WO2014112714A1 - 근거리 무선 통신 접속 장치, 근거리 무선 통신 접속 장치를 발견하기 위한 휴대형 단말기 및 근거리 무선 통신 시스템 - Google Patents

근거리 무선 통신 접속 장치, 근거리 무선 통신 접속 장치를 발견하기 위한 휴대형 단말기 및 근거리 무선 통신 시스템 Download PDF

Info

Publication number
WO2014112714A1
WO2014112714A1 PCT/KR2013/010947 KR2013010947W WO2014112714A1 WO 2014112714 A1 WO2014112714 A1 WO 2014112714A1 KR 2013010947 W KR2013010947 W KR 2013010947W WO 2014112714 A1 WO2014112714 A1 WO 2014112714A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
wireless communication
short
range wireless
data packet
access device
Prior art date
Application number
PCT/KR2013/010947
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
정성현
임민중
Original Assignee
(주)에이투유정보통신
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by (주)에이투유정보통신 filed Critical (주)에이투유정보통신
Priority to US14/758,952 priority Critical patent/US9408023B2/en
Publication of WO2014112714A1 publication Critical patent/WO2014112714A1/ko

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
    • H05K1/00Printed circuits
    • H05K1/02Details
    • H05K1/0201Thermal arrangements, e.g. for cooling, heating or preventing overheating
    • H05K1/0203Cooling of mounted components
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/80Services using short range communication, e.g. near-field communication [NFC], radio-frequency identification [RFID] or low energy communication
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/08Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery
    • H04W48/10Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery using broadcasted information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • H04W52/0209Power saving arrangements in terminal devices
    • H04W52/0261Power saving arrangements in terminal devices managing power supply demand, e.g. depending on battery level
    • H04W52/0274Power saving arrangements in terminal devices managing power supply demand, e.g. depending on battery level by switching on or off the equipment or parts thereof
    • H04W52/0277Power saving arrangements in terminal devices managing power supply demand, e.g. depending on battery level by switching on or off the equipment or parts thereof according to available power supply, e.g. switching off when a low battery condition is detected
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access, e.g. scheduled or random access
    • H04W74/08Non-scheduled or contention based access, e.g. random access, ALOHA, CSMA [Carrier Sense Multiple Access]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/005Discovery of network devices, e.g. terminals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • H04W88/06Terminal devices adapted for operation in multiple networks or having at least two operational modes, e.g. multi-mode terminals
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
    • H05K2201/00Indexing scheme relating to printed circuits covered by H05K1/00
    • H05K2201/10Details of components or other objects attached to or integrated in a printed circuit board
    • H05K2201/10007Types of components
    • H05K2201/10106Light emitting diode [LED]
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present invention relates to a near field wireless communication access device, a portable terminal for discovering a near field wireless communication access device, and a near field wireless communication system. More specifically, the present invention relates to a portable communication system by sharing time-related information between a near field communication device and a portable terminal.
  • a wireless communication connection device, a portable terminal for discovering a short range wireless communication connection device, and a short range wireless communication system which enable to reduce power consumption consumed in a terminal.
  • Such a 4G mobile communication system enables a portable terminal that can use a mobile communication system to perform communication based on IP (Internet Protocol) and enables high-speed upload and download.
  • IP Internet Protocol
  • the evolution to 4G mobile communication systems allows for faster data transmission and reception from the user's point of view.
  • the portable terminal is expected to cause more power consumption and reduce the usable time of the portable terminal.
  • Green-T (echnology) of the EUREKA project for example, is working on minimizing the power consumption of 4G portable terminals using heterogeneous wireless access technology to solve the energy trap problem.
  • the Green-T project considers a method for enabling data communication using a near-field wireless communication system when a large transmission power is required to transmit and receive data from a base station to a base station at a long distance.
  • FIG. 1 illustrates a short range wireless communicaiton using a wireless LAN or a wireless Permanan Area Network (PAN) to a portable terminal different from the portable terminal for a portable terminal with limited battery.
  • PAN wireless Permanan Area Network
  • An example system block diagram is shown in which another portable terminal is relaying to a base station using 4G mobile communication.
  • the other portable terminal may be a portable terminal that is not limited to power consumption more than a portable terminal having a limited battery.
  • FIG. 2 is an exemplary system block diagram of transmitting and receiving data from a portable terminal using a short range wireless communication system such as a wireless LAN or a high speed wireless PAN rather than 4G mobile communication.
  • a short range wireless communication system such as a wireless LAN or a high speed wireless PAN rather than 4G mobile communication.
  • 1 and 2 are intended to reduce power consumption by using an adjacent portable terminal or an adjacent short-range wireless communication system using short-range wireless communication rather than direct wireless communication through a base station.
  • a portable terminal having a battery remaining below a certain level and having a limited power consumption or a battery may be used in a short range wireless communication such as a wireless LAN or a wireless PAN instead of using a base station. Leverage the system to reduce its power consumption. However, even in this case, there is a need for the discovery of a device capable of transmitting or receiving wired or wireless data to a base station or a mobile communication control station that manages or replaces a base station in place of a portable terminal in a short-range wireless communication system. Do.
  • such devices generally broadcast data (eg, discovery data) that provides the information necessary for the portable terminal to be connected to a near field communication system.
  • the portable terminal lacking a battery must supply power to a hardware module corresponding to a wireless LAN or a wireless PAN included in the portable terminal in order to receive a broadcast data packet.
  • a hardware module corresponding to a wireless LAN or a wireless PAN included in the portable terminal in order to receive a broadcast data packet.
  • power consumption increases because it is necessary to receive a wireless data packet that is continuously broadcast.
  • the broadcast wireless data packet may be lost or not normally received due to a collision with the wireless data packet of another device using a short range wireless communication system. Accordingly, there is a problem in that a portable terminal lacking a battery cannot normally receive such a broadcasting wireless data packet and the power consumption is further increased for the discovery of a short range wireless communication system.
  • the portable terminal can connect to the short range wireless communication system to reduce the power consumption required when using the short range wireless communication system, and receive wireless data packets for discovery data more safely and with higher probability on the shared wireless medium.
  • a short range wireless communication connection device a portable terminal for discovering a short range wireless communication connection device, and a short range wireless communication system.
  • the present invention has been made to solve the above-described problems, and allows common time information to be shared between a portable terminal and a short-range wireless communication connection device to which the portable terminal can be connected, and utilizes common time information It is an object of the present invention to provide a near field wireless communication access device, a portable terminal for discovering a near field wireless communication access device, and a short distance wireless communication system that enable a terminal to discover a near field wireless communication access device.
  • the present invention is the short-range wireless communication access device, short-range wireless communication to reduce the power consumption of the portable terminal by the discovery and / or processing of the short-range wireless communication access device within a certain time by using common time information. It is an object of the present invention to provide a portable terminal and a short range wireless communication system for discovering a connection device.
  • the present invention provides a short-range wireless communication access device, a portable terminal for discovering a short-range wireless communication access device and a short-range wireless communication system to avoid collisions or reduce the probability of collision even for broadcasting wireless data packets without a response signal. Its purpose is to.
  • a short range wireless communication access device includes a first network interface for transmitting and receiving wireless data packets through a short range wireless communication network, and a second receiving wireless signal through wireless communication different from the short range wireless communication network. Based on the time synchronized with the portable terminal to be connected to the network interface and the short range wireless communication network, to send a broadcast wireless data packet that enables the portable terminal to discover the short range wireless communication access device within a designated first time range. And a control unit for controlling the first network interface, wherein the control unit receives operation scenario information for controlling transmission of a broadcasting radio data packet through the second network interface, and includes a repetition period and a half included in the operation scenario information.
  • the operating scenario information further includes a destination address to which the wireless data packet received from the portable terminal is transmitted via the first network interface.
  • the control unit may also dynamically determine a size of a contention window to be used when transmitting a broadcasting wireless data packet based on a wireless data packet transmitted and received within a first time range on a short range wireless communication network, and dynamically determined.
  • the first network interface is controlled to send broadcasting wireless data packets within a first time range according to the size of the contention window.
  • control unit estimates the number of other short-range wireless communication access devices on the short-range wireless communication network from the wireless data packets transmitted and received within the first time range, and based on the estimated number, the contention to be used in the transmission of the broadcasting wireless data packet. Determine the size of the window.
  • the control unit may further estimate the number of devices being accessed on the short range wireless communication network during the second time range different from the first time range, and broadcasting wireless data based on the number of other short range wireless communication access devices and the number of devices. Determine the size of the contention window to be used when sending the packet.
  • control unit repeatedly estimates the number of devices and the number of other short-range wireless communication access devices according to a specified period including the first time range, thereby correcting the size of the contention window.
  • a portable terminal for discovering a short-range wireless communication connection device includes a first wireless signal transceiver and a short-range wireless communication connection device for receiving a broadcasting wireless data packet transmitted from the short-range wireless communication connection device.
  • a second wireless signal receiver for receiving a wireless signal through a different wireless communication from the connected short range wireless communication network, and a control unit for controlling a wireless communication connection to a short range wireless communication access device based on reception of a broadcasting wireless data packet;
  • the controller receives operation scenario information of a broadcasting radio data packet for discovery of a short range wireless communication access device through a second wireless signal receiver, and includes a repetition period included in the operation scenario information and a designated first time within the repetition period.
  • the first wireless signal transmission / reception unit may receive a broadcasting wireless data packet periodically according to a repetition period within a specified first time range based on a time determined from a wireless signal received through the first wireless signal transmission / reception unit to discover a short-range wireless communication access device.
  • the short range wireless communication access device transmits the broadcasting wireless data packet using the same repetition period and the designated first time range.
  • the portable terminal for discovering a short-range wireless communication access device further includes a power control unit for controlling the power supplied to the first wireless signal transmission and reception unit, the control unit is a power supply to the first wireless signal transmission and reception unit in the first time range The power control unit is controlled to be supplied.
  • the controller controls the power control unit to stop the power supplied to the first wireless signal transceiver.
  • a short range wireless communication system includes a short range wireless communication access device according to the present invention and a portable terminal capable of connecting to a short range wireless communication access device according to the present invention through a short range wireless communication network.
  • the short-range wireless communication access device according to the present invention, a portable terminal for discovering a short-range wireless communication access device, and a short-range wireless communication system are common time information between a portable terminal and a short-range wireless communication access device to which the portable terminal can be connected.
  • the portable terminal can discover a short-range wireless communication access device by using common time information.
  • the portable terminal for discovering the short-range wireless communication access device and the short-range wireless communication system utilizes common time information to find a short-range wireless communication access device only within a certain time and And / or the processing can be performed to reduce the power consumption of the portable terminal.
  • the short-range wireless communication access device according to the present invention, a portable terminal for discovering a short-range wireless communication access device and a short-range wireless communication system to avoid collisions or reduce the probability of collision even for broadcasting wireless data packets without a response signal. It has the effect of making it possible.
  • FIG. 1 illustrates an exemplary system block diagram for reducing power consumption of a portable terminal using a short range wireless communication system.
  • FIG. 2 illustrates another exemplary system block diagram for reducing power consumption of a portable terminal using a short range wireless communication system.
  • FIG. 3 illustrates an exemplary broadband system block diagram, in accordance with the present invention.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an exemplary block diagram of a short-range wireless communication access device.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a control flow for determining a time synchronization and a contention window size performed in a short range wireless communication access device.
  • FIG. 6 illustrates an exemplary block diagram of a portable terminal.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a control flow for time synchronization and power control performed in a portable terminal.
  • first wireless signal transceiver 120 second wireless signal receiver
  • control unit 180 timer
  • first network interface 220 second network interface
  • third network interface 240 memory
  • control unit 260 timer
  • a broadband system includes one or more short range wireless communication systems, a second network 500 and a second to enable wireless or wired communication between short range wireless communication systems.
  • a mobile communication control station 300 for remotely controlling one or more portable terminals 100 and the short range wireless communication access device 200 included in the portable terminal 100 and / or the short range wireless communication system connected to the network 500. ).
  • the short range wireless communication system may be connected to one or more portable terminals 100 and one or more portable terminals 100 in a one-to-one or N (N two or more) -to-one connection to a second network 500.
  • a first network 400 that connects the access device 200 and the near field communication device 200 to the portable terminal 100 to transmit and receive wireless data.
  • the broadband system also includes a GPS satellite that transmits a Global Positioning System (GPS) radio signal to determine a location or time and a base station for transmitting and receiving radio signals on a CDMA and / or GSM-based mobile communication system.
  • GPS Global Positioning System
  • the base station may be included in the second network 500.
  • the broadband system includes a second network 500 capable of transmitting and receiving wireless or wired data between one or more short range wireless communication systems and a short range wireless communication system.
  • Each short range wireless communication system includes a first network 400 capable of wirelessly transmitting and receiving data, for example, between tens of centimeters and tens of meters.
  • the first network 400 may wirelessly transmit and receive data between the connected one or more portable terminals 100 and the short range wireless communication access device 200.
  • the first network 400 may designate data between devices in a short range such as, for example, wireless LAN, ultra wideband, Bluetooth, Zigbee, etc. It is a short-range wireless communication network that allows wireless transmission and reception in a frequency band.
  • the first network 400 is a network that can be connected in a one-to-one relationship between devices, or a network that can be connected in a one-to-n (N is 2 or more) or N-to-N connection.
  • the portable terminal 100 is a terminal that can be carried by a user.
  • the portable terminal 100 may be a mobile phone, a smartphone, a tablet PC, a personal digital assistant (PDA) or a notebook.
  • PDA personal digital assistant
  • the portable terminal 100 is connected to a short range wireless communication system using a short range wireless communication interface mounted on the portable terminal 100 and is a remote portable terminal through a first network 400 and / or a second network 500. Call or data communication with the 100 or a web server (not shown) connected to the second network 500 may be used to surf the Internet.
  • the portable terminal 100 may receive a radio signal in a data format designated in a designated frequency band from a base station and / or a GPS satellite for a mobile communication system.
  • the portable terminal 100 may extract time information (for example, the current time) included in the radio signal from the base station and / or the GPS satellite.
  • the portable terminal 100 receives the broadcasting wireless data packet transmitted from the short range wireless communication access device 200 at a specified time or within a time range based on the extracted current time.
  • the portable terminal 100 may be connected to a specific short range wireless communication access device 200 by using the received information of the wireless data packet.
  • the portable terminal 100 receives an operation scenario (information) for discovery and / or connection of the near field wireless communication access device 200 through the mobile communication control station 300 and according to the received operating scenario, the near field wireless communication connection
  • the device 200 is configured to discover or access the device 200.
  • the portable terminal 100 capable of communicating with the base station is another portable terminal 100 using a short range wireless communication system without performing wireless communication using the base station under the control of the base station or a remote mobile communication control station 300 connected to the base station. Or other web servers. For example, when a battery mounted in the portable terminal 100 is less than or equal to a threshold, communication through a short range wireless communication system may occur.
  • the portable terminal 100 will be described in more detail with reference to FIGS. 6 and 7.
  • the short range wireless communication access device 200 connected to the portable terminal 100 and the first network 400 to transmit and receive wireless data packets is a portable or stationary device.
  • the short range wireless communication access device 200 may be, for example, a wireless access point (AP), a mobile phone, a smart phone, a tablet PC, or a network converter that allows connection between any network.
  • the short range wireless communication access device 200 may be, for example, a device having a sufficient battery or a device in which power is continuously supplied from the outside.
  • the short range wireless communication access device 200 is connected to the wired or wireless second network 500 according to a designated communication protocol according to the second network 500.
  • the short range wireless communication access device 200 may be connected to the first network 400 forming a short range wireless communication network different from the second network 500 to transmit and receive data to and from the portable terminal 100 wirelessly.
  • Such data may be CDMA, GSM, or voice data or video data transmitted or received in a mobile communication system (3G or 4G, etc.) constructed based on CDMA or GSM.
  • a mobile communication system 3G or 4G, etc.
  • data may be data for connecting to a remote server (for example, a web server) using an internet network separate from the mobile communication system.
  • the short range wireless communication access device 200 periodically searches for a first wireless data packet to enable one or more portable terminals 100 that can be connected through the first network 400 to discover the short range wireless communication access device 200.
  • the transmission may be performed through the network 400.
  • the wireless data packet is broadcasted, and the wireless data packet includes information necessary for connecting the short range wireless communication access device 200.
  • the wireless data packet may include, for example, identification information for identifying a mobile communication system for a specific operator, address information (for example, a MAC address, etc.) of the short range wireless communication access device 200, and the like.
  • the near field communication access device 200 may receive a radio signal from a base station, a GPS satellite, or a second network 500 (a base station may be included in the second network 500, of course).
  • the short-range wireless communication access apparatus 200 may extract time information (current time) from the received wireless signal and transmit a broadcasted wireless data packet at a specified time or within a specified time range according to the extracted time information.
  • a short range wireless communication network such as a wireless LAN may detect a collision of a wireless data packet.
  • collision detection is not easy in the case where there is no acknowledgment packet of the wireless data packet, that is, no designated destination address. Therefore, since the connection through the short range wireless communication access device 200 may not be easy, it is necessary to prevent the collision or reduce the probability of collision.
  • the short-range wireless communication access device 200 needs to determine the size of a contention window used when transmitting a wireless data packet.
  • the short range wireless communication access device 200 may be configured differently according to an application example. For example, when the short range wireless communication access device 200 is a wireless AP or a laptop, only the time information from a base station or a GPS satellite may be used. It will be sufficient if it is configured to extract.
  • the near field communication access device 200 will be described in more detail with reference to FIGS. 4 and 5.
  • the second network 500 is a network for connecting to the short-range wireless communication access devices 200 or the portable terminals 100 of the first network 400.
  • This second network 500 is, for example, a mobile communication network based on CDMA or GSM (for example, when the short range wireless communication connection device 200 uses a mobile communication system).
  • the second network 500 may be a network that is different from the mobile communication network, for example, a wired network and a wireless network (when the so-called internet, for example, the short-range wireless communication access device 200 is a wireless AP). have.
  • the portable terminal 100 can communicate with other portable terminals 100 and communicate with other remote servers.
  • the mobile communication control station 300 is required for the portable terminal 100 to connect to the near field communication device 200 with one or more portable terminals 100 and / or one or more near field communication device 200 and / or Alternatively, the short range wireless communication access device 200 transmits operating scenario information, which enables the connection of one or more portable terminals 100.
  • the transmitted operation scenario information may be transmitted as a wireless signal through, for example, a base station that may be included in the second network 500 or a base station separate from the second network 500 according to an application thereof.
  • the operation scenario information may include periodic information (for example, one minute) for transmitting the wireless data packet broadcasted by the short range wireless communication access device 200 and wireless data packet broadcasted within the period. Time range (eg 10 seconds, etc.). Furthermore, the operation scenario information may further include start time information of the cycle (time information to be synchronized), current time information, or position information of a time range within the period.
  • the portable terminal 100 and the short-range wireless communication access device 200 having received the operation scenario information may synchronize the time between the portable terminal 100 and the short-range wireless communication access device 200 according to the information.
  • the operation scenario transmitted to the short range wireless communication access device 200 may further include other information.
  • An operation scenario transmitted to the near field communication device 200 may include, for example, a destination address (for example, the mobile communication control station 300 to which the near field communication device 200 transmits data received from the portable terminal 100). ) May be included).
  • the portable terminal 100 may be time synchronized with the short range wireless communication access device 200, and thus power consumption required for connection of the first network 400 of the portable terminal 100.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an exemplary block diagram of a short range wireless communication connection device 200.
  • the short range wireless communication access device 200 includes a first network interface 210, a second network interface 220, a third network interface 230, a memory 240, a controller 250, a timer ( 260 and system bus / control bus 270.
  • the first network interface 210 wirelessly receives and transmits a wireless data packet through a short range wireless communication network.
  • This first network interface 210 includes an antenna that conforms to a particular communication protocol type of the first network 400.
  • the first network 400 may be a wireless network that enables short-range communication such as Bluetooth, Zigbee, WLAN, UWB, etc., and the first network interface 210 may transmit wireless data at a frequency corresponding to each network type.
  • An antenna for transmitting and receiving a packet wirelessly is provided.
  • the first network interface 210 converts an analog radio data packet received through an antenna into a digital data packet.
  • the converted digital data packet may be transmitted to the controller 250 under the control of the controller 250.
  • the second network interface 220 receives a wireless signal through wireless communication different from the first network 400, which is a short range wireless communication network.
  • the second network interface 220 includes, for example, an antenna for receiving a radio signal from a base station of a mobile communication system and / or an antenna for receiving a radio signal transmitted from a GPS satellite.
  • the second network interface 220 receives the GPS signal by another external device and decodes the received data to decode the data included in the GPS signal.
  • the device may further include an external device, which allows transmission to the short range wireless communication access device 200, as one interface.
  • the second network interface 220 may transmit a radio signal to a base station or the like depending on its application.
  • This second network interface 220 is configured to be able to extract time information (comprising the current time, eg, hours, minutes, seconds, etc.) from at least the base station and / or the GPS satellites. Furthermore, the second network interface 220 may be further configured to extract data from a wireless signal according to an application example of the short range wireless communication access device 200.
  • the third network interface 230 which may be omitted according to an application example of the short range wireless communication access device 200, transmits or receives data received through the first network interface 210 under the control of the controller 250.
  • the data received through the network interface 230 may be transmitted through the first network interface 210.
  • the third network interface 230 may be, for example, an interface for transmitting and receiving data to the Internet network (see the second network 500 of FIG. 3) through a wired LAN.
  • the second network interface 220 and / or the third network interface 230 may be broadcasted to identify or recognize the short range wireless communication access device 200 of the portable terminal 100 from the mobile communication control station 300. An operating scenario for a wireless data packet can be received.
  • These operating scenarios include, for example, the specified period, which is the total period when sending a broadcasting wireless data packet, and the time range (first time range) in which broadcasting wireless data packets can be sent within the time range of the specified period. do. Operational scenarios may also include other information (eg, destination addresses (IP addresses) to connect to).
  • IP addresses destination addresses
  • Memory 240 includes volatile memory and / or nonvolatile memory.
  • the memory 240 may store various application programs that may be used in the short range wireless communication access device 200 or store temporary data required by the application programs.
  • the timer 260 is a block that can store and update the current time under the control of the controller 250 and further update the current time as time progresses.
  • the timer 260 may be configured using a clock oscillator (not shown) provided in the short range wireless communication access device 200.
  • the controller 250 controls each block of the short range wireless communication access device 200.
  • the controller 250 includes, for example, an execution unit capable of executing a program, and controls each block by using a program driven in the execution unit and stored in the memory 240.
  • the controller 250 may further include hardware logic specific to a specific application to control other blocks using the hardware logic.
  • the controller 250 may transmit data received from the first network 400 to the second network 500 (via the second network interface 220 or the third network interface 230) to a designated destination. have. On the contrary, the controller 250 may transmit data received from the second network 500 to one or more portable terminals 100 connected to the first network 400.
  • the controller 250 determines a current time from a wireless data packet (or a data packet from the third network interface 230) through the second network interface 220, and sets or updates the determined current time in the timer 260. do. These wireless data packets are sent periodically so that the current time of the timer 260 can be maintained accurately.
  • the current time (using the same wireless data packet or different wireless data packets, etc.) is also transmitted to the portable terminal 100. Accordingly, the portable terminal 100 and the short range wireless communication access device 200 may be configured such that the current time is synchronized or coincident with each other.
  • the controller 250 controls the first network interface 210 to transmit a broadcasting wireless data packet that can be recognized by the portable terminal 100 according to the received operation scenario based on the current time. Broadcasting wireless data packets that are sent are also controlled to be sent within a specified time range.
  • the broadcasting wireless data packet includes information for at least the external portable terminal 100 to connect the short range wireless communication access device 200 through the first network 400.
  • the controller 250 controls the first network interface 210 so that the broadcasted wireless data packet is periodically transmitted within a designated time range according to a designated period included in an operation scenario.
  • the controller 250 may include another device (a device using the same frequency band of a short-range wireless communication network) and / or another short-range wireless communication access device to predict a collision expected within a designated time range (first time range). It is possible to predict or estimate the number of 200 (used as the same access device in a short-range wireless communication network and operated according to an operating scenario according to the present invention).
  • the controller 250 may determine the size of a contention window to be used for the broadcast wireless data packet.
  • the size of the contention window thus determined makes it possible to avoid or reduce collisions as much as possible. Accordingly, the portable terminal 100 can easily identify or access the short range wireless communication access device 200.
  • the timer 260 is described separately from the controller 250 for clarity of understanding, but need not be limited thereto, and the controller 250 may perform this function.
  • the controller 250 may perform a function of the timer 260 using a clock oscillator (not shown) received by the controller 250.
  • the system bus / control bus 270 may include a parallel bus, a serial bus, and / or an interrupt line that may transmit and receive data or control signals between the controller 250 and other blocks.
  • control unit 250 may transmit data to each block and receive data from each block, and may recognize the reception of specific data to perform subsequent processing.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a control flow for determining a time synchronization and a contention window size performed in the short range wireless communication access device 200. This control flow may be performed using the block diagram of FIG. 4, and preferably, under the control of the controller 250.
  • the control flow may be started (S100), for example, after power is supplied to the short range wireless communication access device 200.
  • step S101 time information is received through the second network interface 220 and the current time is determined therefrom.
  • the determined current time may be updated or set in the timer 260 or the like.
  • Step S101 can be performed repeatedly and thus the timer 260 can be updated repeatedly.
  • the timer 260 may be configured to keep updating the current time on its own after the current time is received.
  • step S103 a wireless data packet or a wired data packet is received through the second network interface 220 or the third network interface 230. From the packet received at the short range wireless communication access device 200, the portable terminal 100 determines operating scenario information for a broadcasting wireless data packet to be used for connection to the short range wireless communication access device 200.
  • the received packet may be, for example, a data packet received from the mobile communication control station 300, and may be sent by the mobile communication control station 300 periodically or aperiodically.
  • step S105 according to the determined operating scenario, it is determined a time range over which a repetition is performed and a wireless data packet to be broadcasted within the repetition period.
  • the operating scenario information may be transmitted to at least another short range wireless communication access device 200 that may use at least the same short range wireless communication network, and may also transmit and receive data using the short range wireless communication access device 200. And transmit and receive wireless data packets over a short range wireless communication network according to a scenario promised to each other.
  • step S105 from the start time of the repetition period, the short-range wireless communication connection device 200 determines (step S107) whether it is the designated time range (first time range). If it is a designated time range, the process proceeds to step S109, and otherwise, the process proceeds to step S113.
  • step S109 the short range wireless communication access device 200 transmits the broadcasting wireless data packet by using the set contention window size. It is not easy to determine whether such a radio data packet collision occurs. Therefore, initially (for example, when transmitting for the first time), the broadcast wireless data packet may be transmitted using the maximum window size Wmax set in the short range wireless communication network.
  • Step S109 may send the broadcasting radio data packet only once or may transmit the broadcasting radio data packet multiple times within a first time range.
  • the contention window size is generally used here to allow a near field communication network to share a wireless medium (or wireless communication channel) between multiple devices while preventing collisions or retransmissions successful after a collision.
  • a wireless LAN which is one of short-range wireless communication networks, operates based on carrier sensing and a contention window and transmits a wireless data packet at a boundary of each slot time. Randomly selects the size of the contention window. Carrier sensing reduces the size of the selected contention window when the communication channel is in an idle state (eg, based on slot time) and transmits a wireless data packet when the value becomes zero.
  • the size of the contention window is too small, collisions may occur frequently and transmission of broadcast wireless data packets to the portable terminal 100 may not be possible. If too large, there is a problem of wasting resources of the radio channel. Moreover, the broadcast wireless data packet is not easy to determine the appropriate contention window size since no response signal is received.
  • the subsequent steps show how to determine the appropriate contention window size in this situation.
  • step S111 the number of other short range wireless communication access devices 200 that can connect to the same short range wireless communication network is estimated.
  • step S111 may be performed before step S109 or within a designated time range (first time range) including the performance of step S109.
  • Step S111 may be performed repeatedly. This allows a more accurate estimate to be made. For example, weights can be assigned for each iteration (giving the highest weight to the current iteration) to more accurately and reliably estimate the number estimated from the previous iteration.
  • Step S111 may also be configured to monitor the communication channel of the short range wireless communication network to stop if no wireless data packet exists on the communication channel for a certain specified time (eg, the maximum size of the contention window (Wmax)). .
  • a certain specified time eg, the maximum size of the contention window (Wmax)
  • control flow is different from the first time range (time range specified according to the operating scenario) of the repetition period in step S113 (the second time range, for example, the second time range is immediately before the first time range). It may be a time range (10 seconds, etc.) or immediately after, the second time range is included in the operating scenario or directly determined by the near field communication communication device).
  • step S119 If it is not within the second time range, the process proceeds to step S119, and then another operation (for example, transmission and reception of a wireless data packet with another device or the portable terminal 100) may be performed.
  • another operation for example, transmission and reception of a wireless data packet with another device or the portable terminal 100
  • a device that monitors and transmits wireless data packets transmitted and received using the near field communication network within the second time range, from which the device is based The number of controlled portable terminals 100 may be excluded).
  • Estimation of the number of devices can be performed repeatedly according to the repetition period. Iterative performance allows more accurate estimation of the number of devices. For example, weights may be used.
  • step S117 a contention window size to be used for broadcasting radio data packets is determined based on the estimated number.
  • the determination of the contention window size may be made based on the estimated number of short range wireless communication access devices 200 and / or the estimated number of devices. Preferably, determining the contention window size with the combination may further avoid or reduce (depending on the target collision probability) the risk of collision.
  • the determination of the contention window size is based on the number of wireless data packets monitored within a specific specified time range (first time range and / or second time range). It may be done.
  • Step S117 may be repeatedly performed according to the repetition period. This may be configured to allow the contention window size to be updated to a more stable size, thereby reducing or avoiding the risk of collision.
  • various algorithms can be used to update the contention window size. For example, if each repetition period has a different weight (the highest weight for the current repetition period) to determine the size of the contention window, or if the previously estimated number and the current estimated number differ by more than the threshold number, based on the current estimated number By not determining the contention window size, the algorithm may be implemented to maintain the contention window size more stably.
  • This step S117 (and step S111 and step S115) aims at determining the size of the contention window to avoid or reduce the risk of collision of the wireless data packet broadcast within the first time range.
  • step S111 and / or step S115 need not be limited to the estimation of the number, but merely monitor the wireless data packets transmitted and received within the time range and based on this, step S117 can determine the size of the contention window.
  • step S111 For example, based on the number of radio data packets or an address (source address) included in the radio data packet, the number is estimated by step S111 and / or step S115, and based on the estimated number, step S117 is based on the contention window.
  • the size can be determined.
  • Determining the size of the contention window from the number of wireless data packets or the number of devices or other short-range wireless communication access devices 200 depends on the number of contention window and other short-range wireless communication access devices 200. Since there is a relationship or a function relationship, it can be easily determined. For example, the contention window size may be determined by storing a contention window size corresponding to such a relationship or a function relationship in the memory 240 in the form of a table.
  • step S119 it is determined whether the current repetition period ends and the next repetition period starts, and accordingly transitions to step S119 to determine the end of the continuous repetition period or transitions to step S107.
  • step S119 or another step when the supply of power is interrupted or when a control command from the mobile communication control station 300 is no longer performed as the short range wireless communication access device 200, the present control.
  • the flow may be terminated (S200).
  • the mobile terminal 100 is synchronized with the portable terminal 100 at a scheduled time and more stable in the wireless data packet used for the portable terminal 100 to discover the short range wireless communication access device 200. To send it out.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an exemplary block diagram of the portable terminal 100.
  • the portable terminal 100 includes a first wireless signal transceiver 110, a second wireless signal receiver 120, a power controller 130, an input unit 140, an output unit 150, and a memory 160. ), A controller 170, a timer 180, and a system bus / control bus 190.
  • the input unit 140 is an interface for receiving an input from a user using the portable terminal 100.
  • the input unit 140 includes a touch button, a touch panel, a microphone, and the like, and receives a user input therefrom.
  • the user may request the controller 170 to connect to the first network 300 through the input unit 140.
  • the output unit 150 includes a display such as a light-emitting diode (LED), a speaker, an earphone jack, and the like, and outputs an image, an image, an audio, etc. to a user under the control of the controller 170.
  • a display such as a light-emitting diode (LED), a speaker, an earphone jack, and the like.
  • the first wireless signal transceiver 110 receives and transmits a wireless data packet through the first network 400, which is short-range wireless communication.
  • the first wireless signal transceiver 110 includes an antenna that conforms to a specific communication protocol type of the first network 400.
  • the first network 400 may be a wireless network that enables short-range communication such as Bluetooth, Zigbee, WLAN, UWB, and the like, and the first wireless signal transceiver 110 may be connected to each network type.
  • An antenna is provided to transmit and receive a radio signal at a frequency following.
  • the first wireless signal transceiver 110 may extract the data packet from the wireless signal of the received wireless data packet and transmit it to the controller 170.
  • the second wireless signal receiver 120 includes an antenna for receiving a wireless signal using a communication protocol different from that of the first network 400, which is short-range wireless communication.
  • the radio signal may be, for example, a radio signal from a base station constituting a mobile communication system or a GPS radio signal from a GPS satellite.
  • the second wireless signal receiver 120 may not only receive a wireless signal but also transmit a wireless signal through an antenna as necessary (for example, when using a mobile communication system).
  • the second wireless signal receiver 120 may allow the controller 170 to determine the current time from the received wireless signal.
  • the power control unit 130 receives power from a battery (not shown) supplied to the block under the control of the control unit 170 that determines whether to supply or stop the power supplied to each block of the portable terminal 100. Supply or stop.
  • the power controller 130 is configured to supply or stop the power supplied to the first wireless signal transceiver 110 and / or the second wireless signal receiver 120.
  • power supply to the first wireless signal transceiver 110 or the second wireless signal receiver 120 may be stopped to reduce unnecessary power consumption.
  • Memory 160 includes volatile memory and / or nonvolatile memory.
  • the memory 160 may store various application programs that may be used in the portable terminal 100 or temporarily store temporary data required by the application programs.
  • the timer 180 is a block capable of storing and updating the current time under the control of the controller 170, and further updating the current time as time progresses.
  • the timer 180 may be configured using a clock oscillator (not shown) provided in the portable terminal 100.
  • the controller 170 controls each block of the portable terminal 100.
  • the controller 170 includes, for example, an execution unit capable of executing a program, and controls each block by using a program stored in the memory 160 and driven in the execution unit.
  • the controller 170 may further include hardware logic specific to a specific application to control other blocks using hardware logic.
  • the controller 170 identifies that the battery level is lower than or equal to the threshold while being connected to the mobile communication system, or requests a connection to the short range wireless communication system based on an input through the input unit 140 by a user or the like. Accordingly, the connection setting with the short range wireless communication access device 200 of the short range wireless communication system can be established.
  • the controller 170 determines time information (current time) from the wireless signal received through the second wireless signal receiver 120, sets the determined current time to the timer 180, or updates the timer 180. Can be.
  • control unit 170 receives operation scenario information from the mobile communication control station 300 through the second wireless signal receiving unit 120 and stores it in the memory 160 or the like.
  • the controller 170 determines a repetition period included in the operation scenario information and a time range (first time range) in which the broadcasting wireless data packet is transmitted, and controls the power control unit 130 according to the operation scenario.
  • the current time output from the timer 180 is synchronized with a repetition period, and the power is controlled to supply the power of the first wireless signal transceiver 110 to the power control unit 130 during the first time range within the repetition period.
  • the control unit 170 receives a broadcasting wireless data packet transmitted from the short range wireless communication access device 200 of the short range wireless communication network within a first time range, and connects to the short range wireless communication network based on the received wireless data packet. Control.
  • the portable terminal 100 and the short range wireless communication access device 200 may also be time synchronized with each other.
  • control unit 170 to reduce the power consumption caused by the first wireless signal transmission and reception unit 110 until the connection to the short-range wireless communication connection device 200 for a time range outside the first time range.
  • the power control unit 130 may be controlled to stop the power supplied to the first wireless signal transceiver 110.
  • the controller 170 may control the power controller 130 to stop the power supplied to the second wireless signal receiver 120 after the connection is made through the short range wireless communication access device 200.
  • the controller 170 determines that there is no longer a broadcasting wireless data packet, and thus, the first wireless signal.
  • the power control unit 130 may be controlled to stop the power supplied to the transceiver 110.
  • the timer 180 is described separately from the control unit 170 for clarity, but need not be limited thereto, and the control unit 170 may perform this function.
  • the controller 170 may perform a function of the timer 180 using a clock oscillator (not shown) received by the controller 170.
  • the system bus / control bus 190 includes a parallel bus, a serial bus and / or an interrupt line, etc., capable of transmitting and receiving data or control signals between the controller 170 and other blocks.
  • control unit 170 may transmit data to each block and receive data from each block, and may recognize the reception of specific data to perform subsequent processing. .
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a control flow for time synchronization and power control performed in the portable terminal 100. This control flow may be performed using the block diagram of FIG. 6 and may be preferably through the controller 170.
  • control flow of FIG. 7 is similar to and corresponded to the control flow of FIG. 5, it will be briefly described.
  • the control flow according to FIG. 7 may be started (S300) when the battery of the portable terminal 100 is less than or equal to a threshold or as requested by the user's input unit 140.
  • time information is received through the second wireless signal receiver 120, and a current time is determined therefrom.
  • the determined current time may be updated or set in the timer 180 or the like.
  • Step S301 may be performed repeatedly to thereby update the timer 180 repeatedly.
  • operation scenario information on the broadcasting wireless data packet to be received for receiving the wireless data packet through the second wireless signal receiving unit 120 and the portable terminal 100 is used for connection to the short range wireless communication access device 200. Determine from the received packet.
  • This received packet may be, for example, a data packet received from the mobile communication control station 300, and may be configured to send the mobile communication control station 300 periodically or aperiodically.
  • the mobile terminal 100 may be received and stored in advance (ie, before the start of step S300) from the mobile communication control station 300.
  • step S305 it is determined a time range (first time range) in which the wireless data packet to be broadcast can be transmitted within the entire repetition period in which the repetition is performed and the entire repetition period in which the repetition is performed.
  • step S305 from the start time of the repetition period, the portable terminal 100 determines whether it is the designated time range (step S307), and if it is the specified time range, it transfers to step S309 and, if not, to step S315. .
  • the first time range is allocated from the start boundary of the entire repetition period, but need not be limited thereto.
  • the power control unit 130 is controlled to supply power to the first wireless signal transceiver 110.
  • step S311 it is determined whether a wireless data packet exists on the communication channel of the short range wireless communication network within a designated time.
  • step S115 If there is no wireless data packet, it is determined that the broadcasting wireless data packet for discovery of no short-range wireless communication access device 200 does not exist within the current first time range and proceeds to step S115.
  • step S313 determines whether the received wireless data packet is a broadcasting wireless data packet to be used in the short range wireless communication access device 200. Accordingly, it is possible to determine whether to connect the short-range wireless communication access device 200 with the information present in the wireless data packet, and the control flow may be stopped. Or it is configured to transition to step S307 to further find another short-range wireless communication access device 200.
  • the first network 400 can be used by connecting to the short range wireless communication access device 200 through a short range wireless communication network. have.
  • step S315 the power control unit 130 is controlled to stop the power supplied to the first wireless signal transceiver 110.
  • step S317 it may be determined whether the repetition period has ended in step S317, and the step S317 may be repeated or transitioned back to S307 according to the determination.
  • control flow can be terminated by transitioning to step S400.
  • the control flow can be terminated if there is a stop request by the user.
  • the power consumption of the portable terminal 100 can be reduced while being easily connected to the external short-range wireless communication access device 200.

Abstract

본 발명은 근거리 무선 통신 접속 장치와 휴대형 단말기 사이에 시간에 관련된 정보를 공유하여 휴대형 단말기에서 소비되는 전력 소비를 감소시킬 수 있도록 하는 근거리 무선 통신 접속 장치, 근거리 무선 통신 접속 장치를 발견하기 위한 휴대형 단말기 및 근거리 무선 통신 시스템에 관한 것이다. 본 발명을 이용함으로써, 근거리 무선 통신 시스템을 이용함에 있어서 야기되는 전력 소비를 줄일 수 있도록 하는 효과가 있다.

Description

근거리 무선 통신 접속 장치, 근거리 무선 통신 접속 장치를 발견하기 위한 휴대형 단말기 및 근거리 무선 통신 시스템
본 발명은 근거리 무선 통신 접속 장치, 근거리 무선 통신 접속 장치를 발견하기 위한 휴대형 단말기 및 근거리 무선 통신 시스템에 관한 것으로서, 구체적으로는 근거리 무선 통신 접속 장치와 휴대형 단말기 사이에 시간에 관련된 정보를 공유하여 휴대형 단말기에서 소비되는 전력 소비를 감소시킬 수 있도록 하는, 무선 통신 접속 장치, 근거리 무선 통신 접속 장치를 발견하기 위한 휴대형 단말기 및 근거리 무선 통신 시스템에 관한 것이다.
통신 기술의 발전에 따라 이동 통신 시스템은 3G에서 4G로 진화하고 있다. 이러한 4G 이동 통신 시스템은 이동 통신 시스템을 이용할 수 있는 휴대형 단말기로 하여금 IP(Internet Protocol) 기반으로 통신이 이루어질 수 있도록 하고 고속의 업로드와 다운로드가 가능하도록 한다.
4G 이동 통신 시스템으로의 진화는 사용자 입장에서는 보다더 고속의 데이터 송수신이 가능하도록 하도록 한다. 반면에, 휴대형 단말기 입장에서는 보다더 많은 전력 소비를 야기하고 휴대형 단말기의 이용 가능한 시간이 줄어들 것으로 예상된다.
이에 따라 4G 이동 통신 시스템으로 변경됨에 따라 휴대형 단말기의 배터리 소비를 줄일 수 있도록 하는 방법의 고안이 필요하다.
대표적으로 유레카(EUREKA) 프로젝트의 Green-T(echnology)는 이러한 에너지 트랩 문제를 해소하기 위해 이기종 무선 접속 기술을 이용하여 4G 휴대형 단말기의 전력 소모를 최소화하는 기술에 대해서 연구하고 있다.
특히 Green-T 프로젝트는 기지국에서 원거리에 있어 기지국으로 데이터를 송수신하기 위해 큰 전송 전력이 필요한 경우에 인접하는 근거리 무선 통신 시스템을 이용하여 데이터 통신이 가능하도록 하는 방법을 고려하고 있다.
예를 들어 도 1은 배터리에 제한이 있는 휴대형 단말기를 위해서, 이 휴대형 단말기와는 다른 휴대형 단말기에 무선 랜이나 무선 PAN(Persoanl Area Network)을 이용하여 근거리 무선 통신(short range wireless communicaiton)을 하고, 다른 휴대형 단말기가 4G 이동 통신을 이용하여 기지국에 릴레이를 하고 있는 예시적인 시스템 블록도를 도시하고 있다.
다른 휴대형 단말기는 배터리에 제한이 있는 휴대형 단말기보다는 보다더 전력 소모에 제약을 받지 않는 휴대형 단말기일 수 있다.
한편 도 2는 4G 이동 통신이 아닌 무선 랜이나 고속의 무선 PAN과 같은 근거리 무선 통신 시스템을 이용하여 휴대형 단말기로부터의 데이터를 송수신하는 것을 예시적으로 도시한 시스템 블록도이다.
이러한 도 1과 도 2는 기지국을 통한 직접적인 무선 통신이 아닌 근거리 무선 통신을 이용하여 인접하는 휴대형 단말기나 인접하는 근거리 무선 통신 시스템을 활용함으로써 전력 소비를 줄이도록 하는 것을 그 목적으로 하고 있다.
이와 같이 배터리가 임의의 레벨 이하로 남아 있어 전력 소비에 또는 배터리에 제한이 있는 휴대형 단말기는, 도 1과 도 2에서 알 수 있는 바와 같이, 기지국을 이용하는 대신 무선 랜이나 무선 PAN과 같은 근거리 무선 통신 시스템을 활용하여 그 전력 소비를 줄일 수 있도록 한다. 하지만, 이 경우에도 근거리 무선 통신 시스템에서 휴대형 단말기의 기지국으로의 접속을 대신하여 기지국이나 기지국을 관리하거나 대신하는 이동 통신 제어국 등에 유선 또는 무선 데이터를 전송하거나 수신할 수 있도록 하는 장치의 발견이 필요하다.
한편 이러한 장치는 일반적으로 휴대형 단말기가 근거리 무선 통신 시스템에 연결되기 위해서 필요한 정보를 제공하는 데이터(예를 들어 디스커버리 데이터)를 브로드캐스팅한다.
따라서 배터리가 부족한 휴대형 단말기는 브로드캐스팅되는 무선의 데이터 패킷을 수신하기 위해서 휴대형 단말기에 포함되는 무선 랜이나 무선 PAN에 대응하는 하드웨어 모듈에 전원을 공급하여야 한다. 그리고 이를 통해 지속적으로 브로드캐스팅되는 무선 데이터 패킷을 수신하여야 하기에 전력 소비가 커지는 문제점이 있다.
또한 브로드캐스팅되는 무선 데이터 패킷은 근거리 무선 통신 시스템을 이용하는 다른 디바이스의 무선 데이터 패킷과의 충돌로 인해서 소실되거나 정상적으로 수신될 수 없을 수 있다. 이에 따라 배터리가 부족한 휴대형 단말기는 정상적으로 이러한 브로드캐스팅 무선 데이터 패킷을 수신할 수 없고 근거리 무선 통신 시스템의 발견을 위해 전력 소비가 더 증가되는 문제점이 있다.
따라서 휴대형 단말기가 근거리 무선 통신 시스템에 접속하여 근거리 무선 통신 시스템을 이용할 때 요구되는 전력 소비를 줄일 수 있도록 하고, 디스커버리 데이터에 대한 무선 데이터 패킷을 공유된 무선 매체 상에서 보다더 안전하게 그리고 더 높은 확률로 수신할 수 있도록 하는, 근거리 무선 통신 접속 장치, 근거리 무선 통신 접속 장치를 발견하기 위한 휴대형 단말기 및 근거리 무선 통신 시스템이 필요하다.
본 발명은, 상술한 문제점을 해결하기 위해서 안출한 것으로서, 휴대형 단말기와 휴대형 단말기가 연결될 수 있는 근거리 무선 통신 접속 장치 사이에 공통의 시간 정보를 공유할 수 있도록 하고, 공통의 시간 정보를 활용하여 휴대형 단말기가 근거리 무선 통신 접속 장치를 발견(Discovery)할 수 있도록 하는, 근거리 무선 통신 접속 장치, 근거리 무선 통신 접속 장치를 발견하기 위한 휴대형 단말기 및 근거리 무선 통신 시스템을 제공하는 데 그 목적이 있다.
또한 본 발명은 공통의 시간 정보를 활용하여 일정한 시간 내에서만 근거리 무선 통신 접속 장치의 발견 및/또는 처리가 이루어질 수 있도록 하여 휴대형 단말기의 전력 소비를 줄일 수 있도록 하는 근거리 무선 통신 접속 장치, 근거리 무선 통신 접속 장치를 발견하기 위한 휴대형 단말기 및 근거리 무선 통신 시스템을 제공하는 데 그 목적이 있다.
또한 본 발명은 응답 신호가 없는 브로드캐스팅 무선 데이터 패킷에 대해서도 충돌이 회피되거나 충돌 확률을 줄일 수 있도록 하는 근거리 무선 통신 접속 장치, 근거리 무선 통신 접속 장치를 발견하기 위한 휴대형 단말기 및 근거리 무선 통신 시스템을 제공하는 데 그 목적이 있다.
본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
상기와 같은 목적을 달성하기 위한, 근거리 무선 통신 접속 장치는 근거리 무선 통신 네트워크를 통해 무선 데이터 패킷을 송수신하는 제 1 네트워크 인터페이스, 근거리 무선 통신 네트워크와는 상이한 무선 통신을 통해 무선 신호를 수신하는 제 2 네트워크 인터페이스 및 근거리 무선 통신 네트워크에 접속될 휴대형 단말기와 동기화되는 시각에 기초하여, 지정된 제 1 시간 범위 내에서 휴대형 단말기가 근거리 무선 통신 접속 장치를 발견할 수 있도록 하는 브로드캐스팅 무선 데이터 패킷을 송출하도록 상기 제 1 네트워크 인터페이스를 제어하는 제어부;를 포함하고, 제어부는 제 2 네트워크 인터페이스를 통해 브로드캐스팅 무선 데이터 패킷의 전송을 제어하기 위한 운영 시나리오 정보를 수신하고, 운영 시나리오 정보에 포함되는 반복 주기 및 반복 주기 내에서의 지정된 제 1 시간 범위와 제 2 네트워크 인터페이스를 통해 수신된 무선 신호로부터 결정되는 시각에 기초하여 지정된 제 1 시간 범위 내에서 브로드캐스팅 무선 데이터 패킷을 반복 주기에 따라 주기적으로 송출하도록 제 1 네트워크 인터페이스를 제어하고, 휴대형 단말기는 동일한 반복 주기와 지정된 제 1 시간 범위를 이용하여 근거리 무선 통신 접속 장치를 발견한다.
또한 운영 시나리오 정보는 휴대형 단말기로부터 제 1 네트워크 인터페이스를 통해 수신된 무선 데이터 패킷을 전송할 목적지 주소를 더 포함한다.
또한 제어부는 근거리 무선 통신 네트워크상에서 제 1 시간 범위 내에서 송수신되는 무선 데이터 패킷에 기초하여 브로드캐스팅 무선 데이터 패킷의 송출시에 이용될 경합 윈도우(contention window)의 크기를 동적으로 결정하고, 동적으로 결정된 경합 윈도우의 크기에 따라 브로드캐스팅 무선 데이터 패킷을 제 1 시간 범위 내에서 송출하도록 제 1 네트워크 인터페이스를 제어한다.
또한 제어부는 근거리 무선 통신 네트워크상에서 다른 근거리 무선 통신 접속 장치의 개수를 제 1 시간 범위 내에서 송수신되는 무선 데이터 패킷으로부터 추정하고, 추정된 개수에 기초하여 브로드캐스팅 무선 데이터 패킷의 송출시에 이용될 경합 윈도우의 크기를 결정한다.
또한 제어부는 제 1 시간 범위와는 상이한 제 2 시간 범위 동안에 근거리 무선 통신 네트워크상에서 액세스하고 있는 디바이스의 개수를 더 추정하고, 다른 근거리 무선 통신 접속 장치의 개수와 디바이스의 개수에 기초하여 브로드캐스팅 무선 데이터 패킷의 송출시에 이용될 경합 윈도우의 크기를 결정한다.
또한 제어부는 디바이스의 개수의 추정과 다른 근거리 무선 통신 접속 장치의 개수의 추정을 제 1 시간 범위를 포함하는 지정된 주기에 따라 반복적으로 수행하여 경합 윈도우의 크기를 수정한다.
상기와 같은 목적을 달성하기 위한, 근거리 무선 통신 접속 장치를 발견하기 위한 휴대형 단말기는 근거리 무선 통신 접속 장치로부터 송출된 브로드캐스팅 무선 데이터 패킷을 수신하는 제 1 무선 신호 송수신부, 근거리 무선 통신 접속 장치에 연결된 근거리 무선 통신 네트워크와는 상이한 무선 통신을 통해 무선 신호를 수신하는 제 2 무선 신호 수신부 및 브로드캐스팅 무선 데이터 패킷의 수신에 기초하여 근거리 무선 통신 접속 장치로의 무선 통신 연결을 제어하는 제어부를 포함하고, 제어부는 제 2 무선 신호 수신부를 통해 근거리 무선 통신 접속 장치의 발견을 위한 브로드캐스팅 무선 데이터 패킷의 운영 시나리오 정보를 수신하고, 운영 시나리오 정보에 포함되는 반복 주기 및 반복 주기 내에서의 지정된 제 1 시간 범위와 제 2 무선 신호 수신부를 통해 수신된 무선 신호로부터 결정되는 시각에 기초하여 지정된 제 1 시간 범위 내에서 브로드캐스팅 무선 데이터 패킷을 반복 주기에 따라 주기적으로 수신하여 근거리 무선 통신 접속 장치를 발견할 수 있도록 제 1 무선 신호 송수신부를 제어하고, 근거리 무선 통신 접속 장치는 동일한 반복 주기와 지정된 제 1 시간 범위를 이용하여 브로드캐스팅 무선 데이터 패킷을 송출한다.
또한 근거리 무선 통신 접속 장치를 발견하기 위한 휴대형 단말기는 제 1 무선 신호 송수신부에 공급되는 전원을 제어할 수 있는 전원 제어부를 더 포함하고, 제어부는 제 1 시간 범위에서 제 1 무선 신호 송수신부에 전원이 공급되도록 상기 전원 제어부를 제어한다.
또한 제어부는, 제 1 시간 범위 내에서도 지정된 시간 이상 동안 무선 데이터 패킷이 존재하지 않는 것으로 판단한 경우, 제 1 무선 신호 송수신부에 공급되는 전원이 중단되도록 전원 제어부를 제어한다.
상기와 같은 목적을 달성하기 위한, 근거리 무선 통신 시스템은 본 발명에 따른 근거리 무선 통신 접속 장치 및 본 발명에 따른 근거리 무선 통신 접속 장치에 근거리 무선 통신 네트워크를 통해 접속할 수 있는 휴대형 단말기를 포함한다.
상기와 같은 본 발명에 따른 근거리 무선 통신 접속 장치, 근거리 무선 통신 접속 장치를 발견하기 위한 휴대형 단말기 및 근거리 무선 통신 시스템은 휴대형 단말기와 휴대형 단말기가 연결될 수 있는 근거리 무선 통신 접속 장치 사이에 공통의 시간 정보를 공유할 수 있도록 하고 공통의 시간 정보를 활용하여 휴대형 단말기가 근거리 무선 통신 접속 장치를 발견(Discovery)할 수 있도록 하는 효과가 있다.
또한 상기와 같은 본 발명에 따른 근거리 무선 통신 접속 장치, 근거리 무선 통신 접속 장치를 발견하기 위한 휴대형 단말기 및 근거리 무선 통신 시스템은 공통의 시간 정보를 활용하여 일정한 시간 내에서만 근거리 무선 통신 접속 장치의 발견 및/또는 처리가 이루어질 수 있도록 하여 휴대형 단말기의 전력 소비를 줄일 수 있도록 하는 효과가 있다.
또한 상기와 같은 본 발명에 따른 근거리 무선 통신 접속 장치, 근거리 무선 통신 접속 장치를 발견하기 위한 휴대형 단말기 및 근거리 무선 통신 시스템은 응답 신호가 없는 브로드캐스팅 무선 데이터 패킷에 대해서도 충돌이 회피되거나 충돌 확률을 줄일 수 있도록 하는 효과가 있다.
본 발명에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
도 1은 근거리 무선 통신 시스템을 이용하여 휴대형 단말기의 전력 소비를 줄일 수 있도록 하는 예시적인 시스템 블록도를 도시한 도면이다.
도 2는 근거리 무선 통신 시스템을 이용하여 휴대형 단말기의 전력 소비를 줄일 수 있도록 하는 또 다른 예시적인 시스템 블록도를 도시한 도면이다.
도 3은 본 발명에 따른, 예시적인 광대역의 시스템 블록도를 도시한 도면이다.
도 4는 근거리 무선 통신 접속 장치의 예시적인 블록도를 도시한 도면이다.
도 5는 근거리 무선 통신 접속 장치에서 수행되는 시간 동기화와 경합 윈도우의 크기를 결정하기 위한 제어 흐름을 도시한 도면이다.
도 6은 휴대형 단말기의 예시적인 블록도를 도시한 도면이다.
도 7은 휴대형 단말기에서 수행되는 시간 동기화와 전원 제어를 위한 제어 흐름을 도시한 도면이다.
<부호의 설명>
100 : 휴대형 단말기
110 : 제 1 무선 신호 송수신부 120 : 제 2 무선 신호 수신부
130 : 전원 제어부 140 : 입력부
150 : 출력부 160 : 메모리
170 : 제어부 180 : 타이머
190 : 시스템 버스/제어 버스
200 : 근거리 무선 통신 접속 장치
210 : 제 1 네트워크 인터페이스 220 : 제 2 네트워크 인터페이스
230 : 제 3 네트워크 인터페이스 240 : 메모리
250 : 제어부 260 : 타이머
270 : 시스템 버스/제어 버스
300 : 이동 통신 제어국 400 : 제 1 네트워크
500 : 제 2 네트워크
상술한 목적, 특징 및 장점은 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 후술 되어 있는 상세한 설명을 통하여 더욱 명확해 질 것이며, 그에 따라 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 본 발명의 기술적 사상을 용이하게 실시할 수 있을 것이다. 또한, 본 발명을 설명함에 있어서 본 발명과 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에 그 상세한 설명을 생략하기로 한다. 이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 따른 바람직한 실시 예를 상세히 설명하기로 한다.
본 발명에 따른 예시적인 시스템 블록도를 도 3을 통해 살펴보면, 광대역의 시스템은 하나 이상의 근거리 무선 통신 시스템, 근거리 무선 통신 시스템간 무선 또는 유선의 통신이 가능하도록 하는 제 2 네트워크(500), 제 2 네트워크(500)에 연결되는 하나 이상의 휴대형 단말기(100) 및 휴대형 단말기(100) 및/또는 근거리 무선 통신 시스템에 포함되는 근거리 무선 통신 접속 장치(200)를 원격에서 제어하기 위한 이동 통신 제어국(300)을 포함한다.
근거리 무선 통신 시스템은 하나 이상의 휴대형 단말기(100), 하나 이상의 휴대형 단말기(100)와 1 대 1 또는 N(N은 2 이상) 대 1로 연결되어 제 2 네트워크(500)에 연결할 수 있는 근거리 무선 통신 접속 장치(200) 및 근거리 무선 통신 접속 장치(200)와 휴대형 단말기(100)를 연결하여 무선의 데이터를 송수신할 수 있는 제 1 네트워크(400)를 포함한다.
또한 광대역 시스템은 CDMA 및/또는 GSM 기반의 이동 통신 시스템상에서의 무선 신호를 송수신하는 기지국과 위치나 시간 등을 결정할 수 있도록 하는 GPS(Global Positioning System) 무선 신호를 발신하는 GPS 위성을 포함한다.
그 응용 예에 따라서는 기지국은 제 2 네트워크(500)에 포함될 수도 있다.
본 광대역 시스템을 이용하여 이하에서는 예시적인 실시예를 살펴보도록 한다.
광대역 시스템은 하나 이상의 근거리 무선 통신 시스템 및 근거리 무선 통신 시스템 간에 무선 또는 유선의 데이터를 송수신할 수 있는 제 2 네트워크(500)를 포함한다.
각각의 근거리 무선 통신 시스템은 예를 들어 수십 센티미터에서 수십 미터 사이에서 데이터를 무선으로 송수신할 수 있는 제 1 네트워크(400)를 포함한다. 제 1 네트워크(400)는 연결된 하나 이상의 휴대형 단말기(100)와 근거리 무선 통신 접속 장치(200) 사이에서의 데이터를 무선으로 송수신할 있도록 한다.
이와 같은 제 1 네트워크(400)는 예를 들어 무선 랜(LAN), UWB(Ultra wideband), 블루투스(Bluetooth), 지그비(Zigbee) 등과 같이 근거리(short range)에서의 장치 간의 데이터를 지정된 포맷과 지정된 주파수 대역에서 무선으로 송수신할 수 있도록 하는 근거리 무선 통신 네트워크이다.
제 1 네트워크(400)는 장치 간 1 대 1로 연결될 수 있는 네트워크이거나 1 대 N(N은 2 이상) 또는 N 대 N으로 연결될 수 있는 네트워크이다.
휴대형 단말기(100)는 사용자가 휴대할 수 있는 단말기로서, 예를 들어 휴대폰, 스마트폰, 태블릿 PC, PDA(Personal Digital Assistant) 또는 노트북 등일 수 있다.
휴대형 단말기(100)는 휴대형 단말기(100)에 탑재된 근거리의 무선 통신 인터페이스를 이용하여 근거리 무선 통신 시스템에 연결되고 제 1 네트워크(400) 및/또는 제 2 네트워크(500)를 통해 원거리의 휴대형 단말기(100)와 통화 또는 데이터 통신을 하거나 제 2 네트워크(500)에 연결된 웹 서버(미도시) 등에 접속하여 인터넷 서핑 등을 이용할 수 있다.
또한 휴대형 단말기(100)는 이동 통신 시스템을 위한 기지국 및/또는 GPS 위성으로부터 지정된 주파수 대역에 지정된 데이터 포맷으로 된 무선 신호를 수신할 수 있다. 이러한 기지국 및/또는 GPS 위성으로부터의 무선 신호에 포함된 시간 정보(예를 들어 현재 시각)를 휴대형 단말기(100)가 추출할 수 있다. 추출된 현재 시각에 기초하여 지정된 시간에 또는 시간 범위 내에 근거리 무선 통신 접속 장치(200)에서 송출된 브로드캐스팅 무선 데이터 패킷을 휴대형 단말기(100)가 수신한다. 그리고 수신된 무선 데이터 패킷의 정보를 이용하여 특정 근거리 무선 통신 접속 장치(200)에 휴대형 단말기(100)가 접속할 수 있다.
휴대형 단말기(100)는 이동 통신 제어국(300)을 통해 근거리 무선 통신 접속 장치(200)의 발견 및/또는 접속을 위한 운영 시나리오( 정보)를 수신하고 수신된 운영 시나리오에 따라, 근거리 무선 통신 접속 장치(200)를 발견하거나 접속할 수 있도록 구성된다.
기지국과 통신할 수 있는 휴대형 단말기(100)는 기지국 또는 기지국에 연결된 원격의 이동 통신 제어국(300)의 제어하에 기지국을 이용한 무선 통신을 실시하지 않고 근거리 무선 통신 시스템을 이용하여 다른 휴대형 단말기(100) 등이나 다른 웹 서버 등과 통신이 이루어질 수도 있다. 예를 들어 휴대형 단말기(100)에 탑재된 배터리가 임계치 이하인 경우에 근거리 무선 통신 시스템을 통한 통신이 발생할 수 있다.
휴대형 단말기(100)에 대해서는 도 6 및 도 7을 통해서 보다더 상세히 살펴보도록 한다.
휴대형 단말기(100)와 제 1 네트워크(400)를 통해 연결되어 무선의 데이터 패킷을 송수신할 수 있는 근거리 무선 통신 접속 장치(200)는 휴대형 또는 거치형의 장치이다.
이러한 근거리 무선 통신 접속 장치(200)는 예를 들어 무선 AP(Access Point)이거나 휴대폰, 스마트폰, 태블릿 PC이거나 임의의 네트워크 사이를 연결할 수 있도록 하는 네트워크 변환기일 수 있다. 근거리 무선 통신 접속 장치(200)는 예를 들어 배터리가 충분한 장치이거나 외부로부터 전원이 지속적으로 공급되고 있는 장치일 수 있다.
근거리 무선 통신 접속 장치(200)는 유선 또는 무선의 제 2 네트워크(500)에 제 2 네트워크(500)에 따르는 지정된 통신 프로토콜에 따라 연결된다. 또한 제 2 네트워크(500)와는 상이한 근거리 무선 통신 네트워크를 형성하는 제 1 네트워크(400)에 연결되어 근거리 무선 통신 접속 장치(200)는 휴대형 단말기(100)와 무선으로 데이터를 송수신할 수 있다.
이러한 데이터는 CDMA, GSM 또는 CDMA나 GSM에 기초하여 구축되는 이동 통신 시스템(3G나 4G 등)에서 송수신되는 음성 데이터나 영상 데이터 등일 수 있다. 또는 이러한 데이터는 이동 통신 시스템과는 별개의 인터넷 망을 이용하여 원격의 서버(예를 들어 웹 서버)에 접속하기 위한 데이터일 수도 있다.
근거리 무선 통신 접속 장치(200)는 제 1 네트워크(400)를 통해 접속할 수 있는 하나 이상의 휴대형 단말기(100)가 근거리 무선 통신 접속 장치(200)를 발견할 수 있도록 하는 무선 데이터 패킷을 주기적으로 제 1 네트워크(400)를 통해 송출할 수 있다.
무선 데이터 패킷은 브로드캐스팅(broadcasting) 되고, 무선 데이터 패킷에는 근거리 무선 통신 접속 장치(200)를 접속하기 위해 필요한 정보를 포함한다. 무선 데이터 패킷은 예를 들어 특정 사업자를 위한 이동 통신 시스템을 식별하기 위한 식별 정보나 근거리 무선 통신 접속 장치(200)의 주소 정보(예를 들어 MAC 주소 등) 등을 포함할 수 있다.
또한 근거리 무선 통신 접속 장치(200)는 기지국이나 GPS 위성 또는 제 2 네트워크(500)(물론 기지국은 이 제 2 네트워크(500)에 포함될 수도 있다)으로부터 무선 신호를 수신할 수 있다. 그리고 근거리 무선 통신 접속 장치(200)는 수신된 무선 신호로부터 시간 정보(현재 시각)를 추출하여 추출된 시간 정보에 따라 브로드캐스팅되는 무선 데이터 패킷을 지정된 시간에 혹은 지정된 시간 범위 내에 송출할 수 있다.
일반적으로 무선 랜과 같은 근거리 무선 통신 네트워크에서는 무선 데이터 패킷의 충돌을 감지할 수 있다. 그러나 무선 데이터 패킷의 응답 신호(Acknowledgement 패킷)가 없는, 즉 지정된 목적지 주소가 없는, 경우에 충돌(collision) 감지가 용이하지 않다. 따라서 근거리 무선 통신 접속 장치(200)를 통한 접속이 용이하지 않을 수 있으므로, 충돌이 없도록 또는 충돌 확률을 줄일 수 있도록 하는 것이 필요하다.
이러한 충돌을 줄일 수 있도록 근거리 무선 통신 접속 장치(200)는 무선 데이터 패킷의 송출시에 이용되는 경합 윈도우(Contention Window)의 크기를 결정할 필요가 있다.
근거리 무선 통신 접속 장치(200)는 응용 예에 따라서는 상이하게 구성될 수 있고, 예를 들어 근거리 무선 통신 접속 장치(200)가 무선 AP이거나 노트북 등인 경우에는 단지 기지국이나 GPS 위성으로부터의 시간 정보를 추출할 수 있도록 구성되면 충분할 것이다.
근거리 무선 통신 접속 장치(200)에 대해서는 도 4 및 도 5를 통해서 보다더 상세히 살펴보도록 한다.
제 2 네트워크(500)는 제 1 네트워크(400)의 근거리 무선 통신 접속 장치(200)들이나 휴대형 단말기(100)들에 연결할 수 있도록 하는 네트워크이다.
이러한 제 2 네트워크(500)는 예를 들어 CDMA나 GSM 을 기초로하는 이동 통신 네트워크(예를 들어 근거리 무선 통신 접속 장치(200)가 이동 통신 시스템을 이용하는 경우)이다. 또는 제 2 네트워크(500)는 이동 통신 네트워크와는 상이한 예를 들어 유선 네트워크와 무선 네트워크 등으로 구축된 네트워크(소위 인터넷, 예를 들어 근거리 무선 통신 접속 장치(200)가 무선 AP 등인 경우)일 수 있다.
제 2 네트워크(500)를 이용하여, 휴대형 단말기(100)가 다른 휴대형 단말기(100)와 통신이 가능하고 다른 원격 서버와 통신할 수 있도록 한다.
이동 통신 제어국(300)은 하나 이상의 휴대형 단말기(100) 및/또는 하나 이상의 근거리 무선 통신 접속 장치(200)로 휴대형 단말기(100)가 근거리 무선 통신 접속 장치(200)로 접속하기 위해서 필요한 및/또는 근거리 무선 통신 접속 장치(200)가 하나 이상의 휴대형 단말기(100)의 접속을 가능하게 하도록 하는, 운영 시나리오 정보를 전송한다.
전송되는 운영 시나리오 정보는 예를 들어 제 2 네트워크(500)에 포함될 수 있는 기지국 또는 그 응용예에 따라 제 2 네트워크(500)와는 별도의 기지국을 통해 무선 신호로 송출될 수 있다.
예를 들어 운영 시나리오 정보는 근거리 무선 통신 접속 장치(200)가 브로드캐스팅되는 무선 데이터 패킷을 송출할 주기 정보(예를 들어 1분 등)와 주기 내에서 브로드캐스팅되는 무선 데이터 패킷을 송출할 수 있는 시간 범위(예를 들어 10초 등)를 포함한다. 나아가 운영 시나리오 정보는 주기의 시작 시각 정보(동기화되어야 하는 시각 정보)나 현재 시각 정보나 주기 내에서의 시간 범위의 위치 정보를 더 포함할 수 있다.
따라서 이러한 운영 시나리오 정보를 수신한 휴대형 단말기(100)와 근거리 무선 통신 접속 장치(200)는 이 정보에 따라 휴대형 단말기(100)와 근거리 무선 통신 접속 장치(200) 간에 시간 동기를 맞출 수 있다.
한편 근거리 무선 통신 접속 장치(200)로 전송되는 운영 시나리오는 그 외에도 다른 정보를 더 포함할 수 있다. 근거리 무선 통신 접속 장치(200)로 전송되는 운영 시나리오는 예를 들어 근거리 무선 통신 접속 장치(200)가 휴대형 단말기(100)로부터 수신된 데이터를 송신할 목적지 주소(예를 들어 이동 통신 제어국(300)이 될 수도 있다) 등을 더 포함할 수 있다.
이와 같은 광대역 시스템을 이용하여, 휴대형 단말기(100)는 근거리 무선 통신 접속 장치(200)와 시간 동기화될 수 있고, 이에 따라 휴대형 단말기(100)의 제 1 네트워크(400)의 연결을 위해 필요한 전력 소비를 줄일 수 있도록 한다.
도 4는, 근거리 무선 통신 접속 장치(200)의 예시적인 블록도를 도시한 도면이다.
도 4에 따르면, 근거리 무선 통신 접속 장치(200)는 제 1 네트워크 인터페이스(210), 제 2 네트워크 인터페이스(220), 제 3 네트워크 인터페이스(230), 메모리(240), 제어부(250), 타이머(260) 및 시스템 버스/제어 버스(270)를 포함한다.
이 중 일부의 블록은 필요에 따라 생략될 수 있고, 도 4에 도시되지 않은 블록이 도 4의 예시적인 블록도에 더 포함될 수도 있다.
근거리 무선 통신 접속 장치(200)의 각 블록들에 대해서 살펴보면, 제 1 네트워크 인터페이스(210)는 근거리 무선 통신 네트워크를 통해 무선 데이터 패킷을 무선으로 수신하고 송신한다. 이러한 제 1 네트워크 인터페이스(210)는 제 1 네트워크(400)의 특정 통신 프로토콜(protocol) 타입에 따르는 안테나를 포함한다.
예를 들어, 제 1 네트워크(400)는 블루투스, 지그비, 무선 랜, UWB 등과 같은 근거리 통신이 가능하도록 하는 무선 네트워크일 수 있고, 제 1 네트워크 인터페이스(210)는 각 네트워크 타입에 따르는 주파수에 무선 데이터 패킷을 무선으로 송수신할 수 있도록 하는 안테나를 구비한다.
제 1 네트워크 인터페이스(210)는 안테나를 통해 수신된 아날로그의 무선 데이터 패킷을 디지털의 데이터 패킷을 변환한다. 변환된 디지털의 데이터 패킷은 제어부(250) 등의 제어하에 제어부(250)로 전송될 수 있다.
제 2 네트워크 인터페이스(220)는 근거리 무선 통신 네트워크인 제 1 네트워크(400)와는 상이한 무선 통신을 통해 무선 신호를 수신한다. 이러한 제 2 네트워크 인터페이스(220)는 예를 들어 이동 통신 시스템의 기지국으로부터의 무선 신호를 수신하기 위한 안테나 및/또는 GPS 위성으로부터 송출된 무선 신호를 수신하기 위한 안테나 등을 구비한다.
만일 근거리 무선 통신 접속 장치(200)가 실내에 설치되는 경우, 제 2 네트워크 인터페이스는(220)는, 외부의 다른 장치에 의해서 GPS 신호를 수신하고 수신된 데이터를 복호화하여 GPS 신호에 포함된 데이터를 근거리 무선 통신 접속 장치(200)에 전송할 수 있도록 하는, 외부의 장치를 하나의 인터페이스로서 더 포함할 수도 있다.
또한 제 2 네트워크 인터페이스(220)는 그 응용예에 따라서는 기지국 등으로 무선 신호를 송출할 수도 있다.
이러한 제 2 네트워크 인터페이스(220)는 적어도 기지국 및/또는 GPS 위성으로부터 시간 정보(현재 시각, 예를 들어 시, 분, 초 등으로 구성된)를 추출할 수 있도록 구성된다. 나아가 제 2 네트워크 인터페이스(220)는 근거리 무선 통신 접속 장치(200)의 응용 예에 따라서는 무선 신호로부터 데이터를 추출할 수 있도록 더 구성될 수 있다.
근거리 무선 통신 접속 장치(200)의 응용 예에 따라서는 생략될 수 있는 제 3 네트워크 인터페이스(230)는 제어부(250)의 제어하에 제 1 네트워크 인터페이스(210)를 통해 수신된 데이터를 송출하거나 제 3 네트워크 인터페이스(230)를 통해 수신된 데이터를 제 1 네트워크 인터페이스(210)를 통해 송출할 수 있도록 한다.
이러한 제 3 네트워크 인터페이스(230)는 예를 들어 유선 랜(Lan)을 통해 인터넷 망(도 3의 제 2 네트워크(500) 참조) 등에 데이터를 송수신하기 위한 인터페이스일 수 있다.
여기서 제 2 네트워크 인터페이스(220) 및/또는 제 3 네트워크 인터페이스(230)는 이동 통신 제어국(300)으로부터 휴대형 단말기(100)의 근거리 무선 통신 접속 장치(200)를 식별하거나 인식하기 위한, 브로드캐스팅 무선 데이터 패킷에 대한 운영 시나리오를 수신할 수 있다.
이러한 운영 시나리오는 예를 들어 브로드캐스팅 무선 데이터 패킷을 송출할 때의 전체 주기인 지정된 주기와 지정된 주기의 시간 범위 내에서 브로드캐스팅 무선 데이터 패킷이 송출될 수 있는 시간 범위(제 1 시간 범위)를 포함한다. 또한 운영 시나리오는 그 외 다른 정보(예를 들어 연결할 목적지 주소(IP 주소))들을 더 포함할 수 있다.
메모리(240)는 휘발성 메모리 및/또는 비휘발성 메모리를 포함한다. 이러한 메모리(240)는 근거리 무선 통신 접속 장치(200)에서 이용될 수 있는 각종 응용 프로그램을 저장하거나 응용 프로그램에 의해서 필요한 임시 데이터를 저장할 수 있도록 한다.
타이머(260)는 제어부(250)의 제어하에 현재 시각을 저장 및 갱신할 수 있고 나아가 시간이 진행함에 따라 현재 시각을 갱신할 수 있도록 하는 블록이다. 이러한 타이머(260)는 근거리 무선 통신 접속 장치(200)에 구비된 클록 발진기(미도시) 등을 이용하여 구성될 수 있다.
제어부(250)는 근거리 무선 통신 접속 장치(200)의 각 블록들을 제어한다. 이러한 제어부(250)는 예를 들어 프로그램을 실행할 수 있는 실행 유닛(Execution Unit)을 구비하고 실행 유닛에서 구동되고 메모리(240)에 저장된 프로그램을 이용하여 각 블록들을 제어한다. 또한 제어부(250)는 특정 응용에 특화되는 하드웨어 로직을 더 구비하여 이 하드웨어 로직을 이용하여 다른 블록들을 제어할 수 있다.
예를 들어 제어부(250)는 제 1 네트워크(400)로부터 수신된 데이터를 제 2 네트워크(500)로(제 2 네트워크 인터페이스(220)나 제 3 네트워크 인터페이스(230)를 통해) 지정된 목적지로 전송할 수 있다. 반대로 제어부(250)는 제 2 네트워크(500)로부터 수신된 데이터를 제 1 네트워크(400)에 연결된 하나 이상의 휴대형 단말기(100)로 전송할 수 있다.
또한 제어부(250)는 제 2 네트워크 인터페이스(220)를 통해 무선 데이터 패킷(또는 제 3 네트워크 인터페이스(230)로부터의 데이터 패킷)으로부터 현재 시각을 결정하고 결정된 현재 시각을 타이머(260)에 설정하거나 갱신한다. 이러한 무선 데이터 패킷은 주기적으로 발송되어 지속적으로 타이머(260)의 현재 시각이 정확히 유지될 수 있도록 한다.
현재 시각(동일한 무선 데이터 패킷 혹은 상이한 무선 데이터 패킷 등을 이용하여)은 또한 휴대형 단말기(100)에도 전송된다. 이에 따라 휴대형 단말기(100)와 근거리 무선 통신 접속 장치(200)는 현재 시각이 서로 동기화 또는 일치되도록 구성될 수 있다.
또한 제어부(250)는, 현재 시각에 기초하여, 수신된 운영 시나리오에 따라 휴대형 단말기(100)가 인식할 수 있는 브로드캐스팅 무선 데이터 패킷을 제 1 네트워크 인터페이스(210)를 제어하여 송출한다. 송출되는 브로드캐스팅 무선 데이터 패킷은 지정된 시간 범위 내에서 송출되도록 또한 제어된다.
브로드캐스팅 무선 데이터 패킷은 적어도 외부의 휴대형 단말기(100)가 근거리 무선 통신 접속 장치(200)를 제 1 네트워크(400)를 통해 접속하기 위한 정보를 포함한다. 이러한 브로드캐스팅되는 무선 데이터 패킷은 운영 시나리오에 포함된 지정된 주기에 따라 주기적으로 지정된 시간 범위 내에 송출되도록 제어부(250)가 제 1 네트워크 인터페이스(210)를 제어한다.
또한 제어부(250)는 지정된 시간 범위(제 1 시간 범위) 내에서 예상되는 충돌을 예측하기 위해서 다른 디바이스(근거리 무선 통신 네트워크의 동일한 주파수 대역을 이용하고 있는 디바이스) 및/또는 다른 근거리 무선 통신 접속 장치(200)(근거리 무선 통신 네트워크에서 동일한 접속 장치로 이용되고 본 발명에 따른 운영 시나리오에 따라 운영되는)의 개수를 예측하거나 추정할 수 있다.
추정에 따라 제어부(250)는 브로드캐스팅되는 무선 데이터 패킷에 이용될 경합 윈도우(contention window)의 크기를 결정할 수 있다. 이와 같이 결정된 경합 윈도우의 크기는 충돌을 최대한 회피 또는 감소시킬 수 있도록 한다. 이에 따라 휴대형 단말기(100)로 하여금 근거리 무선 통신 접속 장치(200)를 용이하게 식별하거나 접속할 수 있도록 한다.
경합 윈도우의 크기의 결정은 도 5를 통해서 보다더 상세히 살펴보도록 한다.
한편 명확한 이해를 위해 타이머(260)를 제어부(250)와 별도로 기술하였으나 이에 국한될 필요는 없으며 제어부(250)에 의해서 이러한 기능을 수행할 수도 있다. 예를 들어 제어부(250)가 수신하는 클록 발진기(도면 미도시)를 이용하여 타이머(260)의 기능을 제어부(250)가 수행할 수도 있다.
시스템 버스/제어 버스(270)는 제어부(250)와 다른 블록들 사이에 데이터나 제어 신호를 송수신할 수 있는 병렬 버스, 시리얼 버스 및/또는 인터럽트 라인 등을 포함한다.
시스템 버스/제어 버스(270)를 통해 제어부(250)는 각 블록들로 데이터를 전송하고 각 블록들로부터 데이터를 수신할 수 있고, 특정 데이터의 수신을 알 수 있어 이후 처리를 수행할 수 있다.
도 5는 근거리 무선 통신 접속 장치(200)에서 수행되는 시간 동기화와 경합 윈도우의 크기를 결정하기 위한 제어 흐름을 도시한 도면이다. 이러한 제어 흐름은 도 4의 블록도를 이용하여 수행될 수 있고, 바람직하게는 제어부(250)의 제어하에 이루어질 수 있다.
본 제어 흐름은 예를 들어 근거리 무선 통신 접속 장치(200)에 전원이 공급된 후에 시작(S100)될 수 있다.
단계 S101에서, 제 2 네트워크 인터페이스(220)를 통해 시간 정보를 수신하고 이로부터 현재 시각을 결정한다. 그리고 결정된 현재 시각은 타이머(260) 등에 갱신되거나 설정될 수 있다.
단계 S101은 반복적으로 수행될 수 있고 따라서 타이머(260)는 반복적으로 갱신될 수 있다. 물론 타이머(260)는 현재 시각이 수신된 후에는 자체적으로 계속 현재 시각이 갱신하도록 구성될 수 있다.
이후 단계 S103에서, 제 2 네트워크 인터페이스(220)나 제 3 네트워크 인터페이스(230)를 통해 무선 데이터 패킷 또는 유선 데이터 패킷을 수신한다. 근거리 무선 통신 접속 장치(200)에서 수신된 패킷으로부터 휴대형 단말기(100)가 근거리 무선 통신 접속 장치(200)로의 접속을 위해서 이용될 브로드캐스팅 무선 데이터 패킷에 대한 운영 시나리오 정보를 결정한다.
이와 같이 수신되는 패킷은 예를 들어 이동 통신 제어국(300)으로부터 수신되는 데이터 패킷일 수 있고, 주기적으로 혹은 비주기적으로 이동 통신 제어국(300)이 발신할 수 있다.
단계 S105에서, 결정된 운영 시나리오에 따라 반복이 이루어지는 전체 주기와 반복이 되는 전체 주기 내에서 브로드캐스팅 될 무선 데이터 패킷을 송출할 수 있는 시간 범위를 결정한다.
이러한 주기(예를 들어 1분)와 시간 범위(예를 들어 10초 등)는 수신된 현재 시각으로부터의 특정 시각으로부터 고정되어 할당될 수 있고 이러한 할당을 위한 주기 시작 시각 정보 또한 운영 시나리오에 더 포함될 수 있다.
운영 시나리오 정보는 적어도 동일한 근거리 무선 통신 네트워크를 이용할 수 있는 다른 근거리 무선 통신 접속 장치(200)에 전달될 수 있고, 또한 근거리 무선 통신 접속 장치(200)를 이용하여 데이터를 송수신할 휴대형 단말기(100)에 전송될 수 있어, 서로 간에 약속된 시나리오에 따라 무선 데이터 패킷을 근거리 무선 통신 네트워크를 통해 송수신할 수 있도록 한다.
단계 S105 이후에, 반복 주기의 시작 시각에서부터, 지정된 시간 범위(제 1 시간 범위) 인지를 근거리 무선 통신 접속 장치(200)가 결정(단계 S107)한다. 만약 지정된 시간 범위인 경우에 단계 S109로 전이하고 그렇지 않은 경우에는 단계 S113으로 전이한다.
만일에 동일한 근거리 무선 통신 네트워크에 다수의 근거리 무선 통신 접속 장치(200)가 존재하는 경우, 각 근거리 무선 통신 접속 장치(200)가 임의의 시간에 브로드캐스팅 무선 데이터 패킷을 송출한다면, 휴대형 단말기(100)는 이러한 무선 데이터 패킷을 수신하기 위해서 불필요하게 전력 소비를 많이 야기하도록 하는 문제점이 있다. 따라서 동일한 일정한 시점 범위 내에 이러한 무선 데이터 패킷이 송출된다면 휴대형 단말기(100)의 전력 소비 관점에서 보다더 효율적으로 관리될 수 있다.
단계 S109에서, 근거리 무선 통신 접속 장치(200)는 설정된 경합 윈도우 크기를 이용하여 브로드캐스팅 무선 데이터 패킷을 송출한다. 이러한 무선 데이터 패킷의 충돌 발생 여부의 결정은 용이치 않다. 따라서 초기에는(예를 들어 최초 전송하는 경우) 근거리 무선 통신 네트워크에서 설정된 최대 윈도우 크기(Wmax)를 이용하여 브로드캐스팅 무선 데이터 패킷을 송출할 수 있다.
단계 S109는 단 1회만 브로드캐스팅 무선 데이터 패킷을 송출할 수도 있고 또는 제 1 시간 범위 내에서 복수 회 브로드캐스팅 무선 데이터 패킷을 송출할 수도 있다.
여기서 경합 윈도우 크기는 일반적으로 근거리 무선 통신 네트워크가 무선 매체(또는 무선 통신 채널)를 여러 디바이스 간에 공유하면서도 충돌을 방지하거나 충돌후 재송신이 성공적으로 이루어질 수 있도록 하기 위해서 이용된다.
예를 들어 근거리 무선 통신 네트워크의 하나인 무선 랜의 경우, 캐리어 센싱(carrier sensing)과 경합 윈도우(Contention Window)를 기반으로 동작하고 각 슬롯 타임(slot time)의 경계에서 무선 데이터 패킷을 전송할 때, 경합 윈도우의 크기를 임의(randomly)로 선택한다. 그리고 캐리어 센싱을 통해 통신 채널이 휴지 상태(idle)에 있을 때(예를 들어 슬롯 타임 기반으로) 선택된 경합 윈도우의 크기를 줄여서 값이 0이 될 때 무선 데이터 패킷을 전송한다.
따라서 경합 윈도우의 크기가 너무 작다면 충돌이 빈번하게 발생하여 휴대형 단말기(100)로 브로드캐스팅 무선 데이터 패킷의 전송이 불가능할 수도 있다. 만일 너무 크다면 무선 채널의 자원을 낭비하는 문제점이 있다. 더욱이 브로드캐스팅되는 무선 데이터 패킷은 응답 신호가 수신되지 않으므로 적절한 경합 윈도우의 크기를 결정하기가 용이하지 않다.
이후 단계는 이러한 상황에서 적절한 경합 윈도우의 크기를 결정하는 방법을 나타낸다.
단계 S111에서, 동알한 근거리 무선 통신 네트워크에 접속할 수 있는 다른 근거리 무선 통신 접속 장치(200)의 개수를 추정한다. 물론 단계 S111은 단계 S109 이전에 이루어지거나 단계 S109의 수행을 포함하는 지정된 시간 범위(제 1 시간 범위) 내에서 이루어질 수 있다.
단계 S111은 반복적으로 수행될 수 있다. 이에 따라 보다더 정확한 추정이 이루어질 수 있다. 예를 들어 각 반복에 따라 가중치를 할당하여(현재의 반복에 가장 높은 가중치를 두어) 이전 반복에서 추정된 개수를 보다더 정확히 그리고 안정적으로 추정할 수 있다.
또한 단계 S111은 근거리 무선 통신 네트워크의 통신 채널을 모니터링하여 통신 채널 상에 무선 데이터 패킷이 일정한 지정된 시간 동안(예를 들어 경합 윈도우의 최대 크기(Wmax)) 존재하지 않는 경우에는 중지하도록 구성될 수도 있다.
또한 본 제어 흐름은, 단계 S113에서 반복 주기 중 제 1 시간 범위(운영 시나리오에 따라 지정된 시간 범위)와는 상이한 시간 범위(제 2 시간 범위, 예를 들어 제 2 시간 범위는 제 1 시간 범위 바로 직전의 시간 범위(10초 등)이거나 바로 직후의 시간 범위일 수 있다, 제 2 시간 범위는 운영 시나리오에 포함되거나 근거리 무선 통신 접속 장치가 직접 결정할 수 있다)인지를 결정한다.
만일 제 2 시간 범위가 아닌 경우에는 단계 S119로 전이하고, 이후 다른 동작(예를 들어 다른 디바이스나 휴대형 단말기(100)와 무선 데이터 패킷의 송수신)을 수행할 수 있다.
만일 제 2 시간 범위 내인 경우에는, 제 2 시간 범위 내에서 근거리 무선 통신 네트워크를 이용하여 송수신되는 무선 데이터 패킷을 모니터링하고 이로부터 근거리 무선 통신 네트워크를 이용하고 있는 디바이스(여기서 이 디바이스는 운영 시나리오에 따라 제어되는 휴대형 단말기(100)를 제외할 수도 있다)의 개수를 추정한다.
이러한 디바이스 개수의 추정은 반복 주기에 따라 반복적으로 수행될 수 있다. 반복적인 수행에 따라 보다더 정확한 디바이스의 개수의 추정이 가능하도록 한다. 예를 들어 가중치를 이용할 수도 있다.
단계 S117에서, 추정된 개수에 기초하여 브로드캐스팅 무선 데이터 패킷에 대하여 이용될 경합 윈도우 크기를 결정한다.
경합 윈도우 크기의 결정은 추정된 근거리 무선 통신 접속 장치(200)의 개수 및/또는 추정된 디바이스의 개수에 기초하여 이루어질 수 있다. 바람직하게는 그 조합으로 경합 윈도우 크기를 결정하는 것이 보다더 충돌 위험을 회피하거나 줄일(목표 충돌 확률에 따라) 수 있도록 한다.
여기서는 추정 개수에 기초하여 설명하였으나 이에 국한될 필요는 없고, 특정 지정된 시간 범위(제 1 시간 범위 및/또는 제 2 시간 범위) 내에서 모니터링된 무선 데이터 패킷의 개수에 기초하여 경합 윈도우 크기의 결정이 이루어질 수도 있다.
단계 S117은 반복 주기에 따라 반복적으로 수행될 수 있다. 이에 따라 경합 윈도우 크기가 보다더 안정적인 크기로 갱신되도록 하여, 충돌 위험을 줄이거나 회피하도록 구성될 수 있을 것이다. 이 과정에서 다양한 알고리즘을 이용하여 이 경합 윈도우 크기를 갱신할 수 있다. 예를 들어 각 반복 주기별로 상이한 가중치(현재 반복 주기에 가장 높은 가중치)를 두어 경합 윈도우의 크기를 결정하거나 이전 추정된 개수와 현재 추정된 개수가 임계 개수 이상 상이한 경우에는 현재 추정된 개수에 기초하여 경합 윈도우 크기를 결정하지 않거나 하는 등에 의해, 경합 윈도우 크기를 보다더 안정적으로 유지할 수 있도록 하는 알고리즘을 구현할 수 있을 것이다.
이러한 단계 S117은(나아가 단계 S111과 단계 S115) 제 1 시간 범위 내에서 브로드캐스팅되는 무선 데이터 패킷의 충돌 위험을 회피하거나 감소하도록 하는 경합 윈도우의 크기를 결정하는 것을 그 목적으로 하고 있다.
따라서 단계 S111 및/또는 단계 S115은 개수의 추정으로 국한될 필요는 없고, 단지 해당 시간 범위 내에서 송수신되는 무선 데이터 패킷을 모니터링하고 이에 기초하여 단계 S117는 경합 윈도우의 크기를 결정할 수 있다.
예를 들어 무선 데이터 패킷의 개수 혹은 무선 데이터 패킷에 포함된 주소(소스 주소)를 기초로 하여 그 개수를 단계 S111 및/또는 단계 S115가 추정하고, 추정된 개수에 기초하여 단계 S117이 경합 윈도우의 크기를 결정할 수 있다.
무선 데이터 패킷의 개수나 디바이스나 다른 근거리 무선 통신 접속 장치(200)의 개수로부터 경합 윈도우의 크기를 결정하는 것은 경합 윈도우의 크기가 다른 디바이스나 다른 근거리 무선 통신 접속 장치(200)의 개수에 의존하는 관계 또는 함수 관계가 있으므로 용이하게 결정될 수 있다. 예를 들어 메모리(240)에 이러한 관계 또는 함수 관계에 대응하는 경합 윈도우 크기를 테이블의 형태로 저장하여 경합 윈도우 크기를 결정할 수도 있다.
이후 단계 S119에서, 현재의 반복 주기가 종료되고 다음 반복 주기가 시작되는 지를 결정하고 이에 따라 단계 S119로 전이하여 계속 반복 주기의 종료를 결정하거나 혹은 단계 S107로 전이한다.
단계 S119에서 혹은 다른 단계에서, 전원의 공급이 중단되는 경우, 혹은 이동 통신 제어국(300)으로부터 더 이상 근거리 무선 통신 접속 장치(200)로서 수행하지 않도록 하는 제어 명령을 수신한 경우에는, 본 제어 흐름을 종료(S200)될 수 있다.
이와 같은 도 5에 따른 제어 흐름에 따라, 휴대형 단말기(100)와는 약속된 시간에 동기화되어 휴대형 단말기(100)가 근거리 무선 통신 접속 장치(200)를 발견하기 위해 이용되는 무선 데이터 패킷을 보다더 안정적으로 송출할 수 있도록 한다.
도 6은, 휴대형 단말기(100)의 예시적인 블록도를 도시한 도면이다.
도 6에 따르면, 휴대형 단말기(100)는 제 1 무선 신호 송수신부(110), 제 2 무선 신호 수신부(120), 전원 제어부(130), 입력부(140), 출력부(150), 메모리(160), 제어부(170), 타이머(180) 및 시스템 버스/제어 버스(190)를 포함한다.
이 중 일부의 블록은 필요에 따라 생략될 수 있고, 도 6에 도시되지 않은 블록이 도 6의 예시적인 블록도에 더 포함될 수도 있다.
휴대형 단말기(100)의 각 블록들에 대해서 살펴보면, 입력부(140)는 휴대형 단말기(100)를 이용하는 사용자로부터의 입력을 수신하기 위한 인터페이스이다.
입력부(140)는 예를 들어 터치 버튼, 터치 패널, 마이크 등을 포함하여, 이로부터 사용자 입력을 수신한다.
이러한 입력부(140)를 통해 사용자는 제 1 네트워크(300)에 연결할 것을 제어부(170)에 요청할 수도 있다.
출력부(150)는 LED(Light-Emitting Diode) 등과 같은 디스플레이, 스피커, 이어폰 잭 등을 포함하여, 제어부(170)의 제어하에 사용자에게 영상이나 이미지나 음성 등을 출력할 수 있도록 한다.
제 1 무선 신호 송수신부(110)는 근거리 무선 통신인 제 1 네트워크(400)를 통해 무선 데이터 패킷을 수신하고 송신한다. 이러한 제 1 무선 신호 송수신부(110)는 제 1 네트워크(400)의 특정 통신 프로토콜(protocol) 타입에 따르는 안테나를 포함한다.
예를 들어, 제 1 네트워크(400)는 블루투스(Bluetooth), 지그비, 무선 랜, UWB 등과 같은 근거리 통신이 가능하도록 하는 무선 네트워크일 수 있고, 제 1 무선 신호 송수신부(110)는 각 네트워크 타입에 따르는 주파수에서 무선 신호를 송수신할 수 있도록 하는 안테나를 구비한다.
또한 제 1 무선 신호 송수신부(110)는 수신된 무선 데이터 패킷의 무선 신호로부터 데이터 패킷을 추출하여 이를 제어부(170)로 전달할 수 있다.
제 2 무선 신호 수신부(120)는 근거리 무선 통신인 제 1 네트워크(400)와는 상이한 통신 프로토콜을 이용하여 무선 신호를 수신하기 위한 안테나를 포함한다.
여기서 이 무선 신호는 예를 들어 이동 통신 시스템을 구성하는 기지국으로부터의 무선 신호이거나 GPS 위성으로부터의 GPS 무선 신호 등일 수 있다.
제 2 무선 신호 수신부(120)는 무선 신호를 수신할 뿐 아니라 필요에 따라서는(예를 들어 이동 통신 시스템을 이용하는 경우) 무선 신호를 안테나를 통해 송출할 수도 있다. 그리고 제 2 무선 신호 수신부(120)는 수신된 무선 신호로부터 제어부(170)가 현재 시각을 결정할 수 있도록 한다.
전원 제어부(130)는 휴대형 단말기(100)의 각 블록들에 공급되는 전원을 공급할 것인지 혹은 중단할 것인지를 결정한 제어부(170)의 제어에 따라 해당 블록에 공급되는 배터리(미도시)로부터의 전원을 공급하거나 중단한다.
특히 전원 제어부(130)는 제 1 무선 신호 송수신부(110) 및/또는 제 2 무선 신호 수신부(120)에 공급되는 전원을 공급하거나 중단하도록 구성된다.
이에 따라 임의의 시점에는 제 1 무선 신호 송수신부(110)나 제 2 무선 신호 수신부(120)에 전원의 공급을 중단하여 불필요한 소비 전력을 줄일 수 있도록 한다.
메모리(160)는 휘발성 메모리 및/또는 비휘발성 메모리를 포함한다. 이러한 메모리(160)는 휴대형 단말기(100)에서 이용될 수 있는 각종 응용 프로그램을 저장하거나 응용 프로그램에 의해서 필요한 임시 데이터를 임시로 저장할 수 있도록 한다.
타이머(180)는 제어부(170)의 제어하에 현재 시각을 저장 및 갱신할 수 있고 나아가 시간이 진행함에 따라 현재 시각을 갱신할 수 있도록 하는 블록이다. 이러한 타이머(180)는 휴대형 단말기(100)에 구비된 클록 발진기(미도시) 등을 이용하여 구성될 수 있다.
제어부(170)는 휴대형 단말기(100)의 각 블록들을 제어한다. 이러한 제어부(170)는 예를 들어 프로그램을 실행할 수 있는 실행 유닛(Execution Unit)을 구비하여 실행 유닛에서 구동되고 메모리(160)에 저장된 프로그램을 이용하여 각 블록들을 제어한다. 또한 제어부(170)는 특정 응용에 특화되는 하드웨어 로직을 더 구비하여 하드웨어 로직을 이용하여 다른 블록들을 제어할 수 있다.
예를 들어 제어부(170)는, 이동 통신 시스템에 연결되어 있는 중에 배터리의 레벨이 임계치 이하인 것을 식별한 경우나, 사용자 등에 의한 입력부(140)를 통한 입력에 의거한 근거리 무선 통신 시스템으로의 연결 요청에 따라, 근거리 무선 통신 시스템의 근거리 무선 통신 접속 장치(200)와 연결 설정을 할 수 있다.
이를 위해 제어부(170)는 제 2 무선 신호 수신부(120)를 통해 수신된 무선 신호로부터 시간 정보(현재 시각)를 결정하고, 결정된 현재 시각을 타이머(180)에 설정하거나 타이머(180)를 갱신할 수 있다.
또한 제어부(170)는 제 2 무선 신호 수신부(120)를 통해 이동 통신 제어국(300) 등으로부터 운영 시나리오 정보를 수신하고 이를 메모리(160) 등에 저장한다.
제어부(170)는 운영 시나리오 정보에 포함된 반복 주기와 브로드캐스팅 무선 데이터 패킷이 송출되는 시간 범위(제 1 시간 범위)를 결정하고, 운영 시나리오에 따라 전원 제어부(130)를 제어한다.
이에 따라, 타이머(180)에서 출력되는 현재 시각을 반복 주기에 동기화 시키고, 반복 주기 내의 제 1 시간 범위 동안에 전원 제어부(130)에 제 1 무선 신호 송수신부(110)의 전원을 공급하도록 제어한다. 그리고 근거리 무선 통신 네트워크의 근거리 무선 통신 접속 장치(200)로부터 송출된 브로드캐스팅 무선 데이터 패킷을 제 1 시간 범위 내에서 수신하고, 수신된 무선 데이터 패킷에 기초하여 근거리 무선 통신 네트워크에 연결을 제어부(170)가 제어한다.
근거리 무선 통신 접속 장치(200)도 동일한 시각 정보에 의해서 동기화되어 있으므로, 휴대형 단말기(100)와 근거리 무선 통신 접속 장치(200)도 서로 시간 동기화가 이루어질 수 있다.
물론 제어부(170)는 제 1 시간 범위 외의 시간 범위에 대해서는, 근거리 무선 통신 접속 장치(200)에 연결 접속이 되기 전까지는, 제 1 무선 신호 송수신부(110)를 통해 야기되는 전력 소비를 줄이도록, 제 1 무선 신호 송수신부(110)에 공급되는 전원을 중단하도록 전원 제어부(130)를 제어할 수 있다.
또는 제어부(170)는 근거리 무선 통신 접속 장치(200)를 통해 접속이 이루어진 이후에는, 제 2 무선 신호 수신부(120)에 공급되는 전원을 중단하도록 전원 제어부(130)를 제어할 수 있다.
제어부(170)는 제 1 시간 범위 내에서도 일정한 지정 시간(예를 들어 Wmax) 이상 무선 데이터 패킷이 모니터링되지 않거나 감지되지 않는 경우에는, 더 이상 브로드캐스팅 무선 데이터 패킷이 없는 것으로 결정하여, 제 1 무선 신호 송수신부(110)에 공급되는 전원을 중단하도록 전원 제어부(130)를 제어할 수 있다.
이와 같은 제어부(170)에 의한 제어를 통해, 휴대형 단말기(100)에서 소비되는 전력 소비를 효과적으로 줄일 수 있도록 한다.
여기서, 도 6에서는 명확한 이해를 위해 타이머(180)를 제어부(170)와 별도로 기술하였으나 이에 국한될 필요는 없으며 제어부(170)에 의해서 이러한 기능을 수행할 수도 있다. 예를 들어 제어부(170)가 수신하는 클록 발진기(도면 미도시)를 이용하여 타이머(180)의 기능을 제어부(170)가 수행할 수도 있다.
시스템 버스/제어 버스(190)는, 제어부(170)와 다른 블록들 사이에 데이터나 제어 신호를 송수신할 수 있는 병렬 버스, 시리얼 버스 및/또는 인터럽트 라인 등을 포함한다.
이러한 시스템 버스/제어 버스(190)를 통해 제어부(170)는 각 블록들로 데이터를 전송하고 각 블록들로부터 데이터를 수신할 수 있고, 특정 데이터의 수신을 알 수 있어 이후 처리를 수행할 수 있다.
도 7은, 휴대형 단말기(100)에서 수행되는 시간 동기화와 전원 제어를 위한 제어 흐름을 도시한 도면이다. 이러한 제어 흐름은 도 6의 블록도를 이용하여 수행될 수 있고 바람직하게는 제어부(170)를 통해서 이루어질 수 있다.
도 7의 제어 흐름은 도 5의 제어 흐름과 일부 유사하고 대응되므로 간단히 살펴보도록 한다. 도 7에 따른 제어 흐름은 예를 들어 휴대형 단말기(100)의 배터리가 임계치 이하인 경우 혹은 사용자의 입력부(140)를 통한 요청에 따라 시작(S300)될 수 있다.
단계 S301에서, 제 2 무선 신호 수신부(120)를 통해 시간 정보를 수신하고 이로부터 현재 시각을 결정한다. 결정된 현재 시각은 타이머(180) 등에 갱신되거나 설정될 수 있다. 단계 S301은 반복적으로 수행될 수 있고 이에 따라 타이머(180)를 반복적으로 갱신할 수 있다.
단계 S303에서, 제 2 무선 신호 수신부(120)를 통해 무선 데이터 패킷을 수신하고 휴대형 단말기(100)가 근거리 무선 통신 접속 장치(200)로의 접속을 위해서 이용될 브로드캐스팅 무선 데이터 패킷에 대한 운영 시나리오 정보를 수신된 패킷으로부터 결정한다.
이러한 수신되는 패킷은 예를 들어 이동 통신 제어국(300)으로부터 수신되는 데이터 패킷일 수 있고, 주기적으로 혹은 비주기적으로 이동 통신 제어국(300)이 발신하도록 구성될 수 있다. 또는 휴대형 단말기(100)에 미리(즉 단계 S300 시작 이전에) 이동 통신 제어국(300)으로부터 수신하여 저장될 수도 있다.
단계 S305에서, 결정된 운영 시나리오에 따라 반복이 이루어지는 전체 반복 주기와 반복이 되는 전체 주기 내에서 브로드캐스팅 될 무선 데이터 패킷이 송출될 수 있는 시간 범위(제 1 시간 범위)를 결정한다.
단계 S305 이후에, 반복 주기의 시작 시각에서부터, 지정된 시간 범위 인지를 휴대형 단말기(100)가 결정(단계 S307)하고 만약 지정된 시간 범위인 경우에 단계 S309로 전이하고 그렇지 않은 경우에는 단계 S315로 전이한다.
본 제어 흐름에서 제 1 시간 범위는 전체 반복 주기의 시작 경계에서부터 할당되는 것으로 가정하였으나 이에 국한될 필요는 없을 것이다.
단계 S309에서 제 1 무선 신호 송수신부(110)에 전원이 공급되도록 전원 제어부(130)를 제어한다.
이후 단계 S311에서, 지정된 시간 이내에 근거리 무선 통신 네트워크의 통신 채널 상에 무선 데이터 패킷이 존재하는 지를 결정한다.
만일 무선 데이터 패킷이 존재하지 않는 경우에는, 더 이상의 근거리 무선 통신 접속 장치(200)의 발견을 위한 브로드캐스팅 무선 데이터 패킷이 현재의 제 1 시간 범위 내에 존재하지 않는 것으로 결정하여 단계 S115로 전이한다.
만일 무선 데이터 패킷이 존재하는 경우에는 단계 S313으로 전이하여, 수신된 무선 데이터 패킷이 근거리 무선 통신 접속 장치(200)에 이용될 브로드캐스팅 무선 데이터 패킷인지를 결정한다. 이에 따라 무선 데이터 패킷에 존재하는 정보로 해당 근거리 무선 통신 접속 장치(200)를 연결할 것인지를 결정할 수 있고 본 제어 흐름은 중단될 수도 있다. 또는 단계 S307로 전이하여 다른 근거리 무선 통신 접속 장치(200)를 더 찾을 수 있도록 구성된다.
만일 근거리 무선 통신 접속 장치(200)에 연결하기로 휴대형 단말기(100)가 결정한 경우에는, 해당 근거리 무선 통신 접속 장치(200)로 근거리 무선 통신 네트워크를 통해 연결하여 제 1 네트워크(400)를 이용할 수 있다.
단계 S315에서 제 1 무선 신호 송수신부(110)에 공급되는 전원을 중단하도록 전원 제어부(130)를 제어한다.
이후 단계 S317에서 반복 주기가 종료되었는 지를 결정하고 그 결정에 따라 단계 S317을 반복하거나 다시 S307로 전이하여 반복 수행할 수 있다.
물론 단계 S400으로 전이하여 본 제어 흐름을 종료할 수 있다. 예를 들어 배터리 자체에 전원이 없는 경우, 사용자에 의한 중단 요청이 있는 경우 죵료될 수 있다.
이러한 도 7의 제어 흐름을 이용하여, 휴대형 단말기(100)의 전력 소비를 줄일 수 있도록 하면서도 용이하게 외부의 근거리 무선 통신 접속 장치(200)에 연결될 수 있다.
이상에서 설명한 본 발명은, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 있어 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위 내에서 여러 가지 치환, 변형 및 변경이 가능하므로 전술한 실시 예 및 첨부된 도면에 의해 한정되는 것이 아니다.

Claims (10)

  1. 근거리 무선 통신 접속 장치로서,
    근거리 무선 통신 네트워크를 통해 무선 데이터 패킷을 송수신하는 제 1 네트워크 인터페이스;
    상기 근거리 무선 통신 네트워크와는 상이한 무선 통신을 통해 무선 신호를 수신하는 제 2 네트워크 인터페이스; 및
    상기 근거리 무선 통신 네트워크에 접속될 휴대형 단말기와 동기화되는 시각에 기초하여, 지정된 제 1 시간 범위 내에서 상기 휴대형 단말기가 상기 근거리 무선 통신 접속 장치를 발견할 수 있도록 하는 브로드캐스팅(broadcasting) 무선 데이터 패킷을 송출하도록 상기 제 1 네트워크 인터페이스를 제어하는 제어부;를 포함하며,
    상기 제어부는 상기 제 2 네트워크 인터페이스를 통해 상기 브로드캐스팅 무선 데이터 패킷의 전송을 제어하기 위한 운영 시나리오 정보를 수신하고, 상기 운영 시나리오 정보에 포함되는 반복 주기 및 상기 반복 주기 내에서의 상기 지정된 제 1 시간 범위와 상기 제 2 네트워크 인터페이스를 통해 수신된 무선 신호로부터 결정되는 시각에 기초하여 상기 지정된 제 1 시간 범위 내에서 상기 브로드캐스팅 무선 데이터 패킷을 상기 반복 주기에 따라 주기적으로 송출하도록 상기 제 1 네트워크 인터페이스를 제어하고,
    상기 휴대형 단말기는 동일한 상기 반복 주기와 상기 지정된 제 1 시간 범위를 이용하여 상기 근거리 무선 통신 접속 장치를 발견하는,
    근거리 무선 통신 접속 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 운영 시나리오 정보는 상기 휴대형 단말기로부터 상기 제 1 네트워크 인터페이스를 통해 수신된 무선 데이터 패킷을 전송할 목적지 주소를 더 포함하는,
    근거리 무선 통신 접속 장치.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 제어부는 상기 근거리 무선 통신 네트워크상에서 상기 제 1 시간 범위 내에서 송수신되는 무선 데이터 패킷에 기초하여 상기 브로드캐스팅 무선 데이터 패킷의 송출시에 이용될 경합 윈도우(contention window)의 크기를 동적으로 결정하고, 동적으로 결정된 경합 윈도우의 크기에 따라 상기 브로드캐스팅 무선 데이터 패킷을 상기 제 1 시간 범위 내에서 송출하도록 상기 제 1 네트워크 인터페이스를 제어하는,
    근거리 무선 통신 접속 장치.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 제어부는 상기 근거리 무선 통신 네트워크상에서 다른 근거리 무선 통신 접속 장치의 개수를 상기 제 1 시간 범위 내에서 송수신되는 상기 무선 데이터 패킷으로부터 추정하고, 추정된 개수에 기초하여 상기 브로드캐스팅 무선 데이터 패킷의 송출시에 이용될 상기 경합 윈도우의 크기를 결정하는,
    근거리 무선 통신 접속 장치.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 제어부는 상기 제 1 시간 범위와는 상이한 제 2 시간 범위 동안에 상기 근거리 무선 통신 네트워크상에서 액세스하고 있는 디바이스의 개수를 더 추정하고, 상기 다른 근거리 무선 통신 접속 장치의 개수와 상기 디바이스의 개수에 기초하여 상기 브로드캐스팅 무선 데이터 패킷의 송출시에 이용될 상기 경합 윈도우의 크기를 결정하는,
    근거리 무선 통신 접속 장치.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 제어부는 상기 디바이스의 개수의 추정과 상기 다른 근거리 무선 통신 접속 장치의 개수의 추정을 상기 제 1 시간 범위를 포함하는 지정된 주기에 따라 반복적으로 수행하여 상기 경합 윈도우의 크기를 수정하는,
    근거리 무선 통신 접속 장치.
  7. 근거리 무선 통신 접속 장치를 발견하기 위한 휴대형 단말기로서,
    상기 근거리 무선 통신 접속 장치로부터 송출된 브로드캐스팅 무선 데이터 패킷을 수신하는 제 1 무선 신호 송수신부;
    상기 근거리 무선 통신 접속 장치에 연결된 근거리 무선 통신 네트워크와는 상이한 무선 통신을 통해 무선 신호를 수신하는 제 2 무선 신호 수신부; 및
    상기 브로드캐스팅 무선 데이터 패킷의 수신에 기초하여 상기 근거리 무선 통신 접속 장치로의 무선 통신 연결을 제어하는 제어부;를 포함하며,
    상기 제어부는 상기 제 2 무선 신호 수신부를 통해 상기 근거리 무선 통신 접속 장치의 발견을 위한 상기 브로드캐스팅 무선 데이터 패킷의 운영 시나리오 정보를 수신하고, 상기 운영 시나리오 정보에 포함되는 반복 주기 및 상기 반복 주기 내에서의 지정된 제 1 시간 범위와 상기 제 2 무선 신호 수신부를 통해 수신된 무선 신호로부터 결정되는 시각에 기초하여 상기 지정된 제 1 시간 범위 내에서 상기 브로드캐스팅 무선 데이터 패킷을 상기 반복 주기에 따라 주기적으로 수신하여 상기 근거리 무선 통신 접속 장치를 발견할 수 있도록 상기 제 1 무선 신호 송수신부를 제어하고,
    상기 근거리 무선 통신 접속 장치는 동일한 상기 반복 주기와 상기 지정된 제 1 시간 범위를 이용하여 상기 브로드캐스팅 무선 데이터 패킷을 송출하는,
    휴대형 단말기.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 제 1 무선 신호 송수신부에 공급되는 전원을 제어할 수 있는 전원 제어부;를 더 포함하며,
    상기 제어부는 상기 제 1 시간 범위에서 상기 제 1 무선 신호 송수신부에 전원이 공급되도록 상기 전원 제어부를 제어하는,
    휴대형 단말기.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 제어부는, 상기 제 1 시간 범위 내에서도 지정된 시간 이상 동안 무선 데이터 패킷이 존재하지 않는 것으로 판단한 경우, 상기 제 1 무선 신호 송수신부에 공급되는 전원이 중단되도록 상기 전원 제어부를 제어하는,
    휴대형 단말기.
  10. 근거리 무선 통신 시스템으로서,
    제1항에 따른 근거리 무선 통신 접속 장치; 및
    상기 근거리 무선 통신 접속 장치에 근거리 무선 통신 네트워크를 통해 접속할 수 있는, 제7항에 따른 휴대형 단말기;를 포함하는,
    근거리 무선 통신 시스템.
PCT/KR2013/010947 2013-01-16 2013-11-29 근거리 무선 통신 접속 장치, 근거리 무선 통신 접속 장치를 발견하기 위한 휴대형 단말기 및 근거리 무선 통신 시스템 WO2014112714A1 (ko)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US14/758,952 US9408023B2 (en) 2013-01-16 2013-11-29 Short-range wireless communication access device, portable terminal for discovering short-range wireless communication access device, and short-range wireless communication system

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR10-2013-0004938 2013-01-16
KR1020130004938A KR101294695B1 (ko) 2013-01-16 2013-01-16 근거리 무선 통신 접속 장치, 근거리 무선 통신 접속 장치를 발견하기 위한 휴대형 단말기, 및 근거리 무선 통신 시스템

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2014112714A1 true WO2014112714A1 (ko) 2014-07-24

Family

ID=49220154

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2013/010947 WO2014112714A1 (ko) 2013-01-16 2013-11-29 근거리 무선 통신 접속 장치, 근거리 무선 통신 접속 장치를 발견하기 위한 휴대형 단말기 및 근거리 무선 통신 시스템

Country Status (3)

Country Link
US (1) US9408023B2 (ko)
KR (1) KR101294695B1 (ko)
WO (1) WO2014112714A1 (ko)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR3017017B1 (fr) * 2014-01-29 2017-06-09 Cassidian Sas Procede de communication entre un terminal alimente par batterie et une station de base et reseau de communication associes
KR101797503B1 (ko) 2014-06-26 2017-11-15 엘지전자 주식회사 방송 신호 송/수신 처리 방법 및 장치
GB2529672B (en) * 2014-08-28 2016-10-12 Canon Kk Method and device for data communication in a network
KR101921275B1 (ko) * 2017-06-16 2019-02-13 라인 가부시키가이샤 메신저에서의 파일 전송 시 기기 간 통신 기술을 활용하는 방법 및 시스템
US11570811B2 (en) * 2019-08-19 2023-01-31 Qualcomm Incorporated Contention window management for group listen before talk based channel access

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20050063216A (ko) * 2003-12-22 2005-06-28 엘지전자 주식회사 무선랜에서의 전송 속도 향상 장치
KR20080050201A (ko) * 2006-12-01 2008-06-05 한국전자통신연구원 무선랜과 휴대인터넷을 연동하는 장치 및 방법
JP2009302799A (ja) * 2008-06-12 2009-12-24 Mitsubishi Electric Corp 通信システム及び通信端末

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2422515B (en) * 2005-01-21 2009-05-27 King S College London A method of discovering multi-mode mobile terminals
US8947257B2 (en) * 2011-03-09 2015-02-03 General Electric Company Systems, methods, and apparatuses for reducing network congestion in a smart utility meter system

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20050063216A (ko) * 2003-12-22 2005-06-28 엘지전자 주식회사 무선랜에서의 전송 속도 향상 장치
KR20080050201A (ko) * 2006-12-01 2008-06-05 한국전자통신연구원 무선랜과 휴대인터넷을 연동하는 장치 및 방법
JP2009302799A (ja) * 2008-06-12 2009-12-24 Mitsubishi Electric Corp 通信システム及び通信端末

Also Published As

Publication number Publication date
US20150373485A1 (en) 2015-12-24
KR101294695B1 (ko) 2013-08-09
US9408023B2 (en) 2016-08-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2021085825A1 (en) Electronic device and method for performing ranging through uwb
WO2013032259A2 (ko) 무선 접속 시스템에서 장치 간 직접 통신 중인 장치가 모드변경을 수행하는 방법 및 이를 위한 장치
WO2020145526A1 (ko) Uwb(울트라 와이드 밴드)를 통해 레인징을 수행하는 전자 디바이스 및 전자 디바이스의 동작 방법
WO2014112714A1 (ko) 근거리 무선 통신 접속 장치, 근거리 무선 통신 접속 장치를 발견하기 위한 휴대형 단말기 및 근거리 무선 통신 시스템
WO2021112380A1 (ko) Uwb (ultra wideband)를 통해 데이터를 송수신하는 디바이스의 동작 방법 및 장치
WO2011087210A2 (ko) 전자기기 및 전자기기의 동작 방법
WO2015167258A1 (en) Proximity communication method and apparatus
WO2015130076A1 (ko) 단말 간 직접 통신을 지원하는 무선 통신 시스템에서 단말의 전력 감소 방법 및 장치
WO2011139054A2 (ko) 협력 단말을 결정하는 방법 및 그 장치
WO2015111851A1 (en) Method for implementing synchronization between d2d devices and a d2d device
WO2014116059A1 (en) Method and apparatus for determining base stations providing cooperative communication to a mobile station in a communication system
WO2012047021A2 (ko) 다중 무선접속기술을 지원하는 무선 접속 시스템에서 플로우 이동성을 제공하는 방법 및 장치
WO2014142526A1 (ko) 무선 통신 방법 및 장치
WO2015170892A1 (en) Method, user equipment and base station for controlling discontinuous reception (drx) in wireless communication system
WO2021157967A1 (en) Electronic device for performing ranging by using ultra wide band communication and operating method thereof
WO2021215686A1 (ko) Uwb를 통해 레인징을 수행하는 전자 디바이스 및 전자 디바이스의 동작 방법
WO2017052003A1 (en) Device for wireless network and computer readable recording medium including communication method thereof
WO2012176951A1 (en) Communication device, method for detecting hub and transmitting packet thereof
WO2019015016A1 (zh) 基于机顶盒的WiFi和蓝牙共存优化方法、装置及系统
WO2019160356A1 (ko) 신호 강도 대역에 기반한 장치 관리 방법 및 이를 위한 전자 장치
WO2019177231A1 (ko) 무선랜 시스템에서 타겟 액세스 포인트에 대한 정보를 전달하기 위한 방법 및 이를 이용한 액세스 포인트
WO2015037909A1 (ko) 통신 시스템에서 푸쉬 서비스 제공을 위한 방법 및 장치
WO2012053841A2 (en) Method and apparatus for transmitting and receiving data in wireless access system supporting machine to machine communication
WO2018230933A1 (ko) 블루투스 저전력 에너지 기술을 이용하여 데이터를 송수신하기 위한 방법 및 장치
WO2020122402A1 (ko) 세컨더리 노드 추가를 지원하는 전자 장치 및 그 방법

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 13871357

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 14758952

Country of ref document: US

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 13871357

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1