WO2024080635A1 - Nan 통신을 설정하는 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법 - Google Patents

Nan 통신을 설정하는 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법 Download PDF

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WO2024080635A1
WO2024080635A1 PCT/KR2023/014840 KR2023014840W WO2024080635A1 WO 2024080635 A1 WO2024080635 A1 WO 2024080635A1 KR 2023014840 W KR2023014840 W KR 2023014840W WO 2024080635 A1 WO2024080635 A1 WO 2024080635A1
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WO
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electronic device
communication method
information
communication
cluster
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PCT/KR2023/014840
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English (en)
French (fr)
Inventor
김준성
정부섭
Original Assignee
삼성전자 주식회사
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Publication date
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    • HELECTRICITY
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    • H04W88/02Terminal devices
    • H04W88/06Terminal devices adapted for operation in multiple networks or having at least two operational modes, e.g. multi-mode terminals

Definitions

  • Various embodiments of the present invention relate to an electronic device and a method of operating the electronic device, and to an electronic device that establishes NAN (neighbor awareness networking) communication.
  • NAN neighbor awareness networking
  • proximity service is a low power proximity service using BLE (Bluetooth low energy) beacons, or low power short-range communication technology (e.g. NAN (neighbor awareness) based on wireless local area network (WLAN). networking), Wi-Fi aware) (hereinafter referred to as 'NAN')-based low-power proximity service.
  • BLE Bluetooth low energy
  • NAN neighborhbor awareness
  • WLAN wireless local area network
  • 'NAN' Wi-Fi aware
  • the NAN-based low-power proximity service refers to a service used by configuring a proximity network that changes dynamically according to the movement of the electronic device, and is used by the electronic devices that constitute the proximity network.
  • a set can be referred to as a cluster.
  • electronic devices included in the cluster use signals (e.g. beacons) and service discovery frames (SDF) for discovery within a time duration (or communication section) in which the electronic devices included in the cluster are synchronized with each other.
  • a service discovery frame (hereinafter referred to as 'SDF') may be transmitted and/or received. For example, at least one electronic device in the cluster may transmit a signal to announce the existence of the cluster, and a new electronic device attempting to join the cluster may receive the signal.
  • each electronic device in the cluster may set a different active duration for transmitting and/or receiving signals.
  • an active section capable of transmitting and/or receiving signals may be referred to as a discovery window (DW).
  • electronic devices included in the cluster can reduce current consumption by maintaining a low-power state (e.g., sleep state) in sections excluding the discovery window.
  • a low-power state e.g., sleep state
  • the electronic device can transmit or receive data within the discovery window.
  • the discovery window may be a section in which electronic devices included in the NAN cluster are activated, and the electronic devices may transmit and/or receive data within the discovery window.
  • Electronic devices included in a NAN cluster may perform synchronization to transmit and/or receive data on the discovery window, which is substantially the same point in time.
  • electronic devices included in the NAN cluster exchange service discovery frames to transmit or receive data and/or set up a NDP (NAN data path), which is a path for transmitting data. can be performed.
  • NDP NAN data path
  • the delay time incurred in receiving information for performing synchronization, performing synchronization, exchanging a service discovery frame, and/or setting up an NDP may reduce the quality of the service performed by the electronic device. .
  • An electronic device may include a communication circuit.
  • the electronic device may include a processor operatively coupled to the communication circuit.
  • the processor may receive a discovery message from an external electronic device through a first communication method of short-range wireless communication.
  • the processor may activate an interface for performing the second communication method based on confirmation that the discovery message includes information related to the second communication method of short-range wireless communication.
  • the processor may transmit a response message containing information for performing short-range wireless communication through the second communication method to the external electronic device through the first communication method.
  • the processor may be set to connect to the external electronic device through the second communication method based on information for performing short-range wireless communication through the second communication method.
  • a method of operating an electronic device may include receiving a discovery message from an external electronic device through a first communication method of short-range wireless communication.
  • the method of operating an electronic field may include activating an interface for performing the second communication method based on confirmation that the discovery message includes information related to the second communication method of short-range wireless communication.
  • a method of operating an electronic device may include transmitting a response message containing information for performing short-range wireless communication through the second communication method to the external electronic device through the first communication method.
  • a method of operating an electronic device may include connecting to the external electronic device through the second communication method based on information for performing short-range wireless communication through the second communication method.
  • An electronic device may include a communication circuit.
  • the electronic device may include a processor operatively coupled to the communication circuit.
  • the processor may transmit a discovery message containing information related to the second communication method of short-range wireless communication to an external electronic device through the first communication method of short-range wireless communication.
  • the processor may receive a response message containing information for performing short-range wireless communication through the second communication method from the external electronic device through the first communication method.
  • the processor may be set to connect to the external electronic device through the second communication method based on information for performing short-range wireless communication through the second communication method.
  • An electronic device and a method of operating the electronic device may include information for performing a second communication method in signals exchanged in the process of connection through a first communication method.
  • Information for performing the second communication method may include information for synchronization with the cluster of the second communication method. Accordingly, the electronic device can receive information for synchronization with the cluster of the second communication method before the second communication method is activated, thereby performing fast synchronization of the second communication method.
  • An electronic device and a method of operating the electronic device may include information for performing a second communication method in signals exchanged in the process of connection through a first communication method.
  • Information for performing the second communication method may include setting information of the data path of the second communication method. Accordingly, the electronic device receives the data path setting information of the second communication method that could be received within the discovery window after the second communication method is activated before the second communication method is activated, thereby enabling communication through the second communication method. Delay time in data transmission and/or reception can be reduced.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device, according to one embodiment.
  • Figure 2 is a diagram illustrating a neighbor awareness network (NAN) cluster according to an embodiment.
  • NAN neighbor awareness network
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a protocol for transmitting signals of an electronic device included in a NAN cluster according to an embodiment.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of data transmission and/or reception within a NAN cluster according to an embodiment.
  • FIG. 5A is a diagram illustrating a first electronic device and a second electronic device, according to an embodiment.
  • FIG. 5B is a diagram illustrating an example in which a second electronic device is synchronized to a cluster that includes a first electronic device, according to an embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a first electronic device according to various embodiments of the present invention.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a second electronic device according to various embodiments of the present invention.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an embodiment in which a first electronic device and a second electronic device are connected through a second communication method before being connected through a first communication method, according to an embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an embodiment in which a first electronic device and a second electronic device are connected through a first communication method and are connected through a second communication method, according to an embodiment.
  • FIG. 10 is an operation flowchart illustrating a method of operating an electronic device according to an embodiment.
  • FIG. 11 is an operation flowchart illustrating a method of operating an electronic device according to an embodiment.
  • FIG. 12 is an operation flowchart illustrating a method of operating an electronic device according to an embodiment.
  • 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 calculations 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 includes a main processor 121 (e.g., a central processing unit or an application processor) or an auxiliary processor 123 that can operate independently or together (e.g., a graphics processing unit, a neural network processing unit ( It may include a neural processing unit (NPU), an image signal processor, a sensor hub processor, or a communication processor).
  • 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 ( It may include a neural processing unit (NPU), an image signal processor, a sensor hub processor, or a communication processor.
  • the electronic device 101 includes a main processor 121 and a secondary processor 123
  • the secondary processor 123 may be set to use lower power than the main processor 121 or be specialized for a designated function. You can.
  • the auxiliary processor 123 may be implemented separately from the main processor 121 or as part of it.
  • the auxiliary processor 123 may, for example, act on behalf of the main processor 121 while the main processor 121 is in an inactive (e.g., sleep) state, or while the main processor 121 is in an active (e.g., application execution) state. ), together with the main processor 121, at least one of the components of the electronic device 101 (e.g., the display module 160, the sensor module 176, or the communication module 190) At least some of the functions or states related to can be controlled.
  • co-processor 123 e.g., image signal processor or communication processor
  • may be implemented as part of another functionally related component e.g., camera module 180 or communication module 190. there is.
  • the auxiliary processor 123 may include a hardware structure specialized for processing artificial intelligence models.
  • Artificial intelligence models can be created through machine learning. For example, such learning may be performed in the electronic device 101 itself, where artificial intelligence is performed, or may be performed through a separate server (e.g., server 108).
  • Learning algorithms may include, for example, supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning, or reinforcement learning, but It is not limited.
  • An artificial intelligence model may include multiple artificial neural network layers.
  • Artificial neural networks include deep neural network (DNN), convolutional neural network (CNN), recurrent neural network (RNN), restricted boltzmann machine (RBM), belief deep network (DBN), bidirectional recurrent deep neural network (BRDNN), It may be one of deep Q-networks or a combination of two or more of the above, but is not limited to the examples described above.
  • artificial intelligence models may additionally or alternatively include software structures.
  • the memory 130 may store various data used by at least one component (eg, the processor 120 or the sensor module 176) of the electronic device 101. Data may include, for example, input data or output data for software (e.g., program 140) and instructions related thereto.
  • Memory 130 may include volatile memory 132 or non-volatile memory 134.
  • the program 140 may be stored as software in the memory 130 and may include, for example, an operating system 142, middleware 144, or application 146.
  • the input module 150 may receive commands or data to be used in a component of the electronic device 101 (e.g., the processor 120) from outside the electronic device 101 (e.g., a user).
  • the input module 150 may include, for example, a microphone, mouse, keyboard, keys (eg, buttons), or digital pen (eg, stylus pen).
  • the sound output module 155 may output sound signals to the outside of the electronic device 101.
  • the sound output module 155 may include, for example, a speaker or a receiver. Speakers can be used for general purposes such as multimedia playback or recording playback.
  • the receiver can be used to receive incoming calls. According to one embodiment, the receiver may be implemented separately from the speaker or as part of it.
  • the display module 160 can visually provide information to the outside of the electronic device 101 (eg, a user).
  • the display module 160 may include, for example, a display, a hologram device, or a projector, and a control circuit for controlling the device.
  • the display module 160 may include a touch sensor configured to detect a touch, or a pressure sensor configured to measure the intensity of force generated by the touch.
  • the audio module 170 can convert sound into an electrical signal or, conversely, convert an electrical signal into sound. According to one embodiment, the audio module 170 acquires sound through the input module 150, the sound output module 155, or an external electronic device (e.g., directly or wirelessly connected to the electronic device 101). Sound may be output through the electronic device 102 (e.g., speaker or headphone).
  • the electronic device 102 e.g., speaker or headphone
  • the sensor module 176 detects the operating state (e.g., power or temperature) of the electronic device 101 or the external environmental state (e.g., user state) and generates an electrical signal or data value corresponding to the detected state. can do.
  • the sensor module 176 includes, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, an air pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, an IR (infrared) sensor, a biometric sensor, It may include a temperature sensor, humidity sensor, or light sensor.
  • the interface 177 may support one or more designated protocols that can be used to connect the electronic device 101 directly or wirelessly with an external electronic device (eg, the electronic device 102).
  • the interface 177 may include, for example, a high definition multimedia interface (HDMI), a universal serial bus (USB) interface, an SD card interface, or an audio interface.
  • 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
  • the battery 189 may supply power to at least one component of the electronic device 101.
  • the battery 189 may include, for example, a non-rechargeable primary battery, a rechargeable secondary battery, or a fuel cell.
  • Communication module 190 is configured to provide a direct (e.g., wired) communication channel or wireless communication channel between electronic device 101 and an external electronic device (e.g., electronic device 102, electronic device 104, or server 108). It can support establishment and communication through established communication channels. Communication module 190 operates independently of processor 120 (e.g., an application processor) and may include one or more communication processors that support direct (e.g., wired) communication or wireless communication.
  • processor 120 e.g., an application processor
  • the communication module 190 is a wireless communication module 192 (e.g., a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module) or a wired communication module 194 (e.g., : LAN (local area network) communication module, or power line communication module) may be included.
  • 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
  • GNSS global navigation satellite system
  • wired communication module 194 e.g., : LAN (local area network) communication module, or power line communication module
  • the corresponding communication module is a first network 198 (e.g., a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)) or a second network 199 (e.g., legacy It may communicate with an external electronic device 104 through a telecommunication network such as a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (e.g., LAN or WAN).
  • a telecommunication network such as a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (e.g., LAN or WAN).
  • a telecommunication network such as a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (e.g., LAN or WAN).
  • a telecommunication network such as a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network
  • 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.
  • subscriber information e.g., International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)
  • 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 (enhanced mobile broadband (eMBB)), minimization of terminal power and access to multiple terminals (massive machine type communications (mMTC)), or ultra-reliable and low-latency (URLLC). -latency communications)) can be supported.
  • the wireless communication module 192 may support high frequency bands (eg, mmWave bands), for example, to achieve high data rates.
  • the wireless communication module 192 uses various technologies to secure performance in high frequency bands, for example, beamforming, massive array multiple-input and multiple-output (MIMO), and full-dimensional multiplexing.
  • MIMO massive array multiple-input and multiple-output
  • 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). According to one embodiment, the wireless communication module 192 supports Peak data rate (e.g., 20 Gbps or more) for realizing eMBB, loss coverage (e.g., 164 dB or less) for realizing mmTC, or U-plane latency (e.g., 164 dB or less) for realizing URLLC.
  • Peak data rate e.g., 20 Gbps or more
  • loss coverage e.g., 164 dB or less
  • U-plane latency e.g., 164 dB or less
  • the antenna module 197 may transmit or receive signals or power to or from the outside (eg, an external electronic device).
  • the antenna module 197 may include an antenna including a radiator made of a conductor or a conductive pattern formed on a substrate (eg, PCB).
  • the antenna module 197 may include a plurality of antennas (eg, an array antenna). In this case, at least one antenna suitable for a communication method used in a communication network such as the first network 198 or the second network 199 is connected to the plurality of antennas by, for example, the communication module 190. can be selected. Signals or power may be transmitted or received between the communication module 190 and an external electronic device through the at least one selected antenna.
  • other components eg, radio frequency integrated circuit (RFIC) may be additionally formed as part of the antenna module 197.
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • the antenna module 197 may form a mmWave antenna module.
  • a mmWave antenna module includes a printed circuit board, an RFIC disposed on or adjacent to a first side (e.g., bottom side) of the printed circuit board and capable of supporting a designated high-frequency band (e.g., mmWave band); And a plurality of antennas (e.g., array antennas) disposed on or adjacent to the second side (e.g., top or side) of the printed circuit board and capable of transmitting or receiving signals in the designated high frequency band. can do.
  • a mmWave antenna module includes a printed circuit board, an RFIC disposed on or adjacent to a first side (e.g., bottom side) of the printed circuit board and capable of supporting a designated high-frequency band (e.g., mmWave band); And a plurality of antennas (e.g., array antennas) disposed on or adjacent to the second side (e.g., top or side)
  • peripheral devices e.g., bus, general purpose input and output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI)
  • signal e.g. commands or data
  • commands or data may be transmitted or received between the electronic device 101 and the external electronic device 104 through the server 108 connected to the second network 199.
  • Each of the external electronic devices 102 or 104 may be of the same or different type as the electronic device 101.
  • all or part of the operations performed in the electronic device 101 may be executed in one or more of the external electronic devices 102, 104, or 108.
  • the electronic device 101 may perform the function or service instead of executing the function or service on its own.
  • one or more external electronic devices may be requested to perform at least part of the function or service.
  • One or more external electronic devices that have received the request may execute at least part of the requested function or service, or an additional function or service related to the request, and transmit the result of the execution to the electronic device 101.
  • the electronic device 101 may process the result as is or additionally and provide it as at least part of a response to the request.
  • cloud computing distributed computing, mobile edge computing (MEC), or client-server computing technology can be used.
  • the electronic device 101 may provide an ultra-low latency service using, for example, distributed computing or mobile edge computing.
  • the external electronic device 104 may include an Internet of Things (IoT) device.
  • Server 108 may be an intelligent server using machine learning and/or neural networks.
  • the external electronic device 104 or server 108 may be included in the second network 199.
  • the electronic device 101 may be applied to intelligent services (e.g., smart home, smart city, smart car, or healthcare) based on 5G communication technology and IoT-related technology.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a neighbor awareness network (NAN) cluster according to various embodiments of the present invention.
  • NAN neighbor awareness network
  • FIG. 2 may illustrate a configuration example of a neighbor awareness networking (NAN) cluster 200 for a proximity network according to various embodiments.
  • the cluster 200 allows each electronic device (or NAN device) 210, 220, 230, or 240 (e.g., the electronic device 101 of FIG. 1) to transmit and/or receive data to each other. It may refer to a set of electronic devices 210, 220, 230, or 240 that form a proximity network to enable
  • the cluster 200 may be referred to as a NAN cluster according to the NAN standard (or standard).
  • the cluster 200 may be composed of a number of electronic devices 210, 220, 230, or 240.
  • the electronic devices 210, 220, 230, or 240 included in the cluster 200 have a synchronized time duration (or communication section) (e.g., a discovery (or discovery) window (DW) )), a beacon (or discovery beacon) and/or a service discovery frame (SDF) (hereinafter referred to as 'SDF') may be transmitted and/or received.
  • a synchronized time duration or communication section
  • DW discovery
  • DW discovery window
  • 'SDF' service discovery frame
  • the time clocks of the electronic devices 210, 220, 230, or 240 within the cluster 200 may be synchronized with each other.
  • the electronic devices 210, 220, 230, and 240 are synchronized to the time clock of one electronic device (e.g., the electronic device 210) and send beacons and SDFs to each other in the same discovery window. You can give and receive.
  • an electronic device supporting NAN-based low-power short-range communication technology broadcasts a search signal (e.g., beacon) to discover other electronic devices every preset first cycle (e.g., about 100 msec). ), and scanning is performed every second preset period (e.g., about 10 msec) to receive a search signal broadcast from another electronic device.
  • a search signal e.g., beacon
  • first cycle e.g., about 100 msec
  • second preset period e.g., about 10 msec
  • the electronic devices 210, 220, 230, and 240 detect at least one other electronic device located around the electronic device based on a search signal received through scanning, and synchronize the NAN cluster with the at least one other detected electronic device. can be performed.
  • NAN cluster synchronization may include receiving time clock information of electronic devices representing the NAN cluster so that electronic devices included in the NAN cluster transmit and/or receive data over the same channel and/or during the same time.
  • each of the plurality of electronic devices 210, 220, 230, or 240 transmits a beacon, and receives the beacon from the other electronic devices 210, 220, 230, or 240.
  • one cluster 200 that operates according to a synchronized time clock can be formed, and the electronic devices 210, 220, 230, or 240 in the cluster 200 can perform NAN cluster synchronization. there is.
  • NAN cluster synchronization may be performed based on the time and channel of the electronic device with the highest master preference within the cluster 200.
  • electronic devices 210, 220, 230, or 240 in the cluster 200 formed through discovery may exchange signals regarding master preference information indicating a preference for operating as an anchor master. Through the exchanged signals, the electronic device with the highest master preference can be determined as the anchor master (or master electronic device).
  • the anchor master may refer to an electronic device that serves as a standard for time and channel synchronization of the electronic devices 210, 220, 230, or 240 in the cluster 200.
  • the anchor master can be changed depending on the master preference of the electronic device.
  • Each of the time and channel synchronized electronic devices 210, 220, 230, or 240 transmits a beacon and SDF within a discovery window (or discovery section) that repeats according to a preset period, and transmits beacons and SDFs to other electronic devices in the cluster 200.
  • Beacons and SDF can be received from devices.
  • beacons may be periodically transmitted and/or received per discovery window to continuously maintain time and channel synchronization of the electronic devices 210, 220, 230, or 240 within the cluster 200. .
  • the SDF may be transmitted and/or received in the discovery window as needed to provide service with discovered electronic devices 210, 220, 230, or 240.
  • an electronic device operating as an anchor master uses a beacon to detect a new electronic device in the section between discovery windows. Can be sent.
  • Each of the electronic devices 210, 220, 230, or 240 in the cluster 200 operates in an active state only during the discovery window, and operates in a low-power state (e.g., sleep state) during the remaining periods other than the discovery window. Thus, current consumption can be reduced.
  • a low-power state e.g., sleep state
  • the discovery window is the time (e.g. millisecond) during which the electronic device becomes active (or wake state), and while it consumes a lot of current, the electronic device remains in a sleep state in sections other than the discovery window.
  • the electronic device becomes active (or wake state)
  • the electronic device remains in a sleep state in sections other than the discovery window.
  • the electronic devices 210, 220, 230, or 240 in the cluster 200 are activated simultaneously at the start point of the synchronized discovery window (e.g., DW start), and simultaneously at the end point of the discovery window (e.g., DW end). Can be converted to sleep state.
  • start point of the synchronized discovery window e.g., DW start
  • end point of the discovery window e.g., DW end
  • the electronic devices 210, 220, 230, or 240 included in the cluster 200 perform discovery, synchronization, and data using the protocol shown in FIG. 3, which will be described later. Exchange operations can be performed.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a protocol for transmitting signals of an electronic device included in a NAN cluster according to various embodiments of the present invention.
  • Figure 3 may represent an example diagram of a discovery window according to various embodiments.
  • electronic devices included in one cluster transmit signals through a specific channel (eg, channel 6 (Ch6)) based on the NAN standard.
  • a specific channel eg, channel 6 (Ch6)
  • electronic devices included in one cluster may transmit a synchronization beacon 310 and an SDF 320 in a synchronized discovery window (DW) 325.
  • a discovery beacon 330 may be transmitted by at least one electronic device in a section 340 other than the discovery window 325 (e.g., an interval between discovery windows).
  • electronic devices may transmit the synchronization beacon 310 and SDF 320 based on contention.
  • the synchronization beacon 310 and SDF 320 may be transmitted based on competition between each electronic device belonging to the cluster.
  • the discovery window 325 may be a section in which the corresponding electronic device is activated from a sleep state in a power saving mode to a wake-up state for data exchange between each electronic device.
  • the discovery window 325 may be divided into time units (TU) in milliseconds.
  • the discovery window 325 for transmitting and/or receiving synchronization beacon 310 and SDF 320 may occupy 16 time units (TUs) (16 TUs) , may have a cycle (or interval) that repeats with 512 time units (512 TUs).
  • the discovery beacon 330 may represent a signal transmitted so that other electronic devices that have not joined the cluster can discover the cluster.
  • the discovery beacon 330 is a signal for announcing the existence of a cluster, and electronic devices not participating in the cluster perform a passive scan and receive the discovery beacon 330 to discover and discover the cluster. You can participate.
  • Discovery beacon 330 may contain information needed to synchronize to the cluster.
  • the discovery beacon 330 includes a frame control (FC) field indicating the function of the signal (e.g., beacon), a broadcast address, and a media access control (MAC) of the transmitting electronic device.
  • FC frame control
  • MAC media access control
  • Address cluster identifier (ID, identifier), sequence control field, time stamp for the beacon frame, beacon interval indicating the transmission interval of the discovery beacon 330, or discovery beacon It may include at least one of capability information about the electronic device transmitting (330).
  • Discovery beacon 330 may include at least one proximity network (or cluster) related information element.
  • proximity network-related information may be referred to as attribute information.
  • the synchronization beacon 310 may represent a signal for maintaining synchronization between synchronized electronic devices in a cluster.
  • the synchronization beacon 310 may be transmitted by a synchronization device among electronic devices in the cluster.
  • the synchronization device may include an anchor master device, a master device, or a non-master sync device defined in the NAN standard.
  • the synchronization beacon 310 may contain information necessary for electronic devices to synchronize within the cluster.
  • the synchronization beacon 310 may include an FC field indicating the function of the signal (e.g., a beacon), a broadcast address, a MAC address of the transmitting electronic device, a cluster identifier, a sequence control field, a time stamp for the beacon frame, and a discovery window. It may include at least one of a beacon interval indicating the interval between the starting points of 325, or capability information about the transmitting electronic device.
  • synchronization beacon 310 may include at least one proximity network (or cluster) related information element.
  • proximity network-related information may include content for services provided through a proximity network.
  • SDF 320 may represent a signal for exchanging data through a proximity network.
  • SDF 320 represents a vendor specific public action frame and may include various fields.
  • the SDF 320 may include a category or action field, and may include at least one proximity network-related information.
  • Synchronization beacon 310, SDF 320, and discovery beacon 330 may include proximity network-related information.
  • proximity network-related information may include an identifier indicating the type of information, the length of the information, and a body field that is corresponding information.
  • the corresponding information includes master indication information, cluster information, service identifier list information, service descriptor information, connection capability information, wireless LAN infrastructure information, and P2P (peer) information. to peer) operation information, IBSS (independent basic service set) information, mesh information, additional proximity network service discovery information, further availability map information, country code information, ranging information, It may include at least one of cluster discovery information or vendor-specific information.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of data transmission and/or reception within a NAN cluster according to various embodiments of the present invention.
  • Figure 4 shows an example in which the first electronic device 410, the second electronic device 420, and the third electronic device 430 form a cluster through wireless short-range communication technology, and the electronic device
  • Each of the devices 410, 420, or 430 may transmit and/or receive beacons and/or SDFs from one another.
  • the first electronic device 410 among the electronic devices 410, 420, or 430 constituting the cluster performs the role of a master electronic device. .
  • the first electronic device 410 may transmit a beacon and SDF within the discovery window 450.
  • the first electronic device 410 may broadcast a beacon and an SDF for each discovery window 450 that is repeated at preset intervals (e.g., interval 460).
  • the second electronic device 420 and the third electronic device 430 may receive the beacon and SDF transmitted by the first electronic device 410. According to one embodiment, each of the second electronic device 420 and the third electronic device 430 may receive a beacon and an SDF broadcast from the first electronic device 410 for each discovery window 450.
  • a beacon transmitted within the discovery window 450 may include a synchronization beacon and may include information for maintaining synchronization between the electronic devices 410, 420, or 430.
  • the second electronic device 420 and/or the third electronic device 430 uses the time clock of the first electronic device 410 included in the beacon transmitted by the first electronic device 410 operating as a master. NAN cluster synchronization can be performed based on the information.
  • the second electronic device 420 and/or the third electronic device 430 may be synchronized and the discovery window 450 may be activated at the same time.
  • the electronic devices 410, 420, or 430 may maintain a sleep state to reduce current consumption.
  • the electronic devices 410, 420, or 430 may operate in a wake state only during the discovery window 450 based on a synchronized time clock to reduce current consumption.
  • FIG. 5A is a diagram illustrating a first electronic device and a second electronic device, according to an embodiment.
  • the first electronic device 511 (e.g., the electronic device 101 of FIG. 1) may be connected to the second electronic device 521 (e.g., the electronic device 101 of FIG. 1) through various short-range wireless communications. .
  • the first electronic device 511 may transmit data (eg, content) to the second electronic device 521, receive data from the second electronic device 521, and perform a service based on the data.
  • the first electronic device 511 may be connected to the second electronic device 521 through a first communication method of short-range wireless communication.
  • the first communication method may include device-to-device communication (D2D) during short-range wireless communication.
  • D2D device-to-device communication
  • the first communication method may include Wi-Fi direct, Bluetooth, or BLE (Bluetooth low energy).
  • the first electronic device 511 may be connected to the second electronic device 521 through a second communication method of short-range wireless communication.
  • the second communication method may include cluster-based communication among short-range wireless communication.
  • Cluster-based communication may mean communication in which electronic devices included in the cluster are synchronized and electronic devices included in the cluster exchange data during the same time (eg, discovery window).
  • the second communication method may include a neighbor awareness network (NAN) among short-range wireless communications.
  • NAN neighbor awareness network
  • the first electronic device 511 may be connected to the second electronic device 521 through a second communication method of short-range wireless communication. there is. If the second electronic device 521 does not support the second communication method, the first electronic device 511 may be connected to the second electronic device 521 through the first communication method of short-range wireless communication.
  • the first electronic device 511 may activate an interface using the second communication method as part of the operation of activating the second communication method.
  • the interface using the second communication method may include a hardware interface (e.g., the wireless communication module 192 of FIG. 1) and/or a software interface (e.g., an interface that processes data through the second communication method). .
  • the first electronic device 511 may activate an interface using the second communication method and create the first cluster 510.
  • the second electronic device 521 performs data transmission and/or reception at predetermined periods during a period (e.g., discovery window) during which data transmission and/or reception can be performed.
  • a transmitted (or broadcasted) signal e.g., a sync beacon signal, which is a signal for cluster synchronization, or a discovery signal, which is a signal for cluster discovery
  • a transmitted (or broadcasted) signal e.g., a sync beacon signal, which is a signal for cluster synchronization, or a discovery signal, which is a signal for cluster discovery
  • the second electronic device 521 may activate an interface using the second communication method and create the second cluster 520. After the second electronic device 521 creates the second cluster 520, the first electronic device 511 performs data transmission and/or reception at predetermined periods during a period (e.g., discovery window) during which data transmission and/or reception can be performed.
  • a transmitted (or broadcasted) signal e.g., a sync beacon signal, which is a signal for cluster synchronization, or a discovery signal, which is a signal for cluster discovery
  • a transmitted (or broadcasted) signal e.g., a sync beacon signal, which is a signal for cluster synchronization, or a discovery signal, which is a signal for cluster discovery
  • the start time of the discovery window of the first cluster 510 created by the first electronic device 511 may be determined according to various methods. According to one example, the start time of the discovery window of the first cluster 510 may be set to an arbitrary time. The start time of the discovery window of the second cluster 520 created by the second electronic device 521 may be determined according to various methods. According to one example, the start time of the discovery window of the second cluster 520 may be set to an arbitrary time. The start time of the discovery window of the first cluster 510 may be different from the start time of the discovery window of the second cluster 520, and the first electronic device 511 and/or the second electronic device 521 may be connected to each other. For data communication, the start time of the discovery window can be substantially matched.
  • the first cluster 510 and the second cluster 520 are merged into one cluster, and the first electronic device 511 included in the first cluster 510 is This may include joining the second cluster 520 and/or joining the second electronic device 521 included in the second cluster 520 to the first cluster 510.
  • An example of substantially matching the start time of the discovery window will be described later with reference to FIG. 5B.
  • FIG. 5B is a diagram illustrating an example in which a second electronic device is synchronized to a cluster that includes a first electronic device, according to an embodiment.
  • the first electronic device (e.g., the first electronic device 511 in FIG. 5a) operates according to the synchronized time clock of the first cluster (e.g., the first cluster 510 in FIG. 5a). can do.
  • the first electronic device 511 may receive a signal transmitted by an external electronic device during the discovery window 532 (e.g., the discovery window 450 in FIG. 4) or transmit a signal to the external electronic device. You can.
  • the first electronic device 511 may not transmit and/or receive signals by operating in a low-power state (e.g., sleep state) during a period 534 other than the discovery window 532.
  • a low-power state e.g., sleep state
  • the first electronic device 511 uses a discovery window 532 to discover (or discover) a second cluster that is a cluster other than the first cluster 510 (e.g., the second cluster 520 in FIG. 5A). ) and the scanning sections 531 and 533, which are different sections.
  • the length of the scanning sections 531 and 533 can be set according to various methods.
  • the length of the scanning sections 531 and 533 may be set in consideration of the period of the signal broadcast by the electronic device included in the second cluster 520 (eg, the second electronic device 521).
  • the first electronic device 511 can set the length of the scanning sections 531 and 533 so that it can receive a signal broadcast by the second electronic device 521.
  • the length of the scanning sections 531 and 533 may be the same as the period of the signal broadcasted by the second electronic device 521, or may be larger than the period of the signal broadcasted by a specified size (e.g., 10 ms). there is.
  • the first electronic device 511 may receive a signal broadcast by an electronic device included in the second cluster 520 (eg, the second electronic device 521) while scanning.
  • the second electronic device 521 may operate according to the synchronized time clock of the second cluster 520.
  • the second electronic device 521 may receive a signal transmitted by an external electronic device or transmit a signal to the external electronic device during the discovery window 542.
  • the signals 541, 543, 545, 547, and 549 transmitted by the second electronic device 521 during the discovery window 542 include information on the second cluster 520 (e.g., characteristic information of the second cluster). can do.
  • the second electronic device 521 may not transmit and/or receive signals by operating in a low-power state (e.g., sleep state) during a period 544 other than the discovery window 542.
  • a low-power state e.g., sleep state
  • the first electronic device 511 may not receive the signals 541, 543, 545, 547, and 549 transmitted by the second electronic device 521 during the scanning period 531.
  • the first electronic device 511 may receive the signal 543 transmitted by the second electronic device 521 during the subsequent scanning period 533 and discover the second cluster 520.
  • the first electronic device 511 may determine whether to perform merging of the first cluster 510 and the second cluster 520.
  • the first electronic device 511 divides the first cluster 510 and the second cluster 520 based on the characteristics of the second cluster 520 included in the information included in the signal transmitted by the second electronic device 521. You can decide whether to perform the merge. For example, the first electronic device 511 has a cluster grade of the first cluster 510 and a cluster grade of the second cluster 520 included in the characteristics of the second cluster 520. ), and based on confirming that the cluster grade of the second cluster 520 is greater than the cluster grade of the first cluster 510, it may be determined to merge the first cluster 510 and the second cluster 520. there is.
  • the first electronic device 511 determines the cluster to which the first electronic device 511 currently belongs (e.g., the first cluster 510 )) and a signal (e.g., a beacon signal or synchronization signal) 535 including information (e.g., attribute information of the second cluster 520) of a different cluster (e.g., a second cluster), and a first cluster (510) ), the data may be transmitted to other electronic devices included in the first cluster 510 a specified number of times (e.g., once). The specified number of times can be set according to various methods. In FIG. 5B, the signal is shown to be broadcast once during one discovery window 532, but there is no limit to the number of times the signal is transmitted.
  • a signal e.g., a beacon signal or synchronization signal
  • the first electronic device 511 may transmit a signal 535 including information on the second cluster 520 and then perform a series of operations to synchronize with the second cluster 520. After being synchronized to the second cluster 520, the first electronic device 511 may operate according to the synchronized time clock of the second cluster 520.
  • the first electronic device 511 may receive a signal transmitted from an external electronic device or transmit a signal to the external electronic device during the discovery window 536 (e.g., the discovery window 450 of FIG. 4).
  • the start time, duration, and/or interval of the discovery window 536 may be the same as the start time, duration, and/or interval of the discovery window 542 of the second cluster 520.
  • the first electronic device 511 may remain in an inactive state during the discovery window 537 of the first cluster 510.
  • the first electronic device 511 may perform settings to perform a data communication service with the second electronic device 521 in the discovery window 536 section.
  • the first electronic device 511 may exchange a service discovery frame (SDF) with the second electronic device 521 during the discovery window 536 section.
  • the service discovery frame may include information indicating a service to be performed by the first electronic device 511 and/or the second electronic device 521.
  • the first electronic device 511 and/or the second electronic device 521 sets up a NDP (NAN data path), which is a path for exchanging data, while exchanging service discovery frames or after exchanging service discovery frames. A series of actions can be performed. After NDP setup is completed, the first electronic device 511 and/or the second electronic device 521 may transmit or receive data through NDP during the discovery window 536.
  • NDP NAN data path
  • the first electronic device 511 may take a considerable amount of time for the first electronic device 511 to discover the second cluster 520. For example, if the first electronic device 511 does not discover the second cluster 520 during the scanning sections 531 and 533, merging of the first cluster 510 and the second cluster 520 may be performed. This may result in an increase in latency for services within the cluster and/or a decrease in service quality.
  • the first electronic device 511 even if the first electronic device 511 participates in the second cluster 520 after discovering the second cluster 520, the first electronic device 511 maintains the cluster by exchanging a service discovery frame and/or setting an NDP. There may be an increase in delay time and/or a decrease in service quality within the service.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a first electronic device according to various embodiments of the present invention.
  • the first electronic device 511 (e.g., the first electronic device 511 in FIG. 5A) includes a communication circuit 610 (e.g., the wireless communication module 192 in FIG. 1) and a processor 620 (e.g., FIG. 1 processor 120).
  • a communication circuit 610 e.g., the wireless communication module 192 in FIG. 1
  • a processor 620 e.g., FIG. 1 processor 120.
  • the communication circuit 610 may include various circuit structures used for modulating and/or demodulating signals within the first electronic device 600. For example, the communication circuit 610 modulates a baseband signal into a RF (radio frequency) band signal to be output through an antenna (not shown), or modulates an RF band signal received through an antenna into a baseband signal. It can be demodulated into a band signal and transmitted to the processor 620.
  • RF radio frequency
  • the communication circuit 610 may transmit or receive various data to an external electronic device through a frequency band supported by short-range wireless communication (e.g., 2.4 GHz, 5 GHz, and/or 6 GHz).
  • short-range wireless communication may include Wi-Fi as defined in IEEE 802.11 WLAN.
  • the communication circuit 610 may support a first communication method of short-range wireless communication.
  • the first communication method may include device-to-device communication (D2D) during short-range wireless communication.
  • D2D device-to-device communication
  • the first communication method may include Wi-Fi direct, Bluetooth, or BLE (Bluetooth low energy).
  • the communication circuit 610 may support a second communication method of short-range wireless communication.
  • the second communication method may refer to cluster-based communication among short-range wireless communication.
  • Cluster-based communication may mean communication in which electronic devices included in the cluster are synchronized and electronic devices included in the cluster exchange data during the same time (eg, discovery window).
  • the second communication method may include a neighbor awareness network (NAN) among short-range wireless communications.
  • NAN neighbor awareness network
  • the communication circuit 610 may be connected to various external electronic devices through a first communication method and/or a second communication method based on control of the processor 620. Alternatively, the communication circuit 610 may be simultaneously connected to another external electronic device through a second communication method while being connected to an external electronic device through a first communication method.
  • the processor 620 may perform an operation of receiving data transmitted by an application processor (eg, processor 120 of FIG. 1) and generating a packet for transmitting the received data to an external electronic device.
  • the processor 620 may be defined as a communication processor (or communication processor) included in a communication module (eg, the wireless communication module 192 of FIG. 1).
  • the processor 620 generates a packet or generates a packet by performing channel coding based on data transmitted by an application processor (e.g., the application processor 120 of FIG. 1). Check whether at least part of the data transmitted by the second electronic device 521 of 5a has an error, or, if an error occurs, perform an error recovery operation (e.g., HARQ (hybrid auto repeat request)). You can.
  • the communication circuit 610 and the processor 620 may be integrated and implemented as one physical chip.
  • the processor 620 may control the communication circuit 610 to activate short-range wireless communication according to activation of a service using short-range wireless communication.
  • a service using short-range wireless communication transmits data (or content) temporarily or non-temporarily stored in the first electronic device 511 to a second electronic device (e.g., the second electronic device in FIG. 5A). 521)) may include services transmitted to .
  • the processor 620 executes a short-range wireless communication when an application capable of performing a service using short-range wireless communication is executed, or when an application capable of performing a service using short-range wireless communication requests to perform a service using short-range wireless communication.
  • the communication circuit 610 can be controlled to activate communication.
  • the communication circuit 610 performs a series of operations to search (or search) the second electronic device 521 to be connected through the first communication method of the short-range wireless communication. ) can be controlled.
  • the operation of searching for the second electronic device 521 to be connected through the first communication method may include receiving a discovery message, which is a signal transmitted (or broadcast) by the second electronic device 521.
  • the signal transmitted by the second electronic device 521 may be a signal for the second electronic device 521 to find an electronic device (eg, the first electronic device 511) to be connected through the first communication method.
  • the discovery message which is a signal transmitted by the second electronic device 521, may include a probe request frame defined in IEEE 802.11 WLAN.
  • Discovery messages may include various information.
  • the discovery message may include information related to the second electronic device 521.
  • the processor 620 may control the communication circuit 610 to receive signals in various frequency bands in order to search for the second electronic device 521 to be connected through the first communication method.
  • the processor 620 controls the communication circuit 610 to receive a signal in the first frequency band, and the second electronic device 521 transmits (or broadcasts) during a specified time. You can wait to receive a discovery message, which is a signal.
  • the processor 620 does not receive a signal transmitted (or broadcast) by the second electronic device 521 through the first frequency band, the processor 620 transmits the signal through a second frequency band that is a different frequency band from the first frequency band.
  • the second electronic device 521 may wait to receive a discovery message transmitted (or broadcast).
  • the processor 620 may connect to the second electronic device 521 through short-range wireless communication.
  • the processor 620 may check whether the discovery message transmitted by the second electronic device 521 includes information related to the second communication method.
  • Information related to the second communication method may include an information element (eg, NAN information element (IE)) of the second communication method.
  • the information element of the second communication method may include various information about the second communication method.
  • the information element of the second communication method includes capability information related to the second communication method and/or information indicating whether the second electronic device 521 supports the second communication method. It can be included.
  • the information elements of the second communication method include master indication information, cluster information, service identifier list information, service descriptor information, connection capability information, wireless LAN infrastructure information, and P2P (peer) information. to peer) operation information, IBSS (independent basic service set) information, mesh information, additional proximity network service discovery information, further availability map information, country code information, ranging information, It may include at least one of cluster discovery information or vendor-specific information.
  • the processor 620 selects either the first communication method or the second communication method based on whether the discovery message transmitted by the second electronic device 521 includes information related to the second communication method. Connection with the second electronic device 521 can be performed through .
  • the processor 620 communicates with the second electronic device through the first communication method based on the fact that the discovery message transmitted by the second electronic device 521 does not include information related to the second communication method.
  • the communication circuit 610 can be controlled to perform a connection with 521.
  • the processor 620 may include a discovery message transmitted by the second electronic device 521 indicating that the second electronic device 521 does not support the second communication method or cannot be connected through the second communication method. Based on the inclusion of information, the communication circuit 610 can be controlled to connect with the second electronic device 521 through the first communication method.
  • the processor 620 may detect that the discovery message transmitted by the second electronic device 521 includes information indicating that the second electronic device 521 supports the second communication method, but supports the second communication method through the second communication method. Based on the inclusion of information indicating that a connection cannot be made, the communication circuit 610 can be controlled to connect to the second electronic device 521 through the first communication method.
  • the processor 620 connects the second electronic device (521) to the second electronic device (521) through the second communication method, based on the fact that the discovery message transmitted by the second electronic device 521 includes information related to the second communication method.
  • the communication circuit 610 can be controlled to perform connection with 521).
  • the processor 620 selects the second communication method based on the fact that the discovery message transmitted by the second electronic device 521 includes information indicating that the second electronic device 521 supports the second communication method.
  • the communication circuit 610 can be controlled to connect with the second electronic device 521.
  • the processor 620 may determine to perform a connection with the second electronic device 521 through a second communication method and activate an interface for performing the second communication method.
  • the interface using the second communication method may include a hardware interface (eg, the communication circuit 620) and/or a software interface (eg, an interface that processes data through the second communication method).
  • the processor 620 may create (or activate) a cluster of the second communication method (e.g., the first cluster 510 of FIG. 5A) as part of an operation to perform the second communication method.
  • the processor 620 may perform settings related to the discovery window of the first cluster 510 as part of an operation to perform the second communication method.
  • Settings related to the discovery window may include the start time of the discovery window, the activation cycle of the discovery window, and/or the duration of the discovery window.
  • the processor 620 may refer to a timing synchronization function (TSF), which is a synchronization function defined in the first communication method, when performing settings related to the discovery window of the first cluster 510.
  • TSF may be any value used for synchronization of the first communication method.
  • the first electronic device 511 may transmit a TSF to the second electronic device 521, and the first electronic device 511 and the second electronic device 521 may be used for synchronization based on the TSF value. You can set a counter that works. When the first electronic device 511 and the second electronic device 521 set the counter using the same TSF value, they can activate the data transmission and/or reception section at substantially the same time.
  • the processor 620 sets the period and/or duration of the discovery window to be the same as the period and/or duration value of the discovery window defined in the NAN of the IEEE 802.11 WLAN, and sets the period and/or duration of the discovery window to the same value as the period and/or duration of the discovery window defined in the NAN of the IEEE 802.11 WLAN, and sets the period and/or duration of the discovery window to the same value as the period and/or duration of the discovery window defined in the NAN of the IEEE 802.11 WLAN.
  • a value obtained by applying an offset at the start of the activation section of data transmission and/or reception using a communication method can be set as the start time of the discovery window.
  • the processor 620 may set the activation period of the discovery window to be the same as the period of the activation period for transmission and/or reception of data using the first communication method determined using the TSF of the first communication method.
  • the processor 620 may set the duration size of the activation period for transmission and/or reception of data using the first communication method determined using the TSF of the first communication method to be the same as the duration size of the discovery window.
  • the processor 620 sets the value obtained by applying an offset from the start of the activation section for transmission and/or reception of data using the first communication method determined using the TSF of the first communication method to the start of the discovery window. You can set it.
  • the processor 620 may control the communication circuit 610 to transmit a response message to the discovery message to the second electronic device 521 through the first communication method.
  • the response message to the discovery message may include a probe response frame defined in IEEE 802.11 WLAN.
  • the response message to the discovery message may include synchronization information related to the first communication method. Synchronization information related to the first communication method may include the TSF of the first communication method.
  • the response message to the discovery message may include information for performing short-range wireless communication through the second communication method.
  • Information for performing short-distance wireless communication through the second communication method may include information related to the first cluster 510.
  • the information related to the first cluster 510 may include various information including identification information (or identifier) of the first cluster 510 and/or a NAN management interface address. You can.
  • Information for performing short-distance wireless communication through the second communication method may include information for synchronization between electronic devices to be included in the first cluster 510.
  • Information for synchronization between electronic devices to be included in the first cluster 510 may include parameters related to synchronization set (or determined) by the processor 620.
  • parameters related to synchronization include the start time of the discovery window of the first cluster 510, the interval (or interval) of the discovery window of the first cluster 510, and/or the start time of the discovery window of the first cluster 510.
  • the duration of the discovery window may be included.
  • the processor 620 sends a response message including the TSF of the first communication method and an offset for determining the start time of the discovery window of the first cluster 510 to the second electronic device 521 through the first communication method. Can be transmitted.
  • the offset may be included in the TSF of the first communication method. It may be set to some bits among a specified number (e.g., 64) of bits allocated to the TSF of the first communication method. According to one example, the offset may be set in 23 bits of the 64-bit TSF.
  • the second electronic device 521 can receive information for synchronization of the first cluster 510 before the second communication method is activated, and there is a delay in transmitting and/or receiving data through the second communication method. Time can be reduced.
  • the second electronic device 521 may transmit data to the first electronic device 511 through a second communication method.
  • the second electronic device 521 does not activate the communication circuit for transmitting and/or receiving data during the discovery window period of the first cluster 510. It may not be possible.
  • the second electronic device 521 maintains the synchronization state of the first cluster 510 and activates the communication circuit during the discovery window period of the first cluster 510 when data transmission and/or reception occurs. can do.
  • the processor 620 sends a response message further including setting information of a data path of the second communication method to the first electronic device 521 based on whether the second electronic device 521 has requested a data communication service through the second communication method. It can be transmitted to the second electronic device 521 through a communication method.
  • the data path setting information of the second communication method is used to set up a service discovery frame (SDF) that can be exchanged in the discovery section of the second communication method and/or a NDP (NAN data path), which is a path for exchanging data.
  • SDF service discovery frame
  • NDP NAN data path
  • the processor 620 confirms that the discovery message transmitted by the second electronic device 521 includes information indicating a request for a data communication service through the second communication method, and selects the electronic device to be included in the first cluster 510.
  • a response message including information for synchronization between devices and data path setting information for the second communication method may be transmitted to the second electronic device 521 through the first communication method.
  • the processor 620 confirms that the discovery message transmitted by the second electronic device 521 does not include information indicating a request for a data communication service through the second communication method, and sends a message to the first cluster 510.
  • a response message containing information for synchronization between electronic devices to be included may be transmitted to the second electronic device 521 through the first communication method.
  • the second electronic device 521 may receive setting information of the data path of the second communication method before the second communication method is activated, and transmit and/or data through the second communication method. Reception delay time can be reduced.
  • the second electronic device 521 may receive setting information of the data path of the second communication method before synchronization with the first cluster 510 is completed, so synchronization with the first cluster 510 is possible. After completion, data can be transmitted to the first electronic device 511 through the second communication method, or data transmitted by the first electronic device 511 can be received. Accordingly, the delay time of data transmission and/or reception through the second communication method can be reduced.
  • the processor 620 transmits the response message to the second electronic device 521 through the first communication method, and then receives a signal (e.g., ACK) indicating that the response message has been received for a specified time, thereby transmitting the second electronic device 521 to the second electronic device 521.
  • a signal e.g., ACK
  • Connection with the second electronic device 521 can be performed through a communication method.
  • the processor 620 After transmitting the response message to the second electronic device 521 through the first communication method, the processor 620 fails to receive a signal (e.g., ACK) indicating that the response message has been received for a specified time, Connection with the second electronic device 521 may be performed through the first communication method rather than the second communication method. Alternatively, the processor 620 may connect to the second electronic device 521 through the second communication method, regardless of receiving a signal indicating that a response message has been received.
  • a signal e.g., ACK
  • the embodiment described above may be implemented while the first electronic device 511 is connecting with the second electronic device 521 through the first communication method, but the present invention is applicable to the first electronic device 511 This can be implemented even after connection with the second electronic device 521 is completed through the first communication method. Specific examples of the above will be described later with reference to FIG. 9 .
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a second electronic device according to various embodiments of the present invention.
  • the second electronic device 521 (e.g., the second electronic device 521 in FIG. 5A) includes a communication circuit 710 (e.g., the wireless communication module 192 in FIG. 1) and a processor 720 (e.g., FIG. 1 processor 120).
  • a communication circuit 710 e.g., the wireless communication module 192 in FIG. 1
  • a processor 720 e.g., FIG. 1 processor 120.
  • the communication circuit 710 may include various circuit structures used for modulating and/or demodulating signals within the first electronic device 600. For example, the communication circuit 710 modulates a baseband signal into a RF (radio frequency) band signal to be output through an antenna (not shown), or modulates an RF band signal received through an antenna into a baseband signal. It can be demodulated into a signal in the band and transmitted to the processor 720.
  • RF radio frequency
  • the communication circuit 710 may transmit or receive various data to an external electronic device through a frequency band supported by short-range wireless communication (e.g., 2.4 GHz, 5 GHz, and/or 6 GHz).
  • short-range wireless communication may include Wi-Fi as defined in IEEE 802.11 WLAN.
  • the communication circuit 710 may support a first communication method of short-range wireless communication.
  • the first communication method may include device-to-device communication (D2D) during short-range wireless communication.
  • D2D device-to-device communication
  • the first communication method may include Wi-Fi direct, Bluetooth, or BLE (Bluetooth low energy).
  • the communication circuit 710 may support a second communication method of short-range wireless communication.
  • the second communication method may refer to cluster-based communication among short-range wireless communication.
  • Cluster-based communication may mean communication in which electronic devices included in the cluster are synchronized and electronic devices included in the cluster exchange data during the same time (eg, discovery window).
  • the second communication method may include a neighbor awareness network (NAN) among short-range wireless communications.
  • NAN neighbor awareness network
  • the communication circuit 710 may be connected to various external electronic devices through a first communication method and/or a second communication method based on control of the processor 720. Alternatively, the communication circuit 710 may be simultaneously connected to another external electronic device through a second communication method while being connected to an external electronic device through a first communication method.
  • the processor 720 may perform an operation of receiving data transmitted by an application processor (eg, processor 120 of FIG. 1) and generating a packet for transmitting the received data to an external electronic device.
  • the processor 720 may be defined as a communication processor (or communication processor) included in a communication module (eg, the wireless communication module 192 of FIG. 1).
  • the processor 720 generates a packet or generates a packet by performing channel coding based on data transmitted by an application processor (e.g., the application processor 120 of FIG. 1). Check whether at least part of the data transmitted by the first electronic device 511 of 5a has an error, or, if an error occurs, perform an error recovery operation (e.g., HARQ (hybrid auto repeat request)). You can.
  • the communication circuit 710 and the processor 720 may be integrated and implemented as one physical chip.
  • the processor 720 may control the communication circuit 710 to activate short-range wireless communication according to activation of a service using short-range wireless communication.
  • a service using short-range wireless communication transmits data (or content) temporarily or non-temporarily stored in the first electronic device 511 to a second electronic device (e.g., the second electronic device in FIG. 5A). 521)) may include services transmitted to .
  • the processor 720 performs a short-range wireless communication when an application capable of performing a service using short-range wireless communication is executed, or when an application capable of performing a service using short-range wireless communication requests to perform a service using short-range wireless communication.
  • the communication circuit 710 can be controlled to activate communication.
  • the communication circuit 610 performs a series of operations to search (or search) the first electronic device 511 to be connected through the first communication method of the short-range wireless communication. ) can be controlled.
  • the operation of searching for the first electronic device 511 to be connected through the first communication method may include transmitting a discovery message to the first electronic device 511.
  • the signal transmitted by the second electronic device 521 may be a signal for the second electronic device 521 to find an electronic device (eg, the first electronic device 511) to be connected through the first communication method.
  • the discovery message which is a signal transmitted by the second electronic device 521, may include a probe request frame defined in IEEE 802.11 WLAN.
  • Discovery messages may include various information.
  • the discovery message may include information related to the second electronic device 521.
  • the processor 720 may transmit a discovery message containing information related to the second communication method.
  • Information related to the second communication method may include an information element (eg, NAN information element (IE)) of the second communication method.
  • the information element of the second communication method may include various information about the second communication method.
  • the information element of the second communication method includes capability information related to the second communication method and/or information indicating whether the second electronic device 521 supports the second communication method. It can be included.
  • the information elements of the second communication method include master indication information, cluster information, service identifier list information, service descriptor information, connection capability information, wireless LAN infrastructure information, and P2P (peer) information. to peer) operation information, IBSS (independent basic service set) information, mesh information, additional proximity network service discovery information, further availability map information, country code information, ranging information, It may include at least one of cluster discovery information or vendor-specific information.
  • the first electronic device 511 receives a discovery message containing information related to the second communication method and performs a connection with the second electronic device 521 through the second communication method. You can perform a series of actions.
  • the first electronic device 511 may create (or activate) a cluster of the second communication method (e.g., the first cluster 510 in FIG. 5A) as part of the operation to perform the second communication method. there is.
  • the first electronic device 511 may perform settings related to the discovery window of the first cluster 510 as part of an operation to perform the second communication method. Settings related to the discovery window may include the start time of the discovery window, the activation cycle of the discovery window, and/or the duration of the discovery window.
  • the first electronic device 511 may refer to a timing synchronization function (TSF), which is a synchronization function defined in the first communication method.
  • TSF may be any value used for synchronization of the first communication method.
  • the first electronic device 511 may transmit a TSF to the second electronic device 521, and the first electronic device 511 and the second electronic device 521 may be used for synchronization based on the TSF value.
  • the first electronic device 511 sets the period and/or duration of the discovery window to be the same as the period and/or duration value of the discovery window defined in the NAN of IEEE 802.11 WLAN, and uses the TSF of the first communication method.
  • a value obtained by applying an offset at the start of the activation section for transmitting and/or receiving data using the determined first communication method can be set as the start time of the discovery window.
  • the first electronic device 511 may set the activation period of the discovery window to be the same as the period of the activation period for transmission and/or reception of data using the first communication method determined using the TSF of the first communication method.
  • the first electronic device 511 sets the duration size of the activation section for transmission and/or reception of data using the first communication method determined using the TSF of the first communication method to be the same as the duration size of the discovery window. You can.
  • the first electronic device 511 applies an offset value at the start of the activation section for transmission and/or reception of data using the first communication method determined using the TSF of the first communication method in the discovery window. It can be set as the starting point.
  • the first electronic device 511 may transmit a response message to the discovery message to the second electronic device 521.
  • the processor 720 may receive a response message to the discovery message and check whether the response message includes information for performing short-range wireless communication through the second communication method.
  • Information for performing short-distance wireless communication through the second communication method may include information related to the first cluster 510.
  • the information related to the first cluster 510 may include various information including identification information (or identifier) of the first cluster 510 and/or a NAN management interface address. You can.
  • Information for performing short-distance wireless communication through the second communication method may include information for synchronization between electronic devices to be included in the first cluster 510.
  • Information for synchronization between electronic devices included in the first cluster 510 may include parameters related to synchronization set (or determined) by the first electronic device 511.
  • parameters related to synchronization include the start time of the discovery window of the first cluster 510, the interval (or interval) of the discovery window of the first cluster 510, and/or the start time of the discovery window of the first cluster 510.
  • the duration of the discovery window may be included.
  • the processor 720 determines whether to perform short-range wireless communication through the second communication method based on whether the response message to the discovery message includes information for performing short-range wireless communication through the second communication method. You can decide.
  • the processor 720 performs short-range wireless communication through the first communication method as the response message to the discovery message does not include information for performing short-range wireless communication through the second communication method. It can be decided that
  • the processor 720 determines to perform short-range wireless communication through the second communication method because the response message to the discovery message includes information for performing short-range wireless communication through the second communication method. You can.
  • the processor 720 transmits a signal indicating that a response message has been received to the first electronic device 511 in response to receiving a response message containing information for performing short-range wireless communication through the second communication method.
  • the communication circuit 710 can be controlled.
  • the processor 720 determines to perform short-range wireless communication through the second communication method, the TSF of the first communication method included in the response message and the start time of the discovery window of the first cluster 510 are determined. Based on the offset, synchronization with the first cluster 510 can be performed.
  • the second electronic device 521 can receive information for synchronization of the first cluster 510 before the second communication method is activated, and there is a delay in transmitting and/or receiving data through the second communication method. Time can be reduced.
  • NDP which is a path for exchanging data
  • the data path setting information of the second communication method is used to set up a service discovery frame (SDF) that can be exchanged in the discovery section of the second communication method and/or a NDP (NAN data path), which is a path for exchanging data.
  • SDF service discovery frame
  • NDP NAN data path
  • the second electronic device 521 may receive setting information of the data path of the second communication method before the second communication method is activated, thereby reducing the delay time of data transmission and/or reception through the second communication method. You can do it.
  • the second electronic device 521 may receive setting information of the data path of the second communication method before synchronization with the first cluster 510 is completed, so synchronization with the first cluster 510 is possible. After completion, data can be transmitted to the first electronic device 511 through the second communication method, or data transmitted by the first electronic device 511 can be received. Accordingly, the delay time of data transmission and/or reception through the second communication method can be reduced.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an embodiment in which a first electronic device and a second electronic device are connected through a second communication method before being connected through a first communication method, according to an embodiment.
  • the first electronic device may activate the interface of the first communication method in operation 801.
  • the first electronic device 511 may control a communication circuit (eg, the communication circuit 610 of FIG. 6) to activate short-range wireless communication according to activation of a service using short-range wireless communication.
  • a service using short-range wireless communication transmits data (or content) temporarily or non-temporarily stored in the first electronic device 511 to a second electronic device (e.g., the second electronic device in FIG. 5A). 521)) may include services transmitted to .
  • the first electronic device 511 operates when an application capable of performing a service using short-range wireless communication is executed, or when an application capable of performing a service using short-range wireless communication requests to perform a service using short-range wireless communication.
  • the communication circuit 610 can be controlled to activate short-range wireless communication.
  • the first communication method may include device-to-device communication (D2D) during short-range wireless communication.
  • the first communication method may include Wi-Fi direct, Bluetooth, or BLE (Bluetooth low energy).
  • the first electronic device 511 may activate the interface of the first communication method and search for a second electronic device 521 to be connected through the first communication method.
  • the second electronic device may activate the interface of the first communication method in operation 803.
  • the second electronic device 521 may control a communication circuit (eg, the communication circuit 710 of FIG. 7 ) to activate short-range wireless communication according to activation of a service using short-range wireless communication.
  • a service using short-range wireless communication transmits data (or content) temporarily or non-temporarily stored in the first electronic device 511 to a second electronic device (e.g., the second electronic device in FIG. 5A). 521)) may include services transmitted to .
  • the second electronic device 521 operates when an application capable of performing a service using short-range wireless communication is executed, or when an application capable of performing a service using short-range wireless communication requests to perform a service using short-range wireless communication.
  • the communication circuit 710 can be controlled to activate short-range wireless communication.
  • the second electronic device 521 may transmit a discovery message containing information elements of the second communication method to the first electronic device 511.
  • the second electronic device 521 may activate the interface of the first communication method and search for the first electronic device 511 to be connected through the first communication method.
  • the operation of searching for the first electronic device 511 to be connected through the first communication method may include transmitting a discovery message to the first electronic device 511.
  • the signal transmitted by the second electronic device 521 may be a signal for the second electronic device 521 to find an electronic device (eg, the first electronic device 511) to be connected through the first communication method.
  • the discovery message which is a signal transmitted by the second electronic device 521, may include a probe request frame defined in IEEE 802.11 WLAN.
  • Discovery messages may include various information.
  • the discovery message may include information related to the second electronic device 521.
  • the second electronic device 521 may transmit a discovery message containing information related to the second communication method.
  • Information related to the second communication method may include an information element (eg, NAN information element (IE)) of the second communication method.
  • the information element of the second communication method may include various information about the second communication method.
  • the information element of the second communication method includes capability information related to the second communication method and/or information indicating whether the second electronic device 521 supports the second communication method. It can be included.
  • the information elements of the second communication method include master indication information, cluster information, service identifier list information, service descriptor information, connection capability information, wireless LAN infrastructure information, and P2P (peer) information. to peer) operation information, IBSS (independent basic service set) information, mesh information, additional proximity network service discovery information, further availability map information, country code information, ranging information, It may include at least one of cluster discovery information or vendor-specific information.
  • the first electronic device 511 may activate the interface of the second communication method in operation 807.
  • the first electronic device 511 may check whether the discovery message transmitted by the second electronic device 521 includes information related to the second communication method.
  • Information related to the second communication method may include an information element (eg, NAN information element (IE)) of the second communication method.
  • IE NAN information element
  • the first electronic device 511 transmits the second communication method through the second communication method, based on the fact that the discovery message transmitted by the second electronic device 521 includes information related to the second communication method.
  • the communication circuit 610 can be controlled to connect with the electronic device 521.
  • the first electronic device 511 may, based on the fact that the discovery message transmitted by the second electronic device 521 includes information indicating that the second electronic device 521 supports the second communication method, The communication circuit 610 can be controlled to connect to the second electronic device 521 through a communication method.
  • the first electronic device 511 may determine to connect with the second electronic device 521 through a second communication method and activate an interface for performing the second communication method.
  • the interface using the second communication method may include a hardware interface (eg, the communication circuit 620) and/or a software interface (eg, an interface that processes data through the second communication method).
  • the first electronic device 511 may create (or activate) a cluster of the second communication method (e.g., the first cluster 510 in FIG. 5A) as part of the operation to perform the second communication method. there is.
  • the first electronic device 511 may perform settings related to the discovery window of the first cluster 510 as part of an operation to perform the second communication method. Settings related to the discovery window may include the start time of the discovery window, the activation cycle of the discovery window, and/or the duration of the discovery window.
  • the first electronic device 511 may refer to a timing synchronization function (TSF), which is a synchronization function defined in the first communication method.
  • TSF may be any value used for synchronization of the first communication method.
  • the first electronic device 511 may transmit a TSF to the second electronic device 521, and the first electronic device 511 and the second electronic device 521 may be used for synchronization based on the TSF value.
  • the first electronic device 511 sets the period and/or duration of the discovery window to be the same as the period and/or duration value of the discovery window defined in the NAN of IEEE 802.11 WLAN, and uses the TSF of the first communication method.
  • a value obtained by applying an offset at the start of the activation section for transmitting and/or receiving data using the determined first communication method can be set as the start time of the discovery window.
  • the first electronic device 511 may set the activation period of the discovery window to be the same as the period of the activation period for transmission and/or reception of data using the first communication method determined using the TSF of the first communication method.
  • the first electronic device 511 sets the duration size of the activation section for transmission and/or reception of data using the first communication method determined using the TSF of the first communication method to be the same as the duration size of the discovery window. You can.
  • the first electronic device 511 applies an offset value at the start of the activation section for transmission and/or reception of data using the first communication method determined using the TSF of the first communication method in the discovery window. It can be set as the starting point.
  • the first electronic device 511 may transmit a response message containing information for performing short-range wireless communication using the second communication method to the second electronic device 521.
  • the first electronic device 511 may control the communication circuit 610 to transmit a response message to the discovery message to the second electronic device 521 through the first communication method.
  • the response message to the discovery message may include a probe response frame defined in IEEE 802.11 WLAN.
  • the response message to the discovery message may include synchronization information related to the first communication method. Synchronization information related to the first communication method may include the TSF of the first communication method.
  • the response message to the discovery message may include information for performing short-range wireless communication through the second communication method.
  • Information for performing short-distance wireless communication through the second communication method may include information related to the first cluster 510.
  • the information related to the first cluster 510 may include various information including identification information (or identifier) of the first cluster 510 and/or a NAN management interface address. You can.
  • Information for performing short-distance wireless communication through the second communication method may include information for synchronization between electronic devices to be included in the first cluster 510.
  • Information for synchronization between electronic devices included in the first cluster 510 may include parameters related to synchronization set (or determined) by the first electronic device 511.
  • parameters related to synchronization include the start time of the discovery window of the first cluster 510, the interval (or interval) of the discovery window of the first cluster 510, and/or the start time of the discovery window of the first cluster 510.
  • the duration of the discovery window may be included.
  • the first electronic device 511 sends a response message including a TSF of the first communication method and an offset for determining the start time of the discovery window of the first cluster 510 to the second electronic device ( 521).
  • the offset may be included in the TSF of the first communication method. It may be set to some bits among a specified number (e.g., 64) of bits allocated to the TSF of the first communication method. According to one example, the offset may be set in 23 bits of the 64-bit TSF.
  • the second electronic device 521 can receive information for synchronization of the first cluster 510 before the second communication method is activated, and there is a delay in transmitting and/or receiving data through the second communication method. Time can be reduced.
  • the first electronic device 511 sends a response message further including setting information of a data path of the second communication method based on whether the second electronic device 521 has requested a data communication service through the second communication method. can be transmitted to the second electronic device 521 through the first communication method.
  • the data path setting information of the second communication method is used to set up a service discovery frame (SDF) that can be exchanged in the discovery section of the second communication method and/or a NDP (NAN data path), which is a path for exchanging data.
  • SDF service discovery frame
  • NDP NAN data path
  • the first electronic device 511 confirms that the discovery message transmitted by the second electronic device 521 includes information indicating a request for a data communication service through the second communication method, and the first cluster 510 A response message including information for synchronization between electronic devices and setting information of a data path of the second communication method may be transmitted to the second electronic device 521 through the first communication method.
  • the first electronic device 511 confirms that the discovery message transmitted by the second electronic device 521 does not include information indicating a request for a data communication service through the second communication method, and selects the first cluster ( A response message containing information for synchronization between electronic devices to be included in 510) may be transmitted to the second electronic device 521 through the first communication method.
  • the second electronic device 521 may activate the interface of the second communication method upon receiving the response message.
  • the second electronic device 521 may receive a response message to the discovery message and check whether the response message includes information for performing short-range wireless communication through the second communication method.
  • Information for performing short-distance wireless communication through the second communication method may include information related to the first cluster 510.
  • the second electronic device 521 performs short-range wireless communication through the second communication method as the response message to the discovery message includes information for performing short-range wireless communication through the second communication method. You can decide to do it.
  • the second electronic device 521 determines to perform short-distance wireless communication through the second communication method
  • the second electronic device 521 determines to exchange data based on the data path setting information of the second communication method included in the response message. You can set up the NDP path.
  • the data path setting information of the second communication method is used to set up a service discovery frame (SDF) that can be exchanged in the discovery section of the second communication method and/or a NDP (NAN data path), which is a path for exchanging data.
  • SDF service discovery frame
  • NDP NAN data path
  • the first electronic device 511 and the second electronic device 521 may perform connection through the second communication method in operation 813.
  • the second electronic device 521 may receive setting information of the data path of the second communication method before the second communication method is activated, and transmit and/or receive data through the second communication method.
  • the delay time can be reduced.
  • the second electronic device 521 may receive setting information of the data path of the second communication method before synchronization with the first cluster 510 is completed, so synchronization with the first cluster 510 is possible. After completion, data can be transmitted to the first electronic device 511 through the second communication method, or data transmitted by the first electronic device 511 can be received. Accordingly, the delay time of data transmission and/or reception through the second communication method can be reduced.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an embodiment in which a first electronic device and a second electronic device are connected through a first communication method and are connected through a second communication method, according to an embodiment.
  • the first electronic device may activate the interface of the first communication method in operation 901.
  • the first electronic device 511 may control a communication circuit (eg, the communication circuit 610 of FIG. 6) to activate short-range wireless communication according to activation of a service using short-range wireless communication.
  • a service using short-range wireless communication transmits data (or content) temporarily or non-temporarily stored in the first electronic device 511 to a second electronic device (e.g., the second electronic device in FIG. 5A). 521)) may include services transmitted to .
  • the first electronic device 511 operates when an application capable of performing a service using short-range wireless communication is executed, or when an application capable of performing a service using short-range wireless communication requests to perform a service using short-range wireless communication.
  • the communication circuit 610 can be controlled to activate short-range wireless communication.
  • the first communication method may include device-to-device communication (D2D) during short-range wireless communication.
  • the first communication method may include Wi-Fi direct, Bluetooth, or BLE (Bluetooth low energy).
  • the first electronic device 511 may activate the interface of the first communication method and search for a second electronic device 521 to be connected through the first communication method.
  • the second electronic device may activate the interface of the first communication method in operation 903.
  • the second electronic device 521 may control a communication circuit (eg, the communication circuit 710 of FIG. 7 ) to activate short-range wireless communication according to activation of a service using short-range wireless communication.
  • a service using short-range wireless communication transmits data (or content) temporarily or non-temporarily stored in the first electronic device 511 to a second electronic device (e.g., the second electronic device in FIG. 5A). 521)) may include services transmitted to .
  • the second electronic device 521 operates when an application capable of performing a service using short-range wireless communication is executed, or when an application capable of performing a service using short-range wireless communication requests to perform a service using short-range wireless communication.
  • the communication circuit 710 can be controlled to activate short-range wireless communication.
  • the first electronic device 511 and the second electronic device 521 may perform connection through the first communication method in operation 905.
  • the second electronic device 521 may transmit a message containing information related to the second communication method to the first electronic device 511 through the first communication method.
  • Information related to the second communication method may include an information element (eg, NAN information element (IE)) of the second communication method.
  • the information element of the second communication method may include various information about the second communication method.
  • the information element of the second communication method includes capability information related to the second communication method and/or information indicating whether the second electronic device 521 supports the second communication method. It can be included.
  • the information elements of the second communication method include master indication information, cluster information, service identifier list information, service descriptor information, connection capability information, wireless LAN infrastructure information, and P2P (peer) information. to peer) operation information, IBSS (independent basic service set) information, mesh information, additional proximity network service discovery information, further availability map information, country code information, ranging information, It may include at least one of cluster discovery information or vendor-specific information.
  • Information related to the second communication method may be included in various signals (eg, beacon signals, probe request frames, and/or probe response frames) defined in the first communication method.
  • the first electronic device 511 may activate the interface of the second communication method upon receiving information related to the second communication method.
  • the first electronic device 511 communicates with the second electronic device through the second communication method based on the fact that the message transmitted by the second electronic device 521 includes information related to the second communication method.
  • the communication circuit 610 can be controlled to establish a connection with the device 521.
  • the first electronic device 511 may perform second communication based on the message transmitted by the second electronic device 521 including information indicating that the second electronic device 521 supports the second communication method.
  • the communication circuit 610 can be controlled to connect to the second electronic device 521 through this method.
  • the first electronic device 511 may determine to connect with the second electronic device 521 through a second communication method and activate an interface for performing the second communication method.
  • the interface using the second communication method may include a hardware interface (eg, the communication circuit 620) and/or a software interface (eg, an interface that processes data through the second communication method).
  • the first electronic device 511 may activate a cluster (eg, the first cluster 510 in FIG. 5A) for performing the second communication method.
  • a cluster eg, the first cluster 510 in FIG. 5A
  • the first electronic device 511 may create (or activate) a cluster of the second communication method (e.g., the first cluster 510 in FIG. 5A) as part of the operation to perform the second communication method. there is.
  • the first electronic device 511 may perform settings related to the discovery window of the first cluster 510 as part of an operation to perform the second communication method. Settings related to the discovery window may include the start time of the discovery window, the activation cycle of the discovery window, and/or the duration of the discovery window.
  • the first electronic device 511 may refer to a timing synchronization function (TSF), which is a synchronization function defined in the first communication method.
  • TSF may be any value used for synchronization of the first communication method.
  • the first electronic device 511 may transmit a TSF to the second electronic device 521, and the first electronic device 511 and the second electronic device 521 may be used for synchronization based on the TSF value.
  • the first electronic device 511 sets the period and/or duration of the discovery window to be the same as the period and/or duration value of the discovery window defined in the NAN of IEEE 802.11 WLAN, and uses the TSF of the first communication method.
  • a value obtained by applying an offset at the start of the activation section for transmitting and/or receiving data using the determined first communication method can be set as the start time of the discovery window.
  • the first electronic device 511 may set the activation period of the discovery window to be the same as the period of the activation period for transmission and/or reception of data using the first communication method determined using the TSF of the first communication method.
  • the first electronic device 511 sets the duration size of the activation section for transmission and/or reception of data using the first communication method determined using the TSF of the first communication method to be the same as the duration size of the discovery window. You can.
  • the first electronic device 511 applies an offset value at the start of the activation section for transmission and/or reception of data using the first communication method determined using the TSF of the first communication method in the discovery window. It can be set as the starting point.
  • the operation of activating the cluster (operation 911) may be omitted.
  • the first electronic device 511 may transmit a response message containing information for performing short-range wireless communication using the second communication method to the second electronic device 521 through the first communication method.
  • the first electronic device 511 may control the communication circuit 610 to transmit a response message to the discovery message to the second electronic device 521 through the first communication method.
  • the response message to the discovery message may include a probe response frame defined in IEEE 802.11 WLAN.
  • the response message to the discovery message may include synchronization information related to the first communication method. Synchronization information related to the first communication method may include the TSF of the first communication method.
  • the response message to the discovery message may include information for performing short-range wireless communication through the second communication method.
  • Information for performing short-distance wireless communication through the second communication method may include information related to the first cluster 510.
  • the information related to the first cluster 510 may include various information including identification information (or identifier) of the first cluster 510 and/or a NAN management interface address. You can.
  • Information for performing short-distance wireless communication through the second communication method may include information for synchronization between electronic devices to be included in the first cluster 510.
  • Information for synchronization between electronic devices included in the first cluster 510 may include parameters related to synchronization set (or determined) by the first electronic device 511.
  • parameters related to synchronization include the start time of the discovery window of the first cluster 510, the interval (or interval) of the discovery window of the first cluster 510, and/or the start time of the discovery window of the first cluster 510.
  • the duration of the discovery window may be included.
  • the first electronic device 511 sends a response message including a TSF of the first communication method and an offset for determining the start time of the discovery window of the first cluster 510 to the second electronic device ( 521).
  • the offset may be included in the TSF of the first communication method. It may be set to some bits among a specified number (e.g., 64) of bits allocated to the TSF of the first communication method. According to one example, the offset may be set in 23 bits of the 64-bit TSF.
  • the second electronic device 521 can receive information for synchronization of the first cluster 510 before the second communication method is activated, and there is a delay in transmitting and/or receiving data through the second communication method. Time can be reduced.
  • the first electronic device 511 sends a response message further including setting information of a data path of the second communication method based on whether the second electronic device 521 has requested a data communication service through the second communication method. can be transmitted to the second electronic device 521 through the first communication method.
  • the data path setting information of the second communication method is used to set up a service discovery frame (SDF) that can be exchanged in the discovery section of the second communication method and/or a NDP (NAN data path), which is a path for exchanging data.
  • SDF service discovery frame
  • NDP NAN data path
  • the first electronic device 511 confirms that the discovery message transmitted by the second electronic device 521 includes information indicating a request for a data communication service through the second communication method, and the first cluster 510 A response message including information for synchronization between electronic devices and setting information of a data path of the second communication method may be transmitted to the second electronic device 521 through the first communication method.
  • the first electronic device 511 confirms that the discovery message transmitted by the second electronic device 521 does not include information indicating a request for a data communication service through the second communication method, and selects the first cluster ( A response message containing information for synchronization between electronic devices to be included in 510) may be transmitted to the second electronic device 521 through the first communication method.
  • the second electronic device 521 may activate the interface of the second communication method upon receiving the response message.
  • the second electronic device 521 may receive a response message to the discovery message and check whether the response message includes information for performing short-range wireless communication through the second communication method.
  • Information for performing short-distance wireless communication through the second communication method may include information related to the first cluster 510.
  • the second electronic device 521 performs short-range wireless communication through the second communication method as the response message to the discovery message includes information for performing short-range wireless communication through the second communication method. You can decide to do it.
  • the second electronic device 521 determines to perform short-distance wireless communication through the second communication method
  • the second electronic device 521 determines to exchange data based on the data path setting information of the second communication method included in the response message. You can set up the NDP path.
  • the data path setting information of the second communication method is used to set up a service discovery frame (SDF) that can be exchanged in the discovery section of the second communication method and/or a NDP (NAN data path), which is a path for exchanging data.
  • SDF service discovery frame
  • NDP NAN data path
  • the first electronic device 511 and the second electronic device 521 may perform connection through the second communication method in operation 917.
  • the second electronic device 521 may receive setting information of the data path of the second communication method before the second communication method is activated, thereby reducing the delay time of data transmission and/or reception through the second communication method. You can do it.
  • the second electronic device 521 may receive setting information of the data path of the second communication method before synchronization with the first cluster 510 is completed, so synchronization with the first cluster 510 is possible. After completion, data can be transmitted to the first electronic device 511 through the second communication method, or data transmitted by the first electronic device 511 can be received. Accordingly, the delay time of data transmission and/or reception through the second communication method can be reduced.
  • FIG. 10 is an operation flowchart 1000 illustrating a method of operating an electronic device according to an embodiment.
  • the first electronic device e.g., the first electronic device 511 in FIG. 5A
  • sends a discovery message to the second electronic device e.g., the second electronic device 521 in FIG. 5A
  • the second electronic device e.g., the second electronic device 521 in FIG. 5A
  • the first electronic device 511 may control the communication circuit 610 to activate short-range wireless communication according to activation of a service using short-range wireless communication.
  • a service using short-range wireless communication transmits data (or content) temporarily or non-temporarily stored in the first electronic device 511 to a second electronic device (e.g., the second electronic device in FIG. 5A). 521)) may include services transmitted to .
  • the first electronic device 511 operates when an application capable of performing a service using short-range wireless communication is executed, or when an application capable of performing a service using short-range wireless communication requests to perform a service using short-range wireless communication.
  • the communication circuit 610 can be controlled to activate short-range wireless communication.
  • the first electronic device 511 communicates to perform a series of operations to search (or search) for a second electronic device 521 to be connected through the first communication method of short-range wireless communication.
  • the circuit 610 can be controlled.
  • the operation of searching for the second electronic device 521 to be connected through the first communication method may include receiving a discovery message, which is a signal transmitted (or broadcast) by the second electronic device 521.
  • the signal transmitted by the second electronic device 521 may be a signal for the second electronic device 521 to find an electronic device (eg, the first electronic device 511) to be connected through the first communication method.
  • the discovery message which is a signal transmitted by the second electronic device 521, may include a probe request frame defined in IEEE 802.11 WLAN.
  • Discovery messages may include various information.
  • the discovery message may include information related to the second electronic device 521.
  • the first electronic device 511 may control the communication circuit 610 to receive signals in various frequency bands in order to search for the second electronic device 521 to be connected through the first communication method.
  • the first electronic device 511 controls the communication circuit 610 to receive a signal in the first frequency band, and the second electronic device 521 transmits (or broadcasts) a signal during a specified time. You can wait to receive a discovery message, which is a casting signal.
  • the first electronic device 511 does not receive a signal transmitted (or broadcast) by the second electronic device 521 through the first frequency band, the second frequency band that is a different frequency band from the first frequency band is used.
  • the device may wait to receive a discovery message transmitted (or broadcast) by the second electronic device 521 through the band.
  • the first electronic device 511 may activate an interface for performing the second communication method based on information related to the second communication method being included in the discovery message.
  • the first electronic device 511 may check whether the discovery message transmitted by the second electronic device 521 includes information related to the second communication method.
  • Information related to the second communication method may include an information element (eg, NAN information element (IE)) of the second communication method.
  • the information element of the second communication method may include various information about the second communication method.
  • the information element of the second communication method includes capability information related to the second communication method and/or information indicating whether the second electronic device 521 supports the second communication method. It can be included.
  • the information elements of the second communication method include master indication information, cluster information, service identifier list information, service descriptor information, connection capability information, wireless LAN infrastructure information, and P2P (peer) information. to peer) operation information, IBSS (independent basic service set) information, mesh information, additional proximity network service discovery information, further availability map information, country code information, ranging information, It may include at least one of cluster discovery information or vendor-specific information.
  • the first electronic device 511 uses either the first communication method or the second communication method based on whether the discovery message transmitted by the second electronic device 521 includes information related to the second communication method. Connection with the second electronic device 521 can be performed through a communication method.
  • the first electronic device 511 transmits the first communication method through the first communication method based on the fact that the discovery message transmitted by the second electronic device 521 does not include information related to the second communication method.
  • the communication circuit 610 can be controlled to connect with the electronic device 521.
  • the first electronic device 511 may not support the second communication method or cannot be connected to the discovery message transmitted by the second electronic device 521 through the second communication method.
  • the communication circuit 610 can be controlled to connect with the second electronic device 521 through the first communication method.
  • the first electronic device 511 may indicate that the discovery message transmitted by the second electronic device 521 includes information indicating that the second electronic device 521 supports the second communication method, but supports the second communication method. Based on the inclusion of information indicating that a connection cannot be made through this method, the communication circuit 610 can be controlled to perform a connection with the second electronic device 521 through the first communication method.
  • the first electronic device 511 transmits the second communication method through the second communication method, based on the fact that the discovery message transmitted by the second electronic device 521 includes information related to the second communication method.
  • the communication circuit 610 can be controlled to connect with the electronic device 521.
  • the first electronic device 511 may, based on the fact that the discovery message transmitted by the second electronic device 521 includes information indicating that the second electronic device 521 supports the second communication method, The communication circuit 610 can be controlled to connect to the second electronic device 521 through a communication method.
  • the first electronic device 511 may determine to connect with the second electronic device 521 through a second communication method and activate an interface for performing the second communication method.
  • the interface using the second communication method may include a hardware interface (eg, the communication circuit 620) and/or a software interface (eg, an interface that processes data through the second communication method).
  • the first electronic device 511 may create (or activate) a cluster of the second communication method (e.g., the first cluster 510 in FIG. 5A) as part of the operation to perform the second communication method. there is.
  • the first electronic device 511 may perform settings related to the discovery window of the first cluster 510 as part of an operation to perform the second communication method. Settings related to the discovery window may include the start time of the discovery window, the activation cycle of the discovery window, and/or the duration of the discovery window.
  • the first electronic device 511 may refer to a timing synchronization function (TSF), which is a synchronization function defined in the first communication method.
  • TSF may be any value used for synchronization of the first communication method.
  • the first electronic device 511 may transmit a TSF to the second electronic device 521, and the first electronic device 511 and the second electronic device 521 may be used for synchronization based on the TSF value.
  • the first electronic device 511 sets the period and/or duration of the discovery window to be the same as the period and/or duration value of the discovery window defined in the NAN of IEEE 802.11 WLAN, and uses the TSF of the first communication method.
  • a value obtained by applying an offset at the start of the activation section for transmitting and/or receiving data using the determined first communication method can be set as the start time of the discovery window.
  • the first electronic device 511 may set the activation period of the discovery window to be the same as the period of the activation period for transmission and/or reception of data using the first communication method determined using the TSF of the first communication method.
  • the first electronic device 511 sets the duration size of the activation section for transmission and/or reception of data using the first communication method determined using the TSF of the first communication method to be the same as the duration size of the discovery window. You can.
  • the first electronic device 511 applies an offset value at the start of the activation section for transmission and/or reception of data using the first communication method determined using the TSF of the first communication method in the discovery window. It can be set as the starting point.
  • the first electronic device 511 may transmit a response message containing information for performing short-range wireless communication through the second communication method to the second electronic device 521 through the first communication method.
  • the first electronic device 511 may control the communication circuit 610 to transmit a response message to the discovery message to the second electronic device 521 through the first communication method.
  • the response message to the discovery message may include a probe response frame defined in IEEE 802.11 WLAN.
  • the response message to the discovery message may include synchronization information related to the first communication method. Synchronization information related to the first communication method may include the TSF of the first communication method.
  • the response message to the discovery message may include information for performing short-range wireless communication through the second communication method.
  • Information for performing short-distance wireless communication through the second communication method may include information related to the first cluster 510.
  • the information related to the first cluster 510 may include various information including identification information (or identifier) of the first cluster 510 and/or a NAN management interface address. You can.
  • Information for performing short-distance wireless communication through the second communication method may include information for synchronization between electronic devices to be included in the first cluster 510.
  • Information for synchronization between electronic devices included in the first cluster 510 may include parameters related to synchronization set (or determined) by the first electronic device 511.
  • parameters related to synchronization include the start time of the discovery window of the first cluster 510, the interval (or interval) of the discovery window of the first cluster 510, and/or the start time of the discovery window of the first cluster 510.
  • the duration of the discovery window may be included.
  • the first electronic device 511 sends a response message including a TSF of the first communication method and an offset for determining the start time of the discovery window of the first cluster 510 to the second electronic device ( 521).
  • the offset may be included in the TSF of the first communication method. It may be set to some bits among a specified number (e.g., 64) of bits allocated to the TSF of the first communication method. According to one example, the offset may be set in 23 bits of the 64-bit TSF.
  • the first electronic device 511 may be connected to the second electronic device 521 through a second communication method.
  • the second electronic device 521 may receive information for synchronization of the first cluster 510 before the second communication method is activated, and may determine the delay time of data transmission and/or reception through the second communication method. can be reduced. After completing synchronization of the first cluster 510, the second electronic device 521 may transmit data to the first electronic device 511 through a second communication method. Alternatively, after completing synchronization of the first cluster 510, the second electronic device 521 does not activate the communication circuit for transmitting and/or receiving data during the discovery window period of the first cluster 510. It may not be possible. In this case, the second electronic device 521 maintains the synchronization state of the first cluster 510 and activates the communication circuit during the discovery window period of the first cluster 510 when data transmission and/or reception occurs. can do.
  • the second electronic device 521 may receive setting information of the data path of the second communication method before the second communication method is activated, and transmit and/or data through the second communication method. Reception delay time can be reduced.
  • the second electronic device 521 may receive setting information of the data path of the second communication method before synchronization with the first cluster 510 is completed, so synchronization with the first cluster 510 is possible. After completion, data can be transmitted to the first electronic device 511 through the second communication method, or data transmitted by the first electronic device 511 can be received. Accordingly, the delay time of data transmission and/or reception through the second communication method can be reduced.
  • FIG. 11 is an operation flowchart 1100 illustrating a method of operating an electronic device according to an embodiment.
  • the first electronic device e.g., the first electronic device 511 in FIG. 5A
  • sends a message to the second electronic device e.g., the second electronic device 521 in FIG. 5A
  • the second electronic device e.g., the second electronic device 521 in FIG. 5A
  • the first electronic device 511 When connected to the second electronic device 521 through a first communication method, the first electronic device 511 receives various signals defined in the first communication method (e.g., a beacon signal, a probe request frame, and/or a probe response frame). ) can be received from the second electronic device 521.
  • various signals defined in the first communication method e.g., a beacon signal, a probe request frame, and/or a probe response frame.
  • the first electronic device 511 When searching for the second electronic device 521 through the first communication method, the first electronic device 511 sends a message included in a signal (e.g., probe request frame) defined in the first communication method to the second electronic device. It can be received from device 521.
  • a signal e.g., probe request frame
  • the first electronic device 511 may check whether the message includes information related to the second communication method.
  • Information related to the second communication method may include an information element (eg, NAN information element (IE)) of the second communication method.
  • the information element of the second communication method may include various information about the second communication method.
  • the information element of the second communication method includes capability information related to the second communication method and/or information indicating whether the second electronic device 521 supports the second communication method. It can be included.
  • the information elements of the second communication method include master indication information, cluster information, service identifier list information, service descriptor information, connection capability information, wireless LAN infrastructure information, and P2P (peer) information. to peer) operation information, IBSS (independent basic service set) information, mesh information, additional proximity network service discovery information, further availability map information, country code information, ranging information, It may include at least one of cluster discovery information or vendor-specific information.
  • Information related to the second communication method may be included in various signals (eg, beacon signals, probe request frames, and/or probe response frames) defined in the first communication method.
  • the first electronic device 511 establishes a first communication method with the second electronic device 521 based on the message not containing information related to the second communication method (operation 1103-N). You can make a connection or maintain a connection.
  • the first electronic device 511 communicates with the second electronic device 521 through the first communication method based on the fact that the discovery message transmitted by the second electronic device 521 does not include information related to the second communication method. ) can control the communication circuit 610 to perform a connection.
  • the first electronic device 511 may not support the second communication method or cannot be connected to the discovery message transmitted by the second electronic device 521 through the second communication method. Based on the inclusion of information indicating , the communication circuit 610 can be controlled to connect with the second electronic device 521 through the first communication method.
  • the first electronic device 511 determines whether the second electronic device 521 has requested a data communication service based on the fact that the message includes information related to the second communication method (operation 1103-Y). You can check it.
  • the first electronic device 511 transmits the second communication method through the second communication method, based on the fact that the discovery message transmitted by the second electronic device 521 includes information related to the second communication method.
  • the communication circuit 610 can be controlled to connect with the electronic device 521.
  • the first electronic device 511 may, based on the fact that the discovery message transmitted by the second electronic device 521 includes information indicating that the second electronic device 521 supports the second communication method, The communication circuit 610 can be controlled to connect to the second electronic device 521 through a communication method.
  • the first electronic device 511 may determine to connect with the second electronic device 521 through a second communication method and activate an interface for performing the second communication method.
  • the interface using the second communication method may include a hardware interface (eg, the communication circuit 620) and/or a software interface (eg, an interface that processes data through the second communication method).
  • the first electronic device 511 may create (or activate) a cluster of the second communication method (e.g., the first cluster 510 in FIG. 5A) as part of the operation to perform the second communication method. there is.
  • the first electronic device 511 may perform settings related to the discovery window of the first cluster 510 as part of an operation to perform the second communication method. Settings related to the discovery window may include the start time of the discovery window, the activation cycle of the discovery window, and/or the duration of the discovery window.
  • the first electronic device 511 may refer to a timing synchronization function (TSF), which is a synchronization function defined in the first communication method.
  • TSF may be any value used for synchronization of the first communication method.
  • the first electronic device 511 may transmit a TSF to the second electronic device 521, and the first electronic device 511 and the second electronic device 521 may be used for synchronization based on the TSF value.
  • the first electronic device 511 sets the period and/or duration of the discovery window to be the same as the period and/or duration value of the discovery window defined in the NAN of IEEE 802.11 WLAN, and uses the TSF of the first communication method.
  • a value obtained by applying an offset at the start of the activation section for transmitting and/or receiving data using the determined first communication method can be set as the start time of the discovery window.
  • the first electronic device 511 may set the activation period of the discovery window to be the same as the period of the activation period for transmission and/or reception of data using the first communication method determined using the TSF of the first communication method.
  • the processor 620 may set the duration size of the activation period for transmission and/or reception of data using the first communication method determined using the TSF of the first communication method to be the same as the duration size of the discovery window.
  • the processor 620 sets the value obtained by applying an offset from the start of the activation section for transmission and/or reception of data using the first communication method determined using the TSF of the first communication method to the start of the discovery window. You can set it.
  • the first electronic device 511 checks whether the message transmitted by the second electronic device 521 includes information indicating a request for a data communication service through the second communication method. It is possible to check whether the device 521 has requested a data communication service.
  • the first electronic device 511 generates information and a data path for synchronization of the second communication method based on the second electronic device 521 requesting a data communication service (operation 1107-Y).
  • a response message including setting information may be transmitted to the second electronic device 521 through the first communication method.
  • the first electronic device 511 sends a response message containing information for synchronization between electronic devices included in the first cluster 510 and information on setting the data path of the second communication method to the second communication method through the first communication method. It can be transmitted to the electronic device 521.
  • the first electronic device 511 includes information for synchronization of the second communication method based on the fact that the second electronic device 521 does not request a data communication service (operation 1107-N).
  • a response message can be transmitted to the second electronic device 521 through the first communication method.
  • the first electronic device 511 confirms that the message transmitted by the second electronic device 521 does not contain information indicating a request for a data communication service through the second communication method, and sends the first cluster 510 ) may be transmitted to the second electronic device 521 through the first communication method.
  • the first electronic device 511 may check whether a message indicating reception of a response message has been received from the second electronic device 521.
  • the first electronic device 511 performs a connection through the second communication method based on receiving a message indicating reception of a response message from the second electronic device 521 (operation 1113-Y). can do.
  • the first electronic device 511 transmits a response message to the second electronic device 521 through the first communication method and then receives a signal (e.g., ACK) indicating that the response message has been received for a specified time.
  • a signal e.g., ACK
  • connection with the second electronic device 521 can be performed through the second communication method.
  • the first electronic device 511 connects through the first communication method based on the failure to receive a message indicating reception of a response message from the second electronic device 521 (operation 1113-N). can be performed or maintained.
  • the first electronic device 511 After transmitting the response message to the second electronic device 521 through the first communication method, the first electronic device 511 fails to receive a signal (e.g., ACK) indicating that the response message has been received for a specified period of time. Accordingly, connection with the second electronic device 521 may be performed through the first communication method rather than the second communication method.
  • a signal e.g., ACK
  • FIG. 12 is an operation flowchart 1200 illustrating a method of operating an electronic device according to an embodiment.
  • the second electronic device (e.g., the second electronic device 521 in FIG. 5A) sends a message containing information related to the second communication method to the first electronic device (e.g., the second electronic device 521 in FIG. 5A) through the first communication method. It can be transmitted to the first electronic device 511 of 5a.
  • Information related to the second communication method may include an information element (eg, NAN information element (IE)) of the second communication method.
  • the information element of the second communication method may include various information about the second communication method.
  • the information element of the second communication method includes capability information related to the second communication method and/or information indicating whether the second electronic device 521 supports the second communication method. It can be included.
  • the information elements of the second communication method include master indication information, cluster information, service identifier list information, service descriptor information, connection capability information, wireless LAN infrastructure information, and P2P (peer) information. to peer) operation information, IBSS (independent basic service set) information, mesh information, additional proximity network service discovery information, further availability map information, country code information, ranging information, It may include at least one of cluster discovery information or vendor-specific information.
  • Information related to the second communication method may be included in various signals (eg, beacon signals, probe request frames, and/or probe response frames) defined in the first communication method.
  • the second electronic device 521 may check whether a response message containing information for performing short-range wireless communication through the second communication method has been received.
  • Information for performing short-distance wireless communication through the second communication method may include information related to the first cluster 510.
  • the information related to the first cluster 510 may include various information including identification information (or identifier) of the first cluster 510 and/or a NAN management interface address. You can.
  • Information for performing short-distance wireless communication through the second communication method may include information for synchronization between electronic devices to be included in the first cluster 510.
  • Information for synchronization between electronic devices included in the first cluster 510 may include parameters related to synchronization set (or determined) by the first electronic device 511.
  • parameters related to synchronization include the start time of the discovery window of the first cluster 510, the interval (or interval) of the discovery window of the first cluster 510, and/or the start time of the discovery window of the first cluster 510.
  • the duration of the discovery window may be included.
  • the second electronic device 521 performs short-range wireless communication through the second communication method based on whether the response message to the discovery message includes information for performing short-range wireless communication through the second communication method. You can decide whether to do it or not.
  • the second electronic device 521 indicates that a response message has been received based on receiving a response message containing information for performing short-range wireless communication through the second communication method (operation 1220-Y).
  • a message may be transmitted to the first electronic device 511 through the first communication method.
  • the second electronic device 521 performs short-range wireless communication through the second communication method as the response message to the discovery message includes information for performing short-range wireless communication through the second communication method. You can decide to do it.
  • the second electronic device 521 In response to receiving a response message containing information for performing short-range wireless communication through the second communication method, the second electronic device 521 sends a signal indicating that a response message has been received to the first electronic device 511.
  • the communication circuit 710 can be controlled to transmit.
  • the second electronic device 521 uses the first communication method based on failure to receive a response message containing information for performing short-range wireless communication through the second communication method (operation 1220-N). You can establish or maintain a connection through .
  • the second electronic device 521 performs short-range wireless communication through the first communication method as the response message to the discovery message does not include information for performing short-range wireless communication through the second communication method. You can decide to do it.
  • the second electronic device 521 may perform synchronization with the first cluster 510 based on information for performing short-range wireless communication through the second communication method.
  • the second electronic device 521 can receive information for synchronization of the first cluster 510 before the second communication method is activated, and there is a delay in transmitting and/or receiving data through the second communication method. Time can be reduced.
  • the second electronic device 521 determines to perform short-distance wireless communication through the second communication method
  • the second electronic device 521 determines to exchange data based on the data path setting information of the second communication method included in the response message. You can set up the NDP path.
  • the data path setting information of the second communication method is used to set up a service discovery frame (SDF) that can be exchanged in the discovery section of the second communication method and/or a NDP (NAN data path), which is a path for exchanging data.
  • SDF service discovery frame
  • NDP NAN data path
  • the second electronic device 521 may receive setting information of the data path of the second communication method before the second communication method is activated, and transmit and/or data through the second communication method. Reception delay time can be reduced.
  • the second electronic device 521 may receive setting information of the data path of the second communication method before synchronization with the first cluster 510 is completed, so synchronization with the first cluster 510 is possible. After completion, data can be transmitted to the first electronic device 511 through the second communication method, or data transmitted by the first electronic device 511 can be received. Accordingly, the delay time of data transmission and/or reception through the second communication method can be reduced.
  • An electronic device may include a communication circuit (e.g., the communication circuit 610 of FIG. 6).
  • the electronic device 511 may include a processor (eg, processor 620 of FIG. 6) operatively connected to the communication circuit 610.
  • the processor 620 may receive a discovery message through a first communication method of short-range wireless communication from an external electronic device (eg, the second electronic device 521 of FIG. 7).
  • the processor 620 may activate an interface for performing the second communication method based on confirmation that the discovery message includes information related to the second communication method of short-range wireless communication.
  • the processor 620 may transmit a response message containing information for performing short-range wireless communication through the second communication method to the external electronic device 521 through the first communication method.
  • the processor 620 may be set to connect to the external electronic device 521 through the second communication method based on information for performing short-range wireless communication through the second communication method.
  • the processor 620 performs short-range wireless communication through the second communication method before being connected to the external electronic device 521 through the first communication method. Based on the information, it can be set to connect to the external electronic device 521 through the second communication method.
  • the processor 620 exchanges service frames of the second communication method and data of the second communication method after initiation of the connection through the second communication method. It may be set to connect to the external electronic device 521 through the second communication method based on information for performing short-distance wireless communication through the second communication method without a route setup procedure.
  • information related to the second communication method of short-range wireless communication may include an information element of the second communication method.
  • the information related to the second communication method of short-range wireless communication may include information indicating that the external electronic device 521 supports the second communication method.
  • the electronic device 511 based on the external electronic device 521 requesting a data communication service, information for synchronization between electronic devices included in the cluster of the second communication method and the first
  • the response message containing information for performing short-distance wireless communication through the second communication method, including data path setting information for the second communication method, may be configured to transmit to the external electronic device 521.
  • the processor 620 selects the electronic devices included in the cluster of the second communication method based on the fact that the external electronic device 521 does not request a data communication service.
  • the response message containing information for performing short-range wireless communication through the second communication method, including information for synchronization, may be set to transmit to the external electronic device 521.
  • the processor 620 uses the first communication method based on not receiving a signal indicating that the response message has been received from the external electronic device 521. It can be set to connect to the external electronic device 521.
  • information for performing short-range wireless communication through the second communication method includes information for synchronization between electronic devices included in a cluster of the second communication method, The information for synchronization may be included in information for synchronization of short-range wireless communication through the first communication method.
  • a method of operating the electronic device 511 may include receiving a discovery message from the external electronic device 521 through a first communication method of short-range wireless communication.
  • the operating method of the electronic device 511 includes activating an interface for performing the second communication method based on confirming that the discovery message includes information related to the second communication method of short-range wireless communication. It can be included.
  • the operating method of the electronic device 511 includes transmitting a response message containing information for performing short-range wireless communication through the second communication method to the external electronic device 521 through the first communication method. can do.
  • the operating method of the electronic device 511 may include connecting to the external electronic device 521 through the second communication method based on information for performing short-range wireless communication through the second communication method. .
  • the operation of connecting with the external electronic device 521 through the second communication method includes connecting with the external electronic device 521 through the first communication method. Before this, it may include an operation of performing a connection with the external electronic device 521 through the second communication method based on information for performing short-distance wireless communication through the second communication method.
  • the operation of connecting with the external electronic device 521 through the second communication method is performed after initiation of the connection through the second communication method.
  • the second communication with the external electronic device 521 based on information for performing short-range wireless communication through the second communication method without exchanging service frames of the second communication method and data path setup procedures of the second communication method. It may include the operation of connecting through a method.
  • information related to the second communication method of short-range wireless communication may include an information element of the second communication method.
  • the information related to the second communication method of short-range wireless communication may include information indicating that the external electronic device 521 supports the second communication method. You can.
  • the operation of transmitting the response message is based on the external electronic device 521 requesting a data communication service
  • the response message containing information for performing short-range wireless communication through the second communication method, including information for synchronization between electronic devices and data path setting information for the second communication method, is sent to the external electronic device 521.
  • the operation of transmitting the response message is based on the fact that the external electronic device 521 does not request a data communication service, and is transmitted to the cluster of the second communication method. It may include transmitting the response message including information for performing short-range wireless communication through the second communication method including information for synchronization between included electronic devices to the external electronic device 521. there is.
  • a method of operating the electronic device 511 is based on not receiving a signal indicating that the response message has been received from the external electronic device 521, and the external electronic device 521 operates through the first communication method. It may further include an operation to connect to (521).
  • information for performing short-range wireless communication through the second communication method includes information for synchronization between electronic devices included in a cluster of the second communication method. It can be included.
  • the information for synchronization may be included in information for synchronization of short-range wireless communication through the first communication method.
  • the electronic device 521 may include a communication circuit 710.
  • the electronic device 521 may include a processor 720 operatively connected to the communication circuit 710.
  • the processor 720 may transmit a discovery message containing information related to the second communication method of short-range wireless communication to the external electronic device 511 through the first communication method of short-range wireless communication.
  • the processor 720 may receive a response message containing information for performing short-range wireless communication through the second communication method from the external electronic device 511 through the first communication method.
  • the processor 720 may be set to connect to the external electronic device 511 through the second communication method based on information for performing short-range wireless communication through the second communication method.
  • the processor 720 performs short-range wireless communication through the second communication method before being connected to the external electronic device 511 through the first communication method. Based on the information, it can be set to connect to the external electronic device 511 through the second communication method.
  • 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 those components 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.”
  • module used in this document may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, and may be used interchangeably with terms such as logic, logic block, component, or circuit, for example.
  • a module may be an 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
  • a device e.g., electronic device 101
  • the one or more instructions may include code generated by a compiler or code that can be executed by an interpreter.
  • Device-readable storage media may be provided in the form of non-transitory storage media.
  • 'non-transitory' only means that the storage medium is a tangible device and does not contain signals (e.g. electromagnetic waves). This term refers to cases where data is stored semi-permanently 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 through 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 smartphones) 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 smartphones) 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 (eg, module or program) of the above-described components may include a single entity or a plurality of entities.
  • 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, or omitted. Alternatively, one or more other operations may be added.

Landscapes

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Abstract

다양한 실시예에 따른 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법에서, 전자 장치는 통신 회로, 상기 통신 회로와 작동적으로 연결된 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는 근거리 무선 통신의 제 1 통신 방식을 통한 디스커버리 메시지를 외부 전자 장치로부터 수신하고, 상기 디스커버리 메시지에 상기 근거리 무선 통신의 제 2 통신 방식과 관련된 정보가 포함되어 있음을 확인함에 기반하여, 상기 제 2 통신 방식을 수행하기 위한 인터페이스를 활성화하고, 상기 제 2 통신 방식을 통한 근거리 무선 통신을 수행하기 위한 정보를 포함하는 응답 메시지를 상기 제 1 통신 방식을 통해 상기 외부 전자 장치로 전송하고, 상기 제 2 통신 방식을 통한 근거리 무선 통신을 수행하기 위한 정보에 기반하여 상기 외부 전자 장치와 상기 제2 통신 방식을 통해 연결하도록 설정될 수 있다.이 밖에 다양한 실시예들이 가능하다.

Description

NAN 통신을 설정하는 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법
본 발명의 다양한 실시예는, 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법에 관한 것으로, NAN(neighbor awareness networking) 통신을 설정하는 전자 장치에 관한 것이다.
다양한 전자 장치들의 보급과 함께, 다양한 전자 장치들이 사용할 수 있는 무선 통신에 대한 속도 향상이 구현되었다.
또한 최근에는 저전력 디스커버리(discovery) 기술을 활용한 다양한 유형의 근접 서비스(proximity service)가 개발되고 있다. 예를 들면, 주변에 인접한 전자 장치들이 근접 네트워크를 통해 신속하게 데이터를 교환할 수 있는 근접 서비스(또는 근접 통신 서비스)가 개발되고 있다. 근접 서비스는, BLE(Bluetooth low energy) 비콘(beacon)을 이용한 저전력(low power) 근접 서비스, 또는 무선 랜(WLAN, wireless local area network)을 기반으로 하는 저전력 근거리 통신 기술(예: NAN(neighbor awareness networking), Wi-Fi aware)(이하, 'NAN'이라 한다) 기반의 저전력 근접 서비스를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따라, NAN 기반의 저전력 근접 서비스(이하, '근접 서비스'라 한다)는 전자 장치의 이동에 따라 동적으로 변화되는 근접 네트워크를 구성하여 이용하는 서비스를 나타내며, 근접 네트워크를 구성한 전자 장치들의 집합을 클러스터(cluster)라 지칭할 수 있다. 근접 서비스의 경우, 클러스터 내에 포함되는 전자 장치들이 서로 동기화된 시구간(time duration)(또는 통신 구간) 내에서 디스커버리(discovery)를 위한 신호(예: 비콘(beacon)) 및 서비스 디스커버리 프레임(SDF, service discovery frame)(이하, 'SDF'라 한다)을 송신 및/또는 수신할 수 있다. 예를 들면, 클러스터 내의 적어도 하나의 전자 장치는, 클러스터의 존재를 알리기 위한 신호를 송신할 수 있고, 클러스터에 참여하려는 새로운 전자 장치는 해당 신호를 수신할 수 있다.
클러스터 내의 각 전자 장치들은, 전류 소모(또는 전력 소모)를 줄이기 위해, 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있는 액티브 구간(active duration)을 서로 다르게 설정할 수 있다. NAN 통신에서, 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있는 액티브 구간을, 디스커버리 윈도우(DW, discovery window)라고 지칭할 수 있다. 또한, 클러스터 내에 포함되는 전자 장치들은 디스커버리 윈도우를 제외한 구간에서 저전력 상태(예: 슬립(sleep) 상태)를 유지하여 전류 소모를 줄일 수 있다. 이에 더하여, 최근 NAN에서는 소모 전류를 줄이기 위한 방안들에 대한 연구가 진행 중에 있다.
전자 장치는, 디스커버리 윈도우 내에서 데이터를 전송하거나, 수신할 수 있다. 디스커버리 윈도우는 NAN 클러스터에 포함된 전자 장치들이 활성화되는 구간일 수 있으며, 전자 장치는 디스커버리 윈도우 내에서 데이터 전송 및/또는 수신을 수행할 수 있다. NAN 클러스터에 포함된 전자 장치들은, 실질적으로 동일한 시점인 디스커버리 윈도우 상에서 데이터 전송 및/또는 수신을 수행하기 위한 동기화를 수행할 수 있다. 더 나아가, NAN 클러스터에 포함된 전자 장치들은 데이터를 전송하거나, 수신하기 위해 서비스 디스커버리 프레임(service discovery frame)을 교환 및/또는 데이터를 전송하는 경로인 NDP(NAN data path)를 설정하는 일련의 작업을 수행할 수 있다.
동기화를 수행하기 위한 정보를 수신하고, 동기화를 수행하는데 발생하는 지연 시간 및 서비스 디스커버리 프레임을 교환 및/또는 NDP를 설정하는데 소요되는 지연 시간은, 전자 장치가 수행하는 서비스의 품질을 저하시킬 수 있다.
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.
일 실시예에 따른 전자 장치는 통신 회로를 포함할 수 있다. 전자 장치는 상기 통신 회로와 작동적으로 연결된 프로세서를 포함할 수 있다. 상기 프로세서는 근거리 무선 통신의 제 1 통신 방식을 통한 디스커버리 메시지를 외부 전자 장치로부터 수신할 수 있다. 상기 프로세서는 상기 디스커버리 메시지에 상기 근거리 무선 통신의 제 2 통신 방식과 관련된 정보가 포함되어 있음을 확인함에 기반하여, 상기 제 2 통신 방식을 수행하기 위한 인터페이스를 활성화할 수 있다. 상기 프로세서는 상기 제 2 통신 방식을 통한 근거리 무선 통신을 수행하기 위한 정보를 포함하는 응답 메시지를 상기 제 1 통신 방식을 통해 상기 외부 전자 장치로 전송할 수 있다. 상기 프로세서는 상기 제 2 통신 방식을 통한 근거리 무선 통신을 수행하기 위한 정보에 기반하여 상기 외부 전자 장치와 상기 제2 통신 방식을 통해 연결하도록 설정될 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법은 근거리 무선 통신의 제 1 통신 방식을 통한 디스커버리 메시지를 외부 전자 장치로부터 수신하는 동작을 포함할 수 있다. 전자 장의 동작 방법은 상기 디스커버리 메시지에 상기 근거리 무선 통신의 제 2 통신 방식과 관련된 정보가 포함되어 있음을 확인함에 기반하여, 상기 제 2 통신 방식을 수행하기 위한 인터페이스를 활성화하는 동작을 포함할 수 있다. 전자 장치의 동작 방법은 상기 제 2 통신 방식을 통한 근거리 무선 통신을 수행하기 위한 정보를 포함하는 응답 메시지를 상기 제 1 통신 방식을 통해 상기 외부 전자 장치로 전송하는 동작을 포함할 수 있다. 전자 장치의 동작 방법은 상기 제 2 통신 방식을 통한 근거리 무선 통신을 수행하기 위한 정보에 기반하여 상기 외부 전자 장치와 상기 제2 통신 방식을 통해 연결하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치는 통신 회로를 포함할 수 있다. 전자 장치는 상기 통신 회로와 작동적으로 연결된 프로세서를 포함할 수 있다. 상기 프로세서는 근거리 무선 통신의 제 1 통신 방식을 통해, 상기 근거리 무선 통신의 제 2 통신 방식과 관련된 정보가 포함된 디스커버리 메시지를 외부 전자 장치로 전송할 수 있다. 상기 프로세서는 상기 제 2 통신 방식을 통한 근거리 무선 통신을 수행하기 위한 정보를 포함하는 응답 메시지를 상기 제 1 통신 방식을 통해 상기 외부 전자 장치로부터 수신할 수 있다. 상기 프로세서는 상기 제 2 통신 방식을 통한 근거리 무선 통신을 수행하기 위한 정보에 기반하여 상기 외부 전자 장치와 상기 제2 통신 방식을 통해 연결하도록 설정될 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법은, 제 1 통신 방식을 통해 연결되는 과정에서 교환되는 신호에 제 2 통신 방식을 수행하기 위한 정보를 포함시킬 수 있다. 제 2 통신 방식을 수행하기 위한 정보는, 제 2 통신 방식의 클러스터와 동기화를 위한 정보를 포함할 수 있다. 따라서, 전자 장치는, 제 2 통신 방식이 활성화되기 전, 제 2 통신 방식의 클러스터와 동기화를 위한 정보를 수신할 수 있어, 제 2 통신 방식의 빠른 동기화를 수행할 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법은, 제 1 통신 방식을 통해 연결되는 과정에서 교환되는 신호에 제 2 통신 방식을 수행하기 위한 정보를 포함시킬 수 있다. 제 2 통신 방식을 수행하기 위한 정보는, 제 2 통신 방식의 데이터 경로의 설정 정보를 포함할 수 있다. 따라서, 전자 장치는, 제 2 통신 방식이 활성화된 후 디스커버리 윈도우 내에서 수신할 수 있었던 제 2 통신 방식의 데이터 경로의 설정 정보를 제 2 통신 방식이 활성화되기 전에 수신함으로써, 제 2 통신 방식을 통한 데이터 전송 및/또는 수신의 지연 시간을 감소시킬 수 있다.
본 발명에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 개시가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
도 1은 일 실시예에 따른, 전자 장치의 블록도이다.
도 2는 일 실시예에 따른 NAN(neighbor awareness network) 클러스터를 도시한 도면이다.
도 3은 일 실시예에 따른 NAN 클러스터에 포함된 전자 장치의 신호를 전송하는 프로토콜을 도시한 도면이다.
도 4는 일 실시예에 따른 NAN 클러스터 내의 데이터 송신 및/또는 수신의 예를 도시하는 도면이다.
도 5a는 일 실시예에 따른, 제 1 전자 장치 및 제 2 전자 장치를 도시한 도면이다.
도 5b는 일 실시예에 따른, 제 2 전자 장치가, 제 1 전자 장치가 포함된 클러스터에 동기화되는 실시예를 도시한 도면이다.
도 6은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 제 1 전자 장치를 도시한 도면이다.
도 7은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 제 2 전자 장치를 도시한 도면이다.
도 8은 일 실시예에 따른 제 1 전자 장치 및 제 2 전자 장치가, 제 1 통신 방식을 통해 연결되기 전, 제 2 통신 방식을 통해 연결되는 실시예를 도시한 도면이다.
도 9는 일 실시예에 따른 제 1 전자 장치 및 제 2 전자 장치가, 제 1 통신 방식을 통해 연결된 상태에서, 제 2 통신 방식을 통해 연결되는 실시예를 도시한 도면이다.
도 10은 일 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 도시한 동작 흐름도이다.
도 11은 일 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 도시한 동작 흐름도이다.
도 12는 일 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 도시한 동작 흐름도이다.
도 1은, 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경(100) 내의 전자 장치(101)의 블록도이다. 도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제 1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제 2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 모듈(150), 음향 출력 모듈(155), 디스플레이 모듈(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 연결 단자(178), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 또는 안테나 모듈(197)을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 연결 단자(178))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 이 구성요소들 중 일부들(예: 센서 모듈(176), 카메라 모듈(180), 또는 안테나 모듈(197))은 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160))로 통합될 수 있다.
프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 실행하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)를 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일실시예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 저장하고, 휘발성 메모리(132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일실시예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서) 또는 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 신경망 처리 장치(NPU: neural processing unit), 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 메인 프로세서(121) 및 보조 프로세서(123)를 포함하는 경우, 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(121)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 신경망 처리 장치)는 인공지능 모델의 처리에 특화된 하드웨어 구조를 포함할 수 있다. 인공지능 모델은 기계 학습을 통해 생성될 수 있다. 이러한 학습은, 예를 들어, 인공지능이 수행되는 전자 장치(101) 자체에서 수행될 수 있고, 별도의 서버(예: 서버(108))를 통해 수행될 수도 있다. 학습 알고리즘은, 예를 들어, 지도형 학습(supervised learning), 비지도형 학습(unsupervised learning), 준지도형 학습(semi-supervised learning) 또는 강화 학습(reinforcement learning)을 포함할 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은, 복수의 인공 신경망 레이어들을 포함할 수 있다. 인공 신경망은 심층 신경망(DNN: deep neural network), CNN(convolutional neural network), RNN(recurrent neural network), RBM(restricted boltzmann machine), DBN(deep belief network), BRDNN(bidirectional recurrent deep neural network), 심층 Q-네트워크(deep Q-networks) 또는 상기 중 둘 이상의 조합 중 하나일 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은 하드웨어 구조 이외에, 추가적으로 또는 대체적으로, 소프트웨어 구조를 포함할 수 있다.
메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(120) 또는 센서 모듈(176))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(140)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(130)는, 휘발성 메모리(132) 또는 비휘발성 메모리(134)를 포함할 수 있다.
프로그램(140)은 메모리(130)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(142), 미들 웨어(144) 또는 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다.
입력 모듈(150)은, 전자 장치(101)의 구성요소(예: 프로세서(120))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 모듈(150)은, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 키(예: 버튼), 또는 디지털 펜(예: 스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
음향 출력 모듈(155)은 음향 신호를 전자 장치(101)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 모듈(155)은, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있다. 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일실시예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
디스플레이 모듈(160)은 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 디스플레이 모듈(160)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 터치를 감지하도록 설정된 터치 센서, 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 압력 센서를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일실시예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 모듈(150)을 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 모듈(155), 또는 전자 장치(101)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))(예: 스피커 또는 헤드폰)를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일실시예에 따르면, 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 연결 단자(178)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일실시예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일실시예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소에 전력을 공급할 수 있다. 일실시예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108)) 간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제 1 네트워크(198)(예: 블루투스, WiFi(wireless fidelity) direct 또는 IrDA(infrared data association)와 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제 2 네트워크(199)(예: 레거시 셀룰러 네트워크, 5G 네트워크, 차세대 통신 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부의 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성요소(예: 단일 칩)로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 가입자 식별 모듈(196)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(101)를 확인 또는 인증할 수 있다.
무선 통신 모듈(192)은 4G 네트워크 이후의 5G 네트워크 및 차세대 통신 기술, 예를 들어, NR 접속 기술(new radio access technology)을 지원할 수 있다. NR 접속 기술은 고용량 데이터의 고속 전송(eMBB(enhanced mobile broadband)), 단말 전력 최소화와 다수 단말의 접속(mMTC(massive machine type communications)), 또는 고신뢰도와 저지연(URLLC(ultra-reliable and low-latency communications))을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은, 예를 들어, 높은 데이터 전송률 달성을 위해, 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 고주파 대역에서의 성능 확보를 위한 다양한 기술들, 예를 들어, 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO(multiple-input and multiple-output)), 전차원 다중입출력(FD-MIMO: full dimensional MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 또는 대규모 안테나(large scale antenna)와 같은 기술들을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 전자 장치(101), 외부 전자 장치(예: 전자 장치(104)) 또는 네트워크 시스템(예: 제 2 네트워크(199))에 규정되는 다양한 요구사항을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 무선 통신 모듈(192)은 eMBB 실현을 위한 Peak data rate(예: 20Gbps 이상), mMTC 실현을 위한 손실 Coverage(예: 164dB 이하), 또는 URLLC 실현을 위한 U-plane latency(예: 다운링크(DL) 및 업링크(UL) 각각 0.5ms 이하, 또는 라운드 트립 1ms 이하)를 지원할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부의 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(190)에 의하여 상기 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(190)과 외부의 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))이 추가로 안테나 모듈(197)의 일부로 형성될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 mmWave 안테나 모듈을 형성할 수 있다. 일실시예에 따르면, mmWave 안테나 모듈은 인쇄 회로 기판, 상기 인쇄 회로 기판의 제 1 면(예: 아래 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 지정된 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있는 RFIC, 및 상기 인쇄 회로 기판의 제 2 면(예: 윗 면 또는 측 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 상기 지정된 고주파 대역의 신호를 송신 또는 수신할 수 있는 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다.
상기 구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))을 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일실시예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제 2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 외부의 전자 장치(102, 또는 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부의 전자 장치들(102, 104, 또는 108) 중 하나 이상의 외부의 전자 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부의 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부의 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 모바일 에지 컴퓨팅(MEC: mobile edge computing), 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어, 분산 컴퓨팅 또는 모바일 에지 컴퓨팅을 이용하여 초저지연 서비스를 제공할 수 있다. 다른 실시예에 있어서, 외부의 전자 장치(104)는 IoT(internet of things) 기기를 포함할 수 있다. 서버(108)는 기계 학습 및/또는 신경망을 이용한 지능형 서버일 수 있다. 일실시예에 따르면, 외부의 전자 장치(104) 또는 서버(108)는 제 2 네트워크(199) 내에 포함될 수 있다. 전자 장치(101)는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스(예: 스마트 홈, 스마트 시티, 스마트 카, 또는 헬스 케어)에 적용될 수 있다.
도 2는 본 다양한 실시예들에 따른 NAN(neighbor awareness network) 클러스터를 도시한 도면이다.
예를 들면, 도 2는 다양한 실시 예에 따른 근접 네트워크를 위한 NAN(neighbor awareness networking) 클러스터(cluster)(200)의 구성 예를 나타낼 수 있다. 이하 설명에서, 클러스터(200)는 각 전자 장치들(또는 NAN 장치들)(210, 220, 230, 또는 240)(예: 도 1의 전자 장치(101))이 상호 데이터를 송신 및/또는 수신할 수 있도록 근접 네트워크를 구성한 전자 장치들(210, 220, 230, 또는 240)의 집합을 의미할 수 있다. 예를 들면, 클러스터(200)는 NAN 규격(또는 표준)에 따라 NAN 클러스터라고 지칭될 수 있다.
도 2를 참조하면, 클러스터(200)는 다수의 전자 장치들(210, 220, 230, 또는 240)로 구성될 수 있다. 클러스터(200) 내에 포함되는 전자 장치들(210, 220, 230, 또는 240)은 동기화된 시구간(time duration)(또는 통신 구간)(예: 디스커버리(또는 탐색, 발견) 윈도우(DW, discovery window)) 내에서 비콘(beacon)(또는 탐색 비콘(discovery beacon)) 및/또는 서비스 디스커버리 프레임(SDF, service discovery frame)(이하, 'SDF'라 한다)을 송신 및/또는 수신할 수 있다.
클러스터(200) 내에 있는 전자 장치들(210, 220, 230, 또는 240)은 서로 시간 클럭(time clock)이 동기화될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치들(210, 220, 230, 240)은 하나의 전자 장치(예: 전자 장치(210))의 시간 클럭(time clock)에 동기화되고, 동일한 디스커버리 윈도우에서 서로 비콘 및 SDF를 주고받을 수 있다.
일 실시예에 따르면, NAN 기반의 저전력 근거리 통신 기술을 지원하는 전자 장치는 미리 설정된 제1 주기(예: 약 100msec)마다 다른 전자 장치를 발견하기 위한 탐색 신호(예: beacon)를 브로드캐스트(broadcast) 하고, 미리 설정된 제2 주기(예: 약 10msec)마다 스캐닝을 수행하여 다른 전자 장치로부터 브로드캐스트 되는 탐색 신호를 수신할 수 있다.
전자 장치들(210, 220, 230, 240)은 스캐닝을 통해 수신된 탐색 신호를 기반으로 전자 장치 주변에 위치한 적어도 하나의 다른 전자 장치를 탐지하고, 탐지된 적어도 하나의 다른 전자 장치와 NAN 클러스터 동기화를 수행할 수 있다. NAN 클러스터 동기화는, NAN 클러스터에 포함된 전자 장치들이 동일한 채널 및/또는 동일한 시간동안 데이터 전송 및/또는 수신하도록, NAN 클러스터를 대표하는 전자 장치의 시간 클록 정보를 수신하는 동작을 포함할 수 있다.
예를 들면, 도 2에 예시한 바와 같이, 다수의 전자 장치들(210, 220, 230, 또는 240) 각각은 비콘을 전송하고, 다른 전자 장치들(210, 220, 230, 또는 240)로부터 비콘을 수신함으로써, 동기화된 시간 클록에 따라 동작하는 하나의 클러스터(200)를 형성할 수 있고, 클러스터(200) 내 전자 장치들(210, 220, 230, 또는 240)은 NAN 클러스터 동기화를 수행할 수 있다.
NAN 클러스터 동기화는, 클러스터(200) 내에서 마스터 선호도(master preference)가 가장 높은 전자 장치의 시간 및 채널을 기준으로 수행될 수 있다. 예를 들면, 디스커버리를 통해 형성된 클러스터(200) 내 전자 장치들(210, 220, 230, 또는 240)은 앵커 마스터(anchor master)로 동작하는 것에 대한 선호도를 나타내는 마스터 선호도 정보에 관한 신호를 교환할 수 있으며, 교환된 신호를 통해 마스터 선호도가 가장 높은 전자 장치를 앵커 마스터(또는 마스터 전자 장치(master device))로 결정할 수 있다.
앵커 마스터는 클러스터(200) 내 전자 장치들(210, 220, 230, 또는 240)의 시간 및 채널 동기화의 기준이 되는 전자 장치를 의미할 수 있다. 앵커 마스터는 전자 장치의 마스터 선호도에 따라 변경될 수 있다. 시간 및 채널 동기화된 전자 장치들(210, 220, 230, 또는 240) 각각은 미리 설정된 주기에 따라 반복되는 디스커버리 윈도우(또는 탐색 구간) 내에서, 비콘 및 SDF 전송하고, 클러스터(200) 내 다른 전자 장치들로부터 비콘 및 SDF를 수신할 수 있다. 일 실시예에 따라, 비콘은 클러스터(200) 내 전자 장치들(210, 220, 230, 또는 240)의 시간 및 채널 동기화를 계속하여 유지하기 위해 디스커버리 윈도우 마다 주기적으로 송신 및/또는 수신될 수 있다. SDF는 탐색된 전자 장치들(210, 220, 230, 또는 240)과의 서비스를 제공하기 위해 필요에 따라 디스커버리 윈도우에서 송신 및/또는 수신될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 시간 및 채널 동기화된 전자 장치들(210, 220, 230, 또는 240) 중에서 앵커 마스터로 동작하는 전자 장치는 디스커버리 윈도우들 사이의 구간에서, 새로운 전자 장치를 감지하기 위해 비콘을 송신할 수 있다.
클러스터(200) 내 전자 장치들(210, 220, 230, 또는 240) 각각은 디스커버리 윈도우 동안에만 액티브 상태로 동작하고, 디스커버리 윈도우 이외의 나머지 구간 동안에는 저전력 상태(예: 슬립(sleep) 상태)로 동작하여, 전류 소모를 감소시킬 수 있다.
예를 들면, 디스커버리 윈도우는 전자 장치가 액티브 상태(또는 웨이크(wake) 상태)가 되는 시간(예: millisecond)이며, 전류 소모가 많이 일어나는 반면, 디스커버리 윈도우 이외의 구간에서는 전자 장치가 슬립 상태를 유지하여, 저전력 디스커버리가 가능할 수 있다.
클러스터(200) 내 전자 장치들(210, 220, 230, 또는 240)은 동기화된 디스커버리 윈도우의 시작 시점(예: DW start)에 동시에 활성화되고, 디스커버리 윈도우의 종료 시점(예: DW end)에 동시에 슬립 상태로 전환할 수 있다.
클러스터(200)에 포함되는 전자 장치들(210, 220, 230, 또는 240)은 후술하는 도 3에 도시된 프로토콜(protocol)을 이용하여 디스커버리(discovery), 동기화(synchronize), 및 데이터(data) 교환 동작을 수행할 수 있다.
도 3은 본 발명의 다양한 실시예들에 따른 NAN 클러스터에 포함된 전자 장치의 신호를 전송하는 프로토콜을 도시한 도면이다.
예를 들면, 도 3은 다양한 실시예들에 따른 디스커버리 윈도우에 대한 예시 도면을 나타낼 수 있다. 도 3에서는, 하나의 클러스터에 포함된 전자 장치들이 NAN 규격에 기반하여 특정 채널(예: 채널6(Ch6))을 통해 신호를 송신하는 것을 예시로 설명한다.
도 3을 참조하면, 하나의 클러스터에 포함된 전자 장치들은 동기화된 디스커버리 윈도우(DW)(325)에서 동기 비콘(synchronization beacon)(310) 및 SDF(320)를 송신할 수 있다. 디스커버리 윈도우(325) 이외의 다른 구간(340)(예: 디스커버리 윈도우들 사이의 인터벌(interval))에서 적어도 하나의 전자 장치에 의해 디스커버리 비콘(discovery beacon)(330)이 송신될 수 있다. 일 실시예에 따라, 전자 장치들은 동기 비콘(310) 및 SDF(320)를 경쟁(contention) 기반으로 송신할 수 있다. 예를 들면, 동기 비콘(310)과 SDF(320)는, 클러스터에 속한 각 전자 장치들 간의 경쟁 기반으로 송신될 수 있다.
디스커버리 윈도우(325)는 각 전자 장치들 간의 데이터 교환을 위해, 해당 전자 장치가 절전 모드인 슬립 상태에서 웨이크업(wake-up) 상태로 액티브 되는 구간일 수 있다. 예를 들면, 디스커버리 윈도우(325)는 밀리세컨드(millisecond) 단위의 시간 유닛(TU, time unit)으로 구분될 수 있다. 일 실시예에 따라, 동기 비콘(310)과 SDF(320)를 송신 및/또는 수신하기 위한 디스커버리 윈도우(325)는 16개의 시간 유닛들(TUs, time units)(16 TUs)을 점유할 수 있고, 512개의 시간 유닛들(512 TUs)로 반복되는 주기(cycle)(또는 간격)를 가질 수 있다.
디스커버리 비콘(330)은 클러스터에 참여(join)하지 못한 다른 전자 장치가 클러스터를 발견할 수 있도록 송신되는 신호를 나타낼 수 있다. 예를 들면, 디스커버리 비콘(330)은 클러스터의 존재를 알리기 위한 신호로서, 클러스터에 참여하지 않은 전자 장치들이 패시브 스캔(passive scan)을 수행하여, 디스커버리 비콘(330)을 수신함으로써, 클러스터를 발견 및 참여할 수 있다.
디스커버리 비콘(330)은 클러스터에 동기화하기 위해 필요한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들면, 디스커버리 비콘(330)은 신호의 기능(function)(예: 비콘)을 지시하는 FC(frame control) 필드(field), 방송 주소(broadcast address), 송신 전자 장치의 MAC(media access control) 주소, 클러스터 식별자(ID, identifier), 시퀀스 제어(sequence control) 필드, 비콘 프레임에 대한 타임 스탬프(time stamp), 디스커버리 비콘(330)의 송신 간격을 나타내는 비콘 인터벌(beacon interval), 또는 디스커버리 비콘(330)을 전송하는 전자 장치에 대한 능력(capability) 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
디스커버리 비콘(330)은 적어도 하나의 근접 네트워크(또는 클러스터) 관련 정보 요소(information element)를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 근접 네트워크 관련 정보는 속성(attribute) 정보라 지칭될 수 있다.
동기 비콘(310)은 클러스터 내의 동기화된 전자 장치들 간 동기를 유지하기 위한 신호를 나타낼 수 있다. 동기 비콘(310)은 클러스터 내의 전자 장치들 중 동기화 장치에 의해 전송될 수 있다. 예를 들면, 동기화 장치는 NAN 규격에 정의된 앵커 마스터 전자 장치(anchor master device), 마스터 전자 장치(master device), 또는 비 마스터 동기 장치(non-master sync device)를 포함할 수 있다.
동기 비콘(310)은 클러스터 내에서 전자 장치들이 동기화하기 위해 필요한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들면, 동기 비콘(310)은 신호의 기능(예: 비콘)을 지시하는 FC 필드, 방송 주소, 송신 전자 장치의 MAC 주소, 클러스터 식별자, 시퀀스 제어 필드, 비콘 프레임에 대한 타임 스탬프, 디스커버리 윈도우(325)의 시작 지점 간의 간격을 나타내는 비콘 인터벌, 또는 송신 전자 장치에 대한 능력 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따라, 동기 비콘(310)은 적어도 하나의 근접 네트워크(또는 클러스터) 관련 정보 요소를 포함할 수 있다. 예를 들면, 근접 네트워크 관련 정보는 근접 네트워크를 통해 제공되는 서비스를 위한 컨텐츠(contents)를 포함할 수 있다.
SDF(320)는 근접 네트워크를 통해 데이터를 교환하기 위한 신호를 나타낼 수 있다. 일 실시예에 따르면, SDF(320)는 벤더 특정 공개 액션 프레임(vender specific public action frame)을 나타내며, 다양한 필드들을 포함할 수 있다. 예를 들면, SDF(320)는 카테고리(category), 또는 액션(action) 필드를 포함할 수 있으며, 적어도 하나의 근접 네트워크 관련 정보를 포함할 수 있다.
동기 비콘(310), SDF(320), 및 디스커버리 비콘(330)은 근접 네트워크 관련 정보를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 근접 네트워크 관련 정보는 정보의 종류를 나타내는 식별자, 정보의 길이, 및 대응하는 정보인 바디(body) 필드를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따라, 대응하는 정보는, 마스터 지시(master indication) 정보, 클러스터 정보, 서비스 식별자 목록 정보, 서비스 서술(descriptor) 정보, 연결 능력 정보, 무선 랜 인프라스트럭쳐(infrastructure) 정보, P2P(peer to peer) 동작 정보, IBSS(independent basic service set) 정보, 매쉬(mesh) 정보, 추가 근접 네트워크 서비스 디스커버리 정보, 추가 가용성 맵(further availability map) 정보, 국가 코드(country code) 정보, 레인징 정보, 클러스터 디스커버리 정보, 또는 벤더 특정 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
도 4는 본 발명의 다양한 실시예들에 따른 NAN 클러스터 내의 데이터 송신 및/또는 수신의 예를 도시하는 도면이다.
예를 들면, 도 4에서는, 제1 전자 장치(410), 제2 전자 장치(420), 및 제3 전자 장치(430)가 무선 근거리 통신 기술을 통해 하나의 클러스터를 형성한 예를 나타내며, 전자 장치들(410, 420, 또는 430) 각각은 비콘 및/또는 SDF를 서로 간에 송신 및/또는 수신할 수 있다. 일 실시예에 따라, 도 4에서는, 클러스터를 구성하는 전자 장치들(410, 420, 또는 430) 중 제1 전자 장치(410)가 마스터(master) 전자 장치의 역할을 수행하는 것을 예로 할 수 있다.
도 4를 참조하면, 제1 전자 장치(410)는 디스커버리 윈도우(450) 내에서 비콘 및 SDF를 송신할 수 있다. 제1 전자 장치(410)는 미리 설정된 구간(예: 인터벌(460))마다 반복되는 디스커버리 윈도우(450)마다 비콘 및 SDF를 브로드캐스트 할 수 있다.
제2 전자 장치(420) 및 제3 전자 장치(430)는 제1 전자 장치(410)에 의해 송신된 비콘 및 SDF를 수신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제2 전자 장치(420) 및 제3 전자 장치(430) 각각은 디스커버리 윈도우(450)마다 제1 전자 장치(410)로부터 브로드캐스트 되는 비콘 및 SDF를 수신할 수 있다.
디스커버리 윈도우(450) 내에서 송신되는 비콘은 동기 비콘을 포함할 수 있으며, 전자 장치들(410, 420, 또는 430) 간 동기를 유지하기 위한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들면, 제 2 전자 장치(420) 및/또는 제 3 전자 장치(430)는 마스터로 동작하는 제 1 전자 장치(410)가 전송하는 비콘에 포함된 제 1 전자 장치(410)의 시간 클록 정보에 기반하여 NAN 클러스터 동기화를 수행할 수 있다. 제 2 전자 장치(420) 및/또는 제 3 전자 장치(430)는, 동기화되어, 동일한 시간에 디스커버리 윈도우(450)가 활성화될 수 있다.
디스커버리 윈도우(450) 이외의 구간(예: 인터벌(460))에서, 전자 장치들(410, 420, 또는 430)은 전류 소모를 줄이기 위해 슬립 상태를 유지할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치들(410, 420, 또는 430)은 동기화된 시간 클럭에 기반하여 디스커버리 윈도우(450) 구간에서만 웨이크 상태로 동작하여 전류 소모를 줄일 수 있다.
도 5a는 일 실시예에 따른, 제 1 전자 장치 및 제 2 전자 장치를 도시한 도면이다.
제 1 전자 장치(511)(예: 도 1의 전자 장치(101))는, 다양한 근거리 무선 통신을 통해 제 2 전자 장치(521)(예: 도 1의 전자 장치(101))와 연결될 수 있다. 제 1 전자 장치(511)는 제 2 전자 장치(521)로 데이터(예: 컨텐츠)를 전송하거나, 제 2 전자 장치(521)로부터 데이터를 수신하고, 데이터에 기반한 서비스를 수행할 수 있다.
제 1 전자 장치(511)는 근거리 무선 통신의 제 1 통신 방식을 통해 제 2 전자 장치(521)와 연결될 수 있다. 제 1 통신 방식은 근거리 무선 통신 중 장치 간 통신(device to device communication; D2D)을 포함할 수 있다. 일 예시에 따르면, 제 1 통신 방식은 Wi-Fi direct 방식, Bluetooth, 또는 BLE(Bluetooth low energy)를 포함할 수 있다.
또는, 제 1 전자 장치(511)는 근거리 무선 통신의 제 2 통신 방식을 통해 제 2 전자 장치(521)와 연결될 수도 있다. 제 2 통신 방식은 근거리 무선 통신 중 클러스터 기반의 통신을 포함할 수 있다. 클러스터 기반의 통신은 클러스터 내에 포함된 전자 장치들 간 동기화되고, 클러스터 내에 포함된 전자 장치들이 동일한 시간(예: discovery window) 동안 데이터를 교환하는 통신을 의미할 수 있다. 일 예시에 따르면, 제 2 통신 방식은 근거리 무선 통신 중 NAN(neighbor awareness network)을 포함할 수 있다.
일 예시에 따르면, 제 1 전자 장치(511)는 제 2 전자 장치(521)가 제 2 통신 방식을 지원하는 경우, 근거리 무선 통신의 제 2 통신 방식을 통해 제 2 전자 장치(521)와 연결될 수 있다. 제 1 전자 장치(511)는, 제 2 전자 장치(521)가 제 2 통신 방식을 지원하지 않는 경우, 근거리 무선 통신의 제 1 통신 방식을 통해 제 2 전자 장치(521)와 연결될 수 있다.
제 1 전자 장치(511)는, 제 2 통신 방식을 활성화하는 동작의 일부로써, 제 2 통신 방식을 이용하는 인터페이스를 활성화할 수 있다. 제 2 통신 방식을 이용하는 인터페이스는 하드웨어적인 인터페이스(예: 도 1의 무선 통신 모듈(192)) 및/또는 소프트웨어적인 인터페이스(예: 제 2 통신 방식을 통한 데이터를 처리하는 인터페이스)를 포함할 수 있다.
제 1 전자 장치(511)는, 제 2 통신 방식을 이용하는 인터페이스를 활성화하고, 제 1 클러스터(510)를 생성할 수 있다. 제 1 전자 장치(511)는 제 1 클러스터(510)를 생성한 후, 미리 지정된 주기마다 데이터 전송 및/또는 수신을 수행할 수 있는 구간(예: discovery window)동안 제 2 전자 장치(521)가 전송(또는, 브로드캐스팅)하는 신호(예: 클러스터의 동기화를 위한 신호인 싱크 비콘 신호(sync beacon signal) 또는 클러스터의 탐색을 위한 신호인 디스커버리 신호(discovery signal))를 수신할 수 있다.
제 2 전자 장치(521)는, 제 2 통신 방식을 이용하는 인터페이스를 활성화하고, 제 2 클러스터(520)를 생성할 수 있다. 제 2 전자 장치(521)는 제 2 클러스터(520)를 생성한 후, 미리 지정된 주기마다 데이터 전송 및/또는 수신을 수행할 수 있는 구간(예: discovery window)동안 제 1 전자 장치(511)가 전송(또는, 브로드캐스팅)하는 신호(예: 클러스터의 동기화를 위한 신호인 싱크 비콘 신호(sync beacon signal) 또는 클러스터의 탐색을 위한 신호인 디스커버리 신호(discovery signal))를 수신할 수 있다.
제 1 전자 장치(511)가 생성한 제 1 클러스터(510)의 디스커버리 윈도우의 시작 시점은 다양한 방식에 따라 결정될 수 있다. 일 예시에 따르면, 제 1 클러스터(510)의 디스커버리 윈도우의 시작 시점은 임의의 시점으로 설정될 수 있다. 제 2 전자 장치(521)가 생성한 제 2 클러스터(520)의 디스커버리 윈도우의 시작 시점은 다양한 방식에 따라 결정될 수 있다. 일 예시에 따르면, 제 2 클러스터(520)의 디스커버리 윈도우의 시작 시점은 임의의 시점으로 설정될 수 있다. 제 1 클러스터(510)의 디스커버리 윈도우의 시작 시점은 제 2 클러스터(520)의 디스커버리 윈도우의 시작 시점과 상이할 수 있으며, 제 1 전자 장치(511) 및/또는 제 2 전자 장치(521)는 서로 데이터 통신을 위해서 디스커버리 윈도우의 시작 시점을 실질적으로 일치시킬 수 있다. 디스커버리 윈도우의 시작 시점을 실질적으로 일치시키는 것은 제 1 클러스터(510) 및 제 2 클러스터(520)가 하나의 클러스터로 병합되는 것, 제 1 클러스터(510)에 포함된 제 1 전자 장치(511)가 제 2 클러스터(520)에 가입(join)하는 것 및/또는 제 2 클러스터(520)에 포함된 제 2 전자 장치(521)가 제 1 클러스터(510)에 가입하는 것을 포함할 수 있다. 디스커버리 윈도우의 시작 시점을 실질적으로 일치시키는 예시에 대해서는 도 5b에서 후술한다.
도 5b는 일 실시예에 따른, 제 2 전자 장치가, 제 1 전자 장치가 포함된 클러스터에 동기화되는 실시예를 도시한 도면이다.
도 5b를 참조하면, 제 1 전자 장치(예: 도 5a의 제 1 전자 장치(511))는, 제 1 클러스터(예: 도 5a의 제 1 클러스터(510))의 동기화된 시간 클록에 따라 동작할 수 있다. 예를 들면, 제 1 전자 장치(511)는, 디스커버리 윈도우(532)(예: 도 4의 디스커버리 윈도우(450)) 구간 동안 외부 전자 장치가 전송하는 신호를 수신하거나, 신호를 외부 전자 장치로 전송할 수 있다.
제 1 전자 장치(511)는, 디스커버리 윈도우(532)를 제외한 다른 구간(534) 동안 저전력 상태(예: 슬립 상태)로 동작함으로써, 신호의 전송 및/또는 수신을 하지 않을 수 있다.
제 1 전자 장치(511)는, 제 1 클러스터(510)가 아닌 다른 클러스터인 제 2 클러스터(예: 도 5a의 제 2 클러스터(520))의 발견(또는, 디스커버리)을 위해서, 디스커버리 윈도우(532)와 다른 구간인 스캐닝 구간(531, 533) 동안 스캔을 수행할 수 있다.
스캐닝 구간(531, 533)의 길이는 다양한 방식에 따라 설정될 수 있다. 스캐닝 구간(531, 533)의 길이는 제 2 클러스터(520)에 포함된 전자 장치(예: 제 2 전자 장치(521))가 브로드캐스팅하는 신호의 주기를 고려하여 설정될 수 있다. 제 1 전자 장치(511)는 제 2 전자 장치(521)가 브로드캐스팅하는 신호를 수신할 수 있도록 스캐닝 구간(531, 533)의 길이를 설정할 수 있다. 일 예시에 따르면, 스캐닝 구간(531, 533)의 길이는 제 2 전자 장치(521)가 브로드캐스팅하는 신호의 주기와 동일하거나, 브로드캐스팅하는 신호의 주기보다 지정된 크기(예: 10ms)만큼 클 수 있다. 제 1 전자 장치(511)는, 스캔을 수행하는 동안 제 2 클러스터(520)에 포함된 전자 장치(예: 제 2 전자 장치(521))가 브로드캐스팅하는 신호를 수신할 수 있다.
도 5b를 참조하면, 제 2 전자 장치(521)는, 제 2 클러스터(520)의 동기화된 시간 클록에 따라 동작할 수 있다. 예를 들면, 제 2 전자 장치(521)는, 디스커버리 윈도우(542) 동안 외부 전자 장치가 전송하는 신호를 수신하거나, 신호를 외부 전자 장치로 전송할 수 있다. 제 2 전자 장치(521)가 디스커버리 윈도우(542) 구간 동안 전송하는 신호(541, 543, 545, 547, 549)는 제 2 클러스터(520)의 정보(예: 제 2 클러스터의 특성 정보)를 포함할 수 있다. 제 2 전자 장치(521)는, 디스커버리 윈도우(542)를 제외한 다른 구간(544) 동안 저전력 상태(예: 슬립 상태)로 동작함으로써, 신호의 전송 및/또는 수신을 하지 않을 수 있다.
제 1 전자 장치(511)는 스캐닝 구간(531) 동안, 제 2 전자 장치(521)가 전송하는 신호(541, 543, 545, 547, 549)를 수신하지 못할 수 있다. 제 1 전자 장치(511)는, 이후의 스캐닝 구간(533)동안, 제 2 전자 장치(521)가 전송하는 신호(543)를 수신하고, 제 2 클러스터(520)를 발견할 수 있다.
제 1 전자 장치(511)는 제 1 클러스터(510) 및 제 2 클러스터(520)의 병합을 수행할지 여부를 결정할 수 있다. 제 1 전자 장치(511)는 제 2 전자 장치(521)가 전송하는 신호에 포함된 정보에 포함된 제 2 클러스터(520)의 특성에 기반하여 제 1 클러스터(510) 및 제 2 클러스터(520)의 병합을 수행할지 여부를 결정할 수 있다. 예를 들면, 제 1 전자 장치(511)는, 제 1 클러스터(510)의 클러스터 그레이드(cluster grade) 및 제 2 클러스터(520)의 특성에 포함된 제 2 클러스터(520)의 클러스터 그레이드(cluster grade)를 비교하고, 제 2 클러스터(520)의 클러스터 그레이드가 제 1 클러스터(510)의 클러스터 그레이드보다 큰 것을 확인함에 기반하여 제 1 클러스터(510) 및 제 2 클러스터(520)를 병합할 것으로 결정할 수 있다.
제 1 전자 장치(511)는, 제 1 클러스터(510) 및 제 2 클러스터(520)를 병합하기로 결정함에 기반하여, 제 1 전자 장치(511)가 현재 속한 클러스터(예: 제 1 클러스터(510))와 다른 클러스터(예: 제 2 클러스터)의 정보(예: 제 2 클러스터(520)의 속성 정보)를 포함하는 신호(예: 비콘 신호 또는 동기화 신호)(535)를, 제 1 클러스터(510)의 디스커버리 윈도우(532) 구간 동안, 지정된 횟수(예: 1회) 만큼 제 1 클러스터(510) 내에 포함된 다른 전자 장치들로 전송할 수 있다. 지정된 횟수는 다양한 방식에 따라 설정될 수 있다. 도 5b에서는 신호가 1개의 디스커버리 윈도우(532) 구간 동안 1 번 브로드캐스팅하는 것으로 도시되어 있으나, 신호의 전송 횟수에는 제한이 없다.
제 1 전자 장치(511)는, 제 2 클러스터(520)의 정보를 포함하는 신호(535)를 전송한 후, 제 2 클러스터(520)에 동기화하는 일련의 동작을 수행할 수 있다. 제 1 전자 장치(511)는, 제 2 클러스터(520)에 동기화된 이후, 제 2 클러스터(520)의 동기화된 시간 클록에 따라 동작할 수 있다. 제 1 전자 장치(511)는, 디스커버리 윈도우(536)(예: 도 4의 디스커버리 윈도우(450)) 구간 동안 외부 전자 장치가 전송하는 신호를 수신하거나, 신호를 외부 전자 장치로 전송할 수 있다. 디스커버리 윈도우(536)의 시작 시점, 듀레이션 및/또는 인터벌은 제 2 클러스터(520)의 디스커버리 윈도우(542)의 시작 시점, 듀레이션 및/또는 인터벌과 동일할 수 있다.
일 예시에 따르면, 제 1 전자 장치(511)는, 제 2 클러스터(520)에 동기화된 후, 제 1 클러스터(510)의 디스커버리 윈도우(537) 구간 동안은 비활성화 상태를 유지할 수 있다.
제 1 전자 장치(511)는, 디스커버리 윈도우(536) 구간에서, 제 2 전자 장치(521)와 데이터 통신 서비스를 수행하기 위한 설정을 수행할 수 있다. 제 1 전자 장치(511)는, 디스커버리 윈도우(536) 구간에서, 제 2 전자 장치(521)와 서비스 디스커버리 프레임(service discovery frame, SDF)을 교환할 수 있다. 서비스 디스커버리 프레임은 제 1 전자 장치(511) 및/또는 제 2 전자 장치(521)가 수행하고자 하는 서비스를 지시하는 정보를 포함할 수 있다. 제 1 전자 장치(511) 및/또는 제 2 전자 장치(521)는 서비스 디스커버리 프레임을 교환하는 동안 또는 서비스 디스커버리 프레임을 교환한 후, 데이터를 교환하기 위한 경로인 NDP(NAN data path)를 설정하는 일련의 동작을 수행할 수 있다. 제 1 전자 장치(511) 및/또는 제 2 전자 장치(521)는 NDP의 설정이 완료된 후, 디스커버리 윈도우(536) 동안 NDP를 통해 데이터를 전송하거나, 수신할 수 있다.
도 5b를 참조하면, 제 1 전자 장치(511)는, 제 2 클러스터(520)를 발견함에 있어서 상당한 시간이 소요될 수 있다. 예를 들면, 제 1 전자 장치(511)가 스캐닝 구간(531, 533) 동안 제 2 클러스터(520)를 발견하지 못한 경우, 제 1 클러스터(510) 및 제 2 클러스터(520)의 병합을 수행할 수 없어, 클러스터 내의 서비스에 대한 지연 시간(latency)의 증가 및/또는 서비스의 품질의 저하가 발생할 수 있다.
또한, 제 1 전자 장치(511)는, 제 2 클러스터(520)를 발견한 후, 제 2 클러스터(520)에 참가하더라도, 서비스 디스커버리 프레임을 교환하는 동작 및/또는 NDP를 설정하는 동작에 의해 클러스터 내의 서비스에 대한 지연 시간의 증가 및/또는 서비스의 품질의 저하가 발생할 수 있다.
이하에서는, 제 1 전자 장치(511) 및/또는 제 2 전자 장치(521)가 제 2 통신 방식을 통해 빠르게 연결될 수 있는 실시예에 대해서 서술한다.
도 6은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 제 1 전자 장치를 도시한 도면이다.
제 1 전자 장치(511)(예: 도 5a의 제 1 전자 장치(511))는 통신 회로(610)(예: 도 1의 무선 통신 모듈(192)), 및 프로세서(620)(예: 도 1의 프로세서(120))를 포함할 수 있다.
통신 회로(610)는 제 1 전자 장치(600) 내에서 신호의 변조 및/또는 복조에 사용되는 다양한 회로 구조를 포함할 수 있다. 예를 들어, 통신 회로(610)는 기저대역(baseband)의 신호를 안테나(미도시)를 통해 출력하도록 RF(radio frequency) 대역의 신호로 변조 하거나, 안테나를 통해 수신되는 RF 대역의 신호를 기저대역의 신호로 복조하여 프로세서(620)에 전송할 수 있다.
통신 회로(610)는 근거리 무선 통신이 지원하는 주파수 대역(예: 2.4 GHz, 5GHz 및/또는 6GHz)을 통해 다양한 데이터를 외부 전자 장치로 전송하거나, 수신할 수 있다. 일 예시에 따르면, 근거리 무선 통신은 IEEE 802.11 WLAN에서 정의된 Wi-Fi를 포함할 수 있다.
통신 회로(610)는, 근거리 무선 통신의 제 1 통신 방식을 지원할 수 있다. 제 1 통신 방식은 근거리 무선 통신 중 장치 간 통신(device to device communication; D2D)을 포함할 수 있다. 일 예시에 따르면, 제 1 통신 방식은 Wi-Fi direct 방식, Bluetooth 또는 BLE(Bluetooth low energy)을 포함할 수 있다.
통신 회로(610)는, 근거리 무선 통신의 제 2 통신 방식을 지원할 수 있다. 제 2 통신 방식은 근거리 무선 통신 중 클러스터 기반의 통신을 의미할 수 있다. 클러스터 기반의 통신은 클러스터 내에 포함된 전자 장치들 간 동기화되고, 클러스터 내에 포함된 전자 장치들이 동일한 시간(예: discovery window) 동안 데이터를 교환하는 통신을 의미할 수 있다. 일 예시에 따르면, 제 2 통신 방식은 근거리 무선 통신 중 NAN(neighbor awareness network)을 포함할 수 있다.
통신 회로(610)는, 프로세서(620)의 제어에 기반하여, 제 1 통신 방식 및/또는 제 2 통신 방식을 통해 다양한 외부 전자 장치와 연결될 수 있다. 또는, 통신 회로(610)는, 제 1 통신 방식을 통해 외부 전자 장치와 연결된 상태에서 제 2 통신 방식을 통해 다른 외부 전자 장치와 동시에 연결될 수 있다.
프로세서(620)는, 어플리케이션 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))가 전송한 데이터를 수신하고, 수신한 데이터를 외부 전자 장치로 전송하기 위한 패킷을 생성하는 동작을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(620)는, 통신 모듈(예: 도 1의 무선 통신 모듈(192))에 포함된 통신 프로세서(또는, 커뮤니케이션 프로세서)로 정의될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(620)는, 어플리케이션 프로세서(예: 도 1의 어플리케이션 프로세서(120))가 전송한 데이터에 기반한 채널 코딩을 수행함으로써, 패킷을 생성하거나, 외부 전자 장치(예: 도 5a의 제 2 전자 장치(521))가 전송한 데이터의 적어도 일부가 오류가 있는지 여부를 확인하거나, 오류가 발생한 경우, 오류를 복구하는 동작(예: HARQ(hybrid auto repeat request))을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 통신 회로(610) 및 프로세서(620)는 하나의 물리적인 칩으로 통합되어 구현될 수 있다.
프로세서(620)는, 근거리 무선 통신을 이용한 서비스의 활성화에 따라, 근거리 무선 통신을 활성화하도록 통신 회로(610)를 제어할 수 있다. 일 예시에 따르면, 근거리 무선 통신을 이용한 서비스는, 제 1 전자 장치(511)에 일시적으로 또는 비일시적으로 저장된 데이터(또는, 컨텐츠)를 제 2 전자 장치(예: 도 5a의 제 2 전자 장치(521))로 전송하는 서비스를 포함할 수 있다. 프로세서(620)는, 근거리 무선 통신을 이용한 서비스를 수행할 수 있는 어플리케이션이 실행될 때, 또는 근거리 무선 통신을 이용한 서비스를 수행할 수 있는 어플리케이션이 근거리 무선 통신을 이용한 서비스를 수행하도록 요청할 때, 근거리 무선 통신을 활성화하도록 통신 회로(610)를 제어할 수 있다.
프로세서(620)는, 근거리 무선 통신을 활성화함에 따라서, 근거리 무선 통신의 제 1 통신 방식을 통해 연결될 제 2 전자 장치(521)를 탐색(또는, 서치)하는 일련의 동작을 수행하도록 통신 회로(610)를 제어할 수 있다.
제 1 통신 방식을 통해 연결될 제 2 전자 장치(521)를 탐색하는 동작은, 제 2 전자 장치(521)가 전송(또는, 브로드캐스팅)하는 신호인 디스커버리 메시지를 수신하는 동작을 포함할 수 있다. 제 2 전자 장치(521)가 전송하는 신호는, 제 2 전자 장치(521)가 제 1 통신 방식을 통해 연결될 전자 장치(예: 제 1 전자 장치(511))를 찾기 위한 신호일 수 있다. 일 예시에 따르면, 제 2 전자 장치(521)가 전송하는 신호인 디스커버리 메시지는 IEEE 802.11 WLAN에서 정의된 프로브 요청 프레임(probe request frame)을 포함할 수 있다. 디스커버리 메시지는 다양한 정보를 포함할 수 있다. 일 예시에 따르면, 디스커버리 메시지는 제 2 전자 장치(521)와 관련된 정보를 포함할 수 있다.
프로세서(620)는, 제 1 통신 방식을 통해 연결될 제 2 전자 장치(521)를 탐색하기 위해서, 다양한 주파수 대역의 신호를 수신할 수 있도록 통신 회로(610)를 제어할 수 있다. 일 예시에 따르면, 프로세서(620)는, 제 1 주파수 대역의 신호를 수신할 수 있도록 통신 회로(610)를 제어하고, 지정된 시간 동안 제 2 전자 장치(521)가 전송(또는, 브로드캐스팅)하는 신호인 디스커버리 메시지의 수신을 대기할 수 있다. 프로세서(620)는, 제 1 주파수 대역을 통해 제 2 전자 장치(521)가 전송(또는, 브로드캐스팅) 하는 신호를 수신하지 못한 경우, 제 1 주파수 대역과 다른 주파수 대역인 제 2 주파수 대역을 통해 제 2 전자 장치(521)가 전송(또는, 브로드캐스팅)하는 디스커버리 메시지의 수신을 대기할 수 있다.
프로세서(620)는, 제 2 전자 장치(521)가 전송(또는, 브로드캐스팅)하는 디스커버리 메시지를 수신한 경우, 근거리 무선 통신을 통해 제 2 전자 장치(521)와 연결을 수행할 수 있다.
프로세서(620)는, 제 2 전자 장치(521)가 전송한 디스커버리 메시지에 제 2 통신 방식과 관련된 정보가 포함되어 있는지 여부를 확인할 수 있다. 제 2 통신 방식과 관련된 정보는 제 2 통신 방식의 정보 요소(예: NAN IE(information element))를 포함할 수 있다. 제 2 통신 방식의 정보 요소는, 제 2 통신 방식에 대한 다양한 정보를 포함할 수 있다. 일 예시에 따르면, 제 2 통신 방식의 정보 요소는, 제 2 통신 방식과 관련한 성능 정보(capability information) 및/또는 제 2 전자 장치(521)가 제 2 통신 방식을 지원하는지 여부를 지시하는 정보를 포함할 수 있다. 또는, 제 2 통신 방식의 정보 요소는, 마스터 지시(master indication) 정보, 클러스터 정보, 서비스 식별자 목록 정보, 서비스 서술(descriptor) 정보, 연결 능력 정보, 무선 랜 인프라스트럭쳐(infrastructure) 정보, P2P(peer to peer) 동작 정보, IBSS(independent basic service set) 정보, 매쉬(mesh) 정보, 추가 근접 네트워크 서비스 디스커버리 정보, 추가 가용성 맵(further availability map) 정보, 국가 코드(country code) 정보, 레인징 정보, 클러스터 디스커버리 정보, 또는 벤더 특정 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
프로세서(620)는, 제 2 전자 장치(521)가 전송한 디스커버리 메시지에 제 2 통신 방식과 관련된 정보가 포함되어 있는지 여부에 기반하여, 제 1 통신 방식 또는 제 2 통신 방식 중 어느 하나의 통신 방식을 통해 제 2 전자 장치(521)와 연결을 수행할 수 있다.
일 예시에 따르면, 프로세서(620)는, 제 2 전자 장치(521)가 전송한 디스커버리 메시지에 제 2 통신 방식과 관련된 정보가 포함되어 있지 않음에 기반하여, 제 1 통신 방식을 통해 제 2 전자 장치(521)와 연결을 수행하도록 통신 회로(610)를 제어할 수 있다. 또는, 프로세서(620)는, 제 2 전자 장치(521)가 전송한 디스커버리 메시지에 제 2 전자 장치(521)가 제 2 통신 방식을 지원하지 않거나, 제 2 통신 방식을 통해 연결될 수 없음을 지시하는 정보가 포함됨에 기반하여, 제 1 통신 방식을 통해 제 2 전자 장치(521)와 연결을 수행하도록 통신 회로(610)를 제어할 수 있다. 또는, 프로세서(620)는, 제 2 전자 장치(521)가 전송한 디스커버리 메시지에 제 2 전자 장치(521)가 제 2 통신 방식을 지원함을 지시하는 정보가 포함되어 있으나, 제 2 통신 방식을 통해 연결될 수 없음을 지시하는 정보가 포함됨에 기반하여, 제 1 통신 방식을 통해 제 2 전자 장치(521)와 연결을 수행하도록 통신 회로(610)를 제어할 수 있다.
일 예시에 따르면, 프로세서(620)는, 제 2 전자 장치(521)가 전송한 디스커버리 메시지에 제 2 통신 방식과 관련된 정보가 포함되어 있음에 기반하여, 제 2 통신 방식을 통해 제 2 전자 장치(521)와 연결을 수행하도록 통신 회로(610)를 제어할 수 있다. 또는, 프로세서(620)는, 제 2 전자 장치(521)가 전송한 디스커버리 메시지에 제 2 전자 장치(521)가 제 2 통신 방식을 지원함을 지시하는 정보가 포함됨에 기반하여, 제 2 통신 방식을 통해 제 2 전자 장치(521)와 연결을 수행하도록 통신 회로(610)를 제어할 수 있다.
프로세서(620)는, 제 2 통신 방식을 통해 제 2 전자 장치(521)와 연결을 수행할 것을 결정하고, 제 2 통신 방식을 수행하기 위한 인터페이스를 활성화할 수 있다. 제 2 통신 방식을 이용하는 인터페이스는 하드웨어적인 인터페이스(예: 통신 회로(620)) 및/또는 소프트웨어적인 인터페이스(예: 제 2 통신 방식을 통한 데이터를 처리하는 인터페이스)를 포함할 수 있다.
프로세서(620)는, 제 2 통신 방식을 수행하기 위한 동작의 일부로써, 제 2 통신 방식의 클러스터(예: 도 5a의 제 1 클러스터(510))를 생성(또는, 활성화)할 수 있다. 프로세서(620)는, 제 2 통신 방식을 수행하기 위한 동작의 일부로써, 제 1 클러스터(510)의 디스커버리 윈도우와 관련된 설정을 수행할 수 있다. 디스커버리 윈도우와 관련된 설정은, 디스커버리 윈도우의 시작 시점, 디스커버리 윈도우의 활성화 주기 및/또는 디스커버리 윈도우의 듀레이션을 포함할 수 있다.
일 예시에 따르면, 프로세서(620)는, 제 1 클러스터(510)의 디스커버리 윈도우와 관련된 설정을 수행함에 있어서, 제 1 통신 방식에서 정의된 동기화 함수인 TSF(timing synchronization function)을 참조할 수 있다. TSF는 제 1 통신 방식의 동기화를 위해 사용되는 임의의 값일 수 있다. 예를 들어, 제 1 전자 장치(511)는 제 2 전자 장치(521)로 TSF를 전송할 수 있고, 제 1 전자 장치(511) 및 제 2 전자 장치(521)는 TSF 값에 기반하여 동기화에 사용되는 카운터를 설정할 수 있다. 제 1 전자 장치(511) 및 제 2 전자 장치(521)는 동일한 TSF 값을 이용하여 카운터를 설정한 경우, 실질적으로 동일한 시점에 데이터 전송 및/또는 수신 구간을 활성화할 수 있다.
프로세서(620)는, IEEE 802.11 WLAN의 NAN에서 정의된 디스커버리 윈도우의 주기 및/또는 듀레이션 값과 동일하게 디스커버리 윈도우의 주기 및/또는 듀레이션을 설정하고, 제 1 통신 방식의 TSF를 이용하여 결정된 제 1 통신 방식을 이용한 데이터의 전송 및/또는 수신의 활성화 구간의 시작 시점에서 오프셋(offset)을 적용한 값을 디스커버리 윈도우의 시작 시점으로 설정할 수 있다.
프로세서(620)는, 제 1 통신 방식의 TSF를 이용하여 결정된 제 1 통신 방식을 이용한 데이터의 전송 및/또는 수신의 활성화 구간의 주기와 동일하도록 디스커버리 윈도우의 활성화 주기를 설정할 수 있다. 프로세서(620)는, 제 1 통신 방식의 TSF를 이용하여 결정된 제 1 통신 방식을 이용한 데이터의 전송 및/또는 수신의 활성화 구간의 듀레이션의 크기를 디스커버리 윈도우의 듀레이션의 크기와 동일하게 설정할 수 있다. 프로세서(620)는, 제 1 통신 방식의 TSF를 이용하여 결정된 제 1 통신 방식을 이용한 데이터의 전송 및/또는 수신의 활성화 구간의 시작 시점에서 오프셋(offset)을 적용한 값을 디스커버리 윈도우의 시작 시점으로 설정할 수 있다.
프로세서(620)는, 디스커버리 메시지에 대한 응답 메시지를 제 1 통신 방식을 통해 제 2 전자 장치(521)로 전송하도록 통신 회로(610)를 제어할 수 있다. 디스커버리 메시지에 대한 응답 메시지는 IEEE 802.11 WLAN에서 정의된 프로브 응답 프레임(probe response frame)을 포함할 수 있다. 디스커버리 메시지에 대한 응답 메시지는, 제 1 통신 방식과 관련된 동기화 정보를 포함할 수 있다. 제 1 통신 방식과 관련된 동기화 정보는 제 1 통신 방식의 TSF를 포함할 수 있다.
디스커버리 메시지에 대한 응답 메시지는 제 2 통신 방식을 통한 근거리 무선 통신을 수행하기 위한 정보를 포함할 수 있다.
제 2 통신 방식을 통한 근거리 무선 통신을 수행하기 위한 정보는, 제 1 클러스터(510)와 관련된 정보를 포함할 수 있다. 일 예시에 따르면, 제 1 클러스터(510)와 관련된 정보는 제 1 클러스터(510)의 식별 정보(또는, 식별자) 및/또는 NAN 관리 인터페이스 주소(NAN management interface address)를 포함하는 다양한 정보를 포함할 수 있다.
제 2 통신 방식을 통한 근거리 무선 통신을 수행하기 위한 정보는, 제 1 클러스터(510)에 포함될 전자 장치들 간 동기화를 위한 정보를 포함할 수 있다. 제 1 클러스터(510)에 포함될 전자 장치들 간 동기화를 위한 정보는, 프로세서(620)에 의해 설정(또는, 결정된) 동기화와 관련된 파라미터를 포함할 수 있다. 일 예시에 따르면, 동기화와 관련된 파라미터는, 제 1 클러스터(510)의 디스커버리 윈도우의 시작 시점, 제 1 클러스터(510)의 디스커버리 윈도우의 간격(또는, 인터벌) 및/또는 제 1 클러스터(510)의 디스커버리 윈도우의 듀레이션을 포함할 수 있다.
프로세서(620)는, 제 1 통신 방식의 TSF 및 제 1 클러스터(510)의 디스커버리 윈도우의 시작 시점을 결정하기 위한 오프셋을 포함하는 응답 메시지를 제 1 통신 방식을 통해 제 2 전자 장치(521)로 전송할 수 있다. 오프셋은 제 1 통신 방식의 TSF 내에 포함될 수 있다. 제 1 통신 방식의 TSF에 할당되는 지정된 수(예: 64)의 비트 중 일부 비트에 설정될 수 있다. 일 예시에 따르면, 오프셋은 64비트의 TSF 중 23 비트에 설정될 수 있다.
따라서, 제 2 전자 장치(521)는, 제 1 클러스터(510)의 동기화를 위한 정보를 제 2 통신 방식이 활성화되기 전에 수신할 수 있으며, 제 2 통신 방식을 통한 데이터 전송 및/또는 수신의 지연 시간을 감소시킬 수 있다. 제 2 전자 장치(521)는, 제 1 클러스터(510)의 동기화를 완료한 후, 제 2 통신 방식을 통해 데이터를 제 1 전자 장치(511)로 전송할 수 있다. 또는, 제 2 전자 장치(521)는, 제 1 클러스터(510)의 동기화를 완료한 후, 제 1 클러스터(510)의 디스커버리 윈도우 구간 동안 데이터의 전송 및/또는 수신을 위한 통신 회로의 활성화는 하지 않을 수 있다. 이 경우, 제 2 전자 장치(521)는, 제 1 클러스터(510)의 동기화 상태를 유지하고, 데이터 전송 및/또는 수신이 발생할 경우, 제 1 클러스터(510)의 디스커버리 윈도우 구간 동안 통신 회로를 활성화할 수 있다.
프로세서(620)는, 제 2 전자 장치(521)가 제 2 통신 방식을 통한 데이터 통신 서비스를 요청했는지 여부에 기반하여, 제 2 통신 방식의 데이터 경로의 설정 정보를 더 포함하는 응답 메시지를 제 1 통신 방식을 통해 제 2 전자 장치(521)로 전송할 수 있다.
제 2 통신 방식의 데이터 경로의 설정 정보는, 제 2 통신 방식의 디스커버리 구간에서 교환될 수 있는 서비스 디스커버리 프레임(SDF) 및/또는 데이터를 교환하기 위한 경로인 NDP(NAN data path)를 설정하기 위한 파라미터를 포함할 수 있다.
프로세서(620)는, 제 2 전자 장치(521)가 전송한 디스커버리 메시지에 제 2 통신 방식을 통한 데이터 통신 서비스를 요청함을 지시하는 정보가 포함됨을 확인하고, 제 1 클러스터(510)에 포함될 전자 장치들 간 동기화를 위한 정보 및 제 2 통신 방식의 데이터 경로의 설정 정보를 포함하는 응답 메시지를 제 1 통신 방식을 통해 제 2 전자 장치(521)로 전송할 수 있다.
프로세서(620)는, 제 2 전자 장치(521)가 전송한 디스커버리 메시지에 제 2 통신 방식을 통한 데이터 통신 서비스를 요청함을 지시하는 정보가 포함되지 않음을 확인하고, 제 1 클러스터(510)에 포함될 전자 장치들 간 동기화를 위한 정보를 포함하는 응답 메시지를 제 1 통신 방식을 통해 제 2 전자 장치(521)로 전송할 수 있다.
일 실시예에 따른, 제 2 전자 장치(521)는, 제 2 통신 방식의 데이터 경로의 설정 정보를 제 2 통신 방식이 활성화되기 전에 수신할 수 있으며, 제 2 통신 방식을 통한 데이터 전송 및/또는 수신의 지연 시간을 감소시킬 수 있다. 예를 들어, 제 2 전자 장치(521)는, 제 1 클러스터(510)와의 동기화가 완료되기 이전 제 2 통신 방식의 데이터 경로의 설정 정보를 수신할 수 있으므로, 제 1 클러스터(510)와의 동기화가 완료된 후, 제 2 통신 방식을 통해 데이터를 제 1 전자 장치(511)로 전송하거나, 제 1 전자 장치(511)가 전송하는 데이터를 수신할 수 있다. 따라서, 제 2 통신 방식을 통한 데이터 전송 및/또는 수신의 지연 시간을 감소시킬 수 있다.
프로세서(620)는, 응답 메시지를 제 1 통신 방식을 통해 제 2 전자 장치(521)로 전송한 후, 지정된 시간 동안 응답 메시지를 수신했음을 지시하는 신호(예: ACK)를 수신함에 따라, 제 2 통신 방식을 통해 제 2 전자 장치(521)와 연결을 수행할 수 있다.
프로세서(620)는, 응답 메시지를 제 1 통신 방식을 통해 제 2 전자 장치(521)로 전송한 후, 지정된 시간 동안 응답 메시지를 수신했음을 지시하는 신호(예: ACK)를 수신하지 못함에 따라, 제 2 통신 방식이 아닌 제 1 통신 방식을 통해 제 2 전자 장치(521)와 연결을 수행할 수 있다. 또는, 프로세서(620)는, 응답 메시지를 수신했음을 지시하는 신호를 수신함과 관계없이, 제 2 통신 방식을 통해 제 2 전자 장치(521)와 연결을 수행할 수 있다.
상기에 기재된 실시예는, 제 1 전자 장치(511)가 제 1 통신 방식을 통해 제 2 전자 장치(521)와 연결을 수행하는 중에 구현될 수 있으나, 본 발명은 제 1 전자 장치(511)가 제 1 통신 방식을 통해 제 2 전자 장치(521)와 연결이 완료된 후에도 구현될 수 있다. 상기의 구체적인 예시에 대해서는 도 9에서 후술한다.
도 7은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 제 2 전자 장치를 도시한 도면이다.
제 2 전자 장치(521)(예: 도 5a의 제 2 전자 장치(521))는 통신 회로(710)(예: 도 1의 무선 통신 모듈(192)), 및 프로세서(720)(예: 도 1의 프로세서(120))를 포함할 수 있다.
통신 회로(710)는 제 1 전자 장치(600) 내에서 신호의 변조 및/또는 복조에 사용되는 다양한 회로 구조를 포함할 수 있다. 예를 들어, 통신 회로(710)는 기저대역(baseband)의 신호를 안테나(미도시)를 통해 출력하도록 RF(radio frequency) 대역의 신호로 변조 하거나, 안테나를 통해 수신되는 RF 대역의 신호를 기저대역의 신호로 복조하여 프로세서(720)에 전송할 수 있다.
통신 회로(710)는 근거리 무선 통신이 지원하는 주파수 대역(예: 2.4 GHz, 5GHz 및/또는 6GHz)을 통해 다양한 데이터를 외부 전자 장치로 전송하거나, 수신할 수 있다. 일 예시에 따르면, 근거리 무선 통신은 IEEE 802.11 WLAN에서 정의된 Wi-Fi를 포함할 수 있다.
통신 회로(710)는, 근거리 무선 통신의 제 1 통신 방식을 지원할 수 있다. 제 1 통신 방식은 근거리 무선 통신 중 장치 간 통신(device to device communication; D2D)을 포함할 수 있다. 일 예시에 따르면, 제 1 통신 방식은 Wi-Fi direct 방식, Bluetooth 또는 BLE(Bluetooth low energy)을 포함할 수 있다.
통신 회로(710)는, 근거리 무선 통신의 제 2 통신 방식을 지원할 수 있다. 제 2 통신 방식은 근거리 무선 통신 중 클러스터 기반의 통신을 의미할 수 있다. 클러스터 기반의 통신은 클러스터 내에 포함된 전자 장치들 간 동기화되고, 클러스터 내에 포함된 전자 장치들이 동일한 시간(예: discovery window) 동안 데이터를 교환하는 통신을 의미할 수 있다. 일 예시에 따르면, 제 2 통신 방식은 근거리 무선 통신 중 NAN(neighbor awareness network)을 포함할 수 있다.
통신 회로(710)는, 프로세서(720)의 제어에 기반하여, 제 1 통신 방식 및/또는 제 2 통신 방식을 통해 다양한 외부 전자 장치와 연결될 수 있다. 또는, 통신 회로(710)는, 제 1 통신 방식을 통해 외부 전자 장치와 연결된 상태에서 제 2 통신 방식을 통해 다른 외부 전자 장치와 동시에 연결될 수 있다.
프로세서(720)는, 어플리케이션 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))가 전송한 데이터를 수신하고, 수신한 데이터를 외부 전자 장치로 전송하기 위한 패킷을 생성하는 동작을 수행할 수 있다. 프로세서(720)는, 통신 모듈(예: 도 1의 무선 통신 모듈(192))에 포함된 통신 프로세서(또는, 커뮤니케이션 프로세서)로 정의될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(720)는, 어플리케이션 프로세서(예: 도 1의 어플리케이션 프로세서(120))가 전송한 데이터에 기반한 채널 코딩을 수행함으로써, 패킷을 생성하거나, 외부 전자 장치(예: 도 5a의 제 1 전자 장치(511))가 전송한 데이터의 적어도 일부가 오류가 있는지 여부를 확인하거나, 오류가 발생한 경우, 오류를 복구하는 동작(예: HARQ(hybrid auto repeat request))을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 통신 회로(710) 및 프로세서(720)는 하나의 물리적인 칩으로 통합되어 구현될 수 있다.
프로세서(720)는, 근거리 무선 통신을 이용한 서비스의 활성화에 따라, 근거리 무선 통신을 활성화하도록 통신 회로(710)를 제어할 수 있다. 일 예시에 따르면, 근거리 무선 통신을 이용한 서비스는, 제 1 전자 장치(511)에 일시적으로 또는 비일시적으로 저장된 데이터(또는, 컨텐츠)를 제 2 전자 장치(예: 도 5a의 제 2 전자 장치(521))로 전송하는 서비스를 포함할 수 있다. 프로세서(720)는, 근거리 무선 통신을 이용한 서비스를 수행할 수 있는 어플리케이션이 실행될 때, 또는 근거리 무선 통신을 이용한 서비스를 수행할 수 있는 어플리케이션이 근거리 무선 통신을 이용한 서비스를 수행하도록 요청할 때, 근거리 무선 통신을 활성화하도록 통신 회로(710)를 제어할 수 있다.
프로세서(720)는, 근거리 무선 통신을 활성화함에 따라서, 근거리 무선 통신의 제 1 통신 방식을 통해 연결될 제 1 전자 장치(511)를 탐색(또는, 서치)하는 일련의 동작을 수행하도록 통신 회로(610)를 제어할 수 있다.
제 1 통신 방식을 통해 연결될 제 1 전자 장치(511)를 탐색하는 동작은, 디스커버리 메시지를 제 1 전자 장치(511)로 전송하는 동작을 포함할 수 있다. 제 2 전자 장치(521)가 전송하는 신호는, 제 2 전자 장치(521)가 제 1 통신 방식을 통해 연결될 전자 장치(예: 제 1 전자 장치(511))를 찾기 위한 신호일 수 있다. 일 예시에 따르면, 제 2 전자 장치(521)가 전송하는 신호인 디스커버리 메시지는 IEEE 802.11 WLAN에서 정의된 프로브 요청 프레임(probe request frame)을 포함할 수 있다. 디스커버리 메시지는 다양한 정보를 포함할 수 있다. 일 예시에 따르면, 디스커버리 메시지는 제 2 전자 장치(521)와 관련된 정보를 포함할 수 있다.
프로세서(720)는, 통신 회로(710)가 제 2 통신 방식을 통한 연결을 지원할 수 있는 경우, 제 2 통신 방식과 관련된 정보가 포함된 디스커버리 메시지를 전송할 수 있다. 제 2 통신 방식과 관련된 정보는 제 2 통신 방식의 정보 요소(예: NAN IE(information element))를 포함할 수 있다. 제 2 통신 방식의 정보 요소는, 제 2 통신 방식에 대한 다양한 정보를 포함할 수 있다. 일 예시에 따르면, 제 2 통신 방식의 정보 요소는, 제 2 통신 방식과 관련한 성능 정보(capability information) 및/또는 제 2 전자 장치(521)가 제 2 통신 방식을 지원하는지 여부를 지시하는 정보를 포함할 수 있다. 또는, 제 2 통신 방식의 정보 요소는, 마스터 지시(master indication) 정보, 클러스터 정보, 서비스 식별자 목록 정보, 서비스 서술(descriptor) 정보, 연결 능력 정보, 무선 랜 인프라스트럭쳐(infrastructure) 정보, P2P(peer to peer) 동작 정보, IBSS(independent basic service set) 정보, 매쉬(mesh) 정보, 추가 근접 네트워크 서비스 디스커버리 정보, 추가 가용성 맵(further availability map) 정보, 국가 코드(country code) 정보, 레인징 정보, 클러스터 디스커버리 정보, 또는 벤더 특정 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
도 6에서 서술한 바와 같이, 제 1 전자 장치(511)는 제 2 통신 방식과 관련된 정보가 포함된 디스커버리 메시지를 수신하고, 제 2 통신 방식을 통해 제 2 전자 장치(521)와 연결을 수행하도록 하는 일련의 동작을 수행할 수 있다.
제 1 전자 장치(511)는, 제 2 통신 방식을 수행하기 위한 동작의 일부로써, 제 2 통신 방식의 클러스터(예: 도 5a의 제 1 클러스터(510))를 생성(또는, 활성화)할 수 있다. 제 1 전자 장치(511)는, 제 2 통신 방식을 수행하기 위한 동작의 일부로써, 제 1 클러스터(510)의 디스커버리 윈도우와 관련된 설정을 수행할 수 있다. 디스커버리 윈도우와 관련된 설정은, 디스커버리 윈도우의 시작 시점, 디스커버리 윈도우의 활성화 주기 및/또는 디스커버리 윈도우의 듀레이션을 포함할 수 있다.
일 예시에 따르면, 제 1 전자 장치(511)는, 제 1 클러스터(510)의 디스커버리 윈도우와 관련된 설정을 수행함에 있어서, 제 1 통신 방식에서 정의된 동기화 함수인 TSF(timing synchronization function)을 참조할 수 있다. TSF는 제 1 통신 방식의 동기화를 위해 사용되는 임의의 값일 수 있다. 예를 들어, 제 1 전자 장치(511)는 제 2 전자 장치(521)로 TSF를 전송할 수 있고, 제 1 전자 장치(511) 및 제 2 전자 장치(521)는 TSF 값에 기반하여 동기화에 사용되는 카운터를 설정할 수 있다. 제 1 전자 장치(511) 및 제 2 전자 장치(521)는 동일한 TSF 값을 이용하여 카운터를 설정한 경우, 실질적으로 동일한 시점에 데이터 전송 및/또는 수신 구간을 활성화할 수 있다.
제 1 전자 장치(511)는, IEEE 802.11 WLAN의 NAN에서 정의된 디스커버리 윈도우의 주기 및/또는 듀레이션 값과 동일하게 디스커버리 윈도우의 주기 및/또는 듀레이션을 설정하고, 제 1 통신 방식의 TSF를 이용하여 결정된 제 1 통신 방식을 이용한 데이터의 전송 및/또는 수신의 활성화 구간의 시작 시점에서 오프셋(offset)을 적용한 값을 디스커버리 윈도우의 시작 시점으로 설정할 수 있다.
제 1 전자 장치(511)는, 제 1 통신 방식의 TSF를 이용하여 결정된 제 1 통신 방식을 이용한 데이터의 전송 및/또는 수신의 활성화 구간의 주기와 동일하도록 디스커버리 윈도우의 활성화 주기를 설정할 수 있다. 제 1 전자 장치(511)는, 제 1 통신 방식의 TSF를 이용하여 결정된 제 1 통신 방식을 이용한 데이터의 전송 및/또는 수신의 활성화 구간의 듀레이션의 크기를 디스커버리 윈도우의 듀레이션의 크기와 동일하게 설정할 수 있다. 제 1 전자 장치(511)는, 제 1 통신 방식의 TSF를 이용하여 결정된 제 1 통신 방식을 이용한 데이터의 전송 및/또는 수신의 활성화 구간의 시작 시점에서 오프셋(offset)을 적용한 값을 디스커버리 윈도우의 시작 시점으로 설정할 수 있다.
제 1 전자 장치(511)는, 디스커버리 메시지에 대한 응답 메시지를 제 2 전자 장치(521)로 전송할 수 있다.
프로세서(720)는, 디스커버리 메시지에 대한 응답 메시지를 수신하고, 응답 메시지에 제 2 통신 방식을 통한 근거리 무선 통신을 수행하기 위한 정보가 포함되어 있는지 여부를 확인할 수 있다.
제 2 통신 방식을 통한 근거리 무선 통신을 수행하기 위한 정보는, 제 1 클러스터(510)와 관련된 정보를 포함할 수 있다. 일 예시에 따르면, 제 1 클러스터(510)와 관련된 정보는 제 1 클러스터(510)의 식별 정보(또는, 식별자) 및/또는 NAN 관리 인터페이스 주소(NAN management interface address)를 포함하는 다양한 정보를 포함할 수 있다.
제 2 통신 방식을 통한 근거리 무선 통신을 수행하기 위한 정보는, 제 1 클러스터(510)에 포함될 전자 장치들 간 동기화를 위한 정보를 포함할 수 있다. 제 1 클러스터(510)에 포함될 전자 장치들 간 동기화를 위한 정보는, 제 1 전자 장치(511)에 의해 설정(또는, 결정된) 동기화와 관련된 파라미터를 포함할 수 있다. 일 예시에 따르면, 동기화와 관련된 파라미터는, 제 1 클러스터(510)의 디스커버리 윈도우의 시작 시점, 제 1 클러스터(510)의 디스커버리 윈도우의 간격(또는, 인터벌) 및/또는 제 1 클러스터(510)의 디스커버리 윈도우의 듀레이션을 포함할 수 있다.
프로세서(720)는, 디스커버리 메시지에 대한 응답 메시지에 제 2 통신 방식을 통한 근거리 무선 통신을 수행하기 위한 정보가 포함되어 있는지 여부에 기반하여, 제 2 통신 방식을 통한 근거리 무선 통신을 수행할지 여부를 결정할 수 있다.
일 예시에 따르면, 프로세서(720)는 디스커버리 메시지에 대한 응답 메시지에 제 2 통신 방식을 통한 근거리 무선 통신을 수행하기 위한 정보가 포함되지 않음에 따라, 제 1 통신 방식을 통한 근거리 무선 통신을 수행할 것으로 결정할 수 있다.
일 예시에 따르면, 프로세서(720)는 디스커버리 메시지에 대한 응답 메시지에 제 2 통신 방식을 통한 근거리 무선 통신을 수행하기 위한 정보가 포함됨에 따라, 제 2 통신 방식을 통한 근거리 무선 통신을 수행할 것으로 결정할 수 있다.
프로세서(720)는, 제 2 통신 방식을 통한 근거리 무선 통신을 수행하기 위한 정보가 포함된 응답 메시지의 수신에 대응하여, 응답 메시지를 수신했음을 지시하는 신호를 제 1 전자 장치(511)로 전송하도록 통신 회로(710)를 제어할 수 있다.
프로세서(720)는, 제 2 통신 방식을 통한 근거리 무선 통신을 수행할 것으로 결정함에 따라, 응답 메시지에 포함된 제 1 통신 방식의 TSF 및 제 1 클러스터(510)의 디스커버리 윈도우의 시작 시점을 결정하기 위한 오프셋에 기반하여, 제 1 클러스터(510)와의 동기화를 수행할 수 있다.
따라서, 제 2 전자 장치(521)는, 제 1 클러스터(510)의 동기화를 위한 정보를 제 2 통신 방식이 활성화되기 전에 수신할 수 있으며, 제 2 통신 방식을 통한 데이터 전송 및/또는 수신의 지연 시간을 감소시킬 수 있다.
프로세서(720)는, 제 2 통신 방식을 통한 근거리 무선 통신을 수행할 것으로 결정함에 따라, 응답 메시지에 포함된 제 2 통신 방식의 데이터 경로의 설정 정보에 기반하여, 데이터를 교환하기 위한 경로인 NDP를 설정할 수 있다.
제 2 통신 방식의 데이터 경로의 설정 정보는, 제 2 통신 방식의 디스커버리 구간에서 교환될 수 있는 서비스 디스커버리 프레임(SDF) 및/또는 데이터를 교환하기 위한 경로인 NDP(NAN data path)를 설정하기 위한 파라미터를 포함할 수 있다.
제 2 전자 장치(521)는, 제 2 통신 방식의 데이터 경로의 설정 정보를 제 2 통신 방식이 활성화되기 전에 수신할 수 있으며, 제 2 통신 방식을 통한 데이터 전송 및/또는 수신의 지연 시간을 감소시킬 수 있다. 예를 들어, 제 2 전자 장치(521)는, 제 1 클러스터(510)와의 동기화가 완료되기 이전 제 2 통신 방식의 데이터 경로의 설정 정보를 수신할 수 있으므로, 제 1 클러스터(510)와의 동기화가 완료된 후, 제 2 통신 방식을 통해 데이터를 제 1 전자 장치(511)로 전송하거나, 제 1 전자 장치(511)가 전송하는 데이터를 수신할 수 있다. 따라서, 제 2 통신 방식을 통한 데이터 전송 및/또는 수신의 지연 시간을 감소시킬 수 있다.
도 8은 일 실시예에 따른 제 1 전자 장치 및 제 2 전자 장치가, 제 1 통신 방식을 통해 연결되기 전, 제 2 통신 방식을 통해 연결되는 실시예를 도시한 도면이다.
제 1 전자 장치(예: 도 5a의 제 1 전자 장치(511))는, 동작 801에서, 제 1 통신 방식의 인터페이스를 활성화할 수 있다.
제 1 전자 장치(511)는, 근거리 무선 통신을 이용한 서비스의 활성화에 따라, 근거리 무선 통신을 활성화하도록 통신 회로(예: 도 6의 통신 회로(610))를 제어할 수 있다. 일 예시에 따르면, 근거리 무선 통신을 이용한 서비스는, 제 1 전자 장치(511)에 일시적으로 또는 비일시적으로 저장된 데이터(또는, 컨텐츠)를 제 2 전자 장치(예: 도 5a의 제 2 전자 장치(521))로 전송하는 서비스를 포함할 수 있다. 제 1 전자 장치(511)는, 근거리 무선 통신을 이용한 서비스를 수행할 수 있는 어플리케이션이 실행될 때, 또는 근거리 무선 통신을 이용한 서비스를 수행할 수 있는 어플리케이션이 근거리 무선 통신을 이용한 서비스를 수행하도록 요청할 때, 근거리 무선 통신을 활성화하도록 통신 회로(610)를 제어할 수 있다.
제 1 통신 방식은 근거리 무선 통신 중 장치 간 통신(device to device communication; D2D)을 포함할 수 있다. 일 예시에 따르면, 제 1 통신 방식은 Wi-Fi direct 방식, Bluetooth 또는 BLE(Bluetooth low energy)을 포함할 수 있다. 제 1 전자 장치(511)는, 제 1 통신 방식의 인터페이스를 활성화하고, 제 1 통신 방식을 통해 연결될 제 2 전자 장치(521)를 탐색할 수 있다.
제 2 전자 장치(예: 도 5a의 제 2 전자 장치(521))는, 동작 803에서, 제 1 통신 방식의 인터페이스를 활성화할 수 있다.
제 2 전자 장치(521)는, 근거리 무선 통신을 이용한 서비스의 활성화에 따라, 근거리 무선 통신을 활성화하도록 통신 회로(예: 도 7의 통신 회로(710))를 제어할 수 있다. 일 예시에 따르면, 근거리 무선 통신을 이용한 서비스는, 제 1 전자 장치(511)에 일시적으로 또는 비일시적으로 저장된 데이터(또는, 컨텐츠)를 제 2 전자 장치(예: 도 5a의 제 2 전자 장치(521))로 전송하는 서비스를 포함할 수 있다. 제 2 전자 장치(521)는, 근거리 무선 통신을 이용한 서비스를 수행할 수 있는 어플리케이션이 실행될 때, 또는 근거리 무선 통신을 이용한 서비스를 수행할 수 있는 어플리케이션이 근거리 무선 통신을 이용한 서비스를 수행하도록 요청할 때, 근거리 무선 통신을 활성화하도록 통신 회로(710)를 제어할 수 있다.
제 2 전자 장치(521)는, 동작 805에서, 제 2 통신 방식의 정보 요소가 포함된 디스커버리 메시지를 제 1 전자 장치(511)로 전송할 수 있다.
제 2 전자 장치(521)는, 제 1 통신 방식의 인터페이스를 활성화하고, 제 1 통신 방식을 통해 연결될 제 1 전자 장치(511)를 탐색할 수 있다. 제 1 통신 방식을 통해 연결될 제 1 전자 장치(511)를 탐색하는 동작은, 디스커버리 메시지를 제 1 전자 장치(511)로 전송하는 동작을 포함할 수 있다. 제 2 전자 장치(521)가 전송하는 신호는, 제 2 전자 장치(521)가 제 1 통신 방식을 통해 연결될 전자 장치(예: 제 1 전자 장치(511))를 찾기 위한 신호일 수 있다. 일 예시에 따르면, 제 2 전자 장치(521)가 전송하는 신호인 디스커버리 메시지는 IEEE 802.11 WLAN에서 정의된 프로브 요청 프레임(probe request frame)을 포함할 수 있다. 디스커버리 메시지는 다양한 정보를 포함할 수 있다. 일 예시에 따르면, 디스커버리 메시지는 제 2 전자 장치(521)와 관련된 정보를 포함할 수 있다.
제 2 전자 장치(521)는, 통신 회로(710)가 제 2 통신 방식을 통한 연결을 지원할 수 있는 경우, 제 2 통신 방식과 관련된 정보가 포함된 디스커버리 메시지를 전송할 수 있다. 제 2 통신 방식과 관련된 정보는 제 2 통신 방식의 정보 요소(예: NAN IE(information element))를 포함할 수 있다. 제 2 통신 방식의 정보 요소는, 제 2 통신 방식에 대한 다양한 정보를 포함할 수 있다. 일 예시에 따르면, 제 2 통신 방식의 정보 요소는, 제 2 통신 방식과 관련한 성능 정보(capability information) 및/또는 제 2 전자 장치(521)가 제 2 통신 방식을 지원하는지 여부를 지시하는 정보를 포함할 수 있다. 또는, 제 2 통신 방식의 정보 요소는, 마스터 지시(master indication) 정보, 클러스터 정보, 서비스 식별자 목록 정보, 서비스 서술(descriptor) 정보, 연결 능력 정보, 무선 랜 인프라스트럭쳐(infrastructure) 정보, P2P(peer to peer) 동작 정보, IBSS(independent basic service set) 정보, 매쉬(mesh) 정보, 추가 근접 네트워크 서비스 디스커버리 정보, 추가 가용성 맵(further availability map) 정보, 국가 코드(country code) 정보, 레인징 정보, 클러스터 디스커버리 정보, 또는 벤더 특정 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
제 1 전자 장치(511)는, 동작 807에서, 제 2 통신 방식의 인터페이스를 활성화할 수 있다.
제 1 전자 장치(511)는, 제 2 전자 장치(521)가 전송한 디스커버리 메시지에 제 2 통신 방식과 관련된 정보가 포함되어 있는지 여부를 확인할 수 있다. 제 2 통신 방식과 관련된 정보는 제 2 통신 방식의 정보 요소(예: NAN IE(information element))를 포함할 수 있다.
일 예시에 따르면, 제 1 전자 장치(511)는, 제 2 전자 장치(521)가 전송한 디스커버리 메시지에 제 2 통신 방식과 관련된 정보가 포함되어 있음에 기반하여, 제 2 통신 방식을 통해 제 2 전자 장치(521)와 연결을 수행하도록 통신 회로(610)를 제어할 수 있다. 또는, 제 1 전자 장치(511)는, 제 2 전자 장치(521)가 전송한 디스커버리 메시지에 제 2 전자 장치(521)가 제 2 통신 방식을 지원함을 지시하는 정보가 포함됨에 기반하여, 제 2 통신 방식을 통해 제 2 전자 장치(521)와 연결을 수행하도록 통신 회로(610)를 제어할 수 있다.
제 1 전자 장치(511)는, 제 2 통신 방식을 통해 제 2 전자 장치(521)와 연결을 수행할 것을 결정하고, 제 2 통신 방식을 수행하기 위한 인터페이스를 활성화할 수 있다. 제 2 통신 방식을 이용하는 인터페이스는 하드웨어적인 인터페이스(예: 통신 회로(620)) 및/또는 소프트웨어적인 인터페이스(예: 제 2 통신 방식을 통한 데이터를 처리하는 인터페이스)를 포함할 수 있다.
제 1 전자 장치(511)는, 제 2 통신 방식을 수행하기 위한 동작의 일부로써, 제 2 통신 방식의 클러스터(예: 도 5a의 제 1 클러스터(510))를 생성(또는, 활성화)할 수 있다. 제 1 전자 장치(511)는, 제 2 통신 방식을 수행하기 위한 동작의 일부로써, 제 1 클러스터(510)의 디스커버리 윈도우와 관련된 설정을 수행할 수 있다. 디스커버리 윈도우와 관련된 설정은, 디스커버리 윈도우의 시작 시점, 디스커버리 윈도우의 활성화 주기 및/또는 디스커버리 윈도우의 듀레이션을 포함할 수 있다.
일 예시에 따르면, 제 1 전자 장치(511)는, 제 1 클러스터(510)의 디스커버리 윈도우와 관련된 설정을 수행함에 있어서, 제 1 통신 방식에서 정의된 동기화 함수인 TSF(timing synchronization function)을 참조할 수 있다. TSF는 제 1 통신 방식의 동기화를 위해 사용되는 임의의 값일 수 있다. 예를 들어, 제 1 전자 장치(511)는 제 2 전자 장치(521)로 TSF를 전송할 수 있고, 제 1 전자 장치(511) 및 제 2 전자 장치(521)는 TSF 값에 기반하여 동기화에 사용되는 카운터를 설정할 수 있다. 제 1 전자 장치(511) 및 제 2 전자 장치(521)는 동일한 TSF 값을 이용하여 카운터를 설정한 경우, 실질적으로 동일한 시점에 데이터 전송 및/또는 수신 구간을 활성화할 수 있다.
제 1 전자 장치(511)는, IEEE 802.11 WLAN의 NAN에서 정의된 디스커버리 윈도우의 주기 및/또는 듀레이션 값과 동일하게 디스커버리 윈도우의 주기 및/또는 듀레이션을 설정하고, 제 1 통신 방식의 TSF를 이용하여 결정된 제 1 통신 방식을 이용한 데이터의 전송 및/또는 수신의 활성화 구간의 시작 시점에서 오프셋(offset)을 적용한 값을 디스커버리 윈도우의 시작 시점으로 설정할 수 있다.
제 1 전자 장치(511)는, 제 1 통신 방식의 TSF를 이용하여 결정된 제 1 통신 방식을 이용한 데이터의 전송 및/또는 수신의 활성화 구간의 주기와 동일하도록 디스커버리 윈도우의 활성화 주기를 설정할 수 있다. 제 1 전자 장치(511)는, 제 1 통신 방식의 TSF를 이용하여 결정된 제 1 통신 방식을 이용한 데이터의 전송 및/또는 수신의 활성화 구간의 듀레이션의 크기를 디스커버리 윈도우의 듀레이션의 크기와 동일하게 설정할 수 있다. 제 1 전자 장치(511)는, 제 1 통신 방식의 TSF를 이용하여 결정된 제 1 통신 방식을 이용한 데이터의 전송 및/또는 수신의 활성화 구간의 시작 시점에서 오프셋(offset)을 적용한 값을 디스커버리 윈도우의 시작 시점으로 설정할 수 있다.
제 1 전자 장치(511)는, 동작 809에서, 제 2 통신 방식을 이용한 근거리 무선 통신을 수행하기 위한 정보를 포함하는 응답 메시지를 제 2 전자 장치(521)로 전송할 수 있다.
제 1 전자 장치(511)는, 디스커버리 메시지에 대한 응답 메시지를 제 1 통신 방식을 통해 제 2 전자 장치(521)로 전송하도록 통신 회로(610)를 제어할 수 있다. 디스커버리 메시지에 대한 응답 메시지는 IEEE 802.11 WLAN에서 정의된 프로브 응답 프레임(probe response frame)을 포함할 수 있다. 디스커버리 메시지에 대한 응답 메시지는, 제 1 통신 방식과 관련된 동기화 정보를 포함할 수 있다. 제 1 통신 방식과 관련된 동기화 정보는 제 1 통신 방식의 TSF를 포함할 수 있다.
디스커버리 메시지에 대한 응답 메시지는 제 2 통신 방식을 통한 근거리 무선 통신을 수행하기 위한 정보를 포함할 수 있다.
제 2 통신 방식을 통한 근거리 무선 통신을 수행하기 위한 정보는, 제 1 클러스터(510)와 관련된 정보를 포함할 수 있다. 일 예시에 따르면, 제 1 클러스터(510)와 관련된 정보는 제 1 클러스터(510)의 식별 정보(또는, 식별자) 및/또는 NAN 관리 인터페이스 주소(NAN management interface address)를 포함하는 다양한 정보를 포함할 수 있다.
제 2 통신 방식을 통한 근거리 무선 통신을 수행하기 위한 정보는, 제 1 클러스터(510)에 포함될 전자 장치들 간 동기화를 위한 정보를 포함할 수 있다. 제 1 클러스터(510)에 포함될 전자 장치들 간 동기화를 위한 정보는, 제 1 전자 장치(511)에 의해 설정(또는, 결정된) 동기화와 관련된 파라미터를 포함할 수 있다. 일 예시에 따르면, 동기화와 관련된 파라미터는, 제 1 클러스터(510)의 디스커버리 윈도우의 시작 시점, 제 1 클러스터(510)의 디스커버리 윈도우의 간격(또는, 인터벌) 및/또는 제 1 클러스터(510)의 디스커버리 윈도우의 듀레이션을 포함할 수 있다.
제 1 전자 장치(511)는, 제 1 통신 방식의 TSF 및 제 1 클러스터(510)의 디스커버리 윈도우의 시작 시점을 결정하기 위한 오프셋을 포함하는 응답 메시지를 제 1 통신 방식을 통해 제 2 전자 장치(521)로 전송할 수 있다. 오프셋은 제 1 통신 방식의 TSF 내에 포함될 수 있다. 제 1 통신 방식의 TSF에 할당되는 지정된 수(예: 64)의 비트 중 일부 비트에 설정될 수 있다. 일 예시에 따르면, 오프셋은 64비트의 TSF 중 23 비트에 설정될 수 있다.
따라서, 제 2 전자 장치(521)는, 제 1 클러스터(510)의 동기화를 위한 정보를 제 2 통신 방식이 활성화되기 전에 수신할 수 있으며, 제 2 통신 방식을 통한 데이터 전송 및/또는 수신의 지연 시간을 감소시킬 수 있다.
제 1 전자 장치(511)는, 제 2 전자 장치(521)가 제 2 통신 방식을 통한 데이터 통신 서비스를 요청했는지 여부에 기반하여, 제 2 통신 방식의 데이터 경로의 설정 정보를 더 포함하는 응답 메시지를 제 1 통신 방식을 통해 제 2 전자 장치(521)로 전송할 수 있다.
제 2 통신 방식의 데이터 경로의 설정 정보는, 제 2 통신 방식의 디스커버리 구간에서 교환될 수 있는 서비스 디스커버리 프레임(SDF) 및/또는 데이터를 교환하기 위한 경로인 NDP(NAN data path)를 설정하기 위한 파라미터를 포함할 수 있다.
제 1 전자 장치(511)는, 제 2 전자 장치(521)가 전송한 디스커버리 메시지에 제 2 통신 방식을 통한 데이터 통신 서비스를 요청함을 지시하는 정보가 포함됨을 확인하고, 제 1 클러스터(510)에 포함될 전자 장치들 간 동기화를 위한 정보 및 제 2 통신 방식의 데이터 경로의 설정 정보를 포함하는 응답 메시지를 제 1 통신 방식을 통해 제 2 전자 장치(521)로 전송할 수 있다.
제 1 전자 장치(511)는, 제 2 전자 장치(521)가 전송한 디스커버리 메시지에 제 2 통신 방식을 통한 데이터 통신 서비스를 요청함을 지시하는 정보가 포함되지 않음을 확인하고, 제 1 클러스터(510)에 포함될 전자 장치들 간 동기화를 위한 정보를 포함하는 응답 메시지를 제 1 통신 방식을 통해 제 2 전자 장치(521)로 전송할 수 있다.
제 2 전자 장치(521)는, 동작 811에서, 응답 메시지를 수신함에 따라 제 2 통신 방식의 인터페이스를 활성화할 수 있다.
제 2 전자 장치(521)는, 디스커버리 메시지에 대한 응답 메시지를 수신하고, 응답 메시지에 제 2 통신 방식을 통한 근거리 무선 통신을 수행하기 위한 정보가 포함되어 있는지 여부를 확인할 수 있다.
제 2 통신 방식을 통한 근거리 무선 통신을 수행하기 위한 정보는, 제 1 클러스터(510)와 관련된 정보를 포함할 수 있다.
일 예시에 따르면, 제 2 전자 장치(521)는 디스커버리 메시지에 대한 응답 메시지에 제 2 통신 방식을 통한 근거리 무선 통신을 수행하기 위한 정보가 포함됨에 따라, 제 2 통신 방식을 통한 근거리 무선 통신을 수행할 것으로 결정할 수 있다.
제 2 전자 장치(521)는, 제 2 통신 방식을 통한 근거리 무선 통신을 수행할 것으로 결정함에 따라, 응답 메시지에 포함된 제 1 통신 방식의 TSF 및 제 1 클러스터(510)의 디스커버리 윈도우의 시작 시점을 결정하기 위한 오프셋에 기반하여, 제 1 클러스터(510)와의 동기화를 수행할 수 있다.
제 2 전자 장치(521)는, 제 2 통신 방식을 통한 근거리 무선 통신을 수행할 것으로 결정함에 따라, 응답 메시지에 포함된 제 2 통신 방식의 데이터 경로의 설정 정보에 기반하여, 데이터를 교환하기 위한 경로인 NDP를 설정할 수 있다.
제 2 통신 방식의 데이터 경로의 설정 정보는, 제 2 통신 방식의 디스커버리 구간에서 교환될 수 있는 서비스 디스커버리 프레임(SDF) 및/또는 데이터를 교환하기 위한 경로인 NDP(NAN data path)를 설정하기 위한 파라미터를 포함할 수 있다.
제 1 전자 장치(511) 및 제 2 전자 장치(521)는 동작 813에서, 제 2 통신 방식을 통한 연결을 수행할 수 있다.
일 실시예에 따른 제 2 전자 장치(521)는, 제 2 통신 방식의 데이터 경로의 설정 정보를 제 2 통신 방식이 활성화되기 전에 수신할 수 있으며, 제 2 통신 방식을 통한 데이터 전송 및/또는 수신의 지연 시간을 감소시킬 수 있다. 예를 들어, 제 2 전자 장치(521)는, 제 1 클러스터(510)와의 동기화가 완료되기 이전 제 2 통신 방식의 데이터 경로의 설정 정보를 수신할 수 있으므로, 제 1 클러스터(510)와의 동기화가 완료된 후, 제 2 통신 방식을 통해 데이터를 제 1 전자 장치(511)로 전송하거나, 제 1 전자 장치(511)가 전송하는 데이터를 수신할 수 있다. 따라서, 제 2 통신 방식을 통한 데이터 전송 및/또는 수신의 지연 시간을 감소시킬 수 있다.
도 9는 일 실시예에 따른 제 1 전자 장치 및 제 2 전자 장치가, 제 1 통신 방식을 통해 연결된 상태에서, 제 2 통신 방식을 통해 연결되는 실시예를 도시한 도면이다.
제 1 전자 장치(예: 도 5a의 제 1 전자 장치(511))는, 동작 901에서, 제 1 통신 방식의 인터페이스를 활성화할 수 있다.
제 1 전자 장치(511)는, 근거리 무선 통신을 이용한 서비스의 활성화에 따라, 근거리 무선 통신을 활성화하도록 통신 회로(예: 도 6의 통신 회로(610))를 제어할 수 있다. 일 예시에 따르면, 근거리 무선 통신을 이용한 서비스는, 제 1 전자 장치(511)에 일시적으로 또는 비일시적으로 저장된 데이터(또는, 컨텐츠)를 제 2 전자 장치(예: 도 5a의 제 2 전자 장치(521))로 전송하는 서비스를 포함할 수 있다. 제 1 전자 장치(511)는, 근거리 무선 통신을 이용한 서비스를 수행할 수 있는 어플리케이션이 실행될 때, 또는 근거리 무선 통신을 이용한 서비스를 수행할 수 있는 어플리케이션이 근거리 무선 통신을 이용한 서비스를 수행하도록 요청할 때, 근거리 무선 통신을 활성화하도록 통신 회로(610)를 제어할 수 있다.
제 1 통신 방식은 근거리 무선 통신 중 장치 간 통신(device to device communication; D2D)을 포함할 수 있다. 일 예시에 따르면, 제 1 통신 방식은 Wi-Fi direct 방식, Bluetooth 또는 BLE(Bluetooth low energy)을 포함할 수 있다. 제 1 전자 장치(511)는, 제 1 통신 방식의 인터페이스를 활성화하고, 제 1 통신 방식을 통해 연결될 제 2 전자 장치(521)를 탐색할 수 있다.
제 2 전자 장치(예: 도 5a의 제 2 전자 장치(521))는, 동작 903에서, 제 1 통신 방식의 인터페이스를 활성화할 수 있다.
제 2 전자 장치(521)는, 근거리 무선 통신을 이용한 서비스의 활성화에 따라, 근거리 무선 통신을 활성화하도록 통신 회로(예: 도 7의 통신 회로(710))를 제어할 수 있다. 일 예시에 따르면, 근거리 무선 통신을 이용한 서비스는, 제 1 전자 장치(511)에 일시적으로 또는 비일시적으로 저장된 데이터(또는, 컨텐츠)를 제 2 전자 장치(예: 도 5a의 제 2 전자 장치(521))로 전송하는 서비스를 포함할 수 있다. 제 2 전자 장치(521)는, 근거리 무선 통신을 이용한 서비스를 수행할 수 있는 어플리케이션이 실행될 때, 또는 근거리 무선 통신을 이용한 서비스를 수행할 수 있는 어플리케이션이 근거리 무선 통신을 이용한 서비스를 수행하도록 요청할 때, 근거리 무선 통신을 활성화하도록 통신 회로(710)를 제어할 수 있다.
제 1 전자 장치(511) 및 제 2 전자 장치(521)는, 동작 905에서, 제 1 통신 방식을 통한 연결을 수행할 수 있다.
제 2 전자 장치(521)는, 동작 907에서, 제 2 통신 방식과 관련된 정보를 포함하는 메시지를 제 1 통신 방식을 통해 제 1 전자 장치(511)로 전송할 수 있다.
제 2 통신 방식과 관련된 정보는 제 2 통신 방식의 정보 요소(예: NAN IE(information element))를 포함할 수 있다. 제 2 통신 방식의 정보 요소는, 제 2 통신 방식에 대한 다양한 정보를 포함할 수 있다. 일 예시에 따르면, 제 2 통신 방식의 정보 요소는, 제 2 통신 방식과 관련한 성능 정보(capability information) 및/또는 제 2 전자 장치(521)가 제 2 통신 방식을 지원하는지 여부를 지시하는 정보를 포함할 수 있다. 또는, 제 2 통신 방식의 정보 요소는, 마스터 지시(master indication) 정보, 클러스터 정보, 서비스 식별자 목록 정보, 서비스 서술(descriptor) 정보, 연결 능력 정보, 무선 랜 인프라스트럭쳐(infrastructure) 정보, P2P(peer to peer) 동작 정보, IBSS(independent basic service set) 정보, 매쉬(mesh) 정보, 추가 근접 네트워크 서비스 디스커버리 정보, 추가 가용성 맵(further availability map) 정보, 국가 코드(country code) 정보, 레인징 정보, 클러스터 디스커버리 정보, 또는 벤더 특정 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
제 2 통신 방식과 관련된 정보는 제 1 통신 방식에서 정의된 다양한 신호(예: 비콘 신호, 프로브 요청 프레임 및/또는 프로브 응답 프레임)에 포함될 수 있다.
제 1 전자 장치(511)는, 동작 909에서, 제 2 통신 방식과 관련된 정보를 수신함에 따라 제 2 통신 방식의 인터페이스를 활성화할 수 있다.
일 예시에 따르면, 제 1 전자 장치(511)는, 제 2 전자 장치(521)가 전송한 메시지에 제 2 통신 방식과 관련된 정보가 포함되어 있음에 기반하여, 제 2 통신 방식을 통해 제 2 전자 장치(521)와 연결을 수행하도록 통신 회로(610)를 제어할 수 있다. 또는, 제 1 전자 장치(511)는, 제 2 전자 장치(521)가 전송한 메시지에 제 2 전자 장치(521)가 제 2 통신 방식을 지원함을 지시하는 정보가 포함됨에 기반하여, 제 2 통신 방식을 통해 제 2 전자 장치(521)와 연결을 수행하도록 통신 회로(610)를 제어할 수 있다.
제 1 전자 장치(511)는, 제 2 통신 방식을 통해 제 2 전자 장치(521)와 연결을 수행할 것을 결정하고, 제 2 통신 방식을 수행하기 위한 인터페이스를 활성화할 수 있다. 제 2 통신 방식을 이용하는 인터페이스는 하드웨어적인 인터페이스(예: 통신 회로(620)) 및/또는 소프트웨어적인 인터페이스(예: 제 2 통신 방식을 통한 데이터를 처리하는 인터페이스)를 포함할 수 있다.
제 1 전자 장치(511)는, 동작 911에서, 제 2 통신 방식을 수행하기 위한 클러스터(예: 도 5a의 제 1 클러스터(510))를 활성화할 수 있다.
제 1 전자 장치(511)는, 제 2 통신 방식을 수행하기 위한 동작의 일부로써, 제 2 통신 방식의 클러스터(예: 도 5a의 제 1 클러스터(510))를 생성(또는, 활성화)할 수 있다. 제 1 전자 장치(511)는, 제 2 통신 방식을 수행하기 위한 동작의 일부로써, 제 1 클러스터(510)의 디스커버리 윈도우와 관련된 설정을 수행할 수 있다. 디스커버리 윈도우와 관련된 설정은, 디스커버리 윈도우의 시작 시점, 디스커버리 윈도우의 활성화 주기 및/또는 디스커버리 윈도우의 듀레이션을 포함할 수 있다.
일 예시에 따르면, 제 1 전자 장치(511)는, 제 1 클러스터(510)의 디스커버리 윈도우와 관련된 설정을 수행함에 있어서, 제 1 통신 방식에서 정의된 동기화 함수인 TSF(timing synchronization function)를 참조할 수 있다. TSF는 제 1 통신 방식의 동기화를 위해 사용되는 임의의 값일 수 있다. 예를 들어, 제 1 전자 장치(511)는 제 2 전자 장치(521)로 TSF를 전송할 수 있고, 제 1 전자 장치(511) 및 제 2 전자 장치(521)는 TSF 값에 기반하여 동기화에 사용되는 카운터를 설정할 수 있다. 제 1 전자 장치(511) 및 제 2 전자 장치(521)는 동일한 TSF 값을 이용하여 카운터를 설정한 경우, 실질적으로 동일한 시점에 데이터 전송 및/또는 수신 구간을 활성화할 수 있다.
제 1 전자 장치(511)는, IEEE 802.11 WLAN의 NAN에서 정의된 디스커버리 윈도우의 주기 및/또는 듀레이션 값과 동일하게 디스커버리 윈도우의 주기 및/또는 듀레이션을 설정하고, 제 1 통신 방식의 TSF를 이용하여 결정된 제 1 통신 방식을 이용한 데이터의 전송 및/또는 수신의 활성화 구간의 시작 시점에서 오프셋(offset)을 적용한 값을 디스커버리 윈도우의 시작 시점으로 설정할 수 있다.
제 1 전자 장치(511)는, 제 1 통신 방식의 TSF를 이용하여 결정된 제 1 통신 방식을 이용한 데이터의 전송 및/또는 수신의 활성화 구간의 주기와 동일하도록 디스커버리 윈도우의 활성화 주기를 설정할 수 있다. 제 1 전자 장치(511)는, 제 1 통신 방식의 TSF를 이용하여 결정된 제 1 통신 방식을 이용한 데이터의 전송 및/또는 수신의 활성화 구간의 듀레이션의 크기를 디스커버리 윈도우의 듀레이션의 크기와 동일하게 설정할 수 있다. 제 1 전자 장치(511)는, 제 1 통신 방식의 TSF를 이용하여 결정된 제 1 통신 방식을 이용한 데이터의 전송 및/또는 수신의 활성화 구간의 시작 시점에서 오프셋(offset)을 적용한 값을 디스커버리 윈도우의 시작 시점으로 설정할 수 있다.
제 1 전자 장치(511)가 제 2 통신 방식을 통해 다른 외부 전자 장치와 연결된 경우, 클러스터를 활성화하는 동작(동작 911)은 생략될 수 있다.
제 1 전자 장치(511)는, 동작 913에서, 제 2 통신 방식을 이용한 근거리 무선 통신을 수행하기 위한 정보를 포함하는 응답 메시지를 제 1 통신 방식을 통해 제 2 전자 장치(521)로 전송할 수 있다.
제 1 전자 장치(511)는, 디스커버리 메시지에 대한 응답 메시지를 제 1 통신 방식을 통해 제 2 전자 장치(521)로 전송하도록 통신 회로(610)를 제어할 수 있다. 디스커버리 메시지에 대한 응답 메시지는 IEEE 802.11 WLAN에서 정의된 프로브 응답 프레임(probe response frame)을 포함할 수 있다. 디스커버리 메시지에 대한 응답 메시지는, 제 1 통신 방식과 관련된 동기화 정보를 포함할 수 있다. 제 1 통신 방식과 관련된 동기화 정보는 제 1 통신 방식의 TSF를 포함할 수 있다.
디스커버리 메시지에 대한 응답 메시지는 제 2 통신 방식을 통한 근거리 무선 통신을 수행하기 위한 정보를 포함할 수 있다.
제 2 통신 방식을 통한 근거리 무선 통신을 수행하기 위한 정보는, 제 1 클러스터(510)와 관련된 정보를 포함할 수 있다. 일 예시에 따르면, 제 1 클러스터(510)와 관련된 정보는 제 1 클러스터(510)의 식별 정보(또는, 식별자) 및/또는 NAN 관리 인터페이스 주소(NAN management interface address)를 포함하는 다양한 정보를 포함할 수 있다.
제 2 통신 방식을 통한 근거리 무선 통신을 수행하기 위한 정보는, 제 1 클러스터(510)에 포함될 전자 장치들 간 동기화를 위한 정보를 포함할 수 있다. 제 1 클러스터(510)에 포함될 전자 장치들 간 동기화를 위한 정보는, 제 1 전자 장치(511)에 의해 설정(또는, 결정된) 동기화와 관련된 파라미터를 포함할 수 있다. 일 예시에 따르면, 동기화와 관련된 파라미터는, 제 1 클러스터(510)의 디스커버리 윈도우의 시작 시점, 제 1 클러스터(510)의 디스커버리 윈도우의 간격(또는, 인터벌) 및/또는 제 1 클러스터(510)의 디스커버리 윈도우의 듀레이션을 포함할 수 있다.
제 1 전자 장치(511)는, 제 1 통신 방식의 TSF 및 제 1 클러스터(510)의 디스커버리 윈도우의 시작 시점을 결정하기 위한 오프셋을 포함하는 응답 메시지를 제 1 통신 방식을 통해 제 2 전자 장치(521)로 전송할 수 있다. 오프셋은 제 1 통신 방식의 TSF 내에 포함될 수 있다. 제 1 통신 방식의 TSF에 할당되는 지정된 수(예: 64)의 비트 중 일부 비트에 설정될 수 있다. 일 예시에 따르면, 오프셋은 64비트의 TSF 중 23 비트에 설정될 수 있다.
따라서, 제 2 전자 장치(521)는, 제 1 클러스터(510)의 동기화를 위한 정보를 제 2 통신 방식이 활성화되기 전에 수신할 수 있으며, 제 2 통신 방식을 통한 데이터 전송 및/또는 수신의 지연 시간을 감소시킬 수 있다.
제 1 전자 장치(511)는, 제 2 전자 장치(521)가 제 2 통신 방식을 통한 데이터 통신 서비스를 요청했는지 여부에 기반하여, 제 2 통신 방식의 데이터 경로의 설정 정보를 더 포함하는 응답 메시지를 제 1 통신 방식을 통해 제 2 전자 장치(521)로 전송할 수 있다.
제 2 통신 방식의 데이터 경로의 설정 정보는, 제 2 통신 방식의 디스커버리 구간에서 교환될 수 있는 서비스 디스커버리 프레임(SDF) 및/또는 데이터를 교환하기 위한 경로인 NDP(NAN data path)를 설정하기 위한 파라미터를 포함할 수 있다.
제 1 전자 장치(511)는, 제 2 전자 장치(521)가 전송한 디스커버리 메시지에 제 2 통신 방식을 통한 데이터 통신 서비스를 요청함을 지시하는 정보가 포함됨을 확인하고, 제 1 클러스터(510)에 포함될 전자 장치들 간 동기화를 위한 정보 및 제 2 통신 방식의 데이터 경로의 설정 정보를 포함하는 응답 메시지를 제 1 통신 방식을 통해 제 2 전자 장치(521)로 전송할 수 있다.
제 1 전자 장치(511)는, 제 2 전자 장치(521)가 전송한 디스커버리 메시지에 제 2 통신 방식을 통한 데이터 통신 서비스를 요청함을 지시하는 정보가 포함되지 않음을 확인하고, 제 1 클러스터(510)에 포함될 전자 장치들 간 동기화를 위한 정보를 포함하는 응답 메시지를 제 1 통신 방식을 통해 제 2 전자 장치(521)로 전송할 수 있다.
제 2 전자 장치(521)는, 동작 915에서, 응답 메시지를 수신함에 따라 제 2 통신 방식의 인터페이스를 활성화할 수 있다.
제 2 전자 장치(521)는, 디스커버리 메시지에 대한 응답 메시지를 수신하고, 응답 메시지에 제 2 통신 방식을 통한 근거리 무선 통신을 수행하기 위한 정보가 포함되어 있는지 여부를 확인할 수 있다.
제 2 통신 방식을 통한 근거리 무선 통신을 수행하기 위한 정보는, 제 1 클러스터(510)와 관련된 정보를 포함할 수 있다.
일 예시에 따르면, 제 2 전자 장치(521)는 디스커버리 메시지에 대한 응답 메시지에 제 2 통신 방식을 통한 근거리 무선 통신을 수행하기 위한 정보가 포함됨에 따라, 제 2 통신 방식을 통한 근거리 무선 통신을 수행할 것으로 결정할 수 있다.
제 2 전자 장치(521)는, 제 2 통신 방식을 통한 근거리 무선 통신을 수행할 것으로 결정함에 따라, 응답 메시지에 포함된 제 1 통신 방식의 TSF 및 제 1 클러스터(510)의 디스커버리 윈도우의 시작 시점을 결정하기 위한 오프셋에 기반하여, 제 1 클러스터(510)와의 동기화를 수행할 수 있다.
제 2 전자 장치(521)는, 제 2 통신 방식을 통한 근거리 무선 통신을 수행할 것으로 결정함에 따라, 응답 메시지에 포함된 제 2 통신 방식의 데이터 경로의 설정 정보에 기반하여, 데이터를 교환하기 위한 경로인 NDP를 설정할 수 있다.
제 2 통신 방식의 데이터 경로의 설정 정보는, 제 2 통신 방식의 디스커버리 구간에서 교환될 수 있는 서비스 디스커버리 프레임(SDF) 및/또는 데이터를 교환하기 위한 경로인 NDP(NAN data path)를 설정하기 위한 파라미터를 포함할 수 있다.
제 1 전자 장치(511) 및 제 2 전자 장치(521)는 동작 917에서, 제 2 통신 방식을 통한 연결을 수행할 수 있다.
제 2 전자 장치(521)는, 제 2 통신 방식의 데이터 경로의 설정 정보를 제 2 통신 방식이 활성화되기 전에 수신할 수 있으며, 제 2 통신 방식을 통한 데이터 전송 및/또는 수신의 지연 시간을 감소시킬 수 있다. 예를 들어, 제 2 전자 장치(521)는, 제 1 클러스터(510)와의 동기화가 완료되기 이전 제 2 통신 방식의 데이터 경로의 설정 정보를 수신할 수 있으므로, 제 1 클러스터(510)와의 동기화가 완료된 후, 제 2 통신 방식을 통해 데이터를 제 1 전자 장치(511)로 전송하거나, 제 1 전자 장치(511)가 전송하는 데이터를 수신할 수 있다. 따라서, 제 2 통신 방식을 통한 데이터 전송 및/또는 수신의 지연 시간을 감소시킬 수 있다.
도 10은 일 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 도시한 동작 흐름도(1000)이다.
제 1 전자 장치(예: 도 5a의 제 1 전자 장치(511))는, 동작 1010에서, 제 1 통신 방식을 통해 디스커버리 메시지를 제 2 전자 장치(예: 도 5a의 제 2 전자 장치(521))로부터 수신할 수 있다.
제 1 전자 장치(511)는, 근거리 무선 통신을 이용한 서비스의 활성화에 따라, 근거리 무선 통신을 활성화하도록 통신 회로(610)를 제어할 수 있다. 일 예시에 따르면, 근거리 무선 통신을 이용한 서비스는, 제 1 전자 장치(511)에 일시적으로 또는 비일시적으로 저장된 데이터(또는, 컨텐츠)를 제 2 전자 장치(예: 도 5a의 제 2 전자 장치(521))로 전송하는 서비스를 포함할 수 있다. 제 1 전자 장치(511)는, 근거리 무선 통신을 이용한 서비스를 수행할 수 있는 어플리케이션이 실행될 때, 또는 근거리 무선 통신을 이용한 서비스를 수행할 수 있는 어플리케이션이 근거리 무선 통신을 이용한 서비스를 수행하도록 요청할 때, 근거리 무선 통신을 활성화하도록 통신 회로(610)를 제어할 수 있다.
제 1 전자 장치(511)는, 근거리 무선 통신을 활성화함에 따라서, 근거리 무선 통신의 제 1 통신 방식을 통해 연결될 제 2 전자 장치(521)를 탐색(또는, 서치)하는 일련의 동작을 수행하도록 통신 회로(610)를 제어할 수 있다.
제 1 통신 방식을 통해 연결될 제 2 전자 장치(521)를 탐색하는 동작은, 제 2 전자 장치(521)가 전송(또는, 브로드캐스팅)하는 신호인 디스커버리 메시지를 수신하는 동작을 포함할 수 있다. 제 2 전자 장치(521)가 전송하는 신호는, 제 2 전자 장치(521)가 제 1 통신 방식을 통해 연결될 전자 장치(예: 제 1 전자 장치(511))를 찾기 위한 신호일 수 있다. 일 예시에 따르면, 제 2 전자 장치(521)가 전송하는 신호인 디스커버리 메시지는 IEEE 802.11 WLAN에서 정의된 프로브 요청 프레임(probe request frame)을 포함할 수 있다. 디스커버리 메시지는 다양한 정보를 포함할 수 있다. 일 예시에 따르면, 디스커버리 메시지는 제 2 전자 장치(521)와 관련된 정보를 포함할 수 있다.
제 1 전자 장치(511)는, 제 1 통신 방식을 통해 연결될 제 2 전자 장치(521)를 탐색하기 위해서, 다양한 주파수 대역의 신호를 수신할 수 있도록 통신 회로(610)를 제어할 수 있다. 일 예시에 따르면, 제 1 전자 장치(511)는, 제 1 주파수 대역의 신호를 수신할 수 있도록 통신 회로(610)를 제어하고, 지정된 시간 동안 제 2 전자 장치(521)가 전송(또는, 브로드캐스팅)하는 신호인 디스커버리 메시지의 수신을 대기할 수 있다. 제 1 전자 장치(511)는, 제 1 주파수 대역을 통해 제 2 전자 장치(521)가 전송(또는, 브로드캐스팅) 하는 신호를 수신하지 못한 경우, 제 1 주파수 대역과 다른 주파수 대역인 제 2 주파수 대역을 통해 제 2 전자 장치(521)가 전송(또는, 브로드캐스팅)하는 디스커버리 메시지의 수신을 대기할 수 있다.
제 1 전자 장치(511)는, 동작 1020에서, 제 2 통신 방식과 관련된 정보가 디스커버리 메시지에 포함됨에 기반하여, 제 2 통신 방식을 수행하기 위한 인터페이스를 활성화할 수 있다.
제 1 전자 장치(511)는, 제 2 전자 장치(521)가 전송한 디스커버리 메시지에 제 2 통신 방식과 관련된 정보가 포함되어 있는지 여부를 확인할 수 있다. 제 2 통신 방식과 관련된 정보는 제 2 통신 방식의 정보 요소(예: NAN IE(information element))를 포함할 수 있다. 제 2 통신 방식의 정보 요소는, 제 2 통신 방식에 대한 다양한 정보를 포함할 수 있다. 일 예시에 따르면, 제 2 통신 방식의 정보 요소는, 제 2 통신 방식과 관련한 성능 정보(capability information) 및/또는 제 2 전자 장치(521)가 제 2 통신 방식을 지원하는지 여부를 지시하는 정보를 포함할 수 있다. 또는, 제 2 통신 방식의 정보 요소는, 마스터 지시(master indication) 정보, 클러스터 정보, 서비스 식별자 목록 정보, 서비스 서술(descriptor) 정보, 연결 능력 정보, 무선 랜 인프라스트럭쳐(infrastructure) 정보, P2P(peer to peer) 동작 정보, IBSS(independent basic service set) 정보, 매쉬(mesh) 정보, 추가 근접 네트워크 서비스 디스커버리 정보, 추가 가용성 맵(further availability map) 정보, 국가 코드(country code) 정보, 레인징 정보, 클러스터 디스커버리 정보, 또는 벤더 특정 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
제 1 전자 장치(511)는, 제 2 전자 장치(521)가 전송한 디스커버리 메시지에 제 2 통신 방식과 관련된 정보가 포함되어 있는지 여부에 기반하여, 제 1 통신 방식 또는 제 2 통신 방식 중 어느 하나의 통신 방식을 통해 제 2 전자 장치(521)와 연결을 수행할 수 있다.
일 예시에 따르면, 제 1 전자 장치(511)는, 제 2 전자 장치(521)가 전송한 디스커버리 메시지에 제 2 통신 방식과 관련된 정보가 포함되어 있지 않음에 기반하여, 제 1 통신 방식을 통해 제 2 전자 장치(521)와 연결을 수행하도록 통신 회로(610)를 제어할 수 있다. 또는, 제 1 전자 장치(511)는, 제 2 전자 장치(521)가 전송한 디스커버리 메시지에 제 2 전자 장치(521)가 제 2 통신 방식을 지원하지 않거나, 제 2 통신 방식을 통해 연결될 수 없음을 지시하는 정보가 포함됨에 기반하여, 제 1 통신 방식을 통해 제 2 전자 장치(521)와 연결을 수행하도록 통신 회로(610)를 제어할 수 있다. 또는, 제 1 전자 장치(511)는, 제 2 전자 장치(521)가 전송한 디스커버리 메시지에 제 2 전자 장치(521)가 제 2 통신 방식을 지원함을 지시하는 정보가 포함되어 있으나, 제 2 통신 방식을 통해 연결될 수 없음을 지시하는 정보가 포함됨에 기반하여, 제 1 통신 방식을 통해 제 2 전자 장치(521)와 연결을 수행하도록 통신 회로(610)를 제어할 수 있다.
일 예시에 따르면, 제 1 전자 장치(511)는, 제 2 전자 장치(521)가 전송한 디스커버리 메시지에 제 2 통신 방식과 관련된 정보가 포함되어 있음에 기반하여, 제 2 통신 방식을 통해 제 2 전자 장치(521)와 연결을 수행하도록 통신 회로(610)를 제어할 수 있다. 또는, 제 1 전자 장치(511)는, 제 2 전자 장치(521)가 전송한 디스커버리 메시지에 제 2 전자 장치(521)가 제 2 통신 방식을 지원함을 지시하는 정보가 포함됨에 기반하여, 제 2 통신 방식을 통해 제 2 전자 장치(521)와 연결을 수행하도록 통신 회로(610)를 제어할 수 있다.
제 1 전자 장치(511)는, 제 2 통신 방식을 통해 제 2 전자 장치(521)와 연결을 수행할 것을 결정하고, 제 2 통신 방식을 수행하기 위한 인터페이스를 활성화할 수 있다. 제 2 통신 방식을 이용하는 인터페이스는 하드웨어적인 인터페이스(예: 통신 회로(620)) 및/또는 소프트웨어적인 인터페이스(예: 제 2 통신 방식을 통한 데이터를 처리하는 인터페이스)를 포함할 수 있다.
제 1 전자 장치(511)는, 제 2 통신 방식을 수행하기 위한 동작의 일부로써, 제 2 통신 방식의 클러스터(예: 도 5a의 제 1 클러스터(510))를 생성(또는, 활성화)할 수 있다. 제 1 전자 장치(511)는, 제 2 통신 방식을 수행하기 위한 동작의 일부로써, 제 1 클러스터(510)의 디스커버리 윈도우와 관련된 설정을 수행할 수 있다. 디스커버리 윈도우와 관련된 설정은, 디스커버리 윈도우의 시작 시점, 디스커버리 윈도우의 활성화 주기 및/또는 디스커버리 윈도우의 듀레이션을 포함할 수 있다.
일 예시에 따르면, 제 1 전자 장치(511)는, 제 1 클러스터(510)의 디스커버리 윈도우와 관련된 설정을 수행함에 있어서, 제 1 통신 방식에서 정의된 동기화 함수인 TSF(timing synchronization function)를 참조할 수 있다. TSF는 제 1 통신 방식의 동기화를 위해 사용되는 임의의 값일 수 있다. 예를 들어, 제 1 전자 장치(511)는 제 2 전자 장치(521)로 TSF를 전송할 수 있고, 제 1 전자 장치(511) 및 제 2 전자 장치(521)는 TSF 값에 기반하여 동기화에 사용되는 카운터를 설정할 수 있다. 제 1 전자 장치(511) 및 제 2 전자 장치(521)는 동일한 TSF 값을 이용하여 카운터를 설정한 경우, 실질적으로 동일한 시점에 데이터 전송 및/또는 수신 구간을 활성화할 수 있다.
제 1 전자 장치(511)는, IEEE 802.11 WLAN의 NAN에서 정의된 디스커버리 윈도우의 주기 및/또는 듀레이션 값과 동일하게 디스커버리 윈도우의 주기 및/또는 듀레이션을 설정하고, 제 1 통신 방식의 TSF를 이용하여 결정된 제 1 통신 방식을 이용한 데이터의 전송 및/또는 수신의 활성화 구간의 시작 시점에서 오프셋(offset)을 적용한 값을 디스커버리 윈도우의 시작 시점으로 설정할 수 있다.
제 1 전자 장치(511)는, 제 1 통신 방식의 TSF를 이용하여 결정된 제 1 통신 방식을 이용한 데이터의 전송 및/또는 수신의 활성화 구간의 주기와 동일하도록 디스커버리 윈도우의 활성화 주기를 설정할 수 있다. 제 1 전자 장치(511)는, 제 1 통신 방식의 TSF를 이용하여 결정된 제 1 통신 방식을 이용한 데이터의 전송 및/또는 수신의 활성화 구간의 듀레이션의 크기를 디스커버리 윈도우의 듀레이션의 크기와 동일하게 설정할 수 있다. 제 1 전자 장치(511)는, 제 1 통신 방식의 TSF를 이용하여 결정된 제 1 통신 방식을 이용한 데이터의 전송 및/또는 수신의 활성화 구간의 시작 시점에서 오프셋(offset)을 적용한 값을 디스커버리 윈도우의 시작 시점으로 설정할 수 있다.
제 1 전자 장치(511)는, 동작 1030에서, 제 2 통신 방식을 통한 근거리 무선 통신을 수행하기 위한 정보를 포함하는 응답 메시지를 제 1 통신 방식을 통해 제 2 전자 장치(521)로 전송할 수 있다.
제 1 전자 장치(511)는, 디스커버리 메시지에 대한 응답 메시지를 제 1 통신 방식을 통해 제 2 전자 장치(521)로 전송하도록 통신 회로(610)를 제어할 수 있다. 디스커버리 메시지에 대한 응답 메시지는 IEEE 802.11 WLAN에서 정의된 프로브 응답 프레임(probe response frame)을 포함할 수 있다. 디스커버리 메시지에 대한 응답 메시지는, 제 1 통신 방식과 관련된 동기화 정보를 포함할 수 있다. 제 1 통신 방식과 관련된 동기화 정보는 제 1 통신 방식의 TSF를 포함할 수 있다.
디스커버리 메시지에 대한 응답 메시지는 제 2 통신 방식을 통한 근거리 무선 통신을 수행하기 위한 정보를 포함할 수 있다.
제 2 통신 방식을 통한 근거리 무선 통신을 수행하기 위한 정보는, 제 1 클러스터(510)와 관련된 정보를 포함할 수 있다. 일 예시에 따르면, 제 1 클러스터(510)와 관련된 정보는 제 1 클러스터(510)의 식별 정보(또는, 식별자) 및/또는 NAN 관리 인터페이스 주소(NAN management interface address)를 포함하는 다양한 정보를 포함할 수 있다.
제 2 통신 방식을 통한 근거리 무선 통신을 수행하기 위한 정보는, 제 1 클러스터(510)에 포함될 전자 장치들 간 동기화를 위한 정보를 포함할 수 있다. 제 1 클러스터(510)에 포함될 전자 장치들 간 동기화를 위한 정보는, 제 1 전자 장치(511)에 의해 설정(또는, 결정된) 동기화와 관련된 파라미터를 포함할 수 있다. 일 예시에 따르면, 동기화와 관련된 파라미터는, 제 1 클러스터(510)의 디스커버리 윈도우의 시작 시점, 제 1 클러스터(510)의 디스커버리 윈도우의 간격(또는, 인터벌) 및/또는 제 1 클러스터(510)의 디스커버리 윈도우의 듀레이션을 포함할 수 있다.
제 1 전자 장치(511)는, 제 1 통신 방식의 TSF 및 제 1 클러스터(510)의 디스커버리 윈도우의 시작 시점을 결정하기 위한 오프셋을 포함하는 응답 메시지를 제 1 통신 방식을 통해 제 2 전자 장치(521)로 전송할 수 있다. 오프셋은 제 1 통신 방식의 TSF 내에 포함될 수 있다. 제 1 통신 방식의 TSF에 할당되는 지정된 수(예: 64)의 비트 중 일부 비트에 설정될 수 있다. 일 예시에 따르면, 오프셋은 64비트의 TSF 중 23 비트에 설정될 수 있다.
제 1 전자 장치(511)는, 동작 1040에서, 제 2 전자 장치(521)와 제 2 통신 방식을 통해 연결될 수 있다.
제 2 전자 장치(521)는, 제 1 클러스터(510)의 동기화를 위한 정보를 제 2 통신 방식이 활성화되기 전에 수신할 수 있으며, 제 2 통신 방식을 통한 데이터 전송 및/또는 수신의 지연 시간을 감소시킬 수 있다. 제 2 전자 장치(521)는, 제 1 클러스터(510)의 동기화를 완료한 후, 제 2 통신 방식을 통해 데이터를 제 1 전자 장치(511)로 전송할 수 있다. 또는, 제 2 전자 장치(521)는, 제 1 클러스터(510)의 동기화를 완료한 후, 제 1 클러스터(510)의 디스커버리 윈도우 구간 동안 데이터의 전송 및/또는 수신을 위한 통신 회로의 활성화는 하지 않을 수 있다. 이 경우, 제 2 전자 장치(521)는, 제 1 클러스터(510)의 동기화 상태를 유지하고, 데이터 전송 및/또는 수신이 발생할 경우, 제 1 클러스터(510)의 디스커버리 윈도우 구간 동안 통신 회로를 활성화할 수 있다.
일 실시예에 따른, 제 2 전자 장치(521)는, 제 2 통신 방식의 데이터 경로의 설정 정보를 제 2 통신 방식이 활성화되기 전에 수신할 수 있으며, 제 2 통신 방식을 통한 데이터 전송 및/또는 수신의 지연 시간을 감소시킬 수 있다. 예를 들어, 제 2 전자 장치(521)는, 제 1 클러스터(510)와의 동기화가 완료되기 이전 제 2 통신 방식의 데이터 경로의 설정 정보를 수신할 수 있으므로, 제 1 클러스터(510)와의 동기화가 완료된 후, 제 2 통신 방식을 통해 데이터를 제 1 전자 장치(511)로 전송하거나, 제 1 전자 장치(511)가 전송하는 데이터를 수신할 수 있다. 따라서, 제 2 통신 방식을 통한 데이터 전송 및/또는 수신의 지연 시간을 감소시킬 수 있다.
도 11은 일 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 도시한 동작 흐름도(1100)이다.
제 1 전자 장치(예: 도 5a의 제 1 전자 장치(511))는, 동작 1101에서, 메시지를 제 1 통신 방식을 통해 제 2 전자 장치(예: 도 5a의 제 2 전자 장치(521))로부터 수신할 수 있다.
제 1 전자 장치(511)는, 제 1 통신 방식을 통해 제 2 전자 장치(521)와 연결된 경우, 제 1 통신 방식에서 정의된 다양한 신호(예: 비콘 신호, 프로브 요청 프레임 및/또는 프로브 응답 프레임)에 포함된 메시지를 제 2 전자 장치(521)로부터 수신할 수 있다.
제 1 전자 장치(511)는, 제 1 통신 방식을 통해 제 2 전자 장치(521)를 탐색하는 경우, 제 1 통신 방식에서 정의된 신호(예: 프로브 요청 프레임)에 포함된 메시지를 제 2 전자 장치(521)로부터 수신할 수 있다.
제 1 전자 장치(511)는, 동작 1103에서, 메시지에 제 2 통신 방식과 관련된 정보가 포함되어 있는지 여부를 확인할 수 있다.
제 2 통신 방식과 관련된 정보는 제 2 통신 방식의 정보 요소(예: NAN IE(information element))를 포함할 수 있다. 제 2 통신 방식의 정보 요소는, 제 2 통신 방식에 대한 다양한 정보를 포함할 수 있다. 일 예시에 따르면, 제 2 통신 방식의 정보 요소는, 제 2 통신 방식과 관련한 성능 정보(capability information) 및/또는 제 2 전자 장치(521)가 제 2 통신 방식을 지원하는지 여부를 지시하는 정보를 포함할 수 있다. 또는, 제 2 통신 방식의 정보 요소는, 마스터 지시(master indication) 정보, 클러스터 정보, 서비스 식별자 목록 정보, 서비스 서술(descriptor) 정보, 연결 능력 정보, 무선 랜 인프라스트럭쳐(infrastructure) 정보, P2P(peer to peer) 동작 정보, IBSS(independent basic service set) 정보, 매쉬(mesh) 정보, 추가 근접 네트워크 서비스 디스커버리 정보, 추가 가용성 맵(further availability map) 정보, 국가 코드(country code) 정보, 레인징 정보, 클러스터 디스커버리 정보, 또는 벤더 특정 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
제 2 통신 방식과 관련된 정보는 제 1 통신 방식에서 정의된 다양한 신호(예: 비콘 신호, 프로브 요청 프레임 및/또는 프로브 응답 프레임)에 포함될 수 있다.
제 1 전자 장치(511)는, 동작 1105에서, 메시지에 제 2 통신 방식과 관련된 정보가 포함되어 있지 않음(동작 1103-N)에 기반하여, 제 2 전자 장치(521)와 제 1 통신 방식을 통해 연결을 수행하거나, 연결을 유지할 수 있다.
제 1 전자 장치(511)는, 제 2 전자 장치(521)가 전송한 디스커버리 메시지에 제 2 통신 방식과 관련된 정보가 포함되어 있지 않음에 기반하여, 제 1 통신 방식을 통해 제 2 전자 장치(521)와 연결을 수행하도록 통신 회로(610)를 제어할 수 있다. 또는, 제 1 전자 장치(511)는, 제 2 전자 장치(521)가 전송한 디스커버리 메시지에 제 2 전자 장치(521)가 제 2 통신 방식을 지원하지 않거나, 제 2 통신 방식을 통해 연결될 수 없음을 지시하는 정보가 포함됨에 기반하여, 제 1 통신 방식을 통해 제 2 전자 장치(521)와 연결을 수행하도록 통신 회로(610)를 제어할 수 있다.
제 1 전자 장치(511)는, 동작 1107에서, 메시지에 제 2 통신 방식과 관련된 정보가 포함됨(동작 1103-Y)에 기반하여, 제 2 전자 장치(521)가 데이터 통신 서비스를 요청했는지 여부를 확인할 수 있다.
일 예시에 따르면, 제 1 전자 장치(511)는, 제 2 전자 장치(521)가 전송한 디스커버리 메시지에 제 2 통신 방식과 관련된 정보가 포함되어 있음에 기반하여, 제 2 통신 방식을 통해 제 2 전자 장치(521)와 연결을 수행하도록 통신 회로(610)를 제어할 수 있다. 또는, 제 1 전자 장치(511)는, 제 2 전자 장치(521)가 전송한 디스커버리 메시지에 제 2 전자 장치(521)가 제 2 통신 방식을 지원함을 지시하는 정보가 포함됨에 기반하여, 제 2 통신 방식을 통해 제 2 전자 장치(521)와 연결을 수행하도록 통신 회로(610)를 제어할 수 있다.
제 1 전자 장치(511)는, 제 2 통신 방식을 통해 제 2 전자 장치(521)와 연결을 수행할 것을 결정하고, 제 2 통신 방식을 수행하기 위한 인터페이스를 활성화할 수 있다. 제 2 통신 방식을 이용하는 인터페이스는 하드웨어적인 인터페이스(예: 통신 회로(620)) 및/또는 소프트웨어적인 인터페이스(예: 제 2 통신 방식을 통한 데이터를 처리하는 인터페이스)를 포함할 수 있다.
제 1 전자 장치(511)는, 제 2 통신 방식을 수행하기 위한 동작의 일부로써, 제 2 통신 방식의 클러스터(예: 도 5a의 제 1 클러스터(510))를 생성(또는, 활성화)할 수 있다. 제 1 전자 장치(511)는, 제 2 통신 방식을 수행하기 위한 동작의 일부로써, 제 1 클러스터(510)의 디스커버리 윈도우와 관련된 설정을 수행할 수 있다. 디스커버리 윈도우와 관련된 설정은, 디스커버리 윈도우의 시작 시점, 디스커버리 윈도우의 활성화 주기 및/또는 디스커버리 윈도우의 듀레이션을 포함할 수 있다.
일 예시에 따르면, 제 1 전자 장치(511)는, 제 1 클러스터(510)의 디스커버리 윈도우와 관련된 설정을 수행함에 있어서, 제 1 통신 방식에서 정의된 동기화 함수인 TSF(timing synchronization function)를 참조할 수 있다. TSF는 제 1 통신 방식의 동기화를 위해 사용되는 임의의 값일 수 있다. 예를 들어, 제 1 전자 장치(511)는 제 2 전자 장치(521)로 TSF를 전송할 수 있고, 제 1 전자 장치(511) 및 제 2 전자 장치(521)는 TSF 값에 기반하여 동기화에 사용되는 카운터를 설정할 수 있다. 제 1 전자 장치(511) 및 제 2 전자 장치(521)는 동일한 TSF 값을 이용하여 카운터를 설정한 경우, 실질적으로 동일한 시점에 데이터 전송 및/또는 수신 구간을 활성화할 수 있다.
제 1 전자 장치(511)는, IEEE 802.11 WLAN의 NAN에서 정의된 디스커버리 윈도우의 주기 및/또는 듀레이션 값과 동일하게 디스커버리 윈도우의 주기 및/또는 듀레이션을 설정하고, 제 1 통신 방식의 TSF를 이용하여 결정된 제 1 통신 방식을 이용한 데이터의 전송 및/또는 수신의 활성화 구간의 시작 시점에서 오프셋(offset)을 적용한 값을 디스커버리 윈도우의 시작 시점으로 설정할 수 있다.
제 1 전자 장치(511)는, 제 1 통신 방식의 TSF를 이용하여 결정된 제 1 통신 방식을 이용한 데이터의 전송 및/또는 수신의 활성화 구간의 주기와 동일하도록 디스커버리 윈도우의 활성화 주기를 설정할 수 있다. 프로세서(620)는, 제 1 통신 방식의 TSF를 이용하여 결정된 제 1 통신 방식을 이용한 데이터의 전송 및/또는 수신의 활성화 구간의 듀레이션의 크기를 디스커버리 윈도우의 듀레이션의 크기와 동일하게 설정할 수 있다. 프로세서(620)는, 제 1 통신 방식의 TSF를 이용하여 결정된 제 1 통신 방식을 이용한 데이터의 전송 및/또는 수신의 활성화 구간의 시작 시점에서 오프셋(offset)을 적용한 값을 디스커버리 윈도우의 시작 시점으로 설정할 수 있다.
제 1 전자 장치(511)는, 제 2 전자 장치(521)가 전송한 메시지에 제 2 통신 방식을 통한 데이터 통신 서비스를 요청함을 지시하는 정보가 포함되어 있는지 여부를 확인하는 방식으로 제 2 전자 장치(521)가 데이터 통신 서비스를 요청했는지 여부를 확인할 수 있다.
제 1 전자 장치(511)는, 동작 1109에서, 제 2 전자 장치(521)가 데이터 통신 서비스를 요청함(동작 1107-Y)에 기반하여, 제 2 통신 방식의 동기화를 위한 정보 및 데이터 경로의 설정 정보를 포함하는 응답 메시지를, 제 1 통신 방식을 통해 제 2 전자 장치(521)로 전송할 수 있다.
제 1 전자 장치(511)는, 제 1 클러스터(510)에 포함될 전자 장치들 간 동기화를 위한 정보 및 제 2 통신 방식의 데이터 경로의 설정 정보를 포함하는 응답 메시지를 제 1 통신 방식을 통해 제 2 전자 장치(521)로 전송할 수 있다.
제 1 전자 장치(511)는, 동작 1111에서, 제 2 전자 장치(521)가 데이터 통신 서비스를 요청하지 않음(동작 1107-N)에 기반하여, 제 2 통신 방식의 동기화를 위한 정보를 포함하는 응답 메시지를, 제 1 통신 방식을 통해 제 2 전자 장치(521)로 전송할 수 있다.
제 1 전자 장치(511)는, 제 2 전자 장치(521)가 전송한 메시지에 제 2 통신 방식을 통한 데이터 통신 서비스를 요청함을 지시하는 정보가 포함되지 않음을 확인하고, 제 1 클러스터(510)에 포함될 전자 장치들 간 동기화를 위한 정보를 포함하는 응답 메시지를 제 1 통신 방식을 통해 제 2 전자 장치(521)로 전송할 수 있다.
제 1 전자 장치(511)는, 동작 1113에서, 응답 메시지의 수신을 지시하는 메시지를 제 2 전자 장치(521)로부터 수신했는지 여부를 확인할 수 있다.
제 1 전자 장치(511)는, 동작 1115에서, 응답 메시지의 수신을 지시하는 메시지를 제 2 전자 장치(521)로부터 수신함(동작 1113-Y)에 기반하여, 제 2 통신 방식을 통한 연결을 수행할 수 있다.
제 1 전자 장치(511)는, 응답 메시지를 제 1 통신 방식을 통해 제 2 전자 장치(521)로 전송한 후, 지정된 시간 동안 응답 메시지를 수신했음을 지시하는 신호(예: ACK)를 수신함에 따라, 제 2 통신 방식을 통해 제 2 전자 장치(521)와 연결을 수행할 수 있다.
제 1 전자 장치(511)는, 동작 1117에서, 응답 메시지의 수신을 지시하는 메시지를 제 2 전자 장치(521)로부터 수신하지 못함(동작 1113-N)에 기반하여, 제 1 통신 방식을 통한 연결을 수행하거나, 유지할 수 있다.
제 1 전자 장치(511)는, 응답 메시지를 제 1 통신 방식을 통해 제 2 전자 장치(521)로 전송한 후, 지정된 시간 동안 응답 메시지를 수신했음을 지시하는 신호(예: ACK)를 수신하지 못함에 따라, 제 2 통신 방식이 아닌 제 1 통신 방식을 통해 제 2 전자 장치(521)와 연결을 수행할 수 있다.
도 12는 일 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 도시한 동작 흐름도(1200)이다.
제 2 전자 장치(예: 도 5a의 제 2 전자 장치(521))는, 동작 1210에서, 제 2 통신 방식과 관련된 정보를 포함하는 메시지를 제 1 통신 방식을 통해 제 1 전자 장치(예: 도 5a의 제 1 전자 장치(511))로 전송할 수 있다.
제 2 통신 방식과 관련된 정보는 제 2 통신 방식의 정보 요소(예: NAN IE(information element))를 포함할 수 있다. 제 2 통신 방식의 정보 요소는, 제 2 통신 방식에 대한 다양한 정보를 포함할 수 있다. 일 예시에 따르면, 제 2 통신 방식의 정보 요소는, 제 2 통신 방식과 관련한 성능 정보(capability information) 및/또는 제 2 전자 장치(521)가 제 2 통신 방식을 지원하는지 여부를 지시하는 정보를 포함할 수 있다. 또는, 제 2 통신 방식의 정보 요소는, 마스터 지시(master indication) 정보, 클러스터 정보, 서비스 식별자 목록 정보, 서비스 서술(descriptor) 정보, 연결 능력 정보, 무선 랜 인프라스트럭쳐(infrastructure) 정보, P2P(peer to peer) 동작 정보, IBSS(independent basic service set) 정보, 매쉬(mesh) 정보, 추가 근접 네트워크 서비스 디스커버리 정보, 추가 가용성 맵(further availability map) 정보, 국가 코드(country code) 정보, 레인징 정보, 클러스터 디스커버리 정보, 또는 벤더 특정 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
제 2 통신 방식과 관련된 정보는 제 1 통신 방식에서 정의된 다양한 신호(예: 비콘 신호, 프로브 요청 프레임 및/또는 프로브 응답 프레임)에 포함될 수 있다.
제 2 전자 장치(521)는, 동작 1220에서, 제 2 통신 방식을 통한 근거리 무선 통신을 수행하기 위한 정보를 포함하는 응답 메시지를 수신했는지 여부를 확인할 수 있다.
제 2 통신 방식을 통한 근거리 무선 통신을 수행하기 위한 정보는, 제 1 클러스터(510)와 관련된 정보를 포함할 수 있다. 일 예시에 따르면, 제 1 클러스터(510)와 관련된 정보는 제 1 클러스터(510)의 식별 정보(또는, 식별자) 및/또는 NAN 관리 인터페이스 주소(NAN management interface address)를 포함하는 다양한 정보를 포함할 수 있다.
제 2 통신 방식을 통한 근거리 무선 통신을 수행하기 위한 정보는, 제 1 클러스터(510)에 포함될 전자 장치들 간 동기화를 위한 정보를 포함할 수 있다. 제 1 클러스터(510)에 포함될 전자 장치들 간 동기화를 위한 정보는, 제 1 전자 장치(511)에 의해 설정(또는, 결정된) 동기화와 관련된 파라미터를 포함할 수 있다. 일 예시에 따르면, 동기화와 관련된 파라미터는, 제 1 클러스터(510)의 디스커버리 윈도우의 시작 시점, 제 1 클러스터(510)의 디스커버리 윈도우의 간격(또는, 인터벌) 및/또는 제 1 클러스터(510)의 디스커버리 윈도우의 듀레이션을 포함할 수 있다.
제 2 전자 장치(521)는, 디스커버리 메시지에 대한 응답 메시지에 제 2 통신 방식을 통한 근거리 무선 통신을 수행하기 위한 정보가 포함되어 있는지 여부에 기반하여, 제 2 통신 방식을 통한 근거리 무선 통신을 수행할지 여부를 결정할 수 있다.
제 2 전자 장치(521)는, 동작 1230에서, 제 2 통신 방식을 통한 근거리 무선 통신을 수행하기 위한 정보를 포함하는 응답 메시지를 수신함(동작 1220-Y)에 기반하여, 응답 메시지를 수신했음을 지시하는 메시지를 제 1 통신 방식을 통해 제 1 전자 장치(511)로 전송할 수 있다.
일 예시에 따르면, 제 2 전자 장치(521)는 디스커버리 메시지에 대한 응답 메시지에 제 2 통신 방식을 통한 근거리 무선 통신을 수행하기 위한 정보가 포함됨에 따라, 제 2 통신 방식을 통한 근거리 무선 통신을 수행할 것으로 결정할 수 있다.
제 2 전자 장치(521)는, 제 2 통신 방식을 통한 근거리 무선 통신을 수행하기 위한 정보가 포함된 응답 메시지의 수신에 대응하여, 응답 메시지를 수신했음을 지시하는 신호를 제 1 전자 장치(511)로 전송하도록 통신 회로(710)를 제어할 수 있다.
제 2 전자 장치(521)는, 동작 1240에서, 제 2 통신 방식을 통한 근거리 무선 통신을 수행하기 위한 정보를 포함하는 응답 메시지를 수신하지 못함(동작 1220-N)에 기반하여, 제 1 통신 방식을 통한 연결을 수행하거나, 유지할 수 있다.
일 예시에 따르면, 제 2 전자 장치(521)는 디스커버리 메시지에 대한 응답 메시지에 제 2 통신 방식을 통한 근거리 무선 통신을 수행하기 위한 정보가 포함되지 않음에 따라, 제 1 통신 방식을 통한 근거리 무선 통신을 수행할 것으로 결정할 수 있다.
제 2 전자 장치(521)는, 동작 1250에서, 제 2 통신 방식을 통한 근거리 무선 통신을 수행하기 위한 정보에 기반하여 제 1 클러스터(510)와의 동기화를 수행할 수 있다.
제 2 전자 장치(521)는, 제 2 통신 방식을 통한 근거리 무선 통신을 수행할 것으로 결정함에 따라, 응답 메시지에 포함된 제 1 통신 방식의 TSF 및 제 1 클러스터(510)의 디스커버리 윈도우의 시작 시점을 결정하기 위한 오프셋에 기반하여, 제 1 클러스터(510)와의 동기화를 수행할 수 있다.
따라서, 제 2 전자 장치(521)는, 제 1 클러스터(510)의 동기화를 위한 정보를 제 2 통신 방식이 활성화되기 전에 수신할 수 있으며, 제 2 통신 방식을 통한 데이터 전송 및/또는 수신의 지연 시간을 감소시킬 수 있다.
제 2 전자 장치(521)는, 제 2 통신 방식을 통한 근거리 무선 통신을 수행할 것으로 결정함에 따라, 응답 메시지에 포함된 제 2 통신 방식의 데이터 경로의 설정 정보에 기반하여, 데이터를 교환하기 위한 경로인 NDP를 설정할 수 있다.
제 2 통신 방식의 데이터 경로의 설정 정보는, 제 2 통신 방식의 디스커버리 구간에서 교환될 수 있는 서비스 디스커버리 프레임(SDF) 및/또는 데이터를 교환하기 위한 경로인 NDP(NAN data path)를 설정하기 위한 파라미터를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른, 제 2 전자 장치(521)는, 제 2 통신 방식의 데이터 경로의 설정 정보를 제 2 통신 방식이 활성화되기 전에 수신할 수 있으며, 제 2 통신 방식을 통한 데이터 전송 및/또는 수신의 지연 시간을 감소시킬 수 있다. 예를 들어, 제 2 전자 장치(521)는, 제 1 클러스터(510)와의 동기화가 완료되기 이전 제 2 통신 방식의 데이터 경로의 설정 정보를 수신할 수 있으므로, 제 1 클러스터(510)와의 동기화가 완료된 후, 제 2 통신 방식을 통해 데이터를 제 1 전자 장치(511)로 전송하거나, 제 1 전자 장치(511)가 전송하는 데이터를 수신할 수 있다. 따라서, 제 2 통신 방식을 통한 데이터 전송 및/또는 수신의 지연 시간을 감소시킬 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치(예: 도 6의 제 1 전자 장치(511))는 통신 회로(예: 도 6의 통신 회로(610))를 포함할 수 있다. 전자 장치(511)는 상기 통신 회로(610)와 작동적으로 연결된 프로세서(예: 도 6의 프로세서(620))를 포함할 수 있다. 상기 프로세서(620)는 근거리 무선 통신의 제 1 통신 방식을 통한 디스커버리 메시지를 외부 전자 장치(예: 도 7의 제 2 전자 장치(521))로부터 수신할 수 있다. 상기 프로세서(620)는 상기 디스커버리 메시지에 상기 근거리 무선 통신의 제 2 통신 방식과 관련된 정보가 포함되어 있음을 확인함에 기반하여, 상기 제 2 통신 방식을 수행하기 위한 인터페이스를 활성화할 수 있다. 상기 프로세서(620)는 상기 제 2 통신 방식을 통한 근거리 무선 통신을 수행하기 위한 정보를 포함하는 응답 메시지를 상기 제 1 통신 방식을 통해 상기 외부 전자 장치(521)로 전송할 수 있다. 상기 프로세서(620)는 상기 제 2 통신 방식을 통한 근거리 무선 통신을 수행하기 위한 정보에 기반하여 상기 외부 전자 장치(521)와 상기 제2 통신 방식을 통해 연결하도록 설정될 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치(511)에서, 상기 프로세서(620)는 상기 제 1 통신 방식을 통해 상기 외부 전자 장치(521)와 연결되기 전, 상기 제 2 통신 방식을 통한 근거리 무선 통신을 수행하기 위한 정보에 기반하여 상기 제 2 통신 방식을 통해 상기 외부 전자 장치(521)와의 연결을 수행하도록 설정될 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치(511)에서, 상기 프로세서(620)는 상기 제 2 통신 방식을 통한 연결의 시작(initiation) 이후, 상기 제 2 통신 방식의 서비스 프레임 교환 및 상기 제 2 통신 방식의 데이터 경로 셋업 절차 없이 상기 제 2 통신 방식을 통한 근거리 무선 통신을 수행하기 위한 정보에 기반하여 상기 외부 전자 장치(521)와 상기 제2 통신 방식을 통해 연결하도록 설정될 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치(511)에서, 상기 근거리 무선 통신의 제 2 통신 방식과 관련된 정보는 상기 제 2 통신 방식의 정보 요소(information element)를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치(511)에서, 상기 근거리 무선 통신의 제 2 통신 방식과 관련된 정보는 상기 외부 전자 장치(521)가 상기 제 2 통신 방식을 지원함을 지시하는 정보를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치(511)에서, 상기 외부 전자 장치(521)가 데이터 통신 서비스를 요청함에 기반하여, 상기 제 2 통신 방식의 클러스터에 포함된 전자 장치들 간 동기화를 위한 정보 및 상기 제 2 통신 방식의 데이터 경로 설정 정보를 포함하는 상기 제2 통신 방식을 통한 근거리 무선 통신을 수행하기 위한 정보를 포함하는 상기 응답 메시지를 상기 외부 전자 장치(521)로 전송하도록 설정될 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치(511)에서, 상기 프로세서(620)는 상기 외부 전자 장치(521)가 데이터 통신 서비스를 요청하지 않음에 기반하여, 상기 제 2 통신 방식의 클러스터에 포함된 전자 장치들 간 동기화를 위한 정보를 포함하는 상기 제2 통신 방식을 통한 근거리 무선 통신을 수행하기 위한 정보를 포함하는 상기 응답 메시지를 상기 외부 전자 장치(521)로 전송하도록 설정될 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치(511)에서, 상기 프로세서(620)는 상기 응답 메시지를 수신했음을 지시하는 신호를 상기 외부 전자 장치(521)로부터 수신하지 못함에 기반하여, 상기 제 1 통신 방식을 통해 상기 외부 전자 장치(521)와 연결하도록 설정될 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치(511)에서, 상기 제 2 통신 방식을 통한 근거리 무선 통신을 수행하기 위한 정보는 상기 제 2 통신 방식의 클러스터에 포함된 전자 장치들 간 동기화를 위한 정보를 포함하고, 상기 동기화를 위한 정보는 상기 제 1 통신 방식을 통한 근거리 무선 통신의 동기화를 위한 정보에 포함될 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치(511)의 동작 방법은 근거리 무선 통신의 제 1 통신 방식을 통한 디스커버리 메시지를 외부 전자 장치(521)로부터 수신하는 동작을 포함할 수 있다. 전자 장치(511)의 동작 방법은 상기 디스커버리 메시지에 상기 근거리 무선 통신의 제 2 통신 방식과 관련된 정보가 포함되어 있음을 확인함에 기반하여, 상기 제 2 통신 방식을 수행하기 위한 인터페이스를 활성화하는 동작을 포함할 수 있다. 전자 장치(511)의 동작 방법은 상기 제 2 통신 방식을 통한 근거리 무선 통신을 수행하기 위한 정보를 포함하는 응답 메시지를 상기 제 1 통신 방식을 통해 상기 외부 전자 장치(521)로 전송하는 동작을 포함할 수 있다. 전자 장치(511)의 동작 방법은 상기 제 2 통신 방식을 통한 근거리 무선 통신을 수행하기 위한 정보에 기반하여 상기 외부 전자 장치(521)와 상기 제2 통신 방식을 통해 연결하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치(511)의 동작 방법에서, 상기 외부 전자 장치(521)와 상기 제 2 통신 방식을 통해 연결하는 동작은 상기 제 1 통신 방식을 통해 상기 외부 전자 장치(521)와 연결되기 전, 상기 제 2 통신 방식을 통한 근거리 무선 통신을 수행하기 위한 정보에 기반하여 상기 제 2 통신 방식을 통해 상기 외부 전자 장치(521)와의 연결을 수행하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치(511)의 동작 방법에서, 상기 외부 전자 장치(521)와 상기 제 2 통신 방식을 통해 연결하는 동작은 상기 제 2 통신 방식을 통한 연결의 시작(initiation) 이후, 상기 제 2 통신 방식의 서비스 프레임 교환 및 상기 제 2 통신 방식의 데이터 경로 셋업 절차 없이 상기 제 2 통신 방식을 통한 근거리 무선 통신을 수행하기 위한 정보에 기반하여 상기 외부 전자 장치(521)와 상기 제2 통신 방식을 통해 연결하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치(511)의 동작 방법에서, 상기 근거리 무선 통신의 제 2 통신 방식과 관련된 정보는 상기 제 2 통신 방식의 정보 요소(information element)를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치(511)의 동작 방법에서, 상기 근거리 무선 통신의 제 2 통신 방식과 관련된 정보는 상기 외부 전자 장치(521)가 상기 제 2 통신 방식을 지원함을 지시하는 정보를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치(511)의 동작 방법에서, 상기 응답 메시지를 전송하는 동작은 상기 외부 전자 장치(521)가 데이터 통신 서비스를 요청함에 기반하여, 상기 제 2 통신 방식의 클러스터에 포함된 전자 장치들 간 동기화를 위한 정보 및 상기 제 2 통신 방식의 데이터 경로 설정 정보를 포함하는 상기 제2 통신 방식을 통한 근거리 무선 통신을 수행하기 위한 정보를 포함하는 상기 응답 메시지를 상기 외부 전자 장치(521)로 전송하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치(511)의 동작 방법에서, 상기 응답 메시지를 전송하는 동작은 상기 외부 전자 장치(521)가 데이터 통신 서비스를 요청하지 않음에 기반하여, 상기 제 2 통신 방식의 클러스터에 포함된 전자 장치들 간 동기화를 위한 정보를 포함하는 상기 제2 통신 방식을 통한 근거리 무선 통신을 수행하기 위한 정보를 포함하는 상기 응답 메시지를 상기 외부 전자 장치(521)로 전송하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치(511)의 동작 방법은 상기 응답 메시지를 수신했음을 지시하는 신호를 상기 외부 전자 장치(521)로부터 수신하지 못함에 기반하여, 상기 제 1 통신 방식을 통해 상기 외부 전자 장치(521)와 연결하는 동작을 더 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치(511)의 동작 방법에서, 상기 제 2 통신 방식을 통한 근거리 무선 통신을 수행하기 위한 정보는 상기 제 2 통신 방식의 클러스터에 포함된 전자 장치들 간 동기화를 위한 정보를 포함할 수 있다. 상기 동기화를 위한 정보는 상기 제 1 통신 방식을 통한 근거리 무선 통신의 동기화를 위한 정보에 포함될 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치(521)는 통신 회로(710)를 포함할 수 있다. 전자 장치(521)는 상기 통신 회로(710)와 작동적으로 연결된 프로세서(720)를 포함할 수 있다. 상기 프로세서(720)는 근거리 무선 통신의 제 1 통신 방식을 통해, 상기 근거리 무선 통신의 제 2 통신 방식과 관련된 정보가 포함된 디스커버리 메시지를 외부 전자 장치(511)로 전송할 수 있다. 상기 프로세서(720)는 상기 제 2 통신 방식을 통한 근거리 무선 통신을 수행하기 위한 정보를 포함하는 응답 메시지를 상기 제 1 통신 방식을 통해 상기 외부 전자 장치(511)로부터 수신할 수 있다. 상기 프로세서(720)는 상기 제 2 통신 방식을 통한 근거리 무선 통신을 수행하기 위한 정보에 기반하여 상기 외부 전자 장치(511)와 상기 제2 통신 방식을 통해 연결하도록 설정될 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치(521)에서, 상기 프로세서(720)는 상기 제 1 통신 방식을 통해 상기 외부 전자 장치(511)와 연결되기 전, 상기 제 2 통신 방식을 통한 근거리 무선 통신을 수행하기 위한 정보에 기반하여 상기 제 2 통신 방식을 통해 상기 외부 전자 장치(511)와의 연결을 수행하도록 설정될 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치 (예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", “A 또는 B 중 적어도 하나,”"A, B 또는 C," "A, B 및 C 중 적어도 하나,”및 “A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제 1", "제 2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제 1) 구성요소가 다른(예: 제 2) 구성요소에, “기능적으로” 또는 “통신적으로”라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, “커플드” 또는 “커넥티드”라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제 3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로 등의 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일실시예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예들은 기기(machine)(예: 전자 장치(101)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(136) 또는 외장 메모리(138))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(140))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(101))의 프로세서(예: 프로세서(120))는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장매체 는, 비일시적(non-transitory) 저장매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, ‘비일시적’은 저장매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
일실시예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory (CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 또는 두개의 사용자 장치들(예: 스마트폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    통신 회로;
    상기 통신 회로와 작동적으로 연결된 프로세서를 포함하고,
    상기 프로세서는
    근거리 무선 통신의 제 1 통신 방식을 통한 디스커버리 메시지를 외부 전자 장치로부터 수신하고,
    상기 디스커버리 메시지에 상기 근거리 무선 통신의 제 2 통신 방식과 관련된 정보가 포함되어 있음을 확인함에 기반하여, 상기 제 2 통신 방식을 수행하기 위한 인터페이스를 활성화하고,
    상기 제 2 통신 방식을 통한 근거리 무선 통신을 수행하기 위한 정보를 포함하는 응답 메시지를 상기 제 1 통신 방식을 통해 상기 외부 전자 장치로 전송하고,
    상기 제 2 통신 방식을 통한 근거리 무선 통신을 수행하기 위한 정보에 기반하여 상기 외부 전자 장치와 상기 제2 통신 방식을 통해 연결하도록 설정된 전자 장치.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 프로세서는
    상기 제 1 통신 방식을 통해 상기 외부 전자 장치와 연결되기 전, 상기 제 2 통신 방식을 통한 근거리 무선 통신을 수행하기 위한 정보에 기반하여 상기 제 2 통신 방식을 통해 상기 외부 전자 장치와의 연결을 수행하도록 설정된 전자 장치.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 프로세서는
    상기 제 2 통신 방식을 통한 연결의 시작(initiation) 이후, 상기 제 2 통신 방식의 서비스 프레임 교환 및 상기 제 2 통신 방식의 데이터 경로 셋업 절차 없이 상기 제 2 통신 방식을 통한 근거리 무선 통신을 수행하기 위한 정보에 기반하여 상기 외부 전자 장치와 상기 제2 통신 방식을 통해 연결하도록 설정된 전자 장치.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 근거리 무선 통신의 제 2 통신 방식과 관련된 정보는
    상기 제 2 통신 방식의 정보 요소(information element)를 포함하는 전자 장치.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 근거리 무선 통신의 제 2 통신 방식과 관련된 정보는
    상기 외부 전자 장치가 상기 제 2 통신 방식을 지원함을 지시하는 정보를 포함하는 전자 장치.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 프로세서는
    상기 외부 전자 장치가 데이터 통신 서비스를 요청함에 기반하여, 상기 제 2 통신 방식의 클러스터에 포함된 전자 장치들 간 동기화를 위한 정보 및 상기 제 2 통신 방식의 데이터 경로 설정 정보를 포함하는 상기 제2 통신 방식을 통한 근거리 무선 통신을 수행하기 위한 정보를 포함하는 상기 응답 메시지를 상기 외부 전자 장치로 전송하도록 설정된 전자 장치.
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 프로세서는
    상기 외부 전자 장치가 데이터 통신 서비스를 요청하지 않음에 기반하여, 상기 제 2 통신 방식의 클러스터에 포함된 전자 장치들 간 동기화를 위한 정보를 포함하는 상기 제2 통신 방식을 통한 근거리 무선 통신을 수행하기 위한 정보를 포함하는 상기 응답 메시지를 상기 외부 전자 장치로 전송하도록 설정된 전자 장치.
  8. 제 1 항에 있어서,
    상기 프로세서는
    상기 응답 메시지를 수신했음을 지시하는 신호를 상기 외부 전자 장치로부터 수신하지 못함에 기반하여, 상기 제 1 통신 방식을 통해 상기 외부 전자 장치와 연결하도록 설정된 전자 장치.
  9. 제1 항에 있어서,
    상기 제 2 통신 방식을 통한 근거리 무선 통신을 수행하기 위한 정보는
    상기 제 2 통신 방식의 클러스터에 포함된 전자 장치들 간 동기화를 위한 정보를 포함하고,
    상기 동기화를 위한 정보는
    상기 제 1 통신 방식을 통한 근거리 무선 통신의 동기화를 위한 정보에 포함되는 전자 장치.
  10. 전자 장치의 동작 방법에 있어서,
    근거리 무선 통신의 제 1 통신 방식을 통한 디스커버리 메시지를 외부 전자 장치로부터 수신하는 동작;
    상기 디스커버리 메시지에 상기 근거리 무선 통신의 제 2 통신 방식과 관련된 정보가 포함되어 있음을 확인함에 기반하여, 상기 제 2 통신 방식을 수행하기 위한 인터페이스를 활성화하는 동작;
    상기 제 2 통신 방식을 통한 근거리 무선 통신을 수행하기 위한 정보를 포함하는 응답 메시지를 상기 제 1 통신 방식을 통해 상기 외부 전자 장치로 전송하는 동작; 및
    상기 제 2 통신 방식을 통한 근거리 무선 통신을 수행하기 위한 정보에 기반하여 상기 외부 전자 장치와 상기 제2 통신 방식을 통해 연결하는 동작을 포함하는 전자 장치의 동작 방법.
  11. 제 10 항에 있어서,
    상기 외부 전자 장치와 상기 제 2 통신 방식을 통해 연결하는 동작은
    상기 제 1 통신 방식을 통해 상기 외부 전자 장치와 연결되기 전, 상기 제 2 통신 방식을 통한 근거리 무선 통신을 수행하기 위한 정보에 기반하여 상기 제 2 통신 방식을 통해 상기 외부 전자 장치와의 연결을 수행하는 동작을 포함하는 전자 장치의 동작 방법.
  12. 제 10 항에 있어서,
    상기 외부 전자 장치와 상기 제 2 통신 방식을 통해 연결하는 동작은
    상기 제 2 통신 방식을 통한 연결의 시작(initiation) 이후, 상기 제 2 통신 방식의 서비스 프레임 교환 및 상기 제 2 통신 방식의 데이터 경로 셋업 절차 없이 상기 제 2 통신 방식을 통한 근거리 무선 통신을 수행하기 위한 정보에 기반하여 상기 외부 전자 장치와 상기 제2 통신 방식을 통해 연결하는 동작을 포함하는 전자 장치의 동작 방법.
  13. 제 10 항에 있어서,
    상기 근거리 무선 통신의 제 2 통신 방식과 관련된 정보는
    상기 제 2 통신 방식의 정보 요소(information element)를 포함하는 전자 장치의 동작 방법.
  14. 제 10 항에 있어서,
    상기 근거리 무선 통신의 제 2 통신 방식과 관련된 정보는
    상기 외부 전자 장치가 상기 제 2 통신 방식을 지원함을 지시하는 정보를 포함하는 전자 장치의 동작 방법.
  15. 제 10 항에 있어서,
    상기 응답 메시지를 전송하는 동작은
    상기 외부 전자 장치가 데이터 통신 서비스를 요청함에 기반하여, 상기 제 2 통신 방식의 클러스터에 포함된 전자 장치들 간 동기화를 위한 정보 및 상기 제 2 통신 방식의 데이터 경로 설정 정보를 포함하는 상기 제2 통신 방식을 통한 근거리 무선 통신을 수행하기 위한 정보를 포함하는 상기 응답 메시지를 상기 외부 전자 장치로 전송하는 동작을 포함하는 전자 장치의 동작 방법.
PCT/KR2023/014840 2022-10-14 2023-09-26 Nan 통신을 설정하는 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법 WO2024080635A1 (ko)

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