WO2013081364A1 - 트레이닝 필드 전송 방법 및 장치 - Google Patents

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WO2013081364A1
WO2013081364A1 PCT/KR2012/010146 KR2012010146W WO2013081364A1 WO 2013081364 A1 WO2013081364 A1 WO 2013081364A1 KR 2012010146 W KR2012010146 W KR 2012010146W WO 2013081364 A1 WO2013081364 A1 WO 2013081364A1
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ltf
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박종현
유향선
김봉회
석용호
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엘지전자 주식회사
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    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver

Definitions

  • the present invention relates to wireless communications, and more particularly, to a method and apparatus for transmitting a training field for demodulating a data field.
  • M2M Machine-to-Machine
  • IEEE 802.11 WLAN is establishing a new standard to support it.
  • M2M system refers to a network in which a machine, not a person, is a communication agent and sends and receives information.
  • Home appliances such as temperature sensors, humidity sensors, cameras, TVs, process machines in factories, and even large machines such as cars can be an element of M2M.
  • Recently, various communication services such as smart grid, e-Health, and ubiquitous have appeared, and M2M technology has been widely used to support such services.
  • the characteristics of the M2M system are as follows.
  • M2M Large number of stations: Unlike conventional networks, M2M assumes a large number of stations. This is because not only the machines owned by the individual but also the sensors installed in the house and the company must be considered. Therefore, a considerable number of stations can be connected to one AP.
  • M2M terminal has a traffic pattern that collects and reports the surrounding information, it does not need to send information frequently and the amount of information sent is small.
  • M2M has a structure of receiving commands by downlink, taking actions, and reporting the result data to uplink. Since the main data is usually transmitted on the uplink, the uplink is the center of the M2M.
  • M2M terminals are mainly battery operated and are often difficult for users to charge frequently. Therefore, it is required to ensure long life by minimizing battery consumption.
  • M2M terminal needs to recover itself because it is difficult for a person to directly operate in a specific situation.
  • Yet another object of the present invention is to provide an apparatus for performing a method for transmitting a training field.
  • a method for transmitting a training field includes transmitting additional long training field (LTF) indication information, and including a frame including an additional LTF and a split data field. And transmitting, wherein the additional LTF includes a field for demodulating the split data field included in the frame, and the additional LTF indication information includes information about a position of the additional LTF included in the frame.
  • the split data field may include at least one subfield.
  • the additional LTF indication information may be included in the at least one subfield, and the additional LTF may be a field subsequent to the split data field.
  • the training field transmission method may further include transmitting additional LTF transmission information in the SIG field of the frame, and the additional LTF transmission information indicates whether the additional LTF is included in the frame and transmitted.
  • the additional LTF indication information may be information about the number of the additional LTFs included in the frame.
  • the additional LTF indication information may be information indicating in which OFDM symbol of the frame the additional LTF is transmitted.
  • the transmitting of the additional LTF indication information may include generating the additional LTF indication information in a management frame and transmitting the management frame.
  • the training field transmission method may include transmitting a first pilot signal for the split data field and transmitting a second pilot signal for the additional LTF having a phase rotation different from that of the first pilot signal. It may further include.
  • the additional LTF is a long guard interval (LGI), a short guard interval (SGI), a double guard interval (double) with a cyclic prefix (CP) according to the modulation and coding scheme (MCS) index of the frame. It may be a field generated by selecting one guard interval of guard interval).
  • the training field transmission method may further include transmitting each SIG field for the split data field.
  • a terminal for transmitting a training field includes a processor, the processor transmits additional LTF (long training field) indication information and additional LTF and And an additional LTF including a field for demodulating the partition data field included in the frame, wherein the additional LTF indication information is included in the frame.
  • Information on the location of the partition data field may include at least one subfield.
  • the additional LTF indication information may be included in the at least one subfield, and the additional LTF may be a field subsequent to the split data field.
  • the processor may be implemented to include additional LTF transmission information in the SIG field of the frame, and the additional LTF transmission information is information indicating whether the additional LTF is included in the frame and transmitted.
  • the additional LTF indication information may be information about the number of the additional LTFs included in the frame.
  • the additional LTF indication information may be information indicating in which OFDM symbol of the frame the additional LTF is transmitted.
  • the processor may be configured to generate and transmit the additional LTF indication information in a management frame to transmit the additional LTF indication information.
  • the processor may be implemented to transmit a first pilot signal for the split data field and a second pilot signal for the additional LTF with a phase rotation different from the first pilot signal.
  • the additional LTF is a long guard interval (LGI), a short guard interval (SGI), a double guard interval (double) with a cyclic prefix (CP) according to the modulation and coding scheme (MCS) index of the frame. It may be a field generated by selecting one guard interval of guard interval).
  • the processor may be implemented to include each SIG field for the split data field and transmit.
  • the method and apparatus for transmitting the training field it is possible to divide the data field of the frame into a plurality and to demodulate the divided data field using the additionally transmitted training field. Therefore, when the channel condition changes, the divided data field may be demodulated by performing accurate channel estimation based on the added training field. Therefore, the channel estimation performance for the data field can be improved.
  • FIG. 1 is a conceptual diagram illustrating a frame format of a physical layer convergence procedure protocol data unit (PPDU) defined in the existing IEEE 802.11 standard.
  • PPDU physical layer convergence procedure protocol data unit
  • FIG. 2 is a conceptual diagram illustrating a frame format of a physical layer convergence procedure protocol data unit (PPDU) defined in the existing IEEE 802.11 standard.
  • PPDU physical layer convergence procedure protocol data unit
  • FIG. 4 is a conceptual diagram illustrating a method of transmitting an LTF for demodulating a divided data field according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a conceptual diagram illustrating a method of transmitting an LTF for demodulating a divided data field according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a conceptual diagram illustrating a method of transmitting an LTF for demodulating a divided data field according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a conceptual diagram illustrating a frame structure for performing a method of indicating a location of an LTF for demodulating a divided data field according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a conceptual diagram illustrating a frame structure for performing a method of indicating a location of an LTF according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a conceptual diagram illustrating a position and the number of LTFs included in a data field according to an SIG field according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a conceptual diagram illustrating a method for indicating an LTF for demodulating a divided data field according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a conceptual diagram illustrating a method of indicating a location of an LTF for demodulating a divided data field according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a conceptual diagram illustrating a method of indicating whether an LTF is additionally included in a data field according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a conceptual diagram illustrating an LTF according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is a conceptual diagram illustrating an LTF according to an embodiment of the present invention.
  • 15 is a block diagram illustrating a wireless device to which an embodiment of the present invention can be applied.
  • FIG. 1 is a conceptual diagram illustrating a frame format of a physical layer convergence procedure protocol data unit (PPDU) defined in the existing IEEE 802.11 standard.
  • PPDU physical layer convergence procedure protocol data unit
  • a legacy PLCP frame 100 may include a legacy short training field (L-STF) 102 and a legacy long training field (L-LTF). , 104), legacy signals (L-SIG, 106), and data (Data, 108).
  • L-STF legacy short training field
  • L-LTF legacy long training field
  • 104 legacy signals
  • L-SIG legacy long training field
  • Data Data, 108
  • the L-STF 102 is used for frame timing acquisition and automatic gain control convergence, and the L-LTF 104 uses the L-SIG 106 and Data 108. It is used to perform channel estimation or the like for demodulation.
  • the L-SIG 106 includes information for demodulating and decoding the data Data 108 transmitted thereafter.
  • IEEE 802.11n high throughput system is also designed to support the legacy PLCP format used in IEEE 802.11a, 802.11b, and 802.11g.
  • IEEE 802.11n a frame format that can be used in a system having only a high throughput station (HT STA) and legacy STA (legacy STA) and 802.11n used in IEEE 802.11a, 802.11b, and 802.11g in IEEE 802.11n.
  • the frame format that can be used when the newly defined HT STA coexists is defined and defined.
  • FIG. 1B is a conceptual diagram illustrating an HT green-field PLCP frame 110.
  • IEEE 802.11n defines a system composed only of HT STAs and newly defines a PLCP frame format that can be efficiently used in a system composed only of HT STAs.
  • This PLCP frame format is defined as a name HT-Green Field PLCP format (110).
  • the HT-Green Field PLCP frame 110 is a HT-Green Field Short Training Field (HT-GF STF 111), HT Long Training Field. , HT-LTF, 113), HT signal (HT Signal, HT-SIG, 115), additional HT-LTF 117, 117-1, and data (Data, 119).
  • the HT-GF-STF 111 is used to perform frame timing acquisition and automatic gain control convergence.
  • the HT-LTF 113 is used to perform channel estimation for demodulating the HT-SIG 115 and data Data 119.
  • the HT-SIG 115 includes information for demodulating and decoding data transmitted after the HT-SIG 115.
  • the additional HT-LTFs 117 and 117-1 may be additionally included in the frame format when using multiple input multiple output (MIMO).
  • MIMO multiple input multiple output
  • the additional HT-LTFs 117 and 117-1 may include channel estimation information for each STA.
  • FIG. 1C is a conceptual diagram illustrating an HT-mixed mode PLCP frame 120.
  • IEEE 802.11n supports a PLCP frame designed to support a high throughput mode (HT mode) in a system where a legacy STA and a HT STA coexist.
  • This frame format is called an HT-mixed mode PLCP frame 120.
  • the L-STF 122 and the L-LTF () are supported to support a frame format that can be understood by a legacy STA.
  • 124 and the L-SIG 126 is transmitted first. Thereafter, an HT signal (HT signal, HT-SIG, 128) for transmitting information necessary for demodulation and decoding of data transmitted for HT is transmitted.
  • HT-SIG 128 Up to HT-SIG 128 is transmitted in a non-beamforming manner so that various STAs, including legacy STAs, can receive information.
  • Signal transmission through precoding is performed on the HT-LTF 136 and data 139, which should be transmitted after the HT-SIG 128.
  • the HT short training field may be used to consider a portion in which a power due to precoding is changed in the STA receiving the data frame by precoding.
  • FIG. 2 is a conceptual diagram illustrating a frame format of a physical layer convergence procedure protocol data unit (PPDU) defined in the existing IEEE 802.11 standard.
  • PPDU physical layer convergence procedure protocol data unit
  • FIG. 2A is a conceptual diagram illustrating the HT NDP frame 200.
  • the NDP frame is a frame having no data portion and may include only the structure PLCP header 210 of the frame.
  • FIG. 2B is a conceptual diagram illustrating a VHT PPDU format 220.
  • IEEE 802.11ac is a standard for wireless local area networks (WLANs) that support very high throughput (VHT) in the frequency range below 6 GHz.
  • IEEE 802.11ac supports WLAN throughput of 1 Gbps over a plurality of STAs, and supports a maximum throughput of at least 500 Mbps in a link to one STA.
  • IEEE 802.11ac supports 80MHz and 160MHz channel bandwidth compared to IEEE 802.11n, which supports up to 40MHz channel bandwidth, and supports 80 + 80MHz non-contiguous channel bandwidth. do.
  • IEEE 802.11n which supports up to 64-quadrature amplitude modulation (QAM) to support higher throughput of 1 Gbps than IEEE 802.11n, which supported throughput of up to 450 Mbps, up to 256- in IEEE 802.11ac.
  • IEEE 802.11ac supports multiple user MIMO (MIMO).
  • IEEE 802.11ac supports MU-MIMO
  • STAs can have one or more antennas.
  • a downlink MU-MINMO (downlink) packet is transmitted from an access point (AP) to multiple STAs.
  • AP access point
  • MU-MIMO only.
  • the maximum number of STAs that can transmit packets simultaneously is four, and when the maximum number of spatial streams that can be supported is eight in total, each STA can use up to four streams.
  • the physical layer for supporting VHT supports MU-MIMO and orthogonal frequency division multiplexing (OFDM).
  • the VHT physical layer supports continuous channel bandwidths of 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz and 160 MHz and discrete channel bandwidths of 80 + 80 MHz.
  • Each subcarrier in the VHT physical layer supports binary phase shift keying (BPSK), quadrature phase shift keying (QPSK), 16-QAM, 64QAM, and 256-quardrature amplitude modulation (QAM), and convolutional code It also supports code rates of 1/2, 2/3, 3/4, and 5/6 through forward error correction (FEC) using low-density parity-check code (LDPC) codes.
  • BPSK binary phase shift keying
  • QPSK quadrature phase shift keying
  • QAM 256-quardrature amplitude modulation
  • convolutional code It also supports code rates of 1/2, 2/3, 3/4, and 5/6 through forward error correction (FEC) using low-density parity-check code (
  • a PLCU service data unit (PSDU) is created to transmit packets in a VHT environment, and a PLCP preamble (PLCP) preamble is added to generate a PPCP (PLCP Protocol Data Unit).
  • PLCP PLCP Protocol Data Unit
  • the PLCP preamble is used to help the demodulator and deliver the PSDU at the receiving end.
  • the VHT PPDU format (220) is L-STF (222), L-LTF (224), L-SIG (226), VHT-SIG-A (228), VHT-STF (230), VHT- LTFs 235, VHT-SIG-B 237 fields and data fields 240.
  • L-STF 222, L-LTF 224, and L-SIG fields 226 are fields used in WLANs prior to supporting VHT, whereas VHT-SIG-A 228, VHT-STF 230 ), VHT-LTFs 235, and VHT-SIG-B fields 237 are fields that exist only in VHT packets.
  • first VHT-SIG-A field 228 is a field containing information for describing the VHT format packet (VHT format packet), which is equally required for all STAs Contains information.
  • the VHT-SIG-A field 228 includes a VHT-SIG-A1 field 270 and a VHT-SIG-A2 field 280.
  • the VHT-SIG-A1 field 270 includes a bandwidth 272 of a channel used.
  • Group ID for indicating a group used for transmission in STAs in grouped MU-MIMO, using space time block coding (STBC), or not (274). , 276), the number of streams used (278), and the like.
  • STBC space time block coding
  • the VHT-SIG-A2 field 280 has a short guard interval (SGI) 282, an FEC 284, a single user modulation and coding scheme (MCS), or a multi-user.
  • SIGI short guard interval
  • FEC field coding
  • MCS single user modulation and coding scheme
  • Tail bits of 289 are included.
  • the VHT-STF 230 is a field existing for improving automatic gain control estimation in the MIMO environment
  • the VHT-LTF 235 is a field existing for estimating a channel in the MIMO environment.
  • the VHT-SIG-B field 237 is information limited to each STA and contains information about the length of the PSDU, the MCS, and tail bits.
  • VHT-SIG-A 270 and 280 consisting of two symbols and the VHT-SIG-B field 290 consisting of one symbol.
  • the specific fields contained in the VHT-SIG-A1 field 270 are described in Draft STANDARD for Information Technology—Telecommunications and information exchange between systems—Local and metropolitan area networks—Specific requirements Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) specifications Amendment 4: Enhancements for Very High Throughput for Operation in Bands below 6 GHz, contained in table 22-11 fields in the VHT-SIG-A field. Details of the fields included in the VHT-SIG-B field 290 are included in Table 22-13.
  • Embodiments disclosed herein will now disclose a PHY (physical) preamble structure (or PLCP header may also be used in the same sense) for a device operating in a sub-1 GHz band (sub 1 GHz).
  • the present invention can be applied to devices operating in the sub-1 GHz band defined in the IEEE 802.11ah standard or the 802.11af standard, such as a machine to machine (M2M) system.
  • M2M machine to machine
  • the contents proposed in the present invention are not limited to the M2M system and may be variously applied to a general wireless local area network (WLAN) system (or a Wi-Fi network) as long as it does not emerge from the essence of the present invention.
  • WLAN wireless local area network
  • the frame structure of the physical layer used in the band below 1 GHz can be generated by simply down-clocking 1/10 of the frame structure used in the existing IEEE 802.11ac. Frames used at 20/40/80/160/80 + 80 MHz channel bandwidth in IEEE 802.11ac are 1/10 down-clocked to 2/4/8 in the sub 1 GHz band. Can be used in the / 16/8 + 8 MHz channel bandwidth. As 1/10 down-clocked, the Guard Interval (GI) is increased 10 times from 0.8 microsec to 8 microsec. Table 1 below shows data throughput according to channel bandwidth when 1/10 down-clocking is not performed and channel bandwidth when 1/10 down-clocking is performed. data throughput according to channel bandwidth).
  • GI Guard Interval
  • a frame is generated by down-clocking an IEEE 802.11ac frame by 1/10.
  • the duration of one orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbol in a 1/10 down-clocked frame is a conventional frame that is not 1/10 down-clocked. It can be 40 microsec, which is 10 times 4 microsec which is one OFDM symbol duration.
  • the proposed method for generating a PLCP preamble may be applied to a PLCP preamble of an 802.11ac frame which is down-clocked at a ratio other than 1/10 down-clocking and at a different ratio.
  • Embodiments for down-clocked frames are also within the scope of the present invention.
  • the PLCP preamble can be designed without having to consider backward compatibility.
  • MAC Wireless LAN Medium Access Control
  • PHY Physical Layer
  • FIG. 3 is a conceptual diagram illustrating a frame in which 1/10 down-clocking of a HT-green field format PPDU (PPDU) is performed.
  • PPDU HT-green field format
  • a PPDU of a 1/10 down-clocked HT-green field format is used to convert a PLCP preamble 300 and a data payload (or data field) 380. It may include.
  • the PCLP preamble 300 may include an STF 310, a short training field, an LTF 1, a long training field, an SIG 330, and an LTF 2 to LTF_N 340.
  • the definition of each field and the information contained in each field is described in the HT-greenfield format preamble of IEEE 802.11 20.3.9.5. Briefly describing the purpose of each field, each field may have the following purpose.
  • the STF 310 may be used to perform automatic gain control estimation, timing acquisition, and coarse carrier frequency offset estimation.
  • the LTF1 320 and the LTF2 to LTF_N 340 may be used to perform channel estimation and fine carrier frequency offset prediction.
  • An LTF having two OFDM symbols may include two long term symbols 350 and 355 and a guard interval 360.
  • LTF1 320 may be used to demodulate the data payload (or data field, 380) of the PPDU.
  • the LTF2 to LTF_N 340 may be used for channel estimation for each channel transmitting a space-time stream when using multiple input multiple output (MIMO).
  • MIMO multiple input multiple output
  • the LTF2 to LTF_N 340 may determine the number of LTFs included in the PLCP preamble by the number of space-time streams used when using MIMO.
  • the SIG 330 may include information for interpreting the HT packet format.
  • the SIG 330 may include various information for interpreting an HT packet such as a modulation and coding scheme (MCS), a channel bandwidth, and an FEC coding scheme.
  • MCS modulation and coding scheme
  • FEC FEC coding scheme
  • the STF 310 and the LTF1 320 may have a symbol duration of 2 OFDM symbols, respectively.
  • one OFDM symbol has a duration of 40 microsec, so the STF 310 before the SIG 330 and the LTF1 320 are 160 in total. It has a symbol duration corresponding to the microsec.
  • 3B is a conceptual diagram illustrating a frame format for performing extended range communication.
  • a frame when a frame is transmitted at 1 MHz, it may be transmitted with a repetitive frame structure. That is, communication is performed based on wide coverage by transmitting at least one of the STF 360, the LTF 370, the SIG field 380, and the data field 395 by performing repetition on the frequency axis or the time axis.
  • the transmitted frame When performing the operation, the transmitted frame may be resistant to errors.
  • an OFDM symbol allocated to STF 360 is allocated from 2 symbols to 4 symbols. If 1/10 down clocking is performed and assigned to 40 microsec per symbol, 4 symbols are allocated to 160 microsec.
  • the STF 360 may be transmitted with the same period as when it is transmitted at 2 MHz, and the transmission power may be increased by 3 dB by being transmitted with a repetitive structure.
  • the OFDM symbol assigned to the LTF 370 may also be increased from two symbols to four symbols.
  • the LTF may be transmitted orthogonally on the frequency axis with respect to the LTF transmitted at 2 MHz.
  • the symbol assigned to the SIG field 380 may also increase from 4 symbols to 6 symbols with a repeating structure in 2 symbols. In this case, the error robustness of the PLCP preamble is increased, but there is a problem that the time consumed for transmitting the PLCP preamble is increased by two compared to the existing frame format.
  • LTF2 to LTFN 390 and data field 395 may also be sent in a repeating structure.
  • a stationary station STA
  • a stationary AP stationary AP
  • the possibility of use in an outdoor environment cannot be excluded.
  • a wireless LAN can be used on a school campus or an outdoor parking lot.
  • the channel environment between the AP and the STA may change.
  • performance may be degraded because the channel may change in the middle of data transmission.
  • the preamble transmission method additionally transmits an LTF used to demodulate the fragment data field by estimating a channel at the middle of the partition data field or at the end of the partition data field. Suggest.
  • the LTF added to demodulate the split data field may be referred to as an additionally transmitted LTF (or additional LTF).
  • the location of the added LTFs 370 and 390 may be directly or indirectly indicated or fixedly used at a predetermined location in consideration of the operating environment of the terminal. Such information may be referred to as additional LTF indication information.
  • an embodiment of the present invention discloses a method for directly or indirectly indicating a location of an LTF added and transmitted within a frame.
  • FIG. 4 is a conceptual diagram illustrating a method of transmitting an LTF for demodulating a divided data field according to an embodiment of the present invention.
  • the LTF 410 is transmitted between the divided data fields (the divided data fields 405 and 415) to perform channel prediction to demodulate the divided data fields 405.
  • the LTF is included between the divided data fields.
  • data may be divided into two or more divided data fields.
  • LTF2 to LTFN (400) and LTF1 to LTFN (410) is a training field that can be used for channel estimation (train estimation) when performing the channel estimation (channel estimation) when using multiple input multiple output (MIMO) Can be used for
  • the number of LTFs included in the added LTF 410 may vary depending on the number of space-time streams used for MIMO.
  • An LTF additionally transmitted to demodulate a split data field, such as LTF1 to LTFN 410, may be referred to as an additional LTF 410 and an additionally transmitted LTF 410.
  • the LTF2 to LTFN 400 is used for channel estimation for demodulating the transmitted first partitioned data fields DATA 1 and 405 and the LTF1 to LTFN 410 is used for the second partitioned data fields DATA 2 and 415. It can be used for channel estimation to demodulate a.
  • 4B is a conceptual diagram illustrating a case where additional LTF1 to LTFN 430 is transmitted after the split data field or after the data field 420.
  • the LTF1 to LTFN 430 may be transmitted not only between the split data field and the split data field but also after the split data field.
  • FIG. 5 is a conceptual diagram illustrating a method of transmitting an LTF for demodulating a divided data field according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 (A) shows an A-MPDU (aggregated MAC protocol data unit) subframe as an example of a divided data field.
  • A-MPDU aggregated MAC protocol data unit
  • One data field may be divided into a plurality of A-MPDU subframes and transmitted.
  • it may indicate whether the LTF is present at the front or the rear of the specific partitioned data based on the information of the subfield included in the partitioned data field.
  • Such information may be referred to as information on the location of the additional LTF included in the frame as additional LTF indication information.
  • the LTF 505 at the rear end of the D-th A-MPDU subframe 500 based on the field information included in the D-th A-MPDU subframe 500 or the D + 1th A-MPDU subframe 510. ) May be present.
  • FIG. 5C is a conceptual diagram illustrating field information for indicating whether LTFs included in an A-MPDU subframe exist.
  • One A-MPDU subframe may include an MPDU delimiter 520, an MPDU 530, and a pad 540.
  • the MPDU 530 is a field containing information (data) to be transmitted, and the pad 540 represents a bit padded in the A-MPDU subframe.
  • the MPDU delimiter 520 is a field used to position the MDPU 530 in the A-MPDU subframe.
  • the MPDU delimiter 520 may include an LTF indicator 550, an MPDU length 560, a CRC 570, and a delimiter signature 580.
  • the LTF indication (LTF indication) 550 may be used to indicate whether the LTF is transmitted after each A-MPDU subframe.
  • the A-MPDU subframe D 500 which is the D-th A-MPDU subframe, uses the LTF indicator 550 of its MPDU delimiter 520 to indicate that the LTF is immediately transmitted.
  • the remaining A-MPDU subframes can set their LTF indication (LTF indication, 550) to 0.
  • the LTF indicator is information indicating the location of additionally transmitted LTF and may be expressed in another term as additional LTF indication information.
  • another subfield, bit information, or modulation information may be additionally used to indicate the position or number of LTFs. A term encompassing this information may be expressed using the term additional LTF indication information.
  • the MPDU length 560 may include length information in octets of the MPDU.
  • the CRC 570 includes 8 bits of CRC information for the preceding 16 bits.
  • the delimiter signature 580 can be used to search for the MPDU delimiter 580 when scanning for the delimiter.
  • the LTF may be indicated whether the LTF is transmitted at the front or the rear of the split data field based on the subfield information present in the split data field.
  • FIG. 6 is a conceptual diagram illustrating a method of transmitting an LTF for demodulating a divided data field according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 (A) shows the LTFs 600, 610, and 620 which are additionally transmitted to the rear end based on the subfield information included in each of the divided data fields for the divided data fields 605, 615, and 620 divided into three. It may indicate that the transmission.
  • the LTF indicator included in the first split data field 605 may represent that the first LTF 610 is transmitted after the first split data field 605.
  • the LTF indicator 620 of the second split data field 615 transmitted after the first LTF 610 may also be set to 1 to indicate that the LTF 620 is transmitted after the second data field 615.
  • FIG. 6A illustrates a case where the LTFs 600, 610, and 620 for demodulating the divided data fields are transmitted for each divided data field.
  • the LTFs 600, 610, and 620 do not necessarily need to be transmitted for each divided data field.
  • the channel prediction for demodulating the data field or the split data field 660 transmitted to the rear end of the data field or the split data field 660 before the LTF 650 is performed. It can also be used as information.
  • FIG. 7 is a conceptual diagram illustrating a frame structure for performing a method of indicating a location of an LTF for demodulating a divided data field according to an embodiment of the present invention.
  • the LTF may be transmitted after a predetermined number of OFDM symbols in a predetermined frame by including information for indicating the location of the LTF in a frame transmitted from the AP or the STA as a method for indicating the location of the added LTF. .
  • the location information of the LTF determined by the AP may be, for example, a probe response frame that is a management frame transmitted during a scan process with an STA or an association response frame that is a frame transmitted during an association process. May be delivered to the STA.
  • the STA performs passive scanning, it may be transmitted in a beacon frame.
  • an LTF location element which is a new information element to an information element included in a frame body of a frame transmitted from the AP to the STA By transmitting the LTF may transmit the location information of the LTF in the frame.
  • an LTF location element included in a frame body of a management frame may include an element ID element 700, a length 710, and an LTF location LTF location 720.
  • the element ID 700 may include indicator information used to indicate that the current data is an LTF location element as a value indicating what information element is included in the frame body. (Length, length, 710) may include bit number information allocated to the LTF location (LTF location, 720).
  • the LTF location 720 may include information on the number of OFDM symbols to indicate how many OFDM symbols are transmitted after the LTF or a time duration at which LTF transmission starts. For example, information on the position of the OFDM symbol to which the LTF is transmitted in the LTF position 720 or information on the position of the OFDM symbol to which the LTF is allocated (from A OFDM symbol to A + a) Up to an OFDM symbol) may be included in the LTF location 720 as allocation information of the LTF.
  • the LTF location information may be included in a management frame used during scanning, authentication, and combining, as well as in a frame used for transmitting and receiving data after combining. That is, when the information on the OFDM position allocated to the LTF is transmitted in another frame, the position of the LTF may change. That is, after the changed LTF position information is transmitted, the transmission position of the LTF may change in the frame.
  • FIG. 8 is a conceptual diagram illustrating a frame structure for performing a method of indicating a location of an LTF according to an embodiment of the present invention.
  • a separate management frame for notifying the location of the LTF additionally transmitted in the split data field may be defined.
  • the AP may transmit information on the OFDM symbol on which the LTF is transmitted to the STA by transmitting an LTF location management frame including the location information of the LTF to the STA.
  • the LTF location management frame may include a category 800, an action 810, a length 820, and an LTF location 830.
  • the category 800 may indicate to which classification in the frame classification the LTF location management frame belongs.
  • the action 810 may be used as information indicating that the current frame is an LTF location management frame based on the frames classified through the category 800.
  • the length 820 may be bit number information allocated to the LTF location 830.
  • the LTF location (LTF location) 830 additionally includes information on the number of OFDM symbols or a time duration at which LTF transmission starts to indicate how many OFDM symbols are transmitted in the frame. For example, information on the position of an OFDM symbol included in the LTF position 830 or the LTF is allocated from which OFDM symbol is transmitted from the OFDM symbol in which the divided data field is transmitted (from A OFDM symbol to A + a) Up to an OFDM symbol) may be included in the LTF position 830 as allocation information of the LTF.
  • the number or position of the LTF included in the data field in the SIG field of the PLCP preamble is indicated to indicate the position of the added LTF. Can be.
  • At least one bit information included in the SIG field may be used to indicate the number of LTFs in the SIG field. For example, when the number of LTFs is indicated in the SIG field through 1 bit, the number of LTFs mapped to the value of the SIG field and its position may have values as shown in Table 2, for example.
  • the number and location of LTFs may be represented by a bit value of 1 bit allocated to indicate the number and location of LTFs.
  • the SIG field when the value of the SIG field is 0, this may indicate that an additional LTF for demodulating the data field (PSDU) is not transmitted.
  • the LTF field is included in the symbol position corresponding to ceil (Num_sym / 2) or floor (Num_sym / 2) based on Num_sym (meaning the number of OFDM symbols in the PSDU). It is present.
  • Ceil (x) can be used as a function to calculate an integer greater than or equal to x
  • floor (x) can be used as a function to calculate an integer greater than or equal to x.
  • Table 2 exemplarily shows the existence of an LTF in a data field based on one bit, and the position of the LTF if present.
  • the value of the SIG field and the location and number of LTFs associated with the field may have different values.
  • Table 3 shows the existence of the LTF and the position of the LTF, if present, using two bits.
  • FIG. 9 is a conceptual diagram illustrating a position and the number of LTFs included in a data field according to an SIG field according to an embodiment of the present invention.
  • the value of the SIG field when the value of the SIG field is '00', it may include information that the LTF is not included in the data field.
  • FIG. 9 (A) shows a case where one LTF set 900 is included to demodulate the split data field when the value of the SIG field is '01'.
  • the position of the LTF 900 is Num_sym (meaning the number of OFDM symbols in the PSDU), and the LTF field is included in a symbol position corresponding to a value corresponding to ceil (Num_sym / 2) or floor (Num_sym / 2). It is present.
  • the LTF may be located at a position corresponding to ceil (Num_sym * i / 3) or floor (Num_sym * i / 3) according to the case where i is 1 and 2 based on Num_sym.
  • LTFs 930, 940, and 950 may be used to demodulate the split data field.
  • the LTF may be located at a position corresponding to ceil (Num_sym * i / 4) or floor (Num_sym * i / 4) in response to i being 1, 2, and 3 based on Num_sym. .
  • Table 4 is a table for indicating the number and location of LTFs in the data field using one bit included in the SIG field.
  • the LTF When the value of the SIG field is 1, it indicates that the LTF may appear based on a specific period, for example, 10 ms period (or 250 OFDM symbol period). This period may be information that is predetermined or changed by other field information. That is, Table 3 is one example of a table that uses one bit of information to indicate whether an LTF is sent in the data field or whether the LTF is sent in the data field using a particular period.
  • Table 5 is a conceptual diagram showing the location of the LTF additionally transmitted to demodulate the split data field using two bits included in the SIG field.
  • this may indicate that the LTF may be transmitted based on a 10 ms period (or 250 OFDM symbol period).
  • this may indicate that the LTF may be transmitted based on a 5 ms period (or 125 OFDM symbol period).
  • this may indicate that the LTF may be transmitted based on a 2 ms period (or 50 OFDM symbol period).
  • whether the LTF is transmitted in the data field and period information in which the LTF is transmitted in the split data field may be transmitted based on two bits.
  • FIG. 10 is a conceptual diagram illustrating a method for indicating an LTF for demodulating a divided data field according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 a method of distinguishing a split data field from an LTF by rotating a phase of a pilot signal included in a PSDU is described.
  • the split data fields 1000, 1020, and 1040 and the LTFs 1010 and 1030 may include a pilot signal at a specific subcarrier location on the frequency axis and may be transmitted.
  • information on whether a currently transmitted field is divided data fields 1000, 1020, and 1040 or LTFs 1010 and 1030 using a pilot signal may be transmitted.
  • the same pilot signal as the original pilot signals (original pilots 1050) is used for the pilot signals included in the split data fields (1000, 1020, 1040), and the phases in the existing pilot signals for the pilots included in the LTFs (1010, 1030).
  • This 90 degree or 180 degree varying pilot signal (90 or 180 phase rotation from original pilots, 1060) can be used.
  • the STA may distinguish whether the current field is a split data field or an LTF based on a phase difference between the split data field and the pilot signal.
  • FIG. 11 is a conceptual diagram illustrating a method of indicating a location of an LTF for demodulating a divided data field according to an embodiment of the present invention.
  • a method of using SIG fields 1100, 1120, and 1140 to indicate a location of an added LTF is described.
  • a frame may be generated by additionally including an SIG field 1100, 1120, and 1140 and an LTF in front of each split data field. have.
  • SIG (1100, 1120, 1140) and LTF (1100-1, 1120-1, 1140-1) can be placed in front of each split data field.
  • Data division into one unit including SIG (1100, 1120, 1140), LTF (1100-1, 1120-1, 1140-1), and divided data fields (1100-2, 1120-2, 1140-2) This is indicated using the expression units 1110, 1130, and 1150.
  • the SIG fields 1100, 1120, and 1140 transmitted in front of the data division units may include length (number of bits) information of the data fields included in the data division unit.
  • the length information of the data field may be expressed using the number of bytes, time duration information, or the number of OFDM symbols of the divided data fields 1100-2, 1120-2, and 1140-2.
  • the SIG field 1100 included in the first data division unit 1110 includes information about the length of the data field 1100-2 included in the first data division unit 1110.
  • the SIG 1120 of the data field 1120-2 included in the second data partitioning unit 1130 may include length information of the data field 1120-2 included in the second data partitioning unit 1130. .
  • subfields in the SIG field included in each data partitioning unit may be configured differently.
  • the MCS information included in the SIG field 1100 of the first data partitioning unit 1110 and the MCS information included in the SIG field 1120 of the second data partitioning unit 1130 may have different values.
  • the SIG field 1100 of the first data division unit 1110 contains frequency bandwidth information, but the SIG field 1120 of the second data division unit 1130 may not include frequency bandwidth information. .
  • FIG. 12 is a conceptual diagram illustrating a method of indicating whether an LTF is additionally included in a data field according to an embodiment of the present invention.
  • the SIG field 1200 may indicate whether an LTF for additionally demodulating the fragment data field is additionally transmitted.
  • FIG. 12 (A) shows a frame in which a subfield indicating whether an LTF is additionally transmitted in a split data field in the SIG field 1200 is added.
  • a subfield called an additional LTF 1220 which is an additional subfield, may be added to the SIG field 1200 and transmitted.
  • the value of the additional LTF 1220 is 1, it may indicate that an additional LTF for decoding the split data field is included and transmitted. If the additional LTF 1220 is 0, it may indicate that an additional LTF for decoding the split data field is not included and is transmitted.
  • phase rotation of the SIG fields 1250 and 1270 may be differently performed to include different messages in the SIG fields 1250 and 1270.
  • additional LTFs may be included in the data field depending on the modulation method, optionally using either modulation binary phase shift keyng (QBPSK) or binary phase shift keying (BPSK) as the modulation method for all or part of the SIG field. Can be implicitly sent.
  • QBPSK modulation binary phase shift keyng
  • BPSK binary phase shift keying
  • the SIG fields 1250, 1250-1, 1270, and 1270-1 may be divided into SIG 1 fields 1250 and 1270 and SIG 2 fields 1250-1 and 1270-1 according to the information transmitted in the field. .
  • modulation is performed using QBPSK on the SIG 1 fields 1250 and 1270 of the SIG field, it may indicate that an LTF is not additionally transmitted.
  • modulation is performed using the BPSK on the SIG 1 field 1270, it may indicate that an LTF for demodulating the fragment data field is additionally transmitted.
  • the method disclosed in FIG. 12 may be used together with a method of transmitting the location information of the LTF in the divided data field.
  • the length of the LTF transmitted for demodulating the split data field may be variable.
  • a modulation coding scheme for modulating and coding data changes according to channel conditions.
  • the MCS is included in the SIG field of the PLCP preamble and transmitted.
  • the unnecessary resource may be reduced.
  • the MCS field value in the SIG field may be determined as MCS as a high MCS index value when the channel condition is good, and may be determined as a low MCS index value when the channel condition is bad and transmitted.
  • additionally transmitted LTFs may be allocated with a length of 1 OFDM symbol.
  • the OFDM symbol may be repeatedly generated on the time axis or the frequency axis and transmitted.
  • both the additionally transmitted LTF and the split data field may be generated and transmitted in a repeating structure.
  • the LTFs (additional LTFs) transmitted to demodulate the split data field each have a double OFDM symbol length by repetition.
  • 13 (A) may have a structure in which the LTF of the repeating structure includes the LGIs 1320 and 1330 at the front end for the repeated long trainging symbols 1300 and 1310 and the respective LTSs 1300 and 1310.
  • Each of the LTFs is a cyclic prefix (CP) in front of each of the LTS (Long Training Symbol) 1300 converted to the time-domain and the repeating LTS 1310 which is a repeating structure of the LTS. 1330 may be inserted and transmitted. Including the additionally transmitted LTF using this method, the symbol length allocated to the LTF is doubled as compared to the case of the LTF without the existing repeating structure.
  • CP cyclic prefix
  • FIG. 13B is a conceptual diagram illustrating a case where a DGI (double guard interval) 1360 is included in a CP in front of the LTSs 1340 and 1350 of a repeating structure.
  • DGI double guard interval
  • a DGI length is copied from the end of the LTS1rep 1350 and inserted as a CP.
  • the DGI 1360 is a CP having a structure in which an LGI is repeated twice.
  • the length of the OFDM symbol allocated to the LTF is equal to that of FIG. 13A and the time axis.
  • FIG. 13 (B) a time-domain waveform leading to DGI 1360, LTS1 1340, and LTSNrep 1350 is continuous without discontinuities unlike FIG. 13 (A). It has the advantage of having a continuous waveform. In the case of FIG. 13A, there is a possibility that a discontinuity point occurs between the LTSrep 1310 and the subsequent LGI.
  • FIG. 13C shows a case where the LGI 1390 is used instead of the DGI 1360 in FIG. 13B.
  • the symbol length is reduced by the LGI length as compared with FIGS. 13A and 13B. Using this method has the advantage that the frame can be transmitted by reducing wasted resources.
  • the lowest MCS level to be transmitted without repetition is MCS1 and the highest MCS level is MCS8.
  • MCS level is 0, the OFDM symbol generated by the MCS1 is repetitively transmitted on the time axis or the frequency axis.
  • the STF, LTF1, and SIG fields transmitted from the PLCP preamble of this frame always have a repetitive structure, which is a transmission method in the case of MCS0 regardless of the current channel state.
  • MCS level information can be known based on the value of the MCS subfield in the SIG field.
  • the LTF additionally transmitted to demodulate the split data field can determine what type of repetition is to be performed based on the MCS index value transmitted in the SIG field. . For example, when the MCS transmitted in the SIG field is 0, it may be determined whether the additionally transmitted LTF is transmitted with which repetition structure.
  • one of the aforementioned (A), (B), and (C) of FIG. 13 may be determined to transmit an LTF having a repeating structure.
  • One of the repeating structures of FIG. 13 may be predetermined and used, or an LTF repeating structure of one of FIGS. 13A, 13B, and 13C may be selected and used according to MCS.
  • SGI as well as LGI may be used as a cyclic prefix (CP) of the LTS.
  • FIG. 14 is a conceptual diagram illustrating an LTF according to an embodiment of the present invention.
  • 14 (A) is a conceptual diagram illustrating a structure for transmitting one LTS.
  • 14B is a conceptual diagram illustrating a structure for transmitting a plurality of LTSs.
  • the LTF may be transmitted in a repeating structure and may include LGIs 1420 and 1420-1 or SGIs 1430 and 1430-1 in front of each repeated LTS.
  • the LTF includes a structure including a long guard interval (LGI) at each cyclic prefix (CP) for each LTS in the time domain, or a short guard interval (CP) at a cyclic prefix (CP) for each LTS in the time domain. 1430, 1430-1) may be used.
  • FIG. 14 (C) is a conceptual diagram illustrating a case where a plurality of LGIs and SGIs are included in the form of a double guard interval (DGI) at the front end of the LTF.
  • the DGIs 1440 and 1450 may have a structure 1440 in which an LGI is repeated twice or a structure 1450 in which an SGI is repeated twice.
  • an LTF may be generated using a method of placing a plurality of CPs (LGI 1440 or SGI 1450) in front of a repeated LTS.
  • 15 is a block diagram illustrating a wireless device to which an embodiment of the present invention can be applied.
  • the wireless device 70 is a terminal capable of implementing the above-described embodiments and may be an AP or a non-AP STA.
  • Wireless device 70 includes a processor 72, a memory 74, and a transceiver 76.
  • the transceiver 76 transmits / receives a radio signal, but implements a physical layer of IEEE 802.11.
  • the processor 72 is functionally connected to the transceiver 76 to implement the MAC layer and the physical layer of IEEE 802.11.
  • the processor 72 may implement a training field transmission method in a wireless LAN system according to an embodiment of the present invention.
  • the processor may be implemented to transmit additional long training field (LTF) indication information and transmit a frame including the additional LTF and the split data field.
  • LTF long training field
  • the processor 72 may be implemented to implement the above-described embodiments of the present invention.
  • Processor 72 and / or transceiver 76 may include application-specific integrated circuits (ASICs), other chipsets, logic circuits, and / or data processing devices.
  • Memory 74 may include read-only memory (ROM), random access memory (RAM), flash memory, memory cards, storage media, and / or other storage devices.
  • ROM read-only memory
  • RAM random access memory
  • flash memory memory cards, storage media, and / or other storage devices.
  • the above-described technique may be implemented as a module (process, function, etc.) for performing the above-described function.
  • the module is stored in the memory 74 and can be executed by the processor 72.
  • the memory 74 may be internal or external to the processor 72 and may be coupled to the processor 72 by various well-known means.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

트레이닝 필드 전송 방법 및 장치가 개시되어 있다. 무선 랜 시스템에서 트레이닝 필드 전송 방법은 추가 LTF(long training field) 지시 정보를 전송하는 단계, 추가 LTF 및 분할 데이터 필드를 포함한 프레임을 전송하는 단계를 포함하되, 추가 LTF는 상기 프레임에 포함된 분할 데이터 필드를 복조하기 위한 필드를 포함하고, 추가 LTF 지시 정보는 프레임에 포함된 추가 LTF의 위치에 대한 정보를 포함하고, 분할 데이터 필드는 적어도 하나의 서브 필드를 포함할 수 있다. 따라서, 데이터 필드에 대한 채널 추정 성능을 높일 수 있다.

Description

트레이닝 필드 전송 방법 및 장치
본 발명은 무선통신에 관한 것으로 보다 상세하게는 데이터 필드를 복조하기 위한 트레이닝 필드를 전송하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
Machine-to-Machine(M2M) system은 최근 차세대 통신 기술로 주목 받고 있으며 IEEE 802.11 WLAN에서도 이를 지원하기 위하여 새로 표준을 제정 중에 있다. M2M system은 사람이 아닌 기계(machine)가 통신 주체가 되어서 정보를 주고 받는 network를 의미한다. 온도 센서, 습도 센서, 카메라, TV 등의 가전 제품, 공장의 공정 기계, 자동차 같은 대형 기계들까지 M2M의 한 요소가 될 수 있다. 최근 smart grid, e-Health, ubiquitous 같은 다양한 통신 서비스들이 등장하면서 이러한 서비스를 지원하기 위하여 M2M 기술이 많이 활용되고 있다. M2M system의 특성은 아래와 같다.
1) 많은 station 수: M2M은 기존의 network와 달리 많은 수의 station을 가정한다. 개인이 소유한 기계 뿐만 아니라 집, 회사 등에 설치된 센서 등을 모두 고려해야 하기 때문이다. 따라서 하나의 AP에 상당히 많은 수의 station이 접속될 수 있다.
2) 각 station 당 낮은 traffic load: M2M 단말은 주변의 정보를 수집하여 보고하는 traffic pattern을 가지기 때문에 정보를 자주 보낼 필요가 없고 보내는 정보의 양도 적은 편이다.
3) Uplink 중심: M2M은 주로 downlink로 명령을 수신하여 행동을 취한 후 결과 데이터를 uplink로 보고하는 구조를 가지고 있다. 주요 데이터는 보통 uplink로 전송되므로 M2M에서는 uplink가 중심이 된다.
4) Station의 긴 수명: M2M 단말은 주로 배터리로 동작하며 사용자가 자주 충전하기 어려운 경우가 많다. 따라서 배터리 소모를 최소화하여 긴 수명을 보장하도록 요구 받고 있다.
5) 자동 복구 기능: M2M 단말은 특정 상황에서 사람이 직접 조작하기 힘들기 때문에 스스로 복구하는 기능이 필요하다.
본 발명의 목적은 트레이닝 필드를 전송하는 방법을 제공하는 것이다.
본 발명의 또 다른 목적은 트레이닝 필드를 전송하는 방법을 수행하는 장치를 제공하는 것이다.
상술한 본 발명의 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일 측면에 따른 무선 랜 시스템에서 트레이닝 필드 전송 방법은 추가 LTF(long training field) 지시 정보를 전송하는 단계, 추가 LTF 및 분할 데이터 필드를 포함한 프레임을 전송하는 단계를 포함할 수 있되, 상기 추가 LTF는 상기 프레임에 포함된 상기 분할 데이터 필드를 복조하기 위한 필드를 포함하고, 상기 추가 LTF 지시 정보는 상기 프레임에 포함된 상기 추가 LTF의 위치에 대한 정보를 포함하고, 상기 분할 데이터 필드는 적어도 하나의 서브 필드를 포함할 수 있다. 상기 트레이닝 필드 전송 방법은 상기 추가 LTF 지시 정보는 상기 적어도 하나의 서브 필드에 포함되고, 상기 추가 LTF는 상기 분할 데이터 필드에 후속하는 필드일 수 있다. 상기 트레이닝 필드 전송 방법은 상기 프레임의 SIG 필드에 추가 LTF 전송 여부 정보를 포함하여 전송하는 단계를 더 포함할 수 있고 상기 추가 LTF 전송 여부 정보는 상기 추가 LTF가 상기 프레임에 포함되어 전송되는지 여부를 나타내는 정보로서 상기 SIG 필드의 변조 방법을 기초로 상기 추가 LTF가 상기 프레임에 포함되어 전송되는지 여부를 지시하거나 상기 SIG 필드에 포함되는 서브 필드 정보에 포함되어 상기 추가의 LTF가 상기 프레임에 포함되어 전송되는지 여부를 지시하는 정보일 수 있다. 상기 추가 LTF 지시 정보는 상기 프레임에 포함된 상기 추가 LTF의 개수에 대한 정보일 수 있다. 상기 추가 LTF 지시 정보는 상기 프레임의 몇 번째 OFDM 심볼에서 상기 추가 LTF가 전송되는지를 지시하는 정보일 수 있다. 상기 추가 LTF 지시 정보를 전송하는 단계는 관리 프레임(management frame)에 상기 추가 LTF 지시 정보를 포함하여 생성하는 단계와 상기 관리 프레임을 전송하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 트레이닝 필드 전송 방법은 상기 분할 데이터 필드를 위한 제1 파일롯 신호를 전송하는 단계와 상기 제1 파일롯 신호와 다른 위상 로테이션(phase rotation)을 가진 상기 추가 LTF를 위한 제2 파일롯 신호를 전송하는 단계를 더 포함할 수 있다. 상기 추가 LTF는 상기 프레임의 MCS(modulation and coding scheme) 인덱스에 따라 CP(cyclic prefix)로 긴 가드 인터벌(long guard interval, LGI), 짧은 가드 인터벌(short guard interval, SGI), 이중 가드 인터벌(double guard interval) 중 하나의 가드 인터벌을 선택하여 생성되는 필드일 수 있다. 상기 트레이닝 필드 전송 방법은 상기 분할 데이터 필드에 대한 각각의 SIG 필드를 포함하여 전송하는 단계를 더 포함할 수 있다.
상술한 본 발명의 목적을 달성하기 위한 본 발명의 다른 측면에 따른 무선 랜 시스템에서 트레이닝 필드 전송하는 단말은 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는 추가 LTF(long training field) 지시 정보를 전송하고 추가 LTF 및 분할 데이터 필드를 포함한 프레임을 전송하도록 구현될 수 있고, 상기 추가 LTF는 상기 프레임에 포함된 상기 분할 데이터 필드를 복조하기 위한 필드를 포함하고, 상기 추가 LTF 지시 정보는 상기 프레임에 포함된 상기 추가 LTF의 위치에 대한 정보를 포함하고, 상기 분할 데이터 필드는 적어도 하나의 서브 필드를 포함할 수 있다. 상기 추가 LTF 지시 정보는 상기 적어도 하나의 서브 필드에 포함되고, 상기 추가 LTF는 상기 분할 데이터 필드에 후속하는 필드일 수 있다. 상기 프로세서는 상기 프레임의 SIG 필드에 추가 LTF 전송 여부 정보를 포함하여 전송하도록 구현될 수 있고 상기 추가 LTF 전송 여부 정보는 상기 추가 LTF가 상기 프레임에 포함되어 전송되는지 여부를 나타내는 정보로서 상기 SIG 필드의 변조 방법을 기초로 상기 추가 LTF가 상기 프레임에 포함되어 전송되는지 여부를 지시하거나 상기 SIG 필드에 포함되는 서브 필드 정보에 포함되어 상기 추가의 LTF가 상기 프레임에 포함되어 전송되는지 여부를 지시하는 정보일 수 있다. 상기 추가 LTF 지시 정보는 상기 프레임에 포함된 상기 추가 LTF의 개수에 대한 정보일 수 있다. 상기 추가 LTF 지시 정보는 상기 프레임의 몇 번째 OFDM 심볼에서 상기 추가 LTF가 전송되는지를 지시하는 정보일 수 있다. 상기 프로세서는 상기 추가 LTF 지시 정보를 전송하기 위해 관리 프레임(management frame)에 상기 추가 LTF 지시 정보를 포함하여 생성하여 전송하도록 구현될 수 있다. 상기 프로세서는 상기 분할 데이터 필드를 위한 제1 파일롯 신호를 전송하고 상기 제1 파일롯 신호와 다른 위상 로테이션(phase rotation)을 가진 상기 추가 LTF를 위한 제2 파일롯 신호를 전송하도록 구현될 수 있다. 상기 추가 LTF는 상기 프레임의 MCS(modulation and coding scheme) 인덱스에 따라 CP(cyclic prefix)로 긴 가드 인터벌(long guard interval, LGI), 짧은 가드 인터벌(short guard interval, SGI), 이중 가드 인터벌(double guard interval) 중 하나의 가드 인터벌을 선택하여 생성되는 필드일 수 있다. 상기 프로세서는 상기 분할 데이터 필드에 대한 각각의 SIG 필드를 포함하여 전송하도록 구현될 수 있다.
상술한 바와 같은 본 발명의 실시예에 따른 트레이닝 필드를 전송하는 방법 및 장치에 따르면, 프레임의 데이터 필드를 복수 개로 분할하고 분할된 데이터 필드를 추가적으로 전송된 트레이닝 필드를 사용하여 복조할 수 있다. 따라서 채널 상황이 변동할 경우, 추가된 트레이닝 필드를 기초로 정확한 채널 추정을 수행하여 분할된 데이터 필드를 복조할 수 있다. 따라서, 데이터 필드에 대한 채널 추정 성능을 높일 수 있다.
도 1은 기존의 IEEE 802.11 표준에서 정의된 물리 계층 전환 컨버전스 프로토콜 데이터 단위(physical layer convergence procedure protocol data unit, PPDU)의 프레임 포맷을 나타낸 개념도이다.
도 2는 기존의 IEEE 802.11 표준에서 정의된 물리 계층 컨버전스 프로토콜 데이터 단위(physical layer convergence procedure protocol data unit, PPDU)의 프레임 포맷을 나타낸 개념도이다.
도 3은 HT-그린 필드 포맷의 PPDU(HT-green field format PPDU)를 1/10 다운-클로킹(down-clocking)한 프레임을 나타낸 개념도이다.
도 4는 본 발명의 실시예에 따른 분할 데이터 필드를 복조하기 위한 LTF를 전송하는 방법을 나타낸 개념도이다.
도 5는 본 발명의 실시예에 따른 분할 데이터 필드를 복조하기 위한 LTF를 전송하는 방법을 나타낸 개념도이다.
도 6은 본 발명의 실시예에 따른 분할 데이터 필드를 복조하기 위한 LTF를 전송하는 방법을 나타낸 개념도이다.
도 7은 본 발명의 실시예에 따른 분할 데이터 필드를 복조하기 위한 LTF의 위치를 지시하는 방법을 수행하기 위한 프레임 구조를 나타낸 개념도이다.
도 8은 본 발명의 실시예에 따른 LTF의 위치를 지시하는 방법을 수행하기 위한 프레임 구조를 나타낸 개념도이다.
도 9는 본 발명의 실시예에 따른 SIG 필드에 따른 LTF가 데이터 필드에 포함된 위치 및 개수를 나타낸 개념도이다.
도 10은 본 발명의 실시예에 따른 분할 데이터 필드를 복조하기 위한 LTF를 지시하는 방법을 나타낸 개념도이다.
도 11은 본 발명의 실시예에 따른 분할 데이터 필드를 복조하기 위한 LTF의 위치를 지시하는 방법을 나타낸 개념도이다.
도 12은 본 발명의 실시예에 따른 LTF가 데이터 필드에 추가로 포함되는지 여부를 지시하는 방법을 나타내는 개념도이다.
도 13은 본 발명의 실시예에 따른 LTF를 나타낸 개념도이다.
도 14는 본 발명의 실시예에 따른 LTF를 나타낸 개념도이다.
도 15는 본 발명의 실시예가 적용될 수 있는 무선 장치를 나타내는 블록도이다.
도 1은 기존의 IEEE 802.11 표준에서 정의된 물리 계층 전환 컨버전스 프로토콜 데이터 단위(physical layer convergence procedure protocol data unit, PPDU)의 프레임 포맷을 나타낸 개념도이다.
도 1 (A)는 IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g에서 사용되던 레거시 PLCP 프레임(legacy PLCP frame)을 나타낸 개념도이다.
도 1 (A)를 참조하면, 레거시 PLCP 프레임(legacy PLCP frame, 100)은 레거시 숏 트레이닝 필드(Legacy Short Training Field, L-STF, 102), 레거시 롱 트레이닝 필드(Legacy Long Training Field, L-LTF, 104), 레거시 신호(Legacy Signal, L-SIG, 106), 그리고 데이터(Data, 108)를 포함한다.
L-STF(102)는 프레임 타이밍 획득(frame timing acquisition)과 자동 이득 제어 컨버전스(automatic gain control convergence)을 위하여 사용되며, L-LTF(104)는 L-SIG(106)와 Data(108)를 복조(demodulation)하기 위한 채널 추정(channel estimation) 등을 수행하기 위하여 사용된다. L-SIG(106)에는 그 이후에 전송되는 데이터(Data, 108)를 복조(demodulation)하고 디코딩(decoding)하기 위한 정보가 포함된다.
이후에 진행된 표준인 IEEE 802.11n 하이 쓰루풋 시스템(high throughput sys tem, 이하 HT 시스템)은 IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g에서 사용되던 레거시 PLCP 포맷(legacy PLCP format)도 역시 지원하도록 설계되었다. IEEE 802.11n에서는 HT STA(high throughput station)만이 존재하는 시스템에서 사용할 수 있는 프레임 포맷과 IEEE 802.11n에서 기존의 IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g에서 사용되던 레거시 STA(legacy STA)과 802.11n에서 새롭게 정의한 HT STA이 공존하는 경우에 사용할 수 있는 프레임 포맷을 구분하여 정의하였다.

도 1(B)는 HT 그린-필드 PLCP 프레임(HT-Green field PLCP frame, 110)을 나타낸 개념도이다.
도 1(B)를 참조하면, IEEE 802.11n에서는 HT STA들로만 구성된 시스템을 정의하고 HT STA들로만 구성된 시스템에서 효율적으로 사용할 수 있는 PLCP 프레임 포맷(PLCP frame format)을 새롭게 정의한다. 이러한 PLCP 프레임 포맷을 HT-그린 필드 PLCP 포맷(HT-Green Field PLCP format, 110)이라는 명칭으로 정의한다.
HT-그린 필드 PLCP 포맷(HT-Green Field PLCP frame, 110)은 HT-그린 필드 숏 트레이닝 필드(HT-Green Field Short Training Field, HT-GF STF, 111), HT 롱 트레이닝 필드(HT Long Training Field, HT-LTF, 113), HT 시그널(HT Signal, HT-SIG, 115), 추가의 HT-LTF(117, 117-1) 그리고 데이터(Data, 119)를 포함한다. HT-GF-STF(111)는 프레임 타이밍 획득(frame timing acquisition)과 자동 게인 제어 컨버전스(automatic gain control convergence)를 수행하기 위하여 사용된다. HT-LTF(113)는 HT-SIG(115)와 데이터(Data, 119)를 복조(demodulation)하기 위한 채널 예측(channel estimation) 등을 수행하기 위하여 사용된다. HT-SIG(115)는 HT-SIG(115) 이후에 전송되는 데이터(Data)를 복조(demodulation)하고 디코딩(decoding)하기 위한 정보가 들어있다. 추가의 HT-LTF(117, 117-1)은 MIMO(multiple input multiple output)를 사용할 경우 추가적으로 프레임 포맷에 포함될 수 있다. 복수개의 STA에 대해 MIMO를 사용하여 전송할 경우 추가의 HT-LTF(117, 117-1)는 각각의 STA에 대한 채널 예측(channel estimation) 정보가 포함될 수 있다.

도 1(C)는 HT-혼합 모드 PLCP 프레임(HT-mixed Mode PLCP Frame, 120)를 나타낸 개념도이다.
도 1(C)를 참조하면, IEEE 802.11n에서는 레가시 STA(legacy STA)와 HT STA이 공존하는 시스템에서 HT 모드(high throughput mode)를 지원할 수 있도록 설계된 PLCP 프레임(PLCP frame)을 지원한다. 이러한 프레임 포맷을 HT-혼합 모드 PLCP 프레임(HT-mixed mode PLCP frame, 120)이라 한다. HT-혼합 모드 PLCP 프레임(HT-Mixed mode PLCP frame, 120)에서는 레가시 STA(legacy STA)도 이해를 할 수 있는 프레임 포맷(frame format)을 지원하기 위해 L-STF(122)와 L-LTF(124) 그리고 L-SIG(126)가 가장 먼저 전송된다. 그 이후 HT를 위하여 전송하는 데이터(data)의 복조(demodulation)와 디코딩(decoding)을 위하여 필요한 정보를 전송하는 HT 시그널(HT Signal, HT-SIG, 128)이 전송된다. HT-SIG(128)까지는 빔포밍을 하지 않는(non-beamforming) 방식으로 전송을 하여 레가시 STA(legacy STA)을 포함한 다양한 STA이 정보를 받을 수 있도록 한다. HT-SIG(128) 이후에 전송되어야 하는 HT-LTF(136)와 데이터(data, 139)는 프리코딩(precoding)을 통한 시그널(signal) 전송이 수행 된다. 이때, 프리코딩(precoding)을 하여 데이터 프레임(data frame)을 수신하는 STA에서 프리코딩(precoding)에 의한 파워(power)가 가변되는 부분을 감안할 수 있도록 HT 숏 트레이닝 필드(HT short training field, HT-STF, 133)를 전송하고, 그 이후에 HT-LTF(136)들과 데이터(data, 139)를 전송한다.

도 2는 기존의 IEEE 802.11 표준에서 정의된 물리 계층 컨버전스 프로토콜 데이터 단위(physical layer convergence procedure protocol data unit, PPDU)의 프레임 포맷을 나타낸 개념도이다.
도 2(A)는 HT NDP 프레임(200)을 나타낸 개념도이다.
도 2(A)를 참조하면, HT 시스템의 큰 특징 중 하나는 다중 안테나를 이용하여 여러 개의 공간적 스트림(spatial stream)을 전송함으로서 시스템 처리량(throughput)을 향상시킬 수 있다는 점이다. 여러 개의 STA이 존재하는 상황에서 데이터 전송을 하고자 하는 특정 STA로의 빔포밍(beamforming)이 요구되고, 따라서 채널 사운딩(channel sounding) 기법이 요구된다. IEEE 802.11n에서는 두 가지의 채널 사운딩(channel sounding) 방식을 지원한다. 한 가지는 데이터 필드(data field)와 MAC 헤더를 포함하는 레귤러 PPDU(regular PPDU) 방식이고 다른 한 가지는 데이터 필드(data field)를 포함하지 않는 널 데이터 패킷(null data packet, NDP)를 사용한 방식이다. 널 데이터 패킷을 이용하여 채널 사운딩(channel sounding)을 하려고 하는 경우, 널 데이터 패킷을 어나운스 하기 위해 NDP 어나운스 먼트(NDP Announcement)가 설정된 PPDU 프레임(PPDU frame)이 먼저 전송되어야 한다.
NDP 프레임은 데이터(data) 부분이 없는 프레임으로서 프레임의 구조 PLCP 헤더(210)만을 포함할 수 있다.

도 2(B)는 VHT PPDU 포맷(VHT PPDU format, 220)을 나타낸 개념도이다.
도 2(B)를 참조하면, IEEE 802.11ac에서는 VHT PPDU 프레임(VHT PPDU frame, 220)을 새롭게 정의하였다. IEEE 802.11ac는 6GHz 이하의 주파수 영역에서 매우 높은 처리량(very high throughput, VHT)을 지원하는 WLAN(wireless local area network)에 관한 표준이다. IEEE 802.11ac에서는 복수의 STA(multi-station) 상에서 1 Gbps의 WLAN 처리량(WLAN throughput)을 지원하며, 하나의 STA에 대한 링크에서는 적어도 500Mbps의 최대 처리량(throughput)을 지원한다.
또한 IEEE 802.11ac에서는 최대 40MHz의 채널 대역폭(bandwidth)을 지원하던 IEEE 802.11n에 비해 80MHz와 160MHz의 채널 대역폭(bandwidth)을 지원하며, 80+80MHz의 불연속 채널 대역폭(non-contiguous channel bandwidth)를 지원한다. 최대 450Mbps의 처리량(throughput)을 지원하던 IEEE 802.11n에 비해 1Gbps라는 높은 처리량(throughput)을 지원하기 위해 최대 64-quadrature amplitude modulation(QAM)까지 지원하던 IEEE 802.11n와 달리 IEEE 802.11ac에서는 최대 256-QAM을 지원하며, 단일 유저 MIMO(signal user-multiple input multiple output, SU-MIMO)만을 제공하던 IEEE 802.11n와 달리 IEEE 802.11ac에서는 복수 유저 MIMO(multiple user-MIMO)를 지원한다.
IEEE 802.11ac에서는 MU-MIMO를 지원하기 때문에 STA들이 하나 또는 그 이상의 안테나를 지닐 수 있으며, 현재 IEEE 802.11ac에서는 AP(access point)로부터 여러 개의 STA들로 패킷이 전송되는 다운링크 MU-MINMO(downlink MU-MIMO)만을 지원하고 있다. 또한 동시에 패킷을 전송할 수 있는 STA의 수는 최대 4개이며, 지원이 가능한 최대 공간적 스트림(spatial stream)의 수가 총 8개 일 때, 각 STA은 최대 4개의 스트림(stream)까지 사용이 가능하다.
VHT를 지원하기 위한 물리계층에서는 MU-MIMO와 orthogonal frequency division multiplexing(OFDM)을 지원한다. VHT 물리계층에서는 20MHz, 40MHz, 80MHz와 160MHz의 연속적인 채널 대역폭과 80+80 MHz의 불연속적인 채널 대역폭을 지원한다. VHT 물리 계층의 각 서브캐리어는 binary phase shift keying(BPSK), quadrature phase shift keying(QPSK), 16-QAM, 64QAM, 그리고 256-quardrature amplitude modulation(QAM)을 지원하며, 콘볼루션 코드(convolutional code)나 Low-density parity-check code(LDPC) 코드를 이용한 forward error correction(FEC)을 통해 1/2, 2/3, 3/4, 그리고 5/6의 부호율을 지원한다.
VHT 환경에서 패킷을 전송하기 위해 PSDU(PLCP service data unit)가 만들어지고, 여기에 PLCP 프리앰블(Physical Layer Convergence Procedure preamble)이 덧붙여져 PPDU(PLCP Protocol Data Unit)가 생성된다. PLCP 프리앰블은 수신단에서 PSDU를 복조하고 전달하는데 도움을 주기 위해 사용된다.
VHT PPDU 포맷(VHT PPDU format, 220)는 L-STF(222), L-LTF(224), L-SIG(226), VHT-SIG-A(228), VHT-STF(230), VHT-LTFs(235), VHT-SIG-B(237) 필드와 데이터 필드(data field, 240)를 포함한다. L-STF(222), L-LTF(224) 및 L-SIG 필드(226)가 VHT를 지원하기 이전의 WLAN에서 사용되던 필드인 반면, VHT-SIG-A(228), VHT-STF(230), VHT-LTFs(235), 와 VHT-SIG-B 필드(237)는 VHT 패킷들에만 존재하는 필드들이다.
VHT를 지원하기 위해 새로 추가된 필드들을 살펴보면, 우선 VHT-SIG-A 필드(228)는 VHT 포맷 패킷(VHT format packet)을 설명하기 위한 정보들이 들어있는 필드이며, 모든 STA들에게 동일하게 요구되는 정보들을 담고 있다. VHT-SIG-A 필드(228)는 VHT-SIG-A1 필드(270)와 VHT-SIG-A2 필드(280)로 이루어져 있으며, VHT-SIG-A1 필드(270)에는 사용하는 채널의 대역폭(272), 스페이스 타임 블록 코딩(space time block coding, STBC)의 사용 유무(274), 그루핑(grouping)된 MU-MIMO에서 STA들에서 전송에 사용되는 그룹(group)을 나타내기 위한 그룹 아이디(Group ID, 276), 사용되는 스트림(stream)의 개수(278) 등의 정보가 포함된다. 반면에 VHT-SIG-A2 필드(280)에는 숏 가드 인터벌(short guard interval(SGI), 282), FEC(284), 단일 유저(single user)에 대한 modulation and coding scheme(MCS)나 multi-user에 대한 채널 코딩의 종류에 관한 정보(286), 빔포밍(beamforming)에 관한 정보(287), 그리고 cyclic redundancy checking(CRC)을 위한 리던던시 비트(redundancy bits, 288)들와 콘볼루션 디코더(convolutional decoder)의 테일 비트(tail bits들, 289)이 포함된다.
VHT-STF(230)는 MIMO 환경에서 자동 게인 제어 예측(automatic gain control estimation)을 향상시키기 위해 존재하는 필드이고, VHT-LTF(235)는 MIMO 환경에서의 채널을 추정하기 위해 존재하는 필드이다. VHT-SIG-B 필드(237)는 각 STA에 국한되어 있는 정보로서 PSDU의 길이와 MCS에 관한 정보, 그리고 테일 비트(tail bits) 등을 담고 있다.
도 2(C)는 두 심볼로 이루어진 VHT-SIG-A(270, 280)와 한 심볼로 이루어진 VHT-SIG-B 필드(290)를 나타낸다. 이 중, VHT-SIG-A1 필드(270)에 담겨있는 구체적인 필드의 내용은 Draft STANDARD for Information Technology—Telecommunications and information exchange between systems—Local and metropolitan area networks—Specific requirements Part 11: Wireless LAN Medium Access Control(MAC) and Physical Layer (PHY) specifications Amendment 4: Enhancements for Very High Throughput for Operation in Bands below 6 GHz의 22.3.8.2.3 절의 table 22-11 fields in the VHT-SIG-A field에 포함되어 있다. VHT-SIG-B 필드(290)에 포함된 필드의 구체적인 내용은 table 22-13에 포함되어 있다.

이하 본 발명에서 개시할 실시예들은 1GHz 이하 대역(sub 1GHz)에서 동작하는 장치를 위한 PHY(physical) 프리앰블 구조(또는 PLCP 헤더도 동일한 의미로 사용될 수 있음)도 동일한 의미로 사용됨)에 대해 개시한다. 본 발명은 M2M(machine to machine) 시스템과 같은 IEEE 802.11ah 표준 또는 802.11af 표준에서 정의된 1GHz 이하 대역에서 동작하는 장치에 적용될 수 있다. 하지만, 본 발명에서 제안하는 내용들은 M2M 시스템에 국한되지 않고, 본 발명의 본질에서 벋어나지 않는 한 일반적인 WLAN(wireless local area network) 시스템(또는 Wi-Fi network)에 다양하게 적용될 수 있다.
1 GHz 이하 대역(서브 1 GHz)에서의 통신은 전파 특성상 기존 실내에서 사용되던 무선랜(WLAN)에 비해 월등히 넓은 커버리지를 갖게 된다. 1 GHz 이하 대역에서 사용되는 물리 계층의 프레임 구조는 간단하게 기존 IEEE 802.11ac에서 사용되는 프레임 구조(frame structure)를 1/10 다운-클로킹(down-clocking)하여 생성할 수 있다. IEEE 802.11ac에서의 20/40/80/160/80+80MHz의 채널 대역폭(channel bandwidth)에서 사용되던 프레임은 1/10 다운-클로킹(down-clocking)되어 서브 1 GHz 대역에서 2/4/8/16/8+8 MHz 채널 대역폭에서 사용될 수 있다. 1/10 다운-클로킹됨에 따라 가드 인터벌(Guard Interval, GI)은 0.8 마이크로세크에서 8 마이크로세크로 10배 증가하게 된다. 아래의 표 1은 1/10 다운-클로킹(down-clocking)이 수행되지 않은 경우 채널 대역폭(channel bandwidth)에 따른 데이터 처리량과 1/10 다운-클로킹(down-clocking)이 수행된 경우 채널 대역폭(channel bandwidth)에 따른 데이터 처리량을 나타낸 것이다.
<표 1>
Figure PCTKR2012010146-appb-I000001
표 1을 참조하면, 주파수 대역이 1/10 감소하고 1/10 다운-클로킹(down-clocking)이 수행된 프레임을 사용할 경우 데이터 처리량이 1/10로 감소하는 것을 알 수 있다.
이하 본 발명의 실시예에서는 설명의 편의상 IEEE 802.11ac 프레임을 1/10 다운-클로킹(down-clocking)하여 프레임을 생성하는 경우를 가정한다. 1/10 다운-클로킹(down-clocking)된 프레임에서 하나의 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 심볼(symbol)의 듀레이션(duration)은 1/10 다운-클로킹(down-clocking)이 되지 않은 기존의 프레임에서 하나의 OFDM 심볼 듀레이션(OFDM symbol duration)인 4 마이크로 세크의 10 배인 40 마이크로 세크가 될 수 있다.
하지만, 본 발명에서 제안하는 PLCP 프리앰블 생성 방법은 1/10 다운-클로킹(down-clocking)이 아닌 다른 비율로 다운-클로킹(down-clocking)된 802.11ac 프레임의 PLCP 프리앰블에도 적용될 수 있고 다른 비율로 다운-클로킹(down-clocking)된 프레임에 대한 실시예 또한 본 발명의 권리 범위에 포함된다.
S1G(1GHz 아래)의 주파수 대역에서는 기존에 이미 동작하고 있는 레가시 장치(legacy devices)가 존재하지 않으므로, 후방위 호환성(backward compatibility)를 고려할 필요 없이 PLCP 프리앰블을 설계할 수 있다.
기존의 프레임을 S1G 대역에서 사용하기 위해서 IEEE Standard for Information Technology Telecommunications and information exchange between systems Local and metropolitan area networks Specific requirements Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications(이하, IEEE 802.11)의 20.3.2 PPDU(PLCP protocol data unit) format에 개시된 HT-그린 필드 포맷(HT-green field format)의 PPDU(PLCP protocol data unit)를 1/10 다운-클로킹(down-clocking)한 프레임을 사용할 수 있다.
이하, 본 발명의 실시예에서는 설명의 편의상 HT-그린 필드 포맷(HT-green field format)을 다운클로킹한 경우에 대해서만 기술하나, 도 1 및 도 2에서 전술한 프레임 포맷(frame format)에 대해서도 본 발명이 적용될 수 있고 이러한 실시예도 본 발명의 권리 범위에 포함된다.

도 3은 HT-그린 필드 포맷의 PPDU(HT-green field format PPDU)를 1/10 다운-클로킹(down-clocking)한 프레임을 나타낸 개념도이다.
도 3을 참조하면, 1/10 다운 클로킹된 HT-그린 필드 포맷(1/10 down-clocked HT-green field format)의 PPDU는 PLCP 프리앰블(300)과 데이터 페이로드(또는 데이터 필드, 380)를 포함할 수 있다. PCLP 프리앰블(300)은 STF(310, short training field), LTF1(320, long training field), SIG(330), LTF2~LTF_N(340)를 포함할 수 있다. 각각의 필드의 정의와 각 필드에 포함된 정보는 IEEE 802.11 20.3.9.5 절의 HT-greenfield format preamble에 개시되어 있다. 각 필드의 목적을 간략하게 설명하면 각 필드는 아래와 같은 목적을 가질 수 있다.
STF(310)는 자동 이득 제어 예측(automatic gain control estimation), 타이밍 획득(timing acquisition), 거친 캐리어 주파수 오프셋 예측(coarse carrier frequency offset estimation)을 수행하기 위해 사용될 수 있다.
LTF1(320), LTF2~LTF_N(340)는 채널 예측(channel estimation) 및 정밀한 케리어 주파수 오프셋 예측(fine CFO estimation)을 수행하기 위해 사용될 수 있다. 2 OFDM 심볼을 가지는 LTF는 2개의 LTS(long term symbol, 350, 355)과 가드 인터벌(guard interval, 360)을 포함할 수 있다.
LTF1(320)은 PPDU의 data 페이로드(또는 데이터 필드, 380)를 복조(demodulation)하기 위해 사용될 수 있다. LTF2~LTF_N(340)는 MIMO(multiple input multiple output)를 사용시 시공간 스트림(space-time stream)을 전송하는 각각의 채널에 대한 채널 예측(channel estimation)을 위해 사용될 수 있다. LTF2~LTF_N(340)는 MIMO를 사용하는 경우 사용되는 시공간 스트림(space-time stream)의 개수에 의해 PLCP 프리앰블에 포함되는 LTF의 개수가 결정될 수 있다.
SIG(330)는 HT 패킷 포맷(HT packet format)을 해석하기 위한 정보들이 포함될 수 있다. 예를 들어, MCS(modulation and coding scheme), 채널 대역폭(channel bandwidth), FEC 코딩 방법(FEC coding scheme) 등 HT 패킷(HT packet)을 해석하기 위한 다양한 정보가 SIG(330)에 포함될 수 있다.
STF(310), LTF1(320)는 각각 2 OFDM 심볼(2 OFDM symbol)의 심볼 듀레이션(symbol duration)을 가질 수 있다. 1/10 다운-크로킹(down-clocking)을 수행한 경우, 하나의 OFDM 심볼은 40 마이크로 세크의 듀레이션(duration)을 가지므로 SIG(330) 전의 STF(310), LTF1(320)은 총 160 마이크로 세크에 해당하는 심볼 듀레이션(duration)을 가지게 된다.

도 3(B)는 확장된 범위에서의 통신(extended range communication)을 수행하기 위한 프레임 포맷을 나타낸 개념도이다.
도 3(B)에서는 1MHz의 주파수 대역폭에서 HT-그린 필드 포맷의 프레임이 전송되는 경우를 가정한다.
예를 들어, 1MHz에서 프레임이 전송되는 경우 반복적인 프레임 구조를 가지고 전송될 수 있다. 즉, STF(360), LTF(370), SIG 필드(380), 데이터 필드(395) 중 적어도 하나의 필드를 주파수 축 또는 시간 축으로 반복(repetition)을 수행하여 전송함으로서 넓은 커버리지를 기반으로 통신을 수행할 때 전송되는 프레임이 에러에 강한 특성을 가지도록 할 수 있다.
도 3(B)를 참조하면, STF(360)에 할당된 OFDM 심볼은 2 심볼에서 4 심볼에 할당된다. 1/10 다운 클로킹이 수행되어 하나의 심볼당 40 마이크로세크(microsec)에 할당되는 경우 4 심볼은 160 마이크로세크에 할당된다.
STF(360)는 2MHz에서 전송될 경우와 동일한 주기를 가지고 전송될 수 있으며, 반복 구조를 가지고 전송됨으로서 3dB만큼 전송 전력이 증가할 수 있다.
LTF(370)에 할당된 OFDM 심볼도 2 심볼에서 4 심볼로 증가될 수 있다. LTF는 2MHz에서 전송되는 LTF에 대해 주파수 축으로 직교하여 전송될 수 있다.
SIG 필드(380)에 할당된 심볼도 2 심볼에서 반복 구조를 가지고 4 심볼 또는 6 심볼로 증가할 수 있다. 이러한 경우, PLCP 프리앰블의 에러 강건성(error robustness)는 증가하나, PLCP 프리앰블을 전송하기 위해 소모되는 시간이 기존의 프레임 포맷에 비해 2개 증가하게 된다는 문제점이 있다. LTF2 to LTFN(390) 및 데이터 필드(395)도 또한 반복 구조로 전송될 수 있다.
무선랜(WLAN)의 경우 정지된 STA(stationary station)과 정지된 AP(stationary AP)를 가정하고 있지만 외부(outdoor) 환경에서 사용할 가능성을 배제할 수 없다. 예를 들어, 학교 캠퍼스 혹은 실외 주차장 등에서 무선랜을 사용 할 수 있다. 외부 환경의 경우 AP와 STA사이의 채널 환경이 변할 수 있다. 현실적으로 존재할 수 있는 도플러 효과(Doppler effect)를 고려해보면 데이터 전송을 하는 중간에 채널이 바뀔 가능성이 있기 때문에 성능의 열화가 발생할 수 있다.
이러한 문제점을 해결하기 위해 중간에 전송 채널 환경이 바뀔 가능성을 고려하여 데이터 필드를 분할(segmentation)하여 보내는 방법을 사용할 수 있다. 하지만 이 경우 분할 데이터 필드마다 STF(360), SIG 필드(380), LTF(370, 390) 등의 PLCP 프리앰블을 모두 전송하는 경우, PLCP 프리앰블로 인한 오버헤드(overhead)를 감수해야 하는 단점이 있다. 본 발명의 실시예에 따른 프리앰블 전송 방법에서는 이러한 문제점을 해결하기 위해 분할 데이터 필드의 중간 또는 분할 데이터 필드의 마지막에 채널을 예측(estimation)하여 분할 데이터 필드를 복조하기 위해 사용되는 LTF를 추가적으로 전송할 것을 제안한다. 분할 데이터 필드를 복조하기 위해 추가되는 LTF는 추가적으로 전송되는 LTF(또는 추가 LTF)라고 할 수 있다.
추가되는 LTF(370, 390)의 위치는 직접적 또는 간접적으로 지시(indication)되거나 단말의 동작 환경을 고려하여 미리 정해진 위치에 고정적으로 사용될 수 있다. 이러한 정보를 추가 LTF 지시 정보라고 할 수 있다.
이하, 본 발명의 실시예에서는 프레임 내에서 추가되어 전송되는 LTF의 위치를 직접적 또는 간접적으로 지시하는 방법에 대해 개시한다.

도 4는 본 발명의 실시예에 따른 분할 데이터 필드를 복조하기 위한 LTF를 전송하는 방법을 나타낸 개념도이다.
도 4(A)에서는 데이터 필드가 복수 개로 분할된 경우 LTF(410)를 분할된 데이터 필드(분할 데이터 필드, 405, 415)사이에서 전송하여 채널 예측을 수행하여 분할 데이터 필드(405)의 복조에 사용하는 방법에 대해 개시한다. 도 4(A)에서는 분할 데이터 필드 사이에 LTF가 포함되는 경우를 예시적으로 나타낸 것으로서 데이터는 두 개 이상의 분할 데이터 필드로 분할될 수 있다.
LTF2 to LTFN(400)과 LTF1 to LTFN(410)은 채널 예측(channel estimation)에 사용될 수 있는 트레이닝 필드(training field)로 MIMO(multiple input multiple output)를 사용 시 채널 추정(channel estimation)을 수행하기 위해 사용할 수 있다. 추가되는 LTF(410)에 포함되는 LTF의 개수는 MIMO를 위해 사용되는 시공간 스트림(space-time stream)의 개수에 따라 달라질 수 있다. LTF1 to LTFN(410)와 같이 분할 데이터 필드를 복조하기 위해 추가적으로 전송되는 LTF를 추가 LTF(410), 추가적으로 전송되는 LTF(410)라고 할 수 있다.
예를 들어, LTF2 to LTFN(400)은 전송된 제1 분할 데이터 필드(DATA 1, 405)을 복조하기 위한 채널 추정에 사용되고 LTF1 to LTFN(410)은 제2 분할 데이터 필드(DATA 2, 415)를 복조하기 위한 채널 추정에 사용될 수 있다.
도 4(B)는 분할 데이터 필드의 후단 또는 데이터 필드(420)에 후속하여 추가적인 LTF1 to LTFN(430)가 전송되는 경우를 나타낸 개념도이다. 분할 데이터 필드와 분할 데이터 필드의 사이뿐만 아니라 분할 데이터 필드의 뒤에 LTF1 to LTFN(430)이 전송될 수도 있다.

도 5는 본 발명의 실시예에 따른 분할 데이터 필드를 복조하기 위한 LTF를 전송하는 방법을 나타낸 개념도이다.
도 5(A)는 분할 데이터 필드의 일 예로 A-MPDU(aggregated MAC protocol data unit) 서브프레임을 나타낸다. 하나의 데이터 필드는 복수개의 A-MPDU 서브프레임으로 분할되어 전송될 수 있다.
본 발명의 실시예에 따르면 분할 데이터 필드에 포함되는 서브필드의 정보를 기초로 특정 분할된 데이터의 전단 또는 후단에 LTF가 존재하는지 여부를 나타낼 수 있다. 이러한 정보를 추가 LTF 지시 정보로 상기 프레임에 포함된 상기 추가 LTF의 위치에 대한 정보라고 할 수 있다.
도 5(B)를 참조하면, 복수의 A-MPDU 서브프레임 중 D 번째 A-MPDU 서브프레임(500)과 D+1 번째 A-MPDU 서브프레임(510) 사이에 LTF(505)가 전송되는 경우를 가정할 수 있다.
이러한 경우, D 번째 A-MPDU 서브프레임(500) 또는 D+1 번째 A-MPDU 서브프레임(510)에 포함되는 필드 정보를 기초로 D 번째 A-MPDU 서브 프레임(500)의 후단에 LTF(505)가 존재하는지 여부를 나타낼 수 있다.
도 5(C)는 A-MPDU 서브프레임에 포함되는 LTF의 존재 여부를 지시하기 위한 필드 정보를 나타낸 개념도이다.
하나의 A-MPDU 서브프레임에는 MPDU 구분자(MDPU delimiter, 520), MPDU(530), Pad(540)가 포함될 수 있다. MPDU(530)는 전송하고자 하는 정보(데이터)를 포함하는 필드이고 Pad(540)는 A-MPDU 서브프레임에서 패딩되는 비트를 나타낸다.
MPDU 구분자(MDPU delimiter, 520)는 A-MPDU 서브프레임 내에 MDPU(530)을 위치시키기 위해 사용되는 필드이다. MPDU 구분자(520)에는 LTF 지시자(LTF indication, 550), MPDU 길이(MPDU length, 560), CRC(570), 구분자 서명(delimiter signature, 580)가 포함될 수 있다.
LTF 지시자(LTF indication, 550)는 각 A-MPDU 서브프레임 뒤에 LTF가 전송이 되는지 여부를 지시하기 위해 사용할 수 있다. 예를 들어, 도 (B)와 같이 D번째 A-MPDU 서브프레임인 A-MPDU 서브프레임 D(500)는 바로 뒤에 LTF가 전송됨을 알리기 위해 자신의 MPDU 구분자(520)의 LTF 지시자(550)를 1로 설정하고, 나머지 A-MPDU 서브프레임들은 자신의 LTF 지시자(LTF indication, 550)을 0으로 설정할 수 있다. LTF 지시자는 추가적으로 전송되는 LTF의 위치를 지시하는 정보로서 또 다른 용어로 추가 LTF 지시 정보라는 용어로 표현될 수 있다. 이하 본 발명의 실시예에서는 LTF의 위치 또는 개수를 지시하기 위해 다른 서브 필드, 비트 정보 또는 모듈레이션 정보가 추가적으로 사용될 수 있다. 이러한 정보를 포괄하는 용어로 추가 LTF 지시 정보라는 용어를 사용하여 표현할 수 있다.
MPDU 길이(MPDU length, 560)는 MPDU의 옥텟 단위의 길이 정보를 포함할 수 있다.
CRC(570)는 앞선 16비트에 대한 8 비트의 CRC 정보를 포함한다.
구분자 서명(delimiter signature, 580)는 구분자(delimiter)에 대한 스캐닝을 수행할 경우 MPDU 구분자(MPDU delimiter, 580)를 탐색하기 위해 사용할 수 있다.
즉, 본 발명의 실시예에 따르면 분할 데이터 필드에 존재하는 서브 필드 정보를 기초로 분할 데이터 필드의 전단 또는 후단에 LTF가 전송되는지 여부를 지시할 수 있다.

도 6은 본 발명의 실시예에 따른 분할 데이터 필드를 복조하기 위한 LTF를 전송하는 방법을 나타낸 개념도이다.
도 6(A)는 3개로 분할된 분할 데이터 필드(605, 615, 620)에 대하여 각각의 분할 데이터 필드에 포함된 서브 필드 정보를 기초로 후단에 추가적으로 전송되는 LTF(600, 610, 620)가 전송됨을 나타낼 수 있다.
예를 들어, 제1 분할 데이터 필드(605)에 포함된 LTF 지시자를 1로 설정함으로서 제1 분할 데이터 필드(605) 뒤에 제1 LTF(610)가 전송됨을 나타낼 수 있다. 또한 제1 LTF(610) 후에 전송되는 제2 분할 데이터 필드(615)의 LTF 지시자(620) 역시 1로 설정함으로서 제2 데이터 필드 이후(615)에 LTF(620)가 전송됨을 나타낼 수 있다.
도 6(A)의 경우는 분할 데이터 필드마다 분할 데이터 필드를 복조하기 위한 LTF(600, 610, 620)를 전송하는 경우를 나타낸 것이다. 하지만, 반드시 분할 데이터 필드마다 LTF(600, 610, 620)를 따로 전송하여야 하는 것은 아니다. 예를 들어, 일정한 주기(예를 들어, 2개의 분할 데이터 필드마다 하나의 LTF)를 정하여 LTF를 전송하거나 채널 상태를 고려하여 전송하는 LTF의 개수를 조절하는 것도 가능하다.
도 6(B)는 LTF(650)가 데이터 필드 또는 분할 데이터 필드(660)의 뒤에서 전송되는 경우를 나타낸 개념도이다.
도 6(B)를 참조하면, LTF(650)가 데이터 필드 또는 분할 데이터 필드(660)의 후단에 전송되어 LTF(650) 전에 전송된 데이터 필드 또는 분할 데이터 필드(660)를 복조하기 위한 채널 예측 정보로 사용되는 것도 가능하다.

도 7은 본 발명의 실시예에 따른 분할 데이터 필드를 복조하기 위한 LTF의 위치를 지시하는 방법을 수행하기 위한 프레임 구조를 나타낸 개념도이다.
도 7에서는 추가되는 LTF의 위치를 지시하기 위한 방법으로 AP 또는 STA에서 전송되는 프레임에 LTF의 위치를 지시하기 위한 정보를 포함시켜 정해진 프레임 내에서 정해진 수의 OFDM 심볼 후에 LTF가 전송되도록 할 수 있다.
이하, 본 발명의 실시예에서는 AP에서 전송되는 프레임의 OFDM 심볼 상의 LTF 위치를 미리 정해서 전송하는 경우를 가정하여 설명한다. AP에 의해 정해진 LTF의 위치 정보는 예를 들어, STA과 스캔 과정에서 전송되는 관리 프레임(management frame)인 프로브 응답 프레임(probe response frame) 또는 결합 과정에서 전송되는 프레임인 결합 응답 프레임(association response frame)을 통해 STA에게 전달될 수 있다. STA이 패시브 스캐닝(passive scanning)을 수행할 경우 비콘 프레임(beacon frame)에 포함되어 전송되는 것도 가능하다.
즉, 본 발명의 실시예에 따른 분할 데이터 필드 전송 방법에서는 AP에서 STA으로 전송되는 프레임의 프레임바디(framebody)에 포함되는 정보 요소(information element)에 새로운 정보 요소인 LTF 위치 요소(LTF location element)을 포함해 전송함으로서 프레임에서 LTF의 위치 정보를 전송할 수 있다.
도 7을 참조하면, 관리 프레임의 프레임바디에 포함되는 LTF 위치 요소는 요소 ID(element ID, 700), 길이(length, 710), LTF 위치(LTF location, 720)을 포함할 수 있다.
요소 ID(element ID, 700)는 프레임바디에 포함되는 정보 요소가 무엇인지를 지시하기 위한 값으로서 현재 데이터가 LTF 위치 요소라는 것을 지시하기 위해 사용되는 지시자 정보를 포함할 수 있다. (길이, length, 710)는 LTF 위치(LTF location, 720)에 할당되는 비트 수 정보를 포함할 수 있다.
LTF 위치(720)에는 LTF가 몇 개의 OFDM 심볼 뒤에 전송되는지를 알리기 위한 OFDM 심볼 수 또는 LTF의 전송이 시작되는 시간 구간(Time duration)의 정보가 포함될 수 있다. 예를 들어, 분할 데이터 필드가 시작된 이후 몇 번째 OFDM 심볼에서 LTF가 전송되는지에 대한 정보가 LTF 위치(720)에 포함되거나 LTF가 할당된 OFDM 심볼의 위치에 대한 정보(A OFDM 심볼부터 A+a OFDM 심볼까지)가 LTF의 할당 정보로서 LTF 위치(720)에 포함될 수 있다.
본 발명의 실시예에 따르면 LTF 위치 정보는 스캐닝, 인증 및 결합 과정에서 사용되는 관리 프레임(management frame)에 포함될 수 있을 뿐만 아니라 결합 후에 데이터를 송신 및 수신하기 위해 사용되는 프레임에도 포함될 수 있다. 즉, LTF에 할당된 OFDM 위치에 대한 정보는 다른 프레임에서 전송될 경우 LTF의 위치가 변할 수도 있다. 즉, 변화된 LTF 위치 정보가 전송된 후 프레임 내에서 LTF의 전송 위치는 변할 수 있다.

도 8은 본 발명의 실시예에 따른 LTF의 위치를 지시하는 방법을 수행하기 위한 프레임 구조를 나타낸 개념도이다.
도 8에서는 분할 데이터 필드에서 추가로 전송되는 LTF의 위치를 알리기 위한 별도의 관리 프레임(management frame)을 정의 할 수 있다.
예를 들어, AP는 STA에게 LTF의 위치 정보가 포함된 LTF 위치 관리 프레임(LTF Location management frame)을 전송함으로서 LTF가 전송되는 OFDM 심볼에 대한 정보를 STA으로 전송할 수 있다.
LTF 위치 관리 프레임(LTF Location management frame)은 카테고리(category, 800), 액션(action, 810), 길이(length, 820), LTF 위치(LTF location, 830)를 포함할 수 있다. 카테고리(800)는 LTF 위치 관리 프레임(LTF Location management frame)이 프레임 분류상 어떠한 분류에 속하는지에 대해 지시할 수 있다. 액션(action, 810)은 카테고리(category, 800)를 통해 분류된 프레임을 기초로 현재 프레임이 LTF 위치 관리 프레임(LTF Location management frame)임을 지시하는 정보로 사용할 수 있다. 또한, 길이(length, 820)는 LTF 위치(LTF location, 830)에 할당되는 비트 수 정보일 수 있다.
LTF 위치(LTF location, 830)는 추가적으로 전송되는 LTF가 프레임 내에서 몇 개의 OFDM 심볼 뒤에 전송되는지를 알리기 위한 OFDM 심볼의 수 또는 LTF의 전송이 시작되는 시간 구간(time duration)의 정보가 담겨있다. 예를 들어, 분할 데이터 필드가 전송되는 OFDM 심볼로부터 몇 번째 OFDM 심볼에서 LTF가 전송되는지가 LTF 위치(830)에 포함되거나 LTF가 할당된 OFDM 심볼의 위치에 대한 정보(A OFDM 심볼부터 A+a OFDM 심볼까지)가 LTF의 할당 정보로서 LTF 위치(830)에 포함될 수 있다.

본 발명의 실시예에 따른 분할데이터 필드를 복조하기 위한 LTF의 위치를 지시하는 방법에서는 추가되는 LTF의 위치를 지시하기 위해 PLCP 프리앰블의 SIG 필드 내에 데이터 필드에 포함되는 LTF 의 개수 또는 위치를 지시할 수 있다.
SIG 필드 내에 LTF의 개수를 지시하기 위해 SIG 필드에 포함된 적어도 하나의 비트 정보를 사용할 수 있다. 예를 들어, 1 비트를 통해 SIG 필드 내에 LTF의 개수를 지시하는 경우 SIG 필드의 값에 매핑되는 LTF의 개수와 그 위치는 예를 들어, 표 2와 같은 값을 가질 수 있다.
<표 2>
Figure PCTKR2012010146-appb-I000002
표 2를 참조하면, LTF의 개수 및 위치를 나타내기 위해 할당된 1 비트의 비트값으로 LTF의 개수 및 위치를 나타낼 수 있다.
예를 들어, SIG 필드의 값이 0인 경우, 데이터 필드(PSDU)를 복조하기 위한 추가의 LTF가 전송되지 않음을 나타낼 수 있다. SIG 필드의 값이 1인 경우 Num_sym(PSDU 내의 OFDM 심볼의 개수를 의미함)을 기초로 LTF 필드가 ceil(Num_sym/2) 또는 floor(Num_sym/2)에 해당하는 값만큼의 심볼 위치에 포함되어 있다는 것을 나타낸다. Ceil(x)는 x 값 이상의 정수를 산출하기 위한 함수, floor(x)는 x 값 이하의 정수를 산출하기 위한 함수로 사용할 수 있다.
표 2는 하나의 비트를 기초로 데이터 필드 내의 LTF 존재 여부 및 존재하는 경우 LTF의 위치를 예시적으로 나타낸 것이다. SIG 필드의 값과 해당 필드에 연관되는 LTF의 위치 및 개수는 서로 다른 값을 가질 수 있다.
아래의 표 3은 두 개의 비트를 사용하여 LTF 존재 여부 및 존재하는 경우 LTF의 위치를 나타낸 표이다.
<표 3>
Figure PCTKR2012010146-appb-I000003
도 9는 본 발명의 실시예에 따른 SIG 필드에 따른 LTF가 데이터 필드에 포함된 위치 및 개수를 나타낸 개념도이다.
표 3를 참조하면, SIG 필드의 값이 ‘00’인 경우, LTF가 데이터 필드에 포함되어 있지 않다는 정보를 포함할 수 있다.
도 9(A)는 SIG 필드의 값이 ‘01’인 경우 하나의 LTF 집합(900)가 분할 데이터 필드를 복조하기 위해 포함된 경우를 나타낸다. LTF(900)의 위치는 Num_sym(PSDU 내의 OFDM 심볼의 개수를 의미함)를 변수로 LTF 필드가 ceil(Num_sym/2) 또는 floor(Num_sym/2)에 해당하는 값에 해당하는 심볼 위치에 포함되어 있다는 것을 나타낸다.
SIG 필드의 값이 ‘10’인 경우, 2 집합의 LTF(910, 920)가 분할 데이터 필드를 복조하기 위해 사용되는 경우를 나타낸다. LTF의 위치는 Num_sym을 기초로 i가 1과 2인 경우에 따라 ceil(Num_sym*i/3) 또는 floor(Num_sym*i/3)에 해당하는 위치에 LTF의 심볼이 위치할 수 있다.
SIG 필드의 값이 ‘11’인 경우, 3 세트의 LTF(930, 940, 950)가 분할 데이터 필드를 복조하기 위해 사용될 수 있다. LTF의 위치는 Num_sym을 기초로 i가 1, 2 및 3인 경우에 대응하여 ceil(Num_sym*i/4) or floor(Num_sym*i/4)에 해당하는 위치에 LTF의 심볼이 위치할 수 있다.
SIG 필드에 비트 정보를 이용하여 데이터 필드에 포함되는 LTF의 위치를 지시하는 방법은 다양하며 아래의 표 4 및 표 5와 같이 다른 방법이 사용될 수도 있다.
표 4는 SIG 필드에 포함된 하나의 비트를 이용하여 데이터 필드에서 LTF의 개수와 위치를 나타내기 위한 표이다.
<표 4>
Figure PCTKR2012010146-appb-I000004
표 4를 참조하면, SIG 필드의 값이 0일 경우, 분할 데이터 필드를 복조하기 위한 LTF가 추가적으로 전송되지 않음을 나타낼 수 있다.
SIG 필드의 값이 1일 경우 LTF가 특정한 주기 예를 들어, 10ms 주기(또는 250 OFDM 심볼 주기)를 기준으로 나타날 수 있음을 나타낸다. 이러한 주기는 미리 정해지거나 다른 필드 정보에 의해 변동되는 정보가 될 수 있다. 즉, 표 3에서는 LTF가 데이터 필드에서 전송되지 않는지 또는 특정한 주기를 사용하여 LTF가 데이터 필드에서 전송되는지를 나타내기 위해 1 비트의 정보를 사용하는 표의 하나의 예시이다.
표 5는 SIG 필드에 포함된 두 개의 비트를 이용하여 분할 데이터 필드를 복조하기 위해 추가적으로 전송되는 LTF의 위치를 나타낸 개념도이다.
<표 5>
Figure PCTKR2012010146-appb-I000005
표 5를 참조하면, SIG 필드에 포함된 비트가 ‘00’인 경우 분할 데이터 필드를 복조하기 위한 LTF가 전송되지 않음을 나타내 수 있다.
SIG 필드에 포함된 비트가 ‘01’인 경우 10ms 주기(또는 250 OFDM 심볼 주기)를 기준으로 LTF가 전송될 수 있음을 나타낼 수 있다.
SIG 필드에 포함된 비트가 ‘10’인 경우 5ms 주기(또는 125 OFDM 심볼 주기)를 기준으로 LTF가 전송될 수 있음을 나타낼 수 있다.
SIG 필드에 포함된 비트가 ‘11’인 경우 2ms 주기(또는 50 OFDM 심볼 주기)를 기준으로 LTF가 전송될 수 있음을 나타낼 수 있다.
즉, 2개의 비트를 기초로 데이터 필드에서 LTF가 전송되는지 여부 및 분할 데이터 필드에서 LTF가 전송되는 주기 정보를 전달할 수 있다.

도 10은 본 발명의 실시예에 따른 분할 데이터 필드를 복조하기 위한 LTF를 지시하는 방법을 나타낸 개념도이다.
도 10에서는 PSDU에 포함되는 파일롯 신호의 위상을 회전(phase rotation)하여 분할 데이터 필드와 LTF를 구분하는 방법에 대해 개시한다.
예를 들어, 분할 데이터 필드(1000, 1020, 1040)와 LTF(1010, 1030)는 주파수 축 상의 특정한 서브케리어 위치에 파일롯 신호가 포함되어 전송될 수 있다. 본 발명의 실시예에 따르면 파일롯 신호를 이용하여 현재 전송되는 필드가 분할 데이터 필드(1000, 1020, 1040)인지 아니면 LTF(1010, 1030)인지 여부에 대한 정보를 포함하여 전송할 수 있다.
분할 데이터 필드(1000, 1020, 1040)에 포함되는 파일롯 신호에는 기존의 파일롯 신호(original pilots, 1050)와 동일한 파일롯 신호를 사용하고 LTF(1010, 1030)에 포함되는 파일롯에는 기존의 파일롯 신호에서 위상이 90도 또는 180도 변한 파일롯 신호(90 or 180 phase rotation from original pilots, 1060)를 사용할 수 있다. 서로 다른 파일롯 위상을 가진 필드를 포함하는 프레임을 수신한 STA은 분할 데이터 필드와 파일롯 신호의 위상 차이를 기초로 현재 필드가 분할 데이터 필드인지 아니면 LTF인지 여부를 구분할 수 있다.

도 11은 본 발명의 실시예에 따른 분할 데이터 필드를 복조하기 위한 LTF의 위치를 지시하는 방법을 나타낸 개념도이다.
도 11에서는 추가되는 LTF의 위치를 지시하기 위해 SIG 필드(1100, 1120, 1140)를 사용하는 방법에 대해 개시한다. 분할 데이터 필드(1100-2, 1120-2, 1140-2) 가 전송되는 경우를 각각의 분할 데이터 필드의 전단에 SIG 필드(1100, 1120, 1140))와 LTF를 추가적으로 포함하여 프레임을 생성할 수 있다.
첫 번째 분할 데이터 필드까지는 동일한 형태이지만 두 번째 분할 데이터 필드부터는 각각의 분할 데이터 필드의 전단에 SIG(1100, 1120, 1140) 및 LTF(1100-1, 1120-1, 1140-1)가 위치할 수 있다. SIG(1100, 1120, 1140), LTF(1100-1, 1120-1, 1140-1), 분할된 데이터 필드(1100-2, 1120-2, 1140-2)를 포함하는 하나의 단위를 데이터 분할 단위(1110, 1130, 1150)라는 표현을 사용하여 지시한다.
데이터 분할 단위(PPDU segment, 1110, 1130, 1150)의 전단에서 전송되는 SIG 필드(1100, 1120, 1140)에는 데이터 분할 단위에 포함되는 데이터 필드의 길이(비트 수) 정보가 포함될 수 있다. 데이터 필드의 길이 정보는 각 분할 데이터 필드(1100-2, 1120-2, 1140-2)의 바이트(byte) 수, 타임 듀레이션(time duration) 정보 또는 OFDM 심볼 수를 사용하여 표현될 수 있다. 예를 들어 제1 데이터 분할 단위(1110)에 포함된 SIG 필드(1100)에는 제1 데이터 분할 단위(1110)에 포함된 데이터 필드(1100-2)의 길이에 대한 정보가 포함된다. 또한 제2 데이터 분할 단위(1130)에 포함된 데이터 필드(1120-2)의 SIG(1120)에는 제2 데이터 분할 단위(1130)에 포함된 데이터 필드(1120-2)의 길이 정보가 포함될 수 있다.
본 발명의 실시예에 따르면 각 데이터 분할 단위에 포함된 SIG 필드 내의 서브필드는 각기 다르게 구성될 수 있다. 예를 들어 제1 데이터 분할 단위(1110)의 SIG 필드(1100)에 포함된 MCS 정보와 제2 데이터 분할 단위(1130)의 SIG 필드(1120)에 포함된 MCS 정보는 서로 다른 값을 가질 수 있다. 또한 제1 데이터 분할 단위(1110)의 SIG 필드(1100)에는 주파수 대역폭(bandwidth) 정보가 들어있으나, 제2 데이터 분할 단위(1130)의 SIG 필드(1120)에는 주파수 대역폭 정보가 포함되지 않을 수 있다.

도 12은 본 발명의 실시예에 따른 LTF가 데이터 필드에 추가로 포함되는지 여부를 지시하는 방법을 나타내는 개념도이다.
도 12에서는 분할 데이터 필드를 복조하기 위한 LTF가 추가적으로 전송되는지 여부를 SIG 필드(1200)를 사용하여 지시할 수 있다.
도 12(A)는 SIG 필드(1200)에서 분할 데이터 필드에서 LTF가 추가적으로 전송되는지 여부를 나타내는 서브 필드를 추가한 프레임을 나타낸 것이다. 예를 들어, SIG 필드(1200)에 추가적인 서브 필드인 부가 LTF(additional LTF, 1220)라는 서브 필드를 추가하여 전송할 수 있다.
만약 부가 LTF(1220)의 값이 1인 경우, 분할 데이터 필드를 디코딩하기 위한 추가의 LTF가 포함되어 전송된다는 정보를 지시할 수 있다. 만약 부가 LTF(1220)가 0인 경우 분할 데이터 필드를 디코딩하기 위한 추가의 LTF가 포함되지 않고 전송된다는 정보를 지시할 수 있다.
또 다른 실시예로 도 12(B)에서는 SIG 필드(1250, 1270)의 위상 로테이션(phase rotation)을 다르게 수행하여 SIG 필드(1250, 1270)에 서로 다른 메시지를 포함하여 전송하도록 할 수 있다. 예를 들어, SIG 필드의 전체 또는 일부에 대한 모듈레이션 방법을 QBPSK(quadrature binary phase shift keyng) 또는 BPSK(binary phase shift keying) 중 하나를 선택적으로 사용하여 모듈레이션 방법에 따라 추가적인 LTF가 데이터 필드에 포함되어 있는지 여부를 내포하여(implicitly) 전송할 수 있다.
SIG 필드(1250, 1250-1, 1270, 1270-1)는 필드에 포함되어 전송되는 정보에 따라 SIG 1 필드(1250, 1270)와 SIG 2 필드(1250-1, 1270-1)로 나뉠 수 있다. 예를 들어, SIG 필드 중 SIG 1 필드(1250, 1270)에 대하여 QBPSK를 사용하여 변조를 수행할 경우 LTF가 추가적으로 전송되지 않음을 지시할 수 있다. 반대로 SIG 1 필드(1270)에 대하여 BPSK를 사용하여 변조를 수행할 경우 분할 데이터 필드를 복조하기 위한 LTF가 추가적으로 전송됨을 지시할 수 있다.
이러한 방법을 사용함으로서 SIG 필드를 디코딩할 때 데이터 필드에 추가적인 LTF가 전송되는지 여부에 대한 정보를 얻을 수 있다. 도 12에서 개시된 방법은 분할된 데이터 필드에서 LTF의 위치 정보를 포함하여 전송하는 방법과 함께 사용될 수 있다.

본 발명의 실시예에 따르면, 분할 데이터 필드를 복조하기 위해 전송되는 LTF의 길이는 가변적일 수 있다.
예를 들어, 채널 상황에 따라 데이터를 변조 및 코딩하기 위한 MCS(modulation coding scheme)가 변하게 된다. MCS는 PLCP 프리앰블의 SIG 필드에 포함되어 전송된다. 본 발명의 실시예에 따르면 이러한 SIG 필드에 포함된 MCS 정보를 기초로 시간 도메인 상에서 전송되는 LTF의 길이를 가변적으로 변화시켜 전송함으로서 불필요한 자원의 낭비를 줄일 수 있다.
SIG 필드 내의 MCS 필드 값은 채널 상황이 좋은 경우, 높은 MCS 인덱스 값으로 MCS으로 결정되고, 채널 상황이 좋지 않은 경우 낮은 MCS 인덱스 값으로 결정되어 전송될 수 있다.
MCS 인덱스 값을 기준으로 반복(repetition)없이 프레임을 전송하는 기준이 되는 가장 낮은 MCS보다 크거나 같은 MCS 값인 경우, 추가적으로 전송되는 LTF 및 분할 데이터 필드는 모두 반복(repetition)이 적용되지 않는다. 이 때 추가적으로 전송되는 LTF들은 각각 1 OFDM symbol 길이에 할당되어 전송될 수 있다.
SIG 필드 내의 MCS 인덱스 값이, 반복이 없는 가장 낮은 MCS보다 작은 값일 경우 OFDM 심볼을 시간 축 또는 주파수 축으로 반복하여 생성하여 전송할 수 있다. 이러한 경우, 추가적으로 전송되는 LTF 및 분할 데이터 필드가 모두 반복 구조로 생성되어 전송될 수 있다. MIMO 전송의 경우, 분할 데이터 필드를 복조하기 위해 전송되는 LTF들(추가적으로 전송되는 LTF)는 각각 반복(repetition)에 의해 OFDM 심볼 길이가 두 배 가량 증가하게 된다. 이하에서는 이러한 구조를 가진 LTF에 할당된 자원을 가변적으로 변화시키는 방법에 대하여 개시한다.

도 13은 본 발명의 실시예에 따른 LTF를 나타낸 개념도이다.
도 13(A)는 반복 구조의 LTF는 반복된 LTS(long trainging symbol, 1300, 1310)와 각각의 LTS(1300, 1310)에 대하여 전단에 LGI(1320, 1330)를 포함한 구조를 가질 수 있다.
LTF 각각은 시간 도메인(time-domain)으로 변환된 LTS(Long Training Symbol, 1300)과 LTS의 반복 구조인 반복 LTS(1310) 각각의 전단에 CP(cyclic prefix)로서 LGI(long training symbol, 1320, 1330)을 삽입하여 전송될 수 있다. 이러한 방식을 사용하여 추가적으로 전송되는 LTF를 포함시킬 경우, 기존의 반복 구조가 없는 LTF의 경우와 비교하여 LTF에 할당된 심볼 길이가 2배로 증가하게 된다.
도 13(B)는 반복 구조의 LTS(1340, 1350)의 전단에 CP로 DGI(double guard interval, 1360)을 포함시킨 경우를 나타낸 개념도이다.
DGI(1360)를 생성하기 위해서 LTS1rep(1350)의 끝에서부터 DGI 길이만큼을 복사하여 CP로서 삽입하게 된다. DGI(1360)는 LGI가 두 번 반복된 구조를 가진 CP이다. 이러한 방식을 사용할 경우 도 13(A)와 시간 축 상에서 LTF에 할당된 OFDM 심볼의 길이와 동일한 길이를 가지게 된다. 도 13(B)와 같은 방법을 사용할 경우 DGI(1360), LTS1(1340) 및 LTSNrep(1350)로 이어지는 시간 도메인 웨이브 형태(time-domain waveform)가 도 13(A)와 달리 불연속점 없이 연속적인(continuous) 파형을 가진다는 장점을 지닌다. 도 13(A)의 경우에는 LTSrep(1310)과 그 다음 이어지는 LGI 사이에 불연속점이 발생할 가능성이 있다.
도 13(C)는 도 13(B)의 DGI(1360) 대신에 LGI(1390)를 사용한 경우를 나타낸다. 도 13(C)와 같은 방법을 사용할 경우 도 13(A) 및 도 13(B)와 비교하여 심볼 길이가 LGI 길이만큼 줄어들게 된다. 이러한 방법을 사용할 경우, 낭비되는 자원을 줄여서 프레임을 전송할 수 있다는 장점을 가진다.
예를 들어, 반복없이 전송되기 위한 가장 낮은 MCS 레벨을 MCS1이라고 가정하고 가장 높은 MCS 레벨이 MCS8이라 가정한다. MCS 레벨이 0일 경우 MCS1로 생성된 OFDM 심볼을 시간 축 또는 주파수 축으로 반복(repetition)하여 전송되게 된다.
예를 들어, 만일 1MHz의 주파수 대역폭을 사용하여 전송되는 프레임이 있다면, 이 프레임의 PLCP 프리앰블에서 전송되는 STF, LTF1, SIG 필드까지는 현재 채널 상태와 상관없이 항상 MCS0일 경우의 전송 방법인 반복 구조로 PLCP 프리앰블을 전송한다. SIG 필드 내의 MCS 서브필드의 값을 기초로 MCS 레벨 정보를 알 수 있는데 분할 데이터 필드를 복조하기 위해 추가적으로 전송되는 LTF는 SIG 필드에서 전송되는 MCS 인덱스 값을 기초로 어떠한 형태의 반복 여부를 결정할 수 있다. 예를 들어 SIG 필드에서 전송되는 MCS가 0인 경우, 추가적으로 전송되는 LTF가 어떠한 반복 구조를 가지고 전송될지 여부를 결정할 수 있다.
예를 들어, 전술한 도 13의 (A), (B), (C) 중 하나를 결정하여 반복 구조의 LTF를 전송하도록 설정할 수 있다. 도 13의 반복 구조 중 하나가 미리 결정되어 사용되거나 MCS에 따라서, 도 13의 (A), (B), (C) 중 하나의 LTF 반복 구조가 선택되어 사용될 수 있다. LGI 뿐만 아니라 SGI도 LTS의 CP(cyclic prefix)로 사용될 수 있다.

도 14는 본 발명의 실시예에 따른 LTF를 나타낸 개념도이다.
도 14(A)에서는 하나의 LTS를 전송하는 구조를 나타낸 개념도이다.
도 14(A)를 참조하면, LTF는 시간 도메인에서 CP(cyclic prefix)로 LGI(long guard interval, 1400)를 포함한 구조 또는 시간 도메인에서 CP(cyclic prefix)로 SGI(short guard interval, 1410)를 포함한 구조를 사용할 수 있다.
도 14(B)에서는 복수 개의 LTS를 전송하는 구조를 나타낸 개념도이다.
도 14(B)를 참조하면, LTF는 반복 구조로 전송될 수 있고 각각의 반복되는 LTS의 전단에 LGI(1420, 1420-1) 또는 SGI(1430, 1430-1)를 포함할 수 있다. LTF는 시간 도메인에서 각각의 LTS에 CP(cyclic prefix)로 LGI(long guard interval, 1420, 1420-1)를 포함한 구조 또는 시간 도메인에서 각각의 LTS에 CP(cyclic prefix)로 SGI(short guard interval, 1430, 1430-1)를 포함한 구조를 사용할 수 있다.
도 14(C)는 복수개의 LGI 및 SGI를 LTF의 전단에 DGI(double guard interval) 형태로 포함한 경우를 나타낸 개념도이다. DGI(1440, 1450)는 LGI가 두 번 반복된 구조(1440) 또는 SGI가 두 번 반복된 구조(1450)를 가질 수 있다. 도 14(C)를 참조하면, 복수개의 CP(LGI(1440) 또는 SGI(1450))를 반복되는 LTS의 전단에 위치시키는 방법을 사용하여 LTF를 생성할 수 있다.

도 15는 본 발명의 실시예가 적용될 수 있는 무선 장치를 나타내는 블록도이다.
무선 장치(70)는 상술한 실시예를 구현할 수 있는 단말로서, AP 또는 비 AP STA(non-AP station)일 수 있다.
무선장치(70)은 프로세서(72), 메모리(74) 및 트랜시버(transceiver, 76)를 포함한다. 트랜시버(76)는 무선신호를 송신/수신하되, IEEE 802.11의 물리계층이 구현된다. 프로세서(72)는 트랜시버(76)와 기능적으로 연결되어, IEEE 802.11의 MAC 계층 및 물리계층을 구현한다. 프로세서(72)는 본 발명의 실시예에 따른 무선 랜 시스템에서 트레이닝 필드 전송 방법을 구현할 수 있다. 예를 들어, 상기 프로세서는 추가 LTF(long training field) 지시 정보를 전송하고 추가 LTF 및 분할 데이터 필드를 포함한 프레임을 전송하도록 구현될 수 있다. 즉, 프로세서(72)는 상술한 본 발명의 실시예들을 실시하기 하기 위해 구현될 수 있다.
프로세서(72) 및/또는 트랜시버(76)는 ASIC(application-specific integrated circuit), 다른 칩셋, 논리 회로 및/또는 데이터 처리 장치를 포함할 수 있다. 메모리(74)는 ROM(read-only memory), RAM(random access memory), 플래쉬 메모리, 메모리 카드, 저장 매체 및/또는 다른 저장 장치를 포함할 수 있다. 실시예가 소프트웨어로 구현될 때, 상술한 기법은 상술한 기능을 수행하는 모듈(과정, 기능 등)로 구현될 수 있다. 모듈은 메모리(74)에 저장되고, 프로세서(72)에 의해 실행될 수 있다. 메모리(74)는 프로세서(72) 내부 또는 외부에 있을 수 있고, 잘 알려진 다양한 수단으로 프로세서(72)와 연결될 수 있다.

Claims (18)

  1. 무선 랜 시스템에서 트레이닝 필드 전송 방법에 있어서,
    추가 LTF(long training field) 지시 정보를 전송하는 단계; 및
    추가 LTF 및 분할 데이터 필드를 포함한 프레임을 전송하는 단계를 포함하되,
    상기 추가 LTF는 상기 프레임에 포함된 상기 분할 데이터 필드를 복조하기 위한 필드를 포함하고,
    상기 추가 LTF 지시 정보는 상기 프레임에 포함된 상기 추가 LTF의 위치에 대한 정보를 포함하고, 및
    상기 분할 데이터 필드는 적어도 하나의 서브 필드를 포함하는 트레이닝 필드 전송 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 추가 LTF 지시 정보는 상기 적어도 하나의 서브 필드에 포함되고,
    상기 추가 LTF는 상기 분할 데이터 필드에 후속하는 필드인 트레이닝 필드 전송 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 프레임의 SIG 필드에 추가 LTF 전송 여부 정보를 포함하여 전송하는 단계를 더 포함하고,
    상기 추가 LTF 전송 여부 정보는 상기 추가 LTF가 상기 프레임에 포함되어 전송되는지 여부를 나타내는 정보로서 상기 SIG 필드의 변조 방법을 기초로 상기 추가 LTF가 상기 프레임에 포함되어 전송되는지 여부를 지시하거나 상기 SIG 필드에 포함되는 서브 필드 정보에 포함되어 상기 추가의 LTF가 상기 프레임에 포함되어 전송되는지 여부를 지시하는 정보인 트레이닝 필드 전송 방법.
  4. 제1항에 있어서, 상기 추가 LTF 지시 정보는,
    상기 프레임에 포함된 상기 추가 LTF의 개수에 대한 정보인 트레이닝 필드 전송 방법.
  5. 제1항에 있어서, 상기 추가 LTF 지시 정보는,
    상기 프레임의 몇 번째 OFDM 심볼에서 상기 추가 LTF가 전송되는지를 지시하는 정보인 트레이닝 필드 전송 방법.
  6. 제1항에 있어서, 상기 추가 LTF 지시 정보를 전송하는 단계는,
    관리 프레임(management frame)에 상기 추가 LTF 지시 정보를 포함하여 생성하는 단계; 및
    상기 관리 프레임을 전송하는 단계를 포함하는 트레이닝 필드 전송 방법.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 분할 데이터 필드를 위한 제1 파일롯 신호를 전송하는 단계;
    상기 제1 파일롯 신호와 다른 위상 로테이션(phase rotation)을 가진 상기 추가 LTF를 위한 제2 파일롯 신호를 전송하는 단계를 더 포함하는 트레이닝 필드 전송 방법.
  8. 제1항에 있어서, 상기 추가 LTF는,
    상기 프레임의 MCS(modulation and coding scheme) 인덱스에 따라 CP(cyclic prefix)로 긴 가드 인터벌(long guard interval, LGI), 짧은 가드 인터벌(short guard interval, SGI), 이중 가드 인터벌(double guard interval) 중 하나의 가드 인터벌을 선택하여 생성되는 필드인 트레이닝 필드 전송 방법.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 분할 데이터 필드에 대한 각각의 SIG 필드를 포함하여 전송하는 단계를 더 포함하는 트레이닝 필드 전송 방법.
  10. 무선 랜 시스템에서 트레이닝 필드 전송하는 단말에 있어서, 상기 단말은 프로세서를 포함하고,
    상기 프로세서는 추가 LTF(long training field) 지시 정보를 전송하고 추가 LTF 및 분할 데이터 필드를 포함한 프레임을 전송하도록 구현되되,
    상기 추가 LTF는 상기 프레임에 포함된 상기 분할 데이터 필드를 복조하기 위한 필드를 포함하고, 상기 추가 LTF 지시 정보는 상기 프레임에 포함된 상기 추가 LTF의 위치에 대한 정보를 포함하고, 상기 분할 데이터 필드는 적어도 하나의 서브 필드를 포함하는 필드인 단말.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 추가 LTF 지시 정보는 상기 적어도 하나의 서브 필드에 포함되고, 상기 추가 LTF는 상기 분할 데이터 필드에 후속하는 필드인 단말.
  12. 제10항에 있어서, 상기 프로세서는,
    상기 프레임의 SIG 필드에 추가 LTF 전송 여부 정보를 포함하여 전송하도록 구현되고,
    상기 추가 LTF 전송 여부 정보는 상기 추가 LTF가 상기 프레임에 포함되어 전송되는지 여부를 나타내는 정보로서 상기 SIG 필드의 변조 방법을 기초로 상기 추가 LTF가 상기 프레임에 포함되어 전송되는지 여부를 지시하거나 상기 SIG 필드에 포함되는 서브 필드 정보에 포함되어 상기 추가의 LTF가 상기 프레임에 포함되어 전송되는지 여부를 지시하는 정보인 단말.
  13. 제10항에 있어서, 상기 추가 LTF 지시 정보는,
    상기 프레임에 포함된 상기 추가 LTF의 개수에 대한 정보인 단말.
  14. 제10항에 있어서, 상기 추가 LTF 지시 정보는,
    상기 프레임의 몇 번째 OFDM 심볼에서 상기 추가 LTF가 전송되는지를 지시하는 정보인 단말.
  15. 제10항에 있어서, 상기 프로세서는
    상기 추가 LTF 지시 정보를 전송하기 위해 관리 프레임(management frame)에 상기 추가 LTF 지시 정보를 포함하여 생성하여 전송하도록 구현되는 단말.
  16. 제10항에 있어서, 상기 프로세서는,
    상기 분할 데이터 필드를 위한 제1 파일롯 신호를 전송하고 상기 제1 파일롯 신호와 다른 위상 로테이션(phase rotation)을 가진 상기 추가 LTF를 위한 제2 파일롯 신호를 전송하도록 구현되는 단말.
  17. 제10항에 있어서, 상기 추가 LTF는,
    상기 프레임의 MCS(modulation and coding scheme) 인덱스에 따라 CP(cyclic prefix)로 긴 가드 인터벌(long guard interval, LGI), 짧은 가드 인터벌(short guard interval, SGI), 이중 가드 인터벌(double guard interval) 중 하나의 가드 인터벌을 선택하여 생성되는 필드인 단말.
  18. 제10항에 있어서, 상기 프로세서는,
    상기 분할 데이터 필드에 대한 각각의 SIG 필드를 포함하여 전송하도록 구현되는 단말.
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