WO2014129844A1 - 와이파이 다이렉트(Wi- Fi Direct) P2P(Peer to Peer) 통신을 위한 기기 발견 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents

와이파이 다이렉트(Wi- Fi Direct) P2P(Peer to Peer) 통신을 위한 기기 발견 방법 및 이를 위한 장치 Download PDF

Info

Publication number
WO2014129844A1
WO2014129844A1 PCT/KR2014/001426 KR2014001426W WO2014129844A1 WO 2014129844 A1 WO2014129844 A1 WO 2014129844A1 KR 2014001426 W KR2014001426 W KR 2014001426W WO 2014129844 A1 WO2014129844 A1 WO 2014129844A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
service
request message
devices
probe request
discovery
Prior art date
Application number
PCT/KR2014/001426
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
김서욱
천진영
조한규
Original Assignee
엘지전자 주식회사
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 엘지전자 주식회사 filed Critical 엘지전자 주식회사
Priority to KR1020157022677A priority Critical patent/KR101670753B1/ko
Priority to US14/767,060 priority patent/US9736766B2/en
Publication of WO2014129844A1 publication Critical patent/WO2014129844A1/ko

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/16Discovering, processing access restriction or access information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/14Direct-mode setup
    • 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
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/10Small scale networks; Flat hierarchical networks
    • H04W84/12WLAN [Wireless Local Area Networks]

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method and apparatus for WFD P2P communication. More specifically, the present invention relates to a device discovery method for WFD P2P communication and an apparatus therefor.
  • a wireless communication system is a multiple access system capable of supporting communication with multiple users by sharing available system resources (bandwidth, transmission power, etc.).
  • multiple access systems include CDM Code Division Multiple Access (FDMA) systems, Frequency Division Multiple Access (FDMA) systems, Time Division Multiple Access (TDMA) systems, Orthogonal Frequency Division Multiple Access (0FDMA), 1 system, SO FDMA (Single) Carrier Frequency Division Multiple Access) system.
  • FDMA Code Division Multiple Access
  • FDMA Frequency Division Multiple Access
  • TDMA Time Division Multiple Access
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SO FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • IEEE 802.11a and b are described in 2.4. Unlicensed band is used at GHz or 5 GHz, IEEE 802.11b provides a transmission rate of 11 Mbps, and IEEE 802.11a provides a transmission rate of 54 Mbps.
  • IEEE 802.11g applies Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) at 2.4 GHz to provide a transmission rate of 54 Mbps.
  • IEEE 802.11 ⁇ provides 300Mbps by applying multiple input multiple out put -OFDM (MIM0-0FDM).
  • MIM0-0FDM multiple input multiple out put -OFDM
  • IEEE 802.11 ⁇ supports channel bandwidths up to 40 MHz, which in this case provide a transmission rate of 600 Mbps.
  • IEEE 802.lip is a standard for supporting WAVE (Wireless Access in Vehicular Environments). For example, 802.lip provides the improvements needed to support Intelligent Transportation Systems (ITS).
  • IEEE 802.11ai is an IEEE 802.11 station It is a standard for supporting fast initial link setup of an STA.
  • a DLS (Direct Link Setup) related protocol in a wireless LAN environment according to IEEE 802. lie is based on the premise of BBS (Basic Service Set), which provides Quality BSS (Quality BSS).
  • BBS Basic Service Set
  • QAPs Quadrature APs
  • a commercially available WLAN environment for example, a WLAN environment according to IEEE 802.11a / b / g
  • the AP supports QoS even if the Non-AP STA is a QSTA (Quality STA) supporting QoS.
  • DLS service cannot be used even in QSTA in a commercially available WLAN ' environment.
  • Wi-Fi Direct wireless short-range communication technologies such as Wi-Fi are widely applied to the market, and the connection between devices is not only based on a local network but also through a direct connection between devices.
  • Wi-Fi Direct One of the technologies for direct connection between devices using Wi-Fi is Wi-Fi Direct.
  • Wi-Fi Direct is a network connectivity standard technology that describes the operation of the link layer. Application on top
  • Wi-Fi Direct Services There is no definition of a protocol or standard for the application, resulting in inconsistencies in compatibility and behavior when running an application after connecting between Wi-Fi Direct devices. Because of this problem, the Wi-Fi Alliance (WFA) is currently working on a standard technology that includes a higher-level application technology called Wi-Fi Direct Services (WFDS).
  • WFA Wi-Fi Alliance
  • Wi-Fi Direct corresponds to the trade name as a marketing term, and the technical specification for this is collectively referred to as Wi-Fi Peer-to-Peer (P2P). Accordingly, in the present invention dealing with Wi-Fi based P2P technology, Wi-Fi Direct or Wi-Fi P2P may be used without distinction.
  • AP Access Point
  • Data communication method through direct connection between devices is conventionally used for wireless communication such as Bluetooth. It is used by some users because it is installed in devices such as mobile phones and notebook PCs equipped with technology, but the transmission speed is slow and the actual use is limited to the transmission distance within 10m. In particular, there are technical limitations in the haptic performance when used in an environment where a large amount of data transmission or many Bluetooth devices exist. .
  • Wi-Fi P2P has been added to support direct communication between devices while retaining most of the features of the existing Wi-Fi standard. Therefore, the device equipped with the Wi-Fi chip (chip) can take advantage of the hardware and physical characteristics, and it is possible to provide P2P communication between devices mainly by upgrading software functions.
  • P2P group there is a device that plays the role of an AP in an existing infrastructure network.
  • the device In the P2P specification, the device is called a P2P group owner (GO).
  • P2P group owner There can be various P2P clients around P2P GO. Only one GO can exist in one P2P group, and all other devices become client devices.
  • An object of the present invention is to provide a method and apparatus for efficiently performing Wireless Fidelity Direct (WFD) Peer to Peer (P2P) communication in a wireless communication system.
  • Another object of the present invention is to provide an efficient neighbor discovery method and apparatus therefor for WD P2P communication.
  • WFD Wireless Fidelity Direct
  • P2P Peer to Peer
  • a method of device discovery in a wireless communication system supporting Wi-Fi Direct which is an aspect of the present invention for solving the above-mentioned problem, wherein the first device includes: Scanning all available channels; Sending, by the first device, a probe request message to a second device; And receiving a probe response message in response to the probe request message from the second 'device, wherein the first device transmits a probe request message in a search state, listen state) is configured to receive a probe request message from another device, based on the application of the Wi-Fi Direct service (WFDS) that the first device is to use with the second device, the first device is listening The time of operation in the mode can be determined.
  • WFDS Wi-Fi Direct service
  • one channel may be set in each communication channel when the first device operates in the discovery mode.
  • the minimum waiting time until the first device receives the probe answer message from the second device is determined by the application.
  • the case where the application is related to the service with less than a certain number of devices may be set to be shorter than when the application is related to the service with more than a certain number of devices.
  • the time for scanning the entire channel available by the first device is a time that the application performs when it is related to a service with a certain number of devices or less, and the application exceeds a certain number. It may be set to be longer than the time to perform the service related to the device.
  • the probe request message is a message transmitted by the first device while operating in the discovery mode
  • the probe response message is a message received by the first device while the second device is operating in the listening mode.
  • the service with the predetermined number of devices or less may include data transfer and multimedia streaming.
  • the service with more than a predetermined number of devices may include an advertisement and a social network service (SNS).
  • SNS social network service
  • the method of transmitting the probe request message by the first device is one of unicast, multicast, and broadcast.
  • the Wi-Fi Direct service may include one or more of a send, a playback, a print, and a display.
  • a device discovery method in a wireless communication system supporting Wi-Fi Direct the device receiving a probe request message; And sending a probe answer message to the first device in response to the probe request message, wherein the second device transmits a probe request message in a search state and listen mode.
  • the second device Is configured to receive a probe request message from another device, and based on an application of a Wi-Fi Direct service (WFDS) that the second device intends to use with the first device, the second device enters a listening mode. The time of operation may be determined.
  • WFDS Wi-Fi Direct service
  • a first device for device discovery in a wireless communication system supporting Wi-Fi Direct comprising: a transceiver; And a processor, wherein the processor scans all available channels of the first device, transmits a probe request message to the second device using the transceiver, and transmits a message from the second device to the probe request message.
  • the probe device may be configured to receive a probe answer message, and the first device may transmit a probe request message in a search state: set to receive a probe request message from another device in a listen state. And the first device intends to use the second device.
  • WFDS EFI Direct Service
  • a method and an apparatus for efficiently performing terminal-to-device communication (D2D) in a wireless communication system can be provided.
  • a method for efficiently performing synchronization and an apparatus therefor may be provided.
  • FIG. 1 illustrates a structure of an IEEE 802.11 system to which the present invention can be applied.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating exemplary operation of a communication system employing access devices and wireless user devices.
  • Figure 3 illustrates a WFC Wi-Fi Direct) network.
  • FIG. 4 illustrates a process of configuring a WFD network.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a situation in which one P2P device forms a P2P group and is connected to an AP by operating as an STA of a WLAN.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an aspect of a WFD network when P2P is applied.
  • FIG. 8 is a simplified block diagram of a WFDS (Wi-Fi Direct Services) device.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a process of connecting a WFOS session by discovering devices and discovering services between WFDS devices in a conventional WFDS.
  • 10 is a diagram illustrating a flow of a neighbor discovery process.
  • 11 illustrates a device discovery process according to an embodiment of the present invention.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDM single carrier frequency division multiple access
  • CDMA may be implemented by a radio technology such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented with wireless technologies such as Global System for Mobile communications (GSM) / General Packet Radio Service (GPRS) / Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
  • GSM Global System for Mobile communications
  • GPRS General Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • 0FDMA may be implemented by a radio technology such as IEEE 802.16 (WiMAX) IEEE 802.20, E to ETRA (Uvolved UTRA).
  • 0FDM may be implemented by a radio technology such as IEEE 802.11.
  • Wi-Fi IEEE 802.11
  • LTE-A LTE-A
  • 3GPP2 3GPP2 system
  • steps or parts which are not described to clearly reveal the technical spirit of the present invention among the embodiments of the present invention may be supported by the above documents.
  • all terms disclosed in the present document can be described by the above standard document.
  • FIG. 1 illustrates an exemplary structure of an IEEE 802.11 system to which the present invention can be applied.
  • the IEEE 802.11 structure may be composed of a plurality of components, and a WLAN supporting transparent STA mobility for higher layers may be provided by their interaction.
  • the Basic Service Set (BSS) may correspond to a basic building block of an IEEE 802.11 LAN.
  • FIG. 1 illustrates a case where two BSSs (BSS1 and BSS2) exist and each BSS includes two STAs (STA1 and STA2 are included in BSS1 and STA3 and STA4 are included in BSS2).
  • the STA means a device that operates according to the Medium Access Control (MAC) / PHY (Physical) specification of IEEE 802.11.
  • the STA includes an access point (AP) STA (simply an AP) and a non-AP (non-AP) STA.
  • AP access point
  • AP access point
  • non-AP non-AP
  • An AP corresponds to a device that provides a network (eg, WLAN) connection to a non-AP STA over an air interface.
  • APs can be configured in fixed or mobile form and include portable wireless devices (eg, laptop computers, smartphones, etc.) that provide hot spots.
  • AP is a base station (BS), Node (B), Evolved Node (B), Base Transceiver System (BTS), femto in other wireless communication fields The base station (Femto BS) and the like.
  • Non—AP STAs are devices that users typically handle, such as laptop computers, PDAs, wireless modems, and smartphones.
  • Non-AP STAs include a terminal, a wireless less transmit / receive unit (WTRU), a user equipment (UE), a mobile station (MS), and a mobile terminal. May be referred to as a mobile subscriber station (MSS).
  • WTRU wireless less transmit / receive unit
  • UE user equipment
  • MS mobile station
  • MSS mobile terminal
  • an ellipse representing a BSS may be understood to represent a coverage area where STAs included in the BSS maintain communication. This area may be referred to as BSACBasic Service Area.
  • the most basic type of BSS in an IEEE 802.11 LAN is an independent BSS (IBSS).
  • the IBSS may have a minimum form consisting of only two STAs.
  • the BSS (BSS1 or BSS2) of FIG. 1 in its simplest form and the other components omitted, is the IBSS. It may correspond to a representative example of the. This configuration is possible when STAs can communicate directly.
  • this type of LAN may not be configured in advance, but may be configured when a LAN is required, which may be referred to as an ad-hoc network.
  • the membership of the STA may be dynamically changed in the BSS by turning the STA on or off, the STA entering or exiting the BSS region, or the like.
  • the STA may join the BSS using a synchronization process.
  • the STA may be associated with the BSS.
  • FIG. 2 illustrates a communication system 200 employing access devices (eg, AP STAs) 202A, 202B, and 202C and wireless user devices (eg, non-AP STAs).
  • access devices eg, AP STAs
  • wireless user devices eg, non-AP STAs
  • access devices 202A-C are connected to a switch 204 that provides a connection to a Wide Area Network (WAN) 206, such as the Internet.
  • WAN Wide Area Network
  • Each of the access devices 202A-C provides a wireless connection to wireless devices within a coverage area (not shown) of the access device via a time division multiplexed network.
  • access devices 202A-C jointly provide the entire WLAN coverage area of system 200.
  • the wireless device 208 may be in the coverage area of the access devices 202A and 202B at the location indicated by the box marked with a solid line.
  • the wireless device 208. Can receive beacons from each of the access devices 202A and 202B, such as solid arrows 210A and 210B.
  • wireless device 208 When the wireless device 208 roams from the solid line box to the dashed box, the wireless device 208 enters the coverage area of the access device 202C and exits the coverage area of the access device 202A. Thus, wireless device 208 can receive beacons from access devices 202B and 202C, such as dashed arrows 212A and 212B.
  • the wireless device 208 can repeatedly scan the beacons of adjacent access devices and measure the signal strength (eg, power) associated with each of the beacons.
  • the wireless device 208 can be connected with an access device that provides an optimal network connection based on the maximum beacon signal strength.
  • Wireless device 208 is associated with the optimal connection Standards can be used.
  • an optimal connection may be associated with more desirable services (eg content, data rate, etc.).
  • FIG. 1 illustrates a Wi-Fi Direct (WFD) network.
  • WFD networks perform device-to-device (D2D) (or peer-to-peer) communication with each other, even if Wi-Fi devices do not participate in home, office, and hotspot networks. It is proposed by the Wi-Fi Alliance as a possible network.
  • WFD-based communication is referred to as WFD D2D communication (simply D2D communication) black or WFD P2P communication (simply P2P communication).
  • WFD P2P performing apparatus is referred to as WFD P2P apparatus, or simply P2P apparatus.
  • the WFD network 300 may include at least one Wi-Fi device including a first WFD device 302 and a second WFD device 304.
  • WFD devices include devices supporting Wi-Fi, such as display devices, printers, digital cameras, projectors, and smartphones.
  • the WFD device includes a non-AP STA and an AP STA.
  • the first WFD device 302 is a smartphone and the second WFD device 304 is a display device. WFD devices in a TOO network can be directly connected to each other.
  • P2P communication refers to a case in which a signal transmission path between two WFD devices is set directly between corresponding WFD devices without passing through a third device (eg AP) or an existing network (eg, accessing the WLAN via the AP). can do.
  • the signal transmission path directly set between the two D devices may be limited to the data transmission path.
  • P2P communication may mean a case where a plurality of non-STAs transmit data (eg, voice / video / text information) without passing through the AP.
  • Signal transmission paths for control information are determined by FD devices (e.g., non-AP STA-to-non-AP STA, non-AP STA—to — Set up directly between APs, or between two WD devices (eg, non-AP STA-to-non-AP STAs) via an AP, or between an AP and its WFD device (eg, AP-to-non-AP STA). # 1, AP-to-non-AP STA # 2).
  • FD devices e.g., non-AP STA-to-non-AP STA, non-AP STA—to — Set up directly between APs, or between two WD devices (eg, non-AP STA-to-non-AP STAs) via an AP, or between an AP and its WFD device (eg, AP-to-non-AP STA).
  • # 1 AP-to-non-AP STA # 2.
  • FIG. 4 illustrates a process of configuring a WFD network.
  • the WFD network configuration process can be roughly divided into two processes.
  • the first process is the Neighbor Discovery (D) procedure (S402a)
  • the second process is the P2P link establishment and communication process (S404).
  • the O device eg, 302 of FIG. 3 finds another neighboring WFD device (eg, 304 of FIG. 3) within its (wireless) coverage and associates with the corresponding WFD device, for example.
  • information needed for pre-association can be obtained.
  • the pre-connection may mean a second layer pre-connection in the wireless protocol.
  • the information required for pre-connection may include, for example, identification information for the neighboring WFD device.
  • the neighbor discovery process may be performed for each available wireless channel (S402b).
  • the WFD device 302 may perform a process for establishing / communicating a WFD P2P link with another WFD device 304. For example, after the WFO device 302 is connected to the peripheral D device 304, the WFO device 304 may determine whether the WFD device 304 does not satisfy the service requirement of the user. To this end, the WFD device 302 may discover the WFD device 304 after the second layer pre-connection with the peripheral WFD device 304. If the WO device 304 does not satisfy the service requirements of the user, the WFD device 302 disconnects the second layer connection established for the WFD device 304 and connects the second layer with another D device. Can be set. On the other hand, when the WFD device 304 satisfies the service requirements of the user, the two WFD devices 302 and 304 may transmit and receive signals through the P2P link.
  • a client having a P2P GO and a P2P function is directly connected, or a legacy client without a P2P GO and a P2P function can be connected.
  • FIG. 6 illustrates a situation in which one P2P device forms a P2P group and is connected to an AP by operating as an STA of a WLAN.
  • a Group Owner Intent value of a P2P attribute ID can range from 0 to 15.
  • P2P devices exchange this value with each other so that the device with the highest value becomes P2P GO.
  • legacy devices that do not support Wi-Fi P2P technology Even if It may be subordinate to the P2P group, but the function of the existing device is limited to the function of infrastructure access through the P2P GO.
  • the P2P device transmits a beacon signal by using Orthogonal Frequency Division Mplex iplexing (OFDM), so lla / g / n does not support the lib standard. Can be used as a P2P device.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Mplex iplexing
  • the P2P specification includes four functions as follows to perform an operation in which a P2P GO and a P2P client are connected.
  • P2P discovery deals with technical items such as device discovery, service discovery, group formation, and ⁇ 2 ⁇ invitation.
  • Device discovery allows two P2P devices to exchange device related information such as mutual device name or device type through the same channel.
  • Service discovery exchanges information related to the service to be used through P2P.
  • Grouping is the ability to determine which device will be a P2P GO to form a new group.
  • P2P invitation is a function of calling a permanently formed P2P group or joining a P2P device to an existing P2P group.
  • P2P group operation includes the formation and termination of P2P group, connection to P2P group, communication in P2P group, service for P2P client discovery, and operation of persistent P2P group. Explaining.
  • P2P power management deals with P2P device power management and signal processing at power save mode.
  • the Managed P2P Device deals with forming a P2P group in one P2P device and simultaneously accessing the infrastructure network through the WLAN AP.
  • the characteristics of the P2P group will be described.
  • the P2P group is similar to the existing BSBS Basic Service Set (PSC) in that P2P GO acts as an AP and P2P clients act as STAs. Therefore, P2P devices must be equipped with software that can act as a GO and a client. P2P devices are distinguished by using P2P device addresses, such as MAC addresses. However, when a P2P device communicates within a P2P group, it communicates using a P2P interface address. In this case, it is not necessary to use a globally unique ID address.
  • P2P The group has a single identifier P2P group ID, which consists of a combination of SSID (Service Set Identifier) and P2P device address of P2P GO.
  • Wi-Fi P2P specification uses WPA2-PSK / AES for security.
  • the life cycle of a P2P group includes a temporary connection method and a persistent connection method that attempts to make the same connection again after a certain time.
  • a Persistent group once a P2P group is formed, the roles, credentials, SSIDs, and P2P group IDs can be cached, and then the same connection type can be used to quickly connect the groups when reconnecting. to be.
  • Wi-Fi devices have a large two-phase connection process.
  • two P2P devices find each other and a second room, and second, a P2P GO or P2P client between the devices found. It consists of a group formation step to determine the role.
  • the discovery step is to connect the P2P devices to each other, which is composed of a search and listen state in detail.
  • the search state performs active search using a probe request frame, in which social channels of channels 1, 6, and 11 are used to limit the search range for quick search. I conducted a search.
  • the P2P device in the listen state selects only one of three social channels and remains in a reception state.
  • the P2P devices may repeatedly search and listen, respectively, and reach each other's common channels.
  • the P2P device uses a probe request frame and a probe answering frame to find a device type, a manufacturer, or a friendly device name to selectively associate with each other after discovering the other party.
  • service discovery may be used to identify compatible services between devices existing in the P2P device, in order to determine whether a service provided in each device is compatible with other devices.
  • the P2P specification does not specify a specific service discovery standard. P2P device users can search for nearby P2P devices and devices-and then quickly connect to the device or service they want.
  • the P2P device When the P2P device completes the above-described discovery step, the existence of the counterpart device is completed. Based on this, two P2P devices should enter the GO negotiation phase to construct a BSS.
  • This negotiation phase is largely divided into two sub-phases: the GO negotiation phase and the WPS (Wi-Fi Protected Setup) phase.
  • the GO negotiation phase each device negotiates its role as a P2P GO or P2P client and establishes an operating channel for use within the P2P group.
  • the WPS phase the conventional work performed in the existing WPS is performed, such as exchanging PIN information input by a user of the device through a keypad, and a simple setup through a push button.
  • P2P GO The role of P2P GO within the P2P Group is at the heart of the P2P Group.
  • the P2P GO assigns a P2P interface address, selects the operating channel of the group and sends out a beacon signal containing the various operating parameters of the group. Only P2P GO can transmit beacon signal in P2P group, so P2P device checks P2P GO quickly and joins group in scan phase.
  • P2P GO may start a P2P group session on its own, or start a session after using the method described in the P2P discovery phase.
  • the value that wants to be P2P GO that plays such an important role does not exist as a fixed value in any device but can be adjusted by a service or a higher layer service, so the developer wants to be a P2P GO according to the purpose of each application. You can select the appropriate value.
  • the P2P device allocates and uses the P2P interface address using the MAC address within the P2P group session.
  • the P2P interface address of the P2P GO is BSSIE BSS Ident i ier), which is actually the MAC address of the P2P GO.
  • connection release of the P2P group will be described. If the P2P session is terminated, the P2P GO shall inform all P2P clients of the termination of the P2P group session through .De-authentication. On the P2P client side, you can also disconnect from the P2P GO. If possible, you should go through the disassociation process. P2P GO receives a connection request from a client, You can see that it has been released. If P2P GO detects an abnormal protocol error from a P2P client or a P2P client that interferes with the P2P group's connection, it may cause a rejection of authent icat ion or a denial of association. Send it after recording the association answer.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a WFD network aspect when P2P is applied.
  • FIG. 7 illustrates a WFD network aspect when a new P2P service (eg, social chat, location-based service provision, game linkage, etc.) is applied.
  • a new P2P service eg, social chat, location-based service provision, game linkage, etc.
  • a plurality of P2P devices 702a to 702d perform P2P communication 710 in a WFD network, and the P2P device (s) constituting the WFD network are frequently changed by the movement of the P2P device.
  • the WFD network itself can be created or destroyed in dynamic / short time.
  • a feature of the new P2P service part is that in a dense network environment, P2P communication can be made and terminated dynamically and in a short time between a large number of P2P devices.
  • FIG. 8 is a simplified block diagram of a Wi-Fi Direct Services (WFDS) device.
  • WFDS Wi-Fi Direct Services
  • the Wi-Fi Direct MAC layer and the upper layer define a platform for an application service called Application Service atfonn (ASP).
  • ASP plays the role of session management, service command processing, and control and security between ASPs between the upper application and lower Wi-Fi Direct.
  • WFDS Application Service atfonn
  • ASP plays the role of session management, service command processing, and control and security between ASPs between the upper application and lower Wi-Fi Direct.
  • WFDS Send, Play, Display, and Print services, as well as the corresponding application and user interface (UI).
  • the send service refers to a service and an application that can perform file transfer between two WFDS devices.
  • the Play service refers to streaming services and applications that share A / V, photos and music based on DLNA between two WFDS devices.
  • Print services define services and applications that enable the printing of documents and photos between a device and a printer device that has content such as documents and photos.
  • Display (Display) service defines a WFA the Miramar cast (Miracast) Source and Miracast 'services and applications between Sink enables a screen sharing (sharing).
  • enable Service is defined to use ASP common platform when supporting third party application besides basic service.
  • a service hash is a service name using a service hash algorithm of a service name (eg, SHA256) using 5 first 6 octets of a hash. Is formed from.
  • the service hash used in the present invention does not mean a specific thing, but is understood to be a detailed representation of the service name using a probe request / answer response mechanism. For example, if the service name is "org.wifi .example", the first 6 bytes of the hashed value of this service name as SHA256 is the hash value.
  • the probe request message includes a hash value
  • the DS responds with a probe response message including a service within the service support.
  • the service hash value is the upper six bytes of the 256-byte value generated by this service name algorithm (eg 15 SHA256). As in the previous example, if the service name is "org.wifi.example", the service hash may be a value of "4e-ce-7e-64-39-49".
  • a part of the value hashed through the algorithm is expressed as a service hash (information), and is expressed in a message as one piece of information.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a process of connecting a WFDS session by discovering devices and discovering services between WFDS devices in a conventional manner.
  • the device A is to provide its own.
  • a role of an advertiser is to advertise a WFDS to a seeker and a device B serves to seek an advertised service.
  • Device A is a device that advertises its service and the other party seeks to start the service, and device B performs a process of searching for a device supporting the service by a higher application or a user's request.
  • the service stage of the device A advertises the WFDS that it can provide to the application service platform (ASP) stage of the device A.
  • the service unit of the B device may also advertise the WFDS that it can provide to the ASP of the B device.
  • the device B instructs the service terminal from the application terminal of the device B to use the WFDS to use the WFDS as a seeker, and the service terminal instructs the ASP terminal to find the target device to use the WFDS.
  • the ASP terminal of the B device transmits a peer to peer (P2P Probe Request) message to find its WFDS target device (S910).
  • P2P Probe Request peer to peer
  • the service name of the service that the user wants to find or supports can be hashed and put in the form of a service hash.
  • the device A receives the P2P probe request message from the searcher, the device A transmits a P2P probe response message to the device B in response to the corresponding service (S920).
  • the P2P probe response message includes the service supported by the service name or hash value and the corresponding advertisement ID value. This process finds a device that can identify whether the A device and the B device are each other and whether they support the service. (Device Discovery)
  • the device B which finds a device capable of WFDS with itself, transmits a P2P service discovery request message to the corresponding device (S930). Receiving the P2P service discovery request message from the device B, the device A matches the service advertised at the service terminal of the device A with the P2P service name and the P2P service information received from the device B at the ASP. The P2P service discovery response message is transmitted to the device (S940). This will use the GAS protocol defined in IEEE 802.11u. When the request for the service search is completed, the device B can inform the application and the user of the search result.
  • Wi-Fi Direct does not form a group.
  • P2P group formation is performed.
  • Wi-Fi Direct Services (WFDS) connection Compared to the conventional Wi-Fi Direct, which focuses on the L2 layer, the recently discussed WFDS connection includes not only the L2 layer but also the upper layer thereof. Service session connection). Therefore, more various and complex cases may occur than the existing L2 layer connection, and these cases are required to be defined.
  • Wi-Fi Direct connection between devices and Wi-Fi Direct service are connected, the control exchanged through Wi- 1 ⁇ is different in the structure and order of the frames.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a flow of a device discovery process.
  • FIG. 10 shows the device discovery process in more detail. This example illustrates the operation between the TOO device 302 and the WFD device 304 in FIG. 4.
  • the neighbor discovery process of FIG. 4 may be initiated by an instruction of a station management entity (SME) / application / user / vendor (S1010), and a scan phase (S1012). It can be divided into a find phase (S1014 S1016).
  • the scan step S1012 includes an operation of scanning for all available wireless channels according to the 802.11 scheme. This allows the P2P device to identify the best operating channel.
  • the search step S1014-S1016 includes a listen mode S1014 and a search mode S1016, and the P2P device alternately repeats the listen mode S1014 and the search mode S1016.
  • the P2P devices 302 and 304 perform active searching using a probe request frame in the discovery mode (S1016).
  • Channels 1, 6, and 11 are used for fast discovery. , 2462 MHz) can be limited to a social channel (social channel).
  • the P2P devices 302 and 304 select only one of three social channels in the listening mode S1014 and maintain the received state.
  • the P2P device eg, 304 responds with a probe response frame.
  • the listening mode (S1014) time may be given randomly (eg 100, 200, 300 TUCTime Unit (msec)). P2P devices can reach each other's common channels by repeating the seek and receive modes.
  • the probe request frame and probe answer frame can be used to discover / exchange the device type, manufacturer or friendly device name. If the neighbor discovery process finds the neighboring P2P device and obtains the necessary information, the P2P device (eg, 302) may inform the SME / application / user / vendor of the P2P device discovery (S1018).
  • a listening state and a search state are alternately repeated.
  • the P2P device randomly selects a specific channel (one of channels 1, 6, and 11 based on 2.4GH) and receives a probe request frame for a random time (100, 200, 300 tnsec (TU)).
  • the P2P device replies with a probe answer frame, and when the random time elapses, the P2P device switches from the listening mode to the searching mode again.
  • probe request frames are transmitted while switching 1, 6, and 11 channels. If the probe no answer frame is not received for a predetermined time after transmission, the switch operates to the next channel.
  • P2P devices wishing to discover devices should transmit and receive device information from each other, and at a certain time, one P2P device should be in listening mode and the other P2P device should be in search mode. In this case, the device discovery process is performed only when the probe request frame and the probe answer frame are normally transmitted and received.
  • the conventional WFD device discovery process has a disadvantage that it takes a long time.
  • the P2P device In a short time from device discovery to communication and release, the P2P device must be operated in different modes (listening mode and search mode) on the same channel at the same time in order to discover each other. The user may feel uncomfortable. Delay time of 5 seconds or more is also measured in actual measurement results, and there is a need for a method to solve the inconvenience.
  • the present invention proposes a method for reducing the time required for a device discovery process between P2P devices.
  • FIG. 11 illustrates a device discovery process according to an embodiment of the present invention.
  • the device searches for all available channels on which it can operate There is a time required in the scanning phase, and after the scanning phase, there is a time waiting to receive a probe request message of another device in a listen state.
  • the probe request message may be transmitted to the other device by switching from the listening mode to the search mode.
  • the probe request message only three social channels (1, 6, and 11) are used. If no other device is found in channel 1, channel hopping to channel 6 (or 11). channel hopping to receive a probe request message in listening mode, a probe request message in discovery mode, and channel hopping to channel 11 (or channel 1) if another device is not found on channel 6. You can repeat the discovery process. In this way, in order to use the Wi-Fi Direct service, to reduce the time spent in the device discovery process, it is possible to adjust the operating time in the listening mode of the communication channel according to the service application.
  • the first device transmits a probe request message to the second device, and in order to reduce time in receiving the probe answer message from the second device, the method may be used in a listen state. It is a way to reduce the operating time.
  • WFDS Wi-Fi Direct service
  • Wi-Fi Direct services There are a variety of Wi-Fi Direct services (WFDS). In general, four basic services are defined: send, play, print, and display. Other services are possible. In the present invention, the WFDS is not classified according to the above four criteria, but is distinguished according to whether the service application is used by a few users or by a plurality of users.
  • a service application used by a small number of users can be described easily, and means a service used by a small number of device users.
  • data transfer or multimedia streaming ( mult imedia streaming).
  • multimedia streaming In the case of data transmission, Since the data is transmitted to the desired device or the data is transmitted after approval from the desired device, the user using the service is limited, and a small number of users is less than a certain number.
  • multimedia streaming if the content supports the paid service, approval is required, and limited services such as approval from the transmitting device or the receiving device are provided, so it is used by a small number of users below a certain number. It is becoming.
  • a service application used by a large number of users may be an advertisement or a social network service (SNS).
  • SNS social network service
  • advertisements since information is generally transmitted to a specific or unspecified number without restriction, it can be regarded as a service used by a large number of users.
  • social network services one-to-one (1: 1) services are possible, but one-to-many (1: multi) services are possible, which can be seen as a service used by a large number of users.
  • the service used by a small number of users and the service used by a large number of users have been described above by way of example, it is not necessarily limited thereto, but it is desirable to distinguish between the types of services that are actually used. Attention is needed.
  • the listen state time when the first device receives the probe request message of the second device when the service application is used by a small number of users is longer than that when the service application is used by a large number of users. longer) can be set. Since a service used by a small number of users is limited in terms of service use, a second device that transmits a probe request message to the first device may be limited to a limited number in device discovery. Since service applications used by a small number of users are important to discover counterpart devices (because they are critical), they can be set to ensure that the counterparts are discovered for a certain period of time.
  • the overall device discovery time can be shortened by saving a listening mode operation time for receiving probe request messages of a plurality of devices.
  • Table 1 below Shows an example of a configuration in which the listening mode operation time varies depending on the service application.
  • the operation time in the listening mode can be set to 100, 200 or 300 msec (TU) and maintained for a predetermined time or more. By setting it to 20 or 30 msec (TU), you can save time.
  • the social channel of the device operating in the discovery and listening mode may be specified according to the service application, thereby reducing the overall device discovery time.
  • the device discovers the counterpart device by switching between the search mode and the listening mode. At this time, it is common to channel-hopping three social channels (1, 6, and 11) out of all the channels and find the counterpart device.
  • the first device the device to be found
  • the second device the target device
  • the appliance shall be in operation mode in listening mode for receiving probe request messages. Since the counterpart can be found at a time that satisfies all of these conditions, the time elapsed in the process cannot be ignored, which acts as a delay.
  • the second device switches the search mode and the listening mode to each other in the first channel. Discovery can be done, reducing the operating time on channel 6 or channel 11.
  • the first device to discover the counterpart device may transmit a probe request message in a search mode and receive a probe answer message from the counterpart device.
  • the manner in which the first device operating in the discovery mode transmits the probe request message may be one of unicast, multicast, and broadcast, and the second device may transmit the probe request message.
  • the method of transmitting the probe response message may be a unicast or multicast method.
  • the minimum wait time (MinChannelTime) refers to the wait time before transmitting a probe request message and receiving a probe answering message. If you send a probe request message on one of three social channels (# 1, # 6, and # 11) and do not receive a probe response message for a certain period of time, call the channel on another social channel and probe again. Since sending a request message and waiting for the reception of a probe response message, adjusting the reference time for determining the waiting time, i.e., the minimum waiting time, can affect the overall device discovery time.
  • the overall device discovery time may be shortened by differently performing a scanning phase according to a service application.
  • the first device performs a search for all available channels through which the first device can operate.
  • a P2P group is formed and a channel to be used in the group is determined.
  • the channel information necessary at this time is the channel information scanned in the scanning step. Therefore, since the first device performs P2P communication in a channel having an optimal condition, it may be somewhat early to perform the scanning step before the device discovery.
  • scanning the optimal channel thereafter may not be able to efficiently use the entire device discovery time, so it is necessary to distinguish whether or not to perform the scanning step according to the service application. As a result, the entire device discovery time can be shortened.
  • a service application used by a small number of users may include a data transfer or a multimedia imedia streaming service application.
  • a large amount of data must be transmitted.
  • scanning of an optimal channel between devices is an important factor in the overall communication. Therefore, in the case of such a service application, since the scanning step is one important step, it is necessary to perform a certain time before the device discovery step.
  • an example of a service application used by a large number of users is an advertisement or social network service (SNS) service application.
  • SNS social network service
  • it is generally effective to transmit a small amount of data and to have high mobility, and to enjoy a delay in the device discovery process rather than finding an optimal channel having a high transmission speed. Therefore, for a service application used by a large number of users, a method of omitting a scanning phase may be considered.
  • Table 3 below is a table illustrating whether the scanning step is performed according to the service application.
  • FIG. 12 is a diagram schematically showing a WO device to which the present invention is applied.
  • a PHY model may include a modulator, a demodulator, an equalizer, an FEC encoder and an FEC decoder.
  • the MAC protocol modules performs the necessary steps to deliver and transmit the data transmitted from the network to the PHY protocol module, and is responsible for additional transmission for basic communication. All. To this end, the data is processed into a form suitable for transmitting the data required by the upper layer, and processed to be delivered and transmitted to the PHY protocol modules. It also processes the received data delivered from the PHY protocol modules and delivers them to the upper layer . It is also responsible for handling the communication protocol by taking charge of additional transmission and reception.
  • FIG. 13 is another view briefly showing a WFD device applied to the present invention.
  • the WFD network includes a first WFD device 1310 and a second WFD device 1320.
  • the first WFD device 1310 includes a processor 1312, a memory 1314, and a radio frequency (RF) unit 1316.
  • the processor 1312 may be configured to implement the procedures and / or methods proposed in the present invention.
  • the memory 1314 is connected with the processor 1312 and stores various information related to the operation of the processor 1312.
  • the RF unit 1316 is connected with the processor 1312 and transmits and / or receives a radio signal.
  • the second WFD device 1320 includes a processor 1322, a memory 1324, and an RF unit 1326.
  • the processor 1322 may be configured to implement the procedures and / or methods proposed in the present invention.
  • the memory 1324 is coupled with the processor 1322 and stores various information related to the operation of the processor 1322.
  • the RF unit 1326 is connected with the processor 1322 and transmits and / or receives wireless signals.
  • the first WFD device 1310 and / or the second WFD device 1320 may have a single or multiple antennas.
  • the specific operation described as performed by the base station in this document may be performed by an upper node in some cases. That is, it is apparent that various operations performed for communication with the terminal in a network including a plurality of network nodes including a base station may be performed by the base station or other network nodes other than the base station.
  • a base station may be replaced by terms such as a fixed station, a Node B, an eNodeB (eNB), an access point, and the like.
  • An embodiment according to the present invention may be implemented by various means, for example, hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • one embodiment of the present invention may include one or more applicat ion specific integrated circuits (ASICs), digital signal processors (DSPs), digital signal processing devices (DSPs), programmable logic devices (PLDs). Field programmable gate arrays, FPGAs, processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • ASICs applicat ion specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPs digital signal processing devices
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs field programmable gate arrays
  • processors processors
  • controllers microcontrollers
  • microprocessors and the like.
  • an embodiment of the present invention may be implemented in the form of modules, procedures, functions, etc. that perform the functions or operations described above.
  • Software code may be stored in a memory unit and driven by a processor.
  • the memory unit may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various known means.

Abstract

본 발명은 무선 통신 시스템에서 단말 간 통신(D2D)을 하는 방법에 관한 것이다. 구체적으로, 단말 간 통신을 하고 있는 단말이 새로운 단말과 단말 간 통신을 추가하여 수행하는 경우에, 통신을 하는 단말의 채널 시퀀스를 결정하고, 단말 간 통신을 하는 두 단말 중 하나의 단말을 채널 동기 기준 단말로 결정하여 동기화를 하는 것을 특징으로 한다.

Description

【명세서】
【발명의 명칭】
와이파이 다이렉트 (wi- Fi Direct) P2P(Peer to Peer) 통신을 위한 기 기 발견 방법 및 이를 위한 장치
【 술분야】
[1] 본 발명은 무선 통신 시스템쎄 관한 것으로서 , 구체적으로 WFD P2P 통신 을 위한 방법 및 장치에 관한 것이다. 보다 구체적으로, 본 발명은 WFD P2P 통 신을 위한 기기 발견 방법 및 이를 위한 장치에 관한 것이다.
【배경기술】
[2] 무선 통신 시스템이 음성이나 데이터 등과 같은 다양한 종류의 통신 서 비스를제공하기 위해 광범위하게 전개되고 있다. 일반적으로 무선통신 시스템 은 가용한 시스템 자원 (대역폭, 전송 파워 등)을 공유하여 다증 사용자와의 통 신을 지원할 수 있는 다중 접속 (multiple access) 시스템이다. 다중 접속 시스 템의 예들로는 CDM Code Division Multiple Access) 시스템, FDMA( Frequency Division Multiple Access) 시스템, TDMA(Time Division Multiple Access) 시스 템, 0FDMA( Orthogonal Frequency Division Multiple Access) 入 1스템, SO FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 시스템 등이 있다.
[3] 무선랜 (Wireless Local Area Network, WLAN) 기술에 대한 표준은 IEEE( Inst i tute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11 그룹에서 개 발되고 있다. IEEE 802.11a 및 b 는 2.4. GHz 또는 5GHz 에서 비면허 대역 (unlicensed band)을 이용하고, IEEE 802.11b 는 11Mbps 의 전송 속도를 제공하 고, IEEE 802.11a는 54 Mbps의 전송 속도를 제공한다. IEEE 802.11g는 2.4GHz 에서 직교 주파수 분할 다중화 (Orthogonal Frequency Division Multiplexing, OFDM)를 적용하여 54Mbps의 전송 속도를 제공한다. IEEE 802.11η은 다중입출력 0FDM(Multiple Input Multiple Out put -OFDM, MIM0—0FDM)을 적용하여 300Mbps 의 전송 속도를 제공한다. IEEE 802.11η 은 채널 대역폭 (channel bandwidth)을 40 MHz까지 지원하며ᅳ 이 경우 600Mbps의 전송 속도를 제공한다. IEEE 802. lip는 WAVE(Wireless Access in Vehicular Environments)를 지원하기 위한 표준이다. 예를 들어, 802. lip 는 ITS( Intelligent Transportation Systems) 지원에 필요 한 개선 사항올 제공한다. IEEE 802.11ai 는 IEEE 802.11 스테이션 (stat ion, STA)의 고속 초기 링크 셋업 (fast initial link setup)을 지원하기 위한 표준이 다.
[4] IEEE 802. lie에 따른 무선랜 환경에서의 DLS(Direct Link Setup) 관련 프로토콜은 BSS(Basic Service Set)가 QoS(Quality of Service)를 지원하는 QBSS(Quality BSS)를 전제로 한다. QBSS에서는 Non-AP STA 뿐만 아니라 AP도 QoS를 지원하는 QAP(Quality AP)이다. 그런데, 현재 상용화되어 있는 무선랜 환경 (예를 들어, IEEE 802.11a/b/g 등에 따른 무선랜 환경)에서는 비록 Non-AP STA이 QoS를 지원하는 QSTA(Quality STA)이라고 하더라도 AP는 QoS를 지원하지 못하는 레거시 (Legacy) AP가 대부분이다. 그 결과, 현재 상용화되어 있는 무선랜 '환경에서는 QSTA이라고 하더라도 DLS서비스를 이용할 수가 없는 한계가 있다.
[5] 최근 Wi-Fi 등 무선 근거리 통신 기술이 폭넓게 시장에 적용되는 상황에서 기기 간의 연결은 로컬 네트워크 (local network) 만을 기반으로 하는 것이 아니라 기기 간의 직접 연결을 통해서도 이루어지고 있다. Wi-Fi를 이용한 기기 간의 직접 연결 기술 중의 하나가 바로 Wi-Fi 다이렉트 (Direct)이다.
[6] Wi-Fi 다이렉트는 링크 계층 (Link layer)의 동작까지 기술하는 네트워크 연결성 (network connectivity) 표준 기술이다. 상위에 애플리케이션
(application) 에 대한 규약이나 표준에 대한 정의가 없기 때문에 Wi-Fi 다아렉트 기기 간 연결된 이후에 애플리케이션 구동 시 호환성 및 동작의 일관성이 없게 된다. 이런 문제 때문에 Wi-Fi 다이렉트 서비스 (Wi-Fi Direct Services; WFDS)라는 상위 애플리케이션기술 내용을 포함하는 표준 기술을 최근 Wi-Fi Alliance (WFA)에서 진행 중에 있다.
[7] WFA는 Wi— Fi 다이렉트라는 모바일 기기 간 직접 연결을 통하여 데이터를 전달하기 위한 새로운 규격을 발표하였고 이에 따라 관련 업계에서는 Wi-Fi 다이렉트 규격을 만족시키기 위한 활발한 기술 개발 .활동이 진행 중이다. 엄밀한 의미에서 Wi— Fi 다이렉트는 마케팅 용어로서 상표명에 해당하고 이데 대한 기술 규격은 Wi— Fi P2P(Peer to Peer)로서 통칭된다. 따라서 Wi-Fi 기반 P2P 기술을 다루는 본 발명에서는 Wi-Fi 다이렉트 또는 Wi-Fi P2P를 구분 없이 사용될 수 있다. 기존의 Wi-Fi 망에서는 AP(Access Point)를 통하여 접속한 후 인터넷 망에 접속하는 방법이 일반적인 Wi-Fi 탑재 기기의 사용 방법이었다. 기기 간 직접 연결을 통한 데이터 통신 방법은 기존에도 블루투스 (Bluetooth)와 같은 무선통신 기술을 탑재한 휴대폰과 노트 PC와 같은 기기에 탑재되어 일부 사용자에 의해 사용되었지만 전송속도가 느리고 실재 사용은 전송거리가 10m 이내로 제한된다. 특히 대용량 데이터 전송이나 많은 블루투스 장치가 존재하는 환경에서 사용할 때 체감 성능상에서 기술적 한계가 존재한다. .
[8] 한편 Wi-Fi P2P는 기존의 Wi-Fi 표준 규격의 대부분의 기능을 유지하면서 기기 간 직접 통신을 지원하기 위한 부분이 추가되었다. 따라서 Wi-Fi 칩 (Chip)이 탑재된 기기에 하드웨어 및 물리적 특성을 층분히 활용하고, 주로 소프트웨어 기능 업그레이드만으로 기기 간 P2P 통신을 제공할 수 있는 장점이 있다.
[9] 널리 알려진 바와 같이 Wi-Fi 칩이 탑재된 기기는 노트 PC, 스마트폰, 스마트 TV, 게임기, 카메라 등 매우 다양한 범위로 확대되고 있으며 충분한 수의 공급자와 기술개발인력이 형성되어 있다. 그러나 Wi— Fi P2P 규격을 지원하는 소프트웨어 개발은 아직까지 활성화되지 못하고 있는데 이는 Wi-Fi P2P 규격이 발표되었다 하더라도 규격을 편리하게 활용할 수 있는 관련 소프트웨어의 배포가 이루어지지 못하기 있기 때문이다.
[10] P2P 그룹 내부에서 기존의 인프라스트럭처 (infrastructure) 망에서 AP의 역할을 담당하는 장치가 존재하는데 이를 P2P 규격에서는 P2P 그룹 오너 (Group Owner; GO)라고 칭한다. P2P GO를 중심으로 다양한 P2P 클라이언트 (Client )가 존재할 수 있다. 1개의 P2P 그룹 내에서 GO는 오직 1대만 존재 가능하며 나머지 장치는 모두 클라이언트 장치가 된다.
【발명의 상세한 설명】
【기술적 과제】
[11] 본 발명의 목적은 무선 통신 시스템에서 WFD(Wireless Fidelity Direct) P2P(Peer to Peer) 통신을 효율적으로 수행하는 방법 및 이를 위한 장치를 제공 하는데 있다. 본 발명의 다른 목적은 WD P2P 통신을 위한 효율적인 이웃 발견 방법 및 이를 위한 장치를 제공하는데 있다.
[12] 본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 상기 기술적 과제로 제한되 지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명 이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다. 【기술적 해결방법】
[13] 상술한 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 일 양상인, 와이파이 다이렉 트 (Wi-Fi Direct)를 지원하는 무선 통신 시스템에서 기기 발견 (device discovery) 하는 방법에 있어서, 상기 제 1 기기가 가용한 전체 채널을 스캔하 는 단계 ; 상기 제 1 기기가 제 2 기기에게 프로브 요청 메시지를 전송하는 단계 ; 및 상기 제 2'기기로부터 상기 프로브 요청 메시지에 대한 웅답으로, 프로브 응 답 메시지를 수신하는 단계를 포함하고, 상기 제 1 기기는 탐색 모드 (search state)에서는 프로브 요청 메시지를 전송하고, 청취 모드 (listen state)에서는 타 기기로부터 프로브 요청 메시지를 수신하도록 설정되고, 상기 제 1 기기가 상기 제 2 기기와 이용하려는 와이파이 다이렉트 서비스 (WFDS)의 애플리케이션 (application)에 기초하여, 상기 제 1 기기가 상기 청취 모드로 동작되는 시간 이 결정될 수 있다.
[14] 바람직하게는, 상기 애플리께이션이 일정 수 이하의 기기와의 서비스에 관련된 경우에 상기 제 1 기기의 청취 모드 동작 시간은, 상기 애플리케이션이 일정 수 초과의 기기와의 서비스에 관련된 경우에 있어서의 상기 제 1 기기의 청취 모드 동작 시간보다 길도록 설정될 수 있다.
[15] 바람직하게는, 상기 제 1 기기가 탐색 모드로 동작하는 경우의 통신 채 널은 특정 애플리케이션마다 하나의 채널이 설정될 수 있다.
[16] 바람직하게는,.상기 제 1 기기가 상기 제 2 기기에게 상기 프로브 요청 메시지를 전송한 후부터, 상기 제 2 기기로부터 상기 프로브 웅답 메시지를 수 신하기까지의 최소 대기 시간은, 상기 애플리케이션이 일정 수 이하의 기기와의 서비스에 관련된 경우가 상기 애플리케아션이 일정 수 초과의 기기와의 서비스 에 관련된 경우보다 짧도록 설정될 수 있다.
[17] 바람직하게는, 상기 제 1 기기가 가용한 전체 채널을 스캔하는 시간은, 상기 애플리케이션이 일정 수 이하의 기기와의 서비스에 관련된 경우에 수행하 는 시간이, 상기 애플리케이션이 일정 수 초과의 기기와의 서비스에 관련된 경 우에 수행하는 시간보다 길도록 설정될 수 있다.
[18] 바람직하게는, 상기 프로브 요청 메시지는 상기 제 1 기기가 탐색 모드 로 동작 중에 전송한 메시지이고 , 상기 프로브 응답 메시지는 상기 제 2 기기가 청취 모드로 동작 중에 상기 제 1 기기가 수신한 메시지일 수 있다. [19] 보다 바람직하게는, 상기 일정 수 이하의 기기와의 서비스는, 데이터 전 송 (data transfer) 및 멀티미디어 스트리밍 (multimedia streaming)을 포함할 수 있다.
[20] 보다 바람직하게는, 상기 일정 수 초과의 기기와의 서비스는, 광고 (Advertisement), 소셜 네트워크 서비스 (SNS)를 포함할 수 있다.
[21] 바람직하게는, 상기 제 1 기기가 상기 프로브 요청 메시지를 전송하는 방식은, 유니캐스트 (unicast), 멀티캐스트 (multicast) 및 브로드캐스트 (broadcast) 중 하나의 전송 방식이다.
[22] 바람직하게는, 상기 와이파이 다이렉트 서비스는, 전송 (send), 재생 (p ay), 출력 (print), 표시 (display) 중 하나 이상을 포함할 수 있다.
[23] 상술한 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 또 다른 일 양상인, 와이파이 다이렉트 (Wi— Fi Direct)를 지원하는 무선 통신 시스템에서 기기 발견 (device discovery) 하는 방법에 있어서 , 제 1 기기로부터 제 2 기기가 프로브 요청 메시 지를 수신하는 단계; 및 상기 제 1 기기에게 상기 프로브 요청 메시지에 대한 웅답으로, 프로브 웅답 메시지를 전송하는 단계를 포함하고, 상기 제 2 기기는 탐색 모드 (search state)에서는 프로브 요청 메시지를 전송하고, 청취 모드 (listen state)에서는 타 기기로부터 프로브 요청 메시지를 수신하도록 설정되 고, 상기 제 2 기기가 상기 제 1 기기와 이용하려는 와이파이 다이렉트 서비스 (WFDS)의 애플리케이션 (application)에 기초하여, 상기 제 2 기기가 청취 모드 로 동작되는 시간이 결정될 수 있다.
[24] 상술한 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 또 다른 일 양상인, 와이파이 다이렉트 (Wi-Fi Direct)를 지원하는 무선 통신 시스템에서 기기 발견 (device discovery) 하는 제 1 기기에 있어서, 송수신기; 및 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 제 1 기기가 가용한 전체 채널을 스캔하고, 상기 송수신기를 이용하여 제 2 기기에게 프로브 요청 메시지를 전송하며, 상기 제 2 기기로부터' 상기 프로브 요청 메시지에 대한 웅답으로, 프로브 웅답 메시지를 수신하도록 설정되며, 상기 제 1 기기는 탐색 모드 (search state)에서는 프로브 요청 메시 지를 전송하: 청취 모드 (listen state)에서는 타 기기로부터 프로브 요청 메 시지를 수신하도록 설정되고, 상기 제 1 기기가 상기 제 2 기기와 이용하려는 와 이파이 다이렉트 서비스 (WFDS)의 애플리케이션 (application)에 기초하여, 상기 제 1 기기가 청취 모드로 동작되는 시간이 결정될 수 있다.
【유리한 효과】
[25] 본 발명의 실시예에 따르면 무선 통신 시스템에서 단말 간 통신 (D2D)을 효율적으로 수행할 수 있는 방법 및 이를 위한 장치를 제공할 수 있다.
[26] 특히 , 본 발명의 실시예에 따르면 채널 호핑을 하는 단말이 새로운 단말 과 단말 간 통신을 하는 경우에 있어서, 동기화를 효율적으로 수행하는 방법 및 이를 위한 장치를 제공할 수 있다.
[27] 본 발명에서 얻은 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. 【도면의 간단한 설명】
[28] 본 발명에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면은 본 발명에 대한 실시예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술 적 사상을 설명한다 .
[29] 도 1 은 본 발명이 적용될 수 있는 IEEE 802.11 시스템의 구조를 예시한 다.
[30] 도 2 는 액세스 장치들 및 무선 사용자 장치들을 채용하는 통신 시스템 의 예시적인 동작을 나타내는 블록도이다.
[31] 도 3은 WFC Wiᅳ Fi Direct) 네트워크를 예시한다.
[32] 도 4는 WFD 네트워크를 구성하는 과정을 예시한다.
[33] 도 5는 전형적인 P2P 네트워크 토폴로지를 나타내는 도면이다.
[34] 도 6은 하나의 P2P 기기가 P2P 그룹을 형성하는 동시에 WLAN의 STA로 동작하여 AP와 연결되는 상황을 나타내는 도면이다.
[35] 도 7은 P2P가 적용되는 경우의 WFD 네트워크 양상을 보여주는 도면이다.
[36] 도 8은 WFDS (Wi-Fi Direct Services) 기기의 간략화된 블록 다이어그램을 나타낸 도면이다.
[37] 도 9는 기존의 WFDS 에서 WFDS 기기 간 기기 발견 (discovery) 및 서비스 발견하여 WFOS 세션을 연결하는 과정을 보여주는 도면이다.
[38] 도 10은 이웃 발견 과정의 흐름을 나타내는 도면이다. [39] 도 11 은 본 발명에 따른 일 실시예에 따른 기기 발견 과정을 나타내는 도면이다.
[40] 도 12 및 도 13 은 본 발명에 적용되는 WFD 기기를 간략하게 나타낸 도 면이다.
【발명의 실시를 위한 형태】
[41] 이하의 기술은 CDMA code division multiple access) , FDMA( frequency division multiple access) , TDMA(t ime division multiple access) , 0FDMA( orthogonal frequency division multiple access) , SC-FDMAC single carrier frequency division multiple access) , OFDM (orthogonal frequency division multiplexing) 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기 술로 구현될 수 있다. TDMA 는 GSM(Global System for Mobile communications) /GPRS (General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. 0FDMA 는 IEEE 802.16 (WiMAX) IEEE 802.20, E~UTRA( Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. 0FDM은 IEEE 802.11등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다.
[42] 설명을 명확하기 위해, IEEE 802.11 (Wi— Fi)를 위주로 기술하지만 본 발 명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 이하의 설명은 무 선 접속 시스템들인 IEEE 802 시스템, 3GPP 시스템, 3GPP LTE 및 LTE-A(LTE- Advanced)시스템 및 3GPP2 시스템 증 적어도 하나에 개시된 표준 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 즉, 본 발명의 실시예들 중 본 발명의 기술적 사상을 명확히 드러내기 위해 설명하지 않은단계들 또는 부분들은 상기 문서들에 의해 뒷받침 될 수 있다. 또한, 본 문서에서 개시하고 있는 모든 용어들은 상기 표준 문서에 의해 설명될 수 있다.
[43] 이하의 설명에서 사용되는 특정 (特定) 용어들은 본 발명의 이해를 돕기 위해서 제공된 것이며, 이러한 특정 용어는 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위에서 다른 형태로 변경될 수 있다. 몇몇 경우, 본 발명의 개념이 모호 해지는 갓을 피하기 위하여 공지의 구조 및 장치는 생략되거나, 각 구조 및 장 치의 핵심기능을 중심으로 한 블록도 형식으로 도시된다. 또한, 본 명세서 전체 에서 동일한 구성요소에 대해서는 동일한 도면 부호를 사용하여 설명한다. 또한, 본 명세서에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 실시예의 일부 구성 이나 특징은 다른 실시예에 포함되거나 다른 실시예의 대응하는 구성 또는 특징 과 교체될 수 있다.
[44] 도 1 은 본 발명이 적용될 수 있는 IEEE 802.11 시스템의 예시적인 구조 를 나타내는 도면이다.
[45] IEEE 802.11 구조는 복수의 구성요소들로 구성될 수 있고, 이들의 상호 작용에 의해 상위계층에 대해 트랜스패런트한 STA 이동성을 지원하는 WLAN 이 제공될 수 있다. 기본 서비스 세트 (Basic Service Set, BSS)는 IEEE 802.11 LAN 의 기본 구성 블록에 해당할 수 있다. 도 1은 2개의 BSS(BSS1 및 BSS2)가 존재 하고 각각의 BSS각 2개의 STA를 포함하는 경우 (STA1 및 STA2 는 BSS1에 포함 되고, STA3 및 STA4 는 BSS2 에 포함됨)를 예시한다. 여기서, STA 는 IEEE 802.11 의 MAC(Medium Access Control )/PHY(Physical ) 규정에 따라 동작하는 기 기를 의미한다. STA 는 AP(Access Point) STA (간단히, AP) 및 논 -AP (논— AP) STA 를 포함한다. AP는 무선 인터페이스를 통해 논— AP STA에게 네트워크 (예, WLAN) 접속을 제공하는 기기에 해당한다. AP 는 고정 형태 또는 이동 형태로 구성될 수 있으며 , 핫스팟 (hot— spot)을 제공하는 휴대용 무선 기기 (예 , 랩탑 컴퓨터 , 스마트 폰 등)를 포함한다. AP 는 다른 무선 통신 분야에서 기지국 (Base Station, BS), 노드— B(Node— B) , 발전된 노드 -B(Evolved Node—B; eNB) , 기저 송 수신 시스템 (Base Transceiver System, BTS) , 펨토 기지국 (Femto BS) 등에 대웅 된다. 논— AP STA 는 랩탑 컴퓨터 , PDA, 무선 모뎀, 스마트 폰과 같이 일반적으 로 사용자가 직접 다루는 기기에 해당한다. 논 -AP STA 는 단말 (ten nal), 무선 송수신 유닛 (Wire less Transmi t /Receive Unit, WTRU), 사용자 장치 (User Equi ment, UE), 이동국 (Mobile Station, MS), 이동 단말 (Mobile Terminal), 이 동 가입자국 (Mobile Subscriber Station, MSS) 등으로 지칭될 수 있다.
[46] 도 1 에서 BSS 를 나타내는 타원은 해당 BSS 에 포함된 STA 들이 통신을 유지하는 커버리지 영역을 나타내는 것으로 이해될 수 있다. 이 영역을 BSACBasic Service Area)라고 칭할 수 있다. IEEE 802.11 LAN 에서 가장 기본적 인 타입의 BSS 는 독립적인 BSS( Independent BSS, IBSS)이다. 예를 들어, IBSS 는 2 개의 STA 만으로 구성된 최소 형태를 가질 수 있다. 또한, 가장 단순한 형 태이고 다른 구성요소들이 생략되어 있는 도 1 의 BSS(BSS1 또는 BSS2)가 IBSS 의 대표적인 예시에 해당할 수 있다. 이러한 구성은 STA 들이 직접 통신할 수 있는 경우에 가능하다. 또한, 이러한 형태의 LAN 은 미리 계획되어서 구성되는 것이 아니라 LAN 이 필요한 경우에 구성될 수 있으며, 이를 애드-혹 (ad-hoc) 네 트워크라고 칭할 수도 있다.
[47] STA 의 켜지거나 꺼짐, STA 가 BSS 영역에 들어오거나 나감 등에 의해, BSS 에서 STA 의 멤버십이 동적으로 변경될 수 있다. BSS 의 멤버가 되기 위해 STA 는 동기화 과정을 이용하여 BSS 에 참여 (join)할 수 있다. BSS 기반 구조의 모든 서비스에 접속하기 위해, STA는 BSS에 연계 (associated)될 수 있다.
[48] 도 2 는 액세스 장치 (예, AP STA 들) (202A, 202B 및 202C)들 및 무선 사 용자 장치들 (예, 논 -AP STA들)을 채용하는 통신 시스템 (200)을 예시한다.
[49] 도 2 를 참조하면, 액세스 장치들 (202A-C)은 인터넷과 같은 광역 네트워 크 (Wide Area Network, WAN) (206)로 접속을 제공하는 스위치 (204)에 연결된다. 액세스 장치들 (202A-C) 각각은 시분할 다증화된 네트워크를 통해 액세스 장치의 커버리지 영역 (미도시) 내의 무선 장치들에 대한 무선 접속을 제공한다. 따라서, 액세스 장치들 (202A-C)은 시스템 (200)의 전체 WLAN 커버리지 영역을 공동으로 제공한다. 예를 들어, 실선으로 표기된 박스에 의해 나타낸 위치에서 무선 장치 (208)는 액세스 장치들 (202A 및 202B)의 커버리지 영역 내에 존재할 수 있다. 따라서 , 무선 장치 (208.)는 실선 화살표 (210A 및 210B)와 같이 액세스 장치들 (202A 및 202B) 각각으로부터 비컨들을 수신할 수 있다. 무선 장치 (208)가 실선 박스로부터 파선 박스로 로밍하면, 무선 장치 (208)는 액세스 장치 (202C)의 커버 리지 영역에 진입하고, 액세스 장치 (202A)의 커버리지 영역을 나간다. 따라서, 무선 장치 (208)는 파선 화살표 (212A 및 212B)와 같이 액세스 장치들 (202B 및 202C)로부터 비컨들을 수신할 수 있다.
[50] 무선 장치 (208)가 시스템 (200)이 제공하는 전체 WLAN 커버리지 영역 내 에서 로밍할 띠 1, 무선 장치 (208)는 어느 액세스 장치가 현재 무선 장치 (208)에 대한 가장 양호한 접속을 제공하는지 결정할 수 있다. 예를 들어, 무선 장치 (208)는 근접한 액세스 장치들의 비컨 (beacon)들을 반복적으로 스캐닝하고, 상 기 비컨들 각각과 연관된 신호 강도 (예, 전력)를 측정할 수 있다. 따라서, 무 선 장치 (208)는 최대 비컨 신호 강도에 기초해 최적의 네트워크 접속을 제공하 는 액세스 장치와 연결될 수 있다. 무선 장치 (208)는 최적 접속과 관련된 다른 기준을 이용할 수 있다. 예를 들어, 최적 접속은 보다 많은 바람직한 서비스 (예, 컨텐츠, 데이터 레이트 등)와 연관될 수 있다.
[51] 도 3은 WFD(Wi— Fi Direct) 네트워크를 예시한다.
[52] WFD 네트워크는 Wi-Fi 장치들이 홈 네트워크, 오피스 네트워크 및 핫스 팟 네트워크에 참여하지 않아도 서로 장치ᅳ대—장치 (Device to Device, D2D) (혹 은, Peer to Peer, P2P) 통신을 수행할 수 있는 네트워크로서 Wi-Fi 연합 (Alliance)에 의해 제안되었다. 이하, WFD 기반 통신을 WFD D2D 통신 (간단히, D2D 통신) 흑은 WFD P2P 통신 (간단히, P2P 통신)이라고 지칭한다. 또한, WFD P2P수행 장치를 WFD P2P 기기, 간단히 P2P 기기라고 지칭한다.
[53] 도 3을 참조하면 , WFD 네트워크 (300)는 제 1 WFD 기기 (302) 및 제 2 WFD 기기 (304)를 포함하는 적어도 하나의 Wi-Fi 기기를 포함할 수 있다. WFD 기기는 디스플레이 장치, 프린터, 디지털 카메라, 프로젝터 및 스마트 폰 등 Wi-Fi 를 지원하는 기기들을 포함한다. 또한, WFD 기기는 논— AP STA 및 AP STA 를 포함한 다. 도시된 예에서 , 제 1 WFD 기기 (302)는 스마트폰이고 제 2 WFD 기기 (304)는 디스플레이 장치이다. TOO 네트워크 내의 WFD 기기들은 서로 직접 연결될 수 있 다. 구체적으로, P2P 통신은 두 WFD 기기들간의 신호 전송 경로가 제 3 의 기기 (예 . AP) 또는 기존 네트워크 (예, AP를 거쳐 WLAN에 접속)를 거치지 않고 해당 WFD 기기들간에 직접 설정된 경우를 의미할 수 있다. 여기서, 두 D 기기들간 에 직접 설정된 신호 전송 경로는 데이터 전송 경로로 제한될 수 있다. 예를 들 어, P2P 통신은 복수의 논 -STA들이 AP를 거치지 않고 데이터 (예 , 음성 /영상 /문 자 정보 등)를 전송하는 경우를 의미할 수 있다. 제어 정보 (예, P2P 설정을 위 한 자원 할당 정보, 무선 장치 식별 정보 등)를 위한 신호 전송 경로는 FD 기 기들 (예, 논 -AP STA-대-논 -AP STA, 논 -AP STA—대— AP)간에 직접 설정되거나, AP 를 경유하여 두 WD 기기들간 (예, 논 -AP STAᅳ대 -논— AP STA)에 설정되거나, AP 와 해당 WFD 기기 (예 , AP-대-논 -AP STA#1 , AP-대-논 -AP STA#2)간에 설정될 수 있다.
[54] 도 4는 WFD 네트워크를 구성하는 과정을 예시한다.
[55] 도 4 를 참조하면, WFD 네트워크 구성 과정은 크게 두 과정으로 구분될 수 있다. 첫 번째 과정은 이옷 (기기) 발견 과정 (Neighbor Discovery, D, procedure)이고 (S402a), 두 번째 과정은 P2P 링크 설정 및 통신 과정이다 (S404). 이웃 발견 과정을 통해, O 기기 (예 , 도 3 의 302)는 (자신의 무선) 커버리지 내의 다른 이웃 WFD 기기 (예, 도 3 의 304)를 찾고 해당 WFD 기기와의 연결 (association), 예를 들어 사전 -연결 (pre— association)에 필요한 정보를 획득할 수 있다. 여기서, 사전-연결은 무선 프로토콜에서 제 2 계층 사전-연결을 의미 할 수 있다. 사전-연결에 필요한 정보는 예를 들어 이웃 WFD 기기에 대한 식별 정보 등을 포함할 수 있다. 이웃 발견 과정은 가용 무선 채널 별로 수행될 수 있다 (S402b). 이후, WFD 기기 (302)는 다른 WFD 기기 (304)와 WFD P2P 링크 설정 / 통신을 위한 과정을 수행할 수 있다. 예를 들어, WFO 기기 (302)는 주변 D 기 기 (304)에 연결된 후, 해당 WFD 기기 (304)가사용자의 서비스 요구 사항을 만족 하지 못하는 WFD 기기인지 판단할 수 있다. 이를 위해, WFD 기기 (302)는 주변 WFD 기기 (304)와 제 2 계층 사전 -연결 후 해당 WFD 기기 (304)를 탐색할 수 있다. 만약, 해당 WO 기기 (304)가 사용자의 서비스 요구 사항을 만족하지 못하는 경 우, WFD 기기 (302)는 해당 WFD 기기 (304)에 대해 설정된 제 2 계층 연결을 끊고 다른 D 기기와 제 2 계층 연결을 설정할 수 있다. 반면, 해당 WFD 기기 (304) 가 사용자의 서비스 요구 사항을 만족하는 경우, 두 WFD 기기 (302 및 304)는 P2P 링크를 통해 신호를 송수신할 수 있다.
[56] 도 5는 전형적인 P2P 네트워크 토폴로지를 나타내는 도면이다.
[57] 도 5에 도시된 바와 같이 P2P GO와 P2P 기능을 갖는 클라이언트가 직접 연결되거나, P2P GO와 P2P 기능이 없는 기존 클라이언트 (legacy client)와 연결이 가능함을 나타낸다.
[58] 도 6은 하나의 P2P 기기가 P2P 그룹을 형성하는 동시에 WLAN의 STA로 동작하여 AP와 연결되는 상황을 나타내는 도면이다.
[59] 도 6에 도시된 바와 같이, P2P 기술 규격에서는 P2P 기기가 이러한 모드로 동작하는 상황을 동시 동작 (concurrent operation)으로 의하고 있다.
[60] 일련의 P2P 기기들이 그룹을 형성하기 위해서는 어떤 기기가 P2P GO가 될 것인지는 P2P 속성 아이디 (Attribute ID)의 그룹 오너 인텐트 (Group Owner Intent) 값으로 정해지게 된다. 이 값은 0에서 15까지의 값을 가질 수 있는데 P2P 기기가 서로 이 값을 교환하여 가장 높은 값을 가지는 장치가 P2P GO가 된다 한편 Wi-Fi P2P 기술을 지원하지 않는 기존 기기 (legacy device)의 경우에도, P2P 그룹에 종속될 수는 있으나 이때의 기존 기기의 기능은 P2P GO를 통한 인프라스트력처 망 접근의 기능으로 그 역할이 제한된다.
[61] Wi-Fi P2P 규격에 따르면 P2P 기기는 P2P GO가 비컨 (Beacon) 신호를 OFDM (Orthogonal Frequency Division Mult iplexing)을 사용하여 송신하므로 lib 규격은 지원하지 않고 lla/g/n이 Wi— Fi P2P 기기로 사용될 수 있다.
[62] P2P GO와 P2P 클라이언트의 연결이 이루어지는 동작 수행을 위해 P2P 규격은 크게 다음과 같은 4개의 기능을 포함하고 있다.
[63] 첫째로 P2P 발견 (Discovery)에서는 기기 발견 (device discovery), 서비스 발견 (service discovery) , 그룹 형성 (group formation) , Ρ2Ρ 초대 (Ρ2Ρ invitation)와 같은 기술 항목을 다루고 있다. 기기 발견은 동일한 채널을 통해 2개의 P2P 기기가 상호 기기 명칭 또는 기기 타입과 같은 장치 관련 정보를 교환한다. 서비스 발견은, P2P를 통해 이용하려는 서비스와 관련된 정보를 교환한다. 그룹 형성은 어떤 기기가 P2P GO가 될지 결정하여 새로운 그룹을 형성하는 기능이다. P2P 초대는 영구적으로 형성된 P2P 그룹을 호출하거나, P2P 기기를 기존 P2P 그룹에 참여시키는 기능이다.
[64] 둘째로 P2P 그룹 동작 (Group Operation)은 P2P 그룹의 형성과 종료, P2P 그룹으로의 연결, P2P 그룹 내의 통신, P2P 클라이언트 발견을 위한 서비스, 지속적 P2P 그룹 (persistent P2P group)의 동작 등에 대하여 설명하고 있다.
[65] 셋째로, P2P 전력 관리 (Power Management)는 P2P 기기 전력 관리 방법과 절전 모드 시점에 신호 처리 방법을 다루고 있다.
[66] 마지막으로 관리된 P2P 기기 (Managed P2P Device)에서는 한 개의 P2P 기기에서 P2P 그룹을 형성하고 동시에 WLAN AP를 통하여 인프라스트럭처 망에 접속하는 방법을 다루고 있다.
[67] P2P 그룹의 특성에 대하여 설명한다. P2P 그룹은 P2P GO가 AP의 역할을 하고 P2P 클라이언트가 STA의 역할을 수행한다는 점에서 기존의 인프라스트럭처 BSSCBasic Service Set)와 유사하다. 따라서 P2P 기기는 GO와 클라이언트의 역할을 수행할 수 있는 소프트웨어가 탑재되어야 한디-. P2P 기기는 MAC 어드레스와 같은 P2P 기기 어드레스를 사용함으로써 구분된다. 단, P2P 기기가 P2P 그룹 내에서 통신할 때는 P2P 인터페이스 어드레스를 사용하여 통신하는데 이때는 단일 식별자 (Globally unique ID) 어드레스를 사용할 필요는 없다. P2P 그룹은 단일 식별자 P2P 그룹 ID를 가지는데 이는 SSID(Service Set Identifier)와 P2P GO의 P2P 기기 어드레스 조합으로 구성된다. Wi-Fi P2P 규격에서 보안을 위해 WPA2-PSK/AES를 사용한다. P2P 그룹의 생명주기는 일회적 (temporary) 연결 방법과 일정시간 후 다시 동일한 연결을 시도하는 지속적 (persistent) 연결 방법이 있다. Persistent 그룹의.경우 일단 P2P 그룹이 형성되면 서로의 역할, 자격증명, SSID, P2P 그룹 ID가 캐시 (cache)하였다가 재 연결 시 동일한 연결 형식을 적용하여 신속하게 그룹을 연결하는 것이 가능하도록 하는 방법이다.
[68] Wi-Fi P2P 연결 방법에 대하여 설명한다. Wi-Fi 기기는 크게 두 단계 (phase)의 연결 과정을 갖는다ᅳ 첫째로 두 개의 P2P 기기가 서로 상대.방을 발견 (find)을 하는 단계이고 둘째로 서로 발견된 기기들 간에 P2P GO 또는 P2P 클라이언트 역할을 결정하는 그룹 형성 (group formation) 단계로 구성된다. 먼저 발견 단계는 P2P 기기가 서로 연결되도록 하는 단계인데 세부적으로 탐색 (search)과 청취 (listen) 상태로 구성된다. 탐색 단계 (Search state)는 프로브 요청 프레임 (Probe Request frame)을 사용하여 능동 탐색을 실시하는데 이때 빠른 탐색을 위하여 탐색의 범위를 한정하는데 채널 1, 6, 및 11의 소셜 채널 (social channel)을 사용하여 탐색을 실시한디-. 청취 상태 (listen state)의 P2P 기기는 3개의 소셜 채널 중 하나의 채널만을 선택하여 수신 상태로 유지되다가 만약 다른 P2P 기기가 탐색 상태에서 전송한 프로브 요청 프레임을 수신하면 프로브 웅답 프레임 (Probe Response frame)으로 응답한다. P2P 기기는 각각 탐색 및 청취 상태를 계속 반복하다가 서로의 공통 채널에 도달할 수 있다. P2P 기기는 서로 상대방을 발견한 후 선택적으로 결합하기 위하여 디바이스 타입, 제작사, 또는 친근한 기기 이름을 발견하기 위하여 프로브 요청 프레임과 프로브 웅답 프레임을 사용한다. 또한 P2P 기기 내부에 존재하는 기기 간의 호환 가능한 서비스를 확인하기 위해 서비스 발견 (service discovery)을 사용할 수 있는데 이는 각각의 기기 내부에서 제공되는 서비스가 다른 기기에서 호환이 가능한지를 결정하기 위함이다. P2P 규격에서는 특정한 서비스 발견 규격을 지정하지 않고 있다. P2P 기기 사용자는 주변의 P2P 기기 및 기기기- 제공하는 서비스를 검색한 후 자신이 원하는 장치나 서비스에 빠르게 연결할 수 있다. [69] 둘째 단계로 그룹 형성 (group formation) 단계를 설명한다. P2P 기기가 위에서 설명한 발견 (find) 단계를 완료하면 서로 상대방 기기의 존재 확인이 완료된다. 이를 기반으로 두 P2P 기기들은 BSS을 구성하기 위한 GO 협상 단계로 진입하여야 한다. 이러한 협상 단계는 크게 두 가지 서브 (sub) 단계로 나누어 지는데, 첫째는 GO 협상 (negotiation) 단계이고 둘째는 WPS(Wi-Fi Protected Setup) 단계이다. GO 협상 단계에서는 서로의 기기가 P2P GO 또는 P2P 클라이언트로서의 역할을 협상하고 P2P 그룹 내부에서 사용할 동작 채널 (operating channel)을 설정하게 된다. WPS 단계에서는 기존의 WPS에서 이루어지는 통상적인 작업이 이루어지는데 기기의 사용자가 키패드 등을 통하여 입력한 PIN 정보 교환, 푸시 버튼을 통한 간편 셋업 등의 내용이다. P2P 그룹 내에서 P2P GO의 역할은 P2P 그룹의 핵심을 담당한다. P2P GO는 P2P 인터페이스 어드레스를 할당하고 그룹의 동작 채널을 선택하며 그룹의 각종 동작 매개변수를 포함하는 비컨 신호를 송출한다. P2P 그룹 내에서 오직 P2P GO만이 비컨 신호를 전송할 수 있는데 이를 이용하여 P2P 기기가 연결 초기 단계인 스캔 단계 (scan phase)에서 빠르게 P2P GO를 확인하고 그룹에 참여하는 역할을 수행한다. 또는 P2P GO는 자체적으로 P2P 그룹 세션을 시작할 수 있으며 P2P 발견 단계에서 기술된 방법을 사용한 후에 세션을 시작할 수도 있다. 이처럼 중요한 역할을 수행하는 P2P GO가 되고자 하는 값은 어떤 기기에 고정된 값으로 존재하는 것이 아니라 웅용 또는 상위 계층 서비스에 의해 조정이 가능하므로 각각의 웅용프로그램의 용도에 따라서 개발자는 P2P GO가 되고자 하는 적절한 값을 선택할 수 있다.
[70] 다음으로 P2P 어드레싱 (addressing)에 대하여 설명한다. P2P 기기는 P2P 그룹 세션 내에서 MAC 어드레스를 사용하여 P2P 인터페이스 어드레스를 할당하여 사용한다. 이때 P2P GO의 P2P 인터페이스 어드레스는 BSSIE BSS Ident i f ier)인데 이는 실질적으로 P2P GO의 MAC 어드레스이다.
[71] P2P 그룹의 연결 해제에 대하여 설명한다. 만약 P2P 세션이 종료되었을 경우 P2P GO는 모든 P2P 클라이언트에게 .De-authentication을 통하여 P2P 그룹 세션의 종료를 알려야 한다. P2P 클라이언트 측면에서도 P2P GO에게 연결해제를 할 수 있는데 이때 가능하다면 해제 (disassociation) 절차를 거쳐야 한다. 클라이언트의 연결 해제요청을 받은 P2P GO는 P2P 클라이언트가 연결 해제되었음을 파악할 수 있다. 만약 P2P GO가 P2P 클라이언트로부터 비정상적인 프로토콜 에러나 P2P 그룹의 연결을 방해하는 동작을 하는 P2P 클라이언트가 감지되면 인증 거절 (rejection of authent icat ion)이나 결합 거부 (denial of association)을 유발하는데, 구체적인 실패 사유를 association 웅답에 기록한 후 전송한다.
[72] 도 7은 P2P가 적용되는 경우의 WFD 네트워크 양상을 보여주는 도면이다.
[73] 도 7 에 신규 P2P 웅용 (예, 소셜 채팅, 위치ᅳ기반 서비스 제공, 게임 연 동 등)이 적용되는 경우의 WFD 네트워크 양상을 예시하였다. 도 7 을 참조하면, WFD 네트워크에서 다수의 P2P 기기들 (702a~702d)이 P2P 통신 (710)을 수행하며, P2P 기기의 이동에 의해 WFD 네트워크를 구성하는 P2P 기기 (들)이 수시로 변경 되거나, WFD 네트워크 자체가 동적 /단시간적으로 새로 생성되거나 소멸될 수 있 다. 이와 같이, 신규 P2P 웅용 부분의 특징은 덴스 (dense) 네트워크 환경에서 상당히 다수의 P2P 기기간에 동적 /단시간적으로 P2P 통신이 이뤄지고 종료될 수 있다는 점이다.
[74] 도 8은 WFDS (Wi-Fi Direct Services) 기기의 간략화된 블록 다이어 그램을 나타낸 도면이다.
[75] Wi-Fi Direct MAC 계층과 상위에는 ASP (Application Service atfonn)라는 애플리케이션 서비스를 위한 플랫품을 정의하고 있다. ASP는 상위 애플리케이션과 하위 Wi-Fi Direct 사이에서 세션 관리, 서비스의 명령 처리, ASP간 제어 (control) 및 보안 (security) 역할을 한다. ASP 상위에는 WFDS에서 정의하는 4개의 기본 서비스인 전송 (Send), 재생 (Play), 디스플레이 (Display), 출력 (Print) 서비스와 해당 애플리케이션 및 UI (User Interface)를 지원한다. 이때 전송 (Send) 서비스는 두 WFDS 기기 간 파일 전송을 수행할 수 있는 서비스 및 애플리케이션을 말한다. 재생 (Play) 서비스는 두 WFDS 기기 간 DLNA를 기반으로 하는 A/V, 사진 , 음악을 공유하는 스트.리밍 (streaming)하는 서비스 및 애플리케이션을 의미한다. 출력 (Print) 서비스는 문서 , 사진 등 컨텐츠를 가지고 있는 기기와 프린터 장치 사이에서 문서 및 사진 출력을 가능하게 하는 서비스 및 애플리케이션을 정의하고 있다. 디스플레이 (Display) 서비스는 WFA의 미라캐스트 (Miracast) Source와 Miracast Sink 사이에 화면 공유 (sharing)을 가능하게 하는'서비스 및 애플리케이션을 정의하고 있다. 그리고 활성화 (Enable) 서비스는 기본 서비스 외에 third party application 지원 시 ASP 공통 플랫품 이용을 위해서 정의한다.
[76] 본 발명에서 설명하는 용어 중 서비스 해쉬 (Service Hash)는 서비스 네임 (Service Name)의 서비스 해쉬 알고리즘 (예 . SHA256) 해쉬 (hashing)의 5 첫번째 6 옥렛 (octet)을 이용하여, 서비스 네임으로부터 형성된다. 본 발명에서 사용되는 서비스 해쉬는 특정한 것을 의미하는 것만은 아니며, 프로브 요청 /웅답 발견 메커니즘을 이용한 서비스 네임의 층분한 표시로 이해함이 바람직하다. 간단하게 예를 들면, 서비스 네임이 "org.wifi .example" 일 경우, 이 서비스 네임을 SHA256으로 해쉬 (hashing)한 값의 앞의 6 바이트 (byte)가 해쉬 값 (hash 10 value)이다.
[77] DS에서는 프로브 요청 메시지에 해쉬 값을 포함하고, 서비스가 매칭되면, 서비스 내임을 포함한 프로브 응답 메시지로 웅답하여 서비스 지원 . 여부를 확인한다. 즉, 서비스 네임은 DNS 형태의 사용자가 읽을 수 있는 (user readable) 서비스의 이름이다. 서비스 해쉬 값은, 이 서비스 네임을 알고리즘 (예. 15 SHA256) 을 통해서 생성된 256 바이트 값 중의 상위 6 바이트를 의미한다. 앞의 예에서와 같이, 서비스 네임이 "org.wifi. example" 일 경우, 서비스 해쉬는 "4e-ce-7e-64-39-49" 값일 수 있다.
[78] 따라서 본 발명에서는 서비스 네임을 알고리즘을 통해 해쉬 (hashing)한 값의 일부를 서비스 해쉬 (정보)라고 표현하며 , 하나의 정보로서 메시지 내에
20 포함될 수 있다.
[79] 기존의 WFDS 설정 방법
" - [80] 도 9는 기존의 에서 WFDS 기기 간 기기 발견 (discovery) 및 서비스 발견하여 WFDS 세션을 연결하는 과정을 보여주는 도면이다.
[81] 설명의 편의를 위하여 도 4에 도시된 바와 같이, A 기기는 자신이 제공할
25 수 있는 WFDS를 검색자 (seeker)에게 광고 (advert ise)하는 광고자 (advert iser) 역할을 하고, B 기기는 광고된 서비스를 검색 (seek)하는 역할을 하는 것을 가정한다. A 기기는 자신의 서비스를 광고하고 상대방이 서비스를 찾아서 시작하고자 하는 기기이며, B 기기는 상위 애플리케이션 혹은 사용자의 요청에 의해서 서비스를 지원하는 기기를 찾는 과정을 수행한다. L [82] A 기기의 서비스 (service) 단은 자신이 제공할 수 있는 WFDS를 A 기기의 애플리케이션 서비스 플랫품 (Application Service Platform; ASP) 단에 광고한다. B 기기의 서비스 단도 역시, 자신이 제공할 수 있는 WFDS를 B 기기의 ASP 단에 광고할 수 있다. B 기기는 검색자 (seeker)로서 WFDS를 이용하기 위하여 이용하려는 서비스를 B 기기의 애플리케이션 단에서 서비스 단에 지시하고, 서비스 단은 다시 ASP 단에 해당 WFDS를 이용할 대상 기기를 찾도록 지시한다.
[83] B 기기의 ASP 단은 자신의 WFDS 대상 기기를 찾기 위하여, P2P(peer to peer) 프로브 요청 (P2P Probe Request) 메시지를 전송한다 (S910). 이 때 P2P 프로브 요청 메시지 내에는 자신이 찾고자 하는 혹은 자신이 지원 가능한 서비스의 서비스 네임 (service name)을 해쉬 (hashing)하여 서비스 해쉬 형태로 넣어서 요청한다. 검색자로부터 P2P 프로브 요청 메시지를 수신한 A 기기는, 해당 서비스를 지원하는 경우 이에 대한 웅답으로 B 기기에 P2P 프로브 웅답 (P2P Probe Response) 메시지를 전송한다 (S920). P2P 프로브 응답 메시지에는 서비스 네임 혹은 해쉬 값으로 지원하는 서비스와 해당 광고 (advertise) ID 값을 포함한다ᅳ 이 과정은 A 기기 및 B 기기가 서로 기기 임과 지원하는 서비스의 여부를 알 수 있는 기기 발견 (Device Discovery) 과정이다,
[84] 이후, 선택적으로 (optionally), P2P 서비스 발견 과정을 통해서 특정 서비스에 대한 자세한 내용을 알 수 있게 된다'. 자신과 WFDS를 할 수 있는 기기를 찾은 B 기기는 해당 기기에 P2P 서비스 발견 요청 (P2P Service Discovery Request) 메시지를 전송한다 (S930). B 기기로부터 P2P 서비스 발견 요청 메시지를 수신한 A 기기는 ASP 단에서, 앞서 A 기기의 서비스 단에서 광고 (advertise)한 서비스와 B 기기로부터 받은 P2P 서비스 네임 및 P2P 서비스 정보를 매칭 (matching)하여 B 기기에게 P2P 서비스 발견 웅답 (P2P Service Discovery Response) 메시지를 전송한다 (S940). 이는 IEEE 802.11u에서 정의된 GAS 프로토콜 (protocol)을 사용하게 된다. 이렇게 서비스 검색에 대한 요청이 완료되면 B 기기는 검색 결과를 애플리케이션 및 사용자에게 알릴 수 있게 된다. 이 시점까지 Wi— Fi Direct의 그룹이 형성되지 않는 상태이며, 사용자가 서비스를 선택하여 서비스가 연결 세션 (Connect Session)을 수행하는 경우 P2P 그룹 형성 (P2P Group formation)이 진행된다. [85] 본 발명의 설명에 앞세 한가지 주의할 점은, 기존의 Wi-Fi Direct 연결과, 본 발명에서 다루는 Wi-Fi 다이렉트 서비스 (Direct Services; WFDS) 연결을 구분지을 필요가 있다. 종래의 Wi-Fi Direct에서 L2 계층 (layer)까지를 중점적으로 다룬 것에 비해, 최근 논의되고 있는 WFDS 연결의 경우, L2 계층 뿐만 아니라, 그 상위 계층까지 다루면서 애플리케이션 서비스 플랫품 (Application Service PI at form)에서 이루어지는 서비스 세션 연결 등을 다루고 있다. 따라서, 기존의 L2 계층의 연결에 비해 보다 다양하고 복잡한 사례들이 발생할 수 있으며, 이 사례들에 대한 정의가 요구된다. 추가로, 기기간 Wi-Fi 다이렉트 연결만을 하는 경우와 Wi-Fi 다이렉트 서비스를 연결하는 경우, Wi- 1^를 통해서 교환되는 컨트를 프레임의 구성과 순서가 다르게 된다.
[86] 도 10은 기기 발견 과정의 흐름을 나타내는 도면이다.
[87] 도 10 에서는 기기 발견 과정을 보다 자세히 도시하였다. 본 예는 도 4 에서 TOO 장치 (302)와 WFD 장치 (304) 사이의 동작을 예시한다.
[88] 도 10 를 참조하면, 도 4 의 이웃 발견 과정은 SME(Station Management Entity)/애플리케이션 /사용자 /벤더의 지시에 의해 개시될 수 있고 (S1010), 스캔 단계 (scan phase)(S1012)와 찾기 단계 (find phase) (S1014 S1016)로 나눠질 수 있다. 스캔 단계 (S1012)는 가용한 모든 무선 채널에 대해 802.11 방식에 따라 스캔하는 동작을 포함한다. 이를 통해, P2P 기기는 최상의 동작 채널을 확인할 수 있다. 찾기 단계 (S1014-S1016)는 청취 (listen) 모드 (S1014)와 탐색 (search) 모드 (S1016)를 포함하며, P2P 기기는 청취 모드 (S1014)와 탐색 모드 (S1016)를 교대로 반복한다. P2P 기기 (302, 304)는 탐색 모드 (S1016)에서 프로브 요청 프 레임 (Probe request frame)을 사용하여 능동 탐색을 실시하며, 빠른 탐색을 위 하여 탐색 범위를 채널 1, 6, 11(2412, 2437, 2462MHz)의 소셜 채널 (social channel)로 한정할 수 있다. 또한, P2P 기기 (302, 304)는 청취 모드 (S1014)에서 3 개의 소셜 채널 중 하나의 채널만을 선택하여 수신 상태로 유지한다. 이 때, 다른 P2P 기기 (예, 302)가 탐색 모드에서 전송한 프로브 요청 프레임이 수신된 경우, P2P 기기 (예, 304)는 프로브 웅답 프레임 (probe response frame)으로 웅 답한다. 청취 모드 (S1014) 시간은 랜덤하게 주어질 수 있다 (예, 100, 200, 300 TUCTime Unit; msec)). P2P 기기는 탐색 모드와 수신 모드를 계속 반복하다 서 로의 공통 채널에 도달할 수 있다. P2P 기기는 다른 P2P 기기를 발견한 후 해당 P2P 기기에 선택적으로 결합하기 위해, 프로브 요청 프레임과 프로브 웅답 프레 임을 사용하여 장치 타입, 제작사 또는 친근한 장치 이름을 발견 /교환할 수 있 다. 이웃 발견 과정을 통해 주변 P2P 기기를 발견하고 필요한 정보를 얻은 경우, P2P 기기 (예, 302)는 SME/애플리케이션 /사용자 /벤더에게 P2P 기기 발견을 알릴 수 있다 (S1018)
[89] 기기 발견 과정을 좀더 자세히 검토하면, 종래의 기기 발견 과정에서는 청취 모드 (listen state)와 탐색 모드 (search state)가 교대로 반복된다. 청취 모드에서 P2P 기기가 특정 채널 (2.4GH 기준으로 채널 1, 6 및 11 중 하나)를 랜덤으로 선택하여 랜덤 시간 (100, 200, 300 tnsec(TU))동안 프로브 요청 프레임 을 수신한다. 프로브 요청 프레임을 수신한 P2P 기기는 프로브 웅답 프레임으로 회신하며, 랜덤 시간이 경과되면 청취 모드에서 다시 탐색 모드로 전환한다. 탐 색 모드에서는 1, 6, 11 채널을 스위치하면서 프로브 요청 프레임을 전송하는데, 전송 후 일정 시간 동안 프로브 웅답 프레임을 수신하지 못하면 다음 채널로 스 위치 동작한다. 기기 발견을 원하는 P2P 기기는 서로의 기기 정보를 송수신 하 여야 하며, 특정 시간에 한 P2P 기기는 청취 모드이어야 하고, 다른 P2P 기기는 탐색 모드이어야 한다. 이 때, 서로 프로브 요청 프레임 및 프로브 웅답 프레임 을 정상적으로 송수신하여야 기기 발견 과정을 수행하게 된 것이다.
[90] 하지만, 종래의 WFD 의 기기 발견 과정은 시간이 많이 소요된다는 단점 을 가지고 있다. 기기 발견에서 통신 후 해제까지 짧은 시간에 진행되는 점에서, 두 P2P 기기가 서로를 발견하려면 같은 시간에 같은 채널에서 서로 다른 모드 (청취 모드 및 탐색 모드)로 동작해야 한다는 점에서, P2P 기기를 실질적으로 사용하는 사용자는 불편함을 느낄 수 있다. 실제 측정 결과에서도 5 초 이상의 지연 시간이 측정되고 있어, 불편을 해소할 방안이 요구된다.
[91] 기기 발견 소요시간의 단축
[92] 이하, 본 발명에서는 P2P 기기 간에 기기 발견 (device discovery) 과정 에 소요되는 시간을 줄이는 방법을 제안한다.
[93] 도 11 은 본 발명에 따른 일 실시예에 따른 기기 발견 과정을 나타내는 도면이다. '
[94] 도 11 에 도시된 바와 같이 , 기기 발견을 위해서는 필수적으로 소요되는 시간이 존재한다. 먼저, 기기가 자신이 동작할 수 있는 전체 가용 채널을 탐색 하는 스캐닝 단계 (scan phase)에서 소요되는 시간이 있으며, 스캐닝 단계 이후, 청취 모드 (listen state)에서 타 기기의 프로브 요청 (probe request) 메시지를 수신하기 위하여 기다리는 시간이 존재한다. 일정 시간 동안 타 기기로부터 프 로브 요청 메시지를 수신하지 못한 경우, 청취 모드에서 탐색 모드 (search state)로 전환하여, 타 기기에게 프로브 요청 메시지를 전송할 수 있다. 프로브 요청 메시지를 전송하는 때에는 3 개의 소셜 채널 (social channel; 1 번, 6 번 및 11 번) 만을 이용하는데, 1 번 채널에서 타 기기를 발견하지 못한다면, 6 번 (또는 11 번) 채널로 채널 호핑 (channel hopping)하여, 청취 모드에서는 프로브 요청 메시지를 수신하고, 탐색 모드에서는 프로브 요청 메시지를 수신하고, 6 번 채널에서 타 기기를 발견하지 못한다면, 11 번 (또는 1 번) 채널로 채널 호핑 하여 기기 발견 과정을 반복할 수 있다. 이렇게, 와이파이 다이렉트 서비스를 이용하기 위하여, 기기 발견 과정에서 소비되는 시간을 줄이기 위하여, 서비스 애플리케이션에 따라서 통신 채널의 청취 모드로 동작되는 시간을조절할 수 있 다.
[95] 청취 모드 동작 시간의 단축
[96] 본 발명에서 제안하는 방법은, 제 1 기기가 제 2 기기에게 프로브 요청 메시지를 전송하고, 제 2 기기로부터 프로브 웅답 메시지를 수신하는 단계에서 시간을 줄이기 위하여, 청취 모드 (listen state)로 동작되는 시간을 줄이는 방 법이다. 제 1 기기기- 제 2 기기와 이용하려는 와이파이 다이렉트 서비스 (WFDS)의 애플리케이션 (application)에 기초하여, 청취 모드로 동작되는 시간을 다르게 결정하여 전체 기기 발견 시간을 줄이는방법을 제안한다.
[97] 와이파이 다이렉트 서비스 (WFDS)의 종류는 다양하다. 일반적으로, 전송 (send), 재생 (play), 출력 (print), 표시 (display)의 4 가지를 기본 서비스를 정 의하고 있으나, 이외의 서비스들도 가능하다. 본 발명에서는 상기 4 가지의 기 준에서 WFDS 를 분류하는 것이 아니라, 서비스 애플리케이션이, 소수의 사용자 들에 의해 사용되는지, 다수의 사용자들에 의하여 사용되는지에 따라 구별한다.
[98] 먼저 , 적은 수 (少數)의 사용자들에 의해 사용되는 서비스 애플리케이션 을 쉽게 설명하면, 적은 수의 기기 사용자들이 이용하는 서비스를 의미하며, 예 를 들어, 데이터 전송 (data transfer) 또는 멀티미디어 스트리밍 (mult imedia streaming) 등을 살펴볼 수 있다. 데이터 전송의 경우, 특정 기기에서 데이터를 원하는 기기로 전송하거나, 데이터 전송을 원하는 기기에서 승인을 거쳐 전송하 므로, 그 서비스를 이용하는 사용자가 제한적이며, 일정 수 이하인 적은 수의 사용자인 경우가 일반적이다. 멀티미디어 스트리밍의 경우도, 유료 서비스를 지 원하는 컨텐츠의 경우라면 승인을 요구하고, 전송 기기 또는 수신 기기에서의 승인 등의 제한적인 서비스 제공이 이루어지므로, 일정 수 이하의 적은 수의 사 용자에 의하여 이용되고 있다.
[99] 반면에, 많은 수 (多數)의 사용자들에 의해 사용되는 서비스 애플리케이 션으로는, 광고 (advertisement) 또는 소셜 네트워크 서비스 (Social Network Service; SNS) 등을 예로 들 수 있다. 광고와 같은 경우에, 정보를 특정 또는 불특정 다수에게 제한없이 전송하는 경우가 일반적이므로, 많은 수의 사용자들 이 이용하는 서비스로 파악될 수 있다. 소셜 네트워크 서비스의 경우도, 일대일 (1:1) 서비스도 가능하지만, 일대다 (1:多) 서비스가 가능하며, 이 또한 많은 수 의 사용자들이 이용하는 서비스로 파악될 수 있디-. 적은 수의 사용자가 이용하 는 서비스와 많은 수의 사용자가 이용하는 서비스를 상기에서 예를 들어 설명하 였지만, 반드시 이로서 제한되는 것이 아니라, 서비스 애플리케이션이 실질적으 로 이용되는 형태에 따라서 구분하는 것이 바람직하다는 점에 주의할 필요가 있 다.
[100] 적은 수의 사용자가 이용하는 서비스 애플리케이션일 때의 제 1 기기가 제 2 기기의 프로브 요청 메시지를 수신하는 청취 모드 (listen state) 시간은, 많은 수의 사용자가 이용하는 서비스 애플리케이션일 경우보다 긴 (longer) 시간 으로 설정할 수 있다. 적은 수의 사용자가 이용하는 서비스는 서비스 이용의 상 대가 제한적이므로, 기기 발견에 있어서, 제 1 기기에게 프로브 요청 메시지를 전송하는 제 2 기기도 제한된 수로 한정될 수 있다. 적은 수의 사용자가 이용하 는 서비스 애플리케이션은 상대 기기를 발견하는 것이 중요하므로 (핵심적이므 로), 일정 시간 이상을 유지하여 상대 기기를 발견하는 것이 보장되도록 설정할 수 있다. 반대로, 많은 수의 사용자가 이용하는 서비스 애플리케이션의 경우라 면 , 적은 수의 사용자가 이용하는 서비스 애플리케이션의 경우보다, 상대 기기 를 발견하는 것이 핵심적이지 않다. 특정 다수 또는 불특정 다수의 상대 기기를 발견하는 것이므로, 다수의 기기의 프로브 요청 메시지를 수신하는 청취 모드 동작 시간을 절약하여 전체 기기 발견 시간을 단축시킬 수 있다. 아래의 표 1 은 서비스 애플리케이션에 따라, 청취 모드 동작 시간을 달리하는 설정의 예를 보여주고 있다. 데이터 전송 또는 멀티미디어 스트리밍 등의 서비스 애플리케이 션의 경우, 청취 모드로 동작하는 시간을 100, 200 또는 300 msec(TU)로 설정하 여, 일정 시간 이상으로 유지할 수 있으며, 광고 또는 SNS 의 경우는 10, 20 또 는 30 msec(TU)로 설정하여, 시간을 절약할 수 있다.
[101] 【표 1】
Figure imgf000024_0001
[103] 탐색 및 청취 모드에서의 소셜 채널 특정
[104] 탐색 및 청취 모드에서 동작하는 기기의 소셜 채널 (social channel)을 서비스 애폴리케이션에 따라 특정하여, 전체 기기 발견 시간을 줄일 수 있다.
[105] 앞에서 설명한 바와 같이, 일반적으로 스캐닝 단계가 완료된 이후, 기기 는 탐색 모드와 청취 모드를 교대로 전환해가며 상대 기기를 발견한다. 이 때, 전체 채널 중 3 개의 소셜 채널 (1 번, 6 번 및 11 번)을 채널 호핑 (channel hopping) 하며 상대 기기를 찾는 것이 일반적이다. 이러한 방식으로 상대 기기 를 발견하려면, 제 1 기기 (찾으려는 기기) 및 제 2 기기 (대상 기기)가 3개의 채 널 중 같은 하나의 채널에서 동작 중이어야 하고, 제 1 기기가 탐색 모드일 때 제 2 기기는 프로브 요청 메시지를 수신하는 청취 모드로 동작 증에 있어야 한 다. 이 조건을 모두 충족시키는 시간에 상대 기기를 발견할 수 있으므로, 그 과 정에서 경과되는 시간을 무시할 수 없고, 이는 딜레이 (delay)로서 작용하게 된 다. 따라서, 서비스 애플리케이션에 따라서 3 개의 소셜 채널 중 하나의 채널로 특정 (제한)한다면, 두 기기가 채널까지 같아야 할 조건을 완화하는 것이어서, 딜레이를 줄일 수 있다. 도 11에 도시된 바와 같이, 제 1 기기가 이용하려는 서 비스 애플리케이션에 대하여 , 소셜 채널 중 1번 채널로 특정할 경우, 제 2 기기 도 1 번 채널에서 서로 탐색 모드 및 청취 모드를 전환해가며 기기 발견을 할 수 있어, 6번 채널 또는 11번 채널에서 동작하는 시간을 줄일 수 있다. [106] 최소 대기 시간의 단축
[107] 상대 기기를 발견하려는 제 1 기기는 탐색 모드 (search state)에서 프로 브 요청 메시지를 전송하고, 상대 기기로부터 프로브 웅답 메시지를 수신할 수 있다. 탐색 모드로 동작 중인 제 1 기기가 프로브 요청 메시지를 전송하는 방식 은, 유니캐스트 (unicast), 멀티캐스트 (mul t icast ) 및 브로드캐스트 (broadcast) 중 하나의 전송 방식일 수 있으며, 제 2 기기가 프로브 응답 메시지를 전송하는 방식은 유니캐스트 (unicast) 또는 멀티캐스트 (multicast) 방식일 수 있다. 최소 대기 시간 (MinChannelTime)은 프로브 요청 메시지를 전송하고, 프로브 웅답 메 시지를 수신하기까지의 대기 시간을 의미한다. 3개의 소셜 채널 (1번, 6번 및 11 번) 중 하나의 채널에서 프로브 요청 메시지를 전송하고, 일정 시간 동안 프 로브 응답 메시지를 수신하지 못하는 경우라면, 다른 소셜 채널로 채널 호큉하 여 다시 프로브 요청 메시지를 전송하고, 프로브 응답 메시지의 수신을 위하여 대기하므로, 대기 시간을 정하는 기준 시간 즉, 최소 대기 시간을 조절하는 것 은 전체 기기 발견 시간을 줄이는 데에 영향을 미칠 수 있다.
[108] 적은 수의 사용자가 이용하는 서비스 애플리케이션의 경우는 일정 수 이 하의 사용자만을 대상으로 하므로, 해당 채널에 상대 기기가 없는 경우, 빨리 다른 소셜 채널로 호핑하여 기기 발견 과정을 수행하는 것이 바람직하다. 하지 만, 다수의 사용자가 이용하는 서비스 애플리케이션의 경우는, 가능한 많은 상 대 기기로부터 프로브 웅답 메시지를 받는 것이 유리하므로, 최소 대기 시간을 일정 시간 이상 보장하는 것이 바람직하다. 하기의 표 2 는 서비스 애폴리케이 션에 따라서, 최소 대기 시간을 설정하는 예를 나타낸다.
[109] 【표 2】
Figure imgf000025_0001
[111] 스캐닝 단계의 수행 여부 결정 [112] 스캐닝 단계 (scan phase)를 서비스 애플리케이션에 따라 수행할 것인지 여부를 달리하여 전체 기기 발견 시간을 단축시킬 수 있다. 스캐닝 단계의 경우, 앞서 설명한 바와 같이 제 1 기기가 동작할 수 있는 전체 가용 채널을 탐색하기 위하여 수행한다. 스캐닝 단계 이후에 기기 발견올 하게 되면, P2P 그룹을 형성 하고 그룹 내에서 사용할 채널을 결정하는데, 이 때 필요한 채널 정보가 스캐닝 단계에서 스캔한 채널 정보이다. 따라서, 제 1 기기가 최적의 조건을 갖추는 채 널에서 이후 P2P 통신을 하게 되는 바, 스캐닝 단계를 기기 발견 전에 수행하는 것은 다소 이른 감이 있다. 또한 기기를 발견하기 전의 상황에서, 이후 최적의 채널을 스캐닝 하는 것은, 전체 기기 발견 소요 시간을 효율적으로 사용하지 못 하는 경우가 될 수 있으므로, 서비스 애플리케이션에 따라 스캐닝 단계를 수행 할 것인지 아닌지를 구분하여, 전체 기기 발견 소요 시간을 단축시킬 수 있다.
[113] 먼저, 적은 수의 사용자가 이용하는 서비스 애플리케이션의 경우의 예를 들면 , 데이터 전송 (data transfer) 또는 멀티미디어 스트리밍 (mult imedia streaming) 서비스 애플리케이션을 들 수 있다. 이러한 경우에는, 일반적으로 고용량의 데이터를 전송하여야 하는데, 고용량의 데이터 전송을 위해서는 기기 간에 최적의 채널을 찾는 (scanning) 것이 전체 통신에 중요한 요소로 작용한다. 따라서, 이러한 서비스 애플리케이션의 경우에는, 스캐닝 단계가 하나의 중요 단계이므로, 기기 발견 단계 전에 일정 시간 수행하는 것이 필요하다.
[114] 반대로, 많은 수의 사용자가 이용하는 서비스 애플리케이션의 경우의 예 를 들면, 광고 (advert isement) 또는 SNS(social network service) 서비스 애플 리케이션을 들 수 있다. 이러한 경우에는, 일반적으로 크지 않은 용량의 데이터 를 전송하고, 이동성이 크므로, 전송 속도가 빠른 최적의 채널을 찾는 것보다는 기기 발견 과정의 딜레이 (delay)를 즐이는 것이 효과적이다. 따라서 , 많은 수의 사용자가 이용하는 서비스 애플리케이션에 대하여, 스캐닝 단계 (scan phase)를 생략하는 방안을 고려할 수 있다. 하기의 표 3 은 서비스 애플리케이션에 따라 스캐닝 단계의 수행 여부를 구분한 표이다.
[115] 【표 3】
[116] · 애플리케이션 스캐닝 단계 수행 여부
Figure imgf000027_0001
[117] 다만, 표 3 에서 보듯이, 서비스 애플리케이션에 따라서 스캐닝 단계 (scan phase)를 수행할 것인지 수행하지 않을 것인지 이분법적으로 구분하는 것 이 불가능한 상황이 존재할 수 있다. 많은 수의 사용자가 이용하는 서비스 애폴 리케이션의 경우도 경우에 따라서는 최적의 채널을 찾아 통신을 하여야 하므로, 스캐닝 단계를 수행하지 않는 것 보다는, 적은 수의 사용자가 이용하는 서비스 애플리케이션의 경우보다 스캐닝 시간을 짧게 설정하여, 전체 기기 발견 소요 시간을 단축시킬 수 있다.
[118] 도 12는 본 발명에 적용되는 WO 기기를 간략하게 나타낸 도면이다.
[119] 도 12 에서, RF 송수신기를 설명하면, PHY 모들에서 만들어진 정보는 PF 스펙트럼으로 이동하고, 필터링 (filtering), 증폭 (AmpH f icat ion) 등을 수행하 여 안테나를 통해 전송하거나, 안테나를 통해 수신되는 RF 신호를 PHY모들에서 처리가 가능한 대역으로 옮기고, 이를 위한 필터링 등의 과정을 처리하는 기능 을 담당한다. 송수신기의 전송 및 수신 기능을 전환하기 위한 전환 (switch) 기
'능 등도 포함될 수 있다.
[120] PHY 프로토콜 모들에 대하여 설명하면, MAC 모들에서 전송을 요구하는 데이터에 대하여 FEC 엔코딩 및 변조 (modulation), 프리앰블 (preamble) 및 파일 럿 (pilot) 등의 부가 신호를 삽입하는 등의 처리를 하여 RF 송수신기로 전달하- 는 역할과 동시에 F 송수신기로부터 전달되는 수신 신호를 복조 (demodulation), 등화 (equalization), FEC 디코딩 및 PHY 레이어에서 부가된 신호의 제거 등의 과정을 통해 MAC모들로 데이터를 전달하는 역할을 수행한다. 이를 위하여 , PHY 모들에서는 변조기 (modulator), 복조기 (demodulator) , 등화기 (equaH zer ), FEC 인코더 및 FEC 디코더 등이 포함될 수 있다.
[121] 다음으로, MAC 프로토콜 모들에 대하여 설명하면, 이 모들은 상위 레이 . 어에서 전달되는 데이터를 PHY 프로토콜 모들로 전달 및 전송하기 위하여 필요 한 과정을 수행하며, 기본적인 통신이 이루어지기 위한 부가적인 전송을 담당한 다. 이를 위하여 상위 레이어에서 요구되는 데이터를 전송하기 적합한 형태로 가공하여 PHY 프로토콜 모들로 전달 및 전송하도록 처리한다. 또한, PHY 프로토 콜 모들에서 전달된 수신 데이터를 가공하여 상위 레이어로 전달하는 역할을 수 행한다ᅳ 이러한 데이터 전달을 위해서 필요한 .부가적인 송수신을 담당함으로써 통신 프로토콜을 처리하는 역할도 담당한다 .
[122] 도 13 은 본 발명에 적용되는 WFD 기기를 간략하게 나타낸 또 다른 도면 이다.
[123] 도 13을 참조하면, WFD 네트워크는 제 1 WFD 기기 (1310) 및 제 2 WFD 기 기 (1320)을 포함한다. 제 1 WFD 기기 (1310)는 프로세서 (1312), 메모리 (1314) 및 무선 주파수 (Radio Frequency, RF) 유닛 (1316)을 포함한다. 프로세서 (1312)는 본 발명에서 제안한 절차 및 /또는 방법들을 구현하도록 구성될 수 있다. 메모리 (1314)는 프로세서 (1312)와 연결되고 프로세서 (1312)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장한다. RF 유닛 (1316)은 프로세서 (1312)와 연결되고 무선 신호를 송 신 및 /또는 수신한다. 제 2 WFD 기기 (1320)는 프로세서 (1322) , 메모리 (1324) 및 RF 유닛 (1326)을 포함한다. 프로세서 (1322)는 본 발명에서 제안한 절차 및 / 또는 방법들을 구현하도록 구성될 수 있다. 메모리 (1324)는 프로세서 (1322)와 연결되고 프로세서 (1322)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장한다. RF 유닛 (1326)은 프로세서 (1322)와 연결되고 무선 신호를 송신 및 /또는 수신한다. 제 1 WFD 기기 (1310) 및 /또는 제 2 WFD 기기 (1320)는 단일 또는 다중 안테나를 가 질 수 있다.
[124] 이상 설명된 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들이 소정 형태로 결합된 것들이다ᅳ 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택 적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징. 과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및 /또는 특징 들을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성하는 것도 가능하다. 본 발명의 실시예 들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이 나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대웅하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않 은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청 구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다 . [125] 본 문서에서 기지국에 의해 수행된다고 설명된 특정 동작은 경우에 따라 서는 그 상위 노드 (upper node)에 의해 수행될 수 있다. 즉, 기지국을 포함하는 복수의 네트워크 노드들 (network nodes)로 이루어지는 네트워크에서 단말과의 통신을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다른 네트워 크 노드들에 의해 수행될 수 있음은 자명하다. 기지국은 고정국 (fixed station), Node B, eNodeB(eNB), 억세스 포인트 (access point) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다.
[126] 본 발명에 따른 실시예는 다양한 수단, 예를 들어, 하드웨어, 펌웨어 (firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다. 하드웨 어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 하나 또는 그 이상의 ASICs(appl icat ion specific integrated circuits) , DSPsCdigi tal signal processors) , DSPDs(digi tal signal processing devices) , PLDs (programmable logic devices) , FPGAs (field programmable gate arrays) , 프로세서, '콘트롤러 , 마이크로 콘트를러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
[127] 펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 이상 에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모들, 절차, 함수 등의 형태로 구현 될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리 유닛에 저장되어 프로세서에 의해 구동 될 수 있다.
[128] 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공 지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
[129] 본 발명은 본 발명의 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태 로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모 든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발 명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.
【산업상이용가능성】
[130] 상술한 바와 같은 다중 안테나 무선 통신 시스템에서 효율적인 피드백 전송 방법 및 이를 위한 장치는 3GPP LTE 시스템에 적용되는 예를 중심으로 설 명하였으나, 3GPP LTE 시스템 이외에도 다양한 무선 통신 시스템에 적용하는 것 이 가능하다,

Claims

【청구의범위】
【청구항 1】
와이파이 다이렉트 (Wi-Fi Direct)를 지원하는 무선 통신 시스템에서 기기 발견 (device discovery) 하는 방법에 있어서,
상기 제 1 기기가 가용한 전체 채널을 스캔하는 단계;
상기 제 1 기기가 제 2 기기에게 프로브 요청 메시지를 전송하는 단계; 및 상기 제 2 기기로부터 상기 프로브 요청 메시지에 대한 웅답으로, 프로브 웅답 메시지를 수신하는 단계;
를 포함하고,
상기 제 1 기기는 탐색 모드 (search state)에서는 프로브 요청 메시지를 전송하고, 청취 모드 (listen state)에서는 타 기기로부터 프로브 요청 메시지를 수신하도록 설정되고,
상기 제 1 기기가 상기제 2 기기와 이용하려는 와이파이 다이렉트 서비스 0VFDS)의 애플리케이션 (application)에 기초하여, 상기 제 1 기기가 상기 청취 모드로 동작되는 시간이 결정되는, 기기 발견 방법.
【청구항 2】
제 1항에 있어서,
상기 애플리케이션이 일정 수 이하의 기기와의 서비스에 관련된 경우에 상기 제 1 기기의 청취 모드 동작 시간은, 상기 애플리케이션이 일정 수 초과의 기기와의 서비스에 관련된 경우에 있어서의 상기 제 1 기기의 청취 모드 동작 시간보다 길도록 설정되는 , 기기 발견 방법 .
【청구항 3】
저 U항에 있어서,
상기 제 1 기기가 탐색 모드로 동작하는 경우의 통신 채널은 특정 애플리케이션마다 하나의 채널이 설정되는ᅳ 기기 발견 방법 .
【청구항 4】
제 1항에 있어서, 상기 제 1 기기가 상기 제 2 기기에게 상기 프로브 요청 메시지를 전송한 후부터, 상기 제 2 기기로부터 상기 프로브 웅답 메시지를 수신하기까지의 최소 대기 시간은,
상기 애플리케이션이 일정 수 이하의 기기와의 서비스에 관련된 경우가 상기 애플리케이션이 일정 수 초과의 기기와의 서비스에 관련된 경우보다 짧도록 설정되는, 기기 발견 방법.
【청구항 5】
제 1항에 있어서,
상기 제 1 기기가 가용한 전체 채널을 스캔하는 시간은,
상기 애플리케이션이 일정 수 이하의 기기와의 서비스에 관련된 경우에 수행하는 시간이, 상기 애플리케이션이 일정 수 초과의 기기와의 서비스에 관련된 경우에 수행하는 시간보다 길도록 설정되는, 기기 발견 방법.
【청구항 6】
저 U항에 있어서,
상기 프로브 요청 메시지는 상기 제 1 기기가 탐색 모드로 동작 중에 전송한 .메시지이고,
상기 프로브 웅답 메시지는 상기 제 2 기기가 청취 모드로 동작 중에 상기 제 1 기기가 수신한 메시지인, 기기 발견 방법. .
【청구항 7】
제 2항에 있어서,
상기 일정 수 이하의 기기와의 서비스는, 데이터 전송 (data transfer) 및 멀티미디어 스트리밍 (multimedia streaming)을 포함하는, 기기 발견 방법.
【청구항 8]
저 12항에 있어서,
상기 일정 수 초과의 기기와의 서비스는, 광고 (Advertisement), 소셜 네트워크 서비스 (SNS)를'포함하는, 기기 발견 방법.
【청구항 9】
제 1항에 있어서, 상기 제 1 기기가 상기 프로브 요청 메시지를 전송하는 방식은, 유니캐스트 (unicast), 멀티캐스트 (multicast) 및 브로드캐스트 (broadcast ) 중 하나의 전송 방식인, 기기 발견 방법 .
【청구항 10】
제 1항에 있어서 ,
상기 와이파이 다이렉트 서비스는, 전송 (send), 재생 (play), 출력 (print) 표시 (display) 중 하나 이상을 포함하는, 기기 발견 방법.
【청구항 11】
와이파이 다이렉트 (Wi— Fi Direct)를 지원하는 무선 통신 시스템에서 기기 발견 (device discovery) 하는 방법에 있어서,
제 1 기기로부터 제 2 기기가 프로브 요청 메시지를 수신하는 단계; 및 상기 제 1 기기에게 상기 프로브 요청 메시지에 대한 웅답으로, 프로브 응답 메시지를 전송하는 단계;
를 포함하고,
상기 제 2 기기는 탐색 모드 (search state)에서는 프로브 요청 메시지를 전송하고, 청취 모드 (listen state)에서는 타 기기로부터 프로브 요청 메시지를 수신하도록 설정되고,
상기 제 2 기기가 상기 제 1 기기와 이용하려는 와이파이 다이렉트 서비스 (WFDS)의 애플리케이션 (application)에 기초하여, 상기 제 2 기기가 청취 모드로 동작되는 시간이 결정되는, 기기 발견 방법 .
【청구항 12]
와이파이 다이렉트 (Wi-Fi Direct)를 지원하는 무선 통신 시스템에서 기기 발견 (device discovery) 하는 제 1 기기에 있어서,
송수신기; 및
프로세서를 포함하고,
상기 프로세서는,
상기 제 1 기기가 가용한 전체 채널을 스캔하고. 상기 송수신기를 이용하여 제 2 기기에게 프로브 요청 메시지를 전송하며, 상기 제 2 기기로부터 상기 프로브 요청 메시지에 대한 웅답으로, 프로브 웅답 메시지를 수신하도록 설정되며, 상기 제 1 기기는 탐색 모드 (search state)에서는 프로브 요청 메시지를 전송하고, 청취 모드 (listen state)에서는 타 기기로부터 프로브 요청 메시지를 수신하도록 설정되고, 상기 제 1 기기가 상기 제 2 기기와 이용하려는 와이파이 다이렉트 서비스 (WFDS)의 애플리케이션 (application)에 기초하여, 상기 제 1 기기가 청취 모드로 동작되는 시간이 결정되는, 제 1 기기.
PCT/KR2014/001426 2013-02-21 2014-02-21 와이파이 다이렉트(Wi- Fi Direct) P2P(Peer to Peer) 통신을 위한 기기 발견 방법 및 이를 위한 장치 WO2014129844A1 (ko)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020157022677A KR101670753B1 (ko) 2013-02-21 2014-02-21 와이파이 다이렉트(Wi- Fi Direct) P2P(Peer to Peer) 통신을 위한 기기 발견 방법 및 이를 위한 장치
US14/767,060 US9736766B2 (en) 2013-02-21 2014-02-21 Method for finding instrument for wi-fi direct P2P (peer to peer) communication and apparatus therefor

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201361767255P 2013-02-21 2013-02-21
US61/767,255 2013-02-21

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2014129844A1 true WO2014129844A1 (ko) 2014-08-28

Family

ID=51391559

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2014/001426 WO2014129844A1 (ko) 2013-02-21 2014-02-21 와이파이 다이렉트(Wi- Fi Direct) P2P(Peer to Peer) 통신을 위한 기기 발견 방법 및 이를 위한 장치

Country Status (3)

Country Link
US (1) US9736766B2 (ko)
KR (1) KR101670753B1 (ko)
WO (1) WO2014129844A1 (ko)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2016064195A3 (ko) * 2014-10-21 2016-06-09 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 d2d 신호 송수신 방법 및 이를 위한 장치

Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104427592B (zh) * 2013-08-26 2019-04-26 中兴通讯股份有限公司 一种终端设备及帧发送和接收方法
JP2015144422A (ja) * 2013-12-25 2015-08-06 キヤノン株式会社 通信装置、通信装置の制御方法、プログラム
CN106068635B (zh) * 2014-03-04 2019-10-08 三星电子株式会社 在通信系统中提供内容的方法和装置
US10225338B1 (en) 2014-04-15 2019-03-05 Marvell International Ltd. Peer to peer ranging exchange
EP3026942B1 (en) * 2014-11-28 2017-09-27 Nokia Technologies OY Discovery of neighbour peers and connection establisment for a peer to peer communication
US10082557B1 (en) 2015-02-11 2018-09-25 Marvell International Ltd. Methods and apparatus for frame filtering in snoop-based range measurements
US10299302B2 (en) * 2016-03-01 2019-05-21 Intel IP Corporation Apparatus, system and method of peer-to-peer connection session setup
US10594785B2 (en) * 2016-03-11 2020-03-17 Intel Corporation Transitioning from an infrastructure based wireless connection to a peer to peer (P2P) wireless connection
US10200993B2 (en) * 2016-04-29 2019-02-05 Qualcomm Incorporated Techniques for performing a distributed channel availability check in a shared radio frequency spectrum band
WO2020256166A1 (ko) * 2019-06-18 2020-12-24 엘지전자 주식회사 무선 av 시스템에서 데이터의 전송 장치 및 수신 장치

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20110149806A1 (en) * 2009-12-22 2011-06-23 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for service discovery in wi-fi direct network
KR20120045628A (ko) * 2010-10-29 2012-05-09 엘지전자 주식회사 와이파이 다이렉트(Wi-Fi Direct)를 이용한 이동 단말기 및 그의 어플리케이션 연동방법
WO2012096546A2 (ko) * 2011-01-14 2012-07-19 삼성전자 주식회사 와이파이 다이렉트 통신 방식에서의 싱크 디바이스에서 소스 디바이스로 사용자의 입력을 송신하기 위한 방법 및 장치
WO2012115385A2 (en) * 2011-02-21 2012-08-30 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for providing universal plug and play service based on wi-fi direct connection in portable terminal
US20120243524A1 (en) * 2009-11-17 2012-09-27 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and device for investigating wifi display service in a wifi direct network

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8345647B2 (en) * 2005-11-04 2013-01-01 Nokia Corporation Flexible multicast and/or broadcast listening intervals
TWI362870B (en) * 2008-05-29 2012-04-21 Ind Tech Res Inst System and method thereof for dynamically adjusting sleep/awake intervals of wireless network device
KR101867089B1 (ko) * 2011-09-14 2018-06-15 삼성전자주식회사 레거시 와이파이와 와이파이 p2p의 동시 사용 방법
KR101891145B1 (ko) * 2011-12-13 2018-08-24 삼성전자주식회사 무선 시스템에서 디바이스 디스커버리 운용 방법 및 장치

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20120243524A1 (en) * 2009-11-17 2012-09-27 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and device for investigating wifi display service in a wifi direct network
US20110149806A1 (en) * 2009-12-22 2011-06-23 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for service discovery in wi-fi direct network
KR20120045628A (ko) * 2010-10-29 2012-05-09 엘지전자 주식회사 와이파이 다이렉트(Wi-Fi Direct)를 이용한 이동 단말기 및 그의 어플리케이션 연동방법
WO2012096546A2 (ko) * 2011-01-14 2012-07-19 삼성전자 주식회사 와이파이 다이렉트 통신 방식에서의 싱크 디바이스에서 소스 디바이스로 사용자의 입력을 송신하기 위한 방법 및 장치
WO2012115385A2 (en) * 2011-02-21 2012-08-30 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for providing universal plug and play service based on wi-fi direct connection in portable terminal

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2016064195A3 (ko) * 2014-10-21 2016-06-09 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 d2d 신호 송수신 방법 및 이를 위한 장치
US10834558B2 (en) 2014-10-21 2020-11-10 Lg Electronics Inc. Method for transmitting and receiving D2D signal in wireless communication system, and apparatus therefor
US10873843B2 (en) 2014-10-21 2020-12-22 Lg Electronics Inc. Method for transmitting/receiving D2D signal in wireless communication system and apparatus therefor

Also Published As

Publication number Publication date
US9736766B2 (en) 2017-08-15
KR101670753B1 (ko) 2016-10-31
US20150382287A1 (en) 2015-12-31
KR20150135237A (ko) 2015-12-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101611329B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 서비스 전환 방법 및 장치
US9699715B2 (en) Discovery method and device in a wireless communication system
KR101670753B1 (ko) 와이파이 다이렉트(Wi- Fi Direct) P2P(Peer to Peer) 통신을 위한 기기 발견 방법 및 이를 위한 장치
KR101779437B1 (ko) 직접 통신 시스템에서 서비스 탐색 또는 광고 방법 및 이를 위한 장치
US20150373765A1 (en) Method and apparatus for establishing session in wireless communication system
KR20150105334A (ko) 무선 통신 시스템에서 세션 초기화 방법 및 장치
CN107852590B (zh) 在无线通信系统中执行发现的方法和装置
US10820375B2 (en) Method and apparatus for turning on Wi-Fi infrastructure using BLE interface in wireless communication system
JP6599541B2 (ja) 無線通信システムにおいてアプリケーションサービスプラットホームセッション形成方法及び装置
US20190075607A1 (en) METHOD AND APPARATUS FOR PROVIDING WFD SERVICE ON BASIS OF 60GHz FREQUENCY IN WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM
US10383010B2 (en) Method and apparatus for performing service discovery in wireless communication system
US20180049013A1 (en) Method and device for executing service discovery in wireless communication system
EP3346741B1 (en) Method and device for exchanging connection capability information in wireless communication system
KR101801591B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 디스커버리를 수행하는 방법 및 장치
US11611604B2 (en) Method and apparatus for receiving streaming via transport protocol in wireless communication system
US10397837B2 (en) Method and device for performing session handover in wireless communication system
US10194381B2 (en) Method and apparatus for performing discovery using MDNS in wireless communication system
US20180077738A1 (en) Method and apparatus for establishing application service platform session in wireless communication system
KR101901951B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 와이파이 다이렉트를 지원하는 장치가 디스커버리를 수행하는 방법 및 장치

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: 14754672

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 14767060

Country of ref document: US

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 20157022677

Country of ref document: KR

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 14754672

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1