KR102471682B1 - 액세스 포인트 간의 로밍 방법 및 로밍을 제공하는 단말기 - Google Patents

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Abstract

단말기의 이동에 따른 액세스 포인트 사이의 로밍 방법이 개시된다. 로밍 방법은 상기 단말기가 상기 단말기와 현재 무선 통신을 위해 접속된 제1 액세스 포인트 사이의 신호 레벨을 감지하는 단계; 및 상기 신호 레벨이 미리 정해진 레벨 이하로 감지되는 것에 대응하여 상기 단말기가 로밍 프로세스를 시작하는 단계를 포함한다. 상기 로밍 프로세스는, 상기 단말기가 통화 중인지 아닌지 판단하는 단계; 상기 단말기가 통화 중이 아니라고 판단하는 것에 대응하여 제1 스캔 시간으로 프로브 요청 프레임을 송신하는 단계 - 상기 제1 스캔 시간은 로밍을 위한 무선 통신의 주파수 대역에 포함된 각 채널 별 스캔 시간임-; 상기 단말기가 통화 중이라고 판단하는 것에 대응하여 제2 스캔 시간으로 상기 프로브 요청 프레임을 송신하는 단계 - 상기 제2 스캔 시간은 상기 로밍을 위한 무선 통신의 주파수 대역에 포함된 각 채널 별 스캔 시간이고 상기 제2 스캔 시간은 상기 제1 스캔 시간보다 짧음-; 상기 단말기가 제2 액세스 포인트로부터 프로브 응답 프레임을 수신하는 단계; 및 상기 단말기가 상기 제2 액세스 포인트와 접속하는 단계를 포함한다.

Description

액세스 포인트 간의 로밍 방법 및 로밍을 제공하는 단말기{METHOD OF ROAMING BETWEEN ACCESS POINTS AND TERMINAL FOR PROVIDING ROAMING}
본 개시는 통신 분야에 관한 것으로, 보다 상세히 액세스 포인트 간의 로밍 방법 및 로밍을 제공하는 단말기에 관한 것이다.
통신 시스템은 클라이언트(Station, "단말기")와 액세스 포인트(Access Point, "AP")를 포함할 수 있다. 와이파이(Wireless Fidelity, "Wi-Fi") 기술은 IEEE 802.11 프로토콜 군(family)에 기반하고 있으며, 통신 시스템에서 근거리 무선 네트워크 통신을 지원하는 기술에 대한 일반적인 용어이다. 단말기와 AP는 무선 인터페이스를 이용하여, 즉 무선 전송을 통해 통신을 수행한다. AP는 단말기가 인터넷에 접속할 수 있도록 단말기를 인터넷의 근거리 네트워크에 연결한다. AP는 일정 영역의 근거리 네트워크 통신을 지원하므로, 단말기가 이동하는 경우 해당 영역을 지원하는 AP에 단말기가 접속하여야 한다. 예를 들어, 단말기는 이동에 따라 AP1에서 AP2로 접속하는 AP를 변경할 수 있다. 단말기가 AP1에서 AP2로 접속을 변경하는 동작을 로밍이라고 부를 수 있다. 단말기가 AP1에서 AP2로 이동시에 단말기는 AP2에 프로브 요청(probe request)를 보내고 AP2로부터 프로브 응답(probe response)를 받아 이 프로브 응답 내의 정보를 이용하여 AP2와 접속한다. 단말기가 AP를 찾기 위해 프로브 요청을 보내면 단말기의 CPU의 부하가 커져 통화 품질에 영향을 줄 수 있다. 또, 단말기가 이동 중인 경우 기존 AP와의 무선 신호가 변화되고 로밍 처리 시간이 길어지면 무선 신호에 변화가 많아져 통화 품질에 영향을 줄 수 있다. 따라서, 통화 품질 향상을 위해 빠른 로밍 처리가 요구된다.
한국특허 등록번호 제10-2169437호 한국특허 등록번호 제10-1796589호 한국특허 등록번호 제10-2010362호 한국특허 공개번호 제10-2017-0071592호 한국특허 공개번호 제10-2014-0112558호
본 개시는 단말기가 AP1에서 AP2로 접속을 변경하는 로밍 처리에 있어서, AP2를 찾아 빠르게 연결하는 방법을 제공한다. 또한, 본 개시는 단말기가 AP1에서 AP2로 접속을 변경하는 로밍 처리를 빠르게 수행하는 단말기를 제공한다.
본 개시의 일 형태에 의하면, 단말기의 이동에 따른 액세스 포인트 사이의 로밍 방법이 개시된다. 로밍 방법은 상기 단말기가 상기 단말기와 현재 무선 통신을 위해 접속된 제1 액세스 포인트 사이의 신호 레벨을 감지하는 단계; 및 상기 신호 레벨이 미리 정해진 레벨 이하로 감지되는 것에 대응하여 상기 단말기가 로밍 프로세스를 시작하는 단계를 포함한다. 상기 로밍 프로세스는, 상기 단말기가 통화 중인지 아닌지 판단하는 단계; 상기 단말기가 통화 중이 아니라고 판단하는 것에 대응하여 제1 스캔 시간으로 프로브 요청 프레임을 송신하는 단계 - 상기 제1 스캔 시간은 로밍을 위한 무선 통신의 주파수 대역에 포함된 각 채널 별 스캔 시간임-; 상기 단말기가 통화 중이라고 판단하는 것에 대응하여 제2 스캔 시간으로 상기 프로브 요청 프레임을 송신하는 단계 - 상기 제2 스캔 시간은 상기 로밍을 위한 무선 통신의 주파수 대역에 포함된 각 채널 별 스캔 시간이고 상기 제2 스캔 시간은 상기 제1 스캔 시간보다 짧음-; 상기 단말기가 제2 액세스 포인트로부터 프로브 응답 프레임을 수신하는 단계; 및 상기 단말기가 상기 제2 액세스 포인트와 접속하는 단계를 포함한다.
일 실시예에 있어서, 상기 제1 스캔 시간은 40ms 이상 60ms이하이고, 상기 제2 스캔 시간은 10ms 이상 20ms 이하일 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 주파수 대역은 제1 주파수 대역 및 제2 주파수 대역을 포함하고 상기 제1 주파수 대역에 포함된 채널의 수는 상기 제2 주파수 대역에 포함된 채널의 수보다 적다. 상기 단말기가 통화 중이라고 판단하는 것에 대응하여 제2 스캔 시간으로 상기 프로브 요청 프레임을 송신하는 단계는 상기 주파수 대역이 상기 제2 주파수 대역을 포함하는지 판단하는 단계; 및 상기 주파수 대역이 상기 제2 주파수 대역을 포함한다고 판단하는 것에 대응하여, 상기 단말기가 상기 제2 주파수 대역에 포함된 각 채널로 상기 제2 스캔 시간으로 상기 프로브 요청 프레임을 송신하는 단계를 포함할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 무선 통신은 Wi-Fi이고, 상기 제1 주파수 대역은 2.4GHz 대역이고 상기 제2 주파수 대역은 5GHz 대역일 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 주파수 대역이 상기 제2 주파수 대역을 포함하는지 판단하는 단계는, 상기 단말기의 설정에 기초하여 판단하는 단계를 포함할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 주파수 대역이 상기 제2 주파수 대역을 포함하는지 판단하는 단계는, 상기 단말기와 현재 무선 통신을 위해 접속된 제1 액세스 포인트 사이에 사용되는 주파수 대역에 기초하여 판단하는 단계를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 형태에 의하면, 단말기의 이동에 따른 액세스 포인트 사이의 로밍 방법이 개시된다. 로밍 방법은 상기 단말기가 상기 단말기와 현재 무선 통신을 위해 접속된 제1 액세스 포인트 사이의 신호 레벨을 감지하는 단계; 및 상기 단말기가 상기 신호 레벨이 미리 정해진 레벨 이하로 감지되는 것에 대응하여 로밍 프로세스를 시작하는 단계를 포함한다. 로밍 프로세스는, 상기 단말기가 통화 중인지 아닌지 판단하는 단계; 상기 단말기가 로밍을 위한 주파수 대역을 판별하는 단계 - 상기 주파수 대역은 제1 주파수 대역 및 제2 주파수 대역을 포함하고 상기 제1 주파수 대역에 포함된 채널의 수는 상기 제2 주파수 대역에 포함된 채널의 수보다 적음 -; 상기 단말기가 통화 중이 아니라고 판단하는 것에 대응하여 제1 스캔 시간으로 프로브 요청 프레임을 송신하는 단계 - 상기 제1 스캔 시간은 상기 제1 주파수 대역에 포함된 각 채널 별 스캔 시간임-; 상기 단말기가 통화 중이라고 판단하는 것 및 상기 로밍을 위한 주파수 대역이 상기 제2 주파수 대역을 포함한다고 판별하는 것에 대응하여, 제2 스캔 시간으로 상기 프로브 요청 프레임을 송신하는 단계 - 상기 제2 스캔 시간은 상기 제2 주파수 대역에 포함된 각 채널 별 스캔 시간이고 상기 제2 스캔 시간은 상기 제1 스캔 시간보다 짧음-; 상기 단말기가 제2 액세스 포인트로부터 프로브 응답 프레임을 수신하는 단계; 및 상기 단말기가 상기 제2 액세스 포인트와 접속하는 단계를 포함한다.
일 실시예에 있어서, 상기 로밍을 위한 주파수 대역이 상기 제1 주파수 대역만이라고 판별하는 것에 대응하여, 상기 제1 스캔 시간으로 상기 프로브 요청 프레임을 송신하는 단계를 더 포함할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 제1 스캔 시간은 40ms 이상 60ms이하이고, 상기 제2 스캔 시간은 10ms 이상 20ms 이하일 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 무선 통신은 Wi-Fi이고, 상기 제1 주파수 대역은 2.4GHz 대역이고 상기 제2 주파수 대역은 5GHz 대역일 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 단말기가 로밍을 위한 주파수 대역을 판별하는 단계는, 상기 단말기의 설정에 기초하여 판단하는 단계를 포함할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 단말기가 로밍을 위한 주파수 대역을 판별하는 단계는, 상기 단말기와 현재 무선 통신을 위해 접속된 제1 액세스 포인트 사이에 사용되는 주파수 대역에 기초하여 판단하는 단계를 포함할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 단말기가 통화 중이라고 판단하는 것에 대응하여, 상기 단말기가 로밍을 위한 주파수 대역을 판별하는 단계를 수행할 수 있다.
본 개시의 일 형태에 따르면 단말기는 프로세서; 제1 액세스 포인트와 제2 액세스 포인트 사이의 로밍을 제공하도록 구성된 통신 모듈; 상기 프로세서에 의해 수행될 때 상기 프로세서 및 상기 통신 모듈로 하여금 상기 로밍을 위한 방법을 수행하도록 하는 지시를 저장하도록 구성된 메모리를 포함한다. 상기 로밍을 위한 방법은 상기 단말기가 상기 단말기와 상기 무선 통신을 위해 접속된 상기 제1 액세스 포인트 사이의 신호 레벨을 감지하는 단계; 및 상기 신호 레벨이 미리 정해진 레벨 이하로 감지되는 것에 대응하여 상기 단말기가 통화 중인지 아닌지 판단하는 단계; 상기 단말기가 통화 중이 아니라고 판단하는 것에 대응하여 제1 스캔 시간으로 프로브 요청 프레임을 송신하는 단계 - 상기 제1 스캔 시간은 로밍을 위한 무선 통신의 주파수 대역에 포함된 각 채널 별 스캔 시간임-; 상기 단말기가 통화 중이라고 판단하는 것에 대응하여 제2 스캔 시간으로 상기 프로브 요청 프레임을 송신하는 단계 - 상기 제2 스캔 시간은 상기 로밍을 위한 무선 통신의 주파수 대역에 포함된 각 채널 별 스캔 시간이고 상기 제2 스캔 시간은 상기 제1 스캔 시간보다 짧음-; 상기 단말기가 제2 액세스 포인트로부터 프로브 응답 프레임을 수신하는 단계; 및 상기 단말기가 상기 제2 액세스 포인트와 접속하는 단계를 포함한다.
일 실시예에 있어서, 상기 로밍은 Wi-Fi 표준에 따르고, 상기 제1 스캔 시간은 40ms 이상 60ms이하이고, 상기 제2 스캔 시간은 10ms 이상 20ms 이하일 수 있다.
본 개시의 일 형태에 따르면 단말기는 프로세서; 제1 액세스 포인트와 제2 액세스 포인트 사이의 로밍을 제공하도록 구성된 통신 모듈; 상기 프로세서에 의해 수행될 때 상기 프로세서 및 상기 통신 모듈로 하여금 상기 로밍을 위한 방법을 수행하도록 하는 지시를 저장하도록 구성된 메모리를 포함한다. 로밍을 위한 방법은 상기 단말기가 상기 단말기와 현재 무선 통신을 위해 접속된 제1 액세스 포인트 사이의 신호 레벨을 감지하는 단계; 및 상기 단말기가 상기 신호 레벨이 미리 정해진 레벨 이하로 감지되는 것에 대응하여 로밍 프로세스를 시작하는 단계를 포함한다. 로밍 프로세스는, 상기 단말기가 통화 중인지 아닌지 판단하는 단계; 상기 단말기가 로밍을 위한 주파수 대역을 판별하는 단계 - 상기 주파수 대역은 제1 주파수 대역 및 제2 주파수 대역을 포함하고 상기 제1 주파수 대역에 포함된 채널의 수는 상기 제2 주파수 대역에 포함된 채널의 수보다 적음 -; 상기 단말기가 통화 중이 아니라고 판단하는 것에 대응하여 제1 스캔 시간으로 프로브 요청 프레임을 송신하는 단계 - 상기 제1 스캔 시간은 상기 제1 주파수 대역에 포함된 각 채널 별 스캔 시간임-; 상기 단말기가 통화 중이라고 판단하는 것 및 상기 로밍을 위한 주파수 대역이 상기 제2 주파수 대역을 포함한다고 판별하는 것에 대응하여, 제2 스캔 시간으로 상기 프로브 요청 프레임을 송신하는 단계 - 상기 제2 스캔 시간은 상기 제2 주파수 대역에 포함된 각 채널 별 스캔 시간이고 상기 제2 스캔 시간은 상기 제1 스캔 시간보다 짧음-; 상기 단말기가 제2 액세스 포인트로부터 프로브 응답 프레임을 수신하는 단계; 및 상기 단말기가 상기 제2 액세스 포인트와 접속하는 단계를 포함한다.
일 실시예에 있어서, 상기 무선 통신은 Wi-Fi이고, 상기 제1 주파수 대역은 2.4GHz 대역이고 상기 제2 주파수 대역은 5GHz 대역이고, 상기 제1 스캔 시간은 40ms 이상 60ms이하이고, 상기 제2 스캔 시간은 10ms 이상 20ms 이하이다.
일 실시예에 있어서, 상기 메모리는 상기 제2 액세스 포인트와의 어떤 주파수 대역을 이용하여 접속할 것인지에 관한 설정 정보를 저장하고, 상기 단말기는 상기 설정 정보에 기초하여 상기 로밍을 위한 주파수 대역을 판별하도록 구성될 수 있다.
통화 중 이동에 의해 기존의 AP와 다른 AP와의 접속이 요구되는 경우, 빠르게 로밍을 수행하여 안정된 음성 품질을 제공할 수 있다.
도 1a 및 1b는 네트워크에서 단말기가 IP를 할당받는 실시예를 도시하는 개념도이다.
도 2는 본 개시의 일 실시예에 따른 단말기의 블록도이다.
도 3은 본 개시의 일 실시예에 따른 로밍 스캔의 개념도이다.
도 4는 본 개시의 일 실시예에 따른 로밍 프로세스의 순서도이다.
도 5는 본 개시의 일 실시예에 따른 로밍 프로세스의 순서도이다.
도 6은 본 개시의 일 실시예에 따른 로밍 프로세스의 순서도이다.
도 7은 본 개시의 일 실시예에 따른 로밍 프로세스의 순서도이다.
이하에서는 도면을 참조하여 본 개시에 대해 상세히 설명하도록 한다. 본 개시를 설명함에 있어서, 관련된 공지 기능 혹은 구성에 대한 구체적인 설명이 본 개시의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그에 대해 상세한 설명은 생략한다. 덧붙여, 하기 실시예는 여러 가지 다른 형태로 변형될 수 있으며, 본 개시의 기술적 사상의 범위가 하기 실시예에 한정되는 것은 아니다. 오히려, 이들 실시예는 본 개시를 더욱 충실하고 완전하게 하고, 당업자에게 본 개시의 기술적 사상을 완전하게 전달하기 위하여 제공되는 것이다.
본 개시에 선행기술문헌으로 제시된 문헌은 그 전체가 본 개시에 참조로 결합된다.
본 개시에 기재된 기술을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 개시의 실시예의 다양한 변경(modifications), 균등물(equivalents), 및/또는 대체물(alternatives)을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
도면의 설명과 관련하여, 유사한 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다.
본 개시에서, "가진다," "가질 수 있다," "포함한다," 또는 "포함할 수 있다" 등의 표현은 해당 특징(예: 수치, 기능, 동작, 또는 부품 등의 구성요소)의 존재를 가리키며, 추가적인 특징의 존재를 배제하지 않는다. 본 개시에서, "A 또는 B," "A 또는/및 B 중 적어도 하나," 또는 "A 또는/및 B 중 하나 또는 그 이상"등의 표현은 함께 나열된 항목들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. 예를 들면, "A 또는 B," "A 및 B 중 적어도 하나," 또는 "A 또는 B 중 적어도 하나"는, (1) 적어도 하나의 A를 포함, (2) 적어도 하나의 B를 포함, 또는 (3) 적어도 하나의 A 및 적어도 하나의 B 모두를 포함하는 경우를 모두 지칭할 수 있다.
본 개시에서 사용된 "제1," "제2," "첫째," 또는 "둘째,"등의 표현들은 다양한 구성요소들을, 순서 및/또는 중요도에 상관없이 수식할 수 있고, 한 구성요소를 다른 구성요소와 구분하기 위해 사용될 뿐 해당 구성요소들을 한정하지 않는다.
어떤 구성요소(예: 제1 구성요소)가 다른 구성요소(예: 제2 구성요소)에 "(기능적으로 또는 통신적으로) 연결되어((operatively or communicatively) coupled with/to)" 있다거나 "접속되어(connected to)" 있다고 언급된 때에는, 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로 연결되거나, 다른 구성요소(예: 제3 구성요소)를 통하여 연결될 수 있다고 이해되어야 할 것이다. 반면에, 어떤 구성요소(예: 제1 구성요소)가 다른 구성요소(예: 제2 구성요소)에 "직접 연결되어" 있다거나 "직접 접속되어" 있다고 언급된 때에는, 상기 어떤 구성요소와 상기 다른 구성요소 사이에 다른 구성요소(예: 제3 구성요소)가 존재하지 않는 것으로 이해될 수 있다.
본 개시에서 사용된 표현 "~하도록 구성된(또는 설정된)(configured to)"은 상황에 따라, 예를 들면, "~에 적합한(suitable for)," "~하는 능력을 가지는(having the capacity to)," "~하도록 설계된(designed to)," "~하도록 변경된(adapted to)," "~하도록 만들어진(made to)," 또는 "~를 할 수 있는(capable of)"과 바꾸어 사용될 수 있다. 용어 "~하도록 구성된(또는 설정된)"은 하드웨어적으로 "특별히 설계된(specifically designed to)" 것 만을 반드시 의미하지 않을 수 있다. 대신, 어떤 상황에서는, "~하도록 구성된 장치"라는 표현은, 그 장치가 다른 장치 또는 부품들과 함께 "~할 수 있는" 것을 의미할 수 있다. 예를 들면, 문구 "A, B, 및 C를 수행하도록 구성된(또는 설정된) 프로세서," A, B, 및 C를 수행하도록 구성된(또는 설정된) 모듈"은 해당 동작을 수행하기 위한 전용 프로세서(예: 임베디드 프로세서), 또는 메모리 장치에 저장된 하나 이상의 소프트웨어 프로그램들을 실행함으로써, 해당 동작들을 수행할 수 있는 범용 프로세서(generic-purpose processor)(예: CPU 또는 application processor)를 의미할 수 있다.
도 1a 및 1b는 네트워크에서 단말기(200)가 IP를 할당받는 실시예를 도시하는 개념도이다. 단말기(200)는 스마트폰, 랩탑 등으로, Bluetooth ™및 WiFi와 같은 여러 라디오 액세스 기술들뿐만 아니라 3G, 4G 및/또는 LTE 셀룰러 통신 기술들을 지원하도록 구현된 하나 이상의 통신 시스템들을 포함하는 무선 통신 가능 디바이스이다.
도 1a을 참조하면, NAT(Network Address Translation) 모드에서는 AP가 공적 네트워크와 로컬 네트워크 사이에 에이전트 기능을 수행한다. 하나의 공인 IP 주소가 복수의 AP에 할당되면, AP는 각각 사설 IP를 단말기(200)에 제공한다. 도 1b를 참조하면, DHCP서버에서 각각의 AP에 IP를 할당하고, 각각 AP는 할당받은 IP를 단말기(200)에 제공한다. AP는 인프라 관리를 위한 기본 서비스 세트(Basic Service Set, "BSS") 기능을 하고, 단말기로 하여금 네트워크에 접속하게 하는 워크 스테이션일 수 있다. 현재 단말기는 2.4GHz대역과 5GHz대역을 사용하는 Wi-Fi를 서비스를 이용 가능하도록 제조될 수 있다. 각 대역은 복수의 채널로 나뉘어, 단말기는 AP와 그 중 하나의 채널을 통해 연결된다. 국가 별로 대역에 따라 다른 채널로 나누어 사용하고, 현재 한국은 2.4GHz대역을 13개의 채널로 나누어 사용하고, 5GHz대역은 23개의 채널로 나누어 사용하고 있다.
AP와 단말기(200) 사이의 프로토콜 계층 연결은 전송 제어 프로토콜(Transmission Control Protocol, "TCP")/인터넷 프로토콜(Internet Protocol, "IP") 연결일 수 있다.
무선 네트워크의 암호화 방식은 와이파이 보호 접속(Wireless Fidelity Protected Access, "WAP")이거나 또는 WAP2일 수 있다. 또한, 본 발명의 실시예의 액세스 포인트 간의 핸드오버를 위한 방법은 다른 암호화 방식이 무선 네트워크의 암호화에 사용되거나 또는 무선 네트워크가 암호화되지 않은 시나리오, 예를 들어 유선 동등 프라이버시(Wired Equivalent Privacy, "WEP") 방식 또는 개방형(Open) 방식이 무선 네트워크의 암호화에 사용되는 시나리오에도 적용될 수 있다.
Wi-Fi 핫스팟(Hotspot) 망에서 AP에 접속하기 위해서는 스캔리스트(SCAN List)를 통해 AP의 리스트를 확인하고, 상기 AP의 리스트를 통해 연결 가능한 AP인지 확인해야 하며, 또한 원하는 AP를 연결하기 위해서는 연결 세팅(setting) 작업 등이 수행될 수 있다.
도 1a, 1b에 도시된 것과 같이, 단말기(200)가 AP1의 영역에서 AP2의 영역으로 이동하는 경우, AP1과 연결된 무선 신호의 강도가 일정 수준 아래로 떨어질 것이다. 단말기(200)는 AP2를 찾기 위한 동작을 하고, AP2의 신호 레벨이 AP1의 신호 레벨보다 또는 일정 신호 레벨 보다 높으면 단말기(200)는 AP1과의 접속을 끊고 AP2에 접속하여 Wi-Fi를 사용할 수 있도록 동작한다.
도 2는 본 개시의 일 실시예에 따른 단말기(200)의 블록도이다.
단말기(200)는 프로세서(210), 메모리(220) 및 통신 모듈(230)을 포함한다.
프로세서(210)는 집적 회로, 프로그램가능 로직 디바이스, 하나 이상의 반도체들을 사용하여 형성된 로직 디바이스, 및 시스템-온-칩(SoC)으로서 구현된 프로세서 및 메모리 시스템과 같은 실리콘 및/또는 하드웨어의 다른 구현예들의 컴포넌트들을 포함할 수 있다. 단말기(200)는 단말기(200) 내의 다양한 컴포넌트들을 결합하는 임의의 타입의 시스템 버스 또는 다른 데이터 및 명령 전달 시스템을 더 포함할 수 있다. 시스템 버스는 제어 및 데이터 라인들뿐만 아니라 상이한 버스 구조들 및 아키텍처들 중 임의의 하나 또는 그들의 조합을 포함할 수 있다.
메모리(220)는 컴퓨팅 디바이스에 의해 액세스될 수 있고 데이터 및 실행가능 명령어들(예를 들어, 소프트웨어 애플리케이션들, 프로그램들, 함수들 등)의 영구적 저장을 제공하는 데이터 저장 디바이스들과 같은 컴퓨터 판독가능 저장 매체이다. 메모리(220)의 예들은 휘발성 메모리 및 비휘발성 메모리, 고정식 및 착탈식 매체 디바이스들, 및 컴퓨팅 디바이스 액세스를 위한 데이터를 유지하는 임의의 적절한 메모리 디바이스 또는 전자 데이터 저장소를 포함한다. 메모리(220)는 랜덤 액세스 메모리(RAM, random access memory), 판독 전용 메모리(ROM, read-only memory), 플래시 메모리 및 다양한 메모리 디바이스 구성의 다른 타입의 저장 매체의 다양한 구현예들을 포함할 수 있다. 메모리(220)는 프로세서(210)와 함께 실행가능한 실행가능 소프트웨어 명령어들(예를 들어, 컴퓨터 실행가능 명령어들) 또는 모듈로서 구현될 수 있는 같은 소프트웨어 애플리케이션을 저장하도록 구성된다. 일 실시예에서, 메모리(220)는 Wi-Fi 제어 명령어(222) 및 소프트웨어 애플리캐이션 명령어(224)를 포함할 수 있다. 프로세서(210)는 Wi-Fi 제어 명령어(222)에 의해 단말기(200)와 AP 사이의 연결을 제어할 수 있다.
메모리(220)는 단말기(200)의 운영체제를 저장하고 단말기(200)의 Wi-Fi 이용에 따른 소비 전력 관리 기능 제어 동작과 관련된 프로그램과 데이터, 검색주기 설정 및 통신 모듈(230) 운용 동작과 관련된 프로그램과 데이터 등을 지속적으로 또는 일시적으로 저장할 수 있다. 메모리(220)는 설정 정보를 저장할 수 있다. 본 개시에서 상기 설정정보는 스캔 주기에 대한 자동 또는 수동 검색 방식에 대한 정보, 사용자에 의해 설정된 스캔 주기에 대한 정보, 각 검색주기별 안내를 위한 정보, 사용할 주파수 대역 정보, 로밍 전/후의 주파수 대역에 관한 정보 등을 포함할 수 있다.
통신 모듈(230)은 인터넷 프로토콜(IP, Internet Protocol) 기반의 무선 통신(예를 들어, Wi-Fi 서비스를 위한 통신)을 지원한다. 통신 모듈(230)은 Wi-Fi 제어 명령어(222)의 제어에 따라 설정된 검색주기에서 주변의 AP 검색을 위한 시그널링 송수신을 처리한다. 예를 들어, 통신 모듈(230)은 Wi-Fi 칩 커널 프로세서이고, W-iFi-관련 연산 기능을 구현하고, 예를 들어, 혼잡 제어, 반송파 집성, 프레임 필터링, 키 제어, 프레임 수신/송신 관리 등을 담당할 수 있다. 프로세서(210) 및 통신 모듈(230) 하나의 칩으로 통합될 수 있다는 것을 이해할 수 있다. 또, 본 개시의 실시예들은 프로세서(210) 또는 통신 모듈(230)에 의해 수행될 수 있다.
도 3은 본 개시의 일 실시예에 따른 로밍 스캔의 개념도이다.
도 3을 참조하면 단말기(200)가 이동하여 기존의 AP와 거리가 커지고 신호 레벨이 일정 강도 밑으로 떨어지는 경우 단말기(200)는 로밍 스캔(roaming scan)를 수행할 수 있다. 로밍 스캔은 단말기(200) 주위에 존재하는 AP 중 신호 레벨이 일정 이상인 AP를 찾기 위해 수행될 수 있다. 로밍 스캔은 무선 네트워크에서 현재 사용하지 않는 네트워크(AP)의 존재와 동작 특성을 판단하는데 사용될 수 있다. 미리 정한 신호 레벨은 통화의 끊김, 수신도 레벨의 검출 조건에 따라 다르게 설정될 수 있다. 즉, 통화의 끊김은 신호 레벨이 최하 -100dbm 정도를 기준으로 판단하고, 수신도 레벨은 임계치 -68dbm, -75dbm를 기준으로 신호 레벨 우수, 양호, 약함 등으로 판단할 수 있다. 신호 레벨이 약한 경우 로밍 스캔을 시작할 수 있다.
로밍 스캔을 통해, 현재 연결된 네트워크의 신호 강도가 저하하는 경우 사용될 수 있는 대안적인 네트워크의 목록을 생성할 수 있다. 로밍 스캔은 일정한 간격을 가지고 수행될 수 있다. 로밍 스캔은 IEEE 802.11 표준을 따르는 무선 채널들 상에서 전송될 수 있는 프로브 요청 및 프로브 응답 프레임들을 송/수신하는 것에 의해 수행될 수 있다.
스캔 과정에서, 단말기(200)는 프로브 요청 프레임(신호, 메시지라고 칭하기도 함)을 송신하고, 프로브 요청 프레임을 수신한 AP는 프로브 응답 프레임을 단말기(200)로 송신한다. 단말기(200)는 프로브 응답 프레임을 수신하고 이로부터 주변의 AP에 대한 정보를 획득할 수 있다. 프로브 응답 프레임은 SSID, 기본 서비스 세트 식별자(Basic Service Set Identifier, "BSSID"), 작동 채널, AP의 대역폭, AP에 대응하는 수신 신호 강도 지표(Received Signal Strength Indication, "RSSI"), 및 다른 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
스캔은 일정 주파수 대역(또는 주파수 대역의 채널) 별로 수행될 수 있다. 예를 들어, Wi-Fi가 2.4GHz 주파수 대역인 경우, 약 2,400Mhz부터 2,483.5MHz 주파수 대역을 이용하고 상기 대역은 복수 개, 예를 들어, 13개의 채널로 나뉠 수 있다. 스캔은, 예를 들어, 13개의 채널 각각 순차적으로 또는 임의적으로 선택되어 한 번에 1개 채널을 이용하여 수행될 수 있다. 즉, 단말기(200)는 일정 시간(예를 들어, 채널 스캔 시간) 동안 1개 채널을 이용하여 프로브 요청 프레임을 송신하고 프로브 응답 프레임을 수신할 수 있다. 이러한 채널 별 스캔을 채널 수만큼(예를 들어, 13번) 반복하여 2.5GHz 대역의 Wi-Fi 스캔을 수행한다. 채널 수와 채널의 대역폭 등은 표준으로 정해질 수 있다.
Wi-Fi가 5GHz 주파수 대역인 경우, 약 5,725Mhz부터 5,875 MHz 주파수 대역을 이용하고 상기 대역은 복수 개, 예를 들어, 23개의 채널로 나뉠 수 있다. 스캔은, 예를 들어, 23개의 채널 각각 순차적으로 또는 임의적으로 선택되어 한 번에 1개 채널을 이용하여 수행될 수 있다. 즉, 단말기(200)는 일정 시간(예를 들어, 채널 스캔 시간) 동안 1개 채널을 이용하여 프로브 요청 프레임을 송신하고 프로브 응답 프레임을 수신할 수 있다. 이러한 채널 별 스캔을 채널 수만큼(예를 들어, 23번) 반복하여 5GHz 대역의 Wi-Fi 스캔을 수행한다. 채널 수와 채널의 대역폭 등은 표준으로 정해질 수 있다.
일 실시예에서, 채널 스캔 시간은 미리 정해질 수 있다. 단말기(200)는 미리 정해진 채널 스캔 시간에 프로브 응답 프레임을 수신하지 못하는 경우, 다음 채널을 통해 프로브 요청 프레임을 송신할 수 있다.
일 실시예에서, 각 채널 별 스캔을 통하여 프로브 응답 프레임을 수신하여 프로브 응답 프레임을 송신한 AP의 리스트를 만든다. AP의 리스트에서 신호 레벨이 가장 강한 AP를 선택하여 접속을 시도한다. AP가 선택되면, 단말기(200)는 선택된 AP에게 인증(authentication) 요청 신호를 보내고, 인증 요청 신호를 수신한 AP는 승인 또는 거절 신호를 단말기(200)에 보낸다. AP로부터 승인 신호를 수신한 단말기(200)는 재연계(re-association) 요청 신호를 송신하고 응답을 수신한다. 별도의 패스워드가 필요한 경우라면 단말기(200)와 AP는 키 교환을 수행한다. 이에 따라, 단말기(200)는 새로운 AP와 새로운 접속을 수행한다.
일 실시예에서, 2.4GHz 대역의 Wi-Fi와 5GHz 대역의 Wi-Fi는 함께 사용될 수 있다. 예를 들어, 최초 5GHz 주파수 대역을 통해 서비스하던 중 신호세기가 감소하게 되면 2.4GHz 주파수 대역으로 로밍하였다가, 2.4GHz 주파수 대역의 신호세기가 감소하거나 또는 주변에 우선적으로 접속할 5GHz 주파수 대역의 액세스 포인트가 존재하는 경우 다시 5GHz 주파수 대역으로 자동 복귀할 수 있다. 이에 한정되지 않고 2.4GHz 주파수 대역에서 2.4GHz 주파수 대역으로, 5GHz 주파수 대역에서 5GHz 주파수 대역으로, 또는 2.4GHz 주파수 대역에서 5GHz 주파수 대역으로 로밍하는 것도 적용 가능하다.
본 개시에서 와이파이의 듀얼 밴드에 대하여 5GHz 주파수 대역과 2.4GHz 주파수 대역을 구체적으로 설명하고 있지만, 이에 한정되지 않고 무선 인터넷이 가능한 새로운 대역이 존재한다면 이를 포함할 수 있음은 물론이다. 이를 포함하기 위해, 듀얼 밴드를 제1 주파수 대역 및 제2 주파수 대역으로 칭할 수도 있다.
도 4는 본 개시의 일 실시예에 따른 로밍 프로세스의 순서도이다. 로밍 프로세스는 메모리(220) 또는 통신 모듈(230)의 메모리(도시되지 않음)에 저장되어 있을 수 있다.
도 4를 참조하면, 단말기(200)는 신호 레벨을 감지한다(S405). 신호 레벨이 미리 정해진 임계치 이하라고 감지됨에 응답하여, 단말기(200)는 로밍 프로세스를 트리거할 수 있다. 단말기(200)는 현재 사용자가 단말기(200)를 사용하여 통화하는 중인지 아닌지를 판별한다(S410). 일 실시예에서, 단말기(200)는 실시간 전송 프로토콜(Real-time Transport Protocol, “RTP”)를 통해 단말기(200)가 통화 중인지 아닌지 판별할 수 있다.
단말기(200)가 통화 중이 아니라고 판별됨에 대응하여 단말기(200)는 프로브 요청 프레임을 송신한다(S415). 단말기(200)는 통신 주파수 대역의 어느 하나의 채널(예를 들어, 제1 채널)을 이용하여 프로브 요청 프레임을 송신할 수 있다. 일 실시예에 있어서, 프로브 요청 프레임은 제1 스캔 시간 동안 복수회 송신될 수 있다. 단말기(200)는 제1 스캔 시간 동안 프로브 응답 프레임을 수신하기 전까지 복수회 프로브 요청 프레임을 송신할 수 있다. 일 실시예에서, 제1 스캔 시간은 기 설정된 값일 수 있다. 일 실시예에서, 프로브 요청 프레임은 단말기(200)가 하나의 채널당 복수 개로 요청하고, 전체 채널로 상기 복수새의 프로브 요청 프레임을 송신할 수 있다.
단말기(200)는 제1 스캔 시간 내에 AP로부터 프로브 응답 프레임을 수신하는지 판단한다(S420). 제1 스캔 시간 내에 프로브 응답 프레임을 수신하지 못했다고 판단하면, 상기 제1 채널과 상이한 다른 채널(예를 들어, 제2 채널)을 이용하여 다시 프로브 요청 프레임을 송신한다. 단말기(200)는 제1 스캔 시간 내에 프로브 응답 프레임을 수신할 때까지 단계 S415, S420을 반복할 수 있다.
단말기(200)가 제1 스캔 시간 내에 프로브 응답 프레임을 수신했다고 판단하는 것에 대응하여, 단말기(200)는 프로브 응답 프레임 내에 기록된 신호 레벨(예를 들어, RSSI)이 설정값 이상인지 판단한다(S425). 신호 레벨이 설정값보다 작다고 판단하는 것에 대응하여, 단말기(200)는 다른 채널을 통해 프로브 요청 프레임을 송신한다. 단말기(200)는 제1 스캔 시간 내에 프로브 응답 프레임을 수신할 때까지 단계 S415, S420, S425를 반복할 수 있다. 신호 레벨이 설정값 이상이라고 판단하는 것에 대응하여, 단말기(200)는 상기 설정값 이상의 신호 레벨을 기록하고 있는 프로브 요청 프레임을 송신한 AP와 접속을 시도한다(S430).
단말기(200)가 통화 중이라고 판별됨에 대응하여 단말기(200)는 프로브 요청 프레임을 송신한다(S435). 단말기(200)는 통신 주파수 대역의 어느 하나의 채널(예를 들어, 제1 채널)을 이용하여 프로브 요청 프레임을 송신할 수 있다. 일 실시예에 있어서, 프로브 요청 프레임은 제2 스캔 시간 동안 복수회 송신될 수 있다. 단말기(200)는 제2 스캔 시간 동안 프로브 응답 프레임을 수신하기 전까지 복수회 프로브 요청 프레임을 송신할 수 있다. 일 실시예에서, 제2 스캔 시간은 기 설정된 값일 수 있다.
제2 스캔 시간은 제1 스캔 시간보다 짧을 수 있다. 예를 들어, 제1 스캔 시간은 약 40ms, 50ms, 60ms 또는 40ms~60ms이고 제2 스캔 시간은 약 10ms, 20ms 또는 10ms~20ms 일 수 있다
단말기(200)는 제2 스캔 시간 내에 AP로부터 프로브 응답 프레임을 수신하는지 판단한다(S440). 제2 스캔 시간 내에 프로브 응답 프레임을 수신하지 못했다고 판단하면, 상기 제2 채널과 상이한 다른 채널(예를 들어, 제2 채널)을 이용하여 다시 프로브 요청 프레임을 송신한다. 단말기(200)는 제2 스캔 시간 내에 프로브 응답 프레임을 수신할 때까지 단계 S435, S440을 반복할 수 있다.
단말기(200)가 제2 스캔 시간 내에 프로브 응답 프레임을 수신했다고 판단하는 것에 대응하여, 단말기(200)는 프로브 응답 프레임 내에 기록된 신호 레벨(예를 들어, RSSI)가 설정값 이상인지 판단한다(S445). 신호 레벨이 설정값보다 작다고 판단하는 것에 대응하여, 단말기(200)는 다른 채널을 통해 프로브 요청 프레임을 송신한다. 단말기(200)는 제2 스캔 시간 내에 프로브 응답 프레임을 수신할 때까지 단계 S435, S440, S445를 반복할 수 있다. 신호 레벨이 설정값 이상이라고 판단하는 것에 대응하여, 단말기(200)는 상기 설정값 이상의 신호 레벨을 기록하고 있는 프로브 요청 프레임을 송신한 AP와 접속을 시도한다(S450).
상기에서는 S410 단계 이후에 S415, S435 단계가 수행되는 것처럼 설명하였으나, 통화 중인지 여부에 따라 상이한 스캔 시간(예를 들어, 제1 스캔 시간 또는 제2 스캔 시간 중 어느 하나의 주기)으로 하나의 채널을 스캔하는 것을 반복하여 프로브 요청 프레임을 송신하여 프로브 응답 프레임을 수신하는 구성 또는 방법이라면 본 개시에 포함된다. 예를 들어, 신호 레벨이 일정 레벨 이하인 경우 로밍 프로세스가 트리거되고, 프로브 요청 프레임을 송신하고 통화 중인지 여부에 따라 프로브 응답 프레임 수신할 때까지의 스캔 시간을 다르게 할 수 있다. 또는, 로밍 프로세스가 트리거되고 스캔 시간을 정하여 프로브 요청 프레임을 송신할 수 있다.
통화 중이 아닌 경우에는 스캔 시간을 길게 하더라도 통화 품질에 영향을 주지 않으나, 통화 중인 경우 스캔 시간이 통화 품질에 영향을 줄 수 있다. 따라서, 통화 중인 경우 통화 중이 아닌 경우에 비해 스캔 시간을 짧게 하여 빠르게 로밍을 수행함으로써 통화 품질을 확보할 수 있다.
도 5는 본 개시의 일 실시예에 따른 로밍 프로세스의 순서도이다.
도 5를 참조하면, 단말기(200)는 신호 레벨을 감지한다(S505). 신호 레벨이 미리 정해진 임계치 이하라고 감지됨에 응답하여, 단말기(200)는 로밍 프로세스를 트리거할 수 있다.
단말기(200)는 단말기(200)가 사용하는 주파수 대역을 판별한다(S510). 주파수 대역의 판별은 실시간으로 수행될 수 있다. 또는 단말기(200)와 AP와의 연결시에 메모리(220)에 주파수 대역이 임시 저장되어 이를 이용하여 판별할 수 있다. 또한, 로밍의 대상이 되는 주파수 대역이 메모리(220)에 미리 설정되어 이를 이용할 수 있다.
일 실시예에서, 메모리(220)에 주파수 대역에 대한 설정이 저장되어 있다. 예를 들어, Wi-Fi 듀얼 밴드인 2.4GHz와 5GHz를 사용하는 경우, 로밍 프로세스에 의해 사용하는 주파수 대역이 설정될 수 있다. 2.4GHz를 사용 중에 로밍 프로세스를 수행하는 경우 2.4GHz 대역의 AP를 찾도록 설정될 수 있다. 5GHz를 사용 중에 로밍 프로세스를 수행하는 경우 5GHz 대역의 AP를 찾도록 설정될 수 있다. 2.4GHz를 사용 중에 로밍 프로세스를 수행하는 경우 2.4GHz, 5GHz 중 어느 하나 대역의 AP를 찾도록 설정될 수 있다. 5GHz를 사용 중에 로밍 프로세스를 수행하는 경우 2.4GHz, 5GHz 중 어느 하나 대역의 AP를 찾도록 설정될 수 있다. 단계 S510에서 주파수의 판별은 어떤 주파수 대역을 사용할 것인지를 판별하는 것을 포함할 수 있다. 예를 들어, S510단계에서 단말기(200)는 메모리(220)에 저장된 설정에 따라 로밍에 의해 사용할 주파수가 어떤 주파수인지 판별할 수 있다.
일 실시예에서, 단말기(200)는 현재 사용하고 있는 주파수 대역에 따라 로밍에 의해 사용할 주파수를 판별할 수 있다. 예를 들어, 제1 주파수 대역으로 Wi-Fi를 이용하고 있는 경우, 로밍에 의해 사용할 주파수 대역이 제1 주파수 대역이라고 판별할 수 있다.
단말기(200)가 제1 주파수 대역을 사용하고 있다고 판별됨에 대응하여 단말기(200)는 프로브 요청 프레임을 송신한다(S515). 단말기(200)는 통신 주파수 대역의 어느 하나의 채널(예를 들어, 제1 채널)을 이용하여 제1 스캔 시간으로 프로브 요청 프레임을 송신할 수 있다. 일 실시예에서, 제1 스캔 시간은 기 설정된 값일 수 있다.
일 실시예에서, 제1 주파수 대역을 사용하는 도중 로밍 프로세스가 트리거되는 경우, 제1 주파수 대역만을 사용하도록 로밍 프로세스가 수행될 수 있다. 이와 다르게, 제1 주파수 대역을 사용하는 도중 로밍 프로세스가 트리거되는 경우, 제2 주파수 대역만을 사용하도록 로밍 프로세스가 수행될 수 있다. 이와 다르게, 제1 주파수를 사용하는 도중 로밍 프로세스가 트리거되는 경우, 제1 또는 2 주파수 대역을 사용하도록 로밍 프로세스가 수행될 수 있다.
일 실시예에서 제1 주파수 대역은 2.4GHz 주파수 대역일 수 있다. 2.4GHz 주파수 대역은 13개의 채널로 나뉘어질 수 있다. 단말기(200)는 제1 스캔 시간 내에 AP로부터 프로브 응답 프레임을 수신하는지 판단한다(S420). 제1 스캔 시간 내에 프로브 응답 프레임을 수신하지 못했다고 판단하면, 상기 제1 채널과 상이한 다른 채널(예를 들어, 제2 채널)을 이용하여 다시 프로브 요청 프레임을 송신한다. 단말기(200)는 제1 스캔 시간 내에 프로브 응답 프레임을 수신할 때까지 단계 S515, S520을 반복할 수 있다. 즉, 단말기(200)는 최대 13번 단계 S515, S520을 반복할 수 있다.
단말기(200)가 제1 스캔 시간 내에 프로브 응답 프레임을 수신했다고 판단하는 것에 대응하여, 단말기(200)는 프로브 응답 프레임 내에 기록된 신호 레벨(예를 들어, RSSI)가 설정값 이상인지 판단한다(S525). 신호 레벨이 설정값보다 작다고 판단하는 것에 대응하여, 단말기(200)는 다른 채널을 통해 프로브 요청 프레임을 송신한다. 단말기(200)는 제1 스캔 시간 내에 프로브 응답 프레임을 수신할 때까지 단계 S515, S520, S525를 반복할 수 있다. 신호 레벨이 설정값 이상이라고 판단하는 것에 대응하여, 단말기(200)는 상기 설정값 이상의 신호 레벨을 기록하고 있는 프로브 요청 프레임을 송신한 AP와 접속을 시도한다(S530).
일 실시예에서, 2.4GHz 대역에서 2.4GHz 대역으로 로밍을 수행할 수 있다. 이때, 5GHz 대역은 로밍의 대상이 아닐 수 있다. 따라서, 단말기(200)가 스캔해야 할 채널의 수는 13개일 수 있다. 이 경우, 스캔 시간은 약 40ms, 50ms, 60ms 또는 40ms~60ms일 수 있다. 스캔의 대상이 되는 채널의 수가 5GHz 대역의 채널의 수(예를 들어, 23개)에 비하여 적기 때문에 5GHz 대역의 채널을 스캔하는 시간보다 스캔 시간을 길게 설정할 수 있다.
단말기(200)가 제2 주파수 대역을 사용하고 있다고 판별됨에 대응하여 단말기(200)는 프로브 요청 프레임을 송신한다(S535). 단말기(200)는 통신 주파수 대역의 어느 하나의 채널(예를 들어, 제1 채널)을 이용하여 제2 스캔 시간으로 프로브 요청 프레임을 송신할 수 있다. 일 실시예에서, 제2 스캔 시간은 기 설정된 값일 수 있다.
일 실시예에서, 제2 주파수 대역을 사용하는 도중 로밍 프로세스가 트리거되는 경우, 제2 주파수 대역만을 사용하도록 로밍 프로세스가 수행될 수 있다. 이와 다르게, 제2 주파수 대역을 사용하는 도중 로밍 프로세스가 트리거되는 경우, 제1 주파수 대역만을 사용하도록 로밍 프로세스가 수행될 수 있다. 이와 다르게, 제2 주파수 대역을 사용하는 도중 로밍 프로세스가 트리거되는 경우, 제1 또는 2 주파수 대역을 사용하도록 로밍 프로세스가 수행될 수 있다.
일 실시예에서 제2 주파수는 5GHz 주파수 대역일 수 있다. 5GHz 주파수 대역은 23개의 채널로 나뉘어질 수 있다. 단말기(200)는 제2 스캔 시간 내에 AP로부터 프로브 응답 프레임을 수신하는지 판단한다(S540). 제2 스캔 시간 내에 프로브 응답 프레임을 수신하지 못했다고 판단하면, 상기 제1 채널과 상이한 다른 채널(예를 들어, 제2 채널)을 이용하여 다시 프로브 요청 프레임을 송신한다. 단말기(200)는 제2 스캔 시간 내에 프로브 응답 프레임을 수신할 때까지 단계 S535, S540을 반복할 수 있다. 즉, 단말기(200)는 최대 23번 단계 S535, S540을 반복할 수 있다.
단말기(200)가 제2 스캔 시간 내에 프로브 응답 프레임을 수신했다고 판단하는 것에 대응하여, 단말기(200)는 프로브 응답 프레임 내에 기록된 신호 레벨(예를 들어, RSSI)가 설정값 이상인지 판단한다(S545). 신호 레벨이 설정값보다 작다고 판단하는 것에 대응하여, 단말기(200)는 다른 채널을 통해 프로브 요청 프레임을 송신한다. 단말기(200)는 제2 스캔 시간 내에 프로브 응답 프레임을 수신할 때까지 단계 S535, S540, S545를 반복할 수 있다. 신호 레벨이 설정값 이상이라고 판단하는 것에 대응하여, 단말기(200)는 상기 설정값 이상의 신호 레벨을 기록하고 있는 프로브 요청 프레임을 송신한 AP와 접속을 시도한다(S550).
일 실시예에서, 5GHz 대역에서 5GHz 대역으로 로밍을 수행할 수 있다. 이때, 2.4GHz 대역은 로밍의 대상이 아닐 수 있다. 따라서, 단말기(200)가 스캔해야 할 채널의 수는 23개일 수 있다. 이 경우, 스캔 시간은 약 10ms, 20ms, 또는 10ms~20ms일 수 있다. 스캔의 대상이 되는 채널의 수가 2.4GHz 대역의 채널의 수(예를 들어, 13개)에 비하여 많기 때문에 2.4GHz 대역의 채널을 스캔하는 시간보다 스캔 시간을 짧게 설정하여, 총 스캔 시간(채널수×스캔 시간)을 조정할 수 있다. 즉, 스캔 시간을 2.4GHz 대역의 채널 스캔 시간과 동일하게 하는 경우, 총 스캔 시간이 2.4GHz 대역의 총 스캔 시간에 비해 상대적으로 커지기 때문에 로밍 시간이 오래 걸리고, 단말기(200)가 통화 상태에 있는 경우 통화 품질에 악영향을 줄 수 있다. 따라서, 5GHz 대역에서 5GHz 대역으로 로밍하는 경우 채널 당 스캔 시간을 감소시켜 통화 상태에서 로밍이 필요한 경우 빠르게 로밍을 수행하여 통화 품질을 향상시킬 수 있다.
본 개시는 주파수 대역 별로 상이한 채널 수를 가지는 경우 총 스캔 시간이 상이하다는 점을 고려하여, 주파수 대역에 따라 채널의 스캔 시간을 상이하게 구성 또는 조정하는 구성 또는 방법을 포함할 수 있다.
상술한 실시예에서, 제1 주파수 대역(예를 들어, 2.4GHz)에서 제1 주파수 대역으로 로밍하거나, 제2 주파수 대역(예를 들어, 5GHz)에서 제2 주파수 대역으로 로밍하는 예를 들어 설명하였다. 본 개시는 제1 주파수에서 제1 및 제2 주파수 중 어느 하나로 로밍하거나, 제2 주파수 대역에서 제1 및 제2 주파수 대역 중 어느 하나로 로밍하는 경우에 적용될 수 있다. 일 실시예에서, 5GHz 대역을 포함하는 대역, 예를 들어, 2.4GHz 및 5GHz 중 어느 하나로 로밍을 수행할 수 있다. 이 경우, 채널 수가 총 36개가 되므로, 각 채널 당 스캔 시간은 약 10ms, 20ms, 또는 10ms~20ms일 수 있다. 또는 5GHz 대역을 스캔하는 경우 채널 당 스캔 시간은 약 10ms, 20ms, 또는 10ms~20ms로, 2.4GHz 대역을 스캔하는 경우 채널 당 스캔 시간은 약 40ms, 50ms, 60ms 또는 40ms~60ms일 수 있다.
도 6은 본 개시의 일 실시예에 따른 로밍 프로세스의 순서도이다.
도 6을 참조하면, 단말기(200)는 신호 레벨을 감지한다(S605). 신호 레벨이 미리 정해진 임계치 이하라고 감지됨에 응답하여, 단말기(200)는 로밍 프로세스를 트리거할 수 있다.
단말기(200)는 현재 사용자가 단말기(200)를 사용하여 통화하는 중인지 아닌지를 판별한다(S610). 일 실시예에서, 단말기(200)는 실시간 전송 프로토콜(Real-time Transport Protocol, “RTP”)을 통해 단말기(200)가 통화 중인지 아닌지 판별할 수 있다.
단말기(200)가 통화 중이 아니라고 판별됨에 대응하여 제1 스캔 시간으로 AP를 검색하여 접속을 시도한다(S615). 제1 스캔 시간으로 AP를 검색하여 접속하는 방법은 도 4 및 5를 참조하여 자세히 설명하였으므로 자세한 설명은 생략한다.
단말기(200)가 통화 중이라고 판별됨에 대응하여 단말기(200)는 설정을 확인한다(S620). 일 실시예에서, 로밍의 대상이 되는 주파수 대역이 메모리(220)에 미리 설정되어 이를 확인할 수 있다. 메모리(220)에 주파수에 대한 설정이 저장되어 있을 수 있다. 예를 들어, Wi-Fi 듀얼 밴드인 2.4GHz와 5GHz를 사용하는 경우, 로밍 프로세스에 의해 사용하는 주파수 대역이 설정될 수 있다. 2.4GHz 대역을 사용 중에 로밍 프로세스를 수행하는 경우 2.4GHz 대역의 AP만을 찾도록 설정될 수 있다. 5GHz 대역을 사용 중에 로밍 프로세스를 수행하는 경우 5GHz 대역의 AP만을 찾도록 설정될 수 있다. 2.4GHz 대역을 사용 중에 로밍 프로세스를 수행하는 경우 2.4GHz, 5GHz 중 어느 하나 대역의 AP를 찾도록 설정될 수 있다. 5GHz 대역을 사용 중에 로밍 프로세스를 수행하는 경우 2.4GHz, 5GHz 중 어느 하나 대역의 AP를 찾도록 설정될 수 있다.
설정을 확인하여 로밍 프로세스에서 어떤 주파수 대역을 사용할 것인지를 판별한다(S625). 예를 들어, S625단계에서 단말기(200)는 메모리(220)에 저장된 설정에 따라 로밍에 의해 사용할 주파수 대역이 어떤 주파수 대역인지 판별할 수 있다. 제1 주파수 대역의 채널 수는 제2 주파수 대역의 채널 수보다 적다.
주파수 판별에 의해 제1 주파수 대역을 사용할 것으로 판별되는 것에 대응하여, 단말기(200)는 제1 스캔 시간으로 AP를 검색하여 접속을 시도한다(S615).
주파수 판별에 의해 제2 주파수 대역을 사용할 것으로 판별되는 것에 대응하여, 단말기(200)는 제2 스캔 시간으로 AP를 검색하여 접속을 시도한다(S630). 일 실시예에서, 제2 스캔 시간은 제1 스캔 시간 보다 짧다. 다른 실시예에서, 단말기(200)는 주파수 대역 판별에 의해 제2 주파수 대역 및 제1 주파수 대역을 모두 검색할 것으로 판별하는 것에 대응하여 단말기(200)는 제2 스캔 시간으로 AP를 검색하여 접속을 시도할 수 있다.
도 7은 본 개시의 일 실시예에 따른 로밍 프로세스의 순서도이다.
도 7을 참조하면, 단말기(200)는 신호 레벨을 감지한다(S705). 신호 레벨이 미리 정해진 임계치 이하라고 감지됨에 응답하여, 단말기(200)는 로밍 프로세스를 트리거할 수 있다.
단말기(200)는 설정을 확인한다(S710). 일 실시예에서, 로밍의 대상이 되는 주파수가 메모리(220)에 미리 설정되어 이를 확인할 수 있다. 메모리(220)에 주파수에 대한 설정이 저장되어 있을 수 있다. 예를 들어, Wi-Fi 듀얼 밴드인 2.4GHz와 5GHz를 사용하는 경우, 로밍 프로세스에 의해 사용하는 주파수 대역이 설정될 수 있다. 2.4GHz를 사용 중에 로밍 프로세스를 수행하는 경우 2.4GHz 대역의 AP만을 찾도록 설정될 수 있다. 5GHz를 사용 중에 로밍 프로세스를 수행하는 경우 5GHz 대역의 AP만을 찾도록 설정될 수 있다. 2.4GHz를 사용 중에 로밍 프로세스를 수행하는 경우 2.4GHz, 5GHz 중 어느 하나 대역의 AP를 찾도록 설정될 수 있다. 5GHz를 사용 중에 로밍 프로세스를 수행하는 경우 2.4GHz, 5GHz 중 어느 하나 대역의 AP를 찾도록 설정될 수 있다.
설정을 확인하여 로밍 프로세스에서 어떤 주파수 대역을 사용할 것인지를 판별한다(S715). 예를 들어, S625단계에서 단말기(200)는 메모리(220)에 저장된 설정에 따라 로밍에 의해 사용할 주파수 대역이 어떤 주파수 대역인지 판별할 수 있다. 제1 주파수 대역의 채널 수는 제2 주파수 대역의 채널 수보다 적다.
단말기(200)가 제1 주파수 대역을 사용하도록 로밍할 것으로 판별됨에 대응하여 제1 스캔 시간으로 AP를 검색하여 접속을 시도한다(S720). 제1 스캔 시간으로 AP를 검색하여 접속하는 방법은 도 4 및 5를 참조하여 자세히 설명하였으므로 자세한 설명은 생략한다.
단말기(200)가 제2 주파수 대역을 사용하도록 로밍할 것으로 판별됨에 대응하여 단말기(200)는 현재 사용자가 단말기(200)를 사용하여 통화하는 중인지 아닌지를 판별한다(S725). 다른 실시예에서, 단말기(200)는 주파수 대역 판별에 의해 제2 주파수 대역 및 제1 주파수 대역을 모두 검색할 것으로 판별하는 것에 대응하여 단말기(200)는 제2 스캔 시간으로 AP를 검색하여 접속을 시도할 수 있다.
단말기(200)가 통화 중이 아니라고 판별됨에 대응하여 제1 스캔 시간으로 AP를 검색하여 접속을 시도한다(S720).
단말기(200)가 통화 중이라고 판별됨에 대응하여 단말기(200)는 제2 스캔 시간으로 AP를 검색하여 접속을 시도할 수 있다(S730).
본 개시에 따르면, 통화 중에 채널 수가 많은 주파수 대역으로 로밍이 요구되는 경우 상대적으로 짧은 스캔 시간 동안 AP 검색을 수행하여 로밍이 보다 빠르게 이루어지도록 함으로써 통화품질을 향상시킬 수 있다.
일 실시예에서, Wi-Fi는 이동통신망에서 Wi-Fi 통신망으로 네트워크의 전환이 자동으로 이루어지는 핫 스팟(Hotspot) 2.0을 지원할 수 있는 Wi-Fi 통신망을 포함할 수 있다. 그리고 단말기가 Wi-Fi 통신망을 통해 연결하는 외부기기는 AP(Access Pont)로써, 정보서버와 연결된 핫 스팟(Hotspot) 2.0 지원 AP, 또는 정보서버와 연결되지 않은 핫 스팟(Hotspot) 2.0 미지원 AP를 포함할 수 있다. 상기 정보서버와 연결되지 않은 핫 스팟(Hotspot) 2.0 미지원 AP는 일반적인 AP로써, 사용자에 의해 선택되어야만 연결되거나 또는 이전에 연결정보가 저장되어 있을 경우 자동으로 연결되는 AP를 나타낼 수 있다.
이상에서 설명된 장치 및 방법은 하드웨어 구성요소, 소프트웨어 구성요소, 및/또는 하드웨어 구성요소 및 소프트웨어 구성요소의 조합으로 구현될 수 있다. 예를 들어, 실시예들에서 설명된 장치 및 구성요소는, 예를 들어, 프로세서, 컨트롤러, ALU(arithmetic logic unit), 디지털 신호 프로세서(digital signal processor), 마이크로컴퓨터, FPA(field programmable array), PLU(programmable logic unit), 마이크로프로세서, 또는 명령 (instruction)을 실행하고 응답할 수 있는 다른 어떠한 장치와 같이, 하나 이상의 범용 컴퓨터 또는 특수 목적컴퓨터를 이용하여 구현될 수 있다. 처리 장치는 운영 체제(OS) 및 운영 체제 상에서 수행되는 하나 이상의 소프트웨어 애플리케이션을 수행할 수 있다. 또한, 처리 장치는 소프트웨어의 실행에 응답하여, 데이터를 접근, 저장, 조작, 처리 및 생성할 수도 있다. 이해의 편의를 위하여, 처리 장치는 하나가 사용되는 것으로 설명된 경우도 있지만, 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자는, 처리 장치가 복수 개의 처리 요소(processing element) 및/또는 복수 유형의 처리 요소를 포함할 수 있음을 알 수 있다. 예를 들어, 처리 장치는 복수 개의 프로세서 또는 하나의 프로세서 및 하나의 컨트롤러를 포함할 수 있다. 또한, 병렬 프로세서(parallel processor)와 같은, 다른 처리 구성(processing configuration)도 가능하다.
소프트웨어는 컴퓨터 프로그램(computer program), 코드(code), 명령(instruction), 또는 이들 중 하나 이상의 조합을 포함할 수 있으며, 원하는 대로 동작하도록 처리 장치를 구성하거나 독립적으로 또는 결합적으로(collectively) 처리 장치를 명령할 수 있다. 소프트웨어 및/또는 데이터는, 처리 장치에 의하여 해석되거나 처리 장치에 명령 또는 데이터를 제공하기 위하여, 어떤 유형의 기계, 구성요소(component), 물리적 장치, 가상장치(virtual equipment), 컴퓨터 저장 매체 또는 장치, 또는 전송되는 신호 파(signal wave)에 영구적으로, 또는 일시적으로 구체화(embody)될 수 있다. 소프트웨어는 네트워크로 연결된 컴퓨터 시스템 상에 분산되어서, 분산된 방법으로 저장되거나 실행될 수도 있다. 소프트웨어 및 데이터는 하나 이상의 컴퓨터 판독 가능 기록매체에 저장될 수 있다.
본 개시의 설명된 실시예들은 또한 어떤 태스크들이 통신 네트워크를 통해 연결되어 있는 원격 처리 장치들에 의해 수행되는 분산 컴퓨팅 환경에서 실시될 수 있다. 분산 컴퓨팅 환경에서, 프로그램 모듈은 로컬 및 원격 메모리 저장 장치 둘 다에 위치할 수 있다.
실시예에 따른 방법은 다양한 컴퓨터 수단을 통하여 수행될 수 있는 프로그램 명령 형태로 구현되어 컴퓨터 판독 가능 매체에 기록될 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 매체는 프로그램 명령, 데이터 파일, 데이터 구조 등을 단독으로 또는 조합하여 포함할 수 있다. 매체에 기록되는 프로그램 명령은 실시예를 위하여 특별히 설계되고 구성된 것들이거나 컴퓨터 소프트웨어 해당업자에게 공지되어 사용 가능한 것일 수도 있다. 컴퓨터 판독 가능 기록매체의 예에는 하드 디스크, 플로피 디스크 및 자기 테이프와 같은 자기 매체(magnetic media), CD-ROM, DVD와 같은 광기록 매체(optical media), 플롭티컬 디스크(floptical disk)와 같은 자기-광 매체(magneto-optical media), 및 롬(ROM), 램(RAM), 플래시 메모리 등과 같은 프로그램 명령을 저장하고 수행하도록 특별히 구성된다.
하드웨어 장치가 포함된다. 프로그램 명령의 예에는 컴파일러에 의해 만들어지는 것과 같은 기계어 코드뿐만 아니라 인터프리터 등을 사용해서 컴퓨터에 의해서 실행될 수 있는 고급 언어 코드를 포함한다. 상기된 하드웨어 장치는 실시예의 동작을 수행하기 위해 하나 이상의 소프트웨어 모듈로서 작동하도록 구성될 수 있으며, 그 역도 마찬가지이다.
컴퓨팅 디바이스는 유선 및/또는 무선 통신을 통한 원격 컴퓨터(들) 등의 하나 이상의 원격 컴퓨터로의 논리적 연결을 사용하여 네트워크화된 환경에서 동작할 수 있다. 원격 컴퓨터(들)는 워크스테이션, 서버컴퓨터, 라우터, 퍼스널 컴퓨터, 휴대용 컴퓨터, 마이크로프로세서-기반 오락 기기, 피어 장치 또는 기타 통상의 네트워크 노드일 수 있으며, 일반적으로 컴퓨팅 장치에 대해 기술된 구성요소들 중 다수 또는 그 전부를 포함한다. 도시되어 있는 논리적 연결은 근거리 통신망(LAN) 및/또는 더 큰 네트워크, 예를 들어, 원거리 통신망(WAN)에의 유선/무선 연결을 포함한다. 이러한 LAN 및 WAN 네트워킹 환경은 사무실 및 회사에서 일반적인 것이며, 인트라넷 등의 전사적 컴퓨터 네트워크(enterprise-wide computer network)를 용이하게 해주며, 이들 모두는 전세계 컴퓨터 네트워크, 예를 들어, 인터넷에 연결될 수 있다.
이상과 같이 실시예들이 비록 한정된 도면에 의해 설명되었으나, 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 상기를 기초로 다양한 기술적 수정 및 변형을 적용할 수 있다. 예를 들어, 설명된 기술들이 설명된 방법과 다른 순서로 수행되거나, 및/또는 설명된 시스템, 구조, 장치, 회로 등의 구성요소들이 설명된 방법과 다른 형태로 결합 또는 조합되거나, 다른 구성요소 또는 균등물에 의하여 대치되거나 치환되더라도 적절한 결과가 달성될 수 있다.
그러므로, 다른 구현들, 다른 실시예들 및 특허청구범위와 균등한 것들도 후술하는 특허청구범위의 범위에 속한다.
200: 단말기 210: 프로세서
220: 메모리 222: Wi-Fi 제어 명령어
224: 소프트웨어 어플리케이션 명령어
230: 통신 모듈

Claims (18)

  1. 단말기의 이동에 따른 액세스 포인트 사이의 로밍 방법에 있어서,
    상기 단말기가 상기 단말기와 현재 무선 통신을 위해 접속된 제1 액세스 포인트 사이의 신호 레벨을 감지하는 단계; 및
    상기 신호 레벨이 미리 정해진 레벨 이하로 감지되는 것에 대응하여 상기 단말기가 로밍 프로세스를 시작하는 단계를 포함하는 로밍 방법으로,
    상기 로밍 프로세스는,
    상기 단말기가 통화 중인지 아닌지 판단하는 단계;
    상기 단말기가 통화 중이 아니라고 판단하는 것에 대응하여 제1 스캔 시간으로 프로브 요청 프레임을 송신하는 단계 - 상기 제1 스캔 시간은 로밍을 위한 무선 통신의 주파수 대역에 포함된 각 채널 별 스캔 시간임-;
    상기 단말기가 통화 중이라고 판단하는 것에 대응하여 제2 스캔 시간으로 상기 프로브 요청 프레임을 송신하는 단계 - 상기 제2 스캔 시간은 상기 로밍을 위한 무선 통신의 주파수 대역에 포함된 각 채널 별 스캔 시간이고 상기 제2 스캔 시간은 상기 제1 스캔 시간보다 짧음-;
    상기 단말기가 제2 액세스 포인트로부터 프로브 응답 프레임을 수신하는 단계; 및
    상기 단말기가 상기 제2 액세스 포인트와 접속하는 단계를 포함하는, 로밍 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제1 스캔 시간은 40ms 이상 60ms이하이고, 상기 제2 스캔 시간은 10ms 이상 20ms 이하인, 로밍 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 주파수 대역은 제1 주파수 대역 및 제2 주파수 대역을 포함하고 상기 제1 주파수 대역에 포함된 채널의 수는 상기 제2 주파수 대역에 포함된 채널의 수보다 적으며,
    상기 단말기가 통화 중이라고 판단하는 것에 대응하여 제2 스캔 시간으로 상기 프로브 요청 프레임을 송신하는 단계는
    상기 주파수 대역이 상기 제2 주파수 대역을 포함하는지 판단하는 단계; 및
    상기 주파수 대역이 상기 제2 주파수 대역을 포함한다고 판단하는 것에 대응하여, 상기 단말기가 상기 제2 주파수 대역에 포함된 각 채널로 상기 제2 스캔 시간으로 상기 프로브 요청 프레임을 송신하는 단계를 포함하는, 로밍 방법.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 무선 통신은 Wi-Fi이고, 상기 제1 주파수 대역은 2.4GHz 대역이고 상기 제2 주파수 대역은 5GHz 대역인, 로밍 방법.
  5. 제3항에 있어서,
    상기 주파수 대역이 상기 제2 주파수 대역을 포함하는지 판단하는 단계는, 상기 단말기의 설정에 기초하여 판단하는 단계를 포함하는, 로밍 방법.
  6. 제3항에 있어서,
    상기 주파수 대역이 상기 제2 주파수 대역을 포함하는지 판단하는 단계는, 상기 단말기와 현재 무선 통신을 위해 접속된 제1 액세스 포인트 사이에 사용되는 주파수 대역에 기초하여 판단하는 단계를 포함하는, 로밍 방법.
  7. 단말기의 이동에 따른 액세스 포인트 사이의 로밍 방법에 있어서,
    상기 단말기가 상기 단말기와 현재 무선 통신을 위해 접속된 제1 액세스 포인트 사이의 신호 레벨을 감지하는 단계; 및
    상기 단말기가 상기 신호 레벨이 미리 정해진 레벨 이하로 감지되는 것에 대응하여 로밍 프로세스를 시작하는 단계를 포함하는 로밍 방법으로,
    상기 로밍 프로세스는,
    상기 단말기가 통화 중인지 아닌지 판단하는 단계;
    상기 단말기가 로밍을 위한 주파수 대역을 판별하는 단계 - 상기 주파수 대역은 제1 주파수 대역 및 제2 주파수 대역을 포함하고 상기 제1 주파수 대역에 포함된 채널의 수는 상기 제2 주파수 대역에 포함된 채널의 수보다 적음 -;
    상기 단말기가 통화 중이 아니라고 판단하는 것에 대응하여 제1 스캔 시간으로 프로브 요청 프레임을 송신하는 단계 - 상기 제1 스캔 시간은 상기 제1 주파수 대역에 포함된 각 채널 별 스캔 시간임-;
    상기 단말기가 통화 중이라고 판단하는 것 및 상기 로밍을 위한 주파수 대역이 상기 제2 주파수 대역을 포함한다고 판별하는 것에 대응하여, 제2 스캔 시간으로 상기 프로브 요청 프레임을 송신하는 단계 - 상기 제2 스캔 시간은 상기 제2 주파수 대역에 포함된 각 채널 별 스캔 시간이고 상기 제2 스캔 시간은 상기 제1 스캔 시간보다 짧음-;
    상기 단말기가 제2 액세스 포인트로부터 프로브 응답 프레임을 수신하는 단계; 및
    상기 단말기가 상기 제2 액세스 포인트와 접속하는 단계를 포함하는, 로밍 방법.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 로밍을 위한 주파수 대역이 상기 제1 주파수 대역만이라고 판별하는 것에 대응하여, 상기 제1 스캔 시간으로 상기 프로브 요청 프레임을 송신하는 단계를 더 포함하는, 로밍 방법.
  9. 제7항에 있어서,
    상기 제1 스캔 시간은 40ms 이상 60ms이하이고, 상기 제2 스캔 시간은 10ms 이상 20ms 이하인, 로밍 방법.
  10. 제7항에 있어서,
    상기 무선 통신은 Wi-Fi이고, 상기 제1 주파수 대역은 2.4GHz 대역이고 상기 제2 주파수 대역은 5GHz 대역인, 로밍 방법.
  11. 제7항에 있어서,
    상기 단말기가 로밍을 위한 주파수 대역을 판별하는 단계는, 상기 단말기의 설정에 기초하여 판단하는 단계를 포함하는, 로밍 방법.
  12. 제7항에 있어서,
    상기 단말기가 로밍을 위한 주파수 대역을 판별하는 단계는, 상기 단말기와 상기 현재 무선 통신을 위해 접속된 제1 액세스 포인트 사이에 사용되는 주파수 대역에 기초하여 판단하는 단계를 포함하는, 로밍 방법.
  13. 제7항에 있어서,
    상기 단말기가 통화 중이라고 판단하는 것에 대응하여, 상기 단말기가 로밍을 위한 주파수 대역을 판별하는 단계를 수행하는, 로밍 방법.
  14. 프로세서;
    제1 액세스 포인트와 제2 액세스 포인트 사이의 로밍을 제공하도록 구성된 통신 모듈;
    상기 프로세서에 의해 수행될 때 상기 프로세서 및 상기 통신 모듈로 하여금 상기 로밍을 위한 방법을 수행하도록 하는 지시를 저장하도록 구성된 메모리를 포함하는 단말기로,
    상기 로밍을 위한 방법은
    상기 단말기가 상기 단말기와 무선 통신을 위해 접속된 상기 제1 액세스 포인트 사이의 신호 레벨을 감지하는 단계; 및
    상기 신호 레벨이 미리 정해진 레벨 이하로 감지되는 것에 대응하여 상기 단말기가 통화 중인지 아닌지 판단하는 단계;
    상기 단말기가 통화 중이 아니라고 판단하는 것에 대응하여 제1 스캔 시간으로 프로브 요청 프레임을 송신하는 단계 - 상기 제1 스캔 시간은 로밍을 위한 무선 통신의 주파수 대역에 포함된 각 채널 별 스캔 시간임 -;
    상기 단말기가 통화 중이라고 판단하는 것에 대응하여 제2 스캔 시간으로 상기 프로브 요청 프레임을 송신하는 단계 - 상기 제2 스캔 시간은 상기 로밍을 위한 무선 통신의 주파수 대역에 포함된 각 채널 별 스캔 시간이고 상기 제2 스캔 시간은 상기 제1 스캔 시간보다 짧음 -;
    상기 단말기가 제2 액세스 포인트로부터 프로브 응답 프레임을 수신하는 단계; 및
    상기 단말기가 상기 제2 액세스 포인트와 접속하는 단계를 포함하는, 단말기.
  15. 제14항에 있어서,
    상기 로밍은 Wi-Fi 표준에 따르고, 상기 제1 스캔 시간은 40ms 이상 60ms이하이고, 상기 제2 스캔 시간은 10ms 이상 20ms 이하인, 단말기.
  16. 프로세서;
    제1 액세스 포인트와 제2 액세스 포인트 사이의 로밍을 제공하도록 구성된 통신 모듈;
    상기 프로세서에 의해 수행될 때 상기 프로세서 및 상기 통신 모듈로 하여금 상기 로밍을 위한 방법을 수행하도록 하는 지시를 저장하도록 구성된 메모리를 포함하는 단말기로,
    상기 로밍을 위한 방법은
    상기 단말기가 상기 단말기와 현재 무선 통신을 위해 접속된 제1 액세스 포인트 사이의 신호 레벨을 감지하는 단계; 및
    상기 단말기가 상기 신호 레벨이 미리 정해진 레벨 이하로 감지되는 것에 대응하여 로밍 프로세스를 시작하는 단계를 포함하고,
    상기 로밍 프로세스는,
    상기 단말기가 통화 중인지 아닌지 판단하는 단계;
    상기 단말기가 로밍을 위한 주파수 대역을 판별하는 단계 - 상기 주파수 대역은 제1 주파수 대역 및 제2 주파수 대역을 포함하고 상기 제1 주파수 대역에 포함된 채널의 수는 상기 제2 주파수 대역에 포함된 채널의 수보다 적음 -;
    상기 단말기가 통화 중이 아니라고 판단하는 것에 대응하여 제1 스캔 시간으로 프로브 요청 프레임을 송신하는 단계 - 상기 제1 스캔 시간은 상기 제1 주파수 대역에 포함된 각 채널 별 스캔 시간임-;
    상기 단말기가 통화 중이라고 판단하는 것 및 상기 로밍을 위한 주파수 대역이 상기 제2 주파수 대역을 포함한다고 판별하는 것에 대응하여, 제2 스캔 시간으로 상기 프로브 요청 프레임을 송신하는 단계 - 상기 제2 스캔 시간은 상기 제2 주파수 대역에 포함된 각 채널 별 스캔 시간이고 상기 제2 스캔 시간은 상기 제1 스캔 시간보다 짧음-;
    상기 단말기가 제2 액세스 포인트로부터 프로브 응답 프레임을 수신하는 단계; 및
    상기 단말기가 상기 제2 액세스 포인트와 접속하는 단계를 포함하는, 단말기.
  17. 제16항에 있어서,
    상기 무선 통신은 Wi-Fi이고, 상기 제1 주파수 대역은 2.4GHz 대역이고 상기 제2 주파수 대역은 5GHz 대역이고, 상기 제1 스캔 시간은 40ms 이상 60ms이하이고, 상기 제2 스캔 시간은 10ms 이상 20ms 이하인, 단말기.
  18. 제17항에 있어서,
    상기 메모리는 상기 제2 액세스 포인트와의 어떤 주파수 대역을 이용하여 접속할 것인지에 관한 설정 정보를 저장하고, 상기 단말기는 상기 설정 정보에 기초하여 상기 로밍을 위한 주파수 대역을 판별하도록 구성된, 단말기.
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