KR101390116B1 - 네트워크 디바이스 디스커버리를 트리거하기 위한 방법 및 장치 - Google Patents
네트워크 디바이스 디스커버리를 트리거하기 위한 방법 및 장치 Download PDFInfo
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Abstract
제1 휴대용 전자 디바이스 내의 콤파스 출력은 제1 디바이스 및 제2 전자 디바이스가 서로 가까워짐에 따라 모니터링된다. 제1 디바이스에서 동작하는 프로세스에 의해, 모니터링된 콤파스 출력에 기초한 자기장 서명이 네트워크 디바이스 디스커버리 프로세스가 수행되어야 하는 미리 정의된 형태의 전자 디바이스와 연관되는지의 여부가 판정된다. 또한 다른 실시예들이 설명되고 청구된다.
Description
본 발명의 실시예는 근접해 있는 다른 디바이스와의 통신을 수립할 목적으로 그 자신을 식별하는 휴대용 전자 디바이스 내의 프로세스를 트리거하기 위한 기술들에 관한 것이다. 또 다른 실시예들도 설명된다.
휴대용 전자 디바이스는 본질적으로 그것의 사용자들에 의해 다양한 장소들로 쉽게 휴대될 수 있고, 그 후 외부 디바이스들에 접속되어, 그 외부 디바이스들과 데이터 전송을 수행할 수 있는 이동식 디바이스이다. 예를 들어, 스마트 폰 사용자가 그의 사무실에 도착하여 데스크탑 컴퓨터 옆에 앉을 때, 자동 프로세스는 스마트 폰을 데스크탑에 접속시켜 이 두 디바이스 간의 데이터 전송을 가능하게 할 수 있다.
두 개의 디바이스들 간의 접속을 만드는 데 사용될 수 있는 몇 개의 유선 및 무선 통신 프로토콜이 있다. 유선 네트워크는 휴대용 디바이스의 이더넷 포트(Ethernet port)를 통해서 결합될 수 있다. 무선 접속을 위해서, 휴대용 디바이스 및 외부 디바이스는 IEEE 802.11 표준(WiFi라고도 언급됨)과 같은 WLAN(wireless local area network) 프로토콜을 사용하여 모두 상호 정보교환할 수 있다. 이 프로토콜은 휴대용 디바이스와 데스크탑 퍼스널 컴퓨터(무선 에드-혹(ad-hoc) 네트워크 모드라고도 언급됨)와 같은 외부 디바이스 사이의 피어-투-피어(peer-to-peer) 직접 접속을 가능하게 한다. 더욱이, 또한 WiFi 프로토콜은 라우터 및/또는 중앙집중형 무선 네트워크(centralized wireless network)의 액세스 포인트에의 접속을 지원한다. 휴대용 디바이스와 외부 디바이스 사이의 접속은, 대안으로 서로 비교적 짧은 거리 내에 위치한 몇 개의 디바이스들이 접속되는 개인 영역 네트워크(personal area network)를 생성하는 데 사용될 수 있는 블루투스(Bluetooth) 프로토콜을 사용하여 이루어질 수 있다. 마지막으로, 휴대용 디바이스와 외부 디바이스 사이의 데이터의 교환은 훨씬 더 짧은 범위(예를 들어, 20㎝까지)에서도 NFC(near field communication) 프로토콜을 이용하여 발생할 수 있다. NFC는 자기장 유도를 이용하며, 휴대용 디바이스 내의 하나의 루프 안테나가 외부 디바이스 내의 다른 루프 안테나에 충분히 가까이 접근하여, 공심 변압기(air-core transformer)를 형성하여, 두 개의 디바이스 사이에 데이터를 효과적으로 전송한다.
디바이스-투-디바이스(device-to-device) 통신을 위한 앞서 설명된 모든 프로토콜들은 본 명세서에서 네트워크 디바이스 디스커버리라고 통칭되는 일부 형태의 식별 프로세스를 필요로 한다. 이 프로세스는 두 개의 디바이스들 간의 접속 또는 통신 채널을 셋업하도록 수행된다. 다양한 네트워크 디바이스 디스커버리 프로세스의 특정한 특성들은 주목할 가치가 있다. 예를 들면, WiFi는 규모가 큰 네트워크를 동작시키는 데 더 적합하고 블루투스보다 더 빠른 접속과 더 먼 거리 범위를 가지지만, WiFi는 블루투스에 필요한 것보다 더 복잡하고, 더 장황한 구성 프로세스를 필요로 한다. 순차적으로, 블루투스에 대한 셋업 프로세스는 NFC에 필요한 것보다 더 복잡하고 장황하다. NFC 인터페이스가 이용 가능할 경우, 블루투스 프로토콜에 데이터 전송을 핸드 오프하기 전에, 예를 들어, 헤드셋과 스마트 폰을 페어링하기 위한 블루투스 페어링 정보를 교환하는데 사용될 수 있다. 즉, 두 개의 디바이스 간의 검색, 대기, 페어링 및 인증을 포함하는, 양측의 블루투스 인터페이스를 작동시키는 프로세스는 NFC를 통한 비교적 빠른 셋업 다음에 NFC를 통한 블루투스 페어링 정보의 교환으로 대체될 수 있다.
본 발명의 실시예에 따라, 네트워크 디바이스 디스커버리를 위한 방법은 휴대용 전자 디바이스 내의 콤파스 출력을 모니터링한다. 휴대용 디바이스 및 외부 디바이스가 서로 가까워짐에 따라, 자기장 서명은 모니터링된 콤파스 출력에 기초하여 계산된다. 이 후, 계산된 서명이 (네트워크 디바이스 디스커버리 프로세스가 수행될 수 있는) 앞서 정의된 형태의 전자 디바이스와 연관될 수 있는지, 아니면 앞서 정의된 형태의 전자 디바이스가 근접해 있음을 의미하는 지에 관한 결정이 이루어진다. 즉, 두 개의 디바이스들이 서로 가까워짐에 따라, 그들 각각의 자기 특성들이 콤파스 출력으로 하여금 네트워크 디바이스 디스커버리 프로세스가 그 두 개의 디바이스들 사이에서 시작되어야 함을 의미하는 식으로 변화하게 한다. 콤파스 출력에서의 감지된 변화는 하나 이상의 앞서 저장된 콤파스 출력 패턴들(자기장 서명들)과 비교될 수 있다. 이들 이전 패턴들 각각은 인접하게 된 주어진 형태의 외부 디바이스의 자기 프로파일이 되도록 경험적으로 또는 이외의 방법으로 결정되었을 수 있다. 새로 감지된 콤파스 출력 패턴과 가장 잘 매치하는 이전 콤파스 출력 패턴이 선택되고, 이후에 매칭 패턴의 디바이스 식별 형태 또는 프로토콜 정보는 (다른 시그널링 메카니즘들을 이용하여) 네트워크 디바이스 디스커버리 프로세스를 수행하는 데 이용된다. 예를 들어, 감지된 콤파스 출력 패턴이 통상의 스마트 폰의 패턴과 매치한다면, 휴대용 디바이스 내의 WiFi 또는 블루투스 셋업 프로토콜이 시작된다.
셋업이, 특히, 수반되거나 장황한 통신 접속을 수립하기 위한 목적으로 사실상 다른 디바이스를 사전 차단하는 방식으로 콤파스 출력을 이용하는 것은 시간과 휴대용 디바이스 리소스들을 좀 더 효율적으로 사용하는 것에 도움이 될 수 있다. 예를 들어, 휴대용 디바이스에 의한 더 적은 전력 소모 및 더 적은 네트워크 대역폭 소모가 있는데, 이는 비교적 복잡한 WiFi 또는 블루투스 셋업 프로세스가 필요할 때까지 정지된 상태로 유지될 수 있기 때문이다. 더욱이, 콤파스 출력을 모니터링 함으로써(및 이전에 저장된 패턴들과 비교함으로써) 제공된 비교적 빠른 트리거링은, 디바이스 검색 및 디스커버리 프로세스 서비스 모두를 포함하는 (블루투스의 프로토콜과 같은) 비교적 장황한 셋업 프로토콜에 빠른 시작을 제공할 수 있다. 이는 외부 디바이스에 대한 조사(poll) 또는 검색을 시작하기 전에 타이머가 만료되는 것을 대기해야 하는 것을 방지할 수 있게 도와준다.
상기의 요약은 본 발명의 모든 양태들의 완전 목록을 포함하는 것은 아니다. 본 발명이 상기에 요약된 다양한 양태들 뿐 아니라 아래의 상세한 설명에서 기재된 것들 및 특히 본 출원과 함께 제출된 청구항들에서 언급된 것들의 모든 적합한 조합들로부터 실시될 수 있는 모든 시스템들 및 방법들을 포함한다고 예상된다. 그러한 조합들은 상기 요약에서 특별히 언급되지 않은 특정한 이점들을 가진다.
본 발명의 실시예들은 제한이 아닌 예시로 도시되며, 첨부 도면들에서는 유사한 참조 부호들이 유사한 요소들을 지시한다. 본 명세서에서 본 발명의 "일" 실시예 또는 "하나의" 실시예라는 말은 반드시 동일한 실시예일 필요는 없고, 적어도 하나를 의미한다는 것을 명심해야 한다.
도 1은 전자 디바이스들 간의 데이터 전송을 준비 중인 각각의 휴대용 전자 디바이스들을 들고 있는 두명의 사용자들을 도시한다.
도 2는 네트워크 디바이스 디스커버리 프로세스에 관한 휴대용 디바이스의 기능적 구성요소들의 블럭도이다.
도 3은 휴대용 디바이스의 간섭 서명 스토리지(interference signature storage) 내의 예시적인 데이터 구조를 도시한다.
도 4는 자기장 서명 생성기를 가지는 전자 디바이스의 블럭도를 도시한다.
도 1은 전자 디바이스들 간의 데이터 전송을 준비 중인 각각의 휴대용 전자 디바이스들을 들고 있는 두명의 사용자들을 도시한다.
도 2는 네트워크 디바이스 디스커버리 프로세스에 관한 휴대용 디바이스의 기능적 구성요소들의 블럭도이다.
도 3은 휴대용 디바이스의 간섭 서명 스토리지(interference signature storage) 내의 예시적인 데이터 구조를 도시한다.
도 4는 자기장 서명 생성기를 가지는 전자 디바이스의 블럭도를 도시한다.
이제 첨부된 도면들을 참조하여 본 발명의 몇 개의 실시예들을 설명한다. 많은 세부사항들이 설명되지만, 본 발명의 일부 실시예들이 이러한 세부사항들 없이도 실시될 수 있다는 것을 이해해야 한다. 다른 예시에서는, 잘 알려진 회로들, 구조들 및 기술들은 본 명세서의 이해를 모호하지 않게 하기 위해 자세히 도시되진 않았다.
본 발명의 실시예는 도 1에 도시된 바와 같이 네트워크 디바이스 디스커버리가 사용자들의 생활을 개선시키는 것을 도와줄 수 있는 방법이다. 이 사용자들은 전자 디바이스들 간의 데이터 전송을 가능하도록, 그들 각각의 전자 디바이스들(10, 12) 간의 접속을 수립하거나 또는 그렇지 않은 경우 전자 디바이스들을 식별하려 하고 있다. 도 1이 한 쌍의 휴대용 디바이스들(즉, 스마트 폰들)을 도시하고 있지만, 아래에서 설명된 바와 같이, 또한 이 방법은 제1 휴대용 디바이스(10)가 데스크탑 퍼스널 컴퓨터, 라우터, 무선 액세스 포인트와 같은 휴대가 어려운 또는 고정된 디바이스일 수 있는 제2 전자 디바이스(12)에 접근하는 상황에도 적용될 수 있다. 이 방법은 제1 휴대용 디바이스(10)가 사용자에게 지구의 북극을 가리키는, 예를 들어, 헤딩(heading) 또는 화살표인 지자기장 방향(geomagnetic field direction)을 제공하는 집적 회로(IC) 콤파스를 포함한다는 사실을 이용한다. 콤파스 출력은, 예를 들어, 스피커 및 인덕터와 같은 자성 컴포넌트들에 의해 제1 디바이스(10) 내에서 또는 그 주변에 생성된 국소 자기장(local magnetic field)으로부터 기인한 외란 또는 간섭에 대해 수정되었거나 보정되었던, 계산되거나 측정된 지자기장(지구의 자기장) 벡터이다.
즉, 관찰 또는 실험에 의존하거나 그것들로부터 파생된 경험적 분석은, 제1 휴대용 디바이스(10)가 제2 전자 디바이스(12) 가까이에 접근할 때, 제1 디바이스(10) 내의 콤파스 출력이 측정될 수 있는 방법으로 변한다는 것을 드러낸다. 따라서, 자기장 서명은 (두 개의 디바이스(10, 12)의 인접에 기인하여) 콤파스 출력 변화에 기초한 상황에 대해 결정될 수 있다. 그러한 자기장 서명이 자기장 내에서 감지될 때, 즉, 사용자에 의한 일반 과정에서의 제1 디바이스(10)의 사용 중에, 네트워크 디바이스 디스커버리 프로세스가 자동적으로 트리거된다. 따라서, 제1 디바이스(10)는, 휴대용 전자 디바이스와 외부 디바이스 간의 데이터 전송을 가능하게 하는, 또 다른, 종래의 시그널링 메카니즘 또는 프로토콜에 따라 제2 디바이스(12)에 의해 디바이스 디스커버리 프로세스를 시작하고 수행한다. 예를 들어, 블루투스 프로토콜은 제1 디바이스(10)에 의해 시작될 수 있으며, 충분히 가까이에 있는 다른 블루투스 디바이스들의 정보를 수집하기 시작한다. 그 결과로 생성된 블루투스 또는 퍼스널 영역 네트워크 구성은 제1 및 제2 디바이스들(10, 12)을 포함하는 피어-투-피어(peer-to-peer) 네트워크일 수 있거나, 디바이스(10)와 두개 이상의 다른 외부 디바이스, 예를 들어, 라우터 또는 액세스 포인트(도시되지 않음)와 연관된 포인트-투-멀티포인트(point-to-multipoint) 구성일 수 있다. 디바이스 디스커버리 단계들은 물리적 인터페이스 주소의 식별, 전송 속도의 핸드쉐이크(handshake) 또는 협의(negotiation), 인증, 및 지원되는 다른 종류의 서비스들의 식별을 포함할 수 있다. 디바이스 디스커버리 프로세스의 완성에 뒤이어서, 디바이스(10)는 이제 네트워킹되며, 함께 네트워킹되거나 페어링된 하나 이상의 외부 디바이스들과 데이터 교환을 수행할 수 있다. "네트워킹되다(networked)"라는 용어는 포인트-투-포인트 페어링들뿐만 아니라 포인트-투-멀티포인트 링크들 및 중앙형 네트워크들을 포함하여, 디바이스(10, 12)들이 서로들 간에 데이터를 전송할 수 있는 다른 종류의 접속된 통신 채널들 또는 링크들의 범위를 총칭하여 언급하기 위해 이곳에서 사용된다.
이제 도 2를 참조하면, 네트워크 디바이스 디스커버리 프로세스를 트리거링 하는 것과 연관된 제1 휴대용 디바이스(10)의 일부 기능적 컴포넌트의 블럭도가 도시되어 있다. 또한, 도 2는 어떻게 제1 디바이스(10)가 제2 디바이스(12)의 근접하게 되는지와 제2 디바이스 자신의 또는 지역 자기장을 도시한다. 이 예에서는 제2 디바이스(12)는 스마트 폰이며, 그 스마트 폰의 디스플레이(13)는 또 다른 네트워킹된 또는 페어링된 디바이스와 함께 데이터 전송이 발생하고 있다는 것을 표시하는 안테나 아이콘을 보여준다.
제1 휴대용 디바이스(10)의 하우징 내에 IC 콤파스(14)가 통합되며, 그 IC 콤파스의 출력은 간섭 서명 감지기(16)에 제공되는 계산된 지자기장이다. 위에서 제안된 바와 같이, IC 콤파스(14)는 스마트 폰들 및 휴대용 네비게이션 디바이스들에 통상적으로 사용되는 것들과 같은, 임의의 종래의 3축 자기계(magnetometer) 계열 콤파스 IC일 수 있다. 그러한 IC 콤파스의 예는 캘리포니아주 산호세 소재의 AKM 반도체에 의한 3축 전자 콤파스 IC에 완전히 통합된 AK8970N이다.
도 2에 도시된 바와 같이, 계산된 자기장(또한 보정된 지구자계라고도 언급됨)은 인접한 제2 디바이스(12)의 지역 자기장에 의해 방해받는다. 이 외란는 지자기 측정 구의 중심을 가리키는 벡터로 표시되며, 이 벡터는 (외란에 기인하여) 이제 도시된 IC 콤파스(14)의 좌표 시스템 중심으로부터의 오프셋된다. 콤파스 좌표 시스템의 모든 세 개의 x, y 및 z 축들에 대해 휴대용 디바이스(10)를 회전시킬 때, 지자기 구는 콤파스 출력에서 발생될 수 있는 모든 점들의 중심이다. 제2 디바이스(12)에 의해 유도된 외란때문에, 이 구는 콤파스(14)의 좌표 시스템의 중심으로부터 오프셋된다. 콤파스(14)는 지자기장을 재계산함으로써 외란에 대하여 결국 인지하거나 그렇지 않은 경우 수정할 수 있는 보정(calibration) 프로세스를 갖는다(그것에 의해 측정 구의 중심을 좌표 시스템의 중심으로 다시 되돌린다).
본 발명의 실시예에 따르면, 제1 디바이스(10)와 제2 디바이스(12)가 서로 가까워짐에 따라, 지자기장 내의 외란들 또는 변화들에 대해 콤파스 출력이 모니터링된다. 이 모니터링은 간섭 서명 감지기(16)에 의해 수행된다. 간섭 서명 감지기는, 예를 들어, 주기적으로, 예를 들어, 매초 마다 콤파스 출력의 샘플들을 단순히 추적하거나 저장하는 펌웨어 또는 소프트웨어를 갖는 프로그램된 프로세서일 수 있다. 이 후에, 이러한 하나 이상의 샘플들은 감지된 자기장 서명에 따라, 비교기(20)에 이용가능하도록 만들어진다. 대안으로서, 간섭 서명 감지기(16)는 자기장 서명을 계산하기 위해 순수 콤파스 출력 샘플들의 더 복잡한 프로세싱을 수행할 수 있다. 자기장 서명을 계산하거나 결정하는 다른 방법들이 가능하다. 예를 들어, 이 서명은 주어진 시간 순서 또는 간격에서 콤파스 출력 내의 하나 이상의 관측된 변화들의 세트일 수 있다. 관측된 변화들은 계산된 지자기장 강도 및/또는 방향으로 이루어질 수 있다. 자기장 간섭 서명 감지기(16)는, 예를 들어, 지자기장 벡터 강도를 계산할 수 있고, 그러한 강도 값들을 시간 순서를 나타내는 데이터 구조의 형태로 저장할 것이다. 강도는 지자기장 벡터의 세 개의 컴포넌트들(예를 들어, x, y 및 z) 중 임의의 하나의 값을 언급하거나, 전체 지자기장 벡터의 크기, 즉 제곱근 일 수 있으며, Hx, Hy, Hz는 콤파스(14)에 의해 계산되거나 또는 측정된 지자기장 벡터의 컴포넌트들이다.
본 명세서에서 고려된 예들에서는, 지자기장 또는 콤파스 출력내의 감지된 변화들은 콤파스(14)의 보정 프로세스가 그것들을 수정하기 전에 서명 감지기(18)에 의해 캡처링된다는 점에서 급작스러운 것임을 유의해야 한다.
제1 휴대용 디바이스(10)는 또한 앞서 결정된 하나 이상의 자기장 서명들을 포함하는 간섭 서명 스토리지(18)가 장착된다. 스토리지(18)는 주어진 데이터 구조가 저장된 비휘발성 고상 메모리를 포함할 수 있다. 데이터 구조는 특정한 외부 전자 디바이스가 제1 휴대용 디바이스(10)에 충분히 가까워진 상황들을 나타내는 것으로서, 경험적으로 미리 결정될 수 있는 하나 이상의 자기장 서명들 또는 콤파스 출력을 가질 수 있다. 도 3은 간섭 서명 스토리지(18) 내의 예시적인 데이터 구조를 도시한다. 스토리지(18)에 저장된 서명 또는 자성 프로파일은 감지된 서명(모니터링된 콤파스 출력에 기초함)이 네트워크 디바이스 디스커버리 프로세스가 행해질 수 있는 앞서 정의된 형태의 전자 디바이스와 연관되는지 결정하도록 비교기(20)에 의해 액세스될 수 있다.
(프로그램된 프로세서일 수 있는) 비교기(20)는 콤파스 출력의 감지된 변화를 미리 저장된 하나 이상의 콤파스 출력 패턴들과 비교한다. 예를 들어, 콤파스 출력 내의 오버플로우 때문에, 지자기장 벡터 강도에서 스파이크(spike)가 감지될 수 있다. 스토리지(18)(도 3)는 다른 스마트 폰이 가까이에 있는 것과 연관되거나 또는 그것을 표시함에 따라 지자기장 벡터 강도에서 스파이크를 나타낸다. 또 다른 예에서, 감지된 자기장 벡터는 점프될 수 있지만, 오버플로우 조건을 야기하지는 않으며, 차라리, 벡터의 비교적 급작스럽지만 제한된 방향 변화 또는 급작스러운 강도 변화가 감지된다. 예로서, 벡터의 감지된 크기의 절대값이 50 마이크로테슬라 미만으로부터 70 마이크로테슬라 초과로 점프할 경우, 이 자기장 서명은 다른 형태의 제2 전자 디바이스(12)(예를 들어, 전용 디지털 미디어 플레이어)와 연관되는 것으로 해석될 수 있다.
또 다른 실시예에서, 비교기(20)는 비자기 방향 센서(19), 예를 들어, 디바이스(10)의 하우징에 통합된 MEMS 기반의 가속도계 또는 자이로스코프(gyroscope)에 의해 감지되거나 측정된 추가적 입력, 즉 디바이스(10)의 방향에 관한 정보를 가진다. 비교기(20)는 (콤파스 출력을 모니터링하는 것으로부터) 헤딩 변화들을 비자기 방향 센서(19)에 의해 표시된 것과 같은 디바이스(10)의 회전과 비교할 수 있다. 예를 들어, 간섭 스토리지(18) 내의 주어진 서명에 의해 정의된 것과 같이 그러한 변화가 비교적 빠를 경우(도 3 참조), 이것은 "포괄적(generic)" 외부 디바이스가 근접해 있는 것으로 예상되므로, 네트워크 디바이스 디스커버리가 시작되어야 함을 나타낼 수 있다.
도 2를 다시 참조하면, 비교기(20)가 매칭 서명을 발견하고, 이어서 네트워크 디바이스 디스커버리 프로세스가 시작 또는 수행되어야 한다고 시그널링할 경우, 네트워크 디바이스 디스커버리 모듈(22)은 종래의 네트워크 디바이스 디스커버리 프로세스를 시작함으로써 응답한다. 감지기(16) 및 비교기(20)와 유사한 모듈(22)은 소프트웨어 또는 펌웨어에 따라 구성되거나 프로그램된 휴대용 디바이스(10) 내의 프로세서일 수 있다. 모듈(22)은 적절한 물리 계층 인터페이스를 통해 시그널링함으로써 디바이스 디스커버리 프로세스를 수행한다. 이 예에서, 물리계층 인터페이스는 안테나(26)에 연결된 무선 통신 프로토콜 트랜스시버(24)를 포함하며, 제2 디바이스(12)와 무선 데이터 전송을 수행하는 데 사용될 수 있는 무선 통신 프로토콜의 물리 계층(또는 파이(phy))을 나타낸다. 대안으로서, 네트워크 디바이스 디스커버리 모듈(22)은 제1 디바이스(10) 내의 서로 다른 통신 프로토콜 파이 인터페이스를 선택할 수 있다는 것을 명심해야 한다. 따라서, 예를 들어, 블루투스 프로토콜 대신에 다른 WiFi 디바이스를 디스커버링하기 위한, 예를 들어, WiFi 프로토콜을 선택하는 네트워크 디바이스 디스커버리 모듈(22) 내에서 작동하는 결정 로직 또는 의사 결정 프로세스가 있을 수 있다.
상기 설명은 네트워크 디바이스 디스커버리 프로세스를 트리거링하기 위해 외부 디바이스의 자기장 서명이 휴대용 디바이스의 콤파스를 이용하여 감지되는 기술을 나타낸다. 도 4는 외부 디바이스에서 특정한 자기장 서명을 생성하기 위한 기술을 도시한다. 외부 디바이스는 오디오 전력 증폭기(404)에 의해 구동되는 스피커(402)를 포함하는 광범위의 전자 디바이스들 중 임의의 것일 수 있다. 예들은 데스크 탑 퍼스널 컴퓨터들과 스마트 폰들을 포함한다. 또한 전형적인 종래의 전자 디바이스들은 디지털 오디오 파일들(예를 들어, 음악 파일들; 영화 파일들)을 읽을 수 있고, 전력 증폭기(404) 및 스피커(402)를 통해 그것들을 다시 디코딩 또는 재생할 수 있는 디지털 오디오 플레이어(406)이다. 디지털 오디오 플레이어(406)의 출력은 스위치, 믹서, 또는 멀티플렉서(여기에서는 일반적으로 스위치(408)를 나타냄)를 통해 전력 증폭기(404)의 입력으로 공급된다. 스위치(408)는 자기장 서명 생성기(410)의 출력에 연결된 또 다른 입력을 가진다. 이 자기장 서명 생성기는 전자 디바이스의 식별 값으로 인코딩된 자기장 서명에 따라 스피커(402)를 구동한다. 자기장 서명 생성기(410)는 스위치(408)에 의해 디지털 오디오 플레이어(406)로부터의 오디오와 믹싱되거나 결합될 수 있는 인코딩된 초음속 톤(supersonic tone)을 발생시킬 수 있다. 이 후에 이 결합은 스피커(402)를 통하여 전력 증폭기(404)에 의해 구동된다. 이것은 휴대용 디바이스의 IC 콤파스(14)에 의해 감지될 수 있는 휴대용 디바이스(10)의 지역 자기 간섭장(local magnetic interference field)의 변화를 발생시키도록 설계된다(도 2 참조). 휴대용 디바이스의 콤파스에 의해 감지될 수 있는 지역 자기장의 바람직한 변화를 계속 만들어 낼 수 있지만, 발생된 톤 신호는 인간의 귀에 대해서는 두드러지지 않도록 초음속일 수 있다. 후속하는 네트워크 디바이스 디스커버리 프로세스를 트리거링하기 위해, 이 기술은 각각의 전자 디바이스가 충분히 근처에 있는 휴대용 디바이스의 콤파스에 의해 감지될 수 있는 특별한 자기장 서명으로 인코딩될 수 있게 한다.
결론적으로, 휴대용 전자 디바이스의 네트워크 디바이스 디스커버리를 트리거링하기 위한 기술의 다양한 양태들이 설명되었다. 위에서 설명된 바와 같이, 본 발명의 실시예는 위에서 설명된 동작들 중 일부를 실행하기 위해 하나 이상의 데이터 프로세싱 컴포넌트들(여기서는 통칭하여 "프로세서(a processor)"로 언급됨)을 프로그램하는 저장된 명령들을 갖는 하나 이상의 고상 메모리 디바이스들과 같은 머신-판독가능 매체일 수 있다. 다른 실시예들에서, 이 동작들 중 일부는 하드웨어에 내장된 로직을 포함하는 특정한 하드웨어 컴포넌트들에 의해 수행될 수 있다. 이 동작들은 대안으로 프로그램된 데이터 프로세싱 컴포넌트들과 고정된 하드웨어 회로 컴포넌트들의 임의의 조합에 의해 수행될 수 있다.
첨부된 도면들에서 특정한 실시예들이 설명되고 도시되었지만, 본 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자들에 의해 다양한 다른 변형들이 가능하기 때문에, 그러한 실시예들이 전체 발명에 대해 단시 예시적인 것이지 제한적인 것은 아니고, 본 발명이 도시되고 설명된 특정 구조들과 구성들에 한정적이지 않다는 것을 이해해야한다. 예를 들어, 매칭하는 자기장 서명에 의해 트리거링된 네트워크 디바이스 디스커버리 프로세스의 설명된 예들은 모두 무선 프로토콜을 사용하지만, 이더넷과 같은 유선 프로토콜을 사용하는 네트워크 디바이스 디스커버리 프로세스도 트리거링될 수 있다. 따라서, 이 설명은 한정적이기 보다는 예시적인 것으로 간주되어야 한다.
Claims (16)
- 네트워크 디바이스 디스커버리(network device discovery)를 트리거링하기 위한 방법으로서,
제1 휴대용 전자 디바이스와 제2 전자 디바이스가 서로 가까워짐에 따라, 상기 제1 휴대용 전자 디바이스에서, 상기 제1 휴대용 전자 디바이스의 콤파스 출력을 모니터링하는 단계, 및
상기 제1 휴대용 전자 디바이스에서, 상기 모니터링된 콤파스 출력에 기초한 자기장 서명(magnetic field signature)이 네트워크 디바이스 디스커버리 프로세스가 수행될 수 있는 미리 정의된 형태의 전자 디바이스와 연관되는지 여부를 판정하는 단계를 포함하고,
상기 판정하는 단계는 상기 제2 전자 디바이스가 상기 미리 정의된 형태의 전자 디바이스에 상응하는지 여부를 판정하는, 방법. - 제1항에 있어서, 상기 자기장 서명이 미리 정의된 형태의 전자 디바이스와 연관되는지의 여부를 판정하는 단계는
상기 제1 휴대용 전자 디바이스의 콤파스의 출력의 변화를 감지하는 단계를 포함하는 방법. - 제2항에 있어서, 상기 자기장 서명이 미리 정의된 형태의 전자 디바이스와 연관되는지의 여부를 판정하는 단계는
상기 콤파스 출력의 상기 감지된 변화를 복수의 미리 저장된 콤파스 출력 패턴들과 비교하는 단계를 더 포함하는 방법. - 제2항에 있어서, 상기 콤파스 출력의 변화를 감지하는 단계는
지자기장 벡터 강도에서 스파이크(spike)를 감지하는 단계를 포함하는 방법. - 제2항에 있어서, 상기 콤파스 출력의 변화를 감지하는 단계는
지자기장 벡터에서 점프를 감지하는 단계를 포함하는 방법. - 제1항에 있어서, 상기 제1 휴대용 전자 디바이스에서, 상기 제2 전자 디바이스에 대한 상기 네트워크 디바이스 디스커버리 프로세스를 수행하는 단계를 더 포함하며, 상기 제2 전자 디바이스는 하나 이상의 미리 정의된 형태들 중 하나인 방법.
- 제6항에 있어서,
제1 휴대용 전자 디바이스에서 방향 센서 출력을 모니터링하는 단계, 및
상기 모니터링된 방향 센서 출력에 기초하여, 상기 네트워크 디스커버리 프로세스를 수행할지의 여부를 판정하는 단계
를 더 포함하는 방법. - 제7항에 있어서, 상기 네트워크 디스커버리 프로세스를 수행할지의 여부를 판정하는 단계는
콤파스에 의해 표시된 헤딩 변화가 상기 방향 센서에 의해 표시된 방향의 변화보다 빠르다고 결정하는 단계를 포함하는 방법. - 휴대용 전자 디바이스로서,
콤파스,
상기 콤파스에 연결된 자기장 서명 감지기,
복수의 미리 결정된 자기장 서명들을 포함하는 스토리지,
네트워크 디바이스 디스커버리 프로세스를 수행하는 네트워크 디바이스 디스커버리 모듈, 및
감지된 자기장 서명을 상기 미리 결정된 서명들 중 하나와 비교하고, 이에 응답하여 상기 네트워크 디바이스 디스커버리 프로세스를 수행하도록 상기 디바이스 디스커버리 모듈에 시그널링하기 위해, 상기 감지기 및 상기 스토리지에 연결된 비교기
를 포함하는 휴대용 전자 디바이스. - 제9항에 있어서, 상기 스토리지는 상기 복수의 미리 결정된 자기장 서명들을 상기 휴대용 전자 디바이스가 네트워킹될 수 있는 복수의 서로 다른 형태들의 전자 디바이스와 각각 연관시키는 휴대용 전자 디바이스.
- 제9항에 있어서, 상기 네트워크 디바이스 디스커버리 모듈은 상기 비교기로부터의 상기 시그널링에 응답하여 무선 통신 핸드쉐이킹 프로토콜(wireless communication handshaking protocol)을 시작하는 휴대용 전자 디바이스.
- 제10항에 있어서, 상기 미리 결정된 자기장 서명들 중 하나는 전자 디바이스 내에서 발생된 인코딩된 초음속 톤에 의해 구동되는 전자 디바이스의 스피커에 의해 발생된 자기장을 나타내는 휴대용 전자 디바이스.
- 제9항에 있어서,
방향 센서(orientation sensor)를 더 포함하며, 상기 네트워크 디스커버리 프로세스를 수행하도록 상기 디바이스 디스커버리 모듈에 시그널링하는지 여부를 판정할 시에, 상기 방향 센서에 의해 표시된 상기 디바이스의 방향 변화를 상기 콤파스로부터의 헤딩 변화와 비교하기 위해 상기 비교기가 상기 방향 센서에 연결되는 휴대용 전자 디바이스. - 제13항에 있어서, 상기 비교기는 상기 헤딩 변화가 상기 방향 변화보다 빠르다는 것을 결정하는 것에 응답하여 상기 네트워크 디바이스 디스커버리 프로세스가 수행될 수 있다고 시그널링하는 휴대용 전자 디바이스.
- 제9항에 있어서,
스피커,
상기 스피커를 구동시키기 위해 연결된 디지털 오디오 플레이어, 및
상기 휴대용 전자 디바이스에 대한 식별 값으로 인코딩된 자기장 서명에 따라 상기 스피커를 구동시키기 위해 연결된 자기장 서명 생성기
를 더 포함하는 휴대용 전자 디바이스. - 전자 디바이스로서,
스피커,
상기 스피커를 구동시키는 디지털 오디오 플레이어, 및
상기 전자 디바이스의 식별 값으로 인코딩된 자기장 서명에 따라 상기 스피커를 구동시키는 자기장 서명 생성기
를 포함하는 전자 디바이스.
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