WO2022231203A1 - 네트워크 구성 정보를 관리하는 전자 장치 및 그 동작 방법 - Google Patents

네트워크 구성 정보를 관리하는 전자 장치 및 그 동작 방법 Download PDF

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WO2022231203A1
WO2022231203A1 PCT/KR2022/005658 KR2022005658W WO2022231203A1 WO 2022231203 A1 WO2022231203 A1 WO 2022231203A1 KR 2022005658 W KR2022005658 W KR 2022005658W WO 2022231203 A1 WO2022231203 A1 WO 2022231203A1
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WO
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electronic device
configuration information
network configuration
dpp
updated
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PCT/KR2022/005658
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방혜정
정부섭
이선기
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삼성전자 주식회사
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Publication date
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/50Service provisioning or reconfiguring
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W12/00Security arrangements; Authentication; Protecting privacy or anonymity
    • H04W12/06Authentication
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/80Services using short range communication, e.g. near-field communication [NFC], radio-frequency identification [RFID] or low energy communication
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    • HELECTRICITY
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    • H04W8/00Network data management
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/005Discovery of network devices, e.g. terminals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices

Definitions

  • the present disclosure relates to an electronic device for managing network configuration information and an operating method thereof.
  • Wireless communication systems are being developed extensively to provide various types of communication services, such as voice or data.
  • a wireless communication system shares available system resources (eg, a time resource, a frequency resource, a bandwidth resource, or an output power resource) to support communication with a plurality of electronic devices. ) system.
  • Multiple access systems are, for example, code division multiple access (CDMA) systems, frequency division multiple access (FDMA) systems, time division multiple access (TDMA) systems, orthogonal Frequency division multiple access (orthogonal frequency division multiple access: OFDMA) system, single carrier-frequency division multiple access (SC-FDMA) system, and multi-carrier-frequency division multiple access (multi carrier frequency division multiple access) system : MC-FDMA) system.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal Frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier-frequency division multiple access
  • MC-FDMA multi-carrier-frequency division multiple access
  • wireless local area network uses an electronic device such as a smart phone, a personal digital assistant (PDA), or a laptop computer based on radio frequency technology at home or at home. It is a technology that allows a company or a specific service area to access the Internet wirelessly.
  • a Wi-Fi alliance based on a Wi-Fi standard
  • UI user interface
  • DPP device provisioning protocol
  • a plurality of configurators may be used for provisioning.
  • configurator delegation that delegates authority to a new configurator to share network management and provide a backup for configurator functions with an already active configurator ) must be performed.
  • a plurality of constructors can be used, and it is specified that the existing constructor performs a constructor delegation operation for a new constructor, but it does not specify how the plurality of constructors are specifically configured.
  • a number of configurators can be used, and it is specified that the existing configurator performs a configurator delegation operation for a new configurator, but how a plurality of configurators manage network configuration information after the configurator delegation operation is performed is not specified for
  • Various embodiments of the present disclosure may provide an electronic device for managing network configuration information and an operating method thereof.
  • Various embodiments of the present disclosure may provide an electronic device for updating network configuration information and an operating method thereof.
  • Various embodiments of the present disclosure may provide an electronic device for synchronizing network configuration information among a plurality of members in a DPP network and an operating method thereof.
  • Various embodiments of the present disclosure may provide an electronic device for configuring a plurality of constituents in a DPP network and synchronizing network configuration information among the plurality of constituents, and an operating method thereof.
  • an electronic device includes at least one communication circuit and at least one processor, and the at least one processor is configured to be configured from an external electronic device to a configurator through the at least one communication circuit.
  • an electronic device includes at least one communication circuit and at least one processor, and the at least one processor is configured as an external electronic device via the at least one communication circuit. Transmitting a message for requesting network configuration information including set network role information, and receiving a message including network configuration information of the external electronic device from the external electronic device through the at least one communication circuit, the Receive a message indicating that the network configuration information is updated from the external electronic device through at least one communication circuit, and include the updated network configuration information from the external electronic device through the at least one communication circuit set to receive messages.
  • a method for managing network configuration information in an electronic device includes: receiving a message requesting network configuration information including network role information set as a configurator from an external electronic device; transmitting a message including the network configuration information of the electronic device to the electronic device, updating the network configuration information, transmitting a message indicating that the network configuration information is updated to the external electronic device, and the and transmitting a message including the updated network configuration information to an external electronic device.
  • a method for managing network configuration information in an electronic device includes: transmitting a message requesting network configuration information including network role information set as a configurator to an external electronic device; Receiving a message including network configuration information of the external electronic device from an electronic device, receiving a message indicating that the network configuration information is updated from the external electronic device, and the updated network from the external electronic device and receiving a message including the configuration information.
  • FIG. 1 is a block diagram schematically illustrating an example electronic device in a network environment according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating an example configuration of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • DPP device provisioning protocol
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example network establishment operation in a DPP network according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example registration operation in a DPP network according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example network connection operation in a DPP network according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 7 is a signal flow diagram illustrating an example provisioning process in a DPP network according to various embodiments.
  • FIG. 8 is a signal flow diagram illustrating an example network access operation using a connector according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example configurator delegation operation in a DPP network according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 10 is a signal flow diagram illustrating an example operation of managing network configuration information in a DPP network according to various embodiments of the present disclosure.
  • 11 is a signal flow diagram illustrating an example configurator delegation operation in a DPP network according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example neighbor recognition operation according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 13 is a signal flow diagram illustrating an example configuration update operation in a DPP network according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 14 is a signal flow diagram schematically illustrating an example configuration update operation in a DPP network according to various embodiments of the present disclosure.
  • BLE Bluetooth low energy
  • ADV Bluetooth low energy advertisement
  • 16 is a signal flow diagram illustrating an example configuration update operation in a DPP network according to various embodiments of the present disclosure
  • 17 is a signal flow diagram illustrating an example configuration update operation in a DPP network according to various embodiments of the present disclosure
  • first, second, etc. may be used to describe various elements, but the elements should not be limited by the terms. The above terms are used only for the purpose of distinguishing one component from another. For example, without departing from the scope of the present disclosure, a first component may be referred to as a second component, and similarly, the second component may also be referred to as a first component.
  • the terminal is, for example, an electronic device, a mobile station, a mobile equipment (ME), and user equipment.
  • user equipment user equipment: UE
  • user terminal UT
  • subscriber station SS
  • wireless device handheld device
  • AT access terminal
  • the terminal is, for example, a mobile phone, a personal digital assistant (PDA), a smart phone (smart phone), a wireless modem (wireless MODEM), a device equipped with a communication function, such as a laptop can be
  • FIG. 1 is a block diagram schematically illustrating an example electronic device 101 in a network environment 100 according to various embodiments of the present disclosure.
  • an electronic device 101 communicates with an electronic device 102 through a first network 198 (eg, a short-range wireless communication network) or a second network 199 . It may communicate with the electronic device 104 or the server 108 through (eg, a long-distance wireless communication network). According to an embodiment, the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108 .
  • a first network 198 eg, a short-range wireless communication network
  • a second network 199 e.g., a second network 199 . It may communicate with the electronic device 104 or the server 108 through (eg, a long-distance wireless communication network). According to an embodiment, the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108 .
  • the electronic device 101 includes a processor 120 , a memory 130 , an input module 150 , a sound output module 155 , a display module 160 , an audio module 170 , and a sensor module ( 176), interface 177, connection terminal 178, haptic module 179, camera module 180, power management module 188, battery 189, communication module 190, subscriber identification module 196 , or an antenna module 197 .
  • at least one of these components eg, the connection terminal 178
  • some of these components are integrated into one component (eg, the display module 160 ). can be
  • the processor 120 for example, executes software (eg, a program 140) to execute at least one other component (eg, a hardware or software component) of the electronic device 101 connected to the processor 120. It can control and perform various data processing or operations. According to an embodiment, as at least part of data processing or operation, the processor 120 stores a command or data received from another component (eg, the sensor module 176 or the communication module 190 ) into the volatile memory 132 . may be stored in the volatile memory 132 , and may process commands or data stored in the volatile memory 132 , and store the result data in the non-volatile memory 134 .
  • software eg, a program 140
  • the processor 120 stores a command or data received from another component (eg, the sensor module 176 or the communication module 190 ) into the volatile memory 132 .
  • the processor 120 stores a command or data received from another component (eg, the sensor module 176 or the communication module 190 ) into the volatile memory 132 .
  • the processor 120 is a main processor 121 (eg, a central processing unit or an application processor) or a secondary processor 123 (eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit) a neural processing unit (NPU), an image signal processor, a sensor hub processor, or a communication processor).
  • a main processor 121 eg, a central processing unit or an application processor
  • a secondary processor 123 eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit
  • NPU neural processing unit
  • an image signal processor e.g., a sensor hub processor, or a communication processor.
  • the secondary processor 123 may, for example, act on behalf of the main processor 121 while the main processor 121 is in an inactive (eg, sleep) state, or when the main processor 121 is active (eg, executing an application). ), together with the main processor 121, at least one of the components of the electronic device 101 (eg, the display module 160, the sensor module 176, or the communication module 190) It is possible to control at least some of the related functions or states.
  • the coprocessor 123 eg, an image signal processor or a communication processor
  • may be implemented as part of another functionally related component eg, the camera module 180 or the communication module 190. have.
  • the auxiliary processor 123 may include a hardware structure specialized for processing an artificial intelligence model.
  • Artificial intelligence models can be created through machine learning. Such learning may be performed, for example, in the electronic device 101 itself on which artificial intelligence is performed, or may be performed through a separate server (eg, the server 108).
  • the learning algorithm may include, for example, supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning, or reinforcement learning, but in the above example not limited
  • the artificial intelligence model may include a plurality of artificial neural network layers.
  • Artificial neural networks include deep neural networks (DNNs), convolutional neural networks (CNNs), recurrent neural networks (RNNs), restricted boltzmann machines (RBMs), deep belief networks (DBNs), bidirectional recurrent deep neural networks (BRDNNs), It may be one of deep Q-networks or a combination of two or more of the above, but is not limited to the above example.
  • the artificial intelligence model may include, in addition to, or alternatively, a software structure in addition to the hardware structure.
  • the memory 130 may store various data used by at least one component (eg, the processor 120 or the sensor module 176 ) of the electronic device 101 .
  • the data may include, for example, input data or output data for software (eg, the program 140 ) and instructions related thereto.
  • the memory 130 may include a volatile memory 132 or a non-volatile memory 134 .
  • the program 140 may be stored as software in the memory 130 , and may include, for example, an operating system 142 , middleware 144 , or an application 146 .
  • the input module 150 may receive a command or data to be used by a component (eg, the processor 120 ) of the electronic device 101 from the outside (eg, a user) of the electronic device 101 .
  • the input module 150 may include, for example, a microphone, a mouse, a keyboard, a key (eg, a button), or a digital pen (eg, a stylus pen).
  • the sound output module 155 may output a sound signal to the outside of the electronic device 101 .
  • the sound output module 155 may include, for example, a speaker or a receiver.
  • the speaker can be used for general purposes such as multimedia playback or recording playback.
  • the receiver can be used to receive incoming calls. According to an embodiment, the receiver may be implemented separately from or as a part of the speaker.
  • the display module 160 may visually provide information to the outside (eg, a user) of the electronic device 101 .
  • the display module 160 may include, for example, a control circuit for controlling a display, a hologram device, or a projector and a corresponding device.
  • the display module 160 may include a touch sensor configured to sense a touch or a pressure sensor configured to measure the intensity of a force generated by the touch.
  • the audio module 170 may convert a sound into an electric signal or, conversely, convert an electric signal into a sound. According to an embodiment, the audio module 170 acquires a sound through the input module 150 , or an external electronic device (eg, a sound output module 155 ) connected directly or wirelessly with the electronic device 101 .
  • the electronic device 102) eg, a speaker or headphones
  • the electronic device 102 may output a sound.
  • the sensor module 176 detects an operating state (eg, power or temperature) of the electronic device 101 or an external environmental state (eg, a user state), and generates an electrical signal or data value corresponding to the sensed state. can do.
  • the sensor module 176 may include, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, a barometric pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, an IR (infrared) sensor, a biometric sensor, It may include a temperature sensor, a humidity sensor, or an illuminance sensor.
  • the interface 177 may support one or more specified protocols that may be used by the electronic device 101 to directly or wirelessly connect with an external electronic device (eg, the electronic device 102 ).
  • the interface 177 may include, for example, a high definition multimedia interface (HDMI), a universal serial bus (USB) interface, an SD card interface, or an audio interface.
  • the connection terminal 178 may include a connector through which the electronic device 101 can be physically connected to an external electronic device (eg, the electronic device 102 ).
  • the connection terminal 178 may include, for example, an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, or an audio connector (eg, a headphone connector).
  • the haptic module 179 may convert an electrical signal into a mechanical stimulus (eg, vibration or movement) or an electrical stimulus that the user can perceive through tactile or kinesthetic sense.
  • the haptic module 179 may include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
  • the camera module 180 may capture still images and moving images. According to an embodiment, the camera module 180 may include one or more lenses, image sensors, image signal processors, or flashes.
  • the power management module 188 may manage power supplied to the electronic device 101 .
  • the power management module 188 may be implemented as, for example, at least a part of a power management integrated circuit (PMIC).
  • PMIC power management integrated circuit
  • the battery 189 may supply power to at least one component of the electronic device 101 .
  • the battery 189 may include, for example, a non-rechargeable primary cell, a rechargeable secondary cell, or a fuel cell.
  • the communication module 190 is a direct (eg, wired) communication channel or a wireless communication channel between the electronic device 101 and an external electronic device (eg, the electronic device 102, the electronic device 104, or the server 108). It can support establishment and communication performance through the established communication channel.
  • the communication module 190 may include one or more communication processors that operate independently of the processor 120 (eg, an application processor) and support direct (eg, wired) communication or wireless communication.
  • the communication module 190 is a wireless communication module 192 (eg, a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module) or a wired communication module 194 (eg, : It may include a local area network (LAN) communication module, or a power line communication module).
  • a corresponding communication module among these communication modules is a first network 198 (eg, Bluetooth, Wi-Fi (Wi-Fi: wireless fidelity) direct or a short-range communication network such as IrDA (infrared data association)) or a second network 199).
  • the wireless communication module 192 uses subscriber information (eg, International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)) stored in the subscriber identification module 196 within a communication network such as the first network 198 or the second network 199 .
  • the electronic device 101 may be identified or authenticated.
  • the wireless communication module 192 may support a 5G network after a 4G network and a next-generation communication technology, for example, a new radio access technology (NR).
  • NR access technology includes high-speed transmission of high-capacity data (eMBB (enhanced mobile broadband)), minimization of terminal power and access to multiple terminals (mMTC (massive machine type communications)), or high reliability and low latency (URLLC (ultra-reliable and low-latency) -latency communications)).
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • mMTC massive machine type communications
  • URLLC ultra-reliable and low-latency
  • the wireless communication module 192 may support a high frequency band (eg, mmWave band) to achieve a high data rate, for example.
  • a high frequency band eg, mmWave band
  • the wireless communication module 192 uses various techniques for securing performance in a high-frequency band, for example, beamforming, massive multiple-input and multiple-output (MIMO), all-dimensional multiplexing. It may support technologies such as full dimensional MIMO (FD-MIMO), an array antenna, analog beam-forming, or a large scale antenna.
  • the wireless communication module 192 may support various requirements defined in the electronic device 101 , an external electronic device (eg, the electronic device 104 ), or a network system (eg, the second network 199 ).
  • the wireless communication module 192 may include a peak data rate (eg, 20 Gbps or more) for realizing eMBB, loss coverage (eg, 164 dB or less) for realizing mMTC, or U-plane latency for realizing URLLC ( Example: Downlink (DL) and uplink (UL) each 0.5 ms or less, or round trip 1 ms or less) can be supported.
  • a peak data rate eg, 20 Gbps or more
  • loss coverage eg, 164 dB or less
  • U-plane latency for realizing URLLC
  • the antenna module 197 may transmit or receive a signal or power to the outside (eg, an external electronic device).
  • the antenna module 197 may include an antenna including a conductor formed on a substrate (eg, a PCB) or a radiator including a conductive pattern.
  • the antenna module 197 may include a plurality of antennas (eg, an array antenna). In this case, at least one antenna suitable for a communication method used in a communication network such as the first network 198 or the second network 199 is connected from the plurality of antennas by, for example, the communication module 190 . can be selected. A signal or power may be transmitted or received between the communication module 190 and an external electronic device through the selected at least one antenna.
  • other components eg, a radio frequency integrated circuit (RFIC)
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • the antenna module 197 may form an mmWave antenna module.
  • the mmWave antenna module comprises a printed circuit board, an RFIC disposed on or adjacent to a first side (eg, bottom side) of the printed circuit board and capable of supporting a designated high frequency band (eg, mmWave band); and a plurality of antennas (eg, an array antenna) disposed on or adjacent to a second side (eg, top or side) of the printed circuit board and capable of transmitting or receiving signals of the designated high frequency band.
  • a first side eg, bottom side
  • a designated high frequency band eg, mmWave band
  • a plurality of antennas eg, an array antenna
  • peripheral devices eg, a bus, general purpose input and output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI)
  • GPIO general purpose input and output
  • SPI serial peripheral interface
  • MIPI mobile industry processor interface
  • the command or data may be transmitted or received between the electronic device 101 and the external electronic device 104 through the server 108 connected to the second network 199 .
  • Each of the external electronic devices 102 or 104 may be the same as or different from the electronic device 101 .
  • all or part of the operations executed by the electronic device 101 may be executed by one or more external electronic devices 102 , 104 , or 108 .
  • the electronic device 101 may perform the function or service itself instead of executing the function or service itself.
  • one or more external electronic devices may be requested to perform at least a part of the function or the service.
  • One or more external electronic devices that have received the request may execute at least a part of the requested function or service, or an additional function or service related to the request, and transmit a result of the execution to the electronic device 101 .
  • the electronic device 101 may process the result as it is or additionally and provide it as at least a part of a response to the request.
  • cloud computing, distributed computing, mobile edge computing (MEC), or client-server computing technology may be used.
  • the electronic device 101 may provide an ultra-low latency service using, for example, distributed computing or mobile edge computing.
  • the external electronic device 104 may include an Internet of things (IoT) device.
  • the server 108 may be an intelligent server using machine learning and/or neural networks.
  • the external electronic device 104 or the server 108 may be included in the second network 199 .
  • the electronic device 101 may be applied to an intelligent service (eg, smart home, smart city, smart car, or health care) based on 5G communication technology and IoT-related technology.
  • the electronic device may be a device of various types.
  • the electronic device may include, for example, a portable communication device (eg, a smartphone), a computer device, a portable multimedia device, a portable medical device, a camera, a wearable device, a home appliance device, and the like.
  • a portable communication device eg, a smartphone
  • a computer device e.g., a laptop, a desktop, a tablet, or a portable multimedia device
  • portable medical device e.g., a portable medical device
  • camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a camera
  • a wearable device e.g., a smart watch, a smart watch, a smart watch, a smart watch, a smart watch, a smart watch, or the
  • first, second, or first or second may simply be used to distinguish an element from other elements in question, and may refer elements to other aspects (e.g., importance or order) is not limited. It is said that one (eg, first) component is “coupled” or “connected” to another (eg, second) component, with or without the terms “functionally” or “communicatively”. Where mentioned, it is possible that the 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, or any combination thereof, for example, logic, logic block, component, or circuit. terms may be used interchangeably.
  • a module may be an integrally formed part or a minimum unit or a part of the part that performs one or two or more functions.
  • the module may be implemented in the form of an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • one or more instructions stored in a storage medium may be implemented as software (eg, the program 140) including
  • the processor eg, the processor 120
  • the device eg, the electronic device 101
  • the one or more instructions may include code generated by a compiler or code executable by an interpreter.
  • the device-readable storage medium may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • a 'non-transitory' storage medium is a tangible device and may not include a signal (eg, electromagnetic wave). It does not distinguish between cases where
  • the method according to various embodiments disclosed in this document may be included and provided in a computer program product.
  • Computer program products may be traded between sellers and buyers as commodities.
  • the computer program product is distributed in the form of a machine-readable storage medium (eg compact disc read only memory (CD-ROM)), or via an application store (eg Play Store TM ) or on two user devices ( It can be distributed (eg downloaded or uploaded) directly, online between smartphones (eg: smartphones).
  • a portion of the computer program product may be temporarily stored or temporarily created in a machine-readable storage medium such as a memory of a server of a manufacturer, a server of an application store, or a relay server.
  • each component (eg, module or program) of the above-described components may include a singular or a plurality of entities, and some of the plurality of entities may be separately disposed in other components.
  • one or more components or operations among the above-described corresponding components may be omitted, or one or more other components or operations may be added.
  • a plurality of components eg, a module or a program
  • the integrated component may perform one or more functions of each component of the plurality of components identically or similarly to those performed by the corresponding component among the plurality of components prior to the integration. .
  • operations performed by a module, program, or other component are executed sequentially, in parallel, repeatedly, or heuristically, or one or more of the operations are executed in a different order, omitted, or , or one or more other operations may be added.
  • WFA has proposed a device provisioning protocol (DPP) based on Wi-Fi technology, and DPP does not have a user interface (UI) or is a Wi-Fi that has a limited UI.
  • DPP device provisioning protocol
  • UI user interface
  • Wi-Fi Wi-Fi
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating an example configuration of an electronic device 101 according to various embodiments of the present disclosure.
  • an electronic device may be a device implementing DPP.
  • a device implementing DPP will be referred to as a DPP device.
  • the electronic device 101 uses an external electronic device (eg, the electronic device 102 or 104 of FIG. 1 ), for example, a peer device and one or two or more antennas 201 to signal It may include a communication circuit 202 (eg, the communication module 190 of FIG. 1 ) for transmitting and receiving the signals.
  • an external electronic device eg, the electronic device 102 or 104 of FIG. 1
  • a peer device for example, a peer device and one or two or more antennas 201 to signal
  • It may include a communication circuit 202 (eg, the communication module 190 of FIG. 1 ) for transmitting and receiving the signals.
  • the electronic device 101 includes a processor (eg, including processing circuitry) 204 (eg, It may include the processor 120 of FIG. 1 ) and a memory 206 (eg, the memory 130 of FIG. 1 ) that stores instructions for the operation of the electronic device 101 .
  • a processor eg, including processing circuitry
  • a memory eg, the memory 130 of FIG. 1
  • the electronic device 101 includes an interface module (eg, including an interface circuit) 208 (eg, FIG. 1 interface 177). At least some of the one or more antennas 201 , communication circuitry 202 , or interface module 208 may be implemented as, for example, at least a portion of communication module 190 and antenna module 198 of FIG. 1 . can
  • the electronic device 101 may include a plurality of communication circuits, one of the plurality of communication circuits may be a communication circuit based on Wi-Fi technology, and the other of the plurality of communication circuits may be a communication circuit based on Wi-Fi technology.
  • One may be a communication circuit based on a Bluetooth technology, for example, a Bluetooth low energy (BLE) technology.
  • the plurality of communication circuits may include a communication circuit 202, and the communication circuit 202 may be a communication circuit based on Wi-Fi technology, or a communication circuit based on BLE technology. may include
  • the electronic device 101 does not separately include a communication circuit based on Wi-Fi technology and a communication circuit based on BLE technology, and one communication capable of supporting both Wi-Fi technology and BLE technology. It may include circuitry. According to an embodiment, one communication circuit capable of supporting both Wi-Fi technology and BLE technology may be the communication circuit 202 .
  • the electronic device (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 or the first electronic device 1010 of FIG. 10 ) includes at least one communication circuit (eg, the communication circuit ( 202)), and at least one processor (eg, the processor 204 of FIG. 2 ).
  • the at least one processor is configured to be configured from an external electronic device (eg, the electronic device 102 or the electronic device 104 of FIG. 1 , or the second electronic device 1000 of FIG. 10 ) through the at least one communication circuit.
  • the electronic device 104 or the second electronic device 1000 of FIG. 10 including network configuration information of the electronic device (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 or the first electronic device 1010 of FIG. 10 ) sending a message, updating the network configuration information, and via the at least one communication circuit, the external electronic device (eg, the electronic device 102 or 104 of FIG. 1 , or the second device of FIG. 10 ) transmits a message indicating that the network configuration information is updated to the electronic device 1000), and through the at least one communication circuit, the external electronic device (eg, the electronic device 102 or the electronic device of FIG. 1 ) 104), or the second electronic device 1000 of FIG. 10 ) may be configured to transmit a message including the updated network configuration information.
  • the external electronic device eg, the electronic device 102 or the electronic device of FIG. 1 ) 104
  • the second electronic device 1000 of FIG. 10 may be configured to transmit a message including the updated network configuration information.
  • the at least one processor may include the electronic device (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 or the first electronic device 1010 of FIG. 10 ) and the external electronic device (eg, the first electronic device 1010 of FIG. 10 ). : in a discovery window (DW) synchronized between the electronic device 102 or the electronic device 104 of FIG. 1 , or the second electronic device 1000 of FIG. 10 , via the at least one communication circuit, be set to transmit a message indicating that the network configuration information is updated to the external electronic device (eg, the electronic device 102 or 104 of FIG. 1 , or the second electronic device 1000 of FIG. 10 ) can
  • DW discovery window
  • the message indicating that the network configuration information is updated includes update indication information indicating that the network configuration information is updated, and the message indicating that the network configuration information is updated is adjacent It may include a neighbor awareness networking (NAN) beacon frame or a NAN service discovery frame (SDF).
  • NAN neighbor awareness networking
  • SDF NAN service discovery frame
  • the update indication information includes an update field indicating whether the network configuration information is updated, and an SSID field indicating a service set identifier (SSID) of a new configuration. , or a version field indicating a version of the updated network configuration information.
  • SSID service set identifier
  • the message indicating that the network configuration information is updated includes update indication information indicating that the network configuration information is updated, and the message indicating that the network configuration information is updated is BLE It may include an advertisement (advertisement: ADV) frame.
  • ADV advertisement
  • the update indication information may include one of an update field indicating whether the network configuration information is updated or a version field indicating a version of the updated network configuration information. It may include at least one.
  • the at least one processor transmits a message indicating that the network configuration information is updated, and then through the at least one communication circuit, the electronic device (eg, in FIG. 1 ) The electronic device 101 or the first electronic device 1010 of FIG. 10 ) and the external electronic device (eg, the electronic device 102 or 104 of FIG. 1 , or the second electronic device 1000 of FIG. 10 ) ))) and the electronic device (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 or the first electronic device 1010 of FIG. 10 ) and the external electronic device (eg, the electronic device 102 of FIG. 1 ) ), the electronic device 104 , or the second electronic device 1000 of FIG.
  • the electronic device eg, in FIG. 1
  • the electronic device 101 or the first electronic device 1010 of FIG. 10 ) and the external electronic device eg, the electronic device 102 or 104 of FIG. 1 , or the second electronic device 1000 of FIG.
  • the external electronic device eg, the electronic device of FIG. 1 ) 102
  • the electronic device 104 or the second electronic device 1000 of FIG. 10 receives a message requesting network configuration information
  • the external electronic device eg: It may be configured to transmit a message including the updated network configuration information to the electronic device 102 or 104 of FIG. 1 , or the second electronic device 1000 of FIG. 10 .
  • the at least one processor transmits a message indicating that the network configuration information is updated, and then through the at least one communication circuit, the electronic device (eg, in FIG. 1 ) The electronic device 101 or the first electronic device 1010 of FIG. 10 ) and the external electronic device (eg, the electronic device 102 or 104 of FIG. 1 , or the second electronic device 1000 of FIG. 10 ) ))) to set up a neighbor awareness networking (NAN) data path, and through the at least one communication circuit, the external electronic device (eg, the electronic device 102 of FIG. 1 or the electronic It may be configured to transmit a message including the updated network configuration information to the device 104 or the second electronic device 1000 of FIG. 10 through the set up NAN data path.
  • NAN neighbor awareness networking
  • the electronic device (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 or the second electronic device 1000 of FIG. 10 ) includes at least one communication circuit (eg, the communication circuit ( 202)) and at least one processor (eg, the processor 204 of FIG. 2 ), wherein the at least one processor is configured to include an external electronic device (eg, the processor 204 of FIG. 1 ) through the at least one communication circuit. Transmitting a message requesting network configuration information, including network role information set as a configurator, to the electronic device 102 or the electronic device 104 , or the first electronic device 1010 of FIG. 10 , the From the external electronic device (eg, the electronic device 102 or 104 of FIG.
  • the external electronic device ( FIG. 1 ) Receive a message including network configuration information of the electronic device 102 or the electronic device 104 of the first electronic device 1010 of FIG. 10 , and through the at least one communication circuit, the external electronic device Receive a message indicating that the network configuration information is updated from (eg, the electronic device 102 or the electronic device 104 of FIG. 1 , or the first electronic device 1010 of FIG. 10 ), and the at least one A message including the updated network configuration information from the external electronic device (eg, the electronic device 102 or 104 of FIG. 1 , or the first electronic device 1010 of FIG. 10 ) through a communication circuit may be set to receive.
  • the at least one processor includes the electronic device (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 or the second electronic device 1000 of FIG. 10 ) and the external electronic device (eg: In a discovery window (DW) synchronized between the electronic device 102 or the electronic device 104 of FIG. 1 , or the first electronic device 1010 of FIG. 10 , through the at least one communication circuit, the Set to receive a message indicating that the network configuration information is updated from an external electronic device (eg, the electronic device 102 or 104 of FIG. 1 , or the first electronic device 1010 of FIG. 10 ) have.
  • the electronic device eg, the electronic device 101 of FIG. 1 or the second electronic device 1000 of FIG. 10
  • the external electronic device eg: In a discovery window (DW) synchronized between the electronic device 102 or the electronic device 104 of FIG. 1 , or the first electronic device 1010 of FIG. 10 , through the at least one communication circuit, the Set to receive a message indicating that the network configuration information is updated from an external electronic device
  • the message indicating that the network configuration information is updated includes update indication information indicating that the network configuration information is updated, and the message indicating that the network configuration information is updated is adjacent It may include a neighbor awareness networking (NAN) beacon frame or a NAN service discovery frame (SDF).
  • NAN neighbor awareness networking
  • SDF NAN service discovery frame
  • the update indication information includes an update field indicating whether the network configuration information is updated, and an SSID field indicating a service set identifier (SSID) of a new configuration. , or a version field indicating a version of the updated network configuration information.
  • SSID service set identifier
  • the message indicating that the network configuration information is updated includes update indication information indicating that the network configuration information is updated, and the message indicating that the network configuration information is updated is a Bluetooth message. It may include a low energy (bluetooth low energy: BLE) advertisement (ADV) frame.
  • BLE blue low energy
  • the update indication information may include one of an update field indicating whether the network configuration information is updated or a version field indicating a version of the updated network configuration information. It may include at least one.
  • the at least one processor after receiving a message indicating that the network configuration information is updated, the at least one processor, through the at least one communication circuit, the electronic device (eg, in FIG. 1 ) The electronic device 101 or the second electronic device 1000 of FIG. 10 ) and the external electronic device (eg, the electronic device 102 or 104 of FIG. 1 , or the first electronic device 1010 of FIG. 10 ) ))) and the electronic device (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 or the second electronic device 1000 of FIG. 10 ) and the external electronic device (eg, the electronic device 102 of FIG. 1 ) ) or the electronic device 104 or the first electronic device 1010 of FIG.
  • the external electronic device eg, the electronic device of FIG. 1 ) 102
  • the electronic device 104 or the first electronic device 1010 of FIG. 10 transmits a message requesting network configuration information
  • the external electronic device eg: It may be configured to receive a message including the updated network configuration information from the electronic device 102 or 104 of FIG. 1 , or the first electronic device 1010 of FIG. 10 .
  • the at least one processor after receiving a message indicating that the network configuration information is updated, the at least one processor, through the at least one communication circuit, the electronic device (eg, in FIG. 1 ) The electronic device 101 or the second electronic device 1000 of FIG. 10 ) and the external electronic device (eg, the electronic device 102 or 104 of FIG. 1 , or the first electronic device 1010 of FIG. 10 ) ))) to set up a neighbor awareness networking (NAN) data path, and through the at least one communication circuit, the external electronic device (eg, the electronic device 102 of FIG. 1 or the electronic It may be configured to receive a message including the updated network configuration information from the device 104 (or the first electronic device 1010 of FIG. 10 ) through the set up NAN data path.
  • NAN neighbor awareness networking
  • providing a process for easily and securely connecting a Wi-Fi device to a network may be essential for the continued growth and expansion of Wi-Fi technology.
  • Wi-Fi technology For example, in markets such as smart homes or IoT, where there are many Wi-Fi devices that do not have a UI, or even have a UI, which have limitations on the UI, it is possible to connect a Wi-Fi device to a network simply and safely. It may be more essential to provide a process that has
  • the security credential joins a peer-to-peer (P2P) group as defined in the Wi-Fi simple configuration specification.
  • P2P peer-to-peer
  • the security credential may include information necessary for The operation of adding a Wi-Fi device that does not have a UI or has a limit on the UI to a network is not only cumbersome, but may be performed in a different way for each manufacturer of the Wi-Fi device.
  • Wi-Fi device configuration method that can easily and efficiently connect a Wi-Fi device to a Wi-Fi network.
  • WFA does not have a UI or has a limited UI.
  • DPP which allows a Wi-Fi device to connect to a Wi-Fi network simply and efficiently.
  • DPP based on a standardized mechanism, the configuration of a Wi-Fi device can be simplified, and the Wi-Fi device can be configured as a Wi-Fi device in a relatively easy manner, for example, by scanning a product QR code with a smart phone. You can connect directly to a Fi network.
  • DPP may provide, for example, improved user experience, enhanced security, and/or IoT device provisioning support while simplifying network setup and client device provisioning.
  • DPP for example, in a network such as a home or office, a network administrator sets up an access point (AP) using a trusted device, for example, a trusted device such as a smart phone, and , manage network accesses of other client devices, for example other client Wi-Fi devices.
  • a trusted device for example, a trusted device such as a smart phone
  • DPP is a protocol that enables a smooth user experience while maintaining secure network connections using strong cryptography principles.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example architecture of a DPP network according to various embodiments.
  • the architecture of the DPP network shown in FIG. 3 may be an architecture according to a Wi-Fi provisioning role.
  • the DPP network includes a plurality of electronic devices, for example, an electronic device (eg, a first electronic device 310 ), and external electronic devices (eg, a second electronic device 320 and a second electronic device). 3 electronic device 330).
  • each of the first electronic device 310 , the second electronic device 320 , and the third electronic device 330 may be a DPP device.
  • the DPP architecture includes a DPP bootstrapping operation, a DPP authentication operation, a DPP provisioning (or configuration) operation, and a DPP connectivity (or introduction) operation during the device role ( device roles), and device roles may include two types, for example configurator and enrollee, or initiator and responder.
  • the first electronic device 310 may operate as a configurator
  • the second electronic device 320 and the third electronic device 330 may operate as registrants, respectively.
  • a configurator may be a logical entity with capabilities to register and provision devices for device-to-device (D2D) communication or infrastructure communication.
  • D2D device-to-device
  • an initiator represents a DPP device that initiates the DPP authentication protocol, and either a configurator or a registrant can be the initiator.
  • the responder represents a DPP device that responds to initiation of the DPP authentication protocol by the initiator, and either the configurator or the registrant may be the responder.
  • the configurator supports the setup of the registrar, and the configurator and the registrar may be involved in the DPP bootstrapping operation, the DPP authentication operation and the DPP configuration operation.
  • a Configurator or Registrar may act as an Initiator in a DPP Bootstrapping operation and a DPP Authentication operation.
  • the DPP configuration operation and the DPP evacuation operation can only be initiated by the registrant.
  • the Configurator and Registrar can possess the bootstrapping keys from the same elliptic curve before starting the DPP authentication operation.
  • the elliptic curve may be an algorithm used to generate cryptographic keys.
  • bootstrapping keys may be generated upon request.
  • a DPP authentication operation may require the initiator to obtain the responder's bootstrapping key as part of the previous bootstrapping mechanism.
  • the configurator and the registrar may obtain each other's bootstrapping keys to provide mutual authentication.
  • the configurator can provision the registrant for D2D communication or infrastructure communication. As part of this provisioning, the configurator may enable the registrant to establish secure associations with other peers in the DPP network, for example other external electronic devices.
  • a specific DPP device for example, a main DPP device, may be designated as a configurator.
  • the configurator can provision all DPP devices included in the DPP network including the AP. Any one of various DPP devices included in the DPP network may be a configurator.
  • the registrant is a DPP device that the network administrator of the DPP network wishes to connect to the DPP network.
  • a DPP device added to a DPP network such as an AP, a smart home appliance, a computer, a printer, or a TV, can become a registrant, and all DPP devices capable of implementing Wi-Fi functions, except the configurator, can become a registrant. .
  • FIG. 4 is a diagram schematically illustrating an example network establishment operation in a DPP network according to various embodiments of the present disclosure
  • the DPP network may include a plurality of electronic devices, for example, an electronic device (eg, a first electronic device 410 ) and an external electronic device (eg, a second electronic device 420 ).
  • each of the first electronic device 410 and the second electronic device 420 may be a DPP device
  • the first electronic device 410 operates as a configurator
  • the second electronic device 420 serves as an AP registrant. Assume that it operates as
  • the first electronic device 410 may provision the second electronic device 420 as a registrant, for example, the initial AP 420 based on the DPP.
  • the first electronic device 410 can provision other registrants, enrollee clients (not shown separately in FIG. 4 ), so that the registrants can discover, select, and connect to the DPP network. have.
  • the network manager of the DPP network sets the first electronic device 410, which is a mobile device, as a configurator, and then sets the first electronic device 410 as a registrant (AP) through the first electronic device 410 .
  • AP registrant
  • the second electronic device 420 may be configured.
  • Such an AP configuration operation may be performed before network connection, and a DPP network may be established through such an AP configuration operation.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example registration operation in a DPP network according to various embodiments of the present disclosure
  • the manager of the DPP network may initiate a registration procedure for registering DPP devices.
  • the DPP network includes a plurality of electronic devices, for example, an electronic device (eg, the first electronic device 510 ) and external electronic devices (eg, the second electronic device 520 , a third electronic device). device 530 , a fourth electronic device 540 , or a fifth electronic device 550 ).
  • the first electronic device 510 operates as a configurator
  • the second electronic device 520 , the third electronic device 530 , the fourth electronic device 540 , and the fifth electronic device 550 each operate. is assumed to act as a client registrar.
  • At least one of the second electronic device 520 , the third electronic device 530 , the fourth electronic device 540 , and the fifth electronic device 550 is based on information provisioned by the first electronic device 510 . to obtain a configuration for a connection to the DPP network. Then, the first electronic device 510 may generate a separate secure credential with the corresponding external electronic device, and accordingly, the corresponding external electronic device may establish a connection to the DPP network.
  • the security credential may be information required to join a peer-to-peer (P2P) group.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example network connection operation in a DPP network according to various embodiments of the present disclosure
  • the corresponding client registrant searches the DPP network through the AP 620 based on the configuration for connection to the DPP network obtained in the registration procedure, and the discovered Can connect to DPP network.
  • the DPP network includes a plurality of electronic devices, for example, an electronic device (eg, the first electronic device 610 ) and external electronic devices (eg, the second electronic device 620 , a third electronic device).
  • device 630 a fourth electronic device 640 , a fifth electronic device 650 , and a sixth electronic device 660 ).
  • a first electronic device 610 operates as a configurator
  • a second electronic device 620 operates as an AP
  • a third electronic device 630 a fourth electronic device 640
  • a fifth electronic device It is assumed that each of 650 and the sixth electronic device 660 operates as a registrant.
  • the second electronic device 620 that is an AP is connected to the first electronic device 610 that is a configurator, and the third electronic device 630 , the fourth electronic device 640 , and the fifth electronic device 630 that are registrants At least one of the device 650 and the sixth electronic device 660 may discover a DPP network through the second electronic device 620 and connect to the discovered DPP network.
  • Wi-Fi Easy Connect supports a bootstrapping mechanism, which can be a mechanism that allows the secure addition of configurators and registrants to a Wi-Fi network while minimizing or reducing user activity per Wi-Fi device.
  • Wi-Fi Easy Connect can use registrant QR codes to support the bootstrapping mechanism.
  • the QR code may include various pieces of information such as, for example, a security key and a unique identifier of the Wi-Fi device.
  • the QR code can be recognized by a Wi-Fi device having a QR code scanning function, and it is possible to prevent or reduce the hassle of having to manually input information for a Wi-Fi device authentication.
  • the QR code may also prevent or reduce issues that may occur due to data input errors.
  • the QR code of the registrant can be scanned using the camera provided by the configurator.
  • the QR code may be provided in the form of a sticker or card.
  • the configurator can read and decrypt the QR code to automatically search for a secure Wi-Fi communication link with the registrant, and establish a secure Wi-Fi communication link with the registrant based on the search result.
  • the configurator can configure Wi-Fi network information to the registrar using a secure channel.
  • the registrant uses the Wi-Fi network information provided by the configurator to search for a Wi-Fi network without user intervention, and based on the search result, a specific Wi-Fi network You can select a Fi network and perform a connection operation to the selected Wi-Fi network.
  • the configurator in the Wi-Fi Easy Connect network, if the configurator does not have a function to recognize a QR code, or if the registrant does not have a function to display a QR code, the user directly ), it may be possible to establish a Wi-Fi communication link between the configurator and the registrant.
  • Wi-Fi Easy Connect technology is designed to be flexible to provision Wi-Fi devices in a variety of ways, and may support a configurator or registrar to initiate a provisioning operation.
  • a Wi-Fi device operating as a configurator for example, a smart phone
  • the configurator can provide the registrant's QR code for Wi-Fi configuration provisioning.
  • a configurator may provide a QR code to a registrant, for example a hotel room TV.
  • the customer scans the QR code provided through the hotel room TV using a smart phone to perform the provisioning operation, and accordingly, the provisioning operation may be performed as described above.
  • a customer's smart phone may be on boarding a hotel's Wi-Fi network.
  • the provisioning process proposed in DPP may include a total of four operations, for example, a DPP bootstrapping operation, a DPP authentication operation, a DPP configuration operation, and a DPP access operation.
  • the DPP access operation may also be referred to as a peer discovery operation.
  • one electronic device in three operations up to the DPP bootstrapping operation, the DPP authentication operation, and the DPP configuration operation, one electronic device may operate as a configurator and an external electronic device may operate as a registrant.
  • the configurator may perform the operation of configuring the electronic devices connected to the DPP network as described above.
  • the AP which is a registrant, may perform an operation of providing access to the network as described above.
  • the registrar may be a client registrar or an AP, and when the network configuration is completed, the registrar may be connected to the AP to access the network, or may act as an AP and provide access to the network.
  • the DPP bootstrapping operation the DPP authentication operation, the DPP configuration operation, and the DPP access operation will be described as follows.
  • DPP devices may exchange public bootstrapping keys to establish a secure provisioning connection.
  • the public bootstrapping keys may be security information used in a DPP bootstrapping operation.
  • a DPP device is assigned an identifier (ID), and the ID assigned to a DPP device includes a QR code or a user-readable string (printed or digital) that includes a public key and a private key ( private key).
  • ID identifier
  • the configurator and the registrant can establish a trusted relationship to perform mutual authentication and establish a secure connection based on the mutual authentication result.
  • public bootstrapping keys are exchanged, and the public bootstrapping keys are transmitted in only one direction or exchanged in both directions depending on whether mutual authentication between the configurator and the registrant is required.
  • can be In the DPP bootstrapping operation for example, a QR code method, a Bluetooth method, a Bluetooth low energy (BLE) method, a near field communication (NFC) method, and a public key exchange (public key exchange: Public bootstrapping keys may be exchanged based on various schemes, such as a PKEX) scheme or a cloud scheme.
  • a connection may be established between the configurator and the registrar.
  • the public bootstrapping keys may be different from the security credentials received by the registrant in the DPP configuration operation after the DPP bootstrapping operation.
  • the bootstrapping information is used in the DPP authentication operation and the DPP configuration operation after the DPP bootstrapping operation, and a small list of global operating class/channel pairs and medium access It may include a medium access control (MAC) address.
  • MAC medium access control
  • the small list of worldwide operating class/channel pairs may ideally contain only one channel.
  • the DPP devices in the DPP authentication operation, establish a reliable and secure channel using the bootstrapping keys in the DPP authentication protocol, and in the DPP configuration operation, the configurator executes the DPP configuration protocol to secure established during the DPP authentication operation. You can provision subscribers through channels. This will be described in detail as follows.
  • the configurator and the registrant may establish a secure Wi-Fi connection using the DPP authentication protocol.
  • the configurator, the initiator may request authentication as the responder, the registrant, based on the channel information obtained through the DPP bootstrapping operation.
  • the configurator may request authentication by sending a DPP authentication request frame to the responder.
  • the DPP authentication request frame is authenticated with a hash of the responder's public bootstrapping key, a hash of the initiator's public bootstrapping key, the initiator's public protocol key, or a first intermediate key.
  • the hash of the responder's public bootstrapping key included in the DPP authentication request frame, the hash of the initiator's public bootstrapping key, the initiator's public protocol key, or the initiator nonce attribute encrypted with the first intermediary key and at least one of the initiator capabilities attributes may be security information used in a DPP authentication operation.
  • the registrant may respond to the configurator's authentication request while waiting on the corresponding channel based on the channel information obtained through the DPP bootstrapping operation.
  • the registrant may respond to the authentication request by sending a DPP authentication response frame to the configurator.
  • the DPP authentication response frame includes a responder nonce attribute encrypted with a hash of the responder's public bootstrapping key, a hash of the initiator's public bootstrapping key, the responder's public protocol key, or a second intermediate key. (responder nonce attribute), responder capabilities attribute, and may include at least one of initiator capabilities attribute.
  • a secure connection is established between the configurator and the registrar, and after the secure connection is established, the registrar may start a transaction for obtaining network configuration information from the configurator.
  • the responder may transmit a DPP configuration request frame to the configurator, and the configurator may transmit a DDP configuration response frame that is a response frame to the DDP configuration request frame to the responder.
  • the responder can verify the security credentials and network information obtained through the DPP configuration protocol, and send the result to the configurator.
  • the registrant may operate as an AP or search for a target AP, and may be safely connected to the discovered target AP.
  • the encoded configuration information transmitted and received in the DPP configuration operation may include a DPP configuration object
  • the DPP configuration object may include the following DPP configuration object parameters
  • the DPP configuration object is It may be a JSON (javascript object notation) encoded data structure.
  • the DPP configuration object may be referred to as network configuration information.
  • the Wi-Fi technology object identifies a Wi-Fi technology of a policy to be provisioned, and the Wi-Fi technology object may indicate a connection type such as an AP infrastructure connection.
  • the registrant may set the value of the Wi-Fi technology object included in the DDP configuration request frame to a value indicating the Wi-Fi technology to be provisioned
  • the configurator may set the value of the Wi-Fi technology object included in the DDP configuration request frame.
  • the value of the technology object may be set to a value indicating a Wi-Fi technology used in an operation between a registrant and a configurator.
  • the Wi-Fi technology object may indicate a Wi-Fi technology to be used in a DPP authentication operation, a DPP configuration operation, and the like.
  • the DPP discovery object may include, for example, operation or discovery information such as a service set identifier (SSID), an operating channel, or an operating band.
  • SSID service set identifier
  • the credential object may contain credential information that is provisioned at the registrant to gain secure network access.
  • the credential information may depend on a value of an authentication and key management (AKM) type parameter included in the DPP configuration object.
  • ALM authentication and key management
  • the DPP configuration object parameters may be shown in Table 1 below.
  • scope indicates, for example, applicability
  • M indicates that the corresponding parameter is used or exists
  • C indicates that the use of the corresponding parameter is based on the value of another parameter.
  • O may specify that the corresponding parameter may or may not be present at the discretion of the implementor of the corresponding parameter.
  • the parameter configurationObject may indicate a DPP Configuration object
  • the parameter wi-fi_tech may indicate a Wi-Fi technology object.
  • the parameter svc may indicate a service and may depend on the value of the parameter wi-fi_tech. In an embodiment, the parameter svc may indicate service information.
  • parameter discovery indicates a discovery object
  • parameter ssid is an SSID, for example, a set of extended basic services encoded in a Unicode transformation format (UTF)-8 encoded string.
  • the SSID for extended basic service set: ESS
  • the parameter ssid64 indicates the SSID for the ESS encoded with SSID64, for example, a BASE64URL string of octets
  • the parameter ssid_charset may indicate an SSID character set.
  • the SSID character set may indicate a set of characters to be used to convert the ssid64 octet string into characters.
  • the parameter cred may indicate a credential object
  • the parameter akm may indicate an authentication and key management type.
  • [2] represents RFC 5297, Synthetic Initialization Vector (SIV) Authenticated Encryption Using the Advanced Encryption Standard (AES), October 2008, https://datatracker.ietf.org/doc/rfc5297/, section 8.4 .2 may indicate section 8.4.2 of Wi-Fi_Easy_Connect_Specification_v2.0.
  • SIV Synthetic Initialization Vector
  • the parameter psk_hex indicates a pre-shared key
  • the parameter pass is a Wi-Fi protected access2 (WPA2) passphrase and/or a simultaneous authentication of equals (SAE) password (WPA2 passphrase and/or SAE password) may be indicated.
  • WPA2 passphrase and/or SAE password Wi-Fi protected access2
  • the parameter signedConnector indicates the DPP connector
  • the parameter csign indicates the C-sign-key
  • the parameter ppKey indicates the privacy-protection-key
  • the parameter entCreds indicates the enterprise credentials ( enterprise credentials).
  • network configuration information including network information such as security credential information and SSID, for example, a DPP configuration object, may be transmitted from the configurator to the registrant.
  • the security credential information may include a connector, the connector being credential information provisioned at the registrar, the connector being used by a pair of registrars to secure using the DPP network introduction protocol. It can be used to establish a security association.
  • the connector is a credential signed by the configurator, which can be used by the client registrar to connect to the AP registrar.
  • the configurator owns, for example, a signing key pair c-sign-key and C-sign-key, where the c-sign-key is used by the configurator to sign connectors, and C -sign-key can be used to verify that the DPP devices being provisioned validate the connectors of other DPP devices signed by the same configurator.
  • Each registrant's connector contains public key, network role, and group attribute information, and can be signed by the configurator.
  • the public key may provide the identity of the corresponding registrant.
  • the network role may indicate whether the corresponding registrant will register as a client registrant (enrollee client) or STA registrant (enrollee STA) or as an AP registrant (enrollee AP).
  • the group attribute information may be used to detect whether a registrant can establish a network connection.
  • a connector signature may prove that the corresponding connector contents were created by the configurator. Because the connector contains a public key rather than a passphrase, the security credential information can be different for each Wi-Fi device, for example the registrant. That is, other registrants cannot access the network using the corresponding connector, and when the registrant corresponding to the corresponding connector belongs to a specific AP, for example, other APs that cannot be impersonated as a specific AP may be indicated.
  • the client registrant may search for an AP registrant based on network information.
  • the client registrant may perform an authentication operation based on the connector and establish a network connection based on a network introduction (NI) protocol.
  • NI network introduction
  • Advantages of using a connector may include, for example, that each registrant connected to the AP has unique security credential information.
  • FIG. 7 is a signal flow diagram illustrating an example provisioning process in a DPP network according to various embodiments.
  • each of an electronic device, for example, a first electronic device 710 , and an external electronic device, for example, a second electronic device 700 may be a DPP device, and the first electronic device 710 may be a DPP device. It is assumed that the second electronic device 700 operates as both a configurator and an initiator, and the second electronic device 700 operates as both a registrant and a responder.
  • the second electronic device 700 operating as both a registrant and a responder may transmit a DPP presence announcement frame.
  • the DPP presence announcement frame is used to signal to the initiator, the configurator, that the responder is ready to participate in a DPP exchange, and may contain a hash containing the public bootstrapping key of the sender, eg the responder. have.
  • the hash including the public bootstrapping key of the responder may be security information used in the DPP bootstrapping operation.
  • the hash for the DPP presence announcement frame to prevent leakage of the hash of the public key of the unprovisioned device may be SHA256("chirp"
  • BR may represent a public bootstrapping key of a responder, for example, the second electronic device 700 .
  • the second electronic device 700 may perform a listening operation on a specified channel during the DPP bootstrapping operation.
  • the first electronic device 710 acting as both the configurator and the initiator, uses an out-of-band (OOB) mechanism, for example, a QR code scan, an NFC tap, or a BLE exchange to the second electronic device ( 700) to obtain bootstrapping information.
  • OOB out-of-band
  • the bootstrapping information may include a public bootstrapping key ( BR ) of the second electronic device 700 for DPP authentication, a worldwide operating class channel, and/or a channel list.
  • BR public bootstrapping key
  • the second electronic device 700 may selectively guide the existence of the first electronic device 710 to help the first electronic device 710 discover the second electronic device 700 .
  • the second electronic device 700 may transmit a DPP presence announcement frame. For example, the second electronic device 700 may periodically transmit a DPP presence announcement frame.
  • the first electronic device 710 may start an operation on a channel based on channel information received during bootstrapping by broadcasting DPP authentication request frames.
  • the first electronic device 710 may continuously broadcast DPP authentication request frames in operations 721 , 723 , and 725 .
  • the DPP authentication request frame may include SHA256(BR), SHA256( B I ), P I and ⁇ I-nonce, I-capabilities ⁇ k1 .
  • SHA256(BR) represents a SHA256 hash for BR
  • B I represents a public bootstrapping key of the first electronic device 710
  • SHA256(B I ) represents a SHA256 hash for B I.
  • k1 may represent a first intermediate key.
  • ⁇ I-nonce, I-capabilities ⁇ k1 may indicate I-nonce and I-capabilities encrypted as k1.
  • at least one of SHA256(BR), SHA256( B I ), P I , or ⁇ I-nonce, I-capabilities ⁇ k1 included in the DPP authentication request frame is security information used in the DPP authentication operation can be
  • the second electronic device 700 may transmit a DPP authentication response frame that is a response frame to the DPP authentication request frame to the first electronic device 710 .
  • the DPP authentication response frame is a DPP status (DPP status) field, SHA256 (BR ), [SHA256 (B I )], PR and ⁇ R -nonce, I-nonce, R -capabilities, ⁇ R -auth ⁇ ke ⁇ k2 may be included.
  • P R represents a public protocol key of the second electronic device 700
  • R-nonce represents a responder nonce attribute
  • R-capabilities represents a responder capabilities attribute. attribute
  • R-auth represents an authentication tag of a responder, for example, the second electronic device 700
  • ke represents an encryption key
  • k2 represents a second intermediary key
  • [ ] represents Indicates an optionally present value.
  • [SHA256(B I )] may be included in the DPP authentication response frame when a specific condition is satisfied or optionally.
  • ⁇ R-auth ⁇ ke may represent R-auth encrypted with ke.
  • ⁇ R-nonce, I-nonce, R-capabilities, ⁇ R-auth ⁇ ke ⁇ k2 is R-nonce, I-nonce, R-capabilities, and ⁇ R-auth ⁇ ke can be represented.
  • At least one of k2 may be security information used in a DPP authentication operation.
  • the DPP status field may indicate a status as shown in Table 2 below.
  • the first electronic device 710 receiving the DPP authentication response frame from the second electronic device 700 may transmit the DPP authentication confirmation frame to the second electronic device 700 .
  • the DPP authentication confirmation frame may include a DPP status field, SHA256(BR), [SHA256( B I )], and ⁇ I-auth ⁇ ke .
  • I-auth may indicate an authenticating tag of the initiator, for example, the first electronic device 710
  • ke may indicate an encryption key.
  • ⁇ I-auth ⁇ ke may represent I-auth encrypted with ke.
  • the second electronic device 700 receiving the DPP authentication confirmation frame from the first electronic device 710 may transmit a DPP configuration request frame to the first electronic device 710 .
  • the DPP configuration request frame may include ⁇ E-nonce, configuration attributes ⁇ ke .
  • E-nonce may indicate an E-nonce attribute
  • configuration attributes may indicate configuration attribute objects.
  • the configuration attribute object may include at least one of a device name attribute, a Wi-Fi technology attribute, or a network role attribute.
  • ⁇ E-nonce, configuration attributes ⁇ ke may indicate E-nonce and configuration attributes encrypted as ke.
  • the first electronic device 710 may transmit a DPP configuration response frame that is a response to the DPP configuration request frame to the second electronic device 700 .
  • the DPP configuration response frame may include a DPP status field and ⁇ E-nonce, configuration object ⁇ ke .
  • the configuration object may represent a DPP configuration object.
  • ⁇ E-nonce, configuration object ⁇ ke may represent an E-nonce and configuration object encrypted as ke.
  • the second electronic device 700 receiving the DPP configuration response frame may transmit the DPP configuration result frame to the first electronic device 710 .
  • the DPP configuration result frame may include ⁇ DPP Status, E-nonce ⁇ ke .
  • ⁇ DPP Status, E-nonce ⁇ ke may indicate DPP Status and E-nonce encrypted with ke.
  • the network introduction protocol is used so that the client registrar can securely connect to the AP registrar using a connector provided by the configurator, and the DPP access operation based on the network introduction protocol may be as follows.
  • Each of the client registrars and the AP registrars can check whether their connector is signed by the configurator.
  • Each of the client registrars can confirm that their role is compatible and establish communication with the AP registrar.
  • Each of the AP registrar and the client registrar may derive a pairwise master key (PMK) based on the public connector key.
  • PMK pairwise master key
  • a connection may be established between the AP registrar and the client registrar based on the derived PMK.
  • FIG. 8 is a signal flow diagram illustrating an example network access operation using a connector according to various embodiments of the present disclosure
  • each of an electronic device, for example, a first electronic device 800 , and an external electronic device, for example, a second electronic device 810 may be a DPP device, and the first electronic device 800 may be a DPP device. It is assumed that , operates as an AP registrant, and the second electronic device 810 operates as a client registrant.
  • the second electronic device 810 as a client registrant may perform an IEEE 802.11 scanning operation based on the IEEE 802.11 standard.
  • the second electronic device 810 discovers the first electronic device 800 that is an AP registrant according to the IEEE 802.11 scanning operation.
  • the second electronic device 810 may transmit a peer discovery request frame including a connector attribute to the discovered first electronic device 800 .
  • the first electronic device 800 receives a peer discovery request frame from the second electronic device 810 , and transmits a peer discovery response frame to the second electronic device 810 in response to the peer discovery request frame.
  • the peer discovery response frame includes a connector attribute and a state attribute, and the state attribute may indicate a DPP state attribute.
  • the second electronic device 810 may perform an IEEE 802.11 authentication operation based on the IEEE 802.11 standard with the first electronic device 800 . .
  • the second electronic device 810 may perform an IEEE 802.11 association operation based on the IEEE 802.11 standard with the first electronic device 800 .
  • the second electronic device 810 may be associated with the first electronic device 800 using authentication and key management (AKM), which is a network key.
  • ALM authentication and key management
  • a DPP connection status result according to various embodiments of the present disclosure will be described in more detail below.
  • the configurator when both the registrar and the configurator use a specific protocol version, for example, protocol version 2 or higher DPP, and the DPP configuration operation between the configurator and the registrar is successful, the configurator provides the registrar with successful DPP configuration It may be requested to provide feedback on an attempt to use the configuration applied to the DPP configuration object received through the operation.
  • a specific protocol version for example, protocol version 2 or higher DPP
  • such a feedback request may be used when the registrant is an STA registrant, and the configurator includes the sendConnStatus attribute, which is an attribute requesting to transmit a connection status, in the DPP configuration response frame.
  • DPP configuration operation between the configurator and the registrant If this is successful, it may receive feedback from the registrar on the attempt to use the configuration applied to the DPP configuration object received through a successful DPP configuration operation.
  • the registrant receiving the DPP configuration response frame may discover an AP to which the registrant will connect based on the DPP configuration object included in the DPP configuration response frame, and may attempt to connect to the discovered AP. If the sendConnStatus attribute is included in the DPP configuration response frame, the registrant checks the status of the DPP configuration object reception through the DPP configuration response frame and the connection attempt with the DPP configuration object applied by the registrant to the DPP configuration result frame (DPP configuration result frame) can be sent to the constructor.
  • the status of the connection attempt to which the DPP configuration object is applied may be indicated through a DPP connection status object, and DPP status values that may be included in the DPP connection status object are As shown in Table 3 below.
  • the DPP status value when the registrant is successfully associated with the AP and has network access, the DPP status value may be set to “STATUS_OK”. In Table 3, when the registrant discovers the AP but fails to connect to the network, the DPP status value may be set to "STATUS_AUTH_FAILURE”. In Table 3, the DPP status value may be set to "STATUS_INVALID_CONNECTOR" if the registrant receives an invalid connector during network introduction. In Table 3, if the received AP connector is verified and valid, but no matching connector is detected by the registrant, the DPP status value may be set to “STATUS_NO_MATCH”. In Table 3, if the registrant fails to discover the AP, the DPP status value may be set to "STATUS_NO_AP”.
  • a DPP network may require multiple configurators to be used for provisioning.
  • an already activated configurator eg an existing configurator
  • an operation in which an already activated constructor delegates authority to a new constructor may be referred to as a "constructor delegation operation”.
  • the "constructor delegation action” means, for example, that a first constructor (hereinafter referred to as "first constructor"), which is an already activated constructor, is a new constructor, a second constructor (hereinafter, "second constructor"). It may represent an operation of providing network configuration information managed by the first configurator, for example, a DPP configuration object.
  • the configurator delegation operation may be included in the network management operation provided by the configurator.
  • the network configuration information provided from the first configurator to the second configurator through the configurator delegation operation may be envelope network configuration information, and the envelope network configuration information is network configuration information managed by the first configurator. , for example, may include encrypted network configuration information generated by encryption based on the encryption method in which the DPP configuration object is set and information about the encryption method.
  • the encryption method may be a method based on an encryption key.
  • the envelope network configuration information may be referred to as “DPPEnvelopedData”.
  • an operation of delegating authority to a new configurator for example, a configurator delegation operation may be performed through a DPP configuration backup and restore process.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example configurator delegation operation in a DPP network according to various embodiments of the present disclosure.
  • the DPP network includes a plurality of electronic devices, for example, an electronic device (eg, the electronic device 101 or the first electronic device 910 of FIG. 1 ) and external electronic devices (eg, FIG. 1 ).
  • the electronic device 102 or the electronic device 104 or the second electronic device 920 , the third electronic device 930 , the fourth electronic device 940 , the fifth electronic device 950 , and the sixth electronic device a device 960 , a seventh electronic device 970 , an eighth electronic device 911 , a ninth electronic device 921 , a tenth electronic device 931 , and an eleventh electronic device 941 ).
  • a first electronic device 910 operates as a configurator
  • a second electronic device 920 operates as an AP registrant
  • a third electronic device 930 a fourth electronic device 940 , and a fifth electronic device 920 .
  • Each of the device 950 , the sixth electronic device 960 , and the seventh electronic device 970 may operate as an STA registrant.
  • the first electronic device 910 may be an already activated configurator.
  • the first electronic device 910 that is an already activated configurator is the eighth electronic device ( 911) as a new (or additional) configurator to be activated, and to the eighth electronic device 911 so that the new configurator, the eighth electronic device 911 can share network management and receive a backup for the configurator function authority can be delegated.
  • a registrant to operate as a new configurator for example, the eighth electronic device 911 may be selected through a higher layer, for example, an application layer.
  • the eighth electronic device 911 may be selected as a new configurator based on a user input input through the UI. In an embodiment, a registrant to operate as a new configurator, for example, the eighth electronic device 911 may also be selected by the first electronic device 910 .
  • the eighth electronic device 911 which is a new configurator may receive envelope network configuration information from the first electronic device 910 which is an already activated configurator.
  • the envelope network configuration information includes network configuration information managed by the first electronic device 910 , for example, encrypted network configuration information generated by being encrypted based on an encryption method in which a DPP configuration object is set. and information about the encryption method.
  • the eighth electronic device 911 may operate as a configurator based on envelope network configuration information received from the first electronic device 910 .
  • the eighth electronic device 911 operates as a configurator, and each of the sixth electronic device 960 , the ninth electronic device 921 , the tenth electronic device 931 , and the eleventh electronic device 941 is an eighth electronic device 941 . It can act as a registrant connected to the device 911 .
  • a key pair (sign, verification) for sharing network configuration information may be a configurator signing key.
  • the configurator signing key is generated by the configurator and can be used to sign connector credentials.
  • the configurator sign key may be a sign key pair, and the sign key pair may include c-sign-key and C-sign-key.
  • the c-sign-key is used by the configurator to sign connectors, and the C-sign-key can be used to verify the connectors of other DPP devices being provisioned by the DPP devices signed by the same configurator.
  • the configurator may be activated through the DPP configuration backup and restore process.
  • An already activated configurator for example, the first configurator, encrypts network configuration information, for example, DPP configuration information (eg, DPP configuration object) based on a set encryption method to generate encrypted DPP configuration information, , it is possible to generate DPPEnvelopedData including encrypted DPP configuration information and encryption method.
  • the encryption method may be a method based on an encryption key.
  • the first constructor transmits the generated DPPEnvelopedData to a new constructor, for example, the second constructor, and the second constructor decodes the received DPPEnvelopedData based on a decryption method corresponding to the encryption method applied by the first constructor. It can be crypted to store DPP configuration information managed by the first configurator, so that the second configurator can be activated.
  • a new configurator may be selected based on various methods, for example, information about a registrant to be activated as a new configurator, for example, a DPP device, is input through the UI of the first configurator, which is an existing configurator, A new configurator may be selected based on the input information.
  • the configurator may be activated through a DPP configuration operation.
  • a DPP device acting as a registrar is selected as a new configurator, for example a second configurator, the registrar will have the netRole parameter indicating the network role to be provisioned (netRole) set to "configurator" indicating the configurator.
  • the DPP configuration request frame may be sent to an already activated constructor, for example, the first constructor.
  • the new configurator may be selected based on various methods.
  • information selected so that the registrant is activated as a new configurator is input through the registrant's UI, and based on the input information, the registrant is the registrant himself/herself You can confirm that it will be activated with this new constructor.
  • a network role in the DPP network may include an STA, an AP, and a configurator
  • the netRole parameter included in the DPP configuration request frame may indicate how the registrant operates in the DPP network. For example, when the netRole parameter included in the DPP configuration request frame is set to "configurator", the registrant may indicate that it wants to operate as a configurator.
  • the first configurator Upon receiving the DPP configuration request frame in which the netRole parameter is set to "configurator", the first configurator encrypts and encrypts the network configuration information managed by the first configurator, for example, the DPP configuration object based on the set encryption method.
  • the encrypted DPP configuration information may be generated, and DPPEnvelopedData including the encrypted DPP configuration information and the encryption method may be generated.
  • the encryption method may be a method based on an encryption key.
  • the first configurator may include DPPEnvelopedData in the payload of the DPP configuration response frame, which is a response frame to the DPP configuration request frame, and transmit the DPP configuration response frame including DPPEnvelopedData to the registrant.
  • the DPP configuration object may include at least one of a Wi-Fi description object, a DPP discovery object, or a credential object as network configuration information
  • the DPP discovery object may include, for example, an SSID, an action channel, or It may include motion or discovery information, such as an operating band, and the like.
  • a plurality of configurators may be configured based on the configurator delegation operation.
  • the new configurator acquires network configuration information from the DPPEnvelopedData included in the DPP configuration response frame received from the existing configurator at the time of activation, for example, the obtained network configuration information Based on this, when activated as a new configurator, the existing configurator and the new configurator may share the same network configuration information.
  • the case in which the existing configurator and the new configurator share the same network configuration information may be referred to as "a case in which the network configuration information of the existing configurator and the network configuration information of the new configurator are synchronized".
  • the existing configurator and the new configurator manage network configuration information, for example, how the old configurator and the new configurator synchronize network configuration information.
  • the existing configurator and the new configurator may separately manage network configuration information.
  • network configuration information managed by the existing configurator may be updated, for example, changed.
  • the new configurator cannot know the updated network configuration information of the existing configurator, and therefore, in the case of an STA registrant connected to the new configurator, information on the new AP registrant connected to the existing configurator may not be provided from the new configurator.
  • the DPP network can configure a multi-configurator environment in which a plurality of configurators exist, a plurality of configurators operate independently, so that it may not be possible to obtain a benefit through the multi-configurator environment.
  • a network management operation may be performed by a configurator.
  • the network management operation may include an operation of registering and provisioning devices for D2D communication or infrastructure communication, and a configurator delegation operation.
  • the configurator delegation action allows a configurator to share management with another configurator, e.g., a new configurator, to share management and provide backup of configurator's capabilities, e.g., configurator's network configuration information (e.g., DPP configuration object). management of the configurator, for example, delegating the configurator's network management.
  • managing the network configuration information may include updating the network configuration information.
  • the operation of managing the network configuration information may include an operation of synchronizing the network configuration information among a plurality of configurators.
  • the operation of sharing the same network configuration information by a plurality of configurators may be an operation of synchronizing network configuration information among the plurality of configurators.
  • FIG. 10 is a signal flow diagram illustrating an example operation of managing network configuration information in a DPP network according to various embodiments of the present disclosure.
  • an electronic device eg, the electronic device 101 of FIG. 1
  • the first electronic device 1010 and an external electronic device eg, the electronic device 102 or the electronic device of FIG. 1
  • each of the second electronic device 1000 , the third electronic device 1030 , and the fourth electronic device 1050 may be a DPP device.
  • the first electronic device 1010 operates as both a configurator and an initiator
  • each of the second electronic device 1000 , the third electronic device 1030 , and the fourth electronic device 1050 is a registrant and a responder.
  • the second electronic device 1000 is a registrant to be activated as a new configurator
  • the third electronic device 1030 is a registrant configured through the first electronic device 1010 which is an existing configurator
  • the fourth electronic device It is assumed that 1050 is a registrant configured through the second electronic device 1000 that is a new configurator.
  • the third electronic device 1030 is an AP registrant
  • the fourth electronic device 1050 is an STA registrant.
  • a configurator delegation operation for activating the second electronic device 1000 as a new configurator between the first electronic device 1010 , which operates as a configurator and initiator, and a second electronic device 1000 , which operates as a registrant and responder, operates as a new configurator. This can be done.
  • the configurator delegation operation (eg, operation 1020 ) performed between the first electronic device 1010 and the second electronic device 1000 may be performed based on the DPP configuration backup and restore process, or may be performed based on the DPP configuration operation. may be In an embodiment, it is assumed that the configurator delegation operation (eg, operation 1020 ) performed between the first electronic device 1010 and the second electronic device 1000 is performed based on the DPP configuration operation.
  • a configurator delegation operation (eg, operation 1020 ) performed between the first electronic device 1010 and the second electronic device 1000 will be described in more detail below with reference to FIG. 11 .
  • 11 is a signal flow diagram illustrating an example configurator delegation operation in a DPP network according to various embodiments of the present disclosure.
  • an electronic device eg, the electronic device 101 of FIG. 1
  • a first electronic device 1110 for example, a first electronic device 1110
  • an external electronic device eg, the electronic device 102 or the electronic device (eg) of FIG. 1 ) 104
  • each of the second electronic devices 1100 may be a DPP device
  • the first electronic device 1110 operates as a configurator and an initiator
  • the second electronic device 1100 is a registrant and a responder
  • the second electronic device 1100 is a DPP device to be activated as a new configurator.
  • the second electronic device 1100 may transmit a DPP presence guide frame.
  • the DPP presence announcement frame is used to signal to the initiator, which is the configurator, that the responder is ready to participate in the DPP exchange, and may include DPP bootstrapping information.
  • the DPP bootstrapping information may include a hash including a public bootstrapping key of a sender, eg, a responder.
  • the hash including the public bootstrapping key of the responder may be security information used in the DPP bootstrapping operation.
  • the hash for the DPP presence announcement frame to prevent leakage of the hash of the public key of the unprovisioned device may be SHA256("chirp"
  • BR may represent a public bootstrapping key of a responder, for example, the second electronic device 1100 .
  • the second electronic device 1100 may perform a listening operation on a specified channel during the DPP bootstrapping operation.
  • the first electronic device 1110 acting as both the configurator and the initiator may obtain DPP bootstrapping information from the second electronic device 1100 using an OOB mechanism, for example, a QR code scan, an NFC tap, or a BLE exchange. have.
  • the DPP bootstrapping information may include a public bootstrapping key ( BR ) of the second electronic device 1100 for DPP authentication, a worldwide operating class channel, and/or a channel list.
  • BR public bootstrapping key
  • the second electronic device 1100 may selectively guide the existence of the first electronic device 1110 to help the second electronic device 1100 discover it.
  • the second electronic device 1100 may transmit a DPP presence guide frame.
  • the second electronic device 1100 may periodically transmit a DPP presence guide frame.
  • the DPP bootstrapping operation may be performed between a configurator and a plurality of registrants, and in FIG. 11 , for convenience of description, one registrant, for example, the second electronic device 1100 and the configurator, for example, the first A DPP bootstrapping operation between the electronic devices 1110 is described.
  • the first electronic device 1110 may start an operation on a channel based on channel information received during bootstrapping by broadcasting DPP authentication request frames. For example, the first electronic device 1110 may continuously broadcast DPP authentication request frames in operations 1121 , 1123 , and 1125 .
  • the DPP authentication request frame may include SHA256(BR), SHA256( B I ), P I and ⁇ I-nonce, I-capabilities ⁇ k1 .
  • SHA256(BR) represents a SHA256 hash for BR
  • B I represents a public bootstrapping key of the first electronic device 1110
  • SHA256(B I ) represents a SHA256 hash for B I.
  • P I represents the public protocol key of the first electronic device 1110
  • I-nonce represents the initiator nonce attribute
  • I-capabilities represents the initiator capabilities attribute
  • k1 represents the first intermediary key
  • ⁇ I-nonce, I-capabilities ⁇ k1 may indicate I-nonce and I-capabilities encrypted as k1.
  • at least one of SHA256(BR), SHA256( B I ), P I , or ⁇ I-nonce, I-capabilities ⁇ k1 included in the DPP authentication request frame is security information used in the DPP authentication operation can be
  • the second electronic device 1100 may transmit a DPP authentication response frame that is a response frame to the DPP authentication request frame to the first electronic device 1110 .
  • the DPP authentication response frame is a DPP status field, SHA256 (BR ), [SHA256 (B I )], PR and ⁇ R -nonce, I-nonce, R -capabilities, ⁇ R-auth ⁇ ke ⁇ k2 may be included.
  • P R represents the public protocol key of the second electronic device 1100
  • R-nonce represents the responder nonce attribute
  • R-capabilities represents the responder capabilities attribute
  • ⁇ R-auth ⁇ ke represents the responder
  • ke may indicate an encryption key
  • k2 may indicate a second intermediary key
  • [ ] may indicate an optionally existing value.
  • [SHA256(B I )] may be included in the DPP authentication response frame when a specific condition is satisfied or optionally.
  • ⁇ R-auth ⁇ ke may represent R-auth encrypted with ke.
  • ⁇ R-nonce, I-nonce, R-capabilities, ⁇ R-auth ⁇ ke ⁇ k2 represents R-nonce, I-nonce, R-capabilities, and R-auth encrypted with k2 can
  • At least one of k2 may be security information used in a DPP authentication operation. Since the DPP status field has been described in Table 2, the description of the DPP status field may not be included here.
  • the first electronic device 1110 receiving the DPP authentication response frame from the second electronic device 1100 may transmit the DPP authentication confirmation frame to the second electronic device 1100 .
  • the DPP authentication confirmation frame may include a DPP status field, SHA256(BR), [SHA256( B I )], and ⁇ I-auth ⁇ ke .
  • I-auth may indicate an authentication tag of the initiator, for example, the first electronic device 1110
  • ke may indicate an encryption key.
  • ⁇ I-auth ⁇ ke may represent I-auth encrypted with ke.
  • operation 1131 may be omitted if necessary.
  • the second electronic device 1100 receiving the DPP authentication confirmation frame from the first electronic device 1110 may transmit a DPP configuration request frame to the first electronic device 1110 .
  • a registrant to operate as a new configurator for example, the second electronic device 1100 may be selected through a higher layer, for example, an application layer.
  • the second electronic device 1100 may identify through the UI that the second electronic device 1100 is a registrant to be activated as a new configurator.
  • a registrant to operate as a new configurator for example, the second electronic device 1100 may also be selected by the first electronic device 1110 .
  • the DPP configuration request frame when the second electronic device 1100 confirms that the second electronic device 1100 to operate as the configurator is selected, the DPP configuration request frame includes network role information, for example, network role information indicating the configurator. can be included.
  • the second electronic device 1100 may include network role information indicating the configurator in the DPP configuration request frame based on confirming that the configurator is selected.
  • the network role information may be implemented through a netRole parameter, and when a parameter value of the netRole parameter is set to "configurator", it may indicate that the network role is a configurator.
  • E-nonce may indicate an E-nonce attribute
  • configuration attributes may indicate configuration attribute objects.
  • the configuration attribute object may include at least one of a device name attribute, a Wi-Fi technology attribute, or a network role attribute.
  • the first electronic device 1110 may identify that the second electronic device 1100 can operate as a configurator based on the netRole parameter included in the DPP configuration request frame. .
  • the first electronic device 1110 encrypts managed network configuration information, for example, a DPP configuration object based on a set encryption method to generate encrypted DPP configuration information, and encrypts the encrypted DPP configuration object.
  • DPPEnvelopedData including configuration information and encryption method can be created.
  • the encryption method may be a method based on an encryption key.
  • the first electronic device 1110 may include DPPEnvelopedData in the payload of the DPP configuration response frame, which is a response frame to the DPP configuration request frame, and transmit the DPP configuration response frame including DPPEnvelopedData to the second electronic device 1100 .
  • the DPP configuration object may include at least one of a Wi-Fi description object, a DPP discovery object, or a credential object as network configuration information
  • the DPP discovery object may include, for example, an SSID, an action channel, or It may include motion or discovery information, such as an operating band, and the like.
  • the DPP configuration response frame may include a DPP status field and ⁇ E-nonce, DPPEnvelopedData ⁇ ke .
  • ⁇ E-nonce, DPPEnvelopedData ⁇ ke may indicate E-nonce and DPPEnvelopedData encrypted with ke.
  • the second electronic device 1100 Upon receiving the DPP configuration response frame, the second electronic device 1100 can use the network configuration information managed by the first electronic device 1110 based on DPPEnvelopedData included in the DPP configuration response frame, and thus the second The electronic device 1100 may operate as a new configurator. In operation 1137 , the second electronic device 1100 receiving the DPP configuration response frame may transmit the DPP configuration result frame to the first electronic device 1110 .
  • the DPP configuration result frame may include ⁇ DPP Status, E-nonce ⁇ ke .
  • ⁇ DPP Status, E-nonce ⁇ ke may indicate DPP Status and E-nonce encrypted with ke.
  • the configurator delegation operation (eg, operation 1020 ) is completed between the first electronic device 1010 and the second electronic device 1000 , not only the first electronic device 1010 but also the second electronic device ( 1000) can also act as a constructor.
  • the first electronic device 1010 performs the DPP provisioning process with the third electronic device 1030, which is a new registrant. can be done
  • a DPP provisioning process performed between the first electronic device 1010 and the third electronic device 1030 will be described in more detail below.
  • the first electronic device 1010 may perform a DPP boosting operation with the third electronic device 1030 . Since the DPP boosting operation (eg, operation 1031) performed between the configurator and the registrant has been described in FIGS. 7 (eg, operations 711 to 717) and 11 (eg, operations 1111 to 1117), the first electronic device The description of the DPP bootstrapping operation performed between 1010 and the third electronic device 1030 may not be repeated here.
  • the first electronic device 1010 may perform a DPP authentication operation with the third electronic device 1030 . Since the DPP authentication operation (eg, operation 1033) performed between the configurator and the registrant has been described in FIGS. 7 (eg, operations 719 to 731) and 11 (eg, operations 1119 to 1131), the first electronic device ( The description of the DPP authentication operation performed between 1010 and the third electronic device 1030 may not be repeated here.
  • the third electronic device 1030 may transmit a DPP configuration request frame to the first electronic device 1010 .
  • the third electronic device 1030 may be selected to operate as an AP registrant, and may include network role information indicating an AP registrant in the DPP configuration request frame based on the selection to operate as an AP registrant. have.
  • the network role information may be implemented through a netRole parameter, and when the parameter value of the netRole parameter is set to “ap”, the network role of the third electronic device 1030 may indicate that the AP registrant is. Since the remaining parameters included in the DPP configuration request frame, except for the network role information, have been described in FIGS. 7 (eg, operation 733) and 11 (eg, operation 1133), the DPP configuration request frame except for the network role information Descriptions of the remaining parameters included in may not be repeated here.
  • the first electronic device 1010 may confirm that the third electronic device 1030 requests to operate as an AP registrant based on the netRole parameter included in the DPP configuration request frame. have.
  • the first electronic device 1010 may transmit a DPP configuration response frame that is a response to the DPP configuration request frame to the third electronic device 1030 .
  • the DPP configuration response frame may include ssid and akm.
  • the DPP configuration response frame may include psk, pass, and DPP connectors as needed. Since the ssid, akm, psk, pass, and DPP connectors have been described in Table 1, the descriptions of the ssid, akm, psk, pass, and DPP connectors may not be repeated here.
  • the network configuration information managed by the first electronic device 1010 is transferred to the newly configured third electronic device (AP registrant) ( 1030) may be updated (or changed) in a form in which information is added.
  • the first electronic device 1010 may perform a configuration update operation with the second electronic device 1000 , which is a configurator.
  • the message indicating that the network configuration information is updated may be implemented in various formats, and may include a neighbor awareness networking (NAN) beacon frame or a NAN service discovery frame: SDF), or a Bluetooth low energy (BLE) advertisement (advertisement: ADV) frame.
  • NAN neighbor awareness networking
  • SDF NAN service discovery frame
  • BLE Bluetooth low energy advertisement
  • the update indication information indicating that the network configuration information is updated is a vendor specific information element (VSIE) It can be implemented in the format of
  • the update indication information indicating that the network configuration information is updated may be implemented in the format of a data field included in the BEL ADV frame.
  • the configuration update operation may be performed periodically.
  • a plurality of configurators eg, the first electronic device 1010 and the second electronic device 1000
  • each of the plurality of configurators (eg, the first electronic device 1010 and the second electronic device 1000 ) is set based on device characteristics of each of the plurality of configurators.
  • a configuration update operation may be performed based on an independent cycle. For example, in the case of a constant power supply, the configuration update operation may be frequently performed by setting the cycle of the configuration update operation to be relatively short. As another example, in the case of a device in which current consumption is important, the period of the configuration update operation may be set as long as possible to minimize and/or reduce the current consumed for the configuration update operation.
  • the configuration update operation may be performed in various ways, for example, based on a NAN standard, a DPP standard, or an OOB mechanism, for example, a BLE standard.
  • a configuration update operation performed based on the NAN standard, the DPP standard, or the BLE standard will be described in more detail below with reference to the drawings.
  • the second electronic device 1000 When the configuration update operation between the first electronic device 1010 and the second electronic device 1000 is completed, the second electronic device 1000 provides network configuration information based on the network configuration information updated in the first electronic device 1010 . can be updated. As the network configuration information is updated, the network configuration information of the second electronic device 1000 may include information on the third electronic device 1030 newly configured by the first electronic device 1010 .
  • the second electronic device 1000 may perform a DPP provisioning process with the fourth electronic device 1050, which is a new registrant.
  • a DPP provisioning process performed between the second electronic device 1000 and the fourth electronic device 1050 will be described below.
  • the second electronic device 1000 may perform a DPP boost trapping operation with the fourth electronic device 1050 . Since the DPP boost trapping operation (eg, operation 1051) performed between the configurator and the registrant has been described in FIGS. 7 (eg, operations 711 to 717) and 11 (eg, operations 1111 to 1117), the second electronic device The description of the DPP bootstrapping operation performed between 1000 and the fourth electronic device 1050 may not be repeated here.
  • the second electronic device 1000 may perform a DPP authentication operation with the fourth electronic device 1050 . Since the DPP authentication operation (eg, operation 1053) performed between the configurator and the registrant has been described in FIGS. 7 (eg, operations 719 to 731) and 11 (eg, operations 1119 to 1131), the second electronic device ( Description of the DPP authentication operation performed between 1000 and the fourth electronic device 1050 may not be repeated here.
  • the DPP authentication operation eg, operation 1053
  • FIGS. 7 eg, operations 719 to 731
  • 11 eg, operations 1119 to 1131
  • the fourth electronic device 1050 may transmit a DPP configuration request frame to the second electronic device 1000 .
  • the fourth electronic device 1050 may be selected to operate as an STA registrant, and based on the selection to operate as an STA registrant, network role information indicating the STA registrant may be included in the DPP configuration request frame. have.
  • the fourth electronic device 1050 may want to connect to an AP registrant while operating as an STA registrant.
  • the network role information may be implemented through a netRole parameter, and when the parameter value of the netRole parameter is set to “sta”, the network role of the fourth electronic device 1050 may indicate that it is an STA registrant.
  • the DPP configuration request frame except for the network role information have been described in FIGS. 7 (eg, operation 733) and 11 (eg, operation 1133), the DPP configuration request frame except for the network role information Descriptions of the remaining parameters included in may not be repeated here.
  • the second electronic device 1000 Upon receiving the DPP configuration request frame in operation 1057, the second electronic device 1000 identifies that the fourth electronic device 1050 requests to operate as an STA registrant based on the netRole parameter included in the DPP configuration request frame. can The second electronic device 1000 may transmit a DPP configuration response frame that is a response to the DPP configuration request frame to the fourth electronic device 1050 .
  • the DPP configuration response frame may include ssid and akm.
  • the DPP configuration response frame may include psk, pass, and DPP connectors as needed. Since the ssid, akm, psk, pass, and DPP connectors have been described in Table 1, the descriptions of the ssid, akm, psk, pass, and DPP connectors may not be repeated here.
  • the network configuration information for example, the DPP configuration object, included in the DPP configuration response frame transmitted from the second electronic device 1000 to the fourth electronic device 1050 is the network configuration of the first electronic device 1010 . Since it is the same as the information, information on the third electronic device 1030 operating as an AP registrant may also be included.
  • the fourth electronic device 1050 may perform a connection operation with the third electronic device 1030 based on network configuration information included in the DPP configuration response frame in operation 1060 .
  • the fourth electronic device 1050 when akm included in the received DPP configuration response frame indicates “dpp”, the fourth electronic device 1050 performs the network access operation as described with reference to FIG. 8 to thereby perform the third electronic device 1030 . ) can be associated with In an embodiment, when akm included in the received DPP configuration response frame does not indicate “dpp”, the fourth electronic device 1050 transmits credential information included in the DPP configuration response frame, for example, psk and It may be connected to the third electronic device 1030 by performing a general Wi-Fi connection operation, for example, a 4-way-handshake operation, using pass.
  • a general Wi-Fi connection operation for example, a 4-way-handshake operation
  • the configuration update operation is not triggered according to the update of the network configuration information according to the addition of new information, such as when information on the newly configured registrant is added, but information about the existing registrant is changed
  • the registrant who has performed the DPP provisioning process based on the existing information may perform a DPP reconfiguration operation.
  • the DPP reconfiguration operation is an operation in which the already configured registrant updates network configuration information through the configurator, and since the registrant and the configurator are already connected, the DPP bootstrapping operation does not need to be performed between the registrant and the configurator, Only the DPP reconfiguration authentication operation and the DPP configuration operation may be performed.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example neighbor recognition operation according to various embodiments of the present disclosure.
  • the neighbor recognition operation described with reference to FIG. 12 may be included in the configuration update operation of operation 1040 of FIG. 10 .
  • an electronic device in a NAN cluster (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 ), for example, a first electronic device 1210, is configured by a synchronized time clock in the NAN cluster.
  • a discovery window (DW) 1202 may be activated at an agreed time, and a synchronization beacon frame and an SDF may be transmitted within the DW 1202 .
  • the NAN cluster may represent, for example, a collection of NAN devices that share a set of NAN parameters and are synchronized to the same DW schedule.
  • the NAN device may be an electronic device implementing a NAN protocol.
  • An external electronic device (eg, the electronic device 102 or the electronic device 104 of FIG.
  • the 1213 may receive the synchronization beacon frame and the SDF transmitted from the first electronic device 1210 , be synchronized with the time clock of the first electronic device 1210 , and obtain NAN parameters of the NAN cluster.
  • the first electronic device 1210 , the second electronic device 1212 , and the third electronic device 1213 have various NAN action frames (NAF) in the DW 1202 . can be exchanged
  • NAN action frames NAF
  • message exchange may be possible not only within the DW, but also in the section 1204 between the DWs 1202 .
  • the electronic device for example, the first electronic device 1210, sets additional active time slots in the section 1204 between the DWs 1202, or an external electronic device, for example, , may set additional active time slots through negotiation with the second electronic device 1212 or the third electronic device 1213 , and perform additional communication during the active time slots.
  • a service discovery function that has not been performed during the DW 1202 may be additionally performed in a section between the DWs 1202, for example, a section 1204, and the section 1204 is a Wi-Fi Direct (Wi-Fi Fi direct), mesh, independent basic service set (IBSS), to be used to specify behavior for WLAN connections, or to perform legacy Wi-Fi-based connectivity and/or discovery may be
  • Wi-Fi Fi direct Wi-Fi Fi direct
  • IBSS independent basic service set
  • the electronic device in order to support ranging between electronic devices through fine time measurement (FTM), the electronic device, for example, the first electronic device 1210, is configured with the DW 1202 . may establish a session for NAN ranging and define additional time slots within the interval 1204 that may be used for ranging.
  • FTM fine time measurement
  • the NAN data path (NDP) technology in the NAN network is connectionless-based, thus enabling data communication with a relatively fast set-up time, and flexibly performing data communication with a plurality of electronic devices. can make it possible
  • the first electronic device 1210 may set time slots to be used as a NAN data path for data transmission through the section 1204 between the DWs 1202 without a separate connection. Data transmitted through the NAN data path may be encrypted with security.
  • the first electronic device 1210 , the second electronic device 1212 , and the third electronic device 1213 operate as a configurator.
  • the DW 1202 sends a beacon frame or SDF can be used to perform configuration update operations.
  • the configuration update operation is periodically performed, the first electronic device 1210 , the second electronic device 1212 , and the third electronic device 1213 perform the configuration update operation for each DW 1202 . can be done
  • information indicating that a configuration update operation is requested for example, indicating that an update to network configuration information is required (eg, indicating that network configuration information is updated), for example, configuration update instruction information ( Example: update indication information) may be included in a beacon frame or SDF in the format of VSIE.
  • an example of the format of the beacon frame may be shown in Table 4 below.
  • Vendor Specific attribute is an attribute indicating configuration update indication information, and may be included in the beacon frame in the format of the VSIE.
  • the configuration update indication information may be included in the SDF in the format of the VSIE.
  • an example of the format of the SDF may be shown in Table 5 below.
  • the Vendor Specific attribute is an attribute indicating configuration update indication information, and may be included in the SDF frame in the format of the VSIE.
  • the Vendor Specific attribute indicates configuration update indication information as shown in Table 6 below, for example, indicating that a configuration update operation is requested, for example, a configuration update indication indicating that an update is required for the DPP configuration object. information may be indicated, and the configuration update indication information may include a DPP update attribute.
  • the Attribute ID field is a field used to identify the type of the corresponding Vendor Specific attribute
  • the Length field is a field used to indicate the length of the fields following the Length field
  • the Service ID field indicates a DPP configuration update.
  • This field is used
  • the Group Id field is a field used to identify the group of configurators based on the key pair
  • the "Update field” field is a field used to indicate whether the DPP configuration is updated
  • the version field is the version information.
  • This is a field used to indicate
  • the SSID field may be a field used to indicate the SSID of a new configuration.
  • the "Update field" field may be implemented in, for example, 1 octet, and may be implemented in the form of a bitmap including 8 bits.
  • bit 0 (B0) may indicate whether to update network configuration information, for example, a DPP configuration object.
  • bit value of bit 0 (B0) when the bit value of bit 0 (B0) is set to “0”, it may indicate that the network configuration information is not changed.
  • bit value of bit 0 (B0) when the bit value of bit 0 (B0) is set to “1”, it may indicate that the network configuration information is updated.
  • bit 1 (B1) may indicate whether a new AP is configured.
  • bit value of bit 1 (B1) when the bit value of bit 1 (B1) is set to “1”, it may indicate that a new AP is configured.
  • bit 2 (B2) when the network configuration information is updated, bit 2 (B2) may indicate whether a new STA is configured.
  • bit value of bit 2 (B2) when the bit value of bit 2 (B2) is set to “1”, it may indicate that a new STA is configured.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example configuration update operation in a DPP network according to various embodiments of the present disclosure
  • the configuration update operation in the DPP network described with reference to FIG. 13 may be included in the configuration update operation of operation 1040 of FIG. 10 .
  • an electronic device eg, the electronic device 101 of FIG. 1
  • a first electronic device 1310 for example, a first electronic device 1310
  • an external electronic device eg, the electronic device 102 or the electronic device of FIG. 1
  • each of the second electronic devices 1300 may be a DPP device
  • the first electronic device 1310 operates as both a configurator and a responder
  • the second electronic device 1300 is both a configurator and an initiator.
  • the first electronic device 1310 and the second electronic device 1300 each have a Wi-Fi interface (Wi-Fi I/F) and a NAN interface (NAN interface: NAN I/F). ) may be included.
  • Wi-Fi I/F Wi-Fi I/F
  • NAN interface NAN interface: NAN I/F
  • the configuration update operation between the first electronic device 1310 and the second electronic device 1300 may be performed when an event that requires updating network configuration information occurs.
  • an event that requires updating the network configuration information may include a case in which network configuration information managed by the configurator is changed.
  • the case in which the network configuration information is changed may include, for example, a case in which configuration information for an AP having a new SSID is added or a case in which the SSID/AKM is changed.
  • an event that requires updating the network configuration information may include a case in which a location of a configurator is changed.
  • the change in the position of the configurator is performed by electronic devices operating as the configurator, for example, at least one sensor included in each of the first electronic device 1310 and the second electronic device 1300 , or a global positioning system. (global positioning system: GPS) may be detected based on at least one.
  • the change in the location of the configurator may be detected while performing a search operation based on the OOB mechanism in the electronic device that is not operating as the configurator.
  • the first electronic device 1310 and the second electronic device 1300 may be electronic devices in the NAN cluster, and may perform a configuration update operation in the DW using a beacon frame or an SDF. Since the format of the beacon frame or SDF including the configuration update indication information has been described in Tables 4 to 6, the description of the format of the beacon frame or the SDF including the configuration update indication information may not be repeated here.
  • the first electronic device 1310 may confirm that an event required to update network configuration information occurs, and transmit configuration update instruction information to the second electronic device 1300 using the SDF.
  • the beacon frame or SDF including the configuration update indication information may be a network configuration information update indication message.
  • the first electronic device 1310 may periodically transmit an SDF including configuration update indication information in operations 1323 , 1325 , and 1327 .
  • the second electronic device 1300 may confirm that the network configuration information of the first electronic device 1310 is updated based on the configuration update instruction information.
  • the first electronic device 1310 may perform a DPP authentication operation (eg, operation 1331 ) and a DPP configuration operation (eg, operation 1333 ) to provide updated network configuration information to the second electronic device 1300 .
  • the first electronic device 1310 performs a DPP authentication operation (eg, operation 1331) and a DPP configuration operation (eg, operation 1333) with the second electronic device 1300 as in the configurator delegation operation, 2
  • the updated network configuration information may be provided to the electronic device 1300 . Since the operation of transmitting/receiving updated network configuration information between the configurators will be described in more detail below with reference to FIG. 16 , the first electronic device 1310 provides the updated network configuration information to the second electronic device 1300 .
  • the description of the DPP authentication operation (eg, operation 1331) and the DPP configuration operation (eg, operation 1333) performed to perform the above operation may not be repeated here.
  • the configuration update operation may be performed based on an OOB mechanism.
  • a communication method used for the OOB mechanism may include various methods such as a QR code method, a Bluetooth method, a BLE method, or an NFC method.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example configuration update operation in a DPP network according to various embodiments of the present disclosure
  • the configuration update operation in the DPP network described with reference to FIG. 14 may be included in the configuration update operation of operation 1040 of FIG. 10 .
  • each of the second electronic devices 1400 may be a DPP device, the first electronic device 1410 operates as both a configurator and a responder, and the second electronic device 1400 is both a configurator and an initiator. Assume that it operates as In an embodiment, each of the first electronic device 1410 and the second electronic device 1400 may include a Wi-Fi I/F and a BLE I/F. In FIG. 14 , it is assumed that the OOB mechanism used for the configuration update operation is based on the BLE method.
  • the configuration update operation between the first electronic device 1410 and the second electronic device 1400 may be performed when an event that requires updating network configuration information occurs.
  • the event requiring updating the network configuration information since the event requiring updating the network configuration information has been described with reference to FIG. 13 , the description of the event requiring updating the network configuration information may not be repeated here.
  • the first electronic device 1410 checks that an event required to update network configuration information occurs, and updates the configuration through the BLE ADV frame as shown in FIG. 15 to the second electronic device 1400 . Instruction information can be transmitted.
  • the BLE ADV frame including the configuration update indication information may be a network configuration information update indication message.
  • the first electronic device 1410 may periodically transmit an ADV frame including configuration update indication information in operations 1423 , 1425 , and 1427 .
  • the data field included in the BLE ADV frame may be represented as shown in Table 7 below.
  • the Service ID field is a field used to indicate DPP configuration update
  • the Group ID field is a field used to identify configurator groups
  • the "Update field” field indicates whether the DPP configuration is updated. It may be a field used for
  • the "Update field" field may be implemented in, for example, 1 octet, and may be implemented in the form of a bitmap including 8 bits.
  • bit 0 (B0) may indicate whether to update network configuration information, for example, a DPP configuration object.
  • bit value of bit 0 (B0) when the bit value of bit 0 (B0) is set to “0”, it may indicate that the network configuration information is not changed.
  • bit value of bit 0 (B0) when the bit value of bit 0 (B0) is set to “1”, it may indicate that the network configuration information is updated.
  • bit 1 (B1) may indicate whether a new AP is configured.
  • bit value of bit 1 (B1) when the bit value of bit 1 (B1) is set to “1”, it may indicate that a new AP is configured.
  • bit 2 (B2) when the network configuration information is updated, bit 2 (B2) may indicate whether a new STA is configured.
  • bit value of bit 2 (B2) when the bit value of bit 2 (B2) is set to “1”, it may indicate that a new STA is configured.
  • the second electronic device 1400 may confirm that the network configuration information of the first electronic device 1410 is updated based on the configuration update instruction information.
  • the first electronic device 1410 may perform a DPP authentication operation (eg, operation 1431 ) and a DPP configuration operation (eg, operation 1433 ) to provide updated network configuration information to the second electronic device 1400 .
  • the first electronic device 1410 performs a DPP authentication operation (eg, operation 1431) and a DPP configuration operation (eg, operation 1433) with the second electronic device 1400 as in the configurator delegation operation, 2
  • the updated network configuration information may be provided to the electronic device 1400 . Since the operation of transmitting/receiving the updated network configuration information between the configurators will be described in more detail below with reference to FIG. 16 , the first electronic device 1410 provides the updated network configuration information to the second electronic device 1400 .
  • a description of the DPP authentication operation (eg, operation 1431 ) and the DPP configuration operation (eg, operation 1433 ) performed for this purpose may not be provided here.
  • the configuration update indication information may be transmitted in the format of a VSIE of the NAN standard through a beacon frame or SDF, or may be transmitted through an ADV frame of the BLE standard.
  • the configuration update indication information may include updated network configuration information, for example, simplified information of an updated DPP configuration object.
  • the simplified information of the network configuration information may be an SSID list.
  • the SSID list may include all SSIDs included in the updated network configuration information, or may include the SSID of the actually updated configuration, for example, at least one SSID of the new configuration or at least one SSID of the changed configuration. have.
  • the configuration update indication information is transmitted through a beacon frame or SDF in the format of the VSIE of the NAN standard, the SSID list may be included in the DPP update attribute as described in Table 6.
  • the configurator receiving the configuration update instruction information checks the simplified information included in the configuration update instruction information, and checks whether the network configuration information corresponding to the SSIDs included in the SSID list included in the simplified information has already been updated. can be checked When network configuration information corresponding to SSIDs included in the SSID list has already been updated, the configurator may not perform an unnecessary configuration update operation, for example, an operation of updating network configuration information.
  • the configurators may manage a version of the network configuration information. For example, when a multi-configurator environment is initially configured, an existing configurator may assign a version to the network configuration information provided to the new configurator. Thereafter, whenever the network configuration information is updated, the version of the network configuration information may be incremented.
  • the configuration update indication information may include version information indicating a version of the network configuration information. When the configuration update indication information is transmitted through a beacon frame or SDF in the format of the VSIE of the NAN standard, version information may be included in the DPP update attribute as described in Table 6.
  • the configurator receiving the configuration update instruction information checks the version information included in the configuration update instruction information, and if the version information is the same as the version information of the network configuration information managed by the configurator, the network configuration information is already updated. Therefore, the configurator may not perform an unnecessary configuration update operation, for example, an operation for updating network configuration information.
  • 16 is a diagram illustrating an example configuration update operation in a DPP network according to various embodiments of the present disclosure
  • the configuration update operation in the DPP network described with reference to FIG. 16 may be included in the configuration update operation of operation 1040 of FIG. 10 .
  • an electronic device eg, the electronic device 101 of FIG. 1
  • a first electronic device 1610 for example, a first electronic device 1610
  • an external electronic device eg, the electronic device 102 or the electronic device of FIG. 1
  • each of the second electronic devices 1600 may be DPP devices
  • the first electronic device 1610 operates as both a configurator and an initiator
  • the second electronic device 1600 is both a configurator and a registrant Assume that it operates as
  • each of the first electronic device 1610 and the second electronic device 1600 may include a Wi-Fi I/F.
  • the configuration update operation between the first electronic device 1610 and the second electronic device 1600 may be performed when an event that requires updating network configuration information occurs.
  • the event requiring updating the network configuration information since the event requiring updating the network configuration information has been described with reference to FIG. 13 , the description of the event requiring updating the network configuration information may not be repeated here.
  • FIG. 16 it is assumed that an event required to update network configuration information occurs in the first electronic device 1610 , and the configuration update operation shown in FIG. 16 is performed by the first electronic device 1610 in the second electronic device 1610 .
  • This may be an operation after the second electronic device 1600 confirms that the network configuration information of the first electronic device 1610 has been updated by transmitting the configuration update instruction information to the device 1600 .
  • 13 eg, operations 1321, 1323, 1325, and 1327
  • 14 eg, operations 1421, 1423, 1425, and operation 1427 , the description of the operation of exchanging configuration update instruction information between the first electronic device 1610 and the second electronic device 1600 may not be repeated here.
  • the first electronic device 1610 may transmit a DPP authentication request frame to the second electronic device 1600 to update network configuration information.
  • the second electronic device 1600 receives the DPP authentication request frame from the first electronic device 1610 and transmits the DPP authentication response frame to the first electronic device 1610 in response to the DPP authentication request frame in operation 1623.
  • the first electronic device 1600 acquires the updated network configuration information of the first electronic device 1610 .
  • a DPP configuration request frame may be sent to the device 1610 .
  • the first electronic device 1610 may transmit updated network configuration information to the second electronic device 1600 in operation 1633 .
  • the first electronic device 1610 encrypts the updated network configuration information managed by the first electronic device 1610 , for example, a DPP configuration object, based on a set encryption method.
  • the first electronic device 1610 may include DPPEnvelopedData in the payload of the DPP configuration response frame, which is a response frame to the DPP configuration request frame, and transmit the DPP configuration response frame including DPPEnvelopedData to the second electronic device 1600 . have.
  • the DPP configuration object may include at least one of a Wi-Fi description object, a DPP discovery object, or a credential object as network configuration information
  • the DPP discovery object may include, for example, an SSID, an action channel, or It may include motion or discovery information, such as an operating band, and the like.
  • the DPP configuration response frame may include a DPP status field and ⁇ E-nonce, DPPEnvelopedData ⁇ ke .
  • ⁇ E-nonce, DPPEnvelopedData ⁇ ke may indicate E-nonce and DPPEnvelopedData encrypted with ke.
  • the second electronic device 1600 Upon receiving the DPP configuration response frame, the second electronic device 1600 identifies the updated network configuration information managed by the first electronic device 1610 based on DPPEnvelopedData included in the DPP configuration response frame, and thus the second The electronic device 1600 may share the same network configuration information as the first electronic device 1610 .
  • the first electronic device 1610 which is a configurator that transmits updated network configuration information, operates as an initiator
  • the first electronic device 1610 may also operate as a responder rather than an initiator.
  • information indicating that there is updated network configuration information through a response waiting channel of another configurator, for example, the second electronic device 1600 .
  • a message containing can be broadcast (broadcast).
  • the second electronic device 1600 may receive the broadcast message and confirm that the updated network configuration information exists. Since the second electronic device 1600 has confirmed that the network configuration information of the first electronic device 1610 has been updated, it may acquire the updated network configuration information from the first electronic device 1610 .
  • the second electronic device 1600 Since the operation of the second electronic device 1600 acquiring the updated network configuration information from the first electronic device 1610 has been described in operations 1631 and 1633, the second electronic device 1600 performs the operation of the first electronic device 1610 ), the description of the operation of obtaining the updated network configuration information from ) may not be repeated here.
  • the first electronic device 1610 when the first electronic device 1610 operates as a responder, it sends a message including information indicating that the updated network configuration information exists to another configurator, for example, the second electronic device 1600 . It can be unicast. In an embodiment, in order for the first electronic device 1610 to transmit a message including information indicating that the updated network configuration information exists in a unicast form, it has already known information about the second electronic device 1600 . there may be The second electronic device 1600 may receive the unicast message and confirm that the updated network configuration information exists. Since the second electronic device 1600 has confirmed that the network configuration information of the first electronic device 1610 has been updated, it may acquire the updated network configuration information from the first electronic device 1610 .
  • the second electronic device 1600 Since the operation of the second electronic device 1600 acquiring the updated network configuration information from the first electronic device 1610 has been described in operations 1631 and 1633, the second electronic device 1600 performs the operation of the first electronic device 1610 ), the description of the operation of obtaining the updated network configuration information from ) may not be repeated here.
  • 17 is a diagram illustrating an example configuration update operation in a DPP network according to various embodiments of the present disclosure
  • the configuration update operation in the DPP network described with reference to FIG. 17 may be included in the configuration update operation of operation 1040 of FIG. 10 .
  • each of the second electronic devices 1700 may be a DPP device, and it is assumed that the first electronic device 1710 and the second electronic device 1700 operate as configurators.
  • each of the first electronic device 1710 and the second electronic device 1700 may include a NAN I/F.
  • the configuration update operation between the first electronic device 1710 and the second electronic device 1700 may be performed when an event that requires updating network configuration information occurs.
  • the event requiring updating the network configuration information since the event requiring updating the network configuration information has been described with reference to FIG. 13 , the description of the event requiring updating the network configuration information may not be repeated here.
  • the first electronic device 1710 may confirm that an event required to update network configuration information occurs, and transmit configuration update instruction information to the second electronic device 1700 using the SDF.
  • the SDF including the configuration update indication information may be a network configuration information update indication message.
  • the second electronic device 1700 may confirm that the network configuration information of the first electronic device 1710 is updated based on the configuration update instruction information.
  • the second electronic device 1700 may transmit a subscription message to the first electronic device 1710 through the SDF.
  • the first electronic device 1710 Upon receiving the subscription message from the second electronic device 1700 , the first electronic device 1710 sends a NAN datapath request message to establish a NAN data path with the second electronic device 1700 in operation 1725 . can send
  • the second electronic device 1700 Upon receiving the NAN datapath request message from the first electronic device 1710 , the second electronic device 1700 sends a NAN datapath response (NAN datapath response message) to the first electronic device 1710 in operation 1727 , which is a response message to the NAN datapath request message.
  • NAN datapath response NAN datapath response
  • the first electronic device 1710 may transmit a NAN datapath confirm message to the second electronic device 1700 in operation 1729 . .
  • the first electronic device 1710 may transmit the updated network configuration information to the second electronic device 1700 through the NAN data path.
  • the first electronic device 1710 encrypts updated network configuration information managed by the first electronic device 1710 , for example, a DPP configuration object, based on a set encryption method. It is possible to generate encrypted DPP configuration information by crypting, and to generate DPPEnvelopedData including the encrypted DPP configuration information and the encryption method.
  • the encryption method may be a method based on an encryption key.
  • the first electronic device 1710 may include DPPEnvelopedData in the payload of the DPP configuration response frame and transmit the DPP configuration response frame including DPPEnvelopedData to the second electronic device 1700 .
  • the DPP configuration object may include at least one of a Wi-Fi description object, a DPP discovery object, or a credential object as network configuration information, and the DPP discovery object may include, for example, an SSID, an action channel, or It may include motion or discovery information, such as an operating band, and the like.
  • the DPP configuration response frame may include a DPP status field and ⁇ E-nonce, DPPEnvelopedData ⁇ ke .
  • ⁇ E-nonce, DPPEnvelopedData ⁇ ke may indicate E-nonce and DPPEnvelopedData encrypted with ke.
  • the second electronic device 1700 Upon receiving the DPP configuration response frame, the second electronic device 1700 identifies the updated network configuration information managed by the first electronic device 1710 based on DPPEnvelopedData included in the DPP configuration response frame, and thus the second The electronic device 1700 may share the same network configuration information with the first electronic device 1710 .
  • the updated network configuration information may include an SSID required for network configuration.
  • the updated network configuration information may further include a pre-shared key (PSK) or password for connecting to the network according to the AKM.
  • PSK pre-shared key
  • the updated network configuration information may include information on a newly added STA registrant and information on an AP registrant mapped to the newly added STA registrant.
  • Information on the newly added STA registrant may include, for example, at least one of a device name, a device id, or a MAC address.
  • An example of the updated network configuration information is described in Table 1, and the description of the DPP configuration object may not be included here.
  • a collision occurs can occur
  • each of the first electronic device and the second electronic device updates network configuration information each of the first electronic device and the second electronic device may perform a configuration update operation.
  • the SSID included in the updated network configuration information of the first electronic device is the same as the SSID included in the updated network configuration information of the second electronic device, but the AKM included in the updated network configuration information of the first electronic device If the AKM included in the updated network configuration information of the second electronic device and the second electronic device are different, a collision may occur.
  • the third electronic device which receives the updated network configuration information from both the first electronic device and the second electronic device, selects any one of the updated network configuration information of the first electronic device and the updated network configuration information of the second electronic device. You can decide if you need to deal with network configuration information.
  • the third electronic device may operate as a configurator.
  • the updated network configuration information may include time information.
  • the time information may indicate a time at which the updated network configuration information is generated.
  • the third electronic device has an updated network configuration generated later based on time information included in the updated network configuration information of the first electronic device and time information included in the updated network configuration information of the second electronic device information can be checked. Based on the time information, the third electronic device may acquire the latest updated network configuration information.
  • the third electronic device when the third electronic device stores a delegation relationship between the first electronic device and the second electronic device, the third electronic device enters the delegation relationship between the first electronic device and the second electronic device. based on which of the updated network configuration information of the first electronic device and the updated network configuration information of the second electronic device needs to be processed as the updated network configuration information may be determined.
  • a delegation relationship may dictate a parent constructor and a child constructor to be used in the constructor delegation action, the parent constructor being an existing constructor, e.g. a constructor providing network configuration information, a child constructor being a new constructor, For example, it may be a configurator that receives network configuration information.
  • the third electronic device may process the updated network configuration information provided by the first electronic device that is the parent configurator as network configuration information of the third electronic device.
  • a method for managing network configuration information in an electronic device may include an external electronic device (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 ).
  • An external electronic device eg, the electronic device 101 of FIG. 1 .
  • the electronic device eg, the electronic device of FIG. 1
  • the external electronic device eg, the electronic device 102 or 104 of FIG. 1 , or the second electronic device 1000 of FIG.
  • the network configuration information is transmitted to the external electronic device (eg, the electronic device 102 or 104 of FIG. 1 , or the second electronic device 1000 of FIG. 10 ).
  • the operation of transmitting the message indicating the update includes the electronic device (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 or the first electronic device 1010 of FIG. 10 ) and the external electronic device (eg, the electronic device of FIG. 1 ) 102) or in a discovery window (DW) synchronized between the electronic device 104 or the second electronic device 1000 of FIG. 10 , the external electronic device (eg, the electronic device 102 of FIG. 1 ) or and transmitting a message indicating that the network configuration information is updated to the electronic device 104 or the second electronic device 1000 of FIG. 10 .
  • DW discovery window
  • the message indicating that the network configuration information is updated includes update indication information indicating that the network configuration information is updated, and the message indicating that the network configuration information is updated is adjacent It may include a neighbor awareness networking (NAN) beacon frame or a NAN service discovery frame (SDF).
  • NAN neighbor awareness networking
  • SDF NAN service discovery frame
  • the update indication information includes an update field indicating whether the network configuration information is updated, and an SSID field indicating a service set identifier (SSID) of a new configuration. , or a version field indicating a version of the updated network configuration information.
  • SSID service set identifier
  • the message indicating that the network configuration information is updated includes update indication information indicating that the network configuration information is updated, and the message indicating that the network configuration information is updated is a Bluetooth message. It may include a low energy (bluetooth low energy: BLE) advertisement (ADV) frame.
  • BLE blue low energy
  • the update indication information includes an update field indicating whether the network configuration information is updated, and an SSID field indicating a service set identifier (SSID) of a new configuration. , or a version field indicating a version of the updated network configuration information.
  • the updated network configuration is performed by the external electronic device (eg, the electronic device 102 or the electronic device 104 of FIG. 1 , or the second electronic device 1000 of FIG. 10 ).
  • the operation of transmitting the message including the information includes: After transmitting a message indicating that the network configuration information is updated, the electronic device (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 or the first electronic device 1010 of FIG.
  • the electronic device eg, the second electronic device 1000 ).
  • the electronic device 101 of FIG. 1 or the first electronic device 1010 of FIG. 10 and the external electronic device (eg, the electronic device 102 or 104 of FIG. 1 , or the second electronic device 1010 of FIG. 10 )
  • the external electronic device eg, the electronic device 102 or 104 of FIG. 1 , or the second electronic device 1010 of FIG. 10
  • the external electronic device eg, the electronic device 102 or the electronic device 104 of FIG. 1 , or the second electronic device 1000 of FIG.
  • a network receiving a message requesting configuration information receives a network receiving a message requesting configuration information, and updating the updated information by the external electronic device (eg, the electronic device 102 or the electronic device 104 of FIG. 1 , or the second electronic device 1000 of FIG. 10 ) It may include an operation of transmitting a message including network configuration information.
  • the external electronic device eg, the electronic device 102 or the electronic device 104 of FIG. 1 , or the second electronic device 1000 of FIG. 10
  • It may include an operation of transmitting a message including network configuration information.
  • the updated network configuration is performed by the external electronic device (eg, the electronic device 102 or the electronic device 104 of FIG. 1 , or the second electronic device 1000 of FIG. 10 ).
  • the operation of transmitting the message including the information includes: After transmitting a message indicating that the network configuration information is updated, the electronic device (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 or the first electronic device 1010 of FIG. 10 ) )) and a neighbor awareness networking (NAN) data path between the external electronic device (eg, the electronic device 102 or 104 of FIG. 1 , or the second electronic device 1000 of FIG. 10 ).
  • NAN neighbor awareness networking
  • the method may include transmitting a message including the updated network configuration information through a path.
  • a method for managing network configuration information in an electronic device includes an external electronic device (eg, : A message for requesting network configuration information, including network role information set as a configurator by the electronic device 102 or the electronic device 104 of FIG. 1 , or the first electronic device 1010 of FIG. 10 ) transmitting, from the external electronic device (eg, the electronic device 102 or 104 of FIG. 1 , or the first electronic device 1010 of FIG. 10 ) to the external electronic device (eg, the electronic device of FIG.
  • an external electronic device eg, : A message for requesting network configuration information, including network role information set as a configurator by the electronic device 102 or the electronic device 104 of FIG. 1 , or the first electronic device 1010 of FIG. 10
  • transmitting from the external electronic device (eg, the electronic device 102 or 104 of FIG. 1 , or the first electronic device 1010 of FIG. 10 ) to the external electronic device (eg, the electronic device of FIG.
  • the network configuration information is transmitted from the external electronic device (eg, the electronic device 102 or the electronic device 104 of FIG. 1 , or the first electronic device 1010 of FIG. 10 ).
  • Receiving the message indicating the update includes: the electronic device (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 or the second electronic device 1000 of FIG. 10 ) and the external electronic device (eg, the electronic device of FIG. 1 ) In a discovery window (DW) synchronized between 102 or the electronic device 104 or the first electronic device 1010 of FIG. 10 , the external electronic device (eg, the electronic device 102 of FIG. 1 )
  • the method may include receiving a message indicating that the network configuration information is updated from the electronic device 104 or the first electronic device 1010 of FIG. 10 .
  • the message indicating that the network configuration information is updated includes update indication information indicating that the network configuration information is updated, and the message indicating that the network configuration information is updated is adjacent It may include a neighbor awareness networking (NAN) beacon frame or a NAN service discovery frame (SDF).
  • NAN neighbor awareness networking
  • SDF NAN service discovery frame
  • the update indication information includes an update field indicating whether the network configuration information is updated, and an SSID field indicating a service set identifier (SSID) of a new configuration. , or a version field indicating a version of the updated network configuration information.
  • SSID service set identifier
  • the message indicating that the network configuration information is updated includes update indication information indicating that the network configuration information is updated, and the message indicating that the network configuration information is updated is a Bluetooth message. It may include a low energy (bluetooth low energy: BLE) advertisement (ADV) frame.
  • BLE blue low energy
  • the update indication information may include one of an update field indicating whether the network configuration information is updated or a version field indicating a version of the updated network configuration information. It may include at least one.
  • the network configuration updated from the external electronic device includes: after receiving a message indicating that the network configuration information is updated, the electronic device (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 or the second electronic device 1000 of FIG. 10 ) )) and the external electronic device (eg, the electronic device 102 or 104 of FIG. 1 , or the first electronic device 1010 of FIG. 10 ) performing an authentication operation, the electronic device (eg, the first electronic device 1010 ) : the electronic device 101 of FIG. 1 or the second electronic device 1000 of FIG.
  • the network is transferred to the external electronic device (eg, the electronic device 102 or the electronic device 104 of FIG. 1 , or the first electronic device 1010 of FIG. 10 ).
  • An operation of transmitting a message requesting configuration information, and the updated information from the external electronic device (eg, the electronic device 102 or the electronic device 104 of FIG. 1 , or the first electronic device 1010 of FIG. 10 ) It may include receiving a message including network configuration information.
  • the network configuration updated from the external electronic device includes: after receiving a message indicating that the network configuration information is updated, the electronic device (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 or the second electronic device 1000 of FIG. 10 ) )) and the external electronic device (eg, the electronic device 102 or 104 of FIG. 1 , or the first electronic device 1010 of FIG. 10 ), a neighbor awareness networking (NAN) data path setting up (set up), and the set up NAN data from the external electronic device (eg, the electronic device 102 or the electronic device 104 of FIG. 1 , or the first electronic device 1010 of FIG. 10 )
  • the method may include receiving a message including the updated network configuration information through a pass.

Landscapes

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Abstract

다양한 실시 예에 따르면, 전자 장치는 적어도 하나의 통신 회로, 적어도 하나의 프로세서를 포함할 수 있고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 적어도 하나의 통신 회로를 통해, 외부 전자 장치로부터 구성자(configurator)로 설정된 네트워크 역할 정보를 포함하는, 네트워크 구성 정보를 요청하는 메시지를 수신하고, 상기 적어도 하나의 통신 회로를 통해, 상기 외부 전자 장치로 상기 전자 장치의 네트워크 구성 정보를 포함하는 메시지를 송신하고, 상기 네트워크 구성 정보를 업데이트하고, 상기 적어도 하나의 통신 회로를 통해, 상기 외부 전자 장치로 상기 네트워크 구성 정보가 업데이트됨을 지시하는 메시지를 송신하고, 및 상기 적어도 하나의 통신 회로를 통해, 상기 외부 전자 장치로 상기 업데이트된 네트워크 구성 정보를 포함하는 메시지를 송신하도록 설정될 수 있다.

Description

네트워크 구성 정보를 관리하는 전자 장치 및 그 동작 방법
본 개시는 네트워크 구성 정보를 관리하는 전자 장치 및 그 동작 방법에 관한 것이다.
무선 통신 시스템은 음성 또는 데이터와 같은 다양한 타입들의 통신 서비스들을 제공하기 위해 광범위하게 개발되고 있다. 일반적으로 무선 통신 시스템은 가용한 시스템 자원들(예를 들어, 시간 자원, 주파수 자원, 대역폭 자원, 또는 출력 전력 자원)을 공유하여 다수의 전자 장치들과의 통신을 지원할 수 있는 다중 억세스(multiple access) 시스템이다. 다중 억세스 시스템들은 예를 들어 코드 분할 다중 억세스(code division multiple access: CDMA) 시스템, 주파수 분할 다중 억세스(frequency division multiple access: FDMA) 시스템, 시간 분할 다중 억세스(time division multiple access: TDMA) 시스템, 직교 주파수 분할 다중 억세스(orthogonal frequency division multiple access: OFDMA) 시스템, 단일 캐리어-주파수 분할 다중 억세스(single carrier frequency division multiple access: SC-FDMA) 시스템 및 다중 캐리어-주파수 분할 다중 억세스(multi carrier frequency division multiple access: MC-FDMA) 시스템을 포함할 수 있다.
최근 정보 통신 기술의 발전과 더불어 다양한 무선 통신 기술들이 개발되고 있다. 예를 들어, 무선 근거리 통신 네트워크(wireless local area network: WLAN) 기술은 무선 주파수 기술을 바탕으로 스마트 폰, 개인용 디지털 기기(personal digital assistant: PDA), 또는 랩탑 컴퓨터와 같은 전자 장치를 이용하여 가정이나 기업 또는 특정 서비스 제공 지역에서 무선으로 인터넷에 억세스할 수 있도록 하는 기술이다.
WLAN 시스템에서는 장치들 간의 통신의 유연성을 확보하기 위해, 기지국(base station: BS)이나 억세스 포인트(access point: AP)와 같은 관리 엔터티(entity)의 개입 없이 장치들 간 직접 통신을 위한 다양한 프로토콜들이 제안되고 있다. 예를 들어, 와이파이(Wi-Fi) 규격에 기반하는 와이파이 얼라이언스(Wi-Fi alliance: WFA)에서는 사용자 인터페이스(user interface: UI)를 구비하고 있지 않거나 또는 제한적인 UI를 구비하고 있는 Wi-Fi 장치를 간단하면서도 효율적으로 Wi-Fi 네트워크에 연결할 수 있는 장치 프로비져닝 프로토콜(device provisioning protocol: DPP)을 개발하였다.
무선 통신 기술 들 중 Wi-Fi 규격에 기반하여 WFA에서 규격화하고 있는 DPP 기술에서는 프로비져닝을 위해 다수의 구성자(configurator)들이 사용될 수 있다. 이렇게 다수의 구성자들이 사용되는 것이 요구될 경우, 이미 활성화되어 있는, 일 예로 기존의 구성자는 네트워크 관리를 공유하고, 구성자 기능에 대한 백업을 제공하기 위해 새로운 구성자에 권한을 위임하는 구성자 위임(configurator delegation) 동작을 수행해야만 한다.
하지만, 현재 DPP 기술에서는 다수의 구성자들이 사용될 수 있고, 기존 구성자가 새로운 구성자에 대해 구성자 위임 동작을 수행한다고는 명시하고 있으나, 다수의 구성자들이 구체적으로 어떻게 구성되는지에 대해서는 명시하고 있지 않다.
또한, 현재 DPP 기술에서는 다수의 구성자들이 사용될 수 있고, 기존 구성자가 새로운 구성자에 대해 구성자 위임 동작을 수행한다고는 명시하고 있으나, 다수의 구성자들이 구체적으로 어떻게 네트워크 구성 정보를 공유하는지에 대해서는 명시하고 있지 않다.
또한, 현재 DPP 기술에서는 다수의 구성자들이 사용될 수 있고, 기존 구성자가 새로운 구성자에 대해 구성자 위임 동작을 수행한다고는 명시하고 있으나, 구성자 위임 동작이 수행된 이후 다수의 구성자들이 어떻게 네트워크 구성 정보를 관리하는지에 대해서는 명시하고 있지 않다.
본 개시의 다양한 실시 예들은 네트워크 구성 정보를 관리하는 전자 장치 및 그 동작 방법을 제공할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들은 네트워크 구성 정보를 업데이트(update)하는 전자 장치 및 그 동작 방법을 제공할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들은 DPP 네트워크에서 다수의 구성자들간에 네트워크 구성 정보를 동기화하는 전자 장치 및 그 동작 방법을 제공할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들은 DPP 네트워크에서 다수의 구성자들을 구성하고, 다수의 구성자들간에 네트워크 구성 정보를 동기화하는 전자 장치 및 그 동작 방법을 제공할 수 있다.
본 개시의 다양한 예제 실시 예들에 따르면, 전자 장치는 적어도 하나의 통신 회로, 및 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 적어도 하나의 통신 회로를 통해, 외부 전자 장치로부터 구성자로 설정된 네트워크 역할 정보를 포함하는, 네트워크 구성 정보를 요청하는 메시지를 수신하고, 상기 적어도 하나의 통신 회로를 통해, 상기 외부 전자 장치로 상기 전자 장치의 네트워크 구성 정보를 포함하는 메시지를 송신하고, 상기 네트워크 구성 정보를 업데이트하고, 상기 적어도 하나의 통신 회로를 통해, 상기 외부 전자 장치로 상기 네트워크 구성 정보가 업데이트됨을 지시하는 메시지를 송신하고, 및 상기 적어도 하나의 통신 회로를 통해, 상기 외부 전자 장치로 상기 업데이트된 네트워크 구성 정보를 포함하는 메시지를 송신하도록 설정된다.
본 개시의 다양한 예제 실시 예들에 따르면, 전자 장치는 적어도 하나의 통신 회로, 및 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 적어도 하나의 통신 회로를 통해, 외부 전자 장치로 구성자로 설정된 네트워크 역할 정보를 포함하는, 네트워크 구성 정보를 요청하는 메시지를 송신하고, 상기 적어도 하나의 통신 회로를 통해, 상기 외부 전자 장치로부터 상기 외부 전자 장치의 네트워크 구성 정보를 포함하는 메시지를 수신하고, 상기 적어도 하나의 통신 회로를 통해, 상기 외부 전자 장치로부터 상기 네트워크 구성 정보가 업데이트됨을 지시하는 메시지를 수신하고, 및 상기 적어도 하나의 통신 회로를 통해, 상기 외부 전자 장치로부터 상기 업데이트된 네트워크 구성 정보를 포함하는 메시지를 수신하도록 설정된다.
본 개시의 다양한 예제 실시 예들에 따르면, 전자 장치에서 네트워크 구성 정보를 관리하는 방법은, 외부 전자 장치로부터 구성자로 설정된 네트워크 역할 정보를 포함하는, 네트워크 구성 정보를 요청하는 메시지를 수신하는 동작, 상기 외부 전자 장치로 상기 전자 장치의 네트워크 구성 정보를 포함하는 메시지를 송신하는 동작, 상기 네트워크 구성 정보를 업데이트하는 동작, 상기 외부 전자 장치로 상기 네트워크 구성 정보가 업데이트됨을 지시하는 메시지를 송신하는 동작, 및 상기 외부 전자 장치로 상기 업데이트된 네트워크 구성 정보를 포함하는 메시지를 송신하는 동작을 포함한다.
본 개시의 다양한 예제 실시 예들에 따르면, 전자 장치에서 네트워크 구성 정보를 관리하는 방법은, 외부 전자 장치로 구성자로 설정된 네트워크 역할 정보를 포함하는, 네트워크 구성 정보를 요청하는 메시지를 송신하는 동작, 상기 외부 전자 장치로부터 상기 외부 전자 장치의 네트워크 구성 정보를 포함하는 메시지를 수신하는 동작, 상기 외부 전자 장치로부터 상기 네트워크 구성 정보가 업데이트됨을 지시하는 메시지를 수신하는 동작, 및 상기 외부 전자 장치로부터 상기 업데이트된 네트워크 구성 정보를 포함하는 메시지를 수신하는 동작을 포함한다.
본 개시의 특정 실시 예들의 상기와 같은, 그리고 다른 측면들, 특징들, 및 이점들은 첨부 도면과 함께 다음의 상세한 설명으로부터 더욱 명백해질 것이며, 여기서:
도 1은 다양한 실시 예들에 따른 네트워크 환경 내의 예제 전자 장치를 개략적으로 도시한 블록도이다.
도 2는 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치의 예제 구성을 도시한 블록도이다.
도 3은 다양한 실시 예들에 따른 장치 프로비져닝 프로토콜(device provisioning protocol: DPP) 네트워크의 예제 아키텍쳐를 도시한 도면이다.
도 4는 다양한 실시 예들에 따른 DPP 네트워크에서 예제 네트워크 구축 동작을 도시한 도면이다.
도 5는 다양한 실시 예들에 따른 DPP 네트워크에서 예제 등록 동작을 도시한 도면이다.
도 6은 다양한 실시 예들에 따른 DPP 네트워크에서 예제 네트워크 연결 동작을 도시한 도면이다.
도 7은 다양한 실시 예들에 따른 DPP 네트워크에서 예제 프로비져닝 프로세스를 도시한 신호 흐름도이다.
도 8은 다양한 실시 예들에 따른 커넥터를 사용하는 예제 네트워크 억세스 동작을 도시하고 있는 신호 흐름도이다.
도 9는 다양한 실시 예들에 따른 DPP 네트워크에서 예제 구성자 위임 동작을 도시한 도면이다.
도 10은 다양한 실시 예들에 따른 DPP 네트워크에서 네트워크 구성 정보를 관리하는 예제 동작을 도시한 신호 흐름도이다.
도 11은 다양한 실시 예들에 따른 DPP 네트워크에서 예제 구성자 위임 동작을 도시한 신호 흐름도이다.
도 12은 다양한 실시 예들에 따른 예제 인접 인식 동작을 도시한 도면이다.
도 13은 다양한 실시 예들에 따른 DPP 네트워크에서 예제 구성 업데이트 동작을 도시한 신호 흐름도이다.
도 14는 다양한 실시 예들에 따른 DPP 네트워크에서 예제 구성 업데이트 동작을 개략적으로 도시한 신호 흐름도이다.
도 15는 다양한 실시 예들에 따른 DPP 네트워크에서 업데이트된 네트워크 구성 정보가 송신되는 블루투스 저 에너지(bluetooth low energy: BLE) 광고(advertisement: ADV) 프레임의 예제 포맷을 도시한 도면이다.
도 16은 다양한 실시 예들에 따른 DPP 네트워크에서 예제 구성 업데이트 동작을 도시한 신호 흐름도이다.
도 17은 다양한 실시 예들에 따른 DPP 네트워크에서 예제 구성 업데이트 동작을 도시한 신호 흐름도이다.
이하 본 개시의 다양한 예제 실시 예들을 첨부된 도면을 참조하여 보다 상세히 설명한다. 그리고, 본 개시의 다양한 예제 실시 예들을 설명함에 있어서, 관련된 공지 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 불필요한 구체적인 사항으로 본 개시의 다양한 실시 예들의 요지를 흐릴 수 있다고 판단된 경우 그 상세한 설명은 생략될 수 있다. 그리고 후술되는 용어들은 본 개시의 다양한 실시 예들에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례 등에 따라 달라질 수 있다. 그러므로 그 정의는 본 개시 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다.
본 명세서에서 사용되는 기술적 용어는 특정한 실시 예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 개시의 다양한 실시 예들을 한정하려는 의도가 아님을 유의해야 한다. 본 명세서에서 사용되는 기술적 용어는 본 명세서에서 특별히 다른 의미로 정의되지 않는 한, 본 개시가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 의미로 해석되어야 하며, 과도하게 포괄적인 의미로 해석되거나, 과도하게 축소된 의미로 해석되지 않아야 한다. 본 명세서에서 사용되는 기술적인 용어가 본 개시의 사상을 정확하게 표현하지 못하는 잘못된 기술적 용어일 때에는, 당업자가 올바르게 이해할 수 있는 기술적 용어로 대체되어 이해되어야 할 것이다. 본 개시의 다양한 실시 예들에서 사용되는 일반적인 용어는 사전에 정의되어 있는 바에 따라, 또는 전후 문맥상에 따라 해석되어야 하며, 과도하게 축소된 의미로 해석되지 않아야 한다.
본 명세서에서 사용되는 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 출원에서, "구성된다" 또는 "포함한다" 등의 용어는 본 개시 상에 기재된 여러 구성 요소들, 또는 여러 동작들을 반드시 모두 포함하는 것으로 해석되지 않아야 하며, 그 중 일부 구성 요소들 또는 일부 동작들은 포함되지 않을 수도 있고, 또는 추가적인 구성 요소 또는 동작들을 더 포함할 수 있는 것으로 해석되어야 한다.
본 명세서에서 사용되는 제1, 제2 등과 같이 서수를 포함하는 용어는 다양한 구성 요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성 요소들은 상기 용어들에 의해 한정되어서는 안 된다. 상기 용어들은 하나의 구성 요소를 다른 구성 요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다. 예를 들어, 본 개시의 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제1 구성 요소는 제2 구성 요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2 구성 요소도 제1 구성 요소로 명명될 수 있다.
어떤 구성 요소가 다른 구성 요소에 "연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성 요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성 요소가 존재할 수도 있다. 어떤 구성 요소가 다른 구성 요소에 "직접 연결되어" 있다거나 "직접 접속되어" 있다고 언급된 때에는, 중간에 다른 구성 요소(들)가 존재하지 않는 것으로 이해되어야 할 것이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 개시에 따른 다양한 예제 실시 예들을 보다 상세히 설명하되, 도면 부호에 관계없이 동일하거나 유사한 구성 요소는 동일한 참조 번호를 부여하고 이에 대한 중복되는 설명은 반복되지 않을 수 있다. 본 개시의 다양한 실시 예들을 설명함에 있어서 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 개시의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명은 생략될 수 있다. 첨부된 도면은 본 개시의 사상을 쉽게 이해할 수 있도록 하기 위한 것일 뿐, 첨부된 도면에 의해 본 개시의 사상이 제한되는 것으로 해석되어서는 아니 됨에 유의하여야만 한다. 본 개시의 사상은 첨부된 도면들 외에 모든 변경들, 균등물들 내지 대체물들에 까지도 확장되는 것으로 해석되어야 한다.
이하, 본 개시의 다양한 예제 실시 예들에서는 단말(terminal)을 설명할 것이나, 단말은, 예를 들어, 전자 장치(electronic device), 이동국(mobile station), 이동 장비(mobile equipment: ME), 사용자 장비(user equipment: UE), 사용자 단말(user terminal: UT), 가입자국(subscriber station: SS), 무선 장치(wireless device), 휴대 장치(handheld device), 억세스 단말(access terminal: AT), 등으로 칭해질 수 있다. 본 개시의 다양한 예제 실시 예들에서 단말은 예를 들어 휴대폰, 개인용 디지털 기기(personal digital assistant: PDA), 스마트 폰(smart phone), 무선 모뎀(wireless MODEM), 노트북, 등과 같이 통신 기능을 갖춘 장치가 될 수 있다.
또는, 본 개시의 다양한 실시 예들을 구체적으로 설명함에 있어서, 무선 억세스 표준화 단체인 IEEE(institute of electrical and electronics engineers)와 와이파이 얼라이언스(Wi-Fi alliance: WFA)에서 제공하는 규격들을 참조로 할 것이지만, 본 개시는 유사한 기술적 배경을 가지는 여타의 통신 시스템들에도 본 개시의 범위를 크게 벗어 나지 아니 하는 범위에서 약간의 변형으로 적용 가능하며, 이는 본 개시의 기술 분야에서 숙련된 기술적 지식을 가진 자의 판단으로 가능할 것이다.
도 1은 다양한 실시 예들에 따른 네트워크 환경(100) 내의 예제 전자 장치(101)를 개략적으로 도시한 블록도이다.
도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제 1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제 2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108)와 통신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 모듈(150), 음향 출력 모듈(155), 디스플레이 모듈(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 연결 단자(178), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 또는 안테나 모듈(197)을 포함할 수 있다. 다양한 실시 예들에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 연결 단자(178))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성요소가 추가될 수 있다. 다양한 실시 예들에서는, 이 구성요소들 중 일부들(예: 센서 모듈(176), 카메라 모듈(180), 또는 안테나 모듈(197))은 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160))로 통합될 수 있다.
프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 실행하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)를 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 저장하고, 휘발성 메모리(132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비 휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서) 또는 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 신경망 처리 장치(NPU: neural processing unit), 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 메인 프로세서(121) 및 보조 프로세서(123)를 포함하는 경우, 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(121)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 신경망 처리 장치)는 인공지능 모델의 처리에 특화된 하드웨어 구조를 포함할 수 있다. 인공지능 모델은 기계 학습을 통해 생성될 수 있다. 이러한 학습은, 예를 들어, 인공지능이 수행되는 전자 장치(101) 자체에서 수행될 수 있고, 별도의 서버(예: 서버(108))를 통해 수행될 수도 있다. 학습 알고리즘은, 예를 들어, 지도형 학습(supervised learning), 비지도형 학습(unsupervised learning), 준지도형 학습(semi-supervised learning) 또는 강화 학습(reinforcement learning)을 포함할 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은, 복수의 인공 신경망 레이어들을 포함할 수 있다. 인공 신경망은 심층 신경망(DNN: deep neural network), CNN(convolutional neural network), RNN(recurrent neural network), RBM(restricted boltzmann machine), DBN(deep belief network), BRDNN(bidirectional recurrent deep neural network), 심층 Q-네트워크(deep Q-networks) 또는 상기 중 둘 이상의 조합 중 하나일 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은 하드웨어 구조 이외에, 추가적으로 또는 대체적으로, 소프트웨어 구조를 포함할 수 있다.
메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(120) 또는 센서 모듈(176))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(140)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(130)는, 휘발성 메모리(132) 또는 비 휘발성 메모리(134)를 포함할 수 있다.
프로그램(140)은 메모리(130)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(142), 미들웨어(144) 또는 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다.
입력 모듈(150)은, 전자 장치(101)의 구성요소(예: 프로세서(120))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 모듈(150)은, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 키(예: 버튼), 또는 디지털 펜(예: 스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
음향 출력 모듈(155)은 음향 신호를 전자 장치(101)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 모듈(155)은, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있다. 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
디스플레이 모듈(160)은 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 디스플레이 모듈(160)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 터치를 감지하도록 설정된 터치 센서, 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 압력 센서를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 모듈(150)을 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 모듈(155), 또는 전자 장치(101)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))(예: 스피커 또는 헤드폰)를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 연결 단자(178)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소에 전력을 공급할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108)) 간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제 1 네트워크(198)(예: 블루투스, 와이파이(Wi-Fi: wireless fidelity) direct 또는 IrDA(infrared data association)와 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제 2 네트워크(199)(예: 레거시 셀룰러 네트워크, 5G 네트워크, 차세대 통신 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부의 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성요소(예: 단일 칩)로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 가입자 식별 모듈(196)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(101)를 확인 또는 인증할 수 있다.
무선 통신 모듈(192)은 4G 네트워크 이후의 5G 네트워크 및 차세대 통신 기술, 예를 들어, NR 접속 기술(new radio access technology)을 지원할 수 있다. NR 접속 기술은 고용량 데이터의 고속 전송(eMBB(enhanced mobile broadband)), 단말 전력 최소화와 다수 단말의 접속(mMTC(massive machine type communications)), 또는 고신뢰도와 저지연(URLLC(ultra-reliable and low-latency communications))을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은, 예를 들어, 높은 데이터 전송률 달성을 위해, 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 고주파 대역에서의 성능 확보를 위한 다양한 기술들, 예를 들어, 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO(multiple-input and multiple-output)), 전차원 다중입출력(FD-MIMO: full dimensional MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 또는 대규모 안테나(large scale antenna)와 같은 기술들을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 전자 장치(101), 외부 전자 장치(예: 전자 장치(104)) 또는 네트워크 시스템(예: 제 2 네트워크(199))에 규정되는 다양한 요구사항을 지원할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 무선 통신 모듈(192)은 eMBB 실현을 위한 Peak data rate(예: 20Gbps 이상), mMTC 실현을 위한 손실 Coverage(예: 164dB 이하), 또는 URLLC 실현을 위한 U-plane latency(예: 다운링크(DL) 및 업링크(UL) 각각 0.5ms 이하, 또는 라운드 트립 1ms 이하)를 지원할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부의 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴을 포함하는 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(190)에 의하여 상기 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(190)과 외부의 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시 예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))이 추가로 안테나 모듈(197)의 일부로 형성될 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 안테나 모듈(197)은 mmWave 안테나 모듈을 형성할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, mmWave 안테나 모듈은 인쇄 회로 기판, 상기 인쇄 회로 기판의 제 1 면(예: 아래 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 지정된 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있는 RFIC, 및 상기 인쇄 회로 기판의 제 2 면(예: 윗면 또는 측 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 상기 지정된 고주파 대역의 신호를 송신 또는 수신할 수 있는 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다.
상기 구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))을 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제 2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 외부의 전자 장치(102, 또는 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부의 전자 장치들(102, 104, 또는 108) 중 하나 이상의 외부의 전자 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부의 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부의 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 모바일 에지 컴퓨팅(MEC: mobile edge computing), 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어, 분산 컴퓨팅 또는 모바일 에지 컴퓨팅을 이용하여 초저지연 서비스를 제공할 수 있다. 일 실시예에 있어서, 외부의 전자 장치(104)는 IoT(internet of things) 기기를 포함할 수 있다. 서버(108)는 기계 학습 및/또는 신경망을 이용한 지능형 서버일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 외부의 전자 장치(104) 또는 서버(108)는 제 2 네트워크(199) 내에 포함될 수 있다. 전자 장치(101)는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술에 기반하여 지능형 서비스(예: 스마트 홈, 스마트 시티, 스마트 카, 또는 헬스 케어)에 적용될 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치(예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 가전 장치, 등을 포함할 수 있다. 본 문서의 실시 예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시 예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시 예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", "A 또는 B 중 적어도 하나", "A, B 또는 C", "A, B 및 C 중 적어도 하나", 및 "A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제 1", "제 2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제 1) 구성요소가 다른(예: 제 2) 구성요소에, "기능적으로" 또는 "통신적으로"라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, "커플드" 또는 "커넥티드"라고 언급된 경우, 그것은 상기 구성 요소는 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제 3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시 예들에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어, 또는 그들의 임의의 조합으로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로와 같은 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 두 개 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일 실시 예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시 예들은 기기(machine)(예: 전자 장치(101)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(136) 또는 외장 메모리(138))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(140))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(101))의 프로세서(예: 프로세서(120))는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장 매체는, 비일시적(non-transitory) 저장 매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, '비일시적' 저장 매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않을 수 있다, 이 용어는 데이터가 저장 매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
일 실시 예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory(CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 또는 두 개의 사용자 장치들(예: 스마트 폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있으며, 복수의 개체 중 일부는 다른 구성요소에 분리 배치될 수도 있다. 다양한 실시 예들에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시 예들에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.
WFA에서는 Wi-Fi 기술에 기반하여 장치 프로비져닝 프로토콜(device provisioning protocol: DPP)를 제안한 바 있으며, DPP는 사용자 인터페이스(user interface: UI)를 구비하고 있지 않거나 또는 제한적인 UI를 구비하고 있는 Wi-Fi 장치를 간단하면서도 효율적으로 Wi-Fi 네트워크에 연결할 수 있는 프로토콜이다.
도 2는 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치(101)의 예제 구성을 도시하는 블록도이다.
도 2를 참조하면, 전자 장치(예를 들어, 도 1의 전자 장치(101))는 DPP를 구현하는 장치일 수 있다. 이하, 설명의 편의상 DPP를 구현하는 장치를 DPP 장치라 칭하기로 한다.
전자 장치(101)는 외부 전자 장치(예를 들어, 도 1의 전자 장치(102 또는 104)), 예를 들어 피어 장치(peer device)와 하나 또는 두 개 이상의 안테나들(201)을 사용하여 신호들을 송수신하는 통신 회로(202)(예를 들어, 도 1의 통신 모듈(190))를 포함할 수 있다.
전자 장치(101)는 하나 또는 두 개 이상의 단일 코어 프로세서들 또는 하나 또는 두 개 이상의 다중 코어 프로세서들로 구현될 수 있는 프로세서(예를 들어, 프로세싱 회로를 포함하는)(204)(예를 들어, 도 1의 프로세서(120))와, 전자 장치(101)의 동작을 위한 인스트럭션(instruction)들을 저장하는 메모리(206)(예를 들어, 도 1의 메모리(130))를 포함할 수 있다.
전자 장치(101)는 네트워크 외부의 구성 요소(component)들과 통신하기 위한 유선 및/또는 무선 인터페이스를 제공하는 인터페이스 모듈(예를 들어, 인터페이스 회로를 포함하는)(208)(예를 들어, 도 1의 인터페이스(177))를 포함할 수 있다. 하나 또는 두 개 이상의 안테나들(201), 통신 회로(202), 또는 인터페이스 모듈(208) 중 적어도 일부는, 예를 들어 도 1의 통신 모듈(190) 및 안테나 모듈(198)의 적어도 일부로 구현될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 다수의 통신 회로들을 포함할 수 있으며, 다수의 통신 회로들 중 하나는 Wi-Fi 기술에 기반하는 통신 회로일 수 있고, 다수의 통신 회로들 중 다른 하나는 블루투스(bluetooth) 기술, 일 예로 블루투스 저 에너지(bluetooth low energy: BLE) 기술에 기반하는 통신 회로일 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 다수의 통신 회로들은 통신 회로(202)를 포함할 수 있으며, 통신 회로(202)는 Wi-Fi 기술에 기반하는 통신 회로일 수 있거나, 또는 BLE 기술에 기반하는 통신 회로를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 Wi-Fi 기술에 기반하는 통신 회로와 BLE 기술에 기반하는 통신 회로를 별도로 포함하지 않고, Wi-Fi 기술 및 BLE 기술 둘 다를 지원할 수 있는 하나의 통신 회로를 포함할 수도 있다. 일 실시 예에 따르면, Wi-Fi 기술 및 BLE 기술 둘 다를 지원할 수 있는 하나의 통신 회로는 통신 회로(202)일 수 있다.
본 개시의 다양한 예제 실시 예들에 따르면, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 10의 제1 전자 장치(1010))는 적어도 하나의 통신 회로(예: 도 2의 통신 회로(202)), 및 적어도 하나의 프로세서(예: 도 2의 프로세서(204))를 포함할 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는 상기 적어도 하나의 통신 회로를 통해, 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 전자 장치(104), 또는 도 10의 제2 전자 장치(1000))로부터 구성자(configurator)로 설정된 네트워크 역할 정보를 포함하는, 네트워크 구성 정보를 요청하는 메시지를 수신하고, 상기 적어도 하나의 통신 회로를 통해, 상기 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 전자 장치(104), 또는 도 10의 제2 전자 장치(1000))로 상기 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 10의 제1 전자 장치(1010))의 네트워크 구성 정보를 포함하는 메시지를 송신하고, 상기 네트워크 구성 정보를 업데이트하고, 상기 적어도 하나의 통신 회로를 통해, 상기 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 전자 장치(104), 또는 도 10의 제2 전자 장치(1000))로 상기 네트워크 구성 정보가 업데이트됨을 지시하는 메시지를 송신하고, 및 상기 적어도 하나의 통신 회로를 통해, 상기 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 전자 장치(104), 또는 도 10의 제2 전자 장치(1000))로 상기 업데이트된 네트워크 구성 정보를 포함하는 메시지를 송신하도록 설정될 수 있다.
본 개시의 다양한 예제 실시 예들에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 10의 제1 전자 장치(1010)) 및 상기 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 전자 장치(104), 또는 도 10의 제2 전자 장치(1000)) 간에 동기화된 발견 윈도우(discovery window: DW)에서, 상기 적어도 하나의 통신 회로를 통해, 상기 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 전자 장치(104), 또는 도 10의 제2 전자 장치(1000))로 상기 네트워크 구성 정보가 업데이트됨을 지시하는 메시지를 송신하도록 설정될 수 있다.
본 개시의 다양한 예제 실시 예들에 따르면, 상기 네트워크 구성 정보가 업데이트됨을 지시하는 메시지는 상기 네트워크 구성 정보가 업데이트됨을 지시하는 업데이트 지시 정보를 포함하고, 및 상기 네트워크 구성 정보가 업데이트됨을 지시하는 메시지는 인접 인식 네트워킹(neighbor awareness networking: NAN) 비콘 프레임(beacon frame) 또는 NAN 서비스 발견 프레임(service discovery frame: SDF)을 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 예제 실시 예들에 따르면, 상기 업데이트 지시 정보는 상기 네트워크 구성 정보가 업데이트되는지 여부를 지시하는 업데이트 필드(field), 새로운 구성의 서비스 집합 식별자(service set identifier: SSID)를 지시하는 SSID 필드, 또는 상기 업데이트된 네트워크 구성 정보의 버전(version)을 지시하는 버전 필드 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 예제 실시 예들에 따르면, 상기 네트워크 구성 정보가 업데이트됨을 지시하는 메시지는 상기 네트워크 구성 정보가 업데이트됨을 지시하는 업데이트 지시 정보를 포함하고, 및 상기 네트워크 구성 정보가 업데이트됨을 지시하는 메시지는 BLE 광고(advertisement: ADV) 프레임을 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 예제 실시 예들에 따르면, 상기 업데이트 지시 정보는 상기 네트워크 구성 정보가 업데이트되는지 여부를 지시하는 업데이트 필드(field), 또는 상기 업데이트된 네트워크 구성 정보의 버전(version)을 지시하는 버전 필드 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 예제 실시 예들에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 네트워크 구성 정보가 업데이트됨을 지시하는 메시지를 송신한 후, 상기 적어도 하나의 통신 회로를 통해, 상기 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 10의 제1 전자 장치(1010)) 및 상기 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 전자 장치(104), 또는 도 10의 제2 전자 장치(1000)) 간 인증 동작을 수행하고, 상기 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 10의 제1 전자 장치(1010)) 및 상기 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 전자 장치(104), 또는 도 10의 제2 전자 장치(1000)) 간 인증 동작을 수행한 후, 상기 적어도 하나의 통신 회로를 통해, 상기 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 전자 장치(104), 또는 도 10의 제2 전자 장치(1000))로부터 네트워크 구성 정보를 요청하는 메시지를 수신하고, 및 상기 적어도 하나의 통신 회로를 통해, 상기 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 전자 장치(104), 또는 도 10의 제2 전자 장치(1000))로 상기 업데이트된 네트워크 구성 정보를 포함하는 메시지를 송신하도록 설정될 수 있다.
본 개시의 다양한 예제 실시 예들에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 네트워크 구성 정보가 업데이트됨을 지시하는 메시지를 송신한 후, 상기 적어도 하나의 통신 회로를 통해, 상기 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 10의 제1 전자 장치(1010)) 및 상기 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 전자 장치(104), 또는 도 10의 제2 전자 장치(1000)) 간 인접 인식 네트워킹(neighbor awareness networking: NAN) 데이터 패스를 셋업(set up)하고, 및 상기 적어도 하나의 통신 회로를 통해, 상기 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 전자 장치(104), 또는 도 10의 제2 전자 장치(1000))로 상기 셋업된 NAN 데이터 패스를 통해 상기 업데이트된 네트워크 구성 정보를 포함하는 메시지를 송신하도록 설정될 수 있다.
본 개시의 다양한 예제 실시 예들에 따르면, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 10의 제2 전자 장치(1000))는 적어도 하나의 통신 회로(예: 도 2의 통신 회로(202)) 및 적어도 하나의 프로세서(예: 도 2의 프로세서(204))를 포함할 수 있고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 적어도 하나의 통신 회로를 통해, 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 전자 장치(104), 또는 도 10의 제1 전자 장치(1010))로 구성자(configurator)로 설정된 네트워크 역할 정보를 포함하는, 네트워크 구성 정보를 요청하는 메시지를 송신하고, 상기 적어도 하나의 통신 회로를 통해, 상기 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 전자 장치(104), 또는 도 10의 제1 전자 장치(1010))로부터 상기 외부 전자 장치(도 1의 전자 장치(102) 또는 전자 장치(104), 또는 도 10의 제1 전자 장치(1010))의 네트워크 구성 정보를 포함하는 메시지를 수신하고, 상기 적어도 하나의 통신 회로를 통해, 상기 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 전자 장치(104), 또는 도 10의 제1 전자 장치(1010))로부터 상기 네트워크 구성 정보가 업데이트됨을 지시하는 메시지를 수신하고, 및 상기 적어도 하나의 통신 회로를 통해, 상기 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 전자 장치(104), 또는 도 10의 제1 전자 장치(1010))로부터 상기 업데이트된 네트워크 구성 정보를 포함하는 메시지를 수신하도록 설정될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 10의 제2 전자 장치(1000)) 및 상기 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 전자 장치(104), 또는 도 10의 제1 전자 장치(1010)) 간에 동기화된 발견 윈도우(discovery window: DW)에서, 상기 적어도 하나의 통신 회로를 통해, 상기 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 전자 장치(104), 또는 도 10의 제1 전자 장치(1010))로부터 상기 네트워크 구성 정보가 업데이트됨을 지시하는 메시지를 수신하도록 설정될 수 있다.
본 개시의 다양한 예제 실시 예들에 따르면, 상기 네트워크 구성 정보가 업데이트됨을 지시하는 메시지는 상기 네트워크 구성 정보가 업데이트됨을 지시하는 업데이트 지시 정보를 포함하고, 및 상기 네트워크 구성 정보가 업데이트됨을 지시하는 메시지는 인접 인식 네트워킹(neighbor awareness networking: NAN) 비콘 프레임(beacon frame) 또는 NAN 서비스 발견 프레임(service discovery frame: SDF)을 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 예제 실시 예들에 따르면, 상기 업데이트 지시 정보는 상기 네트워크 구성 정보가 업데이트되는지 여부를 지시하는 업데이트 필드(field), 새로운 구성의 서비스 집합 식별자(service set identifier: SSID)를 지시하는 SSID 필드, 또는 상기 업데이트된 네트워크 구성 정보의 버전(version)을 지시하는 버전 필드 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 예제 실시 예들에 따르면, 상기 네트워크 구성 정보가 업데이트됨을 지시하는 메시지는 상기 네트워크 구성 정보가 업데이트됨을 지시하는 업데이트 지시 정보를 포함하고, 및 상기 네트워크 구성 정보가 업데이트됨을 지시하는 메시지는 블루투스 저 에너지(bluetooth low energy: BLE) 광고(advertisement: ADV) 프레임을 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 예제 실시 예들에 따르면, 상기 업데이트 지시 정보는 상기 네트워크 구성 정보가 업데이트되는지 여부를 지시하는 업데이트 필드(field), 또는 상기 업데이트된 네트워크 구성 정보의 버전(version)을 지시하는 버전 필드 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 예제 실시 예들에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 네트워크 구성 정보가 업데이트됨을 지시하는 메시지를 수신한 후, 상기 적어도 하나의 통신 회로를 통해, 상기 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 10의 제2 전자 장치(1000)) 및 상기 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 전자 장치(104), 또는 도 10의 제1 전자 장치(1010)) 간 인증 동작을 수행하고, 상기 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 10의 제2 전자 장치(1000)) 및 상기 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 전자 장치(104), 또는 도 10의 제1 전자 장치(1010)) 간 인증 동작을 수행한 후, 상기 적어도 하나의 통신 회로를 통해, 상기 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 전자 장치(104), 또는 도 10의 제1 전자 장치(1010))로 네트워크 구성 정보를 요청하는 메시지를 송신하고, 및 상기 적어도 하나의 통신 회로를 통해, 상기 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 전자 장치(104), 또는 도 10의 제1 전자 장치(1010))로부터 상기 업데이트된 네트워크 구성 정보를 포함하는 메시지를 수신하도록 설정될 수 있다.
본 개시의 다양한 예제 실시 예들에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 네트워크 구성 정보가 업데이트됨을 지시하는 메시지를 수신한 후, 상기 적어도 하나의 통신 회로를 통해, 상기 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 10의 제2 전자 장치(1000)) 및 상기 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 전자 장치(104), 또는 도 10의 제1 전자 장치(1010)) 간 인접 인식 네트워킹(neighbor awareness networking: NAN) 데이터 패스를 셋업(set up)하고, 및 상기 적어도 하나의 통신 회로를 통해, 상기 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 전자 장치(104), 또는 도 10의 제1 전자 장치(1010))로부터 상기 셋업된 NAN 데이터 패스를 통해 상기 업데이트된 네트워크 구성 정보를 포함하는 메시지를 수신하도록 설정될 수 있다.
일 실시 예에서, Wi-Fi 장치를 간편하고 안전하게 네트워크에 연결할 수 있는 프로세스를 제공하는 것은 Wi-Fi 기술의 지속적인 성장과 확대를 위해 필수적일 수 있다. 예를 들어, UI를 구비하고 있지 않거나, 또는 UI를 구비하고 있을 지라도 그 UI에 제한이 있는 Wi-Fi 장치들이 많은 스마트 홈 또는 IoT와 같은 마켓에서는 Wi-Fi 장치를 간편하고 안전하게 네트워크에 연결할 수 있는 프로세스를 제공하는 것이 보다 필수적일 수 있다.
Wi-Fi 장치의 네트워크 연결을 구성하기 위해서는 Wi-Fi 장치로 네트워크 정보와 보안 크리덴셜(secure credential)이 제공되어야만 할 수 있다. 본 개시의 일 실시 예에서, 보안 크리덴셜은 Wi-Fi 심플 구성 규격(Wi-Fi simple configuration specification)에서 정의된 바와 같은 피어-대-피어(peer-to-peer: P2P) 그룹에 조인(join)하기 위해 필요로 되는 정보를 포함할 수 있다. UI를 구비하고 있지 않거나, 또는 그 UI에 제한이 있는 Wi-Fi 장치를 네트워크에 추가하는 동작은 번거로울 뿐만 아니라, Wi-Fi 장치의 제조사마다 다른 방식으로 이루어질 수 있다.
Wi-Fi 장치를 간단하면서도 효율적으로 Wi-Fi 네트워크에 연결시킬 수 있는 Wi-Fi 장치 구성 방식에 대한 필요성이 대두되고 있고, 이를 위해, WFA 에서는 UI를 구비하고 있지 않거나 또는 제한적인 UI를 구비하고 있는 Wi-Fi 장치를 간단하면서도 효율적으로 Wi-Fi 네트워크에 연결할 수 있는 DPP를 개발한 바 있다.
DPP에서는, 표준화된 메커니즘(mechanism)에 기반하여, Wi-Fi 장치의 구성을 간략화시킬 수 있고, 예를 들어 스마트 폰으로 제품 QR 코드를 스캔하는 것과 같은 비교적 쉬운 방식으로 Wi-Fi 장치를 Wi-Fi 네트워크에 바로 연결시킬 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 는 예를 들어, 네트워크 셋업과 클라이언트 장치(client device) 프로비져닝을 간략화시키는 동시에 향상된 사용자 경험, 강화된 보안, 및/또는 IoT 장치 프로비져닝 지원을 제공할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, DPP 에서는, 예를 들어 가정이나 사무실과 같은 네트워크에서 네트워크 관리자가 신뢰성 있는 장치, 예를 들어 스마트 폰과 같은 신뢰성 있는 장치를 사용하여 억세스 포인트(access point: AP)를 셋업하고, 다른 클라이언트 장치, 예를 들어 다른 클라이언트 Wi-Fi 장치들의 네트워크 억세스들을 관리할 수 있다. 예를 들어, DPP는 스무스한(smooth) 사용자 경험을 지원하는 동시에 강력한 암호 원칙을 사용하여 보안 네트워크 연결을 유지할 수 있도록 하는 프로토콜이다.
도 3은 다양한 실시 예들에 따른 DPP 네트워크의 예제 아키텍쳐를 도시한 도면이다.
일 실시 예에서, 도 3에 도시되어 있는 DPP 네트워크의 아키텍쳐는 Wi-Fi 프로비져닝 역할(Wi-Fi provisioning role)에 따른 아키텍쳐일 수 있다. 도 3을 참조하면, DPP 네트워크는 다수의 전자 장치들, 예를 들어, 전자 장치(예: 제1 전자 장치(310))와, 외부 전자 장치들(예: 제2 전자 장치(320) 및 제3 전자 장치(330))을 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 제1 전자 장치(310), 제2 전자 장치(320), 및 제3 전자 장치(330) 각각은 DPP 장치들일 수 있다.
DPP 아키텍처는 DPP 부트스트래핑(bootstrapping) 동작, DPP 인증(authentication) 동작, DPP 프로비져닝(provisioning)(또는 구성(configuration)) 동작, 및 DPP 연결성(connectivity)(또는 소개(introduction)) 동작 동안 장치 역할(device role)들을 정의하며, 장치 역할들은 2개의 타입들, 예를 들어 구성자(configurator) 및 등록자(enrollee), 또는 개시자(initiator) 및 응답자(responder)를 포함할 수 있다. 도 3에 도시되어 있는 예제에서, 제1 전자 장치(310)는 구성자로서 동작하고, 제2 전자 장치(320)와 제3 전자 장치(330)는 각각 등록자들로서 동작할 수 있다.
DPP 네트워크에서, 구성자는 장치 대 장치 (device-to-device: D2D) 통신 또는 인프라스트럭쳐 (infrastructure) 통신을 위해 장치들을 등록하고 프로비젼하는 능력들을 가지는 논리 엔터티(logical entity)일 수 있다.
DPP 네트워크에서, 개시자는 DPP 인증 프로토콜을 개시하는 DPP 장치를 나타내며, 구성자 또는 등록자 중 어느 하나가 개시자가 될 수 있다. 일 실시 예에서, 응답자는 개시자에 의한 DPP 인증 프로토콜의 개시에 응답하는 DPP 장치를 나타내며, 구성자 또는 등록자 중 어느 하나가 응답자가 될 수 있다.
구성자는 등록자의 셋업을 지원하고, 구성자와 등록자는 DPP 부트스트래핑 동작, DPP 인증 동작 및 DPP 구성 동작에 관여될 수 있다. 구성자 또는 등록자는 DPP 부트스트래핑 동작 및 DPP 인증 동작에서 개시자로 동작할 수 있다. 이와는 달리, DPP 구성 동작 및 DPP 소개 동작은 등록자만 개시할 수 있다.
구성자 및 등록자는 DPP 인증 동작을 시작하기 전에 동일한 타원 곡선(elliptic curve)으로부터의 부트스트래핑 키들을 소유할 수 있다. 일 실시 예에서, 타원 곡선은 암호키들을 생성하는데 사용되는 알고리즘일 수 있다. 일 실시 예에서, 필요할 경우 (그리고 부트스트래핑 방법에 따라), 부트스트래핑 키들이 요청시 생성될 수 있다. DPP 인증 동작은 개시자가 이전 부트스트래핑 메커니즘의 일부로서 응답자의 부트스트래핑 키를 획득하는 것을 요구할 수 있다. 선택적으로, DPP 인증 동작에서 구성자 및 등록자는 상호 인증을 제공하기 위해 구성자 및 등록자 서로의 부트스트래핑 키들을 획득할 수 있다.
인증이 완료된 후, 구성자는 D2D 통신 또는 인프라스트럭쳐 통신을 위해 등록자를 프로비젼할 수 있다. 이런 프로비져닝의 일부로서, 구성자는 등록자가 DPP 네트워크에서 다른 피어(peer)들, 예를 들어 다른 외부 전자 장치들과 보안 연관(secure association)들을 설정하는 것을 가능하게 할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에서, 예제 구성자 및 예제 등록자에 대해서 구체적으로 설명하면 다음과 같을 수 있다.
DPP 네트워크에서 특정한 DPP 장치, 예를 들어 메인 DPP 장치가 구성자로 지정될 수 있다. 구성자는 중앙 구성 포인트로서, AP를 포함하는 DPP 네트워크에 포함되는 모든 DPP 장치들을 프로비젼할 수 있다. DPP 네트워크에 포함되어 있는 다양한 DPP 장치들 중 어느 하나가 구성자가 될 수 있다.
일 실시 예에서, 등록자는 DPP 네트워크의 네트워크 관리자가 DPP 네트워크에 연결하고자 하는 DPP 장치이다. DPP 네트워크에 추가되는 DPP 장치, 예를 들어 AP, 스마트 가전, 컴퓨터, 프린터, 또는 TV 가 등록자가 될 수 있으며, 구성자를 제외한, Wi-Fi 기능을 구현할 수 있는 모든 DPP 장치들이 등록자가 될 수 있다.
도 4는 다양한 실시 예들에 따른 DPP 네트워크에서 예제 네트워크 구축 동작을 개략적으로 도시한 도면이다.
도 4를 참조하면, DPP 네트워크는 다수의 전자 장치들, 예를 들어, 전자 장치(예: 제1 전자 장치(410))와 외부 전자 장치(예: 제2 전자 장치(420))를 포함할 수 있다. 도 4에서, 제1 전자 장치(410)와 제2 전자 장치(420) 각각은 DPP 장치일 수 있으며, 제1 전자 장치(410)는 구성자로서 동작하고, 제2 전자 장치(420)는 AP 등록자로서 동작한다고 가정하기로 한다.
일 실시 예에서, 제1 전자 장치(410)는 DPP에 기반하여 등록자인 제2 전자 장치(420), 일 예로 초기 AP(420)를 프로비젼할 수 있다. 제1 전자 장치(410)는 다른 등록자들인 클라이언트 등록자(enrollee client)들(도 4에 별도로 도시되어 있지 않음)을 프로비젼하고, 따라서 등록자들이 DPP 네트워크를 검색하고, 선택하고, 연결할 수 있도록 할 수 있다.
도 4에 나타낸 바와 같이, 초기 등록 절차에서 DPP 네트워크의 네트워크 관리자는 이동 장치인 제1 전자 장치(410)를 구성자로 설정한 후, 제1 전자 장치(410)를 통해 등록자로 간주되는 AP(enrollee AP), 예를 들어 제2 전자 장치(420)를 구성할 수 있다. 이와 같은 AP 구성 동작은 네트워크 연결 전에 수행될 수 있으며, 이런 AP 구성 동작을 통해 DPP 네트워크가 구축될 수 있다.
도 5는 다양한 실시 예들에 따른 DPP 네트워크에서 예제 등록 동작을 도시한 도면이다.
도 5를 참조하면, DPP 네트워크가 구축된 후 DPP 네트워크의 관리자는 DPP 장치들을 등록하는 등록 절차를 개시할 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 네트워크는 다수의 전자 장치들, 예를 들어, 전자 장치(예: 제1 전자 장치(510))와 외부 전자 장치들(예: 제2 전자 장치(520), 제3 전자 장치(530), 제4전자 장치(540), 또는 제5 전자 장치(550))을 포함할 수 있다. 도 5에서는, 제1 전자 장치(510)는 구성자로 동작하고, 제2 전자 장치(520), 제3 전자 장치(530), 제4전자 장치(540), 및 제5 전자 장치(550) 각각은 클라이언트 등록자로 동작한다고 가정하기로 한다.
제2 전자 장치(520), 제3 전자 장치(530), 제4전자 장치(540), 또는 제5 전자 장치(550) 중 적어도 하나는 제1 전자 장치(510)에서 프로비젼하는 정보에 기반하여DPP 네트워크에 대한 연결을 위한 구성을 획득할 수 있다. 그리고 나서, 제1 전자 장치(510)는 해당 외부 전자 장치와 개별적인 보안 크리덴셜(secure credential)을 생성하고, 이에 따라 해당 외부 전자 장치는 DPP 네트워크에 대한 연결을 설정할 수 있다. 일 실시 예에서, 보안 크리덴셜은 피어-대-피어(peer to peer: P2P) 그룹에 조인하기 위해 필요로 되는 정보일 수 있다.
도 6은 다양한 실시 예들에 따른 DPP 네트워크에서 예제 네트워크 연결 동작을 도시한 도면이다.
도 6을 참조하면, DPP 네트워크에 DPP 장치들이 등록된 후, 해당 클라이언트 등록자는 등록 절차에서 획득된 DPP 네트워크에 대한 연결을 위한 구성에 기반하여 AP(620)를 통해 DPP 네트워크를 탐색하고, 탐색된 DPP 네트워크에 연결할 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 네트워크는 다수의 전자 장치들, 예를 들어, 전자 장치(예: 제1 전자 장치(610))와 외부 전자 장치들(예: 제2 전자 장치(620), 제3 전자 장치(630), 제4전자 장치(640), 제5 전자 장치(650), 및 제6 전자 장치(660))를 포함할 수 있다. 도 6에서는, 제1 전자 장치(610)는 구성자로 동작하고, 제2 전자 장치(620)는 AP로서 동작하고, 제3 전자 장치(630), 제4전자 장치(640), 제5 전자 장치(650), 및 제6 전자 장치(660) 각각은 등록자로 동작한다고 가정하기로 한다.
일 실시 예에서, AP인 제2 전자 장치(620)는 구성자인 제1 전자 장치(610)와 연결되어 있고, 등록자들인 제3 전자 장치(630), 제4 전자 장치(640), 제5 전자 장치(650), 또는 제6 전자 장치(660) 중 적어도 하나는 제2 전자 장치(620)를 통해 DPP 네트워크를 탐색하고, 탐색된 DPP 네트워크에 연결할 수 있다.
WFA는 Wi-Fi 네트워크에 Wi-Fi 장치를 추가하는 동작을 훨씬 간단하고 효율적으로 할 수 있도록 Wi-Fi Easy Connect를 개발한 바 있다. Wi-Fi Easy Connect는 부트스트래핑 메커니즘을 지원하며, 부트스트래핑 메커니즘은 Wi-Fi 장치 별 사용자의 작업을 최소화하거나 감소시키면서 Wi-Fi 네트워크에 구성자와 등록자를 안전하게 추가할 수 있도록 하는 메커니즘일 수 있다. Wi-Fi Easy Connect는 부트스트래핑 메커니즘을 지원하기 위해 등록자 QR 코드를 사용할 수 있다.
일 실시 예에서, QR 코드는 예를 들어 보안 키, Wi-Fi 장치의 고유 식별자 같은 다양한 정보들을 포함할 수 있다. QR 코드는 QR 코드 스캔 기능을 구비하는 Wi-Fi 장치에 의해 인식될 수 있으며, Wi-Fi 장치 인증을 위해 사용자가 직접 정보를 입력해야 하는 번거로움을 방지하거나 감소시킬 수 있다. 또는, QR 코드는 데이터 입력 에러로 발생할 수 있는 이슈 역시 방지하거나 감소시킬 수 있다.
Wi-Fi Easy Connect 네트워크에서 QR 코드와 구성자를 사용한 프로비져닝 동작의 일 예에 대해서 설명하기로 한다.
(1) 구성자가 구비하고 있는 카메라를 사용하여 등록자의 QR 코드가 스캔될 수 있다. QR 코드는 스티커 또는 카드의 형태로 제공될 수 있다.
(2) 구성자는 QR 코드를 리드(read)하고, 해독하여 자동으로 등록자와 안전한 Wi-Fi 통신 링크를 검색하고, 검색 결과에 기반하여 등록자와 안전한 Wi-Fi 통신 링크를 설정할 수 있다.
(3) 구성자는 보안 채널을 사용하여 등록자에 Wi-Fi 네트워크 정보를 구성할 수 있다.
(4) 등록자에 대한 Wi-Fi 네트워크 정보 구성이 완료되면, 등록자는 구성자가 제공한 Wi-Fi 네트워크 정보를 사용하여 사용자의 개입 없이 Wi-Fi 네트워크를 탐색하고, 탐색 결과에 기반하여 특정 Wi-Fi 네트워크를 선택하고, 선택한 Wi-Fi 네트워크에 대한 연결 동작을 수행할 수 있다.
일 실시 예에서, Wi-Fi Easy Connect 네트워크에서 구성자가 QR 코드를 인식할 수 있는 기능을 구비하고 있지 않거나, 또는 등록자가 QR 코드를 디스플레이하는 기능을 구비하고 있지 않을 경우에는 사용자가 직접 스트링(string)을 입력함으로써 구성자와 등록자 간의 Wi-Fi 통신 링크 설정이 가능할 수 있다.
일 실시 예에서, Wi-Fi Easy Connect 기술은 다양한 방식들로 Wi-Fi 장치들을 프로비젼할 수 있도록 유연하게 설계되었으며, 구성자 또는 등록자가 프로비져닝 동작을 개시하도록 지원할 수 있다. 상기에서 설명한 바와 같은 프로비져닝 동작의 일 예에서도 알 수 있는 바와 같이, 구성자로 동작하는 Wi-Fi 장치, 예를 들어 스마트 폰은 등록자로 동작하는 Wi-Fi 장치, 예를 들어 IoT 장치의 QR 코드를 스캔하고, IoT 장치의 QR 코드를 프로비젼될 Wi-Fi 네트워크 정보에 포함시킬 수 있다.
일 실시 예에서, 구성자가 Wi-Fi 구성 프로비져닝을 위해 등록자의 QR 코드를 제공할 수 있다. 예를 들어, 호텔의 Wi-Fi 네트워크에서 구성자가 등록자, 예를 들어 호텔 객실 TV에 QR 코드를 제공할 수 있다. 고객은 프로비져닝 동작을 수행할 스마트 폰을 사용하여 호텔 객실 TV를 통해 제공되는 QR 코드를 스캔하고, 이에 따라 상기에서 설명한 바와 같이 프로비져닝 동작이 수행될 수 있다. 예를 들어, 고객의 스마트 폰이 호텔의 Wi-Fi 네트워크에 온 보딩될 수 있다(on boarding).
일 실시 예에서, DPP에서 제안된 프로비져닝 프로세스는 총 4개의 동작들, 예를 들어 DPP 부트스트래핑 동작과, DPP 인증 동작과, DPP 구성 동작, 및 DPP 억세스 동작을 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 억세스 동작은 피어 발견(peer discovery) 동작으로도 칭해질 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 부트스트래핑 동작, DPP 인증 동작, 및 DPP 구성 동작까지의 세 개의 동작들에서는 1개의 전자 장치가 구성자로서 동작하고, 외부 전자 장치가 등록자로서 동작할 수 있다. 일 실시 예에서, 구성자는 상기에서 설명한 바와 같이 DPP 네트워크에 연결되는 전자 장치들을 구성하는 동작을 수행할 수 있다.
일 실시 예에서, 등록자인 AP는 상기에서 설명한 바와 같이 네트워크에 대한 억세스를 제공하는 동작을 수행할 수 있다. 일 실시 예에서, 등록자는 클라이언트 등록자 또는 AP가 될 수 있으며, 네트워크 구성이 완료될 경우, 등록자는 AP에 연결되어 네트워크에 억세스할 수 있거나 또는 AP로 동작하여 네트워크에 대한 억세스를 제공할 수 있다.
DPP 부트스트래핑 동작, DPP 인증 동작, DPP 구성 동작, 및 DPP 억세스 동작에 대해서 설명하면 다음과 같다.
일 실시 예에 따르면, DPP 부트스트래핑 동작에서 DPP 장치들은 보안 프로비져닝 연결(secure provisioning connection)을 설정하기 위해 공중 부트스트래핑 키(public bootstrapping key)들을 교환할 수 있다. 일 실시 예에서, 공중 부트스트래핑 키들은 DPP 부트스트래핑 동작에서 사용되는 보안 정보일 수 있다.
예를 들어, DPP 장치에는 식별자(identifier: ID)가 할당되며, DPP 장치에 할당되는 ID에는 QR 코드나 사용자가 리드할 수 있는 스트링 (인쇄물 또는 디지털)이 공중 키(public key) 및 사설 키(private key) 형태로 포함될 수 있다. DPP 부트스트래핑 동작에서 구성자와 등록자는 신뢰성 있는 관계를 설정하여 상호 인증을 수행하고, 상호 인증 결과에 기반하여 보안 연결을 설정할 수 있다.
일 실시 예에서, 상기에서 설명한 바와 같이 DPP 부트스트래핑 동작에서는 공중 부트스트래핑 키들이 교환되며, 공중 부트스트래핑 키들은 구성자와 등록자 간의 상호 인증이 필요한지 여부에 따라 어느 한 방향으로만 송신되거나 또는 양방향으로 교환될 수 있다. DPP 부트스트래핑 동작에서는 예를 들어 QR 코드 방식과, Bluetooth 방식과, 블루투스 저 에너지(bluetooth low energy: BLE) 방식과, 근거리 통신(near field communication: NFC) 방식과, 공중 키 교환(public key exchange: PKEX) 방식과, 또는 클라우드(cloud) 방식과 같은 다양한 방식들에 기반하여 공중 부트스트래핑 키들이 교환될 수 있다.
일 실시 예에서, 공중 부트스트래핑 키들이 교환된 후, 구성자와 등록자간에 연결이 설정될 수 있다. 일 실시 예에서, 공중 부트스트래핑 키들은 DPP 부트스트래핑 동작 이후의 DPP 구성 동작에서 등록자가 수신하는 보안 크리덴셜과는 다를 수 있다. 일 실시 예에서, 부트스트래핑 정보는 DPP 부트스트래핑 동작 이후의 DPP 인증 동작 및 DPP 구성 동작에서 사용되며, 전세계 동작 클래스/채널 페어(global operating class/channel pair)들의 스몰 리스트(small list) 및 매체 접속 제어(medium access control: MAC) 어드레스를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 전세계 동작 클래스/채널 페어들의 스몰 리스트는 이상적으로 1개의 채널만을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, DPP 인증 동작에서 DPP 장치들은 DPP 인증 프로토콜에서의 부트스트래핑 키들을 사용하여 신뢰성 있고 안전한 채널을 설정하고, DPP 구성 동작에서 구성자는 DPP 구성 프로토콜을 실행하여 DPP 인증 동작 동안 설정된 보안 채널을 통해 등록자를 프로비젼할 수 있다. 이에 대해서 구체적으로 설명하면 다음과 같다.
일 실시 예에 따르면, DPP 부트스트래핑 동작이 완료되면 구성자와 등록자가 DPP 인증 프로토콜을 사용하여 보안 Wi-Fi 연결을 설정할 수 있다. DPP 인증 동작 및 DPP 구성 동작에서 개시자인 구성자는 DPP 부트스트래핑 동작을 통해 획득한 채널 정보에 기반하여 응답자인 등록자로 인증을 요청할 수 있다. 일 예로, 구성자는 DPP 인증 요청 프레임을 응답자로 송신함으로써 인증을 요청할 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 인증 요청 프레임은 응답자의 공중 부트스트래핑 키에 대한 해쉬(hash), 개시자의 공중 부트스트래핑 키에 대한 해쉬, 개시자의 공중 프로토콜 키, 또는 제1 중개키(intermediate key)로 인크립트(encrypt)된 개시자 넌스(nonce) 어트리뷰트(initiator nonce attribute)와 개시자 능력들 어트리뷰트(initiator capabilities attribute) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 인증 요청 프레임에 포함되는 응답자의 공중 부트스트래핑 키에 대한 해쉬, 개시자의 공중 부트스트래핑 키에 대한 해쉬, 개시자의 공중 프로토콜 키, 또는 제1 중개키로 인크립트된 개시자 넌스 어트리뷰트와 개시자 능력들 어트리뷰트 중 적어도 하나는 DPP 인증 동작에서 사용되는 보안 정보일 수 있다.
일 실시 예에서, 등록자는 DPP 부트스트래핑 동작을 통해 획득한 채널 정보에 기반하여 해당 채널에서 대기하면서 구성자의 인증 요청에 응답할 수 있다. 일 예로, 등록자는 DPP 인증 응답 프레임을 구성자로 송신함으로써 인증 요청에 응답할 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 인증 응답 프레임은 응답자의 공중 부트스트래핑 키에 대한 해쉬, 개시자의 공중 부트스트래핑 키에 대한 해쉬, 응답자의 공중 프로토콜 키, 또는 제2 중개키로 인크립트된 응답자 넌스(nonce) 어트리뷰트(responder nonce attribute), 응답자 능력들 어트리뷰트(responder capabilities attribute), 및 개시자 능력들 어트리뷰트 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 인증 응답 프레임에 포함되는 응답자의 공중 부트스트래핑 키에 대한 해쉬, 개시자의 공중 부트스트래핑 키에 대한 해쉬, 응답자의 공중 프로토콜 키, 또는 제2 중개키로 인크립트된 응답자 넌스 어트리뷰트, 응답자 능력들 어트리뷰트, 및 개시자 능력들 어트리뷰트 중 적어도 하나는 DPP 인증 동작에서 사용되는 보안 정보일 수 있다.
일 실시 예에서, DPP 인증 동작이 완료됨에 따라 구성자와 등록자 간에는 보안 연결이 설정되고, 보안 연결이 설정된 후 등록자는 구성자로부터 네트워크 구성 정보를 획득하기 위한 트랜잭션(transaction)을 시작할 수 있다. 일 예로, 응답자는 구성자로 DPP 구성 요청(configuration request) 프레임을 송신하고, 구성자는 DDP 구성 요청 프레임에 대한 응답 프레임인 DDP 구성 응답 프레임을 응답자로 송신할 수 있다. 응답자는 DPP 구성 프로토콜을 통해 획득한 보안 크리덴셜과 네트워크 정보를 검증하고, 그 결과를 구성자로 송신할 수 있다. 이와 같은 DPP 구성 동작이 완료됨에 따라 등록자는 AP로 동작하거나 또는 타겟(target) AP를 탐색하고, 탐색된 타겟 AP와 안전하게 연결될 수 있다.
일 실시 예에서, DPP 구성 동작에서 송수신되는 인코딩된 구성 정보는 DPP 구성 오브젝트(configuration object)를 포함할 수 있으며, DPP 구성 오브젝트는 다음과 같은 DPP 구성 오브젝트 파라미터들을 포함할 수 있으며, DPP 구성 오브젝트는 JSON (javascript object notation) 인코딩된 데이터 구조(data structure)일 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 구성 오브젝트는 네트워크 구성 정보라 칭해질 수 있다.
(1) Wi-Fi 기술 오브젝트(Wi-Fi technology object)
Wi-Fi 기술 오브젝트는 프로비젼될 정책(policy)의 Wi-Fi 기술을 식별하며, Wi-Fi 기술 오브젝트는 AP 인프라 연결과 같은 연결 타입을 지시할 수 있다. 일 실시 예에서, 등록자는 DDP 구성 요청 프레임에 포함되는 Wi-Fi 기술 오브젝트의 값을 프로비젼될 Wi-Fi 기술을 지시하는 값으로 설정할 수 있고, 구성자는 DPP 구성 응답 프레임에 포함되는 Wi-Fi 기술 오브젝트의 값을 등록자와 구성자 간의 동작에서 사용되는 Wi-Fi 기술을 지시하는 값으로 설정할 수 있다. 일 실시 예에서, Wi-Fi 기술 오브젝트는 DPP 인증 동작 및 DPP 구성 동작 등에서 사용될 Wi-Fi 기술을 지시할 수 있다.
(2) DPP 발견 오브젝트
DPP 발견 오브젝트는 예를 들어 서비스 집합 식별자(service set identifier: SSID), 동작 채널(operating channel), 또는 동작 밴드(operating band) 등과 같은 동작 또는 발견 정보를 포함할 수 있다.
(3) 크리덴셜 오브젝트
크리덴셜 오브젝트는 보안 네트워크 억세스를 획득하기 위해 등록자에서 프로비젼되는 크리덴셜 정보를 포함할 수 있다. 크리덴셜 정보는 DPP 구성 오브젝트에 포함되어 있는 인증 및 키 관리(authentication and key management: AKM) 타입 파라미터의 값에 의존적일 수 있다.
일 실시 예에서, DPP 구성 오브젝트 파라미터들은 하기 표 1과 같이 나타낼 수 있다.
[표 1]
Figure PCTKR2022005658-appb-I000001
Figure PCTKR2022005658-appb-I000002
Figure PCTKR2022005658-appb-I000003
Figure PCTKR2022005658-appb-I000004
표 1에서, scope는 예를 들어 적용 가능성(applicability)을 나타내며, M(mandatory)은 해당 파라미터가 사용되거나 또는 존재할 것을 지시하고, C(conditional)는 해당 파라미터의 사용이 다른 파라미터의 값에 기반한다는 것을 명시하고, O(optional)은 해당 파라미터가 해당 파라미터의 구현자의 재량(discretion)에 따라 존재하거나 또는 사용될 수 있거나, 또는 존재할 수 없다는 것을 명시할 수 있다.
표 1에서, 파라미터 configurationObject 는 DPP Configuration object를 지시하고, 파라미터 wi-fi_tech는 Wi-Fi 기술 오브젝트를 지시할 수 있다.
표 1에서, 파라미터 svc는 서비스를 지시할 수 있으며, 파라미터 wi-fi_tech의 값에 의존적일 수 있다. 일 실시 예에서, 파라미터 svc는 서비스 정보를 지시할 수 있다.
표 1에서, 파라미터 discovery는 디스커버리 오브젝트를 나타내고, 파라미터 ssid는 SSID, 예를 들어 유니코드 변환 포맷(unicode transformation format: UTF)-8 인코딩된 스트링(UTF-8 encoded string)으로 인코딩된 확장 기본 서비스 집합(extended basic service set: ESS)에 대한 SSID를 지시할 수 있다. 표 1에서, 파라미터 ssid64는 SSID64, 예를 들어 옥텟들의 BASE64URL 스트링(BASE64URL string of octets)으로 인코딩된 ESS에 대한 SSID를 지시하고, 파라미터 ssid_charset는 SSID 캐릭터 집합(character set)을 지시할 수 있다. 일 실시 예에서, SSID character set은 ssid64 옥텟 스트링을 캐릭터들로 변환하기 위해 사용될 캐릭터들의 집합을 지시할 수 있다.
표 1에서, 파라미터 cred는 크리덴셜 오브젝트를 지시하며, 파라미터 akm은 인증 및 키 관리 타입(authentication and key management type)을 지시할 수 있다. 표 1에서, [2]는 RFC 5297, Synthetic Initialization Vector (SIV) Authenticated Encryption Using the Advanced Encryption Standard (AES), October 2008, https://datatracker.ietf.org/doc/rfc5297/를 나타내며, section 8.4.2는 Wi-Fi_Easy_Connect_Specification_v2.0의 section 8.4.2를 나타낼 수 있다.
표 1에서, 파라미터 psk_hex는 사전 공유 키(pre-shared key)를 지시하며, 파라미터 pass는 WPA2(Wi-Fi protected access2) 패스프레이즈 및/또는SAE(simultaneous authentication of equals) 패스워드(WPA2 passphrase and/or SAE password)를 지시할 수 있다.
표 1에서, 파라미터 signedConnector는 DPP 커넥터를 지시하고, 파라미터 csign은 C-sign-key를 지시하고, 파라미터 ppKey는 사설 보호키(privacy-protection-key)를 지시하고, 파라미터 entCreds는 엔터프라이즈 크리덴셜들(enterprise credentials)을 지시할 수 있다.
일 실시 예에서, DPP 구성 동작에서 보안 크리덴셜 정보 및 SSID와 같은 네트워크 정보를 포함하는 네트워크 구성 정보, 예를 들어 DPP 구성 오브젝트가 구성자로부터 등록자로 송신될 수 있다. 일 실시 예에서, 보안 크리덴셜 정보는 커넥터(connector)를 포함할 수 있으며, 커넥터는 등록자에서 프로비젼되는 크리덴셜 정보이며, 커넥터는 등록자들의 페어에 의해 사용되어 DPP 네트워크 소개 프로토콜을 사용하여 보안성 연관(security association)을 설정하는데 사용될 수 있다.
일 실시 예에서, 커넥터는 구성자가 사인한(sign) 크리덴셜로서, 클라이언트 등록자가 AP 등록자에 연결하는데 사용될 수 있다. 일 실시 예에서, 구성자는 예를 들어 사인 키 페어(signing key pair)인 c-sign-key 및 C-sign-key를 소유하며, c-sign-key는 구성자가 커넥터들을 사인하기 위해 사용되고, C-sign-key는 프로비젼되는 DPP 장치들이 동일한 구성자에 의해 사인된 다른 DPP 장치들의 커넥터들을 검증하기 위해 사용될 수 있다.
각 등록자의 커넥터는 공중 키, 네트워크 역할(network role), 그룹 어트리뷰트 정보를 포함하며, 구성자에 의해 사인될 수 있다. 공중 키는 해당 등록자의 ID를 제공할 수 있다. 네트워크 역할은 해당 등록자가 클라이언트 등록자(enrollee client) 또는 STA 등록자(enrollee STA))로 등록할 것인지 또는 AP 등록자(enrollee AP)로 등록할 것인지를 지시할 수 있다. 그룹 어트리뷰트 정보는 등록자가 네트워크 연결을 설정할 수 있는지 여부를 검출하는 데 사용될 수 있다. 커넥터 시그니쳐(connector signature)는 해당 커넥터 콘텐트들이 구성자에 의해 생성되었음을 증명할 수 있다. 커넥터는 암호가 아닌 공중 키를 포함하기 때문에 보안 크리덴셜 정보는 Wi-Fi 장치, 예를 들어 등록자마다 다를 수 있다. 즉, 다른 등록자는 해당 커넥터를 사용하여 네트워크에 억세스할 수 없으며, 해당 커넥터에 상응하는 등록자가 특정 AP에 속할 경우는, 예를 들어, 특정 AP로 가장할 수 없는 다른 AP를 나타낼 수 있다.
일 실시 예에서, 클라이언트 등록자는 네트워크 정보에 기반하여 AP 등록자를 탐색할 수 있다. 클라이언트 등록자는 커넥터에 기반하여 인증 동작을 수행하고, 네트워크 소개(network introduction: NI) 프로토콜에 기반하여 네트워크 연결을 설정할 수 있다. 커넥터를 사용할 경우의 이점은 예를 들어, AP에 연결된 각 등록자가 고유한 보안 크리덴셜 정보를 갖는다는 점을 포함할 수 있다.
도 7은 다양한 실시 예들에 따른 DPP 네트워크에서 예제 프로비져닝 프로세스를 도시한 신호 흐름도이다.
도 7을 참조하면, 전자 장치, 예를 들어 제1 전자 장치(710)와 외부 전자 장치, 예를 들어, 제2 전자 장치(700) 각각은 DPP 장치일 수 있으며, 제1 전자 장치(710)는 구성자이면서 개시자로서 동작하고, 제2 전자 장치(700)는 등록자이면서 응답자로서 동작한다고 가정하기로 한다.
동작 711에서, 등록자이면서 응답자로서 동작하는 제2 전자 장치(700)는 DPP 존재 안내(DPP presence announcement) 프레임을 송신할 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 존재 안내 프레임은 구성자인 개시자에게 응답자가 DPP 교환에 참여할 준비가 되어 있다는 것을 시그널하기 위해 사용되며, 송신자, 일 예로 응답자의 공중 부트스트래핑 키를 포함하는 해쉬를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 응답자의 공중 부트스트래핑 키를 포함하는 해쉬는 DPP 부트스트래핑 동작에서 사용되는 보안 정보일 수 있다. 일 실시 예에서, 프로비젼되지 않는 장치의 공중 키의 해쉬의 유출(leakage)을 방지하기 위한 DPP 존재 안내 프레임에 대한 해쉬는 SHA256("chirp" | BR)일 수 있다. 일 실시 예에서, BR은 응답자, 예를 들어 제2 전자 장치(700)의 공중 부트스트래핑 키를 나타낼 수 있다.
동작 713에서, 제2 전자 장치(700)는 DPP 부트스트래핑 동작 동안 명시된 채널에서 청취 동작을 수행할 수 있다. 구성자이면서 개시자로 동작하는 제1 전자 장치(710)는 아웃 오브 밴드(out-of-band: OOB) 메카니즘, 예를 들어, QR 코드 스캔, NFC 탭, 또는 BLE 교환을 사용하여 제2 전자 장치(700)로부터 부트스트래핑 정보를 획득할 수 있다. 일 실시 예에서, 부트스트래핑 정보는 DPP 인증을 위한 제2 전자 장치(700)의 공중 부트스트래핑 키(BR), 전세계 동작 클래스 채널, 및/또는 채널 리스트를 포함할 수 있다. DPP 부트스트래핑 동작 동안, 동작 715에서, 제2 전자 장치(700)는 제1 전자 장치(710)가 제2 전자 장치(700)를 발견하는 것을 도와주도록 그 존재를 선택적으로 안내할 수 있다. 동작 717에서, 제2 전자 장치(700)는 DPP 존재 안내 프레임을 송신할 수 있다. 예를 들어, 제 2 전자 장치(700)는 주기적으로 DPP 존재 안내 프레임을 송신할 수 있다.
동작 719에서, 제1 전자 장치(710)는 DPP 인증 요청 프레임들을 브로드캐스트함으로써 부트스트래핑 동안 수신되는 채널 정보에 기반하는 채널에서 동작을 시작할 수 있다. 예를 들어, 제1 전자 장치(710)는 동작 721, 동작 723 및 동작 725에서 지속적으로 DPP 인증 요청 프레임들을 브로드캐스트할 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 인증 요청 프레임은 SHA256(BR), SHA256(BI), PI 및 {I-nonce, I-capabilities}k1을 포함할 수 있다. 예를 들어, SHA256(BR)는 BR에 대한 SHA256 해쉬를 나타내고, BI는 제1 전자 장치(710)의 공중 부트스트래핑 키를 나타내고, SHA256(BI)는 BI에 대한 SHA256 해쉬를 나타내고, PI는 제1 전자 장치(710)의 공중 프로토콜 키를 나타내고, I-nonce는 개시자 넌스(nonce) 어트리뷰트(initiator nonce attribute)를 나타내고, I-capabilities는 개시자 능력들 어트리뷰트(initiator capabilities attribute)를 나타내고, k1은 제1 중개키(intermediate key)를 나타낼 수 있다. 일 실시 예에서, {I-nonce, I-capabilities}k1는 k1로 인크립트된 I-nonce 및 I-capabilities를 나타낼 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 인증 요청 프레임에 포함되는 SHA256(BR), SHA256(BI), PI, 또는 {I-nonce, I-capabilities}k1 중 적어도 하나는 DPP 인증 동작에서 사용되는 보안 정보일 수 있다.
동작 727에서, 제1 전자 장치(710)가 DPP 인증 요청 프레임들을 브로드캐스트하고, 제2 전자 장치(700)가 이 DPP 인증 요청 프레임을 성공적으로 수신하게 되면, BR 에 대한 해쉬 함수 값인 H(BR)과 매치할 수 있다. 동작 729에서, 제2 전자 장치(700)는 DPP 인증 요청 프레임에 대한 응답 프레임인 DPP 인증 응답 프레임을 제1 전자 장치(710)로 송신할 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 인증 응답 프레임은 DPP 상태(DPP status) 필드, SHA256(BR), [SHA256(BI)], PR 및 {R-nonce, I-nonce, R-capabilities, {R-auth}ke}k2을 포함할 수 있다. 예를 들어, PR은 제2 전자 장치(700)의 공중 프로토콜 키를 나타내고, R-nonce는 응답자 넌스(nonce) 어트리뷰트(responder nonce attribute)를 나타내고, R-capabilities는 응답자 능력들 어트리뷰트(responder capabilities attribute)를 나타내고, R-auth는 응답자, 예를 들어 제2 전자 장치(700)의 인증 태그(authentication tag)를 나타내고, ke는 인크립션 키를 나타내고, k2는 제2 중개키를 나타내고, [ ]는 선택적으로 존재하는 값을 나타낸다. 예를 들어, [SHA256(BI)]는 특정 조건이 만족되거나, 또는 선택적으로 DPP 인증 응답 프레임에 포함될 수 있다. 일 실시 예에서, {R-auth}ke 는 ke로 인크립트된 R-auth를 나타낼 수 있다. 일 실시 예에서, {R-nonce, I-nonce, R-capabilities, {R-auth}ke}k2는 k2로 인크립트된 R-nonce, I-nonce, R-capabilities, 및 {R-auth}ke를 나타낼 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 인증 응답 프레임에 포함되는 SHA256(BR), [SHA256(BI)], PR, 또는 {R-nonce, I-nonce, R-capabilities, {R-auth}ke}k2 중 적어도 하나는 DPP 인증 동작에서 사용되는 보안 정보일 수 있다.
DPP status 필드는 하기 표 2에 나타낸 바와 같은 상태를 나타낼 수 있다.
[표 2]
Figure PCTKR2022005658-appb-I000005
동작 731에서, 제2 전자 장치(700)로부터 DPP 인증 응답 프레임을 수신한 제1 전자 장치(710)는 제2 전자 장치(700)로 DPP 인증 확인 프레임을 송신할 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 인증 확인 프레임은 DPP status 필드, SHA256(BR), [SHA256(BI)] 및 {I-auth}ke를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, I-auth는 개시자, 예를 들어 제1 전자 장치(710)의 인증 태그(authenticating tag)를 나타내며, ke는 인크립션 키를 나타낼 수 있다. 일 실시 예에서, {I-auth}ke 는 ke로 인크립트된 I-auth를 나타낼 수 있다.
동작 733에서, 제1 전자 장치(710)로부터 DPP 인증 확인 프레임을 수신한 제2 전자 장치(700)는 제1 전자 장치(710)로 DPP 구성 요청 프레임을 송신할 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 구성 요청 프레임은 {E-nonce, configuration attributes}ke를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, E-nonce는 E-nonce 어트리뷰트를 나타내며, configuration attributes는 구성 어트리뷰트 오브젝트들을 나타낼 수 있다. 구성 어트리뷰트 오브젝트는 장치 이름(device name) 어트리뷰트, Wi-Fi 기술(Wi-Fi technology) 어트리뷰트, 또는 네트워크 역할 어트리뷰트 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, {E-nonce, configuration attributes}ke 는 ke로 인크립트된 E-nonce 및 configuration attributes를 나타낼 수 있다.
동작 735에서 DPP 구성 요청 프레임을 수신한 제1 전자 장치(710)는 제2 전자 장치(700)로 DPP 구성 요청 프레임에 대한 응답인 DPP 구성 응답 프레임을 송신할 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 구성 응답 프레임은 DPP status 필드와, {E-nonce, configuration object}ke를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, configuration object는 DPP 구성 오브젝트를 나타낼 수 있다. 일 실시 예에서, {E-nonce, configuration object}ke 는 ke로 인크립트된 E-nonce 및 configuration object를 나타낼 수 있다.
동작 737에서, DPP 구성 응답 프레임을 수신한 제2 전자 장치(700)는 DPP 구성 결과 프레임을 제1 전자 장치(710)로 송신할 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 구성 결과 프레임은 {DPP Status, E-nonce}ke를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, {DPP Status, E-nonce}ke 는 ke로 인크립트된 DPP Status 및 E-nonce 를 나타낼 수 있다.
일 실시 예에서, 네트워크 소개 프로토콜은 구성자가 제공하는 커넥터를 사용하여 클라이언트 등록자가 AP 등록자에 안전하게 연결할 수 있도록 사용되며, 네트워크 소개 프로토콜에 기반하는 DPP 억세스 동작은 다음과 같을 수 있다.
(1) 클라이언트 등록자들과 AP 등록자 각각은 자신의 커넥터가 구성자에 의해 사인되었는지 여부를 확인할 수 있다.
(2) 클라이언트 등록자들 각각은 자신의 역할이 호환 가능함을(compatible) 확인하고, AP 등록자와 통신을 설정할 수 있다.
(3) 클라이언트 등록자들은 그룹 어트리뷰트가 일치하는지 확인할 수 있다.
(4) AP 등록자와 클라이언트 등록자들 각각은 공중 커넥터 키에 기반하여 페어와이즈 마스터 키(pairwise master key: PMK)를 도출할 수 있다.
(5) 도출된 PMK에 기반하여 AP 등록자와 클라이언트 등록자들 간에 연결이 설정될 수 있다.
도 8은 다양한 실시 예들에 따른 커넥터를 사용하는 예제 네트워크 억세스 동작을 도시하고 있는 신호 흐름도이다.
도 8을 참조하면, 전자 장치, 예를 들어 제1 전자 장치(800)와 외부 전자 장치, 예를 들어, 제2 전자 장치(810) 각각은 DPP 장치일 수 있으며, 제1 전자 장치(800)는 AP 등록자로서 동작하고, 제2 전자 장치(810)는 클라이언트 등록자로서 동작한다고 가정하기로 한다.
동작 811에서, 클라이언트 등록자인 제2 전자 장치(810)는 IEEE 802.11 규격에 기반하는 IEEE 802.11 스캐닝(scanning) 동작을 수행할 수 있다. 동작 813에서 제2 전자 장치(810)는 IEEE 802.11 스캐닝 동작 수행에 따라 AP 등록자인 제1 전자 장치(800)를 발견할 수 있다. 동작 815에서, 제2 전자 장치(810)는 발견된 제1 전자 장치(800)로 커넥터 어트리뷰트를 포함하는 피어 발견 요청(peer discovery request) 프레임을 송신할 수 있다. 동작 817에서 제1 전자 장치(800)는 제2 전자 장치(810)로부터 피어 발견 요청 프레임을 수신하고, 피어 발견 요청 프레임에 대한 응답으로 피어 발견 응답 프레임을 제2 전자 장치(810)로 송신할 수 있다. 일 실시 예에서, 피어 발견 응답 프레임은 커넥터 어트리뷰트와 상태 어트리뷰트를 포함하며, 상태 어트리뷰트는 DPP 상태 어트리뷰트를 나타낼 수 있다.
동작 819에서 제2 전자 장치(810)는 제1 전자 장치(800)로부터 피어 발견 응답 프레임을 수신하면, 제1 전자 장치(800)와 IEEE 802.11 규격에 기반하는 IEEE 802.11 인증 동작을 수행할 수 있다. 동작 821에서 제2 전자 장치(810)는 제1 전자 장치(800)와 IEEE 802.11 규격에 기반하는 IEEE 802.11 연관(association) 동작을 수행할 수 있다. 동작 823에서 제2 전자 장치(810)는 네트워크 키인 인증 및 키 관리(authentication and key management: AKM)를 사용하여 제1 전자 장치(800)에 연관될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 DPP 연결 상태 결과(DPP connection status result)에 대해서 하기에서 보다 구체적으로 설명할 것이다.
일 실시 예에 따르면, 등록자와 구성자가 둘 다 특정 프로토콜(version) 버전, 예를 들어 프로토콜 버전 2 이상의 DPP를 사용하고, 구성자와 등록자 간의 DPP 구성 동작이 성공적일 경우, 구성자는 등록자에게 성공적인 DPP 구성 동작을 통해 수신된 DPP 구성 오브젝트에 적용되는 구성을 사용하는 시도(attempt)에 대한 피드백(feedback)을 제공할 것을 요청할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 이런 피드백 요청은 등록자가 STA 등록자일 경우 사용될 수 있으며, 구성자는 DPP 구성 응답 프레임에 연결 상태를 송신해줄 것을 요청하는 어트리뷰트인 sendConnStatus 어트리뷰트를 포함시킴으로써, 구성자와 등록자 간의 DPP 구성 동작이 성공적일 경우, 등록자로부터 성공적인 DPP 구성 동작을 통해 수신된 DPP 구성 오브젝트에 적용되는 구성을 사용하는 시도에 대한 피드백을 수신할 수 있다.
일 실시 예에서, DPP 구성 응답 프레임을 수신한 등록자는 DPP 구성 응답 프레임에 포함되어 있는 DPP 구성 오브젝트에 기반하여 등록자가 연결될 AP를 발견하고, 발견된 AP로 연결하는 것을 시도할 수 있다. DPP 구성 응답 프레임에 sendConnStatus 어트리뷰트가 포함되어 있을 경우, 등록자는 DPP 구성 응답 프레임을 통한 DPP 구성 오브젝트의 수신과, 등록자가 DPP 구성 오브젝트를 적용한 연결 시도에 대한 상태를 확인하는DPP 구성 결과 프레임(DPP configuration result frame)을 구성자로 송신할 수 있다.
일 실시 예에서, DPP 구성 오브젝트를 적용한 연결 시도에 대한 상태는 DPP 연결 상태 오브젝트(DPP connection status object)를 통해 지시될 수 있으며, DPP 연결 상태 오브젝트에 포함될 수 있는 DPP 상태 값(DPP status value)들은 하기 표 3에 나타낸 바와 같다.
[표 3]
Figure PCTKR2022005658-appb-I000006
표 3에서, 등록자가 AP에 성공적으로 연관되어 네트워크 억세스를 가지게 된 경우 DPP 상태 값은 "STATUS_OK"로 설정될 수 있다. 표 3에서, 등록자가 AP는 발견하였으나 네트워크에 연결하는 것에는 실패한 경우 DPP 상태 값은 "STATUS_AUTH_FAILURE"로 설정될 수 있다. 표 3에서, 등록자가 네트워크 소개 동안 유효하지 않은 커넥터를 수신한 경우 DPP 상태 값은 "STATUS_INVALID_CONNECTOR"로 설정될 수 있다. 표 3에서, 수신된 AP 커넥터가 검증되고, 유효하지만, 등록자에 의해 매칭 커넥터(matching connector)가 검출되지 않을 경우 DPP 상태 값은 "STATUS_NO_MATCH"로 설정될 수 있다. 표 3에서, 등록자가 AP를 발견하는 것에 실패한 경우 DPP 상태 값은 "STATUS_NO_AP"로 설정될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 구성자 위임(configurator delegation) 동작에 대해서 설명하기로 한다.
DPP 네트워크에서는 프로비져닝을 위해 다수의 구성자들이 사용되는 것이 요구될 수 있다. 일 실시 예에서, 이미 활성화되어 있는(activated) 구성자, 예를 들어 기존 구성자는 네트워크 관리를 공유하고, 구성자 기능에 대한 백업을 제공하기 위해 새로운 구성자에게 권한을 위임할 수 있다. 이렇게, 이미 활성화되어 있는 구성자가 새로운 구성자에게 권한을 위임하는 동작을 "구성자 위임 동작"이라 칭할 수 있다. 일 실시 예에서, "구성자 위임 동작"은 예를 들어, 이미 활성화되어 있는 구성자인 제1 구성자(이하, "제 1 구성자"로 칭하기로 지칭함)가 새로운 구성자인 제2 구성자(이하, "제 2 구성자"로 지칭함)로 제1 구성자가 관리하고 있는 네트워크 구성 정보, 예를 들어 DPP 구성 오브젝트를 제공하는 동작을 나타낼 수 있다. 일 실시 예에서, 구성자 위임 동작은 구성자가 제공하는 네트워크 관리 동작에 포함될 수 있다.
일 실시 예에서, 구성자 위임 동작을 통해 제1 구성자에서 제2 구성자로 제공되는 네트워크 구성 정보는 엔벨로프(envelope) 네트워크 구성 정보일 수 있으며, 엔벨로프 네트워크 구성 정보는 제1 구성자가 관리하고 있는 네트워크 구성 정보, 예를 들어 DPP 구성 오브젝트가 설정되어 있는 인크립션(encryption) 방식에 기반하여 인크립트되어 생성된 인크립트 네트워크 구성 정보와 인크립션 방식에 대한 정보를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 인크립션 방식은 인크립션 키에 기반하는 방식이 될 수 있다. 일 실시 예에서, 엔벨로프 네트워크 구성 정보는 "DPPEnvelopedData"라고 칭해질 수 있다. 일 실시 예에서, 새로운 구성자에 권한을 위임하는 동작, 예를 들어 구성자 위임 동작은 DPP 구성 백업 및 복원 프로세스(DPP configuration backup and restore process)를 통해 수행될 수 있다.
도 9는 다양한 실시 예들에 따른 DPP 네트워크에서 예제 구성자 위임 동작을 도시한 도면이다.
도 9를 참조하면, DPP 네트워크에서 프로비져닝을 위해 다수의 구성자들이 사용되는 것이 요구될 경우, 이미 활성화되어 있는 구성자는 네트워크 관리를 공유하고, 구성자 기능에 대한 백업을 제공하기 위해 새로운 구성자에 권한을 위임할 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 네트워크는 다수의 전자 장치들, 예를 들어, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101) 또는 제1 전자 장치(910))와 외부 전자 장치들(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 전자 장치(104), 또는 제2 전자 장치(920), 제3 전자 장치(930), 제4전자 장치(940), 제5 전자 장치(950), 및 제6 전자 장치(960), 제7 전자 장치(970), 제8 전자 장치(911), 제9 전자 장치(921), 제10 전자 장치(931), 제11전자 장치(941))를 포함할 수 있다.
도 9에서는, 제1 전자 장치(910)는 구성자로 동작하고, 제2 전자 장치(920)는 AP등록자로서 동작하고, 제3 전자 장치(930), 제4전자 장치(940), 제5 전자 장치(950), 제6 전자 장치(960), 및 제7 전자 장치(970) 각각은 STA 등록자로 동작할 수 있다. 일 실시 예에서, 제1 전자 장치(910)는 이미 활성화되어 있는 구성자일 수 있다.
일 실시 예에서, DPP 네트워크에서 프로비져닝을 위해 다수의 구성자들이 사용되는 것이 요구될 경우, 이미 활성화되어 있는 구성자인(예: 현재 구성자로서 동작하는) 제1 전자 장치(910)는 제8 전자 장치(911)를 활성화될 새로운(또는 추가적인) 구성자로서 확인하고, 새로운 구성자인 제8 전자 장치(911)가 네트워크 관리를 공유하고, 구성자 기능에 대한 백업을 제공받을 수 있도록 제8 전자 장치(911)로 권한을 위임할 수 있다. 일 실시 예에서, 새로운 구성자로 동작할 등록자, 예를 들어 제8 전자 장치(911)는 상위 계층, 예를 들어 어플리케이션 계층을 통해 선택될 수 있다. 일 실시 예에서, 제8 전자 장치(911)는, UI를 통해 입력되는 사용자 입력에 기반하여, 새로운 구성자로서 선택될 수 있다. 일 실시 예에서, 새로운 구성자로 동작할 등록자, 예를 들어 제8 전자 장치(911)는 제1 전자 장치(910)에 의해서도 선택될 수 있다.
새로운 구성자인 제8 전자 장치(911)는 이미 활성화되어 있는 구성자인 제1 전자 장치(910)로부터 엔벨로프 네트워크 구성 정보를 수신할 수 있다. 일 실시 예에서, 엔벨로프 네트워크 구성 정보는 제1 전자 장치(910)에서 관리하고 있는 네트워크 구성 정보, 예를 들어 DPP 구성 오브젝트가 설정되어 있는 인크립션 방식에 기반하여 인크립트되어 생성된 인크립트 네트워크 구성 정보와 인크립션 방식에 대한 정보를 포함할 수 있다. 제8 전자 장치(911)는 제1 전자 장치(910)로부터 수신한 엔벨로프 네트워크 구성 정보에 기반하여 구성자로서 동작할 수 있다. 제8 전자 장치(911)는 구성자로 동작하고, 제6 전자 장치(960), 제9 전자 장치(921), 제10 전자 장치(931), 및 제11전자 장치(941) 각각은 제8 전자 장치(911)에 연결되는 등록자로 동작할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 다수의 구성자들을 구성하는 동작, 예를 들어 구성자 위임 동작이 하기에서 보다 구체적으로 설명될 것이다.
일 실시 예에서, DPP 네트워크에서 프로비져닝을 위해 다수의 구성자들이 사용되는 것이 요구될 경우, 다수의 구성자들은 네트워크 구성 정보를 공유하기 위한 키 페어(사인, 검증)를 공유하는 방식으로 구성될 수 있다. 일 실시 예에서, 네트워크 구성 정보를 공유하기 위한 키 페어(사인, 검증)는 구성자 사인 키(configurator signing key)가 될 수 있다. 구성자 사인 키는 구성자에 의해 생성되고, 커넥터 크리덴셜들을 사인하기 위해 사용될 수 있다. 일 실시 예에서, 구성자 사인 키는 사인 키 페어일 수 있으며, 사인 키 페어는 c-sign-key 및 C-sign-key를 포함할 수 있다. c-sign-key는 구성자가 커넥터들을 사인하기 위해 사용되고, C-sign-key는 프로비젼되는 DPP 장치들이 동일한 구성자에 의해 사인된 다른 DPP 장치들의 커넥터들을 검증하기 위해 사용될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 구성자를 활성화하는 동작, 예를 들어 구성자 위임 동작이 하기에서 보다 구체적으로 설명될 것이다.
일 실시 예에서, 구성자는 DPP 구성 백업 및 복원 프로세스를 통해 활성화될 수 있다. 이미 활성화되어 있는 구성자, 예를 들어 제1 구성자는 네트워크 구성 정보, 일 예로 DPP 구성 정보(예: DPP 구성 오브젝트)를 설정되어 있는 인크립션 방식에 기반하여 인크립트하여 인크립트된 DPP 구성 정보를 생성하고, 인크립트된 DPP 구성 정보와 인크립션 방식을 포함하는 DPPEnvelopedData를 생성할 수 있다. 일 실시 예에서, 인크립션 방식은 인크립션 키에 기반하는 방식이 될 수 있다.
제1 구성자는 생성된 DPPEnvelopedData를 새로운 구성자, 예를 들어 제2 구성자로 송신하고, 제2 구성자는 제1 구성자에서 적용한 인크립션 방식에 상응하는 디크립션(decryption) 방식에 기반하여 수신한 DPPEnvelopedData를 디크립트하여 제1 구성자에서 관리하고 있는 DPP 구성 정보를 저장할 수 있고, 이로서 제2 구성자가 활성화될 수 있다. 일 실시 예에서, 새로운 구성자는 다양한 방식들에 기반하여 선택될 수 있으며, 일 예로 기존 구성자인 제1 구성자의 UI를 통해 새로운 구성자로 활성화될 등록자, 예를 들어 DPP 장치에 대한 정보가 입력되고, 입력된 정보에 기반하여 새로운 구성자가 선택될 수 있다.
일 실시 예에서, 구성자는 DPP 구성 동작을 통해 활성화될 수 있다. 등록자로 동작하고 있는 DPP 장치가 새로운 구성자, 예를 들어 제2 구성자로 선택될 경우, 등록자는 프로비젼될 네트워크 역할(network role: netRole)을 지시하는 netRole 파라미터가 구성자를 지시하는 "configurator"로 설정된 DPP 구성 요청 프레임을 이미 활성화되어 있는 구성자, 예를 들어 제1 구성자로 송신할 수 있다. 일 실시 예에서, 새로운 구성자는 다양한 방식들에 기반하여 선택될 수 있으며, 일 예로 등록자의 UI를 통해 등록자가 새로운 구성자로 활성화되도록 선택되는 정보가 입력되고, 입력된 정보에 기반하여 등록자는 등록자 자신이 새로운 구성자로 활성화될 것임을 확인할 수 있다.
일 실시 예에서, DPP 네트워크에서 네트워크 역할은 STA, AP, 및 구성자를 포함할 수 있으며, DPP 구성 요청 프레임에 포함되는 netRole 파라미터는 등록자가 DPP 네트워크에서 어떻게 동작할지를 지시할 수 있다. 예를 들어, DPP 구성 요청 프레임에 포함되는 netRole 파라미터가 "configurator"로 설정될 경우, 등록자는 구성자로서 동작하기를 원하는 것을 지시할 수 있다.
netRole 파라미터가 "configurator"로 설정된 DPP 구성 요청 프레임을 수신한 제1 구성자는 제1 구성자가 관리하고 있는 네트워크 구성 정보, 예를 들어 DPP 구성 오브젝트를 설정되어 있는 인크립션 방식에 기반하여 인크립트하여 인크립트된 인크립트 DPP 구성 정보를 생성하고, 인크립트 DPP 구성 정보와 인크립션 방식을 포함하는 DPPEnvelopedData를 생성할 수 있다. 일 실시 예에서, 인크립션 방식은 인크립션 키에 기반하는 방식이 될 수 있다. 제1 구성자는 DPPEnvelopedData를 DPP 구성 요청 프레임에 대한 응답 프레임인 DPP 구성 응답 프레임의 페이로드(payload)에 포함시키고, DPPEnvelopedData가 포함된 DPP 구성 응답 프레임을 등록자로 송신할 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 구성 오브젝트는 네트워크 구성 정보로서, Wi-Fi 기술 오브젝트, DPP 발견 오브젝트, 또는 크리덴셜 오브젝트 중 적어도 하나를 포함할 수 있으며, DPP 발견 오브젝트는 예를 들어 SSID, 동작 채널, 또는 동작 밴드 등과 같은 동작 또는 발견 정보를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, DPP네트워크에서는 구성자 위임 동작에 기반하여 다수의 구성자들을 구성할 수 있다. 구성자 위임 동작을 통해 새로운 구성자가 활성화될 경우, 새로운 구성자는 활성화되는 시점, 예를 들어 기존 구성자로부터 수신한 DPP 구성 응답 프레임에 포함되어 있는 DPPEnvelopedData로부터 네트워크 구성 정보를 획득하고, 획득된 네트워크 구성 정보에 기반하여 새로운 구성자로 활성화되는 시점에는 기존 구성자와 새로운 구성자가 동일한 네트워크 구성 정보를 공유할 수 있다. 일 실시 예에서, 기존 구성자와 새로운 구성자가 동일한 네트워크 구성 정보를 공유하는 경우는 "기존 구성자의 네트워크 구성 정보와 새로운 구성자의 네트워크 구성 정보가 동기화되는 경우"로 지칭될 수 있다.
하지만, 현재 DPP 규격에서는 구성자 위임 동작을 통해 새로운 구성자가 활성화된 후, 기존 구성자와 새로운 구성자가 어떻게 네트워크 구성 정보를 관리하는지, 예를 들어 기존 구성자와 새로운 구성자가 어떻게 네트워크 구성 정보를 동기화시키는지에 대해서는 명시하고 있지 않다. 예를 들어, 기존 구성자가 구성자 위임 동작을 수행하여 새로운 구성자가 활성화된 후, 기존 구성자 및 새로운 구성자는 별도로 네트워크 구성 정보를 관리할 수 있다. 구성자 위임 동작 후 기존 구성자에 새로운 AP 등록자가 연결될 경우, 기존 구성자가 관리하는 네트워크 구성 정보는 업데이트, 예를 들어 변경될 수 있다. 하지만, 새로운 구성자는 기존 구성자의 업데이트된 네트워크 구성 정보를 알 수 없고, 따라서 새로운 구성자에 연결되는 STA 등록자의 경우 새로운 구성자로부터 기존 구성자에 연결된 새로운 AP 등록자에 대한 정보를 제공받을 수 없을 수 있다.
DPP 네트워크는 다수의 구성자들이 존재하는 멀티-구성자(multi-configurator) 환경을 구성할 수 있음에도 불구하고, 다수의 구성자들이 독립적으로 동작하게 되어 멀티-구성자 환경을 통한 이득을 획득할 수 없을 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들에서, 네트워크 관리 동작은 구성자에 의해 수행될 수 있다. 일 실시 예에서, 네트워크 관리 동작은 D2D 통신 또는 인프라스트럭쳐 통신을 위해 장치들을 등록하고, 프로비젼하는 동작 및 구성자 위임 동작을 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 구성자 위임 동작은 구성자가 관리를 공유하고 구성자의 능력들, 예를 들어 구성자의 네트워크 구성 정보(예: DPP 구성 오브젝트)의 백업을 제공하기 위해 다른 구성자, 예를 들어 새로운 구성자로 구성자의 관리, 예를 들어 구성자의 네트워크 관리를 위임하는 동작을 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들에서, 네트워크 구성 정보를 관리하는 동작은 네트워크 구성 정보를 업데이트하는 동작을 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들에서, 네트워크 구성 정보를 관리하는 동작은 다수의 구성자들 간에 네트워크 구성 정보를 동기화시키는 동작을 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 다수의 구성자들이 동일한 네트워크 구성 정보를 공유하는 동작은 다수의 구성자들 간에 네트워크 구성 정보를 동기화시키는 동작이 될 수 있다.
도 10은 다양한 실시 예들에 따른 DPP 네트워크에서 네트워크 구성 정보를 관리하는 예제 동작을 도시한 신호 흐름도이다.
도 10을 참조하면, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101)), 예를 들어 제1 전자 장치(1010)와 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 전자 장치(104)), 예를 들어, 제2 전자 장치(1000), 제3 전자 장치(1030), 및 제4 전자 장치(1050) 각각은 DPP 장치일 수 있다. 일 실시 예에서, 제1 전자 장치(1010)는 구성자이면서 개시자로서 동작하고, 제2 전자 장치(1000), 제3 전자 장치(1030), 및 제4 전자 장치(1050) 각각은 등록자이면서 응답자로서 동작한다고 가정하기로 한다. 일 실시 예에서, 제2 전자 장치(1000)는 새로운 구성자로 활성화될 등록자이고, 제3 전자 장치(1030)는 기존 구성자인 제1 전자 장치(1010)를 통해 구성되는 등록자이고, 제4 전자 장치(1050)는 새로운 구성자인 제2 전자 장치(1000)를 통해 구성되는 등록자라고 가정하기로 한다. 일 실시 예에서, 제3 전자 장치(1030)는 AP 등록자이고, 제4 전자 장치(1050)는 STA 등록자라고 가정하기로 한다.
동작 1020에서, 구성자이면서 개시자로서 동작하는 제1 전자 장치(1010)와 등록자이면서 응답자로서 동작하는 제2 전자 장치(1000) 간에는 제2 전자 장치(1000)를 새로운 구성자로 활성화시키기 위한 구성자 위임 동작이 수행될 수 있다.
제1 전자 장치(1010)와 제2 전자 장치(1000) 간에 수행되는 구성자 위임 동작(예: 동작 1020)은 DPP 구성 백업 및 복원 프로세스에 기반하여 수행될 수도 있고, DPP 구성 동작에 기반하여 수행될 수도 있다. 일 실시 예에서, 제1 전자 장치(1010)와 제2 전자 장치(1000) 간에 수행되는 구성자 위임 동작(예: 동작 1020)은 DPP 구성 동작에 기반하여 수행된다고 가정하기로 한다.
제1 전자 장치(1010)와 제2 전자 장치(1000) 간에 수행되는 구성자 위임 동작(예: 동작 1020)을 도 11을 참조하여 하기에서 보다 구체적으로 설명하기로 한다.
도 11은 다양한 실시 예들에 따른 DPP 네트워크에서 예제 구성자 위임 동작을 도시한 신호 흐름도이다.
도 11을 참조하면, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101)), 예를 들어 제1 전자 장치(1110)와 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 전자 장치(104)), 예를 들어, 제2 전자 장치(1100) 각각은 DPP 장치일 수 있으며, 제1 전자 장치(1110)는 구성자이면서 개시자로서 동작하고, 제2 전자 장치(1100)는 등록자이면서 응답자로서 동작한다고 가정하기로 한다. 일 실시 예에서, 제2 전자 장치(1100)는 새로운 구성자로 활성화될 DPP 장치라고 가정하기로 한다.
동작 1111에서, 등록자이면서 응답자로서 동작하는 제2 전자 장치(1100)는 DPP 존재 안내 프레임을 송신할 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 존재 안내 프레임은 구성자인 개시자에게 응답자가 DPP 교환에 참여할 준비가 되어 있다는 것을 시그널하기 위해 사용되며, DPP 부트스트래핑 정보를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 부트스트래핑 정보는 송신자, 일 예로 응답자의 공중 부트스트래핑 키를 포함하는 해쉬를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 응답자의 공중 부트스트래핑 키를 포함하는 해쉬는 DPP 부트스트래핑 동작에서 사용되는 보안 정보일 수 있다. 일 실시 예에서, 프로비젼되지 않는 장치의 공중 키의 해쉬의 유출을 방지하기 위한 DPP 존재 안내 프레임에 대한 해쉬는 SHA256("chirp" | BR)일 수 있다. 일 실시 예에서, BR은 응답자, 예를 들어 제2 전자 장치(1100)의 공중 부트스트래핑 키를 나타낼 수 있다.
동작 1113에서, 제2 전자 장치(1100)는 DPP 부트스트래핑 동작 동안 명시된 채널에서 청취 동작을 수행할 수 있다. 구성자이면서 개시자로 동작하는 제1 전자 장치(1110)는 OOB 메카니즘, 예를 들어, QR 코드 스캔, NFC 탭, 또는 BLE 교환을 사용하여 제2 전자 장치(1100)로부터 DPP 부트스트래핑 정보를 획득할 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 부트스트래핑 정보는 DPP 인증을 위한 제2 전자 장치(1100)의 공중 부트스트래핑 키(BR), 전세계 동작 클래스 채널, 및/또는 채널 리스트를 포함할 수 있다.
DPP 부트스트래핑 동작 동안, 동작 1115에서, 제2 전자 장치(1100)는 제1 전자 장치(1110)가 제2 전자 장치(1100)를 발견하는 것을 도와주도록 그 존재를 선택적으로 안내할 수 있다. 동작 1117에서, 제2 전자 장치(1100)는 DPP 존재 안내 프레임을 송신할 수 있다. 예를 들어, 제 2 전자 장치(1100)는 주기적으로 DPP 존재 안내 프레임을 송신할 수 있다.
일 실시 예에서, DPP 부트스트래핑 동작은 구성자와 다수의 등록자들간에 수행될 수 있으며, 도 11에서는 설명의 편의상 하나의 등록자, 예를 들어 제2 전자 장치(1100)와 구성자, 예를 들어 제1 전자 장치(1110)간의 DPP 부트스트래핑 동작을 설명하고 있는 것이다.
동작 1119에서, 제1 전자 장치(1110)는 DPP 인증 요청 프레임들을 브로드캐스트함으로써 부트스트래핑 동안 수신되는 채널 정보에 기반하는 채널에서 동작을 시작할 수 있다. 예를 들어, 제1 전자 장치(1110)는 동작 1121, 동작 1123 및 동작 1125에서 지속적으로 DPP 인증 요청 프레임들을 브로드캐스트할 수 있다.
일 실시 예에서, DPP 인증 요청 프레임은 SHA256(BR), SHA256(BI), PI 및 {I-nonce, I-capabilities}k1을 포함할 수 있다. 예를 들어, SHA256(BR)는 BR에 대한 SHA256 해쉬를 나타내고, BI는 제1 전자 장치(1110)의 공중 부트스트래핑 키를 나타내고, SHA256(BI)는 BI에 대한 SHA256 해쉬를 나타내고, PI는 제1 전자 장치(1110)의 공중 프로토콜 키를 나타내고, I-nonce는 개시자 넌스 어트리뷰트를 나타내고, I-capabilities는 개시자 능력들 어트리뷰트를 나타내고, k1은 제1 중개키를 나타낼 수 있다. 일 실시 예에서, {I-nonce, I-capabilities}k1는 k1로 인크립트된 I-nonce 및 I-capabilities를 나타낼 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 인증 요청 프레임에 포함되는 SHA256(BR), SHA256(BI), PI, 또는 {I-nonce, I-capabilities}k1 중 적어도 하나는 DPP 인증 동작에서 사용되는 보안 정보일 수 있다.
동작 1127에서, 제1 전자 장치(1110)가 DPP 인증 요청 프레임들을 브로드캐스트하고, 제2 전자 장치(1100)가 이 DPP 인증 요청 프레임을 성공적으로 수신하게 되면, BR 에 대한 해쉬 함수 값인 H(BR)과 매치할 수 있다. 동작 1129에서, 제2 전자 장치(1100)는 DPP 인증 요청 프레임에 대한 응답 프레임인 DPP 인증 응답 프레임을 제1 전자 장치(1110)로 송신할 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 인증 응답 프레임은 DPP status 필드, SHA256(BR), [SHA256(BI)], PR 및 {R-nonce, I-nonce, R-capabilities, {R-auth}ke}k2을 포함할 수 있다. 예를 들어, PR은 제2 전자 장치(1100)의 공중 프로토콜 키를 나타내고, R-nonce는 응답자 넌스 어트리뷰트를 나타내고, R-capabilities는 응답자 능력들 어트리뷰트를 나타내고, {R-auth}ke는 응답자, 예를 들어 제2 전자 장치(1100)의 인증 태그(authentication tag)를 나타내고, ke는 인크립션 키를 나타내고, k2는 제2 중개키를 나타내고, [ ]는 선택적으로 존재하는 값을 나타낼 수 있다. 예를 들어, [SHA256(BI)]는 특정 조건이 만족되거나, 또는 선택적으로 DPP 인증 응답 프레임에 포함될 수 있다. 일 실시 예에서, {R-auth}ke 는 ke로 인크립트된 R-auth를 나타낼 수 있다. 일 실시 예에서, {R-nonce, I-nonce, R-capabilities, {R-auth}ke }k2는 k2로 인크립트된 R-nonce, I-nonce, R-capabilities, 및 R-auth를 나타낼 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 인증 응답 프레임에 포함되는 SHA256(BR), [SHA256(BI)], PR, 또는 {R-nonce, I-nonce, R-capabilities, {R-auth}ke }k2 중 적어도 하나는 DPP 인증 동작에서 사용되는 보안 정보일 수 있다. DPP status 필드에 대해서는 표 2에서 설명한 바 있으므로, DPP status 필드에 대한 설명은 여기에 포함되지 않을 수 있다.
동작 1131에서, 제2 전자 장치(1100)로부터 DPP 인증 응답 프레임을 수신한 제1 전자 장치(1110)는 제2 전자 장치(1100)로 DPP 인증 확인 프레임을 송신할 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 인증 확인 프레임은 DPP status 필드, SHA256(BR), [SHA256(BI)] 및 {I-auth}ke를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, I-auth는 개시자, 예를 들어 제1 전자 장치(1110)의 인증 태그(authenticating tag)를 나타내며, ke는 인크립션 키를 나타낼 수 있다. 일 실시 예에서, {I-auth}ke 는 ke로 인크립트된 I-auth를 나타낼 수 있다. 일 실시 예에서, 동작 1131은 필요에 따라 생략될 수도 있다.
동작 1133에서, 제1 전자 장치(1110)로부터 DPP 인증 확인 프레임을 수신한 제2 전자 장치(1100)는 제1 전자 장치(1110)로 DPP 구성 요청 프레임을 송신할 수 있다. 일 실시 예에서, 새로운 구성자로 동작할 등록자, 예를 들어 제2 전자 장치(1100)는 상위 계층, 예를 들어 어플리케이션 계층을 통해 선택될 수 있다. 일 실시 예에서, 제2 전자 장치(1100)는 UI를 통해 제2 전자 장치(1100)가 새로운 구성자로 활성화될 등록자임을 확인할 수 있다. 일 실시 예에서, 새로운 구성자로 동작할 등록자, 예를 들어 제2 전자 장치(1100)는 제1 전자 장치(1110)에 의해서도 선택될 수 있다.
일 실시 예에서, 제2 전자 장치(1100)는 제2 전자 장치(1100)가 구성자로 동작하는 것이 선택됨을 확인함에 따라 DPP 구성 요청 프레임에 네트워크 역할 정보, 예를 들어 구성자를 지시하는 네트워크 역할 정보를 포함시킬 수 있다. 일 실시 예에서, 제2 전자 장치(1100)는 구성자로 동작할 것이 선택됨을 확인하는 것에 기반하여 구성자를 지시하는 네트워크 역할 정보를 DPP 구성 요청 프레임에 포함시킬 수 있다. 일 실시 예에서, 네트워크 역할 정보는 netRole 파라미터를 통해 구현될 수 있으며, netRole 파라미터의 파라미터 값이 "configurator"로 설정될 경우 네트워크 역할은 구성자임을 지시할 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 구성 요청 프레임은 {E-nonce, configuration attributes(netRole = "configurator")}ke를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, E-nonce는 E-nonce 어트리뷰트를 나타내며, configuration attributes는 구성 어트리뷰트 오브젝트들을 나타낼 수 있다. 구성 어트리뷰트 오브젝트는 장치 이름(device name) 어트리뷰트, Wi-Fi 기술(Wi-Fi technology) 어트리뷰트, 또는 네트워크 역할 어트리뷰트 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, {E-nonce, configuration attributes(netRole = "configurator")}ke 는 ke로 인크립트된 E-nonce 및 configuration attributes(netRole = "configurator")를 나타낼 수 있다.
동작 1135에서 DPP 구성 요청 프레임을 수신한 제1 전자 장치(1110)는 DPP 구성 요청 프레임에 포함되어 있는 netRole 파라미터에 기반하여 제2 전자 장치(1100)가 구성자로 동작할 수 있음을 식별할 수 있다. 일 실시 예에서, 제1 전자 장치(1110)는 관리하고 있는 네트워크 구성 정보, 예를 들어 DPP 구성 오브젝트를 설정되어 있는 인크립션 방식에 기반하여 인크립트하여 인크립트 DPP 구성 정보를 생성하고, 인크립트 DPP 구성 정보와 인크립션 방식을 포함하는 DPPEnvelopedData를 생성할 수 있다. 일 실시 예에서, 인크립션 방식은 인크립션 키에 기반하는 방식이 될 수 있다. 제1 전자 장치(1110)는 DPPEnvelopedData를 DPP 구성 요청 프레임에 대한 응답 프레임인 DPP 구성 응답 프레임의 페이로드에 포함시키고, DPPEnvelopedData가 포함된 DPP 구성 응답 프레임을 제2 전자 장치(1100)로 송신할 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 구성 오브젝트는 네트워크 구성 정보로서, Wi-Fi 기술 오브젝트, DPP 발견 오브젝트, 또는 크리덴셜 오브젝트 중 적어도 하나를 포함할 수 있으며, DPP 발견 오브젝트는 예를 들어 SSID, 동작 채널, 또는 동작 밴드 등과 같은 동작 또는 발견 정보를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 구성 응답 프레임은 DPP status 필드와, {E-nonce, DPPEnvelopedData}ke를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, {E-nonce, DPPEnvelopedData}ke 는 ke로 인크립트된 E-nonce 및 DPPEnvelopedData를 나타낼 수 있다.
DPP 구성 응답 프레임을 수신한 제2 전자 장치(1100)는 DPP 구성 응답 프레임에 포함되어 있는 DPPEnvelopedData에 기반하여 제1 전자 장치(1110)에서 관리하고 있는 네트워크 구성 정보를 사용할 수 있게 되고, 따라서 제2 전자 장치(1100)는 새로운 구성자로서 동작할 수 있다. 동작 1137에서, DPP 구성 응답 프레임을 수신한 제2 전자 장치(1100)는 DPP 구성 결과 프레임을 제1 전자 장치(1110)로 송신할 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 구성 결과 프레임은 {DPP Status, E-nonce}ke를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, {DPP Status, E-nonce}ke 는 ke로 인크립트된 DPP Status 및 E-nonce 를 나타낼 수 있다.
다시 도 10을 참조하면, 제1 전자 장치(1010)와 제2 전자 장치(1000) 간에 구성자 위임 동작(예: 동작 1020)이 완료됨에 따라 제1 전자 장치(1010) 뿐만 아니라 제2 전자 장치(1000) 역시 구성자로 동작할 수 있다.
제1 전자 장치(1010)와 제2 전자 장치(1000) 둘 다 구성자로 동작하는 멀티-구성자 환경에서, 제1 전자 장치(1010)는 새로운 등록자인 제3 전자 장치(1030)와 DPP 프로비져닝 프로세스를 수행할 수 있다.
제1 전자 장치(1010)와 제3 전자 장치(1030) 간에 수행되는 DPP 프로비져닝 프로세스에 대해서 하기에서 보다 구체적으로 설명하기로 한다.
동작 1031에서, 제1 전자 장치(1010)는 제3 전자 장치(1030)와 DPP 부스트래핑 동작을 수행할 수 있다. 구성자와 등록자간에 수행되는 DPP 부스트래핑 동작(예: 동작 1031)에 대해서는 도 7(예: 동작 711 내지 동작 717) 및 도 11(예: 동작 1111 내지 동작 1117)에서 설명한 바 있으므로, 제1 전자 장치(1010)와 제3 전자 장치(1030)간에 수행되는 DPP 부트스트래핑 동작에 대한 설명은 여기에서 반복되지 않을 수 있다.
동작 1033에서, 제1 전자 장치(1010)는 제3 전자 장치(1030)와 DPP 인증 동작을 수행할 수 있다. 구성자와 등록자간에 수행되는 DPP 인증 동작(예: 동작 1033)에 대해서는 도 7(예: 동작 719 내지 동작 731) 및 도 11(예: 동작 1119 내지 동작 1131)에서 설명한 바 있으므로, 제1 전자 장치(1010)와 제3 전자 장치(1030)간에 수행되는 DPP 인증 동작에 대한 설명은 여기에서 반복되지 않을 수 있다.
동작 1035에서, 제3 전자 장치(1030)는 제1 전자 장치(1010)로 DPP 구성 요청 프레임을 송신할 수 있다. 일 실시 예에서, 제3 전자 장치(1030)는 AP 등록자로 동작하도록 선택될 수 있으며, AP 등록자로 동작하도록 선택되는 것에 기반하여 AP 등록자를 지시하는 네트워크 역할 정보를 DPP 구성 요청 프레임에 포함시킬 수 있다. 일 실시 예에서, 네트워크 역할 정보는 netRole 파라미터를 통해 구현될 수 있으며, netRole 파라미터의 파라미터 값이 "ap"로 설정될 경우 제3 전자 장치(1030)의 네트워크 역할은 AP 등록자임을 지시할 수 있다. 네트워크 역할 정보를 제외한, DPP 구성 요청 프레임에 포함되는 나머지 파라미터들에 대해서는 도 7(예:동작 733) 및 도 11(예:동작 1133)에서 설명한 바 있으므로, 네트워크 역할 정보를 제외한, DPP 구성 요청 프레임에 포함되는 나머지 파라미터들에 대한 설명은 여기에서 반복되지 않을 수 있다.
동작 1037에서 DPP 구성 요청 프레임을 수신한 제1 전자 장치(1010)는 DPP 구성 요청 프레임에 포함되어 있는 netRole 파라미터에 기반하여 제3 전자 장치(1030)가 AP 등록자로 동작하는 것을 요청함을 확인할 수 있다. 동작 1037에서 제1 전자 장치(1010)는 제3 전자 장치(1030)로 DPP 구성 요청 프레임에 대한 응답인 DPP 구성 응답 프레임을 송신할 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 구성 응답 프레임은 ssid 및 akm를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 구성 응답 프레임은 필요에 따라 psk, pass, 및 DPP 커넥터를 포함할 수도 있다. ssid, akm, psk, pass, 및 DPP 커넥터에 대해서는 표 1에서 설명한 바 있으므로, ssid, akm, psk, pass, 및 DPP 커넥터에 대한 설명은 여기에서 반복되지 않을 수 있다.
제1 전자 장치(1010)가 제3 전자 장치(1030)로 DPP 구성 응답 프레임을 송신함에 따라, 제1 전자 장치(1010)에서 관리하고 있는 네트워크 구성 정보는 새롭게 구성한 AP 등록자인 제3 전자 장치(1030)에 대한 정보가 추가되는 형태로 업데이트(또는 변경)될 수 있다. 동작 1040에서 제1 전자 장치(1010)는 구성자인 제2 전자 장치(1000)와 구성 업데이트(configuration update) 동작을 수행할 수 있다.
일 실시 예에서, 구성 업데이트 동작은 구성자들 간(예: 제 1 전자 장치(1010) 및 제 2 전자 장치(1000) 간)에 수행될 수 있다. 일 실시 예에서, 구성 업데이트 동작(또는 네트워크 구성 정보 업데이트 동작)은 네트워크 구성 정보를 업데이트하는 동작 (또는 네트워크 구성 정보를 동기화시키는 동작)을 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 구성 업데이트 동작은 구성자들(예: 제 1 전자 장치(1010) 및 제 2 전자 장치(1000))간에 네트워크 구성 정보가 업데이트됨을 지시하는 메시지를 교환하는 동작과, 업데이트된 네트워크 구성 정보를 교환하는 동작을 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 네트워크 구성 정보가 업데이트됨을 지시하는 메시지는 네트워크 구성 정보가 업데이트됨을 지시하는 업데이트 지시 정보를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 네트워크 구성 정보가 업데이트됨을 지시하는 메시지는 다양한 포맷들로 구현될 수 있으며, 인접 인식 네트워킹(neighbor awareness networking: NAN) 비콘 프레임(beacon frame) 또는 NAN 서비스 발견 프레임(service discovery frame: SDF), 또는 블루투스 저 에너지(bluetooth low energy: BLE) 광고(advertisement: ADV) 프레임으로 구현될 수 있다.
일 실시 예에서, 네트워크 구성 정보가 업데이트됨을 지시하는 메시지가 NAN 비콘 프레임 또는 NAN SDF로 구현될 경우, 네트워크 구성 정보가 업데이트됨을 지시하는 업데이트 지시 정보는 벤더 특정 정보 엘리먼트(vendor specific information element: VSIE)의 포맷으로 구현될 수 있다.
일 실시 예에서, 네트워크 구성 정보가 업데이트됨을 지시하는 메시지가 BLE ADV 프레임으로 구현될 경우, 네트워크 구성 정보가 업데이트됨을 지시하는 업데이트 지시 정보는 BEL ADV 프레임에 포함되는 데이터 필드의 포맷으로 구현될 수 있다.
일 실시 예에서, 구성 업데이트 동작은 주기적으로 수행될 수 있다. 구성 업데이트 동작이 주기적으로 수행되는 경우, 일 예로, 다수의 구성자들(예: 제 1 전자 장치(1010) 및 제 2 전자 장치(1000))은 동일한 주기에 기반하여 구성 업데이트 동작을 수행할 수 있다.
구성 업데이트 동작이 주기적으로 수행되는 경우, 다른 예로, 다수의 구성자들(예: 제 1 전자 장치(1010) 및 제 2 전자 장치(1000)) 각각은 다수의 구성자들 각각의 장치 특성에 기반하여 설정되는, 독립적인 주기에 기반하여 구성 업데이트 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, 상시 전원 공급 장치의 경우 구성 업데이트 동작의 주기를 비교적 짧게 설정하여, 구성 업데이트 동작을 자주 수행할 수 있다. 다른 예로, 소모되는 전류가 중요한 장치의 경우 구성 업데이트 동작의 주기를 최대한 길게 설정하여, 구성 업데이트 동작에 소요되는 전류를 최소화시키거나, 및/또는 감소시킬 수 있다.
일 실시 예에서, 구성 업데이트 동작은 다양한 방식들로 수행될 수 있으며, 예를 들어 NAN 규격, DPP 규격, 또는 OOB 메카니즘, 예를 들어 BLE 규격에 기반하여 수행될 수 있다. NAN 규격, DPP 규격, 또는 BLE 규격에 기반하여 수행되는 구성 업데이트 동작에 대해서는 하기에서 도면들을 참조하여 보다 구체적으로 설명할 것이다.
제1 전자 장치(1010)와 제2 전자 장치(1000) 간의 구성 업데이트 동작이 완료되면, 제2 전자 장치(1000)는 제1 전자 장치(1010)에서 업데이트된 네트워크 구성 정보에 기반하여 네트워크 구성 정보를 업데이트할 수 있다. 네트워크 구성 정보가 업데이트됨에 따라 제2 전자 장치(1000)의 네트워크 구성 정보는 제1 전자 장치(1010)에 의해 새롭게 구성된 제3 전자 장치(1030)에 대한 정보를 포함할 수 있다.
네트워크 구성 정보를 업데이트한 후, 제2 전자 장치(1000)는 새로운 등록자인 제4 전자 장치(1050)와 DPP 프로비져닝 프로세스를 수행할 수 있다. 제2 전자 장치(1000)와 제4 전자 장치(1050) 간에 수행되는 DPP 프로비져닝 프로세스에 대해서 설명하면 다음과 같다.
동작 1051에서, 제2 전자 장치(1000)는 제4 전자 장치(1050)와 DPP 부스트래핑 동작을 수행할 수 있다. 구성자와 등록자간에 수행되는 DPP 부스트래핑 동작(예: 동작 1051)에 대해서는 도 7(예: 동작 711 내지 동작 717) 및 도 11(예: 동작 1111 내지 동작 1117)에서 설명한 바 있으므로, 제2 전자 장치(1000)와 제4 전자 장치(1050) 간에 수행되는 DPP 부트스트래핑 동작에 대한 설명은 여기에서 반복되지 않을 수 있다.
동작 1053에서, 제2 전자 장치(1000)는 제4 전자 장치(1050)와 DPP 인증 동작을 수행할 수 있다. 구성자와 등록자간에 수행되는 DPP 인증 동작(예: 동작 1053)에 대해서는 도 7(예: 동작 719 내지 동작 731) 및 도 11(예: 동작 1119 내지 동작 1131)에서 설명한 바 있으므로, 제2 전자 장치(1000)와 제4 전자 장치(1050) 간에 수행되는 DPP 인증 동작에 대한 설명은 여기에서 반복되지 않을 수 있다.
동작 1055에서, 제4 전자 장치(1050)는 제2 전자 장치(1000)로 DPP 구성 요청 프레임을 송신할 수 있다. 일 실시 예에서, 제4 전자 장치(1050)는 STA 등록자로 동작하도록 선택될 수 있으며, STA 등록자로 동작하도록 선택되는 것에 기반하여 STA 등록자를 지시하는 네트워크 역할 정보를 DPP 구성 요청 프레임에 포함시킬 수 있다. 일 실시 예에서, 제4 전자 장치(1050)는 STA 등록자로 동작하면서, AP 등록자에 연결되기를 원할 수 있다. 일 실시 예에서, 네트워크 역할 정보는 netRole 파라미터를 통해 구현될 수 있으며, netRole 파라미터의 파라미터 값이 "sta"로 설정될 경우 제4 전자 장치(1050)의 네트워크 역할은 STA 등록자임을 지시할 수 있다. 네트워크 역할 정보를 제외한, DPP 구성 요청 프레임에 포함되는 나머지 파라미터들에 대해서는 도 7(예:동작 733) 및 도 11(예:동작 1133)에서 설명한 바 있으므로, 네트워크 역할 정보를 제외한, DPP 구성 요청 프레임에 포함되는 나머지 파라미터들에 대한 설명은 여기에서 반복되지 않을 수 있다.
동작 1057에서 DPP 구성 요청 프레임을 수신한 제2 전자 장치(1000)는 DPP 구성 요청 프레임에 포함되어 있는 netRole 파라미터에 기반하여 제4 전자 장치(1050)가 STA 등록자로 동작하는 것을 요청함을 식별할 수 있다. 제2 전자 장치(1000)는 제4 전자 장치(1050)로 DPP 구성 요청 프레임에 대한 응답인 DPP 구성 응답 프레임을 송신할 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 구성 응답 프레임은 ssid 및 akm를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 구성 응답 프레임은 필요에 따라 psk, pass, 및 DPP 커넥터를 포함할 수도 있다. ssid, akm, psk, pass, 및 DPP 커넥터에 대해서는 표 1에서 설명한 바 있으므로, ssid, akm, psk, pass, 및 DPP 커넥터에 대한 설명은 여기에서 반복되지 않을 수 있다.
동작 1057에서 제2 전자 장치(1000)로부터 제4 전자 장치(1050)로 송신되는 DPP 구성 응답 프레임에 포함되어 있는 네트워크 구성 정보, 예를 들어 DPP 구성 오브젝트는 제1 전자 장치(1010)의 네트워크 구성 정보와 동일하므로, AP 등록자로 동작하는 제3 전자 장치(1030)에 대한 정보 역시 포함할 수 있다. DPP 구성 응답 프레임을 수신한 제4 전자 장치(1050)는 동작 1060에서 DPP 구성 응답 프레임에 포함되어 있는 네트워크 구성 정보에 기반하여 제3 전자 장치(1030)와 연결 동작을 수행할 수 있다.
일 실시 예에서, 수신한 DPP 구성 응답 프레임에 포함되어 있는 akm이 "dpp"를 지시할 경우 제4 전자 장치(1050)는 도 8에서 설명한 바와 같은 네트워크 억세스 동작을 수행함으로써 제3 전자 장치(1030)와 연결될 수 있다. 일 실시 예에서, 수신한 DPP 구성 응답 프레임에 포함되어 있는 akm이 "dpp"를 지시하지 않을 경우 제4 전자 장치(1050)는 DPP 구성 응답 프레임에 포함되어 있는 크리덴셜 정보, 예를 들어 psk 및pass를 사용하여 일반적인 Wi-Fi 연결 동작, 예를 들어 4웨이-핸드쉐이트(4way-handshake) 동작을 수행함으로써 제3 전자 장치(1030)와 연결될 수 있다.
일 실시 예에서, 구성 업데이트 동작이 새롭게 구성된 등록자에 대한 정보가 추가되는 경우와 같이 새로운 정보의 추가에 따른 네트워크 구성 정보의 업데이트에 따라 트리거(trigger)되는 것이 아니라, 기존 등록자에 대한 정보가 변경되는 경우와 같이 기존 정보의 변경에 따른 네트워크 구성 정보의 업데이트에 따라 트리거될 경우, 기존 정보에 기반하여 DPP 프로비져닝 프로세스를 수행한 등록자는 DPP 재구성(DPP reconfiguration) 동작을 수행할 수 있다.
일 실시 예에서, DPP 재구성 동작은 이미 구성되어 있는 등록자가 구성자를 통해 네트워크 구성 정보를 업데이트하는 동작으로서, 등록자와 구성자는 이미 연결되어 있으므로 등록자와 구성자간에는 DPP 부트스트래핑 동작이 수행될 필요는 없으며, DPP 재구성 인증 동작 및 DPP 구성 동작만 수행될 수 있다.
도 12은 다양한 실시 예들에 따른 예제 인접 인식 동작을 도시한 도면이다.
일 실시 예에서, 도 12를 통해 설명되는 인접 인식 동작은, 도 10의 동작 1040의 구성 업데이트 동작에 포함될 수 있다.
도 12를 참조하면, NAN 클러스터(cluster) 내의 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101)), 예를 들어 제1 전자 장치(1210)는 NAN 클러스터 내의 동기화된 시간 클록(clock)에 의해 약속된 시간에 발견 윈도우(discovery window: DW)(1202)를 활성화하며, DW(1202) 내에서 동기화 비콘 프레임(synchronization beacon frame) 및 SDF를 송신할 수 있다. NAN 클러스터는 예를 들어, NAN 파라미터들의 집합(set)을 공유하고, 동일 DW 스케줄(schedule)에 동기화되어 있는 NAN 장치들의 모음(collection)을 나타낼 수 있다. 일 실시 예에서, NAN 장치는 NAN 프로토콜을 구현하는 전자 장치일 수 있다. 제1 전자 장치(1110)의 주변에 위치하는 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 전자 장치(104)), 예를 들어 제2 전자 장치(1212) 및 제3 전자 장치(1213)는 제1 전자 장치(1210)에서 송신한 동기화 비콘 프레임 및 SDF를 수신하여 제1 전자 장치(1210)의 시간 클록에 동기화되고, NAN 클러스터의 NAN 파라미터들을 획득할 수 있다.
도 12에 도시되지는 않았으나, 제1 전자 장치(1210), 제2 전자 장치(1212), 및 제3 전자 장치(1213)는 DW(1202) 내에서 다양한 NAN 액션 프레임(NAN action frame: NAF)들을 교환할 수 있다.
NAN 네트워크에서는 DW 내에서만 메시지 교환이 가능한 것이 아니라 DW(1202)들 사이의 구간(1204)에서도 메시지 교환이 가능할 수 있다. 일 예로, 전자 장치, 예를 들어, 제1 전자 장치(1210)는 DW(1202)들 사이의 구간(1204)에서 추가적인 액티브 시간 슬롯(active time slot)들을 설정하거나, 외부 전자 장치, 예를 들어, 제2 전자 장치(1212) 또는 제3 전자 장치(1213)와의 협상을 통해 추가적인 액티브 시간 슬롯들을 설정하고, 상기 액티브 시간 슬롯들 동안 추가적인 통신을 수행할 수 있다.
예를 들어, DW(1202) 동안 수행되지 못한 서비스 발견 기능이 DW(1202)들 사이의 구간, 일 예로 구간(1204)에서 추가적으로 수행될 수 있으며, 구간(1204)은 Wi-Fi 다이렉트(Wi-Fi direct), 메쉬(mesh), 독립 기본 서비스 집합(independent basic service set: IBSS), WLAN 연결을 위한 동작을 지정하거나, 레가시(legacy) Wi-Fi에 기반하는 연결 및/또는 발견을 수행하는데 사용될 수도 있다.
일 실시 예에서, 미세 시간 측정(fine time measurement: FTM)을 통한 전자 장치들 간 레인징(ranging)을 지원하기 위해, 전자 장치, 예를 들어, 제1 전자 장치(1210)는 DW(1202)에서 NAN 레인징을 위한 세션(session)을 설정하고, 레인징을 위해 사용될 수 있는 구간(1204) 내의 추가적인 시간 슬롯들을 정의할 수 있다.
일 실시 예에서, NAN 네트워크에서 NAN 데이터 패스(NAN data path: NDP) 기술은 비 연결에 기반하며, 따라서 비교적 빠른 설정 시간으로 데이터 통신을 가능하게 하며, 다수의 전자 장치들과 유연하게 데이터 통신을 가능하게 할 수 있다. 일 실시 예에서, NAN 네트워크에서 제1 전자 장치(1210)는 별도의 연결 없이도 DW(1202)들 사이의 구간(1204)을 통해 데이터 송신을 위한 NAN 데이터 패스로 사용될 시간 슬롯들을 설정할 수 있으며, 상기 NAN 데이터 패스를 통해 송신되는 데이터는 보안성을 가지고 인크립트(encrypt)될 수 있다.
일 실시 예에서, 제1 전자 장치(1210), 제2 전자 장치(1212), 및 제3 전자 장치(1213)는 구성자로서 동작하고 있다고 가정하기로 한다. 구성자로 동작하고 있는 제1 전자 장치(1210), 제2 전자 장치(1212), 및 제3 전자 장치(1213)는 구성 업데이트 동작을 수행할 필요가 있을 경우, DW(1202)에서 비콘 프레임 또는 SDF를 사용하여 구성 업데이트 동작을 수행할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 주기적으로 구성 업데이트 동작이 수행될 경우, 제1 전자 장치(1210), 제2 전자 장치(1212), 및 제3 전자 장치(1213)는 DW(1202) 마다 구성 업데이트 동작을 수행할 수 있다.
일 실시 예에서, 구성 업데이트 동작이 요청됨을 지시하는, 예를 들어 네트워크 구성 정보에 대한 업데이트가 필요함을 지시하는(예: 네트워크 구성 정보가 업데이트됨을 지시하는) 정보, 예를 들어 구성 업데이트 지시 정보(예: 업데이트 지시 정보)는 VSIE의 포맷으로 비콘 프레임 또는 SDF에 포함될 수 있다.
일 실시 예에서, 구성 업데이트 지시 정보가 비콘 프레임에 포함될 경우, 비콘 프레임의 포맷의 일 예는 하기 표 4와 같이 나타낼 수 있다.
[표 4]
Figure PCTKR2022005658-appb-I000007
Figure PCTKR2022005658-appb-I000008
표 4에서, Vendor Specific attribute는 구성 업데이트 지시 정보를 나타내는 어트리뷰트이며, VSIE의 포맷으로 비콘 프레임에 포함될 수 있다.
일 실시 예에서, 구성 업데이트 지시 정보는 VSIE의 포맷으로 SDF에 포함될 수 있다.
일 실시 예에서, 구성 업데이트 지시 정보가 SDF에 포함될 경우, SDF의 포맷의 일 예는 하기 표 5와 같이 나타낼 수 있다.
[표 5]
Figure PCTKR2022005658-appb-I000009
Figure PCTKR2022005658-appb-I000010
Figure PCTKR2022005658-appb-I000011
표 5에서, Vendor Specific attribute는 구성 업데이트 지시 정보를 나타내는 어트리뷰트이며, VSIE의 포맷으로 SDF 프레임에 포함될 수 있다.
표 4 및 표 5에서, Vendor Specific attribute는 하기 표 6과 같이 구성 업데이트 지시 정보, 예를 들어 구성 업데이트 동작이 요청됨을 지시하는, 예를 들어 DPP 구성 오브젝트에 대한 업데이트가 필요함을 지시하는 구성 업데이트 지시 정보를 나타낼 수 있으며, 구성 업데이트 지시 정보는 DPP 업데이트 어트리뷰트(DPP update attribute)를 포함할 수 있다.
[표 6]
Figure PCTKR2022005658-appb-I000012
표 6에서, Attribute ID필드는 해당 Vendor Specific attribute의 타입을 식별하는데 사용되는 필드이며, Length 필드는 Length 필드 다음의 필드들의 길이를 지시하는데 사용되는 필드이며, Service ID 필드는 DPP 구성 업데이트를 지시하는데 사용되는 필드이며, Group Id필드는 키 페어에 기반하는 구성자 그룹들을 식별하는데 사용되는 필드이며, "Update field" 필드는 DPP 구성이 업데이트되는지 여부를 지시하는데 사용되는 필드이며, version 필드는 버전 정보를 지시하는데 사용되는 필드이며, SSID 필드는 새로운 구성의 SSID를 지시하는데 사용되는 필드일 수 있다.
일 실시 예에서, "Update field" 필드는 예를 들어 1옥텟(octet)으로 구현될 수 있으며, 8개의 비트들을 포함하는 비트맵(bitmap) 형태로 구현될 수 있다.
일 실시 예에서, 비트 0 (B0)는 네트워크 구성 정보, 예를 들어 DPP 구성 오브젝트의 업데이트 여부를 지시할 수 있다. 일 예로, 비트 0 (B0)의 비트 값이 "0"으로 설정될 경우 네트워크 구성 정보가 변경되지 않음을 지시할 수 있다. 일 예로, 비트 0 (B0)의 비트 값이 "1"로 설정될 경우 네트워크 구성 정보가 업데이트됨을 지시할 수 있다. 일 실시 예에서, 비트 1 (B1)은 네트워크 구성 정보가 업데이트된 경우, 새로운 AP가 구성되는지 여부를 지시할 수 있다. 일 예로, 비트 1 (B1)의 비트 값이 "1"로 설정될 경우 새로운 AP가 구성됨을 지시할 수 있다. 일 실시 예에서, 비트 2 (B2)는 네트워크 구성 정보가 업데이트된 경우, 새로운 STA가 구성되는지 여부를 지시할 수 있다. 일 예로, 비트 2 (B2)의 비트 값이 "1"로 설정될 경우 새로운 STA가 구성됨을 지시할 수 있다.
도 13은 다양한 실시 예들에 따른 DPP 네트워크에서 예제 구성 업데이트 동작을 도시한 도면이다.
일 실시 예에서, 도 13을 통해 설명되는 DPP 네트워크에서 구성 업데이트 동작은, 도 10의 동작 1040의 구성 업데이트 동작에 포함될 수 있다.
도 13을 참조하면, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101)), 예를 들어 제1 전자 장치(1310)와 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 전자 장치(104)), 예를 들어, 제2 전자 장치(1300) 각각은 DPP 장치일 수 있으며, 제1 전자 장치(1310)는 구성자이면서 응답자로서 동작하고, 제2 전자 장치(1300)는 구성자이면서 개시자로서 동작한다고 가정하기로 한다. 일 실시 예에서, 제1 전자 장치(1310)와 제2 전자 장치(1300) 각각은 Wi-Fi 인터페이스(Wi-Fi interface: Wi-Fi I/F) 및 NAN 인터페이스(NAN interface: NAN I/F)를 포함할 수 있다.
제1 전자 장치(1310)와 제2 전자 장치(1300) 간의 구성 업데이트 동작은 네트워크 구성 정보를 업데이트하는 것이 필요한 이벤트(event)가 발생될 경우 수행될 수 있다. 일 실시 예에서, 네트워크 구성 정보를 업데이트하는 것이 필요한 이벤트는 구성자에서 관리하고 있는 네트워크 구성 정보가 변경되는 경우를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 네트워크 구성 정보가 변경되는 경우는 예를 들어 새로운 SSID를 가지는 AP에 대한 구성 정보가 추가되는 경우, 또는 SSID/AKM이 변경되는 경우를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제1 전자 장치(1310)와 제2 전자 장치(1300) 간의 구성 업데이트 동작이 항상 성공적으로 수행된다고 보장되는 것은 아닐 수 있다. 예를 들어, 제1 전자 장치(1310)와 제2 전자 장치(1300) 중 적어도 하나가 모바일 장치(mobile device)와 같이 이동 가능한 장치일 경우, 제1 전자 장치(1310)와 제2 전자 장치(1300) 간의 통신이 불가능할 수 있기 때문이다. 일 실시 예에 따르면, 네트워크 구성 정보를 업데이트하는 것이 필요한 이벤트는 구성자의 위치가 변경되는 경우를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 구성자의 위치 변경은 구성자로 동작하는 전자 장치들, 예를 들어 제1 전자 장치(1310)와 제2 전자 장치(1300) 각각이 포함하고 있는 적어도 하나의 센서, 또는 전세계 측위 시스템(global positioning system: GPS) 중 적어도 하나에 기반하여 검출될 수 있다. 일 실시 예에서, 구성자의 위치 변경은 구성자로 동작하고 있지 않은 전자 장치에서 OOB 메카니즘에 기반하여 검색 동작을 수행하는 중에 검출될 수 있다.
제1 전자 장치(1310)와 제2 전자 장치(1300)는 NAN 클러스터 내의 전자 장치들 일 수 있으며, DW에서 비콘 프레임 또는 SDF를 사용하여 구성 업데이트 동작을 수행할 수 있다. 구성 업데이트 지시 정보가 포함되는 비콘 프레임 또는 SDF의 포맷에 대해서는 표 4 내지 표 6에서 설명한 바 있으므로, 구성 업데이트 지시 정보가 포함되는 비콘 프레임 또는 SDF의 포맷에 대한 설명은 여기에서 반복되지 않을 수 있다.
도 13에서는, 제1 전자 장치(1310)에서 네트워크 구성 정보를 업데이트하는 것이 필요한 이벤트가 발생된다고 가정하기로 한다. 동작 1321에서, 제1 전자 장치(1310)는 네트워크 구성 정보를 업데이트하는 것이 필요한 이벤트가 발생됨을 확인하고, 제2 전자 장치(1300)로 SDF를 사용하여 구성 업데이트 지시 정보를 송신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 구성 업데이트 지시 정보를 포함하는 비콘 프레임 또는 SDF는 네트워크 구성 정보 업데이트 지시 메시지일 수 있다. 일 실시 예에서, 제1 전자 장치(1310)는 동작 1323, 동작 1325, 및 동작 1327에서 구성 업데이트 지시 정보를 포함하는 SDF를 주기적으로 송신할 수 있다. 구성 업데이트 지시 정보를 포함하는 비콘 프레임 또는 SDF를 수신한 제2 전자 장치(1300)는 구성 업데이트 지시 정보에 기반하여 제1 전자 장치(1310)의 네트워크 구성 정보가 업데이트됨을 확인할 수 있다.
제1 전자 장치(1310)는 제2 전자 장치(1300)로 업데이트된 네트워크 구성 정보를 제공하기 위해 DPP 인증 동작(예: 동작 1331) 및 DPP 구성 동작(예: 동작 1333)을 수행할 수 있다. 일 실시 예에서, 제1 전자 장치(1310)는 구성자 위임 동작에서와 마찬가지로 제2 전자 장치(1300)와 DPP 인증 동작(예: 동작 1331) 및 DPP 구성 동작(예: 동작 1333)을 수행하여 제2 전자 장치(1300)로 업데이트된 네트워크 구성 정보를 제공할 수 있다. 구성자들 간의 업데이트된 네트워크 구성 정보 송/수신 동작은 하기에서 도 16을 참조하여 보다 구체적으로 설명될 것이므로, 제1 전자 장치(1310)가 제2 전자 장치(1300)로 업데이트된 네트워크 구성 정보를 제공하기 위해 수행하는 DPP 인증 동작(예: 동작 1331) 및 DPP 구성 동작(예: 동작 1333)에 대한 설명은 여기에서 반복되지 않을 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 구성 업데이트 동작은 OOB 메카니즘에 기반하여 수행될 수 있다. OOB 메카니즘을 위해 사용되는 통신 방식은 QR 코드 방식과, Bluetooth 방식과, BLE 방식과, 또는 NFC 방식과 같은 다양한 방식들을 포함할 수 있다.
도 14는 다양한 실시 예들에 따른 DPP 네트워크에서 예제 구성 업데이트 동작을 도시한 도면이다.
일 실시 예에서, 도 14를 통해 설명되는 DPP 네트워크에서 구성 업데이트 동작은, 도 10의 동작 1040의 구성 업데이트 동작에 포함될 수 있다.
도 14를 참조하면, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101)), 예를 들어 제1 전자 장치(1410)와 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 전자 장치(104)), 예를 들어, 제2 전자 장치(1400) 각각은 DPP 장치일 수 있으며, 제1 전자 장치(1410)는 구성자이면서 응답자로서 동작하고, 제2 전자 장치(1400)는 구성자이면서 개시자로서 동작한다고 가정하기로 한다. 일 실시 예에서, 제1 전자 장치(1410)와 제2 전자 장치(1400) 각각은 Wi-Fi I/F 및 BLE I/F를 포함할 수 있다. 도 14에서는 구성 업데이트 동작에 사용되는 OOB 메카니즘이 BLE 방식에 기반한다고 가정하기로 한다.
제1 전자 장치(1410)와 제2 전자 장치(1400) 간의 구성 업데이트 동작은 네트워크 구성 정보를 업데이트하는 것이 필요한 이벤트가 발생될 경우 수행될 수 있다. 일 실시 예에서, 네트워크 구성 정보를 업데이트하는 것이 필요한 이벤트에 대해서는 도 13에서 설명한 바 있으므로, 네트워크 구성 정보를 업데이트하는 것이 필요한 이벤트에 대한 설명은 여기에서 반복되지 않을 수 있다.
도 14에서는, 제1 전자 장치(1410)에서 네트워크 구성 정보를 업데이트하는 것이 필요한 이벤트가 발생된다고 가정하기로 한다. 동작 1421에서, 제1 전자 장치(1410)는 네트워크 구성 정보를 업데이트하는 것이 필요한 이벤트가 발생됨을 확인하고, 제2 전자 장치(1400)로 도 15에 도시되어 있는 바와 같은 BLE ADV 프레임을 통해 구성 업데이트 지시 정보를 송신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 구성 업데이트 지시 정보를 포함하는 BLE ADV 프레임은 네트워크 구성 정보 업데이트 지시 메시지가 될 수 있다. 일 실시 예에서, 제1 전자 장치(1410)는 동작 1423, 동작 1425, 및 동작 1427에서 구성 업데이트 지시 정보를 포함하는 ADV 프레임을 주기적으로 송신할 수 있다.
일 실시 예에서, BLE ADV 프레임에 포함되는 데이터 필드는 하기 표 7과 같이 나타낼 수 있다.
[표 7]
Figure PCTKR2022005658-appb-I000013
표 7에 나타낸 바와 같이, Service ID 필드는 DPP 구성 업데이트를 지시하는데 사용되는 필드이며, Group ID필드는 구성자 그룹들을 식별하는데 사용되는 필드이며, "Update field" 필드는 DPP 구성이 업데이트되는지 여부를 지시하는데 사용되는 필드일 수 있다.
일 실시 예에서, "Update field" 필드는 예를 들어 1옥텟으로 구현될 수 있으며, 8개의 비트들을 포함하는 비트맵 형태로 구현될 수 있다.
일 실시 예에서, 비트 0 (B0)는 네트워크 구성 정보, 예를 들어 DPP 구성 오브젝트의 업데이트 여부를 지시할 수 있다. 일 예로, 비트 0 (B0)의 비트 값이 "0"으로 설정될 경우 네트워크 구성 정보가 변경되지 않음을 지시할 수 있다. 일 예로, 비트 0 (B0)의 비트 값이 "1"로 설정될 경우 네트워크 구성 정보가 업데이트됨을 지시할 수 있다. 일 실시 예에서, 비트 1 (B1)은 네트워크 구성 정보가 업데이트된 경우, 새로운 AP가 구성되는지 여부를 지시할 수 있다. 일 예로, 비트 1 (B1)의 비트 값이 "1"로 설정될 경우 새로운 AP가 구성됨을 지시할 수 있다. 일 실시 예에서, 비트 2 (B2)는 네트워크 구성 정보가 업데이트된 경우, 새로운 STA가 구성되는지 여부를 지시할 수 있다. 일 예로, 비트 2 (B2)의 비트 값이 "1"로 설정될 경우 새로운 STA가 구성됨을 지시할 수 있다.
구성 업데이트 지시 정보를 포함하는 ADV 프레임을 수신한 제2 전자 장치(1400)는 구성 업데이트 지시 정보에 기반하여 제1 전자 장치(1410)의 네트워크 구성 정보가 업데이트됨을 확인할 수 있다.
제1 전자 장치(1410)는 제2 전자 장치(1400)로 업데이트된 네트워크 구성 정보를 제공하기 위해 DPP 인증 동작(예: 동작 1431) 및 DPP 구성 동작(예: 동작 1433)을 수행할 수 있다. 일 실시 예에서, 제1 전자 장치(1410)는 구성자 위임 동작에서와 마찬가지로 제2 전자 장치(1400)와 DPP 인증 동작(예: 동작 1431) 및 DPP 구성 동작(예: 동작 1433)을 수행하여 제2 전자 장치(1400)로 업데이트된 네트워크 구성 정보를 제공할 수 있다. 구성자들 간의 업데이트된 네트워크 구성 정보 송/수신 동작은 하기에서 도 16을 참조하여 보다 구체적으로 설명될 것이므로, 제1 전자 장치(1410)가 제2 전자 장치(1400)로 업데이트된 네트워크 구성 정보를 제공하기 위해 수행하는 DPP 인증 동작(예: 동작 1431) 및 DPP 구성 동작(예: 동작 1433)에 대한 설명은 여기에서 제공되지 않을 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 구성 업데이트 지시 정보는 NAN 규격의 VSIE의 포맷으로 비콘 프레임 또는 SDF을 통해 송신될 수 있거나, 또는 BLE 규격의 ADV 프레임을 통해 송신될 수 있다.
일 실시 예에서, 구성 업데이트 지시 정보는 업데이트되는 네트워크 구성 정보, 예를 들어 업데이트되는 DPP 구성 오브젝트의 간략화 정보(simplified information)가 포함될 수 있다. 일 실시 예에서, 네트워크 구성 정보의 간략화 정보는 SSID 리스트(list)가 될 수 있다. SSID 리스트는 업데이트되는 네트워크 구성 정보가 포함하는 전체 SSID들을 포함하거나, 또는 실제 업데이트되는 구성의 SSID, 예를 들어 적어도 하나의, 새로운 구성의 SSID 또는 적어도 하나의, 변경되는 구성의 SSID를 포함할 수 있다. 구성 업데이트 지시 정보가 NAN 규격의 VSIE의 포맷으로 비콘 프레임 또는 SDF을 통해 송신될 경우 표 6에서 설명한 바와 같은 DPP 업데이트 어트리뷰트에 SSID 리스트를 포함할 수 있다.
구성 업데이트 지시 정보를 수신하는 구성자는 구성 업데이트 지시 정보에 포함되어 있는 간략화 정보를 확인하고, 간략화 정보에 포함되어 있는 SSID 리스트에 포함되어 있는 SSID들에 상응하는 네트워크 구성 정보가 이미 업데이트되어 있는지 여부를 확인할 수 있다. SSID 리스트에 포함되어 있는 SSID들에 상응하는 네트워크 구성 정보가 이미 업데이트되어 있을 경우, 구성자는 불필요한 구성 업데이트 동작, 예를 들어 네트워크 구성 정보를 업데이트하는 동작을 수행하지 않을 수 있다.
일 실시 예에서, 구성자들은 네트워크 구성 정보에 대한 버전(version)을 관리할 수 있다. 예를 들어, 멀티-구성자 환경이 최초로 구성될 경우 기존 구성자는 새로운 구성자로 제공되는 네트워크 구성 정보에 버전을 할당할 수 있다. 이후, 네트워크 구성 정보가 업데이트될 때마다 네트워크 구성 정보의 버전을 증가시킬 수 있다. 일 실시 예에서, 구성 업데이트 지시 정보는 네트워크 구성 정보의 버전을 지시하는 버전 정보를 포함할 수 있다. 구성 업데이트 지시 정보가 NAN 규격의 VSIE의 포맷으로 비콘 프레임 또는 SDF을 통해 송신될 경우 표 6에서 설명한 바와 같은 DPP 업데이트 어트리뷰트에 버전 정보를 포함할 수 있다.
구성 업데이트 지시 정보를 수신하는 구성자는 구성 업데이트 지시 정보에 포함되어 있는 버전 정보를 확인하고, 버전 정보가 구성자 자신이 관리하고 있는 네트워크 구성 정보의 버전 정보와 동일할 경우 네트워크 구성 정보가 이미 업데이트되어 있는 것이기 때문에, 구성자는 불필요한 구성 업데이트 동작, 예를 들어 네트워크 구성 정보를 업데이트하는 동작을 수행하지 않을 수 있다.
도 16은 다양한 실시 예들에 따른 DPP 네트워크에서 예제 구성 업데이트 동작을 도시한 도면이다.
일 실시 예에서, 도 16을 통해 설명되는 DPP 네트워크에서 구성 업데이트 동작은, 도 10의 동작 1040의 구성 업데이트 동작에 포함될 수 있다.
도 16을 참조하면, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101)), 예를 들어 제1 전자 장치(1610)와 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 전자 장치(104)), 예를 들어, 제2 전자 장치(1600) 각각은 DPP 장치일 수 있으며, 제1 전자 장치(1610)는 구성자이면서 개시자로서 동작하고, 제2 전자 장치(1600)는 구성자이면서 등록자로서 동작한다고 가정하기로 한다. 일 실시 예에서, 제1 전자 장치(1610)와 제2 전자 장치(1600) 각각은 Wi-Fi I/F를 포함할 수 있다.
제1 전자 장치(1610)와 제2 전자 장치(1600) 간의 구성 업데이트 동작은 네트워크 구성 정보를 업데이트하는 것이 필요한 이벤트가 발생될 경우 수행될 수 있다. 일 실시 예에서, 네트워크 구성 정보를 업데이트하는 것이 필요한 이벤트에 대해서는 도 13에서 설명한 바 있으므로, 네트워크 구성 정보를 업데이트하는 것이 필요한 이벤트에 대한 설명은 여기에서 반복되지 않을 수 있다.
도 16에서는, 제1 전자 장치(1610)에서 네트워크 구성 정보를 업데이트하는 것이 필요한 이벤트가 발생된다고 가정하기로 하며, 도 16에 도시되어 있는 구성 업데이트 동작은 제1 전자 장치(1610)가 제2 전자 장치(1600)로 구성 업데이트 지시 정보를 송신함으로써 제2 전자 장치(1600)가 제1 전자 장치(1610)의 네트워크 구성 정보가 업데이트되었음을 확인한 이후의 동작일 수 있다. 일 실시 예에서, 구성자들이 구성 업데이트 지시 정보를 교환하는 동작에 대해서는 도 13 (예: 동작 1321, 동작 1323, 동작 1325, 및 동작 1327) 및 도 14 (예: 동작 1421, 동작 1423, 동작 1425, 및 동작 1427)에서 설명한 바 있으므로, 제1 전자 장치(1610)와 제2 전자 장치(1600)가 구성 업데이트 지시 정보를 교환하는 동작에 대한 설명은 여기에서 반복되지 않을 수 있다.
동작 1621에서, 제1 전자 장치(1610)는 네트워크 구성 정보를 업데이트하기 위해 제2 전자 장치(1600)로 DPP 인증 요청 프레임을 송신할 수 있다. 제2 전자 장치(1600)는 제1 전자 장치(1610)로부터 DPP 인증 요청 프레임을 수신하고, 동작 1623에서 DPP 인증 요청 프레임에 대한 응답으로 제1 전자 장치(1610)로 DPP 인증 응답 프레임을 송신할 수 있다.
제2 전자 장치(1600)는 제1 전자 장치(1610)의 네트워크 구성 정보가 업데이트되었음을 확인하였기 때문에, 동작 1631에서, 제1 전자 장치(1610)의 업데이트된 네트워크 구성 정보를 획득하기 위해 제1 전자 장치(1610)로 DPP 구성 요청 프레임을 송신할 수 있다. 동작 1631에서 제2 전자 장치(1600)로부터 DPP 구성 요청 프레임을 수신한 제1 전자 장치(1610)는 동작 1633에서, 제2 전자 장치(1600)로 업데이트된 네트워크 구성 정보를 송신할 수 있다. 제1 전자 장치(1610)는 도 11의 동작 1135에서 설명한 바와 같이 제1 전자 장치(1610)가 관리하고 있는 업데이트된 네트워크 구성 정보, 예를 들어 DPP 구성 오브젝트를 설정되어 있는 인크립션 방식에 기반하여 인크립트하여 인크립트 DPP 구성 정보를 생성하고, 인크립트 DPP 구성 정보와 인크립션 방식을 포함하는 DPPEnvelopedData를 생성할 수 있다. 일 실시 예에서, 인크립션 방식은 인크립션 키에 기반하는 방식이 될 수 있다. 제1 전자 장치(1610)는 DPPEnvelopedData를 DPP 구성 요청 프레임에 대한 응답 프레임인 DPP 구성 응답 프레임의 페이로드에 포함시키고, DPPEnvelopedData가 포함된 DPP 구성 응답 프레임을 제2 전자 장치(1600)로 송신할 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 구성 오브젝트는 네트워크 구성 정보로서, Wi-Fi 기술 오브젝트, DPP 발견 오브젝트, 또는 크리덴셜 오브젝트 중 적어도 하나를 포함할 수 있으며, DPP 발견 오브젝트는 예를 들어 SSID, 동작 채널, 또는 동작 밴드 등과 같은 동작 또는 발견 정보를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 구성 응답 프레임은 DPP status 필드와, {E-nonce, DPPEnvelopedData}ke를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, {E-nonce, DPPEnvelopedData}ke 는 ke로 인크립트된 E-nonce 및 DPPEnvelopedData를 나타낼 수 있다.
DPP 구성 응답 프레임을 수신한 제2 전자 장치(1600)는 DPP 구성 응답 프레임에 포함되어 있는 DPPEnvelopedData에 기반하여 제1 전자 장치(1610)에서 관리하고 있는 업데이트된 네트워크 구성 정보를 식별하고, 따라서 제2 전자 장치(1600)는 제1 전자 장치(1610)와 동일한 네트워크 구성 정보를 공유할 수 있다.
도 16에서는 업데이트된 네트워크 구성 정보를 송신하는 구성자인 제1 전자 장치(1610)가 개시자로서 동작할 경우를 설명하였으나, 제1 전자 장치(1610)는 개시자가 아닌 응답자로서도 동작할 수 있다. 일 실시 예에서, 제1 전자 장치(1610)가 응답자로 동작할 경우, 다른 구성자, 예를 들어 제2 전자 장치(1600)의 응답 대기 채널을 통해 업데이트된 네트워크 구성 정보가 존재함을 지시하는 정보를 포함하는 메시지를 브로드캐스트(broadcast)할 수 있다. 제2 전자 장치(1600)는 브로드캐스트되는 메시지를 수신하여 업데이트된 네트워크 구성 정보가 존재함을 확인할 수 있다. 제2 전자 장치(1600)는 제1 전자 장치(1610)의 네트워크 구성 정보가 업데이트되었음을 확인하였기 때문에, 제1 전자 장치(1610)로부터 업데이트된 네트워크 구성 정보를 획득할 수 있다. 제2 전자 장치(1600)가 제1 전자 장치(1610)로부터 업데이트된 네트워크 구성 정보를 획득하는 동작은 동작 1631 및 동작 1633에서 설명한 바 있으므로, 제2 전자 장치(1600)가 제1 전자 장치(1610)로부터 업데이트된 네트워크 구성 정보를 획득하는 동작에 대한 설명은 여기에서 반복되지 않을 수 있다.
일 실시 예에서, 제1 전자 장치(1610)가 응답자로 동작할 경우, 다른 구성자, 예를 들어 제2 전자 장치(1600)에게 업데이트된 네트워크 구성 정보가 존재함을 지시하는 정보를 포함하는 메시지를 유니캐스트(unicast)할 수 있다. 일 실시 예에서, 제1 전자 장치(1610)가 유니캐스트 형태로 업데이트된 네트워크 구성 정보가 존재함을 지시하는 정보를 포함하는 메시지를 송신하기 위해서는 제2 전자 장치(1600)에 대한 정보를 이미 알고 있어야 할 수 있다. 제2 전자 장치(1600)는 유니캐스트되는 메시지를 수신하여 업데이트된 네트워크 구성 정보가 존재함을 확인할 수 있다. 제2 전자 장치(1600)는 제1 전자 장치(1610)의 네트워크 구성 정보가 업데이트되었음을 확인하였기 때문에, 제1 전자 장치(1610)로부터 업데이트된 네트워크 구성 정보를 획득할 수 있다. 제2 전자 장치(1600)가 제1 전자 장치(1610)로부터 업데이트된 네트워크 구성 정보를 획득하는 동작은 동작 1631 및 동작 1633에서 설명한 바 있으므로, 제2 전자 장치(1600)가 제1 전자 장치(1610)로부터 업데이트된 네트워크 구성 정보를 획득하는 동작에 대한 설명은 여기에서 반복되지 않을 수 있다.
도 17은 다양한 실시 예들에 따른 DPP 네트워크에서 예제 구성 업데이트 동작을 도시한 도면이다.
일 실시 예에서, 도 17을 통해 설명되는 DPP 네트워크에서 구성 업데이트 동작은, 도 10의 동작 1040의 구성 업데이트 동작에 포함될 수 있다.
도 17을 참조하면, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101)), 예를 들어 제1 전자 장치(1710)와 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 전자 장치(104)), 예를 들어, 제2 전자 장치(1700) 각각은 DPP 장치일 수 있으며, 제1 전자 장치(1710) 및 제2 전자 장치(1700)는 구성자로 동작한다고 가정하기로 한다. 일 실시 예에서, 제1 전자 장치(1710)와 제2 전자 장치(1700) 각각은 NAN I/F를 포함할 수 있다.
제1 전자 장치(1710)와 제2 전자 장치(1700) 간의 구성 업데이트 동작은 네트워크 구성 정보를 업데이트하는 것이 필요한 이벤트가 발생될 경우 수행될 수 있다. 일 실시 예에서, 네트워크 구성 정보를 업데이트하는 것이 필요한 이벤트에 대해서는 도 13에서 설명한 바 있으므로, 네트워크 구성 정보를 업데이트하는 것이 필요한 이벤트에 대한 설명은 여기에서 반복되지 않을 수 있다.
동작 1721에서, 제1 전자 장치(1710)는 네트워크 구성 정보를 업데이트하는 것이 필요한 이벤트가 발생됨을 확인하고, 제2 전자 장치(1700)로 SDF를 사용하여 구성 업데이트 지시 정보를 송신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 구성 업데이트 지시 정보를 포함하는 SDF는 네트워크 구성 정보 업데이트 지시 메시지가 될 수 있다. 구성 업데이트 지시 정보를 포함하는 SDF를 수신한 제2 전자 장치(1700)는 구성 업데이트 지시 정보에 기반하여 제1 전자 장치(1710)의 네트워크 구성 정보가 업데이트됨을 확인할 수 있다.
동작 1723에서 제2 전자 장치(1700)는 제1 전자 장치(1710)로 SDF를 통해 가입 메시지를 송신할 수 있다. 제2 전자 장치(1700)로부터 가입 메시지를 수신한 제1 전자 장치(1710)는 동작 1725에서 제2 전자 장치(1700)와 NAN 데이터 패스를 셋업하기 위해 NAN 데이터패스 요청(NAN datapath request) 메시지를 송신할 수 있다. 제1 전자 장치(1710)로부터 NAN 데이터패스 요청 메시지를 수신한 제2 전자 장치(1700)는 동작 1727에서 제1 전자 장치(1710)로NAN 데이터패스 요청 메시지에 대한 응답 메시지인 NAN 데이터패스 응답(NAN datapath response) 메시지를 송신할 수 있다. 제2 전자 장치(1700)로부터 NAN 데이터패스 응답 메시지를 수신한 제1 전자 장치(1710)는 동작 1729에서 NAN 데이터패스 확인(NAN datapath confirm) 메시지를 제2 전자 장치(1700)로 송신할 수 있다.
이렇게 제1 전자 장치(1710)와 제2 전자 장치(1700)간에 NAN 데이터 패스가 설정되면, 설정된 NAN 데이터 패스를 통해 제1 전자 장치(1710)와 제2 전자 장치(1700)간에는 데이터 통신이 수행될 수 있다. 동작 1731에서, 제1 전자 장치(1710)는 NAN 데이터 패스를 통해 제2 전자 장치(1700)로 업데이트된 네트워크 구성 정보를 송신할 수 있다. 제1 전자 장치(1710)는 도 11의 동작 1135에서 설명한 바와 같이 제1 전자 장치(1710)가 관리하고 있는 업데이트된 네트워크 구성 정보, 예를 들어 DPP 구성 오브젝트를 설정되어 있는 인크립션 방식에 기반하여 인크립트하여 인크립트 DPP 구성 정보를 생성하고, 인크립트 DPP 구성 정보와 인크립션 방식을 포함하는 DPPEnvelopedData를 생성할 수 있다. 일 실시 예에서, 인크립션 방식은 인크립션 키에 기반하는 방식이 될 수 있다. 제1 전자 장치(1710)는 DPPEnvelopedData를 DPP 구성 응답 프레임의 페이로드에 포함시키고, DPPEnvelopedData가 포함된 DPP 구성 응답 프레임을 제2 전자 장치(1700)로 송신할 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 구성 오브젝트는 네트워크 구성 정보로서, Wi-Fi 기술 오브젝트, DPP 발견 오브젝트, 또는 크리덴셜 오브젝트 중 적어도 하나를 포함할 수 있으며, DPP 발견 오브젝트는 예를 들어 SSID, 동작 채널, 또는 동작 밴드 등과 같은 동작 또는 발견 정보를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, DPP 구성 응답 프레임은 DPP status 필드와, {E-nonce, DPPEnvelopedData}ke를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, {E-nonce, DPPEnvelopedData}ke 는 ke로 인크립트된 E-nonce 및 DPPEnvelopedData를 나타낼 수 있다.
DPP 구성 응답 프레임을 수신한 제2 전자 장치(1700)는 DPP 구성 응답 프레임에 포함되어 있는 DPPEnvelopedData에 기반하여 제1 전자 장치(1710)에서 관리하고 있는 업데이트된 네트워크 구성 정보를 식별하고, 따라서 제2 전자 장치(1700)는 제1 전자 장치(1710)와 동일한 네트워크 구성 정보를 공유할 수 있다.
일 실시 예에서, 업데이트되는 네트워크 구성 정보는 네트워크 구성을 위해 필요로 되는 SSID를 포함할 수 있다. 업데이트되는 네트워크 구성 정보는 AKM에 따라 네트워크에 연결하기 위한 사전 공유 키(pre-shared key: PSK)나 패스워드(password)를 더 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 업데이트되는 네트워크 구성 정보는 새롭게 추가되는 STA 등록자에 대한 정보와 새롭게 추가되는 STA 등록자에 매핑되는AP 등록자에 대한 정보를 포함할 수 있다. 새롭게 추가되는 STA 등록자에 대한 정보는 예를 들어 장치 이름(device name), 장치 ID(device id), 또는 MAC 어드레스(mac address) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 업데이트되는 네트워크 구성 정보의 일 예는 표 1에서 설명한 바와 있으며, DPP 구성 오브젝트에 대한 설명은 여기에 포함되지 않을 수 있다.
일 실시 예에서, 적어도 두 개의 전자 장치들(예: 제1 전자 장치 및 제2 전자 장치)가 구성자들로 동작하고, 제1 전자 장치 및 제2 전자 장치가 네트워크 구성 정보를 업데이트하는 경우 충돌이 발생할 수 있다. 예를 들어, 제1 전자 장치 및 제2 전자 장치 각각이 네트워크 구성 정보를 업데이트함에 따라, 제1 전자 장치 및 제2 전자 장치 각각은 구성 업데이트 동작을 수행할 수 있다. 제1 전자 장치의 업데이트된 네트워크 구성 정보에 포함되어 있는 SSID와 제2 전자 장치의 업데이트된 네트워크 구성 정보에 포함되어 있는 SSID가 동일하지만, 제1 전자 장치의 업데이트된 네트워크 구성 정보에 포함되어 있는 AKM과 제2 전자 장치의 업데이트된 네트워크 구성 정보에 포함되어 있는 AKM이 다를 경우 충돌이 발생할 수 있다.
제1 전자 장치 및 제2 전자 장치 모두로부터 업데이트된 네트워크 구성 정보를 수신하는 제3 전자 장치는 제1 전자 장치의 업데이트된 네트워크 구성 정보와 제2 전자 장치의 업데이트된 네트워크 구성 정보 중 어떤 것을 업데이트된 네트워크 구성 정보로 처리해야 할 필요가 있는지 결정할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 제3 전자 장치는 구성자로 동작할 수 있다.
일 실시 예에서, 업데이트된 네트워크 구성 정보는 시간 정보를 포함할 수 있다. 시간 정보는 업데이트된 네트워크 구성 정보가 생성되는 시간을 지시할 수 있다. 제3 전자 장치는 제1 전자 장치의 업데이트된 네트워크 구성 정보에 포함되어 있는 시간 정보와 제2 전자 장치의 업데이트된 네트워크 구성 정보 중에 포함되어 있는 시간 정보에 기반하여 더 늦게 생성된, 업데이트된 네트워크 구성 정보를 확인할 수 있다. 시간 정보에 기반하여 제3 전자 장치는 최신의 업데이트된 네트워크 구성 정보를 획득할 수 있다.
일 실시 예에서, 제3 전자 장치가 제1 전자 장치와 제2 전자 장치 간의 위임 관계(delegation relationship)를 저장하고 있을 경우, 제3 전자 장치는 제1 전자 장치와 제2 전자 장치 간의 위임 관계에 기반하여 제1 전자 장치의 업데이트된 네트워크 구성 정보와 제2 전자 장치의 업데이트된 네트워크 구성 정보 중 어떤 것을 업데이트된 네트워크 구성 정보로 처리해야 할 필요가 있는지 결정할 수 있다. 위임 관계는 구성자 위임 동작에서 사용되는 페어런트(parent) 구성자와 차일드(child) 구성자를 지시할 수 있으며, 페어런트 구성자는 기존 구성자, 예를 들어 네트워크 구성 정보를 제공하는 구성자이며, 차일드 구성자는 새로운 구성자, 예를 들어 네트워크 구성 정보를 수신하는 구성자일 수 있다. 일 실시 예에서, 제1 전자 장치가 페어런트 구성자이고, 제2 전자 장치가 차일드 구성자라고 가정하기로 한다. 제3 전자 장치는 위임 관계에 기반하여 페어런트 구성자인 제1 전자 장치에서 제공하는 업데이트된 네트워크 구성 정보를 제3 전자 장치의 네트워크 구성 정보로 처리할 수 있다.
본 개시의 다양한 예제 실시 예들에 따르면, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 10의 제1 전자 장치(1010))에서 네트워크 구성 정보를 관리하는 방법은, 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 전자 장치(104), 또는 도 10의 제2 전자 장치(1000))로부터 구성자(configurator)로 설정된 네트워크 역할 정보를 포함하는, 네트워크 구성 정보를 요청하는 메시지를 수신하는 동작, 상기 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 전자 장치(104), 또는 도 10의 제2 전자 장치(1000))로 상기 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 10의 제1 전자 장치(1010))의 네트워크 구성 정보를 포함하는 메시지를 송신하는 동작, 상기 네트워크 구성 정보를 업데이트하는 동작, 상기 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 전자 장치(104), 또는 도 10의 제2 전자 장치(1000))로 상기 네트워크 구성 정보가 업데이트됨을 지시하는 메시지를 송신하는 동작, 및 상기 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 전자 장치(104), 또는 도 10의 제2 전자 장치(1000))로 상기 업데이트된 네트워크 구성 정보를 포함하는 메시지를 송신하는 동작을 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 예제 실시 예들에 따르면, 상기 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 전자 장치(104), 또는 도 10의 제2 전자 장치(1000))로 상기 네트워크 구성 정보가 업데이트됨을 지시하는 메시지를 송신하는 동작은 상기 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 10의 제1 전자 장치(1010)) 및 상기 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 전자 장치(104), 또는 도 10의 제2 전자 장치(1000)) 간에 동기화된 발견 윈도우(discovery window: DW)에서, 상기 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 전자 장치(104), 또는 도 10의 제2 전자 장치(1000))로 상기 네트워크 구성 정보가 업데이트됨을 지시하는 메시지를 송신하는 동작을 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 예제 실시 예들에 따르면, 상기 네트워크 구성 정보가 업데이트됨을 지시하는 메시지는 상기 네트워크 구성 정보가 업데이트됨을 지시하는 업데이트 지시 정보를 포함하고, 및 상기 네트워크 구성 정보가 업데이트됨을 지시하는 메시지는 인접 인식 네트워킹(neighbor awareness networking: NAN) 비콘 프레임(beacon frame) 또는 NAN 서비스 발견 프레임(service discovery frame: SDF)을 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 예제 실시 예들에 따르면, 상기 업데이트 지시 정보는 상기 네트워크 구성 정보가 업데이트되는지 여부를 지시하는 업데이트 필드(field), 새로운 구성의 서비스 집합 식별자(service set identifier: SSID)를 지시하는 SSID 필드, 또는 상기 업데이트된 네트워크 구성 정보의 버전(version)을 지시하는 버전 필드 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 예제 실시 예들에 따르면, 상기 네트워크 구성 정보가 업데이트됨을 지시하는 메시지는 상기 네트워크 구성 정보가 업데이트됨을 지시하는 업데이트 지시 정보를 포함하고, 및 상기 네트워크 구성 정보가 업데이트됨을 지시하는 메시지는 블루투스 저 에너지(bluetooth low energy: BLE) 광고(advertisement: ADV) 프레임을 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 예제 실시 예들에 따르면, 상기 업데이트 지시 정보는 상기 네트워크 구성 정보가 업데이트되는지 여부를 지시하는 업데이트 필드(field), 새로운 구성의 서비스 집합 식별자(service set identifier: SSID)를 지시하는 SSID 필드, 또는 상기 업데이트된 네트워크 구성 정보의 버전(version)을 지시하는 버전 필드 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 본 개시의 다양한 예제 실시 예들에 따르면, 상기 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 전자 장치(104), 또는 도 10의 제2 전자 장치(1000))로 상기 업데이트된 네트워크 구성 정보를 포함하는 메시지를 송신하는 동작은: 상기 네트워크 구성 정보가 업데이트됨을 지시하는 메시지를 송신한 후, 상기 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 10의 제1 전자 장치(1010)) 및 상기 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 전자 장치(104), 또는 도 10의 제2 전자 장치(1000)) 간의 인증 동작을 수행하는 동작, 상기 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 10의 제1 전자 장치(1010)) 및 상기 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 전자 장치(104), 또는 도 10의 제2 전자 장치(1000)) 간의 인증 동작을 수행한 후, 상기 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 전자 장치(104), 또는 도 10의 제2 전자 장치(1000))로부터 네트워크 구성 정보를 요청하는 메시지를 수신하는 동작, 및 상기 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 전자 장치(104), 또는 도 10의 제2 전자 장치(1000))로 상기 업데이트된 네트워크 구성 정보를 포함하는 메시지를 송신하는 동작을 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 예제 실시 예들에 따르면, 상기 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 전자 장치(104), 또는 도 10의 제2 전자 장치(1000))로 상기 업데이트된 네트워크 구성 정보를 포함하는 메시지를 송신하는 동작은: 상기 네트워크 구성 정보가 업데이트됨을 지시하는 메시지를 송신한 후, 상기 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 10의 제1 전자 장치(1010)) 및 상기 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 전자 장치(104), 또는 도 10의 제2 전자 장치(1000)) 간 인접 인식 네트워킹(neighbor awareness networking: NAN) 데이터 패스를 셋업(set up)하는 동작, 및 상기 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 전자 장치(104), 또는 도 10의 제2 전자 장치(1000))로 상기 셋업된 NAN 데이터 패스를 통해 상기 업데이트된 네트워크 구성 정보를 포함하는 메시지를 송신하는 동작을 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 예제 실시 예들에 따르면, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 10의 제2 전자 장치(1000))에서 네트워크 구성 정보를 관리하는 방법은, 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 전자 장치(104), 또는 도 10의 제1 전자 장치(1010))로 구성자(configurator)로 설정된 네트워크 역할 정보를 포함하는, 네트워크 구성 정보를 요청하는 메시지를 송신하는 동작, 상기 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 전자 장치(104), 또는 도 10의 제1 전자 장치(1010))로부터 상기 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 전자 장치(104), 또는 도 10의 제1 전자 장치(1010))의 네트워크 구성 정보를 포함하는 메시지를 수신하는 동작, 상기 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 전자 장치(104), 또는 도 10의 제1 전자 장치(1010))로부터 상기 네트워크 구성 정보가 업데이트됨을 지시하는 메시지를 수신하는 동작, 및 상기 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 전자 장치(104), 또는 도 10의 제1 전자 장치(1010))로부터 상기 업데이트된 네트워크 구성 정보를 포함하는 메시지를 수신하는 동작을 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 예제 실시 예들에 따르면, 상기 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 전자 장치(104), 또는 도 10의 제1 전자 장치(1010))로부터 상기 네트워크 구성 정보가 업데이트됨을 지시하는 메시지를 수신하는 동작은: 상기 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 10의 제2 전자 장치(1000)) 및 상기 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 전자 장치(104), 또는 도 10의 제1 전자 장치(1010)) 간에 동기화된 발견 윈도우(discovery window: DW)에서, 상기 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 전자 장치(104), 또는 도 10의 제1 전자 장치(1010))로부터 상기 네트워크 구성 정보가 업데이트됨을 지시하는 메시지를 수신하는 동작을 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 예제 실시 예들에 따르면, 상기 네트워크 구성 정보가 업데이트됨을 지시하는 메시지는 상기 네트워크 구성 정보가 업데이트됨을 지시하는 업데이트 지시 정보를 포함하고, 및 상기 네트워크 구성 정보가 업데이트됨을 지시하는 메시지는 인접 인식 네트워킹(neighbor awareness networking: NAN) 비콘 프레임(beacon frame) 또는 NAN 서비스 발견 프레임(service discovery frame: SDF)을 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 예제 실시 예들에 따르면, 상기 업데이트 지시 정보는 상기 네트워크 구성 정보가 업데이트되는지 여부를 지시하는 업데이트 필드(field), 새로운 구성의 서비스 집합 식별자(service set identifier: SSID)를 지시하는 SSID 필드, 또는 상기 업데이트된 네트워크 구성 정보의 버전(version)을 지시하는 버전 필드 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 예제 실시 예들에 따르면, 상기 네트워크 구성 정보가 업데이트됨을 지시하는 메시지는 상기 네트워크 구성 정보가 업데이트됨을 지시하는 업데이트 지시 정보를 포함하고, 및 상기 네트워크 구성 정보가 업데이트됨을 지시하는 메시지는 블루투스 저 에너지(bluetooth low energy: BLE) 광고(advertisement: ADV) 프레임을 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 예제 실시 예들에 따르면, 상기 업데이트 지시 정보는 상기 네트워크 구성 정보가 업데이트되는지 여부를 지시하는 업데이트 필드(field), 또는 상기 업데이트된 네트워크 구성 정보의 버전(version)을 지시하는 버전 필드 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 예제 실시 예들에 따르면, 상기 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 전자 장치(104), 또는 도 10의 제1 전자 장치(1010))로부터 상기 업데이트된 네트워크 구성 정보를 포함하는 메시지를 수신하는 동작은: 상기 네트워크 구성 정보가 업데이트됨을 지시하는 메시지를 수신한 후, 상기 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 10의 제2 전자 장치(1000)) 및 상기 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 전자 장치(104), 또는 도 10의 제1 전자 장치(1010)) 간 인증 동작을 수행하는 동작, 상기 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 10의 제2 전자 장치(1000)) 및 상기 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 전자 장치(104), 또는 도 10의 제1 전자 장치(1010)) 간 인증 동작을 수행한 후, 상기 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 전자 장치(104), 또는 도 10의 제1 전자 장치(1010))로 네트워크 구성 정보를 요청하는 메시지를 송신하는 동작, 및 상기 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 전자 장치(104), 또는 도 10의 제1 전자 장치(1010))로부터 상기 업데이트된 네트워크 구성 정보를 포함하는 메시지를 수신하는 동작을 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 예제 실시 예들에 따르면, 상기 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 전자 장치(104), 또는 도 10의 제1 전자 장치(1010))로부터 상기 업데이트된 네트워크 구성 정보를 포함하는 메시지를 수신하는 동작은: 상기 네트워크 구성 정보가 업데이트됨을 지시하는 메시지를 수신한 후, 상기 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 10의 제2 전자 장치(1000)) 및 상기 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 전자 장치(104), 또는 도 10의 제1 전자 장치(1010)) 간 인접 인식 네트워킹(neighbor awareness networking: NAN) 데이터 패스를 셋업(set up)하는 동작, 및 상기 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 전자 장치(104), 또는 도 10의 제1 전자 장치(1010))로부터 상기 셋업된 NAN 데이터 패스를 통해 상기 업데이트된 네트워크 구성 정보를 포함하는 메시지를 수신하는 동작을 포함할 수 있다.
본 개시는 다양한 예제 실시 예들을 참조하여 예시되고 설명되었지만, 다양한 예제 실시 예들은 제한이 아니라 예시적인 것으로 의도된다는 것이 이해될 것이다. 첨부된 청구항들 및 그 균등물들을 포함하는 본 개시의 진정한 사상 및 전체 범위를 벗어나지 않고 그 형태 및 세부 사항의 다양한 변경들이 이루어질 수 있다는 것이 해당 기술 분야의 당업자들에 의해 더 이해될 것이다. 여기에서 설명되고 있는 실시 예(들)중 어느 하나는 여기에 설명되어 있는 임의의 다른 실시 예(들)와 함께 사용될 수 있음이 또한 이해될 것이다.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    적어도 하나의 통신 회로; 및
    적어도 하나의 프로세서를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는:
    상기 적어도 하나의 통신 회로를 통해, 외부 전자 장치로부터 구성자(configurator)로 설정된 네트워크 역할 정보를 포함하는, 네트워크 구성 정보를 요청하는 메시지를 수신하고,
    상기 적어도 하나의 통신 회로를 통해, 상기 외부 전자 장치로 상기 전자 장치의 네트워크 구성 정보를 포함하는 메시지를 송신하고,
    상기 네트워크 구성 정보를 업데이트하고,
    상기 적어도 하나의 통신 회로를 통해, 상기 외부 전자 장치로 상기 네트워크 구성 정보가 업데이트됨을 지시하는 메시지를 송신하고, 및
    상기 적어도 하나의 통신 회로를 통해, 상기 외부 전자 장치로 상기 업데이트된 네트워크 구성 정보를 포함하는 메시지를 송신하도록 설정되는 전자 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는:
    상기 전자 장치 및 상기 외부 전자 장치 간에 동기화된 발견 윈도우(discovery window: DW)에서, 상기 적어도 하나의 통신 회로를 통해, 상기 외부 전자 장치로 상기 네트워크 구성 정보가 업데이트됨을 지시하는 메시지를 송신하도록 설정되는 전자 장치.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 네트워크 구성 정보가 업데이트됨을 지시하는 메시지는 상기 네트워크 구성 정보가 업데이트됨을 지시하는 업데이트 지시 정보를 포함하고, 및
    상기 네트워크 구성 정보가 업데이트됨을 지시하는 메시지는 인접 인식 네트워킹(neighbor awareness networking: NAN) 비콘 프레임(beacon frame) 또는 NAN 서비스 발견 프레임(service discovery frame: SDF)을 포함하는 전자 장치.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 업데이트 지시 정보는 상기 네트워크 구성 정보가 업데이트되는지 여부를 지시하는 업데이트 필드(field), 새로운 구성의 서비스 집합 식별자(service set identifier: SSID)를 지시하는 SSID 필드, 또는 상기 업데이트된 네트워크 구성 정보의 버전(version)을 지시하는 버전 필드 중 적어도 하나를 포함하는 전자 장치.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는:
    상기 네트워크 구성 정보가 업데이트됨을 지시하는 메시지를 송신한 후, 상기 적어도 하나의 통신 회로를 통해, 상기 전자 장치 및 외부 전자 장치 간 인증 동작을 수행하고,
    상기 전자 장치 및 외부 전자 장치 간 인증 동작을 수행한 후, 상기 적어도 하나의 통신 회로를 통해, 상기 외부 전자 장치로부터 네트워크 구성 정보를 요청하는 메시지를 수신하고, 및
    상기 적어도 하나의 통신 회로를 통해, 상기 외부 전자 장치로 상기 업데이트된 네트워크 구성 정보를 포함하는 메시지를 송신하도록 설정되는 전자 장치.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는:
    상기 네트워크 구성 정보가 업데이트됨을 지시하는 메시지를 송신한 후, 상기 적어도 하나의 통신 회로를 통해, 상기 전자 장치 및 상기 외부 전자 장치 간 인접 인식 네트워킹(neighbor awareness networking: NAN) 데이터 패스를 셋업(set up)하고, 및
    상기 적어도 하나의 통신 회로를 통해, 상기 외부 전자 장치로 상기 셋업된 NAN 데이터 패스를 통해 상기 업데이트된 네트워크 구성 정보를 포함하는 메시지를 송신하도록 설정되는 전자 장치.
  7. 전자 장치에 있어서,
    적어도 하나의 통신 회로; 및
    적어도 하나의 프로세서를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는:
    상기 적어도 하나의 통신 회로를 통해, 외부 전자 장치로 구성자(configurator)로 설정된 네트워크 역할 정보를 포함하는, 네트워크 구성 정보를 요청하는 메시지를 송신하고,
    상기 적어도 하나의 통신 회로를 통해, 상기 외부 전자 장치로부터 상기 외부 전자 장치의 네트워크 구성 정보를 포함하는 메시지를 수신하고,
    상기 적어도 하나의 통신 회로를 통해, 상기 외부 전자 장치로부터 상기 네트워크 구성 정보가 업데이트됨을 지시하는 메시지를 수신하고, 및
    상기 적어도 하나의 통신 회로를 통해, 상기 외부 전자 장치로부터 상기 업데이트된 네트워크 구성 정보를 포함하는 메시지를 수신하도록 설정되는 전자 장치.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는:
    상기 전자 장치 및 상기 외부 전자 장치 간에 동기화된 발견 윈도우(discovery window: DW)에서, 상기 적어도 하나의 통신 회로를 통해, 상기 외부 전자 장치로부터 상기 네트워크 구성 정보가 업데이트됨을 지시하는 메시지를 수신하도록 설정되는 전자 장치.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 네트워크 구성 정보가 업데이트됨을 지시하는 메시지는 상기 네트워크 구성 정보가 업데이트됨을 지시하는 업데이트 지시 정보를 포함하고, 및
    상기 네트워크 구성 정보가 업데이트됨을 지시하는 메시지는 인접 인식 네트워킹(neighbor awareness networking: NAN) 비콘 프레임(beacon frame) 또는 NAN 서비스 발견 프레임(service discovery frame: SDF)을 포함하는 전자 장치.
  10. 제7항에 있어서,
    상기 네트워크 구성 정보가 업데이트됨을 지시하는 메시지는 상기 네트워크 구성 정보가 업데이트됨을 지시하는 업데이트 지시 정보를 포함하고, 및
    상기 네트워크 구성 정보가 업데이트됨을 지시하는 메시지는 블루투스 저 에너지(bluetooth low energy: BLE) 광고(advertisement: ADV) 프레임을 포함하는 전자 장치.
  11. 제7항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는:
    상기 네트워크 구성 정보가 업데이트됨을 지시하는 메시지를 수신한 후, 상기 적어도 하나의 통신 회로를 통해, 상기 전자 장치 및 상기 외부 전자 장치 간 인증 동작을 수행하고,
    상기 전자 장치 및 상기 외부 전자 장치 간 인증 동작을 수행한 후, 상기 적어도 하나의 통신 회로를 통해, 상기 외부 전자 장치로 네트워크 구성 정보를 요청하는 메시지를 송신하고, 및
    상기 적어도 하나의 통신 회로를 통해, 상기 외부 전자 장치로부터 상기 업데이트된 네트워크 구성 정보를 포함하는 메시지를 수신하도록 설정되는 전자 장치.
  12. 제7항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는:
    상기 네트워크 구성 정보가 업데이트됨을 지시하는 메시지를 수신한 후, 상기 적어도 하나의 통신 회로를 통해, 상기 전자 장치 및 상기 외부 전자 장치 간 인접 인식 네트워킹(neighbor awareness networking: NAN) 데이터 패스를 셋업(set up)하고, 및
    상기 적어도 하나의 통신 회로를 통해, 상기 외부 전자 장치로부터 상기 셋업된 NAN 데이터 패스를 통해 상기 업데이트된 네트워크 구성 정보를 포함하는 메시지를 수신하도록 설정되는 전자 장치.
  13. 전자 장치에서 네트워크 구성 정보를 관리하는 방법에 있어서,
    외부 전자 장치로부터 구성자(configurator)로 설정된 네트워크 역할 정보를 포함하는, 네트워크 구성 정보를 요청하는 메시지를 수신하는 동작;
    상기 외부 전자 장치로 상기 전자 장치의 네트워크 구성 정보를 포함하는 메시지를 송신하는 동작;
    상기 네트워크 구성 정보를 업데이트하는 동작;
    상기 외부 전자 장치로 상기 네트워크 구성 정보가 업데이트됨을 지시하는 메시지를 송신하는 동작; 및
    상기 외부 전자 장치로 상기 업데이트된 네트워크 구성 정보를 포함하는 메시지를 송신하는 동작을 포함하는 방법.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 외부 전자 장치로 상기 업데이트된 네트워크 구성 정보를 포함하는 메시지를 송신하는 동작은:
    상기 네트워크 구성 정보가 업데이트됨을 지시하는 메시지를 송신한 후, 상기 전자 장치 및 상기 외부 전자 장치 간 인증 동작을 수행하는 동작;
    상기 전자 장치 및 상기 외부 전자 장치 간 인증 동작을 수행한 후, 상기 외부 전자 장치로부터 네트워크 구성 정보를 요청하는 메시지를 수신하는 동작; 및
    상기 외부 전자 장치로 상기 업데이트된 네트워크 구성 정보를 포함하는 메시지를 송신하는 동작을 포함하는 방법.
  15. 제13항에 있어서,
    상기 외부 전자 장치로 상기 업데이트된 네트워크 구성 정보를 포함하는 메시지를 송신하는 동작은:
    상기 네트워크 구성 정보가 업데이트됨을 지시하는 메시지를 송신한 후, 상기 전자 장치 및 상기 외부 전자 장치 간 인접 인식 네트워킹(neighbor awareness networking: NAN) 데이터 패스를 셋업(set up)하는 동작; 및
    상기 외부 전자 장치로 상기 셋업된 NAN 데이터 패스를 통해 상기 업데이트된 네트워크 구성 정보를 포함하는 메시지를 송신하는 동작을 포함하는 방법.
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