KR20220139582A - C-drx를 지원하는 통신 회로를 제어하는 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법 - Google Patents
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Abstract
다양한 실시예에 따른 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법에서, 전자 장치는 C-DRX(connected mode discontinuous reception)를 지원하는 커뮤니케이션 프로세서; 및 활성화 타이머(inactivity timer)에 대응하는 지정된 시간의 만료에 따라 제 1 온-듀레이션 구간(on-duration period)에서, 비활성화 구간(sleep period)로 전환되는 통신 회로를 포함하고, 상기 커뮤니케이션 프로세서는 상기 전자 장치의 상태에 기반하여, 상기 C-DRX의 비활성화 구간의 길이를 변경할지 여부를 결정하고, 상기 결정에 기반하여 상기 C-DRX의 비활성화 구간의 길이를 변경하기 위한 단말 보조 정보(UE assistance information)를 네트워크로 전송하도록 상기 통신 회로를 제어하고, 상기 네트워크와 RRC 연결에 따라 수신한 RRC 재구성 메시지에 포함된 변경된 지정된 시간을 갖는 상기 비활성화 타이머에 기반하여 상기 통신 회로의 C-DRX와 관련된 동작을 제어하도록 설정될 수 있다.
이 밖에 다양한 실시예들이 가능하다.
이 밖에 다양한 실시예들이 가능하다.
Description
본 발명의 다양한 실시예는, 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법에 관한 것으로, C-DRX를 지원하는 통신 회로를 제어하는 기술에 관한 것이다.
4G 통신 시스템 상용화 이후 증가 추세에 있는 무선 데이터 트래픽 수요를 충족시키기 위해, 개선된 5G 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템을 개발하기 위한 노력이 이루어지고 있다. 이러한 이유로, 5G 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템은 4G 네트워크 이후 (Beyond 4G Network) 통신 시스템 또는 LTE 시스템 이후 (Post LTE) 이후의 시스템이라 불리어지고 있다. 높은 데이터 전송률을 달성하기 위해, 5G 통신 시스템은 LTE가 사용하던 대역(6기가(6GHz) 이하 대역) 외에 초고주파(mmWave) 대역 (예를 들어, 6기가(6GHz) 이상의 대역 같은)에서의 구현도 고려되고 있다. 5G 통신 시스템에서는 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO), 전차원 다중입출력(Full Dimensional MIMO: FD-MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 및 대규모 안테나 (large scale antenna) 기술들이 논의되고 있다.
전자 장치는, C-DRX(connected mode discontinuous reception)를 지원할 수 있다. C-DRX는, 전자 장치는, 네트워크와 연결을 유지하는 상태에서, 비 연속적인 수신을 수행하는 모드를 의미할 수 있다. 전자 장치는 비연속적으로 다운링크 채널을 모니터링하고, 다운링크 채널을 통해 패킷(또는, 데이터)를 수신할 수 있다.
C-DRX를 지원하는 전자 장치는, 네트워크로부터 패킷을 수신할 수 있는 온듀레이션 구간에서, 다운링크 채널을 모니터랑하고, 네트워크로부터 패킷을 수신할 수 있고, 네트워크로부터 패킷의 수신이 불가능한 비활성화 구간(sleep duration)에서, 다운링크 채널을 모니터링하지 않음으로써, 네트워크로부터 패킷을 수신하지 않을 수 있다.
전자 장치는, 온듀레이션 구간 동안 패킷의 수신 기능을 수행하는 통신 회로에 포함된 부품들을 활성화하도록 통신 회로를 제어할 수 있고, 비활성화 구간 동안 패킷의 수신 기능을 수행하는 통신 회로에 포함된 부품들을 비활성화하도록 통신 회로를 제어할 수 있다. 전자 장치는, 비활성화 구간에서 패킷의 수신 기능을 비활성화함으로써, 전자 장치가 패킷의 수신으로 인해 소모하는 전력을 감소시킬 수 있다.
전자 장치는, 비활성화 구간에서 패킷을 수신하지 못함으로써, 비활성화 구간 이후의 새로운 온듀레이션 구간에서 패킷을 수신할 수 있다. 비활성화 구간에서 패킷을 수신하지 못함으로써, 패킷의 수신에 대한 지연 시간이 증가할 수 있다.
네트워크는, 전자 장치의 상태를 고려하지 않고, C-DRX의 파라미터를 설정함으로써, 전자 장치의 상태에 적절한 C-DRX를 수행하기 위한 파라미터를 설정하지 못할 수 있고, 전자 장치의 패킷의 수신에 대한 지연 시간이 증가할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치는 C-DRX(connected mode discontinuous reception)를 지원하는 커뮤니케이션 프로세서; 및 활성화 타이머(inactivity timer)에 대응하는 지정된 시간의 만료에 따라 제 1 온-듀레이션 구간(on-duration period)에서, 비활성화 구간(sleep period)로 전환되는 통신 회로를 포함하고, 상기 커뮤니케이션 프로세서는 상기 전자 장치의 상태에 기반하여, 상기 C-DRX의 비활성화 구간의 길이를 변경할지 여부를 결정하고, 상기 결정에 기반하여 상기 C-DRX의 비활성화 구간의 길이를 변경하기 위한 단말 보조 정보(UE assistance information)를 네트워크로 전송하도록 상기 통신 회로를 제어하고, 상기 네트워크와 RRC 연결에 따라 수신한 RRC 재구성 메시지에 포함된 변경된 지정된 시간을 갖는 상기 비활성화 타이머에 기반하여 상기 통신 회로의 C-DRX와 관련된 동작을 제어하도록 설정될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법은 전자 장치의 상태에 기반하여, C-DRX(connected mode discontinuous reception)의 비활성화 구간의 길이를 변경할지 여부를 결정하는 동작; 상기 결정에 기반하여, 상기 C-DRX의 비활성화 구간의 길이를 변경하기 위한 단말 보조 정보(UE assistance information)을 네트워크로 전송하는 동작; 및 상기 네트워크와 RRC 연결에 따라 수신한 RRC 재구성 메시지에 포함된 변경된 지정된 시간을 갖는 상기 비활성화 타이머에 기반하여 C-DRX와 관련된 동작을 수행하는 통신 회로를 제어하는 동작을 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법은, 전자 장치의 상태 정보에 기반하여 C-DRX의 비활성화 구간의 길이를 조절할 수 있다. 전자 장치는, 비활성화 구간으로 인한 패킷의 수신 지연이 발생함에 따라서, 비활성화 구간의 길이를 감소시키기 위한 단말 보조 정보를 네트워크로 전송하고, C-DRX의 비활성화 타이머(inactivity timer)의 설정된 값을 증가시킴으로써, 비활성화 구간으로 전환하기 전 패킷을 수신하도록 할 수 있다. 따라서, 전자 장치는 비활성화 구간으로 인한 패킷의 수신 지연을 감소시킬 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법은, 전자 장치의 상태 정보에 기반하여 C-DRX의 비활성화 구간의 길이를 조절할 수 있다. 전자 장치는, 낮은 지연 시간이 요구되는 동작 모드(예: 고성능 모드) 또는 낮은 지연 시간이 요구되는 지정된 어플리케이션이 실행됨에 따라, 비활성화 구간의 길이를 감소시키기 위한 단말 보조 정보를 네트워크로 전송하고, C-DRX의 비활성화 타이머(inactivity timer)의 설정된 값을 증가시킴으로써, 비활성화 구간으로 전환하기 전 패킷을 수신하도록 할 수 있다. 따라서, 전자 장치는 비활성화 구간으로 인한 지연 시간을 감소시킬 수 있다.
도 1은 본 발명의 다양한 실시예에 따른, 전자 장치의 블록도이다.
도 2는 다양한 실시예들에 따른, 레거시 네트워크 통신 및 5G 네트워크 통신을 지원하기 위한 전자 장치의 블록도이다.
도 3은 일 실시예에 따른 레거시(Legacy) 통신 및/또는 5G 통신의 네트워크(100)의 프로토콜 스택 구조를 도시한 도면이다.
도 4는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치를 도시한 도면이다.
도 5a 및 도 5b는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서, C-DRX의 슬립 구간의 조절을 통해, 패킷의 수신에 대한 지연 시간을 감소시키는 실시예를 도시한 도면이다.
도 6은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치 및 네트워크 사이의 동작을 도시한 도면이다.
도 7은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 도시한 동작 흐름도이다.
도 2는 다양한 실시예들에 따른, 레거시 네트워크 통신 및 5G 네트워크 통신을 지원하기 위한 전자 장치의 블록도이다.
도 3은 일 실시예에 따른 레거시(Legacy) 통신 및/또는 5G 통신의 네트워크(100)의 프로토콜 스택 구조를 도시한 도면이다.
도 4는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치를 도시한 도면이다.
도 5a 및 도 5b는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서, C-DRX의 슬립 구간의 조절을 통해, 패킷의 수신에 대한 지연 시간을 감소시키는 실시예를 도시한 도면이다.
도 6은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치 및 네트워크 사이의 동작을 도시한 도면이다.
도 7은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 도시한 동작 흐름도이다.
도 1은, 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경(100) 내의 전자 장치(101)의 블록도이다. 도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제 1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제 2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108) 중 적어도 하나와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 모듈(150), 음향 출력 모듈(155), 디스플레이 모듈(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 연결 단자(178), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 또는 안테나 모듈(197)을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 연결 단자(178))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 이 구성요소들 중 일부들(예: 센서 모듈(176), 카메라 모듈(180), 또는 안테나 모듈(197))은 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160))로 통합될 수 있다.
프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 실행하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)를 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일실시예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 저장하고, 휘발성 메모리(132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일실시예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서) 또는 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 신경망 처리 장치(NPU: neural processing unit), 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 메인 프로세서(121) 및 보조 프로세서(123)를 포함하는 경우, 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(121)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 신경망 처리 장치)는 인공지능 모델의 처리에 특화된 하드웨어 구조를 포함할 수 있다. 인공지능 모델은 기계 학습을 통해 생성될 수 있다. 이러한 학습은, 예를 들어, 인공지능 모델이 수행되는 전자 장치(101) 자체에서 수행될 수 있고, 별도의 서버(예: 서버(108))를 통해 수행될 수도 있다. 학습 알고리즘은, 예를 들어, 지도형 학습(supervised learning), 비지도형 학습(unsupervised learning), 준지도형 학습(semi-supervised learning) 또는 강화 학습(reinforcement learning)을 포함할 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은, 복수의 인공 신경망 레이어들을 포함할 수 있다. 인공 신경망은 심층 신경망(DNN: deep neural network), CNN(convolutional neural network), RNN(recurrent neural network), RBM(restricted boltzmann machine), DBN(deep belief network), BRDNN(bidirectional recurrent deep neural network), 심층 Q-네트워크(deep Q-networks) 또는 상기 중 둘 이상의 조합 중 하나일 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은 하드웨어 구조 이외에, 추가적으로 또는 대체적으로, 소프트웨어 구조를 포함할 수 있다.
메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(120) 또는 센서 모듈(176))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(140)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(130)는, 휘발성 메모리(132) 또는 비휘발성 메모리(134)를 포함할 수 있다.
프로그램(140)은 메모리(130)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(142), 미들 웨어(144) 또는 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다.
입력 모듈(150)은, 전자 장치(101)의 구성요소(예: 프로세서(120))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 모듈(150)은, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 키(예: 버튼), 또는 디지털 펜(예: 스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
음향 출력 모듈(155)은 음향 신호를 전자 장치(101)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 모듈(155)은, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있다. 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일실시예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
디스플레이 모듈(160)은 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 디스플레이 모듈(160)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 터치를 감지하도록 설정된 터치 센서, 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 압력 센서를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일실시예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 모듈(150)을 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 모듈(155), 또는 전자 장치(101)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))(예: 스피커 또는 헤드폰)를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일실시예에 따르면, 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 연결 단자(178)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일실시예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일실시예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소에 전력을 공급할 수 있다. 일실시예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108)) 간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제 1 네트워크(198)(예: 블루투스, WiFi(wireless fidelity) direct 또는 IrDA(infrared data association)와 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제 2 네트워크(199)(예: 레거시 셀룰러 네트워크, 5G 네트워크, 차세대 통신 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부의 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성요소(예: 단일 칩)로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 가입자 식별 모듈(196)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(101)를 확인 또는 인증할 수 있다.
무선 통신 모듈(192)은 4G 네트워크 이후의 5G 네트워크 및 차세대 통신 기술, 예를 들어, NR 접속 기술(new radio access technology)을 지원할 수 있다. NR 접속 기술은 고용량 데이터의 고속 전송(eMBB(enhanced mobile broadband)), 단말 전력 최소화와 다수 단말의 접속(mMTC(massive machine type communications)), 또는 고신뢰도와 저지연(URLLC(ultra-reliable and low-latency communications))을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은, 예를 들어, 높은 데이터 전송률 달성을 위해, 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 고주파 대역에서의 성능 확보를 위한 다양한 기술들, 예를 들어, 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO(multiple-input and multiple-output)), 전차원 다중입출력(FD-MIMO: full dimensional MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 또는 대규모 안테나(large scale antenna)와 같은 기술들을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 전자 장치(101), 외부 전자 장치(예: 전자 장치(104)) 또는 네트워크 시스템(예: 제 2 네트워크(199))에 규정되는 다양한 요구사항을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 무선 통신 모듈(192)은 eMBB 실현을 위한 Peak data rate(예: 20Gbps 이상), mMTC 실현을 위한 손실 Coverage(예: 164dB 이하), 또는 URLLC 실현을 위한 U-plane latency(예: 다운링크(DL) 및 업링크(UL) 각각 0.5ms 이하, 또는 라운드 트립 1ms 이하)를 지원할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부의 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(190)에 의하여 상기 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(190)과 외부의 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))이 추가로 안테나 모듈(197)의 일부로 형성될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 mmWave 안테나 모듈을 형성할 수 있다. 일실시예에 따르면, mmWave 안테나 모듈은 인쇄 회로 기판, 상기 인쇄 회로 기판의 제 1 면(예: 아래 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 지정된 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있는 RFIC, 및 상기 인쇄 회로 기판의 제 2 면(예: 윗 면 또는 측 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 상기 지정된 고주파 대역의 신호를 송신 또는 수신할 수 있는 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다.
상기 구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))을 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일실시예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제 2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 외부의 전자 장치(102, 또는 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부의 전자 장치들(102, 104, 또는 108) 중 하나 이상의 외부의 전자 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부의 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부의 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 모바일 에지 컴퓨팅(MEC: mobile edge computing), 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어, 분산 컴퓨팅 또는 모바일 에지 컴퓨팅을 이용하여 초저지연 서비스를 제공할 수 있다. 다른 실시예에 있어서, 외부의 전자 장치(104)는 IoT(internet of things) 기기를 포함할 수 있다. 서버(108)는 기계 학습 및/또는 신경망을 이용한 지능형 서버일 수 있다. 일실시예에 따르면, 외부의 전자 장치(104) 또는 서버(108)는 제 2 네트워크(199) 내에 포함될 수 있다. 전자 장치(101)는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스(예: 스마트 홈, 스마트 시티, 스마트 카, 또는 헬스 케어)에 적용될 수 있다.
도2는 다양한 실시예들에 따른, 레거시 네트워크 통신 및 5G 네트워크 통신을 지원하기 위한 전자 장치(101)의 블록도(200)이다. 도 2를 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. 네트워크(199)는 제 1 네트워크(292)와 제2 네트워크(294)를 포함할 수 있다. 다른 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 도1에 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. 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.
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 3은 일 실시예에 따른 레거시(Legacy) 통신 및/또는 5G 통신의 네트워크(100)의 프로토콜 스택 구조를 도시한 도면이다.
도 3을 참조하면, 도시된 실시예에 따른 네트워크(100)는, 전자 장치(101), 레거시 네트워크(392), 5G 네트워크(394) 및 서버(server)(108)을 포함할 수 있다.
상기 전자 장치(101)는, 인터넷 프로토콜(312), 제 1 통신 프로토콜 스택(314) 및 제 2 통신 프로토콜 스택(316)을 포함할 수 있다. 상기 전자 장치(101)는 레거시 네트워크(392) 및/또는 5G 네트워크(394)를 통하여 서버(108)와 통신할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 인터넷 프로토콜(312)(예를 들어, TCP, UDP, IP)을 이용하여 서버(108)와 연관된 인터넷 통신을 수행할 수 있다. 인터넷 프로토콜(312)은 예를 들어, 전자 장치(101)에 포함된 메인 프로세서(예: 도 1의 메인 프로세서(121))에서 실행될 수 있다.
다른 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 제 1 통신 프로토콜 스택(314)을 이용하여 레거시 네트워크(392)와 무선 통신할 수 있다. 또다른 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 제 2 통신 프로토콜 스택(316)을 이용하여 5G 네트워크(394)와 무선 통신할 수 있다. 제 1 통신 프로토콜 스택(314) 및 제 2 통신 프로토콜 스택(316)은 예를 들어, 전자 장치(101)에 포함된 하나 이상의 통신 프로세서(예: 도 1의 무선 통신 모듈(192))에서 실행될 수 있다.
상기 서버(108)는 인터넷 프로토콜(322)을 포함할 수 있다. 서버(108)는 레거시 네트워크(392) 및/또는 5G 네트워크(394)를 통하여 전자 장치(101)와 인터넷 프로토콜(322)과 관련된 데이터를 송수신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 서버(108)는 레거시 네트워크(392) 또는 5G 네트워크(394) 외부에 존재하는 클라우드 컴퓨팅 서버를 포함할 수 있다. 다른 실시예에서는, 서버(108)는 Legacy 네트워크 또는 5G 네트워크(394) 중 적어도 하나의 내부에 위치하는 에지 컴퓨팅 서버(또는, MEC(Mobile edge computing) 서버)를 포함할 수 있다.
상기 레거시 네트워크(392)는 LTE 기지국(340) 및 EPC(342)를 포함할 수 있다. LTE 기지국(340)은 LTE 통신 프로토콜 스택(344)을 포함할 수 있다. EPC(342)는 레거시 NAS 프로토콜(346)을 포함할 수 있다. 레거시 네트워크(392)는 LTE 통신 프로토콜 스택(344) 및 레거시 NAS 프로토콜(346)을 이용하여 전자 장치(101)와 LTE 무선 통신을 수행할 수 있다.
상기 5G 네트워크(394)는 NR 기지국(350) 및 5GC(352)를 포함할 수 있다. NR 기지국(350)은 NR 통신 프로토콜 스택(354)을 포함할 수 있다. 5GC(352)는 5G NAS 프로토콜(356)을 포함할 수 있다. 5G 네트워크(394)는 NR 통신 프로토콜 스택(354) 및 5G NAS 프로토콜(356)을 이용하여 전자 장치(101)와 NR 무선 통신을 수행할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제 1 통신 프로토콜 스택(314), 제 2 통신 프로토콜 스택(316), LTE 통신 프로토콜 스택(344) 및 NR 통신 프로토콜 스택(354)은 제어 메시지를 송수신하기 위한 제어 평면 프로토콜 및 사용자 데이터를 송수신하기 위한 사용자 평면 프로토콜을 포함할 수 있다. 제어 메시지는, 예를 들어, 보안 제어, 베어러(bearer)설정, 인증, 등록 또는 이동성 관리 중 적어도 하나와 관련된 메시지를 포함할 수 있다. 사용자 데이터는 예를 들어, 제어 메시지를 제외한 나머지 데이터를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제어 평면 프로토콜 및 사용자 평면 프로토콜은 PHY(physical), MAC(medium access control), RLC(radio link control) 또는 PDCP(packet data convergence protocol) 레이어들을 포함할 수 있다. PHY 레이어는 예를 들어, 상위 계층(예를 들어, MAC 레이어)로부터 수신한 데이터를 채널 코딩 및 변조하여 무선 채널로 전송하고, 무선 채널을 통해 수신한 데이터를 복조 및 디코딩하여 상위 계층으로 전달할 수 있다. 제 2 통신 프로토콜 스택(316) 및 NR 통신 프로토콜 스택(354)에 포함된 PHY 레이어는 빔 포밍(beam forming)과 관련된 동작을 더 수행할 수 있다. MAC 레이어는 예를 들어, 데이터를 송수신할 무선 채널에 논리적/물리적으로 매핑하고, 오류 정정을 위한 HARQ(hybrid automatic repeat request)를 수행할 수 있다. RLC 레이어는 예를 들어, 데이터를 접합(concatenation), 분할(segmentation), 또는 재조립(reassembly)하고, 데이터의 순서 확인, 재정렬, 또는 중복 확인을 수행할 수 있다. PDCP 레이어는 예를 들어, 제어 메시지 및 사용자 데이터의 암호화 (Ciphering) 및 데이터 무결성 (Data Integrity)과 관련된 동작을 수행할 수 있다. 제 2 통신 프로토콜 스택(316) 및 NR 통신 프로토콜 스택(354)은 SDAP(service data adaptation protocol)을 더 포함할 수 있다. SDAP은 예를 들어, 사용자 데이터의 QoS(Quality of Service)에 기반한 무선 베어러할당을 관리할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제어 평면 프로토콜은 RRC(radio resource control) 레이어 및 NAS(Non-Access Stratum) 레이어를 포함할 수 있다. RRC 레이어는 예를 들어, 무선 베어러 설정, 페이징(paging), 또는 이동성 관리와 관련된 제어 데이터를 처리할 수 있다. NAS는 예를 들어, 인증, 등록, 이동성 관리와 관련된 제어 메시지를 처리할 수 있다.
도 4는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치를 도시한 도면이다.
도 4를 참조하면, 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))(400)는 통신 회로(예: 도 1의 무선 통신 모듈)(410) 및/또는 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120), 도 2의 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212) 및/또는 도 2의 제 2 커뮤니케이션 프로세서(242))(420)를 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 커뮤니케이션 프로세서(420)는 통신 회로(410)와 작동적으로(operatively) 연결될 수 있다. 커뮤니케이션 프로세서(420)는 전자 장치(400)의 구성들을 제어할 수 있다. 예를 들어, 커뮤니케이션 프로세서(420)는 메모리(예: 도 1의 메모리(130))에 저장된 하나 이상의 인스트럭션들(instructions)에 따라서 전자 장치(500)의 구성들을 제어할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 통신 회로(410)는 적어도 하나의 네트워크(예: 도 3의 레거시 네트워크(392) 또는 5G 네트워크(394))를 통하여 외부 전자 장치(예: 도 1의 외부 전자 장치(104))와의 통신을 전자 장치(400)에 제공할 수 있다. 예를 들어, 통신 회로(410)는, 커뮤니케이션 프로세서(420)의 제어에 기반하여, NR 기지국(350)을 통한 전자 장치(400)와 외부 전자 장치(104) 사이의 통신을 지원할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 통신 회로(410)는, C-DRX(connected mode discontinuous reception)를 지원할 수 있다. C-DRX는, 전자 장치(400)가 네트워크(394)와 연결을 유지하는 상태에서, 비연속적인 수신을 수행하는 모드를 의미할 수 있다. 일 실시예에 따르면, C-DRX를 지원하는 전자 장치(400)는, 네트워크(394)로부터 패킷을 수신할 수 있는 온듀레이션 구간에서, 네트워크(394)로부터 패킷을 수신할 수 있고, 네트워크(394)로부터 패킷의 수신이 불가능한 비활성화 구간(sleep duration)에서, 네트워크(394)로부터 패킷을 수신할 수 없다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 커뮤니케이션 프로세서(420)는, 온듀레이션 구간에서, 패킷의 수신 기능을 수행하는 통신 회로(410)에 포함된 부품들을 활성화하도록 통신 회로(410)를 제어할 수 있고, 비활성화 구간에서 패킷의 수신 기능을 수행하는 통신 회로(410)에 포함된 부품들을 비활성화하도록 통신 회로(410)를 제어할 수 있다. 커뮤니케이션 프로세서(420)는, C-DRX 모드가 지원하는 슬립 모드로 진입하기 위한 비활성화 타이머(inactivity timer)에 기반하여, 온듀레이션 구간에서 비활성화 구간으로 전환할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 커뮤니케이션 프로세서(420)는, 네트워크(394)로부터 패킷을 전송하기 위해 자원이 할당됨을 지시하는 업링크 그랜트(uplink grant)를 수신함에 따라, 비활성화 타이머를 활성화할 수 있다. 커뮤니케이션 프로세서(420)는, 비활성화 타이머에 대응하는 지정된 시간이 만료됨을 확인함에 기반하여, 온듀레이션 구간에서 비활성화 구간으로 전환하도록 통신 회로(410)를 제어할 수 있다.
커뮤니케이션 프로세서(420)는, 온듀레이션 구간 및 비활성화 구간을 포함하는 하나의 DRX 구간(DRX cycle) 동안 통신 회로(410)를 제어할 수 있다. 커뮤니케이션 프로세서(420)는, DRX 구간이 만료됨에 기반하여, 새로운 DRX 구간에 따라 통신 회로(410)를 제어할 수 있다. 커뮤니케이션 프로세서(420)는, 새로운 DRX 구간의 온듀레이션 구간 동안 패킷의 수신 기능을 수행하는 통신 회로(410)에 포함된 부품들을 활성화하도록 통신 회로(410)를 제어할 수 있고, 비활성화 구간 동안 패킷의 수신 기능을 수행하는 통신 회로(410)에 포함된 부품들을 비활성화하도록 통신 회로(410)를 제어할 수 있다. 커뮤니케이션 프로세서(420)는, 패킷의 수신 기능을 비활성화함으로써, 통신 회로(410)가 소모하는 전력을 감소시킬 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 커뮤니케이션 프로세서(420)는, 네트워크(394)와 연결 또는 재연결을 수행하는 동작의 일부로, 네트워크(394)로부터 RRC 연결 재구성 메시지(RRCConnectionReconfiguration message)를 수신할 수 있다. RRC 연결 재구성 메시지는 C-DRX의 설정 정보를 포함할 수 있다. C-DRX의 설정 정보는, 네트워크(394)에 의해 설정될 수 있다. C-DRX 설정 정보는, 비활성화 타이머에 대응하는 지정된 시간 및/또는 DRX 구간의 길이를 포함할 수 있다. 커뮤니케이션 프로세서(420)는, C-DRX의 설정 정보에 포함된 지정된 시간 및/또는 DRX 구간의 길이에 기반하여 통신 회로(410)를 제어할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 커뮤니케이션 프로세서(420)는, 온듀레이션 구간 동안, 네트워크(394)를 통해 패킷을 전송할 수 있다. 커뮤니케이션 프로세서(420)는, 스케쥴링 요청(scheduling request)을 네트워크(394)로 전송하고, 스케쥴링 요청에 따라 전송되는 업링크 그랜트를 수신함에 기반하여 네트워크(394)를 통해 패킷의 전송을 수행하도록 통신 회로(410)를 제어할 수 있다.
전송되는 패킷은, 상대적으로 작은 지연 시간이 요구되는 패킷일 수 있다. 작은 지연 시간이 요구되는 패킷은, 패킷의 전송 이후, 전송되는 패킷에 대응하는 응답 패킷을 수신할 때까지의 소요되는 시간(지연 시간)이 다른 패킷에 비해 작은 패킷일 수 있다. 응답 패킷이, 패킷을 전송한 시간을 포함하는 온듀레이션 구간 이후의 비활성화 구간에 전자 장치(400)에 도달하는 상황에서, 전자 장치(400)는, 패킷의 수신이 비활성화된 비활성화 구간에서 응답 패킷의 수신을 하지 못할 수 있다. 전자 장치(400)는, 비활성화 구간 이후, 다른 온듀레이션 구간에서 응답 패킷을 수신할 수 있다. 전자 장치(400)는, 비활성화 구간에 의해 응답 패킷의 수신 시간이 지연될 수 있다. 비활성화 구간에 의해 응답 패킷의 수신에 대한 지연 시간이 증가하는 상황이 발생할 수 있다.
이하에서는, 응답 패킷의 수신에 대한 지연 시간을 감소시킬 수 있는 실시예에 대해서 서술한다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 커뮤니케이션 프로세서(420)는, 전자 장치(400)의 상태에 기반하여, C-DRX의 비활성화 구간의 길이를 변경할지 여부를 결정할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(400)의 상태는, 응답 패킷의 지연 시간과 관련된 상태를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 커뮤니케이션 프로세서(420)는, 응답 패킷의 지연 시간을 확인하고, 응답 패킷의 지연 시간이 지정된 시간 이상임을 확인함에 대응하여, C-DRX의 비활성화 구간의 길이를 변경할 것으로 결정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 커뮤니케이션 프로세서(420)는, 응답 패킷의 지연 시간이 지정된 시간 이상임에 기반하여, C-DRX의 비활성과 구간의 길이를 변경할 것으로 결정할 수 있다. 비활성화 구간의 길이를 감소시키는 경우, 온 듀레이션의 구간의 길이가 증가할 수 있다. 응답 패킷이 증가된 길이를 갖는 온 듀레이션 구간 내에서 수신되는 경우. 다음 온 듀레이션 구간에서 수신되는 상황보다 지연 시간을 감소시킬 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 커뮤니케이션 프로세서(420)는, 응답 패킷을 수신한 온 듀레이션 구간과 패킷을 전송한 온 듀레이션 구간이 서로 상이한 경우, C-DRX의 비활성화 구간의 길이를 변경할 것으로 결정할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 커뮤니케이션 프로세서(420)는, 응답 패킷을 수신한 온 듀레이션 구간과 패킷을 전송한 온 듀레이션 구간이 서로 상이한 경우, 응답 패킷의 수신 지연을 감지하기 위한 타이머를 활성화할 수 있다. 커뮤니케이션 프로세서(420)는, 활성화된 타이머가 만료되기 이전, 응답 패킷을 수신한 온 듀레이션 구간과 다른 온 듀레이션 구간에서 응답 패킷을 수신한 경우, C-DRX의 비활성화 구간의 길이를 변경할 것으로 결정할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(400)의 상태는, 전자 장치(400)의 동작 모드와 관련된 상태를 포함할 수 있다. 전자 장치(400)는, 전자 장치(400)의 전력 소모를 감소시킬 수 있는 절전 모드 및/또는 전자 장치(400)의 처리 성능을 증가시킬 수 있는 고성능 모드 중 어느 하나의 모드로 동작할 수 있다. 커뮤니케이션 프로세서(420)는, 어플리케이션 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))로부터 전자 장치(400)의 동작 모드를 지시하는 정보를 수신할 수 있다. 커뮤니케이션 프로세서(420)는, 어플리케이션 프로세서(120)가 전송한, 전자 장치(400)의 동작 모드를 지시하는 정보에 기반하여, C-DRX의 비활성화 구간의 길이를 변경할 것으로 결정할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 커뮤니케이션 프로세서(420)는, 전자 장치(400)의 상태 정보에 기반하여, 전자 장치(400)가 고성능 모드임을 확인하고, C-DRX의 비활성화 구간의 길이를 감소시킬 것으로 결정할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 커뮤니케이션 프로세서(420)는, 전자 장치(400)의 상태 정보에 기반하여, 전자 장치(400)가 절전 모드임을 확인하고, C-DRX의 비활성화 구간의 길이를 증가시킬 것으로 결정할 수 있다. 비활성화 구간의 길이를 증가시키는 경우, 통신 회로(410)의 비활성화 상태가 상대적으로 오래 유지될 수 있으며, 전자 장치(400)가 소모하는 전력이 감소할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(400)의 상태는, 전자 장치(400) 상에서 실행되는 어플리케이션과 관련된 상태일 수 있다. 커뮤니케이션 프로세서(420)는, 어플리케이션 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))로부터 지정된 어플리케이션이 실행됨을 지시하는 정보를 수신할 수 있다. 지정된 어플리케이션은 패킷의 수신에 대한 낮은 지연 시간이 요구되는 어플리케이션일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 지정된 어플리케이션은, 패킷의 빠른 수신이 요구되는 어플리케이션일 수 있다. 예를 들면, 지정된 어플리케이션은 게임 어플리케이션 또는 메신저 어플리케이션을 포함할 수 있다.
커뮤니케이션 프로세서(420)는, 어플리케이션 프로세서(120)가 지정된 어플리케이션이 실행됨을 지시하는 정보를 전송함에 기반하여, C-DRX의 비활성화 구간의 길이를 변경할 것으로 결정할 수 있다. 커뮤니케이션 프로세서(420)는, 어플리케이션 프로세서(120)가 지정된 어플리케이션을 실행됨을 지시하는 정보를 전송함에 기반하여, C-DRX의 비활성화 구간의 길이를 감소시킬 것으로 결정할 수 있다.
다른 실시예에 따르면, 어플리케이션 프로세서(120)는, 전자 장치(400)의 상태 정보에 대응하여, C-DRX의 비활성화 구간의 길이를 변경할 것을 지시하는 신호를 커뮤니케이션 프로세서(420)로 전송할 수도 있다. 커뮤니케이션 프로세서(420)는, C-DRX의 비활성화 구간의 길이를 변경할 것을 지시하는 신호의 수신에 기반하여, C-DRX의 비활성화 구간의 길이를 변경하기 위한 일련의 동작을 수행할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(400)의 상태는 전자 장치(400)의 배터리(예: 도 1의 배터리(189))의 잔여 용량 또는, 전자 장치(400)의 온도를 포함할 수 있다. 커뮤니케이션 프로세서(420)는, 어플리케이션 프로세서(120)로부터 수신한 전자 장치(400)의 배터리(189)의 잔여 용량 또는 전자 장치(400)의 온도가 지정된 조건을 만족함에 기반하여, C-DRX의 비활성화 구간의 길이를 변경하기 위한 일련의 동작을 수행할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 커뮤니케이션 프로세서(420)는, C-DRX의 비활성화 구간의 길이를 변경하기로 결정함에 기반하여, C-DRX의 비활성화 구간의 길이를 변경하기 위한 일련의 동작들을 수행할 수 있다.
커뮤니케이션 프로세서(420)는, C-DRX의 비활성화 구간의 길이를 변경하기 위한 단말 보조 정보(UE Assistance information)를 네트워크(394)로 전송할 수 있다. 단말 보조 정보는, 전자 장치(400)가 선호하는 파라미터의 설정된 값을 포함하는 정보로써, 네트워크(394)가 다양한 파라미터를 설정함에 있어 고려할 수 있는 요소 중 하나일 수 있다. 단말 보조 정보는 선호 DRX 파라미터(preferred DRX parameter)를 포함할 수 있다. 선호 DRX 파라미터는, 전자 장치(400)가 요구하는 C-DRX 동작을 구현하기 위한 파라미터로써, 비활성화 타이머의 선호되는 지정된 시간(preferred DRX inactivity timer) 및/또는 선호되는 DRX 구간의 길이(preferred DRX LongCycle 또는 preferred DRX shortCycle)를 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 커뮤니케이션 프로세서(420)는, 전자 장치(400)의 상태 정보에 기반하여 C-DRX의 비활성화 구간의 길이를 감소시킬 것으로 결정함에 대응하여, 비활성화 구간의 길이를 감소시키기 위한 정보를 포함하는 단말 보조 정보를 네트워크(394)로 전송할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 커뮤니케이션 프로세서(420)는, 선호되는 지정된 시간을 기존에 설정된 시간보다 큰 값으로 설정하고, 변경된 시간을 포함하는 선호 DRX 파라미터를 포함하는 단말 보조 정보를 네트워크(494)로 전송할 수 있다.
변경된 시간은, 비활성화 타이머에 기존에 설정된 시간보다 클 수 있다. 일 실시예에 따르면, 변경된 시간은, 패킷의 전송과 응답 패킷의 수신이 동일한 온듀레이션 구간에서 수행될 수 있도록 설정된 시간일 수 있다. 변경된 시간은, 기존에 설정된 시간보다 큰 시간으로써, DRX 구간의 길이의 절반 이하의 값을 가질 수 있다.
일 실시예에 따르면, 커뮤니케이션 프로세서(420)는, 전자 장치(400)의 상태 정보에 기반하여 C-DRX의 비활성화 구간의 길이를 감소시킬 것으로 결정함에 대응하여, 선호되는 DRX 구간의 길이를 기존 DRX 구간의 길이보다 작은 크기를 갖는 값으로 설정하고, 선호되는 DRX 구간의 길이를 포함하는 선호 DRX 파라미터를 포함하는 단말 보조 정보를 네트워크(494)로 전송할 수 있다. 온 듀레이션 구간의 길이가 유지되고, DRX의 구간의 길이가 감소하는 경우, 비활성화 구간의 길이는 감소할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 커뮤니케이션 프로세서(420)는, 전자 장치(400)의 상태 정보에 기반하여 C-DRX의 비활성화 구간의 길이를 증가시킬 것으로 결정함에 대응하여, 비활성화 구간의 길이를 증가시키기 위한 정보를 포함하는 단말 보조 정보를 네트워크(394)로 전송할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 커뮤니케이션 프로세서(420)는, 선호되는 지정된 시간을 기존에 설정된 시간보다 작은 값으로 설정하고, 변경된 시간을 포함하는 선호 DRX 파라미터를 포함하는 단말 보조 정보를 네트워크(494)로 전송할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 커뮤니케이션 프로세서(420)는, 전자 장치(400)의 상태 정보에 기반하여 C-DRX의 비활성화 구간의 길이를 증가시킬 것으로 결정함에 대응하여, 선호되는 DRX 구간의 길이를 기존 DRX 구간의 길이보다 큰 크기를 갖는 값으로 설정하고, 선호되는 DRX 구간의 길이를 포함하는 선호 DRX 파라미터를 포함하는 단말 보조 정보를 네트워크(494)로 전송할 수 있다. 온 듀레이션 구간의 길이가 유지되고, DRX의 구간의 길이가 증가하는 경우, 비활성화 구간의 길이는 증가할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 커뮤니케이션 프로세서(420)는, 네트워크(394)로부터 단말 보조 정보를 전송 가능함을 지시하는 정보를 포함하는 RRC 재구성 메시지를 수신함에 기반하여, 단말 보조 정보를 네트워크(394)로 전송할 수 있다. 네트워크(394)는, 단말 보조 정보에 포함된 비활성화 타이머의 선호되는 지정된 시간(preferred DRX inactivity timer) 및/또는 선호되는 DRX 구간의 길이(preferred DRX LongCycle)에 기반하여, C-DRX의 설정 정보를 생성할 수 있다. C-DRX의 설정 정보는 선호되는 지정된 시간과 동일한 값을 갖는 지정된 시간(비활성화 타이머에 대응) 및/또는 선호되는 길이와 동일한 값을 갖는 DRX 구간의 길이를 포함할 수 있다. 네트워크(394)는, 전자 장치(400)와 네트워크(394) 사이의 RRC 연결이 해제된 상태에서, RRC 연결을 다시 수행하는 동작의 일부로, C-DRX 설정 정보를 포함하는 RRC 재구성 메시지를 전자 장치(400)로 전송할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 커뮤니케이션 프로세서(420)는, RRC 재구성 메시지에 포함된 C-DRX 설정 정보에 기반하여 통신 회로(410)의 C-DRX와 관련된 동작을 제어할 수 있다. 커뮤니케이션 프로세서(420)는, C-DRX 설정 정보에 포함된 지정된 시간에 기반하여 비활성화 타이머를 제어할 수 있다. 커뮤니케이션 프로세서(420)는, 변경된 시간이 만료됨에 대응하여, 통신 회로(410)의 수신 기능을 활성화 상태에서 비활성화 상태로 전환할 수 있다. 커뮤니케이션 프로세서(420)는, 통신 회로(410)의 수신 기능이 비활성화 상태로 유지되는 상태에서, DRX 구간 길이만큼 시간이 지난 후, 통신 회로(410)의 수신 기능을 활성화 상태로 전환할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치(400)는, 전자 장치(400)의 상태에 기반하여 DRX 구간의 비활성화 구간의 길이를 변경할 수 있다. 전자 장치(400)는, 전자 장치(400)의 상태에 기반하여 DRX 구간의 비활성화 구간의 길이를 감소시킴으로써, 응답 패킷의 지연 시간을 감소시킬 수 있다. 전자 장치(400)는, 전자 장치(400)의 상태에 기반하여 DRX 구간의 비활성화 구간의 길이를 증가시킴으로써, 전자 장치(400)가 소모하는 전력의 크기를 감소시킬 수 있다.
도 5a 및 도 5b는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서, C-DRX의 슬립 구간의 조절을 통해, 패킷의 수신에 대한 지연 시간을 감소시키는 실시예를 도시한 도면이다.
도 5a를 참조하면, 전자 장치(400)는 C-DRX를 지원할 수 있다. 전자 장치(400)는, 제 1 온듀레이션 구간(521) 및 비활성화 구간(522)을 포함하는 C-DRX 구간(525)에서, 통신 회로(예: 도 4의 통신 회로(410))의 수신 기능을 제어할 수 있다. 전자 장치(400)는, 제 1 온듀레이션 구간(521) 동안, 통신 회로(410)의 수신 기능을 활성화할 수 있다. 전자 장치(400)는, 비활성화 구간(522)에서, 통신 회로(410)의 수신 기능을 비활성화할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(400)는, 네트워크(예: 도 3의 5G 네트워크(394))로부터, C-DRX 구간(525)의 길이 및/또는 비활성화 타이머의 지정된 시간(524)을 포함하는 C-DRX 설정 정보를 수신할 수 있다. 전자 장치(400)는, C-DRX 설정 정보에 기반하여 통신 회로(410)를 제어할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(400)는, 제 1 온듀레이션 구간(521) 동안, 스케쥴링 요청(scheduling request, SR)(511)을 네트워크(394)로 전송할 수 있다. 전자 장치(400)는, 제 1 온듀레이션 구간(521) 동안, 스케쥴링 요청에 따라 패킷을 전송하기 위해 자원이 할당됨을 지시하는 업링크 그랜트(512)를 수신하고, 패킷(513)을 네트워크(394)로 전송할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(400)는, 업링크 그랜트(512)를 수신한 후, 지정된 시간(524)동안 비활성화 타이머를 활성화할 수 있다. 전자 장치(400)는, 지정된 시간(524)이 만료됨에 따라, 비활성화 구간(522)동안 통신 회로(410)의 수신 기능을 비활성화할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(400)는, 비활성과 구간(522)동안, 네트워크(394)로부터 응답 패킷(531)을 수신하지 못할 수 있다. 네트워크(394)는, 전자 장치(400)로부터 응답 패킷(531)을 수신함을 지시하는 메시지(예: ack)를 수신하지 못함에 대응하여, 응답 패킷을 재전송할 수 있다. 전자 장치(400)는, 제 2 온듀레이션 구간(523)에서 네트워크(394)로부터 응답 패킷(514)를 수신할 수 있다.
응답 패킷이, 패킷을 전송한 시간을 포함하는 제 1 온듀레이션 구간(521) 이후의 비활성화 구간(522)에 전자 장치(400)에 도달하는 상황에서, 전자 장치(400)는, 비활성화 구간(522)에서 응답 패킷(531)의 수신을 하지 못할 수 있다. 응답 패킷(514)의 수신은, 비활성화 구간(523)에 의해 지연될 수 있다.
도 5b를 참조하면, 전자 장치(400)는, 제 1 온듀레이션 구간(551) 및 비활성화 구간(552)을 포함하는 DRX 구간(581)에서, 통신 회로(예: 도 4의 통신 회로(410))의 수신 기능을 제어할 수 있다. 전자 장치(400)는, 제 1 온듀레이션 구간(551) 동안, 통신 회로(410)의 수신 기능을 활성화할 수 있다. 전자 장치(400)는, 비활성화 구간(552)에서, 통신 회로(410)의 수신 기능을 비활성화할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(400)는, 네트워크(예: 도 3의 5G 네트워크(394))로부터, C-DRX 구간(581)의 길이 및/또는 비활성화 타이머의 지정된 시간(561)을 포함하는 C-DRX 설정 정보를 수신할 수 있다. 전자 장치(400)는, C-DRX 설정 정보에 기반하여 통신 회로(410)를 제어할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(400)는, 제 1 온듀레이션 구간(551) 동안, 스케쥴링 요청(scheduling request, SR)(541)을 네트워크(394)로 전송할 수 있다. 전자 장치(400)는, 제 1 온듀레이션 구간(551) 동안, 스케쥴링 요청에 따라 패킷을 전송하기 위해 자원이 할당됨을 지시하는 업링크 그랜트(542)를 수신하고, 패킷(543)을 네트워크(394)로 전송할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(400)는, 업링크 그랜트(542)를 수신한 후, 지정된 시간(561)동안 비활성화 타이머를 활성화할 수 있다. 전자 장치(400)는, 지정된 시간(561)이 만료됨에 따라, 비활성화 구간(552)동안 통신 회로(410)의 수신 기능을 비활성화할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(400)는, 비활성과 구간(552)동안, 네트워크(394)로부터 응답 패킷(544)을 수신하지 못할 수 있다. 네트워크(394)는, 전자 장치(400)로부터 응답 패킷(544)을 수신함을 지시하는 메시지(예: ack)를 수신하지 못함에 대응하여, 응답 패킷(545)을 재전송할 수 있다. 전자 장치(400)는, 제 2 온듀레이션 구간(553)에서 네트워크(394)로부터 응답 패킷(545)를 수신할 수 있다.
응답 패킷이, 패킷을 전송한 시간을 포함하는 제 1 온듀레이션 구간(551) 이후의 비활성화 구간(552)에 전자 장치(400)에 도달하는 상황에서, 전자 장치(400)는, 비활성화 구간(552)에서 응답 패킷(544)의 수신을 하지 못할 수 있다. 응답 패킷(544)의 수신은, 비활성화 구간(552)에 의해 지연될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(400)는, 패킷을 전송한 온 듀레이션 구간(예: 제 1 온듀레이션 구간(551))에서, 응답 패킷(545)을 수신하지 못함에 기반하여, C-DRX의 비활성화 구간의 길이를 변경할 것으로 결정할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(400)는, 응답 패킷(545)을 수신한 온 듀레이션 구간(예: 제 2 온듀레이션 구간(553))과 패킷(543)을 전송한 온 듀레이션 구간(예: 제 1 온듀레이션 구간(551))이 서로 상이한 경우, C-DRX의 비활성화 구간의 길이를 변경할 것으로 결정할 수 있다.
도 5b에 도시되어 있지 않으나, 전자 장치(400)는, 응답 패킷(545)을 수신한 온 듀레이션 구간(예: 제 2 온듀레이션 구간(553))과 패킷(543)을 전송한 온 듀레이션 구간(예: 제 1 온듀레이션 구간(551))이 서로 상이한 경우, 다른 응답 패킷의 수신 지연을 감지하기 위한 타이머를 활성화할 수 있다. 커뮤니케이션 프로세서(420)는, 활성화된 타이머가 만료되기 이전, 응답 패킷을 수신한 온 듀레이션 구간과 다른 온 듀레이션 구간에서 응답 패킷을 수신한 경우, C-DRX의 비활성화 구간의 길이를 변경할 것으로 결정할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(400)는, C-DRX의 비활성화 구간의 길이를 변경하기로 결정함에 기반하여, C-DRX의 비활성화 구간의 길이를 변경하기 위한 일련의 동작들을 수행할 수 있다.
전자 장치(400)는, C-DRX의 비활성화 구간의 길이를 변경하기 위한 단말 보조 정보(UE Assistance information)를 네트워크(394)로 전송할 수 있다. 단말 보조 정보는 선호 DRX 파라미터(preferred DRX parameter)를 포함할 수 있다. 선호 DRX 파라미터는, 전자 장치(400)가 요구하는 C-DRX 동작을 구현하기 위한 파라미터로써, 비활성화 타이머의 선호되는 지정된 시간(preferred DRX inactivity timer) 및/또는 선호되는 DRX 구간의 길이(preferred DRX LongCycle)를 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(400)는, C-DRX의 비활성화 구간의 길이를 감소시킬 것으로 결정함에 대응하여, 비활성화 구간의 길이를 감소시키기 위한 정보를 포함하는 단말 보조 정보를 네트워크(394)로 전송할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(400)는, 선호되는 지정된 시간(562)을 기존에 설정된 시간(561)보다 큰 값으로 설정하고, 변경된 시간(562)을 포함하는 선호 DRX 파라미터를 포함하는 단말 보조 정보를 네트워크(494)로 전송할 수 있다.
변경된 시간(562)은, 비활성화 타이머에 기존에 설정된 시간(561)보다 클 수 있다. 일 실시예에 따르면, 변경된 시간(562)은, 기존에 설정된 시간(561)보다 큰 시간으로써, DRX 구간의 길이의 절반 이하의 값을 가질 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(400)는, C-DRX의 비활성화 구간의 길이를 감소시킬 것으로 결정함에 대응하여, 선호되는 DRX 구간의 길이(583)를 기존 DRX 구간의 길이(581)보다 작은 크기를 갖는 값으로 설정하고, 선호되는 DRX 구간의 길이(583)를 포함하는 선호 DRX 파라미터를 포함하는 단말 보조 정보를 네트워크(494)로 전송할 수 있다. 온 듀레이션 구간의 길이가 유지되고, DRX의 구간의 길이가 감소하는 경우, 비활성화 구간의 길이는 감소할 수 있다.
네트워크(394)는, 단말 보조 정보에 포함된 비활성화 타이머의 선호되는 지정된 시간(preferred DRX inactivity timer) 및/또는 선호되는 DRX 구간의 길이(preferred DRX LongCycle 또는 preferred DRX shortcycle)에 기반하여, C-DRX의 설정 정보를 생성할 수 있다. C-DRX의 설정 정보는 선호되는 지정된 시간과 동일한 값을 갖는 지정된 시간(비활성화 타이머에 대응) 및/또는 선호되는 길이와 동일한 값을 갖는 DRX 구간의 길이를 포함할 수 있다. 네트워크(394)는, 전자 장치(400)와 네트워크(394) 사이의 RRC 연결이 해제된 상태에서, RRC 연결을 다시 수행하는 동작의 일부로, C-DRX 설정 정보를 포함하는 RRC 재구성 메시지를 전자 장치(400)로 전송할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(400)는, RRC 재구성 메시지에 포함된 C-DRX 설정 정보에 기반하여 통신 회로(410)의 C-DRX와 관련된 동작을 제어할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(400)는, 제 3 온듀레이션 구간(555) 동안, 스케쥴링 요청(scheduling request, SR)(546)을 네트워크(394)로 전송할 수 있다. 전자 장치(400)는, 제 3 온듀레이션 구간(555) 동안, 스케쥴링 요청에 따라 패킷을 전송하기 위해 자원이 할당됨을 지시하는 업링크 그랜트(547)를 수신하고, 패킷(548)을 네트워크(394)로 전송할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(400)는, 업링크 그랜트(547)를 수신한 후, 지정된 시간(562)동안 비활성화 타이머를 활성화할 수 있다. 제 3 온듀레이션 구간(555)에서의 지정된 시간(562)는, 제 1 온듀레이션 구간(551)에서의 지정된 시간(561)보다 클 수 있다. 전자 장치(400)는, 지정된 시간이 만료되기 이전, 응답 패킷(549)를 네트워크로부터 수신할 수 있다.
도 5b를 참조하면, 패킷(548)을 전송한 시간과 응답 패킷(549)을 수신한 시간의 차이에 대응하는 지연 시간(572)은 패킷(543)을 전송한 시간과 응답 패킷(545)을 수신한 시간의 차이에 대응하는 지연 시간(571)에 비해 감소함을 확인할 수 있다.
도 6은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치 및 네트워크 사이의 동작을 도시한 도면이다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 네트워크(예: 도 3의 5G 네트워크(394))는, 동작 601에서, C-DRX 설정 정보를 포함하는 RRC 재구성 메시지를 전자 장치(예: 도 4의 전자 장치(400))로 전송할 수 있다.
C-DRX 설정 정보는, 비활성화 타이머에 대응하는 지정된 시간 및/또는 DRX 구간의 길이를 포함할 수 있다. 전자 장치(400)는, C-DRX의 설정 정보에 포함된 지정된 시간 및/또는 DRX 구간의 길이에 기반하여 통신 회로(예: 도 4의 통신 회로(410))를 제어할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(400)는, C-DRX 구간의 온듀레이션 구간에서, 패킷의 수신 기능을 수행하는 통신 회로(410)에 포함된 부품들을 활성화하도록 통신 회로(410)를 제어할 수 있고, C-DRX 구간의 비활성화 구간에서 패킷의 수신 기능을 수행하는 통신 회로(410)에 포함된 부품들을 비활성화하도록 통신 회로(410)를 제어할 수 있다. 전자 장치(400)는, C-DRX 모드가 지원하는 슬립 모드로 진입하기 위한 비활성화 타이머(inactivity timer)에 기반하여, 온듀레이션 구간에서 비활성화 구간으로 전환할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(400)는, 네트워크(394)로부터 패킷을 전송하기 위해 자원이 할당됨을 지시하는 업링크 그랜트(uplink grant)를 수신함에 따라, 비활성화 타이머를 활성화할 수 있다. 전자 장치(400)는, 비활성화 타이머에 대응하는 지정된 시간이 만료됨을 확인함에 기반하여, 온듀레이션 구간에서 비활성화 구간으로 전환하도록 통신 회로(410)를 제어할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 네트워크(394)는, 동작 603에서, 단말 보조 정보의 전송이 가능함을 지시하는 RRC 재구성 메시지를 전자 장치(400)로 전송할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(400)는, 전자 장치(400)의 상태 정보에 기반하여, C-DRX의 비활성화 구간의 길이를 변경할지 여부를 결정할 수 있다. 전자 장치(400)는, C-DRX의 비활성화 구간의 길이를 변경하기로 결정함에 따라, 단말 보조 정보를 이용하여 C-DRX의 비활성화 구간의 길이를 변경할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(400)는, 동작 605에서, C-DRX의 비활성화 구간의 길이의 변경을 위한 단말 보조 정보를 네트워크(394)로 전송할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(400)는, 전자 장치(400)의 상태 정보에 기반하여 C-DRX의 비활성화 구간의 길이를 감소시킬 것으로 결정함에 대응하여, 비활성화 구간의 길이를 감소시키기 위한 정보를 포함하는 단말 보조 정보를 네트워크(394)로 전송할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(400)는, 선호되는 지정된 시간을 기존에 설정된 시간보다 큰 값으로 설정하고, 변경된 시간을 포함하는 선호 DRX 파라미터를 포함하는 단말 보조 정보를 네트워크(494)로 전송할 수 있다.
변경된 시간은, 비활성화 타이머에 기존에 설정된 시간보다 클 수 있다. 일 실시예에 따르면, 변경된 시간은, 기존에 설정된 시간보다 큰 시간으로써, DRX 구간의 길이의 절반 이하의 값을 가질 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(400)는, 전자 장치(400)의 상태 정보에 기반하여 C-DRX의 비활성화 구간의 길이를 감소시킬 것으로 결정함에 대응하여, 선호되는 DRX 구간의 길이를 기존 DRX 구간의 길이보다 작은 크기를 갖는 값으로 설정하고, 선호되는 DRX 구간의 길이를 포함하는 선호 DRX 파라미터를 포함하는 단말 보조 정보를 네트워크(494)로 전송할 수 있다. 온 듀레이션 구간의 길이가 유지되고, DRX의 구간의 길이가 감소하는 경우, 비활성화 구간의 길이는 감소할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(400)는, 전자 장치(400)의 상태 정보에 기반하여 C-DRX의 비활성화 구간의 길이를 증가시킬 것으로 결정함에 대응하여, 비활성화 구간의 길이를 증가시키기 위한 정보를 포함하는 단말 보조 정보를 네트워크(394)로 전송할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(400)는, 선호되는 지정된 시간을 기존에 설정된 시간보다 작은 값으로 설정하고, 변경된 시간을 포함하는 선호 DRX 파라미터를 포함하는 단말 보조 정보를 네트워크(494)로 전송할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(400)는, 전자 장치(400)의 상태 정보에 기반하여 C-DRX의 비활성화 구간의 길이를 증가시킬 것으로 결정함에 대응하여, 선호되는 DRX 구간의 길이를 기존 DRX 구간의 길이보다 큰 크기를 갖는 값으로 설정하고, 선호되는 DRX 구간의 길이를 포함하는 선호 DRX 파라미터를 포함하는 단말 보조 정보를 네트워크(494)로 전송할 수 있다. 온 듀레이션 구간의 길이가 유지되고, DRX의 구간의 길이가 증가하는 경우, 비활성화 구간의 길이는 증가할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 네트워크(394)는, 동작 607에서, C-DRX 설정 정보를 포함하는 RRC 재구성 메시지를 전자 장치(400)로 전송할 수 있다.
네트워크(394)는, 단말 보조 정보에 포함된 비활성화 타이머의 선호되는 지정된 시간(preferred DRX inactivity timer) 및/또는 선호되는 DRX 구간의 길이(preferred DRX LongCycle)에 기반하여, C-DRX의 설정 정보를 생성할 수 있다. C-DRX의 설정 정보는 선호되는 지정된 시간과 동일한 값을 갖는 지정된 시간(비활성화 타이머에 대응) 및/또는 선호되는 길이와 동일한 값을 갖는 DRX 구간의 길이를 포함할 수 있다. 네트워크(394)는, 전자 장치(400)와 네트워크(394) 사이의 RRC 연결이 해제된 상태에서, RRC 연결을 다시 수행하는 동작의 일부로, C-DRX 설정 정보를 포함하는 RRC 재구성 메시지를 전자 장치(400)로 전송할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(400) 및/또는 네트워크(394)는, RRC 연결을 해제함으로써, C-DRX 모드의 활성화를 해제할수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치는 C-DRX(connected mode discontinuous reception)를 지원하는 커뮤니케이션 프로세서; 및 활성화 타이머(inactivity timer)에 대응하는 지정된 시간의 만료에 따라 제 1 온-듀레이션 구간(on-duration period)에서, 비활성화 구간(sleep period)로 전환되는 통신 회로를 포함하고, 상기 커뮤니케이션 프로세서는 상기 전자 장치의 상태에 기반하여, 상기 C-DRX의 비활성화 구간의 길이를 변경할지 여부를 결정하고, 상기 결정에 기반하여 상기 C-DRX의 비활성화 구간의 길이를 변경하기 위한 단말 보조 정보(UE assistance information)를 네트워크로 전송하도록 상기 통신 회로를 제어하고, 상기 네트워크와 RRC 연결에 따라 수신한 RRC 재구성 메시지에 포함된 변경된 지정된 시간을 갖는 상기 비활성화 타이머에 기반하여 상기 통신 회로의 C-DRX와 관련된 동작을 제어하도록 설정될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서, 상기 커뮤니케이션 프로세서는 상기 제 1 온 듀레이션 구간에서 상기 네트워크로 제 1 패킷을 전송하고, 상기 네트워크가 전송하는 제 1 응답 패킷이 상기 제 1 온 듀레이션 구간과 다른 제 2 온 듀레이션 구간에서 수신함을 감지함에 대응하여, 상기 단말 보조 정보를 상기 네트워크로 전송하도록 상기 통신 회로를 제어하도록 설정될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서, 상기 커뮤니케이션 프로세서는 상기 응답 패킷이, 상기 제 2 온 듀레이션 구간에서 수신함을 감지함에 대응하여, 지정된 시간 동안, 상기 응답 패킷의 수신 지연을 감지하기 위한 타이머를 활성화하고, 상기 타이머가 만료되기 이전, 상기 제 2 온 듀레이션 구간과 다른 제 3 온 듀레이션 구간에서, 상기 네트워크가 전송하는 응답 패킷을 수신함에 대응하여, 상기 단말 보조 정보를 상기 네트워크로 전송하도록 상기 통신 회로를 제어하도록 설정될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서, 상기 단말 보조 정보는 상기 비활성화 구간의 길이를 감소시키기 위한 정보를 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서, 상기 비활성화 구간의 길이를 감소시키기 위한 정보는 상기 비활성화 타이머에 대응하는 지정된 시간보다 큰 시간을 지시하는 비활성화 타이머 정보를 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서, 상기 커뮤니케이션 프로세서는 상기 전자 장치의 상태 정보에 기반하여 상기 전자 장치가 고성능 모드로 동작함을 확인함에 대응하여, 상기 C-DRX의 비활성화 구간의 길이를 감소시키기 위한 단말 보조 정보를 상기 네트워크로 전송하도록 상기 통신 회로를 제어하도록 설정될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서, 상기 커뮤니케이션 프로세서는 상기 전자 장치의 상태 정보에 기반하여 상기 전자 장치가 절전 모드로 동작함을 확인함에 대응하여, 상기 C-DRX의 비활성화 구간의 길이를 증가시키기 위한 단말 보조 정보를 상기 네트워크로 전송하도록 상기 통신 회로를 제어하도록 설정될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서, 상기 단말 보조 정보는 상기 C-DRX의 사이클의 길이보다 더 큰 값을 갖는 길이를 지시하는 C-DRX 사이클 정보를 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서, 상기 커뮤니케이션 프로세서는 상기 전자 장치의 상태 정보에 기반하여, 지정된 어플리케이션이 실행됨을 확인함에 대응하여, 상기 C-DRX의 비활성화 구간의 길이를 감소시키기 위한 단말 보조 정보를 상기 네트워크로 전송하도록 상기 통신 회로를 제어하도록 설정될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서, 상기 지정된 어플리케이션은 낮은 지연 시간이 요구되는 기능을 실행 가능한 어플리케이션을 포함하고, 상기 지연 시간은 상기 네트워크로 패킷을 전송한 시간과, 상기 패킷에 대응하는 응답 패킷을 상기 네트워크로부터 수신한 시간의 차이일 수 있다.
도 7은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 도시한 동작 흐름도이다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 동작 710에서, 전자 장치(예: 도 4의 전자 장치(400))는, 전자 장치(400)의 상태에 기반하여 비활성화 구간의 길이의 변경 여부를 결정할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(400)의 상태는, 응답 패킷의 지연 시간과 관련된 상태를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 커뮤니케이션 프로세서(420)는, 응답 패킷의 지연 시간을 확인하고, 응답 패킷의 지연 시간이 지정된 시간 이상임을 확인함에 대응하여, C-DRX의 비활성화 구간의 길이를 변경할 것으로 결정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 커뮤니케이션 프로세서(420)는, 응답 패킷의 지연 시간이 지정된 시간 이상임에 기반하여, C-DRX의 비활성과 구간의 길이를 변경할 것으로 결정할 수 있다. 비활성화 구간의 길이를 감소시키는 경우, 온 듀레이션의 구간의 길이가 증가할 수 있다. 응답 패킷이 증가된 길이를 갖는 온 듀레이션 구간 내에서 수신되는 경우. 다음 온 듀레이션 구간에서 수신되는 상황보다 지연 시간을 감소시킬 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(400)는, 응답 패킷을 수신한 온 듀레이션 구간과 패킷을 전송한 온 듀레이션 구간이 서로 상이한 경우, C-DRX의 비활성화 구간의 길이를 변경할 것으로 결정할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(400)는, 응답 패킷을 수신한 온 듀레이션 구간과 패킷을 전송한 온 듀레이션 구간이 서로 상이한 경우, 응답 패킷의 수신 지연을 감지하기 위한 타이머를 활성화할 수 있다. 전자 장치(400)는, 활성화된 타이머가 만료되기 이전, 응답 패킷을 수신한 온 듀레이션 구간과 다른 온 듀레이션 구간에서 응답 패킷을 수신한 경우, C-DRX의 비활성화 구간의 길이를 변경할 것으로 결정할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(400)의 상태는, 전자 장치(400)의 동작 모드와 관련된 상태를 포함할 수 있다. 전자 장치(400)는, 전자 장치(400)의 전력 소모를 감소시킬 수 있는 절전 모드 및/또는 전자 장치(400)의 처리 성능을 증가시킬 수 있는 고성능 모드 중 어느 하나의 모드로 동작할 수 있다. 전자 장치(400)는, 어플리케이션 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))로부터 전자 장치(400)의 동작 모드를 지시하는 정보를 수신할 수 있다. 전자 장치(400)는, 어플리케이션 프로세서(120)가 전송한, 전자 장치(400)의 동작 모드를 지시하는 정보에 기반하여, C-DRX의 비활성화 구간의 길이를 변경할 것으로 결정할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(400)는, 전자 장치(400)의 상태 정보에 기반하여, 전자 장치(400)가 고성능 모드임을 확인하고, C-DRX의 비활성화 구간의 길이를 감소시킬 것으로 결정할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(400)는, 전자 장치(400)의 상태 정보에 기반하여, 전자 장치(400)가 절전 모드임을 확인하고, C-DRX의 비활성화 구간의 길이를 증가시킬 것으로 결정할 수 있다. 비활성화 구간의 길이를 증가시키는 경우, 통신 회로(410)의 비활성화 상태가 상대적으로 오래 유지될 수 있으며, 전자 장치(400)가 소모하는 전력이 감소할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(400)의 상태는, 전자 장치(400) 상에서 실행되는 지정된 어플리케이션과 관련된 상태일 수 있다. 지정된 어플리케이션은 패킷의 수신에 대한 낮은 지연 시간이 요구되는 어플리케이션일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 지정된 어플리케이션은, 패킷의 빠른 수신이 요구되는 어플리케이션일 수 있다. 예를 들면, 지정된 어플리케이션은 게임 어플리케이션 또는 메신저 어플리케이션을 포함할 수 있다.
전자 장치(400)는, 지정된 어플리케이션이 실행됨에 기반하여, C-DRX의 비활성화 구간의 길이를 변경할 것으로 결정할 수 있다. 전자 장치(400)는, 지정된 어플리케이션이 실행됨에 기반하여, C-DRX의 비활성화 구간의 길이를 감소시킬 것으로 결정할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(400)의 상태는 전자 장치(400)의 배터리(예: 도 1의 배터리(189))의 잔여 용량 또는, 전자 장치(400)의 온도를 포함할 수 있다. 전자 장치(400)는, 어플리케이션 프로세서(120)로부터 수신한 전자 장치(400)의 배터리(189)의 잔여 용량 또는 전자 장치(400)의 온도가 지정된 조건을 만족함에 기반하여, C-DRX의 비활성화 구간의 길이를 변경하기 위한 일련의 동작을 수행할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 동작 720에서, 전자 장치(400)는 비활성화 구간의 길이의 변경을 위한 단말 보조 정보를 네트워크(예: 도 3의 5G 네트워크(394))로 전송할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(400)는, 전자 장치(400)의 상태 정보에 기반하여 C-DRX의 비활성화 구간의 길이를 감소시킬 것으로 결정함에 대응하여, 비활성화 구간의 길이를 감소시키기 위한 정보를 포함하는 단말 보조 정보를 네트워크(394)로 전송할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(400)는, 선호되는 지정된 시간을 기존에 설정된 시간보다 큰 값으로 설정하고, 변경된 시간을 포함하는 선호 DRX 파라미터를 포함하는 단말 보조 정보를 네트워크(494)로 전송할 수 있다.
변경된 시간은, 비활성화 타이머에 기존에 설정된 시간보다 클 수 있다. 일 실시예에 따르면, 변경된 시간은, 기존에 설정된 시간보다 큰 시간으로써, DRX 구간의 길이의 절반 이하의 값을 가질 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(400)는, 전자 장치(400)의 상태 정보에 기반하여 C-DRX의 비활성화 구간의 길이를 감소시킬 것으로 결정함에 대응하여, 선호되는 DRX 구간의 길이를 기존 DRX 구간의 길이보다 작은 크기를 갖는 값으로 설정하고, 선호되는 DRX 구간의 길이를 포함하는 선호 DRX 파라미터를 포함하는 단말 보조 정보를 네트워크(494)로 전송할 수 있다. 온 듀레이션 구간의 길이가 유지되고, DRX의 구간의 길이가 감소하는 경우, 비활성화 구간의 길이는 감소할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(400)는, 전자 장치(400)의 상태 정보에 기반하여 C-DRX의 비활성화 구간의 길이를 증가시킬 것으로 결정함에 대응하여, 비활성화 구간의 길이를 증가시키기 위한 정보를 포함하는 단말 보조 정보를 네트워크(394)로 전송할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(400)는, 선호되는 지정된 시간을 기존에 설정된 시간보다 작은 값으로 설정하고, 변경된 시간을 포함하는 선호 DRX 파라미터를 포함하는 단말 보조 정보를 네트워크(494)로 전송할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(400)는, 전자 장치(400)의 상태 정보에 기반하여 C-DRX의 비활성화 구간의 길이를 증가시킬 것으로 결정함에 대응하여, 선호되는 DRX 구간의 길이를 기존 DRX 구간의 길이보다 큰 크기를 갖는 값으로 설정하고, 선호되는 DRX 구간의 길이를 포함하는 선호 DRX 파라미터를 포함하는 단말 보조 정보를 네트워크(494)로 전송할 수 있다. 온 듀레이션 구간의 길이가 유지되고, DRX의 구간의 길이가 증가하는 경우, 비활성화 구간의 길이는 증가할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 동작 730에서, 전자 장치(400)는 RRC 재구성 메시지에 포함된 비활성화 구간의 변경된 길이에 기반하여 통신 회로(예: 도 4의 통신 회로(410))를 제어할 수 있다.
네트워크(394)는, 단말 보조 정보에 포함된 비활성화 타이머의 선호되는 지정된 시간(preferred DRX inactivity timer) 및/또는 선호되는 DRX 구간의 길이(preferred DRX LongCycle)에 기반하여, C-DRX의 설정 정보를 생성할 수 있다. C-DRX의 설정 정보는 선호되는 지정된 시간과 동일한 값을 갖는 지정된 시간(비활성화 타이머에 대응) 및/또는 선호되는 길이와 동일한 값을 갖는 DRX 구간의 길이를 포함할 수 있다. 네트워크(394)는, 전자 장치(400)와 네트워크(394) 사이의 RRC 연결이 해제된 상태에서, RRC 연결을 다시 수행하는 동작의 일부로, C-DRX 설정 정보를 포함하는 RRC 재구성 메시지를 전자 장치(400)로 전송할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(400)는, RRC 재구성 메시지에 포함된 C-DRX 설정 정보에 기반하여 통신 회로(410)의 C-DRX와 관련된 동작을 제어할 수 있다. 전자 장치(400)는, C-DRX 설정 정보에 포함된 지정된 시간에 기반하여 비활성화 타이머를 제어할 수 있다. 전자 장치(400)는, 변경된 시간이 만료됨에 대응하여, 통신 회로(410)의 수신 기능을 활성화 상태에서 비활성화 상태로 전환할 수 있다. 전자 장치(400)는, 통신 회로(410)의 수신 기능이 비활성화 상태로 유지되는 상태에서, DRX 구간 길이만큼 시간이 지난 후, 통신 회로(410)의 수신 기능을 활성화 상태로 전환할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법은 전자 장치의 상태에 기반하여, C-DRX(connected mode discontinuous reception)의 비활성화 구간의 길이를 변경할지 여부를 결정하는 동작; 상기 결정에 기반하여, 상기 C-DRX의 비활성화 구간의 길이를 변경하기 위한 단말 보조 정보(UE assistance information)을 네트워크로 전송하는 동작; 및 상기 네트워크와 RRC 연결에 따라 수신한 RRC 재구성 메시지에 포함된 변경된 지정된 시간을 갖는 상기 비활성화 타이머에 기반하여 C-DRX와 관련된 동작을 수행하는 통신 회로를 제어하는 동작을 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법은 상기 C-DRX의 제 1 온 듀레이션 구간에서 상기 네트워크로 제 1 패킷을 전송하는 동작; 상기 네트워크가 전송하는 제 1 응답 패킷이 상기 제 1 온 듀레이션 구간과 다른 제 2 온 듀레이션 구간에서 수신함을 감지함에 대응하여, 상기 단말 보조 정보를 상기 네트워크로 전송하는 동작을 더 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법은 상기 응답 패킷이, 상기 제 2 온 듀레이션 구간에서 수신함을 감지함에 대응하여, 지정된 시간 동안, 상기 응답 패킷의 수신 지연을 감지하기 위한 타이머를 활성화하는 동작; 상기 타이머가 만료되기 이전, 상기 제 2 온 듀레이션 구간과 다른 제 3 온 듀레이션 구간에서, 상기 네트워크가 전송하는 응답 패킷을 수신함에 대응하여, 상기 단말 보조 정보를 상기 네트워크로 전송하는 동작을 더 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법에서, 성기 단말 보조 정보는 상기 비활성화 구간의 길이를 감소시키기 위한 정보를 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법에서, 상기 비활성화 구간의 길이를 감소시키기 위한 정보는 상기 비활성화 타이머에 대응하는 지정된 시간보다 큰 시간을 지시하는 비활성화 타이머 정보를 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법은 상기 전자 장치의 상태 정보에 기반하여 상기 전자 장치가 고성능 모드로 동작함을 확인함에 대응하여, 상기 C-DRX의 비활성화 구간의 길이를 감소시키기 위한 단말 보조 정보를 상기 네트워크로 전송하는 동작을 더 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법은 상기 전자 장치의 상태 정보에 기반하여 상기 전자 장치가 절전 모드로 동작함을 확인함에 대응하여, 상기 C-DRX의 비활성화 구간의 길이를 증가시키기 위한 단말 보조 정보를 상기 네트워크로 전송하는 동작을 더 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법에서, 상기 단말 보조 정보는 상기 C-DRX의 사이클의 길이보다 더 큰 값을 갖는 길이를 지시하는 C-DRX 사이클 정보를 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법은 상기 전자 장치의 상태 정보에 기반하여, 지정된 어플리케이션이 실행됨을 확인함에 대응하여, 상기 C-DRX의 비활성화 구간의 길이를 감소시키기 위한 단말 보조 정보를 상기 네트워크로 전송하는 동작을 더 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법에서, 상기 지정된 어플리케이션은 낮은 지연 시간이 요구되는 기능을 실행 가능한 어플리케이션을 포함하고, 상기 지연 시간은 상기 네트워크로 패킷을 전송한 시간과, 상기 패킷에 대응하는 응답 패킷을 상기 네트워크로부터 수신한 시간의 차이일 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치(예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", "A 또는 B 중 적어도 하나", "A, B 또는 C", "A, B 및 C 중 적어도 하나", 및 "A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제 1", "제 2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제 1) 구성요소가 다른(예: 제 2) 구성요소에, "기능적으로" 또는 "통신적으로"라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, "커플드" 또는 "커넥티드"라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제 3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서의 다양한 실시예들에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로와 같은 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일실시예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예들은 기기(machine)(예: 전자 장치(101)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(136) 또는 외장 메모리(138))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(140))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(101))의 프로세서(예: 프로세서(120))는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장 매체는, 비일시적(non-transitory) 저장 매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, '비일시적'은 저장 매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장 매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
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 두 개의 사용자 장치들(예: 스마트 폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있으며, 복수의 개체 중 일부는 다른 구성요소에 분리 배치될 수도 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.
Claims (20)
- 전자 장치에 있어서,
C-DRX(connected mode discontinuous reception)를 지원하는 커뮤니케이션 프로세서; 및
비활성화 타이머(inactivity timer)에 대응하는 지정된 시간의 만료에 따라 제 1 온-듀레이션 구간(on-duration period)에서, 비활성화 구간(sleep period)로 전환되는 통신 회로를 포함하고,
상기 커뮤니케이션 프로세서는
상기 전자 장치의 상태에 기반하여, 상기 C-DRX의 비활성화 구간의 길이를 변경할지 여부를 결정하고,
상기 결정에 기반하여 상기 C-DRX의 비활성화 구간의 길이를 변경하기 위한 단말 보조 정보(UE assistance information)를 네트워크로 전송하도록 상기 통신 회로를 제어하고,
상기 네트워크와 RRC 연결에 따라 수신한 RRC 재구성 메시지에 포함된 변경된 지정된 시간을 갖는 상기 비활성화 타이머에 기반하여 상기 통신 회로의 C-DRX와 관련된 동작을 제어하도록 설정된 전자 장치.
- 제 1 항에 있어서,
상기 커뮤니케이션 프로세서는
상기 제 1 온 듀레이션 구간에서 상기 네트워크로 제 1 패킷을 전송하고,
상기 네트워크가 전송하는 제 1 응답 패킷이 상기 제 1 온 듀레이션 구간과 다른 제 2 온 듀레이션 구간에서 수신함을 감지함에 대응하여, 상기 단말 보조 정보를 상기 네트워크로 전송하도록 상기 통신 회로를 제어하도록 설정된 전자 장치.
- 제 2항에 있어서,
상기 커뮤니케이션 프로세서는
상기 응답 패킷이, 상기 제 2 온 듀레이션 구간에서 수신함을 감지함에 대응하여, 지정된 시간 동안, 상기 응답 패킷의 수신 지연을 감지하기 위한 타이머를 활성화하고,
상기 타이머가 만료되기 이전, 상기 제 2 온 듀레이션 구간과 다른 제 3 온 듀레이션 구간에서, 상기 네트워크가 전송하는 응답 패킷을 수신함에 대응하여, 상기 단말 보조 정보를 상기 네트워크로 전송하도록 상기 통신 회로를 제어하도록 설정된 전자 장치.
- 제 2 항에 있어서,
상기 단말 보조 정보는
상기 비활성화 구간의 길이를 감소시키기 위한 정보를 포함하는 전자 장치.
- 제 4항에 있어서,
상기 비활성화 구간의 길이를 감소시키기 위한 정보는
상기 비활성화 타이머에 대응하는 지정된 시간보다 큰 시간을 지시하는 비활성화 타이머 정보를 포함하는 전자 장치.
- 제 1 항에 있어서,
상기 커뮤니케이션 프로세서는
상기 전자 장치의 상태 정보에 기반하여 상기 전자 장치가 고성능 모드로 동작함을 확인함에 대응하여, 상기 C-DRX의 비활성화 구간의 길이를 감소시키기 위한 단말 보조 정보를 상기 네트워크로 전송하도록 상기 통신 회로를 제어하도록 설정된 전자 장치.
- 제 1항에 있어서,
상기 커뮤니케이션 프로세서는
상기 전자 장치의 상태 정보에 기반하여 상기 전자 장치가 절전 모드로 동작함을 확인함에 대응하여, 상기 C-DRX의 비활성화 구간의 길이를 증가시키기 위한 단말 보조 정보를 상기 네트워크로 전송하도록 상기 통신 회로를 제어하도록 설정된 전자 장치.
- 제 7항에 있어서,
상기 단말 보조 정보는
상기 C-DRX의 사이클의 길이보다 더 큰 값을 갖는 길이를 지시하는 C-DRX 사이클 정보를 포함하는 전자 장치.
- 제 1 항에 있어서,
상기 커뮤니케이션 프로세서는
상기 전자 장치의 상태 정보에 기반하여, 지정된 어플리케이션이 실행됨을 확인함에 대응하여, 상기 C-DRX의 비활성화 구간의 길이를 감소시키기 위한 단말 보조 정보를 상기 네트워크로 전송하도록 상기 통신 회로를 제어하도록 설정된 전자 장치.
- 제 9항에 있어서,
상기 지정된 어플리케이션은
낮은 지연 시간이 요구되는 기능을 실행 가능한 어플리케이션을 포함하고,
상기 지연 시간은
상기 네트워크로 패킷을 전송한 시간과, 상기 패킷에 대응하는 응답 패킷을 상기 네트워크로부터 수신한 시간의 차이인 전자 장치.
- 전자 장치의 동작 방법에 있어서,
전자 장치의 상태에 기반하여, C-DRX(connected mode discontinuous reception)의 비활성화 구간의 길이를 변경할지 여부를 결정하는 동작;
상기 결정에 기반하여, 상기 C-DRX의 비활성화 구간의 길이를 변경하기 위한 단말 보조 정보(UE assistance information)을 네트워크로 전송하는 동작; 및
상기 네트워크와 RRC 연결에 따라 수신한 RRC 재구성 메시지에 포함된 변경된 지정된 시간을 갖는 상기 비활성화 타이머에 기반하여 C-DRX와 관련된 동작을 수행하는 통신 회로를 제어하는 동작을 포함하는 전자 장치의 동작 방법.
- 제 11항에 있어서,
상기 전자 장치의 동작 방법은,
상기 C-DRX의 제 1 온 듀레이션 구간에서 상기 네트워크로 제 1 패킷을 전송하는 동작;
상기 네트워크가 전송하는 제 1 응답 패킷이 상기 제 1 온 듀레이션 구간과 다른 제 2 온 듀레이션 구간에서 수신함을 감지함에 대응하여, 상기 단말 보조 정보를 상기 네트워크로 전송하는 동작을 더 포함하는 전자 장치의 동작 방법.
- 제 11 항에 있어서,
상기 전자 장치의 동작 방법은
상기 응답 패킷이, 상기 제 2 온 듀레이션 구간에서 수신함을 감지함에 대응하여, 지정된 시간 동안, 상기 응답 패킷의 수신 지연을 감지하기 위한 타이머를 활성화하는 동작;
상기 타이머가 만료되기 이전, 상기 제 2 온 듀레이션 구간과 다른 제 3 온 듀레이션 구간에서, 상기 네트워크가 전송하는 응답 패킷을 수신함에 대응하여, 상기 단말 보조 정보를 상기 네트워크로 전송하는 동작을 더 포함하는 전자 장치의 동작 방법.
- 제 12 항에 있어서,
성기 단말 보조 정보는
상기 비활성화 구간의 길이를 감소시키기 위한 정보를 포함하는 전자 장치의 동작 방법.
- 제 14항에 있어서,
상기 비활성화 구간의 길이를 감소시키기 위한 정보는
상기 비활성화 타이머에 대응하는 지정된 시간보다 큰 시간을 지시하는 비활성화 타이머 정보를 포함하는 전자 장치의 동작 방법.
- 제 11항에 있어서,
상기 전자 장치의 동작 방법은
상기 전자 장치의 상태 정보에 기반하여 상기 전자 장치가 고성능 모드로 동작함을 확인함에 대응하여, 상기 C-DRX의 비활성화 구간의 길이를 감소시키기 위한 단말 보조 정보를 상기 네트워크로 전송하는 동작을 더 포함하는 전자 장치의 동작 방법.
- 제 11항에 있어서,
상기 전자 장치의 동작 방법은
상기 전자 장치의 상태 정보에 기반하여 상기 전자 장치가 절전 모드로 동작함을 확인함에 대응하여, 상기 C-DRX의 비활성화 구간의 길이를 증가시키기 위한 단말 보조 정보를 상기 네트워크로 전송하는 동작을 더 포함하는 전자 장치의 동작 방법.
- 제 17항에 있어서,
상기 단말 보조 정보는
상기 C-DRX의 사이클의 길이보다 더 큰 값을 갖는 길이를 지시하는 C-DRX 사이클 정보를 포함하는 전자 장치의 동작 방법.
- 제 11항에 있어서,
상기 전자 장치의 동작 방법은
상기 전자 장치의 상태 정보에 기반하여, 지정된 어플리케이션이 실행됨을 확인함에 대응하여, 상기 C-DRX의 비활성화 구간의 길이를 감소시키기 위한 단말 보조 정보를 상기 네트워크로 전송하는 동작을 더 포함하는 전자 장치의 동작 방법.
- 제 19항에 있어서,
상기 지정된 어플리케이션은
낮은 지연 시간이 요구되는 기능을 실행 가능한 어플리케이션을 포함하고,
상기 지연 시간은
상기 네트워크로 패킷을 전송한 시간과, 상기 패킷에 대응하는 응답 패킷을 상기 네트워크로부터 수신한 시간의 차이인 전자 장치의 동작 방법.
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