이하, 본 발명의 다양한 실시 예가 첨부된 도면을 참조하여 기재된다. 그러나, 이는 본 발명을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 실시 예의 다양한 변경(modification), 균등물(equivalent), 및/또는 대체물(alternative)을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다.
본 문서에서, "가진다", "가질 수 있다", "포함한다", 또는 "포함할 수 있다" 등의 표현은 해당 특징(예: 수치, 기능, 동작, 또는 부품 등의 구성요소)의 존재를 가리키며, 추가적인 특징의 존재를 배제하지 않는다.
본 문서에서, "A 또는 B", "A 또는/및 B 중 적어도 하나", 또는 "A 또는/및 B 중 하나 또는 그 이상" 등의 표현은 함께 나열된 항목들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. 예를 들면, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", 또는 "A 또는 B 중 적어도 하나"는, (1) 적어도 하나의 A를 포함, (2) 적어도 하나의 B를 포함, 또는 (3) 적어도 하나의 A 및 적어도 하나의 B 모두를 포함하는 경우를 모두 지칭할 수 있다.
본 문서에서 사용된 "제1", "제2", "첫째", 또는 "둘째" 등의 표현들은 다양한 구성요소들을, 순서 및/또는 중요도에 상관없이 수식할 수 있고, 한 구성요소를 다른 구성요소와 구분하기 위해 사용될 뿐 해당 구성요소들을 한정하지 않는다. 예를 들면, 제1 사용자 기기와 제2 사용자 기기는, 순서 또는 중요도와 무관하게, 서로 다른 사용자 기기를 나타낼 수 있다. 예를 들면, 본 문서에 기재된 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제1 구성요소는 제2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2 구성요소도 제1 구성요소로 바꾸어 명명될 수 있다.
어떤 구성요소(예: 제1 구성요소)가 다른 구성요소(예: 제2 구성요소)에 "(기능적으로 또는 통신적으로) 연결되어((operatively or communicatively) coupled with/to)" 있다거나 "접속되어(connected to)" 있다고 언급된 때에는, 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로 연결되거나, 다른 구성요소(예: 제3 구성요소)를 통하여 연결될 수 있다고 이해되어야 할 것이다. 반면에, 어떤 구성요소(예: 제1 구성요소)가 다른 구성요소(예: 제2 구성요소)에 "직접 연결되어" 있다거나 "직접 접속되어" 있다고 언급된 때에는, 상기 어떤 구성요소와 상기 다른 구성요소 사이에 다른 구성요소(예: 제3 구성요소)가 존재하지 않는 것으로 이해될 수 있다.
본 문서에서 사용된 표현 "~하도록 구성된(또는 설정된)(configured to)"은 상황에 따라, 예를 들면, "~에 적합한(suitable for)", "~하는 능력을 가지는(having the capacity to)", "~하도록 설계된(designed to)", "~하도록 변경된(adapted to)", "~하도록 만들어진(made to)", 또는 "~를 할 수 있는(capable of)"과 바꾸어 사용될 수 있다. 용어 "~하도록 구성(또는 설정)된"은 하드웨어적으로 "특별히 설계된(specifically designed to)"것만을 반드시 의미하지 않을 수 있다. 대신, 어떤 상황에서는, "~하도록 구성된 장치"라는 표현은, 그 장치가 다른 장치 또는 부품들과 함께 "~할 수 있는" 것을 의미할 수 있다. 예를 들면, 문구 "A, B, 및 C를 수행하도록 구성(또는 설정)된 프로세서"는 해당 동작을 수행하기 위한 전용 프로세서(예: 임베디드 프로세서), 또는 메모리 장치에 저장된 하나 이상의 소프트웨어 프로그램들을 실행함으로써, 해당 동작들을 수행할 수 있는 범용 프로세서(generic-purpose processor)(예: CPU 또는 application processor)를 의미할 수 있다.
본 문서에서 사용된 용어들은 단지 특정한 실시 예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 다른 실시 예의 범위를 한정하려는 의도가 아닐 수 있다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함할 수 있다. 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 용어들은 본 문서에 기재된 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가질 수 있다. 본 문서에 사용된 용어들 중 일반적인 사전에 정의된 용어들은 관련 기술의 문맥 상 가지는 의미와 동일 또는 유사한 의미로 해석될 수 있으며, 본 문서에서 명백하게 정의되지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다. 경우에 따라서, 본 문서에서 정의된 용어일지라도 본 문서의 실시 예들을 배제하도록 해석될 수 없다.
이하, 첨부 도면을 참조하여, 다양한 실시 예에 따른 전자 장치가 설명된다. 본 문서에서, 사용자라는 용어는 전자 장치를 사용하는 사람 또는 전자 장치를 사용하는 장치(예: 인공지능 전자 장치)를 지칭할 수 있다.
도 1은 일 실시 예에 따른 전자 장치 및 전자 장치로 프로파일을 제공하는 서버를 나타낸다.
도 1을 참조하면, 전자 장치(100)는 프로세서(110), 보안 엘리먼트(secure element, 120), 메모리(130), RF(radio frequency) 회로(140), 및 디스플레이(150)를 포함할 수 있다. 도 1에 도시된 전자 장치(100)의 구성은 예시적인 것이며, 본 문서에 개시되는 다양한 실시 예를 구현할 수 있는 다양한 변형이 가능하다. 예를 들어, 전자 장치(100)는 도 12에 도시된 전자 장치(1201), 도 13에 도시된 전자 장치(1301)과 같은 구성을 포함하거나, 이 구성들을 활용하여 적절하게 변형될 수 있다.
프로세서(110)(예: 도 12의 프로세서(1220)는 본 문서에 개시된 다양한 실시 예에 따른 동작을 수행하거나, 상기 동작을 수행하기 위해 다른 구성요소들을 제어할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(110)는 보안 엘리먼트(120)로 명령 메시지 또는 요청 메시지를 전달하고, 응답 메시지를 수신할 수 있다. 프로세서(110)는 보안 엘리먼트(120)에 저장된 프로파일을 관리하기 위해 메모리(130)에 정보를 저장하거나 메모리(130)에 저장된 정보를 읽을 수 있다. 프로세서(110)는 RF 회로(140)를 통해 외부 장치와 통신을 수행할 수 있다. 프로세서(110)는 보안 엘리먼트(120)에 저장된 프로파일에 연관된 유선 통신 또는 무선 통신을 지원할 수 있다. 프로세서(110)는 디스플레이를 통해 사용자와 상호작용할 수 있다.
보안 엘리먼트(120)(예: 보안 모듈(1336))는 복수개의 프로파일을 저장할 수 있다. 프로파일은, 보안 엘리먼트(120)로 프로비저닝(provisioning)되거나 보안 엘리먼트(120) 내에서 관리되는 정보일 수 있다. 보안 엘리먼트(120)는 프로세서(110)의 명령, 명령 요청 또는 요청에 따라서 프로파일을 관리하고, 프로세서(110)로 응답을 전달할 수 있다. 이외에도, 본 문서에 개시된 다양한 실시 예에 따른 보안 엘리먼트(120)의 동작은 “SGP. 22-RSP spec version 2.0” 또는 “SGP. 21-RSP spec version 2.0” 등 GSMA 관련 표준 문서를 참조할 수 있다.
보안 엘리먼트(120)는 소프트웨어 구성 또는 하드웨어 구성일 수 있다. 보안 엘리먼트(120)는, 예를 들어 보안 거래 및 보안 유지를 위해 전자 장치에 내장된 구성일 수 있다. 보안 엘리먼트(120)는 예를 들어, eSIM(embedded SIM) 또는 eUICC일 수 있다. 보안 엘리먼트(120)는 메모리(130)에 저장될 수도 있다.
일 실시 예에 따른 메모리(130)(예: 도 12의 메모리(1230))는 동일 시점에 복수개의 프로파일에 따른 서비스를 지원하기 위한 정보를 저장할 수 있다. 메모리(130)는 프로세서(110)에 의해 생성된 정보를 저장할 수 있다. 메모리(130)는 특정 통신 프로토콜을 지원하는 프로토콜 스택을 저장할 수 있다. 일 실시 예에 따른 메모리(130)는, 프로세서(110)가 본 문서에 개시된 실시 예에 따른 동작을 수행하도록 하는 인스트럭션들(instructions)을 저장할 수 있다. 일 실시 예에 다른 메모리(130)는 일부 영역에 보안 엘리먼트(120)를 포함할 수도 있다.
RF 회로(140)(예: 도 13의 RF 모듈(1327))는 네트워크를 통해 외부 장치와 통신할 수 있다. 예를 들어, RF 회로(140)는 특정 프로파일에 연관된 유선 통신 또는 무선 통신을 이용해 네트워크와 통신을 수행할 수 있다. 유선 통신 또는 무선 통신 서비스는 MNO에 의해 제공될 수 있다. 무선 통신은 셀룰러 통신 프로토콜을 따를 수 있다. 무선 통신은, 예를 들어, LTE(long term evolution), LTE-A(LTE-advanced), CDMA(code division multiple access), WCDMA(wideband CDMA), UMTS(universal mobile telecommunication system), WiBro(wireless broadband internet), 또는 GSM(global system for mobile communication) 등 중 적어도 하나에 해당할 수 있다.
디스플레이(150)는 사용자 입력과 상호 작용하기 위해 사용될 수 있다. 예를 들어, 디스플레이(150)는 보안 엘리먼트(120)의 프로파일 관리 결과 또는 프로파일 관리 결과에 기초하여 프로세서(110)에서 생성한 정보를 표시할 수 있다. 디스플레이(150)는 터치 스크린을 포함할 수 있다. 디스플레이(150)는, 예를 들면, 터치 스크린을 통해 사용자의 터치 입력을 획득할 수 있다. 디스플레이(150)는 사용자의 터치 입력을 프로세서(110)로 전달할 수 있다.
서버(200)는 전자 장치(100)로 프로파일을 전송할 수 있다. 서버(200)는 예를 들어, SM-DP(subscription manager - data preparation)와 같은 가입자 관리 장치일 수 있다.
도 2는 일 실시 예에 따른 전자 장치의 상세 구성을 나타낸다.
도 2를 참조하면, 전자 장치(100)는 AP(application processor, 111), CP(communication processor, 113), eUICC(121), 메모리(130), 및 RF 회로(140)를 포함할 수 있다.
AP(111) 및/또는 CP(113)는 도 1의 프로세서(110)에 대응하고 eUICC(121)는 도 1의 보안 엘리먼트(120)에 대응할 수 있다. 이하, 설명의 편의를 위해 도 2의 구성 중 도 1과 중복되는 구성에 대한 설명은 생략한다.
CP(113)는 LPA(local profile assistant) 모듈(160) 및 SIM 매니저 모듈(SIM manager, 170)을 포함할 수 있다. LPA 모듈(160) 및 SIM 매니저 모듈(170) 중 적어도 하나는 소프트웨어 구성 또는 하드웨어 구성일 수 있다.
LPA 모듈(160)은 eUICC(121)의 프로파일 관리(profile management)를 지원할 수 있다. LPA 모듈(160)은 프로파일 관리를 위한 명령 또는 요청을 eUICC(121)로 전달하고, eUICC(121)로부터 전달된 응답을 처리할 수 있다. 프로파일 관리 동작은, 예를 들어, 프로파일 다운로드, 프로파일 설치, 프로파일 인에이블, 프로파일 디스에이블, 프로파일 삭제, 프로파일 리스트를 포함할 수 있다. LPA 모듈(160)은 LDS(local discovery service) 모듈(161), LPD(local profile download) 모듈(162), 또는 LUI(local user interface) 모듈(163) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
LDS 모듈(161)은 SM-DS(subscription manager discovery server)와 관련된 동작을 처리할 수 있다. LDS 모듈(161)은, 예를 들어, eUICC(121)에 대한 디스커버리(discovery) 요청을 처리할 수 있다. SM-DS는 eUICC(121)에 대한 이벤트 기록을 보관하는 서버일 수 있다.
LPD 모듈(162)은 프로파일 다운로드와 관련된 동작을 지원할 수 있다. LPD 모듈(162)은, 프로파일 다운로드에 관련된 정보를 나르기 위해 서버(200)와 LPA 모듈(160) 간의 보안 전송을 지원할 수 있다.
LUI(local user interface) 모듈(163)은 사용자와 상호 작용(interaction)하기 위해 사용자 인터페이스와 관련된 동작을 지원할 수 있다. 사용자는 LUI 모듈(163)을 통해 프로파일 관리 동작을 개시할 수 있다. LUI 모듈(163)은 프로파일 관리 동작과 관련된 사용자 의도를 획득할 수 있다. 사용자 의도는 예를 들어, 프로파일 인에이블, 멀티 프로파일 인에이블, 프로파일 디스에이블, 프로파일 삭제, 프로파일 리스트일 수 있다.
SIM 매니저 모듈(170)은 eUICC(121)와 직접적으로 통신을 수행할 수 있다. SIM 매니저 모듈(171)은, 예를 들어, eUICC(121)에 명령(command) 메시지를 전달하고, eUICC(121)로부터 EF(elementary file) 정보를 읽을 수 있다. SIM 매니저 모듈(170)은 LPA 모듈(160)로부터 프로파일 관리에 관한 명령 메시지를 획득하면, 획득한 명령 메시지를 eUICC(121)로 전달할 수 있다. SIM 매니저 모듈(170)은 PSC(profile state controller) 모듈(171)을 포함할 수 있다. 하나의 모듈이 외부 모듈로부터 획득한 명령 메시지를 eUICC(121)로 전달하는 경우, 해당 메시지는 명령 요청 메시지로 참조할 수 있다.
PSC 모듈(171)은 전자 장치(100)가 멀티 프로파일 서비스를 지원할 수 있도록 eUICC를 관리할 수 있다. PSC 모듈(171)은 프로파일에 연결되어 있는 클라이언트(client)의 채널 정보 및 세션(session) 정보를 저장하고 관리할 수 있다. PSC 모듈(171)은, 예를 들어, 클라이언트와 프로파일 간 연결을 복원하기 위한 세션 정보를 저장하고 있다가 프로파일이 디스에이블 상태에서 인에이블 상태로 천이된 경우, 저장된 정보를 이용하여 클라이언트와 프로파일 간의 연결 상태를 복원할 수 있다. PSC 모듈(171)의 복원 동작에 따라 클라이언트와 프로파일은 초기화 동작 없이 연결될 수 있다.
도 2에서는 PSC 모듈(171)이 SIM 매니저 모듈(170)에 포함되는 경우를 도시하였으나, PSC 모듈(171)은 SIM 매니저 모듈(170)과 별도로 구현될 수도 있다.
eUICC(121)는 프로파일을 저장하고 상기 프로파일에 연관된 동작을 수행할 수 있다. eUICC(121)는 예를 들어, SIM 매니저 모듈(170)로부터 프로파일에 관련된 명령 메시지를 수신하고, 상기 명령 메시지에 대한 응답으로, 응답 메시지를 전송할 수 있다. eUICC(121)는, 예를 들어, 하나의 프로파일을 인에이블하면, 기존에 인에이블된 프로파일은 암묵적으로(implicitly) 디스에이블할 수 있다.
특정 MNO에 대한 프로파일은 eUICC(121) 내의 보안 도메인(secure domain)에 저장될 수 있다. 특정 프로파일이 eUICC(121)내에서 인에이블되면, 상기 프로파일은 상기 특정 프로파일에 연관된 어플리케이션 또는 데이터에만 접속이 가능할 수 있다. 다른 프로파일은 상기 특정 프로파일에 연관된 어플리케이션 또는 데이터에 접속하지 못할 수 있다.
eUICC(121)에 저장되는 파일 형태는 마스터 파일(master file, MF), 전용 파일(dedicated file, DF), 기본 파일(elementary file, EF)로 구분될 수 있다. MF는 접근 조건(access condition)을 포함하고, 선택적으로 DF들 및 EF들을 포함할 수 있다. DF는 DF들 및 EF들의 모파일(parent file)일 수 있으며, 파일 제어 정보를 포함할 수 있다. DF는 파일 식별자로 참조될 수 있다. DF의 일부 식별자는 특정 용도를 위해 예약될 수 있다. 예를 들어, 파일 식별자(File Identifier) '7F20'에 해당하는 DF는 GSM을 위해 할당될 수 있다. EF는 동일한 파일 식별자를 공유하는 데이터 유닛 또는 기록(record)일 수 있다. EF는 다른 파일의 모파일이 될 수 없다.
도 2에서 LPA 모듈(160)은 CP(113)에 의해 구현되는 것을 예시하였으나, LPA 모듈(160)은, AP(111)에 의해 구현되거나, AP(111) 및 CP(113)에 의해 구현될 수도 있다. 예를 들어, LPD 모듈(162)은 CP(113)에 의해 구현되고, LUI 모듈(163)은 AP(111)에 의해 구현될 수 있다. LPA 모듈(160)은 eUICC(121)에 의해 구현될 수도 있다. 도 2에서 SIM 매니저 모듈(170)은 LPA 모듈(160)과 별도로 구현되는 것을 예시하였으나, SIM 매니저 모듈(170)은 본 문서에 개시된 실시 예들에 따라 다양한 변형이 가능하다. SIM 매니저 모듈(170)은, 예를 들어, LPA 모듈(160)을 포함할 수도 있다. SIM 매니저 모듈(170)은 eUICC(121)에 의해 구현될 수도 있다.
도 3은 일 실시 예에 따른 전자 장치가 최대 지원 가능한 멀티 프로파일 개수에 따라 프로파일 관리를 수행하는 방법의 흐름도이다.
일 실시 예에 따르면, eUICC(121)를 이용하여 동시에 복수개의 프로파일을 인에이블하는 서비스(이하 멀티 프로파일 또는 멀티 프로파일 서비스라 한다)를 지원하는 전자 장치(100)의 경우에는 RF 회로 및 프로토콜 스택의 개수 등의 제한으로 동시에 지원할 수 있는 프로파일의 개수가 한정될 수 있다. 예를 들어, eUICC(121)에는 메모리(130) 용량만큼 프로파일의 설치가 가능하지만, 전자 장치에서 동시에 지원 가능한 프로파일의 개수와 eUICC(121)에 설치된 프로파일의 개수에 차이가 있을 수 있다. 설치된 프로파일의 개수가 동시에 지원 가능한 프로파일의 개수보다 많은 경우에는 멀티 프로파일이 가능한 프로파일의 개수에 제한이 있을 수 있다. LPA 모듈(160)은, 전자 장치(100)에서 동시에 지원 가능한 프로파일의 개수 또는 eUICC에 설치된 프로파일의 개수를 알기 어려우므로 이를 해결하기 위한 방법이 필요하다.
도 3을 참조하면, 일 실시 예에 따른 전자 장치(예: 전자 장치(100)), 프로세서(예: 프로세서(110)), LPA 모듈(예: LPA 모듈(160)) 또는 SIM 매니저 모듈(예: SIM 매니저 모듈(170))은 멀티 프로파일이 가능한 최대 프로파일의 개수(이하 최대 멀티 프로파일 개수라 한다)에 기초하여 멀티 프로파일을 인에이블할 수 있다.
동작 301에서, 전자 장치는 최대 멀티 프로파일 개수 또는 최대 지원 가능한 프로파일의 개수, Nmax를 획득하고, Nmax를 저장할 수 있다. 일 실시 예에서, Nmax는 물리적인 RF 회로(예: RF 회로(140))의 개수로 인해 빌딩(build) 또는 컴파일(compile) 타임에 결정될 수 있다. 또는, 전자 장치에서 Nmax는 PSC 모듈(예: PSC 모듈(171))에 의해 결정될 수도 있다. 예를 들어, PSC 모듈은 프로토콜 스택의 개수에 기초하여 Nmax를 결정할 수 있다. PSC 모듈은 결정된 Nmax를 LPA 모듈에 전달하고, LPA 모듈은 Nmax를 사용자에게 알릴 수 있다. 예를 들어, LPA 모듈은 디스플레이(예: 디스플레이(150))를 통해 Nmax를 표시할 수 있다.
동작 303에서, 전자 장치는 현재 인에이블되어 있는 프로파일 개수, X를 저장하고 확인할 수 있다. 전자 장치는 획득한 사용자 의도에 따라 이하의 동작을 수행할 수 있다.
전자 장치가 인에이블되어 있는 프로파일에 대한 디스에이블에 대응하는 사용자 의도(또는 선택)를 획득한 경우, 동작 305에서, 전자 장치는 X를 1만큼 감소시킬 수 있다. 예를 들어, LPA 모듈은 현재 인에이블 되어 있는 프로파일 개수 X를 1만큼 감소할 수 있다. 동작 307에서, 전자 장치는 선택된 프로파일에 대해 디스에이블을 실행할 수 있다. 예를 들어, LPA 모듈은 eUICC로 선택된 프로파일에 대해 디스에이블 요청 메시지를 전달할 수 있다.
동작 309에서, 전자 장치는 동작 305에서 획득한 X 값을 저장할 수 있다. 예를 들어, LPA 모듈은 X 값을 메모리(예: 메모리(130))에 저장할 수 있다.
전자 장치가 추가적인 프로파일 인에이블에 대응하는 사용자 의도를 획득한 경우, 전자 장치는 동작 311 이하의 동작을 수행할 수 있다. 동작 311에서, 전자 장치는 X를 1만큼 증가시킬 수 있다. 예를 들어, LPA 모듈은 X를 1만큼 증가시킬 수 있다.
동작 313에서, 전자 장치는 X가 지정된 조건을 만족하는지 판단할 수 있다. 예를 들어, LPA 모듈은 X가 Nmax를 초과하는지 여부를 판단할 수 있다. 여기서, X는 동작 311에 따라 설정된 값일 수 있다.
X가 상기 지정된 조건을 만족하지 않는 경우 동작 315에서, 전자 장치는 프로파일 인에이블을 실행할 수 있다. 예를 들어, LPA 모듈은 추가적인 멀티 프로파일 인에이블이 가능하므로, 프로파일 인에이블을 실행하고, 동작 309에서 X를 저장할 수 있다. X는 동작 311에 따라 설정된 값일 수 있다.
X가 상기 지정된 조건을 만족하는 경우 동작 317에서, 전자 장치는 사용자에게 최대 멀티 프로파일 개수를 초과함을 알리는 안내를 수행할 수 있다. LPA 모듈은, 예를 들어, 디스플레이에 ‘최대 지원 가능한 프로파일 초과’와 같은 안내문을 표시할 수 있다.
X가 Nmax를 초과하면 동작 319에서, 전자 장치는 X를 1만큼 감소시킬 수 있다. 예를 들어, LPA 모듈은 추가적인 멀티 프로파일 인에이블을 수행하지 않고, X를 Nmax로 유지하기 위해 X를 1만큼 감소시킬 수 있다. 동작 309에서 LPA 모듈은 X를 저장할 수 있다.
도 4는 일 실시 예에 따른 전자 장치가 멀티 프로파일 인에이블을 수행하는 방법의 흐름도를 나타낸다.
도 4를 참조하면, 프로세서(예: 프로세서(110)), LPA 모듈(예: LPA 모듈(160)) 또는 SIM 매니저 모듈(예: SIM 매니저 모듈(170))은 사용자 선택에 따라 프로파일 인에이블 또는 멀티 프로파일 인에이블을 수행할 수 있다. 이하, 도 4에 관한 설명에서는, eUICC(예: eUICC(121))에 1개의 프로파일이 인에이블 상태에 있는 경우를 가정한다. 이하의 설명에서, eUICC에 인에이블 되어있는 적어도 하나 이상의 프로파일은 인에이블 프로파일(enabled profile)로 참조되고, 사용자가 인에이블하기 위해 선택한 프로파일은 타겟 프로파일(target profile)로 참조될 수 있다.
동작 401에서, 전자 장치는 타겟 프로파일에 대한 선택을 획득할 수 있다. 전자 장치는, 예를 들어, 터치 스크린을 포함하는 디스플레이(예: 디스플레이(150))를 통해 사용자 선택을 획득할 수 있다. LPA 모듈은 LUI 모듈(예: LUI 모듈(163))을 통해 선택된 타겟 프로파일 정보를 획득할 수 있다.
동작 403에서, 전자 장치는 사용자 의도가 멀티 프로파일 인에이블인지 판단할 수 있다. 전자 장치는 사용자 의도를 파악하기 위해 멀티 프로파일 인에이블 여부에 대한 선택을 획득할 수 있다. 예를 들어, LPA 모듈은 멀티 프로파일 인에이블 여부를 파악하기 위한 선택 화면을 디스플레이에 표시하고 이에 대한 사용자의 입력을 수신할 수 있다.
전자 장치가 입력 받은 사용자 의도가 프로파일 인에이블인 경우, 동작 405에서 전자 장치는 프로파일의 연결 정보를 업데이트할 수 있다. 인에이블 프로파일의 연결 정보는 나중에 해당 프로파일을 인에이블하기 위해 사용될 수 있으므로, PSC 모듈(예: PSC 모듈(171))은 해당 프로파일을 사용하는 클라이언트와의 연결 복구를 위해 인에이블 프로파일의 연결 정보를 업데이트할 수 있다. 여기서, 클라이언트는 eUICC의 상태에 관한 정보가 필요한 모듈일 수 있다. SIM 매니저 모듈은 프로파일의 변경 여부를 클라이언트에게 알려줄 수 있다. 클라이언트는, 예를 들어, eUICC에서 인에이블된 프로파일 정보가 필요한 어플리케이션 프로그램일 수 있다.
eUICC 내에서 인에이블 프로파일이 디스에이블 상태로 천이되면, 채널 정보, 세션 정보, PIN(personal identification number) 인증 상태 정보 등 프로파일과 연결되어 있는 정보가 리셋(rest)되면서, 프로파일과 클라이언트의 연결이 끊어지게 된다. 따라서, PSC 모듈은 클라이언트 정보, 채널 정보, PIN(personal identification number) 인증 상태 정보, 최근에 선택된 DF 정보 중 적어도 하나를 포함하는 연결 정보를 업데이트할 수 있다. 연결 정보는 테이블 형태로 저장될 수 있다. 표 1은 연결 정보가 저장되는 테이블을 예시한다.
| Profile ID |
client |
channel |
Pin verified |
Last selected DF |
| ICCID 1 |
USIM |
1 |
O |
7F00 |
| ICCID 1 |
ISIM |
2 |
O |
7F01 |
| ICCID 1 |
PKCS |
1 |
X |
7F02 |
| ICCID 1 |
NFC |
2 |
O |
7F04 |
| ICCID 2 |
USIM |
1 |
O |
7F05 |
| ICCID 2 |
ISIM |
1 |
O |
7F06 |
| ICCID 2 |
CSIM |
3 |
X |
7F07 |
표 1을 참조하면, 전자 장치는 연결 정보를 프로파일 식별자(identifier, ID) 및 클라이언트 별로 연결 정보 테이블에 저장할 수 있다. 프로파일 ID는, 예를 들어, ICCID(integrated circuit card identifier)일 수 있다. 연결 정보 테이블은, 예를 들어, 비휘발성 메모리에 저장될 수 있다.
동작 407에서, 전자 장치는 타겟 프로파일을 인에이블할 수 있다. 전자 장치는 eUICC로 인에이블 요청 메시지를 보낼 수 있다. 전자 장치에 포함된 eUICC 내에서 동일 시점에 하나의 프로파일만이 인에이블 상태에 있을 수 있으므로, eUICC는 인에이블 프로파일을 디스에이블하고, 타겟 프로파일을 인에이블할 수 있다.
전자 장치가 인에이블 요청 메시지를 eUICC로 보내는 경우, 전자 장치는 리프레시 명령을 함께 보낼 수 있다. 전자 장치는, 예를 들어, eUICC에서 인에이블 이후에 리프레시(refresh)를 트리거링할 지 여부를 지시하는 리프레시 플래그(flag)를 인에이블 요청 메시지와 함께 전송할 수 있다. 인에이블 이후의 리프레시는 프로파일과 연결되어 있는 각 클라이언트들에게 프로파일이 변경되었음을 알리기 위해 수행될 수 있다. 리프레시 플래그는 클라이언트에게 프로파일 변경을 알리기 위해 리프레시를 수행할 것을 지시하는 값으로 설정될 수 있다. 리프레시 플래그는, 예를 들어, ‘true’로 설정될 수 있다. 동작 407에 따른 eUICC는 리셋 모드일 수 있다.
LPA 모듈은 클라이언트에게 변경 사항이 있음을 알리기 위해 리프레시를 수행할 수 있다. 리프레시가 필요한 시점에는 eUICC의 내부 프로파일 상태만 변경될 수 있다. LPA 모듈이 리프레시 플래그를 전송하고, eUICC로부터 리프레시 명령을 획득하고, 전자 장치가 리프레시 명령을 실행하고 새로 트리거된 프로파일을 고려하는 경우에, 전자 장치는 변경 사항을 적용할 수 있다. eUICC는 리프레시 플래그를 획득한 경우에만, 리프레시 명령을 수행할 수 있다. 리프레시 플래그에 대한 eUICC의 동작은 프로파일 상태 변경 모드 또는 리셋 모드의 리프레시 명령 전송일 수 있다. 리셋 모드에서 전자 장치는 활성화되어 있는 어플리케이션에 대해 세션 종료 절차를 수행할 수 있다.
동작 409에서, 전자 장치는 프로파일 리스트를 업데이트할 수 있다. 전자 장치는 프로파일 리스트를 업데이트하기 위해 프로파일 정보를 eUICC에게 요청할 수 있다. 전자 장치는 eUICC로부터 프로파일 정보를 획득하고, 프로파일 리스트를 업데이트할 수 있다. 프로파일 리스트는 사용자가 확인할 수 있도록 디스플레이(예: 150)에 표시되는 정보일 수 있다.
동작 409는 LPA 모듈 또는 PSC 모듈에서 수행될 수 있다. 인에이블이 발생한 이후에 사용자에게 변경된 프로파일 리스트를 보여주기 위해, 예를 들어, LPA 모듈은 프로파일 정보 요청 메시지를 eUICC로 전달할 수 있다. eUICC는 프로파일 정보 요청 메시지 대한 응답으로 프로파일 정보를 LPA 모듈로 전달할 수 있다. 프로파일 정보는, 프로파일들의 상태 또는 프로파일의 메타데이터(metadata) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. LPA 모듈은 eUICC로부터 수신한 프로파일 정보에 기초하여 프로파일 리스트를 업데이트하고 프로파일 리스트를 디스플레이에 표시할 수 있다. 이 경우, 프로파일 리스트 및 프로파일 정보에서 타겟 프로파일만 인에이블된 상태로 표시될 수 있다.
전자 장치가 입력 받은 사용자 의도가 멀티 프로파일 인에이블인 경우 동작 411에서, 전자 장치는 타겟 프로파일이 기존에 인에이블된 프로파일인지 확인할 수 있다. 예를 들어, LPA 모듈은 타겟 프로파일이 기존에 인에이블된 프로파일인지 확인할 수 있다.
타겟 프로파일이 기존에 인에이블된 프로파일이 아닌 경우 동작 413에서, 전자 장치는 인에이블 프로파일의 연결 정보를 업데이트하거나 연결 정보 테이블을 업데이트할 수 있다. PSC 모듈은 인에이블 프로파일의 인에이블 상태, 해당 프로파일에 연결되어 있는 클라이언트의 채널 정보, 세션 정보 등을 저장할 수 있다.
동작 415에서, 전자 장치는 타겟 프로파일을 인에이블할 수 있다. LPA 모듈은 eUICC로 인에이블 요청 메시지를 보낼 수 있다. eUICC는 인에이블 프로파일을 디스에이블하고, 타겟 프로파일을 인에이블할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, LPA 모듈은 인에이블 요청 메시지를 eUICC로 보내는 경우, 리프레시 플래그를 함께 전송할 수 있다. 예를 들어, 타겟 프로파일이 기존에 인에이블된 프로파일이 아닌 경우, 리프레시 플래그는 ‘true’로 설정될 수 있다.
동작 417에서, 전자 장치는 프로파일 리스트를 업데이트할 수 있다. LPA 모듈은 프로파일 정보 요청 메시지를 eUICC로 전달하고, eUICC로부터 프로파일 정보를 획득할 수 있다.
LPA 모듈은 획득한 프로파일 정보에 기초하여 프로파일 리스트를 업데이트할 수 있다. 프로파일 정보는 eUICC의 프로파일 상태를 나타내므로, 타겟 프로파일의 상태만 인에이블로 표시할 수 있다. LPA 모듈은 사용자 의도에 따라 복수개의 프로파일이 인에이블된 상태를 나타내도록 프로파일 리스트를 업데이트할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, LPA 모듈은 eUICC로부터 전달된 프로파일 정보에 기초하여, 인에이블 프로파일의 프로파일 상태를 인에이블로 변경할 수 있다. LPA 모듈은 타겟 프로파일을 프로파일 정보에 표시된 바와 같이 인에이블 상태로 표시할 수 있다. 예를 들어, LPA 모듈은 상기 프로파일 리스트를 디스플레이에 표시할 수 있다.
타겟 프로파일이 기존에 인에이블된 프로파일인 경우 전자 장치는, 동작 419에서 인에이블 프로파일의 연결 정보를 업데이트할 수 있다. 예를 들어, PSC 모듈은 인에이블 프로파일의 인에이블 상태, 해당 프로파일에 연결되어 있는 클라이언트의 채널 정보, 세션 정보 등을 저장할 수 있다.
동작 421에서, 전자 장치는 타겟 프로파일을 인에이블할 수 있다. LPA 모듈은 eUICC로 인에이블 요청 메시지를 보낼 수 있다. eUICC는 인에이블 요청 메시지에 따라 인에이블 프로파일을 디스에이블하고, 타겟 프로파일을 인에이블할 수 있다. 전자 장치는 인에이블 요청 메시지와 함께 리프레시 플래그를 전송할 수 있다. 리프레시 플래그는‘false’로 설정될 수 있다.
동작 423에서, 전자 장치는 타겟 프로파일의 연결을 복원할 수 있다. PSC 모듈은 타겟 프로파일의 연결 정보를 이용하여, 타겟 프로파일을 각 클라이언트 채널에 연결하고 세션 복원을 수행할 수 있다.
세션 복원 후, 전자 장치는 동작 417을 수행할 수 있다. LPA 모듈은 프로파일 정보 요청 메시지를 eUICC로 전달하고, eUICC로부터 프로파일 정보를 획득할 수 있다. eUICC에서 전달된 프로파일 정보는 인에이블 프로파일은 디스에이블 상태로 타겟 프로파일은 인에이블 상태로 나타낼 수 있다. LPA 모듈은 상기 프로파일 정보에서 인에이블 프로파일의 프로파일 상태를 인에이블로 변경한 후에 디스플레이를 통해 프로파일 리스트를 표시할 수 있다.
도 4의 전자 장치의 각 동작의 수행 주체는 예시적인 것으로 다양한 실시 예에 따라 변형될 수 있다. 예를 들어, LPA 모듈의 일부 동작은 PSC 모듈에서 수행할 수 있고, PSC 모듈의 일부 동작은 LPA 모듈에서 수행할 수도 있다.
도 5는 일 실시 예에 따른 전자 장치에서 프로파일 리스트를 업데이트하는 동작의 흐름도이다.
도 5를 참조하면, 프로세서(예: 프로세서(110)), LPA 모듈(예: LPA 모듈(160)) 또는 SIM 매니저 모듈(예: SIM 매니저 모듈(170))은 사용자 선택에 따라 멀티 프로파일 서비스를 지원하기 위해 프로파일 정보에 기초하여 프로파일 리스트를 업데이트 할 수 있다. 이하, 도 5에 관한 설명에서는, eUICC(예: eUICC(121))에 1개의 프로파일이 인에이블 상태에 있는 경우를 가정한다. 이하, 초기 단계에 eUICC에 인에이블되어 있는 프로파일을 제1 프로파일로 참조하고, 디스에이블되어 있는 프로파일을 제2 프로파일로 참조할 수 있다. 이하의, 설명에서 전자 장치가 사용자로부터 사용자 의도로 멀티 프로파일을 획득한 경우를 가정한다.
동작 501에서, 전자 장치는 제2 프로파일을 인에이블할 수 있다. LPA 모듈은 eUICC가 제2 프로파일을 인에이블 하도록 eUICC로 인에이블 요청 메시지를 보낼 수 있다. eUICC는 인에이블 요청 메시지에 따라 제1 프로파일을 디스에이블하고, 제2 프로파일을 인에이블할 수 있다.
동작 503에서, 전자 장치는 보안 엘리먼트로부터 프로파일 정보를 획득할 수 있다. 예를 들어, LPA 모듈은 보안 엘리먼트로 프로파일 정보를 요청하고, 보안 엘리먼트로부터 프로파일 정보를 획득할 수 있다. 보안 엘리먼트로부터 획득한 프로파일 정보는 현재 eUICC의 프로파일 상태를 나타낼 수 있다. eUICC는 제1 프로파일을 암묵적으로 디스에이블하므로, 프로파일 정보에 의해 지시되는 제1 프로파일의 상태는 디스에이블(disabled)이고, 제2 프로파일의 상태는 인에이블(enabled)일 수 있다.
동작 505에서, 전자 장치는 프로파일 정보에 기초하여 프로파일 리스트를 생성할 수 있다. LPA 모듈은 프로파일 정보에 기초하여 프로파일 리스트를 업데이트할 수 있다. LPA 모듈은 프로파일 정보가 제1 프로파일의 상태를 디스에이블 상태로 나타냄에도 불구하고, 사용자 의도가 멀티 인에이블이면 제1 프로파일의 상태를 인에이블 상태로 표시하도록 프로파일 리스트를 생성할 수 있다.
동작 507에서, 전자 장치는 프로파일 리스트를 디스플레이에 표시할 수 있다. LPA 모듈은 디스플레이에 제1 프로파일 및 제2 프로파일 모두를 인에이블 상태로 표시할 수 있다.
동작 509에서, 전자 장치는 프로파일 리스트에 기초하여 네트워크 통신을 수행할 수 있다. 전자 장치는 프로파일 리스트에 따라 인에이블 상태의 프로파일에 연관된 네트워크 통신을 수행할 수 있다. eUICC에서는 제1 프로파일이 디스에이블 상태이지만, LPA 모듈에 의해 생성된 프로파일 리스트에 따라 전자 장치는 제1 프로파일에 연관된 제1 어플리케이션 및 제2 프로파일에 연관된 제2 어플리케이션의 동작을 모두 수행할 수 있다.
도 5에서, 각각의 동작은 LPA 모듈에 의해 수행되는 경우를 예시하였으나, 일부 동작은 SIM 매니저 모듈에 의해 수행될 수도 있다. 예를 들어, SIM 매니저 모듈은 eUICC로부터 획득한 프로파일 정보에 기초하여 프로파일 리스트를 생성하는 동작을 수행하고, 생성된 리스트를 LPA 모듈에 전달할 수도 있다.
도 6 내지 도 8은 일 실시 예에 따른 전자 장치의 사용자 인터페이스를 나타낸다.
도 6은 일 실시 예에 따른 전자 장치에서, 사용자 의도에 따라 eUICC에 설치된 프로파일 중 제1 프로파일(MNO profile 1)이 인에이블된 상태에서의 제1 화면(601)을 나타낸다. 제1 화면(601)에 표시되는 프로파일의 상태를 나타내는 리스트는 LPA 모듈(예: LPA 모듈(160)) 또는 PSC 모듈(예: PSC 모듈(171))의 프로파일 리스트에 대응할 수 있다.
사용자 관점에서, 하나의 프로파일만이 인에이블된 상태이므로 상기 제1 프로파일에 연관된 MNO 관련 정보(602)가 제1 화면(601)에 표시될 수 있다.
도 7은 일 실시 예에 따른 전자 장치에서 사용자 의도를 파악하기 위한 사용자 인터페이스를 나타낸다.
사용자는 도 6에 도시된 바와 같이 제1 화면(예: 제1 화면(601))이 디스플레이(예: 디스플레이(150))에 표시된 상태에서 터치 스크린과 같은 입력 장치를 통해 프로파일을 선택할 수 있다. 여기서, 제1 프로파일이 인에이블 상태에 있는 경우를 가정한다.
도 7을 참조하면, 일 실시 예에 따른, 전자 장치(예: 전자 장치(100))는 사용자의 프로파일 선택에 대응하여 사용자 의도를 파악하기 위한 제2 화면(701)을 디스플레이의 적어도 일부에 표시할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 제2 화면(701)을 제1 화면에 대한 팝업 형태로 표시할 수 있다. 제1 프로파일이 인에이블된 상태에서 제2 화면(701)은 사용자 의도가 멀티 인에이블인지 또는 인에이블인지 파악하기 위한 항목(item)을 표시할 수 있다. 전자 장치는 사용자가 멀티 인에이블 또는 인에이블을 선택한 정보를 수신할 수 있다.
도 8은 일 실시 예에 따라 사용자 의도에 따른 전자 장치의 동작 결과를 나타내는 사용자 인터페이스를 나타낸다. 도 8에서는, 사용자의 의도가 멀티 프로파일인 경우, 타겟 프로파일인 제2 프로파일(MNO profile 2)에 대한 전자 장치의 동작 결과를 나타낸다.
제2 프로파일에 대한 인에이블에 따라, eUICC 내에서 제1 프로파일은 디스에이블 상태에 있고, 제2 프로파일은 인에이블 상태에 있게 된다. 그러나, LPA 모듈(예: LPA 모듈(160)) 또는 PSC 모듈(예: PSC 모듈(171))의 동작에 따라, 제1 화면(601)에서 제1 프로파일 및 제2 프로파일은 모두 인에이블 상태로 표시될 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치는 사용자 의도에 따라 제1 프로파일에 연관된 MNO 정보(602) 및 제2 프로파일에 연관된 MNO 정보(603)가 모두 제1 화면(601)에 표시할 수 있다.
도 9는 일 실시 예에 따른 전자 장치의 세션 복원 동작의 흐름도이다.
전자 장치(예: 전자 장치(100)), 프로세서(예: 프로세서(110)) 또는 PSC 모듈(예: PSC 모듈(171))은 기존에 인에이블된 프로파일의 경우, 도 4의 동작 423에 따라 저장되어 있는 컨텍스트 정보, 예를 들어, 세션 정보를 이용하여 세션 복원을 수행할 수 있다.
동작 901에서, 전자 장치는 프로파일의 연결 복원이 필요한 클라이언트 개수를 확인할 수 있다. PSC 모듈은 연결 복원이 필요한 클라이언트 개수 CNT 값을 할당할 수 있다. PSC 모듈은, 예를 들어 상기 표 1에 도시된 바와 같이 테이블 형태로 저장된 연결 정보를 이용하여 세션 복원이 필요한 클라이언트 개수를 파악할 수 있다.
동작 903, 905, 907에서 전자 장치는 복원되지 않은 클라이언트에 대한 연결을 시도할 수 있다.
동작 903에서, 전자 장치는 연결을 시도하지 않은 클라이언트의 컨텍스트 정보를 획득할 수 있다. PSC 모듈은, 예를 들어, 메모리(예: 메모리(130))에 저장된 세션 정보를 읽을 수 있다. 이 경우, PSC 모듈은 연결을 시도한 클라이언트의 개수, Y를 0으로 설정할 수 있다.
동작 905에서, 전자 장치는 클라이언트와의 연결을 위한 오픈 채널(open channel)을 시도할 수 있다. 예를 들어, PSC 모듈은 오픈 채널을 시도하고 Y를 1만큼 증가시킬 수 있다.
동작 907에서, 전자 장치는 DF를 선택할 수 있다. 예를 들어, PSC 모듈은 가장 최근에 선택된 DF를 선택할 수 있다.
동작 909에서, 전자 장치는 Y가 지정된 조건을 만족하는지 판단할 수 있다. 전자 장치는, 예를 들어, Y가 프로파일에 연결된 클라이언트의 수, CNT보다 작은지 여부를 판단할 수 있다.
Y가 지정된 조건을 만족하면, 전자 장치는 동작 903을 다시 수행할 수 있다. 전자 장치는 연결을 시도하지 않은 클라이언트 컨텍스트 정보를 읽을 수 있다.
Y가 지정된 조건을 만족하지 않으면, 전자 장치는 세션 복원을 종료할 수 있다.
도 10은 일 실시 예에 따른 전자 장치가 멀티 프로파일 인에이블 상태에서 수행하는 동작을 설명하기 위한 전자 장치의 구성 블록도이다.
설명의 편의를 위해, 도 10에서 도 1의 전자 장치(100)의 구성과 중복된 설명은 생략한다. 도 10를 참조하면, CP(113)는 SIM 매니저 모듈(170)을 포함할 수 있다. SIM 매니저 모듈(170)은 PSC 모듈(171), SIM 매니저 서버(175), SIM 드라이버(176)를 포함할 수 있다.
PSC 모듈(171)은 큐(queue) 모듈(172), 데이터 처리 모듈(173), 상태 관리 모듈(174)를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 큐(queue) 모듈(172), 데이터 처리 모듈(173), 상태 관리 모듈(174) 중 적어도 하나는 소프트웨어 구성 또는 하드웨어 구성일 수 있다.
큐 모듈(172)은 클라이언트로부터 획득한 데이터 등을 대기시킬 수 있다. 큐 모듈(172)은 대기하고 있는 데이터를 데이터 처리 모듈(173)로 전달할 수 있다. 큐 모듈(172)은 데이터 입력 순서에 따라 순차적으로 데이터를 데이터 처리 모듈(173)로 전달할 수 있다.
데이터 처리 모듈(173)은 상태 관리 모듈(174)을 통해 eUICC(121)의 상태를 확인할 수 있다. 데이터 처리 모듈(173)은 eUICC(121)의 상태에 기초하여 큐 모듈(172)에 대기하고 있는 데이터를 처리할 수 있다. 큐 모듈(172)에 대기하고 있는 데이터는, LPA 모듈(예: 도 1의 LPA 모듈(160))로부터 획득한 메시지, 또는 각 클라이언트로부터 획득한 메시지일 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 데이터 처리 모듈(173)은 상기 큐 모듈(172)에 대기하고 있는 데이터를 처리하기 위해 프로파일의 상태 변경이 필요한지 결정할 수 있다. 데이터 처리 모듈(173)은, 예를 들어, 클라이언트로부터 획득한 프로파일 ID가 지시하는 프로파일이 현재 인에이블 상태이면, 프로파일의 상태 변경이 필요하지 않다고 판단하고, 프로파일 ID가 지시하는 프로파일이 현재 디스에이블 상태이면, 프로파일의 상태 변경이 필요하다고 판단할 수 있다.
데이터 처리 모듈(173)은 클라이언트로부터 전달된 데이터를 eUICC(121)로 전달할 수 있다. 데이터 처리 모듈(173)은 eUICC(121)가 명령 처리가 가능한 상태이고, 프로파일의 상태 변경이 필요하다고 판단하면 연관된 타겟 프로파일을 자동적으로 인에이블할 수 있다. 데이터 처리 모듈(173)은, 예를 들어, eUICC에서 인에이블 프로파일에 대한 동작이 종료하고, 대기하는 데이터가 타겟 프로파일에 연관된 경우, 타겟 프로파일을 자동적으로 인에이블할 수 있다. 이 경우, 인에이블 프로파일은 eUICC에서의 GSMA 표준에 부합하는 동작에 따라 디스에이블될 수 있다.
상태 관리 모듈(174)은 eUICC(121)의 상태가 명령 처리가 가능한 상태인지 여부에 따라 동작 상태를 설정할 수 있다. 상태 관리 모듈(174)은 eUICC(121)가 명령 처리가 가능한 상태이면 동작 상태를 유휴(idle) 상태로 설정하고, 명령 처리가 불가능한 상태이면 동작 상태를 비지(busy) 상태로 설정할 수 있다.
SIM 매니저 서버(175)는 클라이언트와의 관계에서 서버 역할을 수행할 수 있다. SIM 매니저 서버(175)는 클라이언트로부터 획득한 데이터를 PSC 모듈(171)로 전달하고, PSC 모듈(171)로부터 획득한 정보를 각 클라이언트에게 전달할 수 있다.
SIM 드라이버(176)는 SIM 매니저 모듈(170)의 입출력을 제어할 수 있다. SIM 드라이버(176)는 SIM 매니저 모듈(170)에서 생성된 데이터 또는 메시지를 eUICC(121)로 전달하고, eUICC(121)에서 생성된 데이터 또는 메시지를 SIM 매니저 모듈(170)에 포함된 PSC 모듈(171)로 전달할 수 있다.
전자 장치에 포함된 eUICC(121)는 복수개의 프로파일을 저장할 수 있다. eUICC(121)는 예를 들어, 제1 프로파일(122) 및 제2 프로파일(123)을 저장할 수 있다. 도 10에서, 전자 장치는 멀티 프로파일을 지원하는 것을 가정한다. 전자 장치는, 예를 들어, 전자 장치는 사용자가 제1 프로파일(122) 및 제2 프로파일(123) 모두가 인에이블된 상태로 인지되도록 할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, eUICC(121)는 복수개의 클라이언트와 연결된 상태일 수 있다. 복수개의 클라이언트는, 예를 들어, CP(113)에 의해 제어되는 제1 클라이언트(181), 제2 클라이언트(182) 및/또는 AP(111)에 의해 제어되는 제3 클라이언트(183)를 포함할 수 있다.
도 10에서는, eUICC(121)에 저장된 프로파일이 제1 클라이언트(181) 및 제2 클라이언트(182)와 연관된 경우를 가정한다. 클라이언트는, 전자 장치 또는 사용자에게 서비스를 제공하는 어플리케이션, 서비스 제공자 또는 프로그램일 수 있다. 클라이언트는, 예를 들어, eUICC(121)에서 인에이블된 프로파일 정보가 필요한 어플리케이션 프로그램일 수 있다. 어플리케이션 프로그램은 메모리(130)에 저장될 수 있다.
메모리(130)는 복수개의 프로토콜 스택을 저장할 수 있다. 복수개의 프로토콜 스택은, 서로 다른 프로토콜에 부합하는 통신 서비스를 지원하는 제1 프로토콜 스택(131) 및 제2 프로토콜 스택(132)을 포함할 수 있다. 각각의 프로토콜 스택은 서로 다른 프로파일에 연관될 수 있다. 예를 들어, 제1 프로파일(122)은 제1 프로토콜 스택(131)과 연관되고 제2 프로파일(123)은 제2 프로토콜 스택(132)과 연관될 수 있다.
복수개의 클라이언트는 각각 적어도 하나의 프로토콜 스택에 연관될 수 있다. 또는, 복수개의 프로토콜 스택은 각각 적어도 하나의 클라이언트에 연관될 수 있다. 예를 들어, 제1 클라이언트(181)는 제1 프로토콜 스택(131)에서 지원하는 무선 통신을 이용하여 사용자에게 서비스를 제공하고, 제2 클라이언트(182)는 제2 프로토콜 스택(132)에서 지원하는 무선 통신을 이용하여 사용자에게 서비스를 제공할 수 있다.
클라이언트와 프로파일의 관계는 적어도 부분적으로 사용자 입력, 디폴트 설정, 및/또는 전자 장치의 상태에 기초하여 결정될 수 있다. 예를 들어, 사용자가 해외로 출장을 나간 경우, 사용자는 폰 어플리케이션에 대해서는 출장지의 통신 사업자가 제공하는 통신 서비스 제공받기 위해 제1 프로파일을 설정하고, SMS 어플리케이션에 대해서는 거주지의 통신 사업자가 제공하는 통신 서비스를 제공받기 위해 제2 프로파일을 설정할 수 있다.
이하, 도 10에 관한 설명에서는 제1 클라이언트(181) 및 제1 프로토콜 스택(131)은 제1 프로파일과 연관되고, 제2 클라이언트(182) 및 제2 프로토콜 스택(132)은 제2 프로파일에 연관되는 것을 가정하여 전자 장치의 멀티 프로파일 상태에서의 동작을 설명한다.
도 10에서는, 사용자 관점에서 제1 프로파일(122) 및 제2 프로파일(123)이 도 8에 도시된 바와 같이 모두 인에이블 상태인 경우를 가정한다. eUICC(121) 관점에서는 제1 프로파일이 인에이블 상태인 것을 가정한다.
PSC 모듈(171)은 클라이언트(예: 181)로부터 프로파일 ID 및 데이터를 획득할 수 있다. 프로파일 ID는 클라이언트에 특정된(unique) ID일 수 있다. 프로파일 ID는, 예를 들어, ICCID일 수 있다.
PSC 모듈(171)은 클라이언트로부터의 프로파일 ID 및 데이터를 보관할 수 있다. PSC 모듈(171)은 eUICC(121)가 유휴 상태이면, 보관된 프로파일 ID 및 데이터를 확인할 수 있다. 프로파일 ID가 제1 프로파일(122)을 지시하면, PSC 모듈(171)은 eUICC(121)에서 현재 제1 프로파일이 인에이블 상태이므로 상기 데이터를 eUICC(121)로 전달할 수 있다.
프로파일 ID가 제2 프로파일(123)을 지시하면, eUICC(121)에서 현재 제1 프로파일이 인에이블 상태이므로, PSC 모듈(171)은 제2 프로파일(123)을 인에이블한 후 상기 데이터를 eUICC(121)로 전달할 수 있다. 여기서, eUICC(121)의 제1 프로파일(122)은 암묵적으로 디스에이블될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, PSC 모듈(171)은 제2 프로파일(123)을 인에이블하는 경우 리프레시 없는 프로파일 인에이블 요청을 수행할 수 있다. PSC 모듈(171)은 예를 들어, 리프레시 플래그를 ‘false’로 설정할 수 있다. PSC 모듈(171)은 도 10에 도시한 바와 같은 세션 복원 절차를 수행하여 제2 프로파일(123)과 제2 클라이언트(182)의 연결을 빠르게 복원할 수 있다.
제1 클라이언트는 eUICC에서 제1 프로파일(122)이 디스에이블 되는 경우에도, 여전히 상기 제1 프로파일(122)에 연관된 동작을 수행할 수 있다. 제1 클라이언트는 제1 프로파일(122)이 디스에이블 되더라도 eUICC의 리프레시가 없으므로 eUICC의 상태 변경을 파악하지 못할 수 있다. 제1 클라이언트는 제1 프로파일(122)의 인에이블에 따라 제1 프로파일(122)과 연결된 후에는, 폴링 절차 또는 상태 변경에 대한 정보 획득 등에 기초하여 제1 프로파일(122)의 상태 변경을 파악하기 전까지는 제1 프로파일(122)과 연결된 것으로 간주할 수 있다. 따라서, 제1 클라이언트는 제1 프로파일(122)의 디스에이블 상태에서도 제1 프로파일(122)에 연관된 동작을 수행할 수 있다.
제2 클라이언트는 제2 프로파일(123)이 인에이블 상태에 있으므로, 상기 제2 프로파일(123)과 연관된 동작을 수행할 수 있다. 또한, 도 10에서 설명한 바와 같이 PSC 모듈(171)의 데이터 관리 동작에 의해 멀티 프로파일 인에이블 상태에서는 제1 클라이언트(181) 및 제2 클라이언트(182) 모두 동시에 각각의 프로파일에 연관된 동작을 수행할 수 있다.
도 11은 일 실시 예에 따른 전자 장치가 멀티 프로파일 인에이블 상태에서 수행하는 동작의 흐름도이다.
이하, 각각 제1 프로파일(예: 도 10의 제1 프로파일(122)) 및 제2 프로파일(예: 도 10의 제2 프로파일(123))과 연관된 제1 클라이언트(예: 도 10의 제1 클라이언트(181)) 및 제2 클라이언트(예: 도 10의 제2 클라이언트(182))가 상기 제1 프로파일(예: 도 10의 제1 프로파일(122))에 연관된 메시지 및 상기 제2 프로파일(예: 도 10의 제2 프로파일(123))에 연관된 메시지를 각각 보내는 경우 전자 장치의 동작을 설명한다. 전자 장치는 사용자에게 멀티 프로파일 서비스를 제공하기 위해 PSC 모듈(예: 도 10의 PSC 모듈(171))을 이용하여 eUICC의 프로파일 간 인에이블을 전환을 관리할 수 있다.
제1 클라이언트가 연결 상태 등의 확인을 위해 주기적으로 또는 비주기적으로 PSC 모듈 또는 eUICC로 보내는 메시지는 제1 메시지로 참조하고, 제2 클라이언트가 eUICC로 보내는 메시지는 제2 메시지로 참조할 수 있다. 도 11에서는, 설명의 편의를 위해 제1 메시지가 예를 들어, LOCI(location information) 업데이트 명령 메시지이고, 제2 메시지가 폴링(polling) 명령 메시지인 경우를 가정하여 전자 장치의 동작을 설명하지만, 제1 메시지 및 제2 메시지는 다양한 실시 예에 따라 다양한 변형이 가능하다.
이하의 동작에서 eUICC에는 제1 프로파일이 인에이블된 상태를 가정하고, 사용자 관점에서는 제1 프로파일 및 제2 프로파일이 모두 인에이블된 상태를 가정한다.
동작 1101에서, 제1 클라이언트는 LOCI 업데이트 명령 메시지를 PSC 모듈로 전달할 수 있다. LOCI 업데이트 명령 메시지는 제1 프로파일을 나타내는 프로파일 ID와 함께 전달될 수 있다. LOCI 업데이트 명령 메시지는, 예를 들어, eUICC에게 전자 장치의 위치를 확인하기 위한 용도로 주기적으로 또는 비주기적으로 eUICC에게 위치를 업데이트 할 것을 명령하는 메시지일 수 있다. 전자 장치의 LOCI 는 eUICC에서 저장하는 정보일 수 있다.
동작 1103에서, PSC 모듈은 LOCI 업데이트 명령 요청 메시지를 eUICC로 전달하고, eUICC의 상태를 비지 상태로 설정할 수 있다.
동작 1105에서, PSC 모듈은 제2 클라이언트로부터의 폴링 명령 메시지를 획득할 수 있다. 폴링 명령 메시지는 제2 프로파일을 나타내는 프로파일 ID와 함께 PSC 모듈로 전달될 수 있다. 폴링 명령 메시지는, 예를 들어, 프로파일과 클라이언트 간의 연결 상태를 주기적으로 또는 비주기적으로 확인하기 위해 활용되는 메시지일 수 있다. PSC 모듈은 비지 상태를 설정하고 있으므로, 폴링 명령을 대기시킬 수 있다. 예를 들어 PSC 모듈은 폴링 명령 메시지를 큐 모듈(예: 도 10의 큐 모듈(172))에 대기시킬 수 있다.
동작 1107에서, PSC 모듈은 eUICC로부터 LOCI 업데이트 명령 응답 메시지를 획득할 수 있다. PSC 모듈(171)은 eUICC의 동작이 완료된 것으로 보고 eUICC의 상태를 유휴 상태로 설정할 수 있다. PSC 모듈은 eUICC로부터 LOCI 업데이트 명령 응답 메시지를 획득한 후, LOCI 업데이트 응답 메시지를 제1 클라이언트로 전달할 수 있다.
동작 1109에서, 일 실시 예에 따르면, PSC 모듈은 프로파일 인에이블 요청 메시지를 eUICC로 전달할 수 있다. 예를 들어, PSC 모듈은 대기하고 있던 폴링 명령 및 프로파일 ID를 확인하고, 제2 프로파일이 eUICC 내에서 디스에이블 상태이므로, 제2 프로파일을 인에이블하기 위해 프로파일 인에이블 요청 메시지를 전송할 수 있다. 제2 프로파일은 이미 인에이블되었던 프로파일이므로, 전자 장치는 리프레시 플래그를 'false' 설정할 수 있다. eUICC는 제2 프로파일에 대한 인에이블 요청 메시지에 따라 제1 프로파일을 디스에이블하고, 제2 프로파일을 인에이블할 수 있다.
동작 1111에서, eUICC는 프로파일 인에이블 응답 메시지를 PSC 모듈로 전달할 수 있다.
동작 1113에서, 전자 장치는 제2 클라이언트와 제2 프로파일 간의 연결을 복원할 수 있다. 예를 들어, PSC 모듈은 저장된 연결 정보를 이용하여 제2 클라이언트와 제2 프로파일 간의 세션 복원을 수행할 수 있다.
동작 1115에서, 전자 장치는 eUICC로 대기하고 있던 폴링 명령 요청 메시지를 전달할 수 있다. 예를 들어, PSC 모듈은 폴링 명령 요청 메시지를 전달한 후 동작 상태를 비지 상태로 전환할 수 있다.
동작 1117에서, 전자 장치는 eUICC로부터 폴링 명령 응답 메시지를 획득할 수 있다. PSC 모듈은 폴링 명령 응답 메시지를 획득하고, 동작 상태를 유휴 상태로 전환할 수 있다. PSC 모듈은 제1 클라이언트의 폴링 명령 메시지에 대한 eUICC의 응답을 전달할 수 있다. PSC 모듈은 eUICC로부터 폴링 명령 응답 메시지를 획득한 후, 폴링 응답 메시지를 제1 클라이언트로 전달할 수 있다.
도 12는 다양한 실시 예에 따른 네트워크 환경 내의 전자 장치를 나타낸다.
도 12를 참조하면, 다양한 실시 예에서의 전자 장치(1201), 제1 전자 장치(1202), 제2 전자 장치(1204) 또는 서버(1206)가 네트워크(1262) 또는 근거리 통신(1264)을 통하여 서로 연결될 수 있다. 전자 장치(1201)는 버스(1210), 프로세서(1220), 메모리(1230), 입출력 인터페이스(1250), 디스플레이(1260), 및 통신 인터페이스(1270)를 포함할 수 있다. 어떤 실시 예에서는, 전자 장치(1201)는, 구성요소들 중 적어도 하나를 생략하거나 다른 구성 요소를 추가적으로 구비할 수 있다.
버스(1210)는, 예를 들면, 구성요소들(1210-1270)을 서로 연결하고, 구성요소들 간의 통신(예: 제어 메시지 및/또는 데이터)을 전달하는 회로를 포함할 수 있다.
프로세서(1220)는, 중앙처리장치(Central Processing Unit (CPU)), 어플리케이션 프로세서(Application Processor (AP)), 또는 커뮤니케이션 프로세서(Communication Processor (CP)) 중 하나 또는 그 이상을 포함할 수 있다. 프로세서(1220)는, 예를 들면, 전자 장치(1201)의 적어도 하나의 다른 구성요소들의 제어 및/또는 통신에 관한 연산이나 데이터 처리를 실행할 수 있다.
메모리(1230)는, 휘발성 및/또는 비휘발성 메모리를 포함할 수 있다. 메모리(1230)는, 예를 들면, 전자 장치(1201)의 적어도 하나의 다른 구성요소에 관계된 명령 또는 데이터를 저장할 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 메모리(1230)는 소프트웨어 및/또는 프로그램(1240)을 저장할 수 있다. 프로그램(1240)은, 예를 들면, 커널(1241), 미들웨어(1243), 어플리케이션 프로그래밍 인터페이스(Application Programming Interface (API))(1245), 및/또는 어플리케이션 프로그램(또는 "어플리케이션")(1247) 등을 포함할 수 있다. 커널(1241), 미들웨어(1243), 또는 API(1245)의 적어도 일부는, 운영 시스템(Operating System (OS))으로 지칭될 수 있다.
커널(1241)은, 예를 들면, 다른 프로그램들(예: 미들웨어(1243), API(1245), 또는 어플리케이션 프로그램(1247))에 구현된 동작 또는 기능을 실행하는 데 사용되는 시스템 리소스들(예: 버스(1210), 프로세서(1220), 또는 메모리(1230) 등)을 제어 또는 관리할 수 있다. 또한, 커널(1241)은 미들웨어(1243), API(1245), 또는 어플리케이션 프로그램(1247)에서 전자 장치(1201)의 개별 구성요소에 접근함으로써, 시스템 리소스들을 제어 또는 관리할 수 있는 인터페이스를 제공할 수 있다.
미들웨어(1243)는, 예를 들면, API(1245) 또는 어플리케이션 프로그램(1247)이 커널(1241)과 통신하여 데이터를 주고받을 수 있도록 중개 역할을 수행할 수 있다.
또한, 미들웨어(1243)는 어플리케이션 프로그램(1247)으로부터 수신된 하나 이상의 작업 요청들을 우선 순위에 따라 처리할 수 있다. 예를 들면, 미들웨어(1243)는 어플리케이션 프로그램(1247) 중 적어도 하나에 전자 장치(1201)의 시스템 리소스(예: 버스(1210), 프로세서(1220), 또는 메모리(1230) 등)를 사용할 수 있는 우선 순위를 부여할 수 있다. 예컨대, 미들웨어(1243)는 상기 적어도 하나에 부여된 우선 순위에 따라 상기 하나 이상의 작업 요청들을 처리함으로써, 상기 하나 이상의 작업 요청들에 대한 스케쥴링 또는 로드 밸런싱 등을 수행할 수 있다.
API(1245)는, 예를 들면, 어플리케이션(1247)이 커널(1241) 또는 미들웨어(1243)에서 제공되는 기능을 제어하기 위한 인터페이스로, 예를 들면, 파일 제어, 창 제어, 영상 처리, 또는 문자 제어 등을 위한 적어도 하나의 인터페이스 또는 함수(예: 명령어)를 포함할 수 있다.
입출력 인터페이스(1250)는, 예를 들면, 사용자 또는 다른 외부 기기로부터 입력된 명령 또는 데이터를 전자 장치(1201)의 다른 구성요소(들)에 전달할 수 있는 인터페이스의 역할을 할 수 있다. 또한, 입출력 인터페이스(1250)는 전자 장치(1201)의 다른 구성요소(들)로부터 수신된 명령 또는 데이터를 사용자 또는 다른 외부 기기로 출력할 수 있다.
디스플레이(1260)는, 예를 들면, 액정 디스플레이(Liquid Crystal Display (LCD)), 발광 다이오드(Light-Emitting Diode (LED)) 디스플레이, 유기 발광 다이오드(Organic LED (OLED)) 디스플레이, 또는 마이크로 전자기계 시스템(microelectromechanical systems, MEMS) 디스플레이, 또는 전자 종이(electronic paper) 디스플레이를 포함할 수 있다. 디스플레이(1260)는, 예를 들면, 사용자에게 각종 컨텐츠(예: 텍스트, 이미지, 비디오, 아이콘, 또는 심볼 등)을 표시할 수 있다. 디스플레이(1260)는, 터치 스크린을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 전자 펜 또는 사용자의 신체의 일부를 이용한 터치, 제스처, 근접, 또는 호버링(hovering) 입력을 수신할 수 있다.
통신 인터페이스(1270)는, 예를 들면, 전자 장치(1201)와 외부 장치(예: 제1 전자 장치(1202), 제2 전자 장치(1204), 또는 서버(1206)) 간의 통신을 설정할 수 있다. 예를 들면, 통신 인터페이스(1270)는 무선 통신 또는 유선 통신을 통해서 네트워크(1262)에 연결되어 외부 장치(예: 제2 전자 장치(1204) 또는 서버(1206))와 통신할 수 있다.
무선 통신은, 예를 들면 셀룰러 통신 프로토콜로서, 예를 들면 LTE(Long-Term Evolution), LTE-A(LTE-Advanced), CDMA(Code Division Multiple Access), WCDMA(Wideband CDMA), UMTS(Universal Mobile Telecommunications System), WiBro(Wireless Broadband), 또는 GSM(Global System for Mobile Communications) 중 적어도 하나를 사용할 수 있다. 또한 무선 통신은, 예를 들면, 근거리 통신(1264)을 포함할 수 있다. 근거리 통신(1264)는, 예를 들면, Wi-Fi(Wireless Fidelity), Li-Fi(light fidelity), Bluetooth, NFC(Near Field Communication), MST(magnetic stripe transmission), 또는 GNSS 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
MST는 전자기 신호를 이용하여 전송 데이터에 따라 펄스를 생성하고, 상기 펄스는 자기장 신호를 발생시킬 수 있다. 전자 장치(1201)는 상기 자기장 신호를 POS(point of sales)에 전송하고, POS는 MST 리더(MST reader)를 이용하여 상기 자기장 신호는 검출하고, 검출된 자기장 신호를 전기 신호로 변환함으로써 상기 데이터를 복원할 수 있다.
GNSS는 사용 지역 또는 대역폭 등에 따라, 예를 들면, GPS(Global Positioning System), Glonass(Global Navigation Satellite System), Beidou Navigation Satellite System(이하 "Beidou") 또는 Galileo(the European global satellite-based navigation system) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 이하, 본 문서에서는, "GPS"는 "GNSS"와 혼용되어 사용(interchangeably used)될 수 있다. 유선 통신은, 예를 들면, USB(universal serial bus), HDMI(high definition multimedia interface), RS-232(recommended standard-232), 또는 POTS(plain old telephone service) 등 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 네트워크(1262)는 통신 네트워크(telecommunications network), 예를 들면, 컴퓨터 네트워크(computer network)(예: LAN 또는 WAN), 인터넷, 또는 전화 망(telephone network) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
제1 전자 장치(1202) 및 제2 전자 장치(1204) 각각은 전자 장치(1201)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 서버(1206)는 하나 또는 그 이상의 서버들의 그룹을 포함할 수 있다. 다양한 실시 예에 따르면, 전자 장치(1201)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 다른 하나 또는 복수의 전자 장치(예: 제1 전자 장치(1202), 제2 전자 장치(1204), 또는 서버(1206))에서 실행될 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 전자 장치(1201)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로 또는 요청에 의하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(1201)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 그와 연관된 적어도 일부 기능을 다른 전자 장치(예: 제1 전자 장치(1202), 제2 전자 장치(1204), 또는 서버(1206))에게 요청할 수 있다. 다른 전자 장치는 요청된 기능 또는 추가 기능을 실행하고, 그 결과를 전자 장치(1201)로 전달할 수 있다. 전자 장치(1201)는 수신된 결과를 그대로 또는 추가적으로 처리하여 요청된 기능이나 서비스를 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다.
도 13은 다양한 실시 예에 따른 전자 장치의 블록도를 나타낸다.
도 13을 참조하면, 전자 장치(1301)는, 예를 들면, 도 12에 도시된 전자 장치(1201)의 전체 또는 일부를 포함할 수 있다. 전자 장치(1301)는 하나 이상의 프로세서(예: AP)(1310), 통신 모듈(1320), 가입자 식별 모듈(1324), 메모리(1330), 센서 모듈(1340), 입력 장치(1350), 디스플레이(1360), 인터페이스(1370), 오디오 모듈(1380), 카메라 모듈(1391), 전력 관리 모듈(1395), 배터리(1396), 인디케이터(1397), 및 모터(1398)를 포함할 수 있다.
프로세서(1310)는, 예를 들면, 운영 체제 또는 응용 프로그램을 구동하여 프로세서(1310)에 연결된 다수의 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소들을 제어할 수 있고, 각종 데이터 처리 및 연산을 수행할 수 있다. 프로세서(1310)는, 예를 들면, SoC(system on chip)로 구현될 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 프로세서(1310)는 GPU(graphic processing unit) 및/또는 이미지 신호 프로세서(image signal processor)를 더 포함할 수 있다. 프로세서(1310)는 도 13에 도시된 구성요소들 중 적어도 일부(예: 셀룰러 모듈(1321))를 포함할 수도 있다. 프로세서(1310)는 다른 구성요소들(예: 비휘발성 메모리) 중 적어도 하나로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리에 로드(load)하여 처리하고, 다양한 데이터를 비휘발성 메모리에 저장(store)할 수 있다.
통신 모듈(1320)은, 도 12의 통신 인터페이스(1270)와 동일 또는 유사한 구성을 가질 수 있다. 통신 모듈(1320)은, 예를 들면, 셀룰러 모듈(1321), Wi-Fi 모듈(1322), 블루투스 모듈(1323), GNSS 모듈(1324)(예: GPS 모듈, Glonass 모듈, Beidou 모듈, 또는 Galileo 모듈), NFC 모듈(1325), MST 모듈(1326), 및 RF(radio frequency) 모듈(1327)을 포함할 수 있다.
셀룰러 모듈(1321)은, 예를 들면, 통신망을 통해서 음성 통화, 영상 통화, 문자 서비스, 또는 인터넷 서비스 등을 제공할 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 셀룰러 모듈(1321)은 가입자 식별 모듈(예: SIM 카드)(1329)를 이용하여 통신 네트워크 내에서 전자 장치(1301)의 구별 및 인증을 수행할 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 셀룰러 모듈(1321)은 프로세서(1310)가 제공할 수 있는 기능 중 적어도 일부 기능을 수행할 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 셀룰러 모듈(1321)은 커뮤니케이션 프로세서(CP)를 포함할 수 있다.
Wi-Fi 모듈(1322), 블루투스 모듈(1323), GNSS 모듈(1324), NFC 모듈(1325), 또는 MST 모듈(1326) 각각은, 예를 들면, 해당하는 모듈을 통해서 송수신되는 데이터를 처리하기 위한 프로세서를 포함할 수 있다. 어떤 실시 예에 따르면, 셀룰러 모듈(1321), Wi-Fi 모듈(1322), 블루투스 모듈(1323), GNSS 모듈(1324), NFC 모듈(1325), 또는 MST 모듈(1326) 중 적어도 일부(예: 두 개 이상)는 하나의 IC(integrated chip) 또는 IC 패키지 내에 포함될 수 있다.
RF 모듈(1327)은, 예를 들면, 통신 신호(예: RF 신호)를 송수신할 수 있다. RF 모듈(1327)은, 예를 들면, 트랜시버(transceiver), PAM(power amp module), 주파수 필터(frequency filter), LNA(low noise amplifier), 또는 안테나 등을 포함할 수 있다. 다른 실시 예에 따르면, 셀룰러 모듈(1321), Wi-Fi 모듈(1322), 블루투스 모듈(1323), GNSS 모듈(1324), NFC 모듈(1325), MST 모듈(1326) 중 적어도 하나는 별개의 RF 모듈을 통하여 RF 신호를 송수신할 수 있다.
가입자 식별 모듈(1329)은, 예를 들면, 가입자 식별 모듈을 포함하는 카드 및/또는 내장 SIM(embedded SIM)을 포함할 수 있으며, 고유한 식별 정보(예: ICCID (integrated circuit card identifier)) 또는 가입자 정보(예: IMSI (international mobile subscriber identity))를 포함할 수 있다.
메모리(1330)(예: 메모리(1230))는, 예를 들면, 내장 메모리(1332) 또는 외장 메모리(1334)를 포함할 수 있다. 내장 메모리(1332)는, 예를 들면, 휘발성 메모리(예: DRAM(dynamic RAM), SRAM(static RAM), 또는 SDRAM(synchronous dynamic RAM) 등), 비-휘발성(non-volatile) 메모리 (예: OTPROM(one time programmable ROM), PROM(programmable ROM), EPROM(erasable and programmable ROM), EEPROM(electrically erasable and programmable ROM), 마스크(mask) ROM, 플래시(flash) ROM, 플래시 메모리(예: 낸드플래시(NAND flash) 또는 노아플래시(NOR flash) 등), 하드 드라이브, 또는 SSD(solid state drive) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
외장 메모리(1334)는 플래시 드라이브(flash drive), 예를 들면, CF(compact flash), SD(secure digital), Micro-SD, Mini-SD, xD(extreme digital), MMC(MultiMediaCard), 또는 메모리 스틱(memory stick) 등을 더 포함할 수 있다. 외장 메모리(1334)는 다양한 인터페이스를 통하여 전자 장치(1301)와 기능적으로 및/또는 물리적으로 연결될 수 있다.
보안 모듈(1336)은 메모리(1330)보다 상대적으로 보안 레벨이 높은 저장 공간을 포함하는 모듈로써, 안전한 데이터 저장 및 보호된 실행 환경을 보장해주는 회로일 수 있다. 보안 모듈(1336)은 별도의 회로로 구현될 수 있으며, 별도의 프로세서를 포함할 수 있다. 보안 모듈(1336)은, 예를 들면, 탈착 가능한 스마트 칩, SD(secure digital) 카드 내에 존재하거나, 또는 전자 장치(1301)의 고정 칩 내에 내장된 내장형 보안 요소(embedded secure element(eSE))를 포함할 수 있다. 또한, 보안 모듈(1336)은 전자 장치(1301)의 운영 체제(OS)와 다른 운영 체제로 구동될 수 있다. 예를 들면, 보안 모듈(1336)은 JCOP(java card open platform) 운영 체제를 기반으로 동작할 수 있다.
센서 모듈(1340)은, 예를 들면, 물리량을 계측하거나 전자 장치(1301)의 작동 상태를 감지하여, 계측 또는 감지된 정보를 전기 신호로 변환할 수 있다. 센서 모듈(1340)은, 예를 들면, 제스처 센서(1340A), 자이로 센서(1340B), 기압 센서(1340C), 마그네틱 센서(1340D), 가속도 센서(1340E), 그립 센서(1340F), 근접 센서(1340G), 컬러 센서(1340H)(예: RGB 센서), 생체 센서(1340I), 온/습도 센서(1340J), 조도 센서(1340K), 또는 UV(ultra violet) 센서(1340M) 중의 적어도 하나를 포함할 수 있다. 추가적으로 또는 대체적으로, 센서 모듈(1340)은, 예를 들면, 후각 센서(E-nose sensor), EMG(electromyography) 센서, EEG(electroencephalogram) 센서, ECG(electrocardiogram) 센서, IR(infrared) 센서, 홍채 센서 및/또는 지문 센서를 포함할 수 있다. 센서 모듈(1340)은 그 안에 속한 적어도 하나 이상의 센서들을 제어하기 위한 제어 회로를 더 포함할 수 있다. 어떤 실시 예에서는, 전자 장치(1301)는 프로세서(1310)의 일부로서 또는 별도로, 센서 모듈(1340)을 제어하도록 구성된 프로세서를 더 포함하여, 프로세서(1310)가 슬립(sleep) 상태에 있는 동안, 센서 모듈(1340)을 제어할 수 있다.
입력 장치(1350)는, 예를 들면, 터치 패널(touch panel)(1352), (디지털) 펜 센서(pen sensor)(1354), 키(key)(1356), 또는 초음파(ultrasonic) 입력 장치(1358)를 포함할 수 있다. 터치 패널(1352)은, 예를 들면, 정전식, 감압식, 적외선 방식, 또는 초음파 방식 중 적어도 하나의 방식을 사용할 수 있다. 또한, 터치 패널(1352)은 제어 회로를 더 포함할 수도 있다. 터치 패널(1352)은 택타일 레이어(tactile layer)를 더 포함하여, 사용자에게 촉각 반응을 제공할 수 있다.
(디지털) 펜 센서(1354)는, 예를 들면, 터치 패널의 일부이거나, 별도의 인식용 시트(sheet)를 포함할 수 있다. 키(1356)는, 예를 들면, 물리적인 버튼, 광학식 키, 또는 키패드를 포함할 수 있다. 초음파 입력 장치(1358)는 마이크(예: 마이크(1388))를 통해, 입력 도구에서 발생된 초음파를 감지하여, 상기 감지된 초음파에 대응하는 데이터를 확인할 수 있다.
디스플레이(1360)(예: 디스플레이(1260))는 패널(1362), 홀로그램 장치(1364), 또는 프로젝터(1366)을 포함할 수 있다. 패널(1362)은, 도 12의 디스플레이(1260)과 동일 또는 유사한 구성을 포함할 수 있다. 패널(1362)은, 예를 들면, 유연하게(flexible), 투명하게(transparent), 또는 착용할 수 있게(wearable) 구현될 수 있다. 패널(1362)은 터치 패널(1352)과 하나의 모듈로 구성될 수도 있다. 홀로그램 장치(1364)는 빛의 간섭을 이용하여 입체 영상을 허공에 보여줄 수 있다. 프로젝터(1366)는 스크린에 빛을 투사하여 영상을 표시할 수 있다. 스크린은, 예를 들면, 전자 장치(1301)의 내부 또는 외부에 위치할 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 디스플레이(1360)는 패널(1362), 홀로그램 장치(1364), 또는 프로젝터(1366)를 제어하기 위한 제어 회로를 더 포함할 수 있다.
인터페이스(1370)는, 예를 들면, HDMI(1372), USB(1374), 광 인터페이스(optical interface)(1376), 또는 D-sub(D-subminiature)(1378)을 포함할 수 있다. 인터페이스(1370)는, 예를 들면, 도 12에 도시된 통신 인터페이스(1270)에 포함될 수 있다. 추가적으로 또는 대체적으로, 인터페이스(1370)는, 예를 들면, MHL(mobile high-definition link) 인터페이스, SD 카드/MMC 인터페이스, 또는 IrDA(infrared data association) 규격 인터페이스를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(1380)은, 예를 들면, 소리(sound)와 전기 신호를 쌍방향으로 변환시킬 수 있다. 오디오 모듈(1380)의 적어도 일부 구성요소는, 예를 들면, 도 12에 도시된 입출력 인터페이스(1250)에 포함될 수 있다. 오디오 모듈(1380)은, 예를 들면, 스피커(1382), 리시버(1384), 이어폰(1386), 또는 마이크(1388) 등을 통해 입력 또는 출력되는 소리 정보를 처리할 수 있다.
카메라 모듈(1391)은, 예를 들면, 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있는 장치로서, 한 실시 예에 따르면, 하나 이상의 이미지 센서(예: 전면 센서 또는 후면 센서), 렌즈, ISP(image signal processor), 또는 플래시(flash)(예: LED 또는 제논 램프(xenon lamp))를 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(1395)은, 예를 들면, 전자 장치(1301)의 전력을 관리할 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 전력 관리 모듈(1395)은 PMIC(power management integrated circuit), 충전 IC(charger integrated circuit), 또는 배터리 또는 연료 게이지(battery or fuel gauge)를 포함할 수 있다. PMIC는, 유선 및/또는 무선 충전 방식을 가질 수 있다. 무선 충전 방식은, 예를 들면, 자기공명 방식, 자기유도 방식 또는 전자기파 방식 등을 포함하며, 무선 충전을 위한 부가적인 회로, 예를 들면, 코일 루프, 공진 회로, 또는 정류기 등을 더 포함할 수 있다. 배터리 게이지는, 예를 들면, 배터리(1396)의 잔량, 충전 중 전압, 전류, 또는 온도를 측정할 수 있다. 배터리(1396)은, 예를 들면, 충전식 전지(rechargeable battery) 및/또는 태양 전지(solar battery)를 포함할 수 있다.
인디케이터(1397)는 전자 장치(1301) 혹은 그 일부(예: 프로세서(1310))의 특정 상태, 예를 들면, 부팅 상태, 메시지 상태 또는 충전 상태 등을 표시할 수 있다. 모터(1398)는 전기적 신호를 기계적 진동으로 변환할 수 있고, 진동(vibration), 또는 햅틱(haptic) 효과 등을 발생시킬 수 있다. 도시되지는 않았으나, 전자 장치(1301)는 모바일 TV 지원을 위한 처리 장치(예: GPU)를 포함할 수 있다. 모바일 TV 지원을 위한 처리 장치는, 예를 들면, DMB(Digital Multimedia Broadcasting), DVB(Digital Video Broadcasting), 또는 미디어플로(MediaFLOTM) 등의 규격에 따른 미디어 데이터를 처리할 수 있다.
본 문서에서 기술된 구성요소들 각각은 하나 또는 그 이상의 부품(component)으로 구성될 수 있으며, 해당 구성 요소의 명칭은 전자 장치의 종류에 따라서 달라질 수 있다. 다양한 실시 예에서, 전자 장치는 본 문서에서 기술된 구성요소 중 적어도 하나를 포함하여 구성될 수 있으며, 일부 구성요소가 생략되거나 또는 추가적인 다른 구성요소를 더 포함할 수 있다. 또한, 다양한 실시 예에 따른 전자 장치의 구성 요소들 중 일부가 결합되어 하나의 개체(entity)로 구성됨으로써, 결합되기 이전의 해당 구성 요소들의 기능을 동일하게 수행할 수 있다.
본 문서에서 사용된 용어 "모듈"은, 예를 들면, 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어(firmware) 중 하나 또는 둘 이상의 조합을 포함하는 단위(unit)를 의미할 수 있다. "모듈"은, 예를 들면, 유닛(unit), 로직(logic), 논리 블록(logical block), 부품(component), 또는 회로(circuit) 등의 용어와 바꾸어 사용(interchangeably use)될 수 있다. "모듈"은, 일체로 구성된 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. "모듈"은 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는 최소 단위 또는 그 일부가 될 수도 있다. "모듈"은 기계적으로 또는 전자적으로 구현될 수 있다. 예를 들면, "모듈"은, 알려졌거나 앞으로 개발될, 어떤 동작들을 수행하는 ASIC(application-specific integrated circuit) 칩, FPGAs(field-programmable gate arrays) 또는 프로그램 가능 논리 장치(programmable-logic device) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
다양한 실시 예에 따른 장치(예: 모듈들 또는 그 기능들) 또는 방법(예: 동작들)의 적어도 일부는, 예컨대, 프로그램 모듈의 형태로 컴퓨터로 읽을 수 있는 저장매체(computer-readable storage media)에 저장된 명령어로 구현될 수 있다. 상기 명령어가 프로세서(예: 프로세서(110))에 의해 실행될 경우, 상기 하나 이상의 프로세서가 상기 명령어에 해당하는 기능을 수행할 수 있다. 컴퓨터로 읽을 수 있는 저장매체는, 예를 들면, 메모리(130)이 될 수 있다.
컴퓨터로 판독 가능한 기록 매체는, 하드디스크, 플로피디스크, 마그네틱 매체(magnetic media)(예: 자기테이프), 광기록 매체(optical media)(예: CD-ROM, DVD(Digital Versatile Disc), 자기-광 매체(magneto-optical media)(예: 플롭티컬 디스크(floptical disk)), 하드웨어 장치(예: ROM, RAM, 또는 플래시 메모리 등) 등을 포함할 수 있다. 또한, 프로그램 명령에는 컴파일러에 의해 만들어지는 것과 같은 기계어 코드뿐만 아니라 인터프리터 등을 사용해서 컴퓨터에 의해서 실행될 수 있는 고급 언어 코드를 포함할 수 있다. 상술한 하드웨어 장치는 다양한 실시 예의 동작을 수행하기 위해 하나 이상의 소프트웨어 모듈로서 작동하도록 구성될 수 있으며, 그 역도 마찬가지다.
다양한 실시 예에 따른 모듈 또는 프로그램 모듈은 전술한 구성요소들 중 적어도 하나 이상을 포함하거나, 일부가 생략되거나, 또는 추가적인 다른 구성요소를 더 포함할 수 있다. 다양한 실시 예에 따른 모듈, 프로그램 모듈 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적, 병렬적, 반복적 또는 휴리스틱(heuristic)한 방법으로 실행될 수 있다. 또한, 일부 동작은 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 다른 동작이 추가될 수 있다.
그리고 본 문서에 개시된 실시 예는 개시된, 기술 내용의 설명 및 이해를 위해 제시된 것이며, 본 발명의 범위를 한정하는 것은 아니다. 따라서, 본 문서의 범위는, 본 발명의 기술적 사상에 근거한 모든 변경 또는 다양한 다른 실시 예를 포함하는 것으로 해석되어야 한다.