[go: up one dir, main page]

WO2025135583A1 - 전자 장치 및 이의 통신 방법 - Google Patents

전자 장치 및 이의 통신 방법 Download PDF

Info

Publication number
WO2025135583A1
WO2025135583A1 PCT/KR2024/019294 KR2024019294W WO2025135583A1 WO 2025135583 A1 WO2025135583 A1 WO 2025135583A1 KR 2024019294 W KR2024019294 W KR 2024019294W WO 2025135583 A1 WO2025135583 A1 WO 2025135583A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
electronic device
external electronic
mdns
external
information
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
PCT/KR2024/019294
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
서정국
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Samsung Electronics Co Ltd
Original Assignee
Samsung Electronics Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from KR1020240005440A external-priority patent/KR20250098787A/ko
Application filed by Samsung Electronics Co Ltd filed Critical Samsung Electronics Co Ltd
Publication of WO2025135583A1 publication Critical patent/WO2025135583A1/ko
Pending legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L61/00Network arrangements, protocols or services for addressing or naming
    • H04L61/45Network directories; Name-to-address mapping
    • H04L61/4505Network directories; Name-to-address mapping using standardised directories; using standardised directory access protocols
    • H04L61/4511Network directories; Name-to-address mapping using standardised directories; using standardised directory access protocols using domain name system [DNS]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L61/00Network arrangements, protocols or services for addressing or naming
    • H04L61/50Address allocation
    • H04L61/5069Address allocation for group communication, multicast communication or broadcast communication
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/08Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/16Discovering, processing access restriction or access information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/14Direct-mode setup
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W8/00Network data management
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/10Small scale networks; Flat hierarchical networks
    • H04W84/12WLAN [Wireless Local Area Networks]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices

Definitions

  • the present disclosure relates to an electronic device and a communication method thereof.
  • WLAN wireless local area network
  • NFC near field communication
  • Each of the wireless communication devices can transmit its device information (e.g., device name) to other devices through communication.
  • device information e.g., device name
  • An electronic device (101, 201) may include at least one processor (120) and a memory (130) storing instructions.
  • the instructions when individually or collectively executed by the at least one processor (120), may cause the electronic device (101, 201) to activate a wireless local area network (WLAN) hotspot function of the electronic device (101, 201).
  • the instructions when executed by the processor (120), may cause the electronic device (101, 201) to transmit a first multicast domain name system (mDNS) message requesting device information to an external electronic device (203) while a network connection is provided to the external electronic device (203) based on the activation of the WLAN hotspot function.
  • mDNS multicast domain name system
  • the instructions when individually or collectively executed by the processor (120), may cause the electronic device (101, 201) to receive, from the external electronic device (203), a second mDNS message including device information of the external electronic device (203) while a network connection is provided to the external electronic device (203) based on activation of the WLAN hotspot function.
  • the instructions when individually or collectively executed by the processor (120), may cause the electronic device (101, 201) to provide device type information of the external electronic device (203) on a display of the electronic device (101, 201) based on the device information included in the second mDNS message.
  • a method of operating an electronic device (101, 201) may include an operation of activating a wireless local area network (WLAN) hotspot function of the electronic device (101, 201).
  • the method may include an operation of transmitting a first multicast domain name system (mDNS) message requesting device information to an external electronic device (203) while a network connection is provided to the external electronic device (203) based on the activation of the WLAN hotspot function.
  • the method may include an operation of receiving a second mDNS message including device information of the external electronic device (203) from the external electronic device (203) while a network connection is provided to the external electronic device (203) based on the activation of the WLAN hotspot function.
  • the method may include an operation of providing device type information of the external electronic device (203) on a display of the electronic device (101, 201) based on device information included in the second mDNS message.
  • An electronic device (101, 201) may include at least one processor (120) and a memory (130) storing instructions.
  • the instructions, when executed by the at least one processor (120), may cause the electronic device (101, 201) to activate a WLAN hotspot function of the electronic device (101, 201).
  • the instructions, when executed by the at least one processor (120), may cause the external electronic device (203) to obtain a device type of the external electronic device (203) based on an mDNS protocol while a network connection is provided to the external electronic device (203) based on the activation of the WLAN hotspot function.
  • a computer-readable recording medium storing one or more computer programs may include instructions for performing the method in a processor.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device within a network environment according to one embodiment.
  • Figure 2 is a diagram for explaining a network environment according to one embodiment.
  • FIG. 3 is a flowchart illustrating a process for network connection according to one embodiment.
  • FIG. 4 is a flowchart illustrating a process for providing device information according to one embodiment.
  • FIG. 5 is a drawing for explaining a user interface according to one embodiment.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating a process for providing device information according to one embodiment.
  • FIG. 7 is a drawing for explaining a user interface according to one embodiment.
  • FIG. 8 is a drawing for explaining a user interface according to one embodiment.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating a procedure for exchanging mDNS messages according to one embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of blocking an mDNS message according to one embodiment.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device within a network environment according to one embodiment.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device (101) in a network environment (100) according to one embodiment.
  • the electronic device (101) may communicate with the electronic device (102) via a first network (198) (e.g., a short-range wireless communication network) or may communicate with at least one of the electronic device (104) or the server (108) via a second network (199) (e.g., a long-range wireless communication network).
  • the electronic device (101) may communicate with the electronic device (104) via the server (108).
  • the electronic device (101) may include a processor (120), a memory (130), an input module (150), an audio output module (155), a display module (160), an audio module (170), a sensor module (176), an interface (177), a connection terminal (178), a haptic module (179), a camera module (180), a power management module (188), a battery (189), a communication module (190), a subscriber identification module (196), or an antenna module (197).
  • the electronic device (101) may omit at least one of these components (e.g., the connection terminal (178)), or may have one or more other components added.
  • some of these components e.g., the sensor module (176), the camera module (180), or the antenna module (197) may be integrated into one component (e.g., the display module (160)).
  • the processor (120) may control at least one other component (e.g., a hardware or software component) of the electronic device (101) connected to the processor (120) by executing, for example, software (e.g., a program (140)), and may perform various data processing or calculations. According to one embodiment, as at least a part of the data processing or calculations, the processor (120) may store a command or data received from another component (e.g., a sensor module (176) or a communication module (190)) in the volatile memory (132), process the command or data stored in the volatile memory (132), and store result data in the nonvolatile memory (134).
  • a command or data received from another component e.g., a sensor module (176) or a communication module (190)
  • the processor (120) may include a main processor (121) (e.g., a central processing unit or an application processor) or an auxiliary processor (123) (e.g., a graphic processing unit, a neural processing unit (NPU), an image signal processor, a sensor hub processor, or a communication processor) that can operate independently or together therewith.
  • a main processor (121) e.g., a central processing unit or an application processor
  • an auxiliary processor (123) e.g., a graphic processing unit, a neural processing unit (NPU), an image signal processor, a sensor hub processor, or a communication processor
  • the secondary processor (123) may be configured to use lower power than the main processor (121) or to be specialized for a given function.
  • the secondary processor (123) may be implemented separately from the main processor (121) or as a part thereof.
  • the auxiliary processor (123) may control at least a portion of functions or states associated with 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)), for example, on behalf of the main processor (121) while the main processor (121) is in an inactive (e.g., sleep) state, or together with the main processor (121) while the main processor (121) is in an active (e.g., application execution) state.
  • the auxiliary processor (123) e.g., an image signal processor or a communication processor
  • the auxiliary processor (123) may include a hardware structure specialized for processing artificial intelligence models.
  • the artificial intelligence models may be generated through machine learning. Such learning may be performed, for example, in the electronic device (101) itself on which the artificial intelligence model is executed, or may be performed through a separate server (e.g., server (108)).
  • the learning algorithm may include, for example, supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning, or reinforcement learning, but is not limited to the examples described above.
  • the artificial intelligence model may include a plurality of artificial neural network layers.
  • the artificial neural network may be one of a deep neural network (DNN), a convolutional neural network (CNN), a recurrent neural network (RNN), a restricted Boltzmann machine (RBM), a deep belief network (DBN), a bidirectional recurrent deep neural network (BRDNN), deep Q-networks, or a combination of two or more of the above, but is not limited to the examples described above.
  • the artificial intelligence model may additionally or alternatively include a software structure.
  • the memory (130) can store various data used by at least one component (e.g., the processor (120) or the sensor module (176)) of the electronic device (101).
  • the data can include, for example, input data or output data for software (e.g., the program (140)) and instructions related thereto.
  • the memory (130) can include a volatile memory (132) or a nonvolatile memory (134).
  • instructions stored in the memory (130) can cause the electronic device (101) to perform one or more operations when individually or collectively executed by at least one processor (e.g., the main processor (121) and/or the auxiliary processor (123)).
  • instructions stored in memory (130) may be executed by one processor (e.g., a main processor (121) or an auxiliary processor (123) such as a communication processor) or by multiple processors operating cooperatively (e.g., a main processor (121) and an auxiliary processor (123)).
  • processors e.g., a main processor (121) or an auxiliary processor (123) such as a communication processor
  • multiple processors operating cooperatively e.g., a main processor (121) and an auxiliary processor (123).
  • the program (140) may be stored as software in memory (130) and may include, for example, an operating system (142), middleware (144), or an application (146).
  • the input module (150) can receive commands or data to be used in a component of the electronic device (101) (e.g., a processor (120)) from an external source (e.g., a user) of the electronic device (101).
  • the input module (150) can include, for example, a microphone, a mouse, a keyboard, a key (e.g., a button), or a digital pen (e.g., a stylus pen).
  • the audio output module (155) can output an audio signal to the outside of the electronic device (101).
  • the audio output module (155) can include, for example, a speaker or a receiver.
  • the speaker can be used for general purposes such as multimedia playback or recording playback.
  • the receiver can be used to receive an incoming call. According to one embodiment, the receiver can be implemented separately from the speaker or as a part thereof.
  • the display module (160) can visually provide information to an external party (e.g., a user) of the electronic device (101).
  • the display module (160) can include, for example, a display, a holographic device, or a projector and a control circuit for controlling the device.
  • the display module (160) can include a touch sensor configured to detect a touch, or a pressure sensor configured to measure the intensity of a force generated by the touch.
  • the audio module (170) can convert sound into an electrical signal, or vice versa, convert an electrical signal into sound. According to one embodiment, the audio module (170) can obtain sound through an input module (150), or output sound through an audio output module (155), or an external electronic device (e.g., an electronic device (102)) (e.g., a speaker or a headphone) directly or wirelessly connected to the electronic device (101).
  • an electronic device e.g., an electronic device (102)
  • a speaker or a headphone directly or wirelessly connected to the electronic device (101).
  • the sensor module (176) can detect an operating state (e.g., power or temperature) of the electronic device (101) or an external environmental state (e.g., user state) and generate an electric signal or data value corresponding to the detected state.
  • the sensor module (176) can include, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, a barometric pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, an IR (infrared) sensor, a biometric sensor, a temperature sensor, a humidity sensor, or an illuminance sensor.
  • the interface (177) may support one or more designated protocols that may be used to directly or wirelessly connect the electronic device (101) with an external electronic device (e.g., 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
  • the camera module (180) can capture still images and moving images.
  • the camera module (180) can 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) can be implemented as, for example, at least a part of a power management integrated circuit (PMIC).
  • PMIC power management integrated circuit
  • a corresponding communication module may communicate with an external electronic device (104) via 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., a long-range communication network such as a legacy cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (e.g., a LAN or WAN)).
  • a first network (198) e.g., a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)
  • a second network (199) e.g., a long-range communication network such as a legacy cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (e.g., a LAN or WAN)
  • a computer network e.g.,
  • the wireless communication module (192) may use subscriber information (e.g., international mobile subscriber identity (IMSI)) stored in the subscriber identification module (196) to identify or authenticate the electronic device (101) within a communication network such as the first network (198) or the second network (199).
  • subscriber information e.g., international mobile subscriber identity (IMSI)
  • IMSI international mobile subscriber identity
  • the wireless communication module (192) may support a peak data rate (e.g., 20 Gbps or more) for eMBB realization, a loss coverage (e.g., 164 dB or less) for mMTC realization, or a U-plane latency (e.g., 0.5 ms or less for downlink (DL) and uplink (UL) each, or 1 ms or less for round trip) for URLLC realization.
  • a peak data rate e.g., 20 Gbps or more
  • a loss coverage e.g., 164 dB or less
  • U-plane latency e.g., 0.5 ms or less for downlink (DL) and uplink (UL) each, or 1 ms or less for round trip
  • the antenna module (197) can transmit or receive signals or power to or from the outside (e.g., an external electronic device).
  • the antenna module (197) can include an antenna including a radiator formed of a conductor or a conductive pattern formed on a substrate (e.g., a PCB).
  • the antenna module (197) can include a plurality of antennas (e.g., an array antenna).
  • 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) can be selected from the plurality of antennas by, for example, the communication module (190).
  • a signal or power can be transmitted or received between the communication module (190) and the external electronic device through the selected at least one antenna.
  • another component e.g., a radio frequency integrated circuit (RFIC)
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • the antenna module (197) can form a mmWave antenna module.
  • the mmWave antenna module can include a printed circuit board, an RFIC positioned on or adjacent a first side (e.g., a bottom side) of the printed circuit board and capable of supporting a designated high-frequency band (e.g., a mmWave band), and a plurality of antennas (e.g., an array antenna) positioned on or adjacent a second side (e.g., a top side or a side) of the printed circuit board and capable of transmitting or receiving signals in the designated high-frequency band.
  • a first side e.g., a bottom side
  • a plurality of antennas e.g., an array antenna
  • peripheral devices e.g., a bus, a general purpose input and output (GPIO), a serial peripheral interface (SPI), or a mobile industry processor interface (MIPI)
  • GPIO general purpose input and output
  • SPI serial peripheral interface
  • MIPI mobile industry processor interface
  • commands or data may be transmitted or received between the electronic device (101) and an external electronic device (104) via a server (108) connected to a second network (199).
  • Each of the external electronic devices (102 or 104) may be the same or a different type of device as the electronic device (101).
  • all or part of the operations executed in the electronic device (101) may be executed in one or more of the external electronic devices (102, 104, or 108). For example, when the electronic device (101) is to perform a certain function or service automatically or in response to a request from a user or another device, the electronic device (101) may, instead of or in addition to executing the function or service itself, request one or more external electronic devices to perform at least a part of the function or service.
  • One or more external electronic devices that receive the request may execute at least a 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 a part of a response to the request.
  • cloud computing distributed computing, mobile edge computing (MEC), or client-server computing technology may be used.
  • the electronic device (101) may provide an ultra-low latency service by using, for example, distributed computing or mobile edge computing.
  • the external electronic device (104) may include an IoT (Internet of Things) device.
  • the server (108) may be an intelligent server using machine learning and/or a neural network.
  • the external electronic device (104) or the server (108) may be included in the second network (199).
  • the electronic device (101) can be applied to intelligent services (e.g., smart home, smart city, smart car, or healthcare) based on 5G communication technology and IoT-related technology.
  • An electronic device may be a device of various forms.
  • the electronic device may include, for example, a portable communication device (e.g., a smartphone), a computer device, a portable multimedia device, a portable medical device, a camera, a wearable device, or a home appliance device.
  • a portable communication device e.g., a smartphone
  • first, second, or first or second may be used merely to distinguish one component from another, and do not limit the components in any other respect (e.g., importance or order).
  • a component e.g., a first component
  • another e.g., a second component
  • functionally e.g., a third component
  • module used in the embodiments of 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 integrally configured component or a minimum unit of the component or a part thereof that performs one or more functions.
  • a module may be implemented in the form of an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • One embodiment of the present document may be implemented as software (e.g., a program (140)) including one or more instructions stored in a storage medium (e.g., an internal memory (136) or an external memory (138)) readable by a machine (e.g., an electronic device (101)).
  • a processor e.g., a processor (120)
  • the machine e.g., the electronic device (101)
  • the one or more instructions may include code generated by a compiler or code executable by an interpreter.
  • the machine-readable storage medium may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • ‘non-transitory’ simply means that the storage medium is a tangible device and does not contain signals (e.g. electromagnetic waves), and the term does not distinguish between cases where data is stored semi-permanently or temporarily on the storage medium.
  • the method according to one embodiment disclosed in the present document may be provided as included in a computer program product.
  • the computer program product may be traded between a seller and a buyer as a commodity.
  • the computer program product may be distributed in the form of a machine-readable storage medium (e.g., a compact disc read only memory (CD-ROM)), or may be distributed online (e.g., downloaded or uploaded) via an application store (e.g., Play StoreTM) or directly between two user devices (e.g., smart phones).
  • an application store e.g., Play StoreTM
  • at least a part of the computer program product may be at least temporarily stored or temporarily generated in a machine-readable storage medium, such as a memory of a manufacturer's server, a server of an application store, or an intermediary server.
  • each component e.g., a module or a program of the above-described components may include one or more entities, and some of the entities may be separated and arranged in another component.
  • one or more of the components or operations of the above-described components may be omitted, or one or more other components or operations may be added.
  • the plurality of components e.g., a module or a program
  • the integrated component may perform one or more functions of each of the components of the plurality of components identically or similarly to those performed by the corresponding component of the plurality of components before the integration.
  • the operations performed by the module, the program, or another component may be executed sequentially, in parallel, repeatedly, or heuristically, or one or more of the operations may be executed in a different order, omitted, or one or more other operations may be added.
  • Figure 2 is a diagram for explaining a network environment according to one embodiment.
  • an electronic device (201) may broadcast a wireless communication signal.
  • the electronic device (201) e.g., an access point (AP), a mobile device having a WLAN hotspot function
  • may create a wireless network e.g., a wireless local area network (WLAN)) by broadcasting a Wi-Fi signal.
  • WLAN wireless local area network
  • a physical location that can access the Internet via a WLAN created by an electronic device (201) may be referred to as a hotspot (20), and the ability of the electronic device (201) to share its Internet connection with other devices (e.g., external electronic devices (e.g., external electronic device (203), external electronic device (205), and/or external electronic device (207))) may be referred to as a hotspot function.
  • external electronic devices e.g., external electronic device (203), external electronic device (205), and/or external electronic device (207)
  • each of one or more external electronic devices e.g., external electronic device (203), external electronic device (205), and/or external electronic device (207)
  • external electronic devices e.g., external electronic device (203), external electronic device (205), and/or external electronic device (207)
  • client devices e.g., client devices
  • Each of the external electronic devices e.g., external electronic device (203), external electronic device (205), and/or external electronic device (207)
  • the electronic device (201) can provide internet access to external electronic devices (e.g., the external electronic device (203), the external electronic device (205), and/or the external electronic device (207)) by sharing the internet connection (or data traffic) of the electronic device (201) with the external electronic devices (e.g., the external electronic device (203), the external electronic device (205), and/or the external electronic device (207)) through the generated network connection.
  • external electronic devices e.g., the external electronic device (203), the external electronic device (205), and/or the external electronic device (207)
  • the external electronic devices e.g., the external electronic device (203), the external electronic device (205), and/or the external electronic device (207)
  • FIG. 3 is a flowchart illustrating a process for network connection according to one embodiment.
  • operations 310 to 350 may be operations performed by electronic devices (e.g., an access point device and a client device) to create a network connection (e.g., a Wi-Fi connection) between the electronic devices.
  • electronic devices e.g., an access point device and a client device
  • a network connection e.g., a Wi-Fi connection
  • an electronic device may activate a hotspot function (e.g., a WLAN hotspot function) of the electronic device (101, 201).
  • a hotspot function e.g., a WLAN hotspot function
  • an electronic device e.g., the electronic device (101) of FIG. 1 or the electronic device (201) of FIG. 2) and/or an external electronic device (e.g., the external electronic device (203), the external electronic device (205), and/or the external electronic device (207) of FIG. 2) may perform scanning for networks.
  • the external electronic devices e.g., client devices such as the external electronic devices (e.g., the external electronic device (203), the external electronic device (205), and/or the external electronic device (207) of FIG. 2)
  • the beacon frame may include information about the network (e.g., a service set identifier (SSID), a supported data rate).
  • SSID service set identifier
  • external electronic devices may transmit a probe request frame to the electronic device (101, 201) to discover a network.
  • the electronic device (101, 201) may transmit a probe response frame to the external electronic devices (e.g., external electronic device (203), external electronic device (205), and/or external electronic device (207)).
  • an electronic device e.g., the electronic device (101) of FIG. 1 or the electronic device (201) of FIG. 2) and/or an external electronic device (e.g., the external electronic device (203), the external electronic device (205), and/or the external electronic device (207) of FIG. 2) may perform authentication for the external electronic device (e.g., the external electronic device (203), the external electronic device (205), and/or the external electronic device (207)).
  • the external electronic device e.g., the external electronic device (203), the external electronic device (205), and/or the external electronic device (207)
  • the electronic device (101, 201) may transmit an authentication response frame to external electronic devices (e.g., the external electronic device (203), the external electronic device (205), and/or the external electronic device (207)).
  • external electronic devices e.g., the external electronic device (203), the external electronic device (205), and/or the external electronic device (207)
  • an authentication procedure for the external electronic devices e.g., the external electronic device (203), the external electronic device (205), and/or the external electronic device (207)
  • the authentication procedure may be omitted.
  • an electronic device e.g., the electronic device (101) of FIG. 1 or the electronic device (201) of FIG. 2) and/or an external electronic device (e.g., the external electronic device (203), the external electronic device (205), and/or the external electronic device (207) of FIG. 2) may create a network association.
  • the external electronic device e.g., the external electronic device (203), the external electronic device (205), and/or the external electronic device (207)
  • the electronic device (101, 201) may transmit an association response frame to the external electronic device (e.g., the external electronic device (203), the external electronic device (205), and/or the external electronic device (207)).
  • an electronic device e.g., the electronic device (101) of FIG. 1 or the electronic device (201) of FIG. 2) and/or an external electronic device (e.g., the external electronic device (203), the external electronic device (205), and/or the external electronic device (207) of FIG. 2) may configure an Internet protocol address (IP address) of the external electronic device (e.g., the external electronic device (203), the external electronic device (205), and/or the external electronic device (207) of FIG. 2).
  • IP address Internet protocol address
  • the external electronic device e.g., the external electronic device (203), the external electronic device (205), and/or the external electronic device (207)
  • DHCP dynamic host configuration protocol
  • an external electronic device may transmit a DHCP discover packet to the electronic device (101, 201) to request network configuration information.
  • the electronic device (101, 201) may transmit a DHCP offer packet to the external electronic device (e.g., the external electronic device (203), the external electronic device (205), and/or the external electronic device (207)).
  • the DHCP offer packet may include network configuration information, such as an IP and a subnet mask, of the external electronic device (e.g., the external electronic device (203), the external electronic device (205), and/or the external electronic device (207)).
  • an IP address configuration procedure (internet protocol address process) may be omitted.
  • operations 410 to 430 may be performed sequentially, but are not limited thereto. For example, two or more operations may be performed in parallel.
  • an electronic device may activate a hotspot function (e.g., a WLAN hotspot function) of the electronic device (101, 201).
  • a hotspot function e.g., a WLAN hotspot function
  • the electronic device (101, 201) may activate the hotspot function in response to a user input.
  • the electronic device (101, 201) is an AP (access point)
  • the hotspot function of the electronic device (101, 201) may be activated as the electronic device (101, 201) is powered on.
  • the electronic device (101, 201) may detect (or determine) a new network connection (e.g., a Wi-Fi connection) between the electronic device (101, 201) and an external electronic device (e.g., a client device, such as the external electronic devices of FIG. 2 (e.g., external electronic device (203), external electronic device (205), and/or external electronic device (207))).
  • a new network connection e.g., a Wi-Fi connection
  • an external electronic device e.g., a client device, such as the external electronic devices of FIG. 2 (e.g., external electronic device (203), external electronic device (205), and/or external electronic device (207)).
  • the electronic device (101, 201) can acquire device information (e.g., device name) about an external electronic device (e.g., external electronic device (203), external electronic device (205), and/or external electronic device (207)) newly connected to the electronic device (101, 201) based on DHCP.
  • the electronic device (101, 201) can provide the acquired device information to a user.
  • the electronic device (101, 201) can output a user interface including the acquired device information through a display of the electronic device (101, 201).
  • a user interface including device information based on DHCP will be described in detail with reference to FIG. 5.
  • FIG. 5 is a drawing for explaining a user interface according to one embodiment.
  • the user interface (500) may include a device name (520) of the external electronic device (203).
  • Device information about the external electronic device (203) may be included in a specific field of a DHCP packet (or message) transmitted to allocate an IP to the external electronic device (203).
  • the field may mean a specific part (or segment) within the DHCP packet. Since DHCP uses ASCII (American standard code for information interchange), it may be difficult to directly transmit a device name written in a language other than English via DHCP.
  • the device name of the external electronic device (203) transmitted to the electronic device (201) may be an English name, such as 'Galaxy-S-gildong-hong'.
  • the electronic device (101, 201) can activate a hotspot function (e.g., a WLAN hotspot function) of the electronic device (101, 201).
  • a hotspot function e.g., a WLAN hotspot function
  • the electronic device (101, 201) can activate the hotspot function in response to a user input.
  • the electronic device (101, 201) is an AP (access point)
  • the hotspot function of the electronic device (101, 201) can be activated as the electronic device (101, 201) is powered on.
  • the electronic device (101, 201) can accurately identify the external electronic device (e.g., the external electronic device (203), the external electronic device (205), and/or the external electronic device (207)) and provide device information to the user even when a specific event (e.g., a change in the name of the hotspot network of the electronic device (101, 201), a change in the security type, a change in the password) related to the properties of the hotspot network of the electronic device (101, 201) occurs based on the ID of the external electronic device (e.g., the external electronic device (203), the external electronic device (205), and/or the external electronic device (207)) included in the second mDNS message.
  • a user interface that provides device information based on the ID of the external electronic device e.g., the external electronic device (203), the external electronic device (205), and/or the external electronic device (207)
  • the electronic device (101, 201) may provide the user with device information of the external electronic device (e.g., the external electronic device (203), the external electronic device (205), and/or the external electronic device (207)) acquired via DHCP.
  • the electronic device (101, 201) may transmit the first mDNS message multiple times (e.g., 5 times) based on a set time interval (e.g., 1 second) for a set time period (e.g., 5 seconds).
  • the electronic device (101, 201) may update device information of an external electronic device (e.g., the external electronic device (203), the external electronic device (205), and/or the external electronic device (207)) acquired based on DHCP based on the second mDNS message.
  • the electronic device (101, 201) may provide the device information of the external electronic device (e.g., the external electronic device (203), the external electronic device (205), and/or the external electronic device (207)) updated based on the second mDNS message to the user.
  • Action 650 may be substantially identical to action 430 of FIG. 4. Therefore, redundant description will be omitted.
  • a user interface (700) may be provided to a user through a display of an electronic device (201) (e.g., the electronic device (101) of FIG. 1).
  • the user interface (700) may include a device name (720) of the external electronic device (203).
  • the external electronic device (203) may transmit the device name (e.g., original device name) of the external electronic device (203) written in a language other than English (e.g., Korean) to the electronic device (201) via an mDNS message (e.g., the second mDNS message received in operation 640 of FIG. 6).
  • the external electronic device (203) may transmit the original device name 'Galaxy-S-Hong Gil-dong' to the electronic device (201) via the mDNS message.
  • the electronic device (201) may provide the original device name of the external electronic device (203) to the user by using information included in the received mDNS message.
  • the user interface (700) may include device type information of the external electronic device (700).
  • the user interface (700) may include an indicator (e.g., an icon or text) (710) related to the type of the external electronic device (203).
  • the external electronic device (203) may transmit the type (e.g., a phone, a tablet, a laptop, a smart watch, an AR/VR device, or an audio output device) of the external electronic device (203) to the electronic device (201) via an mDNS message.
  • the electronic device (201) may provide the device type information of the external electronic device (203) to the user by using the information included in the received mDNS message.
  • the electronic device (201) may provide a user with an auditory user interface that includes device type information of the external electronic device (700) either alone or together with a visual user interface (e.g., user interface (700)).
  • a visual user interface e.g., user interface (700)
  • an Android device e.g., electronic device (201), external electronic device (203)
  • the Android device may use the random MAC address instead of the MAC address of the Android device when the Android device is connected to a new network (e.g., a Wi-Fi network).
  • the electronic device (201) can accurately identify the external electronic device (203) through the ID of the external electronic device (203) included in the mDNS message received from the external electronic device (203) (e.g., the mDNS message received from the external electronic device (203) after the existing connection with the external electronic device (201) is terminated), despite the change in the random MAC address of the external electronic device (203).
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating a procedure for exchanging mDNS messages according to one embodiment.
  • operations 910 to 950 may be performed sequentially, but are not limited thereto.
  • the order of some operations e.g., operations 910 to 930
  • two or more operations e.g., operations 910 to 930
  • the electronic device (201) may create (or register) an mDNS service.
  • the electronic device (201) may create (or register) the mDNS service in response to activation of a hotspot function (e.g., a WLAN hotspot function) of the electronic device (201).
  • a hotspot function e.g., a WLAN hotspot function
  • the electronic device (201) may create the mDNS service to use an mDNS message (e.g., an mDNS request).
  • Operation 910 may be performed after operation 920 or operation 930, or may be performed in parallel with operations 920 and 930.
  • the electronic device (201) and the external electronic device can create a network connection (e.g., a Wi-Fi connection).
  • a network connection e.g., a Wi-Fi connection
  • the electronic device (201) and the external electronic device (203) can perform a network connection creation procedure (e.g., operations 310 to 350 of FIG. 3).
  • the external electronic device (203) can be assigned an IP based on DHCP.
  • the external electronic device (203) may create (or register) an mDNS service.
  • the external electronic device (203) may create an mDNS service to register information to be included in an mDNS message (e.g., an mDNS response).
  • the electronic device (201) may transmit a first mDNS message (e.g., the first mDNS message transmitted in operation 630 of FIG. 6) requesting device information of the external electronic device (203) to the external electronic device (203).
  • a first mDNS message e.g., the first mDNS message transmitted in operation 630 of FIG. 6
  • the electronic device (201) may transmit a first mDNS message (e.g., the first mDNS message transmitted in operation 630 of FIG. 6) requesting device information of the external electronic device (203) to the external electronic device (203).
  • the electronic device (201) may receive a second mDNS message (e.g., the second mDNS message received at operation 640 of FIG. 6) from the external electronic device (203).
  • the second mDNS message may include device information of the external electronic device (203).
  • the second mDNS message may include a name, a type, an identifier, an internet protocol, a media access control address (MAC), a security type, a supported band (e.g., 2.4 GHz, 5 GHz, and/or 6 GHz) of the external electronic device (203), and/or information about applications running on the external electronic device (203) (e.g., an application list, an application category, and/or an application type).
  • MAC media access control address
  • the electronic device (201) may provide a user interface (e.g., the user interface (700) of FIG. 7 or the user interface (800) of FIG. 8) based on device information of the external electronic device (203) included in the received second mDNS message (e.g., the name, type, and/or ID of the external electronic device (203).
  • a user interface e.g., the user interface (700) of FIG. 7 or the user interface (800) of FIG. 8
  • device information of the external electronic device (203) included in the received second mDNS message e.g., the name, type, and/or ID of the external electronic device (203).
  • the electronic device (201) may control data traffic to the external electronic device (203) based on device information of the external electronic device (203) included in the received second mDNS message (e.g., type of the external electronic device (203) and/or information about an application running on the external electronic device (203).
  • device information of the external electronic device (203) included in the received second mDNS message e.g., type of the external electronic device (203) and/or information about an application running on the external electronic device (203).
  • a process for controlling data traffic is described in detail in FIG. 12.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of blocking an mDNS message according to one embodiment.
  • the electronic device (201) may perform blocking on mDNS messages related to the remaining devices (e.g., the external electronic device (203)) among the external electronic devices (e.g., the external electronic device (205)) (e.g., client devices) having a network connection (e.g., a Wi-Fi connection) with the electronic device (201).
  • the electronic device (201) may not forward packets (e.g., mDNS messages) received from the remaining devices (e.g., the external electronic device (205)) to the target device (e.g., the external electronic device (203)).
  • the electronic device (201) may also perform blocking on messages related to the target device (e.g., the external electronic device (203)).
  • the electronic device (201) may not forward packets (e.g., mDNS messages) received from the remaining devices (e.g., the external electronic device (205)) to the target device (e.g., the external electronic device (203)).
  • the electronic device (201) may not forward packets (e.g., mDNS messages) received from the target device (203) to the remaining devices (e.g., external electronic devices (205)).
  • the electronic device (201) may reduce unnecessary power consumption by blocking mDNS messages related to external electronic devices (e.g., external electronic devices (205) and external electronic devices (207)) other than the target device (203).
  • FIG. 11 is a flowchart for explaining an mDNS message exchange procedure according to one embodiment.
  • FIG. 11 may be a diagram for explaining a process for encrypting device information and transmitting encrypted device information via an mDNS message.
  • operations 1110 to 1190 may be performed sequentially, but are not limited thereto.
  • the order of some operations e.g., operations 1110 to 1130
  • two or more operations may be performed in parallel
  • one or more operations e.g., operation 1140
  • the electronic device (201) can create (or register) an mDNS service.
  • the electronic device (201) can create the mDNS service in response to activation of a hotspot function of the electronic device (201).
  • the electronic device (201) can specify information necessary for a client to use the mDNS service, such as a name and/or type of the mDNS service.
  • the electronic device (201) can generate an encryption key before, after, or together with the creation of the mDNS service.
  • the electronic device (201) can generate the encryption key based on symmetric encryption or asymmetric encryption based on a network environment.
  • the electronic device (201) may generate an encryption key based on symmetric encryption when it can securely share an encryption key with an external electronic device (e.g., the external electronic device (203) of FIG. 2).
  • the electronic device (201) may generate an encryption key based on asymmetric encryption when it is difficult to securely share an encryption key with an external electronic device (203).
  • Operation 1110 may be performed after operation 1120 or operation 1130, or may be performed in parallel with operations 1120 and 1130.
  • the electronic device (201) and the external electronic device (203) can create a network connection (e.g., a Wi-Fi connection).
  • a network connection e.g., a Wi-Fi connection
  • the electronic device (201) and the external electronic device (203) can perform a network connection creation procedure (e.g., operations 310 to 350 of FIG. 3).
  • the external electronic device (203) can be assigned an IP based on DHCP.
  • an external electronic device (203) can create (or register) an mDNS service.
  • the external electronic device (203) may transmit a first mDNS message (e.g., an mDNS query) requesting an encryption key (e.g., a public key) to the electronic device (201).
  • a first mDNS message e.g., an mDNS query
  • an encryption key e.g., a public key
  • the operation of the external electronic device (203) transmitting the first mDNS message may be omitted.
  • the electronic device (201) may transmit a second mDNS message (e.g., an mDNS response) in response to receiving the first mDNS message.
  • the second mDNS message may include a cryptographic key (e.g., a public key) generated by the electronic device (201).
  • the electronic device (201) may transmit the second mDNS message to the external electronic device (203) based on a predetermined policy, regardless of the reception of the first mDNS message. For example, the electronic device (201) may transmit the second mDNS message to the external electronic device (203) when a predetermined time has elapsed since a network connection (e.g., a network connection created in operation 1120) is created between the electronic device (201) and the external electronic device (203).
  • a network connection e.g., a network connection created in operation 1120
  • the external electronic device (203) may encrypt device information (e.g., device information of Table 1) of the external electronic device (203) using an encryption key (e.g., a public key) included in the received second mDNS message.
  • device information e.g., device information of Table 1
  • an encryption key e.g., a public key
  • the electronic device (201) may transmit a third mDNS message (e.g., an mDNS query) requesting device information of the external electronic device (203) to the external electronic device (203).
  • a third mDNS message e.g., an mDNS query
  • the electronic device (201) may receive a fourth mDNS message (e.g., an mDNS response) from an external electronic device (203).
  • the fourth mDNS message may include encrypted device information of the external electronic device (203).
  • the electronic device (201) can decrypt the encrypted device information included in the fourth mDNS message using an encryption key (e.g., a private key) corresponding to an encryption key (e.g., a public key) used to encrypt the device information of the external electronic device (203).
  • an encryption key e.g., a private key
  • an encryption key e.g., a public key
  • the electronic device (201) may provide a user interface (e.g., the user interface (700) of FIG. 7 or the user interface (800) of FIG. 8) based on device information of the external electronic device (203) restored through decryption (e.g., the name, type, and/or ID of the external electronic device (203).
  • a user interface e.g., the user interface (700) of FIG. 7 or the user interface (800) of FIG. 8
  • device information of the external electronic device (203) restored through decryption e.g., the name, type, and/or ID of the external electronic device (203).
  • the electronic device (201) can control data traffic to the external electronic device (203) based on device information of the external electronic device (203) restored through decryption (e.g., information about the type of the external electronic device (203) and/or information about an application running on the external electronic device (203).
  • decryption e.g., information about the type of the external electronic device (203) and/or information about an application running on the external electronic device (203).
  • a process for controlling data traffic is described in detail in FIG. 12.
  • FIG. 12 is a diagram for explaining data traffic control according to one embodiment of the present invention.
  • operations 1210 and 1220 may be performed sequentially, but are not limited thereto.
  • operations 1210 to 1220 may be performed in parallel.
  • an electronic device may obtain device information of one or more external electronic devices (e.g., the external electronic devices (e.g., the external electronic device (203), the external electronic device (205), and/or the external electronic device (207) of FIG. 2)) having a network connection (e.g., a Wi-Fi connection) with the electronic device (101, 201).
  • the electronic device (101, 201) may obtain information about a type of the external electronic device and/or information about an application running on the external electronic device (e.g., an application list, an application category, and/or an application type).
  • the electronic device (101, 201) may control data traffic to external electronic devices (e.g., the external electronic device (203), the external electronic device (205), and/or the external electronic device (207)) based on the types of the external electronic devices (e.g., the external electronic device (203), the external electronic device (205), and/or the external electronic device (207)).
  • the electronic device (101, 201) may preferentially process data traffic to an external electronic device that uses real-time data traffic, such as a VR device, among the external electronic devices (e.g., the external electronic device (203), the external electronic device (205), and/or the external electronic device (207)).
  • the electronic device (101, 201) may allocate a channel with a wide bandwidth to the corresponding external electronic device.
  • the electronic device (101, 201) can control data traffic to external electronic devices (e.g., external electronic device (203), external electronic device (205), and/or external electronic device (207)) based on a category (or type) of applications running on the external electronic devices (e.g., external electronic device (203), external electronic device (205), and/or external electronic device (207)).
  • the electronic device (101, 201) can classify applications into a first application using real-time data traffic and a second application using non-real-time data traffic.
  • the electronic device (101, 201) can set a priority of data traffic to the external electronic device running the first application higher than data traffic to the external electronic device running the second application.
  • the electronic device (101, 201) may segment the category of an application into multiple categories (or types), such as a real-time application, an interactive application (e.g., a message), a transaction application (e.g., a banking app), or a background application.
  • the electronic device (101, 201) may control data traffic based on the segmented category of the application.
  • FIG. 13 is a flowchart illustrating the operation of an electronic device according to one embodiment.
  • the electronic device (101, 201) may activate a WLAN hotspot function of the electronic device (101, 201).
  • FIG. 14 is a flowchart illustrating the operation of an electronic device according to one embodiment.
  • the electronic device (101, 201) can obtain the type of an external electronic device (e.g., the external electronic device (203) of FIG. 2) based on the mDNS protocol.
  • an external electronic device e.g., the external electronic device (203) of FIG. 2
  • the instructions when individually or collectively executed by the at least one processor (120), may cause the electronic device (101, 201) to receive, from the external electronic device (203), a second mDNS message including device information of the external electronic device (203) while a network connection is provided to the external electronic device (203) based on activation of the WLAN hotspot function.
  • the instructions when individually or collectively executed by the at least one processor (120), may cause the electronic device (101, 201) to provide device type information of the external electronic device (203) on a display of the electronic device (101, 201) based on the device information included in the second mDNS message.
  • the above instructions when individually or collectively executed by the at least one processor (120), may cause the electronic device (101, 201) to receive, from the external electronic device (203), a second mDNS message (e.g., the fourth mDNS message of FIG. 11) including device information of the external electronic device (203) encrypted by the encryption key.
  • a second mDNS message e.g., the fourth mDNS message of FIG. 11
  • a method of operating an electronic device (101, 201) may include an operation of activating a wireless local area network (WLAN) hotspot function of the electronic device (101, 201).
  • the method may include an operation of transmitting a first multicast domain name system (mDNS) message requesting device information to an external electronic device (203) while a network connection is provided to the external electronic device (203) based on the activation of the WLAN hotspot function.
  • the method may include an operation of receiving a second mDNS message including device information of the external electronic device (203) from the external electronic device (203) while a network connection is provided to the external electronic device (203) based on the activation of the WLAN hotspot function.
  • the method may include an operation of providing device type information of the external electronic device (203) on a display of the electronic device (101, 201) based on device information included in the second mDNS message.
  • the external electronic device (203) may be allocated an IP (internet protocol) based on DHCP (dynamic host configuration protocol) before transmitting the first mDNS message.
  • IP internet protocol
  • DHCP dynamic host configuration protocol
  • the second mDNS message may include one or more of the name, type, supported bandwidth, identifier, and information about an application running on the external electronic device (203) of the external electronic device (203).
  • Information about an application running on the external electronic device (203) may include information about the type of application running on the external electronic device (203).
  • the method may further include an operation of controlling data traffic for the external electronic device (203) based on the second mDNS message.
  • the method may further include transmitting a third mDNS message (e.g., the second mDNS message of FIG. 11) including an encryption key to the external electronic device (203) prior to transmitting the first mDNS message (e.g., the third mDNS message of FIG. 11).
  • a third mDNS message e.g., the second mDNS message of FIG. 11
  • the first mDNS message e.g., the third mDNS message of FIG. 11
  • the operation of receiving the second mDNS message may include an operation of receiving, from the external electronic device (203), a second mDNS message (e.g., the fourth mDNS message of FIG. 11) including device information of the external electronic device (203) encrypted by the encryption key.
  • a second mDNS message e.g., the fourth mDNS message of FIG. 11
  • the method may further include an operation of blocking mDNS messages associated with devices other than the external electronic device (203) among external electronic devices (203, 205, 207) communicating with the electronic device (101, 201) through network connections generated based on activation of the WLAN hotspot function.
  • the operation of transmitting the third mDNS message to the external electronic device (203) may include an operation of transmitting the third mDNS message to the external electronic device (203) in response to receiving a fifth mDNS message (e.g., the first mDNS message of FIG. 11) from the external electronic device (203).
  • a fifth mDNS message e.g., the first mDNS message of FIG. 11
  • An electronic device (101, 201) may include at least one processor (120) and a memory (130) storing instructions.
  • the instructions when individually or collectively executed by the at least one processor (120), may cause the electronic device (101, 201) to activate a WLAN hotspot function of the electronic device (101, 201).
  • the instructions when individually or collectively executed by the at least one processor (120), may cause the electronic device (101, 201) to obtain a device type of an external electronic device (203) based on an mDNS protocol while a network connection is provided to the external electronic device (203) based on the activation of the WLAN hotspot function.
  • a computer-readable recording medium storing one or more computer programs may include instructions for performing the method in a processor.
  • the electronic devices according to various embodiments disclosed in this document may be devices of various forms.
  • the 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 appliance devices.
  • portable communication devices e.g., smartphones
  • computer devices portable multimedia devices
  • portable medical devices e.g., cameras
  • wearable devices e.g., smart watch devices
  • home appliance devices e.g., smartphones
  • the 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 merely to distinguish one component from another, and do not limit the components in any other respect (e.g., importance or order).
  • a component e.g., a first component
  • another e.g., a second component
  • functionally e.g., a third component
  • module used in various embodiments of 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 integrally configured component or a minimum unit of the component or a part thereof that performs one or more functions.
  • a 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 may be implemented as software (e.g., a program (1740)) including one or more instructions stored in a storage medium (e.g., an internal memory (1736) or an external memory (1738)) readable by a machine (e.g., an electronic device (1701)).
  • a processor e.g., a processor (1720)
  • the machine e.g., the electronic device (1701)
  • the one or more instructions may include code generated by a compiler or code executable by an interpreter.
  • the machine-readable storage medium may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • ‘non-transitory’ simply means that the storage medium is a tangible device and does not contain signals (e.g. electromagnetic waves), and the term does not distinguish between cases where data is stored semi-permanently or temporarily on the storage medium.
  • the method according to various embodiments disclosed in the present document may be provided as included in a computer program product.
  • the computer program product may be traded between a seller and a buyer as a commodity.
  • the computer program product may be distributed in the form of a machine-readable storage medium (e.g., a compact disc read only memory (CD-ROM)), or may be distributed online (e.g., downloaded or uploaded) via an application store (e.g., Play Store TM ) or directly between two user devices (e.g., smart phones).
  • an application store e.g., Play Store TM
  • at least a part of the computer program product may be at least temporarily stored or temporarily generated in a machine-readable storage medium, such as a memory of a manufacturer's server, a server of an application store, or an intermediary server.
  • each component e.g., a module or a program of the above-described components may include a single or multiple entities, and some of the multiple entities may be separately arranged in other components.
  • one or more components or operations of the above-described corresponding components may be omitted, or one or more other components or operations may be added.
  • the multiple components e.g., a module or a program
  • the integrated component may perform one or more functions of each of the multiple components identically or similarly to those performed by the corresponding component of the multiple components before the integration.
  • the operations performed by the module, program, or other component may be executed sequentially, in parallel, repeatedly, or heuristically, or one or more of the operations may be executed in a different order, omitted, or one or more other operations may be added.

Landscapes

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

Abstract

전자 장치 및 이의 통신 방법이 개시된다. 일 실시예에 따른 전자 장치(101, 201)의 동작 방법은 상기 전자 장치(101, 201)의 WLAN(wireless local area network) 핫스팟 기능을 활성화(activate)하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은 상기 WLAN 핫스팟 기능의 활성화(activation)에 기초하여 외부 전자 장치(203)에게 네트워크 연결(network connection)이 제공되는 동안, 상기 외부 전자 장치(203)로 장치 정보(device information)를 요청하는 제1 mDNS(multicast domain name system) 메시지를 전송하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은 상기 WLAN 핫스팟 기능의 활성화(activation)에 기초하여 외부 전자 장치(203)에게 네트워크 연결(network connection)이 제공되는 동안, 상기 외부 전자 장치(203)로부터 상기 외부 전자 장치(203)의 장치 정보를 포함하는 제2 mDNS 메시지를 수신하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은 상기 제2 mDNS 메시지에 포함된 장치 정보에 기초하여, 상기 전자 장치(101, 201)의 디스플레이 상에 상기 외부 전자 장치(203)의 장치 타입 정보(device type information)을 제공하는 동작을 포함할 수 있다. 그 외에도 다양한 실시예들이 가능할 수 있다.

Description

전자 장치 및 이의 통신 방법
본 개시는 전자 장치 및 이의 통신 방법에 관한 것이다.
근거리 내에 위치하는 무선 통신 장치들 간에 통신을 하기 위해, WLAN(wireless local area network), Bluetooth, 또는 NFC(near field communication)와 같은 다양한 통신 규격들(communication standards)이 사용될 수 있다.
무선 통신 장치들 각각은 통신을 통해 자신의 장치 정보(device information)(예: 장치 이름(device name))을 다른 장치들로 전송할 수 있다.
상술한 정보는 본 개시에 대한 이해를 돕기 위한 목적으로 하는 배경 기술(related art)로 제공될 수 있다. 상술한 내용 중 어느 것도 본 개시와 관련된 종래 기술(prior art)로서 적용될 수 있는지에 대하여 어떠한 주장이나 결정이 제기되지 않는다.
일 실시예에 따른 전자 장치(101, 201)는 적어도 하나의 프로세서(120) 및 인스트럭션들을 저장하는 메모리(130)를 포함할 수 있다. 상기 인스트럭션들은 상기 적어도 하나의 프로세서(120)에 의해 개별적으로(individually) 또는 집단적으로(collectively) 실행될 때, 상기 전자 장치(101, 201)로 하여금 상기 전자 장치(101, 201)의 WLAN(wireless local area network) 핫스팟 기능을 활성화(activate)하도록 할 수 있다. 상기 인스트럭션들은 상기 프로세서(120)에 의해 실행될 때, 상기 전자 장치(101, 201)로 하여금 상기 WLAN 핫스팟 기능의 활성화(activation)에 기초하여, 외부 전자 장치(203)에게 네트워크 연결(network connection)이 제공되는 동안, 상기 외부 전자 장치(203)로 장치 정보(device information)를 요청하는 제1 mDNS(multicast domain name system) 메시지를 전송하도록 할 수 있다. 상기 인스트럭션들은 상기 프로세서(120)에 의해 개별적으로(individually) 또는 집단적으로(collectively) 실행될 때, 상기 전자 장치(101, 201)로 하여금 상기 WLAN 핫스팟 기능의 활성화(activation)에 기초하여 외부 전자 장치(203)에게 네트워크 연결(network connection)이 제공되는 동안, 상기 외부 전자 장치(203)로부터 상기 외부 전자 장치(203)의 장치 정보를 포함하는 제2 mDNS 메시지를 수신하도록 할 수 있다. 상기 인스트럭션들은 상기 프로세서(120)에 의해 개별적으로(individually) 또는 집단적으로(collectively) 실행될 때, 상기 제2 mDNS 메시지에 포함된 장치 정보에 기초하여, 상기 전자 장치(101, 201)의 디스플레이 상에 상기 외부 전자 장치(203)의 장치 타입 정보(device type information)을 제공하도록 할 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치(101, 201)의 동작 방법은 상기 전자 장치(101, 201)의 WLAN(wireless local area network) 핫스팟 기능을 활성화(activate)하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은 상기 WLAN 핫스팟 기능의 활성화(activation)에 기초하여, 외부 전자 장치(203)에게 네트워크 연결(network connection)이 제공되는 동안, 상기 외부 전자 장치(203)로 장치 정보(device information)를 요청하는 제1 mDNS(multicast domain name system) 메시지를 전송하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은 상기 WLAN 핫스팟 기능의 활성화(activation)에 기초하여 외부 전자 장치(203)에게 네트워크 연결(network connection)이 제공되는 동안, 상기 외부 전자 장치(203)로부터 상기 외부 전자 장치(203)의 장치 정보를 포함하는 제2 mDNS 메시지를 수신하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은 상기 제2 mDNS 메시지에 포함된 장치 정보에 기초하여, 상기 전자 장치(101, 201)의 디스플레이 상에 상기 외부 전자 장치(203)의 장치 타입 정보(device type information)을 제공하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치(101, 201)는 적어도 하나의 프로세서(120) 및 인스트럭션들을 저장하는 메모리(130)를 포함할 수 있다. 상기 인스트럭션들은 상기 적어도 하나의 프로세서(120)에 의해 실행될 때, 상기 전자 장치(101, 201)로 하여금 상기 전자 장치(101, 201)의 WLAN 핫스팟 기능을 활성화하도록 할 수 있다. 상기 인스트럭션들은 상기 적어도 하나의 프로세서(120)에 의해 실행될 때, 상기 WLAN 핫스팟 기능의 활성화(activation)에 기초하여 외부 전자 장치(203)에게 네트워크 연결(network connection)이 제공되는 동안, mDNS 프로토콜에 기초하여 외부 전자 장치(203)의 장치 타입(device type)을 획득하도록 할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 하나 이상의 컴퓨터 프로그램을 저장한 컴퓨터 판독 가능 기록 매체는 상기 방법을 프로세서에서 수행하기 위한 명령어들을 포함할 수 있다.
도 1은 일 실시예에 따른 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도 2는 일 실시예에 따른 네트워크 환경을 설명하기 위한 도면이다.
도 3은 일 실시예에 따른 네트워크 연결을 위한 프로세스를 설명하기 위한 흐름도이다.
도 4는 일 실시예에 따른 장치 정보를 제공하는 프로세스를 설명하기 위한 흐름도이다.
도 5는 일 실시예에 따른 사용자 인터페이스를 설명하기 위한 도면이다.
도 6은 일 실시예에 따른 장치 정보를 제공하는 프로세스를 설명하기 위한 흐름도이다.
도 7은 일 실시예에 따른 사용자 인터페이스를 설명하기 위한 도면이다.
도 8은 일 실시예에 따른 사용자 인터페이스를 설명하기 위한 도면이다.
도 9는 일 실시예에 따른 mDNS 메시지를 교환하기 위한 절차를 설명하기 위한 흐름도이다.
도 10은 일 실시예에 따른 mDNS 메시지를 차단하는 예시를 설명하기 위한 도면이다.
도 11은 일 실시예에 따른 mDNS 메시지 교환 절차를 설명하기 위한 흐름도이다.
도 12는 일 실시예에 따른 일 실시예에 따른 데이터 트래픽 제어를 설명하기 위한 도면이다.
도 13은 일 실시예에 따른 전자 장치의 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 14는 일 실시예에 따른 전자 장치의 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
이하, 실시예들을 첨부된 도면들을 참조하여 상세하게 설명한다. 첨부 도면을 참조하여 설명함에 있어, 도면 부호에 관계없이 동일한 구성 요소는 동일한 참조 부호를 부여하고, 이에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다.
도 1은 일 실시예에 따른 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도 1은, 일 실시예에 따른, 네트워크 환경(100) 내의 전자 장치(101)의 블록도이다. 도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108) 중 적어도 하나와 통신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 모듈(150), 음향 출력 모듈(155), 디스플레이 모듈(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 연결 단자(178), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 또는 안테나 모듈(197)을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 연결 단자(178))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 이 구성요소들 중 일부들(예: 센서 모듈(176), 카메라 모듈(180), 또는 안테나 모듈(197))은 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160))로 통합될 수 있다.
프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 실행하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)를 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 저장하고, 휘발성 메모리(132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서) 또는 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 신경망 처리 장치(NPU: neural processing unit), 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 메인 프로세서(121) 및 보조 프로세서(123)를 포함하는 경우, 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(121)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 신경망 처리 장치)는 인공지능 모델의 처리에 특화된 하드웨어 구조를 포함할 수 있다. 인공지능 모델은 기계 학습을 통해 생성될 수 있다. 이러한 학습은, 예를 들어, 인공지능 모델이 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. 일 실시예에 따르면, 메모리(130)에 저장된 인스트럭션들은 적어도 하나의 프로세서들(예: 메인 프로세서(121) 및/또는 보조 프로세서(123))에 의해 개별적으로(individually) 또는 집단적으로(collectively) 실행될 때, 전자 장치(101)으로 하여금 하나 이상의 동작들을 수행하도록 할 수 있다. 예를 들어, 메모리(130)에 저장된 인스트럭션들은 하나의 프로세서(예: 메인 프로세서(121) 또는 커뮤니케이션 프로세서와 같은 보조 프로세서(123))에 의해 실행되거나, 상호 협력적으로 동작하는 복수의 프로세서들(예: 메인 프로세서(121) 및 보조 프로세서(123))에 의해 실행될 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. 일 실시예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
디스플레이 모듈(160)은 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 디스플레이 모듈(160)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 터치를 감지하도록 설정된 터치 센서, 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 압력 센서를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일 실시예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 모듈(150)을 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 모듈(155), 또는 전자 장치(101)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))(예: 스피커 또는 헤드폰)를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 연결 단자(178)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소에 전력을 공급할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108)) 간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제1 네트워크(198)(예: 블루투스, WiFi(wireless fidelity) direct 또는 IrDA(infrared data association)와 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제2 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 제1 네트워크(198) 또는 제2 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: 제2 네트워크(199))에 규정되는 다양한 요구사항을 지원할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 무선 통신 모듈(192)은 eMBB 실현을 위한 Peak data rate(예: 20Gbps 이상), mMTC 실현을 위한 손실 Coverage(예: 164dB 이하), 또는 URLLC 실현을 위한 U-plane latency(예: 다운링크(DL) 및 업링크(UL) 각각 0.5ms 이하, 또는 라운드 트립 1ms 이하)를 지원할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부의 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제1 네트워크(198) 또는 제2 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.
일 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 mmWave 안테나 모듈을 형성할 수 있다. 일 실시예에 따르면, mmWave 안테나 모듈은 인쇄 회로 기판, 상기 인쇄 회로 기판의 제1 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 제2 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.
일 실시예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 외부의 전자 장치(102, 또는 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부의 전자 장치들(102, 104, 또는 108) 중 하나 이상의 외부의 전자 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부의 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부의 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 모바일 에지 컴퓨팅(MEC: mobile edge computing), 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어, 분산 컴퓨팅 또는 모바일 에지 컴퓨팅을 이용하여 초저지연 서비스를 제공할 수 있다. 다른 실시예에 있어서, 외부의 전자 장치(104)는 IoT(internet of things) 기기를 포함할 수 있다. 서버(108)는 기계 학습 및/또는 신경망을 이용한 지능형 서버일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 외부의 전자 장치(104) 또는 서버(108)는 제2 네트워크(199) 내에 포함될 수 있다. 전자 장치(101)는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스(예: 스마트 홈, 스마트 시티, 스마트 카, 또는 헬스 케어)에 적용될 수 있다.
본 문서에 개시된 일 실시예에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치(예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 일 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 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제1", "제2", 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: 제1) 구성요소가 다른(예: 제2) 구성요소에, "기능적으로" 또는 "통신적으로"라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, "커플드" 또는 "커넥티드"라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제 3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서의 일 실시예들에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로와 같은 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일 실시예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 일 실시예들은 기기(machine)(예: 전자 장치(101))에 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(136) 또는 외장 메모리(138))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(140))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(101))의 프로세서(예: 프로세서(120))는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장 매체는, 비일시적(non-transitory) 저장 매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, ‘비일시적’은 저장 매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장 매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
일 실시예에 따르면, 본 문서에 개시된 일 실시예에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory(CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 또는 두 개의 사용자 장치들(예: 스마트 폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
일 실시예들에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체들을 포함할 수 있으며, 복수의 개체들 중 일부는 다른 구성요소에 분리 배치될 수도 있다. 일 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. 일 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.
도 2는 일 실시예에 따른 네트워크 환경을 설명하기 위한 도면이다.
도 2를 참조하면, 일 실시예에 따르면, 일 실시예에 따르면, 전자 장치(201)(예: 도 1의 전자 장치(101))는 무선 통신 신호(wireless communication signal)를 브로드캐스트(broadcast)할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(201)(예: AP(access point), WLAN 핫스팟 기능을 가진 모바일 장치)는 Wi-Fi 신호를 브로드캐스트함으로써, 무선 네트워크(예: WLAN(wireless local area network))를 생성할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(201)의 의해 생성된 WLAN을 통해, 인터넷에 액세스할 수 있는 물리적 위치(physical location)를 핫스팟(hotspot)(20)이라 하고, 전자 장치(201)가 전자 장치(201)의 인터넷 연결(internet connection)을 다른 장치들(예: 외부 전자 장치들(예: 외부 전자 장치(203), 외부 전자 장치(205) 및/또는 외부 전자 장치(207)))과 공유하는 능력(ability)을 핫스팟 기능(hotspot function)이라 할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(201)의 주변에 위치하는 하나 이상의 외부 전자 장치들(예: 외부 전자 장치(203), 외부 전자 장치(205) 및/또는 외부 전자 장치(207))(예: 클라이언트 장치(client device)) 각각은 전자 장치(201)와의 네트워크 연결(network connection)을 생성할 수 있다. 네트워크 연결을 생성하는 절차에 대해서는 도 3에서 상세히 설명하도록 한다. 외부 전자 장치들(예: 외부 전자 장치(203), 외부 전자 장치(205) 및/또는 외부 전자 장치(207)) 각각은 생성된 네트워크 연결을 통해 전자 장치(201) 및/또는 전자 장치(201)와 네트워크 연결된 다른 외부 전자 장치와 통신할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(201)는 생성된 네트워크 연결을 통해 전자 장치(201)의 인터넷 연결(또는 데이터 트래픽(data traffic))을 외부 전자 장치들(예: 외부 전자 장치(203), 외부 전자 장치(205) 및/또는 외부 전자 장치(207))과 공유함으로써, 외부 전자 장치들(예: 외부 전자 장치(203), 외부 전자 장치(205) 및/또는 외부 전자 장치(207))에게 인터넷 액세스(internet access)를 제공할 수 있다.
도 3은 일 실시예에 따른 네트워크 연결을 위한 프로세스를 설명하기 위한 흐름도이다.
도 3을 참조하면, 일 실시예에 따르면, 동작 310 내지 동작 350은 전자 장치들 간 네트워크 연결(예: Wi-Fi 연결(Wi-Fi connection))을 생성을 위해 전자 장치들(예: AP 장치(access point device) 및 클라이언트 장치(client device))에 의해 수행되는 동작들 일 수 있다.
동작 310에서, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 2의 전자 장치(201))는 전자 장치(101, 201)의 핫스팟 기능(hotspot function)(예: WLAN 핫스팟 기능)을 활성화(activate)할 수 있다.
동작 320에서, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 2의 전자 장치(201)) 및/또는 외부 전자 장치(예: 도 2의 외부 전자 장치(203), 외부 전자 장치(205) 및/또는 외부 전자 장치(207))는 네트워크 스캐닝(scanning for networks)을 수행할 수 있다. 예를 들어, 외부 전자 장치들(예: 도 2의 외부 전자 장치들(예: 외부 전자 장치(203), 외부 전자 장치(205) 및/또는 외부 전자 장치(207))과 같은 클라이언트 장치들)은 전자 장치(101, 201)에 의해 브로드캐스트 되는 비콘 프레임(beacon frame)을 수신 대기(listen)할 수 있다(예: 수동 스캐닝(passive scanning)). 비콘 프레임은 네트워크에 대한 정보(예: SSID(service set identifier), 지원 데이터 레이트(supported data rate))를 포함할 수 있다. 다른 예를 들어, 외부 전자 장치들(예: 외부 전자 장치(203), 외부 전자 장치(205) 및/또는 외부 전자 장치(207))은 네트워크를 검색(discover)하기 위해, 프로브 요청 프레임(probe request frame)을 전자 장치(101, 201)로 전송할 수 있다. 전자 장치(101, 201)는 프로브 요청 프레임을 수신한 후, 프로브 응답 프레임(probe response frame)을 외부 전자 장치들(예: 외부 전자 장치(203), 외부 전자 장치(205) 및/또는 외부 전자 장치(207))로 전송할 수 있다.
동작 330에서, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 2의 전자 장치(201)) 및/또는 외부 전자 장치(예: 도 2의 외부 전자 장치(203), 외부 전자 장치(205) 및/또는 외부 전자 장치(207))는 외부 전자 장치(예: 외부 전자 장치(203), 외부 전자 장치(205) 및/또는 외부 전자 장치(207))에 대한 인증(authentication)을 수행할 수 있다. 외부 전자 장치(예: 외부 전자 장치(203), 외부 전자 장치(205) 및/또는 외부 전자 장치(207))는 인증 요청 프레임(authentication request frame)을 전자 장치(101, 201)로 전송할 수 있다. 전자 장치(101, 201)는 인증 요청 프레임을 수신한 후, 인증 응답 프레임(authentication response frame)을 외부 전자 장치들(예: 외부 전자 장치(203), 외부 전자 장치(205) 및/또는 외부 전자 장치(207))로 전송할 수 있다. 일 실시예 따르면, 외부 전자 장치(예: 외부 전자 장치(203), 외부 전자 장치(205) 및/또는 외부 전자 장치(207))에 대한 인증 절차 생략될 수 있다. 예를 들어, 네트워크 보안 타입(network security type)이 개방형 보안(open security) 일 때, 인증 절차(authentication process)는 생략될 수 있다.
동작 340에서, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 2의 전자 장치(201)) 및/또는 외부 전자 장치(예: 도 2의 외부 전자 장치(203), 외부 전자 장치(205) 및/또는 외부 전자 장치(207))는 네트워크 연결(network association)을 생성할 수 있다. 외부 전자 장치(예: 외부 전자 장치(203), 외부 전자 장치(205) 및/또는 외부 전자 장치(207))은 연결 요청 프레임(association request frame)을 전자 장치(101, 201)로 전송할 수 있다. 전자 장치(101, 201)는 연결 요청 프레임을 수신한 후, 연결 응답 프레임(association response frame)을 외부 전자 장치(예: 외부 전자 장치(203), 외부 전자 장치(205) 및/또는 외부 전자 장치(207))로 전송할 수 있다.
동작 350에서, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 2의 전자 장치(201)) 및/또는 외부 전자 장치(예: 도 2의 외부 전자 장치(203), 외부 전자 장치(205) 및/또는 외부 전자 장치(207))는 외부 전자 장치(예: 도 2의 외부 전자 장치(203), 외부 전자 장치(205) 및/또는 외부 전자 장치(207))의 IP 주소(internet protocol address)를 구성할 수 있다. 외부 전자 장치(예: 외부 전자 장치(203), 외부 전자 장치(205) 및/또는 외부 전자 장치(207))는 DHCP(dynamic host configuration protocol)에 기반하여 IP를 할당 받을 수 있다. 예를 들어, 외부 전자 장치(예: 외부 전자 장치(203), 외부 전자 장치(205) 및/또는 외부 전자 장치(207))는 네트워크 구성 정보(network configuration information)를 요청하기 위한 DHCP 검색 패킷(discover packet)을 전자 장치(101, 201)로 전송할 수 있다. 전자 장치(101, 201)는 DHCP 검색 패킷을 수신한 후, DHCP 오퍼 패킷(offer packet)를 외부 전자 장치(예: 외부 전자 장치(203), 외부 전자 장치(205) 및/또는 외부 전자 장치(207))로 전송할 수 있다. DHCP 오퍼 패킷은 외부 전자 장치(예: 외부 전자 장치(203), 외부 전자 장치(205) 및/또는 외부 전자 장치(207))의 IP 및 서브넷 마스크(subnet mask)와 같은 네트워크 구성 정보를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 2의 전자 장치(201))와 외부 전자 장치(예: 도 2의 외부 전자 장치(203), 외부 전자 장치(205) 및/또는 외부 전자 장치(207)) 간의 통신을 위해 유동 IP(dynamic IP)가 아닌 고정 IP(static IP)가 사용될 때, IP 주소 구성 절차(internet protocol address process)는 생략될 수 있다.
도 4는 일 실시예에 따른 장치 정보를 제공하는 프로세스를 설명하기 위한 흐름도이다.
도 4를 참조하면, 일 실시예에 따르면, 동작 410 내지 동작 430은 순차적으로 수행될 수 있지만, 이에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 둘 이상의 동작들이 병렬적으로 수행될 수 있다.
동작 410에서, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101), 도 2의 전자 장치(201))는 전자 장치(101, 201)의 핫스팟 기능(예: WLAN 핫스팟 기능)을 활성화할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101, 201)가 핫스팟 기능을 가진 모바일 장치(예: 스마트 폰(smart phone), 랩톱(laptop))일 때, 전자 장치(101, 201)는 사용자 입력에 응답하여 핫스팟 기능을 활성화할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101, 201)가 AP(access point)일 때, 전자 장치(101, 201)의 전원이 켜짐에 따라 전자 장치(101, 201)의 핫스팟 기능이 활성화될 수 있다.
동작 420에서, 전자 장치(101, 201)는 전자 장치(101, 201)와 외부 전자 장치(예: 도 2의 외부 전자 장치들(예: 외부 전자 장치(203), 외부 전자 장치(205) 및/또는 외부 전자 장치(207))과 같은 클라이언트 장치) 사이의 새로운 네트워크 연결(예: Wi-Fi 연결)을 감지(또는 판단)할 수 있다.
동작 430에서, 전자 장치(101, 201)는 전자 장치(101, 201)에 새로 연결된 외부 전자 장치(예: 외부 전자 장치(203), 외부 전자 장치(205) 및/또는 외부 전자 장치(207))에 대한 장치 정보(device information)(예: 장치 이름(device name))를 DHCP에 기반하여 획득할 수 있다. 전자 장치(101, 201)는 획득된 장치 정보를 사용자에게 제공할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101, 201)는 획득된 장치 정보를 포함하는 사용자 인터페이스(user interface)를 전자 장치(101, 201)의 디스플레이를 통해 출력할 수 있다. DHCP에 기반한 장치 정보를 포함하는 사용자 인터페이스에 대해서는 도 5에서 상세히 설명하도록 한다.
도 5는 일 실시예에 따른 사용자 인터페이스를 설명하기 위한 도면이다.
도 5를 참조하면, 일 실시예에 따르면, 사용자 인터페이스(500)는 전자 장치(201)(예: 도 1의 전자 장치(101))의 디스플레이를 통해 사용자에게 제공될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 사용자 인터페이스(500)는 전자 장치(201)와의 네트워크 연결(예: Wi-Fi 연결)을 가지는 외부 전자 장치(예: 도 2의 외부 전자 장치(203))의 장치 정보를 포함할 수 있다. 사용자 인터페이스(500)에 포함된 외부 전자 장치(203)(예: 클라이언트 장치)의 장치 정보는 DHCP에 기반하여 획득된 것일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 사용자 인터페이스(500)는 외부 전자 장치(203)의 장치 이름(device name)(520)을 포함할 수 있다. 외부 전자 장치(203)에 대한 장치 정보는 외부 전자 장치(203)에게 IP를 할당하기 위해 전송되는 DHCP 패킷(또는 메시지)의 특정 필드(field)에 포함될 수 있다. 필드(field)는 DHCP 패킷 내의 특정 부분(또는 세그먼트(segment))을 의미할 수 있다. DHCP는 ASCII(American standard code for information interchange)를 사용하므로, DHCP를 통해 영어 이외의 언어로 표기된 장치 이름을 그대로 전송하는 것이 어려울 수 있다. 예를 들어, 외부 전자 장치(203)의 장치 이름이 'Galaxy-S-홍길동'과 같이 영어 및 한국어로 설정됐을 때, 전자 장치(201)로 전송되는 외부 전자 장치(203)의 장치 이름은 'Galaxy-S-gildong-hong'과 같은 영어 이름일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 사용자 인터페이스(500)는 외부 전자 장치(203)에 대한 인디케이터(indicator)(510)(예: 아이콘)을 포함할 수 있다. 다만, DHCP를 이용하여 외부 전자 장치(203)의 타입(예: 폰(phone), 태블릿(tablit), 랩톱(laptop), 스마트 워치, AR/VR 기기, 또는 오디오 출력 장치(audio output device))을 전자 장치(201)로 전송하는 것이 어려울 수 있으므로, 사용자 인터페이스(500)는 외부 전자 장치(203)의 정확한 장치 타입 정보(device type information)를 제공하지 못할 수 있다. 예를 들어, 사용자 인터페이스(500)는 외부 전자 장치(203)의 실제 타입과 관계없이, 외부 전자 장치(203)의 타입을 항상 기타 장치(other device)로만 표시하는 인디케이터(510)(예: 아이콘))을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(201)는 전자 장치(201)에 연결된 외부 전자 장치(203)의 정확한 장치 정보를 사용자에게 제공하기 위해, mDNS(multicast domain name system) 프로토콜을 이용할 수 있다.
도 6은 일 실시예에 따른 장치 정보를 제공하는 프로세스를 설명하기 위한 흐름도이다.
도 6을 참조하면, 일 실시예에 따르면, 동작 610 내지 동작 660은 mDNS 프로토콜에 기초하여, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101), 또는 도 2의 전자 장치(201))에 연결된 외부 전자 장치(예: 도 2의 외부 전자 장치들(예: 외부 전자 장치(203), 외부 전자 장치(205) 및/또는 외부 전자 장치(207))와 같은 클라이언트 장치)의 장치 정보를 획득하기 위한 프로세스를 설명하기 위해 수행되는 동작들 일 수 있다. 전자 장치(101, 201)와 외부 전자 장치(예: 외부 전자 장치(203), 외부 전자 장치(205) 및/또는 외부 전자 장치(207)) 사이에 mDNS 메시지를 교환하는 절차에 대해서는 도 9 내지 도 11에서 상세히 설명하도록 한다. 동작 610 내지 동작 660은 순차적으로 수행될 수 있지만, 이에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 둘 이상의 동작들이 병렬적으로 수행될 수 있다.
동작 610에서, 전자 장치(101, 201)는 전자 장치(101, 201)의 핫스팟 기능(예: WLAN 핫스팟 기능)을 활성화할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101, 201)가 핫스팟 기능을 가진 모바일 기기(예: 스마트 폰(smart phone), 또는 랩톱(laptop))일 때, 전자 장치(101, 201)는 사용자 입력에 응답하여 핫스팟 기능을 활성화할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101, 201)가 AP(access point)일 때, 전자 장치(101, 201)의 전원이 켜짐에 따라 전자 장치(101, 201)의 핫스팟 기능이 활성화될 수 있다.
동작620에서, 전자 장치(101, 201)는 활성화된 핫스팟 기능(예: 동작 610에서 활성화된 핫스팟 기능)에 기초하여 생성된, 전자 장치(101, 201)와 외부 전자 장치(예: 외부 전자 장치(203), 외부 전자 장치(205) 및/또는 외부 전자 장치(207)) 사이의 새로운 네트워크 연결(예: Wi-Fi 연결)을 감지(또는 판단)할 수 있다.
동작 630에서, 전자 장치(101, 201)는 생성된 네트워크 연결을 통해 전자 장치(101, 201)는 전자 장치(101, 201)에 새로 연결된 외부 전자 장치(예: 외부 전자 장치(203), 외부 전자 장치(205) 및/또는 외부 전자 장치(207))로 제1 mDNS 메시지를 전송할 수 있다. 즉, 전자 장치(101, 201)는 핫스팟 기능(예: 동작 610에서 활성화된 핫스팟 기능)의 활성화에 기초하여 외부 전자 장치(예: 외부 전자 장치(203), 외부 전자 장치(205) 및/또는 외부 전자 장치(207))에게 네트워크 연결(예: 동작 620에서 생성된 네트워크 연결)이 제공되는 동안, 제1 mDNS 메시지를 외부 전자 장치(203)로 전송할 수 있다. 제1 mDNS 메시지는 외부 전자 장치(203~207)의 장치 정보를 요청하는 mDNS 쿼리(query)일 수 있다. 본 개시에서, mDNS 메시지들은 전자 장치(101, 201)의 핫스팟 기능의 활성화에 기초하여 외부 전자 장치(예: 외부 전자 장치(203), 외부 전자 장치(205) 및/또는 외부 전자 장치(207))에게 네트워크 연결(예: 동작 620에서 생성된 네트워크 연결)이 제공되는 동안, 전자 장치(101, 201)와 외부 전자 장치(예: 외부 전자 장치(203), 외부 전자 장치(205) 및/또는 외부 전자 장치(207)) 간에 교환될 수 있다. 이하, 중복되는 설명은 생략하도록 한다.
동작 640에서, 전자 장치(101, 201)는 외부 전자 장치(예: 외부 전자 장치(203), 외부 전자 장치(205) 및/또는 외부 전자 장치(207))로부터 제2 mDNS 메시지가 수신되었는지 여부를 판단할 수 있다. 제2 mDNS 메시지는 외부 전자 장치(예: 외부 전자 장치(203), 외부 전자 장치(205) 및/또는 외부 전자 장치(207))가 제1 mDNS를 수신하는 것에 응답하여 전자 장치(101, 201)로 전송하는 mDNS 응답(response)일 수 있다. 제2 mDNS 메시지는 외부 전자 장치(예: 외부 전자 장치(203), 외부 전자 장치(205) 및/또는 외부 전자 장치(207))의 장치 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제2 mDNS 메시지는 표 1과 같은 장치 정보를 포함할 수 있다.
Figure PCTKR2024019294-appb-img-000001
일 실시예에 따르면, 제2 mDNS 메시지는 외부 전자 장치(예: 외부 전자 장치(203), 외부 전자 장치(205) 및/또는 외부 전자 장치(207))의 이름(name), 타입(type), ID(identifier), 및/또는 외부 전자 장치(예: 외부 전자 장치(203), 외부 전자 장치(205) 및/또는 외부 전자 장치(207)) 상에서 실행 중인 어플리케이션들에 대한 정보(예: 어플리케이션 리스트(application list), 어플리케이션 카테고리(application category), 및/또는 어플리케이션 타입(application type))를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제2 mDNS 메시지에 포함된 외부 전자 장치(예: 외부 전자 장치(203), 외부 전자 장치(205) 및/또는 외부 전자 장치(207)) ID는 외부 전자 장치(예: 외부 전자 장치(203), 외부 전자 장치(205) 및/또는 외부 전자 장치(207))의 고유 ID(unique ID)일 수 있다. 예를 들어, ID는 외부 전자 장치(예: 외부 전자 장치(203), 외부 전자 장치(205) 및/또는 외부 전자 장치(207))의 MAC 주소 이외의 고유 ID일 수 있다. 전자 장치(101, 201)는 제2 mDNS 메시지에 포함된 외부 전자 장치(예: 외부 전자 장치(203), 외부 전자 장치(205) 및/또는 외부 전자 장치(207))의 ID에 기초하여, 전자 장치(101, 201)의 핫스팟 네트워크의 속성(properties)과 관련된 특정 이벤트(예: 전자 장치(101, 201)의 핫스팟 네트워크의 이름 변경, 보안 타입(security type)의 변경, 패스워드(password)의 변경)가 발생한 경우에도, 외부 전자 장치(예: 외부 전자 장치(203), 외부 전자 장치(205) 또는 외부 전자 장치(207))를 정확하게 식별하고, 장치 정보를 사용자에게 제공할 수 있다. 외부 전자 장치(예: 외부 전자 장치(203), 외부 전자 장치(205) 및/또는 외부 전자 장치(207))의 ID에 기초하여 장치 정보를 제공하는 사용자 인터페이스에 대해서는 도 8에서 상세히 설명하도록 한다.
동작 650에서, 전자 장치(101, 201)는 제2 mDNS가 수신되지 않았다는 판단에 응답하여, DHCP를 통해 획득된 외부 전자 장치(예: 외부 전자 장치(203), 외부 전자 장치(205) 및/또는 외부 전자 장치(207))의 장치 정보(예: 동작 620에서 획득된 장치 정보)를 사용자에게 제공할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101, 201)는 제1 mDNS 메시지가 전송된 이후로부터 미리 설정된 시간(예: 5초) 내에 제2 mDNS 메시지가 수신되지 않았을 때, DHCP를 통해 획득된 외부 전자 장치(예: 외부 전자 장치(203), 외부 전자 장치(205) 및/또는 외부 전자 장치(207))의 장치 정보를 사용자에게 제공할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101,201)는 설정된 시간(예: 5초) 동안, 설정된 시간 간격(예: 1초)에 기초하여, 제1 mDNS 메시지를 복수 번(예: 5회) 전송할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101, 201)는 제2 mDNS 메시지가 제1 mDNS 메시지가 전송된 이후로부터 미리 설정된 시간(예: 5초) 이후에 수신된 경우, DHCP에 기초하여 획득된 외부 전자 장치(예: 외부 전자 장치(203), 외부 전자 장치(205) 및/또는 외부 전자 장치(207))의 장치 정보를 제2 mDNS 메시지에 기초하여 업데이트할 수 있다. 전자 장치(101, 201)는 제2 mDNS 메시지에 기초하여 업데이트된 외부 전자 장치(예: 외부 전자 장치(203), 외부 전자 장치(205) 및/또는 외부 전자 장치(207))의 장치 정보를 사용자에게 제공할 수 있다. 동작 650은 도 4의 동작 430과 실질적으로 동일할 수 있다. 이에, 중복되는 설명은 생략하도록 한다.
동작 660에서, 전자 장치(101, 201)는 제2 mDNS 메시지의 수신에 응답하여, 제2 mDNS 메시지에 기초하여 외부 전자 장치(예: 외부 전자 장치(203), 외부 전자 장치(205) 및/또는 외부 전자 장치(207))의 장치 정보를 사용자에게 제공할 수 있다. mDNS 프로토콜에 기반한 장치 정보를 포함하는 사용자 인터페이스에 대해서는 도 7에서 상세히 설명하도록 한다.
도 7은 일 실시예에 따른 사용자 인터페이스를 설명하기 위한 도면이다.
도 7을 참조하면, 일 실시예에 따르면, 사용자 인터페이스(700)는 전자 장치(201)(예: 도 1의 전자 장치(101))의 디스플레이를 통해 사용자에게 제공될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 사용자 인터페이스(700)는 전자 장치(201)와의 네트워크 연결(예: Wi-Fi 연결)을 가지는 외부 전자 장치(예: 도 2의 외부 전자 장치(203))의 장치 정보를 포함할 수 있다. 사용자 인터페이스(700)에 포함된 외부 전자 장치(203)(예: 클라이언트 장치)의 장치 정보는 mDNS 프로토콜(예: mDNS 메시지)에 기반하여 획득된 것일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 사용자 인터페이스(700)는 외부 전자 장치(203)의 장치 이름(device name)(720)을 포함할 수 있다. 외부 전자 장치(203)는 mDNS 메시지(예: 도 6의 동작 640에서 수신된 제2 mDNS 메시지)를 통해, 영어 이외의 언어(예: 한국어)로 표기된 외부 전자 장치(203)의 장치 이름(예: 원본 장치 이름(original device name))을 전자 장치(201)로 전송할 수 있다. 예를 들어, 외부 전자 장치(203)의 장치 이름이 'Galaxy-S-홍길동'과 같이 영어 및 한국어로 설정됐을 때, 외부 전자 장치(203)는 mDNS 메시지를 통해, 원본 장치 이름 'Galaxy-S-홍길동'을 전자 장치(201)로 전송할 수 있다. 전자 장치(201)는 수신된 mDNS 메시지에 포함된 정보를 이용하여, 외부 전자 장치(203)의 원본 장치 이름을 사용자에게 제공할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 사용자 인터페이스(700)는 외부 전자 장치(700)의 장치 타입 정보(device type information)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 사용자 인터페이스(700)는 외부 전자 장치(203)의 타입과 관련된 인디케이터(indicator)(예: 아이콘 또는 텍스트(text))(710)을 포함할 수 있다. 외부 전자 장치(203)는 mDNS 메시지를 통해, 외부 전자 장치(203)의 타입(예: 폰, 태블릿, 랩톱, 스마트 워치, AR/VR 기기 또는 오디오 출력 장치)을 전자 장치(201) 전송할 수 있다. 전자 장치(201)는 수신된 mDNS 메시지에 포함된 정보를 이용하여, 외부 전자 장치(203)의 장치 타입 정보를 사용자에게 제공할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(201)는 시각적 사용자 인터페이스(visual user interface)(예: 사용자 인터페이스(700))와 함께 또는 단독으로 외부 전자 장치(700)의 장치 타입 정보를 포함하는 청각적 사용자 인터페이스(auditory user interface)를 사용자에게 제공할 수 있다.
도 8은 일 실시예에 따른 사용자 인터페이스를 설명하기 위한 도면이다.
도 8을 참조하면, 일 실시예에 따르면, 전자 장치(201)는 전자 장치(201)에 연결된 외부 전자 장치(예: 도 2의 외부 전자 장치(203)과 같은 클라이언트 장치)에 대한 정보를 포함하는 사용자 인터페이스(800)를 제공하기 위해, mDNS 메시지(예: 도 6의 동작 640에서 수신된 제2 mDNS 메시지)에 포함된 외부 전자 장치(203)의 ID를 이용할 수 있다. mDNS 메시지에 포함된 외부 전자 장치(203)의 ID는 고유한 ID일 수 있다. 전자 장치(201)는 외부 전자 장치(203)의 ID를 이용하여, 전자 장치(201) 및/또는 외부 전자 장치(203)와 관련된 특정 이벤트(event)의 발생에도 불구하고, 외부 전자 장치(203)에 대한 정확한 장치 정보를 제공할 수 있다. 예를 들어, 안드로이드 장치(android device)(예: 전자 장치(201), 외부 전자 장치(203))는 MAC(media access control address) 주소에 기반한 장치 추적(device tracking)을 방지하기 위해, 랜덤 MAC 주소를 사용할 수 있다. 안드로이드 장치는 안드로이드 장치가 새로운 네트워크(예: Wi-Fi 네트워크)에 연결될 때, 안드로이드 장치의 MAC 주소 대신 랜덤 MAC 주소를 사용할 수 있다. 예를 들어, 외부 전자 장치(203)와 연결된 전자 장치(201)의 핫스팟 네트워크의 속성(예: 핫스팟 네트워크의 이름, 보안 타입(security type), 및/또는 패스워드(password))이 변경되게 되면, 외부 전자 장치(203)와 전자 장치(201)와의 기존 연결(existing connection)(예: 핫스팟 네트워크 연결)은 끊어지고(disconnected), 외부 전자 장치(203)는 전자 장치(201)를 새로운 AP 장치(access point device)로 판단할 수 있다. 외부 전자 장치(201)는 새로운 랜덤 MAC 주소를 사용하여 새로운 AP 장치로 판단된 전자 장치(201)와의 새로운 연결을 생성할 수 있다. 이와 같은 경우, 전자 장치(201)는 외부 전자 장치(203)의 랜덤 MAC 주소의 변경에도 불구하고, 외부 전자 장치(203)로부터 수신한 mDNS 메시지(예: 외부 전자 장치(201)와의 기존 연결이 종료된 이후 외부 전자 장치(203)로부터 수신된 mDNS 메시지)에 포함된 외부 전자 장치(203)의 ID를 통해 외부 전자 장치(203)를 정확하게 식별할 수 있다.
도 9는 일 실시예에 따른 mDNS 메시지를 교환하기 위한 절차를 설명하기 위한 흐름도이다.
도 9를 참조하면, 일 실시예에 따르면, 동작 910 내지 동작 950은 순차적으로 수행될 수 있지만, 이에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 일부 동작들(예: 동작 910 내지 동작 930)의 순서가 변경되거나, 둘 이상의 동작들(예: 동작 910 내지 동작 930)이 병렬적으로 수행될 수 있다.
동작 910에서, 전자 장치(201)(예: 도 1의 전자 장치(101))는 mDNS 서비스를 생성(create)(또는 등록(register))할 수 있다. 전자 장치(201)는 전자 장치(201)의 핫스팟 기능(예: WLAN 핫스팟 기능)의 활성화에 응답하여, mDNS 서비스를 생성(또는 등록)할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(201)는 mDNS 메시지(예: mDNS 요청(request))를 사용하기 위해, mDNS 서비스를 생성할 수 있다.동작 910은 동작 920 또는 동작 930 이후에 수행되거나, 동작 920 및 동작 930과 병렬적으로 수행될 수 있다.
동작 920에서, 전자 장치(201) 및 외부 전자 장치(예: 도 2의 외부 전자 장치(203))는 네트워크 연결(network connection)(예: Wi-Fi 연결)을 생성할 수 있다. 네트워크 연결을 생성하기 위해, 전자 장치(201) 및 외부 전자 장치(203)는 네트워크 연결 생성 절차(예: 도 3의 동작 310 내지 동작 350)을 수행할 수 있다. 외부 전자 장치(203)는 DHCP에 기반하여 IP를 할당 받을 수 있다.
동작 930에서, 외부 전자 장치(203)는 mDNS 서비스를 생성(또는 등록)할 수 있다. 예를 들어, 외부 전자 장치(203)는 mDNS 메시지(예: mDNS 응답(response))에 포함될 정보를 등록하기 위해, mDNS 서비스를 생성할 수 있다.
동작 940에서, 전자 장치(201)는 외부 전자 장치(203)의 장치 정보를 요청하는 제1 mDNS 메시지(예: 도 6의 동작 630에서 전송된 제1 mDNS 메시지)를 외부 전자 장치(203)로 전송할 수 있다.
동작 950에서, 전자 장치(201)는 외부 전자 장치(203)로부터 제2 mDNS 메시지(예: 도 6의 동작 640에서 수신된 제2 mDNS 메시지)를 수신할 수 있다. 제2 mDNS 메시지는 외부 전자 장치(203)의 장치 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제2 mDNS 메시지는 외부 전자 장치(203)의 이름(name), 타입(type), ID(identifier), IP(internet protocol), MAC 주소(media access control address), 보안 타입(security type_), 지원 대역(supported band)(예: 2.4GHz, 5GHz, 및/또는 6GHz), 및/또는 외부 전자 장치(203) 상에서 실행 중인 어플리케이션들에 대한 정보(예: 어플리케이션 리스트, 어플리케이션 카테고리, 및/또는 어플리케이션 타입)를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(201)는 수신된 제2 mDNS 메시지에 포함된 외부 전자 장치(203)의 장치 정보(예: 외부 전자 장치(203)의 이름, 타입, 및/또는 ID)를 기초로 사용자 인터페이스(예: 도 7의 사용자 인터페이스(700), 또는 도 8의 사용자 인터페이스(800))를 제공할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(201)는 수신된 제2 mDNS 메시지에 포함된 외부 전자 장치(203)의 장치 정보(예: 외부 전자 장치(203)의 타입, 및/또는 외부 전자 장치(203) 상에서 실행 중인 어플리케이션에 대한 정보)에 기초하여, 외부 전자 장치(203)에 대한 데이터 트래픽(data traffic)을 제어할 수 있다. 데이터 트래픽을 제어하는 프로세스에 대해서는 도 12에서 상세히 설명하도록 한다.
도 10은 일 실시예에 따른 mDNS 메시지를 차단하는 예시를 설명하기 위한 도면이다.
도 10을 참조하면, 일 실시예에 따르면, 전자 장치(201)는 전자 장치(201)와의 네트워크 연결(예: Wi-Fi 연결)을 가지는 외부 전자 장치들(예: 외부 전자 장치(203), 외부 전자 장치(205))(예: 클라이언트 장치들) 중에서 타겟 장치(예: 외부 전자 장치(203))를 제외한 나머지 장치(예: 외부 전자 장치(예: 외부 전자 장치(205))와 관련된 mDNS 메시지에 대한 차단(blocking)을 수행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(201)는 나머지 장치(예: 외부 전자 장치(205))로부터 수신된 패킷(예: mDNS 메시지)을 타겟 장치(예: 외부 전자 장치(203))로 포워딩하지 않을 수 있다. 전자 장치(201)는 타겟 장치(예: 외부 전자 장치(203))와 관련된 메시지에 대한 차단을 수행할 수도 있다. 예를 들어, 전자 장치(201)는 타겟 장치(예: 외부 전자 장치(203))로부터 수신된 패킷(예: mDNS 메시지)을 나머지 장치(예: 외부 전자 장치(205))로 포워딩(forwarding)하지 않을 수 있다.일 실시예에 따르면, 전자 장치(201)는 타겟 장치(203) 이외의 외부 전자 장치들(예: 외부 전자 장치(205) 및 외부 전자 장치(207)) 관련된 mDNS 메시지를 차단함으로써, 불필요한 전력 소비(power consumption)을 줄일 수 있다.
도 11은 일 실시예에 따른 mDNS 메시지 교환 절차를 설명하기 위한 흐름도이다. 도 11은 장치 정보를 암호화(encrypt)하고, 암호화된 장치 정보(encrypted device information)를 mDNS 메시지를 통해 전송하기 위한 프로세스를 설명하기 위한 도면일 수 있다.
도 11을 참조하면, 일 실시예에 따르면, 동작 1110 내지 동작 1190은 순차적으로 수행될 수 있지만, 이에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 일부 동작들(예: 동작 1110 내지 동작 1130)의 순서가 변경되거나, 둘 이상의 동작들이 병렬적으로 수행되거나, 하나 이상의 동작들(예: 동작 1140)이 생략될 수 있다.
동작 1110에서, 전자 장치(201)(예: 도 1의 전자 장치(101))는 mDNS 서비스를 생성(create)(또는 등록(register))할 수 있다. 전자 장치(201)는 전자 장치(201)의 핫스팟 기능의 활성화에 응답하여, mDNS 서비스를 생성할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(201)는 mDNS 서비스의 이름 및/또는 타입과 같이 클라이언트가 mDNS 서비스를 사용하기 위해 필요한 정보를 지정(specify)할 수 있다. 전자 장치(201)는 mDNS 서비스의 생성 전, 후, 또는 mDNS 서비스의 생성과 함께 암호키(encryption key)를 생성할 수 있다. 전자 장치(201)는 네트워크 환경에 기초하여 대칭 암호화(symmetric encryption) 또는 비대칭 암호화(asymmetric encryption)에 기초하여 암호키를 생성할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(201)는 외부 전자 장치(예: 도 2의 외부 전자 장치(203))와 암호키를 안전하게 공유할 수 있을 때, 대칭 암호화에 기초하여 암호키를 생성할 수 있다. 다른 예를 들어, 전자 장치(201)는 외부 전자 장치(203)과 암호키를 안전하게 공유하기 어려울 때, 비대칭 암호화에 기초하여 암호키를 생성할 수 있다. 동작 1110은 동작 1120 또는 동작 1130 이후에 수행되거나, 동작 1120 및 동작 1130과 병렬적으로 수행될 수 있다.
동작 1120에서, 전자 장치(201) 및 외부 전자 장치(203)는 네트워크 연결(network connection)(예: Wi-Fi 연결)을 생성할 수 있다. 네트워크 연결을 생성하기 위해, 전자 장치(201) 및 외부 전자 장치(203)는 네트워크 연결 생성 절차(예: 도 3의 동작 310 내지 동작 350)를 수행할 수 있다. 외부 전자 장치(203)는 DHCP에 기반하여 IP를 할당 받을 수 있다.
동작 1130에서, 외부 전자 장치(203)는 mDNS 서비스를 생성(또는 등록)할 수 있다.
동작 1140에서, 외부 전자 장치(203)는 암호키(예: 공개키(public key))를 요청하는 제1 mDNS 메시지(예: mDNS 쿼리(query))를 전자 장치(201)로 전송할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 외부 전자 장치(203)가 제1 mDNS 메시지를 전송하는 동작은 생략될 수 있다.
동작 1150에서, 전자 장치(201)는 제1 mDNS 메시지의 수신에 응답하여, 제2 mDNS 메시지(예: mDNS 응답(response))를 전송할 수 있다. 제2 mDNS 메시지는 전자 장치(201)에 의해 생성된 암호키(예: 공개키)를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 동작 1140이 생략되는 경우, 전자 장치(201)는 제1 mDNS 메시지의 수신과는 무관하게, 미리 결정된 정책에 기초하여 제2 mDNS 메시지를 외부 전자 장치(203)로 전송할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(201)는 전자 장치(201)와 외부 전자 장치(203) 사이의 네트워크 연결(예: 동작 1120에서 생성된 네트워크 연결)이 생성된 이후 미리 결정된 시간이 경과한 때, 제2 mDNS 메시지를 외부 전자 장치(203)로 전송할 수 있다.
동작 1160에서, 외부 전자 장치(203)는 수신된 제2 mDNS 메시지에 포함된 암호키(예: 공개키)를 이용하여 외부 전자 장치(203)의 장치 정보(예: 표 1의 장치 정보)를 암호화할 수 있다.
동작 1170에서, 전자 장치(201)는 외부 전자 장치(203)의 장치 정보를 요청하는 제3 mDNS 메시지(예: mDNS 쿼리)를 외부 전자 장치(203)으로 전송할 수 있다.
동작 1180에서, 전자 장치(201)는 외부 전자 장치(203)로부터 제4 mDNS 메시지(예: mDNS 응답)를 수신할 수 있다. 제4 mDNS 메시지는 암호화된 외부 전자 장치(203)의 장치 정보를 포함할 수 있다.
동작 1190에서, 전자 장치(201)는 외부 전자 장치(203)의 장치 정보를 암호화하기 위해 사용된 암호키(예: 공개키)에 대응하는 암호키(예: 개인키)를 사용하여 제4 mDNS 메시지에 포함된 암호화된 장치 정보를 복호화(decrypt) 할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(201)는 복호화를 통해 복원된 외부 전자 장치(203)의 장치 정보(예: 외부 전자 장치(203)의 이름, 타입, 및/또는 ID)를 기초로 사용자 인터페이스(예: 도 7의 사용자 인터페이스(700), 또는 도 8의 사용자 인터페이스(800))를 제공할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(201)는 복호화를 통해 복원된 외부 전자 장치(203)의 장치 정보(예: 외부 전자 장치(203)의 타입, 및/또는 외부 전자 장치(203) 상에서 실행 중인 어플리케이션에 대한 정보)에 기초하여, 외부 전자 장치(203)에 대한 데이터 트래픽(data traffic)을 제어할 수 있다. 데이터 트래픽을 제어하는 프로세스에 대해서는 도 12에서 상세히 설명하도록 한다.
도 12는 일 실시예에 따른 일 실시예에 따른 데이터 트래픽 제어를 설명하기 위한 도면이다.
도 12를 참조하면, 일 실시예에 따르면, 동작 1210 및 동작 1220은 순차적으로 수행될 수 있지만, 이에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 동작 1210 내지 동작 1220은 병렬적으로 수행될 수 있다.
동작 1210에서, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101), 또는 도 2의 전자 장치(201))는 전자 장치(101, 201)와의 네트워크 연결(예: Wi-Fi 연결)을 가지는 하나 이상의 외부 전자 장치들(예: 도 2의 외부 전자 장치들(예: 외부 전자 장치(203), 외부 전자 장치(205) 및/또는 외부 전자 장치(207))) 각각의 장치 정보를 획득할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101, 201)는 외부 전자 장치의 타입 및/또는 외부 전자 장치 상에서 실행 중인 어플리케이션에 대한 정보(예: 어플리케이션 리스트, 어플리케이션 카테고리, 및/또는 어플리케이션 타입)를 획득할 수 있다.
동작 1220에서, 전자 장치(101, 201)는 외부 전자 장치들(예: 외부 전자 장치(203), 외부 전자 장치(205) 및/또는 외부 전자 장치(207))의 장치 정보에 기초하여, 외부 전자 장치들(예: 외부 전자 장치(203), 외부 전자 장치(205) 및/또는 외부 전자 장치(207))에 대한 데이터 트래픽을 제어할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101, 201)는 외부 전자 장치들(예: 외부 전자 장치(203), 외부 전자 장치(205) 및/또는 외부 전자 장치(207))에 대한 데이터 트래픽의 우선순위(priority)를 결정할 수 있다. 다른 예를 들어, 전자 장치(101, 201)는 외부 전자 장치들(예: 외부 전자 장치(203), 외부 전자 장치(205) 및/또는 외부 전자 장치(207))에게 할당된 대역폭(bandwidth)(예: 채널 대역폭(channel bandwidth))을 관리(manage)할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101, 201)는 외부 전자 장치들(예: 외부 전자 장치(203), 외부 전자 장치(205) 및/또는 외부 전자 장치(207))의 타입에 기초하여, 외부 전자 장치들(예: 외부 전자 장치(203), 외부 전자 장치(205) 및/또는 외부 전자 장치(207))에 대한 데이터 트래픽을 제어할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101, 201)는 외부 전자 장치들(예: 외부 전자 장치(203), 외부 전자 장치(205) 및/또는 외부 전자 장치(207)) 중에서 VR 장치와 같이 실시간 데이터 트래픽(real-time data traffic)을 사용하는 외부 전자 장치에 대한 데이터 트래픽을 우선적으로 처리할 수 있다. 다른 예를 들어, 전자 장치(101, 201)는 해당 외부 전자 장치에 넓은 대역폭의 채널을 할당할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101, 201)는 외부 전자 장치들(예: 외부 전자 장치(203), 외부 전자 장치(205) 및/또는 외부 전자 장치(207)) 상에서 실행 중인 어플리케이션들의 카테고리(또는 타입)에 기초하여 외부 전자 장치들(예: 외부 전자 장치(203), 외부 전자 장치(205) 및/또는 외부 전자 장치(207))에 대한 데이터 트래픽을 제어할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101, 201)는 어플리케이션을 실시간 데이터 트래픽을 사용하는 제1 어플리케이션 및 비-실시간 데이터 트래픽을 사용하는 제2 어플리케이션으로 구분할 수 있다. 전자 장치(101, 201)는 제1 어플리케이션을 실행 중인 외부 전자 장치에 대한 데이터 트래픽의 우선 순위를 제2 어플리케이션을 실행 중인 외부 전자 장치에 대한 데이터 트래픽 보다 높게 설정할 수 있다. 다른 예를 들어, 전자 장치(101, 201)는 어플리케이션의 카테고리를 실시간 어플리케이션(real-time application), 대화형 어플리케이션(interactive application)(예: 메시지), 트랜잭션 어플리케이션(transaction application)(예: 뱅킹 앱), 또는 백그라운드 어플리케이션(background application)과 같이 복수의 카테코리들(또는 타입들)로 세분화할 수 있다. 전자 장치(101, 201)는 세분화된 어플리케이션의 카테고리에 기초하여 데이터 트래픽을 제어할 수 있다.
도 13은 일 실시예에 따른 전자 장치의 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 13을 참조하면, 일 실시예에 따르면, 동작 1310 내지 동작 1330은 순차적으로 수행될 수 있지만, 이에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 둘 이상의 동작들이 병렬적으로 수행될 수 있다. 동작 1310 내지 동작 1330은 도 1 내지 도 12를 참조하여 설명한 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101), 또는 도 2의 전자 장치(201))의 동작과 실질적으로 동일할 수 있다. 이에, 중복되는 설명은 생략하도록 한다.
동작 1310에서, 전자 장치(101, 201)는 전자 장치(101, 201)의 WLAN 핫스팟 기능을 활성화할 수 있다.
동작 1320에서, 전자 장치(101, 201)는 외부 전자 장치(예: 도 2의 외부 전자 장치(203))로 장치 정보를 요청하는 제1 mDNS 메시지를 전송할 수 있다.
동작 1330에서, 전자 장치(101, 201)는 외부 전자 장치(203)로부터 외부 전자 장치(203)의 장치 정보를 포함하는 제2 mDNS 메시지를 수신할 수 있다.
동작 1340에서, 전자 장치(101, 201)는 제2 mDNS 메시지에 포함된 장치 정보에 기초하여, 전자 장치(101, 201)의 디스플레이 상에 외부 전자 장치(203)의 장치 타입 정보를 제공할 수 있다.
도 14는 일 실시예에 따른 전자 장치의 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 14를 참조하면, 일 실시예에 따르면, 동작 1410 및 동작 1420은 순차적으로 수행될 수 있지만, 이에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 동작 1410 및 동작 1420은 병렬적으로 수행될 수 있다. 동작 1410 및 동작 1420은 도 1 내지 도 12를 참조하여 설명한 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101), 또는 도 2의 전자 장치(201))의 동작과 실질적으로 동일할 수 있다. 이에, 중복되는 설명은 생략하도록 한다.
동작 1410에서, 전자 장치(101, 201)는 전자 장치(101, 201)의 WLAN 핫스팟 기능을 활성화할 수 있다.
동작 1420에서, 전자 장치(101, 201)는 mDNS 프로토콜에 기초하여 외부 전자 장치(예: 도 2의 외부 전자 장치(203))의 타입을 획득할 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치(101, 201)는 적어도 하나의 프로세서(120) 및 인스트럭션들을 저장하는 메모리(130)를 포함할 수 있다. 상기 인스트럭션들은 상기 적어도 하나의 프로세서(120)에 의해 개별적으로(individually) 또는 집단적으로(collectively) 실행될 때, 상기 전자 장치(101, 201)로 하여금 상기 전자 장치(101, 201)의 WLAN(wireless local area network) 핫스팟 기능을 활성화(activate)하도록 할 수 있다. 상기 인스트럭션들은 상기 적어도 하나의 프로세서(120)에 의해 개별적으로(individually) 또는 집단적으로(collectively) 실행될 때, 상기 전자 장치(101, 201)로 하여금 외부 전자 장치(203)로 장치 정보(device information)를 요청하는 제1 mDNS(multicast domain name system) 메시지를 전송하도록 할 수 있다. 상기 인스트럭션들은 상기 적어도 하나의 프로세서(120)에 개별적으로(individually) 또는 집단적으로(collectively) 의해 실행될 때, 상기 전자 장치(101, 201)로 하여금 상기 WLAN 핫스팟 기능의 활성화(activation)에 기초하여 외부 전자 장치(203)에게 네트워크 연결(network connection)이 제공되는 동안, 상기 외부 전자 장치(203)로부터 상기 외부 전자 장치(203)의 장치 정보를 포함하는 제2 mDNS 메시지를 수신하도록 할 수 있다. 상기 인스트럭션들은 상기 적어도 하나의 프로세서(120)에 의해 개별적으로(individually) 또는 집단적으로(collectively) 실행될 때, 상기 제2 mDNS 메시지에 포함된 장치 정보에 기초하여, 상기 전자 장치(101, 201)의 디스플레이 상에 상기 외부 전자 장치(203)의 장치 타입 정보(device type information)을 제공하도록 할 수 있다.
상기 외부 전자 장치(203)는 상기 제1 mDNS 메시지의 전송 전에, DHCP(dynamic host configuration protocol)에 기초하여 IP(internet protocol)을 할당 받을 수 있다.
상기 제2 mDNS 메시지는 상기 외부 전자 장치(203)의 이름(name), 타입(type), 지원 대역폭(supported bandwidth), 식별자(identifier), 및 상기 외부 전자 장치(203) 상에서 실행 중인 어플리케이션에 대한 정보 중에서 하나 이상을 포함할 수 있다.
상기 외부 전자 장치(203) 상에서 실행 중인 어플리케이션에 대한 정보는 상기 외부 전자 장치(203) 상에서 실행 중인 어플리케이션의 타입에 대한 정보를 포함할 수 있다.상기 인스트럭션들은 상기 적어도 하나의 프로세서(120)에 개별적으로 또는 집단적으로 의해 실행될 때, 상기 전자 장치(101, 201)로 하여금 상기 제2 mDNS 메시지에 기초하여 상기 외부 전자 장치(203)를 위한 데이터 트래픽을 제어하도록 할 수 있다.
상기 인스트럭션들은 상기 적어도 하나의 프로세서(120)에 의해 개별적으로 또는 집단적으로 실행될 때, 상기 전자 장치(101, 201)로 하여금 상기 제1 mDNS 메시지(예: 도 11의 제3 mDNS 메시지)의 전송 전에 암호키를 포함하는 제3 mDNS 메시지(예: 도 11의 제2 mDNS 메시지)를 상기 외부 전자 장치(203)로 전송하도록 할 수 있다.
상기 인스트럭션들은 상기 적어도 하나의 프로세서(120)에 의해 개별적으로 또는 집단적으로 실행될 때, 상기 전자 장치(101, 201)로 하여금 상기 암호키에 의해 암호화된 상기 외부 전자 장치(203)의 장치 정보를 포함하는 제2 mDNS 메시지(예: 도 11의 제4 mDNS 메시지)를 상기 외부 전자 장치(203)로부터 수신하도록 할 수 있다.
상기 인스트럭션들은 상기 적어도 하나의 프로세서(120)에 의해 개별적으로 또는 집단적으로 실행될 때, 상기 전자 장치(101, 201)로 하여금 상기 WLAN 핫스팟 기능의 활성화에 기초하여 생성된 네트워크 연결들을 통해 상기 전자 장치(101, 201)와 통신하는 외부 전자 장치들(203, 205, 207) 중에서 상기 외부 전자 장치(203) 이외의 장치들로부터 수신된 mDNS 메시지를 상기 외부 전자 장치(203)로 포워딩(forward)하는 것을 차단하도록 할 수 있다.
상기 인스트럭션들은 상기 적어도 하나의 프로세서(120)에 의해 개별적으로 또는 집단적으로 실행될 때, 상기 전자 장치(101, 201)로 하여금 상기 외부 전자 장치(203)로부터 제5 mDNS 메시지(예: 도 11의 제1 mDNS 메시지)를 수신하는 것에 응답하여, 상기 제3 mDNS 메시지를 상기 외부 전자 장치(203)로 전송하도록 할 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치(101, 201)의 동작 방법은 상기 전자 장치(101, 201)의 WLAN(wireless local area network) 핫스팟 기능을 활성화(activate)하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은 상기 WLAN 핫스팟 기능의 활성화(activation)에 기초하여 외부 전자 장치(203)에게 네트워크 연결(network connection)이 제공되는 동안, 상기 외부 전자 장치(203)로 장치 정보(device information)를 요청하는 제1 mDNS(multicast domain name system) 메시지를 전송하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은 상기 WLAN 핫스팟 기능의 활성화(activation)에 기초하여 외부 전자 장치(203)에게 네트워크 연결(network connection)이 제공되는 동안, 상기 외부 전자 장치(203)로부터 상기 외부 전자 장치(203)의 장치 정보를 포함하는 제2 mDNS 메시지를 수신하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은 상기 제2 mDNS 메시지에 포함된 장치 정보에 기초하여, 상기 전자 장치(101, 201)의 디스플레이 상에 상기 외부 전자 장치(203)의 장치 타입 정보(device type information)을 제공하는 동작을 포함할 수 있다.
상기 외부 전자 장치(203)는 상기 제1 mDNS 메시지의 전송 전에, DHCP(dynamic host configuration protocol)에 기초하여 IP(internet protocol)을 할당 받을 수 있다.
상기 제2 mDNS 메시지는 상기 외부 전자 장치(203)의 이름(name), 타입(type), 지원 대역폭(supported bandwidth), 식별자(identifier), 및 상기 외부 전자 장치(203) 상에서 실행 중인 어플리케이션에 대한 정보 중에서 하나 이상을 포함할 수 있다.
상기 외부 전자 장치(203) 상에서 실행 중인 어플리케이션에 대한 정보는 상기 외부 전자 장치(203) 상에서 실행 중인 어플리케이션의 타입에 대한 정보를 포함할 수 있다.
상기 방법은 상기 제2 mDNS 메시지에 기초하여 상기 외부 전자 장치(203)를 위한 데이터 트래픽을 제어하는 동작을 더 포함할 수 있다.
상기 방법은 상기 제1 mDNS 메시지(예: 도 11의 제3 mDNS 메시지)의 전송 전에 암호키를 포함하는 제3 mDNS 메시지(예: 도 11의 제2 mDNS 메시지)를 상기 외부 전자 장치(203)로 전송하는 동작을 더 포함할 수 있다.
상기 제2 mDNS 메시지를 수신하는 동작은 상기 암호키에 의해 암호화된 상기 외부 전자 장치(203)의 장치 정보를 포함하는 제2 mDNS 메시지(예: 도 11의 제4 mDNS 메시지)를 상기 외부 전자 장치(203)로부터 수신하는 동작을 포함할 수 있다.
상기 방법은 상기 WLAN 핫스팟 기능의 활성화에 기초하여 생성된 네트워크 연결들을 통해 상기 전자 장치(101, 201)와 통신하는 외부 전자 장치들(203, 205, 207) 중에서 상기 외부 전자 장치(203) 이외의 장치들과 연관된 mDNS 메시지를 차단하는 동작을 더 포함할 수 있다.
상기 제3 mDNS 메시지를 상기 외부 전자 장치(203)로 전송하는 동작은 상기 외부 전자 장치(203)로부터 제5 mDNS 메시지(예: 도 11의 제1 mDNS 메시지)를 수신하는 것에 응답하여, 상기 제3 mDNS 메시지를 상기 외부 전자 장치(203)로 전송하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치(101, 201)는 적어도 하나의 프로세서(120) 및 인스트럭션들을 저장하는 메모리(130)를 포함할 수 있다. 상기 인스트럭션들은 상기 적어도 하나의 프로세서(120)에 의해 개별적으로(individually) 또는 집단적으로(collectively) 실행될 때, 상기 전자 장치(101, 201)로 하여금 상기 전자 장치(101, 201)의 WLAN 핫스팟 기능을 활성화하도록 할 수 있다. 상기 인스트럭션들은 상기 적어도 하나의 프로세서(120)에 의해 개별적으로(individually) 또는 집단적으로(collectively) 실행될 때, 상기 전자 장치(101, 201)로 하여금 상기 WLAN 핫스팟 기능의 활성화(activation)에 기초하여 외부 전자 장치(203)에게 네트워크 연결(network connection)이 제공되는 동안, mDNS 프로토콜에 기초하여 외부 전자 장치(203)의 장치 타입(device type)을 획득하도록 할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 하나 이상의 컴퓨터 프로그램을 저장한 컴퓨터 판독 가능 기록 매체는 상기 방법을 프로세서에서 수행하기 위한 명령어들을 포함할 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 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제1", "제2", 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: 제1) 구성요소가 다른(예: 제2) 구성요소에, "기능적으로" 또는 "통신적으로"라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, "커플드" 또는 "커넥티드"라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제 3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서의 다양한 실시예들에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로와 같은 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일실시예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예들은 기기(machine)(예: 전자 장치(1701)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(1736) 또는 외장 메모리(1738))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(1740))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(1701))의 프로세서(예: 프로세서(1720))는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장 매체는, 비일시적(non-transitory) 저장 매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, ‘비일시적’은 저장 매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장 매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
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 두 개의 사용자 장치들(예: 스마트 폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있으며, 복수의 개체 중 일부는 다른 구성요소에 분리 배치될 수도 있다. 다양한 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.
본 개시에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 본 문서로부터 본 개시가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.

Claims (15)

  1. 전자 장치(101, 201)에 있어서,
    적어도 하나의 프로세서(120); 및
    인스트럭션들을 저장하는 메모리(130)
    를 포함하고,
    상기 인스트럭션들은 상기 적어도 하나의 프로세서(120)에 의해 개별적으로(individually) 또는 집단적으로(collectively) 실행될 때, 상기 전자 장치(101, 201)로 하여금,
    상기 전자 장치(101, 201)의 WLAN(wireless local area network) 핫스팟 기능을 활성화(activate)하고,
    상기 WLAN 핫스팟 기능의 활성화(activation)에 기초하여 외부 전자 장치(203)에게 네트워크 연결(network connection)이 제공되는 동안, 상기 외부 전자 장치(203)로 장치 정보(device information)를 요청하는 제1 mDNS(multicast domain name system) 메시지를 전송하고,
    상기 WLAN 핫스팟 기능의 활성화(activation)에 기초하여 외부 전자 장치(203)에게 네트워크 연결(network connection)이 제공되는 동안, 상기 외부 전자 장치(203)로부터 상기 외부 전자 장치(203)의 장치 정보를 포함하는 제2 mDNS 메시지를 수신하고,
    상기 제2 mDNS 메시지에 포함된 장치 정보에 기초하여, 상기 전자 장치(101, 201)의 디스플레이 상에 상기 외부 전자 장치(203)의 장치 타입 정보(device type information)을 제공하도록 하는, 전자 장치(101, 201)
  2. 제1항에 있어서,
    상기 외부 전자 장치(203)는,
    상기 제1 mDNS 메시지의 전송 전에, DHCP(dynamic host configuration protocol)에 기초하여 IP(internet protocol)을 할당 받는, 전자 장치(101, 201).
  3. 제1항 내지 제2항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제2 mDNS 메시지는,
    상기 외부 전자 장치(203)의 이름(name), 타입(type), 지원 대역폭(supported bandwidth), 식별자(identifier), 및 상기 외부 전자 장치(203) 상에서 실행 중인 어플리케이션에 대한 정보 중에서 하나 이상
    을 포함하는, 전자 장치(101, 201).
  4. 제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 외부 전자 장치(203) 상에서 실행 중인 어플리케이션에 대한 정보는,상기 외부 전자 장치(203) 상에서 실행 중인 어플리케이션의 타입에 대한 정보
    를 포함하는, 전자 장치(101, 201).
  5. 제1항 내지 제4항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 인스트럭션들은 상기 적어도 하나의 프로세서(120)에 의해 개별적으로 또는 집단적으로 실행될 때, 상기 전자 장치(101, 201)로 하여금,
    상기 제2 mDNS 메시지에 기초하여 상기 외부 전자 장치(203)를 위한 데이터 트래픽을 제어하도록 하는, 전자 장치(101, 201).
  6. 제1항 내지 제5항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 인스트럭션들은 상기 적어도 하나의 프로세서(120)에 의해 개별적으로 또는 집단적으로 실행될 때, 상기 전자 장치(101, 201)로 하여금,
    상기 제1 mDNS 메시지의 전송 전에 암호키를 포함하는 제3 mDNS 메시지를 상기 외부 전자 장치(203)로 전송하도록 하는, 전자 장치(101, 201).
  7. 제1항 내지 제6항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 인스트럭션들은 상기 적어도 하나의 프로세서(120)에 의해 개별적으로 또는 집단적으로 실행될 때, 상기 전자 장치(101, 201)로 하여금,
    상기 암호키에 의해 암호화된 상기 외부 전자 장치(203)의 장치 정보를 포함하는 제2 mDNS 메시지를 상기 외부 전자 장치(203)로부터 수신하도록 하는, 전자 장치(101, 201).
  8. 제1항 내지 제7항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 인스트럭션들은 상기 적어도 하나의 프로세서(120)에 의해 개별적으로 또는 집단적으로 실행될 때, 상기 전자 장치(101, 201)로 하여금,
    상기 WLAN 핫스팟 기능의 활성화에 기초하여 생성된 네트워크 연결들을 통해 상기 전자 장치(101, 201)와 통신하는 외부 전자 장치들(203, 205, 207) 중에서, 상기 외부 전자 장치(203) 이외의 장치들로부터 수신된 mDNS 메시지를 상기 외부 전자 장치(203)로 포워딩(forward)하는 것을 차단하는 전자 장치(101, 201).
  9. 제1항 내지 제8항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 인스트럭션들은 상기 적어도 하나의 프로세서(120)에 개별적으로 또는 집단적으로 의해 실행될 때, 상기 전자 장치(101, 201)로 하여금,
    상기 외부 전자 장치(203)로부터 제5 mDNS 메시지를 수신하는 것에 응답하여, 상기 제3 mDNS 메시지를 상기 외부 전자 장치(203)로 전송하도록 하는, 전자 장치(101, 201).
  10. 전자 장치(101, 201)의 동작 방법에 있어서,
    상기 전자 장치(101, 201)의 WLAN(wireless local area network) 핫스팟 기능을 활성화(activate)하는 동작;
    상기 WLAN 핫스팟 기능의 활성화(activation)에 기초하여 외부 전자 장치(203)에게 네트워크 연결(network connection)이 제공되는 동안, 상기 외부 전자 장치(203)로 장치 정보(device information)를 요청하는 제1 mDNS(multicast domain name system) 메시지를 전송하는 동작;
    상기 WLAN 핫스팟 기능의 활성화(activation)에 기초하여 외부 전자 장치(203)에게 네트워크 연결(network connection)이 제공되는 동안, 상기 외부 전자 장치(203)로부터 상기 외부 전자 장치(203)의 장치 정보를 포함하는 제2 mDNS 메시지를 수신하는 동작; 및
    상기 제2 mDNS 메시지에 포함된 장치 정보에 기초하여, 상기 전자 장치(101, 201)의 디스플레이 상에 상기 외부 전자 장치(203)의 장치 타입 정보(device type information)을 제공하는 동작
    을 포함하는, 방법
  11. 제10항에 있어서,
    상기 외부 전자 장치(203)는,
    상기 제1 mDNS 메시지의 전송 전에, DHCP(dynamic host configuration protocol)에 기초하여 IP(internet protocol)을 할당 받는, 방법.
  12. 제10항 내지 제11항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제2 mDNS 메시지는,
    상기 외부 전자 장치(203)의 이름(name), 타입(type), 지원 대역폭(supported bandwidth), 식별자(identifier), 및 상기 외부 전자 장치(203) 상에서 실행 중인 어플리케이션에 대한 정보 중에서 하나 이상
    을 포함하는, 방법.
  13. 제10항 내지 제12항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제2 mDNS 메시지에 기초하여 상기 외부 전자 장치(203)를 위한 데이터 트래픽을 제어하는 동작
    을 더 포함하는, 방법.
  14. 제10항 내지 제13항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 mDNS 메시지의 전송 전에 암호키를 포함하는 제3 mDNS 메시지를 상기 외부 전자 장치(203)로 전송하는 동작
    을 더 포함하는, 방법.
  15. 전자 장치(101, 201)에 있어서,
    적어도 하나의 프로세서(120); 및
    인스트럭션들을 저장하는 메모리(130)
    를 포함하고,
    상기 인스트럭션들은 상기 적어도 하나의 프로세서(120)에 개별적으로(individually) 또는 집단적으로(collectively) 의해 실행될 때, 상기 전자 장치(101, 201)로 하여금,
    상기 전자 장치(101, 201)의 WLAN 핫스팟 기능을 활성화하고,
    상기 WLAN 핫스팟 기능의 활성화(activation)에 기초하여 외부 전자 장치(203)에게 네트워크 연결(network connection)이 제공되는 동안, mDNS 프로토콜에 기초하여 외부 전자 장치(203)의 장치 타입(device type)을 획득하도록 하는, 전자 장치(101, 201).
PCT/KR2024/019294 2023-12-22 2024-11-29 전자 장치 및 이의 통신 방법 Pending WO2025135583A1 (ko)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR10-2023-0189679 2023-12-22
KR20230189679 2023-12-22
KR10-2024-0005440 2024-01-12
KR1020240005440A KR20250098787A (ko) 2023-12-22 2024-01-12 전자 장치 및 이의 통신 방법

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2025135583A1 true WO2025135583A1 (ko) 2025-06-26

Family

ID=96137448

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2024/019294 Pending WO2025135583A1 (ko) 2023-12-22 2024-11-29 전자 장치 및 이의 통신 방법

Country Status (1)

Country Link
WO (1) WO2025135583A1 (ko)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2016209019A1 (ko) * 2015-06-24 2016-12-29 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 mdns를 이용하여 디스커버리를 수행하는 방법 및 장치
US20190230503A1 (en) * 2018-01-25 2019-07-25 Apple Inc. Protocol for establishing a secure communications session with an anonymous host over a wireless network
KR20190128260A (ko) * 2016-03-31 2019-11-15 비트데펜더 아이피알 매니지먼트 엘티디 자동 장치 탐지를 위한 시스템 및 방법
KR20200054574A (ko) * 2018-11-12 2020-05-20 광운대학교 산학협력단 홈 네트워크에서 단말-미디어 상황정보 매칭 기반의 적응적 트래픽 관리 시스템 및 방법
US20230247522A1 (en) * 2022-01-28 2023-08-03 Meta Platforms Technologies, Llc Systems and methods of initial onboarding and steering for wi-fi devices

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2016209019A1 (ko) * 2015-06-24 2016-12-29 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 mdns를 이용하여 디스커버리를 수행하는 방법 및 장치
KR20190128260A (ko) * 2016-03-31 2019-11-15 비트데펜더 아이피알 매니지먼트 엘티디 자동 장치 탐지를 위한 시스템 및 방법
US20190230503A1 (en) * 2018-01-25 2019-07-25 Apple Inc. Protocol for establishing a secure communications session with an anonymous host over a wireless network
KR20200054574A (ko) * 2018-11-12 2020-05-20 광운대학교 산학협력단 홈 네트워크에서 단말-미디어 상황정보 매칭 기반의 적응적 트래픽 관리 시스템 및 방법
US20230247522A1 (en) * 2022-01-28 2023-08-03 Meta Platforms Technologies, Llc Systems and methods of initial onboarding and steering for wi-fi devices

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2022031121A1 (ko) 전자 장치의 위치 알람 서비스를 제공하는 방법 및 그 장치
WO2022092824A1 (ko) 캐리어 네트워크를 이용하는 전자 장치 및 그 동작 방법
WO2020256497A1 (ko) 블루투스 통신 연결 방법 및 그 전자 장치
WO2022030845A1 (ko) 전자 장치의 위치 확인 서비스를 제공하는 방법 및 그 장치
WO2020166932A1 (en) Method for sharing bluetooth communication information and electronic device therefor
WO2022154364A1 (ko) 전자 장치의 무선 연결을 관리하는 방법 및 그 장치
WO2022030801A1 (ko) 전자 장치의 무선 연결을 관리하는 방법 및 그 장치
WO2022145768A1 (ko) 액세서리 장치와 무선 통신을 수행하는 전자 장치 및 그 운용 방법
WO2023018189A1 (ko) 그룹 계정 기반으로 전자 장치들을 관리하는 방법 및 이를 제공하는 장치
WO2022186482A1 (ko) 공유 암호 키 갱신을 수행하는 방법 및 이를 지원하는 전자 장치
WO2022030844A1 (ko) 전자 장치의 위치 확인 서비스를 제공하는 방법 및 그 장치
WO2022191445A1 (ko) 전자 장치 및 그 분실 보고 방법
WO2022031010A1 (ko) 전자 장치의 위치 확인 서비스를 위한 패킷 전송 방법 및 그 장치
WO2020180113A1 (ko) 블루투스 네트워크에서 채널 정보를 공유하기 위한 방법 및 이를 위한 전자 장치
WO2025135583A1 (ko) 전자 장치 및 이의 통신 방법
WO2024029725A1 (ko) 블루투스 연결을 통해 통신하는 전자 장치 및 그 동작 방법
WO2022060092A1 (ko) 블루투스 통신을 위한 무선 통신 회로를 포함하는 전자 장치 및 그의 동작 방법
WO2023136711A1 (ko) 전자 장치 및 전자 장치에서 uwb 신호를 이용하여 위치를 판단하는 방법
WO2022203380A1 (ko) 전자 장치의 분실 상태 확인 방법 및 그 장치
WO2022231154A1 (ko) 애드버타이즈먼트를 이용한 위치결정 방법 및 이를 위한 전자 장치
WO2022114596A1 (ko) 액세서리 장치의 전력 소모를 제어하는 전자 장치 및 그 운용 방법
WO2021256747A1 (ko) 페어링된 장치 정보에 기반한 통신 방법 및 이를 위한 전자 장치
WO2022154564A1 (ko) Ap 기반의 통신 방법 및 전자 장치
WO2025048170A1 (ko) 가상 사설 네트워크 연결을 통해 통신하는 전자 장치 및 그 저장 매체
WO2024034844A1 (ko) 전자 장치 및 이의 와이파이 p2p 그룹 형성 방법

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 24907868

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1