KR20230051020A - 다른 bss의 외부 전자 장치로부터 수신한 응답 신호에 기반하여 twt 파라미터를 설정하는 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법 - Google Patents

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Abstract

다양한 실시예에 따른 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법에서, 전자 장치는 근거리 무선 통신을 통해 연결된 외부 전자 장치로 데이터를 전송하거나, 수신하는 통신 회로; 및 상기 통신 회로와 작동적으로 연결되는 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는 상기 전자 장치와 연결된 제 1 외부 전자 장치로부터, 상기 제 1 외부 전자 장치의 TWT 파라미터를 수신하고, 상기 전자 장치 및 상기 제 1 외부 전자 장치가 포함된 BSS(basic service set)와 다른 BSS에 포함된 제 2 외부 전자 장치의 TWT(target wake time) 파라미터와 관련된 정보를 요청하는 신호를 전송하고, 상기 신호에 대응하는 응답 신호의 수신 여부에 기반하여 상기 제 1 외부 전자 장치의 TWT 파라미터의 설정 여부를 결정하고, 상기 응답 신호에 포함된 상기 제 2 외부 전자 장치의 TWT 파라미터에 기반하여 상기 제 1 외부 전자 장치의 TWT 파라미터를 설정하도록 설정될 수 있다.
이 밖에 다양한 실시예들이 가능하다.

Description

다른 BSS의 외부 전자 장치로부터 수신한 응답 신호에 기반하여 TWT 파라미터를 설정하는 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법{ELECTRONIC DEVICE FOR SETTING PARAMETERS OF TARGET WAKE TIME BASED ON A RESPONSE SIGNAL RECEIVED FROM AN EXTERNAL ELECTRONIC DEVICE OF DIFFERENT BASIC SERVICE SET AND METHOD FOR THE SAME}
본 발명의 다양한 실시예는, 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법에 관한 것으로, 다른 BSS의 외부 전자 장치로부터 수신한 응답 신호에 기반하여 TWT 파라미터를 설정하는 기술에 관한 것이다.
다양한 전자 장치들의 보급과 함께, 다양한 전자 장치들이 사용할 수 있는 무선 통신에 대한 속도 향상이 구현되었다. 최근의 전자 장치들이 지원하는 무선 통신 중 IEE 802.11 WLAN(또는, Wi-Fi)은 다양한 전자 장치들 상에 고속 무선 연결을 구현하기 위한 표준이다. 최초로 구현된 Wi-Fi는 최대 1~9 Mbps의 전송 속도를 지원할 수 있었으나, Wi-Fi 6 기술(또는, IEEE 802.11 ax)은 최대 약 10Gbps의 전송 속도를 지원할 수 있다.
전자 장치는, 높은 전송 속도를 지원하는 무선 통신을 통해, 상대적으로 용량이 큰 데이터를 이용한 다양한 서비스(예를 들어, UHD 화질의 동영상 스트리밍 서비스, AR(augmented reality) 서비스, VR(virtual reality) 서비스, 및/또는 MR(mixed reality) 서비스)를 지원할 수 있다.
IEEE 802.11 ax 기술 규격은, AP(access point)와 연결되는 다양한 전자 장치들의 배터리 성능을 향상시키기 위해서, TWT(target wake time) 기능을 도입했다. TWT 기능은, 지정된 시간(target wake time duration)동안 전자 장치와 AP 사이의 데이터를 전송하거나, 수신하는 기능일 수 있다. 전자 장치는, 지정된 시간 동안 데이터를 전송하거나, 수신하고, 지정된 시간이 아닌 다른 시간 동안 데이터를 전송하거나, 수신하지 않을 수 있다. TWT 기능은, 전자 장치의 근거리 무선 통신을 수행함에 있어 발생하는 전력 소모를 감소시킬 수 있는 기능으로 주목 받고 있다.
전자 장치는, 지정된 시간(또는, TWT 듀레이션) 동안, 근거리 무선 통신을 지원하는 통신 회로를 활성화시키고, 전자 장치와 같은 BSS(basic service set)에 포함된 외부 전자 장치가 전송하는 데이터를 수신하거나, 외부 전자 장치로 데이터를 전송할 수 있다. 전자 장치는, 지정된 시간이 아닌 다른 시간 동안, 통신 회로를 비활성화시킬 수 있다.
다만, 다른 BSS에 포함된 외부 전자 장치가 전자 장치가 사용하는 채널과 같은 채널을 사용하여 데이터를 전송하거나, 수신할 수 있다. 전자 장치는, 지정된 시간 중 다른 BSS에 포함된 외부 전자 장치가 데이터를 전송하거나, 수신하는 시간에는 데이터를 전송 및/또는 수신하지 못할 수 있다. 전자 장치는 외부 전자 장치가 데이터 전송 및/또는 수신이 완료되어야만, 데이터 전송 및/또는 수신을 수행할 수 있다.
전자 장치는, 다른 BSS에 포함된 외부 전자 장치가 데이터 전송 및/또는 수신하는 시간이 증가할수록, 데이터 전송 및/또는 수신을 수행할 수 없어 데이터 전송 및/또는 수신의 지연 시간이 증가하고, 서비스의 품질이 저하될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치는 근거리 무선 통신을 통해 연결된 외부 전자 장치로 데이터를 전송하거나, 수신하는 통신 회로; 및 상기 통신 회로와 작동적으로 연결되는 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는 상기 전자 장치와 연결된 제 1 외부 전자 장치로부터, 상기 제 1 외부 전자 장치의 TWT 파라미터를 수신하고, 상기 전자 장치 및 상기 제 1 외부 전자 장치가 포함된 BSS(basic service set)와 다른 BSS에 포함된 제 2 외부 전자 장치의 TWT(target wake time) 파라미터와 관련된 정보를 요청하는 신호를 전송하고, 상기 신호에 대응하는 응답 신호의 수신 여부에 기반하여 상기 제 1 외부 전자 장치의 TWT 파라미터의 설정 여부를 결정하고, 상기 응답 신호에 포함된 상기 제 2 외부 전자 장치의 TWT 파라미터에 기반하여 상기 제 1 외부 전자 장치의 TWT 파라미터를 설정하도록 설정될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치는 근거리 무선 통신을 통해 연결된 외부 전자 장치로 데이터를 전송하거나, 수신하는 통신 회로; 및 상기 통신 회로와 작동적으로 연결되는 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는 상기 전자 장치가 포함된 BSS(basic service set)와 다른 BSS에 포함된 제 1 외부 전자 장치로부터, 상기 전자 장치 및/또는 상기 전자 장치와 같은 BSS에 포함된 제 2 외부 전자 장치의 TWT(target wake time) 파라미터와 관련된 정보를 요청하는 신호를 수신하고, 상기 신호에 포함된 응답 신호의 전송 여부를 결정하기 위한 정보에 기반하여 상기 응답 신호의 전송 여부를 결정하고, 상기 응답 신호를 전송하기로 결정함에 대응하여, 상기 응답 신호를 상기 제 1 외부 전자 장치로 전송하도록 설정될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법은 상기 전자 장치와 연결된 제 1 외부 전자 장치로부터, 상기 제 1 외부 전자 장치의 TWT 파라미터를 수신하는 동작; 상기 전자 장치 및 상기 제 1 외부 전자 장치가 포함된 BSS(basic service set)와 다른 BSS에 포함된 제 2 외부 전자 장치의 TWT(target wake time) 파라미터와 관련된 정보를 요청하는 신호를 전송하는 동작; 상기 신호에 대응하는 응답 신호의 수신 여부에 기반하여 상기 제 1 외부 전자 장치의 TWT 파라미터의 설정 여부를 결정하는 동작; 및 상기 응답 신호에 포함된 상기 제 2 외부 전자 장치의 TWT 파라미터에 기반하여 상기 제 1 외부 전자 장치의 TWT 파라미터를 설정하는 동작을 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법은, 서로 다른 BSS에 포함된 전자 장치간 TWT 파라미터를 교환할 수 있도록 할 수 있다. 따라서, 전자 장치는 다른 BSS의 전자 장치의 TWT 파라미터에 기반하여 서로 다른 BSS 내의 전자 장치들 간 TWT 듀레이션이 중복되는 구간을 감소하도록 TWT 파라미터를 수정할 수 있다. 따라서, 전자 장치는 서로 다른 BSS 내의 전자 장치들 간 TWT 듀레이션이 중복되는 구간으로 인한 데이터 전송 및/또는 수신에 대한 지연 시간을 감소시킬 수 있다.
도 1은 본 발명의 다양한 실시예에 따른, 전자 장치의 블록도이다.
도 2는 다양한 실시예에 따른 프로그램의 블록도이다.
도 3은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 제 1 전자 장치 및 제 1 외부 전자 장치가 포함된 제 1 BSS(basic service set) 및 제 2 전자 장치 및 제 2 외부 전자 장치가 포함된 제 2 BSS를 도시한 도면이다.
도 4a는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치가, TWT(target wake time)에 기반하여 통신 회로를 제어하는 실시예를 도시한 도면이다.
도 4b는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 제 1 외부 전자 장치 및 제 2 외부 전자 장치가 TWT 동작을 수행하는 실시예를 도시한 도면이다.
도 5는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 블록도이다.
도 6은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 블록도이다.
도 7a는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서, 전자 장치와 다른 BSS에 포함된 외부 전자 장치의 TWT 파라미터와 관련된 정보를 요청하는 신호의 구조를 도시한 도면이다.
도 7b는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서, 전자 장치와 다른 BSS에 포함된 외부 전자 장치의 TWT 파라미터와 관련된 정보를 요청하는 신호의 구조를 도시한 도면이다.
도 8a는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 제 1 전자 장치 및 제 2 전자 장치 사이의 동작을 도시한 도면이다.
도 8b는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 제 1 전자 장치 및 제 2 전자 장치 사이의 동작을 도시한 도면이다.
도 9는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 도시한 동작 흐름도이다.
도 1은, 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경(100) 내의 전자 장치(101)의 블록도이다. 도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제 1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제 2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 모듈(150), 음향 출력 모듈(155), 디스플레이 모듈(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 연결 단자(178), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 또는 안테나 모듈(197)을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 연결 단자(178))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 이 구성요소들 중 일부들(예: 센서 모듈(176), 카메라 모듈(180), 또는 안테나 모듈(197))은 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160))로 통합될 수 있다.
프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 실행하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)를 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일실시예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 저장하고, 휘발성 메모리(132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일실시예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서) 또는 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 신경망 처리 장치(NPU: neural processing unit), 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 메인 프로세서(121) 및 보조 프로세서(123)를 포함하는 경우, 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(121)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 신경망 처리 장치)는 인공지능 모델의 처리에 특화된 하드웨어 구조를 포함할 수 있다. 인공지능 모델은 기계 학습을 통해 생성될 수 있다. 이러한 학습은, 예를 들어, 인공지능이 수행되는 전자 장치(101) 자체에서 수행될 수 있고, 별도의 서버(예: 서버(108))를 통해 수행될 수도 있다. 학습 알고리즘은, 예를 들어, 지도형 학습(supervised learning), 비지도형 학습(unsupervised learning), 준지도형 학습(semi-supervised learning) 또는 강화 학습(reinforcement learning)을 포함할 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은, 복수의 인공 신경망 레이어들을 포함할 수 있다. 인공 신경망은 심층 신경망(DNN: deep neural network), CNN(convolutional neural network), RNN(recurrent neural network), RBM(restricted boltzmann machine), DBN(deep belief network), BRDNN(bidirectional recurrent deep neural network), 심층 Q-네트워크(deep Q-networks) 또는 상기 중 둘 이상의 조합 중 하나일 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은 하드웨어 구조 이외에, 추가적으로 또는 대체적으로, 소프트웨어 구조를 포함할 수 있다.
메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(120) 또는 센서 모듈(176))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(140)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(130)는, 휘발성 메모리(132) 또는 비휘발성 메모리(134)를 포함할 수 있다.
프로그램(140)은 메모리(130)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(142), 미들 웨어(144) 또는 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다.
입력 모듈(150)은, 전자 장치(101)의 구성요소(예: 프로세서(120))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 모듈(150)은, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 키(예: 버튼), 또는 디지털 펜(예: 스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
음향 출력 모듈(155)은 음향 신호를 전자 장치(101)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 모듈(155)은, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있다. 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일실시예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
디스플레이 모듈(160)은 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 디스플레이 모듈(160)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 터치를 감지하도록 설정된 터치 센서, 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 압력 센서를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일실시예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 모듈(150)을 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 모듈(155), 또는 전자 장치(101)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))(예: 스피커 또는 헤드폰)를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일실시예에 따르면, 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 연결 단자(178)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일실시예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일실시예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소에 전력을 공급할 수 있다. 일실시예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108)) 간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제 1 네트워크(198)(예: 블루투스, WiFi(wireless fidelity) direct 또는 IrDA(infrared data association)와 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제 2 네트워크(199)(예: 레거시 셀룰러 네트워크, 5G 네트워크, 차세대 통신 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부의 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성요소(예: 단일 칩)로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 가입자 식별 모듈(196)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(101)를 확인 또는 인증할 수 있다.
무선 통신 모듈(192)은 4G 네트워크 이후의 5G 네트워크 및 차세대 통신 기술, 예를 들어, NR 접속 기술(new radio access technology)을 지원할 수 있다. NR 접속 기술은 고용량 데이터의 고속 전송(eMBB(enhanced mobile broadband)), 단말 전력 최소화와 다수 단말의 접속(mMTC(massive machine type communications)), 또는 고신뢰도와 저지연(URLLC(ultra-reliable and low-latency communications))을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은, 예를 들어, 높은 데이터 전송률 달성을 위해, 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 고주파 대역에서의 성능 확보를 위한 다양한 기술들, 예를 들어, 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO(multiple-input and multiple-output)), 전차원 다중입출력(FD-MIMO: full dimensional MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 또는 대규모 안테나(large scale antenna)와 같은 기술들을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 전자 장치(101), 외부 전자 장치(예: 전자 장치(104)) 또는 네트워크 시스템(예: 제 2 네트워크(199))에 규정되는 다양한 요구사항을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 무선 통신 모듈(192)은 eMBB 실현을 위한 Peak data rate(예: 20Gbps 이상), mMTC 실현을 위한 손실 Coverage(예: 164dB 이하), 또는 URLLC 실현을 위한 U-plane latency(예: 다운링크(DL) 및 업링크(UL) 각각 0.5ms 이하, 또는 라운드 트립 1ms 이하)를 지원할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부의 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(190)에 의하여 상기 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(190)과 외부의 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))이 추가로 안테나 모듈(197)의 일부로 형성될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 mmWave 안테나 모듈을 형성할 수 있다. 일실시예에 따르면, mmWave 안테나 모듈은 인쇄 회로 기판, 상기 인쇄 회로 기판의 제 1 면(예: 아래 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 지정된 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있는 RFIC, 및 상기 인쇄 회로 기판의 제 2 면(예: 윗 면 또는 측 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 상기 지정된 고주파 대역의 신호를 송신 또는 수신할 수 있는 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다.
상기 구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))을 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일실시예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제 2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 외부의 전자 장치(102, 또는 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부의 전자 장치들(102, 104, 또는 108) 중 하나 이상의 외부의 전자 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부의 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부의 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 모바일 에지 컴퓨팅(MEC: mobile edge computing), 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어, 분산 컴퓨팅 또는 모바일 에지 컴퓨팅을 이용하여 초저지연 서비스를 제공할 수 있다. 다른 실시예에 있어서, 외부의 전자 장치(104)는 IoT(internet of things) 기기를 포함할 수 있다. 서버(108)는 기계 학습 및/또는 신경망을 이용한 지능형 서버일 수 있다. 일실시예에 따르면, 외부의 전자 장치(104) 또는 서버(108)는 제 2 네트워크(199) 내에 포함될 수 있다. 전자 장치(101)는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스(예: 스마트 홈, 스마트 시티, 스마트 카, 또는 헬스 케어)에 적용될 수 있다.
도 2은 다양한 실시예에 따른 프로그램(140)을 예시하는 블록도(200)이다. 일실시예에 따르면, 프로그램(140)은 전자 장치(101)의 하나 이상의 리소스들을 제어하기 위한 운영 체제(142), 미들웨어(144), 또는 상기 운영 체제(142)에서 실행 가능한 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다. 운영 체제(142)는, 예를 들면, AndroidTM, iOSTM, WindowsTM, SymbianTM, TizenTM, 또는 BadaTM를 포함할 수 있다. 프로그램(140) 중 적어도 일부 프로그램은, 예를 들면, 제조 시에 전자 장치(101)에 프리로드되거나, 또는 사용자에 의해 사용 시 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102 또는 104), 또는 서버(108))로부터 다운로드되거나 갱신 될 수 있다.
운영 체제(142)는 전자 장치(101)의 하나 이상의 시스템 리소스들(예: 프로세스, 메모리, 또는 전원)의 관리(예: 할당 또는 회수)를 제어할 수 있다. 운영 체제(142)는, 추가적으로 또는 대체적으로, 전자 장치(101)의 다른 하드웨어 디바이스, 예를 들면, 입력 장치(150), 음향 출력 장치(155), 표시 장치(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 또는 안테나 모듈(197)을 구동하기 위한 하나 이상의 드라이버 프로그램들을 포함할 수 있다.
미들웨어(144)는 전자 장치(101)의 하나 이상의 리소스들로부터 제공되는 기능 또는 정보가 어플리케이션(146)에 의해 사용될 수 있도록 다양한 기능들을 어플리케이션(146)으로 제공할 수 있다. 미들웨어(144)는, 예를 들면, 어플리케이션 매니저(201), 윈도우 매니저(203), 멀티미디어 매니저(205), 리소스 매니저(207), 파워 매니저(209), 데이터베이스 매니저(211), 패키지 매니저(213), 커넥티비티 매니저(215), 노티피케이션 매니저(217), 로케이션 매니저(219), 그래픽 매니저(221), 시큐리티 매니저(223), 통화 매니저(225), 또는 음성 인식 매니저(227)를 포함할 수 있다.
어플리케이션 매니저(201)는, 예를 들면, 어플리케이션(146)의 생명 주기를 관리할 수 있다. 윈도우 매니저(203)는, 예를 들면, 화면에서 사용되는 하나 이상의 GUI 자원들을 관리할 수 있다. 멀티미디어 매니저(205)는, 예를 들면, 미디어 파일들의 재생에 필요한 하나 이상의 포맷들을 파악하고, 그 중 선택된 해당하는 포맷에 맞는 코덱을 이용하여 상기 미디어 파일들 중 해당하는 미디어 파일의 인코딩 또는 디코딩을 수행할 수 있다. 리소스 매니저(207)는, 예를 들면, 어플리케이션(146)의 소스 코드 또는 메모리(130)의 메모리의 공간을 관리할 수 있다. 파워 매니저(209)는, 예를 들면, 배터리(189)의 용량, 온도 또는 전원을 관리하고, 이 중 해당 정보를 이용하여 전자 장치(101)의 동작에 필요한 관련 정보를 결정 또는 제공할 수 있다. 일실시예에 따르면, 파워 매니저(209)는 전자 장치(101)의 바이오스(BIOS: basic input/output system)(미도시)와 연동할 수 있다.
데이터베이스 매니저(211)는, 예를 들면, 어플리케이션(146)에 의해 사용될 데이터베이스를 생성, 검색, 또는 변경할 수 있다. 패키지 매니저(213)는, 예를 들면, 패키지 파일의 형태로 배포되는 어플리케이션의 설치 또는 갱신을 관리할 수 있다. 커넥티비티 매니저(215)는, 예를 들면, 전자 장치(101)와 외부 전자 장치 간의 무선 연결 또는 직접 연결을 관리할 수 있다. 노티피케이션 매니저(217)는, 예를 들면, 지정된 이벤트(예: 착신 통화, 메시지, 또는 알람)의 발생을 사용자에게 알리기 위한 기능을 제공할 수 있다. 로케이션 매니저(219)는, 예를 들면, 전자 장치(101)의 위치 정보를 관리할 수 있다. 그래픽 매니저(221)는, 예를 들면, 사용자에게 제공될 하나 이상의 그래픽 효과들 또는 이와 관련된 사용자 인터페이스를 관리할 수 있다.
시큐리티 매니저(223)는, 예를 들면, 시스템 보안 또는 사용자 인증을 제공할 수 있다. 통화(telephony) 매니저(225)는, 예를 들면, 전자 장치(101)에 의해 제공되는 음성 통화 기능 또는 영상 통화 기능을 관리할 수 있다. 음성 인식 매니저(227)는, 예를 들면, 사용자의 음성 데이터를 서버(108)로 전송하고, 그 음성 데이터에 적어도 일부 기반하여 전자 장치(101)에서 수행될 기능에 대응하는 명령어(command), 또는 그 음성 데이터에 적어도 일부 기반하여 변환된 문자 데이터를 서버(108)로부터 수신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 미들웨어(244)는 동적으로 기존의 구성요소를 일부 삭제하거나 새로운 구성요소들을 추가할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 미들웨어(144)의 적어도 일부는 운영 체제(142)의 일부로 포함되거나, 또는 운영 체제(142)와는 다른 별도의 소프트웨어로 구현될 수 있다.
어플리케이션(146)은, 예를 들면, 홈(251), 다이얼러(253), SMS/MMS(255), IM(instant message)(257), 브라우저(259), 카메라(261), 알람(263), 컨택트(265), 음성 인식(267), 이메일(269), 달력(271), 미디어 플레이어(273), 앨범(275), 와치(277), 헬스(279)(예: 운동량 또는 혈당과 같은 생체 정보를 측정), 또는 환경 정보(281)(예: 기압, 습도, 또는 온도 정보 측정) 어플리케이션을 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 어플리케이션(146)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치 사이의 정보 교환을 지원할 수 있는 정보 교환 어플리케이션(미도시)을 더 포함할 수 있다. 정보 교환 어플리케이션은, 예를 들면, 외부 전자 장치로 지정된 정보 (예: 통화, 메시지, 또는 알람)를 전달하도록 설정된 노티피케이션 릴레이 어플리케이션, 또는 외부 전자 장치를 관리하도록 설정된 장치 관리 어플리케이션을 포함할 수 있다. 노티피케이션 릴레이 어플리케이션은, 예를 들면, 전자 장치(101)의 다른 어플리케이션(예: 이메일 어플리케이션(269))에서 발생된 지정된 이벤트(예: 메일 수신)에 대응하는 알림 정보를 외부 전자 장치로 전달할 수 있다. 추가적으로 또는 대체적으로, 노티피케이션 릴레이 어플리케이션은 외부 전자 장치로부터 알림 정보를 수신하여 전자 장치(101)의 사용자에게 제공할 수 있다.
장치 관리 어플리케이션은, 예를 들면, 전자 장치(101)와 통신하는 외부 전자 장치 또는 그 일부 구성 요소(예: 표시 장치(160) 또는 카메라 모듈(180))의 전원(예: 턴-온 또는 턴-오프) 또는 기능(예: 표시 장치(160) 또는 카메라 모듈(180)의 밝기, 해상도, 또는 포커스)을 제어할 수 있다. 장치 관리 어플리케이션은, 추가적으로 또는 대체적으로, 외부 전자 장치에서 동작하는 어플리케이션의 설치, 삭제, 또는 갱신을 지원할 수 있다.
도 3은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 제 1 전자 장치 및 제 1 외부 전자 장치가 포함된 제 1 BSS(basic service set) 및 제 2 전자 장치 및 제 2 외부 전자 장치가 포함된 제 2 BSS를 도시한 도면이다.
도 3을 참조하면, 제 1 전자 장치(311) 및/또는 제 1 외부 전자 장치(313)는 제 1 BSS(basic service set)(310)에 포함될 수 있다. BSS는 하나의 AP(예: 제 1 전자 장치(311)) 및 하나의 AP가 제공하는 근거리 무선 통신을 이용하여 데이터를 전송하거나, 수신하는 적어도 하나 이상의 전자 장치(예: 제 1 외부 전자 장치(313))들을 포함하는 논리적인 망의 단위를 의미할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제 1 전자 장치(311)는 근거리 무선 통신을 통해 제 1 외부 전자 장치(313)와 무선 통신을 수행할 수 있다. 근거리 무선 통신은 제 1 전자 장치(310) 및/또는 제 1 외부 전자 장치(313)가 모두 지원할 수 있는 통신 방식을 의미할 수 있다. 예를 들면, 무선 통신은, Wi-Fi일 수 있다.
제 1 전자 장치(311)는 제 1 BSS(310)의 통신 반경 내에 위치한 적어도 하나의 전자 장치(예: 제 1 외부 전자 장치(313))로 무선 통신을 제공하는 기지국의 역할을 수행할 수 있다. 일예로, 제 1 전자 장치(311)는 IEEE 802.11의 AP(access point)를 포함할 수 있다. 제 1 외부 전자 장치(313)는 IEEE 802.11의 STA(station)을 포함할 수 있다.
제 1 전자 장치(310) 및/또는 제 1 외부 전자 장치(313)가 데이터를 교환하는데 있어 이용하는 근거리 무선 통신은 제 1 주파수 대역(예: 2.4GHz), 제 2 주파수 대역(예: 5GHz) 및/또는 제 3 주파수 대역(예: 6GHz)를 포함하는 다양한 주파수 대역을 이용할 수 있다. 제 1 전자 장치(321) 및/또는 제 1 외부 전자 장치(313)는 복수의 주파수 대역 중 하나의 주파수 대역에 포함된 채널을 설립하고, 설립된 채널을 이용하여 데이터를 교환할 수 있다.
제 1 전자 장치(310) 및 제 1 외부 전자 장치(313)가 WI-FI 7에서 정의된 MLO(multi-link operation)을 지원하는 경우, 제 1 전자 장치(310) 및/또는 제 1 외부 전자 장치(313)는 복수의 주파수 대역 중 하나 또는 복수의 주파수 대역에 포함된 하나 이상의 채널을 설립하고, 설립된 채널을 이용하여 데이터를 교환할 수 있다.
제 2 전자 장치(321) 및/또는 제 2 외부 전자 장치(323)는 제 2 BSS(basic service set)(320)에 포함될 수 있다. 제 2 BSS(320)는 제 1 BSS(310)와 다른 BSS일 수 있다. 도 3에서는 두 개의 BSS(예: 제 1 BSS(310) 및/또는 제 2 BSS(320))를 도시하고 있으나, 두 개 이상의 BSS가 물리적으로 인접하여 구현될 수도 있다.
일 실시예에 따르면, 제 2 전자 장치(321)는 근거리 무선 통신을 통해 제 2 외부 전자 장치(323)와 무선 통신을 수행할 수 있다. 근거리 무선 통신은 제 2 전자 장치(321) 및/또는 제 2 외부 전자 장치(323)가 모두 지원할 수 있는 통신 방식을 의미할 수 있다. 예를 들면, 무선 통신은, Wi-Fi일 수 있다.
제 2 전자 장치(321)는 제 2 BSS(320)의 통신 반경 내에 위치한 적어도 하나의 전자 장치(예: 제 2 외부 전자 장치(323))로 무선 통신을 제공하는 기지국의 역할을 수행할 수 있다. 일예로, 제 2 전자 장치(321)는 IEEE 802.11의 AP(access point)를 포함할 수 있다. 제 2 외부 전자 장치(323)는 IEEE 802.11의 STA(station)을 포함할 수 있다.
제 2 전자 장치(320) 및/또는 제 2 외부 전자 장치(323)가 데이터를 교환하는데 있어 이용하는 근거리 무선 통신은 제 1 주파수 대역(예: 2.4GHz), 제 2 주파수 대역(예: 5GHz) 및/또는 제 3 주파수 대역(예: 6GHz)를 포함하는 다양한 주파수 대역을 이용할 수 있다. 제 2 전자 장치(321) 및/또는 제 1 외부 전자 장치(323)는 복수의 주파수 대역 중 하나의 주파수 대역에 포함된 채널을 설립하고, 설립된 채널을 이용하여 데이터를 교환할 수 있다.
제 2 전자 장치(320) 및 제 2 외부 전자 장치(323)가 WI-FI 7에서 정의된 MLO(multi-link operation)을 지원하는 경우, 제 2 전자 장치(320) 및/또는 제 2 외부 전자 장치(323)는 복수의 주파수 대역 중 하나 또는 복수의 주파수 대역에 포함된 하나 이상의 채널을 설립하고, 설립된 채널을 이용하여 데이터를 교환할 수 있다.
제 1 BSS(310) 및 제 2 BSS(320)는 각 BSS에 포함된 엔티티들의 전력 소모를 감소시키기 위해서 TWT(target wake time) 동작을 지원할 수 있다. TWT 동작에 대해서는 도 4a에서 후술한다.
도 4a는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치가, TWT(target wake time)에 기반하여 통신 회로를 제어하는 실시예를 도시한 도면이다.
전자 장치(예: 도 3의 제 1 외부 전자 장치(313))는, 지정된 시간 마다 데이터를 수신 및/또는 전송하고, 다른 시간 동안은 데이터를 수신 및/또는 전송하지 않는 TWT(target wake time)를 지원할 수 있다.
TWT는, IEEE 802.11 ax(또는, Wi-Fi 6)에서 제안 및 구현된 기능으로, TWT를 지원하는 전자 장치는 지정된 시간 동안 근거리 무선 통신을 통해 데이터를 전송 및/또는 수신하고, 지정된 시간을 제외한 다른 시간 동안 근거리 무선 통신을 지원하는 통신 회로를 유휴 상태(또는, 비활성화 상태)로 전환함으로써, 근거리 무선 통신을 수행함에 있어 소비되는 전력을 감소시킬 수 있다.
제 1 외부 전자 장치(313)는, 제 1 전자 장치(311)와 연결된 상태에서, 제 1 전자 장치(311)와 협상을 통해 TWT 기능을 활성화하고, TWT 파라미터를 설정할 수 있다. TWT 파라미터는, TWT 기능을 수행하는데 요구되는 파라미터들일 수 있다. 일 실시예에 따르면, TWT 파라미터는, 데이터 전송 및/또는 수신의 활성화 시점을 지시하는 Target Wake Time(411), 데이터 전송 및/또는 수신을 수행할 수 있는 구간을 지시하는 TWT 듀레이션(또는 TWT SP(service period))(412-a, 412-b, 412-c) 및/또는 데이터 전송 및/또는 수신의 활성화 시점과 데이터 전송 및/또는 수신의 다음 활성화 시점의 간격(또는, 인터벌)을 지시하는 TWT wake interval(413-a, 413-b) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
제 1 외부 전자 장치(313)는, TWT 기능의 활성화와 관련된 협상 과정 중, 생성된 TWT 파라미터를 제 1 전자 장치(311)로 전송할 수 있다. 제 1 외부 전자 장치(313)는 TWT 파라미터를 포함하는 TWT 요청 메시지를 제 1 전자 장치(311)로 전송할 수 있다. 제 1 전자 장치(311)는, TWT 파라미터에 기반하여, 특정 기간(예: 412-a, 412-b 및/또는 412-c) 동안 데이터를 전자 장치(310)로 전송할 수 있다.
제 1 외부 전자 장치(313)는, 특정 기간(예: 412-a, 412-b 및/또는 412-c) 동안 데이터를 제 1 전자 장치(311)로 전송할 수 있다. 제 1 외부 전자 장치(313)는, 특정 기간(예: 412-a, 412-b 및/또는 412-c) 동안 통신 회로(예: 도 1의 무선 통신 모듈(192))를 활성화할 수 있고, 다른 기간(예: 414-a 및/또는 414-b) 동안, 통신 회로(192)를 비활성화 함으로써, 통신 회로(192)에 의한 소모 전력을 감소시킬 수 있다.
제 2 외부 전자 장치(323)는, 제 2 전자 장치(321)와 연결된 상태에서, 제 2 전자 장치(321)와 협상을 통해 TWT 기능을 활성화하고, TWT 파라미터를 설정할 수 있다. TWT 파라미터는, TWT 기능을 수행하는데 요구되는 파라미터들일 수 있다. 일 실시예에 따르면, TWT 파라미터는, 데이터 전송 및/또는 수신의 활성화 시점을 지시하는 Target Wake Time(411), 데이터 전송 및/또는 수신을 수행할 수 있는 구간을 지시하는 TWT 듀레이션(또는 TWT SP(service period))(412-a, 412-b, 412-c) 및/또는 데이터 전송 및/또는 수신의 활성화 시점과 데이터 전송 및/또는 수신의 다음 활성화 시점의 간격(또는, 인터벌)을 지시하는 TWT wake interval(413-a, 413-b) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
제 2 외부 전자 장치(323)는, TWT 기능의 활성화와 관련된 협상 과정 중, 생성된 TWT 파라미터를 제 2 전자 장치(321)로 전송할 수 있다. 제 2 외부 전자 장치(323)는 TWT 파라미터를 포함하는 TWT 요청 메시지를 제 2 전자 장치(321)로 전송할 수 있다. 제 2 전자 장치(321)는, TWT 파라미터에 기반하여, 특정 기간(예: 412-a, 412-b 및/또는 412-c) 동안 데이터를 전자 장치(310)로 전송할 수 있다.
제 2 외부 전자 장치(323)는, 특정 기간(예: 412-a, 412-b 및/또는 412-c) 동안 데이터를 제 2 전자 장치(321)로 전송할 수 있다. 제 2 외부 전자 장치(323)는, 특정 기간(예: 412-a, 412-b 및/또는 412-c) 동안 통신 회로(예: 도 1의 무선 통신 모듈(192)) 를 활성화할 수 있고, 다른 기간(예: 414-a 및/또는 414-b) 동안, 통신 회로(192)를 비활성화 함으로써, 통신 회로(192)에 의한 소모 전력을 감소시킬 수 있다.
도 4b는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 제 1 외부 전자 장치 및 제 2 외부 전자 장치가 TWT 동작을 수행하는 실시예를 도시한 도면이다.
제 1 외부 전자 장치(예: 도 3의 제 1 외부 전자 장치(313))는, 제 1 전자 장치(예: 도 3의 제 1 전자 장치(311))와 연결된 상태에서, 제 1 전자 장치(311)와 협상을 통해 TWT 기능을 활성화하고, TWT 파라미터를 설정할 수 있다. 제 1 외부 전자 장치(313)는, TWT 기능의 활성화를 위해서, TWT 협상을 요청하는 TWT 요청 메시지(421)를 제 1 전자 장치(311)로 전송할 수 있다. TWT 요청 메시지(421)는 제 1 외부 전자 장치(313)가 생성한 TWT 파라미터를 포함할 수 있다. TWT 파라미터는, TWT 기능을 수행하는데 요구되는 파라미터들일 수 있다. 일 실시예에 따르면, TWT 파라미터는, 데이터 전송 및/또는 수신의 활성화 시점을 지시하는 Target Wake Time(423), 데이터 전송 및/또는 수신을 수행할 수 있는 구간을 지시하는 TWT 듀레이션(또는 TWT SP(service period))(424, 427) 및/또는 데이터 전송 및/또는 수신의 활성화 시점과 데이터 전송 및/또는 수신의 다음 활성화 시점의 간격(또는, 인터벌)을 지시하는 TWT wake interval(426, 429) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
제 1 전자 장치(311)는 TWT 요청 메시지(421)를 수신하고, TWT 요청 메시지(421)에 포함된 TWT 파라미터를 수정(또는, 그대로 유지)하고, 수정된 TWT 파라미터(또는, TWT 요청 메시지(421)에 포함된 TWT 파라미터와 동일한)를 포함하는 TWT 응답 메시지(422)를 제 1 외부 전자 장치(313)로 전송할 수 있다.
제 1 외부 전자 장치(313)는 TWT 응답 메시지에 포함된 TWT 파라미터에 기반하여 동작을 수행할 수 있다.
제 1 외부 전자 장치(313)는, 특정 기간(424, 427) 동안 데이터를 제 1 전자 장치(311)로 전송할 수 있다. 제 1 외부 전자 장치(313)는, 특정 기간(424, 427) 동안 통신 회로(예: 도 1의 무선 통신 모듈(192))를 활성화할 수 있고, 다른 기간(425, 428) 동안, 통신 회로(192)를 비활성화 함으로써, 통신 회로(192)에 의한 소모 전력을 감소시킬 수 있다.
제 2 외부 전자 장치(예: 도 3의 제 2 외부 전자 장치(323))는, 제 2 전자 장치(예: 도 3의 제 1 전자 장치(321))와 연결된 상태에서, 제 2 전자 장치(321)와 협상을 통해 TWT 기능을 활성화하고, TWT 파라미터를 설정할 수 있다. 제 2 외부 전자 장치(323)는, TWT 기능의 활성화를 위해서, TWT 협상을 요청하는 TWT 요청 메시지(431)를 제 2 전자 장치(321)로 전송할 수 있다. TWT 요청 메시지(431)는 제 2 외부 전자 장치(323)가 생성한 TWT 파라미터를 포함할 수 있다. TWT 파라미터는, TWT 기능을 수행하는데 요구되는 파라미터들일 수 있다. 일 실시예에 따르면, TWT 파라미터는, 데이터 전송 및/또는 수신의 활성화 시점을 지시하는 Target Wake Time(433), 데이터 전송 및/또는 수신을 수행할 수 있는 구간을 지시하는 TWT 듀레이션(또는 TWT SP(service period))(434, 437) 및/또는 데이터 전송 및/또는 수신의 활성화 시점과 데이터 전송 및/또는 수신의 다음 활성화 시점의 간격(또는, 인터벌)을 지시하는 TWT wake interval(436, 439) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
제 2 전자 장치(321)는 TWT 요청 메시지(431)를 수신하고, TWT 요청 메시지(431)에 포함된 TWT 파라미터를 수정(또는, 그대로 유지)하고, 수정된 TWT 파라미터(또는, TWT 요청 메시지(431)에 포함된 TWT 파라미터와 동일한)를 포함하는 TWT 응답 메시지(432)를 제 2 외부 전자 장치(323)로 전송할 수 있다.
제 2 외부 전자 장치(323)는 TWT 응답 메시지에 포함된 TWT 파라미터에 기반하여 동작을 수행할 수 있다.
제 2 외부 전자 장치(323)는, 특정 기간(434, 437) 동안 데이터를 제 2 전자 장치(321)로 전송할 수 있다. 제 2 외부 전자 장치(323)는, 특정 기간(434, 437) 동안 통신 회로(예: 도 1의 무선 통신 모듈(192))를 활성화할 수 있고, 다른 기간(435, 438) 동안, 통신 회로(192)를 비활성화 함으로써, 통신 회로(192)에 의한 소모 전력을 감소시킬 수 있다.
도 4b를 참조하면, 제 1 외부 전자 장치(313)의 통신 회로(192)가 활성화되는 시간(424, 427)과 제 2 외부 전자 장치(323)의 통신 회로(192)가 활성화되는 시간(434, 437)은 일부 구간(441, 442)이 겹칠 수 있다.
제 1 외부 전자 장치(313) 및 제 1 전자 장치(311) 사이의 채널과 제 2 외부 전자 장치(323) 및 제 2 전자 장치(321) 사이의 채널이 동일하고, 일부 구간(441, 442)이 겹치는 경우, 제 1 외부 전자 장치(313)가 일부 구간(441, 442)에서 데이터를 전송 및/또는 수신하는 동안 제 2 외부 전자 장치(323)는 일부 구간(441, 442)에서 데이터를 전송 및/또는 수신하지 못할 수 있다. 제 2 전자 장치(323)는 제 1 외부 전자 장치(313)가 데이터 전송 및/또는 수신을 완료한 후, 데이터를 전송 및/또는 수신할 수 있다. 일부 구간(441, 442)의 길이 가 증가할수록, 제 2 전자 장치(323)의 데이터 전송 및/또는 수신의 지연 시간(latency)이 증가하는 상황이 발생할 수 있다.
IEEE 802.11 ax에서는, 동일한 BSS 내의 전자 장치들 간 TWT 파라미터를 설정(또는, 변경)하는 기술에 대해서는 개시하고 있으나, 다른 BSS 내의 전자 장치들 간 TWT 파라미터를 설정하는 기술에 대해서는 구현이 되어 있지 않아, 도 4b에 도시된 현상이 자주 발생할 수 있다.
이하에서는, 서로 다른 BSS 내의 전자 장치들 간 TWT 듀레이션이 중복되는 구간을 줄이는 실시예에 대해서 서술한다.
도 5는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 블록도이다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(500)(예: 도 3의 제 1 전자 장치(311))는, 통신 회로(510)(예: 도 1의 무선 통신 모듈(192)) 및/또는 프로세서(520)(예: 도 1의 프로세서(120))를 포함할 수 있다.
통신 회로(510)는 전자 장치(500) 내에서 신호의 변조 및/또는 복조에 사용되는 다양한 회로 구조를 포함할 수 있다. 예를 들어, 통신 회로(510)는 기저대역(baseband)의 신호를 안테나(미도시)(예: 도 1의 안테나 모듈(197))를 통해 출력하도록 RF(radio frequency) 대역의 신호로 변조 하거나, 안테나를 통해 수신되는 RF 대역의 신호를 기저대역의 신호로 복조하여 프로세서(520)에 전송할 수 있다.
프로세서(520)는, 어플리케이션 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))가 전송한 데이터를 수신하고, 수신한 데이터를 외부 전자 장치(320)로 전송하기 위한 패킷을 생성하는 동작을 수행할 수 있다. 프로세서(520)는, 통신 모듈(예: 도 1의 무선 통신 모듈(192))에 포함된 통신 프로세서(또는, 커뮤니케이션 프로세서)로 정의될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(520)는, 어플리케이션 프로세서(예: 도 1의 어플리케이션 프로세서(120))가 전송한 데이터에 기반한 채널 코딩을 수행함으로써, 패킷을 생성하거나, 외부 전자 장치(320)가 전송한 데이터의 적어도 일부가 오류가 있는지 여부를 확인하거나, 오류가 발생한 경우, 오류를 복구하는 동작(예: HARQ(hybrid auto repeat request))을 수행할 수 있다.
프로세서(520)는, 통신 회로(510)와 작동적으로 연결되어, 통신 회로(510)의 동작을 제어할 수 있다. 프로세서(520)는, TWT(target wake time) 기능을 지원하기 위해서, 제 1 외부 전자 장치(예: 도 3의 제 1 외부 전자 장치(313))와 TWT 협상(negotiation)을 수행할 수 있다. 프로세서(520)는, TWT 협상 과정에서, 제 1 외부 전자 장치(313)가 생성한 TWT 파라미터들을 수신할 수 있다. 또는, 프로세서(520)는 제 1 외부 전자 장치(313)가 사용할 TWT 파라미터를 생성할 수도 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(520)는, 전자 장치(500)의 상태 및/또는 제 1 외부 전자 장치(313)의 상태에 기반하여 TWT 파라미터들을 생성할 수 있다. 전자 장치(500)의 상태는, 전자 장치(500)가 전송하거나 수신할 데이터(또는, 트래픽)의 크기, QoS(Quality of service) 요구 사항, 또는 전자 장치(500) 및/또는 제 1 외부 전자 장치(313) 사이에 생성될 채널의 컨텐션 레벨(contention level) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 제 1 외부 전자 장치(313)의 상태는, 제 1 외부 전자 장치(313)가 전송하거나 수신할 데이터(또는, 트래픽)의 크기, QoS(Quality of service) 요구 사항, 또는 전자 장치(500) 및/또는 제 1 외부 전자 장치(313) 사이에 생성될 채널의 컨텐션 레벨(contention level) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
프로세서(520)는, 데이터 전송 및/또는 수신의 활성화 시점을 지시하는 Target Wake Time(예: 도 4a의 411, 도 4b의 423), 데이터 전송 및/또는 수신을 수행할 수 있는 구간을 지시하는 TWT 듀레이션(예: 도 4a의 412-a, 412-b, 412-c, 도 4b의 424, 427) 및/또는 데이터 전송 및/또는 수신의 활성화 시점과 데이터 전송 및/또는 수신의 다음 활성화 시점의 간격(또는, 인터벌)을 지시하는 TWT wake interval(예: 도 4a의 413-a, 413-b, 도 4b의 426, 429) 중 적어도 하나를 포함하는 TWT 파라미터를 수신 및/또는 생성할 수 있다.
예를 들면, 프로세서(520)는, 상대적으로 고용량의 데이터 전송, 상대적으로 낮은 지연 시간이 요구되는 서비스를 수행함에 기반하여, 상대적으로 큰 길이를 갖는 TWT 듀레이션 및/또는, 상대적으로 작은 길이를 갖는 TWT wake interval을 수신 및/또는 생성할 수 있다. 또는, 프로세서(520)는 상대적으로 작은 용량의 데이터 전송, 상대적으로 낮은 지연 시간이 요구되지 않는 서비스를 수행함에 기반하여, 상대적으로 작은 길이를 갖는 TWT 듀레이션 및/또는, 상대적으로 긴 길이를 갖는 TWT wake interval을 수신 및/또는 생성할 수 있다.
프로세서(520)는 TWT 응답 메시지에 포함된 TWT 파라미터에 기반하여 동작을 수행할 수 있다. 프로세서(520)는, TWT 듀레이션(424, 427) 동안 제 1 외부 전자 장치(313)로 데이터를 전송하도록 통신 회로(510)를 제어할 수 있다. 프로세서(520)는, 제 1 외부 전자 장치(313)의 통신 비활성화 구간(425, 428) 동안은 제 1 외부 전자 장치(313)로 데이터를 전송하지 않을 수 있다.
프로세서(520)는, 제 1 외부 전자 장치(313)로 데이터를 전송하거나, 수신하는 동안 다른 외부 전자 장치(예: 도 3의 제 2 전자 장치(321) 및/또는 제 2 외부 전자 장치(323))가 제 1 외부 전자 장치(313) 및 전자 장치(500) 사이에 생성된 채널과 동일한 채널을 통해 데이터를 전송 및/또는 수신하는 것을 감지할 수 있다. 일 예시에 따르면, 프로세서(520)는 제 1 외부 전자 장치(313) 및 전자 장치(500) 사이에 생성된 채널과 동일한 채널을 통해 수신한 데이터를 파싱하고, 수신한 데이터가 제 1 외부 전자 장치(313)가 아닌 다른 외부 전자 장치(321, 323)가 전송함을 확인할 수 있다. 프로세서(520)는, 제 1 외부 전자 장치(313) 및 전자 장치(500) 사이에 생성된 채널이 지정된 조건을 만족하는지 여부를 확인하고, 채널이 지정된 조건을 만족함에 기반하여 전자 장치(500) 및 제 1 외부 전자 장치(313)가 포함된 BSS(예: 도 3의 제 1 BSS(310))와 다른 BSS(예: 도 3의 제 2 BSS(320))의 엔티티들(예: 도 3의 제 2 전자 장치(321) 및/또는 제 2 외부 전자 장치(323))의 TWT 파라미터를 획득하기 위한 일련의 동작을 수행할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 지정된 조건은 채널의 점유율(channel utilization)과 관련된 조건으로써, 채널의 점유율이 지정된 값 이상(또는, 초과)하는 조건을 포함할 수 있다.
예를 들면, 프로세서(520)는, 제 1 외부 전자 장치(313)를 제외한 다른 장치들(예: 제 2 전자 장치(321) 및/또는 제 2 외부 전자 장치(323))이 점유하고 있는 채널 점유율에 기반하여 제 1 외부 전자 장치(313)가 채널 상에서 점유 가능한 비율을 계산할 수 있다. 프로세서(520)는, 제 1 외부 전자 장치(313)가 전송한 TWT 파라미터들 중 TWT 듀레이션(예: 도 4b의 TWT 듀레이션(441, 442) 및 TWT wake interval(예: 도 4b의 TWT wake interval(436, 439))에 기반하여 제 1 외부 전자 장치(313)가 사용할 채널의 점유율을 결정할 수 있다. 프로세서(520)는, 제 1 외부 전자 장치(313)가 채널 상에서 점유 가능한 비율 및 결정된 채널의 점유율을 비교하고, 비교 결과에 기반하여 다른 BSS(예: 도 3의 제 2 BSS(320))의 엔티티들(예: 도 3의 제 2 전자 장치(321) 및/또는 제 2 외부 전자 장치(323))의 TWT 파라미터를 획득하기 위한 일련의 동작을 수행할 수 있다. 프로세서(520)는, 결정된 채널의 점유율이 지정된 값(예: 제 1 외부 전자 장치(313)가 채널 상에서 점유 가능한 비율에 기반하여 결정된 값)보다 큰 경우, 다른 BSS(예: 도 3의 제 2 BSS(320))의 엔티티들(예: 도 3의 제 2 전자 장치(321) 및/또는 제 2 외부 전자 장치(323))의 TWT 파라미터를 획득하기 위한 일련의 동작을 수행할 수 있다.
다른 실시예에 따르면, 프로세서(520)는 TWT 협상 과정에서, 제 1 외부 전자 장치(321)의 TWT 파라미터를 생성 및/또는 수정하는 과정의 일부로 다른 BSS(320)의 엔티티들(321, 323)의 TWT 파라미터를 획득하기 위한 일련의 동작을 수행할 수도 있다.
프로세서(520)는, 제 2 전자 장치(321)(또는, 제 2 외부 전자 장치(323))로 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 파라미터를 요청하는 신호를 전송하도록 통신 회로(510)를 제어할 수 있다. 제 2 전자 장치(321) 및/또는 제 2 외부 전자 장치(323)는, 전자 장치(500) 및/또는 제 1 외부 전자 장치(311) 사이에 설립된 채널과 동일한 채널을 사용하여 데이터를 전송 및/또는 수신할 수 있어, 전자 장치(500)가 전송하는 TWT 파라미터를 요청하는 신호를 수신할 수 있다.
TWT 파라미터를 요청하는 신호는 TWT 파라미터를 요청하는 신호에 대응하는 응답 신호의 전송 여부를 결정하기 위한 정보 및/또는 제 1 외부 전자 장치(321)의 TWT 파라미터를 포함할 수 있다.
TWT 파라미터를 요청하는 신호는 제 1 전자 장치(311)와 근거리 무선 통신을 통해 연결되는 외부 전자 장치(예: 제 1 외부 전자 장치(321))가 복수 개인 경우, 복수 개의 외부 전자 장치 각각의 TWT 파라미터를 포함할 수 있다.
제 1 외부 전자 장치(321)의 TWT 파라미터는, 데이터 전송 및/또는 수신의 활성화 시점을 지시하는 Target Wake Time(예: 도 4a의 411, 도 4b의 423), 데이터 전송 및/또는 수신을 수행할 수 있는 구간을 지시하는 TWT 듀레이션(예: 도 4a의 412-a, 412-b, 412-c, 도 4b의 424, 427) 및/또는 데이터 전송 및/또는 수신의 활성화 시점과 데이터 전송 및/또는 수신의 다음 활성화 시점의 간격(또는, 인터벌)을 지시하는 TWT wake interval(예: 도 4a의 413-a, 413-b, 도 4b의 426, 429) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
응답 신호의 전송 여부를 결정하기 위한 정보는, 제 2 전자 장치(321)가 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 파라미터와 비교하기 위한 정보일 수 있다. 응답 신호의 전송 여부를 결정하기 위한 정보는 TWT 인터벌의 최대 값을 계산하기 위한 정보(예: TWT wake time interval exponent(예: 도 7b의 723), maximum TWT wake interval mantissa(예: 도 7b의 726)) 및/또는 TWT 듀레이션의 최소 값을 계산하기 위한 정보(예: Wake duration unit(예: 도 7b의 724), minimum nominal TWT wake duration(예: 도 7b의 725))를 포함할 수 있다.
TWT 인터벌의 최대 값은 제 1 외부 전자 장치(313)의 TWT의 듀레이션 (424, 427) 및 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 듀레이션(434, 437)과 겹칠 수 있는 인터벌의 최대 값으로, 제 2 외부 전자 장치(323)가 TWT 인터벌의 최대 값보다 큰 인터벌을 이용하여 TWT 동작을 수행하는 경우, 제 1 외부 전자 장치(313)의 TWT 듀레이션(424, 427) 및 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 듀레이션(434, 437)이 서로 겹칠 확률을 감소시킬 수 있다.
TWT 듀레이션의 최소 값은 제 1 외부 전자 장치(313)의 TWT의 듀레이션 (424, 427) 및 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 듀레이션(434, 437)과 겹칠 수 있는 TWT 듀레이션의 최소 값으로, 제 2 외부 전자 장치(323)가 TWT 듀레이션의 최소 값보다 작은 TWT 듀레이션을 이용하여 TWT 동작을 수행하는 경우, 제 1 외부 전자 장치(313)의 TWT 듀레이션(424, 427) 및 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 듀레이션(434, 437)이 서로 겹칠 확률을 감소시킬 수 있다.
TWT 인터벌의 최대 값 및 TWT 듀레이션의 최소 값은 상기에 기재된 방식 이외에도 다양한 방식을 통해 결정될 수 있다. 또한, 프로세서(520)는, 제 1 외부 전자 장치(313) 및 전자 장치(500) 사이의 설립된 채널과 같은 채널(또는, 유사한 주파수 대역의 채널)을 사용하는 외부 전자 장치(예: 제 2 외부 전자 장치(323))의 개수를 추가로 고려하여 TWT 인터벌의 최대 값 및 TWT 듀레이션의 최소값을 결정(또는, 조절)할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(520)는, 제 1 외부 전자 장치(313) 및 전자 장치(500) 사이의 설립된 채널과 같은 채널(또는, 유사한 주파수 대역의 채널)을 사용하는 외부 전자 장치(예: 제 2 외부 전자 장치(323))의 개수가 증가할수록 TWT 인터벌의 최대 값을 증가시키거나, TWT 듀레이션의 최소 값을 감소시킬 수 있다.
프로세서(520)는, 제 1 외부 전자 장치(313)의 TWT 듀레이션(424, 427)의 크기 및/또는 TWT 인터벌(426, 429)의 크기를 확인하고, 확인된 크기에 기반하여 TWT 인터벌의 최대 값 및/또는 TWT 듀레이션의 최소 값을 결정할 수 있다. 프로세서(520)는, 결정된 TWT 인터벌의 최대 값 및/또는 TWT 듀레이션의 최소 값에 기반하여 TWT 인터벌의 최대 값을 계산하기 위한 정보(예: TWT wake time interval exponent, maximum TWT wake interval mantissa) 및/또는 TWT 듀레이션의 최소 값을 계산하기 위한 정보(예: Wake duration unit, minimum nominal TWT wake duration)를 생성할 수 있다.
제 2 전자 장치(321)는 TWT 인터벌의 최대 값을 계산하기 위한 정보에 기반하여 TWT 인터벌의 최대 값을 계산(또는, 결정)하고, TWT 듀레이션의 최소 값을 계산하기 위한 정보에 기반하여 TWT 듀레이션의 최소 값을 계산(또는, 결정)할 수 있다.
제 2 전자 장치(321)는, 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 인터벌(436, 439)를 확인하고, 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 인터벌(436, 439)이 TWT 인터벌의 최대 값보다 작은지 여부를 확인할 수 있다. 제 2 전자 장치(321)는, 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 인터벌(436, 439)이 TWT 인터벌의 최대 값보다 작음에 기반하여 응답 신호를 전송할 것으로 결정할 수 있다.
제 2 전자 장치(321)는, 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 듀레이션(434, 437)의 길이를 확인하고, 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 듀레이션(434, 437)의 길이가 TWT 듀레이션의 최소 값보다 큰지 여부를 확인할 수 있다. 제 2 전자 장치(321)는, 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 듀레이션(434, 437)의 길이가 TWT 듀레이션의 최소 값보다 큼에 기반하여 응답 신호를 전송할 것으로 결정할 수 있다.
또는, 제 2 전자 장치(321)는, 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 인터벌(436, 439)이 TWT 인터벌의 최대 값보다 작고, 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 듀레이션(434, 437)의 길이가 TWT 듀레이션의 최소 값보다 큼에 기반하여 응답 신호를 전송할 것으로 결정할 수 있다.
또는, 제 2 전자 장치(321)는, 요청 신호에 포함된 제 1 외부 전자 장치(313)의 TWT 파라미터를 확인하고, 제 1 외부 전자 장치(313)의 TWT 듀레이션 구간이 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 듀레이션 구간과 겹치는지 여부 및/또는 제 1 외부 전자 장치(313)의 TWT 듀레이션 구간 및 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 듀레이션 구간이 서로 겹치는 구간의 길이가 지정된 크기 이상(또는, 초과)인지 여부를 확인할 수 있다. 제 2 전자 장치(321)는 제 1 외부 전자 장치(313)의 TWT 듀레이션 구간 및 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 듀레이션 구간이 서로 겹치는 구간의 길이가 지정된 크기 이상(또는, 초과)임을 확인함에 대응하여 응답 신호를 전송할 것으로 결정할 수 있다.
또는, 제 2 전자 장치(320)는, 요청 신호를 수신한 모든 전자 장치가 응답 신호를 전송할 것을 지시하는 인디케이터(예: 도 7b의 Reply all 필드(722))가 포함된 요청 신호를 수신함에 대응하여, 응답 신호를 전송할 것으로 결정할 수 있다.
응답 신호는 제 2 전자 장치(321) 및/또는 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 파라미터를 포함할 수 있다. 응답 신호에 포함된 TWT 파라미터는, 데이터 전송 및/또는 수신의 활성화 시점을 지시하는 Target Wake Time(433), 데이터 전송 및/또는 수신을 수행할 수 있는 구간을 지시하는 TWT 듀레이션(또는 TWT SP(service period))(434, 437) 및/또는 데이터 전송 및/또는 수신의 활성화 시점과 데이터 전송 및/또는 수신의 다음 활성화 시점의 간격(또는, 인터벌)을 지시하는 TWT wake interval(436, 439) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
프로세서(520)는, 응답 신호를 수신하고, 응답 신호에 포함된 제 2 전자 장치(321) 및/또는 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 파라미터를 확인할 수 있다.
프로세서(520)는, 응답 신호를 수신했는지 여부에 기반하여 제 1 외부 전자 장치(313)의 TWT 파라미터를 설정(또는, 수정)할지 여부를 결정할 수 있다. 제 2 전자 장치(321)가 응답 신호를 전송한 상황은 제 1 외부 전자 장치(313)의 TWT 듀레이션 구간 및 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 듀레이션 구간이 서로 겹치는 구간의 길이가 지정된 크기 이상(또는, 초과)인 상황을 의미할 수 있다.
프로세서(520)는, 제 2 전자 장치(321) 및/또는 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 파라미터에 기반하여 제 1 외부 전자 장치(313)의 TWT 파라미터를 설정(또는, 수정)할지 여부를 결정할 수 있다.
프로세서(520)는, 제 1 외부 전자 장치(313)의 TWT 듀레이션(424, 427)이 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 듀레이션(434, 437)과 겹치지 않거나, 겹치는 구간의 길이가 지정된 크기 이하(또는, 미만)가 되도록 제1 외부 전자 장치(313)의 TWT 파라미터를 설정(또는, 수정)할 수 있다.
프로세서(520)는, 제 1 외부 전자 장치(313)의 TWT 듀레이션(424, 427)이 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 듀레이션(434, 437)과 겹치지 않거나, 겹치는 구간의 길이가 지정된 크기 이하(또는, 미만)가 되도록 TWT 파라미터의 설정이 불가능한 상황을 확인함에 대응하여, 제 1 외부 전자 장치(313) 및 전자 장치(500) 사이의 채널을 변경할 수 있다. 프로세서(520)는, 제 2 외부 전자 장치(323) 및 제 2 전자 장치(321) 사이의 채널과 다른 채널 번호를 갖는 채널 또는 다른 주파수 대역의 채널로 제 1 외부 전자 장치(313) 및 전자 장치(500) 사이의 채널을 변경할 수 있다.
상기에 기재된 방식을 통해, 서로 다른 BSS에 포함된 전자 장치(예: 전자 장치(500), 제 2 전자 장치(321) 및/또는 제 2 외부 전자 장치(323))간 TWT 파라미터를 교환할 수 있으며, 서로 다른 BSS 내의 전자 장치들 간 TWT 듀레이션이 중복되는 구간을 줄일 수 있어, 서로 다른 BSS 내의 전자 장치들 간 TWT 듀레이션이 중복되는 구간으로 인한 데이터 전송 및/또는 수신에 대한 지연 시간을 감소시킬 수 있다.
도 6은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 블록도이다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(600)(예: 도 3의 제 2 전자 장치(321))는, 통신 회로(610)(예: 도 1의 무선 통신 모듈(192)) 및/또는 프로세서(620)(예: 도 1의 프로세서(120))를 포함할 수 있다.
통신 회로(610)는 전자 장치(600) 내에서 신호의 변조 및/또는 복조에 사용되는 다양한 회로 구조를 포함할 수 있다. 예를 들어, 통신 회로(610)는 기저대역(baseband)의 신호를 안테나(미도시)(예: 도 1의 안테나 모듈(197))를 통해 출력하도록 RF(radio frequency) 대역의 신호로 변조 하거나, 안테나를 통해 수신되는 RF 대역의 신호를 기저대역의 신호로 복조하여 프로세서(520)에 전송할 수 있다.
프로세서(620)는, 어플리케이션 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))가 전송한 데이터를 수신하고, 수신한 데이터를 외부 전자 장치(320)로 전송하기 위한 패킷을 생성하는 동작을 수행할 수 있다. 프로세서(620)는, 통신 모듈(예: 도 1의 무선 통신 모듈(192))에 포함된 통신 프로세서(또는, 커뮤니케이션 프로세서)로 정의될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(620)는, 어플리케이션 프로세서(예: 도 1의 어플리케이션 프로세서(120))가 전송한 데이터에 기반한 채널 코딩을 수행함으로써, 패킷을 생성하거나, 외부 전자 장치(320)가 전송한 데이터의 적어도 일부가 오류가 있는지 여부를 확인하거나, 오류가 발생한 경우, 오류를 복구하는 동작(예: HARQ(hybrid auto repeat request))을 수행할 수 있다.
프로세서(620)는, 통신 회로(610)와 작동적으로 연결되어, 통신 회로(610)의 동작을 제어할 수 있다. 프로세서(620)는, TWT(target wake time) 기능을 지원하기 위해서, 제 2 외부 전자 장치(예: 도 3의 제 2 외부 전자 장치(323))와 TWT 협상(negotiation)을 수행할 수 있다. 프로세서(620)는, TWT 협상 과정에서, 제 2 외부 전자 장치(323)가 생성한 TWT 파라미터들을 수신할 수 있다. 또는, 프로세서(620)는 제 2 외부 전자 장치(323)가 사용할 TWT 파라미터를 생성할 수도 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(620)는, 전자 장치(600)의 상태 및/또는 제 2 외부 전자 장치(323)의 상태에 기반하여 TWT 파라미터들을 생성할 수 있다. 전자 장치(600)의 상태는, 전자 장치(600)가 전송하거나 수신할 데이터(또는, 트래픽)의 크기, QoS(Quality of service) 요구 사항, 또는 전자 장치(600) 및/또는 제 2 외부 전자 장치(323) 사이에 생성될 채널의 컨텐션 레벨(contention level) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 제 2 외부 전자 장치(323)의 상태는, 제 2 외부 전자 장치(323)가 전송하거나 수신할 데이터(또는, 트래픽)의 크기, QoS(Quality of service) 요구 사항, 또는 전자 장치(600) 및/또는 제 2 외부 전자 장치(323) 사이에 생성될 채널의 컨텐션 레벨(contention level) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
프로세서(620)는, 데이터 전송 및/또는 수신의 활성화 시점을 지시하는 Target Wake Time(예: 도 4a의 411, 도 4b의 433), 데이터 전송 및/또는 수신을 수행할 수 있는 구간을 지시하는 TWT 듀레이션(예: 도 4a의 412-a, 412-b, 412-c, 도 4b의 434, 437) 및/또는 데이터 전송 및/또는 수신의 활성화 시점과 데이터 전송 및/또는 수신의 다음 활성화 시점의 간격(또는, 인터벌)을 지시하는 TWT wake interval(예: 도 4a의 413-a, 413-b, 도 4b의 436, 439) 중 적어도 하나를 포함하는 TWT 파라미터를 수신 및/또는 생성할 수 있다.
예를 들면, 프로세서(620)는, 상대적으로 고용량의 데이터 전송, 상대적으로 낮은 지연 시간이 요구되는 서비스를 수행함에 기반하여, 상대적으로 큰 길이를 갖는 TWT 듀레이션 및/또는, 상대적으로 작은 길이를 갖는 TWT wake interval을 수신 및/또는 생성할 수 있다. 또는, 프로세서(620)는 상대적으로 작은 용량의 데이터 전송, 상대적으로 낮은 지연 시간이 요구되지 않는 서비스를 수행함에 기반하여, 상대적으로 작은 길이를 갖는 TWT 듀레이션 및/또는, 상대적으로 긴 길이를 갖는 TWT wake interval을 수신 및/또는 생성할 수 있다.
프로세서(620)는 TWT 응답 메시지에 포함된 TWT 파라미터에 기반하여 동작을 수행할 수 있다. 프로세서(620)는, TWT 듀레이션(434, 437) 동안 제 2 외부 전자 장치(323)로 데이터를 전송하도록 통신 회로(510)를 제어할 수 있다. 프로세서(620)는, 제 2 외부 전자 장치(323)의 통신 비활성화 구간(435, 438) 동안은 제 2 외부 전자 장치(323)로 데이터를 전송하지 않을 수 있다.
프로세서(620)는, 제 1 전자 장치(311)가 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 파라미터를 요청하는 신호를 수신할 수 있다. 전자 장치(600) 및/또는 제 2 외부 전자 장치(323)는, 제 1 전자 장치(311) 및/또는 제 1 외부 전자 장치(311) 사이에 설립된 채널과 동일한 채널을 사용하여 데이터를 전송 및/또는 수신할 수 있어, 제 1 전자 장치(311)가 전송하는 TWT 파라미터를 요청하는 신호를 수신할 수 있다.
TWT 파라미터를 요청하는 신호는 TWT 파라미터를 요청하는 신호에 대응하는 응답 신호의 전송 여부를 결정하기 위한 정보 및/또는 제 1 외부 전자 장치(321)의 TWT 파라미터를 포함할 수 있다.
제 1 외부 전자 장치(321)의 TWT 파라미터는, 데이터 전송 및/또는 수신의 활성화 시점을 지시하는 Target Wake Time(예: 도 4a의 411, 도 4b의 423), 데이터 전송 및/또는 수신을 수행할 수 있는 구간을 지시하는 TWT 듀레이션(예: 도 4a의 412-a, 412-b, 412-c, 도 4b의 424, 427) 및/또는 데이터 전송 및/또는 수신의 활성화 시점과 데이터 전송 및/또는 수신의 다음 활성화 시점의 간격(또는, 인터벌)을 지시하는 TWT wake interval(예: 도 4a의 413-a, 413-b, 도 4b의 426, 429) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
응답 신호의 전송 여부를 결정하기 위한 정보는, 프로세서(620)가 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 파라미터와 비교하기 위한 정보일 수 있다. 응답 신호의 전송 여부를 결정하기 위한 정보는 TWT 인터벌의 최대 값을 계산하기 위한 정보(예: TWT wake time interval exponent(예: 도 7b의 723), maximum TWT wake interval mantissa(예: 도 7b의 726)) 및/또는 TWT 듀레이션의 최소 값을 계산하기 위한 정보(예: Wake duration unit(예: 도 7b의 724), minimum nominal TWT wake duration(예: 도 7b의 725))를 포함할 수 있다.
TWT 인터벌의 최대 값은 제 1 외부 전자 장치(313)의 TWT의 듀레이션 (424, 427) 및 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 듀레이션(434, 437)과 겹칠 수 있는 인터벌의 최대 값으로, 제 2 외부 전자 장치(323)가 TWT 인터벌의 최대 값보다 큰 인터벌을 이용하여 TWT 동작을 수행하는 경우, 제 1 외부 전자 장치(313)의 TWT 듀레이션(424, 427) 및 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 듀레이션(434, 437)은 서로 겹치지 않거나, 겹칠 확률을 감소시킬 수 있다.
TWT 듀레이션의 최소 값은 제 1 외부 전자 장치(313)의 TWT의 듀레이션 (424, 427) 및 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 듀레이션(434, 437)과 겹칠 수 있는 TWT 듀레이션의 최소 값으로, 제 2 외부 전자 장치(323)가 TWT 듀레이션의 최소 값보다 작은 TWT 듀레이션을 이용하여 TWT 동작을 수행하는 경우, 제 1 외부 전자 장치(313)의 TWT 듀레이션(424, 427) 및 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 듀레이션(434, 437)은 서로 겹치지 않거나, 겹칠 확률을 감소시킬 수 있다.
프로세서(620)는 TWT 인터벌의 최대 값을 계산하기 위한 정보에 기반하여 TWT 인터벌의 최대 값을 계산(또는, 결정)하고, TWT 듀레이션의 최소 값을 계산하기 위한 정보에 기반하여 TWT 듀레이션의 최소 값을 계산(또는, 결정)할 수 있다.
프로세서(620)는, 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 인터벌(436, 439)를 확인하고, 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 인터벌(436, 439)이 TWT 인터벌의 최대 값보다 작은지 여부를 확인할 수 있다. 프로세서(620)는, 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 인터벌(436, 439)이 TWT 인터벌의 최대 값보다 작음에 기반하여 응답 신호를 전송할 것으로 결정할 수 있다.
프로세서(620)는, 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 듀레이션(434, 437)의 길이를 확인하고, 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 듀레이션(434, 437)의 길이가 TWT 듀레이션의 최소 값보다 큰지 여부를 확인할 수 있다. 프로세서(620)는, 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 듀레이션(434, 437)의 길이가 TWT 듀레이션의 최소 값보다 큼에 기반하여 응답 신호를 전송할 것으로 결정할 수 있다.
또는, 프로세서(620)는, 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 인터벌(436, 439)이 TWT 인터벌의 최대 값보다 작고, 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 듀레이션(434, 437)의 길이가 TWT 듀레이션의 최소 값보다 큼에 기반하여 응답 신호를 전송할 것으로 결정할 수 있다.
또는, 프로세서(620)는, 요청 신호에 포함된 제 1 외부 전자 장치(313)의 TWT 파라미터를 확인하고, 제 1 외부 전자 장치(313)의 TWT 듀레이션 구간이 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 듀레이션 구간과 겹치는지 여부 및/또는 제 1 외부 전자 장치(313)의 TWT 듀레이션 구간 및 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 듀레이션 구간이 서로 겹치는 구간의 길이가 지정된 크기 이상(또는, 초과)인지 여부를 확인할 수 있다. 제 2 전자 장치(321)는 제 1 외부 전자 장치(313)의 TWT 듀레이션 구간 및 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 듀레이션 구간이 서로 겹치는 구간의 길이가 지정된 크기 이상(또는, 초과)임을 확인함에 대응하여 응답 신호를 전송할 것으로 결정할 수 있다.
또는, 프로세서(620)는, 요청 신호를 수신한 모든 전자 장치가 응답 신호를 전송할 것을 지시하는 인디케이터(예: 도 7b의 reply all 필드(722))가 포함된 요청 신호를 수신함에 대응하여, 응답 신호를 전송할 것으로 결정할 수 있다.
응답 신호는 전자 장치(600) 및/또는 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 파라미터를 포함할 수 있다. 응답 신호에 포함된 TWT 파라미터는, 데이터 전송 및/또는 수신의 활성화 시점을 지시하는 Target Wake Time(433), 데이터 전송 및/또는 수신을 수행할 수 있는 구간을 지시하는 TWT 듀레이션(또는 TWT SP(service period))(434, 437) 및/또는 데이터 전송 및/또는 수신의 활성화 시점과 데이터 전송 및/또는 수신의 다음 활성화 시점의 간격(또는, 인터벌)을 지시하는 TWT wake interval(436, 439) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
다른 실시예에 따르면, 프로세서(620)는, 제 1 외부 전자 장치(313)의 TWT 듀레이션 구간 및 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 듀레이션 구간이 서로 겹치는 구간의 길이가 지정된 크기 이상(또는, 초과)임을 확인함에 대응하여, 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 파라미터를 설정(또는, 변경)할 수도 있다.
프로세서(620)는, 제 1 외부 전자 장치(313)의 TWT 듀레이션(424, 427)이 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 듀레이션(434, 437)과 겹치지 않거나, 겹치는 구간의 길이가 지정된 크기 이하(또는, 미만)가 되도록 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 파라미터를 설정(또는, 수정)할 수 있다.
프로세서(620)는, 제 1 외부 전자 장치(313)의 TWT 듀레이션(424, 427)이 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 듀레이션(434, 437)과 겹치지 않거나, 겹치는 구간의 길이가 지정된 크기 이하(또는, 미만)가 되도록 TWT 파라미터의 설정이 불가능한 상황을 확인함에 대응하여, 제 2 외부 전자 장치(323) 및 전자 장치(600) 사이의 채널을 변경할 수 있다. 프로세서(620)는, 제 1 외부 전자 장치(313) 및 제 1 전자 장치(311) 사이의 채널과 다른 채널 번호를 갖는 채널 또는 다른 주파수 대역의 채널로 제 2 외부 전자 장치(323) 및 전자 장치(600) 사이의 채널을 변경할 수 있다.
상기에 기재된 방식을 통해, 서로 다른 BSS에 포함된 전자 장치(예: 전자 장치(500), 제 2 전자 장치(321) 및/또는 제 2 외부 전자 장치(323))간 TWT 파라미터를 교환할 수 있으며, 서로 다른 BSS 내의 전자 장치들 간 TWT 듀레이션이 중복되는 구간을 줄일 수 있어, 서로 다른 BSS 내의 전자 장치들 간 TWT 듀레이션이 중복되는 구간으로 인한 데이터 전송 및/또는 수신에 대한 지연 시간을 감소시킬 수 있다.
도 7a는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서, 전자 장치와 다른 BSS에 포함된 외부 전자 장치의 TWT 파라미터와 관련된 정보를 요청하는 신호의 구조를 도시한 도면이다.
도 7a를 참조하면, 요청 신호(710)는, 요청 신호(710)임을 지시하는 식별 정보가 포함된 식별 정보 필드(711), 요청 신호(710)의 길이를 지시하는 길이 필드(712), 요청 신호(710)에 대응하는 응답 신호를 전송할지 여부를 판단하는데 이용하는 데이터가 포함된 request type 필드(713), 요청 신호(710)를 전송하는 전자 장치(예: 도 5의 전자 장치(500)) 또는 전자 장치(500)가 포함된 BSS(예: 도 3의 제 1 BSS(310))의 시간 정보를 포함하는 타임 스탬프 필드(714) 및/또는 요청 신호(710)를 전송하는 전자 장치(500)와 연결되어 TWT 동작을 수행하는 전자 장치(예: 도 3의 제 1 외부 전자 장치(311))의 TWT 파라미터와 관련된 정보가 포함된 TWT 엘리먼트 필드(715)를 포함할 수 있다. 도 7a에 도시된 필드들 중 일부 필드는 생략될 수 있으며, 필드의 이름 역시 변경될 수 있다.
요청 신호(710)는 전자 장치(500)와 근거리 무선 통신을 통해 연결되는 외부 전자 장치(예: 제 1 외부 전자 장치(321))가 복수 개인 경우, 복수 개의 외부 전자 장치 각각의 TWT 파라미터를 포함할 수 있다. 예를 들어, 요청 신호(710)는, 복수 개의 외부 전자 장치들 각각의 TWT 파라미터와 관련된 정보가 포함된 TWT 엘리먼트 필드(715)를 포함할 수 있다. 요청 신호는 전자 장치(500)와 연결된 외부 전자 장치의 수와 동일한 TWT 엘리먼트 필드(715)를 포함할 수 있다.
도 7b는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서, 전자 장치와 다른 BSS에 포함된 외부 전자 장치의 TWT 파라미터와 관련된 정보를 요청하는 신호의 구조를 도시한 도면이다.
도 7b는 요청 신호(예: 도 7a의 요청 신호(710))의 request type 필드(713)의 구조를 도시하는 도면으로, request type 필드(713)는, 요청 신호(710) 또는 요청 신호(710)에 대응하는 응답 신호인지 여부를 지시하는 request 필드(721), 요청 신호(710)에 대응하는 응답 신호를 전송할 단말의 조건을 지시하는 reply all 필드(722), 인터벌의 최대 값을 계산하는데 이용되는 값 중 하나인 TWT wake interval exponent가 포함되는 TWT wake interval exponent 필드(723), 듀레이션의 단위(unit)를 지시하는 wake duration unit 필드(724), 듀레이션의 최소 값을 계산하는데 이용되는 값인 minimum nominal TWT wake duration을 포함하는 minimum nominal TWT wake duration 필드(725) 및/또는 인터벌의 최대 값을 계산하는데 이용되는 값 중 하나인 maximum TWT wake interval mantissa를 포함하는 maximum TWT wake interval mantissa 필드(726)을 포함할 수 있다.
요청 신호(710)가 TWT 파라미터를 요청하는 신호인 경우, request 필드(721)에 포함되는 값(예: 1)과 TWT 파라미터를 포함하는 응답 신호인 경우 request 필드(721)에 포함되는 값(예: 0)이 서로 다를 수 있다.
요청 신호(710)를 수신한 제 2 전자 장치(예: 도 6의 전자 장치(600))는, replay all 필드(722)에 포함된 응답 신호의 전송 조건에 기반하여 응답 신호의 전송 여부를 결정할 수 있다.
Reply all 필드(722)에 포함된 응답 신호의 전송 조건은, 제 1 조건을 만족하는 조건(예: Reply all 필드(722)의 값이 1인 경우) 또는 제 1 조건 및 제 2 조건을 모두 만족하는 조건(예: Reply all 필드(722)의 값이 0인 경우)을 포함할 수 있다.
제 1 조건은 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 듀레이션이 request type(713)에 포함된 TWT 인터벌의 최대 값을 계산하기 위한 정보(예: TWT wake time interval exponent(723), maximum TWT wake interval mantissa(726))에 기반하여 결정된 TWT 인터벌의 최대 값보다 작고, 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 인터벌이 TWT 듀레이션의 최소 값을 계산하기 위한 정보(예: Wake duration unit(724), minimum nominal TWT wake duration(725))에 기반하여 결정된 TWT 듀레이션의 최소 값보다 큰 조건을 포함할 수 있다.
제 2 전자 장치(600)는, 아래의 수학식 1에 기반하여, TWT 인터벌의 최대 값을 결정할 수 있다.
[수학식 1]
TWT 인터벌의 최대값(maximum TWT wake interval constraint)=(Maximum TWT wake interval Mantissa) * 2(TWT wake interval exponent)
제 2 전자 장치(600)는, 아래에 기재된 수학식 2에 기반하여, TWT 듀레이션의 최소 값을 결정할 수 있다.
[수학식 2]
TWT 듀레이션의 최소 값(minimum TWT wake duration constraint)=(Minimum nominal TWT wake duration)*(Wake duration unit)
(wake duration unit 필드(724)에 포함된 값이 제 1 값(예: 0)인 경우, wake duration unit은 256 μs, 제 2 값(예: 1)인 경우 wake duration unit은 1024μs)
제 2 전자 장치(600)는, Reply all 필드(722)에 포함된 응답 신호의 전송 조건이 제 1 조건을 만족하는 조건임을 확인하고, 제 1 조건의 만족 여부에 기반하여 응답 신호의 전송을 결정할 수 있다.
제 2 조건은 TWT 엘리먼트 필드(715)에 포함된 값에 기반하여 결정된 제 1 외부 전자 장치(313)의 TWT 듀레이션이 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 듀레이션과 지정된 크기 이상 겹치는 조건을 의미할 수 있다.
제 2 전자 장치(600)는, Reply all 필드(722)에 포함된 응답 신호의 전송 조건이 제 1 조건 및 제 2 조건을 만족하는 조건임을 확인하고, 제 1 조건 및 제 2 조건의 만족 여부에 기반하여 응답 신호의 전송을 결정할 수 있다.
도 8a는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 제 1 전자 장치 및 제 2 전자 장치 사이의 동작을 도시한 도면이다.
제 1 전자 장치(예: 도 5의 전자 장치(500))는, 동작 801에서, 제 2 전자 장치(예: 도 6의 전자 장치(600)) 및/또는 제 2 전자 장치(600)와 같은 BSS에 포함된 제 2 외부 전자 장치(예: 도 3의 제 2 외부 전자 장치(323))의 TWT 파라미터와 관련된 정보를 요청하는 신호를 전송할 수 있다.
제 1 전자 장치(500)는, 제 1 외부 전자 장치(예: 도 3의 제 1 외부 전자 장치(313))로 데이터를 전송하거나, 수신하는 동안 다른 외부 전자 장치(예: 도 3의 제 2 전자 장치(321) 및/또는 제 2 외부 전자 장치(600))가 제 1 외부 전자 장치(313) 및 전자 장치(500) 사이에 생성된 채널과 동일한 채널을 통해 데이터를 전송 및/또는 수신하는 것을 감지할 수 있다.
일 예시에 따르면, 제 1 전자 장치(500)는 제 1 외부 전자 장치(313) 및 전자 장치(500) 사이에 생성된 채널과 동일한 채널을 통해 수신한 데이터를 파싱하고, 수신한 데이터가 제 1 외부 전자 장치(313)가 아닌 다른 외부 전자 장치(321, 323)가 전송함을 확인할 수 있다. 제 1 전자 장치(500)는, 제 1 외부 전자 장치(313) 및 전자 장치(500) 사이에 생성된 채널이 지정된 조건을 만족하는지 여부를 확인하고, 채널이 지정된 조건(예: 채널의 점유율(channel utilization)이 지정된 값 이상(또는, 초과)인 조건)을 만족함에 기반하여 전자 장치(500) 및 제 1 외부 전자 장치(313)가 포함된 BSS(예: 도 3의 제 1 BSS(310))와 다른 BSS(예: 도 3의 제 2 BSS(320))의 엔티티들(예: 제 2 전자 장치(600) 및/또는 제 2 외부 전자 장치(323))의 TWT 파라미터를 획득하기 위한 일련의 동작을 수행할 수 있다.
다른 실시예에 따르면, 제 1 전자 장치(500)는 TWT 협상 과정에서, 제 1 외부 전자 장치(321)의 TWT 파라미터를 생성 및/또는 수정하는 과정의 일부로 다른 BSS(320)의 엔티티들(321, 323)의 TWT 파라미터를 획득하기 위한 일련의 동작을 수행할 수도 있다.
제 1 전자 장치(500)는, 제 2 전자 장치(600)(또는, 제 2 외부 전자 장치(323))로 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 파라미터를 요청하는 신호를 전송하도록 통신 회로(510)를 제어할 수 있다. 제 2 전자 장치(600) 및/또는 제 2 외부 전자 장치(323)는, 전자 장치(500) 및/또는 제 1 외부 전자 장치(311) 사이에 설립된 채널과 동일한 채널을 사용하여 데이터를 전송 및/또는 수신할 수 있어, 전자 장치(500)가 전송하는 TWT 파라미터를 요청하는 신호를 수신할 수 있다.
TWT 파라미터를 요청하는 신호는 TWT 파라미터를 요청하는 신호에 대응하는 응답 신호의 전송 여부를 결정하기 위한 정보 및/또는 제 1 외부 전자 장치(321)의 TWT 파라미터를 포함할 수 있다.
제 1 외부 전자 장치(321)의 TWT 파라미터는, 데이터 전송 및/또는 수신의 활성화 시점을 지시하는 Target Wake Time(예: 도 4a의 411, 도 4b의 423), 데이터 전송 및/또는 수신을 수행할 수 있는 구간을 지시하는 TWT 듀레이션(예: 도 4a의 412-a, 412-b, 412-c, 도 4b의 424, 427) 및/또는 데이터 전송 및/또는 수신의 활성화 시점과 데이터 전송 및/또는 수신의 다음 활성화 시점의 간격(또는, 인터벌)을 지시하는 TWT wake interval(예: 도 4a의 413-a, 413-b, 도 4b의 426, 429) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
응답 신호의 전송 여부를 결정하기 위한 정보는, 제 2 전자 장치(600)가 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 파라미터와 비교하기 위한 정보일 수 있다. 응답 신호의 전송 여부를 결정하기 위한 정보는 TWT 인터벌의 최대 값을 계산하기 위한 정보(예: TWT wake time interval exponent, maximum TWT wake interval mantissa) 및/또는 TWT 듀레이션의 최소 값을 계산하기 위한 정보(예: Wake duration unit, minimum nominal TWT wake duration)를 포함할 수 있다.
TWT 인터벌의 최대 값은 제 1 외부 전자 장치(313)의 TWT의 듀레이션 (424, 427) 및 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 듀레이션(434, 437)과 겹칠 수 있는 인터벌의 최대 값으로, 제 2 외부 전자 장치(323)가 TWT 인터벌의 최대 값보다 큰 인터벌을 이용하여 TWT 동작을 수행하는 경우, 제 1 외부 전자 장치(313)의 TWT 듀레이션(424, 427) 및 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 듀레이션(434, 437)은 서로 겹치지 않거나, 겹칠 확률을 감소시킬 수 있다.
TWT 듀레이션의 최소 값은 제 1 외부 전자 장치(313)의 TWT의 듀레이션 (424, 427) 및 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 듀레이션(434, 437)과 겹칠 수 있는 TWT 듀레이션의 최소 값으로, 제 2 외부 전자 장치(323)가 TWT 듀레이션의 최소 값보다 작은 TWT 듀레이션을 이용하여 TWT 동작을 수행하는 경우, 제 1 외부 전자 장치(313)의 TWT 듀레이션(424, 427) 및 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 듀레이션(434, 437)은 서로 겹치지 않거나, 겹칠 확률을 감소시킬 수 있다.
제 2 전자 장치(600)는, 동작 802에서, 응답 신호의 전송 여부를 결정할 수 있다.
제 2 전자 장치(600)는 TWT 인터벌의 최대 값을 계산하기 위한 정보에 기반하여 TWT 인터벌의 최대 값을 계산(또는, 결정)하고, TWT 듀레이션의 최소 값을 계산하기 위한 정보에 기반하여 TWT 듀레이션의 최소 값을 계산(또는, 결정)할 수 있다.
제 2 전자 장치(600)는, 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 인터벌(436, 439)를 확인하고, 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 인터벌(436, 439)이 TWT 인터벌의 최대 값보다 작은지 여부를 확인할 수 있다. 제 2 전자 장치(600)는, 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 인터벌(436, 439)이 TWT 인터벌의 최대 값보다 작음에 기반하여 응답 신호를 전송할 것으로 결정할 수 있다.
제 2 전자 장치(600)는, 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 듀레이션(434, 437)의 길이를 확인하고, 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 듀레이션(434, 437)의 길이가 TWT 듀레이션의 최소 값보다 큰지 여부를 확인할 수 있다. 제 2 전자 장치(600)는, 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 듀레이션(434, 437)의 길이가 TWT 듀레이션의 최소 값보다 큼에 기반하여 응답 신호를 전송할 것으로 결정할 수 있다.
또는, 제 2 전자 장치(600)는, 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 인터벌(436, 439)이 TWT 인터벌의 최대 값보다 작고, 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 듀레이션(434, 437)의 길이가 TWT 듀레이션의 최소 값보다 큼에 기반하여 응답 신호를 전송할 것으로 결정할 수 있다.
또는, 제 2 전자 장치(600)는, 요청 신호에 포함된 제 1 외부 전자 장치(313)의 TWT 파라미터를 확인하고, 제 1 외부 전자 장치(313)의 TWT 듀레이션 구간이 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 듀레이션 구간과 겹치는지 여부 및/또는 제 1 외부 전자 장치(313)의 TWT 듀레이션 구간 및 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 듀레이션 구간이 서로 겹치는 구간의 길이가 지정된 크기 이상(또는, 초과)인지 여부를 확인할 수 있다. 제 2 전자 장치(600)는 제 1 외부 전자 장치(313)의 TWT 듀레이션 구간 및 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 듀레이션 구간이 서로 겹치는 구간의 길이가 지정된 크기 이상(또는, 초과)임을 확인함에 대응하여 응답 신호를 전송할 것으로 결정할 수 있다.
또는, 제 2 전자 장치(600)는, 요청 신호를 수신한 모든 전자 장치가 응답 신호를 전송할 것을 지시하는 인디케이터가 포함된 요청 신호를 수신함에 대응하여, 응답 신호를 전송할 것으로 결정할 수 있다.
응답 신호는 제 2 전자 장치(600) 및/또는 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 파라미터를 포함할 수 있다. 응답 신호에 포함된 TWT 파라미터는, 데이터 전송 및/또는 수신의 활성화 시점을 지시하는 Target Wake Time(433), 데이터 전송 및/또는 수신을 수행할 수 있는 구간을 지시하는 TWT 듀레이션(또는 TWT SP(service period))(434, 437) 및/또는 데이터 전송 및/또는 수신의 활성화 시점과 데이터 전송 및/또는 수신의 다음 활성화 시점의 간격(또는, 인터벌)을 지시하는 TWT wake interval(436, 439) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
제 2 전자 장치(600)는, 동작 803에서, 응답 신호를 전송하기로 결정함에 따라서, 응답 신호를 제 1 전자 장치(500)로 전송할 수 있다.
제 1 전자 장치(500)는, 동작 804에서, 제 2 전자 장치(600)가 전송한 응답 신호를 수신함에 따라서, TWT 파라미터를 설정할 수 있다.
제 1 전자 장치(500)는, 응답 신호의 수신 여부에 기반하여 제 1 외부 전자 장치(313)의 TWT 파라미터의 설정(또는, 변경)을 수행할지 여부를 결정할 수 있다. 제 2 전자 장치(620)가 응답 신호를 전송한 상황은 제 1 외부 전자 장치(313)의 TWT 듀레이션 구간 및 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 듀레이션 구간이 서로 겹치는 구간의 길이가 지정된 크기 이상(또는, 초과)인 상황을 의미할 수 있다.
제 1 전자 장치(500)는, 제 1 외부 전자 장치(313)의 TWT 듀레이션(424, 427)이 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 듀레이션(434, 437)과 겹치지 않거나, 겹치는 구간의 길이가 지정된 크기 이하(또는, 미만)가 되도록 제1 외부 전자 장치(313)의 TWT 파라미터를 설정(또는, 수정)할 수 있다.
제 1 전자 장치(500)는, 제 1 외부 전자 장치(313)의 TWT 듀레이션(424, 427)이 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 듀레이션(434, 437)과 겹치지 않거나, 겹치는 구간의 길이가 지정된 크기 이하(또는, 미만)가 되도록 TWT 파라미터의 설정이 불가능한 상황을 확인함에 대응하여, 제 1 외부 전자 장치(313) 및 전자 장치(500) 사이의 채널을 변경할 수 있다. 제 1 전자 장치(500)는, 제 2 외부 전자 장치(323) 및 제 2 전자 장치(321) 사이의 채널과 다른 채널 번호를 갖는 채널 또는 다른 주파수 대역의 채널로 제 1 외부 전자 장치(313) 및 전자 장치(500) 사이의 채널을 변경할 수 있다.
제 1 전자 장치(500)는, 동작 805에서, TWT 파라미터와 관련된 정보를 요청하는 신호를 다시 제 2 전자 장치(600)로 전송할 수 있다.
동작 805에서 전송되는 TWT 파라미터와 관련된 정보를 요청하는 신호는 동작 804에서 설정된 제 1 외부 전자 장치(313)의 TWT 파라미터를 포함할 수 있다.
제 2 전자 장치(600)는, 동작 806에서, 요청 신호의 수신에 대응하여 응답 신호의 전송 여부를 결정할 수 있다.
제 2 전자 장치(600)는, 요청 신호에 대응하는 응답 신호를 전송할 단말의 조건을 지시하는 reply all 필드(예: 도 7b의 722)를 참조하여, 응답 신호의 전송 여부를 결정할 수 있다. 제 2 전자 장치(600)는, 제 1 외부 전자 장치(313)의 듀레이션과 제 2 외부 전자 장치(323)의 듀레이션이 지정된 길이 이상 겹치지 않음을 확인함에 대응하여, 응답 신호를 전송하지 않을 것으로 결정할 수 있다.
제 1 전자 장치(500)는, 동작 807에서, 지정된 시간 이내로 응답 신호를 수신하지 않음에 대응하여, 동작 804에서 설정된 TWT 파라미터를 이용하여 제 1 외부 전자 장치(313)의 TWT 설정을 수행할 수 있다.
제 1 전자 장치(500)는, 제 1 외부 전자 장치(313)의 TWT 설정 동작의 일부로, 설정된 TWT 파라미터를 제 1 외부 전자 장치(313)로 전송하고, 제 1 외부 전자 장치(313)가 설정된 TWT 파라미터에 기반하여 TWT 동작을 수행하도록 제 1 외부 전자 장치(313)를 제어할 수 있다.
도 8a에서는, 제 2 전자 장치(600)가 응답 신호의 전송 여부를 결정 및 응답 신호를 전송하는 것으로 도시했으나, 제 2 전자 장치(600)가 아닌 제 2 외부 전자 장치(323) 역시 응답 신호의 전송 여부를 결정 및 응답 신호를 전송할 수도 있다.
도 8b는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 제 1 전자 장치, 제 2 전자 장치 및 제 3 전자 장치 사이의 동작을 도시한 도면이다.
제 1 전자 장치(예: 도 5의 전자 장치(500))는, 동작 821에서, 제 2 전자 장치(예: 도 6의 전자 장치(600)) 및/또는 제 3 전자 장치(810)로 TWT 파라미터와 관련된 정보를 요청하는 신호를 전송할 수 있다.
제 3 전자 장치(810)는, 제 1 전자 장치(500)의 BSS 및 제 2 전자 장치(600)의 BSS와 다른 BSS에 포함된 전자 장치로써, 제 1 전자 장치(500) 및 제 1 외부 전자 장치(예: 도 3의 제 1 외부 전자 장치(313)) 사이의 채널과 동일한 채널을 통한 근거리 무선 통신을 수행하는 전자 장치일 수 있다.
제 1 전자 장치(500)는, 제 1 외부 전자 장치(예: 도 3의 제 1 외부 전자 장치(313))로 데이터를 전송하거나, 수신하는 동안 다른 외부 전자 장치(예: 도 3의 제 2 전자 장치(321), 제 2 외부 전자 장치(600) 및/또는 제 3 전자 장치(810))가 제 1 외부 전자 장치(313) 및 제 1 전자 장치(500) 사이에 생성된 채널과 동일한 채널을 통해 데이터를 전송 및/또는 수신하는 것을 감지할 수 있다.
일 예시에 따르면, 제 1 전자 장치(500)는 제 1 외부 전자 장치(313) 및 제 1 전자 장치(500) 사이에 생성된 채널과 동일한 채널을 통해 수신한 데이터를 파싱하고, 수신한 데이터가 제 1 외부 전자 장치(313)가 아닌 다른 외부 전자 장치(321, 323)가 전송함을 확인할 수 있다. 제 1 전자 장치(500)는, 제 1 외부 전자 장치(313) 및 제 1 전자 장치(500) 사이에 생성된 채널이 지정된 조건을 만족하는지 여부를 확인하고, 채널이 지정된 조건(예: 채널의 점유율(channel utilization)이 지정된 값 이상(또는, 초과)인 조건)을 만족함에 기반하여 제 1 전자 장치(500) 및 제 1 외부 전자 장치(313)가 포함된 BSS(예: 도 3의 제 1 BSS(310))와 다른 BSS(예: 도 3의 제 2 BSS(320))의 엔티티들(예: 제 2 전자 장치(600), 제 2 외부 전자 장치(323) 및/또는 제 3 전자 장치(810))의 TWT 파라미터를 획득하기 위한 일련의 동작을 수행할 수 있다.
다른 실시예에 따르면, 제 1 전자 장치(500)는 TWT 협상 과정에서, 제 1 외부 전자 장치(321)의 TWT 파라미터를 생성 및/또는 수정하는 과정의 일부로 다른 BSS의 엔티티들(예: 제 2 전자 장치(600), 제 3 전자 장치(810))의 TWT 파라미터를 획득하기 위한 일련의 동작을 수행할 수도 있다.
제 1 전자 장치(500)는, 제 2 전자 장치(600)(또는, 제 2 외부 전자 장치(323))로 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 파라미터를 요청하는 신호를 전송하도록 통신 회로(510)를 제어할 수 있다. 제 2 전자 장치(600) 및/또는 제 2 외부 전자 장치(323)는, 제 1 전자 장치(500) 및/또는 제 1 외부 전자 장치(311) 사이에 설립된 채널과 동일한 채널을 사용하여 데이터를 전송 및/또는 수신할 수 있어, 제 1 전자 장치(500)가 전송하는 TWT 파라미터를 요청하는 신호를 수신할 수 있다.
TWT 파라미터를 요청하는 신호는 TWT 파라미터를 요청하는 신호에 대응하는 응답 신호의 전송 여부를 결정하기 위한 정보 및/또는 제 1 외부 전자 장치(321)의 TWT 파라미터를 포함할 수 있다.
제 1 외부 전자 장치(321)의 TWT 파라미터는, 데이터 전송 및/또는 수신의 활성화 시점을 지시하는 Target Wake Time(예: 도 4a의 411, 도 4b의 423), 데이터 전송 및/또는 수신을 수행할 수 있는 구간을 지시하는 TWT 듀레이션(예: 도 4a의 412-a, 412-b, 412-c, 도 4b의 424, 427) 및/또는 데이터 전송 및/또는 수신의 활성화 시점과 데이터 전송 및/또는 수신의 다음 활성화 시점의 간격(또는, 인터벌)을 지시하는 TWT wake interval(예: 도 4a의 413-a, 413-b, 도 4b의 426, 429) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
응답 신호의 전송 여부를 결정하기 위한 정보는, 제 2 전자 장치(600)가 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 파라미터와 비교하기 위한 정보일 수 있다. 응답 신호의 전송 여부를 결정하기 위한 정보는 TWT 인터벌의 최대 값을 계산하기 위한 정보(예: TWT wake time interval exponent, maximum TWT wake interval mantissa) 및/또는 TWT 듀레이션의 최소 값을 계산하기 위한 정보(예: Wake duration unit, minimum nominal TWT wake duration)를 포함할 수 있다.
TWT 인터벌의 최대 값은 제 1 외부 전자 장치(313)의 TWT의 듀레이션 (424, 427) 및 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 듀레이션(434, 437)과 겹칠 수 있는 인터벌의 최대 값으로, 제 2 외부 전자 장치(323)가 TWT 인터벌의 최대 값보다 큰 인터벌을 이용하여 TWT 동작을 수행하는 경우, 제 1 외부 전자 장치(313)의 TWT 듀레이션(424, 427) 및 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 듀레이션(434, 437)은 서로 겹치지 않거나, 겹칠 확률을 감소시킬 수 있다.
TWT 듀레이션의 최소 값은 제 1 외부 전자 장치(313)의 TWT의 듀레이션 (424, 427) 및 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 듀레이션(434, 437)과 겹칠 수 있는 TWT 듀레이션의 최소 값으로, 제 2 외부 전자 장치(323)가 TWT 듀레이션의 최소 값보다 작은 TWT 듀레이션을 이용하여 TWT 동작을 수행하는 경우, 제 1 외부 전자 장치(313)의 TWT 듀레이션(424, 427) 및 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 듀레이션(434, 437)은 서로 겹치지 않거나, 겹칠 확률을 감소시킬 수 있다.
제 1 전자 장치(500)는, 제 3 전자 장치(800)로 제 3 전자 장치(800)와 연결된 외부 전자 장치의 TWT 파라미터를 요청하는 신호를 전송하도록 통신 회로(510)를 제어할 수 있다. 제 3 전자 장치(800)는, 제 1 전자 장치(500) 및/또는 제 1 외부 전자 장치(311) 사이에 설립된 채널과 동일한 채널을 사용하여 데이터를 전송 및/또는 수신할 수 있어, 제 1 전자 장치(500)가 전송하는 TWT 파라미터를 요청하는 신호를 수신할 수 있다.
제 2 전자 장치(600)는, 동작 822에서, 응답 신호의 전송 여부를 결정할 수 있다.
제 2 전자 장치(600)는 TWT 인터벌의 최대 값을 계산하기 위한 정보에 기반하여 TWT 인터벌의 최대 값을 계산(또는, 결정)하고, TWT 듀레이션의 최소 값을 계산하기 위한 정보에 기반하여 TWT 듀레이션의 최소 값을 계산(또는, 결정)할 수 있다.
제 2 전자 장치(600)는, 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 인터벌(436, 439)를 확인하고, 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 인터벌(436, 439)이 TWT 인터벌의 최대 값보다 작은지 여부를 확인할 수 있다. 제 2 전자 장치(600)는, 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 인터벌(436, 439)이 TWT 인터벌의 최대 값보다 작음에 기반하여 응답 신호를 전송할 것으로 결정할 수 있다.
제 2 전자 장치(600)는, 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 듀레이션(434, 437)의 길이를 확인하고, 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 듀레이션(434, 437)의 길이가 TWT 듀레이션의 최소 값보다 큰지 여부를 확인할 수 있다. 제 2 전자 장치(600)는, 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 듀레이션(434, 437)의 길이가 TWT 듀레이션의 최소 값보다 큼에 기반하여 응답 신호를 전송할 것으로 결정할 수 있다.
또는, 제 2 전자 장치(600)는, 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 인터벌(436, 439)이 TWT 인터벌의 최대 값보다 작고, 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 듀레이션(434, 437)의 길이가 TWT 듀레이션의 최소 값보다 큼에 기반하여 응답 신호를 전송할 것으로 결정할 수 있다.
또는, 제 2 전자 장치(600)는, 요청 신호에 포함된 제 1 외부 전자 장치(313)의 TWT 파라미터를 확인하고, 제 1 외부 전자 장치(313)의 TWT 듀레이션 구간이 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 듀레이션 구간과 겹치는지 여부 및/또는 제 1 외부 전자 장치(313)의 TWT 듀레이션 구간 및 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 듀레이션 구간이 서로 겹치는 구간의 길이가 지정된 크기 이상(또는, 초과)인지 여부를 확인할 수 있다. 제 2 전자 장치(600)는 제 1 외부 전자 장치(313)의 TWT 듀레이션 구간 및 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 듀레이션 구간이 서로 겹치는 구간의 길이가 지정된 크기 이상(또는, 초과)임을 확인함에 대응하여 응답 신호를 전송할 것으로 결정할 수 있다.
또는, 제 2 전자 장치(600)는, 요청 신호를 수신한 모든 전자 장치가 응답 신호를 전송할 것을 지시하는 인디케이터가 포함된 요청 신호를 수신함에 대응하여, 응답 신호를 전송할 것으로 결정할 수 있다.
응답 신호는 제 2 전자 장치(600) 및/또는 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 파라미터를 포함할 수 있다. 응답 신호에 포함된 TWT 파라미터는, 데이터 전송 및/또는 수신의 활성화 시점을 지시하는 Target Wake Time(433), 데이터 전송 및/또는 수신을 수행할 수 있는 구간을 지시하는 TWT 듀레이션(또는 TWT SP(service period))(434, 437) 및/또는 데이터 전송 및/또는 수신의 활성화 시점과 데이터 전송 및/또는 수신의 다음 활성화 시점의 간격(또는, 인터벌)을 지시하는 TWT wake interval(436, 439) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
제 3 전자 장치(810)는, 동작 823에서, 응답 신호의 전송 여부를 결정할 수 있다.
제 3 전자 장치(810)는 TWT 인터벌의 최대 값을 계산하기 위한 정보에 기반하여 TWT 인터벌의 최대 값을 계산(또는, 결정)하고, TWT 듀레이션의 최소 값을 계산하기 위한 정보에 기반하여 TWT 듀레이션의 최소 값을 계산(또는, 결정)할 수 있다.
제 3 전자 장치(810)는, 제 3 전자 장치(810)와 연결된 외부 전자 장치의 TWT 인터벌(436, 439)를 확인하고, 제 3 전자 장치(810)와 연결된 외부 전자 장치의 TWT 인터벌(436, 439)이 TWT 인터벌의 최대 값보다 작은지 여부를 확인할 수 있다. 제 3 전자 장치(810)는, 제 3 전자 장치(810)와 연결된 외부 전자 장치의 TWT 인터벌(436, 439)이 TWT 인터벌의 최대 값보다 작음에 기반하여 응답 신호를 전송할 것으로 결정할 수 있다.
제 3 전자 장치(810)는, 제 3 전자 장치(810)와 연결된 외부 전자 장치의 TWT 듀레이션(434, 437)의 길이를 확인하고, 제 3 전자 장치(810)와 연결된 외부 전자 장치의 TWT 듀레이션(434, 437)의 길이가 TWT 듀레이션의 최소 값보다 큰지 여부를 확인할 수 있다. 제 3 전자 장치(810)는, 제 3 전자 장치(810)와 연결된 외부 전자 장치의 TWT 듀레이션(434, 437)의 길이가 TWT 듀레이션의 최소 값보다 큼에 기반하여 응답 신호를 전송할 것으로 결정할 수 있다.
또는, 제 3 전자 장치(810)는, 제 3 전자 장치(810)와 연결된 외부 전자 장치의 TWT 인터벌(436, 439)이 TWT 인터벌의 최대 값보다 작고, 제 3 전자 장치(810)와 연결된 외부 전자 장치의 TWT 듀레이션(434, 437)의 길이가 TWT 듀레이션의 최소 값보다 큼에 기반하여 응답 신호를 전송할 것으로 결정할 수 있다.
또는, 제 3 전자 장치(810)는, 요청 신호에 포함된 제 1 외부 전자 장치(313)의 TWT 파라미터를 확인하고, 제 1 외부 전자 장치(313)의 TWT 듀레이션 구간이 제 3 전자 장치(810)와 연결된 외부 전자 장치의 TWT 듀레이션 구간과 겹치는지 여부 및/또는 제 1 외부 전자 장치(313)의 TWT 듀레이션 구간 및 제 3 전자 장치(810)와 연결된 외부 전자 장치의 TWT 듀레이션 구간이 서로 겹치는 구간의 길이가 지정된 크기 이상(또는, 초과)인지 여부를 확인할 수 있다. 제 3 전자 장치(810)는 제 1 외부 전자 장치(313)의 TWT 듀레이션 구간 및 제 3 전자 장치(810)와 연결된 외부 전자 장치의 TWT 듀레이션 구간이 서로 겹치는 구간의 길이가 지정된 크기 이상(또는, 초과)임을 확인함에 대응하여 응답 신호를 전송할 것으로 결정할 수 있다.
또는, 제 3 전자 장치(810)는, 요청 신호를 수신한 모든 전자 장치가 응답 신호를 전송할 것을 지시하는 인디케이터가 포함된 요청 신호를 수신함에 대응하여, 응답 신호를 전송할 것으로 결정할 수 있다.
응답 신호는 제 3 전자 장치(810) 및/또는 제 3 전자 장치(810)와 연결된 외부 전자 장치의 TWT 파라미터를 포함할 수 있다. 응답 신호에 포함된 TWT 파라미터는, 데이터 전송 및/또는 수신의 활성화 시점을 지시하는 Target Wake Time(433), 데이터 전송 및/또는 수신을 수행할 수 있는 구간을 지시하는 TWT 듀레이션(또는 TWT SP(service period))(434, 437) 및/또는 데이터 전송 및/또는 수신의 활성화 시점과 데이터 전송 및/또는 수신의 다음 활성화 시점의 간격(또는, 인터벌)을 지시하는 TWT wake interval(436, 439) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
제 2 전자 장치(600)는, 동작 824에서, 응답 신호를 전송하기로 결정함에 따라서, 응답 신호를 제 1 전자 장치(500)로 전송할 수 있다.
제 3 전자 장치(810)는, 동작 825에서, 응답 신호를 전송하기로 결정함에 따라서, 응답 신호를 제 1 전자 장치(500)로 전송할 수 있다.
제 1 전자 장치(500)는, 동작 826에서, 제 2 전자 장치(600)가 전송한 응답 신호 및 제 3 전자 장치(810)가 전송한 응답 신호를 수신함에 따라서, TWT 파라미터를 설정할 수 있다.
제 1 전자 장치(500)는, 응답 신호의 수신 여부에 기반하여 제 1 외부 전자 장치(313)의 TWT 파라미터의 설정(또는, 변경)을 수행할지 여부를 결정할 수 있다. 제 2 전자 장치(600)가 응답 신호를 전송한 상황은 제 1 외부 전자 장치(313)의 TWT 듀레이션 구간 및 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 듀레이션 구간이 서로 겹치는 구간의 길이가 지정된 크기 이상(또는, 초과)인 상황을 의미할 수 있다. 제 3 전자 장치(810)가 응답 신호를 전송한 상황은 제 1 외부 전자 장치(313)의 TWT 듀레이션 구간 및 제 3 전자 장치(810)와 연결된 외부 전자 장치의 TWT 듀레이션 구간이 서로 겹치는 구간의 길이가 지정된 크기 이상(또는, 초과)인 상황을 의미할 수 있다.
제 1 전자 장치(500)는, 제 1 외부 전자 장치(313)의 TWT 듀레이션(424, 427)이 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 듀레이션(434, 437) 및 제 3 전자 장치(800)와 연결된 외부 전자 장치의 TWT 듀레이션과 겹치지 않거나, 겹치는 구간의 길이가 지정된 크기 이하(또는, 미만)가 되도록 제1 외부 전자 장치(313)의 TWT 파라미터를 설정(또는, 수정)할 수 있다.
제 1 전자 장치(500)는, 제 1 외부 전자 장치(313)의 TWT 듀레이션(424, 427)이 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 듀레이션(434, 437) 및 제 3 전자 장치(800)와 연결된 외부 전자 장치의 TWT 듀레이션과 겹치지 않거나, 겹치는 구간의 길이가 지정된 크기 이하(또는, 미만)가 되도록 TWT 파라미터의 설정이 불가능한 상황을 확인함에 대응하여, 제 1 외부 전자 장치(313) 및 전자 장치(500) 사이의 채널을 변경할 수 있다. 제 1 전자 장치(500)는, 제 2 외부 전자 장치(323) 및 제 2 전자 장치(321) 사이의 채널 및 제 3 전자 장치(810) 및 제 3 전자 장치(810)와 연결된 외부 전자 장치 사이의 채널과 다른 채널 번호를 갖는 채널 또는 다른 주파수 대역의 채널로 제 1 외부 전자 장치(313) 및 제 1 전자 장치(500) 사이의 채널을 변경할 수 있다.
제 1 전자 장치(500)는, 동작 827에서, TWT 파라미터와 관련된 정보를 요청하는 신호를 다시 제 2 전자 장치(600) 및 제 3 전자 장치(810)로 전송할 수 있다.
동작 827에서 전송되는 TWT 파라미터와 관련된 정보를 요청하는 신호는 동작 826에서 설정된 제 1 외부 전자 장치(313)의 TWT 파라미터를 포함할 수 있다.
제 2 전자 장치(600)는, 동작 827에서, 요청 신호의 수신에 대응하여 응답 신호의 전송 여부를 결정할 수 있다.
제 2 전자 장치(600)는, 제 1 외부 전자 장치(313)의 듀레이션과 제 2 외부 전자 장치(323)의 듀레이션이 지정된 길이 이상 겹치지 않음을 확인함에 대응하여, 응답 신호를 전송하지 않을 것으로 결정할 수 있다.
제 3 전자 장치(810)는, 동작 829에서, 요청 신호의 수신에 대응하여 응답 신호의 전송 여부를 결정할 수 있다.
제 3 전자 장치(810)는, 제 1 외부 전자 장치(313)의 듀레이션과 제 3 전자 장치(810)와 연결된 외부 전자 장치의 듀레이션이 지정된 길이 이상 겹치지 않음을 확인함에 대응하여, 응답 신호를 전송하지 않을 것으로 결정할 수 있다.
제 1 전자 장치(500)는, 동작 830에서, 지정된 시간 이내로 응답 신호를 수신하지 않음에 대응하여, 동작 826에서 설정된 TWT 파라미터를 이용하여 제 1 외부 전자 장치(313)의 TWT 설정을 수행할 수 있다.
제 1 전자 장치(500)는, 제 1 외부 전자 장치(313)의 TWT 설정 동작의 일부로, 설정된 TWT 파라미터를 제 1 외부 전자 장치(313)로 전송하고, 제 1 외부 전자 장치(313)가 설정된 TWT 파라미터에 기반하여 TWT 동작을 수행하도록 제 1 외부 전자 장치(313)를 제어할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치(예: 도 5의 전자 장치(500))는 근거리 무선 통신을 통해 연결된 제 1 외부 전자 장치로 데이터를 전송하거나, 수신하는 통신 회로(예: 도 5의 통신 회로(510)); 및 상기 통신 회로(510)와 작동적으로 연결되는 프로세서(예: 도 5의 프로세서(520))를 포함하고, 상기 프로세서(520)는 상기 전자 장치(510)와 연결된 제 1 외부 전자 장치(예: 도 3의 제 1 외부 전자 장치(313))로부터, 상기 제 1 외부 전자 장치(313)의 TWT 파라미터를 수신하고, 상기 전자 장치(510) 및 상기 제 1 외부 전자 장치(313)가 포함된 BSS(basic service set)와 다른 BSS에 포함된 제 2 외부 전자 장치(예: 도 3의 제 2 외부 전자 장치(323))의 TWT(target wake time) 파라미터와 관련된 정보를 요청하는 신호를 전송하고, 상기 신호에 대응하는 응답 신호의 수신 여부에 기반하여 상기 제 1 외부 전자 장치(313)의 TWT 파라미터의 설정 여부를 결정하고, 상기 응답 신호에 포함된 상기 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 파라미터에 기반하여 상기 제 1 외부 전자 장치(313)의 TWT 파라미터를 설정할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치(500)에서, 상기 프로세서(520)는 상기 제 2 외부 전자 장치(323)가 상기 응답 신호의 전송 여부를 결정하기 위한 정보를 포함하는 상기 TWT 파라미터와 관련된 정보를 요청하는 신호를 전송하도록 설정될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치(500)에서, 상기 응답 신호의 전송 여부를 결정하기 위한 신호는 TWT 인터벌의 최대 값을 계산하기 위한 정보 및/또는 TWT 듀레이션의 최소 값을 계산하기 위한 정보를 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치(500)에서, 상기 프로세서(520)는 상기 최대 값보다 작은 TWT 인터벌 및/또는 상기 최소 값보다 큰 TWT 듀레이션을 이용하여 TWT 동작을 수행하는 상기 제 2 외부 전자 장치(323)로부터 수신한 응답 신호에 기반하여 상기 제 1 외부 전자 장치(313)의 TWT 파라미터를 설정할 것을 결정하도록 설정될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치(500)에서, 상기 프로세서(520)는 상기 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 듀레이션과 상기 제 1 외부 전자 장치(313)의 TWT 듀레이션이 겹치는 구간이 지정된 크기 이하가 되도록 상기 제 1 외부 전자 장치(313)의 TWT 파라미터를 설정하도록 설정될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치(500)에서, 상기 프로세서(520)는 상기 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 듀레이션과 상기 제 1 외부 전자 장치(313)의 TWT 듀레이션이 겹치는 구간이 지정된 크기 이하가 되도록 상기 제 1 외부 전자 장치(313)의 TWT 파라미터를 변경하는 것이 불가능함을 판단함에 대응하여, 상기 전자 장치(500) 및 상기 제 1 외부 전자 장치(313) 사이의 채널을 변경하도록 설정될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치(500)에서, 상기 전자 장치(500) 및 상기 제 1 외부 전자 장치(313) 사이에 설립된 채널은 상기 제 2 외부 전자 장치(323)가 사용하는 채널과 동일한 채널일 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치(500)에서, 상기 프로세서(520)는 상기 전자 장치(500) 및 상기 제 1 외부 전자 장치(313) 사이에 설립된 채널의 점유율(channel utilization)을 계산하고, 상기 채널의 점유율이 지정된 크기 이상임에 대응하여, 상기 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT(target wake time) 파라미터와 관련된 정보를 요청하는 신호를 전송하도록 설정될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치(500)에서, 상기 프로세서(520)는 상기 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT(target wake time) 파라미터와 관련된 정보를 요청하는 신호를 전송하도록 설정되고, 상기 요청하는 신호는 상기 제 1 외부 전자 장치(313)의 TWT 파라미터를 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치(예: 도6의 전자 장치(600))에서, 근거리 무선 통신을 통해 데이터를 전송하거나, 수신하는 통신 회로(예: 도 6의 통신 회로(610); 및 상기 통신 회로(610)와 작동적으로 연결되는 프로세서(620)를 포함하고, 상기 프로세서(620)는 상기 전자 장치(600)가 포함된 BSS(basic service set)와 다른 BSS에 포함된 제 1 외부 전자 장치(예: 도 3의 제 1 외부 전자 장치(313))로부터, 상기 전자 장치(600) 및/또는 상기 전자 장치(600)와 같은 BSS에 포함된 제 2 외부 전자 장치(예: 도3의 제 2 외부 전자 장치(323))의 TWT(target wake time) 파라미터와 관련된 정보를 요청하는 신호를 수신하고, 상기 신호에 포함된 응답 신호의 전송 여부를 결정하기 위한 정보에 기반하여 상기 응답 신호의 전송 여부를 결정하고, 상기 응답 신호를 전송하기로 결정함에 대응하여, 상기 응답 신호를 상기 제 1 외부 전자 장치(313)로 전송하도록 설정될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치(600)에서, 상기 응답 신호의 전송 여부를 결정하기 위한 정보는 TWT 인터벌의 최대 값을 계산하기 위한 정보 및/또는 TWT 듀레이션의 최소 값을 계산하기 위한 정보를 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치(600)에서, 상기 프로세서(620)는 상기 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 인터벌과 상기 최대 값을 비교하고, 상기 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 듀레이션과 상기 최소 값을 비교하고, 상기 비교 결과에 기반하여 상기 응답 신호의 전송 여부를 결정하도록 설정될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치(600)에서, 상기 프로세서(620)는 상기 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 인터벌이 상기 최대 값보다 작고 및/또는 상기 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 듀레이션이 상기 최소 값보다 큼을 확인함에 기반하여 상기 응답 신호를 전송할 것으로 결정하도록 설정될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치(600)에서, 상기 프로세서(620)는 상기 제 1 외부 전자 장치(313) 및/또는 상기 제 1 외부 전자 장치(313)와 같은 BSS에 포함된 다른 외부 전자 장치(예: 도 3의 제 1 전자 장치(311))의 TWT 파라미터를 상기 요청 신호에 기반하여 확인하고, 상기 다른 외부 전자 장치(311)의 TWT 파라미터에 기반하여 상기 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 파라미터를 설정하도록 설정될 수 있다.
도 9는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 도시한 동작 흐름도이다.
전자 장치(예: 도 5의 전자 장치(500))는, 동작 910에서, 제 1 외부 전자 장치(예: 도 3의 제 1 외부 전자 장치(313))의 TWT 파라미터를 수신할 수 있다.
전자 장치(500)는, 제 1 외부 전자 장치(313)와 수행하는 TWT 협상 절차 중 제 1 외부 전자 장치(313)의 TWT 파라미터를 수신할 수 있다.
전자 장치(500)는, 동작 920에서, 전자 장치(500) 및 제 1 외부 전자 장치(313)가 포함된 BSS(예: 도 3의 제 1 BSS(310))와 다른 BSS(예: 도 3의 제 2 BSS(320))에 포함된 제 2 외부 전자 장치(예: 도 3의 제 2 외부 전자 장치(323))의 TWT 파라미터와 관련된 정보를 요청하는 신호를 전송할 수 있다.
전자 장치(500)는, 제 1 외부 전자 장치(313)로 데이터를 전송하거나, 수신하는 동안 다른 외부 전자 장치(예: 도 3의 제 2 전자 장치(321) 및/또는 제 2 외부 전자 장치(600))가 제 1 외부 전자 장치(313) 및 전자 장치(500) 사이에 생성된 채널과 동일한 채널을 통해 데이터를 전송 및/또는 수신하는 것을 감지할 수 있다.
일 예시에 따르면, 전자 장치(500)는 제 1 외부 전자 장치(313) 및 전자 장치(500) 사이에 생성된 채널과 동일한 채널을 통해 수신한 데이터를 파싱하고, 수신한 데이터가 제 1 외부 전자 장치(313)가 아닌 다른 외부 전자 장치(321, 323)가 전송함을 확인할 수 있다. 전자 장치(500)는, 제 1 외부 전자 장치(313) 및 전자 장치(500) 사이에 생성된 채널이 지정된 조건을 만족하는지 여부를 확인하고, 채널이 지정된 조건을 만족함에 기반하여 전자 장치(500) 및 제 1 외부 전자 장치(313)가 포함된 BSS(예: 도 3의 제 1 BSS(310))와 다른 BSS(예: 도 3의 제 2 BSS(320))의 엔티티들(예: 제 2 전자 장치(600) 및/또는 제 2 외부 전자 장치(323))의 TWT 파라미터를 획득하기 위한 일련의 동작을 수행할 수 있다.
TWT 파라미터를 요청하는 신호는 TWT 파라미터를 요청하는 신호에 대응하는 응답 신호의 전송 여부를 결정하기 위한 정보 및/또는 제 1 외부 전자 장치(321)의 TWT 파라미터를 포함할 수 있다.
제 1 외부 전자 장치(321)의 TWT 파라미터는, 데이터 전송 및/또는 수신의 활성화 시점을 지시하는 Target Wake Time(예: 도 4a의 411, 도 4b의 423), 데이터 전송 및/또는 수신을 수행할 수 있는 구간을 지시하는 TWT 듀레이션(예: 도 4a의 412-a, 412-b, 412-c, 도 4b의 424, 427) 및/또는 데이터 전송 및/또는 수신의 활성화 시점과 데이터 전송 및/또는 수신의 다음 활성화 시점의 간격(또는, 인터벌)을 지시하는 TWT wake interval(예: 도 4a의 413-a, 413-b, 도 4b의 426, 429) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
응답 신호의 전송 여부를 결정하기 위한 정보는, 제 2 전자 장치(600)가 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 파라미터와 비교하기 위한 정보일 수 있다. 응답 신호의 전송 여부를 결정하기 위한 정보는 TWT 인터벌의 최대 값을 계산하기 위한 정보(예: TWT wake time interval exponent, maximum TWT wake interval mantissa) 및/또는 TWT 듀레이션의 최소 값을 계산하기 위한 정보(예: Wake duration unit, minimum nominal TWT wake duration)를 포함할 수 있다.
제 2 전자 장치(600)는 TWT 인터벌의 최대 값을 계산하기 위한 정보에 기반하여 TWT 인터벌의 최대 값을 계산(또는, 결정)하고, TWT 듀레이션의 최소 값을 계산하기 위한 정보에 기반하여 TWT 듀레이션의 최소 값을 계산(또는, 결정)할 수 있다.
제 2 전자 장치(600)는, 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 인터벌(436, 439)을 확인하고, 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 인터벌(436, 439)이 TWT 인터벌의 최대 값보다 작은지 여부를 확인할 수 있다. 제 2 전자 장치(600)는, 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 인터벌(436, 439)이 TWT 인터벌의 최대 값보다 작음에 기반하여 응답 신호를 전송할 것으로 결정할 수 있다.
제 2 전자 장치(600)는, 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 듀레이션(434, 437)의 길이를 확인하고, 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 듀레이션(434, 437)의 길이가 TWT 듀레이션의 최소 값보다 큰지 여부를 확인할 수 있다. 제 2 전자 장치(600)는, 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 듀레이션(434, 437)의 길이가 TWT 듀레이션의 최소 값보다 큼에 기반하여 응답 신호를 전송할 것으로 결정할 수 있다.
또는, 제 2 전자 장치(600)는, 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 인터벌(436, 439)이 TWT 인터벌의 최대 값보다 작고, 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 듀레이션(434, 437)의 길이가 TWT 듀레이션의 최소 값보다 큼에 기반하여 응답 신호를 전송할 것으로 결정할 수 있다.
또는, 제 2 전자 장치(600)는, 요청 신호에 포함된 제 1 외부 전자 장치(313)의 TWT 파라미터를 확인하고, 제 1 외부 전자 장치(313)의 TWT 듀레이션 구간이 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 듀레이션 구간과 겹치는지 여부 및/또는 제 1 외부 전자 장치(313)의 TWT 듀레이션 구간 및 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 듀레이션 구간이 서로 겹치는 구간의 길이가 지정된 크기 이상(또는, 초과)인지 여부를 확인할 수 있다. 제 2 전자 장치(600)는 제 1 외부 전자 장치(313)의 TWT 듀레이션 구간 및 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 듀레이션 구간이 서로 겹치는 구간의 길이가 지정된 크기 이상(또는, 초과)임을 확인함에 대응하여 응답 신호를 전송할 것으로 결정할 수 있다.
또는, 제 2 전자 장치(600)는, 요청 신호를 수신한 모든 전자 장치가 응답 신호를 전송할 것을 지시하는 인디케이터가 포함된 요청 신호를 수신함에 대응하여, 응답 신호를 전송할 것으로 결정할 수 있다.
전자 장치(500)는, 동작 930에서, 응답 신호의 수신 여부에 기반하여 TWT 파라미터의 설정 여부를 결정할 수 있다.
응답 신호는 제 2 전자 장치(600) 및/또는 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 파라미터를 포함할 수 있다. 응답 신호에 포함된 TWT 파라미터는, 데이터 전송 및/또는 수신의 활성화 시점을 지시하는 Target Wake Time(433), 데이터 전송 및/또는 수신을 수행할 수 있는 구간을 지시하는 TWT 듀레이션(또는 TWT SP(service period))(434, 437) 및/또는 데이터 전송 및/또는 수신의 활성화 시점과 데이터 전송 및/또는 수신의 다음 활성화 시점의 간격(또는, 인터벌)을 지시하는 TWT wake interval(436, 439) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
전자 장치(500)는, 응답 신호의 수신 여부에 기반하여 제 1 외부 전자 장치(313)의 TWT 파라미터의 설정(또는, 변경)을 수행할지 여부를 결정할 수 있다. 제 2 전자 장치(321)가 응답 신호를 전송한 상황은 제 1 외부 전자 장치(313)의 TWT 듀레이션 구간 및 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 듀레이션 구간이 서로 겹치는 구간의 길이가 지정된 크기 이상(또는, 초과)인 상황 또는 요청 신호에 대응하는 응답 신호를 전송할 단말의 조건을 지시하는 reply all 필드(예: 도 7b의 722)가 응답 신호를 전송할 것을 지시하는 정보가 포함된 상황을 포함할 수 있다.
전자 장치(500)는, 동작 940에서, 응답 신호에 포함된 제 2 외부 전자 장치(323))의 TWT 파라미터에 기반하여 제 1 외부 전자 장치(313)의 TWT 파라미터를 설정할 수 있다.
전자 장치(500)는, 제 1 외부 전자 장치(313)의 TWT 듀레이션(424, 427)이 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 듀레이션(434, 437)과 겹치지 않거나, 겹치는 구간의 길이가 지정된 크기 이하(또는, 미만)가 되도록 제1 외부 전자 장치(313)의 TWT 파라미터를 설정(또는, 수정)할 수 있다.
전자 장치(500)는, 제 1 외부 전자 장치(313)의 TWT 듀레이션(424, 427)이 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 듀레이션(434, 437)과 겹치지 않거나, 겹치는 구간의 길이가 지정된 크기 이하(또는, 미만)가 되도록 TWT 파라미터의 설정이 불가능한 상황을 확인함에 대응하여, 제 1 외부 전자 장치(313) 및 전자 장치(500) 사이의 채널을 변경할 수 있다. 전자 장치(500)는, 제 2 외부 전자 장치(323) 및 제 2 전자 장치(321) 사이의 채널과 다른 채널 번호를 갖는 채널 또는 다른 주파수 대역의 채널로 제 1 외부 전자 장치(313) 및 전자 장치(500) 사이의 채널을 변경할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치(예: 도 5의 전자 장치(500))의 동작 방법은 상기 전자 장치(500)와 연결된 제 1 외부 전자 장치(예: 도 3의 제 1 외부 전자 장치(313))로부터, 상기 제 1 외부 전자 장치(313)의 TWT 파라미터를 수신하는 동작; 상기 전자 장치(500) 및 상기 제 1 외부 전자 장치(313)가 포함된 BSS(basic service set)와 다른 BSS에 포함된 제 2 외부 전자 장치(예: 도 3의 제 2 외부 전자 장치(323))의 TWT(target wake time) 파라미터와 관련된 정보를 요청하는 신호를 전송하는 동작; 상기 신호에 대응하는 응답 신호의 수신 여부에 기반하여 상기 제 1 외부 전자 장치(313)의 TWT 파라미터의 설정 여부를 결정하는 동작; 및 상기 응답 신호에 포함된 상기 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 파라미터에 기반하여 상기 제 1 외부 전자 장치(313)의 TWT 파라미터를 설정하는 동작을 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치(500)의 동작 방법에서, 상기 TWT 파라미터와 관련된 정보를 요청하는 신호를 전송하는 동작은 상기 제 2 외부 전자 장치(323)가 상기 응답 신호의 전송 여부를 결정하기 위한 정보를 포함하는 상기 TWT 파라미터와 관련된 정보를 요청하는 신호를 전송하는 동작을 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치(500)의 동작 방법에서, 상기 응답 신호의 전송 여부를 결정하기 위한 신호는 TWT 인터벌의 최대 값을 계산하기 위한 정보 및/또는 TWT 듀레이션의 최소 값을 계산하기 위한 정보를 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치(500)의 동작 방법에서, 상기 제 1 외부 전자 장치(313)의 TWT 파라미터를 설정하는 동작은 상기 최대 값보다 작은 TWT 인터벌 및/또는 상기 최소 값보다 큰 TWT 듀레이션을 이용하여 TWT 동작을 수행하는 상기 제 2 외부 전자 장치(323)로부터 수신한 응답 신호에 기반하여 상기 제 1 외부 전자 장치(313)의 TWT 파라미터를 변경할 것을 결정하는 동작을 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치(500)의 동작 방법에서, 상기 제 1 외부 전자 장치(313)의 TWT 파라미터를 설정하는 동작은 상기 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 듀레이션과 상기 제 1 외부 전자 장치(313)의 TWT 듀레이션이 겹치는 구간이 지정된 크기 이하가 되도록 상기 제 1 외부 전자 장치(313)의 TWT 파라미터를 설정하는 동작을 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치(500)의 동작 방법은 상기 제 2 외부 전자 장치(323)의 TWT 듀레이션과 상기 제 1 외부 전자 장치(313)의 TWT 듀레이션이 겹치는 구간이 지정된 크기 이하가 되도록 상기 제 1 외부 전자 장치(313)의 TWT 파라미터를 변경하는 것이 불가능함을 판단함에 대응하여, 상기 전자 장치(500) 및 상기 제 1 외부 전자 장치(313) 사이의 채널을 변경하는 동작을 더 포함할 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치 (예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", “A 또는 B 중 적어도 하나,”"A, B 또는 C," "A, B 및 C 중 적어도 하나,”및 “A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제 1", "제 2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제 1) 구성요소가 다른(예: 제 2) 구성요소에, “기능적으로” 또는 “통신적으로”라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, “커플드” 또는 “커넥티드”라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제 3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로 등의 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일실시예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예들은 기기(machine)(예: 전자 장치(101)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(136) 또는 외장 메모리(138))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(140))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(101))의 프로세서(예: 프로세서(120))는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장매체 는, 비일시적(non-transitory) 저장매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, ‘비일시적’은 저장매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
일실시예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory (CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 또는 두개의 사용자 장치들(예: 스마트폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.

Claims (20)

  1. 전자 장치에 있어서,
    근거리 무선 통신을 통해 연결된 제 1 외부 전자 장치로 데이터를 전송하거나, 수신하는 통신 회로; 및
    상기 통신 회로와 작동적으로 연결되는 프로세서를 포함하고,
    상기 프로세서는
    상기 전자 장치와 연결된 제 1 외부 전자 장치로부터, 상기 제 1 외부 전자 장치의 TWT 파라미터를 수신하고,
    상기 전자 장치 및 상기 제 1 외부 전자 장치가 포함된 BSS(basic service set)와 다른 BSS에 포함된 제 2 외부 전자 장치의 TWT(target wake time) 파라미터와 관련된 정보를 요청하는 신호를 전송하고,
    상기 신호에 대응하는 응답 신호의 수신 여부에 기반하여 상기 제 1 외부 전자 장치의 TWT 파라미터의 설정 여부를 결정하고,
    상기 응답 신호에 포함된 상기 제 2 외부 전자 장치의 TWT 파라미터에 기반하여 상기 제 1 외부 전자 장치의 TWT 파라미터를 설정하도록 설정된 전자 장치.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 프로세서는
    상기 제 2 외부 전자 장치가 상기 응답 신호의 전송 여부를 결정하기 위한 정보를 포함하는 상기 TWT 파라미터와 관련된 정보를 요청하는 신호를 전송하도록 설정된 전자 장치.
  3. 제 2항에 있어서,
    상기 응답 신호의 전송 여부를 결정하기 위한 신호는
    TWT 인터벌의 최대 값을 계산하기 위한 정보 및/또는 TWT 듀레이션의 최소 값을 계산하기 위한 정보를 포함하는 전자 장치.
  4. 제 3 항에 있어서,
    상기 프로세서는
    상기 최대 값보다 작은 TWT 인터벌 및/또는 상기 최소 값보다 큰 TWT 듀레이션을 이용하여 TWT 동작을 수행하는 상기 제 2 외부 전자 장치로부터 수신한 응답 신호에 기반하여 상기 제 1 외부 전자 장치의 TWT 파라미터를 설정할 것을 결정하도록 설정된 전자 장치.
  5. 제 1항에 있어서,
    상기 프로세서는
    상기 제 2 외부 전자 장치의 TWT 듀레이션과 상기 제 1 외부 전자 장치의 TWT 듀레이션이 겹치는 구간이 지정된 크기 이하가 되도록 상기 제 1 외부 전자 장치의 TWT 파라미터를 설정하도록 설정된 전자 장치.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 프로세서는
    상기 제 2 외부 전자 장치의 TWT 듀레이션과 상기 제 1 외부 전자 장치의 TWT 듀레이션이 겹치는 구간이 지정된 크기 이하가 되도록 상기 제 1 외부 전자 장치의 TWT 파라미터를 변경하는 것이 불가능함을 판단함에 대응하여, 상기 전자 장치 및 상기 제 1 외부 전자 장치 사이의 채널을 변경하도록 설정된 전자 장치.
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 전자 장치 및 상기 제 1 외부 전자 장치 사이에 설립된 채널은 상기 제 2 외부 전자 장치가 사용하는 채널과 동일한 채널인 전자 장치.
  8. 제 1 항에 있어서,
    상기 프로세서는
    상기 전자 장치 및 상기 제 1 외부 전자 장치 사이에 설립된 채널의 점유율(channel utilization)을 계산하고,
    상기 채널의 점유율이 지정된 크기 이상임에 대응하여, 상기 제 2 외부 전자 장치의 TWT(target wake time) 파라미터와 관련된 정보를 요청하는 신호를 전송하도록 설정된 전자 장치.
  9. 제 1 항에 있어서,
    상기 프로세서는
    상기 제 2 외부 전자 장치의 TWT(target wake time) 파라미터와 관련된 정보를 요청하는 신호를 전송하도록 설정되고,
    상기 요청하는 신호는 상기 제 1 외부 전자 장치의 TWT 파라미터를 포함하는 전자 장치.
  10. 전자 장치에 있어서,
    근거리 무선 통신을 통해 데이터를 전송하거나, 수신하는 통신 회로; 및
    상기 통신 회로와 작동적으로 연결되는 프로세서를 포함하고,
    상기 프로세서는
    상기 전자 장치가 포함된 BSS(basic service set)와 다른 BSS에 포함된 제 1 외부 전자 장치로부터, 상기 전자 장치 및/또는 상기 전자 장치와 같은 BSS에 포함된 제 2 외부 전자 장치의 TWT(target wake time) 파라미터와 관련된 정보를 요청하는 신호를 수신하고,
    상기 신호에 포함된 응답 신호의 전송 여부를 결정하기 위한 정보에 기반하여 상기 응답 신호의 전송 여부를 결정하고,
    상기 응답 신호를 전송하기로 결정함에 대응하여, 상기 응답 신호를 상기 제 1 외부 전자 장치로 전송하도록 설정된 전자 장치.
  11. 제 10항에 있어서,
    상기 응답 신호의 전송 여부를 결정하기 위한 정보는
    TWT 인터벌의 최대 값을 계산하기 위한 정보 및/또는 TWT 듀레이션의 최소 값을 계산하기 위한 정보를 포함하는 전자 장치.
  12. 제 11 항에 있어서,
    상기 프로세서는
    상기 제 2 외부 전자 장치의 TWT 인터벌과 상기 최대 값을 비교하고,
    상기 제 2 외부 전자 장치의 TWT 듀레이션과 상기 최소 값을 비교하고,
    상기 비교 결과에 기반하여 상기 응답 신호의 전송 여부를 결정하도록 설정된 전자 장치.
  13. 제 12항에 있어서,
    상기 프로세서는
    상기 제 2 외부 전자 장치의 TWT 인터벌이 상기 최대 값보다 작고 및/또는 상기 제 2 외부 전자 장치의 TWT 듀레이션이 상기 최소 값보다 큼을 확인함에 기반하여 상기 응답 신호를 전송할 것으로 결정하도록 설정된 전자 장치.
  14. 제 10항에 있어서,
    상기 프로세서는
    상기 제 1 외부 전자 장치 및/또는 상기 제 1 외부 전자 장치와 같은 BSS에 포함된 다른 외부 전자 장치의 TWT 파라미터를 상기 요청 신호에 기반하여 확인하고,
    상기 다른 외부 전자 장치의 TWT 파라미터에 기반하여 상기 제 2 외부 전자 장치의 TWT 파라미터를 설정하도록 설정된 전자 장치.
  15. 전자 장치의 동작 방법에 있어서,
    상기 전자 장치와 연결된 제 1 외부 전자 장치로부터, 상기 제 1 외부 전자 장치의 TWT 파라미터를 수신하는 동작;
    상기 전자 장치 및 상기 제 1 외부 전자 장치가 포함된 BSS(basic service set)와 다른 BSS에 포함된 제 2 외부 전자 장치의 TWT(target wake time) 파라미터와 관련된 정보를 요청하는 신호를 전송하는 동작;
    상기 신호에 대응하는 응답 신호의 수신 여부에 기반하여 상기 제 1 외부 전자 장치의 TWT 파라미터의 설정 여부를 결정하는 동작; 및
    상기 응답 신호에 포함된 상기 제 2 외부 전자 장치의 TWT 파라미터에 기반하여 상기 제 1 외부 전자 장치의 TWT 파라미터를 설정하는 동작을 포함하는 전자 장치의 동작 방법.
  16. 제 15 항에 있어서,
    상기 TWT 파라미터와 관련된 정보를 요청하는 신호를 전송하는 동작은
    상기 제 2 외부 전자 장치가 상기 응답 신호의 전송 여부를 결정하기 위한 정보를 포함하는 상기 TWT 파라미터와 관련된 정보를 요청하는 신호를 전송하는 동작을 포함하는 전자 장치의 동작 방법.
  17. 제 16항에 있어서,
    상기 응답 신호의 전송 여부를 결정하기 위한 신호는
    TWT 인터벌의 최대 값을 계산하기 위한 정보 및/또는 TWT 듀레이션의 최소 값을 계산하기 위한 정보를 포함하는 전자 장치의 동작 방법.
  18. 제 17 항에 있어서,
    상기 제 1 외부 전자 장치의 TWT 파라미터를 설정하는 동작은
    상기 최대 값보다 작은 TWT 인터벌 및/또는 상기 최소 값보다 큰 TWT 듀레이션을 이용하여 TWT 동작을 수행하는 상기 제 2 외부 전자 장치로부터 수신한 응답 신호에 기반하여 상기 제 1 외부 전자 장치의 TWT 파라미터를 변경할 것을 결정하는 동작을 포함하는 전자 장치의 동작 방법.
  19. 제 15항에 있어서,
    상기 제 1 외부 전자 장치의 TWT 파라미터를 설정하는 동작은
    상기 제 2 외부 전자 장치의 TWT 듀레이션과 상기 제 1 외부 전자 장치의 TWT 듀레이션이 겹치는 구간이 지정된 크기 이하가 되도록 상기 제 1 외부 전자 장치의 TWT 파라미터를 설정하는 동작을 포함하는 전자 장치의 동작 방법.
  20. 제 15 항에 있어서,
    상기 전자 장치의 동작 방법은
    상기 제 2 외부 전자 장치의 TWT 듀레이션과 상기 제 1 외부 전자 장치의 TWT 듀레이션이 겹치는 구간이 지정된 크기 이하가 되도록 상기 제 1 외부 전자 장치의 TWT 파라미터를 변경하는 것이 불가능함을 판단함에 대응하여, 상기 전자 장치 및 상기 제 1 외부 전자 장치 사이의 채널을 변경하는 동작을 더 포함하는 전자 장치의 동작 방법.
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