WO2017086599A1 - 무선 근거리 통신을 사용하는 무선 통신 방법 및 전자장치 - Google Patents

무선 근거리 통신을 사용하는 무선 통신 방법 및 전자장치 Download PDF

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WO2017086599A1
WO2017086599A1 PCT/KR2016/011270 KR2016011270W WO2017086599A1 WO 2017086599 A1 WO2017086599 A1 WO 2017086599A1 KR 2016011270 W KR2016011270 W KR 2016011270W WO 2017086599 A1 WO2017086599 A1 WO 2017086599A1
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electronic device
communication
external device
range communication
short range
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English (en)
French (fr)
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권재철
김유경
서정국
송승윤
이승재
최종무
김성준
이장훈
임연욱
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삼성전자 주식회사
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    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0686Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission
    • H04B7/0689Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission using different transmission schemes, at least one of them being a diversity transmission scheme
    • HELECTRICITY
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    • H04B7/08Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station
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    • H04W4/80Services using short range communication, e.g. near-field communication [NFC], radio-frequency identification [RFID] or low energy communication
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    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • H04W88/06Terminal devices adapted for operation in multiple networks or having at least two operational modes, e.g. multi-mode terminals

Definitions

  • Various embodiments of the present disclosure are directed to a method for wireless communication using wireless local area communication and an electronic device implementing the same.
  • Wireless local area communication methods include WLAN (Wireless LAN), BT (Bluetooth), Zigbee, Z-Wave, Ultra Wide Band (UWB), Ultra Narrow Band (UNB), WirelessUSB, Wireless Gigabit (WIGG), and Bluetooth Low Energy (BLE). , WirelessHD, TranferJet, and Wilreless FireWire. These various communication methods may be used differently depending on the use. For example, Bluetooth Low Energy (BLE) may be used where it is necessary to keep communication on while always consuming less power.
  • BLE Bluetooth Low Energy
  • WLAN wireless local area communication
  • WLAN Wi-Fi
  • WLAN Wi-Fi
  • 5GHz Wi-Fi frequency bands
  • the existing electronic device is one Wi-Fi frequency of two Wi-Fi frequency bands (e.g. 2.4GHz, 5GHz).
  • the electronic device may select and communicate one of two Wi-Fi frequency bands according to a communication situation. For example, when the communication speed for the 2.4 GHz band is low, the electronic device may perform WIFI communication through the 5 GHz band.
  • the electronic device may give priority to the 5 GHz band providing faster communication speed.
  • the electronic device may communicate based on one Wi-Fi frequency band among two Wi-Fi frequency bands.
  • the electronic device may utilize one of two Wi-Fi frequency bands and use Wi-Fi communication in a MIMO mode using two antennas built in the electronic device.
  • An electronic device capable of supporting a plurality of short-range communication may affect the short-range communication currently connected while using another short-range communication while maintaining the short-range communication currently connected. For example, since the communication coverage of the currently connected short-range communication is not the same as the communication coverage of the other short-range communication, the currently connected short-range communication may be released when utilizing another short-range communication. If the existing electronic device intends to connect the second local area communication while maintaining the first local area communication, the existing first local area communication is likely to be released.
  • Various embodiments of the present invention may provide a method for utilizing another communication (eg, a mobile hotspot) while maintaining an existing connected communication (connection with an AP) to simultaneously use two frequency bands capable of wireless short-range communication. have.
  • another communication eg, a mobile hotspot
  • connection with an AP connection with an AP
  • a method of an electronic device supporting first wireless short range communication and second wireless short range communication while the electronic device is connected to a first external device through the first wireless short range communication, Acknowledging the request for the second wireless local area communication, and based on at least the confirmation, checking the situation information (eg, the strength of the electric field signal) related to the first external device;
  • the second external device may be connected to the first external device (for example, AP) or a third external device (for example, LTE situation-base station (server)) through the electronic device by using the second wireless local area communication.
  • An electronic device may include a communication module supporting first wireless short range communication and second wireless short range communication; And a processor operatively connected with the communication module, the processor confirming a request for a second wireless local area communication while being connected with a first external device through the wireless communication module with the first wireless local area communication; Check the context information related to the first external device based at least on the confirmation, and if the context information satisfies a specified condition, connect the second external device to the second external device through the electronic device through the electronic device in the second wireless short range communication. It may be set to connect with an external device or a third external device.
  • Various embodiments of the present invention provide a method of simultaneously utilizing two frequency bands that can communicate while maintaining existing connected communication.
  • the mobile hotspot communication may be performed while maintaining the WIFI communication using a communication module supporting a plurality of short range communication. Users who provide mobile hotspots based on WIFI communication can minimize billing due to data usage.
  • various embodiments of the present invention can switch from the Multi Input Multi Output (MIMO) mode to the Single Input Single Output (SISO) mode to utilize two frequency bands simultaneously, and the existing connected communication according to the SISO mode switching. It can prevent disconnection.
  • the electronic device may utilize another frequency band that can communicate without disconnecting the existing connected communication.
  • FIG. 1 is an exemplary diagram in which an electronic device simultaneously uses WIFI communication and MHS (Mobile Hot Spot) communication according to various embodiments of the present disclosure.
  • WIFI communication Wireless Fidelity
  • MHS Mobile Hot Spot
  • FIGS. 2A and 2B are exemplary diagrams of a multi-antenna configuration of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • 2C and 2D illustrate communication coverage when an electronic device operates in a MIMO mode and a single input single output (SISO) mode, according to various embodiments of the present disclosure. It is an illustration.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating a network environment according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 4 is a block diagram of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • 5A is an exemplary diagram illustrating a configuration of an electronic device using one frequency band according to various embodiments of the present disclosure.
  • 5B is a diagram illustrating a configuration of an electronic device capable of simultaneously utilizing two wireless short-range communications according to various embodiments of the present disclosure.
  • 6A is a flowchart illustrating a method of supporting MHS communication while maintaining a connection with an AP when the MHS communication is turned on while connected to an AP according to various embodiments of the present disclosure.
  • 6B is an exemplary diagram illustrating a process of supporting MHS communication while maintaining a connection with an AP when performing MHS communication while connected to an AP according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating a method of supporting MHS communication after connecting with an AP having the largest antenna signal strength in order to maintain an AP connection when the MHS communication is turned on in connection with an AP according to various embodiments of the present disclosure. to be.
  • 8A is a flowchart illustrating a method of supporting AP connection while maintaining MHS communication when there is an AP connection request during MHS communication according to various embodiments of the present disclosure.
  • 8B is an exemplary diagram illustrating a process of supporting AP connection while maintaining MHS communication when there is an AP connection request during MHS communication according to various embodiments of the present disclosure.
  • the expression “device configured to” may mean that the device “can” together with other devices or components.
  • processor configured (or configured to) perform A, B, and C may be implemented by executing a dedicated processor (eg, an embedded processor) to perform its operation, or one or more software programs stored in a memory device. It may mean a general purpose processor (eg, a CPU or an application processor) capable of performing the corresponding operations.
  • An electronic device may be, for example, a smartphone, a tablet PC, a mobile phone, a video phone, an e-book reader, a desktop PC, a laptop PC, a netbook computer, a workstation, a server, a PDA, a PMP. It may include at least one of a portable multimedia player, an MP3 player, a medical device, a camera, or a wearable device. Wearable devices may be accessory (e.g. watches, rings, bracelets, anklets, necklaces, eyeglasses, contact lenses, or head-mounted-devices (HMDs), textiles or clothing integrated (e.g.
  • HMDs head-mounted-devices
  • an electronic device may comprise, for example, a television, a digital video disk (DVD) player, Audio, Refrigerator, Air Conditioner, Cleaner, Oven, Microwave, Washing Machine, Air Purifier, Set Top Box, Home Automation Control Panel, Security Control Panel, Media Box (e.g. Samsung HomeSyncTM, Apple TVTM, or Google TVTM), Game Console (Eg, XboxTM, PlayStationTM), an electronic dictionary, an electronic key, a camcorder, or an electronic picture frame.
  • DVD digital video disk
  • the electronic device may include a variety of medical devices (e.g., various portable medical measuring devices such as blood glucose meters, heart rate monitors, blood pressure meters, or body temperature meters), magnetic resonance angiography (MRA), magnetic resonance imaging (MRI), Computed tomography (CT), cameras or ultrasounds), navigation devices, global navigation satellite systems (GNSS), event data recorders (EDRs), flight data recorders (FDRs), automotive infotainment devices, ship electronics (E.g., various portable medical measuring devices such as blood glucose meters, heart rate monitors, blood pressure meters, or body temperature meters), magnetic resonance angiography (MRA), magnetic resonance imaging (MRI), Computed tomography (CT), cameras or ultrasounds), navigation devices, global navigation satellite systems (GNSS), event data recorders (EDRs), flight data recorders (FDRs), automotive infotainment devices, ship electronics (E.g.
  • various portable medical measuring devices such as blood glucose meters, heart rate monitors, blood pressure meters, or body temperature meters
  • MRA magnetic resonance angiography
  • an electronic device may be a part of a furniture, building / structure or automobile, an electronic board, an electronic signature receiving device, a projector, or various measuring devices (eg, water, electricity, Gas, or a radio wave measuring instrument).
  • the electronic device may be flexible or a combination of two or more of the aforementioned various devices.
  • Electronic devices according to embodiments of the present disclosure are not limited to the above-described devices.
  • the term user may refer to a person who uses an electronic device or a device (eg, an artificial intelligence electronic device) that uses an electronic device.
  • WIFI communication state may refer to a state in which an electronic device is connected to an access point (AP) nearby and performs WIFI communication.
  • the electronic device may be connected to the AP and may be in a role of performing a station mode (STA).
  • STA may mean an electronic device that is connected to the AP and can perform WIFI wireless communication.
  • MHS communication state may refer to a state in which an electronic device provides MHS service to other electronic devices in the vicinity.
  • the electronic device may be one access point (AP), and may mean a state in which wireless communication is provided to other electronic devices in the vicinity.
  • the electronic device may serve as an AP.
  • “ON” for MHS communication may mean a state in which the electronic device performs an AP role.
  • communication coverage may refer to a distance / range in which an electronic device can communicate with other electronic devices in its vicinity.
  • “communication coverage of an AP” may mean a distance / range in which an AP may be connected to other electronic devices.
  • 'communication coverage' may mean the same as 'antenna coverage'.
  • FIG. 1 is an exemplary diagram in which an electronic device simultaneously uses WIFI communication and MHS (Mobile Hot Spot) communication according to various embodiments of the present disclosure.
  • WIFI communication Wireless Fidelity
  • MHS Mobile Hot Spot
  • the electronic device 100 may be connected to an access point 110 (eg, a router) to perform Wi-Fi communication.
  • the electronic device 100 may be in a state of being connected to the AP 110.
  • a state in which the electronic device 100 is connected to the AP 110 may be described as a station mode (STA) 101 state.
  • the electronic device 100 may use one frequency band of two frequency bands (for example, 2.4 GHz and 5 GHz) for Wi-Fi communication through the AP 110.
  • the AP 110 may provide Wi-Fi communication to the electronic device 100 within the AP coverage 130 (eg, AP antenna coverage).
  • the AP coverage 130 may refer to a distance / area in which the AP 110 may be connected to the electronic device 100.
  • the electronic device 100 may be in a state of performing Mobile Hot Spot (MHS) communication with other electronic devices 120 nearby.
  • the state in which the MHS communication is performed may be a state in which the electronic device 100 provides a mobile hotspot service to other electronic devices 120 in the vicinity.
  • the electronic device 100 may be in an access point (AP) 103 state capable of providing wireless communication to other electronic devices 120.
  • the AP 103 state may refer to a state of the electronic device 100 when other electronic devices 120 are connected to the electronic device 100 to perform wireless communication.
  • the AP 103 state may refer to a state of the electronic device 100 when the electronic device 100 provides MHS service to other electronic devices 120.
  • the electronic device 100 may use one frequency band of two frequency bands for MHS communication.
  • the electronic device 100 may provide MHS communication to other electronic devices 120 within the MHS coverage 140 (eg, antenna coverage of the electronic device).
  • the MHS coverage 140 may refer to a distance / range in which the electronic device 100 may be connected to other electronic devices 120 to provide MHS communication to other electronic devices 120.
  • the electronic device 100 may play a role of the STA 101 according to Wi-Fi communication and may also simultaneously perform the role of the AP 103 according to MHS communication.
  • An electronic device according to various embodiments of the present disclosure may perform MHS communication using Wi-Fi communication using at least one frequency band by using two frequency bands (2.4GHz and 5GHz).
  • wireless communication method according to various embodiments of the present invention will be described herein as an example of the Wi-Fi (WIFI) communication and MHS communication. However, it is not limited thereto.
  • WIFI Wi-Fi
  • MHS communication MHS communication
  • FIGS. 2A and 2B are exemplary diagrams of a multi-antenna configuration of an electronic device 100 according to various embodiments of the present disclosure.
  • the electronic device 100 may support a diversity scheme by using a multi input multi output (MIMO).
  • the diversity method is a method of receiving a signal using two or more antennas and combining the received signals to solve an irregular attenuation effect (eg, fading) of the received signal.
  • the electronic device 100 may receive the same signal propagation using two or more antennas, and may synthesize the output to detect the received signal.
  • the first electronic device 210 may transmit a first data signal to the second electronic device 220.
  • the transmitter (Tx, transmitter) 211 of the first electronic device 210 may transmit the first data signal through the transmission antenna 213.
  • the second electronic device 220 may receive the first data signal transmitted from the first electronic device 210 through the first receiving antenna 223 and the second receiving antenna 225.
  • the receiver 221 of the second electronic device 220 combines a signal received through the first receiving antenna 223 and a signal received through the second receiving antenna 225 to form a first data signal. Can be detected.
  • the diversity method is a method of receiving a first data signal using two or more antennas, and combining the signals received from each antenna to detect the first data signal.
  • the electronic device 100 may support a spatial multiplexing method using a multi input multi output (MIMO).
  • the spatial multiplexing scheme is a transmission scheme for transmitting and receiving different data signals to a plurality of antennas spaced apart from each other. Spatial multiplexing can increase the capacity of a transmission signal by the number of antennas by transmitting different data signals to a plurality of antennas on a single frequency.
  • the first electronic device 230 may transmit a data signal 232 to the second electronic device 240.
  • the transmitter (Tx) 231 of the first electronic device 230 transmits the first data signal 101 of the data signals 232 through the first transmit antenna 233, and transmits the second transmit antenna 235. Through the second data signal [010] can be transmitted.
  • the first electronic device 230 may transmit different signals through two antennas.
  • the second electronic device 240 may receive the data signal 232 through the first receiving antenna 243 and the second receiving antenna 245.
  • the receiver (Rx) 241 of the second electronic device 240 receives the first data signal 101 through the first receiving antenna 243, and receives the second data signal [via the second receiving antenna 245. 010], respectively.
  • Spatial multiplexing is a method that can receive a different data signal using a plurality of antennas, thereby increasing the capacity of the transmission signal.
  • the electronic device 100 may determine whether the antenna is a diversity method or a spatial multiplexing method.
  • the electronic device 100 may change from the MIMO mode to the SISO mode based on the scheme of the antenna. For example, the electronic device 100 may change from the MIMO mode to the SISO mode when the antenna scheme is the diversity scheme.
  • 2C and 2D illustrate communication coverage when an electronic device operates in a MIMO mode and a single input single output (SISO) mode, according to various embodiments of the present disclosure. It is an illustration.
  • SISO mode refers to an antenna system capable of single input and output.
  • the transmitting side and the receiving side can each transmit and receive signals using one antenna.
  • the MIMO mode means an antenna system capable of multiple input and output. By using two or more antennas of a transmitting side and a receiving side, data can be transmitted through various paths and a signal received in each path at the receiving end can be detected. Compared to the SISO mode, the MIMO mode may be a mode in which a transmission speed is improved and a communication distance is also improved.
  • the SISO mode is a method of communicating using one antenna, so that communication coverage may be narrower than that of the MIMO. Since the MIMO mode uses at least two antennas, the data transmission rate may be faster than that of the SISO mode, and the communication coverage may be wider than that of the SISO mode.
  • a communication coverage 260 when the electronic device 100 operates in a MIMO mode is illustrated.
  • the electronic device 100 is in a STA 101 state connected to the AP 110 and may connect with the AP 110 within the first coverage 260 (communication coverage in the MIMO mode) in the MIMO mode.
  • the electronic device 100 When operating in the MIMO mode, the electronic device 100 according to various embodiments of the present disclosure may communicate in a coverage of a wider area than the SISO.
  • a communication coverage 270 when the electronic device 100 operates in the SISO mode is illustrated.
  • the electronic device 100 may be connected to the AP within the second coverage 270 (communication coverage in the SISO mode).
  • the electronic device 100 of FIG. 2B cannot connect to the AP 110 that is not located in the second coverage 270.
  • the first coverage 260 may be reduced from the second coverage 270 to narrow the communication coverage of the electronic device 100.
  • the electronic device 100 may lose communication with an existing connected AP due to the reduction of coverage.
  • the electronic device 100 may form a different channel through each antenna when operating in the SISO mode.
  • the electronic device 100 according to various embodiments of the present disclosure may be connected to an AP using the one frequency band among two frequency bands (the role of STA 101), and may communicate with the MHS using another frequency band. (The role of the AP 103).
  • the electronic device 100 may support a plurality of antennas.
  • an electronic device supporting a plurality of antennas may be connected to a first external device based on a first wireless short range communication using the plurality of antennas.
  • the present invention while connected to the first external device, confirms the connection request for the second wireless local area communication, the second external device based on the second wireless local area communication using at least one of the plurality of antennas Can be connected with
  • the present invention may perform a first wireless short range communication with a first external device using a plurality of antennas, and perform a second wireless short range communication with a second external device using at least one antenna of the plurality of antennas. .
  • the electronic device 100 may perform WIFI communication and MHS communication using the same frequency band in a plurality of frequency bands.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating a network environment according to various embodiments of the present disclosure.
  • the electronic device 301 may include a bus 310, a processor 320, a memory 330, an input / output interface 350, a display 360, and a communication interface 370.
  • the electronic device 301 may omit at least one of the components or additionally include other components.
  • the bus 310 may include circuits that connect the components 310-370 to each other and transfer communication (eg, control messages or data) between the components.
  • the processor 320 may include one or more of a central processing unit, an application processor, or a communication processor (CP).
  • the processor 320 may execute, for example, an operation or data processing related to control and / or communication of at least one other component of the electronic device 301.
  • the memory 330 may include volatile and / or nonvolatile memory.
  • the memory 330 may store, for example, commands or data related to at least one other element of the electronic device 301.
  • the memory 330 may store software and / or a program 340.
  • the program 340 may include, for example, a kernel 341, middleware 343, an application programming interface (API) 345, and / or an application program (or “application”) 347, and the like.
  • API application programming interface
  • application or “application”
  • At least a portion of kernel 341, middleware 343, or API 345 may be referred to as an operating system.
  • the kernel 341 may include, for example, system resources used to execute an action or function implemented in other programs (eg, middleware 343, API 345, or application program 347).
  • the bus 310, the processor 320, or the memory 330 may be controlled or managed.
  • the kernel 341 may provide an interface for controlling or managing system resources by accessing individual components of the electronic device 301 from the middleware 343, the API 345, or the application program 347. Can be.
  • the middleware 343 may serve as an intermediary for allowing the API 345 or the application program 347 to communicate with the kernel 341 to exchange data.
  • the middleware 343 may process one or more work requests received from the application program 347 according to priority.
  • the middleware 343 may use system resources (eg, the bus 310, the processor 320, or the memory 330) of the electronic device 301 for at least one of the application programs 347. Prioritize and process the one or more work requests.
  • the API 345 is an interface for the application 347 to control functions provided by the kernel 341 or the middleware 343.
  • the API 345 may include at least one of file control, window control, image processing, or character control. It can contain one interface or function (eg command).
  • the input / output interface 350 may transmit, for example, a command or data input from a user or another external device to other component (s) of the electronic device 301, or other component (s) of the electronic device 301. Commands or data received from the device) can be output to the user or other external device.
  • Display 360 may be, for example, a liquid crystal display (LCD), a light emitting diode (LED) display, an organic light emitting diode (OLED) display, or a microelectromechanical system (MEMS) display, or an electronic paper display. It may include.
  • the display 360 may display various contents (eg, text, images, videos, icons, and / or symbols, etc.) to the user.
  • the display 360 may include a touch screen and may receive, for example, a touch, gesture, proximity, or hovering input using an electronic pen or a part of a user's body.
  • the communication interface 370 may establish communication between, for example, the electronic device 301 and an external device (eg, the first external electronic device 302, the second external electronic device 304, or the server 306). Can be.
  • the communication interface 370 may be connected to the network 362 through wireless or wired communication to communicate with an external device (eg, the second external electronic device 304 or the server 306).
  • the wireless communication may be, for example, LTE, LTE Advance (LTE-A), code division multiple access (CDMA), wideband CDMA (WCDMA), universal mobile telecommunications system (UMTS), wireless broadband (WiBro), or global network (GSM).
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE Advance
  • CDMA code division multiple access
  • WCDMA wideband CDMA
  • UMTS universal mobile telecommunications system
  • WiBro wireless broadband
  • GSM global network
  • the wireless communication may include, for example, wireless fidelity (WiFi), Bluetooth, Bluetooth low power (BLE), Zigbee, near field communication (NFC), magnetic secure transmission, and radio. It may include at least one of a frequency (RF) or a body area network (BAN).
  • GNSS GNSS.
  • the GNSS may be, for example, a Global Positioning System (GPS), a Global Navigation Satellite System (Glonass), a Beidou Navigation Satellite System (hereinafter referred to as “Beidou”) or Galileo, the European global satellite-based navigation system.
  • GPS Global Positioning System
  • Glonass Global Navigation Satellite System
  • Beidou Beidou Navigation Satellite System
  • Wired communication may include, for example, at least one of a universal serial bus (USB), a high definition multimedia interface (HDMI), a standard standard232 (RS-232), a power line communication, a plain old telephone service (POTS), and the like.
  • the network 362 may include at least one of a telecommunications network, for example, a computer network (eg, LAN or WAN), the Internet, or a telephone network.
  • Each of the first and second external electronic devices 302 and 304 may be the same or different type of device as the electronic device 301.
  • all or part of operations executed in the electronic device 301 may be executed in another or a plurality of electronic devices (for example, the electronic devices 302 and 304 or the server 306.)
  • the electronic device 301 instead of or in addition to executing the function or service by itself, at least some function associated with it May be requested to another device (eg, the electronic devices 302 and 304, or the server 306.)
  • the other electronic device eg, the electronic devices 302 and 304, or the server 306) may request the requested function or
  • the additional function may be executed and the result may be transmitted to the electronic device 301.
  • the electronic device 301 may provide the requested function or service by processing the received result as it is or additionally.
  • For Cloud computing, distributed computing, or client-server computing techniques can be used.
  • the electronic device 300 communicating with the first external electronic device 302 through the communication interface 370 may correspond to MHS communication in the present invention, and the electronic device 300 communicates with the second external electronic device 304 and the server 306 through the communication interface 370.
  • Connecting to the network 362 may correspond to Wi-Fi communication in the present invention.
  • FIG. 4 is a block diagram of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • the electronic device 401 may include, for example, all or part of the electronic device 301 illustrated in FIG. 3.
  • the electronic device 401 may include one or more processors (eg, an AP) 410, a communication module 420, a subscriber identification module 424, a memory 430, a sensor module 440, an input device 450, and a display. 460, an interface 470, an audio module 480, a camera module 491, a power management module 495, a battery 496, an indicator 497, and a motor 498.
  • the 410 may operate an operating system or an application program to control a plurality of hardware or software components connected to the processor 410, and may perform various data processing and operations.
  • the processor 410 may further include a graphic processing unit (GPU) and / or an image signal processor. 410 may include at least some of the components shown in FIG. 4 (eg, cellular module 421). The processor 410 other components: processing by loading the command or data received from at least one (e.g., non-volatile memory) in the volatile memory) and can store the result data into the nonvolatile memory.
  • a graphic processing unit GPU
  • an image signal processor may include at least some of the components shown in FIG. 4 (eg, cellular module 421).
  • the processor 410 other components: processing by loading the command or data received from at least one (e.g., non-volatile memory) in the volatile memory) and can store the result data into the nonvolatile memory.
  • the processor 410 may include a signal strength measuring module and a mode switching determination module.
  • the signal strength measuring module may measure, for example, the signal strength between the electronic device 400 and the AP when the electronic device 400 and the access point (AP) are connected.
  • the signal strength measuring module may measure a received signal strength indicator (RSSI), a modulation and coding scheme (MCS), or a stream.
  • the received field strength (RSSI) may be a value obtained by quantifying the strength of the power of the received signal.
  • the MCS may be a value obtained by digitizing a data transmission rate / reception rate in a WIFI communication state.
  • the stream may be a numerical value related to data transmission efficiency.
  • the signal strength measuring module may measure information on data transmission between the AP 400 and the AP connected thereto.
  • the signal strength measuring module may measure information on data transmission between the electronic device 400 and another electronic device connected to the electronic device 400.
  • the signal strength measuring module may be composed of software, hardware, firmware, or a combination thereof.
  • the mode switching determination module may determine whether to switch from the MIMO mode to the SISO mode based on the signal strength value measured by the signal strength measurement module. For example, when the electronic device 400 is switched from the MIMO mode to the SISO mode while the electronic device 400 is connected to the other electronic device in the MIMO mode, the mode switching determination module is connected to the existing electronic device. It is possible to determine whether the existing communication is disconnected.
  • the mode switching determination module may determine whether to switch from the MIMO mode to the SISO mode by comparing the signal strength value measured by the signal strength measurement module with a reference value previously stored in the memory 440.
  • the mode switching measurement module may be composed of software, hardware, firmware, or a combination thereof.
  • the communication module 420 may include, for example, a cellular module 421, a WiFi module 423, a Bluetooth module 425, a GNSS module 427, an NFC module 428, and an RF module 429. have.
  • the cellular module 421 may provide, for example, a voice call, a video call, a text service, or an internet service through a communication network. According to an embodiment of the present disclosure, the cellular module 421 may perform identification and authentication of the electronic device 401 in a communication network using a subscriber identification module (eg, a SIM card) 424.
  • a subscriber identification module eg, a SIM card
  • the cellular module 421 may perform at least some of the functions that the processor 410 may provide.
  • the cellular module 421 may include a communication processor (CP).
  • CP communication processor
  • at least some (eg, two or more) of the cellular module 421, the WiFi module 423, the Bluetooth module 425, the GNSS module 427, or the NFC module 428 are one integrated chip. (IC) or in an IC package.
  • the RF module 429 may transmit / receive, for example, a communication signal (for example, an RF signal).
  • the RF module 429 may include, for example, a transceiver, a power amp module (PAM), a frequency filter, a low noise amplifier (LNA), an antenna, or the like.
  • PAM power amp module
  • LNA low noise amplifier
  • At least one of the cellular module 421, the WiFi module 423, the Bluetooth module 425, the GNSS module 427, or the NFC module 428 may transmit and receive an RF signal through a separate RF module.
  • Subscriber identification module 424 may include, for example, a card or embedded SIM that includes a subscriber identification module, and may include unique identification information (eg, integrated circuit card identifier (ICCID)) or subscriber information (eg, IMSI). (international mobile subscriber identity)).
  • ICCID integrated circuit card identifier
  • IMSI international mobile subscriber identity
  • the memory 430 may include, for example, an internal memory 432 or an external memory 434.
  • the internal memory 432 may be, for example, volatile memory (for example, DRAM, SRAM, or SDRAM), nonvolatile memory (for example, one time programmable ROM (OTPROM), PROM, EPROM, EEPROM, mask ROM, flash ROM). And at least one of a flash memory, a hard drive, or a solid state drive (SSD)
  • the external memory 434 may be a flash drive, for example, a compact flash (CF) or a secure digital (SD). ), Micro-SD, Mini-SD, extreme digital (xD), multi-media card (MMC), memory stick, etc.
  • the external memory 434 may be functionally connected to the electronic device 401 through various interfaces. Or physically connected.
  • the sensor module 440 may measure a physical quantity or detect an operation state of the electronic device 401, and may convert the measured or detected information into an electrical signal.
  • the sensor module 440 may include, for example, a gesture sensor 440A, a gyro sensor 440B, an air pressure sensor 440C, a magnetic sensor 440D, an acceleration sensor 440E, a grip sensor 440F, and a proximity sensor ( 440G), color sensor 440H (e.g., red (green, blue) sensor), biometric sensor 440I, temperature / humidity sensor 440J, illuminance sensor 440K, or UV (ultra violet) ) May include at least one of the sensors 440M.
  • sensor module 440 may comprise, for example, an e-nose sensor, an electromyography (EMG) sensor, an electrocardiogram (EEG) sensor, an electrocardiogram (ECG) sensor, Infrared (IR) sensors, iris sensors and / or fingerprint sensors.
  • the sensor module 440 may further include a control circuit for controlling at least one or more sensors belonging therein.
  • the electronic device 401 further includes a processor configured to control the sensor module 440 as part of or separately from the processor 410, while the processor 410 is in a sleep state, The sensor module 440 may be controlled.
  • the input device 450 may include, for example, a touch panel 452, a (digital) pen sensor 454, a key 456, or an ultrasonic input device 458.
  • the touch panel 452 may use, for example, at least one of capacitive, resistive, infrared, or ultrasonic methods.
  • the touch panel 452 may further include a control circuit.
  • the touch panel 452 may further include a tactile layer to provide a tactile response to the user.
  • the (digital) pen sensor 454 may be, for example, part of a touch panel or may include a separate recognition sheet.
  • the key 456 may include, for example, a physical button, an optical key, or a keypad.
  • the ultrasonic input device 458 may detect the ultrasonic waves generated by the input tool through a microphone (for example, the microphone 488) and check data corresponding to the detected ultrasonic waves.
  • Display 460 may include panel 462, hologram device 464, projector 466, and / or control circuitry to control them.
  • the panel 462 may be implemented to be, for example, flexible, transparent, or wearable.
  • the panel 462 may be configured with the touch panel 452 and one or more modules.
  • the hologram device 464 may show a stereoscopic image in the air by using interference of light.
  • the projector 466 may display an image by projecting light onto a screen.
  • the screen may be located inside or outside the electronic device 401.
  • the interface 470 may include, for example, an HDMI 472, a USB 474, an optical interface 476, or a D-subminiature (D-sub) 478.
  • the interface 470 may be included in, for example, the communication interface 370 illustrated in FIG. 3. Additionally or alternatively, the interface 470 may include, for example, a mobile high-definition link (MHL) interface, an SD card / multi-media card (MMC) interface, or an infrared data association (IrDA) compliant interface.
  • MHL mobile high-definition link
  • MMC multi-media card
  • IrDA infrared data association
  • the audio module 480 may bilaterally convert, for example, a sound and an electrical signal. At least some components of the audio module 480 may be included in, for example, the input / output interface 345 illustrated in FIG. 1.
  • the audio module 480 may process sound information input or output through, for example, a speaker 482, a receiver 484, an earphone 486, a microphone 488, or the like.
  • the camera module 491 is, for example, a device capable of capturing still images and moving images. According to an embodiment, the camera module 491 may include at least one image sensor (eg, a front sensor or a rear sensor), a lens, an image signal processor (ISP) Or flash (eg, LED or xenon lamp, etc.).
  • ISP image signal processor
  • flash eg, LED or xenon lamp, etc.
  • the power management module 495 may manage power of the electronic device 401, for example.
  • the power management module 495 may include a power management integrated circuit (PMIC), a charger IC, or a battery or fuel gauge.
  • the PMIC may have a wired and / or wireless charging scheme.
  • the wireless charging method may include, for example, a magnetic resonance method, a magnetic induction method, an electromagnetic wave method, or the like, and may further include additional circuits for wireless charging, such as a coil loop, a resonance circuit, a rectifier, and the like. have.
  • the battery gauge may measure, for example, the remaining amount of the battery 496, the voltage, the current, or the temperature during charging.
  • the battery 496 may include, for example, a rechargeable cell and / or a solar cell.
  • the indicator 497 may display a specific state of the electronic device 401 or a part thereof (for example, the processor 410), for example, a booting state, a message state, or a charging state.
  • the motor 498 may convert electrical signals into mechanical vibrations, and may generate vibrations or haptic effects.
  • the electronic device 401 may be, for example, a mobile TV supporting device capable of processing media data according to a standard such as digital multimedia broadcasting (DMB), digital video broadcasting (DVB), or media flow (mediaFloTM). GPU).
  • DMB digital multimedia broadcasting
  • DVD digital video broadcasting
  • mediaFloTM media flow
  • GPU media flow
  • Each of the components described in this document may be composed of one or more components, and the names of the corresponding components may vary depending on the type of electronic device.
  • the electronic device eg, the electronic device 201) may include some components, omit additional components, or combine some of the components to form a single entity. It is possible to perform the same function of the previous corresponding components.
  • 5A is an exemplary diagram illustrating a configuration of an electronic device using one frequency band according to various embodiments of the present disclosure.
  • an existing WIFI configuration (using one frequency band) may be divided into an AP layer 510 and a WIFI chip layer 520.
  • the AP layer 510 may include a WIFI UI and an MHS UI, and may include a WIFI / MHS Framework 511 communicating with the WIFI UI and the MHS UI.
  • the WIFI UI may be a component for the electronic device to perform WIFI communication
  • the MHS UI may be a component for the MHS communication to the electronic device.
  • the electronic device may determine whether to perform WIFI communication or MHS communication using the WIFI / MHS Framework 511.
  • the AP layer 510 may include wpa_supplicant and softap that are in charge of WIFI connection authentication of the electronic device. wpa_supplicant and softap can be managed as one wireless lan named wlan0 (515).
  • the AP layer 510 includes a driver and can communicate with the WIFI chip layer 520 through the driver.
  • the WIFI chip layer 520 may communicate with a driver of the AP layer 510 through PCIe (Peripheral Component Interconnect (PCI) express), and may use one baseband 521.
  • PCIe Peripheral Component Interconnect
  • the WIFI chip layer 520 may communicate by using one frequency band among the 2.4 GHz frequency band 525 and the 5 GHz frequency band 527 by a request of a user (user) or an application.
  • An electronic device having a conventional WIFI configuration may perform one of WIFI communication or MHS communication based on one frequency band among the 2.4 GHz frequency band 525 and the 5 GHz frequency band 527. Since an electronic device having an existing WIFI configuration cannot perform WIFI communication and MHS communication at the same time, it can use one of wpa_supplicant and softap as one wireless lan (eg, wlan0 (515)).
  • wpa_supplicant and softap as one wireless lan (eg, wlan0 (515)).
  • 5B is a diagram illustrating a configuration of an electronic device capable of simultaneously utilizing two wireless short-range communications according to various embodiments of the present disclosure.
  • the electronic device may utilize wireless short range communication corresponding to each frequency band based on two frequency bands (for example, 2.4 GHz and 5 GHz) that can communicate.
  • two frequency bands for example, 2.4 GHz and 5 GHz
  • Dual WIFI a communication method using two wireless local area communication at the same time
  • an electronic device may be configured of an AP layer 550 and a WIFI chip layer 560, similarly to the WIFI scheme of FIG. 5A.
  • the AP layer 550 may include a WIFI UI and a WIFI / MHS UI.
  • the AP layer 550 may include a WIFI Framework 551 communicating with the WIFI UI and a WIFI / MHS Framework 553 communicating with the WIFI / MHS UI.
  • the AP layer 550 may include wpa_supplicant and softap that are in charge of WIFI connection authentication of the electronic device.
  • wpa_supplicant may be managed by one wireless lan named wlan0 (555), and the softap may be managed by another wireless lan named bcm0 (557).
  • the AP layer 550 may utilize the WIFI UI and the WIFI / MHS UI, respectively.
  • the AP layer 550 may include a driver, and may communicate with the WIFI chip layer 560 through the driver.
  • the WIFI chip layer 560 may communicate with the driver of the AP layer 550 through PCIe, and may use two basebands 561 and 563.
  • the WIFI chip layer 560 may utilize respective WIFI frequency bands (eg, the 2.4 GHz frequency band 565 and the 5 GHz frequency band 567) by utilizing two basebands 561 and 563, respectively.
  • the WIFI chip layer 560 may perform wireless near field communication corresponding to the 2.4 GHz frequency band 565 and wireless near field communication corresponding to the 5 GHz frequency band 567 at the request of a user (user) or a request of an application. Each can be used to communicate.
  • an electronic device may simultaneously perform WIFI communication and MHS communication by using two frequency bands (eg, 2.4 GHz frequency band 565 and 5 GHz frequency band 567) in a dual WIFI scheme.
  • the electronic device may perform WIFI communication in the 2.4 GHz frequency band 565 and perform MHS communication in the 5 GHz frequency band 567.
  • An electronic device according to various embodiments of the present disclosure may utilize Wi-Fi communication based on the 2.4 GHz frequency band 565 in providing MHS communication (service) to other electronic devices based on the 5 GHz frequency band 567. .
  • WIFI communication is performed in 2.4 GHz frequency band 565 and 5 GHz frequency band (567).
  • the electronic device may simultaneously use two short range wireless communication (WIFI communication and MHS communication).
  • 6A is a flowchart illustrating a method of supporting MHS communication while maintaining a connection with an AP when performing MHS communication while connected to an AP according to various embodiments of the present disclosure.
  • the processor 410 of the electronic device 400 may be connected to an AP through a first wireless short range communication in a MIMO mode.
  • the processor 410 is a MIMO mode based on two frequency bands (for example, 2.4 GHz and 5 GHz) that can communicate with each other and may be connected to an access point (AP) nearby.
  • the electronic device 400 may play a role of a station mode (STA).
  • STA station mode
  • the processor 410 may check the MHS connection request through the second wireless short range communication.
  • the MHS connection request may be an arbitrary request of a user (user) or may be a request according to execution of a specific application. If there is no MHS connection request in operation 603, the processor 410 may maintain the AP connection in the MIMO mode.
  • the processor 410 may check signal strength related information (eg, situation information) in operation 605.
  • the signal strength related information may be information such as a data transmission rate and a signal reception rate between the electronic device and the AP in the WIFI communication state.
  • the signal strength related information may be a received signal strength indicator (RSSI), a modulation and coding scheme (MCS), or a stream value.
  • RSSI received signal strength indicator
  • MCS modulation and coding scheme
  • the RSSI may be a value obtained by quantifying the strength of the power of the received signal.
  • the MCS may be a value obtained by quantifying a data transmission rate / reception rate in a WIFI communication state.
  • the signal strength related information may be information on data transmission with an access point (AP) connected to the electronic device 400.
  • the signal strength related information may be measured by a signal strength measurement module (not shown) included in the processor 410.
  • the processor 410 may determine whether the AP connection is maintained in operation 601. For example, the processor 410 may determine whether to maintain the connection with the AP based on the signal strength related information checked in operation 605.
  • a reference value for signal strength related information may be stored in the memory 440 in advance.
  • the electronic device 400 may receive signal strength related information through a network.
  • the processor 410 of the electronic device 400 may determine that the connection with the AP may be disconnected when the numerical value according to the signal strength related information is lower than the reference value.
  • the processor 410 may determine whether the connection with the AP is maintained when switching from the MIMO mode to the SISO mode based on the identified signal strength related information.
  • the electronic device 400 (for example, the mode switching determination module) may determine whether to switch from the MIMO mode to the SISO mode based on the signal strength related information.
  • the processor 410 may switch from the MIMO mode to the SISO mode.
  • the processor 410 may connect MHS communication with other peripheral electronic device (s).
  • the processor 410 in the SISO mode may use one frequency band of the two communicable frequency bands for connection (communication) with the AP and the other frequency band for MHS communication. have.
  • the processor 410 in the SISO mode may use a plurality of antennas, at least one antenna may be used for connection (communication) with the AP, and the other at least one antenna may be used. You can communicate.
  • the processor 410 may not connect the MHS communication in operation 613.
  • the processor 410 may display a notification window on the display 430 to determine whether to connect the MHS communication.
  • the processor 410 may recommend the user to switch to the LTE MHS or display setting information on the MHS communication connection through the notification window.
  • the LTE MHS may mean LTE-based MHS communication, not Wi-Fi based MHS communication.
  • Various embodiments of the present invention provide a method for a second wireless local area communication (eg, MHS communication) while being connected to a first external device (eg, AP, router) through a first wireless local area communication (eg, WIFI communication).
  • the electronic device may check wireless communication related information related to the first external device.
  • the wireless communication-related information satisfies a specified condition (a condition in which the first wireless short-range communication is not disconnected even if the second wireless short-range communication is connected)
  • the electronic device uses the second wireless short-range communication to establish a second external device ( Other electronic devices).
  • the wireless communication method may perform the second wireless short range communication without disconnection of the first wireless short range communication when the second wireless short range communication connection request is received during the first wireless short range communication.
  • 6B is an exemplary diagram illustrating a process of supporting MHS communication while maintaining a connection with an AP when performing MHS communication while connected to an AP according to various embodiments of the present disclosure.
  • the electronic device 600 in the WIFI communication state 650, the electronic device 600 (the electronic device 100 of FIG. 1) may be connected to the AP 610 (the AP 110 of FIG. 1).
  • the electronic device 600 may make an AP connection in the MIMO mode based on two frequency bands (for example, 2.4 GHz and 5 GHz) that can communicate.
  • the electronic device 600 may be in a role of STA.
  • the electronic device 600 may have a wider communication coverage than the SISO mode in the MIMO mode.
  • the electronic device 600 may check the signal strength with the AP 610 when a request for MHS communication is made. For example, the electronic device 600 may measure an RSSI value, an MCS value, a stream value, etc. with the AP 610, and may check the signal strength with the AP 610 based on the measured value. The electronic device 600 may activate the MHS communication when the connection with the AP 610 may be maintained based on the signal strength.
  • the electronic device 600 may simultaneously perform WIFI communication and MHS communication.
  • the WIFI communication and the MHS communication state 660 is a state in which the electronic device 600 is connected to the AP 610 to perform WIFI communication and simultaneously connected to another electronic device 620 to provide MHS communication. Can be.
  • the electronic device 600 in the WIFI communication and the MHS communication state 660, the electronic device 600 may be in an SISO mode.
  • the electronic device 600 in the WIFI communication and the MHS communication state 660, the electronic device 600 is connected to the AP 610 based on one frequency band of two communicable frequency bands to perform WIFI communication and the other frequency.
  • the MHS may be connected to another electronic device 620 based on the band.
  • the electronic device 600 may perform WIFI communication and MHS communication 660 in the same frequency band.
  • the electronic device 600 may transmit the data received through the MHS communication to the network through the Wi-Fi communication.
  • data received from another electronic device 620 through MHS communication may be transmitted to the AP 610 through WIFI communication to perform data communication.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating a method of supporting MHS communication after connecting with an AP having the largest antenna signal strength in order to maintain AP connection when MHS communication is performed while connected with an AP according to various embodiments of the present disclosure. to be.
  • the processor 410 of the electronic device 400 may be connected to an AP in a MIMO mode.
  • the electronic device 400 eg, the processor 410) may continuously measure the antenna signal strength with the connectable AP and maintain the connection with the AP having the largest antenna signal strength.
  • the electronic device 400 is a MIMO mode based on two frequency bands (for example, 2.4 GHz and 5 GHz) that can communicate with each other, and is connected to an AP having the largest antenna signal strength among connectable APs disposed around the WIFI communication. It may be in the state.
  • the electronic device 400 may determine whether to request an MHS connection.
  • the MHS connection request may be an arbitrary request of a user (user) or may be a request according to execution of a specific application. If there is no MHS connection request in operation 703, the electronic device 400 (eg, the processor 410) may maintain the AP connection in the MIMO mode.
  • the processor 410 may scan an AP (eg, a router) having the largest antenna signal strength in operation 705.
  • the electronic device 400 (for example, the processor 410) may scan an AP having the largest antenna signal strength among the APs in the vicinity of which it may be connected. The largest signal strength of the antenna may mean that data transmission and reception between the AP and the electronic device 400 is stable.
  • the electronic device 400 may connect with the AP having the largest antenna signal strength. If the antenna signal of the currently connected AP is the highest, the electronic device 400 may maintain a connection with the currently connected AP.
  • the electronic device 400 may check signal strength related information (eg, situation information).
  • the operations for operations 709 to 717 may be the same as the operations for operations 605 to 613 of FIG. 6A. Thus, the description of operations 709 through 717 replaces the description of operations 605 through 613 in the detailed description of FIG. 6A.
  • 8A is a flowchart illustrating a method of supporting AP connection while maintaining MHS communication when there is an AP connection request during MHS communication according to various embodiments of the present disclosure.
  • the processor 410 of the electronic device 400 may be in a state of performing MHS communication in a MIMO mode.
  • the processor 410 may be in a MIMO mode based on two frequency bands (for example, 2.4 GHz and 5 GHz) that can communicate, and may be in a state of providing MHS service to other electronic device (s) in the vicinity.
  • the electronic device 400 may serve as an access point (AP).
  • AP access point
  • the processor 410 may determine whether to request an AP connection.
  • the AP connection request may be an arbitrary request of a user (user) or may be a request according to execution of a specific application. If there is no AP connection request in operation 803, the processor 410 may maintain an MHS communication state of the MIMO mode. If there is an AP connection request in operation 803, the processor 410 may check signal strength related information in operation 805.
  • the signal strength related information may be information on data transmission between an electronic device and another electronic device in an MHS communication state. The signal strength related information may be measured by a signal strength measurement module included in the processor 410.
  • the processor 410 of the electronic device 400 may check the signal strength related information of the other electronic devices. .
  • the processor 410 may determine whether the existing connected MHS communication is maintained.
  • the electronic device 400 may store a reference value for signal strength related information in the memory 440 in advance.
  • the numerical value according to the signal strength-related information checked by the processor 410 may be compared with the reference value.
  • the processor 410 may determine that the existing connected MHS communication may be disconnected.
  • the processor 410 may determine whether MHS communication with other electronic devices is maintained when switching from the MIMO mode to the SISO mode based on the identified signal strength related information.
  • the transition from the above-described MIMO mode to the SISO mode may be determined through a mode switch determination module (not shown) included in the processor 410.
  • the processor 410 may switch from the MIMO mode to the SISO mode in operation 809.
  • the processor 410 may be connected to the AP to perform WIFI communication.
  • the processor 410 in the SISO mode may use one frequency band among the two communicable frequency bands for existing MHS communication, and use the other frequency band for connection with the AP.
  • the electronic device 400 may provide an MHS service based on WIFI communication. At this time, a change may be made between the MIMO modes. For example, the existing connection may be maintained by switching from the MIMO mode using four antennas to the MIMO mode using two antennas.
  • the processor 410 may not connect with the AP in operation 813. Although not shown, if there is a possibility that the MHS communication is disconnected in operation 807, the processor 410 may display a notification window on the display 430 to determine whether to connect with the AP. The processor 410 may maintain existing MHS communication or display setting information for WIFI communication to a user through a notification window.
  • 8B is an exemplary diagram illustrating a process of supporting AP connection while maintaining MHS communication when there is an AP connection request during MHS communication according to various embodiments of the present disclosure.
  • the electronic device 800 in the MHS communication state 850, may perform MHS communication with another electronic device 820 (the other electronic device 120 of FIG. 1). can do.
  • the other electronic device 820 is illustrated as a notebook, but is not limited thereto.
  • the electronic device 800 may perform MHS communication in the MIMO mode based on two frequency bands (for example, 2.4 GHz and 5 GHz) that can communicate.
  • the electronic device 800 may serve as an AP.
  • the electronic device 800 may provide MHS service to other electronic device (s) 820 in the MIMO mode.
  • the electronic device 800 may check signal strength with another electronic device 820 when there is an AP connection request for WIFI communication during MHS communication.
  • the electronic device 800 may measure an RSSI value, an MCS value, a stream value, and the like with the other electronic device 820, and check the signal strength with the other electronic device 820 based on the measured value. Even if the electronic device 800 is connected to the AP, when the MHS communication with the other electronic device 820 can be maintained, the electronic device 800 may connect with the AP.
  • the electronic device 800 when connecting to the AP in the MHS communication state 850, may be a WIFI communication state and an MHS communication state 860 at the same time.
  • the electronic device 800 may be in a state of performing MHS communication with another electronic device 820 and at the same time of performing a WIFI communication with the AP 810.
  • the electronic device 800 may be in the SISO mode.
  • the electronic device 800 performs MHS communication with another electronic device 820 based on one frequency band among two frequency bands that can communicate, and performs WIFI communication through the AP 810 based on the other frequency band. Can be.
  • the electronic device 800 may perform different types of short-range wireless communication based on two frequency bands available for communication.
  • the electronic device 400 may provide an MHS service based on WIFI communication and may solve a billing problem caused by providing an MHS service.
  • the electronic device 400 may perform WIFI communication through the connection with the AP while maintaining the connection according to the existing MHS communication.
  • the electronic device 400 may perform MHS communication based on WIFI communication.
  • An electronic device may support a plurality of antennas.
  • the present invention can connect to a first external device based on a first wireless short range communication using a plurality of supportable antennas.
  • the present invention while connected with the first external device, confirms a connection request for second wireless local area communication, and based on at least the confirmation, context information (eg, wireless communication related information) related to the first external device. ) Can be checked.
  • context information eg, wireless communication related information
  • at least one of the plurality of antennas may be used to connect with a second external device based on the second wireless short range communication.
  • the present invention may perform a first wireless short range communication with a first external device using a plurality of antennas, and perform a second wireless short range communication with a second external device using at least one antenna of the plurality of antennas. .
  • an apparatus eg, modules or functions thereof
  • method eg, actions
  • an apparatus eg, modules or functions thereof
  • method eg, actions
  • the instruction is executed by one or more processors, the one or more processors may perform a function corresponding to the instruction.
  • the computer-readable storage medium may be, for example, the memory.
  • At least some of the programming modules may be implemented (eg, executed) by, for example, the processor.
  • At least some of the programming modules may include, for example, modules, programs, routines, sets of instructions, or processes for performing one or more functions.
  • the computer-readable recording medium includes magnetic media such as hard disks, floppy disks, and magnetic tapes, and optical recording media such as compact disc read only memory (CD-ROM) and digital versatile disc (DVD).
  • Media, magneto-optical media, such as floppy disks, and program instructions such as read only memory, random access memory, flash memory, Hardware device specifically configured to store and perform modules).
  • the program instructions may also include high-level language code that can be executed by a computer using an interpreter as well as machine code such as produced by a compiler.
  • the hardware device described above may be configured to operate as one or more software modules to perform the operations of the various embodiments of the present invention, and vice versa.
  • Modules or programming modules according to various embodiments of the present disclosure may include at least one or more of the aforementioned components, some of them may be omitted, or may further include other additional components. Operations performed by a module, programming module, or other component according to various embodiments of the present disclosure may be executed in a sequential, parallel, and repetitive manner. In addition, some operations may be executed in a different order, may be omitted, or other operations may be added.

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Abstract

본 발명은 무선 근거리 통신을 사용하는 무선 통신 방법 및 전자 장치에 관한 것으로, 제 1 무선 근거리 통신과 제 2 무선 근거리 통신을 지원하는 전자 장치에서, 상기 전자 장치가 상기 제 1 무선 근거리 통신을 통해 제 1 외부 장치와 연결되어 있는 동안, 상기 제 2 무선 근거리 통신에 대한 요청을 확인하고, 상기 확인에 적어도 기반하여, 상기 제 1 외부 장치와 관련된 상황 정보(예: 전계 신호의 세기)를 체크하고, 상기 상황 정보가 지정된 조건을 만족하면, 상기 제 2 무선 근거리 통신을 이용하여 제 2 외부 장치를 상기 전자 장치를 통하여 상기 제 1 외부 장치(예: AP) 또는 제 3 외부 장치(예: LTE 상황 ? 기지국(서버))로 연결할 수 있다. 또한, 다른 실시 예가 가능하다.

Description

무선 근거리 통신을 사용하는 무선 통신 방법 및 전자장치
본 개시의 다양한 실시 예는 무선 근거리 통신을 사용하여 무선 통신을 하는 방법 및 이를 구현하는 전자장치에 관한 발명이다.
무선 근거리 통신 방법은 WLAN (Wireless LAN), BT(Bluetooth), Zigbee, Z-Wave, UWB(Ultra Wide Band), UNB(Ultrla Narrow Band), WirelessUSB, WiGig(Wireless Gigabit), BLE(Bluetooth Low Energy), WirelessHD, TranferJet, Wilreless FireWire 등의 표준을 이용한 방법들이 있다. 이런 다양한 통신 방법들은 용도에 따라, 서로 다르게 사용될 수 있다. 예를 들어, 전력은 적게 소모하면서 계속(always on) 통신을 유지해야 하는 경우(always on) BLE(Bluetooth Low Energy) 가 사용될 수 있다.
전자장치들은 무선 근거리 통신 방법을 통해 무선으로 각종 서비스를 제공할 수 있다. 데이터 전송 및 인터넷 사용을 위해서, WLAN(WIFI)이 많이 사용될 수 있다. 현재 WLAN(WIFI)는 두 개의 와이파이 주파수 대역(예, 2.4GHz, 5GHz)을 기반으로 서비스 될 수 있으며, 기존의 전자장치는 두 개의 와이파이 주파수 대역(예, 2.4GHz, 5GHz) 중에서 하나의 와이파이 주파수 대역을 기반으로 통신할 수 있다. 전자장치는 통신 상황에 따라서, 두 개의 와이파이 주파수 대역 중 하나를 선택하여 통신할 수 있다. 예를 들어, 2.4GHz 대역에 대한 통신 속도가 낮은 경우 전자장치는 5GHz 대역을 통해 WIFI 통신을 수행할 수 있다. 그리고 두 개의 와이파이 주파수 대역을 각각 수용 가능한 경우, 전자장치는 보다 빠른 통신 속도를 제공하는 5GHz 대역을 우선시 할 수 있다. 전자장치는 두 개의 와이파이 주파수 대역 중에서 하나의 와이파이 주파수 대역을 기반으로 통신할 수 있다.
전자장치는 두 개의 와이파이 주파수 대역 중 하나를 활용할 수 있으며, 전자장치에 내장된 두 개의 안테나를 사용하여 MIMO(Multi Input Multi Output) 모드로 와이파이 통신을 할 수 있다.
복수의 근거리 통신을 지원 가능한 전자장치는 현재 연결된 근거리 통신을 그대로 유지하면서, 다른 근거리 통신을 활용함에 있어서, 현재 연결 중인 근거리 통신에 영향을 줄 수 있다. 예컨대, 현재 연결된 근거리 통신의 통신 커버리지와 다른 근거리 통신의 통신 커버리지가 동일하지 않으므로, 다른 근거리 통신을 활용하는 경우 현재 연결된 근거리 통신이 해제될 수도 있다. 기존의 전자장치는 제 1 근거리 통신을 유지하면서 제 2 근거리 통신을 연결하려는 경우, 상기 유지 중인 제 1 근거리 통신이 해제될 가능성이 크다.
본 발명의 다양한 실시예는 무선 근거리 통신이 가능한 두 개의 주파수 대역을 동시에 활용하기 위해 기존의 연결된 통신(AP와 연결)은 유지하면서, 다른 통신(예, 모바일 핫스팟)을 활용하는 방법을 제공할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 방법은 제 1 무선 근거리 통신과 제 2 무선 근거리 통신을 지원하는 전자 장치에서, 상기 전자 장치가 상기 제 1 무선 근거리 통신을 통해 제 1 외부 장치와 연결되어 있는 동안, 상기 제 2 무선 근거리 통신에 대한 요청을 확인하고, 상기 확인에 적어도 기반하여, 상기 제 1 외부 장치와 관련된 상황 정보(예: 전계 신호의 세기)를 체크하고, 상기 상황 정보가 지정된 조건을 만족하면, 상기 제 2 무선 근거리 통신을 이용하여 제 2 외부 장치를 상기 전자 장치를 통하여 상기 제 1 외부 장치(예: AP) 또는 제 3 외부 장치(예: LTE 상황 ? 기지국(서버))로 연결할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치는 제 1 무선 근거리 통신과 제 2 무선 근거리 통신을 지원하는 통신 모듈; 및 상기 통신 모듈과 기능적으로 연결된 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 무선 통신 모듈을 통해 상기 제 1 무선 근거리 통신으로 제 1 외부 장치와 연결되어 있는 동안 제 2 무선 근거리 통신에 대한 요청을 확인하고, 상기 확인에 적어도 기반하여, 상기 제1 외부 장치와 관련된 상황 정보를 체크하고, 상기 상황 정보가 지정된 조건을 만족하면 상기 제 2 무선 근거리 통신으로 제 2 외부 장치를 상기 전자 장치를 통하여 상기 제 1 외부 장치 또는 제 3 외부 장치와 연결하도록 설정될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예는 기존의 연결된 통신은 그대로 유지하면서 통신 가능한 두 개의 주파수 대역을 동시에 활용하는 방법을 제공한다. 예를 들어, 복수의 근거리 통신을 지원하는 통신 모듈을 이용하여 WIFI 통신을 유지하면서, 모바일 핫스팟 통신을 수행할 수 있다. WIFI 통신 기반의 모바일 핫스팟을 제공하는 사용자는 데이터 사용에 따른 과금을 최소화할 수 있다.
또한, 본 발명의 다양한 실시예는 두 개의 주파수 대역을 동시에 활용하기 위해 MIMO(Multi Input Multi Output) 모드에서 SISO(Single Input Single Output) 모드로 전환할 수 있으며, SISO 모드 전환에 따른 기존의 연결된 통신의 단절을 방지할 수 있다. 전자장치는 기존의 연결된 통신의 단절 없이, 통신 가능한 다른 주파수 대역을 활용할 수 있다.
도 1은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자장치가 WIFI 통신과 MHS(Mobile Hot Spot) 통신을 동시에 사용하는 예시도이다.
도 2a와 도 2b는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자장치의 다중 안테나 구성에 대한 예시도이다.
도 2c와 도 2d는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자장치가 MIMO(Multi Input Multi Output) 모드로 동작할 때의 통신 커버리지와 SISO(Single Input Single Output) 모드로 동작할 때의 통신 커버리지를 도시한 예시도이다.
도 3은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 네트워크 환경을 도시하는 블록도이다.
도 4는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자장치의 블록도이다.
도 5a는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 하나의 주파수 대역을 활용하는 전자장치의 구성을 도시한 예시도이다.
도 5b는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 두 개의 무선 근거리 통신을 동시에 활용할 수 있는 전자장치의 구성을 도시한 예시도이다.
도 6a는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 AP와 연결된 상태에서 MHS 통신을 ON하는 경우, AP와의 연결은 유지하면서, MHS 통신을 지원하는 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
도 6b는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 AP와 연결된 상태에서 MHS 통신을 수행하는 경우, AP와의 연결은 유지하면서, MHS 통신을 지원하는 과정을 도시한 예시도이다.
도 7은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 AP와 연결된 상태에서 MHS 통신을 ON하는 경우, AP 연결을 유지하기 위해 안테나 신호 세기가 가장 큰 AP와 연결할 후 MHS 통신을 지원하는 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
도 8a는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 MHS 통신 중에 AP 연결 요청이 있는 경우, MHS 통신은 유지하면서, AP 연결을 지원하는 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
도 8b는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 MHS 통신 중에 AP 연결 요청이 있는 경우, MHS 통신은 유지하면서, AP 연결을 지원하는 과정을 도시한 예시도이다.
이하, 본 문서의 다양한 실시예들이 첨부된 도면을 참조하여 기재된다. 실시예 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 및/또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B" 또는 "A 및/또는 B 중 적어도 하나" 등의 표현은 함께 나열된 항목들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제 1," "제 2," "첫째," 또는 "둘째,"등의 표현들은 해당 구성요소들을, 순서 또는 중요도에 상관없이 수식할 수 있고, 한 구성요소를 다른 구성요소와 구분하기 위해 사용될 뿐 해당 구성요소들을 한정하지 않는다. 어떤(예: 제 1) 구성요소가 다른(예: 제 2) 구성요소에 "(기능적으로 또는 통신적으로) 연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로 연결되거나, 다른 구성요소(예: 제 3 구성요소)를 통하여 연결될 수 있다.
본 문서에서, "~하도록 구성된(또는 설정된)(configured to)"은 상황에 따라, 예를 들면, 하드웨어적 또는 소프트웨어적으로 "~에 적합한," "~하는 능력을 가지는," "~하도록 변경된," "~하도록 만들어진," "~를 할 수 있는," 또는 "~하도록 설계된"과 상호 호환적으로(interchangeably) 사용될 수 있다. 어떤 상황에서는, "~하도록 구성된 장치"라는 표현은, 그 장치가 다른 장치 또는 부품들과 함께 "~할 수 있는" 것을 의미할 수 있다. 예를 들면, 문구 "A, B, 및 C를 수행하도록 구성된(또는 설정된) 프로세서"는 해당 동작을 수행하기 위한 전용 프로세서(예: 임베디드 프로세서), 또는 메모리 장치에 저장된 하나 이상의 소프트웨어 프로그램들을 실행함으로써, 해당 동작들을 수행할 수 있는 범용 프로세서(예: CPU 또는 application processor)를 의미할 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는, 예를 들면, 스마트폰, 태블릿 PC, 이동 전화기, 영상 전화기, 전자책 리더기, 데스크탑 PC, 랩탑 PC, 넷북 컴퓨터, 워크스테이션, 서버, PDA, PMP(portable multimedia player), MP3 플레이어, 의료기기, 카메라, 또는 웨어러블 장치 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 웨어러블 장치는 액세서리형(예: 시계, 반지, 팔찌, 발찌, 목걸이, 안경, 콘택트 렌즈, 또는 머리 착용형 장치(head-mounted-device(HMD)), 직물 또는 의류 일체형(예: 전자 의복), 신체 부착형(예: 스킨 패드 또는 문신), 또는 생체 이식형 회로 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 어떤 실시예들에서, 전자 장치는, 예를 들면, 텔레비전, DVD(digital video disk) 플레이어, 오디오, 냉장고, 에어컨, 청소기, 오븐, 전자레인지, 세탁기, 공기 청정기, 셋톱 박스, 홈 오토매이션 컨트롤 패널, 보안 컨트롤 패널, 미디어 박스(예: 삼성 HomeSyncTM, 애플TVTM, 또는 구글 TVTM), 게임 콘솔(예: XboxTM, PlayStationTM), 전자 사전, 전자 키, 캠코더, 또는 전자 액자 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
다른 실시예에서, 전자 장치는, 각종 의료기기(예: 각종 휴대용 의료측정기기(혈당 측정기, 심박 측정기, 혈압 측정기, 또는 체온 측정기 등), MRA(magnetic resonance angiography), MRI(magnetic resonance imaging), CT(computed tomography), 촬영기, 또는 초음파기 등), 네비게이션 장치, 위성 항법 시스템(GNSS(global navigation satellite system)), EDR(event data recorder), FDR(flight data recorder), 자동차 인포테인먼트 장치, 선박용 전자 장비(예: 선박용 항법 장치, 자이로 콤파스 등), 항공 전자기기(avionics), 보안 기기, 차량용 헤드 유닛(head unit), 산업용 또는 가정용 로봇, 드론(drone), 금융 기관의 ATM, 상점의 POS(point of sales), 또는 사물 인터넷 장치 (예: 전구, 각종 센서, 스프링클러 장치, 화재 경보기, 온도조절기, 가로등, 토스터, 운동기구, 온수탱크, 히터, 보일러 등) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 전자 장치는 가구, 건물/구조물 또는 자동차의 일부, 전자 보드(electronic board), 전자 사인 수신 장치(electronic signature receiving device), 프로젝터, 또는 각종 계측 기기(예: 수도, 전기, 가스, 또는 전파 계측 기기 등) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 다양한 실시예에서, 전자 장치는 플렉서블하거나, 또는 전술한 다양한 장치들 중 둘 이상의 조합일 수 있다. 본 문서의 실시예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다. 본 문서에서, 사용자라는 용어는 전자 장치를 사용하는 사람 또는 전자 장치를 사용하는 장치(예: 인공지능 전자 장치)를 지칭할 수 있다.
본 문서에서 사용된 “WIFI 통신 상태”의 표현은 전자장치가 주변의 AP(Access Point)와 연결되어, WIFI 통신을 하는 상태를 의미할 수 있다. 전자장치는 AP와 연결되어 있으며, STA(Station mode) 역할을 수행하는 상태일 수 있다. 여기서 STA는 AP와 연결되어 WIFI 무선 통신을 할 수 있는 전자장치를 의미할 수 있다.
본 문서에서 사용된 “MHS 통신 상태”의 표현은 전자장치가 주변의 다른 전자장치들에게 MHS 서비스를 제공하는 상태를 의미할 수 있다. 전자장치가 하나의 AP(Access Point)가 되어 주변의 다른 전자장치들에게 무선 통신을 제공하는 상태를 의미할 수 있다. 전자장치는 AP 역할을 수행할 수도 있다. 이하에서, “MHS 통신을 ON”한다는 의미는 전자장치가 AP 역할을 수행하는 상태를 의미할 수 있다.
본 문서에서 사용된 “통신 커버리지”의 표현은 전자장치가 주변의 다른 전자장치들과 통신을 할 수 있는 거리/범위를 의미할 수 있다. 예를 들어, ‘AP의 통신 커버리지’는 AP가 다른 전자장치들과 연결될 수 있는 거리/범위을 의미할 수 있다. 이하에서, ‘통신 커버리지’는 ‘안테나 커버리지’와 동일한 의미일 수 있다.
도 1은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자장치가 WIFI 통신과 MHS(Mobile Hot Spot) 통신을 동시에 사용하는 예시도이다.
도 1을 참조하면, 전자장치(100)는 AP(Access Point)(110)(예, 공유기)와 연결되어 와이파이(WiFi) 통신을 하는 상태일 수 있다. 전자장치(100)는 AP(110)와 연결된 상태일 수 있다. 이하에서, 전자장치(100)가 AP(110)와 연결된 상태를 STA(Station mode)(101)상태라고 기재할 수 있다. 전자장치(100)는 AP(110)를 통한 와이파이 통신을 위해 두 개의 주파수 대역(예, 2.4GHz, 5GHz) 중 하나의 주파수 대역을 사용할 수 있다. 그리고 AP(110)는 AP 커버리지(130)(예, AP 안테나 커버리지) 내에 있는 전자장치(100)에게 와이파이 통신을 제공할 수 있다. 여기서 AP 커버리지(130)는 AP(110)가 전자장치(100)와 연결될 수 있는 거리/영역을 의미할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자장치(100)는 주변의 다른 전자장치들(120)과 연결된 MHS(Mobile Hot Spot) 통신을 하는 상태일 수 있다. MHS 통신을 하는 상태는 전자장치(100)가 모바일 핫스팟 서비스를 주변의 다른 전자장치들(120)에게 제공하는 상태일 수 있다. 전자장치(100)는 다른 전자장치들(120)에게 무선 통신을 제공할 수 있는 AP(Access point)(103) 상태일 수 있다. AP(103) 상태는 다른 전자장치들(120)이 전자장치(100)에 연결되어 무선 통신을 수행할 때 전자장치(100)의 상태를 의미할 수 있다. AP(103) 상태는 전자장치(100)가 MHS 서비스를 다른 전자장치들(120)에게 제공하는 경우 전자장치(100)의 상태를 의미할 수 있다. 전자장치(100)는 MHS 통신을 위해 두 개의 주파수 대역 중 하나의 주파수 대역을 사용할 수 있다. 그리고 전자장치(100)는 MHS 커버리지(140)(예, 전자장치의 안테나 커버리지) 내에 있는 다른 전자장치들(120)에게 MHS 통신을 제공할 수 있다. 여기서 MHS 커버리지(140)는 전자장치(100)가 다른 전자장치들(120)에게 MHS 통신을 제공하기 위해 다른 전자장치들(120)과 연결될 수 있는 거리/범위를 의미할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자장치(100)는 와이파이 통신에 따른 STA(101) 역할을 하면서, MHS 통신에 따른 AP(103) 역할도 동시에 수행할 수 있다. 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자장치는 두 개의 주파수 대역(2.4GHz, 5GHz)을 이용하여, 적어도 하나의 주파수 대역을 활용하여 와이파이 통신을 하면서, MHS 통신을 할 수 있다.
이하에서는, 설명의 편의를 위하여 두 개의 주파수 대역을 기반으로 설명하였으나, 이에 한정하지는 않는다. 본 발명의 다양한 실시예는 세 개 이상의 주파수 대역을 사용하는 경우에도 적용될 수 있다.
그리고 본 발명의 다양한 실시예에 따른 무선 통신 방법은 본 명세서에서 와이파이(WIFI) 통신과 MHS 통신을 예시로 설명한다. 하지만, 이에 한정하지는 않는다.
도 2a와 도 2b는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자장치(100)의 다중 안테나 구성에 대한 예시도이다.
도 2a를 참조하면, 전자장치(100)는 다중 안테나(multi input multi output(MIMO))를 사용하여 다이버 시티(diversity) 방식을 지원할 수 있다. 다이버 시티 방식은 수신 신호의 불규칙한 감쇄 효과(예: 페이딩(fading))를 해결하기 위해 2개 이상의 안테나를 사용하여 신호를 수신하고, 상기 수신된 신호를 결합하는 방식이다. 예를 들어, 전자장치(100)는 둘 이상의 안테나를 이용하여 동일한 신호 전파를 수신하며, 그 출력을 합성하여 수신된 신호를 검출할 수 있다.
도 2a를 참조하면, 제 1 전자장치(210)는 제 2 전자장치(220)로 제 1 데이터 신호를 전송할 수 있다. 제 1 전자장치(210)의 송신기(Tx, transmitter)(211)는 송신 안테나(213)를 통해 제 1 데이터 신호를 전송할 수 있다. 제 1 전자장치(210)는 하나의 송신 안테나(213)를 사용하여 제 1 데이터 신호를 전송하는 것으로 도시되었으나, 이에 한정되지는 않는다. 제 2 전자장치(220)는 제 1 수신 안테나(223)와 제 2 수신 안테나(225)를 통해 제 1 전자장치(210)로부터 전송된 제 1 데이터 신호를 수신할 수 있다. 제 2 전자장치(220)의 수신기(Rx, receiver)(221)는 제 1 수신 안테나(223)를 통해 수신된 신호와 제 2 수신 안테나(225)를 통해 수신된 신호를 결합하여 제 1 데이터 신호를 검출할 수 있다. 다이버 시티 방식은 2개 이상의 안테나를 사용하여 제 1 데이터 신호를 수신하고, 각각의 안테나로부터 수신된 신호를 결합하여 상기 제 1 데이터 신호를 검출하는 방식이다.
도 2b를 참조하면, 전자장치(100)는 다중 안테나(multi input multi output(MIMO))를 사용하여 공간 다중화(spatial multiplexing) 방식을 지원할 수 있다. 공간 다중화 방식은 서로 다른 데이터 신호를 공간적으로 떨어져 있는 복수의 안테나로 송수신하는 전송 방식이다. 공간 다중화 방식은 단일 주파수 상에서 서로 다른 데이터 신호를 복수 개의 안테나로 전송함으로써 안테나 수만큼 전송 신호의 용량을 증가시킬 수 있다.
도 2b를 참조하면, 제 1 전자장치(230)는 제 2 전자장치(240)로 데이터 신호(232)를 전송할 수 있다. 제 1 전자장치(230)의 송신기(Tx)(231)는 제 1 송신 안테나(233)를 통해 데이터 신호(232) 중 제 1 데이터 신호[101]을 전송하고, 제 2 송신 안테나(235)를 통해 제 2 데이터 신호[010]를 전송할 수 있다. 제 1 전자장치(230)는 2개의 안테나를 통해 서로 다른 신호를 전송할 수 있다. 제 2 전자장치(240)는 제 1 수신 안테나(243)와 제 2 수신 안테나(245)를 통해 데이터 신호(232)를 수신할 수 있다. 제 2 전자장치(240)의 수신기(Rx)(241)는 제 1 수신 안테나(243)를 통해 제 1 데이터 신호[101]을 수신하고, 제 2 수신 안테나(245)를 통해 제 2 데이터 신호[010]을 각각 수신할 수 있다. 공간 다중화 방식은 복수 개의 안테나를 사용하여 서로 다른 데이터 신호를 수신하여, 전송 신호의 용량을 증가시킬 수 있는 방식이다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자장치(100)는 WIFI 통신을 수행하는 중에 MHS 통신에 대한 요청을 수신하는 경우, 안테나의 방식이 다이버 시티 방식인지, 또는 공간 다중화 방식인지를 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자장치(100)는 안테나의 방식에 기반하여, MIMO 모드에서 SISO 모드로 변경할 수 있다. 예를 들면, 전자장치(100)는 안테나의 방식이 다이버시티 방식인 경우 MIMO 모드에서 SISO 모드로 변경할 수 있다.
도 2c와 도 2d는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자장치가 MIMO(Multi Input Multi Output) 모드로 동작할 때의 통신 커버리지와 SISO(Single Input Single Output) 모드로 동작할 때의 통신 커버리지를 도시한 예시도이다.
SISO 모드는 단일 입출력이 가능한 안테나 시스템을 의미한다. 송신 측과 수신 측이 각각 1개의 안테나를 사용하여 신호를 송수신할 수 있다.
MIMO 모드는 다중 입출력이 가능한 안테나 시스템을 의미한다. 송신 측과 수신 측의 안테나를 2개 이상으로 사용하여, 데이터를 여러 경로로 전송하고 수신단에서 각각의 경로로 수신된 신호를 검출할 수 있다. MIMO 모드는 SISO 모드와 비교하여, 전송 속도가 향상되고, 통신 거리도 향상된 모드일 수 있다.
MIMO 모드와 SISO 모드를 비교하면, SISO 모드는 하나의 안테나를 사용하여 통신하는 방식으로, MIMO 보다 통신 커버리지(coverage)가 좁을 수 있다. MIMO 모드는 적어도 두 개 이상의 안테나를 사용하므로, 데이터 전송 속도가 SISO 모드보다 빠르고, 통신 커버리지도 SISO 모드보다 넓을 수 있다.
도 2c를 참조하면, 전자장치(100)가 MIMO 모드(예, diversity)로 동작할 때의 통신 커버리지(260)를 도시한다. 전자장치(100)는 AP(110)와 연결된 STA(101) 상태이며, MIMO 모드에서 제 1 커버리지(260)(MIMO 모드에서의 통신 커버리지) 내에 있는 AP(110)와 연결할 수 있다. 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자장치(100)는 MIMO 모드로 동작하는 경우 SISO보다 넓은 영역의 커버리지에서 통신할 수 있다.
도 2d를 참조하면, 전자장치(100)가 SISO 모드로 동작할 때의 통신 커버리지(270)를 도시한다. 전자장치(100)가 SISO 모드로 동작하는 경우 전자장치(100)는 제 2 커버리지(270)(SISO 모드에서의 통신 커버리지) 내에서 AP와 연결될 수 있다. 도 2b의 전자장치(100)는 SISO 모드로 동작함에 따라, 제 2 커버리지(270) 내에 위치하지 않은 AP(110)와는 연결할 수 없다. 예를 들면, MIMO 모드에서 SISO 모드로 전환되는 경우 제 1 커버리지(260)에서 제 2 커버리지(270)로 축소되어, 전자장치(100)의 통신 커버리지는 좁아질 수 있다. 전자장치(100)는 커버리지의 축소로 인하여 기존의 연결된 AP와의 통신은 단절될 수 있다. 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자장치(100)는 SISO 모드로 동작하는 경우 각각의 안테나를 통해 다른 채널을 형성할 수 있다. 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자장치(100)는 두 개의 주파수 대역 중에서 하나의 주파수 대역을 활용하여 AP와 연결(STA(101) 역할)될 수 있고, 다른 하나의 주파수 대역을 활용하여 MHS 통신(AP(103) 역할)을 할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자장치(100)는 복수의 안테나를 지원할 수 있다. 본원발명은 복수의 안테나를 지원하는 전자장치에서, 상기 복수의 안테나를 이용하여 제 1 무선 근거리 통신을 기반으로 제 1 외부 장치와 연결할 수 있다. 본원발명은 제 1 외부 장치와 연결되어 있는 동안, 제 2 무선 근거리 통신에 대한 연결 요청을 확인하고, 상기 복수의 안테나 중 적어도 하나의 안테나를 이용하여 제 2 무선 근거리 통신을 기반으로 제 2 외부 장치와 연결할 수 있다. 본원발명은 복수의 안테나를 이용하여 제 1 외부 장치와 제 1 무선 근거리 통신을 수행하고, 상기 복수의 안테나 중 적어도 하나의 안테나를 이용하여 제 2 외부 장치와 제 2 무선 근거리 통신을 수행할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자장치(100)는 복수의 주파수 대역에서 동일한 주파수 대역을 사용하여 WIFI 통신 및 MHS 통신을 할 수 있다.
도 3은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 네트워크 환경을 도시하는 블록도이다.
도 3을 참조하여, 다양한 실시예에서의, 네트워크 환경(300) 내의 전자 장치(301)가 기재된다. 전자 장치(301)는 버스(310), 프로세서(320), 메모리(330), 입출력 인터페이스(350), 디스플레이(360), 및 통신 인터페이스(370)를 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(301)는, 구성요소들 중 적어도 하나를 생략하거나 다른 구성요소를 추가적으로 구비할 수 있다. 버스(310)는 구성요소들(310-370)을 서로 연결하고, 구성요소들 간의 통신(예: 제어 메시지 또는 데이터)을 전달하는 회로를 포함할 수 있다. 프로세서(320)는, 중앙처리장치, 어플리케이션 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서(communication processor(CP)) 중 하나 또는 그 이상을 포함할 수 있다. 프로세서(320)는, 예를 들면, 전자 장치(301)의 적어도 하나의 다른 구성요소들의 제어 및/또는 통신에 관한 연산이나 데이터 처리를 실행할 수 있다.
메모리(330)는, 휘발성 및/또는 비휘발성 메모리를 포함할 수 있다. 메모리(330)는, 예를 들면, 전자 장치(301)의 적어도 하나의 다른 구성요소에 관계된 명령 또는 데이터를 저장할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 메모리(330)는 소프트웨어 및/또는 프로그램(340)을 저장할 수 있다. 프로그램(340)은, 예를 들면, 커널(341), 미들웨어(343), 어플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)(345), 및/또는 어플리케이션 프로그램(또는 "어플리케이션")(347) 등을 포함할 수 있다. 커널(341), 미들웨어(343), 또는 API(345)의 적어도 일부는, 운영 시스템으로 지칭될 수 있다. 커널(341)은, 예를 들면, 다른 프로그램들(예: 미들웨어(343), API(345), 또는 어플리케이션 프로그램(347))에 구현된 동작 또는 기능을 실행하는 데 사용되는 시스템 리소스들(예: 버스(310), 프로세서(320), 또는 메모리(330) 등)을 제어 또는 관리할 수 있다. 또한, 커널(341)은 미들웨어(343), API(345), 또는 어플리케이션 프로그램(347)에서 전자 장치(301)의 개별 구성요소에 접근함으로써, 시스템 리소스들을 제어 또는 관리할 수 있는 인터페이스를 제공할 수 있다.
미들웨어(343)는, 예를 들면, API(345) 또는 어플리케이션 프로그램(347)이 커널(341)과 통신하여 데이터를 주고받을 수 있도록 중개 역할을 수행할 수 있다. 또한, 미들웨어(343)는 어플리케이션 프로그램(347)으로부터 수신된 하나 이상의 작업 요청들을 우선 순위에 따라 처리할 수 있다. 예를 들면, 미들웨어(343)는 어플리케이션 프로그램(347) 중 적어도 하나에 전자 장치(301)의 시스템 리소스(예: 버스(310), 프로세서(320), 또는 메모리(330) 등)를 사용할 수 있는 우선 순위를 부여하고, 상기 하나 이상의 작업 요청들을 처리할 수 있다. API(345)는 어플리케이션(347)이 커널(341) 또는 미들웨어(343)에서 제공되는 기능을 제어하기 위한 인터페이스로, 예를 들면, 파일 제어, 창 제어, 영상 처리, 또는 문자 제어 등을 위한 적어도 하나의 인터페이스 또는 함수(예: 명령어)를 포함할 수 있다. 입출력 인터페이스(350)는, 예를 들면, 사용자 또는 다른 외부 기기로부터 입력된 명령 또는 데이터를 전자 장치(301)의 다른 구성요소(들)에 전달하거나, 또는 전자 장치(301)의 다른 구성요소(들)로부터 수신된 명령 또는 데이터를 사용자 또는 다른 외부 기기로 출력할 수 있다.
디스플레이(360)는, 예를 들면, 액정 디스플레이(LCD), 발광 다이오드(LED) 디스플레이, 유기 발광 다이오드(OLED) 디스플레이, 또는 마이크로 전자기계 시스템 (MEMS) 디스플레이, 또는 전자종이(electronic paper) 디스플레이를 포함할 수 있다. 디스플레이(360)는, 예를 들면, 사용자에게 각종 콘텐츠(예: 텍스트, 이미지, 비디오, 아이콘, 및/또는 심볼 등)을 표시할 수 있다. 디스플레이(360)는, 터치 스크린을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 전자 펜 또는 사용자의 신체의 일부를 이용한 터치, 제스쳐, 근접, 또는 호버링 입력을 수신할 수 있다. 통신 인터페이스(370)는, 예를 들면, 전자 장치(301)와 외부 장치(예: 제 1 외부 전자 장치(302), 제 2 외부 전자 장치(304), 또는 서버(306)) 간의 통신을 설정할 수 있다. 예를 들면, 통신 인터페이스(370)는 무선 통신 또는 유선 통신을 통해서 네트워크(362)에 연결되어 외부 장치(예: 제 2 외부 전자 장치(304) 또는 서버(306))와 통신할 수 있다.
무선 통신은, 예를 들면, LTE, LTE-A(LTE Advance), CDMA(code division multiple access), WCDMA(wideband CDMA), UMTS(universal mobile telecommunications system), WiBro(Wireless Broadband), 또는 GSM(Global System for Mobile Communications) 등 중 적어도 하나를 사용하는 셀룰러 통신을 포함할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 무선 통신은, 예를 들면, WiFi(wireless fidelity), 블루투스, 블루투스 저전력(BLE), 지그비(Zigbee), NFC(near field communication), 자력 시큐어 트랜스미션(Magnetic Secure Transmission), 라디오 프리퀀시(RF), 또는 보디 에어리어 네트워크(BAN) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 한실시예에 따르면, 무선 통신은 GNSS를 포함할 수 있다. GNSS는, 예를 들면, GPS(Global Positioning System), Glonass(Global Navigation Satellite System), Beidou Navigation Satellite System(이하 “Beidou”) 또는 Galileo, the European global satellite-based navigation system일 수 있다. 이하, 본 문서에서는, “GPS”는 “GNSS”와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 유선 통신은, 예를 들면, USB(universal serial bus), HDMI(high definition multimedia interface), RS-232(recommended standard232), 전력선 통신, 또는 POTS(plain old telephone service) 등 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 네트워크(362)는 텔레커뮤니케이션 네트워크, 예를 들면, 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN), 인터넷, 또는 텔레폰 네트워크 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
제 1 및 제 2 외부 전자 장치(302, 304) 각각은 전자 장치(301)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(301)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 다른 하나 또는 복수의 전자 장치(예: 전자 장치(302,304), 또는 서버(306)에서 실행될 수 있다. 한 실시예에 따르면, 전자 장치(301)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로 또는 요청에 의하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(301)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 그와 연관된 적어도 일부 기능을 다른 장치(예: 전자 장치(302, 304), 또는 서버(306))에게 요청할 수 있다. 다른 전자 장치(예: 전자 장치(302, 304), 또는 서버(306))는 요청된 기능 또는 추가 기능을 실행하고, 그 결과를 전자 장치(301)로 전달할 수 있다. 전자 장치(301)는 수신된 결과를 그대로 또는 추가적으로 처리하여 요청된 기능이나 서비스를 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다.
전자장치 300가 통신 인터페이스 370를 통해 제 1 외부 전자장치 302와 통신하는 것은 본원발명에서의 MHS 통신에 대응될 수 있고, 전자장치 300가 통신 인터페이스 370를 통해 제 2 외부 전자장치 304 및 서버 306와 네트워크 362로 연결되는 것은 본원발명에서의 와이파이 통신에 대응될 수 있다.
도 4는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자장치의 블록도이다.
전자 장치(401)는, 예를 들면, 도 3에 도시된 전자 장치(301)의 전체 또는 일부를 포함할 수 있다. 전자 장치(401)는 하나 이상의 프로세서(예: AP)(410), 통신 모듈(420), (가입자 식별 모듈(424), 메모리(430), 센서 모듈(440), 입력 장치(450), 디스플레이(460), 인터페이스(470), 오디오 모듈(480), 카메라 모듈(491), 전력 관리 모듈(495), 배터리(496), 인디케이터(497), 및 모터(498) 를 포함할 수 있다. 프로세서(410)는, 예를 들면, 운영 체제 또는 응용 프로그램을 구동하여 프로세서(410)에 연결된 다수의 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소들을 제어할 수 있고, 각종 데이터 처리 및 연산을 수행할 수 있다. 프로세서(410)는, 예를 들면, SoC(system on chip) 로 구현될 수 있다. 한 실시예에 따르면, 프로세서(410)는 GPU(graphic processing unit) 및/또는 이미지 신호 프로세서를 더 포함할 수 있다. 프로세서(410)는 도 4에 도시된 구성요소들 중 적어도 일부(예: 셀룰러 모듈(421))를 포함할 수도 있다. 프로세서(410) 는 다른 구성요소들(예: 비휘발성 메모리) 중 적어도 하나로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리에 로드)하여 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리에 저장할 수 있다.
도시되지는 않았지만, 프로세서(410)는 신호 세기 측정 모듈 및 모드 전환 판단 모듈을 포함할 수 있다. 신호 세기 측정 모듈은, 예를 들면, 전자장치(400)와 AP(Access Point)가 연결되어 있는 경우 전자장치(400)와 AP 간의 신호 세기를 측정할 수 있다. 구체적으로, 신호 세기 측정 모듈은 수신 전계 강도(RSSI, Received signal strength indicator), MCS(Modulation and Coding Scheme), 또는 스트림(stream)을 측정할 수 있다. 수신 전계 강도(RSSI)는 수신된 신호에 대한 전력의 세기를 수치화한 값일 수 있다. MCS 는 WIFI 통신 상태에서 데이터 전송율/수신율을 수치화한 값일 수 있다. 스트림은 데이터 전송 효율과 관련된 수치 값일 수 있다. 한 실시예에 따르면, 신호 세기 측정 모듈은 전자장치(400)와 연결된 AP 간의 데이터 전송에 대한 정보를 측정할 수 있다. 또한, 신호 세기 측정 모듈은 전자장치(400)가 모바일 핫스팟 상태인 경우(MHS 통신 상태) 전자장치(400)와 연결된 다른 전자장치 간의 데이터 전송에 대한 정보를 측정할 수도 있다. 상기 신호 세기 측정 모듈은 소프트웨어, 하드웨어, 펌웨어, 또는 그 조합으로 구성될 수 있다.
모드 전환 판단 모듈은 신호 세기 측정 모듈을 통해 측정된 신호 세기 값을 기반으로 MIMO 모드에서 SISO 모드로 전환 가능한지 여부를 판단할 수 있다. 예를 들어, 모드 전환 판단 모듈은 전자장치(400)가 다른 전자장치와 MIMO 모드로 연결되어 있는 상태에서 전자장치(400)가 MIMO 모드에서 SISO 모드로 전환되는 경우 기존의 다른 전자장치와 연결되어 있는 통신이 단절되는지 여부를 판단할 수 있다. 모드 전환 판단 모듈은 신호 세기 측정 모듈을 통해 측정된 신호 세기 값과 메모리(440)에 기 저장되어 있는 기준 값을 비교하여, MIMO 모드에서 SISO 모드로 전환할 지 여부를 판단할 수 있다. 상기 모드 전환 측정 모듈은 소프트웨어, 하드웨어, 펌웨어, 또는 그 조합으로 구성될 수 있다.
통신 모듈(420)(예: 통신 인터페이스(370))와 동일 또는 유사한 구성을 가질 수 있다. 통신 모듈(420)은, 예를 들면, 셀룰러 모듈(421), WiFi 모듈(423), 블루투스 모듈(425), GNSS 모듈(427), NFC 모듈(428) 및 RF 모듈(429)를 포함할 수 있다. 셀룰러 모듈(421)은, 예를 들면, 통신망을 통해서 음성 통화, 영상 통화, 문자 서비스, 또는 인터넷 서비스 등을 제공할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 셀룰러 모듈(421)은 가입자 식별 모듈(예: SIM 카드)(424)을 이용하여 통신 네트워크 내에서 전자 장치(401)의 구별 및 인증을 수행할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 셀룰러 모듈(421)은 프로세서(410)가 제공할 수 있는 기능 중 적어도 일부 기능을 수행할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 셀룰러 모듈(421)은 커뮤니케이션 프로세서(CP)를 포함할 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 셀룰러 모듈(421), WiFi 모듈(423), 블루투스 모듈(425), GNSS 모듈(427) 또는 NFC 모듈(428) 중 적어도 일부(예: 두 개 이상)는 하나의 integrated chip(IC) 또는 IC 패키지 내에 포함될 수 있다. RF 모듈(429)은, 예를 들면, 통신 신호(예: RF 신호)를 송수신할 수 있다. RF 모듈(429)은, 예를 들면, 트랜시버, PAM(power amp module), 주파수 필터, LNA(low noise amplifier), 또는 안테나 등을 포함할 수 있다. 다른 실시예에 따르면, 셀룰러 모듈(421), WiFi 모듈(423), 블루투스 모듈(425), GNSS 모듈(427) 또는 NFC 모듈(428) 중 적어도 하나는 별개의 RF 모듈을 통하여 RF 신호를 송수신할 수 있다. 가입자 식별 모듈(424)은, 예를 들면, 가입자 식별 모듈을 포함하는 카드 또는 임베디드 SIM을 포함할 수 있으며, 고유한 식별 정보(예: ICCID(integrated circuit card identifier)) 또는 가입자 정보(예: IMSI(international mobile subscriber identity))를 포함할 수 있다.
메모리(430)(예: 메모리(330))는, 예를 들면, 내장 메모리(432) 또는 외장 메모리(434)를 포함할 수 있다. 내장 메모리(432)는, 예를 들면, 휘발성 메모리(예: DRAM, SRAM, 또는 SDRAM 등), 비휘발성 메모리(예: OTPROM(one time programmable ROM), PROM, EPROM, EEPROM, mask ROM, flash ROM, 플래시 메모리, 하드 드라이브, 또는 솔리드 스테이트 드라이브 (SSD) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 외장 메모리(434)는 플래시 드라이브(flash drive), 예를 들면, CF(compact flash), SD(secure digital), Micro-SD, Mini-SD, xD(extreme digital), MMC(multi-media card) 또는 메모리 스틱 등을 포함할 수 있다. 외장 메모리(434)는 다양한 인터페이스를 통하여 전자 장치(401)와 기능적으로 또는 물리적으로 연결될 수 있다.
센서 모듈(440)은, 예를 들면, 물리량을 계측하거나 전자 장치(401)의 작동 상태를 감지하여, 계측 또는 감지된 정보를 전기 신호로 변환할 수 있다. 센서 모듈(440)은, 예를 들면, 제스처 센서(440A), 자이로 센서(440B), 기압 센서(440C), 마그네틱 센서(440D), 가속도 센서(440E), 그립 센서(440F), 근접 센서(440G), 컬러(color) 센서(440H)(예: RGB(red, green, blue) 센서), 생체 센서(440I), 온/습도 센서(440J), 조도 센서(440K), 또는 UV(ultra violet) 센서(440M) 중의 적어도 하나를 포함할 수 있다. 추가적으로 또는 대체적으로, 센서 모듈(440)은, 예를 들면, 후각(e-nose) 센서, 일렉트로마이오그라피(EMG) 센서, 일렉트로엔씨팔로그램(EEG) 센서, 일렉트로카디오그램(ECG) 센서, IR(infrared) 센서, 홍채 센서 및/또는 지문 센서를 포함할 수 있다. 센서 모듈(440)은 그 안에 속한 적어도 하나 이상의 센서들을 제어하기 위한 제어 회로를 더 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(401)는 프로세서(410)의 일부로서 또는 별도로, 센서 모듈(440)을 제어하도록 구성된 프로세서를 더 포함하여, 프로세서(410)가 슬립(sleep) 상태에 있는 동안, 센서 모듈(440)을 제어할 수 있다.
입력 장치(450)는, 예를 들면, 터치 패널(452), (디지털) 펜 센서(454), 키(456), 또는 초음파 입력 장치(458)를 포함할 수 있다. 터치 패널(452)은, 예를 들면, 정전식, 감압식, 적외선 방식, 또는 초음파 방식 중 적어도 하나의 방식을 사용할 수 있다. 또한, 터치 패널(452)은 제어 회로를 더 포함할 수도 있다. 터치 패널(452)은 택타일 레이어(tactile layer)를 더 포함하여, 사용자에게 촉각 반응을 제공할 수 있다. (디지털) 펜 센서(454)는, 예를 들면, 터치 패널의 일부이거나, 별도의 인식용 쉬트를 포함할 수 있다. 키(456)는, 예를 들면, 물리적인 버튼, 광학식 키, 또는 키패드를 포함할 수 있다. 초음파 입력 장치(458)는 마이크(예: 마이크(488))를 통해, 입력 도구에서 발생된 초음파를 감지하여, 상기 감지된 초음파에 대응하는 데이터를 확인할 수 있다.
디스플레이(460)(예: 디스플레이(360))는 패널(462), 홀로그램 장치(464), 프로젝터(466), 및/또는 이들을 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 패널(462)은, 예를 들면, 유연하게, 투명하게, 또는 착용할 수 있게 구현될 수 있다. 패널(462)은 터치 패널(452)과 하나 이상의 모듈로 구성될 수 있다. 홀로그램 장치(464)는 빛의 간섭을 이용하여 입체 영상을 허공에 보여줄 수 있다. 프로젝터(466)는 스크린에 빛을 투사하여 영상을 표시할 수 있다. 스크린은, 예를 들면, 전자 장치(401)의 내부 또는 외부에 위치할 수 있다. 인터페이스(470)는, 예를 들면, HDMI(472), USB(474), 광 인터페이스(optical interface)(476), 또는 D-sub(D-subminiature)(478)를 포함할 수 있다. 인터페이스(470)는, 예를 들면, 도 3에 도시된 통신 인터페이스(370)에 포함될 수 있다. 추가적으로 또는 대체적으로, 인터페이스(470)는, 예를 들면, MHL(mobile high-definition link) 인터페이스, SD카드/MMC(multi-media card) 인터페이스, 또는 IrDA(infrared data association) 규격 인터페이스를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(480)은, 예를 들면, 소리와 전기 신호를 쌍방향으로 변환시킬 수 있다. 오디오 모듈(480)의 적어도 일부 구성요소는, 예를 들면, 도 1 에 도시된 입출력 인터페이스(345)에 포함될 수 있다. 오디오 모듈(480)은, 예를 들면, 스피커(482), 리시버(484), 이어폰(486), 또는 마이크(488) 등을 통해 입력 또는 출력되는 소리 정보를 처리할 수 있다. 카메라 모듈(491)은, 예를 들면, 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있는 장치로서, 한 실시예에 따르면, 하나 이상의 이미지 센서(예: 전면 센서 또는 후면 센서), 렌즈, 이미지 시그널 프로세서(ISP), 또는 플래시(예: LED 또는 xenon lamp 등)를 포함할 수 있다. 전력 관리 모듈(495)은, 예를 들면, 전자 장치(401)의 전력을 관리할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(495)은 PMIC(power management integrated circuit), 충전 IC, 또는 배터리 또는 연료 게이지를 포함할 수 있다. PMIC는, 유선 및/또는 무선 충전 방식을 가질 수 있다. 무선 충전 방식은, 예를 들면, 자기공명 방식, 자기유도 방식 또는 전자기파 방식 등을 포함하며, 무선 충전을 위한 부가적인 회로, 예를 들면, 코일 루프, 공진 회로, 또는 정류기 등을 더 포함할 수 있다. 배터리 게이지는, 예를 들면, 배터리(496)의 잔량, 충전 중 전압, 전류, 또는 온도를 측정할 수 있다. 배터리(496)는, 예를 들면, 충전식 전지 및/또는 태양 전지를 포함할 수 있다.
인디케이터(497)는 전자 장치(401) 또는 그 일부(예: 프로세서(410))의 특정 상태, 예를 들면, 부팅 상태, 메시지 상태 또는 충전 상태 등을 표시할 수 있다. 모터(498)는 전기적 신호를 기계적 진동으로 변환할 수 있고, 진동, 또는 햅틱 효과 등을 발생시킬 수 있다. 전자 장치(401)는, 예를 들면, DMB(digital multimedia broadcasting), DVB(digital video broadcasting), 또는 미디어플로(mediaFloTM) 등의 규격에 따른 미디어 데이터를 처리할 수 있는 모바일 TV 지원 장치(예: GPU)를 포함할 수 있다. 본 문서에서 기술된 구성요소들 각각은 하나 또는 그 이상의 부품(component)으로 구성될 수 있으며, 해당 구성요소의 명칭은 전자 장치의 종류에 따라서 달라질 수 있다. 다양한 실시예에서, 전자 장치(예: 전자 장치(201))는 일부 구성요소가 생략되거나, 추가적인 구성요소를 더 포함하거나, 또는, 구성요소들 중 일부가 결합되어 하나의 개체로 구성되되, 결합 이전의 해당 구성요소들의 기능을 동일하게 수행할 수 있다.
도 5a는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 하나의 주파수 대역을 활용하는 전자장치의 구성을 도시한 예시도이다.
도 5a를 참조하면, 기존의 WIFI 구성(하나의 주파수 대역을 활용)은 AP 레이어(layer)(510)와 WIFI chip 레이어(layer)(520)로 구분할 수 있다.
AP 레이어(510)는 WIFI UI, MHS UI를 포함하고, 상기 WIFI UI 및 상기 MHS UI와 통신을 하는 WIFI/MHS Framework(511)를 포함할 수 있다. WIFI UI는 전자장치가 WIFI 통신을 하기 위한 구성부일 수 있으며, MHS UI는 전자장치가 MHS 통신을 하기 위한 구성부일 수 있다. 그리고 전자장치는 WIFI/MHS Framework(511)을 사용하여, WIFI 통신을 할지, MHS 통신을 할지 결정할 수 있다. AP 레이어(510)는 전자장치의 WIFI 연결 인증을 담당하고 있는 wpa_supplicant와 softap을 포함할 수 있다. wpa_supplicant와 softap은 wlan0(515)으로 명명된 하나의 wireless lan으로 관리될 수 있다. AP 레이어(510)는 Driver를 포함하며, 상기 Driver 를 통해 WIFI chip 레이어(520)와 통신을 할 수 있다.
WIFI chip 레이어(520)는 PCIe(PCI(Peripheral Component Interconnect) express)를 통해 AP 레이어(510)의 Driver와 통신을 할 수 있으며, 하나의 baseband(521)를 사용할 수 있다. WIFI chip 레이어(520)는 유저(사용자)의 요청 또는 어플리케이션의 요청에 의해 2.4 GHz 주파수 대역(525)와 5GHz 주파수 대역(527) 중에서 하나의 주파수 대역을 이용하여 통신을 할 수 있다.
기존의 WIFI 구성을 가진 전자장치는 2.4 GHz 주파수 대역(525)와 5GHz 주파수 대역(527) 중에서 하나의 주파수 대역을 기반으로 WIFI 통신 또는 MHS 통신 중 하나를 수행할 수 있다. 기존의 WIFI 구성을 가진 전자장치는 WIFI 통신과 MHS 통신을 동시에 수행할 수 없으므로, 하나의 wireless lan(예, wlan0(515))으로 wpa_supplicant와 softap 중에서 하나를 이용할 수 있다.
도 5b는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 두 개의 무선 근거리 통신을 동시에 활용할 수 있는 전자장치의 구성을 도시한 예시도이다.
도 5b를 참조하면, 전자장치는 통신 가능한 두 개의 주파수 대역(예, 2.4 GHz, 5GHz)을 기반으로, 각각의 주파수 대역에 대응되는 무선 근거리 통신을 활용할 수 있다. 이하에서, 두 개의 무선 근거리 통신을 동시에 활용하는 통신 방식을 Dual WIFI라고 기재한다.
Dual WIFI 방식에서 전자장치의 구성은 도 5a에 따른 WIFI 방식과 동일하게 AP 레이어(layer)(550)와 WIFI chip 레이어(layer)(560)로 구성될 수 있다.
AP 레이어(550)는 WIFI UI, WIFI/MHS UI를 포함할 수 있다. 그리고 AP 레이어(550)는 상기 WIFI UI와 통신을 하는 WIFI Framework(551)와 상기 WIFI/MHS UI와 통신을 하는 WIFI/MHS Framework(553)를 포함할 수 있다. 그리고 AP 레이어(550)는 전자장치의 WIFI 연결 인증을 담당하고 있는 wpa_supplicant와 softap을 포함할 수 있다. Dual WIFI 방식에서 wpa_supplicant는 wlan0(555)로 명명된 하나의 wireless lan으로 관리되고, softap은 bcm0(557)로 명명된 다른 하나의 wireless lan으로 관리될 수 있다. Dual WIFI 방식에서 AP 레이어(550)는 WIFI UI와 WIFI/MHS UI를 각각 활용할 수 있다. 그리고 AP 레이어(550)는 Driver를 포함하며, 상기 Driver를 통해 WIFI chip 레이어(560)와 통신을 할 수 있다.
WIFI chip 레이어(560)는 PCIe를 통해 AP 레이어(550)의 Driver와 통신을 할 수 있으며, 두 개의 baseband(561, 563)를 사용할 수 있다. Dual WIFI방식에서 WIFI chip 레이어(560)는 두 개의 baseband(561, 563)를 각각 활용하여 각각의 WIFI 주파수 대역(예, 2.4 GHz 주파수 대역(565)와 5GHz 주파수 대역(567))을 이용할 수 있다. 예를 들어, WIFI chip 레이어(560)는 유저(사용자)의 요청 또는 어플리케이션의 요청에 의해 2.4 GHz 주파수 대역(565)에 대응되는 무선 근거리 통신과 5GHz 주파수 대역(567)에 대응되는 무선 근거리 통신을 각각 활용하여 통신할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자장치는 Dual WIFI 방식에서 두 개의 주파수 대역(예, 2.4 GHz 주파수 대역(565), 5GHz 주파수 대역(567))을 각각 활용하여 WIFI 통신 및 MHS 통신을 동시에 수행할 수 있다. 예를 들어, 전자장치는 2.4 GHz 주파수 대역(565)에서 WIFI 통신을 수행하고, 5GHz 주파수 대역(567)에서는 MHS 통신을 수행할 수 있다. 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자장치는 5GHz 주파수 대역(567)을 기반으로 다른 전자장치들에게 MHS 통신(서비스)을 제공함에 있어서, 2.4 GHz 주파수 대역(565) 기반의 WIFI 통신을 활용할 수 있다. Dual WIFI 방식을 지원하는 전자장치는 wpa_supplicant를 지원하는 wlan0(555)와 softap을 지원하는 bcm0(557)를 각각 사용하므로, 2.4 GHz 주파수 대역(565)으로는 WIFI 통신을 하고, 5GHz 주파수 대역(567)으로는 MHS 통신을 할 수 있다. 전자장치는 두 개의 근거리 무선 통신(WIFI 통신과 MHS 통신)을 동시에 활용할 수 있다.
도 6a는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 AP와 연결된 상태에서 MHS 통신을 수행하는 경우, AP와의 연결은 유지하면서, MHS 통신을 지원하는 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
도 6a를 참조하면, 동작 601에서 전자장치(400)의 프로세서(410)는 MIMO 모드로 제 1 무선 근거리 통신을 통하여, AP와 연결된 상태일 수 있다. 예를 들어, 프로세서(410)는 통신 가능한 두 개의 주파수 대역(예, 2.4 GHz, 5GHz) 기반의 MIMO 모드로, 주변의 AP(Access Point)와 연결될 수 있다. 전자장치(400)는 STA(Station mode) 역할을 수행할 수 있다.
동작 603에서 프로세서(410)는 제 2 무선 근거리 통신을 통하여 MHS 연결 요청을 확인할 수 있다. 상기 MHS 연결 요청은 사용자(유저)의 임의적인 요청일 수도 있고, 특정 어플리케이션의 실행에 따른 요청일 수도 있다. 동작 603에서 MHS 연결 요청이 없는 경우 프로세서(410)는 MIMO 모드의 AP 연결을 유지할 수 있다. 동작 603에서 MHS 통신 요청이 있는 경우 프로세서(410)는 동작 605에서 신호 세기 관련 정보(예, 상황 정보)를 확인할 수 있다. 예를 들어, 신호 세기 관련 정보는 WIFI 통신 상태에서의 전자장치와 AP 간의 데이터 전송 속도, 신호 수신율 등과 같은 정보일 수 있다. 신호 세기 관련 정보는 RSSI(received signal strength indicator), MCS(Modulation and Coding Scheme), 또는 스트림(stream) 값일 수 있다. RSSI는 수신된 신호에 대한 전력의 세기를 수치화한 값일 수 있다. 그리고 MCS는 WIFI 통신 상태에서 데이터 전송율/수신율을 수치화한 값일 수 있다. 상기 신호 세기 관련 정보는 전자장치(400)와 연결된 AP(Access Point)와의 데이터 전송에 대한 정보일 수 있다. 신호 세기 관련 정보는 프로세서(410) 내에 포함된 신호 세기 측정 모듈(미도시)을 통해 측정될 수 있다.
동작 607에서 전자장치(400)의 프로세서(410)는 MIMO 모드에서 SISO 모드로 전환하는 경우 동작 601에서의 AP 연결이 유지되는지 여부를 판단할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(410)는 동작 605에서 확인한 신호 세기 관련 정보를 기반으로 AP와의 연결 유지 여부를 판단할 수 있다. 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자장치(400)는 신호 세기 관련 정보에 대한 기준 값이 미리 메모리(440)에 저장된 상태일 수 있다. 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자장치(400)는 신호 세기 관련 정보를 네트워크를 통하여 전달 받을 수 있다. 전자장치(400)의 프로세서(410)는 신호 세기 관련 정보에 따른 수치 값이 상기 기준 값보다 낮은 경우 AP와의 연결이 끊어질 수 있다고 판단할 수 있다. 동작 607에서 프로세서(410)는 상기 확인된 신호 세기 관련 정보를 기반으로, MIMO 모드에서 SISO 모드로 전환할 때, AP와의 연결이 유지되는지 여부를 판단할 수 있다. 전자장치(400)(예: 모드 전환 판단 모듈)는, 예를 들면 신호 세기 관련 정보에 기반하여, MIMO 모드에서 SISO 모드로 전환할지 여부를 결정할 수 있다.
동작 609에서 프로세서(410)는 MIMO 모드에서 SISO 모드로의 전환을 할 수 있다. 동작 611에서 프로세서(410)는 주변의 다른 전자장치(들)과 MHS 통신을 연결할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 동작 611에서 SISO 모드인 프로세서(410)는 통신 가능한 두 개의 주파수 대역 중에서 하나의 주파수 대역을 AP와의 연결(통신)에 사용하고, 다른 하나의 주파수 대역을 MHS 통신에 사용할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 동작 611에서 SISO 모드인 프로세서(410)는 복수의 안테나를 이용하여, 적어도 하나의 안테나는 AP와 연결(통신)에 사용할 수 있고, 다른 적어도 하나의 안테나를 이용하여, MHS 통신을 할 수 있다.
동작 607에서 MIMO 모드에서 SISO 모드로의 전환에 따른 AP 연결이 끊어지는 경우 동작 613에서 프로세서(410)는 MHS 통신을 연결하지 않을 수 있다. 도시되지는 않았지만, 동작 607에서 AP 연결이 끊어질 가능성이 있는 경우 프로세서(410)는 디스플레이(430)를 통해 알림창을 표시하여 MHS 통신의 연결 여부를 결정할 수도 있다. 상기 프로세서(410)는 알림창을 통해 유저에게 LTE MHS로의 전환을 추천하거나, MHS 통신 연결에 대한 설정 정보를 표시할 수 있다. 상기 LTE MHS는 와이파이 기반의 MHS 통신이 아니라, LTE 기반의 MHS 통신을 의미할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예는 제 1 무선 근거리 통신(예: WIFI 통신)을 통해 제 1 외부 장치(예: AP, 공유기)와 연결되어 있는 상태에서 제 2 무선 근거리 통신(예: MHS 통신)에 대한 연결 요청을 확인할 수 있다. 전자장치는 상기 제 1 외부 장치와 관련된 무선 통신 관련 정보를 체크할 수 있다. 그리고 상기 무선 통신 관련 정보가 지정된 조건(제 2 무선 근거리 통신을 연결하더라도 제 1 무선 근거리 통신이 단절되지 않는 조건)을 만족하는 경우 전자장치는 상기 제 2 무선 근거리 통신을 이용하여 제 2 외부 장치(다른 전자장치)와 연결할 수 있다. 본 발명의 다양한 실시예에 따른 무선 통신 방법은 제 1 무선 근거리 통신 중에 제 2 무선 근거리 통신 연결 요청이 있는 경우 제 1 무선 근거리 통신에 대한 단절 없이 제 2 무선 근거리 통신을 수행할 수 있다.
도 6b는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 AP와 연결된 상태에서 MHS 통신을 수행하는 경우, AP와의 연결은 유지하면서, MHS 통신을 지원하는 과정을 도시한 예시도이다.
도 6b를 참조하면, WIFI 통신 상태(650)에서 전자장치(600)(도 1의 전자장치(100))는 AP(610)(도 1의 AP(110))와 연결된 상태일 수 있다. 예를 들어, 전자장치(600)는 통신 가능한 두 개의 주파수 대역(예, 2.4GHz, 5GHz)을 기반으로, MIMO 모드의 AP 연결을 할 수 있다. WIFI 통신 상태(650)에서 전자장치(600)는 STA역할을 하는 상태일 수 있다. 전자장치(600)는 MIMO 모드인 경우 SISO 모드보다 넓은 통신 커버리지를 가질 수 있다.
도시되지는 않았지만, 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자장치(600)는 MHS 통신을 위한 요청이 있는 경우 AP(610)와의 신호 세기를 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자장치(600)는 AP(610)와의 RSSI 값, MCS 값, 스트림 값 등을 측정하고, 상기 측정 값을 기반으로 AP(610)와의 신호 세기를 확인할 수 있다. 전자장치(600)는 상기 신호 세기에 기반하여 AP(610)와의 연결이 유지될 수 있는 경우 MHS 통신을 활성화할 수 있다.
WIFI 통신 상태(650)에서 MHS 통신을 켜는(ON) 경우 전자장치(600)는 WIFI 통신과 MHS 통신을 동시에 수행할 수 있다. 예를 들어, WIFI 통신과 MHS 통신 상태(660)는 전자장치(600)가 AP(610)와 연결되어 WIFI 통신을 하는 상태이고, 동시에 다른 전자장치(620)와 연결되어 MHS 통신을 제공하는 상태일 수 있다. 한 실시예에 따르면, WIFI 통신과 MHS 통신 상태(660)에서 전자장치(600)는 SISO 모드일 수 있다. 예를 들면, WIFI 통신과 MHS 통신 상태(660)에서 전자장치(600)는 통신 가능한 두 개의 주파수 대역 중에서 하나의 주파수 대역을 기반으로 AP(610)와 연결되어 WIFI 통신을 하고, 다른 하나의 주파수 대역을 기반으로 다른 전자장치(620)와 연결되어 MHS 통신을 할 수 있다. 또는 전자장치(600)는 WIFI 통신과 MHS 통신(660)을 같은 주파수 대역에서 수행할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자장치(600)는 WIFI 통신과 MHS 통신을 동시에 수행할 경우, MHS 통신을 통하여 전송 받은 데이터를 WIFI 통신을 통하여 상기 데이터를 네트워크에 전달할 수 있다. 예를 들면 MHS 통신을 통하여 다른 전자장치(620)에서 전송 받은 데이터를 WIFI 통신을 통하여 AP(610)에 전송하여 데이터 통신을 수행할 수 있다.
도 7은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 AP와 연결된 상태에서 MHS 통신을 수행하는 경우, AP 연결을 유지하기 위해 안테나 신호 세기가 가장 큰 AP와 연결할 후 MHS 통신을 지원하는 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
도 7을 참조하면, 동작 701에서 전자장치(400)의 프로세서(410)는 MIMO 모드에서 AP와 연결된 상태일 수 있다. 도시되지는 않았지만, 전자장치(400)(예: 프로세서(410))는 연결 가능한 AP와의 안테나 신호 세기를 지속적으로 측정하고, 상기 안테나 신호 세기가 가장 큰 AP와의 연결을 유지할 수 있다. 전자장치(400)는 통신 가능한 두 개의 주파수 대역(예, 2.4 GHz, 5GHz) 기반의 MIMO 모드로, 주변에 배치된 연결 가능한 AP(Access Point) 중에서 안테나 신호 세기가 가장 큰 AP와 연결되어 WIFI 통신을 하는 상태일 수 있다.
동작 703에서 전자장치(400)(예: 프로세서(410))는 MHS 연결 요청 여부를 판단할 수 있다. MHS 연결 요청은 사용자(유저)의 임의적인 요청일 수도 있고, 특정 어플리케이션의 실행에 따른 요청일 수도 있다. 동작 703에서 MHS 연결 요청이 없는 경우 전자장치(400)(예: 프로세서(410))는 MIMO 모드의 AP 연결을 유지할 수 있다. 동작 703에서 MHS 통신 요청이 있는 경우 프로세서(410)는 동작 705에서 안테나 신호 세기가 가장 큰 AP(예, 공유기)를 스캔할 수 있다. 예를 들어, 전자장치(400)(예: 프로세서(410))는 연결될 수 있는 주변의 AP 중에서 안테나 신호 세기가 가장 큰 AP를 스캔할 수 있다. 안테나 신호 세기가 가장 크다는 의미는 AP와 전자장치(400) 간의 데이터 송수신이 안정적인 상태라는 의미일 수 있다.
동작 707에서 전자장치(400)(예: 프로세서(410))는 안테나 신호 세기가 가장 큰 AP와 연결할 수 있다. 만약, 현재 연결 중인 AP의 안테나 신호가 제일 높은 경우 전자장치(400)는 현재 연결 중인 AP와의 연결을 유지할 수 있다. 그리고 동작 709에서 전자장치(400)는 신호 세기 관련 정보(예: 상황 정보)를 확인할 수 있다. 동작 709 내지 717에 대한 과정은 도 6a의 동작 605 내지 613에 대한 과정과 동일할 수 있다. 따라서, 동작 709 내지 717에 대한 설명은 도 6a에 대한 상세한 설명에서의 동작 605 내지 613에 대한 설명으로 대신한다.
도 8a는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 MHS 통신 중에 AP 연결 요청이 있는 경우, MHS 통신은 유지하면서, AP 연결을 지원하는 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
도 8a를 참조하면, 동작 801에서 전자장치(400)의 프로세서(410)는 MIMO 모드로 MHS 통신을 하는 상태일 수 있다. 예를 들어, 프로세서(410)는 통신 가능한 두 개의 주파수 대역(예, 2.4 GHz, 5GHz) 기반의 MIMO 모드로, 주변의 다른 전자장치(들)에게 MHS 서비스를 제공하는 상태일 수 있다. 예를 들면, 전자장치(400)는 AP(Access Point) 역할을 수행할 수 있다.
동작 803에서 프로세서(410)는 AP 연결 요청 여부를 판단할 수 있다. 상기 AP 연결 요청은 사용자(유저)의 임의적인 요청일 수도 있고, 특정 어플리케이션의 실행에 따른 요청일 수도 있다. 동작 803에서 AP 연결 요청이 없는 경우 프로세서(410)는 MIMO 모드의 MHS 통신 상태를 유지할 수 있다. 동작 803에서 AP 연결 요청이 있는 경우 프로세서(410)는 동작 805에서 신호 세기 관련 정보를 확인할 수 있다. 예를 들어, 신호 세기 관련 정보는 MHS 통신 상태에서의 전자장치와 다른 전자장치 간의 데이터 전송에 대한 정보일 수 있다. 신호 세기 관련 정보는 프로세서(410) 내에 포함된 신호 세기 측정 모듈을 통해 측정될 수 있다. 도시되지는 않았지만, 전자장치(400)로부터 MHS 서비스를 제공 받는 다른 전자장치가 복수 개인 경우 전자장치(400)의 프로세서(410)는 다른 전자장치들, 각각에 대한 신호 세기 관련 정보를 확인할 수 있다.
동작 807에서 전자장치(400)의 프로세서(410)는 MIMO 모드에서 SISO 모드로 전환하는 경우 기존의 연결된 MHS 통신이 유지되는지 여부를 판단할 수 있다. 예를 들어, 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자장치(400)는 신호 세기 관련 정보에 대한 기준 값이 미리 메모리(440)에 저장된 상태일 수 있다. 동작 805에서 프로세서(410)가 확인한 신호 세기 관련 정보에 따른 수치 값과 상기 기준 값을 비교할 수 있다. 동작 805에서 확인한 신호 세기 관련 정보에 따른 수치 값이 상기 기준 값보다 낮은 경우 동작 807에서 프로세서(410)는 기존의 연결된 MHS 통신이 끊어질 수 있다고 판단할 수 있다. 동작 807에서 프로세서(410)는 상기 확인된 신호 세기 관련 정보를 기반으로, MIMO 모드에서 SISO 모드로 전환할 때, 다른 전자장치들과의 MHS 통신이 유지되는지 여부를 판단할 수 있다. 전술된 MIMO 모드에서 SISO 모드로의 전환은 프로세서(410)에 포함된 모드 전환 판단 모듈(미도시)을 통해 결정될 수 있다.
동작 807에서 MIMO 모드에서 SISO 모드로 전환되더라도 MHS 연결이 유지되는 경우 동작 809에서 프로세서(410)는 MIMO 모드에서 SISO 모드로의 전환을 할 수 있다. 그리고 동작 811에서 프로세서(410)는 AP와 연결하여 WIFI 통신을 할 수 있다. 구체적으로, 동작 811에서 SISO 모드인 프로세서(410)는 통신 가능한 두 개의 주파수 대역 중에서 하나의 주파수 대역을 기존의 MHS 통신에 사용하고, 다른 하나의 주파수 대역을 AP와의 연결에 사용할 수 있다. 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자장치(400)는 WIFI 통신을 기반으로 MHS 서비스를 제공할 수 있다. 이 때 MIMO 모드 간에 변화가 이루어 질 수도 있다. 예를 들어, 기존에 4개의 안테나를 사용하는 MIMO 모드에서 2개의 안테나를 사용하는 MIMO 모드로 전환되어 기존 연결을 유지할 수 있다.
동작 807에서 MIMO 모드에서 SISO 모드로의 전환에 따른 MHS 통신이 끊어지는 경우 동작 813에서 프로세서(410)는 AP와 연결하지 않을 수 있다. 도시되지는 않았지만, 동작 807에서 MHS 통신이 끊어질 가능성이 있는 경우 프로세서(410)는 디스플레이(430)를 통해 알림창을 표시하여 AP와의 연결 여부를 결정할 수도 있다. 상기 프로세서(410)는 알림창을 통해 유저에게 기존의 MHS 통신을 유지하거나, WIFI 통신에 대한 설정 정보를 표시할 수 있다.
도 8b는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 MHS 통신 중에 AP 연결 요청이 있는 경우, MHS 통신은 유지하면서, AP 연결을 지원하는 과정을 도시한 예시도이다.
도 8b를 참조하면, MHS 통신 상태(850)에서 전자장치(800)(도 1의 전자장치(100))는 다른 전자장치(820)(도 1의 다른 전자장치(120))와 MHS 통신을 할 수 있다. 도 8b에서 다른 전자장치(820)는 노트북으로 도시되었으나, 이에 한정하지는 않는다. 전자장치 800는 통신 가능한 두 개의 주파수 대역(예, 2.4GHz, 5GHz)을 기반으로, MIMO 모드의 MHS 통신을 할 수 있다. MHS 통신 상태(850)에서 전자장치(800)는 AP 역할을 하는 상태일 수 있다. 전자장치 800는 MIMO 모드에서 주변의 다른 전자장치(들)(820)에게 MHS 서비스를 제공할 수 있다.
도시되지는 않았지만, 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자장치(800)는 MHS 통신 중에 WIFI 통신을 위한 AP 연결 요청이 있는 경우 다른 전자장치(820)와의 신호 세기를 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자장치(800)는 다른 전자장치(820)와의 RSSI 값, MCS 값, 스트림 값 등을 측정하고, 상기 측정 값을 기반으로 다른 전자장치(820)와의 신호 세기를 확인할 수 있다. 상기 전자장치(800)는 AP와 연결을 하더라도, 다른 전자장치(820)와의 MHS 통신이 유지될 수 있는 경우 AP와 연결할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, MHS 통신 상태(850)에서 AP와 연결하는 경우 전자장치(800)는 WIFI 통신 상태이면서 동시에 MHS 통신 상태(860)일 수 있다. 예를 들어, 전자장치(800)가 다른 전자장치(820)와 MHS 통신을 하는 상태이면서, 동시에 AP(810)와 WIFI 통신을 하는 상태일 수 있다. 이 때, 전자장치(800)는 SISO 모드일 수 있다. 전자장치(800)는 통신 가능한 두 개의 주파수 대역 중에서 하나의 주파수 대역을 기반으로 다른 전자장치(820)와 MHS 통신을 하고, 다른 하나의 주파수 대역을 기반으로 AP(810)를 통해 WIFI 통신을 할 수 있다. 전자장치(800)는 통신 가능한 두 개의 주파수 대역을 기반으로 각각 다른 종류의 무선 근거리 통신을 수행할 수 있다. 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자장치(400)는 WIFI 통신을 기반으로 MHS 서비스를 제공할 수 있으며, MHS 서비스 제공에 따른 과금 문제를 해결할 수 있다. 전자장치(400)는 기존의 MHS 통신에 따른 연결은 유지하면서, AP와의 연결을 통해 WIFI 통신을 할 수 있다. 전자장치(400)는 WIFI 통신 기반의 MHS 통신을 수행할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자장치는 복수의 안테나를 지원할 수 있다. 본원발명은 지원 가능한 복수의 안테나를 이용하여 제 1 무선 근거리 통신을 기반으로 제 1 외부 장치와 연결할 수 있다. 본원발명은 상기 제 1 외부 장치와 연결되어 있는 동안, 제 2 무선 근거리 통신에 대한 연결 요청을 확인하고, 상기 확인에 적어도 기반하여, 상기 제 1 외부 장치와 관련된 상황 정보(예, 무선 통신 관련 정보)를 체크할 수 있다. 본원발명은 상기 상황 정보가 지정된 조건을 만족하면, 상기 복수의 안테나 중 적어도 하나의 안테나를 이용하여, 상기 제 2 무선 근거리 통신을 기반으로 제 2 외부 장치와 연결할 수 있다. 본원발명은 복수의 안테나를 이용하여 제 1 외부 장치와 제 1 무선 근거리 통신을 수행하고, 상기 복수의 안테나 중 적어도 하나의 안테나를 이용하여 제 2 외부 장치와 제 2 무선 근거리 통신을 수행할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 장치(예: 모듈들 또는 그 기능들) 또는 방법(예: 동작들)의 적어도 일부는, 예컨대, 프로그래밍 모듈의 형태로 컴퓨터로 읽을 수 있는 저장매체(computer-readable storage media)에 저장된 명령어로 구현될 수 있다. 상기 명령어는, 하나 이상의 프로세서에 의해 실행될 경우, 상기 하나 이상의 프로세서가 상기 명령어에 해당하는 기능을 수행할 수 있다. 컴퓨터로 읽을 수 있는 저장매체는, 예를 들면, 상기 메모리가 될 수 있다. 상기 프로그래밍 모듈의 적어도 일부는, 예를 들면, 상기 프로세서에 의해 구현(implement)(예: 실행)될 수 있다. 상기 프로그래밍 모듈 의 적어도 일부는 하나 이상의 기능을 수행하기 위한, 예를 들면, 모듈, 프로그램, 루틴, 명령어 세트 (sets of instructions) 또는 프로세스 등을 포함할 수 있다.
상기 컴퓨터로 판독 가능한 기록 매체에는 하드디스크, 플로피디스크 및 자기 테이프와 같은 마그네틱 매체(Magnetic Media)와, CD-ROM(Compact Disc Read Only Memory), DVD(Digital Versatile Disc)와 같은 광기록 매체(Optical Media)와, 플롭티컬 디스크(Floptical Disk)와 같은 자기-광 매체(Magneto-Optical Media)와, 그리고 ROM(Read Only Memory), RAM(Random Access Memory), 플래시 메모리 등과 같은 프로그램 명령(예: 프로그래밍 모듈)을 저장하고 수행하도록 특별히 구성된 하드웨어 장치가 포함될 수 있다. 또한, 프로그램 명령에는 컴파일러에 의해 만들어지는 것과 같은 기계어 코드뿐만 아니라 인터프리터 등을 사용해서 컴퓨터에 의해서 실행될 수 있는 고급 언어 코드를 포함할 수 있다. 상술한 하드웨어 장치는 본 발명의 다양한 실시예의 동작을 수행하기 위해 하나 이상의 소프트웨어 모듈로서 작동하도록 구성될 수 있으며, 그 역도 마찬가지다.
다양한 실시 예에 따른 모듈 또는 프로그래밍 모듈은 전술한 구성요소들 중 적어도 하나 이상을 포함하거나, 일부가 생략되거나, 또는 추가적인 다른 구성요소를 더 포함할 수 있다. 다양한 실시 예에 따른 모듈, 프로그래밍 모듈 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적, 병렬적, 반복적인 방법으로 실행될 수 있다. 또한, 일부 동작은 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 다른 동작이 추가될 수 있다.
그리고 본 명세서와 도면에 개시된 실시 예들은 본 개시의 내용을 쉽게 설명하고, 이해를 돕기 위해 특정 예를 제시한 것일 뿐이며, 본 개시의 범위를 한정하고자 하는 것은 아니다. 따라서 본 개시의 범위는 여기에 개시된 실시 예들 이외에도 본 개시의 기술적 사상을 바탕으로 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 개시의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.

Claims (20)

  1. 제 1 무선 근거리 통신과 제 2 무선 근거리 통신을 지원하는 전자 장치에서, 상기 전자 장치가 상기 제 1 무선 근거리 통신을 통해 제 1 외부 장치와 연결되어 있는 동안, 상기 제 2 무선 근거리 통신에 대한 요청을 확인하는 동작;
    상기 확인에 적어도 기반하여, 상기 제 1 외부 장치와 관련된 상황 정보(예: 전계 신호의 세기)를 체크하는 동작; 및
    상기 상황 정보가 지정된 조건을 만족하면, 상기 제 2 무선 근거리 통신을 이용하여 제 2 외부 장치를 상기 전자 장치를 통하여 상기 제 1 외부 장치(예: AP) 또는 제 3 외부 장치(예: LTE 상황 ? 기지국(서버))로 연결하는 동작을 포함하는 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 상황 정보가 상기 지정된 조건을 만족하지 않으면, 상기 제 2 무선 근거리 통신을 하지 않는 동작을 더 포함하는 방법.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 1 외부 장치와 관련된 상황 정보를 체크하는 동작은,
    상기 제 1 외부 장치가 상기 제 1 무선 근거리 통신을 하는 동안, 상기 상황 정보를 측정하는 동작;
    상기 상황 정보에 기반하여, 상기 상황 정보가 기 지정된 조건을 만족하는지 여부를 체크하는 동작; 을 포함하는 방법.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 기 지정된 조건은 상기 제 1 무선 근거리 통신을 통해 상기 제 1 외부 장치와 연결된 상태를 유지할 수 있는 조건임을 특징으로 하는 방법.
  5. 제 1 항에 있어서, 상기 연결 요청을 확인하는 동작은,
    상기 제 1 외부 장치와 관련된 전계 세기를 확인하는 동작;
    상기 전계 세기가 지정된 세기에 만족하지 않는 경우, 상기 제 1 외부 장치를 대체할 수 있는 외부 장치를 탐색하는 동작을 포함하는 방법.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 2 외부 장치를 상기 제 1 외부 장치 또는 제 3 외부 장치와 연결하는 동작은,
    상기 제 1 외부 장치와 연결된 전자장치의 모드를 MIMO(Multi Input Multi Output) 모드에서 SISO(Single Input Single Output) 모드로 전환하는 동작을 포함하는 방법.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 MIMO 모드는 전자 장치가 복수의 안테나를 사용하여 연결된 외부 전자 장치와 신호를 송수신하는 모드이고, 상기 SISO 모드는 전자 장치가 하나의 안테나를 사용하여 연결된 외부 전자 장치와 신호를 송수신하는 모드인 것을 포함하는 방법.
  8. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 1 무선 근거리 통신은 WIFI 을 지원하는 통신이고,
    상기 제 2 무선 근거리 통신은 MHS(Mobile Hot Spot)을 지원하는 통신인 것을 포함하는 방법.
  9. 제 1 항에 있어서,
    상기 상황 정보는 수신 전계 강도(RSSI, Received signal strength indicator), WIFI 기반 데이터 전송율(MCS, Modulation and Coding Scheme), 또는 스트림(stream) 중 적어도 하나의 정보를 포함하는 방법.
  10. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 1 무선 근거리 통신과 상기 제 2 무선 근거리 통신은 동일한 프로토콜을 기반으로 지원하는 방법.
  11. 전자장치에 있어서, 제 1 무선 근거리 통신과 제 2 무선 근거리 통신을 지원하는 통신 모듈; 및
    상기 통신 모듈과 기능적으로 연결된 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는,
    상기 무선 통신 모듈을 통해 상기 제 1 무선 근거리 통신으로 제 1 외부 장치와 연결되어 있는 동안 제 2 무선 근거리 통신에 대한 요청을 확인하고,
    상기 확인에 적어도 기반하여, 상기 제1 외부 장치와 관련된 상황 정보를 체크하고,
    상기 상황 정보가 지정된 조건을 만족하면 상기 제 2 무선 근거리 통신으로 제 2 외부 장치를 상기 전자 장치를 통하여 상기 제 1 외부 장치 또는 제 3 외부 장치와 연결하도록 설정된 전자 장치.
  12. 제 11 항에 있어서, 상기 프로세서는,
    상기 상황 정보가 상기 지정된 조건을 만족하지 않으면 상기 제 2 무선 근거리 통신을 하지 않도록 설정된 전자 장치.
  13. 제 11 항에 있어서, 상기 프로세서는,
    상기 제 1 외부 장치가 상기 제 1 무선 근거리 통신을 하는 동안, 상기 상황 정보를 측정하고, 상기 상황 정보가 기 지정된 조건을 만족하는 여부를 체크하도록 설정된 전자 장치.
  14. 제 11 항에 있어서,
    상기 기 지정된 조건은 상기 제 1 무선 근거리 통신을 통해 상기 제 1 외부 장치와 연결된 상태를 유지할 수 있는 조건인 전자 장치.
  15. 제 11항에 있어서, 상기 프로세서는,
    상기 제 2 무선 근거리 통신에 대한 요청을 확인하는 경우, 상기 제 1 외부 장치와 관련된 전계 세기를 확인하고, 상기 전계 세기가 지정된 세기에 만족하지 않는 경우, 상기 제 1 외부 장치를 대체할 수 있는 외부 장치를 탐색하도록 설정된 전자 장치.
  16. 제 11 항에 있어서, 상기 프로세서는,
    상기 제 1 외부 장치와 연결된 전자장치의 모드를 MIMO(Multi Input Multi Output) 모드에서 SISO(Single Input Single Output) 모드로 전환하고, 상기 제 2 외부 장치를 상기 제 1 외부 장치 또는 제 3 외부 장치와 연결하도록 설정된 전자 장치.
  17. 제 16 항에 있어서,
    상기 MIMO 모드는 전자 장치가 복수의 안테나를 사용하여 연결된 외부 전자 장치와 신호를 송수신하는 모드이고, 상기 SISO 모드는 전자 장치가 하나의 안테나를 사용하여 연결된 외부 전자 장치와 신호를 송수신하는 모드인 전자 장치.
  18. 제 11 항에 있어서,
    상기 제 1 무선 근거리 통신은 WIFI 을 지원하는 통신이고,
    상기 제 2 무선 근거리 통신은 MHS(Mobile Hot Spot)을 지원하는 통신인 전자 장치.
  19. 제 11 항에 있어서,
    상기 상황 정보는 수신 전계 강도(RSSI, Received signal strength indicator), WIFI 기반 데이터 전송율(MCS, Modulation and Coding Scheme), 또는 스트림(stream) 중 적어도 하나의 정보를 포함하는 전자 장치.
  20. 전자 장치의 무선 통신 방법을 컴퓨터에서 실행시키기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록 매체에 있어서, 상기 방법은
    제 1 무선 근거리 통신과 제 2 무선 근거리 통신을 지원하는 전자 장치에서, 상기 전자 장치가 상기 제 1 무선 근거리 통신을 통해 제 1 외부 장치와 연결되어 있는 동안, 상기 제 2 무선 근거리 통신에 대한 요청을 확인하는 동작;
    상기 확인에 적어도 기반하여, 상기 제 1 외부 장치와 관련된 상황 정보를 체크하는 동작;
    상기 상황 정보가 지정된 조건을 만족하면, 상기 제 2 무선 근거리 통신을 이용하여 제 2 외부 장치를 상기 전자 장치를 통하여 상기 제 1 외부 장치 또는 제 3 외부 장치로 연결하는 동작;을 포함하도록 설정된 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록 매체.
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