WO2017111545A1 - 무선 통신 시스템에서 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 장치 및 방법 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 장치 및 방법 Download PDF

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WO2017111545A1
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sound
distance
communication system
wireless communication
data
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PCT/KR2016/015202
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한광훈
이명환
이장희
김희수
박성희
양칠렬
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삼성전자 주식회사
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B14/00Transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0006Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission format
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    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
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    • HELECTRICITY
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    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/80Services using short range communication, e.g. near-field communication [NFC], radio-frequency identification [RFID] or low energy communication

Definitions

  • the present invention relates to an apparatus and method for transmitting and receiving data in a wireless communication system, and more particularly, to an apparatus and method for transmitting and receiving data based on a sound signal in a wireless communication system.
  • the Internet is an Internet of Things (IoT) network that transmits and receives information between distributed components such as things in a human-centered connection network where humans generate and consume information. Is evolving.
  • the Internet of everything (IoE) technology is an example in which big data processing technology through connection with a cloud server and the like is combined with IoT technology.
  • M2M communication machine to machine communication
  • MTC machine type communication
  • IoT intelligent IT (internet technology) services that collect and analyze data generated from connected objects and create new value in human life
  • IoT can be applied to fields such as smart home, smart building, smart city, smart car or connected car, smart grid, health care, smart home appliance, and advanced medical service through convergence and complex of existing IT technology and various industries. have.
  • IoT is an M2M communication concept that supports intelligent communication between people and things, and between things and things based on the mobile communication network, and expands its area from the Internet to interact with all information in the real world and the virtual world. It is evolving rapidly. In other words, M2M communication, which enables intelligent communication between people and objects, objects and objects in real time, safely and conveniently anywhere in the world, is expanding the area to IoT while connecting all the surrounding objects through the Internet.
  • the IoT refers to a technology for connecting to the Internet by embedding a sensor and a communication function in various objects.
  • the objects are various embedded systems (computer systems of electronic devices such as smartphones) such as home appliances, mobile devices, wearable computers, and the like.
  • Things connected to the IoT must be connected to the Internet based on a unique internet protocol (IP) address that can distinguish the things themselves, and obtain information from an external environment. Sensors can be built for this purpose.
  • IP internet protocol
  • short-range communication for example, short-range communication such as Bluetooth (Bluetooth), in particular Bluetooth low energy (BLE, hereinafter BLE)
  • Bluetooth Bluetooth
  • BLE Bluetooth low energy
  • the Bluetooth method that supports the mode is attracting attention.
  • a user can control devices to which the BLE mode is applied by using a mobile terminal, for example, a smart phone, devices to which the BLE mode is applied are gradually increasing.
  • One embodiment of the present invention proposes an apparatus and method for transmitting and receiving data based on a sound signal in a wireless communication system.
  • an embodiment of the present invention proposes an apparatus and method for transmitting and receiving data based on a sound signal in consideration of space in a wireless communication system.
  • an embodiment of the present invention proposes an apparatus and method for transmitting and receiving data based on a sound signal in consideration of distance in a wireless communication system.
  • an embodiment of the present invention proposes an apparatus and method for transmitting and receiving data based on a sound signal to improve security performance in a wireless communication system.
  • an embodiment of the present invention proposes an apparatus and method for transmitting and receiving data based on a sound signal, which differentiates reception performance according to space in a wireless communication system.
  • an embodiment of the present invention proposes an apparatus and method for transmitting and receiving data based on a sound signal, which differentiates reception performance over distance in a wireless communication system.
  • a method of transmitting data based on a sound signal in a wireless communication system comprising transmitting a sound packet corresponding to the transmitted data, wherein the sound packet includes at least one sound.
  • a sound symbol wherein the sound symbol includes at least one sound sub-symbol
  • the wireless communication system supports a plurality of sound symbol types, and the plurality of sound. Each symbol type may be mapped to a preset data value.
  • a method of receiving data by a receiving device based on a sound signal in a wireless communication system comprising receiving a sound packet corresponding to transmission data, wherein the sound packet includes at least one sound A sound symbol, wherein the sound symbol includes at least one sound sub-symbol, the wireless communication system supports a plurality of sound symbol types, and the plurality of sound. Each symbol type may be mapped to a preset data value.
  • a transmitting device in a wireless communication system comprising: a transceiver for transmitting a sound packet corresponding to transmission data, the sound packet comprising at least one sound symbol, wherein the sound symbol is at least It includes a sound sub-symbol, the wireless communication system supports a plurality of sound symbol types (type), each of the plurality of sound symbol types are mapped to a predetermined data value It features.
  • a receiving device in a wireless communication system comprising: a transceiver for receiving a sound packet corresponding to transmission data, the sound packet comprising at least one sound symbol, wherein the sound symbol is at least It includes a sound sub-symbol, the wireless communication system supports a plurality of sound symbol types (type), each of the plurality of sound symbol types are mapped to a predetermined data value It features.
  • the phrases “associated with” and “associated therewith” and their derivatives include, be included within, and interconnected with ( interconnect with, contain, be contained within, connect to or with, connect to or with Possibility to be communicable with, cooperate with, interleave, juxtapose, be proximate to, Is large or be bound to or with, have, have a property of, etc .;
  • One embodiment of the present invention has the effect that it is possible to transmit and receive data based on a sound signal in a wireless communication system.
  • an embodiment of the present invention has the effect that it is possible to transmit and receive data based on a sound signal in consideration of space in a wireless communication system.
  • an embodiment of the present invention has the effect that it is possible to transmit and receive data based on a sound signal in consideration of distance in a wireless communication system.
  • an embodiment of the present invention has the effect that it is possible to transmit and receive data based on a sound signal, which improves security performance in a wireless communication system.
  • an embodiment of the present invention has the effect that it is possible to transmit and receive data based on a sound signal, which differentiates reception performance over space in a wireless communication system.
  • an embodiment of the present invention has the effect that it is possible to transmit and receive data based on a sound signal, which differentiates reception performance over distance in a wireless communication system.
  • FIG. 1 is a diagram schematically illustrating a process of transmitting and receiving data based on a sound signal in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a diagram schematically illustrating a process of differentiating a transmission performance and a reception performance according to a distance based on a sound signal in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is a diagram schematically illustrating a sound signal transmission process for data transmission in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 4 is a diagram schematically illustrating data reception performance over distance in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 5 is a diagram schematically illustrating a process of classifying a space by changing a sound symbol length in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 6 is a diagram schematically illustrating a process of changing a sound symbol length in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 7 is a diagram schematically illustrating an example of a process of generating a sound packet in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a diagram schematically illustrating a process of classifying a space by changing a volume of a sound symbol in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 9 is a view schematically showing another example of a process of generating a sound packet in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a diagram schematically illustrating a process of classifying a space by measuring a distance based on a 2-way sound signal in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 11 is a view schematically showing another example of a process of generating a sound packet in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • FIGS. 12A and 12B schematically illustrate an example of a process of setting a reception space based on a directionality and noise cancellation scheme of a sound signal in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 13A and 13B schematically illustrate another example of a process of setting a reception space based on a directionality and noise cancellation scheme of a sound signal in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 14 is a diagram schematically illustrating a process of detecting a device orientation based on a reception time difference in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention
  • 15 is a diagram schematically illustrating an example of an operation scenario to which a process of transmitting and receiving data based on a sound signal is applied in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 16 schematically illustrates an example of a signal transmission and reception process according to an example of an operation scenario to which a process of transmitting and receiving data based on a sound signal is applied in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention of FIG. 15. Is a signal flow diagram as shown;
  • FIG. 17 schematically illustrates another example of a signal transmission and reception process according to an example of an operation scenario to which a process of transmitting and receiving data based on a sound signal is applied in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention of FIG. 15. Is a signal flow diagram as shown;
  • FIG. 18 is a view illustrating another example of a signal transmission and reception process according to an example of an operation scenario to which a process of transmitting and receiving data based on a sound signal is applied in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention of FIG. 15.
  • FIG. 19 is a diagram schematically showing another example of an operation scenario to which a process of transmitting and receiving data based on a sound signal is applied in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 20 schematically illustrates an example of a signal transmission and reception process according to another example of an operation scenario to which a process of transmitting and receiving data based on a sound signal is applied in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention. It is a drawing;
  • FIG. 21 schematically illustrates another example of a signal transmission and reception process according to another example of an operation scenario to which a process of transmitting and receiving data based on a sound signal is applied in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention. It is a drawing;
  • FIG. 22 schematically illustrates another example of a signal transmission and reception process according to another example of an operation scenario to which a process of transmitting and receiving data based on a sound signal is applied in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • One signal flow is;
  • FIG. 23 schematically illustrates another example of an operation scenario to which a process of transmitting and receiving data based on a sound signal is applied in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 24 is a diagram schematically illustrating another example of an operation scenario to which a process of transmitting and receiving data based on a sound signal is applied in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention
  • 25 is a diagram schematically showing another example of an operation scenario to which a process of transmitting and receiving data based on a sound signal is applied in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 26 schematically illustrates another example of an operation scenario to which a process of transmitting and receiving data based on a sound signal is applied in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 27 schematically illustrates another example of an operation scenario to which a process of transmitting and receiving data based on a sound signal is applied in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 28 schematically illustrates another example of an operation scenario to which a process of transmitting and receiving data based on a sound signal is applied in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention
  • 29 is a diagram schematically showing another example of an operation scenario to which a process of transmitting and receiving data based on a sound signal is applied in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 30 is a diagram schematically illustrating another example of an operation scenario to which a process of transmitting and receiving data based on a sound signal is applied in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention
  • 31A and 31B schematically illustrate a process of automatically setting up an AP connection based on a discovery packet in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention
  • 32A and 32B schematically illustrate a process of performing a P2P auto pairing operation based on a discovery packet in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 33 is a diagram schematically showing an example of an internal structure of a transmitting device in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • 34 is a diagram schematically showing an example of an internal structure of a receiving device in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • 35 is a diagram schematically showing another example of an internal structure of a transmitting device in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • 36 is a view schematically showing another example of an internal structure of a receiving device in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 37 is a diagram schematically illustrating an internal structure of an AP in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • a “component surface” includes one or more component representations.
  • first and second may be used to describe various components, but the components are not limited by the terms. The terms are used only for the purpose of distinguishing one component from another.
  • first component may be referred to as the second component, and similarly, the second component may also be referred to as the first component.
  • an electronic device may include a communication function.
  • the electronic device may include a smart phone, a tablet personal computer (PC), a mobile phone, a video phone, and an e-book reader (e).
  • -book reader desktop PC, laptop PC, netbook PC, personal digital assistant (PDA), portable Portable multimedia player (PMP, hereinafter referred to as 'PMP'), MP3 player, mobile medical device, camera, wearable device (e.g., head-mounted) Head-mounted device (HMD), for example referred to as 'HMD', electronic clothing, electronic bracelet, electronic necklace, electronic accessory, electronic tattoo, or smart watch ), Etc.
  • the electronic device may be a smart home appliance having a communication function.
  • the smart home appliance includes a television, a digital video disk (DVD) player, an audio, a refrigerator, an air conditioner, a vacuum cleaner, an oven, and micro-wave oven, a washer and dryer, and air purifier, set-top box (set-top box) and, TV box (For example, Samsung HomeSync TM, Apple TV TM , or Google TV TM) and game console (gaming console), electronic dictionary, camcorder, electronic photo frame, and so on.
  • DVD digital video disk
  • an electronic device may be a medical device (eg, magnetic resonance angiography (MRA) device) and magnetic resonance imaging.
  • MRA magnetic resonance angiography
  • MRI magnetic resonance angiography
  • CT computed tomography
  • imaging device imaging device
  • ultrasound device navigation device
  • GPS global positioning system
  • EDR event data recorder
  • flight data flight data
  • recorder FDR (hereinafter referred to as FER), automotive infotainment device, navigational electronic device (e.g., navigational navigation device, gyro) Gyroscopes or compasses, avionics, security devices, industrial or consumer robots, and the like.
  • FER flight data recorder
  • automotive infotainment device navigational electronic device (e.g., navigational navigation device, gyro) Gyroscopes or compasses, avionics, security devices, industrial or consumer robots, and the like.
  • an electronic device includes a furniture, a part of a building / structure, an electronic board, an electronic signature receiving device, a projector, and various measurement devices (eg, Water, electricity, gas or electromagnetic wave measuring devices) and the like.
  • various measurement devices eg, Water, electricity, gas or electromagnetic wave measuring devices
  • the electronic device may be a combination of devices as described above.
  • the electronic device according to the preferred embodiments of the present invention is not limited to the device as described above.
  • the transmitting device and the receiving device may be, for example, electronic devices.
  • One embodiment of the present invention proposes an apparatus and method for transmitting and receiving data based on a sound signal in a wireless communication system.
  • an embodiment of the present invention proposes an apparatus and method for transmitting and receiving data based on a sound signal in consideration of space in a wireless communication system.
  • an embodiment of the present invention proposes an apparatus and method for transmitting and receiving data based on a sound signal in consideration of distance in a wireless communication system.
  • an embodiment of the present invention proposes an apparatus and method for transmitting and receiving data based on a sound signal to improve security performance in a wireless communication system.
  • an embodiment of the present invention proposes an apparatus and method for transmitting and receiving data based on a sound signal, which differentiates reception performance according to space in a wireless communication system.
  • an embodiment of the present invention proposes an apparatus and method for transmitting and receiving data based on a sound signal, which differentiates reception performance over distance in a wireless communication system.
  • an apparatus and method proposed in an embodiment of the present invention include a long-term evolution (LTE) mobile communication system and a long-term evolution-advanced (long-term evolution).
  • LTE-A long-term evolution
  • LAA licensed-assisted access
  • LAA licensed-assisted access
  • HSDPA high speed downlink packet access
  • HSUPA high speed uplink packet access
  • HRPD High rate packet data (HRPD) of the mobile communication system and 3rd generation partnership project 2: 3GPP2 (hereinafter referred to as "3GPP2").
  • EPS Institute of Electrical and Electronics Engineers
  • Mobile IP mobile internet protocol
  • DMB digital multimedia broadcasting
  • DVP-H digital video broadcasting-handheld
  • a variety of communication systems such as digital video broadcasting systems such as “IPTV” services, and moving picture experts group (MPEG) media transport (MPT) systems; Applicable to
  • BLE Bluetooth low energy
  • an embodiment of the present invention proposes a method of checking whether corresponding devices exist in the same space based on a sound signal.
  • an embodiment of the present invention proposes a method of transmitting and receiving data, for example, a personal identification number (PIN) code, hereinafter referred to as a "PIN" code, based on a sound signal.
  • PIN personal identification number
  • an embodiment of the present invention proposes a method of differentiating transmission performance and reception performance based on a distance between devices based on a sound signal.
  • an embodiment of the present invention proposes a method for measuring the distance between devices based on a sound signal.
  • FIG. 1 is a diagram schematically illustrating a process of transmitting and receiving data based on a sound signal in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • a first device for example, the TV 110 transmits data based on a sound signal to a second device, for example, a smart phone 120, for example.
  • the smart phone 120 may detect whether the smart phone 120 is present in the same space as the TV 110, and the TV 110 is based on the sound signal. Based on this, various data can be transmitted.
  • FIG. 1 illustrates a process of transmitting and receiving data based on a sound signal in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • a wireless communication system according to an embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. 2.
  • a process of differentiating transmission performance and reception performance based on a distance based on a sound signal will be described.
  • FIG. 2 is a diagram schematically illustrating a process of differentiating a transmission performance and a reception performance according to a distance based on a sound signal in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • a short distance represents a distance from a first device, for example, a smart phone 210, which is less than or equal to a preset first threshold distance
  • a middle distance is a distance from the smart phone 210.
  • the distance is greater than the first threshold distance and is less than or equal to the preset second threshold distance
  • the distance represents the distance from the smartphone 210 that exceeds the second threshold distance.
  • each of the first threshold distance and the second threshold distance may be set to suit the situation of the smart phone 210 or may be set to suit the situation of the wireless communication system, a detailed description thereof will be omitted. Let's do it.
  • the first device for example, the smart phone 210 transmits data based on a sound signal so that only the smart phone 210 and the devices in the short distance can receive the data transmitted by the smart phone 210. can do.
  • the second device 220 it is assumed that the second device 220 exists at a short distance from the smart phone 210. Therefore, the second device 220 may receive data transmitted from the smart phone 210.
  • the third device 230 is remote from the smart phone 210. Therefore, the third device 230 may not receive data transmitted from the smart phone 210.
  • FIG. 2 a process of differentiating a transmission performance and a reception performance according to a distance based on a sound signal in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention has been described.
  • FIG. 3 A sound transmission process for data transmission in the wireless communication system according to the present invention will be described.
  • FIG. 3 is a diagram schematically illustrating a sound signal transmission process for data transmission in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • mapping values are N + 1 in total
  • types of types of sound symbols are included.
  • the number must also be N + 1 in total.
  • the types of sound symbols should also be N + 1.
  • symbol type a is mapped to mapping value digit 0
  • symbol type b is mapped to mapping value digit 1
  • symbol type c is mapped to mapping value digit 2
  • symbol type d is mapped to mapping value digit N. Is mapped.
  • a sound symbol represents a minimum unit of data transmission used in the wireless communication system, and one sound symbol includes a plurality of sound subsymbols.
  • the type of sound symbol may be represented by a combination of sub-symbols included in the sound symbol.
  • the sub-symbol can be a particular waveform that is the smallest unit that the receiving device can receive and detect on the time axis.
  • a sound packet includes a plurality of sound symbols. For example, when a transmitting device wants to transmit its own PIN code, the sound packet may transmit its own PIN code through a sound packet. .
  • the transmitting device transmits a sound packet such as aacab ... dc to transmit its own PIN code. Can be.
  • the transmitting device transmits data based on a sound signal, only receiving devices existing in the same space as the transmitting device can receive data transmitted by the transmitting device.
  • the data transmission capability of the corresponding transmission device increases according to the number of types of sound symbols that can be supported, and also the data reception capability of the corresponding reception device increases.
  • FIG. 3 a sound signal transmission process for data transmission in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention has been described.
  • FIG. 4 the distance according to the distance in the wireless communication system according to an embodiment of the present invention will be described. Data reception performance will be described.
  • FIG. 4 is a diagram schematically illustrating data reception performance according to distance in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • a receiving device receives a sound signal through a microphone (step 411), and detects sound sub-symbols based on the sound signal received through the microphone (step 413).
  • the receiving device reconstructs a sound symbol based on the detected sound subsymbols (step 415), and detects a mapping value based on the generated sound symbol (step 417).
  • the receiving device detects data corresponding to the sound packet based on the detected mapping value (step 419) and checks the validity of the data (step 421).
  • the validity of the data may be checked through a cyclic redundancy check (CRC) procedure or a feedback procedure. Detailed description will be omitted.
  • CRC cyclic redundancy check
  • FIG. 4 data reception performance according to distance in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention has been described.
  • the sound sub-symbol length in the wireless communication system according to an embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. 5.
  • the process of classifying spaces by changing them will be described.
  • FIG. 5 is a diagram schematically illustrating a process of classifying a space by changing a sound subsymbol length in a wireless communication system according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • a sound subsymbol length has a correlation with a data reception distance, which is a distance at which a receiving device can receive a sound subsymbol transmitted from a transmitting device.
  • a data reception distance which is a distance at which a receiving device can receive a sound subsymbol transmitted from a transmitting device.
  • the first sound sub-symbol length indicates a sound sub-symbol length in which only a receiving device located at a short distance from the transmitting device can be received.
  • the short distance represents, for example, a distance in which the distance from the transmission device is equal to or less than a first threshold distance set in advance.
  • the second sound subsymbol length represents a sound subsymbol length in which only a reception device existing at a medium distance from the transmission device can be received.
  • the intermediate distance represents, for example, a distance from the transmission device that exceeds the first threshold distance and is equal to or less than a preset second threshold distance.
  • the third sound sub-symbol length indicates a sound sub-symbol length in which only a receiving device remotely located from the transmitting device can be received.
  • the long range represents, for example, a distance from which the distance from the transmitting device exceeds the second threshold distance.
  • the parameter for determining the length of the sound sub symbol may be the number of sub sub symbols included in the sound sub symbol or the length of the sub symbols included in the sound sub symbol.
  • FIG. 5 a process of classifying a space by changing a sound sub-symbol length in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention has been described.
  • the wireless communication system according to an embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. 6.
  • the process of changing the sound symbol length in the following description will be described.
  • FIG. 6 is a diagram schematically illustrating a process of changing a sound symbol length in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • an original sound symbol 611 includes a plurality of, for example, M sound sub-symbols, for example, sound sub-symbol # 0 to sound sub-symbol # M-1.
  • the original sound symbol 611 includes a total of M sound subsymbols.
  • the original sound symbol 611 may include less than M sound subsymbols. Include it. 6 shows a sound symbol 613 including a total of L sound subsymbols, for example, sound subsymbol # 0 to sound subsymbol # L-1.
  • the original sound symbol 611 is included as well as the number of sound subsymbols included in the original sound symbol 611 is reduced.
  • the length of the sound subsymbols may be reduced.
  • the original sound symbol 611 includes a total of M sound sub-symbols, each having a length of P.
  • the original sound symbol 611 is included to shorten the length of the original sound symbol 611.
  • the length of the sound subsymbols to be made shorter than P. 6 shows a sound symbol 615 comprising a total of M sound sub-symbols shorter than P in length.
  • FIG. 6 a process of changing a sound symbol length in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention has been described.
  • a sound packet is generated in the wireless communication system according to an embodiment of the present invention with reference to FIG. 7. An example of the process will be described.
  • FIG. 7 is a diagram schematically illustrating an example of a process of generating a sound packet in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • a first device for example, a smart phone 710 may transmit a short range sound packet so that only the smart phone 710 and devices existing in a short distance can receive data.
  • the short range may be set according to the situation of the smart phone 710 or may be set according to the situation of the wireless communication system, and a detailed description thereof will be omitted.
  • the second device 720 exists at a short distance from the smart phone 710, and thus, the second device 720 may receive a near sound packet transmitted from the smart phone 710. Thus, data corresponding to the near sound packet may be extracted.
  • the third device 730 since the third device 730 is remote from the smart phone 710, the third device 730 cannot receive the short-range sound packet transmitted from the smart phone 710, and thus the short-range sound The data corresponding to the packet cannot be extracted.
  • the smart phone 710 may transmit a far sound packet so that data existing at a far distance from the smart phone 710 may also receive data transmitted from the smart phone 710.
  • the remote may be set according to the situation of the smart phone 710 or may be set according to the situation of the wireless communication system, and a detailed description thereof will be omitted.
  • both the second device 720 and the third device 730 may receive a far sound packet transmitted from the smart phone 710, and thus may extract data corresponding to the far sound packet. .
  • FIG. 7 an example of a process of generating a sound packet in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention has been described.
  • sound subs in the wireless communication system according to an embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. 8.
  • the process of classifying space by changing the volume of a symbol will be described.
  • FIG. 8 is a diagram schematically illustrating a process of classifying a space by changing a volume of a sound subsymbol in a wireless communication system according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • a volume of a sound subsymbol has a correlation with a data reception distance which is a distance at which a receiving device can receive a sound subsymbol transmitted from a transmitting device.
  • a data reception distance which is a distance at which a receiving device can receive a sound subsymbol transmitted from a transmitting device.
  • the first sound sub-symbol volume represents a sound sub-symbol volume in which only receiving devices that are located at a short distance from the transmitting device can be received.
  • the short distance represents, for example, a distance in which the distance from the transmitting device is equal to or less than a first threshold distance set in advance.
  • the second sound sub-symbol volume represents a sound sub-symbol volume capable of receiving only receiving devices that are at a medium distance from the transmitting device.
  • the intermediate distance represents, for example, a distance from the transmission device that exceeds the first threshold distance and is equal to or less than a preset second threshold distance.
  • the third sound sub-symbol volume represents a sound sub-symbol volume capable of receiving only receiving devices that are remote from the transmitting device.
  • the long range represents, for example, a distance from which the distance from the transmitting device exceeds the second threshold distance.
  • FIG. 8 illustrates a process of classifying a space by changing a sound sub-symbol volume in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 the wireless communication system according to an embodiment of the present invention is described. Another example of the process of generating a sound packet will be described.
  • FIG. 9 is a diagram schematically illustrating another example of a process of generating a sound packet in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • a first device for example, a smart phone 910 may transmit a short range sound packet so that only devices that are located at a short distance from the smart phone 910 may receive data.
  • the short range may be set according to the situation of the smart phone 910 or may be set according to the situation of the wireless communication system, and a detailed description thereof will be omitted.
  • the second device 920 it is assumed that the second device 920 is located at a short distance from the smart phone 910. Therefore, the second device 920 may receive the short-range sound packet transmitted from the smart phone 910. Thus, data corresponding to the near sound packet may be extracted.
  • the third device 930 since the third device 930 is remote from the smart phone 910, the third device 930 cannot receive the short-range sound packet transmitted from the smart phone 910, and thus extracts data corresponding to the short-range sound packet. Can not.
  • the smart phone 910 may transmit a remote sound packet so that devices that are remote from the smart phone 910 can also receive data.
  • the remote may be set according to the situation of the smart phone 910 or may be set according to the situation of the wireless communication system, and a detailed description thereof will be omitted.
  • both the second device 920 and the third device 930 may receive a far sound packet transmitted from the smart phone 910, and thus may extract data corresponding to the far sound packet. .
  • FIG. 9 another example of a process of generating a sound packet in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention has been described.
  • FIG. 10 2- in the wireless communication system according to an embodiment of the present invention. The process of classifying space by measuring distance based on a way sound signal will be described.
  • FIG. 10 is a diagram schematically illustrating a process of classifying a space by measuring a distance based on a 2-way sound signal in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • two devices for example, a first device, and for example, a smartphone 1011 and a second device 1013 may both transmit a sound signal, and the smartphone 1011 and the second device. Both devices 1013 may receive sound signals.
  • the sound signal is transmitted through the speaker and received through the microphone. Therefore, when the second device 1013 receives the first sound signal transmitted from the smart phone 1011, it takes a certain time due to the difference in the installation position of the speaker and the microphone.
  • the smart phone 1011 receives the first sound signal transmitted at time t11 at time t12
  • the second device 1013 receives the second sound signal transmitted at time t21 at time t22.
  • the time interval until the smart phone 1011 transmits and receives the first sound signal is R1
  • the time interval until the second device 1013 transmits and receives the second sound signal is R2.
  • the smartphone 1011 may detect times t12 and t13 based on recording data of the first sound signal and the second sound signal, and detect R1 based on the distance between the speaker and the microphone. have.
  • the smart phone 1011 may directly measure t11 and t13.
  • the sum of D1 and D2 is equal to the round trip time RTT (hereinafter, referred to as "RTT") of the sound signal between the smart phone 1011 and the second device 1013.
  • RTT round trip time
  • the RTT is a measure of the first signal measured at the particular device if a particular device transmits a first signal between the two devices and the second device transmits a second signal immediately after receiving the first signal. It may be defined as the difference between the transmission time point and the reception time point of the second signal.
  • the second sound signal since the second sound signal is not transmitted after the reception of the first sound signal, the time interval between t11 and t13 is different from the RTT.
  • the second sound signal is transmitted by D2 ahead. Therefore, when D1 and D2 are added, the same value as the RTT may be obtained assuming that a second sound signal is transmitted after the first sound signal is received by the second device 1013. Therefore, the distance can be measured by calculating the propagation delay time of the sound signal by dividing the sum of D1 and D2 by 2, and dividing the propagation delay time by the speed VS of the sound signal.
  • FIG. 10 illustrates a process of classifying a space by measuring a distance based on a 2-way sound signal in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a diagram schematically illustrating another example of a process of generating a sound packet in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • the second device 1113 explicitly measures the distance between the second device 1113 and the first device, for example, the smartphone 1111, and measures the distance explicitly.
  • the second device 1113 may receive a sound packet transmitted from the smartphone 1111, and thus Data corresponding to the sound packet may be extracted.
  • a sound packet that can be received by the second device 1113 among sound packets transmitted by the smart phone 1111 is referred to as a "near field sound packet".
  • the third device 1115 also measures the distance between the third device 1115 and the smartphone 1111 explicitly and measures the distance between the third device 1115 and the smartphone 1111. When is less than the set distance may receive a sound packet transmitted from the smart phone 1111. However, in FIG. 11, since the distance between the third device 1115 and the smartphone 1111 is greater than or equal to the set distance, the third device 1115 may receive a sound packet transmitted from the smartphone 1111. And therefore data corresponding to the sound packet cannot be extracted.
  • the second device 1113 and the third device 1115 detect the distance from the smart phone 1111 as described with reference to FIG. 10, and thus a detailed description thereof will be omitted. .
  • FIG. 11 illustrates another example of a process of generating a sound packet in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • the wireless communication according to an embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 12A and 12B.
  • An example of a process of setting a reception space based on the directionality of a sound signal and a noise cancelation method in the system will be described.
  • FIGS. 12A and 12B schematically illustrate an example of a process of setting a reception space based on a directionality and noise canceling method of a sound signal in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • the transmitting device may use the plurality of speakers to direct the sound signals.
  • 12A and 12B illustrate a case in which the transmitting device uses four speakers to give directionality to sound signals as an example.
  • a sound signal that does not have the same direction as the original sound signal acts as an inverted sound signal for the original sound signal, and thus is based on an active noise cancelation scheme. Can be removed.
  • FIG. 12B when signals having opposite phases are radiated to different speaker arrays in different directions, the corresponding signals are canceled to receive data in a region where the signals are received together.
  • the data of each of the corresponding signals may be extracted in an area other than the area.
  • a reception space in which data can be extracted and a reception space in which data cannot be extracted are set based on the direction applied to the sound signal.
  • FIGS. 13A and 13B Another example of a process of setting a reception space based on a directionality of a sound signal and a noise canceling method in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention will be described with reference to FIG.
  • FIGS. 13A and 13B schematically illustrate another example of a process of setting a reception space based on a directionality and noise cancellation scheme of a sound signal in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • a transmitting device may use a plurality of speakers to impart direction to sound signals.
  • 13A and 13B illustrate a case in which the transmitting device uses four speakers to give directionality to sound signals as an example.
  • a sound signal that does not have the same direction as the original sound signal acts as an inverted sound signal for the original sound signal, and thus can be removed based on an active noise cancellation method.
  • FIGS. 13A and 13B a reception space in which data can be extracted and a reception space in which data cannot be extracted are set based on the direction applied to the sound signal.
  • a reception space setting based on three-dimensional targeting hereinafter, referred to as "targeting” is illustrated, and reception capable of extracting data based on the three-dimensional targeting is illustrated.
  • a space and a reception space in which data cannot be extracted are set.
  • FIG. 13A and 13B have described another example of a process of setting a reception space based on a directionality and noise reduction scheme of a sound signal in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 A process of detecting a device direction based on a reception time difference in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention will be described.
  • FIG. 14 is a diagram schematically illustrating a process of detecting a device direction based on a reception time difference in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • a transmitter for example TV 1411, transmits two signals, for example signal # 1 and signal # 2.
  • signal # 1 is transmitted in the TX1 direction
  • signal # 2 is transmitted in the TX2 direction.
  • the speaker 1413 determines that the speaker 1413 itself is closer to the TX2 direction than the TX1 direction.
  • the threshold m is a value determined in consideration of a margin set in advance, and a detailed description of the margin will be omitted.
  • the speaker 1413 determines that the speaker 1413 itself is closer to the TX1 direction than to the TX2 direction.
  • FIG. 14 a process of detecting a device direction based on a reception time difference in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention has been described.
  • FIG. 15 wireless communication according to an embodiment of the present invention is described. An example of an operation scenario to which a process of transmitting and receiving data based on a sound signal in a system is applied will be described.
  • FIG. 15 is a view schematically illustrating an example of an operation scenario to which a process of transmitting and receiving data based on a sound signal is applied in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • an example of an operation scenario in which a process of transmitting and receiving data based on the sound signal illustrated in FIG. 15 is applied may be accessed through a peripheral device when a new device is powered on.
  • this is an operating scenario for automatically connecting to an access point (AP, hereinafter referred to as "AP").
  • AP access point
  • OOB out of box
  • the OOB device includes a speaker.
  • the OOB device 1501 transmits a sound signal corresponding to a randomly generated PIN code (step 1513). Accordingly, the reception device 1503 present in the same space as the OOB device 1501 may receive a sound signal transmitted from the OOB device 1501. In FIG. 15, it is assumed that the reception device 1503 is a smart phone as an example.
  • the smartphone 1503 detects the PIN code of the OOB device 1501 based on the received sound signal, and in response to the PIN code detected by the smartphone 1503 on the OOB device 1501 in the BLE mode. Transmit (step 1515).
  • the OOB device 1501 transmits Wi-Fi (Wi-Fi) connection information to the smartphone 1503 in the same space as the OOB device 1501. Request (step 1517).
  • the smartphone 1503 then transmits Wi-Fi connection information stored in the smartphone 1503 to the OOB device 1501 (step 1519).
  • the OOB device 1501 performs a connection operation with the AP 1505 based on the Wi-Fi connection information received from the smart phone 1503.
  • FIG. 15 illustrates an example of an operation scenario to which a process of transmitting and receiving data based on a sound signal is applied in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 16 schematically illustrates an example of a signal transmission and reception process according to an example of an operation scenario to which a process of transmitting and receiving data based on a sound signal is applied in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention of FIG. 15. It is a signal flow diagram shown.
  • the wireless communication system includes an OOB device 1501, a smartphone 1503, and an AP 1505.
  • the smartphone 1503 maintains a connected state with the AP 1505 (step 1611)
  • the OOB device 1501 when the OOB device 1501 is powered on (step 1613),
  • the OOB device 1501 transmits a BLE Advertisement (BLE Advertisement) message (step 1615).
  • BLE Advertisement BLE Advertisement
  • the BLE Advertisement message is displayed in BLE Adv. It should be noted that this is indicated by a message.
  • the BLE Advertisement message includes an AP Connection Required parameter, an OOB parameter, and a BD Addr or Wi-Fi P2P Addr / Channel Info parameter.
  • the AP Connection Required parameter, the OOB parameter, and the BD Addr or Wi-Fi P2P Addr / Channel Info parameter will be described below.
  • the AP Connection Required parameter is a parameter indicating whether the corresponding device needs to be connected to the AP.
  • the AP Connection Required parameter may be implemented as 1 bit.
  • the value of the AP Connection Required parameter is a first value, for example, '1', it indicates that the device needs to be connected to an AP, and the value of the AP Connection Required parameter is a second value, for example, '0'. In this case, it indicates that the device does not need to be connected to the AP.
  • the OOB parameter is a parameter indicating whether the corresponding device is an OOB device, and may be implemented by, for example, 1 bit. If the value of the OOB parameter is a first value, for example '1', this indicates that the device is an OOB device. If the value of the OOB parameter is a second value, for example '0', the device is not an OOB device. Indicates. Here, the OOB device represents a device that is powered on and driven for the first time.
  • the BD Addr or Wi-Fi P2P Addr / Channel Info parameter may be a Bluetooth device (BD, hereinafter referred to as "BD") address or a Wi-Fi peer-to-peer (P2P, Hereafter, referred to as "P2P") address and channel information.
  • BD Bluetooth device
  • P2P Wi-Fi peer-to-peer
  • the BD address indicates a medium access control (MAC) address of the BD
  • the Wi-Fi P2P address indicates an address for connecting a Wi-Fi P2P.
  • the channel information indicates channel information for connecting the Wi-Fi P2P.
  • the value of the AP Connection Required parameter is set to 1
  • the value of the OOB parameter is set to 1.
  • the OOB device 1501 transmits a PIN code and an identifier (ID) of the OOB device 1501 based on a sound signal (step 1617).
  • the smartphone 1503 that has received the sound signal from the OOB device 1501 detects that the OOB device 1501 exists in the same space as the smartphone 1503 based on the sound signal (step 1619). . Then, the smartphone 1503 transmits a BLE Advertisement message to the OOB device 1501 (step 1621).
  • the BLE Advertisement message includes an AP Connected parameter and an Authentication Address parameter.
  • the AP Connected parameter and each of the Authentication Address parameters will be described below.
  • the AP Connected parameter is a parameter indicating whether the corresponding device is connected to the AP.
  • the AP Connected parameter may be implemented with 1 bit. If the value of the AP Connected parameter is a first value, for example, '1', it indicates that the corresponding device is connected to the AP. If the value of the AP Connected parameter is a second value, for example, '0', the Indicates that the device is not connected to the AP.
  • the Authentication Address parameter indicates an address of the corresponding device, that is, an authenticated address, which has succeeded in the authentication procedure.
  • the value of the AP Connected parameter is set to 1.
  • the OOB device 1501 receiving the BLE Advertisement message from the smart phone 1503 detects that the OOB device 1501 exists in the same space as the smart phone 1503 (step 1623). In this way, the OOB device 1501 that detects that the smartphone exists in the same space as the smartphone 1503 sets up a Bluetooth connection (BT connection) with the smartphone 1503 (step 1625). , Or set up a Wi-Fi P2P connection (step 1627).
  • BT connection Bluetooth connection
  • Wi-Fi P2P connection step 1627
  • the connection between the smartphone 1503 and the OOB device 1501 has a higher priority than the Wi-Fi P2P connection. That is, the priority of the Bluetooth connection is the first priority and the priority of the Wi-Fi P2P connection is the second priority.
  • the smartphone 1503 provides connection information with the AP 1505 to the OOB device 1501. That is, while the operation of setting up a Bluetooth connection between the smartphone 1503 and the OOB device 1501 is performed, the smartphone 1503 is configured to read the Bluetooth connection information stored in the smartphone 1503 itself. Provided to the OOB device 1501. Alternatively, while the operation of setting up a Wi-Fi P2P connection between the smartphone 1503 and the OOB device 1501 is performed, the smartphone 1503 is stored in the smartphone 1503 itself. -Fi P2P connection information is provided to the OOB device 1501.
  • the OOB device 1501 that has set up a Wi-Fi P2P connection with the smartphone 1503 establishes a Wi-Fi connection with the AP 1505 based on the Wi-Fi P2P connection information provided from the smartphone 1503. Set up (step 1629).
  • FIG. 16 is an example of a signal transmission and reception process according to an example of an operation scenario to which a process of transmitting and receiving data based on a sound signal is applied in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention of FIG. 15.
  • FIG. 16 various modifications may be made to FIG. 16, of course.
  • the steps described in FIG. 16 may overlap, occur in parallel, may occur in a different order, or may occur multiple times.
  • FIG. 16 illustrates an example of a signal transmission and reception process according to an example of an operation scenario to which a process of transmitting and receiving data based on a sound signal is applied in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention of FIG. 15.
  • a signal transmission and an operation scenario according to an example of applying a process of transmitting and receiving data based on a sound signal in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention of FIG. 15 will be described with reference to FIG. 17.
  • Another example of the reception process will be described.
  • FIG. 17 schematically illustrates another example of a signal transmission and reception process according to an example of an operation scenario to which a process of transmitting and receiving data based on a sound signal is applied in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention of FIG. 15. It is a signal flow diagram shown.
  • the wireless communication system includes an OOB device 1501, a smartphone 1503, and an AP 1505.
  • the OOB device 1501 Transmits a BLE Advertisement message (step 1715).
  • 17 illustrates the BLE Advertisement message in BLE Adv. It should be noted that this is indicated by a message.
  • the BLE Advertisement message includes an AP Connection Required parameter, an OOB parameter, and a BD Addr or Wi-Fi P2P Addr / Channel Info parameter. Since the AP Connection Required parameter, the OOB parameter, and the BD Addr or Wi-Fi P2P Addr / Channel Info parameter are the same as described with reference to FIG. 16, detailed descriptions thereof will be omitted.
  • the value of the AP Connection Required parameter is set to 1
  • the value of the OOB parameter is set to 1.
  • the smartphone 1503 Upon receiving the BLE Advertisement message from the OOB device 1501, the smartphone 1503 transmits a connection request (CONNECT_REQ) message to the OOB device 1501 (step 1717). ). In addition, the smartphone 1503 transmits a write command (hereinafter referred to as a write command) message to the OOB device 1501 (step 1917).
  • the write command message is a BLE GATT (generic attribute profile) command message, which is called a type parameter (hereinafter referred to as a "type parameter”) and a value parameter (hereinafter referred to as a "value parameter"). It is included).
  • the type parameter indicates that the write command message is an indicator message.
  • the value parameter indicates the value of the message indicated by the type parameter.
  • the value parameter indicates that the indicator message is a distance request (Distance Req). Indicates.
  • the Distance Req indicates that the corresponding device requests distance detection with the counterpart device.
  • the OOB device 1501 receiving the write command message from the smart phone 1503 transmits a handle value notification (hereinafter, referred to as a "handle value notification”) message in response to the write command message.
  • the handle value notification message includes a type parameter and a value parameter, wherein the value of the type parameter is a first value, for example, '0x00', and the value parameter represents a second value, for example, '0x03'.
  • the value parameter having a value of '0x03' indicates a distance response (Distance Rsp, hereinafter referred to as "Distance Rsp").
  • the Distance Rsp represents a response to the Distance Req, indicating that the corresponding device has confirmed that distance detection with the counterpart device is required.
  • the OOB device 1501 transmits a PIN code of the OOB device 1501 based on a sound signal to perform a distance detection operation with the smart phone 1503 when the write command message is received ( In operation 1721, the smart phone 1503 also transmits a sound signal (step 1725).
  • the OOB device 1501 receiving the sound signal from the smart phone 1503 transmits a handle value notification message to the smart phone 1503 (step 1725).
  • the handle value notification message includes a type parameter and a value parameter.
  • the value of the type parameter is set as a second value, for example, '0x10' as an example, and the value parameter is a third value as an example. For example, 'xx' is set.
  • the smart phone 1503 transmits a write command message to the OOB device 1501 (step 1729).
  • the write command message includes a type parameter and a value parameter.
  • the value of the type parameter has a third value, for example, '0x11', and the value parameter has a third value, for example. It is set to 'xx'.
  • '0x11' this indicates a distance result
  • the value of the value parameter is set equal to the value of the value parameter included in the handle value notification message.
  • the smart phone 1503 that has sent a write command message to the OOB device 1501 detects that the OOB device 1501 exists in the same space as the smart phone 1503 (step 1731).
  • the smartphone 1503 then sends a write command message to the OOB device 1501.
  • the write command message includes a type parameter and a value parameter.
  • the type parameter is set to, for example, a fourth value, for example, '0x20', and the value parameter is, for example, a third value, for example, 'xx'. Is set to.
  • the value of the type parameter is set to '0x20', this indicates an Authentication Address, and the value of the value parameter is set equal to the value of the value parameter included in the handle value notification message.
  • the smart phone 1503 After transmitting the write command message, the smart phone 1503 transmits a BLE Advertisement message to the OOB device 1501 (step 1735).
  • the BLE Advertisement message includes a P2P Connection Ready parameter and an Authentication Address parameter.
  • the P2P Connection Ready parameter is a parameter indicating whether the corresponding device needs a P2P connection, and may be implemented as one bit as an example. If the value of the P2P Connection Ready parameter is a first value, for example, '1', this indicates that the device needs a P2P connection, and if the value of the P2P Connection Ready parameter is a second value, for example, '2', Indicates that the device does not need P2P connection.
  • the P2P Connection Ready parameter is set to 1 in the BLE Advertisement message of step 1735.
  • the OOB device 1501 receiving the BLE Advertisement message from the smart phone 1503 detects that the OOB device 1501 exists in the same space as the smart phone 1503, and performs smart with the OOB device 1501.
  • the distance between the phones 1503 is detected (step 1737).
  • the OOB device 1501 detecting the presence of the same space as the smart phone 1503 and detecting the distance between the OOB device 1501 and the smart phone 1503 is connected to the smart phone 1503 by Bluetooth.
  • Set up (step 1739) or set up a Wi-Fi P2P connection (step 1741).
  • the connection between the smartphone 1503 and the OOB device 1501 has a higher priority than the Wi-Fi P2P connection. That is, the priority of the Bluetooth connection is the first priority and the priority of the Wi-Fi P2P connection is the second priority.
  • the smartphone 1503 provides connection information with the AP 1505 to the OOB device 1501. That is, while the operation of setting up a Bluetooth connection between the smartphone 1503 and the OOB device 1501 is performed, the smartphone 1503 is configured to read the Bluetooth connection information stored in the smartphone 1503 itself. Provided to the OOB device 1501. Alternatively, while the operation of setting up a Wi-Fi P2P connection between the smartphone 1503 and the OOB device 1501 is performed, the smartphone 1503 is stored in the smartphone 1503 itself. -Fi P2P connection information is provided to the OOB device 1501.
  • the OOB device 1501 that has set up a Wi-Fi P2P connection with the smartphone 1503 establishes a Wi-Fi connection with the AP 1505 based on the Wi-Fi P2P connection information provided from the smartphone 1503. Set up (step 1743).
  • FIG. 17 is another example of a signal transmission and reception process according to an example of an operation scenario to which a process of transmitting and receiving data based on a sound signal is applied in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention of FIG. 15.
  • FIG. 17 various modifications may be made to FIG. 17 as a matter of course.
  • steps described in FIG. 17 may overlap, occur in parallel, may occur in a different order, or may occur multiple times.
  • FIG. 17 illustrates another example of a signal transmission and reception process according to an example of an operation scenario to which a process of transmitting and receiving data based on a sound signal is applied in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention of FIG. 15.
  • a signal transmission and a signal transmission according to an example of an operation scenario to which a process of transmitting and receiving data based on a sound signal in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention of FIG. 15 is applied with reference to FIG. 18.
  • Another example of the reception process will be described.
  • FIG. 18 is a view illustrating another example of a signal transmission and reception process according to an example of an operation scenario to which a process of transmitting and receiving data based on a sound signal is applied in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention of FIG. 15.
  • the wireless communication system includes an OOB device 1501, a smartphone 1503, and an AP 1505. Although illustrated as an OOB device 1501 for convenience of description, it should be noted that the OOB device 1501 is not a real OOB device but a device paired with another device after initial power-on.
  • the smartphone 1503 and the OOB device 1501 are paired (step 1811), and the OOB device 1501 and the AP 1505 maintain a connected state (step 1813).
  • the OOB device 1501 transmits a BLE Advertisement message to the smart phone 1503 (step 1815).
  • 18 illustrates, for convenience, the BLE Advertisement message. It should be noted that this is indicated by a message.
  • the BLE Advertisement message includes an AP Connected parameter.
  • the AP Connected parameter is a parameter indicating whether the corresponding device is connected to the AP.
  • the AP Connected parameter may be implemented with 1 bit.
  • the value of the AP Connected parameter is a first value, for example, '1', it indicates that the corresponding device is connected to the AP.
  • the value of the AP Connected parameter is a second value, for example, '0', Indicates that the device is not connected to the AP.
  • the AP Connected parameter is set to '1'.
  • the OOB device 1501 and the AP 1505 maintain the connected state and the connection established between the OOB device 1501 and the AP 1505 is released due to a specific event occurrence. That is, the OOB device 1501 transitions to the disconnected state (step 1817).
  • the OOB device 1501 When the OOB device 1501 detects that network connection is required while operating as a disconnected state (step 1819), the OOB device 1501 transmits a BLE Advertisement message to the smart phone 1503 (step 1821).
  • the BLE Advertisement message includes an AP Connection Required parameter, an OOB parameter, and a BD Addr or Wi-Fi P2P Addr / Channel Info parameter.
  • the BLE Advertisement message is the same as the AP Connection Required parameter, the OOB parameter, and the BD Addr or Wi-Fi P2P Addr / Channel Info parameter are the same as described with reference to FIG.
  • the value of the AP Connection Required parameter is set to 1
  • the value of the OOB parameter is set to 0.
  • the smartphone 1503 Upon receiving the BLE Advertisement message from the OOB device 1501, the smartphone 1503 transmits a BLE Advertisement message to the OOB device 1501 (step 1823).
  • the BLE Advertisement message includes an AP Connected parameter and an Authentication Address parameter.
  • the value of the AP Connected parameter is set to 1.
  • the OOB device 1501 receiving the BLE Advertisement message from the smartphone 1503 sets up a Bluetooth connection with the smartphone 1503 (step 1825) or sets up a Wi-Fi P2P connection (step 1827).
  • the connection between the smartphone 1503 and the OOB device 1501 has a higher priority than the Wi-Fi P2P connection. That is, the priority of the Bluetooth connection is the first priority and the priority of the Wi-Fi P2P connection is the second priority.
  • the smartphone 1503 provides connection information with the AP 1505 to the OOB device 1501. That is, while the operation of setting up a Bluetooth connection between the smartphone 1503 and the OOB device 1501 is performed, the smartphone 1503 is configured to read the Bluetooth connection information stored in the smartphone 1503 itself. Provided to the OOB device 1501. Alternatively, while the operation of setting up a Wi-Fi P2P connection between the smartphone 1503 and the OOB device 1501 is performed, the smartphone 1503 is stored in the smartphone 1503 itself. -Fi P2P connection information is provided to the OOB device 1501.
  • the OOB device 1501 that has set up a Wi-Fi P2P connection with the smartphone 1503 establishes a Wi-Fi connection with the AP 1505 based on the Wi-Fi P2P connection information provided from the smartphone 1503. Set up (step 1829).
  • FIG. 18 is another aspect of a signal transmission and reception process according to an example of an operation scenario to which a process of transmitting and receiving data based on a sound signal is applied in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention of FIG. 15.
  • FIG. 18 various modifications may be made to FIG. 18, of course. For example, although successive steps are shown in FIG. 18, the steps described in FIG. 18 may overlap, occur in parallel, may occur in a different order, or may occur multiple times.
  • FIG. 18 is a view illustrating another example of a signal transmission and reception process according to an example of an operation scenario to which a process of transmitting and receiving data based on a sound signal is applied in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention of FIG. 15.
  • FIG. 19 Another example of an operation scenario to which a process of transmitting and receiving data based on a sound signal in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. 19.
  • FIG. 19 is a diagram schematically illustrating another example of an operation scenario to which a process of transmitting and receiving data based on a sound signal is applied in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 19 another example of an operation scenario to which a process of transmitting and receiving data based on the sound signal shown in FIG. 19 is applied is to perform a pairing operation with another device automatically when a new device is powered on. It should be noted that this is an operating scenario.
  • a new device will be referred to as an OOB device, and the OOB device includes a speaker.
  • the OOB device 1901 transmits a sound signal corresponding to a randomly generated PIN code (step 1913). Therefore, the reception device 1903 that exists in the same space as the OOB device 1901 may receive a sound signal transmitted from the OOB device 1901.
  • the reception device 1903 is a smartphone as an example.
  • the smartphone 1903 detects the PIN code of the OOB device 1901 based on the received sound signal, and in the BLE mode, the smartphone 1901 detects the PIN code detected by the smartphone 1903 in the OOB device 1901. Transmit (step 1915).
  • the OOB device 1901 attempts a P2P connection to the smart phone 1903 which is within a preset threshold distance from the OOB device 1901. Accordingly, the smartphone 1901 sets up a P2P connection with the OOB device 1901 (step 1917).
  • the P2P network setup step can be reduced. Therefore, the P2P connection procedure between devices existing in the same space can be simplified.
  • the devices can authenticate that they exist in the same space with each other.
  • the devices can not only authenticate the existence of the same space but also detect the distance between the devices.
  • the authority may be differentiated according to the distance between the devices.
  • the devices may be paired only when they are present in the same space with each other and within a critical distance from each other.
  • each of the devices can detect the sound signal transmitted from the counterpart device, the case where the smartphone returns the PIN code transmitted by the OOB device, and the OOB device And the distance between the smartphone and the smart phone is less than the threshold distance.
  • FIG. 19 illustrates another example of an operation scenario to which a process of transmitting and receiving data based on a sound signal is applied in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 19 An example of a signal transmission and reception process according to another example of an operation scenario to which a process of transmitting and receiving data based on a sound signal in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention will be described.
  • FIG. 20 schematically illustrates an example of a signal transmission and reception process according to another example of an operation scenario to which a process of transmitting and receiving data based on a sound signal is applied in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • the wireless communication system includes an OOB device 1901 and a smart phone 1903.
  • the OOB device 1901 transmits a BLE Advertisement message (step 2013).
  • 20 illustrates, for convenience, the BLE Advertisement message. It should be noted that this is indicated by a message.
  • the BLE Advertisement message includes a P2P Connection Ready parameter, an OOB parameter, and a BD Addr or Wi-Fi P2P Addr / Channel Info parameter.
  • the BLE Advertisement message is the same as described above for each of the P2P Connection Ready parameter, the OOB parameter, and the BD Addr or Wi-Fi P2P Addr / Channel Info parameter, and thus the detailed description thereof will be omitted.
  • the value of the P2P Connection Ready parameter is set to 1.
  • the OOB device 1901 transmits a PIN code and ID of the OOB device 1901 based on a sound signal (step 2015).
  • the smart phone 1903 that has received the sound signal from the OOB device 1901 detects that the OOB device 1901 exists in the same space as the smart phone 1901 based on the sound signal (step 2017). . Then, the smart phone 1903 transmits a BLE Advertisement message to the OOB device 1901 (step 2019).
  • the BLE Advertisement message includes a P2P Connection Ready parameter and an Authentication Address parameter. Since each of the P2P Connection Ready parameters and the Authentication Address parameters is the same as described above, a detailed description thereof will be omitted. In the BLE Advertisement message of step 2019, the value of the P2P Connection Ready parameter is set to 1.
  • the OOB device 1901 Upon receiving the BLE Advertisement message from the smart phone 1901, the OOB device 1901 detects that the OOB device 1901 exists in the same space as the smart phone 1901 (step 2021). In this way, the OOB device 1901 that detects the presence of the same space as the smartphone 1903 sets up a Bluetooth connection with the smartphone 1503 (step 2023), or sets up a Wi-Fi P2P connection (step 2023). Step 2025).
  • the OOB device 1901 and the smartphone 1901 are paired (step 2027).
  • FIG. 20 illustrates an example of a signal transmission and reception process according to another example of an operation scenario to which a process of transmitting and receiving data based on a sound signal is applied in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention. If any, various modifications may be made to FIG. 20, of course. For example, although successive steps are illustrated in FIG. 20, the steps described in FIG. 20 may overlap, occur in parallel, may occur in a different order, or may occur multiple times.
  • FIG. 20 illustrates an example of a signal transmission and reception process according to another example of an operation scenario to which a process of transmitting and receiving data based on a sound signal is applied in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 21 to another example of a signal transmission and reception process according to another example of an operation scenario to which a process of transmitting and receiving data based on a sound signal is applied in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention. This will be described.
  • FIG. 21 schematically illustrates another example of a signal transmission and reception process according to another example of an operation scenario to which a process of transmitting and receiving data based on a sound signal is applied in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • the wireless communication system includes an OOB device 1901 and a smart phone 1903.
  • the OOB device 1901 transmits a BLE Advertisement message (step 2113).
  • the BLE Advertisement message is displayed in BLE Adv. It should be noted that this is indicated by a message.
  • the BLE Advertisement message includes a Co-presence / Distance parameter, a P2P Connection Ready parameter, an OOB parameter, and a BD Addr parameter.
  • the Co-presence / Distance parameter is a parameter indicating that the same space and distance detection is required. Since the P2P Connection Ready parameter, the OOB parameter, and the BD Addr parameter are the same as described above, a detailed description thereof will be omitted.
  • the value of the P2P Connection Ready parameter is set to 1
  • the value of the OOB parameter is set to 1.
  • the smart phone 1903 Upon receiving the BLE Advertisement message from the OOB device 1901, the smart phone 1903 transmits a CONNECT_REQ message to the OOB device 1901 (step 2115).
  • the smart phone 1903 transmits a write command message to the OOB device 1901.
  • the write command message includes a type parameter and a value parameter.
  • the write command message, the type parameter and the value parameter are the same as described above, and thus a detailed description thereof will be omitted.
  • the value of the type parameter is set to 0x00, and the value parameter is set to '0x02'.
  • the OOB device 1901 transmits a handle value notification message in response to the write command message (step 2119).
  • the handle value notification message in step 2119 includes a type parameter and a value parameter.
  • the value of the type parameter is set to a first value, for example, '0x00', that is, the type parameter indicates an indicator.
  • a value of the value parameter is set to, for example, a second value, for example, '0x03', that is, the value parameter represents a distance Rsp.
  • the OOB device 1901 transmits a PIN code of the OOB device 1901 based on a sound signal to perform a distance detection operation with the smart phone 1903 in response to receiving the write command message ( In operation 2121, the smart phone 1903 also transmits a sound signal (operation 2123).
  • the OOB device 1901 which has received the sound signal from the smart phone 1901 transmits a handle value notification message to the smart phone 1901 (step 2125).
  • the handle value notification message in step 2125 includes a type parameter and a value parameter.
  • the value of the type parameter is set as a second value, for example, '0x10' as an example, and the value parameter is an example.
  • the third value for example, is set to 'xx'. In other words, the type parameter indicates peak value detection.
  • the smart phone 1903 Upon receiving the handle value notification message from the OOB device 1901, the smart phone 1903 transmits a write command message to the OOB device 1501 (step 2127).
  • the write command message includes a type parameter and a value parameter.
  • the value of the type parameter has a third value, for example, '0x11', and the value parameter has a third value, for example. It is set to 'xx'. That is, the value of the type parameter represents a distance result, and the value of the value parameter is set equal to the value of the value parameter included in the handle value notification message.
  • the smart phone 1903 having sent the write command message to the OOB device 1901 detects that the OOB device 1901 exists in the same space as the smart phone 1901 (step 2129). Thereafter, the smart phone 1903 transmits a write command message to the OOB device 1901 (step 2131).
  • the write command message of step 2123 includes a type parameter and a value parameter, and the type parameter is set to a fourth value, for example, '0x20', and the value parameter is, for example, a third value and an example. It is set to 'xx'. That is, the value of the type parameter represents an authentication address, and the value of the value parameter is set equal to the value of the value parameter included in the handle value notification message.
  • the smart phone 1903 After transmitting the write command message, the smart phone 1903 transmits a BLE Advertisement message to the OOB device 1901 (step 2133).
  • the BLE Advertisement message includes a P2P Connection Ready parameter and an Authentication Address parameter. Since the P2P Connection Ready parameter and the Authentication Address parameter are the same as described above, a detailed description thereof will be omitted.
  • the value of the P2P Connection Ready parameter is set to one.
  • the OOB device 1901 that has received the BLE Advertisement message from the smartphone 1901 detects that the OOB device 1901 exists in the same space as the smartphone 1901, and detects the OOB device 1901 and the smart.
  • the distance between the phones 1903 is detected (step 2135).
  • the OOB device 1901 that detects the presence of the same space as the smart phone 1903 and detects the distance between the OOB device 1901 and the smart phone 1901 is connected to the smart phone 1901 by Bluetooth. Set up (step 2137).
  • FIG. 21 illustrates another example of a signal transmission and reception process according to another example of an operation scenario to which a process of transmitting and receiving data based on a sound signal is applied in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention. If any, various modifications may be made to FIG. 21, of course. For example, although successive steps are illustrated in FIG. 21, the steps described in FIG. 21 may overlap, occur in parallel, may occur in a different order, or may occur multiple times.
  • FIG. 21 illustrates another example of a signal transmission and reception process according to another example of an operation scenario to which a process of transmitting and receiving data based on a sound signal is applied in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 22 illustrates another example of a signal transmission and reception process according to another example of an operation scenario to which a process of transmitting and receiving data based on a sound signal is applied in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 22 schematically illustrates another example of a signal transmission and reception process according to another example of an operation scenario to which a process of transmitting and receiving data based on a sound signal is applied in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • the wireless communication system includes an OOB device 1901 and a smart phone 1903.
  • FIG. 22 is described as an OOB device 1901 for convenience of description, it should be noted that the OOB device 1901 is not a substantial OOB device but a device paired with another device after initial power-on.
  • the OOB device 1901 sends a BLE Advertisement message.
  • Step 2215 the BLE Advertisement message is displayed in BLE Adv. It should be noted that this is indicated by a message.
  • the BLE Advertisement message includes a P2P Connection Ready parameter, an OOB parameter, and a BD Addr or Wi-Fi P2P Addr / Channel Info parameter. Since the P2P Connection Ready parameter, the OOB parameter, and the BD Addr or Wi-Fi P2P Addr / Channel Info parameter are the same as described above, a detailed description thereof will be omitted.
  • the value of the P2P Connection Ready parameter is set to 1
  • the value of the OOB parameter is set to 0.
  • the smart phone 1903 Upon receiving the BLE Advertisement message from the OOB device 1901, the smart phone 1903 detects a user action or an automatic connection request that may be generated by the user of the smart phone 1901 (step 2217). In this way, the smart phone 1903 that detects the user action or the automatic connection request transmits a BLE Advertisement message (step 2219).
  • the BLE Advertisement message includes a P2P Connection Ready parameter and an Authentication Address parameter. Since the P2P Connection Ready parameter and the Authentication Address parameter are the same as described above, a detailed description thereof will be omitted.
  • the P2P Connection Ready parameter is set to '1'.
  • the OOB device 1901 receiving the BLE Advertisement message from the smartphone 1901 sets up a Bluetooth connection with the smartphone 1901 (step 2221) or sets up a Wi-Fi P2P connection (step 2223).
  • FIG. 22 illustrates another example of a signal transmission and reception process according to another example of an operation scenario to which a process of transmitting and receiving data based on a sound signal is applied in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 22 illustrates another example of a signal transmission and reception process according to another example of an operation scenario to which a process of transmitting and receiving data based on a sound signal is applied in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 22 illustrates another example of a signal transmission and reception process according to another example of an operation scenario to which a process of transmitting and receiving data based on a sound signal is applied in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 22 illustrates another example of a signal transmission and reception process according to another example of an operation scenario to which a process of transmitting and receiving data based on a sound signal is applied in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 23 illustrates another example of an operation scenario to which a process of transmitting and receiving data based on a sound signal in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 23 schematically illustrates another example of an operation scenario to which a process of transmitting and receiving data based on a sound signal is applied in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • Geo-fencing (hereinafter referred to as “Geo-”). It is to be noted that this is an operation scenario in which a service triggering operation is performed on a plurality of devices existing within a certain distance, based on the " fencing ".
  • the wireless communication system includes an initiator (hereinafter referred to as an "initiator") device 2311, a plurality of peripheral devices, for example four peripheral devices, for example device # 1 2313 Device # 2 2315, device # 3 2317, and device # 42319.
  • an initiator hereinafter referred to as an "initiator”
  • peripheral devices for example four peripheral devices, for example device # 1 2313 Device # 2 2315, device # 3 2317, and device # 42319.
  • the initiator device 2311 transmits the initiator device 2311's own PIN code to peripheral devices using a near-field sound signal.
  • Peripheral devices receiving the sound signal transmitted from the initiator device 2311 among the peripheral devices may detect the PIN code of the initiator device 2311 based on the received sound signal.
  • Peripheral devices that detect the PIN code of the initiator device 2311 transmit the PIN code of the initiator device 2311, detected by the peripheral devices to the initiator device 2311.
  • the initiator device 2311 performs a service triggering operation to peripheral devices that have sent the PIN code of the initiator device 2311.
  • the initiator device 2311 transmits its own PIN code using the sound signal (steps 2321, 2327, 2329 and 2335).
  • the initiator device 2311 transmits the PIN code using a near-field sound signal, and the device # 1 2313, the device # 2 2315, and the device # 32317, respectively.
  • the distance between the device and the initiator device 2311 is short distance, and the distance between the device # 4 2319 and the initiator device 2311 exceeds the short distance.
  • each of the peripheral devices of the initiator device 2311 may extract the PIN code transmitted by the initiator device 2311 based on the distance from the initiator device 2311 and the sound signal interpretation capability.
  • the device # 1 2313 may not only analyze the sound signal transmitted by the initiator device 2311, but also the distance between the device # 1 2313 and the initiator device 2311 may be short distance or less.
  • the PIN code sent by the device 2311 may be detected.
  • the device # 1 2313 which has detected the PIN code of the initiator device 2311 transmits the detected PIN code of the initiator device 2311 to the initiator device 2311 (step 2323). Accordingly, the initiator device 2311 performs a service triggering operation with the device # 1 2313 (step 2325).
  • the device # 2 2315 cannot interpret the sound signal transmitted by the initiator device 2311.
  • the device # 2 2315 may not interpret the sound signal transmitted by the initiator device 2311 because the device # 2 2315 is different from the initiator device 2311.
  • the device # 2 2315 cannot detect the PIN code of the initiator device 2311 and thus cannot transmit the PIN code of the initiator device 2311 to the initiator device 2311. Accordingly, the initiator device 2311 may not perform a service triggering operation with the device # 2 2315.
  • the device # 3 2317 may not only interpret a sound signal transmitted by the initiator device 2311, but also the distance between the device # 3 2317 and the initiator device 2311 may be short distance or less, so that the initiator device ( The PIN code transmitted by 2311 can be detected.
  • the device # 3 2317 detecting the PIN code of the initiator device 2311 transmits the detected PIN code of the initiator device 2311 to the initiator device 2311 (step 2331). Accordingly, the initiator device 2311 performs a service triggering operation with the device # 3 2317 (step 2333).
  • the device # 4 (2319) can not receive the sound signal transmitted by the initiator device (2311).
  • the device # 4 2319 cannot detect the PIN code of the initiator device 2311 and thus cannot transmit the PIN code of the initiator device 2311 to the initiator device 2311.
  • the initiator device 2311 cannot perform a service triggering operation with the device # 4 2319.
  • an initiator device uses a sound signal to generate a PIN code only once. Even when transmitting, the service triggering operation can be performed with a plurality of devices.
  • the initiator device in case of an operation scenario of performing a service triggering operation to a plurality of devices existing within a specific distance based on 1: N geo-fencing, the initiator device is based on a distance characteristic of a sound signal. In addition to selecting devices to perform the service triggering operation, the initiator device may select devices to perform the service triggering operation based on whether or not the sound signal can be interpreted.
  • FIG. 23 illustrates another example of an operation scenario to which a process of transmitting and receiving data based on a sound signal is applied in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • the present invention will be described with reference to FIG. 24.
  • FIG. 24 Another example of an operation scenario to which a process of transmitting and receiving data based on a sound signal in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure will be described.
  • FIG. 24 is a diagram schematically illustrating another example of an operation scenario to which a process of transmitting and receiving data based on a sound signal is applied in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • an exclusive Geo-fencing (hereinafter, referred to as "exclusive Geo-fencing"). It is to be noted that this is an operation scenario in which a service triggering operation is performed to a plurality of devices that exist outside a certain distance, based on the " fencing "
  • the wireless communication system includes an initiator device 2411, a plurality of peripheral devices, for example four peripheral devices, for example device # 1 2413, device # 2 2415, and device # 3 ( 2417 and device # 4 2419.
  • the initiator device 2411 includes a plurality of speakers, for example two speakers, for example speaker # 1 and speaker # 2.
  • the initiator device 2411 sends the initiator device 2411 own PIN code to peripheral devices using a remote sound signal through the speaker # 1. Further, the initiator device 2411 transmits an inverted signal of the far sound signal communicated through the speaker # 1 using the near sound signal through the speaker # 2.
  • active noise canceling active noise canceling
  • peripheral devices remote from the initiator device 2411 may detect the PIN code of the initiator device 2411.
  • peripheral devices remote from the initiator device 2411 that have detected the PIN code of the initiator device 2411 transmit the detected PIN code of the initiator device 2411 to the initiator device 2411. .
  • the initiator device 2411 transmits its PIN code of the initiator device 2411 using a sound signal.
  • the initiator device 2411 transmits the PIN code using a remote sound signal, and the distance between each of the device # 2 2415 and the device # 3 2417 and the initiator device 2411 is It is assumed that the distance is less than the distance, and the distance between each of the device # 1 2413 and the device # 4 2319 and the initiator device 2311 exceeds the distance.
  • each of the peripheral devices of the initiator device 2411 may extract the PIN code transmitted by the initiator device 2411 based on the distance to the initiator device 2411 and the active noise canceling operation.
  • the device # 1 2413 may detect the PIN code transmitted by the initiator device 2411 because the distance between the device # 1 2413 and the initiator device 2411 exceeds a long distance.
  • the device # 1 2413 that detects the PIN code of the initiator device 2411 transmits the detected PIN code of the initiator device 2411 to the initiator device 2411.
  • the initiator device 2411 performs a service triggering operation with the device # 1 2413.
  • each of the device # 2 (2415) and the device # 3 (2417) and the initiator device (2411) is less than the remote range, each of the device # 2 (2415) and the device # 3 (2417) each of the active noise canceling operation It is not possible to interpret the sound signal transmitted by the initiator device 2411. Thus, each of the device # 2 2415 and the device # 3 2417 cannot detect the PIN code of the initiator device 2411, and thus the PIN code of the initiator device 2411 to the initiator device 2411. Cannot be sent. Thus, the initiator device 2411 may not perform a service triggering operation with the device # 2 2415.
  • the device # 4 2419 can not only interpret the sound signal transmitted by the initiator device 2411, but also because the distance between the device # 4 2419 and the initiator device 4311 exceeds the remote range, so that the initiator The PIN code sent by the device 2411 can be detected.
  • the device # 4 2419 that detects the PIN code of the initiator device 2411 transmits the detected PIN code of the initiator device 2411 to the initiator device 2411.
  • the initiator device 2411 performs a service triggering operation with the device # 4 2419.
  • an initiator device uses an original sound signal through two speakers. It is possible to perform a service triggering operation with a plurality of devices by transmitting a PIN code and simultaneously transmitting an inverted signal for the original sound signal using the inverted sound signal.
  • an initiator device is serviced based on a distance characteristic of a sound signal. Devices to perform a triggering operation may be selected.
  • FIG. 24 illustrates another example of an operation scenario to which a process of transmitting and receiving data based on a sound signal is applied in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • the present invention will be described with reference to FIG. 25.
  • Another example of an operation scenario to which a process of transmitting and receiving data based on a sound signal in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure will be described.
  • FIG. 25 is a diagram schematically illustrating another example of an operation scenario to which a process of transmitting and receiving data based on a sound signal is applied in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 25 another example of an operation scenario to which a process of transmitting and receiving data based on the sound signal illustrated in FIG. 25 is applied is an operation scenario of searching for a device based on a change in volume of the sound signal. It should be noted that
  • the wireless communication system includes an initiator device 2511, a plurality of peripheral devices, for example four peripheral devices, for example device # 1 2513, device # 2 2515, and device # 3 ( 2517) and device # 4 2519.
  • the initiator device 2511 sets the volume of the sound signal to the lowest level and transmits the PIN code of the initiator device 2511 through the sound signal having the lowest level.
  • the initiator device 2511 detects the PIN code transmitted by the initiator device 2511 itself and until the device transmitting to the initiator device 2511 itself is detected, i.e. from the other device, the initiator device 2511 itself.
  • the sound signal is continuously transmitted while increasing the volume of the sound signal by a predetermined volume step until a PIN code of? Is received.
  • the peripheral device that has detected the PIN code transmitted by the initiator device 2511 transmits the PIN code detected by the peripheral device to the initiator device 2511.
  • the initiator device 2511 transmits a sound signal while increasing the volume of the PIN code of the initiator device 2511 based on the volume step from the lowest volume to the initiator device ( Until the peripheral device transmitting the PIN code of 2511 exists, that is, until device # 2 2515 transmits the PIN code of the initiator device 2511, the PIN code of the initiator device 2511 Send via
  • the initiator device may search for a peripheral device while increasing the volume of the sound signal.
  • the peripheral device closest to the initiator device is selected. You can navigate.
  • FIG. 25 illustrates another example of an operation scenario to which a process of transmitting and receiving data based on a sound signal is applied in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • the present invention will be described with reference to FIG. 26.
  • Another example of an operation scenario to which a process of transmitting and receiving data based on a sound signal in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure will be described.
  • FIG. 26 is a view schematically illustrating another example of an operation scenario to which a process of transmitting and receiving data based on a sound signal is applied in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 26 it should be noted that another example of an operation scenario to which a process of transmitting and receiving data based on the sound signal illustrated in FIG. 26 is applied is an operation scenario of performing an automatic power saving mode.
  • the distance between the TV 2611 and the second device is greater than or equal to a threshold distance while a video is played on the first device 2611, for example, the TV 2611.
  • the TV 2611 executes a co-presence function (hereinafter, referred to as "co-presence").
  • co-presence a co-presence function
  • the TV 2611 detects whether the TV 2611 and the smart phone exist in the same space. Since a method of detecting whether devices exist in the same space has been described above, a detailed description thereof will be omitted.
  • the TV 2611 stops the moving image being played on the TV 2611 when the smart phone existing in the same space as the TV 2611 is not detected and transitions the operation mode to the auto power save mode.
  • FIG. 26 illustrates another example of an operation scenario to which a process of transmitting and receiving data based on a sound signal is applied in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • the present invention will be described with reference to FIG. 27.
  • Another example of an operation scenario to which a process of transmitting and receiving data based on a sound signal in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure will be described.
  • FIG. 27 is a diagram schematically illustrating another example of an operation scenario to which a process of transmitting and receiving data based on a sound signal is applied in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 27 another example of an operation scenario to which a process of transmitting and receiving data based on the sound signal illustrated in FIG. 27 is applied is to perform an automatic log-in procedure for each account. It should be noted that this is a scenario.
  • a distance between a first device, for example, a smartphone 2711 and a second device, for example, a laptop PC 2713 becomes less than or equal to a threshold distance
  • the laptop PC 2713 is registered with the laptop PC 2713. It is checked whether there is an account of the smart phone 2711 among the accounts.
  • the laptop PC 2713 performs an automatic account login operation and sets up the laptop PC 2713 when the account of the smartphone 2711 exists among the accounts registered in the laptop PC 2713 as a result of the inspection. (setting) is changed to a setting suitable for the smartphone 2711.
  • the laptop PC 2713 is connected to the smartphone 2711 through a sound signal. Confirm whether to register a user account on the laptop PC 2713 on the display, and if the smartphone 2711 wants to register a user account on the laptop PC 2713, the user account of the smartphone 2711 is registered. Register.
  • the smartphone 2711 performs the account automatic login procedure or after performing the user account registration procedure, the account automatic login procedure or the process that was performed before the user account registration procedure. Do as it is.
  • FIG. 27 illustrates another example of an operation scenario to which a process of transmitting and receiving data based on a sound signal is applied in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • the present invention will be described with reference to FIG. 28.
  • Another example of an operation scenario to which a process of transmitting and receiving data based on a sound signal in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure will be described.
  • FIG. 28 is a diagram schematically illustrating another example of an operation scenario to which a process of transmitting and receiving data based on a sound signal is applied in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 28 it should be noted that another example of an operation scenario to which a process of transmitting and receiving data based on the sound signal shown in FIG. 28 is applied is an operation scenario for performing a gravity procedure. something to do.
  • the TV 2813 is the smart phone 2811. And whether the TV 2813 exists in the same space and whether the distance between the smart phone 2811 and the TV 2813 is less than a preset threshold distance.
  • the TV 2813 When the smart phone 2811 and the TV 2813 is present in the same space and the distance between the smart phone 2811 and the TV 2813 is less than a predetermined threshold distance, the TV 2813 The smartphone 281 outputs a message indicating that there is a TV available for use by the smartphone 2811, that is, the TV 2813.
  • the message may be, for example, in the form of an icon.
  • the TV 2813 does not output a message indicating that there is a TV available to the smartphone 2811, i.e., TV 2813.
  • an icon indicating that the TV 2813 exists on the smart phone 2811 is displayed, and when the icon is selected on the smart phone 2811, the video being played on the smart phone 2811 is displayed. It is played back on the TV 2813.
  • FIG. 28 illustrates another example of an operation scenario to which a process of transmitting and receiving data based on a sound signal in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention has been described.
  • the present invention will be described with reference to FIG. 29.
  • Another example of an operation scenario to which a process of transmitting and receiving data based on a sound signal in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure will be described.
  • 29 is a diagram schematically showing another example of an operation scenario to which a process of transmitting and receiving data based on a sound signal is applied in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 29 it should be noted that another example of an operation scenario to which a process of transmitting and receiving data based on the sound signal illustrated in FIG. 29 is applied is an example of an operation scenario for performing a specific speaker targeting procedure. something to do.
  • the first device 2911 for example, a smartphone application (Application, App (hereinafter referred to as "App")) is executed in the smart phone 2911.
  • App Application, App
  • a plurality of speakers for example, speaker # 1 2913, speaker # 2 2915, and speaker # 32917 exist around the smartphone 2911.
  • the smartphone 2911 also includes a multi-speaker.
  • the smartphone 2911 uses the multi-speaker to target the speaker desired by the smartphone 2911. In FIG. 29, it is assumed that the smartphone 2911 targets the speaker # 1 2913.
  • the smartphone 2911 may transmit desired music only to the targeted speaker, that is, the speaker # 1 2913.
  • FIG. 29 illustrates another example of an operation scenario to which a process of transmitting and receiving data based on a sound signal is applied in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • the present invention will be described with reference to FIG. 30.
  • Another example of an operation scenario to which a process of transmitting and receiving data based on a sound signal in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure will be described.
  • FIG. 30 is a diagram schematically illustrating another example of an operation scenario to which a process of transmitting and receiving data based on a sound signal is applied in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 30 it should be noted that another example of an operation scenario to which a process of transmitting and receiving data based on the sound signal illustrated in FIG. 30 is applied is another example of an operation scenario for performing a specific speaker targeting procedure. something to do.
  • a speaker App is executed on a first device, for example, a smart phone (not shown separately in FIG. 30).
  • a first device for example, a smart phone (not shown separately in FIG. 30).
  • a TV 3011 a plurality of speakers, for example, speaker # 1 3013 and speaker # 2 3015 around the smart phone.
  • the smartphone also includes a multi-speaker. The smartphone uses the multi-speaker to target the speaker desired by the smartphone. In FIG. 30, it is assumed that the smartphone targets the speaker # 1 3013.
  • the smart phone can transmit desired music only to the targeted speaker, that is, speaker # 1 3013.
  • an embodiment of the present invention proposes a discovery packet, and the discovery packet will be described in detail as follows.
  • the discovery packet is used for mutual recognition between devices, and an example of the discovery packet is a BLE Advertisement message.
  • the BLE Advertisement message includes parameters indicating the state of the device, that is, an On / Off parameter, an AP Connected parameter, an AP Connection Required parameter, a P2P Connection Ready parameter, an OOB parameter, and an Account. Contains the required parameter. Since the AP Connected parameter, the AP Connection Required parameter, the P2P Connection Ready parameter, and the OOB parameter are the same as described above, a detailed description thereof will be omitted.
  • the On / Off parameter may be implemented with 1 bit.
  • the value of the On / Off parameter is set to a first value as an example and to 1 as an example, it indicates that the corresponding device is driven.
  • the value of is set to, for example, a second value and an example of 0, it indicates that the corresponding device is not driven.
  • the Account Required parameter is a parameter indicating whether an account is required, and the Account Required parameter may be implemented as 1 bit as an example, and when the value of the Account Required parameter is set as a first value as an example and 1 as an example, If the value of the Account Required parameter is set to a second value as an example and 0 as an example, this means that no account is required.
  • each device is based on the On / Off parameter, AP Connected parameter, AP Connection Required parameter, P2P Connection Ready parameter, OOB parameter, and Account Required parameter included in the BLE Advertisement message received from the peripheral devices.
  • the state of the peripheral devices can be detected.
  • Each device may use the state of the peripheral devices thus detected when providing a service required by each device.
  • 31A and 31B schematically illustrate a process of automatically setting up an AP connection based on a discovery packet in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • the second device 3113 for example, the smart phone 3113 periodically includes parameters indicating device state information of the smart phone 3113, that is, an on / off parameter and an AP.
  • a BLE Advertisement message including a Connected parameter, an AP Connection Required parameter, a P2P Connection Ready parameter, an OOB parameter, and an Account Required parameter is transmitted.
  • the OOB device 3111 may include parameters indicating device state information of the OOB device 3111, that is, an On / Off parameter and an AP Connected parameter. And a BLE Advertisement message including an AP Connection Required parameter, a P2P Connection Ready parameter, an OOB parameter, and an Account Required parameter.
  • the smart phone 3113 After the OOB device 3111 is first powered on through the BLE Advertisement message received from the OOB device 3111, the smart phone 3113 requests to connect with the AP 3115 and detects request for account information. do. Therefore, the smart phone 3113 provides the AP connection information and account information stored in the smart phone 3113 to the OOB device 3111 through a device-to-device connection.
  • the OOB device 3111 is automatically connected to the AP 3115 based on AP connection information and account information provided from the smart phone 3113 and also registers an account.
  • the OOB device 3111 transmits a BLE Advertisement message after being connected to the AP 3115.
  • values of parameters included in the BLE Advertisement message transmitted from the OOB device 3111 after being connected to the AP 3115 and BLE transmitted from the OOB device 3111 before being connected to the AP 3115 may be different, and will be described in detail below.
  • 31A and 31B have described a process of automatically setting up an AP connection based on a discovery packet in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • FIGS. 32A and 32B one embodiment of the present invention is described. A process of performing a P2P auto pairing operation based on a discovery packet in a wireless communication system according to an embodiment will be described.
  • 32A and 32B schematically illustrate a process of performing a P2P auto pairing operation based on a discovery packet in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • a second device for example, the smart phone 3213 periodically checks parameters indicating device state information of the smart phone 3213, that is, an On / Off parameter and an AP Connected parameter. And a BLE Advertisement message including an AP Connection Required parameter, a P2P Connection Ready parameter, an OOB parameter, and an Account Required parameter.
  • the OOB device 3211 may include parameters indicating device state information of the OOB device 3211, that is, an On / Off parameter and an AP Connected parameter. And a BLE Advertisement message including an AP Connection Required parameter, a P2P Connection Ready parameter, an OOB parameter, and an Account Required parameter.
  • the smart phone 3213 receives the BLE Advertisement message transmitted from the OOB device 3211, and the OOB device 3211 and the P2P itself are connected to the smart phone 3213 based on the received BLE Advertisement message. Detect trying to connect. Accordingly, the smart phone 3213 provides the P2P connection information stored in the smart phone 3213 itself to the OOB device 3211 through a device-to-device connection.
  • the OOB device 3211 receiving the P2P connection information from the smart phone 3213 performs a connection operation with the smart phone 3213 based on the P2P connection information.
  • the OOB device 3211 transmits a BLE Advertisement message after being connected with the smart phone 3213.
  • the value of each of the parameters included in the BLE Advertisement message transmitted from the OOB device 3211 after being connected to the smart phone 3213 and transmitted by the OOB device 3211 before being connected to the smart phone 3213 Each parameter included in the BLE Advertisement message may have a different value, which will be described in detail below.
  • 32A and 32B have described a process of performing a P2P auto pairing operation based on a discovery packet in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • an embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. 33.
  • An example of the internal structure of the transmitting device in the wireless communication system according to the present invention will be described.
  • FIG 33 is a diagram schematically showing an example of an internal structure of a transmitting device in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • the transmitting device 3300 may be connected to an external electronic device (not shown separately in FIG. 33) using at least one of a communication module, a connector, and an earphone jack.
  • the external electronic device is referred to as an earphone, an external speaker, and a universal serial bus (USB), hereinafter referred to as "USB", which can be detached and connected to the transmission device 3300 by wire.
  • DMB digital media broadcasting
  • the external electronic device may be a wirelessly connectable Bluetooth communication device, a near field communication (NFC) device, a Wi-Fi direct communication device, a wireless AP, or the like.
  • the transmission device 3300 may be connected to one of a server or another communication device, for example, a mobile phone, a smart phone, a tablet PC, a desktop PC, and a server using a wired or wireless connection.
  • the transmission device 3300 may be referred to as a camera processing unit 3311, an image processing unit 3313, a display unit 3315, a controller 3317, and a radio frequency (RF). And a processing unit 3319, a data processing unit 3321, a memory 3323, an audio processing unit 3325, and a key input unit 3327.
  • a camera processing unit 3311 an image processing unit 3313
  • a display unit 3315 a display unit 3315
  • a controller 3317 and a radio frequency (RF).
  • RF radio frequency
  • the RF processor 3319 performs a wireless communication function of the transmitting device 3300.
  • the RF processor 3319 includes an RF transmitter for upconverting and amplifying a frequency of a transmitted signal, and an RF receiver for low noise amplifying and downconverting a received signal.
  • the data processor 3331 includes a transmitter for encoding and modulating the transmitted signal and a receiver for demodulating and decoding the received signal. That is, the data processor 3331 may be configured of a modem (modulator / de-modulator: MODEM, hereinafter referred to as "MODEM”) and a codec (coder / decoder: CODEC, hereinafter referred to as "CODEC”).
  • MODEM modulator / de-modulator
  • CODEC codec
  • the CODEC includes a data CODEC for processing packet data and the like and an audio CODEC for processing audio signals such as voice.
  • the audio processor 3325 plays a function of reproducing a received audio signal output from the audio codec of the data processor 3321 or transmitting a transmission audio signal generated from a microphone to the audio codec of the data processor 3331.
  • the key input unit 3327 includes keys for inputting numeric and character information and function keys for setting various functions.
  • the memory 3323 may include a program memory, a data memory, and the like.
  • the program memory may store programs related to operations for transmitting and receiving data based on programs for controlling general operations of the transmission device 3300 and sound signals according to an embodiment of the present invention.
  • the data memory temporarily stores data generated during the execution of the programs.
  • the memory 3323 includes a read only memory (ROM), a random access memory (RAM), and a memory card. It may be implemented as any data storage device such as a memory card (eg, a secure digital (SD) card, a memory stick), or the like.
  • the memory 3323 may include a nonvolatile memory, a volatile memory, a hard disk drive (HDD), or a solid state drive (SSD). It will be referred to as "").
  • the memory 3323 may include applications of various functions such as navigation, video calls, games, and time-based alarm applications for the user, and related graphical user interface (GUI). Images, user information, documents, databases or data related to a method of processing touch input, and background images (menu screen, standby screen, etc.) required to drive the transmitting device 3300. Alternatively, operating programs, images captured by the camera processor 3311 may be stored.
  • GUI graphical user interface
  • the memory 3323 is a medium that can be read through a machine (for example, a computer), and the term machine rewritable medium refers to a medium that provides data to the machine so that the machine can perform a specific function. Can be defined.
  • the memory 3323 may include non-volatile media and volatile media. All such media must be tangible so that the instructions carried by the media can be detected by the machine readable physical instrument.
  • the machine readable media may include, but are not limited to, a floppy disk, a flexible disk, a hard disk, a magnetic tape, a compact disc read-only memory (CD-ROM) or the like.
  • CD-ROM compact disc read-only memory
  • EPROM programmable read-only memory
  • flash-erasable programmable read-only memory flash-erasable programmable read-only memory
  • the controller 3317 performs a function of controlling the overall operation of the transmitting device 3300.
  • the controller 3317 performs an operation related to an operation of transmitting and receiving data based on a sound signal according to an embodiment of the present invention.
  • the operation related to the operation of transmitting and receiving data based on the sound signal according to an embodiment of the present invention is the same as described with reference to FIGS. 1 to 32B, the detailed description thereof will be omitted.
  • the camera processor 3311 photographs image data, and includes a camera sensor for converting the photographed optical signal into an electrical signal, and a signal processor for converting the analog image signal photographed from the camera sensor into digital data.
  • the camera sensor is assumed to be a charge coupled device (CCD) or a complementary metal-oxide semiconductor (CMOS) sensor
  • the signal processor is a digital signal processor.
  • processor: DSP hereinafter referred to as "DSP"
  • the camera sensor and the signal processor may be integrally implemented or may be separately implemented.
  • the image processor 3313 performs image signal processing (ISP) (hereinafter, referred to as an ISP) for displaying an image signal output from the camera processor 3311 on the display unit 3315.
  • ISP image signal processing
  • the ISP performs functions such as gamma correction, interpolation, spatial variation, image effects, image scale, automatic white balance (AWB), automatic exposure (AE), automatic focus (AF), and the like. Accordingly, the image processor 3313 processes the image signal output from the camera processor 3311 in units of frames, and outputs the frame image data according to the characteristics and size of the display unit 3315.
  • the image processing unit 3313 includes an image codec and performs a function of compressing the frame image data displayed on the display unit 3315 in a set manner or restoring the compressed frame image data to original frame image data.
  • the image codec may be a joint photographic experts group (JPEG) codec, a moving picture experts group 4 (MPEG4) codec, a wavelet codec, or the like. It is assumed that the image processor 3313 has an on screen display (OSD) function, and may output on-screen display data according to the screen size displayed by the controller 3317.
  • OSD on screen display
  • the display unit 3315 displays a video signal output from the image processor 3313 on a screen, and displays user data output from the control unit 3317.
  • the display unit 3315 may use a liquid crystal display (LCD, hereinafter referred to as "LCD"), and in this case, the display unit 1815 may display an LCD controller and image data. Memory and an LCD display element, etc. which can be stored can be provided.
  • the LCD when the LCD is implemented using a touch screen method, the LCD may operate as an input unit.
  • the display unit 3315 may display the same keys as the key input unit 3327.
  • the display unit 3315 When the display unit 3315 is implemented as the touch screen, the display unit 3315 may output an analog signal corresponding to at least one user input input to a user graphic interface to the controller 3317.
  • the display unit 3315 may receive at least one user input through a user's body (eg, a finger including a thumb) or the key input unit 3327 (eg, a stylus pen or an electronic pen).
  • a user's body e.g, a finger including a thumb
  • the key input unit 3327 e.g, a stylus pen or an electronic pen.
  • the display unit 3315 may also receive a continuous movement of one touch (eg, a drag input).
  • the display unit 3315 may output an analog signal corresponding to continuous movement of an input touch to the controller 3317.
  • the touch is not limited to the touch screen, that is, the contact between the display unit 3315 and a finger or the key input unit 3327, and is not in contact (eg, a user input without direct contact with the display unit 3315).
  • a user input means located within a recognition distance (eg, 1 cm) capable of detecting the means.
  • the distance or interval at which the display unit 3315 can recognize the user input means may be changed according to the performance or structure of the transmitting device 3300. In particular, the display unit 3315 may be caused by contact with the user input means.
  • the values detected by the direct touch event and the hovering event are different from each other so that the direct touch event and the indirect touch event (ie, the hovering event) can be detected separately. It can be configured to be output.
  • the display unit 3315 may be implemented by, for example, a resistive method, a capacitive method, an infrared method, an ultrasonic wave method, or a combination thereof.
  • the display unit 3315 includes at least two touch panels each capable of detecting a touch or an approach of the finger and the key input unit 3327 to receive input by a finger and the key input unit 3327, respectively. can do. At least two touch panels provide different output values to the controller 3317, and the controller 3317 recognizes different values input from the at least two touch screen panels, and thus, from the key input unit 3327. It is possible to distinguish whether the input of the input by the finger or the input by the key input unit 3327.
  • the controller 3317 may convert an analog signal input from the display unit 3315 into a digital signal, and the controller 3317 may control the display unit 3315 using the digital signal.
  • the controller 3317 may allow a shortcut icon (not shown separately in FIG. 33) or an object displayed on the controller 3317 to be selected or executed in response to a direct touch event or a hovering event.
  • the controller 3317 may detect a value (for example, a current value, etc.) output through the display unit 3315 to confirm a hovering interval or distance as well as a user input position, and determine the determined distance value as a digital signal. For example, it may be converted to Z coordinate.
  • the controller 3317 may detect a value (for example, a current value, etc.) output through the display unit 3315 to detect a pressure at which a user input means presses the display unit 3315. Pressure values can also be converted into digital signals.
  • the transmission device 3300 includes the camera processor 3311, the image processor 3313, the display unit 3315, the controller 3317, the RF processor 3319, Although the data processor 3321, the memory 3323, the audio processor 3325, and the key input unit 3327 are implemented as separate units, the transmission device 3300 is illustrated.
  • the camera processor 3311, the image processor 3313, the display unit 3315, the controller 3317, the RF processor 3319, the data processor 3321, and the memory 3323, at least two of the audio processor 3325 and the key input unit 3327 may be implemented in an integrated form.
  • the transmission device 3300 may be implemented with one processor.
  • FIG. 33 illustrates an example of an internal structure of a transmitting device in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 34 the receiving device in the wireless communication system according to an embodiment of the present invention is described. An example of the internal structure will be described.
  • 34 is a diagram schematically showing an example of an internal structure of a receiving device in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • the reception device 3400 includes a camera processor 3411, an image processor 3413, a display unit 3415, a controller 3417, an RF processor 3319, and a data processor 3421. And a memory 3423, an audio processing unit 3425, and a key input unit 3427.
  • the camera processor 3411, the image processor 3413, the display unit 3415, the controller 3417, the RF processor 3319, the data processor 341, the memory 3423, and the audio processor ( 3425 and a key input section 3227 include a camera processing section 3311, an image processing section 3313, a display section 3315, a controller 3317, an RF processing section 3319, and data as described in FIG. Operations similar to the processing unit 3321, the memory 3323, the audio processing unit 3325, and the key input unit 3327 are performed, and thus a detailed description thereof will be omitted.
  • the memory 3423 may include a program memory, a data memory, and the like.
  • the program memory may store programs for controlling general operations of the receiving device 3400 and programs related to transmitting and receiving data based on a sound signal according to an embodiment of the present invention.
  • the data memory temporarily stores data generated during the execution of the programs.
  • the controller 3417 performs a function of controlling the overall operation of the receiving device 3400.
  • the controller 3417 performs an operation related to an operation of transmitting and receiving data based on a sound signal according to an embodiment of the present invention.
  • the operation related to the operation of transmitting and receiving data based on the sound signal according to an embodiment of the present invention is the same as described with reference to FIGS. 1 to 32B, the detailed description thereof will be omitted.
  • the reception device 3400 includes the camera processor 3411, the image processor 3413, the display unit 3415, the controller 3417, the RF processor 3319, and the data processor 3241. ), A memory 3423, an audio processor 3425, and a key input unit 3427 are illustrated as separate units, but the receiving device 3400 may be connected to the camera processor 3411. , An image processing unit 3413, a display unit 3415, a controller 3417, an RF processing unit 3319, a data processing unit 341, a memory 3423, an audio processing unit 3425, and a key input unit ( Of course, at least two of 3427 may be implemented in an integrated form.
  • the receiving device 3400 may be implemented with one processor.
  • FIG. 34 illustrates an example of an internal structure of a receiving device in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention. Next, referring to FIG. Another example of the internal structure will be described.
  • 35 is a diagram schematically showing another example of an internal structure of a transmitting device in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • the transmitting device 3500 includes a transmitter 3511, a controller 3513, a receiver 3515, and a storage unit 3517.
  • the controller 3513 controls the overall operation of the transmitting device 3500, and in particular, controls the operation related to the operation of transmitting and receiving data based on the sound signal according to the embodiment of the present invention. Operations related to the operation of transmitting and receiving data based on the sound signal according to the embodiment of the present invention are the same as those described with reference to FIGS. 1 to 32B, and thus, detailed description thereof will be omitted.
  • the transmitter 3511 transmits various signals and various messages to a receiving device and the like included in the wireless communication system under the control of the controller 3513.
  • various signals and various messages transmitted by the transmitter 3511 are the same as those described with reference to FIGS. 1 to 32B, detailed descriptions thereof will be omitted.
  • the receiver 3515 receives various signals and various messages from a receiving device or the like included in the wireless communication system under the control of the controller 3513.
  • various signals and various messages received by the receiver 3515 are the same as those described with reference to FIGS. 1 to 32B, detailed descriptions thereof will be omitted.
  • the storage unit 3517 is associated with an operation related to an operation related to transmitting and receiving data based on a sound signal according to an embodiment of the present invention performed by the transmitting device 3500 under the control of the controller 3513. Store programs and various data.
  • the storage unit 3517 stores various signals and various messages received by the receiver 3515 from the receiving device or the like.
  • FIG. 35 illustrates a case in which the transmission device 3500 is implemented as separate units such as the transmitter 3511, the controller 3513, the receiver 3515, and the storage unit 3517.
  • the transmitter device 3500 may be implemented by integrating at least two of the transmitter 3511, the controller 3513, the receiver 3515, and the storage unit 3517.
  • the transmitting device 3500 may be implemented by one processor.
  • FIG. 35 illustrates another example of an internal structure of a transmitting device in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 36 the receiving device in the wireless communication system according to an embodiment of the present invention is described. Another example of the internal structure will be described.
  • 36 is a diagram schematically showing another example of an internal structure of a receiving device in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • the receiving device 3600 includes a transmitter 3611, a controller 3613, a receiver 3615, and a storage unit 3615.
  • the controller 3613 controls the overall operation of the receiving device 3600, and in particular, controls the operation related to the operation of transmitting and receiving data based on the sound signal according to the embodiment of the present invention. Operations related to the operation of transmitting and receiving data based on the sound signal according to the embodiment of the present invention are the same as those described with reference to FIGS. 1 to 32B, and thus, detailed description thereof will be omitted.
  • the transmitter 3611 transmits various signals and various messages to a transmitting device or the like included in the wireless communication system under the control of the controller 3613.
  • various signals and various messages transmitted by the transmitter 3611 are the same as those described with reference to FIGS. 1 to 32B, detailed descriptions thereof will be omitted.
  • the receiver 3615 receives various signals and various messages from a transmitting device or the like included in the wireless communication system under the control of the controller 3613.
  • various signals and various messages received by the receiver 3615 are the same as those described with reference to FIGS. 1 to 32B, detailed descriptions thereof will be omitted.
  • the storage unit 3615 is associated with an operation related to an operation related to transmitting and receiving data based on a sound signal according to an embodiment of the present invention performed by the receiving device 3600 under the control of the controller 3613. Store programs and various data.
  • the storage unit 3615 stores various signals and various messages received by the receiver 3615 from the transmitting device or the like.
  • reception device 3600 is implemented as separate units such as the transmitter 3611, the controller 3613, the receiver 3615, and the storage unit 3615.
  • the reception device 3600 may be implemented in an integrated form of at least two of the transmitter 3611, the controller 3613, the receiver 3615, and the storage unit 3615.
  • the receiving device 3600 may be implemented by one processor.
  • FIG. 36 illustrates another example of an internal structure of a receiving device in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • the inside of an AP in the wireless communication system according to an embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. 37. The structure will be described.
  • FIG. 37 is a diagram schematically illustrating an internal structure of an AP in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • the AP 3700 includes a transmitter 3711, a controller 3713, a receiver 3715, and a storage unit 3713.
  • the controller 3713 controls overall operations of the AP 3700, and in particular, controls operations related to transmitting and receiving data based on sound signals according to an embodiment of the present invention. Operations related to the operation of transmitting and receiving data based on the sound signal according to the embodiment of the present invention are the same as those described with reference to FIGS. 1 to 32B, and thus, detailed description thereof will be omitted.
  • the transmitter 3711 transmits various signals and various messages to a transmitting device, a receiving device, and the like included in the wireless communication system under the control of the controller 3713.
  • various signals and various messages transmitted by the transmitter 3711 are the same as those described with reference to FIGS. 1 to 32B, detailed descriptions thereof will be omitted.
  • the receiver 3715 receives various signals and various messages from a transmitting device and a receiving device included in the wireless communication system under the control of the controller 3713.
  • various signals and various messages received by the receiver 3715 are the same as those described with reference to FIGS. 1 to 32B, detailed descriptions thereof will be omitted.
  • the storage unit 3713 is a program related to an operation related to an operation of transmitting and receiving data based on a sound signal according to an embodiment of the present invention performed by the AP 3700 under the control of the controller 3713. And various data.
  • the storage unit 3713 stores various signals and various messages received by the receiver 3715 from the transmitting device, the receiving device, and the like.
  • the AP 3700 is implemented as separate units such as the transmitter 3711, the controller 3713, the receiver 3715, and the storage unit 3717.
  • the AP 3700 may be implemented in an integrated form of at least two of the transmitter 3711, the controller 3713, the receiver 3715, and the storage unit 3717.
  • the AP 3700 may be implemented by one processor.
  • Certain aspects of the present invention may also be embodied as computer readable code on a computer readable recording medium.
  • a computer readable recording medium is any data storage device capable of storing data that can be read by a computer system. Examples of the computer readable recording medium include read-only memory (ROM), random-access memory (RAM), CD-ROMs, magnetic tapes, Floppy disks, optical data storage devices, and carrier waves (such as data transmission over the Internet).
  • the computer readable recording medium can also be distributed over network coupled computer systems so that the computer readable code is stored and executed in a distributed fashion.
  • functional programs, code, and code segments for achieving the present invention can be easily interpreted by those skilled in the art to which the present invention is applied.
  • any such software may be, for example, volatile or nonvolatile storage, such as a storage device such as a ROM, whether or not removable or rewritable, or a memory such as, for example, a RAM, a memory chip, a device or an integrated circuit. Or, for example, CD or DVD, magnetic disk or magnetic tape and the like can be stored in a storage medium that is optically or magnetically recordable and simultaneously readable by a machine (eg computer).
  • a machine eg computer
  • the method according to an embodiment of the present invention may be implemented by a computer or a portable terminal including a control unit and a memory, wherein the memory is suitable for storing a program or programs including instructions for implementing embodiments of the present invention. It will be appreciated that this is an example of a machine-readable storage medium.
  • the present invention includes a program comprising code for implementing the apparatus or method described in any claim herein and a storage medium readable by a machine (such as a computer) storing such a program.
  • a machine such as a computer
  • such a program can be transferred electronically through any medium, such as a communication signal transmitted over a wired or wireless connection, and the invention suitably includes equivalents thereof.
  • the apparatus may receive and store the program from a program providing apparatus connected by wire or wirelessly.
  • the program providing apparatus includes a memory for storing a program including instructions for causing the program processing apparatus to perform a preset content protection method, information necessary for the content protection method, and wired or wireless communication with the graphic processing apparatus.
  • a communication unit for performing and a control unit for automatically transmitting the program or the corresponding program to the request or the graphics processing unit.

Landscapes

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Abstract

본 발명은 센서 네트워크(sensor network), 사물 통신(machine to machine (M2M) communication), MTC(machine type communication) 및 사물 인터넷(internet of things: IoT)을 위한 기술과 관련된 것이다. 본 발명은 상기 기술을 기반으로 하는 지능형 서비스(스마트 홈, 스마트 빌딩, 스마트 시티, 스마트 카 혹은 커넥티드 카, 헬스 케어, 디지털 교육, 소매업, 보안 및 안전 관련 서비스 등)에 활용될 수 있다. 본 발명은 무선 통신 시스템에서 송신 디바이스가 사운드(sound) 신호를 기반으로 데이터를 송신하는 방법에 있어서, 송신 데이터에 상응하는 사운드 패킷(sound packet)을 송신하는 과정을 포함하며, 상기 사운드 패킷은 적어도 하나의 사운드 심볼(sound symbol)을 포함하며, 상기 사운드 심볼은 적어도 하나의 사운드 서브 심볼(sound sub-symbol)을 포함하며, 상기 무선 통신 시스템에서는 다수 개의 사운드 심볼 타입(type)들을 지원하며, 상기 다수 개의 사운드 심볼 타입들 각각은 미리 설정되어 있는 데이터 값과 매핑됨을 특징으로 한다.

Description

무선 통신 시스템에서 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 장치 및 방법
본 발명은 무선 통신 시스템에서 데이터를 송신 및 수신하는 장치 및 방법에 관한 것으로서, 특히 무선 통신 시스템에서 사운드 신호(sound signal)를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 장치 및 방법에 관한 것이다.
인터넷은 인간이 정보를 생성하고 소비하는 인간 중심의 연결 네트워크에서, 사물 등 분산된 구성 요소들 간에 정보를 주고 받아 처리하는 사물 인터넷(internet of things: IoT, 이하 " IoT"라 칭하기로 한다) 네트워크로 진화하고 있다. IoE (internet of everything) 기술은 클라우드 서버(cloud server) 등과의 연결을 통한 빅 데이터(big data) 처리 기술 등이 IoT 기술에 결합된 하나의 예가 될 수 있다.
IoT를 구현하기 위해서, 센싱 기술, 유무선 통신 및 네트워크 인프라, 서비스 인터페이스 기술 및 보안 기술 등과 같은 기술 요소 들이 요구되어, 최근에는 사물간의 연결을 위한 센서 네트워크(sensor network), 사물 통신 (machine to machine (M2M) communication: 이하 " M2M 통신"이라 칭하기로 한다), MTC(machine type communication) 등의 기술이 연구되고 있다.
IoT 환경에서는 연결된 사물들에서 생성된 데이터를 수집, 분석하여 인간의 삶에 새로운 가치를 창출하는 지능형 IT (internet technology) 서비스가 제공될 수 있다. IoT는 기존의 IT 기술과 다양한 산업 간의 융합 및 복합을 통하여 스마트 홈, 스마트 빌딩, 스마트 시티, 스마트 카 혹은 커넥티드 카, 스마트 그리드, 헬스 케어, 스마트 가전, 첨단 의료 서비스 등의 분야에 응용될 수 있다.
사물 통신은 이동 통신 네트워크를 기반으로 사람과 사물, 사물과 사물간 지능 통신을 지원하는 M2M 통신 개념에서 인터넷으로 그 영역을 확장하여 사물은 물론, 현실과 가상 세계의 모든 정보와 상호 작용하는 개념으로 빠르게 진화되고 있다. 즉, 언제 어디서나 안전하고 편리하게 실시간으로 사람과 사물, 사물과 사물간 지능 통신을 할 수 있도록 하는 M2M통신은 인터넷을 매개로 주위의 모든 사물을 연결하면서 IoT로 영역을 확장 중에 있다.
상기 IoT는 각종 사물에 센서와 통신 기능을 내장하여 인터넷에 연결하는 기술을 의미한다. 여기서, 사물이란 가전 제품, 이동 디바이스, 웨어러블 컴퓨터(wearable computer) 등과 같은 다양한 임베디드 시스템(embedded system)(스마트 폰과 같은 전자 디바이스의 컴퓨터 시스템)이다. 상기 IoT 에 연결되는 사물들은 상기 사물들 자신을 구별할 수 있는 유일한 인터넷 프로토콜(internet protocol: IP, 이하 "IP"라 칭하기로 한다) 어드레스를 기반으로 인터넷에 연결되어야 하며, 외부 환경으로부터의 정보 획득을 위해 센서를 내장할 수 있다.
특히, 최근 IoT의 비약적인 발전으로 근거리 통신(short-range communication) 방식, 일 예로 블루투스(Bluetooth) 방식과 같은 근거리 통신 방식이 주목을 받고 있으며, 특히 블루투스 저 에너지(Bluetooth low energy: BLE, 이하 “BLE”라 칭하기로 한다) 모드를 지원하는 블루투스 방식이 주목을 받고 있다. 일반적으로, 사용자는 휴대 단말기, 일 예로 스마트 폰을 사용하여 BLE모드가 적용된 디바이스들을 제어할 수 있으므로, 상기 BLE 모드가 적용되는 디바이스들이 점차 증가하고 있다.
한편, 상기와 같은 정보는 본 발명의 이해를 돕기 위한 백그라운드(background) 정보로서만 제시될 뿐이다. 상기 내용 중 어느 것이라도 본 발명에 관한 종래 기술로서 적용 가능할지 여부에 관해, 어떤 결정도 이루어지지 않았고, 또한 어떤 주장도 이루어지지 않는다.
본 발명의 일 실시예는 무선 통신 시스템에서 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 장치 및 방법을 제안한다.
또한, 본 발명의 일 실시예는 무선 통신 시스템에서 공간을 고려하여 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 장치 및 방법을 제안한다.
또한, 본 발명의 일 실시예는 무선 통신 시스템에서 거리를 고려하여 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 장치 및 방법을 제안한다.
또한, 본 발명의 일 실시예는 무선 통신 시스템에서 보안 성능을 향상키는, 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 장치 및 방법을 제안한다.
또한, 본 발명의 일 실시예는 무선 통신 시스템에서 공간에 따른 수신 성능을 차별화하는, 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 장치 및 방법을 제안한다.
또한, 본 발명의 일 실시예는 무선 통신 시스템에서 거리에 따른 수신 성능을 차별화하는, 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 장치 및 방법을 제안한다.
본 발명의 일 실시예에서 제안하는 방법은; 무선 통신 시스템에서 송신 디바이스가 사운드(sound) 신호를 기반으로 데이터를 송신하는 방법에 있어서, 송신 데이터에 상응하는 사운드 패킷(sound packet)을 송신하는 과정을 포함하며, 상기 사운드 패킷은 적어도 하나의 사운드 심볼(sound symbol)을 포함하며, 상기 사운드 심볼은 적어도 하나의 사운드 서브 심볼(sound sub-symbol)을 포함하며, 상기 무선 통신 시스템에서는 다수 개의 사운드 심볼 타입(type)들을 지원하며, 상기 다수 개의 사운드 심볼 타입들 각각은 미리 설정되어 있는 데이터 값과 매핑됨을 특징으로 한다.
본 발명의 일 실시예에서 제안하는 다른 방법은; 무선 통신 시스템에서 수신 디바이스가 사운드(sound) 신호를 기반으로 데이터를 수신하는 방법에 있어서, 송신 데이터에 상응하는 사운드 패킷(sound packet)을 수신하는 과정을 포함하며, 상기 사운드 패킷은 적어도 하나의 사운드 심볼(sound symbol)을 포함하며, 상기 사운드 심볼은 적어도 하나의 사운드 서브 심볼(sound sub-symbol)을 포함하며, 상기 무선 통신 시스템에서는 다수 개의 사운드 심볼 타입(type)들을 지원하며, 상기 다수 개의 사운드 심볼 타입들 각각은 미리 설정되어 있는 데이터 값과 매핑됨을 특징으로 한다.
본 발명의 일 실시예에서 제안하는 장치는; 무선 통신 시스템에서 송신 디바이스에 있어서, 송신 데이터에 상응하는 사운드 패킷(sound packet)을 송신하는 송수신기를 포함하며, 상기 사운드 패킷은 적어도 하나의 사운드 심볼(sound symbol)을 포함하며, 상기 사운드 심볼은 적어도 하나의 사운드 서브 심볼(sound sub-symbol)을 포함하며, 상기 무선 통신 시스템에서는 다수 개의 사운드 심볼 타입(type)들을 지원하며, 상기 다수 개의 사운드 심볼 타입들 각각은 미리 설정되어 있는 데이터 값과 매핑됨을 특징으로 한다.
본 발명의 일 실시예에서 제안하는 다른 장치는; 무선 통신 시스템에서 수신 디바이스에 있어서, 송신 데이터에 상응하는 사운드 패킷(sound packet)을 수신하는 송수신기를 포함하며, 상기 사운드 패킷은 적어도 하나의 사운드 심볼(sound symbol)을 포함하며, 상기 사운드 심볼은 적어도 하나의 사운드 서브 심볼(sound sub-symbol)을 포함하며, 상기 무선 통신 시스템에서는 다수 개의 사운드 심볼 타입(type)들을 지원하며, 상기 다수 개의 사운드 심볼 타입들 각각은 미리 설정되어 있는 데이터 값과 매핑됨을 특징으로 한다.
본 발명의 다른 측면들과, 이득들 및 핵심적인 특징들은 부가 도면들과 함께 처리되고, 본 발명의 바람직한 실시예들을 개시하는, 하기의 구체적인 설명으로부터 해당 기술 분야의 당업자에게 자명할 것이다.
하기의 본 개시의 구체적인 설명 부분을 처리하기 전에, 이 특허 문서를 통해 사용되는 특정 단어들 및 구문들에 대한 정의들을 설정하는 것이 효과적일 수 있다: 상기 용어들 “포함하다(include)” 및 “포함하다(comprise)”와 그 파생어들은 한정없는 포함을 의미하며; 상기 용어 “혹은(or)”은 포괄적이고, “및/또는”을 의미하고; 상기 구문들 “~와 연관되는(associated with)” 및 “~와 연관되는(associated therewith)”과 그 파생어들은 포함하고(include), ~내에 포함되고(be included within), ~와 서로 연결되고(interconnect with), 포함하고(contain), ~내에 포함되고(be contained within), ~에 연결하거나 혹은 ~와 연결하고(connect to or with), ~에 연결하거나 혹은 ~와 연결하고(couple to or with), ~와 통신 가능하고(be communicable with), ~와 협조하고(cooperate with), 인터리빙하고(interleave), 병치하고(juxtapose), ~로 가장 근접하고(be proximate to), ~로 ~할 가능성이 크거나 혹은 ~와 ~할 가능성이 크고(be bound to or with), 가지고(have), 소유하고(have a property of) 등과 같은 내용을 의미하고; 상기 용어 “제어기”는 적어도 하나의 동작을 제어하는 임의의 디바이스, 시스템, 혹은 그 부분을 의미하고, 상기와 같은 디바이스는 하드웨어, 펌웨어 혹은 소프트웨어, 혹은 상기 하드웨어, 펌웨어 혹은 소프트웨어 중 적어도 2개의 몇몇 조합에서 구현될 수 있다. 어떤 특정 제어기와 연관되는 기능성이라도 집중화되거나 혹은 분산될 수 있으며, 국부적이거나 원격적일 수도 있다는 것에 주의해야만 할 것이다. 특정 단어들 및 구문들에 대한 정의들은 이 특허 문서에 걸쳐 제공되고, 해당 기술 분야의 당업자는 많은 경우, 대부분의 경우가 아니라고 해도, 상기와 같은 정의들이 종래 뿐만 아니라 상기와 같이 정의된 단어들 및 구문들의 미래의 사용들에도 적용된다는 것을 이해해야만 할 것이다.
본 발명의 일 실시예는 무선 통신 시스템에서 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 것을 가능하게 한다는 효과가 있다.
또한, 본 발명의 일 실시예는 무선 통신 시스템에서 공간을 고려하여 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 것을 가능하게 한다는 효과가 있다.
또한, 본 발명의 일 실시예는 무선 통신 시스템에서 거리를 고려하여 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 것을 가능하게 한다는 효과가 있다.
또한, 본 발명의 일 실시예는 무선 통신 시스템에서 보안 성능을 향상키는, 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 것을 가능하게 한다는 효과가 있다.
또한, 본 발명의 일 실시예는 무선 통신 시스템에서 공간에 따른 수신 성능을 차별화하는, 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 것을 가능하게 한다는 효과가 있다.
또한, 본 발명의 일 실시예는 무선 통신 시스템에서 거리에 따른 수신 성능을 차별화하는, 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 것을 가능하게 한다는 효과가 있다.
본 발명의 특정한 바람직한 실시예들의 상기에서 설명한 바와 같은 또한 다른 측면들과, 특징들 및 이득들은 첨부 도면들과 함께 처리되는 하기의 설명으로부터 보다 명백하게 될 것이다:
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 과정을 개략적으로 도시한 도면이다;
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 신호를 기반으로 거리에 따라 송신 성능 및 수신 성능을 차별화시키는 과정을 개략적으로 도시한 도면이다;
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 데이터 송신을 위한 사운드 신호 송신 과정을 개략적으로 도시한 도면이다;
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 거리에 따른 데이터 수신 성능을 개략적으로 도시한 도면이다;
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 심볼 길이를 변경함으로써 공간을 구분하는 과정을 개략적으로 도시한 도면이다;
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 심볼 길이를 변경하는 과정을 개략적으로 도시한 도면이다;
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 패킷을 생성하는 과정의 일 예를 개략적으로 도시한 도면이다;
도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 심볼의 볼륨을 변경함으로써 공간을 구분하는 과정을 개략적으로 도시한 도면이다;
도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 패킷을 생성하는 과정의 다른 예를 개략적으로 도시한 도면이다;
도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 2-way 사운드 신호를 기반으로 거리를 측정함으로써 공간을 구분하는 과정을 개략적으로 도시한 도면이다;
도 11은 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 패킷을 생성하는 과정의 또 다른 예를 개략적으로 도시한 도면이다;
도 12a 및 도 12b는 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 신호의 방향성 및 잡음 제거 방식을 기반으로 수신 공간을 설정하는 과정의 일 예를 개략적으로 도시한 도면이다;
도 13a 및 도 13b는 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 신호의 방향성 및 잡음 제거 방식을 기반으로 수신 공간을 설정하는 과정의 다른 예를 개략적으로 도시한 도면이다;
도 14는 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 수신 시간 차이를 기반으로 디바이스의 방향을 검출하는 과정을 개략적으로 도시한 도면이다;
도 15는 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 프로세스가 적용되는 동작 시나리오의 일 예를 개략적으로 도시한 도면이다;
도 16은 도 15의 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 프로세스가 적용되는 동작 시나리오의 일 예에 따른 신호 송신 및 수신 과정의 일 예를 개략적으로 도시한 신호 흐름도이다;
도 17은 도 15의 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 프로세스가 적용되는 동작 시나리오의 일 예에 따른 신호 송신 및 수신 과정의 다른 예를 개략적으로 도시한 신호 흐름도이다;
도 18은 도 15의 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 프로세스가 적용되는 동작 시나리오의 일 예에 따른 신호 송신 및 수신 과정의 또 다른 예를 개략적으로 도시한 신호 흐름도이다;
도 19는 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 프로세스가 적용되는 동작 시나리오의 다른 예를 개략적으로 도시한 도면이다;
도 20은 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 프로세스가 적용되는 동작 시나리오의 다른 예에 따른 신호 송신 및 수신 과정의 일 예를 개략적으로 도시한 도면이다;
도 21은 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 프로세스가 적용되는 동작 시나리오의 다른 예에 따른 신호 송신 및 수신 과정의 다른 예를 개략적으로 도시한 도면이다;
도 22는 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 프로세스가 적용되는 동작 시나리오의 다른 예에 따른 신호 송신 및 수신 과정의 또 다른 예를 개략적으로 도시한 신호 흐름도이다;
도 23은 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 프로세스가 적용되는 동작 시나리오의 또 다른 예를 개략적으로 도시한 도면이다;
도 24는 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 프로세스가 적용되는 동작 시나리오의 또 다른 예를 개략적으로 도시한 도면이다;
도 25는 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 프로세스가 적용되는 동작 시나리오의 또 다른 예를 개략적으로 도시한 도면이다;
도 26은 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 프로세스가 적용되는 동작 시나리오의 또 다른 예를 개략적으로 도시한 도면이다;
도 27은 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 프로세스가 적용되는 동작 시나리오의 또 다른 예를 개략적으로 도시한 도면이다;
도 28은 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 프로세스가 적용되는 동작 시나리오의 또 다른 예를 개략적으로 도시한 도면이다;
도 29는 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 프로세스가 적용되는 동작 시나리오의 또 다른 예를 개략적으로 도시한 도면이다;
도 30은 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 프로세스가 적용되는 동작 시나리오의 또 다른 예를 개략적으로 도시한 도면이다;
도 31a 및 도 31b는 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 탐색 패킷을 기반으로 AP 연결을자동으로 셋업하는 과정을 개략적으로 도시한 도면이다;
도 32a 및 도 32b는 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 탐색 패킷을 기반으로 P2P 자동 페어링 동작을 수행하는 과정을 개략적으로 도시한 도면이다;
도 33은 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 송신 디바이스의 내부 구조의 일 예를 개략적으로 도시한 도면이다;
도 34는 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 수신 디바이스의 내부 구조의 일 예를 개략적으로 도시한 도면이다;
도 35는 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 송신 디바이스의 내부 구조의 다른 예를 개략적으로 도시한 도면이다;
도 36은 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 수신 디바이스의 내부 구조의 다른 예를 개략적으로 도시한 도면이다;
도 37은 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 AP의 내부 구조를 개략적으로 도시한 도면이다.
상기 도면들을 통해, 유사 참조 번호들은 동일한 혹은 유사한 엘리먼트들과, 특징들 및 구조들을 도시하기 위해 사용된다는 것에 유의해야만 한다.
첨부되는 도면들을 참조하는 하기의 상세한 설명은 청구항들 및 청구항들의 균등들로 정의되는 본 개시의 다양한 실시예들을 포괄적으로 이해하는데 있어 도움을 줄 것이다. 하기의 상세한 설명은 그 이해를 위해 다양한 특정 구체 사항들을 포함하지만, 이는 단순히 예로서만 간주될 것이다. 따라서, 해당 기술 분야의 당업자는 여기에서 설명되는 다양한 실시예들의 다양한 변경들 및 수정들이 본 개시의 범위 및 사상으로부터 벗어남이 없이 이루어질 수 있다는 것을 인식할 것이다. 또한, 공지의 기능들 및 구성들에 대한 설명은 명료성 및 간결성을 위해 생략될 수 있다.
하기의 상세한 설명 및 청구항들에서 사용되는 용어들 및 단어들은 문헌적 의미로 한정되는 것이 아니라, 단순히 발명자에 의한 본 개시의 명료하고 일관적인 이해를 가능하게 하도록 하기 위해 사용될 뿐이다. 따라서, 해당 기술 분야의 당업자들에게는 본 개시의 다양한 실시예들에 대한 하기의 상세한 설명은 단지 예시 목적만을 위해 제공되는 것이며, 첨부되는 청구항들 및 상기 청구항들의 균등들에 의해 정의되는 본 개시를 한정하기 위해 제공되는 것은 아니라는 것이 명백해야만 할 것이다.
또한, 본 명세서에서 명백하게 다른 내용을 지시하지 않는 “한”과, “상기”와 같은 단수 표현들은 복수 표현들을 포함한다는 것이 이해될 수 있을 것이다. 따라서, 일 예로, “컴포넌트 표면(component surface)”은 하나 혹은 그 이상의 컴포넌트 표현들을 포함한다.
또한, 제1, 제2 등과 같이 서수를 포함하는 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되지는 않는다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다. 예를 들어, 본 발명의 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제1 구성요소는 제2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2 구성요소도 제1 구성요소로 명명될 수 있다. 및/또는 이라는 용어는 복수의 관련된 기재된 항목들의 조합 또는 복수의 관련된 기재된 항목들 중의 어느 항목을 포함한다.
또한, 본 명세서에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시 예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 명세서에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
또한, 별도로 다르게 정의되지 않는 한, 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 모든 용어들은 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가지고 있다. 일반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 것과 같은 용어들은 관련 기술의 문맥 상 가지는 의미와 일치하는 의미를 가지는 것으로 이해되어야만 한다.
본 발명의 다양한 실시예들에 따르면, 전자 디바이스는 통신 기능을 포함할 수 있다. 일 예로, 전자 디바이스는 스마트 폰(smart phone)과, 태블릿(tablet) 개인용 컴퓨터(personal computer: PC, 이하 ‘PC’라 칭하기로 한다)와, 이동 전화기와, 화상 전화기와, 전자책 리더(e-book reader)와, 데스크 탑(desktop) PC와, 랩탑(laptop) PC와, 넷북(netbook) PC와, 개인용 복합 단말기(personal digital assistant: PDA, 이하 ‘PDA’라 칭하기로 한다)와, 휴대용 멀티미디어 플레이어(portable multimedia player: PMP, 이하 ‘PMP’라 칭하기로 한다)와, 엠피3 플레이어(mp3 player)와, 이동 의료 디바이스와, 카메라와, 웨어러블 디바이스(wearable device)(일 예로, 헤드-마운티드 디바이스(head-mounted device: HMD, 일 예로 ‘HMD’라 칭하기로 한다)와, 전자 의류와, 전자 팔찌와, 전자 목걸이와, 전자 앱세서리(appcessory)와, 전자 문신, 혹은 스마트 워치(smart watch) 등이 될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예들에 따르면, 전자 디바이스는 통신 기능을 가지는 스마트 가정용 기기(smart home appliance)가 될 수 있다. 일 예로, 상기 스마트 가정용 기기는 텔레비젼과, 디지털 비디오 디스크(digital video disk: DVD, 이하 ‘DVD’라 칭하기로 한다) 플레이어와, 오디오와, 냉장고와, 에어 컨디셔너와, 진공 청소기와, 오븐과, 마이크로웨이브 오븐과, 워셔와, 드라이어와, 공기 청정기와, 셋-탑 박스(set-top box)와, TV 박스 (일 예로, Samsung HomeSyncTM, Apple TVTM, 혹은 Google TVTM)와, 게임 콘솔(gaming console)과, 전자 사전과, 캠코더와, 전자 사진 프레임 등이 될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예들에 따르면, 전자 디바이스는 의료 기기(일 예로, 자기 공명 혈관 조영술(magnetic resonance angiography: MRA, 이하 ‘MRA’라 칭하기로 한다) 디바이스와, 자기 공명 화상법(magnetic resonance imaging: MRI, 이하 “MRI”라 칭하기로 한다)과, 컴퓨터 단층 촬영(computed tomography: CT, 이하 ‘CT’라 칭하기로 한다) 디바이스와, 촬상 디바이스, 혹은 초음파 디바이스)와, 네비게이션(navigation) 디바이스와, 전세계 위치 시스템(global positioning system: GPS, 이하 ‘GPS’라 칭하기로 한다) 수신기와, 사고 기록 장치(event data recorder: EDR, 이하 ‘EDR’이라 칭하기로 한다)와, 비행 기록 장치(flight data recorder: FDR, 이하 ‘FER’이라 칭하기로 한다)와, 자동차 인포테인먼트 디바이스(automotive infotainment device)와, 항해 전자 디바이스(일 예로, 항해 네비게이션 디바이스, 자이로스코프(gyroscope), 혹은 나침반)와, 항공 전자 디바이스와, 보안 디바이스와, 산업용 혹은 소비자용 로봇(robot) 등이 될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예들에 따르면, 전자 디바이스는 통신 기능을 포함하는, 가구와, 빌딩/구조의 일부와, 전자 보드와, 전자 서명 수신 디바이스와, 프로젝터와, 다양한 측정 디바이스들(일 예로, 물과, 전기와, 가스 혹은 전자기 파 측정 디바이스들) 등이 될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예들에 따르면, 전자 디바이스는 상기에서 설명한 바와 같은 디바이스들의 조합이 될 수 있다. 또한, 본 발명의 바람직한 실시예들에 따른 전자 디바이스는 상기에서 설명한 바와 같은 디바이스에 한정되는 것이 아니라는 것은 당업자에게 자명할 것이다.
본 발명의 다양한 실시예들에 따르면, 송신 디바이스와, 수신 디바이스는 일 예로 전자 디바이스가 될 수 있다.
본 발명의 일 실시예는 무선 통신 시스템에서 사운드 신호(sound signal)를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 장치 및 방법을 제안한다.
또한, 본 발명의 일 실시예는 무선 통신 시스템에서 공간을 고려하여 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 장치 및 방법을 제안한다.
또한, 본 발명의 일 실시예는 무선 통신 시스템에서 거리를 고려하여 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 장치 및 방법을 제안한다.
또한, 본 발명의 일 실시예는 무선 통신 시스템에서 보안 성능을 향상키는, 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 장치 및 방법을 제안한다.
또한, 본 발명의 일 실시예는 무선 통신 시스템에서 공간에 따른 수신 성능을 차별화하는, 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 장치 및 방법을 제안한다.
또한, 본 발명의 일 실시예는 무선 통신 시스템에서 거리에 따른 수신 성능을 차별화하는, 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 장치 및 방법을 제안한다.
한편, 본 발명의 일 실시예에서 제안하는 장치 및 방법은 롱 텀 에볼루션 (long-term evolution: LTE, 이하 "LTE"라 칭하기로 한다) 이동 통신 시스템과, 롱 텀 에볼루션-어드밴스드 (long-term evolution-advanced: LTE-A, 이하 "LTE-A"라 칭하기로 한다) 이동 통신 시스템과, 인가-보조 억세스(licensed-assisted access: LAA, 이하 " LAA"라 칭하기로 한다)-LTE 이동 통신 시스템과, 고속 하향 링크 패킷 접속(high speed downlink packet access: HSDPA, 이하 "HSDPA"라 칭하기로 한다) 이동 통신 시스템과, 고속 상향 링크 패킷 접속(high speed uplink packet access: HSUPA, 이하 "HSUPA"라 칭하기로 한다) 이동 통신 시스템과, 3세대 프로젝트 파트너쉽 2(3rd generation partnership project 2: 3GPP2, 이하 "3GPP2"라 칭하기로 한다)의 고속 레이트 패킷 데이터(high rate packet data: HRPD, 이하 "HRPD"라 칭하기로 한다) 이동 통신 시스템과, 3GPP2의 광대역 코드 분할 다중 접속(wideband code division multiple access: WCDMA, 이하 "WCDMA"라 칭하기로 한다) 이동 통신 시스템과, 3GPP2의 코드 분할 다중 접속(code division multiple access: CDMA, 이하 "CDMA"라 칭하기로 한다) 이동 통신 시스템과, 국제 전기 전자 기술자 협회(institute of electrical and electronics engineers: IEEE, 이하 "IEEE"라 칭하기로 한다) 802.16m 통신 시스템과, IEEE 802.16e 통신 시스템과, 진화된 패킷 시스템(evolved packet system: EPS, 이하 "EPS"라 칭하기로 한다)과, 모바일 인터넷 프로토콜(mobile internet protocol: Mobile IP, 이하 "Mobile IP"라 칭하기로 한다) 시스템과, 디지털 멀티미디어 방송(digital multimedia broadcasting, 이하 "DMB"라 칭하기로 한다) 서비스와, 휴대용 디지털 비디오 방송(digital video broadcasting-handheld: DVP-H, 이하 "DVP-H"라 칭하기로 한다), 및 모바일/휴대용 진화된 텔레비젼 시스템 협회(advanced television systems committee-mobile/handheld: ATSC-M/H, 이하 "ATSC-M/H"라 칭하기로 한다) 서비스 등과 같은 모바일 방송 서비스와, 인터넷 프로토콜 텔레비젼(internet protocol television: IPTV, 이하 "IPTV"라 칭하기로 한다) 서비스와 같은 디지털 비디오 방송 시스템과, 엠펙 미디어 트랜스포트(moving picture experts group (MPEG) media transport: MMT, 이하 "MMT"라 칭하기로 한다) 시스템 등과 같은 다양한 통신 시스템들에 적용 가능하다.
최근 사물 인터넷(internet of things: IoT, 이하 " IoT"라 칭하기로 한다)의 비약적인 발전으로 근거리 통신(short-range communication) 방식, 일 예로 블루투스(Bluetooth) 방식과 같은 근거리 통신 방식이 주목을 받고 있으며, 특히 블루투스 저 에너지(Bluetooth low energy: BLE, 이하 “BLE”라 칭하기로 한다) 모드를 지원하는 블루투스 방식이 주목을 받고 있다. 일반적으로, 사용자는 휴대 단말기, 일 예로 스마트 폰을 사용하여 BLE모드가 적용된 디바이스들을 제어할 수 있으므로, 상기 BLE 모드가 적용되는 디바이스들이 점차 증가하고 있다.
이렇게, BLE 모드가 적용되는 디바이스들이 증가됨에 따라 거리를 기반으로 공간을 구분한 후, 구분된 공간들을 고려하여 데이터를 송신 및 수신하고자 하는 요구가 발생하고 있다. 이런 요구에 대해서 구체적으로 설명하면 다음과 같다.
(1) 무선 통신 시스템에서는 비콘(beacon) 신호에 대한 수요가 증가하고 있으며, 따라서 디바이스가 다른 디바이스들과 동일한 공간에 존재하는지 여부를 확인하는 것에 대한 중요성이 부각되고 있다.
(2) 무선 통신 시스템에서는 디바이스들간의 인증 프로세스 및 보안 프로세스를 위한 인증 코드 및 보안 코드의 송신 및 수신이 중요하며, 따라서 이런 인증 프로세스 및 보안 프로세스를 고려할 경우 거리를 기반으로 공간을 구분하는 것이 중요할 수 있다.
(3) 무선 통신 시스템에서는 데이터를 송신 및 수신하는 디바이스들이 동일한 공간에 존재하는 디바이스들로만 한정되어야 할 필요성이 발생되고 있으며, 따라서 이를 고려할 경우 거리를 기반으로 공간을 구분하는 것이 중요할 수 있다.
(4) 무선 통신 시스템에서는 동일한 공간에 존재하는 디바이스들이라고 할지라도 거리에 따른 수신 성능을 차별화시키는 것이 필요한 경우가 존재할 수 있으며, 따라서 이를 고려할 경우 거리를 기반으로 공간을 구분하는 것이 중요할 수 있다.
상기에서 설명한 바와 같이, 다양한 이유들로 인해서 무선 통신 시스템에서는 해당 디바이스들이 동일한 공간에 존재하는지 여부를 확인하고, 거리에 따라 차별화된 데이터 송신 및 수신 동작을 수행하는 것을 가능하도록 하는 방안에 대한 필요성이 대두되고 있다.
따라서, 본 발명의 일 실시예에서는 사운드 신호를 기반으로 해당 디바이스들이 동일한 공간에 존재하는지 여부를 체크하는 방안을 제안한다.
또한, 본 발명의 일 실시예에서는 사운드 신호를 기반으로 데이터, 일 예로 개인 식별 번호(personal identification number: PIN, 이하 "PIN"이라 칭하기로 한다) 코드를 송신 및 수신하는 방안을 제안한다.
또한, 본 발명의 일 실시예에서는 사운드 신호를 기반으로 디바이스들간의 거리에 따라 송신 성능 및 수신 성능을 차별화하는 방안을 제안한다.
또한, 본 발명의 일 실시예에서는 사운드 신호를 기반으로 디바이스들간의 거리를 측정하는 방안을 제안한다.
그러면 여기서 도 1을 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 과정에 대해서 설명하기로 한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 과정을 개략적으로 도시한 도면이다.
도 1을 참조하면, 먼저 상기 무선 통신 시스템에서, 제1 디바이스, 일 예로 TV(110)는 제2 디바이스, 일 예로 스마트 폰(smart phone)(120)으로 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신한다(111단계). 여기서, 상기 사운드 신호를 기반으로 상기 스마트 폰(120)은 상기 스마트 폰(120) 자신이 상기 TV(110)와 동일한 공간에 존재하는지 여부를 검출할 수 있고, 상기 TV(110)는 상기 사운드 신호를 기반으로 각종 데이터를 송신할 수 있다.
도 1에서는 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 과정에 대해서 설명하였으며, 다음으로 도 2를 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 신호를 기반으로 거리에 따라 송신 성능 및 수신 성능을 차별화시키는 과정에 대해서 설명하기로 한다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 신호를 기반으로 거리에 따라 송신 성능 및 수신 성능을 차별화시키는 과정을 개략적으로 도시한 도면이다.
도 2를 참조하면, 먼저 근거리는 제1 디바이스, 일 예로 스마트 폰(210)으로부터의 거리가 미리 설정되어 있는 제1 임계 거리 이하인 거리를 나타내며, 중거리는 상기 스마트 폰(210)으로부터의 거리가 상기 제1 임계 거리를 초과하고, 미리 설정되어 있는 제2 임계 거리 이하인 거리를 나타내며, 원거리는 상기 스마트 폰(210)으로부터의 거리가 상기 제2 임계 거리를 초과하는 거리를 나타낸다. 여기서, 상기 제1 임계 거리와 제2 임계 거리 각각은 상기 스마트 폰(210)의 상황에 적합하게 설정될 수 있거나, 상기 무선 통신 시스템의 상황에 적합하게 설정될 수 있으며, 이에 대한 구체적인 설명은 생략하기로 한다.
상기 제1 디바이스, 일 예로 스마트 폰(210)은 상기 스마트 폰(210)과 상기 근거리에 존재하는 디바이스들만 상기 스마트 폰(210)이 송신한 데이터를 수신할 수 있도록 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신할 수 있다. 도 2에서는 제2 디바이스(220)가 상기 스마트 폰(210)과 근거리에 존재한다고 가정하기로 하며, 따라서 제2 디바이스(220)는 상기 스마트 폰(210)에서 송신한 데이터를 수신할 수 있다.
한편, 제3 디바이스(230)는 상기 스마트 폰(210)과 원거리에 존재한다고 가정하기로 한다. 따라서, 상기 제3 디바이스(230)는 상기 스마트 폰(210)에서 송신한 데이터를 수신할 수 없다.
도 2에서는 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 신호를 기반으로 거리에 따라 송신 성능 및 수신 성능을 차별화시키는 과정에 대해서 설명하였으며, 다음으로 도 3을 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 데이터 송신을 위한 사운드 송신 과정에 대해서 설명하기로 한다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 데이터 송신을 위한 사운드 신호 송신 과정을 개략적으로 도시한 도면이다.
도 3을 참조하면, 먼저 상기 무선 통신 시스템에서 지원될 수 있는 데이터 값들, 일 예로 매핑 값(mapping value)들이 총 N+1개라고 가정할 경우, 사운드 심볼(sound symbol)의 타입(type)들의 개수 역시 총 N+1개가 되어야만 한다. 일 예로, 도 3에 도시되어 있는 바와 같이 상기 무선 통신 시스템에서 지원될 수 있는 매핑 값들이 N+1개라고 가정할 경우, 사운드 심볼의 타입들 역시 N+1개가 되어야만 한다. 일 예로, 매핑값 디지트(digit) 0에는 심볼 타입 a가 매핑되고, 매핑값 디지트 1에는 심볼 타입 b가 매핑되고, 매핑값 디지트 2에는 심볼 타입 c가 매핑되고, 매핑값 디지트 N에는 심볼 타입 d가 매핑된다.
한편, 사운드 심볼(sound symbol)은 상기 무선 통신 시스템에서 사용되는 데이터 송신의 최소 단위를 나타내며, 1개의 사운드 심볼은 다수 개의 사운드 서브 심볼들을 포함한다. 여기서, 사운드 심볼의 타입은 상기 사운드 심볼이 포함하는 서브 심볼들의 조합으로 표현될 수 있다. 또한, 서브 심볼은 시간 축에서 수신 디바이스가 수신 및 검출할 수 있는 최소 단위인 특정 파형이 될 수 있다.
또한, 사운드 패킷(packet)은 다수 개의 사운드 심볼들을 포함하며, 일 예로 송신 디바이스가 상기 송신 디바이스 자신의 PIN코드를 송신하고자 할 경우, 사운드 패킷을 통해 상기 송신 디바이스 자신의 PIN 코드를 송신할 수 있다.
일 예로, 도 3에 도시되어 있는 바와 같이 송신 디바이스의 PIN코드가 00201 ... N2일 경우 상기 송신 디바이스는 aacab ... dc와 같은 사운드 패킷을 송신하여 상기 송신 디바이스 자신의 PIN 코드를 송신할 수 있다.
이와 같이 송신 디바이스는 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신하기 때문에, 상기 송신 디바이스와 동일 공간에 존재하는 수신 디바이스들만 상기 송신 디바이스가 송신한 데이터를 수신할 수 있다.
또한, 지원 가능한 사운드 심볼의 타입들의 개수에 따라 해당 송신 디바이스의 데이터 송신 능력이 증가하고, 또한 해당 수신 디바이스의 데이터 수신 능력이 증가한다.
도 3에서는 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 데이터 송신을 위한 사운드 신호 송신 과정에 대해서 설명하였으며, 다음으로 도 4를 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 거리에 따른 데이터 수신 성능에 대해서 설명하기로 한다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 거리에 따른 데이터 수신 성능을 개략적으로 도시한 도면이다.
도 4를 참조하면, 먼저 수신 디바이스는 마이크를 통해 사운드 신호를 수신하고(411단계), 상기 마이크를 통해 수신한 사운드 신호를 기반으로 사운드 서브 심볼들을 검출한다(413단계). 상기 수신 디바이스는 이렇게 검출한 사운드 서브 심볼들을 기반으로 사운드 심볼을 재구성하고(415단계), 상기 생성한 사운드 심볼을 기반으로 매핑 값을 검출한다(417단계).
상기 수신 디바이스는 상기 검출한 매핑 값을 기반으로 사운드 패킷에 상응하는 데이터를 검출한 후(419단계) 상기 데이터의 유효성을 체크한다(421). 여기서, 상기 데이터에 대한 유효성은 사이클릭 리던던시 체크(cyclic redundancy check: CRC, 이하 "CRC"라 칭하기로 한다) 절차 혹은 피드백(feedback) 절차를 통해 체크될 수 있으며, 상기 CRC 절차 및 피드백 절차에 대한 구체적인 설명은 생략하기로 한다.
도 4에서는 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 거리에 따른 데이터 수신 성능에 대해서 설명하였으며, 다음으로 도 5를 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 서브 심볼 길이를 변경함으로써 공간을 구분하는 과정에 대해서 설명하기로 한다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 서브 심볼 길이를 변경함으로써 공간을 구분하는 과정을 개략적으로 도시한 도면이다.
도 5를 참조하면, 먼저 사운드 서브 심볼 길이는 수신 디바이스가 송신 디바이스에서 송신한 사운드 서브 심볼을 수신하는 것이 가능한 거리인 데이터 수신 거리와 상관 관계를 가진다. 사운드 서브 심볼 길이가 짧아질 수록 데이터 수신 거리가 짧아지게 되고, 이와는 반대로 사운드 서브 심볼 길이가 길어질 수록 데이터 수신 거리가 길어지게 된다.
도 5에서는 상기 무선 통신 시스템에서 일 예로 3개의 사운드 서브 심볼 길이들, 일 예로 제1 사운드 서브 심볼 길이와, 제2 사운드 서브 심볼 길이 및 제3 사운드 서브 심볼 길이가 지원된다고 가정하기로 한다.
상기 제1 사운드 서브 심볼 길이는 송신 디바이스로부터 근거리에 존재하는 수신 디바이스만 수신하는 것이 가능한 사운드 서브 심볼 길이를 나타낸다. 여기서, 상기 근거리는 일 예로 상기 송신 디바이스로부터의 거리가 미리 설정한 제1 임계 거리 이하인 거리를 나타낸다.
상기 제2 사운드 서브 심볼 길이는 송신 디바이스로부터 중거리에 존재하는 수신 디바이스만 수신하는 것이 가능한 사운드 서브 심볼 길이를 나타낸다. 여기서, 중거리는 일 예로 상기 송신 디바이스로부터의 거리가 상기 제1 임계 거리를 초과하고, 미리 설정한 제2 임계 거리 이하인 거리를 나타낸다.
상기 제3 사운드 서브 심볼 길이는 송신 디바이스로부터 원거리에 존재하는 수신 디바이스만 수신하는 것이 가능한 사운드 서브 심볼 길이를 나타낸다. 여기서, 원거리는 일 예로 상기 송신 디바이스로부터의 거리가 상기 제2 임계 거리를 초과하는 거리를 나타낸다.
한편, 상기 사운드 서브 심볼의 길이를 결정하는 파라미터는 사운드 서브 심볼이 포함하는 서브 서브 심볼들의 개수 혹은 상기 사운드 서브 심볼이 포함하는 서브 심볼들의 길이가 될 수 있다.
도 5에서는 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 서브 심볼 길이를 변경함으로써 공간을 구분하는 과정에 대해서 설명하였으며, 다음으로 도 6을 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 심볼 길이를 변경하는 과정에 대해서 설명하기로 한다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 심볼 길이를 변경하는 과정을 개략적으로 도시한 도면이다.
도 6을 참조하면, 먼저 오리지널(original) 사운드 심볼(611)은 다수 개, 일 예로 M개의 사운드 서브 심볼들, 일 예로 사운드 서브 심볼 #0 내지 사운드 서브 심볼 #M-1을 포함한다.
따라서, 상기 오리지널 사운드 심볼(611)의 길이를 짧게 하기 위해서는 상기 오리지널 사운드 심볼(611)이 포함하는 사운드 서브 심볼들의 개수를 감소시킨다. 일 예로, 상기 오리지널 사운드 심볼(611)은 총 M개의 사운드 서브 심볼들을 포함하는데, 상기 오리지널 사운드 심볼(611)의 길이를 짧게 하기 위해서는 상기 오리지널 사운드 심볼(611)이 M개 미만의 사운드 서브 심볼들을 포함하면 된다. 도 6에는 총 L개의 사운드 서브 심볼들, 일 예로 사운드 서브 심볼 #0 내지 사운드 서브 심볼 #L-1을 포함하는 사운드 심볼(613)이 도시되어 있다.
또한, 상기에서 설명한 바와 같이 상기 오리지널 사운드 심볼(611)의 길이를 짧게 하기 위해서는 상기 오리지널 사운드 심볼(611)이 포함하는 사운드 서브 심볼들의 개수를 감소시키는 것뿐만 아니라 상기 오리지널 사운드 심볼(611)이 포함하는 사운드 서브 심볼들의 길이를 감소시킬 수도 있다. 일 예로, 상기 오리지널 사운드 심볼(611)은 총 M개의, 각각의 길이가 P인 사운드 서브 심볼들을 포함하는데, 상기 오리지널 사운드 심볼(611)의 길이를 짧게 하기 위해서는 상기 오리지널 사운드 심볼(611)이 포함하는 사운드 서브 심볼들의 길이를 P보다 짧게 하면 된다. 도 6에는 길이가 P보다 짧은 총 M개의 사운드 서브 심볼들을 포함하는 사운드 심볼(615)이 도시되어 있다.
도 6에서는 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 심볼 길이를 변경하는 과정에 대해서 설명하였으며, 다음으로 도 7을 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 패킷을 생성하는 과정의 일 예에 대해서 설명하기로 한다.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 패킷을 생성하는 과정의 일 예를 개략적으로 도시한 도면이다.
도 7을 참조하면, 먼저 제1 디바이스, 일 예로 스마트 폰(710)은 상기 스마트 폰(710)과 근거리에 존재하는 디바이스들만 데이터를 수신할 수 있도록 근거리 사운드 패킷을 송신할 수 있다. 여기서, 상기 근거리는 상기 스마트 폰(710)의 상황에 따라 설정될 수 있거나, 상기 무선 통신 시스템의 상황에 따라 설정될 수 있으며, 이에 대한 구체적인 설명은 생략하기로 한다. 도 7에서는 제2 디바이스(720)가 상기 스마트 폰(710)으로부터 근거리에 존재한다고 가정하기로 하며, 따라서 상기 제2 디바이스(720)는 상기 스마트 폰(710)에서 송신한 근거리 사운드 패킷을 수신할 수 있으며, 따라서 상기 근거리 사운드 패킷에 상응하는 데이터를 추출할 수 있다.
한편, 제3 디바이스(730)는 상기 스마트 폰(710)으로부터 원거리에 존재하므로 상기 제3 디바이스(730)는 상기 스마트 폰(710)에서 송신한 근거리 사운드 패킷을 수신할 수 없고, 따라서 상기 근거리 사운드 패킷에 상응하는 데이터를 추출할 수 없다.
한편, 상기 스마트 폰(710)은 상기 스마트 폰(710)으로부터 원거리에 존재하는 데이터들도 상기 스마트 폰(710)에서 송신한 데이터를 수신할 수 있도록 원거리 사운드 패킷을 송신할 수 있다. 여기서, 상기 원거리는 상기 스마트 폰(710)의 상황에 따라 설정될 수 있거나, 상기 무선 통신 시스템의 상황에 따라 설정될 수 있으며, 이에 대한 구체적인 설명은 생략하기로 한다. 따라서, 상기 제2 디바이스(720) 및 제3 디바이스(730) 모두는 상기 스마트 폰(710)에서 송신한 원거리 사운드 패킷을 수신할 수 있으며, 따라서 상기 원거리 사운드 패킷에 상응하는 데이터를 추출할 수 있다.
도 7에서는 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 패킷을 생성하는 과정의 일 예에 대해서 설명하였으며, 다음으로 도 8을 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 서브 심볼의 볼륨(volume)을 변경함으로써 공간을 구분하는 과정에 대해서 설명하기로 한다.
도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 서브 심볼의 볼륨을 변경함으로써 공간을 구분하는 과정을 개략적으로 도시한 도면이다.
도 8을 참조하면, 먼저 사운드 서브 심볼의 볼륨은 수신 디바이스가 송신 디바이스에서 송신한 사운드 서브 심볼을 수신하는 것이 가능한 거리인 데이터 수신 거리와 상관 관계를 가진다. 일 예로, 사운드 서브 심볼의 볼륨이 커질 수록 데이터 수신 거리가 길어지게 되고, 이와는 반대로 사운드 서브 심볼의 볼륨이 작아질 수록 데이터 수신 거리가 짧아지게 된다.
도 8에서는 상기 무선 통신 시스템에서 일 예로 3개의 사운드 서브 심볼 볼륨들, 일 예로 제1 사운드 서브 심볼 볼륨과, 제2 사운드 서브 심볼 볼륨 및 제3 사운드 서브 심볼 볼륨이 지원된다고 가정하기로 한다.
상기 제1 사운드 서브 심볼 볼륨은 송신 디바이스로부터 근거리에 존재하는 수신 디바이스들만 수신하는 것이 가능한 사운드 서브 심볼 볼륨을 나타낸다. 여기서, 근거리는 일 예로 상기 송신 디바이스로부터의 거리가 미리 설정한 제1 임계 거리 이하인 거리를 나타낸다.
상기 제2 사운드 서브 심볼 볼륨은 송신 디바이스로부터 중거리에 존재하는 수신 디바이스들만 수신하는 것이 가능한 사운드 서브 심볼 볼륨을 나타낸다. 여기서, 중거리는 일 예로 상기 송신 디바이스로부터의 거리가 상기 제1 임계 거리를 초과하고, 미리 설정한 제2 임계 거리 이하인 거리를 나타낸다.
상기 제3 사운드 서브 심볼 볼륨은 송신 디바이스로부터 원거리에 존재하는 수신 디바이스들만 수신하는 것이 가능한 사운드 서브 심볼 볼륨을 나타낸다. 여기서, 원거리는 일 예로 상기 송신 디바이스로부터의 거리가 상기 제2 임계 거리를 초과하는 거리를 나타낸다.
도 8에서는 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 서브 심볼 볼륨을 변경함으로써 공간을 구분하는 과정에 대해서 설명하였으며, 다음으로 도 9를 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 패킷을 생성하는 과정의 다른 예에 대해서 설명하기로 한다.
도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 패킷을 생성하는 과정의 다른 예를 개략적으로 도시한 도면이다.
도 9를 참조하면, 먼저 제1 디바이스, 일 예로 스마트 폰(910)은 상기 스마트 폰(910)으로부터 근거리에 존재하는 디바이스들만 데이터를 수신할 수 있도록 근거리 사운드 패킷을 송신할 수 있다. 여기서, 상기 근거리는 상기 스마트 폰(910)의 상황에 따라 설정될 수 있거나, 상기 무선 통신 시스템의 상황에 따라 설정될 수 있으며, 이에 대한 구체적인 설명은 생략하기로 한다. 도 9에서는 제2 디바이스(920)가 상기 스마트 폰(910)으로부터 근거리에 존재한다고 가정하기로 하며, 따라서 상기 제2 디바이스(920)는 상기 스마트 폰(910)에서 송신한 근거리 사운드 패킷을 수신할 수 있으며, 따라서 상기 근거리 사운드 패킷에 상응하는 데이터를 추출할 수 있다.
한편, 제3 디바이스(930)는 상기 스마트 폰(910)으로부터 원거리에 존재하므로 상기 스마트 폰(910)에서 송신한 근거리 사운드 패킷을 수신할 수 없고, 따라서 상기 근거리 사운드 패킷에 상응하는 데이터를 추출할 수 없다.
한편, 상기 스마트 폰(910)은 상기 스마트 폰(910)으로부터 원거리에 존재하는 디바이스들도 데이터를 수신할 수 있도록 원거리 사운드 패킷을 송신할 수 있다. 여기서, 상기 원거리는 상기 스마트 폰(910)의 상황에 따라 설정될 수 있거나, 상기 무선 통신 시스템의 상황에 따라 설정될 수 있으며, 이에 대한 구체적인 설명은 생략하기로 한다. 따라서, 상기 제2 디바이스(920) 및 제3 디바이스(930) 모두는 상기 스마트 폰(910)에서 송신한 원거리 사운드 패킷을 수신할 수 있으며, 따라서 상기 원거리 사운드 패킷에 상응하는 데이터를 추출할 수 있다.
도 9에서는 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 패킷을 생성하는 과정의 다른 예에 대해서 설명하였으며, 다음으로 도 10을 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 2-way 사운드 신호를 기반으로 거리를 측정함으로써 공간을 구분하는 과정에 대해서 설명하기로 한다.
도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 2-way 사운드 신호를 기반으로 거리를 측정함으로써 공간을 구분하는 과정을 개략적으로 도시한 도면이다.
도 10을 참조하면, 두 개의 디바이스들, 일 예로 제1 디바이스, 일 예로 스마트 폰(1011)과 제2 디바이스(1013) 모두는 사운드 신호를 송신할 수 있고, 상기 스마트 폰(1011)과 제2 디바이스(1013) 모두는 사운드 신호를 수신할 수 있다.
한편, 사운드 신호는 스피커를 통해 송신되고, 마이크를 통해 수신된다. 따라서, 상기 스마트 폰(1011)에서 송신된 제1 사운드 신호를 제2 디바이스(1013)가 수신하는 경우, 스피커 및 마이크의 설치 위치의 차이로 인해, 일정 시간이 소요된다. 일 예로, 상기 스마트 폰(1011)은 시각 t11에 송신된 제1 사운드 신호를 시각 t12에 수신하고, 상기 제2 디바이스(1013)는 시각 t21에 송신된 제2 사운드 신호를 시각 t22에 수신한다. 이때, 상기 스마트 폰(1011)이 제1 사운드 신호를 송신하고 수신하기까지의 시간 간격은 R1, 상기 제2 디바이스(1013)가 제2 사운드 신호를 송신하고 수신하기까지의 시간 간격은 R2이다.
이후, 상기 스마트 폰(1011)은 시각 t13에 제2 사운드 신호를 수신하고, 상기 제2 디바이스(1013)는 시각 t23에 제1 사운드 신호를 수신한다. 이에 따라, 상기 스마트 폰(1011)은 제1 사운드 신호를 송신하고 제2 사운드 신호를 수신하기까지의 시간 차 D1(=t13-t12+R1)을, 상기 제2 디바이스(1013)는 제2 사운드 신호를 송신하고 제1 사운드 신호를 수신하기까지의 시간 차 D2(=t23-t22+R2)를 계산할 수 있다. 이때, 상기 스마트 폰(1011)은 시각들 t12, t13을 제1 사운드 신호 및 제2 사운드 신호에 대한 녹음(recording) 데이터를 기반으로 검출하고, R1을 스피커 및 마이크 간의 거리를 기반으로 검출할 수 있다. 또는, 상기 스마트 폰(1011)은 t11 및 t13를 직접 측정할 수 있다.
여기서, D1 및 D2의 합은 상기 스마트 폰(1011)은 및 상기 제2 디바이스(1013)간의 사운드 신호의 왕복 지연 시간(round trip time: RTT, 이하 "RTT"라 칭하기로 한다)과 동일하다. 일반적으로, RTT는 두 개의 디바이스들 간에서 특정 디바이스가 제1 신호를 송신하고, 나머지 디바이스가 제1 신호를 수신한 후 즉시 제2 신호를 송신하는 경우, 상기 특정 디바이스에서 측정된 제1 신호의 송신 시점 및 제2 신호의 수신 시점 간 차이로서 정의될 수 있다.
도 10에서는, 제2 사운드 신호는 제1 사운드 신호의 수신 이후 송신된 것이 아니므로, t11과 t13 간의 시간 간격은 RTT와 다르다. 그러나, 일반적인 RTT 측정 환경과 비교하면, 제2 사운드 신호는 D2만큼 앞서 송신된다. 따라서, D1 및 D2를 가산하면, 상기 제2 디바이스(1013)에서 제2 사운드 신호가 제1 사운드 신호의 수신 이후 송신된 경우를 가정한 RTT와 동일한 값이 획득될 수 있다. 따라서, D1 및 D2의 합을 2로 나누어 사운드 신호의 전파 지연(propagation delay) 시간을 계산하고, 상기 전파 지연 시간을 사운드 신호의 속도 VS로 나눔으로써 거리가 측정될 수 있다.
도 10에서는 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 2-way 사운드 신호를 기반으로 거리를 측정함으로써 공간을 구분하는 과정에 대해서 설명하였으며, 다음으로 도 11을 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 패킷을 생성하는 과정의 또 다른 예에 대해서 설명하기로 한다.
도 11은 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 패킷을 생성하는 과정의 또 다른 예를 개략적으로 도시한 도면이다.
도 11을 참조하면, 먼저 제2 디바이스(1113)는 상기 제2 디바이스(1113)와 제1 디바이스, 일 예로 스마트 폰(1111)간의 거리를 명시적으로(explicitly) 측정하고, 상기 explicitly 측정한, 상기 제2 디바이스(1113)와 스마트 폰(1111)간의 거리가 미리 설정되어 있는 거리 미만일 경우, 상기 제2 디바이스(1113)가 상기 스마트 폰(1111)에서 송신한 사운드 패킷을 수신할 수 있으며, 따라서 상기 사운드 패킷에 상응하는 데이터를 추출할 수 있다. 설명의 편의상, 도 11에서는 상기 스마트 폰(1111)에서 송신한 사운드 패킷들 중 상기 제2 디바이스(1113)가 수신할 수 있는 사운드 패킷을 "근거리 사운드 패킷"이라고 도시하였음에 유의하여야만 할 것이다.
한편, 제3 디바이스(1115) 역시 상기 제3 디바이스(1115)와 상기 스마트 폰(1111)간의 거리를 explicitly 측정하고, 상기 explicitly 측정한, 상기 제3 디바이스(1115)와 스마트 폰(1111)간의 거리가 상기 설정 거리 미만일 경우에 상기 스마트 폰(1111)에서 송신한 사운드 패킷을 수신할 수 있다. 하지만, 도 11에서는 상기 제3 디바이스(1115)와 상기 스마트 폰(1111)간의 거리가 상기 설정 거리 이상이므로 상기 제3 디바이스(1115)는 상기 스마트 폰(1111)에서 송신한 사운드 패킷을 수신할 수 없고, 따라서 상기 사운드 패킷에 상응하는 데이터를 추출할 수 없다.
도 11에서 상기 제2 디바이스(1113) 및 제3 디바이스(1115)가 상기 스마트 폰(1111)으로부터의 거리를 검출하는 방식은 도 10에서 설명한 바와 동일하며, 따라서 이에 대한 구체적인 설명은 생략하기로 한다.
도 11에서는 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 패킷을 생성하는 과정의 또 다른 예에 대해서 설명하였으며, 다음으로 도 12a 및 도 12b를 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 신호의 방향성 및 잡음 제거(noise cancelation) 방식을 기반으로 수신 공간을 설정하는 과정의 일 예에 대해서 설명하기로 한다.
도 12a 및 도 12b는 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 신호의 방향성 및 잡음 제거 방식을 기반으로 수신 공간을 설정하는 과정의 일 예를 개략적으로 도시한 도면이다.
도 12a 및 도 12b를 참조하면, 송신 디바이스는 다수 개의 스피커들을 사용하여 사운드 신호들에 대해 방향성을 부여할 수 있다. 도 12a 및 도 12b에는 상기 송신 디바이스가 일 예로 4개의 스피커들을 사용하여 사운드 신호들에 방향성을 부여하는 경우가 도시되어 있다.
이렇게, 방향성이 부여됨에 따라 오리지널 사운드 신호와 동일한 방향을 가지지 않는 사운드 신호는 상기 오리지널 사운드 신호에 대한 반전 사운드 신호(inverted sound signal)로서 작용하게 되며, 따라서 액티브 잡음 제거(active noise cancelation) 방식을 기반으로 제거될 수 있다. 일 예로, 도 12b에 도시되어 있는 바와 같이 서로 다른 스피커 어레이(array)에 위상이 반대인 신호를 서로 다른 방향으로 방사하면, 해당 신호들이 함께 수신되는 영역에서는 상기 해당 신호들이 상쇄되어 데이터를 수신할 수 없고, 상기 영역 이외의 영역에서는 상기 해당 신호들 각각의 데이터를 추출할 수 있다.
따라서, 도 12a 및 도 12b에서는 사운드 신호에 적용된 방향성을 기반으로 데이터를 추출하는 것이 가능한 수신 공간과 데이터를 추출하는 것이 불가능한 수신 공간이 설정된다.
도 12a 및 도 12b에서는 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 신호의 방향성 및 잡음 제거 방식을 기반으로 수신 공간을 설정하는 과정의 일 예에 대해서 설명하였으며, 다음으로 도 13a 및 도 13b를 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 신호의 방향성 및 잡음 제거 방식을 기반으로 수신 공간을 설정하는 과정의 다른 예에 대해서 설명하기로 한다.
도 13a 및 도 13b는 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 신호의 방향성 및 잡음 제거 방식을 기반으로 수신 공간을 설정하는 과정의 다른 예를 개략적으로 도시한 도면이다.
도 13a 및 도 13b를 참조하면, 송신 디바이스는 다수 개의 스피커들을 사용하여 사운드 신호들에 대해 방향성을 부여할 수 있다. 도 13a 및 도 13b에는 상기 송신 디바이스가 일 예로 4개의 스피커들을 사용하여 사운드 신호들에 방향성을 부여하는 경우가 도시되어 있다.
이렇게, 방향성이 부여됨에 따라 오리지널 사운드 신호와 동일한 방향을 가지지 않는 사운드 신호는 상기 오리지널 사운드 신호에 대한 반전 사운드 신호로서 작용하게 되며, 따라서 액티브 잡음 제거 방식을 기반으로 제거될 수 있다.
따라서, 도 13a 및 도 13b에서는 사운드 신호에 적용된 방향성을 기반으로 데이터를 추출하는 것이 가능한 수신 공간과 데이터를 추출하는 것이 불가능한 수신 공간이 설정된다. 특히, 도 13a 및 도 13b에서는 3차원 타겟팅(targeting, 이하 "targeting"라 칭하기로 한다)을 기반으로 하는 수신 공간 설정이 도시되어 있는 것이며, 상기 3차원 targeting을 기반으로 데이터를 추출하는 것이 가능한 수신 공간과 데이터를 추출하는 것이 불가능한 수신 공간이 설정된다.
도 13a 및 도 13b에서는 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 신호의 방향성 및 잡음 제거 방식을 기반으로 수신 공간을 설정하는 과정의 다른 예에 대해서 설명하였으며, 다음으로 도 14를 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 수신 시간 차이를 기반으로 디바이스의 방향을 검출하는 과정에 대해서 설명하기로 한다.
도 14는 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 수신 시간 차이를 기반으로 디바이스의 방향을 검출하는 과정을 개략적으로 도시한 도면이다.
도 14를 참조하면, 송신기, 일 예로 TV(1411)는 두 개의 신호들, 일 예로 신호 #1 및 신호 #2를 송신한다. 여기서, 상기 신호 #1은 TX1 방향에서 송신되고, 상기 신호 #2는 은 TX2 방향에서 송신된다고 가정하기로 한다.
그러면, 수신기, 일 예로 스피커(1413)는 상기 TV(1411)에서 송신한 신호들, 즉 상기 신호 #1 및 신호 #2를 수신하게 된다. 상기 스피커(1413)가 상기 신호 #1을 수신한 시점을 t1 이라고 가정하기로 하며, 상기 스피커(1413)가 상기 신호 #2를 수신한 시점을 t2라고 가정하기로 하며, 상기 t1과 t2의 차이를 d라고 가정하기로 한다(d = t2 - t1).
따라서, 상기 차이 d가 미리 설정되어 있는 임계 값 m을 초과할 경우 (d > m), 상기 스피커(1413)는 상기 스피커(1413) 자신이 상기 TX1 방향보다 상기 TX2 방향에 더 가까이 존재한다고 판단한다. 여기서, 상기 임계 값 m은 미리 설정되어 있는 마진(margin)을 고려하여 결정된 값으로서, 상기 마진에 대한 구체적인 설명은 생략하기로 한다.
이와는 달리, 상기 차이 d가 상기 임계 값 m미만일 경우 (d < m), 상기 스피커(1413)는 상기 스피커(1413) 자신이 상기 TX2 방향보다 상기 TX1 방향에 더 가까이 존재한다고 판단한다.
도 14에서는 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 수신 시간 차이를 기반으로 디바이스의 방향을 검출하는 과정에 대해서 설명하였으며, 다음으로 도 15를 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 프로세스가 적용되는 동작 시나리오의 일 예에 대해서 설명하기로 한다.
도 15는 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 프로세스가 적용되는 동작 시나리오의 일 예를 개략적으로 도시한 도면이다.
도 15를 참조하면, 먼저 도 15에 도시되어 있는 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 프로세스가 적용되는 동작 시나리오의 일 예는 새로운 디바이스가 파워 온(power on)될 경우 주변 디바이스를 통해 억세스 포인트(access point: AP, 이하 "AP"라 칭하기로 한다)로 자동 연결하는 동작 시나리오임에 유의하여야만 할 것이다. 이하, 설명의 편의상 새로운 디바이스를 OOB(out of box) 디바이스라고 칭하기로 하며, 상기 OOB 디바이스는 스피커를 포함한다.
먼저, OOB 디바이스(1501)가 파워 온되면(1511단계), 상기 OOB 디바이스(1501)는 랜덤하게 생성된 PIN 코드에 상응하는 사운드 신호를 송신한다(1513단계). 따라서, 상기 OOB 디바이스(1501)와 동일한 공간에 존재하는 수신 디바이스(1503)는 상기 OOB 디바이스(1501)에서 송신한 사운드 신호를 수신할 수 있다. 도 15에서는 상기 수신 디바이스(1503)가 일 예로 스마트 폰이라고 가정하기로 한다. 상기 스마트 폰(1503)은 상기 수신한 사운드 신호를 기반으로 상기 OOB 디바이스(1501)의 PIN 코드를 검출하고, BLE 모드에서 상기 OOB 디바이스(1501)로 상기 스마트 폰(1503)이 검출한 PIN 코드를 송신한다(1515단계).
그러면, 상기 OOB 디바이스(1501)는 상기 OOB 디바이스(1501)와 동일한 공간에 존재하는 스마트 폰(1503)으로 와이파이(wireless fidelity: Wi-Fi, 이하 "Wi-Fi"라 칭하기로 한다) 연결 정보를 요청한다(1517단계). 그러면 상기 스마트 폰(1503)은 상기 스마트 폰(1503)에 저장되어 있는 Wi-Fi 연결 정보를 상기 OOB 디바이스(1501)로 송신한다(1519단계). 상기 OOB 디바이스(1501)는 상기 스마트 폰(1503)으로부터 수신한 Wi-Fi 연결 정보를 기반으로 AP(1505)와 연결 동작을 수행한다.
도 15에서는 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 프로세스가 적용되는 동작 시나리오의 일 예에 대해서 설명하였으며, 다음으로 도 16을 참조하여 도 15의 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 프로세스가 적용되는 동작 시나리오의 일 예에 따른 신호 송신 및 수신 과정의 일 예에 대해서 설명하기로 한다.
도 16은 도 15의 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 프로세스가 적용되는 동작 시나리오의 일 예에 따른 신호 송신 및 수신 과정의 일 예를 개략적으로 도시한 신호 흐름도이다.
도 16을 참조하면, 먼저 상기 무선 통신 시스템은 OOB 디바이스(1501)와, 스마트 폰(1503) 및 AP(1505)를 포함한다.
먼저, 상기 스마트 폰(1503)은 상기 AP(1505)와 커넥티드(connected) 스테이트(state)를 유지하고 있는 상태에서(1611단계), 상기 OOB 디바이스(1501)가 파워 온 되면(1613단계), 상기 OOB 디바이스(1501)는 BLE 광고(BLE Advertisement, 이하 "BLE Advertisement"라 칭하기로 한다) 메시지를 송신한다(1615단계). 도 16에는 편의상 상기 BLE Advertisement 메시지가 BLE Adv. 메시지로 표기되어 있음에 유의하여야만 할 것이다.
상기 BLE Advertisement 메시지는 AP Connection Required 파라미터와, OOB 파라미터와, BD Addr or Wi-Fi P2P Addr/Channel Info 파라미터를 포함한다. 여기서, 상기 AP Connection Required 파라미터와, OOB 파라미터와, BD Addr or Wi-Fi P2P Addr/Channel Info 파라미터 각각에 대해서 설명하면 다음과 같다.
먼저, 상기 AP Connection Required 파라미터는 해당 디바이스가 AP에 연결될 필요가 있는지 여부를 나타내는 파라미터로서, 일 예로 1 비트로 구현될 수 있다. 상기 AP Connection Required 파라미터의 값이 제1 값, 일 예로 '1'일 경우, 해당 디바이스가 AP에 연결될 필요가 있음을 나타내며, 상기 AP Connection Required 파라미터의 값이 제2 값, 일 예로 '0'일 경우, 해당 디바이스가 AP에 연결될 필요가 없음을 나타낸다.
상기 OOB 파라미터는 해당 디바이스가 OOB 디바이스인지 여부를 나타내는 파라미터로서, 일 예로 1 비트로 구현될 수 있다. 상기 OOB 파라미터의 값이 제 1값, 일 예로 '1'일 경우, 해당 디바이스가 OOB 디바이스임을 나타내며, 상기 OOB 파라미터의 값이 제2 값, 일 예로 '0'일 경우 해당 디바이스가 OOB 디바이스가 아님을 나타낸다. 여기서, OOB 디바이스는 최초로 파워 온되어 구동되는 디바이스를 나타낸다.
상기 BD Addr or Wi-Fi P2P Addr/Channel Info 파라미터는 블루투스 디바이스(Bluetooth device: BD, 이하 "BD"라 칭하기로 한다) 어드레스 혹은 Wi-Fi 피어-투-피어(peer-to-peer: P2P, 이하 "P2P"라 칭하기로 한다) 어드레스 및 채널 정보를 나타낸다. 여기서, 상기 BD 어드레스는 BD의 매체 접속 제어(medium access control: MAC, 이하 "MAC"이라 칭하기로 한다) 어드레스를 나타내며, 상기 Wi-Fi P2P 어드레스는 Wi-Fi P2P를 연결하기 위한 어드레스를 나타내며, 상기 채널 정보는 상기 Wi-Fi P2P를 연결하기 위한 채널 정보를 나타낸다. 상기 1615단계의 BLE Advertisement 메시지에서 상기 AP Connection Required 파라미터의 값은 1로 설정되어 있고, 상기 OOB 파라미터의 값은 1로 설정되어 있다.
또한, 상기 OOB 디바이스(1501)는 사운드 신호를 기반으로 상기 OOB 디바이스(1501)의 PIN 코드 및 식별자(identifier: ID, 이하 "ID"라 칭하기로 한다)를 송신한다(1617단계).
상기 OOB 디바이스(1501)로부터 사운드 신호를 수신한 스마트 폰(1503)은 상기 사운드 신호를 기반으로 상기 OOB 디바이스(1501)가 상기 스마트 폰(1503)과 동일한 공간에 존재함을 검출한다(1619단계). 그리고 나서, 상기 스마트 폰(1503)은 상기 OOB 디바이스(1501)로 BLE Advertisement 메시지를 송신한다(1621단계). 상기 BLE Advertisement 메시지는 AP Connected 파라미터와, Authentication Address 파라미터를 포함한다. 여기서, 상기 AP Connected 파라미터와, Authentication Address 파라미터 각각에 대해서 설명하면 다음과 같다.
상기 AP Connected 파라미터는 해당 디바이스가 AP와 연결되어 있는지 여부를 나타내는 파라미터이며, 일 예로 1 비트로 구현될 수 있다. 상기 AP Connected 파라미터의 값이 제 1값, 일 예로 '1'일 경우 상기 해당 디바이스가 상기 AP와 연결되어 있음을 나타내고, 상기 AP Connected 파라미터의 값이 제2 값, 일 예로 '0'일 경우 상기 해당 디바이스가 상기 AP와 연결되어 있지 않음을 나타낸다.
상기 Authentication Address 파라미터는 인증 절차에 성공한, 해당 디바이스의 어드레스, 즉 인증된 어드레스를 나타낸다.
상기 1621단계의 BLE Advertisement 메시지에서 AP Connected 파라미터의 값은 1로 설정되어 있다.
상기 스마트 폰(1503)으로부터 BLE Advertisement 메시지를 수신한 OOB 디바이스(1501)는 상기 OOB 디바이스(1501)가 상기 스마트 폰(1503)과 동일한 공간에 존재함을 검출한다(1623단계). 이렇게, 상기 스마트 폰(1503)과 동일한 공간에 존재함을 검출한 OOB 디바이스(1501)는 상기 스마트 폰(1503)과 블루투스 연결(Bluetooth connection: BT connection)을 셋업(set up)하거나(1625단계), 혹은 Wi-Fi P2P 연결을 셋업한다(1627단계). 여기서, 상기 스마트 폰(1503)과 상기 OOB 디바이스(1501)간의 연결은 블루투스 연결이 Wi-Fi P2P 연결보다 높은 우선 순위를 가진다. 즉, 상기 블루투스 연결의 우선 순위가 제1 우선 순위이고 상기 Wi-Fi P2P 연결의 우선 순위가 제2 우선 순위이다.
또한, 상기 블루투스 연결 셋업 및 Wi-Fi P2P 연결 셋업 동작이 수행되는 동안, 상기 스마트 폰(1503)은 상기 OOB 디바이스(1501)로 상기 AP(1505)와의 연결 정보를 제공한다. 즉, 상기 스마트 폰(1503)과 상기 OOB 디바이스(1501)간에 블루투스 연결을 셋업하는 동작이 수행되는 동안에는, 상기 스마트 폰(1503)은 상기 스마트 폰(1503) 자신에 저장되어 있는 블루투스 연결 정보를 상기 OOB 디바이스(1501)로 제공한다. 이와는 달리, 상기 스마트 폰(1503)과 상기 OOB 디바이스(1501)간에 Wi-Fi P2P 연결을 셋업하는 동작이 수행되는 동안에는, 상기 스마트 폰(1503)은 상기 스마트 폰(1503) 자신에 저장되어 있는 Wi-Fi P2P 연결 정보를 상기 OOB 디바이스(1501)로 제공한다.
상기 스마트 폰(1503)과 Wi-Fi P2P 연결을 셋업한 OOB 디바이스(1501)는 상기 스마트 폰(1503)으로부터 제공받은 Wi-Fi P2P 연결 정보를 기반으로 상기 AP(1505)와 Wi-Fi 연결을 셋업한다(1629단계).
한편, 도 16이 도 15의 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 프로세스가 적용되는 동작 시나리오의 일 예에 따른 신호 송신 및 수신 과정의 일 예를 도시하고 있더라도, 다양한 변형들이 도 16에 대해 이루어질 수 있음은 물론이다. 일 예로, 도 16에는 연속적인 단계들이 도시되어 있지만, 도 16에서 설명한 단계들은 오버랩될 수 있고, 병렬로 발생할 수 있고, 다른 순서로 발생할 수 있거나, 혹은 다수 번 발생할 수 있음은 물론이다.
도 16에서는 도 15의 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 프로세스가 적용되는 동작 시나리오의 일 예에 따른 신호 송신 및 수신 과정의 일 예에 대해서 설명하였으며, 다음으로 도 17을 참조하여 도 15의 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 프로세스가 적용되는 동작 시나리오의 일 예에 따른 신호 송신 및 수신 과정의 다른 예에 대해서 설명하기로 한다.
도 17은 도 15의 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 프로세스가 적용되는 동작 시나리오의 일 예에 따른 신호 송신 및 수신 과정의 다른 예를 개략적으로 도시한 신호 흐름도이다.
도 17을 참조하면, 먼저 상기 무선 통신 시스템은 OOB 디바이스(1501)와, 스마트 폰(1503) 및 AP(1505)를 포함한다.
먼저, 상기 스마트 폰(1503)은 상기 AP(1505)와 커넥티드 스테이트를 유지하고 있는 상태에서(1711단계), 상기 OOB 디바이스(1501)가 파워 온 되면(1713단계), 상기 OOB 디바이스(1501)는 BLE Advertisement 메시지를 송신한다(1715단계). 도 17에는 편의상 상기 BLE Advertisement 메시지가 BLE Adv. 메시지로 표기되어 있음에 유의하여야만 할 것이다. 상기 BLE Advertisement 메시지는 AP Connection Required 파라미터와, OOB 파라미터와, BD Addr or Wi-Fi P2P Addr/Channel Info 파라미터를 포함한다. 상기 AP Connection Required 파라미터와, OOB 파라미터와, BD Addr or Wi-Fi P2P Addr/Channel Info 파라미터 각각은 도 16에서 설명한 바와 동일하므로 여기서는 그 상세한 설명을 생략하기로 한다. 또한, 상기 1715단계의 BLE Advertisement 메시지에서 상기 AP Connection Required 파라미터의 값은 1로 설정되어 있으며, 상기 OOB 파라미터의 값은 1로 설정되어 있다.
상기 OOB 디바이스(1501)로부터 BLE Advertisement 메시지를 수신한 스마트 폰(1503)은 상기 OOB 디바이스(1501)로 연결 요구(connection request: CONNECT_REQ, 이하 "CONNECT_REQ"라 칭하기로 한다) 메시지를 송신한다(1717단계). 또한, 상기 스마트 폰(1503)은 상기 OOB 디바이스(1501)로 명령 라이트(write command, 이하 "write command"라 칭하기로 한다) 메시지를 송신한다(1719단계). 여기서, 상기 write command 메시지는 BLE GATT(generic attribute profile) 명령 메시지로서, 타입(type) 파라미터(이하 "type 파라미터"라 칭하기로 한다)와 값(value) 파라미터(이하, "value 파라미터"라 칭하기로 한다)를 포함한다. 상기 type 파라미터의 값이 일 예로 제1 값, 일 예로 '0x00'일 경우, 상기 type 파라미터는 상기 write command 메시지가 지시자(indicator) 메시지라는 것을 나타낸다. 또한, 상기 value 파라미터는 상기 type 파라미터에서 나타내는 메시지의 값을 나타낸다. 일 예로, 상기 value 파라미터의 값이 제1 값, 일 예로 '0x02'일 경우, 상기 value 파라미터는 상기 지시자 메시지가 거리 요구(distance request: Distance Req, 이하 "Distance Req"라 칭하기로 한다)라는 것을 나타낸다. 여기서, 상기 Distance Req는 해당 디바이스가 상대방 디바이스와의 거리 검출을 요구함을 나타낸다.
상기 스마트 폰(1503)으로부터 write command 메시지를 수신한 OOB 디바이스(1501)는 상기 write command 메시지에 대한 응답으로 값 통지 핸들(handle value notification, 이하 "handle value notification"라 칭하기로 한다) 메시지를 송신한다(1721단계). 여기서, 상기 handle value notification 메시지는 type 파라미터와, value 파라미터를 포함하며, 상기 type 파라미터의 값은 제1 값, 일 예로 '0x00'이고, 상기 value 파라미터는 제2 값, 일 예로 '0x03'을 나타낸다. 여기서, 상기 '0x03'의 값을 가지는 value 파라미터는 거리 응답(distance response: Distance Rsp, 이하 "Distance Rsp"라 칭하기로 한다)를 나타낸다. 여기서, 상기 Distance Rsp는 해당 디바이스가 상대방 디바이스와의 거리 검출이 요구됨을 확인하였음을 나타내는, 상기 Distance Req에 대한 응답을 나타낸다.
또한, 상기 OOB 디바이스(1501)는 상기 write command 메시지를 수신함에 따라 상기 스마트 폰(1503)과의 거리 검출 동작을 수행하기 위해 사운드 신호를 기반으로 상기 OOB 디바이스(1501)의 PIN 코드를 송신하고(1721단계), 상기 스마트 폰(1503) 역시 사운드 신호를 송신한다(1725단계).
상기 스마트 폰(1503)으로부터 사운드 신호를 수신한 OOB 디바이스(1501)는 상기 스마트 폰(1503)으로 handle value notification 메시지를 송신한다(1727단계). 여기서, 상기 handle value notification 메시지는 type 파라미터와 value 파라미터를 포함하며, 상기 type 파라미터의 값은 일 예로 제2 값, 일 예로 '0x10'으로 설정되고, 상기 value 파라미터의 값은 일 예로 제3 값, 일 예로 'xx'로 설정된다. 여기서, 상기 type 파라미터의 값이 '0x10'으로 설정될 경우 피크 값 검출(detection peak)을 나타낸다. 상기 OOB 디바이스(1501)로부터 handle value notification 메시지를 수신한 스마트 폰(1503)은 상기 OOB 디바이스(1501)로 write command 메시지를 송신한다(1729단계). 여기서, 상기 write command 메시지는 type 파라미터와 value 파라미터를 포함하며, 상기 type 파라미터의 값은 일 예로 제3 값, 일 예로 '0x11'을 가지며, 상기 value 파라미터의 값은 일 예로 제3 값, 일 예로 'xx'로 설정된다. 여기서, 상기 type 파라미터의 값이 '0x11'로 설정될 경우 거리 결과(distance result)를 나타내며, 상기 value 파라미터의 값은 상기 handle value notification 메시지에 포함되어 있는 value 파라미터의 값과 동일하게 설정되는 것이다.
상기 OOB 디바이스(1501)로 write command 메시지를 송신한 스마트 폰(1503)은 상기 OOB 디바이스(1501)가 상기 스마트 폰(1503)과 동일한 공간에 존재함을 검출한다(1731단계). 그리고 나서, 상기 스마트 폰(1503)은 상기 OOB 디바이스(1501)로 write command 메시지를 송신한다. 상기 write command 메시지는 type 파라미터와 value 파라미터를 포함하며, 상기 type 파라미터는 일 예로 제4값, 일 예로 '0x20'으로 설정되며, 상기 value 파라미터의 값은 일 예로 제3 값, 일 예로 'xx'로 설정된다. 여기서, 상기 type 파라미터의 값이 '0x20'으로 설정될 경우 Authentication Address를 나타내며, 상기 value 파라미터의 값은 상기 handle value notification 메시지에 포함되어 있는 value 파라미터의 값과 동일하게 설정되는 것이다.
상기 write command 메시지를 송신한 후 상기 스마트 폰(1503)은 상기 OOB 디바이스(1501)로 BLE Advertisement 메시지를 송신한다(1735단계). 상기 BLE Advertisement 메시지는 P2P Connection Ready 파라미터와, Authentication Address 파라미터를 포함한다. 상기 P2P Connection Ready 파라미터는 해당 디바이스가 P2P 연결이 필요한지 여부를 나타내는 파라미터이며, 일 예로 1 비트로 구현될 수 있다. 상기 P2P Connection Ready 파라미터의 값이 제 1값, 일 예로 '1'일 경우 상기 해당 디바이스가 P2P 연결이 필요함을 나타내며, 상기 P2P Connection Ready 파라미터의 값이 제 2 값, 일 예로 '2'일 경우 상기 해당 디바이스가 P2P 연결이 필요하지 않음을 나타낸다. 상기 1735단계의 BLE Advertisement 메시지에서 P2P Connection Ready 파라미터의 값은 1로 설정되어 있다.
상기 스마트 폰(1503)으로부터 BLE Advertisement 메시지를 수신한 OOB 디바이스(1501)는 상기 OOB 디바이스(1501)가 상기 스마트 폰(1503)과 동일한 공간에 존재함을 검출하고, 상기 OOB 디바이스(1501)와 스마트 폰(1503)간의 거리를 검출한다(1737단계). 이렇게, 상기 스마트 폰(1503)과 동일한 공간에 존재함을 검출하고, 또한 OOB 디바이스(1501)와 스마트 폰(1503)간의 거리를 검출한 OOB 디바이스(1501)는 상기 스마트 폰(1503)과 블루투스 연결을 셋업하거나(1739단계), 혹은 Wi-Fi P2P 연결을 셋업한다(1741단계). 여기서, 상기 스마트 폰(1503)과 상기 OOB 디바이스(1501)간의 연결은 블루투스 연결이 Wi-Fi P2P 연결보다 높은 우선 순위를 가진다. 즉, 상기 블루투스 연결의 우선 순위가 제1 우선 순위이고 상기 Wi-Fi P2P 연결의 우선 순위가 제2 우선 순위이다.
또한, 상기 블루투스 연결 셋업 및 Wi-Fi P2P 연결 셋업 동작이 수행되는 동안, 상기 스마트 폰(1503)은 상기 OOB 디바이스(1501)로 상기 AP(1505)와의 연결 정보를 제공한다. 즉, 상기 스마트 폰(1503)과 상기 OOB 디바이스(1501)간에 블루투스 연결을 셋업하는 동작이 수행되는 동안에는, 상기 스마트 폰(1503)은 상기 스마트 폰(1503) 자신에 저장되어 있는 블루투스 연결 정보를 상기 OOB 디바이스(1501)로 제공한다. 이와는 달리, 상기 스마트 폰(1503)과 상기 OOB 디바이스(1501)간에 Wi-Fi P2P 연결을 셋업하는 동작이 수행되는 동안에는, 상기 스마트 폰(1503)은 상기 스마트 폰(1503) 자신에 저장되어 있는 Wi-Fi P2P 연결 정보를 상기 OOB 디바이스(1501)로 제공한다.
상기 스마트 폰(1503)과 Wi-Fi P2P 연결을 셋업한 OOB 디바이스(1501)는 상기 스마트 폰(1503)으로부터 제공받은 Wi-Fi P2P 연결 정보를 기반으로 상기 AP(1505)와 Wi-Fi 연결을 셋업한다(1743단계).
한편, 도 17이 도 15의 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 프로세스가 적용되는 동작 시나리오의 일 예에 따른 신호 송신 및 수신 과정의 다른 예를 도시하고 있더라도, 다양한 변형들이 도 17에 대해 이루어질 수 있음은 물론이다. 일 예로, 도 17에는 연속적인 단계들이 도시되어 있지만, 도 17에서 설명한 단계들은 오버랩될 수 있고, 병렬로 발생할 수 있고, 다른 순서로 발생할 수 있거나, 혹은 다수 번 발생할 수 있음은 물론이다.
도 17에서는 도 15의 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 프로세스가 적용되는 동작 시나리오의 일 예에 따른 신호 송신 및 수신 과정의 다른 예에 대해서 설명하였으며, 다음으로 도 18을 참조하여 도 15의 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 프로세스가 적용되는 동작 시나리오의 일 예에 따른 신호 송신 및 수신 과정의 또 다른 예에 대해서 설명하기로 한다.
도 18은 도 15의 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 프로세스가 적용되는 동작 시나리오의 일 예에 따른 신호 송신 및 수신 과정의 또 다른 예를 개략적으로 도시한 신호 흐름도이다.
도 18을 참조하면, 먼저 상기 무선 통신 시스템은 OOB 디바이스(1501)와, 스마트 폰(1503) 및 AP(1505)를 포함한다. 도 18에서는 설명의 편의상 OOB 디바이스(1501)로 기재되어 있으나, 상기 OOB 디바이스(1501)는 실질적인 OOB 디바이스가 아니라 최초 파워 온 후 다른 디바이스와 페어링(pairing)되어 있는 디바이스라는 점에 유의하여야만 할 것이다.
먼저, 상기 스마트 폰(1503)과 OOB 디바이스(1501)는 페어링되어 있고(1811단계), 상기 OOB 디바이스(1501)와 AP(1505)는 커넥티드 스테이트를 유지하고 있다(1813단계).
상기 OOB 디바이스(1501)는 상기 스마트 폰(1503)으로 BLE Advertisement 메시지를 송신한다(1815단계). 도 18에는 편의상 상기 BLE Advertisement 메시지가 BLE Adv. 메시지로 표기되어 있음에 유의하여야만 할 것이다. 상기 BLE Advertisement 메시지는 AP Connected 파라미터를 포함한다. 상기 AP Connected 파라미터는 해당 디바이스가 AP와 연결되어 있는지 여부를 나타내는 파라미터이며, 일 예로 1 비트로 구현될 수 있다. 상기 AP Connected 파라미터의 값이 제 1값, 일 예로 '1'일 경우 상기 해당 디바이스가 상기 AP와 연결되어 있음을 나타내고, 상기 AP Connected 파라미터의 값이 제 2값, 일 예로 '0'일 경우 해당 디바이스가 상기 AP와 연결되어 있지 않음을 나타낸다. 상기 1815단계의 BLE Advertisement 메시지에서 상기 AP Connected 파라미터는 그 값이 1로 설정되어 있다.
이렇게, 상기 OOB 디바이스(1501)와 AP(1505)가 커넥티드 스테이트를 유지하고 있던 중에 특정 이벤트(event) 발생으로 인해 상기 OOB 디바이스(1501)와 AP(1505) 간에 셋업되어 있던 연결이 해제될 경우, 즉 상기 OOB 디바이스(1501)는 디스커넥티드(disconnected) 스테이트로 천이하게 된다(1817단계).
상기 OOB 디바이스(1501)는 디스커넥티드 스테이트로 동작하는 중에 네트워크 연결이 필요함을 검출할 경우(1819단계), 상기 스마트 폰(1503)으로 BLE Advertisement 메시지를 송신한다(1821단계). 상기 BLE Advertisement 메시지는 AP Connection Required 파라미터와, OOB 파라미터와, BD Addr or Wi-Fi P2P Addr/Channel Info 파라미터를 포함한다. 여기서, 상기 BLE Advertisement 메시지는 AP Connection Required 파라미터와, OOB 파라미터와, BD Addr or Wi-Fi P2P Addr/Channel Info 파라미터 각각은 도 16에서 설명한 바와 동일하므로 여기서는 그 상세한 설명을 생략하기로 한다. 상기 1821단계의 BLE Advertisement 메시지에서 상기 AP Connection Required 파라미터의 값은 1로 설정되어 있고, 상기 OOB 파라미터의 값은 0으로 설정되어 있다.
상기 OOB 디바이스(1501)로부터 BLE Advertisement 메시지를 수신한 스마트 폰(1503)은 상기 OOB 디바이스(1501)로 BLE Advertisement 메시지를 송신한다(1823단계). 상기 BLE Advertisement 메시지는 AP Connected 파라미터와, Authentication Address 파라미터를 포함한다. 상기 1823단계의 상기 BLE Advertisement 메시지에서 상기 AP Connected 파라미터의 값은 1로 설정되어 있다.
상기 스마트 폰(1503)으로부터 BLE Advertisement 메시지를 수신한 OOB 디바이스(1501)는 상기 스마트 폰(1503)과 블루투스 연결을 셋업하거나(1825단계), 혹은 Wi-Fi P2P 연결을 셋업한다(1827단계). 여기서, 상기 스마트 폰(1503)과 상기 OOB 디바이스(1501)간의 연결은 블루투스 연결이 Wi-Fi P2P 연결보다 높은 우선 순위를 가진다. 즉, 상기 블루투스 연결의 우선 순위가 제1 우선 순위이고 상기 Wi-Fi P2P 연결의 우선 순위가 제2 우선 순위이다.
또한, 상기 블루투스 연결 셋업 및 Wi-Fi P2P 연결 셋업 동작이 수행되는 동안, 상기 스마트 폰(1503)은 상기 OOB 디바이스(1501)로 상기 AP(1505)와의 연결 정보를 제공한다. 즉, 상기 스마트 폰(1503)과 상기 OOB 디바이스(1501)간에 블루투스 연결을 셋업하는 동작이 수행되는 동안에는, 상기 스마트 폰(1503)은 상기 스마트 폰(1503) 자신에 저장되어 있는 블루투스 연결 정보를 상기 OOB 디바이스(1501)로 제공한다. 이와는 달리, 상기 스마트 폰(1503)과 상기 OOB 디바이스(1501)간에 Wi-Fi P2P 연결을 셋업하는 동작이 수행되는 동안에는, 상기 스마트 폰(1503)은 상기 스마트 폰(1503) 자신에 저장되어 있는 Wi-Fi P2P 연결 정보를 상기 OOB 디바이스(1501)로 제공한다.
상기 스마트 폰(1503)과 Wi-Fi P2P 연결을 셋업한 OOB 디바이스(1501)는 상기 스마트 폰(1503)으로부터 제공받은 Wi-Fi P2P 연결 정보를 기반으로 상기 AP(1505)와 Wi-Fi 연결을 셋업한다(1829단계).
한편, 도 18이 도 15의 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 프로세스가 적용되는 동작 시나리오의 일 예에 따른 신호 송신 및 수신 과정의 또 다른 예를 도시하고 있더라도, 다양한 변형들이 도 18에 대해 이루어질 수 있음은 물론이다. 일 예로, 도 18에는 연속적인 단계들이 도시되어 있지만, 도 18에서 설명한 단계들은 오버랩될 수 있고, 병렬로 발생할 수 있고, 다른 순서로 발생할 수 있거나, 혹은 다수 번 발생할 수 있음은 물론이다.
도 18에서는 도 15의 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 프로세스가 적용되는 동작 시나리오의 일 예에 따른 신호 송신 및 수신 과정의 또 다른 예에 대해서 설명하였으며, 다음으로 도 19를 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 프로세스가 적용되는 동작 시나리오의 다른 예에 대해서 설명하기로 한다.
도 19는 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 프로세스가 적용되는 동작 시나리오의 다른 예를 개략적으로 도시한 도면이다.
도 19를 참조하면, 먼저 도 19에 도시되어 있는 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 프로세스가 적용되는 동작 시나리오의 다른 예는 새로운 디바이스가 파워 온될 경우 다른 디바이스와 자동으로 페어링 동작을 수행하는 동작 시나리오임에 유의하여야만 할 것이다. 이하, 설명의 편의상 새로운 디바이스를 OOB 디바이스라고 칭하기로 하며, 상기 OOB 디바이스는 스피커를 포함한다.
먼저, OOB 디바이스(1901)가 파워 온되면(1911단계), 상기 OOB 디바이스(1901)는 랜덤하게 생성된 PIN 코드에 상응하는 사운드 신호를 송신한다(1913단계). 따라서, 상기 OOB 디바이스(1901)와 동일한 공간에 존재하는 수신 디바이스(1903)는 상기 OOB 디바이스(1901)에서 송신한 사운드 신호를 수신할 수 있다. 도 19에서는 상기 수신 디바이스(1903)가 일 예로 스마트 폰이라고 가정하기로 한다. 상기 스마트 폰(1903)은 상기 수신한 사운드 신호를 기반으로 상기 OOB 디바이스(1901)의 PIN 코드를 검출하고, BLE 모드에서 상기 OOB 디바이스(1901)로 상기 스마트 폰(1903)이 검출한 PIN 코드를 송신한다(1915단계).
그러면, 상기 OOB 디바이스(1901)는 상기 OOB 디바이스(1901)로부터 미리 설정되어 있는 임계 거리 내에 존재하는 스마트 폰(1903)으로 P2P 연결을 시도한다. 이에 따라, 상기 스마트 폰(1903)은 상기 OOB 디바이스(1901)와 P2P 연결을 셋업한다(1917단계).
도 19에서 설명한 바와 같이 새로운 디바이스, 즉 OOB 디바이스가 다른 디바이스와 자동으로 페어링 될 경우 다음과 같은 효과가 있다.
(1) P2P 네트워크 셋업 단계가 축소될 수 있다. 따라서, 동일 공간 내에 존재하는 디바이스들간의 P2P 연결 절차가 간소화될 수 있다.
(2) 사운드 신호를 기반으로 PIN 코드가 송신될 수 있기 때문에 디바이스들은 서로 동일한 공간에 존재함을 인증할 수 있다.
(3) 사운드 신호를 기반으로 PIN 코드가 송신될 수 있기 때문에, 디바이스들은 동일한 공간에 존재함을 인증할 수 있을 뿐만 아니라 상기 디바이스들 간의 거리를 검출할 수 있다.
따라서, 상기 디바이스들간의 거리에 따라 권한이 차별화될 수 있다. 또한, 상기 디바이스들이 서로 동일한 공간에 존재하고, 상호간에 임계 거리 내에 존재할 경우에만 페어링 될 수 있다.
(4) 3단계 인증 절차를 통해 디바이스들이 동일한 공간에 존재하는지를 인증할 수 있다. 여기서, 상기 3단계 인증 절차는 먼저 디바이스들 각각이 상대방 디바이스에서 송신한 사운드 신호를 검출할 수 있는 경우와, OOB 디바이스가 송신한 PIN 코드를 스마트 폰이 리턴(return)하는 경우와, 상기 OOB 디바이스와 스마트 폰간의 거리가 임계 거리 미만일 경우를 포함한다.
도 19에서는 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 프로세스가 적용되는 동작 시나리오의 다른 예에 대해서 설명하였으며, 다음으로 도 20을 참조하여 도 20의 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 프로세스가 적용되는 동작 시나리오의 다른 예에 따른 신호 송신 및 수신 과정의 일 예에 대해서 설명하기로 한다.
도 20은 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 프로세스가 적용되는 동작 시나리오의 다른 예에 따른 신호 송신 및 수신 과정의 일 예를 개략적으로 도시한 도면이다.
도 20을 참조하면, 먼저 상기 무선 통신 시스템은 OOB 디바이스(1901)와, 스마트 폰(1903)을 포함한다.
먼저, 상기 OOB 디바이스(1901)가 파워 온되면(2011단계), 상기 OOB 디바이스(1901)는 BLE Advertisement 메시지를 송신한다(2013단계). 도 20에는 편의상 상기 BLE Advertisement 메시지가 BLE Adv. 메시지로 표기되어 있음에 유의하여야만 할 것이다. 상기 BLE Advertisement 메시지는 P2P Connection Ready 파라미터와, OOB 파라미터와, BD Addr or Wi-Fi P2P Addr/Channel Info 파라미터를 포함한다. 상기 BLE Advertisement 메시지는 P2P Connection Ready 파라미터와, OOB 파라미터와, BD Addr or Wi-Fi P2P Addr/Channel Info 파라미터 각각에 대해서는 상기에서 설명한 바와 동일하므로 여기서는 그 상세한 설명을 생략하기로 한다. 상기 2013단계의 BLE Advertisement 메시지에서 상기 P2P Connection Ready 파라미터의 값은 1로 설정되어 있다.
또한, 상기 OOB 디바이스(1901)는 사운드 신호를 기반으로 상기 OOB 디바이스(1901)의 PIN 코드 및 ID를 송신한다(2015단계).
상기 OOB 디바이스(1901)로부터 사운드 신호를 수신한 스마트 폰(1903)은 상기 사운드 신호를 기반으로 상기 OOB 디바이스(1901)가 상기 스마트 폰(1903)과 동일한 공간에 존재함을 검출한다(2017단계). 그리고 나서, 상기 스마트 폰(1903)은 상기 OOB 디바이스(1901)로 BLE Advertisement 메시지를 송신한다(2019단계). 상기 BLE Advertisement 메시지는 P2P Connection Ready 파라미터와, Authentication Address 파라미터를 포함한다. 상기 P2P Connection Ready 파라미터와, Authentication Address 파라미터 각각은 상기에서 설명한 바와 동일하므로 여기서는 그 상세한 설명을 생략하기로 한다. 상기 2019단계의 BLE Advertisement 메시지에서 상기 P2P Connection Ready 파라미터의 값은 1로 설정되어 있다.
상기 스마트 폰(1903)으로부터 BLE Advertisement 메시지를 수신한 OOB 디바이스(1901)는 상기 OOB 디바이스(1901)가 상기 스마트 폰(1903)과 동일한 공간에 존재함을 검출한다(2021단계). 이렇게, 상기 스마트 폰(1903)과 동일한 공간에 존재함을 검출한 OOB 디바이스(1901)는 상기 스마트 폰(1503)과 블루투스 연결을 셋업하거나(2023단계), 혹은 Wi-Fi P2P 연결을 셋업한다(2025단계).
이렇게, 상기 OOB 디바이스(1901)와 스마트 폰(1903)간에 블루투스 연결 혹은 Wi-Fi P2P 연결이 셋업되면 상기 OOB 디바이스(1901)와 스마트 폰(1903)은 페어링된다(2027단계).
한편, 도 20이 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 프로세스가 적용되는 동작 시나리오의 다른 예에 따른 신호 송신 및 수신 과정의 일 예를 도시하고 있더라도, 다양한 변형들이 도 20에 대해 이루어질 수 있음은 물론이다. 일 예로, 도 20에는 연속적인 단계들이 도시되어 있지만, 도 20에서 설명한 단계들은 오버랩될 수 있고, 병렬로 발생할 수 있고, 다른 순서로 발생할 수 있거나, 혹은 다수 번 발생할 수 있음은 물론이다.
도 20에서는 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 프로세스가 적용되는 동작 시나리오의 다른 예에 따른 신호 송신 및 수신 과정의 일 예에 대해서 설명하였으며, 다음으로 도 21을 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 프로세스가 적용되는 동작 시나리오의 다른 예에 따른 신호 송신 및 수신 과정의 다른 예에 대해서 설명하기로 한다.
도 21은 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 프로세스가 적용되는 동작 시나리오의 다른 예에 따른 신호 송신 및 수신 과정의 다른 예를 개략적으로 도시한 도면이다.
도 21을 참조하면, 먼저 상기 무선 통신 시스템은 OOB 디바이스(1901)와 스마트 폰(1903)을 포함한다.
먼저, 상기 OOB 디바이스(1901)가 파워 온되면(2111단계), 상기 OOB 디바이스(1901)는 BLE Advertisement 메시지를 송신한다(2113단계). 도 21에는 편의상 상기 BLE Advertisement 메시지가 BLE Adv. 메시지로 표기되어 있음에 유의하여야만 할 것이다. 상기 BLE Advertisement 메시지는 Co-presence/Distance 파라미터와, P2P Connection Ready 파라미터와, OOB 파라미터와, BD Addr 파라미터를 포함한다. 상기 Co-presence/Distance 파라미터는 동일 공간 및 거리 검출이 요구됨을 나타내는 파라미터이다. 또한, 상기 P2P Connection Ready 파라미터와, OOB 파라미터와, BD Addr 파라미터는 상기에서 설명한 바와 동일하므로 여기서는 그 상세한 설명을 생략하기로 한다. 상기 2113단계의 BLE Advertisement 메시지에서 상기 P2P Connection Ready 파라미터의 값은 1로 설정되어 있으며, 상기 OOB 파라미터의 값은 1로 설정되어 있다.
상기 OOB 디바이스(1901)로부터 BLE Advertisement 메시지를 수신한 스마트 폰(1903)은 상기 OOB 디바이스(1901)로 CONNECT_REQ 메시지를 송신한다(2115단계). 또한, 상기 스마트 폰(1903)은 상기 OOB 디바이스(1901)로 write command 메시지를 송신한다(2117단계). 여기서, 상기 write command 메시지는 type 파라미터와 value 파라미터를 포함하며, 상기 write command 메시지와, type 파라미터와 value 파라미터는 상기에서 설명한 바와 동일하므로 여기서는 그 상세한 설명을 생략하기로 한다. 상기 2117단계의 write command 메시지에서, 상기 type 파라미터의 값은 0x00으로 설정되어 있고, 상기 value 파라미터의 값은 '0x02'로 설정되어 있다.
상기 스마트 폰(1903)으로부터 write command 메시지를 수신한 OOB 디바이스(1901)는 상기 write command 메시지에 대한 응답으로 handle value notification 메시지를 송신한다(2119단계). 여기서, 상기 2119단계의 handle value notification 메시지는 type 파라미터와, value 파라미터를 포함하며, 상기 type 파라미터의 값은 제1 값, 일 예로 ' 0x00'로 설정되어 있고, 즉 상기 type 파라미터는 지시자를 나타내고, 상기 value 파라미터의 값은 일 예로 제2 값, 일 예로 '0x03'으로 설정되어 있다, 즉 상기 value 파라미터는 Distance Rsp를 나타낸다.
또한, 상기 OOB 디바이스(1901)는 상기 write command 메시지를 수신함에 따라 상기 스마트 폰(1903)과의 거리 검출 동작을 수행하기 위해 사운드 신호를 기반으로 상기 OOB 디바이스(1901)의 PIN 코드를 송신하고(2121단계), 상기 스마트 폰(1903) 역시 사운드 신호를 송신한다(2123단계).
상기 스마트 폰(1903)으로부터 사운드 신호를 수신한 OOB 디바이스(1901)는 상기 스마트 폰(1903)으로 handle value notification 메시지를 송신한다(2125단계). 여기서, 상기 2125단계의 handle value notification 메시지는 type 파라미터와 value 파라미터를 포함하며, 상기 type 파라미터의 값은 일 예로 제2 값, 일 예로 '0x10'으로 설정되어 있고, 상기 value 파라미터의 값은 일 예로 제3 값, 일 예로 'xx'로 설정되어 있다. 즉, 상기 type 파라미터는 피크 값 검출을 나타낸다.
상기 OOB 디바이스(1901)로부터 handle value notification 메시지를 수신한 스마트 폰(1903)은 상기 OOB 디바이스(1501)로 write command 메시지를 송신한다(2127단계). 여기서, 상기 write command 메시지는 type 파라미터와 value 파라미터를 포함하며, 상기 type 파라미터의 값은 일 예로 제3 값, 일 예로 '0x11'을 가지며, 상기 value 파라미터의 값은 일 예로 제3 값, 일 예로 'xx'로 설정된다. 즉, 상기 type 파라미터의 값은 거리 결과를 나타내며, 상기 value 파라미터의 값은 상기 handle value notification 메시지에 포함되어 있는 value 파라미터의 값과 동일하게 설정된다.
상기 OOB 디바이스(1901)로 write command 메시지를 송신한 스마트 폰(1903)은 상기 OOB 디바이스(1901)가 상기 스마트 폰(1903)과 동일한 공간에 존재함을 검출한다(2129단계). 그리고 나서, 상기 스마트 폰(1903)은 상기 OOB 디바이스(1901)로 write command 메시지를 송신한다(2131단계). 상기 2123단계의 write command 메시지는 type 파라미터와 value 파라미터를 포함하며, 상기 type 파라미터는 일 예로 제4값, 일 예로 '0x20'으로 설정되며, 상기 value 파라미터의 값은 일 예로 제3 값, 일 예로 'xx'로 설정된다. 즉, 상기 type 파라미터의 값은 Authentication Address를 나타내며, 상기 value 파라미터의 값은 상기 handle value notification 메시지에 포함되어 있는 value 파라미터의 값과 동일하게 설정된다.
상기 write command 메시지를 송신한 후 상기 스마트 폰(1903)은 상기 OOB 디바이스(1901)로 BLE Advertisement 메시지를 송신한다(2133단계). 상기 BLE Advertisement 메시지는 P2P Connection Ready 파라미터와, Authentication Address 파라미터를 포함한다. 상기 P2P Connection Ready 파라미터와, Authentication Address 파라미터는 상기에서 설명한 바와 동일하므로 여기서는 그 상세한 설명을 생략하기로 한다. 상기 2133단계의 BLE Advertisement 메시지에서, 상기 P2P Connection Ready 파라미터의 값은 1로 설정되어 있다.
상기 스마트 폰(1903)으로부터 BLE Advertisement 메시지를 수신한 OOB 디바이스(1901)는 상기 OOB 디바이스(1901)가 상기 스마트 폰(1903)과 동일한 공간에 존재함을 검출하고, 상기 OOB 디바이스(1901)와 스마트 폰(1903)간의 거리를 검출한다(2135단계). 이렇게, 상기 스마트 폰(1903)과 동일한 공간에 존재함을 검출하고, 또한 OOB 디바이스(1901)와 스마트 폰(1903)간의 거리를 검출한 OOB 디바이스(1901)는 상기 스마트 폰(1903)과 블루투스 연결을 셋업한다(2137단계).
이렇게, 상기 OOB 디바이스(1901)와 스마트 폰(1903)간에 블루투스 연결이 셋업되면 상기 OOB 디바이스(1901)와 스마트 폰(1903)은 페어링된다(2139단계).
한편, 도 21이 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 프로세스가 적용되는 동작 시나리오의 다른 예에 따른 신호 송신 및 수신 과정의 다른 예를 도시하고 있더라도, 다양한 변형들이 도 21에 대해 이루어질 수 있음은 물론이다. 일 예로, 도 21에는 연속적인 단계들이 도시되어 있지만, 도 21에서 설명한 단계들은 오버랩될 수 있고, 병렬로 발생할 수 있고, 다른 순서로 발생할 수 있거나, 혹은 다수 번 발생할 수 있음은 물론이다.
도 21에서는 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 프로세스가 적용되는 동작 시나리오의 다른 예에 따른 신호 송신 및 수신 과정의 다른 예에 대해서 설명하였으며, 다음으로 도 22를 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 프로세스가 적용되는 동작 시나리오의 다른 예에 따른 신호 송신 및 수신 과정의 또 다른 예에 대해서 설명하기로 한다.
도 22는 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 프로세스가 적용되는 동작 시나리오의 다른 예에 따른 신호 송신 및 수신 과정의 또 다른 예를 개략적으로 도시한 신호 흐름도이다.
도 22를 참조하면, 먼저 상기 무선 통신 시스템은 OOB 디바이스(1901)와 스마트 폰(1903)을 포함한다. 도 22에서는 설명의 편의상 OOB 디바이스(1901)로 기재되어 있으나, 상기 OOB 디바이스(1901)는 실질적인 OOB 디바이스가 아니라 최초 파워 온 후 다른 디바이스와 페어링되어 있는 디바이스라는 점에 유의하여야만 할 것이다.
먼저, 상기 스마트 폰(1903)과 OOB 디바이스(1901)는 페어링되어 있는 상태에서(2211단계), 상기 OOB 디바이스(1901)가 파워 온되면(2213단계), 상기 OOB 디바이스(1901)는 BLE Advertisement 메시지를 송신한다(2215단계). 도 21에는 편의상 상기 BLE Advertisement 메시지가 BLE Adv. 메시지로 표기되어 있음에 유의하여야만 할 것이다. 상기 BLE Advertisement 메시지는 P2P Connection Ready 파라미터와, OOB 파라미터와, BD Addr or Wi-Fi P2P Addr/Channel Info 파라미터를 포함한다. 상기 P2P Connection Ready 파라미터와, OOB 파라미터와, BD Addr or Wi-Fi P2P Addr/Channel Info 파라미터는 상기에서 설명한 바와 동일하므로 여기서는 그 상세한 설명을 생략하기로 한다. 상기 2215단계의 BLE Advertisement 메시지에서, 상기 P2P Connection Ready 파라미터의 값은 1로 설정되어 있고, 상기 OOB 파라미터의 값은 0으로 설정되어 있다.
상기 OOB 디바이스(1901)로부터 BLE Advertisement 메시지를 수신한 스마트 폰(1903)은 상기 스마트 폰(1903)의 사용자에 의해 발생될 수 있는 사용자 액션 혹은 자동 연결 요구를 검출한다(2217단계). 이렇게, 사용자 액션 혹은 자동 연결 요구를 검출한 스마트 폰(1903)은 BLE Advertisement 메시지를 송신한다(2219단계). 여기서, 상기 BLE Advertisement 메시지는 P2P Connection Ready 파라미터와, Authentication Address 파라미터를 포함한다. 상기 P2P Connection Ready 파라미터와, Authentication Address 파라미터는 상기에서 설명한 바와 동일하므로 여기서는 그 상세한 설명을 생략하기로 한다. 상기 2219단계의 BLE Advertisement 메시지에서 상기 P2P Connection Ready 파라미터는 그 값이 1로 설정되어 있다.
상기 스마트 폰(1903)으로부터 BLE Advertisement 메시지를 수신한 OOB 디바이스(1901)는 상기 스마트 폰(1903)과 블루투스 연결을 셋업하거나(2221단계), 혹은 Wi-Fi P2P 연결을 셋업한다(2223단계).
한편, 도 22가 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 프로세스가 적용되는 동작 시나리오의 다른 예에 따른 신호 송신 및 수신 과정의 또 다른 예를 도시하고 있더라도, 다양한 변형들이 도 22에 대해 이루어질 수 있음은 물론이다. 일 예로, 도 22에는 연속적인 단계들이 도시되어 있지만, 도 22에서 설명한 단계들은 오버랩될 수 있고, 병렬로 발생할 수 있고, 다른 순서로 발생할 수 있거나, 혹은 다수 번 발생할 수 있음은 물론이다.
도 22에서는 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 프로세스가 적용되는 동작 시나리오의 다른 예에 따른 신호 송신 및 수신 과정의 또 다른 예에 대해서 설명하였으며, 다음으로 도 23을 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 프로세스가 적용되는 동작 시나리오의 또 다른 예에 대해서 설명하기로 한다.
도 23은 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 프로세스가 적용되는 동작 시나리오의 또 다른 예를 개략적으로 도시한 도면이다.
도 23을 참조하면, 먼저 도 23에 도시되어 있는 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 프로세스가 적용되는 동작 시나리오의 또 다른 예는1: N 지오-펜싱(Geo-fencing, 이하 "Geo-fencing"라 칭하기로 한다)을 기반으로 하는, 특정 거리 내에 존재하는 다수의 디바이스들에게 서비스 트리거링(triggering) 동작을 수행하는 동작 시나리오임에 유의하여야만 할 것이다.
먼저, 상기 무선 통신 시스템은 개시자(initiator, 이하 "initiator"라 칭하기로 한다) 디바이스(2311)와, 다수의 주변 디바이스들, 일 예로 4개의 주변 디바이스들, 일 예로 디바이스 #1(2313)와, 디바이스 #2(2315)와, 디바이스 #3(2317) 및 디바이스 #4(2319)를 포함한다.
상기 initiator 디바이스(2311)는 근거리 사운드 신호를 사용하여 주변 디바이스들에게 상기 initiator 디바이스(2311) 자신의 PIN 코드를 송신한다. 상기 주변 디바이스들 중 상기 initiator 디바이스(2311)에서 송신한 사운드 신호를 수신한 주변 디바이스들은 상기 수신한 사운드 신호를 기반으로 상기 initiator 디바이스(2311)의 PIN 코드를 검출할 수 있다. 상기 initiator 디바이스(2311)의 PIN 코드를 검출한 주변 디바이스들은 상기 initiator 디바이스(2311)로 상기 주변 디바이스들이 검출한, 상기 initiator 디바이스(2311)의 PIN 코드를 송신한다.
상기 initiator 디바이스(2311)는 상기 initiator 디바이스(2311)의 PIN 코드를 송신한 주변 디바이스들로 서비스 트리거링 동작을 수행한다.
이와 같은 서비스 트리거링 절차에 대해서 구체적으로 설명하면 다음과 같다.
먼저, 상기 initiator 디바이스(2311)가 사운드 신호를 사용하여 상기 initiator 디바이스(2311) 자신의 PIN 코드를 송신한다(2321단계, 2327단계, 2329단계, 2335단계). 여기서, 상기 initiator 디바이스(2311)는 근거리 사운드 신호를 사용하여 상기 PIN 코드를 송신하였다고 가정하기로 하며, 상기 디바이스 #1(2313)와, 디바이스 #2(2315)와, 디바이스 #3(2317) 각각과 상기 initiator 디바이스(2311)간의 거리는 근거리 이하이고, 상기 디바이스 #4(2319)와 상기 initiator 디바이스(2311)간의 거리는 근거리를 초과한다고 가정하기로 한다.
그러면, 상기 initiator 디바이스(2311)의 주변 디바이스들 각각은 상기 initiator 디바이스(2311)로부터의 거리 및 사운드 신호 해석 능력을 기반으로 상기 initiator 디바이스(2311)가 송신한 PIN 코드를 추출할 수 있다.
즉, 상기 디바이스 #1(2313)는 상기 initiator 디바이스(2311)가 송신한 사운드 신호를 해석할 수 있을 뿐만 아니라 상기 디바이스 #1(2313)과 상기 initiator 디바이스(2311) 간의 거리가 근거리 이하이므로 상기 initiator 디바이스(2311)가 송신한 PIN 코드를 검출할 수 있다. 상기 initiator 디바이스(2311)의 PIN 코드를 검출한 디바이스 #1(2313)는 상기 검출한 상기 initiator 디바이스(2311)의 PIN 코드를 상기 initiator 디바이스(2311)로 송신한다(2323단계). 따라서, 상기 initiator 디바이스(2311)는 상기 디바이스 #1(2313)와 서비스 트리거링 동작을 수행한다(2325단계).
상기 디바이스 #2(2315)는 상기 initiator 디바이스(2311)가 송신한 사운드 신호를 해석할 수 없다고 가정하기로 한다. 일 예로, 상기 디바이스 #2(2315)는 상기 initiator 디바이스(2311)와 제조사 다르기 때문에 상기 initiator 디바이스(2311)가 송신한 사운드 신호를 해석할 수 없다. 따라서, 상기 디바이스 #2(2315)는 상기 initiator 디바이스(2311)의 PIN 코드를 검출할 수 없고, 따라서 상기 initiator 디바이스(2311)로 상기 initiator 디바이스(2311)의 PIN 코드를 송신할 수 없다. 따라서, 상기 initiator 디바이스(2311)는 상기 디바이스 #2(2315)와 서비스 트리거링 동작을 수행할 수 없다.
상기 디바이스 #3(2317)은 상기 initiator 디바이스(2311)가 송신한 사운드 신호를 해석할 수 있을 뿐만 아니라 상기 디바이스 #3(2317)과 상기 initiator 디바이스(2311) 간의 거리가 근거리 이하이므로 상기 initiator 디바이스(2311)가 송신한 PIN 코드를 검출할 수 있다. 상기 initiator 디바이스(2311)의 PIN 코드를 검출한 디바이스 #3(2317)은 상기 검출한 상기 initiator 디바이스(2311)의 PIN 코드를 상기 initiator 디바이스(2311)로 송신한다(2331단계). 따라서, 상기 initiator 디바이스(2311)는 상기 디바이스 #3(2317)과 서비스 트리거링 동작을 수행한다(2333단계).
상기 디바이스 #4(2319)와 상기 initiator 디바이스(2311)간의 거리는 상기 근거리를 초과하므로, 상기 디바이스 #4(2319)는 상기 initiator 디바이스(2311)가 송신한 사운드 신호를 수신할 수 없다. 따라서, 상기 디바이스 #4(2319)는 상기 initiator 디바이스(2311)의 PIN 코드를 검출할 수 없고, 따라서 상기 initiator 디바이스(2311)로 상기 initiator 디바이스(2311)의 PIN 코드를 송신할 수 없다. 따라서, 상기 initiator 디바이스(2311)는 상기 디바이스 #4(2319)와 서비스 트리거링 동작을 수행할 수 없다.
도 23에서 설명한 바와 같이 1: N Geo-fencing을 기반으로 하는, 특정 거리 내에 존재하는 다수의 디바이스들에게 서비스 트리거링 동작을 수행하는 동작 시나리오의 경우, initiator 디바이스가 사운드 신호를 사용하여 한번만 PIN 코드를 송신할지라도 다수 개의 디바이스들과 서비스 트리거링 동작을 수행할 수 있게 된다.
또한, 도 23에서 설명한 바와 같이 1: N Geo-fencing을 기반으로 하는, 특정 거리 내에 존재하는 다수의 디바이스들에게 서비스 트리거링 동작을 수행하는 동작 시나리오의 경우, 사운드 신호의 거리 특성을 기반으로 initiator 디바이스가 서비스 트리거링 동작을 수행할 디바이스들을 선택할 수 있을 뿐만 아니라, 사운드 신호에 대한 해석 가능 여부를 기반으로 initiator 디바이스가 서비스 트리거링 동작을 수행할 디바이스들을 선택할 수 있다.
도 23에서는 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 프로세스가 적용되는 동작 시나리오의 또 다른 예에 대해서 설명하였으며, 다음으로 도 24를 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 프로세스가 적용되는 동작 시나리오의 또 다른 예에 대해서 설명하기로 한다.
도 24는 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 프로세스가 적용되는 동작 시나리오의 또 다른 예를 개략적으로 도시한 도면이다.
도 24를 참조하면, 먼저 도 24에 도시되어 있는 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 프로세스가 적용되는 동작 시나리오의 또 다른 예는 배타적Geo-fencing(exclusive Geo-fencing, 이하 "exclusive Geo-fencing"라 칭하기로 한다)을 기반으로 하는, 특정 거리 밖에 존재하는 다수의 디바이스들에게 서비스 트리거링 동작을 수행하는 동작 시나리오임에 유의하여야만 할 것이다.
먼저, 상기 무선 통신 시스템은 initiator 디바이스(2411)와, 다수의 주변 디바이스들, 일 예로 4개의 주변 디바이스들, 일 예로 디바이스 #1(2413)와, 디바이스 #2(2415)와, 디바이스 #3(2417) 및 디바이스 #4(2419)를 포함한다.
상기 initiator 디바이스(2411)는 다수 개의 스피커들, 일 예로 두 개의 스피커들, 일 예로 스피커 #1 및 스피커 #2를 포함한다. 상기 initiator 디바이스(2411)는 상기 스피커 #1을 통해 원거리 사운드 신호를 사용하여 주변 디바이스들에게 상기 initiator 디바이스(2411) 자신의 PIN 코드를 송신한다. 또한, 상기 initiator 디바이스(2411)는 상기 스피커 #2를 통해 근거리 사운드 신호를 사용하여 상기 스피커 #1을 통해 통신한 원거리 사운드 신호의 반전(invert) 신호를 송신한다.
따라서, 상기 initiator 디바이스(2411)와 근거리에 위치한 주변 디바이스들은 액티브 잡음 제거(active noise canceling, 이하 "active noise canceling"이라 칭하기로 한다) 동작을 통해 상기 initiator 디바이스(2411)의 PIN 코드를 검출하는 것이 불가능하고, 상기 initiator 디바이스(2411)로부터 원거리에 존재하는 주변 디바이스들은 상기 initiator 디바이스(2411)의 PIN 코드를 검출할 수 있다. 따라서, 상기 initiator 디바이스(2411)의 PIN 코드를 검출한, 상기 initiator 디바이스(2411)로부터 원거리에 존재하는 주변 디바이스들은 상기 검출한 initiator 디바이스(2411)의 PIN 코드를 상기 initiator 디바이스(2411)로 송신한다.
이와 같은 서비스 트리거링 절차에 대해서 구체적으로 설명하면 다음과 같다.
먼저, 상기 initiator 디바이스(2411)가 사운드 신호를 사용하여 상기 initiator 디바이스(2411) 자신의 PIN 코드를 송신한다. 여기서, 상기 initiator 디바이스(2411)는 원거리 사운드 신호를 사용하여 상기 PIN 코드를 송신하였다고 가정하기로 하며, 상기 디바이스 #2(2415)와 디바이스 #3(2417) 각각과 상기 initiator 디바이스(2411)간의 거리는 원거리 이하이고, 상기 디바이스 #1(2413) 및 디바이스 #4(2319) 각각과 상기 initiator 디바이스(2311)간의 거리는 원거리를 초과한다고 가정하기로 한다.
그러면, 상기 initiator 디바이스(2411)의 주변 디바이스들 각각은 상기 initiator 디바이스(2411)와의 거리 및 active noise canceling 동작을 기반으로 상기 initiator 디바이스(2411)가 송신한 PIN 코드를 추출할 수 있다.
즉, 상기 디바이스 #1(2413)는 상기 디바이스 #1(2413)과 상기 initiator 디바이스(2411) 간의 거리가 원거리를 초과하므로 상기 initiator 디바이스(2411)가 송신한 PIN 코드를 검출할 수 있다. 상기 initiator 디바이스(2411)의 PIN 코드를 검출한 디바이스 #1(2413)는 상기 검출한 상기 initiator 디바이스(2411)의 PIN 코드를 상기 initiator 디바이스(2411)로 송신한다. 따라서, 상기 initiator 디바이스(2411)는 상기 디바이스 #1(2413)와 서비스 트리거링 동작을 수행한다.
상기 디바이스 #2(2415) 및 디바이스 #3(2417) 각각과 상기 initiator 디바이스(2411)간의 거리는 상기 원거리 이하이므로, 상기 디바이스 #2(2415) 및 디바이스 #3(2417) 각각은 active noise canceling 동작을 통해 상기 initiator 디바이스(2411)가 송신한 사운드 신호를 해석할 수 없다. 따라서, 상기 디바이스 #2(2415) 및 디바이스 #3(2417) 각각은 상기 initiator 디바이스(2411)의 PIN 코드를 검출할 수 없고, 따라서 상기 initiator 디바이스(2411)로 상기 initiator 디바이스(2411)의 PIN 코드를 송신할 수 없다. 따라서, 상기 initiator 디바이스(2411)는 상기 디바이스 #2(2415)와 서비스 트리거링 동작을 수행할 수 없다.
상기 디바이스 #4(2419)는 상기 initiator 디바이스(2411)가 송신한 사운드 신호를 해석할 수 있을 뿐만 아니라 상기 디바이스 #4(2419)와 상기 initiator 디바이스(4311)간의 거리가 상기 원거리를 초과하므로 상기 initiator 디바이스(2411)가 송신한 PIN 코드를 검출할 수 있다. 상기 initiator 디바이스(2411)의 PIN 코드를 검출한 디바이스 #4(2419)는 상기 검출한 상기 initiator 디바이스(2411)의 PIN 코드를 상기 initiator 디바이스(2411)로 송신한다. 따라서, 상기 initiator 디바이스(2411)는 상기 디바이스 #4(2419)와 서비스 트리거링 동작을 수행한다.
도 24에서 설명한 바와 같이 exclusive Geo-fencing을 기반으로 하는, 특정 거리 밖에 존재하는 다수의 디바이스들에게 서비스 트리거링 동작을 수행하는 동작 시나리오의 경우, initiator 디바이스가 두 개의 스피커들을 통해 오리지널 사운드 신호를 사용하여 PIN 코드를 송신하고, 반전 사운드 신호를 사용하여 상기 오리지널 사운드 신호에 대한 반전 신호를 동시에 송신하여 다수 개의 디바이스들과 서비스 트리거링 동작을 수행할 수 있게 된다.
또한, 도 24에서 설명한 바와 같이 exclusive Geo-fencing을 기반으로 하는, 특정 거리 밖에 존재하는 다수의 디바이스들에게 서비스 트리거링 동작을 수행하는 동작 시나리오의 경우, 사운드 신호의 거리 특성을 기반으로 initiator 디바이스가 서비스 트리거링 동작을 수행할 디바이스들을 선택할 수 있다.
도 24에서는 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 프로세스가 적용되는 동작 시나리오의 또 다른 예에 대해서 설명하였으며, 다음으로 도 25를 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 프로세스가 적용되는 동작 시나리오의 또 다른 예에 대해서 설명하기로 한다.
도 25는 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 프로세스가 적용되는 동작 시나리오의 또 다른 예를 개략적으로 도시한 도면이다.
도 25를 참조하면, 먼저 도 25에 도시되어 있는 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 프로세스가 적용되는 동작 시나리오의 또 다른 예는 사운드 신호의 볼륨 변화를 기반으로 디바이스를 탐색하는 동작 시나리오임에 유의하여야만 할 것이다.
먼저, 상기 무선 통신 시스템은 initiator 디바이스(2511)와, 다수의 주변 디바이스들, 일 예로 4개의 주변 디바이스들, 일 예로 디바이스 #1(2513)와, 디바이스 #2(2515)와, 디바이스 #3(2517) 및 디바이스 #4(2519)를 포함한다.
상기 initiator 디바이스(2511)는 사운드 신호의 볼륨을 가장 낮은 단계로 설정하고, 상기 가장 낮은 단계의 볼륨을 가지는 사운드 신호를 통해 상기 initiator 디바이스(2511)의 PIN 코드를 송신한다. 상기 initiator 디바이스(2511)는 상기 initiator 디바이스(2511) 자신이 송신한 PIN 코드를 검출하여 상기 initiator 디바이스(2511) 자신에게 송신하는 디바이스가 검출될 때까지, 즉 다른 디바이스로부터 상기 initiator 디바이스(2511) 자신의 PIN 코드가 수신될 때까지 상기 사운드 신호의 볼륨을 미리 설정되어 있는 볼륨 스텝(step)만큼씩 증가시켜가면서 상기 사운드 신호를 지속적으로 송신한다.
한편, 상기 initiator 디바이스(2511)가 송신한 PIN 코드를 검출한 주변 디바이스는 상기 initiator 디바이스(2511)로 상기 주변 디바이스가 검출한 PIN 코드를 송신한다.
도 25에 도시되어 있는 바와 같이 상기 initiator 디바이스(2511)는 상기 initiator 디바이스(2511)의 PIN 코드를 가장 낮은 단계의 볼륨부터 볼륨 스텝을 기반으로 볼륨을 증가시켜 가면서 사운드 신호를 송신하여 상기 initiator 디바이스(2511)의 PIN 코드를 송신하는 주변 디바이스가 존재할 때까지, 즉 디바이스 #2(2515)가 상기 initiator 디바이스(2511)의 PIN 코드를 송신할 때까지 상기 initiator 디바이스(2511)의 PIN 코드를 사운드 신호를 통해 송신한다.
도 25에서 설명한 바와 같이 사운드 신호의 볼륨 변화를 기반으로 디바이스를 탐색하는 동작 시나리오에서는, initiator 디바이스가 사운드 신호의 볼륨을 증가시켜가면서 주변 디바이스를 탐색할 수 있다.
또한, 도 25에서 설명한 바와 같이 사운드 신호의 볼륨 변화를 기반으로 디바이스를 탐색하는 동작 시나리오에서는, initiator 디바이스가 상기 initiator 디바이스와 주변 디바이스들간의 정확한 거리를 검출하지 않아도 상기 initiator 디바이스와 가장 가까운 주변 디바이스를 탐색할 수 있다.
도 25에서는 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 프로세스가 적용되는 동작 시나리오의 또 다른 예에 대해서 설명하였으며, 다음으로 도 26을 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 프로세스가 적용되는 동작 시나리오의 또 다른 예에 대해서 설명하기로 한다.
도 26은 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 프로세스가 적용되는 동작 시나리오의 또 다른 예를 개략적으로 도시한 도면이다.
도 26을 참조하면, 먼저 도 26에 도시되어 있는 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 프로세스가 적용되는 동작 시나리오의 또 다른 예는 자동 절전 모드를 수행하는 동작 시나리오임에 유의하여야만 할 것이다.
먼저, 제1 디바이스(2611), 일 예로 TV(2611)에서 동영상이 재생되는 도중에 상기 TV(2611)와 제2 디바이스(도 26에 별도로 도시하지 않음), 일 예로 스마트 폰 간의 거리가 임계 거리 이상이 될 경우, 상기 TV(2611)는 공존(co-presence, 이하 "co-presence"라 칭하기로 한다) 기능을 실행시킨다. 상기 co-presence 기능이 실행됨에 따라, 상기 TV(2611)는 상기 TV(2611)와 상기 스마트 폰이 동일한 공간에 존재하는지 여부를 검출한다. 디바이스들이 동일한 공간에 존재하는지 여부를 검출하는 방식에 대해서는 상기에서 설명하였으므로, 여기서는 그 상세한 설명을 생략하기로 한다.
상기 TV(2611)는 상기 TV(2611)와 동일한 공간에 존재하는 스마트 폰이 검출되지 않을 경우 상기 TV(2611)에서 재생되던 동영상을 정지시키고, 그 동작 모드를 자동 절전 모드로 천이한다.
도 26에서는 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 프로세스가 적용되는 동작 시나리오의 또 다른 예에 대해서 설명하였으며, 다음으로 도 27을 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 프로세스가 적용되는 동작 시나리오의 또 다른 예에 대해서 설명하기로 한다.
도 27은 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 프로세스가 적용되는 동작 시나리오의 또 다른 예를 개략적으로 도시한 도면이다.
도 27을 참조하면, 먼저 도 27에 도시되어 있는 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 프로세스가 적용되는 동작 시나리오의 또 다른 예는 계정 별 자동 로그 인(log-in) 절차를 수행하는 동작 시나리오임에 유의하여야만 할 것이다.
먼저, 제1 디바이스, 일 예로 스마트 폰(2711)과 제2 디바이스, 일 예로 랩탑 PC(2713)간의 거리가 임계 거리 이하가 될 경우, 상기 랩탑 PC(2713)는 상기 랩탑 PC(2713)에 등록되어 있는 계정 들 중 상기 스마트 폰(2711)의 계정이 존재하는지 검사한다. 상기 검사 결과 상기 랩탑 PC(2713)에 등록되어 있는 계정 들 중 상기 스마트 폰(2711)의 계정이 존재할 경우 상기 랩탑 PC(2713)는 계정 자동 로그인 동작을 수행하고, 상기 랩탑 PC(2713)의 설정(setting)을 상기 스마트 폰(2711)에 적합한 설정으로 변경한다.
이와는 달리 상기 검사 결과 상기 랩탑 PC(2713)에 등록되어 있는 계정 들 중 상기 스마트 폰(2711)의 계정이 존재하지 않을 경우, 상기 랩탑 PC(2713)는 사운드 신호를 통해 상기 스마트 폰(2711)의 디스플레이에 상기 랩탑 PC(2713)에 사용자 계정을 등록할지 여부를 확인하고, 상기 스마트 폰(2711)이 상기 랩탑 PC(2713)에 사용자 계정을 등록하고자 할 경우 상기 스마트 폰(2711)의 사용자 계정을 등록한다.
한편, 상기 스마트 폰(2711)은 상기 계정 자동 로그 인 절차를 수행하거나 혹은 상기 사용자 계정 등록 절차를 수행한 후 상기 계정 자동 로그 인 절차를 수행하거나 혹은 상기 사용자 계정 등록 절차 이전에 수행하고 있던 프로세스를 그대로 수행한다.
도 27에서는 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 프로세스가 적용되는 동작 시나리오의 또 다른 예에 대해서 설명하였으며, 다음으로 도 28을 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 프로세스가 적용되는 동작 시나리오의 또 다른 예에 대해서 설명하기로 한다.
도 28은 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 프로세스가 적용되는 동작 시나리오의 또 다른 예를 개략적으로 도시한 도면이다.
도 28을 참조하면, 먼저 도 28에 도시되어 있는 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 프로세스가 적용되는 동작 시나리오의 또 다른 예는 그래비티(gravity) 절차를 수행하는 동작 시나리오임에 유의하여야만 할 것이다.
먼저, 동영상을 재생하던 제1 디바이스, 일 예로 스마트 폰(2811)과 제2 디바이스, 일 예로 TV(2813)간의 거리가 임계 거리 이하가 될 경우, 상기 TV(2813)는 상기 스마트 폰(2811)과 상기 TV(2813)가 동일한 공간에 존재하는지 그리고 상기 스마트 폰(2811)과 상기 TV(2813)간의 거리가 미리 설정한 임계 거리 미만인지 검사한다.
상기 검사 결과 상기 스마트 폰(2811)과 상기 TV(2813)가 동일한 공간에 존재하고, 상기 스마트 폰(2811)과 상기 TV(2813)간의 거리가 미리 설정한 임계 거리 미만일 경우 상기 TV(2813)는 상기 스마트 폰(281)으로 상기 스마트 폰(2811)이 사용 가능한 TV, 즉 TV(2813)가 존재함을 나타내는 메시지를 출력한다. 여기서, 상기 메시지는 일 예로 아이콘(icon) 형태가 될 수 있다.
한편, 상기 검사 결과 상기 스마트 폰(2811)과 상기 TV(2813)가 동일한 공간에 존재하고, 상기 스마트 폰(2811)과 상기 TV(2813)간의 거리가 미리 설정한 임계 거리 미만일지라도, 상기 TV(2813)를 사용하고 있는 다른 스마트 폰이 존재한다면, 상기 TV(2813)는 상기 스마트 폰(2811)으로 사용 가능한 TV, 즉 TV(2813)가 존재함을 나타내는 메시지를 출력하지 않는다.
한편, 상기 스마트 폰(2811)에 상기 TV(2813)가 존재함을 나타내는 아이콘이 디스플레이되고, 상기 스마트 폰(2811)에서 상기 아이콘이 선택될 경우 상기 스마트 폰(2811)에서 재생되고 있는 동영상이 상기 TV(2813)에서 재생된다.
도 28에서는 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 프로세스가 적용되는 동작 시나리오의 또 다른 예에 대해서 설명하였으며, 다음으로 도 29를 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 프로세스가 적용되는 동작 시나리오의 또 다른 예에 대해서 설명하기로 한다.
도 29는 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 프로세스가 적용되는 동작 시나리오의 또 다른 예를 개략적으로 도시한 도면이다.
도 29를 참조하면, 먼저 도 29에 도시되어 있는 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 프로세스가 적용되는 동작 시나리오의 또 다른 예는 특정 스피커 targeting 절차를 수행하는 동작 시나리오의 일 예임에 유의하여야만 할 것이다.
먼저, 제1 디바이스(2911), 일 예로 스마트 폰(2911)에서 스피커 어플리케이션(application: App, 이하 "App"이라 칭하기로 한다)을 실행한다. 또한, 상기 스마트 폰(2911) 주변에는 다수개의 스피커들, 일 예로 스피커 #1(2913)과, 스피커 #2(2915)와, 스피커 #3(2917)이 존재한다고 가정하기로 한다. 또한, 상기 스마트 폰(2911)은 멀티-스피커(multi-speaker)를 포함한다. 상기 스마트 폰(2911)은 상기 멀티-스피커를 사용하여 상기 스마트 폰(2911)이 원하는 스피커를 타겟팅한다. 도 29에서는 상기 스마트 폰(2911)이 상기 스피커 #1(2913)을 타겟팅한다고 가정하기로 한다.
따라서, 상기 스마트 폰(2911)은 타겟팅된 스피커, 즉 스피커 #1(2913)에게만 원하는 음악을 송신할 수 있다.
도 29에서는 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 프로세스가 적용되는 동작 시나리오의 또 다른 예에 대해서 설명하였으며, 다음으로 도 30을 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 프로세스가 적용되는 동작 시나리오의 또 다른 예에 대해서 설명하기로 한다.
도 30은 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 프로세스가 적용되는 동작 시나리오의 또 다른 예를 개략적으로 도시한 도면이다.
도 30을 참조하면, 먼저 도 30에 도시되어 있는 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 프로세스가 적용되는 동작 시나리오의 또 다른 예는 특정 스피커 targeting 절차를 수행하는 동작 시나리오의 다른 예임에 유의하여야만 할 것이다.
먼저, 제1 디바이스, 일 예로 스마트 폰(도 30에 별도로 도시되어 있지 않음)에서 스피커 App을 실행한다. 또한, 상기 스마트 폰 주변에는 TV(3011)와, 다수개의 스피커들, 일 예로 스피커 #1(3013)과 스피커 #2(3015)가 존재한다고 가정하기로 한다. 또한, 상기 스마트 폰은 멀티-스피커를 포함한다. 상기 스마트 폰은 상기 멀티-스피커를 사용하여 상기 스마트 폰이 원하는 스피커를 타겟팅한다. 도 30에서는 상기 스마트 폰이 상기 스피커 #1(3013)을 타겟팅한다고 가정하기로 한다.
따라서, 상기 스마트 폰은 타겟팅된 스피커, 즉 스피커 #1(3013)에게만 원하는 음악을 송신할 수 있다.
한편, 본 발명의 일 실시예에서는 탐색 패킷(discovery packet)을 제안하며, 상기 탐색 패킷에 대해서 구체적으로 설명하면 다음과 같다.
먼저, 상기 탐색 패킷은 디바이스들간 상호 인식을 위해 사용되며, 상기 탐색 패킷의 일 예가 BLE Advertisement 메시지이다.
자동 연결 서비스가 요구되는 디바이스의 상태를 탐색 절차를 통해 검출하는 것이 필요로 될 수 있으며, 각 디바이스는 디바이스들간 상호 인식을 위해 BLE Advertisement 메시지를 주기적으로 송신한다. 따라서, 상기 BLE Advertisement 메시지는 해당 디바이스의 상태를 나타내는 파라미터들, 즉 온/오프(On/Off) 파라미터와, AP Connected 파라미터와, AP Connection Required 파라미터와, P2P Connection Ready 파라미터와, OOB 파라미터와, Account Required 파라미터를 포함한다. 상기 AP Connected 파라미터와, AP Connection Required 파라미터와, P2P Connection Ready 파라미터와, OOB 파라미터는 상기에서 설명한 바와 동일하므로, 여기서는 그 상세한 설명을 생략하기로 한다.
상기 On/Off 파라미터는 일 예로 1비트로 구현될 수 있으며, 상기 On/Off 파라미터의 값이 일 예로 제1 값, 일 예로 1로 설정될 경우 해당 디바이스가 구동되고 있음을 나타내며, 상기 On/Off 파라미터의 값이 일 예로 제2 값, 일 예로 0으로 설정될 경우 해당 디바이스가 구동되고 있지 않음을 나타낸다.
또한, Account Required 파라미터는 계정이 필요한지 여부를 나타내는 파라미터로서, 상기 Account Required 파라미터는 일 예로 1비트로 구현될 수 있으며, 상기 Account Required 파라미터의 값이 일 예로 제1 값, 일 예로 1로 설정될 경우 계정이 필요함을 나타내며, 상기 Account Required 파라미터의 값이 일 예로 제2 값, 일 예로 0으로 설정될 경우 계정이 필요하지 않음을 나타낸다.
따라서, 각 디바이스는 주변 디바이스들로부터 수신되는 BLE Advertisement 메시지에 포함되어 있는 On/Off 파라미터와, AP Connected 파라미터와, AP Connection Required 파라미터와, P2P Connection Ready 파라미터와, OOB 파라미터와, Account Required 파라미터를 기반으로 상기 주변 디바이스들의 상태를 검출할 수 있다. 그리고, 각 디바이스는 이렇게 검출된 주변 디바이스들의 상태를 각 디바이스에서 요구되는 서비스를 제공할 경우 사용할 수 있다.
그러면 여기서 도 31a 및 도 31b를 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 탐색 패킷을 기반으로 AP 연결을자동으로 셋업하는 과정에 대해서 설명하기로 한다.
도 31a 및 도 31b는 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 탐색 패킷을 기반으로 AP 연결을 자동으로 셋업하는 과정을 개략적으로 도시한 도면이다.
도 31a 및 도 31b를 참조하면, 먼저 제2 디바이스(3113), 일 예로 스마트 폰(3113)은 주기적으로 상기 스마트 폰(3113)의 디바이스 상태 정보를 나타내는 파라미터들, 즉 On/Off 파라미터와, AP Connected 파라미터와, AP Connection Required 파라미터와, P2P Connection Ready 파라미터와, OOB 파라미터와, Account Required 파라미터를 포함하는 BLE Advertisement 메시지를 송신하고 있다.
한편, 제1 디바이스, 일 예로 OOB 디바이스(3111)가 파워 온 되면, 상기 OOB 디바이스(3111)는 상기 OOB 디바이스(3111)의 디바이스 상태 정보를 나타내는 파라미터들, 즉 On/Off 파라미터와, AP Connected 파라미터와, AP Connection Required 파라미터와, P2P Connection Ready 파라미터와, OOB 파라미터와, Account Required 파라미터를 포함하는 BLE Advertisement 메시지를 송신한다.
상기 스마트 폰(3113)은 상기 OOB디바이스(3111)로부터 수신한 BLE Advertisement 메시지를 통해 상기 OOB디바이스(3111)가 최초로 파워 온된 후, AP(3115)와 연결을 요청하고, 계정 정보를 요청하는 것을 검출한다. 따라서, 상기 스마트 폰(3113)은 디바이스간 연결을 통해 상기 스마트 폰(3113)이 저장하고 있는 AP 연결 정보 및 계정 정보를 상기 OOB디바이스(3111)로 제공한다.
상기 OOB디바이스(3111)는 상기 스마트 폰(3113)으로부터 제공받은 AP 연결 정보 및 계정 정보를 기반으로 상기 AP(3115)에 자동으로 연결되고, 또한 계정을 등록한다. 상기 OOB 디바이스(3111)는 상기 AP(3115)와 연결된 후 BLE Advertisement 메시지를 송신한다. 여기서, 상기 AP(3115)와 연결된 후 상기 OOB 디바이스(3111)에서 송신되는 BLE Advertisement 메시지가 포함하는 파라미터들 각각의 값과 상기 AP(3115)와 연결되기 전에 상기 OOB 디바이스(3111)에서 송신되는 BLE Advertisement 메시지가 포함하는 파라미터들 각각의 값은 상이할 수 있으며, 이에 대해서 구체적으로 설명하면 다음과 같다.
먼저, 상기 AP(3115)와 연결되기 전에 상기 OOB 디바이스(3111)에서 송신되는 BLE Advertisement 메시지가 포함하는 파라미터들 각각의 값은 하기 표 1에 나타낸 바와 같다.
Figure PCTKR2016015202-appb-T000001
다음으로, 상기 AP(3115)와 연결된 후 상기 OOB 디바이스(3111)에서 송신되는 BLE Advertisement 메시지가 포함하는 파라미터들 각각의 값은 하기 표 2에 나타낸 바와 같다.
Figure PCTKR2016015202-appb-T000002
도 31a 및 도 31b에서는 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 탐색 패킷을 기반으로 AP 연결을 자동으로 셋업하는 과정에 대해서 설명하였으며, 다음으로 도 32a 및 도 32b를 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 탐색 패킷을 기반으로 P2P 자동 페어링 동작을 수행하는 과정에 대해서 설명하기로 한다.
도 32a 및 도 32b는 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 탐색 패킷을 기반으로 P2P 자동 페어링 동작을 수행하는 과정을 개략적으로 도시한 도면이다.
도 32a 및 도 32b를 참조하면, 먼저 제2 디바이스, 일 예로 스마트 폰(3213)은 주기적으로 상기 스마트 폰(3213)의 디바이스 상태 정보를 나타내는 파라미터들, 즉 On/Off 파라미터와, AP Connected 파라미터와, AP Connection Required 파라미터와, P2P Connection Ready 파라미터와, OOB 파라미터와, Account Required 파라미터를 포함하는 BLE Advertisement 메시지를 송신하고 있다.
한편, 제1 디바이스, 일 예로 OOB 디바이스(3211)가 파워 온 되면, 상기 OOB 디바이스(3211)는 상기 OOB 디바이스(3211)의 디바이스 상태 정보를 나타내는 파라미터들, 즉 On/Off 파라미터와, AP Connected 파라미터와, AP Connection Required 파라미터와, P2P Connection Ready 파라미터와, OOB 파라미터와, Account Required 파라미터를 포함하는 BLE Advertisement 메시지를 송신한다.
따라서, 상기 스마트 폰(3213)은 상기 OOB 디바이스(3211)에서 송신한 BLE Advertisement 메시지를 수신하고, 상기 수신한 BLE Advertisement 메시지를 기반으로 상기 OOB 디바이스(3211)가 상기 스마트 폰(3213) 자신과 P2P 연결을 시도하려는 것을 검출한다. 따라서, 상기 스마트 폰(3213)은 디바이스 간 연결을 통해 상기 스마트 폰(3213) 자신에 저장되어 있는 P2P 연결 정보를 상기 OOB 디바이스(3211)로 제공한다.
상기 스마트 폰(3213)으로부터 P2P 연결 정보를 전달받은 OOB 디바이스(3211)는 상기 P2P 연결 정보를 기반으로 상기 스마트 폰(3213)과 연결 동작을 수행한다. 상기 OOB 디바이스(3211)는 상기 스마트 폰(3213)과 연결된 후 BLE Advertisement 메시지를 송신한다. 여기서, 상기 스마트 폰(3213)과 연결된 후 상기 OOB 디바이스(3211)에서 송신되는 BLE Advertisement 메시지가 포함하는 파라미터들 각각의 값과 상기 스마트 폰(3213)과 연결되기 전에 상기 OOB 디바이스(3211)에서 송신되는 BLE Advertisement 메시지가 포함하는 파라미터들 각각의 값은 상이할 수 있으며, 이에 대해서 구체적으로 설명하면 다음과 같다.
먼저, 상기 스마트 폰(3213)과 연결되기 전에 상기 OOB 디바이스(3211)에서 송신되는 BLE Advertisement 메시지가 포함하는 파라미터들 각각의 값은 하기 표 3에 나타낸 바와 같다.
Figure PCTKR2016015202-appb-T000003
다음으로, 상기 스마트 폰(3213)과 연결된 후 상기 OOB 디바이스(3211)에서 송신되는 BLE Advertisement 메시지가 포함하는 파라미터들 각각의 값은 하기 표 4에 나타낸 바와 같다.
Figure PCTKR2016015202-appb-T000004
도 32a 및 도 32b에서는 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 탐색 패킷을 기반으로 P2P 자동 페어링 동작을 수행하는 과정에 대해서 설명하였으며, 다음으로 도 33을 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 송신 디바이스의 내부 구조의 일 예에 대해서 설명하기로 한다.
도 33은 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 송신 디바이스의 내부 구조의 일 예를 개략적으로 도시한 도면이다.
도 33을 참조하면, 송신 디바이스(3300)는 통신 모듈과, 커넥터, 및 이어폰 연결잭 중 적어도 하나를 이용하여 외부 전자 디바이스(도 33에 별도로 도시하지 않음)와 연결될 수 있다. 이러한, 상기 외부 전자 디바이스는 상기 송신 디바이스(3300)에 탈착되어 유선으로 연결 가능한 이어폰(earphone), 외부 스피커(external speaker), 범용 직렬 버스(universal serial bus: USB, 이하 ‘USB’라 칭하기로 한다) 메모리, 충전기, 크래들/도크(cradle/dock), 디지털 미디어 방송(digital media broadcasting: DMB, 이하 ‘DMB’라 칭하기로 한다) 안테나, 모바일 결제 관련 디바이스, 건강 관리 디바이스(혈당계 등), 게임기, 자동차 네비게이션 디바이스 등과 같은 다양한 디바이스들 중의 하나를 포함할 수 있다.
또한, 상기 외부 전자 디바이스는 무선으로 연결 가능한 블루투스 통신 디바이스, NFC(near field communication) 디바이스, Wi-Fi 다이렉트(direct) 통신 디바이스, 무선 AP 등이 될 수 있다. 그리고, 상기 송신 디바이스(3300)는 유선 또는 무선을 이용하여 서버 또는 다른 통신 디바이스, 예를 들어, 휴대폰, 스마트 폰, 태블릿 PC, 데스크 탑 PC 및 서버 중의 하나와 연결될 수 있다.
상기 송신 디바이스(3300)는 카메라(camera) 처리부(3311)와, 영상 처리부(3313)와, 표시부(3315)와, 제어기(3317)와, 무선 주파수(radio frequency: RF, 이하 ‘RF’라 칭하기로 한다) 처리부(3319)와, 데이터 처리부(3321)와, 메모리(memory)(3323)와, 오디오(audio) 처리부(3325)와, 키 입력부(3327)를 포함한다.
먼저, 상기 RF 처리부(3319)는 상기 송신 디바이스(3300)의 무선 통신 기능을 수행한다. 상기 RF 처리부(3319)는 송신되는 신호의 주파수를 상승변환 및 증폭하는 RF 송신기와, 수신되는 신호를 저잡음 증폭하고 주파수를 하강 변환하는 RF 수신기 등을 포함한다.
상기 데이터 처리부(3321)는 상기 송신되는 신호를 부호화 및 변조하는 송신기 및 상기 수신되는 신호를 복조 및 복호화 하는 수신기 등을 구비한다. 즉, 상기 데이터 처리부(3321)는 모뎀(modulator/de-modulator: MODEM, 이하 " MODEM"라 칭하기로 한다) 및 코덱(coder/decoder: CODEC, 이하 "CODEC"라 칭하기로 한다)으로 구성될 수 있다. 여기서, 상기 CODEC은 패킷 데이터 등을 처리하는 데이터 CODEC과 음성 등의 오디오 신호를 처리하는 오디오 CODEC을 포함한다.
오디오 처리부(3325)는 상기 데이터 처리부(3321)의 오디오 CODEC에서 출력되는 수신 오디오 신호를 재생하거나 또는 마이크로부터 발생되는 송신 오디오 신호를 상기 데이터 처리부(3321)의 오디오 CODEC에 송신하는 기능을 수행한다.
상기 키 입력부(3327)는 숫자 및 문자 정보를 입력하기 위한 키들 및 각종 기능들을 설정하기 위한 기능 키들을 구비한다.
상기 메모리(3323)는 프로그램 메모리, 데이터 메모리 등을 포함할 수 있다. 상기 프로그램 메모리는 상기 송신 디바이스(3300)의 일반적인 동작을 제어하기 위한 프로그램들 및 본 발명의 일 실시예에 따른 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 동작과 관련된 프로그램들을 저장할 수 있다. 또한 상기 데이터 메모리는 상기 프로그램들을 수행하는 중에 발생되는 데이터들을 일시 저장하는 기능을 수행한다.
상기 메모리(3323)는 리드 온니 메모리(read only memory: ROM, 이하 ‘ROM’이라 칭하기로 한다)와, 랜덤 억세스 메모리(random access memory: RAM, 이하 ‘RAM’이라 칭하기로 한다)와, 메모리 카드(memory card)(일 예로, 보안 디지털(secure digital: SD, 이하 ‘SD’라 칭하기로 한다) 카드, 메모리 스틱) 등과 같은 임의의 데이터 저장 디바이스로 구현될 수 있다. 또한, 상기 메모리(3323)는 비휘발성 메모리와, 휘발성 메모리와, 하드 디스크 드라이브(hard disk drive: HDD, 이하 ‘HDD’라 칭하기로 한다) 또는 솔리드 스테이트 드라이브(solid state drive: SSD, 이하 ‘SSD’라 칭하기로 한다) 등을 포함할 수도 있다.
또한, 상기 메모리(3323)는 네비게이션, 화상 통화, 게임, 사용자에게 시간을 기반으로 하는 알람 애플리케이션 등과 같은 다양한 기능들의 애플리케이션들과, 이와 관련된 그래픽 사용자 인터페이스(graphical user interface: GUI, 이하 "GUI"라 칭하기로 한다)를 제공하기 위한 이미지들, 사용자 정보, 문서, 터치 입력을 처리하는 방법과 관련된 데이터베이스들 또는 데이터, 상기 송신 디바이스(3300)를 구동하는데 필요한 배경 이미지들(메뉴 화면, 대기 화면 등) 또는 운영 프로그램들, 카메라 처리부(3311)에 의해 촬영된 이미지들 등을 저장할 수 있다.
또한, 상기 메모리(3323)는 머신(예를 들어, 컴퓨터)을 통해 리드할 수 있는 매체이며, 머신 리드 가능 매체라는 용어는 머신이 특정 기능을 수행할 수 있도록 상기 머신으로 데이터를 제공하는 매체로 정의될 수 있다. 또한, 상기 메모리(3323)는 비휘발성 매체(non-volatile media) 및 휘발성 매체를 포함할 수 있다. 이러한 모든 매체는 상기 매체에 의해 전달되는 명령들이 상기 명령들을 상기 머신 리드 가능 물리적 기구에 의해 검출될 수 있도록 유형의 것이어야 한다.
상기 머신 리드 가능 매체는, 이에 한정되지 않지만, 플로피 디스크(floppy disk), 플렉서블 디스크(flexible disk), 하드 디스크, 자기 테이프, 컴팩트 디스크 리드 온니 메모리(compact disc read-only memory: CD-ROM, 이하 "CD-ROM"라 칭하기로 한다), 광학 디스크, 펀치 카드(punch card), 페이퍼 테이프(paper tape), RAM, 프로그램 가능 리드 온니 메모리(programmable read-only memory: PROM, 이하 "PROM"라 칭하기로 한다), 제거 가능 프로그램 가능 리드 온니 메모리(erasable programmable read-only memory: EPROM, 이하 "EPROM"라 칭하기로 한다) 및 플래시-제거 가능 프로그램 가능 리드 온니 메모리(flash-erasable programmable read-only memory: flash-EPROM, 이하 "flash-EPROM"라 칭하기로 한다) 중의 적어도 하나를 포함한다.
상기 제어기(3317)는 상기 송신 디바이스(3300)의 전반적인 동작을 제어하는 기능을 수행한다. 상기 제어기(3317)는 본 발명의 일 실시예에 따른 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 동작과 관련된 동작을 수행한다. 여기서, 본 발명의 일 실시예에 따른 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 동작과 관련된 동작은 도 1 내지 도 32b에서 설명한 바와 동일하므로 여기서는 그 상세한 설명을 생략하기로 한다.
상기 카메라 처리부(3311)는 영상 데이터를 촬영하며, 촬영된 광 신호를 전기적 신호로 변환하는 카메라 센서와, 상기 카메라센서로부터 촬영되는 아날로그 영상신호를 디지털 데이터로 변환하는 신호 처리부를 포함한다. 여기서, 상기 카메라 센서는 CCD(charge coupled device) 또는 상보성 금속 산화물 반도체(complementary metal-oxide semiconductor: CMOS, 이하 "CMOS"라 칭하기로 한다) 센서라 가정하며, 상기 신호 처리부는 디지털 신호 프로세서(digital signal processor: DSP, 이하 "DSP"라 칭하기로 한다)로 구현될 수 있다. 또한, 상기 카메라 센서 및 신호 처리부는 일체형으로 구현될 수 있으며, 또한 분리하여 구현될 수도 있다.
상기 영상 처리부(3313)는 상기 카메라 처리부(3311)에서 출력되는 영상 신호를 표시부(3315)에 표시하기 위한 이미지 신호 프로세싱(image signal processing: ISP, 이하 "ISP"라 칭하기로 한다)를 수행하며, 상기 ISP는 감마교정, 인터폴레이션, 공간적 변화, 이미지 효과, 이미지 스케일, AWB(automatic white balance), AE(automatic exposure), AF(automatic focus) 등과 같은 기능을 수행한다. 따라서, 상기 영상 처리부(3313)는 상기 카메라 처리부(3311)에서 출력되는 영상 신호를 프레임 단위로 처리하며, 상기 프레임 영상데이터를 상기 표시부(3315)의 특성 및 크기에 맞춰 출력한다.
또한 상기 영상 처리부(3313)는 영상 코덱을 구비하며, 상기 표시부(3315)에 표시되는 프레임 영상데이터를 설정된 방식으로 압축하거나, 압축된 프레임 영상데이터를 원래의 프레임 영상데이터로 복원하는 기능을 수행한다. 여기서 상기 영상 코덱은 JPEG(joint photographic experts group) 코덱, MPEG4(moving picture experts group 4) 코덱, Wavelet 코덱 등이 될 수 있다. 상기 영상 처리부(3313)는 OSD(on screen display) 기능을 구비한다고 가정하며, 상기 제어기(3317)의 제어하여 표시되는 화면 크기에 따라 온 스크린 표시데이터를 출력할 수 있다.
상기 표시부(3315)는 상기 영상 처리부(3313)에서 출력되는 영상 신호를 화면으로 표시하며, 상기 제어부(3317)에서 출력되는 사용자 데이터를 표시한다. 여기서, 상기 표시부(3315)는 액정 크리스탈 디스플레이(liquid crystal display: LCD, 이하 "LCD"라 칭하기로 한다)를 사용할 수 있으며, 이런 경우 상기 표시부(1815)은 LCD 제어부(LCD controller), 영상 데이터를 저장할 수 있는 메모리 및 LCD표시 소자 등을 구비할 수 있다. 여기서, 상기 LCD를 터치스크린(touch screen) 방식으로 구현하는 경우, 입력부로 동작할 수도 있으며, 이때 상기 표시부(3315)에는 상기 키 입력부(3327)와 같은 키들을 표시할 수 있다.
상기 표시부(3315)가 상기 터치 스크린으로 구현될 경우, 상기 표시부(3315)는 사용자 그래픽 인터페이스에 입력되는 적어도 하나의 사용자 입력에 대응되는 아날로그 신호를 상기 제어부(3317)로 출력할 수 있다.
상기 표시부(3315)는 사용자의 신체(예를 들어, 엄지를 포함하는 손가락) 또는 상기 키입력부(3327)(일 예로, 스타일러스 펜, 전자 펜)을 통해 적어도 하나의 사용자 입력을 수신할 수 있다.
상기 표시부(3315)는 하나의 터치의 연속적인 움직임(일 예로, 드래그 입력)을 수신할 수도 있다. 상기 표시부(3315)는 입력되는 터치의 연속적인 움직임에 대응되는 아날로그 신호를 상기 제어부(3317)로 출력할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에서 터치는 터치 스크린, 즉 상기 표시부(3315)와 손가락 또는 상기 키 입력부(3327)와의 접촉에 한정되지 않고, 비접촉(일 예로, 상기 표시부(3315)와의 직접 접촉 없이 사용자 입력 수단을 검출할 수 있는 인식 거리(예를 들어, 1cm) 이내에 사용자 입력 수단이 위치하는 경우)을 포함할 수 있다. 상기 표시부(3315)에서 사용자 입력 수단을 인식할 수 있는 거리 또는 간격은 상기 송신 디바이스(3300)의 성능 또는 구조에 따라 변경될 수 있으며, 특히 상기 표시부(3315)는 사용자 입력 수단과의 접촉에 의한 직접 터치 이벤트와, 간접 터치 이벤트(즉, 호버링 이벤트)를 구분하여 검출 가능하도록, 상기 직접 터치 이벤트와 호버링 이벤트에 의해 검출되는 값(일 예로, 아날로그 값으로 전압 값 또는 전류 값을 포함)이 다르게 출력될 수 있도록 구성될 수 있다.
상기 표시부(3315)는 일 예로, 저항막(resistive) 방식, 정전용량(capacitive) 방식, 적외선(infrared) 방식, 초음파(acoustic wave) 방식, 또는 이들의 조합으로 구현될 수 있다.
또한, 상기 표시부(3315)는 손가락 및 키 입력부(3327)에 의한 입력을 각각 입력 받을 수 있도록, 손가락 및 상기 키 입력부(3327)의 터치나 접근을 각각 감지할 수 있는 적어도 두 개의 터치 패널들을 포함할 수 있다. 적어도 두 개의 터치 패널들은 서로 다른 출력 값을 상기 제어기(3317)에 제공하고, 상기 제어기(3317)는 상기 적어도 두 개의 터치 스크린 패널들에서 입력되는 값을 서로 다르게 인식하여, 키 입력부(3327)으로부터의 입력이 손가락에 의한 입력인지, 상기 키입력부(3327)에 의한 입력인지를 구분할 수 있다.
상기 제어기(3317)는 상기 표시부(3315)로부터 입력된 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환하고, 상기 제어기(3317)는 상기 디지털 신호를 사용하여 상기 표시부(3315)를 제어할 수 있다. 일 예로, 상기 제어기(3317)는 직접 터치 이벤트 또는 호버링 이벤트에 응답하여 상기 제어기(3317)에 표시된 단축 아이콘(도 33에 별도로 도시하지 않음) 또는 객체가 선택 또는 실행되도록 할 수 있다.
상기 제어기(3317)는 상기 표시부(3315)를 통해 출력되는 값(일 예로, 전류값 등)을 검출하여 사용자 입력 위치 뿐만 아니라 호버링 간격 또는 거리를 확인할 수 있고, 확인된 거리 값을 디지털 신호(일 예로, Z좌표)로 변환할 수도 있다. 또한, 상기 제어기(3317)는 상기 표시부(3315)를 통해 출력되는 값(일 예로, 전류값 등)을 검출하여 사용자 입력 수단이 상기 표시부(3315)를 누르는 압력을 검출할 수 있고, 상기 검출된 압력 값을 디지털 신호로 변환할 수도 있다.
또한, 도 33에서는 상기 송신 디바이스(3300)가 상기 카메라 처리부(3311)와, 상기 영상 처리부(3313)와, 상기 표시부(3315)와, 상기 제어기(3317)와, 상기 RF 처리부(3319)와, 상기 데이터 처리부(3321)와, 상기 메모리(3323)와, 상기 오디오 처리부(3325)와, 상기 키 입력부(3327)와 같이 별도의 유닛들로 구현된 경우가 도시되어 있으나, 상기 송신 디바이스(3300)는 상기 카메라 처리부(3311)와, 상기 영상 처리부(3313)와, 상기 표시부(3315)와, 상기 제어기(3317)와, 상기 RF 처리부(3319)와, 상기 데이터 처리부(3321)와, 상기 메모리(3323)와, 상기 오디오 처리부(3325)와, 상기 키 입력부(3327) 중 적어도 두 개가 통합된 형태로 구현될 수도 있음은 물론이다.
이와는 달리, 상기 송신 디바이스(3300)는 1개의 프로세서로 구현될 수도 있다.
도 33에서는 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 송신 디바이스의 내부 구조의 일 예에 대해서 설명하였으며, 다음으로 도 34를 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 수신 디바이스의 내부 구조의 일 예에 대해서 설명하기로 한다.
도 34는 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 수신 디바이스의 내부 구조의 일 예를 개략적으로 도시한 도면이다.
도 34를 참조하면, 수신 디바이스(3400)는 카메라 처리부(3411)와, 영상 처리부(3413)와, 표시부(3415)와, 제어기(3417)와, RF 처리부(3419)와, 데이터 처리부(3421)와, 메모리(3423)와, 오디오 처리부(3425)와, 키 입력부(3427)를 포함한다.
상기 카메라 처리부(3411)와, 영상 처리부(3413)와, 표시부(3415)와, 제어기(3417)와, RF 처리부(3419)와, 데이터 처리부(3421)와, 메모리(3423)와, 오디오 처리부(3425)와, 키 입력부(3427)는 도 33에서 설명한 바와 같은 카메라 처리부(3311)와, 영상 처리부(3313)와, 표시부(3315)와, 제어기(3317)와, RF 처리부(3319)와, 데이터 처리부(3321)와, 메모리(3323)와, 오디오 처리부(3325)와, 키 입력부(3327)와 유사한 동작을 수행하며, 따라서 구체적인 설명은 생략하기로 한다.
다만, 상기 메모리(3423)와 제어기(3417)에 대해서 구체적으로 설명하면 다음과 같다.
먼저, 상기 메모리(3423)는 프로그램 메모리, 데이터 메모리 등을 포함할 수 있다. 상기 프로그램 메모리는 상기 수신 디바이스(3400)의 일반적인 동작을 제어하기 위한 프로그램들 및 본 발명의 일 실시예에 따른 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 동작과 관련된 프로그램들을 저장할 수 있다. 또한 상기 데이터 메모리는 상기 프로그램들을 수행하는 중에 발생되는 데이터들을 일시 저장하는 기능을 수행한다.
또한, 상기 제어기(3417)는 상기 수신 디바이스(3400)의 전반적인 동작을 제어하는 기능을 수행한다. 상기 제어기(3417)는 본 발명의 일 실시예에 따른 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 동작과 관련된 동작을 수행한다. 여기서, 본 발명의 일 실시예에 따른 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 동작과 관련된 동작은 도 1 내지 도 32b에서 설명한 바와 동일하므로 여기서는 그 상세한 설명을 생략하기로 한다.
한편, 도 34에서는 상기 수신 디바이스(3400)가 상기 카메라 처리부(3411)와, 영상 처리부(3413)와, 표시부(3415)와, 제어기(3417)와, RF 처리부(3419)와, 데이터 처리부(3421)와, 메모리(3423)와, 오디오 처리부(3425)와, 키 입력부(3427)와 같이 별도의 유닛들로 구현된 경우가 도시되어 있으나, 상기 수신 디바이스(3400)는 상기 카메라 처리부(3411)와, 영상 처리부(3413)와, 표시부(3415)와, 제어기(3417)와, RF 처리부(3419)와, 데이터 처리부(3421)와, 메모리(3423)와, 오디오 처리부(3425)와, 키 입력부(3427) 중 적어도 두 개가 통합된 형태로 구현될 수도 있음은 물론이다.
이와는 달리, 상기 수신 디바이스(3400)는 1개의 프로세서로 구현될 수도 있다.
도 34에서는 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 수신 디바이스의 내부 구조의 일 예에 대해서 설명하였으며, 다음으로 도 35를 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 송신 디바이스의 내부 구조의 다른 예에 대해서 설명하기로 한다.
도 35는 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 송신 디바이스의 내부 구조의 다른 예를 개략적으로 도시한 도면이다.
도 35를 참조하면, 송신 디바이스(3500)는 송신기(3511)와, 제어기(3513)와, 수신기(3515)와, 저장 유닛(3517)을 포함한다.
먼저, 상기 제어기(3513)는 상기 송신 디바이스(3500)의 전반적인 동작을 제어하며, 특히 본 발명의 실시예에 따른 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 동작과 관련된 동작을 제어한다. 본 발명의 실시예에 따른 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 동작과 관련된 동작에 대해서는 도 1 내지 도 32b에서 설명한 바와 동일하므로 여기서는 그 상세한 설명을 생략하기로 한다.
상기 송신기(3511)는 상기 제어기(3513)의 제어에 따라 상기 무선 통신 시스템에 포함되어 있는 수신 디바이스 등으로 각종 신호들 및 각종 메시지들을 송신한다. 여기서, 상기 송신기(3511)가 송신하는 각종 신호들 및 각종 메시지들은 도 1 내지 도 32b에서 설명한 바와 동일하므로 여기서는 그 상세한 설명을 생략하기로 한다.
또한, 상기 수신기(3515)는 상기 제어기(3513)의 제어에 따라 상기 무선 통신 시스템에 포함되어 있는 수신 디바이스 등으로부터 각종 신호들 및 각종 메시지들을 수신한다. 여기서, 상기 수신기(3515)가 수신하는 각종 신호 및 각종 메시지들은 도 1 내지 도 32b에서 설명한 바와 동일하므로 여기서는 그 상세한 설명을 생략하기로 한다.
상기 저장 유닛(3517)은 상기 제어기(3513)의 제어에 따라 상기 송신 디바이스(3500)가 수행하는 본 발명의 일 실시예에 따른 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 동작과 관련된 동작과 관련된 프로그램과 각종 데이터 등을 저장한다.
또한, 상기 저장 유닛(3517)은 상기 수신기(3515)가 상기 수신 디바이스 등으로부터 수신한 각종 신호 및 각종 메시지들을 저장한다.
한편, 도 35에서는 상기 송신 디바이스(3500)가 상기 송신기(3511)와, 제어기(3513)와, 수신기(3515)와, 저장 유닛(3517)과 같이 별도의 유닛들로 구현된 경우가 도시되어 있으나, 상기 송신 디바이스(3500)는 상기 송신기(3511)와, 제어기(3513)와, 수신기(3515)와, 저장 유닛(3517) 중 적어도 두 개가 통합된 형태로 구현 가능함은 물론이다.
또한, 상기 송신 디바이스(3500)는 1개의 프로세서로 구현될 수도 있음은 물론이다.
도 35에서는 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 송신 디바이스의 내부 구조의 다른 예에 대해서 설명하였으며, 다음으로 도 36을 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 수신 디바이스의 내부 구조의 다른 예에 대해서 설명하기로 한다.
도 36은 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 수신 디바이스의 내부 구조의 다른 예를 개략적으로 도시한 도면이다.
도 36을 참조하면, 수신 디바이스(3600)는 송신기(3611)와, 제어기(3613)와, 수신기(3615)와, 저장 유닛(3617)을 포함한다.
먼저, 상기 제어기(3613)는 상기 수신 디바이스(3600)의 전반적인 동작을 제어하며, 특히 본 발명의 실시예에 따른 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 동작과 관련된 동작을 제어한다. 본 발명의 실시예에 따른 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 동작과 관련된 동작에 대해서는 도 1 내지 도 32b에서 설명한 바와 동일하므로 여기서는 그 상세한 설명을 생략하기로 한다.
상기 송신기(3611)는 상기 제어기(3613)의 제어에 따라 상기 무선 통신 시스템에 포함되어 있는 송신 디바이스 등으로 각종 신호들 및 각종 메시지들을 송신한다. 여기서, 상기 송신기(3611)가 송신하는 각종 신호들 및 각종 메시지들은 도 1 내지 도 32b에서 설명한 바와 동일하므로 여기서는 그 상세한 설명을 생략하기로 한다.
또한, 상기 수신기(3615)는 상기 제어기(3613)의 제어에 따라 상기 무선 통신 시스템에 포함되어 있는 송신 디바이스 등으로부터 각종 신호들 및 각종 메시지들을 수신한다. 여기서, 상기 수신기(3615)가 수신하는 각종 신호 및 각종 메시지들은 도 1 내지 도 32b에서 설명한 바와 동일하므로 여기서는 그 상세한 설명을 생략하기로 한다.
상기 저장 유닛(3617)은 상기 제어기(3613)의 제어에 따라 상기 수신 디바이스(3600)가 수행하는 본 발명의 일 실시예에 따른 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 동작과 관련된 동작과 관련된 프로그램과 각종 데이터 등을 저장한다.
또한, 상기 저장 유닛(3617)은 상기 수신기(3615)가 상기 송신 디바이스 등으로부터 수신한 각종 신호 및 각종 메시지들을 저장한다.
한편, 도 36에서는 상기 수신 디바이스(3600)가 상기 송신기(3611)와, 제어기(3613)와, 수신기(3615)와, 저장 유닛(3617)과 같이 별도의 유닛들로 구현된 경우가 도시되어 있으나, 상기 수신 디바이스(3600)는 상기 송신기(3611)와, 제어기(3613)와, 수신기(3615)와, 저장 유닛(3617) 중 적어도 두 개가 통합된 형태로 구현 가능함은 물론이다.
또한, 상기 수신 디바이스(3600)는 1개의 프로세서로 구현될 수도 있음은 물론이다.
도 36에서는 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 수신 디바이스의 내부 구조의 다른 예에 대해서 설명하였으며, 다음으로 도 37을 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 AP의 내부 구조에 대해서 설명하기로 한다.
도 37은 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 AP의 내부 구조를 개략적으로 도시한 도면이다.
도 37을 참조하면, AP(3700)는 송신기(3711)와, 제어기(3713)와, 수신기(3715)와, 저장 유닛(3717)을 포함한다.
먼저, 상기 제어기(3713)는 상기 AP(3700)의 전반적인 동작을 제어하며, 특히 본 발명의 실시예에 따른 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 동작과 관련된 동작을 제어한다. 본 발명의 실시예에 따른 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 동작과 관련된 동작에 대해서는 도 1 내지 도 32b에서 설명한 바와 동일하므로 여기서는 그 상세한 설명을 생략하기로 한다.
상기 송신기(3711)는 상기 제어기(3713)의 제어에 따라 상기 무선 통신 시스템에 포함되어 있는 송신 디바이스 및 수신 디바이스 등으로 각종 신호들 및 각종 메시지들을 송신한다. 여기서, 상기 송신기(3711)가 송신하는 각종 신호들 및 각종 메시지들은 도 1 내지 도 32b에서 설명한 바와 동일하므로 여기서는 그 상세한 설명을 생략하기로 한다.
또한, 상기 수신기(3715)는 상기 제어기(3713)의 제어에 따라 상기 무선 통신 시스템에 포함되어 있는 송신 디바이스 및 수신 디바이스 등으로부터 각종 신호들 및 각종 메시지들을 수신한다. 여기서, 상기 수신기(3715)가 수신하는 각종 신호 및 각종 메시지들은 도 1 내지 도 32b에서 설명한 바와 동일하므로 여기서는 그 상세한 설명을 생략하기로 한다.
상기 저장 유닛(3717)은 상기 제어기(3713)의 제어에 따라 상기 AP(3700)가 수행하는 본 발명의 일 실시예에 따른 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신 및 수신하는 동작과 관련된 동작과 관련된 프로그램과 각종 데이터 등을 저장한다.
또한, 상기 저장 유닛(3717)은 상기 수신기(3715)가 상기 송신 디바이스 및 수신 디바이스 등으로부터 수신한 각종 신호 및 각종 메시지들을 저장한다.
한편, 도 37에서는 상기 AP(3700)가 상기 송신기(3711)와, 제어기(3713)와, 수신기(3715)와, 저장 유닛(3717)과 같이 별도의 유닛들로 구현된 경우가 도시되어 있으나, 상기 AP(3700)는 상기 송신기(3711)와, 제어기(3713)와, 수신기(3715)와, 저장 유닛(3717) 중 적어도 두 개가 통합된 형태로 구현 가능함은 물론이다.
또한, 상기 AP(3700)는 1개의 프로세서로 구현될 수도 있음은 물론이다.
본 발명의 특정 측면들은 또한 컴퓨터 리드 가능 기록 매체(computer readable recording medium)에서 컴퓨터 리드 가능 코드(computer readable code)로서 구현될 수 있다. 컴퓨터 리드 가능 기록 매체는 컴퓨터 시스템에 의해 리드될 수 있는 데이터를 저장할 수 있는 임의의 데이터 저장 디바이스이다. 상기 컴퓨터 리드 가능 기록 매체의 예들은 리드 온니 메모리(Read-Only Memory: ROM)와, 랜덤-접속 메모리(Random-Access Memory: RAM)와, CD-ROM들과, 마그네틱 테이프(magnetic tape)들과, 플로피 디스크(floppy disk)들과, 광 데이터 저장 디바이스들, 및 캐리어 웨이브(carrier wave)들(상기 인터넷을 통한 데이터 송신과 같은)을 포함할 수 있다. 상기 컴퓨터 리드 가능 기록 매체는 또한 네트워크 연결된 컴퓨터 시스템들을 통해 분산될 수 있고, 따라서 상기 컴퓨터 리드 가능 코드는 분산 방식으로 저장 및 실행된다. 또한, 본 발명을 성취하기 위한 기능적 프로그램들, 코드, 및 코드 세그먼트(segment)들은 본 발명이 적용되는 분야에서 숙련된 프로그래머들에 의해 쉽게 해석될 수 있다.
또한 본 발명의 일 실시예에 따른 장치 및 방법은 하드웨어, 소프트웨어 또는 하드웨어 및 소프트웨어의 조합의 형태로 실현 가능하다는 것을 알 수 있을 것이다. 이러한 임의의 소프트웨어는 예를 들어, 삭제 가능 또는 재기록 가능 여부와 상관없이, ROM 등의 저장 장치와 같은 휘발성 또는 비휘발성 저장 장치, 또는 예를 들어, RAM, 메모리 칩, 장치 또는 집적 회로와 같은 메모리, 또는 예를 들어 CD, DVD, 자기 디스크 또는 자기 테이프 등과 같은 광학 또는 자기적으로 기록 가능함과 동시에 기계(예를 들어, 컴퓨터)로 읽을 수 있는 저장 매체에 저장될 수 있다. 본 발명의 일 실시예에 따른 방법은 제어부 및 메모리를 포함하는 컴퓨터 또는 휴대 단말에 의해 구현될 수 있고, 상기 메모리는 본 발명의 실시 예들을 구현하는 지시들을 포함하는 프로그램 또는 프로그램들을 저장하기에 적합한 기계로 읽을 수 있는 저장 매체의 한 예임을 알 수 있을 것이다.
따라서, 본 발명은 본 명세서의 임의의 청구항에 기재된 장치 또는 방법을 구현하기 위한 코드를 포함하는 프로그램 및 이러한 프로그램을 저장하는 기계(컴퓨터 등)로 읽을 수 있는 저장 매체를 포함한다. 또한, 이러한 프로그램은 유선 또는 무선 연결을 통해 전달되는 통신 신호와 같은 임의의 매체를 통해 전자적으로 이송될 수 있고, 본 발명은 이와 균등한 것을 적절하게 포함한다
또한 본 발명의 일 실시예에 따른 장치는 유선 또는 무선으로 연결되는 프로그램 제공 장치로부터 상기 프로그램을 수신하여 저장할 수 있다. 상기 프로그램 제공 장치는 상기 프로그램 처리 장치가 기 설정된 컨텐츠 보호 방법을 수행하도록 하는 지시들을 포함하는 프로그램, 컨텐츠 보호 방법에 필요한 정보 등을 저장하기 위한 메모리와, 상기 그래픽 처리 장치와의 유선 또는 무선 통신을 수행하기 위한 통신부와, 상기 그래픽 처리 장치의 요청 또는 자동으로 해당 프로그램을 상기 송수신 장치로 전송하는 제어부를 포함할 수 있다.
한편 본 발명의 상세한 설명에서는 구체적인 실시예에 관해 설명하였으나, 본 발명의 범위에서 벗어나지 않는 한도 내에서 여러 가지 변형할 수 있음은 물론이다. 그러므로 본 발명의 범위는 설명된 실시예에 국한되어 정해져서는 안되며 후술하는 특허청구의 범위뿐만 아니라 이 특허청구의 범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.

Claims (15)

  1. 무선 통신 시스템에서 송신 디바이스가 사운드(sound) 신호를 기반으로 데이터를 송신하는 방법에 있어서,
    송신 데이터에 상응하는 사운드 패킷(sound packet)을 송신하는 과정을 포함하며,
    상기 사운드 패킷은 적어도 하나의 사운드 심볼(sound symbol)을 포함하며,
    상기 사운드 심볼은 적어도 하나의 사운드 서브 심볼(sound sub-symbol)을 포함하며,
    상기 무선 통신 시스템에서는 다수 개의 사운드 심볼 타입(type)들을 지원하며, 상기 다수 개의 사운드 심볼 타입들 각각은 미리 설정되어 있는 데이터 값과 매핑됨을 특징으로 하는 무선 통신 시스템에서 송신 디바이스가 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신하는 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 사운드 심볼이 포함하는 사운드 서브 심볼들의 개수는 상기 사운드 패킷을 수신하는 것이 가능한 거리인 데이터 수신 거리를 기반으로 결정됨을 특징으로 하는 무선 통신 시스템에서 송신 디바이스가 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신하는 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 사운드 심볼의 길이는 상기 사운드 패킷을 수신하는 것이 가능한 거리인 데이터 수신 거리를 기반으로 결정됨을 특징으로 하는 무선 통신 시스템에서 송신 디바이스가 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신하는 방법.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 데이터 수신 거리는 제1 데이터 수신 거리와, 제2 데이터 수신 거리 및 제3 데이터 수신 거리를 포함하며,
    상기 제1 데이터 수신 거리는 기준 데이터 수신 거리이며,
    상기 제2 데이터 수신 거리는 상기 제1 데이터 수신 거리 이하이며,
    상기 제3 데이터 수신 거리는 상기 제1 데이터 수신 거리를 초과하며,
    상기 제1 데이터 수신 거리를 타겟으로 하는 사운드 심볼의 길이는 상기 제2 데이터 수신 거리를 타겟으로 하는 사운드 심볼의 길이보다 길며, 상기 제3 데이터 수신 거리를 타겟으로 하는 사운드 심볼의 길이와 동일하거나 짧음을 특징으로 하는 무선 통신 시스템에서 송신 디바이스가 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신하는 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 사운드 심볼의 볼륨(volume)은 상기 사운드 패킷을 수신하는 것이 가능한 거리인 데이터 수신 거리를 기반으로 결정됨을 특징으로 하는 무선 통신 시스템에서 송신 디바이스가 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신하는 방법.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 데이터 수신 거리는 제1 데이터 수신 거리와, 제2 데이터 수신 거리 및 제3 데이터 수신 거리를 포함하며,
    상기 제1 데이터 수신 거리는 기준 데이터 수신 거리이며,
    상기 제2 데이터 수신 거리는 상기 제1 데이터 수신 거리 이하이며,
    상기 제3 데이터 수신 거리는 상기 제1 데이터 수신 거리를 초과하며,
    상기 제1 데이터 수신 거리를 타겟으로 하는 사운드 심볼의 볼륨은 상기 제2 데이터 수신 거리를 타겟으로 하는 사운드 심볼의 볼륨보다 크며, 상기 제3 데이터 수신 거리를 타겟으로 하는 사운드 심볼의 볼륨과 동일하거나 작음을 특징으로 하는 무선 통신 시스템에서 송신 디바이스가 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신하는 방법.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 송신 디바이스의 디바이스 상태 정보를 포함하는 메시지를 송신하는 과정을 더 포함하며,
    상기 디바이스 상태 정보는 상기 송신 디바이스가 구동되고 있는지 여부를 나타내는 파라미터와, 상기 송신 디바이스가 억세스 포인트(access point: AP)에 연결되어 있는지 여부를 나타내는 파라미터와, 상기 송신 디바이스가 상기 AP에 연결될 필요가 있는지 여부를 나타내는 파라미터와, 상기 송신 디바이스가 피어-투-피어(peer-to-peer: P2P) 연결이 필요한지 여부를 나타내는 파라미터와, 상기 송신 디바이스가 최초로 전원을 연결하여 구동되는 디바이스인지 여부를 나타내는 파라미터와, 계정이 필요한지 여부를 나타내는 파라미터 중 적어도 하나를 포함함을 특징으로 하는 무선 통신 시스템에서 송신 디바이스가 사운드 신호를 기반으로 데이터를 송신하는 방법.
  8. 무선 통신 시스템에서 수신 디바이스가 사운드(sound) 신호를 기반으로 데이터를 수신하는 방법에 있어서,
    송신 데이터에 상응하는 사운드 패킷(sound packet)을 수신하는 과정을 포함하며,
    상기 사운드 패킷은 적어도 하나의 사운드 심볼(sound symbol)을 포함하며,
    상기 사운드 심볼은 적어도 하나의 사운드 서브 심볼(sound sub-symbol)을 포함하며,
    상기 무선 통신 시스템에서는 다수 개의 사운드 심볼 타입(type)들을 지원하며, 상기 다수 개의 사운드 심볼 타입들 각각은 미리 설정되어 있는 데이터 값과 매핑됨을 특징으로 하는 무선 통신 시스템에서 수신 디바이스가 사운드 신호를 기반으로 데이터를 수신하는 방법.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 사운드 심볼의 길이는 상기 사운드 패킷을 수신하는 것이 가능한 거리인 데이터 수신 거리를 기반으로 결정됨을 특징으로 하는 무선 통신 시스템에서 수신 디바이스가 사운드 신호를 기반으로 데이터를 수신하는 방법.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 데이터 수신 거리는 제1 데이터 수신 거리와, 제2 데이터 수신 거리 및 제3 데이터 수신 거리를 포함하며,
    상기 제1 데이터 수신 거리는 기준 데이터 수신 거리이며,
    상기 제2 데이터 수신 거리는 상기 제1 데이터 수신 거리 이하이며,
    상기 제3 데이터 수신 거리는 상기 제1 데이터 수신 거리를 초과하며,
    상기 제1 데이터 수신 거리를 타겟으로 하는 사운드 심볼의 길이는 상기 제2 데이터 수신 거리를 타겟으로 하는 사운드 심볼의 길이보다 길며, 상기 제3 데이터 수신 거리를 타겟으로 하는 사운드 심볼의 길이와 동일하거나 짧음을 특징으로 하는 무선 통신 시스템에서 수신 디바이스가 사운드 신호를 기반으로 데이터를 수신하는 방법.
  11. 제8항에 있어서,
    상기 사운드 심볼의 볼륨(volume)은 상기 사운드 패킷을 수신하는 것이 가능한 거리인 데이터 수신 거리를 기반으로 결정됨을 특징으로 하는 무선 통신 시스템에서 수신 디바이스가 사운드 신호를 기반으로 데이터를 수신하는 방법.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 데이터 수신 거리는 제1 데이터 수신 거리와, 제2 데이터 수신 거리 및 제3 데이터 수신 거리를 포함하며,
    상기 제1 데이터 수신 거리는 기준 데이터 수신 거리이며,
    상기 제2 데이터 수신 거리는 상기 제1 데이터 수신 거리 이하이며,
    상기 제3 데이터 수신 거리는 상기 제1 데이터 수신 거리를 초과하며,
    상기 제1 데이터 수신 거리를 타겟으로 하는 사운드 심볼의 볼륨은 상기 제2 데이터 수신 거리를 타겟으로 하는 사운드 심볼의 볼륨보다 크며, 상기 제3 데이터 수신 거리를 타겟으로 하는 사운드 심볼의 볼륨과 동일하거나 작음을 특징으로 하는 무선 통신 시스템에서 수신 디바이스가 사운드 신호를 기반으로 데이터를 수신하는 방법.
  13. 제8항에 있어서,
    송신 디바이스의 디바이스 상태 정보를 포함하는 메시지를 수신하는 과정을 더 포함하며,
    상기 디바이스 상태 정보는 상기 송신 디바이스가 구동되고 있는지 여부를 나타내는 파라미터와, 상기 송신 디바이스가 억세스 포인트(access point: AP)에 연결되어 있는지 여부를 나타내는 파라미터와, 상기 송신 디바이스가 상기 AP에 연결될 필요가 있는지 여부를 나타내는 파라미터와, 상기 송신 디바이스가 피어-투-피어(peer-to-peer: P2P) 연결이 필요한지 여부를 나타내는 파라미터와, 상기 송신 디바이스가 최초로 전원을 연결하여 구동되는 디바이스인지 여부를 나타내는 파라미터와, 계정이 필요한지 여부를 나타내는 파라미터 중 적어도 하나를 포함함을 특징으로 하는 무선 통신 시스템에서 수신 디바이스가 사운드 신호를 기반으로 데이터를 수신하는 방법.
  14. 무선 통신 시스템에서 사운드(sound) 신호를 기반으로 데이터를 송신하는 제1항 내지 제7항에 기재된 방법을 수행하는 송신 디바이스.
  15. 무선 통신 시스템에서 사운드(sound) 신호를 기반으로 데이터를 수신하는 제8항 내지 제13항에 기재된 방법을 수행하는 수신 디바이스.
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