 통신 모두가 데이터 전송이 가능한 상태로 설정된 경우, 어플리케이션 프로세서로부터, 업 링크 패킷을 수신하는 동작, 상기 제 2 네트워크 통신을 지원하는 제 2 통신 수단이 DRX 모드임을 나타내는 정보를 수신하는 동작, 및 상기 제 2 통신 수단이 상기 DRX 모드임을 확인함에 기반하여, 상기 업 링크 패킷을, 상기 제 1 네트워크 통신에 기반하여 전송하는 동작을 포함할 수 있다.
제 32 예시는, 제 31 예시, 또는 여기에서 설명되는 어느 다른 예시와 연관되는 동작 방법일 수 있으며, 여기에서, 제 1 통신 수단의 동작 방법은, 상기 제 2 네트워크 통신을 업 링크를 위한 주요 경로로 설정하는 동작, 상기 제 1 네트워크 통신을 업 링크를 위한 이차 경로로 설정하는 동작, 및 상기 제 2 통신 수단이 활성화 상태에서, 상기 업 링크 패킷의 크기가 임계치 미만인 경우에는 상기 제 2 네트워크 통신만을 이용하여 상기 업 링크 패킷을 송신하고, 상기 업 링크 패킷의 크기가 상기 임계치 이상인 경우에는 상기 제 2 네트워크 통신만을 이용하거나 또는 상기 제 1 네트워크 통신 및 상기 제 2 네트워크 통신을 함께 이용하여 상기 업 링크 패킷을 송신하는 동작을 더 포함할 수 있다.
제 33 예시는, 제 31 예시, 또는 제 32 예시, 또는 여기에서 설명되는 어느 다른 예시와 연관되는 동작 방법일 수 있으며, 여기에서, 상기 업 링크 패킷을, 상기 제 1 네트워크 통신에 기반하여 전송하는 동작은, 상기 제 1 통신 수단이 활성화 상태에서, 상기 업 링크 패킷의 크기가 상기 임계치 이상인지 여부를 무시하고, 상기 업 링크 패킷을 상기 제 1 네트워크 통신을 이용하여 송신할 수 있다.
제 34 예시는, 제 31 예시 내지 제 33 예시, 또는 여기에서 설명되는 어느 다른 예시와 연관되는 동작 방법일 수 있으며, 여기에서, 상기 업 링크 패킷은, 상기 제 1 통신 수단이 수신한 수신 데이터에 대응하는 데이터이거나, 또는 상기 수신 데이터로부터 독립적인 데이터일 수 있다.
제 35 예시는, 제 31 예시 내지 제 34 예시, 또는 여기에서 설명되는 어느 다른 예시와 연관되는 동작 방법일 수 있으며, 여기에서, 상기 제 1 네트워크 통신에 대응하는 PDCP 엔티티는, 상기 제 2 네트워크 통신에 대응하는 MAC 엔티티로부터 상기 제 2 통신 수단이 상기 DRX 모드인지 여부를 나타내는 상기 정보를 수신할 수 있다.
제 36 예시는, 제 31 예시 내지 제 35 예시, 또는 여기에서 설명되는 어느 다른 예시와 연관되는 동작 방법일 수 있으며, 여기에서, 제 1 통신 수단의 동작 방법은, 상기 제 1 네트워크 통신의 제 1 통신 환경 또는 상기 제 2 네트워크 통신의 제 2 통신 환경 중 적어도 하나에 기반하여, 상기 제 2 통신 수단이 상기 DRX 모드인 경우에, 상기 업 링크 패킷을 상기 제 2 네트워크 통신에 기반하여 전송할지 여부를 결정하는 동작을 더 포함할 수 있다.
제 37 예시는, 제 31 예시 내지 제 36 예시, 또는 여기에서 설명되는 어느 다른 예시와 연관되는 동작 방법일 수 있으며, 여기에서, 상기 업 링크 패킷을 상기 제 2 네트워크 통신에 기반하여 전송할지 여부를 결정하는 동작은, 상기 제 1 통신 환경을 나타내는 제 1 정보가 제 1 임계치를 초과하는 지 여부, 상기 제 2 통신 환경을 나타내는 제 2 정보가 제 2 임계치 미만인지 여부, 또는 상기 제 1 정보 및 상기 제 2 정보의 차이가 제 3 임계치 이상인지 여부 중 적어도 하나에 기반하여, 상기 제 2 통신 수단이 상기 DRX 모드인 경우에, 상기 업 링크 패킷을 상기 제 2 네트워크 통신에 기반하여 전송할지 여부를 결정할 수 있다.
제 38 예시는, 제 31 예시 내지 제 37 예시, 또는 여기에서 설명되는 어느 다른 예시와 연관되는 동작 방법일 수 있으며, 여기에서, 제 1 통신 수단의 동작 방법은, 상기 업 링크 패킷의 종류에 기반하여, 상기 제 2 통신 수단이 상기 DRX 모드인 경우에, 상기 업 링크 패킷을 상기 제 2 네트워크 통신에 기반하여 전송할지 여부를 결정하는 동작을 더 포함할 수 있다.
본 개시의 제 39 예시는 동작 방법일 수 있으며, 여기에서, 통신 수단의 동작 방법은, 지정된 기간 동안 PDCCH에서 전송 데이터 및/또는 수신 데이터의 송수신 허가를 검출하지 못한 것에 응답하여, 제 1 기간 동안 슬립 상태를 유지하고, 제 2 기간 동안 상기 PDCCH를 모니터링하는 DRX 모드로 진입하는 동작, 상기 DRX 모드의 진입에 응답하여, 상기 통신 수단의 상태가 상기 DRX 모드임을 나타내는 정보를, 외부로 출력하는 동작, 상기 DRX의 상기 제 2 기간 동안, 상기 PDCCH의 모니터링 결과에 따라 상기 전송 데이터 및/또는 상기 수신 데이터의 송수신 허가를 검출함에 기반하여, 상기 통신 수단의 상태를 상기 DRX 모드로부터 활성화 상태로 전환하는 동작, 및 상기 통신 수단의 상태가 상기 활성화 상태임을 나타내는 정보를, 외부로 출력하는 동작을 포함할 수 있다.
제 40 예시는, 제 39 예시, 또는 여기에서 설명되는 어느 다른 예시와 연관되는 동작 방법일 수 있으며, 여기에서, 상기 통신 수단의 상태가 상기 DRX 모드임을 나타내는 정보, 또는 상기 통신 수단의 상태가 상기 활성화 상태임을 나타내는 정보는, 주기적으로 출력되거나, 또는 상기 통신 수단의 상태가 전환됨에 기반하여 출력될 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 컴퓨터 장치, 휴대용 통신 장치 (예: 스마트폰), 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나",“A 또는 B 중 적어도 하나,”"A, B 또는 C," "A, B 및 C 중 적어도 하나,”및 “A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제 1", "제 2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제 1) 구성요소가 다른(예: 제 2) 구성요소에, “기능적으로” 또는 “통신적으로”라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, “커플드” 또는 “커넥티드”라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제 3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로 등의 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, 일실시예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예들은 기기(machine)(예: 마스터 장치 또는 태스크 수행 장치) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리 또는 외장 메모리)에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램)로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 마스터 장치 또는 태스크 수행 장치)의 프로세서는, 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 저장매체 는, 비일시적(non-transitory) 저장매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, ‘비일시적’은 저장매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
일실시예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory (CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 또는 두개의 사용자 장치들(예: 스마트폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.
보호 범위는 첨부되는 독립 청구항에 의해 정의된다. 추가적인 특징들은 첨부되는 종속 청구항에 의하여 특정된다. 예시 구현들(Example implementations)은 임의의 청구항으로부터, 임의의 그리고 모든 순열(permutation)들로, 공동으로 그리고 개별적으로 취해진(taken) 하나 이상의 특징들을 포함함으로써 실현될 수 있다.
본 개시에서 기술된 예시들(examples)은, 첨부되는 독립 청구항들에 의해 특정된 하나 이상의 특징들에 대응하는 구성 요소들의 비제한적인 예시 구현들(example implementations)을 포함하며, 이들 특징들(또는 이들의 대응하는 구성 요소들)은, 개별적으로 또는 조합하여, 본 개시로부터 통상의 기술자에 의해 추론될 수 있는 하나 이상의 기술적 문제를 개선하는데 기여할 수 있다.
또한, 본 개시에서 기술되는 임의의 하나의 예시(example) 중 하나 이상의 선택된 구성 요소는, 본 개시에서 기술되는 다른 하나 이상의 예시(example)의 하나 이상의 선택된 구성 요소들과 조합될 수 있고, 또는 대안적으로 첨부되는 독립항의 특징들과 조합되어 추가적인 대체 예(example)를 형성할 수 있다.
추가적인 예시 구현들(example implementations)은, 본 개시에서 기술된 임의의 구현으로부터(of any herein described implementation), 임의의 그리고 모든 순열들로, 공동으로 그리고 개별적으로 취해진(taken) 하나 이상의 구성 요소들을 포함함으로써 실현될 수 있다. 또 다른 예시 구현들(example implementations)은, 첨부되는 청구항들의 하나 이상의 특징들을 본 개시에서 기술되는 임의의 예시 구현(example implementation) 중 선택된 하나 이상의 구성 요소들과 조합함으로써, 역시 실현될 수 있다.
그러한 추가적인 예시 구현들(example implementations)을 형성함에 있어서, 본 개시에서 기술되는 임의의 예시 구현(any example implementation) 중 일부 구성 요소들(some components)은 생략될 수 있다. 생략될 수 있는 하나 이상의 구성 요소들은, 통상의 기술자가 본 개시로부터 식별 가능한(discernible) 기술적 문제에 비추어 본 기술의 기능에 그렇게 필수적이지 않은 것이라고 직접적이고 명백하게 이해할 수 있는(would recognize) 구성 요소이다. 통상의 기술자는, 이러한 생략된 구성 요소들을 교체 또는 제거하더라도, 그 변경(change)을 보상하기 위하여 추가적인 대체 예(the further alternative example)의 다른 구성 요소들 또는 특징들을 수정(modification)할 필요가 없다는 점을 이해할 것이다(would recognize). 따라서, 추가적인 예시 구현들은(further example implementations), 본 기술에 따라서, 비록 그 특징들 및/또는 구성 요소들의 선택된 조합이 구체적으로 언급되지 않더라도, 본 개시 내에 포함될 수 있다.
본 개시에 기술된 임의의 예시 구현(any described example implementation)의 둘 이상의 물리적으로 별개의 구성 요소들은 대안적으로, 그 통합이 가능하다면 단일 구성 요소로 통합될 수도 있으며, 그렇게 형성된 단일한 구성 요소에 의해 동일한 기능이 수행된다면, 그 통합은 가능하다. 반대로, 본 개시에 기술된 임의의 예시 구현(any example implementation)의 단일한 구성 요소는, 대안적으로, 적절한 경우, 동일한 기능을 달성하는 둘 이상의 별개의 구성 요소들로 구현될 수도 있다.
본 개시는 그 다양한 실시 예들을 참조하여 도시되고 설명되었지만, 당업자는 첨부 된 클레임 및 해당 내용에 정의된 바와 같은 본 개시의 사상 및 범위를 벗어나지 않으면서, 형태 및 세부 사항의 다양한 변경이 이루어질 수 있음을 이해할 것이다.

Claims (20)

  1. 전자 장치에 있어서,
    제 1 네트워크와의 제 1 네트워크 통신을 지원하는 제 1 커뮤니케이션 프로세서; 및
    상기 제 1 네트워크와 상이한 제 2 네트워크와의 제 2 네트워크 통신을 지원하는 제 2 커뮤니케이션 프로세서
    를 포함하고,
    상기 제 1 네트워크 통신 및 상기 제 2 네트워크 통신 모두가 데이터 전송이 가능한 상태로 설정된 경우,
    상기 제 2 커뮤니케이션 프로세서가 DRX(discontinuous reception) 모드인 중에, 상기 제 1 커뮤니케이션 프로세서는,
    송신되어야 할 업 링크 패킷을 확인하고,
    상기 제 2 커뮤니케이션 프로세서가 상기 DRX 모드임을 확인함에 기반하여, 상기 업 링크 패킷을, 상기 제 1 네트워크 통신에 기반하여 전송하도록 더 설정되고,
    상기 업 링크 패킷의 송신 중에, 상기 제 2 커뮤니케이션 프로세서는, 상기 DRX 모드를 유지하도는 전자 장치.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 1 커뮤니케이션 프로세서는,
    상기 제 2 네트워크 통신을 업 링크를 위한 주요 경로로 설정하고,
    상기 제 1 네트워크 통신을 업 링크를 위한 이차 경로로 설정하고,
    상기 제 2 커뮤니케이션 프로세서가 활성화 상태에서, 상기 업 링크 패킷의 크기가 임계치 이상인 경우에는 상기 제 2 네트워크 통신만을 이용하여 상기 업 링크 패킷을 송신하고, 상기 업 링크 패킷의 크기가 상기 임계치 미만인 경우에는 상기 제 2 네트워크 통신만을 이용하거나 또는 상기 제 1 네트워크 통신 및 상기 제 2 네트워크 통신을 함께 이용하여 상기 업 링크 패킷을 송신하도록 더 설정된 전자 장치.
  3. 제 1 항 또는 제 2 항에 있어서,
    상기 제 1 커뮤니케이션 프로세서는,
    상기 제 2 커뮤니케이션 프로세서가 활성화 상태에서, 상기 업 링크 패킷의 크기가 상기 임계치 이상인지 여부를 무시하고, 상기 업 링크 패킷을 상기 제 1 네트워크 통신을 이용하여 송신하도록 더 설정된 전자 장치.
  4. 제 1 항 내지 제 3 항에 있어서,
    상기 업 링크 패킷은, 상기 제 1 커뮤니케이션 프로세서가 수신한 수신 데이터에 대응하는 데이터이거나, 또는 상기 수신 데이터로부터 독립적인 데이터인 전자 장치.
  5. 제 1 항 내지 제 4 항에 있어서,
    상기 제 1 커뮤니케이션 프로세서는,
    상기 제 2 커뮤니케이션 프로세서로부터, 상기 제 2 커뮤니케이션 프로세서가 상기 DRX 모드인지 여부를 나타내는 정보를 수신하도록 더 설정된 전자 장치.
  6. 제 1 항 내지 제 5 항에 있어서,
    상기 제 1 네트워크 통신에 대응하는 PDCP(packet data convergence protocol) 엔티티는, 상기 제 2 네트워크 통신에 대응하는 MAC(medium access control) 엔티티로부터 상기 제 2 커뮤니케이션 프로세서가 상기 DRX 모드인지 여부를 나타내는 상기 정보를 수신하는 전자 장치.
  7. 제 1 항 내지 제 6 항에 있어서,
    상기 제 1 커뮤니케이션 프로세서는,
    상기 제 1 네트워크 통신의 제 1 통신 환경 또는 상기 제 2 네트워크 통신의 제 2 통신 환경 중 적어도 하나에 기반하여, 상기 제 2 커뮤니케이션 프로세서가 상기 DRX 모드인 경우에, 상기 업 링크 패킷을 상기 제 1 네트워크 통신에 기반하여 전송할지 여부를 결정하도록 더 설정된 전자 장치.
  8. 제 1 항 내지 제 7 항에 있어서,
    상기 제 1 커뮤니케이션 프로세서는, 상기 제 1 네트워크 통신의 제 1 통신 환경 또는 상기 제 2 네트워크 통신의 제 2 통신 환경 중 적어도 하나에 기반하여, 상기 제 2 커뮤니케이션 프로세서가 상기 DRX 모드인 경우에, 상기 업 링크 패킷을 상기 제 1 네트워크 통신에 기반하여 전송할지 여부를 결정하는 동작의 적어도 일부로,
    상기 제 1 통신 환경을 나타내는 제 1 정보가 제 1 임계치를 초과하는 지 여부, 상기 제 2 통신 환경을 나타내는 제 2 정보가 제 2 임계치 미만인지 여부, 또는 상기 제 1 정보 및 상기 제 2 정보의 차이가 제 3 임계치 이상인지 여부 중 적어도 하나에 기반하여, 상기 제 2 커뮤니케이션 프로세서가 상기 DRX 모드인 경우에, 상기 업 링크 패킷을 상기 제 1 네트워크 통신에 기반하여 전송할지 여부를 결정하도록 설정된 전자 장치.
  9. 제 1 항 내지 제 8항에 있어서,
    상기 제 1 네트워크 통신의 제 1 통신 환경 또는 상기 제 2 네트워크 통신의 제 2 통신 환경 중 적어도 하나에 기반하여, 상기 제 2 커뮤니케이션 프로세서가 상기 DRX 모드인 경우에, 상기 업 링크 패킷을 상기 제 1 네트워크 통신에 기반하여 전송되지 않도록 결정된 경우,
    상기 제 2 커뮤니케이션 프로세서는, 상기 DRX 모드로부터 활성화 상태로 전환되고, 상기 업 링크 패킷을 상기 제 2 네트워크 통신을 이용하여 송신하도록 더 설정된 전자 장치.
  10. 제 1 항 내지 제 9 항에 있어서,
    상기 제 1 커뮤니케이션 프로세서는,
    상기 업 링크 패킷의 종류에 기반하여, 상기 제 2 커뮤니케이션 프로세서가 상기 DRX 모드인 경우에, 상기 업 링크 패킷을 상기 제 1 네트워크 통신에 기반하여 전송할지 여부를 결정하도록 더 설정된 전자 장치.
  11. 제 1 네트워크와의 제 1 네트워크 통신을 지원하는 제 1 커뮤니케이션 프로세서의 동작 방법에 있어서,
    상기 제 1 네트워크 통신 및 상기 제 1 커뮤니케이션 프로세서가 포함된 전자 장치에서 지원하는 상기 제 1 네트워크 통신과 상이한 제 2 네트워크 통신 모두가 데이터 전송이 가능한 상태로 설정된 경우,
    어플리케이션 프로세서로부터, 업 링크 패킷을 수신하는 동작;
    상기 제 2 네트워크 통신을 지원하는 제 2 커뮤니케이션 프로세서가 DRX 모드임을 나타내는 정보를 수신하는 동작, 및
    상기 제 2 커뮤니케이션 프로세서가 상기 DRX 모드임을 확인함에 기반하여, 상기 업 링크 패킷을, 상기 제 1 네트워크 통신에 기반하여 전송하는 동작
    을 포함하는 제 1 커뮤니케이션 프로세서의 동작 방법.
  12. 제 11 항에 있어서,
    상기 제 2 네트워크 통신을 업 링크를 위한 주요 경로로 설정하는 동작;
    상기 제 1 네트워크 통신을 업 링크를 위한 이차 경로로 설정하는 동작, 및
    상기 제 2 커뮤니케이션 프로세서가 활성화 상태에서, 상기 업 링크 패킷의 크기가 임계치 미만인 경우에는 상기 제 2 네트워크 통신만을 이용하여 상기 업 링크 패킷을 송신하고, 상기 업 링크 패킷의 크기가 상기 임계치 이상인 경우에는 상기 제 2 네트워크 통신만을 이용하거나 또는 상기 제 1 네트워크 통신 및 상기 제 2 네트워크 통신을 함께 이용하여 상기 업 링크 패킷을 송신하는 동작
    을 더 포함하는 제 1 커뮤니케이션 프로세서의 동작 방법.
  13. 제 11 항 또는 제 12 항에 있어서,
    상기 업 링크 패킷을, 상기 제 1 네트워크 통신에 기반하여 전송하는 동작은,
    상기 제 1 커뮤니케이션 프로세서가 활성화 상태에서, 상기 업 링크 패킷의 크기가 상기 임계치 이상인지 여부를 무시하고, 상기 업 링크 패킷을 상기 제 1 네트워크 통신을 이용하여 송신하는 제 1 커뮤니케이션 프로세서의 동작 방법.
  14. 제 11 항 내지 제 13 항에 있어서,
    상기 업 링크 패킷은, 상기 제 1 커뮤니케이션 프로세서가 수신한 수신 데이터에 대응하는 데이터이거나, 또는 상기 수신 데이터로부터 독립적인 데이터인 제 1 커뮤니케이션 프로세서의 동작 방법.
  15. 제 11 항 내지 제 14 항에 있어서,
    상기 제 1 네트워크 통신에 대응하는 PDCP 엔티티는, 상기 제 2 네트워크 통신에 대응하는 MAC 엔티티로부터 상기 제 2 커뮤니케이션 프로세서가 상기 DRX 모드인지 여부를 나타내는 상기 정보를 수신하는 제 1 커뮤니케이션 프로세서의 동작 방법.
  16. 제 11 항 내지 제 15 항에 있어서,
    상기 제 1 네트워크 통신의 제 1 통신 환경 또는 상기 제 2 네트워크 통신의 제 2 통신 환경 중 적어도 하나에 기반하여, 상기 제 2 커뮤니케이션 프로세서가 상기 DRX 모드인 경우에, 상기 업 링크 패킷을 상기 제 2 네트워크 통신에 기반하여 전송할지 여부를 결정하는 동작
    을 더 포함하는 제 1 커뮤니케이션 프로세서의 동작 방법.
  17. 제 11 항 내지 제 16 항에 있어서,
    상기 업 링크 패킷을 상기 제 2 네트워크 통신에 기반하여 전송할지 여부를 결정하는 동작은,
    상기 제 1 통신 환경을 나타내는 제 1 정보가 제 1 임계치를 초과하는 지 여부, 상기 제 2 통신 환경을 나타내는 제 2 정보가 제 2 임계치 미만인지 여부, 또는 상기 제 1 정보 및 상기 제 2 정보의 차이가 제 3 임계치 이상인지 여부 중 적어도 하나에 기반하여, 상기 제 2 커뮤니케이션 프로세서가 상기 DRX 모드인 경우에, 상기 업 링크 패킷을 상기 제 2 네트워크 통신에 기반하여 전송할지 여부를 결정하는 제 1 커뮤니케이션 프로세서의 동작 방법.
  18. 제 11 항 내지 제 17 항에 있어서,
    상기 업 링크 패킷의 종류에 기반하여, 상기 제 2 커뮤니케이션 프로세서가 상기 DRX 모드인 경우에, 상기 업 링크 패킷을 상기 제 2 네트워크 통신에 기반하여 전송할지 여부를 결정하는 동작
    을 더 포함하는 제 1 커뮤니케이션 프로세서의 동작 방법.
  19. 커뮤니케이션 프로세서의 동작 방법에 있어서,
    지정된 기간 동안 PDCCH(physical downlink control channel)에서 전송 데이터 및/또는 수신 데이터의 송수신 허가를 검출하지 못한 것에 응답하여, 제 1 기간 동안 슬립 상태를 유지하고, 제 2 기간 동안 상기 PDCCH를 모니터링하는 DRX 모드로 진입하는 동작;
    상기 DRX 모드의 진입에 응답하여, 상기 커뮤니케이션 프로세서의 상태가 상기 DRX 모드임을 나타내는 정보를, 외부로 출력하는 동작;
    상기 DRX의 상기 제 2 기간 동안, 상기 PDCCH의 모니터링 결과에 따라 상기 전송 데이터 및/또는 상기 수신 데이터의 송수신 허가를 검출함에 기반하여, 상기 커뮤니케이션 프로세서의 상태를 상기 DRX 모드로부터 활성화 상태로 전환하는 동작; 및
    상기 커뮤니케이션 프로세서의 상태가 상기 활성화 상태임을 나타내는 정보를, 외부로 출력하는 동작
    을 포함하는 커뮤니케이션 프로세서의 동작 방법.
  20. 제 19 항에 있어서,
    상기 커뮤니케이션 프로세서의 상태가 상기 DRX 모드임을 나타내는 정보, 또는 상기 커뮤니케이션 프로세서의 상태가 상기 활성화 상태임을 나타내는 정보는, 주기적으로 출력되거나, 또는 상기 커뮤니케이션 프로세서의 상태가 전환됨에 기반하여 출력되는 커뮤니케이션 프로세서의 동작 방법.
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