KR101842316B1 - Nfc 피어 투 피어 통신 환경에서 인터넷 프로토콜(ip) 데이터 통신을 제공하는 방법 및 시스템 - Google Patents

Nfc 피어 투 피어 통신 환경에서 인터넷 프로토콜(ip) 데이터 통신을 제공하는 방법 및 시스템 Download PDF

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Abstract

본 발명은 NFC 피어-투-피어 모드 통신 환경에서 인터넷 프로토콜 데이터 통신을 제공하는 방법 및 시스템을 제공하며, NFC 피어 투 피어 링크가 개시자 NFC 디바이스와 타겟 NFC 디바이스 사이에 설정되고, 개시자 NFC 디바이스와 연관된 IP 컨피규레이션 파라미터를 포함하는 제 1 컨피규레이션 프레임이 NFC 인터페이스를 통해 타겟 NFC 디바이스로 송신되고, 타겟 NFC 디바이스와 연관된 IP 컨피규레이션 파라미터를 포함하는 제 2 컨피규레이션 프레임은 제 1 컨피규레이션 프레임에 대한 응답으로 NFC 인터페이스를 통해 타겟 NFC 디바이스로부터 수신되고, 타겟 NFC 디바이스와 연관된 IP 컨피규레이션 파라미터에 기초하여 NFC 인터페이스를 통해 타겟 NFC 디바이스와의 IP 통신이 설정되고, NFC 피어 투 피어 모드에서 NFC 인터페이스를 통해 타겟 NFC 디바이스와 IP 데이터가 교환된다.

Description

NFC 피어 투 피어 통신 환경에서 인터넷 프로토콜(IP) 데이터 통신을 제공하는 방법 및 시스템{METHOD AND SYSTEM OF PROVIDING INTERNET PROTOCOL(IP) DATA COMMUNICATION IN A NFC PEER TO PEER COMMUNICATION ENVIRONMENT}
본 발명은 일반적으로 근거리 통신(NFC: near field communication)의 분야에 관한 것이며, 더욱 상세하게는 NFC 피어 투 피어(peer to peer) 통신 환경에서 인터넷 프로토콜(IP: Internet Protocol) 데이터 통신을 가능하게 하는 방법 및 시스템에 관한 것이다.
근거리 통신은 10cm 미만의 네트워크 범위에서 다른 디바이스와 통신하기 위한 디바이스에서 사용된다. NFC 시스템에서, 디바이스는 판독-기입 모드 또는 피어-투-피어 모드를 사용하여 서로 통신한다. NFC 피어-투-피어 모드는 NFC 인에블링된 디바이스들 사이에서 통신 채널을 제공하여 포인트-투-포인트 통신 방식으로 데이터를 교환한다. 즉, NFC 인에이블링된 양쪽의 디바이스는 유사한 통신 성능을 가지므로, 디바이스들은 디바이스의 역할에 관계없이 통신할 수 있다.
접속된 컴퓨터의 월드 와이드 네트워크인 인터넷은 소비자에게 다중-미디어 컨텐츠를 제공한다. 인터넷 프로토콜(IP)은 IP 데이터 패킷에 다양한 다중-미디어 컨텐츠를 어떻게 포맷팅하는지와 인터넷을 사용하여 이러한 패킷을 어떻게 송신하는지를 규정하는 인터넷워크 프로토콜이다. IP는 대부분의 임의의 하위 네트워크에 대해 동작할 수 있는 거의 범용적인 전달 시스템을 제공한다.
피어-투-피어 모드에서, 현재 알려진 NFC 인에이블링된 디바이스는 NFC 인터페이스를 통해 IP 데이터 패킷의 교환을 지원하지 않으므로, NFC 인터페이스를 사용하여 IP 데이터를 교환하거나 이에 액세스하는 데 사용자에게 불편함을 야기한다.
따라서, 본 발명은 NFC 인터페이스를 통해 IP 데이터 패킷의 교환을 지원할 수 있는 방법 및 시스템을 제공한다.
본 발명의 일 양태에 따르면, 근거리 통신(NFC: near field communication) 피어 투 피어(peer to peer) 통신 환경에서 인터넷 프로토콜(IP: Internet Protocol) 데이터 통신을 제공하는 방법이 제공된다. 본 방법은, 개시자(initiator) NFC 디바이스와 타겟 NFC 디바이스 사이에 NFC 피어 투 피어 링크를 설정하는 단계; 상기 개시자 NFC 디바이스와 연관된 IP 컨피규레이션(configuration) 파라미터를 포함하는 제 1 컨피규레이션 프레임을 NFC 인터페이스를 통해 상기 타겟 NFC 디바이스로 송신하는 단계; 상기 제 1 컨피규레이션 프레임에 응답하여 상기 타겟 NFC 디바이스와 연관된 IP 컨피규레이션 파라미터를 포함하는 제 2 컨피규레이션 프레임을 상기 NFC 인터페이스를 통해 수신하는 단계; 상기 타겟 NFC 디바이스와 연관된 IP 컨피규레이션 파라미터에 기초하여 상기 NFC 인터페이스를 통한 상기 타겟 NFC 디바이스와의 IP 통신을 설정하는 단계; 및 상기 IP 통신을 성공적으로 설정할 시에, 상기 NFC 피어 투 피어 모드에서 상기 NFC 인터페이스를 통해 상기 타겟 NFC 디바이스와 IP 데이터를 교환하는 단계를 포함한다.
본 발명의 다른 양태에 따르면, 근거리 통신(NFC) 피어 투 피어 통신 환경에서 인터넷 프로토콜(IP) 데이터 통신을 제공하는 방법이 제공된다. 본 방법은, 개시자 NFC 디바이스와 타겟 NFC 디바이스 사이에 NFC 피어 투 피어 링크를 설정하는 단계; 상기 개시자 NFC 디바이스와 연관된 IP 컨피규레이션 파라미터를 포함하는 제 1 컨피규레이션 프레임을 NFC 인터페이스를 통해 상기 개시자 NFC 디바이스로부터 수신하는 단계; 상기 제 1 컨피규레이션 프레임에 응답하여 상기 타겟 NFC 디바이스와 연관된 IP 컨피규레이션 파라미터를 포함하는 제 2 컨피규레이션 프레임을 상기 NFC 인터페이스를 통해 상기 개시자 NFC 디바이스로 송신하는 단계; 상기 개시자 NFC 디바이스와 연관된 IP 컨피규레이션 파라미터에 기초하여 상기 NFC 인터페이스를 통한 상기 개시자 NFC 디바이스와의 IP 통신을 설정하는 단계; 및 상기 IP 통신을 성공적으로 설정할 시에, 상기 NFC 피어 투 피어 모드에서 상기 NFC 인터페이스를 통해 상기 개시자 NFC 디바이스와 IP 데이터를 교환하는 단계를 포함한다.
본 발명의 다른 양태에 따르면, 근거리 통신(NFC) 피어 투 피어 통신 환경에서 인터넷 프로토콜(IP) 데이터 통신을 제공하는 장치가 제공된다. 본 장치는, 무선 주파수 유닛; 프로세서; 및 상기 프로세서에 연결된 메모리를 포함하며, 상기 메모리는, 타겟 NFC 디바이스와 NFC 피어 투 피어 링크를 설정하는 단계; IP 컨피규레이션 파라미터를 포함하는 제 1 컨피규레이션 프레임을 NFC 인터페이스를 통해 상기 타겟 NFC 디바이스로 송신하는 단계; 상기 제 1 컨피규레이션 프레임에 응답하여 상기 타겟 NFC 디바이스와 연관된 IP 컨피규레이션 파라미터를 포함하는 제 2 컨피규레이션 프레임을 상기 NFC 인터페이스를 통해 수신하는 단계; 상기 타겟 NFC 디바이스와 연관된 IP 컨피규레이션 파라미터에 기초하여 상기 NFC 인터페이스를 통한 상기 타겟 NFC 디바이스와의 IP 통신을 설정하는 단계; 및 상기 IP 통신을 성공적으로 설정할 시에, 상기 NFC 피어 투 피어 모드에서 상기 NFC 인터페이스를 통해 상기 타겟 NFC 디바이스와 IP 데이터를 교환하는 단계를 행하도록 구성된 IP 통신 모듈을 포함한다.
본 발명의 다른 양태에 따르면, 근거리 통신(NFC) 피어 투 피어 통신 환경에서 인터넷 프로토콜(IP) 데이터 통신을 제공하는 시스템이 제공된다. 본 시스템은, 개시자 NFC 디바이스; 및 근거리 통신(NFC) 인터페이스를 통해 상기 개시자 NFC 디바이스에 접속되는 타겟 NFC 디바이스를 포함하고, 상기 개시자 NFC 디바이스는 상기 타겟 NFC 디바이스와 NFC 피어 투 피어 링크를 설정하고, 상기 개시자 NFC 디바이스와 연관된 IP 컨피규레이션 파라미터를 포함하는 제 1 컨피규레이션 프레임을 NFC 인터페이스를 통해 상기 타겟 NFC 디바이스로 송신하도록 구성되고, 상기 타겟 NFC 디바이스는 상기 제 1 컨피규레이션 프레임에 응답하여 상기 타겟 NFC 디바이스와 연관된 IP 컨피규레이션 파라미터를 포함하는 제 2 컨피규레이션 프레임을 상기 NFC 인터페이스를 통해 상기 개시자 NFC 디바이스로 송신하도록 구성되고, 상기 개시자 NFC 디바이스 및 상기 타겟 NFC 디바이스는 상기 개시자 NFC 디바이스 및 상기 타겟 NFC 디바이스와 연관된 IP 컨피규레이션 파라미터에 기초하여 상기 NFC 인터페이스를 통한 IP 통신을 실질적으로 동시에 설정하고, 상기 IP 통신을 성공적으로 설정할 시에, NFC 피어 투 피어 모드에서 상기 NFC 인터페이스를 통해 IP 데이터를 교환하도록 구성된다.
본 발명은 NFC 인터페이스를 통해 IP 데이터 패킷의 교환을 지원할 수 있는 방법 및 시스템을 제공한다.
도 1은 일 실시예에 따른, NFC 피어-투-피어 모드에서 NFC 인터페이스를 통해 인터넷 프로토콜(IP) 데이터를 교환하는 근거리 통신(NFC) 디바이스를 나타내는 시스템도이다.
도 2는 다른 실시예에 따른, NFC 피어-투-피어 모드에서 NFC 인터페이스를 통해 IP 데이터를 교환하는 근거리 통신(NFC) 디바이스를 나타내는 시스템도이다.
도 3은 일 실시예에 따른, NFC 인터페이스를 통해 모바일 디바이스와 랩톱 컴퓨터 사이에서 IP 데이터 패킷을 교환하는 예시적인 방법을 나타내는 흐름도이다.
도 4는 일 실시예에 따른, 모바일 디바이스와 랩톱 컴퓨터 사이에서 IP 컨피규레이션 파라미터를 통신하는 데 사용되는 예시적인 컨피규레이션 프레임의 개략도이다.
도 5는 일 실시예에 따른, NFC 디바이스의 역할을 나타내기 위해 도 4에 나타낸 것과 같은 컨피규레이션 프레임의 역할 필드에서 수행되는 값을 나타내는 테이블 도면이다.
도 6은 일 실시예에 따른, NFC에 의해 지원되는 네트워크 인터페이스 타입을 나타내기 위해 도 4에 나타낸 것과 같은 컨피규레이션 프레임의 네트워크 인터페이스 타입 필드에서 수행되는 네트워크 인터페이스 타입에 대응하는 값을 나타내는 테이블 도면이다.
도 7은 일 실시예에 따른, 모바일 디바이스와 랩톱 컴퓨터 사이에서 IP 컨피규레이션 파라미터를 포함하는 컨피규레이션 프레임을 통신하는 예시적인 방법을 나타내는 흐름도이다.
도 8은 다른 실시예에 따른, 모바일 디바이스와 랩톱 컴퓨터 사이에서 IP 컨피규레이션 파라미터를 포함하는 컨피규레이션 프레임을 통신하는 예시적인 방법을 나타내는 흐름도이다.
도 9는 본 청구물의 실시예들을 구현하기 위한 다양한 요소들을 나타내는 NFC 디바이스의 블록도를 나타낸다.
본 명세서에 설명된 도면들은 오직 예시적인 목적을 위한 것이며, 어떤 방식으로든 본 발명의 범위를 제한하려는 것이 아니다.
본 발명은 근거리 통신 환경에서 인터넷 프로토콜(IP) 데이터 통신을 제공하는 방법 및 시스템을 제공한다. 후술하는 본 발명의 실시예의 상세한 설명에서, 그 일부를 형성하는 첨부 도면에 대해 참조가 이루어지며, 도면은 본 발명이 실시될 수 있는 특정 실시예를 예시하는 방식으로 나타내어진다. 이러한 실시예들은 본 기술 분야의 당업자가 본 발명을 실시할 수 있도록 충분히 상세하게 설명되며, 본 발명의 범위를 벗어나지 않고도 다른 실시예들이 이용될 수 있고 변화가 이루어질 수 있다는 것이 이해되어야 한다. 따라서, 이하의 상세한 설명은 제한적인 의미로 이해되어서는 안되며, 본 발명의 범위는 오직 첨부된 청구항에 의해서 규정된다.
도 1은 일 실시예에 따른, 피어-투-피어 모드에서 NFC 인터페이스를 통해 IP 데이터를 교환하는 근거리 통신(NFC) 디바이스(102, 104)를 나타내는 시스템도(100)이다. 구체적으로, 도 1은 NFC 피어-투-피어 모드에서 NFC 인터페이스(106)를 통해 서로 상호작용할 수 있는 모바일 디바이스(102) 및 랩톱 컴퓨터(104)를 나타낸다.
모바일 디바이스(102) 및 랩톱 컴퓨터(104)는 동작 중 NFC 피어-투-피어 모드에서 NFC 인터페이스(106)(예를 들어, NFC 로지컬 링크 컨트롤 프로토콜(LLCP) 인터페이스)를 통해 IP 데이터를 포함하는 IP 데이터 패킷을 통신하기 위해 구성된다. 동작 중 피어-투-피어 모드에서, 모바일 디바이스(102) 또는 랩톱 컴퓨터(104)는 서로 근거리 통신을 개시할 수 있다. 통신을 개시하는 NFC 디바이스가 개시자 NFC 디바이스로 알려져 있으며, 개시자 NFC 디바이스에 주목하는 NFC 디바이스는 타겟 NFC 디바이스로 알려져 있다.
모바일 디바이스(102)가 NFC 인터페이스(106)를 통해 랩톱 컴퓨터(104)와 IP 데이터를 교환하기를 원하는 시나리오를 고려한다. 이러한 경우에, 모바일 디바이스(102)는 개시자 NFC 디바이스로서 기능하고, 랩톱 컴퓨터(104)는 타겟 NFC 디바이스로서 기능한다. NFC 피어-투-피어 모드에서 NFC 인터페이스를 통해 IP 데이터 통신을 제공하기 위한 모바일 디바이스(102)와 랩톱 컴퓨터(104) 사이의 상호작용이 도 3에 나타내어져 있다. 도 3을 참조하면, 컴퓨터(104)는 컨피규레이션 타입, 랩톱 컴퓨터(104)와 연관된 IP 어드레스, 랩톱 컴퓨터(104)의 역할, 및 랩톱 컴퓨터(104)에 의해 지원되는 네트워크 인터페이스 타입을 포함한다. 단계 302에서, 모바일 디바이스(102)와 랩톱 컴퓨터(104) 사이에 NFC 피어 투 피어 링크가 설정된다. 단계 304에서, 모바일 디바이스(102)는 모바일 디바이스(102)와 연관된 IP 컨피규레이션 파라미터를 포함하는 제 1 컨피규레이션 프레임을 NFC 인터페이스(106)를 통해 랩톱 컴퓨터(104)로 송신한다. 단계 306에서, 랩톱 컴퓨터(104)는 랩톱 컴퓨터(104)와 연관된 IP 컨피규레이션 파라미터를 포함하는 제 2 컨피규레이션 프레임을 NFC 인터페이스(106)를 통해 모바일 디바이스(102)로 송신한다.
따라서, 단계 308에서, 모바일 디바이스(102)는 랩톱 컴퓨터(102)와 연관된 IP 어드레스를 사용하여 NFC 인터페이스(106)를 통해 랩톱 컴퓨터(104)와의 IP 통신을 설정한다. 링크의 성공적인 설정시에, 모바일 디바이스(102) 및 랩톱 컴퓨터(104)는 IP 통신의 설정 전에 교환된 IP 컨피규레이션 파라미터에 기초하여 NFC 인터페이스를 통해 IP 데이터(예를 들어, 음악 파일, 비디오 파일, 텍스트 문서, 어플리케이션 파일 등)를 포함하는 IP 데이터 패킷을 교환한다. IP 데이터 패킷의 교환이 도 3의 단계 310 및 312에 나타내어진다. 단계 310에서, 모바일 디바이스(102)는 NFC 피어-투-피어 모드에서 NFC 인터페이스를 통해 랩톱 컴퓨터(104)로 IP 데이터를 포함하는 IP 데이터 패킷을 송신한다. 단계 312에서, 랩톱 컴퓨터(104)는 NFC 피어-투-피어 모드에서 NFC 인터페이스(106)를 통해 모바일 디바이스(102)로 IP 데이터를 포함하는 IP 데이터 패킷을 송신할 수 있다. 이러한 방식으로, 본 발명은 NFC 인에이블링된 디바이스(102, 104)가 NFC 인터페이스(106)를 통해 IP 데이터를 국부적으로 교환할 수 있게 한다.
디바이스(102, 104)가 이들에게 국부적으로 이용가능한 IP 데이터를 공유하므로, 모바일 디바이스(102) 및 랩톱 컴퓨터(104) 양쪽은 애드혹(adhoc) 디바이스를 가진다는 것에 유의할 수 있다. 애드혹 역할을 갖는 NFC 디바이스는 글로벌 네트워크(예를 들어, 인터넷)에 대한 액세스를 갖지 않는다. 대안적으로, 디바이스(102, 104) 중 하나는 도 2에 나타낸 바와 같이 보다 넓은 네트워크 접속성을 갖는 디바이스(DWNC)를 가질 수 있다. 상술한 바와 같이, 모바일 디바이스(102) 및 랩톱 컴퓨터(104)가 서로의 역할과 네트워크 인터페이스 성능을 이해할 수 있도록, 모바일 디바이스(102) 및 랩톱 컴퓨터(104)는 컨피규레이션 프레임에서 이들과 연관된 그들의 각각의 역할을 나타낸다.
도 2는 다른 실시예에 따른, 피어-투-피어 모드에서 NFC 인터페이스를 통해 IP 데이터를 교환하는 근거리 통신(NFC) 디바이스(102, 104)를 나타낸다. 도 2에서, 랩톱 컴퓨터(104)는 글로벌 네트워크(202)에 대한 액세스를 갖고, 모바일 디바이스(102)는 글로벌 네트워크(202)에 대한 어떠한 액세스도 갖지 않는다. 랩톱 컴퓨터(104)가 모바일 디바이스(102)로부터 IP 컨피규레이션 파라미터를 포함하는 컨피규레이션 프레임을 수신하면, 랩톱 컴퓨터(104)는 랩톱 컴퓨터(104)와 연관된 IP 컨피규레이션 파라미터를 포함하는 응답 컨피규레이션 프레임으로 응답하며, IP 컨피규레이션 파라미터는 랩톱 컴퓨터(104)에 의해 지원되는 DWNC 및 네트워크 인터페이스와 같은 역할 타입을 나타낸다.
컨피규레이션 프레임에서 나타낸 역할 타입에 기초하여, 모바일 디바이스(102)는, 랩톱 컴퓨터(104)가 게이트웨이로서 기능할 수 있다는 것과, 모바일 디바이스(102)가 NFC 인터페이스(106)를 통해 글로벌 네트워크(202)에 액세스하는 것을 지원할 수 있다는 것을 식별한다. 따라서, 모바일 디바이스(102)는 랩톱 컴퓨터(104)로 IP 데이터를 송신한다. 랩톱 컴퓨터(104)는 요청된 IP 데이터를 페칭하고 페칭된 IP 데이터를 포함하는 IP 데이터 패킷을 NFC 피어-투-피어 모드에서 NFC 인터페이스(106)를 통해 모바일 디바이스(104)로 송신한다. 따라서, 랩톱 컴퓨터(104)는 글로벌 네트워크(202)와 모바일 디바이스(102) 사이의 게이트웨이로서 기능하며, 모바일 디바이스(102)와 랩톱 컴퓨터(104) 사이의 통신이 NFC 인터페이스(106)를 통해 NFC 피어-투-피어 모드에서 수행된다. 모바일 디바이스(102)가 글로벌 네트워크(202)에 접속되고 랩톱 컴퓨터(104)가 애드혹 디바이스인 경우, 모바일 디바이스(102)가 랩톱 컴퓨터(104)와 글로벌 네트워크(202) 사이의 게이트웨이로서 기능한다는 것을 상정할 수 있다.
NFC LLCP 인터페이스(106)는 이더넷 MAC 어드레스와 같은 하드웨어 어드레스를 지원하지 않으므로, 하드웨어 어드레스를 해결하기 위해 본 발명이 IP 어드레스를 통지하기 휘한 어드레스 해결 프로토콜(ARP: address resolution protocol) 또는 중복 주소 검출 기술을 구현하는 것을 요구한다는 것을 본 기술 분야의 당업자는 알 것이다. 이것은 모바일 디바이스(102)와 랩톱 컴퓨터(104) 사이의 IP 통신을 설정하는 데 필요한 상당한 시간량을 절약하는 것을 돕는다. 일 실시예에서, 모바일 디바이스(102) 및 랩톱 컴퓨터(104)는 각각 모바일 디바이스(102) 및 랩톱 컴퓨터(104)와 연관된 IP 컨피규레이션 파라미터를 사용하여 IP 어드레스를 포함하는 ARP 테이블을 동적으로 생성한다. 이것은, 모바일 디바이스(102) 및 랩톱 컴퓨터에 할당된 IP 어드레스가 Internet Protocol Version 4에 기초하는 경우이다. 다른 실시예에서, 모바일 디바이스(102) 및 랩톱 컴퓨터(104)는 모바일 디바이스(102) 및 랩톱 컴퓨터(104)와 각각 연관된 IP 컨피규레이션 파라미터에 기초하여 중복 IP 어드레스의 충돌을 동적으로 해결한다. 이것은, 모바일 디바이스(102) 및 랩톱 컴퓨터(104)에 할당된 IP 어드레스가 Internet Protocol Version 6에 기초하는 경우이다.
도 4는 일 실시예에 따른, 모바일 디바이스(102)와 랩톱 컴퓨터(104) 사이에서 IP 컨피규레이션 파라미터를 통신하기 위해 사용되는 예시적인 컨피규레이션 프레임(400)의 개략도이다. 컨피규레이션 프레임(400)은, 컨피규레이션 타입 필드(402), IP 어드레스 필드(404), 역할 필드(406), 네트워크 인터페이스 타입 필드(408) 및 IP 컨피규레이션 파라미터를 운송하기 위한 선택적인 파라미터 필드(410)를 포함한다.
컨피규레이션 타입 필드(402)는 컨피규레이션 프레임을 식별한다. IP 어드레스 필드(404)는 다른 NFC 디바이스로 컨피규레이션 프레임(400)을 송신하는 NFC 디바이스에 할당된 IP 어드레스를 포함한다. 예를 들어, 모바일 디바이스(102)가 랩톱 컴퓨터(104)로 컨피규레이션 프레임(400)을 송신한다면, IP 어드레스 필드(404)는 모바일 디바이스(102)와 연관된 IP 어드레스를 포함한다. IP 어드레스 필드(404)는 4 바이트 사이즈의 IPv4 어드레스 또는 16 바이트 사이즈의 IPv6 어드레스를 포함할 수 있다.
역할 필드(406)는 컨피규레이션 필드(400)를 송신하는 NFC 디바이스의 역할을 나타낸다. 예를 들어, 도 5에 나타낸 바와 같이, 역할 필드(406)는, NFC 디바이스가 애드혹 역할을 갖는다는 것을 나타내는 값 '0'을 포함할 수 있다. 대안적으로, 역할 필드(406)는, NFC와 연관된 역할이 DWNC 역할인 경우에는 값 '1'을 포함할 수 있다.
네트워크 인터페이스 타입 필드(408)는 NFC 디바이스에 의해 지원되는 네트워크 인터페이스를 나타낸다. 도 6에 나타낸 바와 같이, 네트워크 인터페이스 타입 필드(408)는 현재 NFC 디바이스에 의해 지원되는 네트워크 인터페이스를 나타내기 위해 테이블(600)에서 임의의 값을 취할 수 있다. 예를 들어, 네트워크 인터페이스 타입 필드(408)는, NFC 디바이스가 이더넷 네트워크에 대한 액세스를 갖는 경우에 '0x01'의 값을 포함한다.
역할 필드(406) 및 네트워크 인터페이스 타입 필드(408) 내의 정보는, NFC 디바이스가 글로벌 네트워크(202)에 접속되어 있는지 여부를 다른 NFC 디바이스가 식별할 수 있게 하여, 상기 다른 NFC 디바이스가 NFC 디바이스를 통해 글로벌 네트워크(202)에 액세스할 수 있다. 선택적인 파라미터 필드(410)는 네트워크 프리픽스(prefix), 원격 디바이스 IP 어드레스 등과 같은 정보를 포함할 수 있다.
도 7은 일 실시예에 따른, 모바일 디바이스(102)와 랩톱 컴퓨터(104) 사이에서 IP 컨피규레이션 정보를 포함하는 컨피규레이션 프레임을 통신하는 예시적인 방법을 나타낸다. 단계 702에서, 모바일 디바이스(102)는 LLCP 무번호 정보(UI: Un-numbered Information) Packet Data Unit(PDU)의 페이로드에서 모바일 디바이스(102)와 연관된 IP 컨피규레이션 파라미터를 포함하는 제 1 컨피규레이션 프레임을 캡슐화한다. 몇몇 실시예에서, 모바일 디바이스(102)의 LLCP층을 갖는 IP 서비스의 등록시에, LLCP층은, LLCP층에 의해 컨피규레이션 프레임 내의 다른 IP 컨피규레이션 파라미터와 함께 캡슐화되는 IP 어드레스를 얻는다. 그 후, 단계 704에서, 모바일 디바이스(102)는 제 1 컨피규레이션 프레임을 포함하는 LLCP UI PDU를 랩톱 컴퓨터(104)에 송신한다.
단계 706에서, 랩톱 컴퓨터(104)는 LLCP UI PDU의 페이로드에서 랩톱 컴퓨터(104)와 연관된 IP 컨피규레이션 파라미터를 포함하는 제 2 컨피규레이션 프레임을 캡슐화한다. 몇몇 실시예에서, LLCP UI PDU의 수신시에, 랩톱 컴퓨터(104)의 LLCP층은, LLCP층에 의해 컨피규레이션 프레임 내의 다른 IP 컨피규레이션 파라미터와 함께 캡슐화되는 IP층으로부터 IP 어드레스를 얻는다. 이러한 실시예에서, 랩톱 컴퓨터(104)는, 중복 IP 어드레스를 식별하기 위하여 모바일 디바이스(102)의 IP 어드레스가 랩톱 컴퓨터(104)의 IP 어드레스와 동일하지 않은지 여부를 확인하여, 정교한 상위층 프로토콜이 실행되어 중복 IP 어드레스를 감하는 것을 방지한다. 단계 708에서, 랩톱 컴퓨터(104)는 컨피규레이션 프레임을 포함하는 LLCP UI PDU를 모바일 디바이스(102)로 송신한다. 모바일 디바이스(102)가 랩톱 컴퓨터(104)의 IP 컨피규레이션 파라미터를 캡슐화하는 LLCP UI PDU를 수신하지 않으면, 모바일 디바이스(102)가 랩톱 컴퓨터(104)로부터 응답을 수신할 때까지 모바일 디바이스(102)는 모바일 디바이스(102)의 IP 컨피규레이션 파라미터를 캡슐화하는 LLCP UI PDU를 재송신한다. 또한, 컨피규레이션 파라미터를 수신할 시에, 모바일 디바이스(102)는 모바일 디바이스(102)와 랩톱 컴퓨터(104) 사이의 IP 통신을 설정하고, 도 3에 나타낸 바와 같이 NFC 인터페이스(106)를 통해 랩톱 컴퓨터(104)와 IP 데이터를 포함하는 IP 데이터 패킷을 교환한다.
도 8은 다른 실시예에 따른, 모바일 디바이스(102)와 랩톱 컴퓨터(104) 사이에서 IP 컨피규레이션 정보를 포함하는 컨피규레이션 프레임을 통신하는 예시적인 방법을 나타내는 흐름도(800)이다. 단계 802에서, 모바일 디바이스(102)는 서비스 이름 룩업(SNL: Service Name Lookup) 패킷 데이터 유닛(PDU: packet data unit)의 페이로드에서 모바일 디바이스(102)와 연관된 IP 컨피규레이션 파라미터를 포함하는 제 1 컨피규레이션 프레임을 캡슐화한다. 몇몇 실시예에서, 모바일 디바이스(102)의 LLCP층을 갖는 IP 서비스의 등록시에, LLCP층은, LLCP층에 의해 컨피규레이션 프레임 내의 다른 IP 컨피규레이션 파라미터와 함께 캡슐화되는 IP 어드레스를 얻는다. 그 후, 단계 804에서, 모바일 디바이스(102)는 랩톱 컴퓨터(104)로 제 1 컨피규레이션 프레임을 포함하는 SNL PDU를 송신한다.
단계 806에서, 랩톱 컴퓨터(104)는 SNL PDU의 페이로드에서 랩톱 컴퓨터(104)와 연관된 IP 컨피규레이션 파라미터를 포함하는 제 2 컨피규레이션 프레임을 캡슐화한다. 몇몇 실시예에서, SNL PDU의 수신시에, 랩톱 컴퓨터(104)의 LLCP층은, LLCP층에 의해 컨피규레이션 프레임 내의 다른 IP 컨피규레이션 파라미터와 함께 캡슐화되는 IP층으로부터 IP 어드레스를 얻는다. 이러한 실시예에서, 랩톱 컴퓨터(104)는, 중복 IP 어드레스를 식별하기 위하여 모바일 디바이스(102)의 IP 어드레스가 랩톱 컴퓨터(104)의 IP 어드레스와 동일하지 않은지 여부를 확인하여, 정교한 상위층 프로토콜이 실행되어 중복 IP 어드레스를 감하는 것을 방지한다. 단계 808에서, 랩톱 컴퓨터(104)는 모바일 디바이스(102)로 컨피규레이션 프레임을 포함하는 SNL PDU를 송신한다. 모바일 디바이스(102)가 랩톱 컴퓨터(104)의 IP 컨피규레이션 파라미터를 캡슐화하는 SNL PDU를 수신하지 않는다면, 모바일 디바이스(102)가 랩톱 컴퓨터(104)로부터 응답을 수신할 때까지 모바일 디바이스(102)는 모바일 디바이스(102)의 IP 컨피규레이션 파라미터를 캡슐화하는 SNL P여를 재송신한다. 또한, 컨피규레이션 파라미터를 수신할 시에, 모바일 디바이스(102)는 모바일 디바이스(102)와 랩톱 컴퓨터(104) 사이의 IP 통신을 설정하고, 도 3에 나타낸 바와 같이 NFC 인터페이스(106)를 통해 랩톱 컴퓨터(104)와 IP 데이터를 포함하는 IP 데이터 패킷을 교환한다.
예시적인 일 실시예에서, 모바일 디바이스(102)는 SDREQ(IP용 URI)를 갖는 SNL PDU를 송신하고, 랩톱 컴퓨터(104)는 SDRES 파라미터, IP 어드레스, 게이트웨이 플래그, 게이트웨이 네트워크 어드레스 및 네트워크 인터페이스 타입을 포함하는 SNL PDU를 모바일 디바이스(102)로 송신한다. 마찬가지로, 랩톱 컴퓨터(104)는 SDREQ(IP용 URI)를 갖는 SNL PDU를 송신함으로써 모바일 디바이스(102)에 대한 IP 서비스를 위한 서비스 발견 절차를 개시하고, 모바일 디바이스(102)는 SDRES 파라미터, IP 어드레스, 게이트웨이 플래그, 게이트웨이 네트워크 어드레스 및 네트워크 인터페이스 타입을 포함하는 SNL PDU로 랩톱 컴퓨터(104)에 응답한다. 도 4에 나타낸 컨피규레이션 프레임 타입 필드(402)는 SNL PDU의 TLV 포맷이라는 것에 유의할 수 있다.
모바일 디바이스(102) 및 랩톱 컴퓨터(104) 양쪽이 동일한 IP 어드레스를 선택하는 경우에, SDRES를 갖는 제 2 SNL PDU는 중복 IP 어드레스를 나타내는 실패 메시지로 반환하고; 그 후 새로운 IP 컨피규레이션 파라미터를 갖는 컨피규레이션 프레임이 다른 IP 어드레스를 선택한 후에 재송신되어야 한다. NFC 디바이스(102, 104)는 Auto IP 프로토콜(RFC 3927)을 사용하여 IPv4 어드레스를 할당할 수 있고, 스테이트리스(stateless) 오토컨피규레이션(autoconfiguration) 프로토콜(RFC 2462) 또는 잘 규정된 IP 어드레스를 할당할 수 있는 임의의 다른 유사한 프로토콜을 사용하여 IPv6 어드레스를 할당할 수 있다. 또한, 각각의 디바이스는 SNL PDU/UI PDU를 재송신하기 전에 랜덤한 간격을 선택할 수 있어, 하나의 NFC 디바이스로부터의 컨피규레이션 프레임이 수신될 수 있고 다른 NFC 디바이스에 의해 처리될 수 있다.
도 9는 현재 청구물의 실시예를 구현하기 위한 다양한 요소를 나타내는 NFC 디바이스(900)의 블록도이다. 도 9에서, NFC 디바이스(900)는 프로세서(902), 메모리(904), 판독 전용 메모리(ROM)(906), 송수신기(908), 버스(912), 통신 인터페이스(910), 디스플레이(914), 입력 디바이스(916) 및 커서 컨트롤(918)을 포함한다. NFC 디바이스(900)는 도 1 및 2의 모바일 디바이스(102)와 랩톱 컴퓨터(104)의 예시적인 실시예라는 것이 이해된다.
본 명세서에서 사용되는 프로세서(902)는 마이크로프로세서, 마이크로컨트롤러, 복합 명령 셋 연산 마이크로프로세서, 감소된 명령 셋 연산 마이크로프로세서, 매우 긴 명령 워드의 마이크로프로세서, 명확하게 병렬적 명령의 연산 마이크로프로세서, 그래픽 프로세서, 디지털 신호 프로세서, 또는 임의의 다른 타입의 처리 회로와 같은 임의의 타입의 연산 회로를 의미하지만 이에 한정되지는 않는다. 또한, 프로세서(902)는 특수 또는 프로그램가능 로직 디바이스 또는 어레이, 어플리케이션 특정 집적 회로, 단일칩 컴퓨터, 스마트 카드 등과 같은 매립형 컨트롤러를 포함할 수 있다.
메모리(904) 및 ROM(906)은 휘발성 메모리 및 비휘발성 메모리일 수 있다. 메모리(904)는 상술한 하나 이상의 실시예에 따른, NFC 피어-투-피어 모드에서 NFC 인터페이스(106)를 통해 다른 NFC 디바이스와의 IP 데이터 통신을 가능하게 하는 IP 데이터 통신 모듈(106)을 포함한다. 다양한 컴퓨터 판독가능 저장 매체는 메모리 요소에 저장되고 이로부터 액세스될 수 있다. 메모리 요소는, 판독 전용 메모리, 랜덤 액세스 메모리, 소거가능 프로그램가능 판독 전용 메모리, 전기적으로 소거가능 프로그램가능 판독 전용 메모리, 하드 드라이브, 컴팩트 디스크를 처리하기 위한 제거가능 매체 드라이브, 디지털 비디오 디스크, 디스켓, 자기 테이프 카트리지, 메모리 카드, Memory SticksTM 등과 같은 데이터 및 머신 판독가능 명령을 저장하기 위한 임의의 적절한 메모리 디바이스(들)를 포함할 수 있다.
본 청구물의 실시예는, 작업을 수행하고, 추상 데이터 타입 또는 로우-레벨 하드웨어 컨텍스트를 규정하기 위한 함수, 절차, 데이터 구조 및 어플리케이션 프로그램을 포함하는 모듈과 결부하여 구현될 수 있다. 임의의 상술한 저장 매체에 저장된 머신 판독가능 명령은 프로세서(902)에 의해 실행될 수 있다. 예를 들어, 컴퓨터 프로그램은, 본 청구물의 교시 및 본 명세서에서 설명된 실시예에 따른, NFC 피어-투-피어 모드에서 NFC 인터페이스를 통해 다른 NFC 디바이스와 IP 데이터 통신을 가능하게 하기 위해 하나 이상의 단계를 수행할 수 있는 머신 판독가능 명령을 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 프로그램은 컴팩트 디스크-판독 전용 메모리(CD-ROM) 상에 포함될 수 있고 CD-ROM으로부터 비휘발성 메모리 내의 하드 드라이브로 로딩될 수 있다.
송수신기(908)는 IP 컨피규레이션 파라미터를 포함하는 제 1 컨피규레이션 프레임을 수신 NFC 디바이스로 송신할 수 있고, 제 1 컨피규레이션 프레임에 응답하여 IP 컨피규레이션 파라미터를 포함하는 제 2 컨피규레이션 프레임을 수신할 수 있고, NFC 피어-투-피어 모드에서 NFC 인터페이스를 통해 미디어 컨텐츠를 포함하는 IP 데이터 패킷을 송신 및 수신할 수 있다. 버스(912)는 NFC 디바이스(102)의 다양한 요소들 사이의 상호접속부로서 기능한다. 통신 인터페이스(910), 디스플레이(914), 입력 디바이스(916) 및 커서 컨트롤(918)과 같은 요소는 본 기술 분야의 당업자에게 잘 알려져 있으므로, 그 설명은 생략한다.
특정의 예시적인 실시예들을 참조하여 본 발명이 설명되었지만, 다양한 실시예들의 보다 넓은 사상 및 범위를 벗어나지 않고도 다양한 수정 및 변경이 이러한 실시예들에 이루어질 수 있다는 것은 명백할 것이다. 또한, 본 명세서에 설명된 다양한 디바이스, 모듈 등은 예를 들어 상보형 금속 산화물 반도체 기반 로직 회로, 펌웨어, 소프트웨어 및/또는 머신 판독가능 매체에 구현된 하드웨어, 펌웨어, 및/또는 소프트웨어의 임의의 조합인 하드웨어 회로를 사용하여 인에이블링 및 동작될 수 있다. 예를 들어, 다양한 전기적인 구조 및 방법들이 어플리케이션 특정 집적 회로와 같은 트랜지스터, 로직 게이트 및 전기적 회로를 사용하여 구현될 수 있다.
100: 시스템, 102: 모바일 디바이스, 104: 랩톱 컴퓨터, 106: NFC 인터페이스, 202: 글로벌 네트워크

Claims (34)

  1. 근거리 통신(NFC: near field communication) 피어 투 피어(peer to peer) 통신 환경에서 인터넷 프로토콜(IP: Internet Protocol) 데이터 통신을 제공하는 방법에 있어서,
    개시자(initiator) NFC 디바이스와 타겟 NFC 디바이스 사이에 NFC 피어 투 피어 링크를 설정하는 단계;
    상기 개시자 NFC 디바이스와 연관된 IP 컨피규레이션(configuration) 파라미터를 포함하는 제 1 컨피규레이션 프레임을 NFC 인터페이스를 통해 상기 타겟 NFC 디바이스로 송신하는 단계;
    상기 제 1 컨피규레이션 프레임에 응답하여 상기 타겟 NFC 디바이스와 연관된 IP 컨피규레이션 파라미터를 포함하는 제 2 컨피규레이션 프레임을 상기 NFC 인터페이스를 통해 수신하는 단계;
    상기 제 1 컨피규레이션 프레임에 포함된 상기 개시자 NFC 디바이스의 제1 IP 어드레스가, 상기 제2 컨피규레이션 프레임에 포함된 상기 타겟 NFC 디바이스의 제2 IP 어드레스와 동일한지를 확인하는 단계;
    상기 개시자 NFC 디바이스의 상기 제1 IP 어드레스가 상기 타겟 NFC 디바이스의 상기 제2 IP 어드레스와 동일한 경우에, 상기 타겟 NFC 디바이스에 실패 메시지를 송신하고, 상기 개시자 NFC 디바이스의 제3 IP 어드레스를 상기 타겟 NFC 디바이스에 송신하기 위해서 상기 제3 IP 어드레스를 결정하는 단계;
    상기 타겟 NFC 디바이스와 연관된 IP 컨피규레이션 파라미터에 기초하여 상기 NFC 인터페이스를 통한 상기 타겟 NFC 디바이스와의 IP 통신을 설정하는 단계; 및
    상기 IP 통신을 성공적으로 설정할 시에, 상기 NFC 피어 투 피어 모드에서 상기 NFC 인터페이스를 통해 상기 타겟 NFC 디바이스와 IP 데이터를 교환하는 단계를 포함하는 방법.
  2. 제 1 항에 있어서, 상기 개시자 NFC 디바이스와 연관된 IP 컨피규레이션 파라미터는 컨피규레이션 프레임 타입, 상기 개시자 NFC 디바이스와 연관된 IP 어드레스, 상기 개시자 NFC 디바이스와 연관된 역할 및 상기 개시자 NFC 디바이스에 의해 지원되는 네트워크 인터페이스 타입을 포함하는 방법.
  3. 제 1 항에 있어서, 상기 타겟 NFC 디바이스와 연관된 IP 컨피규레이션 파라미터는 컨피규레이션 프레임 타입, 상기 타겟 NFC 디바이스와 연관된 IP 어드레스, 상기 타겟 NFC 디바이스와 연관된 역할 및 상기 타겟 NFC 디바이스에 의해 지원되는 네트워크 인터페이스 타입을 포함하는 방법.
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  6. 제 1 항에 있어서, 상기 IP 통신을 성공적으로 설정할 시에, 상기 NFC 인터페이스를 통해 상기 타겟 NFC 디바이스와 IP 데이터를 교환하는 단계는, 상기 타겟 NFC 디바이스와 연관된 IP 컨피규레이션 파라미터를 사용하여 상기 NFC 피어-투-피어 모드에서 상기 NFC 인터페이스를 통해 IP 데이터를 포함하는 적어도 하나의 IP 데이터 패킷을 상기 타겟 NFC 디바이스로 송신하는 단계를 포함하는 방법.
  7. 제 6 항에 있어서, 상기 NFC 피어-투-피어 모드에서 상기 NFC 인터페이스를 통해 IP 데이터를 포함하는 적어도 하나의 IP 데이터 패킷을 상기 타겟 NFC 디바이스로 송신하는 단계는, 글로벌 네트워크에 대한 액세스를 제공하라는 요청을 상기 타겟 NFC 디바이스로부터 수신하는 단계; 상기 타겟 NFC 디바이스로부터 수신된 요청에 기초하여 상기 글로벌 네트워크로부터 IP 데이터를 페칭(fetching)하는 단계; 및 상기 NFC 피어-투-피어 모드에서 상기 NFC 인터페이스를 통해 페칭된 IP 데이터를 포함하는 적어도 하나의 IP 데이터 패킷을 상기 타겟 NFC 디바이스로 송신하는 단계를 포함하는 방법.
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  13. 근거리 통신(NFC: near field communication) 피어 투 피어(peer to peer) 통신 환경에서 인터넷 프로토콜(IP: Internet Protocol) 데이터 통신을 제공하는 개시자 NFC 디바이스에 있어서,
    송수신기;
    메모리; 및
    프로세서를 포함하고,
    상기 프로세서는,
    상기 개시자 NFC 디바이스와 타겟 NFC 디바이스 사이에 NFC 피어 투 피어 링크를 설정하고;
    상기 개시자 NFC 디바이스와 연관된 IP 컨피규레이션 파라미터를 포함하는 제 1 컨피규레이션 프레임을 상기 송수신기를 통해 상기 타겟 NFC 디바이스로 송신하고;
    상기 제 1 컨피규레이션 프레임에 응답하여 상기 타겟 NFC 디바이스와 연관된 IP 컨피규레이션 파라미터를 포함하는 제 2 컨피규레이션 프레임을 상기 송수신기를 통해 상기 타겟 NFC 디바이스로부터 수신하고;
    상기 제 1 컨피규레이션 프레임에 포함된 상기 개시자 NFC 디바이스의 제1 IP 어드레스가, 상기 제2 컨피규레이션 프레임에 포함된 상기 타겟 NFC 디바이스의 제2 IP 어드레스와 동일한지를 확인하고;
    상기 개시자 NFC 디바이스의 상기 제1 IP 어드레스가 상기 타겟 NFC 디바이스의 상기 제2 IP 어드레스와 동일한 경우에, 상기 타겟 NFC 디바이스에 실패 메시지를 송신하고, 상기 개시자 NFC 디바이스의 제3 IP 어드레스를 상기 타겟 NFC 디바이스에 송신하기 위해서 상기 제3 IP 어드레스를 결정하고;
    상기 타겟 NFC 디바이스와 연관된 IP 컨피규레이션 파라미터에 기초하여 상기 송수신기를 통한 상기 타겟 NFC 디바이스와의 IP 통신을 설정하고;
    상기 IP 통신을 성공적으로 설정할 시에, 상기 NFC 피어 투 피어 모드에서 상기 송수신기를 통해 상기 타겟 NFC 디바이스와 IP 데이터를 교환하는 개시자 NFC 디바이스.
  14. 제 13 항에 있어서, 상기 개시자 NFC 디바이스와 연관된 IP 컨피규레이션 파라미터는 컨피규레이션 프레임 타입, 상기 개시자 NFC 디바이스와 연관된 IP 어드레스, 상기 개시자 NFC 디바이스와 연관된 역할 및 상기 개시자 NFC 디바이스에 의해 지원되는 네트워크 인터페이스 타입을 포함하는 개시자 NFC 디바이스.
  15. 제 14 항에 있어서, 상기 타겟 NFC 디바이스와 연관된 IP 컨피규레이션 파라미터는 컨피규레이션 프레임 타입, 상기 타겟 NFC 디바이스와 연관된 IP 어드레스, 상기 타겟 NFC 디바이스와 연관된 역할 및 상기 타겟 NFC 디바이스에 의해 지원되는 네트워크 인터페이스 타입을 포함하는 개시자 NFC 디바이스.
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  18. 제 13 항에 있어서, 상기 프로세서는, 상기 타겟 NFC 디바이스와 연관된 IP 컨피규레이션 파라미터를 사용하여 상기 NFC 피어-투-피어 모드에서 상기 송수신기를 통해 IP 데이터를 포함하는 적어도 하나의 IP 데이터 패킷을 상기 타겟 NFC 디바이스로 송신하는 개시자 NFC 디바이스.
  19. 제 18 항에 있어서, 상기 프로세서는, 글로벌 네트워크에 대한 액세스를 제공하라는 요청을 상기 타겟 NFC 디바이스로부터 수신하고; 상기 타겟 NFC 디바이스로부터 수신된 요청에 기초하여 상기 글로벌 네트워크로부터 IP 데이터를 페칭하고; 상기 NFC 피어-투-피어 모드에서 상기 송수신기를 통해 페칭된 IP 데이터를 포함하는 적어도 하나의 IP 데이터 패킷을 상기 타겟 NFC 디바이스로 송신하는 개시자 NFC 디바이스.
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  21. 제 13 항에 있어서, 상기 프로세서는, 상기 타겟 NFC 디바이스에 연관된 IP 컨피규레이션 파라미터에 기초하여 상기 타겟 NFC 디바이스가 글로벌 네트워크에 접속되어 있는지 여부를 결정하고; 상기 타겟 NFC 디바이스가 글로벌 네트워크에 접속되어 있는 경우에, 상기 글로벌 네트워크에 대한 액세스를 제공하라는 요청을 상기 타겟 NFC 디바이스에 송신하고; 상기 송수신기를 통해 IP 데이터를 포함하는 적어도 하나의 IP 데이터 패킷을 상기 타겟 NFC 디바이스로부터 수신하는 개시자 NFC 디바이스.
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