WO2022186640A1 - Target wake time에 기초한 다중 연결 방법 및 장치 - Google Patents

Target wake time에 기초한 다중 연결 방법 및 장치 Download PDF

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WO2022186640A1
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삼성전자 주식회사
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    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • Various embodiments of the present disclosure relate to a method and apparatus for multiple connectivity based on a target wake time (TWT).
  • TWT target wake time
  • Wi-Fi wireless LAN
  • Wi-Fi can be used in various places such as home, office, school, or public transportation.
  • TWT target wake time
  • Wi-Fi roaming in which a connection is switched (switching) from one AP to another as the terminal moves (roaming) technology.
  • Frequent connection switching or communication interruption may occur when it is difficult to specify which AP is better to connect to, such as when an electronic device (eg, a Wi-Fi terminal) is not located closer to any one of the plurality of APs.
  • An embodiment of the present disclosure provides a multi-connection method and an electronic device based on Target Wake Time so that a Wi-Fi terminal can communicate with a plurality of APs.
  • an embodiment of the present disclosure is an electronic device that communicates with an access point (AP) based on a target wake time (TWT) of IEEE 802.11, and stores a processor and instructions by executing the instructions, the processor performs TWT negotiation with a first AP to determine a first TWT schedule, and performs TWT negotiation with a second AP to establish a second TWT schedule. and, while communicating with the first AP based on the first TWT schedule, communicate with the second AP based on the second TWT schedule.
  • AP access point
  • TWT target wake time
  • An embodiment of the present disclosure provides a method of operating an electronic device that communicates with an access point (AP) based on a target wake time (TWT) of IEEE 802.11, by performing TWT negotiation with a first AP to provide a first determining a TWT schedule, performing TWT negotiation with a second AP to determine a second TWT schedule, and communicating with the first AP based on the first TWT schedule, based on the second TWT schedule
  • a method of operating an electronic device including an operation of communicating with the second AP may be provided.
  • FIG. 1 is a conceptual diagram for explaining a case in which a Wi-Fi terminal is located in a gray zone
  • FIG. 2 is a conceptual diagram for explaining the TWT technology of IEEE 802.11.
  • FIG. 3 is a conceptual diagram illustrating an operation of an electronic device communicating with a plurality of APs based on TWT according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 4 is a block diagram schematically illustrating a configuration of an electronic device communicating with an AP based on TWT according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 5 is a flowchart schematically illustrating a flow of a method of operating an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating an operation in which an electronic device performs multiple connections according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 7 is a conceptual diagram illustrating that an electronic device performs operations of a MAC layer and a physical layer according to each of a plurality of multi-connected APs according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 8 is a conceptual diagram illustrating an operation in which an electronic device adjusts a wake duration in real time based on a channel state according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an electronic device displaying a multi-connection state on a screen according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 10 is a block diagram of an electronic device 801 in a network environment 800 according to various embodiments.
  • FIG. 1 is a conceptual diagram for explaining a case in which a Wi-Fi terminal is located in a gray zone.
  • the Wi-Fi terminal 900 is not located closer to any one of the first AP 110 and the second AP 120 , so it is difficult to specify which AP it is better to connect to. can Such a state may occur when the Wi-Fi terminal 900 is located close to one AP and moves toward another AP to perform roaming.
  • the Wi-Fi terminal 900 fluctuates in the strength of the received signal from the two APs due to small-scale fading by a multipath signal, even if the average received signal strengths from the two APs are similar to each other. (fluctuation) may occur. Accordingly, if connection switching is performed to the higher received signal strength of the two APs based on the received signal strength, excessively frequent connection switching may occur.
  • a method of not switching connections for a certain period of time after a connection is established may be considered. may be discontinued
  • the Wi-Fi terminal 900 connects to two APs at the same time. Since it operates according to the method, it may not be suitable for one terminal to connect to several APs at the same time.
  • IEEE 802.11ax introduces several technologies to increase the efficiency of Wi-Fi networks, and a representative example of which is TWT technology.
  • the Wi-Fi terminal 1000 may determine a TWT schedule by performing TWT negotiation with the AP 110 .
  • the TWT schedule may include information about a time for which the Wi-Fi terminal 1000 exchanges data (eg, MAC frames) with the AP, determined through TWT negotiation.
  • the TWT schedule may include a first wake time, a wake interval, and/or a wake duration.
  • the first wake time may be a Target Wake Time among parameters during TWT negotiation.
  • the wake interval may be determined by TWT Wake Interval Mantissa and TWT Wake Interval Exponent among parameters during TWT negotiation.
  • the wake duration may be a Nominal Minimum TWT Wake Duration among parameters during TWT negotiation.
  • the TWT schedule may mean a TWT agreement.
  • the Wi-Fi terminal 1000 may be in a doze state (low power state) in a doze period according to the TWT schedule, and then wake up in a service period (SP) according to the TWT schedule to exchange data with the AP.
  • the service period may be adjusted by the AP using fields such as end of service period (EOSP), more data, or more trigger, but basically may be defined by the first wake time, wake interval, and wake duration.
  • EOSP end of service period
  • Various embodiments of the present disclosure propose a method and apparatus for a Wi-Fi terminal to communicate with a plurality of APs based on the IEEE 802.11 TWT.
  • FIG. 3 is a conceptual diagram illustrating an operation of an electronic device communicating with a plurality of APs based on TWT according to an embodiment of the present disclosure.
  • the electronic device 100 determines a first TWT schedule by performing TWT negotiation with the first AP 110 , and based on the first TWT schedule Communication with the AP 110 may be performed.
  • the electronic device 100 may exchange data with the first AP 110 within a service interval according to the first TWT schedule.
  • the electronic device 100 may be a Wi-Fi terminal, and may communicate with the first AP 110 using channel 36 of a 5 GHz band.
  • the electronic device 100 may determine a second TWT schedule by performing TWT negotiation with the second AP 120 , and may communicate with the second AP 120 based on the second TWT schedule.
  • the electronic device 100 may exchange data with the second AP 120 within a service interval according to the second TWT schedule.
  • the electronic device 100 may communicate with the second AP 120 by using the channel 108 of the 5 GHz band.
  • the service interval according to the first TWT schedule and the service interval according to the second TWT schedule may not overlap each other.
  • the electronic device 100 may exchange data with the first AP 110 and the second AP 120 at different times.
  • the electronic device 100 may simultaneously communicate with the plurality of APs by exchanging data with the plurality of APs at different times based on the plurality of TWT schedules.
  • performing communication with a plurality of APs at the same time does not mean that data is exchanged with the plurality of APs at the same time as can be seen from the above description.
  • Simultaneously performing communication with a plurality of APs may mean performing communication with one AP based on a certain TWT schedule and performing communication with another AP based on another TWT schedule.
  • Simultaneously performing communication with a plurality of APs may mean exchanging data with another AP at a time between service intervals for one AP. Simultaneously performing communication with a plurality of APs may mean exchanging data with other APs in a dose period for one AP.
  • the doze period refers to a period in which the electronic device 100 actually enters the doze state (low power state). It does not mean that it may mean a section in which the electronic device 100 is scheduled to be in a doze state on a corresponding TWT schedule.
  • the dose interval may mean a time other than a service interval.
  • Simultaneously performing communication with a plurality of APs may mean that the electronic device 100 is simultaneously connected to a plurality of APs.
  • that the electronic device 100 is connected to the AP may mean that the electronic device 100 establishes a connection with the AP through an association procedure.
  • the electronic device 100 communicates with the first AP 110 according to the first TWT schedule in a state in which it is connected to the first AP 110 , and is simultaneously connected to the second AP 120 and connects to the second AP 110 . Communication with the second AP 120 may be performed according to the TWT schedule.
  • FIG. 4 is a block diagram schematically illustrating a configuration of an electronic device communicating with an AP based on TWT according to an embodiment of the present disclosure.
  • the electronic device 100 may include a processor 210 and a memory 220 storing one or more instructions executable by the processor 210 . .
  • the processor 210 may be one processor or a plurality of processors.
  • the memory 220 may be one memory or a plurality of memories.
  • the electronic device 100 is a device having a Wi-Fi function, and may be a mobile device such as a smart phone, a tablet, a laptop computer, etc., a fixed device such as a desktop computer or a CCTV, or a part of these devices.
  • the processor (eg, the processor 210 ) of the electronic device (eg, the electronic device 100 ) executes one or more instructions stored in a memory (eg, the memory 220 ), thereby performing the first
  • the first TWT schedule is determined by performing TWT negotiation with the AP (eg, AP 110)
  • the second TWT schedule is determined by performing TWT negotiation with the second AP (eg, AP 120)
  • the first TWT schedule is determined.
  • the second AP may communicate based on the second TWT schedule while communicating with the first AP based on the TWT schedule.
  • the meaning of communicating with the second AP while communicating with the first AP is the same as described above with reference to FIG. 3 .
  • the processor 210 may simultaneously communicate with the first AP 110 and the second AP 120 according to different TWT schedules.
  • the operation of determining the first TWT schedule, the operation of determining the second TWT schedule, and the operation of communicating with the second AP 120 while communicating with the first AP 110 are not necessarily performed in the order described. As described above.
  • FIG. 5 is a flowchart schematically illustrating a flow of a method of operating an electronic device according to an embodiment of the present disclosure. All operations of the electronic device 100 described below, including the description of FIG. 5 , may be operations performed by the processor 210 executing one or more instructions stored in the memory 220 .
  • the electronic device 100 may determine a first TWT schedule by performing TWT negotiation with the first AP 110 .
  • the electronic device 100 may determine the second TWT schedule by performing TWT negotiation with the second AP 120 .
  • the electronic device 100 may communicate with the second AP 120 based on the second TWT schedule while communicating with the first AP 110 based on the first TWT schedule.
  • the meaning of communicating with the second AP 120 while communicating with the first AP 110 is the same as described above with reference to FIG. 3 .
  • the electronic device 100 may simultaneously communicate with the first AP 110 and the second AP 120 according to different TWT schedules.
  • operations 310 to 330 are not necessarily performed in the order described.
  • the electronic device 100 may perform operation 320 of determining the second TWT schedule with the second AP 120 , and perform operation 310 of determining the first AP 110 and the first TWT schedule. have.
  • a method of operating an electronic device includes performing TWT negotiation with a first AP (eg, the AP 110 ) to determine a first TWT schedule; performing TWT negotiation with a second AP (eg, AP 120) to determine a second TWT schedule, and communicating with the first AP based on the first TWT schedule, while communicating with the first AP based on the second TWT schedule It may include an operation of communicating with the AP.
  • the operation of determining a second TWT schedule by performing TWT negotiation with a second AP may include performing TWT negotiation with the second AP (eg, AP 120) based on the first TWT schedule.
  • the operation of determining a second TWT schedule by performing TWT negotiation with a second AP may include determining the second TWT schedule so that the service interval according to the first TWT schedule and the service interval according to the second TWT schedule do not overlap.
  • a method of operating an electronic device includes a channel state for a first AP (eg, AP 110 ) and a second AP (eg, AP 120 ). ), the first TWT schedule and the second TWT schedule by performing TWT negotiation with at least one of a first AP (eg, AP 110) and a second AP (eg, AP 120) The method may further include adjusting at least one of them.
  • a second AP (eg, the AP 120 ) is maintained while being connected to a first AP (eg, the AP 110 ). )) may further include an operation to connect to.
  • the electronic device In performing TWT negotiation with the second AP (eg, AP 120 ), the electronic device (eg, the electronic device 100) according to an embodiment of the present disclosure performs the negotiation based on the first TWT schedule.
  • the electronic device 100 first performs TWT negotiation with the first AP 110 to determine a first TWT schedule, and then performs TWT negotiation with the second AP 120 in consideration of the determined first TWT schedule. can do.
  • the electronic device eg, the electronic device 100
  • the electronic device may set an interval between the service interval according to the first TWT schedule and the service interval according to the second TWT schedule.
  • the electronic device eg, the electronic device 100
  • the electronic device may connect to the second AP (eg, the AP 120 ) while maintaining a state connected to the first AP (eg, the AP 110 ).
  • the electronic device 100 may perform TWT negotiation with the AP in a procedure for connecting to the AP, for example, a binding procedure, or may perform TWT negotiation after being connected to the AP.
  • the electronic device 100 may perform TWT negotiation with the second AP 120 in consideration of the first TWT schedule while connecting to the second AP 120 .
  • the electronic device 100 may perform TWT negotiation with the second AP 120 in consideration of the first TWT schedule.
  • the electronic device 100 may perform TWT negotiation with the second AP 120 in consideration of the first TWT schedule.
  • the electronic device 100 when the electronic device 100 is connected to one AP, it is referred to as a single connection, and when the electronic device 100 is connected to a plurality of APs, it is referred to as a multi-connection.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating an operation in which an electronic device performs multiple connections according to an embodiment of the present disclosure.
  • the electronic device 100 may establish a single connection by connecting to one AP in operation 410 .
  • the electronic device 100 may single-connect to the first AP 110 .
  • the received signal strength for the first AP is determined according to a specified criterion. Based on the low state, multiple connections may be attempted. According to an embodiment, in operation 420 , the electronic device 100 may determine whether the received signal strength for a single connected AP is in a low state according to a specified first criterion. The electronic device 100 may attempt multiple connection when the received signal strength for a single connected AP is low according to the specified first criterion.
  • the state in which the reception strength of the single connected AP is low according to the specified first criterion may be a state in which a received signal strength indication (RSSI) for the corresponding AP is lower than the specified first threshold value Th 1 .
  • the RSSI for the AP may be a value measured for a specified time.
  • the RSSI for the AP may be an average value for a specified time.
  • the time specified here may be set to be sufficiently longer than the period of small fading in a typical Wi-Fi environment.
  • the state in which the reception strength of the single connected AP is low according to the specified first criterion may be a state in which the RSSI for the corresponding AP is lower than the specified first threshold value for a specified period of time or longer.
  • the time specified here may be set to be sufficiently longer than the period of small fading in a typical Wi-Fi environment.
  • the electronic device 100 may attempt multiple connections. For example, attempting multi-connection may be searching for an AP suitable for multi-connection.
  • the electronic device 100 may perform an AP search suitable for multi-connection when the currently connected AP (eg, a single connected AP (eg, the first AP 110)) is not in a service period according to the TWT schedule.
  • the device 100 may perform a search for an AP suitable for multi-connection in a dose period according to the TWT schedule with respect to the currently connected AP (eg, the first AP 110).
  • the electronic device 100 may search for an AP (eg, the currently connected AP) In the service interval according to the TWT schedule for the first AP 110 , if data is not exchanged with the currently connected AP, an AP search suitable for multi-connection may be performed.
  • an AP search suitable for multi-connection may be performed.
  • the AP suitable for multi-connection may be an AP (eg, the second AP 120 ) having a high received signal strength according to the specified second criterion.
  • the electronic device 100 may determine whether an AP suitable for multi-connection in which the received signal strength is high according to the specified second criterion exists.
  • the high received signal strength for the AP suitable for multi-connection according to the specified second criterion may be, for example, a state in which the RSSI for the corresponding AP is higher than the specified second threshold Th 2 .
  • the state in which the RSSI for the corresponding AP is higher than the specified second threshold value may be maintained for a specified time or longer.
  • the second threshold value may be lower than the first threshold value.
  • the first threshold value is a criterion for determining whether the electronic device 100 operates in single connection or multiple connection
  • the second threshold value is when the electronic device 100 operates in multiple connection
  • it may be a criterion for selecting APs that are multi-connection candidates.
  • the multi-connection state may be switched to the multi-connection state by connecting to the found AP based on the discovery of an AP (eg, the AP 120 ) that is in a low state according to , and has a high received signal strength according to the specified second criterion. For example, when an AP suitable for multi-connection (eg, the second AP 120 ) is found, the electronic device 100 may connect to the corresponding AP in operation 440 .
  • an AP suitable for multi-connection eg, the second AP 120
  • the multi-connection state can be switched by connecting to the corresponding AP.
  • the received signal strength for the first AP 110 is low according to a specified first criterion, and the second AP 120 is in a state of being single.
  • the electronic device 100 When the received signal strength with respect to is in a high state according to the specified second criterion, it is possible to switch to the multi-connection state by connecting to the second AP 120 while maintaining the connection to the first AP 110 .
  • the electronic device 100 When connecting to a new AP (eg, the second AP 120 ), the electronic device 100 considers the TWT schedule of the currently single connected AP (eg, the first AP 110 ) to a newly connected AP (eg, the first AP 110 ). 2 AP 120) and TWT negotiation can be performed as described above.
  • the electronic device 100 may connect to an AP having the highest received signal strength among the found APs.
  • the electronic device 100 may connect to a plurality of APs among the discovered APs.
  • the electronic device 100 may connect to all discovered APs.
  • the electronic device 100 may sequentially connect to a plurality of APs.
  • the electronic device 100 may multi-connect to a specified number of APs or less.
  • the electronic device 100 may connect to the plurality of APs in the order of the highest received signal strength.
  • the electronic device 100 may connect to the plurality of APs in the order of the highest received signal strength.
  • the electronic device 100 may perform TWT negotiation with the new AP in consideration of TWT schedules of the plurality of currently connected APs.
  • the processor may perform TWT negotiation so that TWT service intervals of all multi-connected APs do not overlap each other.
  • a received signal strength for any one of a plurality of multi-connected APs is determined according to a specified criterion. Based on the high state, it may switch to a single connection state with the corresponding AP. For example, when the received signal strength for any one of a plurality of multi-connected APs is in a high state according to a specified third criterion, the electronic device 100 may switch to a single connection with the corresponding AP.
  • the electronic device 100 determines whether an AP having a high received signal strength according to the specified third criterion exists among a plurality of multi-connected APs, and if such an AP exists, in operation 460 a single connection with the corresponding AP can be converted to Here, switching to a single connection with the corresponding AP may be releasing a connection with the remaining AP(s). For example, in a state in which the electronic device 100 is multi-connected to the first AP 110 and the second AP 120 , the received signal strength to the second AP 120 is in a high state according to a specified third criterion. In this case, the connection with the first AP 110 may be released and the state may be switched to a single connection state with the second AP 120 .
  • the high received signal strength for the AP according to the specified third criterion may be, for example, a state in which the RSSI for the corresponding AP is higher than the specified third threshold value Th 3 .
  • the specified third threshold value may be the same as the specified first threshold value. According to another exemplary embodiment, frequent switching between a single connection and multiple connections may be prevented by setting the third specified threshold to a value higher than the specified first threshold.
  • the state in which the reception strength of the AP is high according to the specified third criterion may be a state in which the RSSI of the corresponding AP is higher than the specified third threshold value for a specified period of time or longer. In this case, even if the specified third threshold value is the same as the specified first threshold value, frequent switching between single connection and multiple connection may be prevented.
  • the electronic device 100 may switch to a single connection with one of the APs.
  • the electronic device 100 may switch to a single connection with an AP having the highest received signal strength among them.
  • a received signal strength for any one of a plurality of multi-connected APs is determined according to a specified criterion. Based on the low state, the connection with the corresponding AP may be released. For example, when the received signal strength for any one of a plurality of multi-connected APs is in a low state according to the specified fourth criterion, the connection with the corresponding AP may be released.
  • the electronic device 100 determines whether an AP having a low received signal strength according to a specified fourth criterion exists among a plurality of multi-connected APs, and if such an AP exists, in operation 480 , a connection with the corresponding AP is established can be turned off After disconnection, if a plurality of connected APs remain, the multi-connection state may be maintained, and if only one connected AP remains, the state may be switched to a single-connection state. For example, in a state in which the electronic device 100 is multi-connected to the first AP 110 and the second AP 120 , the received signal strength to the first AP 110 is in a low state according to the specified fourth criterion. In this case, the connection with the first AP 110 may be released and the state may be switched to a single connection state with the second AP 120 .
  • the state in which the received signal strength for the AP is low according to the specified fourth criterion may be, for example, a state in which the RSSI for the corresponding AP is lower than the specified fourth threshold Th 4 .
  • the specified fourth threshold may be the same value as the specified second threshold. According to an embodiment, frequent connection and disconnection of one AP may be prevented by setting the fourth threshold value to be lower than the second threshold value.
  • the state in which the reception strength of the AP is low according to the specified fourth criterion may be a state in which the RSSI for the corresponding AP is lower than the specified fourth threshold continues for a specified time or longer. In this case, even if the specified fourth threshold value is the same as the specified second threshold value, frequent connection and disconnection with respect to one AP may be prevented.
  • the electronic device 100 may search for an AP suitable for multi-connection even in a multi-connection state and make an additional connection. For example, the electronic device 100 may perform operation 430 even in a multi-connection state. According to an embodiment, the electronic device 100 may perform an AP search for currently connected APs when the service period is not according to the TWT schedule. According to an embodiment, the electronic device 100 may perform an AP search for all currently connected APs during a dose period according to the TWT schedule. According to an embodiment, the electronic device 100 may perform an AP search when data is not exchanged with any of the currently connected APs.
  • the flowchart of FIG. 6 is only an example, and operations 410 to 480 described above are not necessarily performed in the order shown in FIG. 6 .
  • the electronic device 100 may perform operation 420 .
  • the specified threshold values and the specified times described above may be fixed values when the electronic device 100 is manufactured.
  • specified thresholds and/or specified times may be adjusted by learning.
  • the specified threshold values and the specified times may be values set by a user.
  • a communication function according to each AP in order for the electronic device 100 to communicate with a plurality of APs, a communication function according to each AP must be performed. For example, when the electronic device 100 exchanges data with the first AP 110 , each communication layer of the electronic device 100 must perform a function corresponding to each communication layer of the first AP 110 , and , when the electronic device 100 exchanges data with the second AP 120 , each communication layer of the electronic device 100 must perform a function corresponding to each communication layer of the second AP 120 . According to an embodiment, the electronic device 100 may change the operation of each communication layer according to the counterpart AP with which data is currently exchanged.
  • the electronic device 100 if all APs to which the electronic device 100 is multi-connected are connected to the same gateway, the electronic device 100 only needs to change the physical layer operation and the MAC layer operation according to the AP, and The operation of the higher layer (hereinafter referred to as 'upper layer') does not need to be changed.
  • 'upper layer' The operation of the higher layer
  • APs in the roaming network are connected to a common gateway so that connection switching between APs can be performed without IP update. Multiple connections can be performed within a roaming network even if it is changed according to
  • the electronic device 100 performs operations of the MAC layer and the physical layer according to the counterpart AP to which data is currently exchanged among the multiple connected APs, and the operation of the upper layer is the same regardless of the counterpart AP.
  • the operation of the MAC layer and the physical layer according to the counterpart AP may mean performing the operation corresponding to the operations of the MAC layer and the physical layer of the counterpart AP.
  • Performing the operation of the upper layer in the same manner regardless of the counterpart AP may mean that the same communication function is performed regardless of data exchange with any AP.
  • Performing the operation of the upper layer in the same way may include that the IP address used and the TCP/UDP port are the same.
  • the electronic device eg, the electronic device 100 performs operations of the MAC layer and the physical layer according to the first AP (eg, the AP 110 ) when communicating based on the first TWT schedule, and , when communicating based on the second TWT schedule, operations of the MAC layer and the physical layer may be performed according to the second AP (eg, the AP 120 ).
  • the electronic device eg, the electronic device 100
  • communicates based on the first TWT schedule and when communicating based on the second TWT schedule the operation of the upper layer may be performed in the same manner.
  • This operation can be understood as the same concept as having a separate MAC layer and a physical layer for each multi-connected AP as shown in FIG. 7 and switching to the corresponding MAC and physical layer according to the TWT schedule.
  • the electronic device 100 performs a multi-connection with a new AP through the same gateway as the AP(s) to which the corresponding AP is connected. You can check whether the AP is connected to . For example, after connecting with a new AP, the electronic device 100 may determine whether the corresponding AP is connected to the same gateway as the previously connected AP(s), and if not, may disconnect the connection with the corresponding AP. The electronic device 100 may check the MAC address of the gateway to which the APs are connected in order to check whether the APs are connected to the same gateway.
  • the electronic device (eg, the electronic device 100 ) according to an embodiment of the present disclosure connects to a second AP (eg, the AP 120 ) while being connected to the first AP (eg, the AP 110 ). Thereafter, an address resolution protocol (ARP) request is transmitted to the second AP using the IP address of the gateway of the first AP, and it is determined whether the MAC address of the response to the ARP request is the same as the MAC address of the gateway, Based on that the MAC address of the response is different from the MAC address of the gateway, the connection with the second AP may be released.
  • ARP address resolution protocol
  • the electronic device 100 uses the IP address of the gateway of the first AP 110 to access the second AP 120 . ) to transmit the ARP request, and determine whether the MAC address of the response to the ARP request is the same as the MAC address of the gateway of the first AP 110 , if not the same, the connection with the second AP may be released.
  • TWT negotiation may be performed in consideration of a channel state.
  • the channel state may include RSSI, SNR, and/or throughput for each AP.
  • TWT negotiation in consideration of such a channel state may be performed to determine a TWT schedule when connecting to a new AP, or may be performed to adjust a TWT schedule for an AP that is already connected.
  • the electronic device 100 may adjust the TWT schedule in real time according to the current channel state. Such TWT schedule adjustment may be performed periodically or may be performed when adjustment is required according to channel conditions.
  • the electronic device (eg, the electronic device 100) according to an embodiment of the present disclosure provides a channel state for a first AP (eg, AP 110) and a channel for a second AP (eg, AP 120). Based on the status, TWT negotiation may be performed with at least one of the first AP and the second AP to adjust at least one of the first TWT schedule and the second TWT schedule.
  • the electronic device (eg, the electronic device 100 ) may perform such adjustment while being multi-connected to the first AP and the second AP.
  • the electronic device may allocate a large number of wake durations to an AP having a good channel state.
  • the electronic device eg, the electronic device 100
  • the electronic device 100 may allocate a wake duration to each AP so as to be proportional to an expected throughput value obtained by multiplying the link speed of each AP by a normal transmission rate (transmission rate excluding retransmission) of the packet.
  • the link speed of each AP may be obtained according to the setting of an MCS, a spatial stream, and/or a bandwidth for a connection with each AP.
  • the electronic device 100 may allocate the wake duration of each AP according to the following equation.
  • D i is the wake duration of the i-th AP
  • I is the wake interval
  • SNR i is the signal-to-noise ratio of the i-th AP.
  • the wake interval may be set to be sufficiently shorter than a period of small-scale fading in a typical Wi-Fi environment.
  • the electronic device 100 may adjust the wake interval according to the channel state. For example, the electronic device 100 may adjust the wake interval to be shorter than the current period of small fading.
  • FIG. 8 is a conceptual diagram illustrating an operation in which an electronic device adjusts a wake duration in real time based on a channel state according to an embodiment of the present disclosure.
  • the SNR for the first AP eg, AP 110
  • the SNR for the second AP eg, AP 120
  • the SNR for the second AP eg, AP 120
  • the SNR for the second AP may be higher than the SNR for the first AP.
  • the electronic device 100 may set a long wake duration for an AP having a high SNR.
  • the wake duration for the first AP (eg, AP 110 ) is set longer than the wake duration for the second AP (eg, AP 120 ), and the second time period In the interval, the wake duration for the second AP may be set longer than the wake duration for the first AP.
  • a user may select whether to allow multiple connections to a plurality of APs.
  • the electronic device 100 may receive a selection input for whether to allow multiple connections from the user through a menu on the screen, and perform multiple connections based on the selection input.
  • the electronic device may notify a user of a multi-connection state.
  • the electronic device may display a connection state with a first AP (eg, the AP 110) and a connection state with a second AP (eg, the AP 120) on the screen.
  • a connection state with a first AP eg, the AP 110
  • a connection state with a second AP eg, the AP 120
  • the electronic device 100 displays the connection state 710 with the first AP 110 and the connection state 720 with the second AP 120 on the status bar on the screen. can do.
  • displaying the connection state may simply indicate that a plurality of APs have been connected, or may indicate received signal strength for each connected AP.
  • the electronic device 100 may provide a screen for setting a multi-connection state to the user.
  • the user may set a condition (eg, signal strength) for performing multi-connection with a plurality of APs.
  • a condition eg, signal strength
  • the electronic device 100 may perform a single connection based on a user's selection.
  • FIG. 10 is a block diagram of an electronic device 801 in a network environment 800 according to various embodiments.
  • the electronic device 801 communicates with the electronic device 802 through a first network 898 (eg, a short-range wireless communication network) or a second network 899 . It may communicate with at least one of the electronic device 804 and the server 808 through (eg, a long-distance wireless communication network). According to an embodiment, the electronic device 801 may communicate with the electronic device 804 through the server 808 .
  • the electronic device 801 may be the electronic device 100 .
  • the electronic device 801 includes a processor 820 (eg, processor 220 ), a memory 830 (eg, memory 210 ), an input module 850 , and a sound output module 855 .
  • display module 860 audio module 870, sensor module 876, interface 877, connection terminal 878, haptic module 879, camera module 880, power management module 888, battery 889 , a communication module 890 , a subscriber identification module 896 , or an antenna module 897 .
  • at least one of these components eg, the connection terminal 878
  • some of these components are integrated into one component (eg, display module 860 ). can be
  • the processor 820 executes software (eg, a program 840) to execute at least one other component (eg, a hardware or software component) of the electronic device 801 connected to the processor 820 . It can control and perform various data processing or operations. According to one embodiment, as at least part of data processing or computation, the processor 820 stores commands or data received from other components (eg, the sensor module 876 or the communication module 890 ) into the volatile memory 832 . may store the command or data stored in the volatile memory 832 , and store the resulting data in the non-volatile memory 834 .
  • software eg, a program 840
  • the processor 820 stores commands or data received from other components (eg, the sensor module 876 or the communication module 890 ) into the volatile memory 832 .
  • the volatile memory 832 may store the command or data stored in the volatile memory 832 , and store the resulting data in the non-volatile memory 834 .
  • the processor 820 is a main processor 821 (eg, a central processing unit or an application processor) or a secondary processor 823 (eg, a graphics processing unit, a neural network processing unit) capable of operating independently or together with the main processor 821 (eg, a central processing unit or an application processor).
  • a neural processing unit NPU
  • an image signal processor e.g., a sensor hub processor, or a communication processor.
  • the electronic device 801 includes a main processor 821 and a sub-processor 823
  • the sub-processor 823 uses less power than the main processor 821 or is set to be specialized for a specified function.
  • the coprocessor 823 may be implemented separately from or as part of the main processor 821 .
  • the coprocessor 823 may, for example, act on behalf of the main processor 821 while the main processor 821 is in an inactive (eg, sleep) state, or when the main processor 821 is active (eg, executing an application). ), together with the main processor 821, at least one of the components of the electronic device 801 (eg, the display module 860, the sensor module 876, or the communication module 890) It is possible to control at least some of the related functions or states.
  • the coprocessor 823 eg, an image signal processor or communication processor
  • may be implemented as part of another functionally related component eg, the camera module 880 or the communication module 890 ). have.
  • the auxiliary processor 823 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 801 itself on which the artificial intelligence model is performed, or may be performed through a separate server (eg, the server 808).
  • 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 830 may store various data used by at least one component (eg, the processor 820 or the sensor module 876 ) of the electronic device 801 .
  • the data may include, for example, input data or output data for software (eg, the program 840 ) and commands related thereto.
  • the memory 830 may include a volatile memory 832 or a non-volatile memory 834 .
  • the program 840 may be stored as software in the memory 830 , and may include, for example, an operating system 842 , middleware 844 , or an application 846 .
  • the input module 850 may receive a command or data to be used in a component (eg, the processor 820 ) of the electronic device 801 from the outside (eg, a user) of the electronic device 801 .
  • the input module 850 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 855 may output a sound signal to the outside of the electronic device 801 .
  • the sound output module 855 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 can be used to receive incoming calls. According to one embodiment, the receiver may be implemented separately from or as part of the speaker.
  • the display module 860 may visually provide information to the outside (eg, a user) of the electronic device 801 .
  • the display module 860 may include, for example, a control circuit for controlling a display, a hologram device, or a projector and a corresponding device.
  • the display module 860 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 870 may convert a sound into an electric signal or, conversely, convert an electric signal into a sound. According to an embodiment, the audio module 870 acquires a sound through the input module 850 or an external electronic device (eg, a sound output module 855 ) directly or wirelessly connected to the electronic device 801 . Sound may be output through the electronic device 802 (eg, a speaker or headphones).
  • an external electronic device eg, a sound output module 855
  • Sound may be output through the electronic device 802 (eg, a speaker or headphones).
  • the sensor module 876 detects an operating state (eg, power or temperature) of the electronic device 801 or an external environmental state (eg, a user state), and generates an electrical signal or data value corresponding to the sensed state. can do.
  • the sensor module 876 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 877 may support one or more designated protocols that may be used for the electronic device 801 to directly or wirelessly connect with an external electronic device (eg, the electronic device 802 ).
  • the interface 877 may include, for example, a high definition multimedia interface (HDMI), a universal serial bus (USB) interface, an SD card interface, or an audio interface.
  • connection terminal 878 may include a connector through which the electronic device 801 can be physically connected to an external electronic device (eg, the electronic device 802 ).
  • the connection terminal 878 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 879 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 879 may include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
  • the camera module 880 may capture still images and moving images. According to an embodiment, the camera module 880 may include one or more lenses, image sensors, image signal processors, or flashes.
  • the power management module 888 may manage power supplied to the electronic device 801 .
  • the power management module 888 may be implemented as, for example, at least a part of a power management integrated circuit (PMIC).
  • PMIC power management integrated circuit
  • the battery 889 may supply power to at least one component of the electronic device 801 .
  • battery 889 may include, for example, a non-rechargeable primary cell, a rechargeable secondary cell, or a fuel cell.
  • the communication module 890 is a direct (eg, wired) communication channel or a wireless communication channel between the electronic device 801 and an external electronic device (eg, the electronic device 802, the electronic device 804, or the server 808). It can support establishment and communication performance through the established communication channel.
  • the communication module 890 operates independently of the processor 820 (eg, an application processor) and may include one or more communication processors that support direct (eg, wired) communication or wireless communication.
  • the communication module 890 may be the electronic device 100 .
  • the communication module 890 is a wireless communication module 892 (eg, a cellular communication module, a short-range communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module) or a wired communication module 894 (eg, : It may include a local area network (LAN) communication module, or a power line communication module).
  • a corresponding communication module among these communication modules is a first network 898 (eg, a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)) or a second network 899 (eg, legacy).
  • a first network 898 eg, a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)
  • a second network 899 eg, legacy
  • the wireless communication module 892 uses subscriber information (eg, International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)) stored in the subscriber identification module 896 within a communication network, such as the first network 898 or the second network 899 .
  • the electronic device 801 may be identified or authenticated.
  • the wireless communication module 892 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 892 may support a high frequency band (eg, mmWave band) in order to achieve a high data rate, for example.
  • a high frequency band eg, mmWave band
  • the wireless communication module 892 uses 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 892 may support various requirements specified in the electronic device 801 , an external electronic device (eg, the electronic device 804 ), or a network system (eg, the second network 899 ).
  • the wireless communication module 892 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) can be supported.
  • 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 897 may transmit or receive a signal or power to the outside (eg, an external electronic device).
  • the antenna module 897 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 897 may include a plurality of antennas (eg, an array antenna). In this case, at least one antenna suitable for a communication scheme used in a communication network such as the first network 898 or the second network 899 is connected from the plurality of antennas by, for example, the communication module 890 . can be selected. A signal or power may be transmitted or received between the communication module 890 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 897 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, underside) 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 801 and the external electronic device 804 through the server 808 connected to the second network 899 .
  • Each of the external electronic devices 802 or 804 may be the same as or different from the electronic device 801 .
  • all or a part of operations executed by the electronic device 801 may be executed by one or more external electronic devices 802 , 804 , or 808 .
  • the electronic device 801 may 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 801 .
  • the electronic device 801 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 801 may provide an ultra-low latency service using, for example, distributed computing or mobile edge computing.
  • the external electronic device 804 may include an Internet of things (IoT) device.
  • the server 808 may be an intelligent server using machine learning and/or neural networks.
  • the external electronic device 804 or the server 808 may be included in the second network 899 .
  • the electronic device 801 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 simply be used to distinguish an element from other elements in question, and may refer elements to 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
  • Various embodiments of the present document include one or more instructions stored in a storage medium (eg, internal memory 836 or external memory 838) readable by a machine (eg, electronic device 801). may be implemented as software (eg, the program 840) including
  • a processor eg, processor 820
  • a device eg, electronic device 801
  • 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 contain 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 in a computer program product (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 through an application store (eg Play StoreTM) or on two user devices ( It can be distributed (eg downloaded or uploaded) directly, online between smartphones (eg: smartphones).
  • a portion 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, a module or a 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. have.
  • 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.

Landscapes

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Abstract

다양한 실시예들에 따른 전자 장치는, 프로세서, 및 인스트럭션들을 저장하는 메모리를 포함하며, 상기 프로세서는 상기 인스트럭션들을 실행함으로써, 제1 AP와 TWT 협상(TWT negotiation)을 수행하여 제1 TWT 스케줄을 결정하고, 제2 AP와 TWT 협상을 수행하여 제2 TWT 스케줄을 결정하고, 상기 제1 TWT 스케줄에 기초하여 상기 제1 AP와 통신하면서, 상기 제2 TWT 스케줄에 기초하여 상기 제2 AP와 통신할 수 있다. 이 외에도 다양한 실시예들이 가능할 수 있다.

Description

TARGET WAKE TIME에 기초한 다중 연결 방법 및 장치
본 개시의 다양한 실시예들은 TWT(target wake time)에 기초한 다중 연결 방법 및 장치에 관한 것이다.
최근 무선 랜 기술이 발전함에 따라, 다양한 기기들에 와이파이(Wi-Fi)가 탑재되고, 가정, 사무실, 학교, 또는 대중교통과 같이 다양한 장소에서 와이파이를 이용할 수 있게 되었다. 이에 따라 많은 와이파이 단말과 AP(access point)가 혼재하여 동작하는 환경에서 성능 저하를 완화하고 효율성을 높이는 많은 기술들이 도입되었다. 그 중 대표적인 것으로 단말이 AP와 웨이크 시간(wake time)을 협상하여 데이터를 주고받는 TWT(target wake time) 기술과, 단말이 이동함에 따라 한 AP에서 다른 AP로 연결을 전환(스위칭)하는 와이파이 로밍(roaming) 기술이 있다.
전자 장치(예: 와이파이 단말)가 복수의 AP들 중 어느 한 AP에 더 가깝게 위치하지 않은 경우와 같이 어느 AP에 연결하는 것이 더 좋은지 특정하기 어려운 상태일 때 잦은 연결 스위칭이나 통신 중단이 발생할 수 있다. 본 개시의 일 실시예는, Target Wake Time에 기초한 다중 연결 방법 및 전자 장치를 제공하여 와이파이 단말이 복수의 AP들과 통신할 수 있도록 한다.
상술한 기술적 과제를 달성하기 위한 기술적 수단으로서, 본 개시의 일 실시예는, IEEE 802.11의 TWT(target wake time)에 기초하여 AP(access point)와 통신하는 전자 장치로서, 프로세서, 및 인스트럭션들을 저장하는 메모리를 포함하며, 상기 프로세서는 상기 인스트럭션들을 실행함으로써, 제1 AP와 TWT 협상(TWT negotiation)을 수행하여 제1 TWT 스케줄을 결정하고, 제2 AP와 TWT 협상을 수행하여 제2 TWT 스케줄을 결정하고, 상기 제1 TWT 스케줄에 기초하여 상기 제1 AP와 통신하면서, 상기 제2 TWT 스케줄에 기초하여 상기 제2 AP와 통신하는, 전자 장치를 제공할 수 있다.
본 개시의 일 실시예는, IEEE 802.11의 TWT(target wake time)에 기초하여 AP(access point)와 통신하는 전자 장치의 동작 방법으로서, 제1 AP와 TWT 협상(TWT negotiation)을 수행하여 제1 TWT 스케줄을 결정하는 동작, 제2 AP와 TWT 협상을 수행하여 제2 TWT 스케줄을 결정하는 동작, 및 상기 제1 TWT 스케줄에 기초하여 상기 제1 AP와 통신하면서, 상기 제2 TWT 스케줄에 기초하여 상기 제2 AP와 통신하는 동작을 포함하는 전자 장치의 동작 방법을 제공할 수 있다.
도 1은 와이파이 단말이 그레이 존(gray zone)에 위치하는 경우를 설명하기 위한 개념도이다
도 2는 IEEE 802.11의 TWT 기술을 설명하기 위한 개념도이다.
도 3은 본 개시의 일 실시예에 의한 전자 장치가 TWT에 기초하여 복수의 AP와 통신하는 동작을 설명하기 위한 개념도이다.
도 4는 본 개시의 일 실시예에 의한 TWT에 기초하여 AP와 통신하는 전자 장치의 구성을 개략적으로 도시한 블록도이다.
도 5는 본 개시의 일 실시예에 의한 전자 장치의 동작 방법의 흐름을 개략적으로 나타낸 흐름도이다.
도 6은 본 개시의 일 실시예에 의한 전자 장치가 다중 연결을 수행하는 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 7은 본 개시의 일 실시예에 의한 전자 장치가 MAC 계층 및 물리 계층의 동작을 다중 연결된 복수의 AP들 각각에 따라 수행하는 것을 나타낸 개념도이다.
도 8은 본 개시의 일 실시예에 의한 전자 장치가 채널 상태에 기초하여 실시간으로 웨이크 지속기간을 조정하는 동작을 보여주는 개념도이다.
도 9는 본 개시의 일 실시예에 의한 전자 장치가 다중 연결 상태를 화면에 표시한 것을 도시한 도면이다.
도 10은 다양한 실시예들에 의한 네트워크 환경(800) 내의 전자 장치(801)의 블록도이다.
본 개시의 기술적 사상을 명확화하기 위하여 첨부된 도면을 참조하여 본 개시의 실시예를 상세하게 설명하도록 한다. 본 개시를 설명함에 있어서, 관련된 공지 기능 또는 구성요소에 대한 구체적인 설명이 본 개시의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략할 것이다. 도면들 중 실질적으로 동일한 기능구성을 갖는 구성요소들에 대하여는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 참조번호들 및 부호들을 부여하였다. 설명의 편의를 위하여 필요한 경우에는 장치와 방법을 함께 서술하도록 한다. 본 개시의 각 동작은 반드시 기재된 순서대로 수행되어야 할 필요는 없고, 병렬적, 선택적, 또는 개별적으로 수행될 수 있다.
도 1은 와이파이 단말이 그레이 존(gray zone)에 위치하는 경우를 설명하기 위한 개념도이다.
도 1을 참조하면, 와이파이 단말(900)은, 제1 AP(110)와 제2 AP(120) 중 어느 한 AP에 더 가깝게 위치하지 않아, 어느 AP에 연결하는 것이 더 좋은지 특정하기 어려운 상태일 수 있다. 이러한 상태는 와이파이 단말(900)이 하나의 AP에 가깝게 위치하고 있다가 다른 AP 쪽으로 이동하여 로밍이 이루어 질 때 발생할 수 있다.
이 경우 와이파이 단말(900)은 두 AP로부터의 평균적인 수신신호 강도가 서로 비슷하다 하더라도, 다중 경로(multipath) 신호에 의한 소규모 페이딩(small-scale fading)에 의해 두 AP로부터의 수신신호 강도에 요동(fluctuation)이 발생할 수 있는데, 이에 따라 두 AP 중 수신신호 강도에 기반하여 수신신호가 높은 쪽으로 연결 스위칭을 수행하면, 지나치게 잦은 연결 스위칭이 발생할 수 있다.
잦은 연결 스위칭으로 인한 오버헤드를 줄이기 위해 한번 연결이 수립된 후에 일정 시간 동안은 연결 스위칭을 하지 않는 방법을 고려할 수도 있으나, 이 경우 현재 연결된 AP로부터의 수신신호 강도가 통신이 불가능할 정도로 감쇄되면 통신이 중단될 수 있다.
잦은 연결 스위칭 및 통신 중단을 방지하기 위해 와이파이 단말(900)이 두 AP에 동시에 연결하는 것을 고려할 수 있는데, 기존의 와이파이는 CSMA/CA(carrier sense multiple access with collision avoidance)라는 임의 접근(random access) 방식에 따라 동작하기 때문에, 하나의 단말이 동시에 여러 AP에 연결하기에 적합하지 않을 수 있다.
도 2는 IEEE 802.11의 TWT 기술을 설명하기 위한 개념도이다. IEEE 802.11ax는 와이파이 네트워크의 효율성을 높이는 여러 기술들을 도입하였으며, 그 대표적인 예로 TWT 기술을 들 수 있다.
도 2를 참조하면, 와이파이 단말(1000)은 AP(110)과 TWT 협상(TWT negotiation)을 수행하여 TWT 스케줄을 결정할 수 있다. 여기서 TWT 스케줄은, TWT 협상을 통하여 결정된, 와이파이 단말(1000)이 AP와 데이터(예: MAC 프레임)를 주고받을 시간에 관한 정보를 포함할 수 있다. TWT 스케줄은 첫 웨이크 시간(wake time), 웨이크 간격(wake interval), 및/또는 웨이크 지속기간(wake duration)을 포함할 수 있다. 첫 웨이크 시간은 TWT 협상 시의 파라미터들 중 Target Wake Time일 수 있다. 웨이크 간격은 TWT 협상 시의 파라미터들 중 TWT Wake Interval Mantissa 및 TWT Wake Interval Exponent에 의해 결정될 수 있다. 웨이크 지속기간은 TWT 협상 시의 파라미터들 중 Nominal Minimum TWT Wake Duration일 수 있다. TWT 스케줄은 TWT agreement를 의미할 수 있다.
와이파이 단말(1000)은 TWT 스케줄에 따른 도즈(doze) 구간에서 도즈 상태(저전력 상태)에 있다가, TWT 스케줄에 따른 서비스 구간(SP; service period)에 깨어나 AP와 데이터를 주고받을 수 있다. 서비스 구간은 AP가 EOSP(end of service period), more data, 또는 more trigger와 같은 필드를 이용하여 조정할 수 있으나, 기본적으로는 첫 웨이크 시간, 웨이크 간격, 및 웨이크 지속기간에 의해 정의될 수 있다. 본 개시의 다양한 실시예들은, 이와 같은 IEEE 802.11의 TWT에 기초하여 와이파이 단말이 복수의 AP와 통신하는 방법 및 장치를 제안한다.
도 3은 본 개시의 일 실시예에 의한 전자 장치가 TWT에 기초하여 복수의 AP와 통신하는 동작을 설명하기 위한 개념도이다.
도 3을 참조하면, 본 개시의 일 실시예에 의한 전자 장치(100)는, 제1 AP(110)와 TWT 협상을 수행하여 제1 TWT 스케줄을 결정하고, 제1 TWT 스케줄에 기초하여 제1 AP(110)와 통신을 수행할 수 있다. 전자 장치(100)는 제1 TWT 스케줄에 따른 서비스 구간 내에서 제1 AP(110)와 데이터를 주고받을 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(100)는 와이파이 단말일 수 있으며, 5GHz 대역의 채널 36을 이용하여 제1 AP(110)와 통신을 수행할 수 있다.
또한, 전자 장치(100)는 제2 AP(120)와 TWT 협상을 수행하여 제2 TWT 스케줄을 결정하고, 제2 TWT 스케줄에 기초하여 제2 AP(120)와 통신을 수행할 수 있다. 전자 장치(100)는 제2 TWT 스케줄에 따른 서비스 구간 내에서 제2 AP(120)와 데이터를 주고받을 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(100)는 5GHz 대역의 채널 108을 이용하여 제2 AP(120)와 통신을 수행할 수 있다. 도 3에 도시된 것과 같이, 제1 TWT 스케줄에 따른 서비스 구간과 제2 TWT 스케줄에 따른 서비스 구간은 서로 겹치지 않을 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(100)는 제1 AP(110) 및 제2 AP(120)와 서로 다른 시간에 데이터를 주고받을 수 있다. 이와 같이 전자 장치(100)는 복수의 TWT 스케줄에 기초하여 복수의 AP들과 서로 다른 시간에 데이터를 주고받음으로써, 동시에 복수의 AP와 통신을 수행할 수 있다.
여기서 동시에 복수의 AP와 통신을 수행한다는 것은, 이상의 설명에서 알 수 있듯이 복수의 AP와 동시에 데이터를 주고받는다는 것을 의미하는 것은 아니다. 동시에 복수의 AP와 통신을 수행하는 것은, 어떤 TWT 스케줄에 기초하여 하나의 AP들과 통신을 수행하면서, 다른 TWT 스케줄에 기초하여 다른 AP와 통신을 수행하는 것을 의미할 수 있다.
동시에 복수의 AP와 통신을 수행하는 것은, 하나의 AP에 대한 서비스 구간들 사이의 시간에 다른 AP와 데이터를 주고받는 것을 의미할 수 있다. 동시에 복수의 AP와 통신을 수행하는 것은, 하나의 AP에 대한 도즈 구간에서 다른 AP와 데이터를 주고받는 것을 의미할 수 있다. 이때, 전자 장치(100)는 하나의 AP에 대한 도즈 구간에서 다른 AP와 데이터를 주고받을 수 있으므로, 여기서의 도즈 구간이라 함은 전자 장치(100)가 실제로 도즈 상태(저전력 상태)에 들어가는 구간을 의미하는 것은 아니며, 해당 TWT 스케줄상 전자 장치(100)가 도즈 상태에 있기로 예정된 구간을 의미할 수 있다. 도즈 구간은 서비스 구간이 아닌 시간을 의미할 수 있다.
동시에 복수의 AP와 통신을 수행한다는 것은, 전자 장치(100)가 동시에 복수의 AP에 연결되어 있는 것을 의미할 수 있다. 여기서 전자 장치(100)가 AP에 연결되었다는 것은, 전자 장치(100)가 결합(association) 절차를 거쳐 AP와 연결을 수립한 것을 의미할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(100)는 제1 AP(110)와 연결된 상태에서 제1 TWT 스케줄에 따라 제1 AP(110)와 통신을 수행하면서, 동시에 제2 AP(120)와 연결되어 제2 TWT 스케줄에 따라 제2 AP(120)와 통신을 수행할 수 있다.
도 4는 본 개시의 일 실시예에 의한 TWT에 기초하여 AP와 통신하는 전자 장치의 구성을 개략적으로 도시한 블록도이다.
도 4를 참조하면, 본 개시의 일 실시예에 의한 전자 장치(100)는, 프로세서(210) 및 프로세서(210)에 의해 실행될 수 있는 하나 이상의 인스트럭션들을 저장하는 메모리(220)를 포함할 수 있다.
프로세서(210)는 하나의 프로세서이거나, 복수의 프로세서일 수 있다. 메모리(220)는 하나의 메모리이거나, 복수의 메모리일 수 있다. 전자 장치(100)는 와이파이 기능을 구비한 기기로서, 스마트폰, 태블릿, 랩탑 컴퓨터 등의 모바일 기기, 데스크탑 컴퓨터나 CCTV와 같은 고정형 기기, 또는 이러한 기기의 일부일 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의한 전자 장치(예: 전자 장치(100))의 프로세서(예: 프로세서(210))는 메모리(예: 메모리(220))에 저장된 하나 이상의 인스트럭션들을 실행함으로써, 제1 AP(예: AP(110))와 TWT 협상을 수행하여 제1 TWT 스케줄을 결정하고, 제2 AP(예: AP(120))와 TWT 협상을 수행하여 제2 TWT 스케줄을 결정하고, 제1 TWT 스케줄에 기초하여 제1 AP와 통신하면서 제2 TWT 스케줄에 기초하여 제2 AP와 통신할 수 있다. 여기서 제1 AP와 통신하면서 제2 AP와 통신한다는 것의 의미는, 앞서 도 3과 관련하여 설명한 것과 같다. 예를 들어, 프로세서(210)는 서로 다른 TWT 스케줄에 따라 제1 AP(110) 및 제2 AP(120)와 동시에 통신을 수행할 수 있다. 여기서 제1 TWT 스케줄을 결정하는 동작, 제2 TWT 스케줄을 결정하는 동작, 및 제1 AP(110)와 통신하면서 제2 AP(120)와 통신하는 동작이 반드시 기재된 순서대로 수행될 필요가 없는 것은 전술한 바와 같다.
도 5는 본 개시의 일 실시예에 의한 전자 장치의 동작 방법의 흐름을 개략적으로 나타낸 흐름도이다. 도 5에 대한 설명을 포함하여 이하에서 설명하는 모든 전자 장치(100)의 동작은 프로세서(210)가 메모리(220)에 저장된 하나 이상의 인스트럭션들을 실행함으로써 수행하는 동작일 수 있다.
도 5를 참조하면, 동작 310에서 전자 장치(100)는 제1 AP(110)와 TWT 협상을 수행하여 제1 TWT 스케줄을 결정할 수 있다. 동작 320에서 전자 장치(100)는 제2 AP(120)와 TWT 협상을 수행하여 제2 TWT 스케줄을 결정할 수 있다. 동작 330에서 전자 장치(100)는 제1 TWT 스케줄에 기초하여 제1 AP(110)와 통신하면서, 제2 TWT 스케줄에 기초하여 제2 AP(120)와 통신할 수 있다. 여기서 제1 AP(110)와 통신하면서 제2 AP(120)와 통신한다는 것의 의미는, 앞서 도 3과 관련하여 설명한 것과 같다. 예를 들어, 전자 장치(100)는 서로 다른 TWT 스케줄에 따라 제1 AP(110) 및 제2 AP(120)와 동시에 통신을 수행할 수 있다. 동작 310 내지 330이 반드시 기재된 순서대로 수행될 필요가 없는 것은 전술한 바와 같다. 예를 들어, 전자 장치(100)는 제2 AP(120)와 제2 TWT 스케줄을 결정하는 동작 320을 수행하고, 제1 AP(110)와 제1 TWT 스케줄을 결정하는 동작 310을 수행할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의한 전자 장치(예: 전자 장치(100))의 동작 방법은, 제1 AP(예: AP(110))와 TWT 협상을 수행하여 제1 TWT 스케줄을 결정하는 동작, 제2 AP(예: AP(120))와 TWT 협상을 수행하여 제2 TWT 스케줄을 결정하는 동작, 및 제1 TWT 스케줄에 기초하여 제1 AP와 통신하면서, 제2 TWT 스케줄에 기초하여 제2 AP와 통신하는 동작을 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의한 전자 장치(예: 전자 장치(100))의 동작 방법에 있어서, 제2 AP(예: AP(120))와 TWT 협상을 수행하여 제2 TWT 스케줄을 결정하는 동작은, 제1 TWT 스케줄에 기초하여 상기 제2 AP(예: AP(120))와 TWT 협상을 수행하는 동작을 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의한 전자 장치(예: 전자 장치(100))의 동작 방법에 있어서, 제2 AP(예: AP(120))와 TWT 협상을 수행하여 제2 TWT 스케줄을 결정하는 동작은, 제1 TWT 스케줄에 따른 서비스 구간과 상기 제2 TWT 스케줄에 따른 서비스 구간이 겹치지 않도록 상기 제2 TWT 스케줄을 결정하는 동작을 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의한 전자 장치(예: 전자 장치(100))의 동작 방법은, 제1 AP(예: AP(110))에 대한 채널 상태 및 제2 AP(예: AP(120))에 대한 채널 상태에 기초하여, 제1 AP(예: AP(110)) 및 제2 AP(예: AP(120)) 중 적어도 하나와 TWT 협상을 수행하여 제1 TWT 스케줄 및 제2 TWT 스케줄 중 적어도 하나를 조정하는 동작을 더 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의한 전자 장치(예: 전자 장치(100))의 동작 방법은, 제1 AP(예: AP(110))에 연결된 상태를 유지하면서 제2 AP(예: AP(120))에 연결하는 동작을 더 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의한 전자 장치(예: 전자 장치(100))는 제2 AP(예: AP(120))와 TWT 협상을 수행함에 있어서, 제1 TWT 스케줄에 기초하여 협상을 수행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(100)는 먼저 제1 AP(110)와 TWT 협상을 수행하여 제1 TWT 스케줄을 결정한 후, 결정된 제1 TWT 스케줄을 고려하여 제2 AP(120)와 TWT 협상을 수행할 수 있다. 이렇게 함으로써, 전자 장치(예: 전자 장치(100))는 제1 TWT 스케줄에 따른 서비스 구간과 제2 TWT 스케줄에 따른 서비스 구간이 겹치지 않도록 제2 TWT 스케줄을 결정할 수 있다.
전자 장치(예: 전자 장치(100))는 제1 TWT 스케줄에 따른 서비스 구간과 제2 TWT 스케줄에 따른 서비스 구간 사이에 간격을 둘 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(예: 전자 장치(100))는 제1 TWT 스케줄에 따른 서비스 구간과 제2 TWT 스케줄에 따른 서비스 구간 사이에 지정된 시간 이상의 시간 간격이 있도록 제2 TWT 스케줄을 결정할 수 있다. 이렇게 함으로써 제1 AP(110)와의 통신과 제2 AP(120)와의 통신 간에 간섭이 감소될 수 있다.
전자 장치(예: 전자 장치(100))는 제1 AP(예: AP(110))에 연결된 상태를 유지하면서 제2 AP(예: AP(120))에 연결할 수 있다. 전자 장치(100)는 AP에 연결하는 절차, 예를 들어 결합 절차에서 AP와 TWT 협상을 수행할 수도 있고, AP에 연결된 후에 TWT 협상을 수행할 수도 있다. 전자 장치(100)는 제1 AP(110)에 연결된 상태에서, 제2 AP(120)에 연결하면서 제1 TWT 스케줄을 고려하여 제2 AP(120)와 TWT 협상을 수행할 수 있다. 전자 장치(100)는 제1 AP(110)에 연결된 상태에서 제2 AP(120)에 연결한 후, 제1 TWT 스케줄을 고려하여 제2 AP(120)와 TWT 협상을 수행할 수 있다. 이하 전자 장치(100)가 하나의 AP에 연결되는 것을 단일 연결이라 부르고, 복수의 AP들에 연결되는 것을 다중 연결이라 부르기로 한다.
도 6은 본 개시의 일 실시예에 의한 전자 장치가 다중 연결을 수행하는 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 6을 참조하면, 전자 장치(100)는 동작 410에서 하나의 AP에 연결하여 단일 연결을 구성할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(100)는 제1 AP(110)에 단일 연결할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의한 전자 장치(예: 전자 장치(100))는 제1 AP(예: AP(110))에 단일 연결된 상태에서, 제1 AP에 대한 수신신호 강도가 지정된 기준에 따라 낮은 상태임에 기초하여, 다중 연결을 시도할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(100)는 동작 420에서, 단일 연결된 AP에 대한 수신신호 강도가 지정된 제1 기준에 따라 낮은 상태인지 판단할 수 있다. 전자 장치(100)는 단일 연결된 AP에 대한 수신신호 강도가 지정된 제1 기준에 따라 낮은 상태이면 다중 연결을 시도할 수 있다.
여기서 단일 연결된 AP의 수신 강도가 지정된 제1 기준에 따라 낮은 상태인 것은, 예를 들면 해당 AP에 대한 RSSI(received signal strength indication)가 지정된 제1 문턱값(Th1)보다 낮은 상태일 수 있다. 일 실시예에 따라, AP에 대한 RSSI는 지정된 시간 동안 측정된 값일 수 있다. 예를 들어, AP에 대한 RSSI는 지정된 시간 동안의 평균값일 수 있다. 여기서 지정된 시간은 통상적인 와이파이 사용 환경에서의 소규모 페이딩의 주기보다 충분히 길도록 설정될 수 있다.
다른 예로, 단일 연결된 AP의 수신 강도가 지정된 제1 기준에 따라 낮은 상태인 것은, 해당 AP에 대한 RSSI가 지정된 제1 문턱값보다 낮은 상태가 지정된 시간 이상 지속된 상태일 수 있다. 여기서 지정된 시간은 통상적인 와이파이 사용 환경에서의 소규모 페이딩의 주기보다 충분히 길도록 설정될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(100)는 단일 연결된 AP의 수신 강도가 제1 기준에 따라 낮은 상태인 경우, 다중 연결을 시도할 수 있다. 예를 들어 다중 연결을 시도하는 것은, 다중 연결에 적합한 AP를 검색하는 것일 수 있다. 전자 장치(100)는 현재 연결된 AP(예: 단일 연결된 AP(예: 제1 AP(110))에 대하여 TWT 스케줄에 따른 서비스 구간이 아닐 때에 다중 연결에 적합한 AP 검색을 수행할 수 있다. 전자 장치(100)는 현재 연결된 AP(예: 제1 AP(110))에 대하여 TWT 스케줄에 따른 도즈 구간에 다중 연결에 적합한 AP 검색을 수행할 수 있다. 전자 장치(100)는 현재 연결된 AP(예: 제1 AP(110))에 대하여 TWT 스케줄에 따른 서비스 구간에서, 현재 연결된 AP와 데이터를 주고받지 않고 있으면 다중 연결에 적합한 AP 검색을 수행할 수 있다.
다중 연결에 적합한 AP는, 수신신호 강도가 지정된 제2 기준에 따라 높은 상태인 AP(예: 제2 AP(120))일 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(100)는 동작 430에서 수신신호 강도가 지정된 제2 기준에 따라 높은 상태인 다중 연결에 적합한 AP가 존재하는지 여부를 판단할 수 있다. 여기서 다중 연결에 적합한 AP에 대한 수신신호 강도가 지정된 제2 기준에 따라 높은 상태인 것은, 예를 들면 해당 AP에 대한 RSSI가 지정된 제2 문턱값(Th2)보다 높은 상태일 수 있다. 다른 예로, 다중 연결에 적합한 AP의 수신 강도가 지정된 제2 기준에 따라 높은 상태인 것은, 해당 AP에 대한 RSSI가 지정된 제2 문턱값보다 높은 상태가 지정된 시간 이상 지속된 상태일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제2 문턱값은 제1 문턱값 보다 낮은 값일 수 있다. 예를 들어, 제1 문턱값은 전자 장치(100)가 단일 연결로 동작할 것인지 또는 다중 연결로 동작할 것인지를 판단하는 기준이 되고, 제2 문턱값은 전자 장치(100)가 다중 연결로 동작할 경우, 다중 연결 후보가 되는 AP들을 선별하는 기준일 될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의한 전자 장치(예: 전자 장치(100))는 제1 AP(예: AP(110))에 단일 연결된 상태에서, 제1 AP에 대한 수신신호 강도가 지정된 제1 기준에 따라 낮은 상태이고, 수신신호 강도가 지정된 제2 기준에 따라 높은 상태인 AP(예: AP(120))가 검색됨에 기초하여, 검색된 AP에 연결함으로써 다중 연결 상태로 전환할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(100)는 다중 연결에 적합한 AP(예: 제2 AP(120))가 검색되면, 동작 440에서 해당 AP에 연결할 수 있다. 전자 장치(100)는 하나의 AP(예: 제1 AP(110))에 단일 연결된 상태에서, 단일 연결된 AP에 대한 수신신호 강도가 지정된 제1 기준에 따라 낮은 상태이고, 지정된 제2 기준에 따라 수신신호 강도가 높은 AP가 검색되면, 해당 AP에 연결함으로써 다중 연결 상태로 전환할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(100)는 제1 AP(110)에 단일 연결된 상태에서, 제1 AP(110)에 대한 수신신호 강도가 지정된 제1 기준에 따라 낮은 상태이고, 제2 AP(120)에 대한 수신신호 강도가 지정된 제2 기준에 따라 높은 상태일 때, 제1 AP(110)와의 연결을 유지하면서 제2 AP(120)에 연결함으로써 다중 연결 상태로 전환할 수 있다. 전자 장치(100)는 새로운 AP(예: 제2 AP(120))에 연결할 때, 현재 단일 연결된 AP(예: 제1 AP(110))의 TWT 스케줄을 고려하여 새로 연결하는 AP(예: 제2 AP(120))와 TWT 협상을 수행할 수 있음은 전술한 바와 같다.
다중 연결에 적합한 AP가 복수 개 발견되는 경우, 전자 장치(100)는 발견된 AP들 중 수신신호 강도가 가장 높은 AP에 연결할 수 있다. 전자 장치(100)는 발견된 AP들 중 복수의 AP들에 연결할 수 있다. 전자 장치(100)는 발견된 AP들 모두에 연결할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(100)는 복수의 AP들에 순차적으로 연결할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(100)는 지정된 수 이하의 AP에 다중 연결할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(100)는 지정된 수 이하의 AP에 다중 연결하는 경우, 현재 연결된 AP 및 복수의 AP들 중 수신신호 강도가 높은 순서로 연결할 수 있다. 다른 예를 들어, 전자 장치(100)는 지정된 수 이하의 AP에 다중 연결하는 경우, 복수의 AP들 중 수신신호 강도가 높은 순서로 연결할 수 있다.
전자 장치(100)는 복수의 AP들에 연결된 상태에서 새로운 AP에 연결할 때, 현재 연결된 복수의 AP들의 TWT 스케줄들을 고려하여 새로운 AP와 TWT 협상을 수행할 수 있다. 프로세서는 다중 연결된 모든 AP들의 TWT 서비스 구간이 서로 겹치지 않도록 TWT 협상을 수행할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의한 전자 장치(예: 전자 장치(100))는, 복수의 AP들에 다중 연결된 상태에서, 다중 연결된 복수의 AP들 중 어느 하나에 대한 수신신호 강도가 지정된 기준에 따라 높은 상태임에 기초하여, 해당 AP와의 단일 연결 상태로 전환할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(100)는 다중 연결된 복수의 AP들 중 어느 하나에 대한 수신신호 강도가 지정된 제3 기준에 따라 높은 상태일 때, 해당 AP와의 단일 연결로 전환할 수 있다. 전자 장치(100)는 동작 450에서 다중 연결된 복수의 AP들 중에 수신신호 강도가 지정된 제3 기준에 따라 높은 상태인 AP가 존재하는지 판단하고, 그러한 AP가 존재하는 경우 동작 460에서 해당 AP와의 단일 연결로 전환할 수 있다. 여기서 해당 AP와의 단일 연결로 전환하는 것은, 나머지 AP(들)과의 연결을 해제하는 것일 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(100)는 제1 AP(110) 및 제2 AP(120)에 다중 연결된 상태에서, 제2 AP(120)에 대한 수신신호 강도가 지정된 제3 기준에 따라 높은 상태일 때, 제1 AP(110)와의 연결을 해제하고 제2 AP(120)와의 단일 연결 상태로 전환할 수 있다.
여기서 AP에 대한 수신신호 강도가 지정된 제3 기준에 따라 높은 상태인 것은, 예를 들면 해당 AP에 대한 RSSI가 지정된 제3 문턱값(Th3)보다 높은 상태일 수 있다. 지정된 제3 문턱값은 지정된 제1 문턱값과 동일한 값일 수 있다. 다른 실시예에 따라, 지정된 제3 문턱값을 지정된 제1 문턱값보다 높은 값으로 설정함으로써, 단일 연결과 다중 연결 간의 잦은 전환을 방지할 수도 있다.
다른 예로, AP의 수신 강도가 지정된 제3 기준에 따라 높은 상태인 것은, 해당 AP에 대한 RSSI가 지정된 제3 문턱값보다 높은 상태가 지정된 시간 이상 지속된 상태일 수 있다. 이 경우, 지정된 제3 문턱값이 지정된 제1 문턱값과 동일한 값이더라도 단일 연결과 다중 연결 간의 잦은 전환이 방지될 수 있다.
수신신호 강도가 지정된 제3 기준에 따라 높은 상태인 AP가 복수 개 존재하는 경우, 전자 장치(100)는 그 중 하나의 AP와의 단일 연결로 전환할 수 있다. 전자 장치(100)는 그 중 수신 신호 강도가 가장 높은 AP와의 단일 연결로 전환할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의한 전자 장치(예: 전자 장치(100))는, 복수의 AP들에 다중 연결된 상태에서, 다중 연결된 복수의 AP들 중 어느 하나에 대한 수신신호 강도가 지정된 기준에 따라 낮은 상태임에 기초하여, 해당 AP와의 연결을 해제할 수 있다. 예를 들어, 다중 연결된 복수의 AP들 중 어느 하나에 대한 수신신호 강도가 지정된 제4 기준에 따라 낮은 상태일 때, 해당 AP와의 연결을 해제할 수 있다. 전자 장치(100)는 동작 470에서 다중 연결된 복수의 AP들 중에 수신신호 강도가 지정된 제4 기준에 따라 낮은 상태인 AP가 존재하는지 판단하고, 그러한 AP가 존재하는 경우 동작 480에서 해당 AP와의 연결을 해제할 수 있다. 연결 해제 후, 연결된 AP가 복수 개 남으면 다중 연결 상태가 유지되고, 연결된 AP가 하나만 남으면 단일 연결 상태로 전환될 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(100)는 제1 AP(110) 및 제2 AP(120)에 다중 연결된 상태에서, 제1 AP(110)에 대한 수신신호 강도가 지정된 제4 기준에 따라 낮은 상태인 경우, 제1 AP(110)와의 연결을 해제하고 제2 AP(120)와의 단일 연결 상태로 전환할 수 있다.
여기서 AP에 대한 수신신호 강도가 지정된 제4 기준에 따라 낮은 상태인 것은, 예를 들면 해당 AP에 대한 RSSI가 지정된 제4 문턱값(Th4)보다 낮은 상태일 수 있다. 지정된 제4 문턱값은 지정된 제2 문턱값과 동일한 값일 수 있다. 실시예에 따라, 지정된 제4 문턱값을 지정된 제2 문턱값보다 낮은 값으로 설정함으로써, 하나의 AP에 대한 잦은 연결 및 연결 해제를 방지할 수도 있다.
다른 예로, AP의 수신 강도가 지정된 제4 기준에 따라 낮은 상태인 것은, 해당 AP에 대한 RSSI가 지정된 제4 문턱값보다 낮은 상태가 지정된 시간 이상 지속된 상태일 수 있다. 이 경우, 지정된 제4 문턱값이 지정된 제2 문턱값과 동일한 값이더라도 하나의 AP에 대한 잦은 연결 및 연결 해제가 방지될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(100)는 다중 연결 상태에서도 다중 연결에 적합한 AP를 검색하여 추가적인 연결을 할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(100)는 다중 연결 상태에서도 동작 430을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(100)는 현재 연결된 AP들에 대하여 TWT 스케줄에 따른 서비스 구간이 아닐 때에 AP 검색을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(100)는 현재 연결된 모든 AP들에 대하여 TWT 스케줄에 따른 도즈 구간인 시간에 AP 검색을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(100)는 현재 연결된 AP들 중 어느 것과도 데이터를 주고받지 않고 있을 때 AP 검색을 수행할 수 있다.
도 6의 흐름도는 일 예일 뿐이며, 위에서 설명한 동작 410 내지 480이 반드시 도 6에 도시된 순서대로 수행될 필요는 없다. 예를 들어, 동작 480에서 연결 해제 후 단일 연결 상태로 전환되면 전자 장치(100)는 동작 420을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따라, 이상에서 설명한 지정된 문턱값들 및 지정된 시간들은 전자 장치(100) 제조 시 고정된 값일 수 있다. 일 실시예에 따라, 지정된 문턱값들 및/또는 지정된 시간들이 학습에 의해 조정될 수 있다. 일 실시예에 따라, 지정된 문턱값들 및 지정된 시간들은 사용자에 의해 설정된 값일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(100)가 복수의 AP들과 통신을 수행하기 위해서는, 각 AP에 따른 통신 기능을 수행해야 한다. 예를 들어, 전자 장치(100)가 제1 AP(110)와 데이터를 주고받을 때는 전자 장치(100)의 각 통신 계층이 제1 AP(110)의 각 통신 계층에 대응되는 기능을 수행해야 하고, 전자 장치(100)가 제2 AP(120)와 데이터를 주고받을 때는 전자 장치(100)의 각 통신 계층이 제2 AP(120)의 각 통신 계층에 대응되는 기능을 수행해야 한다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(100)는 각 통신 계층의 동작을 현재 데이터를 주고받는 상대 AP에 따라 변경할 수 있다.
일 실시예에서, 전자 장치(100)가 다중 연결한 AP들이 모두 동일한 게이트웨이에 연결되어 있다면, 전자 장치(100)는 물리 계층의 동작과 MAC 계층의 동작만 AP에 따라 변경하면 되고, MAC 계층보다 높은 계층(이하 '상위 계층'이라 함)의 동작은 변경할 필요가 없다. 예를 들어, 오늘날 대부분의 로밍 네트워크에서는 로밍 네트워크 안의 AP 들이 공통 게이트웨이에 연결되어 있어서 IP 갱신 없이 AP 간 연결 스위칭을 수행할 수 있도록 하므로, 전자 장치(100)는 물리 계층과 MAC 계층의 동작만 AP에 따라 변경하더라도 로밍 네트워크 안에서 다중 연결을 수행할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(100)는, MAC 계층 및 물리 계층의 동작을 다중 연결된 AP들 중 현재 데이터를 주고받는 상대 AP에 따라 수행하고, 상위 계층의 동작은 상대 AP와 무관하게 동일한 방식으로 수행할 수 있다. 여기서 MAC 계층 및 물리 계층의 동작을 상대 AP에 따라 수행한다는 것은, 상대 AP의 MAC 계층 및 물리 계층의 동작에 대응되는 동작을 수행하는 것을 의미할 수 있다. 상위 계층의 동작을 상대 AP와 무관하게 동일한 방식으로 수행한다는 것은, 어느 AP와 데이터를 주고받든 동일한 통신 기능을 수행한다는 것을 의미할 수 있다. 상위 계층의 동작을 동일한 방식으로 수행한다는 것은, 사용하는 IP 주소와 TCP/UDP 포트가 동일한 것을 포함할 수 있다.
예를 들어, 전자 장치(예: 전자 장치(100))는, 제1 TWT 스케줄에 기초하여 통신할 때 MAC 계층 및 물리 계층의 동작을 제1 AP(예: AP(110))에 따라 수행하고, 제2 TWT 스케줄에 기초하여 통신할 때 MAC 계층 및 물리 계층의 동작을 제2 AP(예: AP(120))에 따라 수행할 수 있다. 전자 장치(예: 전자 장치(100))는 제1 TWT 스케줄에 기초하여 통신할 때와 제2 TWT 스케줄에 기초하여 통신할 때 상위 계층의 동작은 동일한 방식으로 수행할 수 있다.
이러한 동작은 도 7에 도시된 것과 같이 다중 연결된 각 AP마다 별도의 MAC 계층 및 물리 계층을 구비하고, TWT 스케줄에 따라 해당하는 MAC 및 물리 계층으로 스위칭을 하는 것과 같은 개념으로 이해할 수 있다.
이와 같이 복수의 AP들에 다중 연결된 상태에서 MAC 계층 및 물리 계층의 동작만을 변경하기 위해서, 전자 장치(100)는 새로운 AP와 다중 연결을 할 때 해당 AP가 기존에 연결된 AP(들)와 동일한 게이트웨이에 연결된 AP인지 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(100)는 새로운 AP와 연결한 후, 해당 AP가 기존에 연결된 AP(들)와 동일한 게이트웨이에 연결되었는지 판단하고, 그렇지 않은 경우 해당 AP와의 연결을 해제할 수 있다. 전자 장치(100)는 AP들이 동일한 게이트웨이에 연결되었는지 확인하기 위해 AP들이 연결된 게이트웨이의 MAC 주소를 확인할 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 의한 전자 장치(예: 전자 장치(100))는, 제1 AP(예: AP(110))에 연결된 상태에서 제2 AP(예: AP(120))에 연결한 후, 제1 AP의 게이트웨이의 IP 주소를 이용하여 제2 AP로 ARP(address resolution protocol) 요청을 송신하고, ARP 요청에 대한 응답의 MAC 주소가 상기 게이트웨이의 MAC 주소와 동일한지 여부를 판단하고, 응답의 MAC 주소가 상기 게이트웨이의 MAC 주소와 상이함에 기초하여, 제2 AP와의 연결을 해제할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(100)는 제1 AP(110)에 연결된 상태에서 제2 AP(120)에 연결한 후, 제1 AP(110)의 게이트웨이의 IP 주소를 이용하여 제2 AP(120)로 ARP 요청을 송신하고, ARP 요청에 대한 응답의 MAC 주소가 제1 AP(110)의 게이트웨이의 MAC 주소와 동일한지 여부를 판단하고, 동일하지 않으면 제2 AP와의 연결을 해제할 수 있다.
일 실시예에 따르면 전자 장치(100)가이 복수의 AP들과 다중 연결을 수행함에 있어서, 채널 상태를 고려하여 TWT 협상을 수행할 수 있다. 예를 들어, 채널 상태는 각 AP에 대한 RSSI, SNR, 및/또는 처리율(throughput)을 포함할 수 있다. 이러한 채널 상태를 고려한 TWT 협상은 새로운 AP에 연결할 때에 TWT 스케줄을 결정하기 위해 수행될 수도 있고, 이미 연결된 AP에 대해 TWT 스케줄을 조정하기 위해 수행될 수도 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(100)는 현재의 채널 상태에 따라 TWT 스케줄을 실시간으로 조정할 수 있다. 이러한 TWT 스케줄 조정은 주기적으로 수행될 수도 있고, 채널 상태에 따라 조정이 필요한 경우에 수행될 수도 있다.
본 개시의 일 실시예에 의한 전자 장치(예: 전자 장치(100))는 제1 AP(예: AP(110))에 대한 채널 상태 및 제2 AP(예: AP(120))에 대한 채널 상태에 기초하여, 제1 AP 및 제2 AP 중 적어도 하나와 TWT 협상을 수행하여, 제1 TWT 스케줄 및 제2 TWT 스케줄 중 적어도 하나를 조정할 수 있다. 전자 장치(예: 전자 장치(100))는 제1 AP및 제2 AP에 다중 연결된 상태에서 이러한 조정을 수행할 수 있다.
전자 장치(예: 전자 장치(100))는 채널 상태가 좋은 AP에 대해 많은 웨이크 지속기간을 할당할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(예: 전자 장치(100))는 제1 AP(예: AP(110)) 및 제2 AP(예: AP(120)) 중에서 채널 상태가 더 좋은 AP의 웨이크 지속기간이, 제1 AP 및 제2 AP 중 채널 상태가 더 나쁜 AP의 웨이크 지속기간보다 길도록 조정할 수 있다.
예를 들어, 전자 장치(100)는 각 AP의 링크 속도(link speed)에 패킷의 정상 전송율(재전송을 제외한 전송율)을 곱한 처리율 기대값에 비례하도록, 각 AP에 웨이크 지속기간을 할당할 수 있다. 각 AP의 링크 속도는 각 AP와의 연결에 대한 MCS, 공간 스트림(spatial stream), 및/또는 대역폭(bandwidth)의 설정에 따라 구할 수 있다.
다른 예로, 전자 장치(100)는 다음 식에 따라 각 AP의 웨이크 지속기간을 할당할 수 있다.
Figure PCTKR2022003044-appb-img-000001
여기서, Di는 i번째 AP의 웨이크 지속기간, I는 웨이크 간격, SNRi는 i번째 AP의 신호대잡음비이다.
일 실시예에서, 웨이크 간격은 통상적인 와이파이 사용 환경에서의 소규모 페이딩(small-scale fading)의 주기보다 충분히 짧도록 설정될 수 있다. 전자 장치(100)는 채널 상태에 따라 웨이크 간격을 조정할 수도 있다. 예를 들어, 전자 장치(100)는 웨이크 간격을 현재의 소규모 페이딩의 주기보다 짧도록 조정할 수 있다.
도 8은 본 개시의 일 실시예에 의한 전자 장치가 채널 상태에 기초하여 실시간으로 웨이크 지속기간을 조정하는 동작을 보여주는 개념도이다. 예를 들어, 전자 장치(100)는 제1 시간 구간 동안에는 제1 AP(예: AP(110))에 대한 SNR이 제2 AP(예: AP(120))에 대한 SNR보다 높고, 제2 시간 구간 동안에는 제2 AP에 대한 SNR이 제1 AP에 대한 SNR보다 높을 수 있다. 일 실시예에 의한 전자 장치(100)는 SNR이 높은 AP에 대한 웨이크 지속기간을 길게 설정할 수 있다. 예를 들어, 제1 시간 구간에는 제1 AP(예: AP(110))에 대한 웨이크 지속기간을 제2 AP(예: AP(120))에 대한 웨이크 지속기간보다 길게 설정하고, 제2 시간 구간에는 제2 AP에 대한 웨이크 지속기간을 제1 AP에 대한 웨이크 지속기간보다 길게 설정할 수 있다.
일 실시예에서, 복수의 AP들에 대한 다중 연결 허용 여부를 사용자가 선택할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(100)는 화면상의 메뉴를 통해 사용자로부터 다중 연결 허용 여부에 대한 선택 입력을 수신하고, 해당 선택 입력에 기초하여 다중 연결을 수행할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의한 전자 장치(예: 전자 장치(100))는 다중 연결 상태를 사용자에게 알릴 수 있다. 전자 장치(예: 전자 장치(100))는 제1 AP(예: AP(110))와의 연결 상태 및 제2 AP(예: AP(120))와의 연결 상태를 화면에 표시할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(100)는 도 9에 도시된 것과 같이 제1 AP(110)와의 연결 상태(710) 및 제2 AP(120)와의 연결 상태(720)를 화면상의 상태표시줄에 표시할 수 있다. 여기서 연결 상태를 표시하는 것은, 단순히 복수의 AP들과 연결되었다는 것을 표시하는 것일 수도 있고, 연결된 각 AP들에 대한 수신신호 강도를 표시하는 것일 수도 있다. 일 실시예에 따라, 전자 장치(100)는 다중 연결 상태를 설정하는 화면을 사용자에게 제공할 수 있다. 예를 들어, 사용자는 복수의 AP들과 다중 연결을 수행하는 조건(예: 신호 세기)를 설정할 수 있다. 다른 예를 들어, 전자 장치(100)는 다중 연결 상태인 경우, 사용자의 선택에 기반하여 단일 연결을 수행할 수 있다.
도 10은, 다양한 실시예들에 의한, 네트워크 환경(800) 내의 전자 장치(801)의 블록도이다.
도 10을 참조하면, 네트워크 환경(800)에서 전자 장치(801)는 제 1 네트워크(898)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(802)와 통신하거나, 또는 제 2 네트워크(899)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(804) 또는 서버(808) 중 적어도 하나와 통신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(801)는 서버(808)를 통하여 전자 장치(804)와 통신할 수 있다. 전자 장치(801)는 전자 장치(100)일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(801)는 프로세서(820)(예: 프로세서(220)), 메모리(830)(예: 메모리(210)), 입력 모듈(850), 음향 출력 모듈(855), 디스플레이 모듈(860), 오디오 모듈(870), 센서 모듈(876), 인터페이스(877), 연결 단자(878), 햅틱 모듈(879), 카메라 모듈(880), 전력 관리 모듈(888), 배터리(889), 통신 모듈(890), 가입자 식별 모듈(896), 또는 안테나 모듈(897)을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(801)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 연결 단자(878))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 이 구성요소들 중 일부들(예: 센서 모듈(876), 카메라 모듈(880), 또는 안테나 모듈(897))은 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(860))로 통합될 수 있다.
프로세서(820)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(840))를 실행하여 프로세서(820)에 연결된 전자 장치(801)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)를 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(820)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(876) 또는 통신 모듈(890))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(832)에 저장하고, 휘발성 메모리(832)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(834)에 저장할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(820)는 메인 프로세서(821)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서) 또는 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(823)(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(801)가 메인 프로세서(821) 및 보조 프로세서(823)를 포함하는 경우, 보조 프로세서(823)는 메인 프로세서(821)보다 저전력을 사용하거나, 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(823)는 메인 프로세서(821)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(823)는, 예를 들면, 메인 프로세서(821)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(821)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(821)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(821)와 함께, 전자 장치(801)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(860), 센서 모듈(876), 또는 통신 모듈(890))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 보조 프로세서(823)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성요소(예: 카메라 모듈(880) 또는 통신 모듈(890))의 일부로서 구현될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 보조 프로세서(823)(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, 인공지능 모델이 수행되는 전자 장치(801) 자체에서 수행될 수 있고, 별도의 서버(예: 서버(808))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(830)는, 전자 장치(801)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(820) 또는 센서 모듈(876))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(840)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(830)는, 휘발성 메모리(832) 또는 비휘발성 메모리(834)를 포함할 수 있다.
프로그램(840)은 메모리(830)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(842), 미들 웨어(844) 또는 어플리케이션(846)을 포함할 수 있다.
입력 모듈(850)은, 전자 장치(801)의 구성요소(예: 프로세서(820))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(801)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 모듈(850)은, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 키(예: 버튼), 또는 디지털 펜(예: 스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
음향 출력 모듈(855)은 음향 신호를 전자 장치(801)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 모듈(855)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. 일 실시예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
디스플레이 모듈(860)은 전자 장치(801)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 디스플레이 모듈(860)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(860)은 터치를 감지하도록 설정된 터치 센서, 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 압력 센서를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(870)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일 실시예에 따르면, 오디오 모듈(870)은, 입력 모듈(850)을 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 모듈(855), 또는 전자 장치(801)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(802))(예: 스피커 또는 헤드폰)를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(876)은 전자 장치(801)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. 일 실시예에 따르면, 센서 모듈(876)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(877)는 전자 장치(801)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(802))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 인터페이스(877)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(878)는, 그를 통해서 전자 장치(801)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(802))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 연결 단자(878)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(879)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 햅틱 모듈(879)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(880)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 카메라 모듈(880)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(888)은 전자 장치(801)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(888)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(889)는 전자 장치(801)의 적어도 하나의 구성요소에 전력을 공급할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 배터리(889)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(890)은 전자 장치(801)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(802), 전자 장치(804), 또는 서버(808)) 간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(890)은 프로세서(820)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 통신 모듈(890)은 전자 장치(100)일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 통신 모듈(890)은 무선 통신 모듈(892)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(894)(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(898)(예: 블루투스, WiFi(wireless fidelity) direct 또는 IrDA(infrared data association)와 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제 2 네트워크(899)(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(804)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(892)은 가입자 식별 모듈(896)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제 1 네트워크(898) 또는 제 2 네트워크(899)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(801)를 확인 또는 인증할 수 있다.
무선 통신 모듈(892)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(892)은, 예를 들어, 높은 데이터 전송률 달성을 위해, 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(892)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(892)은 전자 장치(801), 외부 전자 장치(예: 전자 장치(804)) 또는 네트워크 시스템(예: 제 2 네트워크(899))에 규정되는 다양한 요구사항을 지원할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 무선 통신 모듈(892)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(897)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부의 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 안테나 모듈(897)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 안테나 모듈(897)은 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제 1 네트워크(898) 또는 제 2 네트워크(899)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(890)에 의하여 상기 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(890)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(897)의 일부로 형성될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 안테나 모듈(897)은 mmWave 안테나 모듈을 형성할 수 있다. 일 실시예에 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.
일 실시예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제 2 네트워크(899)에 연결된 서버(808)를 통해서 전자 장치(801)와 외부의 전자 장치(804)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 외부의 전자 장치(802, 또는 804) 각각은 전자 장치(801)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(801)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부의 전자 장치들(802, 804, 또는 808) 중 하나 이상의 외부의 전자 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(801)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(801)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(801)로 전달할 수 있다. 전자 장치(801)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(801)는, 예를 들어, 분산 컴퓨팅 또는 모바일 에지 컴퓨팅을 이용하여 초저지연 서비스를 제공할 수 있다. 다른 실시예에 있어서, 외부의 전자 장치(804)는 IoT(internet of things) 기기를 포함할 수 있다. 서버(808)는 기계 학습 및/또는 신경망을 이용한 지능형 서버일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 외부의 전자 장치(804) 또는 서버(808)는 제 2 네트워크(899) 내에 포함될 수 있다. 전자 장치(801)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, 일 실시예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예들은 기기(machine)(예: 전자 장치(801)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(836) 또는 외장 메모리(838))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(840))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(801))의 프로세서(예: 프로세서(820))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.
일 실시예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory(CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 또는 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.
지금까지 본 개시에 대하여 도면에 도시된 바람직한 실시예들을 중심으로 상세히 살펴보았다. 이러한 실시예들은 이 개시를 한정하려는 것이 아니라 예시적인 것에 불과하며, 한정적인 관점이 아니라 설명적인 관점에서 고려되어야 한다. 본 개시가 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자는 본 개시의 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 이러한 실시예들을 다른 구체적인 형태로 쉽게 변형이 가능하다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 예를 들어, 단일형으로 설명되어 있는 각 구성요소는 분산되어 실시될 수도 있으며, 마찬가지로 분산된 것으로 설명되어 있는 구성요소들도 결합된 형태로 실시될 수 있다. 비록 본 명세서에 특정한 용어들이 사용되었으나 이는 단지 본 개시의 개념을 설명하기 위한 목적에서 사용된 것이지 의미한정이나 특허청구범위에 기재된 본 개시의 범위를 제한하기 위하여 사용된 것은 아니다.
본 개시의 진정한 기술적 보호범위는 전술한 설명이 아니라 첨부된 청구범위의 기술적 사상에 의해서 정해져야 하며, 청구범위의 의미 및 범위 그리고 그 균등 개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 개시의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다. 균등물은 현재 공지된 균등물뿐만 아니라 장래에 개발될 균등물 예를 들어 구조와 무관하게 동일한 기능을 수행하도록 개시된 모든 구성요소를 포함하는 것으로 이해되어야 한다.

Claims (15)

  1. IEEE 802.11의 TWT(Target Wake Time)에 기초하여 AP(Access Point)와 통신하는 전자 장치로서,
    프로세서; 및
    인스트럭션들을 저장하는 메모리를 포함하며,
    상기 프로세서는 상기 인스트럭션들을 실행함으로써,
    제1 AP와 TWT 협상(TWT negotiation)을 수행하여 제1 TWT 스케줄을 결정하고,
    제2 AP와 TWT 협상을 수행하여 제2 TWT 스케줄을 결정하고,
    상기 제1 TWT 스케줄에 기초하여 상기 제1 AP와 통신하면서, 상기 제2 TWT 스케줄에 기초하여 상기 제2 AP와 통신하는, 전자 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 제1 TWT 스케줄에 기초하여 상기 제2 AP와 TWT 협상을 수행하는, 전자 장치.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 제1 TWT 스케줄에 따른 서비스 구간(service period)과 상기 제2 TWT 스케줄에 따른 서비스 구간이 겹치지 않도록 상기 제2 TWT 스케줄을 결정하는, 전자 장치.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 제1 AP에 연결된 상태를 유지하면서 상기 제2 AP에 연결하는, 전자 장치.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 제1 AP에 단일 연결된 상태에서, 상기 제1 AP에 대한 수신신호 강도가 지정된 기준에 따라 낮은 상태임에 기초하여, 다중 연결을 시도하는, 전자 장치.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 제1 AP에 단일 연결된 상태에서, 상기 제1 AP에 대한 수신신호 강도가 지정된 제1 기준에 따라 낮은 상태이고, 수신신호 강도가 지정된 제2 기준에 따라 높은 상태인 AP가 검색됨에 기초하여, 상기 검색된 AP에 연결함으로써 다중 연결 상태로 전환하는, 전자 장치.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    복수의 AP들에 다중 연결된 상태에서, 상기 다중 연결된 복수의 AP들 중 어느 하나에 대한 수신신호 강도가 지정된 기준에 따라 높은 상태임에 기초하여, 해당 AP와의 단일 연결 상태로 전환하는, 전자 장치.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    복수의 AP들에 다중 연결된 상태에서, 상기 다중 연결된 복수의 AP들 중 어느 하나에 대한 수신신호 강도가 지정된 기준에 따라 낮은 상태임에 기초하여, 해당 AP와의 연결을 해제하는, 전자 장치.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 제1 TWT 스케줄에 기초하여 통신할 때 MAC 계층 및 물리 계층의 동작을 상기 제1 AP에 따라 수행하고,
    상기 제2 TWT 스케줄에 기초하여 통신할 때 상기 MAC 계층 및 상기 물리 계층의 동작을 상기 제2 AP에 따라 수행하는, 전자 장치.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 제1 TWT 스케줄에 기초하여 통신할 때와 상기 제2 TWT 스케줄에 기초하여 통신할 때, 상위 계층의 동작은 동일한 방식으로 수행하는, 전자 장치.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 제1 AP에 연결된 상태에서 상기 제2 AP에 연결한 후,
    상기 제1 AP의 게이트웨이의 IP 주소를 이용하여 상기 제2 AP로 ARP 요청을 송신하고,
    상기 ARP 요청에 대한 응답의 MAC 주소가 상기 게이트웨이의 MAC 주소와 동일한지 여부를 판단하고,
    상기 응답의 MAC 주소가 상기 게이트웨이의 MAC 주소와 상이함에 기초하여, 상기 제2 AP와의 연결을 해제하는, 전자 장치.
  12. 제1항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 제1 AP에 대한 채널 상태 및 상기 제2 AP에 대한 채널 상태에 기초하여, 상기 제1 AP 및 상기 제2 AP 중 적어도 하나와 TWT 협상을 수행하여 상기 제1 TWT 스케줄 및 상기 제2 TWT 스케줄 중 적어도 하나를 조정하는, 전자 장치.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 제1 AP 및 상기 제2 AP 중 채널 상태가 더 좋은 AP의 웨이크 지속기간이, 상기 제1 AP 및 상기 제2 AP 중 채널 상태가 더 나쁜 AP의 웨이크 지속기간보다 길도록 조정하는, 전자 장치.
  14. 제1항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 제1 AP와의 연결 상태 및 상기 제2 AP와의 연결 상태를 화면에 표시하는, 전자 장치.
  15. IEEE 802.11의 TWT(Target Wake Time)에 기초하여 AP(Access Point)와 통신하는 전자 장치의 동작 방법으로서,
    제1 AP와 TWT 협상(TWT negotiation)을 수행하여 제1 TWT 스케줄을 결정하는 동작;
    제2 AP와 TWT 협상을 수행하여 제2 TWT 스케줄을 결정하는 동작; 및
    상기 제1 TWT 스케줄에 기초하여 상기 제1 AP와 통신하면서, 상기 제2 TWT 스케줄에 기초하여 상기 제2 AP와 통신하는 동작을 포함하는 전자 장치의 동작 방법.
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