WO2023054958A1 - 특정 주파수 대역의 채널의 스캔 여부를 결정하는 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법 - Google Patents

특정 주파수 대역의 채널의 스캔 여부를 결정하는 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법 Download PDF

Info

Publication number
WO2023054958A1
WO2023054958A1 PCT/KR2022/013991 KR2022013991W WO2023054958A1 WO 2023054958 A1 WO2023054958 A1 WO 2023054958A1 KR 2022013991 W KR2022013991 W KR 2022013991W WO 2023054958 A1 WO2023054958 A1 WO 2023054958A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
frequency band
electronic device
signal
channel
quality
Prior art date
Application number
PCT/KR2022/013991
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
김태용
민현기
최준수
민성빈
윤예지
이정훈
최성수
Original Assignee
삼성전자 주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 삼성전자 주식회사 filed Critical 삼성전자 주식회사
Priority to US17/964,478 priority Critical patent/US20230096288A1/en
Publication of WO2023054958A1 publication Critical patent/WO2023054958A1/ko

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/16Discovering, processing access restriction or access information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/30Monitoring; Testing of propagation channels
    • H04B17/309Measuring or estimating channel quality parameters
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/10Small scale networks; Flat hierarchical networks
    • H04W84/12WLAN [Wireless Local Area Networks]
    • 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
    • H04W88/06Terminal devices adapted for operation in multiple networks or having at least two operational modes, e.g. multi-mode terminals

Definitions

  • Various embodiments relate to an electronic device and/or an operating method of the electronic device, and, for example, to a technique for determining whether to scan a channel of a specific frequency band.
  • IEEE 802.11 WLAN (or Wi-Fi) is a standard for implementing high-speed wireless connections on various electronic devices.
  • Wi-Fi which was implemented for the first time, could support a maximum transmission rate of 1 to 9 Mbps, but Wi-Fi 6 technology (or IEEE 802.11 ax) can support a maximum transmission rate of about 10 Gbps.
  • Electronic devices through wireless communication supporting a high transmission rate, use a variety of services using relatively large-capacity data (eg, UHD quality video streaming service, AR (augmented reality) service, VR (virtual reality) service) , MR (mixed reality) service) can be supported, and various other services can be supported.
  • relatively large-capacity data eg, UHD quality video streaming service, AR (augmented reality) service, VR (virtual reality) service) , MR (mixed reality) service
  • various other services can be supported.
  • Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E (enhanced) or higher generations can support a higher frequency band (eg, 6GHz or 7.25GHz) than previous generations (Wi-Fi 4, Wi-Fi 5).
  • the high frequency band can support a relatively large number of channels compared to previous generations.
  • short-range wireless communication using a 2.4 GHz band may support 13 channels, and short-range wireless communication using a 5 GHz band may support 25 channels.
  • short-range wireless communication using a 6 GHz band can support 60 channels.
  • the electronic device performs a scan operation to find an external electronic device (eg, an access point) that transmits a signal (eg, a beacon message or a probe response message) including information related to short-range wireless communication.
  • an external electronic device eg, an access point
  • a signal eg, a beacon message or a probe response message
  • the electronic device may perform an operation for receiving a signal of a frequency band corresponding to a specific channel.
  • the time required for scanning may increase.
  • the time required for scanning increases, the time required to complete a connection through short-range wireless communication may increase, and the quality of service requiring low latency or high data transmission rate may decrease.
  • An electronic device includes a communication circuit that performs short-range wireless communication through a first frequency band and/or a second frequency band lower than the first frequency band; and at least one processor, wherein the at least one processor determines a channel of the first frequency band based on reduced neighbor report (RNR) information included in a signal received through the second frequency band from an external electronic device.
  • RNR reduced neighbor report
  • non-PSC is a preferred scanning channel
  • the received (and/or transmitted by the external electronic device) determine the quality of the signal to be received through the first frequency band based on transmit power control (TPC) information, and based on whether the quality of the signal to be transmitted through the first frequency band satisfies a specified condition, It may be configured to determine whether to perform the non-PSC scan operation.
  • TPC transmit power control
  • An electronic device includes a communication circuit that performs short-range wireless communication through a first frequency band and/or a second frequency band lower than the first frequency band; and a processor, wherein the processor determines that a channel of the first frequency band is non-PSC (preferred) based on reduced neighbor report (RNR) information included in a signal received through the second frequency band from an external electronic device. scanning channel), and in response to confirming that the channel of the first frequency band is non-PSC, the quality of the signal received through the second frequency band is measured, and received through the second frequency band It may be set to determine whether or not to perform the scan operation of the channel based on whether the quality of the signal to be performed satisfies a specified condition.
  • RNR reduced neighbor report
  • An operating method of an electronic device includes receiving, from an external electronic device, whether a channel using a first frequency band is a non-preferred scanning channel (PSC) through the second frequency band received from the external electronic device. an operation of verifying based on reduced neighbor report (RNR) information included in one signal; In response to confirming that the channel is non-PSC, based on transmit power control (TPC) information received from (and/or transmitted by the external electronic device) information received through the first frequency band determining the quality of the signal; and determining whether to perform the channel scan based on whether the quality of a signal to be transmitted through the first frequency band satisfies a specified condition.
  • PSC non-preferred scanning channel
  • An electronic device and a method of operating the electronic device provide a method for scanning a channel of a second frequency band before scanning a channel of a first frequency band, based on information related to short-range wireless communication received in an operation of scanning a channel of a second frequency band.
  • the quality of a signal to be transmitted over a frequency band may be determined (or estimated). Therefore, before scanning channels in the first frequency band, the electronic device may determine whether or not to scan channels in the first frequency band based on the determined quality, and if the channels in the first frequency band are not scanned, the electronic device determines whether to scan channels in the first frequency band. The time required can be reduced.
  • An electronic device and an operating method of the electronic device may determine whether to scan a channel of a first frequency band based on the quality of a signal received through a second frequency band before scanning a channel of a first frequency band. can decide Accordingly, the electronic device may determine whether to scan channels in the first frequency band before scanning channels in the first frequency band, and if the channels in the first frequency band are not scanned, the time required for scanning is reduced. can make it
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device, according to various embodiments.
  • FIG. 2 is a block diagram of a program according to various embodiments.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an electronic device and an external electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 4 is a block diagram of an electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an embodiment in which an electronic device determines whether to scan a channel of a first frequency band according to various embodiments.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an embodiment in which an electronic device determines whether to scan a channel of a first frequency band while performing handover, according to various embodiments.
  • FIG. 7 is an operation flowchart illustrating an operating method of an electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 8 is an operation flowchart illustrating an operating method of an electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device 101 within a network environment 100, according to various embodiments.
  • an electronic device 101 communicates with an electronic device 102 through a first network 198 (eg, a short-range wireless communication network) or through a second network 199. It is possible to communicate with the electronic device 104 or the server 108 through (eg, a long-distance wireless communication network). According to one 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
  • the server 108 e.g, a long-distance wireless communication network
  • the electronic device 101 includes a processor 120, a memory 130, an input module 150, an audio output module 155, a display module 160, an audio module 170, 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 the antenna module 197 may be included.
  • at least one of these components eg, the connection terminal 178) may be omitted or one or more other components may be added.
  • some of these components eg, sensor module 176, camera module 180, or antenna module 197) are integrated into a single component (eg, display module 160). It can be.
  • the processor 120 for example, executes software (eg, the program 140) to cause at least one other component (eg, hardware or software component) of the electronic device 101 connected to the processor 120. It can control and perform various data processing or calculations. According to one embodiment, as at least part of data processing or operation, the processor 120 transfers instructions or data received from other components (e.g., sensor module 176 or communication module 190) to volatile memory 132. , processing commands or data stored in the volatile memory 132 , and storing resultant data in the non-volatile memory 134 .
  • software eg, the program 140
  • the processor 120 transfers instructions or data received from other components (e.g., sensor module 176 or communication module 190) to volatile memory 132. , processing commands or data stored in the volatile memory 132 , and storing resultant data in the non-volatile memory 134 .
  • the processor 120 may include 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 ( NPU: neural processing unit (NPU), image signal processor, sensor hub processor, or 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 (NPU), image signal processor, sensor hub processor, or communication processor.
  • NPU neural network processing unit
  • the secondary processor 123 may be implemented separately from or as part of the main processor 121 .
  • the secondary processor 123 may, for example, take the place of the main processor 121 while the main processor 121 is in an inactive (eg, sleep) state, or the main processor 121 is active (eg, running an application). ) state, 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 auxiliary processor 123 eg, image signal processor or communication processor
  • the auxiliary processor 123 may include a hardware structure specialized for processing an artificial intelligence model.
  • AI models can be created through machine learning. Such learning may be performed, for example, in the electronic device 101 itself where 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 foregoing, but is not limited to the foregoing examples.
  • the artificial intelligence model may include, in addition or alternatively, software structures in addition to hardware structures.
  • 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, program 140) and commands related thereto.
  • the memory 130 may include volatile memory 132 or 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 of the electronic device 101 (eg, a user).
  • 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 sound signals 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.
  • a receiver may be used to receive an incoming call. According to one embodiment, the receiver may be implemented separately from the speaker or as part of it.
  • the display module 160 may visually provide information to the outside of the electronic device 101 (eg, a user).
  • the display module 160 may include, for example, a display, a hologram device, or a projector and a control circuit for controlling the device.
  • the display module 160 may include a touch sensor set to detect a touch or a pressure sensor set to measure the intensity of force generated by the touch.
  • the audio module 170 may convert sound into an electrical signal or vice versa. According to one embodiment, the audio module 170 acquires sound through the input module 150, the sound output module 155, or an external electronic device connected directly or wirelessly to the electronic device 101 (eg: Sound may be output through the electronic device 102 (eg, a speaker or a headphone).
  • the audio module 170 acquires sound through the input module 150, the sound output module 155, or an external electronic device connected directly or wirelessly to the electronic device 101 (eg: Sound may be output through the electronic device 102 (eg, a speaker or a headphone).
  • 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 detected state. can do.
  • the sensor module 176 may include, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, an air pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, an IR (infrared) sensor, a bio sensor, It may include a temperature sensor, humidity sensor, or light sensor.
  • the interface 177 may support one or more designated protocols that may be used to directly or wirelessly connect the electronic device 101 to an external electronic device (eg, the electronic device 102).
  • the interface 177 may include, for example, a high definition multimedia interface (HDMI), a universal serial bus (USB) interface, an SD card interface, or an audio interface.
  • HDMI high definition multimedia interface
  • USB universal serial bus
  • SD card interface Secure Digital Card interface
  • audio interface audio interface
  • connection terminal 178 may include a connector through which the electronic device 101 may 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 electrical signals into mechanical stimuli (eg, vibration or motion) or electrical stimuli that a user may perceive through tactile or kinesthetic senses.
  • 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 one 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 at least part of a power management integrated circuit (PMIC), for example.
  • 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). Establishment and communication through the established communication channel may be supported.
  • 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, : a local area network (LAN) communication module or a power line communication module).
  • a wireless communication module 192 eg, a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module
  • GNSS global navigation satellite system
  • wired communication module 194 eg, : a local area network (LAN) communication module or a power line communication module.
  • a corresponding communication module is a first network 198 (eg, a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)) or a second network 199 (eg, legacy It may communicate with the external electronic device 104 through a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a telecommunications network such as a computer network (eg, a LAN or a WAN).
  • a telecommunications network such as a computer network (eg, a LAN or a WAN).
  • These various types of communication modules may be integrated as one component (eg, a single chip) or implemented as a plurality of separate components (eg, multiple chips).
  • the wireless communication module 192 uses subscriber information (eg, International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)) stored in the subscriber identification module 196 within a communication network such as the first network 198 or the second network 199.
  • subscriber information eg, International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)
  • IMSI International Mobile Subscriber Identifier
  • the electronic device 101 may be identified or authenticated.
  • the wireless communication module 192 may support a 5G network after a 4G network and a next-generation communication technology, for example, NR access technology (new radio access technology).
  • NR access technologies include high-speed transmission of high-capacity data (enhanced mobile broadband (eMBB)), minimization of terminal power and access of multiple terminals (massive machine type communications (mMTC)), or high reliability and low latency (ultra-reliable and low latency (URLLC)).
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • mMTC massive machine type communications
  • URLLC ultra-reliable and low latency
  • -latency communications can be supported.
  • the wireless communication module 192 may support a high frequency band (eg, mmWave band) to achieve a high data rate, for example.
  • the wireless communication module 192 uses various technologies for securing performance in a high frequency band, such as beamforming, massive multiple-input and multiple-output (MIMO), and full-dimensional multiplexing. Technologies such as input/output (FD-MIMO: full dimensional MIMO), array antenna, analog beam-forming, or large scale antenna may be supported.
  • the wireless communication module 192 may support various requirements defined for 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 is a peak data rate for eMBB realization (eg, 20 Gbps or more), a loss coverage for mMTC realization (eg, 164 dB or less), or a U-plane latency for URLLC realization (eg, Example: downlink (DL) and uplink (UL) each of 0.5 ms or less, or round trip 1 ms or less) may be supported.
  • eMBB peak data rate for eMBB realization
  • a loss coverage for mMTC realization eg, 164 dB or less
  • U-plane latency for URLLC realization eg, Example: downlink (DL) and uplink (UL) each of 0.5 ms or less, or round trip 1 ms or less
  • the antenna module 197 may transmit or receive signals or power to the outside (eg, an external electronic device).
  • the antenna module 197 may include an antenna including a radiator formed of a conductor or a conductive pattern formed on a substrate (eg, PCB).
  • 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 selected from the plurality of antennas by the communication module 190, for example. can be chosen 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) may be additionally formed as a part of the antenna module 197 in addition to the radiator.
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • the antenna module 197 may form a mmWave antenna module.
  • the mmWave antenna module includes a printed circuit board, an RFIC disposed on or adjacent to a first surface (eg, a lower surface) of the printed circuit board and capable of supporting a designated high frequency band (eg, mmWave band); and a plurality of antennas (eg, array antennas) disposed on or adjacent to a second surface (eg, a top surface or a side surface) of the printed circuit board and capable of transmitting or receiving signals of the designated high frequency band. can do.
  • peripheral devices eg, a bus, general purpose input and output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI)
  • signal e.g. commands or data
  • commands 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 operations executed in the electronic device 101 may be executed in one or more external electronic devices among the external electronic devices 102 , 104 , or 108 .
  • the electronic device 101 when the electronic device 101 needs to perform a certain function or service automatically or in response to a request from a user or another device, the electronic device 101 instead of executing the function or service by itself.
  • one or more external electronic devices may be requested to perform the function or at least part of the service.
  • One or more external electronic devices receiving 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 deliver the execution result to the electronic device 101 .
  • the electronic device 101 may provide the result as at least part of a response to the request as it is or additionally processed.
  • cloud computing distributed computing, mobile edge computing (MEC), or client-server computing technology may be used.
  • the electronic device 101 may provide an ultra-low latency service using, for example, distributed computing or mobile edge computing.
  • the external electronic device 104 may include an internet of things (IoT) device.
  • Server 108 may be an intelligent server using machine learning and/or neural networks. According to one embodiment, the external electronic device 104 or server 108 may be included in the second network 199 .
  • the electronic device 101 may be applied to intelligent services (eg, smart home, smart city, smart car, or health care) based on 5G communication technology and IoT-related technology.
  • the program 140 includes an operating system 142, middleware 144, or an application 146 executable in the operating system 142 for controlling one or more resources of the electronic device 101.
  • the operating system 142 may include, for example, Android TM , iOS TM , Windows TM , Symbian TM , Tizen TM , or Bada TM .
  • At least some of the programs 140 are, for example, preloaded in the electronic device 101 at the time of manufacture, or when used by a user, an external electronic device (eg, the electronic device 102 or 104), or a server ( 108)) can be downloaded or updated.
  • the operating system 142 may control management (eg, allocation or reclamation) of one or more system resources (eg, process, memory, or power) of the electronic device 101 .
  • Operating system 142 may additionally or alternatively include other hardware devices of electronic device 101 , such as input device 150 , sound output device 155 , display device 160 , audio module 170 . , sensor module 176, interface 177, haptic module 179, camera module 180, power management module 188, battery 189, communication module 190, subscriber identification module 196, or It may include one or more driver programs for driving the antenna module 197.
  • the middleware 144 may provide various functions to the application 146 so that the function or information provided from one or more resources of the electronic device 101 may be used by the application 146 .
  • the middleware 144 includes, for example, the application manager 201, the window manager 203, the multimedia manager 205, the resource manager 207, the power manager 209, the database manager 211, and the package manager 213. ), connectivity manager 215, notification manager 217, location manager 219, graphics manager 221, security manager 223, call manager 225, or voice recognition manager 227. can
  • the application manager 201 may manage the life cycle of the application 146 , for example.
  • the window manager 203 may manage one or more GUI resources used in a screen, for example.
  • the multimedia manager 205 identifies, for example, one or more formats necessary for reproducing media files, and encodes or decodes a corresponding media file among the media files using a codec suitable for the selected format. can be done
  • the resource manager 207 may manage a source code of the application 146 or a memory space of the memory 130 .
  • the power manager 209 may manage, for example, the capacity, temperature, or power of the battery 189, and determine or provide related information necessary for the operation of the electronic device 101 by using corresponding information among them. . According to an embodiment, the power manager 209 may interoperate with a basic input/output system (BIOS) (not shown) of the electronic device 101 .
  • BIOS basic input/output system
  • the database manager 211 may create, search, or change a database to be used by the application 146, for example.
  • the package manager 213 may manage installation or update of applications distributed in the form of package files, for example.
  • the connectivity manager 215 may manage, for example, a wireless connection or a direct connection between the electronic device 101 and an external electronic device.
  • the notification manager 217 may provide a function for notifying a user of occurrence of a designated event (eg, an incoming call, message, or alarm), for example.
  • the location manager 219 may manage location information of the electronic device 101, for example.
  • the graphic manager 221 may manage, for example, one or more graphic effects to be provided to a user or a user interface related thereto.
  • Security manager 223 may provide system security or user authentication, for example.
  • the telephony manager 225 may manage, for example, a voice call function or a video call function provided by the electronic device 101 .
  • the voice recognition manager 227 transmits, for example, the user's voice data to the server 108, and at least partially based on the voice data, a command corresponding to a function to be performed in the electronic device 101; Alternatively, text data converted at least partially based on the voice data may be received from the server 108 .
  • the middleware 244 may dynamically delete some existing components or add new components.
  • at least part of the middleware 144 may be included as part of the operating system 142 or may be implemented as separate software different from the operating system 142 .
  • the application 146 includes, for example, a home 251, a dialer 253, an SMS/MMS 255, an instant message (IM) 257, a browser 259, a camera 261, and an alarm 263. , Contacts (265), Voice Recognition (267), Email (269), Calendar (271), Media Player (273), Albums (275), Watch (277), Health (279) (e.g. exercise or blood sugar) measurement of biometric information) or environmental information 281 (eg, measurement of atmospheric pressure, humidity, or temperature information). According to an embodiment, the application 146 may further include an information exchange application (not shown) capable of supporting information exchange between the electronic device 101 and an external electronic device.
  • an information exchange application not shown
  • the information exchange application may include, for example, a notification relay application configured to transmit designated information (eg, a call, message, or alarm) to an external electronic device, or a device management application configured to manage an external electronic device.
  • the notification relay application for example, transmits notification information corresponding to a designated event (eg, mail reception) generated in another application (eg, the email application 269) of the electronic device 101 to an external electronic device.
  • the notification relay application may receive notification information from an external electronic device and provide the notification information to the user of the electronic device 101 .
  • the device management application is, for example, a power source (eg, turn-on or turn-on) of an external electronic device that communicates with the electronic device 101 or some component thereof (eg, the display device 160 or the camera module 180). -Off) or functions (eg, brightness, resolution, or focus of the display device 160 or the camera module 180) may be controlled.
  • the device management application may additionally or alternatively support installation, deletion, or update of an application operating in an external electronic device.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an electronic device and an external electronic device according to various embodiments.
  • the WLAN system 300 may include an electronic device 310 and/or an external electronic device 320 .
  • the electronic device 310 may perform wireless communication with the external electronic device 320 through short-range wireless communication.
  • Wireless communication may refer to various communication methods that both the electronic device 310 and/or the external electronic device 320 can support.
  • wireless communication may be Wi-Fi.
  • the external electronic device 320 may serve as a base station providing wireless communication to at least one electronic device 310 located within a communication radius of the wireless LAN system 300 .
  • the external electronic device 320 may include an access point (AP) of IEEE 802.11.
  • the electronic device 310 may include an IEEE 802.11 STA (station).
  • the short-range wireless communication used by the electronic device 310 and/or the external electronic device 320 to exchange data includes a first frequency band (eg, 6 GHz), a second frequency band (eg, 5 GHz), and/or a third frequency band.
  • a first frequency band eg, 6 GHz
  • a second frequency band eg, 5 GHz
  • a third frequency band e.g., 2.4 GHz
  • the electronic device 310 and/or the external electronic device 320 may establish a channel included in one of a plurality of frequency bands and exchange data using the established channel.
  • the electronic device 310 broadcasts (or , transmission) may perform a scanning process for finding the external electronic device 320 .
  • the scanning process is an operation by which the electronic device 310 searches for a signal (eg, a beacon message) of a specific frequency band transmitted by the external electronic device 320 (or received from the external electronic device 320) or an electronic device ( 310) broadcasts a signal (eg, probe message) of a specific frequency band, and the external electronic device 320 receives at least one operation of receiving a response signal (eg, probe response message) corresponding to the probe message.
  • a signal eg, a beacon message
  • the external electronic device 320 receives at least one operation of receiving a response signal (eg, probe response message) corresponding to the probe message.
  • the electronic device 310 may scan the external electronic device 320 broadcasting a signal (eg, a beacon signal) of the first frequency band.
  • the electronic device 310 may search for a signal of a frequency band corresponding to each of a plurality of channels of short-range wireless communication using the first frequency band.
  • the electronic device 310 may scan the external electronic device 320 broadcasting a signal (eg, a beacon signal) of the second frequency band.
  • the electronic device 310 may search for a signal of a frequency band corresponding to each of a plurality of channels of short-range wireless communication using the second frequency band.
  • the electronic device 310 may scan the external electronic device 320 broadcasting a signal (eg, a beacon signal) of the third frequency band.
  • the electronic device 310 may search for a signal of a frequency band corresponding to each of a plurality of channels of short-range wireless communication using the third frequency band.
  • the number of channels using the first frequency band is 60 (eg, 15 preferred scanning channels (PSCs) that prioritize scanning, and the priority of scanning is 45 low non-PSCs), the number of channels using the second frequency band (eg 5GHz) is 25, and the number of channels using the third frequency band (eg 2.4GHz) is 13 Can be.
  • the time required for scanning may increase as the number of channels to be scanned increases, and the time required for connecting short-range wireless communication this may increase
  • the time required for the electronic device 310 to find the external electronic device 320 that broadcasts the signal of the first frequency band is the second frequency band and/or the signal of the third frequency band. This may increase compared to the time required to find the broadcasting external electronic device 320 .
  • the electronic device 310 can perform fast connection of short-range wireless communication by reducing the time required to scan the external electronic device 320 to perform short-range wireless communication will be described. do.
  • FIG. 4 is a block diagram of an electronic device according to various embodiments.
  • an electronic device eg, the electronic device 310 of FIG. 3
  • includes a communication circuit eg, the wireless communication module 192 of FIG. 1 ) 410
  • a processor eg, the processor 120 of FIG. 1 )
  • the communication circuit 410 may include various circuit structures used for modulation and/or demodulation of signals within the electronic device 310 .
  • the communication circuit 410 modulates a baseband signal into a radio frequency (RF) band signal to output a baseband signal through an antenna (not shown), or transmits an RF band signal received through an antenna to a baseband signal. It can be demodulated into a signal of a band and transmitted to the processor 420 .
  • RF radio frequency
  • the communication circuit 410 uses a first frequency band (eg, 6 GHz), a second frequency band (eg, 5 GHz) that is lower than the first frequency band, and/or a third frequency band that is lower than the second frequency band. Short-range wireless communication may be performed through a band (eg, 2.4 GHz).
  • the communication circuit 410 directly communicates with an external electronic device (eg, the external electronic device 320 of FIG. 3 ) through a plurality of frequency bands including the first frequency band, the second frequency band, and/or the third frequency band. Alternatively, it may be connected non-directly to transmit data to the external electronic device 320 or to receive data transmitted by the external electronic device 320 .
  • the communication circuit 410 may perform an operation for receiving a signal transmitted by the external electronic device 310 based on the control of the processor 420 .
  • the communication circuit 410 receives a signal requesting a scan of a specific channel from the processor 420 and includes components (eg, : low-noise amplifiers, switches and/or filters).
  • the processor 420 may receive data transmitted by an application processor (eg, the processor 120 of FIG. 1 ) and generate a packet for transmitting the received data to the external electronic device 320 . there is.
  • the processor 420 may be a communication processor (or communication processor) included in a communication module (eg, the wireless communication module 192 of FIG. 1 ) including a communication circuit.
  • the processor 420 generates a packet by performing channel coding based on data transmitted by the application processor 120, or if at least part of the data transmitted by the external electronic device 320 has an error. whether there is an error or, if an error occurs, an operation to recover the error (eg HARQ (hybrid auto repeat request)) may be performed.
  • HARQ hybrid auto repeat request
  • a processor 420 including processing circuitry may be operatively coupled with the communication circuitry 410 to control the operation of the communication circuitry 410 .
  • the processor 420 as part of an operation directly or indirectly connected to the external electronic device 320 through short-range wireless communication, uses a specific frequency band (eg, a second frequency band and/or a third frequency band).
  • the communication circuit 410 may be controlled to perform a scanning process to find an external electronic device 320 that broadcasts (or transmits) a signal of a specific frequency band.
  • the scanning process is an operation by which the electronic device 310 searches for a signal (eg, a beacon message) of a specific frequency band transmitted by the external electronic device 320 or an operation by which the electronic device 310 searches for a signal (eg, a probe message) of a specific frequency band transmitted by the external electronic device 320. ) and for the external electronic device 320 to receive a response signal (eg, a probe response message) corresponding to the probe message.
  • a signal eg, a beacon message
  • a signal eg, a probe message
  • the processor 420 prior to scanning the channels using the first frequency band, the communication circuit 410 may be controlled to scan channels using different frequency bands (eg, the second frequency band and the third frequency band).
  • the processor 420 may control the communication circuit 410 to scan the external electronic device 320 broadcasting a signal (eg, a beacon signal) of the second frequency band.
  • the communication circuit 410 sets components (eg, a low noise amplifier, a filter) inside the communication circuit 410 to receive a signal of the second frequency band, and performs short-range wireless communication using the second frequency band.
  • a signal of a frequency band corresponding to each of a plurality of channels may be searched for.
  • the electronic device 310 may scan the external electronic device 320 broadcasting a signal (eg, a beacon signal) of the third frequency band.
  • the communication circuit 410 sets components (eg, a low noise amplifier, a filter) inside the communication circuit 410 to receive a signal of the third frequency band, and performs short-range wireless communication using the third frequency band.
  • a signal of a frequency band corresponding to each of a plurality of channels may be searched for.
  • the processor 420 receives a signal (eg, a probe response message or a beacon message) from the external electronic device 320 through a scan operation of a specific frequency band (eg, the second frequency band and/or the third frequency band). can The processor 420 may check information related to short-range wireless communication included in a signal transmitted by the external electronic device 320 .
  • a signal eg, a probe response message or a beacon message
  • a specific frequency band eg, the second frequency band and/or the third frequency band.
  • Information related to short-range wireless communication may include a reduced neighbor information (RNR) field.
  • the RNR field includes channel information (eg, channel) using a frequency band (eg, a first frequency band) different from a frequency band (eg, a second frequency band and/or a third frequency band) in which information related to short-range wireless communication is transmitted. number) may be included.
  • the processor 420 may determine whether a channel using the first frequency band supported by the external electronic device 320 is a preferred scanning channel (PSC) or a non preferred scanning channel (NON-PSC). .
  • PSC preferred scanning channel
  • NON-PSC non preferred scanning channel
  • the plurality of PSC channels using the first frequency band may be channels having a designated interval (eg, 80 MHz) from a channel starting frequency.
  • the channel number of the PSC using the first frequency band may be one of 5, 21, 37, 53, 69, 85, 101, 117, 133, 149, 165, 181, 197, and 213.
  • the channel number of NON-PSC may be one of numbers other than 5, 21, 21, 37, 53, 69, 85, 101, 116, 133, 149, 165, 181, 197, and 213.
  • the above channel number is an example and may vary according to various reasons (eg, national policy).
  • the processor 420 may determine whether to scan a channel using the first frequency band in response to confirming that the channel using the first frequency band is non-PSC.
  • the processor 420 may determine to perform a scan of a channel using the first frequency band in response to confirming that the channel using the first frequency band is the PSC.
  • the electronic device 310 measures the quality of a signal of the second frequency band transmitted by the first external electronic device 510 (eg, the external electronic device 510 of FIG. 5 ) and meets a condition for which the signal quality is specified. You can check whether you are satisfied or not. Alternatively, the electronic device 310 determines the quality of the signal of the second frequency band and the quality of the signal of the first frequency band transmitted by the first external electronic device 510 based on TPC information included in information related to short-range wireless communication. The intensity can be determined (or estimated).
  • the processor 420 may add the bandwidth of the channel using the first frequency band as the frequency band to be scanned.
  • the processor 420 may determine whether to perform channel scanning based on confirming that the channel using the first frequency band is NON-PSC.
  • the processor 420 may check the quality of a signal received through a channel of the second frequency band.
  • Signal quality may include RSSI (received signal strength indicator).
  • the first frequency band may be a higher frequency band than the second frequency band. Since a signal having a relatively high frequency has greater attenuation than a signal having a relatively low frequency, the quality of the signal received through the channel of the first frequency band is higher than the quality of the signal received through the channel of the second frequency band. quality may be low. Since the processor 420 does not perform channel scanning using the first frequency band, it may determine whether or not to scan the channel of the first frequency band based on the quality of the signal received through the channel of the second frequency band. there is.
  • the processor 420 may check the quality of the signal received through the channel of the second frequency band and determine whether the quality of the signal satisfies a specified condition.
  • the specified condition may include a condition in which the quality of a signal is equal to or greater than (or exceeds) a specified value.
  • the processor 420 in response to confirming that the quality (eg: -50dBm) of the signal received through the channel of the second frequency band is greater than or equal to a specified value (eg -70dBm), the quality of the signal is specified It can be determined that the condition is satisfied.
  • the processor 420 in response to confirming that the quality (eg: -80dBm) of the signal received through the channel of the second frequency band is less than or equal to a specified value (eg: -70dBm), the quality of the signal It can be determined that the specified condition is not satisfied.
  • the quality eg: -80dBm
  • a specified value eg: -70dBm
  • the processor 420 may determine whether to perform a scan of a channel using the first frequency band based on whether signal quality satisfies a specified condition.
  • the processor 420 may determine to perform a scan of a channel using the first frequency band in response to confirming that the quality of the signal satisfies the specified condition.
  • the processor 420 may add the frequency band of the channel (part of the first frequency band) to the frequency band to be scanned.
  • the processor 420 in response to determining to perform a scan of a channel using the first frequency band, components (eg, a low noise amplifier, a filter) of the communication circuit 410 to receive a signal of the first frequency band may be set, and a signal of the first frequency band transmitted by the external electronic device 320 may be received.
  • the processor 420 may perform operations (eg, authentication and/or association) related to establishing a channel of the first frequency band based on information related to short-range communication included in the signal of the first frequency band. there is.
  • the processor 420 may determine not to perform scanning of a channel using the first frequency band in response to confirming that signal quality does not satisfy a specified condition.
  • the processor 420 may perform scans on frequency bands other than the frequency band corresponding to the channel using the first frequency band.
  • the processor 420 may display an indicator indicating that scanning of a channel using the first frequency band is not performed on a display (eg, the display module 160 of FIG. 1 ).
  • the processor 420 may determine (or estimate) quality of a signal to be transmitted through a channel of the first frequency band.
  • the processor 420 determines the quality of the signal received through the second frequency band and transmit power control (TPC) information included in the information related to short-range wireless communication transmitted by the external electronic device 320, to determine the first frequency band. It is possible to determine (or estimate) the quality of a signal to be received through.
  • TPC power control
  • the processor 420 generates a signal of the first frequency band based on the output strength of the signal of the first frequency band that the electronic device 320 can output maximally and the path loss of the signal of the first frequency band. It is possible to determine the reception strength (or quality) of According to an embodiment, the processor 420 may determine the reception strength of the signal of the first frequency band using Equation 1 below.
  • RP 6G determined in Equation 1 may be the maximum reception strength of the signal of the first frequency band.
  • the processor 420 may determine the maximum output intensity of the signal of the first frequency band that can be output by the electronic device 400 as the maximum output intensity of the signal of the first frequency band.
  • the maximum output strength of the signal of the first frequency band may be determined according to a country policy in which the electronic device 310 and the external electronic device 320 are located. For example, the electronic device 310 may follow the policies described in Table 1 below.
  • the electronic device 310 determines a smaller value of EIRP and / or PSD as the maximum output intensity, and outputs a signal using the determined maximum output intensity
  • the communication circuit 410 can be controlled.
  • the electronic device 310 may store information related to the maximum output strength of a signal output by the communication circuit 410 in a memory (eg, the memory 130 of FIG. 1 ).
  • the processor 420 may check the maximum output intensity of the signal of the first frequency band by referring to information related to the maximum output intensity stored in the memory 130 .
  • EIRP electronic isotropically radiated power
  • PSD power spectral density
  • LPI Low power indoor
  • VLP very low power
  • VLP 5.925 to 6.425 GHz 14dBm +1dBm/MHz europe
  • VLP 5.945 to 6.425 GHz 14dBm +1dBm/MHz
  • the processor 420 may determine the path loss of the signal of the first frequency band based on the path loss of the signal of the second frequency band, the first frequency band and/or the second frequency band. For example, the processor 420 may determine the path loss of the signal of the first frequency band using Equation 2 described below.
  • the processor 420 may determine the path loss of the signal of the second frequency band based on the difference between the output strength of the signal of the second frequency band and the reception strength of the signal of the second frequency band.
  • Transmit power control (TPC) included in information related to short-range wireless communication transmitted by the external electronic device 320 may include the output strength of the signal of the second frequency band.
  • the processor 420 checks the output strength of the signal of the second frequency band based on the TPC, and calculates the difference between the received strength and the output strength of the signal of the second frequency band received by the electronic device 310 as the first frequency band. can be determined by the path loss of the signal of
  • the processor 420 may determine the path loss of the signal of the first frequency band based on the determined path loss of the signal of the second frequency band and Equation 2. The processor 420 determines (or estimates) the received strength (or quality) of the signal in the first frequency band based on the path loss of the signal in the first frequency band and the maximum output strength of the signal in the first frequency band. can do.
  • the processor 420 may check the quality of a signal that can be received through the channel of the first frequency band, and check whether the quality of the signal satisfies a specified condition.
  • the specified condition may include a condition in which the quality of a signal is equal to or greater than (or exceeds) a specified value.
  • the processor 420 in response to confirming that the quality (eg: -50dBm) of a signal that can be received through a channel of the first frequency band is greater than or equal to a specified value (eg: -70dBm), the quality of the signal It can be determined that this specified condition is satisfied.
  • the processor 420 in response to confirming that the quality (eg: -80dBm) of the signal that can be received through the channel of the first frequency band is equal to or greater than a specified value (eg -70dBm), of the signal It can be determined that the quality does not satisfy specified conditions.
  • the quality eg: -80dBm
  • a specified value eg -70dBm
  • the processor 420 may determine whether to perform a scan of a channel using the first frequency band based on whether signal quality satisfies a specified condition.
  • the processor 420 may determine to perform a scan of a channel using the first frequency band in response to confirming that the quality of the signal satisfies the specified condition.
  • the processor 420 may add the frequency band of the channel (part of the first frequency band) to the frequency band to be scanned.
  • Processor 420 in response to determining to perform a scan of the channel using the first frequency band, components (eg, low noise amplifier, filter) of the communication circuit 410 to receive a signal of the first frequency band may be set, and a signal of the first frequency band transmitted by the external electronic device 320 may be received.
  • the processor 420 may perform operations (eg, authentication and/or association) related to establishment of a channel of the first frequency band based on information related to short-range communication included in the signal of the first frequency band. there is.
  • the processor 420 may determine not to perform scanning of a channel using the first frequency band in response to confirming that signal quality does not satisfy a specified condition.
  • the processor 420 may perform scans on frequency bands other than the frequency band corresponding to the channel using the first frequency band.
  • the processor 420 may display an indicator indicating that scanning of a channel using the first frequency band is not performed on a display (eg, the display module 160 of FIG. 1 ).
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an embodiment in which an electronic device determines whether to scan a channel of a first frequency band according to various embodiments.
  • the short-range wireless communication system 500 shown in FIG. 5 includes an electronic device (eg, the electronic device 310 of FIG. 4 ) and a first external electronic device (eg, the external electronic device 320 of FIG. 3 ) 510 , a second external electronic device (eg, the external electronic device 320 of FIG. 3) 520 and/or a third external electronic device (eg, the external electronic device 320 of FIG. 3) 530. there is.
  • an electronic device eg, the electronic device 310 of FIG. 4
  • a first external electronic device eg, the external electronic device 320 of FIG. 3
  • a second external electronic device eg, the external electronic device 320 of FIG. 3
  • a third external electronic device eg, the external electronic device 320 of FIG. 3
  • the first external electronic device 510, the second external electronic device 520, and/or the third external electronic device 530 may support data transmission and reception through the first frequency band and/or the second frequency band. There is.
  • the first external electronic device 510, the second external electronic device 520, and/or the third external electronic device 530 broadcast a signal (eg, a beacon message or a probe response message) of the first frequency band ( Alternatively, a signal (eg, a beacon message or a probe response message) of the second frequency band may be broadcast (or transmitted).
  • the electronic device 310 performs a scan using the second frequency band, and the signal transmitted by the first external electronic device 510 and the signal transmitted by the second external electronic device 520 through the second frequency band. / Or a signal transmitted by the third external electronic device 530 may be received.
  • the electronic device 310 may check information related to short-range wireless communication included in a signal transmitted by the first external electronic device 510 .
  • Information related to short-range wireless communication may include a reduced neighbor information (RNR) field.
  • the RNR field includes channel information (eg, channel) using a frequency band (eg, a first frequency band) different from a frequency band (eg, a second frequency band and/or a third frequency band) in which information related to short-range wireless communication is transmitted. number) may be included.
  • the electronic device 310 determines whether a channel using the first frequency band supported by the first external electronic device 510 is a preferred scanning channel (PSC) or a non preferred scanning channel (NON-PSC). You can check.
  • PSC preferred scanning channel
  • NON-PSC non preferred scanning channel
  • the electronic device 310 may check information related to short-range wireless communication included in a signal transmitted by the second external electronic device 520 .
  • Information related to short-range wireless communication may include a reduced neighbor information (RNR) field.
  • the RNR field includes channel information (eg, channel) using a frequency band (eg, a first frequency band) different from a frequency band (eg, a second frequency band and/or a third frequency band) in which information related to short-range wireless communication is transmitted. number) may be included.
  • the electronic device 310 determines whether a channel using the first frequency band supported by the second external electronic device 520 is a preferred scanning channel (PSC) or a non preferred scanning channel (NON-PSC). You can check.
  • PSC preferred scanning channel
  • NON-PSC non preferred scanning channel
  • the electronic device 310 may check information related to short-range wireless communication included in a signal transmitted by the third external electronic device 530 .
  • Information related to short-range wireless communication may include a reduced neighbor information (RNR) field.
  • the RNR field includes channel information (eg, channel) using a frequency band (eg, a first frequency band) different from a frequency band (eg, a second frequency band and/or a third frequency band) in which information related to short-range wireless communication is transmitted. number) may be included.
  • the electronic device 310 determines whether a channel using the first frequency band supported by the third external electronic device 530 is a preferred scanning channel (PSC) or a non preferred scanning channel (NON-PSC). You can check.
  • PSC preferred scanning channel
  • NON-PSC non preferred scanning channel
  • all channels of the first frequency band supported by the first external electronic device 510, the second external electronic device 520, and/or the third external electronic device 530 are NON-PSC. is assumed to be
  • the electronic device 310 may measure the quality of the signal of the second frequency band transmitted by the first external electronic device 510 and check whether the quality of the signal satisfies a specified condition. Alternatively, the electronic device 310 determines the quality of the signal of the second frequency band and the quality of the signal of the first frequency band transmitted by the first external electronic device 510 based on TPC information included in information related to short-range wireless communication. The intensity can be determined (or estimated).
  • the electronic device 310 may measure the quality of the signal of the second frequency band transmitted by the second external electronic device 520 and check whether the quality of the signal satisfies a specified condition. Alternatively, the electronic device 310 determines the quality of the signal of the second frequency band and the TPC information included in the short-range wireless communication-related information of the signal of the first frequency band transmitted by the second external electronic device 520. The intensity can be determined (or estimated).
  • the electronic device 310 may measure the quality of the signal of the second frequency band transmitted by the third external electronic device 530 and check whether the quality of the signal satisfies a specified condition. Alternatively, the electronic device 310 determines the quality of the signal of the second frequency band and the TPC information included in the information related to short-range wireless communication, based on the quality of the signal of the first frequency band transmitted by the third external electronic device 530. The intensity can be determined (or estimated).
  • the signal strength of the second frequency band measured by the electronic device 310 and the signal strength of the first frequency band determined by the electronic device 310 may be as shown in Table 2 below.
  • the electronic device 310 confirms that the signal intensity (-90dBm) of the first frequency band that can be transmitted by the first external electronic device 510 is less than or equal to a specified value (eg, -75dBm), and transmits the first external electronic device 510. It may be determined not to scan a channel of the first frequency band included in information related to short-range wireless communication transmitted by 510 .
  • the electronic device 310 confirms that the strength (-85dBm) of the signal of the second frequency band transmitted by the first external electronic device 510 is less than or equal to a specified value (eg, -75dBm), and It may be determined not to scan a channel of the first frequency band included in information related to short-range wireless communication transmitted by the device 510 .
  • the electronic device 310 confirms that the intensity (-90dBm) of the signal of the first frequency band that can be transmitted by the second external electronic device 520 is less than or equal to a specified value (eg, -75dBm), and transmits the second external electronic device 520. It may be determined not to scan a channel of the first frequency band included in information related to short-range wireless communication transmitted by 520 .
  • the electronic device 310 confirms that the signal intensity (-85dBm) of the second frequency band transmitted by the second external electronic device 520 is less than or equal to a specified value (eg, -75dBm), and It may be determined not to scan a channel of the first frequency band included in information related to short-range wireless communication transmitted by the device 520 .
  • the electronic device 310 confirms that the signal strength (-55dBm) of the first frequency band that can be transmitted by the third external electronic device 530 is greater than or equal to a specified value (eg, -75dBm), and It may be determined to scan a channel of the first frequency band included in information related to short-range wireless communication transmitted by 530 .
  • the electronic device 310 confirms that the strength (-45dBm) of the signal of the second frequency band transmitted by the third external electronic device 530 is greater than or equal to a specified value (eg, -75dBm), and It may be determined to scan a channel of the first frequency band included in information related to short-range wireless communication transmitted by the device 530 .
  • a channel of the first frequency band supported by the second external electronic device 520 and a channel of the first frequency band supported by the third external electronic device 530 may be the same.
  • the electronic device 310 does not scan channels in the first frequency band supported by the second external electronic device 520, but in the first frequency band supported by the third external electronic device 530. A scan of the channel can be performed.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an embodiment in which an electronic device determines whether to scan a channel of a first frequency band while performing handover, according to various embodiments.
  • the short-range wireless communication system 500 shown in FIG. 6 includes an electronic device (eg, the electronic device 310 of FIG. 4 ) and a first external electronic device (eg, the external electronic device 320 of FIG. 3 ) 510 , a second external electronic device (eg, the external electronic device 320 of FIG. 3) 520 and/or a third external electronic device (eg, the external electronic device 320 of FIG. 3) 530. there is.
  • an electronic device eg, the electronic device 310 of FIG. 4
  • a first external electronic device eg, the external electronic device 320 of FIG. 3
  • a second external electronic device eg, the external electronic device 320 of FIG. 3
  • a third external electronic device eg, the external electronic device 320 of FIG. 3
  • the first external electronic device 510, the second external electronic device 520, and/or the third external electronic device 530 may support data transmission and reception through the first frequency band and/or the second frequency band. There is.
  • the first external electronic device 510, the second external electronic device 520, and/or the third external electronic device 530 broadcast a signal (eg, a beacon message or a probe response message) of the first frequency band ( Alternatively, a signal (eg, a beacon message or a probe response message) of the second frequency band may be broadcast (or transmitted).
  • the electronic device 310 When an electronic device (eg, the electronic device 310 of FIG. 4 ) is present at position A, the electronic device 310 is an external electronic device (eg, the first external electronic device 510 of FIG. 5 ) to perform short-range wireless communication. )) can be scanned.
  • an electronic device eg, the electronic device 310 of FIG. 4
  • the electronic device 310 is an external electronic device (eg, the first external electronic device 510 of FIG. 5 ) to perform short-range wireless communication. ))
  • an external electronic device eg, the first external electronic device 510 of FIG. 5
  • the electronic device 310 may scan using the second frequency band and receive a signal transmitted by the first external electronic device 510 through the second frequency band.
  • the electronic device 310 may check information related to short-range wireless communication included in a signal transmitted by the first external electronic device 510 .
  • Information related to short-range wireless communication may include a reduced neighbor information (RNR) field.
  • the RNR field includes channel information (eg, channel) using a frequency band (eg, a first frequency band) different from a frequency band (eg, a second frequency band and/or a third frequency band) in which information related to short-range wireless communication is transmitted. number) may be included.
  • the electronic device 310 determines whether a channel using the first frequency band supported by the first external electronic device 510 is a preferred scanning channel (PSC) or a non preferred scanning channel (NON-PSC). You can check.
  • PSC preferred scanning channel
  • NON-PSC non preferred scanning channel
  • the electronic device 310 may determine whether to scan a channel using the first frequency band in response to confirming that the channel using the first frequency band supported by the first external electronic device 510 is NON-PSC.
  • the electronic device 310 may measure the quality of the signal of the second frequency band transmitted by the first external electronic device 510 and check whether the quality of the signal satisfies a specified condition. Alternatively, the electronic device 310 determines the quality of the signal of the second frequency band and the quality of the signal of the first frequency band transmitted by the first external electronic device 510 based on TPC information included in information related to short-range wireless communication. The intensity can be determined (or estimated).
  • the electronic device 310 confirms that the signal intensity (-48dBm) of the first frequency band that can be transmitted by the first external electronic device 510 is equal to or greater than a specified value (eg, -75dBm), and transmits the first external electronic device 510. It may be determined to scan a channel of the first frequency band included in information related to short-range wireless communication transmitted by 510 . Alternatively, the electronic device 310 confirms that the intensity (-38dBm) of the signal of the second frequency band transmitted by the first external electronic device 510 is greater than or equal to a specified value (eg, -75dBm), and It may be determined to scan a channel of the first frequency band included in information related to short-range wireless communication transmitted by the device 510 .
  • a specified value eg, -75dBm
  • the electronic device 310 may perform a channel scan of the first frequency band and be directly or indirectly connected to the first external electronic device 510 through short-range wireless communication through the first frequency band.
  • a distance between the electronic device 310 and the first external electronic device 510 may increase, and the first external electronic device 310 measures The quality of a signal transmitted by the electronic device 510 may decrease.
  • the electronic device 310 releases the connection with the first external electronic device 510 through the channel of the first frequency band in response to confirming that the quality of the signal transmitted by the first external electronic device 510 is equal to or less than a specified value. and scan an external electronic device (eg, the second external electronic device 520 of FIG. 5 ) to perform short-range wireless communication.
  • the electronic device 310 may perform a scan using the second frequency band and receive a signal transmitted by the second external electronic device 520 through the second frequency band.
  • the electronic device 310 may check information related to short-range wireless communication included in a signal transmitted by the second external electronic device 520 .
  • Information related to short-range wireless communication may include a reduced neighbor information (RNR) field.
  • the RNR field includes channel information (eg, channel) using a frequency band (eg, a first frequency band) different from a frequency band (eg, a second frequency band and/or a third frequency band) in which information related to short-range wireless communication is transmitted. number) may be included.
  • the electronic device 310 determines whether a channel using the first frequency band supported by the second external electronic device 520 is a preferred scanning channel (PSC) or a non preferred scanning channel (NON-PSC). You can check.
  • PSC preferred scanning channel
  • NON-PSC non preferred scanning channel
  • the electronic device 310 may determine whether to scan a channel using the first frequency band in response to confirming that the channel using the first frequency band supported by the second external electronic device 520 is NON-PSC.
  • the electronic device 310 may measure the quality of the signal of the second frequency band transmitted by the second external electronic device 520 and check whether the quality of the signal satisfies a specified condition. Alternatively, the electronic device 310 determines the quality of the signal of the second frequency band and the TPC information included in the short-range wireless communication-related information of the signal of the first frequency band transmitted by the second external electronic device 520. The intensity can be determined (or estimated).
  • the electronic device 310 confirms that the intensity (-90dBm) of the signal of the first frequency band that can be transmitted by the second external electronic device 520 is less than or equal to a specified value (eg, -75dBm), and transmits the second external electronic device 520. It may be determined not to scan a channel of the first frequency band included in information related to short-range wireless communication transmitted by 520 .
  • the electronic device 310 confirms that the signal intensity (-85dBm) of the second frequency band transmitted by the second external electronic device 520 is less than or equal to a specified value (eg, -75dBm), and It may be determined not to scan a channel of the first frequency band included in information related to short-range wireless communication transmitted by the device 520 .
  • the electronic device 310 selects a channel in the second frequency band based on whether a signal transmitted through a channel in the second frequency band is equal to or greater than a specified value. It is possible to determine whether or not to connect short-range wireless communication through The electronic device 310 may perform short-range wireless communication connection through the channel of the second frequency band when a signal transmitted through the channel of the second frequency band is greater than or equal to a specified value. The electronic device 310 may perform data communication through a cellular network when a signal transmitted through a channel of the second frequency band is equal to or less than a specified value.
  • the electronic device 310 may scan an external electronic device (eg, the third external electronic device 530 of FIG. 5 ) to perform short-range wireless communication.
  • an external electronic device eg, the third external electronic device 530 of FIG. 5
  • the electronic device 310 may scan using the second frequency band and receive a signal transmitted by the third external electronic device 530 through the second frequency band.
  • the electronic device 310 may check information related to short-range wireless communication included in a signal transmitted by the third external electronic device 530 .
  • Information related to short-range wireless communication may include a reduced neighbor information (RNR) field.
  • the RNR field includes channel information (eg, channel) using a frequency band (eg, a first frequency band) different from a frequency band (eg, a second frequency band and/or a third frequency band) in which information related to short-range wireless communication is transmitted. number) may be included.
  • the electronic device 310 determines whether a channel using the first frequency band supported by the third external electronic device 530 is a preferred scanning channel (PSC) or a non preferred scanning channel (NON-PSC). You can check.
  • PSC preferred scanning channel
  • NON-PSC non preferred scanning channel
  • the electronic device 310 may determine to scan a channel using the first frequency band in response to confirming that the channel using the first frequency band supported by the third external electronic device 530 is the PSC.
  • An electronic device includes a communication circuit that performs short-range wireless communication through a first frequency band and/or a second frequency band lower than the first frequency band; and a processor, wherein the processor determines that a channel of the first frequency band is non-PSC (preferred) based on reduced neighbor report (RNR) information included in a signal received through the second frequency band from an external electronic device. scanning channel), and in response to confirming that the channel of the first frequency band is non-PSC, through the first frequency band based on transmit power control (TPC) information transmitted by the external electronic device. It may be configured to determine the quality of a signal to be received, and determine whether to perform the non-PSC scan operation based on whether or not the quality of a signal to be transmitted through the first frequency band satisfies a specified condition.
  • RNR reduced neighbor report
  • the processor determines the first frequency band based on the path loss of the signal in the first frequency band and the output strength of the signal in the first frequency band that the electronic device can maximally output. It can be set to determine the quality of the signal to be received through.
  • the processor determines the second frequency band based on the output strength of a signal through the second frequency band and the quality of the signal received through the second frequency band based on the TPC information. Determine the path loss of the signal received through, and determine the path loss of the signal of the first frequency band based on the first frequency band, the second frequency band, and the determined path loss.
  • the specified condition may include a condition in which the quality of the signal is greater than or equal to a specified value.
  • the processor may be set to perform a channel scanning operation in response to confirming that the channel is a preferred scanning channel (PSC) based on the RNR information.
  • PSC preferred scanning channel
  • the processor may be configured to display an indicator indicating that the channel scan operation is not performed on the display based on the decision not to perform the channel scan operation.
  • the processor may obtain the RNR information and/or TPC information through a channel scanning operation through the second frequency band.
  • the first frequency band may be a 6 GHz band
  • the second frequency band may be a 5 GHz band or a 2.4 GHz band.
  • An electronic device includes a communication circuit that performs short-range wireless communication through a first frequency band and/or a second frequency band lower than the first frequency band; and a processor, wherein the processor determines that a channel of the first frequency band is non-PSC (preferred) based on reduced neighbor report (RNR) information included in a signal received through the second frequency band from an external electronic device. scanning channel), and in response to confirming that the channel of the first frequency band is non-PSC, the quality of the signal received through the second frequency band is measured, and received through the second frequency band It may be set to determine whether or not to perform the scan operation of the channel based on whether the quality of the signal to be performed satisfies a specified condition.
  • RNR reduced neighbor report
  • the specified condition may include a condition in which the quality of the signal is greater than or equal to a specified value.
  • the processor may be set to perform a channel scanning operation in response to confirming that the channel is a preferred scanning channel (PSC) based on the RNR information.
  • PSC preferred scanning channel
  • the processor may be configured to display an indicator indicating that the channel scan operation is not performed on the display based on the decision not to perform the channel scan operation.
  • the first frequency band may be a 6 GHz band
  • the second frequency band may be a 5 GHz band or a 2.4 GHz band.
  • FIG. 7 is an operation flowchart illustrating a method 700 of operating an electronic device according to various embodiments.
  • the electronic device may check, in operation 710, whether the channel of the first frequency band is a non-preferred scanning channel (PSC) based on the RNR information.
  • PSC non-preferred scanning channel
  • the electronic device 310 may perform a scan using the second frequency band and receive a signal transmitted by an external electronic device (eg, the external electronic device 320 of FIG. 3 ) through the second frequency band.
  • the electronic device 310 may check information related to short-range wireless communication included in a signal transmitted by the external electronic device 320 .
  • Information related to short-range wireless communication may include a reduced neighbor information (RNR) field.
  • the RNR field includes channel information (eg, channel) using a frequency band (eg, a first frequency band) different from a frequency band (eg, a second frequency band and/or a third frequency band) in which information related to short-range wireless communication is transmitted. number) may be included.
  • the processor 420 may determine whether a channel using the first frequency band supported by the external electronic device 320 is a preferred scanning channel (PSC) or a non preferred scanning channel (NON-PSC). .
  • PSC preferred scanning channel
  • NON-PSC non preferred scanning channel
  • the electronic device 310 may determine whether to scan a channel using the first frequency band in response to confirming that the channel using the first frequency band is non-PSC.
  • the electronic device 310 may determine (or estimate) the quality of the signal of the first frequency band based on the quality of the signal of the second frequency band and transmit power control (TPC) information.
  • TPC power control
  • the electronic device 310 may determine (or estimate) the quality of a signal to be transmitted through a channel of the first frequency band.
  • the electronic device 310 transmits the first frequency signal based on the quality of the signal received through the second frequency band and transmit power control (TPC) information included in information related to short-range wireless communication transmitted by the external electronic device 320.
  • TPC power control
  • the quality of the signal to be received over the band can be determined (or estimated).
  • the electronic device 310 determines the frequency of the first frequency band based on the path loss of the signal in the first frequency band and the output strength of the signal in the first frequency band that the electronic device 310 can maximally output.
  • the reception strength (or quality) of a signal may be determined.
  • the electronic device 310 may determine the path loss of the signal of the first frequency band based on the path loss of the signal of the second frequency band, the first frequency band and/or the second frequency band.
  • the electronic device 310 may determine the path loss of the signal of the second frequency band based on the difference between the output strength of the signal of the second frequency band and the reception strength of the signal of the second frequency band.
  • Transmit power control (TPC) information included in information related to short-range wireless communication transmitted by the external electronic device 320 may include the output strength of a signal of the second frequency band.
  • the electronic device 310 checks the output strength of the signal of the second frequency band based on the TPC information, and determines the difference between the received strength and the output strength of the signal of the second frequency band received by the electronic device 310 as a first signal. It can be determined by the path loss of the signal in the frequency band.
  • the electronic device 310 may determine the path loss of the signal of the first frequency band based on the determined path loss of the signal of the second frequency band and Equation 2. The electronic device 310 determines (or estimates) the received strength (or quality) of the signal in the first frequency band based on the path loss of the signal in the first frequency band and the maximum output strength of the signal in the first frequency band. )can do.
  • the electronic device 310 may check whether the quality of the signal of the first frequency band satisfies a specified condition.
  • the electronic device 310 may check the quality of a signal that can be received through the channel of the first frequency band and check whether the quality of the signal satisfies a specified condition.
  • the specified condition may include a condition in which the quality of a signal is equal to or greater than (or exceeds) a specified value.
  • the electronic device 310 responds to confirming that the quality (eg: -50dBm) of a signal that can be received through a channel of the first frequency band is greater than or equal to a specified value (eg: -70dBm) of the signal. It can be determined that quality satisfies specified conditions.
  • the quality eg: -50dBm
  • a specified value eg: -70dBm
  • the electronic device 310 responds to confirming that the quality (eg: -80dBm) of the signal that can be received through the channel of the first frequency band is equal to or less than a specified value (eg -70dBm), It can be determined that the quality of does not satisfy the specified conditions.
  • the quality eg: -80dBm
  • a specified value eg -70dBm
  • the electronic device 310 may determine whether to scan a channel using the first frequency band based on whether signal quality satisfies a specified condition.
  • the electronic device 310 may scan a channel including a non-PSC based on whether the signal quality of the first frequency band satisfies the specified condition (operation 730-Y).
  • the electronic device 310 may determine to scan a channel using the first frequency band in response to confirming that the quality of the signal satisfies the specified condition.
  • the electronic device 310 may add the NON-PSC frequency band (part of the first frequency band) to the frequency band to be scanned.
  • the electronic device 310 may use components (eg, a low noise amplifier, a filter) of the communication circuit 410 to receive a signal of the first frequency band. ) may be set, and a signal of the first frequency band transmitted by the external electronic device 320 may be received.
  • the electronic device 310 may perform operations (eg, authentication and/or association) related to establishing a channel of the first frequency band based on information related to short-range communication included in the signal of the first frequency band. can
  • the electronic device 310 may scan channels other than the non-PSC based on the fact that the signal quality of the first frequency band does not satisfy the specified condition (operation 730-N).
  • the electronic device 310 may determine not to scan the NON-PSC channel in response to confirming that the signal quality does not satisfy the specified condition.
  • the electronic device 310 may also perform a scan on a frequency band other than the frequency band corresponding to the NON-PSC channel.
  • the electronic device 310 may display an indicator indicating that a channel using the first frequency band is not to be scanned on a display (eg, the display module 160 of FIG. 1 ).
  • FIG. 8 is an operation flowchart illustrating a method 800 of operating an electronic device according to various embodiments.
  • the electronic device may, in operation 810, determine whether a channel of the first frequency band is a non-preferred scanning channel (PSC) based on the RNR information.
  • PSC non-preferred scanning channel
  • the electronic device 310 may perform a scan using the second frequency band and receive a signal transmitted by an external electronic device (eg, the external electronic device 320 of FIG. 3 ) through the second frequency band.
  • the electronic device 310 may check information related to short-range wireless communication included in a signal transmitted by the external electronic device 320 .
  • Information related to short-range wireless communication may include a reduced neighbor information (RNR) field.
  • the RNR field includes channel information (eg, channel) using a frequency band (eg, a first frequency band) different from a frequency band (eg, a second frequency band and/or a third frequency band) in which information related to short-range wireless communication is transmitted. number) may be included.
  • the processor 420 may determine whether a channel using the first frequency band supported by the external electronic device 320 is a preferred scanning channel (PSC) or a non preferred scanning channel (NON-PSC). .
  • PSC preferred scanning channel
  • NON-PSC non preferred scanning channel
  • the electronic device 310 may determine whether to scan a channel using the first frequency band in response to confirming that the channel using the first frequency band is non-PSC.
  • the electronic device 310 may check the quality of the signal of the second frequency band.
  • the processor 420 may check the quality of a signal received through a channel of the second frequency band.
  • Signal quality may include RSSI (received signal strength indicator).
  • the first frequency band may be a higher frequency band than the second frequency band. Since a signal having a relatively high frequency has greater attenuation than a signal having a relatively low frequency, the quality of the signal received through the channel of the first frequency band is higher than the quality of the signal received through the channel of the second frequency band. quality may be low. Since the processor 420 does not perform channel scanning using the first frequency band, it may determine whether or not to scan the channel of the first frequency band based on the quality of the signal received through the channel of the second frequency band. there is.
  • the electronic device 310 may check whether the quality of the signal of the second frequency band satisfies a specified condition.
  • the processor 420 may check the quality of the signal received through the channel of the second frequency band and determine whether the quality of the signal satisfies a specified condition.
  • the specified condition may include a condition in which the quality of a signal is equal to or greater than (or exceeds) a specified value.
  • the processor 420 in response to confirming that the quality (eg: -50dBm) of the signal received through the channel of the second frequency band is less than or equal to a designated value (eg -70dBm), the quality of the signal is designated It can be determined that the condition is satisfied.
  • the processor 420 in response to confirming that the quality (eg: -80dBm) of the signal received through the channel of the second frequency band is greater than or equal to a specified value (eg: -70dBm), the quality of the signal It can be determined that the specified condition is not satisfied.
  • the quality eg: -80dBm
  • a specified value eg: -70dBm
  • the electronic device 310 may determine whether to scan a channel using the first frequency band based on whether signal quality satisfies a specified condition.
  • the electronic device 310 may scan a channel including a non-PSC based on whether the signal quality of the first frequency band satisfies the specified condition (operation 830-Y).
  • the electronic device 310 may determine to scan a channel using the first frequency band in response to confirming that the quality of the signal satisfies the specified condition.
  • the electronic device 310 may add the NON-PSC frequency band (part of the first frequency band) to the frequency band to be scanned.
  • the electronic device 310 uses components (eg, a low noise amplifier and/or a low noise amplifier) of the communication circuit 410 to receive a signal of the first frequency band. or a filter) may be set, and a signal of the first frequency band transmitted by an external electronic device (eg, the external electronic device 320 of FIG. 3 ) may be received.
  • the electronic device 310 may perform operations (eg, authentication and/or association) related to establishing a channel of the first frequency band based on information related to short-range communication included in the signal of the first frequency band. can
  • the electronic device 310 may scan channels other than the non-PSC based on the fact that the signal quality of the first frequency band does not satisfy the specified condition (operation 830-N).
  • the electronic device 310 may determine not to scan the NON-PSC channel in response to confirming that the signal quality does not satisfy the specified condition.
  • the electronic device 310 may also perform a scan on a frequency band other than the frequency band corresponding to the NON-PSC channel.
  • the electronic device 310 may display an indicator indicating that a channel using the first frequency band is not to be scanned on a display (eg, the display module 160 of FIG. 1 ).
  • An operating method of an electronic device includes receiving, from an external electronic device, whether a channel using a first frequency band is a non-preferred scanning channel (PSC) through the second frequency band received from the external electronic device. an operation of verifying based on reduced neighbor report (RNR) information included in one signal; In response to confirming that the channel is non-PSC, determining a quality of a signal to be received through the first frequency band based on transmit power control (TPC) information transmitted by the external electronic device; and determining whether to perform the channel scan based on whether the quality of a signal to be transmitted through the first frequency band satisfies a specified condition.
  • PSC non-preferred scanning channel
  • the operation of determining the quality of a signal to be received through the first frequency band includes the output strength of the signal of the first frequency band that can be output maximally by the electronic device and the first frequency band.
  • An operation of determining a quality of a signal to be received through the first frequency band based on a path loss of a signal of the first frequency band may be included.
  • the operation of determining the quality of a signal to be received through the first frequency band includes the output strength of the signal through the second frequency band and the second frequency band based on the TPC information. determining a path loss of a signal received through the second frequency band based on the quality of the signal received through the frequency band; and determining a path loss of a signal in the first frequency band based on the first frequency band, the second frequency band, and the determined path loss.
  • the operating method of the electronic device may further include performing a scan operation of the channel in response to confirming that the channel is a PSC based on the RNR information.
  • An operating method of an electronic device may further include displaying an indicator indicating that the channel scan operation is not performed on a display in response to a decision not to perform the channel scan operation. there is.
  • the operating method of the electronic device may further include obtaining the RNR information and/or TPC information through a channel scanning operation through the second frequency band.
  • the first frequency band may be a 6 GHz band
  • the second frequency band may be a 5 GHz band or a 2.4 GHz band.
  • Electronic devices may be devices of various types.
  • the electronic device may include, for example, a portable communication device (eg, a smart phone), a computer device, a portable multimedia device, a portable medical device, a camera, a wearable device, or a home appliance.
  • a portable communication device eg, a smart phone
  • a computer device e.g., a smart phone
  • a portable multimedia device e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a camera
  • a wearable device e.g., a smart bracelet
  • first, second, or first or secondary may simply be used to distinguish a given component from other corresponding components, and may be used to refer to a given component in another aspect (eg, importance or order) is not limited.
  • a (e.g. first) component is said to be “coupled” or “connected” to another (e.g. second) component, with or without the terms “functionally” or “communicatively”.
  • the certain component may be connected to the other component directly (eg by wire), wirelessly, or through a third component.
  • module used in this document may include a unit implemented by hardware, software, or firmware, and may be used interchangeably with terms such as logic, logic block, component, or circuit, for example.
  • a module may be an integrally constructed component or a minimal unit of components or a portion thereof that performs one or more functions.
  • the module may be implemented in the form of an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • a storage medium eg, internal memory 136 or external memory 138
  • a machine eg, electronic device 101
  • a processor eg, the processor 120
  • a device eg, the electronic device 101
  • the one or more instructions may include code generated by a compiler or code executable by an interpreter.
  • Device-readable storage media may be provided in the form of non-transitory storage media.
  • 'non-temporary' only means that the storage medium is a tangible device and does not contain signals (e.g., electromagnetic waves), and this term refers to the case where data is stored semi-permanently in the storage medium. It does not discriminate when it is temporarily stored.
  • signals e.g., electromagnetic waves
  • 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.
  • a computer program product is distributed in the form of a device-readable storage medium (e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)), or through an application store (e.g. Play StoreTM) or on two user devices (e.g. It can be distributed (eg downloaded or uploaded) online, directly between smartphones.
  • a device-readable storage medium e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)
  • an application store e.g. Play StoreTM
  • It can be distributed (eg downloaded or uploaded) online, directly between smartphones.
  • at least part of the computer program product may be temporarily stored or temporarily created in a device-readable storage medium such as a manufacturer's server, an application store server, or a relay server's memory.
  • each component eg, module or program of the components described above may include a singular entity or a plurality of entities.
  • one or more components or operations among the aforementioned corresponding components may be omitted, or one or more other components or operations may be added.
  • a plurality of components eg modules or programs
  • the integrated component may perform one or more functions of each of the plurality of components identically or similarly to those performed by a corresponding component of the plurality of components prior to the integration. .
  • the actions performed by a module, program, or other component are executed sequentially, in parallel, iteratively, or heuristically, or one or more of the actions are executed in a different order, or omitted. or one or more other actions may be added.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Computer Security & Cryptography (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

다양한 실시예에 따른 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법에서, 전자 장치는 제 1 주파수 대역 및/또는 제 1 주파수 대역보다 낮은 제2 주파수 대역을 통한 근거리 무선 통신을 수행하는 통신 회로; 및 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는 외부 전자 장치로부터, 상기 제 2 주파수 대역을 통해 수신한 신호에 포함된 RNR(reduced neighbor report) 정보에 기반하여 상기 제 1 주파수 대역의 채널이 non-PSC(preferred scanning channel)인지 여부를 확인하고, 상기 제 1 주파수 대역의 채널이 non-PSC임을 확인함에 대응하여, 상기 외부 전자 장치가 전송하는 TPC(transmit power control) 정보에 기반하여 상기 제 1 주파수 대역을 통해 수신될 신호의 품질을 결정하고, 상기 제 1 주파수 대역을 통해 전송될 신호의 품질이 지정된 조건을 만족하는지 여부에 기반하여, 상기 non-PSC 스캔 동작을 수행할지 여부를 결정하도록 설정될 수 있다. 이 밖에 다양한 실시예들이 가능하다.

Description

특정 주파수 대역의 채널의 스캔 여부를 결정하는 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법
다양한 실시예는, 전자 장치 및/또는 전자 장치의 동작 방법에 관한 것으로, 예를 들어, 특정 주파수 대역의 채널의 스캔 여부를 결정하는 기술에 관한 것이다.
다양한 전자 장치들의 보급과 함께, 다양한 전자 장치들이 사용할 수 있는 무선 통신에 대한 속도 향상이 구현되었다. 최근의 전자 장치들이 지원하는 무선 통신 중 IEEE 802.11 WLAN(또는, Wi-Fi)은 다양한 전자 장치들 상에 고속 무선 연결을 구현하기 위한 표준이다. 최초로 구현된 Wi-Fi는 최대 1~9 Mbps의 전송 속도를 지원할 수 있었으나, Wi-Fi 6 기술(또는, IEEE 802.11 ax)은 최대 약 10Gbps의 전송 속도를 지원할 수 있다.
전자 장치는, 높은 전송 속도를 지원하는 무선 통신을 통해, 상대적으로 용량이 큰 데이터를 이용한 다양한 서비스(예를 들어, UHD 화질의 동영상 스트리밍 서비스, AR(augmented reality) 서비스, VR(virtual reality) 서비스, MR(mixed reality) 서비스)를 지원할 수 있으며, 이외에도 다양한 서비스를 지원할 수 있다.
Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E(enhanced) 또는 그 이상의 세대에서는, 이전의 세대(Wi-Fi 4, Wi-Fi 5)에 비해 높은 주파수 대역(예: 6GHz 또는 7.25GHz)을 지원할 수 있다. 높은 주파수 대역은 이전의 세대에 비해 상대적으로 많은 채널을 지원할 수 있다.
예를 들면, 2.4GHz 대역을 이용하는 근거리 무선 통신은 13개의 채널을 지원하고, 5GHz 대역을 이용하는 근거리 무선 통신은 25 개의 채널을 지원할 수 있다. 반면에, 6GHz 대역을 이용하는 근거리 무선 통신은 60개의 채널을 지원할 수 있다.
전자 장치는, 근거리 무선 통신을 수행하기 위해서, 근거리 무선 통신과 관련된 정보를 포함하는 신호(예: 비콘 메시지 또는 프로브 응답 메시지)를 전송하는 외부 전자 장치(예: access point)를 찾기 위한 스캔 동작을 수행할 수 있다. 전자 장치는 스캔 동작을 수행하기 위해서, 특정 채널에 대응하는 주파수 대역의 신호를 수신하기 위한 동작을 수행할 수 있다. 전자 장치는, 스캔해야 될 채널의 수가 증가할수록, 스캔에 소요되는 시간이 증가할 수 있다.
스캔에 소요되는 시간이 증가하는 경우, 근거리 무선 통신을 통한 연결을 완료하는데 소요되는 시간이 증가할 수 있으며, 낮은 지연 시간이 요구되거나, 높은 데이터 전송 속도가 요구되는 서비스의 품질이 감소할 수 있다.
다양한 실시예에 따른 전자 장치는, 제 1 주파수 대역 및/또는 제 1 주파수 대역보다 낮은 제2 주파수 대역을 통한 근거리 무선 통신을 수행하는 통신 회로; 및 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는 외부 전자 장치로부터, 상기 제 2 주파수 대역을 통해 수신한 신호에 포함된 RNR(reduced neighbor report) 정보에 기반하여 상기 제 1 주파수 대역의 채널이 non-PSC(preferred scanning channel)인지 여부를 확인하고, 상기 제 1 주파수 대역의 채널이 non-PSC임을 확인함에 대응하여, 상기 외부 전자 장치로부터 수신한(및/또는 상기 외부 전자 장치가 전송한) TPC(transmit power control) 정보에 기반하여 상기 제 1 주파수 대역을 통해 수신될 신호의 품질을 결정하고, 상기 제 1 주파수 대역을 통해 전송될 신호의 품질이 지정된 조건을 만족하는지 여부에 기반하여, 상기 non-PSC 스캔 동작을 수행할지 여부를 결정하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따른 전자 장치는 제 1 주파수 대역 및/또는 제 1 주파수 대역보다 낮은 제2 주파수 대역을 통한 근거리 무선 통신을 수행하는 통신 회로; 및 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는 외부 전자 장치로부터, 상기 제 2 주파수 대역을 통해 수신한 신호에 포함된 RNR(reduced neighbor report) 정보에 기반하여 상기 제 1 주파수 대역의 채널이 non-PSC(preferred scanning channel)인지 여부를 확인하고, 상기 제 1 주파수 대역의 채널이 non-PSC임을 확인함에 대응하여, 상기 제 2 주파수 대역을 통해 수신하는 신호의 품질을 측정하고, 상기 제 2 주파수 대역을 통해 수신하는 신호의 품질이 지정된 조건을 만족하는지 여부에 기반하여, 상기 채널의 스캔 동작을 수행할지 여부를 결정하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법은 외부 전자 장치로부터, 제 1 주파수 대역을 이용한 채널이 non-PSC(preferred scanning channel)인지 여부를, 외부 전자 장치로부터 수신한 상기 제 2 주파수 대역을 통해 수신한 신호에 포함된 RNR(reduced neighbor report) 정보에 기반하여 확인하는 동작; 상기 채널이non-PSC임을 확인함에 대응하여, 상기 외부 전자 장치로부터 수신한(및/또는 상기 외부 전자 장치가 전송한) TPC(transmit power control) 정보에 기반하여 상기 제 1 주파수 대역을 통해 수신될 신호의 품질을 결정하는 동작; 상기 제 1 주파수 대역을 통해 전송될 신호의 품질이 지정된 조건을 만족하는지 여부에 기반하여, 상기 채널의 스캔을 수행할지 여부를 결정하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따른 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법은 제 1 주파수 대역의 채널을 스캔하기 전, 제 2 주파수 대역의 채널을 스캔하는 동작에서 수신한 근거리 무선 통신과 관련된 정보에 기반하여, 제 1 주파수 대역을 통해 전송될 신호의 품질을 결정(또는, 추정)할 수 있다. 따라서, 전자 장치는, 제 1 주파수 대역의 채널을 스캔하기 전, 결정된 품질에 기반하여 제 1 주파수 대역의 채널의 스캔 여부를 결정할 수 있으며, 제 1 주파수 대역의 채널을 스캔하지 않는 경우, 스캔에 소요되는 시간을 감소시킬 수 있다.
다양한 실시예에 따른 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법은 제 1 주파수 대역의 채널을 스캔하기 전, 제 2 주파수 대역을 통해 수신한 신호의 품질에 기반하여, 제 1 주파수 대역의 채널의 스캔 여부를 결정할 수 있다. 따라서, 전자 장치는, 제 1 주파수 대역의 채널을 스캔하기 전, 제 1 주파수 대역의 채널의 스캔 여부를 결정할 수 있으며, 제 1 주파수 대역의 채널을 스캔하지 않는 경우, 스캔에 소요되는 시간을 감소시킬 수 있다.
도 1은 다양한 실시예에 따른, 전자 장치의 블록도이다.
도 2는 다양한 실시예에 따른 프로그램의 블록도이다.
도 3은 다양한 실시예에 따른, 전자 장치 및 외부 전자 장치를 도시한 도면이다.
도 4는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 블록도이다.
도 5는 다양한 실시예에 따른 전자 장치가, 제 1 주파수 대역의 채널의 스캔 여부를 결정하는 실시예를 도시한 도면이다.
도 6은 다양한 실시예에 따른 전자 장치가, 핸드오버(handover)를 수행하면서, 제 1 주파수 대역의 채널의 스캔 여부를 결정하는 실시예를 도시한 도면이다.
도 7은 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 도시한 동작 흐름도이다.
도 8은 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 도시한 동작 흐름도이다.
도 1은, 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경(100) 내의 전자 장치(101)의 블록도이다. 도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제 1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제 2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 모듈(150), 음향 출력 모듈(155), 디스플레이 모듈(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 연결 단자(178), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 또는 안테나 모듈(197)을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 연결 단자(178))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 이 구성요소들 중 일부들(예: 센서 모듈(176), 카메라 모듈(180), 또는 안테나 모듈(197))은 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160))로 통합될 수 있다.
프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 실행하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)를 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일실시예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 저장하고, 휘발성 메모리(132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일실시예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서) 또는 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 신경망 처리 장치(NPU: neural processing unit), 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 메인 프로세서(121) 및 보조 프로세서(123)를 포함하는 경우, 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(121)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 신경망 처리 장치)는 인공지능 모델의 처리에 특화된 하드웨어 구조를 포함할 수 있다. 인공지능 모델은 기계 학습을 통해 생성될 수 있다. 이러한 학습은, 예를 들어, 인공지능이 수행되는 전자 장치(101) 자체에서 수행될 수 있고, 별도의 서버(예: 서버(108))를 통해 수행될 수도 있다. 학습 알고리즘은, 예를 들어, 지도형 학습(supervised learning), 비지도형 학습(unsupervised learning), 준지도형 학습(semi-supervised learning) 또는 강화 학습(reinforcement learning)을 포함할 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은, 복수의 인공 신경망 레이어들을 포함할 수 있다. 인공 신경망은 심층 신경망(DNN: deep neural network), CNN(convolutional neural network), RNN(recurrent neural network), RBM(restricted boltzmann machine), DBN(deep belief network), BRDNN(bidirectional recurrent deep neural network), 심층 Q-네트워크(deep Q-networks) 또는 상기 중 둘 이상의 조합 중 하나일 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은 하드웨어 구조 이외에, 추가적으로 또는 대체적으로, 소프트웨어 구조를 포함할 수 있다.
메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(120) 또는 센서 모듈(176))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(140)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(130)는, 휘발성 메모리(132) 또는 비휘발성 메모리(134)를 포함할 수 있다.
프로그램(140)은 메모리(130)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(142), 미들 웨어(144) 또는 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다.
입력 모듈(150)은, 전자 장치(101)의 구성요소(예: 프로세서(120))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 모듈(150)은, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 키(예: 버튼), 또는 디지털 펜(예: 스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
음향 출력 모듈(155)은 음향 신호를 전자 장치(101)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 모듈(155)은, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있다. 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일실시예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
디스플레이 모듈(160)은 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 디스플레이 모듈(160)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 터치를 감지하도록 설정된 터치 센서, 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 압력 센서를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일실시예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 모듈(150)을 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 모듈(155), 또는 전자 장치(101)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))(예: 스피커 또는 헤드폰)를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일실시예에 따르면, 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 연결 단자(178)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일실시예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일실시예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소에 전력을 공급할 수 있다. 일실시예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108)) 간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제 1 네트워크(198)(예: 블루투스, WiFi(wireless fidelity) direct 또는 IrDA(infrared data association)와 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제 2 네트워크(199)(예: 레거시 셀룰러 네트워크, 5G 네트워크, 차세대 통신 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부의 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성요소(예: 단일 칩)로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 가입자 식별 모듈(196)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(101)를 확인 또는 인증할 수 있다.
무선 통신 모듈(192)은 4G 네트워크 이후의 5G 네트워크 및 차세대 통신 기술, 예를 들어, NR 접속 기술(new radio access technology)을 지원할 수 있다. NR 접속 기술은 고용량 데이터의 고속 전송(eMBB(enhanced mobile broadband)), 단말 전력 최소화와 다수 단말의 접속(mMTC(massive machine type communications)), 또는 고신뢰도와 저지연(URLLC(ultra-reliable and low-latency communications))을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은, 예를 들어, 높은 데이터 전송률 달성을 위해, 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 고주파 대역에서의 성능 확보를 위한 다양한 기술들, 예를 들어, 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO(multiple-input and multiple-output)), 전차원 다중입출력(FD-MIMO: full dimensional MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 또는 대규모 안테나(large scale antenna)와 같은 기술들을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 전자 장치(101), 외부 전자 장치(예: 전자 장치(104)) 또는 네트워크 시스템(예: 제 2 네트워크(199))에 규정되는 다양한 요구사항을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 무선 통신 모듈(192)은 eMBB 실현을 위한 Peak data rate(예: 20Gbps 이상), mMTC 실현을 위한 손실 Coverage(예: 164dB 이하), 또는 URLLC 실현을 위한 U-plane latency(예: 다운링크(DL) 및 업링크(UL) 각각 0.5ms 이하, 또는 라운드 트립 1ms 이하)를 지원할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부의 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(190)에 의하여 상기 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(190)과 외부의 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))이 추가로 안테나 모듈(197)의 일부로 형성될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 mmWave 안테나 모듈을 형성할 수 있다. 일실시예에 따르면, mmWave 안테나 모듈은 인쇄 회로 기판, 상기 인쇄 회로 기판의 제 1 면(예: 아래 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 지정된 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있는 RFIC, 및 상기 인쇄 회로 기판의 제 2 면(예: 윗 면 또는 측 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 상기 지정된 고주파 대역의 신호를 송신 또는 수신할 수 있는 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다.
상기 구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))을 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일실시예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제 2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 외부의 전자 장치(102, 또는 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부의 전자 장치들(102, 104, 또는 108) 중 하나 이상의 외부의 전자 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부의 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부의 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 모바일 에지 컴퓨팅(MEC: mobile edge computing), 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어, 분산 컴퓨팅 또는 모바일 에지 컴퓨팅을 이용하여 초저지연 서비스를 제공할 수 있다. 다른 실시예에 있어서, 외부의 전자 장치(104)는 IoT(internet of things) 기기를 포함할 수 있다. 서버(108)는 기계 학습 및/또는 신경망을 이용한 지능형 서버일 수 있다. 일실시예에 따르면, 외부의 전자 장치(104) 또는 서버(108)는 제 2 네트워크(199) 내에 포함될 수 있다. 전자 장치(101)는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스(예: 스마트 홈, 스마트 시티, 스마트 카, 또는 헬스 케어)에 적용될 수 있다.
도 2은 다양한 실시예에 따른 프로그램(140)을 예시하는 블록도(200)이다. 일실시예에 따르면, 프로그램(140)은 전자 장치(101)의 하나 이상의 리소스들을 제어하기 위한 운영 체제(142), 미들웨어(144), 또는 상기 운영 체제(142)에서 실행 가능한 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다. 운영 체제(142)는, 예를 들면, AndroidTM, iOSTM, WindowsTM, SymbianTM, TizenTM, 또는 BadaTM를 포함할 수 있다. 프로그램(140) 중 적어도 일부 프로그램은, 예를 들면, 제조 시에 전자 장치(101)에 프리로드되거나, 또는 사용자에 의해 사용 시 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102 또는 104), 또는 서버(108))로부터 다운로드되거나 갱신 될 수 있다.
운영 체제(142)는 전자 장치(101)의 하나 이상의 시스템 리소스들(예: 프로세스, 메모리, 또는 전원)의 관리(예: 할당 또는 회수)를 제어할 수 있다. 운영 체제(142)는, 추가적으로 또는 대체적으로, 전자 장치(101)의 다른 하드웨어 디바이스, 예를 들면, 입력 장치(150), 음향 출력 장치(155), 표시 장치(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 또는 안테나 모듈(197)을 구동하기 위한 하나 이상의 드라이버 프로그램들을 포함할 수 있다.
미들웨어(144)는 전자 장치(101)의 하나 이상의 리소스들로부터 제공되는 기능 또는 정보가 어플리케이션(146)에 의해 사용될 수 있도록 다양한 기능들을 어플리케이션(146)으로 제공할 수 있다. 미들웨어(144)는, 예를 들면, 어플리케이션 매니저(201), 윈도우 매니저(203), 멀티미디어 매니저(205), 리소스 매니저(207), 파워 매니저(209), 데이터베이스 매니저(211), 패키지 매니저(213), 커넥티비티 매니저(215), 노티피케이션 매니저(217), 로케이션 매니저(219), 그래픽 매니저(221), 시큐리티 매니저(223), 통화 매니저(225), 또는 음성 인식 매니저(227)를 포함할 수 있다.
어플리케이션 매니저(201)는, 예를 들면, 어플리케이션(146)의 생명 주기를 관리할 수 있다. 윈도우 매니저(203)는, 예를 들면, 화면에서 사용되는 하나 이상의 GUI 자원들을 관리할 수 있다. 멀티미디어 매니저(205)는, 예를 들면, 미디어 파일들의 재생에 필요한 하나 이상의 포맷들을 파악하고, 그 중 선택된 해당하는 포맷에 맞는 코덱을 이용하여 상기 미디어 파일들 중 해당하는 미디어 파일의 인코딩 또는 디코딩을 수행할 수 있다. 리소스 매니저(207)는, 예를 들면, 어플리케이션(146)의 소스 코드 또는 메모리(130)의 메모리의 공간을 관리할 수 있다. 파워 매니저(209)는, 예를 들면, 배터리(189)의 용량, 온도 또는 전원을 관리하고, 이 중 해당 정보를 이용하여 전자 장치(101)의 동작에 필요한 관련 정보를 결정 또는 제공할 수 있다. 일실시예에 따르면, 파워 매니저(209)는 전자 장치(101)의 바이오스(BIOS: basic input/output system)(미도시)와 연동할 수 있다.
데이터베이스 매니저(211)는, 예를 들면, 어플리케이션(146)에 의해 사용될 데이터베이스를 생성, 검색, 또는 변경할 수 있다. 패키지 매니저(213)는, 예를 들면, 패키지 파일의 형태로 배포되는 어플리케이션의 설치 또는 갱신을 관리할 수 있다. 커넥티비티 매니저(215)는, 예를 들면, 전자 장치(101)와 외부 전자 장치 간의 무선 연결 또는 직접 연결을 관리할 수 있다. 노티피케이션 매니저(217)는, 예를 들면, 지정된 이벤트(예: 착신 통화, 메시지, 또는 알람)의 발생을 사용자에게 알리기 위한 기능을 제공할 수 있다. 로케이션 매니저(219)는, 예를 들면, 전자 장치(101)의 위치 정보를 관리할 수 있다. 그래픽 매니저(221)는, 예를 들면, 사용자에게 제공될 하나 이상의 그래픽 효과들 또는 이와 관련된 사용자 인터페이스를 관리할 수 있다.
시큐리티 매니저(223)는, 예를 들면, 시스템 보안 또는 사용자 인증을 제공할 수 있다. 통화(telephony) 매니저(225)는, 예를 들면, 전자 장치(101)에 의해 제공되는 음성 통화 기능 또는 영상 통화 기능을 관리할 수 있다. 음성 인식 매니저(227)는, 예를 들면, 사용자의 음성 데이터를 서버(108)로 전송하고, 그 음성 데이터에 적어도 일부 기반하여 전자 장치(101)에서 수행될 기능에 대응하는 명령어(command), 또는 그 음성 데이터에 적어도 일부 기반하여 변환된 문자 데이터를 서버(108)로부터 수신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 미들웨어(244)는 동적으로 기존의 구성요소를 일부 삭제하거나 새로운 구성요소들을 추가할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 미들웨어(144)의 적어도 일부는 운영 체제(142)의 일부로 포함되거나, 또는 운영 체제(142)와는 다른 별도의 소프트웨어로 구현될 수 있다.
어플리케이션(146)은, 예를 들면, 홈(251), 다이얼러(253), SMS/MMS(255), IM(instant message)(257), 브라우저(259), 카메라(261), 알람(263), 컨택트(265), 음성 인식(267), 이메일(269), 달력(271), 미디어 플레이어(273), 앨범(275), 와치(277), 헬스(279)(예: 운동량 또는 혈당과 같은 생체 정보를 측정), 또는 환경 정보(281)(예: 기압, 습도, 또는 온도 정보 측정) 어플리케이션을 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 어플리케이션(146)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치 사이의 정보 교환을 지원할 수 있는 정보 교환 어플리케이션(미도시)을 더 포함할 수 있다. 정보 교환 어플리케이션은, 예를 들면, 외부 전자 장치로 지정된 정보 (예: 통화, 메시지, 또는 알람)를 전달하도록 설정된 노티피케이션 릴레이 어플리케이션, 또는 외부 전자 장치를 관리하도록 설정된 장치 관리 어플리케이션을 포함할 수 있다. 노티피케이션 릴레이 어플리케이션은, 예를 들면, 전자 장치(101)의 다른 어플리케이션(예: 이메일 어플리케이션(269))에서 발생된 지정된 이벤트(예: 메일 수신)에 대응하는 알림 정보를 외부 전자 장치로 전달할 수 있다. 추가적으로 또는 대체적으로, 노티피케이션 릴레이 어플리케이션은 외부 전자 장치로부터 알림 정보를 수신하여 전자 장치(101)의 사용자에게 제공할 수 있다.
장치 관리 어플리케이션은, 예를 들면, 전자 장치(101)와 통신하는 외부 전자 장치 또는 그 일부 구성 요소(예: 표시 장치(160) 또는 카메라 모듈(180))의 전원(예: 턴-온 또는 턴-오프) 또는 기능(예: 표시 장치(160) 또는 카메라 모듈(180)의 밝기, 해상도, 또는 포커스)을 제어할 수 있다. 장치 관리 어플리케이션은, 추가적으로 또는 대체적으로, 외부 전자 장치에서 동작하는 어플리케이션의 설치, 삭제, 또는 갱신을 지원할 수 있다.
도 3은 다양한 실시예에 따른, 전자 장치 및 외부 전자 장치를 도시한 도면이다.
도 3을 참조하면, 무선랜 시스템(300)은 전자 장치(310) 및/또는 외부 전자 장치(320)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(310)는 근거리 무선 통신을 통해 외부 전자 장치(320)와 무선 통신을 수행할 수 있다. 무선 통신은 전자 장치(310) 및/또는 외부 전자 장치(320)가 모두 지원할 수 있는 다양한 통신 방식을 의미할 수 있다. 예를 들면, 무선 통신은, Wi-Fi일 수 있다. 외부 전자 장치(320)는 무선랜 시스템(300)의 통신 반경 내에 위치한 적어도 하나의 전자 장치(310)로 무선 통신을 제공하는 기지국의 역할을 수행할 수 있다. 일예로, 외부 전자 장치(320)는 IEEE 802.11의 AP(access point)를 포함할 수 있다. 전자 장치(310)는 IEEE 802.11의 STA(station)을 포함할 수 있다.
전자 장치(310) 및/또는 외부 전자 장치(320)가 데이터를 교환하는데 있어 이용하는 근거리 무선 통신은 제 1 주파수 대역(예: 6GHz), 제 2 주파수 대역(예: 5GHz) 및/또는 제 3 주파수 대역(예: 2.4GHz)를 포함하는 다양한 주파수 대역을 이용할 수 있다. 전자 장치(310) 및/또는 외부 전자 장치(320)는 복수의 주파수 대역 중 하나의 주파수 대역에 포함된 채널을 설립하고, 설립된 채널을 이용하여 데이터를 교환할 수 있다.
전자 장치(310)는, 외부 전자 장치(320)에 연결되는 과정의 일부로, 특정 주파수 대역(예: 제 2 주파수 대역 및/또는 제 3 주파수 대역)을 통해 특정 주파수 대역의 신호를 브로드캐스팅(또는, 전송)하는 외부 전자 장치(320)를 찾는 스캔(scan)과정을 수행할 수 있다. 스캔 과정은, 전자 장치(310)가 외부 전자 장치(320)가 전송하는(또는, 외부 전자 장치(320)로부터 수신한) 특정 주파수 대역의 신호(예: 비콘 메시지)를 찾는 동작 또는 전자 장치(310)가 특정 주파수 대역의 신호(예: 프로브 메시지)를 브로드캐스팅하고, 외부 전자 장치(320)가 프로브 메시지에 대응하는 응답 신호(예: 프로브 응답 메시지)를 수신하는 동작 중 적어도 하나의 동작을 포함할 수 있다.
예를 들어, 전자 장치(310)는, 제 1 주파수 대역의 신호(예: 비콘 신호)를 브로드캐스팅하는 외부 전자 장치(320)를 스캔할 수 있다. 전자 장치(310)는, 제 1 주파수 대역을 이용하는 근거리 무선 통신의 복수 개의 채널들 각각에 대응하는 주파수 대역의 신호를 검색할 수 있다.
다른 예를 들어, 전자 장치(310)는, 제 2 주파수 대역의 신호(예: 비콘 신호)를 브로드캐스팅하는 외부 전자 장치(320)를 스캔할 수 있다. 전자 장치(310)는, 제 2 주파수 대역을 이용하는 근거리 무선 통신의 복수 개의 채널들 각각에 대응하는 주파수 대역의 신호를 검색할 수 있다.
또 다른 예를 들어, 전자 장치(310)는, 제 3 주파수 대역의 신호(예: 비콘 신호)를 브로드캐스팅하는 외부 전자 장치(320)를 스캔할 수 있다. 전자 장치(310)는, 제 3 주파수 대역을 이용하는 근거리 무선 통신의 복수 개의 채널들 각각에 대응하는 주파수 대역의 신호를 검색할 수 있다.
근거리 무선 통신이 Wi-Fi인 경우, 제 1 주파수 대역(예: 6GHz)을 이용하는 채널의 수는 60개(예: 스캔을 우선적으로 수행하는 PSC(preferred scanning channel) 15개, 스캔의 우선 순위가 낮은 non-PSC 45개)일 수 있고, 제 2 주파수 대역(예: 5GHz)을 이용하는 채널의 수는 25개이고, 제 3 주파수 대역(예: 2.4GHz)을 이용하는 채널의 수는 13개일 수 있다.
전자 장치(310)는, 전자 장치(310)가 스캔을 수행하는 과정에서, 스캔의 대상이 되는 채널의 수가 증가할수록 스캔에 소요되는 시간이 증가할 수 있으며, 근거리 무선 통신을 연결하는데 소요되는 시간이 증가할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(310)가, 제 1 주파수 대역의 신호를 브로드캐스팅하는 외부 전자 장치(320)를 찾는데 소요되는 시간이, 제 2 주파수 대역의 신호 및/또는 제 3 주파수 대역의 신호를 브로드캐스팅하는 외부 전자 장치(320)를 찾는데 소요되는 시간에 비해 증가할 수 있다.
이하에서는, 전자 장치(310)가, 근거리 무선 통신을 수행하기 위해, 외부 전자 장치(320)를 스캔하는데 소요되는 시간을 감소시킴으로써, 근거리 무선 통신의 빠른 연결을 수행할 수 있는 실시예에 대해서 서술한다.
도 4는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 블록도이다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 도 3의 전자 장치(310))는 통신 회로(예: 도 1의 무선 통신 모듈(192))(410), 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))(420)를 포함할 수 있다.
통신 회로(410)는 전자 장치(310) 내에서 신호의 변조 및/또는 복조에 사용되는 다양한 회로 구조를 포함할 수 있다. 예를 들어, 통신 회로(410)는 기저대역(baseband)의 신호를 안테나(미도시)를 통해 출력하도록 RF(radio frequency) 대역의 신호로 변조 하거나, 안테나를 통해 수신되는 RF 대역의 신호를 기저대역의 신호로 복조하여 프로세서(420)에 전송할 수 있다.
통신 회로(410)는, 제 1 주파수 대역(예: 6GHz), 제 1 주파수 대역보다 낮은 주파수 대역인 제 2 주파수 대역(예: 5GHz) 및/또는 제 2 주파수 대역보다 낮은 주파수 대역인 제 3 주파수 대역(예: 2.4GHz)을 통한 근거리 무선 통신을 수행할 수 있다. 통신 회로(410)는 제 1 주파수 대역, 제 2 주파수 대역 및/또는 제 3 주파수 대역을 포함하는 복수의 주파수 대역을 통해 외부 전자 장치(예: 도 3의 외부 전자 장치(320))와 직접적으로 또는 비직접적으로 연결되어, 데이터를 외부 전자 장치(320)로 전송하거나, 외부 전자 장치(320)가 전송하는 데이터를 수신할 수 있다. 통신 회로(410)는, 프로세서(420)의 제어에 기반하여, 외부 전자 장치(310)가 전송하는 신호를 수신하기 위한 동작을 수행할 수 있다. 통신 회로(410)는, 특정 채널의 스캔을 요청하는 신호를 프로세서(420)로부터 수신하고, 특정 채널에 대응하는 주파수 대역을 통해 신호를 수신할 수 있도록 통신 회로(410)의 구성 요소들(예: 저잡음 증폭기, 스위치 및/또는 필터)을 제어할 수 있다.
프로세서(420)는, 어플리케이션 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))가 전송한 데이터를 수신하고, 수신한 데이터를 외부 전자 장치(320)로 전송하기 위한 패킷을 생성하는 동작을 수행할 수 있다. 프로세서(420)는, 통신 회로를 포함하는 통신 모듈(예: 도 1의 무선 통신 모듈(192))에 포함된 통신 프로세서(또는, 커뮤니케이션 프로세서)일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(420)는, 어플리케이션 프로세서(120)가 전송한 데이터에 기반한 채널 코딩을 수행함으로써, 패킷을 생성하거나, 외부 전자 장치(320)가 전송한 데이터의 적어도 일부가 오류가 있는지 여부를 확인하거나, 오류가 발생한 경우, 오류를 복구하는 동작(예: HARQ(hybrid auto repeat request))을 수행할 수 있다.
처리 회로를 포함하는 프로세서(420)는, 통신 회로(410)와 작동적으로 연결되어, 통신 회로(410)의 동작을 제어할 수 있다. 프로세서(420)는, 근거리 무선 통신을 통해 외부 전자 장치(320)와 직접적으로 또는 비직접적으로 연결되는 동작의 일부로, 특정 주파수 대역(예: 제 2 주파수 대역 및/또는 제 3 주파수 대역)을 통해 특정 주파수 대역의 신호를 브로드캐스팅(또는, 전송)하는 외부 전자 장치(320)를 찾는 스캔(scan)과정을 수행하도록 통신 회로(410)를 제어할 수 있다.
스캔 과정은, 전자 장치(310)가 외부 전자 장치(320)가 전송하는 특정 주파수 대역의 신호(예: 비콘 메시지)를 찾는 동작 또는 전자 장치(310)가 특정 주파수 대역의 신호(예: 프로브 메시지)를 브로드캐스팅하고, 외부 전자 장치(320)가 프로브 메시지에 대응하는 응답 신호(예: 프로브 응답 메시지)를 수신하는 동작 중 적어도 하나의 동작을 포함할 수 있다.
도 3에서 전술한 바와 같이, 제 1 주파수 대역을 이용하는 채널의 개수가 다른 주파수 대역을 이용하는 채널의 개수보다 많음을 고려했을 때, 프로세서(420)는, 제 1 주파수 대역을 이용하는 채널을 스캔하기 이전, 다른 주파수 대역(예: 제 2 주파수 대역, 제 3 주파수 대역)을 이용하는 채널을 스캔하도록 통신 회로(410)를 제어할 수 있다.
다른 예를 들어, 프로세서(420)는, 제 2 주파수 대역의 신호(예: 비콘 신호)를 브로드캐스팅하는 외부 전자 장치(320)를 스캔하도록 통신 회로(410)를 제어할 수 있다. 통신 회로(410)는, 제 2 주파수 대역의 신호를 수신할 수 있도록 통신 회로(410) 내부의 구성 요소들(예: 저잡음 증폭기, 필터)을 설정하고, 제 2 주파수 대역을 이용하는 근거리 무선 통신의 복수 개의 채널들 각각에 대응하는 주파수 대역의 신호를 검색할 수 있다.
또 다른 예를 들어, 전자 장치(310)는, 제 3 주파수 대역의 신호(예: 비콘 신호)를 브로드캐스팅하는 외부 전자 장치(320)를 스캔할 수 있다. 통신 회로(410)는, 제 3 주파수 대역의 신호를 수신할 수 있도록 통신 회로(410) 내부의 구성 요소들(예: 저잡음 증폭기, 필터)을 설정하고, 제 3 주파수 대역을 이용하는 근거리 무선 통신의 복수 개의 채널들 각각에 대응하는 주파수 대역의 신호를 검색할 수 있다.
프로세서(420)는, 특정 주파수 대역(예: 제 2 주파수 대역 및/또는 제 3 주파수 대역)의 스캔 동작을 통해 외부 전자 장치(320)로부터 신호(예: 프로브 응답 메시지 또는 비콘 메시지)를 수신할 수 있다. 프로세서(420)는, 외부 전자 장치(320)가 전송한 신호에 포함된 근거리 무선 통신과 관련된 정보를 확인할 수 있다.
근거리 무선 통신과 관련된 정보는, RNR(reduced neighbor information) 필드를 포함할 수 있다. RNR 필드는, 근거리 무선 통신과 관련된 정보가 전송된 주파수 대역(예: 제 2 주파수 대역 및/또는 제 3 주파수 대역)과 다른 주파수 대역(예: 제 1 주파수 대역)을 이용한 채널 정보(예: 채널의 번호)를 포함할 수 있다. 프로세서(420)는, 채널 정보에 기반하여, 외부 전자 장치(320)가 지원하는 제 1 주파수 대역을 이용하는 채널이 PSC(preferred scanning channel) 또는 NON-PSC(non preferred scanning channel)인지를 확인할 수 있다.
제 1 주파수 대역을 이용하는 복수의 PSC 채널은 채널의 시작 주파수(channel starting channel)로부터 지정된 간격(예: 80 MHz)을 가지는 채널들일 수 있다. 예를 들면, 제 1 주파수 대역을 이용하는 PSC의 채널 번호는, 5, 21, 37, 53, 69, 85, 101, 117, 133, 149, 165, 181, 197, 213 중 하나일 수 있다. NON-PSC의 채널 번호는, 5, 21, 21, 37, 53, 69, 85, 101, 116, 133, 149, 165, 181, 197, 213가 아닌 다른 번호 중 하나일 수 있다. 상기의 채널 번호는 일 예시이며, 다양한 원인(예: 국가의 정책)에 따라서 달라질 수 있다.
프로세서(420)는, 제 1 주파수 대역을 이용하는 채널이 non-PSC임을 확인함에 대응하여, 제 1 주파수 대역을 이용하는 채널의 스캔 여부를 결정할 수 있다. 프로세서(420)는, 제 1 주파수 대역을 이용하는 채널이 PSC임을 확인함에 대응하여, 제 1 주파수 대역을 이용하는 채널의 스캔을 수행할 것으로 결정할 수 있다.
전자 장치(310)는, 제 1 외부 전자 장치(510)(예: 도 5의 외부 전자 장치(510))가 전송하는 제 2 주파수 대역의 신호의 품질을 측정하고, 신호의 품질이 지정된 조건을 만족하는지 여부를 확인할 수 있다. 또는, 전자 장치(310)는, 제 2 주파수 대역의 신호의 품질, 근거리 무선 통신과 관련된 정보에 포함된 TPC 정보에 기반하여 제 1 외부 전자 장치(510)가 전송하는 제 1 주파수 대역의 신호의 세기를 결정(또는, 추정)할 수 있다.
프로세서(420)는, 제 1 주파수 대역을 이용하는 채널이 PSC임을 확인함에 기반하여, 제 1 주파수 대역을 이용하는 채널의 대역폭을 스캔을 수행할 주파수 대역으로 추가할 수 있다. 프로세서(420)는, 제 1 주파수 대역을 이용하는 채널이 NON-PSC임을 확인함에 기반하여, 채널의 스캐닝을 수행할지 여부를 결정할 수 있다.
프로세서(420)는, 제 1 주파수 대역을 이용하는 채널의 스캔을 수행할지 여부를 결정함에 있어서, 제 2 주파수 대역의 채널을 통해 수신한 신호의 품질을 확인할 수 있다. 신호의 품질은 RSSI(received signal strength indicator)를 포함할 수 있다.
제 1 주파수 대역은 제 2 주파수 대역보다 높은 주파수 대역일 수 있다. 상대적으로 높은 주파수를 갖는 신호는, 상대적으로 낮은 주파수를 갖는 신호에 비해 감쇄가 크므로, 제 2 주파수 대역의 채널을 통해 수신한 신호의 품질에 비해 제 1 주파수 대역의 채널을 통해 수신한 신호의 품질이 낮을 수 있다. 프로세서(420)는, 제 1 주파수 대역을 이용하는 채널의 스캐닝을 수행하지 않으므로, 제 2 주파수 대역의 채널을 통해 수신한 신호의 품질에 기반하여 제 1 주파수 대역의 채널의 스캔의 수행 여부를 결정할 수 있다.
프로세서(420)는, 제 2 주파수 대역의 채널을 통해 수신한 신호의 품질을 확인하고, 신호의 품질이 지정된 조건을 만족하는지 여부를 확인할 수 있다. 지정된 조건은 신호의 품질이 지정된 값 이상(또는, 초과)인 조건을 포함할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(420)는, 제 2 주파수 대역의 채널을 통해 수신한 신호의 품질(예: - 50dBm)이 지정된 값(예: -70dBm) 이상임을 확인함에 대응하여, 신호의 품질이 지정된 조건을 만족하는 것으로 결정할 수 있다. 다른 예를 들면, 프로세서(420)는, 제 2 주파수 대역의 채널을 통해 수신한 신호의 품질(예: - 80dBm)이 지정된 값(예: -70dBm) 이하임을 확인함에 대응하여, 신호의 품질이 지정된 조건을 만족하지 않는 것으로 결정할 수 있다.
프로세서(420)는, 신호의 품질이 지정된 조건을 만족하는지 여부에 기반하여, 제 1 주파수 대역을 이용하는 채널의 스캔을 수행할지 여부를 결정할 수 있다. 프로세서(420)는, 신호의 품질이 지정된 조건을 만족함을 확인함에 대응하여, 제 1 주파수 대역을 이용하는 채널의 스캔을 수행하도록 결정할 수 있다. 프로세서(420)는, 채널의 주파수 대역(제 1 주파수 대역의 일부)을 스캔을 수행할 주파수 대역에 추가할 수 있다. 프로세서(420)는, 제 1 주파수 대역을 이용하는 채널의 스캔을 수행하도록 결정함에 대응하여, 제 1 주파수 대역의 신호를 수신하기 위해 통신 회로(410)의 구성 요소들(예: 저잡음 증폭기, 필터)을 설정하고, 외부 전자 장치(320)가 전송하는 제 1 주파수 대역의 신호를 수신할 수 있다. 프로세서(420)는, 제 1 주파수 대역의 신호에 포함된 근거리 통신과 관련된 정보에 기반하여 제 1 주파수 대역의 채널의 설립과 관련된 동작들(예: 인증 및/또는 어쏘시에이션)을 수행할 수 있다.
프로세서(420)는, 신호의 품질이 지정된 조건을 만족하지 않음을 확인함에 대응하여, 제 1 주파수 대역을 이용하는 채널의 스캔을 수행하지 않도록 결정할 수 있다. 프로세서(420)는, 제 1 주파수 대역을 이용하는 채널에 대응하는 주파수 대역을 제외한 다른 주파수 대역에 대한 스캔을 수행할 수 있다. 프로세서(420)는, 디스플레이(예: 도 1의 디스플레이 모듈(160)) 상에 제 1 주파수 대역을 이용하는 채널의 스캔을 수행하지 않음을 지시하는 인디케이터를 디스플레이할 수 있다.
프로세서(420)는, 제 1 주파수 대역을 이용하는 채널의 스캔을 수행할지 여부를 결정함에 있어서, 제 1 주파수 대역의 채널을 통해 전송될 신호의 품질을 결정(또는, 추정)할 수 있다.
프로세서(420)는, 제 2 주파수 대역을 통해 수신한 신호의 품질 및 외부 전자 장치(320)가 전송한 근거리 무선 통신과 관련된 정보에 포함된 TPC(transmit power control) 정보에 기반하여 제 1 주파수 대역을 통해 수신될 신호의 품질을 결정(또는, 추정)할 수 있다.
프로세서(420)는, 전자 장치(320)가 최대로 출력할 수 있는 제 1 주파수 대역의 신호의 출력 세기 및 제 1 주파수 대역의 신호의 경로 손실(path loss)에 기반하여 제 1 주파수 대역의 신호의 수신 세기(또는, 품질)을 결정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(420)는, 아래의 수학식 1을 이용하여 제 1 주파수 대역의 신호의 수신 세기를 결정할 수 있다.
Figure PCTKR2022013991-appb-img-000001
(RP6G: 제 1 주파수 대역의 신호의 수신 세기 TP6G: 제 1 주파수 대역의 신호의 최대 출력 세기 PL6G : 제 1 주파수 대역의 신호의 경로 손실)
수학식 1에서 결정된 RP6G 는 제 1 주파수 대역의 신호의 최대 수신 세기일 수 있다.
프로세서(420)는, 제 1 주파수 대역의 스캔 동작을 수행하지 않은 상태이므로, 제 1 주파수 대역의 신호의 최대 출력 세기를, 외부 전자 장치(320)로부터 수신할 수 없다. 따라서, 프로세서(420)는, 전자 장치(400)가 출력할 수 있는 제 1 주파수 대역의 신호의 최대 출력 세기를 제 1 주파수 대역의 신호의 최대 출력 세기로 결정할 수 있다. 제 1 주파수 대역의 신호의 최대 출력 세기는, 전자 장치(310) 및 외부 전자 장치(320)가 위치하는 국가의 정책에 따라서 결정될 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(310)는 아래의 표 1에 기재된 정책을 따를 수 있다. 표 1을 참조하면, 전자 장치(310)는, 전자 장치(310)가 위치한 국가에서, EIRP 및/또는 PSD 중 작은 값을 최대 출력 세기로 결정하고, 결정된 최대 출력 세기를 이용하여 신호를 출력하도록 통신 회로(410)를 제어할 수 있다. 전자 장치(310)는, 통신 회로(410)가 출력할 수 있는 신호의 최대 출력 세기와 관련된 정보를 메모리(예: 도 1의 메모리(130)) 상에 저장할 수 있다. 프로세서(420)는, 메모리(130) 상에 저장된 최대 출력 세기와 관련된 정보를 참조하여, 제 1 주파수 대역의 신호의 최대 출력 세기를 확인할 수 있다.
국가 모드 주파수 대역 출력 세기
EIRP(efferctive isotropically radiated power, 유효 복사 전력) PSD(power spectral density, 전력 스펙트럼 밀도)
미국 LPI(low power indoor) 5.925~7.125GHz 24dBm -1dBm/MHz
VLP(very low power) 5.925~7.125 GHz 14dBm -8dBm/MHz
한국 LPI 5.925~7.125 GHz 24dBm +2dBm/MHz
VLP 5.925~6.425 GHz 14dBm +1dBm/MHz
유럽 LPI 5.945~6.425 GHz 23dBm +10dBm/MHz
VLP 5.945~6.425 GHz 14dBm +1dBm/MHz
프로세서(420)는, 제 2 주파수 대역의 신호의 경로 손실, 제 1 주파수 대역 및/또는 제 2 주파수 대역에 기반하여 제 1 주파수 대역의 신호의 경로 손실을 결정할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(420)는, 아래에 기재된 수학식 2를 이용하여 제 1 주파수 대역의 신호의 경로 손실을 결정할 수 있다.
Figure PCTKR2022013991-appb-img-000002
(PL6G : 제 1 주파수 대역의 신호의 경로 손실, PL5G : 제 2 주파수 대역의 신호의 경로 손실, d: 외부 전자 장치(320)와 전자 장치(310) 사이의 거리, f6G: 제 1 주파수 대역의 주파수, f5G: 제 2 주파수 대역의 주파수)
프로세서(420)는, 제 2 주파수 대역의 신호의 출력 세기 및 제 2 주파수 대역의 신호의 수신 세기의 차이에 기반하여 제 2 주파수 대역의 신호의 경로 손실을 결정할 수 있다. 외부 전자 장치(320)가 전송하는 근거리 무선 통신과 관련된 정보에 포함된 TPC(transmit power control)는, 제 2 주파수 대역의 신호의 출력 세기를 포함할 수 있다. 프로세서(420)는, TPC에 기반하여 제 2 주파수 대역의 신호의 출력 세기를 확인하고, 전자 장치(310)가 수신한 제 2 주파수 대역의 신호의 수신 세기 및 출력 세기의 차이를 제 1 주파수 대역의 신호의 경로 손실로 결정할 수 있다.
프로세서(420)는, 결정된 제 2 주파수 대역의 신호의 경로 손실 및 수학식 2에 기반하여 제 1 주파수 대역의 신호의 경로 손실을 결정할 수 있다. 프로세서(420)는, 제 1 주파수 대역의 신호의 경로 손실 및 제 1 주파수 대역의 신호의 최대 출력 세기에 기반하여 제 1 주파수 대역의 신호의 수신 세기(또는, 품질)을 결정(또는, 추정)할 수 있다.
프로세서(420)는, 제 1 주파수 대역의 채널을 통해 수신할 수 있는 신호의 품질을 확인하고, 신호의 품질이 지정된 조건을 만족하는지 여부를 확인할 수 있다. 지정된 조건은 신호의 품질이 지정된 값 이상(또는, 초과)인 조건을 포함할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(420)는, 제 1 주파수 대역의 채널을 통해 수신할 수 있는 신호의 품질(예: - 50dBm)이 지정된 값(예: -70dBm) 이상임을 확인함에 대응하여, 신호의 품질이 지정된 조건을 만족하는 것으로 결정할 수 있다. 다른 예를 들면, 프로세서(420)는, 제 1 주파수 대역의 채널을 통해 수신할 수 있는 신호의 품질(예: - 80dBm)이 지정된 값(예: -70dBm) 이상임을 확인함에 대응하여, 신호의 품질이 지정된 조건을 만족하지 않는 것으로 결정할 수 있다.
프로세서(420)는, 신호의 품질이 지정된 조건을 만족하는지 여부에 기반하여, 제 1 주파수 대역을 이용하는 채널의 스캔을 수행할지 여부를 결정할 수 있다. 프로세서(420)는, 신호의 품질이 지정된 조건을 만족함을 확인함에 대응하여, 제 1 주파수 대역을 이용하는 채널의 스캔을 수행하도록 결정할 수 있다. 프로세서(420)는, 채널의 주파수 대역(제 1 주파수 대역의 일부)을 스캔을 수행할 주파수 대역에 추가할 수 있다. 프로세서(420)는, 제 1 주파수 대역을 이용하는 채널의 스캔을 수행하도록 결정함에 대응하여, 제 1 주파수 대역의 신호를 수신하기 위해 통신 회로(410)의 구성 요소들(예: 저잡음 증폭기, 필터)을 설정하고, 외부 전자 장치(320)가 전송하는 제 1 주파수 대역의 신호를 수신할 수 있다. 프로세서(420)는, 제 1 주파수 대역의 신호에 포함된 근거리 통신과 관련된 정보에 기반하여 제 1 주파수 대역의 채널의 설립과 관련된 동작들(예: 인증 및/또는 어쏘시에이션)을 수행할 수 있다.
프로세서(420)는, 신호의 품질이 지정된 조건을 만족하지 않음을 확인함에 대응하여, 제 1 주파수 대역을 이용하는 채널의 스캔을 수행하지 않도록 결정할 수 있다. 프로세서(420)는, 제 1 주파수 대역을 이용하는 채널에 대응하는 주파수 대역을 제외한 다른 주파수 대역에 대한 스캔을 수행할 수 있다. 프로세서(420)는, 디스플레이(예: 도 1의 디스플레이 모듈(160)) 상에 제 1 주파수 대역을 이용하는 채널의 스캔을 수행하지 않음을 지시하는 인디케이터를 디스플레이할 수 있다.
도 5는 다양한 실시예에 따른 전자 장치가, 제 1 주파수 대역의 채널의 스캔 여부를 결정하는 실시예를 도시한 도면이다.
도 5에 도시된 근거리 무선 통신 시스템(500)은, 전자 장치(예: 도 4의 전자 장치(310)), 제 1 외부 전자 장치(예: 도 3의 외부 전자 장치(320))(510), 제 2 외부 전자 장치(예: 도 3의 외부 전자 장치(320))(520) 및/또는 제 3 외부 전자 장치(예: 도 3의 외부 전자 장치(320))(530)를 포함할 수 있다.
제 1 외부 전자 장치(510), 제 2 외부 전자 장치(520) 및/또는 제 3 외부 전자 장치(530)는, 제 1 주파수 대역 및/또는 제 2 주파수 대역을 통한 데이터 전송 및 수신을 지원할 수 있다. 제 1 외부 전자 장치(510), 제 2 외부 전자 장치(520) 및/또는 제 3 외부 전자 장치(530)는, 제 1 주파수 대역의 신호(예: 비콘 메시지 또는 프로브 응답 메시지)를 브로드캐스팅(또는, 전송)하거나, 제 2 주파수 대역의 신호(예: 비콘 메시지 또는 프로브 응답 메시지)를 브로드캐스팅(또는, 전송)할 수 있다.
전자 장치(310)는, 제 2 주파수 대역을 이용한 스캔을 수행하고, 제 2 주파수 대역을 통해 제 1 외부 전자 장치(510)가 전송하는 신호, 제 2 외부 전자 장치(520)가 전송하는 신호 및/또는 제 3 외부 전자 장치(530)가 전송하는 신호를 수신할 수 있다.
전자 장치(310)는, 제 1 외부 전자 장치(510)가 전송하는 신호에 포함된 근거리 무선 통신과 관련된 정보를 확인할 수 있다. 근거리 무선 통신과 관련된 정보는, RNR(reduced neighbor information) 필드를 포함할 수 있다. RNR 필드는, 근거리 무선 통신과 관련된 정보가 전송된 주파수 대역(예: 제 2 주파수 대역 및/또는 제 3 주파수 대역)과 다른 주파수 대역(예: 제 1 주파수 대역)을 이용한 채널 정보(예: 채널의 번호)를 포함할 수 있다. 전자 장치(310)는, 채널 정보에 기반하여, 제 1 외부 전자 장치(510)가 지원하는 제 1 주파수 대역을 이용하는 채널이 PSC(preferred scanning channel) 또는NON-PSC(non preferred scanning channel)인지를 확인할 수 있다.
전자 장치(310)는, 제 2 외부 전자 장치(520)가 전송하는 신호에 포함된 근거리 무선 통신과 관련된 정보를 확인할 수 있다. 근거리 무선 통신과 관련된 정보는, RNR(reduced neighbor information) 필드를 포함할 수 있다. RNR 필드는, 근거리 무선 통신과 관련된 정보가 전송된 주파수 대역(예: 제 2 주파수 대역 및/또는 제 3 주파수 대역)과 다른 주파수 대역(예: 제 1 주파수 대역)을 이용한 채널 정보(예: 채널의 번호)를 포함할 수 있다. 전자 장치(310)는, 채널 정보에 기반하여, 제 2 외부 전자 장치(520)가 지원하는 제 1 주파수 대역을 이용하는 채널이 PSC(preferred scanning channel) 또는 NON-PSC(non preferred scanning channel)인지를 확인할 수 있다.
전자 장치(310)는, 제 3 외부 전자 장치(530)가 전송하는 신호에 포함된 근거리 무선 통신과 관련된 정보를 확인할 수 있다. 근거리 무선 통신과 관련된 정보는, RNR(reduced neighbor information) 필드를 포함할 수 있다. RNR 필드는, 근거리 무선 통신과 관련된 정보가 전송된 주파수 대역(예: 제 2 주파수 대역 및/또는 제 3 주파수 대역)과 다른 주파수 대역(예: 제 1 주파수 대역)을 이용한 채널 정보(예: 채널의 번호)를 포함할 수 있다. 전자 장치(310)는, 채널 정보에 기반하여, 제 3 외부 전자 장치(530)가 지원하는 제 1 주파수 대역을 이용하는 채널이 PSC(preferred scanning channel) 또는 NON-PSC(non preferred scanning channel)인지를 확인할 수 있다.
도 5에서는 설명의 편의를 위해서, 제 1 외부 전자 장치(510), 제 2 외부 전자 장치(520) 및/또는 제 3 외부 전자 장치(530) 지원하는 제 1 주파수 대역의 채널이 모두 NON-PSC인 것으로 가정한다.
전자 장치(310)는, 제 1 외부 전자 장치(510)가 전송하는 제 2 주파수 대역의 신호의 품질을 측정하고, 신호의 품질이 지정된 조건을 만족하는지 여부를 확인할 수 있다. 또는, 전자 장치(310)는, 제 2 주파수 대역의 신호의 품질, 근거리 무선 통신과 관련된 정보에 포함된 TPC 정보에 기반하여 제 1 외부 전자 장치(510)가 전송하는 제 1 주파수 대역의 신호의 세기를 결정(또는, 추정)할 수 있다.
전자 장치(310)는, 제 2 외부 전자 장치(520)가 전송하는 제 2 주파수 대역의 신호의 품질을 측정하고, 신호의 품질이 지정된 조건을 만족하는지 여부를 확인할 수 있다. 또는, 전자 장치(310)는, 제 2 주파수 대역의 신호의 품질, 근거리 무선 통신과 관련된 정보에 포함된 TPC 정보에 기반하여 제 2 외부 전자 장치(520)가 전송하는 제 1 주파수 대역의 신호의 세기를 결정(또는, 추정)할 수 있다.
전자 장치(310)는, 제 3 외부 전자 장치(530)가 전송하는 제 2 주파수 대역의 신호의 품질을 측정하고, 신호의 품질이 지정된 조건을 만족하는지 여부를 확인할 수 있다. 또는, 전자 장치(310)는, 제 2 주파수 대역의 신호의 품질, 근거리 무선 통신과 관련된 정보에 포함된 TPC 정보에 기반하여 제 3 외부 전자 장치(530)가 전송하는 제 1 주파수 대역의 신호의 세기를 결정(또는, 추정)할 수 있다.
예를 들면, 전자 장치(310)가 측정한 제 2 주파수 대역의 신호의 세기 및 전자 장치(310)가 결정한 제 1 주파수 대역의 신호의 세기는 아래의 표 2와 같을 수 있다.
제 1 주파수 대역의 신호의 세기 제 2 주파수 대역의 신호의 세기
제 1 외부 전자 장치(510) -90dBm -80dBm
제 2 외부 전자 장치(520) -90dBm -80dBm
제 3 외부 전자 장치(530) -55dBm -45dBm
전자 장치(310)는, 제 1 외부 전자 장치(510)가 전송할 수 있는 제 1 주파수 대역의 신호의 세기(-90dBm)가 지정된 값(예: -75dBm) 이하임을 확인하고, 제 1 외부 전자 장치(510)가 전송한 근거리 무선 통신과 관련된 정보에 포함된 제 1 주파수 대역의 채널을 스캔하지 않을 것으로 결정할 수 있다. 또는, 전자 장치(310)는, 제 1 외부 전자 장치(510)가 전송한 제 2 주파수 대역의 신호의 세기(-85dBm)가 지정된 값(예: -75dBm) 이하임을 확인하고, 제 1 외부 전자 장치(510)가 전송한 근거리 무선 통신과 관련된 정보에 포함된 제 1 주파수 대역의 채널을 스캔하지 않을 것으로 결정할 수 있다.
전자 장치(310)는, 제 2 외부 전자 장치(520)가 전송할 수 있는 제 1 주파수 대역의 신호의 세기(-90dBm)가 지정된 값(예: -75dBm) 이하임을 확인하고, 제 2 외부 전자 장치(520)가 전송한 근거리 무선 통신과 관련된 정보에 포함된 제 1 주파수 대역의 채널을 스캔하지 않을 것으로 결정할 수 있다. 또는, 전자 장치(310)는, 제 2 외부 전자 장치(520)가 전송한 제 2 주파수 대역의 신호의 세기(-85dBm)가 지정된 값(예: -75dBm) 이하임을 확인하고, 제 2 외부 전자 장치(520)가 전송한 근거리 무선 통신과 관련된 정보에 포함된 제 1 주파수 대역의 채널을 스캔하지 않을 것으로 결정할 수 있다.
전자 장치(310)는, 제 3 외부 전자 장치(530)가 전송할 수 있는 제 1 주파수 대역의 신호의 세기(-55dBm)가 지정된 값(예: -75dBm) 이상임을 확인하고, 제 3 외부 전자 장치(530)가 전송한 근거리 무선 통신과 관련된 정보에 포함된 제 1 주파수 대역의 채널을 스캔할 것으로 결정할 수 있다. 또는, 전자 장치(310)는, 제 3 외부 전자 장치(530)가 전송한 제 2 주파수 대역의 신호의 세기(-45dBm)가 지정된 값(예: -75dBm) 이상임을 확인하고, 제 3 외부 전자 장치(530)가 전송한 근거리 무선 통신과 관련된 정보에 포함된 제 1 주파수 대역의 채널을 스캔할 것으로 결정할 수 있다.
제 2 외부 전자 장치(520)가 지원하는 제 1 주파수 대역의 채널과 제 3 외부 전자 장치(530)가 지원하는 제 1 주파수 대역의 채널이 동일한 상황이 발생할 수 있다. 이 경우, 전자 장치(310)는, 제 2 외부 전자 장치(520)가 지원하는 제 1 주파수 대역의 채널의 스캔을 수행하지 않지만, 제 3 외부 전자 장치(530)가 지원하는 제 1 주파수 대역의 채널의 스캔을 수행할 수 있다.
도 6은 다양한 실시예에 따른 전자 장치가, 핸드오버(handover)를 수행하면서, 제 1 주파수 대역의 채널의 스캔 여부를 결정하는 실시예를 도시한 도면이다.
도 6에 도시된 근거리 무선 통신 시스템(500)은, 전자 장치(예: 도 4의 전자 장치(310)), 제 1 외부 전자 장치(예: 도 3의 외부 전자 장치(320))(510), 제 2 외부 전자 장치(예: 도 3의 외부 전자 장치(320))(520) 및/또는 제 3 외부 전자 장치(예: 도 3의 외부 전자 장치(320))(530)를 포함할 수 있다.
제 1 외부 전자 장치(510), 제 2 외부 전자 장치(520) 및/또는 제 3 외부 전자 장치(530)는, 제 1 주파수 대역 및/또는 제 2 주파수 대역을 통한 데이터 전송 및 수신을 지원할 수 있다. 제 1 외부 전자 장치(510), 제 2 외부 전자 장치(520) 및/또는 제 3 외부 전자 장치(530)는, 제 1 주파수 대역의 신호(예: 비콘 메시지 또는 프로브 응답 메시지)를 브로드캐스팅(또는, 전송)하거나, 제 2 주파수 대역의 신호(예: 비콘 메시지 또는 프로브 응답 메시지)를 브로드캐스팅(또는, 전송)할 수 있다.
전자 장치(예: 도 4의 전자 장치(310))가 A 위치에 존재할 때, 전자 장치(310)는, 근거리 무선 통신을 수행할 외부 전자 장치(예: 도 5의 제 1 외부 전자 장치(510))를 스캔할 수 있다.
전자 장치(310)는, 제 2 주파수 대역을 이용한 스캔을 수행하고, 제 2 주파수 대역을 통해 제 1 외부 전자 장치(510)가 전송하는 신호를 수신할 수 있다.
전자 장치(310)는, 제 1 외부 전자 장치(510)가 전송하는 신호에 포함된 근거리 무선 통신과 관련된 정보를 확인할 수 있다. 근거리 무선 통신과 관련된 정보는, RNR(reduced neighbor information) 필드를 포함할 수 있다. RNR 필드는, 근거리 무선 통신과 관련된 정보가 전송된 주파수 대역(예: 제 2 주파수 대역 및/또는 제 3 주파수 대역)과 다른 주파수 대역(예: 제 1 주파수 대역)을 이용한 채널 정보(예: 채널의 번호)를 포함할 수 있다. 전자 장치(310)는, 채널 정보에 기반하여, 제 1 외부 전자 장치(510)가 지원하는 제 1 주파수 대역을 이용하는 채널이 PSC(preferred scanning channel) 또는NON-PSC(non preferred scanning channel)인지를 확인할 수 있다.
전자 장치(310)는, 제 1 외부 전자 장치(510)가 지원하는 제 1 주파수 대역을 이용하는 채널이 NON-PSC 임을 확인함에 대응하여, 제 1 주파수 대역을 이용하는 채널의 스캔 여부를 결정할 수 있다.
전자 장치(310)는, 제 1 외부 전자 장치(510)가 전송하는 제 2 주파수 대역의 신호의 품질을 측정하고, 신호의 품질이 지정된 조건을 만족하는지 여부를 확인할 수 있다. 또는, 전자 장치(310)는, 제 2 주파수 대역의 신호의 품질, 근거리 무선 통신과 관련된 정보에 포함된 TPC 정보에 기반하여 제 1 외부 전자 장치(510)가 전송하는 제 1 주파수 대역의 신호의 세기를 결정(또는, 추정)할 수 있다.
전자 장치(310)는, 제 1 외부 전자 장치(510)가 전송할 수 있는 제 1 주파수 대역의 신호의 세기(-48dBm)가 지정된 값(예: -75dBm) 이상임을 확인하고, 제 1 외부 전자 장치(510)가 전송한 근거리 무선 통신과 관련된 정보에 포함된 제 1 주파수 대역의 채널을 스캔할 것으로 결정할 수 있다. 또는, 전자 장치(310)는, 제 1 외부 전자 장치(510)가 전송한 제 2 주파수 대역의 신호의 세기(-38dBm)가 지정된 값(예: -75dBm) 이상임을 확인하고, 제 1 외부 전자 장치(510)가 전송한 근거리 무선 통신과 관련된 정보에 포함된 제 1 주파수 대역의 채널을 스캔할 것으로 결정할 수 있다.
전자 장치(310)는, 제 1 주파수 대역의 채널의 스캔을 수행하고, 제 1 주파수 대역을 통한 근거리 무선 통신을 통해 제 1 외부 전자 장치(510)에 직접적으로 또는 비직접적으로 연결될 수 있다.
전자 장치(310)가 A 위치에서 B 위치로 이동하는 경우, 전자 장치(310)와 제 1 외부 전자 장치(510) 사이의 거리가 증가할 수 있으며, 전자 장치(310)가 측정하는 제 1 외부 전자 장치(510)가 전송하는 신호의 품질이 감소할 수 있다. 전자 장치(310)는 제 1 외부 전자 장치(510)가 전송하는 신호의 품질이 지정된 값 이하임을 확인함에 대응하여, 제 1 주파수 대역의 채널을 통한 제 1 외부 전자 장치(510)와의 연결을 해제하고, 근거리 무선 통신을 수행할 외부 전자 장치(예: 도 5의 제 2 외부 전자 장치(520))를 스캔할 수 있다.
전자 장치(310)는, 제 2 주파수 대역을 이용한 스캔을 수행하고, 제 2 주파수 대역을 통해 제 2 외부 전자 장치(520)가 전송하는 신호를 수신할 수 있다.
전자 장치(310)는, 제 2 외부 전자 장치(520)가 전송하는 신호에 포함된 근거리 무선 통신과 관련된 정보를 확인할 수 있다. 근거리 무선 통신과 관련된 정보는, RNR(reduced neighbor information) 필드를 포함할 수 있다. RNR 필드는, 근거리 무선 통신과 관련된 정보가 전송된 주파수 대역(예: 제 2 주파수 대역 및/또는 제 3 주파수 대역)과 다른 주파수 대역(예: 제 1 주파수 대역)을 이용한 채널 정보(예: 채널의 번호)를 포함할 수 있다. 전자 장치(310)는, 채널 정보에 기반하여, 제 2 외부 전자 장치(520)가 지원하는 제 1 주파수 대역을 이용하는 채널이 PSC(preferred scanning channel) 또는 NON-PSC(non preferred scanning channel)인지를 확인할 수 있다.
전자 장치(310)는, 제 2 외부 전자 장치(520)가 지원하는 제 1 주파수 대역을 이용하는 채널이 NON-PSC 임을 확인함에 대응하여, 제 1 주파수 대역을 이용하는 채널의 스캔 여부를 결정할 수 있다.
전자 장치(310)는, 제 2 외부 전자 장치(520)가 전송하는 제 2 주파수 대역의 신호의 품질을 측정하고, 신호의 품질이 지정된 조건을 만족하는지 여부를 확인할 수 있다. 또는, 전자 장치(310)는, 제 2 주파수 대역의 신호의 품질, 근거리 무선 통신과 관련된 정보에 포함된 TPC 정보에 기반하여 제 2 외부 전자 장치(520)가 전송하는 제 1 주파수 대역의 신호의 세기를 결정(또는, 추정)할 수 있다.
전자 장치(310)는, 제 2 외부 전자 장치(520)가 전송할 수 있는 제 1 주파수 대역의 신호의 세기(-90dBm)가 지정된 값(예: -75dBm) 이하임을 확인하고, 제 2 외부 전자 장치(520)가 전송한 근거리 무선 통신과 관련된 정보에 포함된 제 1 주파수 대역의 채널을 스캔하지 않을 것으로 결정할 수 있다. 또는, 전자 장치(310)는, 제 2 외부 전자 장치(520)가 전송한 제 2 주파수 대역의 신호의 세기(-85dBm)가 지정된 값(예: -75dBm) 이하임을 확인하고, 제 2 외부 전자 장치(520)가 전송한 근거리 무선 통신과 관련된 정보에 포함된 제 1 주파수 대역의 채널을 스캔하지 않을 것으로 결정할 수 있다.
전자 장치(310)는, 제 1 주파수 대역의 채널을 스캔하지 않을 것으로 결정함에 대응하여, 제 2 주파수 대역의 채널을 통해 전송되는 신호가 지정된 값 이상인지 여부에 기반하여 제 2 주파수 대역의 채널을 통한 근거리 무선 통신의 연결 여부를 결정할 수 있다. 전자 장치(310)는, 제 2 주파수 대역의 채널을 통해 전송되는 신호가 지정된 값 이상인 경우, 제 2 주파수 대역의 채널을 통한 근거리 무선 통신의 연결을 수행할 수 있다. 전자 장치(310)는, 제 2 주파수 대역의 채널을 통해 전송되는 신호가 지정된 값 이하인 경우, 셀룰러 네트워크를 통해 데이터 통신을 수행할 수도 있다.
전자 장치(310)가 B위치에서 C 위치로 이동함에 따라서, 근거리 무선 통신을 수행할 외부 전자 장치(예: 도 5의 제 3 외부 전자 장치(530))를 스캔할 수 있다.
전자 장치(310)는, 제 2 주파수 대역을 이용한 스캔을 수행하고, 제 2 주파수 대역을 통해 제 3 외부 전자 장치(530)가 전송하는 신호를 수신할 수 있다.
전자 장치(310)는, 제 3 외부 전자 장치(530)가 전송하는 신호에 포함된 근거리 무선 통신과 관련된 정보를 확인할 수 있다. 근거리 무선 통신과 관련된 정보는, RNR(reduced neighbor information) 필드를 포함할 수 있다. RNR 필드는, 근거리 무선 통신과 관련된 정보가 전송된 주파수 대역(예: 제 2 주파수 대역 및/또는 제 3 주파수 대역)과 다른 주파수 대역(예: 제 1 주파수 대역)을 이용한 채널 정보(예: 채널의 번호)를 포함할 수 있다. 전자 장치(310)는, 채널 정보에 기반하여, 제 3 외부 전자 장치(530)가 지원하는 제 1 주파수 대역을 이용하는 채널이 PSC(preferred scanning channel) 또는NON-PSC(non preferred scanning channel)인지를 확인할 수 있다.
전자 장치(310)는, 제 3 외부 전자 장치(530)가 지원하는 제 1 주파수 대역을 이용하는 채널이 PSC 임을 확인함에 대응하여, 제 1 주파수 대역을 이용하는 채널을 스캔할 것으로 결정할 수 있다.
다양한 실시예에 따른 전자 장치는, 제 1 주파수 대역 및/또는 제 1 주파수 대역보다 낮은 제2 주파수 대역을 통한 근거리 무선 통신을 수행하는 통신 회로; 및 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는 외부 전자 장치로부터, 상기 제 2 주파수 대역을 통해 수신한 신호에 포함된 RNR(reduced neighbor report) 정보에 기반하여 상기 제 1 주파수 대역의 채널이 non-PSC(preferred scanning channel)인지 여부를 확인하고, 상기 제 1 주파수 대역의 채널이 non-PSC임을 확인함에 대응하여, 상기 외부 전자 장치가 전송하는 TPC(transmit power control) 정보에 기반하여 상기 제 1 주파수 대역을 통해 수신될 신호의 품질을 결정하고, 상기 제 1 주파수 대역을 통해 전송될 신호의 품질이 지정된 조건을 만족하는지 여부에 기반하여, 상기 non-PSC 스캔 동작을 수행할지 여부를 결정하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따른 전자 장치에서, 상기 프로세서는 상기 전자 장치가 최대로 출력 가능한 상기 제 1 주파수 대역의 신호의 출력 세기 및 상기 제 1 주파수 대역의 신호의 경로 손실에 기반하여 상기 제 1 주파수 대역을 통해 수신될 신호의 품질을 결정하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따른 전자 장치에서, 상기 프로세서는 상기 TPC 정보에 기반하여 상기 제 2 주파수 대역을 통한 신호의 출력 세기 및 상기 제 2 주파수 대역을 통해 수신한 신호의 품질에 기반하여 상기 제 2 주파수 대역을 통해 수신한 신호의 경로 손실(path loss)를 결정하고, 상기 제 1 주파수 대역, 상기 제 2 주파수 대역 및 상기 결정된 경로 손실에 기반하여 상기 제 1 주파수 대역의 신호의 경로 손실을 결정하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따른 전자 장치에서, 상기 지정된 조건은 상기 신호의 품질이 지정된 값 이상인 조건을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따른 전자 장치에서, 상기 프로세서는 상기 RNR 정보에 기반하여 상기 채널이 PSC(preferred scanning channel)임을 확인함에 대응하여, 상기 채널의 스캔 동작을 수행하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따른 전자 장치에서, 상기 프로세서는 상기 채널의 스캔 동작을 수행하지 않기로 결정함에 기반하여, 상기 채널의 스캔 동작을 수행하지 않음을 지시하는 인디케이터를 디스플레이 상에 디스플레이하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따른 전자 장치에서, 상기 프로세서는 상기 제 2 주파수 대역을 통한 채널의 스캔 동작을 통해 상기 RNR 정보 및/또는 TPC 정보를 획득할 수 있다.
다양한 실시예에 따른 전자 장치에서, 상기 제 1 주파수 대역은 6GHz 대역이고, 상기 제 2 주파수 대역은 5GHz 대역 또는 2.4 GHz 대역일 수 있다.
다양한 실시예에 따른 전자 장치는 제 1 주파수 대역 및/또는 제 1 주파수 대역보다 낮은 제2 주파수 대역을 통한 근거리 무선 통신을 수행하는 통신 회로; 및 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는 외부 전자 장치로부터, 상기 제 2 주파수 대역을 통해 수신한 신호에 포함된 RNR(reduced neighbor report) 정보에 기반하여 상기 제 1 주파수 대역의 채널이 non-PSC(preferred scanning channel)인지 여부를 확인하고, 상기 제 1 주파수 대역의 채널이 non-PSC임을 확인함에 대응하여, 상기 제 2 주파수 대역을 통해 수신하는 신호의 품질을 측정하고, 상기 제 2 주파수 대역을 통해 수신하는 신호의 품질이 지정된 조건을 만족하는지 여부에 기반하여, 상기 채널의 스캔 동작을 수행할지 여부를 결정하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따른 전자 장치에서, 상기 지정된 조건은 상기 신호의 품질이 지정된 값 이상인 조건을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따른 전자 장치에서, 상기 프로세서는 상기 RNR 정보에 기반하여 상기 채널이 PSC(preferred scanning channel)임을 확인함에 대응하여, 상기 채널의 스캔 동작을 수행하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따른 전자 장치에서, 상기 프로세서는 상기 채널의 스캔 동작을 수행하지 않기로 결정함에 기반하여, 상기 채널의 스캔 동작을 수행하지 않음을 지시하는 인디케이터를 디스플레이 상에 디스플레이하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따른 전자 장치에서, 상기 제 1 주파수 대역은 6GHz 대역이고, 상기 제 2 주파수 대역은 5GHz 대역 또는 2.4 GHz 대역일 수 있다.
도 7은 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법(700)을 도시한 동작 흐름도이다.
전자 장치(예: 도 4의 전자 장치(310))는, 동작 710에서, RNR 정보에 기반하여 제 1 주파수 대역의 채널이 non-PSC(preferred scanning channel)인지 여부를 확인할 수 있다.
전자 장치(310)는, 제 2 주파수 대역을 이용한 스캔을 수행하고, 제 2 주파수 대역을 통해 외부 전자 장치(예: 도 3의 외부 전자 장치(320))가 전송하는 신호를 수신할 수 있다. 전자 장치(310)는, 외부 전자 장치(320)가 전송한 신호에 포함된 근거리 무선 통신과 관련된 정보를 확인할 수 있다.
근거리 무선 통신과 관련된 정보는, RNR(reduced neighbor information) 필드를 포함할 수 있다. RNR 필드는, 근거리 무선 통신과 관련된 정보가 전송된 주파수 대역(예: 제 2 주파수 대역 및/또는 제 3 주파수 대역)과 다른 주파수 대역(예: 제 1 주파수 대역)을 이용한 채널 정보(예: 채널의 번호)를 포함할 수 있다. 프로세서(420)는, 채널 정보에 기반하여, 외부 전자 장치(320)가 지원하는 제 1 주파수 대역을 이용하는 채널이 PSC(preferred scanning channel) 또는 NON-PSC(non preferred scanning channel)인지를 확인할 수 있다.
전자 장치(310)는, 제 1 주파수 대역을 이용하는 채널이 non-PSC임을 확인함에 대응하여, 제 1 주파수 대역을 이용하는 채널의 스캔 여부를 결정할 수 있다.
전자 장치(310)는, 동작 720에서, 제 2 주파수 대역의 신호의 품질 및 TPC(transmit power control) 정보에 기반하여 제 1 주파수 대역의 신호의 품질을 결정(또는, 추정)할 수 있다.
전자 장치(310)는, 제 1 주파수 대역을 이용하는 채널의 스캔을 수행할지 여부를 결정함에 있어서, 제 1 주파수 대역의 채널을 통해 전송될 신호의 품질을 결정(또는, 추정)할 수 있다. 전자 장치(310)는, 제 2 주파수 대역을 통해 수신한 신호의 품질 및 외부 전자 장치(320)가 전송한 근거리 무선 통신과 관련된 정보에 포함된 TPC(transmit power control) 정보에 기반하여 제 1 주파수 대역을 통해 수신될 신호의 품질을 결정(또는, 추정)할 수 있다.
전자 장치(310)는, 전자 장치(310)가 최대로 출력할 수 있는 제 1 주파수 대역의 신호의 출력 세기 및 제 1 주파수 대역의 신호의 경로 손실(path loss)에 기반하여 제 1 주파수 대역의 신호의 수신 세기(또는, 품질)을 결정할 수 있다.
전자 장치(310)는, 제 2 주파수 대역의 신호의 경로 손실, 제 1 주파수 대역 및/또는 제 2 주파수 대역에 기반하여 제 1 주파수 대역의 신호의 경로 손실을 결정할 수 있다.
전자 장치(310)는, 제 2 주파수 대역의 신호의 출력 세기 및 제 2 주파수 대역의 신호의 수신 세기의 차이에 기반하여 제 2 주파수 대역의 신호의 경로 손실을 결정할 수 있다. 외부 전자 장치(320)가 전송하는 근거리 무선 통신과 관련된 정보에 포함된 TPC(transmit power control) 정보는, 제 2 주파수 대역의 신호의 출력 세기를 포함할 수 있다. 전자 장치(310)는, TPC 정보에 기반하여 제 2 주파수 대역의 신호의 출력 세기를 확인하고, 전자 장치(310)가 수신한 제 2 주파수 대역의 신호의 수신 세기 및 출력 세기의 차이를 제 1 주파수 대역의 신호의 경로 손실로 결정할 수 있다.
전자 장치(310)는, 결정된 제 2 주파수 대역의 신호의 경로 손실 및 수학식 2에 기반하여 제 1 주파수 대역의 신호의 경로 손실을 결정할 수 있다. 전자 장치(310)는, 제 1 주파수 대역의 신호의 경로 손실 및 제 1 주파수 대역의 신호의 최대 출력 세기에 기반하여 제 1 주파수 대역의 신호의 수신 세기(또는, 품질)을 결정(또는, 추정)할 수 있다.
전자 장치(310)는, 동작 730에서, 제 1 주파수 대역의 신호의 품질이 지정된 조건을 만족하는지 여부를 확인할 수 있다.
전자 장치(310)는, 제 1 주파수 대역의 채널을 통해 수신할 수 있는 신호의 품질을 확인하고, 신호의 품질이 지정된 조건을 만족하는지 여부를 확인할 수 있다. 지정된 조건은 신호의 품질이 지정된 값 이상(또는, 초과)인 조건을 포함할 수 있다.
예를 들면, 전자 장치(310)는, 제 1 주파수 대역의 채널을 통해 수신할 수 있는 신호의 품질(예: - 50dBm)이 지정된 값(예: -70dBm) 이상임을 확인함에 대응하여, 신호의 품질이 지정된 조건을 만족하는 것으로 결정할 수 있다.
다른 예를 들면, 전자 장치(310)는, 제 1 주파수 대역의 채널을 통해 수신할 수 있는 신호의 품질(예: - 80dBm)이 지정된 값(예: -70dBm) 이하임을 확인함에 대응하여, 신호의 품질이 지정된 조건을 만족하지 않는 것으로 결정할 수 있다.
전자 장치(310)는, 신호의 품질이 지정된 조건을 만족하는지 여부에 기반하여, 제 1 주파수 대역을 이용하는 채널의 스캔을 수행할지 여부를 결정할 수 있다.
전자 장치(310)는, 동작 740에서, 제 1 주파수 대역의 신호의 품질이 지정된 조건을 만족함(동작 730-Y)에 기반하여 non-PSC를 포함하는 채널의 스캔을 수행할 수 있다.
전자 장치(310)는, 신호의 품질이 지정된 조건을 만족함을 확인함에 대응하여, 제 1 주파수 대역을 이용하는 채널의 스캔을 수행하도록 결정할 수 있다. 전자 장치(310)는, NON-PSC의 주파수 대역(제 1 주파수 대역의 일부)을 스캔을 수행할 주파수 대역에 추가할 수 있다. 전자 장치(310)는, 제 1 주파수 대역을 이용하는 채널의 스캔을 수행하도록 결정함에 대응하여, 제 1 주파수 대역의 신호를 수신하기 위해 통신 회로(410)의 구성 요소들(예: 저잡음 증폭기, 필터)을 설정하고, 외부 전자 장치(320)가 전송하는 제 1 주파수 대역의 신호를 수신할 수 있다. 전자 장치(310)는, 제 1 주파수 대역의 신호에 포함된 근거리 통신과 관련된 정보에 기반하여 제 1 주파수 대역의 채널의 설립과 관련된 동작들(예: 인증 및/또는 어쏘시에이션)을 수행할 수 있다.
전자 장치(310)는, 동작 750에서, 제 1 주파수 대역의 신호의 품질이 지정된 조건을 만족하지 않음(동작 730-N)에 기반하여 non-PSC를 제외한 다른 채널의 스캔을 수행할 수 있다.
전자 장치(310)는, 신호의 품질이 지정된 조건을 만족하지 않음을 확인함에 대응하여, NON-PSC 채널의 스캔을 수행하지 않도록 결정할 수 있다. 전자 장치(310)는, NON-PSC 채널에 대응하는 주파수 대역을 제외한 다른 주파수 대역에 대한 스캔을 수행할 수도 있다. 전자 장치(310)는, 디스플레이(예: 도 1의 디스플레이 모듈(160)) 상에 제 1 주파수 대역을 이용하는 채널의 스캔을 수행하지 않음을 지시하는 인디케이터를 디스플레이할 수 있다.
도 8은 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법(800)을 도시한 동작 흐름도이다.
전자 장치(예: 도 4의 전자 장치(310))는, 동작 810에서, RNR 정보에 기반하여 제 1 주파수 대역의 채널이 non-PSC(preferred scanning channel)인지 여부를 확인할 수 있다.
전자 장치(310)는, 제 2 주파수 대역을 이용한 스캔을 수행하고, 제 2 주파수 대역을 통해 외부 전자 장치(예: 도 3의 외부 전자 장치(320))가 전송하는 신호를 수신할 수 있다. 전자 장치(310)는, 외부 전자 장치(320)가 전송한 신호에 포함된 근거리 무선 통신과 관련된 정보를 확인할 수 있다.
근거리 무선 통신과 관련된 정보는, RNR(reduced neighbor information) 필드를 포함할 수 있다. RNR 필드는, 근거리 무선 통신과 관련된 정보가 전송된 주파수 대역(예: 제 2 주파수 대역 및/또는 제 3 주파수 대역)과 다른 주파수 대역(예: 제 1 주파수 대역)을 이용한 채널 정보(예: 채널의 번호)를 포함할 수 있다. 프로세서(420)는, 채널 정보에 기반하여, 외부 전자 장치(320)가 지원하는 제 1 주파수 대역을 이용하는 채널이 PSC(preferred scanning channel) 또는 NON-PSC(non preferred scanning channel)인지를 확인할 수 있다.
전자 장치(310)는, 제 1 주파수 대역을 이용하는 채널이 non-PSC임을 확인함에 대응하여, 제 1 주파수 대역을 이용하는 채널의 스캔 여부를 결정할 수 있다.
전자 장치(310)는, 동작 820에서, 제 2 주파수 대역의 신호의 품질을 확인할 수 있다.
프로세서(420)는, 제 1 주파수 대역을 이용하는 채널의 스캔을 수행할지 여부를 결정함에 있어서, 제 2 주파수 대역의 채널을 통해 수신한 신호의 품질을 확인할 수 있다. 신호의 품질은 RSSI(received signal strength indicator)를 포함할 수 있다.
제 1 주파수 대역은 제 2 주파수 대역보다 높은 주파수 대역일 수 있다. 상대적으로 높은 주파수를 갖는 신호는, 상대적으로 낮은 주파수를 갖는 신호에 비해 감쇄가 크므로, 제 2 주파수 대역의 채널을 통해 수신한 신호의 품질에 비해 제 1 주파수 대역의 채널을 통해 수신한 신호의 품질이 낮을 수 있다. 프로세서(420)는, 제 1 주파수 대역을 이용하는 채널의 스캐닝을 수행하지 않으므로, 제 2 주파수 대역의 채널을 통해 수신한 신호의 품질에 기반하여 제 1 주파수 대역의 채널의 스캔의 수행 여부를 결정할 수 있다.
전자 장치(310)는, 동작 830에서, 제 2 주파수 대역의 신호의 품질이 지정된 조건을 만족하는지 여부를 확인할 수 있다.
프로세서(420)는, 제 2 주파수 대역의 채널을 통해 수신한 신호의 품질을 확인하고, 신호의 품질이 지정된 조건을 만족하는지 여부를 확인할 수 있다. 지정된 조건은 신호의 품질이 지정된 값 이상(또는, 초과)인 조건을 포함할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(420)는, 제 2 주파수 대역의 채널을 통해 수신한 신호의 품질(예: - 50dBm)이 지정된 값(예: -70dBm) 이하임을 확인함에 대응하여, 신호의 품질이 지정된 조건을 만족하는 것으로 결정할 수 있다. 다른 예를 들면, 프로세서(420)는, 제 2 주파수 대역의 채널을 통해 수신한 신호의 품질(예: - 80dBm)이 지정된 값(예: -70dBm) 이상임을 확인함에 대응하여, 신호의 품질이 지정된 조건을 만족하지 않는 것으로 결정할 수 있다.
전자 장치(310)는, 신호의 품질이 지정된 조건을 만족하는지 여부에 기반하여, 제 1 주파수 대역을 이용하는 채널의 스캔을 수행할지 여부를 결정할 수 있다.
전자 장치(310)는, 동작 840에서, 제 1 주파수 대역의 신호의 품질이 지정된 조건을 만족함(동작 830-Y)에 기반하여 non-PSC를 포함하는 채널의 스캔을 수행할 수 있다.
전자 장치(310)는, 신호의 품질이 지정된 조건을 만족함을 확인함에 대응하여, 제 1 주파수 대역을 이용하는 채널의 스캔을 수행하도록 결정할 수 있다. 전자 장치(310)는, NON-PSC의 주파수 대역(제 1 주파수 대역의 일부)을 스캔을 수행할 주파수 대역에 추가할 수 있다. 전자 장치(310)는, 제 1 주파수 대역을 이용하는 채널의 스캔을 수행하도록 결정함에 대응하여, 제 1 주파수 대역의 신호를 수신하기 위해 통신 회로(410)의 구성 요소들(예: 저잡음 증폭기 및/또는 필터)을 설정하고, 외부 전자 장치(예: 도 3의 외부 전자 장치(320))가 전송하는 제 1 주파수 대역의 신호를 수신할 수 있다. 전자 장치(310)는, 제 1 주파수 대역의 신호에 포함된 근거리 통신과 관련된 정보에 기반하여 제 1 주파수 대역의 채널의 설립과 관련된 동작들(예: 인증 및/또는 어쏘시에이션)을 수행할 수 있다.
전자 장치(310)는, 동작 850에서, 제 1 주파수 대역의 신호의 품질이 지정된 조건을 만족하지 않음(동작 830-N)에 기반하여 non-PSC를 제외한 다른 채널의 스캔을 수행할 수 있다.
전자 장치(310)는, 신호의 품질이 지정된 조건을 만족하지 않음을 확인함에 대응하여, NON-PSC 채널의 스캔을 수행하지 않도록 결정할 수 있다. 전자 장치(310)는, NON-PSC 채널에 대응하는 주파수 대역을 제외한 다른 주파수 대역에 대한 스캔을 수행할 수도 있다. 전자 장치(310)는, 디스플레이(예: 도 1의 디스플레이 모듈(160)) 상에 제 1 주파수 대역을 이용하는 채널의 스캔을 수행하지 않음을 지시하는 인디케이터를 디스플레이할 수 있다.
다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법은 외부 전자 장치로부터, 제 1 주파수 대역을 이용한 채널이 non-PSC(preferred scanning channel)인지 여부를, 외부 전자 장치로부터 수신한 상기 제 2 주파수 대역을 통해 수신한 신호에 포함된 RNR(reduced neighbor report) 정보에 기반하여 확인하는 동작; 상기 채널이non-PSC임을 확인함에 대응하여, 상기 외부 전자 장치가 전송하는 TPC(transmit power control) 정보에 기반하여 상기 제 1 주파수 대역을 통해 수신될 신호의 품질을 결정하는 동작; 상기 제 1 주파수 대역을 통해 전송될 신호의 품질이 지정된 조건을 만족하는지 여부에 기반하여, 상기 채널의 스캔을 수행할지 여부를 결정하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법에서, 상기 제 1 주파수 대역을 통해 수신될 신호의 품질을 결정하는 동작은 상기 전자 장치가 최대로 출력 가능한 상기 제 1 주파수 대역의 신호의 출력 세기 및 상기 제 1 주파수 대역의 신호의 경로 손실에 기반하여 상기 제 1 주파수 대역을 통해 수신될 신호의 품질을 결정하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법에서, 상기 제 1 주파수 대역을 통해 수신될 신호의 품질을 결정하는 동작은 상기 TPC 정보에 기반하여 상기 제 2 주파수 대역을 통한 신호의 출력 세기 및 상기 제 2 주파수 대역을 통해 수신한 신호의 품질에 기반하여 상기 제 2 주파수 대역을 통해 수신한 신호의 경로 손실(path loss)를 결정하는 동작; 및 상기 제 1 주파수 대역, 상기 제 2 주파수 대역 및 상기 결정된 경로 손실에 기반하여 상기 제 1 주파수 대역의 신호의 경로 손실을 결정하는 동작을 더 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법은 상기 RNR 정보에 기반하여 상기 채널이 PSC임을 확인함에 대응하여, 상기 채널의 스캔 동작을 수행하는 동작을 더 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법은 상기 채널의 스캔 동작을 수행하지 않기로 결정함에 대응하여, 상기 채널의 스캔 동작을 수행하지 않음을 지시하는 인디케이터를 디스플레이 상에 디스플레이하는 동작을 더 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법은 상기 제 2 주파수 대역을 통한 채널의 스캔 동작을 통해 상기 RNR 정보 및/또는 TPC 정보를 획득하는 동작을 더 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법에서, 상기 제 1 주파수 대역은 6GHz 대역이고, 상기 제 2 주파수 대역은 5GHz 대역 또는 2.4 GHz 대역일 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치 (예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", “A 또는 B 중 적어도 하나,”"A, B 또는 C," "A, B 및 C 중 적어도 하나,”및 “A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제 1", "제 2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제 1) 구성요소가 다른(예: 제 2) 구성요소에, “기능적으로” 또는 “통신적으로”라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, “커플드” 또는 “커넥티드”라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제 3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로 등의 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일실시예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예들은 기기(machine)(예: 전자 장치(101)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(136) 또는 외장 메모리(138))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(140))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(101))의 프로세서(예: 프로세서(120))는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장매체 는, 비일시적(non-transitory) 저장매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, ‘비일시적’은 저장매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
일실시예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory (CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 또는 두개의 사용자 장치들(예: 스마트폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    제 1 주파수 대역 및/또는 제 1 주파수 대역보다 낮은 제2 주파수 대역을 통한 근거리 무선 통신을 수행하는 통신 회로; 및
    적어도 하나의 프로세서를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는
    외부 전자 장치로부터, 상기 제 2 주파수 대역을 통해 수신한 신호에 포함된 RNR(reduced neighbor report) 정보에 기반하여 상기 제 1 주파수 대역의 채널이 non-PSC(preferred scanning channel)인지 여부를 확인하고,
    상기 제 1 주파수 대역의 채널이 non-PSC임을 확인함에 대응하여, 상기 외부 전자 장치로부터 수신한 TPC(transmit power control) 정보에 기반하여 상기 제 1 주파수 대역을 통해 수신될 신호의 품질을 결정하고,
    상기 제 1 주파수 대역을 통해 전송될 신호의 품질이 지정된 조건을 만족하는지 여부에 기반하여, 상기 non-PSC 스캔 동작을 수행할지 여부를 결정하도록 설정된 전자 장치.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는
    상기 전자 장치가 출력 가능한 상기 제 1 주파수 대역의 신호의 출력 세기 및 상기 제 1 주파수 대역의 신호의 경로 손실에 기반하여 상기 제 1 주파수 대역을 통해 수신될 신호의 품질을 결정하도록 설정된 전자 장치.
  3. 제 2항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는
    상기 TPC 정보에 기반하여 상기 제 2 주파수 대역을 통한 신호의 출력 세기 및 상기 제 2 주파수 대역을 통해 수신한 신호의 품질에 기반하여 상기 제 2 주파수 대역을 통해 수신한 신호의 경로 손실(path loss)를 결정하고,
    상기 제 1 주파수 대역, 상기 제 2 주파수 대역 및 상기 결정된 경로 손실에 기반하여 상기 제 1 주파수 대역의 신호의 경로 손실을 결정하도록 설정된 전자 장치.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 지정된 조건은
    상기 신호의 품질이 지정된 값 이상인 조건을 포함하는 전자 장치.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는
    상기 RNR 정보에 기반하여 상기 채널이 PSC(preferred scanning channel)임을 확인함에 대응하여, 상기 채널의 스캔 동작을 수행하도록 설정된 전자 장치.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는
    상기 채널의 스캔 동작을 수행하지 않기로 결정함에 기반하여, 상기 채널의 스캔 동작을 수행하지 않음을 지시하는 인디케이터를 디스플레이 상에 디스플레이하도록 상기 디스플레이를 제어하도록 설정된 전자 장치.
  7. 제 1항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는
    상기 제 2 주파수 대역을 통한 채널의 스캔 동작을 통해 상기 RNR 정보 및/또는 TPC 정보를 획득하는 전자 장치.
  8. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 1 주파수 대역은 6GHz 대역이고, 상기 제 2 주파수 대역은 5GHz 대역 또는 2.4 GHz 대역인 전자 장치.
  9. 전자 장치의 동작 방법에 있어서,
    외부 전자 장치로부터, 제 1 주파수 대역을 이용한 채널이 non-PSC(preferred scanning channel)인지 여부를, 외부 전자 장치로부터 수신한 상기 제 2 주파수 대역을 통해 수신한 신호에 포함된 RNR(reduced neighbor report) 정보에 기반하여 확인하는 동작;
    상기 채널이non-PSC임을 확인함에 대응하여, 상기 외부 전자 장치로부터 수신한 TPC(transmit power control) 정보에 기반하여 상기 제 1 주파수 대역을 통해 수신될 신호의 품질을 결정하는 동작;
    상기 제 1 주파수 대역을 통해 전송될 신호의 품질이 지정된 조건을 만족하는지 여부에 기반하여, 상기 채널의 스캔을 수행할지 여부를 결정하는 동작을 포함하는 전자 장치의 동작 방법.
  10. 제 9항에 있어서,
    상기 제 1 주파수 대역을 통해 수신될 신호의 품질을 결정하는 동작은
    상기 전자 장치가 최대로 출력 가능한 상기 제 1 주파수 대역의 신호의 출력 세기 및 상기 제 1 주파수 대역의 신호의 경로 손실에 기반하여 상기 제 1 주파수 대역을 통해 수신될 신호의 품질을 결정하는 동작을 포함하는 전자 장치의 동작 방법.
  11. 제 10항에 있어서,
    상기 제 1 주파수 대역을 통해 수신될 신호의 품질을 결정하는 동작은
    상기 TPC 정보에 기반하여 상기 제 2 주파수 대역을 통한 신호의 출력 세기 및 상기 제 2 주파수 대역을 통해 수신한 신호의 품질에 기반하여 상기 제 2 주파수 대역을 통해 수신한 신호의 경로 손실(path loss)를 결정하는 동작; 및
    상기 제 1 주파수 대역, 상기 제 2 주파수 대역 및 상기 결정된 경로 손실에 기반하여 상기 제 1 주파수 대역의 신호의 경로 손실을 결정하는 동작을 더 포함하는 전자 장치의 동작 방법.
  12. 제 9항에 있어서,
    상기 전자 장치의 동작 방법은
    상기 RNR 정보에 기반하여 상기 채널이PSC임을 확인함에 대응하여, 상기 채널의 스캔 동작을 수행하는 동작을 더 포함하는 전자 장치의 동작 방법.
  13. 제 9항에 있어서,
    상기 전자 장치의 동작 방법은
    상기 채널의 스캔 동작을 수행하지 않기로 결정함에 대응하여, 상기 채널의 스캔 동작을 수행하지 않음을 지시하는 인디케이터를 디스플레이 상에 디스플레이하는 동작을 더 포함하는 전자 장치의 동작 방법.
  14. 제 9항에 있어서,
    상기 전자 장치의 동작 방법은
    상기 제 2 주파수 대역을 통한 채널의 스캔 동작을 통해 상기 RNR 정보 및/또는 TPC 정보를 획득하는 동작을 더 포함하는 전자 장치의 동작 방법.
  15. 제 9 항에 있어서,
    상기 제 1 주파수 대역은 6GHz 대역이고, 상기 제 2 주파수 대역은 5GHz 대역 또는 2.4 GHz 대역인 전자 장치의 동작 방법.
PCT/KR2022/013991 2021-09-28 2022-09-19 특정 주파수 대역의 채널의 스캔 여부를 결정하는 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법 WO2023054958A1 (ko)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US17/964,478 US20230096288A1 (en) 2021-09-28 2022-10-12 Electronic device for determining whether to scan a channel of specific frequency band and method for the same

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020210127887A KR20230045256A (ko) 2021-09-28 2021-09-28 특정 주파수 대역의 채널의 스캔 여부를 결정하는 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법
KR10-2021-0127887 2021-09-28

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US17/964,478 Continuation US20230096288A1 (en) 2021-09-28 2022-10-12 Electronic device for determining whether to scan a channel of specific frequency band and method for the same

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2023054958A1 true WO2023054958A1 (ko) 2023-04-06

Family

ID=85783068

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2022/013991 WO2023054958A1 (ko) 2021-09-28 2022-09-19 특정 주파수 대역의 채널의 스캔 여부를 결정하는 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법

Country Status (2)

Country Link
KR (1) KR20230045256A (ko)
WO (1) WO2023054958A1 (ko)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20050153736A1 (en) * 2004-01-05 2005-07-14 Ganton Robert B. Method and apparatus for associating with a communication system
US20160219617A1 (en) * 2015-01-23 2016-07-28 Yan Zhou Fast initial link setup discovery (fd) frame transmission
US20200112910A1 (en) * 2018-10-08 2020-04-09 Qualcomm Incorporated Facilitating fast passive discovery
WO2021021016A1 (en) * 2019-07-31 2021-02-04 Panasonic Intellectual Property Corporation Of America Communication apparatus and communication method for 6ghz band frequency coordination
KR20210088690A (ko) * 2018-11-15 2021-07-14 후아웨이 테크놀러지 컴퍼니 리미티드 통신 방법 및 장치

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20050153736A1 (en) * 2004-01-05 2005-07-14 Ganton Robert B. Method and apparatus for associating with a communication system
US20160219617A1 (en) * 2015-01-23 2016-07-28 Yan Zhou Fast initial link setup discovery (fd) frame transmission
US20200112910A1 (en) * 2018-10-08 2020-04-09 Qualcomm Incorporated Facilitating fast passive discovery
KR20210088690A (ko) * 2018-11-15 2021-07-14 후아웨이 테크놀러지 컴퍼니 리미티드 통신 방법 및 장치
WO2021021016A1 (en) * 2019-07-31 2021-02-04 Panasonic Intellectual Property Corporation Of America Communication apparatus and communication method for 6ghz band frequency coordination

Also Published As

Publication number Publication date
KR20230045256A (ko) 2023-04-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2020149564A1 (en) Electronic device for requesting nssai in wireless communication network and method thereof
WO2023054958A1 (ko) 특정 주파수 대역의 채널의 스캔 여부를 결정하는 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법
WO2024085519A1 (ko) 외부 전자 장치의 성능 정보에 기반하여 전자 장치 및 외부 전자 장치 사이의 채널을 선택하는 전자 장치 및 동작 방법
WO2023080447A1 (ko) 복수의 링크를 통한 데이터 전송 및 수신의 스케쥴링을 수행하는 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법
WO2022169113A1 (ko) 사용자 장치 캐퍼빌리티를 관리하는 전자 장치 및 그 동작 방법
WO2024071773A1 (ko) 무선랜 통신을 위한 전자 장치 및 그의 동작 방법
WO2023058981A1 (ko) 비콘과 관련된 정보에 기반하여 twt를 수행하는 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법
WO2023003167A1 (ko) 링크의 매체 동기화를 수행하는 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법
WO2023239123A1 (ko) 전자 장치 및 그의 송신 안테나 선택 방법
WO2023059012A1 (ko) 다른 bss의 외부 전자 장치로부터 수신한 응답 신호에 기반하여 twt 파라미터를 설정하는 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법
WO2024063323A1 (ko) 멀티 링크 동작을 지원하는 전자 장치 및 이의 동작 방법
WO2023128589A1 (ko) 무선 통신을 위한 주파수 대역을 제어하기 위한 전자 장치 및 그의 동작 방법
WO2023063643A1 (ko) 복수의 외부 전자 장치들과의 무선랜 통신을 위한 전자 장치 및 그의 동작 방법
WO2022225194A1 (ko) 광고 신호를 전송하는 전자 장치 및 그 방법
WO2024111794A1 (ko) 시간 평균 sar 모드를 수행하는 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법
WO2023113370A1 (ko) 복수의 외부 장치들과의 무선랜 통신을 위한 전자 장치 및 그의 동작 방법
WO2024019286A1 (ko) Twt 모드 또는 절전 모드를 지원하는 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법
WO2022145820A1 (ko) 전자 장치 및 이를 이용한 외부 전자 장치의 식별 정보 송신 방법
WO2023033328A1 (ko) 수동 검색을 위한 전자 장치 및 그의 동작 방법
WO2022196898A1 (ko) 통신의 품질을 측정하는 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법
WO2022181952A1 (ko) 노드를 검색하는 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법
WO2023038362A1 (ko) 무선랜 시스템에서 스캔을 수행하기 위한 전자 장치 및 그의 동작 방법
WO2024063361A1 (ko) 복수의 가입자 식별 모듈을 포함하는 전자 장치 및 그의 동작 방법
WO2022164179A1 (ko) 전자 장치 및 전자 장치에서 와이파이 기반 로밍 방법
WO2023243957A1 (ko) 복수의 채널들을 통해 통신을 수행하기 위한 전자 장치 및 방법

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 22876732

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE