WO2017026769A1 - 무선랜 시스템에서 dcm 방식으로 신호를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents

무선랜 시스템에서 dcm 방식으로 신호를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치 Download PDF

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WO2017026769A1
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최진수
조한규
김진민
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    • H04L5/0044Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path allocation of payload

Definitions

  • This document relates to a WLAN system, and more particularly, to a method and apparatus for transmitting a signal using Dual Carrier Modulation (DCM) in a WLAN system.
  • DCM Dual Carrier Modulation
  • the proposed frame transmission method may be applied to various wireless communications, but the following describes a wireless local area network (WLAN) system as an example to which the present invention may be applied.
  • WLAN wireless local area network
  • 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.
  • the radio frame discussed in the IEEE 802.11ax standardization includes a signaling field and a data field, and in the case of a signaling field (SIG B) and a data field including individual control information in each of a plurality of stations (STAs) among the signaling fields. STA information needs to be mixed with each other to prevent performance degradation.
  • SIG B signaling field
  • STAs stations
  • An object of the present invention is a method for transmitting a signal by performing modulation in a DCM method on a signaling field (SIG B) and a data field including individual control information in each of a plurality of stations (STA) in the WLAN system as described above. And to provide an apparatus therefor.
  • SIG B signaling field
  • STA stations
  • the present invention is not limited to the above-described technical problem and other technical problems can be inferred from the embodiments of the present invention.
  • the first STA transmits a radio signal If one or more of the HE-SIG B field information and data field information of a frame is modulated, and one or more of the HE-SIG B field information and the data field information is modulated by the BPSK method, the symbols modulated by the BPSK method If any symbol C1 is mapped to the subcarrier K, the phase of the symbol C1 is mapped to the subcarrier K + N / 2 by repeating the rotated symbol, where N is the HE-SIG B field information and the Corresponding to the number of subcarriers of a resource unit for transmitting data field information, wherein K is any integer equal to or less than N / 2, and transmits the subcarrier mapped symbols to a second STA Propose a transmission method.
  • DCM dual carrier modulation
  • the symbol rotated in phase of the symbol C1 may be generated by multiplying the symbol C1 by a predetermined phase rotor, and specifically, the predetermined phase rotor may correspond to exp j (K + N / 2) ⁇ .
  • the HE-SIG A field of the radio frame may include specific indicator information indicating whether to use the DCM in at least one of the HE-SIG B field information and the data field information.
  • the specific indicator may have a length of 1 bit
  • the first STA may include one of the HE-SIG B field information and the data field information to correspond to a combination of the MCS field information of the HE-SIG A field and the specific indicator information.
  • One or more modulation schemes may be determined.
  • each bit information corresponding to one or more of the HE-SIG B field information and the data field information may be BPSK modulated symbols. Mapped to each, the BPSK modulated symbols may be mapped to subcarriers of a lower half of the resource unit, respectively.
  • a station (STA) apparatus for transmitting a signal using dual carrier modulation (DCM) in a WLAN system, HE-SIG B field information and data of a radio frame transmitted by the STA
  • a processor configured to modulate one or more of the field information
  • a transceiver configured to transmit symbols modulated by the processor to another STA, wherein the processor modulates one or more of the HE-SIG B field information and the data field information in a BPSK scheme. If any symbol C1 of the modulated symbols is mapped to the subcarrier K, the phase of the symbol C1 is mapped to the subcarrier K + N / 2 in a manner of repeating the rotated symbol, where N is the HE-SIG.
  • the station apparatus corresponds to the number of subcarriers of the resource unit for transmitting the B field information and the data field information, wherein K is any integer less than or equal to N / 2.
  • the processor When the processor modulates one or more of the HE-SIG B field information and the data field information by the QPSK scheme, if any symbol C2 among the symbols modulated by the QPSK scheme is mapped to the subcarrier K, the subcarrier K + It can be configured to map the conjugate conjugate of the symbol C2 to N / 2 in a repeating manner.
  • the processor may generate a symbol in which the phase of the symbol C1 is rotated by multiplying the symbol C1 by a predetermined phase rotor.
  • the predetermined phase rotor may correspond to exp j (K + N / 2) ⁇ .
  • the processor may be configured such that the HE-SIG A field of the radio frame includes specific indicator information indicating whether to use the DCM in at least one of the HE-SIG B field information and the data field information.
  • the specific indicator has a length of 1 bit
  • the processor may modulate one or more of the HE-SIG B field information and the data field information to correspond to a combination of the MCS field information of the HE-SIG A field and the specific indicator information. Can be determined.
  • each bit information corresponding to one or more of the HE-SIG B field information and the data field information is BPSK modulated.
  • the BPSK modulated symbols may be mapped to subcarriers of a lower half of the resource unit, respectively.
  • performance degradation of the SIG B field and the data field of a radio frame in which information of several STAs are mixed with each other can be prevented.
  • 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 an exemplary structure of a WLAN system.
  • FIG. 4 is a view for explaining a general link setup process.
  • FIG. 5 is a diagram for describing an active scanning method and a passive scanning method.
  • 6 to 8 are views for explaining the operation of the station receiving the TIM in detail.
  • 9 to 13 are diagrams for explaining an example of the frame structure used in the IEEE 802.11 system.
  • HE high efficiency
  • FIG. 19 is a diagram for describing a method of transmitting HE-SIG B in a broadband according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 20 illustrates a case in which a user specific field of HE SIG B is encoded based on grouping according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 21 illustrates a case where a user specific field of HE SIG B is encoded for each user according to an embodiment of the present invention. The case is illustrated.
  • FIG. 22 illustrates a method for configuring HE SIG B in a specific 20 MHz band according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 23 is a diagram for explaining a SQPSK scheme to be used in the present invention.
  • 24 is a diagram for explaining a method of performing BPSK modulation using DCM according to an embodiment of the present invention.
  • 25 is a diagram for explaining the performance of a transmission method according to each embodiment of the present invention.
  • 26 is a block diagram illustrating an exemplary configuration of an AP device (or base station device) and a station device (or terminal device) according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 27 illustrates an exemplary structure of a processor of an AP device or a station device according to an embodiment of the present invention.
  • 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.
  • a station is a logical entity that includes medium access control (MAC) and a physical layer interface to a wireless medium.
  • the station is an access point (AP) and a non-AP station. Include.
  • the portable terminal operated by the user among the stations is a non-AP station, which is simply referred to as a non-AP station.
  • a non-AP station 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 with access to a distribution system (DS) through a wireless medium.
  • 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.
  • the infrastructure BSS includes one or more stations and an AP.
  • communication between non-AP stations is performed via an AP, but direct communication between non-AP stations is also possible when a direct link is established between non-AP stations.
  • 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).
  • Stations included in an ESS may communicate with each other, and a non-AP station may move from one BSS to another BSS while communicating seamlessly 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.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an exemplary structure of a WLAN system.
  • an example of an infrastructure BSS including a DS is shown.
  • BSS1 and BSS2 constitute an ESS.
  • a station is a device that operates according to MAC / PHY regulations of IEEE 802.11.
  • the station includes an AP station and a non-AP station.
  • Non-AP stations are typically user-managed devices, such as laptop computers and mobile phones.
  • station 1, station 3, and station 4 correspond to non-AP stations
  • station 2 and station 5 correspond to AP stations.
  • a non-AP station includes a terminal, a wireless transmit / receive unit (WTRU), a user equipment (UE), a mobile station (MS), and a mobile terminal. May be referred to as a Mobile Subscriber Station (MSS).
  • the AP may include a base station (BS), a node-B, an evolved Node-B (eNB), and a base transceiver system (BTS) in other wireless communication fields.
  • BS base station
  • eNB evolved Node-B
  • BTS base transceiver system
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a general link setup process
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an active scanning method and a passive scanning method.
  • a station In order for a station to set up a link and transmit and receive data over a network, it first discovers the network, performs authentication, establishes an association, and authenticates for security. It must go through the back.
  • the link setup process may also be referred to as session initiation process and session setup process.
  • the process of discovery, authentication, association and security establishment of the link setup process may be collectively referred to as association process.
  • the station may perform a network discovery operation.
  • the network discovery operation may include a scanning operation of the station. In other words, in order for a station to access a network, it must find a network that can participate. The station must identify a compatible network before joining the wireless network. Network identification in a particular area is called scanning.
  • a station performing scanning transmits a probe request frame and waits for a response to discover which AP exists in the vicinity while moving channels.
  • the responder transmits a probe response frame in response to the probe request frame to the station transmitting the probe request frame.
  • the responder may be the station that last transmitted the beacon frame in the BSS of the channel being scanned.
  • the AP transmits a beacon frame, so the AP becomes a responder.
  • the responder is not constant because the stations in the IBSS rotate and transmit the beacon frame.
  • a station that transmits a probe request frame on channel 1 and receives a probe response frame on channel 1 stores the BSS-related information included in the received probe response frame and stores the next channel (for example, number 2).
  • Channel to perform scanning (i.e., probe request / response transmission and reception on channel 2) in the same manner.
  • the scanning operation may be performed by a passive scanning method.
  • a station performing scanning waits for a beacon frame while moving channels.
  • Beacon frame is one of the management frame (management frame) in IEEE 802.11, it is transmitted periodically to inform the existence of the wireless network, and to perform the scanning station to find the wireless network and join the wireless network.
  • the AP periodically transmits a beacon frame
  • stations in the IBSS rotate to transmit a beacon frame.
  • the scanning station receives the beacon frame, the scanning station stores the information about the BSS included in the beacon frame and records beacon frame information in each channel while moving to another channel.
  • the station receiving the beacon frame may store the BSS related information included in the received beacon frame, move to the next channel, and perform scanning on the next channel in the same manner.
  • active scanning has the advantage of less delay and power consumption than passive scanning.
  • step S420 After the station has found the network, the authentication process may be performed in step S420.
  • This authentication process may be referred to as a first authentication process in order to clearly distinguish from the security setup operation of step S440 described later.
  • the authentication process includes a process in which the station transmits an authentication request frame to the AP, and in response thereto, the AP transmits an authentication response frame to the station.
  • An authentication frame used for authentication request / response corresponds to a management frame.
  • the authentication frame includes an authentication algorithm number, an authentication transaction sequence number, a status code, a challenge text, a Robust Security Network, and a finite cyclic group. Group) and the like. This corresponds to some examples of information that may be included in the authentication request / response frame, and may be replaced with other information or further include additional information.
  • the station may send an authentication request frame to the AP.
  • the AP may determine whether to allow authentication for the corresponding station based on the information included in the received authentication request frame.
  • the AP may provide the station with the result of the authentication process through an authentication response frame.
  • the association process includes the station transmitting an association request frame to the AP, and in response, the AP transmitting an association response frame to the station.
  • the association request frame may include information related to various capabilities, beacon listening interval, service set identifier (SSID), supported rates, supported channels, RSN, mobility domain. Information about supported operating classes, TIM Broadcast Indication Map Broadcast request, interworking service capability, and the like.
  • the association response frame may include information related to various capabilities, status codes, association IDs (AIDs), support rates, Enhanced Distributed Channel Access (EDCA) parameter sets, Received Channel Power Indicators (RCPI), Received Signal to Noise Information) such as an indicator, a mobility domain, a timeout interval (association comeback time), an overlapping BSS scan parameter, a TIM broadcast response, and a QoS map.
  • AIDs association IDs
  • EDCA Enhanced Distributed Channel Access
  • RCPI Received Channel Power Indicators
  • Received Signal to Noise Information such as an indicator, a mobility domain, a timeout interval (association comeback time), an overlapping BSS scan parameter, a TIM broadcast response, and a QoS map.
  • a security setup procedure may be performed at step S540.
  • the security setup process of step S540 may be referred to as an authentication process through a Robust Security Network Association (RSNA) request / response.
  • the authentication process of step S520 is called a first authentication process, and the security setup process of step S540 is performed. It may also be referred to simply as the authentication process.
  • RSNA Robust Security Network Association
  • the security setup process of step S540 may include, for example, performing a private key setup through 4-way handshaking through an Extensible Authentication Protocol over LAN (EAPOL) frame. .
  • the security setup process may be performed according to a security scheme not defined in the IEEE 802.11 standard.
  • 6 to 8 are views for explaining the operation of the station receiving the TIM in detail.
  • a station transitions from a sleep state to an awake state to receive a beacon frame including a traffic indication map (TIM) from an AP, interprets the received TIM element, and buffers traffic to be transmitted to itself. It can be seen that.
  • the station may transmit a PS-Poll frame to request an AP to transmit a data frame after contending with other stations for medium access for PS-Poll frame transmission.
  • the AP receiving the PS-Poll frame transmitted by the station may transmit the frame to the station.
  • the station may receive a data frame and send an acknowledgment (ACK) frame thereto to the AP. The station may then go back to sleep.
  • ACK acknowledgment
  • the AP operates according to an immediate response method of transmitting a data frame after a predetermined time (for example, short inter-frame space) after receiving a PS-Poll frame from a station. Can be.
  • a predetermined time for example, short inter-frame space
  • the AP may operate according to the delayed response (deferred response) method, which will be described with reference to FIG.
  • an operation in which the station transitions from the sleep state to the awake state, receives a TIM from the AP, and transmits a PS-Poll frame to the AP through contention is the same as the example of FIG. 6.
  • the AP may transmit an ACK frame to the station instead of transmitting the data frame.
  • the AP may transmit the data frame to the station after performing contention.
  • the station may send an ACK frame indicating that the data frame was successfully received to the AP and go to sleep.
  • the AP transmits a DTIM.
  • Stations may transition from a sleep state to an awake state to receive a beacon frame containing a DTIM element from the AP.
  • the stations may know that a multicast / broadcast frame will be transmitted through the received DTIM.
  • the AP may transmit data (ie, multicast / broadcast frame) immediately after the beacon frame including the DTIM without transmitting and receiving the PS-Poll frame.
  • the stations may receive data while continuing to awake after receiving the beacon frame including the DTIM, and may go back to sleep after the data reception is complete.
  • 9 to 13 are diagrams for explaining an example of the frame structure used in the IEEE 802.11 system.
  • the station STA may receive a Physical Layer Convergence Protocol (PLCP) Packet Data Unit (PPDU).
  • PLCP Physical Layer Convergence Protocol
  • PPDU frame format may include a Short Training Field (STF), a Long Training Field (LTF), a SIG (SIGNAL) field, and a Data field.
  • STF Short Training Field
  • LTF Long Training Field
  • SIGNAL SIG
  • Data field a Data field
  • the PPDU frame format may be set based on the type of the PPDU frame format.
  • the non-HT (High Throughput) PPDU frame format may include only a legacy-STF (L-STF), a legacy-LTF (L-LTF), a SIG field, and a data field.
  • L-STF legacy-STF
  • L-LTF legacy-LTF
  • SIG field SIG field
  • data field data field
  • the type of the PPDU frame format may be set to any one of the HT-mixed format PPDU and the HT-greenfield format PPDU.
  • the above-described PPDU format may further include an additional (or other type) STF, LTF, and SIG fields between the SIG field and the data field.
  • a VHT (Very High Throughput) PPDU format may be set.
  • an additional (or other type) STF, LTF, SIG field may be included between the SIG field and the data field in the VHT PPDU format.
  • at least one or more of a VHT-SIG-A field, a VHT-STF field, VHT-LTF, and VHT SIG-B field may be included between the L-SIG field and the data field.
  • the STF may be a signal for signal detection, automatic gain control (AGC), diversity selection, precise time synchronization, or the like.
  • the LTF may be a signal for channel estimation, frequency error estimation, or the like.
  • the STF and the LTF may be referred to as a PLCP preamble, and the PLCP preamble may be referred to as a signal for synchronization and channel estimation of the OFDM physical layer.
  • the SIG field may include a RATE field and a LENGTH field.
  • the RATE field may include information about modulation and coding rate of data.
  • the LENGTH field may include information about the length of data.
  • the SIG field may include a parity bit, a SIG TAIL bit, and the like.
  • the data field may include a SERVICE field, a PLC Service Data Unit (PSDU), a PPDU TAIL bit, and may also include a padding bit if necessary.
  • PSDU PLC Service Data Unit
  • PPDU TAIL bit PLC Service Data Unit
  • some bits of the SERVICE field may be used for synchronization of the descrambler at the receiving end, and some bits may be configured as reserved bits.
  • the PSDU corresponds to a MAC PDU (Protocol Data Unit) defined in the MAC layer and may include data generated / used in an upper layer.
  • the PPDU TAIL bit can be used to return the encoder to zero.
  • the padding bit may be used to adjust the length of the data field in a predetermined unit.
  • the VHT PPDU format may include additional (or other types of) STF, LTF, and SIG fields.
  • L-STF, L-LTF, and L-SIG in the VHT PPDU may be a portion for the Non-VHT of the VHT PPDU.
  • VHT-SIG-A, VHT-STF, VHT-LTF, and VHT-SIG-B in the VHT PPDU may be a part for the VHT. That is, in the VHT PPDU, a field for the Non-VHT and a region for the VHT field may be defined.
  • the VHT-SIG-A may include information for interpreting the VHT PPDU.
  • VHT-SIG-A may be configured of VHT SIG-A1 (FIG. 13A) and VHT SIG-A2 (FIG. 13B).
  • the VHT SIG-A1 and the VHT SIG-A2 may be configured with 24 data bits, respectively, and the VHT SIG-A1 may be transmitted before the VHT SIG-A2.
  • the VHT SIG-A1 may include a BW, STBC, Group ID, NSTS / Partial AID, TXOP_PS_NOT_ALLOWED field, and Reserved field.
  • VHT SIG-A2 also includes Short GI, Short GI NSYM Disambiguation, SU / MU [0] Coding, LDPC Extra OFDM Symbol, SU VHT-MCS / MU [1-3] Coding, Beamformed, CRC, Tail and Reserved fields. It may include. Through this, it is possible to check the information on the VHT PPDU.
  • the station may receive a PPDU based on any one of the above-described PPDU formats.
  • the PSDU of the data portion of the PPDU frame format may include a MAC PDU.
  • the MAC PDU is defined according to various MAC frame formats, and the basic MAC frame may be composed of a MAC header, a frame body, and a frame check sequence (FCS).
  • the MAC header may include a frame control field, a duration / ID field, an address field, a sequence control, a QoS control, and a HT control subfield.
  • the frame control field of the MAC header may include control information required for frame transmission / reception.
  • the interval / ID field may be set to a time for transmitting a corresponding frame.
  • the address field may include identification information about the sender and the receiver, which will be described later.
  • the Sequence Control, QoS Control, and HT Control fields may refer to the IEEE 802.11 standard document.
  • the HT Control field may have two forms as an HT variant and a VHT variant.
  • the information included in the HT Control field may vary according to each type. 15 and 16, the VHT subfield of the HT Control may be a field indicating whether the HT Control field is a HT variant or a VHT variant.
  • the VHT subfield has a value of "0" it may be in the form of HT variant
  • the VHT subfield has a value of "1”
  • the HT Control field is a HT variant, Link Adaptation Control, Calibration Position, Calibration Sequence, CSI / Steering, HT NDP Announcement, AC constraint, RDG / More PPDU, Reserved field, etc. It may include.
  • the Link Adaptation Control field may include a TRQ, MAI, MFSI, and MFB / ASELC field. For more details, refer to the IEEE802.11 standard document.
  • the HT Control field is a VHT variant type, MRQ, MSI, MFSI / GID-LM, MFB GID-H, Coding Type, FB Tx Type, FB Tx Type, Unsolicited MFB, AC It can include constraints, RDG / More PPDUs, and Reserved fields.
  • the MFB field may include a VHT N_STS, MCS, BW, SNR field, and the like.
  • the MAC frame may be configured in the form of a short MAC frame in order to prevent unnecessary waste of information by reducing unnecessary information.
  • the MAC header of a short frame may always include a frame control field, an A1 field, and an A2 field.
  • the Sequence Control field, the A3 field, and the A4 field may be selectively included. In this way, unnecessary information may be omitted from the MAC frame to prevent waste of radio resources.
  • each subfield of the frame control field may refer to an IEEE 802.11 standard document.
  • the Type (Field) field of the frame control field of the MAC header is composed of 3 bits, the value 0 to 3 includes the configuration for each address information, 4-7 may be reserved.
  • new address information may be indicated through a reserved value, which will be described later.
  • From DS field of the control frame field of the MAC header may be configured with 1 bit.
  • the More Fragment, Power Management, More Data, Protected Frame, End of Service Period, Relayed Frame and Ack Policy fields may be configured as 1 bit.
  • the Ack Policy field may be configured with 1 bit as ACK / NACK information.
  • a VHT AP may support a non-AP VHT station operating in a TXOP (Transmit Opportunity) power save mode in one BSS.
  • the non-AP VHT station may be operating in the TXOP power save mode as an active state.
  • the AP VHT station may be configured to switch the non-AP VHT station to the doze state during the TXOP.
  • the AP VHT station may indicate that the TXVECTOR parameter TXOP_PS_NOT_ALLOWED is set to a value of 0 and that the AP VHT station is switched to an inactive state by transmitting a VHT PPDU.
  • parameters in the TXVECTOR transmitted together with the VHT PPDU by the AP VHT station may be changed from 1 to 0 during TXOP. Through this, power saving can be performed for the remaining TXOP.
  • TXOP_PS_NOT_ALLOWED is set to 1 and power saving is not performed, the parameters in the TXVECTOR may be maintained without changing.
  • the non-AP VHT station when the non-AP VHT station is switched to inactive during TXOP in the TXOP power save mode, the following condition may be satisfied.
  • the station determines that the RXVECTOR parameter PARTIAL_AID matches the station's partial AID, but the recipient address in the MAC header does not match the station's MAC address.
  • the station is indicated as a member of the group by the RXVECTOR parameter GROUP_ID, but the NUM_STS parameter of the RXVECTOR parameter is set to 0.
  • the Ack Policy subfield is set to No Ack, or sends an ACK with the Ack Policy subfield set to No Ack.
  • the AP VHT station may include a Duration / ID value and a NAV-SET Sequence (e.g., RTS / CTS) set to the remaining TXOP interval.
  • the AP VHT station may not transmit a frame for the non-AP VHT station which is switched to the inactive state based on the above conditions for the remaining TXOP.
  • an AP VHT station transmits a VHT PPDU together in the same TXOP by setting the TXVECTOR parameter TXOP_PS_NOT_ALLOWED to 0 and does not want the station to be changed from active to inactive, the AP VHT station sends a VHT SU PPDU. May not transmit.
  • the AP VHT station may not transmit a frame to the VHT station which is switched to an inactive state before the NAV set when the TXOP starts.
  • the AP VHT station when the AP VHT station does not receive an ACK after transmitting a frame including at least one of MSDU, A-MSDU, and MMPDU while the More Data field is set to 0, the AP VHT station may be retransmitted at least once in the same TXOP. .
  • the frame when ACK for retransmission is not received in the last frame of the same TXOP, the frame may be retransmitted until the next TXOP.
  • the AP VHT station may receive a BlockAck frame from the VHT station operating in the TXOP power save mode.
  • the BlockAck frame may be a response to the A-MPDU including the MPDU in which the More Data field is set to zero.
  • the AP VHT station since the AP VHT station is in an inactive state, it may not receive a response of the subsequence of the re-transmitted MPDU during the same TXOP.
  • the VHT station operating in the TXOP power save mode and switched to the inactive state may cause the NAV timer to operate during the inactive state. At this time, for example, when the timer is completed, the VHT station may be switched to an awake state.
  • the station may compete for media access when the NAV timer expires.
  • the frame structure for IEEE802.11ax has not been determined yet, but is expected as follows.
  • HE high efficiency
  • 11ax maintains the existing 1x symbol structure (3.2us) until the HE-SIG (SIG-A, SIG-B) as shown in the frame structure shown in FIG. 18, and the HE-preamble and Data parts have a 4x symbol (12.8us) structure.
  • L-Part can follow the configuration of L-STF, L-LTF, L-SIG as it is maintained in existing WiFi system.
  • the L-SIG preferably transmits packet length information.
  • the HE-Part is a newly constructed part for the 11ax standard (High Efficiency).
  • HE-SIG (HE-SIGA and HE-SIGB) may exist between the L-part and the HE-STF, and may inform common control information and user specific information. Specifically, it may be configured of HE-SIG A for delivering common control information and HE-SIG B for delivering user specific information.
  • the HE-SIG-B may be omitted during single user transmission.
  • the HE SIG B may be composed of a common field and a user specific field, and may be transmitted in the following manner in a broadband over 40 MHz.
  • FIG. 19 is a diagram for describing a method of transmitting HE-SIG B in a broadband according to an embodiment of the present invention.
  • the HE-SIG B may transmit information independent of each other in two adjacent 20 MHz bands in the 40 MHz band.
  • the control information transmitted through the above 40 MHz band may be copied to the adjacent 40 MHz band and transmitted.
  • '1' or '2' is a mark for distinguishing independent control information transmitted through two 20 MHz bands in a 40 MHz band, and such control information is expressed in 40 MHz units as shown in FIG. 19. Can be duplicated and transmitted.
  • the HE-SIG B includes a common field for transmitting common control information and a user specific field for transmitting user specific information, and the user specific field may be configured as a plurality of blocks according to the number of users. have.
  • the structure of HE SIG B in which encoding is performed for each 20 MHz band may be according to any one of the methods illustrated below.
  • FIG. 20 illustrates a case in which a user specific field of HE SIG B is encoded based on grouping according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 21 illustrates a case where a user specific field of HE SIG B is encoded for each user according to an embodiment of the present invention. The case is illustrated.
  • FIG. 20 illustrates that the common information of the HE-SIG B is block coded (BCC) in one block, and a CRC / Tail bit is added thereto.
  • the user specific field shows 'K' (where K is a natural number of 2 or more) groups of users, and thus forms one user block for each grouped user STA.
  • FIG. 21 illustrates that the user specific field of the HE-SIG B forms one block for each user without the above-described grouping. In some cases, as shown in FIG. 21, one block including common control information and some user specific information may be formed.
  • whether to add the CRC for each user, for each user group, or to add the CRC to the common information and the user information may vary depending on the situation.
  • FIG. 22 illustrates a method for configuring HE SIG B in a specific 20 MHz band according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 22 may be a specific example of grouping two users in grouping a user specific field by a plurality of user units as shown in FIG. 20.
  • the example of FIG. 22 shows that each block of the user specific field includes CRC and Tail Bits separately.
  • the HE-SIG-B information encoded in the encoding structure of FIGS. 20 to 22 may be interleaved in units of symbols (ie, the number of coded bits per OFDM symbol). Therefore, as in the above-described embodiments, when information about several STAs is grouped and encoded, encoded information bits may not be mixed well with each other.
  • an embodiment of the present invention proposes to use SQPSK / Dual Carrier Modulation (DCM) to increase the reliability of the HE-SIG-B and to robustly transmit the HE-SIG-B and data.
  • DCM Dual Carrier Modulation
  • FIG. 23 is a diagram for explaining a SQPSK scheme to be used in the present invention.
  • the input bits can be divided into NCBPS bits-(c 0 (q) , c 1 (q) , ... c NCBPS-1 (q) ).
  • a modulation scheme has a disadvantage in that it is limited to QPSK. Accordingly, a preferred embodiment of the present invention is to propose a method that can achieve better performance while maintaining the same transmission rate as when using the existing robus MCS for HE-SIG B and / or data field transmission.
  • 24 is a diagram for explaining a method of performing BPSK modulation using DCM according to an embodiment of the present invention.
  • BPSK rather than QPSK may be used as a modulation method.
  • the information bits of the HE-SIG B and / or data field are b1, b2, b3, b4... If they are symbols C1, c2, c3, c4... Each can be mapped to.
  • c1, c2, c3, c4... Any symbol of C1 is represented by C1.
  • C2 may be mapped to constellation points as illustrated in FIG. 24 by QPSK modulation.
  • SQPSK may be implemented by repeatedly mapping a conjugate conjugate of C2 to K + N / 2, whereas using BPSK. It is difficult to obtain the effect of phase rotation using conjugate complex numbers.
  • each symbol is multiplied by the phase rotor to rotate the symbol to subcarrier K + N / It is suggested to repeat the transmission.
  • N may be determined by FFT size, N_CBPS or the number of available subcarriers.
  • the symbol C1 'mapped to the subcarrier K + N / 2 may be represented as follows.
  • the DCM transmission method using the BPSK may be referred to as SBPSK.
  • RSQPSK as a method of repeating symbols on a time axis while using QPSK.
  • SQPSK uses frequency diversity in a symbol
  • reliability may be reduced when information of several STAs is grouped and transmitted. Accordingly, a method of repetition and transmission of the SQPSK symbol generated by using the above-described method to obtain a diversity diversity in time as well as in frequency is obtained.
  • the repetition SQPSK symbol may be the same symbol, or conj (SQPSK) or a symbol whose phase is changed constantly.
  • 25 is a diagram for explaining the performance of a transmission method according to each embodiment of the present invention.
  • SQPSK The scheme described above with reference to FIG. 23 is referred to as SQPSK, and the scheme described above with reference to FIG. 24 is referred to as SBPSK.
  • SBPSK the scheme described above with reference to FIG. 24 is referred to as SBPSK.
  • RSQPSK a method of repeatedly transmitting symbols in the time domain using SQPSK.
  • the proposed robust transmission method can be represented by using HE-SIG-B MCS information of HE-SIG-A or using a combination of MCS information and an additional specific indicator. For example, if a specific indicator of 1 bit for robust transmission method is set and the bit is set to 1, a specific MCS indication of the existing MCS table indicated by the MCS field may be recognized as a robust MCS. For example, when the MCS information bit transmitted to HE-SIG-A is 00 and the specific indicator 1bit for the robust transmission method is set to 0, it is recognized as MCS0. When the specific indicator 1bit for the robust transmission method is set to 1, It can be recognized as the above-described SBPSK.
  • the MCS for the robust transmission method may be configured and added to the existing MCS table to configure one MCS table and transmitted through the HE-SIG-A.
  • 26 is a block diagram illustrating an exemplary configuration of an AP device (or base station device) and a station device (or terminal device) according to an embodiment of the present invention.
  • the AP 100 may include a processor 110, a memory 120, and a transceiver 130.
  • the station 150 may include a processor 160, a memory 170, and a transceiver 180.
  • the transceivers 130 and 180 may transmit / receive radio signals and may implement, for example, a physical layer in accordance with the IEEE 802 system.
  • the processors 110 and 160 may be connected to the transceivers 130 and 180 to implement a physical layer and / or a MAC layer according to the IEEE 802 system.
  • Processors 110 and 160 may be configured to perform operations in accordance with one or more combinations of the various embodiments of the invention described above.
  • the modules for implementing the operations of the AP and the station according to various embodiments of the present invention described above may be stored in the memory 120 and 170 and executed by the processors 110 and 160.
  • the memories 120 and 170 may be included in the processors 110 and 160 or may be installed outside the processors 110 and 160 and connected to the processors 110 and 160 by a known means.
  • the above descriptions of the AP device 100 and the station device 150 may be applied to a base station device and a terminal device in another wireless communication system (eg, LTE / LTE-A system).
  • LTE / LTE-A system another wireless communication system
  • the detailed configuration of the AP and the station apparatus as described above may be implemented to be applied independently or the two or more embodiments described at the same time described in the various embodiments of the present invention, overlapping description is omitted for clarity do.
  • FIG. 27 illustrates an exemplary structure of a processor of an AP device or a station device according to an embodiment of the present invention.
  • the processor of an AP or station may have a plurality of layer structures, and FIG. 27 concentrates on the MAC sublayer 3810 and the physical layer 3820 among these layers, in particular, on a Data Link Layer (DLL).
  • DLL Data Link Layer
  • the PHY 3820 may include a Physical Layer Convergence Procedure (PLCP) entity 3811 and a Physical Medium Dependent (PMD) entity 3822.
  • PLCP Physical Layer Convergence Procedure
  • PMD Physical Medium Dependent
  • Both the MAC sublayer 3810 and the PHY 3820 each contain management entities conceptually referred to as a MAC sublayer management entity (MLME) 3811.
  • MLME MAC sublayer management entity
  • SME 3830 In order to provide correct MAC operation, a Station Management Entity (SME) 3830 exists within each station.
  • SME 3830 is a layer-independent entity that may appear within a separate management plane or appear to be off to the side. Although the precise functions of the SME 3830 are not described in detail herein, in general, this entity 3830 collects layer-dependent states from various Layer Management Entities (LMEs) and values of layer-specific parameters. It can be seen that it is responsible for such functions as setting. SME 3830 can generally perform these functions on behalf of a generic system management entity and implement standard management protocols.
  • LMEs Layer Management Entities
  • the entities shown in FIG. 27 interact in various ways.
  • 27 shows some examples of exchanging GET / SET primitives.
  • the XX-GET.request primitive is used to request the value of a given MIB attribute (management information based attribute information).
  • the XX-GET.confirm primitive is used to return the appropriate MIB attribute information value if the Status is "Success", otherwise it is used to return an error indication in the Status field.
  • the XX-SET.request primitive is used to request that the indicated MIB attribute be set to a given value. If the MIB attribute means a specific operation, this is to request that the operation be performed.
  • the XX-SET.confirm primitive confirms that the indicated MIB attribute is set to the requested value when status is "success", otherwise it is used to return an error condition in the status field. If the MIB attribute means a specific operation, this confirms that the operation has been performed.
  • MLME 3811 and SME 3830 can exchange various MLME_GET / SET primitives through MLME_SAP 3850.
  • various PLCM_GET / SET primitives can be exchanged between PLME 3821 and SME 3830 via PLME_SAP 3860, and MLME 3811 and PLME 3870 via MLME-PLME_SAP 3870. Can be exchanged between.
  • Embodiments of the present invention described above may be implemented through various means.
  • embodiments of the present invention may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • a method according to embodiments of the present invention may include one or more Application Specific Integrated Circuits (ASICs), Digital Signal Processors (DSPs), Digital Signal Processing Devices (DSPDs), and Programmable Logic Devices (PLDs). It may be implemented by field programmable gate arrays (FPGAs), processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • ASICs Application Specific Integrated Circuits
  • DSPs Digital Signal Processors
  • DSPDs Digital Signal Processing Devices
  • PLDs Programmable Logic Devices
  • FPGAs field programmable gate arrays
  • processors controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • the method according to the embodiments of the present invention may be implemented in the form of a module, a procedure, or a function that performs the functions or operations described above.
  • the software code may be stored in a memory unit and driven by a processor.
  • the memory unit may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various known means.
  • embodiments of the present invention can be applied to various wireless communication systems, including IEEE 802.11 systems.

Landscapes

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

Abstract

본 발명의 일 실시예에 따른 무선랜 시스템에서 제 1 스테이션(STA)이 DCM (Dual Carrier Modulation)을 이용하여 신호를 전송하는 방법을 개시한다. 제 1 STA이 전송하는 무선 프레임의 HE-SIG B 필드 정보 및 데이터 필드 정보 중 하나 이상을 변조하여 제 2 STA에 전송하되, 상기 HE-SIG B 필드 정보 및 상기 데이터 필드 정보 중 하나 이상을 BPSK 방식으로 변조하는 경우, 상기 BPSK 방식으로 변조된 심볼들 중 임의의 심볼 C1가 서브캐리어 K에 맵핑되면, 서브캐리어 K+N/2에 상기 심볼 C1의 위상을 회전한 심볼을 반복하는 방식으로 맵핑한다. 여기서 상기 N은 상기 HE-SIG B 필드 정보 및 상기 데이터 필드 정보를 전송하기 위한 자원 유닛의 서브캐리어 개수에 대응하며, 상기 K는 N/2 이하의 임의의 정수이다.

Description

무선랜 시스템에서 DCM 방식으로 신호를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치
본 문서는 무선랜 시스템에 대한 것으로, 보다 상세하게는 무선랜 시스템에서 DCM (Dual Carrier Modulation)을 이용하여 신호를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치에 대한 것이다.
이하에서 제안하는 프레임 전송 방법은 다양한 무선 통신에 적용될 수 있으나, 이하에서는 본 발명이 적용될 수 있는 시스템의 일례로서 무선랜(wireless local area network, WLAN) 시스템에 대해 설명한다.
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 표준화에서 논의되는 무선 프레임은 시그널링 필드 및 데이터 필드를 포함하며, 이 시그널링 필드 중 복수의 스테이션(STA) 각각에 개별적인 제어 정보를 포함하는 시그널링 필드(SIG B) 및 데이터 필드의 경우 복수의 STA 정보가 서로 섞여서 성능 열화를 방지할 필요가 있다.
본 발명의 목적은 상술한 바와 같은 무선랜 시스템에서 복수의 스테이션(STA) 각각에 개별적인 제어 정보를 포함하는 시그널링 필드(SIG B) 및 데이터 필드에 대해 DCM 방식으로 변조를 수행하여 신호를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치를 제공하는데 있다.
본 발명은 상술된 기술적 과제에 한정되지 않으며 다른 기술적 과제들이 본 발명의 실시예들로부터 유추될 수 있다.
상술된 기술적 과제를 이루기 위한 본 발명의 일 측면에 따른 무선랜 시스템에서 제 1 스테이션(STA)이 DCM (Dual Carrier Modulation)을 이용하여 신호를 전송하는 방법에 있어서, 상기 제 1 STA이 전송하는 무선 프레임의 HE-SIG B 필드 정보 및 데이터 필드 정보 중 하나 이상을 변조하되, 상기 HE-SIG B 필드 정보 및 상기 데이터 필드 정보 중 하나 이상을 BPSK 방식으로 변조하는 경우, 상기 BPSK 방식으로 변조된 심볼들 중 임의의 심볼 C1가 서브캐리어 K에 맵핑되면, 서브캐리어 K+N/2에 상기 심볼 C1의 위상을 회전한 심볼을 반복하는 방식으로 맵핑하며, 상기 N은 상기 HE-SIG B 필드 정보 및 상기 데이터 필드 정보를 전송하기 위한 자원 유닛의 서브캐리어 개수에 대응하며, 상기 K는 N/2 이하의 임의의 정수이고, 상기 서브캐리어 맵핑된 심볼들을 제 2 STA에 전송하는, 신호 전송 방법을 제안한다.
상기 HE-SIG B 필드 정보 및 상기 데이터 필드 정보 중 하나 이상을 QPSK 방식으로 변조하는 경우, 상기 QPSK 방식으로 변조된 심볼 중 임의의 심볼 C2가 서브캐리어 K에 맵핑되면, 서브캐리어 K+N/2에 상기 심볼 C2의 켤래복소수(conjugate)를 반복하는 방식으로 맵핑할 수 있다.
상기 심볼 C1의 위상을 회전한 심볼은 상기 심볼 C1에 소정 위상회전자를 곱하는 방식으로 생성될 수 있으며, 구체적으로, 상기 소정 위상 회전자는 exp j(K+N/2)π에 대응할 수 있다.
상기 무선 프레임의 HE-SIG A 필드는 상기 HE-SIG B 필드 정보 및 상기 데이터 필드 정보 중 하나 이상에 상기 DCM을 이용할 것인지 여부를 나타내는 특정 지시자 정보를 포함할 수 있다.
상기 특정 지시자는 1비트 길이를 가질 수 있으며, 상기 제 1 STA은 상기 HE-SIG A 필드의 MCS 필드 정보 및 상기 특정 지시자 정보의 조합에 대응되도록 상기 HE-SIG B 필드 정보 및 상기 데이터 필드 정보 중 하나 이상의 변조 방식을 결정할 수 있다.
상기 HE-SIG B 필드 정보 및 상기 데이터 필드 정보 중 하나 이상을 BPSK 방식으로 변조하는 경우, 상기 HE-SIG B 필드 정보 및 상기 데이터 필드 정보 중 하나 이상에 대응하는 비트 정보 각각은 BPSK 변조된 심볼들 각각에 맵핑되며, 상기 BPSK 변조된 심볼들은 상기 자원 유닛의 하단 절반(lower half)의 서브캐리어들에 각각 맵핑될 수 있다.
한편, 본 발명의 다른 일 측면에서는 무선랜 시스템에서 DCM (Dual Carrier Modulation)을 이용하여 신호를 전송하는 스테이션(STA) 장치에 있어서, 상기 STA이 전송하는 무선 프레임의 HE-SIG B 필드 정보 및 데이터 필드 정보 중 하나 이상을 변조하도록 구성되는 프로세서; 및 상기 프로세서에 의해 변조된 심볼들을 다른 STA에 전송하도록 구성되는 송수신기를 포함하되, 상기 프로세서는 상기 HE-SIG B 필드 정보 및 상기 데이터 필드 정보 중 하나 이상을 BPSK 방식으로 변조하는 경우, 상기 BPSK 방식으로 변조된 심볼들 중 임의의 심볼 C1가 서브캐리어 K에 맵핑되면, 서브캐리어 K+N/2에 상기 심볼 C1의 위상을 회전한 심볼을 반복하는 방식으로 맵핑하며, 상기 N은 상기 HE-SIG B 필드 정보 및 상기 데이터 필드 정보를 전송하기 위한 자원 유닛의 서브캐리어 개수에 대응하며, 상기 K는 N/2 이하의 임의의 정수인, 스테이션 장치를 제안한다.
상기 프로세서가 상기 HE-SIG B 필드 정보 및 상기 데이터 필드 정보 중 하나 이상을 QPSK 방식으로 변조하는 경우, 상기 QPSK 방식으로 변조된 심볼 중 임의의 심볼 C2가 서브캐리어 K에 맵핑되면, 서브캐리어 K+N/2에 상기 심볼 C2의 켤래복소수(conjugate)를 반복하는 방식으로 맵핑하도록 구성될 수 있다.
상기 프로세서는 상기 심볼 C1의 위상을 회전한 심볼을 상기 심볼 C1에 소정 위상회전자를 곱하는 방식으로 생성할 수 있다.
상기 소정 위상 회전자는 exp j(K+N/2)π에 대응할 수 있다.
상기 프로세서는 상기 무선 프레임의 HE-SIG A 필드가 상기 HE-SIG B 필드 정보 및 상기 데이터 필드 정보 중 하나 이상에 상기 DCM을 이용할 것인지 여부를 나타내는 특정 지시자 정보를 포함하도록 구성할 수 있다.
상기 특정 지시자는 1비트 길이를 가지며, 상기 프로세서는 상기 HE-SIG A 필드의 MCS 필드 정보 및 상기 특정 지시자 정보의 조합에 대응되도록 상기 HE-SIG B 필드 정보 및 상기 데이터 필드 정보 중 하나 이상의 변조 방식을 결정할 수 있다.
상기 프로세서가 상기 HE-SIG B 필드 정보 및 상기 데이터 필드 정보 중 하나 이상을 BPSK 방식으로 변조하는 경우, 상기 HE-SIG B 필드 정보 및 상기 데이터 필드 정보 중 하나 이상에 대응하는 비트 정보 각각은 BPSK 변조된 심볼들 각각에 맵핑하며, 상기 BPSK 변조된 심볼들은 상기 자원 유닛의 하단 절반(lower half)의 서브캐리어들에 각각 맵핑할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 여러 STA의 정보가 서로 섞이는 무선 프레임의 SIG B 필드 및 데이터 필드의 성능 열화를 방지할 수 있다.
본 발명의 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
도 1은 무선랜 시스템의 구성의 일례를 나타낸 도면이다.
도 2는 무선랜 시스템의 구성의 다른 예를 나타낸 도면이다.
도 3은 무선랜 시스템의 예시적인 구조를 나타내는 도면이다.
도 4는 일반적인 링크 셋업(link setup) 과정을 설명하기 위한 도면이다.
도 5는 능동적 스캐닝 및 수동적 스캐닝 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 6 내지 8은 TIM을 수신한 스테이션의 동작을 상세하게 설명하기 위한 도면이다.
도 9 내지 도 13은 IEEE 802.11 시스템에서 사용되는 프레임 구조의 일례를 설명하기 위한 도면이다.
도 14 내지 도 16은 MAC 프레임 포맷을 나타낸 도면이다.
도 17은 Short MAC 프레임 포멧을 나타낸 도면이다.
도 18은 본 발명의 일 실시예에 따른 HE(High Efficiency) PPDU 포맷의 일 예를 나타낸 도면이다.
도 19는 본 발명의 일 실시예에 따라 광대역에서 HE-SIG B가 전송되는 방식을 설명하기 위한 도면이다.
도 20은 본 발명의 일 실시예에 따라 HE SIG B의 사용자 특정 필드가 그룹핑 기반으로 인코딩되는 경우를, 도 21은 본 발명의 일 실시예에 따라 HE SIG B의 사용자 특정 필드가 사용자별로 인코딩되는 경우를 도시하고 있다.
도 22는 본 발명의 일 실시예에 따라 특정 20 MHz 대역에서 HE SIG B를 구성하는 방법을 도시한 도면이다.
도 23은 본 발명에서 이용할 SQPSK 방식에 대해 설명하기 위한 도면이다.
도 24는 본 발명의 바람직한 일 실시형태에 따라 DCM을 이용하여 BPSK 변조를 수행하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 25는 본 발명의 각 실시형태에 따른 전송 방식의 성능을 설명하기 위한 도면이다.
도 26은 본 발명의 일 실시예에 따른 AP 장치 (또는 기지국 장치) 및 스테이션 장치 (또는 단말 장치)의 예시적인 구성을 나타내는 블록도이다.
도 27은 본 발명의 일 실시예에 따른 AP 장치 또는 스테이션 장치의 프로세서의 예시적인 구조를 나타낸다.
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.
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.
스테이션은 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 스테이션(Non-AP Station)을 포함한다. 스테이션 중에서 사용자가 조작하는 휴대용 단말은 Non-AP 스테이션으로써, 단순히 스테이션이라고 할 때는 Non-AP 스테이션을 가리키기도 한다. Non-AP 스테이션은 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 스테이션(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 스테이션 및 AP를 포함한다. 인프라스트럭처 BSS에서 비AP 스테이션들 사이의 통신은 AP를 경유하여 이루어지는 것이 원칙이나, 비AP 스테이션 간에 직접 링크(link)가 설정된 경우에는 비AP 스테이션들 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 스테이션들은 서로 통신할 수 있으며, 동일한 ESS 내에서 비AP 스테이션은 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.
도 3은 무선랜 시스템의 예시적인 구조를 나타내는 도면이다. 도 3 에서는 DS를 포함하는 기반 구조 BSS 의 일례가 도시된다.
도 3 의 예시에서 BSS1 및 BSS2가 ESS를 구성한다. 무선랜 시스템에서 스테이션은 IEEE 802.11 의 MAC/PHY 규정에 따라 동작하는 기기이다. 스테이션은 AP 스테이션 및 비-AP(non-AP) 스테이션을 포함한다. Non-AP 스테이션은 랩탑 컴퓨터, 이동 전화기와 같이 일반적으로 사용자가 직접 다루는 기기에 해당한다. 도 3의 예시에서 스테이션1, 스테이션3, 스테이션4 는 non-AP 스테이션에 해당하고, 스테이션2 및 스테이션5 는 AP 스테이션에 해당한다.
이하의 설명에서 non-AP 스테이션은 단말(terminal), 무선 송수신 유닛(Wireless Transmit/Receive Unit; WTRU), 사용자 장치(User Equipment; UE), 이동국(Mobile Station; MS), 이동단말(Mobile Terminal), 이동 가입자국(Mobile Subscriber Station; MSS) 등으로 칭할 수도 있다. 또한, AP는 다른 무선 통신 분야에서의 기지국(Base Station; BS), 노드-B(Node-B), 발전된 노드-B(evolved Node-B; eNB), 기저 송수신 시스템(Base Transceiver System; BTS), 펨토 기지국(Femto BS) 등에 대응하는 개념이다.
도 4는 일반적인 링크 셋업(link setup) 과정을 설명하기 위한 도면이고, 도 5는 능동적 스캐닝 및 수동적 스캐닝 방법을 설명하기 위한 도면이다.
스테이션이 네트워크에 대해서 링크를 셋업하고 데이터를 송수신하기 위해서는, 먼저 네트워크를 발견(discovery)하고, 인증(authentication)을 수행하고, 어소시에이션(association)을 맺고(establish), 보안(security)을 위한 인증 절차 등을 거쳐야 한다. 링크 셋업 과정을 세션 개시 과정, 세션 셋업 과정이라고도 칭할 수 있다. 또한, 링크 셋업 과정의 발견, 인증, 어소시에이션, 보안 설정의 과정을 통칭하여 어소시에이션 과정이라고 칭할 수도 있다.
도 4를 참조하여 예시적인 링크 셋업 과정에 대해서 설명한다.
단계 S410에서 스테이션은 네트워크 발견 동작을 수행할 수 있다. 네트워크 발견 동작은 스테이션의 스캐닝(scanning) 동작을 포함할 수 있다. 즉, 스테이션이 네트워크에 액세스하기 위해서는 참여 가능한 네트워크를 찾아야 한다. 스테이션은 무선 네트워크에 참여하기 전에 호환 가능한 네트워크를 식별하여야 하는데, 특정 영역에 존재하는 네트워크 식별과정을 스캐닝이라고 한다.
스캐닝 방식에는 능동적 스캐닝(active scanning)과 수동적 스캐닝(passive scanning)이 있다. 도 4에서는 예시적으로 능동적 스캐닝 과정을 포함하는 네트워크 발견 동작을 도시하지만 수동적 스캐닝 과정으로 동작할 수 있다.
능동적 스캐닝에서 스캐닝을 수행하는 스테이션은 채널들을 옮기면서 주변에 어떤 AP가 존재하는지 탐색하기 위해 프로브 요청 프레임(probe request frame)을 전송하고 이에 대한 응답을 기다린다. 응답자(responder)는 프로브 요청 프레임을 전송한 스테이션에게 프로브 요청 프레임에 대한 응답으로 프로브 응답 프레임(probe response frame)을 전송한다. 여기에서, 응답자는 스캐닝되고 있는 채널의 BSS에서 마지막으로 비컨 프레임(beacon frame)을 전송한 스테이션일 수 있다. BSS에서는 AP가 비컨 프레임을 전송하므로 AP가 응답자가 되며, IBSS에서는 IBSS 내의 스테이션들이 돌아가면서 비컨 프레임을 전송하므로 응답자가 일정하지 않다. 예를 들어, 1번 채널에서 프로브 요청 프레임을 전송하고 1번 채널에서 프로브 응답 프레임을 수신한 스테이션은, 수신한 프로브 응답 프레임에 포함된 BSS 관련 정보를 저장하고 다음 채널(예를 들어, 2번 채널)로 이동하여 동일한 방법으로 스캐닝(즉, 2번 채널 상에서 프로브 요청/응답 송수신)을 수행할 수 있다.
또한, 도 5를 참조하면 스캐닝 동작은 수동적 스캐닝 방식으로 수행될 수도 있다. 수동적 스캐닝에서 스캐닝을 수행하는 스테이션은 채널들을 옮기면서 비컨 프레임을 기다린다. 비컨 프레임은 IEEE 802.11에서 관리 프레임(management frame) 중 하나로서, 무선 네트워크의 존재를 알리고, 스캐닝을 수행하는 스테이션으로 하여금 무선 네트워크를 찾아서, 무선 네트워크에 참여할 수 있도록 주기적으로 전송된다. BSS에서 AP가 비컨 프레임을 주기적으로 전송하는 역할을 수행하고, IBSS에서는 IBSS 내의 스테이션들이 돌아가면서 비컨 프레임을 전송한다. 스캐닝을 수행하는 스테이션은 비컨 프레임을 수신하면 비컨 프레임에 포함된 BSS에 대한 정보를 저장하고 다른 채널로 이동하면서 각 채널에서 비컨 프레임 정보를 기록한다. 비컨 프레임을 수신한 스테이션은, 수신한 비컨 프레임에 포함된 BSS 관련 정보를 저장하고 다음 채널로 이동하여 동일한 방법으로 다음 채널에서 스캐닝을 수행할 수 있다.
능동적 스캐닝과 수동적 스캐닝을 비교하면, 능동적 스캐닝이 수동적 스캐닝보다 딜레이(delay) 및 전력 소모가 작은 장점이 있다.
스테이션이 네트워크를 발견한 후에, 단계 S420에서 인증 과정이 수행될 수 있다. 이러한 인증 과정은 후술하는 단계 S440의 보안 셋업 동작과 명확하게 구분하기 위해서 첫 번째 인증(first authentication) 과정이라고 칭할 수 있다.
인증 과정은 스테이션이 인증 요청 프레임(authentication request frame)을 AP에게 전송하고, 이에 응답하여 AP가 인증 응답 프레임(authentication response frame)을 스테이션에게 전송하는 과정을 포함한다. 인증 요청/응답에 사용되는 인증 프레임(authentication frame)은 관리 프레임에 해당한다.
인증 프레임은 인증 알고리즘 번호(authentication algorithm number), 인증 트랜잭션 시퀀스 번호(authentication transaction sequence number), 상태 코드(status code), 검문 텍스트(challenge text), RSN(Robust Security Network), 유한 순환 그룹(Finite Cyclic Group) 등에 대한 정보를 포함할 수 있다. 이는 인증 요청/응답 프레임에 포함될 수 있는 정보들의 일부 예시에 해당하며, 다른 정보로 대체되거나, 추가적인 정보가 더 포함될 수 있다.
스테이션은 인증 요청 프레임을 AP에게 전송할 수 있다. AP는 수신된 인증 요청 프레임에 포함된 정보에 기초하여, 해당 스테이션에 대한 인증을 허용할지 여부를 결정할 수 있다. AP는 인증 처리의 결과를 인증 응답 프레임을 통하여 스테이션에게 제공할 수 있다.
스테이션이 성공적으로 인증된 후에, 단계 S430에서 어소시에이션 과정이 수행될 수 있다. 어소시에이션 과정은 스테이션이 어소시에이션 요청 프레임(association request frame)을 AP에게 전송하고, 이에 응답하여 AP가 어소시에이션 응답 프레임(association response frame)을 스테이션에게 전송하는 과정을 포함한다.
예를 들어, 어소시에이션 요청 프레임은 다양한 능력(capability)에 관련된 정보, 비컨 청취 간격(listen interval), SSID(service set identifier), 지원 레이트(supported rates), 지원 채널(supported channels), RSN, 이동성 도메인, 지원 오퍼레이팅 클래스(supported operating classes), TIM 방송 요청(Traffic Indication Map Broadcast request), 상호동작(interworking) 서비스 능력 등에 대한 정보를 포함할 수 있다.
예를 들어, 어소시에이션 응답 프레임은 다양한 능력에 관련된 정보, 상태 코드, AID(Association ID), 지원 레이트, EDCA(Enhanced Distributed Channel Access) 파라미터 세트, RCPI(Received Channel Power Indicator), RSNI(Received Signal to Noise Indicator), 이동성 도메인, 타임아웃 간격(어소시에이션 컴백 시간(association comeback time)), 중첩(overlapping) BSS 스캔 파라미터, TIM 방송 응답, QoS 맵 등의 정보를 포함할 수 있다.
이는 어소시에이션 요청/응답 프레임에 포함될 수 있는 정보들의 일부 예시에 해당하며, 다른 정보로 대체되거나, 추가적인 정보가 더 포함될 수 있다.
스테이션이 네트워크에 성공적으로 어소시에이션된 후에, 단계 S540에서 보안 셋업 과정이 수행될 수 있다. 단계 S540의 보안 셋업 과정은 RSNA(Robust Security Network Association) 요청/응답을 통한 인증 과정이라고 할 수도 있고, 상기 단계 S520의 인증 과정을 첫 번째 인증(first authentication) 과정이라고 하고, 단계 S540의 보안 셋업 과정을 단순히 인증 과정이라고도 칭할 수도 있다.
단계 S540의 보안 셋업 과정은, 예를 들어, EAPOL(Extensible Authentication Protocol over LAN) 프레임을 통한 4-웨이(way) 핸드쉐이킹을 통해서, 프라이빗 키 셋업(private key setup)을 하는 과정을 포함할 수 있다. 또한, 보안 셋업 과정은 IEEE 802.11 표준에서 정의하지 않는 보안 방식에 따라 수행될 수도 있다.
도 6 내지 8은 TIM을 수신한 스테이션의 동작을 상세하게 설명하기 위한 도면이다.
도 6을 참조하면, 스테이션은 AP로부터 TIM(Traffic Indication Map)을 포함하는 비컨 프레임을 수신하기 위해 슬립 상태에서 어웨이크 상태로 전환하고, 수신한 TIM 요소를 해석하여 자신에게 전송될 버퍼된 트래픽이 있음을 알 수 있다. 스테이션은 PS-Poll 프레임 전송을 위한 매체 액세스를 위해 다른 스테이션들과 경쟁(contending)을 수행한 후에, AP에게 데이터 프레임 전송을 요청하기 위하여 PS-Poll 프레임을 전송할 수 있다. 스테이션에 의해 전송된 PS-Poll 프레임을 수신한 AP는 스테이션에게 프레임을 전송할 수 있다. 스테이션은 데이터 프레임을 수신하고 이에 대한 확인응답(ACK) 프레임을 AP에게 전송할 수 있다. 이후 스테이션은 다시 슬립 상태로 전환될 수 있다.
도 6과 같이 AP는 스테이션으로부터 PS-Poll 프레임을 수신한 다음 소정의 시간(예를 들어, SIFS(Short Inter-Frame Space)) 후에 데이터 프레임을 전송하는 즉시 응답(immediate response) 방식에 따라 동작할 수 있다. 한편, AP가 PS-Poll 프레임을 수신한 후에 스테이션에게 전송할 데이터 프레임을 SIFS 시간 동안에 준비하지 못한 경우에는 지연된 응답(deferred response) 방식에 따라 동작할 수 있으며, 이에 대해서 도 7을 참조하여 설명한다.
도 7의 예시에서 스테이션이 슬립 상태에서 어웨이크 상태로 전환하여 AP로부터 TIM을 수신하고 경쟁을 거쳐 PS-Poll 프레임을 AP로 전송하는 동작은 도 6의 예시와 동일하다. AP가 PS-Poll 프레임을 수신하고도 SIFS 동안 데이터 프레임을 준비하지 못한 경우, 데이터 프레임을 전송하는 대신 ACK 프레임을 스테이션에게 전송할 수 있다. AP는 ACK 프레임 전송 후 데이터 프레임이 준비되면, 컨텐딩을 수행한 후 데이터 프레임을 스테이션에게 전송할 수 있다. 스테이션은 데이터 프레임을 성공적으로 수신하였음을 나타내는 ACK 프레임을 AP에게 전송하고, 슬립 상태로 전환될 수 있다.
도 8은 AP가 DTIM을 전송하는 예시에 대한 것이다. 스테이션들은 AP로부터 DTIM 요소를 포함하는 비컨 프레임을 수신하기 위해 슬립 상태에서 어웨이크 상태로 전환할 수 있다. 스테이션들은 수신한 DTIM을 통해 멀티캐스트/브로드캐스트 프레임이 전송될 것임을 알 수 있다. AP는 DTIM을 포함하는 비컨 프레임 전송 후 PS-Poll 프레임의 송수신 동작 없이 바로 데이터(즉, 멀티캐스트/브로드캐스트 프레임)를 전송할 수 있다. 스테이션들은 DTIM을 포함하는 비컨 프레임을 받은 후에 계속하여 어웨이크 상태를 유지하는 중에 데이터를 수신하고, 데이터 수신이 완료된 후에 다시 슬립 상태로 전환할 수 있다.
도 9 내지 도 13은 IEEE 802.11 시스템에서 사용되는 프레임 구조의 일례를 설명하기 위한 도면이다.
스테이션(STA)는 PPDU(Physical Layer Convergence Protocol(PLCP) Packet Data Unit)를 수신할 수 있다. 이때, PPDU 프레임 포맷은, STF(Short Training Field), LTF(Long Training Field), SIG(SIGNAL) 필드, 및 데이터(Data) 필드를 포함하여 구성될 수 있다. 이때, 일 예로, PPDU 프레임 포맷의 종류에 기초하여 PPDU 프레임 포맷이 설정될 수 있다.
일 예로, non-HT(High Throughput) PPDU 프레임 포맷은 L-STF(Legacy-STF), L-LTF(Legacy-LTF), SIG 필드 및 데이터 필드만으로 구성될 수 있다.
또한, PPDU 프레임 포맷의 종류는 HT-mixed 포맷 PPDU 및 HT-greenfield 포맷 PPDU 중 어느 하나로 설정될 수 있다. 이때, 상술한 PPDU 포맷에서는 SIG 필드와 데이터 필드 사이에 추가적인(또는 다른 종류의) STF, LTF, SIG 필드가 더 포함될 수도 있다.
또한, 도 10을 참조하면 VHT(Very High Throughput) PPDU 포맷이 설정될 수 있다. 이때, VHT PPDU 포맷에서도 SIG 필드와 데이터 필드 사이에 추가적인 (또는 다른 종류의) STF, LTF, SIG 필드가 포함될 수도 있다. 보다 상세하게는, VHT PPDU 포맷에서는 L-SIG 필드 및 데이터 필드 사이에 VHT-SIG-A 필드, VHT-STF 필드 VHT-LTF 및 VHT SIG-B 필드 중 적어도 어느 하나 이상이 포함될 수 있다.
이때, STF는 신호 검출, AGC(Automatic Gain Control), 다이버시티 선택, 정밀한 시간 동기 등을 위한 신호일 수 있다. 또한, LTF는 채널 추정, 주파수 오차 추정 등을 위한 신호일 수 있다. 이때, STF와 LTF를 합쳐서 PLCP 프리앰블(preamble)이라고 칭할 수 있고, PLCP 프리앰블은 OFDM 물리계층의 동기화 및 채널 추정을 위한 신호라고 할 수 있다.
또한, 도 11을 참조하면, SIG 필드는 RATE 필드 및 LENGTH 필드 등을 포함할 수 있다. RATE 필드는 데이터의 변조 및 코딩 레이트에 대한 정보를 포함할 수 있다. LENGTH 필드는 데이터의 길이에 대한 정보를 포함할 수 있다. 추가적으로, SIG 필드는 패리티(parity) 비트, SIG TAIL 비트 등을 포함할 수 있다.
데이터 필드는 SERVICE 필드, PSDU(PLCP Service Data Unit), PPDU TAIL 비트를 포함할 수 있고, 필요한 경우에는 패딩 비트도 포함할 수 있다.
이때, 도 12를 참조하면, SERVICE 필드의 일부 비트는 수신단에서의 디스크램블러의 동기화를 위해 사용될 수 있으며, 일부 비트는 유보된(Reserved) 비트로 구성될 수 있다. PSDU는 MAC 계층에서 정의되는 MAC PDU(Protocol Data Unit)에 대응하며, 상위 계층에서 생성/이용되는 데이터를 포함할 수 있다. PPDU TAIL 비트는 인코더를 0 상태로 리턴하기 위해서 이용될 수 있다. 패딩 비트는 데이터 필드의 길이를 소정의 단위로 맞추기 위해서 이용될 수 있다.
또한, 일 예로, 상술한 바와 같이, VHT PPDU 포맷은 추가적인 (또는 다른 종류의) STF, LTF, SIG 필드가 포함될 수도 있다. 이때, VHT PPDU에서 L-STF, L-LTF, L-SIG는 VHT PPDU 중 Non-VHT에 대한 부분일 수 있다. 이때, VHT PPDU에서 VHT-SIG-A, VHT-STF, VHT-LTF 및 VHT-SIG-B는 VHT에 대한 부분일 수 있다. 즉, VHT PPDU는 Non-VHT에 대한 필드 및 VHT 필드에 대한 영역이 각각 정의되어 있을 수 있다. 이때, 일 예로, VHT-SIG-A는 VHT PPDU를 해석하기 위한 정보를 포함할 수 있다.
이때, 일 예로, 도 13을 참조하면 VHT-SIG-A는 VHT SIG-A1(도 13의 (a)) 및 VHT SIG-A2(도 13의 (b))로 구성될 수 있다. 이때, VHT SIG-A1 및 VHT SIG-A2는 각각 24 데이터 비트로 구성될 수 있으며, VHT SIG-A1이 VHT SIG-A2보다 먼저 전송될 수 있다. 이때, VHT SIG-A1에는 BW, STBC, Group ID, NSTS/Partial AID, TXOP_PS_NOT_ALLOWED 필드 및 Reserved 필드 등을 포함할 수 있다. 또한, VHT SIG-A2는 Short GI, Short GI NSYM Disambiguation, SU/MU[0] Coding, LDPC Extra OFDM Symbol, SU VHT-MCS/MU[1-3] Coding, Beamformed, CRC, Tail 및 Reserved 필드 등을 포함할 수 있다. 이를 통해, VHT PPDU에 대한 정보를 확인하도록 할 수 있다.
도 14 내지 도 16은 MAC 프레임 포맷을 나타낸 도면이다.
상술한 PPDU 포맷 중 어느 하나에 기초한 PPDU를 스테이션이 수신할 수 있다. 이때, PPDU 프레임 포맷의 데이터 부분의 PSDU에는 MAC PDU를 포함할 수 있다. 이때, MAC PDU는 다양한 MAC 프레임 포맷에 따라서 정의되며, 기본적인 MAC 프레임은 MAC 헤더, 프레임 바디, 및 FCS(Frame Check Sequence)로 구성될 수 있다.
이때, 일 예로, 도 14를 참조하면 MAC 헤더는 프레임 제어(Frame Control) 필드, 구간(Duration)/ID 필드, 주소(Address) 필드, Sequence Control, QoS Control, HT Control 서브 필드 등을 포함할 수 있다. 이때, MAC 헤더 중 프레임 제어(Frame Control) 필드는 프레임 송신/수신에 필요한 제어 정보들을 포함할 수 있다. 구간/ID 필드는 해당 프레임 등을 전송하기 위한 시간으로 설정될 수 있다. 또한, 주소 필드는 송신자 및 수신자에 대한 식별 정보 등을 포함할 수 있으며, 이에 대해서는 후술한다. 또한, Sequence Control, QoS Control, HT Control 필드 등은 IEEE 802.11 표준 문서를 참조할 수 있다.
이때, 일 예로, HT Control 필드는 HT variant 및 VHT variant로서 두가지 형태(two form)를 가질 수 있다. 이때, 각각의 형태에 따라 HT Control 필드에 포함된 정보가 다를 수 있다. 또한, 도 15 및 도 16을 참조하면, HT Control의 VHT subfield는 HT Control 필드가 HT variant 및 VHT variant 중 어느 형태인지를 지시하는 필드일 수 있다. 이때, 일 예로, VHT subfield가 “0” 값을 가지면 HT variant 형태일 수 있으며, VHT subfield가 “1”값을 가지면 VHT variant 형태일 수 있다.
이때, 일 예로, 도 15를을 참조하면, HT Control 필드가 HT variant 형태이면, Link Adaptation Control, Calibration Position, Calibration Sequence, CSI/Steering, HT NDP Announcement, AC constraint, RDG/More PPDU 및 Reserved 필드 등을 포함할 수 있다. 이때, 일 예로, 도 15의 b를 참조하면, Link Adaptation Control 필드는 TRQ, MAI, MFSI 및 MFB/ASELC 필드 등을 포함할 수 있으며, 보다 자세한 사항은 IEEE802.11 표준 문서를 참고할 수 있다.
또한, 일 예로, 도 16을 참조하면, HT Control 필드가 VHT variant 형태이면, MRQ, MSI, MFSI/GID-LM, MFB GID-H, Coding Type, FB Tx Type, FB Tx Type, Unsolicited MFB, AC constraint, RDG/More PPDU 및 Reserved 필드 등을 포함할 수 있다. 이때, 일 예로, 도 16의 b를 참조하면, MFB 필드는 VHT N_STS, MCS, BW, SNR 필드 등을 포함할 수 있다.
도 17은 Short MAC 프레임 포멧을 나타낸 도면이다. MAC 프레임은 필요에 따라 불필요한 정보를 줄여 무선 자원의 낭비를 막기 위해 Short MAC 프레임 형태로 구성될 수 있다. 이때, 일 예로, 도 17을 참조하면 Short 프레임의 MAC 헤더에는 프레임 제어(Frame Control) 필드, A1 필드 및 A2 필드는 항상 포함될 수 있다. 또한, Sequence Control 필드, A3 필드 및 A4 필드는 선택적으로 포함될 수 있다. 이를 통해, MAC 프레임에서 필요하지 않는 정보를 생략하여 무선 자원의 낭비를 막을 수 있다.
이때, 일 예로, MAC 헤더의 프레임 제어 필드를 살펴보면 Protocol Version, Type, PTID/Subtype, From DS, More Fragment, Power Management, More Data, Protected Frame, End of Service Period, Relayed Frame 및 Ack Policy 필드 등을 포함할 수 있다. 프레임 제어 필드의 각각의 서브필드의 내용은 IEEE 802.11 표준 문서를 참조할 수 있다.
한편, MAC 헤더의 프레임 제어 필드 중 타입(Type) 필드는 3비트로 구성되어 0 내지 3 값은 각각의 주소 정보에 대한 구성을 포함하고 있으며, 4-7은 유보되어 있을 수 있다. 이와 관련해서, 본 발명에서는 유보되어 있는 값을 통해 새로운 주소 정보를 지시할 수 있으며, 이에 대해서는 후술한다.
또한, MAC 헤더의 제어 프레임 필드 중 From DS 필드는 1 비트로 구성될 수 있다.
또한, 그 밖에, More Fragment, Power Management, More Data, Protected Frame, End of Service Period, Relayed Frame 및 Ack Policy 필드 등은 1비트로 구성될 수 있다. 이때, Ack Policy 필드는 ACK/NACK 정보로서 1비트로 구성될 수 있다.
상술한 형태로 구성되는 프레임을 포함하는 스테이션들과 관련하여, VHT AP(Access Point) 스테이션은 하나의 BSS에서 TXOP(Transmit Opportunity) power save 모드로 동작하는 non-AP VHT 스테이션을 지원할 수 있다. 이때, 일 예로, non-AP VHT 스테이션은 활성화(active) 상태로서 TXOP power save 모드로 동작하고 있을 수 있다. 이때, AP VHT 스테이션은 TXOP 동안에 non-AP VHT 스테이션을 비활성화(doze) 상태로 전환하도록 할 수 있다. 이때, 일 예로, AP VHT 스테이션은 TXVECTOR 파라미터인 TXOP_PS_NOT_ALLOWED를 0값으로 설정하고, VHT PPDU를 전송함으로써, 비활성화 상태로 전환하도록 함을 지시할 수 있다. 이때, AP VHT 스테이션에 의해 VHT PPDU와 함께 전송되는 TXVECTOR 내에 있는 파리미터들은 TXOP 동안 1 값에서 0 값으로 변경되어 유지될 수 있다. 이를 통해, 남은 TXOP 동안 power saving을 수행할 수 있다.
반대로, TXOP_PS_NOT_ALLOWED가 1값으로 설정되어 power saving을 수행하지 않는 경우에는 TXVECTOR 내에 있는 파라미터들 값을 변경하지 않고 유지할 수 있다.
또한, 일 예로, 상술한 바와 같이, non-AP VHT 스테이션이 TXOP power save mode에서 TXOP 동안 비활성화로 전환되는 경우는 다음의 조건을 만족하는 경우일 수 있다.
- VHT MU PPDU를 수신한 경우로서 스테이션이 RXVECTOR 파라미터인 Group_ID에 의해 Group의 맴버로 지시되지 않는 경우
- SU PPDU를 수신한 경우로서 스테이션이 RXVECTOR 파라미터인 PARTIAL_AID가 0이 아니거나 스테이션의 partial AID와 일치하지 않는 경우
- 스테이션이 RXVECTOR 파라미터인 PARTIAL_AID가 스테이션의 partial AID와 일치한다고 판단하지만 MAC 헤더에 있는 수신자 주소가 스테이션의 MAC 어드레스와 일치하지 않는 경우
- 스테이션이 RXVECTOR 파라미터인 GROUP_ID에 의해 group의 맴버로 지시되지만 RXVECTOR 파라미터인 NUM_STS이 0으로 설정된 경우
- VHT NDP Announcement 프레임을 수신하고, 스테이션이 RXVECTOR 파리미터인 PARTIAL_AID가 0으로 설정되고 스테이션의 Info 필드에 있는 AID가 일치하지 않는 경우
- 스테이션이 More Data 필드가 0으로 설정되고, Ack Policy subfield가 No Ack 설정된 프레임을 수신하거나 Ack Policy subfield가 No Ack가 아닌 상태로서 ACK를 전송한 경우
이때, AP VHT 스테이션은 남은 TXOP 구간으로 설정되는 Duration/ID 값과 NAV-SET Sequence(e.g., RTS/CTS)를 포함할 수 있다. 이때, AP VHT 스테이션은 남은 TXOP 동안 상술한 조건에 기초하여 비활성화 상태로 전환되는 non-AP VHT 스테이션에 대해서는 프레임을 전송하지 않을 수 있다.
또한, 일 예로, AP VHT 스테이션이 VHT PPDU를 TXVECTOR 파라미터인 TXOP_PS_NOT_ALLOWED를 0값으로 설정하여 동일한 TXOP에서 함께 전송하고 스테이션이 활성화 상태에서 비활성화 상태로 변경되기를 원하지 않는 경우, AP VHT 스테이션은 VHT SU PPDU를 전송하지 않을 수 있다.
또한, 일 예로, AP VHT 스테이션은 TXOP가 시작할 때 설정된 NAV가 만료되기 이전에는 비활성화 상태로 전환된 VHT 스테이션으로 프레임을 전송하지 않을 수 있다.
이때, AP VHT 스테이션이 More Data 필드가 0으로 설정된 상태에서 MSDU, A-MSDU 및 MMPDU 중 적어도 하나 이상을 포함하는 프레임을 전송한 후 ACK를 수신하지 못한 경우, 동일한 TXOP에서 적어도 한번 재전송될 수 있다. 이때, 일 예로, 동일한 TXOP의 마지막 프레임에서 재전송에 대한 ACK를 수신하지 못한 경우, 다음 TXOP까지 기다렸다가 프레임이 재전송될 수 있다.
또한, 일 예로, AP VHT 스테이션이 TXOP power save 모드로 동작하는 VHT 스테이션으로부터 BlockAck 프레임을 수신할 수 있다. 이때, BlockAck 프레임은 More Data 필드 가 0으로 설정된 MPDU를 포함하는 A-MPDU에 대한 응답일 수 있다. 이때, AP VHT 스테이션이 비활성화 상태인바 동일한 TXOP 동안에는 재전송되는 MPDU의 서브 시퀀스의 응답을 수신하지 못할 수 있다.
또한, TXOP power save 모드로 동작하고 비활성화 상태로 전환된 VHT 스테이션은 NAV 타이머를 비활성화 상태 동안에서 동작하도록 할 수 있다. 이때, 일 예로, 타이머가 완료되면 VHT 스테이션은 awake 상태로 전환될 수 있다.
또한, 스테이션은 NAV 타이머가 만료되면 매체 접속을 위한 경쟁을 수행할 수 있다.
HE PPDU 포맷
IEEE802.11ax를 위한 프레임 구조는 아직 결정되진 않았으나 다음과 같이 예상한다.
도 18은 본 발명의 일 실시예에 따른 HE(High Efficiency) PPDU 포맷의 일 예를 나타낸 도면이다.
11ax는 도 18에 도시된 frame structure와 같이 HE-SIG(SIG-A, SIG-B)까지는 기존의 1x symbol 구조(3.2us)를 유지하고 HE-preamble 및 Data 파트는 4x symbol (12.8us)구조를 가진 frame structure를 사용할 수 있다. 물론 이하의 설명과 직접적으로 배치되지 않는 한 상술한 구조가 바뀌어도 본 발명의 적용에는 문제가 없다.
L-파트는 기존 WiFi 시스템에서 유지하는 형태 그대로 L-STF, L-LTF, L-SIG의 구성을 따를 수 있다. L-SIG는 일반적으로 packet length 정보를 전달하여 주는 것이 바람직하다. HE-파트는 11ax 표준(High Efficiency) 을 위해 새로이 구성되는 파트다. HE-SIG(HE-SIGA 및 HE-SIGB)는 L-파트와 HE-STF 사이에 존재할 수 있으며, Common control information 과 user specific information을 알려 줄 수 있다. 구체적으로 Common control information을 전달하는 HE-SIG A와 user specific information을 전달하는 HE-SIG B로 각각 구성될 수 있다.
상기 HE-SIG-B 는 single user transmission 시 생략될 수 있다 .
HE SIG B는 다시 common field와 user specific field로 구성될 수 있으며, 40 MHz 이상의 광대역에서는 다음과 같은 방식으로 전송될 수 있다.
도 19는 본 발명의 일 실시예에 따라 광대역에서 HE-SIG B가 전송되는 방식을 설명하기 위한 도면이다.
일반적으로 40 MHz 이상의 광대역 인코딩을 수행하는 경우, HE-SIG B는 40 MHz 대역 내 인접하는 2개의 20MHz 대역에서는 서로 독립적인 정보를 전송할 수 있다. 또한, 위 40 MHz 대역을 통해 전송되는 제어 정보는 인접한 40 MHz 대역에 복제되어 전송될 수 있다.
도 19에서 ‘1’ 또는 ‘2’는 40 MHz 대역 내 2개의 20 MHz 대역을 통해 전송되는 독립적인 제어 정보의 구분을 위한 표기이며, 이와 같은 제어 정보는 도 19에 도시된 바와 같이 40 MHz 단위로 복제되어 전송될 수 있다.
도 19에 도시된 바와 같이 HE-SIG B는 공통 제어 정보 전송을 위한 공통 필드 및 사용자 특정 정보 전송을 위한 User Specific 필드를 포함하며, User Specific 필드는 사용자의 수에 따라 복수의 블록으로 구성될 수 있다.
한편, 각 20 MHz 대역별로 인코딩이 수행되는 HE SIG B의 구조는 아래에 예시된 방법들 중 어느 하나에 따를 수 있다.
도 20은 본 발명의 일 실시예에 따라 HE SIG B의 사용자 특정 필드가 그룹핑 기반으로 인코딩되는 경우를, 도 21은 본 발명의 일 실시예에 따라 HE SIG B의 사용자 특정 필드가 사용자별로 인코딩되는 경우를 도시하고 있다.
구체적으로, 도 20은 HE-SIG B의 공통 정보는 하나의 블록으로 블록코딩(BCC)되며, 이에 대해 CRC/Tail 비트가 부가되는 것을 도시하고 있다. 또한, 사용자 특정 필드는 ‘K’ (단, K는 2이상의 자연수) 명의 사용자를 그룹핑하고, 이와 같이 그룹핑된 사용자(STA)별로 하나의 사용자 블록을 형성하는 것을 도시하고 있다.
이와 달리 도 21은 HE-SIG B의 사용자 특정 필드가 상술한 그룹핑 없이 사용자별로 하나의 블록을 형성하는 것을 도시하고 있다. 경우에 따라 도 21에 도시된 바와 같이 공통 제어 정보와 일부 사용자 특정 정보를 포함하는 하나의 블록을 형성할 수도 있다.
상술한 예들에서 CRC를 사용자별로 부가할지, 사용자 그룹 별로 부가할지, 공통 정보와 사용자 정보에 함께 CRC를 부가할지는 상황에 따라 달라질 수 있다.
도 22는 본 발명의 일 실시예에 따라 특정 20 MHz 대역에서 HE SIG B를 구성하는 방법을 도시한 도면이다.
도 22는 도 20과 같이 사용자 특정 필드를 복수의 사용자 단위로 그룹핑함에 있어서 2명의 사용자를 그룹핑하는 구체적인 예로 볼 수 있다. 또한, 도 22의 예에서는 사용자 특정 필드의 각 블록이 CRC와 Tail Bits을 별도로 포함하는 것을 도시하고 있다.
한편, 위와 같이 그룹핑 기반으로 사용자 특정 필드를 인코딩할 경우, 도 22에 도시된 바와 같이 그룹핑에 포함되지 않고 남는 STA에 대한 제어 정보를 포함하는 하나의 블록이 존재할 수 있으며, 이와 같은 블록 이후에 후술하는 바와 같이 시간 영역 정렬을 위한 패딩 비트들이 삽입될 수 있다.
도 20 내지 도 22와 같은 encoding 구조로 encoding 된 HE-SIG-B 정보는 심볼 (즉, NCBPS : the number of coded bits per OFDM symbol)단위로 인터리빙이될 수 있다. 따라서, 상술한 실시예들과 같이 여러 STA에 대한 정보들이 grouping되어 encoding 되는 경우에 encoding 된 information bit들어 서로 잘 섞이지 않을 수 있는 문제가 있다.
또한 열악한 채널 상태, 예를 들어, outdoor 및 간섭의 영향이 강한 경우, 를 이용하여 신호를 전송하는 경우에 HE-SIG-B 및 data가 왜곡되어 수신이 잘 되지 않는 문제점이 있다.
따라서 본 발명의 일 실시 예에서는 HE-SIG-B의 신뢰도를 높이기 위해서 그리고 HE-SIG-B 및 data를 robust하게 전송하기 위해서 SQPSK/ DCM(dual carrier modulation)을 사용하는 것을 제안한다.
도 23은 본 발명에서 이용할 SQPSK 방식에 대해 설명하기 위한 도면이다.
SQPSK 변조에서 입력 비트들은 NCBPS bits - (c0 (q), c1 (q), ...cNCBPS-1 (q))로 나뉘어질 수 있다. 여기서 (c2k (q), c2k+1 (q)) 와 같은 비트쌍은 dk (q)= 1/root(2) ((2c2k (q)-1)+j(2c2k+1 (q)-1))와 같은 복소 성좌점(constellation point)로 변환될 수 있다. 이는 OFDM 서브캐리어들의 절반에 대한 성좌점을 생성한다. 다른 서브캐리어들에 대해 dP(k) (q)= conj (dk (q)) for k=0, 1, ..., NCBPS/2-1와 같이 변환될 수 있으며, 여기서 P(k)는 NCBPS /2 에서 NCBPS-1의 범위를 가진다.
다만, 도 23과 관련하여 상술한 바와 같이 SQPSK를 적용하는 경우 변조 방식은 QPSK에 한정되게 되는 단점이 있다. 이에 따라 본 발명의 바람직한 일 실시형태에서는 HE-SIG B 및/또는 데이터 필드 전송을 위해 기존의 robus한 MCS를 사용하였을 때와 동일한 전송률을 유지하면서도 더 좋은 성능을 보일 수 있는 방식을 제안하고자 한다.
도 24는 본 발명의 바람직한 일 실시형태에 따라 DCM을 이용하여 BPSK 변조를 수행하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
본 발명의 일 실시형태에서는 reliability를 높이기 위해 변조 방식으로 QPSK가 아닌 BPSK를 사용할 수 있다. 예를 들어, HE-SIG B 및/또는 데이터 필드의 정보 비트가 b1, b2, b3, b4…라면 이들은 BPSK 변조에 의해 심볼 c1, c2, c3, c4…에 각각 맵핑될 수 있다. 이하에서는 위 c1, c2, c3, c4… 중 임의의 심볼을 C1으로 나타낸다. 구체적으로 상술한 관계에서 각각의 비트 정보와 심볼 정보는 C1 = 2*B1-1로 나타내어 질 수 있으며, 이에 따라 C1은 도 24에 도시된 바와 같이 복소평면 상에서 실수축에 위치할 수 있다.
한편, 도 23과 관련하여 상술한 바와 같이 SQPSK를 사용하는 경우 변조 심볼을 C2라 하면, C2는 QPSK 변조에 의해 도 24에 도시된 바와 같은 성좌점에 맵핑될 수 있다. 도 23과 관련하여 상술한 바와 같이 서브캐리어 K에 C2가 맵핑되는 경우 K+N/2에 C2의 켤래복소수(conjugate)를 반복 맵핑하는 방식으로 SQPSK를 구현할 수 있었던 반면, BPSK를 이용하는 경우 이와 같이 켤래복소수를 이용하여 위상회전의 효과를 얻기 어렵다.
따라서, 본 발명의 일 실시형태에 따라 BPSK를 통해 비트 정보를 변조하는 경우, 위상회전을 위해서는 SQPSK의 방식과 달리 각각의 심볼에 위상회전자를 곱하여 위상을 회전시킨 심볼을 서브캐리어 K+N/2에 반복시켜 전송하는 것을 제안한다. 여기서 N은 FFT 크기, N_CBPS 또는 가용 서브캐리어 수 등에 의해 결정될 수 있다.
이를 위한 일례로서 서브캐리어 K+N/2에 맵핑되는 심볼(C1’)은 다음과 같이 나타낼 수 있다.
Figure PCTKR2016008739-appb-M000001
상술한 바와 같이 BPSK를 이용한 DCM 전송 방식을 SBPSK로 지칭할 수도 있다.
한편, 본 발명의 다른 일 실시형태에서는 QPSK를 사용하되, 시간축에서 심볼을 반복시키는 방식으로서 RSQPSK를 제안한다.
SQPSK는 심볼 내에서 frequency diversity를 이용하기 때문에 여러 STA들의 정보가 grouping되어 전송되는 경우에 reliability가 감소될 수 있다. 따라서 주파수 측면뿐만 아니라 시간 측면에의 diversity gain을 획득하기 위하여 상술한 바와 같은 방법을 이용하여 생성된 SQPSK 심볼을 time diversity gain을 얻기 위하여 repetition하여 전송하여 주는 방식을 제안한다.
상기에서 repetition 된 SQPSK 심볼은 동일한 심볼이거나 conj(SQPSK) 혹은 위상이 일정하게 변경된 심볼 일 수 있다.
이와 같이 SQPSK 심볼을 반복하여 전송함으로써 frequency 뿐만 아니라 time 측면에서도 diversity gain을 얻을 수 있어 기존 방법에 비해 좋은 성능을 획득할 수 있다.
도 25는 본 발명의 각 실시형태에 따른 전송 방식의 성능을 설명하기 위한 도면이다.
도 23과 관련하여 상술한 방식은 SQPSK로, 도 24와 관련하여 상술한 방식은 SBPSK로 나타내었다. 아울러, SQPSK를 사용하되 시간 영역에서 심볼을 반복 전송하는 방식을 RSQPSK로 나타내었다.
도 25에 도시된 바와 같이 SBPSK 방식을 이용하는 경우 동일한 SNR 상황에서 보다 작은 FER을 나타내는 것을 알 수 있다.
한편, 상술한 바와 같은 방식을 이용하는 경우 변조 방식 등에 대한 시그널링 방법을 설명한다.
상기 제안된 robust 전송 방법은 HE-SIG-A의 HE-SIG-B MCS 정보를 이용하거나, MCS 정보와 추가적인 특정 지시자의 조합을 이용하여 나타내어질 수 있다. 예를 들어, robust 전송 방법을 위한 1bit의 특정 지시자를 설정하여 상기 bit이 1로 설정되면 MCS 필드에 의해 나타내어지는 기존 MCS table 의 특정 MCS indication을 robust MCS로 인식 할 수 있다. 예를 들어, HE-SIG-A로 전송되는 MCS information bit이 00 이고 robust 전송 방법을 위한 특정 지시자 1bit가 0으로 설정되었을 때 MCS0으로 인지하고, robust 전송 방법을 위한 특정 지시자 1bit이 1로 설정되면 상술한 SBPSK로 인식할 수 있다.
다른 방법으로 robust 전송 방법을 위한 MCS를 설정하여 기존 MCS table 에 추가하여 하나의 MCS table을 구성하여 HE-SIG-A를 통해서 전송될 수 있다.
도 26은 본 발명의 일 실시예에 따른 AP 장치 (또는 기지국 장치) 및 스테이션 장치 (또는 단말 장치)의 예시적인 구성을 나타내는 블록도이다.
AP(100)는 프로세서(110), 메모리(120), 송수신기(130)를 포함할 수 있다. 스테이션(150)는 프로세서(160), 메모리(170), 송수신기(180)를 포함할 수 있다.
송수신기(130 및 180)는 무선 신호를 송신/수신할 수 있고, 예를 들어, IEEE 802 시스템에 따른 물리 계층을 구현할 수 있다. 프로세서(110 및 160)는 송수신기(130 및 180)와 연결되어 IEEE 802 시스템에 따른 물리 계층 및/또는 MAC 계층을 구현할 수 있다. 프로세서(110 및 160)는 전술한 본 발명의 다양한 실시예들의 하나 또는 둘 이상의 조합에 따른 동작을 수행하도록 구성될 수 있다. 또한, 전술한 본 발명의 다양한 실시예에 따른 AP 및 스테이션의 동작을 구현하는 모듈이 메모리(120 및 170)에 저장되고, 프로세서(110 및 160)에 의하여 실행될 수 있다. 메모리(120 및 170)는 프로세서(110 및 160)의 내부에 포함되거나 또는 프로세서(110 및 160)의 외부에 설치되어 프로세서(110 및 160)와 공지의 수단에 의해 연결될 수 있다.
전술한 AP 장치(100) 및 스테이션 장치(150)에 대한 설명은 다른 무선 통신 시스템(예를 들어, LTE/LTE-A 시스템)에서의 기지국 장치 및 단말 장치에 대해서 각각 적용될 수 있다.
위와 같은 AP 및 스테이션 장치의 구체적인 구성은, 전술한 본 발명의 다양한 실시예에서 설명한 사항들이 독립적으로 적용되거나 또는 2 이상의 실시예가 동시에 적용되도록 구현될 수 있으며, 중복되는 내용은 명확성을 위하여 설명을 생략한다.
도 27은 본 발명의 일 실시예에 따른 AP 장치 또는 스테이션 장치의 프로세서의 예시적인 구조를 나타낸다.
AP 또는 스테이션의 프로세서는 복수개의 계층(layer) 구조를 가질 수 있고, 도 27은 이들 계층들 중에서 특히 DLL(Data Link Layer) 상의 MAC 서브계층(sublayer) (3810) 및 물리 계층(3820)을 집중적으로 나타낸다. 도 27에서 도시하는 바와 같이, PHY(3820)은 PLCP(Physical Layer Convergence Procedure) 개체(3821), 및 PMD(Physical Medium Dependent) 개체(3822)를 포함할 수 있다. MAC 서브계층(3810) 및 PHY(3820) 모두 개념적으로 MLME(MAC sublayer Management Entity) (3811)라고 칭하여지는 관리 개체들을 각각 포함한다. 이러한 개체들(3811, 3821)은 계층 관리 기능이 작동하는 계층 관리 서비스 인터페이스를 제공한다.
정확한 MAC 동작을 제공하기 위해서, SME(Station Management Entity) (3830)가 각각의 스테이션 내에 존재한다. SME(3830)는, 별도의 관리 플레인 내에 존재하거나 또는 따로 떨어져(off to the side) 있는 것으로 보일 수 있는, 계층 독립적인 개체이다. SME(3830)의 정확한 기능들은 본 문서에서 구체적으로 설명하지 않지만, 일반적으로 이러한 개체(3830)는, 다양한 계층 관리 개체(LME)들로부터 계층-종속적인 상태를 수집하고, 계층-특정 파라미터들의 값을 유사하게 설정하는 등의 기능을 담당하는 것으로 보일 수 있다. SME(3830)는 일반적으로 일반 시스템 관리 개체를 대표하여(on behalf of) 이러한 기능들을 수행하고, 표준 관리 프로토콜을 구현할 수 있다.
도 27에서 도시하는 개체들은 다양한 방식으로 상호작용한다. 도 27에서는 GET/SET 프리머티브(primitive)들을 교환하는 몇 가지 예시를 나타내다. XX-GET.request 프리머티브는 주어진 MIB attribute(관리 정보 기반 속성 정보)의 값을 요청하기 위해 사용된다. XX-GET.confirm 프리머티브는, Status가 "성공"인 경우에는 적절한 MIB 속성 정보 값을 리턴하고, 그렇지 않으면 Status 필드에서 에러 지시를 리턴하기 위해 사용된다. XX-SET.request 프리머티브는 지시된 MIB 속성이 주어진 값으로 설정되도록 요청하기 위해 사용된다. 상기 MIB 속성이 특정 동작을 의미하는 경우, 이는 해당 동작이 수행되는 것을 요청하는 것이다. 그리고, XX-SET.confirm 프리머티브는 status가 "성공"인 경우에 지시된 MIB 속성이 요청된 값으로 설정되었음을 확인하여 주고, 그렇지 않으면 status 필드에 에러 조건을 리턴하기 위해 사용된다. MIB 속성이 특정 동작을 의미하는 경우, 이는 해당 동작이 수행되었음을 확인하여 준다.
도 27에서 도시하는 바와 같이, MLME (3811) 및 SME (3830) 는 다양한 MLME_GET/SET 프리머티브들을 MLME_SAP(3850)을 통하여 교환할 수 있다. 또한, 다양한 PLCM_GET/SET 프리머티브들이, PLME_SAP (3860)을 통해서 PLME(3821)와 SME(3830) 사이에서 교환될 수 있고, MLME-PLME_SAP(3870)을 통해서 MLME(3811)와 PLME(3870) 사이에서 교환될 수 있다.
상술한 본 발명의 실시예들은 다양한 수단을 통해 구현될 수 있다. 예를 들어, 본 발명의 실시예들은 하드웨어, 펌웨어(firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다.
하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 실시예들에 따른 방법은 하나 또는 그 이상의 ASICs(Application Specific Integrated Circuits), DSPs(Digital Signal Processors), DSPDs(Digital Signal Processing Devices), PLDs(Programmable Logic Devices), FPGAs(Field Programmable Gate Arrays), 프로세서, 컨트롤러, 마이크로 컨트롤러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 실시예들에 따른 방법은 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모듈, 절차 또는 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리 유닛에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 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 하기의 특허 청구의 범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 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. 또한, 이상에서는 본 명세서의 바람직한 실시예에 대하여 도시하고 설명하였지만, 본 명세서는 상술한 특정의 실시예에 한정되지 아니하며, 청구범위에서 청구하는 본 명세서의 요지를 벗어남이 없이 당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 다양한 변형실시가 가능한 것은 물론이고, 이러한 변형 실시들은 본 명세서의 기술적 사상이나 전망으로부터 개별적으로 이해되어서는 안될 것이다.
그리고 당해 명세서에서는 물건 발명과 방법 발명이 모두 설명되고 있으며, 필요에 따라 양 발명의 설명은 보충적으로 적용될 수 있다.
상술된 바와 같이 본 발명의 실시예들은 IEEE 802.11 시스템을 비롯한 다양한 무선 통신 시스템에 적용될 수 있다.

Claims (14)

  1. 무선랜 시스템에서 제 1 스테이션(STA)이 DCM (Dual Carrier Modulation)을 이용하여 신호를 전송하는 방법에 있어서,
    상기 제 1 STA이 전송하는 무선 프레임의 HE-SIG B 필드 정보 및 데이터 필드 정보 중 하나 이상을 변조하되,
    상기 HE-SIG B 필드 정보 및 상기 데이터 필드 정보 중 하나 이상을 BPSK 방식으로 변조하는 경우, 상기 BPSK 방식으로 변조된 심볼들 중 임의의 심볼 C1가 서브캐리어 K에 맵핑되면, 서브캐리어 K+N/2에 상기 심볼 C1의 위상을 회전한 심볼을 반복하는 방식으로 맵핑하며,
    상기 N은 상기 HE-SIG B 필드 정보 및 상기 데이터 필드 정보를 전송하기 위한 자원 유닛의 서브캐리어 개수에 대응하며, 상기 K는 N/2 이하의 임의의 정수이고,
    상기 서브캐리어 맵핑된 심볼들을 제 2 STA에 전송하는, 신호 전송 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 HE-SIG B 필드 정보 및 상기 데이터 필드 정보 중 하나 이상을 QPSK 방식으로 변조하는 경우, 상기 QPSK 방식으로 변조된 심볼 중 임의의 심볼 C2가 서브캐리어 K에 맵핑되면, 서브캐리어 K+N/2에 상기 심볼 C2의 켤래복소수(conjugate)를 반복하는 방식으로 맵핑하는, 신호 전송 방법.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 심볼 C1의 위상을 회전한 심볼은 상기 심볼 C1에 소정 위상회전자를 곱하는 방식으로 생성되는, 신호 전송 방법.
  4. 제 3 항에 있어서,
    상기 소정 위상 회전자는 exp j(K+N/2)π에 대응하는, 신호 전송 방법.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 무선 프레임의 HE-SIG A 필드는 상기 HE-SIG B 필드 정보 및 상기 데이터 필드 정보 중 하나 이상에 상기 DCM을 이용할 것인지 여부를 나타내는 특정 지시자 정보를 포함하는, 신호 전송 방법.
  6. 제 5 항에 있어서,
    상기 특정 지시자는 1비트 길이를 가지며,
    상기 제 1 STA은 상기 HE-SIG A 필드의 MCS 필드 정보 및 상기 특정 지시자 정보의 조합에 대응되도록 상기 HE-SIG B 필드 정보 및 상기 데이터 필드 정보 중 하나 이상의 변조 방식을 결정하는, 신호 전송 방법.
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 HE-SIG B 필드 정보 및 상기 데이터 필드 정보 중 하나 이상을 BPSK 방식으로 변조하는 경우, 상기 HE-SIG B 필드 정보 및 상기 데이터 필드 정보 중 하나 이상에 대응하는 비트 정보 각각은 BPSK 변조된 심볼들 각각에 맵핑되며,
    상기 BPSK 변조된 심볼들은 상기 자원 유닛의 하단 절반(lower half)의 서브캐리어들에 각각 맵핑되는, 신호 전송 방법.
  8. 무선랜 시스템에서 DCM (Dual Carrier Modulation)을 이용하여 신호를 전송하는 스테이션(STA) 장치에 있어서,
    상기 STA이 전송하는 무선 프레임의 HE-SIG B 필드 정보 및 데이터 필드 정보 중 하나 이상을 변조하도록 구성되는 프로세서; 및
    상기 프로세서에 의해 변조된 심볼들을 다른 STA에 전송하도록 구성되는 송수신기를 포함하되,
    상기 프로세서는 상기 HE-SIG B 필드 정보 및 상기 데이터 필드 정보 중 하나 이상을 BPSK 방식으로 변조하는 경우, 상기 BPSK 방식으로 변조된 심볼들 중 임의의 심볼 C1가 서브캐리어 K에 맵핑되면, 서브캐리어 K+N/2에 상기 심볼 C1의 위상을 회전한 심볼을 반복하는 방식으로 맵핑하며, 상기 N은 상기 HE-SIG B 필드 정보 및 상기 데이터 필드 정보를 전송하기 위한 자원 유닛의 서브캐리어 개수에 대응하며, 상기 K는 N/2 이하의 임의의 정수인, 스테이션 장치.
  9. 제 8 항에 있어서,
    상기 프로세서가 상기 HE-SIG B 필드 정보 및 상기 데이터 필드 정보 중 하나 이상을 QPSK 방식으로 변조하는 경우, 상기 QPSK 방식으로 변조된 심볼 중 임의의 심볼 C2가 서브캐리어 K에 맵핑되면, 서브캐리어 K+N/2에 상기 심볼 C2의 켤래복소수(conjugate)를 반복하는 방식으로 맵핑하도록 구성되는, 스테이션 장치.
  10. 제 9 항에 있어서,
    상기 프로세서는 상기 심볼 C1의 위상을 회전한 심볼을 상기 심볼 C1에 소정 위상회전자를 곱하는 방식으로 생성하는, 스테이션 장치.
  11. 제 10 항에 있어서,
    상기 소정 위상 회전자는 exp j(K+N/2)π에 대응하는, 스테이션 장치.
  12. 제 8 항에 있어서,
    상기 프로세서는 상기 무선 프레임의 HE-SIG A 필드가 상기 HE-SIG B 필드 정보 및 상기 데이터 필드 정보 중 하나 이상에 상기 DCM을 이용할 것인지 여부를 나타내는 특정 지시자 정보를 포함하도록 구성하는, 스테이션 장치.
  13. 제 12 항에 있어서,
    상기 특정 지시자는 1비트 길이를 가지며,
    상기 프로세서는 상기 HE-SIG A 필드의 MCS 필드 정보 및 상기 특정 지시자 정보의 조합에 대응되도록 상기 HE-SIG B 필드 정보 및 상기 데이터 필드 정보 중 하나 이상의 변조 방식을 결정하는, 스테이션 장치.
  14. 제 8 항에 있어서,
    상기 프로세서가 상기 HE-SIG B 필드 정보 및 상기 데이터 필드 정보 중 하나 이상을 BPSK 방식으로 변조하는 경우, 상기 HE-SIG B 필드 정보 및 상기 데이터 필드 정보 중 하나 이상에 대응하는 비트 정보 각각은 BPSK 변조된 심볼들 각각에 맵핑하며,
    상기 BPSK 변조된 심볼들은 상기 자원 유닛의 하단 절반(lower half)의 서브캐리어들에 각각 맵핑하는, 스테이션 장치.
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