WO2022203174A1 - 네트워크 관리 동작을 수행하는 전자 장치 및 그 동작 방법 - Google Patents

네트워크 관리 동작을 수행하는 전자 장치 및 그 동작 방법 Download PDF

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WO2022203174A1
WO2022203174A1 PCT/KR2022/000572 KR2022000572W WO2022203174A1 WO 2022203174 A1 WO2022203174 A1 WO 2022203174A1 KR 2022000572 W KR2022000572 W KR 2022000572W WO 2022203174 A1 WO2022203174 A1 WO 2022203174A1
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WO
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electronic device
network
dpp
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external electronic
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PCT/KR2022/000572
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방혜정
정부섭
이선기
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삼성전자 주식회사
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L67/00Network arrangements or protocols for supporting network services or applications
    • H04L67/01Protocols
    • H04L67/10Protocols in which an application is distributed across nodes in the network
    • H04L67/104Peer-to-peer [P2P] networks
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/50Service provisioning or reconfiguring
    • HELECTRICITY
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/18Service support devices; Network management devices

Definitions

  • the present disclosure relates to an electronic device for performing a network management operation and a method of operating the same.
  • Wireless communication systems are being developed extensively to provide various types of communication services, such as voice or data.
  • a wireless communication system shares available system resources (eg, a time resource, a frequency resource, a bandwidth resource, or an output power resource) to support communication with a plurality of electronic devices. ) can represent the system.
  • Multiple access systems are, for example, code division multiple access (CDMA) systems, frequency division multiple access (FDMA) systems, time division multiple access (TDMA) systems, orthogonal Frequency division multiple access (orthogonal frequency division multiple access: OFDMA) system, single carrier-frequency division multiple access (SC-FDMA) system, and multi-carrier-frequency division multiple access (multi carrier frequency division multiple access) system : MC-FDMA) system.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal Frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier-frequency division multiple access
  • MC-FDMA multi-carrier-frequency division multiple access
  • wireless local area network uses an electronic device such as a smart phone, a personal digital assistant (PDA), or a laptop computer based on radio frequency technology to enable home, business, or specific It is a technology that allows wireless Internet access in the service area.
  • PDA personal digital assistant
  • Wi-Fi alliance simply provides a Wi-Fi device that does not have a user interface (UI) or has a limited UI.
  • DPP device provisioning protocol
  • a plurality of configurators may be used for provisioning.
  • configurator delegation that delegates authority to a new configurator to share network management and provide a backup for configurator functions with an already active configurator ) must be performed.
  • a plurality of constructors can be used, and it is specified that the existing constructor performs a constructor delegation operation for a new constructor, but it does not specify how the plurality of constructors are specifically configured. Also, in the current DPP technology, it is specified that a plurality of configurators can be used and that the existing configurator performs configurator delegation operation for a new configurator, but it does not specify how the multiple configurators share network configuration information in detail. not.
  • Various embodiments of the present disclosure may provide an electronic device that performs a network management operation and a method of operating the same.
  • Various embodiments of the present disclosure may provide an electronic device that performs a configurator delegation operation in a DPP network and an operating method thereof.
  • Various embodiments of the present disclosure may provide an electronic device for setting a network role in a DPP network and an operating method thereof.
  • Various embodiments of the present disclosure may provide an electronic device for transmitting and receiving network configuration information suitable for a network role in a DPP network and an operating method thereof.
  • Various embodiments of the present disclosure may provide an electronic device for transmitting and receiving network role information in a DPP network and an operating method thereof.
  • Various embodiments of the present disclosure may provide an electronic device for controlling a network role of a registrant in a DPP network and an operating method thereof.
  • Various embodiments of the present disclosure may provide an electronic device configuring a plurality of constituents in a DPP network and an operating method thereof.
  • Various embodiments of the present disclosure may provide an electronic device for activating a new configurator by controlling a network role of a registrant in a DPP network, and an operating method thereof.
  • an electronic device may include a communication circuit and at least one processor operatively connected to the communication circuit, wherein the at least one processor determines a network role of an external electronic device, and , transmit an authentication request message including network role information indicating the network role to the external electronic device through the communication circuit, and an authentication response to the authentication request message from the external electronic device through the communication circuit Receive a message, and receive a configuration request message for requesting network configuration information, including network role information of the external electronic device, from the external electronic device through the communication circuit, and corresponding to the network role information It may be configured to generate network configuration information to be transmitted to the electronic device and transmit a configuration response message including the generated network configuration information to the external electronic device through the communication circuit.
  • an electronic device includes a communication circuit and at least one processor operatively connected to the communication circuit, wherein the at least one processor determines a network role of an external electronic device, and Transmits an out-of-band (OOB) message including network role information indicating the network role to the external electronic device through the communication circuit, and communicates with the external electronic device through the communication circuit performing an authentication operation, and receiving a configuration request message for requesting network configuration information including network role information of the external electronic device from the external electronic device through the communication circuit, and corresponding to the network role information It may be configured to generate network configuration information to be transmitted to an external electronic device and transmit a configuration response message including the generated network configuration information to the external electronic device through the communication circuit.
  • OOB out-of-band
  • an electronic device may include a communication circuit and at least one processor operatively connected to the communication circuit, wherein the at least one processor is an external electronic device through the communication circuit.
  • an electronic device may include a communication circuit and at least one processor operatively connected to the communication circuit, and the at least one processor is configured to be configured to receive information from an external electronic device through the communication circuit.
  • OOB out-of-band
  • a configuration request message for requesting network configuration information, including network role information of the electronic device is transmitted through the circuit, and a configuration request message determined according to the network role information of the electronic device is determined from the external electronic device through the communication circuit. It may be configured to receive a configuration response message including network configuration information.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating an example electronic device in a network environment according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating an example configuration of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of an architecture of a DPP network according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a network establishment operation in a DPP network according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a registration operation in a DPP network according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a network connection operation in a DPP network according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 7 is a signal flow diagram illustrating an example of a provisioning process in a DPP network according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 8 is a signal flow diagram illustrating an example network access operation using a connector according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example configurator delegation operation in a DPP network according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 10 is a signal flow diagram illustrating an example of a configurator delegation operation in a DPP network according to various embodiments of the present disclosure.
  • 11A-11B are signal flow diagrams illustrating an example of a configurator delegation operation in a DPP network according to various embodiments of the present disclosure
  • 12A-12B are signal flow diagrams illustrating an example of a configurator delegation operation in a DPP network according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example format of a BLE advertisement frame in which DPP bootstrapping information is transmitted in a DPP network according to various embodiments.
  • FIG. 14 is a flowchart illustrating an example of a process of operating an electronic device according to a configurator delegation operation in a DPP network according to various embodiments of the present disclosure.
  • 15 is a flowchart illustrating an example of a process of operating an electronic device according to a configurator delegation operation in a DPP network according to various embodiments of the present disclosure.
  • 16 is a flowchart illustrating an example of a process of operating an electronic device according to a configurator delegation operation in a DPP network according to various embodiments of the present disclosure.
  • 17 is a flowchart illustrating an example of a process of operating an electronic device according to a configurator delegation operation in a DPP network according to various embodiments of the present disclosure.
  • a first component may be referred to as a second component, and similarly, the second component may also be referred to as a first component.
  • a terminal which includes an electronic device, a mobile station, a mobile equipment (ME), and a user equipment (UE). , a user terminal (UT), a subscriber station (SS), a wireless device, a handheld device, an access terminal (AT), and the like.
  • the terminal is, without limitation, for example, a mobile phone, a personal digital assistant (PDA), a smart phone, a wireless modem (wireless MODEM), a notebook computer, etc. It may be a device with a communication function.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating an example electronic device 101 in a network environment 100 according to various embodiments of the present disclosure.
  • an electronic device 101 communicates with an electronic device 102 through a first network 198 (eg, a short-range wireless communication network) or a second network 199 . It may communicate with the electronic device 104 or the server 108 through (eg, a long-distance wireless communication network). According to an embodiment, the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108 .
  • a first network 198 eg, a short-range wireless communication network
  • a second network 199 e.g., a second network 199 . It may communicate with the electronic device 104 or the server 108 through (eg, a long-distance wireless communication network). According to an embodiment, the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108 .
  • the electronic device 101 includes a processor 120 , a memory 130 , an input module 150 , a sound output module 155 , a display module 160 , an audio module 170 , and a sensor module ( 176), interface 177, connection terminal 178, haptic module 179, camera module 180, power management module 188, battery 189, communication module 190, subscriber identification module 196 , or an antenna module 197 .
  • at least one of these components eg, the connection terminal 178
  • some of these components are integrated into one component (eg, the display module 160 ). can be
  • the processor 120 for example, executes software (eg, a program 140) to execute at least one other component (eg, a hardware or software component) of the electronic device 101 connected to the processor 120. It can control and perform various data processing or operations. According to an embodiment, as at least part of data processing or operation, the processor 120 stores a command or data received from another component (eg, the sensor module 176 or the communication module 190 ) into the volatile memory 132 . may be stored in the volatile memory 132 , and may process commands or data stored in the volatile memory 132 , and store the result data in the non-volatile memory 134 .
  • software eg, a program 140
  • the processor 120 stores a command or data received from another component (eg, the sensor module 176 or the communication module 190 ) into the volatile memory 132 .
  • the processor 120 stores a command or data received from another component (eg, the sensor module 176 or the communication module 190 ) into the volatile memory 132 .
  • the processor 120 is a main processor 121 (eg, a central processing unit or an application processor) or a secondary processor 123 (eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit) a neural processing unit (NPU), an image signal processor, a sensor hub processor, or a communication processor).
  • a main processor 121 eg, a central processing unit or an application processor
  • a secondary processor 123 eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit
  • NPU neural processing unit
  • an image signal processor e.g., a sensor hub processor, or a communication processor.
  • the secondary processor 123 may, for example, act on behalf of the main processor 121 while the main processor 121 is in an inactive (eg, sleep) state, or when the main processor 121 is active (eg, executing an application). ), together with the main processor 121, at least one of the components of the electronic device 101 (eg, the display module 160, the sensor module 176, or the communication module 190) It is possible to control at least some of the related functions or states.
  • the coprocessor 123 eg, an image signal processor or a communication processor
  • may be implemented as part of another functionally related component eg, the camera module 180 or the communication module 190. have.
  • the auxiliary processor 123 may include a hardware structure specialized for processing an artificial intelligence model.
  • Artificial intelligence models can be created through machine learning. Such learning may be performed, for example, in the electronic device 101 itself on which artificial intelligence is performed, or may be performed through a separate server (eg, the server 108).
  • the learning algorithm may include, for example, supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning, or reinforcement learning, but in the above example not limited
  • the artificial intelligence model may include a plurality of artificial neural network layers.
  • Artificial neural networks include deep neural networks (DNNs), convolutional neural networks (CNNs), recurrent neural networks (RNNs), restricted boltzmann machines (RBMs), deep belief networks (DBNs), bidirectional recurrent deep neural networks (BRDNNs), It may be one of deep Q-networks or a combination of two or more of the above, but is not limited to the above example.
  • the artificial intelligence model may include, in addition to, or alternatively, a software structure in addition to the hardware structure.
  • the memory 130 may store various data used by at least one component (eg, the processor 120 or the sensor module 176 ) of the electronic device 101 .
  • the data may include, for example, input data or output data for software (eg, the program 140 ) and instructions related thereto.
  • the memory 130 may include a volatile memory 132 or a non-volatile memory 134 .
  • the program 140 may be stored as software in the memory 130 , and may include, for example, an operating system 142 , middleware 144 , or an application 146 .
  • the input module 150 may receive a command or data to be used by a component (eg, the processor 120 ) of the electronic device 101 from the outside (eg, a user) of the electronic device 101 .
  • the input module 150 may include, for example, a microphone, a mouse, a keyboard, a key (eg, a button), or a digital pen (eg, a stylus pen).
  • the sound output module 155 may output a sound signal to the outside of the electronic device 101 .
  • the sound output module 155 may include, for example, a speaker or a receiver.
  • the speaker can be used for general purposes such as multimedia playback or recording playback.
  • the receiver can be used to receive incoming calls. According to an embodiment, the receiver may be implemented separately from or as a part of the speaker.
  • the display module 160 may visually provide information to the outside (eg, a user) of the electronic device 101 .
  • the display module 160 may include, for example, a control circuit for controlling a display, a hologram device, or a projector and a corresponding device.
  • the display module 160 may include a touch sensor configured to sense a touch or a pressure sensor configured to measure the intensity of a force generated by the touch.
  • the audio module 170 may convert a sound into an electric signal or, conversely, convert an electric signal into a sound. According to an embodiment, the audio module 170 acquires a sound through the input module 150 , or an external electronic device (eg, a sound output module 155 ) connected directly or wirelessly with the electronic device 101 .
  • the electronic device 102) eg, a speaker or headphones
  • the electronic device 102 may output a sound.
  • the sensor module 176 detects an operating state (eg, power or temperature) of the electronic device 101 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 176 may include, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, a barometric pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, an IR (infrared) sensor, a biometric sensor, It may include a temperature sensor, a humidity sensor, or an illuminance sensor.
  • the interface 177 may support one or more specified protocols that may be used by the electronic device 101 to directly or wirelessly connect with an external electronic device (eg, the electronic device 102 ).
  • the interface 177 may include, for example, a high definition multimedia interface (HDMI), a universal serial bus (USB) interface, an SD card interface, or an audio interface.
  • the connection terminal 178 may include a connector through which the electronic device 101 can be physically connected to an external electronic device (eg, the electronic device 102 ).
  • the connection terminal 178 may include, for example, an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, or an audio connector (eg, a headphone connector).
  • the haptic module 179 may convert an electrical signal into a mechanical stimulus (eg, vibration or movement) or an electrical stimulus that the user can perceive through tactile or kinesthetic sense.
  • the haptic module 179 may include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
  • the camera module 180 may capture still images and moving images. According to an embodiment, the camera module 180 may include one or more lenses, image sensors, image signal processors, or flashes.
  • the power management module 188 may manage power supplied to the electronic device 101 .
  • the power management module 188 may be implemented as, for example, at least a part of a power management integrated circuit (PMIC).
  • PMIC power management integrated circuit
  • the battery 189 may supply power to at least one component of the electronic device 101 .
  • the battery 189 may include, for example, a non-rechargeable primary cell, a rechargeable secondary cell, or a fuel cell.
  • the communication module 190 is a direct (eg, wired) communication channel or a wireless communication channel between the electronic device 101 and an external electronic device (eg, the electronic device 102, the electronic device 104, or the server 108). It can support establishment and communication performance through the established communication channel.
  • the communication module 190 may include one or more communication processors that operate independently of the processor 120 (eg, an application processor) and support direct (eg, wired) communication or wireless communication.
  • the communication module 190 is a wireless communication module 192 (eg, a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module) or a wired communication module 194 (eg, : It may include a local area network (LAN) communication module, or a power line communication module).
  • a corresponding communication module among these communication modules is a first network 198 (eg, Bluetooth, Wi-Fi (Wi-Fi: wireless fidelity) direct or a short-range communication network such as IrDA (infrared data association)) or a second network 199).
  • the wireless communication module 192 uses subscriber information (eg, International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)) stored in the subscriber identification module 196 within a communication network such as the first network 198 or the second network 199 .
  • the electronic device 101 may be identified or authenticated.
  • the wireless communication module 192 may support a 5G network after a 4G network and a next-generation communication technology, for example, a new radio access technology (NR).
  • NR access technology includes high-speed transmission of high-capacity data (eMBB (enhanced mobile broadband)), minimization of terminal power and access to multiple terminals (mMTC (massive machine type communications)), or high reliability and low latency (URLLC (ultra-reliable and low-latency) -latency communications)).
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • mMTC massive machine type communications
  • URLLC ultra-reliable and low-latency
  • the wireless communication module 192 may support a high frequency band (eg, mmWave band) to achieve a high data rate, for example.
  • a high frequency band eg, mmWave band
  • the wireless communication module 192 uses various techniques for securing performance in a high-frequency band, for example, beamforming, massive multiple-input and multiple-output (MIMO), all-dimensional multiplexing. It may support technologies such as full dimensional MIMO (FD-MIMO), an array antenna, analog beam-forming, or a large scale antenna.
  • the wireless communication module 192 may support various requirements defined in the electronic device 101 , an external electronic device (eg, the electronic device 104 ), or a network system (eg, the second network 199 ).
  • the wireless communication module 192 may include a peak data rate (eg, 20 Gbps or more) for realizing eMBB, loss coverage (eg, 164 dB or less) for realizing mMTC, or U-plane latency for realizing URLLC ( Example: Downlink (DL) and uplink (UL) each 0.5 ms or less, or round trip 1 ms or less) 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 197 may transmit or receive a signal or power to the outside (eg, an external electronic device).
  • the antenna module 197 may include an antenna including a conductor formed on a substrate (eg, a PCB) or a radiator formed of a conductive pattern.
  • the antenna module 197 may include a plurality of antennas (eg, an array antenna). In this case, at least one antenna suitable for a communication method used in a communication network such as the first network 198 or the second network 199 is connected from the plurality of antennas by, for example, the communication module 190 . can be selected. A signal or power may be transmitted or received between the communication module 190 and an external electronic device through the selected at least one antenna.
  • other components eg, a radio frequency integrated circuit (RFIC)
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • the antenna module 197 may form an mmWave antenna module.
  • the mmWave antenna module comprises a printed circuit board, an RFIC disposed on or adjacent to a first side (eg, bottom side) of the printed circuit board and capable of supporting a designated high frequency band (eg, mmWave band); and a plurality of antennas (eg, an array antenna) disposed on or adjacent to a second side (eg, top or side) of the printed circuit board and capable of transmitting or receiving signals of the designated high frequency band.
  • a first side eg, bottom side
  • a designated high frequency band eg, mmWave band
  • a plurality of antennas eg, an array antenna
  • peripheral devices eg, a bus, general purpose input and output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI)
  • GPIO general purpose input and output
  • SPI serial peripheral interface
  • MIPI mobile industry processor interface
  • the command or data may be transmitted or received between the electronic device 101 and the external electronic device 104 through the server 108 connected to the second network 199 .
  • Each of the external electronic devices 102 or 104 may be the same as or different from the electronic device 101 .
  • all or part of the operations executed by the electronic device 101 may be executed by one or more external electronic devices 102 , 104 , or 108 .
  • the electronic device 101 may perform the function or service itself instead of executing the function or service itself.
  • one or more external electronic devices may be requested to perform at least a part of the function or the service.
  • One or more external electronic devices that have received the request may execute at least a part of the requested function or service, or an additional function or service related to the request, and transmit a result of the execution to the electronic device 101 .
  • the electronic device 101 may process the result as it is or additionally and provide it as at least a part of a response to the request.
  • cloud computing, distributed computing, mobile edge computing (MEC), or client-server computing technology may be used.
  • the electronic device 101 may provide an ultra-low latency service using, for example, distributed computing or mobile edge computing.
  • the external electronic device 104 may include an Internet of things (IoT) device.
  • the server 108 may be an intelligent server using machine learning and/or neural networks.
  • the external electronic device 104 or the server 108 may be included in the second network 199 .
  • the electronic device 101 may be applied to an intelligent service (eg, smart home, smart city, smart car, or health care) based on 5G communication technology and IoT-related technology.
  • the electronic device may be a device of various types.
  • the electronic device may include, for example, a portable communication device (eg, a smartphone), a computer device, a portable multimedia device, a portable medical device, a camera, a wearable device, a home appliance device, and the like.
  • a portable communication device eg, a smartphone
  • a computer device e.g., a laptop, a desktop, a tablet, or a portable multimedia device
  • portable medical device e.g., a portable medical device
  • camera 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 camera e.g., a camera
  • a wearable device e.g., a smart watch, a smart watch, a smart watch, a smart watch, a smart watch, a smart watch, or the
  • 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”. Where mentioned, the component may be connected to the other component directly (eg, by wire), wirelessly, or via a third component.
  • module used in various embodiments of this document may include a unit implemented in hardware, software or firmware, or any combination thereof, for example, logic, logic block, component, or circuit. terms may be used interchangeably.
  • a module may be an integrally formed part or a minimum unit or a part of the part that performs one or two or more functions.
  • the module may be implemented in the form of an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • one or more instructions stored in a storage medium may be implemented as software (eg, the program 140) including
  • the processor eg, the processor 120
  • the device eg, the electronic device 101
  • the one or more instructions may include code generated by a compiler or code executable by an interpreter.
  • the device-readable storage medium may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • a 'non-transitory' storage medium is a tangible device and may not include a signal (eg, electromagnetic wave), and this term refers to a case in which data is semi-permanently stored in a storage medium and a temporary storage medium. It does not distinguish between cases where
  • the method according to various embodiments disclosed in this document may be included and provided in a computer program product.
  • Computer program products may be traded between sellers and buyers as commodities.
  • the computer program product is distributed in the form of a machine-readable storage medium (eg compact disc read only memory (CD-ROM)), or via an application store (eg Play Store TM ) 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, module or program) of the above-described components may include a singular or a plurality of entities, and some of the plurality of entities may be separately disposed in other components.
  • 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, omitted, or , or one or more other operations may be added.
  • WFA has proposed a device provisioning protocol (DPP) based on Wi-Fi technology, and DPP does not have a user interface (UI) or has a Wi-Fi with limited UI.
  • DPP device provisioning protocol
  • UI user interface
  • Wi-Fi Wi-Fi with limited UI.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating an example configuration of an electronic device 101 according to various embodiments of the present disclosure.
  • an electronic device may be a device implementing DPP.
  • a device implementing DPP will be referred to as a DPP device.
  • the electronic device 101 uses an external electronic device (eg, the electronic device 102 or 104 of FIG. 1 ), for example, a peer device and one or two or more antennas 201 to signal It may include a communication circuit 202 (eg, the communication module 190 of FIG. 1 ) for transmitting and receiving the signals.
  • an external electronic device eg, the electronic device 102 or 104 of FIG. 1
  • a peer device for example, a peer device and one or two or more antennas 201 to signal
  • It may include a communication circuit 202 (eg, the communication module 190 of FIG. 1 ) for transmitting and receiving the signals.
  • the electronic device 101 includes a processor (eg, including processing circuitry) 204 (eg, It may include the processor 120 of FIG. 1 ) and a memory 206 (eg, the memory 130 of FIG. 1 ) that stores instructions for the operation of the electronic device 101 .
  • a processor eg, including processing circuitry
  • a memory eg, the memory 130 of FIG. 1
  • the electronic device 101 includes an interface module (eg, including an interface circuit) 208 (eg, FIG. 1 interface 177). At least some of the one or more antennas 201 , communication circuitry 202 , or interface module 208 may be implemented as, for example, at least a portion of communication module 190 and antenna module 198 of FIG. 1 . can
  • an electronic device eg, electronic device 101
  • includes a communication circuit eg, communication circuit 202
  • at least one processor eg, operatively connected to the communication circuit.
  • the at least one processor determines a network role of an external electronic device (eg, the electronic device 102 or the electronic device 104), and through the communication circuit, a network for instructing the external electronic device to perform the network role.
  • the external electronic device Receives a configuration request message for requesting network configuration information including network role information of the external electronic device from a device, generates network configuration information to be transmitted to the external electronic device according to the network role information, and performs the communication
  • the circuit may be configured to transmit a configuration response message including the generated network configuration information to the external electronic device.
  • the at least one processor envelops network configuration information to be transmitted to the external electronic device, based on the network role information of the external electronic device indicating a configurator. envelope) may be set to be generated as network configuration information, wherein the envelope network configuration information includes encrypted network configuration information generated by encrypting network configuration information managed by the electronic device based on an encryption method; Information on the encryption method may be included.
  • the information on the encryption method may include an encryption key.
  • the at least one processor may be configured to determine the network role of the external electronic device based on information input through a user interface (UI).
  • UI user interface
  • the at least one processor may include, through the communication circuit, presence information including capability information indicating a network role that the external electronic device can support from the external electronic device. announcement) message and determine a network role of the external electronic device based on the capability information.
  • the at least one processor may include, through the communication circuit, out-of-band (out-of-band) information indicating a network role that the external electronic device can support from the external electronic device. It may be configured to receive an out-of-band (OOB) message and determine a network role of the external electronic device based on the capability information.
  • out-of-band out-of-band
  • the at least one processor based on the network role information of the external electronic device indicating an access point (AP) or a station (STA), is configured to It may be set to generate network configuration information to be transmitted to the electronic device as network configuration information managed by the electronic device.
  • AP access point
  • STA station
  • an electronic device eg, electronic device 101
  • a communication circuit eg, communication circuit 202
  • at least one processor eg, processor operatively connected to the communication circuit. (204)
  • the at least one processor determines a network role of an external electronic device (eg, the electronic device 102 or the electronic device 104), and through the communication circuit, a network for instructing the external electronic device to perform the network role.
  • Transmitting an out-of-band (OOB) message including role information performing an authentication operation with the external electronic device through the communication circuit, and from the external electronic device through the communication circuit Receives a configuration request message for requesting network configuration information including network role information of the external electronic device, generates network configuration information to be transmitted to the external electronic device according to the network role information, and configures the communication circuit Through this, it may be set to transmit a configuration response message including the generated network configuration information to the external electronic device.
  • OOB out-of-band
  • the at least one processor based on the network role information of the external electronic device indicating a constructor, the at least one processor converts network configuration information to be transmitted to the external electronic device as envelope network configuration information. is set to be generated, and the envelope network configuration information may include encrypted network configuration information generated by encrypting network configuration information managed by the electronic device based on an encryption scheme, and information on the encryption scheme. .
  • the information on the encryption method may include an encryption key.
  • the at least one processor may be configured to determine a network role of the external electronic device based on information input through a UI.
  • the at least one processor transmits, through the communication circuit, a presence guidance message including capability information indicating a network role that the external electronic device can support from the external electronic device. and determine a network role of the external electronic device based on the capability information.
  • the at least one processor may transmit network configuration information to be transmitted to the external electronic device to the electronic device based on the network role information of the external electronic device indicating an AP or an STA. It can be set to create with network configuration information managed by .
  • an electronic device eg, electronic device 101
  • includes a communication circuit eg, communication circuit 202
  • at least one processor eg, operatively connected to the communication circuit.
  • the at least one processor through the communication circuit, an authentication request message including network role information indicating a network role of the electronic device from an external electronic device (eg, the electronic device 102 or the electronic device 104) and transmits an authentication response message including a response message to the authentication request message to the external electronic device through the communication circuit, and serves as a network of the electronic device to the external electronic device through the communication circuit Transmitting a configuration request message for requesting network configuration information, including information, and sending, through the communication circuit, a configuration response message including network configuration information determined according to the network role information of the electronic device from the external electronic device can be set to receive.
  • the network configuration information included in the configuration response message may include envelope network configuration information, and the envelope network
  • the configuration information may include encrypted network configuration information generated by encrypting network configuration information managed by the external electronic device based on an encryption scheme, and information on the encryption scheme.
  • the information on the encryption method may include an encryption key.
  • the at least one processor transmits, through the communication circuit, a presence announcement message including capability information indicating a network role that the electronic device can support to the external electronic device. and a network role of the electronic device may be determined based on the capability information.
  • the at least one processor is configured to transmit an OOB message including capability information indicating a network role that the electronic device can support to the external electronic device through the communication circuit. may be set, and a network role of the electronic device may be determined based on the capability information.
  • the OOB message may include a Bluetooth low energy (BLE) advertisement message
  • BLE advertisement message includes the capability information and a preferred network role of the electronic device. Indicative information may be included.
  • the network configuration information included in the configuration response message is network configuration information managed by the external electronic device. may include.
  • an electronic device eg, electronic device 101
  • includes a communication circuit eg, communication circuit 202
  • at least one processor eg, operatively connected to the communication circuit.
  • the at least one processor may include, through the communication circuit, out-of-band information indicating a network role of the electronic device from an external electronic device (eg, the electronic device 102 or the electronic device 104).
  • Network configuration information including receiving an out-of-band (OOB) message, performing an authentication operation with the electronic device through the communication circuit, and including network role information of the electronic device through the communication circuit may be configured to transmit a configuration request message for requesting and receive a configuration response message including network configuration information determined to correspond to network role information of the electronic device from the external electronic device through the communication circuit.
  • OOB out-of-band
  • the network configuration information included in the configuration response message may include envelope network configuration information, and the envelope network
  • the configuration information may include encrypted network configuration information generated by encrypting network configuration information managed by the external electronic device based on an encryption scheme, and information on the encryption scheme.
  • the information on the encryption method may include an encryption key.
  • the at least one processor transmits, through the communication circuit, a presence announcement message including capability information indicating a network role that the electronic device can support to the external electronic device. and a network role of the electronic device may be determined based on the capability information.
  • the network configuration information included in the configuration response message is managed by the external electronic device 102 or 104 based on the network role information of the electronic device indicating the AP or the STA. It may be network configuration information being used.
  • providing a process for easily and securely connecting a Wi-Fi device to a network may be essential for the continued growth and expansion of Wi-Fi technology.
  • Wi-Fi technology For example, in markets such as smart homes or IoT, where there are many Wi-Fi devices that do not have a UI, or even have a UI, which have limitations on the UI, it is possible to connect a Wi-Fi device to a network simply and safely. It may be more essential to provide a process that has
  • the security credential joins a peer-to-peer (P2P) group as defined in the Wi-Fi simple configuration specification.
  • P2P peer-to-peer
  • the security credential may include information necessary for The operation of adding a Wi-Fi device that does not have a UI or has a limit on the UI to a network is not only cumbersome, but may be performed in a different way for each manufacturer of the Wi-Fi device.
  • Wi-Fi device configuration method that can easily and efficiently connect a Wi-Fi device to a Wi-Fi network.
  • WFA does not have a UI or has a limited UI.
  • DPP which allows a Wi-Fi device to connect to a Wi-Fi network simply and efficiently.
  • DPP based on a standardized mechanism, the configuration of a Wi-Fi device can be simplified, and the Wi-Fi device can be configured as a Wi-Fi device in a relatively easy way, for example, by scanning a product QR code with a smart phone. You can connect directly to a Fi network.
  • DPP may provide, for example, improved user experience, enhanced security, and/or IoT device provisioning support while simplifying network setup and client device provisioning.
  • DPP for example, in a network such as a home or office, a network administrator sets up an access point (AP) using a trusted device, for example, a trusted device such as a smart phone, and , manage network accesses of other client devices, for example other client Wi-Fi devices.
  • a trusted device for example, a trusted device such as a smart phone
  • DPP is a protocol that enables a smooth user experience while maintaining secure network connections using strong cryptography principles.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of an architecture of a DPP network according to various embodiments of the present disclosure
  • the architecture of the DPP network shown in FIG. 3 may be an architecture according to a Wi-Fi provisioning role.
  • the DPP network includes a plurality of electronic devices, for example, an electronic device (eg, a first electronic device 310 ), and external electronic devices (eg, a second electronic device 320 and a second electronic device). 3 electronic device 330).
  • each of the first electronic device 310 , the second electronic device 320 , and the third electronic device 330 may be a DPP device.
  • the DPP architecture includes a DPP bootstrapping operation, a DPP authentication operation, a DPP provisioning (or configuration) operation, and a DPP connectivity (or introduction) operation during the device role ( device roles), and device roles may include two types, for example configurator and enrollee, or initiator and responder.
  • the first electronic device 310 may operate as a configurator
  • the second electronic device 320 and the third electronic device 330 may each operate as a registrant.
  • a configurator may be a logical entity with capabilities to register and provision devices for device-to-device (D2D) communication or infrastructure communication.
  • D2D device-to-device
  • an initiator represents a DPP device that initiates the DPP authentication protocol, and either a configurator or a registrant can be the initiator.
  • the responder represents a DPP device that responds to initiation of the DPP authentication protocol by the initiator, and either the configurator or the registrant may be the responder.
  • the configurator supports the setup of the registrar, and the configurator and the registrar may be involved in the DPP bootstrapping operation, the DPP authentication operation and the DPP configuration operation.
  • a Configurator or Registrar may act as an Initiator in a DPP Bootstrapping operation and a DPP Authentication operation.
  • the DPP configuration operation and the DPP evacuation operation can only be initiated by the registrant.
  • the Configurator and Registrar can possess the bootstrapping keys from the same elliptic curve before starting the DPP authentication operation.
  • the elliptic curve may be an algorithm used to generate cryptographic keys.
  • bootstrapping keys may be generated upon request.
  • a DPP authentication operation may require the initiator to obtain the responder's bootstrapping key as part of the previous bootstrapping mechanism.
  • the configurator and the registrar may obtain each other's bootstrapping keys to provide mutual authentication.
  • the configurator can provision the registrant for D2D communication or infrastructure communication. As part of this provisioning, the configurator may enable the registrant to establish secure associations with other peers in the DPP network, for example other external electronic devices.
  • a specific DPP device for example, a main DPP device, may be designated as a configurator.
  • the configurator can provision all DPP devices included in the DPP network including the AP. Any one of various DPP devices included in the DPP network may be a configurator.
  • the registrant is a DPP device that the network administrator of the DPP network wishes to connect to the DPP network.
  • a DPP device added to a DPP network such as an AP, a smart home appliance, a computer, a printer, or a TV, can become a registrant, and all DPP devices capable of implementing Wi-Fi functions, except the configurator, can become a registrant. .
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example network establishment operation in a DPP network according to various embodiments of the present disclosure.
  • the DPP network may include a plurality of electronic devices, for example, an electronic device (eg, a first electronic device 410 ) and an external electronic device (eg, a second electronic device 420 ).
  • each of the first electronic device 410 and the second electronic device 420 may be a DPP device
  • the first electronic device 410 operates as a configurator
  • the second electronic device 420 serves as an AP registrant. Assume that it operates as
  • the first electronic device 410 may provision the second electronic device 420 as a registrant, for example, the initial AP 420 based on DPP.
  • the first electronic device 410 can provision other registrants, enrollee clients (not shown separately in FIG. 4 ), so that the registrants can discover, select, and connect to the DPP network. have.
  • the network manager of the DPP network sets the first electronic device 410, which is a mobile device, as a configurator, and then sets the first electronic device 410 as a registrant (AP) through the first electronic device 410 .
  • AP registrant
  • the second electronic device 420 may be configured.
  • Such an AP configuration operation may be performed before network connection, and a DPP network may be established through such an AP configuration operation.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of an example registration operation in a DPP network according to various embodiments of the present disclosure
  • the manager of the DPP network may initiate a registration procedure for registering DPP devices.
  • the DPP network includes a plurality of electronic devices, for example, an electronic device (eg, the first electronic device 510 ) and external electronic devices (eg, the second electronic device 520 , a third electronic device). device 530 , a fourth electronic device 540 , or a fifth electronic device 550 ).
  • the first electronic device 510 operates as a configurator
  • the second electronic device 520 , the third electronic device 530 , the fourth electronic device 540 , and the fifth electronic device 550 each operate. is assumed to act as a client registrar.
  • At least one of the second electronic device 520 , the third electronic device 530 , the fourth electronic device 540 , and the fifth electronic device 550 is based on information provisioned by the first electronic device 510 . to obtain a configuration for a connection to the DPP network. Then, the first electronic device 510 may generate a separate secure credential with the corresponding external electronic device, and accordingly, the corresponding external electronic device may establish a connection to the DPP network.
  • the security credential may be information required to join a peer-to-peer (P2P) group.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example network connection operation in a DPP network according to various embodiments of the present disclosure
  • the corresponding client registrant searches the DPP network through the AP 620 based on the configuration for connection to the DPP network obtained in the registration procedure, and the discovered Can connect to DPP network.
  • the DPP network includes a plurality of electronic devices, for example, an electronic device (eg, the first electronic device 610 ) and external electronic devices (eg, the second electronic device 620 , a third electronic device).
  • device 630 a fourth electronic device 640 , a fifth electronic device 650 , and a sixth electronic device 660 ).
  • a first electronic device 610 operates as a configurator
  • a second electronic device 620 operates as an AP
  • a third electronic device 630 a fourth electronic device 640
  • a fifth electronic device It is assumed that each of 650 and the sixth electronic device 660 operates as a registrant.
  • the second electronic device 620 that is an AP is connected to the first electronic device 610 that is a configurator, and the third electronic device 630 , the fourth electronic device 640 , and the fifth electronic device 630 that are registrants At least one of the device 650 and the sixth electronic device 660 may discover a DPP network through the second electronic device 620 and connect to the discovered DPP network.
  • Wi-Fi Easy Connect supports a bootstrapping mechanism, which can be a mechanism that allows the secure addition of configurators and registrants to a Wi-Fi network while minimizing or reducing user activity per Wi-Fi device. .
  • Wi-Fi Easy Connect can use registrant QR codes to support the bootstrapping mechanism.
  • the QR code may include various pieces of information such as, for example, a security key and a unique identifier of the Wi-Fi device.
  • the QR code can be recognized by a Wi-Fi device having a QR code scanning function, and it is possible to prevent or reduce the hassle of having to manually input information for a Wi-Fi device authentication. QR codes can also prevent or reduce issues that can occur due to data entry errors.
  • the QR code of the registrant can be scanned using the camera provided by the configurator.
  • the QR code may be provided in the form of a sticker or card.
  • the configurator can read and decrypt the QR code to automatically search for a secure Wi-Fi communication link with the registrant, and establish a secure Wi-Fi communication link with the registrant based on the search result.
  • the configurator can configure Wi-Fi network information to the registrar using a secure channel.
  • the registrant uses the Wi-Fi network information provided by the configurator to search for a Wi-Fi network without user intervention, and based on the search result, a specific Wi-Fi network You can select a Fi network and perform a connection operation to the selected Wi-Fi network.
  • the configurator in the Wi-Fi Easy Connect network, if the configurator does not have a function to recognize a QR code, or if the registrant does not have a function to display a QR code, the user directly ), it may be possible to establish a Wi-Fi communication link between the configurator and the registrant.
  • Wi-Fi Easy Connect technology is designed to be flexible to provision Wi-Fi devices in a variety of ways, and may support a configurator or registrar to initiate a provisioning operation.
  • a Wi-Fi device operating as a configurator for example, a smart phone
  • the configurator can provide the registrant's QR code for Wi-Fi configuration provisioning.
  • a configurator may provide a QR code to a registrant, for example a hotel room TV.
  • the customer scans the QR code provided through the hotel room TV using a smart phone to perform the provisioning operation, and accordingly, the provisioning operation may be performed as described above.
  • a customer's smart phone may be on boarding a hotel's Wi-Fi network.
  • the provisioning process proposed in DPP may include a total of four operations, for example, a DPP bootstrapping operation, a DPP authentication operation, a DPP configuration operation, and a DPP access operation.
  • the DPP access operation may also be referred to as a peer discovery operation.
  • one electronic device in three operations up to the DPP bootstrapping operation, the DPP authentication operation, and the DPP configuration operation, one electronic device may operate as a configurator and an external electronic device may operate as a registrant.
  • the configurator may perform the operation of configuring the electronic devices connected to the DPP network as described above.
  • the AP which is a registrant, may perform an operation of providing access to the network as described above.
  • the registrar may be a client registrar or an AP, and when the network configuration is completed, the registrar may be connected to the AP to access the network, or may act as an AP and provide access to the network.
  • the DPP bootstrapping operation the DPP authentication operation, the DPP configuration operation, and the DPP access operation will be described as follows.
  • DPP devices may exchange public bootstrapping keys to establish a secure provisioning connection.
  • the public bootstrapping keys may be security information used in a DPP bootstrapping operation.
  • a DPP device is assigned an identifier (ID), and the ID assigned to a DPP device includes a QR code or a user-readable string (printed or digital) that includes a public key and a private key ( private key).
  • ID identifier
  • the configurator and the registrant can establish a trusted relationship to perform mutual authentication and establish a secure connection based on the mutual authentication result.
  • public bootstrapping keys are exchanged, and the public bootstrapping keys are transmitted in only one direction or exchanged in both directions depending on whether mutual authentication between the configurator and the registrant is required.
  • can be In the DPP bootstrapping operation for example, a QR code method, a Bluetooth method, a Bluetooth low energy (BLE) method, a near field communication (NFC) method, and a public key exchange (public key exchange: Public bootstrapping keys may be exchanged based on various schemes such as a PKEX) scheme or a cloud scheme.
  • a connection may be established between the configurator and the registrar.
  • the public bootstrapping keys may be different from the security credentials received by the registrant in the DPP configuration operation after the DPP bootstrapping operation.
  • the bootstrapping information is used in the DPP authentication operation and the DPP configuration operation after the DPP bootstrapping operation, and a small list of global operating class/channel pairs and medium access It may include a medium access control (MAC) address.
  • MAC medium access control
  • the small list of worldwide operating class/channel pairs may ideally contain only one channel.
  • the DPP devices in the DPP authentication operation, establish a reliable and secure channel using the bootstrapping keys in the DPP authentication protocol, and in the DPP configuration operation, the configurator executes the DPP configuration protocol to secure established during the DPP authentication operation. You can provision subscribers through channels. This will be described in detail as follows.
  • the configurator and the registrant may establish a secure Wi-Fi connection using the DPP authentication protocol.
  • the configurator, the initiator may request authentication as the responder, the registrant, based on the channel information obtained through the DPP bootstrapping operation.
  • the configurator may request authentication by sending a DPP authentication request frame to the responder.
  • the DPP authentication request frame is authenticated with a hash of the responder's public bootstrapping key, a hash of the initiator's public bootstrapping key, the initiator's public protocol key, or a first intermediate key.
  • the hash of the responder's public bootstrapping key included in the DPP authentication request frame, the hash of the initiator's public bootstrapping key, the initiator's public protocol key, or the initiator nonce attribute encrypted with the first intermediary key and at least one of the initiator capabilities attributes may be security information used in a DPP authentication operation.
  • the registrant may respond to the authentication request of the configurator while waiting on the corresponding channel based on the channel information obtained through the DPP bootstrapping operation.
  • the registrant may respond to the authentication request by sending a DPP authentication response frame to the configurator.
  • the DPP authentication response frame includes a responder nonce attribute encrypted with a hash of the responder's public bootstrapping key, a hash of the initiator's public bootstrapping key, the responder's public protocol key, or a second intermediate key. (responder nonce attribute), responder capabilities attribute, and may include at least one of initiator capabilities attribute.
  • a secure connection is established between the configurator and the registrar, and after the secure connection is established, the registrar may start a transaction for obtaining network configuration information from the configurator.
  • the responder may transmit a DPP configuration request frame to the configurator, and the configurator may transmit a DDP configuration response frame that is a response frame to the DDP configuration request frame to the responder.
  • the responder can verify the security credentials and network information obtained through the DPP configuration protocol, and send the result to the configurator.
  • the registrant may operate as an AP or search for a target AP, and may be safely connected to the discovered target AP.
  • the encoded configuration information transmitted and received in the DPP configuration operation may include a DPP configuration object
  • the DPP configuration object may include the following DPP configuration object parameters
  • the DPP configuration object is It may be a JSON (javascript object notation) encoded data structure.
  • the DPP configuration object may be referred to as network configuration information.
  • the Wi-Fi technology object identifies a Wi-Fi technology of a policy to be provisioned, and the Wi-Fi technology object may indicate a connection type such as an AP infrastructure connection.
  • the registrant may set the value of the Wi-Fi technology object included in the DDP configuration request frame to a value indicating the Wi-Fi technology to be provisioned
  • the configurator may set the value of the Wi-Fi technology object included in the DDP configuration request frame.
  • the value of the technology object may be set to a value indicating a Wi-Fi technology used in an operation between a registrant and a configurator.
  • the Wi-Fi technology object may indicate a Wi-Fi technology to be used in a DPP authentication operation, a DPP configuration operation, and the like.
  • the DPP discovery object may include, for example, operation or discovery information such as a service set identifier (SSID), an operating channel, or an operating band.
  • SSID service set identifier
  • the credential object may contain credential information that is provisioned at the registrant to gain secure network access.
  • the credential information may depend on a value of an authentication and key management (AKM) type parameter included in the DPP configuration object.
  • ALM authentication and key management
  • network configuration information including network information such as security credential information and SSID, for example, a DPP configuration object, may be transmitted from the configurator to the registrant.
  • the security credential information may include a connector, the connector being credential information provisioned at the registrar, the connector being used by a pair of registrars to secure using the DPP network introduction protocol. It can be used to establish a security association.
  • the connector is a credential signed by the configurator, which can be used by the client registrar to connect to the AP registrar.
  • the configurator owns, for example, a signing key pair c-sign-key and C-sign-key, where the c-sign-key is used by the configurator to sign connectors, and C -sign-key can be used to verify that the DPP devices being provisioned validate the connectors of other DPP devices signed by the same configurator.
  • Each registrant's connector contains public key, network role, and group attribute information, and can be signed by the configurator.
  • the public key may provide the identity of the corresponding registrant.
  • the network role may indicate whether the corresponding registrant is a client registrant (enrollee client or STA registrant (enrollee STA)) or an AP registrant (enrollee AP).
  • the group attribute information may be used to detect whether a registrant can establish a network connection.
  • a connector signature may prove that the corresponding connector contents were created by the configurator. Because the connector contains a public key rather than a passphrase, the security credential information can be different for each Wi-Fi device, for example the registrant. For example, other registrants cannot access the network using the corresponding connector, and if the registrant corresponding to the connector belongs to a specific AP, for example, it can indicate other APs that cannot impersonate a specific AP. .
  • the client registrant may search for an AP registrant based on network information.
  • the client registrant may perform an authentication operation based on the connector and establish a network connection based on a network introduction (NI) protocol.
  • NI network introduction
  • An advantage of using a connector may be that each registrant connected to the AP has unique security credential information.
  • FIG. 7 is a signal flow diagram illustrating an example provisioning process in a DPP network according to various embodiments.
  • each of an electronic device, for example, a first electronic device 710 , and an external electronic device, for example, a second electronic device 700 may be a DPP device, and the first electronic device 710 may be a DPP device. It is assumed that the second electronic device 700 operates as both a configurator and an initiator, and the second electronic device 700 operates as both a registrant and a responder.
  • the second electronic device 700 operating as both a registrant and a responder may transmit a DPP presence announcement frame.
  • the DPP presence announcement frame is used to signal to the initiator, which is the configurator, that the responder is ready to participate in the DPP exchange, and the public of the sender, eg, the responder (eg, the second electronic device 700 ). It may contain a hash containing the bootstrapping key. In an embodiment, the hash including the public bootstrapping key of the responder may be security information used in the DPP bootstrapping operation.
  • the hash for the DPP presence announcement frame to prevent leakage of the hash of the public key of the unprovisioned device may be SHA256("chirp"
  • BR may represent a public bootstrapping key of a responder, for example, the second electronic device 700 .
  • the second electronic device 700 may perform a listening operation on a specified channel during the DPP bootstrapping operation.
  • the first electronic device 710 acting as both the configurator and the initiator initiates an out-of-band (OOB) mechanism, eg, a QR code scan, an NFC tap, or Bootstrapping information may be obtained from the second electronic device 700 by using the BLE exchange.
  • OOB out-of-band
  • the bootstrapping information may include a public bootstrapping key ( BR ) of the second electronic device 700 for DPP authentication, a worldwide operating class channel, and/or a channel list.
  • BR public bootstrapping key
  • the second electronic device 700 may selectively guide the existence of the first electronic device 710 to help the first electronic device 710 discover the second electronic device 700 .
  • the second electronic device 700 may transmit a DPP presence announcement frame. For example, the second electronic device 700 may periodically transmit a DPP presence announcement frame.
  • the first electronic device 710 may start an operation on a channel based on channel information received during bootstrapping by broadcasting DPP authentication request frames.
  • the first electronic device 710 may continuously broadcast DPP authentication request frames in operations 721 , 723 , and 725 .
  • the DPP authentication request frame may include SHA256(BR), SHA256( B I ), P I and ⁇ I-nonce, I-capabilities ⁇ k1 .
  • SHA256(BR) represents a SHA256 hash for BR
  • B I represents a public bootstrapping key of the first electronic device 710
  • SHA256(B I ) represents a SHA256 hash for B I.
  • k1 may represent a first intermediate key.
  • ⁇ I-nonce, I-capabilities ⁇ k1 may indicate I-nonce and I-capabilities encrypted as k1.
  • at least one of SHA256(BR), SHA256( B I ), P I , or ⁇ I-nonce, I-capabilities ⁇ k1 included in the DPP authentication request frame is security information used in the DPP authentication operation can be
  • the second electronic device 700 may transmit a DPP authentication response frame that is a response frame to the DPP authentication request frame to the first electronic device 710 .
  • the DPP authentication response frame is a DPP status (DPP status) field, SHA256 (BR ), [SHA256 (B I )], PR and ⁇ R -nonce, I-nonce, R -capabilities, ⁇ R -auth ⁇ ke ⁇ k2 may be included.
  • P R represents a public protocol key of the second electronic device 700
  • R-nonce represents a responder nonce attribute
  • R-capabilities represents a responder capabilities attribute. attribute
  • R-auth represents an authentication tag of a responder, for example, the second electronic device 700
  • ke represents an encryption key
  • k2 represents a second intermediary key
  • [ ] represents Indicates an optionally present value.
  • [SHA256(B I )] may be included in the DPP authentication response frame when a specific condition is satisfied or optionally.
  • ⁇ R-auth ⁇ ke may represent R-auth encrypted with ke.
  • ⁇ R-nonce, I-nonce, R-capabilities, ⁇ R-auth ⁇ ke ⁇ k2 is R-nonce, I-nonce, R-capabilities, and ⁇ R-auth ⁇ ke can be represented.
  • At least one of k2 may be security information used in a DPP authentication operation.
  • the DPP status field may indicate a status as shown in Table 1 below.
  • the first electronic device 710 receiving the DPP authentication response frame from the second electronic device 700 may transmit the DPP authentication confirmation frame to the second electronic device 700 .
  • the DPP authentication confirmation frame may include a DPP status field, SHA256(BR), [SHA256( B I )], and ⁇ I-auth ⁇ ke .
  • I-auth may indicate an authenticating tag of the initiator, for example, the first electronic device 710
  • ke may indicate an encryption key.
  • ⁇ I-auth ⁇ ke may represent I-auth encrypted with ke.
  • the second electronic device 700 receiving the DPP authentication confirmation frame from the first electronic device 710 may transmit a DPP configuration request frame to the first electronic device 710 .
  • the DPP configuration request frame may include ⁇ E-nonce, configuration attributes ⁇ ke .
  • E-nonce may indicate an E-nonce attribute
  • configuration attributes may indicate configuration attribute objects.
  • the configuration attribute object may include at least one of a device name attribute, a Wi-Fi technology attribute, or a network role attribute.
  • ⁇ E-nonce, configuration attributes ⁇ ke may indicate E-nonce and configuration attributes encrypted as ke.
  • the first electronic device 710 may transmit a DPP configuration response frame that is a response to the DPP configuration request frame to the second electronic device 700 .
  • the DPP configuration response frame may include a DPP status field and ⁇ E-nonce, configuration object ⁇ ke .
  • the configuration object may represent a DPP configuration object.
  • ⁇ E-nonce, configuration object ⁇ ke may represent an E-nonce and configuration object encrypted as ke.
  • the second electronic device 700 receiving the DPP configuration response frame may transmit the DPP configuration result frame to the first electronic device 710 .
  • the DPP configuration result frame may include ⁇ DPP Status, E-nonce ⁇ ke .
  • ⁇ DPP Status, E-nonce ⁇ ke may indicate DPP Status and E-nonce encrypted with ke.
  • the network introduction protocol is used so that the client registrar can securely connect to the AP registrar using the connector provided by the configurator, and the DPP access operation based on the network introduction protocol is as follows.
  • Each of the client registrars and the AP registrars can check whether their connector is signed by the configurator.
  • Each of the client registrars can confirm that their role is compatible and establish communication with the AP registrar.
  • Each of the AP registrar and the client registrar may derive a pairwise master key (PMK) based on the public connector key.
  • PMK pairwise master key
  • a connection may be established between the AP registrar and the client registrar based on the derived PMK.
  • FIG. 8 is a signal flow diagram illustrating an example network access operation using a connector according to various embodiments of the present disclosure
  • each of an electronic device, for example, a first electronic device 800 , and an external electronic device, for example, a second electronic device 810 may be a DPP device, and the first electronic device 800 may be a DPP device. It is assumed that , operates as an AP registrant, and the second electronic device 810 operates as a client registrant.
  • the second electronic device 810 as a client registrant may perform an IEEE 802.11 scanning operation based on the IEEE 802.11 standard.
  • the second electronic device 810 discovers the first electronic device 800 that is an AP registrant according to the IEEE 802.11 scanning operation.
  • the second electronic device 810 may transmit a peer discovery request frame including a connector attribute to the discovered first electronic device 800 .
  • the first electronic device 800 receives a peer discovery request frame from the second electronic device 810 , and transmits a peer discovery response frame to the second electronic device 810 in response to the peer discovery request frame.
  • the peer discovery response frame includes a connector attribute and a state attribute, and the state attribute may indicate a DPP state attribute.
  • the second electronic device 810 may perform an IEEE 802.11 authentication operation based on the IEEE 802.11 standard with the first electronic device 800 . have.
  • the second electronic device 810 may perform an IEEE 802.11 association operation based on the IEEE 802.11 standard with the first electronic device 800 .
  • the second electronic device 810 may be associated with the first electronic device 800 using authentication and key management (AKM), which is a network key.
  • ALM authentication and key management
  • a DPP connection status result according to various embodiments of the present disclosure will be described in more detail below.
  • the configurator when both the registrar and the configurator use a specific protocol version, for example, protocol version 2 or higher DPP, and the DPP configuration operation between the configurator and the registrar is successful, the configurator provides the registrar with successful DPP configuration It may be requested to provide feedback on an attempt to use the configuration applied to the DPP configuration object received through the operation.
  • a specific protocol version for example, protocol version 2 or higher DPP
  • such a feedback request may be used when the registrant is an STA registrant, and the configurator includes the sendConnStatus attribute, which is an attribute requesting to transmit a connection status, in the DPP configuration response frame.
  • DPP configuration operation between the configurator and the registrant If this is successful, it may receive feedback from the registrar on the attempt to use the configuration applied to the DPP configuration object received through a successful DPP configuration operation.
  • the registrant receiving the DPP configuration response frame may discover an AP to which the registrant will connect based on the DPP configuration object included in the DPP configuration response frame, and may attempt to connect to the discovered AP. If the sendConnStatus attribute is included in the DPP configuration response frame, the registrant checks the status of the DPP configuration object reception through the DPP configuration response frame and the connection attempt with the DPP configuration object applied by the registrant to the DPP configuration result frame (DPP configuration result frame) can be sent to the constructor.
  • the status of the connection attempt to which the DPP configuration object is applied may be indicated through a DPP connection status object, and DPP status values that may be included in the DPP connection status object are As shown in Table 2 below.
  • the DPP status value when the registrant is successfully associated with the AP and has network access, the DPP status value may be set to "STATUS_OK". In Table 2, when the registrant discovers the AP but fails to connect to the network, the DPP status value may be set to "STATUS_AUTH_FAILURE”. In Table 2, the DPP status value may be set to "STATUS_INVALID_CONNECTOR” if the registrant receives an invalid connector during network introduction. In Table 2, if the received AP connector is verified and valid, but no matching connector is detected by the registrant, the DPP status value may be set to “STATUS_NO_MATCH”. In Table 2, if the registrant fails to discover the AP, the DPP status value may be set to "STATUS_NO_AP".
  • a DPP network may require multiple configurators to be used for provisioning.
  • an already activated configurator eg an existing configurator
  • an operation in which an already activated constructor delegates authority to a new constructor may be referred to as a "constructor delegation operation”.
  • the "constructor delegation action” means, for example, that a first constructor (hereinafter referred to as a 'first constructor'), which is an already activated constructor, is a new constructor, a second constructor (hereinafter, a 'second constructor'). It may represent an operation of providing network configuration information managed by the first constructor, for example, a DPP configuration object.
  • the configurator delegation operation may be included in the network management operation provided by the configurator.
  • the network configuration information provided from the first configurator to the second configurator through the configurator delegation operation may be envelope network configuration information, and the envelope network configuration information is network configuration information managed by the first configurator. , for example, may include encrypted network configuration information generated by encryption based on the encryption method in which the DPP configuration object is set and information about the encryption method.
  • the encryption method may be a method based on an encryption key.
  • the envelope network configuration information may be referred to as “DPPEnvelopedData”.
  • an operation of delegating authority to a new configurator for example, a configurator delegation operation may be performed through a DPP configuration backup and restore process.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example configurator delegation operation in a DPP network according to various embodiments of the present disclosure.
  • the DPP network includes a plurality of electronic devices, for example, an electronic device (eg, the first electronic device 910 ) and external electronic devices (eg, the second electronic device 920 , a third electronic device).
  • an electronic device eg, the first electronic device 910
  • external electronic devices eg, the second electronic device 920 , a third electronic device.
  • a first electronic device 910 operates as a configurator
  • a second electronic device 920 operates as an AP registrant
  • a third electronic device 930 a fourth electronic device 940 , and a fifth electronic device 920 .
  • Each of the device 950 , the sixth electronic device 960 , and the seventh electronic device 970 may operate as an STA registrant.
  • the first electronic device 910 may be an already activated configurator.
  • the first electronic device 910 when a plurality of configurators are required to be used for provisioning in the DPP network, the first electronic device 910, which is an already activated configurator, selects the eighth electronic device 911 as a new configurator to be activated.
  • the authority may be delegated to the eighth electronic device 911 so that the eighth electronic device 911 as a new configurator can share network management and receive a backup for the configurator function.
  • an already activated configurator may select a new configurator to be activated based on various methods, which will be described in more detail below, so a detailed description thereof may not be provided here.
  • the eighth electronic device 911 which is a new configurator may receive envelope network configuration information from the first electronic device 910 which is an already activated configurator.
  • the envelope network configuration information includes network configuration information managed by the first electronic device 910 , for example, encrypted network configuration information generated by being encrypted based on an encryption method in which a DPP configuration object is set. and information about the encryption method.
  • the eighth electronic device 911 may operate as a configurator based on envelope network configuration information received from the first electronic device 910 .
  • the eighth electronic device 911 operates as a configurator, and each of the ninth electronic device 921 , the tenth electronic device 931 , and the eleventh electronic device 941 is a registrant connected to the eighth electronic device 911 . can operate as
  • a key pair (sign, verification) for sharing network configuration information may be a configurator signing key.
  • the configurator signing key is generated by the configurator and can be used to sign connector credentials.
  • the configurator sign key may be a sign key pair, and the sign key pair may include c-sign-key and C-sign-key.
  • the c-sign-key is used by the configurator to sign connectors, and the C-sign-key can be used to verify the connectors of other DPP devices being provisioned by the DPP devices signed by the same configurator.
  • the configurator may be activated through the DPP configuration backup and restore process.
  • An already activated configurator for example, the first configurator, encrypts network configuration information, for example, DPP configuration information (eg, DPP configuration object) based on a set encryption method to generate encrypted DPP configuration information, , it is possible to generate DPPEnvelopedData including encrypted DPP configuration information and encryption method.
  • the encryption method may be a method based on an encryption key.
  • the first constructor sends the generated DPPEnvelopedData to a new constructor, for example, the second constructor, and the second constructor decodes the received DPPEnvelopedData based on a decryption method corresponding to the encryption method applied by the first constructor. It can be crypted to store DPP configuration information managed by the first configurator, so that the second configurator can be activated.
  • the new configurator may be selected based on various methods, for example, information about a registrant to be activated as a new configurator, for example, a DPP device, is inputted through the UI of the first configurator, which is an existing configurator, and input A new configurator may be selected based on the existing information.
  • the first configurator which is the existing configurator, may output information on at least one registrant that can be activated as a new configurator, for example, at least one DPP device through the UI.
  • the first configurator may display information about the registrant in the form of a map.
  • a registrant that may be activated as a new configurator may be a registrant that exists within a threshold distance from the first configurator. In an embodiment, the threshold distance may be variably determined according to the situation of the DPP network.
  • a registrant that can be activated as a new configurator may be a registrant whose information is stored in the first configurator.
  • a registrant that can be activated as a new configurator may be a registrant who has performed a DPP bootstrapping operation with the first configurator.
  • the configurator may be activated through a DPP configuration operation.
  • a DPP device acting as a registrar is selected as a new configurator, for example a second configurator, the registrar will have the netRole parameter indicating the network role to be provisioned (netRole) set to "configurator" indicating the configurator.
  • the DPP configuration request frame may be sent to an already activated constructor, for example, the first constructor.
  • the new configurator may be selected based on various methods.
  • information selected so that the registrant is activated as a new configurator is input through the registrant's UI, and based on the input information, the registrant is the registrant himself/herself You can confirm that it will be activated with a new configurator.
  • a network role in the DPP network may include an STA, an AP, and a configurator
  • the netRole parameter included in the DPP configuration request frame may indicate how the registrant operates in the DPP network. For example, when the netRole parameter included in the DPP configuration request frame is set to "configurator", the registrant may indicate that it wants to operate as a configurator.
  • the first configurator Upon receiving the DPP configuration request frame in which the netRole parameter is set to "configurator", the first configurator encrypts and encrypts the network configuration information managed by the first configurator, for example, the DPP configuration object based on the set encryption method.
  • the encrypted DPP configuration information may be generated, and DPPEnvelopedData including the encrypted DPP configuration information and the encryption method may be generated.
  • the encryption method may be a method based on an encryption key.
  • the first configurator may include DPPEnvelopedData in the payload of the DPP configuration response frame, which is a response frame to the DPP configuration request frame, and transmit the DPP configuration response frame including DPPEnvelopedData to the registrant.
  • the DPP configuration object may include at least one of a Wi-Fi description object, a DPP discovery object, or a credential object as network configuration information
  • the DPP discovery object may include, for example, an SSID, an action channel, or It may include motion or discovery information such as an operating band.
  • FIG. 10 is a signal flow diagram illustrating an example configurator delegation operation in a DPP network according to various embodiments of the present disclosure.
  • an electronic device eg, the electronic device 101 of FIG. 1
  • a first electronic device 1010 and an external electronic device eg, the electronic device 102 of FIG. 1
  • each of the second electronic devices 1020 may be DPP devices
  • the first electronic device 1010 operates as both a configurator and an initiator
  • the second electronic device 1020 operates as both a registrant and a responder. do.
  • the second electronic device 1020 is a DPP device to be activated as a new configurator.
  • the operation of activating the configurator illustrated in FIG. 10 may be an operation after the DPP bootstrapping operation and the DPP authentication operation between the first electronic device 1010 and the second electronic device 1020 are completed.
  • the second electronic device 1020 transmits a DPP configuration request frame to the first electronic device 1010 .
  • E-nonce may indicate an E-nonce attribute
  • configuration attributes may indicate configuration attribute objects.
  • the second electronic device 1020 Since netRole included in the DPP configuration request frame is set to "configurator" in the first electronic device 1010 receiving the DPP configuration request frame in operation 1033, the second electronic device 1020 operates as a new configurator. can confirm that you want Accordingly, the first electronic device 1010 encrypts network configuration information managed by the first electronic device 1010 , for example, a DPP configuration object based on a set encryption method to generate encrypted DPP configuration information. and DPPEnvelopedData including the encrypted DPP configuration information and the encryption method may be generated. In an embodiment, the encryption method may be a method based on an encryption key.
  • the first electronic device 1010 may include DPPEnvelopedData in the payload of the DPP configuration response frame, which is a response frame to the DPP configuration request frame, and transmit the DPP configuration response frame including the payload including DPPEnvelopedData to the registrant.
  • the DPP configuration response frame may include a DPP status field and ⁇ E-nonce, DPPEnvelopedData ⁇ ke .
  • ⁇ E-nonce, DPPEnvelopedData ⁇ ke may indicate E-nonce and DPPEnvelopedData encrypted with ke.
  • a plurality of configurators can be configured based on the DPP configuration operation.
  • a registrant to be activated as a new configurator is a configurator, and the registrant's own network role is set as a configurator, for example, a netRole parameter
  • An operation of transmitting a DPP configuration request frame in which is set to "configurator" may be essential. However, this operation will be performed when the registrant to be activated as a new configurator knows a situation in which a DPP device that can operate only as a configurator or a DPP device that can also operate as an AP or STA should operate as a configurator.
  • the registrant is It may not be guaranteed to transmit a DPP configuration request frame that is set, for example, the netRole parameter is set to "configurator". This may be because the network role of the registrant in the DPP network is generally set to an AP or an STA connected to the AP. Therefore, it may be difficult to request a network role as a configurator without a separate operation or setting in the DPP device operating as a registrant.
  • a network management operation may be performed by a configurator.
  • the network management operation may include an operation of registering and provisioning devices for D2D communication or infrastructure communication, and a configurator delegation operation.
  • the configurator delegation action allows a configurator to share management with another configurator, e.g., a new configurator, to share management and provide backup of configurator's capabilities, e.g., configurator's network configuration information (e.g., DPP configuration object). management of the configurator, for example, delegating the configurator's network management.
  • 11A-11B are signal flow diagrams illustrating an example configurator delegation operation in a DPP network according to various embodiments of the present disclosure
  • an electronic device eg, the electronic device 101 of FIG. 1
  • the first electronic device 1110 and an external electronic device eg, the electronic device 102 of FIG. 1
  • the second electronic device 1100 may be a DPP device
  • the first electronic device 1110 operates as a configurator and an initiator
  • the second electronic device 1100 It is assumed that both the registrant and the responder act as a responder.
  • the second electronic device 1100 is a DPP device to be activated as a new configurator.
  • the second electronic device 1100 may transmit a DPP presence guide frame.
  • the DPP presence announcement frame is used to signal to the initiator, which is the configurator, that the responder is ready to participate in the DPP exchange, and may include DPP bootstrapping information.
  • the DPP bootstrapping information may include a hash including a public bootstrapping key of a sender, for example, a responder (eg, the second electronic device 1100).
  • the hash including the public bootstrapping key of the responder may be security information used in the DPP bootstrapping operation.
  • the hash for the DPP presence announcement frame to prevent leakage of the hash of the public key of the unprovisioned device may be SHA256("chirp"
  • BR may represent a public bootstrapping key of a responder, for example, the second electronic device 1100 .
  • the second electronic device 1100 may perform a listening operation on a specified channel during the DPP bootstrapping operation.
  • the first electronic device 1110 acting as both the configurator and the initiator uses an OOB mechanism, for example, a QR code scan, an NFC tap, or a BLE exchange to the second electronic device 1100 . ) to obtain DPP bootstrapping information.
  • the DPP bootstrapping information may include a public bootstrapping key ( BR ) of the second electronic device 1100 for DPP authentication, a worldwide operating class channel, and/or a channel list.
  • BR public bootstrapping key
  • the second electronic device 1100 may selectively guide the existence of the first electronic device 1110 to help discover the second electronic device 1100 .
  • the second electronic device 1100 may transmit a DPP presence guide frame.
  • the second electronic device 1100 may periodically transmit a DPP presence guide frame.
  • the first electronic device 1110 operating as a configurator may select a registrant, for example, the second electronic device 1100 , to operate as a new configurator in operation 1118 .
  • the DPP bootstrapping operation may be performed between a configurator and a plurality of registrants, and in FIGS. 11A-11B , for convenience of description, one registrant, for example, the second electronic device 1100, and the configurator, for example For example, the DPP bootstrapping operation between the first electronic devices 1110 is described.
  • the first electronic device 1110 may select the second electronic device 1100 from among a plurality of registrants as a registrant to be activated as a new configurator. In an embodiment, the first electronic device 1110 receives information about a registrant to be activated as a new configurator, for example, the second electronic device 1100 through the UI, and activates it as a new configurator based on the input information. A registrant to become a registrant may be selected as the second electronic device 1100 . In an embodiment, the first electronic device 1110 may output information on at least one registrant that can be activated as a new configurator through the UI, for example, at least one DPP device.
  • the first electronic device 1110 may display information about the registrant in the form of a map.
  • a registrant that can be activated as a new configurator may be a registrant existing within a threshold distance from the first electronic device 1110 .
  • the threshold distance may be variably determined according to the situation of the DPP network.
  • a registrant who can be activated as a new configurator may be a registrant whose information is stored in the first electronic device 1110 .
  • a registrant that can be activated as a new configurator may be a registrant who has performed a DPP bootstrapping operation with the first electronic device 1110 .
  • the first electronic device 1110 may start an operation on a channel based on channel information received during bootstrapping by broadcasting DPP authentication request frames. For example, the first electronic device 1110 may continuously broadcast DPP authentication request frames in operations 1121 , 1123 , and 1125 .
  • the first electronic device 1110 instructs, for example, network management of the first electronic device 1110 to the second electronic device 1100 to activate the second electronic device 1100 as a new configurator.
  • network role information indicating a network role for the second electronic device 1100 may be included in the DPP authentication request frame.
  • the network role information may be included in the DPP presence announcement frame in the format of a vendor specific information element (VSIE).
  • VSIE vendor specific information element
  • the network role information may be implemented through a netRole parameter.
  • the network role when the parameter value of the netRole parameter is set to "configurator”, the network role may indicate that the configurator is, and when the parameter value of the netRole parameter is set to "AP”, it may indicate that the network role is the AP. and if the parameter value of the netRole parameter is set to "STA", it may indicate that the network role is the STA.
  • the parameter value of the netRole parameter included in the DPP authentication request frame is “configurator” " can be set to
  • the DPP authentication request frame may be implemented as a DPP public action frame, and thus the network role information may be included in the DPP authentication request frame in the VSIE format.
  • SHA256(BR) represents a SHA256 hash for BR
  • B I represents a public bootstrapping key of the first electronic device 1110
  • SHA256(B I ) represents a SHA256 hash for B I.
  • P I represents the public protocol key of the first electronic device 1110
  • I-nonce represents the initiator nonce attribute
  • I-capabilities represents the initiator capabilities attribute
  • k1 represents the first intermediary key
  • netRole may indicate a network role for the second electronic device 1100 .
  • ⁇ I-nonce, I-capabilities ⁇ k1 may indicate I-nonce and I-capabilities encrypted as k1.
  • at least one of SHA256(BR), SHA256( B I ), P I , or ⁇ I-nonce, I-capabilities ⁇ k1 included in the DPP authentication request frame is security information used in the DPP authentication operation can be
  • the second electronic device 1100 may transmit a DPP authentication response frame that is a response frame to the DPP authentication request frame to the first electronic device 1110 .
  • the DPP authentication response frame is a DPP status field, SHA256 (BR ), [SHA256 (B I )], PR and ⁇ R -nonce, I-nonce, R -capabilities, ⁇ R-auth ⁇ ke ⁇ k2 may be included.
  • P R represents the public protocol key of the second electronic device 1100
  • R-nonce represents the responder nonce attribute
  • R-capabilities represents the responder capabilities attribute
  • R-auth represents the responder, e.g.
  • it denotes an authentication tag of the second electronic device 1100
  • ke denotes an encryption key
  • k2 denotes a second intermediary key
  • [ ] denotes an optionally present value.
  • [SHA256(B I )] may be included in the DPP authentication response frame when a specific condition is satisfied or optionally.
  • ⁇ R-auth ⁇ ke may represent R-auth encrypted with ke.
  • ⁇ R-nonce, I-nonce, R-capabilities, ⁇ R-auth ⁇ ke ⁇ k2 is R-nonce, I-nonce, R-capabilities, and ⁇ R-auth ⁇ ke can be represented.
  • At least one of k2 may be security information used in a DPP authentication operation. Since the DPP status field has been described in Table 1, the description of the DPP status field may not be repeated here.
  • the first electronic device 1110 receiving the DPP authentication response frame from the second electronic device 1100 may transmit the DPP authentication confirmation frame to the second electronic device 1100 .
  • the DPP authentication confirmation frame may include a DPP status field, SHA256(BR), [SHA256( B I )], and ⁇ I-auth ⁇ ke .
  • I-auth may indicate an authentication tag of the initiator, for example, the first electronic device 1110
  • ke may indicate an encryption key.
  • ⁇ I-auth ⁇ ke may represent I-auth encrypted with ke.
  • operation 1131 may be omitted if necessary.
  • the second electronic device 1100 receiving the DPP authentication confirmation frame from the first electronic device 1110 may transmit a DPP configuration request frame to the first electronic device 1110 .
  • the second electronic device 1100 has received the netRole parameter through the DPP authentication request frame in the DPP authentication operation, and therefore, it is preferable for the second electronic device 1100 to operate as a configurator based on the netRole parameter. You can confirm the request.
  • network role information in the DPP configuration request frame for example, network role information indicating the configurator can be included.
  • the second electronic device 1100 may determine whether the second electronic device 1100 can operate as a configurator based on the capability of the second electronic device 1100 . Accordingly, when the second electronic device 1100 can operate as a configurator, the second electronic device 1100 may include network role information in the DPP configuration request frame.
  • the second electronic device 1100 operable as a configurator includes network role information indicating a configurator based on a request from the first electronic device 1110 to operate as a configurator in the DPP configuration request frame.
  • the network role information may be implemented through a netRole parameter, and when a parameter value of the netRole parameter is set to "configurator", it may indicate that the network role is a configurator.
  • E-nonce may indicate an E-nonce attribute
  • configuration attributes may indicate configuration attribute objects.
  • the configuration attribute object may include at least one of a device name attribute, a Wi-Fi technology attribute, or a network role attribute.
  • the first electronic device 1110 may identify that the second electronic device 1100 can operate as a configurator based on the netRole parameter included in the DPP configuration request frame. .
  • the first electronic device 1110 encrypts managed network configuration information, for example, a DPP configuration object based on a set encryption method to generate encrypted DPP configuration information, and encrypts the encrypted DPP configuration object.
  • DPPEnvelopedData including configuration information and encryption method can be created.
  • the encryption method may be a method based on an encryption key.
  • the first electronic device 1110 may include DPPEnvelopedData in the payload of the DPP configuration response frame, which is a response frame to the DPP configuration request frame, and transmit the DPP configuration response frame including DPPEnvelopedData to the second electronic device 1100 . have.
  • the DPP configuration object may include at least one of a Wi-Fi description object, a DPP discovery object, or a credential object as network configuration information
  • the DPP discovery object may include, for example, an SSID, an action channel, or It may include motion or discovery information such as an operating band.
  • the DPP configuration response frame may include a DPP status field and ⁇ E-nonce, DPPEnvelopedData ⁇ ke .
  • ⁇ E-nonce, DPPEnvelopedData ⁇ ke may indicate E-nonce and DPPEnvelopedData encrypted with ke.
  • the second electronic device 1100 Upon receiving the DPP configuration response frame, the second electronic device 1100 can use the network configuration information managed by the first electronic device 1110 based on DPPEnvelopedData included in the DPP configuration response frame, and thus the second The electronic device 1100 may operate as a new configurator. In operation 1137 , the second electronic device 1100 receiving the DPP configuration response frame may transmit the DPP configuration result frame to the first electronic device 1110 .
  • the DPP configuration result frame may include ⁇ DPP Status, E-nonce ⁇ ke .
  • ⁇ DPP Status, E-nonce ⁇ ke may indicate DPP Status and E-nonce encrypted with ke.
  • 12A-12B are signal flow diagrams illustrating an example configurator delegation operation in a DPP network according to various embodiments of the present disclosure
  • an electronic device eg, the electronic device 101 of FIG. 1
  • the first electronic device 1210 and an external electronic device eg, the electronic device 102 of FIG. 1
  • Each of the electronic devices 104 for example, the second electronic devices 1200
  • the first electronic device 1210 operates as a configurator and an initiator
  • the second electronic device 1200 It is assumed that both the registrant and the responder act as a responder.
  • the second electronic device 1200 is a DPP device to be activated as a new configurator.
  • the second electronic device 1200 that is both a registrant and a responder may transmit a DPP presence announcement frame.
  • the DPP presence announcement frame is used to signal to the initiator, which is the configurator, that the responder is ready to participate in the DPP exchange, and may include DPP bootstrapping information.
  • the DPP presence announcement frame may be implemented as a DPP public action frame.
  • the DPP bootstrapping information may include a hash including a public bootstrapping key of a sender, for example, a responder (eg, the second electronic device 1200).
  • the hash including the public bootstrapping key of the responder may be security information used in the DPP bootstrapping operation.
  • the hash for the DPP presence announcement frame to prevent leakage of the hash of the public key of the unprovisioned device may be SHA256("chirp"
  • BR may represent a public bootstrapping key of a responder, for example, the second electronic device 1200 .
  • the DPP bootstrapping information may include network role information indicating a network role that a sender, eg, a responder, can support.
  • the network role may include at least one of AP, STA, and configurator, and when the network roles that the responder can support are all AP, STA, and configurator, the network role information may include AP, STA, and configurator. can direct everyone.
  • the network role information may be included in the DPP presence announcement frame in the format of the VSIE.
  • the second electronic device 1200 may perform a listening operation on a specified channel during the DPP bootstrapping operation.
  • the first electronic device 1210 acting as both the configurator and the initiator initiates the second electronic device 1200 using an OOB mechanism, for example, a QR code scan, NFC tap, or BLE exchange. ) to obtain DPP bootstrapping information.
  • the DPP bootstrapping information may include a public bootstrapping key ( BR ) of the second electronic device 1200 for DPP authentication, a worldwide operating class channel, and/or a channel list.
  • BR public bootstrapping key
  • the DPP bootstrapping information obtained through the OOB mechanism may include network role information indicating a network role that a sender, eg, a responder, can support.
  • the network role may include at least one of AP, STA, and configurator, and when the network roles that the responder can support are all AP, STA, and configurator, the network role information may include AP, STA, and configurator. can direct everyone.
  • the second electronic device 1200 when the second electronic device 1200 transmits DPP bootstrapping information based on the BLE method, as shown in FIG. 13 , the second electronic device 1200 transmits a BLE advertisement frame.
  • DPP bootstrapping information can be transmitted through The second electronic device 1200 may transmit DPP bootstrapping information through a data field included in an advertisement data field of the BLE advertisement frame, and the data field is a service identifier (ID) ( service id) field, a DPP capability field, and a DPP network role (DPP netRole) field.
  • ID service identifier
  • DPP netRole DPP network role
  • the data field included in the BLE advertisement frame may be represented as shown in Table 3 below.
  • the field value of the service ID field may be set to a value of “0x111” indicating DPP.
  • the field value of the DPP capability field may be implemented in the form of a bitmap of 1 byte, and bit B0 may indicate whether the second electronic device 1200 is supported to operate as an STA, Bit B1 may indicate whether operation of the second electronic device 1200 as an AP is supported, and bit B2 may indicate whether operation of the second electronic device 1200 as a configurator is supported.
  • the DPP network role field may indicate a preferred network role of the second electronic device 1200, and when the field value of the DPP network role field is set to “0”, the second electronic device 1200 may It may indicate preference to operate as an STA, and when the field value of the DPP network role field is set to "1", the second electronic device 1200 may indicate preference to operate as an AP, and the DPP network When the field value of the role field is set to “2”, it may indicate that the second electronic device 1200 prefers to operate as a configurator.
  • the second electronic device 1200 selects the presence of the second electronic device 1200 to help the first electronic device 1210 discover the second electronic device 1200 .
  • the second electronic device 1200 may transmit a DPP presence announcement frame.
  • the second electronic device 1200 may periodically transmit a DPP presence announcement frame.
  • the first electronic device 1210 operating as a configurator may select a registrant to operate as a new configurator, for example, the second electronic device 1200 in operation 1218 .
  • 12A to 12B illustrate one registrant for convenience of description, in an embodiment, the DPP bootstrapping operation may be performed between the configurator and a plurality of registrants.
  • the first electronic device 1210 may select the second electronic device 1200 from among a plurality of registrants as a registrant to be activated as a new configurator. In an embodiment, the first electronic device 1210 may select a registrant to be activated as a new configurator based on network role information included in DPP bootstrapping information received from a plurality of registrants.
  • network role information indicating a network role for the second electronic device 1200 as a configurator may be transmitted to the second electronic device 1200 through an OOB mechanism, for example, an OOB message.
  • the second electronic device 1200 receiving the network role information instructing the configurator from the first electronic device 1210 may recognize that the second electronic device 1200 will operate as the configurator later.
  • the second electronic device 1200 when receiving network role information indicating a network role as a configurator through an OOB message, performs a DPP configuration operation within a set time from the time of receiving the network role information In this case, subsequent operations in consideration of operating as a configurator may be performed.
  • the DPP authentication operation may be performed between the first electronic device 1210 and the second electronic device 1200 , and for the DPP authentication operation (eg, operations 1220 to 1231 ) performed between the configurator and the registrant, Since it has been described with reference to FIG. 7 (eg, operations 719 to 731 ), the description of the DPP authentication operation performed between the first electronic device 1210 and the second electronic device 1200 may not be repeated here. 12A to 12B, since the configurator delegation operation is described on the assumption that the second electronic device 1200 is operating as a registrant, it is assumed that the first electronic device 1210 initiates the DPP authentication operation.
  • the DPP authentication operation is illustrated, the present disclosure is not limited thereto.
  • the second electronic device 1200 may not be a registrant, and in this case, the DPP authentication operation may be performed by the second electronic device 1200 instead of the first electronic device 1210 .
  • the second electronic device 1200 receiving the DPP authentication confirmation frame from the first electronic device 1210 may transmit a DPP configuration request frame to the first electronic device 1210 .
  • the second electronic device 1200 has received the netRole parameter through an OOB mechanism, for example, an OOB message in the DPP bootstrapping operation, and accordingly, based on the netRole parameter, the second electronic device 1200 It can be identified that acting as a constructor is requested.
  • the second electronic device 1200 may include network role information in the DPP configuration request frame.
  • network role information indicating the configurator may be included in the DPP configuration request frame.
  • the network role information may be implemented through a netRole parameter, and when a parameter value of the netRole parameter is set to "configurator", it may indicate that the network role is a configurator.
  • E-nonce may indicate an E-nonce attribute
  • configuration attributes may indicate configuration attribute objects.
  • the configuration attribute object may include at least one of a device name attribute, a Wi-Fi technology attribute, or a network role attribute.
  • the first electronic device 1210 receiving the DPP configuration request frame identifies that the second electronic device 1200 can operate as a configurator based on the netRole parameter included in the DPP configuration request frame. can do.
  • the first electronic device 1210 encrypts managed network configuration information, for example, a DPP configuration object based on a set encryption method to generate encrypted DPP configuration information, and encrypts the encrypted DPP configuration object.
  • DPPEnvelopedData including configuration information and encryption method can be created.
  • the encryption method may be a method based on an encryption key.
  • the first electronic device 1210 includes DPPEnvelopedData in the payload of the DPP configuration response frame, which is a response frame to the DPP configuration request frame, and provides the DPP configuration response frame including DPPEnvelopedData. 2 may be transmitted to the electronic device 1200 .
  • the DPP configuration object may include at least one of a Wi-Fi description object, a DPP discovery object, or a credential object as network configuration information
  • the DPP discovery object may include, for example, an SSID, an action channel, or It may include motion or discovery information, such as an operating band, and the like.
  • the DPP configuration response frame may include a DPP status field and ⁇ E-nonce, DPPEnvelopedData ⁇ ke .
  • ⁇ E-nonce, DPPEnvelopedData ⁇ ke may indicate E-nonce and DPPEnvelopedData encrypted with ke.
  • the second electronic device 1200 Upon receiving the DPP configuration response frame, the second electronic device 1200 can use the network configuration information managed by the first electronic device 1210 based on DPPEnvelopedData included in the DPP configuration response frame, and thus the second The electronic device 1200 may operate as a new configurator.
  • the second electronic device 1200 receiving the DPP configuration response frame may transmit the DPP configuration result frame to the first electronic device 1210 .
  • the DPP configuration result frame may include ⁇ DPP Status, E-nonce ⁇ ke .
  • ⁇ DPP Status, E-nonce ⁇ ke may indicate DPP Status and E-nonce encrypted with ke.
  • FIG. 14 is a flowchart illustrating an example operation process of an electronic device according to a configurator delegation operation in a DPP network according to various embodiments of the present disclosure.
  • an electronic device eg, the electronic device 101 of FIG. 1 or the first electronic device 1110 of FIGS. 11A-11B
  • an external electronic device eg, the electronic device of FIG. 1
  • the DPP bootstrapping operation may be performed with 102 or the electronic device 104 or the second electronic device 1100 of FIGS. 11A to 11B .
  • the electronic device operates as both an initiator and a configurator
  • an external electronic device operates as both a responder and a registrant.
  • the external electronic device is a registrant to operate as a new configurator. Since the DPP bootstrapping operation performed between the configurator and the registrant has been described with reference to FIGS. 11A-11B , the description of the DPP bootstrapping operation performed between the electronic device and the external electronic device may not be repeated here.
  • the electronic device may transmit a DPP authentication request frame to the external electronic device.
  • the electronic device instructs a network role for the external electronic device in a DPP authentication request frame in order to activate the external electronic device as a new configurator, for example, to delegate network management of the electronic device to the external electronic device.
  • network role information can be included.
  • the network role information may be included in the DPP authentication request frame in the format of the VSIE.
  • the network role information may be implemented through a netRole parameter.
  • SHA256(BR ) represents a SHA256 hash for BR
  • B I represents a public bootstrapping key of an electronic device
  • SHA256( B I ) represents a SHA256 hash for B I
  • P I is represents the public protocol key of the electronic device
  • I-nonce represents the initiator nonce attribute
  • I-capabilities represents the initiator capabilities attribute
  • k1 represents the first intermediary key
  • netRole represents the network role for the external electronic device can represent
  • the electronic device may receive a DPP authentication response frame that is a response frame to the DPP authentication request frame from the external electronic device.
  • the DPP authentication response frame is a DPP status field, SHA256 (BR ), [SHA256 (B I )], PR and ⁇ R -nonce, I-nonce, R -capabilities, ⁇ R-auth ⁇ ke ⁇ k2 may be included.
  • the electronic device receiving the DPP authentication response frame from the external electronic device may transmit the DPP authentication confirmation frame to the external electronic device.
  • the DPP authentication confirmation frame may include a DPP status field, SHA256(BR), [SHA256( B I )], and ⁇ I-auth ⁇ ke .
  • operation 1417 may be omitted if necessary.
  • the electronic device may receive a DPP configuration request frame from the external electronic device.
  • the external electronic device has received the netRole parameter through the DPP authentication request frame in the DPP authentication operation, and thus may confirm that the external electronic device is requested to operate as a configurator based on the netRole parameter.
  • the external electronic device may include network role information indicating the configurator in the DPP configuration request frame.
  • the external electronic device when the external electronic device is requested to operate as the configurator from the electronic device and it is possible to operate as the configurator, the external electronic device may include network role information indicating the configurator in the DPP configuration request frame.
  • the electronic device may identify that the external electronic device can operate as a configurator based on the netRole parameter included in the DPP configuration request frame, and transmit the DPP configuration response frame.
  • the electronic device generates encrypted DPP configuration information by encrypting managed network configuration information, for example, a DPP configuration object based on a set encryption scheme, and includes the encrypted DPP configuration information and the encryption scheme. You can create DPPEnvelopedData containing
  • the encryption method may be a method based on an encryption key.
  • the electronic device may include the DPPEnvelopedData in the payload of the DPP configuration response frame, which is a response frame to the DPP configuration request frame, and transmit the DPP configuration response frame including DPPEnvelopedData to the external electronic device.
  • the DPP configuration object may include at least one of a Wi-Fi description object, a DPP discovery object, or a credential object as network configuration information
  • the DPP discovery object may include, for example, an SSID, an action channel, or It may include motion or discovery information such as an operating band.
  • the DPP configuration response frame may include a DPP status field and ⁇ E-nonce, DPPEnvelopedData ⁇ ke .
  • ⁇ E-nonce, DPPEnvelopedData ⁇ ke may indicate E-nonce and DPPEnvelopedData encrypted with ke.
  • the electronic device may receive a DPP configuration result frame from the external electronic device.
  • the DPP configuration result frame may include ⁇ DPP Status, E-nonce ⁇ ke .
  • 15 is a flowchart schematically illustrating an example operation process of an electronic device according to a configurator delegation operation in a DPP network according to various embodiments of the present disclosure.
  • an electronic device eg, the electronic device 101 of FIG. 1 or the second electronic device 1100 of FIGS. 11A-11B
  • the DPP bootstrapping operation may be performed with 102 or the electronic device 104 , or the first electronic device 1110 of FIGS. 11A to 11B .
  • the electronic device operates as both a responder and a registrant
  • an external electronic device operates as both an initiator and a configurator.
  • the electronic device is a registrant to act as a new configurator. Since the DPP bootstrapping operation performed between the configurator and the registrant has been described with reference to FIGS. 11A-11B , the description of the DPP bootstrapping operation performed between the electronic device and the external electronic device may not be repeated here.
  • the electronic device may receive a DPP authentication request frame from the external electronic device.
  • the external electronic device provides a network role for the electronic device in the DPP authentication request frame in the format of VSIE in order to activate the electronic device as a new configurator, for example, to delegate network management of the external electronic device to the electronic device.
  • a parameter value of the netRole parameter included in the DPP authentication request frame may be set to “configurator”.
  • SHA256(BR ) indicates a SHA256 hash for BR
  • BI indicates a public bootstrapping key of an external electronic device
  • SHA256 (BI ) indicates a SHA256 hash for BI
  • P I denotes the public protocol key of the external electronic device
  • I-nonce denotes the initiator nonce attribute
  • I-capabilities denotes the initiator capabilities attribute
  • k1 denotes the first intermediary key
  • netRole denotes the network for the electronic device. role can be indicated.
  • the electronic device may transmit a DPP authentication response frame, which is a response frame to the DPP authentication request frame, to the external electronic device.
  • the DPP authentication response frame is a DPP status field, SHA256 (BR ), [SHA256 (B I )], PR and ⁇ R -nonce, I-nonce, R -capabilities, ⁇ R-auth ⁇ ke ⁇ k2 may be included.
  • the electronic device that has transmitted the DPP authentication response frame to the external electronic device may receive the DPP authentication confirmation frame from the external electronic device.
  • the DPP authentication confirmation frame may include a DPP status field, SHA256(BR), [SHA256( B I )], and ⁇ I-auth ⁇ ke .
  • operation 1517 may be omitted if necessary.
  • the electronic device may transmit a DPP configuration request frame to the external electronic device.
  • the electronic device may receive a netRole parameter through a DPP authentication request frame in a DPP authentication operation, and may identify that the electronic device is requested to operate as a configurator based on the received netRole parameter.
  • the DPP configuration request frame may include network role information, and thus the external electronic device may check the network role information of the electronic device.
  • the electronic device may include network role information indicating the configurator in the DPP configuration request frame.
  • the electronic device when the electronic device is requested to operate as the configurator from the external electronic device and it is possible to operate as the configurator, the electronic device may include network role information indicating the configurator in the DPP configuration request frame.
  • the electronic device may receive a DPP configuration response frame that is a response frame to the DPP configuration request frame.
  • the external electronic device receiving the DPP configuration request frame may confirm that the electronic device can operate as a configurator based on the netRole parameter included in the DPP configuration request frame.
  • the external electronic device generates encrypted DPP configuration information by encrypting managed network configuration information, for example, a DPP configuration object based on a set encryption method, and encrypts the encrypted DPP configuration information and the encryption. You can create DPPEnvelopedData containing the method.
  • the encryption method may be a method based on an encryption key.
  • the external electronic device may include DPPEnvelopedData in a payload of a DPP configuration response frame that is a response frame to the DPP configuration request frame, and transmit the DPP configuration response frame including DPPEnvelopedData to the electronic device.
  • the DPP configuration object may include at least one of a Wi-Fi description object, a DPP discovery object, or a credential object as network configuration information
  • the DPP discovery object may include, for example, an SSID, an action channel, or It may include motion or discovery information, such as an operating band, and the like.
  • the DPP configuration response frame may include a DPP status field and ⁇ E-nonce, DPPEnvelopedData ⁇ ke .
  • ⁇ E-nonce, DPPEnvelopedData ⁇ ke may indicate E-nonce and DPPEnvelopedData encrypted with ke. Accordingly, the electronic device may store DPP configuration information managed by the external electronic device by decrypting DPPEnvelopedData included in the DPP configuration response frame, and thereby the electronic device may be activated as a configurator.
  • the electronic device may transmit the DPP configuration result frame to the external electronic device.
  • the DPP configuration result frame may include ⁇ DPP Status, E-nonce ⁇ ke .
  • 16 is a flowchart illustrating an example operation process of an electronic device according to a configurator delegation operation in a DPP network according to various embodiments of the present disclosure.
  • an electronic device eg, the electronic device 101 of FIG. 1 or the first electronic device 1210 of FIGS. 12A-12B
  • an external electronic device eg, the electronic device of FIG. 1
  • the DPP bootstrapping operation may be performed with 102 or the electronic device 104 or the second electronic device 1200 of FIGS. 12A to 12B .
  • the electronic device operates as both an initiator and a configurator
  • an external electronic device operates as both a responder and a registrant.
  • the external electronic device is a registrant to operate as a new configurator. Since the DPP bootstrapping operation performed between the configurator and the registrant has been described with reference to FIGS. 12A to 12B , the description of the DPP bootstrapping operation performed between the electronic device and the external electronic device may not be repeated here.
  • the electronic device may acquire DPP bootstrapping information of the external electronic device through the DPP presence announcement frame or OOB mechanism, and the DPP bootstrapping information includes network role information of the external electronic device. have.
  • the electronic device may select a registrant to act as a configurator based on the network role information of the external electronic device, and thus, in operation 1613, the electronic device is an external electronic device through an OOB mechanism, for example, an OOB message through a network for the external electronic device.
  • Network role information indicating the role as a configurator may be transmitted.
  • the electronic device may perform a DPP authentication operation with the external electronic device.
  • the DPP authentication operation performed between the configurator and the registrant has been described in operations 719 to 731 of FIG. 7 and operations 1220 to 1231 of FIGS. 12A-12B, the DPP authentication operation performed between the electronic device and the external electronic device Descriptions may not be repeated here.
  • the electronic device may receive a DPP configuration request frame from the external electronic device.
  • the external electronic device has received a netRole parameter through an OOB mechanism, for example, an OOB message in the DPP bootstrapping operation, and thus, it is confirmed that the external electronic device is requested to operate as a configurator based on the netRole parameter.
  • the external electronic device may include network role information indicating the configurator in the DPP configuration request frame.
  • the external electronic device when the external electronic device is requested to operate as the configurator from the electronic device and it is possible to operate as the configurator, the external electronic device may include network role information indicating the configurator in the DPP configuration request frame.
  • the electronic device may identify that the external electronic device can operate as a configurator based on the netRole parameter included in the DPP configuration request frame and transmit the DPP configuration response frame.
  • the electronic device generates encrypted DPP configuration information by encrypting managed network configuration information, for example, a DPP configuration object based on a set encryption scheme, and includes the encrypted DPP configuration information and the encryption scheme.
  • the encryption method may be a method based on an encryption key.
  • the electronic device may include the DPPEnvelopedData in the payload of the DPP configuration response frame, which is a response frame to the DPP configuration request frame, and transmit the DPP configuration response frame including DPPEnvelopedData to the external electronic device.
  • the DPP configuration object may include at least one of a Wi-Fi description object, a DPP discovery object, or a credential object as network configuration information
  • the DPP discovery object may include, for example, an SSID, an action channel, or It may include motion or discovery information such as an operating band.
  • the DPP configuration response frame may include a DPP status field and ⁇ E-nonce, DPPEnvelopedData ⁇ ke .
  • ⁇ E-nonce, DPPEnvelopedData ⁇ ke may indicate E-nonce and DPPEnvelopedData encrypted with ke.
  • the electronic device may receive the DPP configuration result frame from the external electronic device.
  • the DPP configuration result frame may include ⁇ DPP Status, E-nonce ⁇ ke .
  • 17 is a flowchart illustrating an example operation process of an electronic device according to a configurator delegation operation in a DPP network according to various embodiments of the present disclosure.
  • an electronic device eg, the electronic device 102 or 104 of FIG. 1 , or the second electronic device 1200 of FIGS. 12A-12B
  • an external electronic device Example: A DPP bootstrapping operation may be performed with the electronic device 101 of FIG. 1 or the first electronic device 1210 of FIGS. 12A-12B .
  • the electronic device operates as both a responder and a registrant, and an external electronic device operates as an initiator and a configurator.
  • the electronic device is a registrant to act as a new configurator. Since the DPP bootstrapping operation performed between the configurator and the registrant has been described with reference to FIGS. 12A to 12B , the description of the DPP bootstrapping operation performed between the electronic device and the external electronic device may not be repeated here.
  • the external electronic device may acquire the DPP bootstrapping information of the electronic device through the DPP presence guide frame or the OOB mechanism, and the DPP bootstrapping information includes the network role information of the electronic device. .
  • the external electronic device may select the electronic device as a registrant to act as a configurator based on the network role information of the electronic device, and thus, in operation 1713, the electronic device provides access to the electronic device from the external electronic device through an OOB mechanism, for example, an OOB message. It is possible to receive network role information indicating a network role for the configurator.
  • the electronic device may perform a DPP authentication operation with the external electronic device.
  • the DPP authentication operation performed between the configurator and the registrant has been described in operations 719 to 731 of FIG. 7 and operations 1220 to 1231 of FIGS. 12A-12B, the DPP authentication operation performed between the electronic device and the external electronic device Descriptions may not be repeated here.
  • the electronic device may transmit a DPP configuration request frame to the external electronic device.
  • the electronic device has received the netRole parameter through an OOB mechanism, for example, an OOB message in the DPP bootstrapping operation, and therefore it can be confirmed that the electronic device is requested to operate as a configurator based on the netRole parameter.
  • the electronic device may include the network role information in the DPP configuration request frame, and thus the external electronic device may identify the network role information of the electronic device.
  • the electronic device may transmit a DPP configuration request frame including network role information indicating the configurator to the external electronic device.
  • the electronic device may transmit a DPP configuration request frame including network role information indicating the configurator to the external electronic device.
  • the external electronic device may confirm that the electronic device can operate as a configurator based on the netRole parameter included in the DPP configuration request frame.
  • the external electronic device generates encrypted DPP configuration information by encrypting managed network configuration information, for example, a DPP configuration object based on a set encryption method, and encrypts the encrypted DPP configuration information and the encryption. You can create DPPEnvelopedData containing the method.
  • the encryption method may be a method based on an encryption key.
  • the external electronic device includes DPPEnvelopedData in the payload of the DPP configuration response frame, which is a response frame to the DPP configuration request frame, and transmits the DPP configuration response frame including DPPEnvelopedData to the electronic device. Accordingly, the electronic device configures the DPP in operation 1719 A response frame may be received.
  • the DPP configuration object may include at least one of a Wi-Fi description object, a DPP discovery object, or a credential object as network configuration information
  • the DPP discovery object may include, for example, an SSID, an action channel, or It may include motion or discovery information such as an operating band.
  • the DPP configuration response frame may include a DPP status field and ⁇ E-nonce, DPPEnvelopedData ⁇ ke .
  • ⁇ E-nonce, DPPEnvelopedData ⁇ ke may indicate E-nonce and DPPEnvelopedData encrypted with ke.
  • the electronic device may transmit the DPP configuration result frame to the external electronic device.
  • the DPP configuration result frame may include ⁇ DPP Status, E-nonce ⁇ ke .
  • DPP devices such as Wi-Fi APs may generally operate in a fixed network role as an AP, but may use mobile hotspots or Wi-Fi stations (such as mobile devices) station), there may be DPP devices capable of operating in two modes.
  • the configurator may set a network role for the corresponding registrant so that the configurator can operate the corresponding registrant in a network role desired by the configurator.
  • a specific DPP device may have to perform an operation as a registrant in order to activate a specific DPP device as a new configurator. You can make it work preferentially with the set network role.
  • a method performed by an electronic device serves as a network of an external electronic device (eg, the electronic device 102 or the electronic device 104). determining, transmitting an authentication request message including network role information indicating the network role to the external electronic device, receiving an authentication response message to the authentication request message from the external electronic device, the external electronic device Receiving a configuration request message for requesting network configuration information including network role information of the external electronic device from the electronic device, and generating network configuration information to be transmitted to the external electronic device according to the network role information , transmitting a configuration response message including the generated network configuration information to the external electronic device.
  • the operation of generating network configuration information to be transmitted to the external electronic device according to the network role information based on the network role information of the external electronic device instructing the configuration includes: and generating network configuration information to be transmitted to the external electronic device as envelope network configuration information, wherein the envelope network configuration information is encrypted based on an encryption method of network configuration information managed by the electronic device.
  • the generated encrypted network configuration information and information on the encryption method may be included.
  • the information on the encryption method may include an encryption key.
  • the operation of determining the network role of the external electronic device may include the operation of determining the network role of the external electronic device based on information input through a UI.
  • the determining of the network role of the external electronic device includes: a presence guidance message including capability information indicating a network role that the external electronic device can support from the external electronic device
  • the receiving operation may include an operation of determining a network role of the external electronic device based on the capability information.
  • the determining of the network role of the external electronic device includes out-of-band (out-of-band) information indicating from the external electronic device a network role that the external electronic device can support. receiving an out-of-band (OOB) message and determining a network role of the external electronic device based on the capability information.
  • out-of-band out-of-band
  • the operation of generating network configuration information to be transmitted to the external electronic device according to the network role information based on the network role information of the external electronic device indicating an AP or an STA may include generating network configuration information to be transmitted to the external electronic device as network configuration information managed by the electronic device.
  • a method performed by an electronic device determines a network role of an external electronic device (eg, electronic device 102 or electronic device 104). transmitting an out-of-band (OOB) message including network role information indicating the network role to the external electronic device, performing an authentication operation with the external electronic device; Receiving a configuration request message for requesting network configuration information including network role information of the external electronic device from the external electronic device, and generating network configuration information to be transmitted to the external electronic device according to the network role information and transmitting a configuration response message including the generated network configuration information to the external electronic device.
  • OOB out-of-band
  • the operation of generating network configuration information to be transmitted to the external electronic device according to the network role information based on the network role information of the external electronic device instructing the configuration includes: generating network configuration information to be transmitted to the external electronic device as envelope network configuration information, wherein the envelope network configuration information is generated by encrypting network configuration information managed by the electronic device based on an encryption method It may include encryption network configuration information and information on the encryption method.
  • the information on the encryption method may include an encryption key.
  • the operation of determining the network role of the external electronic device may include the operation of determining the network role of the external electronic device based on information input through a UI.
  • the determining of the network role of the external electronic device includes: a presence guidance message including capability information indicating a network role that the external electronic device can support from the external electronic device
  • the receiving operation may include an operation of determining a network role of the external electronic device based on the capability information.
  • the operation of generating network configuration information to be transmitted to the external electronic device according to the network role information based on the network role information of the external electronic device indicating an AP or an STA may include generating network configuration information to be transmitted to the external electronic device as network configuration information managed by the electronic device.
  • a method performed by an electronic device is performed by an external electronic device (eg, the electronic device 102 or the electronic device 104) from the electronic device.
  • receiving an authentication request message including network role information indicating a network role of transmitting a configuration request message for requesting network configuration information including information, and receiving a configuration response message including network configuration information determined to correspond to network role information of the electronic device from the external electronic device can do.
  • the network configuration information included in the configuration response message may include envelope network configuration information, and the envelope network
  • the configuration information may include encrypted network configuration information generated by encrypting network configuration information managed by the external electronic device based on an encryption scheme, and information on the encryption scheme.
  • the information on the encryption method may include an encryption key.
  • the method may further include transmitting, to the external electronic device, a presence announcement message including capability information indicating a network role that the electronic device can support, and the A network role of the electronic device may be determined based on the capability information.
  • the method may further include transmitting an OOB message including capability information indicating a network role that the electronic device can support to the external electronic device, and the capability A network role of the electronic device 101 may be determined based on the information.
  • the OOB message may be a BLE advertisement message
  • the BLE advertisement message may include the capability information and information indicating a network role preferred by the electronic device.
  • the network configuration information included in the configuration response message is network configuration information managed by the external electronic device. may include.
  • a method performed by an electronic device is performed by an external electronic device (eg, the electronic device 102 or the electronic device 104) from the electronic device.
  • the network configuration information included in the configuration response message is envelope network configuration information
  • the envelope network configuration information is the The network configuration information managed by the external electronic device.
  • the information on the encryption method may include an encryption key.
  • the method may further include transmitting, to the external electronic device, a presence announcement message including capability information indicating a network role that the electronic device can support, and the A network role of the electronic device may be determined based on the capability information.
  • the network configuration information included in the configuration response message is network configuration information managed by the external electronic device. may include.

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
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Abstract

다양한 실시 예에 따르면, 전자 장치는 통신 회로, 상기 통신 회로와 작동적으로 연결된 적어도 하나의 프로세서를 포함할 수 있고, 상기 적어도 하나의 프로세서는 외부 전자 장치의 네트워크 역할을 결정하고, 상기 통신 회로를 통해, 상기 외부 전자 장치로 상기 네트워크 역할을 지시하는 네트워크 역할 정보를 포함하는 인증 요청 메시지를 송신하고, 상기 통신 회로를 통해, 상기 외부 전자 장치로부터 상기 인증 요청 메시지에 대한 인증 응답 메시지를 수신하고, 상기 통신 회로를 통해, 상기 외부 전자 장치로부터 상기 외부 전자 장치의 네트워크 역할 정보를 포함하는, 네트워크 구성 정보를 요청하는 구성 요청 메시지를 수신하고, 상기 네트워크 역할 정보에 상응하게 상기 외부 전자 장치로 송신될 네트워크 구성 정보를 생성하고, 상기 통신 회로를 통해, 상기 외부 전자 장치로 상기 생성된 네트워크 구성 정보를 포함하는 구성 응답 메시지를 송신하도록 설정될 수 있다.

Description

네트워크 관리 동작을 수행하는 전자 장치 및 그 동작 방법
본 개시는 네트워크 관리 동작을 수행하는 전자 장치 및 그 동작 방법에 관한 것이다.
무선 통신 시스템은 음성 또는 데이터와 같은 다양한 타입들의 통신 서비스들을 제공하기 위해 광범위하게 개발되고 있다. 일반적으로 무선 통신 시스템은 가용한 시스템 자원들(예를 들어, 시간 자원, 주파수 자원, 대역폭 자원, 또는 출력 전력 자원)을 공유하여 다수의 전자 장치들과의 통신을 지원할 수 있는 다중 억세스(multiple access) 시스템을 나타낼 수 있다. 다중 억세스 시스템들은 예를 들어 코드 분할 다중 억세스(code division multiple access: CDMA) 시스템, 주파수 분할 다중 억세스(frequency division multiple access: FDMA) 시스템, 시간 분할 다중 억세스(time division multiple access: TDMA) 시스템, 직교 주파수 분할 다중 억세스(orthogonal frequency division multiple access: OFDMA) 시스템, 단일 캐리어-주파수 분할 다중 억세스(single carrier frequency division multiple access: SC-FDMA) 시스템 및 다중 캐리어-주파수 분할 다중 억세스(multi carrier frequency division multiple access: MC-FDMA) 시스템을 포함할 수 있다.
최근 정보 통신 기술의 발전과 더불어 다양한 무선 통신 기술들이 개발되고 있다. 특히 무선 근거리 통신 네트워크(wireless local area network: WLAN) 기술은 무선 주파수 기술을 바탕으로 스마트 폰, 개인용 디지털 기기(personal digital assistant: PDA), 또는 랩탑 컴퓨터와 같은 전자 장치를 이용하여 가정이나 기업 또는 특정 서비스 제공 지역에서 무선으로 인터넷에 억세스할 수 있도록 하는 기술이다.
WLAN 시스템에서는 장치들 간의 통신의 유연성을 확보하기 위해, 기지국(base station: BS)이나 억세스 포인트(access point: AP)와 같은 관리 엔터티(entity)의 개입 없이 장치들 간 직접 통신을 위한 다양한 프로토콜들이 제안되고 있다. 특히, 와이파이(Wi-Fi) 규격을 기반으로 와이파이 얼라이언스(Wi-Fi alliance: WFA)에서는 사용자 인터페이스(user interface: UI)를 구비하고 있지 않거나 또는 제한적인 UI를 구비하고 있는 Wi-Fi 장치를 간단하면서도 효율적으로 Wi-Fi 네트워크에 연결할 수 있는 장치 프로비져닝 프로토콜(device provisioning protocol: DPP)을 개발하였다.
무선 통신 기술 들 중 Wi-Fi 규격을 기반으로 WFA에서 규격화하고 있는 DPP 기술에서는 프로비져닝을 위해 다수의 구성자(configurator)들이 사용될 수 있다. 이렇게 다수의 구성자들이 사용되는 것이 요구될 경우, 이미 활성화되어 있는, 일 예로 기존의 구성자는 네트워크 관리를 공유하고, 구성자 기능에 대한 백업을 제공하기 위해 새로운 구성자에 권한을 위임하는 구성자 위임(configurator delegation) 동작을 수행해야만 한다.
하지만, 현재 DPP 기술에서는 다수의 구성자들이 사용될 수 있고, 기존 구성자가 새로운 구성자에 대해 구성자 위임 동작을 수행한다고는 명시하고 있으나, 다수의 구성자들이 구체적으로 어떻게 구성되는지에 대해서는 명시하고 있지 않다. 또한, 현재 DPP 기술에서는 다수의 구성자들이 사용될 수 있고, 기존 구성자가 새로운 구성자에 대해 구성자 위임 동작을 수행한다고는 명시하고 있으나, 다수의 구성자들이 구체적으로 어떻게 네트워크 구성 정보를 공유하는지에 대해서는 명시하고 있지 않다.
본 개시의 다양한 실시 예들은 네트워크 관리 동작을 수행하는 전자 장치 및 그 동작 방법을 제공할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들은 DPP 네트워크에서 구성자 위임 동작을 수행하는 전자 장치 및 그 동작 방법을 제공할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들은 DPP 네트워크에서 네트워크 역할(network role)을 설정하는 전자 장치 및 그 동작 방법을 제공할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들은 DPP 네트워크에서 네트워크 역할에 적합한 네트워크 구성 정보를 송수신하는 전자 장치 및 그 동작 방법을 제공할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들은 DPP 네트워크에서 네트워크 역할 정보를 송수신하는 전자 장치 및 그 동작 방법을 제공할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들은 DPP 네트워크에서 등록자의 네트워크 역할을 제어하는 전자 장치 및 그 동작 방법을 제공할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들은 DPP 네트워크에서 다수의 구성자들을 구성하는 전자 장치 및 그 동작 방법을 제공할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들은 DPP 네트워크에서 등록자의 네트워크 역할을 제어하여 새로운 구성자를 활성화하는 전자 장치 및 그 동작 방법을 제공할 수 있다.
본 개시의 다양한 예제 실시 예들에 따르면, 전자 장치는 통신 회로, 상기 통신 회로와 작동적으로 연결된 적어도 하나의 프로세서를 포함할 수 있고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 외부 전자 장치의 네트워크 역할을 결정하고, 상기 통신 회로를 통해, 상기 외부 전자 장치로 상기 네트워크 역할을 지시하는 네트워크 역할 정보를 포함하는 인증 요청 메시지를 송신하고, 상기 통신 회로를 통해, 상기 외부 전자 장치로부터 상기 인증 요청 메시지에 대한 인증 응답 메시지를 수신하고, 상기 통신 회로를 통해, 상기 외부 전자 장치로부터 상기 외부 전자 장치의 네트워크 역할 정보를 포함하는, 네트워크 구성 정보를 요청하는 구성 요청 메시지를 수신하고, 상기 네트워크 역할 정보에 상응하게 상기 외부 전자 장치로 송신될 네트워크 구성 정보를 생성하고, 상기 통신 회로를 통해, 상기 외부 전자 장치로 상기 생성된 네트워크 구성 정보를 포함하는 구성 응답 메시지를 송신하도록 설정될 수 있다.
본 개시의 다양한 예제 실시 예들에 따르면, 전자 장치는 통신 회로, 상기 통신 회로와 작동적으로 연결된 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 외부 전자 장치의 네트워크 역할을 결정하고, 상기 통신 회로를 통해, 상기 외부 전자 장치로 상기 네트워크 역할을 지시하는 네트워크 역할 정보를 포함하는 아웃 오브 밴드(out-of-band: OOB) 메시지를 송신하고, 상기 통신 회로를 통해, 상기 외부 전자 장치와 인증 동작을 수행하고, 상기 통신 회로를 통해, 상기 외부 전자 장치로부터 상기 외부 전자 장치의 네트워크 역할 정보를 포함하는, 네트워크 구성 정보를 요청하는 구성 요청 메시지를 수신하고, 상기 네트워크 역할 정보에 상응하게 상기 외부 전자 장치로 송신될 네트워크 구성 정보를 생성하고, 상기 통신 회로를 통해, 상기 외부 전자 장치로 상기 생성된 네트워크 구성 정보를 포함하는 구성 응답 메시지를 송신하도록 설정될 수 있다.
본 개시의 다양한 예제 실시 예들에 따르면, 전자 장치는 통신 회로, 상기 통신 회로와 작동적으로 연결된 적어도 하나의 프로세서를 포함할 수 있고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 통신 회로를 통해, 외부 전자 장치로부터 상기 전자 장치의 네트워크 역할을 지시하는 네트워크 역할 정보를 포함하는 인증 요청 메시지를 수신하고, 상기 통신 회로를 통해, 상기 외부 전자 장치로 상기 인증 요청 메시지에 대한 인증 응답 메시지를 송신하고, 상기 통신 회로를 통해, 상기 외부 전자 장치로 상기 전자 장치의 네트워크 역할 정보를 포함하는, 네트워크 구성 정보를 요청하는 구성 요청 메시지를 송신하고, 상기 통신 회로를 통해, 상기 외부 전자 장치로부터 상기 전자 장치의 네트워크 역할 정보에 상응하게 결정된 네트워크 구성 정보를 포함하는 구성 응답 메시지를 수신하도록 설정될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 전자 장치는 통신 회로, 상기 통신 회로와 작동적으로 연결된 적어도 하나의 프로세서를 포함할 수 있고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 통신 회로를 통해, 외부 전자 장치로부터 상기 전자 장치의 네트워크 역할을 지시하는 네트워크 역할 정보를 포함하는 아웃 오브 밴드(out-of-band: OOB) 메시지를 수신하고, 상기 통신 회로를 통해, 상기 전자 장치와 인증 동작을 수행하고, 상기 통신 회로를 통해, 상기 전자 장치의 네트워크 역할 정보를 포함하는, 네트워크 구성 정보를 요청하는 구성 요청 메시지를 송신하고, 상기 통신 회로를 통해, 상기 외부 전자 장치로부터 상기 전자 장치의 네트워크 역할 정보에 상응하게 결정된 네트워크 구성 정보를 포함하는 구성 응답 메시지를 수신하도록 설정될 수 있다.
본 개시의 특정 실시 예들의 상기와 같은, 그리고 다른 측면들, 특징들, 및 이점들은 첨부 도면과 함께 다음의 상세한 설명으로부터 더욱 명백해질 것이며, 여기서:
도 1은 다양한 실시 예들에 따른 네트워크 환경 내의 예제 전자 장치를 도시한 블록도이다.
도 2는 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치의 예제 구성을 도시한 블록도이다.
도 3은 다양한 실시 예들에 따른 DPP 네트워크의 아키텍쳐의 일 예를 도시한 도면이다.
도 4는 다양한 실시 예들에 따른 DPP 네트워크에서 네트워크 구축 동작의 일 예를 도시한 도면이다.
도 5는 다양한 실시 예들에 따른 DPP 네트워크에서 등록 동작의 일 예를 도시한 도면이다.
도 6은 다양한 실시 예들에 따른 DPP 네트워크에서 네트워크 연결 동작의 일 예를 도시한 도면이다.
도 7은 다양한 실시 예들에 따른 DPP 네트워크에서 프로비져닝 프로세스의 일 예를 도시한 신호 흐름도이다.
도 8은 다양한 실시 예들에 따른 커넥터를 사용하는 예제 네트워크 억세스 동작을 도시하고 있는 신호 흐름도이다.
도 9는 다양한 실시 예들에 따른 DPP 네트워크에서 예제 구성자 위임 동작을 도시한 도면이다.
도 10은 다양한 실시 예들에 따른 DPP 네트워크에서 구성자 위임 동작의 일 예를 도시한 신호 흐름도이다.
도 11a-도 11b는 다양한 실시 예들에 따른 DPP 네트워크에서 구성자 위임 동작의 일 예를 도시한 신호 흐름도이다.
도 12a-도 12b는 다양한 실시 예들에 따른 DPP 네트워크에서 구성자 위임 동작의 일 예를 도시한 신호 흐름도이다.
도 13은 다양한 실시 예들에 따른 DPP 네트워크에서 DPP 부트스트래핑 정보가 송신되는 BLE 광고 프레임의 예제 포맷을 도시한 도면이다.
도 14는 다양한 실시 예들에 따른 DPP 네트워크에서 구성자 위임 동작에 따라 전자 장치를 동작시키는 과정의 일 예를 도시한 순서도이다.
도 15는 다양한 실시 예들에 따른 DPP 네트워크에서 구성자 위임 동작에 따라 전자 장치를 동작시키는 과정의 일 예를 도시한 순서도이다.
도 16은 다양한 실시 예들에 따른 DPP 네트워크에서 구성자 위임 동작에 따라 전자 장치를 동작시키는 과정의 일 예를 도시한 순서도이다.
도 17은 다양한 실시 예들에 따른 DPP 네트워크에서 구성자 위임 동작에 따라 전자 장치를 동작시키는 과정의 일 예를 도시한 순서도이다.
이하 본 개시의 다양한 예제 실시 예들을 첨부된 도면을 참조하여 보다 상세히 설명한다. 그리고, 본 개시의 다양한 실시 예들을 설명함에 있어서, 관련된 공지 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 개시의 다양한 실시 예들의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단된 경우 그 상세한 설명은 생략될 수 있다. 그리고 후술되는 용어들은 본 개시의 다양한 실시 예들에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례 등에 따라 달라질 수 있다. 그러므로 그 정의는 본 개시 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다.
본 명세서에서 사용되는 기술적 용어는 단순히 특정한 실시 예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 개시의 다양한 실시 예들을 한정하려는 의도가 아님을 유의해야 한다. 본 명세서에서 사용되는 기술적 용어는 본 명세서에서 특별히 다른 의미로 정의되지 않는 한, 본 개시가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 의미로 해석되어야 하며, 과도하게 포괄적인 의미로 해석되거나, 과도하게 축소된 의미로 해석되지 않아야 한다. 본 명세서에서 사용되는 기술적인 용어가 본 개시의 사상을 정확하게 표현하지 못하는 잘못된 기술적 용어일 때에는, 당업자가 올바르게 이해할 수 있는 기술적 용어로 대체되어 이해되어야 할 것이다. 본 개시의 다양한 실시 예들에서 사용되는 일반적인 용어는 사전에 정의되어 있는 바에 따라, 또는 전후 문맥상에 따라 해석되어야 하며, 과도하게 축소된 의미로 해석되지 않아야 한다.
본 명세서에서 사용되는 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 출원에서, "구성된다" 또는 "포함한다" 등의 용어는 본 개시 상에 기재된 여러 구성 요소들, 또는 여러 동작들을 반드시 모두 포함하는 것으로 해석되지 않아야 하며, 그 중 일부 구성 요소들 또는 일부 동작들은 포함되지 않을 수도 있고, 또는 추가적인 구성 요소 또는 동작들을 더 포함할 수 있는 것으로 해석되어야 한다.
제1, 제2 등과 같이 서수를 포함하는 용어는 다양한 구성 요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성 요소들은 상기 용어들에 의해 한정되어서는 안 된다. 상기 용어들은 하나의 구성 요소를 다른 구성 요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다. 예를 들어, 본 개시의 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제1 구성 요소는 제2 구성 요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2 구성 요소도 제1 구성 요소로 명명될 수 있다.
어떤 구성 요소가 다른 구성 요소에 "연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성 요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성 요소가 존재할 수도 있다. 어떤 구성 요소가 다른 구성 요소에 "직접 연결되어" 있다거나 "직접 접속되어" 있다고 언급된 때에는, 중간에 다른 구성 요소가 존재하지 않는 것으로 이해되어야 할 것이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 개시에 따른 다양한 예제 실시 예들을 보다 상세히 설명하되, 도면 부호에 관계없이 동일하거나 유사한 구성 요소는 동일한 참조 번호를 부여하고 이에 대한 중복되는 설명은 생략될 수 있다. 본 개시의 다양한 실시 예들을 설명함에 있어서 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 개시의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명은 생략될 수 있다. 첨부된 도면은 본 개시의 사상을 쉽게 이해할 수 있도록 하기 위한 것일 뿐, 첨부된 도면에 의해 본 개시의 사상이 제한되는 것으로 해석되어서는 아니 됨에 유의하여야만 한다. 본 개시의 사상은 첨부된 도면들 외에 모든 변경들, 균등물들 내지 대체물들에 까지도 확장되는 것으로 해석되어야 한다.
이하, 본 개시의 다양한 실시 예들에서는 단말(terminal)을 설명할 것이고, 단말은 전자 장치(electronic device), 이동국(mobile station), 이동 장비(mobile equipment: ME), 사용자 장비(user equipment: UE), 사용자 단말(user terminal: UT), 가입자국(subscriber station: SS), 무선 장치(wireless device), 휴대 장치(handheld device), 억세스 단말(access terminal: AT), 등으로 칭해질 수 있다. 또는, 본 개시의 다양한 실시 예들에서 단말은, 제한됨이 없이, 예를 들어 휴대폰, 개인용 디지털 기기(personal digital assistant: PDA), 스마트 폰(smart phone), 무선 모뎀(wireless MODEM), 노트북, 등과 같이 통신 기능을 갖춘 장치가 될 수 있다.
또는, 본 개시의 다양한 실시 예들을 구체적으로 설명함에 있어서, 무선 억세스 표준화 단체인 IEEE(institute of electrical and electronics engineers)와 와이파이 얼라이언스(Wi-Fi alliance: WFA)에서 제공하는 규격들을 참조로 할 것이지만, 본 개시의 주제는 유사한 기술적 배경을 가지는 여타의 통신 시스템들에도 본 개시의 범위를 크게 벗어 나지 아니 하는 범위에서 변형으로 적용 가능하며, 이는 본 개시의 기술 분야에서 숙련된 기술적 지식을 가진 자의 판단으로 가능할 것이다.
도 1은 다양한 실시 예들에 따른 네트워크 환경(100) 내의 예제 전자 장치(101)를 도시한 블록도이다.
도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제 1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제 2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108)와 통신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 모듈(150), 음향 출력 모듈(155), 디스플레이 모듈(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 연결 단자(178), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 또는 안테나 모듈(197)을 포함할 수 있다. 어떤 실시 예에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 연결 단자(178))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성요소가 추가될 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 이 구성요소들 중 일부들(예: 센서 모듈(176), 카메라 모듈(180), 또는 안테나 모듈(197))은 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160))로 통합될 수 있다.
프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 실행하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)를 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 저장하고, 휘발성 메모리(132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비 휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서) 또는 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 신경망 처리 장치(NPU: neural processing unit), 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 메인 프로세서(121) 및 보조 프로세서(123)를 포함하는 경우, 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(121)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 신경망 처리 장치)는 인공지능 모델의 처리에 특화된 하드웨어 구조를 포함할 수 있다. 인공지능 모델은 기계 학습을 통해 생성될 수 있다. 이러한 학습은, 예를 들어, 인공지능이 수행되는 전자 장치(101) 자체에서 수행될 수 있고, 별도의 서버(예: 서버(108))를 통해 수행될 수도 있다. 학습 알고리즘은, 예를 들어, 지도형 학습(supervised learning), 비지도형 학습(unsupervised learning), 준지도형 학습(semi-supervised learning) 또는 강화 학습(reinforcement learning)을 포함할 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은, 복수의 인공 신경망 레이어들을 포함할 수 있다. 인공 신경망은 심층 신경망(DNN: deep neural network), CNN(convolutional neural network), RNN(recurrent neural network), RBM(restricted boltzmann machine), DBN(deep belief network), BRDNN(bidirectional recurrent deep neural network), 심층 Q-네트워크(deep Q-networks) 또는 상기 중 둘 이상의 조합 중 하나일 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은 하드웨어 구조 이외에, 추가적으로 또는 대체적으로, 소프트웨어 구조를 포함할 수 있다.
메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(120) 또는 센서 모듈(176))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(140)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(130)는, 휘발성 메모리(132) 또는 비 휘발성 메모리(134)를 포함할 수 있다.
프로그램(140)은 메모리(130)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(142), 미들웨어(144) 또는 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다.
입력 모듈(150)은, 전자 장치(101)의 구성요소(예: 프로세서(120))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 모듈(150)은, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 키(예: 버튼), 또는 디지털 펜(예: 스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
음향 출력 모듈(155)은 음향 신호를 전자 장치(101)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 모듈(155)은, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있다. 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
디스플레이 모듈(160)은 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 디스플레이 모듈(160)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 터치를 감지하도록 설정된 터치 센서, 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 압력 센서를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 모듈(150)을 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 모듈(155), 또는 전자 장치(101)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))(예: 스피커 또는 헤드폰)를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 연결 단자(178)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소에 전력을 공급할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108)) 간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제 1 네트워크(198)(예: 블루투스, 와이파이(Wi-Fi: wireless fidelity) direct 또는 IrDA(infrared data association)와 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제 2 네트워크(199)(예: 레거시 셀룰러 네트워크, 5G 네트워크, 차세대 통신 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부의 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성요소(예: 단일 칩)로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 가입자 식별 모듈(196)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(101)를 확인 또는 인증할 수 있다.
무선 통신 모듈(192)은 4G 네트워크 이후의 5G 네트워크 및 차세대 통신 기술, 예를 들어, NR 접속 기술(new radio access technology)을 지원할 수 있다. NR 접속 기술은 고용량 데이터의 고속 전송(eMBB(enhanced mobile broadband)), 단말 전력 최소화와 다수 단말의 접속(mMTC(massive machine type communications)), 또는 고신뢰도와 저지연(URLLC(ultra-reliable and low-latency communications))을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은, 예를 들어, 높은 데이터 전송률 달성을 위해, 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 고주파 대역에서의 성능 확보를 위한 다양한 기술들, 예를 들어, 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO(multiple-input and multiple-output)), 전차원 다중입출력(FD-MIMO: full dimensional MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 또는 대규모 안테나(large scale antenna)와 같은 기술들을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 전자 장치(101), 외부 전자 장치(예: 전자 장치(104)) 또는 네트워크 시스템(예: 제 2 네트워크(199))에 규정되는 다양한 요구사항을 지원할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 무선 통신 모듈(192)은 eMBB 실현을 위한 Peak data rate(예: 20Gbps 이상), mMTC 실현을 위한 손실 Coverage(예: 164dB 이하), 또는 URLLC 실현을 위한 U-plane latency(예: 다운링크(DL) 및 업링크(UL) 각각 0.5ms 이하, 또는 라운드 트립 1ms 이하)를 지원할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부의 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(190)에 의하여 상기 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(190)과 외부의 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시 예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))이 추가로 안테나 모듈(197)의 일부로 형성될 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 안테나 모듈(197)은 mmWave 안테나 모듈을 형성할 수 있다. 일 실시 예에 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: 윗면 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 실시 예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제 2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 외부의 전자 장치(102, 또는 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부의 전자 장치들(102, 104, 또는 108) 중 하나 이상의 외부의 전자 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부의 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부의 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 모바일 에지 컴퓨팅(MEC: mobile edge computing), 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어, 분산 컴퓨팅 또는 모바일 에지 컴퓨팅을 이용하여 초저지연 서비스를 제공할 수 있다. 다른 실시예에 있어서, 외부의 전자 장치(104)는 IoT(internet of things) 기기를 포함할 수 있다. 서버(108)는 기계 학습 및/또는 신경망을 이용한 지능형 서버일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 외부의 전자 장치(104) 또는 서버(108)는 제 2 네트워크(199) 내에 포함될 수 있다. 전자 장치(101)는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스(예: 스마트 홈, 스마트 시티, 스마트 카, 또는 헬스 케어)에 적용될 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시 예들에 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, 가전 장치, 등을 포함할 수 있다. 본 문서의 실시 예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시 예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시 예들로 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, 상기 구성 요소는 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제 3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시 예들에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어, 또는 그들의 임의의 조합으로 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 두 개 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일 실시 예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시 예들은 기기(machine)(예: 전자 장치(101)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(136) 또는 외장 메모리(138))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(140))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(101))의 프로세서(예: 프로세서(120))는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장 매체는, 비일시적(non-transitory) 저장 매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, '비일시적' 저장 매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않을 수 있고, 이 용어는 데이터가 저장 매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
일 실시 예에 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 실시 예들에 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 실시 예들에 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 실시 예들에 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.
WFA에서는 Wi-Fi 기술을 기반으로 하는 장치 프로비져닝 프로토콜(device provisioning protocol: DPP)를 제안한 바 있으며, DPP는 사용자 인터페이스(user interface: UI)를 구비하고 있지 않거나 또는 제한적인 UI를 구비하고 있는 Wi-Fi 장치를 간단하면서도 효율적으로 Wi-Fi 네트워크에 연결할 수 있는 프로토콜이다.
도 2는 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치(101)의 예제 구성을 도시하는 블록도이다.
도 2를 참조하면, 전자 장치(예를 들어, 도 1의 전자 장치(101))는 DPP를 구현하는 장치일 수 있다. 이하, 설명의 편의상 DPP를 구현하는 장치를 DPP 장치라 칭하기로 한다.
전자 장치(101)는 외부 전자 장치(예를 들어, 도 1의 전자 장치(102 또는 104)), 예를 들어 피어 장치(peer device)와 하나 또는 두 개 이상의 안테나들(201)을 사용하여 신호들을 송수신하는 통신 회로(202)(예를 들어, 도 1의 통신 모듈(190))를 포함할 수 있다.
전자 장치(101)는 하나 또는 두 개 이상의 단일 코어 프로세서들 또는 하나 또는 두 개 이상의 다중 코어 프로세서들로 구현될 수 있는 프로세서(예를 들어, 프로세싱 회로를 포함하는)(204)(예를 들어, 도 1의 프로세서(120))와, 전자 장치(101)의 동작을 위한 인스트럭션(instruction)들을 저장하는 메모리(206)(예를 들어, 도 1의 메모리(130))를 포함할 수 있다.
전자 장치(101)는 네트워크 외부의 구성 요소(component)들과 통신하기 위한 유선 및/또는 무선 인터페이스를 제공하는 인터페이스 모듈(예를 들어, 인터페이스 회로를 포함하는)(208)(예를 들어, 도 1의 인터페이스(177))를 포함할 수 있다. 하나 또는 두 개 이상의 안테나들(201), 통신 회로(202), 또는 인터페이스 모듈(208) 중 적어도 일부는, 예를 들어 도 1의 통신 모듈(190) 및 안테나 모듈(198)의 적어도 일부로 구현될 수 있다.
본 개시의 다양한 예제 실시 예들에 따르면, 전자 장치(예: 전자 장치(101))는 통신 회로(예: 통신 회로(202)), 및 상기 통신 회로와 작동적으로 연결된 적어도 하나의 프로세서(예: 프로세서(204))를 포함할 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102) 또는 전자 장치(104))의 네트워크 역할을 결정하고, 상기 통신 회로를 통해, 상기 외부 전자 장치로 상기 네트워크 역할을 지시하는 네트워크 역할 정보를 포함하는 인증 요청 메시지를 송신하고, 상기 통신 회로를 통해, 상기 외부 전자 장치로부터 상기 인증 요청 메시지에 대한 응답 메시지를 포함하는 인증 응답 메시지를 수신하고, 상기 통신 회로를 통해, 상기 외부 전자 장치로부터 상기 외부 전자 장치의 네트워크 역할 정보를 포함하는, 네트워크 구성 정보를 요청하는 구성 요청 메시지를 수신하고, 상기 네트워크 역할 정보에 상응하게 상기 외부 전자 장치로 송신될 네트워크 구성 정보를 생성하고, 상기 통신 회로를 통해, 상기 외부 전자 장치로 상기 생성된 네트워크 구성 정보를 포함하는 구성 응답 메시지를 송신하도록 설정될 수 있다.
본 개시의 다양한 예제 실시 예들에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 외부 전자 장치의 네트워크 역할 정보가 구성자(configurator)를 지시하는 것에 기반하여, 상기 외부 전자 장치로 송신될 네트워크 구성 정보를 엔벨로프(envelope) 네트워크 구성 정보로 생성하도록 설정될 수 있고, 상기 엔벨로프 네트워크 구성 정보는 상기 전자 장치가 관리하고 있는 네트워크 구성 정보가 인크립션(encryption) 방식을 기반으로 인크립트되어 생성된 인크립트 네트워크 구성 정보와, 상기 인크립션 방식에 대한 정보를 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 예제 실시 예들에 따르면, 상기 인크립션 방식에 대한 정보는 인크립션 키(encryption key)를 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 예제 실시 예들에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 사용자 인터페이스(user interface: UI)를 통해 입력되는 정보를 기반으로 상기 외부 전자 장치의 네트워크 역할을 결정하도록 설정될 수 있다.
본 개시의 다양한 예제 실시 예들에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 통신 회로를 통해, 상기 외부 전자 장치로부터 상기 외부 전자 장치가 지원할 수 있는 네트워크 역할을 지시하는 능력 정보를 포함하는 존재 안내(presence announcement) 메시지를 수신하고, 상기 능력 정보를 기반으로 상기 외부 전자 장치의 네트워크 역할을 결정하도록 설정될 수 있다.
본 개시의 다양한 예제 실시 예들에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 통신 회로를 통해, 상기 외부 전자 장치로부터 상기 외부 전자 장치가 지원할 수 있는 네트워크 역할을 지시하는 능력 정보를 포함하는 아웃 오브 밴드(out-of-band: OOB) 메시지를 수신하고, 상기 능력 정보를 기반으로 상기 외부 전자 장치의 네트워크 역할을 결정하도록 설정될 수 있다.
본 개시의 다양한 예제 실시 예들에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 외부 전자 장치의 네트워크 역할 정보가 억세스 포인트(access point: AP) 또는 스테이션(station: STA)를 지시하는 것에 기반하여, 상기 외부 전자 장치로 송신될 네트워크 구성 정보를 상기 전자 장치가 관리하고 있는 네트워크 구성 정보로 생성하도록 설정될 수 있다.
본 개시의 다양한 예제 실시 예들에 따르면, 전자 장치(예: 전자 장치(101))는 통신 회로(예: 통신 회로(202)), 상기 통신 회로와 작동적으로 연결된 적어도 하나의 프로세서(예: 프로세서(204))를 포함할 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102) 또는 전자 장치(104))의 네트워크 역할을 결정하고, 상기 통신 회로를 통해, 상기 외부 전자 장치로 상기 네트워크 역할을 지시하는 네트워크 역할 정보를 포함하는 아웃 오브 밴드(out-of-band: OOB) 메시지를 송신하고, 상기 통신 회로를 통해, 상기 외부 전자 장치와 인증 동작을 수행하고, 상기 통신 회로를 통해, 상기 외부 전자 장치로부터 상기 외부 전자 장치의 네트워크 역할 정보를 포함하는, 네트워크 구성 정보를 요청하는 구성 요청 메시지를 수신하고, 상기 네트워크 역할 정보에 상응하게 상기 외부 전자 장치로 송신될 네트워크 구성 정보를 생성하고, 상기 통신 회로를 통해, 상기 외부 전자 장치로 상기 생성된 네트워크 구성 정보를 포함하는 구성 응답 메시지를 송신하도록 설정될 수 있다.
본 개시의 다양한 예제 실시 예들에 따르면, 상기 외부 전자 장치의 네트워크 역할 정보가 구성자를 지시하는 것에 기반하여, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 외부 전자 장치로 송신될 네트워크 구성 정보를 엔벨로프 네트워크 구성 정보로 생성하도록 설정되고, 상기 엔벨로프 네트워크 구성 정보는 상기 전자 장치가 관리하고 있는 네트워크 구성 정보가 인크립션 방식을 기반으로 인크립트되어 생성된 인크립트 네트워크 구성 정보와, 상기 인크립션 방식에 대한 정보를 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 예제 실시 예들에 따르면, 상기 인크립션 방식에 대한 정보는 인크립션 키를 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 예제 실시 예들에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, UI를 통해 입력되는 정보를 기반으로 상기 외부 전자 장치의 네트워크 역할을 결정하도록 설정될 수 있다.
본 개시의 다양한 예제 실시 예들에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 통신 회로를 통해, 상기 외부 전자 장치로부터 상기 외부 전자 장치가 지원할 수 있는 네트워크 역할을 지시하는 능력 정보를 포함하는 존재 안내 메시지를 수신하고, 상기 능력 정보를 기반으로 상기 외부 전자 장치의 네트워크 역할을 결정하도록 설정될 수 있다.
본 개시의 다양한 예제 실시 예들에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 외부 전자 장치의 네트워크 역할 정보가 AP 또는 STA를 지시하는 것에 기반하여, 상기 외부 전자 장치로 송신될 네트워크 구성 정보를 상기 전자 장치가 관리하고 있는 네트워크 구성 정보로 생성하도록 설정될 수 있다.
본 개시의 다양한 예제 실시 예들에 따르면, 전자 장치(예: 전자 장치(101))는 통신 회로(예: 통신 회로(202)), 및 상기 통신 회로와 작동적으로 연결된 적어도 하나의 프로세서(예: 프로세서(204))를 포함할 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 통신 회로를 통해, 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102) 또는 전자 장치(104))로부터 상기 전자 장치의 네트워크 역할을 지시하는 네트워크 역할 정보를 포함하는 인증 요청 메시지를 수신하고, 상기 통신 회로를 통해, 상기 외부 전자 장치로 상기 인증 요청 메시지에 대한 응답 메시지를 포함하는 인증 응답 메시지를 송신하고, 상기 통신 회로를 통해, 상기 외부 전자 장치로 상기 전자 장치의 네트워크 역할 정보를 포함하는, 네트워크 구성 정보를 요청하는 구성 요청 메시지를 송신하고, 상기 통신 회로를 통해, 상기 외부 전자 장치로부터 상기 전자 장치의 네트워크 역할 정보에 상응하게 결정된 네트워크 구성 정보를 포함하는 구성 응답 메시지를 수신하도록 설정될 수 있다.
본 개시의 다양한 예제 실시 예들에 따르면, 상기 전자 장치의 네트워크 역할 정보가 구성자를 지시하는 것에 기반하여, 상기 구성 응답 메시지에 포함되는 네트워크 구성 정보는 엔벨로프 네트워크 구성 정보를 포함할 수 있으며, 상기 엔벨로프 네트워크 구성 정보는 상기 외부 전자 장치가 관리하고 있는 네트워크 구성 정보가 인크립션 방식을 기반으로 인크립트되어 생성된 인크립트 네트워크 구성 정보와, 상기 인크립션 방식에 대한 정보를 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 예제 실시 예들에 따르면, 상기 인크립션 방식에 대한 정보는 인크립션 키를 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 예제 실시 예들에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 통신 회로를 통해, 상기 외부 전자 장치로 상기 전자 장치가 지원할 수 있는 네트워크 역할을 지시하는 능력 정보를 포함하는 존재 안내 메시지를 송신하도록 설정될 수 있고, 상기 능력 정보를 기반으로 상기 전자 장치의 네트워크 역할이 결정될 수 있다.
본 개시의 다양한 예제 실시 예들에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 통신 회로를 통해, 상기 외부 전자 장치로 상기 전자 장치가 지원할 수 있는 네트워크 역할을 지시하는 능력 정보를 포함하는 OOB 메시지를 송신하도록 설정될 수 있고, 상기 능력 정보를 기반으로 상기 전자 장치의 네트워크 역할이 결정될 수 있다.
본 개시의 다양한 예제 실시 예들에 따르면, 상기 OOB 메시지는 블루투스 저 에너지(Bluetooth low energy: BLE) 광고 메시지를 포함할 수 있고, 상기 BLE 광고 메시지는 상기 능력 정보, 상기 전자 장치가 선호하는 네트워크 역할을 지시하는 정보를 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 예제 실시 예들에 따르면, 상기 전자 장치의 네트워크 역할 정보가 AP 또는 STA를 지시하는 것에 기반하여, 상기 구성 응답 메시지에 포함되는 네트워크 구성 정보는 상기 외부 전자 장치가 관리하고 있는 네트워크 구성 정보를 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 예제 실시 예들에 따르면, 전자 장치(예: 전자 장치(101))는 통신 회로(예: 통신 회로(202)), 및 상기 통신 회로와 작동적으로 연결된 적어도 하나의 프로세서(예: 프로세서(204))를 포함할 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 통신 회로를 통해, 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102) 또는 전자 장치(104))로부터 상기 전자 장치의 네트워크 역할을 지시하는 네트워크 역할 정보를 포함하는 아웃 오브 밴드(out-of-band: OOB) 메시지를 수신하고, 상기 통신 회로를 통해, 상기 전자 장치와 인증 동작을 수행하고, 상기 통신 회로를 통해, 상기 전자 장치의 네트워크 역할 정보를 포함하는, 네트워크 구성 정보를 요청하는 구성 요청 메시지를 송신하고, 상기 통신 회로를 통해, 상기 외부 전자 장치로부터 상기 전자 장치의 네트워크 역할 정보에 상응하게 결정된 네트워크 구성 정보를 포함하는 구성 응답 메시지를 수신하도록 설정될 수 있다.
본 개시의 다양한 예제 실시 예들에 따르면, 상기 전자 장치의 네트워크 역할 정보가 구성자를 지시하는 것에 기반하여, 상기 구성 응답 메시지에 포함되는 네트워크 구성 정보는 엔벨로프 네트워크 구성 정보를 포함할 수 있고, 상기 엔벨로프 네트워크 구성 정보는 상기 외부 전자 장치가 관리하고 있는 네트워크 구성 정보가 인크립션 방식을 기반으로 인크립트되어 생성된 인크립트 네트워크 구성 정보와, 상기 인크립션 방식에 대한 정보를 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 예제 실시 예들에 따르면, 상기 인크립션 방식에 대한 정보는 인크립션 키를 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 예제 실시 예들에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 통신 회로를 통해, 상기 외부 전자 장치로 상기 전자 장치가 지원할 수 있는 네트워크 역할을 지시하는 능력 정보를 포함하는 존재 안내 메시지를 송신하도록 설정될 수 있고, 상기 능력 정보를 기반으로 상기 전자 장치의 네트워크 역할이 결정될 수 있다.
본 개시의 다양한 예제 실시 예들에 따르면, 상기 전자 장치의 네트워크 역할 정보가 AP 또는 STA를 지시하는 것에 기반하여, 상기 구성 응답 메시지에 포함되는 네트워크 구성 정보는 상기 외부 전자 장치(102 또는 104)가 관리하고 있는 네트워크 구성 정보일 수 있다.
일 실시 예에서, Wi-Fi 장치를 간편하고 안전하게 네트워크에 연결할 수 있는 프로세스를 제공하는 것은 Wi-Fi 기술의 지속적인 성장과 확대를 위해 필수적일 수 있다. 예를 들어, UI를 구비하고 있지 않거나, 또는 UI를 구비하고 있을 지라도 그 UI에 제한이 있는 Wi-Fi 장치들이 많은 스마트 홈 또는 IoT와 같은 마켓에서는 Wi-Fi 장치를 간편하고 안전하게 네트워크에 연결할 수 있는 프로세스를 제공하는 것이 보다 필수적일 수 있다.
Wi-Fi 장치의 네트워크 연결을 구성하기 위해서는 Wi-Fi 장치로 네트워크 정보와 보안 크리덴셜(secure credential)이 제공되어야만 할 수 있다. 본 개시의 일 실시 예에서, 보안 크리덴셜은 Wi-Fi 심플 구성 규격(Wi-Fi simple configuration specification)에서 정의된 바와 같은 피어-대-피어(peer-to-peer: P2P) 그룹에 조인(join)하기 위해 필요로 되는 정보를 포함할 수 있다. UI를 구비하고 있지 않거나, 또는 그 UI에 제한이 있는 Wi-Fi 장치를 네트워크에 추가하는 동작은 번거로울 뿐만 아니라, Wi-Fi 장치의 제조사마다 다른 방식으로 이루어질 수 있다.
Wi-Fi 장치를 간단하면서도 효율적으로 Wi-Fi 네트워크에 연결시킬 수 있는 Wi-Fi 장치 구성 방식에 대한 필요성이 대두되고 있고, 이를 위해, WFA 에서는 UI를 구비하고 있지 않거나 또는 제한적인 UI를 구비하고 있는 Wi-Fi 장치를 간단하면서도 효율적으로 Wi-Fi 네트워크에 연결할 수 있는 DPP를 개발한 바 있다.
DPP에서는, 표준화된 메커니즘(mechanism)을 기반으로, Wi-Fi 장치의 구성을 간략화시킬 수 있고, 예를 들어 스마트 폰으로 제품 QR 코드를 스캔하는 것과 같은 비교적 쉬운 방식으로 Wi-Fi 장치를 Wi-Fi 네트워크에 바로 연결시킬 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 는 예를 들어, 네트워크 셋업과 클라이언트 장치(client device) 프로비져닝을 간략화시키는 동시에 향상된 사용자 경험, 강화된 보안, 및/또는 IoT 장치 프로비져닝 지원을 제공할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, DPP 에서는, 예를 들어 가정이나 사무실과 같은 네트워크에서 네트워크 관리자가 신뢰성 있는 장치, 예를 들어 스마트 폰과 같은 신뢰성 있는 장치를 사용하여 억세스 포인트(access point: AP)를 셋업하고, 다른 클라이언트 장치, 예를 들어 다른 클라이언트 Wi-Fi 장치들의 네트워크 억세스들을 관리할 수 있다. 예를 들어, DPP는 스무스한(smooth) 사용자 경험을 지원하는 동시에 강력한 암호 원칙을 사용하여 보안 네트워크 연결을 유지할 수 있도록 하는 프로토콜이다.
도 3은 다양한 실시 예들에 따른 DPP 네트워크의 아키텍쳐의 일 예를 도시한 도면이다.
일 실시 예에서, 도 3에 도시되어 있는 DPP 네트워크의 아키텍쳐는 Wi-Fi 프로비져닝 역할(Wi-Fi provisioning role)에 따른 아키텍쳐일 수 있다. 도 3을 참조하면, DPP 네트워크는 다수의 전자 장치들, 예를 들어, 전자 장치(예: 제1 전자 장치(310))와, 외부 전자 장치들(예: 제2 전자 장치(320) 및 제3 전자 장치(330))을 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 제1 전자 장치(310), 제2 전자 장치(320), 및 제3 전자 장치(330) 각각은 DPP 장치일 수 있다.
DPP 아키텍처는 DPP 부트스트래핑(bootstrapping) 동작, DPP 인증(authentication) 동작, DPP 프로비져닝(provisioning)(또는 구성(configuration)) 동작, 및 DPP 연결성(connectivity)(또는 소개(introduction)) 동작 동안 장치 역할(device role)들을 정의하며, 장치 역할들은 2개의 타입들, 예를 들어 구성자(configurator) 및 등록자(enrollee), 또는 개시자(initiator) 및 응답자(responder)를 포함할 수 있다. 도 3에 도시되어 있는 예제에서, 제1 전자 장치(310)는 구성자로서 동작하고, 제2 전자 장치(320)와 제3 전자 장치(330)는 각각 등록자로서 동작할 수 있다.
DPP 네트워크에서, 구성자는 장치 대 장치 (device-to-device: D2D) 통신 또는 인프라스트럭쳐 (infrastructure) 통신을 위해 장치들을 등록하고 프로비젼하는 능력들을 가지는 논리 엔터티(logical entity)일 수 있다.
DPP 네트워크에서, 개시자는 DPP 인증 프로토콜을 개시하는 DPP 장치를 나타내며, 구성자 또는 등록자 중 어느 하나가 개시자가 될 수 있다. 일 실시 예에서, 응답자는 개시자에 의한 DPP 인증 프로토콜의 개시에 응답하는 DPP 장치를 나타내며, 구성자 또는 등록자 중 어느 하나가 응답자가 될 수 있다.
구성자는 등록자의 셋업을 지원하고, 구성자와 등록자는 DPP 부트스트래핑 동작, DPP 인증 동작 및 DPP 구성 동작에 관여될 수 있다. 구성자 또는 등록자는 DPP 부트스트래핑 동작 및 DPP 인증 동작에서 개시자로 동작할 수 있다. 이와는 달리, DPP 구성 동작 및 DPP 소개 동작은 등록자만 개시할 수 있다.
구성자 및 등록자는 DPP 인증 동작을 시작하기 전에 동일한 타원 곡선(elliptic curve)으로부터의 부트스트래핑 키들을 소유할 수 있다. 일 실시 예에서, 타원 곡선은 암호키들을 생성하는데 사용되는 알고리즘일 수 있다. 일 실시 예에서, 필요할 경우 (그리고 부트스트래핑 방법에 따라), 부트스트래핑 키들이 요청시 생성될 수 있다. DPP 인증 동작은 개시자가 이전 부트스트래핑 메커니즘의 일부로서 응답자의 부트스트래핑 키를 획득하는 것을 요구할 수 있다. 선택적으로, DPP 인증 동작에서 구성자 및 등록자는 상호 인증을 제공하기 위해 구성자 및 등록자 서로의 부트스트래핑 키들을 획득할 수 있다.
인증이 완료된 후, 구성자는 D2D 통신 또는 인프라스트럭쳐 통신을 위해 등록자를 프로비젼할 수 있다. 이런 프로비져닝의 일부로서, 구성자는 등록자가 DPP 네트워크에서 다른 피어(peer)들, 예를 들어 다른 외부 전자 장치들과 보안 연관(secure association)들을 설정하는 것을 가능하게 할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에서, 예제 구성자 및 예제 등록자에 대해서 구체적으로 설명하면 다음과 같을 수 있다.
DPP 네트워크에서 특정한 DPP 장치, 예를 들어 메인 DPP 장치가 구성자로 지정될 수 있다. 구성자는 중앙 구성 포인트로서, AP를 포함하는 DPP 네트워크에 포함되는 모든 DPP 장치들을 프로비젼할 수 있다. DPP 네트워크에 포함되어 있는 다양한 DPP 장치들 중 어느 하나가 구성자가 될 수 있다.
일 실시 예에서, 등록자는 DPP 네트워크의 네트워크 관리자가 DPP 네트워크에 연결하고자 하는 DPP 장치이다. DPP 네트워크에 추가되는 DPP 장치, 예를 들어 AP, 스마트 가전, 컴퓨터, 프린터, 또는 TV 가 등록자가 될 수 있으며, 구성자를 제외한, Wi-Fi 기능을 구현할 수 있는 모든 DPP 장치들이 등록자가 될 수 있다.
도 4는 다양한 실시 예들에 따른 DPP 네트워크에서 예제 네트워크 구축 동작을 도시한 도면이다.
도 4를 참조하면, DPP 네트워크는 다수의 전자 장치들, 예를 들어, 전자 장치(예: 제1 전자 장치(410))와 외부 전자 장치(예: 제2 전자 장치(420))를 포함할 수 있다. 도 4에서, 제1 전자 장치(410)와 제2 전자 장치(420) 각각은 DPP 장치일 수 있으며, 제1 전자 장치(410)는 구성자로서 동작하고, 제2 전자 장치(420)는 AP 등록자로서 동작한다고 가정하기로 한다.
일 실시 예에서, 제1 전자 장치(410)는 DPP를 기반으로 등록자인 제2 전자 장치(420), 일 예로 초기 AP(420)를 프로비젼할 수 있다. 제1 전자 장치(410)는 다른 등록자들인 클라이언트 등록자(enrollee client)들(도 4에 별도로 도시되어 있지 않음)을 프로비젼하고, 따라서 등록자들이 DPP 네트워크를 검색하고, 선택하고, 연결할 수 있도록 할 수 있다.
도 4에 나타낸 바와 같이, 초기 등록 절차에서 DPP 네트워크의 네트워크 관리자는 이동 장치인 제1 전자 장치(410)를 구성자로 설정한 후, 제1 전자 장치(410)를 통해 등록자로 간주되는 AP(enrollee AP), 예를 들어 제2 전자 장치(420)를 구성할 수 있다. 이와 같은 AP 구성 동작은 네트워크 연결 전에 수행될 수 있으며, 이런 AP 구성 동작을 통해 DPP 네트워크가 구축될 수 있다.
도 5는 다양한 실시 예들에 따른 DPP 네트워크에서 예제 등록 동작의 일 예를 도시한 도면이다.
도 5를 참조하면, DPP 네트워크가 구축된 후 DPP 네트워크의 관리자는 DPP 장치들을 등록하는 등록 절차를 개시할 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 네트워크는 다수의 전자 장치들, 예를 들어, 전자 장치(예: 제1 전자 장치(510))와 외부 전자 장치들(예: 제2 전자 장치(520), 제3 전자 장치(530), 제4전자 장치(540), 또는 제5 전자 장치(550))을 포함할 수 있다. 도 5에서는, 제1 전자 장치(510)는 구성자로 동작하고, 제2 전자 장치(520), 제3 전자 장치(530), 제4전자 장치(540), 및 제5 전자 장치(550) 각각은 클라이언트 등록자로 동작한다고 가정하기로 한다.
제2 전자 장치(520), 제3 전자 장치(530), 제4전자 장치(540), 또는 제5 전자 장치(550) 중 적어도 하나는 제1 전자 장치(510)에서 프로비젼하는 정보를 기반으로 DPP 네트워크에 대한 연결을 위한 구성을 획득할 수 있다. 그리고 나서, 제1 전자 장치(510)는 해당 외부 전자 장치와 개별적인 보안 크리덴셜(secure credential)을 생성하고, 이에 따라 해당 외부 전자 장치는 DPP 네트워크에 대한 연결을 설정할 수 있다. 일 실시 예에서, 보안 크리덴셜은 피어-대-피어(peer to peer: P2P) 그룹에 조인하기 위해 필요로 되는 정보일 수 있다.
도 6은 다양한 실시 예들에 따른 DPP 네트워크에서 예제 네트워크 연결 동작을 도시한 도면이다.
도 6을 참조하면, DPP 네트워크에 DPP 장치들이 등록된 후, 해당 클라이언트 등록자는 등록 절차에서 획득된 DPP 네트워크에 대한 연결을 위한 구성을 기반으로 AP(620)를 통해 DPP 네트워크를 탐색하고, 탐색된 DPP 네트워크에 연결할 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 네트워크는 다수의 전자 장치들, 예를 들어, 전자 장치(예: 제1 전자 장치(610))와 외부 전자 장치들(예: 제2 전자 장치(620), 제3 전자 장치(630), 제4전자 장치(640), 제5 전자 장치(650), 및 제6 전자 장치(660))를 포함할 수 있다. 도 6에서는, 제1 전자 장치(610)는 구성자로 동작하고, 제2 전자 장치(620)는 AP로서 동작하고, 제3 전자 장치(630), 제4전자 장치(640), 제5 전자 장치(650), 및 제6 전자 장치(660) 각각은 등록자로 동작한다고 가정하기로 한다.
일 실시 예에서, AP인 제2 전자 장치(620)는 구성자인 제1 전자 장치(610)와 연결되어 있고, 등록자들인 제3 전자 장치(630), 제4 전자 장치(640), 제5 전자 장치(650), 또는 제6 전자 장치(660) 중 적어도 하나는 제2 전자 장치(620)를 통해 DPP 네트워크를 탐색하고, 탐색된 DPP 네트워크에 연결할 수 있다.
WFA는 Wi-Fi 네트워크에 Wi-Fi 장치를 추가하는 동작을 훨씬 간단하고 효율적으로 할 수 있도록 Wi-Fi Easy Connect를 개발한 바 있다. Wi-Fi Easy Connect는 부트스트래핑 메커니즘을 지원하며, 부트스트래핑 메커니즘은 Wi-Fi 장치 별 사용자의 작업을 최소화하거나 또는 감소시키면서 Wi-Fi 네트워크에 구성자와 등록자를 안전하게 추가할 수 있도록 하는 메커니즘일 수 있다. Wi-Fi Easy Connect는 부트스트래핑 메커니즘을 지원하기 위해 등록자 QR 코드를 사용할 수 있다.
일 실시 예에서, QR 코드는 예를 들어 보안 키, Wi-Fi 장치의 고유 식별자 같은 다양한 정보들을 포함할 수 있다. QR 코드는 QR 코드 스캔 기능을 구비하는 Wi-Fi 장치에 의해 인식될 수 있으며, Wi-Fi 장치 인증을 위해 사용자가 직접 정보를 입력해야 하는 번거로움을 방지하거나 감소시킬 수 있다. QR 코드는 데이터 입력 에러로 발생할 수 있는 이슈 역시 방지하거나 감소시킬 수 있다.
Wi-Fi Easy Connect 네트워크에서 QR 코드와 구성자를 사용한 프로비져닝 동작의 일 예에 대해서 설명하기로 한다.
(1) 구성자가 구비하고 있는 카메라를 사용하여 등록자의 QR 코드가 스캔될 수 있다. QR 코드는 스티커 또는 카드의 형태로 제공될 수 있다.
(2) 구성자는 QR 코드를 리드(read)하고, 해독하여 자동으로 등록자와 안전한 Wi-Fi 통신 링크를 검색하고, 검색 결과를 기반으로 등록자와 안전한 Wi-Fi 통신 링크를 설정할 수 있다.
(3) 구성자는 보안 채널을 사용하여 등록자에 Wi-Fi 네트워크 정보를 구성할 수 있다.
(4) 등록자에 대한 Wi-Fi 네트워크 정보 구성이 완료되면, 등록자는 구성자가 제공한 Wi-Fi 네트워크 정보를 사용하여 사용자의 개입 없이 Wi-Fi 네트워크를 탐색하고, 탐색 결과를 기반으로 특정 Wi-Fi 네트워크를 선택하고, 선택한 Wi-Fi 네트워크에 대한 연결 동작을 수행할 수 있다.
일 실시 예에서, Wi-Fi Easy Connect 네트워크에서 구성자가 QR 코드를 인식할 수 있는 기능을 구비하고 있지 않거나, 또는 등록자가 QR 코드를 디스플레이하는 기능을 구비하고 있지 않을 경우에는 사용자가 직접 스트링(string)을 입력함으로써 구성자와 등록자 간의 Wi-Fi 통신 링크 설정이 가능할 수 있다.
일 실시 예에서, Wi-Fi Easy Connect 기술은 다양한 방식들로 Wi-Fi 장치들을 프로비젼할 수 있도록 유연하게 설계되었으며, 구성자 또는 등록자가 프로비져닝 동작을 개시하도록 지원할 수 있다. 상기에서 설명한 바와 같은 프로비져닝 동작의 일 예에서도 알 수 있는 바와 같이, 구성자로 동작하는 Wi-Fi 장치, 예를 들어 스마트 폰은 등록자로 동작하는 Wi-Fi 장치, 예를 들어 IoT 장치의 QR 코드를 스캔하고, IoT 장치의 QR 코드를 프로비젼될 Wi-Fi 네트워크 정보에 포함시킬 수 있다.
일 실시 예에서, 구성자가 Wi-Fi 구성 프로비져닝을 위해 등록자의 QR 코드를 제공할 수 있다. 예를 들어, 호텔의 Wi-Fi 네트워크에서 구성자가 등록자, 예를 들어 호텔 객실 TV에 QR 코드를 제공할 수 있다. 고객은 프로비져닝 동작을 수행할 스마트 폰을 사용하여 호텔 객실 TV를 통해 제공되는 QR 코드를 스캔하고, 이에 따라 상기에서 설명한 바와 같이 프로비져닝 동작이 수행될 수 있다. 예를 들어, 고객의 스마트 폰이 호텔의 Wi-Fi 네트워크에 온 보딩될 수 있다(on boarding).
일 실시 예에서, DPP에서 제안된 프로비져닝 프로세스는 총 4개의 동작들, 예를 들어, DPP 부트스트래핑 동작과, DPP 인증 동작과, DPP 구성 동작, 및 DPP 억세스 동작을 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 억세스 동작은 피어 발견(peer discovery) 동작으로도 칭해질 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 부트스트래핑 동작, DPP 인증 동작, 및 DPP 구성 동작까지의 세 개의 동작들에서는 1개의 전자 장치가 구성자로서 동작하고, 외부 전자 장치가 등록자로서 동작할 수 있다. 일 실시 예에서, 구성자는 상기에서 설명한 바와 같이 DPP 네트워크에 연결되는 전자 장치들을 구성하는 동작을 수행할 수 있다.
일 실시 예에서, 등록자인 AP는 상기에서 설명한 바와 같이 네트워크에 대한 억세스를 제공하는 동작을 수행할 수 있다. 일 실시 예에서, 등록자는 클라이언트 등록자 또는 AP가 될 수 있으며, 네트워크 구성이 완료될 경우, 등록자는 AP에 연결되어 네트워크에 억세스할 수 있거나 또는 AP로 동작하여 네트워크에 대한 억세스를 제공할 수 있다.
DPP 부트스트래핑 동작, DPP 인증 동작, DPP 구성 동작, 및 DPP 억세스 동작에 대해서 설명하면 다음과 같다.
일 실시 예에 따르면, DPP 부트스트래핑 동작에서 DPP 장치들은 보안 프로비져닝 연결(secure provisioning connection)을 설정하기 위해 공중 부트스트래핑 키(public bootstrapping key)들을 교환할 수 있다. 일 실시 예에서, 공중 부트스트래핑 키들은 DPP 부트스트래핑 동작에서 사용되는 보안 정보일 수 있다.
예를 들어, DPP 장치에는 식별자(identifier: ID)가 할당되며, DPP 장치에 할당되는 ID에는 QR 코드나 사용자가 리드할 수 있는 스트링 (인쇄물 또는 디지털)이 공중 키(public key) 및 사설 키(private key) 형태로 포함될 수 있다. DPP 부트스트래핑 동작에서 구성자와 등록자는 신뢰성 있는 관계를 설정하여 상호 인증을 수행하고, 상호 인증 결과를 기반으로 보안 연결을 설정할 수 있다.
일 실시 예에서, 상기에서 설명한 바와 같이 DPP 부트스트래핑 동작에서는 공중 부트스트래핑 키들이 교환되며, 공중 부트스트래핑 키들은 구성자와 등록자 간의 상호 인증이 필요한지 여부에 따라 어느 한 방향으로만 송신되거나 또는 양방향으로 교환될 수 있다. DPP 부트스트래핑 동작에서는 예를 들어 QR 코드 방식과, Bluetooth 방식과, 블루투스 저 에너지(Bluetooth low energy: BLE) 방식과, 근거리 통신(near field communication: NFC) 방식과, 공중 키 교환(public key exchange: PKEX) 방식과, 또는 클라우드(cloud) 방식과 같은 다양한 방식들을 기반으로 공중 부트스트래핑 키들이 교환될 수 있다.
일 실시 예에서, 공중 부트스트래핑 키들이 교환된 후, 구성자와 등록자간에 연결이 설정될 수 있다. 일 실시 예에서, 공중 부트스트래핑 키들은 DPP 부트스트래핑 동작 이후의 DPP 구성 동작에서 등록자가 수신하는 보안 크리덴셜과는 다를 수 있다. 일 실시 예에서, 부트스트래핑 정보는 DPP 부트스트래핑 동작 이후의 DPP 인증 동작 및 DPP 구성 동작에서 사용되며, 전세계 동작 클래스/채널 페어(global operating class/channel pair)들의 스몰 리스트(small list) 및 매체 접속 제어(medium access control: MAC) 어드레스를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 전세계 동작 클래스/채널 페어들의 스몰 리스트는 이상적으로 1개의 채널만을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, DPP 인증 동작에서 DPP 장치들은 DPP 인증 프로토콜에서의 부트스트래핑 키들을 사용하여 신뢰성 있고 안전한 채널을 설정하고, DPP 구성 동작에서 구성자는 DPP 구성 프로토콜을 실행하여 DPP 인증 동작 동안 설정된 보안 채널을 통해 등록자를 프로비젼할 수 있다. 이에 대해서 구체적으로 설명하면 다음과 같다.
일 실시 예에 따르면, DPP 부트스트래핑 동작이 완료되면 구성자와 등록자가 DPP 인증 프로토콜을 사용하여 보안 Wi-Fi 연결을 설정할 수 있다. DPP 인증 동작 및 DPP 구성 동작에서 개시자인 구성자는 DPP 부트스트래핑 동작을 통해 획득한 채널 정보를 기반으로 응답자인 등록자로 인증을 요청할 수 있다. 일 예로, 구성자는 DPP 인증 요청 프레임을 응답자로 송신함으로써 인증을 요청할 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 인증 요청 프레임은 응답자의 공중 부트스트래핑 키에 대한 해쉬(hash), 개시자의 공중 부트스트래핑 키에 대한 해쉬, 개시자의 공중 프로토콜 키, 또는 제1 중개키(intermediate key)로 인크립트(encrypt)된 개시자 넌스(nonce) 어트리뷰트(initiator nonce attribute)와 개시자 능력들 어트리뷰트(initiator capabilities attribute) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 인증 요청 프레임에 포함되는 응답자의 공중 부트스트래핑 키에 대한 해쉬, 개시자의 공중 부트스트래핑 키에 대한 해쉬, 개시자의 공중 프로토콜 키, 또는 제1 중개키로 인크립트된 개시자 넌스 어트리뷰트와 개시자 능력들 어트리뷰트 중 적어도 하나는 DPP 인증 동작에서 사용되는 보안 정보일 수 있다.
일 실시 예에서, 등록자는 DPP 부트스트래핑 동작을 통해 획득한 채널 정보를 기반으로 해당 채널에서 대기하면서 구성자의 인증 요청에 응답할 수 있다. 일 예로, 등록자는 DPP 인증 응답 프레임을 구성자로 송신함으로써 인증 요청에 응답할 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 인증 응답 프레임은 응답자의 공중 부트스트래핑 키에 대한 해쉬, 개시자의 공중 부트스트래핑 키에 대한 해쉬, 응답자의 공중 프로토콜 키, 또는 제2 중개키로 인크립트된 응답자 넌스(nonce) 어트리뷰트(responder nonce attribute), 응답자 능력들 어트리뷰트(responder capabilities attribute), 및 개시자 능력들 어트리뷰트 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 인증 응답 프레임에 포함되는 응답자의 공중 부트스트래핑 키에 대한 해쉬, 개시자의 공중 부트스트래핑 키에 대한 해쉬, 응답자의 공중 프로토콜 키, 또는 제2 중개키로 인크립트된 응답자 넌스 어트리뷰트, 응답자 능력들 어트리뷰트, 및 개시자 능력들 어트리뷰트 중 적어도 하나는 DPP 인증 동작에서 사용되는 보안 정보일 수 있다.
일 실시 예에서, DPP 인증 동작이 완료됨에 따라 구성자와 등록자 간에는 보안 연결이 설정되고, 보안 연결이 설정된 후 등록자는 구성자로부터 네트워크 구성 정보를 획득하기 위한 트랜잭션(transaction)을 시작할 수 있다. 일 예로, 응답자는 구성자로 DPP 구성 요청(configuration request) 프레임을 송신하고, 구성자는 DDP 구성 요청 프레임에 대한 응답 프레임인 DDP 구성 응답 프레임을 응답자로 송신할 수 있다. 응답자는 DPP 구성 프로토콜을 통해 획득한 보안 크리덴셜과 네트워크 정보를 검증하고, 그 결과를 구성자로 송신할 수 있다. 이와 같은 DPP 구성 동작이 완료됨에 따라 등록자는 AP로 동작하거나 또는 타겟(target) AP를 탐색하고, 탐색된 타겟 AP와 안전하게 연결될 수 있다.
일 실시 예에서, DPP 구성 동작에서 송수신되는 인코딩된 구성 정보는 DPP 구성 오브젝트(configuration object)를 포함할 수 있으며, DPP 구성 오브젝트는 다음과 같은 DPP 구성 오브젝트 파라미터들을 포함할 수 있으며, DPP 구성 오브젝트는 JSON (javascript object notation) 인코딩된 데이터 구조(data structure)일 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 구성 오브젝트는 네트워크 구성 정보라 칭해질 수 있다.
(1) Wi-Fi 기술 오브젝트(Wi-Fi technology object)
Wi-Fi 기술 오브젝트는 프로비젼될 정책(policy)의 Wi-Fi 기술을 식별하며, Wi-Fi 기술 오브젝트는 AP 인프라 연결과 같은 연결 타입을 지시할 수 있다. 일 실시 예에서, 등록자는 DDP 구성 요청 프레임에 포함되는 Wi-Fi 기술 오브젝트의 값을 프로비젼될 Wi-Fi 기술을 지시하는 값으로 설정할 수 있고, 구성자는 DPP 구성 응답 프레임에 포함되는 Wi-Fi 기술 오브젝트의 값을 등록자와 구성자 간의 동작에서 사용되는 Wi-Fi 기술을 지시하는 값으로 설정할 수 있다. 일 실시 예에서, Wi-Fi 기술 오브젝트는 DPP 인증 동작 및 DPP 구성 동작 등에서 사용될 Wi-Fi 기술을 지시할 수 있다.
(2) DPP 발견 오브젝트
DPP 발견 오브젝트는 예를 들어 서비스 집합 식별자(service set identifier: SSID), 동작 채널(operating channel), 또는 동작 밴드(operating band) 등과 같은 동작 또는 발견 정보를 포함할 수 있다.
(3) 크리덴셜 오브젝트
크리덴셜 오브젝트는 보안 네트워크 억세스를 획득하기 위해 등록자에서 프로비젼되는 크리덴셜 정보를 포함할 수 있다. 크리덴셜 정보는 DPP 구성 오브젝트에 포함되어 있는 인증 및 키 관리(authentication and key management: AKM) 타입 파라미터의 값에 의존적일 수 있다.
일 실시 예에서, DPP 구성 동작에서 보안 크리덴셜 정보 및 SSID와 같은 네트워크 정보를 포함하는 네트워크 구성 정보, 예를 들어 DPP 구성 오브젝트가 구성자로부터 등록자로 송신될 수 있다. 일 실시 예에서, 보안 크리덴셜 정보는 커넥터(connector)를 포함할 수 있으며, 커넥터는 등록자에서 프로비젼되는 크리덴셜 정보이며, 커넥터는 등록자들의 페어에 의해 사용되어 DPP 네트워크 소개 프로토콜을 사용하여 보안성 연관(security association)을 설정하는데 사용될 수 있다.
일 실시 예에서, 커넥터는 구성자가 사인한(sign) 크리덴셜로서, 클라이언트 등록자가 AP 등록자에 연결하는데 사용될 수 있다. 일 실시 예에서, 구성자는 예를 들어 사인 키 페어(signing key pair)인 c-sign-key 및 C-sign-key를 소유하며, c-sign-key는 구성자가 커넥터들을 사인하기 위해 사용되고, C-sign-key는 프로비젼되는 DPP 장치들이 동일한 구성자에 의해 사인된 다른 DPP 장치들의 커넥터들을 검증하기 위해 사용될 수 있다.
각 등록자의 커넥터는 공중 키, 네트워크 역할(network role), 그룹 어트리뷰트 정보를 포함하며, 구성자에 의해 사인될 수 있다. 공중 키는 해당 등록자의 ID를 제공할 수 있다. 네트워크 역할은 해당 등록자가 클라이언트 등록자(enrollee client 또는 STA 등록자(enrollee STA))인지 또는 AP 등록자(enrollee AP)인지를 지시할 수 있다. 그룹 어트리뷰트 정보는 등록자가 네트워크 연결을 설정할 수 있는지 여부를 검출하는 데 사용될 수 있다. 커넥터 시그니쳐(connector signature)는 해당 커넥터 콘텐트들이 구성자에 의해 생성되었음을 증명할 수 있다. 커넥터는 암호가 아닌 공중 키를 포함하기 때문에 보안 크리덴셜 정보는 Wi-Fi 장치, 예를 들어 등록자마다 다를 수 있다. 예를 들어, 다른 등록자는 해당 커넥터를 사용하여 네트워크에 억세스할 수 없으며, 해당 커넥터에 상응하는 등록자가 특정 AP에 속할 경우는, 예를 들어, 특정 AP로 가장할 수 없는 다른 AP를 나타낼 수 있다.
일 실시 예에서, 클라이언트 등록자는 네트워크 정보를 기반으로 AP 등록자를 탐색할 수 있다. 클라이언트 등록자는 커넥터를 기반으로 인증 동작을 수행하고, 네트워크 소개(network introduction: NI) 프로토콜을 기반으로 네트워크 연결을 설정할 수 있다. 커넥터를 사용할 경우의 이점은 AP에 연결된 각 등록자가 고유한 보안 크리덴셜 정보를 갖는다는 점일 수 있다.
도 7은 다양한 실시 예들에 따른 DPP 네트워크에서 예제 프로비져닝 프로세스를 도시한 신호 흐름도이다.
도 7을 참조하면, 전자 장치, 예를 들어 제1 전자 장치(710)와 외부 전자 장치, 예를 들어, 제2 전자 장치(700) 각각은 DPP 장치일 수 있으며, 제1 전자 장치(710)는 구성자이면서 개시자로서 동작하고, 제2 전자 장치(700)는 등록자이면서 응답자로서 동작한다고 가정하기로 한다.
동작 711에서, 등록자이면서 응답자로서 동작하는 제2 전자 장치(700)는 DPP 존재 안내(DPP presence announcement) 프레임을 송신할 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 존재 안내 프레임은 구성자인 개시자에게 응답자가 DPP 교환에 참여할 준비가 되어 있다는 것을 시그널하기 위해 사용되며, 송신자, 일 예로 응답자(예: 제2 전자 장치(700))의 공중 부트스트래핑 키를 포함하는 해쉬를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 응답자의 공중 부트스트래핑 키를 포함하는 해쉬는 DPP 부트스트래핑 동작에서 사용되는 보안 정보일 수 있다. 일 실시 예에서, 프로비젼되지 않는 장치의 공중 키의 해쉬의 유출(leakage)을 방지하기 위한 DPP 존재 안내 프레임에 대한 해쉬는 SHA256("chirp" | BR)일 수 있다. 일 실시 예에서, BR은 응답자, 예를 들어 제2 전자 장치(700)의 공중 부트스트래핑 키를 나타낼 수 있다.
동작 713에서, 제2 전자 장치(700)는 DPP 부트스트래핑 동작 동안 명시된 채널에서 청취 동작을 수행할 수 있다. DPP 부트스트래핑 동작 동안, 동작 715에서, 구성자이면서 개시자로 동작하는 제1 전자 장치(710)는 아웃 오브 밴드(out-of-band: OOB) 메카니즘, 예를 들어, QR 코드 스캔, NFC 탭, 또는 BLE 교환을 사용하여 제2 전자 장치(700)로부터 부트스트래핑 정보를 획득할 수 있다. 일 실시 예에서, 부트스트래핑 정보는 DPP 인증을 위한 제2 전자 장치(700)의 공중 부트스트래핑 키(BR), 전세계 동작 클래스 채널, 및/또는 채널 리스트를 포함할 수 있다. 동작 715에서, 제2 전자 장치(700)는 제1 전자 장치(710)가 제2 전자 장치(700)를 발견하는 것을 도와주도록 그 존재를 선택적으로 안내할 수 있다. 동작 717에서, 제2 전자 장치(700)는 DPP 존재 안내 프레임을 송신할 수 있다. 예를 들어, 제 2 전자 장치(700)는 주기적으로 DPP 존재 안내 프레임을 송신할 수 있다.
동작 719에서, 제1 전자 장치(710)는 DPP 인증 요청 프레임들을 브로드캐스트함으로써 부트스트래핑 동안 수신되는 채널 정보를 기반으로 하는 채널에서 동작을 시작할 수 있다. 예를 들어, 제1 전자 장치(710)는 동작 721, 동작 723 및 동작 725에서 지속적으로 DPP 인증 요청 프레임들을 브로드캐스트할 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 인증 요청 프레임은 SHA256(BR), SHA256(BI), PI 및 {I-nonce, I-capabilities}k1을 포함할 수 있다. 예를 들어, SHA256(BR)는 BR에 대한 SHA256 해쉬를 나타내고, BI는 제1 전자 장치(710)의 공중 부트스트래핑 키를 나타내고, SHA256(BI)는 BI에 대한 SHA256 해쉬를 나타내고, PI는 제1 전자 장치(710)의 공중 프로토콜 키를 나타내고, I-nonce는 개시자 넌스(nonce) 어트리뷰트(initiator nonce attribute)를 나타내고, I-capabilities는 개시자 능력들 어트리뷰트(initiator capabilities attribute)를 나타내고, k1은 제1 중개키(intermediate key)를 나타낼 수 있다. 일 실시 예에서, {I-nonce, I-capabilities} k1는 k1로 인크립트된 I-nonce 및 I-capabilities를 나타낼 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 인증 요청 프레임에 포함되는 SHA256(BR), SHA256(BI), PI, 또는 {I-nonce, I-capabilities}k1 중 적어도 하나는 DPP 인증 동작에서 사용되는 보안 정보일 수 있다.
동작 727에서, 제1 전자 장치(710)가 DPP 인증 요청 프레임들을 브로드캐스트하고, 제2 전자 장치(700)가 이 DPP 인증 요청 프레임을 성공적으로 수신하게 되면, BR 에 대한 해쉬 함수 값인 H(BR)과 매치할 수 있다. 동작 729에서, 제2 전자 장치(700)는 DPP 인증 요청 프레임에 대한 응답 프레임인 DPP 인증 응답 프레임을 제1 전자 장치(710)로 송신할 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 인증 응답 프레임은 DPP 상태(DPP status) 필드, SHA256(BR), [SHA256(BI)], PR 및 {R-nonce, I-nonce, R-capabilities, {R-auth}ke}k2을 포함할 수 있다. 예를 들어, PR은 제2 전자 장치(700)의 공중 프로토콜 키를 나타내고, R-nonce는 응답자 넌스(nonce) 어트리뷰트(responder nonce attribute)를 나타내고, R-capabilities는 응답자 능력들 어트리뷰트(responder capabilities attribute)를 나타내고, R-auth는 응답자, 예를 들어 제2 전자 장치(700)의 인증 태그(authentication tag)를 나타내고, ke는 인크립션 키를 나타내고, k2는 제2 중개키를 나타내고, [ ]는 선택적으로 존재하는 값을 나타낸다. 예를 들어, [SHA256(BI)]는 특정 조건이 만족되거나, 또는 선택적으로 DPP 인증 응답 프레임에 포함될 수 있다. 일 실시 예에서, {R-auth}ke 는 ke로 인크립트된 R-auth를 나타낼 수 있다. 일 실시 예에서, {R-nonce, I-nonce, R-capabilities, {R-auth}ke}k2는 k2로 인크립트된 R-nonce, I-nonce, R-capabilities, 및 {R-auth}ke 를 나타낼 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 인증 응답 프레임에 포함되는 SHA256(BR), [SHA256(BI)], PR, 또는 {R-nonce, I-nonce, R-capabilities, {R-auth}ke}k2 중 적어도 하나는 DPP 인증 동작에서 사용되는 보안 정보일 수 있다.
DPP status 필드는 하기 표 1에 나타낸 바와 같은 상태를 나타낼 수 있다.
[표 1]
Figure PCTKR2022000572-appb-I000001
동작 731에서, 제2 전자 장치(700)로부터 DPP 인증 응답 프레임을 수신한 제1 전자 장치(710)는 제2 전자 장치(700)로 DPP 인증 확인 프레임을 송신할 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 인증 확인 프레임은 DPP status 필드, SHA256(BR), [SHA256(BI)] 및 {I-auth}ke를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, I-auth는 개시자, 예를 들어 제1 전자 장치(710)의 인증 태그(authenticating tag)를 나타내며, ke는 인크립션 키를 나타낼 수 있다. 일 실시 예에서, {I-auth}ke 는 ke로 인크립트된 I-auth를 나타낼 수 있다.
동작 733에서, 제1 전자 장치(710)로부터 DPP 인증 확인 프레임을 수신한 제2 전자 장치(700)는 제1 전자 장치(710)로 DPP 구성 요청 프레임을 송신할 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 구성 요청 프레임은 {E-nonce, configuration attributes}ke를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, E-nonce는 E-nonce 어트리뷰트를 나타내며, configuration attributes는 구성 어트리뷰트 오브젝트들을 나타낼 수 있다. 구성 어트리뷰트 오브젝트는 장치 이름(device name) 어트리뷰트, Wi-Fi 기술(Wi-Fi technology) 어트리뷰트, 또는 네트워크 역할 어트리뷰트 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, {E-nonce, configuration attributes}ke 는 ke로 인크립트된 E-nonce 및 configuration attributes를 나타낼 수 있다.
동작 735에서 DPP 구성 요청 프레임을 수신한 제1 전자 장치(710)는 제2 전자 장치(700)로 DPP 구성 요청 프레임에 대한 응답인 DPP 구성 응답 프레임을 송신할 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 구성 응답 프레임은 DPP status 필드와, {E-nonce, configuration object}ke를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, configuration object는 DPP 구성 오브젝트를 나타낼 수 있다. 일 실시 예에서, {E-nonce, configuration object}ke 는 ke로 인크립트된 E-nonce 및 configuration object를 나타낼 수 있다.
동작 737에서, DPP 구성 응답 프레임을 수신한 제2 전자 장치(700)는 DPP 구성 결과 프레임을 제1 전자 장치(710)로 송신할 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 구성 결과 프레임은 {DPP Status, E-nonce}ke를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, {DPP Status, E-nonce}ke 는 ke로 인크립트된 DPP Status 및 E-nonce 를 나타낼 수 있다.
일 실시 예에서, 네트워크 소개 프로토콜은 구성자가 제공하는 커넥터를 사용하여 클라이언트 등록자가 AP 등록자에 안전하게 연결할 수 있도록 사용되며, 네트워크 소개 프로토콜을 기반으로 하는 DPP 억세스 동작은 다음과 같다.
(1) 클라이언트 등록자들과 AP 등록자 각각은 자신의 커넥터가 구성자에 의해 사인되었는지 여부를 확인할 수 있다.
(2) 클라이언트 등록자들 각각은 자신의 역할이 호환 가능함을(compatible) 확인하고, AP 등록자와 통신을 설정할 수 있다.
(3) 클라이언트 등록자들은 그룹 어트리뷰트가 일치하는지 확인할 수 있다.
(4) AP 등록자와 클라이언트 등록자들 각각은 공중 커넥터 키를 기반으로 페어와이즈 마스터 키(pairwise master key: PMK)를 도출할 수 있다.
(5) 도출된 PMK를 기반으로 AP 등록자와 클라이언트 등록자들 간에 연결이 설정될 수 있다.
도 8은 다양한 실시 예들에 따른 커넥터를 사용하는 예제 네트워크 억세스 동작을 도시하고 있는 신호 흐름도이다.
도 8을 참조하면, 전자 장치, 예를 들어 제1 전자 장치(800)와 외부 전자 장치, 예를 들어, 제2 전자 장치(810) 각각은 DPP 장치일 수 있으며, 제1 전자 장치(800)는 AP 등록자로서 동작하고, 제2 전자 장치(810)는 클라이언트 등록자로서 동작한다고 가정하기로 한다.
동작 811에서, 클라이언트 등록자인 제2 전자 장치(810)는 IEEE 802.11 규격을 기반으로 하는 IEEE 802.11 스캐닝(scanning) 동작을 수행할 수 있다. 동작 813에서 제2 전자 장치(810)는 IEEE 802.11 스캐닝 동작 수행에 따라 AP 등록자인 제1 전자 장치(800)를 발견할 수 있다. 동작 815에서, 제2 전자 장치(810)는 발견된 제1 전자 장치(800)로 커넥터 어트리뷰트를 포함하는 피어 발견 요청(peer discovery request) 프레임을 송신할 수 있다. 동작 817에서 제1 전자 장치(800)는 제2 전자 장치(810)로부터 피어 발견 요청 프레임을 수신하고, 피어 발견 요청 프레임에 대한 응답으로 피어 발견 응답 프레임을 제2 전자 장치(810)로 송신할 수 있다. 일 실시 예에서, 피어 발견 응답 프레임은 커넥터 어트리뷰트와 상태 어트리뷰트를 포함하며, 상태 어트리뷰트는 DPP 상태 어트리뷰트를 나타낼 수 있다.
동작 819에서 제2 전자 장치(810)는 제1 전자 장치(800)로부터 피어 발견 응답 프레임을 수신하면, 제1 전자 장치(800)와 IEEE 802.11 규격을 기반으로 하는 IEEE 802.11 인증 동작을 수행할 수 있다. 동작 821에서 제2 전자 장치(810)는 제1 전자 장치(800)와 IEEE 802.11 규격을 기반으로 하는 IEEE 802.11 연관(association) 동작을 수행할 수 있다. 동작 823에서 제2 전자 장치(810)는 네트워크 키인 인증 및 키 관리(authentication and key management: AKM)를 사용하여 제1 전자 장치(800)에 연관될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 DPP 연결 상태 결과(DPP connection status result)를 하기에서 보다 구체적으로 설명하기로 한다.
일 실시 예에 따르면, 등록자와 구성자가 둘 다 특정 프로토콜(version) 버전, 예를 들어 프로토콜 버전 2 이상의 DPP를 사용하고, 구성자와 등록자 간의 DPP 구성 동작이 성공적일 경우, 구성자는 등록자에게 성공적인 DPP 구성 동작을 통해 수신된 DPP 구성 오브젝트에 적용되는 구성을 사용하는 시도(attempt)에 대한 피드백(feedback)을 제공할 것을 요청할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 이런 피드백 요청은 등록자가 STA 등록자일 경우 사용될 수 있으며, 구성자는 DPP 구성 응답 프레임에 연결 상태를 송신해줄 것을 요청하는 어트리뷰트인 sendConnStatus 어트리뷰트를 포함시킴으로써, 구성자와 등록자 간의 DPP 구성 동작이 성공적일 경우, 등록자로부터 성공적인 DPP 구성 동작을 통해 수신된 DPP 구성 오브젝트에 적용되는 구성을 사용하는 시도에 대한 피드백을 수신할 수 있다.
일 실시 예에서, DPP 구성 응답 프레임을 수신한 등록자는 DPP 구성 응답 프레임에 포함되어 있는 DPP 구성 오브젝트를 기반으로 등록자가 연결될 AP를 발견하고, 발견된 AP로 연결하는 것을 시도할 수 있다. DPP 구성 응답 프레임에 sendConnStatus 어트리뷰트가 포함되어 있을 경우, 등록자는 DPP 구성 응답 프레임을 통한 DPP 구성 오브젝트의 수신과, 등록자가 DPP 구성 오브젝트를 적용한 연결 시도에 대한 상태를 확인하는DPP 구성 결과 프레임(DPP configuration result frame)을 구성자로 송신할 수 있다.
일 실시 예에서, DPP 구성 오브젝트를 적용한 연결 시도에 대한 상태는 DPP 연결 상태 오브젝트(DPP connection status object)를 통해 지시될 수 있으며, DPP 연결 상태 오브젝트에 포함될 수 있는 DPP 상태 값(DPP status value)들은 하기 표 2에 나타낸 바와 같다.
[표 2]
Figure PCTKR2022000572-appb-I000002
표 2에서, 등록자가 AP에 성공적으로 연관되어 네트워크 억세스를 가지게 된 경우 DPP 상태 값은 "STATUS_OK"로 설정될 수 있다. 표 2에서, 등록자가 AP는 발견하였으나 네트워크에 연결하는 것에는 실패한 경우 DPP 상태 값은 "STATUS_AUTH_FAILURE"로 설정될 수 있다. 표 2에서, 등록자가 네트워크 소개 동안 유효하지 않은 커넥터를 수신한 경우 DPP 상태 값은 "STATUS_INVALID_CONNECTOR"로 설정될 수 있다. 표 2에서, 수신된 AP 커넥터가 검증되고, 유효하지만, 등록자에 의해 매칭 커넥터(matching connector)가 검출되지 않을 경우 DPP 상태 값은 "STATUS_NO_MATCH"로 설정될 수 있다. 표 2에서, 등록자가 AP를 발견하는 것에 실패한 경우 DPP 상태 값은 "STATUS_NO_AP"로 설정될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 구성자 위임(configurator delegation) 동작에 대해서 설명하기로 한다.
DPP 네트워크에서는 프로비져닝을 위해 다수의 구성자들이 사용되는 것이 요구될 수 있다. 일 실시 예에서, 이미 활성화되어 있는(activated) 구성자, 예를 들어 기존 구성자는 네트워크 관리를 공유하고, 구성자 기능에 대한 백업을 제공하기 위해 새로운 구성자에게 권한을 위임할 수 있다. 이렇게, 이미 활성화되어 있는 구성자가 새로운 구성자에게 권한을 위임하는 동작을 "구성자 위임 동작"이라 칭할 수 있다. 일 실시 예에서, "구성자 위임 동작"은 예를 들어, 이미 활성화되어 있는 구성자인 제1 구성자(이하, '제 1 구성자'로 칭하기로 지칭함)가 새로운 구성자인 제2 구성자(이하, '제 2 구성자'로 지칭함)로 제1 구성자가 관리하고 있는 네트워크 구성 정보, 예를 들어 DPP 구성 오브젝트를 제공하는 동작을 나타낼 수 있다. 일 실시 예에서, 구성자 위임 동작은 구성자가 제공하는 네트워크 관리 동작에 포함될 수 있다.
일 실시 예에서, 구성자 위임 동작을 통해 제1 구성자에서 제2 구성자로 제공되는 네트워크 구성 정보는 엔벨로프(envelope) 네트워크 구성 정보일 수 있으며, 엔벨로프 네트워크 구성 정보는 제1 구성자가 관리하고 있는 네트워크 구성 정보, 예를 들어 DPP 구성 오브젝트가 설정되어 있는 인크립션(encryption) 방식을 기반으로 인크립트되어 생성된 인크립트 네트워크 구성 정보와 인크립션 방식에 대한 정보를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 인크립션 방식은 인크립션 키를 기반으로 하는 방식이 될 수 있다. 일 실시 예에서, 엔벨로프 네트워크 구성 정보는 "DPPEnvelopedData"라고 칭해질 수 있다. 일 실시 예에서, 새로운 구성자에 권한을 위임하는 동작, 예를 들어 구성자 위임 동작은 DPP 구성 백업 및 복원 프로세스(DPP configuration backup and restore process)를 통해 수행될 수 있다.
도 9는 다양한 실시 예들에 따른 DPP 네트워크에서 예제 구성자 위임 동작을 도시한 도면이다.
도 9를 참조하면, DPP 네트워크에서 프로비져닝을 위해 다수의 구성자들이 사용되는 것이 요구될 경우, 이미 활성화되어 있는 구성자는 네트워크 관리를 공유하고, 구성자 기능에 대한 백업을 제공하기 위해 새로운 구성자에 권한을 위임할 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 네트워크는 다수의 전자 장치들, 예를 들어, 전자 장치(예: 제1 전자 장치(910))와 외부 전자 장치들(예: 제2 전자 장치(920), 제3 전자 장치(930), 제4전자 장치(940), 제5 전자 장치(950), 및 제6 전자 장치(960), 제7 전자 장치(970), 제8 전자 장치(911), 제9 전자 장치(921), 제10 전자 장치(931), 또는 제11전자 장치(941))를 포함할 수 있다.
도 9에서는, 제1 전자 장치(910)는 구성자로 동작하고, 제2 전자 장치(920)는 AP등록자로서 동작하고, 제3 전자 장치(930), 제4전자 장치(940), 제5 전자 장치(950), 제6 전자 장치(960), 및 제7 전자 장치(970) 각각은 STA 등록자로 동작할 수 있다. 일 실시 예에서, 제1 전자 장치(910)는 이미 활성화되어 있는 구성자일 수 있다.
일 실시 예에서, DPP 네트워크에서 프로비져닝을 위해 다수의 구성자들이 사용되는 것이 요구될 경우, 이미 활성화되어 있는 구성자인 제1 전자 장치(910)는 제8 전자 장치(911)를 활성화될 새로운 구성자로서 선택하고, 새로운 구성자인 제8 전자 장치(911)가 네트워크 관리를 공유하고, 구성자 기능에 대한 백업을 제공받을 수 있도록 제8 전자 장치(911)에 권한을 위임할 수 있다. 일 실시 예에서, 이미 활성화되어 있는 구성자는 다양한 방식들을 기반으로 활성화될 새로운 구성자를 선택할 수 있으며, 이에 대해서는 하기에서 보다 구체적으로 설명할 것이므로 여기서는 그 상세한 설명이 제공되지 않을 수 있다.
새로운 구성자인 제8 전자 장치(911)는 이미 활성화되어 있는 구성자인 제1 전자 장치(910)로부터 엔벨로프 네트워크 구성 정보를 수신할 수 있다. 일 실시 예에서, 엔벨로프 네트워크 구성 정보는 제1 전자 장치(910)에서 관리하고 있는 네트워크 구성 정보, 예를 들어 DPP 구성 오브젝트가 설정되어 있는 인크립션 방식을 기반으로 인크립트되어 생성된 인크립트 네트워크 구성 정보와 인크립션 방식에 대한 정보를 포함할 수 있다. 제8 전자 장치(911)는 제1 전자 장치(910)로부터 수신한 엔벨로프 네트워크 구성 정보를 기반으로 구성자로서 동작할 수 있다. 제8 전자 장치(911)는 구성자로 동작하고, 제9 전자 장치(921), 제10 전자 장치(931), 및 제11전자 장치(941) 각각은 제8 전자 장치(911)에 연결되는 등록자로 동작할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 다수의 구성자들을 구성하는 동작, 예를 들어 구성자 위임 동작은 하기에서 보다 구체적으로 설명될 것이다.
일 실시 예에서, DPP 네트워크에서 프로비져닝을 위해 다수의 구성자들이 사용되는 것이 요구될 경우, 다수의 구성자들은 네트워크 구성 정보를 공유하기 위한 키 페어(사인, 검증)를 공유하는 방식으로 구성될 수 있다. 일 실시 예에서, 네트워크 구성 정보를 공유하기 위한 키 페어(사인, 검증)는 구성자 사인 키(configurator signing key)가 될 수 있다. 구성자 사인 키는 구성자에 의해 생성되고, 커넥터 크리덴셜들을 사인하기 위해 사용될 수 있다. 일 실시 예에서, 구성자 사인 키는 사인 키 페어일 수 있으며, 사인 키 페어는 c-sign-key 및 C-sign-key를 포함할 수 있다. c-sign-key는 구성자가 커넥터들을 사인하기 위해 사용되고, C-sign-key는 프로비젼되는 DPP 장치들이 동일한 구성자에 의해 사인된 다른 DPP 장치들의 커넥터들을 검증하기 위해 사용될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 구성자를 활성화하는 동작, 예를 들어 구성자 위임 동작이 하기에서 보다 구체적으로 설명될 것이다.
일 실시 예에서, 구성자는 DPP 구성 백업 및 복원 프로세스를 통해 활성화될 수 있다. 이미 활성화되어 있는 구성자, 예를 들어 제1 구성자는 네트워크 구성 정보, 일 예로 DPP 구성 정보(예: DPP 구성 오브젝트)를 설정되어 있는 인크립션 방식을 기반으로 인크립트하여 인크립트된 DPP 구성 정보를 생성하고, 인크립트된 DPP 구성 정보와 인크립션 방식을 포함하는 DPPEnvelopedData를 생성할 수 있다. 일 실시 예에서, 인크립션 방식은 인크립션 키를 기반으로 하는 방식이 될 수 있다.
제1 구성자는 생성된 DPPEnvelopedData를 새로운 구성자, 예를 들어 제2 구성자로 송신하고, 제2 구성자는 제1 구성자에서 적용한 인크립션 방식에 상응하는 디크립션(decryption) 방식을 기반으로 수신한 DPPEnvelopedData를 디크립트하여 제1 구성자에서 관리하고 있는 DPP 구성 정보를 저장할 수 있고, 이로서 제2 구성자가 활성화될 수 있다. 일 실시 예에서, 새로운 구성자는 다양한 방식들을 기반으로 선택될 수 있으며, 일 예로 기존 구성자인 제1 구성자의 UI를 통해 새로운 구성자로 활성화될 등록자, 예를 들어 DPP 장치에 대한 정보가 입력되고, 입력된 정보를 기반으로 새로운 구성자가 선택될 수 있다.
일 실시 예에서, 기존 구성자인 제1 구성자는 UI를 통해 새로운 구성자로 활성화될 수 있는 적어도 하나의 등록자, 예를 들어 적어도 하나의 DPP 장치에 대한 정보를 출력할 수 있다. 일 실시 예에서, 제1 구성자는 맵(map) 형태로 등록자에 대한 정보를 디스플레이할 수 있다. 일 실시 예에서, 새로운 구성자로 활성화될 수 있는 등록자는 제1 구성자로부터 임계 거리 내에 존재하는 등록자일 수 있다. 일 실시 예에서, 임계 거리는 DPP 네트워크의 상황에 따라 가변적으로 결정될 수 있다. 일 실시 예에서, 새로운 구성자로 활성화될 수 있는 등록자는 제1 구성자에 정보가 저장되어 있는 등록자일 수 있다. 일 실시 예에서, 새로운 구성자로 활성화될 수 있는 등록자는 제1 구성자와 DPP 부트스트래핑 동작을 수행한 등록자일 수 있다.
일 실시 예에서, 구성자는 DPP 구성 동작을 통해 활성화될 수 있다. 등록자로 동작하고 있는 DPP 장치가 새로운 구성자, 예를 들어 제2 구성자로 선택될 경우, 등록자는 프로비젼될 네트워크 역할(network role: netRole)을 지시하는 netRole 파라미터가 구성자를 지시하는 "configurator"로 설정된 DPP 구성 요청 프레임을 이미 활성화되어 있는 구성자, 예를 들어 제1 구성자로 송신할 수 있다. 일 실시 예에서, 새로운 구성자는 다양한 방식들을 기반으로 선택될 수 있으며, 일 예로 등록자의 UI를 통해 등록자가 새로운 구성자로 활성화되도록 선택되는 정보가 입력되고, 입력된 정보를 기반으로 등록자는 등록자 자신이 새로운 구성자로 활성화될 것임을 확인할 수 있다.
일 실시 예에서, DPP 네트워크에서 네트워크 역할은 STA, AP, 및 구성자를 포함할 수 있으며, DPP 구성 요청 프레임에 포함되는 netRole 파라미터는 등록자가 DPP 네트워크에서 어떻게 동작할지를 지시할 수 있다. 예를 들어, DPP 구성 요청 프레임에 포함되는 netRole 파라미터가 "configurator"로 설정될 경우, 등록자는 구성자로서 동작하기를 원하는 것을 지시할 수 있다.
netRole 파라미터가 "configurator"로 설정된 DPP 구성 요청 프레임을 수신한 제1 구성자는 제1 구성자가 관리하고 있는 네트워크 구성 정보, 예를 들어 DPP 구성 오브젝트를 설정되어 있는 인크립션 방식을 기반으로 인크립트하여 인크립트된 인크립트 DPP 구성 정보를 생성하고, 인크립트 DPP 구성 정보와 인크립션 방식을 포함하는 DPPEnvelopedData를 생성할 수 있다. 일 실시 예에서, 인크립션 방식은 인크립션 키를 기반으로 하는 방식이 될 수 있다. 제1 구성자는 DPPEnvelopedData를 DPP 구성 요청 프레임에 대한 응답 프레임인 DPP 구성 응답 프레임의 페이로드(payload)에 포함시키고, DPPEnvelopedData가 포함된 DPP 구성 응답 프레임을 등록자로 송신할 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 구성 오브젝트는 네트워크 구성 정보로서, Wi-Fi 기술 오브젝트, DPP 발견 오브젝트, 또는 크리덴셜 오브젝트 중 적어도 하나를 포함할 수 있으며, DPP 발견 오브젝트는 예를 들어 SSID, 동작 채널, 또는 동작 밴드와 같은 동작 또는 발견 정보를 포함할 수 있다.
도 10은 다양한 실시 예들에 따른 DPP 네트워크에서 예제 구성자 위임 동작을 도시한 신호 흐름도이다.
도 10을 참조하면, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101)), 예를 들어 제1 전자 장치(1010)와 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102)), 예를 들어, 제2 전자 장치(1020) 각각은 DPP 장치일 수 있으며, 제1 전자 장치(1010)는 구성자이면서 개시자로서 동작하고, 제2 전자 장치(1020)는 등록자이면서 응답자로서 동작한다고 가정하기로 한다. 일 실시 예에서, 제2 전자 장치(1020)는 새로운 구성자로 활성화될 DPP 장치라고 가정하기로 한다.
도 10에 도시되어 있는 구성자를 활성화하는 동작은 제1 전자 장치(1010)와 제2 전자 장치(1020) 간에 DPP 부트스트래핑 동작 및 DPP 인증 동작이 완료된 후의 동작일 수 있다. 제1 전자 장치(1010)와 제2 전자 장치(1020) 간에 DPP 인증 동작이 완료됨에 따라, 동작 1031에서 제2 전자 장치(1020)는 제1 전자 장치(1010)로 DPP 구성 요청 프레임을 송신할 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 구성 요청 프레임은 {E-nonce, configuration attributes(netRole = "configurator")}ke를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, E-nonce는 E-nonce 어트리뷰트를 나타내며, configuration attributes는 구성 어트리뷰트 오브젝트들을 나타낼 수 있다. 구성 어트리뷰트 오브젝트는 디바이스 이름(device name) 어트리뷰트, Wi-Fi 기술(Wi-Fi technology) 어트리뷰트, 또는 네트워크 역할 어트리뷰트 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 제2 전자 장치(1020)는 새로운 구성자로 활성화될 등록자이므로, DPP 구성 요청 프레임에 포함되는 configuration attributes에 포함되는 네트워크 역할 어트리뷰트인 netRole을 "configurator"로 설정할 수 있다(netRole = "configurator"). 일 실시 예에서, {E-nonce, configuration attributes(netRole = "configurator")}ke 는 ke로 인크립트된 E-nonce 및 configuration attributes를 나타낼 수 있다.
동작 1033에서 DPP 구성 요청 프레임을 수신한 제1 전자 장치(1010)는 DPP 구성 요청 프레임에 포함되어 있는 netRole이 "configurator"로 설정되어 있기 때문에, 제2 전자 장치(1020)가 새로운 구성자로 동작하기를 원함을 확인할 수 있다. 따라서, 제1 전자 장치(1010)는 제1 전자 장치(1010)가 관리하고 있는 네트워크 구성 정보, 예를 들어 DPP 구성 오브젝트를 설정되어 있는 인크립션 방식을 기반으로 인크립트하여 인크립트 DPP 구성 정보를 생성하고, 인크립트 DPP 구성 정보와 인크립션 방식을 포함하는 DPPEnvelopedData를 생성할 수 있다. 일 실시 예에서, 인크립션 방식은 인크립션 키를 기반으로 하는 방식이 될 수 있다. 제1 전자 장치(1010)는 DPPEnvelopedData를 DPP 구성 요청 프레임에 대한 응답 프레임인 DPP 구성 응답 프레임의 페이로드에 포함시키고, DPPEnvelopedData가 포함된 페이로드를 포함하는 DPP 구성 응답 프레임을 등록자로 송신할 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 구성 응답 프레임은 DPP status 필드와, {E-nonce, DPPEnvelopedData}ke를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, {E-nonce, DPPEnvelopedData}ke 는 ke로 인크립트된 E-nonce 및 DPPEnvelopedData를 나타낼 수 있다.
일 실시 예에 따르면, DPP네트워크에서는 DPP 구성 동작을 기반으로 다수의 구성자들을 구성할 수 있으며, 이를 위해서는 새로운 구성자로 활성화될 등록자가 구성자로 등록자 자신의 네트워크 역할이 구성자로 설정된, 예를 들어 netRole 파라미터가 "configurator"로 설정된 DPP 구성 요청 프레임을 송신하는 동작이 필수적일 수 있다. 하지만, 이런 동작은 새로운 구성자로 활성화될 등록자가 구성자로만 동작할 수 있는 DPP 장치이거나, 또는 AP또는 STA 로도 동작할 수 있는 DPP 장치라고 할지라도 구성자로 동작되어야 하는 상황을 알고 있는 경우에 수행될 수 있다.
이미 활성화되어 있는 구성자가 등록자를 새로운 구성자로서 활성화시키기 위해 DPP 인증 동작을 개시하고, 이에 따라 이미 활성화되어 있는 구성자와 등록자간의 DPP 구성 동작이 수행된다고 할지라도, 등록자가 등록자 자신의 네트워크 역할이 구성자로 설정된, 예를 들어 netRole 파라미터가 "configurator"로 설정된 DPP 구성 요청 프레임을 송신하는 것을 보장할 수 없을 수 있다. 이는 DPP 네트워크에서 등록자의 네트워크 역할이 일반적으로 AP 또는 AP에 연결되는 STA로 설정되기 때문일 수 있다. 따라서, 등록자로 동작하는 DPP 장치에서 별도의 조작이나 설정 없이 네트워크 역할을 구성자로 요청하는 것은 어려울 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들에서, 네트워크 관리 동작은 구성자에 의해 수행될 수 있다. 일 실시 예에서, 네트워크 관리 동작은 D2D 통신 또는 인프라스트럭쳐 통신을 위해 장치들을 등록하고, 프로비젼하는 동작 및 구성자 위임 동작을 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 구성자 위임 동작은 구성자가 관리를 공유하고 구성자의 능력들, 예를 들어 구성자의 네트워크 구성 정보(예: DPP 구성 오브젝트)의 백업을 제공하기 위해 다른 구성자, 예를 들어 새로운 구성자로 구성자의 관리, 예를 들어 구성자의 네트워크 관리를 위임하는 동작을 포함할 수 있다.
도 11a-도 11b는 다양한 실시 예들에 따른 DPP 네트워크에서 예제 구성자 위임 동작을 도시한 신호 흐름도이다.
도 11a-도 11b를 참조하면, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101)), 예를 들어 제1 전자 장치(1110)와 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 전자 장치(104)), 예를 들어, 제2 전자 장치(1100) 각각은 DPP 장치일 수 있으며, 제1 전자 장치(1110)는 구성자이면서 개시자로서 동작하고, 제2 전자 장치(1100)는 등록자이면서 응답자로서 동작한다고 가정하기로 한다. 일 실시 예에서, 제2 전자 장치(1100)는 새로운 구성자로 활성화될 DPP 장치라고 가정하기로 한다.
동작 1111에서, 등록자이면서 응답자로서 동작하는 제2 전자 장치(1100)는 DPP 존재 안내 프레임을 송신할 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 존재 안내 프레임은 구성자인 개시자에게 응답자가 DPP 교환에 참여할 준비가 되어 있다는 것을 시그널하기 위해 사용되며, DPP 부트스트래핑 정보를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 부트스트래핑 정보는 송신자, 일 예로 응답자(예: 제2 전자 장치(1100))의 공중 부트스트래핑 키를 포함하는 해쉬를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 응답자의 공중 부트스트래핑 키를 포함하는 해쉬는 DPP 부트스트래핑 동작에서 사용되는 보안 정보일 수 있다. 일 실시 예에서, 프로비젼되지 않는 장치의 공중 키의 해쉬의 유출을 방지하기 위한 DPP 존재 안내 프레임에 대한 해쉬는 SHA256("chirp" | BR)일 수 있다. 일 실시 예에서, BR은 응답자, 예를 들어 제2 전자 장치(1100)의 공중 부트스트래핑 키를 나타낼 수 있다.
동작 1113에서, 제2 전자 장치(1100)는 DPP 부트스트래핑 동작 동안 명시된 채널에서 청취 동작을 수행할 수 있다. DPP 부트스트래핑 동작 동안, 동작 1115에서, 구성자이면서 개시자로 동작하는 제1 전자 장치(1110)는 OOB 메카니즘, 예를 들어, QR 코드 스캔, NFC 탭, 또는 BLE 교환을 사용하여 제2 전자 장치(1100)로부터 DPP 부트스트래핑 정보를 획득할 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 부트스트래핑 정보는 DPP 인증을 위한 제2 전자 장치(1100)의 공중 부트스트래핑 키(BR), 전세계 동작 클래스 채널, 및/또는 채널 리스트를 포함할 수 있다.
동작 1115에서, 제2 전자 장치(1100)는 제1 전자 장치(1110)가 제2 전자 장치(1100)를 발견하는 것을 도와주도록 그 존재를 선택적으로 안내할 수 있다. 동작 1117에서, 제2 전자 장치(1100)는 DPP 존재 안내 프레임을 송신할 수 있다. 예를 들어, 제 2 전자 장치(1100)는 주기적으로 DPP 존재 안내 프레임을 송신할 수 있다.
상기한 바와 같은 DPP 부트스트래핑 동작을 통해 구성자로 동작하고 있는 제1 전자 장치(1110)는 동작 1118에서, 새로운 구성자로 동작할 등록자, 예를 들어 제2 전자 장치(1100)를 선택할 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 부트스트래핑 동작은 구성자와 다수의 등록자들간에 수행될 수 있으며, 도 11a-도 11b에서는 설명의 편의상 하나의 등록자, 예를 들어 제2 전자 장치(1100)와 구성자, 예를 들어 제1 전자 장치(1110)간의 DPP 부트스트래핑 동작을 설명하고 있는 것이다.
일 실시 예에서, 제1 전자 장치(1110)는 다수의 등록자들 중 제2 전자 장치(1100)를 새로운 구성자로 활성화될 등록자로 선택할 수 있다. 일 실시 예에서, 제1 전자 장치(1110)는 UI를 통해 새로운 구성자로 활성화될 등록자, 예를 들어 제2 전자 장치(1100)에 대한 정보를 입력받고, 입력된 정보를 기반으로 새로운 구성자로 활성화될 등록자를 제2 전자 장치(1100)로 선택할 수 있다. 일 실시 예에서, 제1 전자 장치(1110)는 UI를 통해 새로운 구성자로 활성화될 수 있는 적어도 하나의 등록자, 예를 들어 적어도 하나의 DPP 장치에 대한 정보를 출력할 수 있다. 일 실시 예에서, 제1 전자 장치(1110)는 맵 형태로 등록자에 대한 정보를 디스플레이할 수 있다. 일 실시 예에서, 새로운 구성자로 활성화될 수 있는 등록자는 제1 전자 장치(1110)로부터 임계 거리 내에 존재하는 등록자일 수 있다. 일 실시 예에서, 임계 거리는 DPP 네트워크의 상황에 따라 가변적으로 결정될 수 있다. 일 실시 예에서, 새로운 구성자로 활성화될 수 있는 등록자는 제1 전자 장치(1110)에 정보가 저장되어 있는 등록자일 수 있다. 일 실시 예에서, 새로운 구성자로 활성화될 수 있는 등록자는 제1 전자 장치(1110)와 DPP 부트스트래핑 동작을 수행한 등록자일 수 있다.
동작 1119에서, 제1 전자 장치(1110)는 DPP 인증 요청 프레임들을 브로드캐스트함으로써 부트스트래핑 동안 수신되는 채널 정보를 기반으로 하는 채널에서 동작을 시작할 수 있다. 예를 들어, 제1 전자 장치(1110)는 동작 1121, 동작 1123 및 동작 1125에서 지속적으로 DPP 인증 요청 프레임들을 브로드캐스트할 수 있다.
일 실시 예에서, 제1 전자 장치(1110)는 제2 전자 장치(1100)를 새로운 구성자로 활성화시키기 위해, 예를 들어 제2 전자 장치(1100)에게 제1 전자 장치(1110)의 네트워크 관리를 위임하기 위해, DPP 인증 요청 프레임에 제2 전자 장치(1100)에 대한 네트워크 역할을 지시하는 네트워크 역할 정보를 포함시킬 수 있다. 일 실시 예에서, 네트워크 역할 정보는 벤더 특정 정보 엘리먼트(vendor specific information element: VSIE)의 포맷으로 DPP 존재 안내 프레임에 포함될 수 있다. 일 실시 예에서, 네트워크 역할 정보는 netRole 파라미터를 통해 구현될 수 있다. 일 실시 예에서, netRole 파라미터의 파라미터 값이 "configurator"로 설정될 경우 네트워크 역할은 구성자임을 지시할 수 있으며, netRole 파라미터의 파라미터 값이 "AP"로 설정될 경우 네트워크 역할은 AP임을 지시할 수 있으며, netRole 파라미터의 파라미터 값이 "STA"로 설정될 경우 네트워크 역할은 STA임을 지시할 수 있다. 도 11a-도 11b에서는 제1 전자 장치(1110)는 제2 전자 장치(1100)를 새로운 구성자로 활성화시키는 구성자 위임 동작을 수행하고 있으므로, DPP 인증 요청 프레임에 포함되는 netRole 파라미터의 파라미터 값은 "configurator"로 설정될 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 인증 요청 프레임은 DPP 공중 액션 프레임(DPP public action frame)으로 구현될 수 있고, 따라서 네트워크 역할 정보가 VSIE 포맷으로 DPP 인증 요청 프레임에 포함될 수 있다.
일 실시 예에서, DPP 인증 요청 프레임은 SHA256(BR), SHA256(BI), PI 및 {I-nonce, I-capabilities}k1, netRole = "configurator"을 포함할 수 있다. 예를 들어, SHA256(BR)는 BR에 대한 SHA256 해쉬를 나타내고, BI는 제1 전자 장치(1110)의 공중 부트스트래핑 키를 나타내고, SHA256(BI)는 BI에 대한 SHA256 해쉬를 나타내고, PI는 제1 전자 장치(1110)의 공중 프로토콜 키를 나타내고, I-nonce는 개시자 넌스 어트리뷰트를 나타내고, I-capabilities는 개시자 능력들 어트리뷰트를 나타내고, k1은 제1 중개키를 나타내고, netRole은 제2 전자 장치(1100)에 대한 네트워크 역할을 나타낼 수 있다. 일 실시 예에서, {I-nonce, I-capabilities} k1는 k1로 인크립트된 I-nonce 및 I-capabilities를 나타낼 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 인증 요청 프레임에 포함되는 SHA256(BR), SHA256(BI), PI, 또는 {I-nonce, I-capabilities}k1 중 적어도 하나는 DPP 인증 동작에서 사용되는 보안 정보일 수 있다.
동작 1127에서, 제1 전자 장치(1110)가 DPP 인증 요청 프레임들을 브로드캐스트하고, 제2 전자 장치(1100)가 이 DPP 인증 요청 프레임을 성공적으로 수신하게 되면, 제 2 전자 장치(1100)는 BR 에 대한 해쉬 함수 값인 H(BR)과 매치할 수 있다. 동작 1129에서, 제2 전자 장치(1100)는 DPP 인증 요청 프레임에 대한 응답 프레임인 DPP 인증 응답 프레임을 제1 전자 장치(1110)로 송신할 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 인증 응답 프레임은 DPP status 필드, SHA256(BR), [SHA256(BI)], PR 및 {R-nonce, I-nonce, R-capabilities, {R-auth}ke}k2을 포함할 수 있다. 예를 들어, PR은 제2 전자 장치(1100)의 공중 프로토콜 키를 나타내고, R-nonce는 응답자 넌스 어트리뷰트를 나타내고, R-capabilities는 응답자 능력들 어트리뷰트를 나타내고, R-auth는 응답자, 예를 들어 제2 전자 장치(1100)의 인증 태그(authentication tag)를 나타내고, ke는 인크립션 키를 나타내고, k2는 제2 중개키를 나타내고, [ ]는 선택적으로 존재하는 값을 나타낸다. 예를 들어, [SHA256(BI)]는 특정 조건이 만족되거나, 또는 선택적으로 DPP 인증 응답 프레임에 포함될 수 있다. 일 실시 예에서, {R-auth}ke 는 ke로 인크립트된 R-auth를 나타낼 수 있다. 일 실시 예에서, {R-nonce, I-nonce, R-capabilities, {R-auth}ke}k2는 k2로 인크립트된 R-nonce, I-nonce, R-capabilities, 및 {R-auth}ke를 나타낼 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 인증 응답 프레임에 포함되는 SHA256(BR), [SHA256(BI)], PR, 또는 {R-nonce, I-nonce, R-capabilities, {R-auth}ke}k2 중 적어도 하나는 DPP 인증 동작에서 사용되는 보안 정보일 수 있다. DPP status 필드에 대해서는 표 1에서 설명한 바 있으므로, DPP status 필드에 대한 설명은 여기에서 반복되지 않을 수 있다.
동작 1131에서, 제2 전자 장치(1100)로부터 DPP 인증 응답 프레임을 수신한 제1 전자 장치(1110)는 제2 전자 장치(1100)로 DPP 인증 확인 프레임을 송신할 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 인증 확인 프레임은 DPP status 필드, SHA256(BR), [SHA256(BI)] 및 {I-auth}ke를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, I-auth는 개시자, 예를 들어 제1 전자 장치(1110)의 인증 태그(authenticating tag)를 나타내며, ke는 인크립션 키를 나타낼 수 있다. 일 실시 예에서, {I-auth}ke 는 ke로 인크립트된 I-auth를 나타낼 수 있다. 일 실시 예에서, 동작 1131은 필요에 따라 생략될 수도 있다.
동작 1133에서, 제1 전자 장치(1110)로부터 DPP 인증 확인 프레임을 수신한 제2 전자 장치(1100)는 제1 전자 장치(1110)로 DPP 구성 요청 프레임을 송신할 수 있다. 일 실시 예에서, 제2 전자 장치(1100)는 DPP 인증 동작에서 DPP 인증 요청 프레임을 통해 netRole 파라미터를 수신한 바 있고, 따라서 netRole 파라미터를 기반으로 제2 전자 장치(1100)가 구성자로 동작하는 것이 요청됨을 확인할 수 있다. 일 실시 예에서, 제2 전자 장치(1100)는 제2 전자 장치(1100)가 구성자로 동작하는 것이 요청됨을 확인함에 따라 DPP 구성 요청 프레임에 네트워크 역할 정보, 예를 들어 구성자를 지시하는 네트워크 역할 정보를 포함시킬 수 있다. 제2 전자 장치(1100)는 제2 전자 장치(1100)의 능력을 기반으로 제2 전자 장치(1100)가 구성자로 동작할 수 있는지 여부를 결정할 수 있다. 따라서, 제2 전자 장치(1100)가 구성자로 동작할 수 있을 경우에 제2 전자 장치(1100)는 DPP 구성 요청 프레임에 네트워크 역할 정보를 포함시킬 수도 있다.
일 실시 예에서, 구성자로 동작 가능한 제2 전자 장치(1100)는 제1 전자 장치(1110)로부터 구성자로 동작할 것이 요청된 것에 기반하여 구성자를 지시하는 네트워크 역할 정보를 DPP 구성 요청 프레임에 포함시킬 수 있다. 일 실시 예에서, 네트워크 역할 정보는 netRole 파라미터를 통해 구현될 수 있으며, netRole 파라미터의 파라미터 값이 "configurator"로 설정될 경우 네트워크 역할은 구성자임을 지시할 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 구성 요청 프레임은 {E-nonce, configuration attributes(netRole = "configurator")}ke를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, E-nonce는 E-nonce 어트리뷰트를 나타내며, configuration attributes는 구성 어트리뷰트 오브젝트들을 나타낼 수 있다. 구성 어트리뷰트 오브젝트는 장치 이름(device name) 어트리뷰트, Wi-Fi 기술(Wi-Fi technology) 어트리뷰트, 또는 네트워크 역할 어트리뷰트 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, {E-nonce, configuration attributes(netRole = "configurator")}ke 는 ke로 인크립트된 E-nonce 및 configuration attributes(netRole = "configurator")를 나타낼 수 있다. 동작 1135에서 DPP 구성 요청 프레임을 수신한 제1 전자 장치(1110)는 DPP 구성 요청 프레임에 포함되어 있는 netRole 파라미터를 기반으로 제2 전자 장치(1100)가 구성자로 동작할 수 있음을 식별할 수 있다. 일 실시 예에서, 제1 전자 장치(1110)는 관리하고 있는 네트워크 구성 정보, 예를 들어 DPP 구성 오브젝트를 설정되어 있는 인크립션 방식을 기반으로 인크립트하여 인크립트 DPP 구성 정보를 생성하고, 인크립트 DPP 구성 정보와 인크립션 방식을 포함하는 DPPEnvelopedData를 생성할 수 있다. 일 실시 예에서, 인크립션 방식은 인크립션 키를 기반으로 하는 방식이 될 수 있다. 제1 전자 장치(1110)는 DPPEnvelopedData를 DPP 구성 요청 프레임에 대한 응답 프레임인 DPP 구성 응답 프레임의 페이로드에 포함시키고, DPPEnvelopedData가 포함된 DPP 구성 응답 프레임을 제2 전자 장치(1100)로 송신할 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 구성 오브젝트는 네트워크 구성 정보로서, Wi-Fi 기술 오브젝트, DPP 발견 오브젝트, 또는 크리덴셜 오브젝트 중 적어도 하나를 포함할 수 있으며, DPP 발견 오브젝트는 예를 들어 SSID, 동작 채널, 또는 동작 밴드와 같은 동작 또는 발견 정보를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 구성 응답 프레임은 DPP status 필드와, {E-nonce, DPPEnvelopedData}ke를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, {E-nonce, DPPEnvelopedData}ke 는 ke로 인크립트된 E-nonce 및 DPPEnvelopedData를 나타낼 수 있다.
DPP 구성 응답 프레임을 수신한 제2 전자 장치(1100)는 DPP 구성 응답 프레임에 포함되어 있는 DPPEnvelopedData를 기반으로 제1 전자 장치(1110)에서 관리하고 있는 네트워크 구성 정보를 사용할 수 있게 되고, 따라서 제2 전자 장치(1100)는 새로운 구성자로서 동작할 수 있다. 동작 1137에서, DPP 구성 응답 프레임을 수신한 제2 전자 장치(1100)는 DPP 구성 결과 프레임을 제1 전자 장치(1110)로 송신할 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 구성 결과 프레임은 {DPP Status, E-nonce}ke를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, {DPP Status, E-nonce}ke 는 ke로 인크립트된 DPP Status 및 E-nonce 를 나타낼 수 있다.
도 12a-도 12b는 다양한 실시 예들에 따른 DPP 네트워크에서 예제 구성자 위임 동작을 도시한 신호 흐름도이다.
도 12a-도 12b를 참조하면, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101)), 예를 들어 제1 전자 장치(1210)와 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 전자 장치(104)), 예를 들어, 제2 전자 장치(1200) 각각은 DPP 장치일 수 있으며, 제1 전자 장치(1210)는 구성자이면서 개시자로서 동작하고, 제2 전자 장치(1200)는 등록자이면서 응답자로서 동작한다고 가정하기로 한다. 일 실시 예에서, 제2 전자 장치(1200)는 새로운 구성자로 활성화될 DPP 장치라고 가정하기로 한다.
동작 1211에서, 등록자이면서 응답자로서 동작하는 제2 전자 장치(1200)는 DPP 존재 안내 프레임을 송신할 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 존재 안내 프레임은 구성자인 개시자에게 응답자가 DPP 교환에 참여할 준비가 되어 있다는 것을 시그널하기 위해 사용되며, DPP 부트스트래핑 정보를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 존재 안내 프레임은 DPP 공중 액션 프레임으로 구현될 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 부트스트래핑 정보는 송신자, 일 예로 응답자(예: 제2 전자 장치(1200))의 공중 부트스트래핑 키를 포함하는 해쉬를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 응답자의 공중 부트스트래핑 키를 포함하는 해쉬는 DPP 부트스트래핑 동작에서 사용되는 보안 정보일 수 있다. 일 실시 예에서, 프로비젼되지 않는 장치의 공중 키의 해쉬의 유출을 방지하기 위한 DPP 존재 안내 프레임에 대한 해쉬는 SHA256("chirp" | BR)일 수 있다. 일 실시 예에서, BR은 응답자, 예를 들어 제2 전자 장치(1200)의 공중 부트스트래핑 키를 나타낼 수 있다.
일 실시 예에서, DPP 부트스트래핑 정보는 송신자, 일 예로 응답자가 지원할 수 있는 네트워크 역할을 지시하는 네트워크 역할 정보를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 네트워크 역할은 AP, STA, 또는 구성자 중 적어도 하나를 포함할 수 있으며, 응답자가 지원할 수 있는 네트워크 역할이 AP, STA, 및 구성자 모두일 경우 네트워크 역할 정보가 AP, STA, 및 구성자 모두를 지시할 수 있다. 일 실시 예에서, 네트워크 역할 정보는 VSIE의 포맷으로 DPP 존재 안내 프레임에 포함될 수 있다.
동작 1213에서, 제2 전자 장치(1200)는 DPP 부트스트래핑 동작 동안 명시된 채널에서 청취 동작을 수행할 수 있다. DPP 부트스트래핑 동작 동안, 동작 1215에서, 구성자이면서 개시자로 동작하는 제1 전자 장치(1210)는 OOB 메카니즘, 예를 들어, QR 코드 스캔, NFC 탭, 또는 BLE 교환을 사용하여 제2 전자 장치(1200)로부터 DPP 부트스트래핑 정보를 획득할 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 부트스트래핑 정보는 DPP 인증을 위한 제2 전자 장치(1200)의 공중 부트스트래핑 키(BR), 전세계 동작 클래스 채널, 및/또는 채널 리스트를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, OOB 메카니즘을 통해 획득되는 DPP 부트스트래핑 정보는 송신자, 일 예로 응답자가 지원할 수 있는 네트워크 역할을 지시하는 네트워크 역할 정보를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 네트워크 역할은 AP, STA, 또는 구성자 중 적어도 하나를 포함할 수 있으며, 응답자가 지원할 수 있는 네트워크 역할이 AP, STA, 및 구성자 모두일 경우 네트워크 역할 정보가 AP, STA, 및 구성자 모두를 지시할 수 있다.
일 실시 예에서, BLE 방식을 기반으로 제2 전자 장치(1200)가 DPP 부트스트래핑 정보를 송신할 경우, 도 13에 도시되어 있는 바와 같이 제2 전자 장치(1200)는 BLE 광고(BLE advertisement) 프레임을 통해 DPP 부트스트래핑 정보를 송신할 수 있다. 제2 전자 장치(1200)는 BLE 광고 프레임의 광고 데이터(advertising data) 필드에 포함되는 데이터(data) 필드를 통해 DPP 부트스트래핑 정보를 송신할 수 있으며, 데이터 필드는 서비스 식별자(identifier: ID)(service id) 필드, DPP 능력(DPP capability) 필드, 및 DPP 네트워크 역할(DPP netRole) 필드를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, BLE 광고 프레임에 포함되는 데이터 필드는 하기 표 3과 같이 나타낼 수 있다.
[표 3]
Figure PCTKR2022000572-appb-I000003
표 3에서, 서비스 ID 필드의 필드 값은 DPP를 지시하는 "0x111" 값으로 설정될 수 있다.
표 3에서, DPP 능력 필드의 필드 값은 1바이트(byte)의 비트맵 형태로 구현될 수 있으며, 비트 B0는 제2 전자 장치(1200)가 STA로 동작하는 것이 지원되는지 여부를 나타낼 수 있고, 비트 B1은 제2 전자 장치(1200)가 AP로 동작하는 것이 지원되는지 여부를 나타낼 수 있고, 비트 B2는 제2 전자 장치(1200)가 구성자로 동작하는 것이 지원되는지 여부를 나타낼 수 있다.
표 3에서, DPP 네트워크 역할 필드는 제2 전자 장치(1200)가 선호하는 네트워크 역할을 나타낼 수 있으며, DPP 네트워크 역할 필드의 필드 값이 "0"으로 설정되어 있을 경우 제2 전자 장치(1200)는 STA로 동작하는 것을 선호함을 나타낼 수 있으며, DPP 네트워크 역할 필드의 필드 값이 "1"로 설정되어 있을 경우 제2 전자 장치(1200)는 AP로 동작하는 것을 선호함을 나타낼 수 있으며, DPP 네트워크 역할 필드의 필드 값이 "2"로 설정되어 있을 경우 제2 전자 장치(1200)는 구성자로 동작하는 것을 선호함을 나타낼 수 있다.
DPP 부트스트래핑 동작 동안, 동작 1215에서, 제2 전자 장치(1200)는 제1 전자 장치(1210)가 제2 전자 장치(1200)를 발견하는 것을 도와주도록 제 2 전자 장치(1200)의 존재를 선택적으로 안내할 수 있다. 동작 1217에서, 제2 전자 장치(1200)는 DPP 존재 안내 프레임을 송신할 수 있다. 예를 들어, 제 2 전자 장치(1200)는 주기적으로 DPP 존재 안내 프레임을 송신할 수 있다.
상기한 바와 같은 DPP 부트스트래핑 동작을 통해 구성자로 동작하고 있는 제1 전자 장치(1210)는 동작 1218에서, 새로운 구성자로 동작할 등록자, 예를 들어 제2 전자 장치(1200)를 선택할 수 있다. 도 12a-도 12b에서는 설명의 편의상 하나의 등록자를 예시하였지만, 일 실시 예에서, DPP 부트스트래핑 동작은 구성자와 다수의 등록자들간에 수행될 수 있다.
일 실시 예에서, 제1 전자 장치(1210)는 다수의 등록자들 중 제2 전자 장치(1200)를 새로운 구성자로 활성화될 등록자로 선택할 수 있다. 일 실시 예에서, 제1 전자 장치(1210)는 다수의 등록자들로부터 수신된 DPP 부트스트래핑 정보에 포함되어 있는 네트워크 역할 정보를 기반으로 새로운 구성자로 활성화될 등록자를 선택할 수 있다.
일 실시 예에서, 제1 전자 장치(1210)는 DPP 존재 안내 프레임 또는 OOB 메카니즘을 통해 획득되는 네트워크 역할 정보를 기반으로 제2 전자 장치(1200)를 새로운 구성자로 활성화될 등록자로 선택함에 따라, 동작 1219에서 OOB 메카니즘을 통해, 예를 들어 OOB 메시지를 통해 제2 전자 장치(1200)로 제2 전자 장치(1200)에 대한 네트워크 역할을 구성자로 지시하는 네트워크 역할 정보를 송신할 수 있다. 일 실시 예에서, 제1 전자 장치(1210)로부터 구성자를 지시하는 네트워크 역할 정보를 수신한 제2 전자 장치(1200)는 제2 전자 장치(1200)가 추후 구성자로 동작할 것임을 인식할 수 있다.
일 실시 예에서, 제2 전자 장치(1200)는 OOB 메시지를 통해 네트워크 역할을 구성자로 지시하는 네트워크 역할 정보를 수신할 경우, 네트워크 역할 정보를 수신한 시점부터 설정되어 있는 시간 내에 DPP 구성 동작을 수행하게 될 경우에 구성자로 동작하는 것을 고려한 추후의 동작들을 수행할 수 있다.
일 실시 예에서, 제1 전자 장치(1210)와 제2 전자 장치(1200) 간에는 DPP 인증 동작이 수행될 수 있으며, 구성자와 등록자간에 수행되는 DPP 인증 동작(예: 동작 1220 내지 동작 1231)에 대해서는 도 7(예: 동작 719 내지 동작 731)에서 설명한 바 있으므로, 제1 전자 장치(1210)와 제2 전자 장치(1200)간에 수행되는 DPP 인증 동작에 대한 설명은 여기에서 반복되지 않을 수 있다. 도 12a-도 12b에서는, 제2 전자 장치(1200)가 등록자로 동작하고 있을 경우를 가정하여 구성자 위임 동작에 대해서 설명하고 있으므로, 제1 전자 장치(1210)가 DPP 인증 동작을 개시하는 경우를 가정하여 DPP 인증 동작을 도시하고 있지만, 본 개시는 이에 제한되지 않는다. 예를 들어, 제2 전자 장치(1200)가 등록자가 아닐 수 있고, 이 경우 DPP 인증 동작은 제1 전자 장치(1210)가 아닌 제2 전자 장치(1200)에 의해서도 수행될 수 있다.
동작 1233에서, 제1 전자 장치(1210)로부터 DPP 인증 확인 프레임을 수신한 제2 전자 장치(1200)는 제1 전자 장치(1210)로 DPP 구성 요청 프레임을 송신할 수 있다. 일 실시 예에서, 제2 전자 장치(1200)는 DPP 부트스트래핑 동작에서 OOB 메카니즘, 예를 들어 OOB 메시지를 통해 netRole 파라미터를 수신한 바 있고, 따라서 netRole 파라미터를 기반으로 제2 전자 장치(1200)가 구성자로 동작하는 것이 요청됨을 식별할 수 있다. 제2 전자 장치(1200)는 DPP 구성 요청 프레임에 네트워크 역할 정보를 포함시킬 수 있다. 일 실시 예에서, 제2 전자 장치(1200)는 제1 전자 장치(1210)로부터 구성자로 동작할 것이 요청되었기 때문에, 구성자를 지시하는 네트워크 역할 정보를 DPP 구성 요청 프레임에 포함시킬 수 있다. 일 실시 예에서, 네트워크 역할 정보는 netRole 파라미터를 통해 구현될 수 있으며, netRole 파라미터의 파라미터 값이 "configurator"로 설정될 경우 네트워크 역할은 구성자임을 지시할 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 구성 요청 프레임은 {E-nonce, configuration attributes(netRole = "configurator")}ke를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, E-nonce는 E-nonce 어트리뷰트를 나타내며, configuration attributes는 구성 어트리뷰트 오브젝트들을 나타낼 수 있다. 구성 어트리뷰트 오브젝트는 디바이스 이름(device name) 어트리뷰트, Wi-Fi 기술(Wi-Fi technology) 어트리뷰트, 또는 네트워크 역할 어트리뷰트 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, {E-nonce, configuration attributes(netRole = "configurator")}ke 는 ke로 인크립트된 E-nonce 및 configuration attributes(netRole = "configurator")를 나타낼 수 있다.
일 실시예에 따르면, DPP 구성 요청 프레임을 수신한 제1 전자 장치(1210)는 DPP 구성 요청 프레임에 포함되어 있는 netRole 파라미터를 기반으로 제2 전자 장치(1200)가 구성자로 동작할 수 있음을 식별할 수 있다. 일 실시 예에서, 제1 전자 장치(1210)는 관리하고 있는 네트워크 구성 정보, 예를 들어 DPP 구성 오브젝트를 설정되어 있는 인크립션 방식을 기반으로 인크립트하여 인크립트 DPP 구성 정보를 생성하고, 인크립트 DPP 구성 정보와 인크립션 방식을 포함하는 DPPEnvelopedData를 생성할 수 있다. 일 실시 예에서, 인크립션 방식은 인크립션 키를 기반으로 하는 방식이 될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 동작 1235에서, 제1 전자 장치(1210)는 DPPEnvelopedData를 DPP 구성 요청 프레임에 대한 응답 프레임인 DPP 구성 응답 프레임의 페이로드에 포함시키고, DPPEnvelopedData가 포함된 DPP 구성 응답 프레임을 제2 전자 장치(1200)로 송신할 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 구성 오브젝트는 네트워크 구성 정보로서, Wi-Fi 기술 오브젝트, DPP 발견 오브젝트, 또는 크리덴셜 오브젝트 중 적어도 하나를 포함할 수 있으며, DPP 발견 오브젝트는 예를 들어 SSID, 동작 채널, 또는 동작 밴드 등과 같은 동작 또는 발견 정보를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 구성 응답 프레임은 DPP status 필드와, {E-nonce, DPPEnvelopedData}ke를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, {E-nonce, DPPEnvelopedData}ke 는 ke로 인크립트된 E-nonce 및 DPPEnvelopedData를 나타낼 수 있다.
DPP 구성 응답 프레임을 수신한 제2 전자 장치(1200)는 DPP 구성 응답 프레임에 포함되어 있는 DPPEnvelopedData를 기반으로 제1 전자 장치(1210)에서 관리하고 있는 네트워크 구성 정보를 사용할 수 있게 되고, 따라서 제2 전자 장치(1200)는 새로운 구성자로서 동작할 수 있다. 동작 1237에서, DPP 구성 응답 프레임을 수신한 제2 전자 장치(1200)는 DPP 구성 결과 프레임을 제1 전자 장치(1210)로 송신할 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 구성 결과 프레임은 {DPP Status, E-nonce}ke를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, {DPP Status, E-nonce}ke 는 ke로 인크립트된 DPP Status 및 E-nonce 를 나타낼 수 있다.
도 14는 다양한 실시 예들에 따른 DPP 네트워크에서 구성자 위임 동작에 따른 전자 장치의 예제 동작 과정을 도시한 순서도이다.
도 14를 참조하면, 동작 1411에서, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 11a-도 11b의 제1 전자 장치(1110))는 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 전자 장치(104), 또는 도 11a-도 11b의 제2 전자 장치(1100))와 DPP 부트스트래핑 동작을 수행할 수 있다. 도 14에서는 전자 장치는 개시자이면서 구성자로서 동작하고, 외부 전자 장치는 응답자이면서 등록자로서 동작한다고 가정하기로 한다. 또한, 외부 전자 장치는 새로운 구성자로서 동작할 등록자라고 가정하기로 한다. 구성자와 등록자간에 수행되는 DPP 부트스트래핑 동작에 대해서는 도 11a-도 11b에서 설명한 바 있으므로, 전자 장치와 외부 전자 장치간에 수행되는 DPP 부트스트래핑 동작에 대한 설명은 여기에서 반복되지 않을 수 있다.
동작 1413에서 전자 장치는 외부 전자 장치로 DPP 인증 요청 프레임을 송신할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치는 외부 전자 장치를 새로운 구성자로 활성화시키기 위해, 예를 들어 외부 전자 장치에게 전자 장치의 네트워크 관리를 위임하기 위해, DPP 인증 요청 프레임에 외부 전자 장치에 대한 네트워크 역할을 지시하는 네트워크 역할 정보를 포함시킬 수 있다. 일 실시 예에서, 네트워크 역할 정보는 VSIE의 포맷으로 DPP 인증 요청 프레임에 포함될 수 있다. 일 실시 예에서, 네트워크 역할 정보는 netRole 파라미터를 통해 구현될 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 인증 요청 프레임은 SHA256(BR), SHA256(BI), PI 및 {I-nonce, I-capabilities}k1, netRole = "configurator"을 포함할 수 있다. 예를 들어, SHA256(BR)는 BR에 대한 SHA256 해쉬를 나타내고, BI는 전자 장치의 공중 부트스트래핑 키를 나타내고, SHA256(BI)는 BI에 대한 SHA256 해쉬를 나타내고, PI는 전자 장치의 공중 프로토콜 키를 나타내고, I-nonce는 개시자 넌스 어트리뷰트를 나타내고, I-capabilities는 개시자 능력들 어트리뷰트를 나타내고, k1은 제1 중개키를 나타내고, netRole은 외부 전자 장치에 대한 네트워크 역할을 나타낼 수 있다.
동작 1415에서, 전자 장치는 외부 전자 장치로부터 DPP 인증 요청 프레임에 대한 응답 프레임인 DPP 인증 응답 프레임을 수신할 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 인증 응답 프레임은 DPP status 필드, SHA256(BR), [SHA256(BI)], PR 및 {R-nonce, I-nonce, R-capabilities, {R-auth}ke}k2을 포함할 수 있다.
동작 1417에서, 외부 전자 장치로부터 DPP 인증 응답 프레임을 수신한 전자 장치는 외부 전자 장치로 DPP 인증 확인 프레임을 송신할 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 인증 확인 프레임은 DPP status 필드, SHA256(BR), [SHA256(BI)] 및 {I-auth}ke를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 동작 1417은 필요에 따라 생략될 수도 있다.
동작 1419에서, 전자 장치는 외부 전자 장치로부터 DPP 구성 요청 프레임을 수신할 수 있다. 일 실시 예에서, 외부 전자 장치는 DPP 인증 동작에서 DPP 인증 요청 프레임을 통해 netRole 파라미터를 수신한 바 있고, 따라서 netRole 파라미터를 기반으로 외부 전자 장치가 구성자로 동작하는 것이 요청됨을 확인할 수 있다. 일 실시 예에서, 외부 전자 장치는 전자 장치로부터 구성자로 동작할 것이 요청될 경우 구성자를 지시하는 네트워크 역할 정보를 DPP 구성 요청 프레임에 포함시킬 수 있다. 일 실시 예에서, 외부 전자 장치는 전자 장치로부터 구성자로 동작할 것이 요청되고, 구성자로 동작하는 것이 가능할 경우 구성자를 지시하는 네트워크 역할 정보를 DPP 구성 요청 프레임에 포함시킬 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 구성 요청 프레임은 {E-nonce, configuration attributes(netRole = "configurator")}ke를 포함할 수 있다.
동작 1421에서 DPP 구성 요청 프레임을 수신한 전자 장치는 DPP 구성 요청 프레임에 포함되어 있는 netRole 파라미터를 기반으로 외부 전자 장치가 구성자로 동작할 수 있음을 식별하고, DPP 구성 응답 프레임을 송신할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치는 관리하고 있는 네트워크 구성 정보, 예를 들어 DPP 구성 오브젝트를 설정되어 있는 인크립션 방식을 기반으로 인크립트하여 인크립트 DPP 구성 정보를 생성하고, 인크립트 DPP 구성 정보와 인크립션 방식을 포함하는 DPPEnvelopedData를 생성할 수 있다. 일 실시 예에서, 인크립션 방식은 인크립션 키를 기반으로 하는 방식이 될 수 있다. 전자 장치는 DPPEnvelopedData를 DPP 구성 요청 프레임에 대한 응답 프레임인 DPP 구성 응답 프레임의 페이로드에 포함시키고, DPPEnvelopedData가 포함된 DPP 구성 응답 프레임을 외부 전자 장치로 송신할 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 구성 오브젝트는 네트워크 구성 정보로서, Wi-Fi 기술 오브젝트, DPP 발견 오브젝트, 또는 크리덴셜 오브젝트 중 적어도 하나를 포함할 수 있으며, DPP 발견 오브젝트는 예를 들어 SSID, 동작 채널, 또는 동작 밴드와 같은 동작 또는 발견 정보를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 구성 응답 프레임은 DPP status 필드와, {E-nonce, DPPEnvelopedData}ke를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, {E-nonce, DPPEnvelopedData}ke 는 ke로 인크립트된 E-nonce 및 DPPEnvelopedData를 나타낼 수 있다.
동작 1423에서 전자 장치는 외부 전자 장치로부터 DPP 구성 결과 프레임을 수신할 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 구성 결과 프레임은 {DPP Status, E-nonce}ke를 포함할 수 있다.
도 15는 다양한 실시 예들에 따른 DPP 네트워크에서 구성자 위임 동작에 따른 전자 장치의 예제 동작 과정을 개략적으로 도시한 순서도이다.
도 15를 참조하면, 동작 1511에서, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 11a-도 11b의 제2 전자 장치(1100))는 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 전자 장치(104), 또는 도 11a-도 11b의 제1 전자 장치(1110))와 DPP 부트스트래핑 동작을 수행할 수 있다. 도 15에서는 전자 장치는 응답자이면서 등록자로서 동작하고, 외부 전자 장치는 개시자이면서 구성자로서 동작한다고 가정하기로 한다. 또한, 전자 장치는 새로운 구성자로서 동작할 등록자라고 가정하기로 한다. 구성자와 등록자간에 수행되는 DPP 부트스트래핑 동작에 대해서는 도 11a-도 11b에서 설명한 바 있으므로, 전자 장치와 외부 전자 장치간에 수행되는 DPP 부트스트래핑 동작에 대한 설명은 여기에서 반복되지 않을 수 있다.
동작 1513에서 전자 장치는 외부 전자 장치로부터 DPP 인증 요청 프레임을 수신할 수 있다. 일 실시 예에서, 외부 전자 장치는 전자 장치를 새로운 구성자로 활성화시키기 위해, 예를 들어 전자 장치에게 외부 전자 장치의 네트워크 관리를 위임하기 위해 VSIE의 포맷으로 DPP 인증 요청 프레임에 전자 장치에 대한 네트워크 역할을 지시하는 네트워크 역할 정보를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 외부 전자 장치는 전자 장치를 새로운 구성자로 활성화시키는 구성자 위임 동작을 수행하고 있으므로, DPP 인증 요청 프레임에 포함되는 netRole 파라미터의 파라미터 값은 "configurator"로 설정될 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 인증 요청 프레임은 SHA256(BR), SHA256(BI), PI 및 {I-nonce, I-capabilities}k1, netRole = "configurator"을 포함할 수 있다. 예를 들어, SHA256(BR)는 BR에 대한 SHA256 해쉬를 나타내고, BI는 외부 전자 장치의 공중 부트스트래핑 키를 나타내고, SHA256(BI)는 BI에 대한 SHA256 해쉬를 나타내고, PI는 외부 전자 장치의 공중 프로토콜 키를 나타내고, I-nonce는 개시자 넌스 어트리뷰트를 나타내고, I-capabilities는 개시자 능력들 어트리뷰트를 나타내고, k1은 제1 중개키를 나타내고, netRole은 전자 장치에 대한 네트워크 역할을 나타낼 수 있다.
동작 1515에서, 전자 장치는 외부 전자 장치로 DPP 인증 요청 프레임에 대한 응답 프레임인 DPP 인증 응답 프레임을 송신할 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 인증 응답 프레임은 DPP status 필드, SHA256(BR), [SHA256(BI)], PR 및 {R-nonce, I-nonce, R-capabilities, {R-auth}ke}k2을 포함할 수 있다.
동작 1517에서, 외부 전자 장치로 DPP 인증 응답 프레임을 송신한 전자 장치는 외부 전자 장치로부터 DPP 인증 확인 프레임을 수신할 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 인증 확인 프레임은 DPP status 필드, SHA256(BR), [SHA256(BI)] 및 {I-auth}ke를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 동작 1517은 필요에 따라 생략될 수도 있다.
동작 1519에서, 전자 장치는 외부 전자 장치로 DPP 구성 요청 프레임을 송신할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치는 DPP 인증 동작에서 DPP 인증 요청 프레임을 통해 netRole 파라미터를 수신하고, 수신된 netRole 파라미터에 기반하여 전자 장치가 구성자로 동작하는 것이 요청됨을 식별할 수 있다. 전자 장치는 구성자로 동작할 수 있을 경우 DPP 구성 요청 프레임에 네트워크 역할 정보를 포함시킬 수 있고, 따라서 외부 전자 장치는 전자 장치의 네트워크 역할 정보를 확인할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치는 외부 전자 장치로부터 구성자로 동작할 것이 요청될 경우 구성자를 지시하는 네트워크 역할 정보를 DPP 구성 요청 프레임에 포함시킬 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치는 외부 전자 장치로부터 구성자로 동작할 것이 요청되고, 구성자로 동작하는 것이 가능할 경우 구성자를 지시하는 네트워크 역할 정보를 DPP 구성 요청 프레임에 포함시킬 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 구성 요청 프레임은 {E-nonce, configuration attributes(netRole = "configurator")}ke를 포함할 수 있다.
동작 1521에서 전자 장치는 DPP 구성 요청 프레임에 대한 응답 프레임인 DPP 구성 응답 프레임을 수신할 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 구성 요청 프레임을 수신한 외부 전자 장치는 DPP 구성 요청 프레임에 포함되어 있는 netRole 파라미터를 기반으로 전자 장치가 구성자로 동작할 수 있음을 확인할 수 있다. 일 실시 예에서, 외부 전자 장치는 관리하고 있는 네트워크 구성 정보, 예를 들어 DPP 구성 오브젝트를 설정되어 있는 인크립션 방식을 기반으로 인크립트하여 인크립트 DPP 구성 정보를 생성하고, 인크립트 DPP 구성 정보와 인크립션 방식을 포함하는 DPPEnvelopedData를 생성할 수 있다. 일 실시 예에서, 인크립션 방식은 인크립션 키를 기반으로 하는 방식이 될 수 있다. 외부 전자 장치는 DPPEnvelopedData를 DPP 구성 요청 프레임에 대한 응답 프레임인 DPP 구성 응답 프레임의 페이로드에 포함시키고, DPPEnvelopedData가 포함된 DPP 구성 응답 프레임을 전자 장치로 송신할 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 구성 오브젝트는 네트워크 구성 정보로서, Wi-Fi 기술 오브젝트, DPP 발견 오브젝트, 또는 크리덴셜 오브젝트 중 적어도 하나를 포함할 수 있으며, DPP 발견 오브젝트는 예를 들어 SSID, 동작 채널, 또는 동작 밴드 등과 같은 동작 또는 발견 정보를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 구성 응답 프레임은 DPP status 필드와, {E-nonce, DPPEnvelopedData}ke를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, {E-nonce, DPPEnvelopedData}ke 는 ke로 인크립트된 E-nonce 및 DPPEnvelopedData를 나타낼 수 있다. 따라서, 전자 장치는 DPP 구성 응답 프레임에 포함되어 있는 DPPEnvelopedData를 디크립트하여 외부 전자 장치에서 관리하고 있는 DPP 구성 정보를 저장할 수 있고, 이로서 전자 장치는 구성자로 활성화될 수 있다.
동작 1523에서 전자 장치는 외부 전자 장치로 DPP 구성 결과 프레임을 송신할 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 구성 결과 프레임은 {DPP Status, E-nonce}ke를 포함할 수 있다.
도 16은 다양한 실시 예들에 따른 DPP 네트워크에서 구성자 위임 동작에 따른 전자 장치의 예제 동작 과정을 도시한 순서도이다.
도 16을 참조하면, 동작 1611에서, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 12a-도 12b의 제1 전자 장치(1210))는 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 전자 장치(104), 또는 도 12a-도 12b의 제2 전자 장치(1200))와 DPP 부트스트래핑 동작을 수행할 수 있다. 도 16에서는 전자 장치는 개시자이면서 구성자로서 동작하고, 외부 전자 장치는 응답자이면서 등록자로서 동작한다고 가정하기로 한다. 또한, 외부 전자 장치는 새로운 구성자로서 동작할 등록자라고 가정하기로 한다. 구성자와 등록자간에 수행되는 DPP 부트스트래핑 동작에 대해서는 도 12a-도 12b에서 설명한 바 있으므로, 전자 장치와 외부 전자 장치간에 수행되는 DPP 부트스트래핑 동작에 대한 설명은 여기에서 반복되지 않을 수 있다.
DPP 부트스트래핑 동작을 수행함에 따라, 전자 장치는 DPP 존재 안내 프레임 또는 OOB 메카니즘을 통해 외부 전자 장치의 DPP 부트스트래핑 정보를 획득할 수 있으며, DPP 부트스트래핑 정보에는 외부 전자 장치의 네트워크 역할 정보가 포함되어 있다. 전자 장치는 외부 전자 장치의 네트워크 역할 정보를 기반으로 구성자로 동작할 등록자를 선택할 수 있고, 따라서 동작 1613에서 전자 장치는 외부 전자 장치로 OOB 메카니즘, 예를 들어 OOB 메시지를 통해 외부 전자 장치에 대한 네트워크 역할을 구성자로 지시하는 네트워크 역할 정보를 송신할 수 있다.
동작 1615에서 전자 장치는 외부 전자 장치와 DPP 인증 동작을 수행할 수 있다. 구성자와 등록자간에 수행되는 DPP 인증 동작에 대해서는 도 7의 동작 719 내지 동작 731 및 도 12a-도 12b의 동작 1220 내지 동작 1231에서 설명한 바 있으므로, 전자 장치와 외부 전자 장치간에 수행되는 DPP 인증 동작에 대한 설명은 여기에서 반복되지 않을 수 있다.
동작 1617에서, 전자 장치는 외부 전자 장치로부터 DPP 구성 요청 프레임을 수신할 수 있다. 일 실시 예에서, 외부 전자 장치는 DPP 부트스트래핑 동작에서 OOB 메카니즘, 예를 들어 OOB 메시지를 통해 netRole 파라미터를 수신한 바 있고, 따라서 netRole 파라미터를 기반으로 외부 전자 장치가 구성자로 동작하는 것이 요청됨을 확인할 수 있다. 일 실시 예에서, 외부 전자 장치는 전자 장치로부터 구성자로 동작할 것이 요청될 경우 구성자를 지시하는 네트워크 역할 정보를 DPP 구성 요청 프레임에 포함시킬 수 있다. 일 실시 예에서, 외부 전자 장치는 전자 장치로부터 구성자로 동작할 것이 요청되고, 구성자로 동작하는 것이 가능할 경우 구성자를 지시하는 네트워크 역할 정보를 DPP 구성 요청 프레임에 포함시킬 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 구성 요청 프레임은 {E-nonce, configuration attributes(netRole = "configurator")}ke를 포함할 수 있다.
동작 1619에서 DPP 구성 요청 프레임을 수신한 전자 장치는 DPP 구성 요청 프레임에 포함되어 있는 netRole 파라미터를 기반으로 외부 전자 장치가 구성자로 동작할 수 있음을 식별하고 DPP 구성 응답 프레임을 송신할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치는 관리하고 있는 네트워크 구성 정보, 예를 들어 DPP 구성 오브젝트를 설정되어 있는 인크립션 방식을 기반으로 인크립트하여 인크립트 DPP 구성 정보를 생성하고, 인크립트 DPP 구성 정보와 인크립션 방식을 포함하는 DPPEnvelopedData를 생성할 수 있다. 일 실시 예에서, 인크립션 방식은 인크립션 키를 기반으로 하는 방식이 될 수 있다. 전자 장치는 DPPEnvelopedData를 DPP 구성 요청 프레임에 대한 응답 프레임인 DPP 구성 응답 프레임의 페이로드에 포함시키고, DPPEnvelopedData가 포함된 DPP 구성 응답 프레임을 외부 전자 장치로 송신할 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 구성 오브젝트는 네트워크 구성 정보로서, Wi-Fi 기술 오브젝트, DPP 발견 오브젝트, 또는 크리덴셜 오브젝트 중 적어도 하나를 포함할 수 있으며, DPP 발견 오브젝트는 예를 들어 SSID, 동작 채널, 또는 동작 밴드와 같은 동작 또는 발견 정보를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 구성 응답 프레임은 DPP status 필드와, {E-nonce, DPPEnvelopedData}ke를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, {E-nonce, DPPEnvelopedData}ke 는 ke로 인크립트된 E-nonce 및 DPPEnvelopedData를 나타낼 수 있다.
동작 1621에서 전자 장치는 외부 전자 장치로부터 DPP 구성 결과 프레임을 수신할 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 구성 결과 프레임은 {DPP Status, E-nonce}ke를 포함할 수 있다.
도 17은 다양한 실시 예들에 따른 DPP 네트워크에서 구성자 위임 동작에 따른 전자 장치의 예제 동작 과정을 도시한 순서도이다.
도 17을 참조하면, 동작 1711에서, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 전자 장치(104), 또는 도 12a-도 12b의 제2 전자 장치(1200))는 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 12a-도 12b의 제1 전자 장치(1210)) 와 DPP 부트스트래핑 동작을 수행할 수 있다. 도 17에서는 전자 장치는 응답자이면서 등록자로 동작하고, 외부 전자 장치는 개시자이면서 구성자로서 동작한다고 가정하기로 한다. 또한, 전자 장치는 새로운 구성자로서 동작할 등록자라고 가정하기로 한다. 구성자와 등록자간에 수행되는 DPP 부트스트래핑 동작에 대해서는 도 12a-도 12b에서 설명한 바 있으므로, 전자 장치와 외부 전자 장치간에 수행되는 DPP 부트스트래핑 동작에 대한 설명은 여기에서 반복되지 않을 수 있다.
DPP 부트스트래핑 동작을 수행함에 따라, 외부 전자 장치는 DPP 존재 안내 프레임 또는 OOB 메카니즘을 통해 전자 장치의 DPP 부트스트래핑 정보를 획득할 수 있으며, DPP 부트스트래핑 정보에는 전자 장치의 네트워크 역할 정보가 포함되어 있다. 외부 전자 장치는 전자 장치의 네트워크 역할 정보를 기반으로 전자 장치를 구성자로 동작할 등록자로 선택할 수 있고, 따라서 동작 1713에서 전자 장치는 외부 전자 장치로부터 OOB 메카니즘, 예를 들어 OOB 메시지를 통해 전자 장치에 대한 네트워크 역할을 구성자로 지시하는 네트워크 역할 정보를 수신할 수 있다.
동작 1715에서 전자 장치는 외부 전자 장치와 DPP 인증 동작을 수행할 수 있다. 구성자와 등록자간에 수행되는 DPP 인증 동작에 대해서는 도 7의 동작 719 내지 동작 731 및 도 12a-도 12b의 동작 1220 내지 동작 1231에서 설명한 바 있으므로, 전자 장치와 외부 전자 장치간에 수행되는 DPP 인증 동작에 대한 설명은 여기에서 반복되지 않을 수 있다.
동작 1717에서, 전자 장치는 외부 전자 장치로 DPP 구성 요청 프레임을 송신할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치는 DPP 부트스트래핑 동작에서 OOB 메카니즘, 예를 들어 OOB 메시지를 통해 netRole 파라미터를 수신한 바 있고, 따라서 netRole 파라미터를 기반으로 전자 장치가 구성자로 동작하는 것이 요청됨을 확인할 수 있다. 전자 장치는 DPP 구성 요청 프레임에 네트워크 역할 정보를 포함시킬 수 있고, 따라서 외부 전자 장치는 전자 장치의 네트워크 역할 정보를 식별할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치는 외부 전자 장치로부터 구성자로 동작할 것이 요청될 경우 구성자를 지시하는 네트워크 역할 정보를 포함하는 DPP 구성 요청 프레임을 외부 전자 장치로 송신할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치는 외부 전자 장치로부터 구성자로 동작할 것이 요청되고, 구성자로 동작하는 것이 가능할 경우 구성자를 지시하는 네트워크 역할 정보를 포함하는 DPP 구성 요청 프레임을 외부 전자 장치로 송신할 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 구성 요청 프레임은 {E-nonce, configuration attributes(netRole = "configurator")}ke를 포함할 수 있다.
DPP 구성 요청 프레임을 수신한 외부 전자 장치는 DPP 구성 요청 프레임에 포함되어 있는 netRole 파라미터를 기반으로 전자 장치가 구성자로 동작할 수 있음을 확인할 수 있다. 일 실시 예에서, 외부 전자 장치는 관리하고 있는 네트워크 구성 정보, 예를 들어 DPP 구성 오브젝트를 설정되어 있는 인크립션 방식을 기반으로 인크립트하여 인크립트 DPP 구성 정보를 생성하고, 인크립트 DPP 구성 정보와 인크립션 방식을 포함하는 DPPEnvelopedData를 생성할 수 있다. 일 실시 예에서, 인크립션 방식은 인크립션 키를 기반으로 하는 방식이 될 수 있다. 외부 전자 장치는 DPPEnvelopedData를 DPP 구성 요청 프레임에 대한 응답 프레임인 DPP 구성 응답 프레임의 페이로드에 포함시키고, DPPEnvelopedData가 포함된 DPP 구성 응답 프레임을 전자 장치로 송신하고, 이에 전자 장치는 동작 1719에서 DPP 구성 응답 프레임을 수신할 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 구성 오브젝트는 네트워크 구성 정보로서, Wi-Fi 기술 오브젝트, DPP 발견 오브젝트, 또는 크리덴셜 오브젝트 중 적어도 하나를 포함할 수 있으며, DPP 발견 오브젝트는 예를 들어 SSID, 동작 채널, 또는 동작 밴드와 같은 동작 또는 발견 정보를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 구성 응답 프레임은 DPP status 필드와, {E-nonce, DPPEnvelopedData}ke를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, {E-nonce, DPPEnvelopedData}ke 는 ke로 인크립트된 E-nonce 및 DPPEnvelopedData를 나타낼 수 있다.
동작 1721에서 전자 장치는 외부 전자 장치로 DPP 구성 결과 프레임을 송신할 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 구성 결과 프레임은 {DPP Status, E-nonce}ke를 포함할 수 있다.
도 9 내지 도 17을 통해서는, DPP 네트워크에서 구성자가 등록자의 네트워크 역할을 구성자로 설정할 경우의 다양한 동작들에 대해서 설명하였으나, 구성자는 구성자 뿐만 아니라 다른 네트워크 역할들, 일 예로 AP 또는 STA로 등록자의 네트워크 역할을 설정할 수도 있다. 일 실시 예에서, DPP 네트워크에서 Wi-Fi AP와 같은 DPP 장치들은 일반적으로 AP로서 고정된 네트워크 역할로 동작할 수 있지만, 모바일(mobile) 장치와 같이 모바일 핫스팟(mobile hotspot) 또는 Wi-Fi 스테이션(station)과 같은 두 가지 모드들로 동작할 수 있는 DPP 장치들이 존재할 수 있다. 이와 같이 다양한 모드들로 동작할 수 있는 DPP 장치들이 존재할 경우, 구성자가 해당 등록자를 구성자가 원하는 네트워크 역할로 동작할 수 있도록 해당 등록자에 대한 네트워크 역할을 설정할 수 있다. 특히, DPP 네트워크에서 구성자 위임 동작의 경우 특정한 DPP 장치를 새로운 구성자로 활성화시키기 위해서는 특정한 DPP 장치가 등록자로 동작을 수행해야만 할 수 있고, 따라서 구성자는 등록자에 대한 네트워크 역할을 설정하여 등록자가 구성자에 의해 설정된 네트워크 역할로 우선적으로 동작하도록 할 수 있다.
본 개시의 다양한 예제 실시 예들에 따르면, 전자 장치(예: 전자 장치(101))에 의해 수행되는 방법은, 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102) 또는 전자 장치(104))의 네트워크 역할을 결정하는 동작, 상기 외부 전자 장치로 상기 네트워크 역할을 지시하는 네트워크 역할 정보를 포함하는 인증 요청 메시지를 송신하는 동작, 상기 외부 전자 장치로부터 상기 인증 요청 메시지에 대한 인증 응답 메시지를 수신하는 동작, 상기 외부 전자 장치로부터 상기 외부 전자 장치의 네트워크 역할 정보를 포함하는, 네트워크 구성 정보를 요청하는 구성 요청 메시지를 수신하는 동작, 상기 네트워크 역할 정보에 상응하게 상기 외부 전자 장치로 송신될 네트워크 구성 정보를 생성하는 동작, 상기 외부 전자 장치로 상기 생성된 네트워크 구성 정보를 포함하는 구성 응답 메시지를 송신하는 동작을 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 예제 실시 예들에 따르면, 상기 외부 전자 장치의 네트워크 역할 정보가 구성자를 지시하는 것에 기반하여, 상기 네트워크 역할 정보에 상응하게 상기 외부 전자 장치로 송신될 네트워크 구성 정보를 생성하는 동작은, 상기 외부 전자 장치로 송신될 네트워크 구성 정보를 엔벨로프 네트워크 구성 정보로 생성하는 동작을 포함할 수 있고, 상기 엔벨로프 네트워크 구성 정보는 상기 전자 장치가 관리하고 있는 네트워크 구성 정보가 인크립션 방식을 기반으로 인크립트되어 생성된 인크립트 네트워크 구성 정보와, 상기 인크립션 방식에 대한 정보를 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 예제 실시 예들에 따르면, 상기 인크립션 방식에 대한 정보는 인크립션 키를 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 예제 실시 예들에 따르면, 상기 외부 전자 장치의 네트워크 역할을 결정하는 동작은, UI를 통해 입력되는 정보를 기반으로 상기 외부 전자 장치의 네트워크 역할을 결정하는 동작을 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 예제 실시 예들에 따르면, 상기 외부 전자 장치의 네트워크 역할을 결정하는 동작은, 상기 외부 전자 장치로부터 상기 외부 전자 장치가 지원할 수 있는 네트워크 역할을 지시하는 능력 정보를 포함하는 존재 안내 메시지를 수신하는 동작, 상기 능력 정보를 기반으로 상기 외부 전자 장치의 네트워크 역할을 결정하는 동작을 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 예제 실시 예들에 따르면, 상기 외부 전자 장치의 네트워크 역할을 결정하는 동작은, 상기 외부 전자 장치로부터 상기 외부 전자 장치가 지원할 수 있는 네트워크 역할을 지시하는 능력 정보를 포함하는 아웃 오브 밴드(out-of-band: OOB) 메시지를 수신하는 동작, 상기 능력 정보를 기반으로 상기 외부 전자 장치의 네트워크 역할을 결정하는 동작을 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 예제 실시 예들에 따르면, 상기 외부 전자 장치의 네트워크 역할 정보가 AP 또는 STA를 지시하는 것에 기반하여, 상기 네트워크 역할 정보에 상응하게 상기 외부 전자 장치로 송신될 네트워크 구성 정보를 생성하는 동작은, 상기 외부 전자 장치로 송신될 네트워크 구성 정보를 상기 전자 장치가 관리하고 있는 네트워크 구성 정보로 생성하는 동작을 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 예제 실시 예들에 따르면, 전자 장치(예: 전자 장치(101))에 의해 수행되는 방법은 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102) 또는 전자 장치(104))의 네트워크 역할을 결정하는 동작, 상기 외부 전자 장치로 상기 네트워크 역할을 지시하는 네트워크 역할 정보를 포함하는 아웃 오브 밴드(out-of-band: OOB) 메시지를 송신하는 동작, 상기 외부 전자 장치와 인증 동작을 수행하는 동작, 상기 외부 전자 장치로부터 상기 외부 전자 장치의 네트워크 역할 정보를 포함하는, 네트워크 구성 정보를 요청하는 구성 요청 메시지를 수신하는 동작, 상기 네트워크 역할 정보에 상응하게 상기 외부 전자 장치로 송신될 네트워크 구성 정보를 생성하는 동작, 상기 외부 전자 장치로 상기 생성된 네트워크 구성 정보를 포함하는 구성 응답 메시지를 송신하는 동작을 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 예제 실시 예들에 따르면, 상기 외부 전자 장치의 네트워크 역할 정보가 구성자를 지시하는 것에 기반하여, 상기 네트워크 역할 정보에 상응하게 상기 외부 전자 장치로 송신될 네트워크 구성 정보를 생성하는 동작은, 상기 외부 전자 장치로 송신될 네트워크 구성 정보를 엔벨로프 네트워크 구성 정보로 생성하는 동작을 포함하고, 상기 엔벨로프 네트워크 구성 정보는 상기 전자 장치가 관리하고 있는 네트워크 구성 정보가 인크립션 방식을 기반으로 인크립트되어 생성된 인크립트 네트워크 구성 정보와, 상기 인크립션 방식에 대한 정보를 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 예제 실시 예들에 따르면, 상기 인크립션 방식에 대한 정보는 인크립션 키(encryption key)를 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 예제 실시 예들에 따르면, 상기 외부 전자 장치의 네트워크 역할을 결정하는 동작은 UI를 통해 입력되는 정보를 기반으로 상기 외부 전자 장치의 네트워크 역할을 결정하는 동작을 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 예제 실시 예들에 따르면, 상기 외부 전자 장치의 네트워크 역할을 결정하는 동작은, 상기 외부 전자 장치로부터 상기 외부 전자 장치가 지원할 수 있는 네트워크 역할을 지시하는 능력 정보를 포함하는 존재 안내 메시지를 수신하는 동작, 상기 능력 정보를 기반으로 상기 외부 전자 장치의 네트워크 역할을 결정하는 동작을 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 예제 실시 예들에 따르면, 상기 외부 전자 장치의 네트워크 역할 정보가 AP 또는 STA를 지시하는 것에 기반하여, 상기 네트워크 역할 정보에 상응하게 상기 외부 전자 장치로 송신될 네트워크 구성 정보를 생성하는 동작은, 상기 외부 전자 장치로 송신될 네트워크 구성 정보를 상기 전자 장치가 관리하고 있는 네트워크 구성 정보로 생성하는 동작을 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 예제 실시 예들에 따르면, 전자 장치(예: 전자 장치(101))에 의해 수행되는 방법은, 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102) 또는 전자 장치(104))로부터 상기 전자 장치의 네트워크 역할을 지시하는 네트워크 역할 정보를 포함하는 인증 요청 메시지를 수신하는 동작, 상기 외부 전자 장치로 상기 인증 요청 메시지에 대한 인증 응답 메시지를 송신하는 동작, 상기 외부 전자 장치로 상기 전자 장치의 네트워크 역할 정보를 포함하는, 네트워크 구성 정보를 요청하는 구성 요청 메시지를 송신하는 동작, 상기 외부 전자 장치로부터 상기 전자 장치의 네트워크 역할 정보에 상응하게 결정된 네트워크 구성 정보를 포함하는 구성 응답 메시지를 수신하는 동작을 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 예제 실시 예들에 따르면, 상기 전자 장치의 네트워크 역할 정보가 구성자를 지시하는 것에 기반하여, 상기 구성 응답 메시지에 포함되는 네트워크 구성 정보는 엔벨로프 네트워크 구성 정보를 포함할 수 있으며, 상기 엔벨로프 네트워크 구성 정보는 상기 외부 전자 장치가 관리하고 있는 네트워크 구성 정보가 인크립션 방식을 기반으로 인크립트되어 생성된 인크립트 네트워크 구성 정보와, 상기 인크립션 방식에 대한 정보를 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 예제 실시 예들에 따르면, 상기 인크립션 방식에 대한 정보는 인크립션 키를 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 예제 실시 예들에 따르면, 상기 방법은 상기 외부 전자 장치로 상기 전자 장치가 지원할 수 있는 네트워크 역할을 지시하는 능력 정보를 포함하는 존재 안내 메시지를 송신하는 동작을 더 포함할 수 있고, 상기 능력 정보를 기반으로 상기 전자 장치의 네트워크 역할이 결정될 수 있다.
본 개시의 다양한 예제 실시 예들에 따르면, 상기 방법은 상기 외부 전자 장치로 상기 전자 장치가 지원할 수 있는 네트워크 역할을 지시하는 능력 정보를 포함하는 OOB 메시지를 송신하는 동작을 더 포함할 수 있고, 상기 능력 정보를 기반으로 상기 전자 장치(101)의 네트워크 역할이 결정될 수 있다.
본 개시의 다양한 예제 실시 예들에 따르면, 상기 OOB 메시지는 BLE 광고 메시지일 수 있고, 상기 BLE 광고 메시지는 상기 능력 정보, 상기 전자 장치가 선호하는 네트워크 역할을 지시하는 정보를 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 예제 실시 예들에 따르면, 상기 전자 장치의 네트워크 역할 정보가 AP 또는 STA를 지시하는 것에 기반하여, 상기 구성 응답 메시지에 포함되는 네트워크 구성 정보는 상기 외부 전자 장치가 관리하고 있는 네트워크 구성 정보를 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 예제 실시 예들에 따르면, 전자 장치(예: 전자 장치(101))에 의해 수행되는 방법은, 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102) 또는 전자 장치(104))로부터 상기 전자 장치의 네트워크 역할을 지시하는 네트워크 역할 정보를 포함하는 OOB 메시지를 수신하는 동작, 상기 전자 장치와 인증 동작을 수행하는 동작, 상기 전자 장치의 네트워크 역할 정보를 포함하는, 네트워크 구성 정보를 요청하는 구성 요청 메시지를 송신하는 동작, 상기 외부 전자 장치로부터 상기 전자 장치의 네트워크 역할 정보에 상응하게 결정된 네트워크 구성 정보를 포함하는 구성 응답 메시지를 수신하는 동작을 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 예제 실시 예들에 따르면, 상기 전자 장치의 네트워크 역할 정보가 구성자를 지시하는 것에 기반하여, 상기 구성 응답 메시지에 포함되는 네트워크 구성 정보는 엔벨로프 네트워크 구성 정보이며, 상기 엔벨로프 네트워크 구성 정보는 상기 외부 전자 장치가 관리하고 있는 네트워크 구성 정보가 인크립션 방식을 기반으로 인크립트되어 생성된 인크립트 네트워크 구성 정보와, 상기 인크립션 방식에 대한 정보를 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 예제 실시 예들에 따르면, 상기 인크립션 방식에 대한 정보는 인크립션 키를 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 예제 실시 예들에 따르면, 상기 방법은 상기 외부 전자 장치로 상기 전자 장치가 지원할 수 있는 네트워크 역할을 지시하는 능력 정보를 포함하는 존재 안내 메시지를 송신하는 동작을 더 포함할 수 있고, 상기 능력 정보를 기반으로 상기 전자 장치의 네트워크 역할이 결정될 수 있다.
본 개시의 다양한 예제 실시 예들에 따르면, 상기 전자 장치의 네트워크 역할 정보가 AP 또는 STA를 지시하는 것에 기반하여, 상기 구성 응답 메시지에 포함되는 네트워크 구성 정보는 상기 외부 전자 장치가 관리하고 있는 네트워크 구성 정보를 포함할 수 있다.
본 개시는 다양한 예제 실시 예들을 참조하여 예시되고 설명되었지만, 다양한 예제 실시 예들은 제한이 아니라 예시적인 것으로 의도된다는 것이 이해될 것이다. 첨부된 청구항들 및 그 균등물들을 포함하는 본 개시의 진정한 사상 및 전체 범위를 벗어나지 않고 그 형태 및 세부 사항의 다양한 변경들이 이루어질 수 있다는 것이 해당 기술 분야의 당업자들에 의해 더 이해될 것이다. 여기에서 설명되고 있는 실시 예(들)중 어느 하나는 여기에 설명되어 있는 임의의 다른 실시 예(들)와 함께 사용될 수 있음이 또한 이해될 것이다.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    통신 회로; 및
    상기 통신 회로와 작동적으로 연결된 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는,
    외부 전자 장치의 네트워크 역할을 결정하고,
    상기 통신 회로를 통해, 상기 외부 전자 장치로 상기 네트워크 역할을 지시하는 네트워크 역할 정보를 포함하는 인증 요청 메시지를 송신하고,
    상기 통신 회로를 통해, 상기 외부 전자 장치로부터 상기 인증 요청 메시지에 대한 인증 응답 메시지를 수신하고,
    상기 통신 회로를 통해, 상기 외부 전자 장치로부터 상기 외부 전자 장치의 네트워크 역할 정보를 포함하는, 네트워크 구성 정보를 요청하는 구성 요청 메시지를 수신하고,
    상기 네트워크 역할 정보에 상응하게 상기 외부 전자 장치로 송신될 네트워크 구성 정보를 생성하고, 및
    상기 통신 회로를 통해, 상기 외부 전자 장치로 상기 생성된 네트워크 구성 정보를 포함하는 구성 응답 메시지를 송신하도록 설정되는 전자 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 외부 전자 장치의 네트워크 역할 정보가 구성자(configurator)를 지시하는 것에 기반하여, 상기 외부 전자 장치로 송신될 네트워크 구성 정보를 엔벨로프(envelope) 네트워크 구성 정보로 생성하도록 설정되고, 및
    상기 엔벨로프 네트워크 구성 정보는 상기 전자 장치가 관리하고 있는 네트워크 구성 정보가 인크립션(encryption) 방식을 기반으로 인크립트되어 생성된 인크립트 네트워크 구성 정보와, 상기 인크립션 방식에 대한 정보를 포함하는 전자 장치.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 통신 회로를 통해, 상기 외부 전자 장치로부터 상기 외부 전자 장치가 지원할 수 있는 네트워크 역할을 지시하는 능력 정보를 포함하는 존재 안내(presence announcement) 메시지를 수신하고, 및
    상기 능력 정보를 기반으로 상기 외부 전자 장치의 네트워크 역할을 결정하도록 설정되는 전자 장치.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 통신 회로를 통해, 상기 외부 전자 장치로부터 상기 외부 전자 장치가 지원할 수 있는 네트워크 역할을 지시하는 능력 정보를 포함하는 아웃 오브 밴드(out-of-band: OOB) 메시지를 수신하고, 및
    상기 능력 정보를 기반으로 상기 외부 전자 장치의 네트워크 역할을 결정하도록 설정되는 전자 장치.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 외부 전자 장치의 네트워크 역할 정보가 억세스 포인트(access point: AP) 또는 스테이션(station: STA)를 지시하는 것에 기반하여, 상기 외부 전자 장치로 송신될 네트워크 구성 정보를 상기 전자 장치가 관리하고 있는 네트워크 구성 정보로 생성하도록 설정되는 전자 장치.
  6. 전자 장치에 있어서,
    통신 회로; 및
    상기 통신 회로와 작동적으로 연결된 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는,
    외부 전자 장치의 네트워크 역할을 결정하고,
    상기 통신 회로를 통해, 상기 외부 전자 장치로 상기 네트워크 역할을 지시하는 네트워크 역할 정보를 포함하는 아웃 오브 밴드(out-of-band: OOB) 메시지를 송신하고,
    상기 통신 회로를 통해, 상기 외부 전자 장치와 인증 동작을 수행하고,
    상기 통신 회로를 통해, 상기 외부 전자 장치로부터 상기 외부 전자 장치의 네트워크 역할 정보를 포함하는, 네트워크 구성 정보를 요청하는 구성 요청 메시지를 수신하고,
    상기 네트워크 역할 정보에 상응하게 상기 외부 전자 장치로 송신될 네트워크 구성 정보를 생성하고, 및
    상기 통신 회로를 통해, 상기 외부 전자 장치로 상기 생성된 네트워크 구성 정보를 포함하는 구성 응답 메시지를 송신하도록 설정되는 전자 장치.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 외부 전자 장치의 네트워크 역할 정보가 구성자(configurator)를 지시하는 것에 기반하여, 상기 외부 전자 장치로 송신될 네트워크 구성 정보를 엔벨로프(envelope) 네트워크 구성 정보로 생성하도록 설정되고, 및
    상기 엔벨로프 네트워크 구성 정보는 상기 전자 장치가 관리하고 있는 네트워크 구성 정보가 인크립션(encryption) 방식을 기반으로 인크립트되어 생성된 인크립트 네트워크 구성 정보와, 상기 인크립션 방식에 대한 정보를 포함하는 전자 장치.
  8. 제6항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 통신 회로를 통해, 상기 외부 전자 장치로부터 상기 외부 전자 장치가 지원할 수 있는 네트워크 역할을 지시하는 능력 정보를 포함하는 존재 안내(presence announcement) 메시지를 수신하고, 및
    상기 능력 정보를 기반으로 상기 외부 전자 장치의 네트워크 역할을 결정하도록 설정되는 전자 장치.
  9. 제6항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 외부 전자 장치의 네트워크 역할 정보가 억세스 포인트(access point: AP) 또는 스테이션(station: STA)를 지시하는 것에 기반하여, 상기 외부 전자 장치로 송신될 네트워크 구성 정보를 상기 전자 장치가 관리하고 있는 네트워크 구성 정보로 생성하도록 설정되는 전자 장치.
  10. 전자 장치에 있어서,
    통신 회로; 및
    상기 통신 회로와 작동적으로 연결된 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 통신 회로를 통해, 외부 전자 장치로부터 상기 전자 장치의 네트워크 역할을 지시하는 네트워크 역할 정보를 포함하는 인증 요청 메시지를 수신하고,
    상기 통신 회로를 통해, 상기 외부 전자 장치로 상기 인증 요청 메시지에 대한 인증 응답 메시지를 송신하고,
    상기 통신 회로를 통해, 상기 외부 전자 장치로 상기 전자 장치의 네트워크 역할 정보를 포함하는, 네트워크 구성 정보를 요청하는 구성 요청 메시지를 송신하고, 및
    상기 통신 회로를 통해, 상기 외부 전자 장치로부터 상기 전자 장치의 네트워크 역할 정보에 상응하게 결정된 네트워크 구성 정보를 포함하는 구성 응답 메시지를 수신하도록 설정되는 전자 장치.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 전자 장치의 네트워크 역할 정보가 구성자(configurator)를 지시하는 것에 기반하여, 상기 구성 응답 메시지에 포함되는 네트워크 구성 정보는 엔벨로프(envelope) 네트워크 구성 정보를 포함하며, 및
    상기 엔벨로프 네트워크 구성 정보는 상기 외부 전자 장치가 관리하고 있는 네트워크 구성 정보가 인크립션(encryption) 방식을 기반으로 인크립트되어 생성된 인크립트 네트워크 구성 정보와, 상기 인크립션 방식에 대한 정보를 포함하는 전자 장치.
  12. 제10항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 통신 회로를 통해, 상기 외부 전자 장치로 상기 전자 장치가 지원할 수 있는 네트워크 역할을 지시하는 능력 정보를 포함하는 존재 안내(presence announcement) 메시지를 송신하도록 설정되고, 및
    상기 능력 정보를 기반으로 상기 전자 장치의 네트워크 역할이 결정되는 전자 장치.
  13. 제10항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 통신 회로를 통해, 상기 외부 전자 장치로 상기 전자 장치가 지원할 수 있는 네트워크 역할을 지시하는 능력 정보를 포함하는 아웃 오브 밴드(out-of-band: OOB) 메시지를 송신하도록 설정되고, 및
    상기 능력 정보를 기반으로 상기 전자 장치의 네트워크 역할이 결정되는 전자 장치.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 OOB 메시지는 블루투스 저 에너지(Bluetooth low energy: BLE) 광고 메시지를 포함하며, 및
    상기 BLE 광고 메시지는 상기 능력 정보, 상기 전자 장치가 선호하는 네트워크 역할을 지시하는 정보를 포함하는 전자 장치.
  15. 제10항에 있어서,
    상기 전자 장치의 네트워크 역할 정보가 억세스 포인트(access point: AP) 또는 스테이션(station: STA)를 지시하는 것에 기반하여, 상기 구성 응답 메시지에 포함되는 네트워크 구성 정보는 상기 외부 전자 장치가 관리하고 있는 네트워크 구성 정보를 포함하는 전자 장치.
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