WO2024085519A1 - 외부 전자 장치의 성능 정보에 기반하여 전자 장치 및 외부 전자 장치 사이의 채널을 선택하는 전자 장치 및 동작 방법 - Google Patents

외부 전자 장치의 성능 정보에 기반하여 전자 장치 및 외부 전자 장치 사이의 채널을 선택하는 전자 장치 및 동작 방법 Download PDF

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WO2024085519A1
WO2024085519A1 PCT/KR2023/015534 KR2023015534W WO2024085519A1 WO 2024085519 A1 WO2024085519 A1 WO 2024085519A1 KR 2023015534 W KR2023015534 W KR 2023015534W WO 2024085519 A1 WO2024085519 A1 WO 2024085519A1
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electronic device
frequency band
channel
external electronic
wireless communication
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PCT/KR2023/015534
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정부섭
김준성
장원준
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삼성전자 주식회사
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    • H04L67/10Protocols in which an application is distributed across nodes in the network
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    • H04W84/10Small scale networks; Flat hierarchical networks
    • H04W84/12WLAN [Wireless Local Area Networks]

Definitions

  • Various embodiments of the present invention relate to an electronic device and a method of operating the electronic device, and to a technology for selecting a channel between the electronic device and an external electronic device based on performance information of the external electronic device.
  • IEEE 802.11 WLAN (or Wi-Fi) is a standard for implementing high-speed wireless connections on various electronic devices.
  • the first implemented Wi-Fi could support transmission speeds of up to 1 to 9 Mbps, but Wi-Fi 6 technology (or IEEE 802.11 ax) can support transmission speeds of up to about 10 Gbps.
  • Electronic devices provide various services (e.g., UHD quality video streaming service, AR (augmented reality) service, VR (virtual reality) service) using relatively large capacity data through wireless communication supporting high transmission rates. , or MR (mixed reality) service), and various other services can be supported.
  • UHD quality video streaming service e.g., AR (augmented reality) service, VR (virtual reality) service
  • AR augmented reality
  • VR virtual reality
  • MR mixed reality
  • Wi-Fi P2P may be a technology that supports data transmission and/or reception by an electronic device without going through an AP.
  • At least one electronic device can be connected to each other through Wi-Fi P2P technology, and a plurality of electronic devices can transmit and/or receive data using one electronic device as a medium.
  • the electronic device that acts as an intermediary may be defined as a GO (group owner), and other electronic devices may be defined as a GC (group client).
  • the electronic device may use first short-range wireless communication (e.g., Bluetooth) when searching for an external electronic device to be connected through second short-range wireless communication (e.g., Wi-Fi).
  • first short-range wireless communication e.g., Bluetooth
  • second short-range wireless communication e.g., Wi-Fi
  • the electronic device may perform group owner (GO) negotiation and select a channel to be established between the electronic device and the external electronic device based on data exchanged during the negotiation process. .
  • the electronic device may continuously search for an external electronic device through the first short-range wireless communication while performing GO negotiation through the second short-range wireless communication.
  • the frequency band (e.g., 2.4 GHz) used to search for an external electronic device through first short-range wireless communication and the frequency band (e.g., 2.4 GHz) used to perform GO negotiation through second short-range wireless communication overlap with each other.
  • the search operation of an external electronic device through the first short-range wireless communication and the GO negotiation operation through the second short-range wireless communication may interfere with each other. If the search operation of an external electronic device through the first short-range wireless communication and the GO negotiation operation through the second short-range wireless communication interfere with each other, the data through the second short-range wireless communication increases as the time required for GO negotiation increases. Delay times for transmission and/or reception may increase.
  • An electronic device may include a first communication circuit that transmits and/or receives data with an external electronic device through first short-range wireless communication.
  • the electronic device may include a second communication circuit that supports simultaneous transmission and reception of signals in different frequency bands of second short-range wireless communication.
  • the electronic device may include a processor operatively connected to the first communication circuit and/or the second communication circuit.
  • the processor may discover an external electronic device through the first short-range wireless communication.
  • the processor may receive performance information of the external electronic device related to whether it supports simultaneous transmission and reception of signals in different frequency bands from the external electronic device.
  • the processor may select a frequency band and/or channel to be used for connection with the external electronic device through the second short-range wireless communication based on performance information of the external electronic device.
  • the processor may transmit information indicating the selected frequency band and/or channel to the external electronic device through the first short-range wireless communication.
  • the processor may be set to be connected to the external electronic device through the selected frequency band and/or channel.
  • a method of operating an electronic device may include discovering an external electronic device through first short-range wireless communication.
  • a method of operating an electronic device may include receiving performance information of the external electronic device related to whether it supports simultaneous transmission and reception of signals in different frequency bands from the external electronic device.
  • the method of operating an electronic device may include selecting a frequency band and/or channel to be used for connection with the external electronic device through the second short-range wireless communication based on performance information of the external electronic device.
  • a method of operating an electronic device may include transmitting information indicating the selected frequency band and/or channel to the external electronic device through the first short-range wireless communication.
  • a method of operating an electronic device may include connecting to the external electronic device through the selected frequency band and/or channel.
  • An electronic device may include a first communication circuit that transmits and/or receives data with an external electronic device through first short-range wireless communication.
  • the electronic device may include a second communication circuit that supports simultaneous transmission and reception of signals in different frequency bands of second short-range wireless communication.
  • the electronic device may include a processor operatively connected to the first communication circuit and/or the second communication circuit.
  • the processor may receive a discovery signal transmitted by an external electronic device through the first short-range wireless communication.
  • the processor may transmit performance information of the electronic device related to whether it supports simultaneous transmission and reception of signals in different frequency bands to the electronic device.
  • the processor may receive information indicating a frequency band and/or channel to be used for connection with the external electronic device through the second short-range wireless communication from the external electronic device based on performance information of the electronic device.
  • the processor may be set to be connected to the external electronic device through the selected frequency band and/or channel.
  • An electronic device and a method of operating the electronic device include, in the process of connecting to an external electronic device discovered through the first short-range wireless communication and the second short-range wireless communication, the external electronic device through the first short-range wireless communication.
  • Receiving performance information of the electronic device, selecting a frequency band and/or channel to be used for connection through a second short-range wireless communication based on the performance information of the external electronic device, and autonomous GO mode using the selected frequency band and/or channel can be activated.
  • the selected frequency band and/or channel may be a frequency band and/or channel that can avoid three-channel simultaneity between the electronic device and an external electronic device.
  • the electronic device can be connected to an external electronic device through a frequency band and/or channel that can achieve optimal performance without GO negotiation, thereby improving communication performance. Furthermore, as it connects to an external electronic device without GO negotiation, delay time due to the GO negotiation process can be reduced.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device, according to one embodiment.
  • Figure 2 is a block diagram of a program according to one embodiment.
  • FIG. 3A is a block diagram of a first electronic device, a second electronic device, a first access point (AP), and/or a second AP, according to an embodiment.
  • AP access point
  • FIG. 3B is a diagram illustrating an operation in which a first electronic device and a second electronic device perform negotiation to determine a group owner (GO) during an operation to connect through short-range wireless communication, according to an embodiment.
  • FIG. 3C is a diagram illustrating an example in which a first electronic device and a second electronic device receive a signal, according to an embodiment.
  • Figure 4 is a block diagram of a first electronic device according to an embodiment.
  • Figure 5 is a block diagram of a second electronic device according to an embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example in which a first electronic device and a second electronic device are connected through second short-range wireless communication, according to an embodiment.
  • FIGS. 7A and 7B are flowcharts showing an operation of a first electronic device selecting a channel to be connected to a second electronic device, according to an embodiment.
  • FIG. 8 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 (eMBB (enhanced mobile broadband)), minimization of terminal power and access to multiple terminals (mMTC (massive machine type communications)), or high reliability and low latency (URLLC (ultra-reliable and low latency). -latency communications)) can be supported.
  • the wireless communication module 192 may support high frequency bands (eg, mmWave bands), for example, to achieve high data rates.
  • the wireless communication module 192 uses various technologies to secure performance in high frequency bands, for example, beamforming, massive array multiple-input and multiple-output (MIMO), and full-dimensional multiplexing. It can support technologies such as input/output (FD-MIMO: full dimensional MIMO), array antenna, analog beam-forming, or large scale antenna.
  • the wireless communication module 192 may support various requirements specified in the electronic device 101, an external electronic device (e.g., electronic device 104), or a network system (e.g., second network 199).
  • the wireless communication module 192 supports Peak data rate (e.g., 20 Gbps or more) for realizing eMBB, loss coverage (e.g., 164 dB or less) for realizing mmTC, or U-plane latency (e.g., 164 dB or less) for realizing URLLC.
  • Peak data rate e.g., 20 Gbps or more
  • loss coverage e.g., 164 dB or less
  • U-plane latency e.g., 164 dB or less
  • the antenna module 197 may transmit or receive signals or power to or from the outside (eg, an external electronic device).
  • the antenna module 197 may include an antenna including a radiator made of a conductor or a conductive pattern formed on a substrate (eg, PCB).
  • the antenna module 197 may include a plurality of antennas (eg, an array antenna). In this case, at least one antenna suitable for a communication method used in a communication network such as the first network 198 or the second network 199 is connected to the plurality of antennas by, for example, the communication module 190. can be selected. Signals or power may be transmitted or received between the communication module 190 and an external electronic device through the at least one selected antenna.
  • other components eg, radio frequency integrated circuit (RFIC) may be additionally formed as part of the antenna module 197.
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • the antenna module 197 may form a mmWave antenna module.
  • a mmWave antenna module includes a printed circuit board, an RFIC disposed on or adjacent to a first side (e.g., bottom side) of the printed circuit board and capable of supporting a designated high-frequency band (e.g., mmWave band); And a plurality of antennas (e.g., array antennas) disposed on or adjacent to the second side (e.g., top or side) of the printed circuit board and capable of transmitting or receiving signals in the designated high frequency band. 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.
  • Figure 2 is a block diagram 200 illustrating program 140 according to various embodiments.
  • the program 140 includes an operating system 142, middleware 144, or an application 146 executable on the operating system 142 for controlling one or more resources of the electronic device 101. It can be included.
  • Operating system 142 may include, for example, Android TM , iOS TM , Windows TM , Symbian TM , Tizen TM , or Bada TM .
  • At least some of the programs 140 are preloaded into the electronic device 101, for example, during manufacturing, or are stored in an external electronic device (e.g., the electronic device 102 or 104, or a server) when used by a user. It can be downloaded or updated from 108)).
  • an external electronic device e.g., the electronic device 102 or 104, or a server
  • the operating system 142 may control management (eg, allocation or retrieval) of one or more system resources (eg, process, memory, or power) of the electronic device 101 .
  • Operating system 142 may additionally or alternatively operate on other hardware devices of electronic device 101, such as input device 150, audio output device 155, display device 160, audio module 170. , sensor module 176, interface 177, haptic module 179, camera module 180, power management module 188, battery 189, communication module 190, subscriber identification module 196, or It may include one or more driver programs for driving the antenna module 197.
  • the middleware 144 may provide various functions to the application 146 so that functions or information provided from one or more resources of the electronic device 101 can be used by the application 146.
  • the middleware 144 includes, for example, an application manager 201, a window manager 203, a multimedia manager 205, a resource manager 207, a power manager 209, a database manager 211, and a package manager 213. ), connectivity manager (215), notification manager (217), location manager (219), graphics manager (221), security manager (223), call manager (225), or voice recognition manager (227). You can.
  • the application manager 201 may, for example, manage the life cycle of the application 146.
  • the window manager 203 may, for example, manage one or more GUI resources used on the screen.
  • the multimedia manager 205 identifies one or more formats required for playing media files, and encodes or decodes the corresponding media file using a codec suitable for the selected format. It can be done.
  • the resource manager 207 may, for example, manage the source code of the application 146 or the memory space of the memory 130.
  • the power manager 209 manages, for example, the capacity, temperature, or power of the battery 189, and may use this information to determine or provide related information necessary for the operation of the electronic device 101. . According to one embodiment, the power manager 209 may interface with a basic input/output system (BIOS) (not shown) of the electronic device 101.
  • BIOS basic input/output system
  • Database manager 211 may create, search, or change a database to be used by application 146, for example.
  • the package manager 213 may, for example, manage the installation or update of applications distributed in the form of package files.
  • the connectivity manager 215 may manage, for example, a wireless connection or direct connection between the electronic device 101 and an external electronic device.
  • the notification manager 217 may provide a function for notifying the user of the occurrence of a designated event (eg, an incoming call, message, or alarm).
  • the location manager 219 may, for example, manage location information of the electronic device 101.
  • the graphics manager 221 may, for example, manage one or more graphic effects to be provided to the user or a user interface related thereto.
  • Security manager 223 may provide, for example, system security or user authentication.
  • the telephony manager 225 may manage, for example, a voice call function or a video call function provided by the electronic device 101.
  • the voice recognition manager 227 transmits the user's voice data to the server 108 and provides a command corresponding to a function to be performed in the electronic device 101 based at least in part on the voice data, Alternatively, text data converted based at least in part on the voice data may be received from the server 108.
  • the middleware 244 may dynamically delete some existing components or add new components.
  • at least a portion of the middleware 144 may be included as part of the operating system 142 or may be implemented as separate software different from the operating system 142.
  • the application 146 includes, for example, home 251, dialer 253, SMS/MMS (255), instant message (IM) 257, browser 259, camera 261, and alarm 263. , Contacts (265), Voice Recognition (267), Email (269), Calendar (271), Media Player (273), Album (275), Watch (277), Health (279) (such as exercise amount or blood sugar) It may include applications that measure biometric information) or environmental information 281 (e.g., measure atmospheric pressure, humidity, or temperature information). According to one embodiment, the application 146 may further include an information exchange application (not shown) that can support information exchange between the electronic device 101 and an external electronic device.
  • an information exchange application not shown
  • the information exchange application may include, for example, a notification relay application configured to deliver designated information (e.g., calls, messages, or alarms) to an external electronic device, or a device management application configured to manage the external electronic device.
  • the notification relay application for example, transmits notification information corresponding to a specified event (e.g., mail reception) generated in another application (e.g., email application 269) of the electronic device 101 to an external electronic device. You can. Additionally or alternatively, the notification relay application may receive notification information from an external electronic device and provide it to the user of the electronic device 101.
  • the device management application may, for example, control the power (e.g., turn-on or turn-on) of an external electronic device or some component thereof (e.g., display device 160 or camera module 180) that communicates with the electronic device 101. -off) or functions (e.g., brightness, resolution, or focus of the display device 160 or the camera module 180) can be controlled.
  • a device management application may additionally or alternatively support installation, deletion, or update of applications running on external electronic devices.
  • FIG. 3A is a block diagram of a first electronic device, a second electronic device, a first access point (AP), and/or a second AP, according to an embodiment.
  • AP access point
  • the wireless LAN system 300 may include a first electronic device 310 and/or a second electronic device 320.
  • the first electronic device 310 may perform wireless communication with the first AP 331 through short-range wireless communication.
  • Short-distance wireless communication may refer to a communication method that both the first electronic device 310 and/or the first AP 331 can support.
  • wireless communication may be Wi-Fi.
  • the first AP 331 may function as a base station that provides wireless communication to at least one electronic device (eg, the first electronic device 310) located within the communication radius of the wireless LAN system 300.
  • the first AP 331 may include an IEEE 802.11 access point (AP).
  • the first electronic device 310 may include an IEEE 802.11 station (STA).
  • AP IEEE 802.11 access point
  • STA IEEE 802.11 station
  • the short-range wireless communication used by the first electronic device 310 and/or the first AP 331 to exchange data includes a first frequency band (e.g., 2.4 GHz), a second frequency band (e.g., 5 GHz), and/or Various frequency bands, including a third frequency band (e.g., 6 GHz), are available.
  • the first electronic device 310 and/or the first AP 331 may establish a channel included in one frequency band among a plurality of frequency bands and exchange data using the established channel.
  • the second electronic device 320 may perform wireless communication with the second AP 333 through short-range wireless communication.
  • the second AP 333 may function as a base station that provides wireless communication to at least one electronic device (eg, the second electronic device 320) located within the communication radius of the wireless LAN system 300.
  • the second AP 333 may include an IEEE 802.11 access point (AP).
  • the second electronic device 320 may include an IEEE 802.11 STA (station).
  • the short-range wireless communication used by the second electronic device 320 and/or the second AP 333 to exchange data includes a first frequency band (e.g., 2.4 GHz), a second frequency band (e.g., 5 GHz), and/or Various frequency bands, including a third frequency band (e.g., 6 GHz), are available.
  • the second electronic device 320 and/or the second AP 333 may establish a channel included in one frequency band among a plurality of frequency bands and exchange data using the established channel.
  • the first electronic device 310 and the second electronic device 320 may be directly connected through short-range wireless communication without going through separate entities (e.g., the first AP 331 and/or the second AP 333). there is.
  • the first electronic device 310 and the second electronic device 320 may be connected based on the Wi-Fi direct standard defined by the Wi-Fi alliance (WFA).
  • WFA Wi-Fi alliance
  • the first electronic device 310 and/or the second electronic device 320 perform a discovery operation to search for an electronic device to be connected, a provisioning discovery exchange operation, A group owner (GO) negotiation operation and/or a provisioning operation to determine which of the first electronic device 310 and/or the second electronic device 320 will be the host may be performed. there is.
  • the second channel 337 and the third channel 339 used for data exchange between the first electronic device 310 and the second electronic device 320 may have different frequency bands (or different channel numbers). there is.
  • FIG. 3B is a diagram illustrating an operation in which a first electronic device and a second electronic device perform negotiation to determine a group owner (GO) during an operation to connect through short-range wireless communication, according to an embodiment.
  • FIG. 3B shows a first electronic device (e.g., the first electronic device 310 in FIG. 3a) and a second electronic device (e.g., the second electronic device 320 in FIG. 3b) using short-range wireless communication (e.g., Wi-Fi). It shows the messages exchanged while negotiating to determine the GO performed while connecting via direct).
  • short-range wireless communication e.g., Wi-Fi
  • the first electronic device 310 may transmit a discovery message to the second electronic device 320 through first short-range wireless communication.
  • the search message may be a message for searching for an external electronic device (eg, the second electronic device 320) that can be connected to the first electronic device 310.
  • the discovery message includes identification information of the application (or service) running on the first electronic device 310, identification information of the first electronic device 310, and/or first short-range wireless communication of the first electronic device 310. It may contain address information that can be used for connection through .
  • the first short-range wireless communication may be a variety of short-range wireless communications that the first electronic device 310 can support. According to one example, the first short-range wireless communication may be any one of Bluetooth, Bluetooth low energy (BLE), or ultra wide band (UWB) communication method.
  • the first electronic device 310 may transmit (or broadcast) a search message through first short-range wireless communication in order to search for the second electronic device 320 to be connected through second short-range wireless communication.
  • the second short-range wireless communication may be a short-range wireless communication different from the first short-range wireless communication.
  • the second short-range wireless communication may be Wi-Fi defined in IEEE 802.11.
  • the second electronic device 320 may transmit a response message to the discovery message to the first electronic device 310 in operation 343.
  • the response message includes identification information of the application (or service) running on the second electronic device 320, identification information of the second electronic device 320, and/or first short-range wireless communication of the second electronic device 320. It may contain address information that can be used for connection through .
  • the first electronic device 310 may transmit a GO negotiation request message to the second electronic device 320 in operation 345.
  • the first electronic device 310 searches for an external electronic device (e.g., the second electronic device 320) to be connected through short-range wireless communication, and connects the second short-range wireless communication to the discovered second electronic device 320.
  • a GO negotiation request message can be transmitted through communication.
  • the GO negotiation request message may include P2P IE information and WSC IE (Wi-Fi simple configuration information element) information.
  • P2P IE information may include GO intent and operating channel attribute information that can be used to determine GO.
  • the operating channel characteristics include preferred channel information, which is information related to a channel preferred by the first electronic device 310 among channels that can be established between the first electronic device 310 and the second electronic device 320, and/or the first electronic device 310.
  • the electronic device 310 may include preferred frequency band information, which is information related to the preferred frequency band.
  • Preferred channel information may be included in the channel number field of the operating channel characteristic field.
  • Preferred frequency band information may be included in the operating class field of the operating channel characteristic field.
  • the second electronic device 320 may transmit a GO negotiation response message to the first electronic device 310 through second short-range wireless communication.
  • the GO negotiation response message may include P2P IE information and WSC IE information.
  • P2P IE information may include GO intent and operating channel attribute information that can be used to determine GO.
  • the operating channel characteristics include preferred channel information, which is information related to a channel preferred by the second electronic device 320 among channels that can be established between the first electronic device 310 and the second electronic device 320, and/or the second electronic device 320.
  • the electronic device 320 may include preferred frequency band information, which is information related to the preferred frequency band.
  • Preferred channel information may be included in the channel number field of the operating channel characteristic field.
  • Preferred frequency band information may be included in the operating class field of the operating channel characteristic field.
  • the first electronic device 310 may receive the GO negotiation response message and compare the GO intent included in the GO negotiation response message and the GO intent included in the GO negotiation request message.
  • the electronic device that transmitted the GO Intent with a larger value may become the GO (group owner), and the electronic device that transmitted the GO Intent with the smaller value may become the GC (group client).
  • GO operates as a host in a short-range wireless communication system, and GC can operate as a client. In the present invention, for convenience of explanation, it is assumed that the first electronic device 310 performs the GO role.
  • the first electronic device 310 includes a preferred channel of the first electronic device 310, a preferred frequency band of the first electronic device 310, a preferred channel of the second electronic device 320, and/or a preferred channel of the second electronic device 320 ( A channel to be used for connection between the first electronic device 310 and the second electronic device 320 may be selected based on the preferred frequency band of the device 320.
  • the first electronic device 310 may transmit a GO negotiation confirmation message to the second electronic device 320 through second short-range wireless communication.
  • the GO negotiation confirmation message may include information about the selected channel.
  • the first electronic device 310 searches for the second electronic device 320 through the second short-range wireless communication, or while performing GO negotiation through the second short-range wireless communication, an external electronic device through the first short-range wireless communication. Search can be performed continuously.
  • a frequency band e.g., 2.4 GHz
  • frequency bands e.g., 2.4 GHz
  • interference may occur between the search operation of an external electronic device through the first short-range wireless communication and the GO negotiation operation through the second short-range wireless communication.
  • the first electronic device 310 can avoid interference with the search operation of an external electronic device through the first short-range wireless communication and the GO negotiation operation through the second short-range wireless communication by generating a GO without a GO negotiation operation. .
  • the first electronic device 310 cannot check the status of the second electronic device 320, selects a random frequency band and/or channel, and uses the selected frequency band and/or channel to transmit the second short-range wireless device.
  • You can create groups of communications. When the second electronic device 320 is included in the group of the second short-range wireless communication created by the first electronic device 310 without a GO negotiation operation, the second electronic device 320 can smoothly transmit and/or receive data. You may not.
  • the first channel 335 is used for data exchange between the first AP 331 and the first electronic device 310, and the data exchange between the second AP 333 and the second electronic device 320
  • the second channel 337 used for and the third channel 339 used for data exchange between the first electronic device 310 and the second electronic device 320 have different frequency bands (or different channel numbers). ) can have. If the first channel 335, second channel 337, and third channel 339 have different channel numbers (or frequency bands), a phenomenon in which signals transmitted through each channel cannot be received may occur. there is. Specific details are described later in FIG. 3C.
  • FIG. 3C is a diagram illustrating an example in which a first electronic device and a second electronic device receive a signal according to various embodiments of the present invention.
  • a first electronic device may operate as a GO through GO (group owner) negotiation with a second electronic device (e.g., the second electronic device 320 in FIG. 3A).
  • GO may be an entity that performs the role of an AP in IEEE 802.11.
  • the second electronic device 320 may operate as a group client (GC) through GO negotiation with the first electronic device 310.
  • GC group client
  • the GC may be an entity that performs the STA role defined in IEEE 802.11.
  • the first electronic device 310 activates the autonomous GO mode and performs data transmission and/or reception through an arbitrary channel (or frequency band). It is assumed that the second electronic device 320 is connected to the first electronic device 310 in which the autonomous GO mode is activated through second short-range wireless communication.
  • the first electronic device 310 may broadcast the beacon 353 while operating in GO.
  • the beacon 353 may include information for data transmission between the first electronic device 310 and the second electronic device 320.
  • the second electronic device 320 may receive a beacon and transmit and/or receive data to the first electronic device 310 based on information for data transmission included in the beacon.
  • the first electronic device 310 may operate as GO and then switch to STA for communication with the first AP 331. After being converted to an STA, the first electronic device 310 receives the beacon 351 transmitted by the first AP 331, and the first electronic device 310 and the first AP ( 331), data may be transmitted to or received from the first AP 331 based on information for data transmission between the APs.
  • the first electronic device 310 transmits and/or receives a signal in a frequency band corresponding to the third channel 339, and uses the first channel ( 335) may be switched to a state of transmitting and/or receiving a signal in the corresponding frequency band.
  • the first electronic device 310 may switch the operation mode of a communication circuit (e.g., the wireless communication module 190 of FIG. 1) that supports short-range wireless communication for transmission and/or reception of signals in different frequency bands, , a situation may occur in which the signal 355 transmitted through the third channel 339 cannot be received while the operation mode of the communication circuit is switched.
  • a communication circuit e.g., the wireless communication module 190 of FIG. 1
  • the second electronic device 320 may receive the beacon 353 broadcast by the first electronic device 310 while operating as a GC.
  • the beacon 353 may include information for data transmission between the first electronic device 310 and the second electronic device 320.
  • the second electronic device 320 may receive a beacon and transmit and/or receive data to the first electronic device 310 based on information for data transmission included in the beacon.
  • the second electronic device 320 may operate as a GC and then switch to an STA for communication with the second AP 333. After switching to GC, the second electronic device 320 receives the beacon 359 transmitted by the second AP 333, and the second electronic device 320 and the second AP ( 333), data can be transmitted to or received from the second AP 333 based on the information for data transmission between them.
  • the third channel 339 is a different frequency band
  • the second electronic device 320 transmits and/or receives a signal in a frequency band corresponding to the third channel 339, while transmitting and/or receiving a signal in the frequency band corresponding to the third channel 339.
  • the second electronic device 320 may switch the operation mode of a communication circuit (e.g., the wireless communication module 190 of FIG.
  • the first electronic device 310 and the An embodiment of selecting a channel between the second electronic devices 320 will be described.
  • Figure 4 is a block diagram of a first electronic device according to an embodiment.
  • the first electronic device (e.g., the first electronic device 310 of FIG. 3) includes a first communication circuit 410 (e.g., the wireless communication module 192 of FIG. 1) and a processor 420. (e.g., processor 120 of FIG. 1) and/or a second communication circuit 430 (e.g., wireless communication module 192 of FIG. 1).
  • a first communication circuit 410 e.g., the wireless communication module 192 of FIG. 1
  • a processor 420 e.g., processor 120 of FIG. 1
  • a second communication circuit 430 e.g., wireless communication module 192 of FIG.
  • the first communication circuit 410 may transmit and/or receive data through first short-range wireless communication.
  • the first short-range wireless communication may be a variety of short-range wireless communications that the first electronic device 310 can support.
  • the first short-range wireless communication may be any one of Bluetooth, BLE (Bluetooth low energy), NFC (near field communication), short-range wireless communication using a QR code, or UWB (ultra wide band).
  • the first communication circuit 410 may include various circuit structures used for modulating and/or demodulating signals within the first electronic device 310.
  • the second communication circuit 430 modulates a baseband signal into an RF (radio frequency) band signal to be output through an antenna (not shown), or an RF band signal received through an antenna. can be demodulated into a baseband signal and transmitted to the processor 420.
  • the second communication circuit 430 may transmit and/or receive data through second short-range wireless communication.
  • the second short-range wireless communication may be a short-range wireless communication different from the first short-range wireless communication.
  • the second short-range wireless communication may be Wi-Fi defined in IEEE 802.11.
  • the second communication circuit 430 may include various circuit structures used for modulating and/or demodulating signals within the first electronic device 310. For example, the second communication circuit 430 modulates a baseband signal into an RF (radio frequency) band signal to be output through an antenna (not shown), or an RF band signal received through an antenna. can be demodulated into a baseband signal and transmitted to the processor 420.
  • the first communication circuit 410 may perform first short-range wireless communication through a first frequency band (eg, 2.4 GHz).
  • the second communication circuit 430 includes a first frequency band (e.g., 2.4 GHz), a second frequency band (e.g., 5 GHz) that is a higher frequency band than the first frequency band, and/or a frequency band that is higher than the second frequency band.
  • a second short-range wireless communication can be performed through a third frequency band (e.g., 6GHz).
  • the second communication circuit 430 communicates with the first AP (e.g., the first AP in FIG. 3A) through one frequency band among a plurality of frequency bands including the first frequency band, the second frequency band, and/or the third frequency band. (331)), data can be transmitted to the first AP (331), or data transmitted by the first AP (331) can be received.
  • the first AP e.g., the first AP in FIG. 3A
  • the second communication circuit 430 communicates with the first AP (e.g., the first AP in FIG. 3A) through one frequency band among a plurality of frequency bands including the first frequency band, the second frequency band, and/or the third frequency band. (331))
  • data can be transmitted to the first AP (331), or data transmitted by the first AP (331) can be received.
  • the second communication circuit 430 communicates with an external electronic device (e.g., the second electronic device in FIG. 3A) through one frequency band among a plurality of frequency bands including a first frequency band, a second frequency band, and/or a third frequency band. It is connected to the device 320 and can transmit data to the second electronic device 320 or receive data transmitted by the second electronic device 320.
  • an external electronic device e.g., the second electronic device in FIG. 3A
  • the second communication circuit 430 communicates with an external electronic device (e.g., the second electronic device in FIG. 3A) through one frequency band among a plurality of frequency bands including a first frequency band, a second frequency band, and/or a third frequency band. It is connected to the device 320 and can transmit data to the second electronic device 320 or receive data transmitted by the second electronic device 320.
  • the second communication circuit 430 has a function of simultaneously transmitting and/or receiving signals through at least two frequency bands among a plurality of frequency bands (e.g., real simultaneous dual band (RSDB) and/or DBS ( can support dual band simultaneous).
  • the second communication circuit 430 may transmit and/or receive a signal through a second frequency band while transmitting and/or receiving a signal through a first frequency band.
  • the second communication circuit 430 may transmit and/or receive a signal through a third frequency band while transmitting and/or receiving a signal through a first frequency band.
  • the second communication circuit 430 may transmit and/or receive a signal through a third frequency band while transmitting and/or receiving a signal through the second frequency band.
  • the processor 420 includes memory (e.g., whether to support simultaneous transmission and/or reception of signals in the first frequency band and the second frequency band) of the second communication circuit 430. : Can be stored on the memory 130 in FIG. 1.
  • the second communication circuit 430 may perform an operation to receive a signal transmitted by the second electronic device 320 based on the control of the processor 420.
  • the second communication circuit 430 receives a signal requesting transmission and/or reception of data through a specific channel from the processor 420, and receives a signal through a frequency band corresponding to the specific channel.
  • Components of the communication circuit 430 e.g., low-noise amplifier, switch, and/or filter
  • the processor 420 receives data transmitted by an application processor (e.g., processor 120 of FIG. 1) and communicates the received data through the first communication circuit 410 and/or the second communication circuit 430. An operation of generating a packet for transmission to the second electronic device 320 may be performed.
  • the processor 420 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 420 generates a packet by performing channel coding based on data transmitted by the application processor 120, or at least a portion of the data transmitted by the second electronic device 320 has an error. You can check whether or not an error occurs, or perform an error recovery operation (e.g., HARQ (hybrid auto repeat request)).
  • HARQ hybrid auto repeat request
  • the processor 420 is operatively connected to the first communication circuit 410 and/or the second communication circuit 430 to control the operation of the first communication circuit 410 and/or the second communication circuit 430. You can control it.
  • the processor 420 may execute an application installed on the memory (eg, memory 130 of FIG. 1) of the first electronic device 310.
  • the running application may be an application that performs a specific service (eg, content sharing and/or data transmission) through short-range wireless communication.
  • the processor 420 may discover (e.g., P2P discovery) a second electronic device 320 to be connected to the first electronic device 310 through second short-range wireless communication.
  • the processor 420 may transmit (or broadcast) a discovery message through first short-range wireless communication.
  • the discovery message includes identification information of the application (or service) running on the first electronic device 310, identification information of the first electronic device 310, and/or first short-range wireless communication of the first electronic device 310. It may contain address information that can be used for connection through .
  • the processor 420 may control the first communication circuit 410 to transmit (or broadcast) a discovery message.
  • the second electronic device 320 which has received the discovery message, may transmit a response message to the discovery message to the first electronic device 310.
  • the response message may include the device name of the second electronic device 320 and identification information of the application running on the second electronic device 320.
  • the response message includes whether the second electronic device 320 supports simultaneous transmission and/or reception of signals in different frequency bands (e.g., a first frequency band, a second frequency band, and/or a third frequency band), and It may include performance information of the related second electronic device 320.
  • the second electronic device 320 has a function capable of simultaneously transmitting and/or receiving signals through at least two frequency bands among a plurality of frequency bands (e.g., real simultaneous dual band (RSDB) and/or dual band (DBS)). band simultaneous) can also be supported.
  • RSDB real simultaneous dual band
  • DBS dual band
  • band simultaneous can also be supported.
  • the second electronic device 320 may transmit and/or receive a signal through a second frequency band while transmitting and/or receiving a signal through a first frequency band.
  • the second electronic device 320 may transmit and/or receive a signal through a third frequency band while transmitting and/or receiving a signal through a first frequency band.
  • the second electronic device 320 may transmit and/or receive a signal through a third frequency band while transmitting and/or receiving a signal through the second frequency band.
  • Performance information of the second electronic device 320 related to whether the second electronic device 320 supports simultaneous transmission and/or reception of signals in different frequency bands may be determined by determining whether the second electronic device 320 supports simultaneous transmission and/or reception of signals in different frequency bands. It may include information indicating whether simultaneous transmission and reception is supported and/or information indicating a frequency band that supports simultaneous transmission and reception.
  • the second electronic device 320 when the second electronic device 320 supports simultaneous transmission and reception of different frequency bands, the second electronic device 320 supports simultaneous transmission and/or reception of signals in different frequency bands.
  • the performance information of the second electronic device 320 related to whether the second electronic device 320 supports simultaneous transmission and reception of different frequency bands may include information indicating that the second electronic device 320 supports simultaneous transmission and reception of different frequency bands.
  • the performance information may include information on frequency bands (eg, first frequency band and second frequency band) in which the second electronic device 320 supports simultaneous transmission and reception.
  • the second electronic device 320 when the second electronic device 320 does not support simultaneous transmission and reception of different frequency bands, the second electronic device 320 supports simultaneous transmission and/or reception of signals in different frequency bands.
  • the performance information of the second electronic device 320 related to whether to support it may include information indicating that the second electronic device 320 does not support simultaneous transmission and reception of different frequency bands.
  • Performance information of the second electronic device 320 related to whether the second electronic device 320 supports simultaneous transmission and/or reception of signals in different frequency bands is determined by the second electronic device 320 being connected to an external electronic device ( Example: whether connected to the second AP 333 in FIG. 3A) and if the second electronic device 320 is connected to the second AP 333 in FIG. 3A), the second electronic device 320 and It may include information indicating a channel and/or frequency band between (e.g., the second AP 333 in FIG. 3A).
  • the processor 420 determines whether the second electronic device 320 supports simultaneous transmission and/or reception of signals in different frequency bands (e.g., a first frequency band, a second frequency band, and/or a third frequency band). Check performance information of the second electronic device 320 related to whether it supports simultaneous transmission and/or reception of signals in different frequency bands and different frequencies. Based on performance information of the second electronic device 320 related to whether it supports simultaneous transmission and/or reception of signals in the band (e.g., the first frequency band, the second frequency band, and/or the third frequency band) 2 A frequency band and/or channel to be connected may be selected (or determined) through second short-range wireless communication with the electronic device 320. The processor 420 may select (or determine) a frequency band and/or channel to be connected through second short-range wireless communication with the second electronic device 320 so as to avoid three-channel concurrency.
  • different frequency bands e.g., a first frequency band, a second frequency band, and/or a third frequency band.
  • the processor 420 may operate the first electronic device 310 when the first electronic device 310 is connected to another external electronic device (e.g., the first AP 331 in FIG. 3A) through second short-range wireless communication. ) and the first AP 331, based on performance information of the second communication circuit 430 related to the frequency band and/or channel information, and whether it supports simultaneous transmission and/or reception of signals in different frequency bands.
  • a frequency band and/or channel to be connected may be selected (or determined) through second short-range wireless communication with the second electronic device 320.
  • the processor 420 may select (or determine) a frequency band and/or channel to be connected through second short-range wireless communication with the second electronic device 320 so as to avoid three-channel concurrency.
  • the processor 420 (or the first electronic device 310) provides performance information of the second communication circuit 430 and different frequency bands (e.g., a first frequency band, a second frequency band, and/or a third frequency band). ) and/or a frequency band to be connected through a second short-range wireless communication with the second electronic device 320 based on performance information of the second electronic device 320 related to whether it supports simultaneous transmission and/or reception of signals.
  • different frequency bands e.g., a first frequency band, a second frequency band, and/or a third frequency band.
  • the processor 420 may transmit information indicating the selected frequency band and/or channel to the second electronic device 320 through the first communication circuit 410 and/or the second communication circuit 430. According to one example, the processor 420 may control the first communication circuit 410 to transmit information indicating the selected frequency band and/or channel through first short-range wireless communication. According to another example, the processor 420 may control the second communication circuit 430 to transmit information indicating the selected frequency band and/or channel through second short-range wireless communication.
  • the processor 420 may be configured to: before transmitting information indicating the selected frequency band and/or channel, while transmitting information indicating the selected frequency band and/or channel, and/or to transmit information indicating the selected frequency band and/or channel.
  • autonomous GO mode can be activated.
  • Autonomous GO mode is a mode that transmits and/or receives data through a direct connection between devices (e.g., the first electronic device 310 and the second electronic device 320) without passing through an AP. This may be a mode in which data is transmitted and/or received through a frequency band and/or channel set by the GO (e.g., the first electronic device 310) without a negotiation process.
  • the processor 420 may perform a connection with the second electronic device 320 through a second short-range wireless communication while the autonomous GO mode is activated.
  • the processor 420 may transmit data to the second electronic device 320 through a selected frequency band and/or channel, or receive data transmitted by the second electronic device 320 through a selected frequency band and/or channel. You can.
  • the frequency band and/or channel selected based on the performance information of the second electronic device 320 may be a frequency band and/or channel that can avoid three-channel simultaneity (or has relatively good communication performance). Accordingly, the first electronic device 310 activates the autonomous GO mode and transmits data through the selected frequency band and/or channel without performing a negotiation process defined in Wi-Fi direct with the second electronic device 320. /Or by performing reception, the delay time resulting from the performance of the negotiation process defined in Wi-Fi direct can be reduced.
  • Figure 5 is a block diagram of a second electronic device according to an embodiment.
  • the second electronic device (e.g., the second electronic device 320 in FIG. 3A) includes a first communication circuit 510 (e.g., the wireless communication module 192 in FIG. 1) and a processor 520. (e.g., processor 120 of FIG. 1) and/or a second communication circuit 530 (e.g., wireless communication module 192 of FIG. 1).
  • a first communication circuit 510 e.g., the wireless communication module 192 in FIG. 1
  • a processor 520 e.g., processor 120 of FIG. 1
  • a second communication circuit 530 e.g., wireless communication module 192 of FIG. 1).
  • the first communication circuit 510 may transmit and/or receive data through first short-range wireless communication.
  • the first short-range wireless communication may be a variety of short-range wireless communications that the first electronic device 310 can support.
  • the first short-range wireless communication may be any one of Bluetooth, BLE (Bluetooth low energy), NFC (near field communication), short-range wireless communication using a QR code, or UWB (ultra wide band).
  • the first communication circuit 510 may include various circuit structures used for modulating and/or demodulating signals within the first electronic device 310.
  • the second communication circuit 530 modulates a baseband signal into an RF (radio frequency) band signal to be output through an antenna (not shown), or an RF band signal received through an antenna. can be demodulated into a baseband signal and transmitted to the processor 520.
  • the second communication circuit 530 may transmit and/or receive data through second short-range wireless communication.
  • the second short-range wireless communication may be a short-range wireless communication different from the first short-range wireless communication.
  • the second short-range wireless communication may be Wi-Fi defined in IEEE 802.11.
  • the second communication circuit 530 may include various circuit structures used for modulating and/or demodulating signals within the first electronic device 310. For example, the second communication circuit 530 modulates a baseband signal into an RF (radio frequency) band signal to be output through an antenna (not shown), or an RF band signal received through an antenna. can be demodulated into a baseband signal and transmitted to the processor 520.
  • the first communication circuit 510 may perform first short-range wireless communication through a first frequency band (eg, 2.4 GHz).
  • the second communication circuit 530 includes a first frequency band (e.g., 2.4 GHz), a second frequency band (e.g., 5 GHz) that is a higher frequency band than the first frequency band, and/or a frequency band that is higher than the second frequency band.
  • a second short-range wireless communication can be performed through a third frequency band (e.g., 6GHz).
  • the second communication circuit 530 communicates with the second AP (e.g., the second AP in FIG. 3A) through one frequency band among a plurality of frequency bands including a first frequency band, a second frequency band, and/or a third frequency band. (333)), data can be transmitted to the second AP (333), or data transmitted by the second AP (333) can be received.
  • the second AP e.g., the second AP in FIG. 3A
  • data can be transmitted to the second AP (333), or data transmitted by the second AP (333) can be received.
  • the second communication circuit 530 communicates with an external electronic device (e.g., the first electronic device in FIG. 3A) through one frequency band among a plurality of frequency bands including a first frequency band, a second frequency band, and/or a third frequency band. It is connected to the device 310 and can transmit data to the first electronic device 310 or receive data transmitted by the first electronic device 310.
  • an external electronic device e.g., the first electronic device in FIG. 3A
  • the second communication circuit 530 communicates with an external electronic device (e.g., the first electronic device in FIG. 3A) through one frequency band among a plurality of frequency bands including a first frequency band, a second frequency band, and/or a third frequency band. It is connected to the device 310 and can transmit data to the first electronic device 310 or receive data transmitted by the first electronic device 310.
  • the second communication circuit 530 has a function capable of simultaneously transmitting and/or receiving signals through at least two frequency bands among a plurality of frequency bands (e.g., real simultaneous dual band (RSDB) and/or DBS ( can support dual band simultaneous).
  • RSDB real simultaneous dual band
  • DBS can support dual band simultaneous
  • the second communication circuit 530 may transmit and/or receive a signal through a second frequency band while transmitting and/or receiving a signal through a first frequency band.
  • the second communication circuit 530 may transmit and/or receive a signal through a third frequency band while transmitting and/or receiving a signal through a first frequency band.
  • the second communication circuit 530 may transmit and/or receive a signal through a third frequency band while transmitting and/or receiving a signal through the second frequency band.
  • the processor 520 stores the simultaneous transmission and/or reception capability of the second communication circuit 530 (e.g., whether to support simultaneous transmission and/or reception of signals in the first frequency band and the second frequency band) through memory (e.g. : Can be stored on the memory 130 in FIG. 1.
  • the second communication circuit 530 may perform an operation to receive a signal transmitted by the second electronic device 320 based on the control of the processor 520.
  • the second communication circuit 530 receives a signal requesting transmission and/or reception of data through a specific channel from the processor 520, and receives a signal through a frequency band corresponding to the specific channel.
  • Components of the communication circuit 530 e.g., low-noise amplifier, switch, and/or filter
  • the processor 520 receives data transmitted by an application processor (e.g., processor 120 of FIG. 1) and performs an operation of generating a packet for transmitting the received data to the first electronic device 310. You can.
  • the processor 520 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 520 generates a packet by performing channel coding based on data transmitted by the application processor 120, or at least a portion of the data transmitted by the first electronic device 310 has an error. You can check whether or not an error occurs, or perform an error recovery operation (e.g., HARQ (hybrid auto repeat request)).
  • HARQ hybrid auto repeat request
  • the processor 520 is operatively connected to the first communication circuit 510 and/or the second communication circuit 530 to control the operation of the first communication circuit 510 and/or the second communication circuit 530. You can control it.
  • the processor 520 may receive a discovery message transmitted by the first electronic device 310 through first short-range wireless communication.
  • the discovery message includes identification information of the application (or service) running on the first electronic device 310, identification information of the first electronic device 310, and/or first short-range wireless communication of the first electronic device 310. It may contain address information that can be used for connection through .
  • the processor 520 may transmit a response message to the search message to the first electronic device 310 through the first communication circuit 510.
  • the response message may include the device name of the second electronic device 320 and identification information of the application running on the second electronic device 320.
  • the response message includes whether the second electronic device 320 supports simultaneous transmission and/or reception of signals in different frequency bands (e.g., a first frequency band, a second frequency band, and/or a third frequency band), and It may include performance information of the related second electronic device 320.
  • the second electronic device 320 has a function capable of simultaneously transmitting and/or receiving signals through at least two frequency bands among a plurality of frequency bands (e.g., real simultaneous dual band (RSDB) and/or dual band (DBS)). band simultaneous) can also be supported.
  • RSDB real simultaneous dual band
  • DBS dual band
  • band simultaneous can also be supported.
  • the second electronic device 320 may transmit and/or receive a signal through a second frequency band while transmitting and/or receiving a signal through a first frequency band.
  • the second electronic device 320 may transmit and/or receive a signal through a third frequency band while transmitting and/or receiving a signal through a first frequency band.
  • the second electronic device 320 may transmit and/or receive a signal through a third frequency band while transmitting and/or receiving a signal through the second frequency band.
  • Performance information of the second electronic device 320 related to whether the second electronic device 320 supports simultaneous transmission and/or reception of signals in different frequency bands may be determined by determining whether the second electronic device 320 supports simultaneous transmission and/or reception of signals in different frequency bands. It may include information indicating whether simultaneous transmission and reception is supported and/or information indicating a frequency band that supports simultaneous transmission and reception.
  • the second electronic device 320 when the second electronic device 320 supports simultaneous transmission and reception of different frequency bands, the second electronic device 320 supports simultaneous transmission and/or reception of signals in different frequency bands.
  • the performance information of the second electronic device 320 related to whether the second electronic device 320 supports simultaneous transmission and reception of different frequency bands may include information indicating that the second electronic device 320 supports simultaneous transmission and reception of different frequency bands.
  • the performance information may include information on frequency bands (eg, first frequency band and second frequency band) in which the second electronic device 320 supports simultaneous transmission and reception.
  • the second electronic device 320 when the second electronic device 320 does not support simultaneous transmission and reception of different frequency bands, the second electronic device 320 supports simultaneous transmission and/or reception of signals in different frequency bands.
  • the performance information of the second electronic device 320 related to whether to support it may include information indicating that the second electronic device 320 does not support simultaneous transmission and reception of different frequency bands.
  • Performance information of the second electronic device 320 related to whether the second electronic device 320 supports simultaneous transmission and/or reception of signals in different frequency bands is determined by the second electronic device 320 being connected to an external electronic device ( Example: whether connected to the second AP 333 in FIG. 3A) and if the second electronic device 320 is connected to an external electronic device (e.g., the second AP 333 in FIG. 3A), the second electronic device 320 320) and an external electronic device (e.g., the second AP 333 in FIG. 3A) and may include information indicating a channel and/or frequency band.
  • the first electronic device 310 allows the second electronic device 320 to operate in different frequency bands (e.g., a first frequency band, a second frequency band, and/or a third frequency band).
  • Performance information of the device 310 and whether it supports simultaneous transmission and/or reception of signals in different frequency bands e.g., a first frequency band, a second frequency band, and/or a third frequency band).
  • the frequency band and/or channel to be connected through the second short-range wireless communication with the second electronic device 320 may be selected (or determined).
  • the first electronic device 310 may select (or determine) a frequency band and/or channel to be connected to through second short-range wireless communication with the second electronic device 320 so as to avoid three-channel concurrency.
  • the first electronic device 310 may transmit information indicating the selected frequency band and/or channel to the second electronic device 320. According to one example, the first electronic device 310 may transmit information indicating the selected frequency band and/or channel through first short-range wireless communication and/or second short-range wireless communication.
  • the first electronic device 310 is described as selecting (or determining) a frequency band and/or channel to be connected through second short-range wireless communication with the second electronic device 320, but the second electronic device 320 (320) Frequency bands and/or channels can also be selected.
  • the processor 520 may receive a discovery message through first short-range wireless communication.
  • the discovery message includes whether the first electronic device 310 supports simultaneous transmission and/or reception of signals in different frequency bands (e.g., a first frequency band, a second frequency band, and/or a third frequency band), and It may include performance information of the related first electronic device 310.
  • the first electronic device 310 has a function capable of simultaneously transmitting and/or receiving signals through at least two frequency bands among a plurality of frequency bands (e.g., real simultaneous dual band (RSDB) and/or dual band (DBS)). band simultaneous) can also be supported.
  • RSDB real simultaneous dual band
  • DBS dual band
  • the processor 520 allows the first electronic device 310, included in the discovery message, to simultaneously transmit signals in different frequency bands (e.g., a first frequency band, a second frequency band, and/or a third frequency band), and /or select (or determine) a frequency band and/or channel to be connected through second short-range wireless communication with the first electronic device 310 based on performance information of the first electronic device 310 related to whether it supports reception )can do. If the frequency band and/or channel selected by the processor 520 is different from the frequency band and/or channel selected by the first electronic device 310, the processor 520 selects the frequency band and/or channel selected by the processor 520. /or by transmitting information indicating the channel to the first electronic device 310 through first short-range wireless communication and/or second short-range wireless communication, 2 It can be induced to perform short-range wireless communication.
  • different frequency band e.g., a first frequency band, a second frequency band, and/or a third frequency band
  • select or determine a frequency band and/
  • the processor 520 receives information indicating the selected frequency band and/or channel received from the first electronic device 310, and performs a series of functions for connecting to the first electronic device 310 through second short-range wireless communication. operations can be performed.
  • the processor 520 may wait for reception of a signal transmitted through a selected frequency band and/or channel as part of a series of operations for connecting to the first electronic device 310 through second short-range wireless communication. .
  • the processor 520 may receive a signal broadcast (or transmitted) through second short-range wireless communication from the first electronic device 310.
  • the signal may include information of the first electronic device 310 related to the second short-range wireless communication. According to one example, the signal may include identification information of the first electronic device 310 and address information of the first electronic device 310.
  • the processor 520 generates identification information of the first electronic device 310 included in the signal received through the second short-range wireless communication and the first electronic device 310 included in the discovery message received through the first short-range wireless communication. ) You can check whether the identification information matches.
  • the processor 520 generates identification information of the first electronic device 310 included in the signal received through the second short-range wireless communication and the first electronic device 310 included in the discovery message received through the first short-range wireless communication.
  • the first electronic device 310 and the second short-range wireless communication can be connected.
  • the second electronic device 320 is a GC (group client) of the group created by the first electronic device 310, and transmits and/or receives data through first short-range wireless communication with the first electronic device 310. can do.
  • the second electronic device 320 may transmit and/or receive data to the first electronic device 310 through a channel and/or frequency band selected by the first electronic device 310.
  • Figure 5 is a block diagram of a second electronic device according to an embodiment.
  • the second electronic device (e.g., the second electronic device 320 in FIG. 3A) includes a first communication circuit 510 (e.g., the wireless communication module 192 in FIG. 1) and a processor 520. (e.g., processor 120 of FIG. 1) and/or a second communication circuit 530 (e.g., wireless communication module 192 of FIG. 1).
  • a first communication circuit 510 e.g., the wireless communication module 192 in FIG. 1
  • a processor 520 e.g., processor 120 of FIG. 1
  • a second communication circuit 530 e.g., wireless communication module 192 of FIG. 1).
  • the first communication circuit 510 may transmit and/or receive data through first short-range wireless communication.
  • the first short-range wireless communication may be a variety of short-range wireless communications that the first electronic device 310 can support.
  • the first short-range wireless communication may be any one of Bluetooth, BLE (Bluetooth low energy), NFC (near field communication), short-range wireless communication using a QR code, or UWB (ultra wide band).
  • the first communication circuit 510 may include various circuit structures used for modulating and/or demodulating signals within the first electronic device 310.
  • the second communication circuit 530 modulates a baseband signal into an RF (radio frequency) band signal to be output through an antenna (not shown), or an RF band signal received through an antenna. can be demodulated into a baseband signal and transmitted to the processor 520.
  • the second communication circuit 530 may transmit and/or receive data through second short-range wireless communication.
  • the second short-range wireless communication may be a short-range wireless communication different from the first short-range wireless communication.
  • the second short-range wireless communication may be Wi-Fi defined in IEEE 802.11.
  • the second communication circuit 530 may include various circuit structures used for modulating and/or demodulating signals within the first electronic device 310. For example, the second communication circuit 530 modulates a baseband signal into an RF (radio frequency) band signal to be output through an antenna (not shown), or an RF band signal received through an antenna. can be demodulated into a baseband signal and transmitted to the processor 520.
  • the first communication circuit 510 may perform first short-range wireless communication through a first frequency band (eg, 2.4 GHz).
  • the second communication circuit 530 includes a first frequency band (e.g., 2.4 GHz), a second frequency band (e.g., 5 GHz) that is a higher frequency band than the first frequency band, and/or a frequency band that is higher than the second frequency band.
  • a second short-range wireless communication can be performed through a third frequency band (e.g., 6GHz).
  • the second communication circuit 530 communicates with the second AP (e.g., the second AP in FIG. 3A) through one frequency band among a plurality of frequency bands including a first frequency band, a second frequency band, and/or a third frequency band. (333)), data can be transmitted to the second AP (333), or data transmitted by the second AP (333) can be received.
  • the second AP e.g., the second AP in FIG. 3A
  • data can be transmitted to the second AP (333), or data transmitted by the second AP (333) can be received.
  • the second communication circuit 530 communicates with an external electronic device (e.g., the first electronic device in FIG. 3A) through one frequency band among a plurality of frequency bands including a first frequency band, a second frequency band, and/or a third frequency band. It is connected to the device 310 and can transmit data to the first electronic device 310 or receive data transmitted by the first electronic device 310.
  • an external electronic device e.g., the first electronic device in FIG. 3A
  • the second communication circuit 530 communicates with an external electronic device (e.g., the first electronic device in FIG. 3A) through one frequency band among a plurality of frequency bands including a first frequency band, a second frequency band, and/or a third frequency band. It is connected to the device 310 and can transmit data to the first electronic device 310 or receive data transmitted by the first electronic device 310.
  • the second communication circuit 530 has a function capable of simultaneously transmitting and/or receiving signals through at least two frequency bands among a plurality of frequency bands (e.g., real simultaneous dual band (RSDB) and/or DBS ( can support dual band simultaneous).
  • RSDB real simultaneous dual band
  • DBS can support dual band simultaneous
  • the second communication circuit 530 may transmit and/or receive a signal through a second frequency band while transmitting and/or receiving a signal through a first frequency band.
  • the second communication circuit 530 may transmit and/or receive a signal through a third frequency band while transmitting and/or receiving a signal through a first frequency band.
  • the second communication circuit 530 may transmit and/or receive a signal through a third frequency band while transmitting and/or receiving a signal through the second frequency band.
  • the processor 520 stores the simultaneous transmission and/or reception capability of the second communication circuit 530 (e.g., whether to support simultaneous transmission and/or reception of signals in the first frequency band and the second frequency band) through memory (e.g. : Can be stored on the memory 130 in FIG. 1.
  • the second communication circuit 530 may perform an operation to receive a signal transmitted by the second electronic device 320 based on the control of the processor 520.
  • the second communication circuit 530 receives a signal requesting transmission and/or reception of data through a specific channel from the processor 520, and receives a signal through a frequency band corresponding to the specific channel.
  • Components of the communication circuit 530 e.g., low-noise amplifier, switch, and/or filter
  • the processor 520 receives data transmitted by an application processor (e.g., processor 120 of FIG. 1) and performs an operation of generating a packet for transmitting the received data to the first electronic device 310. You can.
  • the processor 520 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 520 generates a packet by performing channel coding based on data transmitted by the application processor 120, or at least a portion of the data transmitted by the first electronic device 310 has an error. You can check whether or not an error occurs, or perform an error recovery operation (e.g., HARQ (hybrid auto repeat request)).
  • HARQ hybrid auto repeat request
  • the processor 520 is operatively connected to the first communication circuit 510 and/or the second communication circuit 530 to control the operation of the first communication circuit 510 and/or the second communication circuit 530. You can control it.
  • the processor 520 may receive a discovery message transmitted by the first electronic device 310 through first short-range wireless communication.
  • the discovery message includes identification information of the application (or service) running on the first electronic device 310, identification information of the first electronic device 310, and/or first short-range wireless communication of the first electronic device 310. It may contain address information that can be used for connection through .
  • the processor 520 may transmit a response message to the search message to the first electronic device 310 through the first communication circuit 510.
  • the response message may include the device name of the second electronic device 320 and identification information of the application running on the second electronic device 320.
  • the response message includes whether the second electronic device 320 supports simultaneous transmission and/or reception of signals in different frequency bands (e.g., a first frequency band, a second frequency band, and/or a third frequency band), and It may include performance information of the related second electronic device 320.
  • the second electronic device 320 has a function capable of simultaneously transmitting and/or receiving signals through at least two frequency bands among a plurality of frequency bands (e.g., real simultaneous dual band (RSDB) and/or dual band (DBS)). band simultaneous) can also be supported.
  • RSDB real simultaneous dual band
  • DBS dual band
  • band simultaneous can also be supported.
  • the second electronic device 320 may transmit and/or receive a signal through a second frequency band while transmitting and/or receiving a signal through a first frequency band.
  • the second electronic device 320 may transmit and/or receive a signal through a third frequency band while transmitting and/or receiving a signal through a first frequency band.
  • the second electronic device 320 may transmit and/or receive a signal through a third frequency band while transmitting and/or receiving a signal through the second frequency band.
  • Performance information of the second electronic device 320 related to whether the second electronic device 320 supports simultaneous transmission and/or reception of signals in different frequency bands may be determined by determining whether the second electronic device 320 supports simultaneous transmission and/or reception of signals in different frequency bands. It may include information indicating whether simultaneous transmission and reception is supported and/or information indicating a frequency band that supports simultaneous transmission and reception.
  • the second electronic device 320 when the second electronic device 320 supports simultaneous transmission and reception of different frequency bands, the second electronic device 320 supports simultaneous transmission and/or reception of signals in different frequency bands.
  • the performance information of the second electronic device 320 related to whether the second electronic device 320 supports simultaneous transmission and reception of different frequency bands may include information indicating that the second electronic device 320 supports simultaneous transmission and reception of different frequency bands.
  • the performance information may include information on frequency bands (eg, first frequency band and second frequency band) in which the second electronic device 320 supports simultaneous transmission and reception.
  • the second electronic device 320 when the second electronic device 320 does not support simultaneous transmission and reception of different frequency bands, the second electronic device 320 supports simultaneous transmission and/or reception of signals in different frequency bands.
  • the performance information of the second electronic device 320 related to whether to support it may include information indicating that the second electronic device 320 does not support simultaneous transmission and reception of different frequency bands.
  • Performance information of the second electronic device 320 related to whether the second electronic device 320 supports simultaneous transmission and/or reception of signals in different frequency bands is determined by the second electronic device 320 being connected to an external electronic device ( Example: whether connected to the second AP 333 in FIG. 3A) and if the second electronic device 320 is connected to an external electronic device (e.g., the second AP 333 in FIG. 3A), the second electronic device 320 320) and an external electronic device (e.g., the second AP 333 in FIG. 3A) and may include information indicating a channel and/or frequency band.
  • the first electronic device 310 allows the second electronic device 320 to operate in different frequency bands (e.g., a first frequency band, a second frequency band, and/or a third frequency band).
  • Performance information of the device 310 and whether it supports simultaneous transmission and/or reception of signals in different frequency bands e.g., a first frequency band, a second frequency band, and/or a third frequency band).
  • the frequency band and/or channel to be connected through the second short-range wireless communication with the second electronic device 320 may be selected (or determined).
  • the first electronic device 310 may select (or determine) a frequency band and/or channel to be connected through second short-range wireless communication with the second electronic device 320 so as to avoid three-channel concurrency.
  • the first electronic device 310 may transmit information indicating the selected frequency band and/or channel to the second electronic device 320. According to one example, the first electronic device 310 may transmit information indicating the selected frequency band and/or channel through first short-range wireless communication and/or second short-range wireless communication.
  • the first electronic device 310 is described as selecting (or determining) a frequency band and/or channel to be connected through second short-range wireless communication with the second electronic device 320, but the second electronic device 320 (320) Frequency bands and/or channels can also be selected.
  • the processor 520 may receive a discovery message through first short-range wireless communication.
  • the discovery message includes whether the first electronic device 310 supports simultaneous transmission and/or reception of signals in different frequency bands (e.g., a first frequency band, a second frequency band, and/or a third frequency band), and It may include performance information of the related first electronic device 310.
  • the first electronic device 310 has a function capable of simultaneously transmitting and/or receiving signals through at least two frequency bands among a plurality of frequency bands (e.g., real simultaneous dual band (RSDB) and/or dual band (DBS) band simultaneous) can also be supported.
  • RSDB real simultaneous dual band
  • DBS dual band
  • the processor 520 allows the first electronic device 310, included in the discovery message, to simultaneously transmit signals in different frequency bands (e.g., a first frequency band, a second frequency band, and/or a third frequency band), and /or select (or determine) a frequency band and/or channel to be connected through second short-range wireless communication with the first electronic device 310 based on performance information of the first electronic device 310 related to whether it supports reception )can do. If the frequency band and/or channel selected by the processor 520 is different from the frequency band and/or channel selected by the first electronic device 310, the processor 520 selects the frequency band and/or channel selected by the processor 520. /or by transmitting information indicating the channel to the first electronic device 310 through first short-range wireless communication and/or second short-range wireless communication, 2 It can be induced to perform short-range wireless communication.
  • different frequency band e.g., a first frequency band, a second frequency band, and/or a third frequency band
  • select or determine a frequency band and/
  • the processor 520 receives information indicating the selected frequency band and/or channel received from the first electronic device 310, and performs a series of functions for connecting to the first electronic device 310 through second short-range wireless communication. operations can be performed.
  • the processor 520 may wait for reception of a signal transmitted through a selected frequency band and/or channel as part of a series of operations for connecting to the first electronic device 310 through second short-range wireless communication. .
  • the processor 520 may receive a signal broadcast (or transmitted) through second short-range wireless communication from the first electronic device 310.
  • the signal may include information of the first electronic device 310 related to the second short-range wireless communication. According to one example, the signal may include identification information of the first electronic device 310 and address information of the first electronic device 310.
  • the processor 520 generates identification information of the first electronic device 310 included in the signal received through the second short-range wireless communication and the first electronic device 310 included in the discovery message received through the first short-range wireless communication. ) You can check whether the identification information matches.
  • the processor 520 generates identification information of the first electronic device 310 included in the signal received through the second short-range wireless communication and the first electronic device 310 included in the discovery message received through the first short-range wireless communication.
  • the first electronic device 310 and the second short-range wireless communication can be connected.
  • the second electronic device 320 is a GC (group client) of the group created by the first electronic device 310, and transmits and/or receives data through first short-range wireless communication with the first electronic device 310. can do.
  • the second electronic device 320 may transmit and/or receive data to the first electronic device 310 through a channel and/or frequency band selected by the first electronic device 310.
  • FIG. 8 is an operation flowchart illustrating a method of operating an electronic device according to an embodiment.
  • a first electronic device (e.g., the first electronic device 310 in FIG. 4) communicates with a second electronic device (e.g., the second electronic device in FIG. 5) through first short-range wireless communication in operation 810.
  • Device 320 can be searched.
  • the first electronic device 310 may transmit a search message to the second electronic device 320 through first short-range wireless communication.
  • the first electronic device 310 may execute an application installed on the memory (eg, memory 130 of FIG. 1) of the first electronic device 310.
  • the running application may be an application that performs a specific service (eg, content sharing and/or data transmission) through short-range wireless communication.
  • the first electronic device 310 discovers (e.g., P2P discovery) a second electronic device 320 to be connected to the first electronic device 310 through a second short-range wireless communication. You can.
  • the first electronic device 310 may transmit (or broadcast) a discovery message through first short-range wireless communication.
  • the discovery message includes identification information of the application (or service) running on the first electronic device 310, identification information of the first electronic device 310, and/or first short-range wireless communication of the first electronic device 310. It may contain address information that can be used for connection through .
  • the first electronic device 310 may control the first communication circuit 410 to transmit (or broadcast) a discovery message.
  • the first electronic device 310 may receive performance information of the second electronic device 320 related to whether it supports simultaneous transmission and/or reception of signals in different frequency bands.
  • the second electronic device 320 which has received the discovery message from the first electronic device 310, may transmit a response message to the discovery message to the first electronic device 310.
  • the response message may include the device name of the second electronic device 320 and identification information of the application running on the second electronic device 320.
  • the response message includes whether the second electronic device 320 supports simultaneous transmission and/or reception of signals in different frequency bands (e.g., a first frequency band, a second frequency band, and/or a third frequency band), and It may include performance information of the related second electronic device 320.
  • the second electronic device 320 has a function capable of simultaneously transmitting and/or receiving signals through at least two frequency bands among a plurality of frequency bands (e.g., real simultaneous dual band (RSDB) and/or dual band (DBS)). band simultaneous) can also be supported.
  • RSDB real simultaneous dual band
  • DBS dual band
  • band simultaneous can also be supported.
  • the second electronic device 320 may transmit and/or receive a signal through a second frequency band while transmitting and/or receiving a signal through a first frequency band.
  • the second electronic device 320 may transmit and/or receive a signal through a third frequency band while transmitting and/or receiving a signal through a first frequency band.
  • the second electronic device 320 may transmit and/or receive a signal through a third frequency band while transmitting and/or receiving a signal through the second frequency band.
  • Performance information of the second electronic device 320 related to whether the second electronic device 320 supports simultaneous transmission and/or reception of signals in different frequency bands may be determined by determining whether the second electronic device 320 supports simultaneous transmission and/or reception of signals in different frequency bands. It may include information indicating whether simultaneous transmission and reception is supported and/or information indicating a frequency band that supports simultaneous transmission and reception.
  • the second electronic device 320 when the second electronic device 320 supports simultaneous transmission and reception of different frequency bands, the second electronic device 320 supports simultaneous transmission and/or reception of signals in different frequency bands.
  • the performance information of the second electronic device 320 related to whether the second electronic device 320 supports simultaneous transmission and reception of different frequency bands may include information indicating that the second electronic device 320 supports simultaneous transmission and reception of different frequency bands.
  • the performance information may include information on frequency bands (eg, first frequency band and second frequency band) in which the second electronic device 320 supports simultaneous transmission and reception.
  • the second electronic device 320 when the second electronic device 320 does not support simultaneous transmission and reception of different frequency bands, the second electronic device 320 supports simultaneous transmission and/or reception of signals in different frequency bands.
  • the performance information of the second electronic device 320 related to whether to support it may include information indicating that the second electronic device 320 does not support simultaneous transmission and reception of different frequency bands.
  • Performance information of the second electronic device 320 related to whether the second electronic device 320 supports simultaneous transmission and/or reception of signals in different frequency bands is determined by the second electronic device 320 being connected to an external electronic device ( Example: whether connected to the second AP 333 in FIG. 3A) and if the second electronic device 320 is connected to the second AP 333 in FIG. 3A), the second electronic device 320 and (e.g., the second AP 333 in FIG. 3A) may include information indicating a channel and/or frequency band between the APs.
  • the first electronic device 310 selects a frequency band and/or to be used for connection with the second electronic device 320 through a second short-range wireless communication based on the performance information of the second electronic device 320. You can select a channel.
  • the first electronic device 310 allows the second electronic device 320 to simultaneously transmit and/or receive signals in different frequency bands (e.g., a first frequency band, a second frequency band, and/or a third frequency band).
  • a frequency band and/or channel to be connected through second short-range wireless communication with the second electronic device 320 may be selected (or determined).
  • the first electronic device 310 may select (or determine) a frequency band and/or channel to be connected through second short-range wireless communication with the second electronic device 320 so as to avoid three-channel concurrency.
  • the first electronic device 310 when the first electronic device 310 is connected to another external electronic device (e.g., the first AP 331 in FIG. 3A) through second short-range wireless communication, the first electronic device 310 Frequency band and/or channel information between the device 310 and the first AP 331, performance information of the second communication circuit 430 related to whether it supports simultaneous transmission and/or reception of signals in different frequency bands Based on this, the frequency band and/or channel to be connected through the second short-range wireless communication with the second electronic device 320 may be selected (or determined). The first electronic device 310 may select (or determine) a frequency band and/or channel to be connected through second short-range wireless communication with the second electronic device 320 so as to avoid three-channel concurrency.
  • another external electronic device e.g., the first AP 331 in FIG. 3A
  • the first electronic device 310 Frequency band and/or channel information between the device 310 and the first AP 331, performance information of the second communication circuit 430 related to whether it supports simultaneous transmission and/or
  • the frequency band and/or channel selected based on the performance information of the second electronic device 320 may be a frequency band and/or channel that can avoid three-channel simultaneity (or has relatively good communication performance). Accordingly, the first electronic device 310 activates the autonomous GO mode and transmits data through the selected frequency band and/or channel without performing a negotiation process defined in Wi-Fi direct with the second electronic device 320. /Or by performing reception, the delay time resulting from the performance of the negotiation process defined in Wi-Fi direct can be reduced.
  • the first electronic device 310 may transmit information indicating the selected frequency band and/or channel to the second electronic device 320.
  • the first electronic device 310 may transmit information indicating the selected frequency band and/or channel to the second electronic device 320. According to one example, the first electronic device 310 may control the first communication circuit 410 to transmit information indicating the selected frequency band and/or channel through first short-range wireless communication. According to another example, the first electronic device 310 may control the second communication circuit 430 to transmit information indicating the selected frequency band and/or channel through second short-range wireless communication.
  • the first electronic device 310 may establish a connection with the second electronic device 320 through the selected frequency band and/or channel.
  • the first electronic device 310 is configured to operate before transmitting information indicating the selected frequency band and/or channel, while transmitting information indicating the selected frequency band and/or channel, and/or when transmitting information indicating the selected frequency band and/or channel.
  • autonomous GO mode can be activated.
  • Autonomous GO mode is a mode that transmits and/or receives data through a direct connection between devices (e.g., the first electronic device 310 and the second electronic device 320) without passing through an AP. This may be a mode in which data is transmitted and/or received through a frequency band and/or channel set by the GO (e.g., the first electronic device 310) without a negotiation process.
  • the first electronic device 310 may perform a connection with the second electronic device 320 through second short-range wireless communication while the autonomous GO mode is activated.
  • the first electronic device 310 transmits data to the second electronic device 320 through a selected frequency band and/or channel, or data transmitted by the second electronic device 320 through a selected frequency band and/or channel. can receive.
  • the frequency band and/or channel selected based on the performance information of the second electronic device 320 may be a frequency band and/or channel that can avoid three-channel simultaneity (or has relatively good communication performance). Accordingly, the first electronic device 310 activates the autonomous GO mode and transmits data through the selected frequency band and/or channel without performing a negotiation process defined in Wi-Fi direct with the second electronic device 320. /Or by performing reception, the delay time resulting from the performance of the negotiation process defined in Wi-Fi direct can be reduced.
  • An electronic device (e.g., the first electronic device 310 in FIG. 4) transmits data with an external electronic device (e.g., the second electronic device 320 in FIG. 3A) through first short-range wireless communication. And/or may include a receiving first communication circuit (eg, the first communication circuit 410 of FIG. 4).
  • the electronic device 310 may include a second communication circuit (eg, the second communication circuit 430 of FIG. 4) that supports simultaneous transmission and reception of signals in different frequency bands of second short-range wireless communication.
  • the electronic device 310 may include a processor (eg, processor 420 of FIG. 4 ) operatively connected to the first communication circuit 410 and/or the second communication circuit 430 .
  • the processor 420 may discover the external electronic device 320 through the first short-range wireless communication.
  • the processor 420 may receive performance information of the external electronic device 320 related to whether it supports simultaneous transmission and reception of signals in different frequency bands from the external electronic device 320.
  • the processor 420 may select a frequency band and/or channel to be used for connection with the external electronic device 320 through the second short-range wireless communication based on performance information of the external electronic device 320.
  • the processor 420 may transmit information indicating the selected frequency band and/or channel to the external electronic device 320 through the first short-range wireless communication.
  • the processor 420 may be set to be connected to the external electronic device 320 through the selected frequency band and/or channel.
  • the performance information of the external electronic device 320 includes information indicating whether it supports simultaneous transmission and reception of the different frequency bands and/or the simultaneous transmission and reception of the different frequency bands. It may contain information indicating the supported frequency band.
  • the processor 420 operates in a frequency band and/or in which at least one of the electronic device 310 and the external electronic device 320 supports the simultaneous transmission and reception.
  • the channel may be set to select a frequency band and/or channel to be used for connection with the external electronic device 320.
  • the performance information of the external electronic device 320 includes at least one preference that the external electronic device 320 can use to transmit data through the second short-range wireless communication. It may include information indicating a channel and/or at least one preferred frequency band.
  • the preferred channel is the external electronic device 320 and an access point (AP) connected to the external electronic device 320 (e.g., the second AP 333 in FIG. 3A) ) may include channels connected between them.
  • the preferred frequency band is a frequency that can simultaneously perform signal transmission/reception while performing a signal transmission/reception operation through the frequency band corresponding to the channel connected between the external electronic device 320 and the AP 333.
  • the band may include simultaneous support frequency bands.
  • the simultaneously supported frequency band may be a frequency band different from the frequency band corresponding to the channel connected between the external electronic device 320 and the AP 333.
  • the processor 420 allows the electronic device 310 to communicate with a first AP (e.g., the first AP 331 in FIG. 3A) through the second short-range wireless communication.
  • a first AP e.g., the first AP 331 in FIG. 3A
  • select a channel to be used for connection with the external electronic device 320 based on the frequency band of the channel between the electronic device 310 and the first AP 331, the preferred channel, and the preferred frequency band. It can be set to do so.
  • the processor 420 may be configured to activate an autonomous GO (group owner) mode of the second short-range wireless communication based on the selected frequency band and/or channel. .
  • the processor 420 connects with the external electronic device 320 through the second short-range wireless communication without performing a negotiation process for the second short-range wireless communication. It can be set to be.
  • a method of operating an electronic device includes discovering an external electronic device (e.g., the second electronic device 320 in FIG. 3A) through first short-range wireless communication. Can include actions.
  • the operating method of the electronic device 310 includes receiving performance information of the external electronic device 320 related to whether it supports simultaneous transmission and reception of signals in different frequency bands from the external electronic device 320. It can be included.
  • the operating method of the electronic device 310 includes selecting a frequency band and/or channel to be used for connection with the external electronic device 320 and the second short-range wireless communication based on performance information of the external electronic device 320.
  • the method of operating the electronic device 310 may include transmitting information indicating the selected frequency band and/or channel to the external electronic device 320 through the first short-range wireless communication.
  • a method of operating the electronic device 310 may include connecting to the external electronic device 320 through the selected frequency band and/or channel.
  • the performance information of the external electronic device 320 includes information indicating whether it supports simultaneous transmission and reception of the different frequency bands and/or supporting the simultaneous transmission and reception. It may contain information indicating the frequency band.
  • the operation of selecting a frequency band and/or channel to be used for connection with the external electronic device 320 based on the performance information of the external electronic device 320 includes the electronic device ( 310) and at least one of the external electronic devices 320 selects a frequency band and/or channel supporting the simultaneous transmission and reception as a frequency band and/or channel to be used for connection with the external electronic device 320.
  • the performance information of the external electronic device 320 includes at least one preferred channel that the external electronic device 320 can use to transmit data through the second short-range wireless communication, and /Or it may include information indicating at least one preferred frequency band.
  • the preferred channel is between the external electronic device 320 and an access point (AP) connected to the external electronic device 320 (e.g., the second AP 333 in FIG. 3A).
  • AP access point
  • the preferred frequency band is a frequency that can simultaneously perform signal transmission/reception while performing a signal transmission/reception operation through the frequency band corresponding to the channel connected between the external electronic device 320 and the AP 333.
  • the band may include simultaneous support frequency bands.
  • the simultaneously supported frequency band may be a frequency band different from the frequency band corresponding to the channel connected between the external electronic device 320 and the AP 333.
  • the operation of selecting a frequency band and/or channel to be used for connection with the external electronic device 320 based on the performance information of the external electronic device 320 includes the electronic device ( When 310) is connected to a first AP (e.g., the first AP 331 in FIG. 3A) through the second short-range wireless communication, the frequency of the channel between the electronic device 310 and the first AP 331 It may include selecting a channel to be used for connection with the external electronic device 320 based on the band, the preferred channel, and the preferred frequency band.
  • a first AP e.g., the first AP 331 in FIG. 3A
  • the method of operating the electronic device 310 may further include activating an autonomous GO (group owner) mode of the second short-range wireless communication based on the selected frequency band and/or channel.
  • an autonomous GO (group owner) mode of the second short-range wireless communication based on the selected frequency band and/or channel.
  • the operation of connecting to the external electronic device 320 through a second short-range wireless communication through the selected frequency band and/or channel includes the external electronic device 320 and the second short-range wireless communication. 2 It may include an operation of connecting through the second short-range wireless communication without performing a negotiation process of short-range wireless communication.
  • An electronic device (e.g., the second electronic device 320 of FIG. 5) transmits data to an external electronic device (e.g., the first electronic device 310 of FIG. 4) through first short-range wireless communication. And/or may include a receiving first communication circuit (eg, the first communication circuit 510 of FIG. 5).
  • the electronic device 320 may include a second communication circuit (eg, the second communication circuit 530 of FIG. 5) that supports simultaneous transmission and reception of signals in different frequency bands of second short-range wireless communication.
  • the electronic device 320 may include a processor (eg, processor 520 of FIG. 5 ) operatively connected to the first communication circuit 510 and/or the second communication circuit 530 .
  • the processor 520 may receive a discovery signal transmitted by the external electronic device 310 through the first short-range wireless communication.
  • the processor 520 may transmit performance information of the electronic device 320 related to whether it supports simultaneous transmission and reception of signals in different frequency bands to the external electronic device 310.
  • the processor 520 provides information indicating a frequency band and/or channel to be used for connection with the external electronic device 310 through the second short-range wireless communication based on the performance information of the electronic device 320. It can be received from the external electronic device 310.
  • the processor 520 may be set to be connected to the external electronic device 310 through the selected frequency band and/or channel.
  • the performance information of the electronic device 320 is information indicating whether it supports simultaneous transmission and reception of the different frequency bands and/or supports the simultaneous transmission and reception. It may include information indicating the frequency band.
  • the performance information of the electronic device 320 includes at least one preferred channel that the electronic device 320 can use to transmit data through the second short-range wireless communication, and /Or it may include information indicating at least one preferred frequency band.
  • the processor 520 connects with the external electronic device 310 through the second short-range wireless communication without performing a negotiation process for the second short-range wireless communication. It can be set to be.
  • Electronic devices may be of various types.
  • Electronic devices may include, for example, portable communication devices (e.g., smartphones), computer devices, portable multimedia devices, portable medical devices, cameras, wearable devices, or home appliances.
  • Electronic devices according to embodiments of this document are not limited to the above-described devices.
  • first, second, or first or second may be used simply to distinguish one component from another, and to refer to that component in other respects (e.g., importance or order) is not limited.
  • One (e.g., first) component is said to be “coupled” or “connected” to another (e.g., second) component, with or without the terms “functionally” or “communicatively.” Where mentioned, it means that any of the components can be connected to the other components directly (e.g. wired), wirelessly, or through a third component.
  • module 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 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

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Databases & Information Systems (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

다양한 실시예에 따른 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법에서, 전자 장치는 제 1 근거리 무선 통신을 통해 외부 전자 장치와 데이터를 전송 및/또는 수신하는 제 1 통신 회로를 포함할 수 있다. 전자 장치는 제 2 근거리 무선 통신의 서로 다른 주파수 대역의 신호의 동시 전송 및 수신을 지원하는 제 2 통신 회로를 포함할 수 있다. 전자 장치는 상기 제 1 통신 회로 및/또는 상기 제 2 통신 회로와 작동적으로 연결된 프로세서를 포함할 수 있다. 상기 프로세서는 상기 제 1 근거리 무선 통신을 통해 외부 전자 장치를 탐색(discovery)할 수 있다. 상기 프로세서는 서로 다른 주파수 대역의 신호의 동시 전송 및 수신을 지원하는지 여부와 관련된 상기 외부 전자 장치의 성능 정보를 상기 외부 전자 장치로부터, 수신할 수 있다. 상기 프로세서는 상기 외부 전자 장치의 성능 정보에 기반하여 상기 외부 전자 장치와 상기 제 2 근거리 무선 통신을 통한 연결에 이용될 주파수 대역 및/또는 채널을 선택할 수 있다. 상기 프로세서는 상기 선택된 주파수 대역 및/또는 채널을 지시하는 정보를 상기 제 1 근거리 무선 통신을 통해 상기 외부 전자 장치로 전송할 수 있다. 상기 프로세서는 상기 선택된 주파수 대역 및/또는 채널을 통해 상기 외부 전자 장치와 연결되도록 설정될 수 있다. 이 밖에 다양한 실시예들이 가능하다.

Description

외부 전자 장치의 성능 정보에 기반하여 전자 장치 및 외부 전자 장치 사이의 채널을 선택하는 전자 장치 및 동작 방법
본 발명의 다양한 실시예는, 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법에 관한 것으로, 외부 전자 장치의 성능 정보에 기반하여 전자 장치 및 외부 전자 장치 사이의 채널을 선택하는 기술에 관한 것이다.
다양한 전자 장치들의 보급과 함께, 다양한 전자 장치들이 사용할 수 있는 무선 통신에 대한 속도 향상이 구현되었다. 최근의 전자 장치들이 지원하는 무선 통신 중 IEEE 802.11 WLAN(또는, Wi-Fi)은 다양한 전자 장치들 상에 고속 무선 연결을 구현하기 위한 표준이다. 최초로 구현된 Wi-Fi는 최대 1~9 Mbps의 전송 속도를 지원할 수 있었으나, Wi-Fi 6 기술(또는, IEEE 802.11 ax)은 최대 약 10Gbps의 전송 속도를 지원할 수 있다.
전자 장치는, 높은 전송 속도를 지원하는 무선 통신을 통해, 상대적으로 용량이 큰 데이터를 이용한 다양한 서비스(예를 들어, UHD 화질의 동영상 스트리밍 서비스, AR(augmented reality) 서비스, VR(virtual reality) 서비스, 또는 MR(mixed reality) 서비스)를 지원할 수 있으며, 이외에도 다양한 서비스를 지원할 수 있다.
IEEE 802.11 WLAN 표준에서는, P2P(peer to peer) 방식을 통한 데이터 송수신을 지원하는 기술이 정의되어 있다. Wi-Fi P2P로 명칭되는 기술은, AP의 경유 없이 전자 장치의 데이터 전송 및/또는 수신을 지원하는 기술일 수 있다.
Wi-Fi P2P 기술을 통해 적어도 하나 이상의 전자 장치들이 서로 연결될 수 있으며, 복수의 전자 장치들은 어느 하나의 전자 장치를 매개체로 하여 데이터를 전송 및/또는 수신할 수 있다. 매개체가 되는 전자 장치는 GO(group owner)로 정의되며, 이외의 전자 장치는 GC(group client)로 정의될 수 있다.
전자 장치는, 제 2 근거리 무선 통신(예: Wi-Fi)을 통해 연결될 외부 전자 장치를 탐색함에 있어서, 제 1 근거리 무선 통신(예: Bluetooth)을 이용할 수 있다. 전자 장치는, 탐색된 외부 전자 장치와 연결되는 과정의 일부로, GO(group owner) 협상을 수행하고, 협상 과정에서 교환되는 데이터에 기반하여 전자 장치 및 외부 전자 장치 사이에서 설립될 채널을 선택할 수 있다.
전자 장치는 제 2 근거리 무선 통신을 통해 GO 협상을 수행하는 동안, 제 1 근거리 무선 통신을 통한 외부 전자 장치의 탐색을 지속적으로 수행할 수 있다. 제 1 근거리 무선 통신을 통한 외부 전자 장치의 탐색을 수행하는데 이용하는 주파수 대역(예: 2.4GHz) 및 제 2 근거리 무선 통신을 통한 GO 협상을 수행하는데 이용하는 주파수 대역(예: 2.4GHz)이 서로 겹치는 경우, 제 1 근거리 무선 통신을 통한 외부 전자 장치의 탐색 동작 및 제 2 근거리 무선 통신을 통한 GO 협상 동작이 서로 간섭이 발생할 수 있다. 제 1 근거리 무선 통신을 통한 외부 전자 장치의 탐색 동작 및 제 2 근거리 무선 통신을 통한 GO 협상 동작이 서로 간섭이 발생하는 경우, GO 협상에 소요되는 시간이 증가함에 따라 제 2 근거리 무선 통신을 통한 데이터 전송 및/또는 수신의 지연 시간이 증가할 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치는 제 1 근거리 무선 통신을 통해 외부 전자 장치와 데이터를 전송 및/또는 수신하는 제 1 통신 회로를 포함할 수 있다. 전자 장치는 제 2 근거리 무선 통신의 서로 다른 주파수 대역의 신호의 동시 전송 및 수신을 지원하는 제 2 통신 회로를 포함할 수 있다. 전자 장치는 상기 제 1 통신 회로 및/또는 상기 제 2 통신 회로와 작동적으로 연결된 프로세서를 포함할 수 있다. 상기 프로세서는 상기 제 1 근거리 무선 통신을 통해 외부 전자 장치를 탐색(discovery)할 수 있다. 상기 프로세서는 서로 다른 주파수 대역의 신호의 동시 전송 및 수신을 지원하는지 여부와 관련된 상기 외부 전자 장치의 성능 정보를 상기 외부 전자 장치로부터, 수신할 수 있다. 상기 프로세서는 상기 외부 전자 장치의 성능 정보에 기반하여 상기 외부 전자 장치와 상기 제 2 근거리 무선 통신을 통한 연결에 이용될 주파수 대역 및/또는 채널을 선택할 수 있다. 상기 프로세서는 상기 선택된 주파수 대역 및/또는 채널을 지시하는 정보를 상기 제 1 근거리 무선 통신을 통해 상기 외부 전자 장치로 전송할 수 있다. 상기 프로세서는 상기 선택된 주파수 대역 및/또는 채널을 통해 상기 외부 전자 장치와 연결되도록 설정될 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법은 제 1 근거리 무선 통신을 통해 외부 전자 장치를 탐색(discovery)하는 동작을 포함할 수 있다. 전자 장치의 동작 방법은 서로 다른 주파수 대역의 신호의 동시 전송 및 수신을 지원하는지 여부와 관련된 상기 외부 전자 장치의 성능 정보를 상기 외부 전자 장치로부터, 수신하는 동작을 포함할 수 있다. 전자 장치의 동작 방법은 상기 외부 전자 장치의 성능 정보에 기반하여 상기 외부 전자 장치와 상기 제 2 근거리 무선 통신을 통한 연결에 이용될 주파수 대역 및/또는 채널을 선택하는 동작을 포함할 수 있다. 전자 장치의 동작 방법은 상기 선택된 주파수 대역 및/또는 채널을 지시하는 정보를 상기 제 1 근거리 무선 통신을 통해 상기 외부 전자 장치로 전송하는 동작을 포함할 수 있다. 전자 장치의 동작 방법은 상기 선택된 주파수 대역 및/또는 채널을 통해 상기 외부 전자 장치와 연결하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치는 제 1 근거리 무선 통신을 통해 외부 전자 장치와 데이터를 전송 및/또는 수신하는 제 1 통신 회로를 포함할 수 있다. 전자 장치는 제 2 근거리 무선 통신의 서로 다른 주파수 대역의 신호의 동시 전송 및 수신을 지원하는 제 2 통신 회로를 포함할 수 있다. 전자 장치는 상기 제 1 통신 회로 및/또는 상기 제 2 통신 회로와 작동적으로 연결된 프로세서를 포함할 수 있다. 상기 프로세서는 상기 제 1 근거리 무선 통신을 통해 외부 전자 장치가 전송하는 탐색(discovery) 신호를 수신할 수 있다. 상기 프로세서는 서로 다른 주파수 대역의 신호의 동시 전송 및 수신을 지원하는지 여부와 관련된 상기 전자 장치의 성능 정보를 상기 전자 장치로 전송할 수 있다. 상기 프로세서는 상기 전자 장치의 성능 정보에 기반하여 상기 외부 전자 장치와 상기 제 2 근거리 무선 통신을 통한 연결에 이용될 주파수 대역 및/또는 채널을 지시하는 정보를 상기 외부 전자 장치로부터 수신할 수 있다. 상기 프로세서는 상기 선택된 주파수 대역 및/또는 채널을 통해 상기 외부 전자 장치와 연결되도록 설정될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법은 제 1 근거리 무선 통신을 통해 탐색된 외부 전자 장치와 제 2 근거리 무선 통신을 통해 연결되는 과정에서, 제 1 근거리 무선 통신을 통해 외부 전자 장치의 성능 정보를 수신하고, 외부 전자 장치의 성능 정보에 기반하여 제 2 근거리 무선 통신을 통한 연결에 이용될 주파수 대역 및/또는 채널을 선택 및 선택된 주파수 대역 및/또는 채널을 이용한 autonomous GO 모드를 활성화할 수 있다. 선택된 주파수 대역 및/또는 채널은 전자 장치 및 외부 전자 장치 사이의 3채널 동시성을 회피할 수 있는 주파수 대역 및/또는 채널일 수 있다. 따라서, 전자 장치는 GO 협상 없이 최적의 성능을 발휘할 수 있는 주파수 대역 및/또는 채널을 통해 외부 전자 장치와 연결될 수 있어, 통신 성능의 향상을 구현할 수 있다. 더 나아가, GO 협상 없이 외부 전자 장치와 연결됨에 따라, GO 협상 과정에 의한 지연 시간을 감소시킬 수 있다.
도 1은 일 실시예에 따른, 전자 장치의 블록도이다.
도 2는 일 실시예에 따른 프로그램의 블록도이다.
도 3a는 일 실시예에 따른 제 1 전자 장치, 제 2 전자 장치, 제 1 AP(access point) 및/또는 제 2 AP의 블록도이다.
도 3b는 일 실시예에 따른 제 1 전자 장치 및 제 2 전자 장치가, 근거리 무선 통신을 통해 연결하기 위한 동작 중 GO(group owner)를 결정하기 위한 협상을 수행하는 동작을 도시한 도면이다.
도 3c는 일 실시예에 따른 제 1 전자 장치 및 제 2 전자 장치가, 신호를 수신하는 실시예를 도시한 도면이다.
도 4는 일 실시예에 따른 제 1 전자 장치의 블록도이다.
도 5는 일 실시예에 따른 제 2 전자 장치의 블록도이다.
도 6은 일 실시예에 따른 제 1 전자 장치 및 제 2 전자 장치가 제 2 근거리 무선 통신을 통해 연결되는 실시예를 도시한 도면이다.
도 7a 및 도 7b는 일 실시예에 따른 제 1 전자 장치가, 제 2 전자 장치와 연결될 채널을 선택하는 동작을 도시한 동작 흐름도이다.
도 8은 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 다양한 실시예에 따른 프로그램(140)을 예시하는 블록도(200)이다. 일실시예에 따르면, 프로그램(140)은 전자 장치(101)의 하나 이상의 리소스들을 제어하기 위한 운영 체제(142), 미들웨어(144), 또는 상기 운영 체제(142)에서 실행 가능한 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다. 운영 체제(142)는, 예를 들면, AndroidTM, iOSTM, WindowsTM, SymbianTM, TizenTM, 또는 BadaTM를 포함할 수 있다. 프로그램(140) 중 적어도 일부 프로그램은, 예를 들면, 제조 시에 전자 장치(101)에 프리로드되거나, 또는 사용자에 의해 사용 시 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102 또는 104), 또는 서버(108))로부터 다운로드되거나 갱신 될 수 있다.
운영 체제(142)는 전자 장치(101)의 하나 이상의 시스템 리소스들(예: 프로세스, 메모리, 또는 전원)의 관리(예: 할당 또는 회수)를 제어할 수 있다. 운영 체제(142)는, 추가적으로 또는 대체적으로, 전자 장치(101)의 다른 하드웨어 디바이스, 예를 들면, 입력 장치(150), 음향 출력 장치(155), 표시 장치(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 또는 안테나 모듈(197)을 구동하기 위한 하나 이상의 드라이버 프로그램들을 포함할 수 있다.
미들웨어(144)는 전자 장치(101)의 하나 이상의 리소스들로부터 제공되는 기능 또는 정보가 어플리케이션(146)에 의해 사용될 수 있도록 다양한 기능들을 어플리케이션(146)으로 제공할 수 있다. 미들웨어(144)는, 예를 들면, 어플리케이션 매니저(201), 윈도우 매니저(203), 멀티미디어 매니저(205), 리소스 매니저(207), 파워 매니저(209), 데이터베이스 매니저(211), 패키지 매니저(213), 커넥티비티 매니저(215), 노티피케이션 매니저(217), 로케이션 매니저(219), 그래픽 매니저(221), 시큐리티 매니저(223), 통화 매니저(225), 또는 음성 인식 매니저(227)를 포함할 수 있다.
어플리케이션 매니저(201)는, 예를 들면, 어플리케이션(146)의 생명 주기를 관리할 수 있다. 윈도우 매니저(203)는, 예를 들면, 화면에서 사용되는 하나 이상의 GUI 자원들을 관리할 수 있다. 멀티미디어 매니저(205)는, 예를 들면, 미디어 파일들의 재생에 필요한 하나 이상의 포맷들을 파악하고, 그 중 선택된 해당하는 포맷에 맞는 코덱을 이용하여 상기 미디어 파일들 중 해당하는 미디어 파일의 인코딩 또는 디코딩을 수행할 수 있다. 리소스 매니저(207)는, 예를 들면, 어플리케이션(146)의 소스 코드 또는 메모리(130)의 메모리의 공간을 관리할 수 있다. 파워 매니저(209)는, 예를 들면, 배터리(189)의 용량, 온도 또는 전원을 관리하고, 이 중 해당 정보를 이용하여 전자 장치(101)의 동작에 필요한 관련 정보를 결정 또는 제공할 수 있다. 일실시예에 따르면, 파워 매니저(209)는 전자 장치(101)의 바이오스(BIOS: basic input/output system)(미도시)와 연동할 수 있다.
데이터베이스 매니저(211)는, 예를 들면, 어플리케이션(146)에 의해 사용될 데이터베이스를 생성, 검색, 또는 변경할 수 있다. 패키지 매니저(213)는, 예를 들면, 패키지 파일의 형태로 배포되는 어플리케이션의 설치 또는 갱신을 관리할 수 있다. 커넥티비티 매니저(215)는, 예를 들면, 전자 장치(101)와 외부 전자 장치 간의 무선 연결 또는 직접 연결을 관리할 수 있다. 노티피케이션 매니저(217)는, 예를 들면, 지정된 이벤트(예: 착신 통화, 메시지, 또는 알람)의 발생을 사용자에게 알리기 위한 기능을 제공할 수 있다. 로케이션 매니저(219)는, 예를 들면, 전자 장치(101)의 위치 정보를 관리할 수 있다. 그래픽 매니저(221)는, 예를 들면, 사용자에게 제공될 하나 이상의 그래픽 효과들 또는 이와 관련된 사용자 인터페이스를 관리할 수 있다.
시큐리티 매니저(223)는, 예를 들면, 시스템 보안 또는 사용자 인증을 제공할 수 있다. 통화(telephony) 매니저(225)는, 예를 들면, 전자 장치(101)에 의해 제공되는 음성 통화 기능 또는 영상 통화 기능을 관리할 수 있다. 음성 인식 매니저(227)는, 예를 들면, 사용자의 음성 데이터를 서버(108)로 전송하고, 그 음성 데이터에 적어도 일부 기반하여 전자 장치(101)에서 수행될 기능에 대응하는 명령어(command), 또는 그 음성 데이터에 적어도 일부 기반하여 변환된 문자 데이터를 서버(108)로부터 수신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 미들웨어(244)는 동적으로 기존의 구성요소를 일부 삭제하거나 새로운 구성요소들을 추가할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 미들웨어(144)의 적어도 일부는 운영 체제(142)의 일부로 포함되거나, 또는 운영 체제(142)와는 다른 별도의 소프트웨어로 구현될 수 있다.
어플리케이션(146)은, 예를 들면, 홈(251), 다이얼러(253), SMS/MMS(255), IM(instant message)(257), 브라우저(259), 카메라(261), 알람(263), 컨택트(265), 음성 인식(267), 이메일(269), 달력(271), 미디어 플레이어(273), 앨범(275), 와치(277), 헬스(279)(예: 운동량 또는 혈당과 같은 생체 정보를 측정), 또는 환경 정보(281)(예: 기압, 습도, 또는 온도 정보 측정) 어플리케이션을 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 어플리케이션(146)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치 사이의 정보 교환을 지원할 수 있는 정보 교환 어플리케이션(미도시)을 더 포함할 수 있다. 정보 교환 어플리케이션은, 예를 들면, 외부 전자 장치로 지정된 정보 (예: 통화, 메시지, 또는 알람)를 전달하도록 설정된 노티피케이션 릴레이 어플리케이션, 또는 외부 전자 장치를 관리하도록 설정된 장치 관리 어플리케이션을 포함할 수 있다. 노티피케이션 릴레이 어플리케이션은, 예를 들면, 전자 장치(101)의 다른 어플리케이션(예: 이메일 어플리케이션(269))에서 발생된 지정된 이벤트(예: 메일 수신)에 대응하는 알림 정보를 외부 전자 장치로 전달할 수 있다. 추가적으로 또는 대체적으로, 노티피케이션 릴레이 어플리케이션은 외부 전자 장치로부터 알림 정보를 수신하여 전자 장치(101)의 사용자에게 제공할 수 있다.
장치 관리 어플리케이션은, 예를 들면, 전자 장치(101)와 통신하는 외부 전자 장치 또는 그 일부 구성 요소(예: 표시 장치(160) 또는 카메라 모듈(180))의 전원(예: 턴-온 또는 턴-오프) 또는 기능(예: 표시 장치(160) 또는 카메라 모듈(180)의 밝기, 해상도, 또는 포커스)을 제어할 수 있다. 장치 관리 어플리케이션은, 추가적으로 또는 대체적으로, 외부 전자 장치에서 동작하는 어플리케이션의 설치, 삭제, 또는 갱신을 지원할 수 있다.
도 3a는 일 실시예에 따른 제 1 전자 장치, 제 2 전자 장치, 제 1 AP(access point) 및/또는 제 2 AP의 블록도이다.
도 3a를 참조하면, 무선랜 시스템(300)은 제 1 전자 장치(310) 및/또는 제 2 전자 장치(320)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 전자 장치(310)는 근거리 무선 통신을 통해 제 1 AP(331)와 무선 통신을 수행할 수 있다. 근거리 무선 통신은 제 1 전자 장치(310) 및/또는 제 1 AP(331)가 모두 지원할 수 있는 통신 방식을 의미할 수 있다. 예를 들면, 무선 통신은, Wi-Fi일 수 있다. 제 1 AP(331)는 무선랜 시스템(300)의 통신 반경 내에 위치한 적어도 하나의 전자 장치(예: 제 1 전자 장치(310))로 무선 통신을 제공하는 기지국의 역할을 수행할 수 있다. 일예로, 제 1 AP(331)는 IEEE 802.11의 AP(access point)를 포함할 수 있다. 제 1 전자 장치(310)는 IEEE 802.11의 STA(station)을 포함할 수 있다.
제 1 전자 장치(310) 및/또는 제 1 AP(331)가 데이터를 교환하는데 있어 이용하는 근거리 무선 통신은 제 1 주파수 대역(예: 2.4GHz), 제 2 주파수 대역(예: 5GHz) 및/또는 제 3 주파수 대역(예: 6GHz)를 포함하는 다양한 주파수 대역을 이용할 수 있다. 제 1 전자 장치(310) 및/또는 제 1 AP(331)는 복수의 주파수 대역 중 하나의 주파수 대역에 포함된 채널을 설립하고, 설립된 채널을 이용하여 데이터를 교환할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제 2 전자 장치(320)는 근거리 무선 통신을 통해 제 2 AP(333)와 무선 통신을 수행할 수 있다. 제 2 AP(333)는 무선랜 시스템(300)의 통신 반경 내에 위치한 적어도 하나의 전자 장치(예: 제 2 전자 장치(320))로 무선 통신을 제공하는 기지국의 역할을 수행할 수 있다. 일예로, 제 2 AP(333)는 IEEE 802.11의 AP(access point)를 포함할 수 있다. 제 2 전자 장치(320)는 IEEE 802.11의 STA(station)을 포함할 수 있다.
제 2 전자 장치(320) 및/또는 제 2 AP(333)가 데이터를 교환하는데 있어 이용하는 근거리 무선 통신은 제 1 주파수 대역(예: 2.4GHz), 제 2 주파수 대역(예: 5GHz) 및/또는 제 3 주파수 대역(예: 6GHz)를 포함하는 다양한 주파수 대역을 이용할 수 있다. 제 2 전자 장치(320) 및/또는 제 2 AP(333)는 복수의 주파수 대역 중 하나의 주파수 대역에 포함된 채널을 설립하고, 설립된 채널을 이용하여 데이터를 교환할 수 있다.
제 1 전자 장치(310) 및 제 2 전자 장치(320)는 별도의 엔티티들(예: 제 1 AP(331) 및/또는 제 2 AP(333))의 경유 없이 근거리 무선 통신을 통해 직접 연결될 수도 있다. 제 1 전자 장치(310) 및 제 2 전자 장치(320)는 WFA(Wi-Fi alliance)에서 정의한 Wi-Fi direct 표준에 기반하여 연결될 수 있다.
제 1 전자 장치(310) 및/또는 제2 전자 장치(320)는 근거리 무선 통신을 통해 서로 연결되기 위해서, 연결될 전자 장치를 탐색하는 탐색(discovery) 동작, 프로비저닝 탐색 교환(provisioning discovery exchange) 동작, 제 1 전자 장치(310) 및/또는 제 2 전자 장치(320) 중 호스트가 될 전자 장치를 결정하는 그룹 오너 협상(group owner(GO) negotiation) 동작 및/또는 프로비저닝(provision) 동작을 수행할 수 있다.
제 1 AP(331)와 제 1 전자 장치(310) 사이의 데이터 교환에 이용되는 제 1 채널(335), 제 2 AP(333)와 제 2 전자 장치(320) 사이의 데이터 교환에 이용되는 제 2 채널(337) 및 제 1 전자 장치(310) 및 제 2 전자 장치(320) 사이의 데이터 교환에 이용되는 제 3 채널(339)은 서로 다른 주파수 대역(또는, 서로 다른 채널 번호)을 가질 수 있다.
도 3b는 일 실시예에 따른 제 1 전자 장치 및 제 2 전자 장치가, 근거리 무선 통신을 통해 연결하기 위한 동작 중 GO(group owner)를 결정하기 위한 협상을 수행하는 동작을 도시한 도면이다.
도 3b는 제 1 전자 장치(예: 도 3a의 제 1 전자 장치(310)) 및 제 2 전자 장치(예: 도 3b의 제 2 전자 장치(320))가 근거리 무선 통신(예: Wi-Fi direct)을 통해 연결되는 동안 수행되는 GO를 결정하기 위한 협상을 수행하는 동안 교환되는 메시지들을 도시하고 있다.
제 1 전자 장치(310)는, 동작 341에서, 제 1 근거리 무선 통신을 통해 탐색 메시지(discovery message)를 제 2 전자 장치(320)로 전송할 수 있다.
탐색 메시지는, 제 1 전자 장치(310)와 연결될 수 있는 외부 전자 장치(예: 제 2 전자 장치(320))를 탐색하기 위한 메시지일 수 있다. 탐색 메시지는, 제 1 전자 장치(310) 상에서 실행 중인 어플리케이션(또는, 서비스)의 식별 정보, 제 1 전자 장치(310)의 식별 정보 및/또는 제 1 전자 장치(310)의 제 1 근거리 무선 통신을 통한 연결에 사용될 수 있는 주소 정보를 포함할 수 있다. 제 1 근거리 무선 통신은 제 1 전자 장치(310)가 지원할 수 있는 다양한 근거리 무선 통신일 수 있다. 일 예시에 따르면, 제 1 근거리 무선 통신은 Bluetooth, BLE(Bluetooth low energy), 또는 UWB(ultra wide band) 중 어느 하나의 통신 방식일 수 있다.
제 1 전자 장치(310)는, 제 2 근거리 무선 통신을 통해 연결될 제 2 전자 장치(320)를 검색하기 위해서, 제 1 근거리 무선 통신을 통해 탐색 메시지를 전송(또는, 브로드캐스팅)할 수 있다. 제 2 근거리 무선 통신은 제 1 근거리 무선 통신과 다른 근거리 무선 통신일 수 있다. 일 예시에 따르면, 제 2 근거리 무선 통신은 IEEE 802.11에서 정의된 Wi-Fi일 수 있다.
제 2 전자 장치(320)는, 동작 343에서, 탐색 메시지에 대한 응답 메시지를 제 1 전자 장치(310)로 전송할 수 있다.
응답 메시지는, 제 2 전자 장치(320) 상에서 실행 중인 어플리케이션(또는, 서비스)의 식별 정보, 제 2 전자 장치(320)의 식별 정보 및/또는 제 2 전자 장치(320)의 제 1 근거리 무선 통신을 통한 연결에 사용될 수 있는 주소 정보를 포함할 수 있다.
제 1 전자 장치(310)는, 동작 345에서, GO 협상 요청 메시지를 제 2 전자 장치(320)로 전송할 수 있다.
제 1 전자 장치(310)는, 탐색 절차에서 근거리 무선 통신을 통해 연결될 외부 전자 장치(예: 제 2 전자 장치(320))를 탐색하고, 탐색된 제 2 전자 장치(320)로 제 2 근거리 무선 통신을 통해 GO 협상 요청 메시지를 전송할 수 있다.
GO 협상 요청 메시지는, P2P IE 정보 및 WSC IE(Wi-Fi simple configuration information element) 정보를 포함할 수 있다. P2P IE 정보는 GO를 결정하는데 이용할 수 있는 GO intent 및 동작 채널 특성(operating channel attribute) 정보를 포함할 수 있다. 동작 채널 특성은 제 1 전자 장치(310)와 제 2 전자 장치(320) 사이에 설립될 수 있는 채널 중 제 1 전자 장치(310)가 선호하는 채널과 관련된 정보인 선호 채널 정보 및/또는 제 1 전자 장치(310)가 선호하는 주파수 대역과 관련된 정보인 선호 주파수 대역 정보를 포함할 수 있다. 선호 채널 정보는 동작 채널 특성 필드의 채널 번호 필드(channel number field)에 포함될 수 있다. 선호 주파수 대역 정보는 동작 채널 특성 필드의 동작 클래스 필드(operating class field)에 포함될 수 있다.
제 2 전자 장치(320)는, 동작 347에서, GO 협상 응답 메시지를 제 2 근거리 무선 통신을 통해 제 1 전자 장치(310)로 전송할 수 있다.
GO 협상 응답 메시지는, P2P IE 정보 및 WSC IE 정보를 포함할 수 있다. P2P IE 정보는 GO를 결정하는데 이용할 수 있는 GO intent 및 동작 채널 특성(operating channel attribute) 정보를 포함할 수 있다. 동작 채널 특성은 제 1 전자 장치(310)와 제 2 전자 장치(320) 사이에 설립될 수 있는 채널 중 제 2 전자 장치(320)가 선호하는 채널과 관련된 정보인 선호 채널 정보 및/또는 제 2 전자 장치(320)가 선호하는 주파수 대역과 관련된 정보인 선호 주파수 대역 정보를 포함할 수 있다. 선호 채널 정보는 동작 채널 특성 필드의 채널 번호 필드(channel number field)에 포함될 수 있다. 선호 주파수 대역 정보는 동작 채널 특성 필드의 동작 클래스 필드(operating class field)에 포함될 수 있다.
제 1 전자 장치(310)는, GO 협상 응답 메시지를 수신하고, GO 협상 응답 메시지에 포함된 GO 인텐트 및 GO 협상 요청 메시지에 포함된 GO 인텐트를 비교할 수 있다. 더 큰 값의 GO 인텐트를 전송한 전자 장치가 GO(group owner)가 될 수 있고, 더 작은 값의 GO 인텐트를 전송한 전자 장치가 GC(group client)가 될 수 있다. GO는 근거리 무선 통신 시스템에서 호스트로 동작하며, GC는 클라이언트로 동작할 수 있다. 본 발명에서는 설명의 편의 상, 제 1 전자 장치(310)가 GO 역할을 수행하는 것으로 가정한다.
제 1 전자 장치(310)는, 제 1 전자 장치(310)의 선호 채널, 제 1 전자 장치(310)의 선호 주파수 대역, 제 2 전자 장치(320)의 선호 채널 및/또는 제 2 전자 장치(320)의 선호 주파수 대역에 기반하여 제 1 전자 장치(310) 및 제 2 전자 장치(320)의 연결에 이용될 채널을 선택할 수 있다.
제 1 전자 장치(310)는, 동작 349에서, GO 협상 확인 메시지(GO negotiation confirmation)을 제 2 근거리 무선 통신을 통해 제 2 전자 장치(320)로 전송할 수 있다.
GO 협상 확인 메시지는 선택된 채널에 대한 정보를 포함할 수 있다.
제 1 전자 장치(310)는 제 2 근거리 무선 통신을 통해 제 2 전자 장치(320)를 검색하거나, 제 2 근거리 무선 통신을 통해 GO 협상을 수행하는 동안, 제 1 근거리 무선 통신을 통한 외부 전자 장치의 탐색을 지속적으로 수행할 수 있다. 제 1 근거리 무선 통신을 통한 외부 전자 장치의 탐색을 수행하는데 이용하는 주파수 대역(예: 2.4GHz) 및 제 2 근거리 무선 통신을 통한 제 2 전자 장치(320)의 검색 및/또는 GO 협상을 수행하는데 이용하는 주파수 대역(예: 2.4GHz)가 서로 겹치는 경우, 제 1 근거리 무선 통신을 통한 외부 전자 장치의 탐색 동작 및 제 2 근거리 무선 통신을 통한 GO 협상 동작이 서로 간섭이 발생할 수 있다.
제 1 전자 장치(310)는 GO 협상 동작 없이 GO를 생성하는 방식으로, 제 1 근거리 무선 통신을 통한 외부 전자 장치의 탐색 동작 및 제 2 근거리 무선 통신을 통한 GO 협상 동작의 간섭을 회피할 수 있다. 다만, 제 1 전자 장치(310)는, 제 2 전자 장치(320)의 상태를 확인할 수 없으며, 임의의 주파수 대역 및/또는 채널을 선택하고, 선택된 주파수 대역 및/또는 채널을 이용한 제 2 근거리 무선 통신의 그룹을 생성할 수 있다. 제 1 전자 장치(310)가 GO 협상 동작 없이 생성한 제 2 근거리 무선 통신의 그룹에 제 2 전자 장치(320)가 포함되는 경우, 제 2 전자 장치(320)는 데이터 전송 및/또는 수신이 원활하지 않을 수 있다.
예를 들어, 제 1 AP(331)와 제 1 전자 장치(310) 사이의 데이터 교환에 이용되는 제 1 채널(335), 제 2 AP(333)와 제 2 전자 장치(320) 사이의 데이터 교환에 이용되는 제 2 채널(337) 및 제 1 전자 장치(310) 및 제 2 전자 장치(320) 사이의 데이터 교환에 이용되는 제 3 채널(339)은 서로 다른 주파수 대역(또는, 서로 다른 채널 번호)을 가질 수 있다. 제 1 채널(335), 제 2 채널(337) 및 제 3 채널(339)이 서로 다른 채널 번호(또는, 주파수 대역)를 가지는 경우, 각 채널을 통해 전송되는 신호를 수신하지 못하는 현상이 발생할 수 있다. 구체적인 내용은 도 3c에서 후술한다.
도 3c는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 제 1 전자 장치 및 제 2 전자 장치가, 신호를 수신하는 실시예를 도시한 도면이다.
제 1 전자 장치(예: 도 3a의 제 1 전자 장치(310))는 제 2 전자 장치(예: 도 3a의 제 2 전자 장치(320))와의 GO(group owner) 협상을 통해 GO로써 동작할 수 있다. GO는 IEEE 802.11의 AP 역할을 수행하는 엔티티일 수 있다. 제 2 전자 장치(320)는 제 1 전자 장치(310)와의 GO 협상을 통해 GC(group client)로써 동작할 수 있다. GC는 IEEE 802.11에 정의된 STA 역할을 수행하는 엔티티일 수 있다.
도 3c에서는, 제 1 전자 장치(310)가 autonomous GO 모드를 활성화하고, 임의의 채널(또는, 주파수 대역)을 통한 데이터 전송 및/또는 수신을 수행하는 것으로 가정한다. 제 2 전자 장치(320)는, autonomous GO 모드가 활성화된 제 1 전자 장치(310)와 제 2 근거리 무선 통신을 통해 연결되는 것으로 가정한다.
제 1 전자 장치(310)는, GO로 동작하는 동안, 비콘(353)을 브로드캐스팅할 수 있다. 비콘(353)은 제 1 전자 장치(310) 및 제 2 전자 장치(320) 사이의 데이터 전송을 위한 정보를 포함할 수 있다. 제 2 전자 장치(320)는 비콘을 수신하고, 비콘에 포함된 데이터 전송을 위한 정보에 기반하여 데이터를 제 1 전자 장치(310)로 전송 및/또는 수신할 수 있다.
제 1 전자 장치(310)는, GO로 동작하다가, 제 1 AP(331)와의 통신을 위해 STA로 전환될 수 있다. 제 1 전자 장치(310)는 STA로 전환된 후, 제 1 AP(331)가 전송하는 비콘(351)을 수신하고, 비콘(351)에 포함된 제 1 전자 장치(310) 및 제 1 AP(331) 사이의 데이터 전송을 위한 정보에 기반하여 데이터를 제 1 AP(331)로 전송하거나, 수신할 수 있다.
제 1 AP(331)와 제 1 전자 장치(310) 사이의 데이터 교환에 이용되는 제 1 채널(335) 및 제 1 전자 장치(310) 및 제 2 전자 장치(320) 사이의 데이터 교환에 이용되는 제 3 채널(339)이 서로 다른 주파수 대역인 경우, 제 1 전자 장치(310)는, 제 3 채널(339)에 대응하는 주파수 대역의 신호를 전송 및/또는 수신하는 상태에서, 제 1 채널(335)에 대응하는 주파수 대역의 신호를 전송 및/또는 수신하는 상태로 전환될 수 있다. 제 1 전자 장치(310)는 다른 주파수 대역의 신호의 전송 및/또는 수신을 위해 근거리 무선 통신을 지원하는 통신 회로(예: 도 1의 무선 통신 모듈(190))의 동작 모드를 전환할 수 있으며, 통신 회로의 동작 모드가 전환되는 동안 제 3 채널(339)을 통해 전송되는 신호(355)를 수신하지 못하는 상황이 발생할 수 있다.
제 2 전자 장치(320)는, GC로 동작하는 동안, 제 1 전자 장치(310)가 브로드캐스팅하는 비콘(353)을 수신할 수 있다. 비콘(353)은 제 1 전자 장치(310) 및 제 2 전자 장치(320) 사이의 데이터 전송을 위한 정보를 포함할 수 있다. 제 2 전자 장치(320)는 비콘을 수신하고, 비콘에 포함된 데이터 전송을 위한 정보에 기반하여 데이터를 제 1 전자 장치(310)로 전송 및/또는 수신할 수 있다.
제 2 전자 장치(320)는, GC로 동작하다가, 제 2 AP(333)와의 통신을 위해 STA로 전환될 수 있다. 제 2 전자 장치(320)는 GC로 전환된 후, 제 2 AP(333)가 전송하는 비콘(359)을 수신하고, 비콘(359)에 포함된 제 2 전자 장치(320) 및 제 2 AP(333) 사이의 데이터 전송을 위한 정보에 기반하여 데이터를 제 2 AP(333)로 전송하거나, 수신할 수 있다.
제 2 AP(333)와 제 2 전자 장치(320) 사이의 데이터 교환에 이용되는 제 2 채널(337) 및 제 1 전자 장치(310) 및 제 2 전자 장치(320) 사이의 데이터 교환에 이용되는 제 3 채널(339)이 서로 다른 주파수 대역인 경우, 제 2 전자 장치(320)는 제 3 채널(339)에 대응하는 주파수 대역의 신호를 전송 및/또는 수신하는 상태에서, 제 2 채널(337)에 대응하는 주파수 대역의 신호를 전송 및/또는 수신하는 상태로 전환될 수 있다. 제 2 전자 장치(320)는 다른 주파수 대역의 신호의 전송 및/또는 수신을 위해 근거리 무선 통신을 지원하는 통신 회로(예: 도 1의 무선 통신 모듈(190))의 동작 모드를 전환할 수 있으며, 통신 회로의 동작 모드가 전환되는 동안 제 2 채널(337)을 통해 전송되는 신호(357)를 수신하지 못하는 상황(예: 3개 채널 동시성(3 way channel concurrency))이 발생할 수 있다.
이하에서는, 제 1 전자 장치(310)가 제 1 근거리 무선 통신을 통해 수신한 제 2 전자 장치(320)의 성능 정보에 기반하여 3개 채널 동시성을 회피할 수 있도록 제 1 전자 장치(310) 및 제 2 전자 장치(320) 사이의 채널을 선택하는 실시예에 대해서 서술한다.
도 4는 일 실시예에 따른 제 1 전자 장치의 블록도이다.
일 실시예에 따르면, 제 1 전자 장치(예: 도 3의 제 1 전자 장치(310))는 제 1 통신 회로(410)(예: 도 1의 무선 통신 모듈(192)), 프로세서(420)(예: 도 1의 프로세서(120)) 및/또는 제 2 통신 회로(430)(예: 도 1의 무선 통신 모듈(192))를 포함할 수 있다.
제 1 통신 회로(410)는 제 1 근거리 무선 통신을 통한 데이터 전송 및/또는 수신을 수행할 수 있다. 제 1 근거리 무선 통신은 제 1 전자 장치(310)가 지원할 수 있는 다양한 근거리 무선 통신일 수 있다. 일 예시에 따르면, 제 1 근거리 무선 통신은 Bluetooth, BLE(Bluetooth low energy), NFC(near field communication), QR 코드를 활용한 근거리 무선 통신 또는 UWB(ultra wide band) 중 어느 하나의 통신 방식일 수 있다. 제 1 통신 회로(410)는, 제 1 전자 장치(310) 내에서 신호의 변조 및/또는 복조에 사용되는 다양한 회로 구조를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제 2 통신 회로(430)는 기저대역(baseband)의 신호를 안테나(미도시)를 통해 출력하도록 RF(radio frequency) 대역의 신호로 변조 하거나, 안테나를 통해 수신되는 RF 대역의 신호를 기저대역의 신호로 복조하여 프로세서(420)에 전송할 수 있다.
제 2 통신 회로(430)는 제 2 근거리 무선 통신을 통한 데이터 전송 및/또는 수신을 수행할 수 있다. 제 2 근거리 무선 통신은 제 1 근거리 무선 통신과 다른 근거리 무선 통신일 수 있다. 일 예시에 따르면, 제 2 근거리 무선 통신은 IEEE 802.11에서 정의된 Wi-Fi일 수 있다. 제 2 통신 회로(430)는 제 1 전자 장치(310) 내에서 신호의 변조 및/또는 복조에 사용되는 다양한 회로 구조를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제 2 통신 회로(430)는 기저대역(baseband)의 신호를 안테나(미도시)를 통해 출력하도록 RF(radio frequency) 대역의 신호로 변조 하거나, 안테나를 통해 수신되는 RF 대역의 신호를 기저대역의 신호로 복조하여 프로세서(420)에 전송할 수 있다.
제 1 통신 회로(410)는, 제 1 주파수 대역(예: 2.4GHz)을 통한 제 1 근거리 무선 통신을 수행할 수 있다. 제 2 통신 회로(430)는, 제 1 주파수 대역(예: 2.4GHz), 제 1 주파수 대역보다 높은 주파수 대역인 제 2 주파수 대역(예: 5GHz) 및/또는 제 2 주파수 대역보다 높은 주파수 대역인 제 3 주파수 대역(예: 6GHz)을 통한 제 2 근거리 무선 통신을 수행할 수 있다.
제 2 통신 회로(430)는 제 1 주파수 대역, 제 2 주파수 대역 및/또는 제 3 주파수 대역을 포함하는 복수의 주파수 대역 중 하나의 주파수 대역을 통해 제 1 AP(예: 도 3a의 제 1 AP(331))와 연결되어, 데이터를 제 1 AP(331)로 전송하거나, 제 1 AP(331)가 전송하는 데이터를 수신할 수 있다.
제 2 통신 회로(430)는 제 1 주파수 대역, 제 2 주파수 대역 및/또는 제 3 주파수 대역을 포함하는 복수의 주파수 대역 중 하나의 주파수 대역을 통해 외부 전자 장치(예: 도 3a의 제 2 전자 장치(320))와 연결되어, 데이터를 제 2 전자 장치(320)로 전송하거나, 제 2 전자 장치(320)가 전송하는 데이터를 수신할 수 있다.
제 2 통신 회로(430)는, 복수의 주파수 대역 중 적어도 두 개의 주파수 대역을 통한 신호의 전송 및/또는 수신을 동시에 수행할 수 있는 기능(예: RSDB(real simultaneous dual band) 및/또는 DBS(dual band simultaneous))를 지원할 수 있다. 예를 들면, 제 2 통신 회로(430)는 제 1 주파수 대역을 통한 신호의 전송 및/또는 수신을 수행하는 동안 제 2 주파수 대역을 통한 신호의 전송 및/또는 수신을 수행할 수 있다. 다른 예를 들면, 제 2 통신 회로(430)는 제 1 주파수 대역을 통한 신호의 전송 및/또는 수신을 수행하는 동안 제 3 주파수 대역을 통한 신호의 전송 및/또는 수신을 수행할 수 있다. 다른 예를 들면, 제 2 통신 회로(430)는 제 2 주파수 대역을 통한 신호의 전송 및/또는 수신을 수행하는 동안 제 3 주파수 대역을 통한 신호의 전송 및/또는 수신을 수행할 수 있다. 프로세서(420)는, 제 2 통신 회로(430)의 동시 전송 및/또는 수신 능력(예: 제 1 주파수 대역 및 제 2 주파수 대역의 신호의 동시 전송 및/또는 수신의 지원 여부)을 메모리(예: 도 1의 메모리(130)) 상에 저장할 수 있다.
제 2 통신 회로(430)는, 프로세서(420)의 제어에 기반하여, 제 2 전자 장치(320)가 전송하는 신호를 수신하기 위한 동작을 수행할 수 있다. 제 2 통신 회로(430)는, 특정 채널을 통해 데이터를 전송 및/또는 수신을 요청하는 신호를 프로세서(420)로부터 수신하고, 특정 채널에 대응하는 주파수 대역을 통해 신호를 수신할 수 있도록 제 2 통신 회로(430)의 구성 요소들(예: 저잡음 증폭기, 스위치 및/또는 필터)을 제어할 수 있다.
프로세서(420)는, 어플리케이션 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))가 전송한 데이터를 수신하고, 수신한 데이터를 제 1 통신 회로(410) 및/또는 제 2 통신 회로(430)를 통해 제 2 전자 장치(320)로 전송하기 위한 패킷을 생성하는 동작을 수행할 수 있다. 프로세서(420)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(420)는, 어플리케이션 프로세서(120)가 전송한 데이터에 기반한 채널 코딩을 수행함으로써, 패킷을 생성하거나, 제 2 전자 장치(320)가 전송한 데이터의 적어도 일부가 오류가 있는지 여부를 확인하거나, 오류가 발생한 경우, 오류를 복구하는 동작(예: HARQ(hybrid auto repeat request))을 수행할 수 있다.
프로세서(420)는, 제 1 통신 회로(410) 및/또는 제 2 통신 회로(430)와 작동적으로 연결되어, 제 1 통신 회로(410) 및/또는 제 2 통신 회로(430)의 동작을 제어할 수 있다.
프로세서(420)는, 제 1 전자 장치(310)의 메모리(예: 도 1의 메모리(130)) 상에 설치된 어플리케이션을 실행할 수 있다. 실행되는 어플리케이션은 근거리 무선 통신을 통한 특정 서비스(예: 컨텐츠 공유 및/또는 데이터 전송)를 수행하는 어플리케이션일 수 있다. 프로세서(420)는, 어플리케이션의 실행에 따라, 제 1 전자 장치(310)와 제 2 근거리 무선 통신을 통해 연결될 제 2 전자 장치(320)를 탐색(discovery)(예: P2P discovery)할 수 있다.
프로세서(420)는, 제 2 전자 장치(320)를 탐색하는 과정에서, 탐색 메시지(discovery message)를 제 1 근거리 무선 통신을 통해 전송(또는, 브로드캐스팅)할 수 있다. 탐색 메시지는, 제 1 전자 장치(310) 상에서 실행 중인 어플리케이션(또는, 서비스)의 식별 정보, 제 1 전자 장치(310)의 식별 정보 및/또는 제 1 전자 장치(310)의 제 1 근거리 무선 통신을 통한 연결에 사용될 수 있는 주소 정보를 포함할 수 있다. 프로세서(420)는 탐색 메시지를 전송(또는, 브로드캐스팅)하도록 제 1 통신 회로(410)를 제어할 수 있다.
탐색 메시지를 수신한 제 2 전자 장치(320)는, 탐색 메시지에 대한 응답 메시지를 제 1 전자 장치(310)로 전송할 수 있다. 응답 메시지는, 제 2 전자 장치(320)의 디바이스 이름(device name), 제 2 전자 장치(320) 상에서 실행되는 어플리케이션의 식별 정보를 포함할 수 있다.
응답 메시지는, 제 2 전자 장치(320)가 서로 다른 주파수 대역(예: 제 1 주파수 대역, 제 2 주파수 대역 및/또는 제 3 주파수 대역)의 신호의 동시 전송 및/또는 수신을 지원하는지 여부와 관련된 제 2 전자 장치(320)의 성능 정보를 포함할 수 있다. 제 2 전자 장치(320)는 복수의 주파수 대역 중 적어도 두 개의 주파수 대역을 통한 신호의 전송 및/또는 수신을 동시에 수행할 수 있는 기능(예: RSDB(real simultaneous dual band) 및/또는 DBS(dual band simultaneous))을 지원할 수도 있다. 예를 들면, 제 2 전자 장치(320)는 제 1 주파수 대역을 통한 신호의 전송 및/또는 수신을 수행하는 동안 제 2 주파수 대역을 통한 신호의 전송 및/또는 수신을 수행할 수 있다. 다른 예를 들면, 제 2 전자 장치(320)는 제 1 주파수 대역을 통한 신호의 전송 및/또는 수신을 수행하는 동안 제 3 주파수 대역을 통한 신호의 전송 및/또는 수신을 수행할 수 있다. 다른 예를 들면, 제 2 전자 장치(320)는 제 2 주파수 대역을 통한 신호의 전송 및/또는 수신을 수행하는 동안 제 3 주파수 대역을 통한 신호의 전송 및/또는 수신을 수행할 수 있다.
제 2 전자 장치(320)가 서로 다른 주파수 대역의 신호의 동시 전송 및/또는 수신을 지원하는지 여부와 관련된 제 2 전자 장치(320)의 성능 정보는 제 2 전자 장치(320)가 서로 다른 주파수 대역의 동시 전송 및 수신을 지원하는지 여부를 지시하는 정보 및/또는 동시 전송 및 수신을 지원하는 주파수 대역을 지시하는 정보를 포함할 수 있다.
일 예시에 따르면, 제 2 전자 장치(320)가 서로 다른 주파수 대역의 동시 전송 및 수신을 지원하는 경우, 제 2 전자 장치(320)가 서로 다른 주파수 대역의 신호의 동시 전송 및/또는 수신을 지원하는지 여부와 관련된 제 2 전자 장치(320)의 성능 정보는 제 2 전자 장치(320)가 서로 다른 주파수 대역의 동시 전송 및 수신을 지원함을 지시하는 정보를 포함할 수 있고, 제 2 전자 장치(320)의 성능 정보는 제 2 전자 장치(320)가 동시 전송 및 수신을 지원하는 주파수 대역(예: 제 1 주파수 대역 및 제 2 주파수 대역)의 정보를 포함할 수 있다.
일 예시에 따르면, 제 2 전자 장치(320)가 서로 다른 주파수 대역의 동시 전송 및 수신을 지원하지 않는 경우, 제 2 전자 장치(320)가 서로 다른 주파수 대역의 신호의 동시 전송 및/또는 수신을 지원하는지 여부와 관련된 제 2 전자 장치(320)의 성능 정보는 제 2 전자 장치(320)가 서로 다른 주파수 대역의 동시 전송 및 수신을 지원하지 않음을 지시하는 정보를 포함할 수 있다.
제 2 전자 장치(320)가 서로 다른 주파수 대역의 신호의 동시 전송 및/또는 수신을 지원하는지 여부와 관련된 제 2 전자 장치(320)의 성능 정보는 제 2 전자 장치(320)가 외부 전자 장치(예: 도 3a의 제 2 AP(333))와 연결되었는지 여부 및 제 2 전자 장치(320)가 (예: 도 3a의 제 2 AP(333))에 연결된 경우, 제 2 전자 장치(320) 및 (예: 도 3a의 제 2 AP(333)) 사이의 채널 및/또는 주파수 대역을 지시하는 정보를 포함할 수 있다.
프로세서(420)는, 제 2 전자 장치(320)가 서로 다른 주파수 대역(예: 제 1 주파수 대역, 제 2 주파수 대역 및/또는 제 3 주파수 대역)의 신호의 동시 전송 및/또는 수신을 지원하는지 여부와 관련된 제 2 전자 장치(320)의 성능 정보를 확인하고, 서로 다른 주파수 대역의 신호의 동시 전송 및/또는 수신을 지원하는지 여부와 관련된 제 2 통신 회로(430)의 성능 정보 및 서로 다른 주파수 대역(예: 제 1 주파수 대역, 제 2 주파수 대역 및/또는 제 3 주파수 대역)의 신호의 동시 전송 및/또는 수신을 지원하는지 여부와 관련된 제 2 전자 장치(320)의 성능 정보에 기반하여 제 2 전자 장치(320)와의 제 2 근거리 무선 통신을 통해 연결될 주파수 대역 및/또는 채널을 선택(또는, 결정)할 수 있다. 프로세서(420)는, 3채널 동시성을 회피할 수 있도록 제 2 전자 장치(320)와의 제 2 근거리 무선 통신을 통해 연결될 주파수 대역 및/또는 채널을 선택(또는, 결정)할 수 있다.
또는, 프로세서(420)는, 제 1 전자 장치(310)가 제 2 근거리 무선 통신을 통해 다른 외부 전자 장치(예: 도 3a의 제 1 AP(331))와 연결된 경우, 제 1 전자 장치(310)와 제 1 AP(331) 사이의 주파수 대역 및/또는 채널 정보, 서로 다른 주파수 대역의 신호의 동시 전송 및/또는 수신을 지원하는지 여부와 관련된 제 2 통신 회로(430)의 성능 정보에 기반하여 제 2 전자 장치(320)와의 제 2 근거리 무선 통신을 통해 연결될 주파수 대역 및/또는 채널을 선택(또는, 결정)할 수 있다. 프로세서(420)는, 3채널 동시성을 회피할 수 있도록 제 2 전자 장치(320)와의 제 2 근거리 무선 통신을 통해 연결될 주파수 대역 및/또는 채널을 선택(또는, 결정)할 수 있다.
프로세서(420)(또는, 제 1 전자 장치(310))가 제 2 통신 회로(430)의 성능 정보 및 서로 다른 주파수 대역(예: 제 1 주파수 대역, 제 2 주파수 대역 및/또는 제 3 주파수 대역)의 신호의 동시 전송 및/또는 수신을 지원하는지 여부와 관련된 제 2 전자 장치(320)의 성능 정보에 기반하여 제 2 전자 장치(320)와의 제 2 근거리 무선 통신을 통해 연결될 주파수 대역 및/또는 채널을 선택하는 구체적인 예시는 도 7a 및 도 7b에서 후술한다.
프로세서(420)는, 선택된 주파수 대역 및/또는 채널을 지시하는 정보를 제 1 통신 회로(410) 및/또는 제 2 통신 회로(430)를 통해 제 2 전자 장치(320)로 전송할 수 있다. 일 예시에 따르면, 프로세서(420)는, 선택된 주파수 대역 및/또는 채널을 지시하는 정보를 제 1 근거리 무선 통신을 통해 전송하도록 제 1 통신 회로(410)를 제어할 수 있다. 다른 예시에 따르면, 프로세서(420)는, 선택된 주파수 대역 및/또는 채널을 지시하는 정보를 제 2 근거리 무선 통신을 통해 전송하도록 제 2 통신 회로(430)를 제어할 수도 있다.
프로세서(420)는, 선택된 주파수 대역 및/또는 채널을 지시하는 정보를 전송하기 전, 선택된 주파수 대역 및/또는 채널을 지시하는 정보를 전송하는 동안 및/또는 선택된 주파수 대역 및/또는 채널을 지시하는 정보를 전송한 후, autonomous GO 모드를 활성화할 수 있다. Autonomous GO 모드는, AP의 경유 없이 장치들(예: 제 1 전자 장치(310) 및 제 2 전자 장치(320))간 직접 연결을 통한 데이터 전송 및/또는 수신을 수행하는 모드로써, 장치들 간 협상 과정 없이, GO(예: 제 1 전자 장치(310))가 설정한 주파수 대역 및/또는 채널을 통한 데이터 전송 및/또는 수신을 수행하는 모드일 수 있다. 프로세서(420)는, autonomous GO 모드가 활성화된 동안 제 2 전자 장치(320)와 제 2 근거리 무선 통신을 통한 연결을 수행할 수 있다. 프로세서(420)는 선택된 주파수 대역 및/또는 채널을 통해 제 2 전자 장치(320)로 데이터를 전송하거나, 선택된 주파수 대역 및/또는 채널을 통해 제 2 전자 장치(320)가 전송한 데이터를 수신할 수 있다.
제 2 전자 장치(320)의 성능 정보에 기반하여 선택된 주파수 대역 및/또는 채널은 3채널 동시성을 회피할 수 있는(또는, 통신 성능이 상대적으로 좋은) 주파수 대역 및/또는 채널일 수 있다. 따라서, 제 1 전자 장치(310)는, 제 2 전자 장치(320)와 Wi-Fi direct에서 정의한 협상 과정을 수행하지 않고도, autonomous GO 모드를 활성화 및 선택된 주파수 대역 및/또는 채널을 통한 데이터 전송 및/또는 수신을 수행함으로써, Wi-Fi direct에서 정의된 협상 과정의 수행에 따른 지연 시간을 감소시킬 수 있다.
도 5는 일 실시예에 따른 제 2 전자 장치의 블록도이다.
일 실시예에 따르면, 제 2 전자 장치(예: 도 3a의 제 2 전자 장치(320))는 제 1 통신 회로(510)(예: 도 1의 무선 통신 모듈(192)), 프로세서(520)(예: 도 1의 프로세서(120)) 및/또는 제 2 통신 회로(530)(예: 도 1의 무선 통신 모듈(192))를 포함할 수 있다.
제 1 통신 회로(510)는 제 1 근거리 무선 통신을 통한 데이터 전송 및/또는 수신을 수행할 수 있다. 제 1 근거리 무선 통신은 제 1 전자 장치(310)가 지원할 수 있는 다양한 근거리 무선 통신일 수 있다. 일 예시에 따르면, 제 1 근거리 무선 통신은 Bluetooth, BLE(Bluetooth low energy), NFC(near field communication), QR 코드를 활용한 근거리 무선 통신 또는 UWB(ultra wide band) 중 어느 하나의 통신 방식일 수 있다. 제 1 통신 회로(510)는, 제 1 전자 장치(310) 내에서 신호의 변조 및/또는 복조에 사용되는 다양한 회로 구조를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제 2 통신 회로(530)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(520)에 전송할 수 있다.
제 2 통신 회로(530)는 제 2 근거리 무선 통신을 통한 데이터 전송 및/또는 수신을 수행할 수 있다. 제 2 근거리 무선 통신은 제 1 근거리 무선 통신과 다른 근거리 무선 통신일 수 있다. 일 예시에 따르면, 제 2 근거리 무선 통신은 IEEE 802.11에서 정의된 Wi-Fi일 수 있다. 제 2 통신 회로(530)는 제 1 전자 장치(310) 내에서 신호의 변조 및/또는 복조에 사용되는 다양한 회로 구조를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제 2 통신 회로(530)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(520)에 전송할 수 있다.
제 1 통신 회로(510)는, 제 1 주파수 대역(예: 2.4GHz)을 통한 제 1 근거리 무선 통신을 수행할 수 있다. 제 2 통신 회로(530)는, 제 1 주파수 대역(예: 2.4GHz), 제 1 주파수 대역보다 높은 주파수 대역인 제 2 주파수 대역(예: 5GHz) 및/또는 제 2 주파수 대역보다 높은 주파수 대역인 제 3 주파수 대역(예: 6GHz)을 통한 제 2 근거리 무선 통신을 수행할 수 있다.
제 2 통신 회로(530)는 제 1 주파수 대역, 제 2 주파수 대역 및/또는 제 3 주파수 대역을 포함하는 복수의 주파수 대역 중 하나의 주파수 대역을 통해 제 2 AP(예: 도 3a의 제 2 AP(333))와 연결되어, 데이터를 제 2 AP(333)로 전송하거나, 제 2 AP(333)가 전송하는 데이터를 수신할 수 있다.
제 2 통신 회로(530)는 제 1 주파수 대역, 제 2 주파수 대역 및/또는 제 3 주파수 대역을 포함하는 복수의 주파수 대역 중 하나의 주파수 대역을 통해 외부 전자 장치(예: 도 3a의 제 1 전자 장치(310))와 연결되어, 데이터를 제 1 전자 장치(310)로 전송하거나, 제 1 전자 장치(310)가 전송하는 데이터를 수신할 수 있다.
제 2 통신 회로(530)는, 복수의 주파수 대역 중 적어도 두 개의 주파수 대역을 통한 신호의 전송 및/또는 수신을 동시에 수행할 수 있는 기능(예: RSDB(real simultaneous dual band) 및/또는 DBS(dual band simultaneous))을 지원할 수 있다. 예를 들면, 제 2 통신 회로(530)는 제 1 주파수 대역을 통한 신호의 전송 및/또는 수신을 수행하는 동안 제 2 주파수 대역을 통한 신호의 전송 및/또는 수신을 수행할 수 있다. 다른 예를 들면, 제 2 통신 회로(530)는 제 1 주파수 대역을 통한 신호의 전송 및/또는 수신을 수행하는 동안 제 3 주파수 대역을 통한 신호의 전송 및/또는 수신을 수행할 수 있다. 다른 예를 들면, 제 2 통신 회로(530)는 제 2 주파수 대역을 통한 신호의 전송 및/또는 수신을 수행하는 동안 제 3 주파수 대역을 통한 신호의 전송 및/또는 수신을 수행할 수 있다. 프로세서(520)는, 제 2 통신 회로(530)의 동시 전송 및/또는 수신 능력(예: 제 1 주파수 대역 및 제 2 주파수 대역의 신호의 동시 전송 및/또는 수신의 지원 여부)을 메모리(예: 도 1의 메모리(130)) 상에 저장할 수 있다.
제 2 통신 회로(530)는, 프로세서(520)의 제어에 기반하여, 제 2 전자 장치(320)가 전송하는 신호를 수신하기 위한 동작을 수행할 수 있다. 제 2 통신 회로(530)는, 특정 채널을 통해 데이터를 전송 및/또는 수신을 요청하는 신호를 프로세서(520)로부터 수신하고, 특정 채널에 대응하는 주파수 대역을 통해 신호를 수신할 수 있도록 제 2 통신 회로(530)의 구성 요소들(예: 저잡음 증폭기, 스위치 및/또는 필터)을 제어할 수 있다.
프로세서(520)는, 어플리케이션 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))가 전송한 데이터를 수신하고, 수신한 데이터를 제 1 전자 장치(310)로 전송하기 위한 패킷을 생성하는 동작을 수행할 수 있다. 프로세서(520)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(520)는, 어플리케이션 프로세서(120)가 전송한 데이터에 기반한 채널 코딩을 수행함으로써, 패킷을 생성하거나, 제 1 전자 장치(310)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.
프로세서(520)는, 제 1 통신 회로(510) 및/또는 제 2 통신 회로(530)와 작동적으로 연결되어, 제 1 통신 회로(510) 및/또는 제 2 통신 회로(530)의 동작을 제어할 수 있다.
프로세서(520)는, 제 1 전자 장치(310)가 전송하는 탐색 메시지(discovery message)를 제 1 근거리 무선 통신을 통해 수신할 수 있다. 탐색 메시지는, 제 1 전자 장치(310) 상에서 실행 중인 어플리케이션(또는, 서비스)의 식별 정보, 제 1 전자 장치(310)의 식별 정보 및/또는 제 1 전자 장치(310)의 제 1 근거리 무선 통신을 통한 연결에 사용될 수 있는 주소 정보를 포함할 수 있다. 프로세서(520)는, 탐색 메시지에 대한 응답 메시지를 제 1 통신 회로(510)를 통해 제 1 전자 장치(310)로 전송할 수 있다. 응답 메시지는, 제 2 전자 장치(320)의 디바이스 이름(device name), 제 2 전자 장치(320) 상에서 실행되는 어플리케이션의 식별 정보를 포함할 수 있다.
응답 메시지는, 제 2 전자 장치(320)가 서로 다른 주파수 대역(예: 제 1 주파수 대역, 제 2 주파수 대역 및/또는 제 3 주파수 대역)의 신호의 동시 전송 및/또는 수신을 지원하는지 여부와 관련된 제 2 전자 장치(320)의 성능 정보를 포함할 수 있다. 제 2 전자 장치(320)는 복수의 주파수 대역 중 적어도 두 개의 주파수 대역을 통한 신호의 전송 및/또는 수신을 동시에 수행할 수 있는 기능(예: RSDB(real simultaneous dual band) 및/또는 DBS(dual band simultaneous))을 지원할 수도 있다. 예를 들면, 제 2 전자 장치(320)는 제 1 주파수 대역을 통한 신호의 전송 및/또는 수신을 수행하는 동안 제 2 주파수 대역을 통한 신호의 전송 및/또는 수신을 수행할 수 있다. 다른 예를 들면, 제 2 전자 장치(320)는 제 1 주파수 대역을 통한 신호의 전송 및/또는 수신을 수행하는 동안 제 3 주파수 대역을 통한 신호의 전송 및/또는 수신을 수행할 수 있다. 다른 예를 들면, 제 2 전자 장치(320)는 제 2 주파수 대역을 통한 신호의 전송 및/또는 수신을 수행하는 동안 제 3 주파수 대역을 통한 신호의 전송 및/또는 수신을 수행할 수 있다.
제 2 전자 장치(320)가 서로 다른 주파수 대역의 신호의 동시 전송 및/또는 수신을 지원하는지 여부와 관련된 제 2 전자 장치(320)의 성능 정보는 제 2 전자 장치(320)가 서로 다른 주파수 대역의 동시 전송 및 수신을 지원하는지 여부를 지시하는 정보 및/또는 동시 전송 및 수신을 지원하는 주파수 대역을 지시하는 정보를 포함할 수 있다.
일 예시에 따르면, 제 2 전자 장치(320)가 서로 다른 주파수 대역의 동시 전송 및 수신을 지원하는 경우, 제 2 전자 장치(320)가 서로 다른 주파수 대역의 신호의 동시 전송 및/또는 수신을 지원하는지 여부와 관련된 제 2 전자 장치(320)의 성능 정보는 제 2 전자 장치(320)가 서로 다른 주파수 대역의 동시 전송 및 수신을 지원함을 지시하는 정보를 포함할 수 있고, 제 2 전자 장치(320)의 성능 정보는 제 2 전자 장치(320)가 동시 전송 및 수신을 지원하는 주파수 대역(예: 제 1 주파수 대역 및 제 2 주파수 대역)의 정보를 포함할 수 있다.
일 예시에 따르면, 제 2 전자 장치(320)가 서로 다른 주파수 대역의 동시 전송 및 수신을 지원하지 않는 경우, 제 2 전자 장치(320)가 서로 다른 주파수 대역의 신호의 동시 전송 및/또는 수신을 지원하는지 여부와 관련된 제 2 전자 장치(320)의 성능 정보는 제 2 전자 장치(320)가 서로 다른 주파수 대역의 동시 전송 및 수신을 지원하지 않음을 지시하는 정보를 포함할 수 있다.
제 2 전자 장치(320)가 서로 다른 주파수 대역의 신호의 동시 전송 및/또는 수신을 지원하는지 여부와 관련된 제 2 전자 장치(320)의 성능 정보는 제 2 전자 장치(320)가 외부 전자 장치(예: 도 3a의 제 2 AP(333))와 연결되었는지 여부 및 제 2 전자 장치(320)가 외부 전자 장치(예: 도 3a의 제 2 AP(333))에 연결된 경우, 제 2 전자 장치(320) 및 외부 전자 장치(예: 도 3a의 제 2 AP(333)) 사이의 채널 및/또는 주파수 대역을 지시하는 정보를 포함할 수 있다.
도 4에서 전술한 바와 같이, 제 1 전자 장치(310)는, 제 2 전자 장치(320)가 서로 다른 주파수 대역(예: 제 1 주파수 대역, 제 2 주파수 대역 및/또는 제 3 주파수 대역)의 신호의 동시 전송 및/또는 수신을 지원하는지 여부와 관련된 제 2 전자 장치(320)의 성능 정보를 확인하고, 서로 다른 주파수 대역의 신호의 동시 전송 및/또는 수신을 지원하는지 여부와 관련된 제 1 전자 장치(310)의 성능 정보 및 서로 다른 주파수 대역(예: 제 1 주파수 대역, 제 2 주파수 대역 및/또는 제 3 주파수 대역)의 신호의 동시 전송 및/또는 수신을 지원하는지 여부와 관련된 제 2 전자 장치(320)의 성능 정보에 기반하여 제 2 전자 장치(320)와의 제 2 근거리 무선 통신을 통해 연결될 주파수 대역 및/또는 채널을 선택(또는, 결정)할 수 있다. 제 1 전자 장치(310)는, 3채널 동시성을 회피할 수 있도록 제 2 전자 장치(320)와의 제 2 근거리 무선 통신을 통해 연결될 주파수 대역 및/또는 채널을 선택(또는, 결정)할 수 있다.
제 1 전자 장치(310)는, 선택된 주파수 대역 및/또는 채널을 지시하는 정보를 제 2 전자 장치(320)로 전송할 수 있다. 일 예시에 따르면, 제 1 전자 장치(310)는, 선택된 주파수 대역 및/또는 채널을 지시하는 정보를 제 1 근거리 무선 통신 및/또는 제 2 근거리 무선 통신을 통해 전송할 수 있다.
상기에서는, 제 1 전자 장치(310)가 제 2 전자 장치(320)와의 제 2 근거리 무선 통신을 통해 연결될 주파수 대역 및/또는 채널을 선택(또는, 결정)하는 것으로 기재되어 있으나, 제 2 전자 장치(320) 역시 주파수 대역 및/또는 채널을 선택할 수 있다.
프로세서(520)는, 제 1 근거리 무선 통신을 통해 탐색 메시지를 수신할 수 있다. 탐색 메시지는, 제 1 전자 장치(310)가 서로 다른 주파수 대역(예: 제 1 주파수 대역, 제 2 주파수 대역 및/또는 제 3 주파수 대역)의 신호의 동시 전송 및/또는 수신을 지원하는지 여부와 관련된 제 1 전자 장치(310)의 성능 정보를 포함할 수 있다. 제 1 전자 장치(310)는 복수의 주파수 대역 중 적어도 두 개의 주파수 대역을 통한 신호의 전송 및/또는 수신을 동시에 수행할 수 있는 기능(예: RSDB(real simultaneous dual band) 및/또는 DBS(dual band simultaneous))을 지원할 수도 있다.
프로세서(520)는, 탐색 메시지에 포함된, 제 1 전자 장치(310)가 서로 다른 주파수 대역(예: 제 1 주파수 대역, 제 2 주파수 대역 및/또는 제 3 주파수 대역)의 신호의 동시 전송 및/또는 수신을 지원하는지 여부와 관련된 제 1 전자 장치(310)의 성능 정보에 기반하여 제 1 전자 장치(310)와의 제 2 근거리 무선 통신을 통해 연결될 주파수 대역 및/또는 채널을 선택(또는, 결정)할 수 있다. 프로세서(520)는, 프로세서(520)에 의해 선택된 주파수 대역 및/또는 채널이 제 1 전자 장치(310)에 의해 선택된 주파수 대역 및/또는 채널과 상이한 경우, 프로세서(520)에 의해 선택된 주파수 대역 및/또는 채널을 지시하는 정보를 제 1 근거리 무선 통신 및/또는 제 2 근거리 무선 통신을 통해 제 1 전자 장치(310)로 전송함으로써, 프로세서(520)에 의해 선택된 주파수 대역 및/또는 채널을 통한 제 2 근거리 무선 통신을 수행하도록 유도할 수 있다.
프로세서(520)는, 제 1 전자 장치(310)로부터 수신한 선택된 주파수 대역 및/또는 채널을 지시하는 정보를 수신하고, 제 2 근거리 무선 통신을 통해 제 1 전자 장치(310)와 연결하기 위한 일련의 동작을 수행할 수 있다.
프로세서(520)는, 제 2 근거리 무선 통신을 통해 제 1 전자 장치(310)와 연결하기 위한 일련의 동작의 일부로써, 선택된 주파수 대역 및/또는 채널을 통해 전송되는 신호의 수신을 대기할 수 있다. 프로세서(520)는, 제 2 근거리 무선 통신을 통해 브로드캐스팅(또는, 전송)되는 신호를 제 1 전자 장치(310)로부터 수신할 수 있다. 신호는 제 2 근거리 무선 통신과 관련된 제 1 전자 장치(310)의 정보를 포함할 수 있다. 일 예시에 따르면, 신호는 제 1 전자 장치(310)의 식별 정보, 제 1 전자 장치(310)의 주소 정보를 포함할 수 있다.
프로세서(520)는, 제 2 근거리 무선 통신을 통해 수신한 신호에 포함된 제 1 전자 장치(310)의 식별 정보 및 제 1 근거리 무선 통신을 통해 수신한 탐색 메시지에 포함된 제 1 전자 장치(310)의 식별 정보가 일치하는지 여부를 확인할 수 있다. 프로세서(520)는, 제 2 근거리 무선 통신을 통해 수신한 신호에 포함된 제 1 전자 장치(310)의 식별 정보 및 제 1 근거리 무선 통신을 통해 수신한 탐색 메시지에 포함된 제 1 전자 장치(310)의 식별 정보가 일치함에 기반하여, 제 1 전자 장치(310)와 제 2 근거리 무선 통신을 통한 연결을 수행할 수 있다. 제 2 전자 장치(320)는, 제 1 전자 장치(310)가 생성한 그룹의 GC(group client)로써, 제 1 전자 장치(310)와 제 1 근거리 무선 통신을 통해 데이터를 전송 및/또는 수신할 수 있다. 제 2 전자 장치(320)는, 제 1 전자 장치(310)에 의해 선택된 채널 및/또는 주파수 대역을 통해 데이터를 제 1 전자 장치(310)로 전송 및/또는 수신할 수 있다.
도 5는 일 실시예에 따른 제 2 전자 장치의 블록도이다.
일 실시예에 따르면, 제 2 전자 장치(예: 도 3a의 제 2 전자 장치(320))는 제 1 통신 회로(510)(예: 도 1의 무선 통신 모듈(192)), 프로세서(520)(예: 도 1의 프로세서(120)) 및/또는 제 2 통신 회로(530)(예: 도 1의 무선 통신 모듈(192))를 포함할 수 있다.
제 1 통신 회로(510)는 제 1 근거리 무선 통신을 통한 데이터 전송 및/또는 수신을 수행할 수 있다. 제 1 근거리 무선 통신은 제 1 전자 장치(310)가 지원할 수 있는 다양한 근거리 무선 통신일 수 있다. 일 예시에 따르면, 제 1 근거리 무선 통신은 Bluetooth, BLE(Bluetooth low energy), NFC(near field communication), QR 코드를 활용한 근거리 무선 통신 또는 UWB(ultra wide band) 중 어느 하나의 통신 방식일 수 있다. 제 1 통신 회로(510)는, 제 1 전자 장치(310) 내에서 신호의 변조 및/또는 복조에 사용되는 다양한 회로 구조를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제 2 통신 회로(530)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(520)에 전송할 수 있다.
제 2 통신 회로(530)는 제 2 근거리 무선 통신을 통한 데이터 전송 및/또는 수신을 수행할 수 있다. 제 2 근거리 무선 통신은 제 1 근거리 무선 통신과 다른 근거리 무선 통신일 수 있다. 일 예시에 따르면, 제 2 근거리 무선 통신은 IEEE 802.11에서 정의된 Wi-Fi일 수 있다. 제 2 통신 회로(530)는 제 1 전자 장치(310) 내에서 신호의 변조 및/또는 복조에 사용되는 다양한 회로 구조를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제 2 통신 회로(530)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(520)에 전송할 수 있다.
제 1 통신 회로(510)는, 제 1 주파수 대역(예: 2.4GHz)을 통한 제 1 근거리 무선 통신을 수행할 수 있다. 제 2 통신 회로(530)는, 제 1 주파수 대역(예: 2.4GHz), 제 1 주파수 대역보다 높은 주파수 대역인 제 2 주파수 대역(예: 5GHz) 및/또는 제 2 주파수 대역보다 높은 주파수 대역인 제 3 주파수 대역(예: 6GHz)을 통한 제 2 근거리 무선 통신을 수행할 수 있다.
제 2 통신 회로(530)는 제 1 주파수 대역, 제 2 주파수 대역 및/또는 제 3 주파수 대역을 포함하는 복수의 주파수 대역 중 하나의 주파수 대역을 통해 제 2 AP(예: 도 3a의 제 2 AP(333))와 연결되어, 데이터를 제 2 AP(333)로 전송하거나, 제 2 AP(333)가 전송하는 데이터를 수신할 수 있다.
제 2 통신 회로(530)는 제 1 주파수 대역, 제 2 주파수 대역 및/또는 제 3 주파수 대역을 포함하는 복수의 주파수 대역 중 하나의 주파수 대역을 통해 외부 전자 장치(예: 도 3a의 제 1 전자 장치(310))와 연결되어, 데이터를 제 1 전자 장치(310)로 전송하거나, 제 1 전자 장치(310)가 전송하는 데이터를 수신할 수 있다.
제 2 통신 회로(530)는, 복수의 주파수 대역 중 적어도 두 개의 주파수 대역을 통한 신호의 전송 및/또는 수신을 동시에 수행할 수 있는 기능(예: RSDB(real simultaneous dual band) 및/또는 DBS(dual band simultaneous))을 지원할 수 있다. 예를 들면, 제 2 통신 회로(530)는 제 1 주파수 대역을 통한 신호의 전송 및/또는 수신을 수행하는 동안 제 2 주파수 대역을 통한 신호의 전송 및/또는 수신을 수행할 수 있다. 다른 예를 들면, 제 2 통신 회로(530)는 제 1 주파수 대역을 통한 신호의 전송 및/또는 수신을 수행하는 동안 제 3 주파수 대역을 통한 신호의 전송 및/또는 수신을 수행할 수 있다. 다른 예를 들면, 제 2 통신 회로(530)는 제 2 주파수 대역을 통한 신호의 전송 및/또는 수신을 수행하는 동안 제 3 주파수 대역을 통한 신호의 전송 및/또는 수신을 수행할 수 있다. 프로세서(520)는, 제 2 통신 회로(530)의 동시 전송 및/또는 수신 능력(예: 제 1 주파수 대역 및 제 2 주파수 대역의 신호의 동시 전송 및/또는 수신의 지원 여부)을 메모리(예: 도 1의 메모리(130)) 상에 저장할 수 있다.
제 2 통신 회로(530)는, 프로세서(520)의 제어에 기반하여, 제 2 전자 장치(320)가 전송하는 신호를 수신하기 위한 동작을 수행할 수 있다. 제 2 통신 회로(530)는, 특정 채널을 통해 데이터를 전송 및/또는 수신을 요청하는 신호를 프로세서(520)로부터 수신하고, 특정 채널에 대응하는 주파수 대역을 통해 신호를 수신할 수 있도록 제 2 통신 회로(530)의 구성 요소들(예: 저잡음 증폭기, 스위치 및/또는 필터)을 제어할 수 있다.
프로세서(520)는, 어플리케이션 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))가 전송한 데이터를 수신하고, 수신한 데이터를 제 1 전자 장치(310)로 전송하기 위한 패킷을 생성하는 동작을 수행할 수 있다. 프로세서(520)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(520)는, 어플리케이션 프로세서(120)가 전송한 데이터에 기반한 채널 코딩을 수행함으로써, 패킷을 생성하거나, 제 1 전자 장치(310)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.
프로세서(520)는, 제 1 통신 회로(510) 및/또는 제 2 통신 회로(530)와 작동적으로 연결되어, 제 1 통신 회로(510) 및/또는 제 2 통신 회로(530)의 동작을 제어할 수 있다.
프로세서(520)는, 제 1 전자 장치(310)가 전송하는 탐색 메시지(discovery message)를 제 1 근거리 무선 통신을 통해 수신할 수 있다. 탐색 메시지는, 제 1 전자 장치(310) 상에서 실행 중인 어플리케이션(또는, 서비스)의 식별 정보, 제 1 전자 장치(310)의 식별 정보 및/또는 제 1 전자 장치(310)의 제 1 근거리 무선 통신을 통한 연결에 사용될 수 있는 주소 정보를 포함할 수 있다. 프로세서(520)는, 탐색 메시지에 대한 응답 메시지를 제 1 통신 회로(510)를 통해 제 1 전자 장치(310)로 전송할 수 있다. 응답 메시지는, 제 2 전자 장치(320)의 디바이스 이름(device name), 제 2 전자 장치(320) 상에서 실행되는 어플리케이션의 식별 정보를 포함할 수 있다.
응답 메시지는, 제 2 전자 장치(320)가 서로 다른 주파수 대역(예: 제 1 주파수 대역, 제 2 주파수 대역 및/또는 제 3 주파수 대역)의 신호의 동시 전송 및/또는 수신을 지원하는지 여부와 관련된 제 2 전자 장치(320)의 성능 정보를 포함할 수 있다. 제 2 전자 장치(320)는 복수의 주파수 대역 중 적어도 두 개의 주파수 대역을 통한 신호의 전송 및/또는 수신을 동시에 수행할 수 있는 기능(예: RSDB(real simultaneous dual band) 및/또는 DBS(dual band simultaneous))을 지원할 수도 있다. 예를 들면, 제 2 전자 장치(320)는 제 1 주파수 대역을 통한 신호의 전송 및/또는 수신을 수행하는 동안 제 2 주파수 대역을 통한 신호의 전송 및/또는 수신을 수행할 수 있다. 다른 예를 들면, 제 2 전자 장치(320)는 제 1 주파수 대역을 통한 신호의 전송 및/또는 수신을 수행하는 동안 제 3 주파수 대역을 통한 신호의 전송 및/또는 수신을 수행할 수 있다. 다른 예를 들면, 제 2 전자 장치(320)는 제 2 주파수 대역을 통한 신호의 전송 및/또는 수신을 수행하는 동안 제 3 주파수 대역을 통한 신호의 전송 및/또는 수신을 수행할 수 있다.
제 2 전자 장치(320)가 서로 다른 주파수 대역의 신호의 동시 전송 및/또는 수신을 지원하는지 여부와 관련된 제 2 전자 장치(320)의 성능 정보는 제 2 전자 장치(320)가 서로 다른 주파수 대역의 동시 전송 및 수신을 지원하는지 여부를 지시하는 정보 및/또는 동시 전송 및 수신을 지원하는 주파수 대역을 지시하는 정보를 포함할 수 있다.
일 예시에 따르면, 제 2 전자 장치(320)가 서로 다른 주파수 대역의 동시 전송 및 수신을 지원하는 경우, 제 2 전자 장치(320)가 서로 다른 주파수 대역의 신호의 동시 전송 및/또는 수신을 지원하는지 여부와 관련된 제 2 전자 장치(320)의 성능 정보는 제 2 전자 장치(320)가 서로 다른 주파수 대역의 동시 전송 및 수신을 지원함을 지시하는 정보를 포함할 수 있고, 제 2 전자 장치(320)의 성능 정보는 제 2 전자 장치(320)가 동시 전송 및 수신을 지원하는 주파수 대역(예: 제 1 주파수 대역 및 제 2 주파수 대역)의 정보를 포함할 수 있다.
일 예시에 따르면, 제 2 전자 장치(320)가 서로 다른 주파수 대역의 동시 전송 및 수신을 지원하지 않는 경우, 제 2 전자 장치(320)가 서로 다른 주파수 대역의 신호의 동시 전송 및/또는 수신을 지원하는지 여부와 관련된 제 2 전자 장치(320)의 성능 정보는 제 2 전자 장치(320)가 서로 다른 주파수 대역의 동시 전송 및 수신을 지원하지 않음을 지시하는 정보를 포함할 수 있다.
제 2 전자 장치(320)가 서로 다른 주파수 대역의 신호의 동시 전송 및/또는 수신을 지원하는지 여부와 관련된 제 2 전자 장치(320)의 성능 정보는 제 2 전자 장치(320)가 외부 전자 장치(예: 도 3a의 제 2 AP(333))와 연결되었는지 여부 및 제 2 전자 장치(320)가 외부 전자 장치(예: 도 3a의 제 2 AP(333))에 연결된 경우, 제 2 전자 장치(320) 및 외부 전자 장치(예: 도 3a의 제 2 AP(333)) 사이의 채널 및/또는 주파수 대역을 지시하는 정보를 포함할 수 있다.
도 4에서 전술한 바와 같이, 제 1 전자 장치(310)는, 제 2 전자 장치(320)가 서로 다른 주파수 대역(예: 제 1 주파수 대역, 제 2 주파수 대역 및/또는 제 3 주파수 대역)의 신호의 동시 전송 및/또는 수신을 지원하는지 여부와 관련된 제 2 전자 장치(320)의 성능 정보를 확인하고, 서로 다른 주파수 대역의 신호의 동시 전송 및/또는 수신을 지원하는지 여부와 관련된 제 1 전자 장치(310)의 성능 정보 및 서로 다른 주파수 대역(예: 제 1 주파수 대역, 제 2 주파수 대역 및/또는 제 3 주파수 대역)의 신호의 동시 전송 및/또는 수신을 지원하는지 여부와 관련된 제 2 전자 장치(320)의 성능 정보에 기반하여 제 2 전자 장치(320)와의 제 2 근거리 무선 통신을 통해 연결될 주파수 대역 및/또는 채널을 선택(또는, 결정)할 수 있다. 제 1 전자 장치(310)는, 3채널 동시성을 회피할 수 있도록 제 2 전자 장치(320)와의 제 2 근거리 무선 통신을 통해 연결될 주파수 대역 및/또는 채널을 선택(또는, 결정)할 수 있다.
제 1 전자 장치(310)는, 선택된 주파수 대역 및/또는 채널을 지시하는 정보를 제 2 전자 장치(320)로 전송할 수 있다. 일 예시에 따르면, 제 1 전자 장치(310)는, 선택된 주파수 대역 및/또는 채널을 지시하는 정보를 제 1 근거리 무선 통신 및/또는 제 2 근거리 무선 통신을 통해 전송할 수 있다.
상기에서는, 제 1 전자 장치(310)가 제 2 전자 장치(320)와의 제 2 근거리 무선 통신을 통해 연결될 주파수 대역 및/또는 채널을 선택(또는, 결정)하는 것으로 기재되어 있으나, 제 2 전자 장치(320) 역시 주파수 대역 및/또는 채널을 선택할 수 있다.
프로세서(520)는, 제 1 근거리 무선 통신을 통해 탐색 메시지를 수신할 수 있다. 탐색 메시지는, 제 1 전자 장치(310)가 서로 다른 주파수 대역(예: 제 1 주파수 대역, 제 2 주파수 대역 및/또는 제 3 주파수 대역)의 신호의 동시 전송 및/또는 수신을 지원하는지 여부와 관련된 제 1 전자 장치(310)의 성능 정보를 포함할 수 있다. 제 1 전자 장치(310)는 복수의 주파수 대역 중 적어도 두 개의 주파수 대역을 통한 신호의 전송 및/또는 수신을 동시에 수행할 수 있는 기능(예: RSDB(real simultaneous dual band) 및/또는 DBS(dual band simultaneous))을 지원할 수도 있다.
프로세서(520)는, 탐색 메시지에 포함된, 제 1 전자 장치(310)가 서로 다른 주파수 대역(예: 제 1 주파수 대역, 제 2 주파수 대역 및/또는 제 3 주파수 대역)의 신호의 동시 전송 및/또는 수신을 지원하는지 여부와 관련된 제 1 전자 장치(310)의 성능 정보에 기반하여 제 1 전자 장치(310)와의 제 2 근거리 무선 통신을 통해 연결될 주파수 대역 및/또는 채널을 선택(또는, 결정)할 수 있다. 프로세서(520)는, 프로세서(520)에 의해 선택된 주파수 대역 및/또는 채널이 제 1 전자 장치(310)에 의해 선택된 주파수 대역 및/또는 채널과 상이한 경우, 프로세서(520)에 의해 선택된 주파수 대역 및/또는 채널을 지시하는 정보를 제 1 근거리 무선 통신 및/또는 제 2 근거리 무선 통신을 통해 제 1 전자 장치(310)로 전송함으로써, 프로세서(520)에 의해 선택된 주파수 대역 및/또는 채널을 통한 제 2 근거리 무선 통신을 수행하도록 유도할 수 있다.
프로세서(520)는, 제 1 전자 장치(310)로부터 수신한 선택된 주파수 대역 및/또는 채널을 지시하는 정보를 수신하고, 제 2 근거리 무선 통신을 통해 제 1 전자 장치(310)와 연결하기 위한 일련의 동작을 수행할 수 있다.
프로세서(520)는, 제 2 근거리 무선 통신을 통해 제 1 전자 장치(310)와 연결하기 위한 일련의 동작의 일부로써, 선택된 주파수 대역 및/또는 채널을 통해 전송되는 신호의 수신을 대기할 수 있다. 프로세서(520)는, 제 2 근거리 무선 통신을 통해 브로드캐스팅(또는, 전송)되는 신호를 제 1 전자 장치(310)로부터 수신할 수 있다. 신호는 제 2 근거리 무선 통신과 관련된 제 1 전자 장치(310)의 정보를 포함할 수 있다. 일 예시에 따르면, 신호는 제 1 전자 장치(310)의 식별 정보, 제 1 전자 장치(310)의 주소 정보를 포함할 수 있다.
프로세서(520)는, 제 2 근거리 무선 통신을 통해 수신한 신호에 포함된 제 1 전자 장치(310)의 식별 정보 및 제 1 근거리 무선 통신을 통해 수신한 탐색 메시지에 포함된 제 1 전자 장치(310)의 식별 정보가 일치하는지 여부를 확인할 수 있다. 프로세서(520)는, 제 2 근거리 무선 통신을 통해 수신한 신호에 포함된 제 1 전자 장치(310)의 식별 정보 및 제 1 근거리 무선 통신을 통해 수신한 탐색 메시지에 포함된 제 1 전자 장치(310)의 식별 정보가 일치함에 기반하여, 제 1 전자 장치(310)와 제 2 근거리 무선 통신을 통한 연결을 수행할 수 있다. 제 2 전자 장치(320)는, 제 1 전자 장치(310)가 생성한 그룹의 GC(group client)로써, 제 1 전자 장치(310)와 제 1 근거리 무선 통신을 통해 데이터를 전송 및/또는 수신할 수 있다. 제 2 전자 장치(320)는, 제 1 전자 장치(310)에 의해 선택된 채널 및/또는 주파수 대역을 통해 데이터를 제 1 전자 장치(310)로 전송 및/또는 수신할 수 있다.
도 8은 일 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 도시한 동작 흐름도이다.
도 8을 참조하면, 제 1 전자 장치(예: 도 4의 제 1 전자 장치(310))는, 동작 810에서, 제 1 근거리 무선 통신을 통해 제 2 전자 장치(예: 도 5의 제 2 전자 장치(320))를 탐색할 수 있다.
제 1 전자 장치(310)는, 제 1 근거리 무선 통신을 통한 탐색 메시지를 제 2 전자 장치(320)로 전송할 수 있다.
제 1 전자 장치(310)는, 제 1 전자 장치(310)의 메모리(예: 도 1의 메모리(130)) 상에 설치된 어플리케이션을 실행할 수 있다. 실행되는 어플리케이션은 근거리 무선 통신을 통한 특정 서비스(예: 컨텐츠 공유 및/또는 데이터 전송)를 수행하는 어플리케이션일 수 있다. 제 1 전자 장치(310)는, 어플리케이션의 실행에 따라, 제 1 전자 장치(310)와 제 2 근거리 무선 통신을 통해 연결될 제 2 전자 장치(320)를 탐색(discovery)(예: P2P discovery)할 수 있다.
제 1 전자 장치(310)는, 제 2 전자 장치(320)를 탐색하는 과정에서, 탐색 메시지(discovery message)를 제 1 근거리 무선 통신을 통해 전송(또는, 브로드캐스팅)할 수 있다. 탐색 메시지는, 제 1 전자 장치(310) 상에서 실행 중인 어플리케이션(또는, 서비스)의 식별 정보, 제 1 전자 장치(310)의 식별 정보 및/또는 제 1 전자 장치(310)의 제 1 근거리 무선 통신을 통한 연결에 사용될 수 있는 주소 정보를 포함할 수 있다. 제 1 전자 장치(310)는 탐색 메시지를 전송(또는, 브로드캐스팅)하도록 제 1 통신 회로(410)를 제어할 수 있다.
제 1 전자 장치(310)는, 동작 820에서, 서로 다른 주파수 대역의 신호의 동시 전송 및/또는 수신을 지원하는지 여부와 관련된 제 2 전자 장치(320)의 성능 정보를 수신할 수 있다.
제 1 전자 장치(310)로부터 탐색 메시지를 수신한 제 2 전자 장치(320)는, 탐색 메시지에 대한 응답 메시지를 제 1 전자 장치(310)로 전송할 수 있다. 응답 메시지는, 제 2 전자 장치(320)의 디바이스 이름(device name), 제 2 전자 장치(320) 상에서 실행되는 어플리케이션의 식별 정보를 포함할 수 있다.
응답 메시지는, 제 2 전자 장치(320)가 서로 다른 주파수 대역(예: 제 1 주파수 대역, 제 2 주파수 대역 및/또는 제 3 주파수 대역)의 신호의 동시 전송 및/또는 수신을 지원하는지 여부와 관련된 제 2 전자 장치(320)의 성능 정보를 포함할 수 있다. 제 2 전자 장치(320)는 복수의 주파수 대역 중 적어도 두 개의 주파수 대역을 통한 신호의 전송 및/또는 수신을 동시에 수행할 수 있는 기능(예: RSDB(real simultaneous dual band) 및/또는 DBS(dual band simultaneous))을 지원할 수도 있다. 예를 들면, 제 2 전자 장치(320)는 제 1 주파수 대역을 통한 신호의 전송 및/또는 수신을 수행하는 동안 제 2 주파수 대역을 통한 신호의 전송 및/또는 수신을 수행할 수 있다. 다른 예를 들면, 제 2 전자 장치(320)는 제 1 주파수 대역을 통한 신호의 전송 및/또는 수신을 수행하는 동안 제 3 주파수 대역을 통한 신호의 전송 및/또는 수신을 수행할 수 있다. 다른 예를 들면, 제 2 전자 장치(320)는 제 2 주파수 대역을 통한 신호의 전송 및/또는 수신을 수행하는 동안 제 3 주파수 대역을 통한 신호의 전송 및/또는 수신을 수행할 수 있다.
제 2 전자 장치(320)가 서로 다른 주파수 대역의 신호의 동시 전송 및/또는 수신을 지원하는지 여부와 관련된 제 2 전자 장치(320)의 성능 정보는 제 2 전자 장치(320)가 서로 다른 주파수 대역의 동시 전송 및 수신을 지원하는지 여부를 지시하는 정보 및/또는 동시 전송 및 수신을 지원하는 주파수 대역을 지시하는 정보를 포함할 수 있다.
일 예시에 따르면, 제 2 전자 장치(320)가 서로 다른 주파수 대역의 동시 전송 및 수신을 지원하는 경우, 제 2 전자 장치(320)가 서로 다른 주파수 대역의 신호의 동시 전송 및/또는 수신을 지원하는지 여부와 관련된 제 2 전자 장치(320)의 성능 정보는 제 2 전자 장치(320)가 서로 다른 주파수 대역의 동시 전송 및 수신을 지원함을 지시하는 정보를 포함할 수 있고, 제 2 전자 장치(320)의 성능 정보는 제 2 전자 장치(320)가 동시 전송 및 수신을 지원하는 주파수 대역(예: 제 1 주파수 대역 및 제 2 주파수 대역)의 정보를 포함할 수 있다.
일 예시에 따르면, 제 2 전자 장치(320)가 서로 다른 주파수 대역의 동시 전송 및 수신을 지원하지 않는 경우, 제 2 전자 장치(320)가 서로 다른 주파수 대역의 신호의 동시 전송 및/또는 수신을 지원하는지 여부와 관련된 제 2 전자 장치(320)의 성능 정보는 제 2 전자 장치(320)가 서로 다른 주파수 대역의 동시 전송 및 수신을 지원하지 않음을 지시하는 정보를 포함할 수 있다.
제 2 전자 장치(320)가 서로 다른 주파수 대역의 신호의 동시 전송 및/또는 수신을 지원하는지 여부와 관련된 제 2 전자 장치(320)의 성능 정보는 제 2 전자 장치(320)가 외부 전자 장치(예: 도 3a의 제 2 AP(333))와 연결되었는지 여부 및 제 2 전자 장치(320)가 (예: 도 3a의 제 2 AP(333))에 연결된 경우, 제 2 전자 장치(320) 및 (예: 도 3a의 제 2 AP(333)) 사이의 채널 및/또는 주파수 대역을 지시하는 정보를 포함할 수 있다.
제 1 전자 장치(310)는, 동작 830에서, 제 2 전자 장치(320)의 성능 정보에 기반하여 제 2 전자 장치(320)와 제 2 근거리 무선 통신을 통한 연결에 이용될 주파수 대역 및/또는 채널을 선택할 수 있다.
제 1 전자 장치(310)는, 제 2 전자 장치(320)가 서로 다른 주파수 대역(예: 제 1 주파수 대역, 제 2 주파수 대역 및/또는 제 3 주파수 대역)의 신호의 동시 전송 및/또는 수신을 지원하는지 여부와 관련된 제 2 전자 장치(320)의 성능 정보를 확인하고, 서로 다른 주파수 대역의 신호의 동시 전송 및/또는 수신을 지원하는지 여부와 관련된 제 2 통신 회로(430)의 성능 정보 및 서로 다른 주파수 대역(예: 제 1 주파수 대역, 제 2 주파수 대역 및/또는 제 3 주파수 대역)의 신호의 동시 전송 및/또는 수신을 지원하는지 여부와 관련된 제 2 전자 장치(320)의 성능 정보에 기반하여 제 2 전자 장치(320)와의 제 2 근거리 무선 통신을 통해 연결될 주파수 대역 및/또는 채널을 선택(또는, 결정)할 수 있다. 제 1 전자 장치(310)는, 3채널 동시성을 회피할 수 있도록 제 2 전자 장치(320)와의 제 2 근거리 무선 통신을 통해 연결될 주파수 대역 및/또는 채널을 선택(또는, 결정)할 수 있다.
또는, 제 1 전자 장치(310)는, 제 1 전자 장치(310)가 제 2 근거리 무선 통신을 통해 다른 외부 전자 장치(예: 도 3a의 제 1 AP(331))와 연결된 경우, 제 1 전자 장치(310)와 제 1 AP(331) 사이의 주파수 대역 및/또는 채널 정보, 서로 다른 주파수 대역의 신호의 동시 전송 및/또는 수신을 지원하는지 여부와 관련된 제 2 통신 회로(430)의 성능 정보에 기반하여 제 2 전자 장치(320)와의 제 2 근거리 무선 통신을 통해 연결될 주파수 대역 및/또는 채널을 선택(또는, 결정)할 수 있다. 제 1 전자 장치(310)는, 3채널 동시성을 회피할 수 있도록 제 2 전자 장치(320)와의 제 2 근거리 무선 통신을 통해 연결될 주파수 대역 및/또는 채널을 선택(또는, 결정)할 수 있다.
제 2 전자 장치(320)의 성능 정보에 기반하여 선택된 주파수 대역 및/또는 채널은 3채널 동시성을 회피할 수 있는(또는, 통신 성능이 상대적으로 좋은) 주파수 대역 및/또는 채널일 수 있다. 따라서, 제 1 전자 장치(310)는, 제 2 전자 장치(320)와 Wi-Fi direct에서 정의한 협상 과정을 수행하지 않고도, autonomous GO 모드를 활성화 및 선택된 주파수 대역 및/또는 채널을 통한 데이터 전송 및/또는 수신을 수행함으로써, Wi-Fi direct에서 정의된 협상 과정의 수행에 따른 지연 시간을 감소시킬 수 있다.
제 1 전자 장치(310)는, 동작 840에서, 선택된 주파수 대역 및/또는 채널을 지시하는 정보를 제 2 전자 장치(320)로 전송할 수 있다.
제 1 전자 장치(310)는, 선택된 주파수 대역 및/또는 채널을 지시하는 정보를 제 2 전자 장치(320)로 전송할 수 있다. 일 예시에 따르면, 제 1 전자 장치(310)는, 선택된 주파수 대역 및/또는 채널을 지시하는 정보를 제 1 근거리 무선 통신을 통해 전송하도록 제 1 통신 회로(410)를 제어할 수 있다. 다른 예시에 따르면, 제 1 전자 장치(310)는, 선택된 주파수 대역 및/또는 채널을 지시하는 정보를 제 2 근거리 무선 통신을 통해 전송하도록 제 2 통신 회로(430)를 제어할 수도 있다.
제 1 전자 장치(310)는, 동작 850에서, 선택된 주파수 대역 및/또는 채널을 통해 제 2 전자 장치(320)와 연결을 수행할 수 있다.
제 1 전자 장치(310)는, 선택된 주파수 대역 및/또는 채널을 지시하는 정보를 전송하기 전, 선택된 주파수 대역 및/또는 채널을 지시하는 정보를 전송하는 동안 및/또는 선택된 주파수 대역 및/또는 채널을 지시하는 정보를 전송한 후, autonomous GO 모드를 활성화할 수 있다. Autonomous GO 모드는, AP의 경유 없이 장치들(예: 제 1 전자 장치(310) 및 제 2 전자 장치(320))간 직접 연결을 통한 데이터 전송 및/또는 수신을 수행하는 모드로써, 장치들 간 협상 과정 없이, GO(예: 제 1 전자 장치(310))가 설정한 주파수 대역 및/또는 채널을 통한 데이터 전송 및/또는 수신을 수행하는 모드일 수 있다. 제 1 전자 장치(310)는, autonomous GO 모드가 활성화된 동안 제 2 전자 장치(320)와 제 2 근거리 무선 통신을 통한 연결을 수행할 수 있다. 제 1 전자 장치(310)는 선택된 주파수 대역 및/또는 채널을 통해 제 2 전자 장치(320)로 데이터를 전송하거나, 선택된 주파수 대역 및/또는 채널을 통해 제 2 전자 장치(320)가 전송한 데이터를 수신할 수 있다.
제 2 전자 장치(320)의 성능 정보에 기반하여 선택된 주파수 대역 및/또는 채널은 3채널 동시성을 회피할 수 있는(또는, 통신 성능이 상대적으로 좋은) 주파수 대역 및/또는 채널일 수 있다. 따라서, 제 1 전자 장치(310)는, 제 2 전자 장치(320)와 Wi-Fi direct에서 정의한 협상 과정을 수행하지 않고도, autonomous GO 모드를 활성화 및 선택된 주파수 대역 및/또는 채널을 통한 데이터 전송 및/또는 수신을 수행함으로써, Wi-Fi direct에서 정의된 협상 과정의 수행에 따른 지연 시간을 감소시킬 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치(예: 도 4의 제 1 전자 장치(310))는 제 1 근거리 무선 통신을 통해 외부 전자 장치(예: 도 3a의 제 2 전자 장치(320))와 데이터를 전송 및/또는 수신하는 제 1 통신 회로(예: 도 4의 제 1 통신 회로(410))를 포함할 수 있다. 전자 장치(310)는 제 2 근거리 무선 통신의 서로 다른 주파수 대역의 신호의 동시 전송 및 수신을 지원하는 제 2 통신 회로(예: 도 4의 제 2 통신 회로(430))를 포함할 수 있다. 전자 장치(310)는 상기 제 1 통신 회로(410) 및/또는 상기 제 2 통신 회로(430)와 작동적으로 연결된 프로세서(예: 도 4의 프로세서(420))를 포함할 수 있다. 상기 프로세서(420)는 상기 제 1 근거리 무선 통신을 통해 외부 전자 장치(320)를 탐색(discovery)할 수 있다. 상기 프로세서(420)는 서로 다른 주파수 대역의 신호의 동시 전송 및 수신을 지원하는지 여부와 관련된 상기 외부 전자 장치(320)의 성능 정보를 상기 외부 전자 장치(320)로부터, 수신할 수 있다. 상기 프로세서(420)는 상기 외부 전자 장치(320)의 성능 정보에 기반하여 상기 외부 전자 장치(320)와 상기 제 2 근거리 무선 통신을 통한 연결에 이용될 주파수 대역 및/또는 채널을 선택할 수 있다. 상기 프로세서(420)는 상기 선택된 주파수 대역 및/또는 채널을 지시하는 정보를 상기 제 1 근거리 무선 통신을 통해 상기 외부 전자 장치(320)로 전송할 수 있다. 상기 프로세서(420)는 상기 선택된 주파수 대역 및/또는 채널을 통해 상기 외부 전자 장치(320)와 연결되도록 설정될 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치(310)에서, 상기 외부 전자 장치(320)의 성능 정보는 상기 서로 다른 주파수 대역의 동시 전송 및 수신을 지원하는지 여부를 지시하는 정보 및/또는 상기 동시 전송 및 수신을 지원하는 주파수 대역을 지시하는 정보를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치(310)에서, 상기 프로세서(420)는 상기 전자 장치(310) 및 상기 외부 전자 장치(320) 중 적어도 하나의 장치가 상기 동시 전송 및 수신을 지원하는 주파수 대역 및/또는 채널을 상기 외부 전자 장치(320)와의 연결에 이용될 주파수 대역 및/또는 채널로 선택하도록 설정될 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치(310)에서, 상기 외부 전자 장치(320)의 성능 정보는 상기 외부 전자 장치(320)가 상기 제 2 근거리 무선 통신을 통해 데이터를 전송하는데 이용할 수 있는 적어도 하나 이상의 선호 채널 및/또는 적어도 하나 이상의 선호 주파수 대역을 지시하는 정보를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치(310)에서, 상기 선호 채널은 상기 외부 전자 장치(320) 및 상기 외부 전자 장치(320)와 연결된 AP(access point)(예: 도 3a의 제 2 AP(333)) 사이 연결된 채널을 포함할 수 있다. 상기 선호 주파수 대역은 상기 외부 전자 장치(320) 및 상기 AP(333) 사이 연결된 채널에 대응하는 주파수 대역을 통한 신호의 송/수신 동작을 수행하는 동안 신호의 송/수신을 동시에 수행할 수 있는 주파수 대역인 동시 지원 주파수 대역을 포함할 수 있다. 상기 동시 지원 주파수 대역은 상기 외부 전자 장치(320) 및 상기 AP(333) 사이 연결된 채널에 대응하는 주파수 대역과 다른 주파수 대역일 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치(310)에서, 상기 프로세서(420)는 상기 전자 장치(310)가 상기 제 2 근거리 무선 통신을 통해 제 1 AP(예: 도 3a의 제 1 AP(331))와 연결된 경우, 상기 전자 장치(310) 및 상기 제 1 AP(331) 사이의 채널의 주파수 대역, 상기 선호 채널 및 상기 선호 주파수 대역에 기반하여 상기 외부 전자 장치(320)와의 연결에 이용될 채널을 선택하도록 설정될 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치(310)에서, 상기 프로세서(420)는 상기 선택된 주파수 대역 및/또는 채널에 기반하여 상기 제 2 근거리 무선 통신의 autonomous GO(group owner) 모드를 활성화하도록 설정될 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치(310)에서, 상기 프로세서(420)는 상기 외부 전자 장치(320)와, 상기 제 2 근거리 무선 통신의 협상 과정을 수행하지 않고, 상기 제 2 근거리 무선 통신을 통해 연결되도록 설정될 수 있다.
전자 장치(예: 도 5의 제 1 전자 장치(310))의 동작 방법은 제 1 근거리 무선 통신을 통해 외부 전자 장치(예: 도 3a의 제 2 전자 장치(320))를 탐색(discovery)하는 동작을 포함할 수 있다. 전자 장치(310)의 동작 방법은 서로 다른 주파수 대역의 신호의 동시 전송 및 수신을 지원하는지 여부와 관련된 상기 외부 전자 장치(320)의 성능 정보를 상기 외부 전자 장치(320)로부터, 수신하는 동작을 포함할 수 있다. 전자 장치(310)의 동작 방법은 상기 외부 전자 장치(320)의 성능 정보에 기반하여 상기 외부 전자 장치(320)와 상기 제 2 근거리 무선 통신을 통한 연결에 이용될 주파수 대역 및/또는 채널을 선택하는 동작을 포함할 수 있다. 전자 장치(310)의 동작 방법은 상기 선택된 주파수 대역 및/또는 채널을 지시하는 정보를 상기 제 1 근거리 무선 통신을 통해 상기 외부 전자 장치(320)로 전송하는 동작을 포함할 수 있다. 전자 장치(310)의 동작 방법은 상기 선택된 주파수 대역 및/또는 채널을 통해 상기 외부 전자 장치(320)와 연결하는 동작을 포함할 수 있다.
전자 장치(310)의 동작 방법에서, 상기 외부 전자 장치(320)의 성능 정보는 상기 서로 다른 주파수 대역의 동시 전송 및 수신을 지원하는지 여부를 지시하는 정보 및/또는 상기 동시 전송 및 수신을 지원하는 주파수 대역을 지시하는 정보를 포함할 수 있다.
전자 장치(310)의 동작 방법에서, 상기 외부 전자 장치(320)의 성능 정보에 기반하여 상기 외부 전자 장치(320)와의 연결에 이용될 주파수 대역 및/또는 채널을 선택하는 동작은 상기 전자 장치(310) 및 상기 외부 전자 장치(320) 중 적어도 하나의 장치가 상기 동시 전송 및 수신을 지원하는 주파수 대역 및/또는 채널을 상기 외부 전자 장치(320)와의 연결에 이용될 주파수 대역 및/또는 채널로 선택하는 동작을 포함할 수 있다.
전자 장치(310)의 동작 방법에서, 상기 외부 전자 장치(320)의 성능 정보는 상기 외부 전자 장치(320)가 상기 제 2 근거리 무선 통신을 통해 데이터를 전송하는데 이용할 수 있는 적어도 하나 이상의 선호 채널 및/또는 적어도 하나 이상의 선호 주파수 대역을 지시하는 정보를 포함할 수 있다.
전자 장치(310)의 동작 방법에서, 상기 선호 채널은 상기 외부 전자 장치(320) 및 상기 외부 전자 장치(320)와 연결된 AP(access point)(예: 도 3a의 제 2 AP(333)) 사이 연결된 채널을 포함할 수 있다. 상기 선호 주파수 대역은 상기 외부 전자 장치(320) 및 상기 AP(333) 사이 연결된 채널에 대응하는 주파수 대역을 통한 신호의 송/수신 동작을 수행하는 동안 신호의 송/수신을 동시에 수행할 수 있는 주파수 대역인 동시 지원 주파수 대역을 포함할 수 있다. 상기 동시 지원 주파수 대역은 상기 외부 전자 장치(320) 및 상기 AP(333) 사이 연결된 채널에 대응하는 주파수 대역과 다른 주파수 대역일 수 있다.
전자 장치(310)의 동작 방법에서, 상기 외부 전자 장치(320)의 성능 정보에 기반하여 상기 외부 전자 장치(320)와의 연결에 이용될 주파수 대역 및/또는 채널을 선택하는 동작은 상기 전자 장치(310)가 상기 제 2 근거리 무선 통신을 통해 제 1 AP(예: 도 3a의 제 1 AP(331))와 연결된 경우, 상기 전자 장치(310) 및 상기 제 1 AP(331) 사이의 채널의 주파수 대역, 상기 선호 채널 및 상기 선호 주파수 대역에 기반하여 상기 외부 전자 장치(320)와의 연결에 이용될 채널을 선택하는 동작을 포함할 수 있다.
전자 장치(310)의 동작 방법은 상기 선택된 주파수 대역 및/또는 채널에 기반하여 상기 제 2 근거리 무선 통신의 autonomous GO(group owner) 모드를 활성화하는 동작을 더 포함할 수 있다.
전자 장치(310)의 동작 방법에서, 상기 선택된 주파수 대역 및/또는 채널을 통해 상기 외부 전자 장치(320)와 제 2 근거리 무선 통신을 통해 연결하는 동작은 상기 외부 전자 장치(320)와, 상기 제 2 근거리 무선 통신의 협상 과정을 수행하지 않고, 상기 제 2 근거리 무선 통신을 통해 연결하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치(예: 도 5의 제 2 전자 장치(320))는 제 1 근거리 무선 통신을 통해 외부 전자 장치(예: 도 4의 제 1 전자 장치(310))와 데이터를 전송 및/또는 수신하는 제 1 통신 회로(예: 도 5의 제 1 통신 회로(510))를 포함할 수 있다. 전자 장치(320)는 제 2 근거리 무선 통신의 서로 다른 주파수 대역의 신호의 동시 전송 및 수신을 지원하는 제 2 통신 회로(예: 도 5의 제 2 통신 회로(530))를 포함할 수 있다. 전자 장치(320)는 상기 제 1 통신 회로(510) 및/또는 상기 제 2 통신 회로(530)와 작동적으로 연결된 프로세서(예: 도 5의 프로세서(520))를 포함할 수 있다. 상기 프로세서(520)는 상기 제 1 근거리 무선 통신을 통해 외부 전자 장치(310)가 전송하는 탐색(discovery) 신호를 수신할 수 있다. 상기 프로세서(520)는 서로 다른 주파수 대역의 신호의 동시 전송 및 수신을 지원하는지 여부와 관련된 상기 전자 장치(320)의 성능 정보를 상기 외부 전자 장치(310)로 전송할 수 있다. 상기 프로세서(520)는 상기 전자 장치(320)의 성능 정보에 기반하여 상기 외부 전자 장치(310)와 상기 제 2 근거리 무선 통신을 통한 연결에 이용될 주파수 대역 및/또는 채널을 지시하는 정보를 상기 외부 전자 장치(310)로부터 수신할 수 있다. 상기 프로세서(520)는 상기 선택된 주파수 대역 및/또는 채널을 통해 상기 외부 전자 장치(310)와 연결되도록 설정될 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치(320)에서, 상기 전자 장치(320)의 성능 정보는 상기 서로 다른 주파수 대역의 동시 전송 및 수신을 지원하는지 여부를 지시하는 정보 및/또는 상기 동시 전송 및 수신을 지원하는 주파수 대역을 지시하는 정보를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치(320)에서, 상기 전자 장치(320)의 성능 정보는 상기 전자 장치(320)가 상기 제 2 근거리 무선 통신을 통해 데이터를 전송하는데 이용할 수 있는 적어도 하나 이상의 선호 채널 및/또는 적어도 하나 이상의 선호 주파수 대역을 지시하는 정보를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치(320)에서, 상기 프로세서(520)는 상기 외부 전자 장치(310)와, 상기 제 2 근거리 무선 통신의 협상 과정을 수행하지 않고, 상기 제 2 근거리 무선 통신을 통해 연결되도록 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,
    제 1 근거리 무선 통신을 통해 외부 전자 장치와 데이터를 전송 및/또는 수신하는 제 1 통신 회로;
    제 2 근거리 무선 통신의 서로 다른 주파수 대역의 신호의 동시 전송 및 수신을 지원하는 제 2 통신 회로; 및
    상기 제 1 통신 회로 및/또는 상기 제 2 통신 회로와 작동적으로 연결된 프로세서를 포함하고,
    상기 프로세서는
    상기 제 1 근거리 무선 통신을 통해 외부 전자 장치를 탐색(discovery)하고,
    서로 다른 주파수 대역의 신호의 동시 전송 및 수신을 지원하는지 여부와 관련된 상기 외부 전자 장치의 성능 정보를 상기 외부 전자 장치로부터, 수신하고,
    상기 외부 전자 장치의 성능 정보에 기반하여 상기 외부 전자 장치와 상기 제 2 근거리 무선 통신을 통한 연결에 이용될 주파수 대역 및/또는 채널을 선택하고,
    상기 선택된 주파수 대역 및/또는 채널을 지시하는 정보를 상기 제 1 근거리 무선 통신을 통해 상기 외부 전자 장치로 전송하고,
    상기 선택된 주파수 대역 및/또는 채널을 통해 상기 외부 전자 장치와 연결되도록 설정된 전자 장치.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 외부 전자 장치의 성능 정보는
    상기 서로 다른 주파수 대역의 동시 전송 및 수신을 지원하는지 여부를 지시하는 정보 및/또는 상기 동시 전송 및 수신을 지원하는 주파수 대역을 지시하는 정보를 포함하는 전자 장치.
  3. 제 1항에 있어서,
    상기 프로세서는
    상기 전자 장치 및 상기 외부 전자 장치 중 적어도 하나의 장치가 상기 동시 전송 및 수신을 지원하는 주파수 대역 및/또는 채널을 상기 외부 전자 장치와의 연결에 이용될 주파수 대역 및/또는 채널로 선택하도록 설정된 전자 장치.
  4. 제 1항에 있어서,
    상기 외부 전자 장치의 성능 정보는
    상기 외부 전자 장치가 상기 제 2 근거리 무선 통신을 통해 데이터를 전송하는데 이용할 수 있는 적어도 하나 이상의 선호 채널 및/또는 적어도 하나 이상의 선호 주파수 대역을 지시하는 정보를 포함하는 전자 장치.
  5. 제 4항에 있어서,
    상기 선호 채널은 상기 외부 전자 장치 및 상기 외부 전자 장치와 연결된 AP(access point) 사이 연결된 채널을 포함하고,
    상기 선호 주파수 대역은 상기 외부 전자 장치 및 상기 AP 사이 연결된 채널에 대응하는 주파수 대역을 통한 신호의 송/수신 동작을 수행하는 동안 신호의 송/수신을 동시에 수행할 수 있는 주파수 대역인 동시 지원 주파수 대역을 포함하고,
    상기 동시 지원 주파수 대역은 상기 외부 전자 장치 및 상기 AP 사이 연결된 채널에 대응하는 주파수 대역과 다른 주파수 대역인 전자 장치.
  6. 제 4항에 있어서,
    상기 프로세서는
    상기 전자 장치가 상기 제 2 근거리 무선 통신을 통해 제 1 AP와 연결된 경우, 상기 전자 장치 및 상기 제 1 AP 사이의 채널의 주파수 대역, 상기 선호 채널 및 상기 선호 주파수 대역에 기반하여 상기 외부 전자 장치와의 연결에 이용될 채널을 선택하도록 설정된 전자 장치.
  7. 제 1항에 있어서,
    상기 프로세서는
    상기 선택된 주파수 대역 및/또는 채널에 기반하여 상기 제 2 근거리 무선 통신의 autonomous GO(group owner) 모드를 활성화하도록 설정된 전자 장치.
  8. 제 1 항에 있어서,
    상기 프로세서는
    상기 외부 전자 장치와, 상기 제 2 근거리 무선 통신의 협상 과정을 수행하지 않고, 상기 제 2 근거리 무선 통신을 통해 연결되도록 설정된 전자 장치.
  9. 전자 장치의 동작 방법에 있어서,
    제 1 근거리 무선 통신을 통해 외부 전자 장치를 탐색(discovery)하는 동작;
    서로 다른 주파수 대역의 신호의 동시 전송 및 수신을 지원하는지 여부와 관련된 상기 외부 전자 장치의 성능 정보를 상기 외부 전자 장치로부터, 수신하는 동작;
    상기 외부 전자 장치의 성능 정보에 기반하여 상기 외부 전자 장치와 상기 제 2 근거리 무선 통신을 통한 연결에 이용될 주파수 대역 및/또는 채널을 선택하는 동작; 및
    상기 선택된 주파수 대역 및/또는 채널을 지시하는 정보를 상기 제 1 근거리 무선 통신을 통해 상기 외부 전자 장치로 전송하는 동작;
    상기 선택된 주파수 대역 및/또는 채널을 통해 상기 외부 전자 장치와 연결하는 동작을 포함하는 전자 장치의 동작 방법.
  10. 제 9 항에 있어서,
    상기 외부 전자 장치의 성능 정보는
    상기 서로 다른 주파수 대역의 동시 전송 및 수신을 지원하는지 여부를 지시하는 정보 및/또는 상기 동시 전송 및 수신을 지원하는 주파수 대역을 지시하는 정보를 포함하는 전자 장치의 동작 방법.
  11. 제 9항에 있어서,
    상기 외부 전자 장치의 성능 정보에 기반하여 상기 외부 전자 장치와의 연결에 이용될 주파수 대역 및/또는 채널을 선택하는 동작은
    상기 전자 장치 및 상기 외부 전자 장치 중 적어도 하나의 장치가 상기 동시 전송 및 수신을 지원하는 주파수 대역 및/또는 채널을 상기 외부 전자 장치와의 연결에 이용될 주파수 대역 및/또는 채널로 선택하는 동작을 포함하는 전자 장치의 동작 방법.
  12. 제 9항에 있어서,
    상기 외부 전자 장치의 성능 정보는
    상기 외부 전자 장치가 상기 제 2 근거리 무선 통신을 통해 데이터를 전송하는데 이용할 수 있는 적어도 하나 이상의 선호 채널 및/또는 적어도 하나 이상의 선호 주파수 대역을 지시하는 정보를 포함하는 전자 장치의 동작 방법.
  13. 제 12항에 있어서,
    상기 선호 채널은 상기 외부 전자 장치 및 상기 외부 전자 장치와 연결된 AP(access point) 사이 연결된 채널을 포함하고,
    상기 선호 주파수 대역은 상기 외부 전자 장치 및 상기 AP 사이 연결된 채널에 대응하는 주파수 대역을 통한 신호의 송/수신 동작을 수행하는 동안 신호의 송/수신을 동시에 수행할 수 있는 주파수 대역인 동시 지원 주파수 대역을 포함하고,
    상기 동시 지원 주파수 대역은 상기 외부 전자 장치 및 상기 AP 사이 연결된 채널에 대응하는 주파수 대역과 다른 주파수 대역인 전자 장치의 동작 방법.
  14. 제 12항에 있어서,
    상기 외부 전자 장치의 성능 정보에 기반하여 상기 외부 전자 장치와의 연결에 이용될 주파수 대역 및/또는 채널을 선택하는 동작은
    상기 전자 장치가 상기 제 2 근거리 무선 통신을 통해 제 1 AP와 연결된 경우, 상기 전자 장치 및 상기 제 1 AP 사이의 채널의 주파수 대역, 상기 선호 채널 및 상기 선호 주파수 대역에 기반하여 상기 외부 전자 장치와의 연결에 이용될 채널을 선택하는 동작을 포함하는 전자 장치의 동작 방법.
  15. 제 9항에 있어서,
    상기 전자 장치의 동작 방법은
    상기 선택된 주파수 대역 및/또는 채널에 기반하여 상기 제 2 근거리 무선 통신의 autonomous GO(group owner) 모드를 활성화하는 동작을 더 포함하는 전자 장치의 동작 방법.
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Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100840564B1 (ko) * 2007-02-05 2008-06-23 한국과학기술원 다중 모듈 통신 장치 및 상기 장치를 이용한 데이터 송수신방법
KR20160032964A (ko) * 2014-09-17 2016-03-25 엘지전자 주식회사 이동 단말기 및 그 제어 방법
KR101920132B1 (ko) * 2014-03-27 2019-02-08 인텔 아이피 코포레이션 무선 통신 채널을 선택하는 장치, 시스템 및 방법
KR20190032845A (ko) * 2017-09-20 2019-03-28 삼성전자주식회사 근거리 통신의 재연결을 수행하는 전자 장치 및 그 동작 방법
US10555321B2 (en) * 2014-09-26 2020-02-04 Ntt Docomo, Inc. Mobile terminal, base station, communication state notification method, and scheduling method

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100840564B1 (ko) * 2007-02-05 2008-06-23 한국과학기술원 다중 모듈 통신 장치 및 상기 장치를 이용한 데이터 송수신방법
KR101920132B1 (ko) * 2014-03-27 2019-02-08 인텔 아이피 코포레이션 무선 통신 채널을 선택하는 장치, 시스템 및 방법
KR20160032964A (ko) * 2014-09-17 2016-03-25 엘지전자 주식회사 이동 단말기 및 그 제어 방법
US10555321B2 (en) * 2014-09-26 2020-02-04 Ntt Docomo, Inc. Mobile terminal, base station, communication state notification method, and scheduling method
KR20190032845A (ko) * 2017-09-20 2019-03-28 삼성전자주식회사 근거리 통신의 재연결을 수행하는 전자 장치 및 그 동작 방법

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