WO2016056854A2 - 무선 통신 방법 및 무선 통신 단말 - Google Patents

무선 통신 방법 및 무선 통신 단말 Download PDF

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WO2016056854A2
WO2016056854A2 PCT/KR2015/010639 KR2015010639W WO2016056854A2 WO 2016056854 A2 WO2016056854 A2 WO 2016056854A2 KR 2015010639 W KR2015010639 W KR 2015010639W WO 2016056854 A2 WO2016056854 A2 WO 2016056854A2
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wireless communication
communication terminal
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sig
communication terminals
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안진수
김용호
곽진삼
손주형
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주식회사 윌러스표준기술연구소
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/06Optimizing the usage of the radio link, e.g. header compression, information sizing, discarding information

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication method and a wireless communication terminal for establishing a broadband link. More specifically, the present invention relates to a wireless communication method and a wireless communication terminal for increasing data communication bandwidth of a terminal to increase data communication efficiency.
  • Wireless LAN technology is a technology that enables wireless devices such as smart phones, smart pads, laptop computers, portable multimedia players, and embedded devices to wirelessly access the Internet at home, enterprise, or specific service area based on wireless communication technology at short range. to be.
  • IEEE 802.11 Since IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11 supports the initial WLAN technology using the 2.4 GHz frequency, various standards of the technology are being put into practice or being developed.
  • IEEE 802.11b supports communication speeds up to 11Mbps while using frequencies in the 2.4GHz band.
  • IEEE 802.11a commercialized after IEEE 802.11b, reduces the impact of interference compared to the frequency of the congested 2.4 GHz band by using the frequency of the 5 GHz band instead of the 2.4 GHz band. Up to 54Mbps.
  • IEEE 802.11a has a shorter communication distance than IEEE 802.11b.
  • IEEE 802.11g like IEEE 802.11b, uses a frequency of 2.4 GHz band to realize a communication speed of up to 54 Mbps and satisfies backward compatibility, which has received considerable attention. Is in the lead.
  • IEEE 802.11n is a technical standard established to overcome the limitation of communication speed, which has been pointed out as a weak point in WLAN. IEEE 802.11n aims to increase the speed and reliability of networks and to extend the operating range of wireless networks. More specifically, IEEE 802.11n supports high throughput (HT) with data throughput of up to 540 Mbps and also uses multiple antennas at both the transmitter and receiver to minimize transmission errors and optimize data rates. It is based on Multiple Inputs and Multiple Outputs (MIMO) technology. In addition, the specification may use a coding scheme that transmits multiple duplicate copies to increase data reliability.
  • MIMO Multiple Inputs and Multiple Outputs
  • IEEE 802.11ac supports a wide bandwidth (80MHz to 160MHz) at 5GHz frequency.
  • the IEEE 802.11ac standard is defined only in the 5GHz band, but for backwards compatibility with existing 2.4GHz band products, early 11ac chipsets will also support operation in the 2.4GHz band. Theoretically, this specification allows multiple stations to have a minimum WLAN speed of 1 Gbps and a maximum single link speed of at least 500 Mbps.
  • IEEE 802.11ad is a method of transmitting data using a 60 GHz band instead of the existing 2.4 GHz / 5 GHz.
  • IEEE 802.11ad is a transmission standard that uses beamforming technology to provide speeds of up to 7Gbps, and is suitable for streaming high bitrate video such as large amounts of data or uncompressed HD video.
  • the 60 GHz frequency band is difficult to pass through obstacles, and thus can be used only between devices in a short space.
  • next generation wireless LAN standard after 802.11ac and 802.11ad, a discussion for providing a high-efficiency and high-performance wireless LAN communication technology in a high-density environment continues. That is, in a next generation WLAN environment, high frequency efficiency communication should be provided indoors / outdoors in the presence of a high density station and an access point (AP), and various technologies are required to implement this.
  • AP access point
  • One embodiment of the present invention is to provide an efficient wireless communication method and a wireless communication terminal.
  • an embodiment of the present invention is to provide a wireless communication method and a wireless communication terminal that any one of the wireless communication terminal to transmit data to a plurality of wireless communication terminal at the same time.
  • Wireless communication terminal includes a transceiver for transmitting and receiving a wireless signal; And a processor configured to control an operation of the wireless communication terminal, wherein the transceiver unit receives a physical frame including data transmitted from a base wireless communication terminal to each of a plurality of wireless communication terminals including the wireless communication terminal,
  • the physical frame includes a first field signaling information commonly applied to the plurality of wireless communication terminals and a second field including information on each of the plurality of wireless communication terminals, wherein the base wireless communication terminal is configured to include the plurality of wireless communication terminals.
  • the wireless communication terminal and any other wireless communication terminal is configured to control an operation of the wireless communication terminal.
  • the first field has a fixed length having a fixed length even with a change in data included in the first field
  • the second field has a variable length
  • the transceiver unit selects the second field based on the first field. Can be received.
  • the first field may include information on a modulation & coding scheme (MCS) of a signal including the second field.
  • MCS modulation & coding scheme
  • the first field may include information indicating the number of orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols including the second field.
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • the second field includes resource allocation information indicating a communication medium allocated to each of the plurality of second wireless communication terminals and information on transmission, and the transceiver unit transmits data to the wireless communication terminal based on the resource allocation information. Can be received.
  • the resource allocation information may include information about MCS of a signal including data for the second wireless communication terminal.
  • the resource allocation information includes information indicating a number of space-time streams, information indicating whether convolutional coding has been applied to data for the second wireless communication terminal, and LDCP (Low-) for data for the second wireless communication terminal.
  • density parity-check code may be applied to include at least one of information indicating whether additional OFDM symbols are required.
  • the second field may include a field indicating the resource allocation information for each of the plurality of wireless communication terminals as an independent field.
  • the second field may be transmitted in units of a minimum unit frequency bandwidth, and the minimum unit frequency bandwidth may indicate a minimum bandwidth of a frequency band that can be used by the base terminal.
  • the second field is transmitted through a channel allocated to the wireless communication terminal, and the channel allocated to the wireless communication terminal is smaller than a minimum unit frequency bandwidth, and the minimum unit frequency bandwidth is a frequency band that can be used by the base terminal. It can represent the minimum bandwidth.
  • the data is transmitted through a multi-user Aggregated-MAC Protocol Data Unit (A-MPDU), and the multi-user A-MPDU is transmitted to each of the plurality of wireless communication terminals by the base wireless communication terminal in one A-MPDU. May contain data.
  • A-MPDU Aggregated-MAC Protocol Data Unit
  • a bandwidth of a channel allocated to the wireless communication terminal is smaller than a minimum unit frequency bandwidth, and the transceiver unit transmits a complete frame to the base wireless communication terminal through a channel having a bandwidth equal to or greater than the minimum unit frequency bandwidth, and the minimum unit frequency bandwidth.
  • the transceiver may receive a completion request frame for requesting a completion frame from the base terminal and transmit a completion frame based on the completion request frame.
  • a transceiver for transmitting and receiving a wireless signal; And a processor for controlling an operation of the wireless communication terminal, wherein the transceiver transmits a physical frame including data to be transmitted to each of the plurality of wireless communication terminals to a plurality of wireless communication terminals, and the physical frame is configured to transmit the plurality of physical frames.
  • a method of operating a wireless communication terminal includes a step of receiving a physical frame including data transmitted from the base wireless communication terminal to each of the plurality of wireless communication terminals including the wireless communication terminal, Receiving the physical frame may include receiving a first field signaling information commonly applied to the plurality of wireless communication terminals and receiving a second field including information on each of the plurality of wireless communication terminals.
  • the base wireless communication terminal is any one of wireless communication terminals different from the plurality of wireless communication terminals.
  • One embodiment of the present invention provides an efficient wireless communication method and a wireless communication terminal.
  • an embodiment of the present invention provides a wireless communication method and a wireless communication terminal in which one wireless communication terminal simultaneously transmits data to a plurality of wireless communication terminals.
  • FIG. 1 illustrates a WLAN system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 shows a WLAN system according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a configuration of a station according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a block diagram illustrating a configuration of an access point according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 schematically shows a process of establishing a link with an access point by a station according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 illustrates a MAC frame header for signaling an A-MSDU transmitted by a wireless communication terminal to a plurality of wireless communication terminals according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 illustrates a format of a physical frame including a multi-user A-MPDU transmitted by a wireless communication terminal to a plurality of wireless communication terminals according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 illustrates a format of signaling information included in a physical frame transmitted from one wireless communication terminal to a plurality of wireless communication terminals according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 illustrates a format of a physical frame including a SIG-B field when a wireless communication terminal transmits a SIG-B field to a plurality of wireless communication terminals in sub-channel units according to an embodiment of the present invention. Shows.
  • FIG. 10 illustrates a format of a physical frame including a SIG-B field when one wireless communication terminal transmits a SIG-B field in a sub-channel unit to a plurality of wireless communication terminals according to an embodiment of the present invention. Shows.
  • FIG. 11 is a view illustrating a format of a physical frame including a SIG-B field when one wireless communication terminal transmits a SIG-B field in sub-channel units to a plurality of wireless communication terminals according to another embodiment of the present invention. Shows.
  • FIG. 12 is a diagram of a physical frame including a SIG-B field when one wireless communication terminal transmits a SIG-B field to a plurality of wireless communication terminals in a minimum unit frequency bandwidth unit according to another embodiment of the present invention. Show the format.
  • FIG. 13 is a diagram of a physical frame including a SIG-B field when one wireless communication terminal transmits a SIG-B field to a plurality of wireless communication terminals in units of minimum frequency bands according to another embodiment of the present invention. Show the format.
  • FIG. 14 illustrates a case in which one wireless communication terminal transmits a SIG-B field to a plurality of wireless communication terminals in sub-channel units, according to an embodiment of the present invention. It shows a change.
  • FIG. 15 illustrates that the length of the SIG-B field depends on the number of OFDM symbols when one wireless communication terminal transmits a SIG-B field to a plurality of wireless communication terminals in sub-channel units. It shows a change.
  • FIG. 16 illustrates a case in which one wireless communication terminal transmits a SIG-B field to a plurality of wireless communication terminals in units of minimum frequency bands, according to another embodiment of the present invention. It shows a change in length.
  • FIG. 17 is a diagram of a SIG-B field according to the number of OFDM symbols when a wireless communication terminal transmits a SIG-B field to a plurality of wireless communication terminals in a minimum unit frequency bandwidth unit according to another embodiment of the present invention. It shows a change in length.
  • FIG. 18 illustrates a case in which one wireless communication terminal transmits a SIG-B field using the entire frequency bandwidth used by one wireless communication terminal to a plurality of wireless communication terminals, according to another embodiment of the present invention. Shows the format of the physical frame containing the B field.
  • FIG. 19 illustrates that an access point transmits data to a plurality of stations and receives an ACK frame, and then transmits an ACK frame through a channel having a bandwidth equal to or greater than the minimum unit frequency bandwidth according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 20 shows that when an access point transmits data to a plurality of stations, each of the plurality of stations transmits an ACK frame through a channel having a bandwidth equal to or greater than the minimum unit frequency bandwidth according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 21 is a view illustrating when an access point transmits data to a plurality of stations according to another embodiment of the present invention, each of the plurality of stations transmits an ACK frame through a channel having a bandwidth greater than or equal to a minimum unit frequency bandwidth, This shows the case where one station fails to transmit an ACK frame.
  • FIG. 22 illustrates that when an access point transmits data to a plurality of stations, each of the plurality of stations transmits an ACK frame through a channel having a bandwidth greater than or equal to a minimum unit frequency bandwidth, This shows the case where one station fails to transmit an ACK frame.
  • FIG. 23 illustrates an ACK frame through a channel having a bandwidth greater than or equal to a minimum unit frequency bandwidth after an access point transmits data to a plurality of stations and receives an ACK frame through a multi-user A-MPDU according to an embodiment of the present invention. Show transmission.
  • FIG. 24 illustrates an access point transmitting data to a plurality of stations through a multi-user A-MPDU according to another embodiment of the present invention, and each of the plurality of stations transmits an ACK frame through a channel having a bandwidth equal to or greater than the minimum unit frequency bandwidth. Show transmission.
  • FIG. 25 illustrates that an access point transmits data to a plurality of stations through a multi-user A-MPDU, and the access point transmits a BAR frame to each of the plurality of stations to induce ACK frame transmission.
  • FIG. 26 is a ladder diagram illustrating operations of a first wireless communication terminal and a second wireless communication terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • the WLAN system includes one or more Basic Service Sets (BSSs), which represent a set of devices that can successfully synchronize and communicate with each other.
  • BSSs Basic Service Sets
  • the BSS may be classified into an infrastructure BSS (Independent BSS) and an Independent BSS (IBSS), and FIG. 1 illustrates an infrastructure BSS.
  • an infrastructure BSS (BSS1, BSS2) is an access point (PCP / AP) that is a station that provides one or more stations (STA1, STA2, STA3, STA4, STA5), and a distribution service.
  • PCP / AP-2 PCP / AP-2
  • DS Distribution System
  • a station is any device that includes a medium access control (MAC) compliant with the IEEE 802.11 standard and a physical layer interface to a wireless medium. This includes both access points (APs) as well as non-AP stations.
  • MAC medium access control
  • APs access points
  • 'terminal' may be used as a concept including both a station and an WLAN communication device such as an AP.
  • the station for wireless communication may include a processor and a transmit / receive unit, and may further include a user interface unit and a display unit according to an embodiment.
  • the processor may generate a frame to be transmitted through the wireless network or process a frame received through the wireless network, and may perform various processing for controlling the station.
  • the transceiver is functionally connected to the processor and transmits and receives a frame through a wireless network for a station.
  • An access point is an entity that provides access to a distribution system (DS) via a wireless medium for an associated station to the AP.
  • DS distribution system
  • the AP is used as a concept including a personal BSS coordination point (PCP), and is broadly used as a centralized controller, a base station (BS), a node-B, a base transceiver system (BTS), or a site. It can include all the concepts such as a controller.
  • PCP personal BSS coordination point
  • BS base station
  • node-B a node-B
  • BTS base transceiver system
  • site can include all the concepts such as a controller.
  • the plurality of infrastructure BSSs may be interconnected through a distribution system (DS).
  • DS distribution system
  • ESS extended service set
  • FIG. 2 illustrates an independent BSS, which is a wireless LAN system according to another embodiment of the present invention.
  • the same or corresponding parts as those of the embodiment of FIG. 1 will be omitted.
  • BSS3 shown in FIG. 2 is an independent BSS and does not include an AP, all stations STA6 and STA7 are not connected to the AP. Independent BSSs do not allow access to the distribution system and form a self-contained network. In the independent BSS, the respective stations STA6 and STA7 may be directly connected to each other.
  • FIG. 3 is a block diagram showing the configuration of a station 100 according to an embodiment of the present invention.
  • the station 100 may include a processor 110, a transceiver 120, a user interface 140, a display unit 150, and a memory 160. .
  • the transceiver 120 transmits and receives a wireless signal such as a wireless LAN packet, may be provided in the station 100 or externally provided.
  • the transceiver 120 may include at least one transceiver module using different frequency bands.
  • the transceiver 120 may include a transceiver module of different frequency bands such as 2.4 GHz, 5 GHz, and 60 GHz.
  • the station 100 may include a transmission / reception module using a frequency band of 6 GHz or more and a transmission / reception module using a frequency band of 6 GHz or less.
  • Each transmit / receive module may perform wireless communication with an AP or an external station according to a wireless LAN standard of a frequency band supported by the corresponding transmit / receive module.
  • the transceiver 120 may operate only one transceiver module at a time or simultaneously operate multiple transceiver modules according to the performance and requirements of the station 100.
  • each transmit / receive module may be provided in an independent form, or a plurality of modules may be integrated into one chip.
  • the user interface unit 140 includes various types of input / output means provided in the station 100. That is, the user interface unit 140 may receive a user input by using various input means, and the processor 110 may control the station 100 based on the received user input. In addition, the user interface 140 may perform an output based on a command of the processor 110 using various output means.
  • the display unit 150 outputs an image on the display screen.
  • the display unit 150 may output various display objects such as contents executed by the processor 110 or a user interface based on a control command of the processor 110.
  • the memory 160 stores a control program used in the station 100 and various data according thereto.
  • a control program may include an access program necessary for the station 100 to perform an access with an AP or an external station.
  • the processor 110 of the present invention may execute various instructions or programs and process data in the station 100.
  • the processor 110 may control each unit of the station 100 described above, and may control data transmission and reception between the units.
  • the processor 110 may execute a program for accessing an AP stored in the memory 160 and receive a communication setup message transmitted by the AP.
  • the processor 110 may read information on the priority condition of the station 100 included in the communication configuration message, and request a connection to the AP based on the information on the priority condition of the station 100.
  • the processor 110 of the present invention may refer to the main control unit of the station 100, and according to an embodiment, a part of the station 100 may be referred to, for example, a control unit for individually controlling the transceiver 120 and the like. You can also point it.
  • the processor 110 controls various operations of the wireless signal transmission and reception of the station 100 according to an embodiment of the present invention. Specific embodiments thereof will be described later.
  • the station 100 illustrated in FIG. 3 is a block diagram according to an embodiment of the present invention, in which blocks marked separately represent logical elements of devices. Therefore, the elements of the above-described device may be mounted in one chip or in a plurality of chips according to the design of the device. For example, the processor 110 and the transceiver 120 may be integrated into one chip or implemented as a separate chip. In addition, in the embodiment of the present invention, some components of the station 100, such as the user interface unit 140 and the display unit 150, may be selectively provided in the station 100.
  • FIG. 4 is a block diagram illustrating a configuration of an AP 200 according to an exemplary embodiment.
  • the AP 200 may include a processor 210, a transceiver 220, and a memory 260.
  • a processor 210 may include a central processing unit (CPU) 210, a graphics processing unit (GPU), and a central processing unit (GPU) 210.
  • a transceiver 220 may include a central processing unit (GPU) 210, and a central processing unit (GPU) 210.
  • a memory 260 may include a processor 210, a transceiver 220, and a memory 260.
  • FIG. 4 overlapping descriptions of parts identical or corresponding to those of the station 100 of FIG. 3 will be omitted.
  • the AP 200 includes a transceiver 220 for operating a BSS in at least one frequency band.
  • the transceiver 220 of the AP 200 may also include a plurality of transceiver modules using different frequency bands. That is, the AP 200 according to the embodiment of the present invention may be provided with two or more transmit / receive modules of different frequency bands, for example, 2.4 GHz, 5 GHz, and 60 GHz.
  • the AP 200 may include a transmission / reception module using a frequency band of 6 GHz or more and a transmission / reception module using a frequency band of 6 GHz or less.
  • Each transmit / receive module may perform wireless communication with a station according to a wireless LAN standard of a frequency band supported by the corresponding transmit / receive module.
  • the transceiver 220 may operate only one transceiver module at a time or simultaneously operate multiple transceiver modules according to the performance and requirements of the AP 200.
  • the memory 260 stores a control program used in the AP 200 and various data according thereto.
  • a control program may include an access program for managing a connection of a station.
  • the processor 210 may control each unit of the AP 200 and may control data transmission and reception between the units.
  • the processor 210 may execute a program for accessing a station stored in the memory 260 and transmit a communication setting message for one or more stations.
  • the communication setting message may include information on the access priority condition of each station.
  • the processor 210 performs connection establishment according to a connection request of a station.
  • the processor 210 controls various operations of wireless signal transmission and reception of the AP 200 according to an embodiment of the present invention. Specific embodiments thereof will be described later.
  • FIG. 5 schematically illustrates a process in which an STA establishes a link with an AP.
  • the scanning step is a step in which the STA 100 obtains access information of a BSS operated by the AP 200.
  • a passive scanning method for obtaining information by using only a beacon message S101 periodically transmitted by the AP 200, and a STA 100 requests a probe to the AP.
  • the STA 100 that has successfully received the radio access information in the scanning step transmits an authentication request (S107a), receives an authentication response from the AP 200 (S107b), and performs an authentication step. do.
  • the STA 100 transmits an association request (S109a), receives an association response from the AP 200 (S109b), and performs the association step.
  • the 802.1X based authentication step S111 and the IP address obtaining step S113 through DHCP may be performed.
  • the authentication server 300 is a server that processes 802.1X-based authentication with the STA 100 and may be physically coupled to the AP 200 or may exist as a separate server.
  • any one wireless communication terminal may simultaneously transmit data to a plurality of wireless communication terminals.
  • any one wireless communication terminal can receive data from a plurality of wireless communication terminals at the same time.
  • An embodiment of the present invention in which one wireless communication terminal transmits data to a plurality of wireless communication terminals will be described with reference to FIG. 6 and subsequent drawings. In particular, it will be described through FIG. 6 and subsequent drawings that a preamble or a MAC header of a signal transmitted by one wireless communication terminal signals a data transmission method for a plurality of wireless communication terminals.
  • the sub-channel is a sub-frequency band included in a channel having a minimum unit frequency bandwidth or more that any one wireless communication terminal can use.
  • the minimum unit frequency bandwidth represents the size of the smallest frequency band that can be used by the first wireless communication terminal. In a specific embodiment, the minimum unit frequency bandwidth may be 20 MHz.
  • any one wireless communication terminal communicating with a plurality of wireless communication terminals at the same time is referred to as a first wireless communication terminal, and a plurality of wireless communication terminals communicating with the first wireless communication terminal simultaneously with a plurality of second wireless terminals.
  • the first wireless communication terminal may also be referred to as a base wireless communication terminal.
  • the first wireless communication terminal may be a wireless communication terminal for allocating and scheduling communication medium resources in communication with the plurality of wireless communication terminals.
  • the first wireless communication terminal may function as a cell coordinator.
  • the first wireless communication terminal may be the access point 200.
  • the second wireless communication terminal may be a station 100 associated with the access point 200.
  • the first wireless communication terminal may be a wireless communication terminal for allocating communication medium resources and scheduling in an independent network that is not connected to an external distribution service such as an ad-hoc network.
  • the first wireless communication terminal may be at least one of a base station, an eNB, and a transmission point (TP).
  • FIG. 6 illustrates a MAC frame header for signaling an A-MSDU transmitted by a wireless communication terminal to a plurality of wireless communication terminals according to an embodiment of the present invention.
  • An Aggregate-Mac Service Data Unit represents a set of MSDUs including a plurality of MSDUs.
  • the first wireless communication terminal may transmit data to the plurality of second wireless communication terminals via the A-MSDU.
  • the first wireless communication terminal may signal resource allocation information for a plurality of second wireless communication terminals that will receive data through a header of the MAC frame including the A-MSDU.
  • the resource allocation information indicates information about a communication medium required for each of the plurality of second wireless communication terminals to communicate with the first wireless communication terminal.
  • each of the plurality of second wireless communication terminals may include at least one of a frequency band allocated for communication with the first wireless communication terminal, a modulation method of a signal, and information about a subcarrier.
  • the header of the MAC frame including the A-MSDU may include addresses representing a plurality of second wireless communication terminals.
  • the Address field of the MAC frame header may indicate an address of each of the plurality of second wireless communication terminals.
  • the first address (Address1) field of the MAC frame header may indicate a second wireless communication terminal to receive data included in the A-MSDU
  • the third address (Address3) field of the MAC frame header indicating the BSSID may be It may indicate any one of a plurality of second wireless communication terminals to receive data included in the A-MSDU other than the BSSID.
  • the fourth address (Address4) field of the MAC frame header indicates data included in the A-MSDU.
  • the first wireless communication terminal may include a first address (Address1) field, a third address (Address3) field, and a fourth address (Address4) of the MAC frame header. It is possible to designate three second wireless communication terminals to receive data through the field).
  • the existing 802.11 standard defines four usage examples of the To DS bit and the From DS bit in the Frame Control field.
  • an additional usage example may be defined in addition to four usage examples of the To DS bit and the From DS bit.
  • the header of the MAC frame may include a field indicating information on control by the number of second wireless communication terminals to receive data.
  • the field indicating the information on the control is a field indicating the information on the sequence control, a field indicating the information on the quality of service (QoS) control, and a field indicating the information on the high throughput (HT) control It may include at least one or more.
  • the header of the MAC frame including the A-MSDU includes a Frame Control field, a Duration / ID field, an Address1 field, an Address2 field, an Address3 field, an Address4 field, a plurality of Sequence Control fields, and a plurality of QoS Control fields. , A plurality of HT Control fields, a Frame Body field, and an FCS field.
  • the Frame Control field represents information about control of a MAC frame.
  • the Duration / ID field represents the duration value of the MAC frame.
  • each of the Address1 field, the Address3 field, and the Address4 field may represent information for identifying each of the plurality of second wireless communication terminals that will receive data included in the A-MSDU.
  • the Address2 field represents information for identifying an address of the first wireless communication terminal that transmits the MAC frame including the A-MSDU.
  • the Sequence Control field is a field representing information on sequence control.
  • the QoS Control field is a field indicating information on quality of service control.
  • the HT Control field is a field indicating information on HT control.
  • the MAC frame header may include the sequence control field, the QoS control field, and the HT control field as many as the number of second wireless communication terminals to receive data through the A-MSDU.
  • the number of second wireless communication terminals to receive data included in the A-MSDU is two. Therefore, the MAC frame header includes two Sequence Control fields, a QoS Control field, and an HT Control field.
  • the Frame Body field contains an A-MSDU.
  • the FCS field indicates whether an error of data included in a MAC frame is included.
  • the first wireless communication terminal When the first wireless communication terminal transmits data to the plurality of second wireless communication terminals, the first wireless communication terminal is assigned to resources allocated to each of the plurality of second wireless communication terminals to the plurality of second wireless communication terminals. Information should be signaled.
  • the first wireless communication terminal may signal information about resources allocated to each of the plurality of second wireless communication terminals by using a preamble of signals transmitted to the plurality of second wireless communication terminals.
  • the information on the resource may be information on frequency, modulation, and coding scheme used by each of the plurality of second wireless communication terminals.
  • the amount of information commonly applied to the plurality of second wireless communication terminals is fixed, but the amount of information applied to each of the plurality of second wireless communication terminals depends on the number of the plurality of second wireless communication terminals.
  • the preamble of the signal transmitted by the first wireless communication terminal to the plurality of second wireless communication terminals includes information commonly applied to the plurality of second wireless communication terminals and information applied to each of the plurality of second wireless communication terminals. can do.
  • a field of a physical frame indicating information commonly applied to a plurality of second wireless communication terminals may be referred to as a SIG-A field.
  • a field of a physical frame indicating information applied to each of the plurality of second wireless communication terminals may be referred to as a SIG-B field.
  • the SIG-A field may have a predetermined length and a predetermined modulation and coding scheme (MCS).
  • MCS modulation and coding scheme
  • the SIG-A field has a fixed length regardless of data included in the SIG-A field and may be transmitted according to a predetermined MCS.
  • the SIG-A field may include control information commonly applied to a plurality of second wireless communication terminals as described above.
  • the SIG-A field includes information about a bandwidth of a channel, a guard interval (GI), a CRC indicating whether an SIG-A field includes an error, and a tail value indicating the termination of a SIG-A field. It may include at least one.
  • the length of the SIG-B field may be variable.
  • the number of OFDM symbols corresponding to the SIG-B field may be variable.
  • the SIG-A field may include at least one of information indicating the MCS of the signal including the SIG-B field and information indicating the number of OFDM symbols including the SIG-B field. It may include any one.
  • the SIG-B field may include information on the plurality of second wireless communication terminals.
  • the information on the plurality of second wireless communication terminals may include information about a communication medium allocated to each of the second wireless communication terminals for communication with the first wireless communication terminal.
  • the SIG-B field may include an identifier for identifying each of the plurality of second wireless communication terminals.
  • the identifier may be a connection identifier for identifying a connection between the first wireless communication terminal and the second wireless communication terminal.
  • the connection identifier may be an association identifier (AID) or a partial AID defined in 802.11.
  • FIG. 7 illustrates a format of a physical frame including a multi-user A-MPDU transmitted by a wireless communication terminal to a plurality of wireless communication terminals according to an embodiment of the present invention.
  • the payload of the physical frame may include a multi-user Aggregation-Mac Protocol Data Unit (A-MPDU).
  • A-MPDU represents an A-MPDU, which is a set of MPDUs including data transmitted from the first wireless communication terminal to each of the plurality of second wireless communication terminals in one A-MPDU.
  • the multi-user A-MPDU may include a first MPDU including data transmitted by the access point to the first station and a second MPDU including data transmitted by the access point to the second station.
  • the SIG-B field signaling the multi-user Aggregation-Mac Protocol Data Unit may include information indicating the MCS of a signal including data transmitted to each of the plurality of second wireless communication terminals.
  • the SIG-B field may include information indicating MCS of the lowest level among MCSs of a signal including data transmitted to each of the plurality of second wireless communication terminals.
  • each of the plurality of second wireless communication terminals may be assigned a sub-channel.
  • the frequency bandwidth of the sub-channel may be smaller than the minimum unit frequency bandwidth.
  • the first wireless communication terminal transmits a SIG-B field for each of the plurality of second wireless communication terminals to each of the plurality of second wireless communication terminals through a frequency band allocated to each of the plurality of second wireless communication terminals.
  • the first wireless communication terminal can transmit the SIG-B field to each of the plurality of second wireless communication terminals through a frequency bandwidth smaller than the minimum unit frequency bandwidth.
  • the payload field of the physical frame may include an A-MPDU.
  • the A-MPDU may be a multi-user A-MPDU.
  • the physical frame includes an L-STF field, an L-LTF field, an L-SIG field, an HE-SIG-A field, an HE-STF field, an HE-LTF field, and an HE-SIG-B field. Include.
  • the L-STF field represents a short training signal that can be decoded by both a wireless communication terminal supporting an embodiment of the present invention and a wireless communication terminal not supporting the embodiment of the present invention.
  • the training signal is a signal that assists in demodulation and decoding setup of a wireless communication terminal for receiving a signal to be transmitted after transmission of the training signal.
  • the short training signal is a training signal having a relatively short signal length.
  • the wireless communication terminal performs automatic gain control (AGC) on an OFDM symbol including an L-LTF field and an L-SIG field based on a short training signal, performs an OFDM symbol and timing and includes an L-SIG field. Frequency can be synchronized.
  • AGC automatic gain control
  • the L-LTF field indicates a long training signal that can be decoded by both a wireless communication terminal supporting an embodiment of the present invention and a wireless communication terminal not supporting the embodiment of the present invention.
  • the long training signal is a training signal having a relatively long signal length.
  • the wireless communication terminal may estimate a fine frequency offset and a channel of an OFDM symbol including an L-SIG field based on the long training signal.
  • the L-SIG field is signaling information that can be decoded by both a wireless communication terminal supporting an embodiment of the present invention and a wireless communication terminal not supporting the embodiment of the present invention.
  • the L-SIG field represents information about a data rate and a data length.
  • the HE-SIG-A field represents information commonly applied to a plurality of second wireless communication terminals.
  • the HE-SIG-A field may be the above-described SIG-A field.
  • the HE-STF field represents a short training signal that can be decoded by a wireless communication terminal supporting an embodiment of the present invention.
  • a wireless communication terminal supporting an embodiment of the present invention provides AGC (Automatic Gain Control) for an OFDM symbol including a HE-LTF field, a HE-SIG-B field, and data included in a payload based on a short training signal. Can be performed.
  • the wireless communication terminal supporting the embodiment of the present invention is based on the short training signal for the timing and frequency of the OFDM symbol including the HE-LTF field, the HE-SIG-B field, and the data contained in the payload Synchronization can be performed.
  • the HE-LTF field represents a long training signal that can be decoded by a wireless communication terminal supporting an embodiment of the present invention.
  • a wireless communication terminal supporting an embodiment of the present invention may estimate a fine frequency offset and a channel of an OFDM symbol including a HE-SIG-B field and data included in a payload based on a long training signal. have.
  • the HE-SIG-B field represents information about a plurality of second wireless communication terminals.
  • the HE-SIG-B field may be the above-described SIG-B field.
  • the first wireless communication terminal divides a channel into four sub-channels and transmits data to four second wireless communication terminals.
  • the first wireless communication terminal transmits a HE-SIG-B field for each of the plurality of second wireless communication terminals through a sub-channel allocated to each of the plurality of second wireless communication terminals.
  • the data may be in the form of an A-MPDU, which is a collection of a plurality of MPDUs.
  • the data may be in the form of multi-user A-MPDU described above.
  • the header of the MPDU may be the same as the MAC frame header defined in the existing 802.11 standard.
  • FIG. 8 illustrates a format of signaling information included in a physical frame transmitted from one wireless communication terminal to a plurality of wireless communication terminals according to an embodiment of the present invention.
  • the preamble of a signal including data transmitted from the first wireless communication terminal to the plurality of second wireless communication terminals may signal information about each of the plurality of second wireless communication terminals.
  • a channel allocated to data reception by each of the second wireless communication terminals may be a sub-channel of a channel used by the first wireless communication terminal.
  • the frequency bandwidth of the sub-channel may be less than the minimum unit frequency bandwidth.
  • the first wireless communication terminal may transmit information about the plurality of second wireless communication terminals in units of the minimum unit frequency bandwidth of the channel.
  • the first wireless communication terminal may classify the preamble into a frequency band having a size of a minimum unit frequency bandwidth.
  • the first wireless communication terminal may divide frequencies of the plurality of second wireless communication terminals. Each band can be transmitted. For example, when the size of the minimum unit frequency bandwidth is 20 MHz and the channel used by the first wireless communication terminal is 20 MHz, the first wireless communication terminal is provided to each of the plurality of second wireless communication terminals through a preamble transmitted through the entire 20 MHz band. Information can be transmitted.
  • the first wireless communication terminal may transmit information on each of the plurality of second wireless communication terminals on a sub-channel basis allocated to each of the plurality of second wireless communication terminals.
  • the bandwidth of the sub-channel may be smaller than the minimum unit frequency bandwidth.
  • the first wireless communication terminal may divide the preamble into a section of the size of the frequency bandwidth of the sub-channel.
  • the first wireless communication terminal may transmit information on each of the plurality of second wireless communication terminals through the sections of the plurality of divided preambles. For example, when each of the four second wireless communication terminals is allocated a sub-channel having a 5 MHz bandwidth, the first wireless communication terminal receives information corresponding to each of the four second wireless communication terminals through a preamble divided into 5 MHz units. Can transmit
  • the minimum unit frequency bandwidth may be 20 MHz.
  • the information about the second wireless communication terminal may include an identifier for identifying the second wireless communication terminal.
  • the identifier may be a group identifier for identifying a group including the second wireless communication terminal.
  • the identifier may also be an association identifier that identifies an association of the second wireless communication terminal and the first wireless communication terminal.
  • the association identifier may be an AID defined in the 802.11 standard.
  • the association identifier may be a partial AID (Partial AID) defined in the 802.11 standard.
  • the information on the second wireless communication terminal may include resource allocation information indicating information on a communication medium and transmission allocated to the second wireless communication terminal.
  • the resource allocation information may include information about MCS of a signal including data transmitted to the second wireless communication terminal.
  • the information on the MCS may be in the form of an MCS field that distinguishes a field for each second wireless communication terminal.
  • the information about the MCS may be in the form of an MCS vector field in which information on MCS of a plurality of signals including data for each of the plurality of second wireless communication terminals is included in one field.
  • the resource allocation information for the second wireless communication terminal may include information indicating the number of space-time streams.
  • the resource allocation information for the second wireless communication terminal may include information indicating whether convolutional coding is applied to data included in the physical frame.
  • the resource allocation information for the second wireless communication terminal may include information indicating whether extra OFDM symbols are required by applying low-density parity-check code (LDCP) coding to data. .
  • LDCP low-density parity-check code
  • the field including information on the plurality of second wireless communication terminals may include a field including resource allocation information for the respective second wireless communication terminal as an independent field.
  • the field including information on the plurality of second wireless communication terminals may include such independent fields as the number of second wireless communication terminals.
  • the independent field may be a field including any one of an individual CRC field and a tail field applied to the corresponding field.
  • the second wireless communication terminal may decode an independent field including information about the second wireless communication terminal and stop decoding the field including the information about the plurality of second wireless communication terminals.
  • the physical frame may include a first field that includes all information about a first station, and may include a second field that includes all information about a second station.
  • the first station may stop decoding the signaling information after acquiring the information corresponding to the first station through the first field. Accordingly, the first station does not decode a field including information on the second station, thereby increasing communication efficiency.
  • the first wireless communication terminal transmits this independent field including information about each of the plurality of second wireless communication terminals to each of the plurality of second wireless communication terminals through a channel assigned to each of the plurality of second wireless communication terminals. Can transmit This will be described later with reference to FIGS. 9 through 11.
  • Such information about the second wireless communication terminal may be included in the SIG-B field as described above.
  • the signaling information included in the physical frame includes a bandwidth field, an STBC field, a plurality of group ID fields, a plurality of number of space-time streams fields, a plurality of partial aid fields, a plurality of coding fields, and a plurality of LDCPs. It may include an extra symbol field and a plurality of MCS fields.
  • the Bandwidth field represents the bandwidth of the channel used by the physical frame.
  • the STBC field indicates whether space-time block coding (STBC) is applied to data included in the payload of the physical frame.
  • STBC space-time block coding
  • the Group ID field identifies a group that contains a second wireless communication terminal to receive the physical frame.
  • the Number of space-time streams field indicates the number of space-time streams.
  • the Partial AID field indicates a partial AID of the second wireless communication terminal that has received the physical frame.
  • the Coding field indicates whether convolutional coding is applied to data included in the physical frame.
  • the LDCP extra symbol field indicates whether extra OFDM symbols are required by applying LDCP coding.
  • the MCS field indicates an MCS of a signal including data corresponding to any one second wireless communication terminal.
  • the MCS field may be replaced with an MCS Vector field.
  • the MCS Vector field represents an MCS of each of a plurality of signals including data transmitted to each of the plurality of second wireless communication terminals as one field.
  • the signaling information included in the physical frame includes a group ID field, a number of space-time streams field, a partial AID field, a plurality of coding fields, an LDCP extra symbol field, and an MCS field as many as a plurality of second wireless communication terminals. can do.
  • the signaling information included in the physical frame may include only one MCS field.
  • the value indicated by the MCS field may be the lowest value among each of the plurality of signals including data for the plurality of second wireless communication terminals.
  • the first wireless communication terminal may transmit resource allocation information for the plurality of second wireless communication terminals in units of the minimum unit frequency bandwidth of the channel. Also, in another specific embodiment, the first wireless communication terminal may transmit information on each of the plurality of second wireless communication terminals on a sub-channel basis allocated to each of the plurality of second wireless communication terminals.
  • the SIG-A field may include all resource allocation information for a plurality of second wireless communication terminals, such as information about a sub-channel.
  • the length of the SIG-A field should be long. Since the wireless communication terminal should be able to decode the signal including the SIG-A field without additional information, the SIG-A field should be encoded according to a fixed MCS. Therefore, it is not preferable that the length of the SIG-A field is longer because the SIG-A field includes all resource allocation information for the plurality of second wireless communication terminals.
  • resource allocation information for the plurality of second wireless communication terminals such as information about the sub-channel, may be included in the SIG-B field.
  • the number of second wireless communication terminals increases, the amount of information included in the SIG-B field increases.
  • the MCS level used by the SIG-B field is high and low, the time required for SIG-B transmission varies.
  • the number of OFDM symbols used for transmission of the SIG-B field is small and large, the air time required for transmission of the SIG-B field varies.
  • the SIG-B field is four times or more than when the first wireless communication terminal transmits data to one second wireless communication terminal. It should include data close to it.
  • the first wireless communication terminal transmits the SIG-B field using 64-FFT as defined in the existing 802.11ax standard, the number of OFDM symbols required for transmitting the SIG-B field of the first wireless communication terminal. Should be increased by four times.
  • the first wireless communication terminal uses 256-FFT for SIG-B field transmission having the same data size, the duration of the OFDM symbol becomes long.
  • the first wireless communication terminal must variably select the MCS used for transmission of the SIG-B field.
  • the first wireless communication terminal may determine the MCS level used for SIG-B transmission according to the MCS level of the second wireless communication terminal requiring the lowest MCS level among the plurality of second wireless communication terminals. Through this, the first wireless communication terminal can achieve stability of the SIG-B transmission.
  • the first wireless communication terminal may determine the MCS level such that the number of OFDM symbols in the SIG-B field is one or more.
  • the first wireless communication terminal may determine the MCS level of the SIG-B field so that the number of OFDM symbols of the SIG-B field is an integer number according to the data amount of the SIG-B field.
  • the SIG-A field may include information indicating the MCS used for transmission of the SIG-B field.
  • the SIG-A field may include information indicating the number of OFDM symbols required for transmission of the SIG-B field.
  • the first wireless communication terminal may transmit the SIG-B field in sub-channel units allocated to each of the plurality of second wireless communication terminals. 9 to 11, it is described that the first wireless communication terminal transmits the SIG-B field in sub-channel units allocated to each of the plurality of second wireless communication terminals.
  • 9 to 10 illustrate a format of a physical frame transmitted by one wireless communication terminal to a plurality of wireless communication terminals according to an embodiment of the present invention.
  • the first wireless communication terminal may transmit a SIG-B field to each of the plurality of second wireless communication terminals by using a preamble transmitted through a channel allocated to each of the plurality of second wireless communication terminals.
  • the first wireless communication terminal may transmit a SIG-B field corresponding to each of the plurality of second wireless communication terminals through a channel allocated to each of the plurality of second wireless communication terminals.
  • the first wireless communication terminal may transmit a training signal for demodulation and decoding setting of the second wireless communication terminal for receiving a signal including the SIG-B field and data prior to transmitting the SIG-B field.
  • the first wireless communication terminal may transmit an STF field indicating a short training signal and an LTF field indicating a long training signal prior to transmitting the SIG-B field.
  • the second wireless communication terminal performs AGC (Automatic Gain Control) on the OFDM symbol including the LTF field, the SIG-B field, and the data based on the short training signal, and performs a timing and frequency of the OFDM symbol including the data. Synchronization can be performed.
  • the second wireless communication terminal may estimate at least one of a fine frequency offset and a channel of the OFDM symbol including the SIG-B field and data based on the long training signal.
  • the first wireless communication terminal transmits at least one of information on the MCS of the signal including the SIG-B field and information indicating the number of OFDM symbols in the SIG-B field through the SIG-A field.
  • the SIG-A field may include information regarding the MCS of the signal including the SIG-B field in the form of a plurality of MCS fields.
  • the MCS field represents an MCS of a signal transmitted through an individual sub-channel.
  • the SIG-A field may include as many MCS fields as the number of sub-channels used by the plurality of second wireless communication terminals.
  • the SIG-A field may include information on MCS of a signal including the SIG-B field in the form of an MCS vector field.
  • the MCS vector field indicates the MCS of the plurality of sub-channels assigned to the plurality of second wireless communication terminals through one field.
  • the MCS vector field may indicate MCS of a plurality of sub-channels allocated to a plurality of second wireless communication terminals through an index.
  • the index may represent the number of all MCS combinations that the plurality of sub-channels allocated to the plurality of second wireless communication terminals may have.
  • the number of sub-channels that can be used by the plurality of second wireless communication terminals in the minimum unit frequency band is maximum 4, and the number of bits required to represent one MCS may be 4 bits.
  • the plurality of MCS fields require a total of 16 bits.
  • the MCS vector field since the MCS vector field must represent a total of 10,000 cases, the MCS vector field requires 14 bits.
  • the second wireless communication terminal receives the SIG-B field based on the SIG-A field.
  • the second wireless communication terminal may obtain at least one of information on the MCS of the signal including the SIG-B field and information indicating the number of symbols in the SIG-B field from the SIG-A field.
  • the second wireless communication terminal determines the first radio field in the SIG-B field based on at least one of information on the MCS of the signal including the acquired SIG-B field and information indicating the number of OFDM symbols in the SIG-B field. It can receive from a communication terminal.
  • the SIG-B field may include information about a plurality of second wireless communication terminals.
  • the information about the plurality of second wireless communication terminals may include information about an identifier for identifying each of the plurality of second wireless communication terminals as described above.
  • the information about the plurality of second wireless communication terminals may include resource allocation information as described above.
  • the SIG-B field may include information about MCS of a signal including data transmitted to each of the plurality of second wireless communication terminals.
  • the second wireless communication terminal can receive data based on the SIG-B field.
  • the second wireless communication terminal may obtain information about the plurality of second wireless communication terminals from the SIG-B field.
  • the second wireless communication terminal may receive data from the first wireless communication terminal based on the obtained information about the plurality of second wireless communication terminals.
  • the SIG-B field has a variable length and does not use a predetermined MCS for transmission of the SIG-B field. Therefore, the transmission time of the SIG-B field varies according to the MCS determined by the first wireless communication terminal as the MCS of the signal including the SIG-B field.
  • FIG. 10 shows that when the MCS level of the signal including the SIG-B field is relatively high, the air time of the SIG-B field is shortened.
  • the first wireless communication terminal may determine the MCS level such that the number of OFDM symbols in the SIG-B field is one or more. In addition, the first wireless communication terminal may determine the MCS level of the SIG-B field so that the number of OFDM symbols of the SIG-B field is an integer number according to the data amount of the SIG-B field.
  • the first wireless communication terminal may use the same MCS for a plurality of signals including each of the plurality of SIG-B fields for each of the plurality of second wireless communication terminals.
  • the first wireless communication terminal may determine the MCS level used for SIG-B transmission according to the MCS level of the second wireless communication terminal requiring the lowest MCS level among the plurality of second wireless communication terminals.
  • 11 is a view illustrating a format of a physical frame transmitted by one wireless communication terminal to a plurality of wireless communication terminals according to another embodiment of the present invention.
  • the first wireless communication terminal may transmit each of the plurality of SIG-B fields for each of the plurality of second wireless communication terminals using different MCSs. Specifically, the first wireless communication terminal determines the MCS used to transmit each of the plurality of SIG-B fields for each of the plurality of second wireless communication terminals according to the MCS level each of the plurality of second wireless communication terminals can receive. Can be. Accordingly, the transmission time of each of the plurality of SIG-B fields for each of the plurality of second wireless communication terminals may be different. In addition, the first wireless communication terminal can allocate more OFDM symbols for data transmission by reducing the transmission time of the SIG-B field.
  • the first wireless communication terminal transmits the SIG-B fields for the first station STA1 and the second station STA3 using the same MCS.
  • the first wireless communication terminal has a level lower than that of the MCS used in the SIG-B fields for the first station STA1 and the second station STA3 for the SIG-B field for the fourth station STA4.
  • Send using MCS MCS.
  • the first wireless communication terminal has a level higher than that of the MCS used for the SIG-B fields for the first station STA1 and the second station STA3 for the SIG-B field for the fourth station STA4.
  • the transmission time of the SIG-B field for the second station STA2 is shortest, and the transmission time of the SIG-B field for the fourth station STA4 is longest.
  • the first wireless communication terminal may transmit the SIG-B field in units of the minimum unit frequency bandwidth. This will be described with reference to FIGS. 12 to 13.
  • 12 to 13 illustrate a case in which one wireless communication terminal transmits a SIG-B field to a plurality of wireless communication terminals in a minimum unit frequency bandwidth unit, according to another embodiment of the present invention. Shows the format of the physical frame.
  • the first wireless communication terminal may modulate and transmit the SIG-B field by Fourier transform having the same coefficient as the SIG-A field.
  • the first wireless communication terminal may modulate and transmit the SIG-B field and the SIG-A field by 64 FFT. In this case, since the Fourier transform coefficients of the SIG-B field and the SIG-A field are the same, no separate training signal is required.
  • the first wireless communication terminal may modulate and transmit the SIG-B field by Fourier transform having a coefficient different from that of the SIG-A field. In this case, the first wireless communication terminal may not transmit a separate training signal for the SIG-B field for signal transmission efficiency. In this case, the first wireless communication terminal may modulate and transmit the SIG-B field to one of 128 FFT and 256 FFT.
  • the first wireless communication terminal After transmitting the SIG-B field, the first wireless communication terminal transmits a short training signal and a long training signal for data transmission for each of the plurality of second wireless communication terminals.
  • the short training signal may be the above-described HE-STF.
  • the long training signal may be the above-described HE-LTF.
  • FIG. 13 shows that when the MCS level of the signal including the SIG-B field is relatively high, the air time of the SIG-B field is shortened.
  • the first wireless communication terminal may signal the MCS of the SIG-B field through the SIG-A.
  • the second wireless communication terminal may receive the SIG-B field based on the SIG-A.
  • information about MCS of the SIG-B field may be obtained from the SIG-A field, and the SIG-B field may be received based on the obtained information about MCS of the SIG-B field.
  • the amount of data included in the SIG-B field may vary. Therefore, even when the first wireless communication terminal modulates using the same MCS, the number of OFDM symbols including the SIG-B field may vary. In addition, when the size of the frequency band to which the SIG-B field is transmitted varies, even when modulating using the same MCS, the number of OFDM symbols including the SIG-B field may vary. Therefore, the first wireless communication terminal must signal the number of OFDM symbols including the SIG-B field through the SIG-A field. This will be described with reference to FIGS. 14 to 17.
  • FIGS. 14 to 15 are diagrams illustrating a SIG-B field according to the number of OFDM symbols when one wireless communication terminal transmits a SIG-B field in sub-channel units to a plurality of wireless communication terminals according to an embodiment of the present invention. Shows that the length of the is changed.
  • 16 to 17 illustrate when a wireless communication terminal transmits a SIG-B field in units of minimum frequency bands to a plurality of wireless communication terminals according to another embodiment of the present invention, according to the number of OFDM symbols. It shows that the length of the SIG-B field is changed.
  • the first wireless communication terminal may transmit a SIG-A field signaling the number of OFDM symbols including the SIG-B field.
  • the second wireless communication terminal may receive the SIG-B field based on the SIG-A field.
  • the second wireless communication terminal can obtain information indicating the number of OFDM symbols including the SIG-B field from the SIG-A field.
  • the second wireless communication terminal may receive the SIG-B field based on information indicating the number of OFDM symbols including the SIG-B field.
  • the number of OFDM symbols including the SIG-B field signaled by the SIG-A field may be an integer number.
  • the number of OFDM symbols including the SIG-B field signaled by the SIG-A field may be one.
  • the number of OFDM symbols including the SIG-B field signaled by the SIG-A field may be zero.
  • the first wireless communication terminal and the second wireless communication terminal communicate with each other without using the SIG-B field.
  • FIG. 14 illustrates a case where the number of OFDM symbols including the SIG-B field is relatively large.
  • FIG. 15 shows a case where the number of OFDM symbols including the SIG-B field is relatively small.
  • FIG. 16 shows a relatively large number of OFDM symbols including a SIG-B field.
  • FIG. 17 illustrates a case where the number of OFDM symbols including the SIG-B field is relatively small.
  • the first wireless communication terminal may repeatedly transmit the same SIG-A field to the plurality of second wireless communication terminals in units of the minimum unit frequency bandwidth.
  • the SIG-B field should include more data than the SIG-A field. Therefore, it is inefficient for the first wireless communication terminal to transmit the same SIG-A field to the plurality of second wireless communication terminals repeatedly in the minimum unit frequency bandwidth unit. Therefore, when the first wireless communication terminal uses a frequency bandwidth of more than the minimum unit frequency bandwidth, there is a need for a method in which the first wireless communication terminal can efficiently transmit the SIG-B field to the plurality of second wireless communication terminals.
  • FIG. 18 illustrates a case in which one wireless communication terminal transmits a SIG-B field using the entire frequency bandwidth used by one wireless communication terminal to a plurality of wireless communication terminals, according to another embodiment of the present invention. Shows the format of the physical frame containing the B field.
  • the first wireless communication terminal may transmit the SIG-B field to the plurality of second wireless communication terminals through a frequency band having a bandwidth equal to or greater than the minimum unit frequency bandwidth.
  • the first wireless communication terminal may transmit the SIG-B field to the plurality of second wireless communication terminals in units of the minimum unit frequency bandwidth.
  • the first wireless communication terminal may transmit the SIG-B field by dividing the minimum unit frequency bandwidth.
  • the first wireless communication terminal uses a frequency band having a bandwidth of 40 MHz.
  • the minimum frequency unit bandwidth is 20 MHz.
  • the first wireless communication terminal transmits data to four second wireless communication terminals through a 20MHz bandwidth.
  • the first wireless communication terminal transmits data to the other four second wireless communication terminal through the remaining 20MHz bandwidth.
  • the first wireless communication terminal transmits the SIG-B field signaling the information about the four second wireless communication terminals in the 20 MHz frequency band, and the SIG- signaling the information about the remaining four second wireless communication terminals.
  • the B field may be transmitted in the remaining 20 MHz frequency band.
  • the second wireless communication terminal may receive the SIG-B field in units of the minimum unit frequency bandwidth.
  • the second wireless communication terminal can check whether information about the second wireless communication terminal is included in the SIG-B field corresponding to the minimum frequency unit bandwidth. If the information on the second wireless communication terminal is not included, the second wireless communication terminal may check whether the information on the second wireless communication terminal is included in the SIG-B field corresponding to the next minimum frequency unit bandwidth.
  • the first wireless communication terminal can efficiently transmit the SIG-B field including relatively more data than the SIG-A.
  • the first wireless communication terminal may transmit data through the sub-channel to each of the plurality of second wireless communication terminals.
  • the sub-channel may be a frequency band having a bandwidth smaller than the minimum unit frequency bandwidth as in the above-described embodiments.
  • the wireless communication terminal that does not support the embodiment of the present invention may receive only a frame transmitted over a band of the minimum unit frequency bandwidth or more.
  • the wireless communication terminal that does not support the embodiment of the present invention may receive the control frame transmitted through the sub-channel. none. Therefore, a wireless communication terminal that does not support an embodiment of the present invention cannot obtain information about communication between a first wireless communication terminal and a plurality of second wireless communication terminals that are displayed through a control frame. As a result, a problem may occur in which a wireless communication terminal that does not support the embodiment of the present invention cannot clearly determine whether the communication between the first wireless communication terminal and the plurality of second wireless communication terminals is continued and completed.
  • the first wireless communication terminal and the second wireless communication terminal may control the control frame through a channel having a bandwidth equal to or greater than the minimum unit frequency bandwidth. Can transmit This will be described with reference to FIGS. 19 to 25.
  • FIG. 19 illustrates that an access point transmits data to a plurality of stations and receives an ACK frame, and then transmits an ACK frame through a channel having a bandwidth equal to or greater than the minimum unit frequency bandwidth according to an embodiment of the present invention.
  • the first wireless communication terminal and the plurality of second wireless communication terminals transmit a control frame to control transmission of data for the plurality of second wireless communication terminals of the first wireless communication terminal.
  • control frame represents a frame for controlling the communication operation between the first wireless communication terminal and the second wireless communication terminal.
  • control frame may include a Request to Send (RTS) frame, a Clear to Send (CTS) frame, an ACK frame, a Block ACK (BA) frame, a Block ACK Request (BAR) frame, and a PS-Poll frame.
  • RTS Request to Send
  • CTS Clear to Send
  • ACK ACK
  • BA Block ACK
  • BAR Block ACK Request
  • the first wireless communication terminal and the second wireless communication terminal may transmit the control frame through a channel having a bandwidth equal to or greater than the minimum unit frequency bandwidth.
  • the first wireless communication terminal receives data from the second wireless communication terminal.
  • the second wireless communication terminal transmits a completion frame, which is a frame indicating completion of data reception, to the first wireless communication terminal.
  • the complete frame may be an ACK frame or a BA frame.
  • the second wireless communication terminal may transmit a complete frame through the corresponding sub-channel. In this case, as described above, the wireless communication terminal that does not support the embodiment of the present invention cannot receive the completion frame.
  • a wireless communication terminal that does not support an embodiment of the present invention cannot clearly know whether data transmission is terminated in a corresponding channel.
  • the first wireless communication terminal may receive a complete frame from the plurality of second wireless communication terminals, and then transmit the complete frame through a channel having a bandwidth equal to or greater than the minimum unit frequency bandwidth.
  • the reception address of the completion frame may represent the first wireless communication terminal.
  • the channel having a bandwidth greater than or equal to the minimum unit frequency bandwidth may be obtained by dividing the entire channel used by the first wireless communication terminal by the minimum unit frequency bandwidth.
  • the access point (AP) uses a channel of 20MHz.
  • the access point AP transmits data to the first station STA1, the second station STA2, the third station STA3, and the fourth station STA4 through each of four sub-channels having a bandwidth of 5 MHz. send.
  • the access point AP transmits data to the first station STA1 through a first sub-channel # 1.
  • the access point AP transmits data to the second station STA2 through a second sub-channel # 2.
  • the access point AP transmits data to the third station STA3 through a third sub-channel # 3.
  • the access point AP transmits data to the fourth station STA4 through the fourth sub-channel # 4.
  • the first station STA1, the second station STA2, the third station STA3, and the fourth station STA4 are each connected through four sub-channels having a bandwidth of 5 MHz.
  • the first station STA1 transmits an ACK frame to the access point AP through the first sub-channel # 1.
  • the second station STA2 transmits an ACK frame to the access point AP through the second sub-channel # 2.
  • the third station STA3 transmits an ACK frame to the access point AP through the third sub-channel # 3.
  • the fourth station STA4 transmits an ACK frame to the access point AP through the fourth sub-channel # 4.
  • the predetermined time may be a short inter-frame space (SIFS) defined in the 802.11 standard.
  • SIFS short inter-frame space
  • the access point (AP) transmits an ACK frame on a channel having a 20MHz bandwidth.
  • wireless communication terminals other than the access point AP and the first station STA1 to the fourth station STA4 may also transmit data between the access point AP and the first station STA1 to the fourth station STA4. You can see that it is complete.
  • the plurality of second wireless communication terminals may sequentially transmit frames indicating completion of data transmission through a channel having a bandwidth equal to or greater than the minimum unit frequency bandwidth. In this case, it may take more time to transmit a frame indicating completion of data transmission than the embodiment described in the embodiment of FIG. 19. However, in this embodiment, since the control frame is not transmitted through a frequency band having a bandwidth less than the minimum unit bandwidth, the compatibility with the wireless communication terminal that does not support the embodiment of the present invention may be further increased. This will be described with reference to FIGS. 20 to 22.
  • FIG. 20 shows that when an access point transmits data to a plurality of stations, each of the plurality of stations transmits an ACK frame through a channel having a bandwidth equal to or greater than the minimum unit frequency bandwidth according to another embodiment of the present invention.
  • Each of the plurality of second wireless communication terminals that receive data from the first wireless communication terminal may transmit a complete frame to the first wireless communication terminal through a channel having a bandwidth equal to or greater than the minimum unit frequency bandwidth.
  • the plurality of second wireless communication terminals may sequentially transmit the complete frame to the first wireless communication terminal through a channel having a bandwidth equal to or greater than the minimum unit frequency bandwidth.
  • the complete frame may be transmitted to the first wireless communication terminal in order from the second wireless communication terminal assigned the low frequency band to the second wireless communication terminal assigned the high frequency band.
  • the complete frame may be transmitted to the first wireless communication terminal in order from the second wireless communication terminal allocated with the high frequency band to the second wireless communication terminal allocated with the low frequency band.
  • the access point (AP) uses a channel of 20 MHz.
  • the access point AP transmits data to the first station STA1, the second station STA2, the third station STA3, and the fourth station STA4 through each of four sub-channels having a bandwidth of 5 MHz. send.
  • the access point AP transmits data to the first station STA1 through a first sub-channel # 1.
  • the access point AP transmits data to the second station STA2 through a second sub-channel # 2.
  • the access point AP transmits data to the third station STA3 through a third sub-channel # 3.
  • the access point AP transmits data to the fourth station STA4 through the fourth sub-channel # 4.
  • the first station STA1 transmits an ACK frame to the access point AP through a channel having a bandwidth of 20 MHz. Specifically, after SIFS from when data is transmitted, the first station STA1 transmits an ACK frame to the access point AP through a channel having a bandwidth of 20 MHz.
  • the second station STA2 After the first station STA1 transmits the ACK frame, the second station STA2 transmits the ACK frame to the access point AP through a channel having a bandwidth of 20 MHz. Specifically, after SIFS from when the first station STA1 transmits the ACK frame, the second station STA2 transmits the ACK frame to the access point AP through a channel having a bandwidth of 20 MHz.
  • the third station STA3 transmits the ACK frame to the access point AP through a channel having a bandwidth of 20 MHz. Specifically, after SIFS from when the second station STA2 transmits the ACK frame, the third station STA3 transmits the ACK frame to the access point AP through a channel having a bandwidth of 20 MHz.
  • the fourth station STA4 transmits the ACK frame to the access point AP through a channel having a bandwidth of 20 MHz. Specifically, after SIFS from when the third station STA3 transmits the ACK frame, the fourth station STA4 transmits the ACK frame to the access point AP through a channel having a bandwidth of 20 MHz.
  • a complete frame transmitted by one of the plurality of second wireless communication terminals may collide with a frame transmitted by the wireless communication terminal included in the other BSS.
  • the complete frame transmitted by any one of the plurality of second wireless communication terminals is not transmitted to the first wireless communication terminal. Therefore, there is a need for a method to compensate for this problem. This will be described with reference to FIGS. 21 to 22.
  • 21 to 22 illustrate that when an access point transmits data to a plurality of stations according to another embodiment of the present invention, each of the plurality of stations transmits an ACK frame and transmits an ACK frame through a channel having a bandwidth equal to or greater than the minimum unit frequency bandwidth. Shows a case in which one of the stations of the station does not transmit the ACK frame.
  • the first wireless communication terminal may transmit a completion request frame to a second wireless communication terminal that has not transmitted the completion frame among the plurality of second wireless communication terminals from which the first wireless communication terminal transmits data.
  • the completion request frame is a frame for requesting the transmission of the completion frame.
  • the completion request frame may be a BAR frame.
  • the first wireless communication terminal may transmit the completion request frame to the corresponding second wireless communication terminal.
  • the access point AP is a first station STA1, a second station STA2, a third station STA3, and a fourth through each of four sub-channels having a bandwidth of 5 MHz.
  • the access point AP transmits data to the first station STA1 through a first sub-channel # 1.
  • the access point AP transmits data to the second station STA2 through a second sub-channel # 2.
  • the access point AP transmits data to the third station STA3 through a third sub-channel # 3.
  • the access point AP transmits data to the fourth station STA4 through the fourth sub-channel # 4.
  • the first station STA1 to the second station STA2 sequentially transmit ACK frames to the access point AP.
  • the third station STA3 transmits an ACK frame to the access point AP.
  • the ACK frame transmitted by the third station STA3 may not be transmitted to the AP due to a collision with a frame transmitted by another wireless communication terminal.
  • the access point AP transmits a BAR frame to the third station STA3.
  • the third station STA3 retransmits the ACK frame to the access point AP.
  • the fourth station STA4 sequentially transmits the ACK frame to the access point AP.
  • another second wireless communication terminal may not confirm that the completion frame of one second wireless communication terminal is not transmitted to the first wireless communication terminal. Therefore, when the first wireless communication terminal transmits the completion request frame, another second wireless communication terminal may transmit the completion frame to the first wireless communication terminal. Therefore, in order to prevent this, the first wireless communication terminal ends the transmission of the completion frame of the second wireless communication terminals other than the second wireless communication terminal which failed to transmit the completion frame among the plurality of second wireless communication terminals, and completes the request frame. Can be transmitted.
  • the access point AP is configured to transmit the first station STA1, the second station STA2, and the first station through each of four sub-channels having a bandwidth of 5 MHz, as in the embodiment of FIG. 21.
  • Data is transmitted to the third station STA3 and the fourth station STA4.
  • the access point AP transmits data to the first station STA1 through a first sub-channel # 1.
  • the access point AP transmits data to the second station STA2 through a second sub-channel # 2.
  • the access point AP transmits data to the third station STA3 through a third sub-channel # 3.
  • the access point AP transmits data to the fourth station STA4 through the fourth sub-channel # 4.
  • the first station STA1 to the second station STA2 sequentially transmit ACK frames to the access point AP.
  • the third station STA3 sequentially transmits the ACK frame to the access point AP.
  • the ACK frame transmitted by the third station STA3 may not be transmitted to the AP due to a collision with a frame transmitted by another wireless communication terminal.
  • the fourth station STA4 sequentially transmits the ACK frame to the access point AP.
  • the access point AP After receiving the ACK frame transmitted by the fourth station STA4, the access point AP transmits a BAR frame to the third station STA3.
  • the third station STA3 retransmits the ACK frame to the access point AP.
  • the first wireless communication terminal may transmit data to the plurality of second wireless communication terminals through the multi-user A-MPDU.
  • two second wireless communication terminals receive data through one sub-channel, there is a need for a method of transmitting a complete frame of a second wireless communication terminal different from the previously described embodiments. This will be described with reference to FIGS. 23 to 25.
  • FIG. 23 illustrates an ACK frame through a channel having a bandwidth greater than or equal to a minimum unit frequency bandwidth after an access point transmits data to a plurality of stations and receives an ACK frame through a multi-user A-MPDU according to an embodiment of the present invention. Show transmission.
  • the second wireless communication terminal may transmit the completion frame through the corresponding sub-channel.
  • the plurality of second wireless communication terminals that receive data through the multi-user A-MPDU may sequentially transmit a complete frame to the first wireless communication terminal through sub-channels allocated to the plurality of second wireless communication terminals.
  • the plurality of second wireless communication terminals that receive data through the multi-user A-MPDU are identifiers indicating the plurality of second wireless communication terminals in a preamble or a header including information on the plurality of second wireless communication terminals.
  • Complete frames may be sequentially transmitted to the first wireless communication terminal based on the sorting order of.
  • the plurality of second wireless communication terminals that receive data through the multi-user A-MPDU may arrange the identifiers indicating the plurality of second wireless communication terminals in a preamble or header including information about the plurality of second wireless communication terminals.
  • the complete frames may be sequentially transmitted to the first wireless communication terminal in order.
  • the plurality of second wireless communication terminals that have received data through the multi-user A-MPDU may have an identifier sort order indicating the plurality of second wireless communication terminals in a preamble or header including information on the plurality of second wireless communication terminals.
  • the complete frame may be transmitted to the first wireless communication terminal in reverse order.
  • the plurality of second wireless communication terminals that receive data through the multi-user A-MPDU sequentially transmit the completion frame to the first wireless communication terminal based on the data sorting order included in the multi-user A-MPDU.
  • Can transmit For example, if the multi-user A-MPDU includes data for the first station and data for the second station in order, the first station and the second station are sent by the first station first to send a complete frame and later to a second frame. This complete frame can be transmitted to the first wireless communication terminal.
  • the plurality of second wireless communication terminals that receive data through the multi-user A-MPDU may determine the MCS level of the signal used for data transmission to each second wireless communication terminal in the multi-user A-MPDU.
  • Complete frames may be sequentially transmitted to the first wireless communication terminal based on the size.
  • the plurality of second wireless communication terminals that have received data through the multi-user A-MPDUs have an order in which the magnitude of the MCS level of the signal used for data transmission for each second wireless communication terminal in the multi-user A-MPDU is large. As a result, the complete frame may be transmitted to the first wireless communication terminal.
  • the plurality of second wireless communication terminals that have received data through the multi-user A-MPDUs have a smaller MCS level order of the signals used for data transmission for each second wireless communication terminal in the multi-user A-MPDU.
  • the complete frame may be transmitted to the first wireless communication terminal.
  • the plurality of second wireless communication terminals that receive data through the multi-user A-MPDU are based on a value indicating a traffic priority of a frame for each second wireless communication terminal in the multi-user A-MPDU.
  • the complete frame may be sequentially transmitted to the first wireless communication terminal.
  • the plurality of second wireless communication terminals that receive data through the multi-user A-MPDUs are arranged in order of increasing magnitude of the traffic priority of the frame for each second wireless communication terminal in the multi-user A-MPDU.
  • the complete frame may be transmitted to the first wireless communication terminal.
  • the plurality of second wireless communication terminals that receive data through the multi-user A-MPDUs may be arranged in order of decreasing value of the traffic priority of the frame for each second wireless communication terminal in the multi-user A-MPDU.
  • the complete frame may be transmitted to the first wireless communication terminal.
  • the value representing the traffic priority may be an access category in enhanced distributed channel access (EDCA).
  • the plurality of second wireless communication terminals that receive data through the multi-user A-MPDU sequentially transmit the complete frame to the first wireless communication terminal based on a separate frame or field indicating the transmission order of the completed frames. Can be sent.
  • each of the plurality of second wireless communication terminals that have received data through the multi-user A-MPDU may use the first wireless communication terminal based on a time required for transmitting a complete frame after receiving the multi-user A-MPDU and its own transmission order.
  • the complete frame can be sent to the.
  • each of the plurality of second wireless communication terminals that receive data through the multi-user A-MPDU may transmit a completion frame to the first wireless communication terminal after the time required by the following equation.
  • t represents a time when the second wireless communication terminal transmits a complete frame
  • inter_frame_time represents the time to wait after one complete frame transmission
  • N represents the completion frame transmission order of the second wireless communication terminal
  • ACK_transmission_time It shows the time required for the transmission of the complete frame.
  • the waiting time after the completion frame transmission may be SIFS.
  • the first wireless communication terminal may receive the complete frame from the plurality of second wireless communication terminals, and then transmit the complete frame through a channel having a bandwidth equal to or greater than the minimum unit frequency bandwidth.
  • the access point AP is a first station STA1, a second station STA2, a third station STA3, and a fourth station through each of four sub-channels having a bandwidth of 5 MHz. STA4 and data to a fifth station STA5.
  • the access point AP transmits a multi-user A-MPDU to the first station STA1 and the second station STA2 through a first sub-channel # 1.
  • the access point AP transmits data to the third station STA3 through the second sub-channel # 2.
  • the access point AP transmits data to the fourth station STA4 through the third sub-channel # 3.
  • the access point AP transmits data to the fifth station STA5 through the fourth sub-channel # 4.
  • the first station STA1, the second station STA2, the third station STA3, the fourth station STA4, and the fifth station STA5 have four bandwidths of 5 MHz.
  • An ACK frame is transmitted to the AP through each sub-channel.
  • the first station STA1 and the second station SAT2 sequentially transmit ACK frames to the access point AP through the first sub-channel # 1.
  • the third station STA3 transmits an ACK frame to the access point AP through the second sub-channel # 2.
  • the fourth station STA4 transmits an ACK frame to the access point AP through the third sub-channel # 3.
  • the fifth station STA5 transmits an ACK frame to the access point AP through the fourth sub-channel # 4.
  • the predetermined time may be a short inter-frame space (SIFS) defined in 802.11.
  • the access point (AP) transmits an ACK frame on a channel having a 20MHz bandwidth.
  • the wireless communication terminal that does not support the embodiment of the present invention has completed data transmission between the access point AP and the first station STA1 to the fifth station STA5.
  • FIG. 24 illustrates an access point transmitting data to a plurality of stations through a multi-user A-MPDU according to another embodiment of the present invention, and each of the plurality of stations transmits an ACK frame through a channel having a bandwidth equal to or greater than the minimum unit frequency bandwidth. Show transmission.
  • each of the plurality of second wireless communication terminals that receive data from the first wireless communication terminal is the minimum unit.
  • the complete frame may be transmitted through a channel having a bandwidth greater than or equal to the frequency bandwidth.
  • the plurality of second wireless communication terminals may sequentially transmit a complete frame through a channel having a bandwidth equal to or greater than the minimum unit frequency bandwidth.
  • the plurality of second wireless communication terminals that receive data through the multi-user A-MPDU may sequentially transmit the complete frame together with the other second wireless communication terminals.
  • the transmission order of the plurality of second wireless communication terminals that have received data through the multi-user A-MPDU may be the same as the transmission order described with reference to FIG. 23.
  • the access point AP is a first station STA1, a second station STA2, a third station STA3, and a fourth station through each of four sub-channels having a bandwidth of 5 MHz. STA4 and data to a fifth station STA5.
  • the access point AP transmits a multi-user A-MPDU to the first station STA1 and the second station STA2 through a first sub-channel # 1.
  • the access point AP transmits data to the third station STA3 through the second sub-channel # 2.
  • the access point AP transmits data to the fourth station STA4 through the third sub-channel # 3.
  • the access point AP transmits data to the fifth station STA5 through the fourth sub-channel # 4.
  • the first station STA1 transmits an ACK frame to the access point AP through a channel having a bandwidth of 20 MHz. Specifically, after SIFS from when data is transmitted, the first station STA1 transmits an ACK frame to the access point AP through a channel having a bandwidth of 20 MHz.
  • the second station STA2 After the first station STA1 transmits the ACK frame, the second station STA2 transmits the ACK frame to the access point AP through a channel having a bandwidth of 20 MHz. Specifically, after SIFS from when the first station STA1 transmits the ACK frame, the second station STA2 transmits the ACK frame to the access point AP through a channel having a bandwidth of 20 MHz.
  • the third station STA3 transmits the ACK frame to the access point AP through a channel having a bandwidth of 20 MHz. Specifically, after SIFS from when the second station STA2 transmits the ACK frame, the third station STA3 transmits the ACK frame to the access point AP through a channel having a bandwidth of 20 MHz.
  • the fourth station STA4 transmits the ACK frame to the access point AP through a channel having a bandwidth of 20 MHz. Specifically, after SIFS from when the third station STA3 transmits the ACK frame, the fourth station STA4 transmits the ACK frame to the access point AP through a channel having a bandwidth of 20 MHz.
  • the fifth station STA5 transmits the ACK frame to the access point AP through a channel having a bandwidth of 20 MHz. Specifically, after SIFS from when the fourth station STA3 transmits the ACK frame, the fifth station STA5 transmits the ACK frame to the access point AP through a channel having a bandwidth of 20 MHz.
  • the plurality of second wireless communication terminals may grasp a predetermined order and transmit the completion frame to increase communication complexity.
  • considering even a plurality of second wireless communication terminals that receive data through the multi-user A-MPDU may increase communication complexity. An embodiment for solving this problem will be described with reference to FIG. 25.
  • FIG. 25 illustrates that an access point transmits data to a plurality of stations through a multi-user A-MPDU, and the access point transmits a BAR frame to each of the plurality of stations to induce ACK frame transmission.
  • the first wireless communication terminal transmits a completion request frame to the plurality of second wireless communication terminals, Based on the plurality of second wireless communication terminals may transmit a completion frame to the first wireless communication terminal.
  • the first wireless communication terminal may sequentially transmit a completion request frame to the plurality of second wireless communication terminals.
  • each of the plurality of second wireless communication terminals may transmit the completion frame after a predetermined time from when the completion request frame for each of the plurality of second wireless communication terminals is transmitted.
  • the predetermined time may be SIFS.
  • the second wireless communication terminal that transmits the completion frame first among the plurality of second wireless communication terminals transmits the completion frame to the first wireless communication terminal without receiving the completion request frame from the first wireless communication terminal. Can be.
  • the first wireless communication terminal may designate a second wireless communication terminal to transmit the first complete frame among the plurality of second wireless communication terminals.
  • the first wireless communication terminal may transmit a frame indicating a second wireless communication terminal to transmit the first complete frame among the plurality of second wireless communication terminals.
  • the second wireless communication terminal that transmits the completed frame first is the earliest alignment of identifiers representing the plurality of second wireless communication terminals in a preamble or header including information on the plurality of second wireless communication terminals. It may be a second wireless communication terminal.
  • the second wireless communication terminal that first transmits a complete frame may be a second wireless communication terminal having a largest MCS level of a signal used for data transmission for each second wireless communication terminal.
  • the second wireless communication terminal that first transmits the complete frame may be a second wireless communication terminal having the smallest MCS level of a signal used for data transmission for each second wireless communication terminal.
  • the second wireless communication terminal that transmits the completed frame first may be the second wireless communication terminal having the largest value indicating the traffic priority of the frame for each second wireless communication terminal.
  • the second wireless communication terminal that first transmits the complete frame may be the second wireless communication terminal having the largest value indicating the traffic priority of the frame for each second wireless communication terminal.
  • the value representing the traffic priority may be an access category in enhanced distributed channel access (EDCA).
  • the access point AP is a first station STA1, a second station STA2, a third station STA3, and a fourth station through each of four sub-channels having a bandwidth of 5 MHz. STA4 and data to a fifth station STA5.
  • the access point AP transmits a multi-user A-MPDU to the first station STA1 and the second station STA2 through a first sub-channel # 1.
  • the access point AP transmits data to the third station STA3 through the second sub-channel # 2.
  • the access point AP transmits data to the fourth station STA4 through the third sub-channel # 3.
  • the access point AP transmits data to the fifth station STA5 through the fourth sub-channel # 4.
  • the first station STA1 transmits an ACK frame to the access point AP through a channel having a bandwidth of 20 MHz. Specifically, after SIFS from when data is transmitted, the first station STA1 transmits an ACK frame to the access point AP through a channel having a bandwidth of 20 MHz.
  • the access point AP transmits a BAR frame to the second station STA2 through a channel having a bandwidth of 20 MHz.
  • the second station STA2 transmits an ACK frame to the access point AP through a channel having a bandwidth of 20 MHz. Specifically, after SIFS from when the BAR frame is transmitted, the second station STA2 transmits an ACK frame to the access point AP through a channel having a bandwidth of 20 MHz.
  • the access point AP transmits a BAR frame to the third station STA3 through a channel having a bandwidth of 20 MHz.
  • the third station STA3 transmits an ACK frame to the access point AP through a channel having a bandwidth of 20 MHz. Specifically, after SIFS from when the BAR frame is transmitted, the third station STA3 transmits an ACK frame to the access point AP through a channel having a bandwidth of 20 MHz.
  • the access point AP transmits a BAR frame to the fourth station STA4 through a channel having a bandwidth of 20 MHz.
  • the fourth station STA4 transmits an ACK frame to the access point AP through a channel having a bandwidth of 20 MHz. Specifically, after SIFS from when the BAR frame is transmitted, the fourth station STA4 transmits an ACK frame to the access point AP through a channel having a bandwidth of 20 MHz.
  • the access point AP transmits a BAR frame to the fifth station STA5 through a channel having a bandwidth of 20 MHz.
  • the fifth station STA5 transmits an ACK frame to the access point AP through a channel having a bandwidth of 20 MHz. Specifically, after SIFS from when the BAR frame is transmitted, the fifth station STA5 transmits an ACK frame to the access point AP through a channel having a bandwidth of 20 MHz.
  • FIG. 26 is a ladder diagram illustrating operations of a first wireless communication terminal and a second wireless communication terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • the first wireless communication terminal 400 generates a physical frame including data, a SIG-A field, and a SIG-B field (S2601).
  • the data is data for each of the plurality of second wireless communication terminals 500.
  • data may be transmitted through a channel allocated to each of the plurality of second wireless communication terminals 500.
  • the channel allocated to each of the plurality of second wireless communication terminals 500 may be a sub-channel having a bandwidth smaller than the minimum unit frequency bandwidth.
  • the first wireless communication terminal 400 may generate a SIG-B field based on the data.
  • the amount of information applied to each of the plurality of second wireless communication terminals 500 may vary depending on the number of the plurality of second wireless communication terminals 500. Therefore, the length of the SIG-B field may be variable.
  • the SIG-B field may have a variable length whose length varies according to data included in the SIG-B field. In particular, the number of OFDM symbols corresponding to the SIG-B field may be variable.
  • the SIG-B field may include information about the plurality of second wireless communication terminals 500 as described above.
  • the information on the plurality of second wireless communication terminal 500 is resource allocation information which is information on a communication medium allocated to each of the second wireless communication terminal 500 for communication with the first wireless communication terminal 400. It may include.
  • the SIG-B field may include an identifier for identifying each of the plurality of second wireless communication terminals 500.
  • the identifier may be a connection identifier for identifying a connection between the first wireless communication terminal 400 and the second wireless communication terminal 500.
  • the connection identifier may be an association identifier (AID) or a partial AID defined in 802.11.
  • the resource allocation information may include information about an MCS of a signal including data transmitted to the second wireless communication terminal 500.
  • the information on the MCS may be in the form of an MCS field that distinguishes a field for each second wireless communication terminal.
  • the information on the MCS may be in the form of an MCS vector field in which information on MCS of a plurality of signals including data for each of the plurality of second wireless communication terminals 500 is included in one field.
  • the resource allocation information for the second wireless communication terminal 500 may include information indicating the number of space-time streams.
  • the resource allocation information for the second wireless communication terminal 500 may include information indicating whether convolutional coding is applied to data included in the physical frame.
  • the resource allocation information for the second wireless communication terminal 500 includes information indicating whether extra OFDM symbols are required by applying low-density parity-check code (LDCP) coding to data. can do.
  • LDCP low-density parity-check code
  • the SIG-B field may include a field including information on the individual second wireless communication terminal 500 as an independent field.
  • the SIG-B field may include such independent fields as the number of second wireless communication terminals.
  • the independent field may be a field including any one of an individual CRC field and a tail field applied to the corresponding field.
  • the second wireless communication terminal 500 may decode an independent field including information about the second wireless communication terminal 500 and stop decoding the SIG-B field.
  • the physical frame may include a first field that includes all information about a first station, and may include a second field that includes all information about a second station.
  • the first station may stop decoding the signaling information after acquiring the information corresponding to the first station through the first field. Accordingly, the first station does not decode a field including information on another second station, thereby increasing communication efficiency.
  • the first wireless communication terminal 400 may generate a SIG-A field based on the SIG-B field.
  • the SIG-A field may have a predetermined length and a predetermined modulation and coding scheme (MCS).
  • the SIG-A field may include control information commonly applied to the plurality of second wireless communication terminals 500 as described above.
  • the SIG-A field includes information about a bandwidth of a channel, a guard interval (GI), a CRC indicating whether an SIG-A field includes an error, and a tail value indicating the termination of a SIG-A field. It may include at least one.
  • the SIG-A field may include information indicating the MCS of the signal including the SIG-B field.
  • the SIG-A field may include information indicating the number of OFDM symbols including the SIG-B field.
  • the first wireless communication terminal 400 transmits a physical frame to the second wireless communication terminal 500 (S2603).
  • the first wireless communication terminal 400 may transmit a corresponding SIG-B field to each of the plurality of second wireless communication terminals through a channel allocated to each of the plurality of second wireless communication terminals 500.
  • the first wireless communication terminal 400 may transmit the SIG-B field to the plurality of second wireless communication terminals 500 through a frequency band having a bandwidth equal to or greater than the minimum unit frequency bandwidth. In this case, as described above, the first wireless communication terminal 400 may transmit the SIG-B field to the plurality of second wireless communication terminals 500 in units of the minimum unit frequency bandwidth. In more detail, the first wireless communication terminal 400 may divide and transmit the SIG-B field in units of minimum unit frequency bandwidth.
  • the second wireless communication terminal 500 obtains data based on the physical frame (S2605).
  • the second wireless communication terminal 500 obtains the SIG-B field based on the SIG-A field.
  • the second wireless communication terminal 500 includes at least one of information indicating the MCS of the signal including the SIG-B field and information indicating the number of OFDM symbols including the SIG-B field based on the SIG-A field. Either one can be obtained.
  • the second wireless communication terminal 500 based on at least one of the information indicating the MCS of the signal including the acquired SIG-B field and the information indicating the number of OFDM symbols including the SIG-B field.
  • the B field may be received.
  • the second wireless communication terminal 500 may obtain data for the second wireless communication terminal 500 included in the physical frame based on the SIG-B field. As described above, the second wireless communication terminal 500 may obtain information about the second wireless communication terminal and receive data based on the obtained information about the second wireless communication terminal. In this case, the information on the second wireless communication terminal has been described above.
  • the second wireless communication terminal 500 may transmit a completion frame indicating completion of data reception to the first wireless communication terminal 400.
  • the channel allocated by the second wireless communication terminal 500 is a sub-channel having a bandwidth less than the minimum unit frequency bandwidth
  • the second wireless communication terminal 500 may transmit a completion frame through the corresponding sub-channel.
  • the first wireless communication terminal 400 may receive a complete frame from the plurality of second wireless communication terminals 500 and then transmit the complete frame through a channel having a bandwidth greater than or equal to the minimum unit frequency bandwidth.
  • the reception address of the completion frame may represent the first wireless communication terminal 400.
  • a channel having a bandwidth greater than or equal to the minimum unit frequency bandwidth may be obtained by dividing the entire channel used by the first wireless communication terminal 400 by the minimum unit frequency bandwidth.
  • the channel allocated by the second wireless communication terminal 500 is a sub-channel having a bandwidth less than the minimum unit frequency bandwidth
  • a plurality of agents that receive data from the first wireless communication terminal 400 are provided.
  • Each of the two wireless communication terminals 500 may transmit a complete frame through a channel having a bandwidth of at least a minimum unit frequency bandwidth.
  • the plurality of second wireless communication terminals 500 may sequentially transmit the complete frames to the first wireless communication terminal 400 as described above.
  • the second wireless communication terminal 500 when the first wireless communication terminal 400 does not receive a complete frame transmitted by any one of the second wireless communication terminals 500, the second wireless communication terminal 500.
  • the complete request frame may be transmitted for 500.
  • the first wireless communication terminal 400 may transmit a completion request frame to the corresponding two wireless communication terminals 500.
  • the first wireless communication terminal 400 may receive a completion frame of the other second wireless communication terminal 400 and then transmit a completion request frame to the second wireless communication terminal 500.
  • the plurality of second wireless communication terminals 500 which have received data through the multi-user A-MPDU, transmit the first wireless communication terminal 400 through a sub-channel allocated to the plurality of second wireless communication terminals 500.
  • the complete frames may be sequentially transmitted to the.
  • the plurality of second wireless communication terminals 500 that receive data through the multi-user A-MPDU may include a plurality of second preambles in a preamble or header including information about the plurality of second wireless communication terminals 500.
  • the complete frame may be sequentially transmitted to the first wireless communication terminal 400 based on the sorting order of the identifier indicating the wireless communication terminal 500.
  • the plurality of second wireless communication terminals 500 that have received data through the multi-user A-MPDU receive the completed frame based on the data sorting order included in the multi-user A-MPDU. 400 may be sequentially transmitted.
  • the plurality of second wireless communication terminals 500 that have received data through the multi-user A-MPDU are used for data transmission to each second wireless communication terminal 500 in the multi-user A-MPDU.
  • Complete frames may be sequentially transmitted to the first wireless communication terminal 400 based on the magnitude of the MCS level of the signal.
  • the plurality of second wireless communication terminals 500 that receive data through the multi-user A-MPDUs prioritize the traffic of the frames for each second wireless communication terminal 500 in the multi-user A-MPDUs.
  • Complete frames may be sequentially transmitted to the first wireless communication terminal 400 based on the value indicating the rank.
  • the plurality of second wireless communication terminals 500 that receive data through the multi-user A-MPDU transmits the completed frame to the first wireless communication based on a separate frame or field indicating a transmission order of the completed frames. It may be sequentially transmitted to the terminal 400.
  • the present invention has been described using the WLAN communication as an example, the present invention is not limited thereto and may be equally applicable to other communication systems such as cellular communication.
  • the methods, apparatus, and systems of the present invention have been described in connection with specific embodiments, some or all of the components, operations of the present invention may be implemented using computer systems having a general purpose hardware architecture.

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Abstract

무선 통신 단말이 개시된다. 무선 통신 단말은 무선 신호를 송수신하는 송수신부 및 상기 무선 통신 단말의 동작을 제어하는 프로세서를 포함한다. 상기 송수신부는 베이스 무선 통신 단말이 상기 무선 통신 단말을 포함하는 복수의 무선 통신 단말 각각에게 전송하는 데이터를 포함하는 피지컬 프레임을 수신한다. 상기 피지컬 프레임은 상기 복수의 무선 통신 단말에게 공통적으로 적용되는 정보를 시그널링하는 제1 필드와 상기 복수의 무선 통신 단말 각각에 대한 정보를 포함하는 제2 필드를 포함한다. 상기 베이스 무선 통신 단말은 상기 복수의 무선 통신 단말과 다른 어느 하나의 무선 통신 단말이다.

Description

무선 통신 방법 및 무선 통신 단말
본 발명은 광대역 링크 설정을 위한 무선 통신 방법 및 무선 통신 단말에 관한 것이다. 더욱 상세하게는 단말의 데이터 전송 대역폭을 확장하여 데이터 통신 효율을 높이기 위한 무선 통신 방법 및 무선 통신 단말에 관한 것이다.
최근 모바일 기기의 보급이 확대됨에 따라 이들에게 빠른 무선 인터넷 서비스를 제공할 수 있는 무선랜(Wireless LAN) 기술이 많은 각광을 받고 있다. 무선랜 기술은 근거리에서 무선 통신 기술을 바탕으로 스마트 폰, 스마트 패드, 랩탑 컴퓨터, 휴대형 멀티미디어 플레이어, 임베디드 기기 등과 같은 모바일 기기들을 가정이나 기업 또는 특정 서비스 제공지역에서 무선으로 인터넷에 접속할 수 있도록 하는 기술이다.
IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11은 2.4GHz 주파수를 이용한 초기의 무선랜 기술을 지원한 이래, 다양한 기술의 표준을 실용화 또는 개발 중에 있다. 먼저, IEEE 802.11b는 2.4GHz 밴드의 주파수를 사용하면서 최고 11Mbps의 통신 속도를 지원한다. IEEE 802.11b 이후에 상용화된 IEEE 802.11a는 2.4GHz 밴드가 아닌 5GHz 밴드의 주파수를 사용함으로써 상당히 혼잡한 2.4GHz 밴드의 주파수에 비해 간섭에 대한 영향을 줄였으며, OFDM 기술을 사용하여 통신 속도를 최대 54Mbps까지 향상시켰다. 그러나 IEEE 802.11a는 IEEE 802.11b에 비해 통신 거리가 짧은 단점이 있다. 그리고 IEEE 802.11g는 IEEE 802.11b와 마찬가지로 2.4GHz 밴드의 주파수를 사용하여 최대 54Mbps의 통신속도를 구현하며, 하위 호환성(backward compatibility)을 만족하고 있어 상당한 주목을 받았는데, 통신 거리에 있어서도 IEEE 802.11a보다 우위에 있다.
그리고 무선랜에서 취약점으로 지적되어온 통신 속도에 대한 한계를 극복하기 위하여 제정된 기술 규격으로서 IEEE 802.11n이 있다. IEEE 802.11n은 네트워크의 속도와 신뢰성을 증가시키고, 무선 네트워크의 운영 거리를 확장하는데 목적을 두고 있다. 보다 구체적으로, IEEE 802.11n에서는 데이터 처리 속도가 최대 540Mbps 이상인 고처리율(High Throughput, HT)을 지원하며, 또한 전송 에러를 최소화하고 데이터 속도를 최적화하기 위해 송신부와 수신부 양단 모두에 다중 안테나를 사용하는 MIMO(Multiple Inputs and Multiple Outputs) 기술에 기반을 두고 있다. 또한, 이 규격은 데이터 신뢰성을 높이기 위해 중복되는 사본을 여러 개 전송하는 코딩 방식을 사용할 수 있다.
무선랜의 보급이 활성화되고 또한 이를 이용한 어플리케이션이 다양화됨에 따라, IEEE 802.11n이 지원하는 데이터 처리 속도보다 더 높은 처리율(Very High Throughput, VHT)을 지원하기 위한 새로운 무선랜 시스템에 대한 필요성이 대두되었다. 이 중 IEEE 802.11ac는 5GHz 주파수에서 넓은 대역폭(80MHz~160MHz)을 지원한다. IEEE 802.11ac 표준은 5GHz 대역에서만 정의되어 있으나 기존 2.4GHz 대역 제품들과의 하위 호환성을 위해 초기 11ac 칩셋들은 2.4GHz 대역에서의 동작도 지원할 것이다. 이론적으로, 이 규격에 따르면 다중 스테이션의 무선랜 속도는 최소 1Gbps, 최대 단일 링크 속도는 최소 500Mbps까지 가능하게 된다. 이는 더 넓은 무선 주파수 대역폭(최대 160MHz), 더 많은 MIMO 공간적 스트림(최대 8개), 다중 사용자 MIMO, 그리고 높은 밀도의 변조(최대 256 QAM) 등 802.11n에서 받아들인 무선 인터페이스 개념을 확장하여 이루어진다. 또한, 기존 2.4GHz/5GHz 대신 60GHz 밴드를 사용해 데이터를 전송하는 방식으로 IEEE 802.11ad가 있다. IEEE 802.11ad는 빔포밍 기술을 이용하여 최대 7Gbps의 속도를 제공하는 전송규격으로서, 대용량의 데이터나 무압축 HD 비디오 등 높은 비트레이트 동영상 스트리밍에 적합하다. 하지만 60GHz 주파수 밴드는 장애물 통과가 어려워 근거리 공간에서의 디바이스들 간에만 이용이 가능한 단점이 있다.
한편, 최근에는 802.11ac 및 802.11ad 이후의 차세대 무선랜 표준으로서, 고밀도 환경에서의 고효율 및 고성능의 무선랜 통신 기술을 제공하기 위한 논의가 계속해서 이루어지고 있다. 즉, 차세대 무선랜 환경에서는 고밀도의 스테이션과 AP(Access Point)의 존재 하에 실내/외에서 높은 주파수 효율의 통신이 제공되어야 하며, 이를 구현하기 위한 다양한 기술들이 필요하다.
특히, 무선랜을 이용하는 장치의 수가 늘어남에 따라 정해진 채널을 효율적으로 사용할 필요가 있다. 따라서 복수의 스테이션과 AP간 데이터 전송을 동시에 하게하여 대역폭을 효율적으로 사용할 수 있는 기술이 필요하다.
본 발명이 일 실시 예는 효율적인 무선 통신 방법 및 무선 통신 단말을 제공하는 것을 목적으로 한다.
특히, 본 발명의 일 실시 예는 어느 하나의 무선 통신 단말이 복수의 무선 통신 단말에게 동시에 데이터를 전송하는 무선 통신 방법 및 무선 통신 단말을 제공하는 것을 목적으로 한다.
본 발명의 일 실시 예에 따른 무선 통신 단말은 무선 신호를 송수신하는 송수신부; 및 상기 무선 통신 단말의 동작을 제어하는 프로세서를 포함하고, 상기 송수신부는 베이스 무선 통신 단말이 상기 무선 통신 단말을 포함하는 복수의 무선 통신 단말 각각에게 전송하는 데이터를 포함하는 피지컬 프레임을 수신하고, 상기 피지컬 프레임은 상기 복수의 무선 통신 단말에게 공통적으로 적용되는 정보를 시그널링하는 제1 필드와 상기 복수의 무선 통신 단말 각각에 대한 정보를 포함하는 제2 필드를 포함하고, 상기 베이스 무선 통신 단말은 상기 복수의 무선 통신 단말과 다른 어느 하나의 무선 통신 단말이다.
상기 제1 필드는 상기 제1 필드가 포함하는 데이터의 변화에도 길이가 고정된 고정 길이를 갖고, 상기 제2 필드는 가변 길이를 갖고, 상기 송수신부는 상기 제1 필드에 기초하여 상기 제2 필드를 수신할 수 있다.
상기 제1 필드는 상기 제2 필드를 포함하는 신호의 모듈레이션 및 코딩 스킴(Modulation & Coding Scheme, MCS)에 관한 정보를 포함할 수 있다.
상기 제1 필드는 상기 제2 필드를 포함하는 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 심볼의 개수를 나타내는 정보를 포함할 수 있다.
상기 제2 필드는 상기 복수의 제2 무선 통신 단말 각각에게 할당된 통신 매개체 및 전송에 관한 정보를 나타내는 자원 할당 정보를 포함하고, 상기 송수신부는 상기 자원 할당 정보에 기초하여 상기 무선 통신 단말에 대한 데이터를 수신할 수 있다.
상기 자원 할당 정보는 상기 제2 무선 통신 단말에 대한 데이터를 포함하는 신호의 MCS에 관한 정보를 포함할 수 있다.
상기 자원 할당 정보는 space-time 스트림의 숫자를 나타내는 정보, 상기 제2 무선 통신 단말에 대한 데이터에 컨볼루션 코딩이 적용되었는지를 나타내는 정보, 및 상기 제2 무선 통신 단말에 대한 데이터에 LDCP(Low-density parity-check code) 코딩이 적용되어 추가 OFDM 심볼이 필요한지 여부를 나타내는 정보 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다.
상기 제2 필드는 상기 복수의 무선 통신 단말 각각에 대한 상기 자원 할당 정보를 나타내는 필드를 독립된 필드로 포함할 수 있다.
상기 제2 필드는 최소 단위 주파수 대역폭 단위로 전송되고, 상기 최소 단위 주파수 대역폭은 상기 베이스 단말이 사용할 수 있는 주파수 대역의 최소 대역폭을 나타낼 수 있다.
상기 제2 필드는 상기 무선 통신 단말에게 할당된 채널을 통해 전송되고, 상기 무선 통신 단말에게 할당된 채널은 최소 단위 주파수 대역폭 보다 작고, 상기 최소 단위 주파수 대역폭은 상기 베이스 단말이 사용할 수 있는 주파수 대역의 최소 대역폭을 나타낼 수 있다.
상기 데이터는 복수 사용자 A-MPDU(Aggregated-MAC Protocol Data Unit)를 통해 전송되고, 상기 복수 사용자 A-MPDU는 하나의 A-MPDU에 상기 베이스 무선 통신 단말이 상기 복수의 무선 통신 단말 각각에게 전송하는 데이터를 포함할 수 있다.
상기 무선 통신 단말에게 할당된 채널의 대역폭은 최소 단위 주파수 대역폭보다 작고, 상기 송수신부는 상기 최소 단위 주파수 대역폭 이상의 대역폭을 갖는 채널을 통해 상기 베이스 무선 통신 단말에게 완료 프레임을 전송하고, 상기 최소 단위 주파수 대역폭은 상기 베이스 단말이 사용할 수 있는 주파수 대역의 최소 대역폭을 나타내고, 상기 완료 프레임은 상기 데이터의 수신 완료를 나타낼 수 있다.
상기 송수신부는 상기 베이스 단말로부터 완료 프레임을 요청하는 완료 요청 프레임을 수신하고, 완료 요청 프레임에 기초하여 완료 프레임을 전송할 수 있다.
본 발명의 일 실시 예를 따르는 베이스 무선 통신 단말에서, 무선 신호를 송수신하는 송수신부; 및 상기 무선 통신 단말의 동작을 제어하는 프로세서를 포함하고, 상기 송수신부는 복수의 무선 통신 단말에게 상기 복수의 무선 통신 단말 각각에게 전송할 데이터를 포함하는 피지컬 프레임을 전송하고, 상기 피지컬 프레임은 상기 복수의 무선 통신 단말에게 공통적으로 적용되는 정보를 시그널링하는 제1 필드와 상기 복수의 무선 통신 단말 각각에 대한 정보를 포함하는 제2 필드를 포함하고, 상기 베이스 무선 통신 단말은 상기 복수의 무선 통신 단말과 다른 어느 하나의 무선 통신 단말이다.
본 발명의 일 실시 예에 따른 무선 통신 단말의 동작 방법은 베이스 무선 통신 단말이 상기 무선 통신 단말을 포함하는 복수의 무선 통신 단말 각각에게 전송하는 데이터를 포함하는 피지컬 프레임을 수신하는 단계를 포함하고, 상기 피지컬 프레임을 수신하는 단계는 상기 복수의 무선 통신 단말에게 공통적으로 적용되는 정보를 시그널링하는 제1 필드를 수신하는 단계와 상기 복수의 무선 통신 단말 각각에 대한 정보를 포함하는 제2 필드를 수신하는 단계를 포함하고, 상기 베이스 무선 통신 단말은 상기 복수의 무선 통신 단말과 다른 어느 하나의 무선 통신 단말이다.
본 발명이 일 실시 예는 효율적인 무선 통신 방법 및 무선 통신 단말을 제공한다.
특히, 본 발명의 일 실시 예는 어느 하나의 무선 통신 단말이 복수의 무선 통신 단말에게 동시에 데이터를 전송하는 무선 통신 방법 및 무선 통신 단말을 제공한다.
도 1은 본 발명의 일 실시 예에 따른 무선랜 시스템을 보여준다.
도 2는 본 발명의 다른 실시 예에 따른 무선랜 시스템을 보여준다.
도 3은 본 발명의 일 실시 예에 따른 스테이션의 구성을 보여주는 블록도이다.
도 4는 본 발명의 일 실시 예에 따른 액세스 포인트의 구성을 보여주는 블록도이다.
도 5는 본 발명의 일 실시 예에 따른 스테이션이 액세스 포인트와 링크를 설정하는 과정을 개략적으로 보여준다.
도 6은 본 발명의 일 실시 예에 따른 어느 하나의 무선 통신 단말이 복수의 무선 통신 단말에게 전송하는 A-MSDU를 시그널링하기 위한 MAC 프레임 헤더를 보여준다.
도 7은 본 발명의 일 실시 예에 따른 어느 하나의 무선 통신 단말이 복수의 무선 통신 단말에게 전송하는 복수 사용자 A-MPDU를 포함하는 피지컬 프레임의 형식을 보여준다.
도 8은 본 발명의 일 실시 예에 따른 어느 하나의 무선 통신 단말이 복수의 무선 통신 단말에게 전송하는 피지컬 프레임이 포함하는 시그널링 정보의 형식을 보여준다.
도 9는 본 발명의 일 실시 예에 따라 어느 하나의 무선 통신 단말이 복수의 무선 통신 단말에게 서브-채널 단위로 SIG-B 필드를 전송하는 경우, SIG-B 필드를 포함하는 피지컬 프레임의 형식을 보여준다.
도 10은 본 발명의 일 실시 예에 따른 어느 하나의 무선 통신 단말이 복수의 무선 통신 단말에게 서브-채널 단위로 SIG-B 필드를 전송하는 경우, SIG-B 필드를 포함하는 피지컬 프레임의 형식을 보여준다.
도 11은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 어느 하나의 무선 통신 단말이 복수의 무선 통신 단말에게 서브-채널 단위로 SIG-B 필드를 전송하는 경우, SIG-B 필드를 포함하는 피지컬 프레임의 형식을 보여준다.
도 12는 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 어느 하나의 무선 통신 단말이 복수의 무선 통신 단말에게 최소 단위 주파수 대역폭 단위로 SIG-B 필드를 전송하는 경우, SIG-B 필드를 포함하는 피지컬 프레임의 형식을 보여준다.
도 13은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 어느 하나의 무선 통신 단말이 복수의 무선 통신 단말에게 최소 단위 주파수 대역폭 단위로 SIG-B 필드를 전송하는 경우, SIG-B 필드를 포함하는 피지컬 프레임의 형식을 보여준다.
도 14는 본 발명의 일 실시 예에 따른 어느 하나의 무선 통신 단말이 복수의 무선 통신 단말에게 서브-채널 단위로 SIG-B 필드를 전송하는 경우, OFDM 심볼 수에 따라 SIG-B 필드의 길이가 달라지는 것을 보여준다.
도 15는 본 발명의 일 실시 예에 따른 어느 하나의 무선 통신 단말이 복수의 무선 통신 단말에게 서브-채널 단위로 SIG-B 필드를 전송하는 경우, OFDM 심볼 수에 따라 SIG-B 필드의 길이가 달라지는 것을 보여준다.
도 16은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 어느 하나의 무선 통신 단말이 복수의 무선 통신 단말에게 최소 단위 주파수 대역폭 단위로 SIG-B 필드를 전송하는 경우, OFDM 심볼 수에 따라 SIG-B 필드의 길이가 달라지는 것을 보여준다.
도 17은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 어느 하나의 무선 통신 단말이 복수의 무선 통신 단말에게 최소 단위 주파수 대역폭 단위로 SIG-B 필드를 전송하는 경우, OFDM 심볼 수에 따라 SIG-B 필드의 길이가 달라지는 것을 보여준다.
도 18은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 어느 하나의 무선 통신 단말이 복수의 무선 통신 단말에게 어느 하나의 무선 통신 단말이 사용하는 주파수 대역폭 전체를 사용해 SIG-B 필드를 전송하는 경우, SIG-B 필드를 포함하는 피지컬 프레임의 형식을 보여준다.
도 19는 본 발명의 일 실시 예에 따른 액세스 포인트가 복수의 스테이션에게 데이터를 전송하고 ACK 프레임을 수신한 뒤, 최소 단위 주파수 대역폭 이상의 대역폭을 갖는 채널을 통해 ACK 프레임을 전송하는 것을 보여준다.
도 20은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 액세스 포인트가 복수의 스테이션에게 데이터를 전송하는 경우, 복수의 스테이션 각각이 최소 단위 주파수 대역폭 이상의 대역폭을 갖는 채널을 통해 ACK 프레임을 전송하는 것을 보여준다.
도 21은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 액세스 포인트가 복수의 스테이션에게 데이터를 전송하는 경우, 복수의 스테이션 각각이 최소 단위 주파수 대역폭 이상의 대역폭을 갖는 채널을 통해 ACK 프레임을 전송하고 복수의 스테이션 중 어느 하나의 스테이션이 ACK 프레임을 전송하지 못 한 경우를 보여준다.
도 22는 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 액세스 포인트가 복수의 스테이션에게 데이터를 전송하는 경우, 복수의 스테이션 각각이 최소 단위 주파수 대역폭 이상의 대역폭을 갖는 채널을 통해 ACK 프레임을 전송하고 복수의 스테이션 중 어느 하나의 스테이션이 ACK 프레임을 전송하지 못 한 경우를 보여준다.
도 23은 본 발명의 일 실시 예에 따른 액세스 포인트가 복수 사용자 A-MPDU를 통해 복수의 스테이션에게 데이터를 전송하고 ACK 프레임을 수신한 뒤, 최소 단위 주파수 대역폭 이상의 대역폭을 갖는 채널을 통해 ACK 프레임을 전송하는 것을 보여준다.
도 24는 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 액세스 포인트가 복수 사용자 A-MPDU를 통해 복수의 스테이션에게 데이터를 전송하고, 복수의 스테이션 각각이 최소 단위 주파수 대역폭 이상의 대역폭을 갖는 채널을 통해 ACK 프레임을 전송하는 것을 보여준다.
도 25는 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 액세스 포인트가 복수 사용자 A-MPDU를 통해 복수의 스테이션에게 데이터를 전송하고, 액세스 포인트가 BAR 프레임을 복수의 스테이션 각각에게 전송하여 ACK 프레임 전송을 유도하는 것을 보여준다.
도 26은 본 발명의 일 실시 예에 따른 제1 무선 통신 단말과 제2 무선 통신 단말의 동작을 보여주는 래더 다이어그램이다.
아래에서는 첨부한 도면을 참고로 하여 본 발명의 실시 예에 대하여 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시 예에 한정되지 않는다. 그리고 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 유사한 도면 부호를 붙였다.
또한 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다.
본 출원은 대한민국 특허 출원 제10-2014-0135818호, 10-2014-0135825호, 및 제10-2015-0034070호를 기초로 한 우선권을 주장하며, 우선권의 기초가 되는 상기 각 출원들에 서술된 실시 예 및 기재 사항은 본 출원의 상세한 설명에 포함되는 것으로 한다.
도 1은 본 발명의 일 실시 예에 따른 무선랜 시스템을 도시하고 있다. 무선랜 시스템은 하나 또는 그 이상의 베이직 서비스 세트(Basic Service Set, BSS)를 포함하는데, BSS는 성공적으로 동기화를 이루어서 서로 통신할 수 있는 기기들의 집합을 나타낸다. 일반적으로 BSS는 인프라스트럭쳐 BSS(infrastructure BSS)와 독립 BSS(Independent BSS, IBSS)로 구분될 수 있으며, 도 1은 이 중 인프라스트럭쳐 BSS를 나타내고 있다.
도 1에 도시된 바와 같이 인프라스트럭쳐 BSS(BSS1, BSS2)는 하나 또는 그 이상의 스테이션(STA1, STA2, STA3, STA4, STA5), 분배 서비스(Distribution Service)를 제공하는 스테이션인 액세스 포인트(PCP/AP-1, PCP/AP-2), 및 다수의 액세스 포인트(PCP/AP-1, PCP/AP-2)를 연결시키는 분배 시스템(Distribution System, DS)을 포함한다.
스테이션(Station, STA)은 IEEE 802.11 표준의 규정을 따르는 매체 접속 제어(Medium Access Control, MAC)와 무선 매체에 대한 물리층(Physical Layer) 인터페이스를 포함하는 임의의 디바이스로서, 광의로는 비 액세스 포인트(Non-AP) 스테이션뿐만 아니라 액세스 포인트(AP)를 모두 포함한다. 또한, 본 명세서에서는 스테이션과 AP 등의 무선랜 통신 디바이스를 모두 포함하는 개념으로서 '단말'이라는 용어가 사용될 수 있다. 무선 통신을 위한 스테이션은 프로세서(Processor)와 송수신부(transmit/receive unit)를 포함하고, 실시 예에 따라 유저 인터페이스부와 디스플레이 유닛 등을 더 포함할 수 있다. 프로세서는 무선 네트워크를 통해 전송할 프레임을 생성하거나 또는 상기 무선 네트워크를 통해 수신된 프레임을 처리하며, 그 밖에 스테이션을 제어하기 위한 다양한 처리를 수행할 수 있다. 그리고, 송수신부는 상기 프로세서와 기능적으로 연결되어 있으며 스테이션을 위하여 무선 네트워크를 통해 프레임을 송수신한다.
액세스 포인트(Access Point, AP)는 AP에게 결합된(associated) 스테이션을 위하여 무선 매체를 경유하여 분배시스템(DS)에 대한 접속을 제공하는 개체이다. 인프라스트럭쳐 BSS에서 비 AP 스테이션들 사이의 통신은 AP를 경유하여 이루어지는 것이 원칙이지만, 다이렉트 링크가 설정된 경우에는 비AP 스테이션들 사이에서도 직접 통신이 가능하다. 한편, 본 발명에서 AP는 PCP(Personal BSS Coordination Point)를 포함하는 개념으로 사용되며, 광의적으로는 집중 제어기, 기지국(Base Station, BS), 노드-B, BTS(Base Transceiver System), 또는 사이트 제어기 등의 개념을 모두 포함할 수 있다.
복수의 인프라스트럭쳐 BSS는 분배 시스템(DS)을 통해 상호 연결될 수 있다. 이때, 분배 시스템을 통하여 연결된 복수의 BSS를 확장 서비스 세트(Extended Service Set, ESS)라 한다.
도 2는 본 발명의 다른 실시 예에 따른 무선랜 시스템인 독립 BSS를 도시하고 있다. 도 2의 실시 예에서 도 1의 실시 예와 동일하거나 상응하는 부분은 중복적인 설명을 생략하도록 한다.
도 2에 도시된 BSS3는 독립 BSS이며 AP를 포함하지 않기 때문에, 모든 스테이션(STA6, STA7)이 AP와 접속되지 않은 상태이다. 독립 BSS는 분배 시스템으로의 접속이 허용되지 않으며, 자기 완비적 네트워크(self-contained network)를 이룬다. 독립 BSS에서 각각의 스테이션들(STA6, STA7)은 다이렉트로 서로 연결될 수 있다.
도 3은 본 발명의 일 실시 예에 따른 스테이션(100)의 구성을 나타낸 블록도이다.
도시된 바와 같이, 본 발명의 실시 예에 따른 스테이션(100)은 프로세서(110), 송수신부(120), 유저 인터페이스부(140), 디스플레이 유닛(150) 및 메모리(160)를 포함할 수 있다.
먼저, 송수신부(120)는 무선랜 패킷 등의 무선 신호를 송수신 하며, 스테이션(100)에 내장되거나 외장으로 구비될 수 있다. 실시 예에 따르면, 송수신부(120)는 서로 다른 주파수 밴드를 이용하는 적어도 하나의 송수신 모듈을 포함할 수 있다. 이를 테면, 상기 송수신부(120)는 2.4GHz, 5GHz 및 60GHz 등의 서로 다른 주파수 밴드의 송수신 모듈을 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 스테이션(100)은 6GHz 이상의 주파수 밴드를 이용하는 송수신 모듈과, 6GHz 이하의 주파수 밴드를 이용하는 송수신 모듈을 구비할 수 있다. 각각의 송수신 모듈은 해당 송수신 모듈이 지원하는 주파수 밴드의 무선랜 규격에 따라 AP 또는 외부 스테이션과 무선 통신을 수행할 수 있다. 송수신부(120)는 스테이션(100)의 성능 및 요구 사항에 따라 한 번에 하나의 송수신 모듈만을 동작시키거나 동시에 다수의 송수신 모듈을 함께 동작시킬 수 있다. 스테이션(100)이 복수의 송수신 모듈을 포함할 경우, 각 송수신 모듈은 각각 독립된 형태로 구비될 수도 있으며, 복수의 모듈이 하나의 칩으로 통합되어 구비될 수도 있다.
다음으로, 유저 인터페이스부(140)는 스테이션(100)에 구비된 다양한 형태의 입/출력 수단을 포함한다. 즉, 유저 인터페이스부(140)는 다양한 입력 수단을 이용하여 유저의 입력을 수신할 수 있으며, 프로세서(110)는 수신된 유저 입력에 기초하여 스테이션(100)을 제어할 수 있다. 또한, 유저 인터페이스부(140)는 다양한 출력 수단을 이용하여 프로세서(110)의 명령에 기초한 출력을 수행할 수 있다.
다음으로, 디스플레이 유닛(150)은 디스플레이 화면에 이미지를 출력한다. 상기 디스플레이 유닛(150)은 프로세서(110)에 의해 실행되는 컨텐츠 또는 프로세서(110)의 제어 명령에 기초한 유저 인터페이스 등의 다양한 디스플레이 오브젝트를 출력할 수 있다. 또한, 메모리(160)는 스테이션(100)에서 사용되는 제어 프로그램 및 그에 따른 각종 데이터를 저장한다. 이러한 제어 프로그램에는 스테이션(100)이 AP 또는 외부 스테이션과 접속을 수행하는데 필요한 접속 프로그램이 포함될 수 있다.
본 발명의 프로세서(110)는 다양한 명령 또는 프로그램을 실행하고, 스테이션(100) 내부의 데이터를 프로세싱 할 수 있다. 또한, 상기 프로세서(110)는 상술한 스테이션(100)의 각 유닛들을 제어하며, 유닛들 간의 데이터 송수신을 제어할 수 있다. 본 발명의 실시 예에 따르면, 프로세서(110)는 메모리(160)에 저장된 AP와의 접속을 위한 프로그램을 실행하고, AP가 전송한 통신 설정 메시지를 수신할 수 있다. 또한, 프로세서(110)는 통신 설정 메시지에 포함된 스테이션(100)의 우선 조건에 대한 정보를 판독하고, 스테이션(100)의 우선 조건에 대한 정보에 기초하여 AP에 대한 접속을 요청할 수 있다. 본 발명의 프로세서(110)는 스테이션(100)의 메인 컨트롤 유닛을 가리킬 수도 있으며, 실시 예에 따라 스테이션(100)의 일부 구성 이를 테면, 송수신부(120)등을 개별적으로 제어하기 위한 컨트롤 유닛을 가리킬 수도 있다. 프로세서(110)는 본 발명의 실시 예에 따른 스테이션(100)의 무선 신호 송수신의 각종 동작을 제어한다. 이에 대한 구체적인 실시 예는 추후 기술하기로 한다.
도 3에 도시된 스테이션(100)은 본 발명의 일 실시 예에 따른 블록도로서, 분리하여 표시한 블록들은 디바이스의 엘리먼트들을 논리적으로 구별하여 도시한 것이다. 따라서 상술한 디바이스의 엘리먼트들은 디바이스의 설계에 따라 하나의 칩으로 또는 복수의 칩으로 장착될 수 있다. 이를테면, 상기 프로세서(110) 및 송수신부(120)는 하나의 칩으로 통합되어 구현될 수도 있으며 별도의 칩으로 구현될 수도 있다. 또한, 본 발명의 실시 예에서 상기 스테이션(100)의 일부 구성들, 이를 테면 유저 인터페이스부(140) 및 디스플레이 유닛(150) 등은 스테이션(100)에 선택적으로 구비될 수 있다.
도 4는 본 발명의 일 실시 예에 따른 AP(200)의 구성을 나타낸 블록도이다.
도시된 바와 같이, 본 발명의 실시 예에 따른 AP(200)는 프로세서(210), 송수신부(220) 및 메모리(260)를 포함할 수 있다. 도 4에서 AP(200)의 구성 중 도 3의 스테이션(100)의 구성과 동일하거나 상응하는 부분에 대해서는 중복적인 설명을 생략하도록 한다.
도 4를 참조하면, 본 발명에 따른 AP(200)는 적어도 하나의 주파수 밴드에서 BSS를 운영하기 위한 송수신부(220)를 구비한다. 도 3의 실시 예에서 전술한 바와 같이, 상기 AP(200)의 송수신부(220) 또한 서로 다른 주파수 밴드를 이용하는 복수의 송수신 모듈을 포함할 수 있다. 즉, 본 발명의 실시 예에 따른 AP(200)는 서로 다른 주파수 밴드, 이를 테면 2.4GHz, 5GHz, 60GHz 중 두 개 이상의 송수신 모듈을 함께 구비할 수 있다. 바람직하게는, AP(200)는 6GHz 이상의 주파수 밴드를 이용하는 송수신 모듈과, 6GHz 이하의 주파수 밴드를 이용하는 송수신 모듈을 구비할 수 있다. 각각의 송수신 모듈은 해당 송수신 모듈이 지원하는 주파수 밴드의 무선랜 규격에 따라 스테이션과 무선 통신을 수행할 수 있다. 상기 송수신부(220)는 AP(200)의 성능 및 요구 사항에 따라 한 번에 하나의 송수신 모듈만을 동작시키거나 동시에 다수의 송수신 모듈을 함께 동작시킬 수 있다.
다음으로, 메모리(260)는 AP(200)에서 사용되는 제어 프로그램 및 그에 따른 각종 데이터를 저장한다. 이러한 제어 프로그램에는 스테이션의 접속을 관리하는 접속 프로그램이 포함될 수 있다. 또한, 프로세서(210)는 AP(200)의 각 유닛들을 제어하며, 유닛들 간의 데이터 송수신을 제어할 수 있다. 본 발명의 실시 예에 따르면, 프로세서(210)는 메모리(260)에 저장된 스테이션과의 접속을 위한 프로그램을 실행하고, 하나 이상의 스테이션에 대한 통신 설정 메시지를 전송할 수 있다. 이때, 통신 설정 메시지에는 각 스테이션의 접속 우선 조건에 대한 정보가 포함될 수 있다. 또한, 프로세서(210)는 스테이션의 접속 요청에 따라 접속 설정을 수행한다. 프로세서(210)는 본 발명의 실시 예에 따른 AP(200)의 무선 신호 송수신의 각종 동작을 제어한다. 이에 대한 구체적인 실시 예는 추후 기술하기로 한다.
도 5는 STA가 AP와 링크를 설정하는 과정을 개략적으로 도시하고 있다.
도 5를 참조하면, STA(100)와 AP(200) 간의 링크는 크게 스캐닝(scanning), 인증(authentication) 및 결합(association)의 3단계를 통해 설정된다. 먼저, 스캐닝 단계는 AP(200)가 운영하는 BSS의 접속 정보를 STA(100)가 획득하는 단계이다. 스캐닝을 수행하기 위한 방법으로는 AP(200)가 주기적으로 전송하는 비콘(beacon) 메시지(S101)만을 활용하여 정보를 획득하는 패시브 스캐닝(passive scanning) 방법과, STA(100)가 AP에 프로브 요청(probe request)을 전송하고(S103), AP로부터 프로브 응답(probe response)을 수신하여(S105) 접속 정보를 획득하는 액티브 스캐닝(active scanning) 방법이 있다.
스캐닝 단계에서 성공적으로 무선 접속 정보를 수신한 STA(100)는 인증 요청(authentication request)을 전송하고(S107a), AP(200)로부터 인증 응답(authentication response)을 수신하여(S107b) 인증 단계를 수행한다. 인증 단계가 수행된 후, STA(100)는 결합 요청(association request)를 전송하고(S109a), AP(200)로부터 결합 응답(association response)을 수신하여(S109b) 결합 단계를 수행한다.
한편, 추가적으로 802.1X 기반의 인증 단계(S111) 및 DHCP를 통한 IP 주소 획득 단계(S113)가 수행될 수 있다. 도 5에서 인증 서버(300)는 STA(100)와 802.1X 기반의 인증을 처리하는 서버로서, AP(200)에 물리적으로 결합되어 존재하거나 별도의 서버로서 존재할 수 있다
직교 주파수 분할 변조(Orthogonal Frequency Division Modulation) 또는 다중 입력 다중 출력(Multi Input Multi Output, MIMO)을 이용하여 데이터를 전송할 경우, 어느 하나의 무선 통신 단말이 복수의 무선 통신 단말에게 동시에 데이터를 전송할 수 있다. 또한, 어느 하나의 무선 통신 단말은 복수의 무선 통신 단말로부터 동시에 데이터를 수신할 수 있다. 도 6 이후의 도면을 통해 어느 하나의 무선 통신 단말이 복수의 무선 통신 단말에게 데이터를 전송하는 본 발명의 실시 예를 설명한다. 특히, 도 6 이후의 도면을 통해 어느 하나의 무선 통신 단말이 전송하는 신호의 프리앰블이 또는 MAC 헤더가 복수의 무선 통신 단말에 대한 데이터 전송 방법을 시그널링하는 것을 설명한다.
또한, 복수의 무선 통신 단말이 서브-채널을 사용하는 경우, 본 발명의 실시 예를 지원하지 않는 무선 통신 단말과의 호환성을 확보하기 위한 방법을 설명한다. 이때, 서브-채널은 어느 하나의 무선 통신 단말이 사용할 수 있는 최소 단위 주파수 대역폭 이상을 갖는 채널에 포함되는 서브-주파수 대역이다. 또한, 최소 단위 주파수 대역폭은 제1 무선 통신 단말이 사용할 수 있는 가장 작은 주파수 대역의 크기를 나타낸다. 구체적인 실시 예에서 최소 단위 주파수 대역폭은 20MHz일 수 있다.
설명의 편의를 위해 복수의 무선 통신 단말과 동시에 통신하는 어느 하나의 무선 통신 단말을 제1 무선 통신 단말이라 지칭하고, 제1 무선 통신 단말과 동시에 통신하는 복수의 무선 통신 단말을 복수의 제2 무선 통신 단말이라 지칭한다. 또한, 제1 무선 통신 단말은 베이스 무선 통신 단말로 지칭될 수 있다. 또한, 제1 무선 통신 단말은 복수의 무선 통신 단말과의 통신에서 통신 매개체(medium) 자원을 할당하고 스케줄링(scheduling)하는 무선 통신 단말일 수 있다. 구체적으로 제1 무선 통신 단말은 셀 코디네이터(cell coordinator)의 역할을 수행할 수 있다. 이때, 제1 무선 통신 단말은 액세스 포인트(200)일 수 있다. 또한, 제2 무선 통신 단말은 액세스 포인트(200)에 결합(associate)된 스테이션(100)일 수 있다. 구체적인 실시 예에서 제1 무선 통신 단말은 ad-hoc 네트워크와 같이 외부의 분배 서비스(Distribution Service)에 연결되지 않는 독립적인 네트워크에서 통신 매개체 자원을 할당하고 스케줄링을 수행하는 무선 통신 단말일 수 있다. 또한, 제1 무선 통신 단말은 베이스 스테이션(base station), eNB, 및 트랜스미션 포인트(TP) 중 적어도 어느 하나일 수 있다.
도 6은 본 발명의 일 실시 예에 따른 어느 하나의 무선 통신 단말이 복수의 무선 통신 단말에게 전송하는 A-MSDU를 시그널링하기 위한 MAC 프레임 헤더를 보여준다.
A-MSDU(Aggregate-Mac Service Data Unit)은 복수의 MSDU를 포함하는 MSDU의 집합을 나타낸다.
제1 무선 통신 단말은 A-MSDU를 통해 복수의 제2 무선 통신 단말에게 데이터를 전송할 수 있다. 구체적으로 제1 무선 통신 단말은 A-MSDU를 포함하는 MAC 프레임의 헤더를 통해 데이터를 수신할 복수의 제2 무선 통신 단말에 대한 자원 할당 정보를 시그널링할 수 있다. 이때, 자원 할당 정보는 복수의 제2 무선 통신 단말 각각이 제1 무선 통신 단말과 통신 하기 위해 필요한 통신 매개체에 관한 정보를 나타낸다. 구체적으로 복수의 제2 무선 통신 단말 각각이 제1 무선 통신 단말과의 통신을 위해 할당 받은 주파수 대역, 신호의 모듈레이션 방법, 및 서브 캐리어에 관한 정보 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다.
구체적인 실시 예에서 A-MSDU를 포함하는 MAC 프레임의 헤더는 복수의 제2 무선 통신 단말을 나타내는 주소를 포함할 수 있다. 예컨대, MAC 프레임 헤더의 주소(Address) 필드는 복수의 제2 무선 통신 단말 각각의 주소를 나타낼 수 있다. 구체적으로 MAC 프레임 헤더의 제1 주소(Address1) 필드는 A-MSDU가 포함하는 데이터를 수신할 제2 무선 통신 단말을 나타낼 수 있다, 또한 BSSID를 나타내는 MAC 프레임 헤더의 제3 주소(Address3) 필드는 BSSID가 아닌 A-MSDU가 포함하는 데이터를 수신할 복수의 제2 무선 통신 단말 중 어느 하나를 나타낼 수 있다, 또한, MAC 프레임 헤더의 제4 주소(Address4) 필드는 A-MSDU가 포함하는 데이터를 수신할 복수의 제2 무선 통신 단말 중 어느 하나를 나타낼 수 있다, 따라서 제1 무선 통신 단말은 MAC 프레임 헤더의 제1 주소(Address1) 필드, 제3 주소(Address3) 필드, 및 제4 주소(Address4) 필드를 통해 데이터를 수신할 3개의 제2 무선 통신 단말을 지정할 수 있다.
기존 802.11 표준에서는 Frame Control 필드의 To DS bit과 From DS bit의 4가지 사용 예에 대해 정의한다. 다만 앞서 설명한 본 발명의 실시 예의 주소 필드 사용을 위해, To DS bit과 From DS bit의 4가지 사용 예 외에 추가적인 사용 예가 정의될 수 있다.
또한, A-MSDU가 복수의 제2 무선 통신 단말이 수신할 데이터를 포함하는 경우, MAC 프레임의 헤더는 데이터를 수신할 제2 무선 통신 단말의 수만큼 제어에 관한 정보를 나타내는 필드를 포함할 수 있다. 이때, 제어에 관한 정보를 나타내는 필드는 시퀀스 제어에 관한 정보를 나타내는 필드, 서비스 품질(Quality Of Service, QoS) 제어에 관한 정보를 나타내는 필드, 및 HT(High Throughput) 제어에 관한 정보를 나타내는 필드 중 적어도 어느 하나 이상을 포함할 수 있다.
도 6의 실시 예에서, A-MSDU를 포함하는 MAC 프레임의 헤더는 Frame Control 필드, Duration/ID 필드, Address1 필드, Address2 필드, Address3 필드, Address4 필드, 복수의 Sequence Control 필드, 복수의 QoS Control 필드, 복수의 HT Control 필드, Frame Body 필드, 및 FCS 필드를 포함한다.
Frame Control 필드는 MAC 프레임의 제어에 관한 정보를 나타낸다.
Duration/ID 필드는 MAC 프레임의 듀레이션 값을 나타낸다.
Address1 필드, Address3 필드, 및 Address4 필드 각각은 앞서 설명한 바와 같이 A-MSDU가 포함하는 데이터를 수신할 복수의 제2 무선 통신 단말 각각을 식별하는 정보를 나타낼 수 있다.
Address2 필드는 A-MSDU를 포함하는 MAC 프레임을 전송하는 제1 무선 통신 단말의 주소를 식별하는 정보를 나타낸다.
Sequence Control 필드는 시퀀스 제어에 관한 정보를 나타내는 필드이다.
QoS Control 필드는 서비스 품질 제어에 관한 정보를 나타내는 필드이다.
HT Control 필드는 HT 제어에 관한 정보를 나타내는 필드이다.
앞서 설명한 바와 같이 MAC 프레임 헤더는 Sequence Control 필드, QoS Control 필드, 및 HT Control 필드를 A-MSDU를 통해 데이터를 수신할 복수의 제2 무선 통신 단말의 개수만큼 포함할 수 있다. 도 7의 실시 예에서 A-MSDU가 포함하는 데이터를 수신할 복수의 제2 무선 통신 단말의 개수는 2 개이다. 따라서 MAC 프레임 헤더는 2 개의 Sequence Control 필드, QoS Control 필드, 및 HT Control 필드를 포함한다.
Frame Body 필드는 A-MSDU를 포함한다.
FCS 필드는 MAC 프레임이 포함하는 데이터의 에러 포함 여부를 나타낸다.
제1 무선 통신 단말이 복수의 제2 무선 통신 단말에게 데이터를 전송하는 경우, 제1 무선 통신 단말은 복수의 제2 무선 통신 단말에게 복수의 제2 무선 통신 단말 각각에게 할당된 자원(resource)에 대한 정보를 시그널링 하여야 한다. 이때, 제1 무선 통신 단말은 복수의 제2 무선 통신 단말에게 전송하는 신호의 프리앰블을 사용하여 복수의 제2 무선 통신 단말 각각에게 할당된 자원에 대한 정보를 시그널링할 수 있다. 이때, 자원에 대한 정보는 복수의 제2 무선 통신 단말 각각이 사용하는 주파수 및 모듈레이션과 코딩 스킴에 관한 정보일 수 있다.
복수의 제2 무선 통신 단말에게 공통적으로 적용되는 정보의 양은 고정적이나, 복수의 제2 무선 통신 단말 각각에게 적용되는 정보의 양은 복수의 제2 무선 통신 단말의 개수에 따라 달라진다.
따라서 제1 무선 통신 단말이 복수의 제2 무선통신 단말에게 전송하는 신호의 프리앰블은 복수의 제2 무선 통신 단말에게 공통적으로 적용되는 정보와 복수의 제2 무선 통신 단말 각각에게 적용되는 정보를 나누어 포함할 수 있다. 이때, 복수의 제2 무선 통신 단말에게 공통적으로 적용되는 정보를 나타내는 피지컬 프레임의 필드를 SIG-A 필드라 지칭할 수 있다. 또한, 복수의 제2 무선 통신 단말 각각에게 적용되는 정보를 나타내는 피지컬 프레임의 필드를 SIG-B 필드라 지칭할 수 있다.
SIG-A 필드는 미리 정해진 길이와 정해진 모듈레이션 및 코딩 스킴(Modulation and Coding Scheme, MCS)을 가질 수 있다. 구체적으로 SIG-A 필드는 SIG-A 필드가 포함하는 데이터와 관계 없이 고정 길이를 갖고, 미리 정해진 MCS에 따라 전송될 수 있다.
또한, SIG-A 필드는 앞서 설명한 것과 같이 복수의 제2 무선 통신 단말에게 공통적으로 적용되는 제어 정보를 포함할 수 있다. 구체적으로 SIG-A 필드는 채널의 대역폭, 가드 인터벌(Guard Interval, GI), SIG-A 필드의 에러 포함 여부를 나타내는 CRC, 및 SIG-A 필드의 종료를 나타내는 테일(Tail) 값에 관한 정보 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다.
앞서 설명한 것 같이 복수의 제2 무선 통신 단말 각각에게 적용되는 정보의 양은 복수의 제2 무선 통신 단말의 개수에 따라 달라지므로 SIG-B 필드의 길이(length)는 가변적일 수 있다. 특히, SIG-B 필드에 해당하는 OFDM 심볼의 개수는 가변적일 수 있다.
따라서 SIG-B 필드의 길이(length)가 가변인 경우, SIG-A 필드는 SIG-B 필드를 포함하는 신호의 MCS를 나타내는 정보 및 SIG-B 필드를 포함하는 OFDM 심볼의 개수를 나타내는 정보 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다.
또한, SIG-B 필드는 복수의 제2 무선 통신 단말에 대한 정보를 포함할 수 있다. 이때, 복수의 제2 무선 통신 단말에 대한 정보는 제1 무선 통신 단말과의 통신을 위해 제2 무선 통신 단말 각각에게 할당된 통신 매개체에 관한 정보를 포함할 수 있다. 또한, SIG-B 필드는 복수의 제2 무선 통신 단말 각각을 식별하는 식별자를 포함할 수 있다. 이때, 식별자는 제1 무선 통신 단말과 제2 무선 통신 단말의 연결을 식별하는 연결 식별자일 수 있다. 구체적으로 연결 식별자는 802.11에서 정의하는 AID(Association Identifier) 또는 부분(Partial) AID일 수 있다.
SIG-A 필드 및 SIG-B 필드의 구체적인 형식에 대해서는 도 7 내지 도 18을 통해 설명한다.
도 7은 본 발명의 일 실시 예에 따른 어느 하나의 무선 통신 단말이 복수의 무선 통신 단말에게 전송하는 복수 사용자 A-MPDU를 포함하는 피지컬 프레임의 형식을 보여준다.
피지컬 프레임의 페이로드는 복수 사용자 A-MPDU(Aggregation-Mac Protocol Data Unit)을 포함할 수 있다. 이때, 복수 사용자 A-MPDU는 하나의 A-MPDU에 제1 무선 통신 단말이 복수의 제2 무선 통신 단말 각각에게 전송하는 데이터를 포함하는 MPDU의 집합인 A-MPDU를 나타낸다. 예컨대, 복수 사용자 A-MPDU는 액세스 포인트가 제1 스테이션에게 전송하는 데이터를 포함하는 제1 MPDU와 액세스 포인트가 제2 스테이션에게 전송하는 데이터를 포함하는 제2 MPDU를 포함할 수 있다.
복수 사용자 A-MPDU(Aggregation-Mac Protocol Data Unit)를 시그널링하는 SIG-B 필드는 복수의 제2 무선 통신 단말 각각에게 전송되는 데이터를 포함하는 신호의 MCS를 나타내는 정보를 포함할 수 있다.
또 다른 구체적인 실시 예에서 SIG-B 필드는 복수의 제2 무선 통신 단말 각각에게 전송되는 데이터를 포함하는 신호의 MCS 중 최저 레벨의 MCS를 나타내는 정보를 포함할 수 있다.
또한, 복수의 제2 무선 통신 단말 각각은 서브-채널을 할당 받을 수 있다. 이때, 서브-채널의 주파수 대역폭은 최소 단위 주파수 대역폭 보다 작을 수 있다.
또한, 제1 무선 통신 단말은 복수의 제2 무선 통신 단말 각각에게 할당된 주파수 대역을 통해 복수의 제2 무선 통신 단말 각각에게 복수의 제2 무선 통신 단말 각각에 대한 SIG-B 필드를 전송한다.
따라서 제1 무선 통신 단말은 복수의 제2 무선 통신 단말 각각에게 최소 단위 주파수 대역폭 보다 작은 주파수 대역폭을 통해 SIG-B 필드를 전송할 수 있다.
또한, 피지컬 프레임의 페이로드 필드는 A-MPDU를 포함할 수 있다. 앞서 설명한 바와 같이 A-MPDU는 복수 사용자 A-MPDU일 수 있다.
도 7의 실시 예에서, 피지컬 프레임은 L-STF 필드, L-LTF 필드, L-SIG 필드, HE-SIG-A 필드, HE-STF 필드, HE-LTF 필드, 및 HE-SIG-B 필드를 포함한다.
L-STF 필드는 본 발명의 실시 예를 지원하는 무선 통신 단말과 본 발명의 실시 예를 지원하지 않는 무선 통신 단말 모두가 디코딩할 수 있는 숏 트레이닝(short training) 신호를 나타낸다. 트레이닝 신호는 트레이닝 신호의 전송 이후 전송될 신호를 수신하기 위한 무선 통신 단말의 디모듈레이션 및 디코딩 설정을 보조하는 신호이다. 숏 트레이닝 신호는 신호의 길이가 비교적 짧은 트레이닝 신호이다. 구체적으로 무선 통신 단말은 숏 트레이닝 신호에 기초하여 L-LTF 필드 및 L-SIG 필드를 포함하는 OFDM 심볼에 대해 AGC(Automatic Gain Control)를 수행하고, L-SIG 필드를 포함하는 OFDM 심볼과 타이밍 및 주파수를 동기화 할 수 있다.
L-LTF 필드는 본 발명의 실시 예를 지원하는 무선 통신 단말과 본 발명의 실시 예를 지원하지 않는 무선 통신 단말 모두가 디코딩할 수 있는 롱 트레이닝(long training) 신호를 나타낸다. 롱 트레이닝 신호는 신호의 길이가 비교적 긴 트레이닝 신호이다. 구체적으로 무선 통신 단말은 롱 트레이닝 신호에 기초하여 L-SIG 필드를 포함하는 OFDM 심볼의 미세 주파수 오프셋(offset)과 채널을 추정할 수 있다.
L-SIG 필드는 본 발명의 실시 예를 지원하는 무선 통신 단말과 본 발명의 실시 예를 지원하지 않는 무선 통신 단말 모두가 디코딩할 수 있는 시그널링 정보이다. 구체적으로 L-SIG 필드는 데이터 전송률(data rate) 및 데이터 길이(length)에 대한 정보를 나타낸다.
HE-SIG-A 필드는 복수의 제2 무선 통신 단말에게 공통으로 적용되는 정보를 나타낸다. 구체적으로 HE-SIG-A 필드는 앞서 설명한 SIG-A 필드일 수 있다.
HE-STF 필드는 본 발명의 실시 예를 지원하는 무선 통신 단말이 디코딩할 수 있는 숏 트레이닝(short training) 신호를 나타낸다. 본 발명의 실시 예를 지원하는 무선 통신 단말은 숏 트레이닝 신호에 기초하여 HE-LTF 필드, HE-SIG-B 필드, 및 페이로드에 포함된 데이터를 포함하는 OFDM 심볼에 대해 AGC(Automatic Gain Control)를 수행할 수 있다. 또한, 본 발명의 실시 예를 지원하는 무선 통신 단말은 숏 트레이닝 신호에 기초하여 HE-LTF 필드, HE-SIG-B 필드, 및 페이로드에 포함된 데이터를 포함하는 OFDM 심볼의 타이밍 및 주파수에 대한 동기화를 수행할 수 있다.
HE-LTF 필드는 본 발명의 실시 예를 지원하는 무선 통신 단말이 디코딩할 수 있는 롱 트레이닝(long training) 신호를 나타낸다. 본 발명의 실시 예를 지원하는 무선 통신 단말은 롱 트레이닝 신호에 기초하여 HE-SIG-B 필드, 및 페이로드에 포함된 데이터를 포함하는 OFDM 심볼의 미세 주파수 오프셋(offset) 및 채널을 추정할 수 있다.
HE-SIG-B 필드는 복수의 제2 무선 통신 단말에 대한 정보를 나타낸다. 구체적으로 HE-SIG-B 필드는 앞서 설명한 SIG-B 필드일 수 있다.
도 7의 실시 예에서 제1 무선 통신 단말은 채널을 4개의 서브-채널로 분할하여 4개의 제2 무선 통신 단말에게 데이터를 전송한다.
이때, 제1 무선 통신 단말은 복수의 제2 무선 통신 단말 각각에게 할당된 서브-채널을 통해 복수의 제2 무선 통신 단말 각각에 대한 HE-SIG-B 필드를 전송한다.
또한, 데이터는 복수의 MPDU의 집합인 A-MPDU 형태일 수 있다. 특히, 데이터는 앞서 설명한 복수 사용자 A-MPDU 형태일 수 있다.
이때, MPDU의 헤더는 기존 802.11 표준에서 정의하는 맥 프레임 헤더와 동일할 수 있다.
도 8은 본 발명의 일 실시 예에 따른 어느 하나의 무선 통신 단말이 복수의 무선 통신 단말에게 전송하는 피지컬 프레임이 포함하는 시그널링 정보의 형식을 보여준다.
앞서 설명한 바와 같이 제1 무선 통신 단말이 복수의 제2 무선 통신 단말에게 전송하는 데이터를 포함하는 신호의 프리앰블은 복수의 제2 무선 통신 단말 각각에 대한 정보를 시그널링할 수 있다. 이때, 제2 무선 통신 단말 각각이 데이터 수신을 위해 할당 받은 채널은 제1 무선 통신 단말이 사용하는 채널의 서브-채널일 수 있다. 또한, 서브-채널의 주파수 대역폭은 최소 단위 주파수 대역폭보다 작을 수 있다.
이러한 경우, 제1 무선 통신 단말은 복수의 제2 무선 통신 단말에 대한 정보를 채널의 최소 단위 주파수 대역폭 단위로 전송할 수 있다. 구체적으로 제1 무선 통신 단말은 프리앰블을 최소 단위 주파수 대역폭의 크기를 갖는 주파수 대역으로 구분할 수 있다, 이때, 제1 무선 통신 단말은 복수의 제2 무선 통신 단말 각각에 대한 정보를 구분한 프리앰블의 주파수 대역 별로 전송할 수 있다. 예컨대, 최소 단위 주파수 대역폭의 크기가 20MHz이고 제1 무선 통신 단말이 사용하는 채널이 20MHz인 경우, 제1 무선 통신 단말은 20MHz 대역 전체를 통해 전송되는 프리앰블을 통해 복수의 제2 무선 통신 단말 각각에 대한 정보를 전송할 수 있다.
또 다른 구체적인 실시 예에서 제1 무선 통신 단말은 복수의 제2 무선 통신 단말 각각에게 할당된 서브-채널 단위로 복수의 제2 무선 통신 단말 각각에 대한 정보를 전송할 수 있다. 이때, 서브-채널의 대역폭은 최소 단위 주파수 대역폭 보다 작을 수 있다. 구체적으로 제1 무선 통신 단말은 프리앰블을 서브-채널의 주파수 대역폭의 크기의 구간으로 구분할 수 있다. 이때, 제1 무선 통신 단말은 복수의 구분한 프리앰블의 구간을 통해 복수의 제2 무선 통신 단말 각각에 대한 정보를 전송할 수 있다. 예컨대, 4 개의 제2 무선 통신 단말 각각이 5MHz 대역폭을 갖는 서브-채널을 할당 받은 경우, 제1 무선 통신 단말은 5MHz 단위로 구분된 프리앰블을 통해 4 개의 제2 무선 통신 단말 각각에 해당하는 정보를 전송할 수 있다.
구체적인 실시 예에서 최소 단위 주파수 대역폭은 20MHz일 수 있다.
제2 무선 통신 단말에 대한 정보는 제2 무선 통신 단말을 식별하는 식별자를 포함할 수 있다. 이때, 식별자는 제2 무선 통신 단말이 포함된 그룹을 식별하는 그룹 식별자일 수 있다. 또한, 식별자는 제2 무선 통신 단말과 제1 무선 통신 단말의 결합(association)을 식별하는 결합 식별자일 수 있다. 이때, 결합 식별자는 802.11 표준에서 정의하는 AID일 수 있다. 또한, 결합 식별자는 802.11 표준에서 정의하는 부분 AID(Partial AID)일 수 있다.
제2 무선 통신 단말에 대한 정보는 제2 무선 통신 단말에게 할당된 통신 매개체 및 전송에 관한 정보를 나타내는 자원 할당 정보를 포함할 수 있다.
구체적으로 자원 할당 정보는 제2 무선 통신 단말에게 전송하는 데이터를 포함하는 신호의 MCS에 관한 정보를 포함할 수 있다. 구체적으로 MCS에 관한 정보는 개별 제2 무선 통신 단말 별로 필드를 구별하는 MCS 필드 형태일 수 있다. 또한, MCS에 관한 정보는 복수의 제2 무선 통신 단말 각각에 대한 데이터를 포함하는 복수의 신호의 MCS에 관한 정보가 하나의 필드에 포함된 MCS 벡터 필드 형식일 수 있다.
또한, 구체적인 실시 예에서 제2 무선 통신 단말에 대한 자원 할당 정보는 space-time 스트림의 숫자를 나타내는 정보를 포함할 수 있다.
또한, 구체적인 실시 예에서 제2 무선 통신 단말에 대한 자원 할당 정보는 피지컬 프레임이 포함하는 데이터에 컨볼루션 코딩이 적용되었는지를 나타내는 정보를 포함할 수 있다.
또한, 구체적인 실시 예에서 제2 무선 통신 단말에 대한 자원 할당 정보는 데이터에 LDCP(Low-density parity-check code) 코딩이 적용되어 추가(extra) OFDM 심볼이 필요한지 여부를 나타내는 정보를 포함할 수 있다.
또한, 복수의 제2 무선 통신 단말에 대한 정보를 포함하는 필드는 개별 제2 무선 통신 단말에 대한 자원 할당 정보를 포함하는 필드를 독립적인 필드로 포함할 수 있다. 또한, 복수의 제2 무선 통신 단말에 대한 정보를 포함하는 필드는 이러한 독립적인 필드를 제2 무선 통신 단말의 수만큼 포함할 수 있다. 구체적으로 독립된 필드는 해당 필드에 적용되는 개별적인 CRC 필드 및 Tail 필드 중 어느 하나를 포함하는 필드일 수 있다. 제2 무선 통신 단말은 제2 무선 통신 단말에 대한 정보를 포함하는 독립적인 필드를 디코딩하고, 복수의 제2 무선 통신 단말에 대한 정보를 포함하는 필드에 대한 디코딩을 중지할 수 있다. 예컨대, 피지컬 프레임은 어느 제1 스테이션에 대한 정보를 모두 포함하는 제1 필드를 포함하고, 제2 스테이션에 대한 정보를 모두 포함하는 제2 필드를 포함할 수 있다. 이와 같은 경우, 제1 스테이션은 제1 필드를 통해 제1 스테이션에 해당하는 정보를 획득한 후 시그널링 정보에 대한 디코딩을 중지할 수 있다. 따라서 제1 스테이션은 제2 스테이션에 대한 정보를 포함하는 필드를 디코딩하지 않게 되어 통신 효율이 높아지게 된다.
또한, 제1 무선 통신 단말은 복수의 제2 무선 통신 단말 각각에 대한 정보를 포함하는 이러한 독립적인 필드를 복수의 제2 무선 통신 단말 각각에게 할당된 채널을 통해 복수의 제2 무선 통신 단말 각각에게 전송할 수 있다. 이에 대해서는 도 9 내지 도 11을 통해 추후 설명한다.
이와 같은 제2 무선 통신 단말에 대한 정보는 앞서 설명한 바와 같이 SIG-B 필드로 포함될 수 있다.
도 8의 실시 예에서 피지컬 프레임이 포함하는 시그널링 정보는 Bandwidth 필드, STBC 필드, 복수의 Group ID 필드, 복수의 Number of space-time streams 필드, 복수의 Partial AID 필드, 복수의 Coding 필드, 복수의 LDCP extra symbol 필드, 및 복수의 MCS 필드를 포함할 수 있다.
Bandwidth 필드는 피지컬 프레임이 사용하는 채널의 대역폭을 나타낸다.
STBC 필드는 피지컬 프레임의 페이로드에 포함된 데이터에 space-time block coding(STBC)이 적용 되어있는지를 나타낸다.
Group ID 필드는 피지컬 프레임을 수신할 제2 무선 통신 단말이 포함된 그룹을 식별한다.
Number of space-time streams 필드는 space-time 스트림의 숫자를 나타낸다.
Partial AID 필드는 피지컬 프레임을 수신한 제2 무선 통신 단말의 부분 AID를 나타낸다.
Coding 필드는 피지컬 프레임이 포함하는 데이터에 컨볼루션 코딩이 적용되었는지를 나타낸다.
LDCP extra symbol 필드는 LDCP 코딩이 적용되어 추가(extra) OFDM 심볼이 필요한지 여부를 나타낸다.
MCS 필드는 어느 하나의 제2 무선 통신 단말에 해당하는 데이터를 포함하는 신호의 MCS를 나타낸다. MCS 필드는 MCS Vector 필드로 대체될 수 있다. 이때, MCS Vector 필드는 앞서 설명한 바와 같이 복수의 제2 무선 통신 단말 각각에게 전송되는 데이터를 포함하는 복수의 신호 각각의 MCS를 하나의 필드로 나타낸다.
피지컬 프레임이 포함하는 시그널링 정보는 복수의 제2 무선 통신 단말 개수만큼 Group ID 필드, Number of space-time streams 필드, Partial AID 필드, 복수의 Coding 필드, LDCP extra symbol 필드, 및 MCS 필드를 반복하여 포함할 수 있다.
구체적인 실시 예에 따라서 피지컬 프레임이 포함하는 시그널링 정보는 하나의 MCS 필드만을 포함할 수 있다. 이때, MCS 필드가 나타내는 값은 복수의 제2 무선 통신 단말에 대한 데이터 각각을 포함하는 복수의 신호 각각 중 가장 낮은 값일 수 있다.
앞서 설명한 바와 같이 제1 무선 통신 단말은 복수의 제2 무선 통신 단말에 대한 자원 할당 정보를 채널의 최소 단위 주파수 대역폭 단위로 전송할 수 있다. 또한, 다른 구체적인 실시 예에서 제1 무선 통신 단말은 복수의 제2 무선 통신 단말 각각에게 할당된 서브-채널 단위로 복수의 제2 무선 통신 단말 각각에 대한 정보를 전송할 수 있다.
구체적인 실시 예에 따라서는 SIG-A 필드가 서브-채널에 관한 정보 등 복수의 제2 무선 통신 단말에 대한 자원 할당 정보를 모두 포함할 수 있다. 이러한 경우 SIG-A필드의 길이(length)가 길어져야 한다. 무선 통신 단말이 별도의 정보 없이도 SIG-A 필드가 포함된 신호를 디코딩할 수 있어야 하므로, SIG-A 필드의 경우 고정된 MCS에 따라 인코딩 되어야 한다. 그러므로 SIG-A 필드가 복수의 제2 무선 통신 단말에 대한 자원 할당 정보를 모두 포함하여 SIG-A 필드의 길이가 길어지는 것은 바람직하지 않다.
따라서 서브-채널에 관한 정보 등 복수의 제2 무선 통신 단말에 대한 자원 할당 정보는 SIG-B 필드에 포함될 수 있다.
이러한 경우, 복수의 제2 무선 통신 단말의 개수가 늘어날수록 SIG-B 필드가 포함하는 정보양은 늘어난다. 또한, SIG-B 필드가 사용하는 MCS 레벨이 높고 낮음에 따라 SIG-B 전송에 소요되는 시간이 달라진다. 또한, SIG-B 필드의 전송에 사용하는 OFDM 심볼 개수가 적고 많음에 따라 SIG-B 필드의 전송에 소요되는 전송 시간(air time)이 달라진다.
예컨대, 제1 무선 통신 단말이 4 개의 제2 무선 통신 단말에게 데이터를 전송하는 경우, SIG-B 필드는 제1 무선 통신 단말이 1 개의 제2 무선 통신 단말에게 데이터를 전송하는 경우보다 4 배 혹은 그에 가까운 양의 데이터를 포함해야 한다. 이때, 제1 무선 통신 단말이 기존 802.11ax 표준에서 정의하는 것과 같이 64-FFT를 이용하여 SIG-B 필드를 전송하는 경우, 제1 무선 통신 단말의 SIG-B 필드 전송을 위해 필요한 OFDM 심볼의 수는 4 배만큼 늘어나야 한다. 또한, 제1 무선 통신 단말이 동일한 데이터 크기를 갖는 SIG-B 필드 전송을 위해 256-FFT를 이용하는 경우, OFDM 심볼의 듀레이션이 길어지게 된다.
따라서 SIG-B 필드의 전송 시간을 최적화하기 위해 SIG-B 필드가 포함하는 데이터 양에 따라 적절한 MCS를 적용하는 것이 바람직하다. 그러므로 제1 무선 통신 단말은 SIG-B 필드의 전송에 사용되는 MCS를 가변적으로 선택해야 한다.
또한, 제1 무선 통신 단말은 복수의 제2 무선 통신 단말 중 가장 낮은 MCS 레벨을 요구하는 제2 무선 통신 단말의 MCS 레벨에 따라 SIG-B 전송에 사용되는 MCS 레벨을 결정할 수 있다. 이를 통해 제1 무선 통신 단말은 SIG-B 전송의 안정성을 도모할 수 있다.
구체적으로 제1 무선 통신 단말은 SIG-B 필드의 OFDM 심볼 개수가 1개 이상이 되도록 MCS 레벨을 결정할 수 있다. 또한, 제1 무선 통신 단말은 SIG-B 필드의 데이터 양에 따라 SIG-B 필드의 OFDM 심볼 수가 정수개가 되도록 SIG-B 필드의 MCS 레벨을 결정할 수 있다.
가변적 길이를 갖는 SIG-B 필드의 전송을 위해, SIG-A 필드는 SIG-B 필드의 전송에 사용되는 MCS를 나타내는 정보를 포함할 수 있다.
또한, SIG-A 필드는 SIG-B 필드의 전송에 필요한 OFDM 심볼 개수를 나타내는 정보를 포함할 수 있다.
앞서 설명한 것과 같이 구체적인 실시 예에서 제1 무선 통신 단말은 복수의 제2 무선 통신 단말 각각에게 할당된 서브-채널 단위로 SIG-B 필드를 전송할 수 있다. 도 9 내지 도 11을 통해 제1 무선 통신 단말은 복수의 제2 무선 통신 단말 각각에게 할당된 서브-채널 단위로 SIG-B 필드를 전송하는 것을 설명한다.
도 9 내지 도 10은 본 발명의 일 실시 예에 따른 어느 하나의 무선 통신 단말이 복수의 무선 통신 단말에게 전송하는 피지컬 프레임의 형식을 보여준다.
제1 무선 통신 단말은 복수의 제2 무선 통신 단말 각각에게 할당된 채널을 통해 전송되는 프리앰블을 이용하여 SIG-B 필드를 복수의 제2 무선 통신 단말 각각에게 전송할 수 있다. 구체적으로 제1 무선 통신 단말은 복수의 제2 무선 통신 단말 각각에게 할당된 채널을 통해 복수의 제2 무선 통신 단말 각각에 해당하는 SIG-B 필드를 전송할 수 있다.
이때, 제1 무선 통신 단말은 SIG-B 필드 및 데이터를 포함하는 신호를 수신하기 위한 제2 무선 통신 단말의 디모듈레이션 및 디코딩 설정을 돕는 트레이닝 신호를 SIG-B 필드 전송에 앞서 전송할 수 있다.
구체적으로 제1 무선 통신 단말은 SIG-B 필드 전송에 앞서 숏 트레이닝 신호를 나타내는 STF 필드와 롱 트레이닝 신호를 나타내는 LTF 필드를 전송할 수 있다. 제2 무선 통신 단말은 숏 트레이닝 신호에 기초하여 LTF 필드, SIG-B 필드, 및 데이터를 포함하는 OFDM 심볼에 대해 AGC(Automatic Gain Control)를 수행하고, 데이터를 포함하는 OFDM 심볼의 타이밍 및 주파수에 대한 동기화를 수행할 수 있다. 또한, 제2 무선 통신 단말은 롱 트레이닝 신호에 기초하여 SIG-B 필드 및 데이터를 포함하는 OFDM 심볼의 미세 주파수 오프셋(offset) 및 채널 중 적어도 어느 하나를 추정할 수 있다.
앞서 설명한 것과 같이 SIG-B 필드의 길이는 가변적이다. 따라서 제1 무선 통신 단말은 SIG-B 필드를 포함하는 신호의 MCS에 관한 정보 및 SIG-B 필드의 OFDM 심볼 수를 나타내는 정보 중 적어도 어느 하나를 SIG-A 필드를 통해 전송한다.
SIG-A 필드는 SIG-B 필드를 포함하는 신호의 MCS에 관한 정보를 복수의 MCS 필드 형태로 포함할 수 있다. 구체적으로 MCS 필드는 개별 서브-채널을 통해 전송되는 신호의 MCS를 나타낸다. 이때, SIG-A 필드는 복수의 제2 무선 통신 단말이 사용하는 서브-채널의 개수만큼 MCS 필드를 포함할 수 있다.
또 다른 구체적인 실시 예에서 SIG-A 필드는 SIG-B 필드를 포함하는 신호의 MCS에 관한 정보를 MCS 벡터 필드 형태로 포함할 수 있다. MCS 벡터 필드는 하나의 필드를 통해 복수의 제2 무선 통신 단말에게 할당된 복수의 서브-채널의 MCS를 나타낸다. 구체적으로 MCS 벡터 필드는 인덱스를 통해 통해 복수의 제2 무선 통신 단말에게 할당된 복수의 서브-채널의 MCS를 나타낼 수 있다. 이때, 인덱스는 복수의 제2 무선 통신 단말에게 할당된 복수의 서브-채널이 가질 수 있는 모든 MCS 조합의 수를 표현할 수 있다.
구체적인 실시 예에서 복수의 제2 무선 통신 단말이 최소 단위 주파수 대역에서 사용할 수 있는 서브-채널의 개수가 최대 4 개이고, 하나의 MCS를 나타내기 위해 필요한 비트 수는 4 비트일 수 있다. 이러한 경우, 복수의 MCS 필드는 총 16 비트를 필요로 한다. 또한, MCS 벡터 필드는 총 10000개의 경우의 수를 나타내야 하므로, MCS 벡터 필드는 14 비트를 필요로 한다.
제2 무선 통신 단말은 SIG-A 필드에 기초하여 SIG-B 필드를 수신한다. 구체적으로 제2 무선 통신 단말은 SIG-A 필드로부터 SIG-B 필드를 포함하는 신호의 MCS에 관한 정보 및 SIG-B 필드의 심볼 수를 나타내는 정보 중 적어도 어느 하나를 획득할 수 있다. 또한, 제2 무선 통신 단말은 획득한 SIG-B 필드를 포함하는 신호의 MCS에 관한 정보 및 SIG-B 필드의 OFDM 심볼 수를 나타내는 정보 중 적어도 어느 하나에 기초하여 SIG-B 필드를 제1 무선 통신 단말로부터 수신할 수 있다.
앞서 설명한 것과 같이 SIG-B 필드는 복수의 제2 무선 통신 단말에 관한 정보를 포함할 수 있다. 구체적으로 복수의 제2 무선 통신 단말에 관한 정보는 앞서 설명한 바와 같이 복수의 제2 무선 통신 단말 각각을 식별하는 식별자에 관한 정보를 포함할 수 있다. 또한, 복수의 제2 무선 통신 단말에 관한 정보는 앞서 설명한 바와 같이 자원 할당 정보를 포함할 수 있다. 특히, SIG-B 필드는 복수의 제2 무선 통신 단말 각각에게 전송되는 데이터를 포함하는 신호의 MCS에 관한 정보를 포함할 수 있다.
따라서 제2 무선 통신 단말은 SIG-B 필드에 기초하여 데이터를 수신할 수 있다. 구체적으로 제2 무선 통신 단말은 SIG-B 필드로부터 복수의 제2 무선 통신 단말에 관한 정보를 획득할 수 있다. 이때, 제2 무선 통신 단말은 획득한 복수의 제2 무선 통신 단말에 관한 정보에 기초하여 제1 무선 통신 단말로부터 데이터를 수신할 수 있다.
앞서 설명한 바와 같이 SIG-B 필드는 가변적 길이를 가지며, SIG-B 필드의 전송을 위해 미리 지정된 MCS를 사용하지 않는다. 따라서 제1 무선 통신 단말이 SIG-B 필드를 포함하는 신호의 MCS로 결정한 MCS에 따라 SIG-B 필드의 전송 시간이 달라진다.
도 9의 경우, SIG-B 필드를 포함하는 신호의 MCS 레벨이 비교적 낮은 경우, SIG-B 필드의 전송 시간(air time)이 길어지는 것을 보여준다.
또한, 도 10의 경우 SIG-B 필드를 포함하는 신호의 MCS 레벨이 비교적 높은 경우, SIG-B 필드의 전송 시간(air time)이 짧아지는 것을 보여준다.
제1 무선 통신 단말은 SIG-B 필드의 OFDM 심볼 개수가 1개 이상이 되도록 MCS 레벨을 결정할 수 있다. 또한, 제1 무선 통신 단말은 SIG-B 필드의 데이터 양에 따라 SIG-B 필드의 OFDM 심볼 수가 정수개가 되도록 SIG-B 필드의 MCS 레벨을 결정할 수 있다.
이때, 도 9와 도 10의 실시 예에서와 같이 제1 무선 통신 단말은 복수의 제2 무선 통신 단말 각각을 위한 복수의 SIG-B 필드 각각을 포함하는 복수의 신호에게 동일한 MCS를 사용할 수 있다. 구체적으로 제1 무선 통신 단말은 복수의 제2 무선 통신 단말 중 가장 낮은 MCS 레벨을 요구하는 제2 무선 통신 단말의 MCS 레벨에 따라 SIG-B 전송에 사용되는 MCS 레벨을 결정할 수 있다.
다만, 이러한 경우 더 높은 MCS 레벨을 사용하여 비교적 단 시간에 SIG-B 필드가 전송될 수 있는 제2 무선 통신 단말에게도 동일한 SIG-B 필드의 전송 시간이 소요되는 문제가 있다. 이를 해결 하기 위한 SIG-B 필드 전송 방법에 대해서는 도 11을 통해 설명한다.
도 11은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 어느 하나의 무선 통신 단말이 복수의 무선 통신 단말에게 전송하는 피지컬 프레임의 형식을 보여준다.
제1 무선 통신 단말은 복수의 제2 무선 통신 단말 각각에 대한 복수의 SIG-B 필드 각각을 서로 다른 MCS를 사용하여 전송할 수 있다. 구체적으로 제1 무선 통신 단말은 복수의 제2 무선 통신 단말 각각이 수신할 수 있는 MCS 레벨에 따라 복수의 제2 무선 통신 단말 각각에 대한 복수의 SIG-B 필드 각각을 전송하는데 사용하는 MCS를 결정할 수 있다. 이에 따라 복수의 제2 무선 통신 단말 각각에 대한 복수의 SIG-B 필드 각각의 전송 시간은 다를 수 있다. 또한, 이를 통해 제1 무선 통신 단말은 SIG-B 필드의 전송 시간을 줄여 데이터 전송에 더 많은 OFDM 심볼을 할당할 수 있다.
도 11의 실시 예에서, 제1 무선 통신 단말은 제1 스테이션(STA1)과 제2 스테이션(STA3)에 대한 SIG-B 필드는 동일한 MCS를 사용하여 전송한다. 다만, 제1 무선 통신 단말은 제4 스테이션(STA4)에 대한 SIG-B 필드에 대해서는 제1 스테이션(STA1)과 제2 스테이션(STA3)에 대한 SIG-B 필드에 사용한 MCS의 레벨보다 낮은 레벨의 MCS를 사용하여 전송한다. 또한, 제1 무선 통신 단말은 제4 스테이션(STA4)에 대한 SIG-B 필드에 대해서는 제1 스테이션(STA1)과 제2 스테이션(STA3)에 대한 SIG-B 필드에 사용한 MCS의 레벨보다 높은 레벨의 MCS를 사용하여 전송한다.
따라서 제2 스테이션(STA2)에 대한 SIG-B 필드의 전송 시간이 가장 짧고, 제4 스테이션(STA4)에 대한 SIG-B 필드의 전송 시간이 가장 길다.
앞서 설명한 것과 같이 구체적인 실시 예에서 제1 무선 통신 단말은 최소 단위 주파수 대역폭 단위로 SIG-B 필드를 전송할 수 있다. 도 12 내지 도 13을 통해 이에 대해 설명한다.
도 12 내지 도 13은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 어느 하나의 무선 통신 단말이 복수의 무선 통신 단말에게 최소 단위 주파수 대역폭 단위로 SIG-B 필드를 전송하는 경우, SIG-B 필드를 포함하는 피지컬 프레임의 형식을 보여준다.
제1 무선 통신 단말은 SIG-B 필드를 SIG-A 필드와 동일한 계수의 퓨리어 변환으로 모듈레이션하여 전송할 수 있다. 구체적으로 제1 무선 통신 단말은 SIG-B 필드와 SIG-A 필드를 64 FFT로 모듈레이션하여 전송할 수 있다. 이러한 경우 SIG-B 필드와 SIG-A 필드의 퓨리어 변환 계수가 동일하므로 별도의 트레이닝 신호가 필요치 않다.
또한, 제1 무선 통신 단말은 SIG-B 필드를 SIG-A 필드와 다른 계수의 퓨리어 변환으로 모듈레이션하여 전송할 수 있다. 이때, 제1 무선 통신 단말은 신호 전송 효율을 위해 SIG-B 필드를 위한 별도의 트레이닝 신호를 전송하지 않을 수 있다. 이때, 제1 무선 통신 단말은 SIG-B 필드를 128 FFT 및 256 FFT 중 어느 하나로 모듈레이션하여 전송할 수 있다.
제1 무선 통신 단말은 SIG-B 필드를 전송한 후, 복수의 제2 무선 통신 단말 각각에 대한 데이터 전송을 위한 숏 트레이닝 신호와 롱 트레이닝 신호를 전송한다. 이때, 숏 트레이닝 신호는 앞서 설명한 HE-STF일 수 있다. 또한, 롱 트레이닝 신호는 앞서 설명한 HE-LTF일 수 있다.
도 12의 경우, SIG-B 필드를 포함하는 신호의 MCS 레벨이 비교적 낮은 경우, SIG-B 필드의 전송 시간(air time)이 길어지는 것을 보여준다.
또한, 도 13의 경우 SIG-B 필드를 포함하는 신호의 MCS 레벨이 비교적 높은 경우, SIG-B 필드의 전송 시간(air time)이 짧아지는 것을 보여준다.
도 9, 도 10, 도 12, 및 도 13의 실시 예를 통해 설명한 것과 같이 MCS 값에 따라서 SIG-B 필드가 전송되는 OFDM 심볼의 개수가 달라진다. 따라서 제1 무선 통신 단말은 SIG-B 필드의 MCS를 SIG-A를 통해 시그널링할 수 있다. 또한, 제2 무선 통신 단말은 SIG-A에 기초하여 SIG-B 필드를 수신할 수 있다. 구체적으로 SIG-A 필드로부터 SIG-B 필드의 MCS에 관한 정보를 획득하고, 획득한 SIG-B 필드의 MCS에 관한 정보에 기초하여 SIG-B 필드를 수신할 수 있다.
앞서 설명한 것과 같이 SIG-B 필드에 포함되는 데이터 양이 달라질 수 있다. 따라서 제1 무선 통신 단말이 동일한 MCS를 사용하여 모듈레이션 하는 경우라도 SIG-B 필드를 포함하는 OFDM 심볼의 개수가 달라질 수 있다. 또한, SIG-B 필드가 전송되는 주파수 대역의 크기가 달라지는 경우, 동일한 MCS를 사용하여 모듈레이션 하는 경우라도 SIG-B 필드를 포함하는 OFDM 심볼의 개수가 달라질 수 있다. 따라서 제1 무선 통신 단말은 SIG-A 필드를 통해 SIG-B 필드를 포함하는 OFDM 심볼의 개수를 시그널링하여야 한다. 이에 대해서는 도 14 내지 도 17을 통해 설명한다.
도 14 내지 도 15는 본 발명의 일 실시 예에 따른 어느 하나의 무선 통신 단말이 복수의 무선 통신 단말에게 서브-채널 단위로 SIG-B 필드를 전송하는 경우, OFDM 심볼 수에 따라 SIG-B 필드의 길이가 달라지는 것을 보여준다.
또한, 도 16 내지 도 17은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 어느 하나의 무선 통신 단말이 복수의 무선 통신 단말에게 최소 단위 주파수 대역폭 단위로 SIG-B 필드를 전송하는 경우, OFDM 심볼 수에 따라 SIG-B 필드의 길이가 달라지는 것을 보여준다.
제1 무선 통신 단말은 SIG-B 필드가 포함된 OFDM 심볼의 개수를 시그널링하는 SIG-A 필드를 전송할 수 있다. 이때, 제2 무선 통신 단말은 SIG-A 필드에 기초하여 SIG-B 필드를 수신할 수 있다. 구체적으로 제2 무선 통신 단말은 SIG-A 필드로부터 SIG-B 필드가 포함된 OFDM 심볼의 개수를 나타내는 정보를 획득할 수 있다. 제2 무선 통신 단말은 SIG-B 필드가 포함된 OFDM 심볼의 개수를 나타내는 정보에 기초하여 SIG-B 필드를 수신할 수 있다.
구체적인 실시 예에서 SIG-A 필드가 시그널링하는 SIG-B 필드를 포함하는 OFDM 심볼의 개수는 정수 개일 수 있다. 예컨대, SIG-A 필드가 시그널링하는 SIG-B 필드를 포함하는 OFDM 심볼의 개수는 1 개일 수 있다. 또한, SIG-A 필드가 시그널링하는 SIG-B 필드를 포함하는 OFDM 심볼의 개수는 0 개일 수 있다. 이러한 경우, 제1 무선 통신 단말과 제2 무선 통신 단말이 SIG-B 필드를 사용하지 않고 통신하는 경우이다.
구체적으로 도 14의 경우, SIG-B 필드를 포함하는 OFDM 심볼의 개수가 비교적 많은 경우를 보여준다.
또한, 도 15의 경우, SIG-B 필드를 포함하는 OFDM 심볼의 개수가 비교적 적은 경우를 보여준다.
또한, 도 16의 경우, SIG-B 필드를 포함하는 OFDM 심볼의 개수가 비교적 많은 경우를 보여준다.
또한, 도 17의 경우, SIG-B 필드를 포함하는 OFDM 심볼의 개수가 비교적 적은 경우를 보여준다.
제1 무선 통신 단말이 최소 단위 주파수 대역폭 이상의 주파수 대역폭을 사용하는 경우, 제1 무선 통신 단말은 최소 단위 주파수 대역폭 단위로 반복해서 동일한 SIG-A 필드를 복수의 제2 무선 통신 단말에게 전송할 수 있다. 다만 앞서 설명한 바와 같이 SIG-B 필드는 SIG-A 필드에 비해 많은 데이터를 포함해야 한다. 따라서 제1 무선 통신 단말이 최소 단위 주파수 대역폭 단위로 반복해서 동일한 SIG-A 필드를 복수의 제2 무선 통신 단말에게 전송하는 것은 비효율적이다. 따라서 제1 무선 통신 단말이 최소 단위 주파수 대역폭 이상의 주파수 대역폭을 사용하는 경우, 제1 무선 통신 단말이 SIG-B 필드를 복수의 제2 무선 통신 단말에게 효율적으로 전송할 수 있는 방법이 필요하다.
도 18은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 어느 하나의 무선 통신 단말이 복수의 무선 통신 단말에게 어느 하나의 무선 통신 단말이 사용하는 주파수 대역폭 전체를 사용해 SIG-B 필드를 전송하는 경우, SIG-B 필드를 포함하는 피지컬 프레임의 형식을 보여준다.
제1 무선 통신 단말은 최소 단위 주파수 대역폭 이상의 대역폭을 갖는 주파수 대역을 통해 SIG-B 필드를 복수의 제2 무선 통신 단말에게 전송할 수 있다. 이때, 제1 무선 통신 단말은 앞서 설명한 바와 같이 최소 단위 주파수 대역폭 단위로 SIG-B 필드를 복수의 제2 무선 통신 단말에게 전송할 수 있다. 구체적으로 제1 무선 통신 단말은 최소 단위 주파수 대역폭 단위로 SIG-B 필드를 나누어 전송할 수 있다.
예컨대, 도 18의 실시 예에서 제1 무선 통신 단말은 40MHz의 대역폭을 갖는 주파수 대역을 사용한다. 그리고 도 18의 실시 예에서 최소 주파수 단위 대역폭은 20MHz이다. 이때, 제1 무선 통신 단말은 20MHz 대역폭을 통해 4 개의 제2 무선 통신 단말에게 데이터를 전송한다. 또한, 제1 무선 통신 단말은 나머지 20MHz 대역폭을 통해 다른 4 개의 제2 무선 통신 단말에게 데이터를 전송한다. 이러한 경우, 제1 무선 통신 단말은 4 개의 제2 무선 통신 단말에 대한 정보를 시그널링하는 SIG-B 필드는 20MHz 주파수 대역으로 전송하고, 나머지 4 개의 제2 무선 통신 단말에 대한 정보를 시그널링하는 SIG-B 필드는 나머지 20MHz 주파수 대역으로 전송할 수 있다.
또한, 제2 무선 통신 단말은 최소 단위 주파수 대역폭 단위로 SIG-B 필드를 수신할 수 있다. 구체적으로 제2 무선 통신 단말은 최소 주파수 단위 대역폭에 해당하는 SIG-B 필드에 제2 무선 통신 단말에 대한 정보가 포함되었는지 확인할 수 있다. 그리고 제2 무선 통신 단말에 대한 정보가 포함되어 있지 않는 경우, 제2 무선 통신 단말은 다음 최소 주파수 단위 대역폭에 해당하는 SIG-B 필드에 제2 무선 통신 단말에 대한 정보가 포함되었는지 확인할 수 있다.
이를 통해 제1 무선 통신 단말은 SIG-A에 비해 비교적 많은 데이터를 포함하는 SIG-B 필드를 효율적으로 전송할 수 있다.
제1 무선 통신 단말은 복수의 제2 무선 통신 단말 각각에게 서브-채널을 통해 데이터를 전송할 수 있다. 이때, 서브-채널은 앞서 설명한 실시 예들과 같이 최소 단위 주파수 대역폭보다 작은 대역폭을 갖는 주파수 대역일 수 있다. 또한, 본 발명의 실시 예를 지원하지 않는 무선 통신 단말은 최소 단위 주파수 대역폭 이상의 대역을 통해 전송되는 프레임만을 수신할 수 있다.
따라서 제2 무선 통신 단말과 제1 무선 통신 단말이 서브-채널을 통해 제어 프레임을 전송한다면, 본 발명의 실시 예를 지원하지 않는 무선 통신 단말은 서브-채널을 통해 전송되는 제어 프레임을 수신할 수 없다. 그러므로 본 발명의 실시 예를 지원하지 않는 무선 통신 단말은 제어 프레임을 통해 나타나는 제1 무선 통신 단말과 복수의 제2 무선 통신 단말 간의 통신에 관한 정보를 획득할 수 없다. 결국, 본 발명의 실시 예를 지원하지 않는 무선 통신 단말이 제1 무선 통신 단말과 복수의 제2 무선 통신 단말 간의 통신의 계속 여부 및 완료 여부를 명확히 판단할 수 없는 문제가 발생할 수 있다. 이러한 문제점을 해결하기 위해 복수의 제2 무선 통신 단말 각각이 서브-채널을 할당 받은 경우에도, 제1 무선 통신 단말과 제2 무선 통신 단말은 최소 단위 주파수 대역폭 이상의 대역폭을 갖는 채널을 통해 제어 프레임을 전송할 수 있다. 이를 도 19 내지 도 25를 통해 설명한다.
도 19는 본 발명의 일 실시 예에 따른 액세스 포인트가 복수의 스테이션에게 데이터를 전송하고 ACK 프레임을 수신한 뒤, 최소 단위 주파수 대역폭 이상의 대역폭을 갖는 채널을 통해 ACK 프레임을 전송하는 것을 보여준다.
제1 무선 통신 단말과 복수의 제2 무선 통신 단말은 제어 프레임을 전송하여 제1 무선 통신 단말의 복수의 제2 무선 통신 단말에 대한 데이터를 전송을 제어한다.
구체적으로 제어 프레임은 제1 무선 통신 단말과 제2 무선 통신 단말의 통신 동작을 제어하는 프레임을 나타낸다. 구체적으로 제어 프레임은 RTS(Request to Send) 프레임, CTS(Clear to Send) 프레임, ACK 프레임, BA(Block ACK) 프레임, BAR(Block ACK Request) 프레임, 및 PS-Poll 프레임을 포함할 수 있다.
복수의 제2 무선 통신 단말 각각이 서브-채널을 할당 받은 경우에도, 제1 무선 통신 단말과 제2 무선 통신 단말은 최소 단위 주파수 대역폭 이상의 대역폭을 갖는 채널을 통해 이러한 제어 프레임을 전송할 수 있다.
구체적인 실시 예에서 제1 무선 통신 단말은 제2 무선 통신 단말로부터 데이터를 수신한다. 제2 무선 통신 단말은 데이터 수신 완료를 나타내는 프레임인 완료 프레임을 제1 무선 통신 단말에게 전송한다. 구체적으로 완료 프레임은 ACK 프레임 또는 BA 프레임일 수 있다.
또한, 제2 무선 통신 단말이 할당 받은 채널이 최소 단위 주파수 대역폭 미만의 대역폭을 갖는 서브-채널인 경우, 제2 무선 통신 단말은 완료 프레임을 해당 서브-채널을 통해 전송할 수 있다. 이러한 경우, 앞서 설명한 바와 같이 본 발명의 실시 예를 지원하지 않는 무선 통신 단말은 완료 프레임을 수신할 수 없다.
따라서 본 발명의 실시 예를 지원하지 않는 무선 통신 단말은 해당 채널에서 데이터 전송이 종료되었는지 여부를 명확히 알 수 없다.
이를 해결하기 위해, 제1 무선 통신 단말은 복수의 제2 무선 통신 단말로부터 완료 프레임을 수신한 후, 최소 단위 주파수 대역폭 이상의 대역폭을 갖는 채널을 통해 완료 프레임을 전송할 수 있다. 이때, 완료 프레임의 수신 주소는 제1 무선 통신 단말을 나타낼 수 있다. 또한, 최소 단위 주파수 대역폭 이상의 대역폭을 갖는 채널은 제1 무선 통신 단말이 사용하고 있는 전체 채널을 최소 단위 주파수 대역폭으로 나눈 것일 수 있다.
도 19의 실시 예에서, 액세스 포인트(AP)는 20MHz의 채널을 사용한다.
액세스 포인트(AP)는 5MHz의 대역폭을 갖는 4 개의 서브-채널 각각을 통해 제1 스테이션(STA1), 제2 스테이션(STA2), 제3 스테이션(STA3), 및 제4 스테이션(STA4)에게 데이터를 전송한다. 구체적으로 액세스 포인트(AP)는 제1 스테이션(STA1)에게 제1 서브-채널(Sub-channel #1)을 통해 데이터를 전송한다. 또한, 액세스 포인트(AP)는 제2 스테이션(STA2)에게 제2 서브-채널(Sub-channel #2)을 통해 데이터를 전송한다. 또한, 액세스 포인트(AP)는 제3 스테이션(STA3)에게 제3 서브-채널(Sub-channel #3)을 통해 데이터를 전송한다. 또한, 액세스 포인트(AP)는 제4 스테이션(STA4)에게 제4 서브-채널(Sub-channel #4)을 통해 데이터를 전송한다.
데이터를 수신하고 일정 시간 후, 제1 스테이션(STA1), 제2 스테이션(STA2), 제3 스테이션(STA3), 및 제4 스테이션(STA4)은 5MHz의 대역폭을 갖는 4 개의 서브-채널 각각을 통해 액세스 포인트(AP)에게 ACK 프레임을 전송한다. 구체적으로 제1 스테이션(STA1)은 제1 서브-채널(Sub-channel #1)을 통해 액세스 포인트(AP)에게 ACK 프레임을 전송한다. 또한, 제2 스테이션(STA2)은 제2 서브-채널(Sub-channel #2)을 통해 액세스 포인트(AP)에게 ACK 프레임을 전송한다. 또한, 제3 스테이션(STA3)은 제3 서브-채널(Sub-channel #3)을 통해 액세스 포인트(AP)에게 ACK 프레임을 전송한다. 또한, 제4 스테이션(STA4)은 제4 서브-채널(Sub-channel #4)을 통해 액세스 포인트(AP)에게 ACK 프레임을 전송한다. 또한, 일정 시간은 802.11 표준에서 정의하는 SIFS(Short Inter-Frame Space)일 수 있다.
액세스 포인트(AP)는 20MHz 대역폭을 갖는 채널을 통해 ACK 프레임을 전송한다.
이를 통해 액세스 포인트(AP)와 제1 스테이션(STA1) 내지 제4 스테이션(STA4)외의 무선 통신 단말도 액세스 포인트(AP)와 제1 스테이션(STA1) 내지 제4 스테이션(STA4)과의 데이터 전송이 완료된 것을 알 수 있다.
도 19를 통해 설명한 실시 예 이외에, 복수의 제2 무선 통신 단말이 최소 단위 주파수 대역폭 이상의 대역폭을 갖는 채널을 통해 데이터 전송 완료를 나타내는 프레임을 순차적으로 전송할 수 있다. 이러한 경우, 도 19의 실시 예에서 설명한 실시예보다 데이터 전송 완료를 나타내는 프레임을 전송하는 시간이 더 소요될 수 있다. 그러나 이러한 실시 예는 최소 단위 대역폭 미만의 대역폭을 갖는 주파수 대역을 통해 제어 프레임이 전송되는 경우가 없으므로 본 발명의 실시 예를 지원하지 않는 무선 통신 단말과의 호환성을 조금 더 높일 수 있다. 이에 대해서는 도 20 내지 도 22를 통해 설명한다.
도 20은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 액세스 포인트가 복수의 스테이션에게 데이터를 전송하는 경우, 복수의 스테이션 각각이 최소 단위 주파수 대역폭 이상의 대역폭을 갖는 채널을 통해 ACK 프레임을 전송하는 것을 보여준다.
제1 무선 통신 단말로부터 데이터를 수신한 복수의 제2 무선 통신 단말 각각은 최소 단위 주파수 대역폭 이상의 대역폭을 갖는 채널을 통해 완료 프레임을 제1 무선 통신 단말에게 전송할 수 있다. 구체적으로 복수의 제2 무선 통신 단말은 최소 단위 주파수 대역폭 이상의 대역폭을 갖는 채널을 통해 완료 프레임을 제1 무선 통신 단말에게 순차적으로 전송할 수 있다. 이때, 낮은 주파수 대역을 할당 받은 제2 무선 통신 단말부터 높은 주파수 대역을 할당 받은 제2 무선 통신 단말 순으로 완료 프레임을 제1 무선 통신 단말에게 전송할 수 있다. 또는, 높은 주파수 대역을 할당 받은 제2 무선 통신 단말부터 낮은 주파수 대역을 할당 받은 제2 무선 통신 단말 순으로 완료 프레임을 제1 무선 통신 단말에게 전송할 수 있다.
도 20의 실시 예에서, 액세스 포인트(AP)는 20MHz의 채널을 사용한다.
액세스 포인트(AP)는 5MHz의 대역폭을 갖는 4 개의 서브-채널 각각을 통해 제1 스테이션(STA1), 제2 스테이션(STA2), 제3 스테이션(STA3), 및 제4 스테이션(STA4)에게 데이터를 전송한다. 구체적으로 액세스 포인트(AP)는 제1 스테이션(STA1)에게 제1 서브-채널(Sub-channel #1)을 통해 데이터를 전송한다. 또한, 액세스 포인트(AP)는 제2 스테이션(STA2)에게 제2 서브-채널(Sub-channel #2)을 통해 데이터를 전송한다. 또한, 액세스 포인트(AP)는 제3 스테이션(STA3)에게 제3 서브-채널(Sub-channel #3)을 통해 데이터를 전송한다. 또한, 액세스 포인트(AP)는 제4 스테이션(STA4)에게 제4 서브-채널(Sub-channel #4)을 통해 데이터를 전송한다.
제1 스테이션(STA1)은 20MHz의 대역폭을 갖는 채널을 통해 액세스 포인트(AP)에게 ACK 프레임을 전송한다. 구체적으로 데이터가 전송된 때로부터 SIFS 후, 제1 스테이션(STA1)은 20MHz의 대역폭을 갖는 채널을 통해 액세스 포인트(AP)에게 ACK 프레임을 전송한다.
제1 스테이션(STA1)이 ACK 프레임을 전송한 후, 제2 스테이션(STA2)은 20MHz의 대역폭을 갖는 채널을 통해 액세스 포인트(AP)에게 ACK 프레임을 전송한다. 구체적으로 제1 스테이션(STA1)이 ACK 프레임을 전송한 때로부터 SIFS 후, 제2 스테이션(STA2)은 20MHz의 대역폭을 갖는 채널을 통해 액세스 포인트(AP)에게 ACK 프레임을 전송한다.
제2 스테이션(STA2)이 ACK 프레임을 전송한 후, 제3 스테이션(STA3)은 20MHz의 대역폭을 갖는 채널을 통해 액세스 포인트(AP)에게 ACK 프레임을 전송한다. 구체적으로 제2 스테이션(STA2)이 ACK 프레임을 전송한 때로부터 SIFS 후, 제3 스테이션(STA3)은 20MHz의 대역폭을 갖는 채널을 통해 액세스 포인트(AP)에게 ACK 프레임을 전송한다.
제3 스테이션(STA3)이 ACK 프레임을 전송한 후, 제4 스테이션(STA4)은 20MHz의 대역폭을 갖는 채널을 통해 액세스 포인트(AP)에게 ACK 프레임을 전송한다. 구체적으로 제3 스테이션(STA3)이 ACK 프레임을 전송한 때로부터 SIFS 후, 제4 스테이션(STA4)은 20MHz의 대역폭을 갖는 채널을 통해 액세스 포인트(AP)에게 ACK 프레임을 전송한다.
다만, 이러한 실시 에에서 복수의 제2 무선 통신 단말 중 어느 하나가 전송한 완료 프레임이 다른 BSS에 포함된 무선 통신 단말이 전송한 프레임과 충돌할 수 있다. 이러한 경우, 복수의 제2 무선 통신 단말 중 어느 하나가 전송한 완료 프레임은 제1 무선 통신 단말에게 전송되지 않는다. 따라서 이러한 문제점을 보완하기 위한 방법이 필요하다. 이에 대해서는 도 21 내지 도 22를 통해 설명한다.
도 21 내지 도 22는 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 액세스 포인트가 복수의 스테이션에게 데이터를 전송하는 경우, 복수의 스테이션 각각이 최소 단위 주파수 대역폭 이상의 대역폭을 갖는 채널을 통해 ACK 프레임을 전송하고 복수의 스테이션 중 어느 하나의 스테이션이 ACK 프레임을 전송하지 못 한 경우를 보여준다.
제1 무선 통신 단말은 제1 무선 통신 단말이 데이터를 전송한 복수의 제2 무선 통신 단말 중 완료 프레임을 전송하지 않은 제2 무선 통신 단말에게 완료 요청 프레임을 전송할 수 있다. 이때, 완료 요청 프레임은 완료 프레임의 전송을 요청하는 프레임이다. 구체적인 실시 예에서 완료 요청 프레임은 BAR 프레임일 수 있다.
구체적으로 제1 무선 통신 단말은 어느 하나의 제2 무선 통신 단말로부터 완료 프레임을 수신하지 못한 때, 완료 요청 프레임을 해당 제2 무선 통신 단말에게 전송할 수 있다.
도 21의 실시 예에서, 액세스 포인트(AP)는 5MHz의 대역폭을 갖는 4 개의 서브-채널 각각을 통해 제1 스테이션(STA1), 제2 스테이션(STA2), 제3 스테이션(STA3), 및 제4 스테이션(STA4)에게 데이터를 전송한다. 구체적으로 액세스 포인트(AP)는 제1 스테이션(STA1)에게 제1 서브-채널(Sub-channel #1)을 통해 데이터를 전송한다. 또한, 액세스 포인트(AP)는 제2 스테이션(STA2)에게 제2 서브-채널(Sub-channel #2)을 통해 데이터를 전송한다. 또한, 액세스 포인트(AP)는 제3 스테이션(STA3)에게 제3 서브-채널(Sub-channel #3)을 통해 데이터를 전송한다. 또한, 액세스 포인트(AP)는 제4 스테이션(STA4)에게 제4 서브-채널(Sub-channel #4)을 통해 데이터를 전송한다.
제1 스테이션(STA1) 내지 제2 스테이션(STA2)은 액세스 포인트(AP)에게 순차적으로 ACK 프레임을 전송한다.
이후, 제3 스테이션(STA3)은 액세스 포인트(AP)에게 ACK 프레임을 전송한다. 다만, 제3 스테이션(STA3)이 전송한 ACK 프레임은 다른 무선 통신 단말이 전송한 프레임과의 충돌로 인해 액세스 포인트(AP)에게 전송되지 못 한다.
이때, 액세스 포인트(AP)는 제3 스테이션(STA3)에게 BAR 프레임을 전송한다.
제3 스테이션(STA3)은 액세스 포인트(AP)에게 ACK 프레임을 다시 전송한다.
이후, 제4 스테이션(STA4)은 액세스 포인트(AP)에게 순차적으로 ACK 프레임을 전송한다.
다만, 이러한 실시 예에서 어느 하나의 제2 무선 통신 단말의 완료 프레임이 제1 무선 통신 단말에게 전송되지 않았음을 다른 제2 무선 통신 단말이 확인하지 못할 수 있다. 따라서 제1 무선 통신 단말이 완료 요청 프레임을 전송할 때, 다른 제2 무선 통신 단말이 제1 무선 통신 단말에게 완료 프레임을 전송할 수 있다. 따라서 이를 방지하기 위해, 제1 무선 통신 단말은 복수의 제2 무선 통신 단말 중 완료 프레임을 전송하지 못한 제2 무선 통신 단말을 제외한 나머지 제2 무선 통신 단말들의 완료 프레임 전송이 종료되고, 완료 요청 프레임을 전송할 수 있다.
도 22의 실시 예에서, 액세스 포인트(AP)는 도 21의 실시 예와 동일하게 는 5MHz의 대역폭을 갖는 4 개의 서브-채널 각각을 통해 제1 스테이션(STA1), 제2 스테이션(STA2), 제3 스테이션(STA3), 및 제4 스테이션(STA4)에게 데이터를 전송한다. 구체적으로 액세스 포인트(AP)는 제1 스테이션(STA1)에게 제1 서브-채널(Sub-channel #1)을 통해 데이터를 전송한다. 또한, 액세스 포인트(AP)는 제2 스테이션(STA2)에게 제2 서브-채널(Sub-channel #2)을 통해 데이터를 전송한다. 또한, 액세스 포인트(AP)는 제3 스테이션(STA3)에게 제3 서브-채널(Sub-channel #3)을 통해 데이터를 전송한다. 또한, 액세스 포인트(AP)는 제4 스테이션(STA4)에게 제4 서브-채널(Sub-channel #4)을 통해 데이터를 전송한다.
제1 스테이션(STA1) 내지 제2 스테이션(STA2)은 액세스 포인트(AP)에게 순차적으로 ACK 프레임을 전송한다.
제3 스테이션(STA3)은 액세스 포인트(AP)에게 순차적으로 ACK 프레임을 전송한다. 다만, 제3 스테이션(STA3)이 전송한 ACK 프레임은 다른 무선 통신 단말이 전송한 프레임과의 충돌로 인해 액세스 포인트(AP)에게 전송되지 못 한다.
제4 스테이션(STA4)은 액세스 포인트(AP)에게 순차적으로 ACK 프레임을 전송한다.
제4 스테이션(STA4)이 전송한 ACK 프레임을 수신한 뒤, 액세스 포인트(AP)는 제3 스테이션(STA3)에게 BAR 프레임을 전송한다.
제3 스테이션(STA3)은 액세스 포인트(AP)에게 ACK 프레임을 다시 전송한다.
도 21 내지 도 22를 통해 설명한 것과 같이 제1 무선 통신 단말이 완료 요청 프레임을 전송하는 경우, 제1 무선 통신 단말이 데이터 수신이 완료되었음에 다시 데이터를 전송하는 것을 방지할 수 있다. 따라서 이러한 실시 예를 통해 전체 통신 시스템의 성능을 향상 시킬 수 있다.
앞서 설명한 것과 같이 제1 무선 통신 단말은 복수 사용자 A-MPDU를 통해 복수의 제2 무선 통신 단말에게 데이터를 전송할 수 있다. 이러한 경우 하나의 서브-채널을 통해 2 개의 제2 무선 통신 단말이 데이터를 수신하므로 이전에 설명한 실시 예들과 다른 제2 무선 통신 단말의 완료 프레임 전송 방법이 필요하다. 이에 대해서 도 23 내지 도 25를 통해 설명한다.
도 23은 본 발명의 일 실시 예에 따른 액세스 포인트가 복수 사용자 A-MPDU를 통해 복수의 스테이션에게 데이터를 전송하고 ACK 프레임을 수신한 뒤, 최소 단위 주파수 대역폭 이상의 대역폭을 갖는 채널을 통해 ACK 프레임을 전송하는 것을 보여준다.
앞서 설명한 것과 같이 제2 무선 통신 단말이 할당 받은 채널이 최소 단위 주파수 대역폭 미만의 대역폭을 갖는 서브-채널인 경우, 제2 무선 통신 단말은 완료 프레임을 해당 서브-채널을 통해 전송할 수 있다.
이때, 복수 사용자 A-MPDU를 통해 데이터를 수신한 복수의 제2 무선 통신 단말은 복수의 제2 무선 통신 단말에게 할당된 서브-채널을 통해 제1 무선 통신 단말에게 순차적으로 완료 프레임을 전송할 수 있다.
구체적인 실시 예에서 복수 사용자 A-MPDU를 통해 데이터를 수신한 복수의 제2 무선 통신 단말은 복수의 제2 무선 통신 단말에 대한 정보를 포함하는 프리앰블 또는 헤더에서 복수의 제2 무선 통신 단말을 나타내는 식별자의 정렬 순서에 기초하여 완료 프레임을 제1 무선 통신 단말에게 순차적으로 전송할 수 있다. 예컨대, 복수 사용자 A-MPDU를 통해 데이터를 수신한 복수의 제2 무선 통신 단말은 복수의 제2 무선 통신 단말에 대한 정보를 포함하는 프리앰블 또는 헤더에서 복수의 제2 무선 통신 단말을 나타내는 식별자의 정렬 순서에 따라 완료 프레임을 제1 무선 통신 단말에게 순차적으로 전송할 수 있다. 또는 복수 사용자 A-MPDU를 통해 데이터를 수신한 복수의 제2 무선 통신 단말은 복수의 제2 무선 통신 단말에 대한 정보를 포함하는 프리앰블 또는 헤더에서 복수의 제2 무선 통신 단말을 나타내는 식별자 정렬 순서의 역순으로 완료 프레임을 제1 무선 통신 단말에게 전송할 수 있다.
또 다른 구체적인 실시 예에서 복수 사용자 A-MPDU를 통해 데이터를 수신한 복수의 제2 무선 통신 단말은 복수 사용자 A-MPDU에 포함된 데이터 정렬 순서에 기초하여 완료 프레임을 제1 무선 통신 단말에게 순차적으로 전송할 수 있다. 예컨대, 복수 사용자 A-MPDU가 제1 스테이션에 대한 데이터와 제2 스테이션에 대한 데이터를 순서대로 포함하는 경우, 제1 스테이션과 제2 스테이션은 제1 스테이션이 먼저 완료 프레임을 전송하고 나중에 제2 프레임이 완료 프레임을 제1 무선 통신 단말에게 전송할 수 있다.
또 다른 구체적인 실시 예에서 복수 사용자 A-MPDU를 통해 데이터를 수신한 복수의 제2 무선 통신 단말은 복수 사용자 A-MPDU에서 각각의 제2 무선 통신 단말에 대한 데이터 전송에 사용하는 신호의 MCS 레벨의 크기에 기초하여 완료 프레임을 제1 무선 통신 단말에게 순차적으로 전송할 수 있다. 예컨대, 복수 사용자 A-MPDU를 통해 데이터를 수신한 복수의 제2 무선 통신 단말은 복수 사용자 A-MPDU에서 각각의 제2 무선 통신 단말에 대한 데이터 전송에 사용하는 신호의 MCS 레벨의 크기가 큰 순서대로 완료 프레임을 제1 무선 통신 단말에게 전송할 수 있다. 또는, 복수 사용자 A-MPDU를 통해 데이터를 수신한 복수의 제2 무선 통신 단말은 복수 사용자 A-MPDU에서 각각의 제2 무선 통신 단말에 대한 데이터 전송에 사용하는 신호의 MCS 레벨의 크기가 작은 순서대로 완료 프레임을 제1 무선 통신 단말에게 전송할 수 있다.
또 다른 구체적인 실시 예에서 복수 사용자 A-MPDU를 통해 데이터를 수신한 복수의 제2 무선 통신 단말은 복수 사용자 A-MPDU에서 각각의 제2 무선 통신 단말에 대한 프레임의 트래픽 우선 순위를 나타내는 값에 기초하여 완료 프레임을 제1 무선 통신 단말에게 순차적으로 전송할 수 있다. 예컨대, 복수 사용자 A-MPDU를 통해 데이터를 수신한 복수의 제2 무선 통신 단말은 복수 사용자 A-MPDU에서 각각의 제2 무선 통신 단말에 대한 프레임의 트래픽 우선 순위를 나타내는 값의 크기가 큰 순서대로 완료 프레임을 제1 무선 통신 단말에게 전송할 수 있다. 또는, 복수 사용자 A-MPDU를 통해 데이터를 수신한 복수의 제2 무선 통신 단말은 복수 사용자 A-MPDU에서 각각의 제2 무선 통신 단말에 대한 프레임의 트래픽 우선 순위를 나타내는 값의 크기가 작은 순서대로 완료 프레임을 제1 무선 통신 단말에게 전송할 수 있다. 트래픽 우선 순위를 나타내는 값은 EDCA(enhanced distributed channel access)에서의 Access Category일 수 있다.
또 다른 구체적인 실시 예에서 복수 사용자 A-MPDU를 통해 데이터를 수신한 복수의 제2 무선 통신 단말은 완료 프레임의 전송 순서를 나타내는 별도의 프레임 또는 필드에 기초하여 완료 프레임을 제1 무선 통신 단말에게 순차적으로 전송할 수 있다.
또한, 복수 사용자 A-MPDU를 통해 데이터를 수신한 복수의 제2 무선 통신 단말 각각은 복수 사용자 A-MPDU 수신 이후 완료 프레임을 전송에 소요되는 시간과 자신의 전송 순서에 기초하여 제1 무선 통신 단말에게 완료 프레임을 전송할 수 있다. 구체적으로 복수 사용자 A-MPDU를 통해 데이터를 수신한 복수의 제2 무선 통신 단말 각각은 다음의 수식만큼의 시간이 소요된 후, 완료 프레임을 제1 무선 통신 단말에게 전송할 수 있다.
t = N x inter_frame_time + (N-1) x ACK_transmission_time
이때, t는 제2 무선 통신 단말이 완료 프레임을 전송하는 시간을 나타내고, inter_frame_time은 하나의 완료 프레임 전송 이후 대기하는 시간을 나타내고, N은 제2 무선 통신 단말의 완료 프레임 전송 순서를 나타내고, ACK_transmission_time은 완료 프레임의 전송에 소요되는 시간을 나타낸다. 이때, 완료 프레임 전송 이후 대기하는 시간은 SIFS일 수 있다.
앞서 설명한 바와 같이 제1 무선 통신 단말은 복수의 제2 무선 통신 단말로부터 완료 프레임을 수신한 후, 최소 단위 주파수 대역폭 이상의 대역폭을 갖는 채널을 통해 완료 프레임을 전송할 수 있다.
도 23의 실시 예에서, 액세스 포인트(AP)는 5MHz의 대역폭을 갖는 4 개의 서브-채널 각각을 통해 제1 스테이션(STA1), 제2 스테이션(STA2), 제3 스테이션(STA3), 제4 스테이션(STA4), 및 제5 스테이션(STA5)에게 데이터를 전송한다. 구체적으로 액세스 포인트(AP)는 제1 스테이션(STA1)과 제2 스테이션(STA2)에게 제1 서브-채널(Sub-channel #1)을 통해 복수 사용자 A-MPDU를 전송한다. 또한, 액세스 포인트(AP)는 제3 스테이션(STA3)에게 제2 서브-채널(Sub-channel #2)을 통해 데이터를 전송한다. 또한, 액세스 포인트(AP)는 제4 스테이션(STA4)에게 제3 서브-채널(Sub-channel #3)을 통해 데이터를 전송한다. 또한, 액세스 포인트(AP)는 제5 스테이션(STA5)에게 제4 서브-채널(Sub-channel #4)을 통해 데이터를 전송한다.
데이터를 수신하고 일정 시간 후, 제1 스테이션(STA1), 제2 스테이션(STA2), 제3 스테이션(STA3), 제4 스테이션(STA4) 및 제5 스테이션(STA5)은 5MHz의 대역폭을 갖는 4 개의 서브-채널 각각을 통해 액세스 포인트(AP)에게 ACK 프레임을 전송한다. 구체적으로 제1 스테이션(STA1)과 제2 스테이션(SAT2)은 제1 서브-채널(Sub-channel #1)을 통해 액세스 포인트(AP)에게 순차적으로 ACK 프레임을 전송한다. 제3 스테이션(STA3)은 제2 서브-채널(Sub-channel #2)을 통해 액세스 포인트(AP)에게 ACK 프레임을 전송한다. 제4 스테이션(STA4)은 제3 서브-채널(Sub-channel #3)을 통해 액세스 포인트(AP)에게 ACK 프레임을 전송한다. 제5 스테이션(STA5)은 제4 서브-채널(Sub-channel #4)을 통해 액세스 포인트(AP)에게 ACK 프레임을 전송한다. 또한, 일정 시간은 802.11에서 정의하는 SIFS(Short Inter-Frame Space)일 수 있다.
액세스 포인트(AP)는 20MHz 대역폭을 갖는 채널을 통해 ACK 프레임을 전송한다.
이를 통해 본 발명의 실시 예를 지원하지 않는 무선 통신 단말도 액세스 포인트(AP)와 제1 스테이션(STA1) 내지 제5 스테이션(STA5)과의 데이터 전송이 완료된 것을 알 수 있다.
도 24는 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 액세스 포인트가 복수 사용자 A-MPDU를 통해 복수의 스테이션에게 데이터를 전송하고, 복수의 스테이션 각각이 최소 단위 주파수 대역폭 이상의 대역폭을 갖는 채널을 통해 ACK 프레임을 전송하는 것을 보여준다.
앞서 설명한 바와 같이 제2 무선 통신 단말이 할당 받은 채널이 최소 단위 주파수 대역폭 미만의 대역폭을 갖는 서브-채널인 경우, 제1 무선 통신 단말로부터 데이터를 수신한 복수의 제2 무선 통신 단말 각각은 최소 단위 주파수 대역폭 이상의 대역폭을 갖는 채널을 통해 완료 프레임을 전송할 수 있다. 구체적으로 복수의 제2 무선 통신 단말은 최소 단위 주파수 대역폭 이상의 대역폭을 갖는 채널을 통해 완료 프레임을 순차적으로 전송할 수 있다.
이때, 복수 사용자 A-MPDU를 통해 데이터를 수신한 복수의 제2 무선 통신 단말도 다른 제2 무선 통신 단말과 함께 완료 프레임을 순차적으로 전송할 수 있다.
이러한 경우, 복수 사용자 A-MPDU를 통해 데이터를 수신한 복수의 제2 무선 통신 단말의 전송 순서는 앞서 도 23을 통해 설명한 전송 순서와 같을 수 있다.
도 24의 실시 예에서, 액세스 포인트(AP)는 5MHz의 대역폭을 갖는 4 개의 서브-채널 각각을 통해 제1 스테이션(STA1), 제2 스테이션(STA2), 제3 스테이션(STA3), 제4 스테이션(STA4), 및 제5 스테이션(STA5)에게 데이터를 전송한다. 구체적으로 액세스 포인트(AP)는 제1 스테이션(STA1)과 제2 스테이션(STA2)에게 제1 서브-채널(Sub-channel #1)을 통해 복수 사용자 A-MPDU를 전송한다. 또한, 액세스 포인트(AP)는 제3 스테이션(STA3)에게 제2 서브-채널(Sub-channel #2)을 통해 데이터를 전송한다. 또한, 액세스 포인트(AP)는 제4 스테이션(STA4)에게 제3 서브-채널(Sub-channel #3)을 통해 데이터를 전송한다. 또한, 액세스 포인트(AP)는 제5 스테이션(STA5)에게 제4 서브-채널(Sub-channel #4)을 통해 데이터를 전송한다.
제1 스테이션(STA1)은 20MHz의 대역폭을 갖는 채널을 통해 액세스 포인트(AP)에게 ACK 프레임을 전송한다. 구체적으로 데이터가 전송된 때로부터 SIFS 후, 제1 스테이션(STA1)은 20MHz의 대역폭을 갖는 채널을 통해 액세스 포인트(AP)에게 ACK 프레임을 전송한다.
제1 스테이션(STA1)이 ACK 프레임을 전송한 후, 제2 스테이션(STA2)은 20MHz의 대역폭을 갖는 채널을 통해 액세스 포인트(AP)에게 ACK 프레임을 전송한다. 구체적으로 제1 스테이션(STA1)이 ACK 프레임을 전송한 때로부터 SIFS 후, 제2 스테이션(STA2)은 20MHz의 대역폭을 갖는 채널을 통해 액세스 포인트(AP)에게 ACK 프레임을 전송한다.
제2 스테이션(STA2)이 ACK 프레임을 전송한 후, 제3 스테이션(STA3)은 20MHz의 대역폭을 갖는 채널을 통해 액세스 포인트(AP)에게 ACK 프레임을 전송한다. 구체적으로 제2 스테이션(STA2)이 ACK 프레임을 전송한 때로부터 SIFS 후, 제3 스테이션(STA3)은 20MHz의 대역폭을 갖는 채널을 통해 액세스 포인트(AP)에게 ACK 프레임을 전송한다.
제3 스테이션(STA3)이 ACK 프레임을 전송한 후, 제4 스테이션(STA4)은 20MHz의 대역폭을 갖는 채널을 통해 액세스 포인트(AP)에게 ACK 프레임을 전송한다. 구체적으로 제3 스테이션(STA3)이 ACK 프레임을 전송한 때로부터 SIFS 후, 제4 스테이션(STA4)은 20MHz의 대역폭을 갖는 채널을 통해 액세스 포인트(AP)에게 ACK 프레임을 전송한다.
제4 스테이션(STA4)이 ACK 프레임을 전송한 후, 제5 스테이션(STA5)은 20MHz의 대역폭을 갖는 채널을 통해 액세스 포인트(AP)에게 ACK 프레임을 전송한다. 구체적으로 제4 스테이션(STA3)이 ACK 프레임을 전송한 때로부터 SIFS 후, 제5 스테이션(STA5)은 20MHz의 대역폭을 갖는 채널을 통해 액세스 포인트(AP)에게 ACK 프레임을 전송한다.
다만, 이러한 실시 예에서 복수의 제2 무선 통신 단말이 미리 정해진 순서를 파악하여 완료 프레임을 전송하는 것이 통신 복잡도를 높일 수 있다. 특히, 복수 사용자 A-MPDU를 통해 데이터를 수신하는 복수의 제2 무선 통신 단말까지 고려하는 것은 통신 복잡도를 높일 수 있다. 이러한 문제점을 해결하기 위한 실시 예를 도 25를 통해 설명한다.
도 25는 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 액세스 포인트가 복수 사용자 A-MPDU를 통해 복수의 스테이션에게 데이터를 전송하고, 액세스 포인트가 BAR 프레임을 복수의 스테이션 각각에게 전송하여 ACK 프레임 전송을 유도하는 것을 보여준다.
제2 무선 통신 단말이 할당 받은 채널이 최소 단위 주파수 대역폭 미만의 대역폭을 갖는 서브-채널인 경우, 제1 무선 통신 단말이 복수의 제2 무선 통신 단말에게 완료 요청 프레임을 전송하고, 완료 요청 프레임에 기초하여 복수의 제2 무선 통신 단말이 제1 무선 통신 단말에게 완료 프레임을 전송할 수 있다.
구체적으로 제1 무선 통신 단말이 복수의 제2 무선 통신 단말에게 순차적으로 완료 요청 프레임을 전송할 수 있다. 이때, 복수의 제2 무선 통신 단말 각각은 복수의 제2 무선 통신 단말 각각에 대한 완료 요청 프레임이 전송된 때로부터 일정 시간 후, 완료 프레임을 전송할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 일정 시간은 SIFS일 수 있다.
또한, 구체적인 실시 예에서 복수의 제2 무선 통신 단말 중 제일 먼저 완료 프레임을 전송하는 제2 무선 통신 단말은 제1 무선 통신 단말로부터 완료 요청 프레임을 수신하지 않고 완료 프레임을 제1 무선 통신 단말에게 전송할 수 있다.
이때, 제1 무선 통신 단말은 복수의 제2 무선 통신 단말 중 제일 먼저 완료 프레임을 전송할 제2 무선 통신 단말을 지정할 수 있다. 구체적으로 제1 무선 통신 단말은 복수의 제2 무선 통신 단말 중 제일 먼저 완료 프레임을 전송할 제2 무선 통신 단말을 나타내는 프레임을 전송할 수 있다.
또 다른 구체적인 실시 예에서 제일 먼저 완료 프레임을 전송하는 제2 무선 통신 단말은 복수의 제2 무선 통신 단말에 대한 정보를 포함하는 프리앰블 또는 헤더에서 복수의 제2 무선 통신 단말을 나타내는 식별자의 가장 앞서 정렬된 제2 무선 통신 단말일 수 있다.
또 다른 구체적인 실시 예에서 제일 먼저 완료 프레임을 전송하는 제2 무선 통신 단말은 각각의 제2 무선 통신 단말에 대한 데이터 전송에 사용하는 신호의 MCS 레벨의 크기가 가장 큰 제2 무선 통신 단말일 수 있다. 또는, 제일 먼저 완료 프레임을 전송하는 제2 무선 통신 단말은 각각의 제2 무선 통신 단말에 대한 데이터 전송에 사용하는 신호의 MCS 레벨의 크기가 가장 작은 제2 무선 통신 단말일 수 있다.
또 다른 구체적인 실시 예에서 제일 먼저 완료 프레임을 전송하는 제2 무선 통신 단말은 각각의 제2 무선 통신 단말에 대한 프레임의 트래픽 우선 순위를 나타내는 값이 가장 큰 제2 무선 통신 단말일 수 있다. 또는, 제일 먼저 완료 프레임을 전송하는 제2 무선 통신 단말은 각각의 제2 무선 통신 단말에 대한 프레임의 트래픽 우선 순위를 나타내는 값이 가장 큰 제2 무선 통신 단말일 수 있다. 트래픽 우선 순위를 나타내는 값은 EDCA(enhanced distributed channel access)에서의 Access Category일 수 있다.
도 25의 실시 예에서, 액세스 포인트(AP)는 5MHz의 대역폭을 갖는 4 개의 서브-채널 각각을 통해 제1 스테이션(STA1), 제2 스테이션(STA2), 제3 스테이션(STA3), 제4 스테이션(STA4), 및 제5 스테이션(STA5)에게 데이터를 전송한다. 구체적으로 액세스 포인트(AP)는 제1 스테이션(STA1)과 제2 스테이션(STA2)에게 제1 서브-채널(Sub-channel #1)을 통해 복수 사용자 A-MPDU를 전송한다. 또한, 액세스 포인트(AP)는 제3 스테이션(STA3)에게 제2 서브-채널(Sub-channel #2)을 통해 데이터를 전송한다. 또한, 액세스 포인트(AP)는 제4 스테이션(STA4)에게 제3 서브-채널(Sub-channel #3)을 통해 데이터를 전송한다. 또한, 액세스 포인트(AP)는 제5 스테이션(STA5)에게 제4 서브-채널(Sub-channel #4)을 통해 데이터를 전송한다.
제1 스테이션(STA1)은 20MHz의 대역폭을 갖는 채널을 통해 액세스 포인트(AP)에게 ACK 프레임을 전송한다. 구체적으로 데이터가 전송된 때로부터 SIFS 후, 제1 스테이션(STA1)은 20MHz의 대역폭을 갖는 채널을 통해 액세스 포인트(AP)에게 ACK 프레임을 전송한다.
액세스 포인트(AP)는 20MHz의 대역폭을 갖는 채널을 통해 제2 스테이션(STA2)에게 BAR 프레임을 전송한다.
제2 스테이션(STA2)은 20MHz의 대역폭을 갖는 채널을 통해 액세스 포인트(AP)에게 ACK 프레임을 전송한다. 구체적으로 BAR 프레임이 전송된 때로부터 SIFS 후, 제2 스테이션(STA2)은 20MHz의 대역폭을 갖는 채널을 통해 액세스 포인트(AP)에게 ACK 프레임을 전송한다.
액세스 포인트(AP)는 20MHz의 대역폭을 갖는 채널을 통해 제3 스테이션(STA3)에게 BAR 프레임을 전송한다.
제3 스테이션(STA3)은 20MHz의 대역폭을 갖는 채널을 통해 액세스 포인트(AP)에게 ACK 프레임을 전송한다. 구체적으로 BAR 프레임이 전송된 때로부터 SIFS 후, 제3 스테이션(STA3)은 20MHz의 대역폭을 갖는 채널을 통해 액세스 포인트(AP)에게 ACK 프레임을 전송한다.
액세스 포인트(AP)는 20MHz의 대역폭을 갖는 채널을 통해 제4 스테이션(STA4)에게 BAR 프레임을 전송한다.
제4 스테이션(STA4)은 20MHz의 대역폭을 갖는 채널을 통해 액세스 포인트(AP)에게 ACK 프레임을 전송한다. 구체적으로 BAR 프레임이 전송된 때로부터 SIFS 후, 제4 스테이션(STA4)은 20MHz의 대역폭을 갖는 채널을 통해 액세스 포인트(AP)에게 ACK 프레임을 전송한다.
액세스 포인트(AP)는 20MHz의 대역폭을 갖는 채널을 통해 제5 스테이션(STA5)에게 BAR 프레임을 전송한다.
제5 스테이션(STA5)은 20MHz의 대역폭을 갖는 채널을 통해 액세스 포인트(AP)에게 ACK 프레임을 전송한다. 구체적으로 BAR 프레임이 전송된 때로부터 SIFS 후, 제5 스테이션(STA5)은 20MHz의 대역폭을 갖는 채널을 통해 액세스 포인트(AP)에게 ACK 프레임을 전송한다.
도 26은 본 발명의 일 실시 예에 따른 제1 무선 통신 단말과 제2 무선 통신 단말의 동작을 보여주는 래더 다이어그램이다.
제1 무선 통신 단말(400)은 데이터, SIG-A 필드, 및 SIG-B 필드를 포함하는 피지컬 프레임을 생성한다(S2601). 이때, 데이터는 복수의 제2 무선 통신 단말(500) 각각에 대한 데이터이다. 또한, 데이터는 복수의 제2 무선 통신 단말(500) 각각에게 할당된 채널을 통해 전송될 수 있다. 이때, 복수의 제2 무선 통신 단말(500) 각각에게 할당된 채널은 최소 단위 주파수 대역폭 보다 작은 대역폭을 갖는 서브-채널일 수 있다.
구체적으로 제1 무선 통신 단말(400)은 데이터에 기초하여 SIG-B 필드를 생성할 수 있다. 앞서 설명한 것 같이 복수의 제2 무선 통신 단말(500) 각각에게 적용되는 정보의 양은 복수의 제2 무선 통신 단말(500)의 개수에 따라 달라질 수 있다. 따라서 SIG-B 필드의 길이(length)는 가변적일 수 있다. 구체적으로 SIG-B 필드는 SIG-B 필드가 포함하는 데이터에 따라 길이가 달라지는 가변 길이를 가질 수 있다. 특히, SIG-B 필드에 해당하는 OFDM 심볼의 개수는 가변적일 수 있다.
또한, SIG-B 필드는 앞서 설명한 바와 같이 복수의 제2 무선 통신 단말(500)에 대한 정보를 포함할 수 있다. 이때, 복수의 제2 무선 통신 단말(500)에 대한 정보는 제1 무선 통신 단말(400)과의 통신을 위해 제2 무선 통신 단말(500) 각각에게 할당된 통신 매개체에 관한 정보인 자원 할당 정보를 포함할 수 있다. 또한, SIG-B 필드는 복수의 제2 무선 통신 단말(500) 각각을 식별하는 식별자를 포함할 수 있다. 이때, 식별자는 제1 무선 통신 단말(400)과 제2 무선 통신 단말(500)의 연결을 식별하는 연결 식별자일 수 있다. 구체적으로 연결 식별자는 802.11에서 정의하는 AID(Association Identifier) 또는 부분(Partial) AID일 수 있다.
구체적으로 자원 할당 정보는 제2 무선 통신 단말(500)에게 전송하는 데이터를 포함하는 신호의 MCS에 관한 정보를 포함할 수 있다. 구체적으로 MCS에 관한 정보는 개별 제2 무선 통신 단말 별로 필드를 구별하는 MCS 필드 형태일 수 있다. 또한, MCS에 관한 정보는 복수의 제2 무선 통신 단말(500) 각각에 대한 데이터를 포함하는 복수의 신호의 MCS에 관한 정보가 하나의 필드에 포함된 MCS 벡터 필드 형식일 수 있다.
또한, 구체적인 실시 예에서 제2 무선 통신 단말(500)에 대한 자원 할당 정보는 space-time 스트림의 숫자를 나타내는 정보를 포함할 수 있다.
또한, 구체적인 실시 예에서 제2 무선 통신 단말(500)에 대한 자원 할당 정보는 피지컬 프레임이 포함하는 데이터에 컨볼루션 코딩이 적용되었는지를 나타내는 정보를 포함할 수 있다.
또한, 구체적인 실시 예에서 제2 무선 통신 단말(500)에 대한 자원 할당 정보는 데이터에 LDCP(Low-density parity-check code) 코딩이 적용되어 추가(extra) OFDM 심볼이 필요한지 여부를 나타내는 정보를 포함할 수 있다.
또한, 구체적인 실시 예에서 SIG-B 필드는 개별 제2 무선 통신 단말(500)에 대한 정보를 포함하는 필드를 독립적인 필드로 포함할 수 있다. 또한, SIG-B 필드는 이러한 독립적인 필드를 제2 무선 통신 단말의 수만큼 포함할 수 있다. 구체적으로 독립된 필드는 해당 필드에 적용되는 개별적인 CRC 필드 및 Tail 필드 중 어느 하나를 포함하는 필드일 수 있다. 제2 무선 통신 단말(500)은 제2 무선 통신 단말(500)에 대한 정보를 포함하는 독립적인 필드를 디코딩하고, SIG-B 필드에 대한 디코딩을 중지할 수 있다. 예컨대, 피지컬 프레임은 어느 제1 스테이션에 대한 정보를 모두 포함하는 제1 필드를 포함하고, 제2 스테이션에 대한 정보를 모두 포함하는 제2 필드를 포함할 수 있다. 이와 같은 경우, 제1 스테이션은 제1 필드를 통해 제1 스테이션에 해당하는 정보를 획득한 후 시그널링 정보에 대한 디코딩을 중지할 수 있다. 따라서 제1 스테이션은 다른 제2 스테이션에 대한 정보를 포함하는 필드를 디코딩하지 않게 되어 통신 효율이 높아지게 된다.
또한, 제1 무선 통신 단말(400)은 SIG-B 필드에 기초하여 SIG-A 필드를 생성할 수 있다. SIG-A 필드는 정해진 길이와 정해진 모듈레이션과 코딩 스킴(Modulation and Coding Scheme, MCS)을 가질 수 있다.
또한, SIG-A 필드는 앞서 설명한 것과 같이 복수의 제2 무선 통신 단말(500)에게 공통적으로 적용되는 제어 정보를 포함할 수 있다. 구체적으로 SIG-A 필드는 채널의 대역폭, 가드 인터벌(Guard Interval, GI), SIG-A 필드의 에러 포함 여부를 나타내는 CRC, 및 SIG-A 필드의 종료를 나타내는 테일(Tail) 값에 관한 정보 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다.
또한, SIG-B 필드의 길이(length)가 가변인 경우, SIG-A 필드는 SIG-B 필드를 포함하는 신호의 MCS를 나타내는 정보를 포함할 수 있다.
SIG-B 필드의 길이(length)가 가변인 경우, SIG-A 필드는 SIG-B 필드를 포함하는 OFDM 심볼의 개수를 나타내는 정보를 포함할 수 있다.
제1 무선 통신 단말(400)은 제2 무선 통신 단말(500)에게 피지컬 프레임을 전송한다(S2603). 이때, 제1 무선 통신 단말(400)은 복수의 제2 무선 통신 단말(500) 각각에게 할당된 채널을 통해 복수의 제2 무선 통신 단말 각각에 해당 SIG-B 필드를 전송할 수 있다.
또 다른 구체적인 실시 예에서 제1 무선 통신 단말(400)은 최소 단위 주파수 대역폭 이상의 대역폭을 갖는 주파수 대역을 통해 SIG-B 필드를 복수의 제2 무선 통신 단말(500)에게 전송할 수 있다. 이때, 제1 무선 통신 단말(400)은 앞서 설명한 바와 같이 최소 단위 주파수 대역폭 단위로 SIG-B 필드를 복수의 제2 무선 통신 단말(500)에게 전송할 수 있다. 구체적으로 제1 무선 통신 단말(400)은 최소 단위 주파수 대역폭 단위로 SIG-B 필드를 나누어 전송할 수 있다.
제2 무선 통신 단말(500)은 피지컬 프레임에 기초하여 데이터를 획득한다(S2605). 구체적으로 제2 무선 통신 단말(500)은 SIG-A 필드에 기초하여 SIG-B 필드를 획득한다. 앞서 설명한 것과 같이 제2 무선 통신 단말(500)은 SIG-A 필드에 기초하여 SIG-B 필드를 포함하는 신호의 MCS를 나타내는 정보 및 SIG-B 필드를 포함하는 OFDM 심볼의 개수를 나타내는 정보 중 적어도 어느 하나를 획득할 수 있다. 이때, 제2 무선 통신 단말(500)은 획득한 SIG-B 필드를 포함하는 신호의 MCS를 나타내는 정보 및 SIG-B 필드를 포함하는 OFDM 심볼의 개수를 나타내는 정보 중 적어도 어느 하나에 기초하여 SIG-B 필드를 수신할 수 있다.
제2 무선 통신 단말(500)은 SIG-B 필드에 기초하여 피지컬 프레임이 포함하는 제2 무선통신 단말(500)에 대한 데이터를 획득할 수 있다. 앞서 설명한 바와 같이 제2 무선 통신 단말(500)은 제2 무선 통신 단말에 대한 정보를 획득하고, 획득한 제2 무선 통신 단말에 대한 정보에 기초하여 데이터를 수신할 수 있다. 이때, 제2 무선 통신 단말에 대한 정보는 앞서 설명한 바 있다.
또한, 제2 무선 통신 단말(500)은 제1 무선 통신 단말(400)에게 데이터 수신 완료를 나타내는 완료 프레임을 전송할 수 있다. 제2 무선 통신 단말(500)이 할당 받은 채널이 최소 단위 주파수 대역폭 미만의 대역폭을 갖는 서브-채널인 경우, 제2 무선 통신 단말(500)은 완료 프레임을 해당 서브-채널을 통해 전송할 수 있다.
앞서 설명한 바와 같이, 제1 무선 통신 단말(400)은 복수의 제2 무선 통신 단말(500)로부터 완료 프레임을 수신한 후, 최소 단위 주파수 대역폭 이상의 대역폭을 갖는 채널을 통해 완료 프레임을 전송할 수 있다. 이때, 완료 프레임의 수신 주소는 제1 무선 통신 단말(400)을 나타낼 수 있다. 또한, 최소 단위 주파수 대역폭 이상의 대역폭을 갖는 채널은 제1 무선 통신 단말(400)이 사용하고 있는 전체 채널을 최소 단위 주파수 대역폭으로 나눈 것일 수 있다.
또 다른 구체적인 실시 예에서 제2 무선 통신 단말(500)이 할당 받은 채널이 최소 단위 주파수 대역폭 미만의 대역폭을 갖는 서브-채널인 경우, 제1 무선 통신 단말(400)로부터 데이터를 수신한 복수의 제2 무선 통신 단말(500) 각각은 최소 단위 주파수 대역폭 이상의 대역폭을 갖는 채널을 통해 완료 프레임을 전송할 수 있다.
이때, 복수의 제2 무선 통신 단말(500)은 앞서 설명한 바와 같이 제1 무선 통신 단말(400)에게 완료 프레임을 순차적으로 전송할 수 있다.
또한, 제1 무선 통신 단말(400)은 복수의 제2 무선 통신 단말(500) 중 어느 하나의 제2 무선 통신 단말(500)이 전송한 완료 프레임을 수신하지 못한 경우, 해당 제2 무선 통신 단말(500)에 대해 완료 요청 프레임을 전송할 수 있다. 이때, 제1 무선 통신 단말(400)은 완료 프레임을 수신하지 못한 때, 해당 2 무선 통신 단말(500)에 대해 완료 요청 프레임을 전송할 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 제1 무선 통신 단말(400)은 다른 제2 무선 통신 단말(400)의 완료 프레임을 모두 수신한 후 해당 2 무선 통신 단말(500)에 대해 완료 요청 프레임을 전송할 수 있다.
또한, 복수 사용자 A-MPDU를 통해 데이터를 수신한 복수의 제2 무선 통신 단말(500)은 복수의 제2 무선 통신 단말(500)에게 할당된 서브-채널을 통해 제1 무선 통신 단말(400)에게 순차적으로 완료 프레임을 전송할 수 있다.
구체적인 실시 예에서 복수 사용자 A-MPDU를 통해 데이터를 수신한 복수의 제2 무선 통신 단말(500)은 복수의 제2 무선 통신 단말(500)에 대한 정보를 포함하는 프리앰블 또는 헤더에서 복수의 제2 무선 통신 단말(500)을 나타내는 식별자의 정렬 순서에 기초하여 완료 프레임을 제1 무선 통신 단말(400)에게 순차적으로 전송할 수 있다.
또 다른 구체적인 실시 예에서 복수 사용자 A-MPDU를 통해 데이터를 수신한 복수의 제2 무선 통신 단말(500)은 복수 사용자 A-MPDU에 포함된 데이터 정렬 순서에 기초하여 완료 프레임을 제1 무선 통신 단말(400)에게 순차적으로 전송할 수 있다.
또 다른 구체적인 실시 예에서 복수 사용자 A-MPDU를 통해 데이터를 수신한 복수의 제2 무선 통신 단말(500)은 복수 사용자 A-MPDU에서 각각의 제2 무선 통신 단말(500)에 대한 데이터 전송에 사용하는 신호의 MCS 레벨의 크기에 기초하여 완료 프레임을 제1 무선 통신 단말(400)에게 순차적으로 전송할 수 있다.
또 다른 구체적인 실시 예에서 복수 사용자 A-MPDU를 통해 데이터를 수신한 복수의 제2 무선 통신 단말(500)은 복수 사용자 A-MPDU에서 각각의 제2 무선 통신 단말(500)에 대한 프레임의 트래픽 우선 순위를 나타내는 값에 기초하여 완료 프레임을 제1 무선 통신 단말(400)에게 순차적으로 전송할 수 있다.
또 다른 구체적인 실시 예에서 복수 사용자 A-MPDU를 통해 데이터를 수신한 복수의 제2 무선 통신 단말(500)은 완료 프레임의 전송 순서를 나타내는 별도의 프레임 또는 필드에 기초하여 완료 프레임을 제1 무선 통신 단말(400)에게 순차적으로 전송할 수 있다.
상기와 같이 무선랜 통신을 예로 들어 본 발명을 설명하였지만, 본 발명은 이에 한정하지 않으며 셀룰러 통신 등 다른 통신 시스템에서도 동일하게 적용될 수 있다. 또한 본 발명의 방법, 장치 및 시스템은 특정 실시 예와 관련하여 설명되었지만, 본 발명의 구성 요소, 동작의 일부 또는 전부는 범용 하드웨어 아키텍쳐를 갖는 컴퓨터 시스템을 사용하여 구현될 수 있다.
이상에서 실시 예들에 설명된 특징, 구조, 효과 등은 본 발명의 적어도 하나의 실시 예에 포함되며, 반드시 하나의 실시 예에만 한정되는 것은 아니다. 나아가, 각 실시 예에서 예시된 특징, 구조, 효과 등은 실시 예들이 속하는 분야의 통상의 지식을 가지는 자에 의해 다른 실시 예들에 대해서도 조합 또는 변형되어 실시 가능하다. 따라서 이러한 조합과 변형에 관계된 내용들은 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.
이상에서 실시 예를 중심으로 설명하였으나 이는 단지 예시일 뿐 본 발명을 한정하는 것이 아니며, 본 발명이 속하는 분야의 통상의 지식을 가진 자라면 본 실시 예의 본질적인 특성을 벗어나지 않는 범위에서 이상에 예시되지 않은 여러 가지의 변형과 응용이 가능함을 알 수 있을 것이다. 예를 들어, 실시 예에 구체적으로 나타난 각 구성 요소는 변형하여 실시할 수 있는 것이다. 그리고 이러한 변형과 응용에 관계된 차이점들은 첨부된 청구 범위에서 규정하는 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.

Claims (20)

  1. 무선 통신 단말에서,
    무선 신호를 송수신하는 송수신부; 및
    상기 무선 통신 단말의 동작을 제어하는 프로세서를 포함하고,
    상기 송수신부는
    베이스 무선 통신 단말이 상기 무선 통신 단말을 포함하는 복수의 무선 통신 단말 각각에게 전송하는 데이터를 포함하는 피지컬 프레임을 수신하고,
    상기 피지컬 프레임은 상기 복수의 무선 통신 단말에게 공통적으로 적용되는 정보를 시그널링하는 제1 필드와 상기 복수의 무선 통신 단말 각각에 대한 정보를 포함하는 제2 필드를 포함하고,
    상기 베이스 무선 통신 단말은 상기 복수의 무선 통신 단말과 다른 어느 하나의 무선 통신 단말인
    무선 통신 단말.
  2. 제1항에서,
    상기 제1 필드는
    상기 제1 필드가 포함하는 데이터의 변화에도 길이가 고정된 고정 길이를 갖고,
    상기 제2 필드는
    가변 길이를 갖고,
    상기 송수신부는
    상기 제1 필드에 기초하여 상기 제2 필드를 수신하는
    무선 통신 단말.
  3. 제2항에서,
    상기 제1 필드는
    상기 제2 필드를 포함하는 신호의 모듈레이션 및 코딩 스킴(Modulation & Coding Scheme, MCS)에 관한 정보를 포함하는
    무선 통신 단말.
  4. 제2항에서,
    상기 제1 필드는
    상기 제2 필드를 포함하는 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 심볼의 개수를 나타내는 정보를 포함하는
    무선 통신 단말.
  5. 제1항에서,
    상기 제2 필드는
    상기 복수의 제2 무선 통신 단말 각각에게 할당된 통신 매개체 및 전송에 관한 정보를 나타내는 자원 할당 정보를 포함하고,
    상기 송수신부는
    상기 자원 할당 정보에 기초하여 상기 무선 통신 단말에 대한 데이터를 수신하는
    무선 통신 단말.
  6. 제5항에서,
    상기 자원 할당 정보는
    상기 제2 무선 통신 단말에 대한 데이터를 포함하는 신호의 MCS에 관한 정보를 포함하는
    무선 통신 단말.
  7. 제5항에서,
    상기 자원 할당 정보는
    space-time 스트림의 숫자를 나타내는 정보, 상기 제2 무선 통신 단말에 대한 데이터에 컨볼루션 코딩이 적용되었는지를 나타내는 정보, 및 상기 제2 무선 통신 단말에 대한 데이터에 LDCP(Low-density parity-check code) 코딩이 적용되어 추가 OFDM 심볼이 필요한지 여부를 나타내는 정보 중 적어도 어느 하나를 포함하는
    무선 통신 단말.
  8. 제5항에서,
    상기 제2 필드는
    상기 복수의 무선 통신 단말 각각에 대한 상기 자원 할당 정보를 나타내는 필드를 독립된 필드로 포함하는
    무선 통신 단말.
  9. 제1항에서,
    상기 제2 필드는
    최소 단위 주파수 대역폭 단위로 전송되고,
    상기 최소 단위 주파수 대역폭은 상기 베이스 단말이 사용할 수 있는 주파수 대역의 최소 대역폭을 나타내는
    무선 통신 단말.
  10. 제1항에서,
    상기 제2 필드는
    상기 무선 통신 단말에게 할당된 채널을 통해 전송되고,
    상기 무선 통신 단말에게 할당된 채널은 최소 단위 주파수 대역폭 보다 작고,
    상기 최소 단위 주파수 대역폭은 상기 베이스 단말이 사용할 수 있는 주파수 대역의 최소 대역폭을 나타내는
    무선 통신 단말.
  11. 제1항에서,
    상기 데이터는
    복수 사용자 A-MPDU(Aggregated-MAC Protocol Data Unit)를 통해 전송되고,
    상기 복수 사용자 A-MPDU는
    하나의 A-MPDU에 상기 베이스 무선 통신 단말이 상기 복수의 무선 통신 단말 각각에게 전송하는 데이터를 포함하는
    무선 통신 단말.
  12. 제1항에서,
    상기 무선 통신 단말에게 할당된 채널의 대역폭은 최소 단위 주파수 대역폭보다 작고,
    상기 송수신부는
    상기 최소 단위 주파수 대역폭 이상의 대역폭을 갖는 채널을 통해 상기 베이스 무선 통신 단말에게 완료 프레임을 전송하고,
    상기 최소 단위 주파수 대역폭은 상기 베이스 단말이 사용할 수 있는 주파수 대역의 최소 대역폭을 나타내고,
    상기 완료 프레임은 상기 데이터의 수신 완료를 나타내는
    무선 통신 단말.
  13. 제12항에서,
    상기 송수신부는
    상기 베이스 단말로부터 완료 프레임을 요청하는 완료 요청 프레임을 수신하고,
    완료 요청 프레임에 기초하여 완료 프레임을 전송하는
    무선 통신 단말.
  14. 베이스 무선 통신 단말에서,
    무선 신호를 송수신하는 송수신부; 및
    상기 무선 통신 단말의 동작을 제어하는 프로세서를 포함하고,
    상기 송수신부는
    복수의 무선 통신 단말에게 상기 복수의 무선 통신 단말 각각에게 전송할 데이터를 포함하는 피지컬 프레임을 전송하고,
    상기 피지컬 프레임은 상기 복수의 무선 통신 단말에게 공통적으로 적용되는 정보를 시그널링하는 제1 필드와 상기 복수의 무선 통신 단말 각각에 대한 정보를 포함하는 제2 필드를 포함하고,
    상기 베이스 무선 통신 단말은 상기 복수의 무선 통신 단말과 다른 어느 하나의 무선 통신 단말인
    베이스 무선 통신 단말.
  15. 제14항에서,
    상기 제1 필드는
    상기 제1 필드가 포함하는 데이터의 변화에도 길이가 고정된 고정 길이를 갖고,
    상기 제2 필드는
    가변 길이를 갖는
    베이스 무선 통신 단말.
  16. 제15항에서,
    상기 제1 필드는
    상기 제2 필드를 포함하는 신호의 MCS에 관한 정보를 포함하는
    베이스 무선 통신 단말.
  17. 제15항에서,
    상기 제1 필드는
    상기 제2 필드를 포함하는 OFDM 심볼의 개수를 나타내는 정보를 포함하는
    베이스 무선 통신 단말.
  18. 제14항에서,
    상기 제1 필드는
    상기 제2 필드를 포함하는 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 심볼의 개수를 나타내는 정보를 포함하는
    베이스 무선 통신 단말.
  19. 제18항에서,
    상기 자원 할당 정보는
    상기 제2 무선 통신 단말에 대한 데이터를 포함하는 신호의 MCS에 관한 정보를 포함하는
    베이스 무선 통신 단말.
  20. 무선 통신 단말의 동작 방법에서,
    베이스 무선 통신 단말이 상기 무선 통신 단말을 포함하는 복수의 무선 통신 단말 각각에게 전송하는 데이터를 포함하는 피지컬 프레임을 수신하는 단계를 포함하고,
    상기 피지컬 프레임을 수신하는 단계는
    상기 복수의 무선 통신 단말에게 공통적으로 적용되는 정보를 시그널링하는 제1 필드를 수신하는 단계와
    상기 복수의 무선 통신 단말 각각에 대한 정보를 포함하는 제2 필드를 수신하는 단계를 포함하고,
    상기 베이스 무선 통신 단말은 상기 복수의 무선 통신 단말과 다른 어느 하나의 무선 통신 단말인
    동작 방법.
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