WO2022102970A1 - 무선 통신을 수행하는 방법 및 이를 지원하는 전자 장치 - Google Patents

무선 통신을 수행하는 방법 및 이를 지원하는 전자 장치 Download PDF

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명정용
민현기
박준영
양창목
이선기
이정훈
최현우
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    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • Various embodiments disclosed in this document relate to a method for performing wireless communication and an electronic device supporting the same.
  • WLAN wireless local area network
  • a standard for a wireless LAN technology is being developed as an IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11 standard.
  • IEEE 802.11 Institute of Electrical and Electronics Engineers 802.11 standard.
  • VHT very high throughput
  • the wireless LAN technology according to the IEEE 802.11ax standard aims to improve frequency efficiency in a dense environment.
  • IEEE 802.11ax a target wake time (TWT) technique for enabling a plurality of electronic devices to be activated at a specified period has been introduced. Based on the TWT negotiation, electronic devices may perform communication using the announced TWT and trigger-enabled operation.
  • TWT target wake time
  • Communication nodes eg, access points (APs) or stations (STAs) supporting the wireless LAN technology basically operate in a limited battery environment, so that the communication nodes reduce power consumption while operating using the wireless LAN technology. You may need the skills to do it.
  • APs access points
  • STAs stations
  • the electronic device can prevent power consumption of the external electronic device due to unnecessary data access by using a target wake time (TWT) technology.
  • TWT target wake time
  • the electronic device may have a problem in that the processing time for data transmission is delayed as an additional operation is required in the process of performing a communication operation using the announced TWT and/or trigger-enabled option within the TWT SP (service period). there is.
  • processing time may be required.
  • processing time may be relatively delayed due to a collision that occurs when a plurality of electronic devices perform communication using radio resources at the same time.
  • a wireless communication circuit configured to transmit and receive a wireless signal with a first external electronic device based on Wi-Fi communication, a processor, and operatively to the processor ) may include a connected memory.
  • the memory when executed, causes the processor to broadcast a first signal including first data based on a designated period, the first data including designated time information, and After broadcasting of the first signal, at least one of a plurality of external electronic devices that use a radio resource for communication with the electronic device and the first external electronic device for a time corresponding to the specified time information
  • a second external electronic device is detected, the number of detections is calculated based on the specified period through the detection operation, and when it is determined that the calculated number of detections exceeds a specified value, the first external electronic device
  • At least one instruction for performing communication with the first external electronic device may be stored based on a trigger frame signal transmitted from the .
  • An electronic device configured to transmit and receive a wireless signal with an external electronic device based on Wi-Fi communication or Bluetooth communication, a processor, and a operatively) associated memory. For example, when the memory is executed, the processor determines whether a radio resource for communicating with the external electronic device is being used by Wi-Fi communication or Bluetooth communication between a plurality of electronic devices.
  • a second signal instructing the wake-up state of the electronic device is transmitted to the external electronic device After transmission, when communication is performed with the external electronic device and it is determined that the radio resource is not in use by both Wi-Fi communication and Bluetooth communication between the plurality of electronic devices, whether the second signal is transmitted At least one instruction for performing communication with the external electronic device may be stored regardless of .
  • a method for an electronic device to perform wireless communication includes an operation of broadcasting a first signal including first data based on a specified period, and broadcasting of the first signal. After casting, at least one of a plurality of external electronic devices that use a radio resource for communication with the electronic device and the first external electronic device for a time corresponding to the specified time information included in the first data Through the operation of detecting a second external electronic device and the detection operation, the number of detections detected based on the specified period is calculated, and when it is determined that the calculated number of detections exceeds a specified value, the first and performing communication with the first external electronic device based on a trigger frame signal transmitted from the external electronic device.
  • an electronic device in performing a TWT operation, selectively uses a trigger-enabled option based on communication states of external electronic devices, thereby consuming power and operating time required to perform a communication function. can reduce
  • the electronic device selectively uses the announced TWT based on a use (or occupancy) state of a radio resource used in performing communication or a service type executed in the electronic device, It is possible to transmit and/or receive data more efficiently.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment, according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating components of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 3 is a conceptual diagram illustrating communication operations between an electronic device and an external electronic device, according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 4 is a conceptual diagram illustrating communication operations between an electronic device and an external electronic device, according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 5 is an operation diagram illustrating an operation sequence of an electronic device and an external electronic device according to time flow, according to various embodiments of the present disclosure
  • TWT target wake time
  • FIG. 7 is an operation diagram illustrating an operation sequence of an electronic device and an external electronic device according to time flow, according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 8 is an operation diagram illustrating an operation sequence of an electronic device and an external electronic device according to time flow, according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 9 is a table illustrating data throughput according to an operating state of an electronic device, according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 10 is an operation diagram illustrating an operation sequence of an electronic device and an external electronic device according to time flow, according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 11 is an operation diagram illustrating an operation sequence of an electronic device and an external electronic device according to time flow, according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 12 is a flowchart illustrating an operation of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 13 is a flowchart illustrating an operation of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device 101 in a network environment 100 according to various embodiments.
  • an electronic device 101 communicates with an electronic device 102 through a first network 198 (eg, a short-range wireless communication network) or a second network 199 . It may communicate with the electronic device 104 or the server 108 through (eg, a long-distance wireless communication network). According to an embodiment, the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108 .
  • a first network 198 eg, a short-range wireless communication network
  • a second network 199 e.g., a second network 199
  • the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108 .
  • the electronic device 101 includes a processor 120 , a memory 130 , an input module 150 , a sound output module 155 , a display module 160 , an audio module 170 , and a sensor module ( 176), interface 177, connection terminal 178, haptic module 179, camera module 180, power management module 188, battery 189, communication module 190, subscriber identification module 196 , or an antenna module 197 may be included.
  • at least one of these components eg, the connection terminal 178
  • may be omitted or one or more other components may be added to the electronic device 101 .
  • some of these components are integrated into one component (eg, display module 160 ). can be
  • the processor 120 for example, executes software (eg, a program 140) to execute at least one other component (eg, a hardware or software component) of the electronic device 101 connected to the processor 120 . It can control and perform various data processing or operations. According to one embodiment, as at least part of data processing or operation, the processor 120 converts commands or data received from other components (eg, the sensor module 176 or the communication module 190 ) to the volatile memory 132 . may be stored in the volatile memory 132 , and may process commands or data stored in the volatile memory 132 , and store the result data in the non-volatile memory 134 .
  • software eg, a program 140
  • the processor 120 converts commands or data received from other components (eg, the sensor module 176 or the communication module 190 ) to the volatile memory 132 .
  • the volatile memory 132 may be stored in the volatile memory 132 , and may process commands or data stored in the volatile memory 132 , and store the result data in the non-volatile memory 134 .
  • the processor 120 is the main processor 121 (eg, a central processing unit or an application processor) or a secondary processor 123 (eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit) a neural processing unit (NPU), an image signal processor, a sensor hub processor, or a communication processor).
  • the main processor 121 e.g, a central processing unit or an application processor
  • a secondary processor 123 eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit
  • NPU neural processing unit
  • an image signal processor e.g., a sensor hub processor, or a communication processor.
  • the main processor 121 e.g, a central processing unit or an application processor
  • a secondary processor 123 eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit
  • NPU neural processing unit
  • an image signal processor e.g., a sensor hub processor, or a communication processor.
  • the main processor 121 e.g, a central processing unit or an application processor
  • a secondary processor 123
  • the auxiliary processor 123 is, for example, on behalf of the main processor 121 while the main processor 121 is in an inactive (eg, sleep) state, or the main processor 121 is active (eg, executing an application). ), together with the main processor 121, at least one of the components of the electronic device 101 (eg, the display module 160, the sensor module 176, or the communication module 190) It is possible to control at least some of the related functions or states.
  • the co-processor 123 eg, an image signal processor or a communication processor
  • may be implemented as part of another functionally related component eg, the camera module 180 or the communication module 190. there is.
  • the auxiliary processor 123 may include a hardware structure specialized for processing an artificial intelligence model.
  • Artificial intelligence models can be created through machine learning. Such learning may be performed, for example, in the electronic device 101 itself on which artificial intelligence is performed, or may be performed through a separate server (eg, the server 108).
  • the learning algorithm may include, for example, supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning, or reinforcement learning, but in the above example not limited
  • the artificial intelligence model may include a plurality of artificial neural network layers.
  • Artificial neural networks include deep neural networks (DNNs), convolutional neural networks (CNNs), recurrent neural networks (RNNs), restricted boltzmann machines (RBMs), deep belief networks (DBNs), bidirectional recurrent deep neural networks (BRDNNs), It may be one of deep Q-networks or a combination of two or more of the above, but is not limited to the above example.
  • the artificial intelligence model may include, in addition to, or alternatively, a software structure in addition to the hardware structure.
  • the memory 130 may store various data used by at least one component of the electronic device 101 (eg, the processor 120 or the sensor module 176 ).
  • the data may include, for example, input data or output data for software (eg, the program 140 ) and instructions related thereto.
  • the memory 130 may include a volatile memory 132 or a non-volatile memory 134 .
  • the program 140 may be stored as software in the memory 130 , and may include, for example, an operating system 142 , middleware 144 , or an application 146 .
  • the input module 150 may receive a command or data to be used in a component (eg, the processor 120 ) of the electronic device 101 from the outside (eg, a user) of the electronic device 101 .
  • the input module 150 may include, for example, a microphone, a mouse, a keyboard, a key (eg, a button), or a digital pen (eg, a stylus pen).
  • the sound output module 155 may output a sound signal to the outside of the electronic device 101 .
  • the sound output module 155 may include, for example, a speaker or a receiver.
  • the speaker can be used for general purposes such as multimedia playback or recording playback.
  • the receiver may be used to receive an incoming call. According to one embodiment, the receiver may be implemented separately from or as part of the speaker.
  • the display module 160 may visually provide information to the outside (eg, a user) of the electronic device 101 .
  • the display module 160 may include, for example, a control circuit for controlling a display, a hologram device, or a projector and a corresponding device.
  • the display module 160 may include a touch sensor configured to sense a touch or a pressure sensor configured to measure the intensity of a force generated by the touch.
  • the audio module 170 may convert a sound into an electric signal or, conversely, convert an electric signal into a sound. According to an embodiment, the audio module 170 acquires a sound through the input module 150 , or an external electronic device (eg, a sound output module 155 ) connected directly or wirelessly with the electronic device 101 . A sound may be output through the electronic device 102 (eg, a speaker or headphones).
  • an external electronic device eg, a sound output module 155
  • a sound may be output through the electronic device 102 (eg, a speaker or headphones).
  • the sensor module 176 detects an operating state (eg, power or temperature) of the electronic device 101 or an external environmental state (eg, user state), and generates an electrical signal or data value corresponding to the sensed state. can do.
  • the sensor module 176 may include, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, a barometric pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, an IR (infrared) sensor, a biometric sensor, It may include a temperature sensor, a humidity sensor, or an illuminance sensor.
  • the interface 177 may support one or more designated protocols that may be used by the electronic device 101 to directly or wirelessly connect with an external electronic device (eg, the electronic device 102 ).
  • the interface 177 may include, for example, a high definition multimedia interface (HDMI), a universal serial bus (USB) interface, an SD card interface, or an audio interface.
  • HDMI high definition multimedia interface
  • USB universal serial bus
  • SD card interface Secure Digital Card
  • the connection terminal 178 may include a connector through which the electronic device 101 can be physically connected to an external electronic device (eg, the electronic device 102 ).
  • the connection terminal 178 may include, for example, an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, or an audio connector (eg, a headphone connector).
  • the haptic module 179 may convert an electrical signal into a mechanical stimulus (eg, vibration or movement) or an electrical stimulus that the user can perceive through tactile or kinesthetic sense.
  • the haptic module 179 may include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
  • the camera module 180 may capture still images and moving images. According to an embodiment, the camera module 180 may include one or more lenses, image sensors, image signal processors, or flashes.
  • the power management module 188 may manage power supplied to the electronic device 101 .
  • the power management module 188 may be implemented as, for example, at least a part of a power management integrated circuit (PMIC).
  • PMIC power management integrated circuit
  • the battery 189 may supply power to at least one component of the electronic device 101 .
  • battery 189 may include, for example, a non-rechargeable primary cell, a rechargeable secondary cell, or a fuel cell.
  • the communication module 190 is a direct (eg, wired) communication channel or a wireless communication channel between the electronic device 101 and an external electronic device (eg, the electronic device 102, the electronic device 104, or the server 108). It can support establishment and communication performance through the established communication channel.
  • the communication module 190 may include one or more communication processors that operate independently of the processor 120 (eg, an application processor) and support direct (eg, wired) communication or wireless communication.
  • the communication module 190 is a wireless communication module 192 (eg, a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module) or a wired communication module 194 (eg, : It may include a LAN (local area network) communication module, or a power line communication module).
  • GNSS global navigation satellite system
  • a corresponding communication module among these communication modules is a first network 198 (eg, a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)) or a second network 199 (eg, legacy It may communicate with the external electronic device 104 through a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (eg, a telecommunication network such as a LAN or a WAN).
  • a first network 198 eg, a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)
  • a second network 199 eg, legacy It may communicate with the external electronic device 104 through a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (eg, a telecommunication network such as a LAN or a WAN).
  • a telecommunication network
  • the wireless communication module 192 uses the subscriber information (eg, International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)) stored in the subscriber identification module 196 within a communication network such as the first network 198 or the second network 199 .
  • the electronic device 101 may be identified or authenticated.
  • the wireless communication module 192 may support a 5G network after a 4G network and a next-generation communication technology, for example, a new radio access technology (NR).
  • NR access technology includes high-speed transmission of high-capacity data (eMBB (enhanced mobile broadband)), minimization of terminal power and access to multiple terminals (mMTC (massive machine type communications)), or high reliability and low latency (URLLC (ultra-reliable and low-latency) -latency communications)).
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • mMTC massive machine type communications
  • URLLC ultra-reliable and low-latency
  • the wireless communication module 192 may support a high frequency band (eg, mmWave band) to achieve a high data rate, for example.
  • a high frequency band eg, mmWave band
  • the wireless communication module 192 includes various technologies for securing performance in a high-frequency band, for example, beamforming, massive multiple-input and multiple-output (MIMO), all-dimensional multiplexing. It may support technologies such as full dimensional MIMO (FD-MIMO), an array antenna, analog beam-forming, or a large scale antenna.
  • the wireless communication module 192 may support various requirements specified in the electronic device 101 , an external electronic device (eg, the electronic device 104 ), or a network system (eg, the second network 199 ).
  • the wireless communication module 192 may include a peak data rate (eg, 20 Gbps or more) for realizing eMBB, loss coverage (eg, 164 dB or less) for realizing mMTC, or U-plane latency for realizing URLLC ( Example: downlink (DL) and uplink (UL) each 0.5 ms or less, or round trip 1 ms or less).
  • a peak data rate eg, 20 Gbps or more
  • loss coverage eg, 164 dB or less
  • U-plane latency for realizing URLLC
  • the antenna module 197 may transmit or receive a signal or power to the outside (eg, an external electronic device).
  • the antenna module 197 may include an antenna including a conductor formed on a substrate (eg, a PCB) or a radiator formed of a conductive pattern.
  • the antenna module 197 may include a plurality of antennas (eg, an array antenna). In this case, at least one antenna suitable for a communication method used in a communication network such as the first network 198 or the second network 199 is connected from the plurality of antennas by, for example, the communication module 190 . can be selected. A signal or power may be transmitted or received between the communication module 190 and an external electronic device through the selected at least one antenna.
  • other components eg, a radio frequency integrated circuit (RFIC)
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • the antenna module 197 may form a mmWave antenna module.
  • the mmWave antenna module comprises a printed circuit board, an RFIC disposed on or adjacent to a first side (eg, bottom side) of the printed circuit board and capable of supporting a designated high frequency band (eg, mmWave band); and a plurality of antennas (eg, an array antenna) disposed on or adjacent to a second side (eg, top or side) of the printed circuit board and capable of transmitting or receiving signals of the designated high frequency band. can do.
  • peripheral devices eg, a bus, general purpose input and output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI)
  • GPIO general purpose input and output
  • SPI serial peripheral interface
  • MIPI mobile industry processor interface
  • the command or data may be transmitted or received between the electronic device 101 and the external electronic device 104 through the server 108 connected to the second network 199 .
  • Each of the external electronic devices 102 or 104 may be the same as or different from the electronic device 101 .
  • all or a part of operations executed in the electronic device 101 may be executed in one or more external electronic devices 102 , 104 , or 108 .
  • the electronic device 101 may perform the function or service itself instead of executing the function or service itself.
  • one or more external electronic devices may be requested to perform at least a part of the function or the service.
  • One or more external electronic devices that have received the request may execute at least a part of the requested function or service, or an additional function or service related to the request, and transmit a result of the execution to the electronic device 101 .
  • the electronic device 101 may process the result as it is or additionally and provide it as at least a part of a response to the request.
  • cloud computing distributed computing, mobile edge computing (MEC), or client-server computing technology may be used.
  • the electronic device 101 may provide an ultra-low latency service using, for example, distributed computing or mobile edge computing.
  • the external electronic device 104 may include an Internet of things (IoT) device.
  • Server 108 may be an intelligent server using machine learning and/or neural networks.
  • the external electronic device 104 or the server 108 may be included in the second network 199 .
  • the electronic device 101 may be applied to an intelligent service (eg, smart home, smart city, smart car, or health care) based on 5G communication technology and IoT-related technology.
  • the electronic device may have various types of devices.
  • the electronic device may include, for example, a portable communication device (eg, a smart phone), a computer device, a portable multimedia device, a portable medical device, a camera, a wearable device, or a home appliance device.
  • a portable communication device eg, a smart phone
  • a computer device e.g., a smart phone
  • a portable multimedia device e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a wearable device e.g., a smart bracelet
  • a home appliance device e.g., a home appliance
  • first, second, or first or second may be used simply to distinguish the element from other elements in question, and may refer to elements in other aspects (e.g., importance or order) is not limited. It is said that one (eg, first) component is “coupled” or “connected” to another (eg, second) component, with or without the terms “functionally” or “communicatively”. When referenced, it means that one component can be connected to the other component directly (eg by wire), wirelessly, or through a third component.
  • module used in various embodiments of this document may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, and is interchangeable with terms such as, for example, logic, logic block, component, or circuit.
  • a module may be an integrally formed part or a minimum unit or a part of the part that performs one or more functions.
  • the module may be implemented in the form of an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • one or more instructions stored in a storage medium may be implemented as software (eg, the program 140) including
  • a processor eg, processor 120
  • a device eg, electronic device 101
  • the one or more instructions may include code generated by a compiler or code executable by an interpreter.
  • the device-readable storage medium may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • 'non-transitory' only means that the storage medium is a tangible device and does not include a signal (eg, electromagnetic wave), and this term is used in cases where data is semi-permanently stored in the storage medium and It does not distinguish between temporary storage cases.
  • a signal eg, electromagnetic wave
  • the method according to various embodiments disclosed in this document may be provided as included in a computer program product.
  • Computer program products may be traded between sellers and buyers as commodities.
  • the computer program product is distributed in the form of a machine-readable storage medium (eg compact disc read only memory (CD-ROM)), or via an application store (eg Play StoreTM) or on two user devices ( It can be distributed (eg downloaded or uploaded) directly between smartphones (eg: smartphones) and online.
  • a part of the computer program product may be temporarily stored or temporarily created in a machine-readable storage medium such as a memory of a server of a manufacturer, a server of an application store, or a relay server.
  • each component (eg, module or program) of the above-described components may include a singular or a plurality of entities, and some of the plurality of entities may be separately disposed in other components. there is.
  • one or more components or operations among the above-described corresponding components may be omitted, or one or more other components or operations may be added.
  • a plurality of components eg, a module or a program
  • the integrated component may perform one or more functions of each component of the plurality of components identically or similarly to those performed by the corresponding component among the plurality of components prior to the integration. .
  • operations performed by a module, program, or other component are executed sequentially, in parallel, repeatedly, or heuristically, or one or more of the operations are executed in a different order, or omitted. or one or more other operations may be added.
  • FIG. 2 is a block diagram 200 illustrating components of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • an electronic device 201 (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 ) includes a processor 220 (eg, the processor 120 of FIG. 1 ), a wireless communication circuit 230 (eg, FIG. 1 ). 1 of the communication module 190 ), and/or a memory 260 (eg, the memory 160 of FIG. 1 ).
  • the configuration of the electronic device 201 illustrated in FIG. 2 is exemplary, and embodiments of the present document are not limited thereto.
  • the electronic device may not include at least one of the components illustrated in FIG. 2 .
  • the electronic device may further include a configuration not shown in FIG. 2 .
  • the external electronic device 202 may include substantially the same components as at least one of the components of the electronic device 201 .
  • the processor 220 may be operatively connected to the wireless communication circuit 230 and the memory 260 to operate.
  • the wireless communication circuit 230 may be configured to support short-range wireless communication based on a wireless LAN and/or a Bluetooth protocol (eg, legacy Bluetooth and/or BLE). For example, the wireless communication circuit 230 may transmit and/or receive a wireless signal with the external electronic device 201 based on Wi-Fi communication or Bluetooth communication. The wireless communication circuit 230 may broadcast a designated signal (eg, a first signal including first data and/or a second signal including second data) based on a designated period. The wireless communication circuit 230 may receive a trigger frame signal transmitted from the external electronic device 202 .
  • a Bluetooth protocol eg, legacy Bluetooth and/or BLE
  • the memory 260 may store one or more instructions that, when executed, cause the processor 220 to perform various operations of the electronic device 201 .
  • the memory 260 may temporarily store data generated while the electronic device 201 performs communication.
  • the memory 260 may store TWT setting information (settings), and the TWT setting information may include a TWT ID, a service type assigned to the TWT, a service period or duration of the TWT, or an interval of the TWT. ) may include information about
  • the processor 220 may include at least one service type supportable by the electronic device 201 and the external electronic device 202 (eg, VO (voice), VI (video), BE (best effect), and/or based on a target wake time (TWT) based on quality of service (QoS) individually related to background (BK), a communication function with external electronic devices may be performed.
  • VO voice
  • VI video
  • BE best effect
  • TWT target wake time
  • QoS quality of service individually related to background
  • BK quality of service
  • TWT is a term defined in the IEEE 802.11ax standard, and according to various embodiments of the present invention, electronic devices (eg, electronic device 201 and/or external electronic device 202) request It may be used for the purpose of dynamically allocating a radio resource (eg, a wireless medium and/or a wireless communication channel) to electronic devices according to a service type (eg, allocating an accessible time to a radio resource differently for each service type).
  • a radio resource eg, a wireless medium and/or a wireless communication channel
  • the processor 220 may configure the TWT by changing TWT settings for each service type.
  • the electronic devices for example, refer to TWT ID in the TWT information element of the beacon frame defined in the 802.11ax standard for TWT configuration information (eg, wake time, service period, and/or period ( interval)) can be identified.
  • the processor 220 may monitor data throughput for each service type during a specified period.
  • the data throughput may be defined as a quantity of data transmitted and/or received by the electronic device with the external electronic device 202 per unit time.
  • the processor 220 may, for example, change the TWT service time for each service type based on the data throughput.
  • the electronic device 201 maintains a wake up state for a service period at every specified interval from a wake time based on the TWT setting information, Power consumption may be reduced by operating in a sleep state or a doze state other than a service period. For example, in a sleep state, the electronic device 201 may operate in a low power mode or may deactivate at least some functions of the electronic device 201 .
  • the processor 220 uses a radio resource for communication with the electronic device 201 and the external electronic device 202 among a plurality of external electronic devices.
  • a second external electronic device may be detected.
  • the electronic device 201 corresponds to a very low power (VLP) device and/or when the electronic device 201 performs a communication function with low power
  • at least one of the second external electronic devices is an electronic device.
  • the device 201 may not detect the first signal that it broadcasts. In this case, a collision may occur because at least one second external electronic device that has not sensed the first signal uses a radio resource for communication with the external electronic device 202 .
  • the electronic device 201 may broadcast the first signal based on a specified period and calculate whether or not radio resources are used by at least one of a plurality of external electronic devices based on the specified period. When it is determined that the calculated number of detections exceeds a specified value, the electronic device 201 may activate a trigger-enabled option to perform TWT negotiation to communicate with the external electronic device 202 .
  • the processor 220 may broadcast the first signal including the first data through the wireless communication circuit 230 based on a specified period.
  • the first data may include a PHY header including subfield values corresponding to rate and/or length.
  • the processor 220 may set subfield values corresponding to rate and/or length as specified values.
  • the processor 220 sets a value of a subfield corresponding to rate and length to a value required to perform communication with the external electronic device 202, and then broadcasts a first signal including first data can be cast
  • the processor 220 broadcasts the first signal to prevent other external electronic devices receiving the first signal from using a radio resource for communication with the external electronic device 202 for a specified period of time.
  • the electronic device 201 may prevent collision with external electronic devices by performing the above operation.
  • the processor 220 may calculate a delay time for preventing other external electronic devices from using a radio resource in the same frequency band as the electronic device 201 by using the values of the subfields corresponding to rate and length. Thereafter, the processor 220 may determine whether at least one other external electronic device uses a radio resource for communication with the electronic device 201 and the external electronic device 202 based on the calculated delay time. there is.
  • FIG. 6 a description of the subfields corresponding to rate and length may be disclosed in more detail.
  • the processor 220 transmits a trigger frame transmitted from the external electronic device 202 .
  • Communication with the external electronic device 202 may be performed based on the signal.
  • the processor 220 may transmit a second signal including the second data to the external electronic device 202 in response to a trigger frame signal received from the external electronic device 202 .
  • the second data may include at least one of a power saving (PS)-poll frame, an unscheduled-automatic power saver delivery (U-APSD) frame, and a null frame.
  • the second signal may include a request signal to update the TWT configuration information.
  • the external electronic device 202 may determine that the electronic device 201 is in a communicable state.
  • the above-described operation of the electronic device 201 may be referred to as a trigger-enabled option among TWT functions.
  • the processor 220 may communicate with the external electronic device 202 by activating the trigger-enabled option by performing TWT negotiation for changing the Flow type field value included in the TWT configuration information.
  • the electronic device 201 detects the at least one second external electronic device that uses a radio resource for communication with the electronic device 201 and the external electronic device 202 .
  • the electronic device 201 continuously monitors the at least one second external electronic device (eg, a carrier sensing operation) based on a specified period. can
  • the electronic device 201 may communicate with the external electronic device 202 without activating the trigger-enabled option.
  • the electronic device 201 when the electronic device 201 is performing communication with the external electronic device 202 in a state in which the trigger-enabled option is activated before performing the detection operation, the electronic device 201 performs the communication with the external electronic device ( 202) and TWT negotiation to deactivate the trigger-enabled option can be performed. For another example, when the electronic device 201 is performing communication with the external electronic device 202 in a state in which the trigger-enabled option is deactivated before performing the detection operation, the electronic device 201 performs TWT negotiation. Communication operation based on the existing TWT configuration information may be continuously performed without performing the operation.
  • the electronic device 201 determines whether a radio resource for performing communication with the external electronic device 202 is being used by Wi-Fi communication or Bluetooth communication between a plurality of electronic devices. can do. For example, the electronic device 201 performs TWT negotiation based on whether the radio resource is used or not, and communicates with the external electronic device 202 through TWT configuration information set according to the TWT negotiation. can For example, after performing the TWT negotiation, the electronic device 201 may perform communication based on the announced TWT with the external electronic device 202 .
  • the electronic device 201 performs communication with the external electronic device 202 after a signal including data (eg, second data) designated to the external electronic device 202 is transmitted (eg, the external electronic device 202). It may correspond to a TWT function to receive data from the device 202). For example, the electronic device 201 announced with the external electronic device 202 by performing TWT negotiation to change the trigger subfield value included in the TWT configuration information based on whether a plurality of external electronic devices use radio resources. Communication based on TWT may be performed.
  • a signal including data eg, second data designated to the external electronic device 202 is transmitted
  • the electronic device 201 announced with the external electronic device 202 by performing TWT negotiation to change the trigger subfield value included in the TWT configuration information based on whether a plurality of external electronic devices use radio resources. Communication based on TWT may be performed.
  • the electronic device 201 may set the TWT interval included in the TWT configuration information to a specified period. For example, the electronic device 201 may communicate with the external electronic device 202 based on a first period set according to the TWT negotiation. For example, when the electronic device 201 communicates with the external electronic device 202 by executing the first service, the electronic device 201 may transition from a sleep state to a wake-up state every first cycle. . As another example, when the electronic device 201 communicates with the external electronic device 202 by executing a second service (eg, a voice over IP (VoIP) service), the electronic device 201 sleeps every second period longer than the first period.
  • a second service eg, a voice over IP (VoIP) service
  • the sleep state of the electronic device 201 may be referred to as an idle state or a state in which power is relatively low compared to a wake-up state.
  • the wake-up state (or awake state) of the electronic device 201 may be referred to as a state of the electronic device 201 set to enable communication with the external electronic device 202 .
  • the first cycle may correspond to a cycle of traffic generated while the electronic device 201 executes a first service (eg, a game service or a video service).
  • the second period may correspond to a period of traffic generated while the electronic device 201 executes the second service.
  • the electronic device 201 transitioned to the wakeup state may transmit a signal including designated data to the external electronic device 202 .
  • the external electronic device 202 may receive the signal including the specified data, and determine that the electronic device 201 is in a communicable state.
  • the trigger-enabled or announced TWT option that the electronic device 201 activates and/or deactivates through TWT negotiation may be independently utilized.
  • the electronic device 201 may determine whether to activate the announced TWT option regardless of whether the trigger-enabled option is activated when performing TWT negotiation.
  • FIG. 3 is a conceptual diagram 300 illustrating communication operations between the electronic device 301 and the external electronic device 302 according to various embodiments of the present disclosure.
  • the electronic device 301 may communicate with a plurality of external electronic devices (eg, the external electronic device 302 ).
  • the electronic device 301 may transmit 310 data including at least one image acquired using a camera (not shown) to the external electronic device 302 .
  • the electronic device 301 may be referred to as a device supporting a low power data transmission/reception function or a very low power (VLP) device.
  • VLP very low power
  • the external electronic device 302 receives data including at least one image from the electronic device 301 and electronically displays at least one AR image on which rendering is performed based on the received data. may transmit 320 to device 301 .
  • a problem may occur in the electronic device 301 and the external electronic device 302 due to excessive power consumption while performing a data transmission/reception operation. Accordingly, power consumption may be reduced by transmitting and receiving data between the electronic device 301 and/or the external electronic device 302 based on the VLP transmission technology.
  • the electronic device 301 eg, a head mounted display (HMD) device
  • HMD head mounted display
  • the electronic device 301 using the VLP transmission technology may reduce the size and weight of the battery by reducing the capacity of the battery to increase usability.
  • various problems may occur because the electronic device 301 and the external electronic device 302 perform the VLP operation.
  • the electronic device 301 when the electronic device 301 transmits/receives data using a radio resource, other external electronic devices may not be able to identify the communication operation of the electronic device 301 because a low-power data transmission/reception function is used. In this case, other external electronic devices may cause problems of collision and/or interference by using (or occupying) the radio resources used by the electronic device 301 and the external electronic device 302 . In this case, the electronic device 301 may prevent the above-described problem by selectively utilizing the trigger-enabled option.
  • the electronic device 301 transmits a signal designated in response to a trigger frame signal transmitted from the external electronic device 302 (eg, a power saving (PS)-poll frame, an unscheduled-automatic (U-APSD) signal).
  • a communication operation with the external electronic device 302 may be initiated by transmitting a power saver delivery (power saver delivery) frame or a null frame).
  • a power saver delivery power saver delivery
  • null frame a null frame
  • FIG. 4 is a conceptual diagram 400 illustrating communication operations between the electronic device 401 and the external electronic device 402 according to various embodiments of the present disclosure.
  • the electronic device 401 may perform an efficient communication operation using a trigger-enabled option.
  • the electronic device 401 receives a trigger frame signal from the first external electronic device 402 (eg, the external electronic device 202 of FIG. 2 or the external electronic device 302 of FIG. 3 ) ( 410 ). can do.
  • the electronic device 401 may not perform a communication function (eg, data transmission) until it receives a trigger frame signal from the first external electronic device 402 .
  • the electronic device 401 may communicate with the first external electronic device 402 based on a trigger frame signal transmitted from the first external electronic device 402 .
  • the electronic device 401 may receive the trigger frame and transmit 420 a second signal including the second data to the first external electronic device 402 .
  • the second data may include at least one of a power saving (PS)-poll frame, an unscheduled-automatic power saver delivery (U-APSD) frame, and a null frame.
  • PS power saving
  • U-APSD unscheduled-automatic power saver delivery
  • the first external electronic device 402 may determine that the electronic device 401 is in a state capable of performing a communication operation by receiving the second signal.
  • the trigger frame signal transmitted by the first external electronic device 402 may also be transmitted 430 to the second external electronic device 403 .
  • the second external electronic device 403 may determine that the first external electronic device 402 is performing a communication function based on a trigger frame signal transmitted from the first external electronic device 402 .
  • the second external electronic device 403 receives a trigger frame signal sent by the first external electronic device 402 to the electronic device 401 , the electronic device 401 and the first external electronic device 402 communicate with each other.
  • the second external electronic device 402 may not use a radio resource being used by the electronic device 401 and the first external electronic device 402 for communication for a specified period of time.
  • FIG 5 is an operation diagram 500 illustrating an operation sequence of the electronic device 501 and the external electronic device 502 according to time according to various embodiments of the present disclosure.
  • the electronic device 501 may perform a communication operation based on previously negotiated TWT configuration information with the first external electronic device 502 .
  • the TWT configuration information may include information on whether a trigger-enabled option is activated.
  • the electronic device 501 may receive a trigger frame signal from the external electronic device 502 .
  • the trigger frame signal may include information on the entire section 511 through which the electronic device 501 and the external electronic device 502 perform communication (eg, time information of the section and/or period information of the section).
  • transmission time information of uplink data transmitted in response to the trigger frame signal may be included in the MAC header duration field in the trigger frame signal.
  • the electronic device may transmit uplink data based on a trigger frame signal transmitted from the external electronic device 502 .
  • the uplink data may include at least one of a power saving (PS)-poll frame, an unscheduled-automatic power saver delivery (U-APSD) frame, or a null frame.
  • PS power saving
  • U-APSD unscheduled-automatic power saver delivery
  • TWT target wake time
  • Tables 610 and 620 may be referred to as a frame format defined in the legacy 802.11 standard, according to an embodiment.
  • the frame format may be divided into PHY Preamble, PHY Header, and Data.
  • the PHY Preamble is used for synchronization of communication operations and may be a field composed of 12 symbols.
  • the PHY Header may include a SIGNAL field and a SERVICE field. After the SERVICE field, that is, the SERVICE field, PSDU (physical layer convergence procedure (PLCP) service data unit), Tail bit, and Pad bit may be defined as a DATA section.
  • PLCP physical layer convergence procedure
  • the electronic device may change values corresponding to the rate subfield and the length subfield included in the PHY Header.
  • a value corresponding to the Rate subfield may be defined, for example, as a transmission rate of the PSDU.
  • a value corresponding to the Length subfield may be defined as, for example, the number of bytes of the PSDU.
  • the electronic device eg, the first external electronic device 402 of FIG. 4
  • the external electronic device may calculate a use delay time of a radio resource with reference to a length subfield and a rate subfield included in the electrical signal. Accordingly, the external electronic device performs a communication operation by the required time required for the electronic device to communicate with other electronic devices (eg, the electronic device 401 of FIG. 4 ), that is, the calculated use delay time of the radio resource. can be postponed
  • the calculation formula for calculating the use delay time of the radio resource may be referred to as the following formula.
  • the table indicated by reference number 630 may be referred to as a frame format defined in IEEE 802.ax amendment, according to an embodiment.
  • the table according to reference number 630 may be referred to as an example of the PHY PPDU packet format defined in 802.11ax.
  • the L-STF field may be referred to as a Non-HT Short Training field.
  • the L-LTF field may be referred to as a Non-HT Long Training field.
  • the L-SIG field may be referred to as a Non-HT SIGNAL field.
  • the L-STF, L-LTF, and L-SIG fields may mean legacy fields for backward compatibility.
  • the L-LTF field may further include information for channel estimation to be performed in order to demodulate the L-SIG field.
  • the RL-SIG field may be referred to as a Repeated Non-HT SIGNAL field.
  • the HE-SIG-A field may be referred to as the HE SIGNAL A field.
  • the HE-SIG-B field may be referred to as the HE SIGNAL B field.
  • the HE-STF field may be referred to as a HE Short Training field.
  • the HE-LTF field may be referred to as a HE Long Training field.
  • the Data field may be referred to as The Data field carrying the PSDU(s) field.
  • the PE field may be referred to as a Packet field.
  • a signal field in a legacy PHY header may be included in the L-SIG field.
  • the electronic device sets the value of the rate subfield in the L-SIG field to a specified value (eg, 6Mbps), and sets the value of the length subfield to a specified value (eg, the delay time calculated by Equation 1) value set to be possible).
  • FIG. 7 is an operation diagram 700 illustrating an operation sequence according to time of the electronic device 701 and the external electronic device 702 according to various embodiments of the present disclosure.
  • the electronic device 701 may broadcast a first control signal including first data based on a specified period.
  • the first control signal broadcast by the electronic device 701 may include first data in which values corresponding to the rate subfield and the length subfield are set according to a specified formula.
  • the first signal may be referred to as a control signal for causing electronic devices to delay the use of radio resources by the delay time calculated by the specified equation.
  • the electronic device 701 may broadcast the first signal based on a specified period regardless of whether the trigger-enabled option is activated.
  • the electronic device 701 may deactivate the trigger-enabled option.
  • the electronic device 701 may activate the trigger-enabled option when at least one external electronic device is identified in response to the first signal in a state in which the trigger-enabled option is deactivated.
  • the electronic device 701 performs an operation (eg, carrier sensing) of monitoring the state of a radio resource during a predetermined period (eg, short interframe space (SIFS), PCF IFS (PIFS)).
  • carrier sensing can be performed.
  • the above-described carrier sensing operation may be referred to as a clear channel assessment (CCA) operation.
  • the electronic device 701 is an external electronic device that uses (or occupies) a radio resource for a specified period based on a first signal broadcast by reference number 711 (eg, a monitoring period corresponding to reference number 713). It may be identified whether there are devices (eg, the external electronic device 702 ).
  • the external electronic device 702 identified by the electronic device 701 performing the CCA operation is located at a location spaced apart from the electronic device 701 by a specified distance (eg, a distance capable of detecting VLP communication) or more.
  • a specified distance eg, a distance capable of detecting VLP communication
  • the external electronic device 702 identified by the electronic device 701 does not detect a low-power communication operation (eg, a VLP communication operation) of the electronic device 701 , and another external electronic device (eg, the external device of FIG. 2 ) It may be referred to as an electronic device performing a communication operation with the electronic device 202 .
  • a low-power communication operation eg, a VLP communication operation
  • another external electronic device eg, the external device of FIG. 2
  • the electronic device 701 may determine that the external electronic device 702 is using a radio resource within a specified section.
  • one external electronic device 702 monitored by the electronic device 701 is illustrated, but the present invention is not limited thereto.
  • the electronic device 701 uses at least one external electronic device (eg, a wireless resource) that the electronic device 701 wants to use among a plurality of external electronic devices. :
  • the external electronic device 702) can be detected.
  • the electronic device 701 may repeatedly perform an operation of detecting at least one external electronic device (eg, the external electronic device 702 ) based on a specified period for broadcasting the first signal. there is.
  • the electronic device 701 may repeatedly perform the detection operation and calculate the number of times that at least one external electronic device (eg, the external electronic device 702) is detected. For example, the electronic device may perform an operation of detecting at least one external electronic device (eg, the external electronic device 702 ) based on a first signal broadcast based on a specified period for a specified time.
  • the electronic device 701 calculates the number of detections based on the specified period through the detection operation, and when it is determined that the calculated number of detections exceeds a specified value, another Communication with the other external electronic device may be performed based on a trigger frame signal transmitted from an external electronic device (eg, the external electronic device 202 of FIG. 2 ).
  • the electronic device 701 may transmit a second signal including second data to the other external electronic device in response to a trigger frame signal received from the other external electronic device.
  • the second data may include at least one of a power saving (PS)-poll frame, an unscheduled-automatic power saver delivery (U-APSD) frame, and a null frame.
  • PS power saving
  • U-APSD unscheduled-automatic power saver delivery
  • the electronic device 701 may perform TWT negotiation to change the Flow type field value included in the TWT configuration information with the other external electronic device, and then perform communication based on the above-described communication method.
  • the communication method performed when it is determined that the number of external electronic devices using radio resources within a specified period exceeds a specified value may be defined as a trigger-enabled option.
  • FIG. 8 is an operation diagram 800 illustrating an operation sequence of the electronic device 801 and the external electronic devices 802 and 803 according to time flow, according to various embodiments of the present disclosure.
  • the electronic device 801 (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 ) is an external electronic device (eg, the first external electronic device 802 ) based on Wi-Fi communication or Bluetooth communication. ) or the second external electronic device 803).
  • the electronic device 801 may use a radio resource (eg, a Wi-Fi channel) of a 2.4 GHz or 5 GHz unlicensed band to perform communication.
  • the unlicensed band may be referred to as an industrial, scientific, and medical (ISM) band.
  • the unlicensed band may mean a frequency band in which a licensed and/or use approval authority is not required.
  • the electronic device 801 may communicate with the first external electronic device 802 (eg, an access point (AP)) based on Wi-Fi communication.
  • the electronic device 801 may communicate with the second external electronic device 803 (eg, a wireless earphone) based on Bluetooth communication.
  • the electronic device 801 may perform communication using radio resources of the same frequency band (eg, 2.4 GHz or 5 GHz band) according to the passage of time. For example, in a section corresponding to reference number 821, the electronic device 801 may use (or occupy) a radio resource by performing Wi-Fi communication. In a section corresponding to reference number 823 after a predetermined time has elapsed from the section corresponding to reference number 821, the electronic device 801 may use a radio resource by performing Bluetooth communication. In a section corresponding to reference number 825 after a predetermined time has elapsed from the section corresponding to reference number 823, the electronic device 801 may use a radio resource by performing Wi-Fi communication again. In a section corresponding to reference number 827 after a predetermined time has elapsed from the section corresponding to reference number 825, the electronic device 801 may use a radio resource by performing Bluetooth communication again.
  • the electronic device 801 may use a radio resource by performing Bluetooth communication again.
  • the electronic device 801 is shown to use radio resources using different communication methods (Wi-Fi communication or Bluetooth communication), respectively. However, there may be an attempt to perform communication by a different communication method in one section.
  • the electronic device 801 controls a wireless communication circuit (eg, the communication module 190 of FIG. 1 or the wireless communication circuit 230 of FIG. 2 ) to control the first external electronic device 802 (eg, an AP). (access point)) and/or the second external electronic device 803 (eg, wireless earphone), but is transmitted from the first external electronic device 802 and the second external electronic device 803
  • a wireless communication circuit eg, the communication module 190 of FIG. 1 or the wireless communication circuit 230 of FIG. 2
  • the first external electronic device 802 eg, an AP
  • the second external electronic device 803 eg, wireless earphone
  • FIG. 9 illustrates a table 900 representing data throughput according to an operating state of an electronic device, according to various embodiments of the present disclosure.
  • the electronic device executes a parameter (eg, TWT interval) included in TWT configuration information according to a service type to be executed. or data throughput) values may be different.
  • a parameter eg, TWT interval
  • the TWT cycle and data throughput when the electronic device executes the first services 910 and 930 may be referred to as a first cycle and a first throughput, respectively.
  • the second service 920 eg, a voice over IP (VoIP) service
  • the TWT period and the data throughput may be referred to as the second period and the second throughput, respectively.
  • the first period and the second period may correspond to a period of traffic generated while the first service and the second service are executed in the electronic device, respectively.
  • the electronic device when the electronic device communicates with the external electronic device by executing the first service, the electronic device may transition from a sleep state to a wake-up state every first cycle. After transitioning to the wake-up state, the electronic device may transmit a second signal including second data to the external electronic device.
  • the second data may include at least one of a power saving (PS)-poll frame, an unscheduled-automatic power saver delivery (U-APSD) frame, or a null frame.
  • PS power saving
  • U-APSD unscheduled-automatic power saver delivery
  • the electronic device when the electronic device communicates with the external electronic device by executing the second service, the electronic device may transition from the sleep state to the wakeup state every second period longer than the first period. For example, the electronic device may transition to the wake-up state every second period, and may transmit/receive data related to the second service to/from the external electronic device.
  • the amount of traffic generated while the electronic device transmits/receives data related to the second service may be less than the amount of traffic generated while the electronic device transmits/receives data related to the first service.
  • FIG. 10 is an operation diagram 1000 illustrating an operation sequence of the electronic device 1001 and the external electronic device 1002 according to time flow, according to various embodiments of the present disclosure.
  • the electronic device 1001 may perform communication in various methods based on TWT negotiation with the external electronic device 1002 .
  • the electronic device 1001 is in an active state in which the electronic device 1001 can transmit and/or receive data every specified period (eg, TWT interval) 1020 (reference numerals 1021 and 1023 ). , , and 1025), communication may be performed with the external electronic device 1002 through the unannounced TWT for performing communication.
  • TWT interval specified period
  • the external electronic device 1002 determines that the electronic device 1001 is an activated state in which data transmission and/or reception is possible every TWT period (eg, TWT interval) 1020, reference number Data may be transmitted from 1011 to 1013 to the electronic device 1001 .
  • data transmitted from the external electronic device 1002 may be missing (eg, traffic missing).
  • the electronic device 1001 may perform communication during a TWT service period (SP) based on a TWT period established through TWT negotiation with the external electronic device 1002 .
  • the electronic device 1001 may communicate with the external electronic device 1002 based on Wi-Fi communication during the TWT SP.
  • SP TWT service period
  • the electronic device 1001 when a radio resource use request based on external communication other than Wi-Fi communication is received from the TWT SP corresponding to reference number 1023, the electronic device 1001 communicates with the external electronic device 1002 may not be able to For example, when a radio resource use request based on Bluetooth communication is received from the TWT SP corresponding to reference number 1023 , the electronic device 1001 may not receive data transmitted from the external electronic device 1002 .
  • the electronic device 1001 transmits specified data (eg, a power saving (PS)-poll frame, an unscheduled-automatic power saver delivery (U-APSD) frame, or a null frame) every specified period (eg, : Broadcast) and then communication may be performed with the external electronic device 1002 through the announced TWT.
  • specified data eg, a power saving (PS)-poll frame, an unscheduled-automatic power saver delivery (U-APSD) frame, or a null frame
  • the electronic device 1001 may transmit designated data to the external electronic device 1002 every TWT period, and may receive data transmitted from the external electronic device 1002 in response thereto.
  • the electronic device 1001 may request data transmission to the external electronic device 1002 only when it can operate in an active state in sections corresponding to reference numbers 1021 , 1023 , and 1025 .
  • the electronic device 1001 when the electronic device 1001 is in the co-existence communication state, the electronic device 1001 does not transmit designated data to the external electronic device 1002 from the external electronic device 1002 . It is possible to prevent omission of received data. Accordingly, it may be desirable for the electronic device 1001 to determine whether the communication state is a co-existence state, and to selectively perform communication with the external electronic device 1002 using the announced TWT.
  • the electronic device 1001 performs TWT negotiation to change a trigger subfield value included in TWT configuration information based on whether radio resources are used by a plurality of external electronic devices, for example, and then, based on the announced TWT It can communicate with an external electronic device.
  • the specified data transmitted by the electronic device 1001 based on the specified period is described as being used to prevent data omission occurring in the co-existence communication state through the announced TWT, but the embodiment of the present document are not limited thereto.
  • the specified data transmitted by the electronic device 1001 based on the specified period is a problem (eg: It may be referred to as data used to prevent collision.
  • 11 is an operation diagram 1100 illustrating an operation sequence according to time of the electronic device 1101 and the external electronic device 1102 according to various embodiments of the present disclosure.
  • the electronic device 1101 may perform a communication operation with the external electronic device 1102 using the announced TWT.
  • the electronic device 1101 may receive data from the external electronic device 1102 every TWT period determined by TWT negotiation. For example, when performing TWT negotiation with the external electronic device 1102 , the electronic device 1101 may set the TWT interval to the first period 1132 to perform communication.
  • the electronic device may identify the service type being executed (eg, the first service or the second service) and determine whether to transmit designated data to the external electronic device 1102 every TWT period according to the service type.
  • the electronic device may perform a plurality of TWT negotiation with the external electronic device 1102 based on a plurality of service types (eg, a first service or a second service) being executed.
  • a communication method of the electronic device executing the first service may be described with reference numerals 1110 and 1130 .
  • a communication method of the electronic device executing the second service may be described with reference number 1120 and reference number 1140 .
  • the electronic device 1101 may execute a first service (eg, a game service or a video service) to communicate with the external electronic device 1102 . .
  • a first service eg, a game service or a video service
  • the electronic device 1101 may be switched to an active state in sections corresponding to reference numbers 1131 , 1133 , and 1135 .
  • the electronic device 1101 may transmit designated data (eg, the second data of FIG. 9 ) to the external electronic device 1102 in a section corresponding to the activation state.
  • the external electronic device 1102 may transmit data 1111, 1113, and 1115 in sections corresponding to reference numbers 1131, 1133, and 1135, respectively. there is.
  • the electronic device 1101 when the external electronic device 1102 agrees to use the announced TWT through TWT negotiation with the electronic device 1101, the electronic device 1101 at every TWT interval (eg, TWT interval 1132). ), it is possible to transmit data (1111, 1113, and 1115) only when a trigger frame signal is transmitted and a response is received.
  • the electronic device 1101 may execute a second service (eg, a voice over IP (VoIP) service) to communicate with the external electronic device 1102 .
  • a second service eg, a voice over IP (VoIP) service
  • VoIP voice over IP
  • the electronic device 1101 may be switched to the activated state in the sections corresponding to 1141 and 1145 , and may not be switched to the activated state in the sections corresponding to reference numeral 1143 .
  • the electronic device 1101 may transmit designated data (eg, the second data of FIG. 9 ) to the external electronic device 1102 in a section corresponding to the activation state (eg, sections corresponding to reference numbers 1141 and 1145 ).
  • the external electronic device 1102 receives specified data from the electronic device 1101 and transmits data 1121 and 1125, respectively, in a section in which the electronic device is determined to be in an active state (eg, sections corresponding to reference numbers 1141 and 1145). )can do. For example, when the external electronic device 1102 negotiates to use the announced TWT for a second service (eg, a voice over IP (VoIP) service) through TWT negotiation with the electronic device 1101, the TWT period ( interval) (eg, the second period 1142 ), and only when a trigger frame signal is transmitted to the electronic device 1101 and a response thereto is received, data may be transmitted 1121 and 1125 .
  • a second service eg, a voice over IP (VoIP) service
  • VoIP voice over IP
  • the electronic device 1101 performs TWT negotiation with the external electronic device 1102 to set the TWT period as the first period, identifies a service to be executed, and based on the type of service, the TWT service period (SP). ), it may be determined whether or not to transmit a response to the external electronic device 1102 .
  • the electronic device 1101 transmits a response to the trigger frame signal received from the external electronic device 1102 in the section corresponding to reference number 1143 may not
  • reference number 1110 and reference number 1130 describe a first service (eg, a game service or a video service) as an example
  • reference number 1120 and reference number 1140 indicate a second service (eg, voice over VoIP (VoIP)) IP) service)
  • VoIP voice over VoIP
  • reference numerals 1110 to 1140 may be referred to as services classified based on the status of one service (eg, a game service or a video service).
  • reference number 1110 and reference number 1130 and reference number 1120 and reference number 1140 may be distinguished based on a traffic state that is changed when different functions are provided by one service, respectively.
  • each of the TWT periods 1130 and 1140 (eg, the first period 1132 or the second period 1142 ) is described with different reference numbers, but may also be referred to as periods having the same value.
  • FIG. 12 illustrates a flowchart 1200 of an operation of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • the electronic device may broadcast a first signal.
  • the electronic device may broadcast a first signal including first data based on a specified period.
  • the electronic device after setting values corresponding to a rate subfield and a length subfield included in the first data to specified values, the electronic device broadcasts the first signal including the first data.
  • at least one external electronic device receiving the first signal among a plurality of external electronic devices is a radio resource for performing communication between the electronic device and the first external electronic device in response to the first signal.
  • the use (or occupation) of a (resource) eg, a frequency band
  • the specified period during which the electronic device broadcasts the first signal may be different from the period (eg, TWT period) for transitioning to the wake-up state through TWT negotiation with the first external electronic device.
  • the designated period during which the electronic device broadcasts the first signal may be longer than the TWT period.
  • the electronic device may broadcast the first signal at a timing different from the TWT interval agreed to perform communication with the first external electronic device.
  • the electronic device may broadcast the first signal at a time different from a time point at which data is transmitted/received with the first external electronic device.
  • the electronic device determines whether at least one second external electronic device uses a radio resource for communicating with the electronic device and the first external electronic device based on the broadcast first signal (or can be monitored).
  • An operation in which the electronic device determines (or monitors) whether external electronic devices use radio resources may be defined as a clear channel assessment (CCA) operation.
  • the electronic device is a second external electronic device using a radio resource for communication with an electronic device and a first external electronic device (eg, the first external electronic device 402 of FIG. 4 ) among a plurality of external electronic devices.
  • a device eg, the second external electronic device 403 of FIG. 4
  • the second external electronic device may not receive the first signal broadcast by the electronic device, but may be referred to as an electronic device that performs a communication operation with the first external electronic device using a radio resource.
  • the electronic device broadcasts the first signal 1205 and at least one second external electronic device uses at least a portion of a radio resource (eg, a frequency band) used by the electronic device and the first external electronic device.
  • Operation 1215 of determining whether to use a radio resource that may overlap or cause interference may be performed based on a specified period.
  • the electronic device may perform operations 1205 and 1215 based on a specified period to detect at least one second external electronic device.
  • the specified period may be referred to as a preset period based on a test for communication operation performance of the electronic device and the first external electronic device.
  • the electronic device may determine whether the number of detections calculated through the detection operation exceeds a specified value. For example, the electronic device may perform operations 1205 and 1215 for a specified time and then perform operation 1220 . When it is determined that the number of detections calculated through the detection operation exceeds a specified value (eg, operation 1220 - Yes), the electronic device may perform operation 1225 . The electronic device may perform a detection operation based on a specified period and determine whether the number of detections calculated based on the specified period exceeds a specified value.
  • operation 1220 when it is determined that the number of detections calculated through the detection operation does not exceed a specified value (eg, operations 1220 - No), the electronic device continues operation 1205 (or based on a specified period) can do.
  • a specified value eg, operations 1220 - No
  • the electronic device when the electronic device performs operations 1205 to 1215 after performing TWT negotiation for deactivating the trigger-enabled option with the first external electronic device, the electronic device maintains a state in which the trigger-enabled option is deactivated.
  • TWT negotiation to deactivate the trigger-enabled option is performed. can be redone.
  • the electronic device may communicate with the first external electronic device based on a trigger frame signal transmitted from the first external electronic device.
  • the electronic device may transmit a second signal including second data to the first external electronic device in response to the trigger frame signal received from the first external electronic device.
  • the second data may include at least one of a power saving (PS)-poll frame, an unscheduled-automatic power saver delivery (U-APSD) frame, and a null frame.
  • PS power saving
  • U-APSD unscheduled-automatic power saver delivery
  • the communication method as in operation 1225 described above may be performed after the electronic device performs TWT negotiation to change the value of the Flow type field included in the TWT configuration information.
  • the operation of the electronic device performing wireless communication may be defined as a TWT operation in which the trigger-enabled option is activated.
  • the electronic device if the electronic device performs operations 1205 to 1215 after performing TWT negotiation for deactivating the trigger-enabled option with the first external electronic device, the electronic device communicates with the first external electronic device to activate the trigger-enabled option. TWT negotiation can be re-executed.
  • FIG. 13 is a flowchart illustrating an operation of an electronic device 1300 according to various embodiments of the present disclosure.
  • the electronic device may determine whether a radio resource for communicating with an external electronic device is used (or occupied). For example, the electronic device may determine whether a radio resource for communicating with an external electronic device is being used by Wi-Fi communication or Bluetooth communication between a plurality of electronic devices.
  • the electronic device may perform operation 1325 .
  • the electronic device may perform operation 1315 .
  • the electronic device may identify an operation (eg, operation 1310 ) of checking whether a radio resource is used based on a specified period.
  • the electronic device may communicate with the external electronic device regardless of whether the second signal including second data is transmitted.
  • the electronic device performing the communication operation may perform TWT negotiation to change the trigger subfield value included in the TWT configuration information, thereby performing the communication operation based on the unannounced TWT.
  • the electronic device transmits the second signal including the second data to the external electronic device and then communicates with the external electronic device.
  • the electronic device performing the communication operation in operation 1325 may perform TWT negotiation to change or change the trigger subfield value in the TWT configuration information, thereby performing the communication operation based on the announced TWT.
  • FIG. 14 illustrates a flowchart 1400 of an operation of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • the electronic device may execute a service.
  • the electronic device may provide various services based on an external input (eg, a user touch input) or a specified period.
  • an external input eg, a user touch input
  • a description of the services for various services provided by the electronic device may be referred to as the description of FIG. 9 .
  • the electronic device may determine whether the service being executed satisfies a specified condition. For example, the electronic device may determine whether a running service is being executed based on an irregular traffic cycle. For another example, the electronic device may determine whether the amount of traffic calculated during execution of the service exceeds a specified amount of traffic.
  • the electronic device may perform operation 1425 . For example, when a running service is executed based on an irregular traffic cycle or a traffic amount calculated during execution of the service exceeds a specified traffic amount, the electronic device may perform operation 1425 .
  • the electronic device may perform operation 1415 .
  • the electronic device may communicate with the external electronic device regardless of whether the second signal including second data is transmitted.
  • the electronic device performing the communication operation may perform TWT negotiation to change the trigger subfield value included in the TWT configuration information, thereby performing the communication operation based on the unannounced TWT.
  • the electronic device transmits the second signal including the second data to the external electronic device and then communicates with the external electronic device.
  • the electronic device performing the communication operation in operation 1425 may perform TWT negotiation to change or change the trigger subfield value in the TWT configuration information, and may perform the communication operation based on the announced TWT.
  • the operation of the electronic device described above with reference to FIGS. 12, 13 and 14 may be performed by the electronic device 101 illustrated in FIG. 1 .
  • the operation of the electronic device described above with reference to FIGS. 12, 13, and 14 is performed (or executed) by a processor included in the electronic device 101 (eg, the processor 120 of FIG. 1 ). ) can also be implemented as instructions.
  • the electronic device is a wireless communication circuit configured to transmit and receive a wireless signal to and from the first external electronic device based on Wi-Fi communication. It may include a processor, and a memory operatively coupled to the processor.
  • the memory when executed, causes the processor to broadcast a first signal including first data based on a designated period, the first data including designated time information, and , after broadcasting of the first signal, at least using a radio resource for communication with the electronic device and the first external electronic device for a time corresponding to the specified time information among a plurality of external electronic devices Detects one second external electronic device, calculates the number of detections detected based on the specified period through the detection operation, and when it is determined that the calculated number of detections exceeds a specified value, the first external electronic device At least one instruction for performing communication with the first external electronic device based on a trigger frame signal transmitted from the electronic device may be stored.
  • the processor when the at least one instruction is executed, sets values corresponding to the rate subfield and the length subfield included in the first data to specified values. Then, it may be configured to broadcast the first signal including the first data.
  • the processor uses values corresponding to the rate subfield and the length subfield to control the at least one second external electronic device.
  • a delay time for delaying use of radio resources is calculated, and the at least one second external electronic device receiving the first signal based on the calculated delay time communicates with the electronic device and the first external electronic device. It may be configured to determine whether to use a radio resource for communication.
  • the processor when the at least one instruction is executed, transmits second data to the first external electronic device in response to the trigger frame signal received from the first external electronic device. It may be set to transmit a second signal including
  • the second data may include at least one of a power saving (PS)-poll frame, an unscheduled-automatic power saver delivery (U-APSD) frame, and a null frame.
  • PS power saving
  • U-APSD unscheduled-automatic power saver delivery
  • the memory further stores TWT setting information related to an operation of performing communication with the first external electronic device, and the TWT setting information includes a TWT ID, a service type assigned to the TWT, and the TWT It may include information about a service time (service period) or TWT period (interval).
  • the processor when the at least one instruction is executed, the processor performs TWT negotiation to change a value of a Flow type field included in the TWT configuration information, and then the first external electronic device can communicate with
  • the processor when the at least one instruction is executed, the processor provides a wireless resource for performing communication with the external electronic device via Wi-Fi communication or between a plurality of electronic devices. It is determined whether the wireless resource is being used by Bluetooth communication, and when it is determined that the radio resource is being used based on Wi-Fi communication and Bluetooth communication between the plurality of electronic devices, the external electronic device wakes up the electronic device After transmitting the second signal indicating the state, communication is performed with the external electronic device, and when it is determined that the radio resource is not in use by both Wi-Fi communication and Bluetooth communication between the plurality of electronic devices, It may be configured to perform communication with the external electronic device regardless of whether the second signal is transmitted.
  • the wireless communication circuit is configured to transmit and receive a wireless signal associated with a first service and a second service with the external electronic device, and the at least one instruction is executed by the processor
  • TWT target wake time
  • the second signal including the second data is transmitted to the external electronic device after transitioning from a sleep state to a wake-up state at every first cycle, and transitioning to the wake-up state It can be set to transmit.
  • the processor when the processor executes the second service and communicates with the external electronic device when the at least one instruction is executed, the at least one instruction sleeps every second period longer than the first period It may be configured to transmit the second signal including the second data to the external electronic device after transitioning from the state to the wakeup state and transitioning to the wakeup state.
  • the first cycle corresponds to a cycle of traffic generated while the first service is being executed
  • the second cycle corresponds to a cycle of traffic generated while the second service is being executed.
  • the second data may include at least one of a power saving (PS)-poll frame, an unscheduled-automatic power saver delivery (U-APSD) frame, and a null frame.
  • PS power saving
  • U-APSD unscheduled-automatic power saver delivery
  • the memory further stores TWT setting information (settings) related to the operation of performing communication with the external electronic device, and the TWT setting information includes a TWT ID, a service type assigned to the TWT, and a service time of the TWT. (service period), or may include information about the TWT period (interval).
  • TWT setting information includes a TWT ID, a service type assigned to the TWT, and a service time of the TWT. (service period), or may include information about the TWT period (interval).
  • the processor when the at least one instruction is executed, performs a trigger subfield value included in the TWT configuration information based on whether the plurality of external electronic devices use the radio resource. It may be configured to perform communication with the external electronic device by performing TWT negotiation to change .
  • a method for an electronic device to perform wireless communication includes an operation of broadcasting a first signal including first data based on a specified period, and after broadcasting of the first signal, a plurality of at least one second external electronic device that uses a radio resource for communication with the electronic device and the first external electronic device for a time corresponding to the specified time information included in the first data among external electronic devices of Through the operation of detecting the device and the detection operation, the number of detections detected based on the specified period is calculated, and when it is determined that the calculated number of detections exceeds a specified value, the and performing communication with the first external electronic device based on a transmitted trigger frame signal.
  • the broadcasting of the first signal including the first data based on a specified period includes: a subfield ( subfield) values are set to a specified value, and then broadcasting the first signal including the first data.
  • determining whether the at least one second external electronic device receiving the first signal uses a radio resource for communication with the electronic device and the first external electronic device The operation includes calculating a delay time for delaying use of the radio resource by the at least one second external electronic device using values corresponding to the rate subfield and the length subfield, and calculating the calculated delay time. based on the at least one second external electronic device receiving the first signal, determining whether the wireless resource is used for communication between the electronic device and the first external electronic device. .
  • the operation of communicating with the first external electronic device based on a trigger frame signal transmitted from the first external electronic device may include the trigger received from the first external electronic device. and transmitting a second signal including second data to the first external electronic device in response to the frame signal.
  • the second data may include at least one of a power saving (PS)-poll frame, an unscheduled-automatic power saver delivery (U-APSD) frame, and a null frame.
  • PS power saving
  • U-APSD unscheduled-automatic power saver delivery
  • the operation of performing communication with the first external electronic device based on a trigger frame signal transmitted from the first external electronic device is stored in a memory, and the first external electronic device and performing TWT negotiation to change the Flow type field value included in the TWT configuration information associated with the operation of performing communication with, and then performing communication with the first external electronic device.

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Abstract

본 개시의 다양한 실시예에 따른 전자 장치는, 지정된 주기에 기반하여 제1 데이터를 포함하는 제1 신호를 브로드캐스트하고, 제1 데이터는 지정된 시간 정보를 포함하고, 제1 신호의 브로드캐스트 후, 복수의 외부 전자 장치들 중 지정된 시간 정보에 대응하는 시간 동안 전자 장치 및 제1 외부 전자 장치와의 통신을 위한 무선 자원을 사용하는 적어도 하나의 제2 외부 전자 장치를 검출하고, 검출 동작을 통해 지정된 주기에 기반하여 검출된 검출 횟수를 산출하고, 산출된 검출 횟수가 지정된 값을 초과하는 것으로 판단된 경우, 제1 외부 전자 장치로부터 전송되는 트리거 프레임 신호에 기반하여 제1 외부 전자 장치와 통신을 수행할 수 있다.

Description

무선 통신을 수행하는 방법 및 이를 지원하는 전자 장치
본 문서에서 개시되는 다양한 실시 예들은, 무선 통신을 수행하는 방법 및 이를 지원하는 전자 장치에 관한 것이다.
정보 통신 기술의 발전과 더불어 다양한 무선 통신 기술이 개발되고 있다. 이 중에서 무선 랜(wireless local area network, WLAN)은 무선 주파수 기술을 바탕으로 여러 종류의 전자 장치를 사용하여 가정, 기업, 또는 특정 서비스 제공 지역에서 무선으로 인터넷에 접속할 수 있도록 하는 기술을 의미한다.
무선 랜 기술에 대한 표준은 IEEE(institute of electrical and electronics engineers) 802.11 표준으로서 개발되고 있다. 이와 같은 무선 랜의 보급이 활성화되고 이를 이용한 어플리케이션(application)이 다양화 됨에 따라, 기존의 무선 랜 기술보다 더 높은 처리율을 지원하는 새로운 무선 랜 기술에 대한 필요성이 대두되고 있다. 특히, 초고처리율(very high throughput, VHT) 무선 랜 기술은 1Gbps 이상의 데이터 처리 속도를 지원하기 위하여 제안된 기술이다. 그 중, IEEE 802.11ax 표준에 따른 무선 랜 기술은 밀집된 환경에서 주파수 효율의 향상을 목적으로 한다. 한편, IEEE 802.11ax에서는 복수의 전자 장치들이 지정된 주기로 활성화되도록 하는 TWT(target wake time) 기술이 도입되었다. TWT 협상(negotiation)에 기반하여, 전자 장치들은 announced TWT 및 trigger-enabled 동작을 이용하여 통신을 수행할 수 있다.
무선 랜 기술을 지원하는 통신 노드(예: AP(access point) 또는 STA(station))들은 기본적으로 제한된 배터리 환경에서 동작하기 때문에, 통신 노드들은 무선 랜 기술을 이용하여 동작하는 과정에서 전력 소모를 감소시킬 수 있는 기술을 필요로 할 수 있다.
종래 기술에 따른 전자 장치는 TWT(target wake time) 기술을 이용하여 불필요한 데이터 접근으로 인한 외부 전자 장치의 전력 소모를 방지할 수 있었다. 그러나, 전자 장치는 TWT SP(service period) 내에서 announced TWT 및/또는 trigger-enabled option을 이용한 통신 동작을 수행하는 과정에서 추가적인 동작이 요구됨에 따라 데이터 전송을 위한 처리 시간이 지연되는 문제점이 발생할 수 있다.
예를 들어, 전자 장치는 announced TWT 동작 및/또는 trigger-enabled option에 기반한 통신 동작을 수행하는 동안, 지정된 데이터(예: PS-poll 또는 data frame)를 송수신하기 위한 추가적인 처리 시간이 요구될 수 있다. 또한, 복수의 전자 장치들이 무선 자원을 동시간 대에 이용하여 통신을 수행함에 따라 발생하는 충돌(collision)으로 인하여 상기 처리 시간이 상대적으로 더 지연될 수 있다.
본 문서에 개시되는 일 실시 예에 따른 전자 장치는, Wi-Fi 통신에 기반하여 제1 외부 전자 장치와 무선 신호를 송신 및 수신하도록 설정된 무선 통신 회로, 프로세서, 및 상기 프로세서에 작동적으로(operatively) 연결되는 메모리를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 메모리는, 실행되었을 때 상기 프로세서가, 지정된 주기에 기반하여 제1 데이터를 포함하는 제1 신호를 브로드캐스트(broadcast)하고, 상기 제1 데이터는 지정된 시간 정보를 포함하고, 상기 제1 신호의 브로드캐스트 후, 복수의 외부 전자 장치들 중 상기 지정된 시간 정보에 대응하는 시간 동안 상기 전자 장치 및 상기 제1 외부 전자 장치와의 통신을 위한 무선 자원(resource)을 사용하는 적어도 하나의 제2 외부 전자 장치를 검출하고, 상기 검출 동작을 통해 상기 지정된 주기에 기반하여 검출된 검출 횟수를 산출하고, 산출된 상기 검출 횟수가 지정된 값을 초과하는 것으로 판단된 경우, 상기 제1 외부 전자 장치로부터 전송되는 트리거 프레임(trigger frame) 신호에 기반하여 상기 제1 외부 전자 장치와 통신을 수행하도록 하는 적어도 하나의 인스트럭션들(instructions)을 저장할 수 있다.
본 문서에 개시되는 일 실시 예에 따른 전자 장치는, Wi-Fi 통신 또는 블루투스 통신에 기반하여 외부 전자 장치와 무선 신호를 송신 및 수신하도록 설정된 무선 통신 회로, 프로세서, 및 상기 프로세서에 작동적으로(operatively) 연결되는 메모리를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 메모리는, 실행되었을 때 상기 프로세서가, 상기 외부 전자 장치와 통신을 수행하기 위한 무선 자원(resource)이 복수의 전자 장치들 간의 Wi-Fi 통신 또는 블루투스 통신에 의하여 사용 중인지 여부를 판단하고, 상기 무선 자원이 상기 복수의 전자 장치들 간의 Wi-Fi 통신 및 블루투스 통신에 기반하여 사용 중인 것으로 판단된 경우, 상기 외부 전자 장치로 상기 전자 장치의 웨이크업 상태를 지시하는 제2 신호를 전송한 후 상기 외부 전자 장치와 통신을 수행하고, 상기 무선 자원이 상기 복수의 전자 장치들 간의 Wi-Fi 통신 및 블루투스 통신 모두에 의하여 사용 중이 아닌 것으로 판단된 경우, 상기 상기 제2 신호의 전송 여부와 관계 없이 상기 외부 전자 장치와 통신을 수행하도록 하는 적어도 하나의 인스트럭션들(instructions)을 저장할 수 있다.
본 문서에 개시되는 일 실시 예에 따른 전자 장치가 무선 통신을 수행하는 방법은, 지정된 주기에 기반하여 제1 데이터를 포함하는 제1 신호를 브로드캐스트(broadcast)하는 동작, 상기 제1 신호의 브로드캐스트 후, 복수의 외부 전자 장치들 중 상기제1 데이터에 포함된 지정된 시간 정보에 대응하는 시간 동안 상기 전자 장치 및 제1 외부 전자 장치와의 통신을 위한 무선 자원(resource)을 사용하는 적어도 하나의 제2 외부 전자 장치를 검출하는 동작, 및 상기 검출 동작을 통해, 상기 지정된 주기에 기반하여 검출된 검출 횟수를 산출하고, 산출된 상기 검출 횟수가 지정된 값을 초과하는 것으로 판단된 경우, 상기 제1 외부 전자 장치로부터 전송되는 트리거 프레임(trigger frame) 신호에 기반하여 상기 제1 외부 전자 장치와 통신을 수행하는 동작을 포함할 수 있다.
본 문서에 개시되는 다양한 실시 예들에 따르면, 전자 장치는 TWT 동작을 수행함에 있어서 외부 전자 장치들의 통신 상태에 기반하여 trigger-enabled option을 선택적으로 이용함으로써, 통신 기능을 수행하는데 필요한 전력 소모 및 동작 시간을 감소시킬 수 있다.
본 문서에 개시되는 다양한 실시 예들에 따르면, 전자 장치는 통신을 수행함에 있어서 이용되는 무선 자원의 사용(또는, 점유) 상태 또는 전자 장치에서 실행되는 서비스 타입을 기반으로 announced TWT를 선택적으로 이용함으로써, 보다 효율적으로 데이터를 송신 및/또는 수신할 수 있다.
이 외에, 본 문서를 통해 직접적 또는 간접적으로 파악되는 다양한 효과들이 제공될 수 있다.
도 1은 다양한 실시 예들에 따른, 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도 2는 다양한 실시예들에 따른, 전자 장치의 구성 요소를 나타내는 블록도를 도시한다.
도 3은 다양한 실시 예들에 따른, 전자 장치 및 외부 전자 장치의 통신 동작을 나타내는 개념도를 도시한다.
도 4는 다양한 실시 예들에 따른, 전자 장치 및 외부 전자 장치의 통신 동작을 나타내는 개념도를 도시한다.
도 5는 다양한 실시 예들에 따른, 전자 장치 및 외부 전자 장치의 시간 흐름에 따른 동작 순서를 나타내는 동작도를 도시한다.
도 6은 다양한 실시 예들에 따른, TWT(target wake time) 엘리먼트(element)의 예시적인 형태(format)를 도시한다.
도 7은 다양한 실시 예들에 따른, 전자 장치 및 외부 전자 장치의 시간 흐름에 따른 동작 순서를 나타내는 동작도를 도시한다.
도 8은 다양한 실시 예들에 따른, 전자 장치 및 외부 전자 장치의 시간 흐름에 따른 동작 순서를 나타내는 동작도를 도시한다.
도 9는 다양한 실시 예들에 따른, 전자 장치의 동작 상태에 따른 데이터 처리량을 나타내는 표를 도시한다.
도 10은 다양한 실시 예들에 따른, 전자 장치 및 외부 전자 장치의 시간 흐름에 따른 동작 순서를 나타내는 동작도를 도시한다.
도 11은 다양한 실시 예들에 따른, 전자 장치 및 외부 전자 장치의 시간 흐름에 따른 동작 순서를 나타내는 동작도를 도시한다.
도 12는 다양한 실시 예들에 따른, 전자 장치의 동작 흐름도를 도시한다.
도 13은 다양한 실시 예들에 따른, 전자 장치의 동작 흐름도를 도시한다.
도 14는 다양한 실시 예들에 따른, 전자 장치의 동작 흐름도를 도시한다.
도면의 설명과 관련하여, 동일 또는 유사한 구성요소에 대해서는 동일 또는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다.
이하, 본 문서의 다양한 실시 예가 첨부된 도면을 참조하여 기재된다. 그러나, 이는 본 문서에 기재된 기술을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 문서의 실시 예의 다양한 변경(modification), 균등물(equivalent), 및/또는 대체물(alternative)을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
도 1은, 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경(100) 내의 전자 장치(101)의 블록도이다. 도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제 1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제 2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 모듈(150), 음향 출력 모듈(155), 디스플레이 모듈(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 연결 단자(178), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 또는 안테나 모듈(197)을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 연결 단자(178))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 이 구성요소들 중 일부들(예: 센서 모듈(176), 카메라 모듈(180), 또는 안테나 모듈(197))은 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160))로 통합될 수 있다.
프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 실행하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)를 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일실시예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 저장하고, 휘발성 메모리(132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일실시예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서) 또는 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 신경망 처리 장치(NPU: neural processing unit), 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 메인 프로세서(121) 및 보조 프로세서(123)를 포함하는 경우, 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(121)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 신경망 처리 장치)는 인공지능 모델의 처리에 특화된 하드웨어 구조를 포함할 수 있다. 인공지능 모델은 기계 학습을 통해 생성될 수 있다. 이러한 학습은, 예를 들어, 인공지능이 수행되는 전자 장치(101) 자체에서 수행될 수 있고, 별도의 서버(예: 서버(108))를 통해 수행될 수도 있다. 학습 알고리즘은, 예를 들어, 지도형 학습(supervised learning), 비지도형 학습(unsupervised learning), 준지도형 학습(semi-supervised learning) 또는 강화 학습(reinforcement learning)을 포함할 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은, 복수의 인공 신경망 레이어들을 포함할 수 있다. 인공 신경망은 심층 신경망(DNN: deep neural network), CNN(convolutional neural network), RNN(recurrent neural network), RBM(restricted boltzmann machine), DBN(deep belief network), BRDNN(bidirectional recurrent deep neural network), 심층 Q-네트워크(deep Q-networks) 또는 상기 중 둘 이상의 조합 중 하나일 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은 하드웨어 구조 이외에, 추가적으로 또는 대체적으로, 소프트웨어 구조를 포함할 수 있다.
메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(120) 또는 센서 모듈(176))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(140)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(130)는, 휘발성 메모리(132) 또는 비휘발성 메모리(134)를 포함할 수 있다.
프로그램(140)은 메모리(130)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(142), 미들 웨어(144) 또는 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다.
입력 모듈(150)은, 전자 장치(101)의 구성요소(예: 프로세서(120))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 모듈(150)은, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 키(예: 버튼), 또는 디지털 펜(예: 스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
음향 출력 모듈(155)은 음향 신호를 전자 장치(101)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 모듈(155)은, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있다. 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일실시예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
디스플레이 모듈(160)은 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 디스플레이 모듈(160)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 터치를 감지하도록 설정된 터치 센서, 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 압력 센서를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일실시예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 모듈(150)을 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 모듈(155), 또는 전자 장치(101)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))(예: 스피커 또는 헤드폰)를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일실시예에 따르면, 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 연결 단자(178)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일실시예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일실시예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소에 전력을 공급할 수 있다. 일실시예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108)) 간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제 1 네트워크(198)(예: 블루투스, WiFi(wireless fidelity) direct 또는 IrDA(infrared data association)와 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제 2 네트워크(199)(예: 레거시 셀룰러 네트워크, 5G 네트워크, 차세대 통신 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부의 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성요소(예: 단일 칩)로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 가입자 식별 모듈(196)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(101)를 확인 또는 인증할 수 있다.
무선 통신 모듈(192)은 4G 네트워크 이후의 5G 네트워크 및 차세대 통신 기술, 예를 들어, NR 접속 기술(new radio access technology)을 지원할 수 있다. NR 접속 기술은 고용량 데이터의 고속 전송(eMBB(enhanced mobile broadband)), 단말 전력 최소화와 다수 단말의 접속(mMTC(massive machine type communications)), 또는 고신뢰도와 저지연(URLLC(ultra-reliable and low-latency communications))을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은, 예를 들어, 높은 데이터 전송률 달성을 위해, 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 고주파 대역에서의 성능 확보를 위한 다양한 기술들, 예를 들어, 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO(multiple-input and multiple-output)), 전차원 다중입출력(FD-MIMO: full dimensional MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 또는 대규모 안테나(large scale antenna)와 같은 기술들을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 전자 장치(101), 외부 전자 장치(예: 전자 장치(104)) 또는 네트워크 시스템(예: 제 2 네트워크(199))에 규정되는 다양한 요구사항을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 무선 통신 모듈(192)은 eMBB 실현을 위한 Peak data rate(예: 20Gbps 이상), mMTC 실현을 위한 손실 Coverage(예: 164dB 이하), 또는 URLLC 실현을 위한 U-plane latency(예: 다운링크(DL) 및 업링크(UL) 각각 0.5ms 이하, 또는 라운드 트립 1ms 이하)를 지원할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부의 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(190)에 의하여 상기 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(190)과 외부의 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))이 추가로 안테나 모듈(197)의 일부로 형성될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 mmWave 안테나 모듈을 형성할 수 있다. 일실시예에 따르면, mmWave 안테나 모듈은 인쇄 회로 기판, 상기 인쇄 회로 기판의 제 1 면(예: 아래 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 지정된 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있는 RFIC, 및 상기 인쇄 회로 기판의 제 2 면(예: 윗 면 또는 측 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 상기 지정된 고주파 대역의 신호를 송신 또는 수신할 수 있는 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다.
상기 구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))을 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일실시예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제 2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 외부의 전자 장치(102, 또는 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부의 전자 장치들(102, 104, 또는 108) 중 하나 이상의 외부의 전자 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부의 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부의 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 모바일 에지 컴퓨팅(MEC: mobile edge computing), 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어, 분산 컴퓨팅 또는 모바일 에지 컴퓨팅을 이용하여 초저지연 서비스를 제공할 수 있다. 다른 실시예에 있어서, 외부의 전자 장치(104)는 IoT(internet of things) 기기를 포함할 수 있다. 서버(108)는 기계 학습 및/또는 신경망을 이용한 지능형 서버일 수 있다. 일실시예에 따르면, 외부의 전자 장치(104) 또는 서버(108)는 제 2 네트워크(199) 내에 포함될 수 있다. 전자 장치(101)는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스(예: 스마트 홈, 스마트 시티, 스마트 카, 또는 헬스 케어)에 적용될 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치(예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", "A 또는 B 중 적어도 하나", "A, B 또는 C", "A, B 및 C 중 적어도 하나", 및 "A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제 1", "제 2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제 1) 구성요소가 다른(예: 제 2) 구성요소에, "기능적으로" 또는 "통신적으로"라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, "커플드" 또는 "커넥티드"라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제 3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서의 다양한 실시예들에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로와 같은 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일실시예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예들은 기기(machine)(예: 전자 장치(101)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(136) 또는 외장 메모리(138))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(140))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(101))의 프로세서(예: 프로세서(120))는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장 매체는, 비일시적(non-transitory) 저장 매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, '비일시적'은 저장 매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장 매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
일실시예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory(CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어™)를 통해 또는 두 개의 사용자 장치들(예: 스마트 폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있으며, 복수의 개체 중 일부는 다른 구성요소에 분리 배치될 수도 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.
도 2는 다양한 실시예들에 따른, 전자 장치의 구성 요소를 나타내는 블록도(200)를 도시한다.
도 2를 참조하여, 전자 장치(201)(예: 도 1의 전자 장치(101))는 프로세서(220)(예: 도 1의 프로세서(120)), 무선 통신 회로(230)(예: 도 1의 통신 모듈(190)), 및/또는 메모리(260)(예: 도 1의 메모리(160))를 포함할 수 있다. 도 2에 도시된 전자 장치(201)의 구성은 예시적인 것으로서 본 문서의 실시 예들이 이에 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 전자 장치는 도 2에 도시된 구성들 중 적어도 하나를 포함하지 않을 수 있다. 다른 예를 들어, 전자 장치는 도 2에 미도시된 구성을 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 외부 전자 장치(202)는 전자 장치(201)의 구성 요소들 중 적어도 하나와 실질적으로 동일한 구성 요소를 포함할 수 있다.
프로세서(220)는, 일 실시예에 따르면, 무선 통신 회로(230) 및 메모리(260)와 작동적으로(operatively) 연결되어 동작할 수 있다.
무선 통신 회로(230)는, 일 실시예에 따르면, 무선 랜 및/또는 블루투스(Bluetooth) 프로토콜(예: 레거시 블루투스 및/또는 BLE)에 기반하여 근거리 무선 통신을 지원하도록 설정될 수 있다. 예를 들어, 무선 통신 회로(230)는 외부 전자 장치(201)와 Wi-Fi 통신 또는 블루투스 통신에 기반하여 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 무선 통신 회로(230)는 지정된 주기에 기반하여 지정된 신호(예: 제1 데이터를 포함하는 제1 신호 및/또는 제2 데이터를 포함하는 제2 신호)를 브로드캐스트(broadcast)할 수 있다. 무선 통신 회로(230)는 외부 전자 장치(202)로부터 전송되는 트리거 프레임(trigger frame) 신호를 수신할 수 있다.
메모리(260)는, 일 실시예에 따르면, 실행되었을 때 프로세서(220)로 하여금 전자 장치(201)의 다양한 동작들을 수행하도록 하는 하나 이상의 인스트럭션들(instructions)을 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(260)는 전자 장치(201)가 통신을 수행하는 과정에서 생성되는 데이터를 임시로 저장할 수 있다. 일 예로, 메모리(260)는 TWT 설정 정보(settings)를 저장할 수 있고, 상기 TWT 설정 정보는 TWT ID, TWT에 할당된 서비스 타입, TWT의 서비스 시간(service period or duration), 또는 TWT 주기(interval)에 관한 정보를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(220)는 전자 장치(201) 및 외부 전자 장치(202)에서 지원 가능한 적어도 하나의 서비스 타입(예: VO(voice), VI(video), BE(best effect), 및/또는 BK(background))에 개별적으로 관련된 QoS(quality of service)에 기반한 TWT(target wake time)에 기초하여, 외부 전자 장치들과의 통신 기능을 수행할 수 있다. 예를 들어, TWT는 IEEE 802.11ax 표준에 정의되어 있는 용어로서, 본 발명의 다양한 실시 예들에 따르면, 전자 장치들(예: 전자 장치(201) 및/또는 외부 전자 장치(202))이 요구하는 서비스 타입에 따라 무선 자원(예: 무선 매체 및/또는 무선 통신 채널)을 전자 장치들에 동적으로 할당(예: 무선 자원에 접근 가능한 시간을 서비스 타입 별로 다르게 할당)하기 위한 목적으로 사용될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(220)는 서비스 타입 별로 TWT 설정 정보(TWT settings)를 변경하여 TWT를 설정할 수 있다. 전자 장치들은, 일 예로, 802.11ax 표준에 정의된 비콘 프레임의 TWT information element에서 TWT ID를 참조하여 TWT 설정 정보(예: 시작 시점(wake time), 서비스 시간(service period), 및/또는 주기(interval))를 식별할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(220)는 지정된 기간 동안 서비스 타입 별로 데이터 처리량(throughput)을 모니터링(monitoring) 할 수 있다. 데이터 처리량은 전자 장치가 단위 시간 당 외부 전자 장치(202)와 송신 및/또는 수신한 데이터의 양(quantity)으로 정의될 수 있다. 프로세서(220)는, 일 예로, 데이터 처리량에 기반하여 서비스 타입 별 TWT 서비스 시간을 변경할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(201)는 TWT 설정 정보에 기반하여, 시작 시점(wake time)부터 지정된 주기(interval)마다 서비스 기간(service period)동안 웨이크 업(wake up) 상태를 유지하고, 서비스 기간(service period) 이외에는 슬립(sleep) 상태 또는 도즈(doze) 상태로 동작함으로써 전력 소모를 줄일 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(201)는 슬립(sleep) 상태에서는 저전력(low power) 모드로 동작하거나 전자 장치(201)의 적어도 일부의 기능을 비활성화할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(220)는 제1 신호의 브로드캐스트 후, 복수의 외부 전자 장치들 중 전자 장치(201) 및 외부 전자 장치(202)와의 통신을 위한 무선 자원(resource)을 사용하는 제2 외부 전자 장치를 검출할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(201)가 VLP(very low power) 장치에 해당하는 경우 및/또는 전자 장치(201)가 저전력으로 통신 기능을 수행하는 경우, 제2 외부 전자 장치들 중 적어도 하나는 전자 장치(201)가 브로드캐스트하는 제1 신호를 감지하지 못할 수 있다. 이 경우, 상기 제1 신호를 감지를 감지하지 못한 적어도 하나의 제2 외부 전자 장치들이 외부 전자 장치(202)와의 통신을 위한 무선 자원을 사용함으로써 충돌(collision) 현상이 발생할 수 있다. 전자 장치(201)는 지정된 주기에 기반하여 제1 신호를 브로드캐스트 하고, 복수의 외부 전자 장치들 중 적어도 하나에 의한 무선 자원의 사용 여부를 상기 지정된 주기에 기반하여 산출할 수 있다. 전자 장치(201)는 산출된 검출 횟수가 지정된 값을 초과하는 것으로 판단된 경우, trigger-enabled option을 활성화하여 외부 전자 장치(202)와 통신하도록 하는 TWT 협상을 수행할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(220)는 지정된 주기에 기반하여 제1 데이터를 포함하는 제1 신호를 무선 통신 회로(230)를 통하여 브로드캐스트(broadcast)할 수 있다. 예를 들어, 제1 데이터는 rate 및/또는 length에 대응하는 서브 필드 값들이 포함된 PHY header를 포함할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(220)는 rate 및/또는 length에 대응하는 서브 필드 값들을 지정된 값으로 설정할 수 있다. 일 예로, 프로세서(220)는 rate 및 length에 대응하는 서브 필드의 값을 외부 전자 장치(202)와 통신을 수행하기 위하여 요구되는 값으로 설정한 후, 제1 데이터를 포함하는 제1 신호를 브로드캐스트 할 수 있다. 일 예로, 프로세서(220)는 제1 신호를 브로드캐스트 함으로써 외부 전자 장치(202)와의 통신을 위한 무선 자원(resource)을 상기 제1 신호를 수신한 다른 외부 전자 장치들이 지정된 시간 동안 사용하지 못하도록 할 수 있다. 전자 장치(201)는 위와 같은 동작을 수행함으로써 외부 전자 장치들과의 충돌 현상을 방지할 수 있다. 프로세서(220)는 rate 및 length에 대응하는 서브 필드의 값들을 이용하여 상기 다른 외부 전자 장치들이 전자 장치(201)와 동일한 주파수 대역의 무선 자원 사용을 막기 위한 지연 시간을 산출할 수 있다. 이후, 프로세서(220)는 상기 산출된 지연 시간을 기반으로, 적어도 하나의 다른 외부 전자 장치들이 전자 장치(201) 및 외부 전자 장치(202)와의 통신을 위한 무선 자원을 사용하는지 여부를 판단할 수 있다. 후술할 도 6에 대한 설명에서 rate 및 length에 대응하는 서브 필드에 대한 설명이 더 자세히 개시될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 무선 자원을 사용하는 적어도 하나의 외부 전자 장치들의 개수가 지정된 값을 초과하는 것으로 판단된 경우, 프로세서(220)는 외부 전자 장치(202)로부터 전송되는 트리거 프레임(trigger frame) 신호에 기반하여 외부 전자 장치(202)와 통신을 수행하도록 할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(220)는 외부 전자 장치(202)로부터 수신한 트리거 프레임 신호에 대응하여 외부 전자 장치(202)로 제2 데이터를 포함하는 제2 신호를 전송하도록 할 수 있다. 일 예로, 제2 데이터는 PS(power saving)-poll 프레임, U-APSD(unscheduled-automatic power saver delivery) 프레임, 또는 null 프레임 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 다른 예로, 제2 신호는 TWT 설정 정보를 업데이트하도록 하는 요청 신호를 포함할 수 있다. 외부 전자 장치(202)는 제2 신호를 수신한 후, 전자 장치(201)가 통신 가능한 상태에 있다고 판단할 수 있다. 상술한 전자 장치(201)의 동작은 TWT 기능 중 trigger-enabled option으로 참조될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(220)는 TWT 설정 정보에 포함된 Flow type 필드 값을 변경하는 TWT 협상을 수행함으로써 trigger-enabled option을 활성화하여 외부 전자 장치(202)와 통신을 수행할 수 있다.
다른 일 실시예에 따르면, 전자 장치(201)는 전자 장치(201) 및 외부 전자 장치(202)와의 통신을 위한 무선 자원을 사용하는 적어도 하나의 제2 외부 전자 장치들을 검출하는 동작을 통해 산출된 검출 횟수가 지정된 값을 초과하지 않는 것으로 판단된 경우, 전자 장치(201)는 지정된 주기에 기반하여 지속적으로 상기 적어도 하나의 제2 외부 전자 장치들을 모니터링(예: 캐리어 센싱(carrier sensing) 동작) 할 수 있다. 전자 장치(201)는 상기 검출 횟수가 지정된 값을 초과하지 않는 경우, trigger-enabled option을 활성화하지 않은 상태로 외부 전자 장치(202)와 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, 상기 검출 동작을 수행하기 전에 전자 장치(201)가 외부 전자 장치(202)와 trigger-enabled option을 활성화 한 상태로 통신을 수행하고 있었던 경우, 전자 장치(201)는 외부 전자 장치(202)와 trigger-enabled option을 비활성화 하도록 하는 TWT 협상을 수행할 수 있다. 다른 예를 들어, 상기 검출 동작을 수행하기 전에 전자 장치(201)가 외부 전자 장치(202)와 trigger-enabled option을 비활성화 한 상태로 통신을 수행하고 있었던 경우, 전자 장치(201)는 TWT 협상을 수행하지 않고 기존 TWT 설정 정보에 기반한 통신 동작을 계속하여 수행할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(201)는 외부 전자 장치(202)와의 통신을 수행하기 위한 무선 자원(resource)이 복수의 전자 장치들 간의 Wi-Fi 통신 또는 블루투스 통신에 의하여 사용 중인지 여부를 판단할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(201)는 상기 무선 자원의 사용 여부를 기반으로 TWT 협상(negotiation)을 수행하고, 상기 TWT 협상에 따라 설정된 TWT 설정 정보를 통해 외부 전자 장치(202)와 통신을 수행할 수 있다. 일 예로, 전자 장치(201)는 상기 TWT 협상을 수행한 후, 외부 전자 장치(202)와 announced TWT에 기반한 통신을 수행할 수 있다. Announced TWT는 전자 장치(201)가 외부 전자 장치(202)로 지정된 데이터(예: 제2 데이터)를 포함하는 신호가 전송된 후 외부 전자 장치(202)와 통신을 수행(예를 들어, 외부 전자 장치(202)로부터 데이터를 수신)하도록 하는 TWT 기능에 대응될 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(201)는 복수의 외부 전자 장치들의 무선 자원 사용 여부를 기반으로 TWT 설정 정보에 포함된 trigger 서브 필드 값을 변경하도록 하는 TWT 협상을 수행함으로써 외부 전자 장치(202)와 announced TWT에 기반한 통신을 수행할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(201)는 외부 전자 장치(202)와의 TWT 협상을 수행할 때, TWT 설정 정보에 포함된 TWT 주기(interval)를 지정된 주기로 설정하도록 할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(201)는 TWT 협상에 따라 설정된 제1 주기를 기반으로 외부 전자 장치(202)와 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(201)는 제1 서비스를 실행하여 외부 전자 장치(202)와 통신하는 경우, 제1 주기마다 슬립(sleep) 상태에서 웨이크업(wake-up) 상태로 천이될 수 있다. 다른 예를 들어, 전자 장치(201)는 제2 서비스(예: VoIP(voice over IP) 서비스)를 실행하여 외부 전자 장치(202)와 통신하는 경우, 제1 주기보다 긴 제2 주기마다 슬립 상태에서 웨이크업 상태로 천이될 수 있다. 전자 장치(201)의 슬립 상태는 웨이크업 상태와 비교하여 상대적으로 적은 전력으로 동작하는 상태 또는 유휴(idle) 상태로 참조될 수 있다. 전자 장치(201)의 웨이크업 상태(또는, awake state)는 외부 전자 장치(202)와 통신이 가능하도록 설정된 전자 장치(201)의 상태로 참조될 수 있다. 일 예로, 제1 주기는 전자 장치(201)가 제1 서비스(예: 게임(game) 서비스 또는 비디오 서비스)를 실행하는 동안 발생되는 트래픽(traffic)의 주기에 대응될 수 있다. 다른 예로, 제2 주기는 전자 장치(201)가 제2 서비스를 실행하는 동안 발생되는 트래픽의 주기에 대응될 수 있다. 웨이크업 상태로 천이된 전자 장치(201)는 외부 전자 장치(202)로 지정된 데이터를 포함하는 신호를 전송할 수 있다. 외부 전자 장치(202)는 상기 지정된 데이터를 포함하는 신호를 수신하고, 전자 장치(201)가 통신 가능한 상태에 있다고 판단할 수 있다.
도 2에서, 전자 장치(201)가 TWT 협상을 통하여 활성화 및/또는 비활성화하는 trigger-enabled 또는 announced TWT option은 각각 독립적으로 활용될 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(201)는 TWT 협상을 수행할 때 trigger-enabled option의 활성화 여부와 관계 없이, announced TWT option의 활성화 여부를 결정할 수 있다.
도 3은 다양한 실시 예들에 따른, 전자 장치(301) 및 외부 전자 장치(302)의 통신 동작을 나타내는 개념도(300)를 도시한다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(301)(예: 도 1의 전자 장치(101))는 복수의 외부 전자 장치들(예: 외부 전자 장치(302))과 통신을 수행할 수 있다. 전자 장치(301)는, 예를 들어, 카메라(미도시)를 이용하여 획득한 적어도 하나의 이미지를 포함하는 데이터를 외부 전자 장치(302)로 전송(310)할 수 있다. 전자 장치(301)는 저전력 데이터 송수신 기능을 지원하는 장치 또는 VLP(very low power) 장치로 참조될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 외부 전자 장치(302)는 전자 장치(301)로부터 적어도 하나의 이미지를 포함하는 데이터를 수신하고, 상기 수신한 데이터를 기반으로 rendering 작업을 수행한 적어도 하나의 AR 이미지를 전자 장치(301)에 전송(320)할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(301) 및 외부 전자 장치(302)는 데이터 송수신 동작을 수행하는 동안 과도한 전력 소모로 인하여 문제가 발생할 수 있다. 따라서, 전자 장치(301) 및/또는 외부 전자 장치(302)를 VLP 전송 기술에 기반하여 데이터를 송수신함으로써 전력 소모를 감소시킬 수 있다. 예를 들어, VLP 전송 기술을 사용하는 전자 장치(301)(예: HMD(head mounted display) 장치)는 배터리의 용량을 줄임으로써, 크기 및 무게를 감소시켜 사용성을 증대시킬 수 있다. 다만, 전자 장치(301) 및 외부 전자 장치(302)가 VLP 동작을 수행함으로써 다양한 문제점이 발생할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(301)가 무선 자원을 사용하여 데이터를 송수신하는 경우, 저전력 데이터 송수신 기능을 이용하기 때문에 다른 외부 전자 장치들이 상기 전자 장치(301)의 통신 동작을 식별하지 못할 수 있다. 이 경우, 다른 외부 전자 장치들은 전자 장치(301) 및 외부 전자 장치(302)가 사용하고 있는 무선 자원을 사용(또는, 점유)함으로써 충돌(collision) 및/또는 간섭의 문제가 발생할 수 있다. 이 때, 전자 장치(301)는 trigger-enabled option을 선택적으로 활용하여 상술한 문제를 방지할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(301)는 외부 전자 장치(302)로부터 전송되는 트리거 프레임(trigger frame) 신호에 대응하여 지정된 신호(예: PS(power saving)-poll 프레임, U-APSD(unscheduled-automatic power saver delivery) 프레임, 또는 null 프레임)를 전송함으로써 외부 전자 장치(302)와 통신 동작을 개시할 수 있다. Trigger-enabled option에 대한 설명은 후술할 도 4 내지 도 7에 대한 설명에서 더 자세히 개시될 수 있다.
도 4는 다양한 실시 예들에 따른, 전자 장치(401) 및 외부 전자 장치(402)의 통신 동작을 나타내는 개념도(400)를 도시한다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(401)(예: 도 1의 전자 장치(101))는 trigger-enabled option을 이용하여 효율적인 통신 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(401)는 제1 외부 전자 장치(402)(예: 도 2의 외부 전자 장치(202) 또는 도 3의 외부 전자 장치(302))로부터 트리거 프레임 신호를 수신(410)할 수 있다. Trigger-enabled option이 활성화 된 상태에서, 전자 장치(401)는 제1 외부 전자 장치(402)로부터 트리거 프레임 신호를 수신하기 전까지 통신 기능(예: 데이터 전송)을 수행하지 않을 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(401)는 제1 외부 전자 장치(402)로부터 전송된 트리거 프레임 신호에 기반하여 제1 외부 전자 장치(402)와 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(401)는 트리거 프레임을 수신하고, 제1 외부 전자 장치(402)로 제2 데이터를 포함하는 제2 신호를 전송(420)할 수 있다. 일 예로, 제2 데이터는 PS(power saving)-poll 프레임, U-APSD(unscheduled-automatic power saver delivery) 프레임, 또는 null 프레임 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 제1 외부 전자 장치(402)는 제2 신호를 수신함으로써 전자 장치(401)가 통신 동작을 수행할 수 있는 상태에 있다고 판단할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제1 외부 전자 장치(402)가 전송하는 트리거 프레임 신호는 제2 외부 전자 장치(403)에도 전송(430)될 수 있다. 예를 들어, 제2 외부 전자 장치(403)는 제1 외부 전자 장치(402)로부터 전송된 트리거 프레임 신호에 기반하여 제1 외부 전자 장치(402)가 통신 기능을 수행 중인 것으로 판단할 수 있다. 제2 외부 전자 장치(403)가 제1 외부 전자 장치(402)가 전자 장치(401)로 보내는 트리거 프레임 신호를 수신함으로써, 전자 장치(401) 및 제1 외부 전자 장치(402)가 통신을 위해 사용 중인 무선 자원(resource)의 사용(또는, 점유)을 하지 않음으로써, 무선 자원 사용의 충돌을 줄일 수 있다. 예를 들어, 제2 외부 전자 장치(402)는 전자 장치(401) 및 제1 외부 전자 장치(402)가 통신을 위해 사용 중인 무선 자원(resource)을 지정된 시간 동안 사용하지 않을 수 있다.
도 5는 다양한 실시 예들에 따른, 전자 장치(501) 및 외부 전자 장치(502)의 시간 흐름에 따른 동작 순서를 나타내는 동작도(500)를 도시한다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(501)(예: 도 1의 전자 장치(101))는 제1 외부 전자 장치(502)와 기 협상된 TWT 설정 정보를 기반으로 통신 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, 상기 TWT 설정 정보에는 trigger-enabled option의 활성화 여부에 대한 정보가 포함될 수 있다.
참조 번호 521을 참조하여, 전자 장치(501)는 외부 전자 장치(502)로부터 트리거 프레임 신호를 수신할 수 있다. 트리거 프레임 신호는 전자 장치(501) 및 외부 전자 장치(502)가 통신을 수행하도록 하는 전체 구간(511)에 대한 정보(예: 구간의 시간 정보 및/또는 구간의 주기 정보)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 트리거 프레임 신호 내 MAC header duration 필드에 트리거 프레임 신호에 대한 응답으로 전송되는 업링크 데이터의 전송 시간 정보가 포함될 수 있다.
참조 번호 523을 참조하여, 전자 장치는 외부 전자 장치(502)로부터 전송된 트리거 프레임 신호에 기반하여 업링크 데이터를 전송할 수 있다. 예를 들어, 업링크 데이터는 PS(power saving)-poll 프레임, U-APSD(unscheduled-automatic power saver delivery) 프레임, 또는 null 프레임 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
도 6은 다양한 실시 예들에 따른, TWT(target wake time) 엘리먼트(element)의 예시적인 형태(format)(600)를 도시한다.
참조 번호 610 및 참조 번호 620에 따른 표는, 일 실시예에 따르면, 레거시 802.11 표준에서 정의한 프레임 포맷(frame format)으로 참조될 수 있다. 프레임 포맷은 PHY Preamble, PHY Header, 및 Data로 구분될 수 있다. 예를 들어, PHY Preamble은 통신 동작의 동기화(synchronize)를 위하여 이용되고, 12개의 심볼로 구성된 필드일 수 있다. PHY Header는 SIGNAL 필드와 SERVICE 필드를 포함할 수 있다. SERVICE 필드 이후, 즉 SERVICE 필드, PSDU(PLCP(physical layer convergence procedure) service data unit), Tail 비트, 및 Pad 비트는 DATA 구간으로 정의될 수 있다. 예를 들어, 무선 랜 통신에서 CSMA/CA를 위한 CCA(clear channel assessment) 동작을 수행하기 위하여, 전자 장치는 PHY Header에 포함된 rate 서브 필드 및 length 서브 필드에 대응하는 값들을 변경할 수 있다. Rate 서브 필드에 대응하는 값은, 일 예로, PSDU의 전송 속도로 정의될 수 있다. Length 서브 필드에 대응하는 값은, 일 예로, PSDU의 byte 수로 정의될 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(예: 도 4의 제1 외부 전자 장치(402))는 상술한 프레임 포맷을 포함하는 전기적 신호를 외부 전자 장치(예: 도 4의 제2 외부 전자 장치(403))로 전송할 수 있다. 외부 전자 장치는 수신된 상기 전기적 신호에 기반하여, 상기 전기적 신호에 포함된 length 서브 필드 및 rate 서브 필드를 참조하여 무선 자원의 사용 지연 시간을 산출할 수 있다. 따라서, 외부 전자 장치는 전자 장치가 다른 전자 장치들(예: 도 4의 전자 장치(401))과의 통신을 수행하는데 필요한 소요 시간, 다시 말해 상기 산출된 무선 자원의 사용 지연 시간만큼 통신 동작을 연기할 수 있다. 상기 무선 자원의 사용 지연 시간을 산출하는 계산식은 하기 수식으로 참조될 수 있다.
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참조 번호 630에 따른 표는, 일 실시예에 따르면, IEEE 802.ax amendment에서 정의한 프레임 포맷(frame format)으로 참조될 수 있다. 예를 들어, 참조 번호 630에 따른 표는 802.11ax에서 정의한 PHY PPDU 패킷 포맷의 일 예로 참조될 수 있다. L-STF 필드는 Non-HT Short Training 필드로 참조될 수 있다. L-LTF 필드는 Non-HT Long Training 필드로 참조될 수 있다. L-SIG 필드는 Non-HT SIGNAL 필드로 참조될 수 있다. 일 예로, L-STF, L-LTF, 및 L-SIG 필드는 하위 호환성(backward compatibility)를 위한 레거시 필드를 의미할 수 있다. 다른 예로, L-LTF 필드는 L-SIG 필드를 복조하기 위하여 수행할 채널 추정을 위한 정보를 더 포함할 수 있다. RL-SIG 필드는 Repeated Non-HT SIGNAL 필드로 참조될 수 있다. HE-SIG-A 필드는 HE SIGNAL A 필드로 참조될 수 있다. HE-SIG-B 필드는 HE SIGNAL B 필드로 참조될 수 있다. HE-STF 필드는 HE Short Training 필드로 참조될 수 있다. HE-LTF 필드는 HE Long Training 필드로 참조될 수 있다. Data 필드는 The Data field carrying the PSDU(s) 필드로 참조될 수 있다. PE 필드는 Packet 필드로 참조될 수 있다. 예를 들어, 레거시(legacy) PHY header 내의 signal 필드가 상기 L-SIG 필드에 포함될 수 있다. 전자 장치는, 일 예로, L-SIG 필드 내의 rate 서브 필드의 값을 지정된 값(예: 6Mbps)로 설정하고, length 서브 필드의 값을 지정된 값(예: 수식 1에 의하여 계산된 지연 시간이 산출되도록 설정된 값)으로 설정할 수 있다.
도 7은 다양한 실시 예들에 따른, 전자 장치(701) 및 외부 전자 장치(702)의 시간 흐름에 따른 동작 순서를 나타내는 동작도(700)를 도시한다.
참조 번호 711을 참조하여, 전자 장치(701)는 제1 데이터를 포함하는 제1 제어 신호를 지정된 주기에 기반하여 브로드캐스트 할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(701)가 브로드캐스트 하는 제1 제어 신호는 rate 서브 필드 및 length 서브 필드에 대응하는 값이 지정된 수식에 의하여 설정된 제1 데이터를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 신호는 전자 장치들로 하여금 상기 지정된 수식에 의하여 산출된 지연 시간만큼 무선 자원의 사용을 지연하도록 하는 제어 신호로 참조될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(701)는 trigger-enabled option의 활성화 여부와 무관하게 제1 신호를 지정된 주기에 기반하여 브로드캐스트 할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(701)는 trigger-enabled option이 활성화 된 상태에서, 제1 신호에 응답하여 식별되는 외부 전자 장치가 없다고 식별한 경우 trigger-enabled option을 비활성화 할 수 있다. 다른 예를 들어, 전자 장치(701)는 trigger-enabled option이 비활성화 된 상태에서, 제1 신호에 응답하여 적어도 하나의 외부 전자 장치가 식별된 경우, trigger-enabled option을 활성화 할 수도 있다.
참조 번호 713을 참조하여, 전자 장치(701)는 기 지정된 구간(예: SIFS(short interframe space), PIFS(PCF IFS))동안 무선 자원의 상태를 모니터링(monitoring)하는 동작(예: 캐리어 센싱(carrier sensing) 동작)을 수행할 수 있다. 예를 들어, 상술한 캐리어 센싱 동작은 CCA(clear channel assessment) 동작으로 참조될 수도 있다. 예를 들어, 전자 장치(701)는 참조 번호 711에서 브로드캐스트 한 제1 신호에 기반하여 지정된 구간 동안(예: 참조 번호 713에 대응되는 모니터링 기간) 무선 자원을 사용(또는, 점유)하는 외부 전자 장치들(예: 외부 전자 장치(702))이 있는지 여부를 식별할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(701)가 CCA 동작을 수행하여 식별한 외부 전자 장치(702)는 전자 장치(701)와 지정된 거리(예: VLP 통신을 감지할 수 있는 거리) 이상 이격된 위치에 존재하거나, 전자 장치(701)가 저전력 통신 동작을 수행하는 것을 감지하지 못하는 외부 전자 장치로 참조될 수 있다. 일 예로, 전자 장치(701)가 식별한 외부 전자 장치(702)는 전자 장치(701)의 저전력 통신 동작(예: VLP 통신 동작)을 감지하지 못하고, 다른 외부 전자 장치(예: 도 2의 외부 전자 장치(202))와 통신 동작을 수행하는 전자 장치로 참조될 수 있다.
참조 번호 721를 참조하여, 전자 장치(701)는 외부 전자 장치(702)가 지정된 구간 내에 무선 자원을 사용하고 있다고 판단할 수 있다. 도 7에서, 전자 장치(701)가 모니터링하는 외부 전자 장치(702)가 하나로 도시되어 있으나, 이에 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 전자 장치(701)는 제1 신호의 브로드캐스트 후, 복수의 외부 전자 장치들 중에서 전자 장치(701)가 사용하고자 하는 무선 자원(resource)을 사용하는 적어도 하나의 외부 전자 장치(예: 외부 전자 장치(702))를 검출할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(701)는 제1 신호를 브로드캐스트 하는 지정된 주기에 기반하여 적어도 하나의 외부 전자 장치(예: 외부 전자 장치(702))를 검출하는 동작을 반복적으로 수행할 수 있다. 전자 장치(701)는 상기 검출 동작을 반복적으로 수행하고, 적어도 하나의 외부 전자 장치(예: 외부 전자 장치(702))가 검출되는 횟수를 산출할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 지정된 시간 동안 지정된 주기에 기반하여 브로드캐스트 한 제1 신호에 기반하여 적어도 하나의 외부 전자 장치(예: 외부 전자 장치(702))를 검출하는 동작을 수행할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(701)는 상기 검출 동작을 통해 상기 지정된 주기에 기반하여 검출 횟수를 산출하고, 산출된 검출 횟수가 지정된 값을 초과하는 것으로 판단된 경우, 통신을 수행하고자 하는 다른 외부 전자 장치(예: 도 2의 외부 전자 장치(202))로부터 전송되는 트리거 프레임(trigger frame) 신호에 기반하여 상기 다른 외부 전자 장치와 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(701)는 상기 다른 외부 전자 장치로부터 수신한 트리거 프레임 신호에 대응하여 상기 다른 외부 전자 장치로 제2 데이터를 포함하는 제2 신호를 전송할 수 있다. 일 예로, 제2 데이터는 PS(power saving)-poll 프레임, U-APSD(unscheduled-automatic power saver delivery) 프레임, 또는 null 프레임 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(701)는 상기 다른 외부 전자 장치와 TWT 설정 정보에 포함된 Flow type 필드 값을 변경하도록 하는 TWT 협상을 수행한 후 상술한 통신 방법을 기반으로 통신을 수행할 수 있다. 지정된 구간 내에 무선 자원을 사용하는 외부 전자 장치들의 개수가 지정된 값을 초과하는 것으로 판단된 경우 수행하는 상기 통신 방법은 trigger-enabled option이라고 정의될 수 있다.
도 8은 다양한 실시 예들에 따른, 전자 장치(801) 및 외부 전자 장치(802 및 803)의 시간 흐름에 따른 동작 순서를 나타내는 동작도(800)를 도시한다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(801)(예: 도 1의 전자 장치(101))는 Wi-Fi 통신 또는 블루투스(Bluetooth) 통신에 기반하여 외부 전자 장치(예: 제1 외부 전자 장치(802) 또는 제2 외부 전자 장치(803))와 통신을 수행할 수 있다. 전자 장치(801)는 통신을 수행하기 위하여 2.4GHz 또는 5GHz 비 면허(unlicensed) 대역의 무선 자원(예: Wi-Fi 채널)을 사용할 수 있다. 비 면허 대역은 ISM(industrial, scientific, and medical) 대역으로 참조될 수도 있다. 비 면허 대역은 면허(licensed) 및/또는 사용 승인 권한이 요구되지 않는 주파수 대역을 의미할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(801)는 제1 외부 전자 장치(802)(예: AP(access point))와 Wi-Fi 통신에 기반하여 통신을 수행할 수 있다. 다른 예를 들어, 전자 장치(801)는 제2 외부 전자 장치(803)(예: 무선 이어폰)와 블루투스 통신에 기반하여 통신을 수행할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(801)는 시간의 흐름에 따라 동일한 주파수 대역(예: 2.4GHz 또는 5GHz 대역)의 무선 자원을 사용하여 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, 참조 번호 821에 대응하는 구간에서, 전자 장치(801)는 Wi-Fi 통신을 수행함으로써 무선 자원을 사용(또는, 점유)할 수 있다. 참조 번호 821에 대응하는 구간으로부터 일정한 시간이 경과한 후인 참조 번호 823에 대응하는 구간에서, 전자 장치(801)는 블루투스 통신을 수행함으로써 무선 자원을 사용할 수 있다. 참조 번호 823에 대응하는 구간으로부터 일정한 시간이 경과한 후인 참조 번호 825에 대응하는 구간에서, 전자 장치(801)는 다시 Wi-Fi 통신을 수행함으로써 무선 자원을 사용할 수 있다. 참조 번호 825에 대응하는 구간으로부터 일정한 시간이 경과한 후인 참조 번호 827에 대응하는 구간에서, 전자 장치(801)는 다시 블루투스 통신을 수행함으로써 무선 자원을 사용할 수 있다.
도 8의 참조 번호 821, 823, 825, 및 827에 대응하는 구간에서, 전자 장치(801)는 각각 서로 다른 통신 방법(Wi-Fi 통신 또는 블루투스 통신)을 이용하여 무선 자원을 사용하고 있는 것으로 도시되어 있으나, 하나의 구간에 상이한 통신 방법에 의하여 통신을 수행하려는 시도가 있을 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(801)는 무선 통신 회로(예: 도 1의 통신 모듈(190) 또는 도 2의 무선 통신 회로(230))를 제어하여 제1 외부 전자 장치(802)(예: AP(access point)) 및/또는 제2 외부 전자 장치(803)(예: 무선 이어폰)와 통신을 수행할 수 있지만, 제1 외부 전자 장치(802)와 제2 외부 전자 장치(803)로부터 전송되는 데이터 중 일부는 중첩될 수 있다. 즉, 전자 장치(801)가 통신을 수행하는 일부 구간에서 co-existence 통신이 발생할 수 있다.
도 9는 다양한 실시 예들에 따른, 전자 장치의 동작 상태에 따른 데이터 처리량(throughput)을 나타내는 표(900)를 도시한다.
도 9의 표(900)를 참조하여, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))는 실행하는 서비스 타입(type)에 따라 TWT 설정 정보에 포함되는 파라미터(예: TWT 주기(interval) 또는 데이터 처리량) 값들이 상이할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치가 제1 서비스(910 및 930)(예: 게임(game) 서비스 또는 비디오 서비스)를 실행하는 경우의 TWT 주기 및 데이터 처리량은 각각 제1 주기 및 제1 처리량으로 참조될 수 있다. 다른 예를 들어, 전자 장치가 제2 서비스(920)(예: VoIP(voice over IP) 서비스)를 실행하는 경우의 TWT 주기 및 데이터 처리량은 각각 제2 주기 및 제2 처리량으로 참조될 수 있다. 제1 주기 및 제2 주기는 각각 전자 장치에서 제1 서비스 및 제2 서비스가 실행되는 동안 발생되는 트래픽의 주기에 대응될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치가 제1 서비스를 실행하여 외부 전자 장치와 통신하는 경우, 전자 장치는 제1 주기마다 슬립(sleep) 상태에서 웨이크업(wake-up) 상태로 천이할 수 있다. 전자 장치는 웨이크업 상태로 천이한 후, 외부 전자 장치로 제2 데이터를 포함하는 제2 신호를 전송할 수 있다. 예를 들어, 제2 데이터는 PS(power saving)-poll 프레임, U-APSD(unscheduled-automatic power saver delivery) 프레임, 또는 null 프레임 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치가 제2 서비스를 실행하여 외부 전자 장치와 통신하는 경우, 전자 장치는 제1 주기보다 긴 제2 주기마다 슬립 상태에서 웨이크업 상태로 천이할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 제2 주기마다 웨이크업 상태로 천이하고, 외부 전자 장치와 제2 서비스와 연관된 데이터를 송수신 할 수 있다. 전자 장치가 제2 서비스와 연관된 데이터를 송수신하는 과정에서 발생하는 트래픽(traffic) 양은 제1 서비스와 연관된 데이터를 송수신하는 과정에서 발생하는 트래픽 양보다 적을 수 있다.
도 10은 다양한 실시 예들에 따른, 전자 장치(1001) 및 외부 전자 장치(1002)의 시간 흐름에 따른 동작 순서를 나타내는 동작도(1000)를 도시한다.
다양한 실시 예들에 따르면, 전자 장치(1001)는 외부 전자 장치(1002)와의 TWT 협상(negotiation)에 기반하여 다양한 방법으로 통신을 수행할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(1001)는 지정된 주기(예: TWT interval)(1020)마다 전자 장치(1001)가 데이터 송신 및/또는 수신이 가능한 활성화 상태(active state)(참조 번호 1021, 1023, 및 1025에 대응하는 구간)에 있다고 가정하고 통신을 수행하도록 하는 unannounced TWT를 통해 외부 전자 장치(1002)와 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, unannounced TWT 상태에서 외부 전자 장치(1002)는 전자 장치(1001)가 TWT 주기(예: TWT interval)(1020)마다 데이터를 송신 및/또는 수신이 가능한 활성화 상태라고 판단하고, 참조 번호 1011 내지 참조 번호 1013에서 전자 장치(1001)로 데이터를 전송할 수 있다. 이 때, 참조 번호 1013에서 전자 장치(1001)가 co-existence 통신 상태에 있는 경우 외부 전자 장치(1002)로부터 전송되는 데이터가 누락(예: traffic missing)될 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(1001)는 외부 전자 장치(1002)와의 TWT 협상을 통해 설정된 TWT 주기에 기반하여 TWT SP(service period) 동안 통신을 수행할 수 있다. 전자 장치(1001)는 상기 TWT SP 동안 Wi-Fi 통신에 기반하여 외부 전자 장치(1002)와 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(1001)는 참조 번호 1023에 대응하는 TWT SP에서 Wi-Fi 통신을 제외한 외부 통신을 기반으로 한 무선 자원 사용 요청이 수신된 경우, 외부 전자 장치(1002)와 통신을 수행하지 못할 수 있다. 일 예로, 전자 장치(1001)는 참조 번호 1023에 대응하는 TWT SP에서 블루투스(Bluetooth) 통신을 기반으로 한 무선 자원 사용 요청이 수신된 경우, 외부 전자 장치(1002)로부터 전송되는 데이터를 수신하지 못할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(1001)는 지정된 주기마다 지정된 데이터(예: PS(power saving)-poll 프레임, U-APSD(unscheduled-automatic power saver delivery) 프레임, 또는 null 프레임)를 전송(예: 브로드캐스트)한 후 통신을 수행하도록 하는 announced TWT를 통해 외부 전자 장치(1002)와 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, announced TWT 상태에서 전자 장치(1001)는 TWT 주기마다 외부 전자 장치(1002)로 지정된 데이터를 전송하고, 이에 대응하여 외부 전자 장치(1002)로부터 전송되는 데이터를 수신할 수 있다. 일 예로, 전자 장치(1001)는 참조 번호 1021, 1023, 및 1025에 대응하는 구간에서 활성화 상태로 동작할 수 있는 경우에만 외부 전자 장치(1002)로 데이터 전송을 요청할 수 있다. 예를 들어, 참조 번호 1023에서 전자 장치(1001)가 co-existence 통신 상태에 있는 경우, 전자 장치(1001)는 외부 전자 장치(1002)로 지정된 데이터를 전송하지 않음으로써 외부 전자 장치(1002)로부터 수신되는 데이터의 누락을 방지할 수 있다. 따라서, 전자 장치(1001)는 통신 상태가 co-existence 상태인지 여부를 판단하여, 외부 전자 장치(1002)와 선택적으로 announced TWT를 이용하여 통신을 수행하는 것이 바람직할 수 있다. 전자 장치(1001)는, 예를 들어, 복수의 외부 전자 장치들의 무선 자원 사용 여부를 기반으로 TWT 설정 정보에 포함되는 trigger 서브 필드 값을 변경하도록 하는 TWT 협상을 수행한 후, announced TWT에 기반하여 외부 전자 장치와 통신할 수 있다.
도 10에서, 전자 장치(1001)가 지정된 주기에 기반하여 전송하는 지정된 데이터는 announced TWT를 통하여 co-existence 통신 상태에서 발생하는 데이터 누락을 방지하기 위하여 사용되는 것으로 설명하고 있으나, 본 문서의 실시예들이 이에 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 전자 장치(1001)가 지정된 주기에 기반하여 전송하는 지정된 데이터는 trigger-enabled option을 통하여 전자 장치(1001)의 VLP 통신 동작을 감지하지 못하는 외부 전자 장치로 인하여 발생하는 문제(예: 충돌(collision))를 방지하기 위하여 사용되는 데이터로 참조될 수도 있다.
도 11은 다양한 실시 예들에 따른, 전자 장치(1101) 및 외부 전자 장치(1102)의 시간 흐름에 따른 동작 순서를 나타내는 동작도(1100)를 도시한다.
도 11에 도시된 바와 같이, 전자 장치(1101)는 announced TWT를 이용하여 외부 전자 장치(1102)와 통신 동작을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(1101)는 TWT 협상(negotiation)에 의하여 결정된 TWT 주기마다 외부 전자 장치(1102)로부터 데이터를 수신할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(1101)는 외부 전자 장치(1102)와 TWT 협상(negotiation)을 수행할 때 TWT 주기(interval)를 제1 주기(1132)로 설정하여 통신을 수행하도록 할 수 있다. 전자 장치는 실행하고 있는 서비스 타입(예: 제1 서비스 또는 제2 서비스)을 식별하고, 서비스 타입에 따라서 TWT 주기마다 지정된 데이터를 외부 전자 장치(1102)로 전송할지 여부를 결정할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치는 실행하고 있는 복수 개의 서비스 타입(예: 제1 서비스 또는 제2 서비스)에 기반하여 외부 전자 장치(1102)와 복수 개의 TWT 협상을 수행할 수 있다. 이하, 제1 서비스를 실행하는 전자 장치의 통신 방법을 참조 번호 1110 및 1130에서 설명할 수 있다. 제2 서비스를 실행하는 전자 장치의 통신 방법을 참조 번호 1120 및 참조 번호 1140에서 설명할 수 있다.
참조 번호 1110을 참조하여, 일 실시예에 따르면, 전자 장치(1101)는 제1 서비스(예: 게임(game) 서비스 또는 비디오 서비스)를 실행하여 외부 전자 장치(1102)와 통신을 수행할 수 있다. 참조 번호 1130을 참조하여, 전자 장치(1101)는 참조 번호 1131, 1133, 및 1135에 대응되는 구간에서 활성화 상태(active state)로 전환될 수 있다. 전자 장치(1101)는 활성화 상태에 대응하는 구간에서 외부 전자 장치(1102)로 지정된 데이터(예: 도 9의 제2 데이터)를 전송할 수 있다. 전자 장치(1101)가 활성화 상태로 전환된 것으로 판단된 경우, 외부 전자 장치(1102)는 참조 번호 1131, 1133, 및 1135에 대응하는 구간에서 각각 데이터를 전송(1111, 1113, 및 1115)할 수 있다. 예를 들어, 외부 전자 장치(1102)는 전자 장치(1101)와 TWT 협상을 통하여 announced TWT를 사용하기로 협의된 경우, TWT 주기(interval)(예: TWT interval(1132))마다 전자 장치(1101)로 트리거 프레임 신호를 전송하고 이에 대한 응답을 수신할 경우에만 데이터를 전송(1111, 1113, 및 1115)할 수 있다.
참조 번호 1120을 참조하여, 일 실시예에 따르면, 전자 장치(1101)는 제2 서비스(예: VoIP(voice over IP) 서비스)를 실행하여 외부 전자 장치(1102)와 통신을 수행할 수 있다. 참조 번호 1140을 참조하여, 전자 장치(1101)는 참조 번호 1141 및 1145에 대응되는 구간에서 활성화 상태로 전환되고, 참조 번호 1143에 대응되는 구간에서는 활성화 상태로 전환되지 않을 수 있다. 전자 장치(1101)는 활성화 상태에 대응하는 구간(예: 참조 번호 1141 및 1145에 대응하는 구간)에서 외부 전자 장치(1102)로 지정된 데이터(예: 도 9의 제2 데이터)를 전송할 수 있다. 외부 전자 장치(1102)는 전자 장치(1101)로부터 지정된 데이터를 수신하여 전자 장치가 활성화 상태에 있다고 판단되는 구간(예: 참조 번호 1141 및 1145에 대응하는 구간)에서 각각 데이터를 전송(1121 및 1125)할 수 있다. 예를 들어, 외부 전자 장치(1102)는 전자 장치(1101)와 TWT 협상을 통하여 제2 서비스(예: VoIP(voice over IP) 서비스)에 대하여 announced TWT를 사용하기로 협의된 경우, TWT 주기(interval)(예: 제2 주기(1142))마다 전자 장치(1101)로 트리거 프레임 신호를 전송하고 이에 대한 응답을 수신한 경우에만 데이터를 전송(1121, 및 1125)할 수 있다. 다시 말해, 전자 장치(1101)는 외부 전자 장치(1102)와 TWT 주기를 제1 주기로 설정하도록 하는 TWT 협상을 수행하고, 실행하는 서비스를 식별하고, 상기 서비스의 타입에 기반하여 TWT SP(service period)마다 외부 전자 장치(1102)로 응답을 전송할지 여부를 결정할 수 있다. 전자 장치(1101)는 제2 서비스를 실행하여 외부 전자 장치(1102)와 통신을 수행하는 경우, 참조 번호 1143에 대응하는 구간에서는 외부 전자 장치(1102)로부터 수신한 트리거 프레임 신호에 대한 응답을 전송하지 않을 수 있다.
도 11에서 참조 번호 1110과 참조 번호 1130은 제1 서비스(예: 게임(game) 서비스 또는 비디오 서비스)를 예시로 설명하고, 참조 번호 1120과 참조 번호 1140은 제2 서비스(예: VoIP(voice over IP) 서비스)를 예시로 설명하였으나, 참조 번호 1110 내지 참조 번호 1140은 하나의 서비스(예: 게임(game) 서비스 또는 비디오 서비스)의 상태에 기반하여 구분되는 서비스로 참조될 수도 있다. 예를 들어, 참조 번호 1110 및 참조 번호 1130과 참조 번호 1120 및 참조 번호 1140은 각각 하나의 서비스에서 서로 다른 기능을 제공할 때 변경되는 트래픽 상태에 기반하여 구분될 수 있다.
도 11에서 참조 번호 1130 및 1140 각각의 TWT 주기(예: 제1 주기(1132) 또는 제2 주기(1142))는 서로 다른 참조 번호로 설명하고 있으나, 동일한 값을 갖는 주기로 참조될 수도 있다.
도 12는 다양한 실시 예들에 따른, 전자 장치의 동작 흐름도(1200)를 도시한다.
동작 1205에서, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))는 제1 신호를 브로드캐스트(broadcast) 할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 지정된 주기에 기반하여 제1 데이터를 포함하는 제1 신호를 브로드캐스트 할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 제1 데이터에 포함된 rate 서브 필드(subfield) 및 length 서브 필드에 대응하는 값들을 지정된 값으로 설정한 후, 상기 제1 데이터를 포함하는 상기 제1 신호를 브로드캐스트 할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 복수의 외부 전자 장치들 중 상기 제1 신호를 수신한 적어도 하나의 외부 전자 장치는 상기 제1 신호에 대응하여 전자 장치와 제1 외부 전자 장치와 통신을 수행하기 위한 무선 자원(resource)(예: 주파수 대역)의 사용(또는, 점유)을 연기할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치가 제1 신호를 브로드캐스트 하는 지정된 주기는 제1 외부 전자 장치와 TWT 협상을 통해 웨이크업(wake-up) 상태로 천이되는 주기(예: TWT 주기)와는 상이할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치가 제1 신호를 브로드캐스트 하는 지정된 주기는 TWT 주기보다 길 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치는 제1 외부 전자 장치와 통신을 수행하기로 약속된 TWT 주기(interval)와는 다른 시점에 제1 신호를 브로드캐스트할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 제1 외부 전자 장치와 데이터를 송수신하는 시점과 다른 시점에 제1 신호를 브로드캐스트 할 수 있다.
동작 1215에서, 전자 장치는 브로드캐스트 한 제1 신호에 기반하여 전자 장치와 제1 외부 전자 장치와 통신을 수행하기 위한 무선 자원(resource)을 적어도 하나의 제2 외부 전자 장치들이 사용하는지 확인(또는 모니터링)할 수 있다. 전자 장치가 외부 전자 장치들의 무선 자원 사용 여부를 판단(또는, 모니터링(monitoring))하는 동작은 CCA(clear channel assessment) 동작으로 정의될 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 복수의 외부 전자 장치들 중 전자 장치 및 제1 외부 전자 장치(예: 도 4의 제1 외부 전자 장치(402))와의 통신을 위한 무선 자원을 사용하는 제2 외부 전자 장치(예: 도 4의 제2 외부 전자 장치(403))를 검출할 수 있다. 제2 외부 전자 장치는 전자 장치가 브로드캐스트 한 제1 신호를 수신하지 못하고, 무선 자원을 사용하여 제1 외부 전자 장치와 통신 동작을 수행하는 전자 장치로 참조될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치는 제1 신호를 브로드캐스트 하는 동작 1205 및 적어도 하나의 제2 외부 전자 장치가 전자 장치와 제1 외부 전자 장치가 사용하는 무선 자원(예: 주파수 대역)과 적어도 일부 중첩되거나 간섭을 발생시킬 수 있는 무선 자원을 사용하는지 여부를 판단하는 동작 1215를 지정된 주기에 기반하여 수행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 적어도 하나의 제2 외부 전자 장치를 검출하기 위하여 동작 1205 및 동작 1215를 지정된 주기적에 기반하여 수행할 수 있다. 예를 들어, 상기 지정된 주기는 전자 장치 및 제1 외부 전자 장치의 통신 동작 성능에 대한 테스트를 기반으로 기 설정된 주기로 참조될 수 있다.
동작 1220에서, 전자 장치는 검출 동작을 통해 산출된 검출 횟수가 지정된 값을 초과하는지 판단할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 동작 1205 및 동작 1215를 지정된 시간 동안 수행한 다음 동작 1220을 수행할 수 있다. 검출 동작을 통해 산출된 검출 횟수가 지정된 값을 초과하는 것으로 판단된 경우(예: 동작 1220 - Yes), 전자 장치는 동작 1225를 수행할 수 있다. 전자 장치는 지정된 주기에 기반하여 검출 동작을 수행하고, 상기 지정된 주기에 기반하여 산출된 검출 횟수가 지정된 값을 초과하는지 여부를 판단할 수 있다.
동작 1220에서, 검출 동작을 통해 산출된 검출 횟수가 지정된 값을 초과하지 않는 것으로 판단된 경우(예: 동작 1220 - No), 전자 장치는 동작 1205를 계속하여(또는, 지정된 주기에 기반하여) 수행할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치가 제1 외부 전자 장치와 trigger-enabled option을 비활성화 하는 TWT 협상을 수행한 후 동작 1205 내지 1215를 수행한 경우, 전자 장치는 trigger-enabled option을 비활성화 한 상태를 유지할 수 있다. 다른 일 실시 예에 따르면, 전자 장치가 제1 외부 전자 장치와 trigger-enabled option을 활성화하기로 TWT 협상을 수행한 후 동작 1205 내지 1215를 수행한 경우, trigger-enabled option을 비활성화 하도록 하는 TWT 협상을 재수행 할 수 있다. 동작 1225에서, 전자 장치는 제1 외부 전자 장치로부터 전송되는 트리거 프레임 신호에 기반하여 제1 외부 전자 장치와 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 상기 제1 외부 전자 장치로부터 수신한 상기 트리거 프레임 신호에 대응하여 상기 제1 외부 전자 장치로 제2 데이터를 포함하는 제2 신호를 전송할 수 있다. 일 예로, 상기 제2 데이터는 PS(power saving)-poll 프레임, U-APSD(unscheduled-automatic power saver delivery) 프레임, 또는 null 프레임 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 상술한 동작 1225에서와 같은 통신 방법은, 전자 장치가 TWT 설정 정보에 포함된 Flow type 필드 값을 변경하도록 하는 TWT 협상을 수행한 후 수행될 수 있다. 무선 자원을 사용하는 적어도 하나의 제2 외부 전자 장치들의 개수가 지정된 값을 초과하는 것으로 판단된 경우에 전자 장치가 무선 통신을 수행하는 동작은 trigger-enabled option이 활성화 된 TWT 동작으로 정의될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치는 제1 외부 전자 장치와 trigger-enabled option을 비활성화 하는 TWT 협상을 수행한 후 동작 1205 내지 1215를 수행한 경우, trigger-enabled option을 활성화 하도록 제1 외부 전자 장치와 TWT 협상을 재수행 할 수 있다.
도 13은 다양한 실시 예들에 따른, 전자 장치의 동작 흐름도(1300)를 도시한다.
동작 1305에서, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))는 외부 전자 장치와 통신을 수행하기 위한 무선 자원이 사용(또는, 점유) 여부를 판단할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 외부 전자 장치와 통신을 수행하기 위한 무선 자원이 복수의 전자 장치들 간의 Wi-Fi 통신 또는 블루투스 통신에 의하여 사용 중인지 여부를 판단할 수 있다.
동작 1310에서, 무선 자원이 복수의 전자 장치들 간의 Wi-Fi 통신 및 블루투스 통신에 기반하여 사용 중인 것으로 판단된 경우(예: 동작 1310 - Yes), 전자 장치는 동작 1325를 수행할 수 있다.
동작 1310에서, 무선 자원이 복수의 전자 장치들 간의 Wi-Fi 통신 및 블루투스 통신에 기반하여 사용 중이 아닌 것으로 판단된 경우(예: 동작 1310 - No), 전자 장치는 동작 1315를 수행할 수 있다. 다른 예를 들어, 전자 장치는 무선 자원의 사용 여부를 확인하는 동작(예: 동작 1310)을 지정된 주기에 기반하여 식별할 수도 있다.
동작 1315에서, 전자 장치는 제2 데이터를 포함하는 상기 제2 신호의 전송 여부와 관계 없이 상기 외부 전자 장치와 통신을 수행할 수 있다. 다르게 말하면, 동작 1315에서 통신 동작을 수행하는 전자 장치는 TWT 설정 정보에 포함된 trigger 서브 필드 값을 변경하도록 하는 TWT 협상을 수행하여, unannounced TWT에 기반한 통신 동작을 수행할 수 있다.
동작 1325에서, 전자 장치는 외부 전자 장치로 제2 데이터를 포함하는 제2 신호를 전송한 후 외부 전자 장치와 통신을 수행할 수 있다. 다르게 말하면, 동작 1325에서 통신 동작을 수행하는 전자 장치는 TWT 설정 정보 내의 trigger 서브 필드 값을 변경 변경하도록 하는 TWT 협상을 수행하여, announced TWT에 기반한 통신 동작을 수행할 수 있다.
도 14는 다양한 실시 예들에 따른, 전자 장치의 동작 흐름도(1400)를 도시한다.
동작 1405에서, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))는 서비스를 실행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 외부 입력(예: 사용자 터치 입력) 또는 지정된 주기에 기반하여 다양한 서비스를 제공할 수 있다. 전자 장치가 제공하는 다양한 서비스에 대한 서비스에 대한 설명은 도 9의 설명으로 참조될 수 있다.
동작 1410에서, 전자 장치는 실행 중인 서비스가 지정된 조건을 만족하는지 여부를 판단할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 실행 중인 서비스가 불규칙한 트래픽 주기에 기반하여 실행되고 있는지 여부를 판단할 수 있다. 다른 예를 들어, 전자 장치는 상기 서비스의 실행 동안 산출되는 트래픽 양이 지정된 트래픽 양을 초과하는지 여부를 판단할 수 있다.
동작 1410에서, 실행 중인 서비스가 지정된 조건을 만족하는 것으로 판단된 경우(예: 동작 1410 - Yes), 전자 장치는 동작 1425를 수행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 실행 중인 서비스가 불규칙한 트래픽 주기에 기반하여 실행되거나 또는 상기 서비스의 실행 동안 산출되는 트래픽 양이 지정된 트래픽 양을 초과하는 경우, 동작 1425를 수행할 수 있다.
동작 1410에서, 실행 중인 서비스가 지정된 조건을 만족하지 못하는 것으로 판단된 경우(예: 동작 1410 - No), 전자 장치는 동작 1415를 수행할 수 있다.
동작 1415에서, 전자 장치는 제2 데이터를 포함하는 상기 제2 신호의 전송 여부와 관계 없이 상기 외부 전자 장치와 통신을 수행할 수 있다. 다르게 말하면, 동작 1315에서 통신 동작을 수행하는 전자 장치는 TWT 설정 정보에 포함된 trigger 서브 필드 값을 변경하도록 하는 TWT 협상을 수행하여, unannounced TWT에 기반한 통신 동작을 수행할 수 있다.
동작 1425에서, 전자 장치는 외부 전자 장치로 제2 데이터를 포함하는 제2 신호를 전송한 후 외부 전자 장치와 통신을 수행할 수 있다. 다르게 말하면, 동작 1425에서 통신 동작을 수행하는 전자 장치는 TWT 설정 정보 내의 trigger 서브 필드 값을 변경 변경하도록 하는 TWT 협상을 수행하여, announced TWT에 기반한 통신 동작을 수행할 수 있다.
예를 들어, 상술한 도 12, 13 및 14에서 설명하는 전자 장치의 동작은 도 1에 도시된 전자 장치(101)에 의하여 수행될 수 있다. 다른 예를 들어, 상술한 도 12, 13, 및 14에서 설명하는 전자 장치의 동작은 상기 전자 장치(101)에 포함된 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))에 의해 수행(또는, 실행)될 수 있는 인스트럭션들(instructions)로 구현될 수도 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 전자 장치는 Wi-Fi 통신에 기반하여 제1 외부 전자 장치와 무선 신호를 송신 및 수신하도록 설정된 무선 통신 회로. 프로세서, 및 상기 프로세서에 작동적으로(operatively) 연결되는 메모리를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 메모리는, 실행되었을 때 상기 프로세서가, 지정된 주기에 기반하여 제1 데이터를 포함하는 제1 신호를 브로드캐스트(broadcast)하고, 상기 제1 데이터는 지정된 시간 정보를 포함하고, 상기 제1 신호의 브로드캐스트 후, 복수의 외부 전자 장치들 중 상기 지정된 시간 정보에 대응하는 시간 동안 상기 전자 장치 및 상기 제1 외부 전자 장치와의 통신을 위한 무선 자원(resource)을 사용하는 적어도 하나의 제2 외부 전자 장치를 검출하고, 상기 검출 동작을 통해 상기 지정된 주기에 기반하여 검출된 검출 횟수를 산출하고, 산출된 상기 검출 횟수가 지정된 값을 초과하는 것으로 판단된 경우, 상기 제1 외부 전자 장치로부터 전송되는 트리거 프레임(trigger frame) 신호에 기반하여 상기 제1 외부 전자 장치와 통신을 수행하도록 하는 적어도 하나의 인스트럭션들(instructions)을 저장할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 적어도 하나의 인스트럭션들(instructions)은 실행 시에 상기 프로세서가, 상기 제1 데이터에 포함된 rate 서브 필드(subfield) 및 length 서브 필드에 대응하는 값들을 지정된 값으로 설정한 후, 상기 제1 데이터를 포함하는 상기 제1 신호를 브로드캐스트 하도록 설정될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 적어도 하나의 인스트럭션들(instructions)은 실행 시에 상기 프로세서가, 상기 rate 서브 필드 및 상기 length 서브 필드에 대응하는 값들을 이용하여 상기 적어도 하나의 제2 외부 전자 장치들의 상기 무선 자원 사용을 지연하도록 하는 지연 시간을 산출하고, 상기 산출된 지연 시간을 기반으로 상기 제1 신호를 수신한 상기 적어도 하나의 제2 외부 전자 장치들이 상기 전자 장치 및 상기 제1 외부 전자 장치와의 통신을 위한 무선 자원(resource)을 사용하는지 여부를 판단하도록 설정될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 적어도 하나의 인스트럭션들(instructions)은 실행 시에 상기 프로세서가, 상기 제1 외부 전자 장치로부터 수신한 상기 트리거 프레임 신호에 대응하여 상기 제1 외부 전자 장치로 제2 데이터를 포함하는 제2 신호를 전송하도록 설정될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 제2 데이터는 PS(power saving)-poll 프레임, U-APSD(unscheduled-automatic power saver delivery) 프레임, 또는 null 프레임 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 메모리는 상기 제1 외부 전자 장치와의 통신 수행 동작과 연관된 TWT 설정 정보(settings)를 더 저장하고, 상기 TWT 설정 정보는 TWT ID, TWT에 할당된 서비스 타입, TWT의 서비스 시간(service period), 또는 TWT 주기(interval)에 관한 정보를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 적어도 하나의 인스트럭션들(instructions)은 실행 시에 상기 프로세서가, 상기 TWT 설정 정보에 포함된 Flow type 필드 값을 변경하도록 하는 TWT 협상을 수행한 후 상기 제1 외부 전자 장치와 통신을 수행하도록 할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 적어도 하나의 인스트럭션들(instructions)은 실행 시에 상기 프로세서가, 상기 외부 전자 장치와 통신을 수행하기 위한 무선 자원(resource)이 복수의 전자 장치들 간의 Wi-Fi 통신 또는 블루투스 통신에 의하여 사용 중인지 여부를 판단하고, 상기 무선 자원이 상기 복수의 전자 장치들 간의 Wi-Fi 통신 및 블루투스 통신에 기반하여 사용 중인 것으로 판단된 경우, 상기 외부 전자 장치로 상기 전자 장치의 웨이크업 상태를 지시하는 제2 신호를 전송한 후 상기 외부 전자 장치와 통신을 수행하고, 상기 무선 자원이 상기 복수의 전자 장치들 간의 Wi-Fi 통신 및 블루투스 통신 모두에 의하여 사용 중이 아닌 것으로 판단된 경우, 상기 상기 제2 신호의 전송 여부와 관계 없이 상기 외부 전자 장치와 통신을 수행하도록 설정될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 무선 통신 회로는 상기 외부 전자 장치와 제1 서비스 및 제2 서비스와 연관된 무선 신호를 송신 및 수신하도록 설정되고, 상기 적어도 하나의 인스트럭션들(instructions)은 실행 시에 상기 프로세서가, 상기 외부 전자 장치와 TWT(target wake time) 협상(negotiation)을 수행할 때, TWT 주기(interval)를 제1 주기로 설정하도록 하고, 상기 제1 서비스를 실행하여 상기 외부 전자 장치와 통신하는 경우, 상기 제1 주기마다 슬립(sleep) 상태에서 웨이크업(wake-up) 상태로 천이하고, 상기 웨이크업 상태로 천이한 후, 상기 외부 전자 장치로 상기 제2 데이터를 포함하는 상기 제2 신호를 전송하도록 설정될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 적어도 하나의 인스트럭션들(instructions)은 실행 시에 상기 프로세서가, 상기 제2 서비스를 실행하여 상기 외부 전자 장치와 통신하는 경우, 상기 제1 주기보다 긴 제2 주기마다 슬립 상태에서 웨이크업 상태로 천이하고, 상기 웨이크업 상태로 천이한 후, 상기 외부 전자 장치로 상기 제2 데이터를 포함하는 상기 제2 신호를 전송하도록 설정될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 제1 주기는 상기 제1 서비스가 실행되는 동안 발생되는 트래픽(traffic)의 주기에 대응되고, 상기 제2 주기는 상기 제2 서비스가 실행되는 동안 발생되는 트래픽의 주기에 대응될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 제2 데이터는 PS(power saving)-poll 프레임, U-APSD(unscheduled-automatic power saver delivery) 프레임, 또는 null 프레임 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 메모리는 상기 외부 전자 장치와의 통신 수행 동작과 연관된 TWT 설정 정보(settings)를 더 저장하고, 상기 TWT 설정 정보는 TWT ID, TWT에 할당된 서비스 타입, TWT의 서비스 시간(service period), 또는 TWT 주기(interval)에 관한 정보를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 적어도 하나의 인스트럭션들(instructions)은 실행 시에 상기 프로세서가, 상기 복수의 외부 전자 장치들의 상기 무선 자원 사용 여부를 기반으로, 상기 TWT 설정 정보에 포함된 trigger 서브 필드 값을 변경하도록 하는 TWT 협상을 수행하여 상기 외부 전자 장치와 통신을 수행하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 전자 장치가 무선 통신을 수행하는 방법은, 지정된 주기에 기반하여 제1 데이터를 포함하는 제1 신호를 브로드캐스트(broadcast)하는 동작, 상기 제1 신호의 브로드캐스트 후, 복수의 외부 전자 장치들 중 상기제1 데이터에 포함된 지정된 시간 정보에 대응하는 시간 동안 상기 전자 장치 및 제1 외부 전자 장치와의 통신을 위한 무선 자원(resource)을 사용하는 적어도 하나의 제2 외부 전자 장치를 검출하는 동작, 및 상기 검출 동작을 통해, 상기 지정된 주기에 기반하여 검출된 검출 횟수를 산출하고, 산출된 상기 검출 횟수가 지정된 값을 초과하는 것으로 판단된 경우, 상기 제1 외부 전자 장치로부터 전송되는 트리거 프레임(trigger frame) 신호에 기반하여 상기 제1 외부 전자 장치와 통신을 수행하는 동작 을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 지정된 주기에 기반하여 제1 데이터를 포함하는 제1 신호를 브로드캐스트(broadcast)하는 동작은, 상기 제1 데이터에 포함된 rate 서브 필드 및 length 서브 필드에 대응하는 서브 필드(subfield) 값들을 지정된 값으로 설정한 후, 상기 제1 데이터를 포함하는 상기 제1 신호를 브로드캐스트하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 제1 신호를 수신한 상기 적어도 하나의 제2 외부 전자 장치들이 상기 전자 장치 및 상기 제1 외부 전자 장치와의 통신을 위한 무선 자원(resource)을 사용하는지 여부를 판단하는 동작은, 상기 rate 서브 필드 및 상기 length 서브 필드에 대응하는 값들을 이용하여 상기 적어도 하나의 제2 외부 전자 장치들의 상기 무선 자원 사용을 지연하도록 하는 지연 시간을 산출하는 동작 및 상기 산출된 지연 시간을 기반으로 상기 제1 신호를 수신한 상기 적어도 하나의 제2 외부 전자 장치들이 상기 전자 장치 및 상기 제1 외부 전자 장치와의 통신을 위한 상기 무선 자원을 사용하는지 여부를 판단하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 제1 외부 전자 장치로부터 전송되는 트리거 프레임(trigger frame) 신호에 기반하여 상기 제1 외부 전자 장치와 통신을 수행하는 동작은, 상기 제1 외부 전자 장치로부터 수신한 상기 트리거 프레임 신호에 대응하여 상기 제1 외부 전자 장치로 제2 데이터를 포함하는 제2 신호를 전송하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 제2 데이터는 PS(power saving)-poll 프레임, U-APSD(unscheduled-automatic power saver delivery) 프레임, 또는 null 프레임 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 제1 외부 전자 장치로부터 전송되는 트리거 프레임(trigger frame) 신호에 기반하여 상기 제1 외부 전자 장치와 통신을 수행하는 동작은, 메모리에 저장되고, 상기 제1 외부 전자 장치와의 통신 수행 동작과 연관된 TWT 설정 정보에 포함된 Flow type 필드 값을 변경하도록 하는 TWT 협상을 수행한 후 상기 제1 외부 전자 장치와 통신을 수행하는 동작을 포함할 수 있다.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    Wi-Fi 통신에 기반하여 제1 외부 전자 장치와 무선 신호를 송신 및 수신하도록 설정된 무선 통신 회로;
    프로세서; 및
    상기 프로세서에 작동적으로(operatively) 연결되는 메모리; 를 포함하고,
    상기 메모리는, 실행되었을 때 상기 프로세서가:
    지정된 주기에 기반하여 제1 데이터를 포함하는 제1 신호를 브로드캐스트(broadcast)하고, 상기 제1 데이터는 지정된 시간 정보를 포함하고,
    상기 제1 신호의 브로드캐스트 후, 복수의 외부 전자 장치들 중 상기 지정된 시간 정보에 대응하는 시간 동안 상기 전자 장치 및 상기 제1 외부 전자 장치와의 통신을 위한 무선 자원(resource)을 사용하는 적어도 하나의 제2 외부 전자 장치를 검출하고,
    상기 검출 동작을 통해 상기 지정된 주기에 기반하여 검출된 검출 횟수를 산출하고, 산출된 상기 검출 횟수가 지정된 값을 초과하는 것으로 판단된 경우, 상기 제1 외부 전자 장치로부터 전송되는 트리거 프레임(trigger frame) 신호에 기반하여 상기 제1 외부 전자 장치와 통신을 수행하도록 하는 적어도 하나의 인스트럭션들(instructions)을 저장하는, 전자 장치.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 적어도 하나의 인스트럭션들(instructions)은 실행 시에 상기 프로세서가,
    상기 제1 데이터에 포함된 rate 서브 필드(subfield) 및 length 서브 필드에 대응하는 값들을 지정된 값으로 설정한 후, 상기 제1 데이터를 포함하는 상기 제1 신호를 브로드캐스트 하도록 설정된, 전자 장치.
  3. 청구항 2에 있어서,
    상기 적어도 하나의 인스트럭션들(instructions)은 실행 시에 상기 프로세서가,
    상기 rate 서브 필드 및 상기 length 서브 필드에 대응하는 값들을 이용하여 상기 적어도 하나의 제2 외부 전자 장치들의 상기 무선 자원 사용을 지연하도록 하는 지연 시간을 산출하고,
    상기 산출된 지연 시간을 기반으로 상기 제1 신호를 수신한 상기 적어도 하나의 제2 외부 전자 장치들이 상기 전자 장치 및 상기 제1 외부 전자 장치와의 통신을 위한 무선 자원(resource)을 사용하는지 여부를 판단하도록 설정된, 전자 장치.
  4. 청구항 1에 있어서,
    상기 적어도 하나의 인스트럭션들(instructions)은 실행 시에 상기 프로세서가,
    상기 제1 외부 전자 장치로부터 수신한 상기 트리거 프레임 신호에 대응하여 상기 제1 외부 전자 장치로 제2 데이터를 포함하는 제2 신호를 전송하도록 설정된, 전자 장치.
  5. 청구항 4에 있어서,
    상기 제2 데이터는 PS(power saving)-poll 프레임, U-APSD(unscheduled-automatic power saver delivery) 프레임, 또는 null 프레임 중 적어도 하나를 포함하는, 전자 장치.
  6. 청구항 1에 있어서,
    상기 메모리는 상기 제1 외부 전자 장치와의 통신 수행 동작과 연관된 TWT 설정 정보(settings)를 더 저장하고,
    상기 TWT 설정 정보는 TWT ID, TWT에 할당된 서비스 타입, TWT의 서비스 시간(service period), 또는 TWT 주기(interval)에 관한 정보를 포함하는, 전자 장치.
  7. 청구항 6에 있어서,
    상기 적어도 하나의 인스트럭션들(instructions)은 실행 시에 상기 프로세서가,
    상기 TWT 설정 정보에 포함된 Flow type 필드 값을 변경하도록 하는 TWT 협상을 수행한 후 상기 제1 외부 전자 장치와 통신을 수행하도록 하는, 전자 장치.
  8. 전자 장치에 있어서,
    Wi-Fi 통신 또는 블루투스 통신에 기반하여 외부 전자 장치와 무선 신호를 송신 및 수신하도록 설정된 무선 통신 회로;
    프로세서; 및
    상기 프로세서에 작동적으로(operatively) 연결되는 메모리; 를 포함하고,
    상기 메모리는, 실행되었을 때 상기 프로세서가:
    상기 외부 전자 장치와 통신을 수행하기 위한 무선 자원(resource)이 복수의 전자 장치들 간의 Wi-Fi 통신 또는 블루투스 통신에 의하여 사용 중인지 여부를 판단하고,
    상기 무선 자원이 상기 복수의 전자 장치들 간의 Wi-Fi 통신 및 블루투스 통신에 기반하여 사용 중인 것으로 판단된 경우, 상기 외부 전자 장치로 상기 전자 장치의 웨이크업 상태를 지시하는 제2 신호를 전송한 후 상기 외부 전자 장치와 통신을 수행하고,
    상기 무선 자원이 상기 복수의 전자 장치들 간의 Wi-Fi 통신 및 블루투스 통신 모두에 의하여 사용 중이 아닌 것으로 판단된 경우, 상기 상기 제2 신호의 전송 여부와 관계 없이 상기 외부 전자 장치와 통신을 수행하도록 하는 적어도 하나의 인스트럭션들(instructions)을 저장하는, 전자 장치.
  9. 청구항 8에 있어서,
    상기 무선 통신 회로는 상기 외부 전자 장치와 제1 서비스 및 제2 서비스와 연관된 무선 신호를 송신 및 수신하도록 설정되고,
    상기 적어도 하나의 인스트럭션들(instructions)은 실행 시에 상기 프로세서가,
    상기 외부 전자 장치와 TWT(target wake time) 협상(negotiation)을 수행할 때, TWT 주기(interval)를 제1 주기로 설정하도록 하고,
    상기 제1 서비스를 실행하여 상기 외부 전자 장치와 통신하는 경우, 상기 제1 주기마다 슬립(sleep) 상태에서 웨이크업(wake-up) 상태로 천이하고,
    상기 웨이크업 상태로 천이한 후, 상기 외부 전자 장치로 상기 제2 데이터를 포함하는 상기 제2 신호를 전송하도록 설정된, 전자 장치.
  10. 청구항 9에 있어서,
    상기 적어도 하나의 인스트럭션들(instructions)은 실행 시에 상기 프로세서가,
    상기 제2 서비스를 실행하여 상기 외부 전자 장치와 통신하는 경우, 상기 제1 주기보다 긴 제2 주기마다 슬립 상태에서 웨이크업 상태로 천이하고,
    상기 웨이크업 상태로 천이한 후, 상기 외부 전자 장치로 상기 제2 데이터를 포함하는 상기 제2 신호를 전송하도록 설정된, 전자 장치.
  11. 청구항 10에 있어서,
    상기 제1 주기는 상기 제1 서비스가 실행되는 동안 발생되는 트래픽(traffic)의 주기에 대응되고,
    상기 제2 주기는 상기 제2 서비스가 실행되는 동안 발생되는 트래픽의 주기에 대응되는, 전자 장치.
  12. 청구항 8에 있어서,
    상기 제2 데이터는 PS(power saving)-poll 프레임, U-APSD(unscheduled-automatic power saver delivery) 프레임, 또는 null 프레임 중 적어도 하나를 포함하는, 전자 장치.
  13. 청구항 8에 있어서,
    상기 메모리는 상기 외부 전자 장치와의 통신 수행 동작과 연관된 TWT 설정 정보(settings)를 더 저장하고,
    상기 TWT 설정 정보는 TWT ID, TWT에 할당된 서비스 타입, TWT의 서비스 시간(service period), 또는 TWT 주기(interval)에 관한 정보를 포함하는, 전자 장치.
  14. 청구항 13에 있어서,
    상기 적어도 하나의 인스트럭션들(instructions)은 실행 시에 상기 프로세서가,
    상기 복수의 외부 전자 장치들의 상기 무선 자원 사용 여부를 기반으로, 상기 TWT 설정 정보에 포함된 trigger 서브 필드 값을 변경하도록 하는 TWT 협상을 수행하여 상기 외부 전자 장치와 통신을 수행하도록 설정된, 전자 장치.
  15. 전자 장치가 무선 통신을 수행하는 방법에 있어서,
    지정된 주기에 기반하여 제1 데이터를 포함하는 제1 신호를 브로드캐스트(broadcast)하는 동작;
    상기 제1 신호의 브로드캐스트 후, 복수의 외부 전자 장치들 중 상기제1 데이터에 포함된 지정된 시간 정보에 대응하는 시간 동안 상기 전자 장치 및 제1 외부 전자 장치와의 통신을 위한 무선 자원(resource)을 사용하는 적어도 하나의 제2 외부 전자 장치를 검출하는 동작; 및
    상기 검출 동작을 통해, 상기 지정된 주기에 기반하여 검출된 검출 횟수를 산출하고, 산출된 상기 검출 횟수가 지정된 값을 초과하는 것으로 판단된 경우, 상기 제1 외부 전자 장치로부터 전송되는 트리거 프레임(trigger frame) 신호에 기반하여 상기 제1 외부 전자 장치와 통신을 수행하는 동작; 을 포함하는, 방법.
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