WO2024090740A1 - Nan 연결 및 p2p 연결을 지원하는 전자 장치, 단말 장치 및 그 제어 방법 - Google Patents

Nan 연결 및 p2p 연결을 지원하는 전자 장치, 단말 장치 및 그 제어 방법 Download PDF

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WO2024090740A1
WO2024090740A1 PCT/KR2023/011196 KR2023011196W WO2024090740A1 WO 2024090740 A1 WO2024090740 A1 WO 2024090740A1 KR 2023011196 W KR2023011196 W KR 2023011196W WO 2024090740 A1 WO2024090740 A1 WO 2024090740A1
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WO
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data
terminal device
discovery
electronic device
nan
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PCT/KR2023/011196
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심상우
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삼성전자주식회사
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    • H04W40/246Connectivity information discovery
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
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    • H04W76/14Direct-mode setup
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    • HELECTRICITY
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/005Discovery of network devices, e.g. terminals

Definitions

  • This disclosure relates to an electronic device and a method of controlling the same, and specifically, to an electronic device that supports Neighbor Awareness Networking (NAN) connection and Peer-to-Peer (P2P) connection and a method of controlling the same.
  • NAN Neighbor Awareness Networking
  • P2P Peer-to-Peer
  • Electronic devices used recently may be newly developed electronic devices.
  • recently used electronic devices are devices that perform mechanical operations, but in some cases, they are devices that include electronic components and can be classified as electronic devices.
  • electronic devices may include home appliances such as refrigerators, washing machines, dryers, air conditioners, televisions, microwave ovens, electric ranges, air dressers, etc. for the convenience of home life.
  • electronic devices may include desktop computers, laptop computers, smartphones, tablet personal computers (PCs), etc. that perform various functions.
  • electronic devices may include devices such as servers that store and quickly process large amounts of data.
  • Wi-Fi Direct is sometimes called the P2P (Peer-to-Peer) method
  • Wi-Fi aware method is also called the NAN (Neighbor Awareness Networking) method
  • P2P Peer-to-Peer
  • NAN Neighbor Awareness Networking
  • electronic devices there are devices that support the P2P method, and there are devices that support the NAN method.
  • P2P Packet-to-Peer
  • NAN Neighbor Awareness Networking
  • An electronic device maintains the communication interface and the P2P (Peer-to-Peer) engine in a deactivated state, controls the NAN (Neighbor Awareness Networking) engine to be activated, and sends the P2P IE to sync beacon data.
  • the at least one processor adds P2P IE data to discovery beacon data to generate discovery composite data for the electronic device to search for the terminal device, and outputs the discovery composite data through the discovery window channel.
  • Communication interface can be controlled.
  • the at least one processor may add the P2P IE data to the rear of the sync beacon data or to the rear of the discovery beacon data.
  • the at least one processor may synchronize the discovery window channel and the P2P listen channel.
  • the at least one processor when a NAN service request is received from the terminal device through the communication interface, the at least one processor performs a NAN connection with the terminal device using the NAN engine, and performs a P2P connection from the terminal device through the communication interface.
  • the P2P engine can be activated and a P2P connection with the terminal device can be performed using the P2P engine.
  • a terminal device receives sync composite data or discovery composite data output from an electronic device through a communication interface and the communication interface through a discovery window channel, and the sync composite data is included in sync beacon data.
  • the discovery composite data includes P2P IE data added to discovery beacon data.
  • the terminal device supports NAN connection, the sink of the sink composite data and at least one processor that controls the communication interface to request a Neighbor Awareness Networking (NAN) service from the electronic device based on beacon data or discovery beacon data of the discovery composite data.
  • NAN Neighbor Awareness Networking
  • the at least one processor may control the communication interface to request a P2P service from the electronic device based on P2P IE data of the sink composite data or the discovery composite data. there is.
  • the P2P IE data may be added after the sync beacon data or after the discovery beacon data.
  • the sync beacon data and the discovery beacon data are NAN frame format data
  • the at least one processor identifies NAN-related type information of the sync composite data or the discovery composite data. and identify information of NAN frame format data based on the identified NAN-related type information, and control the communication interface to request a NAN service from the electronic device based on the information of the identified NAN frame format data.
  • the P2P IE data is P2P frame format data
  • the at least one processor provides P2P related type information of the P2P frame format data among the sync composite data or the discovery composite data. identify, identify P2P frame format data information based on the identified P2P related type information, and control the communication interface to request a P2P service from the electronic device based on the identified P2P frame format data information. You can.
  • a method of controlling an electronic device includes maintaining the P2P (Peer-to-Peer) engine in a deactivated state and controlling the NAN (Neighbor Awareness Networking) engine to be activated, and P2P to sync beacon data.
  • P2P Peer-to-Peer
  • NAN Network Awareness Networking
  • Adding IE data to generate sync composite data for a terminal device to search for the electronic device, and outputting the generated sync composite data using a preset period in a preset discovery window section through a discovery window channel. may include.
  • the method may further include adding P2P IE data to discovery beacon data to generate discovery composite data for the electronic device to search for the terminal device, and outputting the discovery composite data through the discovery window channel.
  • the step of generating the sync composite data or the step of generating the discovery composite data may add the P2P IE data to the rear end of the sync beacon data or to the rear end of the discovery beacon data.
  • the step of synchronizing the discovery window channel and the P2P listen channel may be further included.
  • a NAN service request is received from the terminal device, performing a NAN connection with the terminal device using the NAN engine; and when a P2P service request is received from the terminal device, activating the P2P engine and executing the P2P engine.
  • the step of performing a P2P connection with the terminal device may be further included.
  • a non-transitory computer-readable medium stores instructions that, when executed by at least one processor, cause the at least one processor to execute a method of controlling an electronic device, the method comprising P2P (P2P) Maintaining the deactivated state of the Peer-to-Peer engine and controlling the NAN (Neighbor Awareness Networking) engine to be activated, adding P2P IE data to the sync beacon data to enable the terminal device to search for the electronic device It may include generating composite data and outputting the generated sync composite data using a preset period in a preset discovery window section through a discovery window channel.
  • P2P P2P
  • NAN Neighbor Awareness Networking
  • the method may further include adding P2P IE data to discovery beacon data to generate discovery composite data for the electronic device to search for the terminal device, and outputting the discovery composite data through the discovery window channel.
  • the step of generating the sync composite data or the discovery composite data may add the P2P IE data to the rear of the sync beacon data or to the rear of the discovery beacon data.
  • the step of synchronizing the discovery window channel and the P2P listen channel may be further included.
  • a NAN service request is received from the terminal device, performing a NAN connection with the terminal device using the NAN engine; and when a P2P service request is received from the terminal device, activating the P2P engine and executing the P2P engine.
  • the step of performing a P2P connection with the terminal device may be further included.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a communication connection between an electronic device and a terminal device according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 2 is a block diagram illustrating the configuration of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating a specific configuration of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIGS. 4A and 4B are diagrams illustrating an embodiment of a related technology for a communication connection method.
  • Figure 5 is a diagram illustrating a NAN connection process according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 6 is a diagram illustrating a P2P connection process according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 7A is a diagram illustrating complex data according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 7B is a diagram illustrating a P2P IE format according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 8 is a flowchart explaining a method of controlling an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating a method for controlling a terminal device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 10 is a timing diagram illustrating a connection process between an electronic device and a terminal device according to an embodiment of the present disclosure.
  • a “module” or “unit” for a component as used herein performs at least one function or operation.
  • the “module” or “unit” may perform a function or operation by hardware, software, or a combination of hardware and software.
  • a plurality of “modules” or a plurality of “units” excluding a “module” or “unit” that must be performed on specific hardware or performed on at least one processor may be integrated into at least one module.
  • Singular expressions include plural expressions unless the context clearly dictates otherwise.
  • each embodiment may be implemented or operated independently, but each embodiment may be implemented or operated in combination.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a communication connection between an electronic device and a terminal device according to an embodiment of the present disclosure.
  • the electronic device 100 may include a TV, a desktop computer, a laptop computer, a kiosk, etc.
  • the terminal device 200 may include a smartphone, tablet PC, laptop computer, wearable device, etc.
  • the electronic device 100 may support both Neighbor Awareness Networking (NAN) (or Wi-Fi Aware) and Peer-to-Peer (P2P) (or Wi-Fi Direct) methods. Accordingly, the electronic device 100 can connect the terminal device 200 in a NAN method or in a P2P method depending on the communication method supported by the terminal device 200.
  • the terminal device 200 may support only the NAN method or only the P2P method.
  • the electronic device 100 can connect the terminal device 200 in a NAN method using a NAN engine, and can connect the terminal device 200 in a P2P method using a P2P engine.
  • the electronic device 100 may periodically broadcast a discovery signal to connect to a nearby terminal device 200.
  • the electronic device 100 may periodically broadcast a discovery signal in a preset discovery window section through a discovery window channel (e.g., 2.4GHz channel 6, 5GHz channel 44, and 48).
  • the electronic device 100 may broadcast a sync composite data signal as a discovery signal.
  • the sync composite data signal may be a signal including sync beacon data and P2P IE (Information Element) data.
  • Sync beacon data is data output so that the terminal device 200 supporting the NAN communication method can discover the electronic device 100
  • P2P IE data is data output so that the terminal device 200 supporting the P2P method can discover the electronic device 100.
  • the sync composite data signal may be in a format in which P2P IE data is added to the rear of the sync beacon data area.
  • the electronic device 100 may broadcast an aperiodic discovery signal when necessary to discover nearby terminal devices 200.
  • the electronic device 100 may broadcast a discovery composite data signal as an aperiodic discovery signal.
  • the discovery composite data signal may be a signal including discovery beacon data and P2P IE data.
  • Discovery beacon data may be data for discovering a terminal device 200 that supports the NAN communication method
  • P2P IE data may be data for discovering a terminal device 200 that supports the P2P method.
  • the discovery composite data signal may also be in a format in which P2P IE data is added to the rear of the discovery beacon data area, similar to the sync composite data signal.
  • the nearby terminal device 200 may receive the sync composite data signal or the discovery composite data signal.
  • the terminal device 200 may support only the NAN communication method.
  • the terminal device 200 may analyze the received sync composite data signal or the discovery composite data signal.
  • the terminal device 200 may request a communication connection from the electronic device 100 based on sync beacon data included in the sync composite data signal or discovery beacon data included in the discovery composite data signal.
  • Sync beacon data and discovery beacon data may be data in NAN frame format.
  • the terminal device 200 may identify NAN-related type information included in NAN frame format data in sync composite data or discovery composite data.
  • the terminal device 200 may identify information included in NAN frame format data based on the identified NAN-related type information.
  • the terminal device 200 may request a NAN service from the electronic device 100 based on information on the identified NAN frame format data.
  • the electronic device 100 When the electronic device 100 receives a NAN service request from the terminal device 200, the electronic device 100 receives the NAN service request from the terminal device 200 through a NDP (Neighbor Discovery Protocol) setup request, response, and confirmation process. It can be connected using NAN communication method. When the electronic device 100 and the terminal device 200 are connected through NAN communication, the electronic device 100 can perform an application service.
  • NDP Network Location Discovery Protocol
  • the terminal device 200 may support only the P2P communication method.
  • the terminal device 200 may analyze the received sync composite data signal or the discovery composite data signal.
  • the terminal device 200 may request a communication connection from the electronic device 100 based on the P2P IE data included in the sync composite data signal or the P2P IE data included in the discovery composite data signal.
  • P2P IE data may be data in P2P frame format.
  • the terminal device 200 may identify P2P-related type information included in P2P IE data in sink composite data or discovery composite data.
  • the terminal device 200 may identify information included in the P2P frame format data based on the identified P2P-related type information.
  • the terminal device 200 may transmit a P2P service request to the electronic device 100 based on information on the identified P2P frame format data.
  • the electronic device 100 When the electronic device 100 receives a P2P service request from the terminal device 200, the electronic device 100 performs a P2P Group Formation process through the P2P device address and establishes a P2P communication method with the terminal device 200. It can be connected to . When the electronic device 100 and the terminal device 200 are connected through P2P communication, the electronic device 100 can perform an application service.
  • Figure 2 is a block diagram illustrating the configuration of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • the electronic device 100 may include a communication interface 110 and a processor 120.
  • the communication interface 110 can communicate with an external device.
  • the communication interface 110 includes a Wi-Fi module and may communicate with the terminal device 200 using at least one communication method among Wi-Fi, Wi-Fi Direct, and Wi-Fi Aware.
  • the communication interface 110 may broadcast sync composite data or discovery composite data.
  • the communication interface 110 may broadcast sync composite data at a preset period in a preset discovery window section through a discovery window channel.
  • the communication interface 110 may aperiodically broadcast discovery complex data in order for the electronic device 100 to discover the terminal device 200.
  • the communication interface 110 may receive a NAN service request or a P2P service request from the terminal device 200, and may be connected to the terminal device 200 through a NAN communication method or a P2P communication method depending on the received request.
  • the communication interface 110 may include a broadcast reception module, a mobile communication module, and a short-range communication module.
  • the broadcast reception module can receive broadcast signals according to broadcast signal technical standards (eg, DVB, ATSC, etc.).
  • the mobile communication module can communicate with external devices using 3G (3rd Generation), 3GPP (3rd Generation Partnership Project), and LTE (Long Term Evolution) communication methods, and the short-distance communication module is a Bluetooth module, ZigBee module, and NFC module. Communication can be performed with external devices according to each communication standard, including, but not limited to, etc.
  • the communication interface 110 may be referred to as a communication device, communication unit, communication module, transceiver, etc.
  • the electronic device 100 may include one or more processors 120.
  • the processor 120 can control each component of the electronic device 100.
  • the processor 120 may control the communication interface 110 to communicate with an external device.
  • Processor 120 may activate the NAN engine.
  • the processor 120 may generate sync composite data for searching the electronic device 100 in the terminal device 200.
  • Sync composite data may be data obtained by adding P2P IE data to sync beacon data, and P2P IE data may be added to the rear of the sync beacon data area.
  • the processor 120 may control the communication interface 110 to output sync composite data at regular intervals in a preset discovery window section through a discovery window channel.
  • processor 120 may generate discovery composite data.
  • Discovery composite data may be data for the electronic device 100 to search the terminal device 200.
  • the processor 120 may generate discovery composite data by adding P2P IE data to the rear end area of discovery beacon data. If necessary, the processor 120 may control the communication interface 110 to output the generated discovery composite data aperiodically through the discovery window channel.
  • the processor 120 may obtain a service request from the terminal device 200 through the communication interface 110.
  • the processor 120 when the processor 120 receives a NAN service request from the terminal device 200, it can perform a NAN connection process with the terminal device 200 using the NAN engine.
  • the processor 120 may be connected to the terminal device 200 through NAN communication through a Neighbor Discovery Protocol (NDP) setup request, response, and confirmation process.
  • NDP Neighbor Discovery Protocol
  • the electronic device 100 and the terminal device 200 are connected through NAN communication, the electronic device 100 can perform an application service.
  • NDP Neighbor Discovery Protocol
  • the processor 120 when the processor 120 receives a P2P service request from the terminal device 200, it can perform a P2P connection process with the terminal device 200 using a P2P engine. For example, the processor 120 may keep the P2P engine in a deactivated state until the electronic device 100 transmits and receives data with the terminal device 200.
  • the processor 120 receives a P2P service request from the terminal device 200, the P2P engine can be activated.
  • the processor 120 receives a P2P service request from the terminal device 200, the processor 120 can exchange device-related information with the terminal device 200 through the P2P device address.
  • the processor 120 can form a group by determining which device will be the group owner.
  • the processor 120 may be connected to the terminal device 20 through P2P communication by calling a P2P group or joining the terminal device 200 to an existing P2P group.
  • the electronic device 100 can perform an application service.
  • the processor 120 may receive a P2P service request from the terminal device 200 using a specific channel.
  • a specific channel that receives a P2P service request from the terminal device 200 may be called a P2P listen channel.
  • the processor 120 may synchronize the discovery window channel and the P2P listen channel to save resources. As an example, the processor 120 may set the discovery window channel and the P2P listen channel to 2.4GHz channel 6.
  • the terminal device 200 may also include a similar configuration to the electronic device 100. That is, the terminal device 200 may also include a communication interface and a processor.
  • the communication interface of the terminal device 200 may perform communication with the electronic device 100.
  • the communication interface may receive sync composite data or discovery composite data output from the electronic device 100 through a discovery window channel. Additionally, the communication interface may request a NAN service or P2P service from the electronic device 100 depending on the communication method supported by the terminal device 200.
  • the terminal device 200 may also include one or more processors.
  • the processor of the terminal device 200 can control each configuration of the terminal device.
  • the processor may control the communication interface to request a NAN service or P2P service from the electronic device 100.
  • the processor provides a NAN service from the electronic device 100 based on sync beacon data included in the received sync composite data or discovery beacon data included in the discovery composite data. You can control the communication interface to make requests.
  • Sync beacon data and discovery beacon data may be NAN frame format data.
  • the processor may identify NAN-related type information included in NAN frame format data among sink composite data or discovery composite data. Additionally, the processor may identify information on NAN frame format data based on the identified NAN-related type information.
  • the processor may control the communication interface to request a NAN service from the electronic device 100 based on information on the identified NAN frame format data.
  • the processor uses a communication interface to request a P2P service from the electronic device 100 based on P2P IE data included in the received sync composite data or discovery composite data.
  • P2P IE data may be P2P frame format data.
  • the processor may identify P2P-related type information included in P2P frame format data among sink composite data or discovery composite data. Additionally, the processor may identify information on the P2P frame format data based on the identified P2P-related type information.
  • the processor may control the communication interface to request a P2P service from the electronic device 100 based on information on the identified P2P frame format data.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating a specific configuration of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • the electronic device 100 includes a communication interface 110, a processor 120, an input interface 130, a camera 140, a microphone 150, a speaker 160, a display 170, and a memory. (180) and may include a sensor (190).
  • the communication interface 110 may be the same as described in FIG. 2.
  • the input interface 130 can receive control commands from the user.
  • the input interface 130 may receive control commands, selection commands, input commands, etc.
  • the input interface 130 may include a keyboard, buttons, key pad, touch pad, and touch screen.
  • the input interface 130 may be implemented as an input/output port.
  • the input interface 130 may be called an input/output interface.
  • the input/output ports include High-Definition Multimedia Interface (HDMI), DisplayPort (DP), RGB, Digital Visual Interface (DVI), Universal Serial Bus (USB), Thunderbolt, and audio. May include jacks, video jacks, etc.
  • the input interface 130 may be called an input device, input unit, input module, etc., and when implemented as an input/output port, it may be called an input output device, input/output unit, input/output module, etc.
  • An image may be obtained by photographing the surrounding environment of the camera 140.
  • An image may include a static image containing one frame and a dynamic image containing multiple frames.
  • the camera 140 may include an RGB camera, a depth camera, a wide-angle camera, a telephoto camera, etc.
  • the microphone 150 can receive sound from the surrounding environment or the user's voice.
  • the processor 120 can identify an input sound or voice signal and perform an operation corresponding to the input sound or voice signal.
  • the microphone 150 may include a general microphone, a surround microphone, a directional microphone, etc.
  • the speaker 160 can output a sound signal.
  • the speaker 160 may output information about the user's input command, warning-related information, operation-related information, notification information, etc. as a voice or notification sound.
  • the display 170 may output data processed by the processor 120 as an image.
  • the display 170 can display images received through the communication interface 110 or the input interface 130, and can display stored images.
  • the display 170 may display notification information, etc.
  • the display 170 may be implemented as a liquid crystal display (LCD), organic light emitting diode (OLED), flexible display, touch screen, etc.
  • the electronic device 100 may receive control commands through the touch screen.
  • the memory 180 stores data and algorithms that perform the functions of the electronic device 100, and may store programs and commands that run in the electronic device 100.
  • the memory 180 may store data or algorithms for supporting a NAN communication connection, and may store data or an algorithm for supporting a P2P communication connection. Algorithms or data stored in the memory 180 may be loaded into the processor 120 under the control of the processor 120 to perform related functions.
  • the memory 180 may be implemented in the form of ROM, RAM, HDD, SSD, memory card, etc.
  • the sensor 190 can detect the surrounding environment of the electronic device 100.
  • the sensor 190 may include an angle sensor, an acceleration sensor, a gravity sensor, a gyro sensor, a geomagnetic sensor, a direction sensor, an infrared sensor, an ultrasonic sensor, a time-of-flight (ToF), a lidar, a laser sensor, and a motion recognition sensor. It may include a sensor, a heat sensor, an image sensor, a tracking sensor, a proximity sensor, an illumination sensor, a voltmeter, an ammeter, a barometer, a hygrometer, a thermometer, a touch sensor, etc.
  • the terminal device 200 may also include a similar configuration to the electronic device 100. That is, the terminal device 200 also includes a communication interface 110, a processor 120, an input interface 130, a camera 140, a microphone 150, a speaker 160, a display 170, a memory 180, It may include a sensor 190 and may perform functions similar to those described above.
  • the electronic device 100 and the terminal device 200 may include all of the above-described configurations or may include some of the configurations.
  • FIGS. 4A and 4B are diagrams illustrating an embodiment of a related technology for a communication connection method.
  • Electronic devices can support NAN connection methods and P2P connection methods.
  • the MAC protocols of Wi-Fi Aware (NAN) and Wi-Fi Direct (P2P) are different MAC protocols and are not compatible with each other. Therefore, in order for an electronic device to search for and connect to an external device, a Wi-Fi Aware (NAN) engine and a Wi-Fi Direct (P2P) engine (e.g., Wi-Fi Aware (NAN) Engine 410 and Wi-Fi It must include each protocol stack, called a direct (P2P) engine 420). Electronic devices must provide separate RF resources to operate different MAC protocols.
  • NAN Wi-Fi Aware
  • P2P Wi-Fi Direct
  • Electronic devices must provide separate RF resources to operate different MAC protocols.
  • Wi-Fi Aware NAN
  • electronic devices must periodically transmit Wi-Fi Aware (NAN) information on channel 6 at 2.4 GHz. Accordingly, the electronic device transmits sync beacon data at a certain period at a certain time interval called a discovery window. Additionally, if the electronic device is the master device, it transmits a NAN discovery beacon.
  • Wi-Fi Direct you must occupy a channel that allows P2P among 2.4 GHz, channels 1, 6, 11, or 5 GHz, and switch to a state called P2P listen, waiting to receive a search signal.
  • the electronic device can respond to a search signal from an external device that supports the Wi-Fi Direct method in a reception standby state and perform a Wi-Fi Direct connection process to perform a Wi-Fi Direct-based service.
  • an electronic device supporting the Wi-Fi direct communication method and the Wi-Fi aware method transmits a sync beacon or discovery beacon for an external device supporting Wi-Fi aware at time T1, and at T2. During this time, it must remain on standby to receive a search signal for an external device that supports Wi-Fi Direct.
  • Wi-Fi aware information e.g., 2.4 GHz, channel 6
  • the channel on which Wi-Fi Direct is waiting to be received e.g., 2.4 GHz, 11
  • Figure 5 is a diagram illustrating a NAN connection process according to an embodiment of the present disclosure.
  • the electronic device 100 that supports both NAN (Wi-Fi Aware) and P2P (Wi-Fi Direct) may include a Wi-Fi Aware Engine 510 and a Wi-Fi Direct Engine 520.
  • the electronic device 100 may activate (turn on) the Wi-Fi aware engine 510 and deactivate (turn off or remain off) the Wi-Fi Direct engine 520.
  • the electronic device 100 may generate sync composite data by adding P2P IE data to sync beacon data.
  • the electronic device 100 may generate discovery composite data by adding P2P IE data to discovery beacon data.
  • P2P IE data may be added to the rear of the sync beacon data area or to the rear of the discovery beacon data area.
  • the electronic device 100 may transmit the generated sync composite data or discovery composite data.
  • the electronic device 100 may transmit sync composite data at a certain period at certain time intervals called a discovery window.
  • discovery composite data can be transmitted.
  • the electronic device 100 may synchronize the discovery window channel and the P2P listen channel (eg, 2.4GHz, channel 6).
  • the electronic device 100 When the electronic device 100 receives a NAN service request from the terminal device 200, it can perform a NAN connection process with the terminal device 200 using the NAN engine. That is, the electronic device 100 can be connected to the terminal device 200 through NAN communication through an NDP setup request, response, and confirmation process. When the electronic device 100 and the terminal device 200 are connected through NAN communication, the electronic device 100 can perform a NAN application service. At this time, the P2P engine may remain in a deactivated state.
  • the electronic device 100 of the present disclosure can occupy RF resources only when transmitting beacon data. Additionally, when the electronic device 100 transmits beacon data, the Wi-Fi Direct engine (e.g., engine 420/520) is in an inactive state, and the discovery window channel and P2P listen channel are synchronized, so there is no RF wireless channel switching, thereby reducing performance. and service quality can be improved.
  • the Wi-Fi Direct engine e.g., engine 420/520
  • the discovery window channel and P2P listen channel are synchronized, so there is no RF wireless channel switching, thereby reducing performance. and service quality can be improved.
  • the electronic device 100 may receive a P2P service request from the terminal device 200.
  • Figure 6 is a diagram illustrating a P2P connection process according to an embodiment of the present disclosure.
  • the electronic device 100 may activate the P2P engine 620. Additionally, the electronic device 100 may perform a P2P connection process with the terminal device 200 using the activated P2P engine 620. That is, the electronic device 100 can perform a P2P group formation process through the P2P device address and connect to the terminal device 200 through P2P communication. When the electronic device 100 and the terminal device 200 are connected through P2P communication, the electronic device 100 can perform a P2P application service.
  • FIG. 7A is a diagram illustrating composite data according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 7B is a diagram illustrating a P2P IE format according to an embodiment of the present disclosure. The description will be made with reference to FIGS. 7A and 7B together.
  • the electronic device 100 may generate composite data 10 by adding P2P IE data 12 to NAN beacon data 11.
  • P2P IE data 12 can be added to the rear of the NAN beacon data 11 area.
  • the format of P2P IE data may be the format shown in FIG. 7B.
  • NAN beacon data 11 may be sync beacon data or discovery beacon data. If the NAN beacon data 11 is sync beacon data, the generated composite data 10 may be sync composite data. If the NAN beacon data 11 is discovery beacon data, the generated composite data 10 may be discovery composite data.
  • Sync composite data can be transmitted at regular intervals in the discovery window section. When the electronic device 100 is the master device, the electronic device 100 can transmit discovery composite data.
  • the terminal device 200 may receive sync composite data or discovery composite data, and may be connected to the electronic device 100 according to a communication method supported by the terminal device 200.
  • Figure 8 is a flowchart explaining a method of controlling an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • the electronic device may activate the NAN engine (S810). At this time, the electronic device may deactivate (or maintain a deactivated state) the P2P engine.
  • the electronic device may generate sync composite data (S820).
  • Sync beacon data may be data for a terminal device to search for an electronic device.
  • the electronic device can generate sync composite data by adding P2P IE data to sync beacon data.
  • the electronic device may generate discovery composite data.
  • Discovery beacon data may be data for an electronic device to search for a terminal device.
  • the electronic device can generate discovery composite data by adding P2P IE data to discovery beacon data.
  • P2P IE data may be added to the rear of sync beacon data or discovery beacon data.
  • the electronic device can output the generated sync composite data (S830).
  • the electronic device may output sync composite data generated at a preset period through a discovery window channel in a preset discovery window section.
  • the electronic device may output the generated discovery composite data aperiodically through the discovery window channel.
  • the electronic device can synchronize the discovery window channel and the P2P listen channel.
  • the electronic device When the electronic device receives a NAN service request from the terminal device, the electronic device can perform a NAN connection process with the terminal device using the NAN engine. Alternatively, when the electronic device receives a P2P service request from the terminal device, it can activate the P2P engine and perform a P2P connection process with the terminal device using the P2P engine.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating a method for controlling a terminal device according to an embodiment of the present disclosure.
  • the terminal device can receive sync composite data or discovery composite data output from the electronic device (S910).
  • sync composite data may be data in which P2P IE data is added to sync beacon data
  • discovery composite data may be data in which P2P IE data is added to discovery beacon data.
  • the terminal device can determine whether it supports a NAN connection or a P2P connection (S920).
  • the terminal device may request a NAN service from the electronic device based on sync beacon data included in the received sync composite data or discovery beacon data included in the discovery composite data (S930 ).
  • sync beacon data and discovery beacon data may be NAN frame format data.
  • the terminal device can identify NAN-related type information included in NAN frame format data among sink composite data or discovery composite data.
  • the terminal device can identify information of NAN frame format data based on the identified NAN-related type information.
  • the terminal device may request a NAN service from the electronic device based on information on the identified NAN frame format data.
  • the terminal device may request a P2P service from the electronic device based on the P2P IE data included in the received sync composite data or discovery composite data (S940).
  • P2P IE data may be P2P frame format data.
  • the terminal device can identify P2P-related type information included in P2P frame format data among sink composite data or discovery composite data.
  • the terminal device can identify information on P2P frame format data based on the identified P2P-related type information.
  • the terminal device may request a P2P service from the electronic device based on information on the identified P2P frame format data.
  • FIG. 10 is a timing diagram illustrating a connection process between an electronic device and a terminal device according to an embodiment of the present disclosure.
  • the electronic device 100 may activate the NAN engine (S1005).
  • the electronic device 100 may generate complex data (S1010).
  • the electronic device 100 may generate sync composite data by adding P2P IE data to sync beacon data.
  • the electronic device 100 may generate discovery composite data by adding P2P IE data to discovery beacon data.
  • the electronic device 100 may output the generated complex data (S1015). For example, the electronic device 100 may broadcast sync composite data at a preset period through a discovery window channel in a preset discovery window section. Alternatively, the electronic device may output the generated discovery composite data aperiodically through the discovery window channel. The electronic device can synchronize the discovery window channel and the P2P listen channel.
  • the first terminal device 200-1 and the second terminal device 200-2 may receive composite data output from the electronic device 100.
  • the first terminal device 200-1 may be a terminal device that supports a NAN communication method
  • the second terminal device 200-2 may be a terminal device that supports a P2P communication method.
  • beacon data can be extracted from the received composite data (S1020).
  • the first terminal device 200-1 may extract sync beacon data from sync composite data and discovery beacon data from discovery composite data.
  • the first terminal device 200-1 may request a NAN service from the electronic device 100 based on the extracted beacon data (S1025).
  • the electronic device 100 receives a NAN service request from the first terminal device 200-1, the electronic device 100 performs a NAN connection process with the first terminal device 200-1 using the NAN engine. You can.
  • the electronic device 100 can support the NAN service after connecting to the first terminal device 200-1 through NAN communication (S1030).
  • P2P IE information can be extracted from the received composite data (S1035).
  • the second terminal device 200-2 may request a P2P service from the electronic device 100 based on the extracted P2P IE data (S1040).
  • the electronic device 100 may activate the P2P engine (S1045).
  • the electronic device 100 may perform a P2P connection process with the second terminal device 200-2 using a P2P engine.
  • the electronic device 100 may support a P2P service after connecting to the second terminal device 200-2 through P2P communication (S1050).
  • a control method of an electronic device may be provided as a computer program product.
  • a computer program product may include the software program itself or a non-transitory computer readable medium on which the software program is stored.
  • a non-transitory readable medium refers to a medium that stores data semi-permanently and can be read by a device, rather than a medium that stores data for a short period of time, such as registers, caches, and memories.
  • the various applications or programs described above may be stored and provided on non-transitory readable media such as CD, DVD, hard disk, Blu-ray disk, USB, memory card, ROM, etc.

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Abstract

전자 장치는 통신 인터페이스 및 P2P(Peer-to-Peer) 엔진의 비활성화 상태를 유지하고, NAN(Neighbor Awareness Networking) 엔진을 활성화 상태로 제어하며, 싱크 비콘 데이터에 P2P IE 데이터를 추가하여 단말 장치가 전자 장치를 검색하기 위한 싱크 복합 데이터를 생성하고, 디스커버리 윈도우 채널을 통해 기 설정된 디스커버리 윈도우 구간에서 기 설정된 주기를 이용하여 싱크 복합 데이터를 출력하도록 통신 인터페이스를 제어하는 적어도 하나의 프로세서를 포함한다.

Description

NAN 연결 및 P2P 연결을 지원하는 전자 장치, 단말 장치 및 그 제어 방법
본 개시는 전자 장치 및 그 제어 방법에 관한 것으로, 구체적으로, NAN(Neighbor Awareness Networking) 연결 및 P2P(Peer-to-Peer) 연결을 지원하는 전자 장치 및 그 제어 방법에 관한 것이다.
전자 기술의 발전에 따라 다양한 전자 장치들이 사용되고 있다. 최근 사용되는 전자 장치는 새롭게 개발된 전자 장치인 경우가 있다. 또는, 최근 사용되는 전자 장치는 기계적인 동작을 수행하는 장치였으나 전자적인 구성 요소를 포함하면서 전자 장치로 분류될 수 있는 장치인 경우도 있다.
예를 들어, 전자 장치는 가정 생활의 편의를 위한 냉장고, 세탁기, 건조기, 에어컨, TV(television), 전자레인지, 전기레인지, 에어드레서 등과 같은 가전 기기를 포함할 수 있다. 또한, 전자 장치는 다양한 기능을 수행하는 데스크탑 컴퓨터, 랩탑 컴퓨터, 스마트폰, 태블릿 PC(personal computer) 등을 포함할 수 있다. 또는, 전자 장치는 대용량의 데이터를 저장하고 빠르게 처리하는 서버 등과 같은 장치를 포함할 수 있다.
과거에는 전자 장치는 독립적으로 기능을 수행하는 것이 일반적이었다. 그러나, 통신 기술의 발전에 따라 다양한 전자 장치들이 통신 연결되면서 협업하여 기능을 수행하는 경우가 많아지고 있다. 또한, 다양한 전자 장치들을 연결하는 통신 방식도 다양한 방식이 사용되고 있다.
예를 들어, Wi-Fi 통신 방식 중에서도 Wi-Fi 다이렉트(Wi-Fi Direct) 방식이 있고, Wi-Fi 어웨어(Wi-Fi Aware) 방식이 있다. Wi-Fi 다이렉트는 P2P(Peer-to-Peer) 방식으로 불리기도 하고, Wi-Fi 어웨어 방식은 NAN(Neighbor Awareness Networking) 방식으로 불리기도 한다. 전자 장치 중에는 P2P 방식을 지원하는 장치가 있고, NAN 방식을 지원하는 장치가 있다. 또는, P2P 방식 및 NAN 방식을 모두 지원하는 전자 장치도 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치는 통신 인터페이스 및 P2P(Peer-to-Peer) 엔진의 비활성화 상태를 유지하고, NAN(Neighbor Awareness Networking) 엔진을 활성화 상태로 제어하며, 싱크 비콘 데이터에 P2P IE 데이터를 추가하여 단말 장치가 상기 전자 장치를 검색하기 위한 싱크 복합 데이터를 생성하며, 디스커버리 윈도우 채널을 통해 기 설정된 디스커버리 윈도우 구간에서 기 설정된 주기를 이용하여 상기 싱크 복합 데이터를 출력하도록 상기 통신 인터페이스를 제어하는 적어도 하나의 프로세서를 포함한다.
또한, 상기 적어도 하나의 프로세서는 디스커버리 비콘 데이터에 P2P IE 데이터를 추가하여 상기 전자 장치가 상기 단말 장치를 검색하기 위한 디스커버리 복합 데이터를 생성하며, 상기 디스커버리 윈도우 채널을 통해 상기 디스커버리 복합 데이터를 출력하도록 상기 통신 인터페이스를 제어할 수 있다.
그리고, 상기 적어도 하나의 프로세서는 상기 P2P IE 데이터를 상기 싱크 비콘 데이터 후단 또는 상기 디스커버리 비콘 데이터 후단에 추가할 수 있다.
또한, 상기 적어도 하나의 프로세서는 상기 디스커버리 윈도우 채널과 P2P 리슨 채널을 동기화할 수 있다.
그리고, 상기 적어도 하나의 프로세서는 상기 통신 인터페이스를 통해 상기 단말 장치로부터 NAN 서비스 요청이 수신되면, 상기 NAN 엔진을 이용하여 상기 단말 장치와 NAN 연결을 수행하며, 상기 통신 인터페이스를 통해 상기 단말 장치로부터 P2P 서비스 요청이 수신되면, P2P 엔진을 활성화하고 상기 P2P 엔진을 이용하여 상기 단말 장치와 P2P 연결을 수행할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 단말 장치는 통신 인터페이스 및 상기 통신 인터페이스를 통해, 전자 장치에서 출력되는 싱크 복합 데이터 또는 디스커버리 복합 데이터를 디스커버리 윈도우 채널을 통해 수신하고, 상기 싱크 복합 데이터는 싱크 비콘 데이터에 추가된 P2P(Peer-to-Peer) IE 데이터를 포함하고, 상기 디스커버리 복합 데이터는 디스커버리 비콘 데이터에 추가된 P2P IE 데이터를 포함하며, 상기 단말 장치가 NAN 연결을 지원하면, 상기 싱크 복합 데이터의 싱크 비콘 데이터 또는 상기 디스커버리 복합 데이터의 디스커버리 비콘 데이터에 기초하여 상기 전자 장치로부터 NAN(Neighbor Awareness Networking) 서비스를 요청하도록 상기 통신 인터페이스를 제어하는 적어도 하나의 프로세서를 포함한다.
또한, 상기 적어도 하나의 프로세서는 상기 단말 장치가 P2P 연결을 지원하면, 상기 싱크 복합 데이터 또는 상기 디스커버리 복합 데이터의 P2P IE 데이터에 기초하여 상기 전자 장치로부터 P2P 서비스를 요청하도록 상기 통신 인터페이스를 제어할 수 있다.
그리고, 상기 P2P IE 데이터는 상기 싱크 비콘 데이터 후단 또는 상기 디스커버리 비콘 데이터 후단에 추가될 수 있다.
또한, 상기 싱크 비콘 데이터 및 상기 디스커버리 비콘 데이터는 NAN 프레임 포맷 데이터이고, 상기 적어도 하나의 프로세서는 상기 단말 장치가 NAN 연결을 지원하면, 상기 싱크 복합 데이터 또는 상기 디스커버리 복합 데이터의 NAN 관련 타입 정보를 식별하고, 상기 식별된 NAN 관련 타입 정보에 기초하여 NAN 프레임 포맷 데이터의 정보를 식별하며, 상기 식별된 NAN 프레임 포맷 데이터의 정보에 기초하여 상기 전자 장치로부터 NAN 서비스를 요청하도록 상기 통신 인터페이스를 제어할 수 있다.
그리고, 상기 P2P IE 데이터는 P2P 프레임 포맷 데이터이고, 상기 적어도 하나의 프로세서는 상기 단말 장치가 P2P 연결을 지원하면, 상기 싱크 복합 데이터 또는 상기 디스커버리 복합 데이터 중 상기 P2P 프레임 포맷 데이터의 P2P 관련 타입 정보를 식별하고, 상기 식별된 P2P 관련 타입 정보에 기초하여 P2P 프레임 포맷 데이터의 정보를 식별하며, 상기 식별된 P2P 프레임 포맷 데이터의 정보에 기초하여 상기 전자 장치로부터 P2P 서비스를 요청하도록 상기 통신 인터페이스를 제어할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치의 제어 방법은 P2P(Peer-to-Peer) 엔진의 비활성화 상태를 유지하고, NAN(Neighbor Awareness Networking) 엔진을 활성화 상태로 제어하는 단계, 싱크 비콘 데이터에 P2P IE 데이터를 추가하여 단말 장치가 상기 전자 장치를 검색하기 위한 싱크 복합 데이터를 생성하는 단계 및 디스커버리 윈도우 채널을 통해 기 설정된 디스커버리 윈도우 구간에서 기 설정된 주기를 이용하여 상기 생성된 싱크 복합 데이터를 출력하는 단계를 포함할 수 있다.
또한, 디스커버리 비콘 데이터에 P2P IE 데이터를 추가하여 상기 전자 장치가 상기 단말 장치를 검색하기 위한 디스커버리 복합 데이터를 생성하는 단계 및 상기 디스커버리 윈도우 채널을 통해 상기 디스커버리 복합 데이터를 출력하는 단계를 더 포함할 수 있다.
그리고, 상기 싱크 복합 데이터를 생성하는 단계 또는 상기 디스커버리 복합 데이터를 생성하는 단계는 상기 P2P IE 데이터를 상기 싱크 비콘 데이터 후단 또는 상기 디스커버리 비콘 데이터 후단에 추가할 수 있다.
또한, 상기 디스커버리 윈도우 채널과 P2P 리슨 채널을 동기화하는 단계를 더 포함할 수 있다.
그리고, 상기 단말 장치로부터 NAN 서비스 요청이 수신되면, 상기 NAN 엔진을 이용하여 상기 단말 장치와 NAN 연결을 수행하는 단계 및 상기 단말 장치로부터 P2P 서비스 요청이 수신되면, P2P 엔진을 활성화하고 상기 P2P 엔진을 이용하여 상기 단말 장치와 P2P 연결을 수행하는 단계를 더 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 비일시적 컴퓨터 판독 가능 매체는 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행될 때 적어도 하나의 프로세서로 하여금 전자 장치를 제어하는 방법을 실행하게 하는 명령을 저장하고, 상기 방법은 P2P(Peer-to-Peer) 엔진의 비활성화 상태를 유지하고, NAN(Neighbor Awareness Networking) 엔진을 활성화 상태로 제어하는 단계, 싱크 비콘 데이터에 P2P IE 데이터를 추가하여 단말 장치가 상기 전자 장치를 검색하기 위한 싱크 복합 데이터를 생성하는 단계 및 디스커버리 윈도우 채널을 통해 기 설정된 디스커버리 윈도우 구간에서 기 설정된 주기를 이용하여 상기 생성된 싱크 복합 데이터를 출력하는 단계를 포함할 수 있다.
또한, 디스커버리 비콘 데이터에 P2P IE 데이터를 추가하여 상기 전자 장치가 상기 단말 장치를 검색하기 위한 디스커버리 복합 데이터를 생성하는 단계 및 상기 디스커버리 윈도우 채널을 통해 상기 디스커버리 복합 데이터를 출력하는 단계를 더 포함할 수 있다.
그리고, 상기 싱크 복합 데이터 또는 상기 디스커버리 복합 데이터를 생성하는 단계는 상기 P2P IE 데이터를 상기 싱크 비콘 데이터 후단 또는 상기 디스커버리 비콘 데이터 후단에 추가할 수 있다.
또한, 상기 디스커버리 윈도우 채널과 P2P 리슨 채널을 동기화하는 단계를 더 포함할 수 있다.
그리고, 상기 단말 장치로부터 NAN 서비스 요청이 수신되면, 상기 NAN 엔진을 이용하여 상기 단말 장치와 NAN 연결을 수행하는 단계 및 상기 단말 장치로부터 P2P 서비스 요청이 수신되면, P2P 엔진을 활성화하고 상기 P2P 엔진을 이용하여 상기 단말 장치와 P2P 연결을 수행하는 단계를 더 포함할 수 있다.
본 발명의 특정 실시 예의 상기 및 다른 측면, 특징 및 이점은 첨부된 도면과 함께 취해진 다음의 설명으로부터 더욱 명백해질 것이다:
도 1은 본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치와 단말 장치 간 통신 연결을 설명하는 도면이다.
도 2는 본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치의 구성을 설명하는 블록도이다.
도 3은 본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치의 구체적인 구성을 설명하는 블록도이다.
도 4a 및 도 4b는 통신 연결 방식에 대한 관련 기술의 일 실시 예를 설명하는 도면이다.
도 5는 본 개시의 일 실시 예에 따른 NAN 연결 과정을 설명하는 도면이다.
도 6은 본 개시의 일 실시 예에 따른 P2P 연결 과정을 설명하는 도면이다.
도 7a는 본 개시의 일 실시 예에 따른 복합 데이터를 설명하는 도면이다.
도 7b는 본 개시의 일 실시 예에 따른 P2P IE 포맷을 나타내는 도면이다.
도 8은 본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치의 제어 방법을 설명하는 흐름도이다.
도 9은 본 개시의 일 실시 예에 따른 단말 장치의 제어 방법을 설명하는 흐름도이다.
도 10은 본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치와 단말 장치 간 연결 과정을 설명하는 타이밍도이다.
이하에서는 첨부된 도면을 참조하여 다양한 실시 예를 보다 상세하게 설명한다. 본 명세서에 기재된 실시 예는 다양하게 변형될 수 있다. 특정한 실시 예가 도면에서 묘사되고 상세한 설명에서 자세하게 설명될 수 있다. 그러나, 첨부된 도면에 개시된 특정한 실시 예는 다양한 실시 예를 쉽게 이해하도록 하기 위한 것일 뿐이다. 따라서, 첨부된 도면에 개시된 특정 실시 예에 의해 기술적 사상이 제한되는 것은 아니며, 개시의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 균등물 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 다양한 실시 예를 보다 상세하게 설명한다. 본 명세서에 기술된 실시 예들은 다양한 형태로 변형될 수 있다. 또한, 특정 실시 예들은 도면에 예시될 수 있으며, 상세한 설명에서 상세히 설명될 것이다. 다만, 첨부된 도면에 개시된 특정 실시 예는 다양한 실시 예를 보다 쉽게 이해할 수 있도록 하기 위해 제공되는 것이다. 따라서 본 발명의 기술적 사상은 첨부된 도면에 개시된 특정한 실시 예에 의해 제한되지 않으며, 이러한 실시 예는 본 발명의 사상 및 기술적 범위에 포함되는 모든 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
제1, 제2 등과 같이 서수를 포함하는 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 이러한 구성요소들은 상술한 용어에 의해 한정되지는 않는다. 상술한 용어는 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다.
본 명세서에서, “구성하다”, "포함한다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다. 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성요소가 존재할 수도 있다고 이해되어야 할 것이다. 반면에, 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "직접 연결되어" 있다거나 "직접 접속되어" 있다고 언급된 때에는, 중간에 다른 구성요소가 존재하지 않는 것으로 이해되어야 할 것이다.
여기서, 본 명세서에서 사용되는 구성요소에 대한 "모듈" 또는 "부"는 적어도 하나의 기능 또는 동작을 수행한다. 그리고, "모듈" 또는 "부"는 하드웨어, 소프트웨어 또는 하드웨어와 소프트웨어의 조합에 의해 기능 또는 동작을 수행할 수 있다. 또한, 특정 하드웨어에서 수행되어야 하거나 적어도 하나의 프로세서에서 수행되는 "모듈" 또는 "부"를 제외한 복수의 "모듈들" 또는 복수의 "부들"은 적어도 하나의 모듈로 통합될 수도 있다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다.
본 개시의 설명에 있어서 각 동작의 순서는 선행 동작이 논리적 및 시간적으로 반드시 후행 동작에 앞서서 수행되어야 하는 경우가 아니라면 각 동작의 순서는 비제한적으로 이해되어야 한다. 즉, 위와 같은 예외적인 경우를 제외하고는 후행 동작으로 설명된 과정이 선행 동작으로 설명된 과정보다 앞서서 수행되더라도 개시의 본질에는 영향이 없으며 권리범위 역시 동작의 순서에 관계없이 정의되어야 한다. 그리고 본 명세서에서 "A 또는 B"라고 기재한 것은 A와 B 중 어느 하나를 선택적으로 가리키는 것뿐만 아니라 A와 B 모두를 포함하는 것도 의미하는 것으로 정의된다. 또한, 본 명세서에서 "포함"이라는 용어는 포함하는 것으로 나열된 요소 이외에 추가로 다른 구성요소를 더 포함하는 것도 포괄하는 의미를 가진다.
본 명세서에서는 본 개시의 설명에 필요한 필수적인 구성요소만을 설명하며, 본 개시의 본질과 관계가 없는 구성요소는 언급하지 아니한다. 그리고 언급되는 구성요소만을 포함하는 배타적인 의미로 해석되어서는 아니되며 다른 구성요소도 포함할 수 있는 비배타적인 의미로 해석되어야 한다.
그 밖에도, 본 개시를 설명함에 있어서, 관련된 공지 기능 혹은 구성에 대한 구체적인 설명이 본 개시의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우, 그에 대한 상세한 설명은 축약하거나 생략한다. 한편, 각 실시 예는 독립적으로 구현되거나 동작될 수도 있지만, 각 실시 예는 조합되어 구현되거나 동작될 수도 있다.
도 1은 본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치와 단말 장치 간 통신 연결을 설명하는 도면이다.
도 1을 참조하면, 전자 장치(100) 및 단말 장치(200)가 도시되어 있다. 예를 들어, 전자 장치(100)는 TV, 데스크탑 컴퓨터, 랩탑 컴퓨터, 키오스크 등을 포함할 수 있다. 단말 장치(200)는 스마트폰, 태블릿 PC, 랩탑 컴퓨터, 웨어러블 장치 등을 포함할 수 있다. 전자 장치(100)는 NAN(Neighbor Awareness Networking)(또는, Wi-Fi Aware) 방식 및 P2P(Peer-to-Peer)(또는, Wi-Fi Direct) 방식을 모두 지원할 수 있다. 따라서, 전자 장치(100)는 단말 장치(200)에서 지원하는 통신 방식에 따라 NAN 방식으로 단말 장치(200)를 연결하거나 P2P 방식으로 단말 장치(200)를 연결할 수 있다. 단말 장치(200)는 NAN 방식만을 지원하거나 P2P 방식만을 지원할 수 있다. 전자 장치(100)는 NAN 엔진을 이용하여 단말 장치(200)를 NAN 방식으로 연결할 수 있고, P2P 엔진을 이용하여 단말 장치(200)를 P2P 방식으로 연결할 수 있다.
전자 장치(100)는 주변의 단말 장치(200)와 연결할 수 있도록 주기적으로 디스커버리 신호를 브로드캐스팅할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(100)는 디스커버리 윈도우 채널(예, 2.4GHz 채널 6, 5GHz 채널 44, 48)을 통해 기 설정된 디스커버리 윈도우 구간에서 주기적으로 디스커버리 신호를 브로드캐스팅할 수 있다. 일 실시 예로서, 전자 장치(100)는 디스커버리 신호로서 싱크 복합 데이터 신호를 브로드캐스팅할 수 있다. 싱크 복합 데이터 신호는 싱크 비콘 데이터와 P2P IE(Information Element) 데이터를 포함하는 신호일 수 있다. 싱크 비콘 데이터는 NAN 통신 방식을 지원하는 단말 장치(200)가 전자 장치(100)를 발견할 수 있도록 출력하는 데이터이고, P2P IE 데이터는 P2P 방식을 지원하는 단말 장치(200)가 전자 장치(100)를 발견할 수 있도록 출력하는 데이터일 수 있다. 싱크 복합 데이터 신호는 싱크 비콘 데이터 영역의 후단에 P2P IE 데이터가 추가된 포맷일 수 있다.
또는, 전자 장치(100)는 주변의 단말 장치(200)를 발견하기 위해 필요한 경우, 비주기적인 디스커버리 신호를 브로드캐스팅할 수 있다. 일 실시 예로서, 전자 장치(100)는 비주기적인 디스커버리 신호로서 디스커버리 복합 데이터 신호를 브로드캐스팅할 수 있다. 디스커버리 복합 데이터 신호는 디스커비리 비콘 데이터와 P2P IE 데이터를 포함하는 신호일 수 있다. 디스커버리 비콘 데이터는 NAN 통신 방식을 지원하는 단말 장치(200)를 발견하기 위한 데이터일 수 있고, P2P IE 데이터는 P2P 방식을 지원하는 단말 장치(200)를 발견하기 위한 데이터일 수 있다. 디스커버리 복합 데이터 신호도 싱크 복합 데이터 신호와 유사하게 디스커버리 비콘 데이터 영역의 후단에 P2P IE 데이터가 추가된 포맷일 수 있다.
전자 장치(100)가 주기적으로 싱크 복합 데이터 신호를 출력하거나 비주기적으로 디스커버리 복합 데이터 신호를 출력하면, 주변의 단말 장치(200)는 싱크 복합 데이터 신호 또는 디스커버리 복합 데이터 신호를 수신할 수 있다.
일 예로서, 단말 장치(200)는 NAN 통신 방식만을 지원할 수 있다. 단말 장치(200)가 전자 장치(100)와 통신 연결할 때, 단말 장치(200)는 수신된 싱크 복합 데이터 신호 또는 디스커버리 복합 데이터 신호를 분석할 수 있다. 단말 장치(200)는 싱크 복합 데이터 신호에 포함된 싱크 비콘 데이터 또는 디스커버리 복합 데이터 신호에 포함된 디스커버리 비콘 데이터에 기초하여 전자 장치(100)로 통신 연결을 요청할 수 있다.
싱크 비콘 데이터 및 디스커버리 비콘 데이터는 NAN 프레임 포맷의 데이터일 수 있다. 단말 장치(200)는 싱크 복합 데이터 또는 디스커버리 복합 데이터 내의 NAN 프레임 포맷 데이터에 포함된 NAN 관련 타입 정보를 식별할 수 있다. 단말 장치(200)는 식별된 NAN 관련 타입 정보에 기초하여 NAN 프레임 포맷 데이터에 포함된 정보를 식별할 수 있다. 단말 장치(200)는 식별된 NAN 프레임 포맷 데이터의 정보에 기초하여 전자 장치(100)로 NAN 서비스를 요청할 수 있다.
전자 장치(100)는 단말 장치(200)로부터 NAN 서비스 요청을 수신하면, NDP(Neighbor Discovery Protocol) 셋업 리퀘스트(NDP setup request), 응답(response), 확인(confirm) 과정을 통해 단말 장치(200)와 NAN 통신 방식으로 연결될 수 있다. 전자 장치(100)와 단말 장치(200)가 NAN 통신 방식으로 연결되면, 전자 장치(100)는 어플리케이션 서비스를 수행할 수 있다.
또는, 단말 장치(200)는 P2P 통신 방식만을 지원할 수 있다. 단말 장치(200)가 전자 장치(100)와 통신 연결할 때, 단말 장치(200)는 수신된 싱크 복합 데이터 신호 또는 디스커버리 복합 데이터 신호를 분석할 수 있다. 단말 장치(200)는 싱크 복합 데이터 신호에 포함된 P2P IE 데이터 또는 디스커버리 복합 데이터 신호에 포함된 P2P IE 데이터에 기초하여 전자 장치(100)로 통신 연결을 요청할 수 있다.
P2P IE 데이터는 P2P 프레임 포맷의 데이터일 수 있다. 단말 장치(200)는 싱크 복합 데이터 또는 디스커버리 복합 데이터 내의 P2P IE 데이터에 포함된 P2P 관련 타입 정보를 식별할 수 있다. 단말 장치(200)는 식별된 P2P 관련 타입 정보에 기초하여 P2P 프레임 포맷 데이터에 포함된 정보를 식별할 수 있다. 단말 장치(200)는 식별된 P2P 프레임 포맷 데이터의 정보에 기초하여 전자 장치(100)로 P2P 서비스 요청을 전송할 수 있다.
전자 장치(100)는 단말 장치(200)로부터 P2P 서비스 요청을 수신하면, P2P 장치 어드레스(P2P device address)를 통해 P2P 그룹 포메이션(P2P Group Formation) 과정을 진행하여 단말 장치(200)와 P2P 통신 방식으로 연결될 수 있다. 전자 장치(100)와 단말 장치(200)가 P2P 통신 방식으로 연결되면, 전자 장치(100)는 어플리케이션 서비스를 수행할 수 있다.
아래에서는 전자 장치(100) 및 단말 장치(200)의 구성을 설명한다.
도 2는 본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치의 구성을 설명하는 블록도이다.
도 2를 참조하면, 전자 장치(100)는 통신 인터페이스(110) 및 프로세서(120)를 포함할 수 있다.
통신 인터페이스(110)는 외부 장치와 통신을 수행할 수 있다. 일 예로, 통신 인터페이스(110)는 와이파이 모듈을 포함하고, Wi-Fi, Wi-Fi 다이렉트, Wi-Fi 어웨어 중 적어도 하나의 통신 방식으로 단말 장치(200)와 통신을 수행할 수 있다. 통신 인터페이스(110)는 싱크 복합 데이터 또는 디스커버리 복합 데이터를 브로드캐스팅할 수 있다. 예를 들어, 통신 인터페이스(110)는 디스커버리 윈도우 채널을 통해 기 설정된 디스커버리 윈도우 구간에서 기 설정된 주기로 싱크 복합 데이터를 브로드캐스팅할 수 있다. 또는, 통신 인터페이스(110)는 전자 장치(100)가 단말 장치(200)를 발견하기 위해 비주기적으로 디스커버리 복합 데이터를 브로드캐스팅할 수 있다. 통신 인터페이스(110)는 단말 장치(200)로부터 NAN 서비스 요청 또는 P2P 서비스 요청을 수신하고, 수신된 요청에 따라 NAN 통신 방식 또는 P2P 통신 방식으로 단말 장치(200)와 연결될 수 있다.
또는, 통신 인터페이스(110)는 방송 수신 모듈, 이동 통신 모듈, 근거리 통신 모듈을 포함할 수 있다. 방송 수신 모듈은 방송 신호의 기술 표준(예, DVB, ATSC 등)에 따른 방송 신호를 수신할 수 있다. 이동 통신 모듈은 3G(3rd Generation), 3GPP(3rd Generation Partnership Project) 및 LTE(Long Term Evoloution)의 통신 방식으로 외부 장치와 통신을 수행할 수 있고, 근거리 통신 모듈은 블루투스 모듈, 지그비 모듈, NFC 모듈 등을 포함하여 각 통신 규격에 따라 외부 장치와 통신을 수행할 수 있다. 통신 인터페이스(110)는 통신 장치, 통신부, 통신 모듈, 송수신부 등으로 지칭될 수 있다.
전자 장치(100)는 하나 또는 복수의 프로세서(120)를 포함할 수 있다. 프로세서(120)는 전자 장치(100)의 각 구성을 제어할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 외부 장치와 통신을 수행하도록 통신 인터페이스(110)를 제어할 수 있다.
프로세서(120)는 NAN 엔진을 활성화할 수 있다. 프로세서(120)는 단말 장치(200)에서 전자 장치(100)를 검색하기 위한 싱크 복합 데이터를 생성할 수 있다. 싱크 복합 데이터는 싱크 비콘 데이터에 P2P IE 데이터를 추가한 데이터일 수 있고, P2P IE 데이터는 싱크 비콘 데이터 영역 후단에 추가될 수 있다. 프로세서(120)는 디스커버리 윈도우 채널을 통해 기 설정된 디스커버리 윈도우 구간에서 일정한 주기로 싱크 복합 데이터를 출력하도록 통신 인터페이스(110)를 제어할 수 있다. 또는, 프로세서(120)는 디스커버리 복합 데이터를 생성할 수 있다. 디스커버리 복합 데이터는 전자 장치(100)가 단말 장치(200)를 검색하기 위한 데이터일 수 있다. 프로세서(120)는 디스커버리 비콘 데이터의 후단 영역에 P2P IE 데이터를 추가하여 디스커버리 복합 데이터를 생성할 수 있다. 필요한 경우, 프로세서(120)는 생성된 디스커버리 복합 데이터를 디스커버리 윈도우 채널을 통해 비주기적으로 출력하도록 통신 인터페이스(110)를 제어할 수 있다.
프로세서(120)는 단말 장치(200)로부터 통신 인터페이스(110)를 통해 서비스 요청을 획득할 수 있다.
예를 들어, 프로세서(120)가 단말 장치(200)로부터 NAN 서비스 요청을 수신하면, NAN 엔진을 이용하여 단말 장치(200)와 NAN 연결 과정을 수행할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 NDP(Neighbor Discovery Protocol) 셋업 리퀘스트(NDP setup request), 응답(response), 확인(confirm) 과정을 통해 단말 장치(200)와 NAN 통신 방식으로 연결될 수 있다. 전자 장치(100)와 단말 장치(200)가 NAN 통신 방식으로 연결되면, 전자 장치(100)는 어플리케이션 서비스를 수행할 수 있다.
또는, 프로세서(120)가 단말 장치(200)로부터 P2P 서비스 요청을 수신하면, P2P 엔진을 이용하여 단말 장치(200)와 P2P 연결 과정을 수행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(100)가 단말 장치(200)와 데이터를 송수신하기 전까지 프로세서(120)는 P2P 엔진을 비활성화 상태로 유지할 수 있다. 프로세서(120)가 단말 장치(200)로부터 P2P 서비스 요청을 수신하면, P2P 엔진을 활성화할 수 있다. 프로세서(120)가 단말 장치(200)로부터 P2P 서비스 요청을 수신하면, 프로세서(120)는 단말 장치(200)와 P2P 장치 어드레스를 통해 장치 관련 정보를 교환할 수 있다. 프로세서(120)는 어떤 장치가 그룹 오너(Group Owner)가 될지 결정하여 그룹을 형성할 수 있다. 프로세서(120)는 P2P 그룹을 호출하거나 단말 장치(200)를 기존 P2P 그룹에 참여시켜 단말 장치(20))와 P2P 통신 방식으로 연결될 수 있다. 전자 장치(100)와 단말 장치(200)가 P2P 통신 방식으로 연결되면, 전자 장치(100)는 어플리케이션 서비스를 수행할 수 있다. 프로세서(120)는 특정 채널을 이용하여 단말 장치(200)로부터 P2P 서비스 요청을 받을 수 있다. 단말 장치(200)로부터 P2P 서비스 요청을 받는 특정 채널을 P2P 리슨 채널(P2P listen channel)이라고 부를 수 있다. 프로세서(120)는 리소스의 절감을 위해 디스커버리 윈도우 채널과 P2P 리슨 채널을 동기화시킬 수 있다. 일 실시 예로서, 프로세서(120)는 디스커버리 윈도우 채널 및 P2P 리슨 채널을 동일하게 2.4GHz 채널 6으로 설정할 수 있다.
단말 장치(200)도 전자 장치(100)와 유사한 구성을 포함할 수 있다. 즉, 단말 장치(200)도 통신 인터페이스와 프로세서를 포함할 수 있다.
단말 장치(200)의 통신 인터페이스는 전자 장치(100)와 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, 통신 인터페이스는 전자 장치(100)에서 출력되는 싱크 복합 데이터 또는 디스커버리 복합 데이터를 디스커버리 윈도우 채널을 통해 수신할 수 있다. 그리고, 통신 인터페이스는 단말 장치(200)가 지원하는 통신 방식에 따라 전자 장치(100)로부터 NAN 서비스 또는 P2P 서비스를 요청할 수 있다.
단말 장치(200)도 하나 또는 복수의 프로세서를 포함할 수 있다. 단말 장치(200)의 프로세서는 단말 장치의 각 구성을 제어할 수 있다. 프로세서는 전자 장치(100)로부터 NAN 서비스 또는 P2P 서비스를 요청하도록 통신 인터페이스를 제어할 수 있다.
단말 장치(200)가 NAN 연결을 지원하는 단말 장치이면, 프로세서는 수신된 싱크 복합 데이터에 포함된 싱크 비콘 데이터 또는 디스커버리 복합 데이터에 포함된 디스커버리 비콘 데이터에 기초하여 전자 장치(100)로부터 NAN 서비스를 요청하도록 통신 인터페이스를 제어할 수 있다. 싱크 비콘 데이터 및 디스커버리 비콘 데이터는 NAN 프레임 포맷 데이터일 수 있다. 프로세서는 싱크 복합 데이터 또는 디스커버리 복합 데이터 중 NAN 프레임 포맷 데이터에 포함된 NAN 관련 타입 정보를 식별할 수 있다. 그리고, 프로세서는 식별된 NAN 관련 타입 정보에 기초하여 NAN 프레임 포맷 데이터의 정보를 식별할 수 있다. 프로세서는 식별된 NAN 프레임 포맷 데이터의 정보에 기초하여 전자 장치(100)로부터 NAN 서비스를 요청하도록 통신 인터페이스를 제어할 수 있다.
또는, 단말 장치(200)가 P2P 연결을 지원하는 단말 장치이면, 프로세서는 수신된 싱크 복합 데이터 또는 디스커버리 복합 데이터에 포함된 P2P IE 데이터에 기초하여 전자 장치(100)로부터 P2P 서비스를 요청하도록 통신 인터페이스를 제어할 수 있다. P2P IE 데이터는 P2P 프레임 포맷 데이터일 수 있다. 프로세서는 싱크 복합 데이터 또는 디스커버리 복합 데이터 중 P2P 프레임 포맷 데이터에 포함된 P2P 관련 타입 정보를 식별할 수 있다. 그리고, 프로세서는 식별된 P2P 관련 타입 정보에 기초하여 P2P 프레임 포맷 데이터의 정보를 식별할 수 있다. 프로세서는 식별된 P2P 프레임 포맷 데이터의 정보에 기초하여 전자 장치(100)로부터 P2P 서비스를 요청하도록 통신 인터페이스를 제어할 수 있다.
도 3은 본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치의 구체적인 구성을 설명하는 블록도이다.
도 3을 참조하면, 전자 장치(100)는 통신 인터페이스(110), 프로세서(120), 입력 인터페이스(130), 카메라(140), 마이크(150), 스피커(160), 디스플레이(170), 메모리(180), 센서(190)를 포함할 수 있다. 통신 인터페이스(110)는 도 2에서 설명한 바와 동일할 수 있다.
입력 인터페이스(130)는 사용자로부터 제어 명령을 입력받을 수 있다. 예를 들어, 입력 인터페이스(130)는 제어 명령, 선택 명령, 입력 명령 등을 입력받을 수 있다. 예를 들어, 입력 인터페이스(130)는 키보드, 버튼, 키 패드, 터치 패드, 터치 스크린을 포함할 수 있다. 또는, 입력 인터페이스(130)는 입출력 포트로 구현될 수 있다. 이 경우, 입력 인터페이스(130)는 입출력 인터페이스로 불릴 수 있다. 입력 인터페이스(130)가 입출력 포트로 구현되는 경우, 입출력 포트는 HDMI(High-Definition Multimedia Interface), DP(DisplayPort), RGB, DVI(Digital Visual Interface), USB(Universal Serial Bus), 썬더볼트, 오디오 잭, 비디오 잭 등을 포함할 수 있다. 입력 인터페이스(130)는 입력 장치, 입력부, 입력 모듈 등으로 불릴 수 있고, 입출력 포트로 구현되는 경우, 입출력 장치, 입출력부, 입출력 모듈 등으로 불릴 수도 있다.
카메라(140) 주변 환경을 촬영하여 이미지를 획득할 수 있다. 이미지는 하나의 프레임을 포함하는 정적 이미지와 복수의 프레임을 포함하는 동적 이미지를 포함할 수 있다. 예를 들어, 카메라(140)는 RGB 카메라, 뎁스 카메라, 광각 카메라, 망원 카메라 등을 포함할 수 있다.
마이크(150)는 주변 환경의 사운드 또는 사용자의 음성을 입력받을 수 있다. 프로세서(120)는 입력된 사운드 또는 음성 신호를 식별할 수 있고, 입력된 사운드 또는 음성 신호에 대응되는 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, 마이크(150)는 일반 마이크, 서라운드 마이크, 지향성 마이크 등을 포함할 수 있다.
스피커(160)는 사운드 신호를 출력할 수 있다. 예를 들어, 스피커(160)는 사용자의 입력 명령에 대한 정보, 경고 관련 정보, 동작 관련 정보, 알림 정보 등을 음성이나 알림음으로 출력할 수 있다.
디스플레이(170)는 프로세서(120)에서 처리된 데이터를 영상으로 출력할 수 있다. 디스플레이(170)는 통신 인터페이스(110) 또는 입력 인터페이스(130)를 통해 수신된 영상을 표시할 수 있고, 저장된 영상을 표시할 수 있다. 또는, 디스플레이(170)는 알림 정보 등을 표시할 수 있다. 예를 들어, 디스플레이(170)는 LCD(Liquid Crystal Display), OLED(Organic Light Emitting Diode), 플렉서블 디스플레이, 터치 스크린 등으로 구현될 수 있다. 디스플레이(170)가 터치 스크린으로 구현되는 경우, 전자 장치(100)는 터치 스크린을 통해 제어 명령을 입력받을 수도 있다.
메모리(180)는 전자 장치(100)의 기능을 수행하는 데이터, 알고리즘 등을 저장하고, 전자 장치(100)에서 구동되는 프로그램, 명령어 등을 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(180)는 NAN 통신 연결을 지원하기 위한 데이터 또는 알고리즘을 저장할 수 있고, P2P 통신 연결을 지원하기 위한 데이터 또는 알고리즘을 저장할 수 있다. 메모리(180)에 저장된 알고리즘 또는 데이터는 프로세서(120)의 제어에 의해 프로세서(120)에 로딩되어 관련 기능을 수행할 수 있다. 예를 들어, 메모리(180)는 롬, 램, HDD, SSD, 메모리 카드 등의 타입으로 구현될 수 있다.
센서(190)는 전자 장치(100)의 주변 환경을 감지할 수 있다. 예를 들어, 센서(190)는 각도 센서, 가속도 센서, 중력 센서, 자이로 센서, 지자기 센서, 방향 센서, 적외선 센서, 초음파 센서, ToF(Time-of-Flight), 라이다, 레이저 센서, 모션 인식 센서, 열 감지 센서, 이미지 센서, 트래킹 센서, 근접 센서, 조도 센서, 전압계, 전류계, 기압계, 습도계, 온도계, 터치 센서 등을 포함할 수 있다.
또한, 단말 장치(200)도 전자 장치(100)와 유사한 구성을 포함할 수 있다. 즉, 단말 장치(200)도 통신 인터페이스(110), 프로세서(120), 입력 인터페이스(130), 카메라(140), 마이크(150), 스피커(160), 디스플레이(170), 메모리(180), 센서(190)를 포함할 수 있고, 상술한 기능과 유사한 기능을 수행할 수 있다. 전자 장치(100) 및 단말 장치(200)는 상술한 구성을 모두 포함할 수 있고, 일부 구성을 포함할 수 있다.
지금까지 전자 장치(100)의 구성을 설명하였다. 전자 장치(100)와 단말 장치(200)의 통신 연결 과정을 설명한다.
도 4a 및 도 4b는 통신 연결 방식에 대한 관련 기술의 일 실시 예를 설명하는 도면이다.
도 4a를 참조하면, 관련 기술의 전자 장치의 구조가 도시되어 있다. 전자 장치는 NAN 연결 방식 및 P2P 연결 방식을 지원할 수 있다. Wi-Fi 어웨어(NAN)와 Wi-Fi 다이렉트(P2P)의 MAC protocol은 서로 다른 MAC Protocol이고, 상호 호환이 되지 않는다. 따라서, 전자 장치가 외부 장치의 검색 및 연결 동작을 하기 위해서 Wi-Fi 어웨어(NAN) 엔진 및 Wi-Fi 다이렉트(P2P) 엔진(예를 들어, Wi-Fi 어웨어(NAN) 엔진 410 and Wi-Fi 다이렉트 (P2P) 엔진 420)이라고 불리는 각 프로토콜 스택을 포함해야 한다. 전자 장치는 서로 다른 MAC Protocol을 동작시키기 위해 별도의 RF 리소스를 제공해야 한다.
예를 들어, Wi-Fi 어웨어(NAN)의 경우, 디스커버리를 포함한 프로토콜 표준 규격에 따르면, 전자 장치는 2.4 GHz, 채널 6에서 Wi-Fi 어웨어(NAN) 정보를 주기적으로 전송해야 한다. 따라서, 전자 장치는 디스커버리 윈도우라는 일정 시간 간격(duration)마다 일정한 주기로 싱크 비콘 데이터를 전송한다. 또한, 전자 장치가 마스터 장치인 경우, NAN 디스커버리 비콘을 전송한다. Wi-Fi 다이렉트의 경우, 2.4 GHz, 채널 1, 6, 11 이나 5 GHz 중 P2P가 허용되는 채널에서 채널을 점유하고, P2P 리슨(listen)이라는 검색 신호 수신 대기 상태로 전환해야 한다. 전자 장치는 수신 대기 상태에서 Wi-Fi 다이렉트 방식을 지원하는 외부 장치의 검색 신호에 응답하고, Wi-Fi 다이렉트 연결 과정을 수행하여 Wi-Fi 다이렉트 기반의 서비스를 수행할 수 있다.
도 4b에 도시된 바와 같이, Wi-Fi 다이렉트 통신 방식 및 Wi-Fi 어웨어 방식을 지원하는 전자 장치는 T1 시간에는 Wi-Fi 어웨어를 지원하는 외부 장치를 위한 싱크 비콘 또는 디스커버리 비콘을 전송하고, T2 시간에는 Wi-Fi 다이렉트를 지원하는 외부 장치를 위한 검색 신호 수신 대기 상태를 유지해야 한다.
따라서, 관련 기술의 전자 장치는 항상 RF 리소스를 점유해야 하고, Wi-Fi 어웨어 엔진과 Wi-Fi 다이렉트 엔진을 항상 활성화 상태로 유지해야 하는 문제가 있다. 또한, Wi-Fi 어웨어 정보를 전송하는 채널(예, 2.4 GHz, 채널 6)과 Wi-Fi 다이렉트의 수신 대기 상태의 채널(예, 2.4 GHz, 11)이 다른 경우, RF 무선 채널 스위칭이 반복적으로 발생하기 때문에 성능 저하 및 서비스 품질이 저하되는 문제가 있다.
도 5는 본 개시의 일 실시 예에 따른 NAN 연결 과정을 설명하는 도면이다.
도 5를 참조하면, 검색 신호를 전송하는 본 개시의 전자 장치(100)의 구조가 도시되어 있다. NAN(Wi-Fi 어웨어) 및 P2P(Wi-Fi 다이렉트)를 모두 지원하는 전자 장치(100)는 Wi-Fi 어웨어 엔진(510) 및 Wi-Fi 다이렉트 엔진(520)을 포함할 수 있다. 전자 장치(100)는 Wi-Fi 어웨어 엔진(510)을 활성화(턴-온)하고 Wi-Fi 다이렉트 엔진(520)을 비활성화(턴-오프 또는 오프 상태 유지)할 수 있다.
전자 장치(100)는 싱크 비콘 데이터에 P2P IE 데이터를 추가한 싱크 복합 데이터를 생성할 수 있다. 또는, 전자 장치(100)는 디스커버리 비콘 데이터에 P2P IE 데이터를 추가한 디스커버리 복합 데이터를 생성할 수 있다. 예를 들어, P2P IE 데이터는 싱크 비콘 데이터의 영역의 후단 또는 디스커버리 비콘 데이트의 영역의 후단에 추가될 수 있다. 전자 장치(100)는 생성된 싱크 복합 데이터 또는 디스커버리 복합 데이터를 전송할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(100)는 디스커버리 윈도우라는 일정 시간 간격마다 일정한 주기로 싱크 복합 데이터를 전송할 수 있다. 또는, 전자 장치(100)가 마스터 장치인 경우, 디스커버리 복합 데이터를 전송할 수 있다. 또한, 전자 장치(100)는 디스커버리 윈도우 채널과 P2P 리슨 채널을 동기화(예, 2.4GHz, 채널 6)할 수 있다.
전자 장치(100)가 단말 장치(200)로부터 NAN 서비스 요청을 수신하면, NAN 엔진을 이용하여 단말 장치(200)와 NAN 연결 과정을 수행할 수 있다. 즉, 전자 장치(100)는 NDP 셋업 리퀘스트, 응답, 확인 과정을 통해 단말 장치(200)와 NAN 통신 방식으로 연결될 수 있다. 전자 장치(100)와 단말 장치(200)가 NAN 통신 방식으로 연결되면, 전자 장치(100)는 NAN 어플리케이션 서비스를 수행할 수 있다. 이때, P2P 엔진은 비활성화 상태를 유지할 수 있다.
본 개시의 전자 장치(100)는 비콘 데이터를 전송할 때만 RF 리소스를 점유할 수 있다. 또한, 전자 장치(100)가 비콘 데이터를 전송할 때 Wi-Fi 다이렉트 엔진(예를 들어, engine 420/520)은 비활성화 상태이고, 디스커버리 윈도우 채널과 P2P 리슨 채널이 동기화되어 RF 무선 채널 스위칭이 없으므로 성능 및 서비스 품질을 향상시킬 수 있다.
또는, 전자 장치(100)는 단말 장치(200)로부터 P2P 서비스 요청을 수신할 수 있다.
도 6은 본 개시의 일 실시 예에 따른 P2P 연결 과정을 설명하는 도면이다.
도 6에 도시된 바와 같이, 단말 장치(200)에 의해 요청된 서비스가 P2P 서비스이면, 전자 장치(100)는 P2P 엔진(620)을 활성화할 수 있다. 그리고, 전자 장치(100)는 활성화된 P2P 엔진(620)을 이용하여 단말 장치(200)와 P2P 연결 과정을 수행할 수 있다. 즉, 전자 장치(100)는 P2P 장치 어드레스를 통해 P2P 그룹 포메이션 과정을 진행하고, 단말 장치(200)와 P2P 통신 방식으로 연결될 수 있다. 전자 장치(100)와 단말 장치(200)가 P2P 통신 방식으로 연결되면, 전자 장치(100)는 P2P 어플리케이션 서비스를 수행할 수 있다.
도 7a는 본 개시의 일 실시 예에 따른 복합 데이터를 설명하는 도면이고, 도 7b는 본 개시의 일 실시 예에 따른 P2P IE 포맷을 나타내는 도면이다. 도 7a 및 도 7b를 함께 참조하여 설명한다.
전자 장치(100)는 NAN 비콘 데이터(11)에 P2P IE 데이터(12)를 추가한 복합 데이터(10)를 생성할 수 있다. P2P IE 데이터(12)는 NAN 비콘 데이터(11) 영역의 후단에 추가될 수 있다. 일 예로, P2P IE 데이터의 포맷은 도 7b에 도시된 포맷일 수 있다. NAN 비콘 데이터(11)는 싱크 비콘 데이터 또는 디스커버리 비콘 데이터일 수 있다. NAN 비콘 데이터(11)가 싱크 비콘 데이터이면, 생성된 복합 데이터(10)는 싱크 복합 데이터일 수 있다. NAN 비콘 데이터(11)가 디스커버리 비콘 데이터이면, 생성된 복합 데이터(10)는 디스커버리 복합 데이터일 수 있다. 싱크 복합 데이터는 디스커버리 윈도우 구간에서 일정한 주기로 전송될 수 있다. 전자 장치(100)가 마스터 장치인 경우, 전자 장치(100)는 디스커버리 복합 데이터를 전송할 수 있다.
단말 장치(200)는 싱크 복합 데이터 또는 디스커버리 복합 데이터를 수신하고, 단말 장치(200)가 지원하는 통신 방식에 따라 전자 장치(100)와 통신 연결될 수 있다.
도 8은 본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치의 제어 방법을 설명하는 흐름도이다.
도 8을 참조하면, 전자 장치는 NAN 엔진을 활성화할 수 있다(S810). 이때, 전자 장치는 P2P 엔진을 비활성화(또는, 비활성화 상태 유지)할 수 있다.
전자 장치는 싱크 복합 데이터를 생성할 수 있다(S820). 싱크 비콘 데이터는 단말 장치가 전자 장치를 검색하기 위한 데이터일 수 있다. 전자 장치는 싱크 비콘 데이터에 P2P IE 데이터를 추가하여 싱크 복합 데이터를 생성할 수 있다. 또는, 전자 장치가 마스터 장치인 경우, 전자 장치는 디스커버리 복합 데이터를 생성할 수 있다. 디스커버리 비콘 데이터는 전자 장치가 단말 장치를 검색하기 위한 데이터일 수 있다. 전자 장치는 디스커버리 비콘 데이터에 P2P IE 데이터를 추가하여 디스커버리 복합 데이터를 생성할 수 있다. 일 예로서, P2P IE 데이터는 싱크 비콘 데이터 또는 디스커버리 비콘 데이터의 후단에 추가될 수 있다.
전자 장치는 생성된 싱크 복합 데이터를 출력할 수 있다(S830). 전자 장치는 기 설정된 디스커버리 윈도우 구간에서 디스커버리 윈도우 채널을 통해 기 설정된 주기로 생성된 싱크 복합 데이터를 출력할 수 있다. 또는, 전자 장치는 생성된 디스커버리 복합 데이터를 디스커버리 윈도우 채널을 통해 비주기적으로 출력할 수 있다. 전자 장치는 디스커버리 윈도우 채널과 P2P 리슨 채널을 동기화할 수 있다.
전자 장치가 단말 장치로부터 NAN 서비스 요청을 수신하면, 전자 장치는 NAN 엔진을 이용하여 단말 장치와 NAN 연결 과정을 수행할 수 있다. 또는, 전자 장치가 단말 장치로부터 P2P 서비스 요청을 수신하면, P2P 엔진을 활성화하고 P2P 엔진을 이용하여 단말 장치와 P2P 연결 과정을 수행할 수 있다.
도 9은 본 개시의 일 실시 예에 따른 단말 장치의 제어 방법을 설명하는 흐름도이다.
도 9를 참조하면, 단말 장치는 전자 장치에서 출력되는 싱크 복합 데이터 또는 디스커버리 복합 데이터를 수신할 수 있다(S910). 예를 들어, 싱크 복합 데이터는 싱크 비콘 데이터에 P2P IE 데이터가 추가된 데이터이고, 디스커버리 복합 데이터는 디스커버리 비콘 데이터에 P2P IE 데이터가 추가된 데이터일 수 있다.
단말 장치는 NAN 연결을 지원하는 단말 장치인지 P2P 연결을 지원하는 단말 장치인지 판단할 수 있다(S920).
단말 장치가 NAN 연결을 지원하는 단말 장치이면, 단말 장치는 수신된 싱크 복합 데이터에 포함된 싱크 비콘 데이터 또는 디스커버리 복합 데이터에 포함된 디스커버리 비콘 데이터에 기초하여 전자 장치로부터 NAN 서비스를 요청할 수 있다(S930). 예를 들어, 싱크 비콘 데이터 및 디스커버리 비콘 데이터는 NAN 프레임 포맷 데이터일 수 있다. 단말 장치는 싱크 복합 데이터 또는 디스커버리 복합 데이터 중 NAN 프레임 포맷 데이터에 포함된 NAN 관련 타입 정보를 식별할 수 있다. 단말 장치는 식별된 NAN 관련 타입 정보에 기초하여 NAN 프레임 포맷 데이터의 정보를 식별할 수 있다. 단말 장치는 식별된 NAN 프레임 포맷 데이터의 정보에 기초하여 전자 장치로부터 NAN 서비스를 요청할 수 있다.
단말 장치가 P2P 연결을 지원하는 단말 장치이면, 단말 장치는 수신된 싱크 복합 데이터 또는 디스커버리 복합 데이터에 포함된 P2P IE 데이터에 기초하여 전자 장치로부터 P2P 서비스를 요청할 수 있다(S940). 예를 들어, P2P IE 데이터는 P2P 프레임 포맷 데이터일 수 있다. 단말 장치는 싱크 복합 데이터 또는 디스커버리 복합 데이터 중 P2P 프레임 포맷 데이터에 포함된 P2P 관련 타입 정보를 식별할 수 있다. 단말 장치는 식별된 P2P 관련 타입 정보에 기초하여 P2P 프레임 포맷 데이터의 정보를 식별할 수 있다. 단말 장치는 식별된 P2P 프레임 포맷 데이터의 정보에 기초하여 전자 장치로부터 P2P 서비스를 요청할 수 있다.
도 10은 본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치와 단말 장치 간 연결 과정을 설명하는 타이밍도이다.
도 10을 참조하면, 전자 장치(100)는 NAN 엔진을 활성화할 수 있다(S1005). 전자 장치(100)는 복합 데이터를 생성할 수 있다(S1010). 예를 들어, 전자 장치(100)는 싱크 비콘 데이터에 P2P IE 데이터를 추가하여 싱크 복합 데이터를 생성할 수 있다. 또는, 전자 장치(100)는 디스커버리 비콘 데이터에 P2P IE 데이터를 추가하여 디스커버리 복합 데이터를 생성할 수 있다.
전자 장치(100)는 생성된 복합 데이터를 출력할 수 있다(S1015). 예를 들어, 전자 장치(100)는 기 설정된 디스커버리 윈도우 구간에서 디스커버리 윈도우 채널을 통해 기 설정된 주기로 싱크 복합 데이터를 브로드캐스팅할 수 있다. 또는, 전자 장치는 생성된 디스커버리 복합 데이터를 디스커버리 윈도우 채널을 통해 비주기적으로 출력할 수 있다. 전자 장치는 디스커버리 윈도우 채널과 P2P 리슨 채널을 동기화할 수 있다.
제1 단말 장치(200-1) 및 제2 단말 장치(200-2)는 전자 장치(100)로부터 출력된 복합 데이터를 수신할 수 있다. 예를 들어, 제1 단말 장치(200-1)는 NAN 통신 방식을 지원하는 단말 장치이고, 제2 단말 장치(200-2)는 P2P 통신 방식을 지원하는 단말 장치일 수 있다.
제1 단말 장치(200-1)가 복합 데이터를 수신하면, 수신된 복합 데이터 중 비콘 데이터를 추출할 수 있다(S1020). 예를 들어, 제1 단말 장치(200-1)는 싱크 복합 데이터로부터 싱크 비콘 데이터를 추출할 수 있고, 디스커버리 복합 데이터로부터 디스커버리 비콘 데이터를 추출할 수 있다. 제1 단말 장치(200-1)는 추출된 비콘 데이터에 기초하여 전자 장치(100)로부터 NAN 서비스를 요청할 수 있다(S1025). 전자 장치(100)가 제1 단말 장치(200-1)로부터 NAN 서비스 요청을 수신하면, 전자 장치(100)는 NAN 엔진을 이용하여 제1 단말 장치(200-1)와 NAN 연결 과정을 수행할 수 있다. 전자 장치(100)는 제1 단말 장치(200-1)와 NAN 통신 방식으로 연결한 후 NAN 서비스를 지원할 수 있다(S1030).
제2 단말 장치(200-2)가 복합 데이터를 수신하면, 수신된 복합 데이터 중 P2P IE 정보를 추출할 수 있다(S1035). 제2 단말 장치(200-2)는 추출된 P2P IE 데이터에 기초하여 전자 장치(100)로부터 P2P 서비스를 요청할 수 있다(S1040). 전자 장치(100)가 제2 단말 장치(200-2)로부터 P2P 서비스 요청을 수신하면, 전자 장치(100)는 P2P 엔진을 활성화시킬 수 있다(S1045). 전자 장치(100)는 P2P 엔진을 이용하여 제2 단말 장치(200-2)와 P2P 연결 과정을 수행할 수 있다. 전자 장치(100)는 제2 단말 장치(200-2)와 P2P 통신 방식으로 연결한 후 P2P 서비스를 지원할 수 있다(S1050).
본 개시의 효과들은 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 효과들은 상술한 기재로부터 통상의 기술자에게 명확하게 이해 될 수 있을 것이다.
상술한 다양한 실시 예에 따른 전자 장치의 제어 방법은 컴퓨터 프로그램 제품으로 제공될 수도 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 소프트웨어 프로그램 자체 또는 소프트웨어 프로그램이 저장된 비일시적 판독 가능 매체(non-transitory computer readable medium)를 포함할 수 있다.
비일시적 판독 가능 매체란 레지스터, 캐쉬, 메모리 등과 같이 짧은 순간 동안 데이터를 저장하는 매체가 아니라 반영구적으로 데이터를 저장하며, 기기에 의해 판독(reading)이 가능한 매체를 의미한다. 구체적으로는, 상술한 다양한 어플리케이션 또는 프로그램들은 CD, DVD, 하드 디스크, 블루레이 디스크, USB, 메모리카드, ROM 등과 같은 비일시적 판독 가능 매체에 저장되어 제공될 수 있다.
또한, 이상에서는 본 개시의 바람직한 실시 예에 대하여 도시하고 설명하였지만, 본 개시는 상술한 특정의 실시 예에 한정되지 아니하며, 청구범위에서 청구하는 본 개시의 요지를 벗어남이 없이 당해 개시가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 다양한 변형실시가 가능한 것은 물론이고, 이러한 변형실시들은 본 개시의 기술적 사상이나 전망으로부터 개별적으로 이해되어서는 안될 것이다.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    통신 인터페이스; 및
    P2P(Peer-to-Peer) 엔진의 비활성화 상태를 유지하고, NAN(Neighbor Awareness Networking) 엔진을 활성화 상태로 제어하며,
    싱크 비콘 데이터에 P2P IE(Information Element) 데이터를 추가하여 단말 장치가 상기 전자 장치를 검색하기 위한 싱크 복합 데이터를 생성하며,
    디스커버리 윈도우 채널을 통해 기 설정된 디스커버리 윈도우 구간에서 기 설정된 주기를 이용하여 상기 싱크 복합 데이터를 출력하도록 상기 통신 인터페이스를 제어하는 적어도 하나의 프로세서;를 포함하는, 전자 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    디스커버리 비콘 데이터에 P2P IE 데이터를 추가하여 상기 전자 장치가 상기 단말 장치를 검색하기 위한 디스커버리 복합 데이터를 생성하며,
    상기 디스커버리 윈도우 채널을 통해 상기 디스커버리 복합 데이터를 출력하도록 상기 통신 인터페이스를 제어하는, 전자 장치.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 P2P IE 데이터를 상기 싱크 비콘 데이터 후단 또는 상기 디스커버리 비콘 데이터 후단에 추가하는, 전자 장치.
  4. 제2항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 디스커버리 윈도우 채널과 P2P 리슨 채널을 동기화 하는, 전자 장치.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 통신 인터페이스를 통해 상기 단말 장치로부터 NAN 서비스 요청이 수신되면, 상기 NAN 엔진을 이용하여 상기 단말 장치와 NAN 연결을 수행하며,
    상기 통신 인터페이스를 통해 상기 단말 장치로부터 P2P 서비스 요청이 수신되면, P2P 엔진을 활성화하고 상기 P2P 엔진을 이용하여 상기 단말 장치와 P2P 연결을 수행하는, 전자 장치.
  6. 단말 장치에 있어서,
    통신 인터페이스; 및
    상기 통신 인터페이스를 통해, 전자 장치에서 출력되는 싱크 복합 데이터 또는 디스커버리 복합 데이터를 디스커버리 윈도우 채널을 통해 수신하고,
    상기 싱크 복합 데이터는 싱크 비콘 데이터에 추가된 P2P(Peer-to-Peer) IE(Information Element) 데이터를 포함하고, 상기 디스커버리 복합 데이터는 디스커버리 비콘 데이터에 추가된 P2P IE 데이터를 포함하며,
    상기 단말 장치가 NAN 연결을 지원하면, 상기 싱크 복합 데이터의 싱크 비콘 데이터 또는 상기 디스커버리 복합 데이터의 디스커버리 비콘 데이터에 기초하여 상기 전자 장치로부터 NAN(Neighbor Awareness Networking) 서비스를 요청하도록 상기 통신 인터페이스를 제어하는 적어도 하나의 프로세서;를 포함하는, 단말 장치.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 단말 장치가 P2P 연결을 지원하면, 상기 싱크 복합 데이터 또는 상기 디스커버리 복합 데이터의 P2P IE 데이터에 기초하여 상기 전자 장치로부터 P2P 서비스를 요청하도록 상기 통신 인터페이스를 제어하는, 단말 장치.
  8. 제6항에 있어서,
    상기 P2P IE 데이터는,
    상기 싱크 비콘 데이터 후단 또는 상기 디스커버리 비콘 데이터 후단에 추가된, 단말 장치.
  9. 제6항에 있어서,
    상기 싱크 비콘 데이터 및 상기 디스커버리 비콘 데이터는 NAN 프레임 포맷 데이터이고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 단말 장치가 NAN 연결을 지원하면, 상기 싱크 복합 데이터 또는 상기 디스커버리 복합 데이터의 NAN 관련 타입 정보를 식별하고, 상기 식별된 NAN 관련 타입 정보에 기초하여 NAN 프레임 포맷 데이터의 정보를 식별하며, 상기 식별된 NAN 프레임 포맷 데이터의 정보에 기초하여 상기 전자 장치로부터 NAN 서비스를 요청하도록 상기 통신 인터페이스를 제어하는, 단말 장치.
  10. 제7항에 있어서,
    상기 P2P IE 데이터는 P2P 프레임 포맷 데이터이고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 단말 장치가 P2P 연결을 지원하면, 상기 싱크 복합 데이터 또는 상기 디스커버리 복합 데이터 중 상기 P2P 프레임 포맷 데이터의 P2P 관련 타입 정보를 식별하고, 상기 식별된 P2P 관련 타입 정보에 기초하여 P2P 프레임 포맷 데이터의 정보를 식별하며, 상기 식별된 P2P 프레임 포맷 데이터의 정보에 기초하여 상기 전자 장치로부터 P2P 서비스를 요청하도록 상기 통신 인터페이스를 제어하는, 단말 장치.
  11. 전자 장치의 제어 방법에 있어서,
    P2P(Peer-to-Peer) 엔진의 비활성화 상태를 유지하고, NAN(Neighbor Awareness Networking) 엔진을 활성화 상태로 제어하는 단계;
    싱크 비콘 데이터에 P2P IE(Information Element) 데이터를 추가하여 단말 장치가 상기 전자 장치를 검색하기 위한 싱크 복합 데이터를 생성하는 단계; 및
    디스커버리 윈도우 채널을 통해 기 설정된 디스커버리 윈도우 구간에서 기 설정된 주기를 이용하여 상기 싱크 복합 데이터를 출력하는 단계;를 포함하는, 제어 방법.
  12. 제11항에 있어서,
    디스커버리 비콘 데이터에 P2P IE 데이터를 추가하여 상기 전자 장치가 상기 단말 장치를 검색하기 위한 디스커버리 복합 데이터를 생성하는 단계; 및
    상기 디스커버리 윈도우 채널을 통해 상기 디스커버리 복합 데이터를 출력하는 단계;를 더 포함하는, 제어 방법.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 싱크 복합 데이터를 생성하는 단계 또는 상기 디스커버리 복합 데이터를 생성하는 단계는,
    상기 P2P IE 데이터를 상기 싱크 비콘 데이터 후단 또는 상기 디스커버리 비콘 데이터 후단에 추가하는, 제어 방법.
  14. 제12항에 있어서,
    상기 디스커버리 윈도우 채널과 P2P 리슨 채널을 동기화하는 단계;를 더 포함하는, 제어 방법.
  15. 제11항에 있어서,
    상기 단말 장치로부터 NAN 서비스 요청이 수신되면, 상기 NAN 엔진을 이용하여 상기 단말 장치와 NAN 연결을 수행하는 단계; 및
    상기 단말 장치로부터 P2P 서비스 요청이 수신되면, P2P 엔진을 활성화하고 상기 P2P 엔진을 이용하여 상기 단말 장치와 P2P 연결을 수행하는 단계;를 더 포함하는, 제어 방법.
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