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WO2022131582A1 - 무선 통신에 의한 전력 소모를 줄이기 위한 전자 장치 및 그의 동작 방법 - Google Patents

무선 통신에 의한 전력 소모를 줄이기 위한 전자 장치 및 그의 동작 방법 Download PDF

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Publication number
WO2022131582A1
WO2022131582A1 PCT/KR2021/016896 KR2021016896W WO2022131582A1 WO 2022131582 A1 WO2022131582 A1 WO 2022131582A1 KR 2021016896 W KR2021016896 W KR 2021016896W WO 2022131582 A1 WO2022131582 A1 WO 2022131582A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
electronic device
network
state
wearable device
processor
Prior art date
Application number
PCT/KR2021/016896
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
이상현
배은수
오정민
홍병호
문병기
박광희
Original Assignee
삼성전자 주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 삼성전자 주식회사 filed Critical 삼성전자 주식회사
Publication of WO2022131582A1 publication Critical patent/WO2022131582A1/ko
Priority to US18/316,696 priority Critical patent/US20230284118A1/en

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    • H04W52/02Power saving arrangements
    • H04W52/0209Power saving arrangements in terminal devices
    • H04W52/0251Power saving arrangements in terminal devices using monitoring of local events, e.g. events related to user activity
    • H04W52/0254Power saving arrangements in terminal devices using monitoring of local events, e.g. events related to user activity detecting a user operation or a tactile contact or a motion of the device
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    • 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 invention relate to an apparatus and method for reducing power consumption by wireless communication in an electronic device.
  • the multimedia function may include at least one of a voice call function, a video call function, a message function, a broadcasting function, a wireless Internet function, a camera function, an electronic payment function, and a content reproduction function.
  • the electronic device may be configured in a form that a user can wear (eg, a wearable device), such as clothes, glasses, a watch, or a bracelet.
  • a wearable device such as clothes, glasses, a watch, or a bracelet.
  • an electronic device eg, a wearable device
  • disconnects from a wireless network and cannot find an accessible cell eg, cell lost
  • an operation to find a serviceable cell eg, recovery operation
  • the electronic device is located in a service limited area (eg, a shadow area)
  • unnecessary power consumption may occur by repeatedly performing an operation to find a serviceable cell.
  • the wearable device may access a wireless network separately from an external electronic device such as a smart phone.
  • an external electronic device such as a smart phone.
  • SIM subscriber identity module
  • the wearable device is configured in a user-wearable form and may include a battery having a relatively small size compared to an external electronic device such as a smart phone.
  • the driving time of the wearable device may be shortened.
  • Various embodiments of the present invention disclose an apparatus and method for reducing power consumption by wireless communication in an electronic device (eg, a wearable device).
  • an electronic device eg, a wearable device.
  • an electronic device eg, a wearable device
  • a wearable device includes a sensor and a wireless communication circuit, and a communication processor operatively connected to the sensor and the wireless communication circuit, wherein the communication processor includes the wireless communication circuit
  • a method of operating an electronic device includes an operation of checking a channel state of the network while connected to a network, and an operation of the channel state satisfying a specified condition related to access restriction of the network.
  • the operation of checking the movement state of the wearable device, the operation of performing a cell search in a first period after the lapse of a specified first time when the wearable device is in the stationary state, and the operation of the operation of checking the movement state of the wearable device when the wearable device is in the moving state the It may include performing a cell search in a second period that is relatively shorter than the first period.
  • an electronic device eg, a wearable device
  • a movement state eg, a stationary state or a moving state
  • Power consumption by wireless communication can be reduced.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment, according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 2 is a block diagram of an electronic device for performing a cell search according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 3 is a flowchart for performing a cell search in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 4 is a flowchart for performing a cell search based on an active state of a display in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 5 is a flowchart for delaying cell search in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 6 is an example for delaying a cell search based on a stop state in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 7 is an example for performing a cell search based on a movement state in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 8 is another example for delaying a cell search based on a stationary state in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 9 is another example for performing a cell search based on a movement state in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device 101 in a network environment 100 according to various embodiments of the present disclosure.
  • an electronic device 101 communicates with an electronic device 102 through a first network 198 (eg, a short-range wireless communication network) or a second network 199 . It may communicate with the electronic device 104 or the server 108 through (eg, a long-distance wireless communication network). According to an embodiment, the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108 .
  • a first network 198 eg, a short-range wireless communication network
  • a second network 199 e.g., a second network 199
  • the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108 .
  • the electronic device 101 includes a processor 120 , a memory 130 , an input module 150 , a sound output module 155 , a display module 160 , an audio module 170 , and a sensor module ( 176), interface 177, connection terminal 178, haptic module 179, camera module 180, power management module 188, battery 189, communication module 190, subscriber identification module 196 , or an antenna module 197 may be included.
  • at least one of these components eg, the connection terminal 178
  • may be omitted or one or more other components may be added to the electronic device 101 .
  • some of these components are integrated into one component (eg, display module 160 ). can be
  • the processor 120 for example, executes software (eg, a program 140) to execute at least one other component (eg, a hardware or software component) of the electronic device 101 connected to the processor 120 . It can control and perform various data processing or operations. According to one embodiment, as at least part of data processing or operation, the processor 120 converts commands or data received from other components (eg, the sensor module 176 or the communication module 190 ) to the volatile memory 132 . may be stored in the volatile memory 132 , and may process commands or data stored in the volatile memory 132 , and store the result data in the non-volatile memory 134 .
  • software eg, a program 140
  • the processor 120 converts commands or data received from other components (eg, the sensor module 176 or the communication module 190 ) to the volatile memory 132 .
  • the volatile memory 132 may be stored in the volatile memory 132 , and may process commands or data stored in the volatile memory 132 , and store the result data in the non-volatile memory 134 .
  • the processor 120 is the main processor 121 (eg, a central processing unit or an application processor) or a secondary processor 123 (eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit) a neural processing unit (NPU), an image signal processor, a sensor hub processor, or a communication processor).
  • the main processor 121 e.g, a central processing unit or an application processor
  • a secondary processor 123 eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit
  • NPU neural processing unit
  • an image signal processor e.g., a sensor hub processor, or a communication processor.
  • the main processor 121 e.g, a central processing unit or an application processor
  • a secondary processor 123 eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit
  • NPU neural processing unit
  • an image signal processor e.g., a sensor hub processor, or a communication processor.
  • the main processor 121 e.g, a central processing unit or an application processor
  • a secondary processor 123
  • the auxiliary processor 123 is, for example, on behalf of the main processor 121 while the main processor 121 is in an inactive (eg, sleep) state, or the main processor 121 is active (eg, executing an application). ), together with the main processor 121, at least one of the components of the electronic device 101 (eg, the display module 160, the sensor module 176, or the communication module 190) It is possible to control at least some of the related functions or states.
  • the coprocessor 123 eg, an image signal processor or a communication processor
  • may be implemented as part of another functionally related component eg, the camera module 180 or the communication module 190. have.
  • the auxiliary processor 123 may include a hardware structure specialized for processing an artificial intelligence model.
  • Artificial intelligence models can be created through machine learning. Such learning may be performed, for example, in the electronic device 101 itself on which artificial intelligence is performed, or may be performed through a separate server (eg, the server 108).
  • the learning algorithm may include, for example, supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning, or reinforcement learning, but in the above example not limited
  • the artificial intelligence model may include a plurality of artificial neural network layers.
  • Artificial neural networks include deep neural networks (DNNs), convolutional neural networks (CNNs), recurrent neural networks (RNNs), restricted boltzmann machines (RBMs), deep belief networks (DBNs), bidirectional recurrent deep neural networks (BRDNNs), It may be one of deep Q-networks or a combination of two or more, but is not limited to the above example.
  • the artificial intelligence model may include, in addition to, or alternatively, a software structure in addition to the hardware structure.
  • the memory 130 may store various data used by at least one component of the electronic device 101 (eg, the processor 120 or the sensor module 176 ).
  • the data may include, for example, input data or output data for software (eg, the program 140 ) and instructions related thereto.
  • the memory 130 may include a volatile memory 132 or a non-volatile memory 134 .
  • the program 140 may be stored as software in the memory 130 , and may include, for example, an operating system 142 , middleware 144 , or an application 146 .
  • the input module 150 may receive a command or data to be used in a component (eg, the processor 120 ) of the electronic device 101 from the outside (eg, a user) of the electronic device 101 .
  • the input module 150 may include, for example, a microphone, a mouse, a keyboard, a key (eg, a button), or a digital pen (eg, a stylus pen).
  • the sound output module 155 may output a sound signal to the outside of the electronic device 101 .
  • the sound output module 155 may include, for example, a speaker or a receiver.
  • the speaker can be used for general purposes such as multimedia playback or recording playback.
  • the receiver may be used to receive an incoming call. According to one embodiment, the receiver may be implemented separately from or as part of the speaker.
  • the display module 160 may visually provide information to the outside (eg, a user) of the electronic device 101 .
  • the display module 160 may include, for example, a control circuit for controlling a display, a hologram device, or a projector and a corresponding device.
  • the display module 160 may include a touch sensor configured to sense a touch or a pressure sensor configured to measure the intensity of force generated by the touch.
  • the audio module 170 may convert a sound into an electric signal or, conversely, convert an electric signal into a sound. According to an embodiment, the audio module 170 acquires a sound through the input module 150 or an external electronic device (eg, a sound output module 155 ) directly or wirelessly connected to the electronic device 101 . A sound may be output through the electronic device 102 (eg, a speaker or headphones).
  • an external electronic device eg, a sound output module 155
  • a sound may be output through the electronic device 102 (eg, a speaker or headphones).
  • the sensor module 176 detects an operating state (eg, power or temperature) of the electronic device 101 or an external environmental state (eg, user state), and generates an electrical signal or data value corresponding to the sensed state. can do.
  • the sensor module 176 may include, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, a barometric pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, an IR (infrared) sensor, a biometric sensor, It may include a temperature sensor, a humidity sensor, or an illuminance sensor.
  • the interface 177 may support one or more specified protocols that may be used by the electronic device 101 to directly or wirelessly connect with an external electronic device (eg, the electronic device 102 ).
  • the interface 177 may include, for example, a high definition multimedia interface (HDMI), a universal serial bus (USB) interface, an SD card interface, or an audio interface.
  • the connection terminal 178 may include a connector through which the electronic device 101 can be physically connected to an external electronic device (eg, the electronic device 102 ).
  • the connection terminal 178 may include, for example, an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, or an audio connector (eg, a headphone connector).
  • the haptic module 179 may convert an electrical signal into a mechanical stimulus (eg, vibration or movement) or an electrical stimulus that the user can perceive through tactile or kinesthetic sense.
  • the haptic module 179 may include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
  • the camera module 180 may capture still images and moving images. According to an embodiment, the camera module 180 may include one or more lenses, image sensors, image signal processors, or flashes.
  • the power management module 188 may manage power supplied to the electronic device 101 .
  • the power management module 188 may be implemented as, for example, at least a part of a power management integrated circuit (PMIC).
  • PMIC power management integrated circuit
  • the battery 189 may supply power to at least one component of the electronic device 101 .
  • battery 189 may include, for example, a non-rechargeable primary cell, a rechargeable secondary cell, or a fuel cell.
  • the communication module 190 is a direct (eg, wired) communication channel or a wireless communication channel between the electronic device 101 and an external electronic device (eg, the electronic device 102, the electronic device 104, or the server 108). It can support establishment and communication performance through the established communication channel.
  • the communication module 190 may include one or more communication processors that operate independently of the processor 120 (eg, an application processor) and support direct (eg, wired) communication or wireless communication.
  • the communication module 190 is a wireless communication module 192 (eg, a cellular communication module, a short-range communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module) or a wired communication module 194 (eg, : It may include a LAN (local area network) communication module, or a power line communication module).
  • GNSS global navigation satellite system
  • a corresponding communication module among these communication modules is a first network 198 (eg, a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)) or a second network 199 (eg, legacy It may communicate with the external electronic device 104 through a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (eg, a telecommunication network such as a LAN or a WAN).
  • a first network 198 eg, a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)
  • a second network 199 eg, legacy It may communicate with the external electronic device 104 through a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (eg, a telecommunication network such as a LAN or a WAN).
  • a telecommunication network
  • the wireless communication module 192 uses the subscriber information (eg, International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)) stored in the subscriber identification module 196 within a communication network such as the first network 198 or the second network 199 .
  • the electronic device 101 may be identified or authenticated.
  • the wireless communication module 192 may support a 5G network after a 4G network and a next-generation communication technology, for example, a new radio access technology (NR).
  • NR access technology includes high-speed transmission of high-capacity data (eMBB (enhanced mobile broadband)), minimization of terminal power and access to multiple terminals (mMTC (massive machine type communications)), or high reliability and low latency (URLLC (ultra-reliable and low-latency) -latency communications)).
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • mMTC massive machine type communications
  • URLLC ultra-reliable and low-latency
  • the wireless communication module 192 may support a high frequency band (eg, mmWave band) to achieve a high data rate, for example.
  • a high frequency band eg, mmWave band
  • the wireless communication module 192 includes various technologies for securing performance in a high-frequency band, for example, beamforming, massive multiple-input and multiple-output (MIMO), all-dimensional multiplexing. It may support technologies such as full dimensional MIMO (FD-MIMO), an array antenna, analog beam-forming, or a large scale antenna.
  • the wireless communication module 192 may support various requirements specified in the electronic device 101 , an external electronic device (eg, the electronic device 104 ), or a network system (eg, the second network 199 ).
  • the wireless communication module 192 may include a peak data rate (eg, 20 Gbps or more) for realizing eMBB, loss coverage (eg, 164 dB or less) for realizing mMTC, or U-plane latency for realizing URLLC ( Example: downlink (DL) and uplink (UL) each 0.5 ms or less, or round trip 1 ms or less).
  • the subscriber identification module 196 may include a plurality of subscriber identification modules. For example, the plurality of subscriber identification modules may store different subscriber information.
  • the antenna module 197 may transmit or receive a signal or power to the outside (eg, an external electronic device).
  • the antenna module 197 may include an antenna including a conductor formed on a substrate (eg, a PCB) or a radiator formed of a conductive pattern.
  • the antenna module 197 may include a plurality of antennas (eg, an array antenna). In this case, at least one antenna suitable for a communication method used in a communication network such as the first network 198 or the second network 199 is selected from a plurality of antennas by, for example, the communication module 190 . can be A signal or power may be transmitted or received between the communication module 190 and an external electronic device through at least one selected antenna.
  • other components eg, a radio frequency integrated circuit (RFIC)
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • the antenna module 197 may form a mmWave antenna module.
  • the mmWave antenna module comprises a printed circuit board, an RFIC disposed on or adjacent to a first side (eg, underside) of the printed circuit board and capable of supporting a designated high frequency band (eg, mmWave band), and It may include a plurality of antennas (eg, an array antenna) disposed on or adjacent to a second side (eg, top or side) of the printed circuit board and capable of transmitting or receiving signals of a designated high frequency band. .
  • peripheral devices eg, a bus, general purpose input and output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI)
  • GPIO general purpose input and output
  • SPI serial peripheral interface
  • MIPI mobile industry processor interface
  • the command or data may be transmitted or received between the electronic device 101 and the external electronic device 104 through the server 108 connected to the second network 199 .
  • Each of the external electronic devices 102 or 104 may be the same as or different from the electronic device 101 .
  • all or a part of operations executed in the electronic device 101 may be executed in one or more external electronic devices 102 , 104 , or 108 .
  • the electronic device 101 may perform the function or service itself instead of executing the function or service itself.
  • one or more external electronic devices may be requested to perform at least a part of the function or the service.
  • One or more external electronic devices that have received the request may execute at least a part of the requested function or service, or an additional function or service related to the request, and transmit a result of the execution to the electronic device 101 .
  • the electronic device 101 may process the result as it is or additionally and provide it as at least a part of a response to the request.
  • cloud computing distributed computing, mobile edge computing (MEC), or client-server computing technology may be used.
  • the electronic device 101 may provide an ultra-low latency service using, for example, distributed computing or mobile edge computing.
  • the external electronic device 104 may include an Internet of things (IoT) device.
  • Server 108 may be an intelligent server using machine learning and/or neural networks.
  • the external electronic device 104 or the server 108 may be included in the second network 199 .
  • the electronic device 101 may be applied to an intelligent service (eg, smart home, smart city, smart car, or health care) based on 5G communication technology and IoT-related technology.
  • the electronic device may have various types of devices.
  • the electronic device may include, for example, a portable communication device (eg, a smart phone), a computer device, a portable multimedia device, a portable medical device, a camera, a wearable device, or a home appliance device.
  • a portable communication device eg, a smart phone
  • a computer device e.g., a smart phone
  • a portable multimedia device e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a wearable device e.g., a smart bracelet
  • a home appliance device e.g., a home appliance
  • first, second, or first or second may be used simply to distinguish the element from other elements in question, and may refer to elements in other aspects (e.g., importance or order) is not limited. It is said that one (eg, first) component is “coupled” or “connected” to another (eg, second) component, with or without the terms “functionally” or “communicatively”. When referenced, it means that one component can be connected to the other component directly (eg by wire), wirelessly, or through a third component.
  • module used in various embodiments of this document may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, and is, for example, used interchangeably with terms such as logic, logic block, component, or circuit.
  • a module may be an integrally formed part or a minimum unit or a part of the part that performs one or more functions.
  • the module may be implemented in the form of an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • Various embodiments of the present document include one or more instructions stored in a storage medium (eg, internal memory 136 or external memory 138) readable by a machine (eg, electronic device 101).
  • a machine eg, electronic device 101
  • a processor eg, processor 120
  • a device eg, electronic device 101
  • the one or more instructions may include code generated by a compiler or code executable by an interpreter.
  • the device-readable storage medium may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • 'non-transitory' only means that the storage medium is a tangible device and does not include a signal (eg, electromagnetic wave), and this term is used in cases where data is semi-permanently stored in the storage medium and It does not distinguish between temporary storage cases.
  • a signal eg, electromagnetic wave
  • the method according to various embodiments disclosed in this document may be included in a computer program product and provided.
  • Computer program products may be traded between sellers and buyers as commodities.
  • the computer program product is distributed in the form of a machine-readable storage medium (eg compact disc read only memory (CD-ROM)), or via an application store (eg Play Store TM ) or on two user devices ( It can be distributed online (eg download or upload), directly between smartphones (eg smartphones).
  • a part of the computer program product may be temporarily stored or temporarily generated in a machine-readable storage medium such as a memory of a server of a manufacturer, a server of an application store, or a relay server.
  • each component eg, a module or a program of the above-described components may include a singular or a plurality of entities, and some of the plurality of entities may be separately disposed in other components. .
  • one or more components or operations among the above-described corresponding components may be omitted, or one or more other components or operations may be added.
  • a plurality of components eg, a module or a program
  • the integrated component may perform one or more functions of each component of the plurality of components identically or similarly to those performed by the corresponding component among the plurality of components prior to the integration. .
  • operations performed by a module, program, or other component are executed sequentially, in parallel, repeatedly, or heuristically, or one or more of the operations are executed in a different order, omitted, or , or one or more other operations may be added.
  • the electronic device may independently provide a wireless communication function by accessing a wireless communication network, may include an electronic device having a relatively small capacity battery and relatively low antenna performance.
  • the electronic device may include a wearable device (or a low-spec smart phone).
  • FIG. 2 is a block diagram of an electronic device for performing a cell search according to various embodiments of the present disclosure; According to an embodiment, the electronic device 200 of FIG. 2 may be at least partially similar to the electronic device 101 of FIG. 1 , or may further include other embodiments of the electronic device.
  • the electronic device 200 may include a processor 210 , a wireless communication circuit 220 , a sensor 230 , and/or a memory 240 .
  • the processor 210 may be substantially the same as the processor 120 of FIG. 1 or may be included in the processor 120 .
  • the wireless communication circuit 220 may be substantially the same as the wireless communication module 192 of FIG. 1 or may be included in the wireless communication module 192 .
  • the sensor 230 may be substantially the same as the sensor module 176 of FIG. 1 , or may be included in the sensor module 176 .
  • the memory 240 may be substantially the same as the memory 130 of FIG. 1 , or may be included in the memory 130 .
  • the processor 210 may control the operatively connected wireless communication circuit 220 , the sensor 230 , and/or the memory 240 .
  • the processor 210 may include a communication processor (CP), an application processor (AP), or a sensor hub.
  • the processor 210 may communicate with a wireless communication network (eg, a cellular network) through the wireless communication circuit 220 .
  • a wireless communication network eg, a cellular network
  • the processor 210 may not provide a function related to wireless communication in a state connected to a network (eg, a cell) (eg, a radio resource control (RRC) standby state (idle)), periodically
  • the wireless communication circuitry 220 may be controlled to monitor the paging of the network.
  • the processor 210 may configure a frame (eg, paging frame (PF)) related to a paging message based on identification information (eg, international mobile station identity (IMSI)) of the electronic device 200 and a discontinuous reception (DRX) cycle.
  • PF paging frame
  • IMSI international mobile station identity
  • the processor 210 may activate the wireless communication circuit 220 to check whether a paging message related to the electronic device 200 is received. For example, when a section (eg, PO) in which a paging message is transmitted arrives, the processor 210 receives the P-RNTI (physical downlink control channel) from the network through the wireless communication circuit 220 (PDCCH) paging-radio network temporary identifier) can be decoded to check paging information.
  • P-RNTI physical downlink control channel
  • the processor 210 may determine whether identification information (eg, IMSI) of the electronic device 200 is included in the paging information checked by decoding the P-RNTI. According to an embodiment, when the processor 210 receives a paging message related to the electronic device 200 through paging monitoring, the processor 210 configures the wireless communication circuit 220 to perform an RRC reconnection procedure for wireless connection with a network. can be controlled For example, when identification information of the electronic device 200 exists in the paging information checked by decoding the P-RNTI, the processor 210 may determine that a paging message related to the electronic device 200 has been received.
  • identification information eg, IMSI
  • the processor 210 may check a channel state with a network.
  • the channel state may include a cell selection reception level (Srxlev) and/or a cell selection quality level (Squal).
  • the cell selection reception level may be set based on reference signal received power (RSRP).
  • RSRP reference signal received power
  • RSRQ reference signal received quality
  • the processor 210 may determine that there is no cell accessible to the electronic device 200 (eg, cell lost). .
  • the processor 210 may determine that there is no cell in which the electronic device 200 can camp on. have.
  • the processor 210 may determine that the channel state with the network satisfies the specified first condition when the channel state with the network is continuously equal to or less than the reference value for the first designated time.
  • the processor 210 may determine that the channel state with the network satisfies the specified first condition. For example, when determining that a cell in which the electronic device 200 can camp on does not exist, the processor 210 may determine that cell reselection has failed.
  • the processor 210 may check a movement state of the electronic device 200 .
  • the processor 210 may check motion information of the electronic device 200 through the sensor 230 .
  • the processor 210 may check a state of a display (not shown) of the electronic device 200 . For example, when the display is in an inactive state, the processor 210 may check motion information of the electronic device 200 through the sensor 230 .
  • the processor 210 may control the wireless communication circuit 220 to perform a cell search. For example, when at least one accessible cell is found through cell search, the processor 210 may perform a network registration procedure. As another example, when at least one accessible cell is not found through the cell search, the processor 210 may check motion information of the electronic device 200 through the sensor 230 .
  • the processor 210 determines that the electronic device 200 is in a first state (eg, a stationary state) based on motion information of the electronic device 200 , the processor 210 performs a cell search for a specified second time period. can be limited According to an embodiment, when the processor 210 determines that the electronic device 200 is in a stationary state based on motion information of the electronic device 200 , the processor 210 determines that the electronic device 200 is continuously located in the service restricted area. can judge When the electronic device 200 is continuously located in the service restricted area, the processor 210 determines that there is a relatively low probability that another cell accessible to the electronic device 200 will be searched for through a cell search for a designated second time period. A timer can be driven.
  • a first state eg, a stationary state
  • the processor 210 determines that the electronic device 200 is continuously located in the service restricted area. can judge When the electronic device 200 is continuously located in the service restricted area, the processor 210 determines that there is a relatively low probability that another cell accessible to the electronic device 200 will be
  • the processor 210 wirelessly performs a cell search in a first cycle in order to check whether an accessible cell exists.
  • the communication circuit 220 may be controlled.
  • the first period may be set to be relatively longer than the second period for cell search in the mobile state.
  • the processor 210 may set the cell search period to be shorter than the first period.
  • the wireless communication circuit 220 may be controlled to change to the second cycle.
  • the first state eg, stop state
  • the first state may include a state in which the electronic device 200 is stopped in a designated area (or a designated location) based on motion information of the electronic device 200 .
  • the processor 210 determines that the electronic device 200 is in a second state (eg, a moving state) based on the motion information of the electronic device 200 , the processor 210 performs a cell search through a wireless communication circuit. 220 can be controlled.
  • the processor 210 determines that the electronic device 200 is in a moving state based on the movement information of the electronic device 200 , the probability that the electronic device 200 leaves the service restricted area is relatively can be considered high.
  • the processor 210 determines that there is a high probability that a cell accessible by the electronic device 200 is searched and operates the wireless communication circuit 220 to perform a cell search in a second cycle.
  • the second period may be set to be relatively shorter than the first period for cell search in the stationary state.
  • the electronic device 200 moves from the first region (or first position) to the first region (or first position) based on motion information of the electronic device 200 . It may include a state of moving to a different second area (or second location).
  • the processor 210 when a cell accessible to the electronic device 200 is found through a cell search, the processor 210 performs a wireless communication circuit ( 220) can be controlled.
  • the network registration procedure may include a registration procedure based on at least one of public land mobile network (PLMN) selection, cell selection, attach, and tracking area update (TAU).
  • PLMN public land mobile network
  • TAU tracking area update
  • the processor 210 may limit data transmission.
  • the processor 210 may limit data transmission generated in the background.
  • the data generated in the background may include ping data or data generated by an application for which a user notification is not set among applications running in the background.
  • the wireless communication circuit 220 may transmit and/or receive signals and/or data with a network (eg, a base station or a transmission node).
  • the wireless communication circuit 220 may perform a cell search based on a first cycle or a second cycle based on the control of the processor 210 . For example, when a cell search time arrives based on the first period or the second period, the wireless communication circuit 220 may be activated to perform a cell search. For example, the wireless communication circuit 220 may be switched to an inactive state when the cell search is completed.
  • the senor 230 may detect a motion state of the electronic device 200 and provide the sensed information to the processor 200 .
  • the sensor 230 may include at least one of an inertial sensor, a motion sensor, a 6-axis sensor, a gyro sensor, and an acceleration sensor for collecting information related to the movement of the electronic device 200 .
  • the memory 240 includes various data used by at least one component (eg, the processor 210 , the wireless communication circuit 220 , or the sensor 230 ) included in the electronic device 200 . can be saved.
  • the data may include information (eg, a specified first condition) for determining whether a cell accessible to the electronic device 200 exists.
  • the memory 240 may store various instructions that may be executed through the processor 210 .
  • the wearable device may include a sensor (eg, the sensor module 176 of FIG. 1 or the sensor 230 of FIG. 2 ) )), a wireless communication circuit (eg, the wireless communication module 192 of FIG. 1 or the wireless communication circuit 220 of FIG. 2); and a communication processor (eg, the processor 120 of FIG. 1 or the processor 210 of FIG.
  • a sensor eg, the sensor module 176 of FIG. 1 or the sensor 230 of FIG. 2
  • a wireless communication circuit eg, the wireless communication module 192 of FIG. 1 or the wireless communication circuit 220 of FIG. 2
  • a communication processor eg, the processor 120 of FIG. 1 or the processor 210 of FIG.
  • the communication processor is configured to: Check the channel state while connected to the network, and if the channel state satisfies a specified condition related to the access restriction of the network, the movement state of the wearable device is checked through the sensor, and the wearable device is in a stationary state
  • the cell search may be performed in a first period after the lapse of a first designated time, and when the wearable device is in a moving state, the cell search may be performed in a second period that is relatively shorter than the first period.
  • the communication processor monitors paging of the network in a third period negotiated with the network, and It is possible to check the channel state of the network in three cycles.
  • RRC radio resource control
  • the communication processor may determine that the channel state satisfies a specified condition related to access restriction of the network when the channel state with the network is continuously below a reference value for a specified second time period. have.
  • the communication processor when the channel state satisfies a specified condition related to the access restriction of the network, checks whether the display is active, and the display is in an inactive state.
  • the movement state of the wearable device may be checked through the sensor.
  • the communication processor performs a cell search when the display is in an active state, and when a network to which the wearable device is connectable is not found through the cell search, the communication processor uses the sensor to detect the wearable device movement status can be checked.
  • the communication processor may perform a network registration procedure based on the found network.
  • the communication processor transmits information related to data transmission limitation to the application processor when the wearable device is in a stopped state, wherein the application processor is configured to transmit the data Data transmission function to external devices may be restricted based on the information related to the limitation of .
  • the communication processor drives a timer driven for the specified first time, and when the driving of the timer expires, the cell based on the first cycle You can do a search.
  • the communication processor checks whether the movement state of the wearable device is switched, and the movement state of the wearable device is switched to the movement state
  • the cell search period may be changed from the first period to the second period.
  • the communication processor may perform a network registration procedure based on the found network.
  • FIG. 3 is a flowchart 300 for performing a cell search in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure. Operations in the following embodiments may be sequentially performed, but are not necessarily sequentially performed. For example, the order of the operations may be changed, and at least two operations may be performed in parallel.
  • the electronic device of FIG. 3 may be the electronic device 101 of FIG. 1 or the electronic device 200 of FIG. 2 .
  • an electronic device eg, the processor 120 of FIG. 1 or the processor 210 of FIG. 2 ) performs in operation 301 , a network to which the electronic device is connected (eg, a base station or a transmission station) node) can be checked.
  • the processor 210 may access a network through the wireless communication circuit 220 .
  • the processor 210 does not provide a function related to wireless communication while connected to a network (eg, cell) (eg, RRC standby state)
  • the processor 210 controls the wireless communication circuit 220 to periodically monitor paging of the network can do.
  • the processor 210 may check a channel state with the network through the wireless communication circuit 220 at the time of monitoring paging of the network.
  • the channel state may include a cell selection reception level (Srxlev) and/or a cell selection quality level (Squal).
  • the cell selection reception level may be set based on RSRP.
  • the cell selection quality level may be set based on RSRQ.
  • the electronic device may check whether a channel state with the network satisfies a specified first condition in operation 303 .
  • the processor 210 may determine that the channel state with the network satisfies the specified first condition when the periodically checked channel state with the network is continuously equal to or less than the reference value for a specified number of times.
  • the processor 210 may determine that the channel state with the network satisfies the specified first condition when the channel state with the network, which is periodically checked for the specified first time period, is continuously below the reference value. have.
  • the electronic device eg, the processor 120 or 210 ) performs a cell search when the channel state with the network does not satisfy the specified first condition (eg, 'No' in operation 303).
  • the specified first condition eg, 'No' in operation 303.
  • the electronic device when the electronic device (eg, the processor 120 or 210 ) satisfies the first condition specified in the channel state with the network (eg, 'Yes' in operation 303 ), in operation 305 , the electronic device It is possible to check the movement state of (200).
  • the processor 210 may determine that there is no cell in which the electronic device 200 can camp on. have.
  • a state in which a cell in which the electronic device 200 can camp on does not exist may include a state in which cell reselection of the electronic device 200 fails.
  • the processor 210 when it is determined that a cell in which the electronic device 200 can camp on does not exist, the processor 210 may check motion information of the electronic device 200 through the sensor 230 .
  • the electronic device may determine whether the movement state of the electronic device 200 is a stationary state.
  • the stop state may include a state in which the electronic device 200 is stopped in a designated area (or a designated location) based on motion information of the electronic device 200 .
  • the electronic device when the electronic device (eg, the processor 120 or 210) is in a stationary state (eg, 'Yes' in operation 307), in operation 309, the electronic device ( 200) may limit cell search in order to check whether an accessible cell exists.
  • the processor 210 when the electronic device 200 is in a stationary state, the processor 210 continuously locates the electronic device 200 in a service restricted area and searches for another cell accessible by the electronic device 200 through a cell search. It can be determined that the probability of this search is relatively low.
  • the processor 210 may drive a timer driven for a second designated time. For example, while the timer is running, the processor 210 may limit the cell search in order to check whether there is a cell accessible to the electronic device 200 .
  • the electronic device may check whether the cell search restriction information satisfies a specified second condition in operation 311 .
  • the processor 210 may check whether the timer driven to limit the cell search expires.
  • the electronic device eg, the processor 120 or 210 searches for a cell can be limited.
  • the processor 210 may determine that the cell search restriction information does not satisfy the specified second condition.
  • the processor 210 may limit the cell search in order to check whether there is a cell accessible to the electronic device 200 .
  • the electronic device eg, the processor 120 or 210 performs a first cycle in operation 313 when the cell search restriction information satisfies the specified second condition (eg, 'Yes' in operation 311). based on the cell search.
  • the processor 210 may determine that the cell search restriction information satisfies the specified second condition.
  • the processor 210 may perform a cell search to check whether a cell accessible to the electronic device 200 exists.
  • the processor 210 may control the wireless communication circuit 220 to perform a cell search based on a first period set to be relatively long.
  • the electronic device eg, the processor 120 or 210 performs the first cycle in operation 315 when the movement state of the electronic device 200 is the movement state (eg, 'No' in operation 307 ).
  • Cell search may be performed based on the second period set to be relatively short.
  • the processor 210 determines that there is a high probability that the electronic device 200 will find a cell accessible by the electronic device 200 outside the service restricted area. can In this case, the processor 210 may control the wireless communication circuit 220 to perform a cell search in a second cycle in order to search for a cell to be accessed by the electronic device 200 .
  • the movement state is a second area (or second location) where the electronic device 200 is different from the first area (or first location) in a first area (or first location) based on motion information of the electronic device 200 .
  • 2) may include a state of moving to position.
  • the electronic device 200 when the electronic device 200 performs a cell search in the first period, the electronic device 200 may change the cell search period based on the movement state of the electronic device 200 .
  • the processor 210 changes the cell search period to a second period that is relatively shorter than the first period when the movement state of the electronic device 200 is switched to the movement state while performing the cell search in the first period. It is possible to control the wireless communication circuit 220 to do so.
  • the electronic device 200 when a cell accessible to the electronic device 200 is searched for through a cell search of the first cycle or the second cycle, the electronic device 200 performs A network registration procedure can be performed.
  • FIG. 4 is a flowchart 400 for performing a cell search based on an active state of a display in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • the operations of FIG. 4 may be detailed operations of operation 305 of FIG. 3 .
  • Operations in the following embodiments may be sequentially performed, but are not necessarily sequentially performed.
  • the order of the operations may be changed, and at least two operations may be performed in parallel.
  • the electronic device of FIG. 4 may be the electronic device 101 of FIG. 1 or the electronic device 200 of FIG. 2 .
  • an electronic device eg, the processor 120 of FIG. 1 or the processor 210 of FIG. 2
  • a first condition in which a channel state with a network is specified eg, : In operation 303 of FIG. 3 , and in operation 401 .
  • the processor 210 determines that there is no cell in which the electronic device 200 can camp on the basis of the channel state with the network
  • the display (not shown) of the electronic device 200 is displayed. You can check if it is active.
  • the electronic device when the display is in an active state (eg, 'Yes' in operation 401 ), the electronic device (eg, the processor 120 or 210 ) may perform a cell search in operation 403 .
  • the processor 210 may determine that the user is using the electronic device 200 . That is, the processor 210 may determine that the user has a relatively high probability of using a function related to wireless communication of the electronic device 200 . Accordingly, the processor 210 may control the wireless communication circuit 220 to perform a cell search in order to check whether a cell to which the electronic device 200 can connect exists.
  • the electronic device eg, the processor 120 or 210 ) may determine whether there is a neighboring cell accessible to the electronic device 200 based on the cell search result.
  • the electronic device eg, the processor 120 or 210 performs in operation 407 , when there is a neighboring cell accessible to the electronic device 200 (eg, 'Yes' in operation 405 ), the neighboring cell
  • a network registration procedure can be performed based on information related to
  • the network registration procedure may include a registration procedure based on at least one of public land mobile network (PLMN) selection, cell selection, attach, and tracking area update (TAU).
  • PLMN public land mobile network
  • TAU tracking area update
  • the display in the electronic device (eg, the processor 120 or 210 ), the display is not in an active state (eg, 'No' in operation 401 ) or there is no adjacent cell accessible to the electronic device 200 . If not (eg, 'No' in operation 405 ), in operation 409 , the motion state of the electronic device 200 may be checked.
  • the processor 210 may determine that the user does not use the electronic device 200 . That is, the processor 210 may determine that the probability that the user uses a function related to wireless communication of the electronic device 200 is relatively low.
  • the processor 210 may check the movement state of the electronic device 200 based on sensor data acquired through the sensor 230 to determine whether the cell search is delayed. According to an embodiment, when there is no adjacent cell to which the electronic device 200 can connect, the processor 210 may determine that the electronic device 200 cannot provide a function related to wireless communication. Accordingly, the processor 210 may check the movement state of the electronic device 200 based on sensor data acquired through the sensor 230 to determine whether the cell search is delayed.
  • FIG. 5 is a flowchart 500 for delaying cell search in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • the operations of FIG. 5 may be detailed operations of operations 309, 311, and 313 of FIG. 3 .
  • Operations in the following embodiments may be sequentially performed, but are not necessarily sequentially performed.
  • the order of the operations may be changed, and at least two operations may be performed in parallel.
  • the electronic device of FIG. 5 may be the electronic device 101 of FIG. 1 or the electronic device 200 of FIG. 2 .
  • a timer related to cell search limitation may be driven.
  • the processor 210 may start a timer that is driven for a second designated period of time to limit the cell search.
  • the electronic device may limit the transmission of data generated by the electronic device 200 in operation 503 .
  • the processor 210 may limit the transmission of data generated in the background.
  • the data generated in the background may include ping data or data generated by an application for which a user notification is not set among applications running in the background.
  • the electronic device eg, the processor 120 or 210
  • the processor 210 may check whether the running time of the timer expires.
  • the electronic device eg, the processor 120 or 210 performs a first cycle in operation 507 when the timer related to the cell search limitation is driven (eg, 'Yes' in operation 505). based on the cell search.
  • the processor 210 performs a relatively long first cycle to check whether a cell accessible to the electronic device 200 exists. It is possible to control the wireless communication circuit 220 to perform a cell search based on the.
  • the electronic device eg, the processor 120 or 210
  • the timer related to the cell search limitation has not been driven (eg, 'No' in operation 505 )
  • the electronic device It can be checked whether the movement state of 200 is changed to the movement state.
  • the electronic device eg, the processor 120 or 210) does not change the movement state of the electronic device 200 to the movement state (eg, 'No' in operation 509), in operation 505, It can be checked whether the operation of the timer related to the cell search restriction is terminated.
  • the first Cell search may be performed based on the second period set to be relatively shorter than the period.
  • FIG. 6 is an example for delaying a cell search based on a stop state in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • the electronic device 200 may include a communication processor (CP) 600 , an application processor (AP) 610 , and a sensor hub 620 .
  • CP communication processor
  • AP application processor
  • sensor hub 620 a sensor hub 620 .
  • the access stratum (AS) 602 of the communication processor 600 determines that there is no cell accessible to the electronic device 200 when the channel state with the network satisfies the specified first condition. It can be determined (eg, cell lost) (operation 631).
  • the channel state may include a cell selection reception level (Srxlev) configured based on RSRP and/or a cell selection quality level (Squal) configured based on RSRQ.
  • Srxlev cell selection reception level
  • Squal cell selection quality level
  • the AS 602 of the communication processor 600 sends motion state information to the sensor hub 620 through the communication interface 606 . may be requested (operations 635 and 637).
  • the communication processor 600 may acquire the state information of the display through the application processor 610 or the sensor hub 620 .
  • the AS 602 may determine whether the display is in an inactive state based on the display state information obtained by the communication processor 600 through the application processor 610 or the sensor hub 620 .
  • the communication processor 600 and the sensor hub 620 may perform communication using a universal asynchronous receiver/transmitter (UART) method.
  • UART universal asynchronous receiver/transmitter
  • the communication processor 600 and the sensor hub 620 may perform communication using a shared memory method.
  • the electronic device 200 when the sensor hub 620 receives a request for motion state information from the communication processor 600 , the electronic device 200 is based on sensor data provided from the sensor 230 of the electronic device 200 . ) can be checked (eg, still or moving).
  • the sensor hub 620 may transmit information related to the stopped state to the AS 602 through the communication interface 606 of the communication processor 600 . (Acts 639 and 641).
  • the AS 602 of the communication processor 600 transmits data transmission restriction information to the application processor 610 so that data transmission of the electronic device 200 is restricted based on the stop state of the electronic device 200 . It can be transmitted (operation 643).
  • the application processor 610 may limit the transmission of background data based on the data transmission restriction information.
  • the AS 602 of the communication processor 600 may limit the cell search to determine whether a cell accessible to the electronic device 200 exists based on the stop state of the electronic device 200 . (Act 645). According to one embodiment, the AS 602 may start a timer that runs for a second designated time to limit the cell search.
  • the AS 602 of the communication processor 600 transmits information indicating that there is no accessible cell to the electronic device 200 (eg, a cell lost indication). It may transmit to a non-access stratum (NAS) 604 (operation 647).
  • NAS non-access stratum
  • the NAS 604 of the communication processor 600 checks whether a cell accessible to the electronic device 200 exists based on information indicating that a cell accessible to the electronic device 200 does not exist. It may be determined that a cell search is necessary for The NAS 604 may transmit indication information related to performing cell search to the AS 602 (operation 649).
  • the AS 602 of the communication processor 600 may perform a cell search in a first cycle based on indication information related to performing a cell search (operation 651).
  • the first period may include a relatively long period set based on the stationary state of the electronic device 200 .
  • the communication processor 600 may receive information related to the movement state of the electronic device 200 from the sensor hub 620 through the application processor 610 .
  • FIG. 7 is an example for performing a cell search based on a movement state in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • the AS 702 of the communication processor 700 satisfies the first condition in which the channel state with the network is specified, there is no cell accessible to the electronic device 200 . It can be determined that there is no (eg, cell lost) (operation 731).
  • the AS 702 of the communication processor 700 when the display of the electronic device 200 is in an inactive state (operation 733 ), the AS 702 of the communication processor 700 sends motion state information to the sensor hub 720 through the communication interface 706 . may be requested (operations 735 and 737).
  • the communication processor 700 may obtain the display status information through the application processor 710 or the sensor hub 720 .
  • the AS 702 may determine whether the display is in an inactive state based on the display state information obtained by the communication processor 700 through the application processor 710 or the sensor hub 720 .
  • the electronic device 200 when the sensor hub 720 receives a request for motion state information from the communication processor 700 , the electronic device 200 is based on sensor data provided from the sensor 230 of the electronic device 200 . ) can be checked (eg, still or moving).
  • the sensor hub 720 may transmit information related to the moving state to the AS 702 through the communication interface 706 of the communication processor 700 . (Acts 739 and 741).
  • the AS 702 of the communication processor 700 provides information indicating that there is no cell accessible to the electronic device 200 based on the movement state of the electronic device 200 (eg, cell lost). indication) to the NAS 704 (operation 743).
  • the NAS 704 of the communication processor 700 checks whether a cell accessible to the electronic device 200 exists based on information indicating that a cell accessible to the electronic device 200 does not exist. It may be determined that a cell search is necessary for The NAS 704 may transmit indication information related to performing a cell search to the AS 702 (operation 745).
  • the AS 702 of the communication processor 700 may perform a cell search in a second period based on indication information related to performing a cell search (operation 747).
  • the second period may include a relatively short period set based on the moving state of the electronic device 200 .
  • the sensor hub 720 may transmit information related to the movement state of the electronic device 200 to the communication processor 700 .
  • the sensor hub 720 may periodically transmit information related to the movement state of the electronic device 200 to the communication processor 700 based on the request for the movement state.
  • FIG. 8 is another example for delaying a cell search based on a stationary state in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • the AS 802 of the communication processor 800 satisfies a first condition in which a channel state with a network is specified, there is no cell accessible to the electronic device 200 . It can be determined that there is no (eg, cell lost) (operation 831).
  • the AS 802 of the communication processor 800 when the display of the electronic device 200 is in an active state (operation 833), the AS 802 of the communication processor 800 indicates that there is no accessible cell to the electronic device 200.
  • Information eg, a cell lost indication
  • the communication processor 800 may obtain the display status information through the application processor 810 or the sensor hub 820 .
  • the AS 802 may determine whether the display is in an active state based on the display state information obtained by the communication processor 800 through the application processor 810 or the sensor hub 820 .
  • the NAS 804 of the communication processor 800 determines whether a cell accessible to the electronic device 200 exists based on information indicating that a cell accessible to the electronic device 200 does not exist. It can be determined that a cell search is necessary for The NAS 804 may transmit indication information related to performing a cell search to the AS 802 (operation 837).
  • the AS 802 of the communication processor 800 may perform a cell search based on indication information related to performing a cell search. According to an embodiment, when there is no adjacent cell accessible to the electronic device 200 as a result of the cell search, the AS 802 may transmit information related to the non-existence of the adjacent cell to the NAS 804 (operation 839). ).
  • the NAS 804 of the communication processor 800 may request motion state information from the sensor hub 820 through the communication interface 806 based on information related to non-existence of a neighboring cell (operation 841 and operation 843).
  • the electronic device 200 when the sensor hub 820 receives a request for motion state information from the communication processor 800 , the electronic device 200 is based on sensor data provided from the sensor 230 of the electronic device 200 . ) can be checked (eg, still or moving).
  • the sensor hub 820 may transmit information related to the stopped state to the NAS 804 through the communication interface 806 of the communication processor 800 . (Acts 845 and 847).
  • the NAS 804 of the communication processor 800 may limit the cell search in order to check whether there is a cell accessible to the electronic device 200 based on the stop state of the electronic device 200 . (Act 849). According to an embodiment, the NAS 804 may start a timer running for a second time designated to limit the cell search.
  • the NAS 804 of the communication processor 800 may transmit indication information related to performing a cell search to the AS 802 (operation 851 ).
  • the AS 802 of the communication processor 800 may perform a cell search in a first period based on indication information related to performing a cell search (operation 853).
  • the first period may include a relatively long period set based on the stationary state of the electronic device 200 .
  • the NAS 804 of the communication processor 800 transmits data transmission restriction information to the application processor 810 so that data transmission of the electronic device 200 is restricted based on the stop state of the electronic device 200 . can also be transmitted.
  • the application processor 810 may limit the transmission of background data based on the data transmission restriction information.
  • FIG. 9 is another example for performing a cell search based on a movement state in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • the AS 902 of the communication processor 900 satisfies the first condition in which the channel state with the network is specified, there is no cell accessible to the electronic device 200 . It can be determined that there is no (eg, cell lost) (operation 931).
  • the AS 902 of the communication processor 900 when the display of the electronic device 200 is in an active state (operation 933), the AS 902 of the communication processor 900 indicates that there is no accessible cell to the electronic device 200.
  • Information eg, a cell lost indication
  • the communication processor 900 may acquire the display status information through the application processor 910 or the sensor hub 920 .
  • the AS 902 may check whether the display is in an active state based on the display state information obtained by the communication processor 900 through the application processor 910 or the sensor hub 920 .
  • the NAS 904 of the communication processor 900 determines whether a cell accessible to the electronic device 200 exists based on information indicating that a cell accessible to the electronic device 200 does not exist. It can be determined that a cell search is necessary for The NAS 904 may transmit indication information related to performing a cell search to the AS 902 (operation 937).
  • the AS 902 of the communication processor 900 may perform a cell search based on indication information related to performing a cell search. According to an embodiment, when there is no adjacent cell accessible to the electronic device 200 as a result of the cell search, the AS 902 may transmit information related to the non-existence of the adjacent cell to the NAS 904 (operation 939 ). ).
  • the NAS 904 of the communication processor 900 may request motion state information from the sensor hub 920 through the communication interface 906 based on information related to non-existence of an adjacent cell (operation 941 and operation 943).
  • the electronic device 200 when the sensor hub 920 receives a request for motion state information from the communication processor 900 , the electronic device 200 is based on sensor data provided from the sensor 230 of the electronic device 200 . ) can be checked (eg, still or moving).
  • the sensor hub 920 may transmit information related to the moving state to the NAS 904 through the communication interface 906 of the communication processor 900 . (Acts 945 and 947).
  • the NAS 904 of the communication processor 900 may transmit indication information related to performing a cell search to the AS 902 based on the moving state of the electronic device 200 (operation 949).
  • the AS 902 of the communication processor 900 may perform a cell search in a second cycle based on indication information related to performing a cell search (operation 951 ).
  • the second period may include a relatively short period set based on the moving state of the electronic device 200 .
  • the AS 902 of the communication processor 900 may transmit information related to the adjacent cell to the NAS 904 when there is an adjacent cell accessible to the electronic device 200 as a result of the cell search.
  • the NAS 904 of the communication processor 900 may perform a network registration procedure of the electronic device 200 based on information related to a neighboring cell.
  • the AS 1002 of the communication processor 1000 is configured to the sensor hub 1020 through the communication interface 1006 . ) to transmit a motion state information stop request (operations 1033 and 1035).
  • the reconnection state of the cell may include a state in which the channel state of the network in the region where the electronic device 200 is located is improved or a state in which the electronic device 200 moves to a serviceable region and reconnects to another cell.
  • the sensor hub 1020 may stop transmitting information on the movement state of the electronic device 200 based on the request to stop the movement state information.
  • the AS 1002 of the communication processor 1000 transmits data transmission resume information to the application processor 1010 so that data transmission of the electronic device 200 is resumed based on the cell reconnection of the electronic device 200 . It can be transmitted (operation 1037).
  • the application processor 1010 may resume transmission of background data based on data transmission resume information.
  • a method of operating a wearable device includes an operation of checking a channel state of the network while being connected to a network; When the channel state satisfies a specified condition related to the access restriction of the network, the operation of checking the movement state of the wearable device, and when the wearable device is in the stationary state, the cell search is performed at a first period after the lapse of a specified first time and performing a cell search in a second period that is relatively shorter than the first period when the wearable device is in a moving state.
  • the checking of the channel state may include monitoring paging of the network in a third period negotiated with the network when the connection state with the network is in a radio resource control (RRC) standby state (idle). and checking the channel state of the network in the third period.
  • RRC radio resource control
  • the operation of confirming the movement state of the wearable device may include the operation of confirming the movement state of the wearable device when the channel state with the network is continuously below a reference value for a specified second time period.
  • the method may include checking a movement state of the wearable device through the sensor.
  • performing a cell search when the display is in an active state, and checking a movement state of the wearable device when a network accessible to the wearable device is not found through the cell search may further include.
  • the method may further include performing a network registration procedure based on the found network.
  • the operation of limiting a data transmission function to an external device may be further included.
  • the performing of the cell search in the first cycle includes, when the wearable device is in a stopped state, driving a timer driven for the specified first time, and when the driving of the timer expires , performing a cell search based on the first period.
  • the The method may further include changing a cell search period from the first period to the second period.
  • the method may further include performing a network registration procedure based on the found network. have.

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Abstract

본 발명의 다양한 실시예는 전자 장치에서 무선 통신에 의한 전력 소모를 줄이기 위한 장치 및 방법에 관한 것이다. 전자 장치는, 센서와 무선 통신 회로 및 커뮤니케이션 프로세서를 포함하며, 상기 커뮤니케이션 프로세서는, 상기 무선 통신 회로를 통해 네트워크에 접속된 상태에서 채널 상태를 확인하고, 상기 채널 상태가 네트워크의 접속 제한과 관련된 지정된 조건을 만족하는 경우, 상기 센서를 통해 상기 웨어러블 장치의 움직임 상태를 확인하고, 상기 웨어러블 장치가 정지 상태인 경우, 지정된 제 1 시간 경과 후 제 1 주기로 셀 검색을 수행하고, 상기 웨어러블 장치가 이동 상태인 경우, 상기 제 1 주기보다 상대적으로 짧은 제 2 주기로 셀 검색을 수행할 수 있다. 다른 실시예들도 가능할 수 있다.

Description

무선 통신에 의한 전력 소모를 줄이기 위한 전자 장치 및 그의 동작 방법
본 발명의 다양한 실시예는 전자 장치에서 무선 통신에 의한 전력 소모를 줄이기 위한 장치 및 방법에 관한 것이다.
정보통신 기술 및 반도체 기술의 발전으로 각종 전자 장치들이 다양한 멀티미디어 기능을 제공하는 멀티미디어 장치로 발전하고 있다. 멀티미디어 기능은 음성 통화 기능, 영상 통화 기능, 메시지 기능, 방송 기능, 무선 인터넷 기능, 카메라 기능, 전자 결제 기능 또는 콘텐트 재생 기능 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
전자 장치는 사용자의 멀티미디어 기능에 대한 사용 편의를 높일 수 있게 다양한 형태로 진화하고 있다. 예를 들어, 전자 장치는 의복, 안경, 시계 또는 팔찌와 같이, 사용자가 착용 가능한 형태(예: 웨어러블 장치)로 구성될 수 있다.
전자 장치(예: 웨어러블 장치)는 무선 네트워크와의 연결이 해제되고 접속 가능한 셀(cell)을 찾지 못하는 경우(예: cell lost), 서비스 가능한 셀을 찾기 위한 동작(예: recovery 동작)을 수행할 수 있다. 전자 장치는 서비스 제한 지역(예: 음영 지역)에 위치한 경우, 서비스 가능한 셀을 찾기 위한 동작을 반복적으로 수행하여 불필요한 전력 소모가 발생할 수 있다.
웨어러블 장치는 스마트 폰과 같은 외부 전자 장치와 별도로 무선 네트워크에 접속할 수 있다. 예를 들어, 웨어러블 장치는 가입자 식별 모듈(SIM: subscriber identity module)를 구비하는 경우, 외부 전자 장치의 도움 없이 독립적으로 무선 네트워크와의 통신을 수행할 수 있다. 웨어러블 장치는 사용자가 착용 가능한 형태로 구성되어 스마트 폰과 같은 외부 전자 장치에 비해 상대적으로 작은 크기의 배터리를 구비할 수 있다.
웨어러블 장치는 배터리의 용량이 제한적이므로 서비스 제한 지역에 위치한 상태에서 서비스 가능한 셀을 찾기 위한 동작을 반복적으로 수행되는 경우, 웨어러블 장치의 구동 시간이 단축될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예는 전자 장치(예: 웨어러블 장치)에서 무선 통신에 의한 전력 소모를 줄이기 위한 장치 및 방법에 대해 개시한다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 웨어러블 장치)는, 센서와 무선 통신 회로 및 상기 센서 및 상기 무선 통신 회로와 작동적으로 연결되는 커뮤니케이션 프로세서를 포함하며, 상기 커뮤니케이션 프로세서는, 상기 무선 통신 회로를 통해 네트워크에 접속된 상태에서 채널 상태를 확인하고, 상기 채널 상태가 네트워크의 접속 제한과 관련된 지정된 조건을 만족하는 경우, 상기 센서를 통해 상기 웨어러블 장치의 움직임 상태를 확인하고, 상기 웨어러블 장치가 정지 상태인 경우, 지정된 제 1 시간 경과 후 제 1 주기로 셀 검색을 수행하고, 상기 웨어러블 장치가 이동 상태인 경우, 상기 제 1 주기보다 상대적으로 짧은 제 2 주기로 셀 검색을 수행할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 웨어러블 장치)의 동작 방법은, 네트워크에 접속된 상태에서 상기 네트워크의 채널 상태를 확인하는 동작과 상기 채널 상태가 네트워크의 접속 제한과 관련된 지정된 조건을 만족하는 경우, 상기 웨어러블 장치의 움직임 상태를 확인하는 동작과 상기 웨어러블 장치가 정지 상태인 경우, 지정된 제 1 시간의 경과 후 제 1 주기로 셀 검색을 수행하는 동작, 및 상기 웨어러블 장치가 이동 상태인 경우, 상기 제 1 주기보다 상대적으로 짧은 제 2 주기로 셀 검색을 수행하는 동작을 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 웨어러블 장치)는 전자 장치의 움직임 상태(예: 정지 상태 또는 이동 상태)에 기반하여 서비스 가능한 셀을 검색하기 위한 동작을 적응적으로 수행함으로써, 무선 통신에 의한 전력 소모를 줄일 수 있다.
도 1은 다양한 실시예에 따른, 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도 2는 다양한 실시예에 따른 셀 검색을 수행하기 위한 전자 장치의 블록도이다.
도 3은 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 셀 검색을 수행하기 위한 흐름도이다.
도 4는 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 디스플레이의 활성 상태에 기반하여 셀 검색을 수행하기 위한 흐름도이다.
도 5는 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 셀 검색을 지연시키기 위한 흐름도이다.
도 6은 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 정지 상태에 기반하여 셀 검색을 지연시키기 위한 일예이다.
도 7은 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 이동 상태에 기반하여 셀 검색을 수행하기 위한 일예이다.
도 8은 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 정지 상태에 기반하여 셀 검색을 지연시키기 위한 다른 일예이다.
도 9는 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 이동 상태에 기반하여 셀 검색을 수행하기 위한 다른 일예이다.
도 10은 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 셀 재접속을 수행하기 위한 일예이다.
이하 다양한 실시예들이 첨부된 도면을 참고하여 상세히 설명된다.
도 1은, 다양한 실시예에 따른, 네트워크 환경(100) 내의 전자 장치(101)의 블록도이다. 도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제 1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제 2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108)와 통신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 모듈(150), 음향 출력 모듈(155), 디스플레이 모듈(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 연결 단자(178), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 또는 안테나 모듈(197)을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 연결 단자(178))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 이 구성요소들 중 일부들(예: 센서 모듈(176), 카메라 모듈(180), 또는 안테나 모듈(197))은 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160))로 통합될 수 있다.
프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 실행하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)를 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 저장하고, 휘발성 메모리(132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서) 또는 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 신경망 처리 장치(NPU: neural processing unit), 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 메인 프로세서(121) 및 보조 프로세서(123)를 포함하는 경우, 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(121)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 신경망 처리 장치)는 인공지능 모델의 처리에 특화된 하드웨어 구조를 포함할 수 있다. 인공지능 모델은 기계 학습을 통해 생성될 수 있다. 이러한 학습은, 예를 들어, 인공지능이 수행되는 전자 장치(101) 자체에서 수행될 수 있고, 별도의 서버(예: 서버(108))를 통해 수행될 수도 있다. 학습 알고리즘은, 예를 들어, 지도형 학습(supervised learning), 비지도형 학습(unsupervised learning), 준지도형 학습(semi-supervised learning) 또는 강화 학습(reinforcement learning)을 포함할 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은, 복수의 인공 신경망 레이어들을 포함할 수 있다. 인공 신경망은 심층 신경망(DNN: deep neural network), CNN(convolutional neural network), RNN(recurrent neural network), RBM(restricted boltzmann machine), DBN(deep belief network), BRDNN(bidirectional recurrent deep neural network), 심층 Q-네트워크(deep Q-networks) 또는 둘 이상의 조합 중 하나일 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은 하드웨어 구조 이외에, 추가적으로 또는 대체적으로, 소프트웨어 구조를 포함할 수 있다.
메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(120) 또는 센서 모듈(176))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(140)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(130)는, 휘발성 메모리(132) 또는 비휘발성 메모리(134)를 포함할 수 있다.
프로그램(140)은 메모리(130)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(142), 미들 웨어(144) 또는 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다.
입력 모듈(150)은, 전자 장치(101)의 구성요소(예: 프로세서(120))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 모듈(150)은, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 키(예: 버튼), 또는 디지털 펜(예: 스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
음향 출력 모듈(155)은 음향 신호를 전자 장치(101)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 모듈(155)은, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있다. 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
디스플레이 모듈(160)은 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 디스플레이 모듈(160)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 터치를 감지하도록 설정된 터치 센서, 또는 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 압력 센서를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일 실시예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 모듈(150)을 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 모듈(155), 또는 전자 장치(101)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))(예: 스피커 또는 헤드폰)를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 연결 단자(178)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소에 전력을 공급할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108)) 간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제 1 네트워크(198)(예: 블루투스, WiFi(wireless fidelity) direct 또는 IrDA(infrared data association)와 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제 2 네트워크(199)(예: 레거시 셀룰러 네트워크, 5G 네트워크, 차세대 통신 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부의 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성요소(예: 단일 칩)로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 가입자 식별 모듈(196)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(101)를 확인 또는 인증할 수 있다.
무선 통신 모듈(192)은 4G 네트워크 이후의 5G 네트워크 및 차세대 통신 기술, 예를 들어, NR 접속 기술(new radio access technology)을 지원할 수 있다. NR 접속 기술은 고용량 데이터의 고속 전송(eMBB(enhanced mobile broadband)), 단말 전력 최소화와 다수 단말의 접속(mMTC(massive machine type communications)), 또는 고신뢰도와 저지연(URLLC(ultra-reliable and low-latency communications))을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은, 예를 들어, 높은 데이터 전송률 달성을 위해, 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 고주파 대역에서의 성능 확보를 위한 다양한 기술들, 예를 들어, 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO(multiple-input and multiple-output)), 전차원 다중입출력(FD-MIMO: full dimensional MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 또는 대규모 안테나(large scale antenna)와 같은 기술들을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 전자 장치(101), 외부 전자 장치(예: 전자 장치(104)) 또는 네트워크 시스템(예: 제 2 네트워크(199))에 규정되는 다양한 요구사항을 지원할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 무선 통신 모듈(192)은 eMBB 실현을 위한 Peak data rate(예: 20Gbps 이상), mMTC 실현을 위한 손실 Coverage(예: 164dB 이하), 또는 URLLC 실현을 위한 U-plane latency(예: 다운링크(DL) 및 업링크(UL) 각각 0.5ms 이하, 또는 라운드 트립 1ms 이하)를 지원할 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 가입자 식별 모듈(196)은 복수의 가입자 식별 모듈을 포함할 수 있다. 예를 들어, 복수의 가입자 식별 모듈은 서로 다른 가입자 정보를 저장할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부의 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(190)에 의하여 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(190)과 외부의 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))이 추가로 안테나 모듈(197)의 일부로 형성될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 mmWave 안테나 모듈을 형성할 수 있다. 일 실시예에 따르면, mmWave 안테나 모듈은 인쇄 회로 기판, 인쇄 회로 기판의 제 1 면(예: 아래 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 지정된 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있는 RFIC, 및 인쇄 회로 기판의 제 2 면(예: 윗 면 또는 측 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 지정된 고주파 대역의 신호를 송신 또는 수신할 수 있는 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다.
구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))을 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제 2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 외부의 전자 장치(102, 또는 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부의 전자 장치들(102, 104, 또는 108) 중 하나 이상의 외부의 전자 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부의 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부의 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 모바일 에지 컴퓨팅(MEC: mobile edge computing), 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어, 분산 컴퓨팅 또는 모바일 에지 컴퓨팅을 이용하여 초저지연 서비스를 제공할 수 있다. 다른 실시예에 있어서, 외부의 전자 장치(104)는 IoT(internet of things) 기기를 포함할 수 있다. 서버(108)는 기계 학습 및/또는 신경망을 이용한 지능형 서버일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 외부의 전자 장치(104) 또는 서버(108)는 제 2 네트워크(199) 내에 포함될 수 있다. 전자 장치(101)는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스(예: 스마트 홈, 스마트 시티, 스마트 카, 또는 헬스 케어)에 적용될 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시예에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치(예: 스마트 폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시예 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시예로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", "A 또는 B 중 적어도 하나", "A, B 또는 C", "A, B 및 C 중 적어도 하나", 및 "A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제 1", "제 2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제 1) 구성요소가 다른(예: 제 2) 구성요소에, "기능적으로" 또는 "통신적으로"라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, "커플드" 또는 "커넥티드"라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제 3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서의 다양한 실시예에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로와 같은 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일 실시예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예는 기기(machine)(예: 전자 장치(101)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(136) 또는 외장 메모리(138))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(140))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(101))의 프로세서(예: 프로세서(120))는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장 매체는, 비일시적(non-transitory) 저장 매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, '비일시적'은 저장 매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장 매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
일 실시예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시예에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory(CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 또는 두 개의 사용자 장치들(예: 스마트 폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있으며, 복수의 개체 중 일부는 다른 구성요소에 분리 배치될 수도 있다. 다양한 실시예에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.
이하 설명에서, 전자 장치는 무선 통신 네트워크에 접속하여 무선 통신 기능을 독립적으로 제공할 수 있으며, 상대적으로 작은 용량의 배터리를 구비하고, 상대적으로 낮은 안테나 성능을 갖는 전자 장치를 포함할 수 있다. 일예로, 전자 장치는 웨어러블 장치(또는 저사양의 스마트 폰)을 포함할 수 있다.
도 2는 다양한 실시예에 따른 셀 검색을 수행하기 위한 전자 장치의 블록도이다. 일 실시예에 따르면, 도 2의 전자 장치(200)는 도 1의 전자 장치(101)와 적어도 일부 유사하거나, 전자 장치의 다른 실시예들을 더 포함할 수 있다.
도 2를 참조하면, 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 프로세서(210), 무선 통신 회로(220), 센서(230) 및/또는 메모리(240)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(210)는 도 1의 프로세서(120)와 실질적으로 동일하거나, 프로세서(120)에 포함될 수 있다. 무선 통신 회로(220)는 도 1의 무선 통신 모듈(192)과 실질적으로 동일하거나, 무선 통신 모듈(192)에 포함될 수 있다. 센서(230)는 도 1의 센서 모듈(176)과 실질적으로 동일하거나, 센서 모듈(176)에 포함될 수 있다. 메모리(240)는 도 1의 메모리(130)와 실질적으로 동일하거나, 메모리(130)에 포함될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 프로세서(210)는 작동적으로 연결된 무선 통신 회로(220), 센서(230) 및/또는 메모리(240)를 제어할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(210)는 커뮤니케이션 프로세서(CP: communication processor), 어플리케이션 프로세서(AP: application processor) 또는 센서 허브(sensor hub)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 프로세서(210)는 무선 통신 회로(220)를 통해 무선 통신 네트워크(예: 셀룰러 네트워크)와 통신을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(210)는 네트워크(예: 셀)에 접속된 상태에서 무선 통신과 관련된 기능을 제공하지 않는 경우(예: RRC(radio resource control) 대기 상태(idle)), 주기적으로 네트워크의 페이징을 모니터링하도록 무선 통신 회로(220)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(210)는 전자 장치(200)의 식별 정보(예: IMSI(international mobile station identity)) 및 DRX(discontinuous reception) 사이클에 기반하여 페이징 메시지와 관련된 프레임(예: PF(paging frame)) 및 페이징 메시지가 전송되는 구간(예: PO(paging occasion))을 결정할 수 있다. 프로세서(210)는 주기적으로 페이징 메시지가 전송되는 구간(예: PO)이 도래하는 경우, 무선 통신 회로(220)을 활성화하여 전자 장치(200)와 관련된 페이징 메시지가 수신되는지 확인할 수 있다. 일예로, 프로세서(210)는 페이징 메시지가 전송되는 구간(예: PO)이 도래하는 경우, 무선 통신 회로(220)를 통해, 네트워크로부터 PDCCH(physical downlink control channel)을 통해 수신한 P-RNTI(paging-radio network temporary identifier)를 복호하여 페이징 정보를 확인할 수 있다. 프로세서(210)는 P-RNTI를 복호하여 확인한 페이징 정보에 전자 장치(200)의 식별 정보(예: IMSI)가 포함되는지 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(210)는 페이징 모니터링을 통해 전자 장치(200)와 관련된 페이징 메시지를 수신한 경우, 네트워크와의 무선 연결을 위한 RRC 재연결 절차를 수행하도록 무선 통신 회로(220)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(210)는 P-RNTI를 복호하여 확인한 페이징 정보에서 전자 장치(200)의 식별 정보가 존재하는 경우, 전자 장치(200)와 관련된 페이징 메시지를 수신한 것으로 판단할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 프로세서(210)는 무선 통신 회로(220)를 통해 페이징을 모니터링하는 경우, 네트워크와의 채널 상태를 확인할 수 있다. 예를 들어, 채널 상태는 셀 선택 수신 레벨(Srxlev) 및/또는 셀 선택 품질 레벨(Squal)을 포함할 수 있다. 일예로, 셀 선택 수신 레벨은 RSRP(reference signal received power)에 기반하여 설정될 수 있다. 일예로, 셀 선택 품질 레벨은 RSRQ(reference signal received quality)에 기반하여 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 프로세서(210)는 네트워크와의 채널 상태가 지정된 제 1 조건을 만족하는 경우, 전자 장치(200)가 접속 가능한 셀이 존재하지 않는 것으로 판단할 수 있다(예: cell lost). 일 실시예에 따르면, 프로세서(210)는 네트워크와의 채널 상태가 지정된 제 1 조건을 만족하는 경우, 전자 장치(200)가 캠프 온(camp on)할 수 있는 셀이 존재하지 않는 것으로 판단할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(210)는 지정된 제 1 시간 동안 네트워크와의 채널 상태가 지속적으로 기준 값 이하인 경우, 네트워크와의 채널 상태가 지정된 제 1 조건을 만족하는 것으로 판단할 수 있다. 다른 예를 들어, 프로세서(210)는 지정된 횟수만큼 연속적으로 네트워크와의 채널 상태가 기준 값 이하인 경우, 네트워크와의 채널 상태가 지정된 제 1 조건을 만족하는 것으로 판단할 수 있다. 일예로, 프로세서(210)는 전자 장치(200)가 캠프 온(camp on)할 수 있는 셀이 존재하지 않는 것으로 판단하는 경우, 셀 재선택이 실패한 것으로 판단할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 프로세서(210)는 전자 장치(200)가 접속 가능한 셀이 존재하지 않는 것으로 판단한 경우, 전자 장치(200)의 움직임 상태를 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(210)는 전자 장치(200)가 접속 가능한 셀이 존재하지 않는 것으로 판단한 경우, 센서(230)를 통해 전자 장치(200)의 움직임 정보를 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(210)는 전자 장치(200)가 접속 가능한 셀이 존재하지 않는 것으로 판단한 경우, 전자 장치(200)의 디스플레이(미 도시)의 상태를 확인할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(210)는 디스플레이가 비활성 상태인 경우, 센서(230)를 통해 전자 장치(200)의 움직임 정보를 확인할 수 있다. 다른 예를 들어, 프로세서(210)는 디스플레이가 활성 상태인 경우, 셀 검색을 수행하도록 무선 통신 회로(220)를 제어할 수 있다. 일예로, 프로세서(210)는 셀 검색을 통해 접속 가능한 적어도 하나의 셀이 검색되는 경우, 네트워크 등록 절차를 수행할 수 있다. 다른 일예로, 프로세서(210)는 셀 검색을 통해 접속 가능한 적어도 하나의 셀이 검색되지 않는 경우, 센서(230)를 통해 전자 장치(200)의 움직임 정보를 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 프로세서(210)는 전자 장치(200)의 움직임 정보에 기반하여 전자 장치(200)가 제 1 상태(예: 정지 상태)인 것으로 판단한 경우, 지정된 제 2 시간 동안 셀 검색을 제한할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(210)는 전자 장치(200)의 움직임 정보에 기반하여 전자 장치(200)가 정지 상태인 것으로 판단한 경우, 전자 장치(200)가 서비스 제한 지역에 지속적으로 위치하는 것으로 판단할 수 있다. 프로세서(210)는 전자 장치(200)가 서비스 제한 지역에 지속적으로 위치하는 경우, 셀 검색을 통해 전자 장치(200)가 접속 가능한 다른 셀이 검색될 확률이 상대적으로 낮다고 판단하여 지정된 제 2 시간 동안 구동되는 타이머를 구동할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(210)는 지정된 제 2 시간 동안 구동되는 타이머의 구동이 종료된 경우, 전자 장치(200)가 접속 가능한 셀이 존재하는지 확인하기 위해 제 1 주기로 셀 검색을 수행하도록 무선 통신 회로(220)를 제어할 수 있다. 일예로, 제 1 주기는 이동 상태에서 셀 검색을 위한 제 2 주기보다 상대적으로 긴 주기로 설정될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(210)는 제 1 주기로 셀 검색을 수행 중 전자 장치(200)가 제 2 상태(예: 이동 상태)로 전환되는 경우, 셀 검색 주기를 제 1 주기보다 상대적으로 짧은 제 2 주기로 변경하도록 무선 통신 회로(220)를 제어할 수 있다. 일예로, 제 1 상태(예: 정지 상태)는 전자 장치(200)의 움직임 정보에 기반하여 전자 장치(200)가 지정된 영역(또는 지정된 위치)에 멈춰있는 상태를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 프로세서(210)는 전자 장치(200)의 움직임 정보에 기반하여 전자 장치(200)가 제 2 상태(예: 이동 상태)인 것으로 판단한 경우, 셀 검색을 수행하도록 무선 통신 회로(220)를 제어할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(210)는 전자 장치(200)의 움직임 정보에 기반하여 전자 장치(200)가 이동 상태인 것으로 판단한 경우, 전자 장치(200)가 서비스 제한 지역을 벗어날 확률이 상대적으로 높은 것으로 판단할 수 있다. 프로세서(210)는 전자 장치(200)가 서비스 제한 지역에 벗어나는 경우, 전자 장치(200)가 접속 가능한 셀이 검색될 확률이 높다고 판단하여 제 2 주기로 셀 검색을 수행하도록 무선 통신 회로(220)를 제어할 수 있다. 일예로, 제 2 주기는 정지 상태에서 셀 검색을 위한 제 1 주기보다 상대적으로 짧은 주기로 설정될 수 있다. 일예로, 제 2 상태(예: 이동 상태)는 전자 장치(200)의 움직임 정보에 기반하여 전자 장치(200)가 제 1 영역(또는 제 1 위치)에서 제 1 영역(또는 제 1 위치)와 상이한 제 2 영역(또는 제 2 위치)로 이동하는 상태를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 프로세서(210)는 셀 검색을 통해 전자 장치(200)가 접속 가능한 셀이 검색되는 경우, 전자 장치(200)가 접속 가능한 셀에 대한 네트워크 등록 절차를 수행하도록 무선 통신 회로(220)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 네트워크 등록 절차는 PLMN(public land mobile network) 선택, 셀 선택, 접속(attach) 또는 TAU(tracking area update) 중 적어도 하나에 기반한 등록 절차를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 프로세서(210)는 전자 장치(200)가 제 1 상태(예: 정지 상태)인 경우, 데이터의 전송을 제한할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(210)는 전자 장치(200)가 제 1 상태(예: 정지 상태)인 경우, 백그라운드(background)에서 발생되는 데이터의 전송을 제한할 수 있다. 일예로, 백그라운드에서 발생되는 데이터는 핑 데이터(ping data) 또는 백그라운드에서 구동되는 어플리케이션 중 사용자 알림 설정되지 않은 어플리케이션에서 발생되는 데이터를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 무선 통신 회로(220)는 네트워크(예: 기지국 또는 전송 노드)와 신호 및/또는 데이터를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 무선 통신 회로(220)는 프로세서(210)의 제어에 기반하여 제 1 주기 또는 제 2 주기에 기반하여 셀 검색을 수행할 수 있다. 예를 들어, 무선 통신 회로(220)는 제 1 주기 또는 제 2 주기에 기반하여 셀 검색 시점이 도래하는 경우, 활성화되어 셀 검색을 수행할 수 있다. 예를 들어, 무선 통신 회로(220)는 셀 검색이 완료되면 비활성화 상태로 전환될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 센서(230)는 전자 장치(200)의 움직임 상태를 감지하고, 감지된 정보를 프로세서(200)로 제공할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 센서(230)는 전자 장치(200)의 움직임과 관련된 정보를 수집하기 위한 관성 센서, 모션 센서, 6축 센서, 자이로 센서 또는 가속도 센서 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 메모리(240)는 전자 장치(200)에 포함되는 적어도 하나의 구성 요소(예: 프로세서(210), 무선 통신 회로(220) 또는 센서(230))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 예를 들어, 데이터는 전자 장치(200)가 접속 가능한 셀이 존재하는지 여부를 판단하기 위한 정보(예: 지정된 제 1 조건)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 메모리(240)는 프로세서(210)를 통해 실행될 수 있는 다양한 인스트럭션들을 저장할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 웨어러블 장치(예: 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 2의 전자 장치(200))는, 센서(예: 도 1의 센서 모듈(176) 또는 도 2의 센서(230)), 무선 통신 회로(예: 도 1의 무선 통신 모듈(192) 또는 도 2의 무선 통신 회로(220)); 및 상기 센서 및 상기 무선 통신 회로와 작동적으로 연결되는 커뮤니케이션 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120) 또는 도 2의 프로세서(210))를 포함하며, 상기 커뮤니케이션 프로세서는, 상기 무선 통신 회로를 통해 네트워크에 접속된 상태에서 채널 상태를 확인하고, 상기 채널 상태가 네트워크의 접속 제한과 관련된 지정된 조건을 만족하는 경우, 상기 센서를 통해 상기 웨어러블 장치의 움직임 상태를 확인하고, 상기 웨어러블 장치가 정지 상태인 경우, 지정된 제 1 시간 경과 후 제 1 주기로 셀 검색을 수행하고, 상기 웨어러블 장치가 이동 상태인 경우, 상기 제 1 주기보다 상대적으로 짧은 제 2 주기로 셀 검색을 수행할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 커뮤니케이션 프로세서는, 상기 네트워크와의 연결 상태가 RRC(radio resource control) 대기 상태(idle)인 경우, 상기 네트워크와 협의된 제 3 주기로 상기 네트워크의 페이징을 모니터링하고, 상기 제 3 주기로 상기 네트워크의 채널 상태를 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 커뮤니케이션 프로세서는, 지정된 제 2 시간 동안 상기 네트워크와의 채널 상태가 지속적으로 기준 값 이하인 경우, 상기 채널 상태가 상기 네트워크의 접속 제한과 관련된 지정된 조건을 만족하는 것으로 판단할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 디스플레이를 더 포함하며, 상기 커뮤니케이션 프로세서는, 상기 채널 상태가 상기 네트워크의 접속 제한과 관련된 지정된 조건을 만족하는 경우, 상기 디스플레이의 활성 여부를 확인하고, 상기 디스플레이가 비활성 상태인 경우, 상기 센서를 통해 상기 웨어러블 장치의 움직임 상태를 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 커뮤니케이션 프로세서는, 상기 디스플레이가 활성 상태인 경우, 셀 검색을 수행하고, 상기 셀 검색을 통해 상기 웨어러블 장치가 접속 가능한 네트워크가 검색되지 않는 경우, 상기 센서를 통해 상기 웨어러블 장치의 움직임 상태를 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 커뮤니케이션 프로세서는, 상기 셀 검색을 통해 상기 웨어러블 장치가 접속 가능한 네트워크가 검색된 경우, 상기 검색된 네트워크에 기반하여 네트워크 등록 절차를 수행할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 어플리케이션 프로세서를 더 포함하며, 상기 커뮤니케이션 프로세서는, 상기 웨어러블 장치가 정지 상태인 경우, 데이터 전송의 제한과 관련된 정보를 상기 어플리케이션 프로세서로 전송하고, 상기 어플리케이션 프로세서는, 상기 데이터 전송의 제한과 관련된 정보에 기반하여 외부 장치로의 데이터 전송 기능을 제한할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 커뮤니케이션 프로세서는, 상기 웨어러블 장치가 정지 상태인 경우, 상기 지정된 제 1 시간 동안 구동되는 타이머를 구동하고, 상기 타이머의 구동이 만료되는 경우, 상기 제 1 주기에 기반하여 셀 검색을 수행할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 커뮤니케이션 프로세서는, 상기 제 1 주기에 기반하여 셀 검색을 수행하는 경우, 상기 웨어러블 장치의 움직임 상태가 전환되는지 확인하고, 상기 웨어러블 장치의 움직임 상태가 상기 이동 상태로 전환되는 경우, 상기 셀 검색 주기를 상기 제 1 주기에서 상기 제 2 주기로 변경할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 커뮤니케이션 프로세서는, 상기 제 1 주기 또는 상기 제 2 주기에 기반한 셀 검색을 통해 상기 웨어러블 장치가 접속 가능한 네트워크가 검색된 경우, 상기 검색된 네트워크에 기반하여 네트워크 등록 절차를 수행할 수 있다.
도 3은 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 셀 검색을 수행하기 위한 흐름도(300)이다. 이하 실시예에서 동작들은 순차적으로 수행될 수도 있으나, 반드시 순차적으로 수행되는 것은 아니다. 예를 들어, 동작들의 순서가 변경될 수도 있으며, 적어도 두 동작들이 병렬적으로 수행될 수도 있다. 일예로, 도 3의 전자 장치는 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 2의 전자 장치(200)일 수 있다.
도 3을 참조하면, 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 도 1의 프로세서(120) 또는 도 2의 프로세서(210))는 동작 301에서, 전자 장치가 접속된 네트워크(예: 기지국 또는 전송 노드)와의 채널 상태를 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(210)는 무선 통신 회로(220)를 통해, 네트워크에 접속할 수 있다. 프로세서(210)는 네트워크(예: 셀)에 접속된 상태에서 무선 통신과 관련된 기능을 제공하지 않는 경우(예: RRC 대기 상태), 주기적으로 네트워크의 페이징을 모니터링하도록 무선 통신 회로(220)를 제어할 수 있다. 프로세서(210)는 네트워크의 페이징을 모니터링하는 시점에 무선 통신 회로(220)를 통해 네트워크와의 채널 상태를 확인할 수 있다. 예를 들어, 채널 상태는 셀 선택 수신 레벨(Srxlev) 및/또는 셀 선택 품질 레벨(Squal)을 포함할 수 있다. 일예로, 셀 선택 수신 레벨은 RSRP에 기반하여 설정될 수 있다. 일예로, 셀 선택 품질 레벨은 RSRQ에 기반하여 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 210))는 동작 303에서, 네트워크와의 채널 상태가 지정된 제 1 조건을 만족하는지 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(210)는 주기적으로 확인되는 네트워크와의 채널 상태가 지정된 횟수만큼 연속적으로 기준 값 이하인 경우, 네트워크와의 채널 상태가 지정된 제 1 조건을 만족하는 것으로 판단할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(210)는 지정된 제 1 시간 동안 주기적으로 확인되는 네트워크와의 채널 상태가 지속적으로 기준 값 이하인 경우, 네트워크와의 채널 상태가 지정된 제 1 조건을 만족하는 것으로 판단할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 210))는 네트워크와의 채널 상태가 지정된 제 1 조건을 만족하지 않는 경우(예: 동작 303의 '아니오'), 셀 검색을 수행하기 위한 일 실시예를 종료할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 210))는 네트워크와의 채널 상태가 지정된 제 1 조건을 만족하는 경우(예: 동작 303의 '예'), 동작 305에서, 전자 장치(200)의 움직임 상태를 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(210)는 네트워크와의 채널 상태가 지정된 제 1 조건을 만족하는 경우, 전자 장치(200)가 캠프 온(camp on)할 수 있는 셀이 존재하지 않는 것으로 판단할 수 있다. 일예로, 전자 장치(200)가 캠프 온(camp on)할 수 있는 셀이 존재하지 않는 상태는 전자 장치(200)의 셀 재선택이 실패한 상태를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(210)는 전자 장치(200)가 캠프 온할 수 있는 셀이 존재하지 않는 것으로 판단한 경우, 센서(230)를 통해 전자 장치(200)의 움직임 정보를 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 210))는 동작 307에서, 전자 장치(200)의 움직임 상태가 정지 상태인지 확인할 수 있다. 일예로, 정지 상태는 전자 장치(200)의 움직임 정보에 기반하여 전자 장치(200)가 지정된 영역(또는 지정된 위치)에 멈춰있는 상태를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 210))는 전자 장치(200)의 움직임 상태가 정지 상태인 경우(예: 동작 307의 '예'), 동작 309에서, 전자 장치(200)가 접속 가능한 셀이 존재하는지 확인하기 위해 셀 검색을 제한할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(210)는 전자 장치(200)가 정지 상태인 경우, 전자 장치(200)가 서비스 제한 지역에 지속적으로 위치하여 셀 검색을 통해 전자 장치(200)가 접속 가능한 다른 셀이 검색될 확률이 상대적으로 낮다고 판단할 수 있다. 프로세서(210)는 셀 검색이 불필요하다고 판단되는 경우, 지정된 제 2 시간 동안 구동되는 타이머를 구동할 수 있다. 일예로, 프로세서(210)는 타이머가 구동되는 동안 전자 장치(200)가 접속 가능한 셀이 존재하는지 확인하기 위해 셀 검색을 제한할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 210))는 동작 311에서, 셀 검색 제한 정보가 지정된 제 2 조건을 만족하는지 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(210)는 셀 검색을 제한하기 위해 구동시킨 타이머의 구동이 만료되는지 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 210))는 셀 검색 제한 정보가 지정된 제 2 조건을 만족하지 않는 경우(예: 동작 311의 '아니오'), 동작 309에서, 셀 검색을 제한할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(210)는 셀 검색을 제한하기 위해 구동시킨 타이머가 구동 중인 경우, 셀 검색 제한 정보가 지정된 제 2 조건을 만족하지 않는 것으로 판단할 수 있다. 프로세서(210)는 타이머가 구동 중인 경우 전자 장치(200)가 접속 가능한 셀이 존재하는지 확인하기 위해 셀 검색을 제한할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 210))는 셀 검색 제한 정보가 지정된 제 2 조건을 만족하는 경우(예: 동작 311의 '예'), 동작 313에서, 제 1 주기에 기반하여 셀 검색을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(210)는 셀 검색을 제한하기 위해 구동시킨 타이머의 구동이 만료된 경우, 셀 검색 제한 정보가 지정된 제 2 조건을 만족하는 것으로 판단할 수 있다. 프로세서(210)는 타이머의 구동이 만료된 경우, 전자 장치(200)가 접속 가능한 셀이 존재하는지 확인하기 위해 셀 검색을 수행할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(210)는 상대적으로 길게 설정된 제 1 주기에 기반하여 셀 검색을 수행하도록 무선 통신 회로(220)를 제어할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 210))는 전자 장치(200)의 움직임 상태가 이동 상태인 경우(예: 동작 307의 '아니오'), 동작 315에서, 제 1 주기보다 상대적으로 짤게 설정된 제 2 주기에 기반하여 셀 검색을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(210)는 전자 장치(200)가 이동 상태인 경우, 전자 장치(200)가 서비스 제한 지역을 벗어나 전자 장치(200)가 접속 가능한 셀이 검색될 확률이 높다고 판단할 수 있다. 이 경우, 프로세서(210)는 전자 장치(200)가 접속하기 위한 셀을 검색하기 위해 제 2 주기로 셀 검색을 수행하도록 무선 통신 회로(220)를 제어할 수 있다. 일예로, 이동 상태는 전자 장치(200)의 움직임 정보에 기반하여 전자 장치(200)가 제 1 영역(또는 제 1 위치)에서 제 1 영역(또는 제 1 위치)와 상이한 제 2 영역(또는 제 2 위치)로 이동하는 상태를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 제 1 주기로 셀 검색을 수행하는 경우, 전자 장치(200)의 움직임 상태에 기반하여 셀 검색 주기를 변경할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(210)는 제 1 주기로 셀 검색을 수행 중 전자 장치(200)의 움직임 상태가 이동 상태로 전환되는 경우, 셀 검색 주기를 제 1 주기보다 상대적으로 짧은 제 2 주기로 변경하도록 무선 통신 회로(220)를 제어할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 제 1 주기 또는 제 2 주기의 셀 검색을 통해 전자 장치(200)가 접속 가능한 셀이 검색되는 경우, 전자 장치(200)가 접속 가능한 셀에 기반하여 네트워크 등록 절차를 수행할 수 있다.
도 4는 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 디스플레이의 활성 상태에 기반하여 셀 검색을 수행하기 위한 흐름도(400)이다. 일 실시예에 따르면, 도 4의 동작들은 도 3의 동작 305의 상세한 동작일 수 있다. 이하 실시예에서 동작들은 순차적으로 수행될 수도 있으나, 반드시 순차적으로 수행되는 것은 아니다. 예를 들어, 동작들의 순서가 변경될 수도 있으며, 적어도 두 동작들이 병렬적으로 수행될 수도 있다. 일예로, 도 4의 전자 장치는 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 2의 전자 장치(200)일 수 있다.
도 4를 참조하면, 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 도 1의 프로세서(120) 또는 도 2의 프로세서(210))는 네트워크와의 채널 상태가 지정된 제 1 조건을 만족하는 경우(예: 도 3의 동작 303의 '예'), 동작 401에서, 전자 장치(200)의 디스플레이(미 도시)가 활성 상태인지 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(210)는 네트워크와의 채널 상태에 기반하여 전자 장치(200)가 캠프 온할 수 있는 셀이 존재하지 않는 것으로 판단한 경우, 전자 장치(200)의 디스플레이(미 도시)가 활성 상태인지 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 210))는 디스플레이가 활성 상태인 경우(예: 동작 401의 '예'), 동작 403에서, 셀 검색을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(210)는 전자 장치(200)의 디스플레이가 활성 상태인 경우, 사용자가 전자 장치(200)를 사용하고 있는 것으로 판단할 수 있다. 즉, 프로세서(210)는 사용자가 전자 장치(200)의 무선 통신과 관련된 기능을 사용할 확률이 상대적으로 높다고 판단할 수 있다. 이에 따라, 프로세서(210)는 전자 장치(200)가 접속 가능한 셀이 존재하는지 확인하기 위해 셀 검색을 수행하도록 무선 통신 회로(220)를 제어할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 210))는 동작 405에서, 셀 검색 결과에 기반하여 전자 장치(200)가 접속 가능한 인접 셀이 존재하는지 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 210))는 전자 장치(200)가 접속 가능한 인접 셀이 존재하는 경우(예: 동작 405의 '예'), 동작 407에서, 인접 셀과 관련된 정보에 기반하여 네트워크 등록 절차를 수행할 수 있다. 예를 들어, 네트워크 등록 절차는 PLMN(public land mobile network) 선택, 셀 선택, 접속(attach) 또는 TAU(tracking area update) 중 적어도 하나에 기반한 등록 절차를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 210))는 디스플레이가 활성 상태가 아니거나(예: 동작 401의 '아니오'), 전자 장치(200)가 접속 가능한 인접 셀이 존재하지 않는 경우(예: 동작 405의 '아니오'), 동작 409에서, 전자 장치(200)의 움직임 상태를 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(210)는 전자 장치(200)의 디스플레이가 비활성 상태인 경우, 사용자가 전자 장치(200)를 사용하지 않는 것으로 판단할 수 있다. 즉, 프로세서(210)는 사용자가 전자 장치(200)의 무선 통신과 관련된 기능을 사용할 확률이 상대적으로 낮다고 판단할 수 있다. 이에 따라, 프로세서(210)는 셀 검색의 지연 여부를 판단하기 위해 센서(230)를 통해 획득한 센서 데이터에 기반하여 전자 장치(200)의 움직임 상태를 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(210)는 전자 장치(200)가 접속 가능한 인접 셀이 존재하지 않는 경우, 전자 장치(200)에서 무선 통신과 관련된 기능을 제공할 수 없는 것으로 판단할 수 있다. 이에 따라, 프로세서(210)는 셀 검색의 지연 여부를 판단하기 위해 센서(230)를 통해 획득한 센서 데이터에 기반하여 전자 장치(200)의 움직임 상태를 확인할 수 있다.
도 5는 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 셀 검색을 지연시키기 위한 흐름도(500)이다. 일 실시예에 따르면, 도 5의 동작들은 도 3의 동작 309, 동작 311 및 동작 313의 상세한 동작일 수 있다. 이하 실시예에서 동작들은 순차적으로 수행될 수도 있으나, 반드시 순차적으로 수행되는 것은 아니다. 예를 들어, 동작들의 순서가 변경될 수도 있으며, 적어도 두 동작들이 병렬적으로 수행될 수도 있다. 일예로, 도 5의 전자 장치는 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 2의 전자 장치(200)일 수 있다.
도 5를 참조하면, 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 도 1의 프로세서(120) 또는 도 2의 프로세서(210))는 전자 장치(200)의 움직임 상태가 정지 상태인 경우(예: 도 3의 동작 307의 '예'), 동작 501에서, 셀 검색의 제한과 관련된 타이머를 구동시킬 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(210)는 셀 검색을 제한하기 위해 지정된 제 2 시간 동안 구동되는 타이머를 구동시킬 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 210))는 동작 503에서, 전자 장치(200)에서 발생되는 데이터의 전송을 제한할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(210)는 전자 장치(200)가 정지 상태인 경우, 백그라운드(background)에서 발생되는 데이터의 전송을 제한할 수 있다. 일예로, 백그라운드에서 발생되는 데이터는 핑 데이터(ping data) 또는 백그라운드에서 구동되는 어플리케이션 중 사용자 알림 설정되지 않은 어플리케이션에서 발생되는 데이터를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 210))는 동작 505에서, 셀 검색의 제한과 관련된 타이머의 구동이 종료되는지 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(210)는 타이머의 구동 시간이 만료되는지 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 210))는 셀 검색의 제한과 관련된 타이머의 구동이 종료된 경우(예: 동작 505의 '예'), 동작 507에서, 제 1 주기에 기반하여 셀 검색을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(210)는 셀 검색을 제한하기 위해 구동시킨 타이머의 구동이 만료된 경우, 전자 장치(200)가 접속 가능한 셀이 존재하는지 확인하기 위해 상대적으로 길게 설정된 제 1 주기에 기반하여 셀 검색을 수행하도록 무선 통신 회로(220)를 제어할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 210))는 셀 검색의 제한과 관련된 타이머의 구동이 종료되지 않은 경우(예: 동작 505의 '아니오'), 동작 509에서, 전자 장치(200)의 움직임 상태가 이동 상태로 변경되는지 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 210))는 전자 장치(200)의 움직임 상태가 이동 상태로 변경되지 않은 경우(예: 동작 509의 '아니오'), 동작 505에서, 셀 검색의 제한과 관련된 타이머의 구동이 종료되는지 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 210))는 전자 장치(200)의 움직임 상태가 이동 상태로 변경된 경우(예: 동작 509의 '예'), 동작 511에서, 제 1 주기보다 상대적으로 짤게 설정된 제 2 주기에 기반하여 셀 검색을 수행할 수 있다.
도 6은 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 정지 상태에 기반하여 셀 검색을 지연시키기 위한 일예이다.
도 6을 참조하면, 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 커뮤니케이션 프로세서(CP)(600), 어플리케이션 프로세서(AP)(610) 및 센서 허브(620)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 커뮤니케이션 프로세서(600)의 AS(access stratum)(602)는 네트워크와의 채널 상태가 지정된 제 1 조건을 만족하는 경우, 전자 장치(200)가 접속 가능한 셀이 존재하지 않는 것으로 판단할 수 있다(예: cell lost)(동작 631). 예를 들어, 채널 상태는 RSRP에 기반하여 설정되는 셀 선택 수신 레벨(Srxlev) 및/또는 RSRQ에 기반하여 설정되는 셀 선택 품질 레벨(Squal)을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 커뮤니케이션 프로세서(600)의 AS(602)는 전자 장치(200)의 디스플레이가 비활성 상태인 경우(동작 633), 통신 인터페이스(606)를 통해 센서 허브(620)로 움직임 상태 정보를 요청할 수 있다(동작 635 및 동작 637). 일 실시예에 따르면, 커뮤니케이션 프로세서(600)는 어플리케이션 프로세서(610) 또는 센서 허브(620)를 통해 디스플레이의 상태 정보를 획득할 수 있다. AS(602)는 커뮤니케이션 프로세서(600)가 어플리케이션 프로세서(610) 또는 센서 허브(620)를 통해 획득한 디스플레이의 상태 정보에 기반하여 디스플레이가 비활성 상태인지 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 커뮤니케이션 프로세서(600) 및 센서 허브(620)는 UART(universal asynchronous receiver/transmitter) 방식으로 통신을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 커뮤니케이션 프로세서(600) 및 센서 허브(620)는 공유 메모리(shared memory) 방식으로 통신을 수행할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 센서 허브(620)는 커뮤니케이션 프로세서(600)부터 움직임 상태 정보의 요청을 수신한 경우, 전자 장치(200)의 센서(230)로부터 제공받은 센서 데이터에 기반하여 전자 장치(200)의 움직임 상태(예: 정지 상태 또는 이동 상태)를 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 센서 허브(620)는 전자 장치(200)가 정지 상태인 경우, 정지 상태와 관련된 정보를 커뮤니케이션 프로세서(600)의 통신 인터페이스(606)를 통해 AS(602)로 전송할 수 있다(동작 639 및 동작 641).
다양한 실시예에 따르면, 커뮤니케이션 프로세서(600)의 AS(602)는 전자 장치(200)의 정지 상태에 기반하여 전자 장치(200)의 데이터 전송이 제한되도록 데이터 전송 제한 정보를 어플리케이션 프로세서(610)로 전송할 수 있다(동작 643). 일 실시예에 따르면, 어플리케이션 프로세서(610)는 데이터 전송 제한 정보에 기반하여 백그라운드 데이터의 전송을 제한할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 커뮤니케이션 프로세서(600)의 AS(602)는 전자 장치(200)의 정지 상태에 기반하여 전자 장치(200)가 접속 가능한 셀이 존재하는지 확인하기 위해 셀 검색을 제한할 수 있다(동작 645). 일 실시예에 따르면, AS(602)는 셀 검색을 제한하기 위해 지정된 제 2 시간 동안 구동되는 타이머를 구동시킬 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 커뮤니케이션 프로세서(600)의 AS(602)는 타이머의 구동이 만료되는 경우, 전자 장치(200)가 접속 가능한 셀이 존재하지 않음을 지시하는 정보(예: cell lost indication)를 NAS(non-access stratum)(604)로 전송할 수 있다(동작 647).
다양한 실시예에 따르면, 커뮤니케이션 프로세서(600)의 NAS(604)는 전자 장치(200)가 접속 가능한 셀이 존재하지 않음을 지시하는 정보에 기반하여 전자 장치(200)가 접속 가능한 셀이 존재하는지 확인하기 위한 셀 검색이 필요한 것으로 판단할 수 있다. NAS(604)는 셀 검색 수행과 관련된 지시 정보를 AS(602)로 전송할 수 있다(동작 649).
다양한 실시예에 따르면, 커뮤니케이션 프로세서(600)의 AS(602)는 셀 검색 수행과 관련된 지시 정보에 기반하여 제 1 주기로 셀 검색을 수행할 수 있다(동작 651). 일예로, 제 1 주기는 전자 장치(200)의 정지 상태에 기반하여 설정된 상대적으로 긴 주기를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 커뮤니케이션 프로세서(600)는 어플리케이션 프로세서(610)를 통해 센서 허브(620)로부터 전자 장치(200)의 움직임 상태와 관련된 정보를 수신할 수 있다.
도 7은 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 이동 상태에 기반하여 셀 검색을 수행하기 위한 일예이다.
도 7을 참조하면, 다양한 실시예에 따르면, 커뮤니케이션 프로세서(700)의 AS(702)는 네트워크와의 채널 상태가 지정된 제 1 조건을 만족하는 경우, 전자 장치(200)가 접속 가능한 셀이 존재하지 않는 것으로 판단할 수 있다(예: cell lost)(동작 731).
다양한 실시예에 따르면, 커뮤니케이션 프로세서(700)의 AS(702)는 전자 장치(200)의 디스플레이가 비활성 상태인 경우(동작 733), 통신 인터페이스(706)를 통해 센서 허브(720)로 움직임 상태 정보를 요청할 수 있다(동작 735 및 동작 737). 일 실시예에 따르면, 커뮤니케이션 프로세서(700)는 어플리케이션 프로세서(710) 또는 센서 허브(720)를 통해 디스플레이의 상태 정보를 획득할 수 있다. AS(702)는 커뮤니케이션 프로세서(700)가 어플리케이션 프로세서(710) 또는 센서 허브(720)를 통해 획득한 디스플레이의 상태 정보에 기반하여 디스플레이가 비활성 상태인지 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 센서 허브(720)는 커뮤니케이션 프로세서(700)부터 움직임 상태 정보의 요청을 수신한 경우, 전자 장치(200)의 센서(230)로부터 제공받은 센서 데이터에 기반하여 전자 장치(200)의 움직임 상태(예: 정지 상태 또는 이동 상태)를 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 센서 허브(720)는 전자 장치(200)가 이동 상태인 경우, 이동 상태와 관련된 정보를 커뮤니케이션 프로세서(700)의 통신 인터페이스(706)를 통해 AS(702)로 전송할 수 있다(동작 739 및 동작 741).
다양한 실시예에 따르면, 커뮤니케이션 프로세서(700)의 AS(702)는 전자 장치(200)의 이동 상태에 기반하여 전자 장치(200)가 접속 가능한 셀이 존재하지 않음을 지시하는 정보(예: cell lost indication)를 NAS(704)로 전송할 수 있다(동작 743).
다양한 실시예에 따르면, 커뮤니케이션 프로세서(700)의 NAS(704)는 전자 장치(200)가 접속 가능한 셀이 존재하지 않음을 지시하는 정보에 기반하여 전자 장치(200)가 접속 가능한 셀이 존재하는지 확인하기 위한 셀 검색이 필요한 것으로 판단할 수 있다. NAS(704)는 셀 검색 수행과 관련된 지시 정보를 AS(702)로 전송할 수 있다(동작 745).
다양한 실시예에 따르면, 커뮤니케이션 프로세서(700)의 AS(702)는 셀 검색 수행과 관련된 지시 정보에 기반하여 제 2 주기로 셀 검색을 수행할 수 있다(동작 747). 일예로, 제 2 주기는 전자 장치(200)의 이동 상태에 기반하여 설정된 상대적으로 짧은 주기를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 센서 허브(720)는 전자 장치(200)의 움직임 상태가 변경되는 경우, 커뮤니케이션 프로세서(700)로 전자 장치(200)의 움직임 상태와 관련된 정보를 전송할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 센서 허브(720)는 움직임 상태의 요청에 기반하여 주기적으로 커뮤니케이션 프로세서(700)로 전자 장치(200)의 움직임 상태와 관련된 정보를 전송할 수 있다.
도 8은 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 정지 상태에 기반하여 셀 검색을 지연시키기 위한 다른 일예이다.
도 8을 참조하면, 다양한 실시예에 따르면, 커뮤니케이션 프로세서(800)의 AS(802)는 네트워크와의 채널 상태가 지정된 제 1 조건을 만족하는 경우, 전자 장치(200)가 접속 가능한 셀이 존재하지 않는 것으로 판단할 수 있다(예: cell lost)(동작 831).
다양한 실시예에 따르면, 커뮤니케이션 프로세서(800)의 AS(802)는 전자 장치(200)의 디스플레이가 활성 상태인 경우(동작 833), 전자 장치(200)가 접속 가능한 셀이 존재하지 않음을 지시하는 정보(예: cell lost indication)를 NAS(804)로 전송할 수 있다(동작 835). 일 실시예에 따르면, 커뮤니케이션 프로세서(800)는 어플리케이션 프로세서(810) 또는 센서 허브(820)를 통해 디스플레이의 상태 정보를 획득할 수 있다. AS(802)는 커뮤니케이션 프로세서(800)가 어플리케이션 프로세서(810) 또는 센서 허브(820)를 통해 획득한 디스플레이의 상태 정보에 기반하여 디스플레이가 활성 상태인지 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 커뮤니케이션 프로세서(800)의 NAS(804)는 전자 장치(200)가 접속 가능한 셀이 존재하지 않음을 지시하는 정보에 기반하여 전자 장치(200)가 접속 가능한 셀이 존재하는지 확인하기 위한 셀 검색이 필요한 것으로 판단할 수 있다. NAS(804)는 셀 검색 수행과 관련된 지시 정보를 AS(802)로 전송할 수 있다(동작 837).
다양한 실시예에 따르면, 커뮤니케이션 프로세서(800)의 AS(802)는 셀 검색 수행과 관련된 지시 정보에 기반하여 셀 검색을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, AS(802)는 셀 검색 결과 전자 장치(200)가 접속 가능한 인접한 셀이 존재하지 않는 경우, 인접 셀의 미 존재와 관련된 정보를 NAS(804)로 전송할 수 있다(동작 839).
다양한 실시예에 따르면, 커뮤니케이션 프로세서(800)의 NAS(804)는 인접 셀의 미 존재와 관련된 정보에 기반하여 통신 인터페이스(806)를 통해 센서 허브(820)로 움직임 상태 정보를 요청할 수 있다(동작 841 및 동작 843).
다양한 실시예에 따르면, 센서 허브(820)는 커뮤니케이션 프로세서(800)부터 움직임 상태 정보의 요청을 수신한 경우, 전자 장치(200)의 센서(230)로부터 제공받은 센서 데이터에 기반하여 전자 장치(200)의 움직임 상태(예: 정지 상태 또는 이동 상태)를 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 센서 허브(820)는 전자 장치(200)가 정지 상태인 경우, 정지 상태와 관련된 정보를 커뮤니케이션 프로세서(800)의 통신 인터페이스(806)를 통해 NAS(804)로 전송할 수 있다(동작 845 및 동작 847).
다양한 실시예에 따르면, 커뮤니케이션 프로세서(800)의 NAS(804)는 전자 장치(200)의 정지 상태에 기반하여 전자 장치(200)가 접속 가능한 셀이 존재하는지 확인하기 위해 셀 검색을 제한할 수 있다(동작 849). 일 실시예에 따르면, NAS(804)는 셀 검색을 제한하기 위해 지정된 제 2 시간 동안 구동되는 타이머를 구동시킬 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 커뮤니케이션 프로세서(800)의 NAS(804)는 타이머의 구동이 만료되는 경우, 셀 검색 수행과 관련된 지시 정보를 AS(802)로 전송할 수 있다(동작 851).
다양한 실시예에 따르면, 커뮤니케이션 프로세서(800)의 AS(802)는 셀 검색 수행과 관련된 지시 정보에 기반하여 제 1 주기로 셀 검색을 수행할 수 있다(동작 853). 일예로, 제 1 주기는 전자 장치(200)의 정지 상태에 기반하여 설정된 상대적으로 긴 주기를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 커뮤니케이션 프로세서(800)의 NAS(804)는 전자 장치(200)의 정지 상태에 기반하여 전자 장치(200)의 데이터 전송이 제한되도록 데이터 전송 제한 정보를 어플리케이션 프로세서(810)로 전송할 수도 있다. 일 실시예에 따르면, 어플리케이션 프로세서(810)는 데이터 전송 제한 정보에 기반하여 백그라운드 데이터의 전송을 제한할 수 있다.
도 9는 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 이동 상태에 기반하여 셀 검색을 수행하기 위한 다른 일예이다.
도 9를 참조하면, 다양한 실시예에 따르면, 커뮤니케이션 프로세서(900)의 AS(902)는 네트워크와의 채널 상태가 지정된 제 1 조건을 만족하는 경우, 전자 장치(200)가 접속 가능한 셀이 존재하지 않는 것으로 판단할 수 있다(예: cell lost)(동작 931).
다양한 실시예에 따르면, 커뮤니케이션 프로세서(900)의 AS(902)는 전자 장치(200)의 디스플레이가 활성 상태인 경우(동작 933), 전자 장치(200)가 접속 가능한 셀이 존재하지 않음을 지시하는 정보(예: cell lost indication)를 NAS(904)로 전송할 수 있다(동작 935). 일 실시예에 따르면, 커뮤니케이션 프로세서(900)는 어플리케이션 프로세서(910) 또는 센서 허브(920)를 통해 디스플레이의 상태 정보를 획득할 수 있다. AS(902)는 커뮤니케이션 프로세서(900)가 어플리케이션 프로세서(910) 또는 센서 허브(920)를 통해 획득한 디스플레이의 상태 정보에 기반하여 디스플레이가 활성 상태인지 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 커뮤니케이션 프로세서(900)의 NAS(904)는 전자 장치(200)가 접속 가능한 셀이 존재하지 않음을 지시하는 정보에 기반하여 전자 장치(200)가 접속 가능한 셀이 존재하는지 확인하기 위한 셀 검색이 필요한 것으로 판단할 수 있다. NAS(904)는 셀 검색 수행과 관련된 지시 정보를 AS(902)로 전송할 수 있다(동작 937).
다양한 실시예에 따르면, 커뮤니케이션 프로세서(900)의 AS(902)는 셀 검색 수행과 관련된 지시 정보에 기반하여 셀 검색을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, AS(902)는 셀 검색 결과 전자 장치(200)가 접속 가능한 인접한 셀이 존재하지 않는 경우, 인접 셀의 미 존재와 관련된 정보를 NAS(904)로 전송할 수 있다(동작 939).
다양한 실시예에 따르면, 커뮤니케이션 프로세서(900)의 NAS(904)는 인접 셀의 미 존재와 관련된 정보에 기반하여 통신 인터페이스(906)를 통해 센서 허브(920)로 움직임 상태 정보를 요청할 수 있다(동작 941 및 동작 943).
다양한 실시예에 따르면, 센서 허브(920)는 커뮤니케이션 프로세서(900)부터 움직임 상태 정보의 요청을 수신한 경우, 전자 장치(200)의 센서(230)로부터 제공받은 센서 데이터에 기반하여 전자 장치(200)의 움직임 상태(예: 정지 상태 또는 이동 상태)를 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 센서 허브(920)는 전자 장치(200)가 이동 상태인 경우, 이동 상태와 관련된 정보를 커뮤니케이션 프로세서(900)의 통신 인터페이스(906)를 통해 NAS(904)로 전송할 수 있다(동작 945 및 동작 947).
다양한 실시예에 따르면, 커뮤니케이션 프로세서(900)의 NAS(904)는 전자 장치(200)의 이동 상태에 기반하여 셀 검색 수행과 관련된 지시 정보를 AS(902)로 전송할 수 있다(동작 949).
다양한 실시예에 따르면, 커뮤니케이션 프로세서(900)의 AS(902)는 셀 검색 수행과 관련된 지시 정보에 기반하여 제 2 주기로 셀 검색을 수행할 수 있다(동작 951). 일예로, 제 2 주기는 전자 장치(200)의 이동 상태에 기반하여 설정된 상대적으로 짧은 주기를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 커뮤니케이션 프로세서(900)의 AS(902)는 셀 검색 결과 전자 장치(200)가 접속 가능한 인접한 셀이 존재하는 경우, 인접 셀과 관련된 정보를 NAS(904)로 전송할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 커뮤니케이션 프로세서(900)의 NAS(904)는 인접 셀과 관련된 정보에 기반하여 전자 장치(200)의 네트워크 등록 절차를 수행할 수 있다.
도 10은 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 셀 재접속을 수행하기 위한 일예이다.
도 10을 참조하면, 다양한 실시예에 따르면, 커뮤니케이션 프로세서(1000)의 AS(1002)는 전자 장치(200)가 셀에 재접속한 경우(동작 1031), 통신 인터페이스(1006)를 통해 센서 허브(1020)로 움직임 상태 정보 중지 요청을 전송할 수 있다(동작 1033 및 동작 1035). 일 실시예에 따르면, 셀의 재접속 상태는 전자 장치(200)가 위치한 지역의 네트워크의 채널 상태가 개선되는 상태 또는 전자 장치(200)가 서비스 가능 지역으로 이동하여 다른 셀에 재접속한 상태를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 센서 허브(1020)는 움직임 상태 정보 중지 요청에 기반하여 전자 장치(200)의 움직임 상태에 대한 정보의 전송을 중단할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 커뮤니케이션 프로세서(1000)의 AS(1002)는 전자 장치(200)의 셀 재접속에 기반하여 전자 장치(200)의 데이터 전송이 재개되도록 데이터 전송 재개 정보를 어플리케이션 프로세서(1010)로 전송할 수 있다(동작 1037). 일 실시예에 따르면, 어플리케이션 프로세서(1010)는 데이터 전송 재개 정보에 기반하여 백그라운드 데이터의 전송을 재개할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 웨어러블 장치(예: 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 2의 전자 장치(200))의 동작 방법은, 네트워크에 접속된 상태에서 상기 네트워크의 채널 상태를 확인하는 동작과 상기 채널 상태가 네트워크의 접속 제한과 관련된 지정된 조건을 만족하는 경우, 상기 웨어러블 장치의 움직임 상태를 확인하는 동작과 상기 웨어러블 장치가 정지 상태인 경우, 지정된 제 1 시간의 경과 후 제 1 주기로 셀 검색을 수행하는 동작, 및 상기 웨어러블 장치가 이동 상태인 경우, 상기 제 1 주기보다 상대적으로 짧은 제 2 주기로 셀 검색을 수행하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 채널 상태를 확인하는 동작은, 상기 네트워크와의 연결 상태가 RRC(radio resource control) 대기 상태(idle)인 경우, 상기 네트워크와 협의된 제 3 주기로 상기 네트워크의 페이징을 모니터링하는 동작, 및 상기 제 3 주기로 상기 네트워크의 채널 상태를 확인하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 웨어러블 장치의 움직임 상태를 확인하는 동작은, 지정된 제 2 시간 동안 상기 네트워크와의 채널 상태가 지속적으로 기준 값 이하인 경우, 상기 웨어러블 장치의 움직임 상태를 확인하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 웨어러블 장치의 움직임 상태를 확인하는 동작과 상기 채널 상태가 상기 네트워크의 접속 제한과 관련된 지정된 조건을 만족하는 경우, 상기 전자 장치의 디스플레이의 활성 여부를 확인하는 동작, 및 상기 디스플레이가 비활성 상태인 경우, 상기 센서를 통해 상기 웨어러블 장치의 움직임 상태를 확인하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 디스플레이가 활성 상태인 경우, 셀 검색을 수행하는 동작, 및 상기 셀 검색을 통해 상기 웨어러블 장치가 접속 가능한 네트워크가 검색되지 않는 경우, 상기 웨어러블 장치의 움직임 상태를 확인하는 동작을 더 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 셀 검색을 통해 상기 웨어러블 장치가 접속 가능한 네트워크가 검색된 경우, 상기 검색된 네트워크에 기반하여 네트워크 등록 절차를 수행하는 동작을 더 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 웨어러블 장치가 정지 상태인 경우, 외부 장치로의 데이터 전송 기능을 제한하는 동작을 더 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 제 1 주기로 셀 검색을 수행하는 동작은, 상기 웨어러블 장치가 정지 상태인 경우, 상기 지정된 제 1 시간 동안 구동되는 타이머를 구동하는 동작, 및 상기 타이머의 구동이 만료되는 경우, 상기 제 1 주기에 기반하여 셀 검색을 수행하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 제 1 주기에 기반하여 셀 검색을 수행하는 경우, 상기 웨어러블 장치의 움직임 상태가 전환되는지 확인하는 동작, 및 상기 웨어러블 장치의 움직임 상태가 상기 이동 상태로 전환되는 경우, 상기 셀 검색 주기를 상기 제 1 주기에서 상기 제 2 주기로 변경하는 동작을 더 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 제 1 주기 또는 상기 제 2 주기에 기반한 셀 검색을 통해 상기 웨어러블 장치가 접속 가능한 네트워크가 검색된 경우, 상기 검색된 네트워크에 기반하여 네트워크 등록 절차를 수행하는 동작을 더 포함할 수 있다.
본 명세서와 도면에 개시된 본 발명의 실시예는 본 발명의 실시예에 따른 기술 내용을 쉽게 설명하고 본 발명의 실시예의 이해를 돕기 위해 특정 예를 제시한 것일 뿐이며, 본 발명의 실시예의 범위를 한정하고자 하는 것은 아니다. 따라서 본 발명의 다양한 실시예의 범위는 여기에 개시된 실시예 이외에도 본 발명의 다양한 실시예의 기술적 사상을 바탕으로 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 다양한 실시예의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.

Claims (15)

  1. 웨어러블 장치에 있어서,
    센서;
    무선 통신 회로; 및
    상기 센서 및 상기 무선 통신 회로와 작동적으로 연결되는 커뮤니케이션 프로세서를 포함하며,
    상기 커뮤니케이션 프로세서는,
    상기 무선 통신 회로를 통해 네트워크에 접속된 상태에서 채널 상태를 확인하고,
    상기 채널 상태가 네트워크의 접속 제한과 관련된 지정된 조건을 만족하는 경우, 상기 센서를 통해 상기 웨어러블 장치의 움직임 상태를 확인하고,
    상기 웨어러블 장치가 정지 상태인 경우, 지정된 제 1 시간 경과 후 제 1 주기로 셀 검색을 수행하고,
    상기 웨어러블 장치가 이동 상태인 경우, 상기 제 1 주기보다 상대적으로 짧은 제 2 주기로 셀 검색을 수행하는 웨어러블 장치.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 커뮤니케이션 프로세서는, 상기 네트워크와의 연결 상태가 RRC(radio resource control) 대기 상태(idle)인 경우, 상기 네트워크와 협의된 제 3 주기로 상기 네트워크의 페이징을 모니터링하고,
    상기 제 3 주기로 상기 네트워크의 채널 상태를 확인하는 웨어러블 장치.
  3. 제 1항에 있어서,
    상기 커뮤니케이션 프로세서는, 지정된 제 2 시간 동안 상기 네트워크와의 채널 상태가 지속적으로 기준 값 이하인 경우, 상기 채널 상태가 상기 네트워크의 접속 제한과 관련된 지정된 조건을 만족하는 것으로 판단하는 웨어러블 장치.
  4. 제 1항에 있어서,
    디스플레이를 더 포함하며,
    상기 커뮤니케이션 프로세서는,
    상기 채널 상태가 상기 네트워크의 접속 제한과 관련된 지정된 조건을 만족하는 경우, 상기 디스플레이의 활성 여부를 확인하고,
    상기 디스플레이가 비활성 상태인 경우, 상기 센서를 통해 상기 웨어러블 장치의 움직임 상태를 확인하는 웨어러블 장치.
  5. 제 4항에 있어서,
    상기 커뮤니케이션 프로세서는,
    상기 디스플레이가 활성 상태인 경우, 셀 검색을 수행하고,
    상기 셀 검색을 통해 상기 웨어러블 장치가 접속 가능한 네트워크가 검색되지 않는 경우, 상기 센서를 통해 상기 웨어러블 장치의 움직임 상태를 확인하는 웨어러블 장치.
  6. 제 5항에 있어서,
    상기 커뮤니케이션 프로세서는, 상기 셀 검색을 통해 상기 웨어러블 장치가 접속 가능한 네트워크가 검색된 경우, 상기 검색된 네트워크에 기반하여 네트워크 등록 절차를 수행하는 웨어러블 장치.
  7. 제 1항에 있어서,
    어플리케이션 프로세서를 더 포함하며,
    상기 커뮤니케이션 프로세서는, 상기 웨어러블 장치가 정지 상태인 경우, 데이터 전송의 제한과 관련된 정보를 상기 어플리케이션 프로세서로 전송하고,
    상기 어플리케이션 프로세서는, 상기 데이터 전송의 제한과 관련된 정보에 기반하여 외부 장치로의 데이터 전송 기능을 제한하는 웨어러블 장치.
  8. 제 1항에 있어서,
    상기 커뮤니케이션 프로세서는,
    상기 웨어러블 장치가 정지 상태인 경우, 상기 지정된 제 1 시간 동안 구동되는 타이머를 구동하고,
    상기 타이머의 구동이 만료되는 경우, 상기 제 1 주기에 기반하여 셀 검색을 수행하는 웨어러블 장치.
  9. 제 1항에 있어서,
    상기 커뮤니케이션 프로세서는,
    상기 제 1 주기에 기반하여 셀 검색을 수행하는 경우, 상기 웨어러블 장치의 움직임 상태가 전환되는지 확인하고,
    상기 웨어러블 장치의 움직임 상태가 상기 이동 상태로 전환되는 경우, 상기 셀 검색 주기를 상기 제 1 주기에서 상기 제 2 주기로 변경하는 웨어러블 장치.
  10. 웨어러블 장치의 동작 방법에 있어서,
    네트워크에 접속된 상태에서 상기 네트워크의 채널 상태를 확인하는 동작,
    상기 채널 상태가 네트워크의 접속 제한과 관련된 지정된 조건을 만족하는 경우, 상기 웨어러블 장치의 움직임 상태를 확인하는 동작,
    상기 웨어러블 장치가 정지 상태인 경우, 지정된 제 1 시간의 경과 후 제 1 주기로 셀 검색을 수행하는 동작, 및
    상기 웨어러블 장치가 이동 상태인 경우, 상기 제 1 주기보다 상대적으로 짧은 제 2 주기로 셀 검색을 수행하는 동작을 포함하는 방법.
  11. 제 10항에 있어서,
    상기 채널 상태를 확인하는 동작은,
    상기 네트워크와의 연결 상태가 RRC(radio resource control) 대기 상태(idle)인 경우, 상기 네트워크와 협의된 제 3 주기로 상기 네트워크의 페이징을 모니터링하는 동작, 및
    상기 제 3 주기로 상기 네트워크의 채널 상태를 확인하는 동작을 포함하는 방법.
  12. 제 10항에 있어서,
    상기 웨어러블 장치의 움직임 상태를 확인하는 동작,
    상기 채널 상태가 상기 네트워크의 접속 제한과 관련된 지정된 조건을 만족하는 경우, 상기 전자 장치의 디스플레이의 활성 여부를 확인하는 동작, 및,
    상기 디스플레이가 비활성 상태인 경우, 상기 센서를 통해 상기 웨어러블 장치의 움직임 상태를 확인하는 동작을 포함하는 방법.
  13. 제 12항에 있어서,
    상기 디스플레이가 활성 상태인 경우, 셀 검색을 수행하는 동작,
    상기 셀 검색을 통해 상기 웨어러블 장치가 접속 가능한 네트워크가 검색되지 않는 경우, 상기 웨어러블 장치의 움직임 상태를 확인하는 동작, 및
    상기 셀 검색을 통해 상기 웨어러블 장치가 접속 가능한 네트워크가 검색된 경우, 상기 검색된 네트워크에 기반하여 네트워크 등록 절차를 수행하는 동작을 더 포함하는 방법.
  14. 제 10항에 있어서,
    상기 웨어러블 장치가 정지 상태인 경우, 외부 장치로의 데이터 전송 기능을 제한하는 동작을 더 포함하는 방법.
  15. 제 10항에 있어서,
    상기 제 1 주기에 기반하여 셀 검색을 수행하는 경우, 상기 웨어러블 장치의 움직임 상태가 전환되는지 확인하는 동작, 및
    상기 웨어러블 장치의 움직임 상태가 상기 이동 상태로 전환되는 경우, 상기 셀 검색 주기를 상기 제 1 주기에서 상기 제 2 주기로 변경하는 동작을 더 포함하는 방법.
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