KR101976576B1 - 무선랜에서 절전 방법 및 장치 - Google Patents

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Abstract

무선랜에서 절전 방법 및 장치를 개시한다.
본 실시예에 따른 AP(Access Point)에 STA(Station)의 연결 유무와 무관하게 슬립 모드(Sleep Mode)가 동작하도록 할 뿐만 아니라, AP에 STA가 연결되어 있지 않은 경우와 연결되어 있는 경우를 구분하여 AP가 깨어나는 주기를 다르게 설정하여 전력 절감 효과를 높이도록 하는 무선랜에서 절전 방법 및 장치를 제공한다.

Description

무선랜에서 절전 방법 및 장치{Method And Apparatus for Saving Power in Wireless LAN}
본 실시예는 무선랜에서 절전 방법 및 장치에 관한 것이다.
이하에 기술되는 내용은 단순히 본 실시예와 관련되는 배경 정보만을 제공할 뿐 종래기술을 구성하는 것이 아니다.
WLAN(Wireless Local Area Network) 네트워크 기술은 광대역 네트워크에 대한 액세스와 더불어 가정에 널리 배치된다. WLAN 네트워크 기술은 일반적으로 Wi-Fi(Wireless Fidelity)로 알려져 있다.
WLAN 표준은 WLAN 무선 네트워크에 접속된 WLAN 장비(장비는 일반적으로 ‘국(Station)’의 약칭인 ‘STA’라 칭함)의 전력 소비를 줄이도록 하는 ‘절전(Power Save)’ 모드라 칭하는 저전력 소비 대기 모드들도 포함한다.
IEEE 802.11 표준에서는 무선랜 STA(Station)의 수명을 증가시키기 위하여 절전 모드(Power Save Mode)가 사용될 수 있다.
절전 모드를 기반으로 동작하는 STA는 절전을 위하여 어웨이크 상태(Awake State) 또는 도즈 상태(Doze State)로 동작할 수 있다. 어웨이크 상태는 프레임의 송신 또는 수신이나 채널 스캐닝과 같은 STA의 정상 동작이 가능한 상태이다.
AP에 STA가 미연결된 경우, 무선(RF) 전력을 절전 모드(Power Save Mode)로 동작시켜 전력을 감소시킨다. STA가 적어도 하나라도 연결되면 절전 모드가 해제된다.
일반적인 AP는 별도의 전원장치를 사용하여 절전 기능이 필요하지 않을 수 있지만 모바일 폰 AP(Mobile Phone AP) 또는 WFD(Wireless Flash Drive)와 같이 배터리를 사용하는 AP는 절전 기능을 필요로 한다.
본 실시예는 AP(Access Point)에 STA(Station)의 연결 유무와 무관하게 슬립 모드(Sleep Mode)가 동작하도록 할 뿐만 아니라, AP에 STA가 연결되어 있지 않은 경우와 연결되어 있는 경우를 구분하여 AP가 깨어나는 주기를 다르게 설정하여 전력 절감 효과를 높이도록 하는 무선랜에서 절전 방법 및 장치를 제공하는 데 목적이 있다.
본 실시예의 일 측면에 의하면, STA(Station)의 연결 여부와 무관하게 슬립 모드(Sleep Mode)를 온(On)으로 동작하는 슬립 모드 동작부; 비콘 신호를 외부로 송신하거나 데이터를 외부로 송수신하는 RF 통신 모듈; 및 기 설정된 절전 타임아웃 주기(PS_Timeout_ Periodic)가 도래할 때마다 절전 타임아웃(PS_Timeout) 시간 동안 상기 슬립 모드를 오프(Off) 시키고, 상기 RF 통신 모듈을 온 시켜서, 상기 STA와 상기 데이터를 송수신하도록 하는 절전 타이머 제어부를 포함하는 것을 특징으로 하는 액세스 포인트를 제공한다.
본 실시예의 다른 측면에 의하면, STA(Station)의 연결 여부와 무관하게 슬립 모드(Sleep Mode)를 온으로 동작하는 과정; 기 설정된 절전 타임아웃 주기(PS_Timeout_ Periodic)가 도래하는 지의 여부를 확인하는 과정; 및 기 설정된 절전 타임아웃 주기(PS_Timeout_ Periodic)가 도래할 때마다, 기 설정된 절전 타임아웃(PS_Timeout) 시간 동안 상기 슬립 모드를 오프 시키고, 상기 RF 통신 모듈을 온 시켜서, 상기 STA와 상기 데이터를 송수신하는 과정을 포함하는 것을 특징으로 하는 무선랜에서 절전 방법을 제공한다.
이상에서 설명한 바와 같이 본 실시예에 의하면, AP에 STA의 연결 유무와 무관하게 슬립 모드(Sleep Mode)가 동작하도록 하며, AP에 STA가 연결되어 있지 않은 경우와 연결되어 있는 경우를 구분하여 깨어나는 주기를 다르게 설정하여 전력 절감 효과를 높이도록 하는 효과가 있다. 본 실시예에 의하면, AP의 불필요한 전력 소모를 줄일 수 있도록 하는 효과가 있다.
도 1은 본 실시예에 따른 AP를 개략적으로 나타낸 블럭 구성도이다.
도 2는 본 실시예에 따른 비콘 주기를 설명하기 위한 도면이다.
도 3은 본 실시예에 따른 슬립 모드에서 데이터 송신을 설명하기 위한 도면이다.
도 4a,4b는 본 실시예에 따른 슬립 모드 오프 구간에서의 절전 시간을 설명하기 위한 도면이다.
도 5a,5b는 본 실시예에 따른 절전 시간 주기 설정을 설명하기 위한 도면이다.
도 6은 본 실시예에 따른 비콘 타이머를 설정하는 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
도 7은 본 실시예에 따른 절전 시간 주기 설정 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
도 8은 본 실시예에 따른 절전 시간 설정 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
이하, 본 실시예를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다.
도 1은 본 실시예에 따른 AP를 개략적으로 나타낸 블럭 구성도이다.
본 실시예에 따른 AP(Access Point)(110)는 슬립 모드 동작부(111), 절전 타이머 제어부(112), 절전 시간 제어부(114), 절전 주기 제어부(116) 및 RF 통신 모듈(118)을 포함한다. AP(110)에 포함된 구성요소는 반드시 이에 한정되는 것은 아니다.
AP(110)는 외부로부터 전원을 공급받는 것으로 구현될 수 있으나 바람직하게는 내부에 구비된 배터리로부터 전원을 공급받는 형태로 구현되는 것이 바람직하다.
다시 말해, AP(110)는 별도의 전원장치를 사용할 수 있지만 모바일 폰 AP(Moblie Phone AP) 나 WFD(Wireless Flash Drive)와 같이 배터리를 사용하는 AP는 절전 기능을 필요로 한다.
AP(110)에 포함된 각 구성요소는 장치 내부의 소프트웨어적인 모듈 또는 하드웨어적인 모듈을 연결하는 통신 경로에 연결되어 상호 간에 유기적으로 동작할 수 있다. 이러한 구성요소는 하나 이상의 통신 버스 또는 신호선을 이용하여 통신한다.
도 1에 도시된 AP(110)의 각 구성요소는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 소프트웨어적인 모듈, 하드웨어적인 모듈 또는 소프트웨어와 하드웨어의 결합으로 구현될 수 있다.
AP(110)는 STA(120-1, 120-2, 120-N)와 통신하기 위한 프로그램 또는 프로토콜을 저장하기 위한 메모리, 해당 프로그램을 실행하여 연산 및 제어하기 위한 마이크로프로세서 등을 구비한다.
AP(110)는 (ⅰ) 각종 기기 또는 유무선 네트워크와 통신을 수행하기 위한 통신 모뎀 등의 통신 장치, (ⅱ) 각종 프로그램과 데이터를 저장하기 위한 메모리, (ⅲ) 프로그램을 실행하여 연산 및 제어하기 위한 마이크로프로세서 등을 구비하는 다양한 장치이다. 적어도 일 실시예에 따르면, 메모리는 램(Random Access Memory: RAM), 롬(Read Only Memory: ROM), 플래시 메모리, 광 디스크, 자기 디스크, 솔리드 스테이트 디스크(Solid State Disk: SSD) 등의 컴퓨터로 판독 가능한 기록/저장매체일 수 있다. 적어도 일 실시예에 따르면, 마이크로프로세서는 명세서상에 기재된 동작과 기능을 하나 이상 선택적으로 수행하도록 프로그램될 수 있다.
AP(110)는 STA(120-1, 120-2, 120-N)의 연결 여부와 무관하게 슬립 모드(Sleep Mode)를 동작한다. AP(110)는 STA(120-1, 120-2, 120-N)와 연결된 경우와 미연결된 경우를 구분하여 깨어나는 주기(Wake Up)를 다르게 설정하여 전력 절감 효과를 높일 수 있다.
AP(110)는 비콘 신호의 송신(BEACON TX) 시점에 슬립 모드에서 깨어나 RF를 켠다. AP(110)는 송수신(Tx/Rx) 여부를 확인(예컨대, 송수신(Tx/Rx) 횟수를 카운트)하고, 절전시간과 송수신(Tx/Rx) 여부에 근거하여 절전 타임아웃(PS(Power Saving)_Timeout) 시간, 슬립 모드 시간을 조정하여 소비되는 전력을 줄인다. AP(110)는 STA(120-1, 120-2, 120-N)의 연결 여부에 따라 절전 타임아웃(PS_Timeout) 주기를 다르게 설정하여 절전 효과를 높일 수 있다.
슬립 모드 동작부(111)는 STA(120-1, 120-2, 120-N)의 연결 여부와 무관하게 슬립 모드를 온(On)으로 동작한다. 슬립 모드 동작부(111)는 기본적으로 슬립 모드를 온 또는 오프로 동작시킨다. 슬립 모드 동작부(111)는 절전 타이머 제어부(112)의 요청에 따라 슬립 모드를 온 또는 오프로 동작시킨다.
절전 타이머 제어부(112)는 기 설정된 절전 타임아웃 주기(PS_Timeout_ Periodic)(예컨대, 50 ms)가 도래할 때마다 절전 타임아웃(PS_Timeout) 시간(예컨대, 최초 10 ms) 동안 슬립 모드를 오프(Off) 시키고, RF 통신 모듈(118)을 온 시켜서, STA(120-1, 120-2, 120-N)로 비콘 신호를 송신하거나 STA(120-1, 120-2, 120-N)와 데이터를 송수신하도록 한다.
절전 타이머 제어부(112)는 슬립 모드가 온으로 동작하는 구간이더라도 송수신할 패킷이 존재하는 경우, 슬립 모드를 오프로 전환한다. 절전 타이머 제어부(112)는 RF 통신 모듈(118)을 온 시켜서, 패킷에 대응하는 데이터를 STA(120-1, 120-2, 120-N)와 송수신하도록 동작한다.
절전 시간 제어부(114)는 슬립 모드 오프 구간에서의 STA(120-1, 120-2, 120-N)와의 데이터 송수신(Tx/Rx) 여부에 따라 절전 타임아웃(PS_Timeout) 시간을 증가 또는 감소 시키도록 한다.
절전 시간 제어부(114)는 슬립 모드를 오프로 동작하고 RF 통신 모듈(118)이 온으로 동작하는 구간에서 최초로 설정된 절전 타임아웃(PS_Timeout) 시간(예컨대, 10 ms)을 초과해서 STA(120-1, 120-2, 120-N)와의 데이터의 송수신(Tx/Rx)이 발생하는 경우, 다음 절전 타임아웃(PS_Timeout) 시간을 최초 절전 타임아웃(PS_Timeout) 시간보다 증가(예컨대, 30 ms)시킨다.
절전 시간 제어부(114)는 절전 타임아웃 주기(PS_Timeout_ Periodic) 시간(예컨대, 50 ms)이 도래한 시점(슬립 모드를 오프로 동작하고 RF 통신 모듈(118)이 온으로 동작하는 구간)에서 증가한 절전 타임아웃(PS_Timeout) 시간(예컨대, 30 ms) 동안 슬립 모드를 오프 시키고, RF 통신 모듈(118)을 온시킨다.
절전 시간 제어부(114)는 절전 타임아웃 주기(PS_Timeout_ Periodic) 시간(예컨대, 50 ms)이 도래한 시점(슬립 모드를 오프로 동작하고 RF 통신 모듈(118)이 온으로 동작하는 구간)에서 증가한 절전 타임아웃(PS_Timeout) 시간(예컨대, 30 ms) 미만으로 STA(120-1, 120-2, 120-N)와 데이터의 송수신(Tx/Rx)이 발생하는 경우, 다음 절전 타임아웃(PS_Timeout) 시간을 증가한 절전 타임아웃(PS_Timeout) 시간보다 감소(예컨대, 20 ms)시킨다.
절전 주기 제어부(116)는 STA(120-1, 120-2, 120-N)와 연결된 경우와 미연결된 경우를 구분하여 절전 타임아웃 주기(PS_Timeout_Periodic)를 다르게 설정하도록 한다.
절전 주기 제어부(116)는 STA(120-1, 120-2, 120-N)가 미연결(No Station Connected)된 경우, 절전 타임아웃 주기(PS_Timeout_ Periodic)를 기준치보다 길게(약 ‘100 ms’) 설정한다.
절전 주기 제어부(116)는 길게 설정된 절전 타임아웃 주기(PS_Timeout_Periodic)(예컨대, 100 ms)가 도래할 때마다 절전 타임아웃(PS_Timeout) 시간(예컨대, 최초 10 ms) 동안 슬립 모드를 오프시키고, RF 통신 모듈(118)을 온시킨다.
절전 주기 제어부(116)는 STA(120-1, 120-2, 120-N)가 연결(Station Connected)된 경우, 절전 타임아웃 주기(PS_Timeout_ Periodic)를 기준치보다 짧게(약 ‘50 ms’) 설정한다.
절전 주기 제어부(116)는 짧게 설정된 절전 타임아웃 주기(PS_Timeout_Periodic)(예컨대, 50 ms)가 도래할 때마다 절전 타임아웃(PS_Timeout) 시간(예컨대, 최초 10 ms) 동안 슬립 모드를 오프시키고, RF 통신 모듈(118)을 온시킨다.
RF 통신 모듈(118)은 비콘 신호를 외부로 송신하거나 데이터를 외부로 송수신한다. RF 통신 모듈(118)은 STA(120-1, 120-2, 120-N)와 연동하는 기능을 수행하는 통신 수단으로서, 비콘 신호를 송신하거나 데이터를 송수신하는 기능을 수행한다.
도 2는 본 실시예에 따른 비콘 주기를 설명하기 위한 도면이다.
도 2의 (a)에 도시된 바와 같이, AP(110)는 STA(120-1, 120-2, 120-N)의 연결 여부와 무관하게 슬립 모드(Sleep Mode)를 동작한다. AP(110)는 STA(120-1, 120-2, 120-N)의 연결 여부와 무관하게 절전 타임아웃 주기(PS_Timeout_ Periodic)(예컨대, 50 ms)로 절전 타임아웃(PS_Timeout) 시간(예컨대, 최초 10 ms) 동안 슬립 모드를 오프 시키고, RF 통신 모듈(118)을 온 시킨다.
도 2의 (b)에 도시된 바와 같이, AP(110)는 절전 타임아웃 주기(PS_Timeout_ Periodic)(예컨대, 50 ms)가 도래할 때마다 절전 타임아웃(PS_Timeout) 시간(예컨대, 최초 10 ms) 동안 슬립 모드를 오프시키고, RF 통신 모듈(118)을 온시켜서, 비콘 신호를 송출(Beacon Tx)한다.
다시 말해, AP(110)는 ‘100 ms’가 경과된 시점에 슬립 모드를 오프시키고, RF 통신 모듈(118)을 온시켜서, 비콘 신호를 송출(Beacon Tx)한 경우, 절전 타임아웃 주기(PS_Timeout_ Periodic)(예컨대, 50 ms)가 도래하는 ‘150 ms’, ‘200 ms’ 시점 마다 슬립 모드를 오프시키고, RF 통신 모듈(118)을 온시켜서, 비콘 신호를 송출(Beacon Tx)한다.
도 2의 (a)에 도시된 바와 같이, AP(110)는 슬립 모드를 오프한 후 도 2의 (b)에 도시된 바와 같이, RF 통신 모듈(118)을 온시킨 후 비콘 신호를 송신(Tx)하고, 절전 타임아웃(PS_Timeout) 시간(예컨대, 10 ms) 동안 송수신(Tx/Rx) 신호를 검사한다.
AP(110)는 절전 타임아웃(PS_Timeout) 시간이 경과하면 RF 통신 모듈(118)을 다시 오프하고 슬립 모드로 진입한다. AP(110)는 깨어있는 절전 타임아웃(PS_Timeout) 시간 동안 송수신(Tx/Rx) 신호를 체크하여 데이터의 송수신 여부에 따라 다음 절전 타임아웃(PS_Timeout) 값을 늘이거나 줄인다.
AP(110)는 송수신(Tx/Rx) 신호가 없으면 절전 타임아웃(PS_Timeout) 값을 줄여 슬립 모드에 있는 시간을 늘려 전력 소비를 줄일 수 있다. AP(110)는 데이터 송수신 주기와 무관하게 깨어나는 주기인 절전 타임아웃 주기(PS_Timeout_ Periodic)를 설정한다.
도 3은 본 실시예에 따른 슬립 모드에서 데이터 송신을 설명하기 위한 도면이다.
도 3의 (a)에 도시된 바와 같이, AP(110)는 비콘 신호를 전송(Beacon Tx)할 뿐만 아니라 전송할 패킷이 있는 경우 데이터를 전송(Data Tx)한다.
도 3의 (b)에 도시된 바와 같이, AP(110)는 슬립 모드를 오프한 후 절전 타임아웃(PS_Timeout)이 경과하면 슬립 모드를 온으로 전환하고, 절전 타임아웃 주기(PS_Timeout_ Periodic)가 도래할 때까지 슬립 모드를 온으로 동작한다.
AP(110)는 절전 타임아웃 주기(PS_Timeout_ Periodic)가 도래할 때까지 슬립 모드를 온으로 동작하지만, 전송할 패킷이 있으면 슬립 모드를 오프시키고 데이터(Data)를 송신(Tx)한다.
도 3의 (C)에 도시된 바와 같이, AP(110)는 절전 타임아웃 주기(PS_Timeout_ Periodic)(예컨대, 50 ms)에 따라 RF 통신 모듈(118)을 온시켜서 슬립 모드를 오프시키고, 데이터를 송신(Tx)한다.
다시 말해, AP(110)는 ‘100 ms’가 경과된 시점에 비콘 신호를 전송(Beacon Tx)한 경우, 절전 타임아웃 주기(PS_Timeout_ Periodic)(예컨대, 50 ms)에 따라 ‘150 ms’, ‘200 ms’ 시점에 비콘 신호를 전송(Beacon Tx)하기 위해 슬립 모드를 오프해야 한다. 하지만, AP(110)는 전송할 패킷이 있는 경우, 절전 타임아웃 주기(PS_Timeout_ Periodic)와 무관하게 슬립 모드를 오프시키도 데이터를 전송한다.
도 3의 (a), (b), (c)에 도시된 바와 같이, AP(110)는 슬립 모드 온 구간이더라도 전송할 패킷이 있으면 슬립 모드를 오프시키고 데이터(Data)를 송신(Tx)한다.
도 4a,4b는 본 실시예에 따른 슬립 모드 오프 구간에서의 절전 시간을 설명하기 위한 도면이다.
도 4a에 도시된 바와 같이, AP(110)는 슬립 모드를 오프한 구간에서 송수신(TX/RX) 신호가 발생하면 다음 절전 타임아웃(PS_Timeout) 시간이 늘어나도록 설정한다.
AP(110)는 절전 타임아웃 주기(PS_Timeout_Periodic)(예컨대, 50 ms)에 따라 RF 통신 모듈(118)을 온시켜서 슬립 모드를 절전 타임아웃(PS_Timeout) 시간(예컨대, 최초 10 ms) 동안 오프시키고, 데이터를 송신(Tx)한다.
AP(110)는 절전 타임아웃(PS_Timeout) 시간(예컨대, 최초 10 ms) 동안 데이터의 송신(Tx) 또는 수신(Rx)이 발생한 경우, 절전 타임아웃 주기(PS_Timeout_ Periodic)시간인 50 ms이 경과한 시점에서 증가한 절전 타임아웃(PS_Timeout) 시간(예컨대, 30 ms) 동안 슬립 모드를 오프 시키고, RF 통신 모듈(118)을 온시켜서 데이터를 송신(Tx)한다.
도 4b에 도시된 바와 같이, AP(110)는 슬립 모드 오프 구간에서 송수신(TX/RX) 신호가 미발생하면 다음 절전 타임아웃(PS_Timeout) 시간이 줄어들도록 설정한다.
AP(110)는 절전 타임아웃 주기(PS_Timeout_Periodic)(예컨대, 50 ms)에 따라 RF 통신 모듈(118)을 온시켜서 슬립 모드를 증가한 절전 타임아웃(PS_Timeout) 시간(예컨대, 30 ms) 동안 오프시키고, 데이터를 송신(Tx)한다.
AP(110)는 증가한 절전 타임아웃(PS_Timeout) 시간(예컨대, 30 ms) 동안 데이터의 송신(Tx) 또는 수신(Rx)이 미발생한 경우, 절전 타임아웃 주기(PS_Timeout_ Periodic)시간인 50 ms이 경과한 시점에서 감소한 절전 타임아웃(PS_Timeout) 시간(예컨대, 20 ms) 동안 슬립 모드를 오프 시키고, RF 통신 모듈(118)을 온시켜서 데이터를 송신(Tx)한다.
도 5a,5b는 본 실시예에 따른 절전 시간 주기 설정을 설명하기 위한 도면이다.
도 5a에 도시된 바와 같이, AP(110)는 STA(120-1, 120-2, 120-N)의 연결 유무에 따라 깨어나는 절전 타임아웃 주기(PS_Timeout_ Periodic)를 다르게 설정하여 전력 소비를 줄인다. 예컨대, AP(110)는 STA(120-1, 120-2, 120-N)가 미연결(No Station Connected)된 경우 절전 타임아웃 주기(PS_Timeout_ Periodic)를 약 ‘100 ms’로 설정하여 전력 소비를 줄일 수 있다.
AP(110)는 연결된 STA(120-1, 120-2, 120-N)가 미존재하는 경우 절전 타임아웃 주기(PS_Timeout_Periodic)를 길게(예컨대, 100 ms) 설정한다.
AP(110)는 연결된 STA(120-1, 120-2, 120-N)가 미존재하는 경우 기 설정된 절전 타임아웃 주기(PS_Timeout_Periodic)(예컨대, 100 ms)에 따라 RF 통신 모듈(118)을 온시켜서 슬립 모드를 절전 타임아웃(PS_Timeout) 시간(예컨대, 최초 10 ms) 동안 오프시키고, 데이터를 송신(Tx)한다.
AP(110)는 절전 타임아웃(PS_Timeout) 시간(예컨대, 최초 10 ms) 동안 데이터를 송신(Tx)하고, 절전 타임아웃 주기(PS_Timeout_ Periodic)시간인 100 ms이 경과한 시점에서 절전 타임아웃(PS_Timeout) 시간(예컨대, 10 ms) 동안 슬립 모드를 오프 시키고, RF 통신 모듈(118)을 온시켜서 데이터를 송신(Tx)한다.
도 5b에 도시된 바와 같이, AP(110)는 STA(120-1, 120-2, 120-N)의 연결 유무에 따라 깨어나는 절전 타임아웃 주기(PS_Timeout_ Periodic)를 다르게 설정하여 전력 소비를 줄인다. 예컨대, AP(110)는 STA(120-1, 120-2, 120-N)가 연결(Station Connected)된 경우 절전 타임아웃 주기(PS_Timeout_ Periodic)를 약 ‘50 ms’로 설정하여 전력 소비를 줄일 수 있다.
AP(110)는 연결된 STA(120-1, 120-2, 120-N)가 존재하는 경우 절전 타임아웃 주기(PS_Timeout_Periodic)를 짧게(예컨대, 50 ms) 설정한다.
AP(110)는 연결된 STA(120-1, 120-2, 120-N)가 존재하는 경우 기 설정된 절전 타임아웃 주기(PS_Timeout_Periodic)(예컨대, 50 ms)에 따라 RF 통신 모듈(118)을 온시켜서 슬립 모드를 절전 타임아웃(PS_Timeout) 시간(예컨대, 최초 10 ms) 동안 오프시키고, 데이터를 송신(Tx)한다.
AP(110)는 절전 타임아웃(PS_Timeout) 시간(예컨대, 최초 10 ms) 동안 데이터를 송신(Tx)하고, 절전 타임아웃 주기(PS_Timeout_ Periodic)시간인 50 ms이 경과한 시점마다 절전 타임아웃(PS_Timeout) 시간(예컨대, 10 ms) 동안 슬립 모드를 오프 시키고, RF 통신 모듈(118)을 온시켜서 데이터를 송신(Tx)한다.
도 6은 본 실시예에 따른 비콘 타이머를 설정하는 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
AP(110)는 비콘 타이머(TIMER Beacon)를 구동한다(S610). AP(110)는 비콘 타이머를 설정하기 위해 RF 통신 모듈(118)을 온 시킨다(S620).
AP(110)는 비콘 타이머의 절전 시간 주기(PS_Timer_ Periodic)를 설정(Setting)한다(S630). 단계 S630에서, AP(110)는 접속한 STA(120-1, 120-2, 120-N)가 존재(STA Connected)하는 경우, 절전 시간 주기를 ‘50 ms’로 설정한다. AP(110)는 접속한 STA(120-1, 120-2, 120-N)가 미존재(No STA Connected)하는 경우, 절전 시간 주기를 ‘100 ms’로 설정한다.
AP(110)는 비콘 타이머의 절전 시간(PS_Timer)을 설정한다(S640). 단계 S640에서, AP(110)는 절전 타임아웃(PS_Timeout) 시간을 초기에 ‘10 ms’로 설정(Init 10ms)한다.
AP(110)는 데이터를 송신(Tx)한다(S650). AP(110)는 기 설정된 절전 시간(PS_Timer)이 경과하였는지의 여부(Timer Check)를 확인한다(S660).
단계 S660의 확인 결과, 기 설정된 절전 시간(PS_Timer)이 경과한 경우, AP(110)는 비콘 인터벌(Beacon Interval)(예컨대, ‘100 ms’)에 따라 다시 단계 S620을 수행한다.
도 6에서는 단계 S610 내지 단계 S660을 순차적으로 실행하는 것으로 기재하고 있으나, 반드시 이에 한정되는 것은 아니다. 다시 말해, 도 6에 기재된 단계를 변경하여 실행하거나 하나 이상의 단계를 병렬적으로 실행하는 것으로 적용 가능할 것이므로, 도 6은 시계열적인 순서로 한정되는 것은 아니다.
전술한 바와 같이 도 6에 기재된 본 실시예에 따른 비콘 타이머를 동작하는 방법은 프로그램으로 구현되고 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체에 기록될 수 있다. 본 실시예에 따른 비콘 타이머를 동작하는 방법을 구현하기 위한 프로그램이 기록되고 컴퓨터가 읽을 수 있는 기록매체는 컴퓨터 시스템에 의하여 읽혀질 수 있는 데이터가 저장되는 모든 종류의 기록장치를 포함한다.
도 7은 본 실시예에 따른 절전 시간 주기 설정 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
AP(110)는 절전 시간 주기(PS_Timer_Periodic)를 설정하기 위해, 절전 시간 주기 핸들러를 동작한다(S710).
단계 S710에서 AP(110)는 기본적으로 접속한 STA(120-1, 120-2, 120-N)가 존재(STA Connected)하는 경우, 절전 시간 주기를 ‘50 ms’로 설정하고, 접속한 STA(120-1, 120-2, 120-N)가 미존재(No STA Connected)하는 경우, 절전 시간 주기를 ‘100 ms’로 설정한다.
AP(110)는 데이터의 송신(Tx) 횟수와 수신(Rx) 횟수가 ‘0’인지의 여부(Tx = 0, Rx = 0)를 확인한다(S720).
단계 S720에서, 송신(Tx) 횟수와 수신(Rx) 횟수가 ‘0’인(Tx = 0, Rx = 0) 경우, AP(110)는 절전 타임아웃(PS_Timeout) 값을 절전 타임아웃 감소값(PS_Timeout_Dec)만큼 감소시킨다(S730).
단계 S730에서 AP(110)는 데이터의 송수신(Tx/Rx) 여부에 따라 절전 타임아웃(PS_Timeout) 값을 변경하여 RF 통신 모듈(118)이 켜지는 시간을 조정한다.
단계 S720에서, 송신(Tx) 횟수와 수신(Rx) 횟수가 ‘0’이 아닌(Tx ≠ 0, Rx ≠ 0) 경우, AP(110)는 절전 타임아웃(PS_Timeout) 값을 절전 타임아웃 증가값(PS_Timeout_Inc)만큼 증가시킨다(S740).
단계 S740에서 AP(110)는 데이터의 송수신(Tx/Rx) 여부에 따라 절전 타임아웃(PS_Timeout) 값을 변경하여 RF 통신 모듈(118)이 켜지는 시간을 조정한다.
AP(110)는 타이머 오프셋값(Timer_Offset)이 비콘 송신 간격(Beacon_Int) 미만(Timer_Offset < Beacon_Int)인 지의 여부를 확인한다(S750).
단계 S750은 AP(110)는 기 설정된 타이머 오프셋값(Timer_Offset)이 다음 비콘 신호가 송신되는 시점인 비콘 송신 간격(Beacon_Int) 보다 미만인지의 여부를 확인한다.
단계 S750에서, 타이머 오프셋값(Timer_Offset)이 다음 비콘 신호가 송신되는 시점인 비콘 송신 간격(Beacon_Int) 보다 미만(Timer_Offset < Beacon_Int)인 경우, AP(110)는 도 6의 단계 S620으로 되돌아 간다(S760).
도 7에서는 단계 S710 내지 단계 S760을 순차적으로 실행하는 것으로 기재하고 있으나, 반드시 이에 한정되는 것은 아니다. 다시 말해, 도 7에 기재된 단계를 변경하여 실행하거나 하나 이상의 단계를 병렬적으로 실행하는 것으로 적용 가능할 것이므로, 도 7은 시계열적인 순서로 한정되는 것은 아니다.
전술한 바와 같이 도 7에 기재된 본 실시예에 따른 절전 시간 주기 설정 방법은 프로그램으로 구현되고 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체에 기록될 수 있다. 본 실시예에 따른 절전 시간 주기 설정 방법을 구현하기 위한 프로그램이 기록되고 컴퓨터가 읽을 수 있는 기록매체는 컴퓨터 시스템에 의하여 읽혀질 수 있는 데이터가 저장되는 모든 종류의 기록장치를 포함한다.
도 8은 본 실시예에 따른 절전 시간 설정 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
AP(110)는 절전 시간(PS_Timer)을 설정하기 위해, 절전 시간 핸들러를 동작한다(S810). 단계 S810에서, AP(110)는 절전 타임아웃(PS_Timeout) 시간을 초기에 ‘10 ms’로 설정(Init 10ms)할 수 있다.
AP(110)는 데이터의 송신(Tx) 횟수와 수신(Rx) 횟수가 ‘0’인지의 여부(Tx = 0, Rx = 0)를 확인한다(S820).
단계 S820에서, 송신(Tx) 횟수와 수신(Rx) 횟수가 ‘0’인(Tx = 0, Rx = 0) 경우, AP(110)는 RF 통신 모듈(118)을 오프 시킨다(S830).
단계 S830에서, AP(110)는 절전 타임아웃(PS_Timeout)동안 데이터의 송수신(Tx/Rx) 검사하여 송신(Tx) 횟수와 수신(Rx) 횟수가 ‘0’인(Tx = 0, Rx = 0) 경우, RF 통신 모듈(118)을 오프 시킨다,
도 8에서는 단계 S810 내지 단계 S830을 순차적으로 실행하는 것으로 기재하고 있으나, 반드시 이에 한정되는 것은 아니다. 다시 말해, 도 8에 기재된 단계를 변경하여 실행하거나 하나 이상의 단계를 병렬적으로 실행하는 것으로 적용 가능할 것이므로, 도 8은 시계열적인 순서로 한정되는 것은 아니다.
전술한 바와 같이 도 8에 기재된 본 실시예에 따른 절전 시간 설정 방법은 프로그램으로 구현되고 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체에 기록될 수 있다. 본 실시예에 따른 절전 시간 설정 방법을 구현하기 위한 프로그램이 기록되고 컴퓨터가 읽을 수 있는 기록매체는 컴퓨터 시스템에 의하여 읽혀질 수 있는 데이터가 저장되는 모든 종류의 기록장치를 포함한다.
이상의 설명은 본 실시예의 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로서, 본 실시예가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 실시예의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다양한 수정 및 변형이 가능할 것이다. 따라서, 본 실시예들은 본 실시예의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시예에 의하여 본 실시예의 기술 사상의 범위가 한정되는 것은 아니다. 본 실시예의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 실시예의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.
110: AP 111: 슬립 모드 동작부
112: 절전 타이머 제어부 114: 절전 시간 제어부
116: 절전 주기 제어부 118: RF 통신 모듈
120-1, 120-2, 120-N: STA

Claims (10)

  1. STA(Station)의 연결 여부와 무관하게 슬립 모드(Sleep Mode)를 온(On)으로 동작하는 슬립 모드 동작부;
    비콘 신호를 외부로 송신하거나 데이터를 외부로 송수신하는 RF 통신 모듈;
    상기 STA의 연결 여부와 무관하게 기 설정된 절전 타임아웃 주기(PS_Timeout_ Periodic)로 절전 타임아웃(PS_Timeout) 시간 동안 슬립 모드를 오프 시키고, 상기 RF 통신 모듈을 온 시키고, 상기 절전 타임아웃 주기(PS_Timeout_ Periodic)가 도래할 때마다 상기 절전 타임아웃(PS_Timeout) 시간 동안 슬립 모드를 오프시키고, 상기 RF 통신 모듈을 온시켜서, 상기 비콘 신호를 송출(Beacon Tx)하도록 하며, 상기 슬립 모드를 오프한 후 상기 RF 통신 모듈을 온시킨 후 상기 비콘 신호를 송신(Tx)하고, 상기 절전 타임아웃(PS_Timeout) 시간동안 송수신(Tx/Rx) 신호를 검사하며, 상기 절전 타임아웃(PS_Timeout) 시간이 경과하면 상기 RF 통신 모듈을 다시 오프하고 슬립 모드로 진입하도록 하는 절전 타이머 제어부;
    깨어있는 절전 타임아웃(PS_Timeout) 시간 동안 송수신(Tx/Rx) 신호를 체크하여 데이터의 송수신 여부에 따라 다음 절전 타임아웃(PS_Timeout) 값을 늘이거나 줄이며, 송수신(Tx/Rx) 신호가 없으면 상기 절전 타임아웃(PS_Timeout) 값을 줄여 슬립 모드에 있는 시간을 늘려 전력 소비를 줄이도록 하며 절전 시간 제어부; 및
    데이터 송수신 주기와 무관하게 깨어나는 주기인 상기 절전 타임아웃 주기(PS_Timeout_ Periodic)를 설정하는 절전 주기 제어부
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 액세스 포인트.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 절전 시간 제어부는 상기 슬립 모드 오프 구간에서의 상기 데이터의 송수신(Tx/Rx) 여부에 따라 상기 절전 타임아웃(PS_Timeout) 시간을 증가 또는 감소 시키도록 하는 것을 특징으로 하는 액세스 포인트.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 절전 시간 제어부는,
    상기 슬립 모드를 오프로 동작하고 상기 RF 통신 모듈이 온으로 동작하는 구간에서
    최초로 설정된 절전 타임아웃(PS_Timeout) 시간을 초과해서 상기 STA와의 상기 데이터 송수신(Tx/Rx)이 발생하는 경우, 다음 절전 타임아웃(PS_Timeout) 시간을 최초 절전 타임아웃(PS_Timeout) 시간보다 증가시키는 것을 특징으로 하는 액세스 포인트.
  4. 제 3 항에 있어서,
    상기 절전 시간 제어부는,
    상기 절전 타임아웃 주기(PS_Timeout_ Periodic) 시간이 도래한 시점에서 증가한 절전 타임아웃(PS_Timeout) 시간 동안 상기 슬립 모드를 오프 시키고, 상기 RF 통신 모듈을 온시키는 것을 특징으로 하는 액세스 포인트.
  5. 제 4 항에 있어서,
    상기 절전 시간 제어부는,
    상기 절전 타임아웃 주기(PS_Timeout_ Periodic) 시간이 도래한 시점에서 상기 증가한 절전 타임아웃(PS_Timeout) 시간 미만으로 상기 STA와 상기 데이터의 송수신(Tx/Rx)이 발생하는 경우, 다음 절전 타임아웃(PS_Timeout) 시간을 상기 증가한 절전 타임아웃(PS_Timeout) 시간보다 감소시키는 것을 특징으로 하는 액세스 포인트.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 절전 주기 제어부는 상기 STA와 연결된 경우와 미연결된 경우를 구분하여 상기 절전 타임아웃 주기(PS_Timeout_Periodic)를 다르게 설정하도록 하는 것을 특징으로 하는 액세스 포인트.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 절전 주기 제어부는,
    상기 STA가 미연결(No Station Connected)된 경우, 상기 절전 타임아웃 주기(PS_Timeout_ Periodic)를 기준치보다 길게 설정하고, 길게 설정된 절전 타임아웃 주기(PS_Timeout_Periodic)가 도래할 때마다 상기 절전 타임아웃(PS_Timeout) 시간 동안 상기 슬립 모드를 오프시키고, 상기 RF 통신 모듈을 온시키는 것을 특징으로 하는 액세스 포인트.
  8. 제 6 항에 있어서,
    상기 절전 주기 제어부는,
    상기 STA가 연결(Station Connected)된 경우, 상기 절전 타임아웃 주기(PS_Timeout_ Periodic)를 기준치보다 짧게 설정하고, 짧게 설정된 절전 타임아웃 주기(PS_Timeout_Periodic)가 도래할 때마다 상기 절전 타임아웃(PS_Timeout) 시간 동안 상기 슬립 모드를 오프시키고, 상기 RF 통신 모듈을 온시키는 것을 특징으로 하는 액세스 포인트.
  9. 제 1 항에 있어서,
    상기 절전 타이머 제어부는,
    상기 슬립 모드가 온으로 동작하는 구간이더라도 송수신할 패킷이 존재하는 경우, 상기 슬립 모드를 오프로 전환하고, 상기 RF 통신 모듈을 온 시켜서, 상기 패킷에 대응하는 데이터를 상기 STA와 송수신하도록 동작하는 것을 특징으로 하는 액세스 포인트.
  10. 절전 타이머 제어부에서 STA의 연결 여부와 무관하게 기 설정된 절전 타임아웃 주기(PS_Timeout_ Periodic)로 절전 타임아웃(PS_Timeout) 시간 동안 슬립 모드(Sleep Mode)를 오프 시키고, RF 통신 모듈을 온 시키고,
    상기 절전 타이머 제어부에서 상기 절전 타임아웃 주기(PS_Timeout_ Periodic)가 도래할 때마다 상기 절전 타임아웃(PS_Timeout) 시간 동안 슬립 모드를 오프시키고, 상기 RF 통신 모듈을 온시켜서, 상기 비콘 신호를 송출(Beacon Tx)하도록 하는 과정;
    상기 절전 타이머 제어부에서 상기 슬립 모드를 오프한 후 상기 RF 통신 모듈을 온시킨 후 상기 비콘 신호를 송신(Tx)하고, 상기 절전 타임아웃(PS_Timeout) 시간동안 송수신(Tx/Rx) 신호를 검사하며, 상기 절전 타임아웃(PS_Timeout) 시간이 경과하면 상기 RF 통신 모듈을 다시 오프하고 슬립 모드로 진입하도록 하는 과정;
    절전 시간 제어부에서 깨어있는 절전 타임아웃(PS_Timeout) 시간 동안 송수신(Tx/Rx) 신호를 체크하여 데이터의 송수신 여부에 따라 다음 절전 타임아웃(PS_Timeout) 값을 늘이거나 줄이며, 송수신(Tx/Rx) 신호가 없으면 상기 절전 타임아웃(PS_Timeout) 값을 줄여 슬립 모드에 있는 시간을 늘려 전력 소비를 줄이도록 하는 과정; 및
    절전 주기 제어부에서 데이터 송수신 주기와 무관하게 깨어나는 주기인 상기 절전 타임아웃 주기(PS_Timeout_ Periodic)를 설정하는 과정;
    을 포함하는 것을 특징으로 하는 액세스 포인트에서 절전 방법.
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