WO2023136453A1 - Wlan을 위한 가용 채널들을 설정하는 방법 및 그 방법을 수행하는 전자 장치 - Google Patents

Wlan을 위한 가용 채널들을 설정하는 방법 및 그 방법을 수행하는 전자 장치 Download PDF

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WO2023136453A1
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electronic device
channel
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장원준
정부섭
민현기
이선기
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삼성전자주식회사
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    • H04W28/16Central resource management; Negotiation of resources or communication parameters, e.g. negotiating bandwidth or QoS [Quality of Service]
    • H04W28/18Negotiating wireless communication parameters
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • 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]
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
    • H04W92/16Interfaces between hierarchically similar devices
    • H04W92/18Interfaces between hierarchically similar devices between terminal devices

Definitions

  • Various embodiments relate to a technique for configuring available channels of an electronic device for a WLAN.
  • WLAN wireless local area network
  • WLAN wireless local area network
  • Wi-Fi wireless local area network
  • WLAN uses radio frequency or optical instead of wired cables in an indoor or outdoor environment confined to a certain space or building, such as an office, a shopping mall, or a house. It refers to a system that builds a network environment from a hub to each terminal using WLAN does not require wiring, it is easy to relocate terminals, it is possible to communicate while moving, and it is possible to build a network in a short time.
  • WLAN is used for various services in various fields because it can transmit and receive a large amount of data despite low transmission delay.
  • Wi-Fi P2P or Wi-Fi Direct
  • NAN neighborhood aware networking
  • Wi-Fi P2P can be provided based on 2.4 GHz, 5 GHz and 6 GHz frequency bands. Channels that can be used by the electronic device may vary depending on the country. Accordingly, the setting of a frequency band for use of Wi-Fi P2P may need to be different depending on the country where the electronic device is located.
  • An embodiment may provide an electronic device that configures available channels for a WLAN P2P or NAN based on information obtained from an external electronic device.
  • an electronic device includes a communication module that exchanges data with an external device and at least one processor that controls the electronic device, and the processor uses the communication module to transmit data transmitted by the external device.
  • a management frame may be received, at least one of a country code and available channel information may be obtained as target information based on the management frame, and one or more available channels for the electronic device may be set based on the obtained target information.
  • a method performed by an electronic device may include receiving a management frame transmitted by an external device and acquiring at least one of a country code and available channel information as target information based on the management frame , and setting one or more available channels for the electronic device based on the acquired target information.
  • an electronic device that configures available channels for a WLAN P2P or NAN based on information obtained from an external electronic device may be provided.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment, according to various embodiments.
  • FIG. 2 illustrates electronic devices disposed on a plane according to various embodiments.
  • 3A shows channels in the 2.4 GHz band, according to an example.
  • 3B shows channels in the 5 GHz band, according to an example.
  • 3C shows channels in a 6 GHz band, according to an example.
  • FIG. 4 is a flowchart of a method of configuring available channels for an electronic device, according to various embodiments.
  • FIG. 5 is a signal flowchart of a method of configuring available channels of an electronic device based on a probe request transmitted by an external device, according to various embodiments.
  • FIG. 6 is a signal flow diagram of a method of configuring available channels of an electronic device based on a GO negotiation response transmitted by an external device, according to various embodiments.
  • FIG. 7 is a signal flow diagram of a method of configuring available channels of an electronic device based on a GO negotiation request transmitted by an external device, according to various embodiments.
  • FIG. 8 is a signal flowchart of a method of setting available channels of an electronic device based on an invitation request transmitted by an external device, according to various embodiments.
  • 9A and 9B are signal flowcharts of a method of configuring available channels of an electronic device based on an invitation response transmitted by an external device, according to various embodiments.
  • FIG. 10 is a signal flow diagram of a method of configuring available channels of an electronic device based on a NAN beacon frame transmitted by an external device, according to various embodiments.
  • 11 is a signal flowchart of a method of configuring available channels of an electronic device based on an SDF transmitted by an external device, according to various embodiments.
  • FIG. 12 is a signal flow diagram of a method of configuring available channels of an electronic device based on a data path request transmitted by an external device, according to various embodiments.
  • FIG. 13 illustrates an electronic device configuring available channels based on a NAN frame received from an external device and converting a NAN data path formed between the electronic device and another external device to another path based on the available channels, according to various embodiments of the present disclosure. It is a signal flow diagram of how to move to .
  • FIG. 14 is a signal flow diagram of a method in which an electronic device connected to an external device through a BLE network acquires a country code based on a data frame received through a BLE network, according to various embodiments.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment 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 may communicate with at least one of the electronic device 104 or the server 108 through (eg, a long-distance wireless communication network). According to an embodiment, the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108 .
  • a first network 198 eg, a short-range wireless communication network
  • 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 one 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 commands or data received from other components (eg, 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 commands or data received from other components (eg, 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, an image signal processor or a 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 the artificial intelligence model is performed, or may be performed through a separate server (eg, the server 108).
  • the learning algorithm may include, for example, supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning or reinforcement learning, but in the above example Not limited.
  • the artificial intelligence model may include a plurality of artificial neural network layers.
  • Artificial neural networks include deep neural networks (DNNs), convolutional neural networks (CNNs), recurrent neural networks (RNNs), restricted boltzmann machines (RBMs), deep belief networks (DBNs), bidirectional recurrent deep neural networks (BRDNNs), It may be one of deep Q-networks or a combination of two or more of the 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 configured to detect a touch or a pressure sensor configured 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 an 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 battery, a rechargeable secondary battery, 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 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, a legacy communication module).
  • the wireless communication module 192 uses the subscriber information stored in the subscriber identification module 196 (eg, International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)) within a communication network such as the first network 198 or the second network 199.
  • the electronic device 101 may be identified or authenticated.
  • the wireless communication module 192 may support a 5G network after a 4G network and a next-generation communication technology, for example, 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 an 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.
  • 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.
  • the wearable device may be a device for providing augmented reality (AR), virtual reality (VR), mixed reality (MR), or extended reality (XR) to a user, and may include, for example, a watch type, glasses type, mask type, It may be a neckband type, earphone type, or headphone type.
  • An electronic device according to an embodiment of this document is not limited to the aforementioned devices.
  • first, second, or first or secondary may simply be used to distinguish that component from other corresponding components, and may refer to that component in other respects (eg, importance or order) is not limited.
  • a (eg, first) component is said to be “coupled” or “connected” to another (eg, 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 various embodiments of this document may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, and is interchangeably interchangeable with terms such as, for example, logic, logic blocks, components, or circuits.
  • 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.
  • the device-readable storage medium may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • the storage medium is a tangible device and does not contain a signal (e.g. electromagnetic wave), 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.
  • a signal e.g. electromagnetic wave
  • 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 smart phones.
  • a device-readable storage medium e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)
  • an application store e.g. Play StoreTM
  • two user devices e.g. It can be distributed (eg downloaded or uploaded) online, directly between smart phones.
  • 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 single object or a plurality of objects, and some of the multiple objects may be separately disposed in other components.
  • one or more components or operations among the aforementioned 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. .
  • operations performed by modules, programs, or other components are executed sequentially, in parallel, iteratively, or heuristically, or one or more of the operations are executed in a different order, omitted, or , or one or more other operations may be added.
  • FIG. 2 illustrates electronic devices disposed on a plane according to various embodiments.
  • the electronic device 210 of FIG. 2 (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 ) scans channels of frequency bands used by the electronic devices 220 and 220 located around the electronic device 210 to scan the electronic device 210 . s 220 and 220 can be identified.
  • the electronic device 210 may communicate with the electronic devices 220 and 230 using the detected channels.
  • each of the electronic devices 220 and 230 may be a user terminal (eg, the electronic device 102 of FIG. 1 ).
  • the electronic device 210 uses a Wi-Fi peer-to-peer (P2P) (or Wi-Fi Direct) communication protocol (hereinafter referred to as Wi-Fi P2P) to communicate with the electronic device 220 and A group may be formed with at least one of the electronic devices 230 .
  • the electronic device 210 may be a group owner (GO) of the formed group. When the electronic device 210 operates as a GO, it may perform the same role as an access point (AP) within the formed group.
  • the electronic device 210 may be a group client (GC) of the formed group.
  • the frequency bands used by the electronic devices 210, 220, and 230 may include one or more of 2.4 GHz, 5 GHz, and 6 GHz bands.
  • Wi-Fi P2P Similar to a scan (SCAN) performed by a station (STA) to detect an AP in the Wi-Fi communication protocol (hereinafter referred to as Wi-Fi), in Wi-Fi P2P, the electronic device 210 P2P discovery may be performed to detect the electronic devices 220 and 230 located nearby. For P2P discovery, the electronic device 210 and the electronic device 220 may perform P2P discovery by exchanging probe requests and probe responses.
  • Wi-Fi simple configuration (WSC) button When an application (or program) using Wi-Fi P2P is executed or a trigger is input through a Wi-Fi simple configuration (WSC) button, the electronic device 210 actively performs P2P discovery mode can work.
  • WSC Wi-Fi simple configuration
  • the electronic device 210 starting the P2P discovery mode may scan all channels of the frequency band in a manner similar to the Wi-Fi scan. Through the above scan, a legacy AP supporting Wi-Fi, an electronic device of Wi-Fi P2P operating as a GO of a P2P group, and an electronic device of Wi-Fi P2P not yet included in a P2P group can be detected. there is.
  • the electronic device 210 may repeat listening and searching while exchanging probe requests and probe responses with other electronic devices in the above scanning process.
  • listen channel attributes may be included in a probe request transmitted by an external electronic device (eg, the electronic device 220).
  • the listening channel property may include a country string field representing the country code of the electronic device and a channel number field representing the channel number.
  • a probe response in Wi-Fi P2P may be transmitted by an electronic device operating as a GO of a P2P group. Since an electronic device operating as a GO plays the same role as a Wi-Fi AP, it may need to transmit a probe response to a probe request transmitted by another electronic device. An electronic device operating in GO may need to transmit a probe response to a probe request of an electronic device operating in legacy Wi-Fi as well as a probe request of an electronic device operating in Wi-Fi P2P.
  • a probe response in Wi-Fi P2P may be transmitted by an electronic device operating in a receiving (RX) mode.
  • RX receiving
  • an electronic device operating in RX mode may transmit a probe response only to a probe request transmitted by an electronic device operating in Wi-Fi P2P.
  • Channels in which an electronic device not operating as GO may exist in a listening state may be limited to channel 1, channel 6, and channel 11.
  • Each of channel 1, channel 6, and channel 11 may be referred to as a listening channel or a social channel.
  • An electronic device receiving a probe request from another electronic device through a social channel may transmit probe responses.
  • a probe response in Wi-Fi P2P may be transmitted by an electronic device operating in a concurrent mode defined in Wi-Fi P2P.
  • the electronic device may transmit a probe response to a probe request for a P2P connection even when connected to an AP in the STA mode.
  • service discovery may be further performed after P2P discovery is performed.
  • provision discovery may be further performed.
  • group formation may be further performed.
  • a GO negotiation process one of the electronic devices may be determined as a GO, and the remaining electronic devices may be determined as a GC.
  • provisioning for exchanging credentials between electronic devices may be performed.
  • connections between electronic devices may be finally formed.
  • the electronic device 210 uses at least one of the electronic device 220 and the electronic device 230 using a NAN (neighborhood/aware/networking) (or Wi-Fi Aware) communication protocol (hereinafter, NAN).
  • NAN neighbored/aware/networking
  • the frequency bands used by the electronic devices 210, 220, and 230 may include one or more of 2.4 GHz and 5 GHz bands.
  • NAN synchronizes the time clock between electronic devices included in the NAN cluster, and provides various NAN action frames (NAFs) as well as beacon frames and service discovery frames between each other within the same discovery window (DW) period. can be exchanged.
  • NAFs NAN action frames
  • DW may be the time the electronic device is awake.
  • an electronic device may set an additional active time slot in a section between DWs or perform additional communication with another electronic device through negotiation with another electronic device.
  • the NAN discovery operation may necessarily operate in channel 6 of the 2.4 GHz frequency band.
  • the NAN discovery operation may selectively operate in one channel of the 5 GHz frequency band according to regional (or national) regulations.
  • Bands used for NAN discovery operation in the 5 GHz frequency band may be a band of 5,150 GHz to 5,250 GHz (UNII-1) and a band of 5,725 GHz to 5,825 GHz (UNII-3).
  • channel 44 (5,220 GHz) may be used for NAN discovery operation.
  • a channel used for NAN discovery operation may be channel 149 (5,745 GHz).
  • channel 149 (5,745 GHz) may be used for NAN discovery operation.
  • the electronic device when the electronic device (eg, the electronic device 210) is not connected to a cellular network or when the country code of the electronic device is not obtained through another network, the electronic device does not have a country code of the electronic device.
  • the electronic device fails to acquire a country code
  • XZ meaning an international region may be set as a default country code.
  • the country code of the electronic device may be used by the electronic device to determine usable wireless communication channels according to local regulations in which the electronic device is located. For example, the electronic device may use some channels of the 2.4 GHz frequency band, the 5 GHz frequency band, and the 6 GHz frequency band as channels for Wi-Fi, but the channels for Wi-Fi may differ according to local regulations. . Channels 1 to 11 (2,412 MHz to 2,462 MHz) of the 2.4 GHz frequency band can be used for Wi-Fi in all regions (or countries), so if the electronic device does not acquire a country code or When XZ is used as a code, the electronic device can use channels 1 to 11 for Wi-Fi.
  • the communication speed may be slow. Accordingly, as a channel used for a Wi-Fi P2P operating channel or a NAN data path, a channel of a 5 GHz frequency band or a 6 GHz frequency band may be preferentially used.
  • the electronic device since an electronic device that has not acquired a country code can only use channels in the 2.4 GHz frequency band, the electronic device may not be able to detect other electronic devices operating in channels in the 5 GHz or 6 GHz frequency band.
  • 3A shows channels in the 2.4 GHz band, according to an example.
  • 14 channels may be allocated for the 2.4 GHz band.
  • Each of the channels in the 2.4 GHz band may have a 22 MHz bandwidth based on each center frequency.
  • channel 1 of the 2.4 GHz band may have a 22 MHz bandwidth with 2.412 MHz as a center frequency.
  • the Active scan may be performed on channels in the 2.4 GHz band.
  • the active scan may include an operation of the electronic device propagating a probe request to surroundings and an operation of waiting to receive a probe response to the probe request.
  • 3B shows channels in the 5 GHz band, according to an example.
  • channels may be allocated to a 20 MHz bandwidth, a 40 MHz bandwidth, an 80 MHz bandwidth, and a 160 MHz bandwidth for a 5 GHz band.
  • Channels may be classified according to the purpose of use.
  • the channels may be an unrestricted usable channel, a dynamic frequency selection (DFS) request channel, and a blocked channel.
  • the DFS request channel may be a channel that cannot be used for general communication purposes when used for designated purposes such as military radar, satellite communication, or weather radar. If it is confirmed that it is not used, it may be a channel that can be used for the purpose of limited general communication.
  • active scan may be performed on channels ⁇ 36, 40, 44, 48, 149, 153, 157, 161, 165 ⁇ , which are WLAN channels, and ⁇ 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144 ⁇ channels may be passively scanned.
  • 3C shows channels in a 6 GHz band, according to an example.
  • channels may be allocated to a 20 MHz bandwidth, a 40 MHz bandwidth, an 80 MHz bandwidth, and a 160 MHz bandwidth for a 6 GHz band.
  • the 6 GHz band may include a part of the 5 GHz band (eg, a band after 5925 MHz) and a part of the 7 GHz band (eg, a band before 7125 MHz).
  • Channels with a bandwidth of 20 MHz may be divided into a preferred scanning channel (PSC) and a non-PSC.
  • PSC preferred scanning channel
  • a PSC may be a set of 15 20 MHz channels spaced at 80 MHz.
  • FIG. 4 is a flowchart of a method of configuring available channels for an electronic device, according to various embodiments.
  • the following operations 410 to 430 may be performed by an electronic device (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 or the electronic device 210 of FIG. 2 ).
  • the electronic device may include a communication module (eg, the communication module 190 of FIG. 1 ) and a processor (eg, the processor 120 of FIG. 1 ).
  • the electronic device may be any one of a mobile communication terminal, a laptop computer, a personal computer (PC), a tablet terminal, or a wearable device.
  • the processor of the electronic device may receive a management frame transmitted by at least one external device (eg, the electronic device 102 of FIG. 1 or the electronic device 220 of FIG. 2) using the communication module. .
  • the electronic device and the external device may be devices (or terminals) that operate through Wi-Fi P2P.
  • the management frame may be a frame exchanged between devices in Wi-Fi P2P.
  • the management frame may include a probe request, a probe response, a GO negotiation response, a GO negotiation request, an invitation request, and an invitation response.
  • the electronic device and the external device may be devices (or terminals) that operate as a NAN.
  • the management frame may be a frame exchanged between devices in a NAN.
  • the management frame may include a NAN beacon frame, a service discovery frame (SDF), a data path request, and a NAN frame.
  • SDF service discovery frame
  • the processor of the electronic device may obtain at least one of a country code and available channel information as target information based on the received management frame.
  • the processor may obtain a country code based on a country code field or a country string field included in the received management frame.
  • country codes obtained based on a plurality of management frames received from a plurality of external devices may not match.
  • a specific country code obtained from a plurality of external devices among the country codes may be determined as target information.
  • the processor may obtain available channel information based on a channel list attribute field or an availability attribute included in the received management frame.
  • the processor of the electronic device may configure one or more available channels for the electronic device based on the target information.
  • Wi-Fi P2P channels or NAN channels allowed in the country corresponding to the country code may be set as available channels.
  • channels indicated in the available channel information may be set as available channels.
  • available channels may be used for wireless communication for Wi-Fi P2P or NAN.
  • an operating channel or a data path channel may be configured using a target channel among available channels.
  • the above operations 410 to 430 may be performed. Operations for establishing a Wi-Fi P2P connection between an electronic device and an external device will be described in detail with reference to FIGS. 5 to 9B below.
  • the above operations 410 to 430 may be performed. Operations for establishing a NAN connection between an electronic device and an external device will be described in detail with reference to FIGS. 10 to 13 below.
  • FIG. 5 is a signal flowchart of a method of configuring available channels of an electronic device based on a probe request transmitted by an external device, according to various embodiments.
  • the following operations 502 to 518 are performed by the electronic device 500a (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 or the electronic device 210 of FIG. 2 ) and the external device 500b (eg, the electronic device 500b of FIG. 2 ). It may be performed by the electronic device 102 of 1 or the electronic device 220 of FIG. 2 .
  • the electronic device 500a before operation 502 may be a device whose country code is set as a default country code.
  • the electronic device 500a may start a P2P discovery mode. For example, when an application (or program) using Wi-Fi P2P is executed in the electronic device 500a, the P2P discovery mode may be started. As another example, when a trigger is input through the WSC button, the P2P discovery mode may be started.
  • the external device 500b may start a P2P discovery mode.
  • the electronic device 500a may search and/or listen to social channels.
  • the social channel may include at least one of channel 1, channel 6, and channel 11 of the 2.4 GHz band.
  • a probe request and a probe response may be exchanged on a social channel between the electronic device 500a and the external device 500b.
  • a country code may be included in the probe request, and the country code may not be included in the probe response.
  • operation 508 in which the electronic device 500a receives a probe request from the external device 500b may correspond to operation 410 described above with reference to FIG. 4 .
  • the electronic device 500a may obtain a country code included in the probe request received from the external device 500b.
  • an operating channel attribute included in the probe request may include a country string as a parameter, and the electronic device 500a may obtain a country code corresponding to the country string.
  • operation 510 of obtaining a country code by the electronic device 500a may correspond to operation 420 described above with reference to FIG. 4 .
  • the electronic device 500a may update the country code of the electronic device 500a based on the obtained country code. For example, when the obtained country code is US, the electronic device 500a may update the country code from XZ to US.
  • the electronic device 500a may change the country code to the obtained country code.
  • the electronic device 500a may configure available channels based on the updated country code. For example, when the country code of the electronic device 500a is updated to US, the electronic device 500a may set channels allowed for Wi-Fi P2P in the US as available channels. For example, the available channels may be at least some of channels in the 2.4 GHz band, the 5 GHz band, and the 6 GHz band.
  • operation 514 in which the electronic device 500a configures available channels based on the updated country code may correspond to operation 430 described above with reference to FIG. 4 .
  • the electronic device 500a may search and/or listen to set available channels. Probe requests and probe responses may be exchanged on available channels between the electronic device 500a and the external device 500b.
  • the electronic device 500a and the external device 500b may establish an association in at least one target channel among available channels and operate based on the associated target channel.
  • FIG. 6 is a signal flow diagram of a method of configuring available channels of an electronic device based on a GO negotiation response transmitted by an external device, according to various embodiments.
  • the following operations 602 to 622 are performed by the electronic device 600a (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 or the electronic device 210 of FIG. 2 ) and the external device 600b (eg, the electronic device 600b of FIG. 2 ). It may be performed by the electronic device 102 of 1 or the electronic device 220 of FIG. 2 .
  • the electronic device 600a before operation 602 may be a device whose country code is set as a default country code.
  • a probe request and a probe response may be exchanged between the electronic device 600a and the external device 600b.
  • probe requests and probe responses may be exchanged in social channels.
  • the electronic device 600a may transmit a provision discovery request to the external device 600b.
  • the external device 600b may transmit a provision discovery response to the provision discovery request to the electronic device 600a.
  • operations 604 and 606 may be selectively performed.
  • the electronic device 600a may transmit a GO negotiation request to the external device 600b.
  • the external device 600b may transmit a GO negotiation response to the GO negotiation request to the electronic device 600a.
  • operation 610 in which the electronic device 600a receives a GO negotiation response from the external device 600b may correspond to operation 410 described above with reference to FIG. 4 .
  • the electronic device 600a may acquire country string and channel list attributes included in the GO negotiation response.
  • operation 612 in which the electronic device 600a obtains country string and channel list attributes may correspond to operation 420 described above with reference to FIG. 4 .
  • the electronic device 600a may update the country code of the electronic device 600a based on the country string.
  • One or more available channels of the electronic device 600a may be configured based on the updated country code.
  • operation 614 in which the electronic device 600a configures available channels based on the updated country code may correspond to operation 430 described above with reference to FIG. 4 .
  • the electronic device 600a may configure one or more available channels of the electronic device 600a based on the channel list attribute. For example, the electronic device 600a configures (or updates) one or more available channels of the electronic device 600a based on one or more operating classes in the channel list attribute and a channel list. can do.
  • the operating classes may be values for grouping and distinguishing channels and bandwidths in Wi-Fi.
  • operation 616 in which the electronic device 600a configures available channels based on the channel list attribute may correspond to operation 430 described above with reference to FIG. 4 .
  • the electronic device 600a may determine an operating channel with the external device 600b based on the configured available channels.
  • the electronic device 600a may generate a GO negotiation confirmation based on the operating channel.
  • the electronic device 600a may transmit a GO negotiation confirmation to the external device 600b.
  • the electronic device 600a and the external device 600b may perform the remaining procedures for P2P connection using an operating channel.
  • FIG. 7 is a signal flow diagram of a method of configuring available channels of an electronic device based on a GO negotiation request transmitted by an external device, according to various embodiments.
  • the following operations 702 to 712 are performed by the electronic device 700a (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 or the electronic device 210 of FIG. 2 ) and the external device 700b (eg, the electronic device 700b of FIG. 2 ). It may be performed by the electronic device 102 of 1 or the electronic device 220 of FIG. 2 .
  • the electronic device 700a before operation 702 is performed may be a device whose country code is set as a default country code.
  • a probe request, a probe response, a provision discovery request, and a provision discovery response may be exchanged between the electronic device 700a and the external device 700b.
  • the electronic device 700a may receive a GO negotiation request from the external device 700b.
  • operation 702 in which the electronic device 700a receives a GO negotiation request from the external device 700b may correspond to operation 410 described above with reference to FIG. 4 .
  • the electronic device 700a may acquire country string and channel list attributes included in the GO negotiation request.
  • operation 704 in which the electronic device 700a obtains country string and channel list properties may correspond to operation 420 described above with reference to FIG. 4 .
  • the electronic device 700a may update the country code of the electronic device 700a based on the country string.
  • One or more available channels of the electronic device 700a may be configured based on the updated country code.
  • operation 706 in which the electronic device 600a configures available channels based on the updated country code may correspond to operation 430 described above with reference to FIG. 4 .
  • the electronic device 700a may configure one or more available channels of the electronic device 700a based on the channel list attribute. For example, the electronic device 700a may set (or update) one or more available channels of the electronic device 700a based on one or more operating classes and a channel list in the channel list attribute.
  • operation 708 in which the electronic device 600a configures available channels based on the channel list attribute may correspond to operation 430 described above with reference to FIG. 4 .
  • the electronic device 700a may generate a GO negotiation response to include the country code and available channels of the electronic device 700a.
  • the electronic device 700a may transmit a GO negotiation response to the external device 700b.
  • the electronic device 700a and the external device 700b may determine an operating channel through GO negotiation and may perform the remaining procedures for P2P connection using the operating channel.
  • FIG. 8 is a signal flowchart of a method of setting available channels of an electronic device based on an invitation request transmitted by an external device, according to various embodiments.
  • the following operations 802 to 812 are performed by the electronic device 800a (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 or the electronic device 210 of FIG. 2 ) and the external device 800b (eg, the electronic device 800b of FIG. 2 ). It may be performed by the electronic device 102 of 1 or the electronic device 220 of FIG. 2 .
  • the electronic device 800a before operation 802 may be a device whose country code is set as a default country code.
  • a probe request and a probe response may be exchanged between the electronic device 800a and the external device 800b.
  • the probe request and probe response may not be exchanged.
  • the external device 800b may identify the electronic device 800a through a Bluetooth low energy (BLE) communication protocol rather than Wi-Fi P2P.
  • BLE Bluetooth low energy
  • the electronic device 800a may receive an invitation request from the external device 800b that has detected (or identified) the electronic device 800a.
  • the invitation request may be a P2P invitation request.
  • operation 802 in which the electronic device 800a receives an invitation request from the external device 800b may correspond to operation 410 described above with reference to FIG. 4 .
  • the electronic device 800a may obtain country string and channel list attributes included in the invitation request.
  • operation 804 in which the electronic device 800a obtains country string and channel list properties may correspond to operation 420 described above with reference to FIG. 4 .
  • the electronic device 800a may update the country code of the electronic device 800a based on the country string.
  • One or more available channels of the electronic device 800a may be configured based on the updated country code.
  • operation 806 in which the electronic device 800a configures available channels based on the updated country code may correspond to operation 430 described above with reference to FIG. 4 .
  • the electronic device 800a may configure one or more available channels of the electronic device 800a based on the channel list attribute. For example, the electronic device 800a may set (or update) one or more available channels of the electronic device 800a based on one or more operating classes and a channel list in the channel list attribute.
  • operation 808 in which the electronic device 800a configures available channels based on the channel list attribute may correspond to operation 430 described above with reference to FIG. 4 .
  • the electronic device 800a may generate an invitation response to include the country code and available channels of the electronic device 800a.
  • the electronic device 800a may transmit an invitation response to the external device 800b.
  • the electronic device 800a and the external device 800b may perform the remaining procedures for P2P connection using a target channel among available channels.
  • 9A and 9B are signal flowcharts of a method of configuring available channels of an electronic device based on an invitation response transmitted by an external device, according to various embodiments.
  • the following operations 902 to 942 are performed by the electronic device 900a (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 or the electronic device 210 of FIG. 2 ) and the external device 900b (eg, the electronic device 900b of FIG. 2 ). It may be performed by the electronic device 102 of 1 or the electronic device 220 of FIG. 2 .
  • operations 918 to 924 according to FIG. 9A may be performed.
  • operations 930 to 942 according to FIG. 9B may be performed.
  • the electronic device 900a before operation 902 may be a device whose country code is set as a default country code.
  • a probe request and a probe response may be exchanged between the electronic device 900a and the external device 900b.
  • the probe request and probe response may not be exchanged.
  • the electronic device 900a may identify the external device 900b through a BLE communication protocol rather than Wi-Fi P2P.
  • the electronic device 900a may transmit an invitation request to the external device 900b.
  • the invitation request may be a P2P invitation request.
  • the electronic device 900a may receive an invitation response to the invitation request from the external device 900b.
  • operation 906 in which the electronic device 900a receives an invitation response from the external device 900b may correspond to operation 410 described above with reference to FIG. 4 .
  • the electronic device 900a may obtain country string and channel list properties included in the invitation response.
  • operation 906 in which the electronic device 900a obtains country string and channel list properties may correspond to operation 420 described above with reference to FIG. 4 .
  • the electronic device 900a may update the country code of the electronic device 900a based on the country string.
  • One or more available channels of the electronic device 900a may be configured based on the updated country code.
  • operation 908 in which the electronic device 900a configures available channels based on the updated country code may correspond to operation 430 described above with reference to FIG. 4 .
  • the electronic device 900a may configure one or more available channels of the electronic device 900a based on the channel list attribute. For example, the electronic device 900a may configure (or update) one or more available channels of the electronic device 900a based on one or more operation classes and a channel list in the channel list attribute.
  • operation 910 in which the electronic device 900a configures available channels based on the channel list attribute may correspond to operation 430 described above with reference to FIG. 4 .
  • operation 912 below is shown as being performed after operations 906 - 908 have been performed, operation 912 can be performed in parallel with and independently of operations 906 - 908 .
  • authentication may be established between the electronic device 900a and the external device 900b.
  • an association may be established between the electronic device 900a and the external device 900b.
  • a 4-way handshake may be performed between the electronic device 900a and the external device 900b.
  • the electronic device 900a may determine a target channel based on set available channels. For example, the electronic device 900a may determine a channel that is most advantageous for communication among available channels as a target channel.
  • a target channel may be used as an operating channel of a P2P connection.
  • the electronic device 900a may generate a channel switch announcement based on the target channel.
  • the electronic device 900a may transmit a channel switch notification to the external device 900b.
  • re-association based on the target channel may be established between the electronic device 900a and the external device 900b.
  • the electronic device 900a may determine a target channel based on set available channels. For example, the electronic device 900a may determine a channel that is most advantageous for communication among available channels as a target channel.
  • a target channel may be used as an operating channel of a P2P connection.
  • the electronic device 900a may generate a channel switch request based on the target channel.
  • a channel change request may be an action frame.
  • the electronic device 900a may transmit a channel change request to the external device 900b operating as a GO.
  • the external device 900b may determine an operating channel as a target channel of the channel change request.
  • the external device 900b may generate a channel switch notification based on the target channel.
  • the electronic device 900a may receive a channel switch notification from the external device 900b.
  • re-association based on the target channel may be established between the electronic device 900a and the external device 900b.
  • FIG. 10 is a signal flow diagram of a method of configuring available channels of an electronic device based on a NAN beacon frame transmitted by an external device, according to various embodiments.
  • the following operations 1002 to 1004 are performed by the electronic device 1000a (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 or the electronic device 210 of FIG. 2 ) and the external device 1000b (eg, the electronic device 1000b of FIG. 2 ). It may be performed by the electronic device 102 of 1 or the electronic device 220 of FIG. 2 .
  • the electronic device 1000a before operation 1002 may be a device whose country code is set as a default country code.
  • the electronic device 1000a may perform a passive scan on a social channel.
  • the social channel may include at least one of channel 1, channel 6, and channel 11 of the 2.4 GHz band.
  • the electronic device 1000a may receive a NAN beacon frame from the external device 1004.
  • operation 1004 in which the electronic device 1000a receives a NAN beacon frame from the external device 1000b may correspond to operation 410 described above with reference to FIG. 4 .
  • the electronic device 1000a may obtain a country code included in the NAN beacon frame.
  • the electronic device 1000a may obtain a country code based on a condensed country string, which is a parameter included in a country code attribute of a NAN beacon frame.
  • operation 1006 of obtaining a country code by the electronic device 1000a may correspond to operation 420 described above with reference to FIG. 4 .
  • the electronic device 1000a may update the country code of the electronic device 1000a based on the obtained country code. For example, when the obtained country code is US, the electronic device 1000a may update the country code from XZ to US.
  • the electronic device 1000a may configure available channels based on the updated country code. For example, when the country code of the electronic device 1000a is updated to US, the electronic device 1000a may set allowed channels for NAN in the US as available channels. For example, the available channels may be at least some of channels in the 2.4 GHz band and the 5 GHz band.
  • operation 1010 in which the electronic device 1000a configures available channels based on the updated country code may correspond to operation 430 described above with reference to FIG. 4 .
  • the electronic device 1000a may exchange NAN frames with the external device 1000b using the extended available channels.
  • NAN frames may include NAN Beacon frames, SDFs and NAFs, and are not limited to the disclosed embodiments.
  • 11 is a signal flowchart of a method of configuring available channels of an electronic device based on an SDF transmitted by an external device, according to various embodiments.
  • the following operations 1102 to 1120 are performed by the electronic device 1100a (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 or the electronic device 210 of FIG. 2 ) and the external device 1100b (eg, the electronic device 1100b of FIG. 2 ). It may be performed by the electronic device 102 of 1 or the electronic device 220 of FIG. 2 .
  • the electronic device 1100a before operation 1102 may be a device whose country code is set as a default country code.
  • the electronic device 1100a may activate NAN.
  • NAN may be activated when an application (or program) using NAN is executed in the electronic device 1000a.
  • NAN may be activated by a trigger for activating NAN.
  • the external device 1100b may activate NAN.
  • the electronic device 1100a and the external device 1100b may form a NAN cluster.
  • NAN clusters can be formed based on social channels.
  • the electronic device 1100a and the external device 1100b may operate in the DW of the 2.4 GHz band.
  • the electronic device 1100a may receive an SDF from the external device 1100b.
  • the SDF can be a publish frame.
  • the SDF may be a subscription frame.
  • operation 1110 in which the electronic device 1100a receives the SDF from the external device 1100b may correspond to operation 410 described above with reference to FIG. 4 .
  • the electronic device 1100a may obtain a country code included in the SDF.
  • the electronic device 1100a may obtain the country code based on the condensed country string, which is a parameter included in the country code attribute of the SDF.
  • operation 1112 of obtaining a country code by the electronic device 1100a may correspond to operation 420 described above with reference to FIG. 4 .
  • the electronic device 1100a may update the country code of the electronic device 1100a based on the obtained country code. For example, when the obtained country code is US, the electronic device 1100a may update the country code from XZ to US.
  • the electronic device 1100a may configure available channels based on the updated country code. For example, when the country code of the electronic device 1100a is updated to US, the electronic device 1100a may set channels allowed for NAN in the US as available channels. For example, the available channels may be at least some of channels in the 2.4 GHz band and the 5 GHz band.
  • operation 1116 in which the electronic device 1100a configures available channels based on the updated country code may correspond to operation 430 described above with reference to FIG. 4 .
  • the electronic device 1100a and the external device 1100b may operate in the DW of the 2.4 GHz band and/or the 5 GHz band using the expanded available channels.
  • the electronic device 1100a may exchange NAN frames with the external device 1100b using the extended available channels.
  • FIG. 12 is a signal flow diagram of a method of configuring available channels of an electronic device based on a data path request transmitted by an external device, according to various embodiments.
  • the following operations 1202 to 1212 are performed by the electronic device 1200a (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 or the electronic device 210 of FIG. 2 ) and the external device 1200b (eg, the electronic device 1200b of FIG. 2 ). It may be performed by the electronic device 102 of 1 or the electronic device 220 of FIG. 2 .
  • the electronic device 1200a before operation 1202 may be a device whose country code is set as a default country code.
  • a posting frame and a subscription frame may be exchanged between the electronic device 1200a and the external device 1200b.
  • the electronic device 1200a may receive a data path request from the external device 1200b.
  • operation 1204 in which the electronic device 1200a receives a data path request from the external device 1200b may correspond to operation 410 described above with reference to FIG. 4 .
  • the electronic device 1200a may obtain available channel information from availability entries of availability attributes included in the data path request. For example, the electronic device 1200a determines an operating class, a channel bitmap, and a primary channel bitmap included in a band/channel entry list of possibility entries. At least one of a bitmap and an auxiliary channel bitmap may be obtained as available channel information.
  • operation 1206 of obtaining available channel information by the electronic device 1200a may correspond to operation 420 described above with reference to FIG. 4 .
  • the electronic device 1200a may configure available channels of the electronic device 1200a based on the available channel information.
  • operation 1208 in which the electronic device 1200a configures available channels based on available channel information may correspond to operation 430 described above with reference to FIG. 4 .
  • the electronic device 1200a may generate a data path response based on the available channels. For example, a datapath response can be generated to indicate available channels.
  • the electronic device 1200a may transmit a data path response to the external device 1200b.
  • the electronic device 1200a and the external device 1200b may perform the remaining procedures for forming a data path using available channels.
  • FIG. 13 illustrates an electronic device configuring available channels based on a NAN frame received from an external device and converting a NAN data path formed between the electronic device and another external device to another path based on the available channels, according to various embodiments of the present disclosure. It is a signal flow diagram of how to move to .
  • the following operations 1302 to 1326 are performed by the electronic device 1300a (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 or the electronic device 210 of FIG. 2 ) and the external device 1300b (eg, the electronic device 1300b of FIG. 2 ).
  • the electronic device 102 of FIG. 1 or the electronic device 220 of FIG. 2) and the second external device 1300c (eg, the electronic device 104 of FIG. 1 or the electronic device 230 of FIG. 2) can be performed by the electronic device 1300a (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 or the electronic device 210 of FIG. 2 ) and the external device 1300b (eg, the electronic device 1300b of FIG. 2 ).
  • the electronic device 102 of FIG. 1 or the electronic device 220 of FIG. 2) and the second external device 1300c eg, the electronic device 104 of FIG. 1 or the electronic device 230 of FIG. 2 can
  • the electronic device 1300a before operation 1302 may be a device whose country code is set as a default country code.
  • a posting frame and a subscription frame may be exchanged between the electronic device 1300a and the second external device 1200c.
  • the electronic device 1300a may receive a data path request from the second external device 1200c.
  • the electronic device 1300a may transmit a data path response to the second external device 1200c.
  • the electronic device 1300a may receive a data path confirmation from the second external device 1200c.
  • a NAN data path may be formed between the electronic device 1300a and the second external device 1200c.
  • the electronic device 1300a may receive a NAN frame from the external device 1300b.
  • NAN frames may include NAN Beacon frames, SDFs and NAFs, and are not limited to the described embodiments.
  • operation 1312 in which the electronic device 1300a receives a NAN frame from the external device 1300b may correspond to operation 410 described above with reference to FIG. 4 .
  • the electronic device 1300a may acquire one or more of a possibility attribute and a country code attribute included in the NAN frame. For example, the electronic device 1300a may obtain available channel information from possibility entries of the possibility attribute. For example, the electronic device 1300a may obtain one or more of an operating class and a channel bitmap as available channel information based on the possibility entries. For example, the electronic device 1300a may obtain the country code based on the condensed country string, which is a parameter included in the country code attribute of the NAN beacon frame.
  • operation 1314 in which the electronic device 1300a obtains at least one of available channel information and a country code may correspond to operation 420 described above with reference to FIG. 4 .
  • the electronic device 1300a may update the country code of the electronic device 1300a based on at least one of a possibility attribute and a country code attribute.
  • the electronic device 1300a may configure available channels based on at least one of available channel information and a country code.
  • operation 1318 of configuring available channels by the electronic device 1300a may correspond to operation 430 described above with reference to FIG. 4 .
  • the electronic device 1300a may generate a schedule request based on available channels.
  • the electronic device 1300a may transmit a schedule request to the second external device 1300c.
  • the electronic device 1300a may transmit a schedule response from the second external device 1300c.
  • the schedule response may include a target channel selected from the second external device 1300c among available channels.
  • the electronic device 1300a and the second external device 1300c may move the NAN data path to the target channel.
  • FIG. 14 is a signal flow diagram of a method in which an electronic device connected to an external device through a BLE network acquires a country code based on a data frame received through a BLE network, according to various embodiments.
  • the following operations 1405 to 1475 are performed by the electronic device 1400a (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 or the electronic device 210 of FIG. 2 ) and the external device 1400b (eg, the electronic device 1400b of FIG. 2 ). It may be performed by the electronic device 102 of 1 or the electronic device 220 of FIG. 2 .
  • the electronic device 1400a before operation 1405 may be a device whose country code is set as a default country code.
  • the electronic device 1400a may transmit a BLE advertisement for a Bluetooth low energy (BLE) network to the external device 1400b. After transmitting the BLE advertisement, the electronic device 1400a may generate a personal identification number (PIN) for BLE connection.
  • BLE Bluetooth low energy
  • the external device 1400b may receive a BLE advertisement transmitted by the electronic device 1400a when the external device 1400b operates in a BLE scan state.
  • the external device 1400b may generate a connection request for BLE connection.
  • the external device 1400b may generate a connection request to include the PIN received from the user.
  • the external device 1400b may transmit a connection request to the electronic device 1400a.
  • the electronic device 1400a may verify the validity of the connection request based on the PIN of the connection request.
  • validity of the connection request may be verified.
  • the electronic device 1400a may determine the external device 1400b as a reliable device.
  • the electronic device 1400a may transmit a connection acceptance to the external device 1400b. After operation 1430 is performed, the electronic device 1400a and the external device 1400b may be paired through the BLE network.
  • the external device 1400b may generate a data frame that may be transmitted over the BLE network.
  • the data frame includes information about a target topology in which the electronic device 1400a becomes a Wi-Fi soft-AP (or master) and the external device 1400b becomes a client (or slave) and target It can contain operational channel information about the topology.
  • the data frame may include information about a target protocol such as a Wi-Fi communication protocol (eg, a Wi-Fi P2P communication protocol and a NAN communication protocol) and operating channel information about the target protocol.
  • a target protocol such as a Wi-Fi communication protocol (eg, a Wi-Fi P2P communication protocol and a NAN communication protocol) and operating channel information about the target protocol.
  • the data frame may include at least one of a country string representing a country code set in the external device 1400b and a channel list attribute.
  • the external device 1400b may transmit a data frame to the electronic device 1400a through the BLE network.
  • the electronic device 1400a may transmit an acknowledgment (ACK) to the external device 1400b.
  • ACK acknowledgment
  • the electronic device 1400a when at least one of a country string and a channel list attribute is included in the data frame, the electronic device 1400a outputs at least one of a country code and available channel information based on at least one of the country string and channel list attribute. Can be obtained as target information. According to the above embodiment, the following operations 1450 to 1475 may not be performed.
  • the external device 1400b may generate a beacon frame for the target protocol.
  • the external device 1400b may transmit a beacon frame to the electronic device 1400a.
  • a beacon frame may be transmitted over an operating channel for a target protocol.
  • the electronic device 1400a may receive a beacon frame transmitted by the external device 1400b when the electronic device 1400a operates in a scan state of the target protocol.
  • the electronic device 1400a may receive a beacon frame by actively scanning an operating channel.
  • the electronic device 1400a may receive the beacon frame by passively scanning the operating channel when it is uncertain whether the operating channel is supported by the corresponding country.
  • the electronic device 1400a obtains country information of the beacon frame and transmits a probe request to the external device 1400b when an operating channel is a supportable channel in the country of the country information.
  • the external device 1400b may transmit a probe response to the probe request from the electronic device 1400a to the electronic device 1400a.
  • additional operations for performing connection to the target protocol may be further performed.
  • the electronic device 1400a may obtain a country code (or country information) included in the beacon frame or probe response.
  • the electronic device 1400a may update the country code of the electronic device 1400a based on the obtained country code (eg, operation 512 of FIG. 5 ).
  • a country code (or country information) is included in a beacon frame or probe response of the target protocol. can be included
  • an electronic device eg, the electronic device 101 of FIG. 1 , the electronic device 210 of FIG. 2 , the electronic device 500a of FIG. 5 , the electronic device 600a of FIG. 6 , the electronic device 600a of FIG. 7
  • Electronic device 700a, electronic device 800a of FIG. 8, electronic device 900a of FIGS. 9A and 9B, electronic device 1000a of FIG. 10, electronic device 1100a of FIG. 11, electronic device of FIG. 12 ( 1200a) and the electronic device 1300a of FIG. 13) are external devices (eg, the electronic device 102 of FIG. 1, the electronic device 220 of FIG. 2, the external device 500b of FIG. 5, and the external device of FIG. 6).
  • a communication module exchanging data with the external device 1200b of FIG. 12 and the external device 1300b of FIG. 13 eg, the communication module 190 of FIG. 1
  • the processor receives a management frame transmitted by an external device using a communication module, and based on the management frame, at least one of a country code and available channel information Acquired as target information, and based on the obtained target information, one or more available channels for the electronic device may be configured.
  • the management frame may be received through a 2.4 GHz band social channel.
  • the management frame may be either a probe request or a probe response.
  • the processor may perform a search for and listen to one or more available channels using the aggregation module.
  • the management frame may be a GO negotiation request or a GO negotiation response.
  • the processor when the management frame is a GO negotiation response, obtains the country string and channel list attribute included in the GO negotiation response as target information, and determines the country of the electronic device based on the country string. update code, configure one or more available channels for the electronic device based on the channel list attribute, determine an operating channel based on the configured available channels, generate a GO negotiation confirmation based on the operating channel, and can be used to send a GO negotiation confirmation to an external device.
  • the management frame may be an invitation request or an invitation response.
  • the processor obtains a country string and channel list attribute included in the invitation request as target information, updates a country code of the electronic device based on the country string, and Based on the list attribute, one or more available channels for the electronic device may be set, an invitation response including a country code and available channels may be generated, and the invitation response may be transmitted to the external device using a communication module.
  • the processor determines a target channel for communication of the group based on available channels when the electronic device is GO in a group including the electronic device and the external device. and generate a channel switch announcement based on the target channel, and transmit the channel switch announcement to an external device using a communication module.
  • the processor determines, when the electronic device is a group client (GC) in a group including the electronic device and the external device, a process for group communication based on available channels.
  • a target channel may be determined, a channel change request may be generated based on the target channel, and the channel change request may be transmitted to an external device using a communication module.
  • GC group client
  • the electronic device and the external device may operate based on a Wi-Fi/P2P communication protocol.
  • an electronic device and an external device may operate based on a Wi-Fi NAN communication protocol.
  • the processor obtains a country code based on country code attributes in the management frame, and selects channels available in the country corresponding to the country code as one or more available channels. , and may transmit/receive additional frames with an external device based on at least one of available channels using a communication module.
  • the processor obtains available channel information from a possibility entry of a possibility attribute in the data path request, and selects one or more available channels for the electronic device based on the available channel information. set up, generate a data path response based on available channels, and transmit the data path response to an external device using a communication module.
  • a data path is formed between an electronic device and a second external device (eg, the electronic device 104 of FIG. 1 , the electronic device 230 of FIG. 2 , or the second external device 1300c of FIG. 13 ).
  • the processor In the established state, when a NAN Beacon frame, SDF, or NDF management frame is received from an external device, the processor generates a schedule request based on one or more available channels, and sends the schedule request to a second
  • the data path may be transmitted to an external device, a schedule response to the schedule request may be received from the second external device using the communication module, and a data path may be changed to a target channel among available channels based on the schedule response.
  • the management frame is a data frame of the BLE network
  • the processor includes country string and channel list attributes included in the data frame Target information may be obtained based on at least one of the above.
  • the processor when paired with an external device through a BLE network through a communication module, converts a data frame including information about a target protocol and an operating channel for the target protocol from an external device through the BLE network into a management frame. receive, obtain target information based on the target protocol and operating channel information included in the data frame, set one or more available channels for the target protocol based on the obtained target information, and set one or more available channels to the protocol in the one or more available channels A passive scan may be performed.
  • an electronic device eg, the electronic device 101 of FIG. 1 , the electronic device 210 of FIG. 2 , the electronic device 500a of FIG. 5 , the electronic device 600a of FIG. 6 , the electronic device 600a of FIG. 7
  • the external device eg, the electronic device 102 of FIG. 1, the electronic device 220 of FIG. 2, the external device of FIG. 5 ( 500b), the external device 600b of FIG. 6, the external device 700b of FIG.
  • an electronic device and an external device may operate based on a Wi-Fi Direct protocol.
  • the method for configuring one or more available channels for an electronic device may include searching for and listening to one or more available channels ( listen) may be further included.
  • an electronic device and an external device may operate based on a Wi-Fi NAN protocol.
  • obtaining target information includes obtaining the country code based on a country code attribute in the management frame, and selecting one or more available channels.
  • the setting operation may include setting channels available in the country corresponding to the country code to one or more available channels, and the method of setting one or more available channels for the electronic device may include setting the available channels
  • the embodiments described above may be implemented as hardware components, software components, and/or a combination of hardware components and software components.
  • the devices, methods, and components described in the embodiments may include, for example, a processor, a controller, an arithmetic logic unit (ALU), a digital signal processor, a microcomputer, a field programmable gate array (FPGA) ), a programmable logic unit (PLU), microprocessor, or any other device capable of executing and responding to instructions.
  • the processing device may execute an operating system (OS) and software applications running on the operating system.
  • a processing device may also access, store, manipulate, process, and generate data in response to execution of software.
  • the processing device includes a plurality of processing elements and/or a plurality of types of processing elements. It can be seen that it can include.
  • a processing device may include a plurality of processors or a processor and a controller. Other processing configurations are also possible, such as parallel processors.
  • Software may include a computer program, code, instructions, or a combination of one or more of the foregoing, which configures a processing device to operate as desired or processes independently or collectively.
  • the device can be commanded.
  • Software and/or data may be any tangible machine, component, physical device, virtual equipment, computer storage medium or device, intended to be interpreted by or provide instructions or data to a processing device. , or may be permanently or temporarily embodied in a transmitted signal wave.
  • Software may be distributed on networked computer systems and stored or executed in a distributed manner.
  • Software and data may be stored on computer readable media.
  • the method according to the embodiment may be implemented in the form of program instructions that can be executed through various computer means and recorded on a computer readable medium.
  • the computer readable medium may include program instructions, data files, data structures, etc. alone or in combination, and the program instructions recorded on the medium may be specially designed and configured for the embodiment or may be known and usable to those skilled in the art of computer software.
  • Examples of computer-readable recording media include magnetic media such as hard disks, floppy disks and magnetic tapes, optical media such as CD-ROMs and DVDs, and magnetic media such as floptical disks.
  • - includes hardware devices specially configured to store and execute program instructions, such as magneto-optical media, and ROM, RAM, flash memory, and the like.
  • Examples of program instructions include high-level language codes that can be executed by a computer using an interpreter, as well as machine language codes such as those produced by a compiler.
  • the hardware device described above may be configured to operate as one or a plurality of software modules to perform the operation of the embodiment, and vice versa.

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Abstract

일 실시 예에 따른 전자 장치는, 외부 장치가 전송한 매니지먼트 프레임을 수신하고, 매니지먼트 프레임에 기초하여 국가 코드 및 가용 채널 정보 중 적어도 하나를 타겟 정보로서 획득하고, 획득한 타겟 정보에 기초하여 전자 장치에 대한 하나 이상의 가용 채널들을 설정할 수 있다. 그 외에도 다양한 실시 예들이 가능할 수 있다.

Description

WLAN을 위한 가용 채널들을 설정하는 방법 및 그 방법을 수행하는 전자 장치
다양한 실시 예들은 WLAN를 위한 전자 장치의 가용 채널들을 설정하는 기술에 관한 것이다.
WLAN(wireless local area network: WLAN)은 무선 LAN 또는 와이 파이(Wi-Fi)로도 칭해지고, 오피스, 상가, 또는 집과 같이 일정 공간 또는 건물로 한정된 옥내 또는 옥외 환경에서 유선 케이블 대신 무선 주파수 또는 광을 사용하여 허브에서 각 단말까지 네트워크 환경을 구축하는 시스템을 말한다. WLAN은 배선이 요구되지 않고, 단말의 재배치가 용이하며 이동 중에도 통신이 가능하고 빠른 시간 내에 네트워크 구축이 가능하다. 또한, WLAN은 낮은 전송 지연에도 불구하고 많은 데이터 량을 송수신할 수 있어서 다양한 분야에서 다양한 서비스들에 사용되고 있다.
전자 장치는 서버와 같은 외부의 장치 뿐만 아니라, 다른 전자 장치와 데이터를 교환하기 위해 Wi-Fi P2P(또는, Wi-Fi Direct) 또는 NAN(neighborhood aware networking)를 사용할 수 있다. 현재, Wi-Fi P2P는 2.4GHz, 5GHz 및 6GHz 주파수 대역들에 기초하여 제공될 수 있다. 전자 장치가 사용할 수 있는 채널은 국가에 따라 달라질 수 있다. 이에 따라, 전자 장치가 위치한 국가에 따라 Wi-Fi P2P의 사용을 위한 주파수 대역의 설정이 달라져야 할 수 있다.
일 실시 예는, 외부의 전자 장치로부터 획득된 정보에 기초하여 WLAN P2P 또는 NAN을 위한 가용 채널들을 설정하는 전자 장치를 제공할 수 있다.
다만, 기술적 과제는 상술한 기술적 과제들로 한정되는 것은 아니며, 또 다른 기술적 과제들이 존재할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따른, 전자 장치는, 외부 장치와 데이터를 교환하는 통신 모듈, 및 상기 전자 장치를 제어하는 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 통신 모듈을 사용하여 외부 장치가 전송한 매니지먼트 프레임을 수신하고, 상기 매니지먼트 프레임에 기초하여 국가 코드 및 가용 채널 정보 중 적어도 하나를 타겟 정보로서 획득하고, 상기 획득한 타겟 정보에 기초하여 상기 전자 장치에 대한 하나 이상의 가용 채널들을 설정할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따른, 전자 장치에 의해 수행되는, 방법은, 외부 장치가 전송한 매니지먼트 프레임을 수신하는 동작, 상기 매니지먼트 프레임에 기초하여 국가 코드 및 가용 채널 정보 중 적어도 하나를 타겟 정보로서 획득하는 동작, 및 상기 획득한 타겟 정보에 기초하여 상기 전자 장치에 대한 하나 이상의 가용 채널들을 설정하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 외부의 전자 장치로부터 획득된 정보에 기초하여 WLAN P2P 또는 NAN을 위한 가용 채널들을 설정하는 전자 장치가 제공될 수 있다.
도 1은 다양한 실시 예들에 따른, 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도 2는 다양한 실시 예들에 따른, 평면 상에 배치된 전자 장치들을 도시한다.
도 3a는 일 예에 따른, 2.4GHz 대역의 채널들을 도시한다.
도 3b는 일 예에 따른, 5GHz 대역의 채널들을 도시한다.
도 3c는 일 예에 따른, 6GHz 대역의 채널들을 도시한다.
도 4는 다양한 실시 예들에 따른, 전자 장치에 대한 가용 채널들을 설정하는 방법의 흐름도이다.
도 5는 다양한 실시 예들에 따른, 외부 장치가 전송한 프로브 요청에 기초하여 전자 장치의 가용 채널들을 설정하는 방법의 신호 흐름도이다.
도 6은 다양한 실시 예들에 따른, 외부 장치가 전송한 GO 협상 응답에 기초하여 전자 장치의 가용 채널들을 설정하는 방법의 신호 흐름도이다.
도 7은 다양한 실시 예들에 따른, 외부 장치가 전송한 GO 협상 요청에 기초하여 전자 장치의 가용 채널들을 설정하는 방법의 신호 흐름도이다.
도 8은 다양한 실시 예들에 따른, 외부 장치가 전송한 초대 요청에 기초하여 전자 장치의 가용 채널들을 설정하는 방법의 신호 흐름도이다.
도 9a 및 9b는 다양한 실시 예들에 따른, 외부 장치가 전송한 초대 응답에 기초하여 전자 장치의 가용 채널들을 설정하는 방법의 신호 흐름도이다.
도 10은 다양한 실시 예들에 따른, 외부 장치가 전송한 NAN 비콘 프레임에 기초하여 전자 장치의 가용 채널들을 설정하는 방법의 신호 흐름도이다.
도 11은 다양한 실시 예들에 따른, 외부 장치가 전송한 SDF에 기초하여 전자 장치의 가용 채널들을 설정하는 방법의 신호 흐름도이다.
도 12는 다양한 실시 예들에 따른, 외부 장치가 전송한 데이터 경로 요청에 기초하여 전자 장치의 가용 채널들을 설정하는 방법의 신호 흐름도이다.
도 13은 다양한 실시 예들에 따른, 전자 장치가 외부 장치로부터 수신한 NAN 프레임에 기초하여 가용 채널들을 설정하고, 가용 채널들에 기초하여 전자 장치 및 다른 외부 장치 간에 형성되어 있는 NAN 데이터 경로를 다른 경로로 이동시키는 방법의 신호 흐름도이다.
도 14는 다양한 실시 예들에 따른, BLE 네트워크를 통해 외부 장치와 연결된 전자 장치가 BLE 네트워크를 통해 수신된 데이터 프레임에 기초하여 국가 코드를 획득하는 방법의 신호 흐름도이다.
이하, 본 기재의 다양한 실시 예가 첨부된 도면을 참조하여 기재된다. 그러나, 이는 본 기재를 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 기재의 실시 예의 다양한 변경(modification), 균등물(equivalent), 및/또는 대체물(alternative)을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
도 1은 다양한 실시 예들에 따른 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도 1은, 다양한 실시 예들에 따른, 네트워크 환경(100) 내의 전자 장치(101)의 블록도이다. 도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108) 중 적어도 하나와 통신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 모듈(150), 음향 출력 모듈(155), 디스플레이 모듈(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 연결 단자(178), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 또는 안테나 모듈(197)을 포함할 수 있다. 어떤 실시 예에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 연결 단자(178))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시 예에서는, 이 구성요소들 중 일부들(예: 센서 모듈(176), 카메라 모듈(180), 또는 안테나 모듈(197))은 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160))로 통합될 수 있다.
프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 실행하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)를 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 저장하고, 휘발성 메모리(132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서) 또는 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 신경망 처리 장치(NPU: neural processing unit), 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 메인 프로세서(121) 및 보조 프로세서(123)를 포함하는 경우, 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(121)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 신경망 처리 장치)는 인공지능 모델의 처리에 특화된 하드웨어 구조를 포함할 수 있다. 인공지능 모델은 기계 학습을 통해 생성될 수 있다. 이러한 학습은, 예를 들어, 인공지능 모델이 수행되는 전자 장치(101) 자체에서 수행될 수 있고, 별도의 서버(예: 서버(108))를 통해 수행될 수도 있다. 학습 알고리즘은, 예를 들어, 지도형 학습(supervised learning), 비지도형 학습(unsupervised learning), 준지도형 학습(semi-supervised learning) 또는 강화 학습(reinforcement learning)을 포함할 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은, 복수의 인공 신경망 레이어들을 포함할 수 있다. 인공 신경망은 심층 신경망(DNN: deep neural network), CNN(convolutional neural network), RNN(recurrent neural network), RBM(restricted boltzmann machine), DBN(deep belief network), BRDNN(bidirectional recurrent deep neural network), 심층 Q-네트워크(deep Q-networks) 또는 상기 중 둘 이상의 조합 중 하나일 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은 하드웨어 구조 이외에, 추가적으로 또는 대체적으로, 소프트웨어 구조를 포함할 수 있다.
메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(120) 또는 센서 모듈(176))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(140)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(130)는, 휘발성 메모리(132) 또는 비휘발성 메모리(134)를 포함할 수 있다.
프로그램(140)은 메모리(130)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(142), 미들 웨어(144) 또는 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다.
입력 모듈(150)은, 전자 장치(101)의 구성요소(예: 프로세서(120))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 모듈(150)은, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 키(예: 버튼), 또는 디지털 펜(예: 스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
음향 출력 모듈(155)은 음향 신호를 전자 장치(101)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 모듈(155)은, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있다. 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
디스플레이 모듈(160)은 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 디스플레이 모듈(160)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 터치를 감지하도록 설정된 터치 센서, 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 압력 센서를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 모듈(150)을 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 모듈(155), 또는 전자 장치(101)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))(예: 스피커 또는 헤드폰)를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 연결 단자(178)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소에 전력을 공급할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108)) 간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제1 네트워크(198)(예: 블루투스, WiFi(wireless fidelity) direct 또는 IrDA(infrared data association)와 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제2 네트워크(199)(예: 레거시 셀룰러 네트워크, 5G 네트워크, 차세대 통신 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부의 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성요소(예: 단일 칩)로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 가입자 식별 모듈(196)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 사용하여 제1 네트워크(198) 또는 제2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(101)를 확인 또는 인증할 수 있다.
무선 통신 모듈(192)은 4G 네트워크 이후의 5G 네트워크 및 차세대 통신 기술, 예를 들어, NR 접속 기술(new radio access technology)을 지원할 수 있다. NR 접속 기술은 고용량 데이터의 고속 전송(eMBB(enhanced mobile broadband)), 단말 전력 최소화와 다수 단말의 접속(mMTC(massive machine type communications)), 또는 고신뢰도와 저지연(URLLC(ultra-reliable and low-latency communications))을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은, 예를 들어, 높은 데이터 전송률 달성을 위해, 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 고주파 대역에서의 성능 확보를 위한 다양한 기술들, 예를 들어, 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO(multiple-input and multiple-output)), 전차원 다중입출력(FD-MIMO: full dimensional MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 또는 대규모 안테나(large scale antenna)와 같은 기술들을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 전자 장치(101), 외부 전자 장치(예: 전자 장치(104)) 또는 네트워크 시스템(예: 제2 네트워크(199))에 규정되는 다양한 요구사항을 지원할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 무선 통신 모듈(192)은 eMBB 실현을 위한 Peak data rate(예: 20Gbps 이상), mMTC 실현을 위한 손실 Coverage(예: 164dB 이하), 또는 URLLC 실현을 위한 U-plane latency(예: 다운링크(DL) 및 업링크(UL) 각각 0.5ms 이하, 또는 라운드 트립 1ms 이하)를 지원할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부의 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제1 네트워크(198) 또는 제2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(190)에 의하여 상기 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(190)과 외부의 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시 예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))이 추가로 안테나 모듈(197)의 일부로 형성될 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 mmWave 안테나 모듈을 형성할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, mmWave 안테나 모듈은 인쇄 회로 기판, 상기 인쇄 회로 기판의 제1 면(예: 아래 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 지정된 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있는 RFIC, 및 상기 인쇄 회로 기판의 제2 면(예: 윗 면 또는 측 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 상기 지정된 고주파 대역의 신호를 송신 또는 수신할 수 있는 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다.
상기 구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))을 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 외부의 전자 장치(102, 또는 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부의 전자 장치들(102, 104, 또는 108) 중 하나 이상의 외부의 전자 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부의 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부의 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 모바일 에지 컴퓨팅(MEC: mobile edge computing), 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 사용될 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어, 분산 컴퓨팅 또는 모바일 에지 컴퓨팅을 사용하여 초저지연 서비스를 제공할 수 있다. 다른 실시 예에 있어서, 외부의 전자 장치(104)는 IoT(internet of things) 기기를 포함할 수 있다. 서버(108)는 기계 학습 및/또는 신경망을 사용한 지능형 서버일 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 외부의 전자 장치(104) 또는 서버(108)는 제2 네트워크(199) 내에 포함될 수 있다. 전자 장치(101)는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스(예: 스마트 홈, 스마트 시티, 스마트 카, 또는 헬스 케어)에 적용될 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치(예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 웨어러블 장치는 사용자에게 AR(augmented reality), VR(virtual reality), MR(mixed reality), 또는 XR(extended reality)를 제공하기 위한 장치일 수 있고, 예를 들어, 시계형, 안경형, 마스크형, 넥밴드형, 이어폰형, 또는 헤드폰형일 수 있다. 본 문서의 실시 예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시 예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시 예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시 예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", "A 또는 B 중 적어도 하나", "A, B 또는 C", "A, B 및 C 중 적어도 하나", 및 "A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제1", "제2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제1) 구성요소가 다른(예: 제2) 구성요소에, "기능적으로" 또는 "통신적으로"라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, "커플드" 또는 "커넥티드"라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서의 다양한 실시 예들에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로와 같은 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일 실시 예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시 예들은 기기(machine)(예: 전자 장치(101)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(136) 또는 외장 메모리(138))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(140))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(101))의 프로세서(예: 프로세서(120))는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장 매체는, 비일시적(non-transitory) 저장 매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, '비일시적'은 저장 매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장 매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
일 실시 예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시 예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory(CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 또는 두 개의 사용자 장치들(예: 스마트 폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있으며, 복수의 개체 중 일부는 다른 구성요소에 분리 배치될 수도 있다. 다양한 실시 예들에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시 예들에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.
도 2는 다양한 실시 예들에 따른, 평면 상에 배치된 전자 장치들을 도시한다.
도 2의 전자 장치(210)(예: 도 1의 전자 장치(101))는 전자 장치(210)의 주변에 위치한 전자 장치들(220 및 220)이 사용하는 주파수 대역들의 채널들을 스캔함으로써 전자 장치들(220 및 220)을 식별할 수 있다. 전자 장치(210)는 검출된 채널들을 사용하여 전자 장치들(220 및 230)과 통신할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치들(220 및 230)의 각각은 사용자 단말(예: 도 1의 전자 장치(102))일 수 있다.
< Wi-Fi P2P 통신 프로토콜로 동작하는 전자 장치들>
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(210)는 Wi-Fi P2P(peer-to-peer)(또는, Wi-Fi Direct) 통신 프로토콜(이하, Wi-Fi P2P)을 사용하여 전자 장치(220) 및 전자 장치(230) 중 적어도 하나와 그룹을 형성할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(210)는 형성된 그룹의 그룹 오너(group owner: GO)일 수 있다. 전자 장치(210)가 GO로 동작하는 경우 형성된 그룹 내에서 AP(access point)와 같은 역할을 수행할 수 있다. 다른 예로, 전자 장치(210)는 형성된 그룹의 그룹 클라이언트(group client: GC)일 수 있다. 예를 들어, 전자 장치들(210, 220, 230)이 사용하는 주파수 대역들은 2.4GHz, 5GHz 및 6GHz 대역들 중 하나 이상을 포함할 수 있다.
Wi-Fi 통신 프로토콜(이하, Wi-Fi)에서 STA(station)이 AP를 검출하기 위해 수행하는 스캔(SCAN)과 유사하게, Wi-Fi P2P에서 전자 장치(210)는 전자 장치(210)의 주변에 위치한 전자 장치들(220 및 230)을 검출하기 위한 P2P 디스커버리(Discovery)를 수행할 수 있다. P2P 디스커버리는 전자 장치(210) 및 전자 장치(220)는 프로브 요청(probe request) 및 프로브 응답(prove response)을 교환함으로써 P2P 디스커버리를 수행할 수 있다.
Wi-Fi P2P를 사용하는 어플리케이션(또는, 프로그램)이 실행되거나 또는 WSC(Wi-Fi simple configuration) 버튼을 통한 트리거(trigger)가 입력된 경우, 전자 장치(210)는 적극적으로(active) P2P 디스커버리 모드로 동작할 수 있다.
P2P 디스커버리 모드를 시작한 전자 장치(210)는 Wi-Fi 의 스캔과 유사한 방식으로 주파수 대역의 전체 채널들을 스캔할 수 있다. 상기의 스캔을 통해 Wi-Fi를 지원하는 레거시(legacy) AP, P2P 그룹의 GO로 동작하는 Wi-Fi P2P의 전자 장치 및 아직 P2P 그룹에 포함되지 않은 Wi-Fi P2P의 전자 장치가 검출될 수 있다. 전자 장치(210)는 상기의 스캔의 과정에서 다른 전자 장치와 프로브 요청 및 프로브 응답을 교환하면서, 청취(listen) 및 검색(search)를 반복할 수 있다.
일 예에 따르면, 외부의 전자 장치(예: 전자 장치(220))가 전송한 프로브 요청 내에는 청취 채널 속성(listen channel attributes)이 포함될 수 있다. 청취 채널 속성은 전자 장치의 국가 코드를 나타내는 국가 스트링(country string)의 필드 및 채널의 번호를 나타내는 채널 번호(channel number)의 필드를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, Wi-Fi P2P에서 프로브 응답은 P2P 그룹의 GO로 동작하는 전자 장치에 의해 전송될 수 있다. GO로 동작하는 전자 장치는 Wi-Fi의 AP와 같은 역할을 담당하므로, 다른 전자 장치가 전송한 프로브 요청에 프로브 응답을 전송해야 할 수 있다. GO로 동작하는 전자 장치는 Wi-Fi P2P로 동작하는 전자 장치의 프로브 요청 뿐만 아니라, 레거시 Wi-Fi로 동작하는 전자 장치의 프로브 요청에 대해서도 프로브 응답을 전송해야 할 수 있다. 상기의 방식을 통해 Wi-Fi P2P 및 레거시 Wi-Fi 간의 호환성이 지원될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, Wi-Fi P2P에서 프로브 응답은 수신(receiving: RX) 모드로 동작하는 전자 장치에 의해 전송될 수 있다. 예를 들어, RX 모드로 동작하는 전자 장치는 Wi-Fi P2P로 동작하는 전자 장치가 전송한 프로브 요청에 대해서만 프로브 응답을 전송할 수 있다. GO로 동작하지 않는 전자 장치가 청취 상태로 존재할 수 있는 채널들은 1번 채널, 6번 채널, 및 11번 채널로 제한될 수 있다. 1번 채널, 6번 채널, 및 11번 채널 각각은 청취 채널 또는 소셜 채널(social channel)로 명명될 수 있다. 소셜 채널을 통해 다른 전자 장치로부터 프로브 요청을 수신한 전자 장치는 프로브 응답들 전송할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, Wi-Fi P2P에서 프로브 응답은 Wi-Fi P2P에서 정의된 콘커런트(concurrent) 모드로 동작하는 전자 장치에 의해 전송될 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 STA 모드로 AP에 접속되어 있는 상태에서도 P2P 연결을 위해 프로브 요청에 대해 프로브 응답을 전송할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, P2P 디스커버리가 수행된 이후에, 서비스 디스커버리(service discovery)가 더 수행될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, P2P 디스커버리 또는 서비스 디스커버리가 수행된 이후에, 프로비젼 디스커버리(provision discovery)가 더 수행될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로비젼 디스커버리가 수행된 이후에, 그룹 형성(group formation)이 더 수행될 수 있다. GO 협상(GO negotiation) 과정을 통해 전자 장치들 중 어느 하나가 GO로 결정되고, 나머지 전자 장치가 GC로 결정될 수 있다. GO 협상이 완료된 후 전자 장치들 간에 크리덴셜(credential)을 교환하는 프로비져닝이 수행될 수 있다. 프로비져닝이 수행된 후, 전자 장치들 간의 연결이 최종적으로 형성될 수 있다.
<NAN 통신 프로토콜로 동작하는 전자 장치들>
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(210)는 NAN(neighborhood aware networking) (또는, Wi-Fi Aware) 통신 프로토콜(이하, NAN)을 사용하여 전자 장치(220) 및 전자 장치(230) 중 적어도 하나와 그룹을 형성할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치들(210, 220, 230)이 사용하는 주파수 대역들은 2.4GHz 및 5GHz 대역들 중 하나 이상을 포함할 수 있다.
NAN은 NAN 클러스터 내에 포함되는 전자 장치들 간에 타임 클록(time clock)을 동기화 시키고, 동일 디스커버리 윈도우(discovery window: DW) 구간 내에서 서로 간에 비콘 프레임 및 서비스 디스커버리 프레임 뿐만 아니라 다양한 NAF(NAN action frame)을 교환할 수 있다. DW는 전자 장치가 깨어 있는 시간일 수 있다.
NAN에서, 전자 장치는 DW들 사이의 구간에서 추가적인 액티브 타임 슬롯을 설정하거나, 또는 다른 전자 장치와의 협상을 통해 다른 장치와 추가적인 통신을 수행할 수 있다.
일 예에 따르면, NAN 디스커버리 동작은 2.4GHz 주파수 대역의 6번 채널에서 필수적으로 동작해야 할 수 있다. NAN 디스커버리 동작은 지역(또는, 국가)의 규정에 따라, 선택적으로 5GHz 주파수 대역의 1개의 채널에서 동작할 수도 있다. 5GHz 주파수 대역에서 NAN 디스커버리 동작을 위해 사용되는 대역은 5,150 GHz 내지 5,250GHz의 대역(UNII-1) 및 5,725GHz내지 5,825 GHz의 대역(UNII-3)일 수 있다. 예를 들어, NAN의 전자 장치가 지역 규정에 따라 UNII-1에서만 동작하도록 허용되었을 경우, NAN 디스커버리 동작을 위해 사용되는 채널은 44번 채널(5,220GHz)일 수 있다. 다른 예로, NAN의 전자 장치가 지역 규정에 따라 UNII-3에서만 동작하도록 허용되었을 경우, NAN 디스커버리 동작을 위해 사용되는 채널은 149번 채널(5,745GHz)일 수 있다. 또 다른 예로, NAN의 전자 장치가 지역 규정에 따라 UNII-1 및 UNII-3 모두에서 동작하도록 허용되었을 경우, NAN 디스커버리 동작을 위해 사용되는 채널은 149번 채널(5,745GHz)일 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(예: 전자 장치(210))가 셀룰러 네트워크에 연결이 되지 않은 경우 또는 다른 네트워크를 통해 전자 장치의 국가 코드를 획득하지 못한 경우, 전자 장치의 국가 코드 없이 전자 장치가 사용될 수 있다. 예를 들어, 전자 장치가 국가 코드를 획득하지 못하는 경우 디폴트 국가 코드로 국제 지역을 의미하는 XZ가 설정될 수 있다.
전자 장치의 국가 코드는 전자 장치가 위치한 지역 규정에 따라 사용 가능한 무선 통신 채널들을 전자 장치가 결정하기 위해 사용될 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 2.4GHz 주파수 대역, 5GHz 주파수 대역 및 6GHz 주파수 대역의 채널들을 일부 채널들을 Wi-Fi를 위한 채널로 사용할 수 있는데, Wi-Fi를 위한 채널들은 지역 규정에 따라 다를 수 있다. 2.4GHz 주파수 대역의 1번 채널 내지 11번 채널들(2,412 MHz 내지 2,462MHz)은 모든 지역(또는, 국가)에서 Wi-Fi를 위해 사용 가능하므로, 전자 장치가 국가 코드를 획득하지 못한 경우 또는 국가 코드로서 XZ를 사용하고 있는 경우에는 전자 장치는 1번 채널 내지 11번 채널들을 Wi-Fi를 위해 사용할 수 있다.
2.4GHz 주파수 대역은 가용 대역폭이 좁고, Wi-Fi 및 블루투스가 함께 사용하는 대역이므로, 통신 속도가 느릴 수 있다. 이에 따라, Wi-Fi P2P의 동작 채널 또는 NAN 데이터 경로(data path)에 사용되는 채널은 5GHz 주파수 대역 또는 6GHz 주파수 대역의 채널이 우선적으로 사용될 수 있다.
일 예에 따르면, 국가 코드를 획득하지 못한 전자 장치는 2.4GHz 주파수 대역의 채널들만 사용 가능하므로, 전자 장치는 5GHz 주파수 대역 또는 6GHz 주파수 대역의 채널에서 동작하는 다른 전자 장치를 검출하지 못할 수 있다.
아래에서, 도 4 내지 도 13을 참조하여 전자 장치가 다른 전자 장치로부터 수신한 매니지먼트 프레임에 기초하여 획득된 국가 정보 및 가용 채널 정보를 이용하여 전자 장치의 가용 채널을 설정하는 방법에 대해 상세히 설명된다.
도 3a는 일 예에 따른, 2.4GHz 대역의 채널들을 도시한다.
일 실시 예에 따르면, 2.4GHz 대역에 대해 14개의 채널들이 할당될 수 있다. 2.4GHz 대역의 채널들의 각각은 각각의 중심 주파수를 기준으로 22MHz 대역폭을 가질 수 있다. 예를 들어, 2.4GHz 대역의 1번 채널은 2.412MHz를 중심 주파수로 하는 22MHz 대역폭을 가질 수 있다.
2.4GHz 대역의 채널들에 대해서는 액티브 스캔이 수행될 수 있다. 액티브 스캔은 전자 장치가 프로브 요청(probe request)을 주변으로 전파(propagate)하는 동작, 및 프로브 요청에 대한 프로브 응답(probe response)을 수신하기 위해 대기하는 동작을 포함할 수 있다.
도 3b는 일 예에 따른, 5GHz 대역의 채널들을 도시한다.
일 실시 예에 따르면, 5GHz 대역에 대해 20MHz 대역폭, 40MHz 대역폭, 80MHz 대역폭, 및 160MHz 대역폭으로 채널들이 할당될 수 있다. 채널들이 사용 목적에 따라 구분될 수 있다. 예를 들어, 채널들은 제한 없이 사용 가능한 채널, DFS(dynamic frequency selection) 요구 채널 및 막힌(blocked) 채널일 수 있다. DFS 요구 채널은 군사 레이다(military radar), 위성 통신(satellite communication) 또는 기상 레이다(weather radar) 등의 지정 목적을 위해 사용되는 경우 일반 통신의 목적으로는 사용할 수 없는 채널일 수 있고, 지정 목적으로 사용되지 않는 것으로 확인된 경우 제한적으로 일반 통신의 목적으로 사용할 수 있는 채널일 수 있다.
5GHz 대역의 경우 WLAN 채널인 {36, 40, 44, 48, 149, 153, 157, 161, 165} 채널들에 대해서는 액티브 스캔이 수행될 수 있고, DFS 채널인 {52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144} 채널들에 대해서는 패시브 스캔이 수행될 수 있다.
도 3c는 일 예에 따른, 6GHz 대역의 채널들을 도시한다.
일 실시 예에 따르면, 6GHz 대역에 대해 20MHz 대역폭, 40MHz 대역폭, 80MHz 대역폭, 및 160MHz 대역폭으로 채널들이 할당될 수 있다. 예를 들어, 6GHz 대역은 5GHz 대역의 일부(예: 5925MHz 이후의 대역) 및 7GHz 대역의 일부(예: 7125MHz 이전의 대역)을 포함할 수 있다.
20MHz 대역폭의 채널들은 PSC(preferred scanning channel) 및 비-PSC로 구분될 수 있다. PSC는 80MHz의 간격으로 배치된 15개의 20MHz 채널 세트일 수 있다.
도 4는 다양한 실시 예들에 따른, 전자 장치에 대한 가용 채널들을 설정하는 방법의 흐름도이다.
일 실시 예에 따르면, 아래의 동작들410 내지 430이 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 2의 전자 장치(210))에 의해 수행될 수 있다. 전자 장치는 통신 모듈(예: 도 1의 통신 모듈(190)), 및 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 이동 통신 단말, 노트북, PC(personal computer), 태블릿 단말, 또는 웨어러블 장치 중 어느 하나일 수 있다.
동작 410에서, 전자 장치의 프로세서는 통신 모듈을 사용하여 적어도 하나의 외부 장치(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 도 2의 전자 장치(220))가 전송한 매니지먼트 프레임을 수신할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치 및 외부 장치는 Wi-Fi P2P로 동작하는 장치(또는, 단말)들일 수 있다. 예를 들어, 매니지먼트 프레임은 Wi-Fi P2P에서 장치들 간에 교환되는 프레임일 수 있다. 예를 들어, 매니지먼트 프레임은 프로브 요청, 프로브 응답, GO 협상 응답, GO 협상 요청, 초대 요청(invitation request), 및 초대 응답(invitation response)을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치 및 외부 장치는 NAN으로 동작하는 장치(또는, 단말)들일 수 있다. 예를 들어, 매니지먼트 프레임은 NAN에서 장치들 간에 교환되는 프레임일 수 있다. 예를 들어, 매니지먼트 프레임은 NAN 비콘 프레임, SDF(service discovery frame), 데이터 경로 요청, 및 NAN 프레임을 포함할 수 있다.
동작 420에서, 전자 장치의 프로세서는 수신한 매니지먼트 프레임에 기초하여 국가 코드 및 가용 채널 정보 중 적어도 하나를 타겟 정보로서 획득할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서는 수신한 매니지먼트 프레임 내에 포함된 국가 코드 필드 또는 국가 스트링 필드에 기초하여 국가 코드를 획득할 수 있다.
예를 들어, 복수의 외부 장치들로부터 수신한 복수의 매니지먼트 프레임들에 기초하여 획득된 국가 코드들이 일치하지 않을 수 있다. 획득된 국가 코드들이 일치되지 않는 경우, 국가 코드들 중 다수의 외부 장치들로부터 획득된 특정한 국가 코드가 타겟 정보로서 결정될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서는 수신한 매니지먼트 프레임 내에 포함된 채널 리스트 속성(channel list attribute) 필드 또는 가능성 속성(availability attribute)에 기초하여 가용 채널 정보를 획득할 수 있다.
동작 430에서, 전자 장치의 프로세서는 타겟 정보에 기초하여 전자 장치에 대한 하나 이상의 가용 채널들을 설정할 수 있다.
예를 들어, 국가 코드가 획득된 경우, 국가 코드에 대응하는 국가에서 허용된 Wi-Fi P2P 채널들 또는 NAN 채널들이 가용 채널들로 설정될 수 있다. 다른 예로, 가용 채널 정보가 획득된 경우, 가용 채널 정보 내에 나타나는 채널들이 가용 채널들로 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 가용 채널들은 Wi-Fi P2P 또는 NAN을 위한 무선 통신을 위해 사용될 수 있다. 예를 들어, 가용 채널들 중 타겟 채널을 사용하여 동작 채널이 설정되거나, 데이터 경로 채널이 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치 및 외부 장치 간에 Wi-Fi P2P 연결을 설립하는 동작들 중에서 상기의 동작들 410 내지 430들이 수행될 수 있다. 아래에서 도 5 내지 도 9b를 참조하여 전자 장치 및 외부 장치 간에 Wi-Fi P2P 연결을 설립하는 동작들에 대해 상세히 설명된다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치 및 외부 장치 간에 NAN 연결을 설립하는 동작들 중에서 상기의 동작들 410 내지 430들이 수행될 수 있다. 아래에서 도 10 내지 도 13을 참조하여 전자 장치 및 외부 장치 간에 NAN 연결을 설립하는 동작들에 대해 상세히 설명된다.
도 5는 다양한 실시 예들에 따른, 외부 장치가 전송한 프로브 요청에 기초하여 전자 장치의 가용 채널들을 설정하는 방법의 신호 흐름도이다.
일 실시 예에 따르면, 아래의 동작들 502 내지 518은 전자 장치(500a)(예: 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 2의 전자 장치(210)) 및 외부 장치(500b)(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 도 2의 전자 장치(220))에 의해 수행될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 502가 수행되기 이전의 전자 장치(500a)는 국가 코드가 디폴트 국가 코드로 설정된 장치일 수 있다.
동작 502에서, 전자 장치(500a)는 P2P 디스커버리 모드를 시작할 수 있다. 예를 들어, Wi-Fi P2P를 사용하는 어플리케이션(또는, 프로그램)이 전자 장치(500a)에서 실행된 경우 P2P 디스커버리 모드가 시작될 수 있다. 다른 예로, WSC 버튼을 통한 트리거가 입력된 경우, P2P 디스커버리 모드가 시작될 수 있다.
동작 504에서, 외부 장치(500b)는 P2P 디스커버리 모드를 시작할 수 있다.
동작 506에서, 전자 장치(500a)는 소셜 채널에서 검색 및/또는 청취를 수행할 수 있다. 예를 들어, 소셜 채널은 2.4GHz 대역의 1번 채널, 6번 채널, 및 11번 채널 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
동작 508에서, 전자 장치(500a) 및 외부 장치(500b) 간에 프로브 요청 및 프로브 응답이 소셜 채널에서 교환될 수 있다. 예를 들어, 프로브 요청에는 국가 코드가 포함되고, 프로브 응답에는 국가 코드가 포함되지 않을 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(500a)가 외부 장치(500b)로부터 프로브 요청을 수신하는 동작 508은 도 4를 참조하여 전술된 동작 410에 대응할 수 있다.
동작 510에서, 전자 장치(500a)는 외부 장치(500b)로부터 수신한 프로브 요청에 포함된 국가 코드를 획득할 수 있다. 예를 들어, 프로브 요청 내에 포함된 동작 채널 속성(operating channel attribute)은 매개 변수인 국가 스트링을 포함할 수 있고, 전자 장치(500a)는 국가 스트링에 대응하는 국가 코드를 획득할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(500a)가 국가 코드를 획득하는 동작 510은 도 4를 참조하여 전술된 동작 420에 대응할 수 있다.
동작 512에서, 전자 장치(500a)는 획득된 국가 코드에 기초하여 전자 장치(500a)의 국가 코드를 갱신할 수 있다. 예를 들어, 획득된 국가 코드가 US인 경우, 전자 장치(500a)는 국가 코드를 XZ에서 US로 갱신할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(500a)는 전자 장치(500a)에 설정된 국가 코드가 XZ(world wide 값에 대응), 기본 값 또는 공백인 경우, 국가 코드를 획득된 국가 코드로 변경할 수 있다.
동작 514에서, 전자 장치(500a)는 갱신된 국가 코드에 기초하여 가용 채널들을 설정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(500a)의 국가 코드가 US로 갱신된 경우, 전자 장치(500a)는 미국에서 Wi-Fi P2P에 대해 허용된 채널들을 가용 채널들로 설정할 수 있다. 예를 들어, 가용 채널들은 2.4GHz 대역, 5GHz 대역 및 6GHz 대역의 채널들 중 적어도 일부일 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(500a)가 갱신된 국가 코드에 기초하여 가용 채널들을 설정하는 동작 514는 도 4를 참조하여 전술된 동작 430에 대응할 수 있다.
동작 516에서, 전자 장치(500a)는 설정된 가용 채널들에서 검색 및/또는 청취를 수행할 수 있다. 전자 장치(500a) 및 외부 장치(500b) 간에 프로브 요청 및 프로브 응답이 가용 채널들에서 교환될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(500a) 및 외부 장치(500b)는 가용 채널들 중 적어도 하나의 타겟 채널에서 연관(association)을 설립하고, 연관된 타겟 채널에 기초하여 동작할 수 있다.
도 6은 다양한 실시 예들에 따른, 외부 장치가 전송한 GO 협상 응답에 기초하여 전자 장치의 가용 채널들을 설정하는 방법의 신호 흐름도이다.
일 실시 예에 따르면, 아래의 동작들 602 내지 622은 전자 장치(600a)(예: 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 2의 전자 장치(210)) 및 외부 장치(600b)(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 도 2의 전자 장치(220))에 의해 수행될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 602가 수행되기 이전의 전자 장치(600a)는 국가 코드가 디폴트 국가 코드로 설정된 장치일 수 있다.
동작 602에서, 전자 장치(600a) 및 외부 장치(600b) 간에 프로브 요청 및 프로브 응답이 교환될 수 있다. 예를 들어, 프로브 요청 및 프로브 응답이 소셜 채널에서 교환될 수 있다.
동작 604에서, 전자 장치(600a)는 프로비젼 디스커버리 요청을 외부 장치(600b)로 전송할 수 있다.
동작 606에서, 외부 장치(600b)는 프로비젼 디스커버리 요청에 대한 프로비젼 디스커버리 응답을 전자 장치(600a)로 전송할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작들 604 및 606은 선택적으로 수행될 수 있다.
동작 608에서, 전자 장치(600a)는 GO 협상 요청을 외부 장치(600b)로 전송할 수 있다.
동작 610에서, 외부 장치(600b)는 GO 협상 요청에 대한 GO 협상 응답을 전자 장치(600a)로 전송할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(600a)가 외부 장치(600b)로부터 GO 협상 응답을 수신하는 동작 610은 도 4를 참조하여 전술된 동작 410에 대응할 수 있다.
동작 612에서, 전자 장치(600a)는 GO 협상 응답에 포함된 국가 스트링 및 채널 리스트 속성을 획득할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(600a)가 국가 스트링 및 채널 리스트 속성을 획득하는 동작 612은 도 4를 참조하여 전술된 동작 420에 대응할 수 있다.
동작 614에서, 전자 장치(600a)는 국가 스트링에 기초하여 전자 장치(600a)의 국가 코드를 갱신할 수 있다. 갱신된 국가 코드에 기초하여 전자 장치(600a)의 하나 이상의 가용 채널들이 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(600a)가 갱신된 국가 코드에 기초하여 가용 채널들을 설정하는 동작 614는 도 4를 참조하여 전술된 동작 430에 대응할 수 있다.
동작 616에서, 전자 장치(600a)는 채널 리스트 속성에 기초하여 전자 장치(600a)의 하나 이상의 가용 채널들을 설정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(600a)는 채널 리스트 속성 내의 하나 이상의 동작 클래스들(operating classes) 및 채널 리스트(channel list)에 기초하여 전자 장치(600a)의 하나 이상의 가용 채널들을 설정(또는, 갱신)할 수 있다. 여기서, 동작 클래스들은 Wi-Fi에서 채널들과 대역폭을 묶어서 구분하는 값일 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(600a)가 채널 리스트 속성에 기초하여 가용 채널들을 설정하는 동작 616는 도 4를 참조하여 전술된 동작 430에 대응할 수 있다.
동작 618에서, 전자 장치(600a)는 설정된 가용 채널들에 기초하여 외부 장치(600b)와의 동작 채널을 결정할 수 있다.
동작 620에서, 전자 장치(600a)는 동작 채널에 기초하여 GO 협상 확인(confirm)을 생성할 수 있다.
동작 622에서, 전자 장치(600a)는 GO 협상 확인을 외부 장치(600b)로 전송할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(600a) 및 외부 장치(600b)는 동작 채널을 이용하여 P2P 연결을 위한 나머지 절차들을 수행할 수 있다.
도 7은 다양한 실시 예들에 따른, 외부 장치가 전송한 GO 협상 요청에 기초하여 전자 장치의 가용 채널들을 설정하는 방법의 신호 흐름도이다.
일 실시 예에 따르면, 아래의 동작들 702 내지 712은 전자 장치(700a)(예: 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 2의 전자 장치(210)) 및 외부 장치(700b)(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 도 2의 전자 장치(220))에 의해 수행될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 702가 수행되기 이전의 전자 장치(700a)는 국가 코드가 디폴트 국가 코드로 설정된 장치일 수 있다.
동작 702이 수행되기 전에, 전자 장치(700a) 및 외부 장치(700b) 간에 프로브 요청, 프로브 응답, 프로비젼 디스커버리 요청, 및 프로비젼 디스커버리 응답이 교환될 수 있다.
동작 702에서, 전자 장치(700a)는 외부 장치(700b)로부터 GO 협상 요청을 수신할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(700a)가 외부 장치(700b)로부터 GO 협상 요청을 수신하는 동작 702은 도 4를 참조하여 전술된 동작 410에 대응할 수 있다.
동작 704에서, 전자 장치(700a)는 GO 협상 요청에 포함된 국가 스트링 및 채널 리스트 속성을 획득할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(700a)가 국가 스트링 및 채널 리스트 속성을 획득하는 동작 704은 도 4를 참조하여 전술된 동작 420에 대응할 수 있다.
동작 706에서, 전자 장치(700a)는 국가 스트링에 기초하여 전자 장치(700a)의 국가 코드를 갱신할 수 있다. 갱신된 국가 코드에 기초하여 전자 장치(700a)의 하나 이상의 가용 채널들이 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(600a)가 갱신된 국가 코드에 기초하여 가용 채널들을 설정하는 동작 706은 도 4를 참조하여 전술된 동작 430에 대응할 수 있다.
동작 708에서, 전자 장치(700a)는 채널 리스트 속성에 기초하여 전자 장치(700a)의 하나 이상의 가용 채널들을 설정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(700a)는 채널 리스트 속성 내의 하나 이상의 동작 클래스 및 채널 리스트에 기초하여 전자 장치(700a)의 하나 이상의 가용 채널들을 설정(또는, 갱신)할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(600a)가 채널 리스트 속성에 기초하여 가용 채널들을 설정하는 동작 708은 도 4를 참조하여 전술된 동작 430에 대응할 수 있다.
동작 710에서, 전자 장치(700a)는 전자 장치(700a)의 국가 코드 및 가용 채널들을 포함하도록 GO 협상 응답을 생성할 수 있다.
동작 712에서, 전자 장치(700a)는 GO 협상 응답을 외부 장치(700b)로 전송할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(700a) 및 외부 장치(700b)는 GO 협상을 통해 동작 채널을 결정할 수 있고, 동작 채널을 이용하여 P2P 연결을 위한 나머지 절차들을 수행할 수 있다.
도 8은 다양한 실시 예들에 따른, 외부 장치가 전송한 초대 요청에 기초하여 전자 장치의 가용 채널들을 설정하는 방법의 신호 흐름도이다.
일 실시 예에 따르면, 아래의 동작들 802 내지 812은 전자 장치(800a)(예: 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 2의 전자 장치(210)) 및 외부 장치(800b)(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 도 2의 전자 장치(220))에 의해 수행될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 802가 수행되기 이전의 전자 장치(800a)는 국가 코드가 디폴트 국가 코드로 설정된 장치일 수 있다.
예를 들어, 동작 802이 수행되기 전에, 전자 장치(800a) 및 외부 장치(800b) 간에 프로브 요청 및 프로브 응답이 교환될 수 있다. 다른 예로, 전자 장치(800a) 및 외부 장치(800b)가 이전에 연결된 기록이 있는 경우, 프로브 요청 및 프로브 응답이 교환되지 않을 수 있다. 또 다른 예로, Wi-Fi P2P가 아닌 BLE(Bluetooth low energy) 통신 프로토콜을 통해 외부 장치(800b)가 전자 장치(800a)를 식별할 수 있다.
동작 802에서, 전자 장치(800a)는 전자 장치(800a)를 검출(또는, 식별)한 외부 장치(800b)로부터 초대 요청을 수신할 수 있다. 예를 들어, 초대 요청은 P2P 초대 요청일 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(800a)가 외부 장치(800b)로부터 초대 요청을 수신하는 동작 802은 도 4를 참조하여 전술된 동작 410에 대응할 수 있다.
동작 804에서, 전자 장치(800a)는 초대 요청에 포함된 국가 스트링 및 채널 리스트 속성을 획득할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(800a)가 국가 스트링 및 채널 리스트 속성을 획득하는 동작 804은 도 4를 참조하여 전술된 동작 420에 대응할 수 있다.
동작 806에서, 전자 장치(800a)는 국가 스트링에 기초하여 전자 장치(800a)의 국가 코드를 갱신할 수 있다. 갱신된 국가 코드에 기초하여 전자 장치(800a)의 하나 이상의 가용 채널들이 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(800a)가 갱신된 국가 코드에 기초하여 가용 채널들을 설정하는 동작 806은 도 4를 참조하여 전술된 동작 430에 대응할 수 있다.
동작 808에서, 전자 장치(800a)는 채널 리스트 속성에 기초하여 전자 장치(800a)의 하나 이상의 가용 채널들을 설정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(800a)는 채널 리스트 속성 내의 하나 이상의 동작 클래스 및 채널 리스트에 기초하여 전자 장치(800a)의 하나 이상의 가용 채널들을 설정(또는, 갱신)할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(800a)가 채널 리스트 속성에 기초하여 가용 채널들을 설정하는 동작 808은 도 4를 참조하여 전술된 동작 430에 대응할 수 있다.
동작 810에서, 전자 장치(800a)는 전자 장치(800a)의 국가 코드 및 가용 채널들을 포함하도록 초대 응답을 생성할 수 있다.
동작 812에서, 전자 장치(800a)는 초대 응답을 외부 장치(800b)로 전송할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(800a) 및 외부 장치(800b)는 가용 채널들 중 타겟 채널을 이용하여 P2P 연결을 위한 나머지 절차들을 수행할 수 있다.
도 9a 및 9b는 다양한 실시 예들에 따른, 외부 장치가 전송한 초대 응답에 기초하여 전자 장치의 가용 채널들을 설정하는 방법의 신호 흐름도이다.
일 실시 예에 따르면, 아래의 동작들 902 내지 942는 전자 장치(900a)(예: 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 2의 전자 장치(210)) 및 외부 장치(900b)(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 도 2의 전자 장치(220))에 의해 수행될 수 있다.
전자 장치(900a)가 GO로 동작하는 경우, 도 9a에 따른 동작들 918 내지 924이 수행될 수 있다. 반면에, 전자 장치(900a)가 GC로 동작하는 경우, 도 9b에 따른 동작들 930 내지 942이 수행될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 902가 수행되기 이전의 전자 장치(900a)는 국가 코드가 디폴트 국가 코드로 설정된 장치일 수 있다.
예를 들어, 동작 902이 수행되기 전에, 전자 장치(900a) 및 외부 장치(900b) 간에 프로브 요청 및 프로브 응답이 교환될 수 있다. 다른 예로, 전자 장치(900a) 및 외부 장치(900b)가 이전에 연결된 기록이 있는 경우, 프로브 요청 및 프로브 응답이 교환되지 않을 수 있다. 또 다른 예로, Wi-Fi P2P가 아닌 BLE 통신 프로토콜을 통해 전자 장치(900a)가 외부 장치(900b)를 식별할 수 있다.
동작 902에서, 전자 장치(900a)는 외부 장치(900b)로 초대 요청을 전송할 수 있다. 예를 들어, 초대 요청은 P2P 초대 요청일 수 있다.
동작 904에서, 전자 장치(900a)는 외부 장치(900b)로 초대 요청에 대한 초대 응답을 수신할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(900a)가 외부 장치(900b)로부터 초대 응답을 수신하는 동작 906은 도 4를 참조하여 전술된 동작 410에 대응할 수 있다.
동작 906에서, 전자 장치(900a)는 초대 응답에 포함된 국가 스트링 및 채널 리스트 속성을 획득할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(900a)가 국가 스트링 및 채널 리스트 속성을 획득하는 동작 906은 도 4를 참조하여 전술된 동작 420에 대응할 수 있다.
동작 908에서, 전자 장치(900a)는 국가 스트링에 기초하여 전자 장치(900a)의 국가 코드를 갱신할 수 있다. 갱신된 국가 코드에 기초하여 전자 장치(900a)의 하나 이상의 가용 채널들이 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(900a)가 갱신된 국가 코드에 기초하여 가용 채널들을 설정하는 동작 908은 도 4를 참조하여 전술된 동작 430에 대응할 수 있다.
동작 910에서, 전자 장치(900a)는 채널 리스트 속성에 기초하여 전자 장치(900a)의 하나 이상의 가용 채널들을 설정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(900a)는 채널 리스트 속성 내의 하나 이상의 동작 클래스 및 채널 리스트에 기초하여 전자 장치(900a)의 하나 이상의 가용 채널들을 설정(또는, 갱신)할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(900a)가 채널 리스트 속성에 기초하여 가용 채널들을 설정하는 동작 910은 도 4를 참조하여 전술된 동작 430에 대응할 수 있다.
동작들 906 내지 908이 수행된 후에 아래의 동작 912가 수행되는 것으로 도시되었으나, 동작 912는 동작들 906 내지 908과 병렬적이고, 독립적으로 수행될 수 있다.
동작 912에서, 전자 장치(900a) 및 외부 장치(900b) 간에 인증(authentication)이 설립될 수 있다.
동작 914에서, 전자 장치(900a) 및 외부 장치(900b) 간에 연관이 설립될 수 있다.
동작 916에서, 전자 장치(900a) 및 외부 장치(900b) 간에 4-방향(way) 핸드쉐이크가 수행될 수 있다.
<전자 장치(900a)가 GO로 동작하는 경우>
동작 918에서, 전자 장치(900a)가 GO로 동작하는 경우, 전자 장치(900a)는 설정된 가용 채널들에 기초하여 타겟 채널을 결정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(900a)는 가용 채널들 중 통신에 가장 유리한 채널을 타겟 채널로 결정할 수 있다. 타겟 채널은 P2P 연결의 동작 채널로 사용될 수 있다.
동작 920에서, 전자 장치(900a)는 타겟 채널에 기초한 채널 스위치 알림(channel switch announcement)을 생성할 수 있다.
동작 922에서, 전자 장치(900a)는 채널 스위치 알림을 외부 장치(900b)로 전송할 수 있다.
동작 924에서, 전자 장치(900a) 및 외부 장치(900b) 간에 타겟 채널에 기초한 재연관이 설립될 수 있다.
<전자 장치(900a)가 GC로 동작하는 경우>
동작 930에서, 전자 장치(900a)가 GC로 동작하는 경우, 전자 장치(900a)는 설정된 가용 채널들에 기초하여 타겟 채널을 결정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(900a)는 가용 채널들 중 통신에 가장 유리한 채널을 타겟 채널로 결정할 수 있다. 타겟 채널은 P2P 연결의 동작 채널로 사용될 수 있다.
동작 932에서, 전자 장치(900a)는 타겟 채널에 기초한 채널 변경 요청(channel switch request)을 생성할 수 있다. 채널 변경 요청은 동작 프레임(action frame)일 수 있다.
동작 934에서, 전자 장치(900a)는 채널 변경 요청을 GO로 동작하는 외부 장치(900b)로 전송할 수 있다.
동작 936에서, 외부 장치(900b)는 채널 변경 요청의 타겟 채널로 동작 채널을 결정할 수 있다.
동작 938에서, 외부 장치(900b)는 타겟 채널에 기초하여 채널 스위치 알림을 생성할 수 있다.
동작 940에서, 전자 장치(900a)는 채널 스위치 알림을 외부 장치(900b)로부터 수신할 수 있다.
동작 942에서, 전자 장치(900a) 및 외부 장치(900b) 간에 타겟 채널에 기초한 재연관이 설립될 수 있다.
도 10은 다양한 실시 예들에 따른, 외부 장치가 전송한 NAN 비콘 프레임에 기초하여 전자 장치의 가용 채널들을 설정하는 방법의 신호 흐름도이다.
일 실시 예에 따르면, 아래의 동작들 1002 내지 1004은 전자 장치(1000a)(예: 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 2의 전자 장치(210)) 및 외부 장치(1000b)(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 도 2의 전자 장치(220))에 의해 수행될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 1002가 수행되기 이전의 전자 장치(1000a)는 국가 코드가 디폴트 국가 코드로 설정된 장치일 수 있다.
동작 1002에서, 전자 장치(1000a)는 소셜 채널에서 패시브 스캔을 수행할 수 있다. 예를 들어, 소셜 채널은 2.4GHz 대역의 1번 채널, 6번 채널, 및 11번 채널 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
동작 1004에서, 전자 장치(1000a)는 외부 장치(1004)로부터 NAN 비콘 프레임을 수신할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(1000a)가 외부 장치(1000b)로부터 NAN 비콘 프레임을 수신하는 동작 1004는 도 4를 참조하여 전술된 동작 410에 대응할 수 있다.
동작 1006에서, 전자 장치(1000a)는 NAN 비콘 프레임에 포함된 국가 코드를 획득할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(1000a)는 NAN 비콘 프레임의 국가 코드 속성(country code attribute)에 포함된 매개 변수인 응축 국가 스트링(condensed country string)에 기초하여 국가 코드를 획득할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(1000a)가 국가 코드를 획득하는 동작 1006은 도 4를 참조하여 전술된 동작 420에 대응할 수 있다.
동작 1008에서, 전자 장치(1000a)는 획득된 국가 코드에 기초하여 전자 장치(1000a)의 국가 코드를 갱신할 수 있다. 예를 들어, 획득된 국가 코드가 US인 경우, 전자 장치(1000a)는 국가 코드를 XZ에서 US로 갱신할 수 있다.
동작 1010에서, 전자 장치(1000a)는 갱신된 국가 코드에 기초하여 가용 채널들을 설정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(1000a)의 국가 코드가 US로 갱신된 경우, 전자 장치(1000a)는 미국에서 NAN에 대해 허용된 채널들을 가용 채널들로 설정할 수 있다. 예를 들어, 가용 채널들은 2.4GHz 대역 및 5GHz 대역의 채널들 중 적어도 일부일 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(1000a)가 갱신된 국가 코드에 기초하여 가용 채널들을 설정하는 동작 1010는 도 4를 참조하여 전술된 동작 430에 대응할 수 있다.
동작 1012에서, 전자 장치(1000a)는 확장된 가용 채널들을 이용하여 외부 장치(1000b)와 NAN 프레임들을 교환할 수 있다. 예를 들어, NAN 프레임들은 NAN 비콘 프레임, SDF 및 NAF을 포함할 수 있고, 기재된 실시예로 한정되지 않는다.
도 11은 다양한 실시 예들에 따른, 외부 장치가 전송한 SDF에 기초하여 전자 장치의 가용 채널들을 설정하는 방법의 신호 흐름도이다.
일 실시 예에 따르면, 아래의 동작들 1102 내지 1120은 전자 장치(1100a)(예: 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 2의 전자 장치(210)) 및 외부 장치(1100b)(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 도 2의 전자 장치(220))에 의해 수행될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 1102가 수행되기 이전의 전자 장치(1100a)는 국가 코드가 디폴트 국가 코드로 설정된 장치일 수 있다.
동작 1102에서, 전자 장치(1100a)은 NAN를 활성화할 수 있다. 예를 들어, NAN을 사용하는 어플리케이션(또는, 프로그램)이 전자 장치(1000a)에서 실행된 경우 NAN이 활성화될 수 있다. 다른 예로, NAN을 활성화하기 위한 트리거에 의해 NAN이 활성화될 수 있다.
동작 1104에서, 외부 장치(1100b)는 NAN를 활성화할 수 있다.
동작 1106에서, 전자 장치(1100a) 및 외부 장치(1100b)는 NAN 클러스터를 형성할 수 있다. 예를 들어, NAN 클러스터는 소셜 채널에 기초하여 형성될 수 있다.
동작 1108에서, 전자 장치(1100a) 및 외부 장치(1100b)는 2.4 GHz 대역의 DW에서 동작할 수 있다.
동작 1110에서, 전자 장치(1100a)는 외부 장치(1100b)로부터 SDF를 수신할 수 있다. 예를 들어, SDF는 게시(publish) 프레임일 수 있다. 다른 예로, SDF는 구독(subscribe) 프레임일 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(1100a)가 외부 장치(1100b)로부터 SDF를 수신하는 동작 1110은 도 4를 참조하여 전술된 동작 410에 대응할 수 있다.
동작 1112에서, 전자 장치(1100a)는 SDF에 포함된 국가 코드를 획득할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(1100a)는 SDF의 국가 코드 속성에 포함된 매개 변수인 응축 국가 스트링에 기초하여 국가 코드를 획득할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(1100a)가 국가 코드를 획득하는 동작 1112는 도 4를 참조하여 전술된 동작 420에 대응할 수 있다.
동작 1114에서, 전자 장치(1100a)는 획득된 국가 코드에 기초하여 전자 장치(1100a)의 국가 코드를 갱신할 수 있다. 예를 들어, 획득된 국가 코드가 US인 경우, 전자 장치(1100a)는 국가 코드를 XZ에서 US로 갱신할 수 있다.
동작 1116에서, 전자 장치(1100a)는 갱신된 국가 코드에 기초하여 가용 채널들을 설정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(1100a)의 국가 코드가 US로 갱신된 경우, 전자 장치(1100a)는 미국에서 NAN에 대해 허용된 채널들을 가용 채널들로 설정할 수 있다. 예를 들어, 가용 채널들은 2.4GHz 대역 및 5GHz 대역의 채널들 중 적어도 일부일 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(1100a)가 갱신된 국가 코드에 기초하여 가용 채널들을 설정하는 동작 1116은 도 4를 참조하여 전술된 동작 430에 대응할 수 있다.
동작 1118에서, 전자 장치(1100a) 및 외부 장치(1100b)는 확장된 가용 채널들을 이용하여 2.4 GHz 대역 및/또는 5GHz 대역의 DW에서 동작할 수 있다.
동작 1120에서, 전자 장치(1100a)는 확장된 가용 채널들을 이용하여 외부 장치(1100b)와 NAN 프레임들을 교환할 수 있다.
도 12는 다양한 실시 예들에 따른, 외부 장치가 전송한 데이터 경로 요청에 기초하여 전자 장치의 가용 채널들을 설정하는 방법의 신호 흐름도이다.
일 실시 예에 따르면, 아래의 동작들 1202 내지 1212은 전자 장치(1200a)(예: 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 2의 전자 장치(210)) 및 외부 장치(1200b)(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 도 2의 전자 장치(220))에 의해 수행될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 1202가 수행되기 이전의 전자 장치(1200a)는 국가 코드가 디폴트 국가 코드로 설정된 장치일 수 있다.
동작 1202에서, 전자 장치(1200a) 및 외부 장치(1200b) 간에 게시 프레임 및 구독 프레임이 교환될 수 있다.
동작 1204에서, 전자 장치(1200a)는 외부 장치(1200b)로부터 데이터 경로 요청을 수신할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(1200a)가 외부 장치(1200b)로부터 데이터 경로 요청을 수신하는 동작 1204는 도 4를 참조하여 전술된 동작 410에 대응할 수 있다.
동작 1206에서, 전자 장치(1200a)는 데이터 경로 요청에 포함된 가능성 속성(availability attribute)의 가능성 엔트리(availability entry)들로부터 가용 채널 정보를 획득할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(1200a)는 가능성 엔트리들의 대역/채널 엔트리 리스트(band/channel entry list) 내에 포함된 동작 클래스(operating class), 채널 비트맵(channel bitmap), 주요 채널 비트맵(primary channel bitmap) 및 부가 채널 비트맵(auxiliary channel bitmap) 중 하나 이상을 가용 채널 정보로서 획득할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(1200a)가 가용 채널 정보를 획득하는 동작 1206은 도 4를 참조하여 전술된 동작 420에 대응할 수 있다.
동작 1208에서, 전자 장치(1200a)는 가용 채널 정보에 기초하여 전자 장치(1200a)의 가용 채널들을 설정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(1200a)가 가용 채널 정보에 기초하여 가용 채널들을 설정하는 동작 1208은 도 4를 참조하여 전술된 동작 430에 대응할 수 있다.
동작 1210에서, 전자 장치(1200a)는 가용 채널들에 기초하여 데이터 경로 응답을 생성할 수 있다. 예를 들어, 가용 채널들이 나타나도록 데이터 경로 응답이 생성될 수 있다.
동작 1212에서, 전자 장치(1200a)는 데이터 경로 응답을 외부 장치(1200b)로 전송할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(1200a) 및 외부 장치(1200b)는 가용 채널들을 이용하여 데이터 경로를 형성하기 위한 나머지 절차들을 수행할 수 있다.
도 13은 다양한 실시 예들에 따른, 전자 장치가 외부 장치로부터 수신한 NAN 프레임에 기초하여 가용 채널들을 설정하고, 가용 채널들에 기초하여 전자 장치 및 다른 외부 장치 간에 형성되어 있는 NAN 데이터 경로를 다른 경로로 이동시키는 방법의 신호 흐름도이다.
일 실시 예에 따르면, 아래의 동작들 1302 내지1326은 전자 장치(1300a)(예: 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 2의 전자 장치(210)), 외부 장치(1300b)(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 도 2의 전자 장치(220)) 및 제2 외부 장치(1300c)(예: 도 1의 전자 장치(104) 또는 도 2의 전자 장치(230))에 의해 수행될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 1302가 수행되기 이전의 전자 장치(1300a)는 국가 코드가 디폴트 국가 코드로 설정된 장치일 수 있다.
동작 1302에서, 전자 장치(1300a) 및 제2 외부 장치(1200c) 간에 게시 프레임 및 구독 프레임이 교환될 수 있다.
동작 1304에서, 전자 장치(1300a)는 제2 외부 장치(1200c)로부터 데이터 경로 요청을 수신할 수 있다.
동작 1306에서, 전자 장치(1300a)는 제2 외부 장치(1200c)로 데이터 경로 응답을 전송할 수 있다.
동작 1308에서, 전자 장치(1300a)는 제2 외부 장치(1200c)로부터 데이터 경로 확인을 수신할 수 있다.
동작 1310에서, 전자 장치(1300a) 및 제2 외부 장치(1200c) 사이에 NAN 데이터 경로가 형성될 수 있다.
동작 1312에서, 전자 장치(1300a)는 외부 장치(1300b)로부터 NAN 프레임을 수신할 수 있다. 예를 들어, NAN 프레임들은 NAN 비콘 프레임, SDF 및 NAF을 포함할 수 있고, 기재된 실시예로 한정되지 않는다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(1300a)가 외부 장치(1300b)로부터 NAN 프레임을 수신하는 동작 1312는 도 4를 참조하여 전술된 동작 410에 대응할 수 있다.
동작 1314에서, 전자 장치(1300a)는 NAN 프레임에 포함된 가능성 속성 및 국가 코드 속성 중 하나 이상을 획득할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(1300a)는 가능성 속성의 가능성 엔트리들로부터 가용 채널 정보를 획득할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(1300a)는 가능성 엔트리들에 기초하여 동작 클래스 및 채널 비트맵 중 하나 이상을 가용 채널 정보로서 획득할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(1300a)는 NAN 비콘 프레임의 국가 코드 속성에 포함된 매개 변수인 응축 국가 스트링에 기초하여 국가 코드를 획득할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(1300a)가 가용 채널 정보 및 국가 코드 중 하나 이상을 획득하는 동작 1314는 도 4를 참조하여 전술된 동작 420에 대응할 수 있다.
동작 1316에서, 전자 장치(1300a)는 가능성 속성 및 국가 코드 속성 중 하나 이상에 기초하여 전자 장치(1300a)의 국가 코드를 갱신할 수 있다.
동작 1318에서, 전자 장치(1300a)는 가용 채널 정보 및 국가 코드 중 하나 이상에 기초하여 가용 채널들을 설정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(1300a)가 가용 채널들을 설정하는 동작 1318은 도 4를 참조하여 전술된 동작 430에 대응할 수 있다.
동작 1320에서, 전자 장치(1300a)는 가용 채널들에 기초하여 스케쥴 요청(schedule request)을 생성할 수 있다.
동작 1322에서, 전자 장치(1300a)는 스케쥴 요청을 제2 외부 장치(1300c)로 전송할 수 있다.
동작 1324에서, 전자 장치(1300a)는 제2 외부 장치(1300c)로부터 스케쥴 응답(schedule response)을 전송할 수 있다. 예를 들어, 스케쥴 응답은 가용 채널들 중 제2 외부 장치(1300c)로부터 선택된 타겟 채널을 포함할 수 있다.
동작 1326에서, 전자 장치(1300a) 및 제2 외부 장치(1300c)는 타겟 채널로 NAN 데이터 경로를 이동할 수 있다.
도 14는 다양한 실시 예들에 따른, BLE 네트워크를 통해 외부 장치와 연결된 전자 장치가 BLE 네트워크를 통해 수신된 데이터 프레임에 기초하여 국가 코드를 획득하는 방법의 신호 흐름도이다.
일 실시 예에 따르면, 아래의 동작들 1405 내지1475는 전자 장치(1400a)(예: 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 2의 전자 장치(210)) 및 외부 장치(1400b)(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 도 2의 전자 장치(220))에 의해 수행될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 1405가 수행되기 이전의 전자 장치(1400a)는 국가 코드가 디폴트 국가 코드로 설정된 장치일 수 있다.
동작 1405에서, 전자 장치(1400a)는 외부 장치(1400b)로 BLE(Bluetooth low energy) 네트워크를 위한 BLE 광고(advertisement)를 전송할 수 있다. 전자 장치(1400a)는 BLE 광고를 전송한 후에 BLE 연결을 위한 PIN(personal identification number)을 생성할 수 있다.
동작 1410에서, 외부 장치(1400b)는 외부 장치(1400b)가 BLE 스캔 상태로 동작하는 경우, 전자 장치(1400a)가 전송한 BLE 광고를 수신할 수 있다.
동작 1415에서, 외부 장치(1400b)는 BLE 연결을 위한 연결 요청(connection request)를 생성할 수 있다. 예를 들어, 외부 장치(1400b)는 사용자로부터 수신한 PIN이 포함되도록 연결 요청을 생성할 수 있다.
동작 1420에서, 외부 장치(1400b)는 연결 요청을 전자 장치(1400a)로 전송할 수 있다.
동작 1425에서, 전자 장치(1400a)는 연결 요청의 PIN에 기초하여 연결 요청의 유효성을 검증할 수 있다. 연결 요청에 포함된 PIN과 전자 장치(1400a)에 설정된 PIN이 동일한 경우 연결 요청의 유효성이 검증될 수 있다. 전자 장치(1400a)는 연결 요청의 유효성이 검증된 경우, 외부 장치(1400b)를 신뢰할 수 있는 기기로 판단할 수 있다.
동작 1430에서, 전자 장치(1400a)는 연결 요청의 유효성이 검증된 경우, 외부 장치(1400b)로 연결 수락을 전송할 수 있다. 동작 1430이 수행된 후, 전자 장치(1400a) 및 외부 장치(1400b)는 BLE 네트워크를 통해 페어링될 수 있다.
동작 1435에서, 외부 장치(1400b)는 BLE 네트워크를 통해 전송될 수 있는 데이터 프레임을 생성할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 데이터 프레임은 전자 장치(1400a)가 Wi-Fi soft-AP(또는, 마스터)가 되고, 외부 장치(1400b)가 클라이언트(또는, 슬레이브)가 되는 타겟 토폴로지에 대한 정보 및 타겟 토폴로지에 대한 운영 채널 정보를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 데이터 프레임은Wi-Fi 통신 프로토콜(예: Wi-Fi P2P 통신 프로토콜 및 NAN 통신 프로토콜)과 같은 타겟 프로토콜에 대한 정보 및 타겟 프로토콜에 대한 운영 채널 정보를 포함할 수 있다.
다른 일 실시 예에 따르면, 데이터 프레임은 외부 장치(1400b)에 설정된 국가 코드를 나타내는 국가 스트링 및 채널 리스트 속성 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
동작 1440에서, 외부 장치(1400b)는 BLE 네트워크를 통해 데이터 프레임을 전자 장치(1400a)로 전송할 수 있다
동작 1445에서, 전자 장치(1400a)는 데이터 프레임이 정상적으로 수신된 경우, ACK(acknowledge)을 외부 장치(1400b)로 전송할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 데이터 프레임 내에 국가 스트링 및 채널 리스트 속성 중 적어도 하나가 포함된 경우, 전자 장치(1400a)는 국가 스트링 및 채널 리스트 속성 중 적어도 하나에 기초하여 국가 코드 및 가용 채널 정보 중 적어도 하나를 타겟 정보로서 획득할 수 있다. 상기의 실시예에 따르면, 아래의 동작들 1450 내지 1475이 수행되지 않을 수 있다.
동작 1450에서, 외부 장치(1400b)는 전자 장치(1400a)로부터 ACK을 수신한 경우, 타겟 프로토콜에 대한 비콘 프레임을 생성할 수 있다.
동작 1455에서, 외부 장치(1400b)는 비콘 프레임을 전자 장치(1400a)로 전송할 수 있다. 비콘 프레임은 타겟 프로토콜에 대한 운영 채널을 통해 전송될 수 있다.
동작 1460에서, 전자 장치(1400a)는 전자 장치(1400a)가 타겟 프로토콜의 스캔 상태로 동작하는 경우, 외부 장치(1400b)가 전송한 비콘 프레임을 수신할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(1400a)는 운영 채널을 액티브 스캔함으로써 비콘 프레임을 수신할 수 있다. 다른 예로, 전자 장치(1400a)는 운영 채널이 해당 국가에서 지원하는지 여부가 불확실한 경우, 운영 채널을 패시브 스캔함으로써 비콘 프레임을 수신할 수 있다.
동작 1465에서, 전자 장치(1400a)는 비콘 프레임의 국가 정보를 획득하고, 국가 정보의 국가에서 운영 채널이 지원 가능한 채널인 경우, 외부 장치(1400b)로 프로브 요청을 전송할 수 있다.
동작 1470에서, 외부 장치(1400b)는 전자 장치(1400a)로 프로브 요청에 대한 프로브 응답을 전자 장치(1400a)로 전송할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 1470이 수행된 후, 타겟 프로토콜에 대한 연결을 수행하기 위한 추가 동작들이 더 수행될 수 있다.
동작 1470에서, 전자 장치(1400a)는 비콘 프레임 또는 프로브 응답에 포함된 국가 코드(또는, 국가 정보)를 획득할 수 있다. 전자 장치(1400a)는 획득된 국가 코드에 기초하여 전자 장치(1400a)의 국가 코드를 갱신할 수 있다(예: 도 5의 동작 512).
일 실시 예에 따르면, 타겟 프로토콜이 전자 장치(1400a)가 soft-AP(또는, 마스터)가 되는 토폴로지에 대한 것인 경우, 타겟 프로토콜의 비콘 프레임 또는 프로브 응답에는 국가 코드(또는, 국가 정보)가 포함될 수 있다.
일 실시 예에 따른, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101), 도 2의 전자 장치(210), 도 5의 전자 장치(500a), 도 6의 전자 장치(600a), 도 7의 전자 장치(700a), 도 8의 전자 장치(800a), 도 9a 및 9b의 전자 장치(900a), 도 10의 전자 장치(1000a), 도 11의 전자 장치(1100a), 도 12의 전자 장치(1200a), 및 도 13의 전자 장치(1300a))는 외부 장치(예: 도 1의 전자 장치(102), 도 2의 전자 장치(220), 도 5의 외부 장치(500b), 도 6의 외부 장치(600b), 도 7의 외부 장치(700b), 도 8의 외부 장치(800b), 도 9a 및 9b의 외부 장치(900b), 도 10의 외부 장치(1000b), 도 11의 외부 장치(1100b), 도 12의 외부 장치(1200b), 및 도 13의 외부 장치(1300b))와 데이터를 교환하는 통신 모듈(예: 도 1의 통신 모듈(190)), 및 전자 장치를 제어하는 적어도 하나의 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))를 포함하고, 프로세서는, 통신 모듈을 사용하여 외부 장치가 전송한 매니지먼트 프레임을 수신하고, 매니지먼트 프레임에 기초하여 국가 코드 및 가용 채널 정보 중 적어도 하나를 타겟 정보로서 획득하고, 획득한 타겟 정보에 기초하여 전자 장치에 대한 하나 이상의 가용 채널들을 설정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 매니지먼트 프레임은 2.4GHz 대역의 소셜 채널을 통해 수신될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 매니지먼트 프레임은 프로브 요청 또는 프로브 응답 중 어느 하나일 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서는 통산 모듈을 사용하여 하나 이상의 가용 채널들에 대한 검색 및 청취를 수행할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 매니지먼트 프레임은 GO 협상 요청 또는 GO 협상 응답일 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 매니지먼트 프레임이 GO 협상 응답(negotiation response)인 경우, 프로세서는, GO 협상 응답 내에 포함된 국가 스트링 및 채널 리스트 속성을 타겟 정보로서 획득하고, 국가 스트링에 기초하여 전자 장치의 국가 코드를 갱신하고, 채널 리스트 속성에 기초하여 전자 장치에 대한 하나 이상의 가용 채널들을 설정하고, 설정된 가용 채널들에 기초하여 동작 채널을 결정하고, 동작 채널에 기초하여 GO 협상 확인을 생성하고, 통신 모듈을 사용하여 GO 협상 확인을 외부 장치로 전송할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 매니지먼트 프레임은 초대 요청 또는 초대 응답일 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 매니지먼트 프레임이 초대 요청인 경우, 프로세서는, 초대 요청 내에 포함된 국가 스트링 및 채널 리스트 속성을 타겟 정보로서 획득하고, 국가 스트링에 기초하여 전자 장치의 국가 코드를 갱신하고, 채널 리스트 속성에 기초하여 전자 장치에 대한 하나 이상의 가용 채널들을 설정하고, 국가 코드 및 가용 채널들을 포함하는 초대 응답을 생성하고, 통신 모듈을 사용하여 초대 응답을 외부 장치로 전송할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 매니지먼트 프레임이 초대 응답인 경우, 프로세서는, 전자 장치 및 외부 장치를 포함하는 그룹 내에서 전자 장치가 GO인 경우, 가용 채널들에 기초하여 그룹의 통신을 위한 타겟 채널을 결정하고, 타겟 채널에 기초한 채널 스위치 알림(channel switch announcement)을 생성하고, 통신 모듈을 사용하여 채널 스위치 알림을 외부 장치로 전송할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 매니지먼트 프레임이 초대 응답인 경우, 프로세서는, 전자 장치 및 외부 장치를 포함하는 그룹 내에서 전자 장치가 GC(group client)인 경우, 가용 채널들에 기초하여 그룹의 통신을 위한 타겟 채널을 결정하고, 타겟 채널에 기초한 채널 변경 요청을 생성하고, 통신 모듈을 사용하여 채널 변경 요청을 외부 장치로 전송할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치 및 상기 외부 장치는 Wi-Fi P2P의 통신 프로토콜에 기초하여 동작할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치 및 외부 장치는 Wi-Fi NAN의 통신 프로토콜에 기초하여 동작할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 매니지먼트 프레임이 NAN 비콘 프레임 또는 SDF인 경우, 프로세서는, 매니지먼트 프레임 내의 국가 코드 속성에 기초하여 국가 코드를 획득하고, 국가 코드에 대응하는 국가에서 가용한 채널들을 하나 이상의 가용 채널들로 설정하고, 통신 모듈을 사용하여 가용 채널들 중 적어도 하나에 기초하여 외부 장치와 추가 프레임들을 송수신할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 매니지먼트 프레임이 데이터 경로 요청인 경우, 프로세서는, 데이터 경로 요청 내의 가능성 속성의 가능성 엔트리로부터 가용 채널 정보를 획득하고, 가용 채널 정보에 기초하여 전자 장치에 대한 하나 이상의 가용 채널들을 설정하고, 가용 채널들에 기초하여 데이터 경로 응답을 생성하고, 통신 모듈을 사용하여 데이터 경로 응답을 외부 장치로 전송할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치 및 제2 외부 장치(예: 도 1의 전자 장치(104), 도 2의 전자 장치(230) 또는 도 13의 제2 외부 장치(1300c)) 사이에 데이터 경로가 설립된 상태에서, 외부 장치로부터 NAN 비콘 프레임, SDF 또는 NDF인 매니지먼트 프레임이 수신된 경우, 프로세서는, 하나 이상의 가용 채널들에 기초하여 스케쥴 요청을 생성하고, 통신 모듈을 사용하여 스케쥴 요청을 제2 외부 장치로 전송하고, 통신 모듈을 사용하여 제2 외부 장치로부터 스케쥴 요청에 대한 스케쥴 응답을 수신하고, 스케쥴 응답에 기초하여 가용 채널들 중 타겟 채널로 데이터 경로를 변경할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 외부 장치가 전자 장치와 BLE(Bluetooth low energy) 네트워크를 통해 페어링된 경우, 매니지먼트 프레임은 상기 BLE 네트워크의 데이터 프레임이고, 프로세서는, 데이터 프레임 내에 포함된 국가 스트링 및 채널 리스트 속성 중 적어도 하나에 기초하여 타겟 정보를 획득할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서는, 통신 모듈을 통해 외부 장치와 BLE 네트워크를 통해 페어링된 경우, BLE 네트워크를 통해 외부 장치로부터 타겟 프로토콜 및 타겟 프로토콜에 대한 운영 채널 정보를 포함하는 데이터 프레임을 매니지먼트 프레임으로서 수신하고, 데이터 프레임 내에 포함된 타겟 프로토콜 및 운영 채널 정보에 기초하여 타겟 정보를 획득하고, 획득한 타겟 정보에 기초하여 타겟 프로토콜에 대한 하나 이상의 가용 채널들을 설정하고, 하나 이상의 가용 채널들에서 프로토콜에 대한 패시브 스캔(passive scan)을 수행할 수 있다.
일 실시 예에 따른, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101), 도 2의 전자 장치(210), 도 5의 전자 장치(500a), 도 6의 전자 장치(600a), 도 7의 전자 장치(700a), 도 8의 전자 장치(800a), 도 9a 및 9b의 전자 장치(900a), 도 10의 전자 장치(1000a), 도 11의 전자 장치(1100a), 도 12의 전자 장치(1200a), 및 도 13의 전자 장치(1300a))에 의해 수행되는, 방법은, 외부 장치(예: 도 1의 전자 장치(102), 도 2의 전자 장치(220), 도 5의 외부 장치(500b), 도 6의 외부 장치(600b), 도 7의 외부 장치(700b), 도 8의 외부 장치(800b), 도 9a 및 9b의 외부 장치(900b), 도 10의 외부 장치(1000b), 도 11의 외부 장치(1100b), 도 12의 외부 장치(1200b), 및 도 13의 외부 장치(1300b))가 전송한 매니지먼트 프레임을 수신하는 동작(예: 도 4의 동작 410), 매니지먼트 프레임에 기초하여 국가 코드 및 가용 채널 정보 중 적어도 하나를 타겟 정보로서 획득하는 동작(예: 도 4의 동작 420), 및 획득한 타겟 정보에 기초하여 전자 장치에 대한 하나 이상의 가용 채널들을 설정하는 동작(예: 도 4의 동작 430)을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치 및 외부 장치는 Wi-Fi Direct의 프로토콜에 기초하여 동작할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 매니지먼트 프레임이 프로브 요청 또는 프로브 응답 중 어느 하나인 경우, 전자 장치에 대한 하나 이상의 가용 채널들을 설정하는 상기의 방법은, 하나 이상의 가용 채널들에 대한 검색(search) 및 청취(listen)를 수행하는 동작을 더 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치 및 외부 장치는 Wi-Fi NAN의 프로토콜에 기초하여 동작할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 매니지먼트 프레임이 NAN 비콘 프레임 또는 SDF인 경우, 타겟 정보를 획득하는 동작은, 매니지먼트 프레임 내의 국가 코드 속성에 기초하여 상기 국가 코드를 획득하는 동작을 포함하고, 하나 이상의 가용 채널들을 설정하는 동작은, 국가 코드에 대응하는 국가에서 가용한 채널들을 하나 이상의 가용 채널들로 설정하는 동작을 포함할 수 있고, 전자 장치에 대한 하나 이상의 가용 채널들을 설정하는 상기의 방법은, 가용 채널들 중 적어도 하나에 기초하여 외부 장치와 추가 프레임들을 송수신하는 동작을 더 포함할 수 있다.
이상에서 설명된 실시 예들은 하드웨어 구성요소, 소프트웨어 구성요소, 및/또는 하드웨어 구성요소 및 소프트웨어 구성요소의 조합으로 구현될 수 있다. 예를 들어, 실시 예들에서 설명된 장치, 방법 및 구성요소는, 예를 들어, 프로세서, 콘트롤러, ALU(arithmetic logic unit), 디지털 신호 프로세서(digital signal processor), 마이크로컴퓨터, FPGA(field programmable gate array), PLU(programmable logic unit), 마이크로프로세서, 또는 명령(instruction)을 실행하고 응답할 수 있는 다른 어떠한 장치와 같이, 범용 컴퓨터 또는 특수 목적 컴퓨터를 사용하여 구현될 수 있다. 처리 장치는 운영 체제(OS) 및 상기 운영 체제 상에서 수행되는 소프트웨어 애플리케이션을 수행할 수 있다. 또한, 처리 장치는 소프트웨어의 실행에 응답하여, 데이터를 접근, 저장, 조작, 처리 및 생성할 수도 있다. 이해의 편의를 위하여, 처리 장치는 하나가 사용되는 것으로 설명된 경우도 있지만, 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자는, 처리 장치가 복수 개의 처리 요소(processing element) 및/또는 복수 유형의 처리 요소를 포함할 수 있음을 알 수 있다. 예를 들어, 처리 장치는 복수 개의 프로세서 또는 하나의 프로세서 및 하나의 컨트롤러를 포함할 수 있다. 또한, 병렬 프로세서(parallel processor)와 같은, 다른 처리 구성(processing configuration)도 가능하다.
소프트웨어는 컴퓨터 프로그램(computer program), 코드(code), 명령(instruction), 또는 이들 중 하나 이상의 조합을 포함할 수 있으며, 원하는 대로 동작하도록 처리 장치를 구성하거나 독립적으로 또는 결합적으로(collectively) 처리 장치를 명령할 수 있다. 소프트웨어 및/또는 데이터는, 처리 장치에 의하여 해석되거나 처리 장치에 명령 또는 데이터를 제공하기 위하여, 어떤 유형의 기계, 구성요소(component), 물리적 장치, 가상 장치(virtual equipment), 컴퓨터 저장 매체 또는 장치, 또는 전송되는 신호 파(signal wave)에 영구적으로, 또는 일시적으로 구체화(embody)될 수 있다. 소프트웨어는 네트워크로 연결된 컴퓨터 시스템 상에 분산되어서, 분산된 방법으로 저장되거나 실행될 수도 있다. 소프트웨어 및 데이터는 컴퓨터 판독 가능 기록 매체에 저장될 수 있다.
실시 예에 따른 방법은 다양한 컴퓨터 수단을 통하여 수행될 수 있는 프로그램 명령 형태로 구현되어 컴퓨터 판독 가능 매체에 기록될 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 매체는 프로그램 명령, 데이터 파일, 데이터 구조 등을 단독으로 또는 조합하여 포함할 수 있으며 매체에 기록되는 프로그램 명령은 실시 예를 위하여 특별히 설계되고 구성된 것들이거나 컴퓨터 소프트웨어 당업자에게 공지되어 사용 가능한 것일 수도 있다. 컴퓨터 판독 가능 기록 매체의 예에는 하드 디스크, 플로피 디스크 및 자기 테이프와 같은 자기 매체(magnetic media), CD-ROM, DVD와 같은 광기록 매체(optical media), 플롭티컬 디스크(floptical disk)와 같은 자기-광 매체(magneto-optical media), 및 롬(ROM), 램(RAM), 플래시 메모리 등과 같은 프로그램 명령을 저장하고 수행하도록 특별히 구성된 하드웨어 장치가 포함된다. 프로그램 명령의 예에는 컴파일러에 의해 만들어지는 것과 같은 기계어 코드뿐만 아니라 인터프리터 등을 사용해서 컴퓨터에 의해서 실행될 수 있는 고급 언어 코드를 포함한다.
위에서 설명한 하드웨어 장치는 실시 예의 동작을 수행하기 위해 하나 또는 복수의 소프트웨어 모듈로서 작동하도록 구성될 수 있으며, 그 역도 마찬가지이다.
이상과 같이 실시 예들이 비록 한정된 도면에 의해 설명되었으나, 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이를 기초로 다양한 기술적 수정 및 변형을 적용할 수 있다. 예를 들어, 설명된 기술들이 설명된 방법과 다른 순서로 수행되거나, 및/또는 설명된 시스템, 구조, 장치, 회로 등의 구성요소들이 설명된 방법과 다른 형태로 결합 또는 조합되거나, 다른 구성요소 또는 균등물에 의하여 대치되거나 치환되더라도 적절한 결과가 달성될 수 있다.
그러므로, 다른 구현들, 다른 실시 예들 및 특허청구범위와 균등한 것들도 후술하는 특허청구범위의 범위에 속한다.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    외부 장치와 데이터를 교환하는 통신 모듈; 및
    상기 전자 장치를 제어하는 적어도 하나의 프로세서
    를 포함하고,
    상기 프로세서는,
    상기 통신 모듈을 사용하여 외부 장치가 전송한 매니지먼트 프레임을 수신하고,
    상기 매니지먼트 프레임에 기초하여 국가 코드 및 가용 채널 정보 중 적어도 하나를 타겟 정보로서 획득하고,
    상기 획득한 타겟 정보에 기초하여 상기 전자 장치에 대한 하나 이상의 가용 채널들을 설정하는,
    전자 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 매니지먼트 프레임은 2.4GHz 대역의 소셜 채널(social channel)을 통해 수신되는,
    전자 장치.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 매니지먼트 프레임은 프로브 요청(probe request) 또는 프로브 응답(probe response) 중 어느 하나이고,
    상기 프로세서는,
    상기 통산 모듈을 사용하여 상기 하나 이상의 가용 채널들에 대한 검색(search) 및 청취(listen)를 수행하는,
    전자 장치.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 매니지먼트 프레임은 GO(group owner) 협상 요청(negotiation request) 또는 GO 협상 응답(negotiation response)인,
    전자 장치.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 매니지먼트 프레임은 GO 협상 응답(negotiation response)이고,
    상기 프로세서는,
    상기 GO 협상 응답 내에 포함된 국가 스트링(country string) 및 채널 리스트 속성(channel list attribute)을 상기 타겟 정보로서 획득하고,
    상기 국가 스트링에 기초하여 상기 전자 장치의 국가 코드를 갱신하고,
    상기 채널 리스트 속성에 기초하여 상기 전자 장치에 대한 하나 이상의 가용 채널들을 설정하고,
    상기 설정된 가용 채널들에 기초하여 동작 채널을 결정하고,
    상기 동작 채널에 기초하여 GO 협상 확인(negotiation confirmation)을 생성하고,
    상기 통신 모듈을 사용하여 상기 GO 협상 확인을 상기 외부 장치로 전송하는,
    전자 장치.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 매니지먼트 프레임은 초대 요청이고,
    상기 프로세서는,
    상기 초대 요청 내에 포함된 국가 스트링 및 채널 리스트 속성을 상기 타겟 정보로서 획득하고,
    상기 국가 스트링에 기초하여 상기 전자 장치의 국가 코드를 갱신하고,
    상기 채널 리스트 속성에 기초하여 상기 전자 장치에 대한 하나 이상의 가용 채널들을 설정하고,
    상기 국가 코드 및 상기 가용 채널들을 포함하는 초대 응답을 생성하고,
    상기 통신 모듈을 사용하여 상기 초대 응답을 상기 외부 장치로 전송하는,
    전자 장치.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 매니지먼트 프레임은 초대 응답이고,
    상기 프로세서는,
    상기 전자 장치 및 상기 외부 장치를 포함하는 그룹 내에서 상기 전자 장치가 GO인 경우, 상기 가용 채널들에 기초하여 상기 그룹의 통신을 위한 타겟 채널을 결정하고,
    상기 타겟 채널에 기초한 채널 스위치 알림(channel switch announcement)을 생성하고,
    상기 통신 모듈을 사용하여 상기 채널 스위치 알림을 상기 외부 장치로 전송하는,
    전자 장치.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 매니지먼트 프레임은 초대 응답이고,
    상기 프로세서는,
    상기 전자 장치 및 상기 외부 장치를 포함하는 그룹 내에서 상기 전자 장치가 GC(group client)인 경우, 상기 가용 채널들에 기초하여 상기 그룹의 통신을 위한 타겟 채널을 결정하고,
    상기 타겟 채널에 기초한 채널 변경 요청(channel switch request)을 생성하고,
    상기 통신 모듈을 사용하여 상기 채널 변경 요청을 상기 외부 장치로 전송하는,
    전자 장치.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 전자 장치 및 상기 외부 장치는 Wi-Fi NAN(neighborhood aware networking)의 통신 프로토콜에 기초하여 동작하는,
    전자 장치.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 매니지먼트 프레임은 NAN 비콘(beacon) 프레임 또는 SDF(service discovery frame)이고,
    상기 프로세서는,
    상기 매니지먼트 프레임 내의 국가 코드 속성(country code attribute)에 기초하여 상기 국가 코드를 획득하고,
    상기 국가 코드에 대응하는 국가에서 가용한 채널들을 상기 하나 이상의 가용 채널들로 설정하고,
    상기 통신 모듈을 사용하여 상기 가용 채널들 중 적어도 하나에 기초하여 상기 외부 장치와 추가 프레임들을 송수신하는,
    전자 장치.
  11. 제9항에 있어서,
    상기 매니지먼트 프레임은 데이터 경로 요청(data path request)이고,
    상기 프로세서는,
    상기 데이터 경로 요청 내의 가능성 속성(availability attribute)의 가능성 엔트리(availability entry)로부터 상기 가용 채널 정보를 획득하고,
    상기 가용 채널 정보에 기초하여 상기 전자 장치에 대한 상기 하나 이상의 가용 채널들을 설정하고,
    상기 가용 채널들에 기초하여 데이터 경로 응답(data path response)을 생성하고,
    상기 통신 모듈을 사용하여 상기 데이터 경로 응답을 상기 외부 장치로 전송하는,
    전자 장치.
  12. 제9항에 있어서,
    상기 매니지먼트 프레임은, 상기 전자 장치 및 제2 외부 장치 사이에 데이터 경로가 설립된 상태에서, 상기 외부 장치로부터 수신한 NAN 비콘 프레임, SDF 또는 NDF(NAN action frame)이고,
    상기 프로세서는,
    상기 하나 이상의 가용 채널들에 기초하여 스케쥴 요청(schedule request)을 생성하고,
    상기 통신 모듈을 사용하여 상기 스케쥴 요청을 상기 제2 외부 장치로 전송하고,
    상기 통신 모듈을 사용하여 상기 제2 외부 장치로부터 상기 스케쥴 요청에 대한 스케쥴 응답(schedule response)을 수신하고,
    상기 스케쥴 응답에 기초하여 상기 가용 채널들 중 타겟 채널로 상기 데이터 경로를 변경하는,
    전자 장치.
  13. 제1항에 있어서,
    상기 외부 장치가 상기 전자 장치와 BLE(Bluetooth low energy) 네트워크를 통해 페어링된 경우, 상기 매니지먼트 프레임은 상기 BLE 네트워크의 데이터 프레임이고,
    상기 프로세서는,
    상기 데이터 프레임 내에 포함된 국가 스트링 및 채널 리스트 속성 중 적어도 하나에 기초하여 상기 타겟 정보를 획득하는,
    전자 장치.
  14. 제1항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 통신 모듈을 통해 상기 외부 장치와 BLE(Bluetooth low energy) 네트워크를 통해 페어링된 경우, 상기 BLE 네트워크를 통해 상기 외부 장치로부터 타겟 프로토콜 및 상기 타겟 프로토콜에 대한 운영 채널 정보를 포함하는 데이터 프레임을 상기 매니지먼트 프레임으로서 수신하고,
    상기 데이터 프레임 내에 포함된 상기 타겟 프로토콜 및 상기 운영 채널 정보에 기초하여 상기 외부 장치가 전송한 상기 타겟 프로토콜의 상기 매니지먼트 프레임을 수신하는,
    전자 장치.
  15. 전자 장치에 의해 수행되는, 방법은,
    외부 장치가 전송한 매니지먼트 프레임을 수신하는 동작;
    상기 매니지먼트 프레임에 기초하여 국가 코드 및 가용 채널 정보 중 적어도 하나를 타겟 정보로서 획득하는 동작; 및
    상기 획득한 타겟 정보에 기초하여 상기 전자 장치에 대한 하나 이상의 가용 채널들을 설정하는 동작
    을 포함하는,
    방법.
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