WO2024063327A1 - 킵 얼라이브 주기를 관리하는 전자 장치 및 그 동작 방법 - Google Patents

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WO2024063327A1
WO2024063327A1 PCT/KR2023/011575 KR2023011575W WO2024063327A1 WO 2024063327 A1 WO2024063327 A1 WO 2024063327A1 KR 2023011575 W KR2023011575 W KR 2023011575W WO 2024063327 A1 WO2024063327 A1 WO 2024063327A1
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WO
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electronic device
keep alive
message
processor
condition
Prior art date
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PCT/KR2023/011575
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English (en)
French (fr)
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김상묵
임동호
조아영
황승환
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삼성전자 주식회사
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L69/00Network arrangements, protocols or services independent of the application payload and not provided for in the other groups of this subclass
    • H04L69/16Implementation or adaptation of Internet protocol [IP], of transmission control protocol [TCP] or of user datagram protocol [UDP]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/06Selective distribution of broadcast services, e.g. multimedia broadcast multicast service [MBMS]; Services to user groups; One-way selective calling services
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/20Manipulation of established connections
    • H04W76/25Maintenance of established connections
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/10Small scale networks; Flat hierarchical networks
    • H04W84/12WLAN [Wireless Local Area Networks]

Definitions

  • This disclosure relates to an electronic device that manages a keep alive cycle and a method of operating the same.
  • VoIP voice over internet protocol
  • CMC voice over internet protocol
  • the CMC Service enables the calling functionality and/or text messaging functionality of an electronic device (e.g., a smart phone) to connect to at least one registered external electronic device (e.g., a tablet and/or smart watch) based on the same user account as the user account on the electronic device. ) can include services that extend to ). Because the CMC service extends phone functionality and/or text messaging functionality based on the universal subscriber identity module (USIM) of the telecommunication carrier to which the electronic device subscribes, there is no need for a USIM to be inserted into an external electronic device. You can.
  • USIM universal subscriber identity module
  • the phone function provided by the CMC service may use session initiation protocol (SIP) for signaling.
  • SIP session initiation protocol
  • the phone function provided by the CMC service may be very sensitive to reception delay (e.g. packet delay).
  • packets are transmitted/received through a general Internet network, so delays occurring between endpoint electronic devices are reduced. It can be very difficult to manage.
  • keep alive operation is required to maintain the transmission control protocol (TCP) connection between the electronic device and/or external electronic device and the CMC server. This may be essential. If the keep alive period in the electronic device and/or external electronic device is set to be relatively long, packet delay may occur due to at least some of the routers existing in the Internet core network.
  • TCP transmission control protocol
  • an electronic device may include at least one communication circuit, and at least one processor operatively connected to the at least one communication circuit.
  • the at least one processor may be configured to control the at least one communication circuit to establish a connection with a server.
  • the at least one processor may be configured to check whether at least one of a first condition or a second condition related to reception delay is satisfied for the connection.
  • the at least one processor may be configured to adjust the keep alive period for the connection based on at least one of the first condition and the second condition being satisfied. there is.
  • the first condition may include a condition in which the first reception delay time related to the keep alive message exceeds the threshold delay time.
  • the second condition may include a condition in which a second reception delay time related to a session layer message exceeds the threshold delay time.
  • a method of operating an electronic device may include establishing a connection with a server.
  • the operating method may include checking whether at least one of a first condition or a second condition related to reception delay is satisfied for the connection.
  • the operating method may include adjusting a keep alive period for the connection based on at least one of the first condition and the second condition being satisfied. there is.
  • the first condition may include a condition in which the first reception delay time related to the keep alive message exceeds the threshold delay time.
  • the second condition may include a condition in which a second reception delay time related to a session layer message exceeds the threshold delay time.
  • a non-transitory computer readable storage medium includes instructions executed by at least one processor of an electronic device and configured to cause the electronic device to establish a connection with a server. It may contain one or more programs.
  • the instructions may be configured to allow the electronic device to check whether at least one of a first condition or a second condition related to reception delay is satisfied for the connection.
  • the instructions configure the electronic device to adjust the keep alive period for the connection based on at least one of the first condition and the second condition being satisfied. It can be.
  • the first condition may include a condition in which the first reception delay time related to the keep alive message exceeds the threshold delay time.
  • the second condition may include a condition in which a second reception delay time related to a session layer message exceeds the threshold delay time.
  • FIG. 1 is a block diagram schematically showing an electronic device in a network environment according to an embodiment.
  • FIG. 2A is a block diagram of an electronic device for supporting legacy network communication and 5th generation (5G) network communication, according to an embodiment.
  • FIG. 2B is a block diagram of an electronic device for supporting legacy network communication and 5G network communication, according to an embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a network environment to which a keep alive mechanism is applied, according to an embodiment.
  • Figure 4 is a flowchart illustrating an operation process of an electronic device, according to an embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a second reception delay time related to a session layer message, according to an embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an operation of adjusting a keep alive period when a first reception delay time associated with a keep alive message exceeds a threshold delay time, according to an embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an operation of adjusting a keep alive period when a first reception delay time related to a keep alive message exceeds a threshold delay time, according to an embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an operation of sharing a keep alive cycle between electronic devices, according to an embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an operation of sharing a keep alive cycle between electronic devices, according to an embodiment.
  • FIG. 10 is a signal flow diagram illustrating an operation of sharing a keep alive period between electronic devices, according to an embodiment.
  • first, second, etc. used in this specification may be used to describe various components, but the components should not be limited by the terms. The above terms are used only for the purpose of distinguishing one component from another. For example, a first component may be referred to as a second component, and similarly, the second component may also be referred to as the first component without departing from the scope of the present disclosure.
  • a component When a component is referred to as being “connected” or “connected” to another component, it may be directly connected to or connected to the other component, but other components may also exist in between. On the other hand, when it is mentioned that a component is “directly connected” or “directly connected” to another component, it should be understood that there are no other components in between.
  • the electronic device may include a terminal, a mobile station, mobile equipment (ME), or user equipment. It may be referred to as equipment: UE), user terminal (UT), subscriber station (SS), wireless device, handheld device, or access terminal (AT). .
  • the electronic device has a communication function, such as a mobile phone, a personal digital assistant (PDA), a smart phone, a wireless modem, or a laptop. It can be a device.
  • FIG. 1 is a block diagram schematically showing an electronic device 101 in a network environment 100 according to an embodiment.
  • the electronic device 101 communicates with the electronic device 102 through a first network 198 (e.g., a short-range wireless communication network) or a second network 199. It is possible to communicate with the electronic device 104 or the server 108 through (e.g., a long-distance wireless communication network). According to one embodiment, the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108.
  • a first network 198 e.g., a short-range wireless communication network
  • a second network 199 e.g., a long-distance wireless communication network.
  • the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108.
  • the electronic device 101 includes a processor 120, a memory 130, an input module 150, an audio output module 155, a display module 160, an audio module 170, and a sensor module ( 176), interface 177, connection terminal 178, haptic module 179, camera module 180, power management module 188, battery 189, communication module 190, subscriber identification module 196 , or may include an antenna module 197.
  • at least one of these components eg, the connection terminal 178) may be omitted or one or more other components may be added to the electronic device 101.
  • some of these components e.g., sensor module 176, camera module 180, or antenna module 197) are integrated into one component (e.g., display module 160). It can be.
  • the processor 120 for example, executes software (e.g., program 140) to operate at least one other component (e.g., hardware or software component) of the electronic device 101 connected to the processor 120. It can be controlled and various data processing or operations can be performed. According to one embodiment, as at least part of data processing or computation, processor 120 stores commands or data received from another component (e.g., sensor module 176 or communication module 190) in volatile memory 132. The commands or data stored in the volatile memory 132 can be processed, and the resulting data can be stored in the non-volatile memory 134.
  • software e.g., program 140
  • processor 120 stores commands or data received from another component (e.g., sensor module 176 or communication module 190) in volatile memory 132.
  • the commands or data stored in the volatile memory 132 can be processed, and the resulting data can be stored in the non-volatile memory 134.
  • the processor 120 includes the main processor 121 (e.g., a central processing unit or an application processor) or an auxiliary processor 123 that can operate independently or together (e.g., a graphics processing unit, a neural network processing unit ( It may include a neural processing unit (NPU), an image signal processor, a sensor hub processor, or a communication processor).
  • the main processor 121 e.g., a central processing unit or an application processor
  • an auxiliary processor 123 e.g., a graphics processing unit, a neural network processing unit ( It may include a neural processing unit (NPU), an image signal processor, a sensor hub processor, or a communication processor.
  • the electronic device 101 includes a main processor 121 and a secondary processor 123
  • the secondary processor 123 may be set to use lower power than the main processor 121 or be specialized for a designated function. You can.
  • the auxiliary processor 123 may be implemented separately from the main processor 121 or as part of it.
  • the auxiliary processor 123 may, for example, act on behalf of the main processor 121 while the main processor 121 is in an inactive (e.g., sleep) state, or while the main processor 121 is in an active (e.g., application execution) state. ), together with the main processor 121, at least one of the components of the electronic device 101 (e.g., the display module 160, the sensor module 176, or the communication module 190) At least some of the functions or states related to can be controlled.
  • co-processor 123 e.g., image signal processor or communication processor
  • may be implemented as part of another functionally related component e.g., camera module 180 or communication module 190. there is.
  • the auxiliary processor 123 may include a hardware structure specialized for processing artificial intelligence models.
  • Artificial intelligence models can be created through machine learning. For example, such learning may be performed in the electronic device 101 itself, where artificial intelligence is performed, or may be performed through a separate server (e.g., server 108).
  • Learning algorithms may include, for example, supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning, or reinforcement learning, but It is not limited.
  • An artificial intelligence model may include multiple artificial neural network layers.
  • Artificial neural networks include deep neural network (DNN), convolutional neural network (CNN), recurrent neural network (RNN), restricted boltzmann machine (RBM), belief deep network (DBN), bidirectional recurrent deep neural network (BRDNN), It may be one of deep Q-networks or a combination of two or more of the above, but is not limited to the examples described above.
  • artificial intelligence models may additionally or alternatively include software 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. Data may include, for example, input data or output data for software (e.g., program 140) and instructions related thereto.
  • 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 application 146.
  • the input module 150 may receive commands or data to be used in a component of the electronic device 101 (e.g., the processor 120) from outside the electronic device 101 (e.g., a user).
  • the input module 150 may include, for example, a microphone, mouse, keyboard, keys (eg, buttons), or digital pen (eg, 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. Speakers can be used for general purposes such as multimedia playback or recording playback.
  • the receiver can be used to receive incoming calls. According to one embodiment, the receiver may be implemented separately from the speaker or as part of it.
  • the display module 160 can 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 can convert sound into an electrical signal or, conversely, convert an electrical signal into sound. According to one embodiment, the audio module 170 acquires sound through the input module 150, the sound output module 155, or an external electronic device (e.g., directly or wirelessly connected to the electronic device 101). Sound may be output through the electronic device 102 (e.g., speaker or headphone).
  • the electronic device 102 e.g., speaker or headphone
  • the sensor module 176 detects the operating state (e.g., power or temperature) of the electronic device 101 or the external environmental state (e.g., user state) and generates an electrical signal or data value corresponding to the detected state. can do.
  • the sensor module 176 includes, 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 biometric sensor, It may include a temperature sensor, humidity sensor, or light sensor.
  • Interface 177 may support one or more designated protocols that may be used to connect electronic device 101 directly or wirelessly with an external electronic device (e.g., electronic device 102) (tablet and/or smart watch).
  • 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
  • connection terminal 178 may include a connector through which the electronic device 101 can be physically connected to an external electronic device (eg, the electronic device 102).
  • the connection terminal 178 may include, for example, an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, or an audio connector (eg, a headphone connector).
  • the haptic module 179 can convert electrical signals into mechanical stimulation (e.g., vibration or movement) or electrical stimulation that the user can 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 can capture still images and moving images.
  • the camera module 180 may include one or more lenses, image sensors, image signal processors, or flashes.
  • the power management module 188 can manage power supplied to the electronic device 101.
  • the power management module 188 may be implemented as at least a part of, for example, a power management integrated circuit (PMIC).
  • PMIC power management integrated circuit
  • Battery 189 may supply power to at least one component of electronic device 101.
  • the battery 189 may include, for example, a non-rechargeable primary battery, a rechargeable secondary battery, or a fuel cell.
  • Communication module 190 is configured to provide a direct (e.g., wired) communication channel or wireless communication channel between electronic device 101 and an external electronic device (e.g., electronic device 102, electronic device 104, or server 108). It can support establishment and communication through established communication channels. Communication module 190 operates independently of processor 120 (e.g., an application processor) and may include one or more communication processors that support direct (e.g., wired) communication or wireless communication.
  • processor 120 e.g., an application processor
  • the communication module 190 is a wireless communication module 192 (e.g., 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 (e.g., : LAN (local area network) communication module, or power line communication module) may be included.
  • the corresponding communication module is a first network 198 (e.g., a short-range communication network such as Bluetooth, Wi-Fi (wireless fidelity) direct, or IrDA (infrared data association)) or a second network 199.
  • the wireless communication module 192 uses subscriber information (e.g., International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)) stored in the subscriber identification module 196 within a communication network such as the first network 198 or the second network 199.
  • IMSI International Mobile Subscriber Identifier
  • the wireless communication module 192 may support 5G networks after 4G networks and next-generation communication technologies, for example, NR access technology (new radio access technology).
  • NR access technology provides high-speed transmission of high-capacity data (eMBB (enhanced mobile broadband)), minimization of terminal power and access to multiple terminals (mMTC (massive machine type communications)), or high reliability and low latency (URLLC (ultra-reliable and low latency). -latency communications)) can be supported.
  • the wireless communication module 192 may support high frequency bands (eg, mmWave bands), for example, to achieve high data rates.
  • the wireless communication module 192 uses various technologies to secure performance in high frequency bands, for example, beamforming, massive array multiple-input and multiple-output (MIMO), and full-dimensional multiplexing. It can support technologies such as input/output (FD-MIMO: full dimensional MIMO), array antenna, analog beam-forming, or large scale antenna.
  • the wireless communication module 192 may support various requirements specified in the electronic device 101, an external electronic device (e.g., electronic device 104), or a network system (e.g., second network 199).
  • the wireless communication module 192 supports Peak data rate (e.g., 20 Gbps or more) for realizing eMBB, loss coverage (e.g., 164 dB or less) for realizing mmTC, or U-plane latency (e.g., 164 dB or less) for realizing URLLC.
  • Peak data rate e.g., 20 Gbps or more
  • loss coverage e.g., 164 dB or less
  • U-plane latency e.g., 164 dB or less
  • the antenna module 197 may transmit or receive signals or power to or from the outside (eg, an external electronic device).
  • the antenna module 197 may include an antenna including a radiator made 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 connected to the plurality of antennas by, for example, the communication module 190. can be selected Signals or power may be transmitted or received between the communication module 190 and an external electronic device through the at least one selected antenna.
  • other components eg, radio frequency integrated circuit (RFIC) may be additionally formed as part of the antenna module 197.
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • the antenna module 197 may form a mmWave antenna module.
  • a mmWave antenna module includes: a printed circuit board, an RFIC disposed on or adjacent to a first side (e.g., bottom side) of the printed circuit board and capable of supporting a designated high frequency band (e.g., mmWave band); and a plurality of antennas (e.g., array antennas) disposed on or adjacent to the second side (e.g., top or side) of the printed circuit board and capable of transmitting or receiving signals in the designated high frequency band.
  • a mmWave antenna module includes: a printed circuit board, an RFIC disposed on or adjacent to a first side (e.g., bottom side) of the printed circuit board and capable of supporting a designated high frequency band (e.g., mmWave band); and a plurality of antennas (e.g., array antennas) disposed on or adjacent to the second side (e.g., top or side) of the printed
  • peripheral devices e.g., 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 of the same or different type as the electronic device 101.
  • all or part of the operations performed in the electronic device 101 may be executed in one or more of the external electronic devices 102, 104, or 108.
  • the electronic device 101 may perform the function or service instead of executing the function or service on its own.
  • one or more external electronic devices may be requested to perform at least part of the function or service.
  • One or more external electronic devices that have received the request may execute at least part of the requested function or service, or an additional function or service related to the request, and transmit the result of the execution to the electronic device 101.
  • the electronic device 101 may process the result as is or additionally and provide it as at least part of a response to the request.
  • cloud computing distributed computing, mobile edge computing (MEC), or client-server computing technology can 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.
  • 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 (e.g., smart home, smart city, smart car, or healthcare) based on 5G communication technology and IoT-related technology.
  • An electronic device may be of various types.
  • Electronic devices may include, for example, portable communication devices (e.g., smartphones), computer devices, portable multimedia devices, portable medical devices, cameras, wearable devices, or home appliances.
  • Electronic devices according to embodiments of this document are not limited to the above-mentioned devices.
  • first, second, or first or second may be used simply to distinguish one component from another, and to refer to that component in other respects (e.g., importance or order) is not limited.
  • One (e.g., first) component is said to be “coupled” or “connected” to another (e.g., second) component, with or without the terms “functionally” or “communicatively.”
  • any of the components can be connected to the other components directly (e.g. wired), wirelessly, or through a third component.
  • module used in one embodiment of this document may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, and is interchangeable with terms such as logic, logic block, component, or circuit, for example.
  • a module may be an integrated part or a minimum unit of the parts or a part thereof that performs one or two or more functions.
  • the module may be implemented in the form of an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • An embodiment of the present document is one or more instructions stored in a storage medium (e.g., built-in memory 136 or external memory 138) that can be read by a machine (e.g., electronic device 101). It may be implemented as software (e.g., program 140) including these.
  • a processor e.g., processor 120
  • the one or more instructions may include code generated by a compiler or code that can be executed by an interpreter.
  • a storage medium that can be read by a device may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • 'non-transitory' only means that the storage medium is a tangible device and does not contain signals (e.g. electromagnetic waves), and this term refers to cases where data is semi-permanently stored in the storage medium. There is no distinction between temporary storage cases.
  • a method according to an embodiment disclosed in this document may be provided and included in a computer program product.
  • Computer program products are commodities and can be traded between sellers and buyers.
  • the computer program product may be distributed in the form of a machine-readable storage medium (e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)) or via an application store (e.g. Play Store TM ) or on two user devices (e.g. It can be distributed (e.g. downloaded or uploaded) directly between smart phones) or online.
  • a portion of the computer program product may be at least temporarily stored or temporarily created in a machine-readable storage medium, such as the memory of a manufacturer's server, an application store's server, or a relay server.
  • each component (e.g., module or program) of the above-described components may include a single or multiple entities, and some of the multiple entities may be separately placed in other components.
  • one or more of the above-described corresponding components or operations may be omitted, or one or more other components or operations may be added.
  • multiple components eg, modules or programs
  • the integrated component may perform one or more functions of each component of the plurality of components in the same or similar manner as those performed by the corresponding component of the plurality of components prior to the integration. .
  • operations performed by a module, program, or other component may be executed sequentially, in parallel, iteratively, or heuristically, or one or more of the operations may be executed in a different order, omitted, or , or one or more other operations may be added.
  • FIG. 2A is a block diagram 200 of an electronic device 101 for supporting legacy network communication and 5th generation (5G) network communication, according to an embodiment.
  • the electronic device 101 (e.g., the electronic device 101 of FIG. 1) includes a first communication processor 212, a second communication processor 214, and a first frequency integrated circuit. : RFIC (222), second RFIC (224), third RFIC (226), fourth RFIC (228), first radio frequency front end (RFFE) (232), second RFFE ( 234), a first antenna module 242, a second antenna module 244, a third antenna module 246, and antennas 248.
  • the electronic device 101 may further include a processor 120 and a memory 130.
  • the second network 199 may include a first cellular network 292 and a second cellular network 294. According to one embodiment, the electronic device 101 may further include at least one of the components shown in FIG.
  • the second network 199 may further include at least one other network.
  • the first communication processor 212, the second communication processor 214, the first RFIC 222, the second RFIC 224, the fourth RFIC 228, the first RFFE 232, and second RFFE 234 may form at least a portion of wireless communication module 192.
  • the fourth RFIC 228 may be omitted or may be included as part of the third RFIC 226.
  • the first communication processor 212 may support establishment of a communication channel in a band to be used for wireless communication with the first cellular network 292, and legacy network communication through the established communication channel.
  • the first cellular network is a 2nd generation (2G) network, a 3rd generation (3G) network, a 4th generation (4G) network, or a long term evolution (long term evolution) network. It may be a legacy network including a term evolution: LTE) network.
  • the second communication processor 214 establishes a communication channel corresponding to a designated band (e.g., about 6 GHz to about 60 GHz) among the bands to be used for wireless communication with the second cellular network 294, and establishes a 5G network through the established communication channel. Can support communication.
  • the second cellular network 294 may be a 5G network defined by the 3rd generation partnership project (3GPP). Additionally, according to one embodiment, the first communication processor 212 or the second communication processor 214 corresponds to another designated band (e.g., about 6 GHz or less) among the bands to be used for wireless communication with the second cellular network 294. establishment of a communication channel, and 5G network communication through the established communication channel.
  • 3GPP 3rd generation partnership project
  • the first communication processor 212 can transmit and receive data with the second communication processor 214. For example, data that was classified as being transmitted over the second cellular network 294 may be changed to being transmitted over the first cellular network 292. In this case, the first communication processor 212 may receive transmission data from the second communication processor 214. For example, the first communication processor 212 may transmit and receive data with the second communication processor 214 through the inter-processor interface 213.
  • the inter-processor interface 213 may be implemented, for example, as a universal asynchronous receiver/transmitter (UART) (e.g., high speed-UART (HS-UART) or peripheral component interconnect bus express (PCIe) interface, but the type There is no limitation.
  • UART universal asynchronous receiver/transmitter
  • PCIe peripheral component interconnect bus express
  • the first communication processor 212 and the second communication processor 214 may exchange control information and packet data information using, for example, shared memory.
  • the communication processor 212 may transmit and receive various information such as sensing information, information on output intensity, and resource block (RB) allocation information with the second communication processor 214.
  • RB resource block
  • the first communication processor 212 may not be directly connected to the second communication processor 214.
  • the first communication processor 212 may transmit and receive data through the second communication processor 214 and the processor 120 (eg, an application processor).
  • the first communication processor 212 and the second communication processor 214 can transmit and receive data with the processor 120 through an HS-UART interface or a PCIe interface, but there is no limitation on the type of interface.
  • the first communication processor 212 and the second communication processor 214 may exchange control information and packet data information using a shared memory with the processor 120.
  • the first communication processor 212 and the second communication processor 214 may be implemented in a single chip or a single package. According to one embodiment, the first communication processor 212 or the second communication processor 214 may be formed in a single chip or a single package with the processor 120, the auxiliary processor 123, or the communication module 190. .
  • the integrated communications processor 260 may support both a function for communication with the first cellular network 292 and a function for communication with the second cellular network 294.
  • the first RFIC 222 When transmitting, the first RFIC 222 converts the baseband signal generated by the first communications processor 212 to a frequency range from about 700 MHz to about 700 MHz as used in the first cellular network 292 (e.g., a legacy network). It can be converted to a radio frequency (RF) signal of 3GHz. Upon reception, the RF signal is obtained from the first cellular network 292 through an antenna (e.g., first antenna module 242) and preprocessed through an RFFE (e.g., first RFFE 232). You can. The first RFIC 222 may convert the pre-processed RF signal into a baseband signal to be processed by the first communication processor 212.
  • RF radio frequency
  • the second RFIC 224 uses the first communications processor 212 or the baseband signal generated by the second communications processor 214 in a second cellular network 294 (e.g., a 5G network). It can be converted into an RF signal (hereinafter referred to as a 5G Sub6 RF signal) in the Sub6 band (e.g., approximately 6 GHz or less).
  • a 5G Sub6 RF signal may be obtained from the second cellular network 294 through an antenna (e.g., second antenna module 244) and preprocessed through an RFFE (e.g., second RFFE 234). there is.
  • the second RFIC 224 may convert the preprocessed 5G Sub6 RF signal into a baseband signal to be processed by a corresponding communication processor of the first communication processor 212 or the second communication processor 214.
  • the third RFIC 226 converts the baseband signal generated by the second communication processor 214 into an RF signal in the 5G Above6 band (e.g., about 6 GHz to about 60 GHz) used in the second cellular network 294 (hereinafter, 5G Above6 RF signal).
  • the 5G Above6 RF signal may be obtained from the second cellular network 294 through an antenna (e.g., antenna 248) and preprocessed through a third RFFE 236.
  • the third RFIC 226 may convert the preprocessed 5G Above6 RF signal into a baseband signal to be processed by the second communication processor 214.
  • the third RFFE 236 may be formed as part of the third RFIC 226.
  • the electronic device 101 may include a fourth RFIC 228 separately from the third RFIC 226 or at least as part of it.
  • the fourth RFIC 228 converts the baseband signal generated by the second communication processor 214 into an RF signal (hereinafter referred to as an IF signal) in an intermediate frequency band (e.g., about 9 GHz to about 11 GHz). After conversion, the IF signal can be transmitted to the third RFIC (226).
  • the third RFIC 226 can convert the IF signal into a 5G Above6 RF signal.
  • the 5G Above6 RF signal may be received from the second cellular network 294 via an antenna (e.g., antenna 248) and converted to an IF signal by the third RFIC 226.
  • the fourth RFIC 228 may convert the IF signal into a baseband signal so that the second communication processor 214 can process it.
  • the first RFIC 222 and the second RFIC 224 may be implemented as a single chip or at least part of a single package.
  • the first RFIC 222 and the second RFIC 224 in FIG. 2A or 2B may be implemented as an integrated RFIC.
  • an integrated RFIC is connected to the first RFFE (232) and the second RFFE (234) to convert the baseband signal to a signal in a band supported by the first RFFE (232) and/or the second RFFE (234), The converted signal may be transmitted to one of the first RFFE (232) and the second RFFE (234).
  • the first RFFE 232 and the second RFFE 234 may be implemented as at least part of a single chip or a single package. According to one embodiment, at least one of the first antenna module 242 or the second antenna module 244 may be omitted or combined with another antenna module to process RF signals of a plurality of corresponding bands.
  • the third RFIC 226 and the antenna 248 may be disposed on the same substrate to form the third antenna module 246.
  • the wireless communication module 192 or the processor 120 may be disposed on the first substrate (eg, main PCB).
  • the third RFIC 226 is located in some area (e.g., bottom surface) of the second substrate (e.g., sub PCB) separate from the first substrate, and the antenna 248 is located in another part (e.g., top surface). is disposed, so that the third antenna module 246 can be formed.
  • the third RFIC 226 and the antenna 248 By placing the third RFIC 226 and the antenna 248 on the same substrate, it is possible to reduce the length of the transmission line therebetween. This, for example, can reduce the loss (e.g.
  • the electronic device 101 can improve the quality or speed of communication with the second network 294 (eg, 5G network).
  • the second network 294 e.g, 5G network
  • the antenna 248 may be formed as an antenna array including a plurality of antenna elements that can be used for beamforming.
  • the third RFIC 226, for example, as part of the third RFFE 236, may include a plurality of phase shifters 238 corresponding to a plurality of antenna elements.
  • each of the plurality of phase converters 238 may convert the phase of the 5G Above6 RF signal to be transmitted to the outside of the electronic device 101 (e.g., a base station of a 5G network) through a corresponding antenna element.
  • each of the plurality of phase converters 238 may convert the phase of the 5G Above6 RF signal received from the outside through the corresponding antenna element into the same or substantially the same phase. This enables transmission or reception through beamforming between the electronic device 101 and the outside.
  • the second cellular network 294 may operate independently of the first cellular network 292 (e.g., stand-alone (SA)) or may operate connected to the first cellular network 292 (e.g., : non-stand alone (NSA)).
  • SA stand-alone
  • NSA non-stand alone
  • an access network e.g., 5G radio access network (RAN) or next generation RAN (NG RAN)
  • NG RAN next generation RAN
  • NGC next generation core
  • the electronic device 101 accesses the access network of the 5G network and then accesses the external network (e.g., the Internet) under the control of the core network (e.g., evolved packet core (EPC)) of the legacy network.
  • EPC evolved packet core
  • Protocol information for communication with a legacy network e.g., LTE protocol information
  • protocol information for communication with a 5G network e.g., new radio (NR) protocol information
  • NR new radio
  • VoIP voice over internet protocol
  • CMC voice over internet protocol
  • the CMC service allows the calling function and/or text messaging function of an electronic device (e.g., electronic device 101 of Figures 1, 2A, or 2B) (e.g., a smart phone) to a user account that is the same as the user account of the electronic device. It may be a service that extends to at least one external electronic device (e.g., electronic device 102 of FIG. 1) (e.g., tablet and/or smart watch) registered based on the service. Because the CMC service extends phone functionality and/or text messaging functionality based on the universal subscriber identity module (USIM) of the telecommunication carrier to which the electronic device subscribes, there is no need for a USIM to be inserted into an external electronic device. You can.
  • USB universal subscriber identity module
  • the phone function provided by the CMC service uses session initiation protocol (SIP) for signaling.
  • SIP session initiation protocol
  • the phone function provided by CMC service a VoIP service, is very sensitive to reception delay (e.g. packet delay).
  • AS application server
  • packets are transmitted/received through a general Internet network, so the endpoint ) Managing the delays that occur between electronic devices can be very difficult.
  • the CMC service does not support dedicated network resources provided through the operator network, keep alive operation is required to maintain the connection (e.g. transmission control protocol (TCP)) between the electronic device and the CMC server. It may be essential.
  • TCP transmission control protocol
  • the keep alive mechanism is to maintain the TCP connection between the electronic device and the AS, even if the electronic device has no packets to transmit to the AS (e.g., even when the connection is idle), the established packet It may be a mechanism to prevent the TCP connection from being terminated by at least one of the routers located between the electronic device and the AS by sending a dummy packet (e.g., a dummy packet).
  • the electronic device and/or external electronic device may transmit a ping message to the AS in a connection idle state, and routers existing on the path between the electronic device and/or external electronic device and the AS may send a ping message to the AS.
  • the AS that has received the ping message may transmit a pong message in response to the ping message, and when the electronic device and/or external electronic device receives the pong message sent by the AS, the electronic device and/or external electronic device may transmit a pong message in response to the ping message.
  • the TCP connection between the electronic device and the AS is valid.
  • At least one of the ping message or the pong message may be a keep alive message related to keep alive operation.
  • the electronic device and/or external electronic device may be advantageous in terms of maintaining a TCP connection between the electronic device and/or external electronic device and the AS.
  • the electronic device and/or external electronic device since the electronic device and/or external electronic device must wake up frequently to transmit a ping message, it may be disadvantageous in terms of current consumption. In this way, because the period of transmitting a ping message has a trade-off relationship with current consumption, determining the keep alive period may be an important issue for the electronic device and/or external electronic device.
  • the keep alive cycle may depend on the app with which the TCP connection is established, and the keep alive cycle is determined by the AS when the electronic device and/or external electronic device is registered with the AS. a first method, a second method in which the electronic device and/or the external electronic device determines a keep alive cycle suitable for the network environment by itself, or a third method in which the first method and the second method are mixed. Method may be included. The second method may also be called a “keep alive discovery method.”
  • the electronic device and/or external electronic device may determine a keep alive cycle suitable for the electronic device by starting from a default keep alive cycle and increasing the set value one by one.
  • the electronic device and/or the external electronic device can check whether the keep alive operation was successful by checking whether a pong message in response to the ping message sent from the electronic device and/or the external electronic device is received, and the pong Latency for messages is not considered. For example, whether a pong message is received 10 ms or 10 seconds after sending a ping message, it does not affect the operation of adjusting the keep alive period (e.g., lengthening the keep alive period). However, the longer the period of transmitting the ping message, the longer the reception delay for the pong message may be, and this may be related to the routing priority of routers existing on the path between the electronic device and/or external electronic device and the AS. .
  • Delays that may occur when a router processes a packet may include forwarding delay, propagation delay, serialization delay, and/or queuing delay.
  • Queuing delay may account for the largest proportion of delays occurring in routing, and a priority-based scheduling method may be applied to routers to resolve queuing delay.
  • the priority-based scheduling scheme may include a priority queuing scheme, a weight fair queuing (WFQ) scheme, and/or a class-base weight fair queuing (CBWFQ) scheme. You can.
  • the router may classify packets into a set number of classes, temporarily store each packet in a priority class queue, and then process the packets according to priority.
  • the priority for packets may vary depending on the implementation method of the router manufacturer and/or the router operating policy. However, considering that TCP sockets that generally have long packet transmission/reception cycles (for example, packet transmission/reception frequency is low) may be considered low priority, sockets that do not receive packets for a long time In the case of low priority, there may be a high possibility that it will be stored in the assigned class queue and cause a relatively long delay.
  • the probability of a delay occurring in response to a ping message or a session layer layer message e.g., at least one of a SIP message or a hypertext transfer protocol (HTTP) message
  • a session layer layer message e.g., at least one of a SIP message or a hypertext transfer protocol (HTTP) message
  • Electronic devices and/or external electronic devices that provide VoIP services may need to be able to receive packets without delay for fast call reception.
  • the electronic device and/or external electronic device may need to maintain a TCP connection with the AS based on a keep alive mechanism. However, if the keep alive period is set long just to maintain the TCP connection, packets may be received late by at least some of the routers existing in the Internet core network. Accordingly, the electronic device and/or external electronic device providing the VoIP service determines the keep alive cycle not only in terms of maintaining the TCP connection, but also in mitigating (e.g., preventing, reducing, or minimizing) packet delay. It may be necessary to consider these aspects together.
  • electronic devices that connect to the same AS and exist in the same network environment maintain a keep alive cycle based on the keep alive discovery method. You can decide.
  • the keep alive period of each electronic device accessing the same WiFi AP may be similar or likely to converge to substantially the same value. For example, when there are two electronic devices (e.g., a first electronic device and a second electronic device) with different power on times, the first electronic device that is powered on first determines the keep alive cycle first. It can be expected that it can be done.
  • the first electronic device that determines the keep alive cycle first can inform the second electronic device that is powered on later than the first electronic device of the keep alive cycle determined by the first electronic device, and in this case, the second electronic device 1 Keep alive operation can be performed based on the keep alive cycle determined by the electronic device, resulting in gain in terms of current consumption.
  • An embodiment of the present disclosure may provide an electronic device that manages a keep alive cycle and a method of operating the same.
  • An embodiment of the present disclosure may provide an electronic device that manages a keep alive cycle and a method of operating the same so as to alleviate reception delay.
  • An embodiment of the present disclosure may provide an electronic device that manages a keep alive cycle to enable sharing of the keep alive cycle and a method of operating the same.
  • Figure 3 is a diagram illustrating a network environment in which a keep alive mechanism is applied, according to one embodiment.
  • the electronic device 101 may be an electronic device that provides a VoIP service (e.g., a CMC service).
  • the electronic device 101 may determine the keep alive period based on the keep alive discovery method.
  • the electronic device 101 may operate as a primary device (PD).
  • the electronic device 101 is responsible for maintaining a TCP connection between the AS 300 (e.g., the server 108 of FIG. 1) and the electronic device 101, as well as receiving delay (e.g., packet delay).
  • the keep alive cycle can be determined by considering aspects of mitigating (e.g., preventing, reducing, or minimizing) together.
  • the reception delay may include a first reception delay associated with a keep alive message and a second reception delay associated with a session layer message (e.g., at least one of a SIP message or an HTTP message).
  • the electronic device 101 may adjust the keep alive period that was being applied at the time the reception delay occurred. In one embodiment, when reception delay occurs, the electronic device 101 may change the keep alive period to the keep alive period immediately preceding the currently applied keep alive period. In one embodiment, when reception delay occurs, the electronic device 101 may change the keep alive period to the default keep alive period. The default keep alive period can be set in advance and determined based on various parameters.
  • Electronic device 102 (e.g., electronic device 102 in FIG. 1), electronic device 302, and/or electronic device 304 may be connected to the same AS 300 as electronic device 101, and It may exist in the same network environment as the device 101 (for example, it may be connected to the same WiFi AP).
  • Each of the electronic device 102, electronic device 302, and/or electronic device 304 is an external electronic device and may operate as a secondary device (SD).
  • the electronic device 102, the electronic device 302, and/or the electronic device 304 may also determine a keep alive period based on a keep alive discovery method like the electronic device 101.
  • electronic device 101 may be powered on before other electronic devices 102, 302, and/or 304, and therefore before other electronic devices 102, 302, and/or 304.
  • the probability of deciding on a keep alive cycle may be high. Accordingly, when the electronic device 101 determines the keep alive cycle before the other electronic devices 102, 302, and/or 304, the electronic device 101 that determines the keep alive cycle first determines the keep alive cycle before the other electronic devices 102, 302, and/or 304.
  • the keep alive cycle determined by the electronic device 101 may be informed to 302 and/or 304, and in this case, other electronic devices 102, 302, and/or 304 may keep alive determined by the electronic device 101. Keep alive operation can be performed based on the alive cycle.
  • the electronic device 102, the electronic device 302, and/or the electronic device 304 may no longer need to perform the operation of determining the keep alive cycle based on the keep alive discovery method, and as a result, Electronic device 102, electronic device 302, and/or electronic device 304 may obtain a gain in terms of current consumption.
  • the electronic device 101 shares the keep alive cycle determined by the electronic device 101 with other electronic devices 102, 302, and/or 304 by sharing the keep alive cycle through the AS 300. It may include at least one of a first sharing method or a second sharing method that shares through direct communication. In one embodiment, direct communication may include communication based on a peer-to-peer (P2P) approach.
  • P2P peer-to-peer
  • an electronic device e.g., the electronic device 101 of FIG. 1, 2a, 2b, or 3 includes at least one communication circuit (e.g., the communication module 190 of FIG. 1). ), or the wireless communication module 192 of FIG. 2A or FIG. 2B), and the at least one communication circuit (e.g., the communication module 190 of FIG. 1, or the wireless communication module 192 of FIG. 2A or FIG. 2B)
  • At least one processor operably connected to e.g., processor 120 of FIG. 1, processor 120 of FIG. 2A, first communication processor 212, or second communication processor 214, or FIG. 2B
  • It may include a processor 120 or a unified communications processor 260).
  • the at least one processor may be configured to use the at least one communication circuit (e.g., the communication module 190 of FIG. 1 or the wireless communication module 192 of FIG. 2A or FIG. 2B). may be configured to control establishment of a connection with a server (e.g., server 108 in FIG. 1 or AS 300 in FIG. 3).
  • a server e.g., server 108 in FIG. 1 or AS 300 in FIG. 3
  • the at least one processor e.g., the processor 120 of FIG. 1, the processor 120 of FIG. 2A, the first communication processor 212, or the second communication processor 214, Alternatively, the processor 120 or the integrated communications processor 260 of FIG. 2B may be configured to check whether at least one of a first condition or a second condition related to reception delay is satisfied for the connection.
  • the at least one processor e.g., the processor 120 of FIG. 1, the processor 120 of FIG. 2A, the first communication processor 212, or the second communication processor 214, Or the processor 120 or the unified communications processor 260 of FIG. 2B is configured to adjust the keep alive period for the connection based on at least one of the first condition or the second condition being satisfied. It can be.
  • the first condition may include a condition in which the first reception delay time related to the keep alive message exceeds the threshold delay time.
  • the second condition may include a condition in which a second reception delay time related to a session layer message exceeds the threshold delay time.
  • the at least one processor e.g., the processor 120 of FIG. 1, the processor 120 of FIG. 2A, the first communication processor 212, or the second communication processor 214, Alternatively, the processor 120 or the integrated communications processor 260 of FIG. 2B may be configured to change the keep alive period to a keep alive period applied before the keep alive period.
  • the at least one processor e.g., the processor 120 of FIG. 1, the processor 120 of FIG. 2A, the first communication processor 212, or the second communication processor 214, Alternatively, the processor 120 or the unified communications processor 260 of FIG. 2B may be configured to change the keep alive cycle to a default keep alive cycle.
  • the at least one processor e.g., the processor 120 of FIG. 1, the processor 120 of FIG. 2A, the first communication processor 212, or the second communication processor 214, Alternatively, the processor 120 or the unified communications processor 260 of FIG. 2B may be configured to check whether a set number of times has been reached.
  • the at least one processor e.g., the processor 120 of FIG. 1, the processor 120 of FIG. 2A, the first communication processor 212, or the second communication processor 214, Alternatively, the processor 120 or the unified communications processor 260 of FIG. 2B may be configured to change the keep alive period to a keep alive period applied before the keep alive period based on the set number of times not being reached.
  • the at least one processor e.g., the processor 120 of FIG. 1, the processor 120 of FIG. 2A, the first communication processor 212, or the second communication processor 214, Alternatively, the processor 120 or the unified communications processor 260 of FIG. 2B may be configured to change the keep alive period to a default keep alive period based on the set number of times being reached.
  • the keep alive message may include at least one of a ping message or a pong message.
  • the first reception delay time may include the time from when the ping message is transmitted until the pong message is received in response to the ping message.
  • the second delay time may include a difference between a time when the session layer message is transmitted and a time when the session layer message is received.
  • the at least one processor e.g., the processor 120 of FIG. 1, the processor 120 of FIG. 2A, the first communication processor 212, or the second communication processor 214, Alternatively, the processor 120 or the unified communications processor 260 of FIG. 2B sends a first message including at least the adjusted keep alive period to the server (e.g., the server 108 of FIG. 1 or the AS of FIG. 3). 300)
  • the server e.g., the server 108 of FIG. 1 or the AS of FIG. 3. 300
  • the at least one communication circuit e.g., the communication module 190 of FIG. 1, or the wireless communication module 192 of FIG. 2A or FIG. 2B).
  • the first message is an access point (AP) to which the electronic device (e.g., the electronic device 101 of FIGS. 1, 2A, 2B, or 3) is connected. ) may include a basic service set identifier (BSSID).
  • AP access point
  • BSSID basic service set identifier
  • the at least one processor may configure the at least one communication circuit (e.g., the communication module 190 of FIG. 1) to transmit a first message including at least the adjusted keep alive period. ), or may be configured to control the wireless communication module 192 of FIG. 2A or FIG. 2B.
  • the processor 120 or the integrated communications processor 260 of FIG. 2B may configure the at least one communication circuit (e.g., the communication module 190 of FIG. 1) to transmit a first message including at least the adjusted keep alive period. ), or may be configured to control the wireless communication module 192 of FIG. 2A or FIG. 2B.
  • the first message may be transmitted based on one of a broadcast method or a multicast method.
  • Figure 4 is a flowchart illustrating an operation process of an electronic device, according to an embodiment.
  • an electronic device e.g., the electronic device 101 of FIG. 1, 2a, 2b, or FIG. 3
  • the processor 120 of FIG. 1, the processor 120 of FIG. 2a, 1 communications processor 212, or second communications processor 214, or processor 120 or integrated communications processor 260 of FIG. 2B performs at least one communications circuit (e.g., the communications circuit of FIG. 1).
  • the module 190, or the wireless communication module 192 in FIG. 2A or 2B establishes a connection (e.g., TCP connection) with a server (e.g., the server 108 in FIG. 1 or the AS 300 in FIG. 3). You can control it to do so.
  • a connection e.g., TCP connection
  • a server e.g., the server 108 in FIG. 1 or the AS 300 in FIG. 3
  • the electronic device may check whether at least one of the first condition or the second condition related to reception delay (eg, packet delay) is satisfied for the established connection.
  • satisfying at least one of the first condition or the second condition may mean that a reception delay occurs.
  • the first condition may include a condition that a first reception delay time associated with a keep alive message (eg, at least one of a ping message or a pong message) exceeds a threshold delay time.
  • the critical delay time can be set to ensure stable service quality in VoIP services (e.g., CMC services) and can be set based on various parameters.
  • the critical delay time may be notified by the server to the electronic device when the electronic device registers with the server.
  • the threshold delay time is determined by at least one external electronic device (e.g., electronic device 102 of Figure 1) registered based on a user account that is the same as the user account of the electronic device (e.g., a tablet and/or smart watch). ) is registered with the server, the server may notify the electronic device.
  • the server may notify the electronic device.
  • the second condition may include a condition that a second reception latency associated with a session layer message (e.g., at least one of a SIP message or an HTTP message) exceeds a threshold latency.
  • the critical delay time may be set based on the timer value (eg, 500ms) of timer T1, one of the timers specified in the SIP.
  • the threshold delay time may be set to 1 second, which is twice the timer value of timer T1.
  • the electronic device may adjust the keep alive period for the connection between the electronic device and the server in operation 415.
  • the electronic device may change the keep alive period for the connection to a keep alive period applied before the keep alive period currently applied to the connection.
  • the electronic device may change the keep alive period for the connection to the default keep alive period.
  • the electronic device checks whether the set number of times has been reached, and if the set number of times has not been reached, the electronic device may change the keep alive period for the connection to the keep alive period applied before the currently applied keep alive period.
  • the keep alive period for the connection may be changed to the default keep alive period. For example, as at least one of the first condition or the second condition is satisfied, the electronic device performs an operation of changing the keep alive cycle for the connection to the keep alive cycle applied before the keep alive cycle currently applied to the connection. If a reception delay occurs despite this, change to the default keep alive period, rather than changing to the keep alive period that applied before the keep alive period currently in effect for the connection, and use a keep alive period appropriate (e.g., optimized) for the electronic device. You can decide more quickly.
  • the electronic device adjusts the keep alive period for the connection between the electronic device and the server when at least one of the first condition or the second condition is satisfied is explained.
  • the electronic device may disconnect the connection between the electronic device and the server, establish a new connection with the server, and determine the keep alive cycle for the new connection.
  • the first reception delay time related to the keep alive message may include the time it takes for the electronic device to transmit a ping message to the AS and receive a pong message from the AS in response to the ping message. . For example, if the time point at which the electronic device transmits the ping message is “a” and the time point at which the electronic device receives the pong message is “b”, the first reception delay time will be the time corresponding to “b-a”. You can.
  • the second reception delay time related to the session layer message will be described with reference to FIG. 5.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a second reception delay time related to a session layer message, according to an embodiment.
  • the electronic device 101 transmits a session layer message (e.g., a SIP message or an HTTP message)
  • a session layer message e.g., a SIP message or an HTTP message
  • Information about the time of transmission e.g., time stamp
  • the electronic device 101 may be an electronic device that provides CMC services.
  • the session layer message is an invite message of SIP.
  • the electronic device 101 sends an INVITE message containing information about the transmission time (e.g., Cmc-SendTime: 28/20172022 00:07:33.959) to the AS 300 (e.g., the server in FIG. 1). It can be transmitted to (108) or AS (300) in FIG. 3).
  • AS 300 may be a CMC server.
  • the AS 300 which has received the INVITE message from the electronic device 101, sends the INVITE message to the electronic device 102 (e.g., the electronic device 102 in FIG. 1 or 2) through the Internet core network 500 in operation 513. can be transmitted.
  • the AS (300) may include information about when the AS (300) transmits the INVITE message (e.g., Cmc-SendTime: a) in the INVITE message.
  • the electronic device 102 can receive the INVITE message transmitted from the AS 300 through the Internet core network 500, and can check the time when the INVITE message was received in operation 515.
  • the time when the electronic device 102 receives the INVITE message may be “b”.
  • the electronic device 102 may determine the time corresponding to “b-a”, which is the difference between the time the INVITE message is transmitted by the AS 300 and the time the INVITE message is received by the electronic device 102, as the second reception delay time. .
  • the operation of adjusting the keep alive period based on the second reception delay time is similar to or can be implemented substantially the same as that described in FIG. 4, so detailed description thereof will be omitted here.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an operation of adjusting a keep alive period when a first reception delay time associated with a keep alive message exceeds a threshold delay time, according to an embodiment.
  • the electronic device e.g., the electronic device 101 of FIG. 1, FIG. 2A, FIG. 2B, or FIG. 3 when the first reception delay time associated with the keep alive message exceeds the threshold delay time. , the currently applied keep alive cycle can be adjusted.
  • the keep alive message is a pong message.
  • the electronic device indicates that a reception delay occurs for a connection (e.g., a TCP connection) established between the electronic device and a server (e.g., the server 108 in FIG. 1 or the AS 300 in FIG. 3). Can be checked (e.g. pong delay detection).
  • the electronic device may confirm that the first reception delay time required for the pong message to be received after transmitting the ping message exceeds the threshold delay time.
  • Figure 6 illustrates as an example a case where it is confirmed that a reception delay occurs when a pong delay is detected (for example, when the first reception delay time related to the keep alive message exceeds the threshold delay time). It may be confirmed that reception delay occurs when a session layer message delay (for example, when a second reception delay time related to a session layer message exceeds a threshold delay time).
  • the electronic device may change the keep alive period for the connection in operation 613 to a keep alive period applied before the keep alive period currently applied to the connection.
  • the electronic device in operation 613 sets the keep alive cycle to the connection to the current keep alive cycle applied before T 4 , which is the keep alive cycle currently applied. It can be changed to T 3 , which is the keep alive cycle.
  • the electronic device may store a keep alive cycle when a reception delay occurs, and may not set a keep alive cycle longer than the stored keep alive cycle when a reception delay occurs in the future.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an operation of adjusting a keep alive period when a first reception delay time related to a keep alive message exceeds a threshold delay time, according to an embodiment.
  • the electronic device e.g., the electronic device 101 of FIG. 1, FIG. 2A, FIG. 2B, or FIG. 3 when the first reception delay time associated with the keep alive message exceeds the threshold delay time. , the currently applied keep alive cycle can be adjusted.
  • the keep alive message is a pong message.
  • the electronic device indicates that a reception delay occurs for a connection (e.g., TCP connection) established between the electronic device and a server (e.g., server 108 in FIG. 1 or AS 300 in FIG. 3). Can be checked (e.g. pong delay detection). For example, in operation 711, the electronic device may confirm that the first reception delay time required for a pong message to be received after transmitting a ping message exceeds the threshold delay time.
  • a connection e.g., TCP connection
  • a server e.g., server 108 in FIG. 1 or AS 300 in FIG. 3
  • Can be checked e.g. pong delay detection
  • the electronic device may change the keep alive period for the connection to the default keep alive period for the connection in operation 713.
  • the electronic device since the keep alive period applied to the connection at the time a reception delay occurs is T 4 , the electronic device may change the keep alive period to the connection to T 1 , which is the default keep alive period, in operation 713.
  • the electronic device may store a keep alive cycle when a reception delay occurs, and may not set a keep alive cycle longer than the stored keep alive cycle when a reception delay occurs in the future.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an operation of sharing a keep alive cycle between electronic devices, according to an embodiment.
  • the electronic device 101 (e.g., the electronic device 101 of FIG. 1, 2a, 2b, or 3) is the electronic device 102 (e.g., the electronic device of FIG. 1 or 3).
  • the same AS (300) e.g., the server 108 in FIG. 1 or the AS (300) in FIG. 3
  • the electronic device 101 and the electronic device 102 are in the same network environment. may exist (e.g., may be connected to the same WiFi AP).
  • the electronic device 101 may be an electronic device that provides CMC services, and the AS 300 may be a CMC server.
  • the electronic device 101 may operate as PD, and the electronic device 102 may operate as SD.
  • the electronic device 101 and the electronic device 102 may determine the keep alive period based on a keep alive discovery method.
  • the electronic device 101 may be powered on before the electronic device 102, and therefore may have a higher probability of determining the keep alive period before the electronic device 102. Therefore, when the electronic device 101 determines the keep alive cycle before the electronic device 102, the electronic device 101 that determines the keep alive cycle first informs the electronic device 102 of the keep alive cycle determined by the electronic device 101. In this case, the electronic device 102 may perform a keep alive operation based on the keep alive cycle determined by the electronic device 101. Accordingly, the electronic device 102 may no longer need to perform an operation to determine the keep alive cycle based on the keep alive discovery method, and as a result, the electronic device 102 may obtain a gain in terms of current consumption. You can.
  • the electronic device 101 may inform the electronic device 102 of the keep alive cycle determined by the electronic device 101 through the AS 300 (operations 811 and 813).
  • the electronic device 101 may transmit a message (e.g., a SIP PUBLISH message) including a keep alive period (e.g., an optimized keep alive period) determined by the electronic device 101 to the AS 300.
  • the electronic device 101 may transmit a SIP PUBLISH message to the AS 300 every time the keep alive period is adjusted.
  • the message including the keep alive period is explained using the SIP PUBLISH message as an example, but the message including the keep alive period may be implemented as not only the SIP PUBLISH message but also other messages such as the SIP REQUEST message.
  • the AS 300 which has received the SIP PUBLISH message including the keep alive period determined by the electronic device 101, may subsequently receive a SIP REGISTER message from the electronic device 102 in operation 813. Since the electronic device 102 exists in the same network environment as the electronic device 101 (for example, because it is connected to the same WiFi AP), in operation 815, a keep alive period determined by the electronic device 101 is included. A message (e.g. a notification message (e.g. a SIP NOTIFY message) or a register response message (e.g. a 200 OK message) can be sent.
  • the electronic device that received the SIP NOTIFY message (e.g. 102) may no longer need to perform the operation of determining the keep alive cycle based on the keep alive discovery method, and as a result, the electronic device 102 can obtain a gain in terms of current consumption.
  • a determined keep alive cycle e.g., an optimized keep alive cycle
  • the keep alive cycles transmitted by at least two electronic devices to the AS (300) may be different, and the AS (300) may select one of the received keep alive cycles, and the selected keep alive cycle may be converted to the AS ( 300) may be included in a message (e.g., at least one of a registration response message (e.g., 200 OK message) or a notification message (e.g., SIP NOTIFY message)) transmitted to a newly registered electronic device.
  • the selected keep alive cycle may be a keep alive cycle having the minimum cycle among the received keep alive cycles.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an operation of sharing a keep alive cycle between electronic devices, according to an embodiment.
  • the electronic device 101 (e.g., the electronic device 101 of FIG. 1, 2a, 2b, or 3) is the electronic device 102 (e.g., the electronic device of FIG. 1 or 3). 102) and the electronic device 302 (e.g., the electronic device 302 of FIG. 3) may exist in the same network environment (e.g., may be connected to the same WiFi AP).
  • Each of the electronic device 101, electronic device 102, and electronic device 302 may be an electronic device that provides a CMC service.
  • the electronic device 101, electronic device 102, and electronic device 302 may determine the keep alive period based on the keep alive discovery method.
  • the electronic device 101, electronic device 102, and electronic device 302 may perform direct communication (eg, peer-to-peer communication).
  • the electronic device 101 may be powered on before the electronic device 102, and therefore may have a higher probability of determining the keep alive period before the electronic device 102. Therefore, when the electronic device 101 determines the keep alive cycle before the electronic device 102, the electronic device 101 that determines the keep alive cycle first sends the electronic device 101 to the electronic device 102 and the electronic device 302. ) can tell you the keep alive cycle determined. Accordingly, the electronic device 102 and the electronic device 302 may no longer need to perform the operation of determining the keep alive cycle based on the keep alive discovery method, which causes the electronic device 102 and the electronic device ( 302) can obtain a gain in terms of current consumption.
  • the electronic device 101 may inform the electronic device 101 of the keep alive period determined based on the broadcast method and/or the multicast method (operations 911 and 913).
  • the electronic device 101 sends a message (e.g., an optimized keep alive cycle) that includes a keep alive cycle (e.g., an optimized keep alive cycle) determined by the electronic device 101 based on a broadcast method and/or a multicast method.
  • a keep alive configuration message (KEEPAVLIVE CONFIG MSG) may be transmitted.
  • the electronic device 101 may transmit a KEEPAVLIVE CONFIG MSG every time the keep alive period is adjusted.
  • the KEEPAVLIVE CONFIG MSG transmitted from the electronic device 101 can receive.
  • the electronic device 102 and the electronic device 302 that have received the KEEPAVLIVE CONFIG MSG may no longer need to perform the operation of determining the keep alive cycle based on the keep alive discovery method, and as a result, the electronic device 102 And the electronic device 302 can obtain a gain in terms of current consumption.
  • keep alive periods transmitted by at least two electronic devices may be different.
  • Any electronic device that receives the KEEPAVLIVE CONFIG MSG transmitted by each of at least two electronic devices can select one of multiple keep alive periods and operate corresponding to the selected keep alive period.
  • the selected keep alive cycle may be a keep alive cycle having the minimum cycle among multiple keep alive cycles.
  • any electronic device may ignore the received KEEPAVLIVE CONFIG MSGs.
  • the electronic device determines the keep alive period. You can compare the keep alive cycles included in the cycle and the received KEEPAVLIVE CONFIG MSGs.
  • the keep alive cycle can be changed to the corresponding keep alive cycle.
  • FIG. 10 is a signal flow diagram illustrating an operation of sharing a keep alive period between electronic devices, according to an embodiment.
  • an electronic device 101 e.g., the electronic device 101 of FIG. 1, 2a, 2b, or 3
  • an electronic device 102 e.g., the electronic device of FIG. 1 or 3) 102
  • the electronic device 104 e.g., the electronic device 104 in FIG. 1
  • AS 300 e.g., the server 108 in FIG. 1 or the AS 300 in FIG. 3
  • electronic device 101, electronic device 102, and/or electronic device 104 may be electronic devices that provide CMC services
  • AS 300 may be a CMC server.
  • Each of the electronic device 101, the electronic device 102, and/or the electronic device 104 may operate as a client and may access the WiFi AP whose BSSID is “111”.
  • the electronic device 101, the electronic device 102, and/or the electronic device 104 may determine the keep alive period based on a keep alive discovery method.
  • the electronic device 1000 and/or the electronic device 1002 may access the same AS 300 and the same WiFi AP.
  • the electronic device 1000 and/or the electronic device 1002 may access a WiFi AP with a BSSID of “222”.
  • the electronic device 1000 and/or the electronic device 1002 may be an electronic device that provides a CMC service, and may determine a keep alive period based on a keep alive discovery method.
  • Each of electronic device 1000 and/or electronic device 1002 may operate as a client.
  • the electronic device 101, the electronic device 102, and/or the electronic device 1000 may determine a keep alive period based on a keep alive discovery method in operation 1011 (keep alive discovery completed).
  • the electronic device 101 which has determined the keep alive cycle, sends a message including the keep alive cycle determined by the electronic device 101 (e.g., 300sec) and/or the BSSID to which the electronic device 101 is connected (e.g., SIP).
  • PUBLISH message can be transmitted to AS (300).
  • the electronic device 102 which has determined the keep alive cycle, sends a message including the keep alive cycle determined by the electronic device 102 (e.g., 240sec) and/or the BSSID to which the electronic device 102 is connected (e.g., SIP).
  • PUBLISH message can be transmitted to AS (300).
  • the electronic device 1000 which has determined the keep alive cycle, sends a message including the keep alive cycle determined by the electronic device 1000 (e.g., 320 sec) and/or the BSSID to which the electronic device 1000 is connected (e.g., SIP).
  • PUBLISH message can be transmitted to AS (300).
  • the electronic device 104 may attempt to register with the AS 300 and thus transmit a SIP RESISTER message to the AS 300 in operation 1019.
  • the SIP registration message may include the BSSID of the WiFi AP to which the electronic device 104 connects.
  • the AS 300 Upon receiving the SIP registration message from the electronic device 104, the AS 300, in operation 1021, connects the electronic devices (e.g., the electronic device 101 and/or the electronic device ( One of the keep alive cycles for 102)) may be determined as the keep alive cycle for the electronic device 104. In one embodiment, the AS 300 may determine the keep alive cycle having the minimum cycle among the keep alive cycles for the electronic device 101 and/or the electronic device 102 as the keep alive cycle for the electronic device 104. there is. The AS 300, which has determined the keep alive period for the electronic device 104, may transmit a 200 OK message to the electronic device 104 in response to the SIP registration message in operation 1023.
  • the electronic devices e.g., the electronic device 101 and/or the electronic device ( One of the keep alive cycles for 102)
  • the AS 300 may determine the keep alive cycle having the minimum cycle among the keep alive cycles for the electronic device 101 and/or the electronic device 102 as the keep alive cycle for the electronic device 104. there is.
  • the AS 300 which has
  • the 200 OK message may include the BSSID of the WiFi AP to which the electronic device 104 is connected and/or the keep alive period determined for the electronic device 104.
  • FIG. 10 the case of notifying the BSSID of the WiFi AP to which the electronic device 104 is connected and/or the keep alive period determined for the electronic device 104 is explained as an example using the 200 OK message, but the SIP NOTIFY message and The same separate message may be used to notify the BSSID of the WiFi AP to which the electronic device 104 is connected and/or the keep alive period determined for the electronic device 104.
  • the electronic device 104 that has received the 200 OK message can use the keep alive cycle included in the 200 OK message as its own keep alive cycle or as a default keep alive cycle. In this way, the electronic device 104 that has received the 200 OK message may no longer need to perform the operation of determining the keep alive cycle based on the keep alive discovery method, and as a result, the electronic device 104 consumes less current. Benefits can be obtained from the side.
  • the electronic device 1002 may attempt to register with the AS 300 and thus transmit a SIP registration message to the AS 300 in operation 1025.
  • the SIP registration message may include the BSSID of the WiFi AP to which the electronic device 1002 connects.
  • the AS 300 which has received the SIP registration message from the electronic device 1002, performs a keep alive cycle for electronic devices (e.g., the electronic device 1000) connected to the same WiFi AP as the electronic device 1002 in operation 1027.
  • One of the keep alive cycles may be determined as the keep alive cycle for the electronic device 1002.
  • the AS 300 may determine the keep alive period for the electronic device 1000 as the keep alive period for the electronic device 1002.
  • the AS 300 which has determined the keep alive period for the electronic device 1002, may transmit a 200 OK message to the electronic device 1002 in response to the SIP registration message in operation 1029.
  • the 200 OK message may include the BSSID of the WiFi AP to which the electronic device 1002 is connected and/or the keep alive period determined for the electronic device 1002.
  • the case of notifying the BSSID of the WiFi AP to which the electronic device 1002 is connected and/or the keep alive period determined for the electronic device 1002 is explained as an example using the 200 OK message, but the SIP NOTIFY message and The same separate message may be used to notify the BSSID of the WiFi AP to which the electronic device 1002 is connected and/or the keep alive period determined for the electronic device 1002.
  • the electronic device 1002 that has received the 200 OK message can use the keep alive cycle included in the 200 OK message as its own keep alive cycle or as a default keep alive cycle. In this way, the electronic device 1002 that has received the 200 OK message may no longer need to perform the operation of determining the keep alive cycle based on the keep alive discovery method, and as a result, the electronic device 1002 consumes less current. Benefits can be obtained from the side.
  • VoIP service may be supported when the parent electronic device and the child electronic device are located in the coverage of the same WiFi AP in a specific mode (Same Wifi Only mode). Accordingly, the electronic device performing the registration procedure may determine a specific keep alive period (e.g., minimum keep alive period) among multiple keep alive periods as the keep alive period of the electronic device without comparing BSSIDs.
  • a specific keep alive period e.g., minimum keep alive period
  • a method of operating an electronic device includes a server (e.g., the server 108 of FIG. 1 or It may include an operation 411 of establishing a connection with the AS 300 in FIG. 3.
  • the operating method may include an operation 413 of checking whether at least one of a first condition or a second condition related to reception delay is satisfied for the connection. .
  • the operating method includes an operation 415 of adjusting a keep alive period for the connection based on at least one of the first condition and the second condition being satisfied. It can be included.
  • the first condition may include a condition in which the first reception delay time related to the keep alive message exceeds the threshold delay time.
  • the second condition may include a condition in which a second reception delay time related to a session layer message exceeds the threshold delay time.
  • the operation of adjusting the keep alive period may include changing the keep alive period to a keep-alive period applied before the keep alive period.
  • the operation of adjusting the keep alive period may include changing the keep alive period to a default keep alive period.
  • the operation of adjusting the keep alive period may include an operation of checking whether a set number of times has been reached.
  • the operation of adjusting the keep alive cycle may include changing the keep alive cycle to the keep alive cycle applied before the keep-alive based on the set number of times not being reached. You can.
  • the operation of adjusting the keep alive period may include changing the keep alive period to a default keep alive period based on the set number of times being reached.
  • the keep alive message may include at least one of a ping message or a pong message.
  • the first reception delay time may include the time from when the ping message is transmitted until the pong message is received in response to the ping message.
  • the second delay time may include a difference between a time when the session layer message is transmitted and a time when the session layer message is received.
  • the operating method includes sending a first message including at least the adjusted keep alive period to the server (e.g., the server 108 in FIG. 1 or the AS 300 in FIG. 3). It may include a transmitting operation.
  • the server e.g., the server 108 in FIG. 1 or the AS 300 in FIG. 3.
  • the first message is an access point (AP) to which the electronic device (e.g., the electronic device 101 of FIG. 1, FIG. 2A, FIG. 2B, or FIG. 3) is connected. ) may include a basic service set identifier (BSSID).
  • AP access point
  • BSSID basic service set identifier
  • the operating method may include transmitting a first message including at least the adjusted keep alive period.
  • the first message may be transmitted based on one of a broadcast method or a multicast method.

Landscapes

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Abstract

일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는, 적어도 하나의 통신 회로(190), 및 상기 적어도 하나의 통신 회로와 작동적으로 연결되는 적어도 하나의 프로세서(120; 212; 214; 260)를 포함할 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 적어도 하나의 통신 회로가 서버(108; 300)와 연결을 성립하도록 제어하도록 구성될 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 연결에 대해, 수신 지연과 관련되는 제1 조건 또는 제2 조건 중 적어도 하나가 만족되는지 여부를 확인하도록 더 구성될 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제1 조건 또는 제2 조건 중 적어도 하나가 만족됨에 기반하여, 상기 연결에 대한 킵 얼라이브(keep alive) 주기를 조정하도록 더 구성될 수 있다. 상기 제1 조건은 keep alive 메시지와 관련되는 제1 수신 지연 시간이 임계 지연 시간을 초과하는 조건을 포함할 수 있다. 상기 제2 조건은 세션 계층(session layer) 메시지와 관련되는 제2 수신 지연 시간이 상기 임계 지연 시간을 초과하는 조건을 포함할 수 있다. 다른 실시 예가 가능하다.

Description

킵 얼라이브 주기를 관리하는 전자 장치 및 그 동작 방법
본 개시는 킵 얼라이브(keep alive) 주기를 관리하는 전자 장치 및 그 동작 방법에 관한 것이다.
네트워크 상태를 주기적으로 확인하기 위한 킵 얼라이브(keep alive) 메커니즘이 다양한 서비스들에 대해 적용되고 있으며, 그 중 대표적인 예가 VoIP(voice over internet protocol) 서비스(예: 호 및 메시지 연속성(call and message continuity: CMC) 서비스)일 수 있다.
CMC 서비스는 전자 장치(예: 스마트 폰)의 전화 기능 및/또는 문자 메시지 기능을 전자 장치의 사용자 계정과 동일한 사용자 계정에 기반하여 등록된 적어도 하나의 외부 전자 장치(예: 태블릿 및/또는 스마트 워치)로 확장시키는 서비스를 포함할 수 있다. CMC 서비스는 전자 장치가 가입된 통신 사업자의 범용 가입자 식별 모듈(universal subscriber identity module: USIM)에 기반하여 전화 기능 및/또는 문자 메시지 기능을 확장하기 때문에, 외부 전자 장치에는 USIM이 삽입될 필요가 없을 수 있다.
CMC 서비스에서 제공되는 전화 기능은 시그널링(signaling)을 위해 세션 개시 프로토콜(session initiation protocol: SIP)을 사용할 수 있다. VoIP 서비스인 CMC 서비스에서 제공되는 전화 기능은 수신 지연(예: 패킷 지연)에 매우 민감한 특징을 가지고 있을 수 있다. 하지만, CMC 서비스에서는 서버(예: 애플리케이션 서버(application server: AS) 또는 CMC 서버)를 제외하면, 일반 인터넷 네트워크를 통해 패킷들이 송/수신되기 때문에, 종단(endpoint) 전자 장치들 간에 발생하는 지연을 관리하는 것이 매우 어려울 수 있다.
그리고, CMC 서비스에서는 사업자 네트워크를 통해 제공되는 전용 네트워크 자원이 지원되지 않기 때문에, 전자 장치 및/또는 외부 전자 장치와 CMC 서버 간의 전송 제어 프로토콜(transmission control protocol: TCP) 연결을 유지하기 위해서는 keep alive 동작이 필수적일 수 있다. 전자 장치 및/또는 외부 전자 장치에서 keep alive 주기(keep alive period)가 비교적 길게 설정될 경우, 인터넷 코어 네트워크(core network)에 존재하는 라우터(router)들 중 적어도 일부로 인해 패킷 지연이 발생할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 전자 장치는 적어도 하나의 통신 회로, 및 상기 적어도 하나의 통신 회로와 작동적으로 연결되는 적어도 하나의 프로세서를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 적어도 하나의 통신 회로가 서버와 연결을 성립하도록 제어하도록 구성될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 연결에 대해, 수신 지연과 관련되는 제1 조건 또는 제2 조건 중 적어도 하나가 만족되는지 여부를 확인하도록 구성될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제1 조건 또는 제2 조건 중 적어도 하나가 만족됨에 기반하여, 상기 연결에 대한 킵 얼라이브(keep alive) 주기를 조정하도록 구성될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 제1 조건은 keep alive 메시지와 관련되는 제1 수신 지연 시간이 임계 지연 시간을 초과하는 조건을 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 제2 조건은 세션 계층(session layer) 메시지와 관련되는 제2 수신 지연 시간이 상기 임계 지연 시간을 초과하는 조건을 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 전자 장치의 동작 방법은, 서버와 연결을 성립하는 동작을 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 동작 방법은, 상기 연결에 대해, 수신 지연과 관련되는 제1 조건 또는 제2 조건 중 적어도 하나가 만족되는지 여부를 확인하는 동작을 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 동작 방법은, 상기 제1 조건 또는 제2 조건 중 적어도 하나가 만족됨에 기반하여, 상기 연결에 대한 킵 얼라이브(keep alive) 주기를 조정하는 동작을 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 제1 조건은 keep alive 메시지와 관련되는 제1 수신 지연 시간이 임계 지연 시간을 초과하는 조건을 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 제2 조건은 세션 계층(session layer) 메시지와 관련되는 제2 수신 지연 시간이 상기 임계 지연 시간을 초과하는 조건을 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 비-일시적 컴퓨터 리드 가능 저장 매체는, 전자 장치의 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행되며, 상기 전자 장치가 서버와 연결을 성립하도록 구성되는 인스트럭션(instruction)들을 포함하는 하나 또는 그 이상의 프로그램들을 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 인스트럭션들은, 상기 전자 장치가, 상기 연결에 대해, 수신 지연과 관련되는 제1 조건 또는 제2 조건 중 적어도 하나가 만족되는지 여부를 확인하도록 구성될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 인스트럭션들은, 상기 전자 장치가, 기 제1 조건 또는 제2 조건 중 적어도 하나가 만족됨에 기반하여, 상기 연결에 대한 킵 얼라이브(keep alive) 주기를 조정하도록 구성될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 제1 조건은 keep alive 메시지와 관련되는 제1 수신 지연 시간이 임계 지연 시간을 초과하는 조건을 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 제2 조건은 세션 계층(session layer) 메시지와 관련되는 제2 수신 지연 시간이 상기 임계 지연 시간을 초과하는 조건을 포함할 수 있다.
도 1은 일 실시 예에 따른 네트워크 환경 내의 전자 장치를 개략적으로 도시한 블록도이다.
도 2a는 일 실시 예에 따른, 레거시(legacy) 네트워크 통신 및 5세대(5th generation: 5G) 네트워크 통신을 지원하기 위한 전자 장치의 블록도이다.
도 2b는 일 실시 예에 따른, 레거시 네트워크 통신 및 5G 네트워크 통신을 지원하기 위한 전자 장치의 블록도이다.
도 3은 일 실시 예에 따른, 킵 얼라이브(keep alive) 메커니즘이 적용되는 네트워크 환경을 도시한 도면이다.
도 4는 일 실시 예에 따른, 전자 장치의 동작 과정을 도시하고 있는 흐름도이다.
도 5는 일 실시 예에 따른, 세션 계층 메시지와 관련되는 제2 수신 지연 시간을 설명하기 위한 도면이다.
도 6은 일 실시 예에 따른, keep alive 메시지와 관련되는 제1 수신 지연 시간이 임계 지연 시간을 초과하는 경우 keep alive 주기를 조정하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 7은 일 실시 예에 따른, keep alive 메시지와 관련되는 제1 수신 지연 시간이 임계 지연 시간을 초과하는 경우 keep alive 주기를 조정하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 8은 일 실시 예에 따른, 전자 장치들 간의 keep alive 주기를 공유하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 9는 일 실시 예에 따른, 전자 장치들 간의 keep alive 주기를 공유하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 10은 일 실시 예에 따른, 전자 장치들 간의 keep alive 주기를 공유하는 동작을 도시한 신호 흐름도이다.
이하 본 개시의 일 실시 예를 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명한다. 그리고, 본 개시의 일 실시 예를 설명함에 있어서, 관련된 공지 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 개시의 일 실시 예의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단된 경우 그 상세한 설명은 생략한다. 그리고 후술되는 용어들은 본 개시의 일 실시 예에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례 등에 따라 달라질 수 있다. 그러므로 그 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다.
본 명세서에서 사용되는 기술적 용어는 단지 특정한 실시 예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 개시의 일 실시 예를 한정하려는 의도가 아님을 유의해야 한다. 또는, 본 명세서에서 사용되는 기술적 용어는 본 명세서에서 특별히 다른 의미로 정의되지 않는 한, 본 개시가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 의미로 해석되어야 하며, 과도하게 포괄적인 의미로 해석되거나, 과도하게 축소된 의미로 해석되지 않아야 한다. 또는, 본 명세서에서 사용되는 기술적인 용어가 본 개시의 사상을 정확하게 표현하지 못하는 잘못된 기술적 용어일 때에는, 당업자가 올바르게 이해할 수 있는 기술적 용어로 대체되어 이해되어야 할 것이다. 또는, 본 개시의 일 실시 예에서 사용되는 일반적인 용어는 사전에 정의되어 있는 바에 따라, 또는 전후 문맥상에 따라 해석되어야 하며, 과도하게 축소된 의미로 해석되지 않아야 한다.
또는, 본 명세서에서 사용되는 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 출원에서, "구성된다" 또는 "포함한다" 등의 용어는 명세서 상에 기재된 여러 구성 요소들, 또는 여러 동작들을 반드시 모두 포함하는 것으로 해석되지 않아야 하며, 그 중 일부 구성 요소들 또는 일부 동작들은 포함되지 않을 수도 있고, 또는 추가적인 구성 요소 또는 동작들을 더 포함할 수 있는 것으로 해석되어야 한다.
또는, 본 명세서에서 사용되는 제1, 제2 등과 같이 서수를 포함하는 용어는 다양한 구성 요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성 요소들은 상기 용어들에 의해 한정되어서는 안 된다. 상기 용어들은 하나의 구성 요소를 다른 구성 요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다. 예를 들어, 본 개시의 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제1 구성 요소는 제2 구성 요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2 구성 요소도 제1 구성 요소로 명명될 수 있다.
어떤 구성 요소가 다른 구성 요소에 "연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성 요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성 요소가 존재할 수도 있다. 반면에, 어떤 구성 요소가 다른 구성 요소에 "직접 연결되어" 있다거나 "직접 접속되어" 있다고 언급된 때에는, 중간에 다른 구성 요소가 존재하지 않는 것으로 이해되어야 할 것이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 개시에 따른 일 실시 예를 상세히 설명하되, 도면 부호에 관계없이 동일하거나 유사한 구성 요소는 동일한 참조 번호를 부여하고 이에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다. 또는, 본 개시의 일 실시 예를 설명함에 있어서 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 개시의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다. 또는, 첨부된 도면은 본 개시의 사상을 쉽게 이해할 수 있도록 하기 위한 것일 뿐, 첨부된 도면에 의해 본 개시의 사상이 제한되는 것으로 해석되어서는 아니 됨에 유의하여야만 한다. 본 개시의 사상은 첨부된 도면들 외에 모든 변경들, 균등물들 내지 대체물들에 까지도 확장되는 것으로 해석되어야 한다.
이하, 본 개시의 일 실시 예에서는 전자 장치(electronic device)를 일 예로 하여 설명할 것이나, 전자 장치는 단말(terminal), 이동국(mobile station), 이동 장비(mobile equipment: ME), 사용자 장비(user equipment: UE), 사용자 단말(user terminal: UT), 가입자국(subscriber station: SS), 무선 장치(wireless device), 휴대 장치(handheld device), 억세스 단말(access terminal: AT)로 칭해질 수 있다. 또는, 본 개시의 일 실시 예에서, 전자 장치는 예를 들어 휴대폰, 개인용 디지털 기기(personal digital assistant: PDA), 스마트 폰(smart phone), 무선 모뎀(wireless MODEM), 노트북과 같이 통신 기능을 갖춘 장치가 될 수 있다.
도 1은 일 실시 예에 따른 네트워크 환경(100) 내의 전자 장치(101)를 개략적으로 도시한 블록도이다.
도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제 1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제 2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108)와 통신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 모듈(150), 음향 출력 모듈(155), 디스플레이 모듈(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 연결 단자(178), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 또는 안테나 모듈(197)을 포함할 수 있다. 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 비 휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서) 또는 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 신경망 처리 장치(NPU: neural processing unit), 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 메인 프로세서(121) 및 보조 프로세서(123)를 포함하는 경우, 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(121)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 신경망 처리 장치)는 인공지능 모델의 처리에 특화된 하드웨어 구조를 포함할 수 있다. 인공지능 모델은 기계 학습을 통해 생성될 수 있다. 이러한 학습은, 예를 들어, 인공지능이 수행되는 전자 장치(101) 자체에서 수행될 수 있고, 별도의 서버(예: 서버(108))를 통해 수행될 수도 있다. 학습 알고리즘은, 예를 들어, 지도형 학습(supervised learning), 비지도형 학습(unsupervised learning), 준지도형 학습(semi-supervised learning) 또는 강화 학습(reinforcement learning)을 포함할 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은, 복수의 인공 신경망 레이어들을 포함할 수 있다. 인공 신경망은 심층 신경망(DNN: deep neural network), CNN(convolutional neural network), RNN(recurrent neural network), RBM(restricted boltzmann machine), DBN(deep belief network), BRDNN(bidirectional recurrent deep neural network), 심층 Q-네트워크(deep Q-networks) 또는 상기 중 둘 이상의 조합 중 하나일 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은 하드웨어 구조 이외에, 추가적으로 또는 대체적으로, 소프트웨어 구조를 포함할 수 있다.
메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(120) 또는 센서 모듈(176))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(140)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(130)는, 휘발성 메모리(132) 또는 비 휘발성 메모리(134)를 포함할 수 있다.
프로그램(140)은 메모리(130)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(142), 미들웨어(144) 또는 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다.
입력 모듈(150)은, 전자 장치(101)의 구성요소(예: 프로세서(120))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 모듈(150)은, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 키(예: 버튼), 또는 디지털 펜(예: 스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
음향 출력 모듈(155)은 음향 신호를 전자 장치(101)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 모듈(155)은, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있다. 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
디스플레이 모듈(160)은 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 디스플레이 모듈(160)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 터치를 감지하도록 설정된 터치 센서, 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 압력 센서를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 모듈(150)을 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 모듈(155), 또는 전자 장치(101)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))(예: 스피커 또는 헤드폰)를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))(태블릿 및/또는 스마트 워치)와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 연결 단자(178)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소에 전력을 공급할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108)) 간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제 1 네트워크(198)(예: 블루투스, 와이파이(Wi-Fi: wireless fidelity) direct 또는 IrDA(infrared data association)와 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제 2 네트워크(199)(예: 레거시 셀룰러 네트워크, 5G 네트워크, 차세대 통신 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부의 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성요소(예: 단일 칩)로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 가입자 식별 모듈(196)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(101)를 확인 또는 인증할 수 있다.
무선 통신 모듈(192)은 4G 네트워크 이후의 5G 네트워크 및 차세대 통신 기술, 예를 들어, NR 접속 기술(new radio access technology)을 지원할 수 있다. NR 접속 기술은 고용량 데이터의 고속 전송(eMBB(enhanced mobile broadband)), 단말 전력 최소화와 다수 단말의 접속(mMTC(massive machine type communications)), 또는 고신뢰도와 저지연(URLLC(ultra-reliable and low-latency communications))을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은, 예를 들어, 높은 데이터 전송률 달성을 위해, 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 고주파 대역에서의 성능 확보를 위한 다양한 기술들, 예를 들어, 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO(multiple-input and multiple-output)), 전차원 다중입출력(FD-MIMO: full dimensional MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 또는 대규모 안테나(large scale antenna)와 같은 기술들을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 전자 장치(101), 외부 전자 장치(예: 전자 장치(104)) 또는 네트워크 시스템(예: 제 2 네트워크(199))에 규정되는 다양한 요구사항을 지원할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 무선 통신 모듈(192)은 eMBB 실현을 위한 Peak data rate(예: 20Gbps 이상), mMTC 실현을 위한 손실 Coverage(예: 164dB 이하), 또는 URLLC 실현을 위한 U-plane latency(예: 다운링크(DL) 및 업링크(UL) 각각 0.5ms 이하, 또는 라운드 트립 1ms 이하)를 지원할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부의 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(190)에 의하여 상기 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(190)과 외부의 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시 예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))이 추가로 안테나 모듈(197)의 일부로 형성될 수 있다.
일 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 제 1 면(예: 아래 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 지정된 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있는 RFIC, 및 상기 인쇄 회로 기판의 제 2 면(예: 윗면 또는 측 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 상기 지정된 고주파 대역의 신호를 송신 또는 수신할 수 있는 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다.
상기 구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))을 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제 2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 외부의 전자 장치(102, 또는 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부의 전자 장치들(102, 104, 또는 108) 중 하나 이상의 외부의 전자 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부의 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부의 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 모바일 에지 컴퓨팅(MEC: mobile edge computing), 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어, 분산 컴퓨팅 또는 모바일 에지 컴퓨팅을 이용하여 초저지연 서비스를 제공할 수 있다. 일 실시 예에 있어서, 외부의 전자 장치(104)는 IoT(internet of things) 기기를 포함할 수 있다. 서버(108)는 기계 학습 및/또는 신경망을 이용한 지능형 서버일 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 외부의 전자 장치(104) 또는 서버(108)는 제 2 네트워크(199) 내에 포함될 수 있다. 전자 장치(101)는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술에 기반하여 지능형 서비스(예: 스마트 홈, 스마트 시티, 스마트 카, 또는 헬스 케어)에 적용될 수 있다.
본 문서에 개시된 일 실시 예에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치(예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시 예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 일 실시 예 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시 예로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", "A 또는 B 중 적어도 하나", "A, B 또는 C", "A, B 및 C 중 적어도 하나", 및 "A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제 1", "제 2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제 1) 구성요소가 다른(예: 제 2) 구성요소에, "기능적으로" 또는 "통신적으로"라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, "커플드" 또는 "커넥티드"라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제 3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서의 일 실시 예에서 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 두 개 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일 실시 예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 일 실시 예는 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 일 실시 예에 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.
일 실시 예에 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. 일 실시 예에 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. 일 실시 예에 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 2a는 일 실시 예에 따른, 레거시(legacy) 네트워크 통신 및 5세대(5th generation: 5G) 네트워크 통신을 지원하기 위한 전자 장치(101)의 블록도(200)이다.
도 2a를 참조하면, 전자 장치(101)(예: 도 1의 전자 장치(101))는 제1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제2 커뮤니케이션 프로세서(214), 제1 주파수 집적 회로(radio frequency integrated circuit: RFIC)(222), 제2 RFIC(224), 제3 RFIC(226), 제4 RFIC(228), 제1 무선 주파수 프론트 엔드(radio frequency front end: RFFE)(232), 제2 RFFE(234), 제1 안테나 모듈(242), 제2 안테나 모듈(244), 제3 안테나 모듈(246), 및 안테나들(248)을 포함할 수 있다. 전자 장치(101)는 프로세서(120) 및 메모리(130)를 더 포함할 수 있다. 제2 네트워크(199)는 제1 셀룰러 네트워크(292)와 제2 셀룰러 네트워크(294)를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 도 1에 기재된 부품들 중 적어도 하나의 부품을 더 포함할 수 있고, 제2 네트워크(199)는 적어도 하나의 다른 네트워크를 더 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제2 커뮤니케이션 프로세서(214), 제1 RFIC(222), 제2 RFIC(224), 제4 RFIC(228), 제1 RFFE(232), 및 제2 RFFE(234)는 무선 통신 모듈(192)의 적어도 일부를 형성할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 제4 RFIC(228)는 생략될 수 있거나, 제3 RFIC(226)의 일부로서 포함될 수 있다.
제1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제1 셀룰러 네트워크(292)와의 무선 통신에 사용될 대역의 통신 채널의 성립, 및 성립된 통신 채널을 통한 레거시 네트워크 통신을 지원할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 제1 셀룰러 네트워크는 2세대(2nd generation: 2G) 네트워크, 3세대(3rd generation: 3G) 네트워크, 4세대(4th generation: 4G) 네트워크, 또는 롱 텀 에볼루션(long term evolution: LTE) 네트워크를 포함하는 레거시 네트워크일 수 있다. 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 제2 셀룰러 네트워크(294)와의 무선 통신에 사용될 대역 중 지정된 대역(예: 약 6GHz ~ 약 60GHz)에 상응하는 통신 채널의 성립, 및 성립된 통신 채널을 통한 5G 네트워크 통신을 지원할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 제2 셀룰러 네트워크(294)는 3세대 파트너쉽 프로젝트(3rd generation partnership project: 3GPP)에서 정의하는 5G 네트워크일 수 있다. 추가적으로, 일 실시 예에 따르면, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212) 또는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 제2 셀룰러 네트워크(294)와의 무선 통신에 사용될 대역 중 다른 지정된 대역(예: 약 6GHz 이하)에 상응하는 통신 채널의 성립, 및 성립된 통신 채널을 통한 5G 네트워크 통신을 지원할 수 있다.
제1 커뮤니케이션 프로세서(212)는, 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)와 데이터를 송수신할 수 있다. 예를 들어, 제2 셀룰러 네트워크(294)를 통하여 송신되기로 분류되었던 데이터가, 제1 셀룰러 네트워크(292)를 통하여 송신되는 것으로 변경될 수 있다. 이 경우, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)로부터 송신 데이터를 전달받을 수 있다. 예를 들어, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)와 프로세서간 인터페이스(213)를 통하여 데이터를 송수신할 수 있다. 상기 프로세서간 인터페이스(213)는, 예를 들어 UART(universal asynchronous receiver/transmitter)(예: HS-UART(high speed-UART) 또는 PCIe(peripheral component interconnect bus express) 인터페이스로 구현될 수 있으나, 그 종류에는 제한이 없다. 또는, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)와 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)는, 예를 들어 공유 메모리(shared memory)를 사용하여 제어 정보와 패킷 데이터 정보를 교환할 수 있다. 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)는, 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)와, 센싱 정보, 출력 세기에 대한 정보, 자원 블록(resource block: RB) 할당 정보와 같은 다양한 정보를 송수신할 수 있다.
일 실시 예에 따라, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)와 직접 연결되지 않을 수도 있다. 이 경우, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)와, 프로세서(120)(예: 애플리케이션 프로세서(application processor))를 통하여 데이터를 송수신할 수도 있다. 예를 들어, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212) 및 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)는, 프로세서(120)와 HS-UART 인터페이스 또는 PCIe 인터페이스를 통하여 데이터를 송수신할 수 있으나, 인터페이스의 종류에는 제한이 없다. 또는, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212) 및 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)는, 프로세서(120)와 공유 메모리를 사용하여 제어 정보와 패킷 데이터 정보를 교환할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)와 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 단일(single) 칩 또는 단일 패키지 내에 구현될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212) 또는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 프로세서(120), 보조 프로세서(123), 또는 통신 모듈(190)과 단일 칩 또는 단일 패키지 내에 형성될 수 있다. 예를 들어, 도 2b에서와 같이, 통합 커뮤니케이션 프로세서(260)는, 제1 셀룰러 네트워크(292)와의 통신을 위한 기능, 및 제2 셀룰러 네트워크(294)와의 통신을 위한 기능을 모두 지원할 수 있다.
제1 RFIC(222)는, 송신 시에, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)에 의해 생성된 기저대역(baseband) 신호를 제1 셀룰러 네트워크(292)(예: 레거시 네트워크)에서 사용되는 약 700MHz 내지 약 3GHz의 무선 주파수(radio frequency: RF) 신호로 변환할 수 있다. 수신 시에는, RF 신호가 안테나(예: 제1 안테나 모듈(242))를 통해 제1 셀룰러 네트워크(292)로부터 획득되고, RFFE(예: 제1 RFFE(232))를 통해 전처리(preprocess)될 수 있다. 제1 RFIC(222)는 전처리된 RF 신호를 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)에 의해 처리될 수 있도록 기저대역 신호로 변환할 수 있다.
제2 RFIC(224)는, 송신 시에, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212) 또는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)에 의해 생성된 기저 대역 신호를 제2 셀룰러 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)에서 사용되는 Sub6 대역(예: 약 6GHz 이하)의 RF 신호(이하, 5G Sub6 RF 신호)로 변환할 수 있다. 수신 시에는, 5G Sub6 RF 신호가 안테나(예: 제2 안테나 모듈(244))를 통해 제2 셀룰러 네트워크(294)로부터 획득되고, RFFE(예: 제2 RFFE(234))를 통해 전처리될 수 있다. 제2 RFIC(224)는 전처리된 5G Sub6 RF 신호를 제1 커뮤니케이션 프로세서(212) 또는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214) 중 대응하는 커뮤니케이션 프로세서에 의해 처리될 수 있도록 기저 대역 신호로 변환할 수 있다.
제3 RFIC(226)는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)에 의해 생성된 기저대역 신호를 제2 셀룰러 네트워크(294)에서 사용되는 5G Above6 대역(예: 약 6GHz ~ 약 60GHz)의 RF 신호(이하, 5G Above6 RF 신호)로 변환할 수 있다. 수신 시에는, 5G Above6 RF 신호가 안테나(예: 안테나(248))를 통해 제2 셀룰러 네트워크(294)로부터 획득되고 제3 RFFE(236)를 통해 전처리될 수 있다. 제3 RFIC(226)는 전처리된 5G Above6 RF 신호를 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)에 의해 처리될 수 있도록 기저 대역 신호로 변환할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 제3 RFFE(236)는 제3 RFIC(226)의 일부로서 형성될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 제3 RFIC(226)와 별개로 또는 적어도 그 일부로서, 제4 RFIC(228)를 포함할 수 있다. 이런 경우, 제4 RFIC(228)는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)에 의해 생성된 기저 대역 신호를 중간(intermediate) 주파수 대역(예: 약 9GHz ~ 약 11GHz)의 RF 신호(이하, IF 신호)로 변환한 뒤, IF 신호를 제3 RFIC(226)로 전달할 수 있다. 제3 RFIC(226)는 IF 신호를 5G Above6 RF 신호로 변환할 수 있다. 수신 시에, 5G Above6 RF 신호가 안테나(예: 안테나(248))를 통해 제2 셀룰러 네트워크(294)로부터 수신되고 제3 RFIC(226)에 의해 IF 신호로 변환될 수 있다. 제4 RFIC(228)는 IF 신호를 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)가 처리할 수 있도록 기저대역 신호로 변환할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제1 RFIC(222)와 제2 RFIC(224)는 단일 칩 또는 단일 패키지의 적어도 일부로 구현될 수 있다. 일 실시 예에 따라, 도 2a 또는 도 2b에서 제1 RFIC(222)와 제2 RFIC(224)가 단일 칩 또는 단일 패키지로 구현될 경우, 통합 RFIC로 구현될 수 있다. 이 경우 통합 RFIC가 제1 RFFE(232)와 제2 RFFE(234)에 연결되어 기저 대역 신호를 제1 RFFE(232) 및/또는 제2 RFFE(234)가 지원하는 대역의 신호로 변환하고, 변환된 신호를 제1 RFFE(232) 및 제2 RFFE(234) 중 하나로 전달할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 제1 RFFE(232)와 제2 RFFE(234)는 단일 칩 또는 단일 패키지의 적어도 일부로 구현될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 제1 안테나 모듈(242) 또는 제2 안테나 모듈(244) 중 적어도 하나는 생략되거나 또는 다른 안테나 모듈과 결합되어 상응하는 다수의 대역들의 RF 신호들을 처리할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제3 RFIC(226)와 안테나(248)는 동일한 서브스트레이트에 배치되어 제3 안테나 모듈(246)을 형성할 수 있다. 예를 들어, 무선 통신 모듈(192) 또는 프로세서(120)가 제1 서브스트레이트(예: main PCB)에 배치될 수 있다. 이런 경우, 제1 서브스트레이트와 별도의 제2 서브스트레이트(예: sub PCB)의 일부 영역(예: 하면)에 제3 RFIC(226)가, 다른 일부 영역(예: 상면)에 안테나(248)가 배치되어, 제3 안테나 모듈(246)이 형성될 수 있다. 제3 RFIC(226)와 안테나(248)를 동일한 서브스트레이트에 배치함으로써 그 사이의 전송 선로의 길이를 줄이는 것이 가능하다. 이는, 예를 들면, 5G 네트워크 통신에 사용되는 고주파 대역(예: 약 6GHz ~ 약 60GHz)의 신호가 전송 선로에 의해 손실(예: 감쇄)되는 것을 줄일 수 있다. 이로 인해, 전자 장치(101)는 제2 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)와의 통신의 품질 또는 속도를 향상시킬 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 안테나(248)는 빔포밍에 사용될 수 있는 다수 개의 안테나 엘리먼트들을 포함하는 안테나 어레이로 형성될 수 있다. 이런 경우, 제3 RFIC(226)는, 예를 들면, 제3 RFFE(236)의 일부로서, 다수개의 안테나 엘리먼트들에 상응하는 다수 개의 위상 변환기(phase shifter)(238)들을 포함할 수 있다. 송신 시에, 다수 개의 위상 변환기(238)들 각각은 상응하는 안테나 엘리먼트를 통해 전자 장치(101)의 외부(예: 5G 네트워크의 기지국)로 송신될 5G Above6 RF 신호의 위상을 변환할 수 있다. 수신 시에, 다수개의 위상 변환기(238)들 각각은 상응하는 안테나 엘리먼트를 통해 상기 외부로부터 수신된 5G Above6 RF 신호의 위상을 동일한 또는 실질적으로 동일한 위상으로 변환할 수 있다. 이는 전자 장치(101)와 외부 간의 빔포밍을 통한 송신 또는 수신을 가능하게 한다.
제2 셀룰러 네트워크(294)는 제1 셀룰러 네트워크(292)와 독립적으로 운영되거나(예: 스탠드 얼론(stand-alone: SA)), 제1 셀룰러 네트워크(292)에 연결되어 운영될 수 있다(예: 비-스탠드 얼론(non-stand alone: NSA)). 예를 들면, 5G 네트워크에는 액세스 네트워크(예: 5G 무선 액세스 네트워크(radio access network: RAN) 또는 차세대 RAN(next generation RAN: NG RAN))만 존재하고, 코어 네트워크(예: 차세대 코어(next generation core: NGC))는 존재하지 않을 수 있다. 이런 경우, 전자 장치(101)는 5G 네트워크의 액세스 네트워크에 액세스한 후, 레거시 네트워크의 코어 네트워크(예: 진화된 패킷 코어(evolved packet core: EPC))의 제어 하에 외부 네트워크(예: 인터넷)에 액세스할 수 있다. 레거시 네트워크와 통신을 위한 프로토콜 정보(예: LTE 프로토콜 정보) 또는 5G 네트워크와 통신을 위한 프로토콜 정보(예: 뉴 라디오(new radio: NR) 프로토콜 정보)는 메모리(230)에 저장되어, 다른 부품(예: 프로세서(120), 제1 커뮤니케이션 프로세서(212), 또는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214))에 의해 액세스될 수 있다.
네트워크 상태를 주기적으로 확인하기 위한 킵 얼라이브(keep alive) 메커니즘이 다양한 서비스들에 대해 적용되고 있으며, 그 중 대표적인 예가 VoIP(voice over internet protocol) 서비스(예: 호 및 메시지 연속성(call and message continuity: CMC) 서비스)일 수 있다.
CMC 서비스는 전자 장치(예: 도 1, 도 2a, 또는 도 2b의 전자 장치(101))(예: 스마트 폰)의 전화 기능 및/또는 문자 메시지 기능을 전자 장치의 사용자 계정과 동일한 사용자 계정에 기반하여 등록된 적어도 하나의 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102))(예: 태블릿 및/또는 스마트 워치)로 확장시키는 서비스일 수 있다. CMC 서비스는 전자 장치가 가입된 통신 사업자의 범용 가입자 식별 모듈(universal subscriber identity module: USIM)에 기반하여 전화 기능 및/또는 문자 메시지 기능을 확장하기 때문에, 외부 전자 장치에는 USIM이 삽입될 필요가 없을 수 있다.
CMC 서비스에서 제공되는 전화 기능은 시그널링(signaling)을 위해 세션 개시 프로토콜(session initiation protocol: SIP)을 사용하고 있다. VoIP 서비스인 CMC 서비스에서 제공되는 전화 기능은 수신 지연(예: 패킷 지연)에 매우 민감한 특징을 가지고 있다. 하지만, CMC 서비스에서는 애플리케이션 서버(예: 도 1의 서버(108))(application server: AS)(예: CMC 서버)를 제외하면, 일반 인터넷 네트워크를 통해 패킷들이 송/수신되기 때문에, 종단(endpoint) 전자 장치들 간에 발생하는 지연을 관리하는 것이 매우 어려울 수 있다. 그리고, CMC 서비스에서는 사업자 네트워크를 통해 제공되는 전용 네트워크 자원이 지원되지 않기 때문에, 전자 장치와 CMC 서버 간의 연결(예: 전송 제어 프로토콜(transmission control protocol: TCP)) 연결을 유지하기 위해서는 keep alive 동작이 필수적일 수 있다.
keep alive 메커니즘은, 전자 장치와 AS 간의 TCP 연결을 유지하기 위해, 전자 장치가 AS로 송신할 패킷이 존재하지 않을 경우라도(예를 들어, 커넥션 아이들(connection idle) 상태일 경우라도), 설정된 패킷(예: 더미(dummy) 패킷)을 송신함으로써 전자 장치와 AS 간에 위치하는 라우터들 중 적어도 하나에 의해 TCP 연결이 종료되는 경우를 방지하는 메커니즘일 수 있다.
전자 장치 및/또는 외부 전자 장치는 connection idle 상태에서 AS로 핑(ping) 메시지를 송신할 수 있고, 전자 장치 및/또는 외부 전자 장치와 AS 간의 경로(path)에 존재하는 라우터들은 ping 메시지를 AS로 포워딩함으로써 전자 장치 및/또는 외부 전자 장치와 AS 간의 TCP 연결이 유효함을 인식할 수 있다. ping 메시지를 수신한 AS는 ping 메시지에 대한 응답으로 퐁(pong) 메시지를 송신할 수 있고, 전자 장치 및/또는 외부 전자 장치는 AS에서 송신한 pong 메시지를 수신할 경우, 전자 장치 및/또는 외부 전자 장치와 AS 간의 TCP 연결이 유효함을 인식할 수 있다. ping 메시지 또는 pong 메시지 중 적어도 하나는 keep alive 동작과 관련되는 keep alive 메시지일 수 있다.
일반적으로, 전자 장치 및/또는 외부 전자 장치가 ping 메시지를 자주 송신할 경우, 전자 장치 및/또는 외부 전자 장치와 AS 간의 TCP 연결을 유지하는 측면에서는 유리할 수 있다. 하지만, 전자 장치 및/또는 외부 전자 장치는 ping 메시지를 송신하기 위해 자주 웨이크 업(wake up)해야 하기 때문에, 전류 소모 측면에서는 불리할 수 있다. 이렇게, ping 메시지를 송신하는 주기는 전류 소모와 트레이드-오프(trade-off) 관계에 있기 때문에, keep alive 주기를 결정하는 것은 전자 장치 및/또는 외부 전자 장치에 있어 중요한 이슈일 수 있다.
keep alive 주기는 TCP 연결이 성립된 앱(App)에 의존적일 수 있으며, keep alive 주기를 결정하는 방식은, 전자 장치 및/또는 외부 전자 장치가 AS에 등록될 때 AS에 의해 keep alive 주기가 결정되는 제1 방식, 전자 장치 및/또는 외부 전자 장치가 네트워크 환경에 적합한 keep alive 주기를 전자 장치 및/또는 외부 전자 장치 스스로 결정하는 제2 방식, 또는 제1 방식과 제2 방식이 혼합되는 제3 방식을 포함할 수 있다. 제2 방식은 "keep alive 발견(keep alive discovery) 방식"이라고도 칭해질 수 있다.
keep alive discovery 방식이 적용될 경우, 전자 장치 및/또는 외부 전자 장치는 디폴트(default) keep alive 주기부터 시작하여 설정 값씩 증가시켜 가면서 전자 장치에 적합한 keep alive 주기를 결정할 수 있다. keep alive discovery 방식에서, 전자 장치 및/또는 외부 전자 장치는 keep alive 동작이 성공하였는지 여부를 전자 장치 및/또는 외부 전자 장치에서 송신한 ping 메시지에 대한 pong 메시지가 수신되었는지 여부로 확인할 수 있고, pong 메시지에 대한 지연 시간에 대해서는 고려하지 않는다. 예를 들어, pong 메시지가 ping 메시지를 송신한 후 10ms 만에 수신되든 10초 만에 수신되든, keep alive 주기를 조정하는(예를 들어, keep alive 주기를 길게하는) 동작에는 영향을 주지 않는다. 하지만, ping 메시지를 송신하는 주기가 길어질 수록, pong 메시지에 대한 수신 지연이 길어질 수 있으며, 이는 전자 장치 및/또는 외부 전자 장치와 AS 간의 경로에 존재하는 라우터들의 라우팅 우선 순위와 관련이 있을 수 있다.
라우터가 패킷을 프로세싱할 때 발생할 수 있는 지연은, 포워딩 지연(forwarding delay), 전파 지연(propagation delay), 연속 지연(serialization delay), 및/또는 큐잉 지연(queuing delay)을 포함할 수 있다. 큐잉 지연이 라우팅에서 발생하는 지연들 중 가장 큰 비중을 차지할 수 있으며, 큐잉 지연을 해결하기 위해 라우터는 우선 순위 기반 스케줄링 방식이 적용될 수 있다. 우선 순위 기반 스케줄링 방식은, 우선 순위 큐잉(priority queuing) 방식, 웨이트 공평 큐잉(weight fair queuing: WFQ) 방식, 및/또는 클래스 기반 웨이트 공평 큐잉(class-base weight fair queuing: CBWFQ) 방식을 포함할 수 있다.
라우터는 패킷들을 설정된 개수의 클래스들로 분류하고, 우선 순위가 부여된 클래스 큐(queue)에 각 패킷을 임시로 저장한 후, 우선 순위에 따라 패킷들을 프로세싱할 수 있다. 패킷에 대한 우선 순위는 라우터를 제조하는 제조사의 구현 방식, 및/또는 라우터 운영 정책에 따라 달라질 수 있다. 하지만, 일반적으로 패킷에 대한 송수신 주기가 긴 (예를 들어, 패킷에 대한 송수신 빈도가 낮은) TCP 소켓(socket)의 우선 순위가 낮게 간주될 수 있다는 점을 고려할 경우, 패킷이 장시간 수신되지 않는 소켓의 경우 낮은 우선 순위가 할당된 클래스 큐에 저장되어 비교적 긴 지연을 발생시킬 가능성이 높을 수 있다. 따라서, keep alive 주기가 길어질 수록 ping 메시지 또는 세션 계층(session layer) 계층 메시지(예: SIP 메시지 또는 하이퍼텍스트 전달 프로토콜(hypertext transfer protocol: HTTP) 메시지 중 적어도 하나)에 대한 응답에 지연이 발생할 확률이 높아질 수 있다.
VoIP 서비스를 제공하는 전자 장치 및/또는 외부 전자 장치는 빠른 호 수신을 위해 패킷을 지연 없이 수신할 수 있어야 할 수 있다. 전자 장치 및/또는 외부 전자 장치는 keep alive 메커니즘에 기반하여 AS와의 TCP 연결을 유지할 필요가 있을 수 있다. 하지만, TCP 연결의 유지만을 위해 keep alive 주기를 길게 설정할 경우, 인터넷 코어 네트워크(Internet core network)에 존재하는 라우터들 중 적어도 일부에 의해 패킷이 늦게 수신되는 경우가 발생할 수 있다. 따라서, VoIP 서비스를 제공하는 전자 장치 및/또는 외부 전자 장치는 keep alive 주기를 결정함에 있어 TCP 연결을 유지하는 측면 뿐만 아니라 패킷 지연을 완화시키는(예를 들어, 방지하거나, 감소시키거나, 또는 최소화시키는) 측면을 함께 고려할 필요가 있을 수 있다.
또한, 동일한 AS에 접속하면서, 동일한 네트워크 환경에 존재하는(예를 들어, 동일한 와이파이(WiFi) 억세스 포인트(access point: AP)에 접속하는) 전자 장치들이 keep alive discovery 방식에 기반하여 keep alive 주기를 결정할 수 있다. 이 경우, 동일한 WiFi AP에 접속하는 전자 장치들 각각의 keep alive 주기는 유사하거나 또는 실질적으로 동일한 값으로 수렴할 가능성이 높을 수 있다. 예를 들어, 파워 온(power on) 시점이 다른 두 개의 전자 장치들(예: 제1 전자 장치 및 제2 전자 장치)이 존재할 경우, 먼저 파워 온 된 제1 전자 장치가 keep alive 주기를 먼저 결정할 수 있다고 예상될 수 있다. 따라서, keep alive 주기를 먼저 결정한 제1 전자 장치가 제1 전자 장치 보다 나중에 파워 온 된 제2 전자 장치에게 제1 전자 장치가 결정한 keep alive 주기를 알려 줄 수 있고, 이 경우 제2 전자 장치는 제1 전자 장치에 의해 결정된 keep alive 주기에 기반하여 keep alive 동작을 수행할 수 있어 전류 소모 측면에서 이득을 획득할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예는 keep alive 주기를 관리하는 전자 장치 및 그 동작 방법을 제공할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예는 수신 지연을 완화시키는 것이 가능하도록 keep alive 주기를 관리하는 전자 장치 및 그 동작 방법을 제공할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예는 keep alive 주기를 공유하는 것이 가능하도록 keep alive 주기를 관리하는 전자 장치 및 그 동작 방법을 제공할 수 있다.
도 3은 일 실시 예에 따른, keep alive 메커니즘이 적용되는 네트워크 환경을 도시한 도면이다.
도 3을 참조하면, 전자 장치(101)(예: 도 1, 도 2a, 또는 도 2b의 전자 장치(101))는 VoIP 서비스(예: CMC 서비스)를 제공하는 전자 장치일 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(101)는 keep alive discovery 방식에 기반하여 keep alive 주기를 결정할 수 있다. 전자 장치(101)는 프라이머리 장치(primary device: PD)로 동작할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 AS(300)(예: 도 1의 서버(108))와 전자 장치(101) 간의 TCP 연결을 유지하는 측면 뿐만 아니라 수신 지연(예: 패킷 지연)을 완화시키는(예를 들어, 방지하거나, 감소시키거나, 또는 최소화시키는) 측면을 함께 고려하여 keep alive 주기를 결정할 수 있다. 일 실시 예에서, 수신 지연은 keep alive 메시지와 관련되는 제1 수신 지연과 세션 계층 메시지(예: SIP 메시지 또는 HTTP 메시지 중 적어도 하나)와 관련되는 제2 수신 지연을 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(101)는 수신 지연이 발생할 경우, 수신 지연이 발생된 시점에서 적용하고 있던 keep alive 주기를 조정할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(101)는 수신 지연이 발생할 경우, keep alive 주기를 현재 적용되고 있는 keep alive 주기 직전의 keep alive 주기로 변경할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(101)는 수신 지연이 발생할 경우, keep alive 주기를 디폴트 keep alive 주기로 변경할 수 있다. 디폴트 keep alive 주기는 미리 설정될 수 있으며, 다양한 파라미터들에 기반하여 결정될 수 있다.
전자 장치(102)(예: 도 1의 전자 장치(102)), 전자 장치(302), 및/또는 전자 장치(304)는 전자 장치(101)와 동일한 AS(300)에 접속할 수 있고, 전자 장치(101)와 동일한 네트워크 환경에 존재할 수 있다(예를 들어, 동일한 WiFi AP에 접속할 수 있다). 전자 장치(102), 전자 장치(302), 및/또는 전자 장치(304) 각각은 외부 전자 장치로서, 세컨더리 장치(secondary device: SD)로 동작할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(102), 전자 장치(302), 및/또는 전자 장치(304) 역시 전자 장치(101)와 마찬가지로 keep alive discovery 방식에 기반하여 keep alive 주기를 결정할 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(101)는 다른 전자 장치들(102, 302, 및/또는 304) 보다 먼저 파워 온 될 수 있고, 따라서 다른 전자 장치들(102, 302, 및/또는 304) 보다 먼저 keep alive 주기를 결정할 확률이 높을 수 있다. 따라서, 전자 장치(101)가 다른 전자 장치들(102, 302, 및/또는 304) 보다 먼저 keep alive 주기를 결정할 경우, keep alive 주기를 먼저 결정한 전자 장치(101)는 다른 전자 장치들(102, 302, 및/또는 304)에게 전자 장치(101)가 결정한 keep alive 주기를 알려 줄 수 있고, 이 경우 다른 전자 장치들(102, 302, 및/또는 304)은 전자 장치(101)에 의해 결정된 keep alive 주기에 기반하여 keep alive 동작을 수행할 수 있다. 따라서, 전자 장치(102), 전자 장치(302), 및/또는 전자 장치(304)는 keep alive discovery 방식에 기반하여 keep alive 주기를 결정하는 동작을 더 이상 수행할 필요가 없을 수 있고, 이로 인해 전자 장치(102), 전자 장치(302), 및/또는 전자 장치(304)는 전류 소모 측면에서의 이득을 획득할 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(101)가 다른 전자 장치들(102, 302, 및/또는 304)에게 전자 장치(101)가 결정한 keep alive 주기를 공유하는 방식은 AS(300)를 통해 공유하는 제1 공유 방식, 또는 직접 통신을 통해 공유하는 제2 공유 방식 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 직접 통신은 피어 대 피어(peer to peer: P2P) 방식에 기반하는 통신을 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(예: 도 1, 도 2a, 도 2b, 또는 도 3의 전자 장치(101))는, 적어도 하나의 통신 회로(예: 도 1의 통신 모듈(190), 또는 도 2a 또는 도 2b의 무선 통신 모듈(192)), 및 상기 적어도 하나의 통신 회로(예: 도 1의 통신 모듈(190), 또는 도 2a 또는 도 2b의 무선 통신 모듈(192))와 작동적으로 연결되는 적어도 하나의 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120), 도 2a의 프로세서(120), 제1 커뮤니케이션 프로세서(212), 또는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 도 2b의 프로세서(120) 또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260))를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120), 도 2a의 프로세서(120), 제1 커뮤니케이션 프로세서(212), 또는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 도 2b의 프로세서(120) 또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260))는, 상기 적어도 하나의 통신 회로(예: 도 1의 통신 모듈(190), 또는 도 2a 또는 도 2b의 무선 통신 모듈(192))가 서버(예: 도 1의 서버(108) 또는 도 3의 AS(300))와 연결을 성립하도록 제어하도록 구성될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120), 도 2a의 프로세서(120), 제1 커뮤니케이션 프로세서(212), 또는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 도 2b의 프로세서(120) 또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260))는, 상기 연결에 대해, 수신 지연과 관련되는 제1 조건 또는 제2 조건 중 적어도 하나가 만족되는지 여부를 확인하도록 구성될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120), 도 2a의 프로세서(120), 제1 커뮤니케이션 프로세서(212), 또는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 도 2b의 프로세서(120) 또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260))는, 상기 제1 조건 또는 제2 조건 중 적어도 하나가 만족됨에 기반하여, 상기 연결에 대한 킵 얼라이브(keep alive) 주기를 조정하도록 구성될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 제1 조건은 keep alive 메시지와 관련되는 제1 수신 지연 시간이 임계 지연 시간을 초과하는 조건을 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 제2 조건은 세션 계층(session layer) 메시지와 관련되는 제2 수신 지연 시간이 상기 임계 지연 시간을 초과하는 조건을 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120), 도 2a의 프로세서(120), 제1 커뮤니케이션 프로세서(212), 또는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 도 2b의 프로세서(120) 또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260))는, 상기 keep alive 주기를 상기 keep alive 주기 전에 적용된 keep alive 주기로 변경하도록 구성될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120), 도 2a의 프로세서(120), 제1 커뮤니케이션 프로세서(212), 또는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 도 2b의 프로세서(120) 또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260))는, 상기 keep alive 주기를 디폴트(default) keep alive 주기로 변경하도록 구성될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120), 도 2a의 프로세서(120), 제1 커뮤니케이션 프로세서(212), 또는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 도 2b의 프로세서(120) 또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260))는, 설정 횟수에 도달하였는지 여부를 확인하도록 구성될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120), 도 2a의 프로세서(120), 제1 커뮤니케이션 프로세서(212), 또는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 도 2b의 프로세서(120) 또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260))는, 상기 설정 횟수에 도달하지 않음에 기반하여, 상기 keep alive 주기를 상기 keep alive 주기 전에 적용된 keep alive 주기로 변경하도록 구성될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120), 도 2a의 프로세서(120), 제1 커뮤니케이션 프로세서(212), 또는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 도 2b의 프로세서(120) 또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260))는, 상기 설정 횟수에 도달하였음에 기반하여, 상기 keep alive 주기를 디폴트(default) keep alive 주기로 변경하도록 구성될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 keep alive 메시지는 핑(ping) 메시지 또는 퐁(pong) 메시지 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 제1 수신 지연 시간은, 상기 핑 메시지가 송신된 후, 상기 핑 메시지에 응답하여 상기 퐁 메시지가 수신될 때까지의 시간을 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 제2 지연 시간은, 상기 세션 계층 메시지가 송신된 시점과 상기 세션 계층 메시지가 수신된 시점 간의 차이를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120), 도 2a의 프로세서(120), 제1 커뮤니케이션 프로세서(212), 또는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 도 2b의 프로세서(120) 또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260))는, 상기 조정된 keep alive 주기를 적어도 포함하는 제1 메시지를 상기 서버(예: 도 1의 서버(108) 또는 도 3의 AS(300))로 송신하도록 상기 적어도 하나의 통신 회로(예: 도 1의 통신 모듈(190), 또는 도 2a 또는 도 2b의 무선 통신 모듈(192))를 제어하도록 구성될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 제1 메시지는 상기 전자 장치(예: 도 1, 도 2a, 도 2b, 또는 도 3의 전자 장치(101))가 접속하고 있는 억세스 포인트(access point: AP)의 기본 서비스 집합 식별자(basic service set identifier: BSSID)를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120), 도 2a의 프로세서(120), 제1 커뮤니케이션 프로세서(212), 또는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 도 2b의 프로세서(120) 또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260))는, 상기 조정된 keep alive 주기를 적어도 포함하는 제1 메시지를 송신하도록 상기 적어도 하나의 통신 회로(예: 도 1의 통신 모듈(190), 또는 도 2a 또는 도 2b의 무선 통신 모듈(192))를 제어하도록 구성될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 제1 메시지는 브로드캐스트(broadcast) 방식 또는 멀티캐스트(multicast) 방식 중 하나에 기반하여 송신될 수 있다.
도 4는 일 실시 예에 따른, 전자 장치의 동작 과정을 도시하고 있는 흐름도이다.
도 4를 참조하면, 전자 장치(예: 도 1, 도 2a, 도 2b, 또는 도 3의 전자 장치(101))(예: 도 1의 프로세서(120), 도 2a의 프로세서(120), 제1 커뮤니케이션 프로세서(212), 또는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 도 2b의 프로세서(120) 또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260))는, 동작 411에서, 적어도 하나의 통신 회로(예: 도 1의 통신 모듈(190), 또는 도 2a 또는 도 2b의 무선 통신 모듈(192))가 서버(예: 도 1의 서버(108) 또는 도 3의 AS(300))와 연결(예: TCP 연결)을 성립하도록 제어할 수 있다.
동작 413에서, 전자 장치는 성립된 연결에 대해, 수신 지연(예: 패킷 지연)과 관련되는 제1 조건 또는 제2 조건 중 적어도 하나가 만족되는지 여부를 확인할 수 있다. 일 실시 예에서, 제1 조건 또는 제2 조건 중 적어도 하나가 만족된다는 것은 수신 지연이 발생한다는 것을 의미할 수 있다. 일 실시 예에서, 제1 조건은 keep alive 메시지(예: ping 메시지 또는 pong 메시지 중 적어도 하나)와 관련되는 제1 수신 지연 시간이 임계 지연 시간을 초과하는 조건을 포함할 수 있다. 임계 지연 시간은 VoIP 서비스(예: CMC 서비스)에서 안정적인 서비스 품질을 보장할 수 있도록 설정될 수 있고, 다양한 파라미터들에 기반하여 설정될 수 있다. 일 실시 예에서, 임계 지연 시간은 전자 장치가 서버에 등록될 때, 서버가 전자 장치로 통보해줄 수 있다. 일 실시 예에서, 임계 지연 시간은 전자 장치의 사용자 계정과 동일한 사용자 계정에 기반하여 등록된 적어도 하나의 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102))(예: 태블릿 및/또는 스마트 워치)가 서버에 등록될 때, 서버가 전자 장치로 통보해줄 수 있다.
일 실시 예에서, 제2 조건은 세션 계층 메시지(예: SIP 메시지 또는 HTTP 메시지 중 적어도 하나)와 관련되는 제2 수신 지연 시간이 임계 지연 시간을 초과하는 조건을 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 임계 지연 시간은 SIP에 명시되어 있는 타이머(timer)들 중 하나인 타이머 T1의 타이머 값(예: 500ms)에 기반하여 설정될 수 있다. 예를 들어, 임계 지연 시간은 타이머 T1의 타이머 값의 2배인 1초로 설정될 수 있다.
동작 413에서 확인 결과, 제1 조건 또는 제2 조건 중 적어도 하나가 만족될 경우, 전자 장치는 동작 415에서 전자 장치와 서버 간에 연결되어 있는 연결에 대한 keep alive 주기를 조정할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치는 연결에 대한 keep alive 주기를 연결에 대해 현재 적용되고 있는 keep alive 주기 전에 적용된 keep alive 주기로 변경할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치는 연결에 대한 keep alive 주기를 디폴트 keep alive 주기로 변경할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치는 설정 횟수에 도달하였는지 여부를 확인하고, 설정 횟수에 도달하지 않았을 경우, 연결에 대한 keep alive 주기를 현재 적용되고 있는 keep alive 주기 전에 적용된 keep alive 주기로 변경할 수 있다. 일 실시 예에서, 확인 결과, 설정 횟수에 도달하였을 경우, 연결에 대한 keep alive 주기를 디폴트 keep alive 주기로 변경할 수 있다. 예를 들어, 제1 조건 또는 제2 조건 중 적어도 하나가 만족됨에 따라, 전자 장치가 연결에 대한 keep alive 주기를 연결에 대해 현재 적용되고 있는 keep alive 주기 전에 적용된 keep alive 주기로 변경하는 동작을 설정 횟수 수행했음에도 불구하고 수신 지연이 발생할 경우, 연결에 대해 현재 적용되고 있는 keep alive 주기 전에 적용된 keep alive 주기로 변경하기 보다는 디폴트 keep alive 주기로 변경하여 전자 장치에 적합한(예를 들어, 최적화된) keep alive 주기를 보다 빨리 결정할 수 있다.
도 4에서는, 제1 조건 또는 제2 조건 중 적어도 하나가 만족될 경우, 전자 장치는 전자 장치와 서버 간에 연결되어 있는 연결에 대한 keep alive 주기를 조정하는 경우에 대해서 설명하였다. 하지만, 전자 장치는 keep alive 주기를 조정하지 않고, 전자 장치와 서버 간에 연결되어 있는 연결을 해제하고, 서버와 새로운 연결을 설정하고, 새로운 연결에 대해 keep alive 주기를 결정할 수도 있다.
일 실시 예에서, keep alive 메시지와 관련되는 제1 수신 지연 시간은, 전자 장치가 AS로 ping 메시지를 송신하고, ping 메시지에 응답하여 AS로부터 pong 메시지를 수신하는데 까지 소요되는 시간을 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치가 ping 메시지를 송신한 시점이 "a"이고, 전자 장치가 pong 메시지를 수신한 시점이 "b"일 경우, 제1 수신 지연 시간은 "b-a"에 상응하는 시간이 될 수 있다.
일 실시 예에서, 도 5를 참조하여 세션 계층 메시지와 관련되는 제2 수신 지연 시간에 대해서 설명하기로 한다.
도 5는 일 실시 예에 따른, 세션 계층 메시지와 관련되는 제2 수신 지연 시간을 설명하기 위한 도면이다.
도 5를 참조하면, 전자 장치(101)(예: 도 1, 도 2a, 도 2b, 또는 도 3의 전자 장치(101))는 세션 계층 메시지(예: SIP 메시지 또는 HTTP 메시지)를 송신할 때 송신 시점에 대한 정보(예: 타임 스탬프(time stamp))를 세션 계층 메시지의 헤더(header)에 포함시킬 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(101)는 CMC 서비스를 제공하는 전자 장치일 수 있다. 도 5에서는 세션 계층 메시지가 SIP의 인바이트(invite) 메시지라 가정하기로 한다. 전자 장치(101)는 동작 511에서, 송신 시점에 대한 정보(예: Cmc-SendTime: 28/05/2022 00:07:33.959)를 포함하는 INVITE 메시지를 AS(300)(예: 도 1의 서버(108) 또는 도 3의 AS(300))로 송신할 수 있다. 일 실시 예에서, AS(300)는 CMC 서버일 수 있다.
전자 장치(101)로부터 INVITE 메시지를 수신한 AS(300)는 동작 513에서 인터넷 코어 네트워크(500)를 통해 전자 장치(102)(예: 도 1 또는 도 2의 전자 장치(102))로 INVITE 메시지를 송신할 수 있다. AS(300)는 INVITE 메시지에 AS(300)가 INVITE 메시지를 송신하는 시점에 대한 정보(예: Cmc-SendTime: a)를 포함시킬 수 있다.
전자 장치(102)는 인터넷 코어 네트워크(500)를 통해 AS(300)에서 송신한 INVITE 메시지를 수신할 수 있고, 동작 515에서, INVITE 메시지를 수신한 시점을 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(102)가 INVITE 메시지를 수신한 시점은 "b"일 수 있다. 전자 장치(102)는 AS(300)에서 INVITE 메시지를 송신한 시점과 전자 장치(102)에서 INVITE 메시지를 수신한 시점 간의 차이인 "b-a"에 상응하는 시간을 제2 수신 지연 시간으로 확인할 수 있다. 제2 수신 지연 시간에 기반하여 keep alive 주기를 조정하는 동작은 도 4에서 설명한 바와 유사하거나, 또는 실질적으로 동일하게 구현될 수 있으므로, 여기서는 그 상세한 설명을 생략하기로 한다.
도 6은 일 실시 예에 따른, keep alive 메시지와 관련되는 제1 수신 지연 시간이 임계 지연 시간을 초과하는 경우 keep alive 주기를 조정하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 6을 참조하면, 전자 장치(예: 도 1, 도 2a, 도 2b, 또는 도 3의 전자 장치(101))는 keep alive 메시지와 관련되는 제1 수신 지연 시간이 임계 지연 시간을 초과할 경우, 현재 적용하고 있는 keep alive 주기를 조정할 수 있다. 도 6에서는 keep alive 메시지가 pong 메시지라 가정하기로 한다.
전자 장치는 동작 611에서, 전자 장치와 서버(예: 도 1의 서버(108) 또는 도 3의 AS(300)) 간에 성립되어 있는 연결(예: TCP 연결)에 대해, 수신 지연이 발생함을 확인할 수 있다(예: pong 지연 검출). 예를 들어, 전자 장치는 동작 611에서 ping 메시지를 송신한 후 pong 메시지가 수신되는데 까지 소요되는 제1 수신 지연 시간이 임계 지연 시간을 초과함을 확인할 수 있다. 도 6에서는 pong 지연이 검출될 경우(예를 들어, keep alive 메시지와 관련되는 제1 수신 지연 시간이 임계 지연 시간을 초과할 경우) 수신 지연이 발생함을 확인하는 경우를 일 예로 설명하고 있으나, 세션 계층 메시지 지연(예를 들어, 세션 계층(session layer) 메시지와 관련되는 제2 수신 지연 시간이 임계 지연 시간을 초과할 경우) 수신 지연이 발생함을 확인할 수도 있다.
제1 수신 지연 시간이 임계 지연 시간을 초과함을 확인할 경우, 전자 장치는 동작 613에서 연결에 대한 keep alive 주기를 연결에 대해 현재 적용되고 있는 keep alive 주기 전에 적용된 keep alive 주기로 변경할 수 있다. 도 6에서는, 수신 지연이 발생한 시점에 연결에 대해 적용되고 있는 keep alive 주기가 T4이기 때문에, 전자 장치는 동작 613에서 연결에 대한 keep alive 주기를 현재 적용되고 있는 keep alive 주기인 T4 전에 적용된 keep alive 주기인 T3로 변경할 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치는 수신 지연이 발생한 경우의 keep alive 주기를 저장할 수 있고, 추후 수신 지연이 발생할 경우 저장된 keep alive 주기 이상의 keep alive 주기를 설정하지 않도록 할 수 있다.
도 7은 일 실시 예에 따른, keep alive 메시지와 관련되는 제1 수신 지연 시간이 임계 지연 시간을 초과하는 경우 keep alive 주기를 조정하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 7을 참조하면, 전자 장치(예: 도 1, 도 2a, 도 2b, 또는 도 3의 전자 장치(101))는 keep alive 메시지와 관련되는 제1 수신 지연 시간이 임계 지연 시간을 초과할 경우, 현재 적용하고 있는 keep alive 주기를 조정할 수 있다. 도 7에서는 keep alive 메시지가 pong 메시지라 가정하기로 한다.
전자 장치는 동작 711에서, 전자 장치와 서버(예: 도 1의 서버(108) 또는 도 3의 AS(300)) 간에 성립되어 있는 연결(예: TCP 연결)에 대해, 수신 지연이 발생함을 확인할 수 있다(예: pong 지연 검출). 예를 들어, 전자 장치는 동작 711에서 ping 메시지를 송신한 후 pong 메시지가 수신되는데 까지 소요되는 제1 수신 지연 시간이 임계 지연 시간을 초과함을 확인할 수 있다.
제1 수신 지연 시간이 임계 지연 시간을 초과함을 확인할 경우, 전자 장치는 동작 713에서 연결에 대한 keep alive 주기를 연결에 대한 디폴트 keep alive 주기로 변경할 수 있다. 도 7에서는, 수신 지연이 발생한 시점에 연결에 대해 적용되고 있는 keep alive 주기가 T4이기 때문에, 전자 장치는 동작 713에서 연결에 대한 keep alive 주기를 디폴트 keep alive 주기인 T1로 변경할 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치는 수신 지연이 발생한 경우의 keep alive 주기를 저장할 수 있고, 추후 수신 지연이 발생할 경우 저장된 keep alive 주기 이상의 keep alive 주기를 설정하지 않도록 할 수 있다.
도 8은 일 실시 예에 따른, 전자 장치들 간의 keep alive 주기를 공유하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 8을 참조하면, 전자 장치(101)(예: 도 1, 도 2a, 도 2b, 또는 도 3의 전자 장치(101))는 전자 장치(102)(예: 도 1 또는 도 3의 전자 장치(102))와 동일한 AS(300)(예: 도 1의 서버(108) 또는 도 3의 AS(300))에 접속할 수 있고, 전자 장치(101)와 전자 장치(102)는 동일한 네트워크 환경에 존재할 수 있다(예를 들어, 동일한 WiFi AP에 접속할 수 있다). 전자 장치(101)는 CMC 서비스를 제공하는 전자 장치일 수 있고, AS(300)는 CMC 서버일 수 있다. 전자 장치(101)는 PD로 동작할 수 있고, 전자 장치(102)는 SD로 동작할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(101) 및 전자 장치(102)는 keep alive discovery 방식에 기반하여 keep alive 주기를 결정할 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(101)는 전자 장치(102) 보다 먼저 파워 온 될 수 있고, 따라서 전자 장치(102) 보다 먼저 keep alive 주기를 결정할 확률이 높을 수 있다. 따라서, 전자 장치(101)가 전자 장치(102) 보다 먼저 keep alive 주기를 결정할 경우, keep alive 주기를 먼저 결정한 전자 장치(101)는 전자 장치(102)에게 전자 장치(101)가 결정한 keep alive 주기를 알려 줄 수 있고, 이 경우 전자 장치(102)는 전자 장치(101)에 의해 결정된 keep alive 주기에 기반하여 keep alive 동작을 수행할 수 있다. 따라서, 전자 장치(102)는 keep alive discovery 방식에 기반하여 keep alive 주기를 결정하는 동작을 더 이상 수행할 필요가 없을 수 있고, 이로 인해 전자 장치(102)는 전류 소모 측면에서의 이득을 획득할 수 있다.
따라서, 전자 장치(101)는 AS(300)를 통해 전자 장치(102)로 전자 장치(101)가 결정한 keep alive 주기를 알려 줄 수 있다(동작 811, 동작 813). 동작 811에서, 전자 장치(101)는 AS(300)로 전자 장치(101)가 결정한 keep alive 주기(예: 최적화된 keep alive 주기)를 포함하는 메시지(예: SIP PUBLISH 메시지)를 송신할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(101)는 keep alive 주기를 조정할 때마다 AS(300)로 SIP PUBLISH 메시지를 송신할 수 있다. 도 8에서는 keep alive 주기를 포함하는 메시지를 SIP PUBLISH 메시지를 일 예로 하여 설명하지만, keep alive 주기를 포함하는 메시지는 SIP PUBLISH 메시지 뿐만 아니라 SIP REQUEST 메시지와 같은 다른 메시지들로 구현될 수도 있다.
전자 장치(101)가 결정한 keep alive 주기를 포함하는 SIP PUBLISH 메시지를 수신한 AS(300)는, 이후 동작 813에서 전자 장치(102)로부터 SIP 등록(SIP REGISTER) 메시지를 수신할 수 있다. 전자 장치(102)는 전자 장치(101)와 동일한 네트워크 환경에 존재하고 있으므로(예를 들어, 동일한 WiFi AP에 접속하고 있으므로), 동작 815에서, 전자 장치(101)가 결정한 keep alive 주기를 포함하는 메시지(예: 통지(notification) 메시지(예: SIP 통지(SIP NOTIFY) 메시지) 또는 등록 응답(register response) 메시지(예: 200 OK 메시지)를 송신할 수 있다. SIP NOTIFY 메시지를 수신한 전자 장치(102)는 keep alive discovery 방식에 기반하여 keep alive 주기를 결정하는 동작을 더 이상 수행할 필요가 없을 수 있고, 이로 인해 전자 장치(102)는 전류 소모 측면에서의 이득을 획득할 수 있다.
일 실시 예에서, 동일한 AS(300)에 접속하고, 동일한 네트워크 환경에 존재하는(예를 들어, 동일한 WiFi AP에 접속하고 있는) 다수의 전자 장치들이 존재할 수 있고, 다수의 전자 장치들 중 적어도 두 개의 전자 장치들이 결정된 keep alive 주기(예: 최적화된 keep alive 주기)를 포함하는 SIP PUBLISH 메시지를 AS(300)로 송신할 수 있다. 이 경우, 적어도 두 개의 전자 장치들이 AS(300)로 송신한 keep alive 주기들은 다를 수 있으며, AS(300)는 수신한 keep alive 주기들 중 어느 하나를 선택할 수 있고, 선택한 keep alive 주기를 AS(300)로 새롭게 등록하는 전자 장치로 송신하는 메시지(예: 등록 응답 메시지(예: 200 OK 메시지) 또는 통지 메시지(예: SIP NOTIFY 메시지) 중 적어도 하나)에 포함시킬 수 있다. 일 실시 예에서, 선택된 keep alive 주기는 수신된 keep alive 주기들 중 최소 주기를 가지는 keep alive 주기일 수 있다.
도 9는 일 실시 예에 따른, 전자 장치들 간의 keep alive 주기를 공유하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 9를 참조하면, 전자 장치(101)(예: 도 1, 도 2a, 도 2b, 또는 도 3의 전자 장치(101))는 전자 장치(102)(예: 도 1 또는 도 3의 전자 장치(102)) 및 전자 장치(302)(예: 도 3의 전자 장치(302))와 동일한 네트워크 환경에 존재할 수 있다(예를 들어, 동일한 WiFi AP에 접속할 수 있다). 전자 장치(101), 전자 장치(102), 및 전자 장치(302) 각각은 CMC 서비스를 제공하는 전자 장치일 수 있다. 전자 장치(101), 전자 장치(102), 및 전자 장치(302)는 keep alive discovery 방식에 기반하여 keep alive 주기를 결정할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(101), 전자 장치(102), 및 전자 장치(302)는 직접 통신(예: P2P 통신)을 수행할 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(101)는 전자 장치(102) 보다 먼저 파워 온 될 수 있고, 따라서 전자 장치(102) 보다 먼저 keep alive 주기를 결정할 확률이 높을 수 있다. 따라서, 전자 장치(101)가 전자 장치(102) 보다 먼저 keep alive 주기를 결정할 경우, keep alive 주기를 먼저 결정한 전자 장치(101)는 전자 장치(102) 및 전자 장치(302)에게 전자 장치(101)가 결정한 keep alive 주기를 알려 줄 수 있다. 따라서, 전자 장치(102) 및 전자 장치(302)는 keep alive discovery 방식에 기반하여 keep alive 주기를 결정하는 동작을 더 이상 수행할 필요가 없을 수 있고, 이로 인해 전자 장치(102) 및 전자 장치(302)는 전류 소모 측면에서의 이득을 획득할 수 있다.
따라서, 전자 장치(101)는 브로드캐스트(broadcast) 방식 및/또는 멀티캐스트(multicast) 방식에 기반하여 전자 장치(101)가 결정한 keep alive 주기를 알려 줄 수 있다(동작 911, 동작 913). 동작 911 및 동작 913에서, 전자 장치(101)는 브로드캐스트 방식 및/또는 멀티캐스트 방식에 기반하여 전자 장치(101)가 결정한 keep alive 주기(예: 최적화된 keep alive 주기)를 포함하는 메시지(예: 킵 얼라이브 구성 메시지(keep alive configuration message: KEEPAVLIVE CONFIG MSG)를 송신할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(101)는 keep alive 주기를 조정할 때마다 KEEPAVLIVE CONFIG MSG를 송신할 수 있다.
전자 장치(102) 및 전자 장치(302)는 전자 장치(101)와 동일한 네트워크 환경에 존재하고 있으므로(예를 들어, 동일한 WiFi AP에 접속하고 있으므로), 전자 장치(101)에서 송신한 KEEPAVLIVE CONFIG MSG를 수신할 수 있다. KEEPAVLIVE CONFIG MSG를 수신한 전자 장치(102) 및 전자 장치(302)는 keep alive discovery 방식에 기반하여 keep alive 주기를 결정하는 동작을 더 이상 수행할 필요가 없을 수 있고, 이로 인해 전자 장치(102) 및 전자 장치(302)는 전류 소모 측면에서의 이득을 획득할 수 있다.
일 실시 예에서, 동일한 네트워크 환경에 존재하는(예를 들어, 동일한 WiFi AP에 접속하고 있는) 다수의 전자 장치들이 존재할 수 있고, 다수의 전자 장치들 중 적어도 두 개의 전자 장치들이 결정된 keep alive 주기(예: 최적화된 keep alive 주기)를 포함하는 KEEPAVLIVE CONFIG MSG를 브로드캐스트 방식 및/또는 멀티캐스트 방식에 기반하여 송신할 수 있다. 이 경우, 적어도 두 개의 전자 장치들이 송신한 keep alive 주기들은 다를 수 있다. 적어도 두 개의 전자 장치들 각각이 송신한 KEEPAVLIVE CONFIG MSG를 수신한 임의의 전자 장치는 다수의 keep alive 주기들 중 어느 하나를 선택할 수 있고, 선택한 keep alive 주기에 상응하게 동작할 수 있다. 일 실시 예에서, 선택된 keep alive 주기는 다수의 keep alive 주기들 중 최소 주기를 가지는 keep alive 주기일 수 있다. 일 실시 예에서, 적어도 두 개의 전자 장치들 각각이 송신한 KEEPAVLIVE CONFIG MSG를 수신한 임의의 전자 장치가 이미 keep alive 주기를 결정한 상태일 경우(예를 들어, keep alive discovery 방식에 기반하여 keep alive 주기를 이미 결정한 상태일 경우), 임의의 전자 장치는 수신한 KEEPAVLIVE CONFIG MSG들을 무시할 수 있다. 일 실시 예에서, 적어도 두 개의 전자 장치들 각각이 송신한 KEEPAVLIVE CONFIG MSG를 수신한 임의의 전자 장치가 이미 keep alive 주기를 결정한 상태일 경우, 임의의 전자 장치는 임의의 전자 장치 자신이 결정한 keep alive 주기와 수신한 KEEPAVLIVE CONFIG MSG들에 포함되어 있는 keep alive 주기들을 비교할 수 있다. 비교 결과, 수신한 KEEPAVLIVE CONFIG MSG들에 포함되어 있는 keep alive 주기들 중 임의의 전자 장치 자신이 결정한 keep alive 주기 보다 짧은 keep alive 주기가 존재할 경우, 해당 keep alive 주기로 keep alive 주기를 변경할 수 있다.
도 10은 일 실시 예에 따른, 전자 장치들 간의 keep alive 주기를 공유하는 동작을 도시한 신호 흐름도이다.
도 10을 참조하면, 전자 장치(101)(예: 도 1, 도 2a, 도 2b, 또는 도 3의 전자 장치(101)), 전자 장치(102)(예: 도 1 또는 도 3의 전자 장치(102)), 및 전자 장치(104)(예: 도 1의 전자 장치(104))는 동일한 AS(300)(예: 도 1의 서버(108) 또는 도 3의 AS(300))에 접속할 수 있고, 동일한 네트워크 환경에 존재할 수 있다(예를 들어, 동일한 WiFi AP에 접속할 수 있다). 일 실시 예에서, 전자 장치(101), 전자 장치(102), 및/또는 전자 장치(104)는 CMC 서비스를 제공하는 전자 장치일 수 있고, AS(300)는 CMC 서버일 수 있다. 전자 장치(101), 전자 장치(102), 및/또는 전자 장치(104) 각각은 클라이언트로서 동작할 수 있으며, BSSID가 "111"인 WiFi AP에 접속할 수 있다. 전자 장치(101), 전자 장치(102), 및/또는 전자 장치(104)는 keep alive discovery 방식에 기반하여 keep alive 주기를 결정할 수 있다.
전자 장치(1000) 및/또는 전자 장치(1002)는 동일한 AS(300)에 접속할 수 있고, 동일한 WiFi AP에 접속할 수 있다. 전자 장치(1000) 및/또는 전자 장치(1002)는 BSSID가 "222"인 WiFi AP에 접속할 수 있다. 전자 장치(1000) 및/또는 전자 장치(1002)는 CMC 서비스를 제공하는 전자 장치일 수 있고, keep alive discovery 방식에 기반하여 keep alive 주기를 결정할 수 있다. 전자 장치(1000) 및/또는 전자 장치(1002) 각각은 클라이언트로서 동작할 수 있다.
도 10에서, 전자 장치(101), 전자 장치(102), 및/또는 전자 장치(1000)는 동작 1011에서 keep alive discovery 방식에 기반하여 keep alive 주기를 결정할 수 있다(keep alive discovery completed).
keep alive 주기를 결정한 전자 장치(101)는 동작 1013에서 전자 장치(101)가 결정한 keep alive 주기(예: 300sec) 및/또는 전자 장치(101)가 접속하고 있는 BSSID를 포함하는 메시지(예: SIP PUBLISH 메시지)를 AS(300)로 송신할 수 있다. keep alive 주기를 결정한 전자 장치(102)는 동작 1015에서 전자 장치(102)가 결정한 keep alive 주기(예: 240sec) 및/또는 전자 장치(102)가 접속하고 있는 BSSID를 포함하는 메시지(예: SIP PUBLISH 메시지)를 AS(300)로 송신할 수 있다. keep alive 주기를 결정한 전자 장치(1000)는 동작 1017에서 전자 장치(1000)가 결정한 keep alive 주기(예: 320sec) 및/또는 전자 장치(1000)가 접속하고 있는 BSSID를 포함하는 메시지(예: SIP PUBLISH 메시지)를 AS(300)로 송신할 수 있다.
이후, 전자 장치(104)는 AS(300)로 등록을 시도할 수 있고, 따라서 동작 1019에서 AS(300)로 SIP 등록(SIP RESISTER) 메시지를 송신할 수 있다. 일 실시 예에서, SIP 등록 메시지는 전자 장치(104)가 접속하는 WiFi AP의 BSSID를 포함할 수 있다.
전자 장치(104)로부터 SIP 등록 메시지를 수신한 AS(300)는 동작 1021에서 전자 장치(104)와 동일한 WiFi AP에 접속하고 있는 전자 장치들(예: 전자 장치(101) 및/또는 전자 장치(102))에 대한 keep alive 주기들 중 어느 한 keep alive 주기를 전자 장치(104)에 대한 keep alive 주기로 결정할 수 있다. 일 실시 예에서, AS(300)는 전자 장치(101) 및/또는 전자 장치(102)에 대한 keep alive 주기들 중 최소 주기를 가지는 keep alive 주기를 전자 장치(104)에 대한 keep alive 주기로 결정할 수 있다. 전자 장치(104)에 대한 keep alive 주기를 결정한 AS(300)는 동작 1023에서 전자 장치(104)로 SIP 등록 메시지에 대한 응답으로 200 OK 메시지를 송신할 수 있다. 200 OK 메시지는 전자 장치(104)가 접속하고 있는 WiFi AP의 BSSID 및/또는 전자 장치(104)에 대해 결정된 keep alive 주기를 포함할 수 있다. 도 10에서는 200 OK 메시지를 사용하여 전자 장치(104)가 접속하고 있는 WiFi AP의 BSSID 및/또는 전자 장치(104)에 대해 결정된 keep alive 주기를 통보하는 경우를 일 예로 설명하였으나, SIP NOTIFY 메시지와 같은 별도의 메시지를 사용하여 전자 장치(104)가 접속하고 있는 WiFi AP의 BSSID 및/또는 전자 장치(104)에 대해 결정된 keep alive 주기를 통보할 수도 있다.
200 OK 메시지를 수신한 전자 장치(104)는 200 OK 메시지에 포함되어 있는 keep alive 주기를 전자 장치(104) 자신의 keep alive 주기로 사용할 수 있거나, 또는 디폴트 keep alive 주기로 사용할 수 있다. 이와 같이, 200 OK 메시지를 수신한 전자 장치(104)는 keep alive discovery 방식에 기반하여 keep alive 주기를 결정하는 동작을 더 이상 수행할 필요가 없을 수 있고, 이로 인해 전자 장치(104)는 전류 소모 측면에서의 이득을 획득할 수 있다.
또한, 전자 장치(1002)는 AS(300)로 등록을 시도할 수 있고, 따라서 동작 1025에서 AS(300)로 SIP 등록 메시지를 송신할 수 있다. 일 실시 예에서, SIP 등록 메시지는 전자 장치(1002)가 접속하는 WiFi AP의 BSSID를 포함할 수 있다.
전자 장치(1002)로부터 SIP 등록 메시지를 수신한 AS(300)는 동작 1027에서 전자 장치(1002)와 동일한 WiFi AP에 접속하고 있는 전자 장치들(예: 전자 장치(1000))에 대한 keep alive 주기들 중 어느 한 keep alive 주기를 전자 장치(1002)에 대한 keep alive 주기로 결정할 수 있다. 일 실시 예에서, AS(300)는 전자 장치(1000)에 대한 keep alive 주기를 전자 장치(1002)에 대한 keep alive 주기로 결정할 수 있다. 전자 장치(1002)에 대한 keep alive 주기를 결정한 AS(300)는 동작 1029에서 전자 장치(1002)로 SIP 등록 메시지에 대한 응답으로 200 OK 메시지를 송신할 수 있다. 200 OK 메시지는 전자 장치(1002)가 접속하고 있는 WiFi AP의 BSSID 및/또는 전자 장치(1002)에 대해 결정된 keep alive 주기를 포함할 수 있다. 도 10에서는 200 OK 메시지를 사용하여 전자 장치(1002)가 접속하고 있는 WiFi AP의 BSSID 및/또는 전자 장치(1002)에 대해 결정된 keep alive 주기를 통보하는 경우를 일 예로 설명하였으나, SIP NOTIFY 메시지와 같은 별도의 메시지를 사용하여 전자 장치(1002)가 접속하고 있는 WiFi AP의 BSSID 및/또는 전자 장치(1002)에 대해 결정된 keep alive 주기를 통보할 수도 있다.
200 OK 메시지를 수신한 전자 장치(1002)는 200 OK 메시지에 포함되어 있는 keep alive 주기를 전자 장치(1002) 자신의 keep alive 주기로 사용할 수 있거나, 또는 디폴트 keep alive 주기로 사용할 수 있다. 이와 같이, 200 OK 메시지를 수신한 전자 장치(1002)는 keep alive discovery 방식에 기반하여 keep alive 주기를 결정하는 동작을 더 이상 수행할 필요가 없을 수 있고, 이로 인해 전자 장치(1002)는 전류 소모 측면에서의 이득을 획득할 수 있다.
일 실시 예에서, CMC 서비스에서는 특정 모드(Same Wifi Only mode)에서 패어런트(parent) 전자 장치와 차일드(child) 전자 장치가 동일한 WiFi AP의 커버리지에 위치하고 있을 경우에 VoIP 서비스가 지원될 수 있다. 따라서, 등록 절차를 수행하는 전자 장치는 BSSID들을 비교하는 동작 없이 다수의 keep alive 주기들 중 특정 keep alive 주기(예: 최소 keep alive 주기)를 해당 전자 장치의 keep alive 주기로 결정할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(예: 도 1, 도 2a, 도 2b, 또는 도 3의 전자 장치(101))의 동작 방법은, 서버(예: 도 1의 서버(108) 또는 도 3의 AS(300))와 연결을 성립하는 동작(411)을 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 동작 방법은, 상기 연결에 대해, 수신 지연과 관련되는 제1 조건 또는 제2 조건 중 적어도 하나가 만족되는지 여부를 확인하는 동작(413)을 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 동작 방법은, 상기 제1 조건 또는 제2 조건 중 적어도 하나가 만족됨에 기반하여, 상기 연결에 대한 킵 얼라이브(keep alive) 주기를 조정하는 동작(415)을 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 제1 조건은 keep alive 메시지와 관련되는 제1 수신 지연 시간이 임계 지연 시간을 초과하는 조건을 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 제2 조건은 세션 계층(session layer) 메시지와 관련되는 제2 수신 지연 시간이 상기 임계 지연 시간을 초과하는 조건을 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 keep alive 주기를 조정하는 동작은, 상기 keep alive 주기를 상기 keep alive 주기 전에 적용된 keep-alive 주기로 변경하는 동작을 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 keep alive 주기를 조정하는 동작은, 상기 keep alive 주기를 디폴트(default) keep alive 주기로 변경하는 동작을 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 keep alive 주기를 조정하는 동작은, 설정 횟수에 도달하였는지 여부를 확인하는 동작을 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 keep alive 주기를 조정하는 동작은, 상기 설정 횟수에 도달하지 않음에 기반하여, 상기 keep alive 주기를 상기 keep-alive 전에 적용된 keep alive 주기로 변경하는 동작을 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 keep alive 주기를 조정하는 동작은, 상기 설정 횟수에 도달하였음에 기반하여, 상기 keep alive 주기를 디폴트(default) keep alive 주기로 변경하는 동작을 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 keep alive 메시지는 핑(ping) 메시지 또는 퐁(pong) 메시지 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 제1 수신 지연 시간은, 상기 핑 메시지가 송신된 후, 상기 핑 메시지에 응답하여 상기 퐁 메시지가 수신될 때까지의 시간을 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 제2 지연 시간은, 상기 세션 계층 메시지가 송신된 시점과 상기 세션 계층 메시지가 수신된 시점 간의 차이를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 동작 방법은, 상기 조정된 keep alive 주기를 적어도 포함하는 제1 메시지를 상기 서버(예: 도 1의 서버(108) 또는 도 3의 AS(300))로 송신하는 동작을 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 제1 메시지는 상기 전자 장치(예: 도 1, 도 2a, 도 2b, 또는 도 3의 전자 장치(101))가 접속하고 있는 억세스 포인트(access point: AP)의 기본 서비스 집합 식별자(basic service set identifier: BSSID)를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 동작 방법은, 상기 조정된 keep alive 주기를 적어도 포함하는 제1 메시지를 송신하는 동작을 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 제1 메시지는 브로드캐스트(broadcast) 방식 또는 멀티캐스트(multicast) 방식 중 하나에 기반하여 송신될 수 있다.

Claims (15)

  1. 전자 장치(101)에 있어서,
    적어도 하나의 통신 회로(190; 192); 및
    상기 적어도 하나의 통신 회로와 작동적으로 연결되는 적어도 하나의 프로세서(120; 212; 214; 260)를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 적어도 하나의 통신 회로가 서버(108; 300)와 연결을 성립하도록 제어하고,
    상기 연결에 대해, 수신 지연과 관련되는 제1 조건 또는 제2 조건 중 적어도 하나가 만족되는지 여부를 확인하고, 및
    상기 제1 조건 또는 제2 조건 중 적어도 하나가 만족됨에 기반하여, 상기 연결에 대한 킵 얼라이브(keep alive) 주기를 조정하도록 구성되고,
    상기 제1 조건은 keep alive 메시지와 관련되는 제1 수신 지연 시간이 임계 지연 시간을 초과하는 조건을 포함하고, 및
    상기 제2 조건은 세션 계층(session layer) 메시지와 관련되는 제2 수신 지연 시간이 상기 임계 지연 시간을 초과하는 조건을 포함하는 상기 전자 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는:
    상기 keep alive 주기를 상기 keep alive 주기 전에 적용된 keep alive 주기로 변경하도록 구성되는 상기 전자 장치.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는:
    상기 keep alive 주기를 디폴트(default) keep alive 주기로 변경하도록 구성되는 상기 전자 장치.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는:
    설정 횟수에 도달하였는지 여부를 확인하고,
    상기 설정 횟수에 도달하지 않음에 기반하여, 상기 keep alive 주기를 상기 keep alive 주기 전에 적용된 keep alive 주기로 변경하고, 및
    상기 설정 횟수에 도달하였음에 기반하여, 상기 keep alive 주기를 디폴트(default) keep alive 주기로 변경하도록 구성되는 상기 전자 장치.
  5. 제1항 내지 제4항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 keep alive 메시지는 핑(ping) 메시지 또는 퐁(pong) 메시지 중 적어도 하나를 포함하며,
    상기 제1 수신 지연 시간은, 상기 핑 메시지가 송신된 후, 상기 핑 메시지에 응답하여 상기 퐁 메시지가 수신될 때까지의 시간을 포함하는 상기 전자 장치.
  6. 제1항 내지 제5항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제2 지연 시간은, 상기 세션 계층 메시지가 송신된 시점과 상기 세션 계층 메시지가 수신된 시점 간의 차이를 포함하는 상기 전자 장치.
  7. 제1항 내지 제6항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는:
    상기 조정된 keep alive 주기를 적어도 포함하는 제1 메시지를 상기 서버로 송신하도록 상기 적어도 하나의 통신 회로를 제어하도록 더 구성되는 상기 전자 장치.
  8. 제1항 내지 제6항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는:
    상기 조정된 keep alive 주기를 적어도 포함하는 제1 메시지를 송신하도록 상기 적어도 하나의 통신 회로를 제어하도록 더 구성되는 상기 전자 장치.
  9. 전자 장치(101)의 동작 방법에 있어서,
    서버(108; 300)와 연결을 성립하는 동작(411);
    상기 연결에 대해, 수신 지연과 관련되는 제1 조건 또는 제2 조건 중 적어도 하나가 만족되는지 여부를 확인하는 동작(413); 및
    상기 제1 조건 또는 제2 조건 중 적어도 하나가 만족됨에 기반하여, 상기 연결에 대한 킵 얼라이브(keep alive) 주기를 조정하는 동작(415)을 포함하고,
    상기 제1 조건은 keep alive 메시지와 관련되는 제1 수신 지연 시간이 임계 지연 시간을 초과하는 조건을 포함하고, 및
    상기 제2 조건은 세션 계층(session layer) 메시지와 관련되는 제2 수신 지연 시간이 상기 임계 지연 시간을 초과하는 조건을 포함하는 상기 동작 방법.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 keep alive 주기를 조정하는 동작은:
    상기 keep alive 주기를 상기 keep alive 주기 전에 적용된 keep-alive 주기로 변경하는 동작을 포함하는 상기 동작 방법.
  11. 제9항에 있어서,
    상기 keep alive 주기를 조정하는 동작은:
    상기 keep alive 주기를 디폴트(default) keep alive 주기로 변경하는 동작을 포함하는 상기 동작 방법.
  12. 제9항에 있어서,
    상기 keep alive 주기를 조정하는 동작은:
    설정 횟수에 도달하였는지 여부를 확인하는 동작;
    상기 설정 횟수에 도달하지 않음에 기반하여, 상기 keep alive 주기를 상기 keep-alive 전에 적용된 keep alive 주기로 변경하는 동작; 및
    상기 설정 횟수에 도달하였음에 기반하여, 상기 keep alive 주기를 디폴트(default) keep alive 주기로 변경하는 동작을 포함하는 상기 동작 방법.
  13. 제9항 내지 제12항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 keep alive 메시지는 핑(ping) 메시지 또는 퐁(pong) 메시지 중 적어도 하나를 포함하며,
    상기 제1 수신 지연 시간은, 상기 핑 메시지가 송신된 후, 상기 핑 메시지에 응답하여 상기 퐁 메시지가 수신될 때까지의 시간을 포함하는 상기 동작 방법.
  14. 제9항 내지 제13항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제2 지연 시간은, 상기 세션 계층 메시지가 송신된 시점과 상기 세션 계층 메시지가 수신된 시점 간의 차이를 포함하는 상기 동작 방법.
  15. 제9항 내지 제14항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 조정된 keep alive 주기를 적어도 포함하는 제1 메시지를 상기 서버로 송신하는 동작을 더 포함하는 상기 동작 방법.
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