WO2022220370A1 - 다중 통신 시의 통신 파라미터를 제어하는 방법 및 장치 - Google Patents

다중 통신 시의 통신 파라미터를 제어하는 방법 및 장치 Download PDF

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WO2022220370A1
WO2022220370A1 PCT/KR2021/019590 KR2021019590W WO2022220370A1 WO 2022220370 A1 WO2022220370 A1 WO 2022220370A1 KR 2021019590 W KR2021019590 W KR 2021019590W WO 2022220370 A1 WO2022220370 A1 WO 2022220370A1
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wake
electronic device
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최준수
박준영
최현우
명정용
이정훈
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삼성전자 주식회사
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    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • TWT target wake time
  • AP access point
  • TWT target wake time
  • the electronic device or AP may set a first wake time, a wake interval that determines a next wake time after the first wake time, and a service period (eg, service period duration) for transmitting and receiving data at each wake time.
  • connectivity technologies include Wi-Fi technology that allows you to use a broadband network connection, Bluetooth technology that provides connectivity with peripheral devices such as earphones, headsets, and mice, and measures the distance between two electronic devices. It may include ultra wide band (UWB) technology. Most of these connection technologies operate using a common unlicensed frequency band, but when different connection technologies are used at the same time, communication interference between the connection technologies may occur.
  • Wi-Fi may occupy a frequency resource based on carrier sensing multiple access with collision avoidance (CSMA/CA), which is a type of random access. Random access may not predict when a data packet will be received from an AP or other electronic device due to the nature of the random access. Accordingly, when other communication technologies operate together with Wi-Fi, or when different modes of Wi-Fi operate together, the electronic device continuously monitors whether Wi-Fi is using time resources, and requests and accepts time resource occupancy accordingly. You may need to perform an action that
  • Wi-Fi may use a 2.4 GHz, 5 GHz, or 6 GHz unlicensed frequency band
  • Bluetooth may use a 2.4 GHz unlicensed frequency band
  • UWB may use a 6 GHz frequency band.
  • Wi-Fi operates in the 2.4 GHz band
  • interference may occur between Wi-Fi and Bluetooth.
  • Wi-Fi operates in a 6 GHz band
  • interference may occur between Wi-Fi and UWB.
  • Wi-Fi is a Wi-Fi station that connects to a broadband network, Wi-Fi direct for mass media sharing between electronic devices, and Wi-Fi Aware (Wi-Fi direct) that enables discovery and service group configuration between adjacent electronic devices.
  • Wi-Fi aware or other electronic devices and neighbor awareness networking (NAN)
  • various modes are defined, such as a Wi-Fi hotspot that shares an Internet connection through a cellular network. Therefore, when the electronic device uses different connection technologies or different modes of Wi-Fi at the same time, there may be a need for a method to operate without interference between different communication connections.
  • a wake interval eg, wake time interval
  • service interval eg, wake time interval
  • service period duration may be set and disclosed with respect to a method and apparatus for adjusting.
  • An electronic device includes a memory and a processor operatively connected to the memory, wherein the memory is configured to cause the processor to associate with the first communication based on a quality of service of the first communication.
  • a first service interval and a first wake interval are set, and when a second communication connection overlapping the frequency of the first communication is detected, a second service related to the second communication based on the quality of service of the second communication Set an interval and a second wake interval, determine whether a time difference occurs between the first wake interval and the second wake interval, and the first wake interval and the second wake interval correspond to each other based on the determination result It may include instructions to change as much as possible.
  • a method of operating an electronic device includes an operation of setting a first service interval and a first wake interval related to the first communication based on the service quality of the first communication, the first communication and the frequency setting a second service interval and a second wake interval related to the second communication based on the quality of service of the second communication when a second communication connection overlapping with each other is detected;
  • the method may include determining whether there is a time difference between the two wake intervals, and changing the first wake interval and the second wake interval to correspond to each other based on the determination result.
  • the second when a second communication connection is detected while performing the first communication, by changing the first wake interval of the first communication to correspond to the second wake interval of the second communication, the second It is possible to control so that the first communication and the second communication can coexist.
  • the quality of service of the first communication may be satisfied.
  • both the quality of service of the first communication and the second communication may be satisfied.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of performing multiple communication connections in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 3 is a flowchart illustrating a method of operating an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of multi-communication connection by dividing time in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating a method of controlling a wake interval during multi-communication in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • 6A and 6B are diagrams illustrating an example of controlling a wake interval in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating a method of controlling a service interval or a wake interval during multi-communication in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIGS. 8A and 8B are diagrams illustrating an example of controlling a service interval or a wake interval during multi-communication in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • 9A is a diagram illustrating a data processing hierarchical structure of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • 9B is a diagram illustrating a processing relationship between processors included in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device 101 in a network environment 100 according to various embodiments.
  • the electronic device 101 communicates with the electronic device 102 through a first network 198 (eg, a short-range wireless communication network) or a second network 199 . It may communicate with at least one of the electronic device 104 and 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, display module 160 ). can be
  • the processor 120 for example, executes software (eg, a program 140) to execute at least one other component (eg, a hardware or software component) of the electronic device 101 connected to the processor 120. It can control and perform various data processing or operations. According to one embodiment, as at least part of data processing or operation, the processor 120 converts commands or data received from other components (eg, the sensor module 176 or the communication module 190 ) to the volatile memory 132 . may be stored in , process commands or data stored in the volatile memory 132 , and store the result data in the non-volatile memory 134 .
  • software eg, a program 140
  • the processor 120 converts commands or data received from other components (eg, the sensor module 176 or the communication module 190 ) to the volatile memory 132 .
  • the volatile memory 132 may be stored in , process commands or data stored in the volatile memory 132 , and store the result data in the non-volatile memory 134 .
  • the processor 120 is the main processor 121 (eg, a central processing unit or an application processor) or a secondary processor 123 (eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit (eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit) a neural processing unit (NPU), an image signal processor, a sensor hub processor, or a communication processor).
  • the main processor 121 eg, a central processing unit or an application processor
  • a secondary processor 123 eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit (eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit) a neural processing unit (NPU), an image signal processor, a sensor hub processor, or a communication processor.
  • the main processor 121 e.g, a central processing unit or an application processor
  • a secondary processor 123 eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit (eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit) a neural processing unit (NPU), an image signal processor, a
  • 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 the artificial intelligence model 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 one embodiment, the receiver may be implemented separately from or as part of the speaker.
  • the display module 160 may visually provide information to the outside (eg, a user) of the electronic device 101 .
  • the display module 160 may include, for example, a control circuit for controlling a display, a hologram device, or a projector and a corresponding device.
  • the display module 160 may include a touch sensor configured to sense a touch or a pressure sensor configured to measure the intensity of a force generated by the touch.
  • the audio module 170 may convert a sound into an electric signal or, conversely, convert an electric signal into a sound. According to an embodiment, the audio module 170 acquires a sound through the input module 150 , or an external electronic device (eg, a sound output module 155 ) connected directly or wirelessly with the electronic device 101 .
  • 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 .
  • 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 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 wireless communication module 192 eg, a cellular communication module, a short-range communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module
  • GNSS global navigation satellite system
  • 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, a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)) or a second network 199 (eg, legacy It may communicate with the external electronic device 104 through a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (eg, a telecommunication network such as a LAN or a WAN).
  • a first network 198 eg, a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)
  • a second network 199 eg, legacy It may communicate with the external electronic device 104 through a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (eg, a telecommunication network such as a LAN or a WAN).
  • a telecommunication network
  • the wireless communication module 192 uses 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 .
  • subscriber information eg, International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)
  • IMSI International Mobile Subscriber Identifier
  • 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 a mmWave antenna module.
  • the mmWave antenna module comprises a printed circuit board, an RFIC disposed on or adjacent to a first side (eg, bottom side) of the printed circuit board and capable of supporting a designated high frequency band (eg, mmWave band); and a plurality of antennas (eg, an array antenna) disposed on or adjacent to a second side (eg, top or side) of the printed circuit board and capable of transmitting or receiving signals of the designated high frequency band. can do.
  • peripheral devices eg, a bus, general purpose input and output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI)
  • GPIO general purpose input and output
  • SPI serial peripheral interface
  • MIPI mobile industry processor interface
  • the command or data may be transmitted or received between the electronic device 101 and the external electronic device 104 through the server 108 connected to the second network 199 .
  • Each of the external electronic devices 102 or 104 may be the same as or different from the electronic device 101 .
  • all or a part of operations executed in the electronic device 101 may be executed in one or more external electronic devices 102 , 104 , or 108 .
  • the electronic device 101 may perform the function or service itself instead of executing the function or service itself.
  • one or more external electronic devices may be requested to perform at least a part of the function or the service.
  • One or more external electronic devices that have received the request may execute at least a part of the requested function or service, or an additional function or service related to the request, and transmit a result of the execution to the electronic device 101 .
  • the electronic device 101 may process the result as it is or additionally and provide it as at least a part of a response to the request.
  • cloud computing, distributed computing, mobile edge computing (MEC), or client-server computing technology may be used.
  • the electronic device 101 may provide an ultra-low latency service using, for example, distributed computing or mobile edge computing.
  • the external electronic device 104 may include an Internet of things (IoT) device.
  • 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 have various types of devices.
  • the electronic device may include, for example, a portable communication device (eg, a smart phone), a computer device, a portable multimedia device, a portable medical device, a camera, a wearable device, or a home appliance device.
  • a portable communication device eg, a smart phone
  • a computer device e.g., a smart phone
  • a portable multimedia device e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a wearable device e.g., a smart bracelet
  • a home appliance device e.g., a home appliance
  • first”, “second”, or “first” or “second” may simply be used to distinguish the component from other such components, and refer to those components in other aspects (e.g., importance or order) is not limited. It is said that one (eg, first) component is “coupled” or “connected” to another (eg, second) component, with or without the terms “functionally” or “communicatively”. When referenced, it means that one component can be connected to the other component directly (eg by wire), wirelessly, or through a third component.
  • module used in various embodiments of this document may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, and is interchangeable with terms such as, for example, logic, logic block, component, or circuit.
  • a module may be an integrally formed part or a minimum unit or a part of the part that performs one or more functions.
  • the module may be implemented in the form of an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • Various embodiments of the present document include one or more instructions stored in a storage medium (eg, internal memory 136 or external memory 138) readable by a machine (eg, electronic device 101).
  • a storage medium eg, internal memory 136 or external memory 138
  • 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.
  • 'non-transitory' only means that the storage medium is a tangible device and does not contain a signal (eg, electromagnetic wave), and this term is used in cases where data is semi-permanently stored in the storage medium and It does not distinguish between temporary storage cases.
  • a signal eg, electromagnetic wave
  • the method according to various embodiments disclosed in this document may be provided as included in a computer program product.
  • Computer program products may be traded between sellers and buyers as commodities.
  • the computer program product is distributed in the form of a machine-readable storage medium (eg compact disc read only memory (CD-ROM)), or via an application store (eg Play Store TM ) or on two user devices ( It can be distributed (eg downloaded or uploaded) directly or online between smartphones (eg: smartphones).
  • a portion of the computer program product may be temporarily stored or temporarily generated in a machine-readable storage medium such as a memory of a server of a manufacturer, a server of an application store, or a memory of a relay server.
  • each component eg, a module or a program of the above-described components may include a singular or a plurality of entities, and some of the plurality of entities may be separately disposed in other components. have.
  • one or more components or operations among the above-described corresponding components may be omitted, or one or more other components or operations may be added.
  • a plurality of components eg, a module or a program
  • the integrated component may perform one or more functions of each component of the plurality of components identically or similarly to those performed by the corresponding component among the plurality of components prior to the integration. .
  • operations performed by a module, program, or other component are executed sequentially, in parallel, repeatedly, or heuristically, or one or more of the operations are executed in a different order, or omitted. , or one or more other operations may be added.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of performing multiple communication connections in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • the first connection 210 is a connection between an electronic device (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 ) and an access point (AP) 200 according to various embodiments via Wi-Fi. It can mean status.
  • the first connection 210 may be a state in which the electronic device 101 operates only in a Wi-Fi station mode that connects to a broadband network.
  • the electronic device 101 may be connected not only to Wi-Fi but also to Bluetooth communication (or low-power Bluetooth) or ultra wide band (UWB) communication for measuring a distance between two electronic devices.
  • Wi-Fi is a Wi-Fi station connecting to a broadband network, Wi-Fi direct for sharing mass media between electronic devices, and Wi-Fi aware that enables discovery and service group configuration between adjacent electronic devices.
  • the first connection 210 may be a state in which the electronic device 101 operates only in the Wi-Fi station mode in various communication connections or in various Wi-Fi modes.
  • the electronic device 101 determines a service period 211 (eg, service period duration) for exchanging data packets with the AP 200 or a wake interval for determining the next wake time after the first wake time ( 215, wake time interval) can be set.
  • the electronic device 101 may negotiate a service period 211 and a wake interval 215 with the AP 200 according to a target wake time (TWT) technology.
  • TWT target wake time
  • the electronic device 101 may set the service interval 211 and the wake interval 215 based on the state of the electronic device 101 or the state of the Wi-Fi link (eg, the AP 200 ).
  • the state of the electronic device 101 may include information on an application being executed in the electronic device 101 .
  • the Wi-Fi link state may include a data transmission rate through the AP 200 or a degree of contention with an external device connected to the AP 200 .
  • the requirement for quality of service may be different for each application, and may vary according to a connected communication type (eg, Bluetooth, UWB, Wi-Fi mode).
  • QoS requirements may be related to data transfer rate (or update time) or data resolution.
  • the data transmission rate may be affected by the transmission rate provided by the AP 200 or the degree of contention with an external device connected to the AP 200 .
  • the data transmission speed of the AP 200 may vary according to network conditions.
  • the degree of contention with external devices connected to the AP 200 may be a degree depending on whether there are many or few external devices connected to the AP 200 . For example, as the number of external devices connected to the AP 200 increases, a delay time may occur until the AP 200 receives a data packet transmitted from the electronic device 101 .
  • the data transmission speed may be slow, and as the number of external devices connected to the AP 200 decreases, the data transmission speed may increase.
  • the number of external devices connected to the AP 200 exceeds a set number (eg, 3 or 5)
  • the data transmission rate is slower than the data transmission rate set in the AP 200 and the number of external devices connected to the AP 200 . If is less than or equal to the set number, it may be the data transmission rate set in the AP 200 or may be faster than the data transmission rate set in the AP 200 .
  • the electronic device 101 provides a service interval 211 based on at least one of an application running in the electronic device 101 , a data transmission rate through the AP 200 , or a degree of contention with an external device connected to the AP 200 . and a wake interval 215 may be set.
  • the electronic device 101 may negotiate a service period 211 and a wake interval 215 with the AP 200 based on the setting, and may negotiate a first wake time. For example, the electronic device 101 exchanges data packets with the AP 200 during the first service period 221 at the first wake time, and when the first service period 221 expires, a sleep state (or a standby state) , in an inactive state).
  • the wake interval 215 may mean from the wake time of the first service period 221 to the wake time of the second service period 222 .
  • the electronic device 101 wakes up from the sleep state at the second wake time, exchanges data packets with the AP 200 during the second service period 222 , and switches to the sleep state when the second service period 222 expires.
  • Waking up from the sleep state may mean switching from the sleep state to an operating state (or an active state).
  • the electronic device 101 wakes up from the sleep state at the third wake time, exchanges data packets with the AP 200 during the third service period 223 , and switches to the sleep state when the third service period 223 expires.
  • the electronic device 101 may store a data packet to be transmitted to the AP 200 in a buffer (eg, the memory 130 of FIG. 1 ) during the sleep state.
  • the second connection 230 may mean a state in which the electronic device 101 is connected to the second communication 260 (eg, other modes of Bluetooth, UWB, and Wi-Fi) while maintaining the first connection 210 . have.
  • the second connection 230 may mean communication using a frequency overlapping with the first connection 210 .
  • the electronic device 101 may be connected to Bluetooth or UWB communication (eg, second communication 260 ) simultaneously (or sequentially) while being connected to the first communication 250 (eg, Wi-Fi).
  • the electronic device 101 may be connected to the station mode of the first communication 250 and simultaneously connected to the hotspot mode of Wi-Fi (eg, the second communication 260 ).
  • the second connection 230 is a communication connection (eg, Bluetooth, UWB) different from the first connection 210 , as well as other modes of the first connection 210 (eg, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Aware, Wi-Fi hotspot). It may be a concept including a communication connection.
  • a communication connection eg, Bluetooth, UWB
  • other modes of the first connection 210 eg, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Aware, Wi-Fi hotspot. It may be a concept including a communication connection.
  • the electronic device 101 may set the service interval 231 and the wake interval 233 based on the service quality requirement of the second communication 260 .
  • the electronic device 101 may set the service interval 231 and the wake interval 233 based on the second communication 260 or a service quality requirement of an application using the second communication 260 .
  • the electronic device 101 may set the service interval 231 and the wake interval 233 associated with the second communication 260 so as not to overlap the service interval associated with the first connection 210 .
  • the electronic device 101 exchanges data packets with the AP 200 during the first service period 221 of the first communication 250 , and the first service period 221 of the first communication 250 . When this expires, the communication connection through the first communication 250 may be switched to a sleep state.
  • the electronic device 101 exchanges data packets during the first service period 231 of the second communication 260 during the sleep state of the first communication 250 , and the first service period 221 of the second communication 260 . ) expires, the communication connection through the second communication 260 may be switched to a sleep state.
  • the electronic device 101 wakes up in the second service period 222 of the first communication 250 according to the wake interval 215 of the first communication 250 to exchange data packets with the AP 200, and When the second service period 222 of the first communication 250 expires, the communication connection through the first communication 250 may be switched to a sleep state. During the second service period 222 of the first communication 250 , the communication connection through the second communication 260 may be in a sleep state. The electronic device 101 exchanges data packets in the second service period 233 of the second communication 260 according to the wake interval 233 of the second communication 260 , and the second communication 260 When the service period 233 expires, the communication connection through the second communication 260 may be switched to a sleep state.
  • the electronic device 101 may be in a sleep state for a communication connection through the first communication 250 during the second service period 233 of the second communication 260 .
  • the electronic device 101 wakes up in the third service period 223 of the first communication 250 according to the wake interval 215 of the first communication 250 to exchange data packets with the AP 200 ,
  • the communication connection through the first communication 250 may be switched to a sleep state.
  • the electronic device 101 may be in a sleep state of a communication connection through the second communication 260 during the third service period 223 of the first communication 250 .
  • the wake interval 215 of the first communication 250 may be the same as or different from the wake interval 233 of the second communication 260 .
  • the wake interval 215 and the wake interval 233 are the same or different, it may mean that the wake intervals are the same or different.
  • the electronic device 101 may connect to the first communication 250 and the second communication 260 by dividing the time while satisfying the service quality of the first communication 250 and the second communication 260 .
  • the electronic device 101 may transmit/receive a data packet through the second communication 260 during the sleep state of the first communication 250 in the service period 211 of the first communication 250 and the second communication 260 .
  • a service interval or a wake interval of the first communication 250 or the second communication 260 may be set so that the service intervals 231 of ' do not overlap with each other.
  • it is described as being connected to the first communication 250 and connected to the second communication 260 , but even when connected to the second communication 260 first and later connected to the first communication 250 . may operate the same or similarly.
  • the present invention is not limited by the description.
  • An electronic device (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 ) according to various embodiments of the present disclosure includes a memory (eg, the memory 130 of FIG. 1 ) and a processor operatively connected to the memory (eg, FIG. 1 ) 1 processor 120), wherein the memory sets a first service interval and a first wake interval related to the first communication based on the quality of service of the first communication, and the first communication
  • a second communication connection with overlapping frequencies is detected
  • a second service interval and a second wake interval related to the second communication are set based on the quality of service of the second communication
  • the first wake interval and the The second wake interval may include instructions for determining whether a time difference occurs and changing the first wake interval and the second wake interval to correspond to each other based on the determination result.
  • the memory when the first wake interval is smaller than the second wake interval, the memory changes the second wake interval to correspond to the first wake interval, and the second wake interval is the first wake interval. In the case of being smaller, instructions for changing the first wake interval to correspond to the second wake interval may be further included.
  • the memory is an instruction for causing the processor to set the first service interval and the first wake interval based on at least one of an application running in the electronic device, a data transmission rate associated with the first communication, or a contention degree may include more.
  • the memory may further include instructions for allowing the processor to detect the second communication connection that overlaps the frequency with the first communication while maintaining the first communication connection.
  • the memory may further include instructions for causing the processor to maintain the first wake interval and the second wake interval when the first wake interval and the second wake interval correspond to each other.
  • the memory may further include instructions for causing the processor to change the first service interval when the first wake interval is changed.
  • the processor determines whether the sum of the first service interval and the second service interval exceeds the first wake interval, and based on the determination result, the first service interval or the second service interval It may further include instructions for changing the section.
  • the processor identifies the priority of the first communication and the second communication when the sum of the first service interval and the second service interval exceeds the first wake interval, and the identified It may further include instructions to adjust the service quality of the first communication or the second communication based on the priority, and to change the first service interval or the second service interval according to the adjusted service quality .
  • the memory allows the processor, when the priority of the first communication is higher than the priority of the second communication, adjusts the quality of service of the second communication, and adjusts the quality of service of the second communication, based on the quality of service of the first communication It may further include instructions for changing the service interval and changing the second service interval based on the adjusted service quality of the second communication.
  • the processor determines whether the first service interval and the second service interval overlap; When the first service interval and the second service interval overlap, a start time of the first service interval is set, and at least one of the set first wake interval, the first service interval, or the start time of the first service interval
  • the method may further include instructions for performing the first communication negotiation.
  • the electronic device further includes a first processor and a communication module (eg, the communication module 190 of FIG. 1 ), wherein the processor is a second processor included in the communication module, and the memory is the second processor may further include instructions for receiving the quality of service of the first communication or the quality of service of the second communication from the first processor.
  • a communication module eg, the communication module 190 of FIG. 1
  • the processor is a second processor included in the communication module
  • the memory is the second processor may further include instructions for receiving the quality of service of the first communication or the quality of service of the second communication from the first processor.
  • FIG. 3 is a flowchart 300 illustrating a method of operating an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • the processor eg, the processor 120 of FIG. 1 ) of the electronic device (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 ) according to various embodiments performs a first communication (eg: A first service interval and a first wake interval related to the first communication 250 may be set based on the quality of service (QoS) of the first communication 250 of FIG. 2 .
  • the first communication 250 may be any one of Wi-Fi, Bluetooth, and UWB, or a first mode (eg, station mode) of Wi-Fi.
  • a first mode eg, station mode
  • the processor 120 performs the first service interval (eg, the service interval 211 of FIG. 2 ) and the first based on the state of the electronic device 101 or the state of the Wi-Fi link (eg, the AP 200 of FIG. 2 ).
  • a wake interval (eg, the wake interval 215 of Fig. 2 ) may be set.
  • the state of the electronic device 101 may include information on an application being executed in the electronic device 101.
  • AP 200 The state of may include a data transmission rate through the AP 200 or a degree of contention with an external device connected to the AP 200 .
  • the requirement for quality of service may be different for each application, and may vary according to a connected communication type (eg, Bluetooth, UWB, Wi-Fi mode).
  • a connected communication type eg, Bluetooth, UWB, Wi-Fi mode
  • the service interval according to the service quality may be 10 ms
  • the service interval according to the service quality may be 3 ms.
  • the service quality of the application may be set by an application developer or the electronic device 101 may set based on the type of the application.
  • the data transmission speed through the AP 200 may be affected by the degree of contention with an external device connected to the AP 200 .
  • the data transmission speed may be slow, and as the number of external devices connected to the AP 200 decreases, the data transmission speed may increase.
  • the processor 120 determines the first service interval and the second service interval based on the state of the electronic device 101 or the state of the AP (eg, the AP 200 of FIG. 2 ) while satisfying the service quality of the first communication 250 . 1 You can set the wake interval.
  • the processor 120 satisfies the quality of service of the first communication 250 according to the TWT negotiation set by the AP 200 , the set first service interval and the first wake interval You can decide whether to do it or not.
  • the processor 120 transmits or receives a data packet stored in a buffer (eg, the memory 130 of FIG. 1 ) between two service intervals (eg, doze state, sleep state) during the service interval.
  • a buffer eg, the memory 130 of FIG. 1
  • two service intervals eg, doze state, sleep state
  • Statistical information of at least one of a transmission time of a data packet, a reception time, the number of transmitted and received data packets, or a time at which a termination request is received from the AP 200 in a service interval may be collected.
  • the processor 120 may determine whether the set service interval and wake interval satisfy the service quality of the first communication 250 based on the collected statistical information or an application running in the electronic device 101 . .
  • the electronic device 101 is in a sleep state for the first communication 250 .
  • the processor 120 may collect a time for transmitting or receiving a data packet stored in the memory 130 during the sleep state with respect to the first communication 250 .
  • the AP 200 may request early termination of the service period from the electronic device 101 .
  • the processor 120 may collect the time at which the early termination was received from the AP 200 or how many early terminations were received during the service period.
  • the processor 120 may change the set first service interval and the first wake interval based on statistical information collected for a predetermined time (eg, while performing 10, 50, or 100 service intervals).
  • the processor 120 may adjust (or change) the first service interval based on the average time for transmitting or receiving data packets during the service interval and the average number of data packets transmitted or received during the service interval. have.
  • the processor 120 may calculate (or estimate) a time required to transmit or receive a data packet based on an average time for transmission and reception during a service interval and an average number of data packets. When the number of data packets transmitted and received during the service interval is less than the set number, the processor 120 decreases the time of the service interval, and when the number of data packets transmitted and received during the service interval exceeds the set number, service You can increase the interval time.
  • the processor 120 may adjust the set first service interval so that a margin between the transmission or reception time of the last data packet within the service interval and the end time of the service interval satisfies a set threshold. For example, when the margin is less than or equal to a set threshold, the processor 120 increases the time of the set first service interval, and when the margin exceeds the set threshold, the set first service It is possible to reduce the interval time.
  • the processor 120 may adjust the set first service interval based on the number of early termination requests collected for a predetermined time or an average time at which early termination is received.
  • a delay time required for transmitting a data packet may additionally occur according to a medium access control operation between devices.
  • the processor 120 may change (eg, decrease, increase) the time of the set first service interval and the first wake interval based on the statistical information collected for a predetermined time.
  • a mode related to latency may be set in the application, and the processor 120 may set the first wake interval according to the mode set in the application.
  • the mode related to the delay time may include various modes such as extremely low, low, and normal.
  • the processor 120 configures the first service interval set above based on how much traffic the application currently running on the electronic device 101 generates and how much traffic at what period and what the allowable delay time range is. and changing (eg, decreasing, increasing) the time of the first wake interval.
  • a service quality including at least one of a transmission period for the application, an amount of traffic generated, or an allowable delay time range may be set.
  • the processor 120 may change (eg, decrease or increase) the set time of the first service interval and the first wake interval based on the service quality of the application.
  • the processor 120 may check the service quality of the application, and if the service quality is not set, the processor 120 may download and use the service quality of the application from the application server (eg, the server 108 of FIG. 1 ).
  • the processor 120 determines an optimal first service interval and a first wake interval that can satisfy the service quality of the running application in consideration of at least one of the service quality of the running application, the data transmission rate, and the contention degree. can be set to perform TWT negotiation with the AP 200 .
  • the processor 120 may set the first wake interval from the transmission period and the amount of traffic based on the service quality of the application, and divide the amount of traffic by the data transmission rate to set the time required for data transmission as the first service interval. have.
  • the processor 120 may set the first service interval or the first wake interval in consideration of additional information in addition to the above-mentioned information.
  • the processor 120 may detect a second communication (eg, the second communication 260 of FIG. 2 ) connection.
  • the second communication 260 may refer to communication using a frequency overlapping with the first communication 250 .
  • the second communication 260 may be a communication method (eg, Bluetooth, UWB) different from the first communication 250 , or may be a different mode of the first communication 250 .
  • the first communication 250 is a Wi-Fi station mode
  • the second communication 260 may be a Bluetooth communication or a Wi-Fi aware mode.
  • the second communication 260 is a communication connection (eg, Bluetooth, UWB) different from the first communication 250 , as well as other modes of the first communication 250 (eg, Wi-Fi Direct, Wi-Fi aware, Wi-Fi hotspot). It may be a concept including a communication connection.
  • a case in which the second communication 260 is Bluetooth communication will be described as an example. The present invention is not limited by the description.
  • the processor 120 may set a second service interval and a second wake interval related to the second communication 260 based on the service quality of the second communication 260 .
  • the second service interval and the second wake interval of the second communication 260 may be distinguished from the first service interval and the first wake interval of the first communication 250 .
  • the processor 120 may be set according to a service interval and a wake interval setting procedure (eg, broadcast, scan, setting) of the Bluetooth communication.
  • a procedure for setting a service interval and a wake interval of Bluetooth communication corresponds to a known technology, and thus a detailed description thereof may be omitted.
  • the processor 120 may be set according to a service interval and a wake interval setting procedure (eg, Poll, Response, or Final) of the UWB communication.
  • a wake interval setting procedure eg, Poll, Response, or Final
  • a procedure for setting a service interval and a wake interval of UWB communication corresponds to a known technology, and thus a detailed description thereof may be omitted.
  • the processor 120 may adjust the first wake interval or the first wake interval based on a time difference between the first wake interval and the second wake interval.
  • the processor 120 wakes up and communicates in a first service interval according to the first wake interval, and when the first service interval expires, switches to a sleep state with respect to the first communication 250, and the second wake interval Accordingly, communication may be performed by waking up during the second service period, and when the second service period expires, the second communication 260 may be switched to a sleep state.
  • the processor 120 may perform the first communication 250 with respect to the second communication 260 while in the sleep state, and perform the second communication 250 with respect to the first communication 250 while in the sleep state. .
  • the processor 120 may adjust the wake interval to a wake interval having a smaller time between the first wake interval and the second wake interval. For example, when the first wake interval is smaller than the second wake interval, the processor 120 may reduce the time of the second wake interval according to the first wake interval. Alternatively, when the first wake interval is greater than the second wake interval, the processor 120 may reduce the time of the first wake interval according to the second wake interval. The processor 120 may adjust the first wake interval or the second wake interval so that the times of the first wake interval and the second wake interval correspond.
  • the processor 120 may adjust the first service interval or the second service interval after adjusting the first wake interval or the second wake interval.
  • the processor 120 changes the first wake interval to correspond to the second wake interval, the amount of data packets generated during the first wake interval may be reduced. 1 Service section can be changed.
  • the processor 120 may reduce the first service interval.
  • the processor 120 may set the wakeup time of the first service interval so that the wakeup time of the first service interval and the wakeup time of the second service interval are different.
  • the processor 120 may omit operation 304 .
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of multi-communication connection by dividing time in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • the electronic device receives a first wake for the first communication 410 based on the service quality of the first communication 410 .
  • the interval 420 and the first service interval 411, 413, 415, 417 are set, and the first service interval 411, 413, 415, 417 is set as the first wake interval 420 for the first communication 410.
  • the first service intervals 411 , 413 , 415 , and 417 are times when the electronic device 101 transmits or receives a data packet, and the first wake interval 420 is the first service intervals 411 , 413 , 415 , 417 .
  • the first communication 410 may be any one of Wi-Fi, Bluetooth, and UWB, or a first mode of Wi-Fi (eg, a station mode).
  • a first mode of Wi-Fi eg, a station mode
  • the electronic device 101 provides a first wake interval 420 and a first service interval 411 for the first communication 410 based on the quality of service of the first communication 410 or an application executed in the electronic device 101 . , 413, 415, 417) can be set.
  • the electronic device 101 performs the second wake interval 470 and the second service interval 451 , 453 , 455 , 457 , 459 and 461 for the second communication 450 based on the service quality of the second communication 450 . ), and communicate by waking up in the second service interval 451, 453, 455, 457, 459, 461 at the second wake interval 470 for the second communication 450, and the second service interval (
  • the second communication 450 may enter a sleep state.
  • the second communication 450 (eg, the second communication 260 of FIG. 2 ) may be a communication method (eg, Bluetooth, UWB) different from the first communication 410 , or a different mode of the first communication 410 . have.
  • the second communication 450 may refer to communication using a frequency overlapping with the first communication 410 .
  • the second communication 450 may be a Bluetooth communication or a Wi-Fi hotspot mode.
  • the second communication 450 is a communication connection (eg, Bluetooth, UWB) different from the first communication 410 , as well as other modes of the first communication 410 (eg, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Aware, Wi-Fi hotspot). It may be a concept including a communication connection.
  • the electronic device 101 provides a second wake interval 470 and a second service interval 451 for the second communication 450 based on the quality of service of the second communication 450 or an application executed in the electronic device 101 . , 453, 455, 457, 459, 461) can be set.
  • the first service intervals 413 and 417 and the second service are provided at regular intervals corresponding to a common multiple of the two wake intervals.
  • a problem in which the sections 455 and 461 overlap may occur.
  • the electronic device 101 may wake up according to a predetermined period to exchange data packets.
  • the second service intervals 451 , 453 , 455 , 457 , 459 and 461 of the second communication 450 may overlap the third period 455 and the sixth period 461 of the second communication 450 .
  • the electronic device 101 overlaps the first service intervals 413 and 417 corresponding to a common multiple of the first wake interval 420 and the second wake interval 470 and the second service intervals 455 and 461,
  • the first wake interval 420 may be adjusted to the second wake interval 470 having a small time.
  • the electronic device 101 may adjust the time of the first wake interval 420 so that the first wake interval 420 corresponds to the second wake interval 470 .
  • the electronic device 101 adjusts the time of the first wake interval 420, and the first service interval 411, 413, 415, 417 or the second service interval 451, 453, 455, 457, 459, 461 can be adjusted.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating a method of controlling a wake interval during multi-communication in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure; FIG. 5 may be an operation embodied in operation 304 of FIG. 3 .
  • the processor eg, the processor 120 of FIG. 1 ) of the electronic device (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 ) according to various embodiments performs a first wake interval (eg, the first wake interval).
  • a first wake interval eg, the first wake interval
  • the first wake interval 420 is a service interval for the first communication (eg, the first communication 250 of FIG. 2 , the first communication 410 of FIG. 4 , for example, the first service interval 411 of FIG.
  • the second wake interval 450 is for the second communication (eg, the second communication 260 of FIG. 2 , the second communication 450 of FIG. 4 ). It may be an interval at which a service interval (eg, the second service interval 451 , 453 , 455 , 457 , 459 , 461 of FIG. 4 ) occurs.
  • a service interval eg, the second service interval 451 , 453 , 455 , 457 , 459 , 461 of FIG. 4
  • the first communication 410 may be any one of Wi-Fi, Bluetooth, and UWB, or a first mode of Wi-Fi (eg, a station mode).
  • a first mode of Wi-Fi eg, a station mode
  • the second communication 450 may be a communication method (eg, Bluetooth, UWB) different from the first communication 410 , or may be a different mode of the first communication 410 .
  • the second communication 450 may refer to communication using a frequency overlapping with the first communication 410 .
  • the second communication 450 is a communication connection (eg, Bluetooth, UWB) different from the first communication 410 , as well as other modes of the first communication 410 (eg, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Aware, Wi-Fi hotspot). It may be a concept including a communication connection.
  • a communication connection eg, Bluetooth, UWB
  • other modes of the first communication 410 eg, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Aware, Wi-Fi hotspot. It may be a concept including a communication connection.
  • the processor 120 performs operation 503 when the second wake interval 470 corresponds to the first wake interval 420 , and when the first wake interval 420 and the second wake interval 470 do not correspond to each other, the processor 120 performs operation 503 . Operation 505 may be performed.
  • the processor 120 may maintain the first wake interval 420 and the second wake interval 470 .
  • the service interval for the first communication 410 and the service interval for the second communication 450 may not overlap. If the service interval does not overlap between the two different communications, the processor 120 may maintain the current state because the efficiency of the operation in which the first communication 410 and the second communication 450 coexist does not deteriorate. have.
  • the processor 120 determines whether the first wake interval 420 is greater than the second wake interval 470 .
  • the time of the wake interval may need to be changed.
  • the wake interval is changed to a time greater than the wake interval set by the quality of service of communication, the delay time or quality of service may not be satisfied.
  • the wake interval is changed to a time smaller than the wake interval set by the quality of service of communication, the electronic device 101 frequently wakes up, so power consumption may increase, but data throughput, delay time, or quality of service is not lost. it may not be In consideration of the fact that the power consumption of the electronic device 101 according to the communication connection is not large, satisfying the service quality may have a high priority. From this point of view, the processor 120 may change the time of the wake interval to a time that is small.
  • the processor 120 performs operation 507 when the first wake interval 420 is greater than the second wake interval 470 , and performs operation 509 when the first wake interval 420 is smaller than the second wake interval 470 . can be done
  • the processor 120 may change the first wake interval 420 to the second wake interval 470 .
  • the processor 120 may change the time of the first wake interval 420 to the time of the second wake interval 470 having a smaller time among the first wake interval 420 and the second wake interval 470 .
  • the processor 120 may change the second wake interval 470 to the first wake interval 420 .
  • the processor 120 may change the time of the second wake interval 470 to the time of the first wake interval 420 having the smaller time of the first wake interval 420 and the second wake interval 470 .
  • 6A and 6B are diagrams illustrating an example of controlling a wake interval in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • an electronic device eg, the electronic device 101 of FIG. 1 ) performs a first communication 610 (eg, the first communication ( 250), a first wake interval 420 is set based on the quality of service of the first communication 410 of FIG. 4, and a second communication 630 (eg, the second communication 260 of FIG. 2, FIG. An example of setting the second wake interval 470 based on the service quality of the second communication 450 of 4 may be shown.
  • the second communication 630 may refer to communication using a frequency overlapping with the first communication 610 .
  • the service interval of the first communication 610 and the second wake interval are a common multiple of the first wake interval 420 and the second wake interval 470 .
  • Service intervals of the communication 630 may overlap (eg, FIG. 4 ).
  • the electronic device 101 may change the first wake interval 420 or the second wake interval 470 so that the service interval of the first communication 610 and the service interval of the second communication 630 do not overlap.
  • the second situation 603 may represent an example in which the electronic device 101 changes the first wake interval 611 to match the second wake interval 631 .
  • the electronic device 101 sets the first wake interval 611 according to the second wake interval 470 having a smaller time between the first wake interval 420 and the second wake interval 470 .
  • the time of the first wake interval 611 and the second wake interval 631 may be the same.
  • the service interval of the first communication 610 and the service interval of the second communication 630 may not overlap (eg, in FIG. 6b).
  • the electronic device 101 may wake up for the first communication 610 at a first wake interval 611 every first service interval 650 to communicate.
  • the electronic device 101 may wake up every second service interval 670 at a second wake interval 631 to communicate.
  • the second wake interval 631 corresponds to the first wake interval 611
  • the first service interval 650 of the first communication 610 and the second service interval 670 of the second communication 630 are Since there is no overlapping, a communication connection can be stably performed for the first communication 610 and the second communication 630 .
  • the electronic device 101 changes the first wake interval 611 and the second wake interval 631 to correspond to each other, and sets the wakeup time of the first service interval 650 to the wakeup time of the second service interval 670 .
  • the wakeup time may be a time at which a service interval (eg, the first service interval 650 and the second service interval 670) starts.
  • a service interval eg, the first service interval 650 and the second service interval 670
  • the first communication 610 and the second In the second communication 630 the difference between the first service interval 650 and the second service interval 670 may be constantly maintained even after time passes.
  • 7 is a flowchart illustrating a method of controlling a service interval or a wake interval during multi-communication in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure; 7 may be performed after the operation of FIG. 5 is performed.
  • the processor eg, the processor 120 of FIG. 1
  • the electronic device eg, the electronic device 101 of FIG. 1
  • a first wake interval for the first communication eg, the first communication 250 of FIG. 2 , the first communication 410 of FIG. 4 , the first communication 610 of FIG. 6
  • the wake interval 611) is a second wake interval for the second communication (eg, the second communication 260 of FIG. 2, the second communication 450 of FIG. 4, the second communication 630 of FIG. 6)
  • the processor 120 includes a first service interval for the first communication 610 (eg, the first service interval 650 in FIG. 6 ) and a second service interval for the second communication 630 (eg, as shown in FIG. 6 ). It may be identified whether the sum of the second service intervals 670 is greater than the first wake interval 611 (or the second wake interval 631 ).
  • operation 711 When the sum of the first service interval 650 and the second service interval 670 (eg, the sum of time) exceeds the first wake interval 611, the processor 120 performs operation 703, When the sum of the first service period 650 and the second service period 670 is equal to or less than the first wake interval 611 , operation 711 may be performed.
  • the processor 120 may identify a priority of communication. After changing the first wake interval 611 to correspond to the second wake interval 631 , the processor 120 may change the first service interval 650 according to the change of the first wake interval 611 . For example, the processor 120 may increase the time of the first service interval 650 in order to satisfy the service quality of the first communication 610 by reducing the first wake interval 611 .
  • the processor 120 may decrease the time of the second service interval 670 .
  • the service quality of the second communication 630 may not be satisfied.
  • the processor 120 may adjust (or change) any one service quality based on the priority of the communication.
  • the priority of each communication may be set in the electronic device 101 or may be determined according to a user setting.
  • the processor 120 may adjust the quality of service based on the priority. For example, when the first communication 610 has a higher priority than the second communication 630 , the processor 120 may lower the service quality of the second communication 630 . Alternatively, when the second communication 630 has a higher priority than the first communication 610 , the processor 120 may lower the service quality of the first communication 610 . Alternatively, the processor 120 may lower both the quality of service of the first communication 610 and the second communication 630 . For example, the processor 120 performs the first communication 610 and the second communication 610 based on the state of the electronic device 101 (or the running application) and the state of the first communication 610 or the second communication 630 . All of the service quality of the communication 630 may be lowered.
  • the processor 120 may change the first service interval or the second service interval based on the adjusted service quality. For example, when the priority of the first communication 610 is high, the processor 120 may lower the service quality of the second communication 630 . When the service quality of the second communication 630 is lowered, the processor 120 may increase the time of the first service interval 650 and decrease the time of the second service interval 670 . Since the quality of service of the second communication 630 is lowered, even if the time of the second service interval 670 is reduced, the quality of service of the second communication 630 may be satisfied. Alternatively, when the priority of the second communication 630 is high, the processor 120 may lower the service quality of the first communication 610 .
  • the processor 120 may increase the time of the second service interval 670 and decrease the time of the first service interval 650 . Since the quality of service of the first communication 610 is lowered, even if the time of the first service interval 650 is reduced, the quality of service of the first communication 610 may be satisfied.
  • the processor 120 changes the first service interval 650 or the second service interval 670 , and whether the first service interval 650 and the second service interval 670 overlap can be judged
  • the processor 120 may change the start time of the first service interval 650 or the second service interval 670 .
  • the processor 120 communicates with the first communication 610 for the changed first wake interval 611 or the first service interval 650.
  • can negotiate The negotiation with the first communication 610 may be negotiating with the medium (eg, the AP 200 ) providing the first communication 610 for the first wake interval 611 or the first service interval 650 .
  • the processor 120 changes the second wake interval 631 or the second service interval 670
  • the processor 120 performs a second communication 630 for the changed second wake interval 631 or the second service interval 670 .
  • the processor 120 may determine whether the service intervals do not overlap each other.
  • the processor 120 may determine whether the first service interval 650 and the second service interval 670 do not overlap each other. have.
  • the processor 120 performs operation 713 when the first service interval 650 and the second service interval 670 overlap, and when the first service interval 650 and the second service interval 670 do not overlap , can be terminated.
  • the processor 120 may end.
  • the processor 120 may set a start time (eg, wake time) of the first service interval 611 .
  • the start time of the first service period 611 may be a wake time at which the first service period 611 starts. After changing the first wake interval 611 to correspond to the second wake interval 631 , the processor 120 may adjust the first service interval 650 .
  • the processor 120 adjusts the first service interval 650, the sum of the first service interval 650 and the second service interval 670 is less than or equal to the first wake interval 611, and the first service interval ( When the second service period 650 and the second service period 670 overlap, the time period of the first service period 650 may be changed so that the first service period 650 and the second service period 670 do not overlap.
  • the processor 120 may change the second service interval 670 . According to the change of the first service interval 650 and the second service interval 670 , the first service interval 650 and the second service interval 670 may partially overlap. The processor 120 may change the time period of the first service interval 650 so that the first service interval 650 and the second service interval 670 do not overlap.
  • the processor 120 may perform a first communication 610 negotiation.
  • the first communication 610 negotiation may be performed with respect to at least one of the service interval 650 and the start time of the first service interval 650 .
  • the first communication 610 negotiation may be negotiation with the AP 200 for the first wake interval 611 , the first service interval 650 , or the start time of the first service interval 650 .
  • the processor 120 receives at least one of the first wake interval 611, the first service interval 650, or the start time of the first service interval 650 through the communication module (eg, the communication module 190 of FIG. 1 ). By transmitting to the AP 200 , it can negotiate with the AP 200 .
  • the drawing describes that the first communication 610 is negotiated according to the change in the start time of the first wake interval 611 and the first service interval 650, the second wake interval 631 or the second service interval ( When the 670 is changed, the processor 120 may perform the second communication 630 negotiation.
  • the processor 120 performs the first communication 610 when an application executed in the electronic device 101 is changed, a data transmission rate or a contention degree of the AP 200 is changed, or periodically. ) can be negotiated.
  • FIGS. 8A and 8B are diagrams illustrating an example of controlling a service interval or a wake interval during multi-communication in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • a processor eg, the processor 120 of FIG. 1 of an electronic device (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 ) according to various embodiments performs first communication 810 (eg, the first communication 250 of FIG. 2 , the first communication 410 of FIG. 4 , the first communication 610 of FIG. 6 ) based on the quality of service for the first communication 810 .
  • the first wake interval 813 and the first service interval 811 are set, and the second communication 830 (eg, the second communication 260 of FIG. 2 , the second communication 450 of FIG. 4 , FIG. 6 )
  • the processor 120 For the first communication 810 , the processor 120 performs a first cycle 821 , a second cycle 822 , a third cycle 823 , and a fourth cycle 824 according to the first wake interval 813 .
  • the data packet may be exchanged by waking up at a wakeup time of , and may be switched to a sleep state when the first service period 811 expires.
  • the processor 120 For the second communication 830 , the processor 120 performs a first cycle 841 , a second cycle 842 , a third cycle 843 , and a fourth cycle 844 according to the second wake interval 833 .
  • the data packet may be exchanged by waking up at a wakeup time of , and may be switched to a sleep state when the second service period 831 expires.
  • the processor 120 determines that the first service interval 811 overlaps the second service interval 831 . It can be determined whether or not The processor 120 determines that the first wake interval 813 and the second wake interval 833 correspond to each other, and the sum of the first service interval 811 and the second service interval 831 is the first wake interval 813 . In the following cases, it may be determined whether the first service interval 811 overlaps the second service interval 831 . When the first service interval 811 overlaps with the second service interval 831 , the processor 120 adjusts the wakeup time of the first service interval 811 or the wakeup time of the second service interval 831 . can
  • the processor 120 when the first wake interval 813 and the second wake interval 833 correspond to each other, the processor 120 generates a sum of the first service interval 811 and the second service interval 831 . It may be determined whether the first wake interval 813 is exceeded. When the sum of the first service interval 811 and the second service interval 831 exceeds the first wake interval 813, the processor 120 determines whether the first communication 810 or the second communication 830 is prioritized. The quality of service of the first communication 810 or the second communication 830 may be adjusted based on the priority. Quality of service adjustment may mean lowering a transmission speed of a data packet to be transmitted or received or a resolution of data included in the data packet.
  • the processor 120 adjusts the service quality of the second communication 830 when the priority of the first communication 810 is high, and when the priority of the second communication 830 is high, the first communication 810 service quality can be adjusted. Alternatively, the processor 120 may adjust both the quality of service of the first communication 810 and the second communication 830 .
  • the processor 120 adjusts the quality of service of the first communication 810 or the second communication 830 , and a wakeup time ( It may be an example of adjusting t1). For example, the processor 120 adjusts the first service interval 815 based on the adjusted service quality of the first communication 810 , or adjusts the first service interval 815 based on the adjusted service quality of the second communication 830 . 2 service intervals 831 can be adjusted. The processor 120 wakes up every first period 861 , second period 862 , and third period 863 according to the first wake interval 813 to transmit and receive data packets of the first communication 810 .
  • the processor 120 may adjust the wakeup time t1 of the first service interval 815 .
  • the processor 120 wakes up every first period 871 , second period 872 , and third period 873 according to the second wake interval 833 to transmit and receive data packets of the second communication 830 .
  • 9A is a diagram illustrating a data processing hierarchical structure of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • an electronic device transmits/receives data to/from an AP (eg, the AP 200 of FIG. 2 ) based on a wireless communication protocol can be processed
  • a wireless communication protocol is an application layer (application layer) 910, a transport layer (transport layer) 920, a network layer (network layer) 930, a data link layer (data link layer) 940 and a physical layer (physical layer) layer 950 , and the data link layer 940 may be divided into a local link layer (logical link layer) 941 and a MAC layer (medium access control layer) 943 .
  • the electronic device 101 may process data (packets) transmitted and received with the AP 200 under the control of the first processor 901 and the second processor 902 .
  • data processing in the local link layer 941 of the data link layer 930 from the application layer 910 through the transport layer 920 is performed by the first processor 901 (eg, the processor 120 of FIG. 1 ). ), the main processor 121), and data processing in the physical layer 950 from the MAC layer 943 of the data link layer 940 is performed by the second processor 902 (eg, a communication processor, FIG. 1 ). of the coprocessor 123, a Wi-Fi chip, and a communication processor).
  • the second processor 902 may be included in the communication module 190 (eg, a Wi-Fi chip) of FIG. 1 .
  • 9B is a diagram illustrating a processing relationship between processors included in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • a second processor (902) processes the data transmitted from the first processor 901 through the MAC layer 943 and the physical layer 950 , and provides a service through a communication link (eg, wifi link) with the AP 200 .
  • Data (or packets) may be transmitted to the AP 200 in an interval (eg, the service interval 211 of FIG. 2 ).
  • the second processor 902 may process the data received from the AP 200 in the service interval 211 through the physical layer 950 and the MAC layer 943 and deliver it to the first processor 901 .
  • the first processor 901 may process data transmitted from the second processor 902 through the local link layer 941 , the network layer 930 , the transport layer 920 , and the application layer 910 .
  • the second processor 902 transmits or receives the data packet stored in the buffer (eg, the memory 130 of FIG. 1 ) between service intervals (eg, doze state, sleep state), and transmits the data packet during the service interval
  • At least one piece of statistical information may be collected among the time to perform, the time to receive, the number of data packets to be transmitted and received, or the time when a termination request is received from the AP 200 in the service interval.
  • the second processor 902 may transmit the collected statistical information to the first processor 901 .
  • the second processor 902 performs a first service interval related to the first communication 250 based on the service quality of the first communication (eg, the first communication 250 of FIG. 2 ) received from the first processor 901 . and a first wake interval may be set.
  • the second processor 902 may perform a second communication related to the second communication 260 based on the quality of service of the second communication (eg, the second communication 260 of FIG. 2 ) received from the first processor 901 .
  • a service interval and a second wake interval may be set.
  • the first processor 901 may instruct the second processor 902 to negotiate a communication parameter (eg, a service interval, a wake interval) based on the collected statistical information or an application running in the electronic device 101 . .
  • a communication parameter eg, a service interval, a wake interval
  • the first processor 901 determines whether the first service interval and the first wake interval related to the first communication 250 set by the second processor 902 satisfy the quality of service of the first communication 250 . can determine whether The first processor 901 configures a second service interval and a second wake related to the second communication 260 set by the second processor 902 based on the collected statistical information or an application running in the electronic device 101 . It may be determined whether the interval satisfies the service quality of the second communication 260 .
  • the first processor 901 may instruct the second processor 902 to negotiate communication parameters by monitoring whether the quality of service of each communication is satisfied.
  • a method of operating an electronic device includes a first service interval and a first wake related to the first communication based on the service quality of the first communication.
  • the changing may include changing the second wake interval to correspond to the first wake interval when the first wake interval is smaller than the second wake interval, or changing the second wake interval to the first wake interval If it is smaller, the operation of changing the first wake interval to correspond to the second wake interval may be included.
  • the setting includes setting the first service interval and the first wake interval based on at least one of an application running in the electronic device, a data transmission rate associated with the first communication, or a contention degree. can do.
  • the changing operation may include maintaining the first wake interval and the second wake interval when the first wake interval and the second wake interval correspond to each other.
  • the changing operation may further include changing the first service interval when the first wake interval is changed.
  • the changing operation includes determining whether a sum of the first service interval and the second service interval exceeds the first wake interval, and the first service interval or the second service interval based on the determination result
  • the operation of changing the service interval may be further included.
  • the changing operation is an operation of identifying priorities of the first communication and the second communication when the sum of the first service interval and the second service interval exceeds the first wake interval.
  • the method may further include adjusting the service quality of the first communication or the second communication based on the priority, and changing the first service interval or the second service interval according to the adjusted service quality. have.
  • the changing may include adjusting the quality of service of the second communication when the priority of the first communication is higher than the priority of the second communication, and the second communication based on the quality of service of the first communication.
  • the method may further include changing one service interval and changing the second service interval based on the adjusted service quality of the second communication.
  • the method includes an operation of determining whether the first service interval and the second service interval overlap when the sum of the first service interval and the second service interval is equal to or less than the first wake interval, the first service interval and when the second service interval overlaps, the operation of setting a start time of the first service interval, and at least one of the set first wake interval, the first service interval, or the start time of the first service interval.
  • the method may further include performing a first communication negotiation.

Landscapes

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Abstract

본 발명의 다양한 실시 예들은 메모리, 및 상기 메모리와 작동적으로 연결된 프로세서를 포함하고, 상기 메모리는 상기 프로세서가, 제1 통신의 서비스 품질에 기반하여 상기 제1 통신과 관련된 제1 서비스 구간 및 제1 웨이크 인터벌을 설정하고, 상기 제1 통신과 주파수가 중첩되는 제2 통신 연결이 검출되는 경우, 상기 제2 통신의 서비스 품질에 기반하여 상기 제2 통신과 관련된 제2 서비스 구간 및 제2 웨이크 인터벌을 설정하고, 상기 제1 웨이크 인터벌과 상기 제2 웨이크 인터벌이 시간 차이가 발생하는지 판단하고, 상기 판단 결과에 기반하여 상기 제1 웨이크 인터벌과 상기 제2 웨이크 인터벌이 서로 대응되도록 변경하도록 하는 인스트럭션들을 포함하는 방법 및 장치에 관하여 개시한다. 다양한 실시 예들이 가능하다.

Description

다중 통신 시의 통신 파라미터를 제어하는 방법 및 장치
본 발명의 다양한 실시예들은 다중 통신 시의 통신 파라미터를 제어하는 방법 및 장치에 관하여 개시한다.
IEEE 802.11ax amendment에서는 무선 랜 표준과 같이 최고 전송 속도를 향상시키는 기술뿐 아니라, 여러 기기들이 함께 동작하는 환경에서 성능 저하를 완화하고 효율성을 높이는 많은 기술들이 도입되었다. 예를 들어, AP(access point)와 연결된 전자 장치가 일정 주기 및 일정 간격으로 웨이크 시간(wake time)을 협의하여 패킷 송수신을 수행하는 TWT(target wake time) 기술이 도입되었다. TWT 기술에서, 전자 장치 또는 AP는 첫 번째 웨이크 시간, 첫 번째 웨이크 시간 이후 다음 웨이크 시간을 결정하는 웨이크 인터벌 및 각 웨이크 시간에 데이터를 송수신하는 서비스 구간(예: service period duration)을 설정할 수 있다.
한편, 디지털 기술의 발달과 함께 이동통신 단말기, PDA(personal digital assistant), 전자수첩, 스마트 폰, 태블릿 PC(personal computer), 웨어러블 디바이스(wearable device)와 같은 다양한 유형의 전자 장치가 널리 사용되고 있다. 이러한, 전자 장치는 다양한 연결(connectivity) 기술이 적용될 수 있다. 예를 들어, 연결 기술은 광대역 네트워크 연결을 사용할 수 있도록 하는 와이파이(Wi-Fi) 기술, 이어폰, 헤드셋, 마우스와 같은 주변 기기와 연결을 제공하는 블루투스(Bluetooth) 기술, 두 전자 장치 간의 거리를 측정하는 UWB(ultra wide band) 기술을 포함할 수 있다. 이와 같은 연결 기술은 대부분 공통의 비면허 주파수 대역을 사용하여 동작하는데, 서로 다른 연결 기술을 동시에 사용하는 경우, 연결 기술 간에 통신 간섭이 발생할 수 있다.
와이파이는 랜덤 액세스(random access)의 일종인 CSMA/CA(carrier sensing multiple access with collision avoidance) 기반으로 주파수 자원을 점유할 수 있다. 랜덤 액세스는 특성 상 AP 또는 다른 전자 장치로부터 언제 데이터 패킷을 수신할 지 예상할 수 없을 수 있다. 따라서, 와이파이와 함께 다른 통신 기술이 동작하거나, 또는 와이파이의 서로 다른 모드가 함께 동작하는 경우, 전자 장치는 와이파이가 시간 자원을 사용하고 있는 중인지 여부를 계속 모니터링하고, 그에 따라 시간 자원 점유 요청 및 수락하는 동작을 수행해야 할 수 있다.
와이파이는 2.4GHz, 5GHz, 또는 6GHz 비면허 주파수 대역을 사용할 수 있고, 블루투스는 2.4 GHz 비면허 주파수 대역을 사용하며, UWB는 6 GHz 주파수 대역을 사용할 수 있다. 와이파이가 2.4GHz 대역에서 동작하는 경우, 와이파이와 블루투스 간에 간섭이 발생할 수 있다. 또는, 와이파이가 6GHz 대역에서 동작하는 경우, 와이파이와 UWB 간에 간섭이 발생할 수 있다.
또한, 와이파이는 광대역 네트워크에 연결하는 와이파이 스테이션(station), 전자 장치들 간에 대용량 미디어 공유를 위한 와이파이 다이렉트(Wi-Fi direct), 인접 전자 장치 간에 discovery 및 서비스 그룹 구성을 가능하게 하는 와이파이 어웨어(Wi-Fi aware) 또는 다른 전자 장치와 NAN(neighbor awareness networking), 셀룰러 네트워크(cellular network)를 통한 인터넷 연결을 공유하는 와이파이 핫스팟(Wi-Fi hotspot)과 같은 다양한 모드들이 정의되어 있다. 따라서, 전자 장치는 서로 다른 연결 기술 또는 와이파이의 서로 다른 모드를 동시에 사용할 때 서로 다른 통신 연결 간에 간섭 없이 동작할 수 있도록 하는 방안이 필요할 수 있다.
다양한 실시예들에서는, 제1 통신을 수행하는 중에 제2 통신 연결이 검출되는 경우, 서로 다른 통신 연결 간에 간섭 없이 동작할 수 있도록 제1 통신의 웨이크 인터벌(예: wake time interval) 또는 서비스 구간(예: service period duration)을 설정하고, 조정하는 방법 및 장치에 관하여 개시할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는, 메모리, 및 상기 메모리와 작동적으로 연결된 프로세서를 포함하고, 상기 메모리는 상기 프로세서가, 제1 통신의 서비스 품질에 기반하여 상기 제1 통신과 관련된 제1 서비스 구간 및 제1 웨이크 인터벌을 설정하고, 상기 제1 통신과 주파수가 중첩되는 제2 통신 연결이 검출되는 경우, 상기 제2 통신의 서비스 품질에 기반하여 상기 제2 통신과 관련된 제2 서비스 구간 및 제2 웨이크 인터벌을 설정하고, 상기 제1 웨이크 인터벌과 상기 제2 웨이크 인터벌이 시간 차이가 발생하는지 판단하고, 상기 판단 결과에 기반하여 상기 제1 웨이크 인터벌과 상기 제2 웨이크 인터벌이 서로 대응되도록 변경하도록 하는 인스트럭션(instruction)들을 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예들에 따른 전자 장치의 동작 방법은 제1 통신의 서비스 품질에 기반하여 상기 제1 통신과 관련된 제1 서비스 구간 및 제1 웨이크 인터벌을 설정하는 동작, 상기 제1 통신과 주파수가 중첩되는 제2 통신 연결이 검출되는 경우, 상기 제2 통신의 서비스 품질에 기반하여 상기 제2 통신과 관련된 제2 서비스 구간 및 제2 웨이크 인터벌을 설정하는 동작, 상기 제1 웨이크 인터벌과 상기 제2 웨이크 인터벌이 시간 차이가 발생하는지 판단하는 동작, 및 상기 판단 결과에 기반하여 상기 제1 웨이크 인터벌과 상기 제2 웨이크 인터벌이 서로 대응되도록 변경하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 제1 통신을 수행하는 중에 제2 통신 연결이 검출되는 경우, 상기 제1 통신의 제1 웨이크 인터벌을 상기 제2 통신의 제2 웨이크 인터벌에 대응되도록 변경함으로써, 상기 제1 통신과 상기 제2 통신이 공존(coexistence)할 수 있도록 제어할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 제1 통신의 제1 웨이크 인터벌을 제2 통신의 제2 웨이크 인터벌에 대응되도록 변경하고, 상기 제1 웨이크 인터벌에 따라 상기 제1 통신의 제1 서비스 구간을 변경함으로써, 서로 다른 통신 연결을 수행하는 경우에도 상기 제1 통신의 서비스 품질을 만족시킬 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 제1 통신의 제1 서비스 구간과 제2 통신의 제2 서비스 구간이 중첩되지 않도록 제어함으로써, 안정적으로 서로 다른 통신 연결을 유지할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 통신의 우선 순위에 기반하여 제1 통신 또는 제2 통신의 서비스 품질을 조정함으로써, 상기 제1 통신 및 상기 제2 통신의 서비스 품질을 모두 만족시킬 수 있다.
도 1은 다양한 실시예들에 따른 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도 2는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치에서 다중 통신 연결을 수행하는 일례를 도시한 도면이다.
도 3은 다양한 실시예들에 따른 전자 장치의 동작 방법을 도시한 흐름도이다.
도 4는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치에서 시간을 분할하여 다중 통신 연결하는 일례를 도시한 도면이다.
도 5는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치에서 다중 통신 시 웨이크 인터벌을 제어하는 방법을 도시한 흐름도이다.
도 6a 및 도 6b는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치에서 웨이크 인터벌을 제어하는 일례를 도시한 도면들이다.
도 7은 다양한 실시예들에 따른 전자 장치에서 다중 통신 시 서비스 구간 또는 웨이크 인터벌을 제어하는 방법을 도시한 흐름도이다.
도 8a 및 도 8b는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치에서 다중 통신 시 서비스 구간 또는 웨이크 인터벌을 제어하는 일례를 도시한 도면들이다.
도 9a는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치의 데이터 처리 계층 구조를 나타낸 도면이다.
도 9b는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치에 포함된 프로세서들 간의 처리 관계를 도시한 도면이다.
도 1은 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경(100) 내의 전자 장치(101)의 블록도이다.
도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108) 중 적어도 하나와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 모듈(150), 음향 출력 모듈(155), 디스플레이 모듈(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 연결 단자(178), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 또는 안테나 모듈(197)을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 연결 단자(178))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 이 구성요소들 중 일부들(예: 센서 모듈(176), 카메라 모듈(180), 또는 안테나 모듈(197))은 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160))로 통합될 수 있다.
프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 실행하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)를 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일실시예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 저장하고, 휘발성 메모리(132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일실시예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서) 또는 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 신경망 처리 장치(NPU: neural processing unit), 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 메인 프로세서(121) 및 보조 프로세서(123)를 포함하는 경우, 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(121)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 신경망 처리 장치)는 인공지능 모델의 처리에 특화된 하드웨어 구조를 포함할 수 있다. 인공지능 모델은 기계 학습을 통해 생성될 수 있다. 이러한 학습은, 예를 들어, 인공지능 모델이 수행되는 전자 장치(101) 자체에서 수행될 수 있고, 별도의 서버(예: 서버(108))를 통해 수행될 수도 있다. 학습 알고리즘은, 예를 들어, 지도형 학습(supervised learning), 비지도형 학습(unsupervised learning), 준지도형 학습(semi-supervised learning) 또는 강화 학습(reinforcement learning)을 포함할 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은, 복수의 인공 신경망 레이어들을 포함할 수 있다. 인공 신경망은 심층 신경망(DNN: deep neural network), CNN(convolutional neural network), RNN(recurrent neural network), RBM(restricted boltzmann machine), DBN(deep belief network), BRDNN(bidirectional recurrent deep neural network), 심층 Q-네트워크(deep Q-networks) 또는 상기 중 둘 이상의 조합 중 하나일 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은 하드웨어 구조 이외에, 추가적으로 또는 대체적으로, 소프트웨어 구조를 포함할 수 있다.
메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(120) 또는 센서 모듈(176))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(140)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(130)는, 휘발성 메모리(132) 또는 비휘발성 메모리(134)를 포함할 수 있다.
프로그램(140)은 메모리(130)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(142), 미들 웨어(144) 또는 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다.
입력 모듈(150)은, 전자 장치(101)의 구성요소(예: 프로세서(120))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 모듈(150)은, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 키(예: 버튼), 또는 디지털 펜(예: 스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
음향 출력 모듈(155)은 음향 신호를 전자 장치(101)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 모듈(155)은, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있다. 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일실시예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
디스플레이 모듈(160)은 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 디스플레이 모듈(160)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 터치를 감지하도록 설정된 터치 센서, 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 압력 센서를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일실시예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 모듈(150)을 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 모듈(155), 또는 전자 장치(101)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))(예: 스피커 또는 헤드폰)를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일실시예에 따르면, 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 연결 단자(178)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일실시예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일실시예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소에 전력을 공급할 수 있다. 일실시예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108)) 간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제1 네트워크(198)(예: 블루투스, WiFi(wireless fidelity) direct 또는 IrDA(infrared data association)와 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제2 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 제1 네트워크(198) 또는 제2 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: 제2 네트워크(199))에 규정되는 다양한 요구사항을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 무선 통신 모듈(192)은 eMBB 실현을 위한 Peak data rate(예: 20Gbps 이상), mMTC 실현을 위한 손실 Coverage(예: 164dB 이하), 또는 URLLC 실현을 위한 U-plane latency(예: 다운링크(DL) 및 업링크(UL) 각각 0.5ms 이하, 또는 라운드 트립 1ms 이하)를 지원할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부의 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제1 네트워크(198) 또는 제2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(190)에 의하여 상기 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(190)과 외부의 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))이 추가로 안테나 모듈(197)의 일부로 형성될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 mmWave 안테나 모듈을 형성할 수 있다. 일실시예에 따르면, mmWave 안테나 모듈은 인쇄 회로 기판, 상기 인쇄 회로 기판의 제1 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 제2 면(예: 윗 면 또는 측 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 상기 지정된 고주파 대역의 신호를 송신 또는 수신할 수 있는 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다.
상기 구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))을 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일실시예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 외부의 전자 장치(102, 또는 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부의 전자 장치들(102, 104, 또는 108) 중 하나 이상의 외부의 전자 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부의 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부의 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 모바일 에지 컴퓨팅(MEC: mobile edge computing), 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어, 분산 컴퓨팅 또는 모바일 에지 컴퓨팅을 이용하여 초저지연 서비스를 제공할 수 있다. 다른 실시예에 있어서, 외부의 전자 장치(104)는 IoT(internet of things) 기기를 포함할 수 있다. 서버(108)는 기계 학습 및/또는 신경망을 이용한 지능형 서버일 수 있다. 일실시예에 따르면, 외부의 전자 장치(104) 또는 서버(108)는 제2 네트워크(199) 내에 포함될 수 있다. 전자 장치(101)는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스(예: 스마트 홈, 스마트 시티, 스마트 카, 또는 헬스 케어)에 적용될 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치(예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", "A 또는 B 중 적어도 하나", "A, B 또는 C", "A, B 및 C 중 적어도 하나", 및 "A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제1", "제2", 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: 제1) 구성요소가 다른(예: 제2) 구성요소에, "기능적으로" 또는 "통신적으로"라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, "커플드" 또는 "커넥티드"라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제 3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서의 다양한 실시예들에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로와 같은 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일실시예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예들은 기기(machine)(예: 전자 장치(101)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(136) 또는 외장 메모리(138))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(140))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(101))의 프로세서(예: 프로세서(120))는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장 매체는, 비일시적(non-transitory) 저장 매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, '비일시적'은 저장 매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장 매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
일실시예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory(CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 또는 두 개의 사용자 장치들(예: 스마트 폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있으며, 복수의 개체 중 일부는 다른 구성요소에 분리 배치될 수도 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.
도 2는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치에서 다중 통신 연결을 수행하는 일례를 도시한 도면이다.
도 2를 참조하면, 제1 연결(210)은 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))와 AP(200, access point)가 와이파이(Wi-Fi)로 연결된 상태를 의미할 수 있다. 제1 연결(210)은 전자 장치(101)가 광대역 네트워크에 연결하는 와이파이 스테이션(station) 모드로만 동작하는 상태일 수 있다. 전자 장치(101)는 와이파이 뿐만 아니라, 블루투스(Bluetooth) 통신(또는 저전력 블루투스), 또는 두 전자 장치 간의 거리를 측정하는 UWB(ultra wide band) 통신에 연결될 수 있다. 또는, 와이파이는 광대역 네트워크에 연결하는 와이파이 스테이션, 전자 장치들 간에 대용량 미디어 공유를 위한 와이파이 다이렉트(Wi-Fi direct), 인접 전자 장치 간에 discovery 및 서비스 그룹 구성을 가능하게 하는 와이파이 어웨어(Wi-Fi aware) 또는 다른 전자 장치와 NAN(neighbor awareness networking), 셀룰러 네트워크(cellular network)를 통한 인터넷 연결을 공유하는 와이파이 핫스팟(Wi-Fi hotspot)과 같은 다양한 모드들이 정의되어 있다. 제1 연결(210)은 전자 장치(101)가 다양한 통신 연결 또는 다양한 와이파이 모드에서 와이파이 스테이션 모드로만 동작하는 상태일 수 있다.
제1 연결(210)에서, 전자 장치(101)는 AP(200)와 데이터 패킷을 주고받는 서비스 구간(211, 예: service period duration) 또는 첫 번째 웨이크 시간 이후 다음 웨이크 시간을 결정하는 웨이크 인터벌(215, wake time interval)을 설정할 수 있다. 전자 장치(101)는 TWT(target wake time) 기술에 따라 AP(200)와 서비스 구간(211) 및 웨이크 인터벌(215)을 협의할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 전자 장치(101)의 상태 또는 와이파이 링크(예: AP(200))의 상태에 기반하여 서비스 구간(211) 및 웨이크 인터벌(215)을 설정할 수 있다. 전자 장치(101)의 상태는 전자 장치(101)에서 실행 중인 어플리케이션에 대한 정보를 포함할 수 있다. 어플리케이션에 따라 서비스 품질(예: quality of service; QoS) 요구 사항이 다를 수 있다. 또한, 와이파이 링크 상태는 AP(200)를 통한 데이터 전송 속도 또는 AP(200)에 연결된 외부 장치와의 컨텐션(contention) 정도를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 서비스 품질의 요구 사항은 어플리케이션마다 다를 수 있으며, 연결되는 통신 종류(예: 블루투스, UWB, 와이파이 모드)에 따라 다를 수 있다. 어플리케이션에 따른 QoS 요구 사항은 데이터 전송 속도(또는 업데이트 시간) 또는 데이터 해상도와 관련이 있을 수 있다. 데이터 전송 속도는 AP(200)에서 제공하는 전송 속도 또는 AP(200)에 연결된 외부 장치와의 컨텐션 정도에 영향을 받을 수 있다. 예를 들어, 네트워크 상태에 따라 AP(200)의 데이터 전송 속도는 달라질 수 있다. AP(200)에 연결된 외부 장치와의 컨텐션 정도는 AP(200)에 연결된 외부 장치가 많은지 또는 적은지에 따른 정도일 수 있다. 예를 들어, AP(200)에 연결된 외부 장치가 많을수록 전자 장치(101)에서 전송한 데이터 패킷을 AP(200)가 수신하는데 까지 지연 시간이 발생할 수 있다.
예를 들어, AP(200)에 연결된 외부 장치가 많을수록 데이터 전송 속도는 느리고, AP(200)에 연결된 외부 장치가 적을수록 데이터 전송 속도는 빨라질 수 있다. 또는, AP(200)에 연결된 외부 장치의 개수가 설정된 개수(예: 3개, 5개)를 초과하는 경우 AP(200)에 설정된 데이터 전송 속도보다 느리고, AP(200)에 연결된 외부 장치의 개수가 설정된 개수 이하인 경우 AP(200)에 설정된 데이터 전송 속도이거나, AP(200)에 설정된 데이터 전송 속도보다 빠를 수 있다. 전자 장치(101)는 전자 장치(101)에서 실행 중인 어플리케이션, AP(200)를 통한 데이터 전송 속도 또는 AP(200)에 연결된 외부 장치와의 컨텐션 정도 중 적어도 하나에 기반하여 서비스 구간(211) 및 웨이크 인터벌(215)을 설정할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(101)는 상기 설정에 기반하여 AP(200)와 서비스 구간(211) 및 웨이크 인터벌(215)을 협의하고, 첫 번째 웨이크 시간을 협의할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 첫 번째 웨이크 시간에 제1 서비스 구간(221) 동안 AP(200)와 데이터 패킷을 주고받고, 제1 서비스 구간(221)이 만료되면 슬립 상태(또는 대기 상태, 비활성화 상태)로 전환될 수 있다. 웨이크 인터벌(215)은 제1 서비스 구간(221)의 웨이크 시간부터 제2 서비스 구간(222)의 웨이크 시간까지를 의미할 수 있다. 전자 장치(101)는 두 번째 웨이크 시간에 슬립 상태에서 웨이크 업하여 제2 서비스 구간(222) 동안 AP(200)와 데이터 패킷을 주고받고, 제2 서비스 구간(222)이 만료되면 슬립 상태로 전환될 수 있다. 상기 슬립 상태에서 웨이크 업하는 것은 슬립 상태에서 동작 상태(또는 활성화 상태)로 전환하는 것을 의미할 수 있다. 전자 장치(101)는 세 번째 웨이크 시간에 슬립 상태에서 웨이크 업하여 제3 서비스 구간(223) 동안 AP(200)와 데이터 패킷을 주고받고, 제3 서비스 구간(223)이 만료되면 슬립 상태로 전환될 수 있다. 전자 장치(101)는 슬립 상태 동안 AP(200)에 전송할 데이터 패킷을 버퍼(예: 도 1의 메모리(130))에 저장할 수 있다.
제2 연결(230)은 전자 장치(101)가 제1 연결(210)을 유지한 상태에서 제2 통신(260)(예: 블루투스, UWB, 와이파이의 다른 모드)에 연결되는 상태를 의미할 수 있다. 제2 연결(230)은 제1 연결(210)과 중첩되는 주파수를 사용하는 통신을 의미할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 제1 통신(250)(예: 와이파이)에 연결함과 동시에(또는 순차적으로) 블루투스 또는 UWB 통신(예: 제2 통신(260))에 연결될 수 있다. 또는, 전자 장치(101)는 제1 통신(250)의 스테이션 모드에 연결함과 동시에 와이파이의 핫스팟 모드(예: 제2 통신(260))에 연결될 수 있다. 제2 연결(230)은 제1 연결(210)과 다른 방식의 통신 연결(예: 블루투스, UWB)뿐만 아니라, 제1 연결(210)의 다른 모드(예: 와이파이 다이렉트, 와이파이 어웨어, 와이파이 핫스팟) 통신 연결까지 포함하는 개념일 수 있다.
전자 장치(101)는 제2 통신(260)의 서비스 품질 요구 사항에 기반하여 서비스 구간(231) 및 웨이크 인터벌(233)을 설정할 수 있다. 전자 장치(101)는 제2 통신(260) 또는 제2 통신(260)을 이용하는 어플리케이션의 서비스 품질 요구 사항에 기반하여 서비스 구간(231) 및 웨이크 인터벌(233)을 설정할 수 있다. 전자 장치(101)는 제1 연결(210)과 연관된 서비스 구간과 중첩되지 않도록 제2 통신(260)과 연관된 서비스 구간(231) 및 웨이크 인터벌(233)을 설정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 제1 통신(250)의 제1 서비스 구간(221) 동안 AP(200)와 데이터 패킷을 주고받고, 제1 통신(250)의 제1 서비스 구간(221)이 만료되면 제1 통신(250)를 통한 통신 연결을 슬립 상태로 전환될 수 있다. 전자 장치(101)는 제1 통신(250)의 슬립 상태 동안 제2 통신(260)의 제1 서비스 구간(231) 동안 데이터 패킷을 주고받고, 제2 통신(260)의 제1 서비스 구간(221)이 만료되면 제2 통신(260)을 통한 통신 연결을 슬립 상태로 전환될 수 있다.
전자 장치(101)는 제1 통신(250)의 웨이크 인터벌(215)에 따라 제1 통신(250)의 제2 서비스 구간(222)에 웨이크 업하여 AP(200)와 데이터 패킷을 주고받고, 제1 통신(250)의 제2 서비스 구간(222)이 만료되면 제1 통신(250)를 통한 통신 연결을 슬립 상태로 전환될 수 있다. 제1 통신(250)의 제2 서비스 구간(222) 동안 제2 통신(260)을 통한 통신 연결은 슬립 상태일 수 있다. 전자 장치(101)는 제2 통신(260)의 웨이크 인터벌(233)에 따라 제2 통신(260)의 제2 서비스 구간(233)에 데이터 패킷을 주고받고, 제2 통신(260)의 제2 서비스 구간(233)이 만료되면 제2 통신(260)을 통한 통신 연결을 슬립 상태로 전환될 수 있다. 전자 장치(101)는 제2 통신(260)의 제2 서비스 구간(233) 동안 제1 통신(250)을 통한 통신 연결이 슬립 상태일 수 있다. 전자 장치(101)는 제1 통신(250)의 웨이크 인터벌(215)에 따라 제1 통신(250)의 제3 서비스 구간(223)에 웨이크 업하여 AP(200)와 데이터 패킷을 주고받고, 제1 통신(250)의 제3 서비스 구간(223)이 만료되면 제1 통신(250)를 통한 통신 연결을 슬립 상태로 전환될 수 있다. 전자 장치(101)는 제1 통신(250)의 제3 서비스 구간(223) 동안 제2 통신(260)을 통한 통신 연결이 슬립 상태일 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 제1 통신(250)의 웨이크 인터벌(215)은 제2 통신(260)의 웨이크 인터벌(233)과 동일 또는 상이할 수 있다. 웨이크 인터벌(215) 및 웨이크 인터벌(233)이 동일 또는 상이하다는 것은, 웨이크 인터벌의 시간이 동일 또는 상이하다는 것을 의미할 수 있다. 전자 장치(101)는 제1 통신(250) 및 제2 통신(260)의 서비스 품질을 만족하면서 시간을 분할하여 제1 통신(250) 및 제2 통신(260)에 연결할 수 있다. 전자 장치(101)는 제1 통신(250)의 슬립 상태 동안 제2 통신(260)을 통한 데이터 패킷을 송수신할 수 있도록 제1 통신(250)의 서비스 구간(211)과 제2 통신(260)의 서비스 구간(231)이 서로 중첩되지 않도록 제1 통신(250) 또는 제2 통신(260)의 서비스 구간 또는 웨이크 인터벌을 설정할 수 있다. 도면에서는 제1 통신(250)에 먼저 연결되고, 제2 통신(260)에 연결되는 것으로 설명하고 있으나, 제2 통신(260)에 먼저 연결되고, 제1 통신(250)에 나중에 연결되는 경우에도 동일 또는 유사하게 동작할 수 있다. 설명에 의해 본 발명이 제한되는 것은 아니다.
본 발명의 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))는 메모리(예: 도 1의 메모리(130)), 및 상기 메모리와 작동적으로 연결된 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))를 포함하고, 상기 메모리는 상기 프로세서가, 제1 통신의 서비스 품질에 기반하여 상기 제1 통신과 관련된 제1 서비스 구간 및 제1 웨이크 인터벌을 설정하고, 상기 제1 통신과 주파수가 중첩되는 제2 통신 연결이 검출되는 경우, 상기 제2 통신의 서비스 품질에 기반하여 상기 제2 통신과 관련된 제2 서비스 구간 및 제2 웨이크 인터벌을 설정하고, 상기 제1 웨이크 인터벌과 상기 제2 웨이크 인터벌이 시간 차이가 발생하는지 판단하고, 상기 판단 결과에 기반하여 상기 제1 웨이크 인터벌과 상기 제2 웨이크 인터벌이 서로 대응되도록 변경하도록 하는 인스트럭션(instruction)들을 포함할 수 있다.
상기 메모리는 상기 프로세서가, 상기 제1 웨이크 인터벌이 상기 제2 웨이크 인터벌보다 작은 경우, 상기 제2 웨이크 인터벌을 상기 제1 웨이크 인터벌에 대응되도록 변경하고, 상기 제2 웨이크 인터벌이 상기 제1 웨이크 인터벌보다 작은 경우, 상기 제1 웨이크 인터벌을 상기 제2 웨이크 인터벌에 대응되도록 변경하도록 하는 인스트럭션들을 더 포함할 수 있다.
상기 메모리는 상기 프로세서가, 상기 전자 장치에서 실행 중인 어플리케이션, 상기 제1 통신과 연관된 데이터 전송 속도 또는 컨텐션 정도 중 적어도 하나에 기반하여 상기 제1 서비스 구간 및 상기 제1 웨이크 인터벌을 설정하도록 하는 인스트럭션들을 더 포함할 수 있다.
상기 메모리는 상기 프로세서가, 상기 제1 통신 연결을 유지한 상태에서, 상기 제1 통신과 주파수가 중첩되는 상기 제2 통신 연결을 검출하도록 하는 인스트럭션들을 더 포함할 수 있다.
상기 메모리는 상기 프로세서가, 상기 제1 웨이크 인터벌과 상기 제2 웨이크 인터벌이 서로 대응되는 경우, 상기 제1 웨이크 인터벌 및 상기 제2 웨이크 인터벌을 유지하도록 하는 인스트럭션들을 더 포함할 수 있다.
상기 메모리는 상기 프로세서가, 상기 제1 웨이크 인터벌이 변경되는 경우, 상기 제1 서비스 구간을 변경하도록 하는 인스트럭션들을 더 포함할 수 있다.
상기 메모리는 상기 프로세서가, 상기 제1 서비스 구간과 상기 제2 서비스 구간의 합이 상기 제1 웨이크 인터벌을 초과하는지 여부를 판단하고, 상기 판단 결과에 기반하여 상기 제1 서비스 구간 또는 상기 제2 서비스 구간을 변경하도록 하는 인스트럭션들을 더 포함할 수 있다.
상기 메모리는 상기 프로세서가, 상기 제1 서비스 구간과 상기 제2 서비스 구간의 합이 상기 제1 웨이크 인터벌을 초과하는 경우, 상기 제1 통신 및 상기 제2 통신의 우선 순위를 식별하고, 상기 식별된 우선 순위에 기반하여 상기 제1 통신 또는 상기 제2 통신의 서비스 품질을 조정하고, 상기 조정된 서비스 품질에 따라 상기 제1 서비스 구간 또는 상기 제2 서비스 구간을 변경하도록 하는 인스트럭션들을 더 포함할 수 있다.
상기 메모리는 상기 프로세서가, 상기 제1 통신의 우선 순위가 상기 제2 통신의 우선 순위보다 높은 경우, 상기 제2 통신의 서비스 품질을 조정하고, 상기 제1 통신의 서비스 품질에 기반하여 상기 제1 서비스 구간을 변경하고, 상기 제2 통신의 조정된 서비스 품질에 기반하여 상기 제2 서비스 구간을 변경하도록 하는 인스트럭션들을 더 포함할 수 있다.
상기 메모리는 상기 프로세서가, 상기 제1 서비스 구간과 상기 제2 서비스 구간의 합이 상기 제1 웨이크 인터벌 이하인 경우, 상기 제1 서비스 구간과 상기 제2 서비스 구간이 중첩되는지 여부를 판단하고, 상기 제1 서비스 구간과 상기 제2 서비스 구간이 중첩되는 경우, 상기 제1 서비스 구간의 시작 시간을 설정하고, 상기 설정된 제1 웨이크 인터벌, 제1 서비스 구간 또는 제1 서비스 구간의 시작 시간 중 적어도 하나에 대하여 상기 제1 통신 협상을 수행하도록 하는 인스트럭션들을 더 포함할 수 있다.
상기 전자 장치는 제1 프로세서, 및 통신 모듈(예: 도 1의 통신 모듈(190))을 더 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 통신 모듈에 포함된 제2 프로세서이고, 상기 메모리는 상기 제2 프로세서가 상기 제1 프로세서로부터 상기 제1 통신의 서비스 품질 또는 상기 제2 통신의 서비스 품질을 수신하도록 하는 인스트럭션들을 더 포함할 수 있다.
도 3은 다양한 실시예들에 따른 전자 장치의 동작 방법을 도시한 흐름도(300)이다.
도 3을 참조하면, 동작 301에서, 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))의 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))는 제1 통신(예: 도 2의 제1 통신(250))의 서비스 품질(QoS)에 기반하여 제1 통신(250)과 관련된 제1 서비스 구간 및 제1 웨이크 인터벌을 설정할 수 있다. 제1 통신(250)은 와이파이, 블루투스, UWB 중 어느 하나이거나, 또는 와이파이의 제1 모드(예: 스테이션 모드)일 수 있다. 이하에서는 설명의 편의를 위해 제1 통신(250)은 와이파이 스테이션 모드인 경우를 설명할 수 있다. 설명에 의해 본 발명이 제한되는 것은 아니다. 프로세서(120)는 전자 장치(101)의 상태 또는 와이파이 링크(예: 도 2의 AP(200))의 상태에 기반하여 제1 서비스 구간(예: 도 2의 서비스 구간(211)) 및 제1 웨이크 인터벌(예: 도 2의 웨이크 인터벌((215))을 설정할 수 있다. 전자 장치(101)의 상태는 전자 장치(101)에서 실행 중인 어플리케이션에 대한 정보를 포함할 수 있다. AP(200)의 상태는 AP(200)를 통한 데이터 전송 속도 또는 AP(200)에 연결된 외부 장치와의 컨텐션 정도를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 서비스 품질의 요구 사항은 어플리케이션마다 다를 수 있으며, 연결되는 통신 종류(예: 블루투스, UWB, 와이파이 모드)에 따라 다를 수 있다. 예를 들어, 전화 어플리케이션의 경우 서비스 품질에 따른 서비스 구간이 10ms이고, 게임 어플리케이션의 경우 서비스 품질에 따른 서비스 구간이 3ms일 수 있다. 어플리케이션의 서비스 품질은 어플리케이션 개발자에 의해 설정되거나, 전자 장치(101)가 어플리케이션의 종류에 기반하여 설정할 수 있다. 또한, AP(200)를 통한 데이터 전송 속도는 AP(200)에 연결된 외부 장치와의 컨텐션 정도에 영향을 받을 수 있다. 예를 들어, AP(200)에 연결된 외부 장치가 많을수록 데이터 전송 속도는 느리고, AP(200)에 연결된 외부 장치가 적을수록 데이터 전송 속도는 빨라질 수 있다. 프로세서(120)는 제1 통신(250)의 서비스 품질을 만족하면서 전자 장치(101)의 상태 또는 AP(예: 도 2의 AP(200))의 상태에 기반하여 상기 제1 서비스 구간 및 상기 제1 웨이크 인터벌을 설정할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 프로세서(120)는 AP(200)에서 설정한 TWT 협상(negotiation)에 따라 상기 설정한 제1 서비스 구간 및 제1 웨이크 인터벌이 제1 통신(250)의 서비스 품질을 만족하는지 여부를 판단할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 두 개의 서비스 구간 사이(예: doze state, 슬립 상태) 동안 버퍼(예: 도 1의 메모리(130))에 저장된 데이터 패킷을 전송 또는 수신하는 시간, 서비스 구간 동안 데이터 패킷을 전송하는 시간, 수신하는 시간, 전송 및 수신되는 데이터 패킷의 수, 또는 서비스 구간에 AP(200)로부터 종료 요청을 수신한 시간 중 적어도 하나의 통계 정보를 수집할 수 있다. 프로세서(120)는 상기 수집한 통계 정보 또는 전자 장치(101)에서 실행 중인 어플리케이션에 기반하여 상기 설정한 서비스 구간 및 웨이크 인터벌이 제1 통신(250)의 서비스 품질을 만족하는지 여부를 판단할 수 있다.
도 2를 참조하면, 제1 통신(250) 시, 제1 서비스 구간(221)과 제2 서비스 구간(222) 사이의 시간에는 제1 통신(250)에 대해서 전자 장치(101)가 슬립 상태일 수 있다. 프로세서(120)는 제1 통신(250)에 대하여 슬립 상태 동안 메모리(130)에 저장된 데이터 패킷을 전송 또는 수신하는 시간을 수집할 수 있다. AP(200)는 서비스 구간 동안 전송할 데이터 패킷을 모두 전송한 경우 전자 장치(101)로 서비스 구간의 이른 종료(early termination)를 요청할 수 있다. 프로세서(120)는 서비스 구간 동안 AP(200)로부터 이른 종료를 수신한 시간 또는 이른 종료를 얼마나 수신하였는지 여부를 수집할 수 있다. 프로세서(120)는 일정 시간 동안(예: 10, 50, 100개의 서비스 구간을 수행하는 동안) 수집한 통계 정보에 기반하여 상기 설정한 제1 서비스 구간 및 제1 웨이크 인터벌을 변경할 수 있다.
예를 들어, 프로세서(120)는 서비스 구간 동안 데이터 패킷을 전송 또는 수신하는 평균 시간, 서비스 구간 동안 전송 또는 수신한 데이터 패킷의 평균 개수에 기반하여 상기 제1 서비스 구간을 조정(또는 변경)할 수 있다. 프로세서(120)는 서비스 구간 동안 전송 및 수신하는 평균 시간 및 데이터 패킷의 평균 개수에 기반하여 데이터 패킷을 전송 또는 수신하기 위해서 필요한 시간을 계산(또는 추정)할 수 있다. 프로세서(120)는 서비스 구간 동안 전송 및 수신한 데이터 패킷의 개수가 설정된 개수 미만인 경우, 서비스 구간의 시간을 감소시키고, 서비스 구간 동안 전송 및 수신한 데이터 패킷의 개수가 설정된 개수를 초과하는 경우, 서비스 구간의 시간을 증가시킬 수 있다.
또는, 프로세서(120)는 서비스 구간 내 마지막 데이터 패킷을 전송 또는 수신한 시간과 서비스 구간의 종료 시간까지의 차이(margin)가 설정된 임계치를 만족하도록 상기 설정한 제1 서비스 구간을 조정할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 차이(margin)가 설정된 임계치 이하인 경우, 상기 설정한 제1 서비스 구간의 시간을 증가시키고, 차이(margin)가 설정된 임계치를 초과하는 경우, 상기 설정한 제1 서비스 구간의 시간을 감소시킬 수 있다.
또는, 프로세서(120)는 일정 시간 동안 수집한 이른 종료 요청의 개수 또는 이른 종료를 수신한 평균 시간에 기반하여 상기 설정한 제1 서비스 구간을 조정할 수 있다. AP(200)에 연결된 외부 장치의 개수가 설정된 개수를 초과하는 경우, 장치 간 매체 접근 제어(medium access control) 동작에 따라 데이터 패킷을 전송하는데 필요한 지연 시간이 추가적으로 발생할 수 있다. 프로세서(120)는 일정 시간 동안 수집한 통계 정보에 기반하여 상기 설정한 제1 서비스 구간 및 제1 웨이크 인터벌의 시간을 변경(예: 감소, 증가)할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 어플리케이션에는 지연 시간(latency)와 관련된 모드가 설정될 수 있으며, 프로세서(120)는 어플리케이션에 설정된 모드에 따라 제1 웨이크 인터벌을 설정할 수 있다. 상기 지연 시간과 관련된 모드는 아주 낮은(extremely low), 낮은(low), 일반(normal)과 같은 다양한 모드를 포함할 수 있다. 프로세서(120)는 현재 전자 장치(101)에 실행 중인 어플리케이션이 어느 정도 주기로 어느 정도 양의 트래픽을 발생시키는지, 허용 가능한 지연 시간의 범위가 어느 정도인지 여부에 기반하여 상기 설정한 제1 서비스 구간 및 제1 웨이크 인터벌의 시간을 변경(예: 감소, 증가)할 수 있다.
어플리케이션에는 어플리케이션에 대한 전송 주기, 트래픽 발생 양, 또는 허용 가능한 지연 시간 범위 중 적어도 하나를 포함하는 서비스 품질이 설정될 수 있다. 프로세서(120)는 어플리케이션의 서비스 품질에 기반하여 상기 설정한 제1 서비스 구간 및 제1 웨이크 인터벌의 시간을 변경(예: 감소, 증가)할 수 있다. 프로세서(120)는 어플리케이션의 서비스 품질을 검사하고, 서비스 품질이 설정되어 있지 않은 경우, 어플리케이션 서버(예: 도 1의 서버(108))로부터 어플리케이션의 서비스 품질을 다운로드받아 사용할 수 있다.
프로세서(120)는 실행 중인 어플리케이션의 서비스 품질, 데이터 전송 속도, 또는 컨텐션 정도 중 적어도 하나를 고려하여 실행 중인 어플리케이션의 서비스 품질에 만족할 수 있는 최적의 상기 설정한 제1 서비스 구간 및 제1 웨이크 인터벌을 설정하여 AP(200)와 TWT 협상을 진행할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 어플리케이션의 서비스 품질에 기반한 전송 주기 및 트래픽 양으로부터 제1 웨이크 인터벌을 설정하고, 트래픽 양을 데이터 전송 속도로 나누어 데이터 전송에 필요한 시간을 제1 서비스 구간으로 설정할 수 있다. 프로세서(120)는 상기 언급한 정보 외에 추가적인 정보를 더 고려하여 제1 서비스 구간 또는 제1 웨이크 인터벌을 설정할 수 있다. 이러한 예시는 발명의 이해를 돕기 위한 것일 뿐, 예시에 의해 본 발명이 제한되는 것은 아니다.
동작 302에서, 프로세서(120)는 제2 통신(예: 도 2의 제2 통신(260)) 연결을 검출할 수 있다. 제2 통신(260)은 제1 통신(250)과 중첩되는 주파수를 사용하는 통신을 의미할 수 있다. 제2 통신(260)은 제1 통신(250)과 다른 통신 방식(예: 블루투스, UWB)이거나, 제1 통신(250)의 다른 모드일 수 있다. 제1 통신(250)은 와이파이 스테이션 모드인 경우, 제2 통신(260)은 블루투스 통신이거나, 와이파이 어웨어 모드일 수 있다. 제2 통신(260)은 제1 통신(250)과 다른 방식의 통신 연결(예: 블루투스, UWB)뿐만 아니라, 제1 통신(250)의 다른 모드(예: 와이파이 다이렉트, 와이파이 어웨어, 와이파이 핫스팟) 통신 연결까지 포함하는 개념일 수 있다. 이하에서는 설명의 편의를 위해 제2 통신(260)이 블루투스 통신인 경우를 예로 들어 설명한다. 설명에 의해 본 발명이 제한되는 것은 아니다.
동작 303에서, 프로세서(120)는 제2 통신(260)의 서비스 품질에 기반하여 제2 통신(260)과 관련된 제2 서비스 구간 및 제2 웨이크 인터벌을 설정할 수 있다. 제2 통신(260)의 상기 제2 서비스 구간 및 상기 제2 웨이크 인터벌은 제1 통신(250)의 제1 서비스 구간 및 제1 웨이크 인터벌과 구별하기 위한 것일 수 있다. 제2 통신(260)이 블루투스 통신인 경우, 프로세서(120)는 블루투스 통신의 서비스 구간 및 웨이크 인터벌 설정 절차(예: 브로드캐스트, 스캔, 설정)에 따라 설정될 수 있다. 블루투스 통신의 서비스 구간 및 웨이크 인터벌 설정 절차는 공지 기술에 해당하므로 자세한 설명을 생략할 수 있다. 제2 통신(260)이 UWB 통신인 경우, 프로세서(120)는 UWB 통신의 서비스 구간 및 웨이크 인터벌 설정 절차(예: Poll, Response, 또는 Final)에 따라 설정될 수 있다. UWB 통신의 서비스 구간 및 웨이크 인터벌 설정 절차는 공지 기술에 해당하므로 자세한 설명을 생략할 수 있다.
동작 304에서, 프로세서(120)는 상기 제1 웨이크 인터벌과 상기 제2 웨이크 인터벌 간의 시간 차에 기반하여 상기 제1 웨이크 인터벌 또는 상기 제1 웨이크 인터벌을 조정할 수 있다. 프로세서(120)는 상기 제1 웨이크 인터벌에 따라 제1 서비스 구간에 웨이크업하여 통신하고, 상기 제1 서비스 구간이 만료되면 제1 통신(250)에 대하여 슬립 상태로 전환하고, 상기 제2 웨이크 인터벌에 따라 상기 제2 서비스 구간에 웨이크업하여 통신하고, 상기 제2 서비스 구간이 만료되면 제2 통신(260)에 대하여 슬립 상태로 전환할 수 있다. 프로세서(120)는 제2 통신(260)에 대하여 슬립 상태인 동안 제1 통신(250)을 수행하고, 제1 통신(250)에 대하여 슬립 상태인 동안 제2 통신(250)을 수행할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 제1 웨이크 인터벌과 상기 제2 웨이크 인터벌의 시간이 상이한 경우, 두 웨이크 인터벌의 공배수에 해당하는 일정 주기마다 상기 제1 서비스 구간과 상기 제2 서비스 구간이 중첩되는 문제가 발생할 수 있다. 이 경우, 제1 통신(250)과 제2 통신(260)이 공존(coexistence)하는 동작의 효율성이 저하될 수 있다. 프로세서(120)는 상기 제1 웨이크 인터벌이 상기 제2 웨이크 인터벌에 대응되지 않는 경우, 상기 제1 웨이크 인터벌과 상기 제2 웨이크 인터벌 중 작은 시간을 갖는 웨이크 인터벌로 웨이크 인터벌을 조정할 수 있다. 예를 들어, 상기 제1 웨이크 인터벌이 상기 제2 웨이크 인터벌보다 작은 경우, 프로세서(120)는 상기 제1 웨이크 인터벌에 맞춰 상기 제2 웨이크 인터벌의 시간을 줄일 수 있다. 또는, 상기 제1 웨이크 인터벌이 상기 제2 웨이크 인터벌보다 큰 경우, 프로세서(120)는 상기 제2 웨이크 인터벌에 맞춰 상기 제1 웨이크 인터벌의 시간을 줄일 수 있다. 프로세서(120)는 상기 제1 웨이크 인터벌과 상기 제2 웨이크 인터벌의 시간이 대응되도록 상기 제1 웨이크 인터벌 또는 상기 제2 웨이크 인터벌을 조정할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 프로세서(120)는 상기 제1 웨이크 인터벌 또는 상기 제2 웨이크 인터벌을 조정한 후, 상기 제1 서비스 구간 또는 상기 제2 서비스 구간을 조정할 수 있다. 프로세서(120)는 상기 제2 웨이크 인터벌에 대응되도록 상기 제1 웨이크 인터벌을 변경한 경우, 제1 웨이크 인터벌 동안 발생하는 데이터 패킷의 양이 줄어들 수 있어, 상기 변경된 제1 웨이크 인터벌에 기반하여 상기 제1 서비스 구간을 변경할 수 있다. 상기 제1 웨이크 인터벌의 시간을 줄인 경우, 프로세서(120)는 상기 제1 서비스 구간을 줄일 수 있다. 프로세서(120)는 상기 제1 서비스 구간을 조정한 경우, 상기 제1 서비스 구간과 상기 제2 서비스 구간의 웨이크 업 시간이 차이나 나도록 제1 서비스 구간의 웨이크 업 시간을 설정할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 제1 웨이크 인터벌이 상기 제2 웨이크 인터벌에 대응되는 경우, 프로세서(120)는 동작 304를 생략할 수 있다.
도면에서는 제1 통신과 관련된 설정이 먼저 수행되고, 제2 통신 연결이 검출되면 제2 통신과 관련된 설정이 나중에 수행되는 것으로 설명하고 있지만, 제2 통신과 관련된 설정이 먼저 수행되고, 제1 통신 연결이 검출되면 제1 통신과 관련된 설정이 나중에 수행될 수도 있다. 도면을 통한 예시는 발명의 이해를 돕기 위한 것일 뿐, 본 발명을 제한하는 것은 아니다.
도 4는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치에서 시간을 분할하여 다중 통신 연결하는 일례를 도시한 도면이다.
도 4를 참조하면, 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))는 제1 통신(410)의 서비스 품질에 기반하여 제1 통신(410)에 대한 제1 웨이크 인터벌(420) 및 제1 서비스 구간(411, 413, 415, 417)을 설정하고, 제1 통신(410)에 대하여 제1 웨이크 인터벌(420)로 제1 서비스 구간(411, 413, 415, 417)에 웨이크업하여 통신하고, 제1 서비스 구간(411, 413, 415, 417)이 만료되면 제1 통신(410)에 대하여 슬립 상태로 전환할 수 있다. 제1 서비스 구간(411, 413, 415, 417)은 전자 장치(101)가 데이터 패킷을 전송 또는 수신하는 시간이고, 제1 웨이크 인터벌(420)은 제1 서비스 구간(411, 413, 415, 417)이 발생하는 간격을 의미할 수 있다. 제1 통신(410)(예: 도 2의 제1 통신(250))은 와이파이, 블루투스, UWB 중 어느 하나이거나, 또는 와이파이의 제1 모드(예: 스테이션 모드)일 수 있다. 이하에서는 설명의 편의를 위해 제1 통신(410)은 와이파이 스테이션 모드인 경우를 설명할 수 있다. 전자 장치(101)는 제1 통신(410)의 서비스 품질 또는 전자 장치(101)에서 실행하는 어플리케이션에 기반하여 제1 통신(410)에 대한 제1 웨이크 인터벌(420) 및 제1 서비스 구간(411, 413, 415, 417)을 설정할 수 있다.
전자 장치(101)는 제2 통신(450)의 서비스 품질에 기반하여 제2 통신(450)에 대한 제2 웨이크 인터벌(470) 및 제2 서비스 구간(451, 453, 455, 457, 459, 461)을 설정하고, 제2 통신(450)에 대하여 제2 웨이크 인터벌(470)로 제2 서비스 구간(451, 453, 455, 457, 459, 461)에 웨이크업하여 통신하고, 제2 서비스 구간(451, 453, 455, 457, 459, 461)이 만료되면 제2 통신(450)에 대하여 슬립 상태로 전환할 수 있다. 제2 통신(450)(예: 도 2의 제2 통신(260))은 제1 통신(410)과 다른 통신 방식(예: 블루투스, UWB)이거나, 제1 통신(410)의 다른 모드일 수 있다.
제2 통신(450)은 제1 통신(410)과 중첩되는 주파수를 사용하는 통신을 의미할 수 있다. 제1 통신(410)은 와이파이 스테이션 모드인 경우, 제2 통신(450)은 블루투스 통신이거나, 와이파이 핫스팟 모드일 수 있다. 제2 통신(450)은 제1 통신(410)과 다른 방식의 통신 연결(예: 블루투스, UWB)뿐만 아니라, 제1 통신(410)의 다른 모드(예: 와이파이 다이렉트, 와이파이 어웨어, 와이파이 핫스팟) 통신 연결까지 포함하는 개념일 수 있다. 전자 장치(101)는 제2 통신(450)의 서비스 품질 또는 전자 장치(101)에서 실행하는 어플리케이션에 기반하여 제2 통신(450)에 대한 제2 웨이크 인터벌(470) 및 제2 서비스 구간(451, 453, 455, 457, 459, 461)을 설정할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 제1 웨이크 인터벌(420)과 제2 웨이크 인터벌(470)이 상이한 경우, 두 웨이크 인터벌의 공배수에 해당하는 일정 주기마다 제1 서비스 구간(413, 417)과 제2 서비스 구간(455, 461)이 중첩되는 문제가 발생할 수 있다. 전자 장치(101)는 제1 통신(410)에 대하여, 일정한 주기에 따라 웨이크업하여 데이터 패킷을 주고받을 수 있다. 예를 들어, 제1 통신(410)의 제1 주기(411) 및 제3 주기(415)에는 제2 통신(450)의 제2 서비스 구간(451, 453, 455, 457, 459, 461)과 중첩되지 않지만, 제1 통신(410)의 제2 주기(413) 및 제4 주기(417)에는 제2 통신(450)의 제3 주기(455) 및 제6 주기(461)와 중첩될 수 있다.
전자 장치(101)는 제1 웨이크 인터벌(420)과 제2 웨이크 인터벌(470)의 공배수에 해당하는 제1 서비스 구간(413, 417)과 제2 서비스 구간(455, 461)이 중첩되는 경우, 작은 시간을 갖는 제2 웨이크 인터벌(470)로 제1 웨이크 인터벌(420)을 조정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 제1 웨이크 인터벌(420)이 제2 웨이크 인터벌(470)에 대응되도록 제1 웨이크 인터벌(420)의 시간을 조정할 수 있다. 전자 장치(101)는 제1 웨이크 인터벌(420)의 시간을 조정하고, 제1 서비스 구간(411, 413, 415, 417) 또는 제2 서비스 구간(451, 453, 455, 457, 459, 461)을 조정할 수 있다.
도 5는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치에서 다중 통신 시 웨이크 인터벌을 제어하는 방법을 도시한 흐름도이다. 도 5는 도 3의 동작 304를 구체화한 동작일 수 있다.
도 5를 참조하면, 동작 501에서, 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))의 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))는 제1 웨이크 인터벌(예: 도 4의 제1 웨이크 인터벌(420))이 제2 웨이크 인터벌(예: 도 4의 제2 웨이크 인터벌(470))에 대응되는지 여부(예: 동일 여부)를 판단할 수 있다. 제1 웨이크 인터벌(420)은 제1 통신(예: 도 2의 제1 통신(250), 도 4의 제1 통신(410)에 대한 서비스 구간(예: 도 4의 제1 서비스 구간(411, 413, 415, 417))이 발생하는 간격일 수 있다. 제2 웨이크 인터벌(450)은 제2 통신(예: 도 2의 제2 통신(260), 도 4의 제2 통신(450)에 대한 서비스 구간(예: 도 4의 제2 서비스 구간(451, 453, 455, 457, 459, 461))이 발생하는 간격일 수 있다.
제1 통신(410)은 와이파이, 블루투스, UWB 중 어느 하나이거나, 또는 와이파이의 제1 모드(예: 스테이션 모드)일 수 있다. 이하에서는 설명의 편의를 위해 제1 통신(410)은 와이파이 스테이션 모드인 경우를 설명할 수 있다. 제2 통신(450)은 제1 통신(410)과 다른 통신 방식(예: 블루투스, UWB)이거나, 제1 통신(410)의 다른 모드일 수 있다. 제2 통신(450)은 제1 통신(410)과 중첩되는 주파수를 사용하는 통신을 의미할 수 있다. 제2 통신(450)은 제1 통신(410)과 다른 방식의 통신 연결(예: 블루투스, UWB)뿐만 아니라, 제1 통신(410)의 다른 모드(예: 와이파이 다이렉트, 와이파이 어웨어, 와이파이 핫스팟) 통신 연결까지 포함하는 개념일 수 있다.
프로세서(120)는 제1 웨이크 인터벌(420)에 제2 웨이크 인터벌(470)이 대응되는 경우 동작 503을 수행하고, 제1 웨이크 인터벌(420)과 제2 웨이크 인터벌(470)이 대응되지 않는 경우 동작 505를 수행할 수 있다.
제1 웨이크 인터벌(420)과 제2 웨이크 인터벌(470)이 대응되는 경우 동작 503에서, 프로세서(120)는 제1 웨이크 인터벌(420) 및 제2 웨이크 인터벌(470)을 유지할 수 있다. 제1 웨이크 인터벌(420)과 제2 웨이크 인터벌(470)이 동일한 경우, 제1 통신(410)에 대한 서비스 구간과 제2 통신(450)에 대한 서비스 구간이 중첩되지 않을 수 있다. 프로세서(120)는 서로 다른 두 통신 간에 서비스 구간이 중첩되지 않는 경우, 제1 통신(410)과 제2 통신(450)이 공존(coexistence)하는 동작의 효율성이 저하되지 않으므로, 현 상태를 유지할 수 있다.
제1 웨이크 인터벌(420)과 제2 웨이크 인터벌(470)이 대응되지 않는 경우 동작 505에서, 프로세서(120)는 제1 웨이크 인터벌(420)이 제2 웨이크 인터벌(470) 보다 큰지 여부를 판단할 수 있다. 시간 차이가 있는 제1 웨이크 인터벌(420) 및 제2 웨이크 인터벌(470)을 정렬하려면, 웨이크 인터벌의 시간을 변경해야 할 수 있다. 통신의 서비스 품질에 의해 설정된 웨이크 인터벌보다 큰 시간으로 웨이크 인터벌을 변경하는 경우, 지연 시간 또는 서비스 품질을 만족하지 못할 수 있다. 통신의 서비스 품질에 의해 설정된 웨이크 인터벌보다 작은 시간으로 웨이크 인터벌을 변경하는 경우, 전자 장치(101)가 자주 웨이크 업함으로써, 전력 소모가 증가할 수 있지만, 데이터 처리량, 지연 시간 또는 서비스 품질은 손해보지 않을 수 있다. 통신 연결에 따른 전자 장치(101)의 소모 전력이 크지 않은 점을 고려하여, 서비스 품질을 만족하는 것이 우선 순위가 높을 수 있다. 이런 관점에서, 프로세서(120)는 웨이크 인터벌의 시간이 작은 시간으로 변경할 수 있다.
프로세서(120)는 제1 웨이크 인터벌(420)이 제2 웨이크 인터벌(470)이 큰 경우 동작 507을 수행하고, 제1 웨이크 인터벌(420)이 제2 웨이크 인터벌(470)보다 작은 경우 동작 509를 수행할 수 있다.
제1 웨이크 인터벌(420)이 제2 웨이크 인터벌(470)보다 큰 경우 동작 507에서, 프로세서(120)는 제1 웨이크 인터벌(420)을 제2 웨이크 인터벌(470)로 변경할 수 있다. 프로세서(120)는 제1 웨이크 인터벌(420)과 제2 웨이크 인터벌(470) 중 작은 시간을 갖는 제2 웨이크 인터벌(470)의 시간으로 제1 웨이크 인터벌(420)의 시간을 변경할 수 있다.
제1 웨이크 인터벌(420)이 제2 웨이크 인터벌(470)보다 작은 경우 동작 509에서, 프로세서(120)는 제2 웨이크 인터벌(470)을 제1 웨이크 인터벌(420)로 변경할 수 있다. 프로세서(120)는 제1 웨이크 인터벌(420)과 제2 웨이크 인터벌(470) 중 작은 시간을 갖는 제1 웨이크 인터벌(420)의 시간으로 제2 웨이크 인터벌(470의 시간을 변경할 수 있다.
도 6a 및 도 6b는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치에서 웨이크 인터벌을 제어하는 일례를 도시한 도면들이다.
도 6a를 참조하면, 제1 상황(601)은 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))가 제1 통신(610)(예: 도 2의 제1 통신(250), 도 4의 제1 통신(410))의 서비스 품질에 기반하여 제1 웨이크 인터벌(420)을 설정하고, 제2 통신(630)(예: 도 2의 제2 통신(260), 도 4의 제2 통신(450))의 서비스 품질에 기반하여 제2 웨이크 인터벌(470)을 설정하는 일례를 나타낸 것일 수 있다. 제2 통신(630)은 제1 통신(610)과 중첩되는 주파수를 사용하는 통신을 의미할 수 있다. 제1 웨이크 인터벌(420)과 제2 웨이크 인터벌(470)이 서로 상이한 경우, 제1 웨이크 인터벌(420)과 제2 웨이크 인터벌(470)의 공배수에서 제1 통신(610)의 서비스 구간과 제2 통신(630)의 서비스 구간이 중첩될 수 있다(예: 도 4). 전자 장치(101)는 제1 통신(610)의 서비스 구간과 제2 통신(630)의 서비스 구간이 중첩되지 않도록 제1 웨이크 인터벌(420) 또는 제2 웨이크 인터벌(470)을 변경할 수 있다.
제2 상황(603)은 전자 장치(101)가 제2 웨이크 인터벌(631)에 맞춰 제1 웨이크 인터벌(611)을 변경하는 일례를 나타낸 것일 수 있다. 전자 장치(101)는 제1 상황(601)에서 제1 웨이크 인터벌(420)과 제2 웨이크 인터벌(470) 중 작은 시간을 갖는 제2 웨이크 인터벌(470)에 맞춰 제1 웨이크 인터벌(611)을 변경할 수 있다. 제2 상황(603)은 제1 웨이크 인터벌(611)과 제2 웨이크 인터벌(631)의 시간이 동일한 상태일 수 있다. 제1 웨이크 인터벌(611)과 제2 웨이크 인터벌(631)의 시간이 동일한 경우, 제1 통신(610)의 서비스 구간과 제2 통신(630)의 서비스 구간이 중첩되지 않을 수 있다(예: 도 6b).
도 6b를 참조하면, 전자 장치(101)는 제1 통신(610)에 대하여 제1 웨이크 인터벌(611)로 제1 서비스 구간(650)마다 웨이크업하여 통신할 수 있다. 전자 장치(101)는 제2 통신(630)에 대하여 제2 웨이크 인터벌(631)로 제2 서비스 구간(670) 마다 웨이크업하여 통신할 수 있다. 제1 웨이크 인터벌(611)에 제2 웨이크 인터벌(631)이 대응되는 경우, 제1 통신(610)의 제1 서비스 구간(650)과 제2 통신(630)의 제2 서비스 구간(670)이 중첩되지 않아 제1 통신(610) 및 제2 통신(630)에 대하여 안정적으로 통신 연결을 수행할 수 있다.
전자 장치(101)는 제1 웨이크 인터벌(611)과 제2 웨이크 인터벌(631)이 대응되도록 변경하고, 제1 서비스 구간(650)의 웨이크 업 시간을 제2 서비스 구간(670)의 웨이크업 시간과 차이가 나도록 설정할 수 있다. 상기 웨이크 업 시간은 서비스 구간(예: 제1 서비스 구간(650), 제2 서비스 구간(670))이 시작되는 시간일 수 있다. 제1 웨이크 인터벌(611)과 제2 웨이크 인터벌(631)이 동일하고, 제1 서비스 구간(650)과 제2 서비스 구간(670)의 웨이크업 시간이 다른 경우, 제1 통신(610)과 제2 통신(630)은 시간이 지나도 제1 서비스 구간(650)과 제2 서비스 구간(670)의 차이가 일정하게 유지될 수 있다.
도 7은 다양한 실시예들에 따른 전자 장치에서 다중 통신 시 서비스 구간 또는 웨이크 인터벌을 제어하는 방법을 도시한 흐름도이다. 도 7은 도 5의 동작을 수행한 이후 수행되는 것일 수 있다.
도 7을 참조하면, 동작 701에서, 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))의 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))는 서비스 구간의 합이 웨이크 인터벌을 초과하는지 여부를 판단할 수 있다. 제1 통신(예: 도 2의 제1 통신(250), 도 4의 제1 통신(410), 도 6의 제1 통신(610))에 대한 제1 웨이크 인터벌(예: 도 6의 제1 웨이크 인터벌(611))은 제2 통신(예: 도 2의 제2 통신(260), 도 4의 제2 통신(450), 도 6의 제2 통신(630))에 대한 제2 웨이크 인터벌(예: 도 6의 제2 웨이크 인터벌(631))에 대응될 수 있다. 프로세서(120)는 제1 통신(610)에 대한 제1 서비스 구간(예: 도 6의 제1 서비스 구간(650))과 제2 통신(630)에 대한 제2 서비스 구간(예: 도 6의 제2 서비스 구간(670))의 합이 제1 웨이크 인터벌(611)(또는 제2 웨이크 인터벌(631))보다 큰지 여부를 식별할 수 있다.
프로세서(120)는 제1 서비스 구간(650)과 제2 서비스 구간(670)의 합(예: 시간의 합)이 제1 웨이크 인터벌(611)을 초과하는 큰 경우, 동작 703을 수행하고, 제1 서비스 구간(650)과 제2 서비스 구간(670)의 합이 제1 웨이크 인터벌(611) 이하인 경우, 동작 711을 수행할 수 있다.
제1 서비스 구간(650)과 제2 서비스 구간(670)의 합이 제1 웨이크 인터벌(611)을 초과하는 경우, 동작 703에서, 프로세서(120)는 통신의 우선 순위를 식별할 수 있다. 프로세서(120)는 제1 웨이크 인터벌(611)을 제2 웨이크 인터벌(631)에 대응되게 변경한 후, 제1 웨이크 인터벌(611)의 변경에 따라 제1 서비스 구간(650)을 변경할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 제1 웨이크 인터벌(611)을 줄임으로써, 제1 통신(610)의 서비스 품질을 만족하기 위해서 제1 서비스 구간(650)의 시간을 증가시킬 수 있다.
제1 서비스 구간(650)의 시간을 증가시킨 경우, 제1 서비스 구간(650)과 제2 서비스 구간(670)의 합이 제1 웨이크 인터벌(611)보다 클 수 있다. 프로세서(120)는 제1 서비스 구간(650)의 시간을 증가시킨 경우, 제2 서비스 구간(670)의 시간을 감소시킬 수 있다. 제2 서비스 구간(670)의 시간을 감소시킨 경우, 제2 통신(630)의 서비스 품질은 만족되지 않을 수 있다. 프로세서(120)는 제1 통신(610)과 제2 통신(630)의 서비스 품질을 모두 만족시키기 어려운 경우, 통신의 우선 순위에 기반하여 어느 하나의 서비스 품질을 조정(또는 변경)할 수 있다. 각 통신의 우선 순위는 전자 장치(101)에 설정되거나, 사용자 설정에 따라 정해질 수 있다.
동작 705에서, 프로세서(120)는 우선 순위에 기반하여 서비스 품질을 조정할 수 있다. 예를 들어, 제1 통신(610)이 제2 통신(630)보다 우선 순위가 높은 경우, 프로세서(120)는 제2 통신(630)의 서비스 품질을 낮출 수 있다. 또는, 제2 통신(630)이 제1 통신(610)보다 우선 순위가 높은 경우, 프로세서(120)는 제1 통신(610)의 서비스 품질을 낮출 수 있다. 또는, 프로세서(120)는 제1 통신(610) 및 제2 통신(630)의 서비스 품질을 모두 낮출 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 전자 장치(101)의 상태(또는 실행 중인 어플리케이션), 제1 통신(610) 또는 제2 통신(630)의 상태에 기반하여 제1 통신(610) 및 제2 통신(630)의 서비스 품질을 모두 낮출 수 있다.
동작 707에서, 프로세서(120)는 조정된 서비스 품질에 기반하여 제1 서비스 구간 또는 제2 서비스 구간을 변경할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 제1 통신(610)의 우선 순위가 높은 경우, 제2 통신(630)의 서비스 품질을 낮출 수 있다. 제2 통신(630)의 서비스 품질은 낮춘 경우, 프로세서(120)는 제1 서비스 구간(650)의 시간을 증가시키고, 제2 서비스 구간(670)의 시간을 감소시킬 수 있다. 제2 통신(630)의 서비스 품질은 낮추었으므로, 제2 서비스 구간(670)의 시간을 감소시키더라도, 제2 통신(630)의 서비스 품질이 만족될 수 있다. 또는, 프로세서(120)는 제2 통신(630)의 우선 순위가 높은 경우, 제1 통신(610)의 서비스 품질을 낮출 수 있다. 제1 통신(610)의 서비스 품질은 낮춘 경우, 프로세서(120)는 제2 서비스 구간(670)의 시간을 증가시키고, 제1 서비스 구간(650)의 시간을 감소시킬 수 있다. 제1 통신(610)의 서비스 품질은 낮추었으므로, 제1 서비스 구간(650)의 시간을 감소시키더라도, 제1 통신(610)의 서비스 품질이 만족될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 프로세서(120)는 제1 서비스 구간(650) 또는 제2 서비스 구간(670)을 변경하고, 제1 서비스 구간(650)과 제2 서비스 구간(670)이 중첩되는지 여부를 판단할 수 있다. 제1 서비스 구간(650)과 제2 서비스 구간(670)이 중첩되는 경우, 프로세서(120)는 제1 서비스 구간(650) 또는 제2 서비스 구간(670)의 시작 시간을 변경할 수 있다. 프로세서(120)는 제1 웨이크 인터벌(611) 또는 제1 서비스 구간(650)을 변경하는 경우, 변경된 제1 웨이크 인터벌(611) 또는 제1 서비스 구간(650)에 대하여 제1 통신(610)과 협상할 수 있다. 제1 통신(610)과 협상은 제1 통신(610)을 제공하는 매체(예: AP(200))와 제1 웨이크 인터벌(611) 또는 제1 서비스 구간(650)에 대해서 협상하는 것일 수 있다. 또는, 프로세서(120)는 제2 웨이크 인터벌(631) 또는 제2 서비스 구간(670)을 변경하는 경우, 변경된 제2 웨이크 인터벌(631) 또는 제2 서비스 구간(670)에 대하여 제2 통신(630)과 협상할 수 있다.
제1 서비스 구간(650)과 제2 서비스 구간(670)의 합이 제1 웨이크 인터벌(611) 이하인 경우, 동작 711에서, 프로세서(120)는 서비스 구간이 서로 중첩되지 않는지 판단할 수 있다. 제1 웨이크 인터벌(611)이 제2 웨이크 인터벌(631)에 대응되는 경우, 프로세서(120)는 제1 서비스 구간(650)과 제2 서비스 구간(670)이 서로 중첩되지 않는지 여부를 판단할 수 있다. 프로세서(120)는 제1 서비스 구간(650)과 제2 서비스 구간(670)이 중첩되는 경우 동작 713을 수행하고, 제1 서비스 구간(650)과 제2 서비스 구간(670)이 중첩되지 않는 경우, 종료할 수 있다. 프로세서(120)는 제1 웨이크 인터벌(611)이 제2 웨이크 인터벌(631)에 대응되고, 제1 서비스 구간(650)과 제2 서비스 구간(670)이 중첩되지 않는 경우, 종료할 수 있다.
제1 서비스 구간(650)과 제2 서비스 구간(670)이 중첩되는 경우 동작 713에서, 프로세서(120)는 제1 서비스 구간(611)의 시작 시간(예: 웨이크 시간)을 설정할 수 있다. 제1 서비스 구간(611)의 시작 시간은 제1 서비스 구간(611)이 시작되는 웨이크 시간일 수 있다. 프로세서(120)는 제1 웨이크 인터벌(611)을 제2 웨이크 인터벌(631)에 대응되도록 변경한 후, 제1 서비스 구간(650)을 조정할 수 있다. 프로세서(120)는 제1 서비스 구간(650)을 조정한 후, 제1 서비스 구간(650)과 제2 서비스 구간(670)의 합이 제1 웨이크 인터벌(611) 이하이고, 제1 서비스 구간(650)과 제2 서비스 구간(670)이 중첩되는 경우, 제1 서비스 구간(650)과 제2 서비스 구간(670)이 중첩되지 않도록 제1 서비스 구간(650)의 시간 시간을 변경할 수 있다.
프로세서(120)는 제1 서비스 구간(650)을 조정한 후, 제2 서비스 구간(670)을 변경할 수 있다. 제1 서비스 구간(650) 및 제2 서비스 구간(670)의 변경에 따라 제1 서비스 구간(650)과 제2 서비스 구간(670)이 일부 중첩될 수 있다. 프로세서(120)는 제1 서비스 구간(650)과 제2 서비스 구간(670)이 중첩되지 않도록 제1 서비스 구간(650)의 시간 시간을 변경할 수 있다.
동작 715에서, 프로세서(120)는 제1 통신(610) 협상을 수행할 수 있다. 프로세서(120)는 제1 웨이크 인터벌(611) 또는 제1 서비스 구간(650)을 변경하거나, 제2 서비스 구간(670)의 시작 시간을 변경하는 경우, 변경된 제1 웨이크 인터벌(611), 제1 서비스 구간(650) 또는 제1 서비스 구간(650)의 시작 시간 중 적어도 하나에 대하여 제1 통신(610) 협상을 수행할 수 있다. 제1 통신(610) 협상은 AP(200)와 제1 웨이크 인터벌(611), 제1 서비스 구간(650) 또는 제1 서비스 구간(650)의 시작 시간에 대하여 협상하는 것일 수 있다. 프로세서(120)는 통신 모듈(예: 도 1의 통신 모듈(190)을 통해 제1 웨이크 인터벌(611), 제1 서비스 구간(650) 또는 제1 서비스 구간(650)의 시작 시간 중 적어도 하나를 AP(200)로 전송함으로써, AP(200)와 협상할 수 있다.
도면에서는 제1 웨이크 인터벌(611) 및 제1 서비스 구간(650)의 시작 시간 변경에 따라 제1 통신(610) 협상을 하는 것으로 설명하고 있지만, 제2 웨이크 인터벌(631) 또는 제2 서비스 구간(670)이 변경되는 경우, 프로세서(120)는 제2 통신(630) 협상을 수행할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 프로세서(120)는 전자 장치(101)에서 실행하는 어플리케이션이 변경되거나, AP(200)의 데이터 전송 속도 또는 컨텐션 정도가 변경되는 경우, 또는 주기적으로 제1 통신(610) 협상을 수행할 수 있다.
도 8a 및 도 8b는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치에서 다중 통신 시 서비스 구간 또는 웨이크 인터벌을 제어하는 일례를 도시한 도면들이다.
도 8a를 참조하면, 제1 상황(800)은 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))의 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))가 제1 통신(810)(예: 도 2의 제1 통신(250), 도 4의 제1 통신(410), 도 6의 제1 통신(610))의 서비스 품질에 기반하여 제1 통신(810)에 대한 제1 웨이크 인터벌(813) 및 제1 서비스 구간(811)을 설정하고, 제2 통신(830)(예: 도 2의 제2 통신(260), 도 4의 제2 통신(450), 도 6의 제2 통신(630))의 서비스 품질에 기반하여 제2 통신(830)에 대한 제2 웨이크 인터벌(833) 및 제2 서비스 구간(831)을 설정하는 일례를 나타낸 것일 수 있다.
프로세서(120)는 제1 통신(810)에 대하여, 제1 웨이크 인터벌(813)에 따라 제1 주기(821), 제2 주기(822), 제3 주기(823), 제4 주기(824)의 웨이크업 시간에 웨이크업하여 데이터 패킷을 주고받고, 제1 서비스 구간(811)이 만료되면 슬립 상태로 전환할 수 있다. 프로세서(120)는 제2 통신(830)에 대하여, 제2 웨이크 인터벌(833)에 따라 제1 주기(841), 제2 주기(842), 제3 주기(843), 제4 주기(844)의 웨이크업 시간에 웨이크업하여 데이터 패킷을 주고받고, 제2 서비스 구간(831)이 만료되면 슬립 상태로 전환할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 프로세서(120)는 제1 웨이크 인터벌(813)과 제2 웨이크 인터벌(833)이 서로 대응되는 경우, 제1 서비스 구간(811)이 제2 서비스 구간(831)과 중첩되는지 여부를 판단할 수 있다. 프로세서(120)는 제1 웨이크 인터벌(813)과 제2 웨이크 인터벌(833)이 서로 대응되고, 제1 서비스 구간(811)과 제2 서비스 구간(831)의 합이 제1 웨이크 인터벌(813) 이하인 경우, 제1 서비스 구간(811)이 제2 서비스 구간(831)과 중첩되는지 여부를 판단할 수 있다. 프로세서(120)는 제1 서비스 구간(811)이 제2 서비스 구간(831)과 중첩되는 경우, 제1 서비스 구간(811)의 웨이크업 시간 또는 제2 서비스 구간(831)의 웨이크 업 시간을 조정할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 프로세서(120)는 제1 웨이크 인터벌(813)과 제2 웨이크 인터벌(833)이 서로 대응되는 경우, 제1 서비스 구간(811)과 제2 서비스 구간(831)의 합이 제1 웨이크 인터벌(813)을 초과하는지 여부를 판단할 수 있다. 프로세서(120)는 제1 서비스 구간(811)과 제2 서비스 구간(831)의 합이 제1 웨이크 인터벌(813)을 초과하는 경우, 제1 통신(810) 또는 제2 통신(830)의 우선 순위에 기반하여 제1 통신(810) 또는 제2 통신(830)의 서비스 품질을 조정할 수 있다. 서비스 품질 조정은 송수신되는 데이터 패킷의 전송 속도 또는 데이터 패킷에 포함된 데이터의 해상도를 낮추는 것을 의미할 수 있다. 프로세서(120)는 제1 통신(810)의 우선 순위가 높은 경우, 제2 통신(830)의 서비스 품질을 조정하고, 제2 통신(830)의 우선 순위가 높은 경우, 제1 통신(810)의 서비스 품질을 조정할 수 있다. 또는, 프로세서(120)는 제1 통신(810) 및 제2 통신(830)의 서비스 품질을 모두 조정할 수 있다.
도 8b를 참조하면, 제2 상황(850)은 프로세서(120)가 제1 통신(810) 또는 제2 통신(830)의 서비스 품질을 조정하고, 제1 서비스 구간(815)의 웨이크 업 시간(t1)을 조정하는 일례를 나타낸 것일 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 제1 통신(810)의 조정된 서비스 품질에 기반하여 제1 서비스 구간(815)을 조정하거나, 또는 제2 통신(830)의 조정된 서비스 품질에 기반하여 제2 서비스 구간(831)을 조정할 수 있다. 프로세서(120)는 제1 웨이크 인터벌(813)에 따라 제1 주기(861), 제2 주기(862) 및 제3 주기(863) 마다 웨이크 업하여 제1 통신(810)의 데이터 패킷을 송수신할 수 있다. 제1 서비스 구간(811)이 제2 서비스 구간(831)과 중첩되는 경우, 프로세서(120)는 제1 서비스 구간(815)의 웨이크업 시간(t1)을 조정할 수 있다. 프로세서(120)는 제2 웨이크 인터벌(833)에 따라 제1 주기(871), 제2 주기(872) 및 제3 주기(873) 마다 웨이크 업하여 제2 통신(830)의 데이터 패킷을 송수신할 수 있다.
도 9a는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치의 데이터 처리 계층 구조를 나타낸 도면이다.
도 9a를 참조하면, 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))는 AP(예: 도 2의 AP(200))와 송수신되는 데이터를 무선 통신 프로토콜에 기반하여 처리할 수 있다. 무선 통신 프로토콜은 어플리케이션 계층(application layer)(910), 전송 계층(transport layer)(920), 네트워크 계층(network layer)(930), 데이터 링크 계층(data link layer)(940) 및 물리적 계층(physical layer)(950)이 존재하며, 데이터 링크 계층(940)은 로컬 링크 계층(logical link layer)(941)과 MAC 계층(medium access control layer) (943)으로 구분될 수 있다.
전자 장치(101)는 AP(200)와 송수신되는 데이터(패킷들)를 제1 프로세서(901) 및 제2 프로세서(902)의 제어 하에 처리할 수 있다. 예를 들어, 어플리케이션 계층(910)에서부터 전송 계층(920)를 거쳐 데이터 링크 계층(930)의 로컬 링크 계층(941)에서의 데이터 처리는 제1 프로세서(901)(예: 도 1의 프로세서(120), 메인 프로세서(121))에 의해 동작되고, 데이터 링크 계층(940)의 MAC 계층(943)에서부터 물리적 계층(950)에서의 데이터 처리는 제2 프로세서(902)(예: 통신 프로세서, 도 1의 보조 프로세서(123), 와이파이 칩, 커뮤니케이션 프로세서)에 의해 동작될 수 있다. 제2 프로세서(902)는 도 1의 통신 모듈(190)(예: 와이파이 칩)에 포함될 수 있다.
도 9b는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치에 포함된 프로세서들 간의 처리 관계를 도시한 도면이다.
도 9b를 참조하면, 어플리케이션 또는 서비스와 관련된 데이터(또는 패킷)를 어플리케이션 계층(910), 전송 계층(920), 네트워크 계층(930), 로컬 링크 계층(941)을 거쳐 처리한 후, 제2 프로세서(902)로 전달할 수 있다. 제2 프로세서(902)는 제1 프로세서(901)로부터 전달된 데이터를 MAC 계층(943) 및 물리적 계층(950)을 거쳐 처리하고, AP(200)와의 통신 링크(예: wifi link)를 통해 서비스 구간(예: 도 2의 서비스 구간(211))에 데이터(또는 패킷)을 AP(200)로 송신할 수 있다.
다른 예로, 제2 프로세서(902)는 서비스 구간(211)에 AP(200)로부터 수신된 데이터를 물리적 계층(950) 및 MAC 계층(943)을 거쳐 처리하고, 제1 프로세서(901)으로 전달할 수 있다. 제1 프로세서(901)는 제2 프로세서(902)로부터 전달된 데이터를 로컬 링크 계층(941), 네트워크 계층(930), 전송 계층(920) 및 어플리케이션 계층(910)을 거쳐 처리할 수 있다.
제2 프로세서(902)는 서비스 구간 사이(예: doze state, 슬립 상태) 동안 버퍼(예: 도 1의 메모리(130))에 저장된 데이터 패킷을 전송 또는 수신하는 시간, 서비스 구간 동안 데이터 패킷을 전송하는 시간, 수신하는 시간, 전송 및 수신되는 데이터 패킷의 수, 또는 서비스 구간에 AP(200)로부터 종료 요청을 수신한 시간 중 적어도 하나의 통계 정보를 수집할 수 있다. 제2 프로세서(902)는 수집된 통계 정보를 제1 프로세서(901)로 전달할 수 있다. 제2 프로세서(902)는 제1 프로세서(901)로부터 전달받은 제1 통신(예: 도 2의 제1 통신(250))의 서비스 품질에 기반하여 제1 통신(250)과 관련된 제1 서비스 구간 및 제1 웨이크 인터벌을 설정할 수 있다. 또는, 제2 프로세서(902)는 제1 프로세서(901)로부터 전달받은 제2 통신(예: 도 2의 제2 통신(260))의 서비스 품질에 기반하여 제2 통신(260)과 관련된 제2 서비스 구간 및 제2 웨이크 인터벌을 설정할 수 있다.
어플리케이션에 따라 서비스 품질 요구 사항이 다를 수 있다. 제1 프로세서(901)는 상기 수집한 통계 정보 또는 전자 장치(101)에서 실행 중인 어플리케이션에 기반하여 통신 파라미터(예: 서비스 구간, 웨이크 인터벌)를 협상하도록 제2 프로세서(902)에 지시할 수 있다. 예를 들어, 제1 프로세서(901)는 제2 프로세서(902)에서 설정한 제1 통신(250)과 관련된 제1 서비스 구간 및 제1 웨이크 인터벌이 제1 통신(250)의 서비스 품질을 만족하는지 여부를 판단할 수 있다. 제1 프로세서(901)는 상기 수집한 통계 정보 또는 전자 장치(101)에서 실행 중인 어플리케이션에 기반하여 제2 프로세서(902)에서 설정한 제2 통신(260)과 관련된 제2 서비스 구간 및 제2 웨이크 인터벌이 제2 통신(260)의 서비스 품질을 만족하는지 여부를 판단할 수 있다. 제1 프로세서(901)는 각 통신의 서비스 품질에 만족하는지 여부를 모니터링하여 통신 파라미터를 협상하도록 제2 프로세서(902)에 지시할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))의 동작 방법은 제1 통신의 서비스 품질에 기반하여 상기 제1 통신과 관련된 제1 서비스 구간 및 제1 웨이크 인터벌을 설정하는 동작, 상기 제1 통신과 주파수가 중첩되는 제2 통신 연결이 검출되는 경우, 상기 제2 통신의 서비스 품질에 기반하여 상기 제2 통신과 관련된 제2 서비스 구간 및 제2 웨이크 인터벌을 설정하는 동작, 상기 제1 웨이크 인터벌과 상기 제2 웨이크 인터벌이 시간 차이가 발생하는지 판단하는 동작, 및 상기 판단 결과에 기반하여 상기 제1 웨이크 인터벌과 상기 제2 웨이크 인터벌이 서로 대응되도록 변경하는 동작을 포함할 수 있다.
상기 변경하는 동작은, 상기 제1 웨이크 인터벌이 상기 제2 웨이크 인터벌보다 작은 경우, 상기 제2 웨이크 인터벌을 상기 제1 웨이크 인터벌에 대응되도록 변경하거나, 또는 상기 제2 웨이크 인터벌이 상기 제1 웨이크 인터벌보다 작은 경우, 상기 제1 웨이크 인터벌을 상기 제2 웨이크 인터벌에 대응되도록 변경하는 동작을 포함할 수 있다.
상기 설정하는 동작은, 상기 전자 장치에서 실행 중인 어플리케이션, 상기 제1 통신과 연관된 데이터 전송 속도 또는 컨텐션 정도 중 적어도 하나에 기반하여 상기 제1 서비스 구간 및 상기 제1 웨이크 인터벌을 설정하는 동작을 포함할 수 있다.
상기 변경하는 동작은, 상기 제1 웨이크 인터벌과 상기 제2 웨이크 인터벌이 서로 대응되는 경우, 상기 제1 웨이크 인터벌 및 상기 제2 웨이크 인터벌을 유지하는 동작을 포함할 수 있다.
상기 변경하는 동작은, 상기 제1 웨이크 인터벌이 변경되는 경우, 상기 제1 서비스 구간을 변경하는 동작을 더 포함할 수 있다.
상기 변경하는 동작은, 상기 제1 서비스 구간과 상기 제2 서비스 구간의 합이 상기 제1 웨이크 인터벌을 초과하는지 여부를 판단하는 동작, 및 상기 판단 결과에 기반하여 상기 제1 서비스 구간 또는 상기 제2 서비스 구간을 변경하는 동작을 더 포함할 수 있다.
상기 변경하는 동작은, 상기 제1 서비스 구간과 상기 제2 서비스 구간의 합이 상기 제1 웨이크 인터벌을 초과하는 경우, 상기 제1 통신 및 상기 제2 통신의 우선 순위를 식별하는 동작, 상기 식별된 우선 순위에 기반하여 상기 제1 통신 또는 상기 제2 통신의 서비스 품질을 조정하는 동작, 및 상기 조정된 서비스 품질에 따라 상기 제1 서비스 구간 또는 상기 제2 서비스 구간을 변경하는 동작을 더 포함할 수 있다.
상기 변경하는 동작은, 상기 제1 통신의 우선 순위가 상기 제2 통신의 우선 순위보다 높은 경우, 상기 제2 통신의 서비스 품질을 조정하는 동작, 및 상기 제1 통신의 서비스 품질에 기반하여 상기 제1 서비스 구간을 변경하고, 상기 제2 통신의 조정된 서비스 품질에 기반하여 상기 제2 서비스 구간을 변경하는 동작을 더 포함할 수 있다.
상기 방법은 상기 제1 서비스 구간과 상기 제2 서비스 구간의 합이 상기 제1 웨이크 인터벌 이하인 경우, 상기 제1 서비스 구간과 상기 제2 서비스 구간이 중첩되는지 여부를 판단하는 동작, 상기 제1 서비스 구간과 상기 제2 서비스 구간이 중첩되는 경우, 상기 제1 서비스 구간의 시작 시간을 설정하는 동작, 및 상기 설정된 제1 웨이크 인터벌, 제1 서비스 구간 또는 제1 서비스 구간의 시작 시간 중 적어도 하나에 대하여 상기 제1 통신 협상을 수행하는 동작을 더 포함할 수 있다.
본 명세서와 도면에 개시된 본 발명의 다양한 실시 예들은 본 발명의 기술 내용을 쉽게 설명하고 본 발명의 이해를 돕기 위해 특정 예를 제시한 것일 뿐이며, 본 발명의 범위를 한정하고자 하는 것은 아니다. 따라서 본 발명의 범위는 여기에 개시된 실시 예들 이외에도 본 발명의 기술적 사상을 바탕으로 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    메모리; 및
    상기 메모리와 작동적으로 연결된 프로세서를 포함하고,
    상기 메모리는 상기 프로세서가,
    제1 통신의 서비스 품질(Quality of Service)에 기반하여 상기 제1 통신과 관련된 제1 서비스 구간 및 제1 웨이크 인터벌을 설정하고,
    상기 제1 통신과 주파수가 중첩되는 제2 통신 연결이 검출되는 경우, 상기 제2 통신의 서비스 품질에 기반하여 상기 제2 통신과 관련된 제2 서비스 구간 및 제2 웨이크 인터벌을 설정하고,
    상기 제1 웨이크 인터벌과 상기 제2 웨이크 인터벌이 시간 차이가 발생하는지 판단하고,
    상기 판단 결과에 기반하여 상기 제1 웨이크 인터벌과 상기 제2 웨이크 인터벌이 서로 대응되도록 변경하도록 하는 인스트럭션(instruction)들을 포함하는 전자 장치.
  2. 제1항에 있어서, 상기 메모리는 상기 프로세서가,
    상기 제1 웨이크 인터벌이 상기 제2 웨이크 인터벌보다 작은 경우, 상기 제2 웨이크 인터벌을 상기 제1 웨이크 인터벌에 대응되도록 변경하고,
    상기 제2 웨이크 인터벌이 상기 제1 웨이크 인터벌보다 작은 경우, 상기 제1 웨이크 인터벌을 상기 제2 웨이크 인터벌에 대응되도록 변경하도록 하는 인스트럭션들을 더 포함하는 전자 장치.
  3. 제1항에 있어서, 상기 메모리는 상기 프로세서가,
    상기 전자 장치에서 실행 중인 어플리케이션, 상기 제1 통신과 연관된 데이터 전송 속도 또는 컨텐션 정도 중 적어도 하나에 기반하여 상기 제1 서비스 구간 및 상기 제1 웨이크 인터벌을 설정하도록 하는 인스트럭션들을 더 포함하는 전자 장치.
  4. 제1항에 있어서, 상기 메모리는 상기 프로세서가,
    상기 제1 통신 연결을 유지한 상태에서, 상기 제1 통신과 주파수가 중첩되는 상기 제2 통신 연결을 검출하도록 하는 인스트럭션들을 더 포함하는 전자 장치.
  5. 제1항에 있어서, 상기 메모리는 상기 프로세서가,
    상기 제1 웨이크 인터벌과 상기 제2 웨이크 인터벌이 서로 대응되는 경우, 상기 제1 웨이크 인터벌 및 상기 제2 웨이크 인터벌을 유지하도록 하는 인스트럭션들을 더 포함하는 전자 장치.
  6. 제1항에 있어서, 상기 메모리는 상기 프로세서가,
    상기 제1 웨이크 인터벌이 변경되는 경우, 상기 제1 서비스 구간을 변경하도록 하는 인스트럭션들을 더 포함하는 전자 장치.
  7. 제1항에 있어서, 상기 메모리는 상기 프로세서가,
    상기 제1 서비스 구간과 상기 제2 서비스 구간의 합이 상기 제1 웨이크 인터벌을 초과하는지 여부를 판단하고,
    상기 판단 결과에 기반하여 상기 제1 서비스 구간 또는 상기 제2 서비스 구간을 변경하도록 하는 인스트럭션들을 더 포함하는 전자 장치.
  8. 제7항에 있어서, 상기 메모리는 상기 프로세서가,
    상기 제1 서비스 구간과 상기 제2 서비스 구간의 합이 상기 제1 웨이크 인터벌을 초과하는 경우, 상기 제1 통신 및 상기 제2 통신의 우선 순위를 식별하고,
    상기 식별된 우선 순위에 기반하여 상기 제1 통신 또는 상기 제2 통신의 서비스 품질을 조정하고,
    상기 조정된 서비스 품질에 따라 상기 제1 서비스 구간 또는 상기 제2 서비스 구간을 변경하도록 하는 인스트럭션들을 더 포함하는 전자 장치.
  9. 제8항에 있어서, 상기 메모리는 상기 프로세서가,
    상기 제1 통신의 우선 순위가 상기 제2 통신의 우선 순위보다 높은 경우,
    상기 제2 통신의 서비스 품질을 조정하고,
    상기 제1 통신의 서비스 품질에 기반하여 상기 제1 서비스 구간을 변경하고, 상기 제2 통신의 조정된 서비스 품질에 기반하여 상기 제2 서비스 구간을 변경하도록 하는 인스트럭션들을 더 포함하는 전자 장치.
  10. 제1항에 있어서, 상기 메모리는 상기 프로세서가,
    상기 제1 서비스 구간과 상기 제2 서비스 구간의 합이 상기 제1 웨이크 인터벌 이하인 경우, 상기 제1 서비스 구간과 상기 제2 서비스 구간이 중첩되는지 여부를 판단하고,
    상기 제1 서비스 구간과 상기 제2 서비스 구간이 중첩되는 경우, 상기 제1 서비스 구간의 시작 시간을 설정하고,
    상기 설정된 제1 웨이크 인터벌, 제1 서비스 구간 또는 제1 서비스 구간의 시작 시간 중 적어도 하나에 대하여 상기 제1 통신 협상을 수행하도록 하는 인스트럭션들을 더 포함하는 전자 장치.
  11. 제1항에 있어서,
    제1 프로세서; 및
    통신 모듈을 더 포함하고,
    상기 프로세서는, 상기 통신 모듈에 포함된 제2 프로세서이고,
    상기 메모리는 상기 제2 프로세서가 상기 제1 프로세서로부터 상기 제1 통신의 서비스 품질 또는 상기 제2 통신의 서비스 품질을 수신하도록 하는 인스트럭션들을 더 포함하는 전자 장치.
  12. 전자 장치의 동작 방법에 있어서,
    제1 통신의 서비스 품질에 기반하여 상기 제1 통신과 관련된 제1 서비스 구간 및 제1 웨이크 인터벌을 설정하는 동작;
    상기 제1 통신과 주파수가 중첩되는 제2 통신 연결이 검출되는 경우, 상기 제2 통신의 서비스 품질에 기반하여 상기 제2 통신과 관련된 제2 서비스 구간 및 제2 웨이크 인터벌을 설정하는 동작;
    상기 제1 웨이크 인터벌과 상기 제2 웨이크 인터벌이 시간 차이가 발생하는지 판단하는 동작; 및
    상기 판단 결과에 기반하여 상기 제1 웨이크 인터벌과 상기 제2 웨이크 인터벌이 서로 대응되도록 변경하는 동작을 포함하는 방법.
  13. 제12항에 있어서, 상기 변경하는 동작은,
    상기 제1 웨이크 인터벌이 상기 제2 웨이크 인터벌보다 작은 경우, 상기 제2 웨이크 인터벌을 상기 제1 웨이크 인터벌에 대응되도록 변경하거나, 또는
    상기 제2 웨이크 인터벌이 상기 제1 웨이크 인터벌보다 작은 경우, 상기 제1 웨이크 인터벌을 상기 제2 웨이크 인터벌에 대응되도록 변경하는 동작을 포함하는 방법.
  14. 제12항에 있어서, 상기 설정하는 동작은,
    상기 전자 장치에서 실행 중인 어플리케이션, 상기 제1 통신과 연관된 데이터 전송 속도 또는 컨텐션 정도 중 적어도 하나에 기반하여 상기 제1 서비스 구간 및 상기 제1 웨이크 인터벌을 설정하는 동작을 포함하는 방법.
  15. 제12항에 있어서, 상기 변경하는 동작은,
    상기 제1 웨이크 인터벌과 상기 제2 웨이크 인터벌이 서로 대응되는 경우, 상기 제1 웨이크 인터벌 및 상기 제2 웨이크 인터벌을 유지하는 동작을 포함하는 방법.
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