KR100814646B1 - 가입자 식별 모듈용 전력 관리 - Google Patents

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Abstract

무선 통신 장치 (WCD) 의 가입자 식별 모듈 (SIM) 에 대한 전력 관리 기술을 설명한다. 본 기술에서는 SIM 에 대한 고유 식별자를 사용한다. 특히, WCD 내의 프로세서는 전력이 초기에 WCD 에 공급될 때 SIM 으로부터 제 1 고유 식별자를 판독한다. 전력 관리 사이클동안, 프로세서는 또한 SIM 으로부터 고유 식별자를 수신하며, 제 1 고유 식별자와 제 2 고유 식별자를 비교한다. 이 기술은 부착된 SIM 이 교환되었는지를 검출하는데 유용하다. 또한, 보우팅 프로세스는 SIM 을 언제 파워다운하는지 파워업하는지를 결정한다. 특히, 보우팅 프로세스는 WCD 상에서 구동하는 소프트웨어 모듈이 SIM 에 대한 현재 또는 순간적인 액세스를 요구하는지를 결정한다. 변형된 보안 인증 프로세스가 부가될 수 있고, WCD 은 사용자를 인증하기 위해 사용자 액세스 코드를 캐시저장한다.

Description

가입자 식별 모듈용 전력 관리 {POWER MANAGEMENT FOR SUBSCRIBER IDENTITY MODULE}
기술분야
본 발명은 일반적으로 무선 통신 장치에 관한 것으로, 좀 더 자세히 설명하면 가입자 식별 모듈 (SIM) 을 구비하는 무선 통신 장치에 관한 것이다.
배경기술
분리형 사용자 식별 모듈 (R-UIM), 범용 가입자 식별 모듈 (USIM), 또는 GSM SIM 같은 가입자 식별 모듈 (SIM) 은 무선 통신 장치 (WCD) 의 사용자와 관련된 정보를 포함하고 있다. 일반적인 WCD 는 셀룰러 무선전화기, 위성 무선전화기, 컴퓨터내에 통합된 PCMCIA 카드, 무선 통신 성능을 갖춘 PDA 등의 형태를 가질 수도 있다.
일반적으로, SIM 은 카드형 구조체에 수용된 제어기와 메모리를 구비한다. 메모리는 예를 들어, 가입자/사용자 식별자, 전화번호, 메시지, 빌링 코드 (billing code), 보안 무선 데이터 통신용 암호화 시퀀스가 저장된 뱅크를 제공하는 폰북, 및 사용중 검색할 수 있는 다른 유용한 정보를 포함하는 사용자 정보를 포함할 수 있다. 또한, 예를 들어, 무선 서비스 준비, 암호화, 웹 브라우징, 또는 모바일 커머스를 위해, 메모리는 WCD 에 의해 액세스되는 애플리케이션을 저장할 수도 있다.
일반적으로, SIM 카드는 분리가능하여, 사용자가 SIM 을 WCD 에 설치하고, SIM을 WCD 로부터 분리할 수 있게 한다. 예를 들어, SIM 은 제 1 WCD 로부터 분리되고, 제 2 WCD 에 설치될 수 있다. 이와 같이, SIM 은 사용자가 하나의 WCD 로부터 다른 WCD 로 사용자 정보를 전송할 수 있게 한다. 이는, 사용자가 서로 다른 무선 프로토콜이 지원되는 지역으로 여행할 때, 즉 서로 다른 WCD 의 사용을 요구할 수도 있을 때, 특히 유용하다.
SIM 은 시리얼 데이터를 WCD 같은 다른 장치와 교환하는 입력/출력 (I/O) 포트, 외부 클록 신호를 수신하는 클록 입력, 및 리셋 신호를 수신하는 입력 리셋을 구비하는 상대적으로 단순한 전기 인터페이스를 구비한다. 보통, SIM 은 그것이 설치되는 장치로부터 전력을 수신한다.
일반적으로, WCD 는 리튬 이온 배터리 같은 충전형 전원에 의해 전력을 공급 받는다. SIM 에 의한 전력 소비는 전체 WCD 전력 소비에서 중요한 요인이 될 수 있다. SIM 은 배터리 전력을 소비하고 WCD 에 대한 대기 시간을 감소시킬 수 있다. 따라서, SIM 에 의한 전력소비의 효율적인 관리가 크게 요청된다.
발명의 요약
본 발명은 무선 통신 장치 (WCD) 와 함께 사용되는 분리형 사용자 식별 모듈 (R-UIM), 범용 가입자 식별 모듈 (USIM), 또는 GSM SIM 같은 가입자 식별 모듈 (SIM) 에 대한 전력 관리 기술에 관한 것이다. 특히, 본 발명은 SIM 이 에너지를 유지하기 위해서 파워다운되는 전력 관리 사이클동안 사용자가 SIM 을 교환했는지를 검출하는 데 유용하다. 이와 같이, 본 발명은 전력 관리 사이클로부터 파워업시 SIM 의 무결성 (integrity)을 검증하는 기술을 제공한다.
또한, 본 발명은 전력의 연속성을 요구하는 활동을 지원하기 위해서 언제 SIM 을 파워업하고 파워다운할지를 결정하기 위해서 보우팅 (voting) 프로세스를 이용한다. 특히, 보우팅 프로세스는 WCD 상에서 구동하는 소프트웨어 모듈이 SIM 을 파워다운하기 전에 SIM 에 현재 또는 즉각적인 액세스를 요구하는지를 결정한다. 보우팅 프로세스는 성능에 최소의 영향을 주거나 또는 영향을 주지 않고서 SIM 을 보다 효율적으로 이용하도록 설계된다. 이와 같이, 본 발명은 SIM 에 의한 전력 소비를 감소시킬 수 있고, 그럼으로써 SIM이 설치되는 WCD 에 대한 배터리 지속시간과 대기시간을 증가시킬 수 있다.
또한, 본 발명은 SIM 사용자를 고유하게 식별하는 액세스 코드를 WCD 와 관련된 메모리에 캐시저장 (caching) 하는 것을 포함할 수 있다. 예를 들어, R-UIM 에 있어서, 액세스 코드는 카드 홀더 검증 (CHV) 코드일 수도 있다. USIM 에 있어서, 액세스 코드는 개인 식별 번호 (PIN) 일 수도 있다. WCD 및 SIM 이 파워업될 때마다 사용자가 액세스 코드를 WCD 에 넣는 종래의 시스템과는 달리, 전력 관리 프로세스에 의해 개시된 파워다운에 후속하여 SIM 이 파워다운될 때, WCD 는 메모리로부터 캐시저장된 액세스 코드를 검색한다. 이와 같이 SIM 은 사용자가 액세스코드를 반복적으로 입력할 필요없이 보우팅 프로세스에 따라서 파워업되고 파워다운될 수 있기 때문에, 사용자의 불편함을 줄이고 WCD 성능을 유지할 수 있다.
일 실시형태에서, 본 발명은 WCD 의 SIM 에 대한 전력 공급을 제어하는 시스템을 제공한다. 이 시스템은 SIM 에 연결된 전원과 그 전원을 제어하는 WCD 내의 프로세서를 구비할 수 있다. 특히, WCD 로부터의 요청이 SIM 에 의한 서비스를 위해서 계류중일 때, 또는 WCD 상에서 구동하는 소프트웨어 모듈이 SIM 에 대한 전력 공급의 유지를 요청할 때, 프로세서는 전원으로부터 SIM 으로 전력을 공급할 수도 있다. 또한, WCD 로부터 어떠한 요청도 SIM 에 의한 서비스를 위해서 계류중이지 않고, WCD 상에서 구동하는 어떠한 소프트웨어 모듈도 SIM 에 대한 전력 공급을 요청하지 않을 때, 프로세서는 SIM 에 대한 전력 공급의 종료를 제어할 수 있다.
다른 실시형태에서, 본 발명은 WCD 의 SIM 에 대한 전력 공급을 제어하는 방법을 제공한다. 이 방법은 WCD 로부터의 요청이 SIM 에 의한 서비스를 위해서 계류중일 때, SIM 으로 전력을 공급하는 단계를 포함할 수도 있다. 또한, 이 방법은 WCD 상에서 구동하는 소프트웨어 모듈이 SIM 에 대한 전력 공급의 유지를 요청할 때 SIM 에 전력을 공급하는 단계를 포함한다. 또한, 이 방법은 WCD 로부터의 아무런 요청도 SIM 에 의한 서비스를 위해서 계류중이지 않을 때, 또는 WCD 상에서 구동하는 어떠한 소프트웨어 모듈도 SIM에 대한 전력 공급을 요청하지 않을 때, SIM 으로의 전력 공급을 종료하는 단계를 포함할 수 있다. 또한, 이런 방법을 수행하는 명령을 갖는 컴퓨터 판독가능 매체도 고려된다.
다른 실시형태에서, 본 발명은 WCD 와 관련된 메모리에 SIM 와 관련된 사용자 액세스 코드를 저장하는 단계, 전력이 SIM 에 재공급될 때 메모리로부터 사용자 액세스 코드를 검색하는 단계, 및 이 검색된 사용자 액세스 코드를 SIM 의 보안 특성의 사용을 WCD 에 의해 인증하는 보안 인증 프로세스에서 사용하는 단계를 포함하는 방법을 제공한다. 또한, 이런 방법을 수행하는 명령을 갖는 컴퓨터 판독가능 매체도 고려된다.
다른 실시형태에서, 본 발명은 WCD 와 관련된 메모리에 SIM 와 관련된 사용자 액세스 코드를 저장하는 메모리, 및 전력이 SIM 에 재공급될 때 메모리로부터 사용자 액세스 코드를 검색하는 프로세서를 포함하는 시스템을 제공한다. 프로세서는 WCD 에 의해 SIM 의 보안 특성의 사용을 인증하기 위해 보안 인증 프로세스에서 그 검색된 사용자 액세스 코드를 사용한다.
다른 실시형태에서, 본 발명은 전력 관리 사이클후에 SIM 에 대한 액세스를 제어하는 방법을 제공한다. 특히, SIM 에 대한 제 1 고유 식별자는 통상적으로 WCD 의 최초 파워업시에 무선 통신 장치 (WCD) 내에 저장된다. 제 2 고유 식별자는 전력 관리 사이클동안 SIM 으로 전력을 공급할 때 WCD 에 연결된 SIM 에 대하여 수신된다. SIM 에 대한 액세스는 제 1 고유 식별자 및 제 2 고유 식별자에 기초하여 제어된다. 예를 들어 제 1 고유 식별자가 제 2 고유 식별자와 동일하지 않을 때, SIM 은 고장으로 선언된다. 일 실시형태에서, 제 1 및 제 2 고유 식별자는 ETSI TS 100 977 표준에 의해 정의된 집적회로 카드 식별자 (ICCID)를 포함한다.
다른 실시형태에서, 본 발명은 전력이 초기에 WCD 에 인가될 때 메모리가 제 1 고유 식별자를 저장하는 무선 통신 장치 (WCD)를 제공한다. WCD 내의 프로세서는 전력 관리 사이클 동안 SIM 으로 전력을 재공급할 때 WCD 에 연결된 가입자 식별 모듈 (SIM) 에 대한 제 2 고유 식별자를 수신하고, 제 1 고유 식별자와 제 2 고유 식별자에 기초하여 SIM 에 대한 액세스를 제어한다.
본 발명은 다수의 이점을 제공할 수 있다. 예를 들어, SIM 에 대한 고유 식별자를 캐시저장하고 검증함으로써, WCD 가 파워다운시 부착된 SIM 이 파워다운 동안 다른 SIM 으로 교환되지 않았는지를 검증한다. 이는 SIM 에 액세스하거나 또는 SIM 을 사용할 필요가 있는 WCD 내의 다른 소프트웨어 또는 하드웨어 모듈에 대한 SIM 의 무결성을 검증하는 데 유리하다.
또한, 언제 SIM 을 파워업하고 파워다운할 지를 결정하는 보우팅 프로세스의 사용은 SIM 성능을 저하시키지 않고 전력의 유지를 가능하게 한다. 특히, SIM을 파워다운하기 전에, 보우팅 프로세스는 어떤 계류중인 요청도 없고 어떤 WCD 소프트웨어 모듈도 SIM에 의해 서비스되는 요청의 즉각적인 발생을 예상하지 않는다는 것을 검증한다. 또한, WCD 에 액세스 코드를 캐시저장함으로써, 사용자가 전력 관리 과정에서의 사용을 위해 SIM 이 파워업될 때마다 정보를 입력할 필요를 덜어준다. 따라서, 사용자가 정상 동작에서 WCD를 파워업하고 파워다운할 때, 사용자는 액세스 코드를 입력한다. 그러나, 전력 관리가 SIM의 파워다운을 유발할 때, WCD 는 메모리로부터 액세스 코드를 검색하는 경향이 있으며, 사용자의 인증시 SIM 프로세서에 의한 사용을 위해서 SIM 으로 그것을 전송한다.
상술한 본 발명의 요약은 본 발명의 모든 실시형태를 기술하고자 하는 것은 아니다. 본 발명의 하나 이상의 실시형태의 세부사항을 이하 상세한 설명과 첨부 도면에서 설명한다. 본 발명의 다른 특성, 목적, 및 이점은 상세한 설명과 도면, 그리고 특허청구범위로부터 명백해질 것이다.
도면의 간단한 설명
도 1 은 SIM 을 통합한 WCD 를 나타내는 블록도이다.
도 2 는 SIM 을 통합한 WCD 에 대한 전력 관리 시스템을 나타내는 블록도이다.
도 3 은 SIM 을 통합한 WCD 에 대한 다른 전력 관리 시스템을 나타내는 블록도이다.
도 4 는 SIM 을 통합한 WCD 에 대한 전력 관리 루틴을 나타내는 블록도이다.
도 5 는 SIM 을 통합한 WCD 에 대한 전력 관리 루틴을 나타내는 흐름도이다.
도 6 은 SIM 을 통합한 WCD 에 대한 보안 인증 프로세스를 나타내는 흐름도이다.
도 7 은 SIM 을 통합한 WCD 에 대한 다른 예시적인 전력 관리 프로세스를 나타내는 흐름도이다.
발명의 상세한 설명
도 1 은 가입자 식별 모듈 (SIM; 16) 을 통합한 예시적인 무선 통신 장치 (WCD; 10) 를 나타내는 블록도이다. 도 1 에 나타낸 바와 같이, WCD (10) 은 SIM (16) 에 추가로 무선 주파수 송신기/수신기 (12), 모뎀 (14), SIM 인터페이스 (18), 및 무선 주파수 안테나 (20) 를 포함할 수도 있다. 또한, 도 1 은 SIM (16) 과 SIM 인터페이스 (18) 에 전력을 제공할 수도 있는 전원 (17) 을 나타낸다. 모뎀 (14) 은 전원 (17) 을 제어하여 전력을 SIM (16), SIM 인터페이스 (18), 또는 양쪽에 선택적으로 전달하도록 구성될 수도 있다. WCD (10) 의 비제한적인 예는, 셀룰러 무선전화기, 위성 무선전화기, 컴퓨터에 통합된 PCMCIA 카드, 무선 통신 성능을 갖춘 PDA 등을 포함한다.
WCD (10) 은 예를 들어 코드 분할 다중 접속 (CDMA), WCDMA, 또는 GSM 프로토콜을 포함하는 임의의 개수의 통신 프로토콜에 부합하는 안테나 (20) 를 통하여 신호를 방출할 수도 있다. 모뎀 (14) 은 복조기/디코더 회로 및 인코더/변조기 회로를 구비하며, 양쪽 회로는 통신 신호를 송신 및 수신하는 송신기/수신기 (12) 에 연결된다. SIM 인터페이스 (18) 은 모뎀 (14) 와 SIM (16) 사이의 통신을 구동하는 회로를 구비한다.
SIM (16) 은 WCD (10) 에 설치되며 그것으로부터 분리될 수 있는 ISO/IEC 7816 에 기초한 종래의 SIM 카드의 형태를 가질 수도 있다. 예를 들어, SIM (16) 은 분리형 사용자 식별 모듈 (R-UIM), 범용 가입자 식별 모듈 (USIM), 또는 GSM SIM 일 수도 있다. SIM (16) 은 다음 SIM 표준들, 즉 TIA/EIA IS-820, ETSI TS 100 977 및 ETSI TS 102 221 중 임의의 것에 부합할 수도 있다. 또한, SIM (16) 은 SIM 카드 및 사용자 정보를 보유하는 다른 유사 장치에 대해 미래에 나타나는 다른 표준에 부합할 수도 있다. SIM(16) 에 포함된 메모리는, WCD (10) 에 의해 액세스되는 애플리케이션 뿐만 아니라, 가입자/사용자 식별, 전화 번호, 메시지, 빌링 코드, 암호화 시퀀스 등을 포함하는 다양한 정보를 저장할 수도 있다. WCD (10) 은 무선 통신 과정에서 필요한 선택된 정보를 검색하기 위해 SIM 인터페이스 (18) 를 통해 SIM (16) 에 액세스한다.
예시적으로, 사용자가 처음으로 WCD (10)을 파워업할 때, CPU, 또는 SIM (16) 와 관련되며 일반적으로 여기서는 프로세서라 칭하는 다른 제어로직은 키패드나 다른 입력 장치를 통하여 사용자에 의해 WCD (10) 에 입력된 액세스 코드, 예를들어 일련의 숫자에 가입자/사용자 식별을 비교할 수도 있다.
사용자에 의해 입력된 액세스 코드가 SIM (16) 에 대하여 유효한 경우, SIM 의 보안 특성은 WCD (10) 에 의한 사용을 위해서 활성화된다. 그렇지 않은 경우, SIM (16) 의 보안 특성은 잠겨져서 사용될 수 없다. 구체적으로, SIM (16) 의 보안 특성은 SIM 이 WCD (10) 를 통하여 사용자로부터 유효 액세스 코드를 수신할 때까지 잠겨 있을 수도 있다. 선택적인 보안 안증 프로세스는 WCD (10) 가 인증된 사용자의 소유에 있는 것인지를 확인하기 위한 것이며, WCD 가 SIM (16) 을 파워업할 때마다 반복한다. WCD (10) 은 SIM (16) 으로부터 비용 회계 (cost accounting) 에 사용하기 위한 빌링 코드 같은 다른 정보를 검색할 수도 있다. 또한, WCD (10) 는 보다 안전한 데이터 또는 음성 통신을 지원하고 보안 애플리케이션에 액세스하기 위해서 SIM (16) 에 의해 발생되거나 그곳에 저장된 암호화 시퀀스를 검색할 수도 있다.
본 발명에 따르면, WCD (10) 은 배터리 리소스를 유지하고 대기 시간을 연장하기 위해서 전력 관리 루틴을 수행한다. 특히, WCD (10) 는 SIM (16) 을 언제 파워업하고 파워다운할지를 결정하기 위해서 보우팅 프로세스를 수행한다. 보우팅 프로세스는 성능을 희생시키지 않고 SIM (16) 을 보다 효율적으로 사용하도록 설계되며, 전원 (17) 을 제어하기 위한 모뎀 (14) 에서 구현될 수도 있다. 예를 들어, SIM (16) 을 파워다운하기 전에, 보우팅 프로세스는 SIM (16) 에 대한 액세스를 위해 WCD (10) 상에서 구동하는 소프트웨어 모듈의 현재 요건을 평가하도록 설계될 수도 있다. 소프트웨어 모듈은, 쓰레드 (thread), 인터럽트 서비스 루틴, 장치 드라이버, 어셈블리 루틴, 상태 전이, 또는 CPU나 다른 제어 로직의 제어하에 WCD (10) 상의 동작 환경내에서 실행되는 것 같은 형태를 가질 수 있다.
WCD (10) 상에서 구동하는 소프트웨어 모듈이 커맨드 (command) 또는 요청을 발생시킨 경우, 또는 SIM(16) 에 의해 서비스를 요구하는 일부 행위를 수행하는 경우, SIM 은 파워다운되지 않는다. 또한, WCD (10) 상에서 구동하는 소프트웨어 모듈이 SIM (16)을 파워다운하는 것에 대하여 반대하는 경우, SIM 은 파워다운되지 않는다. 이 경우 WCD (10) 상의 소프트웨어 모듈은 SIM (16) 에 의한 서비스에 대해 즉각적인 필요를 기대할 수도 있다. 따라서, SIM (16) 을 파워다운하기 위해서, 전력 관리 루틴은 계류중인 커맨드가 없고, 어떠한 소프트웨어 모듈도 SIM (16) 을 파워다운하는 것에 반대하지 않는다고 결정한다. 이와 같이, WCD (10) 은 성능에 대한 악영향을 최소화하면서 배터리 지속시간과 대기 시간을 증가시키도록 SIM (16) 으로의 전력 공급을 효율적으로 관리할 수 있다.
또한, WCD (10) 는 사용자 편리를 높이기 위해 선택적인 보안 인증 프로세서에서 유용한 특정 정보를 캐시저장하도록 구성될 수 있다. 특히, 전력 관리 루틴과 관련하여, WCD (10) 은 SIM 파워다운/파워업 사이클이 발동될 때 WCD 와 관련된 메모리에 액세스 코드를 캐시저장할 수도 있다. 이 추가된 특성은 보안 인증 프로세스와 전력 관리 루틴 양쪽이 활성일 때 액세스 코드를 재입력할 필요성을 제거함으로써 사용자 편리를 증진시킨다. 그 대신에, 캐시저장된 액세스 코드는, 보안 인증 프로세스를 실질적으로 변경할 필요없이, 사용자에게 투명한 심리스 (seamless) 방식으로 보안 인증 프로세스를 완료하는 데 사용될 수 있다.
SIM (16) 이 전력 관리 루틴에 의해 발동된 파워다운에 후속하여 파워업할 때, WCD (10) 은 액세스 코드가 캐시저장된 경우 WCD 메모리로부터 액세스 코드를 검색하여, 그것을 사용자의 인증을 위한 SIM 으로 전송한다. SIM (16) 은 캐시저장된 액세스 코드를 인증하여 보안 인증 프로세스를 완료하며, 그로 인해 사용자를 위해 활성 동작 상태로 WCD 를 유지한다. 이와 같이, SIM (16) 이 전력 관리 루틴을 위해 파워다운될 때마다, WCD (10) 와 SIM (16) 은 사용자가 예를 들어 키패드를 통하여 WCD 로 액세스 코드를 입력하도록 요구하지 않고 보안 인증 프로세스를 함께 수행한다. 그러나, 사용자가 의도적으로 WCD (10) 을 파워다운할 때, 사용자는 보안 인증 프로세스가 활성일 때 액세스 코드를 입력해야 한다. 그 경우, WCD (10) 은 액세스 코드를 캐시저장하지 않는다. 따라서, 전력 관리 루틴은 보안 인증 프로세스를 실질적으로 변형할 필요가 없이 개선된 전력 효율을 달성할 수 있다.
도 2 는 SIM (16) 을 통합한 WCD (10) 에 대한 예시적인 전력 관리 시스템을 나타내는 블록도이다. 도 2 에 나타낸 바와 같이, 모뎀 (14) 는 중앙 처리 장치 (CPU; 22) 또는 여기서 일반적으로 프로세서나 CPU 라 칭하는 다른 제어 로직, 및 범용 비동기 수신기/송신기 회로 (UART) 회로 (24) 를 통합할 수도 있다. CPU (22) 는 모뎀 제어기로서 기능하며, 32-비트 감소된 명령 세트 제어기 (RISC) 같은 32-비트 제어기일 수도 있다. 따라서, UART 회로 (24) 와 관련된 데이터 I/O 버스는 32-비트 버스일 수도 있다.
또한, 모뎀 (14) 은 CPU (22) 에 의한 실행에 대한 명령을 포함하는 메모리 (23) 를 포함할 수도 있고 다른 부품의 CPU에 의해 저장된 정보를 위한 저장공간을 제공한다. 또한, 모뎀 (14) 는 SIM (16) 과의 통신을 위한 I/O 포트를 포함할 수도 있다. 예를 들어, 모뎀 (14) 는 UART 회로 (24) 의 송신기와 수신기가 CPU (22) 의 제어하에 각각 SIM (16) 으로 데이터를 송신하고, 그것으로부터 데이터를 수신하도록 하는 데이터 I/O포트를 포함할 수도 있다. 도 2 의 예에서, 또한 모뎀 (14) 는 모뎀과 SIM 사이의 비동기 통신을 구동하기 위해서 SIM (16) 에 클록 및 리셋 신호를 송신하는 클록 및 리셋 출력 포트 (CLK 및 RST) 를 포함한다.
모뎀 (14) 은 SIM (16) 을 제어하는 클록 신호 (SIM_CLK) 를 선택적으로 인에이블 및 디스에이블할 수 있다. 리셋 신호 (SIM_RST) 는 SIM (16) 을 리셋하는데 사용될 수 있으며, 모뎀 (14) 에 의해 선택적으로 지정 (assert) 및 비지정 (deassert) 될 수 있다. WCD (10), 특히 UART 회로 (24) 는, 2001년 2월 2일에 출원되었으며, 발명의 명칭이 "CIRCUIT AND METHOD FOR INTERFACING A MODEM IN A WIRELESS COMMUNICATION DEVICE TO A SUBSCRIBER INTERFACE MODULE" 인 동시계류중인 미국특허출원 제 09/773,768 호에 실질적으로 따를 수도 있다.
CPU (22) 은 데이터 버스에 연결된 UART 회로 (24) 와 같은 다른 컴포넌트에 데이터 및 커맨드를 기입하도록 프로그램될 수 있으며, 그 컴포넌트에 의해 발생된 각종 인터럽트 신호에 응답할 수도 있다. 예를 들어, CPU (22) 은 그러한 컴포넌트와 상호작용하도록 메모리 맵핑된 액세스, I/0 포트 액세스, 또는 다른 액세스 기술을 사용할 수도 있다. CPU (22) 은 상호작용 및 SIM (16) 의 동작을 제어하는 SIM 인터페이스 제어기, 및 SIM 의 동작과 관련되지 않는 모뎀 (14) 내에서의 동작을 제어하는 모뎀 제어기로서 사용될 수도 있다. CPU (22) 은 어떤 변형된 보안 인증 프로세스 양태 뿐만 아니라 본 발명에 따른 전력 관리 루틴의 각종 양태를 수행하도록 프로그램될 수도 있다.
SIM (16) 은 CPU (26) 또는 다른 제어 로직, 및 가입자/사용자 식별, 전화번호, 메시지, 빌링 코드, 암호화 시퀀스, 보안 애플리케이션 등과 같은 각종 사용자 정보를 저장하는 메모리 (28) 을 구비할 수도 있다. SIM (16) 은 UART 회로 (24) 에 의해 송신된 데이터 (SIM_IO) 를 수신하는 I/O 포트, 및 클록 입력 (SIM_CLK), 및 리셋 입력 (SIM_RST) 을 포함한다. SIM 전원 (30) 은 전원 (30) 에 접속된 배터리와 관련된 배터리 전압 (VBAT) 으로부터 전력을 발생시키며, 그것을 SIM (16) 에 인가한다. 도 2 의 SIM 전원 (30) 은 도 1 의 전원 (17) 에 대응할 수도 있다. SIM 인터페이스 회로 (32) 는 구동 회로를 제공한다. 특히, SIM 인터페이스 회로 (32) 는 모뎀 (14) 으로 하여금 UIM_IO 로 나타내는 공통 데이터 라인을 통해 SIM (16) 로 데이터를 송신하며 그것으로부터 데이터를 수신하도록 한다. 또한 도 2 에 나타낸 바와 같이, SIM 전원 (30) 은 SIM 인터페이스 회로 (32) 용 전력을 발생시킬 수도 있다. 모뎀 (14) 은 다른 전원 (미도시) 으로부터 모뎀 공급 전압 (VMOD) 을 수신한다.
도 2 의 예에서, 모뎀 (14) 은 PWR_EN 신호를 방출하는 전력 인에이블 출력을 포함한다. PWR_EN 신호는 SIM 전원 (30) 으로부터 SIM (16) 및 SIM 인터페이스 회로 (32) 에 전력을 공급하거나 종료하도록 SIM 전원 (30) 을 제어한다. 예를 들어, CPU (22) 의 제어하에서, 모뎀 (14) 은 SIM 전원 (30) 을 비활성화하거나, 예를 들어, 각각의 전원 라인을 분리하는 하나 이상의 스위치를 통해 SIM (16) 및 SIM 인터페이스 회로 (32) 로부터 그것을 분리할 수도 있다.
SIM 전원 (30) 이 비활성화 또는 분리되는 경우, SIM (16) 및 SIM 인터페이스 회로 (32) 는 파워다운되며, 배터리 리소스의 소비를 종료한다. 다른 방법으로, SIM (16) 에 대한 전력은 CPU (22) 의 제어하에 모뎀 (14) 에 의해 SIM 인터페이스 회로 (32) 에 인가된 클록 신호를 먼저 종료함으로써 종료될 수도 있다. 그러나, 이 경우, SIM (16) 및 SIM 인터페이스 회로 (32) 는 SIM 전원 (30) 의 전력 공급이 종료될 때까지 약간의 전력을 계속적으로 소비할 수도 있다.
PWR_EN 신호를 지정 또는 비지정 하여 전력을 종료하기 전에, 모뎀 (14) 은 전력을 관리하기 위해 CPU (22) 의 제어하에 보우팅 프로세스를 수행한다. 예시한 바와 같이, 모뎀 (14) 은 WCD (10) 상에서 구동하는 소프트웨어 모듈로부터의 요청이 SIM 에 의한 서비스를 위해 계류중이거나, WCD 상에서 구동하는 소프트웨어 모듈이 SIM 에 대한 전력의 유지를 요청할 때, SIM (16) 에 계속적으로 전력을 공급할 수도 있다. 우선적으로, 요청이 SIM (16) 에 의한 서비스를 위해 활성적으로 계류된다. 모뎀 (14) 은 SIM (16) 과 관련된 요청 큐 (request queue) 를 조사함으로써 요청이 SIM 에 의한 서비스를 위해 계류중인지를 결정할 수 있다. 요청 큐는 메모리 (23) 와 같은 WCD (10) 에 의해 수행되는 메모리에 제공되고 CPU (22) 에 의해 액세스될 수도 있다.
다음으로, 어떠한 요청도 SIM (16) 에 의한 서비스를 위해서 계류중이지 않지만, WCD (10) 상에서 구동하는 소프트웨어 모듈은 그러한 요청의 발생을 기대하고 SIM 의 파워다운에 반대하여 "보우트 (vote)" 한다. 모뎀 (14) 은 SIM (16) 을 파워다운하기 전에 필요한 보우팅을 얻기 위해서 WCD (10) 상에서 구동하는 하나 이상의 프로세스를 폴 (poll) 할 수도 있다. 다른 방법으로, 모뎀 (14) 은 프로세스에 의해 등록된 보우팅의 표시를 저장하는 비트 마스크와 같은 데이터 구조의 형태로 보우팅 정보에 관한 것일 수도 있다. 예를 들어, 비트 마스크는 WCD (10) 상에서 구동하는 소프트웨어 모듈 또는 프로세스에 대응하는 비트를 포함할 수도 있다. 소프트웨어 모듈이 SIM (16) 에 대한 전력 공급을 요청하는 경우, 그것은 비트 마스크에서 대응하는 비트를 지정할 수도 있다. 비트 마스크에서 임의의 비트가 지정되는 경우, 모뎀 (14) 은 SIM (16) 에 대한 전력의 공급을 유지한다.
WCD (10) 로부터 어떠한 요청도 SIM 에 의한 서비스를 위해 계류중이지 않고 WCD 상에서 구동하는 어떠한 소프트웨어 모듈도 SIM 에 대한 전력 공급을 요청하지 않을 때, 모뎀 (14) 은 SIM (16) 에 대한 전력을 종료한다. 따라서, 모뎀 (14) 은 어떠한 계류 요청도 없고 어떠한 소프트웨어 모듈도 SIM (16) 의 파워다운 이전에 그러한 요청을 기대하지 않음을 보장한다. 이와 같이, 모뎀 (14) 은 상당히 성능을 약화시키지 않고 전력을 효율적으로 관리할 수 있다. 좀 더 상세히 설명하면, 모뎀 (14) 은 요청이 계류 또는 기대될 때, 파워-다운 및 파워-업에 의해 야기되는 레이턴시, 즉 성능의 열화를 피한다.
SIM (16) 의 파워 다운시에, 모뎀 (14) 은, WCD (10) 상에서 구동하는 프로세스, 요청 큐, 또는 비트 마스크와 같은 데이터 구조를 조사하여 전력 공급을 재개시할 수 있는지를 결정할 수도 있다. WCD (10) 상에서 구동하는 각종 소프트웨어 모듈은, 예를 들어, SIM 상에 저장되는 번호 할당 모듈 (NAM) 정보를 요구하는 앰프스 이동 전화 방식 (Advanced Mobile Phone System; AMPS) 또는 CDMA 와 같은 무선 인터페이스의 동작을 위한 프로세스, 후속하는 매뉴얼 폐쇄 (lock-out) 의 파워업때의 보안 인증 프로세스, SIM 에 의해 제공되는 키정보에 대한 액세스를 요구하는 암호화 프로세스 등을 포함하는 SIM (16) 에 의한 서비스, 또는 그 SIM (16) 에 대한 액세스를 요구할 수도 있다.
도 3 은 SIM (16) 을 통합한 WCD (10) 에 대한 다른 전력 관리 시스템을 나타내는 블록도이다. 도 3 의 시스템은 도 2 의 시스템과 실질적으로 대응한다. 그러나, 도 3 은, UART 회로 (24) 에 연결된 송신 데이터 라인 (DATA_TX) 및 수신 데이터 라인 (DATA_RX) 을 표시하면서, 좀 더 상세하게 SIM 인터페이스 회로 (32) 를 나타낸다. 또한, 도 3 의 예에서, SIM (16) 및 SIM 인터페이스 회로 (32) 는 분리형 전원을 갖는다. 특히, SIM (16) 은 SIM 전원 (30) 으로부터 전력을 수신하는 반면, SIM 인터페이스 회로 (32) 는 SIM 전원 (36) 으로부터 전력을 수신한다. 이 예에 따르면, 모뎀 (14) 은 제 1 전력 인에이블 신호 (PWR_EN1) 및 제 2 전력 인에이블 신호 (PWR_EN2) 를 발생시킬 수도 있다. 제 1 전력 인에이블 신호 (PWR_EN1) 는 SIM 전원 (30) 과 관련된 스위치 (34) 를 제어하여, SIM (16) 에 대한 전력을 선택적으로 공급 및 종료한다.
제 2 전력 인에이블 신호 (PWR_EN2) 는 SIM 인터페이스 전원 (36) 과 관련된 스위치 (38) 를 제어하여, SIM 인터페이스 회로 (32) 에 대한 전력을 선택적으로 공급 및 종료한다. 이와 같이, 모뎀 (14) 은 서로 독립적으로 SIM (16) 및 SIM 인터페이스 회로 (32) 에 대한 전력을 제어할 수 있다. 예를 들어, 어떤 경우에, SIM (16) 에 대한 전력의 종료시 SIM 인터페이스 회로 (32) 에 대한 전력을 유지하는 것이 바람직할 수도 있다. 또한, 실질적으로, SIM (16) 및 SIM 인터페이스 회로 (32) 가 서로 다른 전원을 갖는 경우, 독립적인 제어가 필요할 수도 있다.
도 4 은 SIM 을 통합한 WCD 에 대한 전력 관리 루틴을 나타내는 기능적인 블록도이다. 특히, 도 4 은 보우팅 프로세스의 처리 및 SIM 에 대한 전력을 관리할 시에 모뎀 (14) 의 동작을 나타낸다. 도 4 에 나타낸 바와 같이, 모뎀 (14) 에 의해 제공되는 동작 환경에서 실행하는 전력 관리 루틴 (40) 은 SIM 요청 큐 (42) 가 SIM (16) 에 의한 서비스를 위해 계류 요청을 포함하는지를 결정할 수도 있다. 후술하는 바와 같이, 모뎀 (14) 에 의해 제공된 동작 환경내에서 실행하는 각종 소프트웨어 모듈은 보우팅 정보 (44) 의 세트를 변경할 수도 있다. 어떤 실시형태에서, 보우팅 정보 (44) 는 비트 마스크와 같은 데이터 구조의 형태를 가질 수도 있으며, 특정 비트는 다른 소프트웨어 모듈 또는 프로세스에 대한 보우팅에 대응한다. SIM (16) 에 대한 계속적인 전력을 요구하는 무선 인터페이스 이벤트 또는 사용자에 응답하여, 모뎀 (14) 은 보우팅 정보 (44) 내에서 대응 보우팅을 지정할 수도 있다. 예를 들어, 이벤트와 관련된 커맨드 또는 요청이 SIM (16) 에 의해 서비스될 때, 및 소프트웨어 모듈이 다른 커맨드 또는 요청이 계류중인지를 결정하지 않은 경우에는, 보우팅은 후에 비지정될 수도 있다.
요청은 UART (24) 의 RX/TX 부 (52) 를 통해 SIM (16) 과 통신될 수도 있다. 또한, 전력 관리 루틴 (40) 은 보우팅 비트 정보 (44) 를 조사하여, WCD (10) 상에서 구동하는 임의의 프로세스가 SIM (16) 에 대한 전력의 유지에 보우트 하는지를 결정한다. 요청이 SIM 요청 큐 (42) 에 계류중이거나 비트가 보우팅 정보 비트 마스크 (44) 에서 지정될 경우, 전력 관리 프로세스 (40) 는 PWR_EN1 신호 및 PWR_EN2 신호 (46 및 48) 의 계속적인 지정에 의해 SIM (16) 및 SIM 인터페이스 (32) 에 대한 전력을 유지한다.
도 5 은 SIM (16) 을 통합한 WCD (10) 에 대한 전력 관리 루틴을 나타내는 흐름도이다. 도 5 에 나타낸 바와 같이, 전력 관리 루틴은 프로세스에 대한 요청, 또는 파워업/다운 보우트 표시중에서 하나를 대기한다 (단계 54). 즉, 모뎀 (14) 은 SIM (16) 에 대한 요청 큐를 참고하여 임의의 계류 요청이 있는지를 결정하며, 보우팅 프로세스를 관리하여 어떤 프로세스가 직접 또는 간접으로 SIM (16) 에 대한 전력의 공급 유지를 요청하는지를 결정한다.
SIM (16) 이 파워다운되는 경우 (단계 56), 루틴은 요청이 표시되는지를, 즉, 소프트웨어 모듈이 예를 들어 SIM 요청 큐를 참조하여 프로세스되어야 하는 커맨드 또는 다른 동작을 발송하는지를 결정한다 (단계 58). 요청이 표시되는 경우 (계류중인 경우), 전력 관리 프로세스는 SIM (16) 을 파워온한다 (단계 60). 어떠한 요청도 표시되지 않는 경우, 루틴은 SIM (16) 과 상호작용하는 임의의 WCD 소프트웨어 모듈 또는 프로세스중에 파워온 보우트가 있는지를 결정한다 (단계 62). 만약 그렇다면, 프로세스는 SIM (16) 을 파워온한다 (단계 60). 만약 그렇지 않으면, 전력 관리 프로세스는 단계 54 로 복귀한다.
SIM (16) 이 파워다운되지 않는 경우 (단계 56), 전력 관리 프로세스는 요청 표시가 있는지를 결정한다 (단계 64). 만약 그렇다면, 모뎀 (14) 은 통상적인 과정에서 프로세싱하기 위해 요청을 SIM (16) 에 통과시킨다 (단계 66). 만약 그렇지 않다면, 전력 관리 프로세스는 파워온 보우트가 있는지를 결정한다 (단계 68). SIM (16) 와 상호작용하는 WCD 소프트웨어 모듈중에서 어떠한 파워온 보우트도 없다면, 전력 관리 프로세스는 SIM (16) 을 파워다운시킨다 (단계 70). 또한, 파워온 보우트는 WCD (10) 상의 메모리에 저장된 비트 마스크에서의 각각의 비트로 나타낼 수도 있다. 보우팅 정보 및 요청 큐를 조사함으로써, 전력 관리 프로세스는 요청이 계류중이거나 즉각적인 때 SIM 의 파워다운을 피하여, 성능을 더욱 증대시킨다.
도 6 은 SIM 을 통합한 WCD (10) 에 대한 변형된 보안 인증 프로세스를 나타내는 흐름도이며, 여기에서 설명한 전력 관리 루틴을 제공한다. 통상적으로, WCD (10) 가 파워다운될 때, SIM (16) 도 파워다운된다. WCD (10) 가 후속적으로 파워다운될 때, SIM (16) 은 보안 인증 프로세스를 수행하려고 하며, 카드 홀더 검증 (CHV) 코드와 같은 액세스 코드는 WCD (10) 에 관련된 키패드와 같은 사용자 인터페이스를 통해 사용자에 의해 입력된 코드와 SIM 의 CPU 에서 비교된다.
도 5 를 참조하여 설명한 전력 관리 루틴의 결과에 따라서, SIM (16) 이 파워다운되는 경우, SIM 은 동일한 보안 인증 프로세스를 수행하려고 한다. SIM (16) 이 전력 관리 루틴의 일부로서 동작 동안 여러번 파워업 및 파워다운될 수도 있기 때문에, 사용자에 의한 액세스 코드의 입력은 매우 불편할 것이다. 그러므로, 사용자 편의를 증대시키기 위해, WCD (10) 은 WCD 와 관련된 액세스 코드를 저장, 즉 "캐시저장" 하도록 구성될 수 있다.
액세스 코드가 전력 관리 루틴에 의해 실행되는 파워다운에 후속하여 파워업시 요구될 때, WCD (10) 은 캐시저장된 액세스 코드를 메모리로부터 검색하고, 그 액세스 코드를 보안 인증 프로세스에서의 사용을 위해 SIM (16) 에 전송하여 SIM 의 보안 특성의 사용을 인증한다. 동작에서, WCD (10) 은 사용자에 의한 입력 및 보안 인증 프로세스의 성공적인 완료시 액세스 코드를 저장한다.
도 6 에 나타낸 바와 같이, SIM 파워업 표시가 있는 경우 (단계 72), WCD (10) 은 파워업이 전력 관리 루틴과 관련된 보우팅 프로세스로부터 초래된 것인지를 결정한다 (단계 74). 만약 그렇다면, WCD (10) 은 액세스 코드가 이전의 파워다운시 WCD 에 캐시저장되었는지를 결정한다 (단계 76). 캐시저장된 액세스 코드를 발견시, WCD (10) 은 보안 인증 프로세스에서의 사용을 위해 SIM (16) 에 액세스 코드를 전송한다 (단계 80). SIM (16) 에 의한 액세스 코드의 성공적인 인증에 후속하여 (단계 82), 액세스 코드는 미래의 사용을 위해 WCD (10) 에 또한 캐시저장된다 (단계 84).
SIM 파워업이 보우팅 프로세스의 결과가 아닌 경우 (단계 74), WCD (10) 은, 예를 들어, 디스플레이를 통해 사용자를 프롬프트하고 키패드를 통해 코드를 수신함으로써 사용자로부터 액세스 코드를 요청한다 (단계 78). 액세스 코드를 SIM 에 전송할 때 (단계 80), 인증이 성공적으로 완료되지 않을 경우, WCD (10) 은 액세스 코드 캐시저장을 삭제한다 (단계 86). 캐시에 어떠한 액세스 코드도 없는 경우 (단계 76), 보안 인증 프로세스는 완료되지 않는다. 각각의 경우에서, 그 후 WCD (10) 및 SIM (16) 은 요청을 프로세스할 준비가 된다. 그러나, 인증이 성공적으로 완료되지 않는 경우, SIM (16) 의 보안 동작은 성공적으로 수행되지 않을 것이다.
여기에서 설명한 전력 관리 및 보안 인증 프로세스를 실행하기 위해 CPU (22) 및 CPU (26) 와 같은 WCD (10) 또는 SIM (16) 에 제공된 프로세서를 동작시키는 명령이 컴퓨터 판독 매체상에 저장될 수도 있다. 제한적인 것이 아니라 예로서, 컴퓨터 판독 매체는 컴퓨터 저장 매체 및/또는 통신 매체를 구비할 수도 있다. 컴퓨터 저장 매체는, 프로세서-판독가능 명령, 데이터 구조, 프로그램 모듈 등과 같은 정보를 저장하는 임의의 기술 또는 방법에서 구현되는 휘발성 및 비휘발성, 분리형 및 고정형 매체를 포함한다.
컴퓨터 저장 매체는, 랜덤 액세스 메모리 (RAM), 판독전용 메모리 (ROM), EEPROM, 플래시 메모리, 광학 또는 자기 매체를 포함하는 고정 또는 분리형 디스크 매체, 원하는 정보를 저장하도록 사용될 수 있고 SIM (16) 의 WCD (10) 내에서 프로세서에 의해 액세스될 수 있는 임의의 다른 매체를 포함할 수도 있으며, 상기 것들에 제한되는 것은 아니다. 특히, SIM (16) 은 정보 및 애플리케이션의 저장을 위한 온보드 (on-board) 플래시 메모리를 가질 수도 있다.
통상적으로, 통신 매체는 프로세서 판독가능 명령, 데이터 구조, 프로그램 모듈, 또는 반송파 또는 다른 전송 매체와 같은 변조된 데이터 신호에서의 다른 데이터를 수록하고, 임의의 정보 전달 매체를 포함한다. "변조된 데이터 신호"라는 용어는 하나 이상의 특징적인 세트를 갖거나 신호의 정보를 인코드하기 위해 어떤 방식으로 변하는 신호를 의미한다. 제한이 아닌 예로서, 통신 매체는 유선 네트워크 또는 직접-유선 접속과 같은 유선 매체, 및 음향, RF, 적외선, 및 다른 무선 매체와 같은 무선 매체를 포함한다. 또한, 컴퓨터 판독가능 매체는 상술한 매체의 임의의 조합을 포함할 수도 있다.
도 7 은 파워업후 SIM (16) 의 무결성을 검증하는 예시적인 프로세스를 나타내는 흐름도이다. 특히, 도 7 에 나타낸 프로세스는 SIM (16) 이 전력 관리 프로세스 (사이클) 동안 파워 다운되면서 서로 다른 SIM 으로 교환되지 않았는지를 검증하는데 유용하다.
WCD (10) 이 파워업되는 경우 (단계 90), 전력 관리 루틴은 현재 부착된 SIM (16) 로부터 고유 식별자를 수신한다 (단계 92). 예를 들어, 전력 관리 루틴은 ETSI TS 100 977 표준에서 정의된 집적 회로 카드 식별자 (ICCID) 를 SIM (16) 으로부터 요청할 수도 있다.
다음으로, 전력 관리 루틴은 파워업 표시가 전력 관리 사이클 동안 WCD 에 인가되고 있는 초기 전력으로부터 초래하는지를 결정한다. 예를 들어, 전력 관리 루틴은 파워업 표시가 상술한 보우팅 프로세스로부터 초래하는지를 결정한다 (단계 94). 파워업 표시가 보우팅 프로세스로부터 초래하지 않았다면, 전력 관리 루틴은, 예를 들어, 랜덤 액세스 메모리 (RAM) 또는 모뎀 (14) 내의 다른 컴퓨터 판독가능 매체 또는 WCD (10) 의 다른 컴포넌트에 고유 식별자를 저장한다 (단계 100). 고유 식별자를 저장한 후, 전력 관리 루틴은 파워업 프로세스를 지속한다 (단계 106).
그러나, 전력 관리 루틴이 파워업이 보우팅 프로세스의 결과인 것으로 결정하는 경우, 전력 관리 루틴은 수신된 고유 식별자와 WCD (10) 내의 RAM 에 이미 캐시저장된 고유 식별자를 비교한다 (단계 98). 그 비교에 기초하여, WCD (10) 은 SIM (16) 에 대한 액세스를 제어한다. 파워업시 SIM (16) 으로부터 수신된 고유 식별자가 RAM 에 저장된 고유 식별자와 정합하는 경우, 전력 관리 루틴은 상술한 파워업 프로세스를 지속한다 (단계 106). 그러나, 파워업시 SIM (16) 으로부터 수신된 고유 식별자가 RAM 에 저장된 고유 식별자와 정합하지 않으면, 전력 관리 루틴은 SIM (16) 이 교환되고 SIM (16) 에 대한 액세스를 제어하는 것으로 결정한다. 예를 들어, WCD (10) 은 액세스 제어 캐시저장을 무효화할 수도 있고 (단계 102), SIM (16) 이 변화된 것으로 선언할 수도 있다 (단계 104). 다른 방법으로, 전력 관리 루틴은 변형된 보안 인증 프로세스를 재개시할 수도 있거나, SIM (16) 에 대한 전력을 종료할 수도 있다.
일 실시형태에서, WCD (10) 은 SIM (16) 에 전력을 재공급할 때 SIM 카드의 상태를 표시한다. 예를 들어, WCD (10) 은 SIM (16) 으로부터 수신된 가장 최근의 고유 식별자와 RAM 에 저장된 고유 식별자 사이의 부정합 (mismatch) 에 기초하여 SIM (16) 이 변화되었는지를 표시한다.
이와 같이, 전력 관리 루틴은 현재 부착된 SIM (16) 이 파워다운 동안 서로 다른 SIM 에 대해 교환되었는지를 검출할 수 있다. 이것은 액세스 또는 SIM (16) 을 이용할 필요가 있는 WCD (10) 내의 다른 소프트웨어 또는 하드웨어 모듈에 대해 SIM (16) 의 무결성을 검증하는데에 이점이 있다.
본 발명의 각종 실시형태를 설명하였다. 이들 및 다른 실시형태는 하기의 청구범위의 범위내에 있다.




Claims (41)

  1. 전력 관리 루틴 및 메모리를 포함하는 무선 통신 장치 (WCD) 를 위해 구성되고 상기 WCD에 의해 전원을 공급받는 가입자 식별 모듈 (SIM) 로서,
    제 1 고유 식별자를 저장하는 수단;
    상기 WCD의 초기 파워업 (power up) 시에, 상기 WCD로부터 상기 WCD의 사용자에 의해 입력되는 제 2 고유 식별자를 수신하는 수단;
    상기 제 1 고유 식별자를 상기 제 2 고유 식별자와 비교하고 상기 비교에 기초하여 상기 WCD에 의해 상기 SIM에 대한 액세스를 허용하기 위하여, 상기 WCD의 상기 초기 파워업시에 상기 제 1 고유 식별자를 액세스하는 수단;
    상기 SIM이 상기 WCD에 의해 수행된 전력 관리 루틴의 제어하에 파워다운 다음에 상기 사용자가 상기 제 2 고유 식별자를 재-입력하지 않고 상기 SIM의 후속 파워업시에 상기 제 2 고유 식별자를 자동적으로 수신하는 수단;
    상기 후속 파워업 다음에 상기 WCD로부터 자동적으로 수신된 상기 제 2 고유 식별자를 상기 제 1 고유 식별자와 비교하는 수단; 및
    상기 후속 파워업 다음의 상기 비교에 기초하여 상기 WCD에 의해 상기 SIM의 액세스를 인에이블하는 수단을 포함하는, 가입자 식별 모듈.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 1 고유 식별자 및 상기 제 2 고유 식별자는 집적회로 카드 식별자 (ICCID) 를 포함하는, 가입자 식별 모듈.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 SIM은 상기 WCD와 인터페이스하기 위한 인터페이스 회로를 포함하며, 상기 인터페이스 회로는 파워다운 동안 상기 SIM에 대한 전력을 종료하는, 가입자 식별 모듈.
  4. 제 2 항에 있어서,
    상기 SIM은 상기 WCD와 인터페이스하기 위한 인터페이스 회로를 포함하며, 상기 인터페이스 회로는 파워다운 동안 상기 SIM에 대한 전력을 종료하는, 가입자 식별 모듈.
  5. 전력 관리 루틴 및 메모리를 포함하고, 제 1 고유 식별자를 저장하는 가입자 식별 모듈 (SIM) 과 함께 사용되도록 구성되는 무선 통신 장치 (WCD) 로서,
    초기 파워업 다음에 상기 WCD에 의해 상기 SIM에 대한 액세스를 허용하기 위하여 상기 SIM에 저장된 상기 제 1 고유 식별자와 비교되고, 상기 WCD의 상기 초기 파워업을 수행하는 사용자에 응답하여 발생되는 제 2 고유 식별자를 상기 메모리에 저장하는 수단;
    상기 전력 관리 루틴에 응답하여, 상기 초기 파워업 다음에 상기 SIM을 파워다운하는 수단;
    상기 전력 관리 루틴에 응답하여, 상기 파워다운 다음에 상기 SIM을 파워업하는 수단;
    상기 전력 관리 루틴에 응답하는 상기 수단에 의해 상기 파워업 다음에 상기 사용자가 상기 제 2 고유 식별자를 재-입력하지 않고 상기 SIM에 상기 제 2 고유 식별자를 자동적으로 송신하는 수단; 및
    상기 WCD로부터 자동적으로 송신된 상기 제 2 고유 식별자를 상기 SIM에 저장된 상기 제 1 고유 식별자에 정합하는 상기 SIM에 응답하여 상기 SIM에 대한 액세스를 검출하는 수단을 포함하는, 무선 통신 장치.
  6. 제 5 항에 있어서,
    상기 제 1 고유 식별자 및 상기 제 2 고유 식별자는 집적회로 카드 식별자 (ICCID) 를 포함하는, 무선 통신 장치.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 SIM은 상기 WCD와 인터페이스하기 위한 인터페이스 회로를 포함하고,
    상기 SIM을 파워업하는 상기 수단은 상기 SIM에 전력을 제공하는 수단을 포함하는, 무선 통신 장치.
  8. 제 7 항에 있어서,
    상기 전력 관리 루틴은, 상기 제 1 고유 식별자와 상기 제 2 고유 식별자 사이의 정합이 발생할 때 상기 SIM에 대한 전력을 유지함으로써 전력 관리 사이클을 지속하고, 상기 제 1 고유 식별자와 상기 제 2 고유 식별자 사이의 정합이 실패할 때 상기 파워-업 프로세스를 중지하는, 무선 통신 장치.
  9. 제 8 항에 있어서,
    상기 전력 관리 루틴은, 파워다운 커맨드 (command) 에 응답하고 보우팅 (voting) 프로세스에 기초하여 상기 SIM에 대한 전력을 종료하는, 무선 통신 장치.
  10. 제 9 항에 있어서,
    상기 SIM에 대한 전력을 종료하는 것은, 어떠한 요청도 상기 SIM에 의한 서비스를 위해 계류중이지 않고 상기 WCD 상에서 구동하는 어떠한 소프트웨어 모듈도 상기 SIM에 대한 전력의 유지를 요청하지 않을 때, 상기 SIM에 대한 전력을 종료하는 단계를 포함하는, 무선 통신 장치.
  11. 제 5 항에 있어서,
    상기 SIM은 상기 WCD와 인터페이스하기 위한 인터페이스 회로를 포함하고,
    상기 SIM을 파워업하는 수단은 상기 SIM에 전력을 제공하는 수단을 포함하는, 무선 통신 장치.
  12. 제 5 항에 있어서,
    상기 전력 관리 루틴은, 상기 제 1 고유 식별자와 상기 제 2 고유 식별자 사이의 정합이 발생할 때 상기 SIM에 대한 전력을 유지함으로써 전력 관리 사이클을 지속하고, 상기 제 1 고유 식별자와 상기 제 2 고유 식별자 사이의 정합이 실패할 때 상기 파워-업 프로세스를 중지하는, 무선 통신 장치.
  13. 제 12 항에 있어서,
    상기 전력 관리 루틴은, 파워다운 커맨드에 응답하고 보우팅 프로세스에 기초하여 상기 SIM에 대한 전력을 종료하는, 무선 통신 장치.
  14. 제 13 항에 있어서,
    상기 SIM에 대한 전력을 종료하는 것은, 어떠한 요청도 상기 SIM에 의한 서비스를 위해 계류중이지 않고 상기 WCD 상에서 구동하는 어떠한 소프트웨어 모듈도 상기 SIM에 대한 전력의 유지를 요청하지 않을 때, 상기 SIM에 대한 전력을 종료하는 단계를 포함하는, 무선 통신 장치.
  15. 메모리를 포함하고 제 1 고유 식별자를 저장하는 가입자 식별 모듈 (SIM) 과 함께 사용하도록 구성된 WCD를 동작시키기 위해 저장된 전력 관리 루틴을 구비하는 명령들을 포함하는 컴퓨터-판독가능 저장 매체로서,
    상기 WCD의 초기 파워업을 수행하는 사용자에 응답하여 발생되고, 상기 초기 파워업 다음에 상기 WCD에 의해 상기 SIM에 대한 액세스를 허용하기 위하여 상기 SIM에 저장된 상기 제 1 고유 식별자와 비교되는 제 2 고유 식별자를 메모리에 저장하고;
    상기 초기 파워업 다음에 상기 전력 관리 루틴에 응답하여 상기 SIM을 파워다운하고;
    상기 파워다운 다음에 상기 전력 관리 루틴에 응답하여 상기 SIM을 파워업하고;
    상기 전력 관리 루틴에 응답하여 상기 파워업 다음에 사용자가 상기 제 2 고유 식별자를 재-입력하지 않고 상기 SIM에 상기 제 2 고유 식별자를 자동적으로 송신하며;
    상기 WCD로부터 자동적으로 송신되는 상기 제 2 고유 식별자를 상기 SIM에 저장된 상기 제 1 고유 식별자에 매칭하는 상기 SIM에 응답하여 상기 SIM에 대한 액세스를 검출하는, 컴퓨터-판독가능 저장 매체.
  16. 제 15 항에 있어서,
    상기 제 1 고유 식별자 및 상기 제 2 고유 식별자는 집적회로 카드 식별자 (ICCID) 를 포함하는, 컴퓨터-판독가능 저장 매체.
  17. 제 16 항에 있어서,
    상기 전력 관리 루틴은, 상기 제 1 고유 식별자와 상기 제 2 고유 식별자 사이의 정합이 발생할 때 상기 SIM에 대한 전력을 유지함으로써 전력 관리 사이클을 지속하고, 상기 제 1 고유 식별자와 상기 제 2 고유 식별자 사이의 정합이 실패할 때 상기 파워-업 프로세스를 중지하는, 컴퓨터-판독가능 저장 매체.
  18. 제 17 항에 있어서,
    상기 전력 관리 루틴은, 파워다운 커맨드에 응답하고 보우팅 프로세스에 기초하여 상기 SIM에 대한 전력을 종료하는, 컴퓨터-판독가능 저장 매체.
  19. 제 18 항에 있어서,
    상기 SIM에 대한 전력을 종료하는 것은, 어떠한 요청도 상기 SIM에 의한 서비스를 위해 계류중이지 않고 상기 WCD 상에서 구동하는 어떠한 소프트웨어 모듈도 상기 SIM에 대한 전력의 유지를 요청하지 않을 때, 상기 SIM에 대한 전력을 종료하는 단계를 포함하는, 컴퓨터-판독가능 저장 매체.
  20. 제 15 항에 있어서,
    상기 SIM은 상기 WCD와 인터페이스하기 위한 인터페이스 회로를 포함하고,
    상기 SIM을 파워업하기 위한 명령은 상기 SIM에 전력을 제공하는 단계를 포함하는, 컴퓨터-판독가능 저장 매체.
  21. 무선 통신 장치 (WCD) 에 의해 가입자 식별 모듈 (SIM; 16) 에 대한 액세스를 허용하기 위하여 SIM-저장된 사용자 액세스 코드에 대한 인증을 위해 사용자 액세스 코드를 수신하는 메모리 (28) 및 제어기 (26) 를 포함하는 상기 SIM와 함께 사용을 위해 구성되는 상기 WCD로서,
    상기 WCD의 활성 및 동작 상태를 유지하는 동안, 파워업 다음에 (단계 56의 "아니요") 상기 SIM을 파워다운 (단계 70) 하고, 상기 파워다운 다음에 (단계 56의 "예") 상기 SIM을 파워업 (단계 60) 하기 위하여, 상기 SIM에 전력을 선택적으로 공급하는 수단 (30);
    상기 WCD의 파워업시에 입력되는 상기 사용자 액세스 코드를 상기 WCD의 메모리 (23) 에 저장하는 수단; 및
    상기 SIM이 상기 WCD에 의해 상기 SIM에 대한 액세스를 허용하는 상기 SIM-저장된 사용자 액세스 코드에 대한 인증을 위한 검색 및 전송된 사용자 액세스 코드를 수신하기 위하여, 상기 SIM에 전력을 선택적으로 공급하는 상기 수단에 의해 상기 SIM의 상기 파워업 다음에 상기 사용자가 상기 사용자 액세스 코드를 재-입력하지 않고 상기 WCD의 상기 메모리로부터 상기 사용자 액세스 코드를 검색하여 상기 사용자 액세스 코드를 상기 SIM에 전송하는 수단을 포함하는, 무선 통신 장치.
  22. 제 21 항에 있어서,
    상기 저장 수단은, 상기 사용자에 의한 입력시에 상기 사용자 액세스 코드, 및 상기 WCD에 의해 상기 SIM에 대한 액세스를 허용하는 상기 SIM에 의한 상기 사용자 액세스 코드의 인증의 성공적인 완료를 저장하는, 무선 통신 장치.
  23. 제 21 항에 있어서,
    상기 SIM에 전력을 선택적으로 공급하는 상기 수단 (30) 은, 상기 WCD내에서 동작하는 전력 관리 루틴 (40) 에 응답하여 동작하는, 무선 통신 장치.
  24. 제 23 항에 있어서,
    상기 전력 관리 루틴 (40) 은 보우팅 프로세스에 기초하여 동작하고, 상기 보우팅 프로세스는 어떠한 요청도 상기 SIM에 의한 서비스를 위해 계류중이지 않고 상기 WCD상에서 구동하는 어떠한 소프트웨어 모듈도 상기 SIM에 의한 서비스를 위한 요청을 발생시키지 않을 때, 상기 SIM 을 파워다운 (단계 70) 하는 상기 전력 관리 루틴을 포함하는, 무선 통신 장치.
  25. 제 21 항에 있어서,
    상기 SIM을 파워업 및 파워다운하기 위하여, 상기 WCD와 상기 SIM을 인터페이스하기 위한 전력 공급 인터페이스 회로 (32) 를 더 포함하는, 무선 통신 장치.
  26. 제 21 항에 있어서,
    상기 SIM의 상기 파워다운은 상기 SIM에 인가되는 클록 신호를 종료하는 상태인, 무선 통신 장치.
  27. 제 21 항에 있어서,
    상기 SIM의 상기 파워다운은 상기 SIM에 대한 전력의 공급을 종료하는 상태인, 무선 통신 장치.
  28. 제 21 항에 있어서,
    상기 검색 및 전송된 사용자 액세스 코드의 성공적이지 못한 인증시에 상기 WCD의 상기 메모리로부터 상기 사용자 액세스 코드를 삭제하는 (단계 86) 수단을 더 포함하는, 무선 통신 장치.
  29. 무선 통신 장치 (WCD) 에 의해 가입자 식별 모듈 (SIM; 16) 에 대한 액세스를 허용하기 위하여 SIM-저장된 사용자 액세스 코드에 대한 인증을 위해 사용자 액세스 코드를 수신하는 메모리 (28) 및 제어기 (26) 를 포함하는 상기 SIM와 함께 사용을 위해 구성되는 상기 WCD를 위한 방법으로서,
    상기 WCD의 활성 및 동작 상태를 유지하는 동안, 파워업 다음에 (단계 56의 "아니요") 상기 SIM을 파워다운 (단계 70) 하고, 상기 파워다운 다음에 (단계 56의 "예") 상기 SIM을 파워업 (단계 60) 하기 위하여, 상기 SIM에 전력을 선택적으로 공급하는 단계 (30);
    상기 WCD의 파워업시에 입력되는 상기 사용자 액세스 코드를 상기 WCD의 메모리 (23) 에 저장하는 단계; 및
    상기 SIM이 상기 WCD에 의해 상기 SIM에 대한 액세스를 허용하는 상기 SIM-저장된 사용자 액세스 코드에 대한 인증을 위한 검색 및 전송된 사용자 액세스 코드를 수신하기 위하여, 상기 SIM에 전력을 선택적으로 공급하는 상기 단계에 의해 상기 SIM의 상기 파워업 다음에 상기 사용자가 상기 사용자 액세스 코드를 재-입력하지 않고 상기 WCD의 상기 메모리로부터 상기 사용자 액세스 코드를 검색하여 상기 사용자 액세스 코드를 상기 SIM에 전송하는 단계를 포함하는, 무선 통신 장치를 위한 방법.
  30. 제 29 항에 있어서,
    상기 WCD의 메모리에 저장하는 상기 단계는, 상기 사용자에 의한 입력시에 상기 사용자 액세스 코드, 및 상기 WCD에 의해 상기 SIM에 대한 액세스를 허용하는 상기 SIM에 의한 상기 사용자 액세스 코드의 인증의 성공적인 완료를 저장하는, 무선 통신 장치를 위한 방법.
  31. 제 29 항에 있어서,
    상기 SIM에 전력을 선택적으로 공급하는 상기 단계는, 상기 WCD내에서 동작하는 전력 관리 루틴 (40) 에 응답하는, 무선 통신 장치를 위한 방법.
  32. 제 31 항에 있어서,
    상기 전력 관리 루틴 (40) 은 보우팅 프로세스에 기초하여 동작하고, 상기 보우팅 프로세스는 어떠한 요청도 상기 SIM에 의한 서비스를 위해 계류중이지 않고 상기 WCD상에서 구동하는 어떠한 소프트웨어 모듈도 상기 SIM에 의한 서비스를 위한 요청을 발생시키지 않을 때, 상기 SIM 을 파워다운하는 상기 전력 관리 루틴을 포함하는, 무선 통신 장치를 위한 방법.
  33. 제 29 항에 있어서,
    상기 SIM을 파워업 및 파워다운하기 위하여, 상기 WCD와 상기 SIM을 인터페이스하는 단계 (32) 를 더 포함하는, 무선 통신 장치를 위한 방법.
  34. 제 29 항에 있어서,
    상기 SIM의 상기 파워다운은 상기 SIM에 인가되는 클록 신호를 종료하는 상태인, 무선 통신 장치를 위한 방법.
  35. 제 29 항에 있어서,
    상기 SIM의 상기 파워다운은 상기 SIM에 대한 전력의 공급을 종료하는 상태인, 무선 통신 장치를 위한 방법.
  36. 제 29 항에 있어서,
    상기 검색 및 전송된 사용자 액세스 코드의 성공적이지 못한 인증시에 상기 WCD의 상기 메모리로부터 상기 사용자 액세스 코드를 삭제하는 단계를 더 포함하는, 무선 통신 장치를 위한 방법.
  37. 가입자 식별 모듈 (SIM; 16) 과 함께 사용을 위해 구성되는 무선 통신 장치의 컴퓨터 장치에 의해 실행될 때, 상기 컴퓨터 장치로 하여금 청구항 제 29 항 내지 청구항 제 36 항 중 어느 한 항의 상기 방법 단계들을 수행하게 하는, 저장된 명령을 포함하는, 컴퓨터-판독가능 저장 매체.
  38. 삭제
  39. 삭제
  40. 삭제
  41. 삭제
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