KR20170067774A - 무선 디바이스 성능을 개선하기 위한 방법 및 장치 - Google Patents

무선 디바이스 성능을 개선하기 위한 방법 및 장치 Download PDF

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Abstract

무선 네트워크에서 동작하는 무선 디바이스들의 전력 소비를 감소시키기 위한 방법 및 장치가 개시된다. 일 실시예에서, 제 1 무선 디바이스는 제 2 무선 디바이스와의 BLE(BLUETOOTH low energy) 연결 및 와이파이 연결을 설정할 수 있다. 제 1 무선 디바이스는 와이파이 활동을 검출할 수 있고, 어떠한 와이파이 활동도 검출되지 않을 때 저전력 모드에서 동작할 수 있다. 제 1 무선 디바이스는 동기화된 BLE 메시지를 수신할 수 있고, 동기화된 BLE 메시지에 적어도 부분적으로 기초하여 저전력 모드를 떠나 정상 동작 모드로 진입할 수 있다. 다른 실시예에서, 제 1 무선 디바이스는 제 2 무선 디바이스와 제 3 무선 디바이스 사이의 통신들을 스케줄링하도록 스케줄러를 동작시킬 수 있다. 제 1 무선 디바이스는 제 2 무선 디바이스로부터의 수신된 동기화된 BLE 메시지에 적어도 부분적으로 기초하여 스케줄러의 동작을 유예할 수 있다.

Description

무선 디바이스 성능을 개선하기 위한 방법 및 장치{METHOD AND APPARATUS TO IMPROVE WIRELESS DEVICE PERFORMANCE}
[0001] 본 실시예들은 일반적으로 무선 디바이스들에 관한 것으로서, 특히 무선 디바이스 성능을 개선하는 것에 관한 것이다.
[0002] 무선 디바이스들은 2개 또는 그 초과의 무선 디바이스들을 포함하는 무선 네트워크로 구성될 수 있다. 무선 네트워크가 인프라(infrastructure) 모드에서 동작할 때, 연관된 무선 디바이스들은 액세스 포인트(AP) 및/또는 스테이션(STA)으로서 동작할 수 있다. AP는, 예를 들어, 주기적 비콘 신호들을 전송하고, 무선 네트워크에 대해 다른 무선 디바이스들을 승인하고, 연관된 메시지들을 포워딩하는 등을 함으로써 무선 네트워크의 관리(administration)를 관리한다. 무선 네트워크가 애드혹 또는 피어-투-피어 모드에서 동작할 때, 그룹 소유자는 AP에 대해 설명된 것과 유사한 방식으로 무선 네트워크의 관리를 보조할 수 있다.
[0003] 일부 무선 디바이스들은 네트워크 트래픽이 거의 또는 전혀 없는 경우조차도, 무선 네트워크를 관리할 때 전력을 소비할 수 있다. 예를 들어, AP들 및 그룹 소유자들은 각각의 비콘 기간 동안 와이파이(WiFi) 비콘을 주기적으로 송신(예를 들어, 브로드캐스트)할 수 있다. 와이파이 비콘을 송신하고 와이파이 비콘에 대한 응답으로 전송될 수 있는 임의의 와이파이 메시지를 능동적으로 리스닝(listening)하는 것은, 무선 네트워크에 연결된 활성 무선 디바이스들이 없는 경우에도 전력을 소비한다. 액세스 포인트 또는 그룹 소유자가 모바일 무선 디바이스일 때, 전력 소비는 배터리 수명을 바람직하지 않게 감소시킬 수 있다.
[0004] 일부 무선 디바이스들은 거의 동시에 무선 네트워크 및 다른 무선 디바이스에 연결될 수 있다. 예를 들어, 제 1 무선 디바이스는 인프라구조 모드에서 동작하는 네트워크와 연관된 AP에 커플링될 수 있고, 피어-투-피어 모드에서 동작하는 네트워크와 연관된 제 2 무선 디바이스에 또한 커플링될 수 있다. 제 1 무선 디바이스는 AP와 제 2 무선 디바이스 사이에서 교대로 통신할 수 있다. 예를 들어, 제 1 무선 디바이스는 AP에/AP로부터 메시지들을 송신/수신하기 위한 제 1 시간 기간을 스케줄링할 수 있고, 제 2 무선 디바이스에/제 2 무선 디바이스로부터 메시지들을 송신/수신하기 위한 제 2 시간 기간을 스케줄링할 수 있다. 그러나 AP 또는 제 2 무선 디바이스가 유휴(idle)이면(예를 들어, AP 및/또는 제 2 무선 디바이스가 네트워크 트래픽을 거의 또는 전혀 갖지 않는다면), 스케줄링된 시간 기간들 중 적어도 하나는 불필요할 수 있다. 이 시나리오에서, 제 1 무선 디바이스는 유휴 연결을 지원하는 전력을 불필요하게 소비할 수 있다. 또한, 유휴 디바이스에 할당된 대역폭은 낭비될 수 있다.
[0005] 따라서, 특히 무선 디바이스로 또는 이로부터의 네트워크 트래픽이 거의 또는 전혀 없는 경우 무선 디바이스의 전력 소비를 감소시킬 필요가 있다.
[0006] 이 요약은 아래의 상세한 설명에서 추가로 설명되는 다양한 개념들을 단순화된 형태로 소개하도록 제공된다. 이 요약은 청구된 청구 대상의 주요 특징들 또는 필수 특징들을 식별하기 위한 것이 아니며 또한 청구된 청구 대상의 범위를 제한하기 위한 것이 아니다.
[0007] 무선 디바이스 성능을 개선하기 위한 장치 및 방법이 개시된다. 본 발명의 실시예들에 따라, 제 1 무선 디바이스는 제 2 무선 디바이스와의 와이파이 연결을 설정하고 정상 동작 모드에서 동작할 수 있다. 제 1 무선 디바이스는 와이파이 연결과 연관된 와이파이 활동을 검출할 수 있다. 제 1 무선 디바이스는 정상 동작 모드를 떠나고 검출된 와이파이 활동에 적어도 부분적으로 기초하여 저전력 모드에서 동작할 수 있다.
[0008] 다른 실시예에서, 제 1 무선 디바이스는 제 2 무선 디바이스와의 BLE(BLUETOOTH low energy) 연결 및 와이파이 연결을 설정할 수 있다. 제 1 무선 디바이스는, 제 1 무선 디바이스와 제 2 무선 디바이스 사이에서 그리고 제 1 무선 디바이스와 제 3 무선 디바이스 사이에서 와이파이 통신을 스케줄링하기 위한 스케줄러를 동작시킬 수 있다. 제 1 무선 디바이스는 제 2 무선 디바이스로부터 BLE 메시지를 수신할 수 있다. 제 1 무선 디바이스는 수신된 BLE 메시지에 적어도 부분적으로 기초하여 스케줄러 동작을 결정할 수 있다.
[0009] 본 실시예들은 예로서 도시되며, 첨부 도면의 그림들에 의해 제한되도록 의도되지 않는다. 유사한 번호들은 도면들 및 명세서 전반에 걸쳐 유사한 엘리먼트들을 참조한다.
[0010] 도 1은 본 실시예들이 구현될 수 있는 예시적인 무선 네트워크를 도시한다.
[0011] 도 2는 도 1의 액세스 포인트 및/또는 스테이션의 일 실시예인 무선 디바이스를 도시한다.
[0012] 도 3은 도 1의 액세스 포인트 및/또는 스테이션의 다른 실시예인 무선 디바이스를 도시한다.
[0013] 도 4는 일부 실시예들에 따라, 도 1의 무선 시스템을 동작시키기 위한 예시적인 동작을 도시하는 예시적인 흐름도를 도시한다.
[0014] 도 5는 일부 실시예들에 따라, 무선 디바이스의 스케줄러를 동작시키기 위한 예시적인 시퀀스 다이어그램을 도시한다.
[0015] 도 6은 일부 실시예들에 따라, 도 1의 무선 시스템을 동작시키기 위한 다른 예시적인 동작을 도시하는 예시적인 흐름도를 도시한다.
[0016] 본 실시예들은 오직 단순함을 위해 와이파이 가능 디바이스들의 맥락에서 이하에서 설명된다. 본 실시예들은 다른 다양한 무선 표준들 또는 프로토콜들의 신호들을 사용하는 디바이스들에 대해 동등하게 적용 가능하다는 것이 이해될 것이다. 본원에서 이용되는 바와 같이, "WLAN(wireless local area network)" 및 "와이파이"라는 용어들은 IEEE 802.11 계열의 표준인 Bluetooth®, HiperLAN(주로 유럽에서 사용되는 IEEE 802.11 표준들에 필적하는 무선 표준들의 세트), 및 무선 통신들에서 사용되는 다른 기술들에 의해 관리되는 통신들을 포함할 수 있다. 또한, "저전력 모드"라는 용어들은 와이파이 디바이스 또는 스테이션의 하나 또는 그 초과의 컴포넌트들이 (예를 들어, 배터리 수명을 연장하기 위해) 비활성화되는 저전력 동작 모드를 지칭할 수 있고, 이에 따라 "저전력 모드" 및 "저전력 상태"라는 용어들은 본원에서 상호 교환 가능하게 사용될 수 있다.
[0017] 이하의 설명에서, 본 개시의 철저한 이해를 제공하도록 특정한 컴포넌트들, 회로들, 및 프로세스들의 예들과 같은 다수의 특정한 세부사항이 기술된다. 본원에서 이용된 "커플링된"이란 용어는 직접 커플링되거나 또는 하나 또는 그 초과의 개재 컴포넌트들 또는 회로들을 통해 커플링된다는 것을 의미한다. 또한, 다음의 설명에서 그리고 설명을 목적으로, 특정한 명명법이 본 실시예의 철저한 이해를 제공하기 위해 기술된다. 그러나 이들 특정한 세부사항들이 본 실시예들을 실시하기 위해 필요로 되지 않을 수 있다는 것이 당업자에게 명백할 것이다. 다른 인스턴스들에서, 잘 알려진 회로들 및 디바이스들은 본 개시를 모호하게 하는 것을 방지하기 위해 블록도 형태로 도시된다. 본원에서 설명되는 다양한 버스들 상에서 제공된 신호들 중 임의의 것은 다른 신호들과 시간-멀티플렉싱되고 하나 또는 그 초과의 공통 버스들을 통해 제공될 수 있다. 또한, 회로 엘리먼트들 또는 소프트웨어 블록들 사이의 상호연결은 버스들로서 또는 단일 신호 라인들로서 도시될 수 있다. 버스들 각각은 대안적으로 단일 신호 라인일 수 있고 단일 신호 라인들 각각은 대안적으로 버스들일 수 있고, 단일 라인 또는 버스는 컴포넌트들 간의 통신을 위한 다수의 물리적 또는 논리적 메커니즘들 중 임의의 하나 또는 그 초과를 나타낼 수 있다. 본 실시예들은 본원에서 설명되는 특정한 예들로 제한되는 것으로서 해석되어선 안 되고, 오히려, 첨부된 청구항들에 의해 정의된 모든 실시예들을 그의 범위 내에 포함하도록 해석된다.
[0018] 도 1은 본 실시예들이 구현될 수 있는 예시적인 무선 시스템(100)을 도시한다. 무선 시스템(100)은 액세스 포인트(AP)(101), 스테이션(STA)(102) 및 와이파이 디스플레이(103)를 포함한다. AP(101), STA(102), 및 와이파이 디스플레이(103)는 무선 디바이스들일 수 있으며, 와이파이 메시지들을 송신 및 수신하기 위한 와이파이 트랜시버들(단순함을 위해 도시되지 않음)을 포함할 수 있다. 다른 실시예들에서, 무선 시스템(100)은 다른 수의 무선 디바이스들을 포함할 수 있다.
[0019] 일부 실시예들에서, AP(101)는 (도 1에서 실선들로 도시된) 와이파이 네트워크(110)를 관리할 수 있다. AP(101)는 전용 AP일 수 있거나 랩탑 컴퓨터, 태블릿 컴퓨터, 스마트폰 등과 같은 디바이스 상에서 실행되는 "소프트" AP 프로그램을 통해 제공될 수 있다. 일 실시예에서, 와이파이 네트워크(110)는 인프라구조 모드에서 동작할 수 있고 AP(101) 및 STA(102)를 포함할 수 있다. AP(101)는 와이파이 네트워크(110)에 대한 관리 작업들을 수행할 수 있다. 예시적인 관리 작업들은 STA 크리덴셜들을 검증하고, 연관된 STA들 및/또는 다른 네트워크들에 와이파이 메시지들을 포워딩하고, 주기적인 와이파이 비콘들을 브로드캐스트하는 것 등을 포함할 수 있다. 예를 들어, STA(102)는 적절한 크리덴셜들을 AP(101)에 제공함으로써 와이파이 네트워크(110)에 가담(join)할 수 있다. 예시적인 STA들(102)은 랩톱 컴퓨터들, 스마트폰들, 데스크톱 컴퓨터들, 태블릿 컴퓨터들 등을 포함할 수 있다. 와이파이 네트워크(110)의 멤버가 된 후에, STA(102)는 AP(101)로 그리고 이로부터 와이파이 메시지들을 송신 및 수신할 수 있다. 단순함을 위해, 와이파이 네트워크(110)는 2개의 무선 디바이스들을 포함한다. 다른 실시예들에서, 와이파이 네트워크(110)는 다른 수의 무선 디바이스들을 포함할 수 있다. 또 다른 실시예들에서, 무선 시스템(100)은 다른 수의 와이파이 네트워크들을 포함할 수 있다.
[0020] 일부 실시예들에서, 무선 시스템(100)은 피어-투-피어(P2P) 네트워크(120)(도 1에 점선들로 도시됨)를 포함할 수 있다. P2P 네트워크(120)는 또한 애드혹 네트워크 또는 와이파이 다이렉트 네트워크로서 지칭될 수 있다. P2P 네트워크(120)는 피어-투-피어 모드에서 동작할 수 있고 STA(102) 및 와이파이 디스플레이(103)를 포함할 수 있다. P2P 네트워크(120)는 네트워크 관리 작업들을 수행할 AP가 결여될 수 있지만, P2P 네트워크(120) 내의 무선 디바이스들 중 하나가 네트워크 관리자로서 동작할 수 있다. 예를 들어, 와이파이 디스플레이(103)는 P2P 네트워크(120)에 대한 네트워크 관리자로서 동작할 수 있으며, 이에 따라 P2P 그룹 소유자(P2PGO)(131)로서 지칭될 수 있다. P2P 네트워크(120)의 다른 멤버들은 예를 들어, P2P 클라이언트(132)와 같은 P2P 클라이언트들로서 지칭될 수 있다. 단순함을 위해, P2P 네트워크(120)는 하나의 P2P 클라이언트(132)를 포함한다. 다른 실시예들에서, P2P 네트워크(120)는 다른 수의 P2P 클라이언트들(132)을 포함할 수 있다.
[0021] 와이파이 메시지들은 P2P 네트워크(120) 내에서 STA(102)와 와이파이 디스플레이(103) 간에 송신될 수 있다. 예를 들어, STA(102)는 STA(102)에 저장된 디스플레이 데이터와 같은 디스플레이 데이터를 와이파이 디스플레이(103)로 스트리밍할 수 있다. 일부 실시예들에서, P2PGO(131)는 P2P 네트워크(120)에 다른 무선 디바이스들(단순함을 위해 도시되지 않음)을 승인할 수 있다. P2PGO(131)는 또한 주기적인 와이파이 비콘들(예를 들어, P2P 네트워크(120)에 대한 비콘들)을 브로드캐스트할 수 있다. 다른 실시예들에서, 무선 시스템(100)은 다른 수의 P2P 네트워크들을 포함할 수 있다.
[0022] 와이파이 비콘을 송신한 후에, AP(101) 또는 P2PGO(131)는 와이파이 비콘을 수신한 것에 대한 응답으로 다른 무선 디바이스들(단순함을 위해 도시되지 않음)에 의해 송신된 와이파이 메시지들을 또한 수신할 수 있다. (예를 들어, AP(101) 및/또는 P2PGO(131)의 범위 내에 어떠한 STA 또는 P2P 클라이언트도 없기 때문에) 어떠한 와이파이 네트워크 트래픽도 없다면, AP(101) 및/또는 P2PGO(131)는 와이파이 비콘을 송신하고 와이파이 메시지들을 수신하도록 와이파이 트랜시버를 동작시키기 위한 전력을 불필요하게 소비할 수 있다.
[0023] 일부 실시예들에서, STA(102)는 와이파이 네트워크(110)의 멤버일 수 있고 실질적으로 동시에 P2P 네트워크(120)의 멤버일 수 있다. 예를 들어, STA(102)는 AP(101) 및 와이파이 디스플레이(103) 모두에 커플링될 수 있다. 따라서, STA(102)는 AP(101)로/로부터 와이파이 메시지들을 송신/수신할 수 있고, 또한 와이파이 디스플레이(103)로/로부터 와이파이 메시지들을 송신/수신할 수 있다. 일부 실시예들에서, STA(102)는, STA(102)가 STA(102)와 AP(101) 사이 그리고 STA(102)와 와이파이 디스플레이(103) 사이의 통신 시간 기간들을 스케줄링하도록 허용하는 스케줄링 프로그램을 실행할 수 있다. 예를 들어, 스케줄링 프로그램은 AP(101)로/AP(101)로부터 와이파이 메시지들을 송신/수신하기 위해 가용 시간 기간의 40%를 스케줄링하고, 와이파이 디스플레이(103)로/와이파이 디스플레이(103)로부터 와이파이 메시지들을 송신/수신하기 위해 가용 시간 기간의 40%를 스케줄링하고, 오버헤드 작업들을 위해 가용 시간 기간의 20%(잔여 시간)를 남길 수 있다. 그러나 와이파이 네트워크(110) 또는 P2P 네트워크(120)가 유휴가 되면, 스케줄링 프로그램은 유휴 네트워크에 대한 시간을 불필요하게 스케줄링할 수 있으며, 이는 결국, 네트워크들(110 및/또는 120)과 연관된 무선 매체의 불충분한 이용을 야기할 수 있다.
[0024] AP(101) 및 STA(102)는 또한 블루투스 메시지를 송신 및 수신하기 위해 BLUETOOTH® 트랜시버(단순함을 위해 도시되지 않음)를 포함할 수 있다. 일부 실시예들에서, 블루투스 트랜시버들은 또한 BLE(BLUETOOTH Low Energy) 메시지들을 송신 및 수신할 수 있다. BLE 메시지들은 무선 네트워크를 관리하는 무선 디바이스 및/또는 다른 무선 디바이스들과 통신하는 무선 디바이스의 전력 소비를 감소시키는데 사용될 수 있다. BLE 메시지들에 대한 AP(101) 및 STA(102)의 동작은 도 2 내지 도 6과 관련하여 아래에서 보다 상세히 설명된다.
[0025] 도 2는 도 1의 AP(101) 및/또는 STA(102)의 일 실시예인 무선 디바이스(200)를 도시한다. 무선 디바이스(200)는 제어기(210), 블루투스 트랜시버(220), 와이파이 트랜시버(230) 및 선택적인 스케줄러(250)를 포함한다. 블루투스 트랜시버(220)는 BLE 메시지들을 포함하는 블루투스 메시지를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 일부 실시예들에서, 블루투스 트랜시버(220)는 블루투스 특별 관심 그룹(Special Interest Group)에 의해 기술되는 프로토콜에 따라 블루투스 메시지들을 송신 및/또는 수신할 수 있다. 와이파이 트랜시버(230)는 와이파이 메시지들을 송신 및/또는 수신할 수 있다. 일부 실시예들에서, 와이파이 트랜시버(230)는 IEEE 802.11 규격에 따라 와이파이 메시지를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 일부 실시예들에서, 와이파이 트랜시버(230)는 트랜시버 전력 제어기(232)를 포함할 수 있다. 트랜시버 전력 제어기(232)는 와이파이 트랜시버(230)의 하나 또는 그 초과의 섹션들을 저전력 모드로 배치시킴으로써 와이파이 트랜시버(230)의 전력 소비를 제어할 수 있다. 일 실시예에서, 와이파이 메시지들을 송신 및/또는 수신하는 것과 연관된 와이파이 트랜시버(230)의 아날로그 및/또는 디지털 섹션들은 트랜시버 전력 제어기(232)에 의해 저전력 모드로 배치될 수 있다. 다른 실시예에서, 트랜시버 전력 제어기(232)는 와이파이 트랜시버(230)로 하여금, 와이파이 비콘들을 브로드캐스트하는 것을 중지하고 그리고/또는 다른 무선 디바이스들로부터 송신된 와이파이 메시지들을 리스닝하는 것을 중지하게 할 수 있다.
[0026] 일부 실시예들에서, 무선 디바이스(200)는 또한 스케줄러(250)를 포함할 수 있다. 스케줄러(250)는 와이파이 트랜시버(230)에 커플링될 수 있다. 스케줄러(250)는 무선 디바이스(200)와 다른 무선 디바이스들(단순함을 위해 도시되지 않음) 사이의 와이파이 메시지들의 송신 및 수신을 스케줄링할 수 있다. 예를 들어, 스케줄러(250)는 제 1 시간 기간 동안 와이파이 네트워크(110)를 통해 와이파이 메시지들을 송신 및 수신하고, 제 2 시간 기간 동안 P2P 네트워크(120)를 통해 와이파이 메시지들을 송신 및 수신하도록 와이파이 트랜시버(230)를 스케줄링할 수 있다.
[0027] 제어기(210)는 블루투스 트랜시버(220), 와이파이 트랜시버(230) 및 스케줄러(250)에 커플링될 수 있다. 일부 실시예들에서, 제어기(210)는 블루투스 트랜시버(220) 및 와이파이 트랜시버(230)의 동작들을 제어할 수 있다. 예를 들어, 제어기(210)는 와이파이 트랜시버(230)로 하여금, 와이파이 비콘들을 포함하는 와이파이 메시지들을 다른 무선 디바이스들로 송신하게 할 수 있다. 제어기(210)는 또한 블루투스 트랜시버(220)로 하여금, 하나 또는 그 초과의 BLE 메시지들을 다른 무선 디바이스들로 송신하게 할 수 있다. 일부 실시예들에서, 제어기(210)는 블루투스 트랜시버(220)로 하여금, 와이파이 트랜시버(230)에 의해 송신된(예컨대, 브로드캐스트된) 와이파이 비콘들에 동기화된 하나 또는 그 초과의 BLE 메시지들을 송신하게 할 수 있다. 일부 실시예들에서, (블루투스 트랜시버(220)에 의해 다른 무선 디바이스로부터 수신될 때) 동기화된 BLE 메시지는 무선 디바이스(200)의 섹션들이 저전력 모드를 떠나게 할 수 있다. 예를 들어, 동기화된 BLE 메시지는 제어기(210)로 하여금, mode_cntl 신호(240)를 와이파이 트랜시버(230)에 제공하게 할 수 있다. mode_cntl 신호(240)는 와이파이 트랜시버(230)가 저전력 모드에서 동작할 것인지를 결정할 수 있다. 다른 예에서, 제어기(210)는 스케줄러(250)로 하여금, 와이파이 메시지들의 송신 및 수신을 스케줄링하는 것을 중지하게 할 수 있다. 제어기(210), 블루투스 트랜시버(220), 와이파이 트랜시버(230), 스케줄러(250) 및 mode_cntl 신호(240)의 동작은 도 3 내지 도 6과 관련하여 보다 상세히 후술된다.
[0028] 도 3은 도 1의 AP(101) 및/또는 STA(102)의 다른 실시예인 무선 디바이스(300)를 도시한다. 무선 디바이스(300)는 블루투스 트랜시버(220), 와이파이 트랜시버(230), 프로세서(330) 및 메모리(340)를 포함한다. 블루투스 트랜시버(220) 및 와이파이 트랜시버(230)는 각각 도 2와 관련하여 위에서 설명된 바와 같이 블루투스 및 와이파이 메시지들을 송신 및 수신할 수 있다. 예를 들어, 와이파이 트랜시버(230)는 와이파이 비콘들과 같은 와이파이 메시지들을 송신할 수 있다. 블루투스 트랜시버(220)는 하나 또는 그 초과의 BLE 메시지들, 동기화된 BLE 메시지들, 또는 다른 블루투스 신호들을 송신할 수 있다.
[0029] 메모리(340)는 다음 소프트웨어 모듈들을 저장할 수 있는 비-일시적 컴퓨터 판독 가능 저장 매체(예를 들어, EPROM, EEPROM, 플래시 메모리, 하드 드라이브 등과 같은 하나 또는 그 초과의 비휘발성 메모리 엘리먼트들)를 포함할 수 있다 :
· 다른 무선 디바이스들로의 와이파이 통신들을 스케줄링하기 위한 와이파이 스케줄러 모듈(342);
· 블루투스 및/또는 BLE 메시지들을 송신 및 수신하기 위한 블루투스 통신 모듈(344);
· 와이파이 메시지들을 송신 및 수신하기 위한 와이파이 통신 모듈(346); 및
· 무선 디바이스(300)의 저전력 및 정상 동작 모드들을 관리하기 위한 무선 디바이스 관리 모듈(348).
각각의 소프트웨어 모듈은 프로세서(330)에 의해 실행될 때, 무선 디바이스(300)가 대응하는 기능(들)을 수행하게 할 수 있는 프로그램 명령들을 포함한다. 따라서, 메모리(340)의 비-일시적인 컴퓨터 판독 가능 저장 매체는 도 4, 도 5, 및/또는 도 6의 동작들의 전부 또는 일부를 수행하기 위한 명령들을 포함할 수 있다.
[0030] 블루투스 트랜시버(220), 와이파이 트랜시버(230), 및 메모리(340)에 커플링되는 프로세서(330)는 무선 디바이스(300)에 (예를 들어, 메모리(340) 내에) 저장된 하나 또는 그 초과의 소프트웨어 프로그램들의 스크립트들 또는 명령들을 실행할 수 있는 임의의 적합한 프로세서일 수 있다.
[0031] 프로세서(330)는 무선 디바이스(300)와 다른 무선 디바이스들(단순함을 위해 도시되지 않음) 사이의 와이파이 통신들을 스케줄링하도록 디바이스 스케줄러 모듈(342)을 실행할 수 있다. 예를 들어, 무선 디바이스(300)가 AP(101) 및 와이파이 디스플레이(103)에 커플링되면, 와이파이 스케줄러 모듈(342)은 가용 시간 기간의 30% 동안 AP(101)로/AP(101)로부터 와이파이 메시지들을 송신/수신하고 가용 시간 기간의 35% 동안 와이파이 디스플레이(103)로/와이파이 디스플레이(103)로부터 와이파이 메시지들을 송신/수신하도록 무선 디바이스(300)를 스케줄링할 수 있다. 가용 시간 기간의 잔여 35%는 라디오 스위칭(예를 들어, 주파수 스위칭) 등과 같은 다른 작업들을 위해 무선 디바이스(300)에 의해 사용될 수 있다. 물론, 가용 시간 기간의 다른 부분들이 AP(101) 및/또는 와이파이 디스플레이(103)와 통신하도록 무선 디바이스(300)에 대해 할당될 수 있다.
[0032] 프로세서(330)는 BLE 메시지들을 포함하는 블루투스 메시지들을 송신 및/또는 수신하도록 블루투스 통신 모듈(344)을 실행할 수 있다. 일부 실시예들에서, BLE 메시지들은 블루투스 메시지들보다 적은 전력을 소비할 수 있다. 일부 BLE 메시지들은 무선 디바이스에 관한 상태 정보를 제공할 수 있는 정보 엘리먼트를 포함할 수 있다. 예를 들어, 정보 엘리먼트는 AP(101)가 무선 디바이스(300)에 대한 데이터(와이파이 메시지들)를 갖는지 여부를 나타낼 수 있다. 다른 예에서, 다른 BLE 메시지는 후속하는 와이파이 메시지가 특정 무선 디바이스로 지향된다는 것을 나타내기 위한 정보 엘리먼트를 포함할 수 있다.
[0033] 프로세서(330)는 와이파이 비콘들을 포함하는 와이파이 메시지들을 송신 및/또는 수신하도록 와이파이 통신 모듈(346)을 실행할 수 있다. 일부 실시예들에서, 와이파이 통신 모듈(346)은 또한 와이파이 활동을 검출하고 검출된 와이파이 활동에 기초하여 트랜시버 전력 제어기(232)를 통해 와이파이 트랜시버(230)의 전력 모드를 제어할 수 있다(도 2를 또한 참조). 일부 실시예들에서, 와이파이 통신 모듈(346)은 BLE 메시지들에 포함된 정보 엘리먼트들에 적어도 부분적으로 기초하여 와이파이 트랜시버(230)를 저전력 모드 또는 정상 동작 모드로 진입시킬 수 있다.
[0034] 프로세서(330)는 블루투스 통신 모듈(344) 및/또는 와이파이 통신 모듈(346)의 적어도 일부 동작들을 제어하기 위해 무선 디바이스 관리 모듈(WDMM)(348)을 실행할 수 있다. 일부 실시예들에서, WDMM(348)은 일부 BLE 메시지들의 송신을 와이파이 비콘들과 동기화할 수 있다. 예를 들어, WDMM(348)은, 와이파이 통신 모듈(346)이 와이파이 트랜시버(230)로 하여금 와이파이 비콘을 송신하게 하기 이전에, 블루투스 통신 모듈(344)로 하여금 하나 또는 그 초과의 무선 디바이스들에 동기화된 BLE 메시지를 송신하게 할 수 있다. 일부 실시예들에서, 무선 디바이스(300)는 (와이파이 통신 모듈(346)을 통해) 와이파이 활동을 검출할 수 있고, 와이파이 트랜시버(230)로 하여금 도 4와 관련하여 아래에서 보다 상세히 설명되는 바와 같이 저전력 모드에 진입하게 할 수 있다. 일부 다른 실시예들에서, 동기화된 BLE 메시지는 도 5 및 도 6과 관련하여 아래에서 보다 상세히 설명되는 바와 같이 와이파이 스케줄러 모듈(342)의 실행을 유예할 수 있다.
[0035] 도 4는 일부 실시예들에 따라, 무선 시스템(100)을 동작시키기 위한 예시적인 동작(400)을 도시하는 예시적인 흐름도를 도시한다. 일부 실시예들은 부가적인 동작들, 더 적은 동작들, 상이한 순서의 동작들, 병렬의 동작들, 및/또는 상이한 일부 동작들과 더불어 본원에서 설명되는 동작들을 수행할 수 있다. 관리 무선 디바이스는 예를 들어, 와이파이 비콘을 송신하는 것을 포함하는 관리 작업들을 수행함으로써 와이파이 네트워크(110)를 관리할 수 있다. 단순함을 위해, 관리 무선 디바이스는 도 4의 동작에서 AP(101)로서 지칭된다. 다른 실시예들에서, 관리 무선 디바이스는 P2PGO(131)일 수 있다. AP(101)는 저전력 모드로 진입시킴으로써 그의 전력 소비를 감소시킬 수 있다. 예를 들어, 저전력 모드에 있는 동안, AP(101)의 부분들은 저전력 상태에 있을 수 있거나 및/또는 전력이 오프(off)될 수 있다. 저전력 모드는, AP(101)가 와이파이 네트워크(110)와 연관된 와이파이 활동(예를 들어, STA들로부터의 와이파이 메시지)을 검출하지 않을 때 진입될 수 있다. STA로부터 BLE 메시지를 수신하는 것에 대한 응답으로 정상 동작 모드가 진입(저전력 모드를 떠남)될 수 있다.
[0036] 도 1 내지 도 3을 또한 참조하면, BLE 연결 및 와이파이 연결이 AP(101)와 STA(102) 사이에 설정된다(402). 일부 실시예들에서, AP(101) 및 STA(102) 내의 와이파이 트랜시버들은 와이파이 연결을 설정하도록 와이파이 메시지를 교환할 수 있다. 다른 실시예들에서, STA(102)는 와이파이 연결을 설정하도록 AP(101)에 의해 관리되는 와이파이 네트워크(110)에 가담할 수 있다. 유사한 방식으로, AP(101) 및 STA(102) 내의 블루투스 트랜시버들은 BLE 연결을 설정하기 위해 블루투스 트랜시버 정보를 교환할 수 있다. BLE 연결은, 예를 들어, 수동 스캔들, 직접 스캔들(directed scans), 블루투스 메시지들(블루투스 광고 메시지들을 포함함) 및 블루투스 트랜시버 정보를 교환하기 위한 임의의 다른 기술적으로 실현 가능한 다른 절차를 통해 설정될 수 있다.
[0037] 다음으로, AP(101)는 정상 동작 모드로 진입한다(404). 일부 실시예들에서, 정상 동작 모드로 진입하는 것에 대한 응답으로, mode_cntl 신호(240)는 전력이 와이파이 트랜시버(230)의 부분들에 제공되게 할 수 있다. 예를 들어, 정상 동작 모드에서, 와이파이 메시지들을 수신하는 것과 연관된 와이파이 트랜시버(230)의 아날로그 및 디지털 부분들은 전력을 수신할 수 있다. 또한, 와이파이 트랜시버(230)는 주기적인 와이파이 비콘들을 송신할 수 있으며, 주기적 와이파이 비콘들의 수신에 대한 응답으로, 다른 무선 디바이스들에 의해 송신될 수 있는 와이파이 메시지들을 수신할 수 있다.
[0038] 다음으로, AP(101)는 STA(102)와 연관된 와이파이 활동을 검출한다(406). 일부 실시예들에서, 와이파이 활동은 STA(102)로 전송되고 STA(102)로부터 수신된 와이파이 메시지들을 모니터링함으로써 검출될 수 있다. 와이파이 활동이 검출되지 않으면, AP(101)는 저전력 모드에 진입한다(416). 예를 들어, STA(102)는 AP(101)의 무선 범위 밖으로 이동했을 수 있고, 와이파이 메시지들(및 아마도 BLE 메시지들)은 STA(102)로부터 더 이상 수신되지 않을 수 있다. 일부 실시예들에서, 저전력 모드에 진입하는 것에 대한 응답으로, mode_cntl 신호(240)는 AP(101)에 포함된 와이파이 트랜시버(230)의 일부를 턴 오프함으로써 전력 소비가 감소되게 할 수 있다. 예를 들어, 와이파이 메시지를 수신하는 것과 연관된 와이파이 트랜시버(230)의 아날로그 및/또는 디지털 부분들은 저전력 모드에 배치되고 그리고/또는 턴 오프될 수 있다. 일부 다른 실시예들에서, 저전력 모드로 진입하는 것에 대한 응답으로, mode_cntl 신호(240)는 와이파이 트랜시버(230)가 와이파이 비콘들의 송신을 중단하게 할 수 있다.
[0039] 다음으로, AP(101)는 BLE 메시지가 STA(102)로부터 수신되는지를 결정한다(418). 일부 실시예들에서, BLE 메시지는 STA(102)가 AP(101)의 BLE 송신 범위 내에 들어올 때 수신될 수 있다. BLE 메시지가 수신되지 않으면, 동작들은 418로 진행된다. 예를 들어, STA(102)가 AP(101)의 범위 밖에 있거나 STA(102)가 저전력 모드에 있을 수 있고 와이파이 메시지들을 송신하지 않을 때, BLE 메시지가 수신되지 않을 수 있다. 따라서, AP(101)는 저전력 모드로 유지되고 BLE 메시지를 수신하기를 기다릴 수 있다(예를 들어, 418에서 유지됨). 일부 실시예들에서, BLE 메시지는 와이파이 비콘에 동기화될 수 있다. 예를 들어, BLE 메시지는 와이파이 비콘이 송신/수신되도록 스케줄링되기 전에 송신될 수 있다. BLE 메시지가 수신되면, 동작들은 404로 진행되고, AP(101)는 정상 동작 모드에 진입한다.
[0040] 와이파이 활동이 (406에서 테스트되는 동안) 검출되면, 동작들은 404로 진행된다. 일부 실시예들에서, (406에서) 와이파이 활동을 검출하는 것은 추가 동작들을 포함할 수 있다. 예를 들어, AP(101)가 (404에서) 정상 동작 모드에서 동작한 후, AP(101)는 와이파이 활동을 검출한다(408). 일부 실시예들에서, 와이파이 활동은 406과 관련하여 상술된 것과 유사한 방식으로 검출될 수 있다. 와이파이 활동이 검출되지 않으면, AP(101)는 타임아웃 기간(timeout period)이 만료되기를 기다린다(410). 일부 실시예들에서, 타임아웃 기간은 미리 결정된 시간 기간, 사용자에 의해 구성된 시간 기간, 또는 소프트웨어 프로그램에 의해 결정된 시간 기간일 수 있다. 타임아웃 기간은 AP(101)가 조기에 정상 동작 모드를 떠나는 것을 방지할 수 있다. 예를 들어, 노이지(noisy) 통신 채널은 AP(101)가 와이파이 활동을 검출하는 것을 일시적으로 방해할 수 있다. 다음으로, AP(101)는 와이파이 활동을 검출한다(412). 일부 실시예들에서, AP(101)는 406에서 설명된 것과 유사한 방식으로 와이파이 활동을 검출할 수 있다. 와이파이 활동이 검출되지 않으면, 동작은 416으로 진행되고, AP(101)는 저전력 모드에 진입한다. 이러한 방식으로, 와이파이 활동의 결여는, AP(101)가 저전력 모드에 진입하기 전에 2개의 별개의 시간들(타임아웃 기간에 의해 분리된 시간들)에서 검출된다. 한편, 와이파이 활동이 검출되면, 동작들은 404로 진행된다.
[0041] 일부 실시예들에서, 무선 디바이스는 실질적으로 동시에 2개 또는 그 초과의 네트워크들과 연관될 수 있다. 예를 들어, STA(102)는 와이파이 네트워크(110)에 가담하여 AP(101)와 통신할 수 있고, P2P 네트워크(120)에 가담하여 와이파이 디스플레이(103)와 통신할 수 있다. STA(102)의 통신들은 스케줄러(250)에 의해 적어도 부분적으로 안내될 수 있다. 예를 들어, 스케줄러(250)는 AP(101), 와이파이 디스플레이(103) 및 STA(102) 간의 통신들을 스케줄링할 수 있다. STA(102)에 커플링된 무선 디바이스가 유휴가 될 때, 스케줄러(250)의 동작들은, 다른(예를 들어, 비-유휴) 무선 디바이스들에 더 많은 대역폭을 제공하도록 유예될 수 있다. 이는 도 5 및 도 6과 관련하여 아래에서 보다 상세하게 설명된다.
[0042] 도 5는 일부 실시예들에 따라, 무선 디바이스의 스케줄러(250)를 동작시키기 위한 예시적인 시퀀스 다이어그램(500)을 도시한다. STA(102)는 실질적으로 동시에 P2P 네트워크(120)를 통해 와이파이 디스플레이(103)에 그리고 와이파이 네트워크(110)를 통해 AP(101)에 커플링될 수 있다. 와이파이 네트워크(110)의 멤버들인 무선 디바이스들 및 P2P 네트워크(120)의 멤버들인 무선 디바이스들과의 통신들은 스케줄러(250)를 통해 스케줄링될 수 있다.
[0043] 와이파이 네트워크(110)는 AP(101) 및 STA(102)를 포함할 수 있다. 와이파이 네트워크(110) 내에서, AP(101)는 STA(102)에 의해 수신될 수 있는 와이파이 비콘을 송신할 수 있다(503). 일부 실시예들에서, AP(101) 및 STA(102) 모두는 BLE 메시지들을 송신 및 수신할 수 있는 블루투스 트랜시버들을 포함할 수 있다. 따라서, BLE 통신 링크는 AP(101)와 STA(102) 사이에 설정될 수 있다(505).
[0044] P2P 네트워크(120)는 STA(102) 및 와이파이 디스플레이(103)를 포함할 수 있다. P2P 네트워크(120) 내에서, STA(102)는 P2P 클라이언트(132)로서 동작할 수 있고, P2PGO(131)로서 동작하는 와이파이 디스플레이(103)로부터 P2P 비콘을 수신할 수 있다(507). 다른 실시예들에서, STA(102)는 P2PGO(131)로서 동작할 수 있고, 와이파이 디스플레이(103)는 P2P 클라이언트(132)로서 동작할 수 있다. (P2P 비콘은 P2PGO(131)로부터 P2P 클라이언트(132)로 전송되는데, 이는 특정 무선 디바이스가 P2PGO(131) 또는 P2P 클라이언트(132)로서 동작하는 것과 독립적이란 것이 주목됨.) 단순함을 위해, STA(102)는 2개의 네트워크의 멤버로서 도 5에 도시된다. 다른 실시예들에서, STA(102)는 임의의 수의 네트워크들의 멤버일 수 있다.
[0045] STA(102)는 통신을 스케줄링하도록 스케줄러(250)를 동작시킬 수 있다(509). 일부 실시예들에서, 스케줄러(250)의 동작들은 와이파이 네트워크(110) 및 P2P 네트워크(120) 내의 무선 디바이스들과 통신하기 위해 비교적 동등한 시간 기간들을 스케줄링할 수 있다. 예를 들어, 스케줄러(250)는 가용 시간 기간의 40% 동안 AP(101)와 통신하도록 STA(102)를 스케줄링할 수 있다. 스케줄러(250)는 또한 가용 시간 기간의 40% 동안 와이파이 디스플레이(103)와 통신하도록 STA(102)를 스케줄링할 수 있다. 남아있는 임의의 할당되지 않은/스케줄링되지 않은 시간(이 예에서 20%)은 네트워크 오버헤드, 라디오 스위칭 등을 위해 사용될 수 있다. 다른 실시예들에서, 스케줄러(250)는 네트워크들 내의 무선 디바이스들과 통신하기 위한 시간 기간들을 불균등하게 스케줄링할 수 있다. 예를 들어, 스케줄러(250)는 가용 시간 기간의 50% 동안 AP(101)와 통신하도록 STA(102)를 스케줄링할 수 있고, 가용 시간 기간의 20% 동안 와이파이 디스플레이(103)와 통신하도록 STA(102)를 스케줄링할 수 있다. 일부 실시예들에서, 스케줄러(250)는 적응형 스케줄러일 수 있고, 네트워크 조건들, 예측된 트래픽 및/또는 임의의 다른 기술적으로 실현 가능한 입력들에 기초하여 스케줄링된 시간 기간들을 수정할 수 있다.
[0046] 위에서 설명된 바와 같이, STA(102)는 와이파이 네트워크(110) 및 P2P 네트워크(120) 모두 내의 무선 디바이스들과 통신할 수 있다. 그러나 일부 경우들에, 네트워크들 중 하나와 연관된 무선 디바이스들은 STA(102)로/STA(102)로부터 전송할 데이터를 갖지 않을 수 있다. 예를 들어, AP(101)는 STA(102)로 송신하거나 STA(102)로부터 수신할 데이터를 갖지 않을 수 있다. 어떠한 조치도 취하지 않으면, 스케줄러(250)는 AP(101)와 통신하기 위한 시간 기간을 스케줄링하고, 그에 따라 통신 대역폭을 낭비할 수 있다. 일부 실시예들에서, STA(102)가 특정 무선 디바이스로 전송할 또는 이로부터 수신할 어떠한 데이터도 없다고 결정하면, STA(102)는 스케줄러(250)의 동작을 유예하고 그리하여 다른 무선 디바이스들과 통신하기 위한 더 많은 시간을 제공할 수 있다.
[0047] 예를 들어, AP(101)는, AP(101)가 STA(102)에 대한 데이터를 갖지 않음(예를 들어, AP(101)는 STA(102)에 대해 버퍼링된 어떠한 데이터도 갖지 않음)을 나타내기 위해 BLE 메시지를 STA(102)에 전송할 수 있다(511). 일부 실시예들에서, BLE 메시지의 송신은 와이파이 비콘에 동기화될 수 있다. 예를 들어, BLE 메시지는 와이파이 비콘이 송신되도록 스케줄링되기 전에 송신될 수 있다. AP(101)가 STA(102)에 대한 데이터를 갖지 않음을 나타내는 BLE 메시지의 수신에 대한 응답으로, 스케줄러(250)는 유예될 수 있다(513). 일부 실시예들에서, 스케줄러(250)가 유예될 때, 특정 무선 디바이스와의 통신을 위해 통상적으로 할당된 시간 기간들은 다른 무선 디바이스들과의 통신을 위해 대신 사용될 수 있다. 예를 들어, AP(101)가 STA(102)에 대한 데이터를 갖지 않음을 BLE 메시지가 나타내기 때문에, STA(102)는 P2P 통신들을 위해 이전에 스케줄링된 시간 기간을 사용할 수 있다(515).
[0048] STA(102)는 AP(101)가 BLE 메시지를 수신함으로써 송신할 데이터를 갖는다고 결정할 수 있다(517). 일부 실시예들에서, BLE 메시지는 AP(101)가 데이터 및/또는 버퍼링된 데이터를 갖는다는 것을 나타내는 정보 엘리먼트를 포함할 수 있다. 일부 실시예들에서, BLE 메시지는 동기화될 수 있다. 따라서, STA(102)는 BLE 메시지의 수신을 예상할 수 있고, BLE 메시지가 수신되지 않을 때를 결정할 수 있다. AP(101)가 데이터를 갖는다는 것을 나타내는 BLE 메시지가 수신되면(517) 또는 BLE 메시지가 수신되지 않은 것으로 STA(102)가 결정하면(519), 스케줄러(250)가 동작될 수 있다(521). 일부 실시예들에서, 스케줄러(250)의 동작들이 이전에 유예된 경우, 스케줄러(250)의 동작이 재개될 수 있다. 스케줄러(250)의 동작들은 와이파이 네트워크 통신들(523) 및 P2P 네트워크 통신들(525)을 스케줄링할 수 있다. BLE 메시지가 누락될 때(519에서 도시됨) 스케줄러(250)를 동작시키는 것은, 예를 들어, BLE 메시지가 노이지 네트워크 조건들로 인해 수신되지 않을 때, STA(102)가 AP(101)로부터 와이파이 메시지들을 수신하도록 허용할 수 있다. 특히, BLE 메시지가 와이파이 비콘과 동기화될 때, BLE 메시지의 도달 시간이 예측될 수 있기 때문에, BLE 메시지의 누락이 쉽게 검출될 수 있다.
[0049] 도 6은 일부 실시예들에 따라, 무선 시스템(100)을 동작시키기 위한 다른 예시적인 동작(600)을 도시하는 예시적인 흐름도를 도시한다. 이 예에서, STA(102)는 와이파이 네트워크(110)를 통해 AP(101)에 커플링되고 P2P 네트워크(120)를 통해 와이파이 디스플레이(103)에 커플링된다. 와이파이 네트워크(110) 및 P2P 네트워크(120)의 멤버들인 무선 디바이스들과의 통신들은 스케줄러(250)를 통해 스케줄링될 수 있다. 스케줄러(250)의 동작들은, STA(102)가 네트워크들 중 하나로부터의 무선 디바이스와 연관된 어떠한 활동도 없다고 결정할 때 유예될 수 있다. 도 1 내지 도 3 및 도 5를 또한 참조하면, BLE 및 와이파이 연결들은 STA(102)(602A)와 AP(101)(602B) 사이에 설정된다. 일부 실시예들에서, BLE 및 와이파이 연결들은 도 4에서 위에서 설명된 402와 유사한 방식으로 설정될 수 있다. 와이파이 연결은 또한 와이파이 디스플레이(103)와 STA(102C) 사이에 설정된다(602C). 따라서, STA는 AP(101) 및 와이파이 디스플레이(103) 모두와 통신할 수 있다.
[0050] 다음으로, STA(102)는 스케줄러(250)를 동작시킨다(604). 위에서 설명된 바와 같이, 스케줄러(250)는 STA(102)와 AP(101) 사이의 통신(1), 및 STA(102)와 와이파이 디스플레이(103) 간의 통신(2)을 스케줄링할 수 있다. 다음으로, AP(101)는 BLE 메시지를 STA(102)에 전송한다(606). BLE 메시지는 AP(101)에서 STA(102)에 대한 데이터(버퍼링된 데이터를 포함함)가 있는지를 나타낼 수 있다. 일부 실시예들에서, BLE 메시지는 와이파이 비콘에 동기화될 수 있다. 예를 들어, BLE 메시지는 와이파이 비콘이 송신되기 바로 전에 송신될 수 있다. 다음으로, STA(102)는 BLE 메시지가 수신되었는지를 결정한다(608). 일부 실시예들에서, BLE 메시지는 동기화될 수 있고, STA(102)는 BLE 메시지가 언제 수신될 수 있는지를 예측할 수 있다. BLE 메시지가 수신되면, STA(102)는 AP(101)가 STA(102)에 대한 데이터를 갖고 있음을 BLE 메시지가 나타내는지를 결정한다(610). AP(101)가 데이터를 갖지 않는다는 것을 BLE 메시지가 나타내는 경우, 스케줄러(250)는 중지/유예된다(612). AP(101)로부터의 STA(102)에 대한 데이터가 없기 때문에, 스케줄러(250)는 AP(101)로/AP(101)로부터의 와이파이 통신을 위한 시간 기간을 스케줄링할 필요가 없다. STA(102)는 와이파이 디스플레이(103)와 통신하도록 AP(101)에 대해 이전에 스케줄링된 시간 기간들을 사용할 수 있다. 따라서, 와이파이 디스플레이(103)로/와이파이 디스플레이(103)로부터의 와이파이 메시지들에 대한 대역폭이 증가된다. 동작들은 606으로 진행된다.
[0051] AP(101)가 (610에서 테스트된 동안) STA(102)에 대한 버퍼링된 데이터를 갖는다는 것을 BLE 메시지가 나타내면, 스케줄러(250)의 동작들이 시작/재개될 수 있다(614). 예를 들어, 스케줄러(250)의 동작들은, AP(101)가 STA(102)에 대한 어떠한 데이터도 갖지 않았음을 이전의 BLE 메시지가 나타내기 때문에 중지/유예될 수 있다. 이제, AP(101)가 데이터를 갖는다는 것을 보다 최근의 BLE 메시지가 나타내기 때문에, 스케줄러(250)의 동작들이 시작/재개될 수 있다. 다음으로, AP(101)는 STA(102)에 와이파이 메시지를 송신한다(616). 일부 실시예들에서, 와이파이 메시지는 608에서 수신된 BLE 메시지에 표시된 데이터 중 적어도 일부를 포함할 수 있다. 다음으로, STA(102)는 AP(101)로부터 와이파이 메시지를 수신한다(618). 일부 실시예들에서, 와이파이 메시지는 스케줄러(250)에 의해 결정된 스케줄에 따라 수신될 수 있다. 동작들은 606으로 진행된다.
[0052] BLE 메시지가 (608에서 테스트된 동안) 수신되지 않으면, 동작들은 614로 진행되고 스케줄러(250)의 동작이 시작/재개될 수 있다. (예를 들어, BLE 메시지를 수신하려고 시도할 때 노이즈 또는 간섭이 존재하기 때문에) BLE 메시지가 수신되지 않으면, STA(102)는 AP(101)로부터 STA(102)로 전송될 수 있는 와이파이 메시지들을 누락하지 않도록 예방조치(precaution)로서 스케줄러(250) 동작들을 시작/재개할 수 있다. BLE 메시지는 동기화될 수 있기 때문에, 누락된(예를 들어, 수신되지 않은) BLE 메시지는 검출하기 비교적 쉬울 수 있다.
[0053] 위의 명세서에서, 본 실시예들은 그의 특정한 예시적인 실시예를 참조하여 설명되었다. 그러나 첨부된 청구항들에 기재된 개시의 광범위한 범위로부터 벗어남 없이, 다양한 수정 및 변경들이 이루어질 수 있음이 명백할 것이다. 따라서 명세서 및 도면들은, 제한적인 의미보단, 예시적인 의미로 간주될 것이다.

Claims (29)

  1. 제 1 무선 디바이스를 동작시키는 방법으로서,
    제 2 무선 디바이스와의 와이파이(Wi-Fi) 연결을 설정하는 단계;
    정상 동작 모드에서 상기 제 1 무선 디바이스를 동작시키는 단계;
    상기 제 2 무선 디바이스에 대한 와이파이 연결과 연관된 와이파이 활동을 검출하는 단계;
    검출된 와이파이 활동에 적어도 부분적으로 기초하여 상기 정상 동작 모드를 떠나고 상기 제 1 무선 디바이스를 저전력 모드에서 동작시키는 단계;
    상기 제 2 무선 디바이스와의 BLE(BLUETOOTH low energy) 연결을 설정하는 단계; 및
    상기 제 2 무선 디바이스로부터 동기화된 BLE 메시지를 수신하는 단계를 포함하고,
    상기 BLE 메시지는 상기 제 1 무선 디바이스에 의해 송신된 와이파이 비콘에 동기화되는,
    제 1 무선 디바이스를 동작시키는 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 동기화된 BLE 메시지에 적어도 부분적으로 기초하여 상기 저전력 모드를 떠나고 상기 정상 동작 모드에서 상기 제 1 무선 디바이스를 동작시키는 단계를 더 포함하는,
    제 1 무선 디바이스를 동작시키는 방법.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 동기화된 BLE 메시지는 상기 와이파이 비콘 이전에 수신되는,
    제 1 무선 디바이스를 동작시키는 방법.
  4. 제 2 항에 있어서,
    상기 BLE 연결은 BLE 광고(advertisement) 메시지를 통해 설정되는,
    제 1 무선 디바이스를 동작시키는 방법.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 검출된 와이파이 활동에 적어도 부분적으로 기초하여 모드 제어 신호를 생성하는 단계를 더 포함하고,
    상기 모드 제어 신호의 어서션(assertion)은 상기 제 1 무선 디바이스의 전력 소비를 감소시키는,
    제 1 무선 디바이스를 동작시키는 방법.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 저전력 모드에서 상기 제 1 무선 디바이스를 동작시키는 단계는 와이파이 비콘들을 송신하는 것을 중단하는 단계를 포함하는,
    제 1 무선 디바이스를 동작시키는 방법.
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 와이파이 활동을 검출하는 단계는,
    상기 제 2 무선 디바이스와 연관된 와이파이 활동을 검출하지 못한 후에 타임아웃 기간(timeout period)을 기다리는 단계; 및
    상기 타임아웃 기간 후에 상기 제 2 무선 디바이스와 연관된 와이파이 활동을 검출하는 단계를 포함하는,
    제 1 무선 디바이스를 동작시키는 방법.
  8. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 1 무선 디바이스는 액세스 포인트이고, 상기 제 2 무선 디바이스는 스테이션인,
    제 1 무선 디바이스를 동작시키는 방법.
  9. 제 1 무선 디바이스로서,
    와이파이 트랜시버;
    프로세서; 및
    명령들을 저장하는 메모리를 포함하고,
    상기 명령들은 상기 프로세서에 의해 실행될 때, 상기 제 1 무선 디바이스로 하여금,
    제 2 무선 디바이스와의 와이파이 연결을 설정하게 하고;
    정상 동작 모드에서 상기 제 1 무선 디바이스를 동작시키게 하고;
    와이파이 활동을 검출하기 위해 상기 제 1 무선 디바이스와 상기 제 2 무선 디바이스 사이의 와이파이 메시지를 모니터링하게 하고;
    검출된 와이파이 활동에 적어도 부분적으로 기초하여 상기 정상 동작 모드를 떠나고 상기 제 1 무선 디바이스를 저전력 모드에서 동작시키게 하고;
    상기 제 2 무선 디바이스와의 BLE(BLUETOOTH low energy) 연결을 설정하게 하고; 그리고
    상기 제 2 무선 디바이스로부터 동기화된 BLE 메시지를 수신하게 하고,
    상기 BLE 메시지는 상기 제 1 무선 디바이스에 의해 송신된 와이파이 비콘에 동기화되는,
    제 1 무선 디바이스.
  10. 제 9 항에 있어서,
    블루투스 트랜시버를 더 포함하고,
    상기 명령들의 실행은 추가로, 상기 제 1 무선 디바이스로 하여금,
    상기 동기화된 BLE 메시지에 적어도 부분적으로 기초하여 상기 저전력 모드를 떠나고 상기 정상 동작 모드에서 상기 제 1 무선 디바이스를 동작시키게 하는,
    제 1 무선 디바이스.
  11. 제 10 항에 있어서,
    상기 동기화된 BLE 메시지는 상기 와이파이 비콘 이전에 수신되는,
    제 1 무선 디바이스.
  12. 제 9 항에 있어서,
    상기 명령들의 실행은 추가로, 상기 제 1 무선 디바이스로 하여금,
    상기 검출된 와이파이 활동에 적어도 부분적으로 기초하여 모드 제어 신호를 생성하게 하고,
    상기 모드 제어 신호의 어서션은 상기 제 1 무선 디바이스의 전력 소비를 감소시키는,
    제 1 무선 디바이스.
  13. 제 9 항에 있어서,
    상기 제 1 무선 디바이스를 상기 저전력 모드에서 동작시키기 위한 명령들의 실행은 추가로, 상기 제 1 무선 디바이스로 하여금, 와이파이 비콘들의 송신을 중단하게 하는,
    제 1 무선 디바이스.
  14. 제 9 항에 있어서,
    상기 와이파이 활동을 검출하기 위한 명령들의 실행은 추가로. 상기 제 1 무선 디바이스로 하여금,
    상기 제 2 무선 디바이스와 연관된 와이파이 활동을 검출하지 못한 후에 타임아웃 기간을 기다리게 하고; 그리고
    상기 타임아웃 기간 후에 상기 제 2 무선 디바이스와 연관된 와이파이 활동을 검출하게 하는,
    제 1 무선 디바이스.
  15. 제 1 무선 디바이스를 동작시키는 방법으로서,
    제 2 무선 디바이스와의 BLE(BLUETOOTH low energy) 연결을 설정하는 단계;
    상기 제 2 무선 디바이스와의 와이파이 연결을 설정하는 단계;
    제 3 무선 디바이스와의 와이파이 연결을 설정하는 단계;
    상기 제 1 무선 디바이스와 상기 제 2 무선 디바이스 사이에서 그리고 상기 제 1 무선 디바이스와 상기 제 3 무선 디바이스 사이에서 와이파이 통신들을 스케줄링하기 위한 스케줄러를 동작시키는 단계;
    상기 제 2 무선 디바이스로부터 동기화된 BLE 메시지를 수신하는 단계 - 상기 BLE 메시지는 상기 제 1 무선 디바이스에 의해 송신된 와이파이 비콘에 동기화됨 - ; 및
    수신된 BLE 메시지에 적어도 부분적으로 기초하여 스케줄러 동작을 결정하는 단계를 포함하는,
    제 1 무선 디바이스를 동작시키는 방법.
  16. 제 15 항에 있어서,
    상기 동기화된 BLE 메시지는 상기 와이파이 비콘 이전에 수신되는,
    제 1 무선 디바이스를 동작시키는 방법.
  17. 제 15 항에 있어서,
    상기 수신된 BLE 메시지가 상기 제 2 무선 디바이스에서 상기 제 1 무선 디바이스에 대한 데이터가 존재한다는 것을 나타내는지 여부를 결정하는 단계를 더 포함하는,
    제 1 무선 디바이스를 동작시키는 방법.
  18. 제 15 항에 있어서,
    상기 스케줄러 동작을 결정하는 단계는 상기 스케줄러의 동작을 유예(suspend)하는 단계를 포함하는,
    제 1 무선 디바이스를 동작시키는 방법.
  19. 제 18 항에 있어서,
    상기 스케줄러의 동작을 유예하는 단계는 상기 제 1 무선 디바이스와 제 2 무선 디바이스 간의 통신을 중단하는,
    제 1 무선 디바이스를 동작시키는 방법.
  20. 제 18 항에 있어서,
    상기 BLE 메시지가 수신되지 않을 때 와이파이 통신들을 스케줄링하도록 상기 스케줄러의 동작을 재개하는 단계를 더 포함하는,
    제 1 무선 디바이스를 동작시키는 방법.
  21. 제 15 항에 있어서,
    상기 BLE 메시지는 상기 제 2 무선 디바이스에서 상기 제 1 무선 디바이스에 대한 버퍼링된 데이터가 존재하는지 여부를 나타내는,
    제 1 무선 디바이스를 동작시키는 방법.
  22. 제 15 항에 있어서,
    상기 제 1 무선 디바이스 및 상기 제 2 무선 디바이스는 와이파이 네트워크의 멤버들이고, 상기 제 1 무선 디바이스 및 상기 제 3 무선 디바이스는 피어-투-피어 네트워크의 멤버들인,
    제 1 무선 디바이스를 동작시키는 방법.
  23. 제 1 무선 디바이스로서,
    와이파이 트랜시버;
    블루투스 트랜시버;
    프로세서; 및
    명령들을 저장하는 메모리를 포함하고, 상기 명령들은 상기 프로세서에 의해 실행될 때, 상기 제 1 무선 디바이스로 하여금,
    제 2 무선 디바이스와의 BLE(BLUETOOTH low energy) 연결을 설정하게 하고;
    상기 제 2 무선 디바이스와의 와이파이 연결을 설정하게 하고;
    제 3 무선 디바이스와의 와이파이 연결을 설정하게 하고;
    상기 제 1 무선 디바이스와 상기 제 2 무선 디바이스 사이에서 그리고 상기 제 1 무선 디바이스와 상기 제 3 무선 디바이스 사이에서 와이파이 통신들을 스케줄링하기 위한 스케줄러를 동작시키게 하고;
    상기 제 2 무선 디바이스로부터 동기화된 BLE 메시지를 수신하게 하고 - 상기 BLE 메시지는 상기 제 1 무선 디바이스에 의해 송신된 와이파이 비콘에 동기화됨 - ; 그리고
    수신된 BLE 메시지에 적어도 부분적으로 기초하여 스케줄러 동작을 결정하게 하는,
    제 1 무선 디바이스.
  24. 제 23 항에 있어서,
    상기 동기화된 BLE 메시지는 상기 와이파이 비콘 이전에 수신되는,
    제 1 무선 디바이스.
  25. 제 23 항에 있어서,
    상기 명령들의 실행은 추가로, 상기 제 1 무선 디바이스로 하여금,
    상기 수신된 BLE 메시지가 상기 제 2 무선 디바이스에서 상기 제 1 무선 디바이스에 대한 데이터가 존재한다는 것을 나타내는지 여부를 결정하게 하는,
    제 1 무선 디바이스.
  26. 제 23 항에 있어서,
    상기 스케줄러 동작을 결정하기 위한 명령들의 실행은 상기 제 1 무선 디바이스로 하여금, 상기 스케줄러의 동작을 유예하게 하는,
    제 1 무선 디바이스.
  27. 제 26 항에 있어서,
    상기 스케줄러의 동작을 유예하기 위한 명령들의 실행은 추가로, 상기 제 1 무선 디바이스로 하여금, 상기 제 1 무선 디바이스와 상기 제 2 무선 디바이스 사이의 통신들을 중지하게 하는,
    제 1 무선 디바이스.
  28. 제 26 항에 있어서,
    상기 명령들의 실행은 추가로, 상기 제 1 무선 디바이스로 하여금, 상기 BLE 메시지가 수신되지 않을 때 와이파이 통신을 스케줄링하도록 상기 스케줄러의 동작을 재개하게 하는,
    제 1 무선 디바이스.
  29. 제 23 항에 있어서,
    상기 BLE 메시지는 상기 제 2 무선 디바이스에서 상기 제 1 무선 디바이스에 대해 버퍼링된 데이터가 존재하는지 여부를 나타내는,
    제 1 무선 디바이스.

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