WO2016085311A1 - 무선랜 시스템에서 상향링크 다중 사용자 데이터에 대한 확인응답 신호 송수신 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents

무선랜 시스템에서 상향링크 다중 사용자 데이터에 대한 확인응답 신호 송수신 방법 및 이를 위한 장치 Download PDF

Info

Publication number
WO2016085311A1
WO2016085311A1 PCT/KR2015/012905 KR2015012905W WO2016085311A1 WO 2016085311 A1 WO2016085311 A1 WO 2016085311A1 KR 2015012905 W KR2015012905 W KR 2015012905W WO 2016085311 A1 WO2016085311 A1 WO 2016085311A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
frame
acknowledgment
sta
data
acknowledgment signal
Prior art date
Application number
PCT/KR2015/012905
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
김정기
류기선
조한규
김서욱
Original Assignee
엘지전자 주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 엘지전자 주식회사 filed Critical 엘지전자 주식회사
Priority to US15/524,240 priority Critical patent/US20170359159A1/en
Publication of WO2016085311A1 publication Critical patent/WO2016085311A1/ko

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0055Physical resource allocation for ACK/NACK
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/1607Details of the supervisory signal
    • H04L1/1614Details of the supervisory signal using bitmaps
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/1607Details of the supervisory signal
    • H04L1/1685Details of the supervisory signal the supervisory signal being transmitted in response to a specific request, e.g. to a polling signal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • H04L5/005Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of common pilots, i.e. pilots destined for multiple users or terminals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • H04L5/0094Indication of how sub-channels of the path are allocated
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/10Small scale networks; Flat hierarchical networks
    • H04W84/12WLAN [Wireless Local Area Networks]

Definitions

  • the following description relates to a method and apparatus for transmitting and receiving an acknowledgment signal for multi-user or multi-station (STA) data in a WLAN system.
  • STA multi-station
  • IEEE 802.11a and b are described in 2.4. Using unlicensed band at GHz or 5 GHz, IEEE 802.11b provides a transmission rate of 11 Mbps and IEEE 802.11a provides a transmission rate of 54 Mbps.
  • IEEE 802.11g applies orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM) at 2.4 GHz to provide a transmission rate of 54 Mbps.
  • IEEE 802.11n applies multiple input multiple output OFDM (MIMO-OFDM) to provide a transmission rate of 300 Mbps for four spatial streams. IEEE 802.11n supports channel bandwidths up to 40 MHz, in this case providing a transmission rate of 600 Mbps.
  • the WLAN standard uses a maximum of 160MHz bandwidth, supports eight spatial streams, and supports IEEE 802.11ax standard through an IEEE 802.11ac standard supporting a speed of up to 1Gbit / s.
  • an uplink OFDMA (UL OFDMA) transmission scheme and an uplink multi-user (UL MU) transmission scheme will be used. Accordingly, the AP may receive UL MU frames from a plurality of STAs at the same transmission opportunity, and it is necessary to transmit an acknowledgment frame.
  • UL OFDMA uplink OFDMA
  • UL MU uplink multi-user
  • the AP (Access Point) in the WLAN system transmits an acknowledgment (ACK / NACK) signal for the transmission data of a plurality of stations (STA)
  • a method comprising: transmitting a trigger frame to the plurality of STAs, receiving data from the plurality of STAs in response to the trigger frame, and transmitting an acknowledgment signal for the data received from the plurality of STAs;
  • the acknowledgment signal proposes a method for transmitting an acknowledgment signal, which is transmitted in a multi-user block acknowledgment (M-BA) frame structure configured in 242 tones.
  • M-BA multi-user block acknowledgment
  • the specific M-BA frame transmitted through the specific 242 tone may include an acknowledgment signal for the data received on the specific 242 tone through which the specific M-BA frame is transmitted.
  • the first group of the plurality of STAs receives the first group of data through the first 242 tones from the STA, the second group of the plurality of STAs from the second group through the second 242 tones of the second group
  • the first M-BA frame including an acknowledgment signal for the first group of STAs is transmitted through the first 242 tones
  • the STA of the second group is transmitted through the second 242 tones.
  • a second M-BA frame including an acknowledgment signal for may be transmitted.
  • the padding is inserted in the shorter time domain length of the first M-BA frame and the second M-BA frame. To match the time domain length.
  • the M-BA frame may have a PPDU format including a data field including a legacy part (L-Part), a HE-SIG A, a HE-SIG B, a HE-SFT, a HE-LTF, and a plurality of acknowledgment signals. have.
  • L-Part legacy part
  • HE-SIG A HE-SIG A
  • HE-SIG B HE-SIG B
  • HE-SFT HE-LTF
  • a plurality of acknowledgment signals may have.
  • the HE-SIG B may include information for decoding the plurality of acknowledgment signals of the data field.
  • the M-BA frame may have a PPDU format including a multi-user block ACK MPDU after a legacy part (L-Part).
  • the AP transmits the acknowledgment signal
  • (1) is transmitted in the form of overlapping M-BA frame in 242 tones
  • Acknowledgment type information on the UE may be informed.
  • the AP may inform the acknowledgment type information through the trigger frame, but is not limited thereto.
  • the first station (STA) in the WLAN system (ACK) signal (ACK / NACK) for the transmission data from the AP (Access Point) In the method for receiving, Receive a trigger frame transmitted to a plurality of STAs including the first STA, and transmits a plurality of data to the AP in the uplink multi-user or OFDMA scheme in response to the trigger frame, Receives an acknowledgment signal for the plurality of data from the AP, wherein the acknowledgment signal is received in the form of a Multi-User Block ACK (M-BA) frame configured in units of 242 tones, Suggest a method.
  • M-BA Multi-User Block ACK
  • an AP (Access Point) device for transmitting an acknowledgment (ACK / NACK) signal for the transmission data of a plurality of stations (STA) in a WLAN system, to the plurality of STAs
  • a transceiver configured to transmit a trigger frame, receive data from the plurality of STAs in response to the trigger frame, and transmit an acknowledgment signal for data received from the plurality of STAs;
  • a processor connected to the transceiver to process the trigger frame, the received data, and the acknowledgment signal, wherein the processor is configured to process the acknowledgment signal in units of 242 tones.
  • another aspect of the present invention provides a station apparatus operating as a first station (STA) that receives an acknowledgment (ACK / NACK) signal for transmission data from an access point (AP) in a WLAN system.
  • the method may include receiving a trigger frame transmitted to a plurality of STAs including the first STA, transmitting a plurality of data to the AP in an uplink multi-user scheme or an OFDMA scheme in response to the trigger frame, and transmitting the plurality of data from the AP.
  • a transceiver configured to receive an acknowledgment signal for the data of the apparatus; And a processor coupled to the transceiver, the processor configured to process the trigger frame, the transmission data, and the acknowledgment signal, wherein the processor comprises a multi-user block configured in units of 242 tones.
  • ACK proposes a station apparatus configured to process an acknowledgment signal received in the form of a frame.
  • the AP in the UL MU transmission situation, can efficiently transmit an acknowledgment signal to a plurality of STAs by minimizing overhead.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a configuration of a WLAN system.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating another example of a configuration of a WLAN system.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a block Ack mechanism utilized in a WLAN system.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a basic configuration of a block acknowledgment frame.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a specific configuration of a BA control field shown in FIG. 4.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a specific configuration of a BA information field shown in FIG. 4.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating the configuration of a Block Ack start sequence control subfield.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a BA information field configuration of a compressed Block Ack frame.
  • FIG. 9 illustrates a BA information field of a Multi-TID Block Ack frame.
  • FIG. 12 is a diagram for explaining an uplink multi-user transmission situation to which the present invention is applied.
  • FIG. 13 illustrates a frame structure to be used for a downlink multi-user block acknowledgment mechanism according to an embodiment of the present invention.
  • 14 and 15 are diagrams for explaining a problem when using an M-BA frame that can be generally considered.
  • 16 is a view for explaining the M-BA transmission mechanism according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 17 is a diagram for explaining an advantage of using the OFDMA M-BA frame shown in FIG. 16.
  • FIG. 18 is a diagram for describing a specific mechanism using the OFDMA M-BA frame of FIG. 16.
  • 19 and 20 illustrate specific formats of an M-BA frame according to an embodiment of the present invention.
  • 21 shows an example in which an AP transmits a DL MU BA when a UL MU frame is transmitted at 80 MHz.
  • FIG. 22 illustrates a time domain length difference problem of an M-BA frame when transmitting an M-BA frame in chunk units.
  • FIG. 23 is a diagram illustrating a method of adjusting a time domain length between multi-band M-BAs through padding according to an embodiment of the present invention.
  • 24 is a diagram for explaining an operation of an STA that has not received an M-BA frame according to an embodiment of the present invention.
  • 25 and 26 are diagrams for describing an operation when an ACK / BA type is set according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 27 is a diagram for describing an apparatus for implementing the method as described above.
  • the following description relates to a method and an apparatus therefor for efficiently utilizing a channel having a wide band in a WLAN system.
  • a WLAN system to which the present invention is applied will be described in detail.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a configuration of a WLAN system.
  • the WLAN system includes one or more basic service sets (BSSs).
  • BSS is a set of stations (STAs) that can successfully synchronize and communicate with each other.
  • An STA is a logical entity that includes a medium access control (MAC) and a physical layer interface to a wireless medium.
  • the STA is an access point (AP) and a non-AP STA (Non-AP Station). Include.
  • the portable terminal operated by the user among the STAs is a non-AP STA, and when referred to simply as an STA, it may also refer to a non-AP STA.
  • a non-AP STA is a terminal, a wireless transmit / receive unit (WTRU), a user equipment (UE), a mobile station (MS), a mobile terminal, or a mobile subscriber. It may also be called another name such as a mobile subscriber unit.
  • the AP is an entity that provides an associated station (STA) coupled to the AP to access a distribution system (DS) through a wireless medium.
  • STA station
  • DS distribution system
  • the AP may be called a centralized controller, a base station (BS), a Node-B, a base transceiver system (BTS), or a site controller.
  • BS base station
  • BTS base transceiver system
  • BSS can be divided into infrastructure BSS and Independent BSS (IBSS).
  • IBSS Independent BSS
  • the BBS shown in FIG. 1 is an IBSS.
  • the IBSS means a BSS that does not include an AP. Since the IBSS does not include an AP, access to the DS is not allowed, thereby forming a self-contained network.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating another example of a configuration of a WLAN system.
  • the BSS shown in FIG. 2 is an infrastructure BSS.
  • Infrastructure BSS includes one or more STAs and APs.
  • communication between non-AP STAs is performed via an AP.
  • AP access point
  • a plurality of infrastructure BSSs may be interconnected through a DS.
  • a plurality of BSSs connected through a DS is called an extended service set (ESS).
  • STAs included in the ESS may communicate with each other, and a non-AP STA may move from one BSS to another BSS while seamlessly communicating within the same ESS.
  • the DS is a mechanism for connecting a plurality of APs.
  • the DS is not necessarily a network, and there is no limitation on the form if it can provide a predetermined distribution service.
  • the DS may be a wireless network such as a mesh network or a physical structure that connects APs to each other.
  • the block Ack mechanism increases channel efficiency by transmitting a plurality of acknowledgments in one frame.
  • the immediate response method is advantageous for wide bandwidth and low delay traffic transmission, while the delay response method may be suitable for applications that are not sensitive to delay.
  • a STA that sends data using a block Ack mechanism is referred to as an originator and a STA that receives such data as a recipient.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a block Ack mechanism utilized in a WLAN system.
  • the block Ack mechanism may be initiated by the exchange of an add block acknowledgment (ADDBA) request / response frame as shown in FIG. 3 ((a) Setup step).
  • ADDBA add block acknowledgment
  • QoS data frame blocks may be sent from the sender to the receiver. Such blocks may be initiated in a polled TXOP or by winning an EDCA race.
  • the sphere of the frame in the block can be limited.
  • MPDUs in such a frame block may be acknowledged by a BlockAck frame received in response to a request by a BlockAckReq frame ((b) Data & Block Ack step).
  • the sender can terminate the Block Ack mechanism by sending a DELBA (delete Block Acknowledgment) frame to the receiver. Receiving such a DELBA frame, the receiver can release all resources allocated for Block Ack transmission ((c) Tear Down step).
  • DELBA delete Block Acknowledgment
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a basic configuration of a block acknowledgment frame.
  • the block acknowledgment frame may include a MAC header field, a BA control field, and a BA information field as shown in FIG. 4.
  • the MAC header field may include a frame control field, a Duration / ID field, an RA field, and a TA field.
  • the RA field represents the address of the receiving STA
  • the TA field represents the address of the originating STA.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a specific configuration of a BA control field shown in FIG. 4.
  • the value of the BA Ack policy subfield in the BA control field may convey the meaning as shown in Table 1 below.
  • the BA Ack Policy subfield is set to this value when the sender requires immediate acknowledgment.
  • the addressee returns an Ack frame.
  • the value 0 is not used for data sent under HT-delayed Block Ack during a PSMP sequence.
  • the value 0 is not used in frames transmitted by DMG STAs.
  • the addressee sends no immediate response upon receiot of the frame.
  • the BA Ack Policy is set to this value when the sender does not require immediate acknowledgment.
  • the value 1 is not used in a Basic BlockAck frame outside a PSMP sequence.
  • the value 1 is not used in an Multi-TID BlockAck frame.
  • the Multi-TID, Compressed Bitmap, and GCR subfields in the BA control field may determine possible BlockAck frame transformation according to the following rule.
  • Multi-TID subfield value Compressed Bitmap subfield value
  • BlockAck frame variant 0 0 0 0 Basic BlockAck 0 One 0 Compressed BlockAck One 0 0 Extended Compressed BlockAck One One 0 Multi-TID BlockAck 0 0 One Reserved 0 One One GCR BlockAck One 0 One Reserved One One One Reserved
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a specific configuration of a BA information field illustrated in FIG. 4, and FIG. 7 is a diagram illustrating a configuration of a Block Ack start sequence control subfield.
  • the BA information field may include a Block Ack Start Sequence Control (SSC) subfield and a Block Ack bitmap subfield.
  • SSC Block Ack Start Sequence Control
  • the Block Ack bitmap subfield has a length of 128 octets, and thus may indicate a reception state of 64 MSDUs.
  • Bit position n of the Block Ack bitmap field if set to 1, may indicate the successful reception of an MPDU having an MPDU sequence control value corresponding to (SSC + n), where SSC is the Block Ack start sequence control sub Represents a field value.
  • SSC is the Block Ack start sequence control sub Represents a field value.
  • bit position n of the Block Ack bitmap field when bit position n of the Block Ack bitmap field is set to 0, this may indicate that an MPDU having an MPDU sequence control value corresponding to (SSC + n) has not been received.
  • MPDU sequence control field and Block Ack start sequence control subfield values may be treated as 16-bit unsigned integers, respectively. For unused fragment numbers of the MSDU, the corresponding bit in the bitmap may be set to zero.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a BA information field configuration of a compressed Block Ack frame.
  • the Block Ack bitmap of the BS information field of the compressed Block Ack frame may have an 8 octet length as shown in FIG. 8, and may indicate reception states of 64 MSDUs and A-MSDUs.
  • the first bit of the bitmap corresponds to an MSDU or A-MSDU corresponding to the value of the start sequence number subfield, and each bit may sequentially correspond to the MSDU or A-MSDU following the MSDU or A-MSDU.
  • FIG. 9 illustrates a BA information field of a Multi-TID Block Ack frame.
  • the TID_INFO subfield of the BA control field of the Multi-TID BlockAck frame indicates how many TIDs are transmitted in the BA information field.
  • the value of the TID_INFO subfield indicates the number of TIDs -1 corresponding to the information of the BA information field. For example, when the TID_INFO value is 2, it may represent that the BA information field includes information on three TIDs.
  • a Per TID Info subfield may be additionally added to the Block Ack start sequence control subfield and the Block Ack bitmap subfield as shown in FIG. 9.
  • Per TID Info, block Ack start sequence control, and Block Ack bitmap subfields that appear first may be transmitted corresponding to the lowest TID value, and subsequent repeated subfields may correspond to the next TID. Triplet of these subfields may be repeated for each TID.
  • the AP may transmit MU-MIMO data frames to a plurality of STAs (STAs 1 to 3).
  • the STA 1 may transmit a BA frame immediately after receiving a downlink MU PPDU without requesting a BA.
  • the AP transmits a BA Request (BAR) frame to the STA 2 and the STA 3 to perform polling, and the STA 2 and the STA 3 may transmit a BA frame.
  • BAR BA Request
  • FIG. 11 is an example in which frame exchange is performed without SIFS after MU PPDU, and assumes that an Ack policy is set to Block Ack for all STAs. Accordingly, the AP may transmit and poll a BAR frame to all STAs.
  • FIG. 12 is a diagram for explaining an uplink multi-user transmission situation to which the present invention is applied.
  • a UL MU transmission scheme may be used, which means that the AP transmits a trigger frame to a plurality of STAs (eg, STA 1 to STA 4) as illustrated in FIG. 12. Can be started by.
  • the trigger frame may include UL MU allocation information (eg, resource location and size, STA IDs, MCS, MU type (MIMO, OFDMA, etc.)).
  • UL MU allocation information eg, resource location and size, STA IDs, MCS, MU type (MIMO, OFDMA, etc.
  • Each allocation's Information SU / MUAID for UL MU frame (In case of MU, additional number of STAs is included) Power adjustmentTone (/ Resource) allocation information (eg, bitmap) MCSNstsSTBCCodingBeamformedEtc.
  • the AP may acquire a TXOP for transmitting a trigger frame through a competition process to access a medium.
  • the STAs may transmit the UL data frame in the format indicated by the AP after SIFS of the trigger frame.
  • an AP according to the present invention performs an acknowledgment on a UL MU data frame through a block ACK (BA) frame.
  • BA block ACK
  • the BA frame for the UL MU frame as described above is considerably larger in size than the BA frame for the UL MU frame, the overhead may be a serious problem.
  • the BA frame transmitted by STA 1 includes BA information on data transmitted by the AP to STA 1
  • the BA frame transmitted by the AP in FIG. 12 is transmitted by STA 1 to STA 4. It will contain the BA information for the UL MU data frame.
  • the size of the MAC frame may be an overhead problem corresponding to 32 bytes in the case of using the compressed block Ack, 150 bytes in the case of the general block Ack.
  • an embodiment of the present invention proposes a method of efficiently transmitting a BA frame in a UL MU situation by using the Multi-TID Block Ack frame format among the above-described BA frames.
  • FIG. 13 illustrates a frame structure to be used for a downlink multi-user block acknowledgment mechanism according to an embodiment of the present invention.
  • the Multi-STA BA frame to be used according to the present embodiment may basically have the form of a Multi-TID BA frame as shown in FIG. 13, and preferably, the BA frame is not a simple Multi-TID BA frame but a multi-TA. It may include an indicator indicating that the STA BA frame. Accordingly, the BA information field may include BA information for different STAs, unlike the existing one.
  • the Multi-AID field in the BA Control field indicates whether block ACK information including AID information is included in the BA Information field, and block AACK information (Block ACK Starting Sequence Control, Block ACK Bitmap) is transmitted for each AID. Can be.
  • the overhead of the block ACK frame increases. For example, if there are 18 OFDMA STAs at 40 MHz, the block ACK frame size is 238 bytes, and when transmitted to MCS 0, it has an overhead of about 85 symbols (340us).
  • 14 and 15 are diagrams for explaining a problem when using an M-BA frame that can be generally considered.
  • FIG. 14 illustrates a case where a multi-user block ACK (M-BA) frame is transmitted using a SU PPDU.
  • the AP may transmit acknowledgment signals for all STAs using the full bandwidth of the M-BA.
  • the M-BA receives data from the STA 1 to the STA 8 through the 40 MHz band
  • the SU M-BA is full 40 MHz.
  • the OBSS STA which is a hidden STA in the AP, transmits the frame through another (sub) channel that STA 1 does not use. Can transmit
  • frame transmission of the OBSS STA may interfere with M-BA reception for the STA 1.
  • the STA 1 may not receive the M-BA frame that is not protected by the EIFS operation.
  • One preferred embodiment of the present invention proposes a method for efficiently transmitting a Block ACK capable of solving the interference problem from the OBSS STA as described above while minimizing the above-mentioned overhead.
  • 16 is a view for explaining the M-BA transmission mechanism according to an embodiment of the present invention.
  • the AP when the AP receives an UL MU (OFDMA / MU-MIMO) frame, the AP independently transmits a block ACK in a specific resource unit (eg, chunk unit (242 tones) or 20 MHz).
  • a specific resource unit eg, chunk unit (242 tones) or 20 MHz.
  • each M-BA frame transmitted through 242 tones transmits an acknowledgment signal for an STA that has received UL data through the corresponding 242 tones.
  • this may be referred to as an M-BA frame in an OFDMA PPDU format.
  • FIG. 16 illustrates a case in which data is received from STA 1 through STA 4 through a first 242 tone and data from STA 5 through STA 8 through a second 242 tone.
  • the AP transmits an acknowledgment signal for STA 1 to 4 through the OFDMA M-BA transmitted on the first 242 tones, and STA 5 through the OFDMA M-BA transmitted on the second 242 tones.
  • FIG. 17 is a diagram for explaining an advantage of using the OFDMA M-BA frame shown in FIG. 16.
  • the OFDMA M-BA frame according to the present embodiment may be transmitted in units of 242 tones and may transmit ACK / BAs for STAs that receive data through the corresponding 242 tones.
  • FIG. 17 illustrates a case in which STA c transmits a UL MU frame through a third 242 tone. In this case, the influence of interference by the OBSS STA may also be excluded.
  • FIG. 18 is a diagram for describing a specific mechanism using the OFDMA M-BA frame of FIG. 16.
  • the trigger frame may be transmitted by duplication in units of 20 MHz / Chunk RU (eg, 242 tones) or transmitted through the entire bandwidth. In the following, for ease of explanation, it is assumed that the trigger frame is duplication.
  • the trigger frame may include resource allocation information for transmitting UL MU frame for STAs 1 to 8.
  • the STAs 1 to 8 may transmit the UL frame in the MU form through the region allocated in the trigger frame.
  • the L-Part of the UL frame may include L-STF, L-LTF, and L-SIG.
  • the HE-SIG-A may include common information such as BW, GI, and BSS color index.
  • the HE-SIG-C may include user specific information such as MCS and coding rate.
  • Block ACK information for STAs transmitted in a unit or 20MHz resource unit may be included.
  • ACK / Block ACK information for STA1, 2, 3, and 4 is included in the first MU Block ACK
  • ACK / Block for STA 5, 6, 7, and 8 in the second MU Block ACK.
  • 19 and 20 illustrate specific formats of an M-BA frame according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 19 illustrates a case of using the IEEE 802.11ax PPDU format
  • FIG. 20 illustrates a case of using the IEEE 802.11a PPDU format.
  • the L-Part in the MU Block ACK may include L-STF, L-LTF, and L-SIG.
  • the HE-SIG-A may include common information such as BW, GI, BSS color index, etc.
  • the HE-SIG-B may include MU Block ACK decoding information such as resource allocation, Nsts, MCS, and coding rate.
  • the receiver ID (eg, PAID / AID / GID) included in the HE-SIG field may be transmitted by setting the broadcast ID or the multicast ID.
  • the receiver address included in the MPDU of the MU Block ACK may also be set to the broadcast address.
  • the MU Block ACK MPDU comes out after the L-Part, and is transmitted at 20 MHz.
  • the MU Block ACK MPDU may be transmitted including the Multi-AID Block ACK frame format defined in FIG. 13.
  • 21 shows an example in which an AP transmits a DL MU BA when a UL MU frame is transmitted at 80 MHz.
  • FIG. 21 shows an example of allocating a UL MU-MIMO resource to an UL resource region including 242 tones (20 MHz resource unit).
  • the MU Block ACK is transmitted in units of Chunk units (eg, 242 tones) or 20 MHz, and each MU Block ACK includes ACK / BA information on UL MU transmissions transmitted by STAs transmitted from the corresponding chunk. do.
  • the transmission length of the MU Block ACK transmitted per chunk may be different.
  • FIG. 22 illustrates a time domain length difference problem of an M-BA frame when transmitting an M-BA frame in chunk units.
  • STAs 1 and 2 are allocated to the first chunk to transmit UL MU frames
  • STAs 5 to 8 are allocated to the second chunk to transmit UL frames.
  • the size of the MU Block ACK transmitted to the first chunk is smaller than the size of the MU Block ACK transmitted to the second chunk, so that after the transmission of the MU Block ACK in the first chunk is completed,
  • the chuck channel may be used, in which case it may affect the reception of the MU Block ACK of STA 5, 6, 7, 9.
  • the AP may be configured to match the duration of the DL MU ACK to the chunk having the longest ACK duration when transmitting the DL MU ACK in units of chunks (20 MHz). To this end, the AP may perform MAC / PHY padding on the DL MU ACK of small length.
  • FIG. 23 is a diagram illustrating a method of adjusting a time domain length between multi-band M-BAs through padding according to an embodiment of the present invention.
  • the first M-BA frame is subjected to padding in the physical layer or the MAC layer.
  • the area length can be adjusted.
  • 24 is a diagram for explaining an operation of an STA that has not received an M-BA frame according to an embodiment of the present invention.
  • STA 2 if STA 2 does not properly receive the MU Block ACK in a corresponding resource region (eg, 20 MHz, chunk region, resource unit), STA 2 transmits a Block ACK Request (BAR).
  • BAR Block ACK Request
  • the AP may perform a process of checking whether the UL frame reception is successful.
  • the STA2 After the STA2 transmits the UL MU frame, the STA2 does not properly receive the DL MU BA frame and transmits a BAR frame to the AP. At this time, the BAR frame is transmitted based on the EDCA.
  • the AP receives the BAR from the STA2, if the UL MU frame has been properly received from the STA previously, the AP transmits a BA to the STA2.
  • the AP when the AP allocates a UL MU transmission resource through a trigger frame, the AP may set and inform a response frame (eg, ACK / BA, etc.) transmission type. According to each transmission type, the AP may transmit a response frame in a different form.
  • a response frame eg, ACK / BA, etc.
  • M-BA Separate BA. It indicates that the above-mentioned M-BA is transmitted separately in 20 MHz unit (11a frame format) or Chunk unit (for example, 242 tone, in 11ax frame format). That is, the M-BA is transmitted in a 20 MHz subband to which an UL MU frame is allocated.
  • 25 and 26 are diagrams for describing an operation when an ACK / BA type is set according to an embodiment of the present invention.
  • the ACK / BA TX type is set to 0 (that is, Duplicate ACK / BA).
  • the M-BA frame includes ACK / BA information for all STAs and is duplexed in units of 20 MHz or chunk and transmitted.
  • the ACK / BA TX type is set to 1 (that is, Separate M-BA).
  • the M-BA frame includes information on different STAs in units of 20 MHz or chunks.
  • the first M-BA transmitted at 20 MHz includes ACK / BA information from STA1 to STA4
  • the second M-BA transmitted at 20 MHz includes ACK / BA information from STA5 to STA8.
  • the ACK / BA type is explicitly indicated by the trigger frame, but the ACK / BA type may be implicitly indicated. That is, the type transmitted by the ACK may be explicitly known in the trigger frame as described above, and may be implicitly known to the STAs.
  • the allocated resource size / PPDU length is smaller than a certain threshold (for example, X bytes or Y us / ms)
  • a certain threshold for example, X bytes or Y us / ms
  • a frame eg, beacon, etc.
  • unicast frame eg, an associate response frame
  • STAs may use an ACK Type Threshold value when UL resources are allocated through a trigger frame.
  • the AP may transmit the M-BA by a duplicated method after receiving the UL MU frame.
  • the AP receives the UL MU frame and then separates the M-BA defined above. Can be transmitted in units of 20 MHz (or chunks). Whether to transmit the UL MU frame using the CCA threshold can be indicated in the Trigger frame.
  • FIG. 27 is a diagram for describing an apparatus for implementing the method as described above.
  • the wireless device 800 of FIG. 27 may correspond to a specific STA of the above description, and the wireless device 850 may correspond to the AP of the above description.
  • the STA 800 may include a processor 810, a memory 820, and a transceiver 830, and the AP 850 may include a processor 860, a memory 870, and a transceiver 880.
  • the transceiver 830 and 880 may transmit / receive a radio signal and may be executed in a physical layer such as IEEE 802.11 / 3GPP.
  • the processors 810 and 860 are executed at the physical layer and / or MAC layer, and are connected to the transceivers 830 and 880. Processors 810 and 860 may perform the aforementioned UL MU scheduling procedure.
  • Processors 810 and 860 and / or transceivers 830 and 880 may include application-specific integrated circuits (ASICs), other chipsets, logic circuits and / or data processors.
  • the memories 820 and 870 may include read-only memory (ROM), random access memory (RAM), flash memory, memory cards, storage media and / or other storage units.
  • ROM read-only memory
  • RAM random access memory
  • flash memory memory cards
  • the method described above can be executed as a module (eg, process, function) that performs the functions described above.
  • the module may be stored in the memory 820, 870 and executed by the processors 810, 860.
  • the memories 820 and 870 may be disposed inside or outside the processes 810 and 860 and may be connected to the processes 810 and 860 by well-known means.
  • the present invention has been described assuming that it is applied to an IEEE 802.11-based WLAN system, but the present invention is not limited thereto.
  • the present invention can be applied in the same manner to various wireless systems in which the AP can operate the Block Ack mechanism for a plurality of STAs.

Landscapes

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

Abstract

본 문서는 무선랜(WLAN) 시스템에서 AP (Access Point)가 복수의 스테이션 (STA)의 전송 데이터에 대해 확인응답(ACK/NACK) 신호를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치에 대한 것이다. 이를 위해 AP는 복수의 STA에 트리거 프레임을 전송하고, 트리거 프레임에 응답하여 복수의 STA으로부터 전송된 데이터를 수신하며, 복수의 STA으로부터 수신한 데이터에 대한 확인응답 신호를 전송한다. 이 과정에서 확인응답 신호는 242 톤 (tone) 단위로 구성되는 M-BA (Multi-User Block ACK) 프레임 형태로 전송될 수 있다.

Description

무선랜 시스템에서 상향링크 다중 사용자 데이터에 대한 확인응답 신호 송수신 방법 및 이를 위한 장치
이하의 설명은 무선랜 시스템에서 다중 사용자 또는 다중 스테이션(STA) 데이터에 대한 확인응답 신호를 송수신 하는 방법 및 이를 위한 장치에 대한 것이다.
무선랜 기술에 대한 표준은 IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11 표준으로서 개발되고 있다. IEEE 802.11a 및 b는 2.4. GHz 또는 5 GHz에서 비면허 대역(unlicensed band)을 이용하고, IEEE 802.11b는 11 Mbps의 전송 속도를 제공하고, IEEE 802.11a는 54 Mbps의 전송 속도를 제공한다. IEEE 802.11g는 2.4 GHz에서 직교 주파수 분할 다중화(Orthogonal frequency-division multiplexing, OFDM)를 적용하여, 54 Mbps의 전송 속도를 제공한다. IEEE 802.11n은 다중입출력 OFDM(multiple input multiple output-OFDM, MIMO-OFDM)을 적용하여, 4 개의 공간적인 스트림(spatial stream)에 대해서 300 Mbps의 전송 속도를 제공한다. IEEE 802.11n에서는 채널 대역폭(channel bandwidth)을 40 MHz까지 지원하며, 이 경우에는 600 Mbps의 전송 속도를 제공한다.
상술한 무선랜 표준은 최대 160MHz 대역폭을 사용하고, 8개의 공간 스트림을 지원하여 최대 1Gbit/s의 속도를 지원하는 IEEE 802.11ac 표준을 거쳐, IEEE 802.11ax 표준화에 대한 논의가 이루어지고 있다.
IEEE 802.11ax 표준화에서는 상향링크 OFDMA (UL OFDMA) 전송 방식 및 상향링크 다중 사용자 (UL MU) 전송 방식이 이용될 예정이다. 이에 따라 동일한 전송 기회에 AP는 복수의 STA으로부터 UL MU 프레임을 수신할 수 있으며, 이에 대해 확인응답 프레임을 전송하는 것이 필요하다.
이때, 복수의 STA들에게 블록 확인응답 프레임(Block Ack Frame)을 통해 효율적으로 확인응답 신호를 전송하는 것이 고려될 수 있으나, 복수의 STA에 대한 MU BA 프레임은 크기가 커지게 되어 오버헤드가 문제될 수 있다.
이하의 설명에서는 UL MU 전송 상황에서 오버헤드를 최소화하여 효율적으로 확인응답 신호를 전송하기 위한 방법 및 장치에 대해 살펴본다.
상술한 바와 같은 과제를 해결하기 위한 본 발명의 일 측면에서는 무선랜(WLAN) 시스템에서 AP (Access Point)가 복수의 스테이션 (STA)의 전송 데이터에 대해 확인응답(ACK/NACK) 신호를 전송하는 방법에 있어서, 상기 복수의 STA에 트리거(trigger) 프레임을 전송하고, 상기 트리거 프레임에 응답하여 상기 복수의 STA으로부터 데이터를 수신하고, 상기 복수의 STA으로부터 수신한 데이터에 대한 확인응답 신호를 전송하되, 상기 확인응답 신호는 242 톤 (tone) 단위로 구성되는 M-BA (Multi-User Block ACK) 프레임 형태로 전송되는, 확인응답 신호 전송 방법을 제안한다.
이때, 특정 242 톤을 통해 전송되는 특정 M-BA 프레임은 상기 특정 M-BA 프레임이 전송되는 상기 특정 242 톤에서 수신한 데이터에 대한 확인응답 신호를 포함할 수 있다.
구체적으로, 상기 복수의 STA 중 제 1 그룹의 STA으로부터 제 1 242 톤을 통해 제 1 그룹의 데이터를 수신하고, 상기 복수의 STA 중 제 2 그룹의 STA으로부터 제 2 242 톤을 통해 제 2 그룹의 데이터를 수신하는 경우, 상기 제 1 242 톤을 통해 상기 제 1 그룹의 STA에 대한 확인응답 신호를 포함하는 제 1 M-BA 프레임을 전송하고, 상기 제 2 242 톤을 통해 상기 제 2 그룹의 STA에 대한 확인응답 신호를 포함하는 제 2 M-BA 프레임을 전송할 수 있다.
한편, 상기 제 1 M-BA 프레임과 상기 제 2 M-BA 프레임의 시간 영역 길이가 상이한 경우, 상기 제 1 M-BA 프레임과 상기 제 2 M-BA 프레임 중 시간 영역 길이가 짧은 쪽에 패딩을 삽입하여 시간 영역 길이를 일치시킬 수 있다.
상기 M-BA 프레임은 레거시 파트 (L-Part), HE-SIG A, HE-SIG B, HE-SFT, HE-LTF 및 복수의 확인응답신호를 포함하는 데이터 필드를 포함하는 PPDU 포맷을 가질 수 있다.
이 경우, 상기 HE-SIG B는 상기 데이터 필드의 복수의 확인응답신호를 디코딩하기 위한 정보를 포함할 수 있다.
한편, 상기 M-BA 프레임은 레거시 파트 (L-Part) 이후 다중 사용자 블록ACK MPDU를 포함하는 PPDU 포맷을 가질 수도 있다.
상기 AP는 상기 확인응답 신호 전송이,
(1) 상기 242 톤 단위로 중복되는 M-BA 프레임 형태로 전송되는지,
(2) 상기 242 톤 단위로 독립적인 확인응답 신호를 포함하는 M-BA 프레임 형태로 전송되는지, 또는
(3)OFDMA 형태로 확인응답 신호가 전송되는지
에 대한 확인응답 타입 정보를 상기 복수의 STA에 알려줄 수 있다.
상기 AP는 상기 트리거 프레임을 통해 상기 확인응답 타입 정보를 알려줄 수 있으나, 이에 한정될 필요는 없다.
한편, 상술한 바와 같은 과제를 해결하기 위한 본 발명의 다른 일 측면에서는 무선랜(WLAN) 시스템에서 제 1 스테이션(STA)이 AP (Access Point)로부터 전송 데이터에 대해 확인응답(ACK/NACK) 신호를 수신하는 방법에 있어서, 상기 제 1 STA을 포함한 복수의 STA에 전송된 트리거 프레임을 수신하고, 상기 트리거 프레임에 응답하여 상기 AP에 상향링크 다중 사용자 방식 또는 OFDMA 방식으로 복수의 데이터를 전송하고, 상기 AP로부터 상기 복수의 데이터에 대한 확인응답 신호를 수신하되, 상기 확인응답 신호는 242 톤 (tone) 단위로 구성되는 M-BA (Multi-User Block ACK) 프레임 형태로 수신되는, 확인응답 신호 수신 방법을 제안한다.
본 발명의 다른 일 측면에서는 무선랜(WLAN) 시스템에서 복수의 스테이션 (STA)의 전송 데이터에 대해 확인응답(ACK/NACK) 신호를 전송하는 AP (Access Point) 장치에 있어서, 상기 복수의 STA에 트리거 프레임을 전송하고, 상기 트리거 프레임에 응답하여 상기 복수의 STA으로부터 데이터를 수신하고, 상기 복수의 STA으로부터 수신한 데이터에 대한 확인응답 신호를 전송하도록 구성되는 송수신기; 및 상기 송수신기와 연결되어, 상기 트리거 프레임, 상기 수신 데이터 및 상기 확인응답 신호를 처리하는 프로세서를 포함하며, 상기 프로세서는 상기 확인응답 신호를 242 톤 (tone) 단위로 구성되는 M-BA (Multi-User Block ACK) 프레임 형태로 구성하는, AP 장치를 제안한다.
아울러, 본 발명의 또 다른 일 측면에서는 무선랜(WLAN) 시스템에서 AP (Access Point)로부터 전송 데이터에 대해 확인응답(ACK/NACK) 신호를 수신하는 제 1 스테이션(STA)으로 동작하는 스테이션 장치에 있어서, 상기 제 1 STA을 포함한 복수의 STA에 전송된 트리거 프레임을 수신하고, 상기 트리거 프레임에 응답하여 상기 AP에 상향링크 다중 사용자 방식 또는 OFDMA 방식으로 복수의 데이터를 전송하고, 상기 AP로부터 상기 복수의 데이터에 대한 확인응답 신호를 수신하도록 구성되는 송수신기; 및 상기 송수신기와 연결되어, 상기 트리거 프레임, 상기 전송 데이터, 및 상기 확인응답 신호를 처리하도록 구성되는 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는 242 톤 (tone) 단위로 구성되는 M-BA (Multi-User Block ACK) 프레임 형태로 수신되는 확인응답 신호를 처리하도록 구성되는, 스테이션 장치를 제안한다.
상술한 바와 같은 본 발명에 따르면, UL MU 전송 상황에서 AP가 오버헤드를 최소화하여 복수의 STA에 효율적으로 확인응답 신호를 전송할 수 있다.
도 1은 무선랜 시스템의 구성의 일례를 나타낸 도면이다.
도 2는 무선랜 시스템의 구성의 다른 예를 나타낸 도면이다.
도 3은 무선랜 시스템에서 활용되는 블록 Ack 메커니즘을 설명하기 위한 도면이다.
도 4는 블록 확인응답 프레임의 기본 구성을 나타낸 도면이다.
도 5는 도 4에 도시된 BA 제어 필드의 구체적 구성을 도시한 도면이다.
도 6은 도 4에 도시된 BA 정보 필드의 구체적 구성을 도시한 도면이다.
도 7은 Block Ack 시작 시퀀스 제어 서브필드의 구성을 도시한 도면이다.
도 8은 압축된 Block Ack 프레임의 BA 정보 필드 구성을 도시한 도면이다.
도 9는 Multi-TID Block Ack 프레임의 BA 정보 필드를 도시한 도면이다.
도 10 및 도 11은 Block Ack 메커니즘이 하향링크 MU-MIMO 방식에 적용되는 경우를 설명하기 위한 도면이다.
도 12는 본 발명이 적용될 상향링크 다중 사용자 전송 상황을 설명하기 위한 도면이다.
도 13은 본 발명의 바람직한 일 실시형태에 따라 하향링크 다중 사용자 Block Ack 메커니즘에 활용될 프레임 구조를 도시한 도면이다.
도 14 및 도 15는 일반적으로 생각할 수 있는 M-BA 프레임을 이용하는 경우의 문제점을 설명하기 위한 도면이다.
도 16은 본 발명의 바람직한 일 실시형태에 따른 M-BA 전송 메커니즘을 설명하기 위한 도면이다.
도 17은 도 16과 같은 OFDMA M-BA 프레임을 이용하는 경우의 장점을 설명하기 위한 도면이다.
도 18은 도 16의 OFDMA M-BA 프레임을 이용하는 구체적인 메커니즘을 설명하기 위한 도면이다.
도 19 및 도 20은 본 발명의 일 실시형태에 따른 M-BA 프레임의 구체적인 포맷들을 도시한다.
도 21은 80MHz 에서 UL MU 프레임 전송 시 AP가 DL MU BA 를 전송하는 예를 나타낸다.
도 22는 M-BA 프레임을 Chunk 단위로 전송할 경우 M-BA 프레임의 시간 영역 길이 차이 문제를 설명하기 위한 도면이다.
도 23은 본 발명의 일 실시형태에 따라 패딩을 통해 복수 대역 M-BA간 시간 영역 길이를 맞추는 방식을 도시한 도면이다.
도 24는 본 발명의 일 실시형태에 따라 M-BA 프레임을 수신하지 못한 STA의 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 25 및 26은 본 발명의 일 실시형태에 따라 ACK/BA 타입이 설정되는 경우의 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 27은 상술한 바와 같은 방법을 구현하기 위한 장치를 설명하기 위한 도면이다.
이하, 본 발명에 따른 바람직한 실시 형태를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 첨부된 도면과 함께 이하에 개시될 상세한 설명은 본 발명의 예시적인 실시형태를 설명하고자 하는 것이며, 본 발명이 실시될 수 있는 유일한 실시형태를 나타내고자 하는 것이 아니다.
이하의 상세한 설명은 본 발명의 완전한 이해를 제공하기 위해서 구체적 세부사항을 포함한다. 그러나, 당업자는 본 발명이 이러한 구체적 세부사항 없이도 실시될 수 있음을 안다. 몇몇 경우, 본 발명의 개념이 모호해지는 것을 피하기 위하여 공지의 구조 및 장치는 생략되거나, 각 구조 및 장치의 핵심기능을 중심으로 한 블록도 형식으로 도시된다.
상술한 바와 같이 이하의 설명은 무선랜 시스템에서 넓은 대역을 가지는 채널을 효율적으로 활용하기 위한 방법 및 이를 위한 장치에 대한 것이다. 이를 위해 먼저 본 발명이 적용되는 무선랜 시스템에 대해 구체적으로 설명한다.
도 1은 무선랜 시스템의 구성의 일례를 나타낸 도면이다.
도 1에 도시된 바와 같이, 무선랜 시스템은 하나 이상의 기본 서비스 세트(Basic Service Set, BSS)를 포함한다. BSS는 성공적으로 동기화를 이루어서 서로 통신할 수 있는 스테이션(Station, STA)의 집합이다.
STA는 매체 접속 제어(Medium Access Control, MAC)와 무선 매체에 대한 물리계층(Physical Layer) 인터페이스를 포함하는 논리 개체로서, 액세스 포인트(access point, AP)와 비AP STA(Non-AP Station)을 포함한다. STA 중에서 사용자가 조작하는 휴대용 단말은 Non-AP STA로써, 단순히 STA이라고 할 때는 Non-AP STA을 가리키기도 한다. Non-AP STA은 단말(terminal), 무선 송수신 유닛(Wireless Transmit/Receive Unit, WTRU), 사용자 장비(User Equipment, UE), 이동국(Mobile Station, MS), 휴대용 단말(Mobile Terminal), 또는 이동 가입자 유닛(Mobile Subscriber Unit) 등의 다른 명칭으로도 불릴 수 있다.
그리고, AP는 자신에게 결합된 STA(Associated Station)에게 무선 매체를 통해 분배 시스템(Distribution System, DS)으로의 접속을 제공하는 개체이다. AP는 집중 제어기, 기지국(Base Station, BS), Node-B, BTS(Base Transceiver System), 또는 사이트 제어기 등으로 불릴 수도 있다.
BSS는 인프라스트럭처(infrastructure) BSS와 독립적인(Independent) BSS(IBSS)로 구분할 수 있다.
도 1에 도시된 BBS는 IBSS이다. IBSS는 AP를 포함하지 않는 BSS를 의미하고, AP를 포함하지 않으므로, DS로의 접속이 허용되지 않아서 자기 완비적 네트워크(self-contained network)를 이룬다.
도 2는 무선랜 시스템의 구성의 다른 예를 나타낸 도면이다.
도 2에 도시된 BSS는 인프라스트럭처 BSS이다. 인프라스트럭처 BSS는 하나 이상의 STA 및 AP를 포함한다. 인프라스트럭처 BSS에서 비AP STA들 사이의 통신은 AP를 경유하여 이루어지는 것이 원칙이나, 비AP STA 간에 직접 링크(link)가 설정된 경우에는 비AP STA들 사이에서 직접 통신도 가능하다.
도 2에 도시된 바와 같이, 복수의 인프라스트럭처 BSS는 DS를 통해 상호 연결될 수 있다. DS를 통하여 연결된 복수의 BSS를 확장 서비스 세트(Extended Service Set, ESS)라 한다. ESS에 포함되는 STA들은 서로 통신할 수 있으며, 동일한 ESS 내에서 비AP STA은 끊김 없이 통신하면서 하나의 BSS에서 다른 BSS로 이동할 수 있다.
DS는 복수의 AP들을 연결하는 메커니즘(mechanism)으로서, 반드시 네트워크일 필요는 없으며, 소정의 분배 서비스를 제공할 수 있다면 그 형태에 대해서는 아무런 제한이 없다. 예컨대, DS는 메쉬(mesh) 네트워크와 같은 무선 네트워크일 수도 있고, AP들을 서로 연결시켜 주는 물리적인 구조물일 수도 있다.
이상을 바탕으로 무선랜 시스템에서 블록 확인응답(Block Ack) 방식에 대해 설명한다.
블록 Ack 메커니즘은 하나의 프레임에 복수의 확인응답을 포함시켜 전송함으로써 채널 효율성을 증대시키는 방식이다. 블록 Ack 메커니즘에는 즉시 응답 방식 및 지연 응답 방식과 같은 2가지 방식이 존재한다. 즉시 응답 방식은 넓은 대역폭과 낮은 지연 트래픽 전송에 유리한 반면, 지연 응답 방식은 지연에 민감하지 않은 어플리케이션에 적합할 수 있다. 이하의 설명에서 특별히 다른 규정이 없는 한, 블록 Ack 메커니즘을 이용하여 데이터를 보내는 STA을 발신자(originator)로, 이러한 데이터를 수신하는 STA을 수신자(recipient)로 나타낸다.
도 3은 무선랜 시스템에서 활용되는 블록 Ack 메커니즘을 설명하기 위한 도면이다.
블록 Ack 메커니즘을 도 3에 도시된 바와 같이 ADDBA (add Block Acknowledgment)요청/응답 프레임의 교환에 의해 개시될 수 있다 ((a) Setup 단계). 이와 같이 개시된 이후, QoS 데이터 프레임 블록들은 발신자로부터 수신자에게 전송될 수 있다. 이와 같은 블록들은 폴링된 TXOP 내 또는 EDCA 경쟁에서 이김으로써 개시될 수 있다. 상기 블록 내 프레임의 구는 제한될 수 있다. 이와 같은 프레임 블록 내 MPDU들은 BlockAckReq 프레임에 의한 요청에 따라 수신되는 BlockAck 프레임에 의해 수신 확인될 수 있다 ((b) Data & Block Ack 단계).
발신자가 더 이상 전송할 데이터가 없고 최종 블록 Ack 교환이 완료되는 경우, 발신자는 수신자에게 DELBA (delete Block Acknowledgment) 프레임을 전송하여 Block Ack 메커니즘을 종료할 수 있다. 이와 같은 DELBA 프레임을 수신한 수신자는 Block Ack 전송을 위해 할당된 모든 자원을 해제할 수 있다 ((c) Tear Down 단계).
도 4는 블록 확인응답 프레임의 기본 구성을 나타낸 도면이다.
블록 확인응답 프레임은 도 4에 도시된 바와 같이 MAC 헤더 필드, BA 제어(BA Control) 필드 및 BA 정보(BA information) 필드를 포함할 수 있다. 또한, MAC 헤더 필드는 프레임 제어 필드, Duration/ID 필드, RA 필드 및 TA 필드를 포함할 수 있다. 여기서 RA 필드는 수신 STA의 주소를, TA 필드는 발신 STA의 주소를 나타낸다.
도 5는 도 4에 도시된 BA 제어 필드의 구체적 구성을 도시한 도면이다.
BA 제어 필드 내 BA Ack 정책 서브필드의 값은 아래 표 1과 같은 의미를 전달할 수 있다.
표 1
Value Meaning
0 Normal Acknowledgment.The BA Ack Policy subfield is set to this value when the sender requires immediate acknowledgment. The addressee returns an Ack frame.The value 0 is not used for data sent under HT-delayed Block Ack during a PSMP sequence.The value 0 is not used in frames transmitted by DMG STAs.
1 No Acknoledgment.The addressee sends no immediate response upon receiot of the frame.The BA Ack Policy is set to this value when the sender does not require immediate acknowledgment.The value 1 is not used in a Basic BlockAck frame outside a PSMP sequence.The value 1 is not used in an Multi-TID BlockAck frame.
한편, BA 제어 필드 내 Multi-TID, Compressed Bitmap 그리고 GCR 서브필드들은 가능한 BlockAck 프레임 변형을 다음과 같은 규정에 따라 결정할 수 있다.
표 2
Multi-TID subfield value Compressed Bitmap subfield value GCR subfield value BlockAck frame variant
0 0 0 Basic BlockAck
0 1 0 Compressed BlockAck
1 0 0 Extended Compressed BlockAck
1 1 0 Multi-TID BlockAck
0 0 1 Reserved
0 1 1 GCR BlockAck
1 0 1 Reserved
1 1 1 Reserved
도 6은 도 4에 도시된 BA 정보 필드의 구체적 구성을 도시한 도면이며, 도 7은 Block Ack 시작 시퀀스 제어 서브필드의 구성을 도시한 도면이다.
도 6에 도시된 바와 같이 BA 정보 필드는 Block Ack 시작 시퀀스 제어(SSC) 서브필드 및 Block Ack 비트맵 서브필드를 포함할 수 있다.
도 6에 도시된 바와 같이 Block Ack 비트맵 서브필드는 128 옥텟 길이를 가지며, 이에 따라 64개의 MSDU의 수신 상태를 나타낼 수 있다. Block Ack 비트맵 필드의 비트 위치 n은, 만일 1로 설정되는 경우, (SSC + n)에 대응하는 MPDU 시퀀스 제어 값을 가지는 MPDU의 수신 성공을 나타낼 수 있으며, 여기서 SSC는 Block Ack 시작 시퀀스 제어 서브필드의 값을 나타낸다. 이와 달리, Block Ack 비트맵 필드의 비트 위치 n이 0으로 설정되는 경우, (SSC + n)에 대응하는 MPDU 시퀀스 제어 값을 가지는 MPDU가 수신되지 않았음을 나타낼 수 있다. MPDU 시퀀스 제어 필드 및 Block Ack 시작 시퀀스 제어 서브필드 값들은 각각 16 비트 unsigned integer로 취급될 수 있다. MSDU의 미사용 fragment number들에 대해서, 비트맵 내 대응하는 비트는 0으로 설정될 수 있다.
도 8은 압축된 Block Ack 프레임의 BA 정보 필드 구성을 도시한 도면이다.
압축된 Block Ack 프레임의 BS 정보 필드의 Block Ack 비트맵은 도 8에 도시된 바와 같이 8 옥텟 길이를 가질 수 있으며, 64개의 MSDU 및 A-MSDU의 수신 상태는 나타낼 수 있다. 비트맵의 첫번째 비트는 시작 시퀀스 번호 서브필드의 값에 대응하는 MSDU 또는 A-MSDU에 대응하며, 각 비트는 상기 MSDU 또는 A-MSDU 이후의 MSDU 또는 A-MSDU에 순차적으로 대응할 수 있다.
도 9는 Multi-TID Block Ack 프레임의 BA 정보 필드를 도시한 도면이다.
Multi-TID BlockAck 프레임의 BA 제어 필드의 TID_INFO 서브필드는 BA 정보 필드에서 몇 개의 TID에 대한 정보를 전달하는지를 나타낸다. 구체적으로 TID_INFO 서브필드의 값은 BA 정보 필드의 정보에 대응하는 TID의 수 -1을 나타낸다. 예를 들어, TID_INFO 값이 2인 경우 BA 정보 필드는 3개의 TID에 대한 정보를 포함함을 나타낼 수 있다.
한편, Multi-TID BlockAck 프레임의 경우 도 9에 도시된 바와 같이 Block Ack 시작 시퀀스 제어 서브필드 및 Block Ack 비트맵 서브필드에 추가적으로 Per TID Info 서브필드를 포함할 수 있다. 가장 처음에 등장하는 Per TID Info, block Ack 시작 시퀀스 제어, Block Ack 비트맵 서브필드들은 가장 낮은 TID값에 대응하여 전송될 수 있으며, 이후의 반복되는 서브필드들은 다음 TID에 대응할 수 있다. 이들 서브필드들의 Triplet은 TID마다 반복될 수 있다.
도 10 및 도 11은 Block Ack 메커니즘이 하향링크 MU-MIMO 방식에 적용되는 경우를 설명하기 위한 도면이다.
도 10 및 도 11에 도시된 바와 같이 AP는 복수의 STA (STA 1 내지 3)에세 MU-MIMO 데이터 프레임을 전송할 수 있다.
도 10은 MU PPDU 전송 후 SIFS 이후 프레임 교환이 이루어지는 것을 가정하였다. 도 10의 경우 STA 1에 대해서는 묵시적 Block Ack 요청이 Ack 정책으로 설정되고, STA 2 및 STA 3에 대해서는 Block ACK이 Ack 정책으로 설정된 것을 가정하였다. 이에 따라 STA 1의 경우 BA에 대한 요청 없이도 즉시 하향링크 MU PPDU 수신 후 BA 프레임을 전송할 수 있다. 이에 반해 STA 2 및 STA 3에게는 AP가 BAR (BA Request) 프레임을 전송하여 폴링을 수행할 수 있으며, 이에 대해 STA 2 및 STA 3은 BA 프레임을 전송할 수 있다.
한편, 도 11은 MU PPDU 후 SIFS 없이 프레임 교환이 이루어지는 예로서, 모든 STA들에게 Ack 정책이 Block Ack으로 설정된 경우를 가정한다. 이에 따라 AP는 모든 STA에게 BAR 프레임을 전송하여 폴링할 수 있다.
도 12는 본 발명이 적용될 상향링크 다중 사용자 전송 상황을 설명하기 위한 도면이다.
상술한 바와 같이 802.11ax 시스템에서는 UL MU 전송 방식이 사용될 수 있으며, 이는 도 12에 도시된 바와 같이 AP가 복수의 STA (예를 들어, STA 1 내지 STA 4)에게 트리거 프레임(Trigger Frame)을 전송함으로써 시작될 수 있다. 트리거 프레임은 UL MU 할당 정보(예를 들어, 자원 위치 및 크기, STA ID들, MCS,MU 타입 (MIMO, OFDMA 등))를 포함할 수 있다. 구체적으로 트리거 프레임에 포함되어 전송될 수 있는 정보의 일례는 다음과 같을 수 있다.
표 3
UL MU frame에 대한 durationNumber of allocation (N)Each allocation’s Information SU/MUAID (MU일 경우, STA수만큼 추가로 포함된다.)Power adjustmentTone(/Resource) allocation information (e.g., bitmap)MCSNstsSTBCCodingBeamformedEtc.
한편, 도 12에 도시된 바와 같이 AP는 매체에 접속하기 위해 경쟁 과정을 거쳐 트리거 프레임을 전송할 TXOP를 획득할 수 있다. 이에 대해 STA들은 트리거 프레임의 SIFS 이후 AP에 의해 지시된 포맷으로 UL 데이터 프레임을 전송할 수 있다. 이에 대응하여 본 발명에 따른 AP는 BA (Block ACK) 프레임을 통해 UL MU 데이터 프레임에 대해 확인 응답을 수행하는 것을 가정한다.
다만, 상술한 바와 같은 UL MU 프레임에 대한 BA 프레임은 UL MU 프레임에 대한 BA 프레임과 비교하여 크기가 상당히 커지기 때문에 오버헤드가 심각하게 문제될 수 있다. 예를 들어 도 10 및 도 11에서 STA 1이 전송하는 BA 프레임은 AP가 STA 1에 전송한 데이터에 대한 BA 정보를 포함하지만, 도 12에서 AP가 전송할 BA 프레임은 STA 1 내지 STA 4가 전송한 UL MU 데이터 프레임에 대한 BA 정보를 포함하게 된다. 또한, MAC 프레임의 크기는 압축 Block Ack을 사용하는 경우 32 바이트, 일반 Block Ack의 경우 150 바이트에 상응하여 오버헤드가 문제될 수 있다.
이에 따라 본 발명의 일 실시예에서는 상술한 BA 프레임들 중 Multi-TID Block Ack 프레임 포맷을 활용하여 UL MU 상황에서 효율적으로 BA 프레임을 전송하는 방법을 제안한다.
도 13은 본 발명의 일 실시형태에 따라 하향링크 다중 사용자 Block Ack 메커니즘에 활용될 프레임 구조를 도시한 도면이다.
본 실시형태에 따라 사용될 Multi-STA BA 프레임을 기본적으로 도 13에 도시된 바와 같이 Multi-TID BA 프레임의 형태를 가질 수 있으며, 바람직하게는 해당 BA 프레임이 단순한 Multi-TID BA 프레임이 아니라 multi-STA BA 프레임임을 나타내는 지시자를 포함할 수 있다. 이에 따라 BA 정보 필드는 기존과 달리 서로 다른 STA에 대한 BA 정보를 포함할 수 있다.
도 13에서 BA Control field에서 Multi-AID필드는 AID정보를 포함한 block ACK정보가 BA Information 필드에 포함되는지를 가리키고, 각 AID마다 block ACK 정보(Block ACK Starting Sequence Control, Block ACK Bitmap)가 포함되어 전송될 수 있다.
이 경우, STA의 수가 증가하게 되면 block ACK 프레임의 오버헤드가 증가한다. 예를 들어, 40MHz에서 18 명의 OFDMA STA이 있다면, Block ACK 프레임의 크기는 238 bytes이고, MCS 0로 전송하게 되면, 85 symbols(340us) 정도의 오버헤드를 가지게 된다.
도 14 및 도 15는 일반적으로 생각할 수 있는 M-BA 프레임을 이용하는 경우의 문제점을 설명하기 위한 도면이다.
도 14는 구체적으로 SU PPDU를 이용하여 다중 사용자 블록 ACK (M-BA) 프레임을 전송하는 경우를 도시하고 있다. AP는 M-BA를 전체 대역폭을 사용하여 모든 STA에 대한 확인응답 신호를 전송할 수 있으며, 도 14에서는 40 MHz 대역을 통해 STA 1 내지 STA 8로부터 데이터를 수신한 경우 SU M-BA는 전체 40 MHz 대역을 통해 STA 1 내지 STA 8에 대한 확인응답신호를 전송하는 예를 도시하고 있다.
다만, 이와 같은 M-BA 프레임을 이용하는 경우 다음과 같은 문제가 발생할 수 있다.
도 15에 도시된 바와 같이 STA 1이 트리거 프레임에 의해 할당된 자원을 통해 UL 프레임을 전송하는 동안, AP에 있어서는 숨겨진 STA인 OBSS STA은 STA 1이 사용하지 않는 다른 (서브) 채널을 통해 프레임을 전송할 수 있다.
이러한 경우 도 15에 도시한 바와 같이 OBSS STA의 프레임 전송은 STA 1에 대한 M-BA 수신에 간섭을 줄 수 있다. 이러한 경우 STA 1은 EIFS 동작에 의해 보호되지 않는 M-BA 프레임을 수신할 수 없다.
본 발명의 바람직한 일 실시형태에서는 위에서 언급한 오버헤드를 최소화하면서, 상술한 바와 같이 OBSS STA으로부터의 간섭 문제를 해결할 수 있는 Block ACK을 효율적으로 전송하는 방법에 대해서 제안한다.
도 16은 본 발명의 바람직한 일 실시형태에 따른 M-BA 전송 메커니즘을 설명하기 위한 도면이다.
본 실시형태에서 AP는 UL MU(OFDMA/MU-MIMO) frame 수신 하면, Block ACK을 특정 resource unit (예를 들어, Chunk unit(242 tones) 또는 20 MHz) 단위로 독립적으로 전송하는 것을 제안한다.
구체적으로, 도 16에 도시된 바와 같이 242 톤을 통해 전송되는 각각의 M-BA 프레임은 해당 242 톤을 통해 UL 데이터를 수신한 STA에 대한 확인응답신호를 전송하는 것을 제안한다. 이하에서는 이를 OFDMA PPDU 형식의 M-BA 프레임으로 지칭할 수 있다.
도 16에서는 첫 번째 242 톤을 통해 STA 1 내지 STA 4로부터 데이터를 수신하고, 두 번째 242 톤을 통해 STA 5 내지 STA 8로부터 데이터를 수신하는 경우를 도시하고 있다. 이 경우, AP는 첫 번째 242 톤을 통해 전송되는 OFDMA M-BA를 통해서는 STA 1 내지 4에 대한 확인응답 신호를 전송하고, 두 번째 242 톤을 통해 전송되는 OFDMA M-BA를 통해서는 STA 5 내지 STA 8에 대한 확인응답 신호를 전송할 수 있다.
도 17은 도 16과 같은 OFDMA M-BA 프레임을 이용하는 경우의 장점을 설명하기 위한 도면이다.
상술한 바와 같이 본 실시형태에 따른 OFDMA M-BA 프레임은 242 톤 단위로 전송될 수 있으며, 해당 242 톤을 통해 데이터를 수신한 STA에 대한 ACK/BA들을 전송할 수 있다.
도 17의 좌측에 도시된 바와 같이 만일 STA a가 4번째 242 톤을 통해 UL MU 프레임을 전송한 경우, 이에 대한 ACK/BA는 해당 242 톤을 통해 전송되는 OFDMA M-BA를 통해 수신될 수 있으며, 이는 도 15에서 상술한 바와 같이 OBSS STA에 의한 간섭의 영향을 배제할 수 있다. 도 17의 우측에서는 3번째 242 톤을 통해 STA c가 UL MU 프레임을 전송한 경우를 도시하고 있으며, 이 경우 역시 OBSS STA에 의한 간섭의 영향을 배제할 수 있다.
도 18은 도 16의 OFDMA M-BA 프레임을 이용하는 구체적인 메커니즘을 설명하기 위한 도면이다.
도 18에서 Trigger frame은 20MHz/Chunk RU(예를 들어, 242 tones) 단위로 duplication 되어서 전송되거나, 전체 대역폭을 통해서 전송될 수 있다. 이하에서는 설명을 쉽게 하기 위해서, 트리거 프레임은 duplication되는 것을 가정한다.
Trigger frame은 위 예에서 STA 1~8에 대한 UL MU frame 전송을 위한 자원 할당 정보를 포함할 수 있다. STA들(1~8)은 Trigger frame에서 할당된 영역을 통해서 UL frame을 MU형태로 전송할 수 있다. UL 프레임의 L-Part는 L-STF, L-LTF, L-SIG를 포함할 수 있다. HE-SIG-A 는 BW, GI, BSS color index, 등의 common 정보를 포함할 수 있다. HE-SIG-C는 MCS, coding rate과 같이 user specific한 정보를 포함할 수 있다.
AP가 STA들로부터 UL MU frame을 수신하면, 응답으로 Block ACK을 전송하고, Block ACK은 20MHz 단위 또는 Chunk unit(예를 들어, 242 tones)로 전송되며, 각 전송되는 DL MU Block ACK은 해당 chunk unit 또는 20MHz resource unit에서 전송했던 STA들에 대한 block ACK정보를 포함할 수 있다. 예를 들어 도 18에서, 첫 번째 MU Block ACK에서 STA1, 2, 3, 4에 대한 ACK/Block ACK정보를 포함하고, 두 번째 MU Block ACK에서 STA 5, 6, 7, 8에 대한 ACK/Block ACK 정보를 포함한다.
도 19 및 도 20은 본 발명의 일 실시형태에 따른 M-BA 프레임의 구체적인 포맷들을 도시한다.
구체적으로 도 19는 IEEE 802.11ax PPDU 포맷을 이용하는 경우를, 도 20은 IEEE 802.11a의 PPDU 포맷을 이용하는 경우를 도시하고 있다.
도 19와 같이 11ax PPDU format을 사용하여 242 톤 단위로 전송하는 경우, MU Block ACK에서 L-Part는 L-STF, L-LTF, L-SIG를 포함할 수 있다. HE-SIG-A 는 BW, GI, BSS color index, 등의 common 정보를 포함하며, HE-SIG-B는 자원할당, Nsts, MCS, coding rate과 같이 MU Block ACK 디코딩 정보를 포함할 수 있다.
DL MU Block ACK이 11ax format으로 전송 될 때, HE-SIG 필드에 포함되는 receiver ID (예를 들어, PAID/AID/GID)는 broadcast ID 또는 multicast ID로 설정하여 전송될 수 있다. MU Block ACK의 MPDU에 포함되는 receiver address도, Broadcast address로 설정될 수 있다.
한편, 도 20과 같이 DL MU Block ACK을 11a PPDU format을 사용하여 20MHz 단위로 전송하는 경우, 11a PPDU format을 사용하기 때문에, L-Part후 MU Block ACK MPDU가 나오게 되고, 20MHz로 전송된다.
도 20에서 MU Block ACK MPDU는 상술한 도 13 에서 정의된 Multi-AID Block ACK frame 포맷 형태가 포함되어 전송될 수 있다.
도 21은 80MHz 에서 UL MU 프레임 전송 시 AP가 DL MU BA 를 전송하는 예를 나타낸다.
도 21 에서는 242tones(20MHz 크기의 resource unit)으로 구성된 UL resource 영역에 UL MU-MIMO resource를 할당한 예를 나타낸다. 위의 예에서도 Chunk unit (예를 들어, 242 tones) 또는 20MHz 단위로 MU Block ACK이 전송되며, 각 MU Block ACK은 해당 chunk에서 전송되는 STA들이 전송하는 UL MU 전송에 대한 ACK/BA정보가 포함된다.
상술한 바와 같은 설명을 바탕으로 이하에서는 M-BA 프레임의 다중화에 대해 설명한다.
Chunk(또는 20MHz)에 할당되는 UL MU STA의 수가 다르면, chunk당 전송되는 MU Block ACK 의 전송 길이는 다르게 될 수 있다.
도 22는 M-BA 프레임을 Chunk 단위로 전송할 경우 M-BA 프레임의 시간 영역 길이 차이 문제를 설명하기 위한 도면이다.
도 22의 예에서 첫 번째 chunk에 STA 1, 2가 할당되어 UL MU frame을 전송하고, 두 번째 chunk에 STA 5~8 이 할당되어 UL 프레임을 전송하는 경우를 도시하고 있다. 위와 같을 경우, 첫 번째 chunk 로 전송되는 MU Block ACK의 크기가 두 번째 chunk로 전송되는 MU Block ACK의 크기보다 작아서, 첫 번째 chunk에서 MU Block ACK이 전송이 완료된 후, 다른 STA에 의해서, 첫 번째 chuck 채널이 사용될 수 있고, 그 경우, STA 5, 6, 7, 9의 MU Block ACK 수신에 영향을 줄 수 있다.
따라서, 본 발명의 일 실시예에 따른 AP는 DL MU ACK을 각 chunk (20MHz) 단위로 전송할 때, DL MU ACK 의 duration을 가장 긴 ACK duration을 가진 chunk에 맞추도록 구성될 수 있다. 이를 위해서, AP는 작은 길이의 DL MU ACK에 MAC/PHY padding을 할 수 있다.
도 23은 본 발명의 일 실시형태에 따라 패딩을 통해 복수 대역 M-BA간 시간 영역 길이를 맞추는 방식을 도시한 도면이다.
즉, 도 22/23과 같이 첫번째 M-BA 프레임의 시간 영역 길이가 두번째 M-BA 프레임의 시간 영역 길이에 비해 짧은 경우, 첫번째 M-BA 프레임에 물리계층 또는 MAC 계층에서의 패딩을 수행하여 시간 영역 길이를 맞출 수 있다.
도 24는 본 발명의 일 실시형태에 따라 M-BA 프레임을 수신하지 못한 STA의 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 24의 예에서, STA 2가 자기에게 해당하는 자원 영역 (예를 들어, 20MHz, Chunk region, resource unit)으로 MU Block ACK을 제대로 수신하지 못하면, STA 2는 Block ACK Request (BAR) 를 전송하여, AP에게 UL frame 수신 성공 여부를 확인 하는 과정을 수행할 수 있다.
위 예에서, STA2가 UL MU frame을 전송한 후, DL MU BA 프레임을 제대로 수신하지 못해서, BAR프레임을 AP에게 전송한다. 이 때, BAR 프레임은 EDCA기반으로 전송된다. AP는 STA2로부터 BAR를 수신했을 때, 해당 STA로부터 이전에 UL MU frame이 제대로 수신했으면, STA2에게BA 을 전송한다.
한편, 이하에서는 본 발명의 일 실시형태에 따라 ACK/BA 타입을 설정하는 방식을 설명한다.
본 발명의 일 실시예에서, AP는 Trigger frame을 통해서 UL MU전송 자원을 할당할 때, 응답 프레임(예를 들어, ACK/BA 등) 전송 타입을 설정하여 알려줄 수 있다. 각 전송 타입에 따라서, AP는 다른 형태로 응답 프레임을 전송할 수 있다.
<ACK/BA TX type (1 bit or 2 bits)>
0: Duplicated ACK/BA. 위에서 언급된 M-BA가 20MHz단위로 duplication되어 전송된다.
1: Separate BA. 위에서 언급된 M-BA가 20MHz단위(11a frame format) 또는 Chunk단위(예를 들어,242 tone, in 11ax frame format)로 Separate되어 전송된다는 것을 가리킨다. 즉, UL MU frame이 할당된 20MHz 서브 밴드로 M-BA가 전송된다.
2: OFDMA ACK/BA. OFDMA 형태로 ACK/BA가 전송된다.
3: reserved
도 25 및 26은 본 발명의 일 실시형태에 따라 ACK/BA 타입이 설정되는 경우의 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 25의 예에서는 ACK/BA TX type이 0 (즉, Duplicate ACK/BA)로 설정되는 경우를 가정한다. 이 경우, AP는 UL MU frame 수신 후 응답 프레임을 전송할 때, M-BA 프레임에는 모든 STA에 대한 ACK/BA정보를 포함하고, 20MHz단위 또는 chunk단위로 duplication되어서 전송된다.
한편, 도 26의 경우 ACK/BA TX type이 1 (즉, Separate M-BA)로 설정되는 경우를 가정한다. 이 경우, AP는 UL MU frame 수신 후 응답 프레임을 전송할 때, M-BA 프레임은 20MHz 단위 또는 chunk단위로 각기 다른 STA에 대한 정보를 포함한다. 위 예에서는 첫 번째, 20MHz 에서 전송되는 M-BA에는 STA1에서 STA4까지의 ACK/BA정보가 포함되고, 두 번째 20MHz에서 전송되는 M-BA에는 STA5에서 STA8까지의 ACK/BA정보가 포함된다.
상술한 설명에서는 ACK/BA 타입이 트리거 프레임에 의해 명시적으로 지시되는 경우를 가정하였으나, ACK/BA 타입은 묵시적으로 지시될 수도 있다. 즉, ACK이 전송하는 타입은 위와 같이 trigger frame에서 explicit하게 알려질 수 있고, implicit하게도 STA들에게 알려질 수 있다.
예를 들어, 할당되는 resource크기/PPDU length가 특정 threshold (예를 들어, X bytes 또는 Y us/ms) 보다 작을 경우, duplicated BA/ACK을 사용하도록 정의할 수 있고, 해당 ACK Type Threshold 값은 broadcast frame (예를 들어, beacon 등) / unicast frame (예를 들어, associate response frame)으로 STA들에게 전송될 수 있다. 따라서, STA들은 Trigger frame을 통해서 UL 자원을 할당 받을 때, ACK Type Threshold값을 이용할 수 있다.
Trigger frame 수신 후, UL MU frame을 전송할 때, CCA 수행 여부에 따라서, M-BA를 duplication형태로 전송할지 separate하게 전송할지를 결정할 수 있다. 예를 들어, UL MU frame을 Trigger frame 수신 후 SIFS후에, CCA 값에 상관 없이 할당된 영역으로 전송된다고 하면, AP는 UL MU frame을 수신 후, M-BA를 duplicated 방법으로 전송할 수 있다. UL MU frame을 Trigger frame 수신 후 SIFS후에 전송할 때, Trigger frame 수신 이전 PIFS 동안 idle 한 채널이 있는 경우에 UL MU frame이 전송된다고 하면, AP는 UL MU frame을 수신 후, M-BA를 위에서 정의한 separate하게 20MHz (또는 chunk단위)단위로 전송할 수 있다. CCA threshold 값을 사용하여 UL MU frame의 전송할 지 말지는 Trigger frame에서 가리켜질 수 있다.
도 27은 상술한 바와 같은 방법을 구현하기 위한 장치를 설명하기 위한 도면이다.
도 27의 무선 장치(800)은 상술한 설명의 특정 STA, 그리고 무선 장치(850)은 상술한 설명의 AP에 대응할 수 있다.
STA (800)은 프로세서(810), 메모리(820), 송수신부(830)를 포함할 수 있고, AP (850)는 프로세서(860), 메모리(870) 및 송수신부(880)를 포함할 수 있다. 송수신부(830 및 880)은 무선 신호를 송신/수신하고, IEEE 802.11/3GPP 등의 물리적 계층에서 실행될 수 있다. 프로세서(810 및 860)은 물리 계층 및/또는 MAC 계층에서 실행되고, 송수신부(830 및 880)와 연결되어 있다. 프로세서(810 및 860)는 상기 언급된 UL MU 스케줄링 절차를 수행할 수 있다.
프로세서(810 및 860) 및/또는 송수신부(830 및 880)는 특정 집적 회로(application-specific integrated circuit, ASIC), 다른 칩셋, 논리 회로 및/또는 데이터 프로세서를 포함할 수 있다. 메모리(820 및 870)은 ROM(read-only memory), RAM(random access memory), 플래시 메모리, 메모리 카드, 저장 매체 및/또는 다른 저장 유닛을 포함할 수 있다. 일 실시 예가 소프트웨어에 의해 실행될 때, 상기 기술한 방법은 상기 기술된 기능을 수행하는 모듈(예를 들어, 프로세스, 기능)로서 실행될 수 있다. 상기 모듈은 메모리(820, 870)에 저장될 수 있고, 프로세서(810, 860)에 의해 실행될 수 있다. 상기 메모리(820, 870)는 상기 프로세스(810, 860)의 내부 또는 외부에 배치될 수 있고, 잘 알려진 수단으로 상기 프로세스(810, 860)와 연결될 수 있다.
상술한 바와 같이 개시된 본 발명의 바람직한 실시형태에 대한 상세한 설명은 당업자가 본 발명을 구현하고 실시할 수 있도록 제공되었다. 상기에서는 본 발명의 바람직한 실시 형태를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 상술한 설명으로부터 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 따라서, 본 발명은 여기에 나타난 실시형태들에 제한되려는 것이 아니라, 여기서 개시된 원리들 및 신규한 특징들과 일치하는 최광의 범위를 부여하려는 것이다.
상술한 바와 같은 본 발명은 IEEE 802.11 기반 무선랜 시스템에 적용되는 것을 가정하여 설명하였으나, 이에 한정될 필요는 없다. 본 발명은 AP가 복수의 STA에 대해 Block Ack 메커니즘을 운용할 수 있는 다양한 무선 시스템에 동일한 방식으로 적용될 수 있다.

Claims (12)

  1. 무선랜(WLAN) 시스템에서 AP (Access Point)가 복수의 스테이션 (STA)의 전송 데이터에 대해 확인응답(ACK/NACK) 신호를 전송하는 방법에 있어서,
    상기 복수의 STA에 트리거(trigger) 프레임을 전송하고,
    상기 트리거 프레임에 응답하여 상기 복수의 STA으로부터 데이터를 수신하고,
    상기 복수의 STA으로부터 수신한 데이터에 대한 확인응답 신호를 전송하되,
    상기 확인응답 신호는 242 톤 (tone) 단위로 구성되는 M-BA (Multi-User Block ACK) 프레임 형태로 전송되는, 확인응답 신호 전송 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    특정 242 톤을 통해 전송되는 특정 M-BA 프레임은 상기 특정 M-BA 프레임이 전송되는 상기 특정 242 톤에서 수신한 데이터에 대한 확인응답 신호를 포함하는, 확인응답 신호 전송 방법.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 복수의 STA 중 제 1 그룹의 STA으로부터 제 1 242 톤을 통해 제 1 그룹의 데이터를 수신하고, 상기 복수의 STA 중 제 2 그룹의 STA으로부터 제 2 242 톤을 통해 제 2 그룹의 데이터를 수신하는 경우,
    상기 제 1 242 톤을 통해 상기 제 1 그룹의 STA에 대한 확인응답 신호를 포함하는 제 1 M-BA 프레임을 전송하고, 상기 제 2 242 톤을 통해 상기 제 2 그룹의 STA에 대한 확인응답 신호를 포함하는 제 2 M-BA 프레임을 전송하는, 확인응답 신호 전송 방법.
  4. 제 3 항에 있어서,
    상기 제 1 M-BA 프레임과 상기 제 2 M-BA 프레임의 시간 영역 길이가 상이한 경우, 상기 제 1 M-BA 프레임과 상기 제 2 M-BA 프레임 중 시간 영역 길이가 짧은 쪽에 패딩을 삽입하여 시간 영역 길이를 일치시키는, 확인응답 신호 전송 방법.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 M-BA 프레임은 레거시 파트 (L-Part), HE-SIG A, HE-SIG B, HE-SFT, HE-LTF 및 복수의 확인응답신호를 포함하는 데이터 필드를 포함하는 PPDU 포맷을 가지는, 확인응답 신호 전송 방법.
  6. 제 5 항에 있어서,
    상기 HE-SIG B는 상기 데이터 필드의 복수의 확인응답신호를 디코딩하기 위한 정보를 포함하는, 확인응답 신호 전송 방법.
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 M-BA 프레임은 레거시 파트 (L-Part) 이후 다중 사용자 블록ACK MPDU를 포함하는 PPDU 포맷을 가지는, 확인응답 신호 전송 방법.
  8. 제 1 항에 있어서,
    상기 AP는 상기 확인응답 신호 전송이,
    상기 242 톤 단위로 중복되는 M-BA 프레임 형태로 전송되는지,
    상기 242 톤 단위로 독립적인 확인응답 신호를 포함하는 M-BA 프레임 형태로 전송되는지, 또는
    OFDMA 형태로 확인응답 신호가 전송되는지
    에 대한 확인응답 타입 정보를 상기 복수의 STA에 알려주는, 확인응답 신호 전송 방법.
  9. 제 8 항에 있어서,
    상기 AP는 상기 트리거 프레임을 통해 상기 확인응답 타입 정보를 알려주는, 확인응답 신호 전송 방법.
  10. 무선랜(WLAN) 시스템에서 제 1 스테이션(STA)이 AP (Access Point)로부터 전송 데이터에 대해 확인응답(ACK/NACK) 신호를 수신하는 방법에 있어서,
    상기 제 1 STA을 포함한 복수의 STA에 전송된 트리거 프레임을 수신하고,
    상기 트리거 프레임에 응답하여 상기 AP에 상향링크 다중 사용자 방식 또는 OFDMA 방식으로 복수의 데이터를 전송하고,
    상기 AP로부터 상기 복수의 데이터에 대한 확인응답 신호를 수신하되,
    상기 확인응답 신호는 242 톤 (tone) 단위로 구성되는 M-BA (Multi-User Block ACK) 프레임 형태로 수신되는, 확인응답 신호 수신 방법.
  11. 무선랜(WLAN) 시스템에서 복수의 스테이션 (STA)의 전송 데이터에 대해 확인응답(ACK/NACK) 신호를 전송하는 AP (Access Point) 장치에 있어서,
    상기 복수의 STA에 트리거 프레임을 전송하고, 상기 트리거 프레임에 응답하여 상기 복수의 STA으로부터 데이터를 수신하고, 상기 복수의 STA으로부터 수신한 데이터에 대한 확인응답 신호를 전송하도록 구성되는 송수신기; 및
    상기 송수신기와 연결되어, 상기 트리거 프레임, 상기 수신 데이터 및 상기 확인응답 신호를 처리하는 프로세서를 포함하며,
    상기 프로세서는 상기 확인응답 신호를 242 톤 (tone) 단위로 구성되는 M-BA (Multi-User Block ACK) 프레임 형태로 구성하는, AP 장치.
  12. 무선랜(WLAN) 시스템에서 AP (Access Point)로부터 전송 데이터에 대해 확인응답(ACK/NACK) 신호를 수신하는 제 1 스테이션(STA)으로 동작하는 스테이션 장치에 있어서,
    상기 제 1 STA을 포함한 복수의 STA에 전송된 트리거 프레임을 수신하고, 상기 트리거 프레임에 응답하여 상기 AP에 상향링크 다중 사용자 방식 또는 OFDMA 방식으로 복수의 데이터를 전송하고, 상기 AP로부터 상기 복수의 데이터에 대한 확인응답 신호를 수신하도록 구성되는 송수신기; 및
    상기 송수신기와 연결되어, 상기 트리거 프레임, 상기 전송 데이터, 및 상기 확인응답 신호를 처리하도록 구성되는 프로세서를 포함하되,
    상기 프로세서는 242 톤 (tone) 단위로 구성되는 M-BA (Multi-User Block ACK) 프레임 형태로 수신되는 확인응답 신호를 처리하도록 구성되는, 스테이션 장치.
PCT/KR2015/012905 2014-11-30 2015-11-30 무선랜 시스템에서 상향링크 다중 사용자 데이터에 대한 확인응답 신호 송수신 방법 및 이를 위한 장치 WO2016085311A1 (ko)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US15/524,240 US20170359159A1 (en) 2014-11-30 2015-11-30 Method for transmitting and receiving acknowledgment signal for uplink multi-user data in wlan system and device therefor

Applications Claiming Priority (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201462085628P 2014-11-30 2014-11-30
US62/085,628 2014-11-30
US201562114002P 2015-02-09 2015-02-09
US62/114,002 2015-02-09
US201562189759P 2015-07-08 2015-07-08
US62/189,759 2015-07-08

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2016085311A1 true WO2016085311A1 (ko) 2016-06-02

Family

ID=56074741

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2015/012905 WO2016085311A1 (ko) 2014-11-30 2015-11-30 무선랜 시스템에서 상향링크 다중 사용자 데이터에 대한 확인응답 신호 송수신 방법 및 이를 위한 장치

Country Status (2)

Country Link
US (1) US20170359159A1 (ko)
WO (1) WO2016085311A1 (ko)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106211335A (zh) * 2016-06-15 2016-12-07 珠海市魅族科技有限公司 无线局域网的通信方法、通信装置、接入点和站点
WO2018009012A1 (ko) * 2016-07-06 2018-01-11 주식회사 윌러스표준기술연구소 트리거 정보를 사용하는 무선 통신 방법 및 이를 사용하는 무선 통신 단말
EP3664504A4 (en) * 2017-08-04 2020-08-12 Sony Corporation WIRELESS COMMUNICATION DEVICE, WIRELESS COMMUNICATION PROCESS AND WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM
CN114303335A (zh) * 2019-09-13 2022-04-08 松下电器(美国)知识产权公司 用于混合自动重复请求操作的通信装置和通信方法
CN115664586A (zh) * 2016-12-21 2023-01-31 韦勒斯标准与技术协会公司 无线通信方法及其无线通信终端

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111970099B (zh) * 2015-02-17 2023-07-25 韦勒斯标准与技术协会公司 一种站和用于站的无线通信方法
EP3266136A1 (en) * 2015-03-06 2018-01-10 Interdigital Patent Holdings, Inc. Short packet optimization in wlan systems
US10313226B2 (en) * 2015-09-03 2019-06-04 Apple Inc. Multicast in multi-user transmissions
JP7005499B2 (ja) * 2015-12-21 2022-01-21 クゥアルコム・インコーポレイテッド 高効率ワイヤレスローカルエリアネットワークのためのプリアンブル設計態様
US11108503B2 (en) * 2016-03-02 2021-08-31 Nxp Usa, Inc. Multiple traffic class data aggregation in a wireless local area network
EP3443793A2 (en) 2016-04-12 2019-02-20 Marvell World Trade Ltd. Uplink multi-user transmission
CN109478966A (zh) * 2016-04-14 2019-03-15 马维尔国际贸易有限公司 确定针对正交频分多址操作的信道可用性
US10667265B2 (en) * 2018-01-17 2020-05-26 Intel IP Corporation Enhanced tone mapping for trigger-based null data packet feedback

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20110096710A1 (en) * 2008-06-26 2011-04-28 Hang Liu Apparatus for requesting acknowledgement and transmitting acknowledgement of multicast data in wireless local area networks
US20110235593A1 (en) * 2010-03-29 2011-09-29 Gong Michelle X Techniques for efficient acknowledgement for UL MU mimo and uplink OFDMA in wireless networks
US20130301569A1 (en) * 2012-05-11 2013-11-14 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for transmitting acknowledgements in response to received frames
US20140071956A1 (en) * 2012-09-07 2014-03-13 Minyoung Park Methods and arrangements to signal short interframe spaces
KR101456528B1 (ko) * 2009-04-10 2014-11-04 퀄컴 인코포레이티드 Wlan들을 위한 확인 응답 자원 할당 및 스케줄링

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9742544B2 (en) * 2014-08-08 2017-08-22 Newracom, Inc. Dynamic inter-frame space processing in high efficiency wireless LAN
KR20160019383A (ko) * 2014-08-11 2016-02-19 뉴라컴 인코포레이티드 고효율 무선랜의 물리계층 프로토콜 데이터 유닛 포맷
US9985739B2 (en) * 2014-08-18 2018-05-29 Newracom, Inc. Rate determination in high efficiency wireless LAN
WO2016032613A1 (en) * 2014-08-26 2016-03-03 Qinghua Li Apparatus, method, and computer readable medium for transmitting a high-efficiency wireless local-area network signal field for small and large bandwidth allocations
US20160119810A1 (en) * 2014-10-28 2016-04-28 Qualcomm Incorporated Methods and systems for multi-user transmissions during a transmission opportunity

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20110096710A1 (en) * 2008-06-26 2011-04-28 Hang Liu Apparatus for requesting acknowledgement and transmitting acknowledgement of multicast data in wireless local area networks
KR101456528B1 (ko) * 2009-04-10 2014-11-04 퀄컴 인코포레이티드 Wlan들을 위한 확인 응답 자원 할당 및 스케줄링
US20110235593A1 (en) * 2010-03-29 2011-09-29 Gong Michelle X Techniques for efficient acknowledgement for UL MU mimo and uplink OFDMA in wireless networks
US20130301569A1 (en) * 2012-05-11 2013-11-14 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for transmitting acknowledgements in response to received frames
US20140071956A1 (en) * 2012-09-07 2014-03-13 Minyoung Park Methods and arrangements to signal short interframe spaces

Cited By (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106211335B (zh) * 2016-06-15 2019-07-19 珠海市魅族科技有限公司 无线局域网的通信方法、通信装置、接入点和站点
CN106211335A (zh) * 2016-06-15 2016-12-07 珠海市魅族科技有限公司 无线局域网的通信方法、通信装置、接入点和站点
KR102157470B1 (ko) 2016-07-06 2020-09-17 주식회사 윌러스표준기술연구소 트리거 정보를 사용하는 무선 통신 방법 및 이를 사용하는 무선 통신 단말
KR20200108376A (ko) * 2016-07-06 2020-09-17 주식회사 윌러스표준기술연구소 트리거 정보를 사용하는 무선 통신 방법 및 이를 사용하는 무선 통신 단말
US10491355B2 (en) 2016-07-06 2019-11-26 Wilus Institute Of Standards And Technology Inc. Wireless communication method using trigger information, and wireless communication terminal using same
KR102072326B1 (ko) 2016-07-06 2020-02-03 주식회사 윌러스표준기술연구소 트리거 정보를 사용하는 무선 통신 방법 및 이를사용하는 무선 통신 단말
KR20200020909A (ko) * 2016-07-06 2020-02-26 주식회사 윌러스표준기술연구소 트리거 정보를 사용하는 무선 통신 방법 및 이를 사용하는 무선 통신 단말
US11804941B2 (en) 2016-07-06 2023-10-31 Wilus Institute Of Standards And Technology Inc. Wireless communication method using trigger information, and wireless communication terminal using same
WO2018009012A1 (ko) * 2016-07-06 2018-01-11 주식회사 윌러스표준기술연구소 트리거 정보를 사용하는 무선 통신 방법 및 이를 사용하는 무선 통신 단말
KR20190016039A (ko) * 2016-07-06 2019-02-15 주식회사 윌러스표준기술연구소 트리거 정보를 사용하는 무선 통신 방법 및 이를사용하는 무선 통신 단말
KR102190240B1 (ko) 2016-07-06 2020-12-14 주식회사 윌러스표준기술연구소 트리거 정보를 사용하는 무선 통신 방법 및 이를 사용하는 무선 통신 단말
US11095416B2 (en) 2016-07-06 2021-08-17 Wilus Institute Of Standards And Technology Inc. Wireless communication method using trigger information, and wireless communication terminal using same
US11405161B2 (en) 2016-07-06 2022-08-02 Wilus Institute Of Standards And Technology Inc. Wireless communication method using trigger information, and wireless communication terminal using same
CN115664586A (zh) * 2016-12-21 2023-01-31 韦勒斯标准与技术协会公司 无线通信方法及其无线通信终端
EP3664504A4 (en) * 2017-08-04 2020-08-12 Sony Corporation WIRELESS COMMUNICATION DEVICE, WIRELESS COMMUNICATION PROCESS AND WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM
CN114303335A (zh) * 2019-09-13 2022-04-08 松下电器(美国)知识产权公司 用于混合自动重复请求操作的通信装置和通信方法
CN114303335B (zh) * 2019-09-13 2024-04-09 松下电器(美国)知识产权公司 用于混合自动重复请求操作的通信装置和通信方法

Also Published As

Publication number Publication date
US20170359159A1 (en) 2017-12-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2016085311A1 (ko) 무선랜 시스템에서 상향링크 다중 사용자 데이터에 대한 확인응답 신호 송수신 방법 및 이를 위한 장치
WO2016105128A1 (ko) 무선랜 시스템에서 상향링크 다중 사용자 데이터에 대한 확인응답 신호 송수신 방법 및 이를 위한 장치
WO2016126055A1 (ko) 무선랜 시스템에서 정책 지시자 기반 확인응답 신호 송수신 방법 및 이를 위한 장치
WO2016060448A1 (ko) 무선랜에서 버퍼 상태 정보를 기반으로 상향링크 전송 자원을 할당하는 방법 및 장치
WO2016140533A1 (ko) 무선랜 시스템에서 제어 정보를 포함하는 무선 프레임 전송 방법 및 이를 위한 장치
WO2016024770A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 스테이션이 신호를 수신하는 방법 및 장치
WO2016204460A1 (ko) 무선 랜 시스템에서 상향링크 송신을 수행하는 방법 및 장치
WO2016039589A1 (en) Method and apparatus for transmitting and receiving acknowledgment in a wireless communication system
WO2017061797A1 (ko) 상향링크 다중 사용자 전송에 있어서 확인응답 신호 처리 방법 및 이를 위한 장치
WO2016108633A1 (ko) 무선랜 시스템에서 트리거 프레임 수신 후 상향링크 전송 수행 방법 및 장치
WO2017074024A1 (ko) 무선랜 시스템에서 nav를 업데이트하는 방법 및 이를 위한 장치
WO2016122265A1 (ko) 무선랜 시스템에서 데이터 전송 자원 할당 정보 전송 방법 및 이를 위한 장치
WO2017217767A1 (ko) 공간적 재사용 동작을 위한 무선 통신 방법 및 무선 통신 단말
WO2016111435A1 (ko) 무선랜에서 헤더에 대한 에러 체크 비트를 포함하는 프레임을 전송하는 방법 및 장치
WO2017007180A1 (ko) 무선랜 시스템에서 동작하는 스테이션의 랜덤 액세스
WO2017023141A1 (ko) 무선랜 시스템에서 채널 엑세스를 수행하는 방법 및 이를 위한 장치
WO2016006898A1 (ko) 무선랜 시스템에서 광대역 채널 접속 방법 및 이를 위한 장치
WO2018044056A1 (ko) 임의접속 자원 지시자를 통한 전력소모 감소 방법
WO2016200020A1 (ko) 무선랜 시스템에서 신호를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치
WO2016089078A1 (ko) 무선랜 시스템에서 광대역 프레임의 자원 할당 방법 및 이를 위한 장치
WO2017142210A1 (ko) 무선랜 시스템에서 상향링크 확인응답 신호 송수신 방법 및 이를 위한 장치
WO2017018615A1 (ko) 무선랜 시스템에서 신호를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치
WO2018048284A1 (ko) 무선랜 시스템에서의 신호 송수신 방법 및 이를 위한 장치
WO2017022897A1 (ko) 무선랜 시스템에서 신호를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치
WO2017018687A1 (ko) 대역별 시그널링 필드 정렬에 기반한 무선 프레임 전송 방법 및 이를 위한 장치

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 15863552

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 15524240

Country of ref document: US

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 15863552

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1