WO2024071773A1 - 무선랜 통신을 위한 전자 장치 및 그의 동작 방법 - Google Patents

무선랜 통신을 위한 전자 장치 및 그의 동작 방법 Download PDF

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WO2024071773A1
WO2024071773A1 PCT/KR2023/013942 KR2023013942W WO2024071773A1 WO 2024071773 A1 WO2024071773 A1 WO 2024071773A1 KR 2023013942 W KR2023013942 W KR 2023013942W WO 2024071773 A1 WO2024071773 A1 WO 2024071773A1
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PCT/KR2023/013942
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민현기
박원빈
양창목
윤주식
최성수
최준수
최현우
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삼성전자 주식회사
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L43/00Arrangements for monitoring or testing data switching networks
    • H04L43/08Monitoring or testing based on specific metrics, e.g. QoS, energy consumption or environmental parameters
    • H04L43/0876Network utilisation, e.g. volume of load or congestion level
    • H04L43/0888Throughput
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/02Arrangements for optimising operational condition
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
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    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/15Setup of multiple wireless link connections
    • HELECTRICITY
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    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/20Manipulation of established connections
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    • HELECTRICITY
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    • 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

  • Various embodiments of the present invention relate to an electronic device for wireless LAN communication and a method of operating the same.
  • a wireless local area network (WLAN) system uses a designated frequency band (e.g., about 2.4 GHz band, about 5 GHz band, and/or about 6 GHz band) to connect a smartphone, tablet personal computer (tablet PC), or laptop. ) can support wireless connection of various electronic devices such as.
  • a designated frequency band e.g., about 2.4 GHz band, about 5 GHz band, and/or about 6 GHz band
  • Wireless LAN systems can be installed not only in private spaces such as homes, but also in public spaces such as airports, train stations, offices, or department stores.
  • a wireless LAN system can be defined in the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 standard.
  • IEEE 802.11 standard is evolving into IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, and IEEE 802.11be.
  • a wireless LAN system may provide multi-link operation (MLO) to improve speed and reduce delay time of data transmission and/or reception through wireless LAN communication. If the electronic device supports MLO, it can transmit and/or receive data with an external electronic device (eg, an access point (AP)) through a plurality of links.
  • MLO multi-link operation
  • At least one of the plurality of links established with the external electronic device Data can be transmitted and/or received with an external electronic device via a single link.
  • An electronic device requires a method to select at least one link among a plurality of links to be used for wireless LAN communication with an external electronic device.
  • Various embodiments of the present invention disclose an apparatus and method for selecting at least one link for wireless LAN communication among a plurality of links with an external electronic device (e.g., AP) in an electronic device.
  • an external electronic device e.g., AP
  • an electronic device may include at least one communication circuit supporting wireless LAN communication, and a processor operatively connected to the communication circuit.
  • the processor may establish a plurality of links with an external electronic device through at least one communication circuit.
  • the processor may set at least one link among a plurality of links as an active link and set at least one other link as an inactive link through at least one communication circuit.
  • the processor may transmit and/or receive data with an external electronic device through an active link.
  • the processor may check the wireless signal state of the inactive link.
  • the processor resets the active link and the inactive link of the plurality of links based on the wireless signal states of the active link and the inactive link, and transmits and/or receives data with an external electronic device through the reset active link. can do.
  • a method of operating an electronic device may include establishing a plurality of links for wireless LAN communication with an external electronic device.
  • a method of operating an electronic device may include setting at least one link among a plurality of links as an active link and setting at least one other link as an inactive link.
  • a method of operating an electronic device may include transmitting and/or receiving data with an external electronic device through an active link.
  • a method of operating an electronic device may include checking the wireless signal state of an inactive link when it is determined that the link is to be switched based on the wireless signal state of the active link.
  • a method of operating an electronic device includes resetting active links and inactive links of the plurality of links based on wireless signal states of the active link and inactive link, and communicating with an external electronic device through the reset active link. It may include operations of transmitting and/or receiving data.
  • a non-transitory computer-readable storage medium (or computer program product) storing one or more programs may be described.
  • one or more programs when executed by a processor of an electronic device, operate to establish a plurality of links for wireless LAN communication with an external electronic device and establish at least one link among the plurality of links as an active link. and setting at least one other link as an inactive link, transmitting and/or receiving data to and from the external electronic device through the active link, and switching the link based on the wireless signal state of the active link.
  • an operation of resetting the active link and the inactive link of the plurality of links based on the wireless signal state of the active link and the inactive link, and the reset It may include instructions for transmitting and/or receiving data with the external electronic device through an active link.
  • an electronic device performs wireless LAN communication with an external electronic device (e.g., an access point (AP)) through at least one link selected based on the wireless signal status of each of a plurality of links. , the occurrence of data transmission interruption or transmission delay can be reduced.
  • an external electronic device e.g., an access point (AP)
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment, according to various embodiments.
  • FIG. 2 is an example of multi-link operation (MLO) in a wireless LAN system according to various embodiments.
  • MLO multi-link operation
  • FIG. 3 is a block diagram of an electronic device supporting MLO according to various embodiments.
  • Figure 4 is a block diagram of a wireless LAN communication circuit supporting MLO according to various embodiments.
  • FIG. 5 is a block diagram of a wireless LAN communication circuit supporting MLO according to various embodiments.
  • Figure 6 is a flowchart for establishing an active link in an electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 7 is a flowchart for initially setting an active link in an electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 8 is a flowchart for resetting an active link in an electronic device according to various embodiments.
  • Figure 9 is an example of a service area for each link in a wireless LAN system according to various embodiments.
  • FIG. 10 is a flowchart for performing wireless LAN communication through an effective link in an electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 11 is a flowchart for performing wireless LAN communication through at least a portion of an effective link in an electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device 101 in a network environment 100, according to various embodiments.
  • the electronic device 101 communicates with the electronic device 102 through a first network 198 (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 second network 199.
  • 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, the 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
  • the 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 may include a main processor 121 (e.g., a central processing unit or an application processor) or an auxiliary processor 123 (e.g., a graphics processing unit, a neural network processing unit) that can operate independently or together with the main processor 121. It may include a neural processing unit (NPU), an image signal processor, a sensor hub processor, or a communication processor).
  • a main processor 121 e.g., a central processing unit or an application processor
  • auxiliary processor 123 e.g., a graphics processing unit, a neural network processing unit
  • the main processor 121 may include a neural processing unit (NPU), an image signal processor, a sensor hub processor, or a communication processor.
  • the auxiliary 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, 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.
  • the interface 177 may support one or more designated protocols that can be used to directly or wirelessly connect the electronic device 101 to an external electronic device (eg, the electronic device 102).
  • the interface 177 may include, for example, a high definition multimedia interface (HDMI), a universal serial bus (USB) interface, an SD card interface, or an audio interface.
  • HDMI high definition multimedia interface
  • USB universal serial bus
  • SD card interface Secure Digital Card interface
  • audio interface audio interface
  • connection terminal 178 may include a connector through which the electronic device 101 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 may be 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 (e.g.
  • 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 a high frequency band (eg, mmWave band), for example, to achieve a high data rate.
  • a high frequency band eg, mmWave band
  • 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
  • URLLC e.g., 164 dB or less
  • DL Downlink
  • UL uplink
  • subscriber identification module 196 may include a plurality of subscriber identification modules. For example, a plurality of subscriber identification modules may store different subscriber information.
  • 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 the communication method used in the communication network, such as the first network 198 or the second network 199, is selected from the plurality of antennas by, for example, the communication module 190. It can be. Signals or power may be transmitted or received between the communication module 190 and an external electronic device through 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 It may include 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 a designated high frequency band. .
  • peripheral devices e.g., a bus, general purpose input and output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI)
  • signal e.g. commands or data
  • commands or data may be transmitted or received between the electronic device 101 and the external electronic device 104 through the server 108 connected to the second network 199.
  • Each of the external electronic devices 102 or 104 may be 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.
  • Electronic devices 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-described 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.” Where mentioned, it means that any of the components can be connected to the other components directly (e.g. wired), wirelessly, or through a third component.
  • module may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, and may be 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 more functions.
  • the module may be implemented in the form of an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • Various embodiments of the present document are 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.
  • 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 machine-readable storage medium e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)
  • an application store e.g. Play Store TM
  • two user devices e.g. It can be distributed (e.g. downloaded or uploaded) directly between smart phones) or online.
  • at least 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 components or operations described above 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 identically or similarly to 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. 2 is an example of multi-link operation (MLO) in a wireless LAN system according to various embodiments.
  • the electronic device 101 of FIG. 2 may be at least partially similar to the electronic device 101 of FIG. 1 or may include another embodiment of the electronic device.
  • the wireless LAN system 200 may include an electronic device 101 and/or an external electronic device 220 (eg, the electronic device 102 of FIG. 1).
  • the electronic device 101 may perform wireless LAN communication with the external electronic device 220.
  • wireless LAN communication is a communication method defined in the IEEE 802.11 standard and may include Wi-Fi.
  • the external electronic device 220 may function as a base station that provides wireless LAN communication to at least one electronic device 101 located within the communication radius of the wireless LAN system 200.
  • the external electronic device 220 may include an IEEE 802.11 access point (AP).
  • AP IEEE 802.11 access point
  • the external electronic device 220 may have a plurality of links corresponding to a plurality of links (e.g., a first link 231, a second link 232, and/or a third link 233) with the electronic device 101.
  • the electronic device 101 may include an IEEE 802.11 station (STA).
  • STA IEEE 802.11 station
  • the electronic device 101 may have a plurality of links corresponding to a plurality of links (e.g., the first link 231, the second link 232, and/or the third link 233) with the external electronic device 220.
  • the electronic device 101 and the external electronic device 220 may support multi-link operation (MLO).
  • MLO includes a communication method of transmitting and/or receiving data (or packets) through a plurality of links (e.g., first link 231, second link 232, and/or third link 233). can do.
  • multiple links for MLO may include different media access control (MAC) addresses.
  • MAC media access control
  • a plurality of STAs e.g., STA 1 (211), STA 2 (212), and/or STA 3 (213) included in the electronic device 101 may include different MAC addresses.
  • the electronic device 101 and the external electronic device 220 may perform wireless LAN communication using one Internet protocol (IP) address.
  • IP Internet protocol
  • the electronic device 101 when the electronic device 101 supports MLO, the electronic device 101 connects to the outside through each link (e.g., the first link 231, the second link 232, and/or the third link 233).
  • Wireless LAN communication can be performed with the electronic device 220.
  • the electronic device 101 e.g., STA 1 211
  • the electronic device 101 may transmit and/or receive data (or packets) with the external electronic device 220 through the first link 231.
  • data may be transmitted and/or received through a frequency band or channel corresponding to the first link 231.
  • the electronic device 101 e.g., STA 2 212) may transmit and/or receive data with the external electronic device 220 through the second link 232.
  • data may be transmitted and/or received over a frequency band or channel corresponding to second link 232.
  • the electronic device 101 e.g., STA 3 213
  • data may be transmitted and/or received over a frequency band or channel corresponding to third link 233.
  • the external electronic device 220 when the external electronic device 220 supports MLO, the external electronic device 220 is connected via each link (e.g., the first link 231, the second link 232, and/or the third link 233).
  • Wireless LAN communication can be performed with the electronic device 101.
  • the external electronic device 220 e.g., AP 1 221
  • the external electronic device 220 may transmit and/or receive data (or packets) with the electronic device 101 through the first link 231.
  • the external electronic device 220 eg, AP 2 222
  • the external electronic device 220 eg, AP 3 223
  • the external electronic device 220 eg, AP 3 223 may transmit and/or receive data with the electronic device 101 through the third link 233.
  • the frequency bands (or channels) of the first link 231, the second link 232, and the third link 233 may be set differently.
  • the first link 231 may support a band of about 2.4 GHz
  • the second link 232 may support a band of about 5 GHz
  • the third link 233 may support a band of about 6 GHz.
  • the first link 231, the second link 232, and/or the third link 233 may also use external devices other than the electronic device 101.
  • the external device may include other electronic devices that support wireless LAN communication, excluding the electronic device 101 and the external electronic device 220.
  • the electronic device 101 supports a carrier sense multiple access with collision avoidance (CSMA/CA) method to prevent the electronic device 101 and an external device from interfering with each other by using the same link at the same time. You can.
  • CSMA/CA carrier sense multiple access with collision avoidance
  • the electronic device 101 can connect to an external device through a specific link (e.g., the first link 231, the second link 232, and/or the third link 233). You can check whether data is being transmitted.
  • the electronic device 101 may restrict the transmission of data through the specific link. For example, if the electronic device 101 determines that the external device is not transmitting data through a specific link, it may transmit data through the specific link according to a designated method.
  • the designated method may include clear channel assessment (CCA).
  • CCA clear channel assessment
  • the first link 231, the second link 232, and/or the third link 233 may independently support CSMA/CA.
  • FIG. 3 is a block diagram of an electronic device supporting MLO according to various embodiments.
  • the electronic device 101 of FIG. 3 may be at least partially similar to the electronic device 101 of FIG. 1 or 2 or may include another embodiment of the electronic device.
  • the electronic device 101 may include a processor 300, a wireless LAN communication circuit 310, and/or a memory 320.
  • the processor 300 may be substantially the same as the processor 120 (eg, an application processor) of FIG. 1 or may be included in the processor 120.
  • the wireless LAN communication circuit 310 may be substantially the same as the wireless communication module 192 of FIG. 1 or may be included in the wireless communication module 192.
  • the memory 320 may be substantially the same as the memory 130 of FIG. 1 or may be included in the memory 130.
  • the processor 300 may be operatively, functionally, and/or electrically connected to the wireless LAN communication circuit 310 and/or memory 320.
  • the wireless LAN communication circuit 310 transmits and/or receives data (or packets) with at least one external electronic device (e.g., the external electronic device 220 of FIG. 2) through wireless LAN communication. can do.
  • the wireless LAN communication circuit 310 may include a first communication circuit 312 and/or a second communication circuit 314 that processes a baseband signal for wireless LAN communication. there is.
  • the first communication circuit 312 and the second communication circuit 314 may perform wireless LAN communication through different links (or frequency bands or at least some different frequency bands).
  • the first communication circuit 312 may support a first frequency band (eg, approximately 2.4 GHz band) and/or a second frequency band (eg, approximately 5 GHz band).
  • the second communication circuit 314 may support a second frequency band (eg, approximately 5 GHz band) and/or a third frequency band (eg, approximately 6 GHz band).
  • a second frequency band eg, approximately 5 GHz band
  • a third frequency band eg, approximately 6 GHz band
  • the first communication circuit 312 and the second communication circuit 314 may be logically (eg, software) divided.
  • the first communication circuit 312 and the second communication circuit 314 may be composed of different circuits or different hardware.
  • the processor 300 connects an external electronic device (e.g., the external electronic device 220 of FIG. 2) and a plurality of links (e.g., the first link 231 and the second link 232 of FIG. 2). ) and/or the wireless LAN communication circuit 310 can be controlled to establish (set up) the third link 233).
  • the processor 300 may control the wireless LAN communication circuit 310 to establish a plurality of links with the external electronic device 220 through at least one link.
  • the processor 300 may transmit an external electronic device ( 220), information related to the MLO can be obtained.
  • the information related to MLO is not only the first frequency band (or first link 231) in which the beacon or probe response frame is received, but also the second frequency band (or first link 231) supportable for MLO in the external electronic device 220. 2 link 232) and/or a third frequency band (or third link 233).
  • information related to a frequency band (or link) may include variables related to the basic service set identifier (BSSID) and/or MLO of each frequency band (or link).
  • the processor 300 sends an association request frame related to a plurality of links to the external electronic device 220 through at least one link based on information related to the MLO of the external electronic device 220.
  • the wireless LAN communication circuit 310 can be controlled to transmit.
  • the cooperation request frame is information related to the establishment of the first link 231, the second link 232, and/or the third link 233, and includes the capabilities and/or operational variables of each link. It may contain information related to parameters. For example, when the processor 300 obtains information related to acceptance from the external electronic device 220 in response to a negotiation request frame, it determines that a plurality of links with the external electronic device 220 are established. can do. For example, when the processor 300 obtains information related to a rejection related to at least one link among the plurality of links from the external electronic device 220 in response to the negotiation request frame, the external electronic device ( 220) and it may be determined that establishment of at least one link corresponding to information related to rejection among the plurality of links has failed. For example, at least one link corresponding to information related to rejection may be excluded from establishing a link with the external electronic device 220.
  • the processor 300 selects at least some frequency bands (e.g., at least two frequency bands) among a plurality of frequency bands that can be supported for MLO in the electronic device 101 and/or the external electronic device 220.
  • the communication circuit 310 can be controlled to establish links corresponding to .
  • the processor 300 may control the communication circuit 310 to establish links corresponding to frequency bands in which a beacon or probe response frame is received from the external electronic device 220.
  • the number of links corresponding to at least some frequency bands may be set based on the number of links that can be operated simultaneously in the electronic device 101 and/or the external electronic device 220.
  • the processor 300 may check the wireless signal status of each frequency band in which a beacon or probe response frame is received from the external electronic device 220.
  • the processor 300 communicates to establish links corresponding to at least some frequency bands (e.g., at least two frequency bands) among a plurality of frequency bands supportable for MLO based on the wireless signal status of each of the frequency bands.
  • the circuit 310 can be controlled.
  • the processor 300 may estimate the throughput of each frequency band based on the wireless signal state of each frequency band.
  • the processor 300 may check the processing rate (eg, the sum of processing rates) of link combinations that can be supported by the electronic device 101 based on the processing rate of each frequency band.
  • the processor 300 may control the communication circuit 310 to establish a combination of links with the best throughput.
  • the processor 300 connects at least one of a plurality of links (e.g., the first link 231, the second link 232, and/or the third link 233) with the external electronic device 220.
  • One link can be set as an active link, and at least one remaining link can be set as an inactive link.
  • an active link is at least one link that the electronic device 101 and the external electronic device 220 can use for wireless LAN communication, and is one of the links that can be operated simultaneously by the electronic device 101 and the external electronic device 220. It can be set based on the number.
  • the active link is the minimum value (e.g., about 3) of the number of links that can be operated simultaneously in the electronic device 101 (e.g., about 2) and the number of links that can be operated simultaneously in the external electronic device 220 (e.g., about 3). It can be set based on (e.g. about 2).
  • the number of links that can be operated simultaneously in the electronic device 101 may be set based on the communication circuit 312 and/or 314 included in the wireless LAN communication circuit 310.
  • an inactive link may include at least one link that is not used for wireless LAN communication among links established between the electronic device 101 and the external electronic device 220.
  • the processor 300 may initialize an active link based on the establishment of a plurality of links with the external electronic device 220.
  • the initial setting of the active link is a plurality of links (e.g., the first link 231, the second link 232, and/or the third link 233) with the external electronic device 220. It may include a series of operations for setting at least one link (eg, the first link 231) used to establish links as an active link.
  • the initial setting of an active link may be randomly among links not used in the establishment of a plurality of links (e.g., first link 231, second link 232, and/or third link 233).
  • the initial setting of an active link may be a wireless one of the unused links in the establishment of a plurality of links (e.g., first link 231, second link 232, and/or third link 233). It may include a series of operations for setting at least one selected link (eg, the second link 232) as an active link based on signal status (eg, received signal strength). For example, the wireless signal status of links not used to establish a plurality of links may be obtained through reception of a beacon or probe response frame, or may be obtained through a separate search.
  • the processor 300 may allocate a communication circuit 312 and/or 314 for controlling each of at least one link set as an active link to each link.
  • allocation of the communication circuits 312 and/or 314 may be performed based on the frequency band supported by the communication circuits 312 and/or 314 and the frequency band of each link.
  • the processor 300 may check the wireless signal status of each of the plurality of links.
  • the wireless signal status includes information related to the standard of wireless LAN communication (e.g., Wi-Fi), the number of spatial streams allowed by the external electronic device 220, and the transmission power of the external electronic device 220.
  • the number of spatial streams allowed by the external electronic device 220 may be set based on the antenna (or number of antennas) provided by the external electronic device 220.
  • information related to the transmission power of the external electronic device 220 is obtained from the external electronic device 220 through a beacon frame and may include transmit power control (TPC).
  • TPC transmit power control
  • the number of spatial streams allowed by the electronic device 101 may be set based on the antenna (or number of antennas) provided by the electronic device 101.
  • the processor 300 may check the wireless signal status of an active link among a plurality of links. For example, processor 300 may determine which communication circuit 312 and/or 314 to assign to an inactive link. The processor 300 transitions the active link assigned to the communication circuit 312 and/or 314 to an inactive state (e.g., sleep state) and connects the inactive link to the communication circuit 312 and/or 314. Can be assigned. Processor 300 may control communication circuitry 312 and/or 314 to check the wireless signal status of an inactive link through a search associated with the inactive link.
  • processor 300 may determine which communication circuit 312 and/or 314 to assign to an inactive link. The processor 300 transitions the active link assigned to the communication circuit 312 and/or 314 to an inactive state (e.g., sleep state) and connects the inactive link to the communication circuit 312 and/or 314. Can be assigned. Processor 300 may control communication circuitry 312 and/or 314 to check the wireless signal status of an inactive link through a search associated with the inactive
  • the communication circuit 312 and/or 314 to be assigned to the inactive link may be determined based on the frequency band supported by the communication circuit 312 and/or 314 and the frequency band of the inactive link.
  • transitioning to an inactive state may include a series of operations that transition at least one active link to an inactive state through power management.
  • processor 300 may determine which communication circuit 312 and/or 314 to assign to an inactive link.
  • the processor 300 assigns the traffic identifier (TID) of the active link assigned to the communication circuit 312 and/or 314 to be assigned to the inactive link to the remaining active links, and to the communication circuit 312 and/or 314 to be assigned to the inactive link. 314), the TID of the active link assigned can be removed.
  • TID traffic identifier
  • the processor 300 transitions the active link assigned to the communication circuit 312 and/or 314 to an inactive state (e.g., sleep state) and connects the inactive link to the communication circuit 312 and/or 314. Can be assigned.
  • Processor 300 may control communication circuitry 312 and/or 314 to check the wireless signal status of an inactive link through a search associated with the inactive link.
  • the operation of allocating the TID of the active link assigned to the communication circuit 312 and/or 314 to be assigned to the inactive link to the remaining active links is performed by assigning the TID to the communication circuit 312 and/or 314 to be assigned to the inactive link.
  • It may include a sequence of operations for assigning TIDs to remaining active links such that data (or packet) communication associated with a TID assigned only to the active link is maintained over the remaining active links.
  • TID the TID of the active link assigned to the communication circuit 312 and/or 314 to be assigned to the inactive link
  • the TID is assigned to the communication circuit 312 and/or 314 to be assigned to the inactive link.
  • a series of operations for assigning the TID of the active link to the remaining active links may be omitted (or limited).
  • the processor 300 connects a plurality of links (e.g., the first link 231, At least one link among the second link 232 and/or the third link 233) may be set as an active link, and at least one remaining link may be set as an inactive link.
  • the processor 300 may estimate the throughput of each link based on the wireless signal status of each of the plurality of links.
  • the processor 300 may check the throughput rate (eg, the sum of the throughput rates) of link combinations that can be supported by the electronic device 101 among the plurality of links based on the throughput rate of each link.
  • the processor 300 may set the links in the combination with the best throughput as active links and set at least one remaining link as an inactive link.
  • a combination of links supportable by the electronic device 101 may be set based on the frequency band supported by the first communication circuit 312 and the second communication circuit 314.
  • the processor 300 may check the throughput rate (e.g., the sum of the throughput rates) of link combinations that can be supported by the electronic device 101 based on the transmission power limit.
  • the processor 300 may set the links in the combination with the best throughput as active links and set at least one remaining link as an inactive link.
  • a link combination supportable by the electronic device 101 based on transmission power limitation is a subset of link combinations that can be set by a plurality of links established between the electronic device 101 and the external electronic device 220, and is a link combination may include at least one link combination set so that the sum of the transmission power of at least one link included in does not exceed a specified reference transmission power.
  • the designated reference transmission power may be set based on specific absorption rate (SAR) or time averaged SAR (TAR).
  • SAR specific absorption rate
  • TAR time averaged SAR
  • transmission power limitations may be applied when the transmission power of the frequency band used for wireless LAN communication is limited.
  • the processor 300 activates at least one link (e.g., active link) through TID link mapping (e.g., TID to link mapping) or power management (e.g., power management), and activates at least one link (e.g., active link).
  • the first communication circuit 312 and/or the second communication circuit 314 may be controlled to deactivate remaining links (e.g., inactive links).
  • the processor 300 may use the first communication circuit 312 and/or the second communication circuit to allocate a TID to be used in the uplink and/or downlink of at least one link set as an active link through TID link mapping.
  • the circuit 314 can be controlled.
  • the allocation of a TID is such that the electronic device 101 assigns a TID to be used in the uplink and/or downlink of the active link through at least one link (e.g., an active link and/or an inactive link) among a plurality of links to an external electronic device. It may include a series of operations negotiating with the device 220.
  • the processor 300 may use the first communication circuit 312 and/or the first communication circuit 312 to limit the allocation of TIDs to be used in the uplink and/or downlink of at least one link set as an inactive link through TID link mapping. 2
  • the communication circuit 314 can be controlled.
  • the allocation limit of a TID is a series of operations in which the electronic device 101 unmaps a TID assigned to an inactive link through at least one link (e.g., an active link and/or an inactive link) among a plurality of links. It can be included.
  • the processor 300 may control the first communication circuit 312 and/or the second communication circuit 314 to activate at least one link set as an active link among the plurality of links through power management. You can.
  • power management for activating a link involves setting the PM (power management) bit of the “Null data frame” to a first value (e.g., ‘0’) and transmitting it to the external electronic device 220. It can be included.
  • the processor 300 may control the first communication circuit 312 and/or the second communication circuit 314 to deactivate at least one link set as an inactive link among the plurality of links through power management.
  • power management for deactivating a link may include a series of operations in which the PM bit of the “Null data frame” is set to a second value (e.g., ‘1’) and transmitted to the external electronic device 220. .
  • the processor 300 may use a first communication circuit 312 and/or a second communication circuit 314 to transmit and/or receive data with the external electronic device 220 through active links. You can control it. According to one embodiment, the processor 300 may detect a valid link among active links. The processor 300 may control the first communication circuit 312 and/or the second communication circuit 314 to transmit and/or receive data with the external electronic device 220 through an effective link.
  • the active link is at least one link that the electronic device 101 and the external electronic device 220 can use for wireless LAN communication and may be set based on the number of links that can be operated simultaneously in the electronic device 101.
  • an effective link is at least one link among active links whose throughput rate exceeds a specified reference throughput rate, and the electronic device 101 and the external electronic device 220 use at least one link for wireless LAN communication. It can be included.
  • the processor 300 may confirm that specified link switching conditions are satisfied based on the wireless signal states of active links used to transmit and/or receive data to and from the external electronic device 220. According to one embodiment, the processor 300 determines the external electronic device 220 where the electronic device 101 is located based on the wireless signal states of active links used for transmitting and/or receiving data to and from the external electronic device 220. You can check whether the service area of . If it is determined that the service area of the external electronic device 220 where the electronic device 101 is located has changed, the processor 300 may determine that the specified link switching condition is satisfied. If it is determined that the service area of the external electronic device 220 where the electronic device 101 is located has not changed, the processor 300 may determine that the specified link switching condition is not satisfied.
  • the processor 300 may check the wireless signal state of an inactive link based on a determination that a specified link switching condition is satisfied. According to one embodiment, processor 300 may determine which communication circuit 312 and/or 314 to assign to the inactive link. The processor 300 transitions the active link assigned to the communication circuit 312 and/or 314 to an inactive state (e.g., sleep state) and connects the inactive link to the communication circuit 312 and/or 314. Can be assigned. Processor 300 may control communication circuitry 312 and/or 314 to check the wireless signal status of an inactive link through a search associated with the inactive link.
  • processor 300 may determine which communication circuit 312 and/or 314 to assign to the inactive link. The processor 300 transitions the active link assigned to the communication circuit 312 and/or 314 to an inactive state (e.g., sleep state) and connects the inactive link to the communication circuit 312 and/or 314. Can be assigned. Processor 300 may control communication circuitry 312 and/or 314 to check the wireless signal status of an in
  • the processor 300 assigns the traffic identifier (TID) of the active link assigned to the communication circuit 312 and/or 314 to be assigned to the inactive link to the remaining active link, and the communication circuit to be assigned to the inactive link ( The TID of the active link assigned to 312 and/or 314) may be removed. For example, if there is a communication circuit 312 or 314 not assigned an active link, the processor 300 may check whether the communication circuit 312 or 314 not assigned an active link supports an inactive link. If a communication circuit to which an active link is not assigned supports an inactive link, the processor 300 may determine the communication circuit to which an active link is not assigned as a communication circuit to be assigned to the inactive link.
  • TID traffic identifier
  • the processor 300 may check the wireless signal status of at least one link that has not been established with the external electronic device 220 but can be additionally established based on the determination that the specified link switching condition is satisfied. there is. For example, the processor 300 may additionally establish at least one link through negotiation (or renegotiation) with the external electronic device 220. The processor 300 may additionally check the wireless signal status for at least one established link.
  • the processor 300 may re-establish the active link and/or the inactive link based on the wireless signal status of the active link and the inactive link.
  • the processor 300 may estimate the throughput of each link based on the wireless signal status of the active link and the inactive link.
  • the processor 300 may check the processing rate (eg, the sum of processing rates) of link combinations that can be supported by the electronic device 101 based on the processing rate of each link.
  • the processor 300 may set the links in the combination with the best throughput as active links and set at least one remaining link as an inactive link. For example, a combination of links supportable by the electronic device 101 may be set based on the frequency band supported by the first communication circuit 312 and the second communication circuit 314.
  • the processor 300 configures each link based on the wireless signal status of a plurality of links established with the external electronic device 220 and at least one link additionally established with the external electronic device 220. Throughput can be estimated.
  • the processor 300 may check the processing rate (eg, the sum of processing rates) of link combinations that can be supported by the electronic device 101 based on the processing rate of each link.
  • the processor 300 may set the links in the combination with the best throughput as active links and set at least one remaining link as an inactive link. For example, a combination of links supportable by the electronic device 101 may be set based on the frequency band supported by the first communication circuit 312 and the second communication circuit 314.
  • the processor 300 may detect at least one valid link among active links. When the processor 300 determines that the processing rate required by the electronic device 101 and/or the external electronic device 220 can be satisfied through at least one valid link, the processor 300 connects the external electronic device 220 to the external electronic device through at least one effective link.
  • the first communication circuit 312 and/or the second communication circuit 314 may be controlled to transmit and/or receive data with 220 .
  • the processor 300 determines that the processing rate required by the electronic device 101 and/or the external electronic device 220 can be satisfied through at least some of the at least one effective link
  • at least one The first communication circuit 312 and/or the second communication circuit 314 may be controlled to transmit and/or receive data with the external electronic device 220 through at least some of the effective links.
  • the processor 300 may set a link that is not used for transmitting and/or receiving data with the external electronic device 220 as an inactive link.
  • the processor 300 may control the wireless LAN communication circuit 310 to perform wireless LAN communication with the external electronic device 220 through a reset active link (or effective link).
  • the processor 300 resets the active link (e.g., the second link) used for wireless LAN communication at a previous time to an inactive link based on the wireless signal status of the active link and the inactive link, and Inactive links (e.g., first link and/or third link) that are not used for wireless LAN communication may be reset to active links.
  • the processor 300 may check whether there is a communication circuit (e.g., the second communication circuit 314) to which an active link (e.g., the second link) was not assigned at a previous point in time.
  • the processor 300 selects the communication circuit for which no active link has been assigned at a previous time. It can be confirmed whether an inactive link that has been reset to an active link supported by the second communication circuit 314 (e.g., the second communication circuit 314) exists.
  • the processor 300 may An inactive link (eg, a third link) may be converted to an active link through a communication circuit (eg, the second communication circuit 314) that is not assigned an active link at the time.
  • the processor 300 may convert a previously active link (eg, the second link) into an inactive link based on the conversion of the inactive link to an active link.
  • an inactive link e.g., a first link
  • the processor 300 resets the previously active link (e.g., a first link) based on the switch of the active link to an inactive link.
  • An inactive link e.g, the first link
  • can be converted into an active link through a communication circuit eg, the first communication circuit 312) to which (link 2) is assigned.
  • the previous point in time may include a point in time prior to performing re-establishment of the active link and/or inactive link.
  • the processor 300 converts an inactive link to an active link using a separate communication circuit, and then converts the active link to an inactive link, thereby converting all connections established between the electronic device 101 and the external electronic device 220. It is possible to prevent temporary disconnection of wireless LAN communication where links are deactivated at the same time.
  • the processor 300 increases the processing rate required by the electronic device 101 and/or the external electronic device 220 when there is no valid link among the active links or through at least one valid link. If it is determined that it cannot be satisfied, the communication circuit 310 can be controlled to move the wireless LAN communication to another external electronic device (eg, roaming). According to one embodiment, the processor 300 increases the processing rate required by the electronic device 101 and/or the external electronic device 220 when there is no valid link among the active links or through at least one valid link. If it is determined that it cannot be satisfied, the electronic device 101 can check whether there is another external electronic device (e.g., another AP) that can be accessed through scanning.
  • another external electronic device e.g., another AP
  • the processor 300 may control the communication circuit 310 to establish a communication link with another external electronic device that the electronic device 101 can connect to.
  • the processor 300 may control the communication circuit 310 to perform wireless LAN communication through a communication link with another external electronic device.
  • the processor 300 may control a separate communication circuit to access the cellular network when there is no other external electronic device that the electronic device 101 can connect to.
  • the separate communication circuit is a communication circuit that is different from the communication circuit 310 that supports wireless LAN communication and may support cellular communication of the electronic device 101.
  • the memory 320 may store various data used by at least one component of the electronic device 101 (e.g., the processor 300 and/or the wireless LAN communication circuit 310). . According to one embodiment, the memory 320 may store various instructions that can be executed through the processor 300.
  • Figure 4 is a block diagram of a wireless LAN communication circuit supporting MLO according to various embodiments.
  • the electronic device 101 of FIG. 4 may be at least partially similar to the electronic device 101 of FIGS. 1, 2, or 3, or may include another embodiment of the electronic device.
  • the electronic device 101 includes two antennas 400 and 402, but is not limited to this.
  • the wireless LAN communication circuit 310 of the electronic device 101 includes a first antenna 400, a second antenna 402, a first diplexer 410, A second diplexer 412, a first front end module (FEM) 420, a second FEM 422, a third FEM 424, a fourth FEM 426, a first communication circuit 312, and /or may include a second communication circuit 314.
  • FEM front end module
  • the first diplexer 410 converts a signal transmitted and/or received through the first antenna 400 into a first frequency band (e.g., about 2.4 GHz band) (or first link 231 )) and a signal in a second frequency band (e.g., about 5 GHz band) (or second link 232) and a third frequency band (e.g., about 6 GHz band) (or third link 233).
  • a first frequency band e.g., about 2.4 GHz band
  • second frequency band e.g., about 5 GHz band
  • third frequency band e.g., about 6 GHz band
  • the first FEM 420 is disposed on an electrical path between the first diplexer 410 and the first communication circuit 312 and can process signals in the first frequency band.
  • the first FEM 420 transmits the baseband signal provided from the first communication circuit 312 to the first frequency band. It can be converted into a high frequency (e.g. RF (radio frequency)) signal.
  • the first FEM 420 may amplify the power of the high-frequency signal and output it to the first diplexer 410.
  • the first FEM 420 when the electronic device 101 receives a signal from the external electronic device 220, the first FEM 420 receives a signal in the first frequency band provided from the first diplexer 410. Low noise can be amplified.
  • the first FEM 420 may convert the low-noise amplified signal into a baseband signal and output it to the first communication circuit 312.
  • the second FEM 422 is disposed on an electrical path between the first diplexer 410 and the second communication circuit 314 and operates in the second frequency band and/or the third frequency band. Signals can be processed. According to one embodiment, when the electronic device 101 transmits a signal to the external electronic device 220, the second FEM 422 transmits the baseband signal provided from the second communication circuit 314 to the second frequency band. And/or it can be converted into a high frequency signal of a third frequency band. The second FEM 422 may amplify the power of the high-frequency signal and output it to the first diplexer 410.
  • the second FEM 422 uses the second frequency band and/or the second frequency band provided from the first diplexer 410. Signals in the third frequency band can be amplified with low noise.
  • the second FEM 422 may convert the low-noise amplified signal into a baseband signal and output it to the second communication circuit 314.
  • the second diplexer 412 divides the signal transmitted and/or received through the second antenna 402 into a signal in a first frequency band (e.g., about 2.4 GHz band) and a second frequency band. (e.g., approximately 5 GHz band) and a third frequency band (e.g., approximately 6 GHz band).
  • a first frequency band e.g., about 2.4 GHz band
  • a second frequency band e.g., approximately 5 GHz band
  • a third frequency band e.g., approximately 6 GHz band.
  • the third FEM 424 is disposed on the electrical path between the second diplexer 412 and the first communication circuit 312 and can process signals in the first frequency band.
  • the third FEM 424 transmits the baseband signal provided from the first communication circuit 312 to the first frequency band. It can be converted into a high-frequency signal.
  • the third FEM 424 may amplify the power of the high-frequency signal and output it to the second diplexer 412.
  • the third FEM 424 when the electronic device 101 receives a signal from the external electronic device 220, the third FEM 424 receives a signal in the first frequency band provided from the second diplexer 412. Low noise can be amplified.
  • the third FEM 424 may convert the low-noise amplified signal into a baseband signal and output it to the first communication circuit 312.
  • the fourth FEM 426 is disposed on an electrical path between the second diplexer 412 and the second communication circuit 314 and operates in the second frequency band and/or the third frequency band. Signals can be processed. According to one embodiment, when the electronic device 101 transmits a signal to the external electronic device 220, the fourth FEM 426 transmits the baseband signal provided from the second communication circuit 314 to the second frequency band. And/or it can be converted into a high frequency signal of a third frequency band. The fourth FEM 426 may amplify the power of the high-frequency signal and output it to the second diplexer 412.
  • the fourth FEM 426 uses the second frequency band and/or the second frequency band provided from the second diplexer 412. Signals in the third frequency band can be amplified with low noise.
  • the fourth FEM 426 may convert the low-noise amplified signal into a baseband signal and output it to the second communication circuit 314.
  • the first communication circuit 312 and the second communication circuit 314 may process baseband signals transmitted and/or received over different links (or frequency bands or at least some different frequency bands). You can.
  • the first communication circuit 312 may process data transmitted and/or received through a first frequency band (eg, about 2.4 GHz band) (or first link 231). For example, when the electronic device 101 transmits a signal to the external electronic device 220, the first communication circuit 312 provides a baseband signal for transmission to the external electronic device 220 through the first frequency band. may be generated and provided to the first FEM 420 and/or the second FEM 424.
  • the first communication circuit 312 communicates the first signal provided from the first FEM 420 and/or the second FEM 424.
  • a baseband signal received from the external electronic device 220 through 1 frequency band (or first link 231) can be processed.
  • the second communication circuit 314 is configured to support a second frequency band (e.g., about 5 GHz band) (or second link 232) and/or a third frequency band (e.g., about 6 GHz band) (or Data transmitted and/or received through the third link 233 can be processed.
  • a second frequency band e.g., about 5 GHz band
  • a third frequency band e.g., about 6 GHz band
  • Data transmitted and/or received through the third link 233 can be processed.
  • the second communication circuit 314 communicates with the external electronic device 220 through the second frequency band and/or the third frequency band.
  • a baseband signal for transmission may be generated and provided to the second FEM 422 and/or the fourth FEM 426.
  • the second communication circuit 314 communicates the first signal provided from the second FEM 422 and/or the fourth FEM 426.
  • a baseband signal received from the external electronic device 220 through the second frequency band (or the second link 232) and/or the third frequency band (or the third link 233) may be processed.
  • the second communication circuit 314 processes signals in the first frequency band (e.g., about 2.4 GHz band) (or the first link 231) through the first communication circuit 312. , signals of the second frequency band (or the second link 232) or the third frequency band (or the third link 233) can be processed.
  • the first frequency band e.g., about 2.4 GHz band
  • the second frequency band or the second link 232
  • the third frequency band or the third link 233
  • Figure 5 is a block diagram of a wireless LAN communication circuit supporting MLO according to various embodiments.
  • the electronic device 101 of FIG. 5 may be at least partially similar to the electronic device 101 of FIGS. 1, 2, or 3, or may include another embodiment of the electronic device.
  • the wireless LAN communication circuit 310 of the electronic device 101 includes a first antenna 400, a second antenna 402, a first diplexer 410, and a second die. Flexer 412, first FEM 420, second FEM 422, third FEM 424, fourth FEM 426, first communication circuit 312, second communication circuit 314, It may include a first switch 500, a second switch 502, a fifth FEM 510, and/or a sixth FEM 512. According to one embodiment, the first antenna 400 of FIG.
  • the second antenna 402, the first diplexer 410, the second diplexer 412, the first FEM 420, and the second FEM (422), the third FEM (424), and the fourth FEM (426) are the fourth first antenna (400), the second antenna (402), the first diplexer (410), and the second diplexer (412). ), it operates in the same manner as the first FEM 420, the second FEM 422, the third FEM 424, and the fourth FEM 426, so detailed description will be omitted.
  • the first switch 500 may electrically connect the second FEM 422 and/or the fifth FEM 510 to the first diplexer 410.
  • the first switch 500 is configured to switch the second frequency band (e.g., about 5 GHz band) (or second link 232) and/or the third frequency band (e.g., about 5 GHz band) in the first communication circuit 312. : When processing a signal of approximately 6 GHz band) (or the third link 233), the fifth FEM 510 and the first diplexer 410 may be electrically connected.
  • the first switch 500 is configured to switch the second frequency band (e.g., about 5 GHz band) (or second link 232) and/or the third frequency band (e.g., about 5 GHz band) in the second communication circuit 314. : When processing signals in the approximately 6 GHz band) (or the third link 233), the second FEM 422 and the first diplexer 410 can be electrically connected.
  • the first switch 500 may include a double pole double throw (DPDT) type switch.
  • DPDT double pole double throw
  • the fifth FEM 510 is disposed on an electrical path between the first switch 500 and the first communication circuit 312 and receives signals in the second frequency band and/or the third frequency band. It can be handled. According to one embodiment, when the electronic device 101 transmits a signal to the external electronic device 220, the fifth FEM 510 transmits the baseband signal provided from the first communication circuit 312 to the second frequency band. And/or it can be converted into a high frequency signal of a third frequency band. The fifth FEM 510 may amplify the power of the high-frequency signal and output it to the first diplexer 410 through the first switch 500.
  • the fifth FEM 510 provides a signal from the first diplexer 410 through the first switch 500 when the electronic device 101 receives a signal from the external electronic device 220.
  • the received signal in the second frequency band and/or the third frequency band may be amplified with low noise.
  • the fifth FEM 510 may convert the low-noise amplified signal into a baseband signal and output it to the first communication circuit 312.
  • the second switch 502 may electrically connect the fourth FEM 426 and/or the sixth FEM 512 to the second diplexer 412.
  • the second switch 502 switches the first communication circuit 312 to a second frequency band (e.g., about 5 GHz band) (or second link 232) and/or a third frequency band (e.g. : When processing a signal of approximately 6 GHz band) (or the third link 233), the sixth FEM 512 and the second diplexer 412 can be electrically connected.
  • the second switch 502 is configured to switch the second frequency band (e.g., about 5 GHz band) (or second link 232) and/or the third frequency band (e.g., about 5 GHz band) in the second communication circuit 314. : When processing a signal of approximately 6 GHz band) (or the third link 233), the fourth FEM 426 and the second diplexer 412 can be electrically connected.
  • the second switch 502 may include a DPDT type switch.
  • the sixth FEM 512 is disposed on an electrical path between the second switch 502 and the first communication circuit 312 and receives signals in the second frequency band and/or the third frequency band. It can be handled. According to one embodiment, when the electronic device 101 transmits a signal to the external electronic device 220, the sixth FEM 512 transmits the baseband signal provided from the first communication circuit 312 to the second frequency band. And/or it can be converted into a high frequency signal of a third frequency band. The sixth FEM 512 may amplify the power of the high-frequency signal and output it to the second diplexer 412 through the second switch 502.
  • the sixth FEM 512 provides a signal from the second diplexer 412 through the second switch 502 when the electronic device 101 receives a signal from the external electronic device 220.
  • the received signal in the second frequency band and/or the third frequency band may be amplified with low noise.
  • the sixth FEM 512 may convert the low-noise amplified signal into a baseband signal and output it to the first communication circuit 312.
  • the first communication circuit 312 and the second communication circuit 314 may process baseband signals transmitted and/or received over different links (or frequency bands or at least some different frequency bands). You can.
  • the first communication circuit 312 may process data transmitted and/or received through a first frequency band (eg, about 2.4 GHz band) (or first link 231). For example, when the electronic device 101 transmits a signal to the external electronic device 220, the first communication circuit 312 provides a baseband signal for transmission to the external electronic device 220 through the first frequency band. may be generated and provided to the first FEM 420 and/or the second FEM 424.
  • the first communication circuit 312 transmits a signal to the external electronic device 220 through the second frequency band and/or the third frequency band.
  • a baseband signal for transmission may be generated and provided to the fifth FEM 510 and/or the sixth FEM 512.
  • the first communication circuit 312 communicates the first signal provided from the first FEM 420 and/or the second FEM 424.
  • a baseband signal received from the external electronic device 220 through 1 frequency band (or first link 231) can be processed.
  • the first communication circuit 312 may transmit the first signal provided from the fifth FEM 510 and/or the sixth FEM 512.
  • a baseband signal received from the external electronic device 220 may be processed through a second frequency band (e.g., the second link 232) and/or a third frequency band (e.g., the third link 233).
  • the second communication circuit 314 processes signals in the first frequency band (e.g., about 2.4 GHz band) (or the first link 231) through the first communication circuit 312. , signals of the second frequency band (or the second link 232) or the third frequency band (or the third link 233) can be processed. According to one embodiment, when the second communication circuit 314 processes a signal in the second frequency band (e.g., about 5 GHz band) (or the second link 232) through the first communication circuit 312, Signals in the third frequency band (or third link 233) can be processed.
  • the second communication circuit 314 communicates at least a portion of the second frequency band (e.g., about 5 GHz band) (or the second link 232) through the first communication circuit 312 (e.g., When processing signals in the approximately 5 GHz band UNII 1, 2A), another portion of the second frequency band (e.g., UNII 2C, 3, 4 in the approximately 5 GHz band) or the third frequency band (or third link 233) ) signals can be processed.
  • the second frequency band e.g., about 5 GHz band
  • the first communication circuit 312 e.g., When processing signals in the approximately 5 GHz band UNII 1, 2A), another portion of the second frequency band (e.g., UNII 2C, 3, 4 in the approximately 5 GHz band) or the third frequency band (or third link 233) ) signals can be processed.
  • an electronic device e.g., the electronic device 101 of FIGS. 1, 2, or 3 includes at least one communication circuit (e.g., the wireless communication module 192 of FIG. 1) that supports wireless LAN communication. ), the wireless LAN communication circuit 310 of FIG. 3, the first communication circuit 312 and/or the second communication circuit 314), and a processor operatively connected to the communication circuit (processor 120 of FIG. 1 ) or the processor 300 of FIG. 3).
  • the processor connects a plurality of links (e.g., the electronic device 102 of FIG. 1 or the external electronic device 220 of FIG. 2) with an external electronic device (e.g., the electronic device 102 of FIG. 1 or the external electronic device 220 of FIG.
  • the processor may set at least one link among a plurality of links as an active link and set at least one other link as an inactive link through at least one communication circuit.
  • the processor may transmit and/or receive data with an external electronic device through an active link.
  • the processor may check the wireless signal state of the inactive link.
  • the processor resets the active link and the inactive link of the plurality of links based on the wireless signal states of the active link and the inactive link, and transmits and/or receives data with an external electronic device through the reset active link. can do.
  • the processor sets at least one link among a plurality of links as an active link based on the number of at least one communication circuit, and sets at least one link other than the active link among the plurality of links. can be set as an inactive link.
  • the processor sets at least one link among the plurality of links that is used to establish the plurality of links as an active link, and sets at least one link among the at least one link that is not used to establish the plurality of links as an active link.
  • An arbitrary link may be additionally set as an active link, and at least one link among a plurality of links that is not set as an active link may be set as an inactive link.
  • the processor determines the wireless signal states of the active link and the inactive link based on the completion of establishment of the plurality of links, and determines the wireless signal state of the active link and the inactive link at least one of the plurality of links based on the wireless signal state of the active link and the inactive link. You can set one link as an active link and at least one other link as an inactive link.
  • the processor may be configured to: identify a communication circuit to which an inactive link is to be assigned, transition an active link assigned to the communication circuit to which an inactive link is to be assigned to an inactive state, and perform a search through the communication circuitry associated with the inactive link. You can check the wireless signal status of an inactive link.
  • the processor allocates the TID of an active link assigned to a communication circuit to be assigned an inactive link to another active link through TID link mapping (e.g., TID to link mapping), and allocates the inactive link.
  • TID link mapping e.g., TID to link mapping
  • the processor sets the power management bit of a frame related to power management of the active link assigned to the communication circuit to which the inactive link is to be assigned to a specified first value, transmits it to the external electronic device, and allocates the inactive link.
  • An active link assigned to a communication circuit may be transitioned to an inactive state based on its setting to a specified first value.
  • the processor checks the throughput rate of each of the plurality of links based on the wireless signal status of the active link and the inactive link, and selects link combinations that can be supported by the electronic device based on the throughput rate of each of the plurality of links.
  • Each throughput rate can be checked, at least one link included in the link combination with the highest throughput rate among the link combinations can be set as an active link, and at least one other link can be set as an inactive link.
  • the processor detects at least one valid link based on the throughput rate of each of at least one active link included in the link combination with the highest throughput rate, and connects the electronic device and/or the electronic device through the at least one valid link.
  • data can be transmitted and/or received from the external electronic device through at least one effective link.
  • the processor transmits data to and from an external electronic device through at least a portion of at least one effective link selected based on the size of data to be transmitted and/or received by the electronic device and/or the external electronic device. /or can receive.
  • the processor determines that at least one valid link is not detected or that the throughput required by the electronic device and/or external electronic device cannot be satisfied through at least one valid link
  • another external electronic device Connection to an electronic device or switching to a cellular network can be performed.
  • the processor determines whether the service area of the external electronic device where the electronic device is located changes based on the wireless signal state of the active link, and determines that the service area of the external electronic device where the electronic device is located has changed. It can be judged that the link is switched based on this.
  • the wireless signal state includes information related to the standard of wireless LAN communication, the number of spatial streams allowed by the external electronic device, information related to the transmission power of the external electronic device, and information related to the transmission power of the external electronic device. At least one of the number of spatial streams, received signal strength, link transmission and/or reception speed, channel utilization, CCA congestion time, wireless communication active time, transmit power, number of successful transmissions, or number of retransmissions. may include.
  • the processor when the processor determines that the link is to be switched based on the wireless signal state of the active link, the processor may additionally establish at least one link that can be additionally established even though the link has not been established with the external electronic device. According to one embodiment, the processor may check the wireless signal status of at least one additionally established link. According to one embodiment, the processor may reset the active link and the inactive link of a plurality of links with an external electronic device based on the wireless signal state of the active link and the wireless signal state of at least one additionally established link.
  • FIG. 6 is a flowchart 600 for establishing an active link in an electronic device according to various embodiments.
  • each operation may be performed sequentially, but is not necessarily performed sequentially.
  • the order of each operation may be changed, and at least two operations may be performed in parallel.
  • the electronic device in FIG. 6 may be the electronic device 101 in FIG. 1, 2, 3, 4, or 5.
  • an electronic device e.g., the electronic device 101 of FIGS. 1, 2, 3, 4, or 5 or a processor (e.g., the processor 120 of FIG. 1 or
  • the processor 300 of FIG. 3 connects an external electronic device (e.g., the external electronic device 220 of FIG. 2) and a plurality of links (e.g., the first link 231 and the second link of FIG. 2). (232) and/or a third link (233) may be set up.
  • the processor 300 may establish a plurality of links with the external electronic device 220 through at least one frequency band (or link) among the plurality of frequency bands supported by the electronic device 101. there is.
  • the processor 300 may use a beacon or probe response ( probe response) in the frame, links supportable for MLO in the external electronic device 220 (e.g., a first frequency band (or first link 231), a second frequency band (or second link 232), and/ Alternatively, information related to the third frequency band (or third link 233) may be obtained.
  • information related to the link (or frequency band) may include the BSSID of each link (or frequency band), and/or May include variables related to MLO.
  • the processor 300 requests negotiation related to a plurality of links through at least one link among links supportable for MLO in the external electronic device 220.
  • the wireless LAN communication circuit 310 can be controlled to transmit an (association request) frame to the external electronic device 220.
  • the cooperation request frame is transmitted through the first link 231, the second link 232, and/ Alternatively, it may be information related to the establishment of the third link 233, and may include information related to the capabilities and/or operational parameters of each link.
  • the processor 300 may send a negotiation request. When information related to acceptance is obtained from the external electronic device 220 in response to the frame, it may be determined that a plurality of links are established with the external electronic device 220. For example, the processor 300 ), when information related to a rejection related to at least one of the plurality of links is obtained from the external electronic device 220 in response to the negotiation request frame, the external electronic device 220 and the plurality of links It may be determined that the establishment of at least one link corresponding to information related to the rejection has failed.
  • the processor 300 selects at least some frequency bands (e.g., at least two frequency bands) among a plurality of frequency bands that can be supported for MLO in the electronic device 101 and/or the external electronic device 220.
  • the communication circuit 310 can be controlled to establish links corresponding to .
  • the processor 300 may control the communication circuit 310 to establish links corresponding to frequency bands in which a beacon or probe response frame is received from the external electronic device 220.
  • the number of links corresponding to at least some frequency bands may be set based on the number of links that can be operated simultaneously in the electronic device 101 and/or the external electronic device 220.
  • the processor 300 may check the wireless signal status in each frequency band based on a beacon or probe response frame received through the frequency bands from the external electronic device 220.
  • the processor 300 communicates to establish links corresponding to at least some frequency bands (e.g., at least two frequency bands) among a plurality of frequency bands supportable for MLO based on the wireless signal status of each of the frequency bands.
  • the circuit 310 can be controlled.
  • the processor 300 may estimate the throughput of each frequency band based on the wireless signal state of each frequency band.
  • the processor 300 may check the processing rate (eg, the sum of processing rates) of link combinations that can be supported by the electronic device 101 based on the processing rate of each frequency band.
  • the processor 300 may control the communication circuit 310 to establish a combination of links with the best throughput.
  • an electronic device e.g., electronic device 101 or a processor (e.g., processor 120 or 300) connects a plurality of links (e.g., a first link (e.g., first link) with an external electronic device in operation 603. 231), at least one link of the second link 232 and/or third link 233) is set (or designated) as an active link, and at least one remaining link is set (or designated) as an inactive link.
  • the active link is at least one link that the electronic device 101 and the external electronic device 220 can use for wireless LAN communication and may be set based on the number of links that can be operated simultaneously in the electronic device 101.
  • the number of links that can be operated simultaneously in the electronic device 101 may be set based on the communication circuit 312 and/or 314 included in the wireless LAN communication circuit 310.
  • the inactive link may include at least one link that is not used for wireless LAN communication among links established between the electronic device 101 and the external electronic device 220.
  • the processor 300 may initially set an active link based on the establishment of a plurality of links with the external electronic device 220.
  • the processor 300 may set at least one link (e.g., the first link 231) used to establish a plurality of links with the external electronic device 220 among the plurality of links as an active link.
  • the processor 300 may additionally set at least one link (eg, the second link 232) among links not used to establish a plurality of links as an active link.
  • the operation of additionally setting at least one link as an active link may randomly set at least one link among links not used for establishment of a plurality of links as an active link.
  • the operation of additionally setting at least one link as an active link includes a series of operations for setting an active link based on the wireless signal state (e.g., received signal strength) among links not used for establishment of a plurality of links. It can be included.
  • the wireless signal status of links not used to establish a plurality of links may be obtained through reception of a beacon or probe response frame, or may be obtained through a separate search.
  • the processor 300 may check the wireless signal status of each of the plurality of links.
  • the processor 300 connects a plurality of links (e.g., the first link 231, the second link 232) with the external electronic device 220 based on the wireless signal status and/or transmission power limit of each of the plurality of links. and/or the third link 233) may be set as an active link, and at least one remaining link may be set as an inactive link.
  • the active link may include links with the best throughput rate (eg, sum of throughput rates) among link combinations supportable by the electronic device 101.
  • An inactive link may include at least one remaining link among a plurality of links that is not set as an active link.
  • the active link may include links with the best throughput (eg, sum of throughput) among link combinations that can be supported by the electronic device 101 based on transmission power limitations.
  • the throughput of a link can be estimated based on the wireless signal condition of each link.
  • the wireless signal status includes information related to the standard of wireless LAN communication (e.g., Wi-Fi), the number of spatial streams allowed by the external electronic device 220, and the transmission power of the external electronic device 220.
  • Information related to, number of spatial streams allowed by the electronic device 101, received signal strength, transmission and/or reception speed of the link e.g.
  • the number of spatial streams allowed by the external electronic device 220 may be set based on the antenna (or number of antennas) provided by the external electronic device 220.
  • information related to the transmission power of the external electronic device 220 is obtained from the external electronic device 220 through a beacon frame and may include transmit power control (TPC).
  • TPC transmit power control
  • the number of spatial streams allowed by the electronic device 101 may be set based on the antenna (or number of antennas) provided by the electronic device 101.
  • an electronic device e.g., electronic device 101
  • a processor e.g., processor 120 or 300
  • the processor 300 may detect a valid link among active links.
  • an effective link is at least one link among active links whose throughput rate exceeds a specified reference throughput rate, and the electronic device 101 and the external electronic device 220 use at least one link for wireless LAN communication. It can be included.
  • the processor 300 may allocate a communication circuit 312 and/or 314 for controlling each of at least one effective link to each link.
  • allocation of the communication circuits 312 and/or 314 may be performed based on the frequency band supported by the communication circuits 312 and/or 314 and the frequency band of each link.
  • the processor 300 activates at least one valid link through TID link mapping (eg, TID to link mapping) or power management (eg, power management) and at least one link set as an inactive link.
  • the first communication circuit 312 and/or the second communication circuit 314 may be controlled to deactivate.
  • the processor 300 may configure the first communication circuit 312 to allocate a TID to be used in the uplink and/or downlink of at least one link set as an active link (or effective link) through TID link mapping. /Or the second communication circuit 314 can be controlled.
  • the allocation of a TID is performed by the electronic device 101 in the uplink and/or downlink of an active link (or an active link) through at least one link (e.g., an active link and/or an inactive link) among a plurality of links. It may include a series of operations to negotiate the TID to be used with the external electronic device 220.
  • the processor 300 may use the first communication circuit 312 and/or the first communication circuit 312 to limit the allocation of TIDs to be used in the uplink and/or downlink of at least one link set as an inactive link through TID link mapping. 2
  • the communication circuit 314 can be controlled.
  • the allocation limit of a TID is a series of operations in which the electronic device 101 unmaps a TID assigned to an inactive link through at least one link (e.g., an active link and/or an inactive link) among a plurality of links. It can be included.
  • the processor 300 may control the first communication circuit 312 and/or the second communication circuit 314 to activate at least one link set as an active link (or a valid link) through power management. You can.
  • power management for activating a link involves setting the PM (power management) bit of the “Null data frame” to a first value (e.g., ‘0’) and transmitting it to the external electronic device 220. It can be included.
  • the processor 300 may control the first communication circuit 312 and/or the second communication circuit 314 to deactivate at least one link set as an inactive link through power management.
  • power management for deactivating a link may include a series of operations in which the PM bit of the “Null data frame” is set to a second value (e.g., ‘1’) and transmitted to the external electronic device 220.
  • at least one link set as an inactive link may include at least one remaining link excluding an active link among a plurality of links with the external electronic device 220.
  • the processor 300 includes a first communication circuit 312 and/or a second communication circuit ( 314) can be controlled.
  • an electronic device e.g., electronic device 101
  • a processor e.g., processor 120 or 300
  • the processor 300 may, in operation 607, use an active device to transmit and/or receive data to and from an external electronic device. Based on the wireless signal status of the link (or effective link), it can be confirmed that the specified link switching conditions are satisfied.
  • the processor 300 may check whether the service area of the external electronic device 220 where the electronic device 101 is located changes based on the wireless signal state of the active link (or effective link). If it is determined that the service area of the external electronic device 220 where the electronic device 101 is located has changed, the processor 300 may determine that the specified link switching condition is satisfied. If it is determined that the service area of the external electronic device 220 where the electronic device 101 is located has not changed, the processor 300 may determine that the specified link switching condition is not satisfied.
  • one embodiment for establishing an active link can be ended.
  • the processor 300 determines that the specified link switching condition is not satisfied, the first communication circuit 312 transmits and/or receives data with the external electronic device 220 through the active link. ) and/or the second communication circuit 314 can be controlled.
  • the processor 300 may check whether a specified link switching condition is satisfied at a specified period or at a specified time.
  • the wireless signal status of the inactive link can be checked.
  • the processor 300 may determine the communication circuit 312 and/or 314 to be assigned to the inactive link.
  • the processor 300 may transition the active link assigned to the communication circuit 312 and/or 314 to an inactive state (e.g., sleep state) through TID link mapping and/or power management.
  • Processor 300 may control communication circuitry 312 and/or 314 to check the wireless signal status of an inactive link through a search associated with the inactive link.
  • the communication circuit 312 and/or 314 to be assigned to the inactive link may be determined based on the frequency band supported by the communication circuit 312 and/or 314 and the frequency band of the inactive link.
  • the processor 300 assigns a traffic identifier (TID) of an active link assigned to the communication circuit 312 and/or 314 to be assigned to an inactive link to at least one remaining active link and to assign to an inactive link.
  • TID traffic identifier
  • the TID of an active link assigned to communication circuitry 312 and/or 314 may be removed.
  • the processor 300 may transition an active link from which the TID has been removed to an inactive state through power management.
  • the processor 300 may check the wireless signal status of at least one link that has not been established with the external electronic device 220 but can be additionally established based on the determination that the specified link switching condition is satisfied. there is. For example, the processor 300 may additionally establish at least one link through negotiation (or renegotiation) with the external electronic device 220. The processor 300 may additionally check the wireless signal status for at least one established link.
  • an electronic device e.g., electronic device 101
  • a processor e.g., processor 120 or 300
  • the processor 300 detects the signal to noise ratio (SNR) of each link as shown in Equation 1 based on the received signal strength (e.g., received signal strength indicator (RSSI)) of each link. You can.
  • SNR signal to noise ratio
  • SNR tone represents the SNR of a subcarrier included in the link
  • RSSI represents the received signal strength
  • P adjust is a variable for converting the received signal strength into SNR and can be determined in the electronic device 101.
  • the processor 300 may detect the data rate of each link as in Equation 2 based on the SNR of each link in Equation 1.
  • datarate represents the data rate of the link
  • SNR tone represents the SNR of the subcarriers included in the link
  • MaxBitsPerSc is the maximum number of bits that can be sent on each subcarrier and is set based on the MCS (modulation and coding scheme) level
  • NSS max represents the number of spatial streams
  • N tone represents the number of subcarriers
  • DSYM DUR may represent the symbol duration.
  • the processor 300 may detect the throughput of each link as in Equation 3 based on the data rate of each link in Equation 2.
  • ET UL,i represents the uplink throughput of the ith link
  • DR UL,i represents the uplink data rate of the ith link
  • ET DL,i represents the downlink throughput of the ith link
  • DR DL,i may represent the data rate of the downlink of the ith link
  • CU i may represent the channel utilization rate of the ith link.
  • the channel utilization rate may be replaced by a value using the ratio of the CCA busy time to the time when wireless communication is active (radio on time) while measuring the CCA.
  • the processor 300 may check the processing rate (eg, the sum of processing rates) of link combinations that can be supported by the electronic device 101 based on the processing rate of each link. For example, the processor 300 may set links included in the combination with the best throughput rate (e.g., sum of throughput rates) among link combinations supportable by the electronic device 101 as active links. For example, the processor 300 may set links included in the combination with the best throughput rate (e.g., sum of throughput rates) among link combinations supportable by the electronic device 101 as active links based on transmission power limitations. . For example, the processor 300 may set at least one remaining link that is not set as an active link among the plurality of links as an inactive link.
  • the processor 300 may set at least one remaining link that is not set as an active link among the plurality of links as an inactive link.
  • the processor 300 may detect a valid link among active links.
  • the processor 300 may set at least one valid link among at least one link set as an active link as an active link.
  • at least one link that is not detected as a valid link may be set as an inactive link.
  • a valid link may include at least one link among active links whose throughput exceeds a specified reference throughput.
  • an electronic device e.g., electronic device 101
  • a processor e.g., processor 120 or 300
  • Wireless LAN communication can be performed with electronic devices.
  • the processor 300 may allocate a communication circuit 312 and/or 314 for controlling each of at least one link set as an active link to each link.
  • the processor 300 activates at least one link (e.g., a valid link) set as an active link through TID link mapping (e.g., TID to link mapping) or power management (e.g., power management), and , the first communication circuit 312 and/or the second communication circuit 314 may be controlled to deactivate at least one link set as an inactive link.
  • the processor 300 includes the first communication circuit 312 and/or the second communication circuit 312 to transmit and/or receive data with the external electronic device 220 over an active link (e.g., a valid link).
  • the communication circuit 314 can be controlled.
  • the electronic device 101 may satisfy the throughput required by the electronic device 101 and/or the external electronic device 220 through at least one effective link. If determined, wireless LAN communication with the external electronic device 220 can be performed through at least one valid link. According to one embodiment, the electronic device 101 (or the processor 300) satisfies the processing rate required by the electronic device 101 and/or the external electronic device 220 through at least some of the at least one valid link. If it is determined that this is possible, wireless LAN communication with the external electronic device 220 can be performed through at least part of at least one valid link. For example, the electronic device 101 (or the processor 300) may set links that are not used for wireless LAN communication with the external electronic device 220 among a plurality of links as inactive links.
  • the electronic device 101 has no valid link among the active links, or the electronic device 101 and/or the external electronic device ( If it is determined that the required processing rate cannot be satisfied at 220), the wireless LAN communication can be moved to another external electronic device (e.g., roaming).
  • the electronic device 101 detects another external electronic device (e.g., another AP) that can be accessed by the electronic device 101 through scanning, the electronic device 101 Wireless LAN communication can be switched to another external electronic device.
  • the electronic device 101 (or the processor 300) may determine that wireless LAN communication cannot be provided if there is no other external electronic device that the electronic device 101 can connect to. .
  • the electronic device 101 (or processor 300) may perform cellular communication based on a determination that wireless LAN communication cannot be provided.
  • FIG. 7 is a flowchart 700 for initially setting an active link in an electronic device according to various embodiments.
  • at least a portion of FIG. 7 may include detailed operations 603 and 605 of FIG. 6 .
  • each operation may be performed sequentially, but is not necessarily performed sequentially.
  • the order of each operation may be changed, and at least two operations may be performed in parallel.
  • the electronic device in FIG. 7 may be the electronic device 101 in FIG. 1, 2, 3, 4, or 5.
  • an electronic device e.g., the electronic device 101 of FIGS. 1, 2, 3, 4, or 5 or a processor (e.g., the processor 120 of FIG. 1 or The processor 300 of FIG. 3) uses an external electronic device (e.g., the external electronic device 220 of FIG. 2) and a plurality of links (e.g., the first link 231, the second link 232 of FIG. 2, and /or when the third link 233 is set up (e.g., operation 601 of FIG. 6), in operation 701, an active link may be initially set based on the establishment of a plurality of links with an external electronic device. there is.
  • an external electronic device e.g., the external electronic device 220 of FIG. 220 of FIG. 2
  • a plurality of links e.g., the first link 231, the second link 232 of FIG. 2, and /or when the third link 233 is set up (e.g., operation 601 of FIG. 6)
  • an active link may be initially set based on the establishment of
  • the processor 300 may set the first link 231 as an active link.
  • the processor 300 may additionally set a randomly selected second link 232 among the second link 232 and the third link 233 as the active link.
  • the processor 300 may additionally set the second link 232 as an active link based on the wireless signal states of the second link 232 and the third link 233.
  • the wireless signal status of the second link 232 and the third link 233 is determined by the beacon or probe received from the external electronic device 220 through the second link 232 and/or the third link 233. It can be obtained through a response frame.
  • the wireless signal states of the second link 232 and the third link 233 may be obtained through separate searches for the second link 232 and/or the third link 233.
  • the processor 300 may set the active link to correspond to the number of links that can be operated simultaneously in the electronic device 101 among the plurality of links with the external electronic device 220.
  • the number of links that can be operated simultaneously in the electronic device 101 may be set based on the communication circuit 312 and/or 314 included in the wireless LAN communication circuit 310.
  • an electronic device e.g., electronic device 101
  • a processor e.g., processor 120 or 300
  • the processor 300 may allocate the first link 231 of the active links to the first communication circuit 312 and the second link 233 to the second communication circuit 314.
  • the processor 300 may check the wireless signal state of the first link 231 based on a signal received from the external electronic device 220 through the first communication circuit 312.
  • the processor 300 may check the wireless signal status of the second link 232 based on a signal received from the external electronic device 220 through the second communication circuit 314.
  • the processor 300 may check the wireless signal state of the third link 233, which is an inactive link, through the first communication circuit 312 or the second communication circuit 314. For example, the processor 300 may use the third of the first communication circuit 312 or the second communication circuit 314 based on the frequency band supported by the first communication circuit 312 and the second communication circuit 314. The communication circuit to which the link 233 will be assigned can be selected. If the processor 300 determines to allocate the third link 233 to the second communication circuit 314, the processor 300 may switch the second link 232 to an inactive state (e.g., sleep state) through power management. . The processor 300 may switch the third link 233 to the active state.
  • an inactive state e.g., sleep state
  • the processor 300 may control the second communication circuit 314 to perform a search related to the third link 233 to check the wireless signal state of the third link 233. For example, the processor 300 may assign the TID of the second link 232 to the first link 231 and remove the TID of the second link 232. The processor 300 may switch the second link 232 from which the TID has been removed to an inactive state through power management. As an example, the transition to the deactivated state of the second link 232 is a series of operations in which the PM bit of the “Null data frame” is set to a second value (e.g., ‘1’) and transmitted to the external electronic device 220. may include.
  • a second value e.g., ‘1’
  • switching to the active state of the third link 233 sets the PM (power management) bit of the “Null data frame” to a first value (e.g., ‘0’) and transmits it to the external electronic device 220. It may include a series of actions.
  • an electronic device e.g., electronic device 101 or a processor (e.g., processor 120 or 300) connects a plurality of links (e.g., a first link) with an external electronic device in operation 705. 231), the second link 232 and/or the third link 233) can be set as an active link and an inactive link based on the wireless signal status and/or transmission power limitation.
  • the processor 300 may detect (or estimate) the throughput rate of each link based on the wireless signal state of each of the plurality of links. For example, the throughput of a link can be detected based on Equation 1, Equation 2, and Equation 3.
  • the throughput rate of a link may be determined based on the estimated throughput rate of each link and the reception speed of each link, as shown in Equation 3.
  • the throughput rate of a link may be determined as the smaller of the estimated throughput rate of each link and the reception speed of each link, as shown in Equation 3.
  • the throughput rate of a link may be determined based on the estimated throughput rate and transmission success rate of each link as shown in Equation 3.
  • the throughput rate of a link can be detected based on the product of the estimated throughput rate of each link and the transmission success rate as shown in Equation 3.
  • the transmission success rate may be detected based on the number of successful transmissions and the number of retransmissions.
  • the processor 300 may detect the throughput (eg, sum of throughput rates) of link combinations that can be supported by the electronic device 101 based on the throughput rate of each link. For example, the processor 300 may select links included in a combination with the best throughput among link combinations supportable by the electronic device 101 as active links. For example, the processor 300 may select links included in a combination with the best throughput among link combinations supportable by the electronic device 101 as active links based on transmission power limitations.
  • the throughput eg, sum of throughput rates
  • a link combination supportable by the electronic device 101 based on transmission power limitation is a subset of link combinations that can be set by a plurality of links established between the electronic device 101 and the external electronic device 220, and is a link combination may include at least one link combination set so that the sum of the transmission power of at least one link included in does not exceed a specified reference transmission power.
  • the designated reference transmission power may be set based on specific absorption rate (SAR) or time averaged SAR (TAR).
  • SAR specific absorption rate
  • TAR time averaged SAR
  • transmission power limitations may be applied when the transmission power of the frequency band used for wireless LAN communication is limited.
  • the processor 300 determines whether an active link is active or inactive based on the signal quality of each link detected (or estimated) based on at least one of the link's transmission and/or reception speed, number of successful transmissions, or number of retransmissions. You can set up a link.
  • an electronic device eg, electronic device 101
  • a processor eg, processor 120 or 300
  • the processor 300 may determine at least one active link whose throughput rate exceeds a specified reference throughput rate among active links as a valid link.
  • an electronic device e.g., electronic device 101
  • a processor e.g., processor 120 or 300
  • the processor 300 may allocate a communication circuit 312 and/or 314 for controlling each of at least one effective link to each link.
  • the processor 300 may activate at least one valid link through TID link mapping or power management.
  • the processor 300 may control the first communication circuit 312 and/or the second communication circuit 314 to transmit and/or receive data with the external electronic device 220 through at least one effective link.
  • At least one link configured as an inactive link may be deactivated through TID link mapping or power management.
  • at least one link set as an inactive link may include at least one remaining link excluding an active link among a plurality of links with the external electronic device 220.
  • the processor 300 uses at least one valid link.
  • the first communication circuit 312 and/or the second communication circuit 314 may be controlled to perform wireless LAN communication with the external electronic device 220 through a link.
  • the electronic device 101 (or the processor 300) satisfies the processing rate required by the electronic device 101 and/or the external electronic device 220 through at least some of the at least one valid link. If it is determined that this is possible, the first communication circuit 312 and/or the second communication circuit 314 may be controlled to perform wireless LAN communication with the external electronic device 220 through at least some of the at least one effective link. You can.
  • the electronic device 101 (or the processor 300) may set at least one link that is not used for wireless LAN communication with the external electronic device 220 among a plurality of links as an inactive link.
  • FIG. 8 is a flowchart 800 for resetting an active link in an electronic device according to various embodiments.
  • at least a portion of FIG. 8 may include detailed operations 607 to 613 of FIG. 6 .
  • each operation may be performed sequentially, but is not necessarily performed sequentially.
  • the order of each operation may be changed, and at least two operations may be performed in parallel.
  • the electronic device in FIG. 8 may be the electronic device 101 in FIG. 1, 2, 3, 4, or 5.
  • Figure 9 is an example of a service area for each link in a wireless LAN system according to various embodiments.
  • an electronic device e.g., the electronic device 101 of FIGS. 1, 2, 3, 4, or 5 or a processor (e.g., the processor of FIG. 1) 120) or the processor 300 of FIG. 3) may check the wireless signal status of the active link in operation 801.
  • the processor 300 may check the wireless signal state of the active link based on a designated period.
  • an electronic device e.g., electronic device 101 or a processor (e.g., processor 120 or 300), in operation 803, determines where electronic device 101 is located based on the wireless signal state of the active link. You can check whether the service area is switched.
  • the service area of the external electronic device 220 is divided into each link (e.g., the first link 231, the second link 232, and the second link 232) based on the frequency band supported by each link, as shown in FIG. /Or the size of the service area of the third link 233) may be different.
  • the first service area 900 of the first link 231 supporting a first frequency band is the second service area 900 supporting a second frequency band (e.g., about 5 GHz band). It may be larger than the second service area 910 of the link 232 and the third service area 920 of the third link 233 supporting a third frequency band (eg, about 6 GHz band).
  • the second service area 910 of the second link 232 supporting the second frequency band e.g., approximately 5 GHz band
  • the first service area 910 of the second link 232 supporting the first frequency band e.g., approximately 2.4 GHz band.
  • the third service area 920 of the third link 233 supporting a third frequency band (eg., about 6 GHz band) is the first service area 920 supporting the first frequency band (e.g., about 2.4 GHz band). It may be smaller than the first service area 900 of the link 231 and the second service area 910 of the second link 232 supporting a second frequency band (eg, about 5 GHz band).
  • the signals of the first link 231, the second link 232, and the third link 233 may not be received, or the signal quality of the first link 231 may be relatively deteriorated.
  • the signal quality of the first link 231 is lower than that of the second link 232 and the third link 232.
  • the signal quality may be relatively better than that of link 233.
  • the signal quality of the first link 231 and the second link 232 is lower than the third service area 910.
  • the signal quality may be relatively better than that of link 233.
  • the signal quality of the second link 232 and the third link 233 is relative to that of the first link 231. It can be good.
  • the processor 300 determines the electronic device 220 based on the processing rate or received signal strength of each link based on differences in signal quality of the service areas 900, 910, and/or 920 of the external electronic device 220. It is possible to check whether the service area of the external electronic device 220 where the device 101 is located changes. For example, the processor 300 determines whether the service area of the external electronic device 220 where the electronic device 101 is located changes based on the reference value of the received signal strength of each link for the service area defined as in Table 1. You can check it. For example, the processor 300 determines that the received signal strength of the first link 231 exceeds about -85 dBm at a first time, and the signals of the second link 232 and the third link 233 are not received.
  • the processor 300 determines that at a second time, the received signal strength of the first link 231 exceeds about -75 dBm, the received signal strength of the second link 232 exceeds about -85 dBm, and the third link 233 ) If the signal is not received, it may be determined that the electronic device 101 has moved into the second service area 910.
  • the processor 300 determines that at a third time, the received signal strength of the first link 231 exceeds about -65 dBm, the received signal strength of the second link 232 exceeds about -75 dBm, and the third link 233 ) If the received signal strength exceeds about -85 dBm, it may be determined that the electronic device 101 has moved into the third service area 920.
  • Received signal strength 1st service area Second service area 3rd service area First link reference value About -85dBm About -75dBm About -65dBm Second link reference value N.A. About -85dBm About -75dBm Third link reference value N.A. N.A. About -85dBm
  • the processor 300 may check whether the service area of the external electronic device 220 where the electronic device 101 is located changes based on the reference value of the throughput rate of each link for the service area defined as shown in Table 1. there is.
  • an electronic device e.g., electronic device 101
  • a processor e.g., processor 120 or 300
  • 'No' one embodiment may end to re-establish the active link.
  • an electronic device e.g., electronic device 101
  • a processor e.g., processor 120 or 300
  • the service area in which the electronic device 101 is located is switched (e.g., 'in operation 803). Yes'), in operation 805, the communication circuit of the inactive link may be checked.
  • the processor 300 may select a communication circuit to which an inactive link will be allocated based on the frequency band supported by the first communication circuit 312 and the second communication circuit 314. For example, when the wireless LAN communication circuit 310 is configured as shown in FIG. 4, the processor 300 may allocate the third link 233, which is an inactive link, to the second communication circuit 314.
  • an electronic device e.g., electronic device 101
  • a processor e.g., processor 120 or 300 determines the wireless signal state of the inactive link using a communication circuit to which the inactive link is assigned in operation 807. You can check.
  • the processor 300 may switch the second link 232 to an inactive state through power management.
  • the processor 300 may allocate the TID of the second link 232 to the first link 231 and remove the TID of the second link 232.
  • the processor 300 may switch the second link 232 from which the TID has been removed to an inactive state through power management.
  • the transition to the deactivated state of the second link 232 is a series of operations in which the PM bit of the “Null data frame” is set to a second value (e.g., ‘1’) and transmitted to the external electronic device 220. may include.
  • the processor 300 may switch the third link 233 to the active state. For example, switching to the active state of the third link 233 sets the PM (power management) bit of the “Null data frame” to a first value (e.g., ‘0’) and transmits it to the external electronic device 220. It may include a series of actions.
  • the processor 300 may control the second communication circuit 314 to perform a search related to the third link 233 to check the wireless signal state of the third link 233.
  • the processor 300 may check the wireless signal status of at least one link that can be additionally established even though a link with the external electronic device 220 has not been established. For example, the processor 300 may additionally establish at least one link through negotiation (or renegotiation) with the external electronic device 220. The processor 300 may additionally check the wireless signal status for at least one established link.
  • an electronic device e.g., electronic device 101 or a processor (e.g., processor 120 or 300) connects a plurality of links (e.g., a first link (e.g., first link) with an external electronic device in operation 809. 231), the active link and the inactive link may be reset based on the wireless signal state and/or transmission power limitation of the second link 232 and/or the third link 233).
  • the processor 300 may detect (or estimate) the throughput rate of each link by applying the wireless signal state of each of the plurality of links to Equation 1, Equation 2, and Equation 3.
  • the processor 300 may detect the throughput (eg, sum of throughput rates) of link combinations supportable by the electronic device 101 based on the throughput rate of each link.
  • the processor 300 may select links included in the combination with the best throughput among link combinations supportable by the electronic device 101 as active links.
  • a combination of links supportable by the electronic device 101 may be set based on the frequency band supported by the first communication circuit 312 and the second communication circuit 314.
  • the best combination may include a combination with the best throughput among link combinations that can be supported by the electronic device 101 based on transmission power limitations.
  • an electronic device eg, electronic device 101
  • a processor eg, processor 120 or 300
  • the processor 300 may detect at least one active link by comparing the throughput of at least one link selected as an active link with a designated reference throughput.
  • a valid link may include at least one link whose throughput exceeds a specified reference throughput.
  • the processor 300 may update the active link based on information related to the active link. For example, the processor 300 may set at least one link detected as a valid link among links selected as active links as the active link. Among the links selected as active links, at least one remaining link that is not detected as a valid link may be converted to an inactive link.
  • an electronic device e.g., electronic device 101
  • a processor e.g., processor 120 or 300
  • LAN communication can be performed.
  • the processor 300 may allocate a communication circuit 312 and/or 314 for controlling each of at least one valid link set as an active link to each link.
  • the processor 300 may activate at least one active link set as an active link through TID link mapping or power management.
  • the processor 300 may control the first communication circuit 312 and/or the second communication circuit 314 to transmit and/or receive data with the external electronic device 220 through at least one effective link. For example, at least one link configured as an inactive link may be deactivated through TID link mapping or power management.
  • the processor 300 uses at least one valid link.
  • the first communication circuit 312 and/or the second communication circuit 314 may be controlled to perform wireless LAN communication with the external electronic device 220 through a link.
  • the electronic device 101 (or the processor 300) satisfies the processing rate required by the electronic device 101 and/or the external electronic device 220 through at least some of the at least one valid link. If it is determined that this is possible, the first communication circuit 312 and/or the second communication circuit 314 may be controlled to perform wireless LAN communication with the external electronic device 220 through at least some of the at least one effective link. You can.
  • the electronic device 101 (or the processor 300) may set at least one link that is not used for wireless LAN communication with the external electronic device 220 among a plurality of links as an inactive link.
  • FIG. 10 is a flowchart 1000 for performing wireless LAN communication through an effective link in an electronic device according to various embodiments.
  • at least a portion of FIG. 10 may include detailed operations of operations 605 or 613 of FIG. 6, operations 707 and 709 of FIG. 7, or operations 811 and 813 of FIG. 8.
  • each operation may be performed sequentially, but is not necessarily performed sequentially.
  • the order of each operation may be changed, and at least two operations may be performed in parallel.
  • the electronic device of FIG. 10 may be the electronic device 101 of FIG. 1, 2, 3, 4, or 5.
  • an electronic device e.g., the electronic device 101 of FIGS. 1, 2, 3, 4, or 5 or a processor (e.g., the processor 120 of FIG. 1 or The processor 300 of FIG. 3) uses an external electronic device (e.g., the external electronic device 220 of FIG. 2) and a plurality of links (e.g., the first link 231, the second link 232 of FIG. 2, and /or when active links of the third link 233 are set (or reset) (e.g., operation 603 or operation 611 of FIG. 6, operation 705 of FIG. 7, or operation 809 of FIG. 8), in operation 1001, At least one valid link can be confirmed from the active links established based on the wireless signal state.
  • the active link may include at least one active link among the active links whose throughput exceeds a specified reference throughput.
  • an electronic device e.g., electronic device 101
  • a processor e.g., processor 120 or 300
  • an electronic device e.g., electronic device 101 or a processor (e.g., processor 120 or 300) detects at least one valid link (e.g., 'Yes' in operation 1003), In operation 1005, it may be checked whether a specified data throughput rate can be satisfied through at least one valid link.
  • a state that satisfies a specified data processing rate may include a state in which the throughput rate of at least one effective link exceeds the throughput rate required by the electronic device 101 and/or the external electronic device 220.
  • a state in which the specified data processing rate is not satisfied may include a state in which the throughput rate of at least one effective link is less than or equal to the throughput rate required by the electronic device 101 and/or the external electronic device 220.
  • wireless LAN communication may be performed with an external electronic device (e.g., external electronic device 220) through at least one valid link.
  • an electronic device e.g., electronic device 101 or a processor (e.g., processor 120 or 300) detects a valid link (e.g., 'No' in operation 1003), or detects at least one If it is determined that the specified data processing rate cannot be satisfied through the effective link (e.g., 'No' in operation 1005), wireless LAN communication can be performed through another external electronic device in operation 1009.
  • the electronic device 101 scans. You can check whether there are other external electronic devices (e.g., other APs) that can be connected.
  • the processor 300 may control the communication circuit 310 to establish a communication link with another external electronic device that the electronic device 101 can connect to.
  • the processor 300 may control the communication circuit 310 to perform wireless LAN communication through a communication link with another external electronic device.
  • the electronic device 101 may provide wireless LAN communication when there is no other external electronic device to which the electronic device 101 can connect. It can be judged as non-existent.
  • the electronic device 101 (or processor 300) may perform cellular communication based on a determination that wireless LAN communication cannot be provided.
  • FIG. 11 is a flowchart 1100 for performing wireless LAN communication through at least a portion of an effective link in an electronic device according to various embodiments.
  • at least a portion of FIG. 11 may include detailed operations of operations 605 or 613 of FIG. 6, operations 707 and 709 of FIG. 7, or operations 811 and 813 of FIG. 8.
  • each operation may be performed sequentially, but is not necessarily performed sequentially.
  • the order of each operation may be changed, and at least two operations may be performed in parallel.
  • the electronic device of FIG. 11 may be the electronic device 101 of FIG. 1, 2, 3, 4, or 5.
  • an electronic device e.g., the electronic device 101 of FIGS. 1, 2, 3, 4, or 5 or a processor (e.g., the processor 120 of FIG. 1 or The processor 300 of FIG. 3) uses an external electronic device (e.g., the external electronic device 220 of FIG. 2) and a plurality of links (e.g., the first link 231, the second link 232 of FIG. 2, and /or when active links among the third link 233 are set (or reset) (e.g., operation 603 or operation 611 of FIG. 6, operation 705 of FIG. 7, or operation 809 of FIG. 8), in operation 1101, At least one valid link can be confirmed from the active links established based on the wireless signal state.
  • the processor 300 may confirm (or select) at least one active link whose throughput rate exceeds a specified reference throughput rate among active links as a valid link.
  • an electronic device e.g., electronic device 101
  • a processor e.g., processor 120 or 300
  • an electronic device e.g., electronic device 101 or a processor (e.g., processor 120 or 300) detects at least one valid link (e.g., 'Yes' in operation 1103), In operation 1105, it may be checked whether a specified data throughput rate can be satisfied through at least one valid link.
  • a state that satisfies a specified data processing rate may include a state in which the throughput rate of at least one effective link exceeds the throughput rate required by the electronic device 101 and/or the external electronic device 220.
  • a state in which the specified data processing rate is not satisfied may include a state in which the throughput rate of at least one effective link is less than or equal to the throughput rate required by the electronic device 101 and/or the external electronic device 220.
  • an electronic device e.g., electronic device 101
  • a processor e.g., processor 120 or 300
  • determines that a specified data processing rate can be satisfied through at least one effective link e.g. : 'Yes' in operation 1105
  • a valid link to be used for wireless LAN communication with an external electronic device e.g., external electronic device 220
  • the processor 300 detects the throughput rate (e.g., the sum of the throughput rates) of valid link combinations that can be supported by the electronic device 101 based on the throughput rates of the effective links. You can.
  • the processor 300 may detect at least one effective link combination that exceeds the size of data to be transmitted and/or received from the external electronic device 220 among the effective link combinations that can be supported by the electronic device 101.
  • the processor 300 may select an effective link combination that satisfies a specified selection condition among at least one effective link combination that exceeds the size of data to be transmitted and/or received from the external electronic device 220.
  • a valid link combination that satisfies a specified selection condition may include a valid link combination in which the number of valid links included in the valid link combination is minimal.
  • a valid link combination that satisfies a specified selection condition may include a valid link combination that has the best throughput rate when the number of valid links included in the valid link combination is the same.
  • an electronic device e.g., electronic device 101 or a processor (e.g., processor 120 or 300) establishes a wireless LAN with an external electronic device (e.g., external electronic device 220) in operation 1109.
  • Wireless LAN communication can be performed with an external electronic device (e.g., external electronic device 220) through a valid link to be used for communication.
  • the processor 300 is configured to perform wireless LAN communication with an external electronic device (e.g., the external electronic device 220) through at least one valid link included in an effective link combination that satisfies a specified selection condition.
  • the communication circuit 310 can be controlled.
  • an electronic device e.g., electronic device 101 or a processor (e.g., processor 120 or 300) detects a valid link (e.g., 'No' in operation 1103), or detects at least one If it is determined that the specified data processing rate cannot be satisfied through the effective link (e.g., 'No' in operation 1105), wireless LAN communication can be performed through another external electronic device in operation 1109.
  • the processor 300 determines that there is no valid link among the active links or that the specified data processing rate cannot be satisfied through at least one valid link, the electronic device 101 scans. You can check whether there are other external electronic devices (e.g., other APs) that can be connected.
  • the processor 300 may control the communication circuit 310 to establish a communication link with another external electronic device that the electronic device 101 can connect to.
  • the processor 300 may control the communication circuit 310 to perform wireless LAN communication through a communication link with another external electronic device.
  • the electronic device 101 when there is a valid link among at least one valid link that is not used for wireless LAN communication with the external electronic device 220, the electronic device 101 (or the processor 300) is configured to operate the external electronic device 220 ( 220), an active link that is not used for wireless LAN communication can be set as an inactive link. According to one embodiment, the electronic device 101 (or the processor 300) may deactivate a valid link that is not used for wireless LAN communication with the external electronic device 220 through TID link mapping and/or power management. .
  • the electronic device 101 may provide wireless LAN communication when there is no other external electronic device to which the electronic device 101 can connect. It can be judged as non-existent.
  • the electronic device 101 (or processor 300) may perform cellular communication based on a determination that wireless LAN communication cannot be provided.
  • a method of operating an electronic device includes operating an external electronic device (e.g., the electronic device 102 of FIG. 1 or the external device of FIG. 2). It may include an operation of establishing a plurality of links for wireless LAN communication with the electronic device 220).
  • a method of operating an electronic device may include setting at least one link among a plurality of links as an active link and setting at least one other link as an inactive link.
  • a method of operating an electronic device may include transmitting and/or receiving data with an external electronic device through an active link.
  • a method of operating an electronic device may include checking the wireless signal state of an inactive link when it is determined that the link is to be switched based on the wireless signal state of the active link.
  • a method of operating an electronic device includes resetting active links and inactive links of the plurality of links based on wireless signal states of the active link and inactive link, and communicating with an external electronic device through the reset active link. It may include operations of transmitting and/or receiving data.
  • the operation of setting a link as an inactive link includes setting at least one link among a plurality of links as an active link based on the number of communication circuits supporting wireless LAN communication in the electronic device, and a plurality of links. It may include an operation of setting at least one remaining link, excluding the active link, among the links as an inactive link.
  • the operation of setting a link as inactive includes setting at least one link used for establishment of a plurality of links as an active link and at least one link that is not used for establishment of a plurality of links.
  • the method may include additionally setting at least one link among the links as an active link, and setting at least one link among the plurality of links that is not set as an active link as an inactive link.
  • a method of operating an electronic device includes checking radio signal states of an active link and an inactive link based on completion of establishment of a plurality of links, and based on the radio signal states of the active link and an inactive link. It may include setting at least one link among the plurality of links as an active link and setting at least one other link as an inactive link.
  • the operation of checking the wireless signal state of an inactive link includes the operation of checking a communication circuit to which the inactive link is to be allocated among communication circuits for wireless LAN communication in an electronic device and allocating the inactive link to a communication circuit to which the inactive link is to be allocated. It may include converting an active link to an inactive state, and confirming a wireless signal state of the inactive link through a search related to the inactive link through a communication circuit.
  • the operation of switching an active link to an inactive state involves connecting the TID of the active link assigned to the communication circuit to which the inactive link is to be assigned to another active link through TID link mapping (e.g., TID to link mapping). It may include an operation of allocating an inactive link, an operation of removing the TID of an active link assigned to a communication circuit to which an inactive link is to be assigned, and an operation of converting the active link from which the TID has been removed to an inactive state.
  • TID link mapping e.g., TID to link mapping
  • the operation of switching an active link to an inactive state includes setting a power management bit of a frame related to power management of an active link assigned to a communication circuit to which the inactive link is to be assigned to a specified first value, An active link assigned to a communication circuit to which the inactive link is to be assigned may be switched to an inactive state based on the setting to the specified first value.
  • the operation of setting a link as inactive includes the operation of checking the throughput of each of a plurality of links based on the wireless signal status of the active link and the inactive link, and the operation of checking the throughput of each of the plurality of links based on the throughput of each of the plurality of links.
  • the operation of transmitting and/or receiving data with an external electronic device through an active link is performed by using at least one active link based on the throughput of each of the at least one active link included in the link combination having the highest throughput. If it is determined that the throughput required by the electronic device and/or the external electronic device can be satisfied through the operation of detecting and at least one valid link, transmitting data to the external electronic device and/or through at least one effective link. It may include a receiving operation.
  • a method of operating an electronic device may include transmitting and/or receiving data from an external electronic device through at least a portion of at least one effective link selected based on the size of data to be transmitted and/or received from the electronic device and/or the external electronic device. It may include the operation of transmitting and/or receiving.
  • a method of operating an electronic device determines that at least one valid link is not detected, or that the processing rate required by the electronic device and/or an external electronic device cannot be satisfied through at least one valid link.
  • a method of operating an electronic device includes checking whether the service area of an external electronic device in which the electronic device is located changes based on the wireless signal state of an active link, and the service area of the external electronic device in which the electronic device is located changes. It may include an operation of determining that the link is switched based on the determination that it has changed.
  • the wireless signal state includes information related to the standard of wireless LAN communication, the number of spatial streams allowed by the external electronic device, information related to the transmission power of the external electronic device, and information related to the transmission power of the external electronic device. At least one of the number of spatial streams, received signal strength, link transmission and/or reception speed, channel utilization, CCA congestion time, wireless communication active time, transmit power, number of successful transmissions, or number of retransmissions. may include.
  • a method of operating an electronic device includes, when it is determined that the link is switched based on the wireless signal state of the active link, additionally establishing at least one link that can be additionally established even though the link with the external electronic device has not been established. may include.
  • a method of operating an electronic device may include checking the wireless signal status of at least one additionally established link.
  • a method of operating an electronic device includes resetting the active link and the inactive link of a plurality of links with an external electronic device based on the wireless signal state of the active link and the wireless signal state of at least one additionally established link. Can include actions.
  • a method of operating an electronic device includes determining whether at least one communication circuit to which an active link is not assigned exists before resetting the active link and the inactive link among a plurality of communication circuits supporting wireless LAN communication in the electronic device. May include confirmation actions.
  • a method of operating an electronic device includes, when there is at least one communication circuit to which an active link is not assigned, checking whether another link that has been reset to an active link exists by resetting an active link and an inactive link among at least one other link. Can include actions.
  • a method of operating an electronic device may include converting another link that has been reset to an active link to an active link through at least one communication circuit to which an active link is not assigned, when another link that has been reset to an active link exists. there is.
  • a method of operating an electronic device includes: when, among at least one link, there is a link that has been reset to an inactive link through resetting of the active link and the inactive link, the link that has been reset to the inactive link is converted to the inactive link based on the transition to the active link. It may include a switching action.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
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Abstract

본 발명의 다양한 실시예는 전자 장치에서 무선랜 통신을 위한 장치 및 방법에 관한 것이다. 전자 장치는, 통신 회로, 및 프로세서를 포함하며, 상기 프로세서는, 외부 전자 장치와 복수의 링크들을 설립하고, 상기 복수의 링크들 중 적어도 하나의 링크를 활성 링크로 설정하고, 적어도 하나의 다른 링크를 비활성 링크로 설정하고, 상기 활성 링크를 통해 상기 외부 전자 장치와 데이터를 송신 및/또는 수신하고, 상기 활성 링크의 무선 신호 상태에 기반하여 링크를 전환하는 것으로 판단한 경우, 상기 비활성 링크의 무선 신호 상태를 확인하고, 상기 활성 링크 및 상기 비활성 링크의 무선 신호 상태에 기반하여 상기 복수의 링크들의 활성 링크 및 비활성 링크를 재설정할 수 있다. 다른 실시예들도 가능할 수 있다.

Description

무선랜 통신을 위한 전자 장치 및 그의 동작 방법
본 발명의 다양한 실시예는 무선랜 통신을 위한 전자 장치 및 그의 동작 방법에 관한 것이다.
무선랜(WLAN: wireless local area network) 시스템은 지정된 주파수 대역(예: 약 2.4GHz 대역, 약 5GHz 대역 및/또는 약 6GHz 대역)을 이용하여 스마트폰, 타블렛 PC(tablet personal computer) 또는 노트북(notebook)과 같은 다양한 전자 장치의 무선 연결을 지원할 수 있다.
무선랜 시스템은 집과 같은 사적인 공간뿐만 아니라 공항, 기차역, 사무실 또는 백화점과 같은 공적인 공간에도 설치될 수 있다. 무선랜 시스템은 IEEE(institute of electrical and electronics engineers) 802.11 표준(standard)에서 정의될 수 있다. 예를 들어, IEEE 802.11 표준은 IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax 및 IEEE 802.11be로 발전하고 있다.
무선랜 시스템은 무선랜 통신을 통한 데이터의 송신 및/또는 수신의 속도 향상 및 지연 시간 감소를 위해, MLO(multi-link operation)를 제공할 수 있다. 전자 장치는 MLO를 지원하는 경우, 복수의 링크들을 통해 외부 전자 장치(예: AP(access point))와 데이터를 송신 및/또는 수신할 수 있다.
전자 장치는 전자 장치에서 동시에 운용할 수 있는 링크의 개수가 외부 전자 장치와 설립(set up)된 링크들의 개수(예: 3개)보다 적은 경우, 외부 전자 장치와 설립된 복수의 링크들 중 적어도 하나의 링크를 통해 외부 전자 장치와 데이터를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 전자 장치는 복수의 링크들 중 외부 전자 장치와의 무선랜 통신에 사용할 적어도 하나의 링크를 선택하기 위한 방안을 필요로 한다.
본 발명의 다양한 실시예는 전자 장치에서 외부 전자 장치(예: AP)와의 복수의 링크들 중 무선랜 통신을 위한 적어도 하나의 링크를 선택하기 위한 장치 및 방법에 대해 개시한다.
본 문서에서 이루고자 하는 기술적 과제는 이상에서 언급한 기술적 과제로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치는, 무선랜 통신에 지원하는 적어도 하나의 통신 회로, 및 상기 통신 회로와 작동적으로 연결되는 프로세서를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서는 적어도 하나의 통신 회로를 통해, 외부 전자 장치와 복수의 링크들을 설립할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서는 적어도 하나의 통신 회로를 통해, 복수의 링크들 중 적어도 하나의 링크를 활성 링크로 설정하고, 적어도 하나의 다른 링크를 비활성 링크로 설정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서는 활성 링크를 통해 외부 전자 장치와 데이터를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서는 활성 링크의 무선 신호 상태에 기반하여 링크를 전환하는 것으로 판단한 경우, 비활성 링크의 무선 신호 상태를 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서는 활성 링크 및 비활성 링크의 무선 신호 상태에 기반하여 복수의 링크들의 활성 링크 및 비활성 링크를 재설정하고, 재설정된 활성 링크를 통해 외부 전자 장치와 데이터를 송신 및/또는 수신할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치의 동작 방법은, 외부 전자 장치와 무선랜 통신을 위한 복수의 링크들을 설립하는 동작을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치의 동작 방법은, 복수의 링크들 중 적어도 하나의 링크를 활성 링크로 설정하고, 적어도 하나의 다른 링크를 비활성 링크로 설정하는 동작을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치의 동작 방법은 활성 링크를 통해 외부 전자 장치와 데이터를 송신 및/또는 수신하는 동작을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치의 동작 방법은 활성 링크의 무선 신호 상태에 기반하여 링크를 전환하는 것으로 판단한 경우, 비활성 링크의 무선 신호 상태를 확인하는 동작을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치의 동작 방법은 활성 링크 및 비활성 링크의 무선 신호 상태에 기반하여 상기 복수의 링크들의 활성 링크 및 비활성 링크를 재설정하는 동작, 및 재설정된 활성 링크를 통해 외부 전자 장치와 데이터를 송신 및/또는 수신하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 하나 이상의 프로그램들을 저장하는 비일시적인 컴퓨터 판독 가능 저장 매체(또는 컴퓨터 프로그램 제품(product))가 기술될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 하나 이상의 프로그램들은, 전자 장치의 프로세서에 의해 실행될 시, 외부 전자 장치와 무선랜 통신을 위한 복수의 링크들을 설립하는 동작과 상기 복수의 링크들 중 적어도 하나의 링크를 활성 링크로 설정하고, 적어도 하나의 다른 링크를 비활성 링크로 설정하는 동작과 상기 활성 링크를 통해 상기 외부 전자 장치와 데이터를 송신 및/또는 수신하는 동작과 상기 활성 링크의 무선 신호 상태에 기반하여 링크를 전환하는 것으로 판단한 경우, 상기 비활성 링크의 무선 신호 상태를 확인하는 동작과 상기 활성 링크 및 상기 비활성 링크의 무선 신호 상태에 기반하여 상기 복수의 링크들의 활성 링크 및 비활성 링크를 재설정하는 동작, 및 상기 재설정된 활성 링크를 통해 상기 외부 전자 장치와 데이터를 송신 및/또는 수신하는 동작을 수행하는 명령어를 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치에서 외부 전자 장치(예: AP(access point))와의 복수의 링크들 각각의 무선 신호 상태에 기반하여 선택된 적어도 하나의 링크를 통해 무선랜 통신을 수행함으로써, 데이터의 전송 중단 또는 전송 지연의 발생을 줄일 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예들에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명의 다양한 실시예들이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
도 1은 다양한 실시예에 따른, 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도 2는 다양한 실시예에 따른 무선랜 시스템에서 MLO(multi-link operation)의 일예이다.
도 3은 다양한 실시예에 따른 MLO를 지원하는 전자 장치의 블록도이다.
도 4는 다양한 실시예에 따른 MLO를 지원하는 무선랜 통신 회로의 블록도이다.
도 5는 다양한 실시예에 따른 MLO를 지원하는 무선랜 통신 회로의 블록도이다.
도 6은 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 활성 링크를 설정하기 위한 흐름도이다.
도 7은 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 활성 링크를 초기 설정하기 위한 흐름도이다.
도 8은 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 활성 링크를 재설정하기 위한 흐름도이다.
도 9는 다양한 실시예에 따른 무선랜 시스템에서 각 링크의 서비스 영역의 일예이다.
도 10은 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 유효 링크를 통해 무선랜 통신을 수행하기 위한 흐름도이다.
도 11은 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 유효 링크의 적어도 일부를 통해 무선랜 통신을 수행하기 위한 흐름도이다.
이하 다양한 실시예들이 첨부된 도면을 참고하여 상세히 설명된다.
도 1은, 다양한 실시예에 따른, 네트워크 환경(100) 내의 전자 장치(101)의 블록도이다. 도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제 1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제 2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108)와 통신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 모듈(150), 음향 출력 모듈(155), 디스플레이 모듈(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 연결 단자(178), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 또는 안테나 모듈(197)을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 연결 단자(178))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 이 구성요소들 중 일부들(예: 센서 모듈(176), 카메라 모듈(180), 또는 안테나 모듈(197))은 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160))로 통합될 수 있다.
프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 실행하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)를 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 저장하고, 휘발성 메모리(132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일 실시예에 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 실시예에 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 둘 이상의 조합 중 하나일 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은 하드웨어 구조 이외에, 추가적으로 또는 대체적으로, 소프트웨어 구조를 포함할 수 있다.
메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(120) 또는 센서 모듈(176))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(140)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(130)는, 휘발성 메모리(132) 또는 비휘발성 메모리(134)를 포함할 수 있다.
프로그램(140)은 메모리(130)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(142), 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 실시예에 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 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 실시예에 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 실시예에 따르면, 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일 실시예에 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 실시예에 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 실시예에 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 실시예에 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 실시예에 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 실시예에 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, 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. 다양한 실시예에 따르면, 가입자 식별 모듈(196)은 복수의 가입자 식별 모듈을 포함할 수 있다. 예를 들어, 복수의 가입자 식별 모듈은 서로 다른 가입자 정보를 저장할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부의 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일 실시예에 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 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(190)과 외부의 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))이 추가로 안테나 모듈(197)의 일부로 형성될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 mmWave 안테나 모듈을 형성할 수 있다. 일 실시예에 따르면, mmWave 안테나 모듈은 인쇄 회로 기판, 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 인쇄 회로 기판의 제 2 면(예: 윗 면 또는 측 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 지정된 고주파 대역의 신호를 송신 또는 수신할 수 있는 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다.
구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들 간 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 상호 간에 교환할 수 있다.
일 실시예에 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 실시예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부의 전자 장치들(102, 104, 또는 108) 중 하나 이상의 외부의 전자 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부의 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부의 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 모바일 에지 컴퓨팅(MEC: mobile edge computing), 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어, 분산 컴퓨팅 또는 모바일 에지 컴퓨팅을 이용하여 초저지연 서비스를 제공할 수 있다. 다른 실시예에 있어서, 외부의 전자 장치(104)는 IoT(internet of things) 기기를 포함할 수 있다. 서버(108)는 기계 학습 및/또는 신경망을 이용한 지능형 서버일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 외부의 전자 장치(104) 또는 서버(108)는 제 2 네트워크(199) 내에 포함될 수 있다. 전자 장치(101)는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스(예: 스마트 홈, 스마트 시티, 스마트 카, 또는 헬스 케어)에 적용될 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시예에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치(예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시예 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시예로 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 단수형은 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 다양한 실시예에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로와 같은 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일 실시예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예는 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 실시예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시예에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory(CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 또는 두 개의 사용자 장치들(예: 스마트 폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있으며, 복수의 개체 중 일부는 다른 구성요소에 분리 배치될 수도 있다. 다양한 실시예에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.
도 2는 다양한 실시예에 따른 무선랜 시스템에서 MLO(multi-link operation)의 일예이다. 일예로, 도 2의 전자 장치(101)는 도 1의 전자 장치(101)와 적어도 일부 유사하거나, 또는 전자 장치의 다른 실시예를 포함할 수 있다.
도 2를 참조하는 다양한 실시예에 따르면, 무선랜 시스템(200)은 전자 장치(101) 및/또는 외부 전자 장치(220)(예: 도 1의 전자 장치(102))를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 외부 전자 장치(220)와 무선랜 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, 무선랜 통신은 IEEE 802.11 표준(standard)에서 정의된 통신 방식으로, Wi-Fi를 포함할 수 있다. 예를 들어, 외부 전자 장치(220)는 무선랜 시스템(200)의 통신 반경 내에 위치한 적어도 하나의 전자 장치(101)로 무선랜 통신을 제공하는 기지국의 역할을 수행할 수 있다. 일예로, 외부 전자 장치(220)는 IEEE 802.11의 AP(access point)를 포함할 수 있다. 일예로, 외부 전자 장치(220)는 전자 장치(101)와의 복수의 링크들(예: 제 1 링크(231), 제 2 링크(232) 및/또는 제 3 링크(233))에 대응하는 복수의 AP들(예: AP 1(221), AP 2(222) 및/또는 AP 3(223))을 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 IEEE 802.11의 STA(station)를 포함할 수 있다. 일예로, 전자 장치(101)는 외부 전자 장치(220)와의 복수의 링크들(예: 제 1 링크(231), 제 2 링크(232) 및/또는 제 3 링크(233))에 대응하는 복수의 STA들(예: STA 1(211), STA 2(212) 및/또는 STA 3(213))을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101) 및 외부 전자 장치(220)는 MLO(multi-link operation)를 지원할 수 있다. MLO는 복수의 링크들(예: 제 1 링크(231), 제 2 링크(232) 및/또는 제 3 링크(233))을 통해 데이터(또는 패킷)를 송신 및/또는 수신하는 통신 방식을 포함할 수 있다. 일예로, MLO를 위한 복수의 링크들은 서로 다른 MAC(media access control) 주소(address)를 포함할 수 있다. 일예로, 전자 장치(101)에 포함되는 복수의 STA들(예: STA 1(211), STA 2(212) 및/또는 STA 3(213))은 서로 다른 MAC 주소를 포함할 수 있다. 일예로, 전자 장치(101) 및 외부 전자 장치(220)는 하나의 IP(internet protocol) 주소를 사용하여 무선랜 통신을 수행할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 MLO를 지원하는 경우, 각각의 링크(예: 제 1 링크(231), 제 2 링크(232) 및/또는 제 3 링크(233))를 통해 외부 전자 장치(220)와 무선랜 통신을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(예: STA 1(211))는 제 1 링크(231)를 통해 외부 전자 장치(220)와 데이터(또는 패킷)를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 예를 들어, 데이터는 제 1 링크(231)에 대응하는 주파수 대역 또는 채널을 통해 송신 및/또는 수신될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(예: STA 2(212))는 제 2 링크(232)를 통해 외부 전자 장치(220)와 데이터를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 예를 들어, 데이터는 제 2 링크(232)에 대응하는 주파수 대역 또는 채널을 통해 송신 및/또는 수신될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(예: STA 3(213))는 제 3 링크(233)를 통해 외부 전자 장치(220)와 데이터를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 예를 들어, 데이터는 제 3 링크(233)에 대응하는 주파수 대역 또는 채널을 통해 송신 및/또는 수신될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 외부 전자 장치(220)는 MLO를 지원하는 경우, 각각의 링크(예: 제 1 링크(231), 제 2 링크(232) 및/또는 제 3 링크(233))를 통해 전자 장치(101)와 무선랜 통신을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 외부 전자 장치(220)(예: AP 1(221))는 제 1 링크(231)를 통해 전자 장치(101)와 데이터(또는 패킷)를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 외부 전자 장치(220)(예: AP 2(222))는 제 2 링크(232)를 통해 전자 장치(101)와 데이터를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 외부 전자 장치(220)(예: AP 3(223))는 제 3 링크(233)를 통해 전자 장치(101)와 데이터를 송신 및/또는 수신할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제 1 링크(231), 제 2 링크(232) 및 제 3 링크(233)의 주파수 대역(또는 채널)은 서로 다르게 설정될 수 있다. 예를 들어, 제 1 링크(231)는 약 2.4GHz 대역을 지원하고, 제 2 링크(232)는 약 5GHz 대역을 지원하고, 제 3 링크(233)는 약 6GHz 대역을 지원할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제 1 링크(231), 제 2 링크(232) 및/또는 제 3 링크(233)는 전자 장치(101) 이외의 외부 장치도 이용할 수 있다. 일예로, 외부 장치는 전자 장치(101) 및 외부 전자 장치(220)를 제외한 무선랜 통신을 지원하는 다른 전자 장치를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 전자 장치(101) 및 외부 장치가 동시에 동일한 링크를 사용하여 서로 간섭의 영향을 미치지 않도록, CSMA/CA(carrier sense multiple access with collision avoidance) 방식을 지원할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 CSMA/CA를 지원하는 경우, 특정 링크(예: 제 1 링크(231), 제 2 링크(232) 및/또는 제 3 링크(233))를 통해 외부 장치가 데이터를 전송하는지 여부를 확인할 수 있다. 전자 장치(101)는 특정 링크를 통해 외부 장치가 데이터를 전송하는 것으로 판단한 경우, 특정 링크를 통한 데이터의 전송을 제한할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 특정 링크를 통해 외부 장치가 데이터를 전송하지 않는 것으로 판단한 경우, 지정된 방식에 따라 특정 링크를 통해 데이터를 전송할 수 있다. 일예로, 지정된 방식은 CCA(clear channel assessment)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제 1 링크(231), 제 2 링크(232) 및/또는 제 3 링크(233)는 독립적으로 CSMA/CA를 지원할 수 있다.
도 3은 다양한 실시예에 따른 MLO를 지원하는 전자 장치의 블록도이다. 일 실시예에 따르면, 도 3의 전자 장치(101)는 도 1 또는 도 2의 전자 장치(101)와 적어도 일부 유사하거나, 또는 전자 장치의 다른 실시예를 포함할 수 있다.
도 3을 참조하는 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(300), 무선랜 통신 회로(310) 및/또는 메모리(320)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 도 1의 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 실질적으로 동일하거나, 프로세서(120)에 포함될 수 있다. 무선랜 통신 회로(310)는 도 1의 무선 통신 모듈(192)과 실질적으로 동일하거나, 무선 통신 모듈(192)에 포함될 수 있다. 메모리(320)는 도 1의 메모리(130)와 실질적으로 동일하거나, 메모리(130)에 포함될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 무선랜 통신 회로(310) 및/또는 메모리(320)와 작동적으로(operatively), 기능적으로(functionally) 및/또는 전기적으로(electrically) 연결될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 무선랜 통신 회로(310)는 무선랜 통신을 통해 적어도 하나의 외부 전자 장치(예: 도 2의 외부 전자 장치(220))와 데이터(또는 패킷)를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 무선랜 통신 회로(310)는 무선랜 통신을 위한 기저대역 신호(baseband signal)를 처리하는 제 1 통신 회로(312) 및/또는 제 2 통신 회로(314)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 통신 회로(312) 및 제 2 통신 회로(314)는 서로 다른 링크(또는 주파수 대역 또는 적어도 일부 상이한 주파수 대역)를 통해 무선랜 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, 제 1 통신 회로(312)는 제 1 주파수 대역(예: 약 2.4GHz 대역) 및/또는 제 2 주파수 대역(예: 약 5GHz 대역)을 지원할 수 있다. 예를 들어, 제 2 통신 회로(314)는 제 2 주파수 대역(예: 약 5GHz 대역) 및/또는 제 3 주파수 대역(예: 약 6GHz 대역)을 지원할 수 있다. 예를 들어, 제 1 통신 회로(312) 및 제 2 통신 회로(314)는 논리적(예: 소프트웨어)으로 구분될 수 있다. 예를 들어, 제 1 통신 회로(312) 및 제 2 통신 회로(314)는 서로 다른 회로 또는 서로 다른 하드웨어로 구성될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 외부 전자 장치(예: 도 2의 외부 전자 장치(220))와 복수의 링크들(예: 도 2의 제 1 링크(231), 제 2 링크(232) 및/또는 제 3 링크(233))을 설립(set up)하도록 무선랜 통신 회로(310)를 제어할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 적어도 하나의 링크를 통해 외부 전자 장치(220)와 복수의 링크들을 설립하도록 무선랜 통신 회로(310)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(300)는 외부 전자 장치(220)로부터 제 1 주파수 대역(또는 제 1 링크(231))을 통해 수신한 비컨(beacon) 또는 프로브 응답(probe response) 프레임에서 외부 전자 장치(220)의 MLO와 관련된 정보를 획득할 수 있다. 일예로, MLO와 관련된 정보는 비컨 또는 프로브 응답 프레임을 수신한 제 1 주파수 대역(또는 제 1 링크(231))뿐만 아니라 외부 전자 장치(220)에서 MLO를 위해 지원 가능한 제 2 주파수 대역(또는 제 2 링크(232)) 및/또는 제 3 주파수 대역(또는 제 3 링크(233))과 관련된 정보를 포함할 수 있다. 일예로, 주파수 대역(또는 링크)과 관련된 정보는 각 주파수 대역(또는 링크)의 BSSID(basic service set identifier) 및/또는 MLO와 관련된 변수를 포함할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(300)는 외부 전자 장치(220)의 MLO와 관련된 정보에 기반하여 적어도 하나의 링크를 통해 복수의 링크들과 관련된 협상 요청(association request) 프레임을 외부 전자 장치(220)로 전송하도록 무선랜 통신 회로(310)를 제어할 수 있다. 일예로, 협력 요청 프레임은 제 1 링크(231), 제 2 링크(232) 및/또는 제 3 링크(233)의 설립과 관련된 정보로, 각 링크의 기능(capability) 및/또는 운영 변수(operational parameter)와 관련된 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(300)는 협상 요청 프레임에 대한 응답으로 외부 전자 장치(220)로부터 수락(accept)과 관련된 정보를 획득한 경우, 외부 전자 장치(220)와 복수의 링크들이 설립된 것으로 판단할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(300)는 협상 요청 프레임에 대한 응답으로 외부 전자 장치(220)로부터 복수의 링크들 중 적어도 하나의 링크와 관련된 거절(reject)과 관련된 정보를 획득한 경우, 외부 전자 장치(220)와 복수의 링크들 중 거절과 관련된 정보에 대응하는 적어도 하나의 링크의 설립이 실패한 것으로 판단할 수 있다. 일예로, 거절과 관련된 정보에 대응하는 적어도 하나의 링크는 외부 전자 장치(220)와의 링크 설립에서 제외될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 전자 장치(101) 및/또는 외부 전자 장치(220)에서 MLO를 위해 지원 가능한 복수의 주파수 대역들 중 적어도 일부 주파수 대역들(예: 적어도 두 개의 주파수 대역들)에 대응하는 링크들을 설립하도록 통신 회로(310)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(300)는 외부 전자 장치(220)로부터 비컨(beacon) 또는 프로브 응답(probe response) 프레임을 수신한 주파수 대역들에 대응하는 링크들을 설립하도록 통신 회로(310)를 제어할 수 있다. 일예로, 적어도 일부 주파수 대역들에 대응하는 링크들의 개수는 전자 장치(101) 및/또는 외부 전자 장치(220)에서 동시에 운용 가능한 링크의 개수에 기반하여 설정될 수 있다.
예를 들어, 프로세서(300)는 외부 전자 장치(220)로부터 비컨 또는 프로브 응답 프레임을 수신한 주파수 대역들 각각의 무선 신호 상태를 확인할 수 있다. 프로세서(300)는 주파수 대역들 각각의 무선 신호 상태에 기반하여 MLO를 위해 지원 가능한 복수의 주파수 대역들 중 적어도 일부 주파수 대역들(예: 적어도 두 개의 주파수 대역들)에 대응하는 링크들을 설립하도록 통신 회로(310)를 제어할 수 있다. 일예로, 프로세서(300)는 주파수 대역들 각각의 무선 신호 상태에 기반하여 각각의 주파수 대역의 처리율(throughput)을 추정할 수 있다. 프로세서(300)는 각각의 주파수 대역의 처리율에 기반하여 전자 장치(101)에서 지원 가능한 링크 조합들의 처리율(예: 처리율의 합)을 확인할 수 있다. 프로세서(300)는 처리율이 가장 좋은 조합의 링크들을 설립하도록 통신 회로(310)를 제어할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 외부 전자 장치(220)와의 복수의 링크들(예: 제 1 링크(231), 제 2 링크(232) 및/또는 제 3 링크(233)) 중 적어도 하나의 링크를 활성 링크로 설정하고, 적어도 하나의 나머지 링크를 비활성 링크로 설정할 수 있다. 예를 들어, 활성 링크는 전자 장치(101) 및 외부 전자 장치(220)가 무선랜 통신에 사용 가능한 적어도 하나의 링크로, 전자 장치(101) 및 외부 전자 장치(220)에서 동시에 운용 가능한 링크의 개수에 기반하여 설정될 수 있다. 일예로, 활성 링크는 전자 장치(101)에서 동시에 운용 가능한 링크의 개수(예: 약 2개)와 외부 전자 장치(220)에서 동시에 운용 가능한 링크의 개수(예: 약 3개) 중 최소 값(예: 약 2개)에 기반하여 설정될 수 있다. 일예로, 전자 장치(101)에서 동시에 운용 가능한 링크의 개수는 무선랜 통신 회로(310)에 포함된 통신 회로(312 및/또는 314)에 기반하여 설정될 수 있다. 일예로, 비활성 링크를 전자 장치(101) 및 외부 전자 장치(220) 사이에서 설립된 링크들 중 무선랜 통신에 사용되지 않는 적어도 하나의 링크를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 외부 전자 장치(220)와의 복수의 링크들의 설립에 기반하여 활성 링크를 초기 설정할 수 있다. 예를 들어, 활성 링크의 초기 설정은 복수의 링크들(예: 제 1 링크(231), 제 2 링크(232) 및/또는 제 3 링크(233)) 중 외부 전자 장치(220)와의 복수의 링크들의 설립에 사용되는 적어도 하나의 링크(예: 제 1 링크(231))를 활성 링크로 설정하는 일련의 동작을 포함할 수 있다. 예를 들어, 활성 링크의 초기 설정은 복수의 링크들(예: 제 1 링크(231), 제 2 링크(232) 및/또는 제 3 링크(233))의 설립에 사용되지 않은 링크들 중 임의로 선택된 적어도 하나의 링크(예: 제 2 링크(232))를 활성 링크로 설정하는 일련의 동작을 포함할 수 있다. 예를 들어, 활성 링크의 초기 설정은 복수의 링크들(예: 제 1 링크(231), 제 2 링크(232) 및/또는 제 3 링크(233))의 설립에 사용되지 않은 링크들 중 무선 신호 상태(예: 수신 신호 세기)에 기반하여 선택된 적어도 하나의 링크(예: 제 2 링크(232))를 활성 링크로 설정하는 일련의 동작을 포함할 수 있다. 일예로, 복수의 링크의 설립에 사용되지 않은 링크들의 무선 신호 상태는 비컨 또는 프로브 응답 프레임의 수신을 통해 획득하거나, 별도의 검색을 통해 획득될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(300)는 활성 링크로 설정된 적어도 하나의 링크 각각을 제어하기 위한 통신 회로(312 및/또는 314)를 각각의 링크에 할당할 수 있다. 일예로, 통신 회로(312 및/또는 314)의 할당은 통신 회로(312 및/또는 314)에서 지원하는 주파수 대역 및 각 링크의 주파수 대역에 기반하여 수행될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 외부 전자 장치(220)와의 복수의 링크들의 설립이 완료된 경우, 복수의 링크들 각각의 무선 신호 상태를 확인할 수 있다. 일예로, 무선 신호 상태는 무선랜 통신(예: Wi-Fi)의 표준과 관련된 정보, 외부 전자 장치(220)에서 허용하는 공간 스트림(spatial stream)의 개수, 외부 전자 장치(220)의 전송 전력과 관련된 정보, 전자 장치(101)에서 허용하는 공간 스트림의 개수, 수신 신호 세기, 링크의 송신 및/또는 수신 속도(예: link speed), 채널 이용률(channel utilization), CCA(clear channel assessment) 혼잡 시간(busy time), 무선통신 활성 시간(radio on time), 전송 전력(transmit power), 송신 성공 횟수(예: Tx success count) 또는 재송신 횟수(예: Tx retransmission count) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 일예로, 외부 전자 장치(220)에서 허용하는 공간 스트림의 개수는 외부 전자 장치(220)가 구비하는 안테나(또는 안테나의 개수)에 기반하여 설정될 수 있다. 일예로, 외부 전자 장치(220)의 전송 전력과 관련된 정보는 비컨 프레임을 통해 외부 전자 장치(220)로부터 획득되며, TPC(transmit power control)를 포함할 수 있다. 일예로, 전자 장치(101)에서 허용하는 공간 스트림의 개수는 전자 장치(101)가 구비하는 안테나(또는 안테나의 개수)에 기반하여 설정될 수 있다.
예를 들어, 프로세서(300)는 복수의 링크들 중 활성 링크의 무선 신호 상태를 확인할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(300)는 비활성 링크에 할당할 통신 회로(312 및/또는 314)를 결정할 수 있다. 프로세서(300)는 비활성 링크에 할당할 통신 회로(312 및/또는 314)에 할당된 활성 링크를 비활성 상태(예: sleep state)로 전환하고, 비활성 링크를 통신 회로(312 및/또는 314)에 할당할 수 있다. 프로세서(300)는 비활성 링크와 관련된 검색을 통해 비활성 링크의 무선 신호 상태를 확인하도록 통신 회로(312 및/또는 314)를 제어할 수 있다. 일예로, 비활성 링크에 할당할 통신 회로(312 및/또는 314)는 통신 회로(312 및/또는 314)에서 지원하는 주파수 대역 및 비활성 링크의 주파수 대역에 기반하여 결정될 수 있다. 일예로, 비활성 상태로의 전환은 전력 관리(power management)를 통해 적어도 하나의 활성 링크를 비활성 상태로 전환하는 일련의 동작을 포함할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(300)는 비활성 링크에 할당할 통신 회로(312 및/또는 314)를 결정할 수 있다. 프로세서(300)는 비활성 링크에 할당할 통신 회로(312 및/또는 314)에 할당된 활성 링크의 TID(traffic identifier)를 나머지 활성 링크에 할당하고, 비활성 링크에 할당할 통신 회로(312 및/또는 314)에 할당된 활성 링크의 TID를 제거할 수 있다. 프로세서(300)는 비활성 링크에 할당할 통신 회로(312 및/또는 314)에 할당된 활성 링크를 비활성 상태(예: sleep state)로 전환하고, 비활성 링크를 통신 회로(312 및/또는 314)에 할당할 수 있다. 프로세서(300)는 비활성 링크와 관련된 검색을 통해 비활성 링크의 무선 신호 상태를 확인하도록 통신 회로(312 및/또는 314)를 제어할 수 있다. 일예로, 비활성 링크에 할당할 통신 회로(312 및/또는 314)에 할당된 활성 링크의 TID를 나머지 활성 링크에 할당하는 동작은 비활성 링크에 할당할 통신 회로(312 및/또는 314)에 할당된 활성 링크에만 할당된 TID와 관련된 데이터(또는 패킷) 통신이 나머지 활성 링크를 통해 유지되도록 나머지 활성 링크에 TID를 할당하는 일련의 동작을 포함할 수 있다. 일예로, 비활성 링크에 할당할 통신 회로(312 및/또는 314)에 할당된 활성 링크의 TID가 나머지 활성 링크에 할당되어 있는 경우, 비활성 링크에 할당할 통신 회로(312 및/또는 314)에 할당된 활성 링크의 TID를 나머지 활성 링크에 할당하는 일련의 동작은 생략(또는 제한)될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 복수의 링크들 각각의 무선 신호 상태 및/또는 전송 전력 제한에 기반하여 외부 전자 장치(220)와의 복수의 링크들(예: 제 1 링크(231), 제 2 링크(232) 및/또는 제 3 링크(233)) 중 적어도 하나의 링크를 활성 링크로 설정하고, 적어도 하나의 나머지 링크를 비활성 링크로 설정할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(300)는 복수의 링크들 각각의 무선 신호 상태에 기반하여 각각의 링크의 처리율(throughput)을 추정할 수 있다. 프로세서(300)는 각각의 링크의 처리율에 기반하여 복수의 링크들 중 전자 장치(101)에서 지원 가능한 링크 조합들의 처리율(예: 처리율의 합)을 확인할 수 있다. 프로세서(300)는 처리율이 가장 좋은 조합의 링크들을 활성 링크로 설정하고, 적어도 하나의 나머지 링크를 비활성 링크로 설정할 수 있다. 일예로, 전자 장치(101)에서 지원 가능한 링크들의 조합은 제 1 통신 회로(312) 및 제 2 통신 회로(314)에서 지원하는 주파수 대역에 기반하여 설정될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(300)는 전송 전력 제한에 기반하여 전자 장치(101)에서 지원 가능한 링크 조합들의 처리율(예: 처리율의 합)을 확인할 수 있다. 프로세서(300)는 처리율이 가장 좋은 조합의 링크들을 활성 링크로 설정하고, 적어도 하나의 나머지 링크를 비활성 링크로 설정할 수 있다. 일예로, 전송 전력 제한에 기반한 전자 장치(101)에서 지원 가능한 링크 조합은 전자 장치(101) 및 외부 전자 장치(220) 사이에 설립된 복수의 링크들에 의해 설정 가능한 링크 조합들의 일부로, 링크 조합에 포함되는 적어도 하나의 링크의 전송 전력의 합이 지정된 기준 전송 전력을 초과하지 않도록 설정된 적어도 하나의 링크 조합을 포함할 수 있다. 일예로, 지정된 기준 전송 전력은 SAR(specific absorption rate) 또는 TAR(time averaged SAR)에 기반하여 설정될 수 있다. 일예로, 전송 전력 제한은 무선랜 통신에 사용되는 주파수 대역의 송신 전력이 제한된 경우, 적용될 수도 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 TID 링크 매핑(예: TID to link mapping) 또는 전력 관리(예: power management)를 통해 적어도 하나의 링크(예: 활성 링크)를 활성화하고, 적어도 하나의 나머지 링크(예: 비활성 링크)를 비활성화하도록 제 1 통신 회로(312) 및/또는 제 2 통신 회로(314)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(300)는 TID 링크 매핑을 통해, 활성 링크로 설정된 적어도 하나의 링크의 상향링크 및/또는 하향링크에서 사용할 TID를 할당하도록 제 1 통신 회로(312) 및/또는 제 2 통신 회로(314)를 제어할 수 있다. 일예로, TID의 할당은 전자 장치(101)가 복수의 링크 중 적어도 하나의 링크(예: 활성 링크 및/또는 비활성 링크)를 통해 활성 링크의 상향링크 및/또는 하향링크에서 사용할 TID를 외부 전자 장치(220)와 협상하는 일련의 동작을 포함할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(300)는 TID 링크 매핑을 통해, 비활성 링크로 설정된 적어도 하나의 링크의 상향링크 및/또는 하향링크에서 사용할 TID의 할당을 제한하도록 제 1 통신 회로(312) 및/또는 제 2 통신 회로(314)를 제어할 수 있다. 일예로, TID의 할당 제한은 전자 장치(101)가 복수의 링크 중 적어도 하나의 링크(예: 활성 링크 및/또는 비활성 링크)를 통해 비활성 링크에 할당된 TID의 매핑을 해제하는 일련의 동작을 포함할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(300)는 전력 관리를 통해, 복수의 링크들 중 활성 링크로 설정된 적어도 하나의 링크를 활성화하도록 제 1 통신 회로(312) 및/또는 제 2 통신 회로(314)를 제어할 수 있다. 일예로, 링크의 활성화를 위한 전력 관리는 "Null data frame"의 PM(power management) 비트를 제 1 값(예: '0')으로 설정하여 외부 전자 장치(220)로 전송하는 일련의 동작을 포함할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(300)는 전력 관리를 통해, 복수의 링크들 중 비활성 링크로 설정된 적어도 하나의 링크를 비활성화하도록 제 1 통신 회로(312) 및/또는 제 2 통신 회로(314)를 제어할 수 있다. 일예로, 링크의 비활성화를 위한 전력 관리는 "Null data frame"의 PM 비트를 제 2 값(예: '1')으로 설정하여 외부 전자 장치(220)로 전송하는 일련의 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 활성 링크들을 통해 외부 전자 장치(220)와 데이터의 송신 및/또는 수신을 수행하도록 제 1 통신 회로(312) 및/또는 제 2 통신 회로(314)를 제어할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 활성 링크들 중 유효 링크를 검출할 수 있다. 프로세서(300)는 유효 링크를 통해, 외부 전자 장치(220)와 데이터의 송신 및/또는 수신을 수행하도록 제 1 통신 회로(312) 및/또는 제 2 통신 회로(314)를 제어할 수 있다. 일예로, 활성 링크는 전자 장치(101) 및 외부 전자 장치(220)가 무선랜 통신에 사용 가능한 적어도 하나의 링크로 전자 장치(101)에서 동시에 운용 가능한 링크의 개수에 기반하여 설정될 수 있다. 일예로, 유효 링크는 활성 링크들 중 해당 링크의 처리율이 지정된 기준 처리율을 초과하는 적어도 하나의 링크로, 전자 장치(101) 및 외부 전자 장치(220)가 무선랜 통신에 사용할 적어도 하나의 링크를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 외부 전자 장치(220)와의 데이터의 송신 및/또는 수신에 사용되는 활성 링크들의 무선 신호 상태에 기반하여 지정된 링크 전환 조건을 만족하는 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 외부 전자 장치(220)와의 데이터의 송신 및/또는 수신에 사용되는 활성 링크들의 무선 신호 상태에 기반하여 전자 장치(101)가 위치한 외부 전자 장치(220)의 서비스 영역이 변경되는지 확인할 수 있다. 프로세서(300)는 전자 장치(101)가 위치한 외부 전자 장치(220)의 서비스 영역이 변경된 것으로 판단되는 경우, 지정된 링크 전환 조건을 만족하는 것으로 판단할 수 있다. 프로세서(300)는 전자 장치(101)가 위치한 외부 전자 장치(220)의 서비스 영역이 변경되지 않은 것으로 판단되는 경우, 지정된 링크 전환 조건을 만족하지 않는 것으로 판단할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 지정된 링크 전환 조건을 만족하는 것으로의 판단에 기반하여 비활성 링크의 무선 신호 상태를 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 비활성 링크에 할당할 통신 회로(312 및/또는 314)를 결정할 수 있다. 프로세서(300)는 비활성 링크에 할당할 통신 회로(312 및/또는 314)에 할당된 활성 링크를 비활성 상태(예: sleep state)로 전환하고, 비활성 링크를 통신 회로(312 및/또는 314)에 할당할 수 있다. 프로세서(300)는 비활성 링크와 관련된 검색을 통해 비활성 링크의 무선 신호 상태를 확인하도록 통신 회로(312 및/또는 314)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(300)는 비활성 링크에 할당할 통신 회로(312 및/또는 314)에 할당된 활성 링크의 TID(traffic identifier)를 나머지 활성 링크에 할당하고, 비활성 링크에 할당할 통신 회로(312 및/또는 314)에 할당된 활성 링크의 TID를 제거할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(300)는 활성 링크가 할당되지 않은 통신 회로(312 또는 314)가 존재하는 경우, 활성 링크가 할당되지 않은 통신 회로가 비활성 링크를 지원하는지 확인할 수 있다. 프로세서(300)는 활성 링크가 할당되지 않은 통신 회로가 비활성 링크를 지원하는 경우, 활성 링크가 할당되지 않은 통신 회로를 비활성 링크에 할당할 통신 회로로 결정할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 지정된 링크 전환 조건을 만족하는 것으로의 판단에 기반하여 외부 전자 장치(220)와 링크가 설립되지 않았으나 추가적으로 설립 가능한 적어도 하나의 링크의 무선 신호 상태를 확인할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(300)는 외부 전자 장치(220)와의 협상(또는 재협상)을 통해 적어도 하나의 링크를 추가적으로 설립할 수 있다. 프로세서(300)는 추가적으로 설립된 적어도 하나의 링크에 대한 무선 신호 상태를 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 활성 링크 및 비활성 링크의 무선 신호 상태에 기반하여 활성 링크 및/또는 비활성 링크를 재설정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 활성 링크 및 비활성 링크의 무선 신호 상태에 기반하여 각각의 링크의 처리율(throughput)을 추정할 수 있다. 프로세서(300)는 각각의 링크의 처리율에 기반하여 전자 장치(101)에서 지원 가능한 링크 조합들의 처리율(예: 처리율의 합)을 확인할 수 있다. 프로세서(300)는 처리율이 가장 좋은 조합의 링크들을 활성 링크로 설정하고, 적어도 하나의 나머지 링크를 비활성 링크로 설정할 수 있다. 일예로, 전자 장치(101)에서 지원 가능한 링크들의 조합은 제 1 통신 회로(312) 및 제 2 통신 회로(314)에서 지원하는 주파수 대역에 기반하여 설정될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 외부 전자 장치(220)와 설립된 복수의 링크들 및 외부 전자 장치(220)와 추가적으로 설립된 적어도 하나의 링크의 무선 신호 상태에 기반하여 각각의 링크의 처리율(throughput)을 추정할 수 있다. 프로세서(300)는 각각의 링크의 처리율에 기반하여 전자 장치(101)에서 지원 가능한 링크 조합들의 처리율(예: 처리율의 합)을 확인할 수 있다. 프로세서(300)는 처리율이 가장 좋은 조합의 링크들을 활성 링크로 설정하고, 적어도 하나의 나머지 링크를 비활성 링크로 설정할 수 있다. 일예로, 전자 장치(101)에서 지원 가능한 링크들의 조합은 제 1 통신 회로(312) 및 제 2 통신 회로(314)에서 지원하는 주파수 대역에 기반하여 설정될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 활성 링크들 중 적어도 하나의 유효 링크를 검출할 수 있다. 프로세서(300)는 적어도 하나의 유효 링크를 통해 전자 장치(101) 및/또는 외부 전자 장치(220)에서 필요로 하는 처리율을 만족시킬 수 있다고 판단되는 경우, 적어도 하나의 유효 링크를 통해 외부 전자 장치(220)와 데이터의 송신 및/또는 수신을 수행하도록 제 1 통신 회로(312) 및/또는 제 2 통신 회로(314)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(300)는 적어도 하나의 유효 링크 중 적어도 일부를 통해 전자 장치(101) 및/또는 외부 전자 장치(220)에서 필요로 하는 처리율을 만족시킬 수 있다고 판단되는 경우, 적어도 하나의 유효 링크 중 적어도 일부를 통해 외부 전자 장치(220)와 데이터의 송신 및/또는 수신을 수행하도록 제 1 통신 회로(312) 및/또는 제 2 통신 회로(314)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(300)는 외부 전자 장치(220)와 데이터의 송신 및/또는 수신에 사용되지 않는 링크를 비활성 링크로 설정할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 재설정된 활성 링크(또는 유효 링크)를 통해 외부 전자 장치(220)와 무선랜 통신을 수행하도록 무선랜 통신 회로(310)를 제어할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 활성 링크 및 비활성 링크의 무선 신호 상태에 기반하여 이전 시점에 무선랜 통신에 사용되던 활성 링크(예: 제 2 링크)를 비활성 링크로 재설정하고, 이전 시점에 무선랜 통신에 사용되지 않던 비활성 링크(예: 제 1 링크 및/또는 제 3 링크)를 활성 링크로 재설정할 수 있다. 프로세서(300)는 이전 시점에 활성 링크(예: 제 2 링크)가 할당되지 않은 통신 회로(예: 제 2 통신 회로(314))가 존재하는지 확인할 수 있다. 프로세서(300)는 이전 시점에 활성 링크(예: 제 2 링크)가 할당되지 않은 통신 회로(예: 제 2 통신 회로(314))가 존재하는 경우, 이전 시점에 활성 링크가 할당되지 않은 통신 회로(예: 제 2 통신 회로(314))가 지원하는 활성 링크로 재설정된 비활성 링크가 존재하는지 확인할 수 있다. 프로세서(300)는 이전 시점에 활성 링크가 할당되지 않은 통신 회로(예: 제 2 통신 회로(314))에서 지원하는 활성 링크로 재설정된 비활성 링크(예: 제 3 링크)가 존재하는 경우, 이전 시점에 활성 링크가 할당되지 않은 통신 회로(예: 제 2 통신 회로(314))를 통해 비활성 링크(예: 제 3 링크)를 활성 링크로 전환할 수 있다. 프로세서(300)는 비활성 링크의 활성 링크로의 전환에 기반하여 이전 시점의 활성 링크(예: 제 2 링크)를 비활성 링크로 전환할 수 있다. 프로세서(300)는 활성 링크로 재설정되었으나 활성 링크로 전환되지 않은 비활성 링크(예: 제 1 링크)가 존재하는 경우, 활성 링크의 비활성 링크로의 전환에 기반하여 이전 시점의 활성 링크(예: 제 2 링크)가 할당된 통신 회로(예: 제 1 통신 회로(312))를 통해 비활성 링크(예: 제 1 링크)를 활성 링크로 전환할 수 있다. 일예로, 이전 시점은 활성 링크 및/또는 비활성 링크의 재설정을 수행하기 이전 시점을 포함할 수 있다. 일예로, 프로세서(300)는 별도의 통신 회로를 이용하여 비활성 링크를 활성 링크로 전환한 후 활성 링크를 비활성 링크로 전환함으로써, 전자 장치(101) 및 외부 전자 장치(220) 사이에 설립된 모든 링크들이 동시에 비활성화되는 무선랜 통신이 일시적으로 단절되는 상태를 방지할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 활성 링크들 중 유효 링크가 존재하지 않거나, 또는 적어도 하나의 유효 링크를 통해 전자 장치(101) 및/또는 외부 전자 장치(220)에서 필요로 하는 처리율을 만족시킬 수 없다고 판단한 경우, 다른 외부 전자 장치로의 무선랜 통신의 이동(예: 로밍(roaming))을 수행하도록 통신 회로(310)를 제어할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 활성 링크들 중 유효 링크가 존재하지 않거나, 또는 적어도 하나의 유효 링크를 통해 전자 장치(101) 및/또는 외부 전자 장치(220)에서 필요로 하는 처리율을 만족시킬 수 없다고 판단한 경우, 스캔을 통해 전자 장치(101)가 접속 가능한 다른 외부 전자 장치(예: 다른 AP)가 존재하는지 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 전자 장치(101)가 접속 가능한 다른 외부 전자 장치가 존재하는 경우, 다른 외부 전자 장치와의 통신 링크를 설립하도록 통신 회로(310)를 제어할 수 있다. 프로세서(300)는 다른 외부 전자 장치와의 통신 링크를 통해 무선랜 통신을 수행하도록 통신 회로(310)를 제어할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 전자 장치(101)가 접속 가능한 다른 외부 전자 장치가 존재하지 않는 경우, 셀룰러 네트워크에 접속하도록 별도의 통신 회로를 제어할 수 있다. 일예로, 별도의 통신 회로는 무선랜 통신을 지원하는 통신 회로(310)와 상이한 통신 회로로, 전자 장치(101)의 셀룰러 통신을 지원할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 메모리(320)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성 요소(예: 프로세서(300) 및/또는 무선랜 통신 회로(310))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 메모리(320)는 프로세서(300)를 통해 실행될 수 있는 다양한 인스트럭션들을 저장할 수 있다.
도 4는 다양한 실시예에 따른 MLO를 지원하는 무선랜 통신 회로의 블록도이다. 일 실시예에 따르면, 도 4의 전자 장치(101)는 도 1, 도 2 또는 도 3의 전자 장치(101)와 적어도 일부 유사하거나, 또는 전자 장치의 다른 실시예를 포함할 수 있다. 일예로, 전자 장치(101)는 두 개의 안테나들(400 및 402)를 포함하지만, 이에 한정되지 않는다.
도 4를 참조하는 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)의 무선랜 통신 회로(310)는 제 1 안테나(400) 제 2 안테나(402), 제 1 다이플렉서(diplexer)(410), 제 2 다이플렉서(412), 제 1 FEM(front end module)(420), 제 2 FEM(422), 제 3 FEM(424), 제 4 FEM(426), 제 1 통신 회로(312) 및/또는 제 2 통신 회로(314)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제 1 다이플렉서(410)는 제 1 안테나(400)를 통해 송신 및/또는 수신되는 신호를 제 1 주파수 대역(예: 약 2.4GHz 대역)(또는 제 1 링크(231))의 신호와 제 2 주파수 대역(예: 약 5GHz 대역)(또는 제 2 링크(232)) 및 제 3 주파수 대역(예: 약 6GHz 대역)(또는 제 3 링크(233))의 신호로 분리할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제 1 FEM(420)은 제 1 다이플렉서(410) 및 제 1 통신 회로(312) 사이의 전기적 경로 상에 배치되며, 제 1 주파수 대역의 신호를 처리할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 FEM(420)은 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(220)로 신호를 전송하는 경우, 제 1 통신 회로(312)로부터 제공받은 기저대역 신호를 제 1 주파수 대역의 고주파(예: RF(radio frequency)) 신호로 변환할 수 있다. 제 1 FEM(420)은 고주파 신호의 전력을 증폭하여 제 1 다이플렉서(410)로 출력할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 FEM(420)은 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(220)로부터 신호를 수신하는 경우, 제 1 다이플렉서(410)로부터 제공받은 제 1 주파수 대역의 신호를 저잡음 증폭할 수 있다. 제 1 FEM(420)은 저잡음 증폭된 신호를 기저대역 신호로 변환하여 제 1 통신 회로(312)로 출력할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제 2 FEM(422)은 제 1 다이플렉서(410) 및 제 2 통신 회로(314) 사이의 전기적 경로 상에 배치되며, 제 2 주파수 대역 및/또는 제 3 주파수 대역의 신호를 처리할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 2 FEM(422)은 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(220)로 신호를 전송하는 경우, 제 2 통신 회로(314)로부터 제공받은 기저대역 신호를 제 2 주파수 대역 및/또는 제 3 주파수 대역의 고주파 신호로 변환할 수 있다. 제 2 FEM(422)은 고주파 신호의 전력을 증폭하여 제 1 다이플렉서(410)로 출력할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 2 FEM(422)은 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(220)로부터 신호를 수신하는 경우, 제 1 다이플렉서(410)로부터 제공받은 제 2 주파수 대역 및/또는 제 3 주파수 대역의 신호를 저잡음 증폭할 수 있다. 제 2 FEM(422)은 저잡음 증폭된 신호를 기저대역 신호로 변환하여 제 2 통신 회로(314)로 출력할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제 2 다이플렉서(412)는 제 2 안테나(402)를 통해 송신 및/또는 수신되는 신호를 제 1 주파수 대역(예: 약 2.4GHz 대역)의 신호와 제 2 주파수 대역(예: 약 5GHz 대역) 및 제 3 주파수 대역(예: 약 6GHz 대역)의 신호로 분리할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제 3 FEM(424)은 제 2 다이플렉서(412) 및 제 1 통신 회로(312) 사이의 전기적 경로 상에 배치되며, 제 1 주파수 대역의 신호를 처리할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 3 FEM(424)은 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(220)로 신호를 전송하는 경우, 제 1 통신 회로(312)로부터 제공받은 기저대역 신호를 제 1 주파수 대역의 고주파 신호로 변환할 수 있다. 제 3 FEM(424)은 고주파 신호의 전력을 증폭하여 제 2 다이플렉서(412)로 출력할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 3 FEM(424)은 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(220)로부터 신호를 수신하는 경우, 제 2 다이플렉서(412)로부터 제공받은 제 1 주파수 대역의 신호를 저잡음 증폭할 수 있다. 제 3 FEM(424)은 저잡음 증폭된 신호를 기저대역 신호로 변환하여 제 1 통신 회로(312)로 출력할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제 4 FEM(426)은 제 2 다이플렉서(412) 및 제 2 통신 회로(314) 사이의 전기적 경로 상에 배치되며, 제 2 주파수 대역 및/또는 제 3 주파수 대역의 신호를 처리할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 4 FEM(426)은 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(220)로 신호를 전송하는 경우, 제 2 통신 회로(314)로부터 제공받은 기저대역 신호를 제 2 주파수 대역 및/또는 제 3 주파수 대역의 고주파 신호로 변환할 수 있다. 제 4 FEM(426)은 고주파 신호의 전력을 증폭하여 제 2 다이플렉서(412)로 출력할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 4 FEM(426)은 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(220)로부터 신호를 수신하는 경우, 제 2 다이플렉서(412)로부터 제공받은 제 2 주파수 대역 및/또는 제 3 주파수 대역의 신호를 저잡음 증폭할 수 있다. 제 4 FEM(426)은 저잡음 증폭된 신호를 기저대역 신호로 변환하여 제 2 통신 회로(314)로 출력할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제 1 통신 회로(312) 및 제 2 통신 회로(314)는 서로 다른 링크(또는 주파수 대역 또는 적어도 일부 상이한 주파수 대역)를 통해 송신 및/또는 수신되는 기저대역 신호를 처리할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 통신 회로(312)는 제 1 주파수 대역(예: 약 2.4GHz 대역)(또는 제 1 링크(231))을 통해 송신 및/또는 수신되는 데이터를 처리할 수 있다. 예를 들어, 제 1 통신 회로(312)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(220)로 신호를 전송하는 경우, 제 1 주파수 대역을 통해 외부 전자 장치(220)로 전송하기 위한 기저대역 신호를 생성하여 제 1 FEM(420) 및/또는 제 2 FEM(424)으로 제공할 수 있다. 예를 들어, 제 1 통신 회로(312)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(220)로부터 신호를 수신하는 경우, 제 1 FEM(420) 및/또는 제 2 FEM(424)으로부터 제공받은 제 1 주파수 대역(또는 제 1 링크(231))을 통해 외부 전자 장치(220)로부터 수신한 기저대역 신호를 처리할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제 2 통신 회로(314)는 제 2 주파수 대역(예: 약 5GHz 대역)(또는 제 2 링크(232)) 및/또는 제 3 주파수 대역(예: 약 6GHz 대역)(또는 제 3 링크(233))을 통해 송신 및/또는 수신되는 데이터를 처리할 수 있다. 예를 들어, 제 2 통신 회로(314)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(220)로 신호를 전송하는 경우, 제 2 주파수 대역 및/또는 제 3 주파수 대역을 통해 외부 전자 장치(220)로 전송하기 위한 기저대역 신호를 생성하여 제 2 FEM(422) 및/또는 제 4 FEM(426)으로 제공할 수 있다. 예를 들어, 제 2 통신 회로(314)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(220)로부터 신호를 수신하는 경우, 제 2 FEM(422) 및/또는 제 4 FEM(426)으로부터 제공받은 제 2 주파수 대역(또는 제 2 링크(232)) 및/또는 제 3 주파수 대역(또는 제 3 링크(233))을 통해 외부 전자 장치(220)로부터 수신한 기저대역 신호를 처리할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제 2 통신 회로(314)는 제 1 통신 회로(312)를 통해 제 1 주파수 대역(예: 약 2.4GHz 대역)(또는 제 1 링크(231))의 신호를 처리하는 경우, 제 2 주파수 대역(또는 제 2 링크(232)) 또는 제 3 주파수 대역(또는 제 3 링크(233))의 신호를 처리할 수 있다.
도 5는 다양한 실시예에 따른 MLO를 지원하는 무선랜 통신 회로의 블록도이다. 일 실시예에 따르면, 도 5의 전자 장치(101)는 도 1, 도 2 또는 도 3의 전자 장치(101)와 적어도 일부 유사하거나, 또는 전자 장치의 다른 실시예를 포함할 수 있다.
도 5를 참조하는 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)의 무선랜 통신 회로(310)는 제 1 안테나(400) 제 2 안테나(402), 제 1 다이플렉서 (410), 제 2 다이플렉서(412), 제 1 FEM (420), 제 2 FEM(422), 제 3 FEM(424), 제 4 FEM(426), 제 1 통신 회로(312), 제 2 통신 회로(314), 제 1 스위치(500), 제 2 스위치(502), 제 5 FEM(510) 및/또는 제 6 FEM(512)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 도 5의 제 1 안테나(400) 제 2 안테나(402), 제 1 다이플렉서 (410), 제 2 다이플렉서(412), 제 1 FEM (420), 제 2 FEM(422), 제 3 FEM(424) 및 제 4 FEM(426)은 제 4의 제 1 안테나(400) 제 2 안테나(402), 제 1 다이플렉서 (410), 제 2 다이플렉서(412), 제 1 FEM (420), 제 2 FEM(422), 제 3 FEM(424) 및 제 4 FEM(426)과 동일하게 동작하는 것으로 상세한 설명을 생략한다.
다양한 실시예에 따르면, 제 1 스위치(500)는 제 2 FEM(422) 및/또는 제 5 FEM(510)을 제 1 다이플렉서(410)와 전기적으로 연결할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 스위치(500)는 제 1 통신 회로(312)에서 제 2 주파수 대역(예: 약 5GHz 대역)(또는 제 2 링크(232)) 및/또는 제 3 주파수 대역(예: 약 6GHz 대역)(또는 제 3 링크(233))의 신호를 처리하는 경우, 제 5 FEM(510)과 제 1 다이플렉서(410)를 전기적으로 연결할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 스위치(500)는 제 2 통신 회로(314)에서 제 2 주파수 대역(예: 약 5GHz 대역)(또는 제 2 링크(232)) 및/또는 제 3 주파수 대역(예: 약 6GHz 대역)(또는 제 3 링크(233))의 신호를 처리하는 경우, 제 2 FEM(422)과 제 1 다이플렉서(410)를 전기적으로 연결할 수 있다. 예를 들어, 제 1 스위치(500)는 DPDT(double pole double throw) 타입의 스위치를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제 5 FEM(510)은 제 1 스위치(500) 및 제 1 통신 회로(312) 사이의 전기적 경로 상에 배치되며, 제 2 주파수 대역 및/또는 제 3 주파수 대역의 신호를 처리할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 5 FEM(510)은 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(220)로 신호를 전송하는 경우, 제 1 통신 회로(312)로부터 제공받은 기저대역 신호를 제 2 주파수 대역 및/또는 제 3 주파수 대역의 고주파 신호로 변환할 수 있다. 제 5 FEM(510)은 고주파 신호의 전력을 증폭하여 제 1 스위치(500)를 통해 제 1 다이플렉서(410)로 출력할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 5 FEM(510)은 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(220)로부터 신호를 수신하는 경우, 제 1 스위치(500)를 통해 제 1 다이플렉서(410)로부터 제공받은 제 2 주파수 대역 및/또는 제 3 주파수 대역의 신호를 저잡음 증폭할 수 있다. 제 5 FEM(510)은 저잡음 증폭된 신호를 기저대역 신호로 변환하여 제 1 통신 회로(312)로 출력할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제 2 스위치(502)는 제 4 FEM(426) 및/또는 제 6 FEM(512)을 제 2 다이플렉서(412)와 전기적으로 연결할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 2 스위치(502)는 제 1 통신 회로(312)에서 제 2 주파수 대역(예: 약 5GHz 대역)(또는 제 2 링크(232)) 및/또는 제 3 주파수 대역(예: 약 6GHz 대역)(또는 제 3 링크(233))의 신호를 처리하는 경우, 제 6 FEM(512)과 제 2 다이플렉서(412)를 전기적으로 연결할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 2 스위치(502)는 제 2 통신 회로(314)에서 제 2 주파수 대역(예: 약 5GHz 대역)(또는 제 2 링크(232)) 및/또는 제 3 주파수 대역(예: 약 6GHz 대역)(또는 제 3 링크(233))의 신호를 처리하는 경우, 제 4 FEM(426)과 제 2 다이플렉서(412)를 전기적으로 연결할 수 있다. 예를 들어, 제 2 스위치(502)는 DPDT 타입의 스위치를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제 6 FEM(512)은 제 2 스위치(502) 및 제 1 통신 회로(312) 사이의 전기적 경로 상에 배치되며, 제 2 주파수 대역 및/또는 제 3 주파수 대역의 신호를 처리할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 6 FEM(512)은 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(220)로 신호를 전송하는 경우, 제 1 통신 회로(312)로부터 제공받은 기저대역 신호를 제 2 주파수 대역 및/또는 제 3 주파수 대역의 고주파 신호로 변환할 수 있다. 제 6 FEM(512)은 고주파 신호의 전력을 증폭하여 제 2 스위치(502)를 통해 제 2 다이플렉서(412)로 출력할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 6 FEM(512)은 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(220)로부터 신호를 수신하는 경우, 제 2 스위치(502)를 통해 제 2 다이플렉서(412)로부터 제공받은 제 2 주파수 대역 및/또는 제 3 주파수 대역의 신호를 저잡음 증폭할 수 있다. 제 6 FEM(512)은 저잡음 증폭된 신호를 기저대역 신호로 변환하여 제 1 통신 회로(312)로 출력할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제 1 통신 회로(312) 및 제 2 통신 회로(314)는 서로 다른 링크(또는 주파수 대역 또는 적어도 일부 상이한 주파수 대역)를 통해 송신 및/또는 수신되는 기저대역 신호를 처리할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 통신 회로(312)는 제 1 주파수 대역(예: 약 2.4GHz 대역)(또는 제 1 링크(231))을 통해 송신 및/또는 수신되는 데이터를 처리할 수 있다. 예를 들어, 제 1 통신 회로(312)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(220)로 신호를 전송하는 경우, 제 1 주파수 대역을 통해 외부 전자 장치(220)로 전송하기 위한 기저대역 신호를 생성하여 제 1 FEM(420) 및/또는 제 2 FEM(424)으로 제공할 수 있다. 예를 들어, 제 1 통신 회로(312)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(220)로 신호를 전송하는 경우, 제 2 주파수 대역 및/또는 제 3 주파수 대역을 통해 외부 전자 장치(220)로 전송하기 위한 기저대역 신호를 생성하여 제 5 FEM(510) 및/또는 제 6 FEM(512)으로 제공할 수 있다. 예를 들어, 제 1 통신 회로(312)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(220)로부터 신호를 수신하는 경우, 제 1 FEM(420) 및/또는 제 2 FEM(424)으로부터 제공받은 제 1 주파수 대역(또는 제 1 링크(231))을 통해 외부 전자 장치(220)로부터 수신한 기저대역 신호를 처리할 수 있다. 예를 들어, 제 1 통신 회로(312)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(220)로부터 신호를 수신하는 경우, 제 5 FEM(510) 및/또는 제 6 FEM(512)으로부터 제공받은 제 2 주파수 대역(예: 제 2 링크(232)) 및/또는 제 3 주파수 대역(예: 제 3 링크(233))을 통해 외부 전자 장치(220)로부터 수신한 기저대역 신호를 처리할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제 2 통신 회로(314)는 제 1 통신 회로(312)를 통해 제 1 주파수 대역(예: 약 2.4GHz 대역)(또는 제 1 링크(231))의 신호를 처리하는 경우, 제 2 주파수 대역(또는 제 2 링크(232)) 또는 제 3 주파수 대역(또는 제 3 링크(233))의 신호를 처리할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 2 통신 회로(314)는 제 1 통신 회로(312)를 통해 제 2 주파수 대역(예: 약 5GHz 대역)(또는 제 2 링크(232))의 신호를 처리하는 경우, 제 3 주파수 대역(또는 제 3 링크(233))의 신호를 처리할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 2 통신 회로(314)는 제 1 통신 회로(312)를 통해 제 2 주파수 대역(예: 약 5GHz 대역)(또는 제 2 링크(232))의 적어도 일부 대역(예: 약 5GHz 대역의 UNII 1, 2A)의 신호를 처리하는 경우, 제 2 주파수 대역의 다른 일부(예: 약 5GHz 대역의 UNII 2C, 3, 4) 또는 제 3 주파수 대역(또는 제 3 링크(233))의 신호를 처리할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 도 1, 도 2 또는 도 3의 전자 장치(101))는, 무선랜 통신에 지원하는 적어도 하나의 통신 회로(예: 도 1의 무선 통신 모듈(192), 도 3의 무선랜 통신 회로(310), 제 1 통신 회로(312) 및/또는 제 2 통신 회로(314)), 및 상기 통신 회로와 작동적으로 연결되는 프로세서(도 1의 프로세서(120) 또는 도 3의 프로세서(300))를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서는 적어도 하나의 통신 회로를 통해, 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 도 2의 외부 전자 장치(220))와 복수의 링크들(예: 도 2의 제 1 링크(231), 제 2 링크(232) 및/또는 제 3 링크(233))을 설립할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서는 적어도 하나의 통신 회로를 통해, 복수의 링크들 중 적어도 하나의 링크를 활성 링크로 설정하고, 적어도 하나의 다른 링크를 비활성 링크로 설정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서는 활성 링크를 통해 외부 전자 장치와 데이터를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서는 활성 링크의 무선 신호 상태에 기반하여 링크를 전환하는 것으로 판단한 경우, 비활성 링크의 무선 신호 상태를 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서는 활성 링크 및 비활성 링크의 무선 신호 상태에 기반하여 복수의 링크들의 활성 링크 및 비활성 링크를 재설정하고, 재설정된 활성 링크를 통해 외부 전자 장치와 데이터를 송신 및/또는 수신할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 프로세서는, 적어도 하나의 통신 회로의 개수에 기반하여 복수의 링크들 중 적어도 하나의 링크를 활성 링크로 설정하고, 상기 복수의 링크들 중 활성 링크를 제외한 적어도 하나의 나머지 링크를 비활성 링크로 설정할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 프로세서는, 복수의 링크들 중 복수의 링크들의 설립에 사용된 적어도 하나의 링크를 활성 링크로 설정하고, 복수의 링크들의 설립에 사용되지 않는 적어도 하나의 링크 중 적어도 하나의 임의의 링크를 활성 링크로 추가 설정하고, 복수의 링크들 중 활성 링크로 설정되지 않은 적어도 하나의 링크를 비활성 링크로 설정할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 프로세서는, 복수의 링크들을 설립의 완료에 기반하여 활성 링크 및 비활성 링크의 무선 신호 상태를 확인하고, 활성 링크 및 비활성 링크의 무선 신호 상태에 기반하여 복수의 링크들 중 적어도 하나의 링크를 활성 링크로 설정하고, 적어도 하나의 다른 링크를 비활성 링크로 설정할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 프로세서는, 비활성 링크를 할당할 통신 회로를 확인하고, 비활성 링크를 할당할 통신 회로에 할당된 활성 링크를 비활성 상태로 전환하고, 통신 회로를 통해 비활성 링크와 관련된 검색을 통해 비활성 링크의 무선 신호 상태를 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 프로세서는, TID 링크 매핑(예: TID to link mapping)을 통해, 비활성 링크를 할당할 통신 회로에 할당된 활성 링크의 TID를 다른 활성 링크에 할당하고, 비활성 링크를 할당할 통신 회로에 할당된 활성 링크의 TID를 제거하고, TID가 제거된 활성 링크를 비활성 상태로 전환할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 프로세서는, 비활성 링크를 할당할 통신 회로에 할당된 활성 링크의 전력 관리와 관련된 프레임의 전력 관리 비트를 지정된 제 1 값으로 설정하여 외부 전자 장치로 전송하고, 비활성 링크를 할당할 통신 회로에 할당된 활성 링크는, 지정된 제 1 값으로의 설정에 기반하여 비활성 상태로 전환될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 프로세서는, 활성 링크 및 비활성 링크의 무선 신호 상태에 기반하여 복수의 링크들 각각의 처리율을 확인하고, 복수의 링크들 각각의 처리율에 기반하여 전자 장치에서 지원 가능한 링크 조합들 각각의 처리율을 확인하고, 링크 조합들 중 가장 높은 처리율을 갖는 링크 조합에 포함되는 적어도 하나의 링크를 활성 링크로 설정하고, 적어도 하나의 다른 링크를 비활성 링크로 설정할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 프로세서는, 가장 높은 처리율을 갖는 링크 조합에 포함되는 적어도 하나의 활성 링크 각각의 처리율에 기반하여 적어도 하나의 유효 링크를 검출하고, 적어도 하나의 유효 링크를 통해 전자 장치 및/또는 외부 전자 장치에서 필요로 하는 처리율을 만족시킬 수 있다고 판단한 경우, 적어도 하나의 유효 링크를 통해 외부 전자 장치와 데이터를 송신 및/또는 수신할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 프로세서는, 전자 장치 및/또는 외부 전자 장치에서 송신 및/또는 수신하기 위한 데이터의 크기에 기반하여 선택된 적어도 하나의 유효 링크 중 적어도 일부를 통해 외부 전자 장치와 데이터를 송신 및/또는 수신할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 프로세서는, 적어도 하나의 유효 링크가 검출되지 않거나, 또는 적어도 하나의 유효 링크를 통해 전자 장치 및/또는 외부 전자 장치에서 필요로 하는 처리율을 만족시킬 수 없다고 판단한 경우, 다른 외부 전자 장치로의 접속 또는 셀룰러 네트워크로의 전환을 수행할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 프로세서는, 활성 링크의 무선 신호 상태에 기반하여 전자 장치가 위치한 외부 전자 장치의 서비스 영역이 변경되는지 확인하고, 전자 장치가 위치한 외부 전자 장치의 서비스 영역이 변경된 것으로의 판단에 기반하여 링크를 전환하는 것으로 판단할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 무선 신호 상태는, 무선랜 통신의 표준과 관련된 정보, 외부 전자 장치에서 허용하는 공간 스트림(spatial stream)의 개수, 외부 전자 장치의 전송 전력과 관련된 정보, 전자 장치에서 허용하는 공간 스트림의 개수, 수신 신호 세기, 링크의 송신 및/또는 수신 속도, 채널 이용률(channel utilization), CCA 혼잡 시간, 무선통신 활성 시간, 전송 전력(transmit power), 송신 성공 횟수 또는 재송신 횟수 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 프로세서는, 활성 링크의 무선 신호 상태에 기반하여 링크를 전환하는 것으로 판단한 경우, 외부 전자 장치와 링크가 설립되지 않았으나 추가적으로 설립 가능한 적어도 하나의 링크를 추가적으로 설립할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서는, 추가적으로 설립된 적어도 하나의 링크의 무선 신호 상태를 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서는, 활성 링크의 무선 신호 상태 및 추가적으로 설립된 적어도 하나의 링크의 무선 신호 상태에 기반하여 외부 전자 장치와의 복수의 링크들의 활성 링크 및 비활성 링크를 재설정할 수 있다.
도 6은 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 활성 링크를 설정하기 위한 흐름도(600)이다. 이하 실시예에서 각 동작들은 순차적으로 수행될 수도 있으나, 반드시 순차적으로 수행되는 것은 아니다. 예를 들어, 각 동작들의 순서가 변경될 수도 있으며, 적어도 두 동작들이 병렬적으로 수행될 수도 있다. 일예로, 도 6의 전자 장치는 도 1, 도 2, 도 3, 도 4 또는 도 5의 전자 장치(101) 일 수 있다.
도 6을 참조하는 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 도 1, 도 2, 도 3, 도 4 또는 도 5의 전자 장치(101)) 또는 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120) 또는 도 3의 프로세서(300))는 동작 601에서, 외부 전자 장치(예: 도 2의 외부 전자 장치(220))와 복수의 링크들(예: 도 2의 제 1 링크(231), 제 2 링크(232) 및/또는 제 3 링크(233))을 설립(set up)할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 전자 장치(101)가 지원하는 복수의 주파수 대역들 중 적어도 하나의 주파수 대역(또는 링크)을 통해 외부 전자 장치(220)와의 복수의 링크들을 설립할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(300)는 외부 전자 장치(220)로부터 적어도 하나의 주파수 대역(예: 제 1 주파수 대역(또는 제 1 링크(231)))을 통해 수신한 비컨(beacon) 또는 프로브 응답(probe response) 프레임에서 외부 전자 장치(220)에서 MLO를 위해 지원 가능한 링크들(예: 제 1 주파수 대역(또는 제 1 링크(231), 제 2 주파수 대역(또는 제 2 링크(232)) 및/또는 제 3 주파수 대역(또는 제 3 링크(233)))과 관련된 정보를 획득할 수 있다. 일예로, 링크(또는 주파수 대역)와 관련된 정보는 각 링크(또는 주파수 대역)의 BSSID, 및/또는 MLO와 관련된 변수를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 외부 전자 장치(220)에서 MLO를 위해 지원 가능한 링크들 중 적어도 하나의 링크를 통해 복수의 링크들과 관련된 협상 요청(association request) 프레임을 외부 전자 장치(220)로 전송하도록 무선랜 통신 회로(310)를 제어할 수 있다. 일예로, 협력 요청 프레임은 제 1 링크(231), 제 2 링크(232) 및/또는 제 3 링크(233)의 설립과 관련된 정보로, 각 링크의 기능(capability) 및/또는 운영 변수(operational parameter)와 관련된 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(300)는 협상 요청 프레임에 대한 응답으로 외부 전자 장치(220)로부터 수락(accept)과 관련된 정보를 획득한 경우, 외부 전자 장치(220)와 복수의 링크들이 설립된 것으로 판단할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(300)는 협상 요청 프레임에 대한 응답으로 외부 전자 장치(220)로부터 복수의 링크들 중 적어도 하나의 링크와 관련된 거절(reject)과 관련된 정보를 획득한 경우, 외부 전자 장치(220)와 복수의 링크들 중 거절과 관련된 정보에 대응하는 적어도 하나의 링크의 설립이 실패한 것으로 판단할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 전자 장치(101) 및/또는 외부 전자 장치(220)에서 MLO를 위해 지원 가능한 복수의 주파수 대역들 중 적어도 일부 주파수 대역들(예: 적어도 두 개의 주파수 대역들)에 대응하는 링크들을 설립하도록 통신 회로(310)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(300)는 외부 전자 장치(220)로부터 비컨(beacon) 또는 프로브 응답(probe response) 프레임을 수신한 주파수 대역들에 대응하는 링크들을 설립하도록 통신 회로(310)를 제어할 수 있다. 일예로, 적어도 일부 주파수 대역들에 대응하는 링크들의 개수는 전자 장치(101) 및/또는 외부 전자 장치(220)에서 동시에 운용 가능한 링크의 개수에 기반하여 설정될 수 있다.
예를 들어, 프로세서(300)는 외부 전자 장치(220)로부터 주파수 대역들을 통해 수신한 비컨 또는 프로브 응답 프레임에 기반하여 주파수 대역들 각각의 무선 신호 상태를 확인할 수 있다. 프로세서(300)는 주파수 대역들 각각의 무선 신호 상태에 기반하여 MLO를 위해 지원 가능한 복수의 주파수 대역들 중 적어도 일부 주파수 대역들(예: 적어도 두 개의 주파수 대역들)에 대응하는 링크들을 설립하도록 통신 회로(310)를 제어할 수 있다. 일예로, 프로세서(300)는 주파수 대역들 각각의 무선 신호 상태에 기반하여 각각의 주파수 대역의 처리율(throughput)을 추정할 수 있다. 프로세서(300)는 각각의 주파수 대역의 처리율에 기반하여 전자 장치(101)에서 지원 가능한 링크 조합들의 처리율(예: 처리율의 합)을 확인할 수 있다. 프로세서(300)는 처리율이 가장 좋은 조합의 링크들을 설립하도록 통신 회로(310)를 제어할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 전자 장치(101)) 또는 프로세서(예: 프로세서(120 또는 300))는 동작 603에서, 외부 전자 장치와의 복수의 링크들(예: 제 1 링크(231), 제 2 링크(232) 및/또는 제 3 링크(233)) 중 적어도 하나의 링크를 활성 링크로 설정(또는 지정)하고, 적어도 하나의 나머지 링크를 비활성 링크로 설정(또는 지정)할 수 있다. 일예로, 활성 링크는 전자 장치(101) 및 외부 전자 장치(220)가 무선랜 통신에 사용 가능한 적어도 하나의 링크로 전자 장치(101)에서 동시에 운용 가능한 링크의 개수에 기반하여 설정될 수 있다. 일예로, 전자 장치(101)에서 동시에 운용 가능한 링크의 개수는 무선랜 통신 회로(310)에 포함된 통신 회로(312 및/또는 314)에 기반하여 설정될 수 있다. 일예로, 비활성 링크는 전자 장치(101) 및 외부 전자 장치(220) 사이에서 설립된 링크들 중 무선랜 통신에 사용되지 않는 적어도 하나의 링크를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 외부 전자 장치(220)와의 복수의 링크들의 설립에 기반하여 활성 링크를 초기 설정할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(300)는 복수의 링크들 중 외부 전자 장치(220)와의 복수의 링크들의 설립에 사용되는 적어도 하나의 링크(예: 제 1 링크(231))를 활성 링크로 설정할 수 있다. 프로세서(300)는 복수의 링크들의 설립에 사용되지 않은 링크들 중 적어도 하나의 링크(예: 제 2 링크(232))를 활성 링크로 추가적으로 설정할 수 있다. 일예로, 적어도 하나의 링크를 활성 링크로 추가적으로 설정하는 동작은 복수의 링크들의 설립에 사용되지 않은 링크들 중 임의로 적어도 하나의 링크를 활성 링크로 설정할 수 있다. 일예로, 적어도 하나의 링크를 활성 링크로 추가적으로 설정하는 동작은 복수의 링크들의 설립에 사용되지 않은 링크들 중 무선 신호 상태(예: 수신 신호 세기)에 기반하여 활성 링크를 설정하는 일련의 동작을 포함할 수 있다. 일예로, 복수의 링크의 설립에 사용되지 않은 링크들의 무선 신호 상태는 비컨 또는 프로브 응답 프레임의 수신을 통해 획득하거나, 별도의 검색을 통해 획득될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 외부 전자 장치(220)와의 복수의 링크들의 설립이 완료된 경우, 복수의 링크들 각각의 무선 신호 상태를 확인할 수 있다. 프로세서(300)는 복수의 링크들 각각의 무선 신호 상태 및/또는 전송 전력 제한에 기반하여 외부 전자 장치(220)와의 복수의 링크들(예: 제 1 링크(231), 제 2 링크(232) 및/또는 제 3 링크(233)) 중 적어도 하나의 링크를 활성 링크로 설정하고, 적어도 하나의 나머지 링크를 비활성 링크로 설정할 수 있다. 예를 들어, 활성 링크는 전자 장치(101)에서 지원 가능한 링크 조합들 중 처리율(예: 처리율의 합)이 가장 좋은 조합의 링크들을 포함할 수 있다. 비활성 링크는 복수의 링크들 중 활성 링크로 설정되지 않은 적어도 하나의 나머지 링크를 포함할 수 있다. 예를 들어, 활성 링크는 전송 전력 제한에 기반하여 전자 장치(101)에서 지원 가능한 링크 조합들 중 처리율(예: 처리율의 합)이 가장 좋은 조합의 링크들을 포함할 수 있다. 예를 들어, 링크의 처리율은 각각의 링크의 무선 신호 상태에 기반하여 추정될 수 있다. 일예로, 무선 신호 상태는 무선랜 통신(예: Wi-Fi)의 표준과 관련된 정보, 외부 전자 장치(220)에서 허용하는 공간 스트림(spatial stream)의 개수, 외부 전자 장치(220)의 전송 전력과 관련된 정보, 전자 장치(101)에서 허용하는 공간 스트림의 개수, 수신 신호 세기, 링크의 송신 및/또는 수신 속도(예: link speed), 채널 이용률(channel utilization), CCA 혼잡 시간, 무선통신 활성 시간, 전송 전력(transmit power), 송신 성공 횟수(예: Tx success count) 또는 재송신 횟수(예: Tx retransmission count) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 일예로, 외부 전자 장치(220)에서 허용하는 공간 스트림의 개수는 외부 전자 장치(220)가 구비하는 안테나(또는 안테나의 개수)에 기반하여 설정될 수 있다. 일예로, 외부 전자 장치(220)의 전송 전력과 관련된 정보는 비컨 프레임을 통해 외부 전자 장치(220)로부터 획득되며, TPC(transmit power control)를 포함할 수 있다. 일예로, 전자 장치(101)에서 허용하는 공간 스트림의 개수는 전자 장치(101)가 구비하는 안테나(또는 안테나의 개수)에 기반하여 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 전자 장치(101)) 또는 프로세서(예: 프로세서(120 또는 300))는 동작 605에서, 외부 전자 장치와의 복수의 링크들 중 활성 링크에 기반하여 외부 전자 장치와 무선랜 통신을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 활성 링크들 중 유효 링크를 검출할 수 있다. 일예로, 유효 링크는 활성 링크들 중 해당 링크의 처리율이 지정된 기준 처리율을 초과하는 적어도 하나의 링크로, 전자 장치(101) 및 외부 전자 장치(220)가 무선랜 통신에 사용할 적어도 하나의 링크를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 적어도 하나의 유효 링크 각각을 제어하기 위한 통신 회로(312 및/또는 314)를 각각의 링크에 할당할 수 있다. 일예로, 통신 회로(312 및/또는 314)의 할당은 통신 회로(312 및/또는 314)에서 지원하는 주파수 대역 및 각 링크의 주파수 대역에 기반하여 수행될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 TID 링크 매핑(예: TID to link mapping) 또는 전력 관리(예: power management)를 통해 적어도 하나의 유효 링크를 활성화하고, 비활성 링크로 설정된 적어도 하나의 링크를 비활성화하도록 제 1 통신 회로(312) 및/또는 제 2 통신 회로(314)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(300)는 TID 링크 매핑을 통해, 활성 링크(또는 유효 링크)로 설정된 적어도 하나의 링크의 상향링크 및/또는 하향링크에서 사용할 TID를 할당하도록 제 1 통신 회로(312) 및/또는 제 2 통신 회로(314)를 제어할 수 있다. 일예로, TID의 할당은 전자 장치(101)가 복수의 링크 중 적어도 하나의 링크(예: 활성 링크 및/또는 비활성 링크)를 통해 활성 링크(또는 유효 링크)의 상향링크 및/또는 하향링크에서 사용할 TID를 외부 전자 장치(220)와 협상하는 일련의 동작을 포함할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(300)는 TID 링크 매핑을 통해, 비활성 링크로 설정된 적어도 하나의 링크의 상향링크 및/또는 하향링크에서 사용할 TID의 할당을 제한하도록 제 1 통신 회로(312) 및/또는 제 2 통신 회로(314)를 제어할 수 있다. 일예로, TID의 할당 제한은 전자 장치(101)가 복수의 링크 중 적어도 하나의 링크(예: 활성 링크 및/또는 비활성 링크)를 통해 비활성 링크에 할당된 TID의 매핑을 해제하는 일련의 동작을 포함할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(300)는 전력 관리를 통해, 활성 링크(또는 유효 링크)로 설정된 적어도 하나의 링크를 활성화하도록 제 1 통신 회로(312) 및/또는 제 2 통신 회로(314)를 제어할 수 있다. 일예로, 링크의 활성화를 위한 전력 관리는 "Null data frame"의 PM(power management) 비트를 제 1 값(예: '0')으로 설정하여 외부 전자 장치(220)로 전송하는 일련의 동작을 포함할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(300)는 전력 관리를 통해, 비활성 링크로 설정된 적어도 하나의 링크를 비활성화하도록 제 1 통신 회로(312) 및/또는 제 2 통신 회로(314)를 제어할 수 있다. 일예로, 링크의 비활성화를 위한 전력 관리는 "Null data frame"의 PM 비트를 제 2 값(예: '1')으로 설정하여 외부 전자 장치(220)로 전송하는 일련의 동작을 포함할 수 있다. 일예로, 비활성 링크로 설정된 적어도 하나의 링크는 외부 전자 장치(220)와의 복수의 링크들 중 유효 링크를 제외한 적어도 하나의 나머지 링크를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 적어도 하나의 유효 링크를 통해 외부 전자 장치(220)와 데이터의 송신 및/또는 수신을 수행하도록 제 1 통신 회로(312) 및/또는 제 2 통신 회로(314)를 제어할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 전자 장치(101)) 또는 프로세서(예: 프로세서(120 또는 300))는 동작 607에서, 외부 전자 장치와의 데이터의 송신 및/또는 수신에 사용되는 활성 링크(또는 유효 링크)의 무선 신호 상태에 기반하여 지정된 링크 전환 조건을 만족하는 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 활성 링크(또는 유효 링크)의 무선 신호 상태에 기반하여 전자 장치(101)가 위치한 외부 전자 장치(220)의 서비스 영역이 변경되는지 확인할 수 있다. 프로세서(300)는 전자 장치(101)가 위치한 외부 전자 장치(220)의 서비스 영역이 변경된 것으로 판단되는 경우, 지정된 링크 전환 조건을 만족하는 것으로 판단할 수 있다. 프로세서(300)는 전자 장치(101)가 위치한 외부 전자 장치(220)의 서비스 영역이 변경되지 않은 것으로 판단되는 경우, 지정된 링크 전환 조건을 만족하지 않는 것으로 판단할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 전자 장치(101)) 또는 프로세서(예: 프로세서(120 또는 300))는 지정된 링크 전환 조건을 만족하지 않는 것으로 판단한 경우(예: 동작 607의 '아니오'), 활성 링크를 설정하기 위한 일 실시예를 종료할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 지정된 링크 전환 조건을 만족하지 않는 것으로 판단한 경우, 활성 링크를 통해 외부 전자 장치(220)와 데이터의 송신 및/또는 수신을 수행하도록 제 1 통신 회로(312) 및/또는 제 2 통신 회로(314)를 제어할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 지정된 주기 또는 지정된 시간에 지정된 링크 전환 조건을 만족하는지 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 전자 장치(101)) 또는 프로세서(예: 프로세서(120 또는 300))는 지정된 링크 전환 조건을 만족하는 것으로 판단한 경우(예: 동작 607의 '예'), 동작 609에서, 비활성 링크의 무선 신호 상태를 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 지정된 링크 전환 조건을 만족하는 것으로 판단한 경우, 비활성 링크에 할당할 통신 회로(312 및/또는 314)를 결정할 수 있다. 프로세서(300)는 TID 링크 매핑 및/또는 전력 관리를 통해, 비활성 링크에 할당할 통신 회로(312 및/또는 314)에 할당된 활성 링크를 비활성 상태(예: sleep state)로 전환할 수 있다. 프로세서(300)는 비활성 링크와 관련된 검색을 통해 비활성 링크의 무선 신호 상태를 확인하도록 통신 회로(312 및/또는 314)를 제어할 수 있다. 일예로, 비활성 링크에 할당할 통신 회로(312 및/또는 314)는 통신 회로(312 및/또는 314)에서 지원하는 주파수 대역 및 비활성 링크의 주파수 대역에 기반하여 결정될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(300)는 비활성 링크에 할당할 통신 회로(312 및/또는 314)에 할당된 활성 링크의 TID(traffic identifier)를 적어도 하나의 나머지 활성 링크에 할당하고, 비활성 링크에 할당할 통신 회로(312 및/또는 314)에 할당된 활성 링크의 TID를 제거할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(300)는 전력 관리를 통해 TID가 제거된 활성 링크를 비활성 상태로 전환할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 지정된 링크 전환 조건을 만족하는 것으로의 판단에 기반하여 외부 전자 장치(220)와 링크가 설립되지 않았으나 추가적으로 설립 가능한 적어도 하나의 링크의 무선 신호 상태를 확인할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(300)는 외부 전자 장치(220)와의 협상(또는 재협상)을 통해 적어도 하나의 링크를 추가적으로 설립할 수 있다. 프로세서(300)는 추가적으로 설립된 적어도 하나의 링크에 대한 무선 신호 상태를 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 전자 장치(101)) 또는 프로세서(예: 프로세서(120 또는 300))는 동작 611에서, 활성 링크 및 비활성 링크의 무선 신호 상태 및/또는 전송 전력 제한에 기반하여 활성 링크 및 비활성 링크를 재설정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 각각의 링크의 수신 신호 세기(예: RSSI(received signal strength indicator))에 기반하여 수학식 1과 같이 각 링크의 SNR(signal to noise ration)을 검출할 수 있다.
Figure PCTKR2023013942-appb-img-000001
일예로, SNRtone은 링크에 포함되는 부반송파의 SNR을 나타내고, RSSI은 수신 신호 세기를 나타내고, Padjust는 수신 신호 세기를 SNR로 변환하기 위한 변수로 전자 장치(101)에서 결정될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 수학식 1의 각 링크의 SNR에 기반하여 수학식 2와 같이, 각 링크의 데이터율(data rate)을 검출할 수 있다.
Figure PCTKR2023013942-appb-img-000002
일예로, datarate는 링크의 데이터율을 나타내고, SNRtone은 링크에 포함되는 부반송파의 SNR을 나타내고, MaxBitsPerSc는 각 부반송파에서 보낼 수 있는 최대 비트 수로 MCS(modulation and coding scheme) 레벨에 기반하여 설정되고, NSSmax는 공간 스트림의 개수를 나타내고, Ntone은 부반송파의 개수를 나타내고, DSYMDUR은 심볼 구간(symbol duration)을 나타낼 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 수학식 2의 각 링크의 데이터율에 기반하여 수학식 3과 같이, 각 링크의 처리율(throughput)을 검출할 수 있다.
Figure PCTKR2023013942-appb-img-000003
일예로, ETUL,i는 i번째 링크의 상향링크의 처리율을 나타내고, DRUL,i는 i번째 링크의 상향링크의 데이터율을 나타내고, ETDL,i는 i번째 링크의 하향링크의 처리율을 나타내고, DRDL,i는 i번째 링크의 하향링크의 데이터율을 나타내고, CUi는 i번째 링크의 채널 이용률을 나타낼 수 있다. 일예로, 채널 이용률은 CCA 혼잡 시간(busy time)을 CCA를 측정하는 동안 무선 통신이 활성화된 시간(radio on time)의 비율을 이용한 값으로 대체될 수도 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 각 링크의 처리율에 기반하여 전자 장치(101)에서 지원 가능한 링크 조합들의 처리율(예: 처리율의 합)을 확인할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(300)는 전자 장치(101)에서 지원 가능한 링크 조합들 중 처리율(예: 처리율의 합)이 가장 좋은 조합에 포함되는 링크들을 활성 링크로 설정할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(300)는 전송 전력 제한에 기반하여 전자 장치(101)에서 지원 가능한 링크 조합들 중 처리율(예: 처리율의 합)이 가장 좋은 조합에 포함되는 링크들을 활성 링크로 설정할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(300)는 복수의 링크들 중 활성 링크로 설정되지 않은 적어도 하나의 나머지 링크를 비활성 링크로 설정할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 활성 링크들 중 유효 링크를 검출할 수 있다. 프로세서(300)는 활성 링크로 설정된 적어도 하나의 링크 중 적어도 하나의 유효 링크를 활성 링크로 설정할 수 있다. 활성 링크로 설정된 적어도 하나의 링크 중 유효 링크로 검출되지 않은 적어도 하나의 링크를 비활성 링크로 설정할 수 있다. 일예로, 유효 링크는 활성 링크들 중 처리율이 지정된 기준 처리율을 초과하는 적어도 하나의 링크를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 전자 장치(101)) 또는 프로세서(예: 프로세서(120 또는 300))는 동작 613에서, 외부 전자 장치와의 복수의 링크들 중 활성 링크에 기반하여 외부 전자 장치와 무선랜 통신을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 활성 링크로 설정된 적어도 하나의 링크 각각을 제어하기 위한 통신 회로(312 및/또는 314)를 각각의 링크에 할당할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 TID 링크 매핑(예: TID to link mapping) 또는 전력 관리(예: power management)를 통해 활성 링크로 설정된 적어도 하나의 링크(예: 유효 링크)를 활성화하고, 비활성 링크로 설정된 적어도 하나의 링크를 비활성화하도록 제 1 통신 회로(312) 및/또는 제 2 통신 회로(314)를 제어할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 활성 링크(예: 유효 링크)를 통해 외부 전자 장치(220)와 데이터의 송신 및/또는 수신을 수행하도록 제 1 통신 회로(312) 및/또는 제 2 통신 회로(314)를 제어할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(또는 프로세서(300))는 적어도 하나의 유효 링크를 통해 전자 장치(101) 및/또는 외부 전자 장치(220)에서 필요로 하는 처리율을 만족시킬 수 있다고 판단되는 경우, 적어도 하나의 유효 링크를 통해 외부 전자 장치(220)와의 무선랜 통신을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(또는 프로세서(300))는 적어도 하나의 유효 링크 중 적어도 일부를 통해 전자 장치(101) 및/또는 외부 전자 장치(220)에서 필요로 하는 처리율을 만족시킬 수 있다고 판단되는 경우, 적어도 하나의 유효 링크 중 적어도 일부를 통해 외부 전자 장치(220)와의 무선랜 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)(또는 프로세서(300))는 복수의 링크들 중 외부 전자 장치(220)와의 무선랜 통신에 사용되지 않는 링크들을 비활성 링크로 설정할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(또는 프로세서(300))는 활성 링크들 중 유효 링크가 존재하지 않거나, 또는 적어도 하나의 유효 링크를 통해 전자 장치(101) 및/또는 외부 전자 장치(220)에서 필요로 하는 처리율을 만족시킬 수 없다고 판단한 경우, 다른 외부 전자 장치로의 무선랜 통신의 이동(예: 로밍(roaming))을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(또는 프로세서(300))는 스캔을 통해 전자 장치(101)가 접속 가능한 다른 외부 전자 장치(예: 다른 AP)를 검출한 경우, 외부 전자 장치와의 무선랜 통신을 다른 외부 전자 장치로 전환할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(또는 프로세서(300))는 전자 장치(101)가 접속 가능한 다른 외부 전자 장치가 존재하지 않는 경우, 무선랜 통신을 제공할 수 없는 것으로 판단할 수 있다. 전자 장치(101)(또는 프로세서(300))는 무선랜 통신을 제공할 수 없는 것으로의 판단에 기반하여 셀룰러 통신을 수행할 수 있다.
도 7은 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 활성 링크를 초기 설정하기 위한 흐름도(700)이다. 일 실시예에 따르면, 도 7의 적어도 일부는 도 6의 동작 603 및 동작 605의 상세한 동작을 포함할 수 있다. 이하 실시예에서 각 동작들은 순차적으로 수행될 수도 있으나, 반드시 순차적으로 수행되는 것은 아니다. 예를 들어, 각 동작들의 순서가 변경될 수도 있으며, 적어도 두 동작들이 병렬적으로 수행될 수도 있다. 일예로, 도 7의 전자 장치는 도 1, 도 2, 도 3, 도 4 또는 도 5의 전자 장치(101) 일 수 있다.
도 7을 참조하는 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 도 1, 도 2, 도 3, 도 4 또는 도 5의 전자 장치(101)) 또는 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120) 또는 도 3의 프로세서(300))는 외부 전자 장치(예: 도 2의 외부 전자 장치(220))와 복수의 링크들(예: 도 2의 제 1 링크(231), 제 2 링크(232) 및/또는 제 3 링크(233))을 설립(set up)한 경우(예: 도 6의 동작 601), 동작 701에서, 외부 전자 장치와의 복수의 링크들의 설립에 기반하여 활성 링크를 초기 설정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 제 1 링크(231)를 통해 외부 전자 장치(220)와의 복수의 링크들의 설립을 수행한 경우, 제 1 링크(231)를 활성 링크로 설정할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(300)는 제 2 링크(232) 및 제 3 링크(233) 중 임의(random)로 선택된 제 2 링크(232)를 활성 링크로 추가적으로 설정할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(300)는 제 2 링크(232) 및 제 3 링크(233)의 무선 신호 상태에 기반하여 제 2 링크(232)를 활성 링크로 추가적으로 설정할 수 있다. 일예로, 제 2 링크(232) 및 제 3 링크(233)의 무선 신호 상태는 외부 전자 장치(220)로부터 제 2 링크(232) 및/또는 제 3 링크(233)를 통해 수신한 비컨 또는 프로브 응답 프레임을 통해 획득될 수 있다. 일예로, 제 2 링크(232) 및 제 3 링크(233)의 무선 신호 상태는 제 2 링크(232) 및/또는 제 3 링크(233)에 대한 별도의 검색을 통해 획득될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(300)는 외부 전자 장치(220)와의 복수의 링크들 중 전자 장치(101)에서 동시에 운용 가능한 링크들의 개수에 대응하도록 활성 링크를 설정할 수 있다. 일예로, 전자 장치(101)에서 동시에 운용 가능한 링크의 개수는 무선랜 통신 회로(310)에 포함된 통신 회로(312 및/또는 314)에 기반하여 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 전자 장치(101)) 또는 프로세서(예: 프로세서(120 또는 300))는 동작 703에서, 외부 전자 장치와의 복수의 링크들의 설립 완료에 기반하여 외부 전자 장치와의 복수의 링크들 각각에 대한 무선 신호 상태를 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 활성 링크 중 제 1 링크(231)를 제 1 통신 회로(312)에 할당하고 제 2 링크(233)를 제 2 통신 회로(314)에 할당할 수 있다. 프로세서(300)는 제 1 통신 회로(312)를 통해 외부 전자 장치(220)로부터 수신한 신호에 기반하여 제 1 링크(231)의 무선 신호 상태를 확인할 수 있다. 프로세서(300)는 제 2 통신 회로(314)를 통해 외부 전자 장치(220)로부터 수신한 신호에 기반하여 제 2 링크(232)의 무선 신호 상태를 확인할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 제 1 통신 회로(312) 또는 제 2 통신 회로(314)를 통해 비활성 링크인 제 3 링크(233)의 무선 신호 상태를 확인할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(300)는 제 1 통신 회로(312) 및 제 2 통신 회로(314)에서 지원하는 주파수 대역에 기반하여 제 1 통신 회로(312) 또는 제 2 통신 회로(314) 중 제 3 링크(233)를 할당할 통신 회로를 선택할 수 있다. 프로세서(300)는 제 3 링크(233)를 제 2 통신 회로(314)에 할당하는 것으로 결정한 경우, 전력 관리를 통해 제 2 링크(232)를 비활성 상태(예: sleep state)로 전환할 수 있다. 프로세서(300)는 제 3 링크(233)를 활성 상태로 전환할 수 있다. 프로세서(300)는 제 3 링크(233)의 무선 신호 상태를 확인하기 위해 제 3 링크(233)와 관련된 검색을 수행하도록 제 2 통신 회로(314)를 제어할 수 있다. 일예로, 프로세서(300)는 제 2 링크(232)의 TID를 제 1 링크(231)에 할당하고, 제 2 링크(232)의 TID를 제거할 수 있다. 프로세서(300)는 전력 관리를 통해 TID가 제거된 제 2 링크(232)를 비활성 상태로 전환할 수 있다. 일예로, 제 2 링크(232)의 비활성화 상태로의 전환은 "Null data frame"의 PM 비트를 제 2 값(예: '1')으로 설정하여 외부 전자 장치(220)로 전송하는 일련의 동작을 포함할 수 있다. 일예로, 제 3 링크(233)의 활성 상태로의 전환은 "Null data frame"의 PM(power management) 비트를 제 1 값(예: '0')으로 설정하여 외부 전자 장치(220)로 전송하는 일련의 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 전자 장치(101)) 또는 프로세서(예: 프로세서(120 또는 300))는 동작 705에서, 외부 전자 장치와의 복수의 링크들(예: 제 1 링크(231), 제 2 링크(232) 및/또는 제 3 링크(233))의 무선 신호 상태 및/또는 전송 전력 제한에 기반하여 활성 링크 및 비활성 링크로 설정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 복수의 링크들 각각의 무선 신호 상태에 기반하여 각각의 링크의 처리율을 검출(또는 추정)할 수 있다. 예를 들어, 링크의 처리율은 수학식 1, 수학식 2 및 수학식 3에 기반하여 검출될 수 있다. 예를 들어, 링크의 처리율은 수학식 3과 같이 추정된 각 링크의 처리율 및 각 링크의 수신 속도에 기반하여 결정될 수 있다. 일예로, 링크의 처리율은 수학식 3과 같이 추정된 각 링크의 처리율 및 각 링크의 수신 속도 중 작은 값으로 결정될 수 있다. 예를 들어, 링크의 처리율은 수학식 3과 같이 추정된 각 링크의 처리율 및 송신 성공률에 기반하여 결정될 수 있다. 일예로, 링크의 처리율은 수학식 3과 같이 추정된 각 링크의 처리율과 송신 성공률의 곱에 기반하여 검출될 수 있다. 일예로, 송신 성공률은 송신 성공 횟수 및 재송신 횟수에 기반하여 검출될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 각각의 링크의 처리율에 기반하여 전자 장치(101)에서 지원 가능한 링크 조합들의 처리율(예: 처리율의 합)을 검출할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(300)는 전자 장치(101)에서 지원 가능한 링크 조합들 중 처리율이 가장 좋은 조합에 포함되는 링크들을 활성 링크로 선택할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(300)는 전송 전력 제한에 기반하여 전자 장치(101)에서 지원 가능한 링크 조합들 중 처리율이 가장 좋은 조합에 포함되는 링크들을 활성 링크로 선택할 수 있다. 일예로, 전송 전력 제한에 기반한 전자 장치(101)에서 지원 가능한 링크 조합은 전자 장치(101) 및 외부 전자 장치(220) 사이에 설립된 복수의 링크들에 의해 설정 가능한 링크 조합들의 일부로, 링크 조합에 포함되는 적어도 하나의 링크의 전송 전력의 합이 지정된 기준 전송 전력을 초과하지 않도록 설정된 적어도 하나의 링크 조합을 포함할 수 있다. 일예로, 지정된 기준 전송 전력은 SAR(specific absorption rate) 또는 TAR(time averaged SAR)에 기반하여 설정될 수 있다. 일예로, 전송 전력 제한은 무선랜 통신에 사용되는 주파수 대역의 송신 전력이 제한된 경우, 적용될 수도 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 링크의 송신 및/또는 수신 속도, 송신 성공 횟수 또는 재송신 횟수 중 적어도 하나에 기반하여 검출(또는 추정)한 각 링크의 신호 품질에 기반하여 활성 링크 및 비활성 링크를 설정할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 전자 장치(101)) 또는 프로세서(예: 프로세서(120 또는 300))는 동작 707에서, 활성 링크 중 적어도 하나의 유효 링크를 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 활성 링크들 중 링크의 처리율이 지정된 기준 처리율을 초과하는 적어도 하나의 활성 링크를 유효 링크로 판단할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 전자 장치(101)) 또는 프로세서(예: 프로세서(120 또는 300))는 동작 709에서, 외부 전자 장치와의 활성 링크들 중 적어도 하나의 유효 링크를 통해 외부 전자 장치와 무선랜 통신을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 적어도 하나의 유효 링크 각각을 제어하기 위한 통신 회로(312 및/또는 314)를 각각의 링크에 할당할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 TID 링크 매핑 또는 전력 관리를 통해 적어도 하나의 유효 링크를 활성화할 수 있다. 프로세서(300)는 적어도 하나의 유효 링크를 통해 외부 전자 장치(220)와 데이터를 송신 및/또는 수신하도록 제 1 통신 회로(312) 및/또는 제 2 통신 회로(314)를 제어할 수 있다. 일예로, 비활성 링크로 설정된 적어도 하나의 링크는 TID 링크 매핑 또는 전력 관리를 통해 비활성화될 수 있다. 일예로, 비활성 링크로 설정된 적어도 하나의 링크는 외부 전자 장치(220)와의 복수의 링크들 중 유효 링크를 제외한 적어도 하나의 나머지 링크를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 적어도 하나의 유효 링크를 통해 전자 장치(101) 및/또는 외부 전자 장치(220)에서 필요로 하는 처리율을 만족시킬 수 있다고 판단되는 경우, 적어도 하나의 유효 링크를 통해 외부 전자 장치(220)와의 무선랜 통신을 수행하도록 제 1 통신 회로(312) 및/또는 제 2 통신 회로(314)를 제어할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(또는 프로세서(300))는 적어도 하나의 유효 링크 중 적어도 일부를 통해 전자 장치(101) 및/또는 외부 전자 장치(220)에서 필요로 하는 처리율을 만족시킬 수 있다고 판단되는 경우, 적어도 하나의 유효 링크 중 적어도 일부를 통해 외부 전자 장치(220)와의 무선랜 통신을 수행하도록 제 1 통신 회로(312) 및/또는 제 2 통신 회로(314)를 제어할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(또는 프로세서(300))는 복수의 링크들 중 외부 전자 장치(220)와의 무선랜 통신에 사용되지 않는 적어도 하나의 링크를 비활성 링크로 설정할 수 있다.
도 8은 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 활성 링크를 재설정하기 위한 흐름도(800)이다. 일 실시예에 따르면, 도 8의 적어도 일부는 도 6의 동작 607 내지 동작 613의 상세한 동작을 포함할 수 있다. 이하 실시예에서 각 동작들은 순차적으로 수행될 수도 있으나, 반드시 순차적으로 수행되는 것은 아니다. 예를 들어, 각 동작들의 순서가 변경될 수도 있으며, 적어도 두 동작들이 병렬적으로 수행될 수도 있다. 일예로, 도 8의 전자 장치는 도 1, 도 2, 도 3, 도 4 또는 도 5의 전자 장치(101) 일 수 있다. 일예로, 도 8의 적어도 일부는 도 9를 참조하여 설명할 수 있다. 도 9는 다양한 실시예에 따른 무선랜 시스템에서 각 링크의 서비스 영역의 일예이다.
도 8 및 도 9를 참조하는 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 도 1, 도 2, 도 3, 도 4 또는 도 5의 전자 장치(101)) 또는 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120) 또는 도 3의 프로세서(300))는 동작 801에서, 활성 링크의 무선 신호 상태를 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 활성 링크를 통해 외부 전자 장치(220)와 무선랜 통신을 수행하는 경우, 지정된 주기에 기반하여 활성 링크의 무선 신호 상태를 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 전자 장치(101)) 또는 프로세서(예: 프로세서(120 또는 300))는 동작 803에서, 활성 링크의 무선 신호 상태에 기반하여 전자 장치(101)가 위치한 서비스 영역이 전환되는지 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 외부 전자 장치(220)의 서비스 영역은 도 9와 같이, 각 링크에서 지원하는 주파수 대역에 기반하여 각 링크(예: 제 1 링크(231), 제 2 링크(232) 및/또는 제 3 링크(233))의 서비스 영역의 크기가 상이할 수 있다. 예를 들어, 제 1 주파수 대역(예: 약 2.4GHz 대역)을 지원하는 제 1 링크(231)의 제 1 서비스 영역(900)은 제 2 주파수 대역(예: 약 5GHz 대역)을 지원하는 제 2 링크(232)의 제 2 서비스 영역(910) 및 제 3 주파수 대역(예: 약 6GHz 대역)을 지원하는 제 3 링크(233)의 제 3 서비스 영역(920) 보다 클 수 있다. 예를 들어, 제 2 주파수 대역(예: 약 5GHz 대역)을 지원하는 제 2 링크(232)의 제 2 서비스 영역(910)은 제 1 주파수 대역(예: 약 2.4GHz 대역)을 지원하는 제 1 링크(231)의 제 1 서비스 영역(900)보다는 작고, 제 3 주파수 대역(예: 약 6GHz 대역)을 지원하는 제 3 링크(233)의 제 3 서비스 영역(920) 보다는 클 수 있다. 예를 들어, 제 3 주파수 대역(예: 약 6GHz 대역)을 지원하는 제 3 링크(233)의 제 3 서비스 영역(920)은 제 1 주파수 대역(예: 약 2.4GHz 대역)을 지원하는 제 1 링크(231)의 제 1 서비스 영역(900) 및 제 2 주파수 대역(예: 약 5GHz 대역)을 지원하는 제 2 링크(232)의 제 2 서비스 영역(910)보다 작을 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 제 1 서비스 영역(900)의 밖에 위치하는 경우(931), 제 1 링크(231), 제 2 링크(232) 및 제 3 링크(233)의 신호(예: 비컨)를 수신하지 못하거나, 제 1 링크(231)의 신호 품질이 상대적으로 저하될 수 있다. 전자 장치(101)는 제 1 서비스 영역(900) 내에서 제 2 서비스 영역(910)의 밖에 위치하는 경우(933), 제 1 링크(231)의 신호 품질이 제 2 링크(232) 및 제 3 링크(233)의 신호 품질보다 상대적으로 좋을 수 있다. 전자 장치(101)는 제 2 서비스 영역(910) 내에서 제 3 서비스 영역(920)의 밖에 위치하는 경우(935), 제 1 링크(231) 및 제 2 링크(232)의 신호 품질이 제 3 링크(233)의 신호 품질보다 상대적으로 좋을 수 있다. 전자 장치(101)는 제 3 서비스 영역(920) 내에서 위치하는 경우(937), 제 2 링크(232) 및 제 3 링크(233)의 신호 품질이 제 1 링크(231)의 신호 품질보다 상대적으로 좋을 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 외부 전자 장치(220)의 서비스 영역들(900, 910 및/또는 920)의 신호 품질의 차이에 기반하여 각 링크의 처리율 또는 수신 신호 세기에 기반하여 전자 장치(101)가 위치한 외부 전자 장치(220)의 서비스 영역이 변경되는지 확인할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(300)는 표 1과 같이 정의되는 서비스 영역에 대한 각 링크의 수신 신호 세기의 기준 값에 기반하여 전자 장치(101)가 위치한 외부 전자 장치(220)의 서비스 영역이 변경되는지 확인할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(300)는 제 1 시점에 제 1 링크(231)의 수신 신호 세기가 약 -85dBm을 초과하고, 제 2 링크(232) 및 제 3 링크(233)의 신호가 수신되지 않는 경우, 전자 장치(101)가 제 1 서비스 영역(900) 내에서 제 2 서비스 영역(910)의 밖에 위치한 것으로 판단할 수 있다. 프로세서(300)는 제 2 시점에 제 1 링크(231)의 수신 신호 세기가 약 -75dBm를 초과하고, 제 2 링크(232)의 수신 신호 세기가 약 -85dBm을 초과하며, 제 3 링크(233)의 신호가 수신되지 않는 경우, 전자 장치(101)가 제 2 서비스 영역(910) 내로 이동한 것으로 판단할 수 있다. 프로세서(300)는 제 3 시점에 제 1 링크(231)의 수신 신호 세기가 약 -65dBm를 초과하고, 제 2 링크(232)의 수신 신호 세기가 약 -75dBm을 초과하며, 제 3 링크(233)의 수신 신호 세기가 약 -85dBm을 초과하는 경우, 전자 장치(101)가 제 3 서비스 영역(920) 내로 이동한 것으로 판단할 수 있다.
수신 신호 세기 제 1 서비스 영역 제 2 서비스 영역 제 3 서비스 영역
제 1 링크 기준 값 약 -85dBm 약 -75dBm 약 -65dBm
제 2 링크 기준 값 NA 약 -85dBm 약 -75dBm
제 3 링크 기준 값 NA NA 약 -85dBm
예를 들어, 프로세서(300)는 표 1과 같이 정의되는 서비스 영역에 대한 각 링크의 처리율의 기준 값에 기반하여 전자 장치(101)가 위치한 외부 전자 장치(220)의 서비스 영역이 변경되는지 확인할 수 있다.
처리율 제 1 서비스 영역 제 2 서비스 영역 제 3 서비스 영역
제 1 링크 기준 값 약 1% of peak rate 약 10% of peak rate 약 30% of peak rate
제 2 링크 기준 값 NA 약 1% of peak rate 약 10% of peak rate
제 3 링크 기준 값 NA NA 약 1% of peak rate
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 전자 장치(101)) 또는 프로세서(예: 프로세서(120 또는 300))는 전자 장치(101)가 위치한 서비스 영역이 전환되지 않은 경우(예: 동작 803의 '아니오'), 활성 링크를 재설정하기 위한 일 실시예를 종료할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 전자 장치(101)) 또는 프로세서(예: 프로세서(120 또는 300))는 전자 장치(101)가 위치한 서비스 영역이 전환된 경우(예: 동작 803의 '예'), 동작 805에서, 비활성 링크의 통신 회로를 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 제 1 통신 회로(312) 및 제 2 통신 회로(314)에서 지원하는 주파수 대역에 기반하여 비활성 링크를 할당할 통신 회로를 선택할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(300)는 무선랜 통신 회로(310)가 도 4와 같이 구성된 경우, 비활성 링크인 제 3 링크(233)를 제 2 통신 회로(314)에 할당할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 전자 장치(101)) 또는 프로세서(예: 프로세서(120 또는 300))는 동작 807에서, 비활성 링크가 할당된 통신 회로를 이용하여 비활성 링크의 무선 신호 상태를 확인할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 비활성 링크인 제 3 링크(233)를 제 2 통신 회로(314)에 할당한 경우, 전력 관리를 통해 제 2 링크(232)를 비활성 상태로 전환할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(300)는 제 2 링크(232)의 TID를 제 1 링크(231)에 할당하고, 제 2 링크(232)의 TID를 제거할 수 있다. 프로세서(300)는 전력 관리를 통해 TID가 제거된 제 2 링크(232)를 비활성 상태로 전환할 수 있다. 일예로, 제 2 링크(232)의 비활성화 상태로의 전환은 "Null data frame"의 PM 비트를 제 2 값(예: '1')으로 설정하여 외부 전자 장치(220)로 전송하는 일련의 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 제 3 링크(233)를 활성 상태로 전환할 수 있다. 일예로, 제 3 링크(233)의 활성 상태로의 전환은 "Null data frame"의 PM(power management) 비트를 제 1 값(예: '0')으로 설정하여 외부 전자 장치(220)로 전송하는 일련의 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 제 3 링크(233)의 무선 신호 상태를 확인하기 위해 제 3 링크(233)와 관련된 검색을 수행하도록 제 2 통신 회로(314)를 제어할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 외부 전자 장치(220)와 링크가 설립되지 않았으나 추가적으로 설립 가능한 적어도 하나의 링크의 무선 신호 상태를 확인할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(300)는 외부 전자 장치(220)와의 협상(또는 재협상)을 통해 적어도 하나의 링크를 추가적으로 설립할 수 있다. 프로세서(300)는 추가적으로 설립된 적어도 하나의 링크에 대한 무선 신호 상태를 확인할 수 있다
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 전자 장치(101)) 또는 프로세서(예: 프로세서(120 또는 300))는 동작 809에서, 외부 전자 장치와의 복수의 링크들(예: 제 1 링크(231), 제 2 링크(232) 및/또는 제 3 링크(233))의 무선 신호 상태 및/또는 전송 전력 제한에 기반하여 활성 링크 및 비활성 링크를 재설정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 복수의 링크들 각각의 무선 신호 상태를 수학식 1, 수학식 2 및 수학식 3에 적용하여 각각의 링크의 처리율을 검출(또는 추정)할 수 있다. 프로세서(300)는 각각의 링크의 처리율에 기반하여 전자 장치(101)에서 지원 가능한 링크 조합들의 처리율(예: 처리율의 합)을 검출할 수 있다. 프로세서(300)는 전자 장치(101)에서 지원 가능한 링크 조합들 중 처리율이 가장 좋은 조합에 포함되는 링크들을 활성 링크로 선택할 수 있다. 일예로, 전자 장치(101)에서 지원 가능한 링크들의 조합은 제 1 통신 회로(312) 및 제 2 통신 회로(314)에서 지원하는 주파수 대역에 기반하여 설정될 수 있다. 일예로, 가장 좋은 조합은 전송 전력 제한에 기반하여 전자 장치(101)에서 지원 가능한 링크 조합들 중 처리율이 가장 좋은 조합을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 전자 장치(101)) 또는 프로세서(예: 프로세서(120 또는 300))는 동작 811에서, 활성 링크에서 유효 링크를 검출할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 활성 링크로 선택된 적어도 하나의 링크의 처리율과 지정된 기준 처리율을 비교하여 적어도 하나의 유효 링크를 검출할 수 있다. 일예로, 유효 링크는 링크의 처리율이 지정된 기준 처리율을 초과하는 적어도 하나의 링크를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 유효 링크와 관련된 정보에 기반하여 활성 링크를 갱신할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(300)는 활성 링크로 선택된 링크들 중 유효 링크로 검출된 적어도 하나의 링크를 활성 링크로 설정할 수 있다. 활성 링크로 선택된 링크들 중 유효 링크로 검출되지 않은 적어도 하나의 나머지 링크는 비활성 링크로 전환될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 전자 장치(101)) 또는 프로세서(예: 프로세서(120 또는 300))는 동작 813에서, 활성 링크로 설정된 적어도 하나의 유효 링크를 통해 외부 전자 장치와 무선랜 통신을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 활성 링크로 설정된 적어도 하나의 유효 링크 각각을 제어하기 위한 통신 회로(312 및/또는 314)를 각각의 링크에 할당할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 TID 링크 매핑 또는 전력 관리를 통해 활성 링크로 설정된 적어도 하나의 유효 링크를 활성화할 수 있다. 프로세서(300)는 적어도 하나의 유효 링크를 통해 외부 전자 장치(220)와 데이터를 송신 및/또는 수신하도록 제 1 통신 회로(312) 및/또는 제 2 통신 회로(314)를 제어할 수 있다. 일예로, 비활성 링크로 설정된 적어도 하나의 링크는 TID 링크 매핑 또는 전력 관리를 통해 비활성화될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 적어도 하나의 유효 링크를 통해 전자 장치(101) 및/또는 외부 전자 장치(220)에서 필요로 하는 처리율을 만족시킬 수 있다고 판단되는 경우, 적어도 하나의 유효 링크를 통해 외부 전자 장치(220)와의 무선랜 통신을 수행하도록 제 1 통신 회로(312) 및/또는 제 2 통신 회로(314)를 제어할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(또는 프로세서(300))는 적어도 하나의 유효 링크 중 적어도 일부를 통해 전자 장치(101) 및/또는 외부 전자 장치(220)에서 필요로 하는 처리율을 만족시킬 수 있다고 판단되는 경우, 적어도 하나의 유효 링크 중 적어도 일부를 통해 외부 전자 장치(220)와의 무선랜 통신을 수행하도록 제 1 통신 회로(312) 및/또는 제 2 통신 회로(314)를 제어할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(또는 프로세서(300))는 복수의 링크들 중 외부 전자 장치(220)와의 무선랜 통신에 사용되지 않는 적어도 하나의 링크를 비활성 링크로 설정할 수 있다
도 10은 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 유효 링크를 통해 무선랜 통신을 수행하기 위한 흐름도(1000)이다. 일 실시예에 따르면, 도 10의 적어도 일부는 도 6의 동작 605 또는 동작 613, 도 7의 동작 707 및 동작 709, 또는 도 8의 동작 811 및 동작 813의 상세한 동작을 포함할 수 있다. 이하 실시예에서 각 동작들은 순차적으로 수행될 수도 있으나, 반드시 순차적으로 수행되는 것은 아니다. 예를 들어, 각 동작들의 순서가 변경될 수도 있으며, 적어도 두 동작들이 병렬적으로 수행될 수도 있다. 일예로, 도 10의 전자 장치는 도 1, 도 2, 도 3, 도 4 또는 도 5의 전자 장치(101) 일 수 있다.
도 10을 참조하는 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 도 1, 도 2, 도 3, 도 4 또는 도 5의 전자 장치(101)) 또는 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120) 또는 도 3의 프로세서(300))는 외부 전자 장치(예: 도 2의 외부 전자 장치(220))와 복수의 링크들(예: 도 2의 제 1 링크(231), 제 2 링크(232) 및/또는 제 3 링크(233)) 중 활성 링크들을 설정(또는 재설정)한 경우(예: 도 6의 동작 603, 또는 동작 611, 도 7의 동작 705 또는 도 8의 동작 809), 동작 1001에서, 무선 신호 상태에 기반하여 설정된 활성 링크들에서 적어도 하나의 유효 링크를 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 유효 링크는 활성 링크들 중 링크의 처리율이 지정된 기준 처리율을 초과하는 적어도 하나의 활성 링크를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 전자 장치(101)) 또는 프로세서(예: 프로세서(120 또는 300))는 동작 1003에서, 무선 신호 상태에 기반하여 설정된 활성 링크들에서 적어도 하나의 유효 링크가 검출되었는지 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 전자 장치(101)) 또는 프로세서(예: 프로세서(120 또는 300))는 적어도 하나의 유효 링크가 검출된 경우(예: 동작 1003의 '예'), 동작 1005에서, 적어도 하나의 유효 링크를 통해 지정된 데이터 처리율을 만족시킬 수 있는지 확인할 수 있다. 예를 들어, 지정된 데이터 처리율을 만족하는 상태는 적어도 하나의 유효 링크의 처리율이 전자 장치(101) 및/또는 외부 전자 장치(220)에서 필요로 하는 처리율을 초과하는 상태를 포함할 수 있다. 예를 들어, 지정된 데이터 처리율을 만족하지 않는 상태는 적어도 하나의 유효 링크의 처리율이 전자 장치(101) 및/또는 외부 전자 장치(220)에서 필요로 하는 처리율 이하인 상태를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 전자 장치(101)) 또는 프로세서(예: 프로세서(120 또는 300))는 적어도 하나의 유효 링크를 통해 지정된 데이터 처리율을 만족시킬 수 있는 것으로 판단한 경우(예: 동작 1005의 '예'), 동작 1007에서, 적어도 하나의 유효 링크를 통해 외부 전자 장치(예: 외부 전자 장치(220))와 무선랜 통신을 수행할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 전자 장치(101)) 또는 프로세서(예: 프로세서(120 또는 300))는 유효 링크가 검출되지 않거나(예: 동작 1003의 '아니오'), 또는 적어도 하나의 유효 링크를 통해 지정된 데이터 처리율을 만족시킬 수 없다고 판단한 경우(예: 동작 1005의 '아니오'), 동작 1009에서, 다른 외부 전자 장치를 통해 무선랜 통신을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 활성 링크들 중 유효 링크가 존재하지 않거나, 또는 적어도 하나의 유효 링크를 통해 지정된 데이터 처리율을 만족시킬 수 없다고 판단한 경우, 스캔을 통해 전자 장치(101)가 접속 가능한 다른 외부 전자 장치(예: 다른 AP)가 존재하는지 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 전자 장치(101)가 접속 가능한 다른 외부 전자 장치가 존재하는 경우, 다른 외부 전자 장치와의 통신 링크를 설립하도록 통신 회로(310)를 제어할 수 있다. 프로세서(300)는 다른 외부 전자 장치와의 통신 링크를 통해 무선랜 통신을 수행하도록 통신 회로(310)를 제어할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(또는 프로세서(300))는 전자 장치(101)가 접속 가능한 다른 외부 전자 장치가 존재하지 않는 경우, 전자 장치(101)가 무선랜 통신을 제공할 수 없는 것으로 판단할 수 있다. 전자 장치(101)(또는 프로세서(300))는 무선랜 통신을 제공할 수 없는 것으로의 판단에 기반하여 셀룰러 통신을 수행할 수 있다.
도 11은 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 유효 링크의 적어도 일부를 통해 무선랜 통신을 수행하기 위한 흐름도(1100)이다. 일 실시예에 따르면, 도 11의 적어도 일부는 도 6의 동작 605 또는 동작 613, 도 7의 동작 707 및 동작 709, 또는 도 8의 동작 811 및 동작 813의 상세한 동작을 포함할 수 있다. 이하 실시예에서 각 동작들은 순차적으로 수행될 수도 있으나, 반드시 순차적으로 수행되는 것은 아니다. 예를 들어, 각 동작들의 순서가 변경될 수도 있으며, 적어도 두 동작들이 병렬적으로 수행될 수도 있다. 일예로, 도 11의 전자 장치는 도 1, 도 2, 도 3, 도 4 또는 도 5의 전자 장치(101) 일 수 있다.
도 11을 참조하는 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 도 1, 도 2, 도 3, 도 4 또는 도 5의 전자 장치(101)) 또는 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120) 또는 도 3의 프로세서(300))는 외부 전자 장치(예: 도 2의 외부 전자 장치(220))와 복수의 링크들(예: 도 2의 제 1 링크(231), 제 2 링크(232) 및/또는 제 3 링크(233)) 중 활성 링크들을 설정(또는 재설정)한 경우(예: 도 6의 동작 603, 또는 동작 611, 도 7의 동작 705 또는 도 8의 동작 809), 동작 1101에서, 무선 신호 상태에 기반하여 설정된 활성 링크들에서 적어도 하나의 유효 링크를 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 활성 링크들 중 링크의 처리율이 지정된 기준 처리율을 초과하는 적어도 하나의 활성 링크를 유효 링크로 확인(또는 선택)할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 전자 장치(101)) 또는 프로세서(예: 프로세서(120 또는 300))는 동작 1103에서, 무선 신호 상태에 기반하여 설정된 활성 링크들에서 적어도 하나의 유효 링크가 검출되었는지 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 전자 장치(101)) 또는 프로세서(예: 프로세서(120 또는 300))는 적어도 하나의 유효 링크가 검출된 경우(예: 동작 1103의 '예'), 동작 1105에서, 적어도 하나의 유효 링크를 통해 지정된 데이터 처리율을 만족시킬 수 있는지 확인할 수 있다. 예를 들어, 지정된 데이터 처리율을 만족하는 상태는 적어도 하나의 유효 링크의 처리율이 전자 장치(101) 및/또는 외부 전자 장치(220)에서 필요로 하는 처리율을 초과하는 상태를 포함할 수 있다. 예를 들어, 지정된 데이터 처리율을 만족하지 않는 상태는 적어도 하나의 유효 링크의 처리율이 전자 장치(101) 및/또는 외부 전자 장치(220)에서 필요로 하는 처리율 이하인 상태를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 전자 장치(101)) 또는 프로세서(예: 프로세서(120 또는 300))는 적어도 하나의 유효 링크를 통해 지정된 데이터 처리율을 만족시킬 수 있는 것으로 판단한 경우(예: 동작 1105의 '예'), 동작 1107에서, 적어도 하나의 유효 링크 중 외부 전자 장치(예: 외부 전자 장치(220))와의 무선랜 통신에 사용할 유효 링크를 확인(또는 선택)할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 복수의 유효 링크들이 검출된 경우, 유효 링크들의 처리율에 기반하여 전자 장치(101)에서 지원 가능한 유효 링크 조합들의 처리율(예: 처리율의 합)을 검출할 수 있다. 프로세서(300)는 전자 장치(101)에서 지원 가능한 유효 링크 조합들 중 외부 전자 장치(220)와 송신 및/또는 수신하기 위한 데이터의 크기를 초과하는 적어도 하나의 유효 링크 조합을 검출할 수 있다. 프로세서(300)는 외부 전자 장치(220)와 송신 및/또는 수신하기 위한 데이터의 크기를 초과하는 적어도 하나의 유효 링크 조합 중 지정된 선택 조건을 만족하는 유효 링크 조합을 선택할 수 있다. 일예로, 지정된 선택 조건을 만족하는 유효 링크 조합은 유효 링크 조합에 포함되는 유효 링크의 개수가 최소인 유효 링크 조합을 포함할 수 있다. 일예로, 지정된 선택 조건을 만족하는 유효 링크 조합은 유효 링크 조합에 포함되는 유효 링크의 개수가 동일한 경우, 유효 링크 조합의 처리율이 가장 좋은 유효 링크 조합을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 전자 장치(101)) 또는 프로세서(예: 프로세서(120 또는 300))는 동작 1109에서, 외부 전자 장치(예: 외부 전자 장치(220))와의 무선랜 통신에 사용할 유효 링크를 통해 외부 전자 장치(예: 외부 전자 장치(220))와 무선랜 통신을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 지정된 선택 조건을 만족하는 유효 링크 조합에 포함되는 적어도 하나의 유효 링크를 통해 외부 전자 장치(예: 외부 전자 장치(220))와 무선랜 통신을 수행하도록 통신 회로(310)를 제어할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 전자 장치(101)) 또는 프로세서(예: 프로세서(120 또는 300))는 유효 링크가 검출되지 않거나(예: 동작 1103의 '아니오'), 또는 적어도 하나의 유효 링크를 통해 지정된 데이터 처리율을 만족시킬 수 없다고 판단한 경우(예: 동작 1105의 '아니오'), 동작 1109에서, 다른 외부 전자 장치를 통해 무선랜 통신을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 활성 링크들 중 유효 링크가 존재하지 않거나, 또는 적어도 하나의 유효 링크를 통해 지정된 데이터 처리율을 만족시킬 수 없다고 판단한 경우, 스캔을 통해 전자 장치(101)가 접속 가능한 다른 외부 전자 장치(예: 다른 AP)가 존재하는지 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 전자 장치(101)가 접속 가능한 다른 외부 전자 장치가 존재하는 경우, 다른 외부 전자 장치와의 통신 링크를 설립하도록 통신 회로(310)를 제어할 수 있다. 프로세서(300)는 다른 외부 전자 장치와의 통신 링크를 통해 무선랜 통신을 수행하도록 통신 회로(310)를 제어할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(또는 프로세서(300))는 적어도 하나의 유효 링크 중 외부 전자 장치(220)와의 무선랜 통신에 사용되지 않는 유효 링크가 존재하는 경우, 외부 전자 장치(220)와의 무선랜 통신에 사용되지 않는 유효 링크를 비활성 링크로 설정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(또는 프로세서(300))는 TID 링크 매핑 및/또는 전력 관리를 통해 외부 전자 장치(220)와의 무선랜 통신에 사용되지 않는 유효 링크를 비활성화할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(또는 프로세서(300))는 전자 장치(101)가 접속 가능한 다른 외부 전자 장치가 존재하지 않는 경우, 전자 장치(101)가 무선랜 통신을 제공할 수 없는 것으로 판단할 수 있다. 전자 장치(101)(또는 프로세서(300))는 무선랜 통신을 제공할 수 없는 것으로의 판단에 기반하여 셀룰러 통신을 수행할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 도 1, 도 2 또는 도 3의 전자 장치(101))의 동작 방법은, 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 도 2의 외부 전자 장치(220))와 무선랜 통신을 위한 복수의 링크들을 설립하는 동작을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치의 동작 방법은, 복수의 링크들 중 적어도 하나의 링크를 활성 링크로 설정하고, 적어도 하나의 다른 링크를 비활성 링크로 설정하는 동작을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치의 동작 방법은 활성 링크를 통해 외부 전자 장치와 데이터를 송신 및/또는 수신하는 동작을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치의 동작 방법은 활성 링크의 무선 신호 상태에 기반하여 링크를 전환하는 것으로 판단한 경우, 비활성 링크의 무선 신호 상태를 확인하는 동작을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치의 동작 방법은 활성 링크 및 비활성 링크의 무선 신호 상태에 기반하여 상기 복수의 링크들의 활성 링크 및 비활성 링크를 재설정하는 동작, 및 재설정된 활성 링크를 통해 외부 전자 장치와 데이터를 송신 및/또는 수신하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 비활성 링크로 설정하는 동작은, 전자 장치에서 무선랜 통신을 지원하는 통신 회로의 개수에 기반하여 복수의 링크들 중 적어도 하나의 링크를 활성 링크로 설정하는 동작, 및 복수의 링크들 중 활성 링크를 제외한 적어도 하나의 나머지 링크를 비활성 링크로 설정하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 비활성 링크로 설정하는 동작은, 복수의 링크들 중 복수의 링크들의 설립에 사용된 적어도 하나의 링크를 활성 링크로 설정하는 동작과 복수의 링크들의 설립에 사용되지 않는 적어도 하나의 링크 중 적어도 하나의 임의의 링크를 활성 링크로 추가 설정하는 동작, 및 복수의 링크들 중 활성 링크로 설정되지 않은 적어도 하나의 링크를 비활성 링크로 설정하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치의 동작 방법은, 복수의 링크들을 설립의 완료에 기반하여 활성 링크 및 비활성 링크의 무선 신호 상태를 확인하는 동작, 및 활성 링크 및 비활성 링크의 무선 신호 상태에 기반하여 복수의 링크들 중 적어도 하나의 링크를 활성 링크로 설정하고, 적어도 하나의 다른 링크를 비활성 링크로 설정하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 비활성 링크의 무선 신호 상태를 확인하는 동작은, 전자 장치에서 무선랜 통신을 위한 통신 회로 중 비활성 링크를 할당할 통신 회로를 확인하는 동작과 비활성 링크를 할당할 통신 회로에 할당된 활성 링크를 비활성 상태로 전환하는 동작, 및 통신 회로를 통해 비활성 링크와 관련된 검색을 통해 비활성 링크의 무선 신호 상태를 확인하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 활성 링크를 비활성 상태로 전환하는 동작은, TID 링크 매핑(예: TID to link mapping)을 통해, 비활성 링크를 할당할 통신 회로에 할당된 활성 링크의 TID를 다른 활성 링크에 할당하는 동작과 비활성 링크를 할당할 통신 회로에 할당된 활성 링크의 TID를 제거하는 동작, 및 TID가 제거된 활성 링크를 비활성 상태로 전환하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 활성 링크를 비활성 상태로 전환하는 동작은, 상기 비활성 링크를 할당할 통신 회로에 할당된 활성 링크의 전력 관리와 관련된 프레임의 전력 관리 비트를 지정된 제 1 값으로 설정하여 외부 전자 장치로 전송하는 동작을 포함하고, 상기 비활성 링크를 할당할 통신 회로에 할당된 활성 링크는, 상기 지정된 제 1 값으로의 설정에 기반하여 비활성 상태로 전환될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 비활성 링크로 설정하는 동작은, 활성 링크 및 비활성 링크의 무선 신호 상태에 기반하여 복수의 링크들 각각의 처리율을 확인하는 동작과 복수의 링크들 각각의 처리율에 기반하여 전자 장치에서 지원 가능한 링크 조합들 각각의 처리율을 확인하는 동작, 및 링크 조합들 중 가장 높은 처리율을 갖는 링크 조합에 포함되는 적어도 하나의 링크를 활성 링크로 설정하고, 적어도 하나의 다른 링크를 비활성 링크로 설정하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 활성 링크를 통해 외부 전자 장치와 데이터를 송신 및/또는 수신하는 동작은 가장 높은 처리율을 갖는 링크 조합에 포함되는 적어도 하나의 활성 링크 각각의 처리율에 기반하여 적어도 하나의 유효 링크를 검출하는 동작과 적어도 하나의 유효 링크를 통해 전자 장치 및/또는 외부 전자 장치에서 필요로 하는 처리율을 만족시킬 수 있다고 판단한 경우, 적어도 하나의 유효 링크를 통해 외부 전자 장치와 데이터를 송신 및/또는 수신하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치의 동작 방법은 전자 장치 및/또는 외부 전자 장치에서 송신 및/또는 수신하기 위한 데이터의 크기에 기반하여 선택된 적어도 하나의 유효 링크 중 적어도 일부를 통해 외부 전자 장치와 데이터를 송신 및/또는 수신하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치의 동작 방법은 적어도 하나의 유효 링크가 검출되지 않거나, 또는 적어도 하나의 유효 링크를 통해 전자 장치 및/또는 외부 전자 장치에서 필요로 하는 처리율을 만족시킬 수 없다고 판단한 경우, 다른 외부 전자 장치로의 접속 또는 셀룰러 네트워크로의 전환을 수행하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치의 동작 방법은 활성 링크의 무선 신호 상태에 기반하여 전자 장치가 위치한 외부 전자 장치의 서비스 영역이 변경되는지 확인하는 동작, 및 전자 장치가 위치한 외부 전자 장치의 서비스 영역이 변경된 것으로의 판단에 기반하여 링크를 전환하는 것으로 판단하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 무선 신호 상태는, 무선랜 통신의 표준과 관련된 정보, 외부 전자 장치에서 허용하는 공간 스트림(spatial stream)의 개수, 외부 전자 장치의 전송 전력과 관련된 정보, 전자 장치에서 허용하는 공간 스트림의 개수, 수신 신호 세기, 링크의 송신 및/또는 수신 속도, 채널 이용률(channel utilization), CCA 혼잡 시간, 무선통신 활성 시간, 전송 전력(transmit power), 송신 성공 횟수 또는 재송신 횟수 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치의 동작 방법은 활성 링크의 무선 신호 상태에 기반하여 링크를 전환하는 것으로 판단한 경우, 외부 전자 장치와 링크가 설립되지 않았으나 추가적으로 설립 가능한 적어도 하나의 링크를 추가적으로 설립하는 동작을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치의 동작 방법은, 추가적으로 설립된 적어도 하나의 링크의 무선 신호 상태를 확인하는 동작을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치의 동작 방법은 활성 링크의 무선 신호 상태 및 추가적으로 설립된 적어도 하나의 링크의 무선 신호 상태에 기반하여 외부 전자 장치와의 복수의 링크들의 활성 링크 및 비활성 링크를 재설정하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치의 동작 방법은 전자 장치에서 무선랜 통신을 지원하는 복수의 통신 회로들 중 활성 링크 및 비활성 링크의 재설정 이전에 활성 링크가 할당되지 않은 적어도 하나의 통신 회로가 존재하는지 확인하는 동작을 포함할 수 있다. 전자 장치의 동작 방법은, 활성 링크가 할당되지 않은 적어도 하나의 통신 회로가 존재하는 경우, 적어도 하나의 다른 링크 중 활성 링크 및 비활성 링크의 재설정을 통해 활성 링크로 재설정된 다른 링크가 존재하는지 확인하는 동작을 포함할 수 있다. 전자 장치의 동작 방법은, 활성 링크로 재설정된 다른 링크가 존재하는 경우, 활성 링크가 할당되지 않은 적어도 하나의 통신 회로를 통해 활성 링크로 재설정된 다른 링크를 활성 링크로 전환하는 동작을 포함할 수 있다. 전자 장치의 동작 방법은, 적어도 하나의 링크 중 활성 링크 및 비활성 링크의 재설정을 통해 비활성 링크로 재설정된 링크가 존재하는 경우, 활성 링크로의 전환에 기반하여 비활성 링크로 재설정된 링크를 비활성 링크로 전환하는 동작을 포함할 수 있다.
본 명세서와 도면에 개시된 본 발명의 실시예는 본 발명의 실시예에 따른 기술 내용을 쉽게 설명하고 본 발명의 실시예의 이해를 돕기 위해 특정 예를 제시한 것일 뿐이며, 본 발명의 실시예의 범위를 한정하고자 하는 것은 아니다. 따라서 본 발명의 다양한 실시예의 범위는 여기에 개시된 실시예 이외에도 본 발명의 다양한 실시예의 기술적 사상을 바탕으로 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 다양한 실시예의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    무선랜 통신을 지원하는 적어도 하나의 통신 회로, 및
    상기 통신 회로와 작동적으로 연결되는 프로세서를 포함하며,
    상기 프로세서는,
    상기 적어도 하나의 통신 회로를 통해, 외부 전자 장치와 복수의 링크들을 설립하고,
    상기 적어도 하나의 통신 회로를 통해, 상기 복수의 링크들 중 적어도 하나의 링크를 활성 링크로 설정하고, 적어도 하나의 다른 링크를 비활성 링크로 설정하고,
    상기 활성 링크를 통해 상기 외부 전자 장치와 통신을 수행하고,
    상기 활성 링크의 무선 신호 상태에 기반하여 링크를 전환하는 것으로 판단한 경우, 상기 비활성 링크의 무선 신호 상태를 확인하고,
    상기 활성 링크 및 상기 비활성 링크의 무선 신호 상태에 기반하여 상기 복수의 링크들의 활성 링크 및 비활성 링크를 재설정하고,
    상기 재설정된 활성 링크를 통해 상기 외부 전자 장치와 통신을 수행하는 전자 장치.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 프로세서는, 상기 적어도 하나의 통신 회로의 개수에 기반하여 상기 복수의 링크들 중 적어도 하나의 링크를 상기 활성 링크로 설정하고,
    상기 복수의 링크들 중 상기 활성 링크를 제외한 적어도 하나의 나머지 링크를 상기 비활성 링크로 설정하는 전자 장치.
  3. 제 1항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 복수의 링크들 중 상기 복수의 링크들의 설립에 사용된 적어도 하나의 링크를 상기 활성 링크로 설정하고,
    상기 복수의 링크들의 설립에 사용되지 않는 적어도 하나의 링크 중 적어도 하나의 임의의 링크를 상기 활성 링크로 추가 설정하고,
    상기 복수의 링크들 중 상기 활성 링크로 설정되지 않은 적어도 하나의 링크를 상기 비활성 링크로 설정하는 전자 장치.
  4. 제 3항에 있어서,
    상기 프로세서는, 상기 복수의 링크들을 설립의 완료에 기반하여 상기 활성 링크 및 상기 비활성 링크의 무선 신호 상태를 확인하고,
    상기 활성 링크 및 상기 비활성 링크의 무선 신호 상태에 기반하여 상기 복수의 링크들 중 적어도 하나의 링크를 상기 활성 링크로 설정하고, 적어도 하나의 다른 링크를 상기 비활성 링크로 설정하는 전자 장치.
  5. 제 4항에 있어서,
    상기 프로세서는, 상기 비활성 링크를 할당할 통신 회로를 확인하고,
    상기 비활성 링크를 할당할 통신 회로에 할당된 활성 링크를 비활성 상태로 전환하고,
    상기 통신 회로를 통해 상기 비활성 링크와 관련된 검색을 통해 상기 비활성 링크의 무선 신호 상태를 확인하는 전자 장치.
  6. 제 5항에 있어서,
    상기 프로세서는, TID 링크 매핑(예: TID to link mapping)을 통해, 상기 비활성 링크를 할당할 통신 회로에 할당된 활성 링크의 TID를 다른 활성 링크에 할당하고,
    상기 비활성 링크를 할당할 통신 회로에 할당된 상기 활성 링크의 TID를 제거하고,
    상기 TID가 제거된 상기 활성 링크를 비활성 상태로 전환하는 전자 장치.
  7. 제 5항에 있어서,
    상기 프로세서는, 상기 비활성 링크를 할당할 통신 회로에 할당된 활성 링크의 전력 관리와 관련된 프레임의 전력 관리 비트를 지정된 제 1 값으로 설정하여 상기 외부 전자 장치로 전송하고,
    상기 비활성 링크를 할당할 통신 회로에 할당된 활성 링크는, 상기 지정된 제 1 값으로의 설정에 기반하여 비활성 상태로 전환되는 전자 장치.
  8. 제 4항에 있어서,
    상기 프로세서는, 상기 활성 링크 및 상기 비활성 링크의 무선 신호 상태에 기반하여 상기 복수의 링크들 각각의 처리율을 확인하고,
    상기 복수의 링크들 각각의 처리율에 기반하여 상기 전자 장치에서 지원 가능한 링크 조합들 각각의 처리율을 확인하고,
    상기 링크 조합들 중 가장 높은 처리율을 갖는 링크 조합에 포함되는 적어도 하나의 링크를 상기 활성 링크로 설정하고, 적어도 하나의 다른 링크를 상기 비활성 링크로 설정하는 전자 장치.
  9. 제 8항에 있어서,
    상기 프로세서는, 상기 가장 높은 처리율을 갖는 링크 조합에 포함되는 적어도 하나의 상기 활성 링크 각각의 처리율에 기반하여 적어도 하나의 유효 링크를 검출하고,
    상기 적어도 하나의 유효 링크를 통해 상기 전자 장치 및/또는 상기 외부 전자 장치에서 필요로 하는 처리율을 만족시킬 수 있다고 판단한 경우, 상기 적어도 하나의 유효 링크를 통해 상기 외부 전자 장치와 데이터를 송신 및/또는 수신하는 전자 장치.
  10. 제 9항에 있어서,
    상기 프로세서는, 상기 적어도 하나의 유효 링크가 검출되지 않거나, 또는 상기 적어도 하나의 유효 링크를 통해 상기 전자 장치 및/또는 상기 외부 전자 장치에서 필요로 하는 처리율을 만족시킬 수 없다고 판단한 경우, 다른 외부 전자 장치로의 접속 또는 셀룰러 네트워크로의 전환을 수행하는 전자 장치.
  11. 전자 장치의 동작 방법에 있어서,
    외부 전자 장치와 무선랜 통신을 위한 복수의 링크들을 설립하는 동작,
    상기 복수의 링크들 중 적어도 하나의 링크를 활성 링크로 설정하고, 적어도 하나의 다른 링크를 비활성 링크로 설정하는 동작,
    상기 활성 링크를 통해 상기 외부 전자 장치와 데이터를 송신 및/또는 수신하는 동작,
    상기 활성 링크의 무선 신호 상태에 기반하여 링크를 전환하는 것으로 판단한 경우, 상기 비활성 링크의 무선 신호 상태를 확인하는 동작,
    상기 활성 링크 및 상기 비활성 링크의 무선 신호 상태에 기반하여 상기 복수의 링크들의 활성 링크 및 비활성 링크를 재설정하는 동작, 및
    상기 재설정된 활성 링크를 통해 상기 외부 전자 장치와 데이터를 송신 및/또는 수신하는 동작을 포함하는 방법.
  12. 제 11항에 있어서,
    상기 전자 장치에서 무선랜 통신을 지원하는 복수의 통신 회로들 중 상기 활성 링크 및 비활성 링크의 재설정 이전에 상기 활성 링크가 할당되지 않은 적어도 하나의 통신 회로가 존재하는지 확인하는 동작,
    상기 활성 링크가 할당되지 않은 적어도 하나의 통신 회로가 존재하는 경우, 상기 적어도 하나의 다른 링크 중 상기 활성 링크 및 비활성 링크의 재설정을 통해 활성 링크로 재설정된 다른 링크가 존재하는지 확인하는 동작,
    상기 활성 링크로 재설정된 다른 링크가 존재하는 경우, 상기 활성 링크가 할당되지 않은 적어도 하나의 통신 회로를 통해 상기 활성 링크로 재설정된 다른 링크를 활성 링크로 전환하는 동작, 및
    상기 적어도 하나의 링크 중 상기 활성 링크 및 비활성 링크의 재설정을 통해 비활성 링크로 재설정된 링크가 존재하는 경우, 상기 활성 링크로의 전환에 기반하여 상기 비활성 링크로 재설정된 링크를 비활성 링크로 전환하는 동작을 더 포함하는 방법.
  13. 제 11항에 있어서,
    상기 비활성 링크로 설정하는 동작은,
    상기 복수의 링크들 중 상기 복수의 링크들의 설립에 사용된 적어도 하나의 링크를 상기 활성 링크로 설정하는 동작,
    상기 복수의 링크들의 설립에 사용되지 않는 적어도 하나의 링크 중 적어도 하나의 임의의 링크를 상기 활성 링크로 추가 설정하는 동작, 및
    상기 복수의 링크들 중 상기 활성 링크로 설정되지 않은 적어도 하나의 링크를 상기 비활성 링크로 설정하는 동작을 포함하는 방법.
  14. 제 13항에 있어서,
    상기 복수의 링크들을 설립의 완료에 기반하여 상기 활성 링크 및 상기 비활성 링크의 무선 신호 상태를 확인하는 동작, 및
    상기 활성 링크 및 상기 비활성 링크의 무선 신호 상태에 기반하여 상기 복수의 링크들 중 적어도 하나의 링크를 상기 활성 링크로 설정하고, 적어도 하나의 다른 링크를 상기 비활성 링크로 설정하는 동작을 더 포함하는 방법.
  15. 제 14항에 있어서,
    상기 비활성 링크의 무선 신호 상태를 확인하는 동작은,
    상기 전자 장치에서 무선랜 통신을 위한 통신 회로 중 상기 비활성 링크를 할당할 통신 회로를 확인하는 동작,
    상기 비활성 링크를 할당할 통신 회로에 할당된 활성 링크를 비활성 상태로 전환하는 동작, 및
    상기 통신 회로를 통해 상기 비활성 링크와 관련된 검색을 통해 상기 비활성 링크의 무선 신호 상태를 확인하는 동작을 포함하는 방법.
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