WO2017171531A1 - 중첩된 베이직 서비스 세트의 공간적 재사용 동작을 위한 무선 통신 방법 및 무선 통신 단말 - Google Patents

중첩된 베이직 서비스 세트의 공간적 재사용 동작을 위한 무선 통신 방법 및 무선 통신 단말 Download PDF

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고건중
손주형
곽진삼
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    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication method and a wireless communication terminal for spatial reuse of a nested basic service set, and more particularly, to wirelessly efficiently use radio resources by supporting a spatial reuse operation of a nested basic service set.
  • a communication method and a wireless communication terminal are particularly, to wirelessly efficiently use radio resources by supporting a spatial reuse operation of a nested basic service set.
  • WLAN technology is a technology that enables wireless devices such as smart phones, smart pads, laptop computers, portable multimedia players, and embedded devices to wirelessly access the Internet at home, enterprise, or a specific service area based on wireless communication technology at a short range. to be.
  • IEEE 802.11 Since IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11 supports the initial wireless LAN technology using the 2.4GHz frequency, various standards of technology are being put into practice or being developed.
  • IEEE 802.11b supports communication speeds up to 11Mbps while using frequencies in the 2.4GHz band.
  • IEEE 802.11a commercialized after IEEE 802.11b, reduces the impact of interference compared to the frequency of the congested 2.4 GHz band by using the frequency of the 5 GHz band instead of the 2.4 GHz band. Up to 54Mbps.
  • IEEE 802.11a has a shorter communication distance than IEEE 802.11b.
  • IEEE 802.11g like IEEE 802.11b, uses a frequency of 2.4 GHz band to realize a communication speed of up to 54 Mbps and satisfies backward compatibility, which has received considerable attention. Is in the lead.
  • IEEE 802.11ac supports a wide bandwidth (80MHz to 160MHz) at 5GHz frequency.
  • the IEEE 802.11ac standard is defined only in the 5GHz band, but for backwards compatibility with existing 2.4GHz band products, early 11ac chipsets will also support operation in the 2.4GHz band. Theoretically, this specification allows multiple stations to have a minimum WLAN speed of 1 Gbps and a maximum single link speed of at least 500 Mbps.
  • IEEE 802.11ad is a method of transmitting data using a 60 GHz band instead of the existing 2.4 GHz / 5 GHz.
  • IEEE 802.11ad is a transmission standard that uses beamforming technology to provide speeds of up to 7Gbps, and is suitable for streaming high bitrate video such as large amounts of data or uncompressed HD video.
  • the 60 GHz frequency band is difficult to pass through obstacles, and thus can be used only between devices in a short space.
  • next generation wireless LAN standard after 802.11ac and 802.11ad, a discussion for providing a high-efficiency and high-performance wireless LAN communication technology in a high-density environment continues. That is, in a next generation WLAN environment, high frequency efficiency communication should be provided indoors / outdoors in the presence of a high density station and an access point (AP), and various technologies are required to implement this.
  • AP access point
  • an object of the present invention is to provide high-efficiency / high-performance wireless LAN communication in a high density environment.
  • the present invention has an object to solve the ambiguity of spatial reuse field identification of the non-BSS (or overlapping BSS) terminal receiving the trigger-based PPDU.
  • An object of the present invention is to provide a wireless communication method and a wireless communication terminal in a high density environment including a nested basic service set.
  • the present invention provides a wireless communication terminal and a wireless communication method of the following terminal.
  • a wireless communication method of a wireless communication terminal comprising: receiving a trigger frame indicating uplink multi-user transmission; And transmitting a trigger-based PHY Protocol Data Unit (PPDU) in response to the received trigger frame.
  • PPDU PHY Protocol Data Unit
  • the trigger-based PPDU is provided with a wireless communication method comprising a spatial reuse parameter for the spatial reuse operation of the overlapped basic service set (OBSS) terminal.
  • OBSS overlapped basic service set
  • the spatial reuse parameter for the first frequency band and the second frequency band is set to the same value.
  • the High Efficiency Signal Field A (HE-SIG-A) of the trigger-based PPDU includes a plurality of spatial reuse fields, the plurality of spatial reuse fields carry spatial reuse parameters obtained from the trigger frame, and the plurality of spatial reuse fields.
  • Each of the spatial reuse fields of indicate a spatial reuse parameter for the individual subbands that make up the total bandwidth on which the trigger-based PPDU transmission is performed.
  • the plurality of spatial reuse fields include a first spatial reuse field, a second spatial reuse field, a third spatial reuse field and a fourth spatial reuse field, wherein the total bandwidth over which the transmission of the trigger-based PPDU is performed is non-contiguous.
  • the first spatial reuse field and the second spatial reuse field for the first frequency band are respectively the third spatial reuse field and the fourth for the second frequency band. Set to the same value as the spatial reuse field.
  • the spatial reuse field indicates a spatial reuse parameter for a subband of a first frequency bandwidth, and the transmission of the trigger-based PPDU is performed. If the total bandwidth exceeds the preset bandwidth, the spatial reuse field indicates a spatial reuse parameter for a subband of a second frequency bandwidth that is wider than the first frequency bandwidth.
  • the spatial reuse parameter is set based on the transmission power of the PPDU including the trigger frame and the allowable interference level of the base wireless communication terminal transmitting the PPDU including the trigger frame.
  • the transmission power adjustment operation is performed based on the received signal strength of the PPDU including the trigger frame measured by the OBSS terminal and the spatial reuse parameters acquired by the OBSS terminal.
  • the transmission power of the OBSS terminal is set to be smaller than the value obtained by subtracting the measured received signal strength from the obtained spatial reuse parameter value.
  • the OBSS terminal obtains the spatial reuse parameter from at least one of the trigger frame and the trigger-based PPDU.
  • the radio resource may be efficiently used by performing a spatial reuse operation.
  • FIG. 1 illustrates a WLAN system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 illustrates a WLAN system according to another embodiment of the present invention.
  • FIG 3 shows a configuration of a station according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 illustrates a configuration of an access point according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 schematically illustrates a process in which an STA establishes a link with an AP.
  • FIG. 6 illustrates a carrier sense multiple access (CSMA) / collision avoidance (CA) method used in WLAN communication.
  • CSMA carrier sense multiple access
  • CA collision avoidance
  • FIG. 8 illustrates an SR operation of a terminal according to an embodiment of the present invention when a PPDU including a trigger frame is transmitted in an OBSS.
  • FIG. 9 illustrates in more detail an SR operation of a terminal according to an embodiment of the present invention when a PPDU including a trigger frame is transmitted in an OBSS.
  • FIG. 10 illustrates an embodiment in which an UE performs an SR operation based on a contention procedure when a PPDU including a trigger frame is transmitted in an OBSS.
  • FIG. 11 illustrates an embodiment of an operation in which a UE sets a NAV when a PPDU including a trigger frame is transmitted in OBSS.
  • FIG. 12 illustrates an embodiment of transmitting spatial reuse parameters via trigger frames and corresponding trigger-based PPDUs.
  • FIG. 13 illustrates a signaling method of a spatial reuse field of a trigger-based PPDU according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 illustrates one embodiment of a method of setting a spatial reuse field of a trigger-based PPDU.
  • 15 through 19 illustrate methods for configuring a HE-SIG-A and a spatial reuse field according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 20 illustrates another embodiment of a method of setting a spatial reuse field of a trigger-based PPDU.
  • FIG. 22 illustrates a method of configuring a HE-SIG-A and a spatial reuse field of a trigger-based PPDU according to an additional embodiment of the present invention.
  • FIG. 23 illustrates a signaling method of a spatial reuse field of a trigger-based PPDU according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 24 illustrates a signaling method of a bandwidth field according to an embodiment of the present invention.
  • the WLAN system includes one or more Basic Service Sets (BSSs), which represent a set of devices that can successfully synchronize and communicate with each other.
  • BSSs Basic Service Sets
  • the BSS may be classified into an infrastructure BSS (Independent BSS) and an Independent BSS (IBSS), and FIG. 1 illustrates an infrastructure BSS.
  • an infrastructure BSS (BSS1, BSS2) is an access point (PCP / AP) that is a station that provides one or more stations (STA1, STA2, STA3, STA4, STA5), and a distribution service.
  • PCP / AP-2 PCP / AP-2
  • DS Distribution System
  • a station is any device that includes a medium access control (MAC) compliant with the IEEE 802.11 standard and a physical layer interface to a wireless medium. It includes both access points (APs) as well as non-AP stations.
  • MAC medium access control
  • AP access points
  • terminal in the present specification may refer to a non-AP STA or an AP, or may be used as a term indicating both.
  • the station for wireless communication may include a processor and a communication unit, and may further include a user interface unit, a display unit, and the like according to an embodiment.
  • the processor may generate a frame to be transmitted through the wireless network or process a frame received through the wireless network, and may perform various processing for controlling the station.
  • the communication unit is functionally connected to the processor and transmits and receives a frame through a wireless network for a station.
  • the terminal may be used as a term including a user equipment (UE).
  • UE user equipment
  • An Access Point is an entity that provides access to a Distribution System (DS) via a wireless medium for a station associated with it.
  • DS Distribution System
  • the AP is used as a concept including a personal BSS coordination point (PCP), and is broadly used as a centralized controller, a base station (BS), a node-B, a base transceiver system (BTS), or a site. It can include all the concepts such as a controller.
  • the AP may also be referred to as a base wireless communication terminal, and the base wireless communication terminal is broadly used to include an AP, a base station, an eNB (eNodeB), and a transmission point (TP).
  • the base wireless communication terminal may include various types of wireless communication terminals for allocating communication medium resources and performing scheduling in communication with a plurality of wireless communication terminals.
  • the plurality of infrastructure BSSs may be interconnected through a distribution system (DS).
  • DS distribution system
  • ESS extended service set
  • FIG. 2 illustrates an independent BSS, which is a wireless LAN system according to another embodiment of the present invention.
  • the same or corresponding parts as those of the embodiment of FIG. 1 will be omitted.
  • BSS3 shown in FIG. 2 is an independent BSS and does not include an AP, all stations STA6 and STA7 are not connected to the AP. Independent BSSs do not allow access to the distribution system and form a self-contained network. In the independent BSS, the respective stations STA6 and STA7 may be directly connected to each other.
  • the station 100 may include a processor 110, a communication unit 120, a user interface unit 140, a display unit 150, and a memory 160.
  • the communication unit 120 transmits and receives a wireless signal such as a wireless LAN packet, it may be provided in the station 100 or externally provided.
  • the communication unit 120 may include at least one communication module using different frequency bands.
  • the communication unit 120 may include communication modules of different frequency bands such as 2.4 GHz, 5 GHz, and 60 GHz.
  • the station 100 may include a communication module using a frequency band of 6 GHz or more and a communication module using a frequency band of 6 GHz or less. Each communication module may perform wireless communication with an AP or an external station according to a wireless LAN standard of a frequency band supported by the corresponding communication module.
  • the communication unit 120 may operate only one communication module at a time or simultaneously operate a plurality of communication modules according to the performance and requirements of the station 100.
  • each communication module may be provided in an independent form, or a plurality of modules may be integrated into one chip.
  • the communication unit 120 may represent an RF communication module that processes a radio frequency (RF) signal.
  • RF radio frequency
  • the user interface unit 140 includes various types of input / output means provided in the station 100. That is, the user interface unit 140 may receive a user input using various input means, and the processor 110 may control the station 100 based on the received user input. In addition, the user interface 140 may perform an output based on a command of the processor 110 using various output means.
  • the display unit 150 outputs an image on the display screen.
  • the display unit 150 may output various display objects such as a content executed by the processor 110 or a user interface based on a control command of the processor 110.
  • the memory 160 stores a control program used in the station 100 and various data according thereto.
  • a control program may include an access program necessary for the station 100 to perform an access with an AP or an external station.
  • the processor 110 of the present invention may execute various instructions or programs and process data in the station 100.
  • the processor 110 may control each unit of the station 100 described above, and may control data transmission and reception between the units.
  • the processor 110 may execute a program for accessing the AP stored in the memory 160 and receive a communication setup message transmitted by the AP.
  • the processor 110 may read information on the priority condition of the station 100 included in the communication configuration message, and request a connection to the AP based on the information on the priority condition of the station 100.
  • the processor 110 of the present invention may refer to a main control unit of the station 100, and according to an embodiment, it may refer to a part of the station 100, for example, a control unit for individually controlling the communication unit 120 and the like. It may be. That is, the processor 110 may be a modem or a modulator and / or demodulator for modulating and demodulating a radio signal transmitted and received from the communication unit 120.
  • the processor 110 controls various operations of radio signal transmission and reception of the station 100 according to an embodiment of the present invention. Specific embodiments thereof will be described later.
  • the station 100 shown in FIG. 3 is a block diagram according to an embodiment of the present invention, in which blocks shown separately represent logically distinguishing elements of a device. Therefore, the elements of the above-described device may be mounted in one chip or in a plurality of chips according to the design of the device. For example, the processor 110 and the communication unit 120 may be integrated into one chip or implemented as a separate chip. In addition, in the embodiment of the present invention, some components of the station 100, such as the user interface unit 140 and the display unit 150, may be selectively provided in the station 100.
  • the AP 200 may include a processor 210, a communication unit 220, and a memory 260.
  • the AP 200 may include a processor 210, a communication unit 220, and a memory 260.
  • FIG. 4 overlapping descriptions of parts identical or corresponding to those of the station 100 of FIG. 3 will be omitted.
  • the AP 200 includes a communication unit 220 for operating a BSS in at least one frequency band.
  • the communication unit 220 of the AP 200 may also include a plurality of communication modules using different frequency bands. That is, the AP 200 according to the embodiment of the present invention may include two or more communication modules of different frequency bands, such as 2.4 GHz, 5 GHz, and 60 GHz.
  • the AP 200 may include a communication module using a frequency band of 6 GHz or more, and a communication module using a frequency band of 6 GHz or less.
  • Each communication module may perform wireless communication with a station according to a wireless LAN standard of a frequency band supported by the corresponding communication module.
  • the communication unit 220 may operate only one communication module at a time or simultaneously operate a plurality of communication modules according to the performance and requirements of the AP 200.
  • the communication unit 220 may represent an RF communication module that processes a radio frequency (RF) signal.
  • RF radio frequency
  • the memory 260 stores a control program used in the AP 200 and various data according thereto.
  • a control program may include an access program for managing a connection of a station.
  • the processor 210 may control each unit of the AP 200 and may control data transmission and reception between the units.
  • the processor 210 may execute a program for accessing a station stored in the memory 260 and transmit a communication setting message for one or more stations.
  • the communication setting message may include information on the access priority condition of each station.
  • the processor 210 performs connection establishment according to a connection request of a station.
  • the processor 210 may be a modem or a modulator and / or demodulator that modulates and demodulates a wireless signal transmitted and received from the communication unit 220.
  • the processor 210 controls various operations of wireless signal transmission and reception of the AP 200 according to an embodiment of the present invention. Specific embodiments thereof will be described later.
  • FIG. 5 schematically illustrates a process in which an STA establishes a link with an AP.
  • the scanning step is a step in which the STA 100 obtains access information of a BSS operated by the AP 200.
  • a passive scanning method for obtaining information by using only a beacon message S101 periodically transmitted by the AP 200 and a STA 100 requests a probe to the AP.
  • the STA 100 that has successfully received the radio access information in the scanning step transmits an authentication request (S107a), receives an authentication response from the AP 200 (S107b), and performs an authentication step. do.
  • the STA 100 transmits an association request (S109a), receives an association response from the AP 200 (S109b), and performs the association step.
  • the association (association) basically means a wireless coupling
  • the present invention is not limited to this, the binding in the broad sense may include both wireless coupling and wired coupling.
  • FIG. 6 illustrates a carrier sense multiple access (CSMA) / collision avoidance (CA) method used in WLAN communication.
  • CSMA carrier sense multiple access
  • CA collision avoidance
  • the terminal performing the WLAN communication performs carrier sensing before checking data to check whether the channel is occupied. If a wireless signal of a predetermined intensity or more is detected, it is determined that the corresponding channel is busy, and the terminal delays access to the corresponding channel. This process is called clear channel assessment (CCA), and the level for determining whether a corresponding signal is detected is called a CCA threshold. If a radio signal having a CCA threshold or higher received by the terminal uses the terminal as a receiver, the terminal processes the received radio signal. On the other hand, if a wireless signal is not detected in the corresponding channel or if a wireless signal having a strength smaller than the CCA threshold is determined, the channel is determined to be idle.
  • CCA clear channel assessment
  • each UE having data to be transmitted performs a backoff procedure after a time such as an inter frame space (IFS) according to the situation of each UE, for example, Arbitration IFS (AIFS), PIFS (PCF IFS), etc. do.
  • AIFS may be used as a configuration to replace the existing DIFS (DCF IFS).
  • DIFS DIFS
  • Each terminal waits while reducing the slot time by the random number determined for the terminal during the interval of the idle state of the channel, and allows the terminal that has exhausted the slot time to attempt to access the channel. do.
  • the interval in which each terminal performs the backoff procedure is called a contention window interval.
  • a specific terminal successfully accesses the channel, the terminal may transmit data through the channel. However, when a terminal attempting access collides with another terminal, each collided terminal receives a new random number and performs a backoff procedure again.
  • a random number newly allocated to each terminal may be determined within a range (2 * CW) of twice the random number range (competition window, CW) previously used by the terminal. Meanwhile, each terminal attempts access by performing a backoff procedure again in the next contention window section, and each terminal performs a backoff procedure from the slot time remaining in the previous contention window section. In this way, each of the terminals performing WLAN communication can avoid collisions with each other for a specific channel.
  • one wireless communication terminal may simultaneously transmit data to a plurality of wireless communication terminals. Also, one wireless communication terminal can receive data from a plurality of wireless communication terminals at the same time. For example, a downlink multi-user (DL-MU) transmission in which an AP simultaneously transmits data to a plurality of STAs, and an uplink multi-user (AP) in which a plurality of STAs simultaneously transmit data to an AP UL-MU) transmission may be performed.
  • DL-MU downlink multi-user
  • AP uplink multi-user
  • the UL-MU transmission process may be managed by the AP.
  • the UL-MU transmission may be performed in response to a trigger frame transmitted by the AP.
  • the trigger frame indicates UL-MU transmission of at least one STA.
  • the STAs simultaneously transmit uplink data after a predetermined IFS time after receiving the trigger frame.
  • the trigger frame indicates a data transmission time of the uplink STAs and may inform channel (or subchannel) information allocated to the uplink STAs.
  • the AP transmits a trigger frame
  • the plurality of STAs transmit uplink data through each assigned subcarrier at a time point specified by the trigger frame.
  • the AP After the uplink data transmission is completed, the AP transmits an ACK for the STAs that succeeded in uplink data transmission.
  • the AP may transmit a preset multi-STA block ACK (M-BA) as an ACK for the plurality of STAs.
  • M-BA multi-STA block ACK
  • the terminal may determine whether the frame is an intra-BSS frame or an inter-BSS frame based on the information for identifying the BSS of the received frame.
  • the information for BSS identification includes at least one of a BSS color, a partial BSS color, a partial AID, and a MAC address.
  • the non-legacy terminal may refer to a terminal conforming to the next generation WLAN standard (ie, IEEE 802.11ax).
  • an intra-BSS frame refers to a frame transmitted from a UE belonging to the same BSS
  • an inter-BSS frame refers to a frame transmitted from a UE belonging to an overlapping BSS (OBSS) or another BSS.
  • OBSS overlapping BSS
  • the non-legacy terminal may perform different operations depending on whether the received frame is an intra-BSS frame. That is, when it is determined that the received frame is an intra-BSS frame, the terminal may perform the first operation. In addition, when the received frame is determined to be an inter-BSS frame, the terminal may perform a second operation different from the first operation. According to an embodiment, when it is determined that the received frame is an inter-BSS frame, the second operation performed by the terminal may be an SR operation. According to an embodiment of the present invention, the first operation and the second operation may be variously set.
  • the terminal may perform channel access based on different threshold values depending on whether the received frame is an intra-BSS frame. More specifically, when the received frame is determined to be an intra-BSS frame, the terminal accesses the channel based on the first CCA threshold (first operation). That is, the terminal performs the CCA based on the first CCA threshold value, and determines whether to occupy the channel based on the CCA execution result. Meanwhile, when the received frame is determined to be an inter-BSS frame, the terminal may access the channel based on the second CCA threshold value distinguished from the first CCA threshold value (second operation or SR operation). That is, the terminal determines whether the channel is occupied based on both the first CCA threshold value and the second CCA threshold value.
  • first operation the terminal performs the CCA based on the first CCA threshold value
  • second operation or SR operation the terminal determines whether the channel is occupied based on both the first CCA threshold value and the second CCA threshold value.
  • the second CCA threshold is an OBSS PD level set to determine whether to occupy a channel according to the received signal strength of the inter-BSS frame.
  • the second CCA threshold may have a value greater than or equal to the first CCA threshold.
  • the terminal may adjust the transmission power of the PHY Protocol Data Unit (PPDU) transmitted by the terminal according to whether the received frame is an intra-BSS frame. More specifically, when it is determined that the received frame is an inter-BSS frame, the terminal may adjust the transmission power of the PPDU based on the SR parameter extracted from the received frame (second operation, or SR operation). According to an embodiment, the terminal may increase the transmission power based on the SR parameter extracted from the received frame.
  • the non-legacy frame may include an SR field for SR operation of OBSS terminals, and a specific embodiment thereof will be described later. On the other hand, if the received frame is determined to be an intra-BSS frame, the terminal does not perform the transmission power adjustment based on the SR parameter.
  • the transmitted non-legacy frames 310 and 320 may include information indicating whether SR operation on a corresponding PPDU is allowed (that is, information indicating whether to allow SR).
  • the information indicating whether to allow the SR may be expressed through a predetermined index of the SR field. For example, when the value of the SR field is 0 (that is, when all bit values of the SR field are 0), it may indicate that the SR operation is not allowed.
  • the information indicating whether to allow the SR of the first frame 310 received indicates that the SR operation for the corresponding PPDU is allowed, and indicates whether to allow the SR of the second frame 320 received.
  • the information indicates that the SR operation for the corresponding PPDU is not allowed. In this case, it is assumed that the received first frame 310 and the second frame 320 are both inter-BSS frames.
  • the terminal receiving the first frame 310 determines whether the received frame 310 is an intra-BSS frame or an inter-BSS frame. In addition, the terminal checks the information indicating whether to allow the SR in the received frame (310). In this case, the received frame 310 is determined to be an inter-BSS frame, and information indicating whether to allow the SR indicates that the SR operation for the corresponding PPDU is allowed. Accordingly, the terminal may perform SR operations according to the above-described embodiment. That is, the terminal may determine whether the channel is occupied based on both the first CCA threshold value and the second CCA threshold value. In addition, the terminal may adjust the transmission power based on the SR parameter extracted from the received frame 310.
  • the terminal receiving the second frame 320 determines whether the received frame 320 is an intra-BSS frame or an inter-BSS frame. In addition, the terminal checks the information indicating whether to allow the SR in the received frame (320). In this case, the received frame 320 is determined to be an inter-BSS frame, and the information indicating whether to allow the SR indicates that the SR operation for the corresponding PPDU is not allowed. Therefore, the terminal does not perform the SR operations according to the above-described embodiment. That is, although the received frame 320 is determined to be an inter-BSS frame, the terminal accesses the channel based on the first CCA threshold. In addition, the terminal does not perform transmission power adjustment based on the SR parameter extracted from the received frame 320.
  • the information indicating whether to allow the SR may be transmitted through the frame of the legacy format.
  • the AP can protect the transmitted legacy frame from the SR operation of the non-legacy terminals.
  • the information indicating whether to allow the SR may be transmitted through the L-preamble.
  • the reserved bit (s) of the L-SIG of the L-preamble may indicate whether the SR is allowed.
  • the guard subcarrier (s) of the L-SIG of the L-preamble may carry information indicating whether to allow the SR.
  • the information indicating whether to allow the SR may be transmitted through the VHT preamble.
  • the reserved bit (s) of VHT-SIG-A1 or VHT-SIG-A2 of the VHT-preamble may indicate whether to allow SR.
  • the guard subcarrier (s) of VHT-SIG-A1 or VHT-SIG-A2 of the VHT-preamble may carry information indicating whether to allow SR.
  • the information indicating whether to allow the SR may be transmitted through the HT-preamble.
  • the reserved bit (s) of the HT-preamble may indicate whether to allow SR.
  • the guard subcarrier (s) of the HT-preamble may carry information indicating whether to allow the SR.
  • the information indicating whether to allow the SR may be transmitted through the MAC header.
  • BSS1 includes STA1 and STA2.
  • STA1 is a non-AP STA
  • STA2 is an AP.
  • BSS2 includes STA3 and STA4.
  • STA3 is a non-AP STA
  • STA4 is an AP.
  • STA2 transmits a trigger frame (or PPDU including a trigger frame) to STA1, and STA1 transmits an uplink PPDU correspondingly.
  • the uplink PPDU transmitted by STA1 may be a trigger-based PPDU.
  • STA3 of BSS2 tries to transmit the PPDU to STA4.
  • STA3 may receive a trigger frame sent by STA2 and / or a trigger-based PPDU sent by STA1.
  • the STA3 may obtain the SR parameter from at least one of a trigger frame and a trigger-based PPDU corresponding thereto.
  • 'TXPWR_AP' indicates the transmission power of the PPDU including the trigger frame.
  • the 'Acceptable Receiver Interference Level_AP' indicates a level of interference that the AP which transmitted the trigger frame can endure, that is, an allowable interference level.
  • the allowed interference level may indicate the level of interference that the AP can withstand when a trigger-based PPDU corresponding to a trigger frame sent by the AP is received.
  • the SRP may be determined based on the transmit power and the allowable interference level of the PPDU including the trigger frame. More specifically, the SRP may be set to the sum of the transmit power and the allowable interference level of the PPDU including the trigger frame.
  • the AP may insert and transmit the SRP determined by Equation 1 into a trigger frame.
  • the SRP may be inserted into the common information field of the trigger frame.
  • the STA receiving the trigger frame from the AP correspondingly transmits a multi-user uplink frame, that is, a trigger-based PPDU.
  • the STA may carry the SRP information obtained from the trigger frame through a preset field of the trigger-based PPDU.
  • the SRP information may be inserted into the SR field of the HE-SIG-A of the trigger-based PPDU.
  • the terminal receiving the trigger frame transmitted from the OBSS may perform the SR operation based on the obtained SRP.
  • the SRP may be obtained from at least one of a trigger frame and a trigger-based PPDU corresponding thereto.
  • the terminal may adjust the transmission power of the PPDU based on the SRP as shown in the following equation.
  • 'TXPWR_STA' indicates the transmission power of the PPDU to be transmitted by the terminal.
  • 'RSSI_TriggerFrame_at_STA' indicates a received signal strength of a PPDU including a trigger frame measured by the terminal. That is, the transmit power of the terminal is set to be smaller than the value obtained by subtracting the received signal strength of the PPDU including the trigger frame from the obtained SRP value.
  • the terminal may transmit the PPDU with the transmission power 'TXPWR_STA' set in Equation 2.
  • the UE may transmit the PPDU only when the intended transmit power 'TXPWR_STA' of the UE is smaller than a value obtained by subtracting the received signal strength of the PPDU including the trigger frame from the obtained SRP value.
  • STA2 inserts the SRP in the trigger frame and transmits.
  • STA1 transmits a trigger-based PPDU in response to the received trigger frame.
  • the STA1 may insert the SRP in the preset field of the trigger-based PPDU.
  • the STA3 measures the received signal strength of the PPDU including the trigger frame transmitted by the STA2.
  • STA3 may obtain an SRP from at least one of a trigger frame transmitted by STA2 and a trigger-based PPDU transmitted by STA1.
  • the STA3 may transmit the PPDU to the STA4.
  • the transmission power and the magnitude of the interference may be values normalized to the 20 MHz frequency bandwidth.
  • TXPWR power-10 * log (BW / 20 MHz).
  • BW represents the total transmission bandwidth. Therefore, the SRP may be a value averaged over a 20 MHz frequency bandwidth. Accordingly, the UE may apply the above-described equation by scaling the transmission power value of the PPDU to be transmitted according to the frequency bandwidth used by the PPDU to be transmitted.
  • the terminal may divide and process the received signal in the physical layer and the MAC layer.
  • an interface between the physical layer and the MAC layer is called a primitive.
  • the operation of the physical layer of the terminal may be performed by a PHY Layer Management Entity (PLME).
  • the operation of the MAC layer of the terminal may be performed by the MAC Layer Management Entity (MLME).
  • the RXVECTOR of the primitive may include at least one of an SRP (or SR field value), a TXOP (Transmission Opportunity) duration, and a BSS color.
  • the UE may transmit the PPDU according to the SR operation based on the received signal strength of the PPDU including the trigger frame and the value of the obtained SRP transmitted in the OBSS.
  • the UE may transmit the PPDU by adjusting the transmission power based on the received signal strength of the PPDU including the trigger frame and the value of the SRP indicated by the trigger frame and / or the trigger-based PPDU transmitted from the OBSS.
  • the terminal may adjust the transmission power of the PPDU to be transmitted to satisfy Equation 2 as described above.
  • the UE may transmit the PPDU by accessing the channel and adjusting the transmission power at the time when the SRP value is obtained.
  • the UE may start the transmission of the PPDU by adjusting the transmission power at the end of the transmission of the PPDU including the trigger frame, transmitted from the OBSS.
  • the terminal may decode the MAC frame of the PPDU to determine whether the corresponding PPDU includes the trigger frame.
  • the terminal may decode the MAC frame of the corresponding PPDU. In this case, the terminal may obtain a value of the SRP from the trigger frame.
  • the terminal transmits the PPDU by adjusting the transmission power, when the transmission of the PPDU including the trigger frame, which is transmitted in the OBSS is terminated.
  • the terminal may transmit the PPDU by adjusting the transmission power at the time when the corresponding PPDU checks the trigger frame transmitted in the OBSS.
  • the UE may transmit the PPDU based on the SR operation at a time earlier than the embodiment described with reference to FIG. 8.
  • FIG. 10 illustrates an embodiment in which an UE performs an SR operation based on a contention procedure when a PPDU including a trigger frame is transmitted in an OBSS.
  • the terminal may transmit the PPDU based on the SR operation.
  • the terminal may transmit the PPDU according to the condition of Equation 2. That is, the terminal may transmit the PPDU by adjusting the transmission power according to Equation 2.
  • one or a plurality of terminals in the transmission procedure in the OBSS may transmit the PPDU based on the SR operation.
  • a collision may occur between transmissions of different terminals.
  • interference may occur that exceeds the amount of interference that the access point of the OBSS can withstand.
  • BSS1 includes STA1 and STA2. At this time, STA1 is a non-AP STA, STA2 is an AP. In addition, BSS2 includes STA3, STA4, and STA5. At this time, STA3 is a non-AP STA, STA4 is an AP, STA5 is a non-AP STA. In addition, BSS3 includes STA6, and STA6 is a non-AP STA.
  • STA2 transmits a trigger frame (or PPDU including a trigger frame) to STA1, and STA1 transmits an uplink PPDU correspondingly.
  • the uplink PPDU transmitted by STA1 may be a trigger-based PPDU.
  • the terminal when transmitting a PPDU based on an SR operation, the terminal may perform the above backoff procedure.
  • the UE may use the backoff counter used when the channel is accessed through the DCF and EDCAF as the backoff counter value of the corresponding backoff procedure.
  • the terminal in order to determine whether the channel is idle in the backoff procedure, the terminal may use energy detection (ED).
  • ED energy detection
  • the terminal may determine whether the channel is idle according to whether a PPDU having a strength greater than or equal to a threshold is received. In this case, the threshold value may be greater than the existing minimum receive sensitivity. For example, the terminal may determine whether the channel is idle based on the aforementioned OBSS PD level.
  • the OBSS PD level used by the UE in the SR operation may be set to a large value without any limitation.
  • the OBSS PD level used in the SR operation may be set to a predetermined value of infinity or less.
  • the UE may perform an SR operation by using the configured OBSS PD level.
  • FIG. 11 illustrates an embodiment of an operation in which a UE sets a NAV when a PPDU including a trigger frame is transmitted in OBSS.
  • the UE may not set the NAV according to the trigger frame (or the PPDU including the trigger frame).
  • the terminal may not set the NAV according to the trigger frame.
  • the UE may transmit the PPDU based on the SR operation as described above. However, if the condition for transmitting the PPDU is not satisfied based on the SR operation, the UE may configure the NAV based on the signaling field of the trigger-based PPDU. In this case, the signaling field may be a TXOP duration field of the HE-SIG-A field.
  • the UE may use the first CCA instead of the set OBSS PD level (ie, the second CCA threshold) while the trigger-based PPDU is transmitted in the OBSS.
  • CCA can be performed using a value below the threshold. This is because the PPDU transmission based on the SR operation of the UE may give more interference than the amount of interference that the AP of the OBSS to receive the trigger-based PPDU can withstand. Meanwhile, in the embodiment of FIG. 11, the STA2 receives the legacy preamble of the trigger-based PPDU transmitted in the OBSS, but may not receive the non-legacy signaling field. In this case, STA2 may perform CCA based on the minimum reception sensitivity.
  • the UE may not perform the PPDU transmission based on the SR operation.
  • the UE may perform CCA using the first CCA threshold value, not the OBSS PD level (ie, the second CCA threshold value) while the trigger-based PPDU is transmitted in the OBSS.
  • information for determining whether to satisfy the condition for transmitting the PPDU is insufficient based on the SR operation may include a case in which the terminal does not receive the trigger frame.
  • the AP transmits a trigger frame (or PPDU including a trigger frame), and the STAs receiving the same transmit a trigger-based PPDU.
  • the AP may insert and transmit the SRP determined by Equation 1 in the trigger frame.
  • the SRP may be inserted into the common information field of the trigger frame.
  • the STA receiving the trigger frame from the AP transmits a trigger-based PPDU correspondingly.
  • the STA may carry the SRP information obtained from the trigger frame through a preset field of the trigger-based PPDU.
  • the SRP information may be inserted into the SR field of the HE-SIG-A of the trigger-based PPDU. That is, the SR field of the trigger-based PPDU may carry the SRP obtained from the trigger frame.
  • the HE-SIG-A of the trigger-based PPDU may include a plurality of SR fields.
  • the plurality of SR fields carries the SRP obtained from the trigger frame.
  • each of the plurality of SR fields indicates an SRP for an individual subband constituting the total bandwidth in which the trigger-based PPDU is transmitted.
  • the total bandwidth over which the trigger-based PPDU is transmitted may be indicated by the bandwidth field of HE-SIG-A of the trigger-based PPDU.
  • the HE-SIG-A of the trigger-based PPDU may include N SR fields. Each of the N SR fields may indicate an SRP for an individual subband in units of 20 MHz or 40 MHz.
  • N may be set to four. That is, the plurality of SR fields may include a first SR field, a second SR field, a third SR field, and a fourth SR field.
  • the present invention is not limited thereto.
  • the plurality of SR fields may indicate SRP for different subbands, respectively.
  • at least some of the plurality of SR fields may be set to have the same value under a specific condition. Specific embodiments thereof will be described later.
  • HE-SIG-A In the PP format of the HE format, HE-SIG-A signals the same information in units of 20 MHz bandwidth. That is, the plurality of SR fields of the HE-SIG-A may be replicated in units of 20 MHz bandwidth and carried through the total bandwidth in which the trigger-based PPDU is transmitted. Accordingly, the terminal receiving the trigger-based PPDU may detect N SR fields corresponding to each subband.
  • the physical band in which the trigger-based PPDU is transmitted may be identified through various information or a combination thereof.
  • the physical band in which the trigger-based PPDU is transmitted may be identified based on bandwidth field information and operation class information.
  • the bandwidth field of HE-SIG-A of the trigger-based PPDU indicates the total bandwidth over which the trigger-based PPDU is transmitted.
  • the operation class information may include information on which band and a specific band can be combined to form a wideband channel. Accordingly, the terminal receiving the trigger-based PPDU may identify the subband of the total bandwidth in which the band in which the corresponding PPDU is received is based on the bandwidth field information and the operation class information extracted from the received PPDU.
  • the terminal receiving the trigger-based PPDU may identify the SR field for the band in which the corresponding PPDU is received among the plurality of SR fields based on the bandwidth field information and the operation class information.
  • the method of identifying the physical band in which the trigger-based PPDU is transmitted has been described above, the physical band in which the HE format PPDU is transmitted may also be identified in the same manner.
  • the HE format PPDU may separately signal physical band information on which the corresponding PPDU is transmitted.
  • the HE-SIG-A of the HE PPDU may include physical band information on which the corresponding PPDU is transmitted. More specifically, the HE-SIG-A may indicate one or more frequency information indicating the physical band information on which the corresponding PPDU is transmitted. For example, the HE-SIG-A may indicate the start frequency index of the band in which the corresponding PPDU is transmitted. In addition, when the total bandwidth over which the PPDU is transmitted is 80 + 80 MHz or 160 MHz, the HE-SIG-A may indicate at least two frequency indexes.
  • the HE format PPDU may signal center frequency information of a physical band in which the corresponding PPDU is transmitted.
  • the total bandwidth over which the PPDU is transmitted is 80 + 80 MHz or 160 MHz, it is possible to signal at least two pieces of center frequency information on the physical band over which the corresponding PPDU is transmitted.
  • the trigger-based PPDU may signal channel information corresponding to SR fields for either one of the first frequency band and the second frequency band. In this case, only channel information corresponding to SR fields for one of the first frequency band and the second frequency band may be explicitly indicated.
  • the UE may identify an SR field for a band in which the corresponding PPDU is received among the plurality of SR fields according to whether the band in which the corresponding PPDU is received is a band in which channel information is explicitly indicated. have.
  • the SR field may be adjusted according to the total bandwidth over which the trigger-based PPDU is transmitted.
  • the number of the plurality of SR fields included in the HE-SIG-A may be increased.
  • the frequency bandwidth corresponding to each SR field may be increased. More specifically, when the total bandwidth indicated by the bandwidth field is less than or equal to the preset bandwidth, the SR field may indicate the SRP for the subband of the first frequency bandwidth.
  • the SR field may indicate the SRP for the subband of the second frequency bandwidth wider than the first frequency bandwidth. For example, when the total bandwidth indicated by the bandwidth field is 20 MHz, 40 MHz, or 80 MHz, the SR field may indicate an SRP for a subband having a 20 MHz bandwidth. However, if the total bandwidth indicated by the bandwidth field is 80 + 80 MHz or 160 MHz, the SR field may indicate the SRP for the subband of the 40 MHz bandwidth.
  • the HE-SIG-A of the trigger-based PPDU may include a plurality of SR fields.
  • the HE-SIG-A of the trigger-based PPDU may include four SR fields. That is, the HE-SIG-A includes a first SR field, a second SR field, a third SR field, and a fourth SR field.
  • each SR field may consist of 4-bits.
  • Each of the SR fields may indicate an SRP for an individual subband of 20 MHz or 40 MHz units.
  • the first SR field indicates an SRP for the corresponding 20 MHz band.
  • the second SR field, the third SR field, and the fourth SR field are set to the same value as the first SR field.
  • the first SR field indicates the SRP for the first 20 MHz band
  • the second SR field indicates the SRP for the second 20 MHz band.
  • the third SR field is set to the same value as the first SR field
  • the fourth SR field is set to the same value as the second SR field.
  • the first 20 MHz band and the second 20 MHz band constitute a total bandwidth of 40 MHz in which the trigger-based PPDU is transmitted.
  • the first SR field indicates the SRP for the first 20 MHz band
  • the second SR field indicates the SRP for the second 20 MHz band
  • the 3 SR field indicates the SRP for the third 20 MHz band
  • the fourth SR field indicates the SRP for the fourth 20 MHz band.
  • the first 20 MHz band to the fourth 20 MHz band constitutes a total bandwidth of 80 MHz in which the trigger-based PPDU is transmitted.
  • the first SR field indicates the SRP for the first 40 MHz band
  • the second SR field indicates the SRP for the second 40 MHz band
  • the third The SR field indicates the SRP for the third 40 MHz band
  • the fourth SR field indicates the SRP for the fourth 40 MHz band.
  • the first 40 MHz band to the fourth 40 MHz band constitute a total bandwidth of 160 MHz in which the trigger-based PPDU is transmitted.
  • the plurality of SR fields may indicate SRPs for the plurality of subbands in physical frequency order.
  • the plurality of SR fields may indicate SRPs for the plurality of subbands in ascending order of physical frequency. That is, the first SR field may indicate the SRP for the subband of the lowest frequency, and the fourth SR field may indicate the SRP for the subband of the highest frequency.
  • the plurality of SR fields may indicate SRPs for the plurality of subbands in descending order of physical frequency. That is, the first SR field may indicate the SRP for the subband of the highest frequency, and the fourth SR field may indicate the SRP for the subband of the lowest frequency.
  • each SR field of the trigger-based PPDU may indicate an SRP for an individual subband in units of 40 MHz. Therefore, there is a need for a method for setting an SRP for an individual subband in units of 40 MHz.
  • the SR field indicates the SRP for the 40-band subband
  • the resolution of the information on the individual subbands is reduced.
  • the SR field x is determined by normalizing the SRP for channel xa and the SRP for channel xb, when the situation of channel xa and channel xb is different, the allowable interference level in the case where the channel condition of the two channels is not good The above interference may occur. Therefore, according to an embodiment of the present invention, the SR field for the 40MHz band may be determined based on a conservative value of the SRPs for the 20MHz subband constituting the band.
  • the SR field x for the x-th 40MHz band may be determined as in Equation 3.
  • 'SRP_x' indicates the value of the SR field x, that is, the x-th SRP.
  • 'SRP_xa' and 'SRP_xb' indicate SRP for each of the first 20 MHz band and the second 20 MHz band constituting the x-th 40 MHz band, respectively.
  • 'SRP_xa' may be set to the sum of the transmit powers 'TX PWR_AP, xa' of the PPDU including the trigger frame on channel xa and the allowable interference level 'Acceptable Receiver Interference Level_AP, xa' on channel xa.
  • 'SRP_xb' may be set to the sum of the transmit powers 'TX PWR_AP, xb' of the PPDU including the trigger frame on channel xb and the allowable interference level 'Acceptable Receiver Interference Level_AP, xb' on channel xb. That is, according to the embodiment of Equation 3, the SR field x may be set to twice the minimum value of 'SRP_xa' and 'SRP_xb' for each 20MHz band.
  • the SR field x for the x-th 40MHz band may be determined as Equation 4.
  • 'SRP_x' may be set to the sum of the transmission power 'TX PWR_AP, x' of the PPDU including the trigger frame on the channel x and the allowable interference level 'Acceptable Receiver Interference Level_AP, x'.
  • 'TX PWR_AP, x' may be set to twice the minimum value of 'TX PWR_AP_xa' and 'TX_PWR_AP_xb'.
  • 'Acceptable Receiver Interference Level_AP, x' may be set to twice the minimum value of 'Acceptable Receiver Interference Level_AP, xa' and 'Acceptable Receiver Interference Level_AP, xb'.
  • the definition of each variable in Equation 4 is as described in Equation 3.
  • the SR field x for the x-th 40MHz band can be determined as Equation 5.
  • 'SRP_x' may be set to the minimum value of 'SRP_xa' and 'SRP_xb'.
  • the calculation method of 'SRP_xa' and 'SRP_xb' and the definition of each variable are as described in Equation 3.
  • the terminal may recognize in advance that 'SRP_x' is a value corresponding to the 20MHz band without performing an operation of multiplying the SRP for the 20MHz band by 2.
  • the SR field x for the x-th 40MHz band can be determined as Equation 6.
  • 'SRP_x' may be set as the sum of 'TX PWR_AP, x' and 'Acceptable Receiver Interference Level_AP, x'.
  • 'TX PWR_AP, x' may be set to a minimum value of 'TX PWR_AP_xa' and 'TX_PWR_AP_xb'.
  • 'Acceptable Receiver Interference Level_AP, x' may be set to a minimum value of 'Acceptable Receiver Interference Level_AP, xa' and 'Acceptable Receiver Interference Level_AP, xb'.
  • the definition of each variable in Equation 6 is as described in Equation 3. According to the embodiment of Equation 6, the terminal may recognize in advance that 'SRP_x' is a value corresponding to the 20MHz band.
  • FIGS. 15 through 19 illustrate methods for configuring a HE-SIG-A and a spatial reuse field according to an embodiment of the present invention.
  • duplicate descriptions of parts identical or corresponding to those of the previous drawings will be omitted.
  • the HE-SIG-A of the trigger-based PPDU may include four SR fields. If the total bandwidth over which the trigger-based PPDU is transmitted is 160 MHz (or 80 + 80 MHz), each of the SR fields may indicate an SRP for an individual subband in units of 40 MHz.
  • the trigger-based PPDU may be transmitted through at least one of the primary 80 MHz channel (hereinafter referred to as P80 channel) and the secondary 80 MHz channel (hereinafter referred to as S80 channel).
  • P80 channel primary 80 MHz channel
  • S80 channel secondary 80 MHz channel
  • the OBSS terminal receiving the trigger-based PPDU may not know the frequency band configuration of the BSS in which the corresponding PPDU is transmitted.
  • the OBSS terminal may not identify the physical bands of the P80 channel and the S80 channel constituting the total bandwidth. Therefore, the OBSS terminal receiving the PPDU cannot identify which frequency band each of the SR fields of the PPDU is. In addition, the OBSS terminal cannot identify which of the SR fields is for a subband in which the corresponding PPDU is received. Accordingly, there is a need for a method for resolving ambiguity in SR field identification of an OBSS terminal receiving a trigger-based PPDU.
  • the HE-SIG-A may include a location field.
  • the location field may indicate any one of a first frequency band and a second frequency band constituting the total bandwidth. For example, if the total bandwidth over which the trigger-based PPDUs 410 and 420 are transmitted is 80 + 80 MHz, the location field of HE-SIG-A is either one of the first frequency band of 80 MHz and the second frequency band of 80 MHz. Can be indicated.
  • the first SR field and the second SR field of the HE-SIG-A indicate an SRP for the first frequency band
  • the third SR field and the fourth SR field of the HE-SIG-A. May indicate the SRP for the second frequency band.
  • the first frequency band and the second frequency band may be classified in various ways.
  • the first frequency band may be a low frequency band and the second frequency band may be a high frequency band.
  • the first frequency band may be a high frequency band and the second frequency band may be a low frequency band.
  • the first frequency band may be a band of the P80 channel and the second frequency band may be a band of the S80 channel.
  • the trigger-based PPDU 410 transmitted in the first frequency band sets the location field to 1 (or 0) and the trigger-based PPDU 420 transmitted in the second frequency band. May set the location field to 0 (or 1).
  • the first frequency band and the second frequency band respectively indicate different 80 MHz bands, but the present invention is not limited thereto.
  • the OBSS terminal receiving the trigger-based PPDUs 410 and 420 may identify the SRP for the subband receiving the corresponding PPDUs 410 and 420 based on the location field information of the received PPDUs 410 and 420. . If the location field information indicates the first frequency band, the OBSS terminal may obtain an SRP for the corresponding subband from at least one of the first SR field and the second SR field. However, when the location field information indicates the second frequency band, the OBSS terminal may obtain an SRP for the corresponding subband from at least one of the third SR field and the fourth SR field.
  • FIG. 16 illustrates a method of configuring a HE-SIG-A and a spatial reuse field of a trigger-based PPDU according to another embodiment of the present invention.
  • the SR fields for the first frequency band have the same value as the SR fields for the second frequency band. Can be set.
  • STAs transmitting the trigger-based PPDUs 510 and 520 may carry SRP information obtained from the trigger frame to the SR field of the trigger-based PPDUs 510 and 520.
  • the STA may repeatedly insert two SRP information into the SR fields.
  • SRP information for each subband obtained from the trigger frame may be a, b, c, d.
  • a and b may be SRP information for the first frequency band
  • c and d may be SRP information for the second frequency band.
  • a, b, a, and b may be inserted into the first to fourth SR fields of the trigger-based PPDU 510 transmitted through the first frequency band.
  • c, d, c, and d may be inserted into the first to fourth SR fields of the trigger-based PPDU 520 transmitted through the second frequency band. That is, the first SR field and the second SR field for the first frequency band are set to the same values as the third SR field and the fourth SR field for the second frequency band, respectively.
  • the first frequency band and the second frequency band may indicate a physically high (or low) frequency band and a low (or high) frequency band, respectively.
  • the first frequency band and the second frequency band may indicate a band of the P80 channel and a band of the S80 channel, respectively.
  • the OBSS terminal receiving the trigger-based PPDUs 510 and 520 acquires a first SRP from at least one of the first SR field and the third SR field of the received PPDUs 510 and 520, and the second SR field and the first SRRP.
  • a second SRP may be obtained from at least one of 4 SR fields. That is, since the information indicated by the first SR field and the second SR field are the same as the information indicated by the third SR field and the fourth SR field, respectively, the ambiguity of the SR field identification of the OBSS terminal can be resolved.
  • the SRP information a, b, c, d transmitted by the trigger frame may be set with various rules.
  • a and b may represent an SRP for a low frequency band, and c and d may represent an SRP for a high frequency band.
  • a and b may represent an SRP for a high frequency band, and c and d may represent an SRP for a low frequency band.
  • a and b may be set to the same value as c and d, respectively.
  • SR fields for the first frequency band and SR fields for the second frequency band may be identified through a physical signaling method.
  • the cyclic shift value of the trigger-based PPDU 610 transmitted through the first frequency band is set differently from the cyclic shift value of the trigger-based PPDU 620 transmitted through the second frequency band.
  • the first cyclic shift value applied to the first frequency band and the second cyclic shift value applied to the second frequency band may be specified in advance. Accordingly, the OBSS terminal receiving the trigger-based PPDU 610 to which the first cyclic shift value is applied, obtains SRP information for the corresponding subband from at least one of the first SR field and the second SR field of the PPDU 610. do.
  • the OBSS terminal receiving the trigger-based PPDU 620 to which the second cyclic shift value is applied obtains SRP information for the corresponding subband from at least one of the third SR field and the fourth SR field of the PPDU 620. do.
  • the SR fields for the first frequency band and the SR fields for the second frequency band may be identified through a physical signaling method.
  • the modulation scheme applied to a particular field of trigger-based PPDU 710 transmitted over the first frequency band is the modulation applied to a specific field of trigger-based PPDU 720 transmitted over the second frequency band.
  • the first modulation scheme applied to the specific field transmitted through the first frequency band and the second modulation scheme applied to the specific field transmitted through the second frequency band may be specified in advance.
  • a specific field to which different modulation schemes are applied according to a frequency band may be a RL-SIG (repeated L-SIG).
  • the OBSS terminal receiving the trigger-based PPDU 710 including the RL-SIG to which the first modulation scheme is applied selects the corresponding subband from at least one of the first SR field and the second SR field of the PPDU 710.
  • the OBSS terminal receiving the trigger-based PPDU 720 including the RL-SIG to which the second modulation scheme is applied selects the corresponding subband from at least one of the third SR field and the fourth SR field of the PPDU 720.
  • the HE-SIG-A in the HE format PPDU may include a discontinuous band indicator indicating whether the total bandwidth over which the PPDU is transmitted is non-contiguous. Thus, whether the total bandwidth over which the trigger-based PPDU is transmitted is 160 MHz contiguous or 80 + 80 MHz discrete can be identified through the discrete band indicator.
  • the OBSS terminal receiving the trigger-based PPDUs 810 and 820 may determine the SR operation based on the discontinuous band indicators of the received PPDUs 810 and 820. If the discontinuous band indicator is set to 0 (that is, when the total bandwidth in which the PPDU is transmitted is continuous), the OBSS terminal may identify each subband constituting the total bandwidth in which the PPDU is transmitted and the corresponding SR field. . Accordingly, the OBSS terminal may perform an SR operation based on the obtained SR field. However, as shown in FIG.
  • the OBSS terminal when the discontinuous band indicator is set to 1 (that is, when the total bandwidth in which the PPDU is transmitted is discontinuous), the OBSS terminal is configured to configure the total bandwidth in which the PPDUs 810 and 820 are transmitted. Subbands and corresponding SR fields may not be identified. Therefore, the OBSS terminal may not perform the aforementioned SR operation.
  • the first frequency band and the second frequency band may indicate a physically high (or low) frequency band and a low (or high) frequency band, respectively.
  • the first frequency band and the second frequency band may refer to the band of the P80 channel and the band of the S80 channel, respectively.
  • each SR field of the trigger-based PPDU may indicate an SRP for an individual subband in units of 40 MHz.
  • the OBSS terminal receiving the trigger-based PPDU transmitted through the discontinuous frequency bands cannot identify which frequency band each of the SR fields of the PPDU is for. More specifically, when the total bandwidth over which the trigger-based PPDU is transmitted is 80 + 80 MHz, the OBSS terminal determines the first SR field set (ie, the first SR field and the second SR field) for the subband in which the corresponding PPDU is received. It cannot be identified from which set of at least one of the SR fields) and the second set of SR fields (ie, at least one of the third SR field and the fourth SR field) can be obtained. Accordingly, when a trigger-based PPDU is transmitted through discontinuous frequency bands, a method for resolving ambiguity of SR field identification of an OBSS terminal receiving the trigger is required.
  • FIG. 20 illustrates another embodiment of a method for setting a spatial reuse field of a trigger-based PPDU to solve such a problem.
  • a representative value of the SRPs for the two 40 MHz bands corresponding to each other may be set as the SRPs for the corresponding bands. More specifically, a representative value of the SRP for the first 40 MHz band and the SRP for the third 40 MHz band may be used as the first SRP for the first 40 MHz band and the third 40 MHz band.
  • the first SR field and the third SR field of the trigger-based PPDU represent the same representative value.
  • representative values of the SRP for the second 40 MHz band and the SRP for the fourth 40 MHz band may be used as the second SRP for the second 40 MHz band and the fourth 40 MHz band.
  • the second SR field and the fourth SR field of the trigger-based PPDU represent the same representative value.
  • the first 40 MHz band and the second 40 MHz band constitute a first frequency band in which the trigger-based PPDU is transmitted
  • the third 40 MHz band and the fourth 40 MHz band constitute a second frequency band in which the trigger-based PPDU is transmitted.
  • a small value among the plurality of SRPs may be set as a representative value of the corresponding SRPs.
  • the OBSS terminal receiving the trigger-based PPDU having a total bandwidth of 80 + 80 MHz obtains the first SRP from at least one of the first SR field and the third SR field of the received PPDU, and the second SR field and the fourth SR field. It is possible to obtain a second SRP from at least one of. That is, since the information indicated by the first SR field and the second SR field are the same as the information indicated by the third SR field and the fourth SR field, respectively, the ambiguity of the SR field identification of the OBSS terminal can be resolved.
  • each SR field may indicate an SRP for different subbands in units of 40 MHz. That is, the first SR field indicates the SRP for the first 40 MHz band, the second SR field indicates the SRP for the second 40 MHz band, the third SR field indicates the SRP for the third 40 MHz band, The fourth SR field indicates the SRP for the fourth 40 MHz band.
  • the first 40 MHz band to the fourth 40 MHz band constitute a total bandwidth of 160 MHz in which the trigger-based PPDU is transmitted.
  • the SR fields of the trigger-based PPDU transmitted in consecutive frequency bands indicate the SRP for the individual subbands, so that an SR operation more suitable for the individual subbands can be performed.
  • each SR field of the trigger-based PPDU indicates an SRP for different subbands
  • the OBSS terminal receiving the PPDU indicates a plurality of SR fields for the SRP for SR operation of the corresponding subband. You can choose from the SRPs that they indicate.
  • each SR field may indicate an SRP for different subbands in units of 40 MHz. That is, the first SR field indicates the SRP for the first 40 MHz band, the second SR field indicates the SRP for the second 40 MHz band, the third SR field indicates the SRP for the third 40 MHz band, The fourth SR field indicates the SRP for the fourth 40 MHz band.
  • the first 40 MHz band and the second 40 MHz band constitute a first frequency band in which the trigger-based PPDU is transmitted
  • the third 40 MHz band and the fourth 40 MHz band constitute a second frequency band in which the trigger-based PPDU is transmitted. do.
  • the OBSS terminal receiving the trigger-based PPDU having a total bandwidth of 80 + 80 MHz uses a smaller value of two SR fields corresponding to each other as the SRP for the corresponding subband. That is, the smaller of the first SR field value and the third SR field value is used as the SRP for the first 40 MHz band and / or the third 40 MHz band. In addition, the smaller of the second SR field value and the fourth SR field value is used as the SRP for the second 40 MHz band and / or the fourth 40 MHz band.
  • the SR operation may be limited in the trigger-based PPDU transmitted through discontinuous frequency bands. More specifically, the SR fields of the trigger-based PPDUs 910 and 920 transmitted through the 80 + 80 MHz band may indicate a preset value that does not allow SR operation. To this end, the AP may carry an SRP indicating a preset value not allowing the SR operation through the trigger frame.
  • the SR field may indicate an SRP for a subband having a 20 MHz bandwidth.
  • a value indicated by each SR field is the same as the embodiment described with reference to FIG. 13.
  • the values of the SR fields for the first frequency band of 80 MHz and the second frequency band for 80 MHz are shown.
  • the values of the SR fields may be set differently. That is, the first SR field to the fourth SR field of the trigger-based PPDU transmitted through the first frequency band indicate the SRP for the first 20 MHz band to the fourth 20 MHz band of the first frequency band, respectively.
  • the first SR field to the fourth SR field of the trigger-based PPDU transmitted on the second frequency band indicate the SRP for the first 20 MHz band and the fourth 20 MHz band of the second frequency band, respectively.
  • the first SR field to the fourth SR field for the first frequency band and the first SR field to the fourth SR field for the second frequency band may be independently determined.
  • the length of the trigger frame may be variably determined according to the total bandwidth information. That is, when the total bandwidth is 20MHz, 40MHz or 80MHz, the trigger frame carries a total of 16 bits of SRP, and when the total bandwidth is 160MHz (or 80 + 80MHz), the trigger frame carries a total of 32 bits of SRP.
  • FIG. 24 illustrates a signaling method of a bandwidth field according to an embodiment of the present invention.
  • it may be necessary to identify whether the total bandwidth over which the trigger-based PPDU is transmitted is continuous 160 MHz or discrete 80 + 80 MHz.
  • whether the total bandwidth of the transmitted PPDU is continuous may be signaled through the HE-SIG-A.
  • the HE-SIG-A in the HE format PPDU may include a discontinuous band indicator.
  • the total bandwidth over which the trigger-based PPDU is transmitted is continuous 160 MHz or discrete 80 + 80 MHz can be identified through the discrete band indicator.
  • whether the total bandwidth of the transmitted PPDU is continuous may be signaled through the bandwidth field of the HE-SIG-A as shown in FIG. 24. More specifically, the discrete bandwidth may be indicated through a preset index of the bandwidth field of HE-SIG-A. For example, indexes 0, 1, 2, and 3 of the bandwidth field may indicate 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, and continuous 160 MHz, respectively. Index 4 of the bandwidth field may indicate a discontinuous 80 + 80 MHz. If the bandwidth field of the trigger-based PPDU indicates continuous 160 MHz, the OBSS terminal receiving the PPDU may perform an SR operation for 160 MHz. However, if the bandwidth field of the trigger-based PPDU indicates a discontinuous 80 + 80 MHz, the OBSS terminal may perform an SR operation for the 80 MHz including the subband in which the corresponding PPDU is received.
  • whether the total bandwidth of the transmitted PPDU is continuous may be identified depending on whether corresponding SR fields are set to the same value. For example, when the bandwidth field indicates 160 MHz in the trigger-based PPDU, and the first SR field and the second SR field are set to the same value as the third SR field and the fourth SR field, respectively, the trigger-based PPDU is transmitted.
  • the total bandwidth to be identified can be identified as 80 + 80 MHz.
  • 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.

Landscapes

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Abstract

본 발명은 중첩된 베이직 서비스 세트의 공간적 재사용 동작을 위한 무선 통신 방법 및 무선 통신 단말에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 중첩된 베이직 서비스 세트의 공간적 재사용 동작을 지원하여 무선 자원을 효율적으로 사용하기 위한 무선 통신 방법 및 무선 통신 단말에 관한 것이다. 이를 위해 본 발명은, 무선 통신 단말로서, 프로세서; 및 통신부를 포함하고, 상기 프로세서는, 상향 다중 사용자 전송을 지시하는 트리거 프레임을 수신하고, 수신된 트리거 프레임에 대응하여 트리거-기반 PPDU(PHY Protocol Data Unit)를 전송하되, 상기 트리거-기반 PPDU는 중첩된 베이직 서비스 세트(OBSS) 단말의 공간적 재사용 동작을 위한 공간적 재사용 파라메터를 포함하는 무선 통신 단말 및 이를 이용한 무선 통신 방법을 제공한다.

Description

중첩된 베이직 서비스 세트의 공간적 재사용 동작을 위한 무선 통신 방법 및 무선 통신 단말
본 발명은 중첩된 베이직 서비스 세트의 공간적 재사용 동작을 위한 무선 통신 방법 및 무선 통신 단말에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 중첩된 베이직 서비스 세트의 공간적 재사용 동작을 지원하여 무선 자원을 효율적으로 사용하기 위한 무선 통신 방법 및 무선 통신 단말에 관한 것이다.
최근 모바일 기기의 보급이 확대됨에 따라 이들에게 빠른 무선 인터넷 서비스를 제공할 수 있는 무선랜(Wireless LAN) 기술이 많은 각광을 받고 있다. 무선랜 기술은 근거리에서 무선 통신 기술을 바탕으로 스마트 폰, 스마트 패드, 랩탑 컴퓨터, 휴대형 멀티미디어 플레이어, 임베디드 기기 등과 같은 모바일 기기들을 가정이나 기업 또는 특정 서비스 제공지역에서 무선으로 인터넷에 접속할 수 있도록 하는 기술이다.
IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11은 2.4GHz 주파수를 이용한 초기의 무선랜 기술을 지원한 이래, 다양한 기술의 표준을 실용화 또는 개발 중에 있다. 먼저, IEEE 802.11b는 2.4GHz 밴드의 주파수를 사용하면서 최고 11Mbps의 통신 속도를 지원한다. IEEE 802.11b 이후에 상용화된 IEEE 802.11a는 2.4GHz 밴드가 아닌 5GHz 밴드의 주파수를 사용함으로써 상당히 혼잡한 2.4GHz 밴드의 주파수에 비해 간섭에 대한 영향을 줄였으며, OFDM 기술을 사용하여 통신 속도를 최대 54Mbps까지 향상시켰다. 그러나 IEEE 802.11a는 IEEE 802.11b에 비해 통신 거리가 짧은 단점이 있다. 그리고 IEEE 802.11g는 IEEE 802.11b와 마찬가지로 2.4GHz 밴드의 주파수를 사용하여 최대 54Mbps의 통신속도를 구현하며, 하위 호환성(backward compatibility)을 만족하고 있어 상당한 주목을 받았는데, 통신 거리에 있어서도 IEEE 802.11a보다 우위에 있다.
그리고 무선랜에서 취약점으로 지적되어온 통신 속도에 대한 한계를 극복하기 위하여 제정된 기술 규격으로서 IEEE 802.11n이 있다. IEEE 802.11n은 네트워크의 속도와 신뢰성을 증가시키고, 무선 네트워크의 운영 거리를 확장하는데 목적을 두고 있다. 보다 구체적으로, IEEE 802.11n에서는 데이터 처리 속도가 최대 540Mbps 이상인 고처리율(High Throughput, HT)을 지원하며, 또한 전송 에러를 최소화하고 데이터 속도를 최적화하기 위해 송신부와 수신부 양단 모두에 다중 안테나를 사용하는 MIMO(Multiple Inputs and Multiple Outputs) 기술에 기반을 두고 있다. 또한, 이 규격은 데이터 신뢰성을 높이기 위해 중복되는 사본을 여러 개 전송하는 코딩 방식을 사용할 수 있다.
무선랜의 보급이 활성화되고 또한 이를 이용한 어플리케이션이 다양화됨에 따라, IEEE 802.11n이 지원하는 데이터 처리 속도보다 더 높은 처리율(Very High Throughput, VHT)을 지원하기 위한 새로운 무선랜 시스템에 대한 필요성이 대두되었다. 이 중 IEEE 802.11ac는 5GHz 주파수에서 넓은 대역폭(80MHz~160MHz)을 지원한다. IEEE 802.11ac 표준은 5GHz 대역에서만 정의되어 있으나 기존 2.4GHz 대역 제품들과의 하위 호환성을 위해 초기 11ac 칩셋들은 2.4GHz 대역에서의 동작도 지원할 것이다. 이론적으로, 이 규격에 따르면 다중 스테이션의 무선랜 속도는 최소 1Gbps, 최대 단일 링크 속도는 최소 500Mbps까지 가능하게 된다. 이는 더 넓은 무선 주파수 대역폭(최대 160MHz), 더 많은 MIMO 공간적 스트림(최대 8개), 다중 사용자 MIMO, 그리고 높은 밀도의 변조(최대 256 QAM) 등 802.11n에서 받아들인 무선 인터페이스 개념을 확장하여 이루어진다. 또한, 기존 2.4GHz/5GHz 대신 60GHz 밴드를 사용해 데이터를 전송하는 방식으로 IEEE 802.11ad가 있다. IEEE 802.11ad는 빔포밍 기술을 이용하여 최대 7Gbps의 속도를 제공하는 전송규격으로서, 대용량의 데이터나 무압축 HD 비디오 등 높은 비트레이트 동영상 스트리밍에 적합하다. 하지만 60GHz 주파수 밴드는 장애물 통과가 어려워 근거리 공간에서의 디바이스들 간에만 이용이 가능한 단점이 있다.
한편, 최근에는 802.11ac 및 802.11ad 이후의 차세대 무선랜 표준으로서, 고밀도 환경에서의 고효율 및 고성능의 무선랜 통신 기술을 제공하기 위한 논의가 계속해서 이루어지고 있다. 즉, 차세대 무선랜 환경에서는 고밀도의 스테이션과 AP(Access Point)의 존재 하에 실내/외에서 높은 주파수 효율의 통신이 제공되어야 하며, 이를 구현하기 위한 다양한 기술들이 필요하다.
본 발명은 전술한 바와 같이 고밀도 환경에서의 고효율/고성능의 무선랜 통신을 제공하기 위한 목적을 가지고 있다.
본 발명은 트리거-기반 PPDU를 수신하는 BSS 외(또는, 중첩 BSS) 단말의 공간적 재사용 필드 식별의 모호성을 해결하기 위한 목적을 가지고 있다.
본 발명은 중첩된 베이직 서비스 세트를 포함하는 고밀도 환경에서의 무선 통신 방법 및 무선 통신 단말을 제공하는 것을 목적으로 한다.
상기와 같은 과제를 해결하기 위해, 본 발명은 다음과 같은 단말의 무선 통신 단말 및 무선 통신 방법을 제공한다.
먼저 본 발명의 실시예에 따르면, 무선 통신 단말로서, 프로세서; 및 통신부를 포함하고, 상기 프로세서는, 상향 다중 사용자 전송을 지시하는 트리거 프레임을 수신하고, 수신된 트리거 프레임에 대응하여 트리거-기반 PPDU(PHY Protocol Data Unit)를 전송하되, 상기 트리거-기반 PPDU는 중첩된 베이직 서비스 세트(OBSS) 단말의 공간적 재사용 동작을 위한 공간적 재사용 파라메터를 포함하는 무선 통신 단말이 제공된다.
또한 본 발명의 실시예에 따르면, 무선 통신 단말의 무선 통신 방법으로서, 상향 다중 사용자 전송을 지시하는 트리거 프레임을 수신하는 단계; 및 수신된 트리거 프레임에 대응하여 트리거-기반 PPDU(PHY Protocol Data Unit)를 전송하는 단계; 를 포함하되, 상기 트리거-기반 PPDU는 중첩된 베이직 서비스 세트(OBSS) 단말의 공간적 재사용 동작을 위한 공간적 재사용 파라메터를 포함하는 무선 통신 방법이 제공된다.
상기 트리거-기반 PPDU의 전송이 수행되는 총 대역폭이 불연속(non-contiguous)의 제1 주파수 대역과 제2 주파수 대역인 경우, 상기 제1 주파수 대역을 위한 공간적 재사용 파라메터와 상기 제2 주파수 대역을 위한 공간적 재사용 파라메터는 동일한 값으로 설정된다.
상기 트리거-기반 PPDU의 HE-SIG-A(High Efficiency Signal Field A)는 복수의 공간적 재사용 필드들을 포함하고, 상기 복수의 공간적 재사용 필드들은 상기 트리거 프레임으로부터 획득된 공간적 재사용 파라메터를 운반하며, 상기 복수의 공간적 재사용 필드들 각각은 상기 트리거-기반 PPDU의 전송이 수행되는 총 대역폭을 구성하는 개별 서브밴드를 위한 공간적 재사용 파라메터를 지시한다.
상기 복수의 공간적 재사용 필드들은 제1 공간적 재사용 필드, 제2 공간적 재사용 필드, 제3 공간적 재사용 필드 및 제4 공간적 재사용 필드를 포함하고, 상기 트리거-기반 PPDU의 전송이 수행되는 총 대역폭이 불연속의 제1 주파수 대역과 제2 주파수 대역인 경우, 상기 제1 주파수 대역을 위한 상기 제1 공간적 재사용 필드 및 상기 제2 공간적 재사용 필드는 각각 상기 제2 주파수 대역을 위한 상기 제3 공간적 재사용 필드 및 상기 제4 공간적 재사용 필드와 동일한 값으로 설정된다.
상기 트리거-기반 PPDU의 전송이 수행되는 총 대역폭이 기 설정된 대역폭 이하인 경우, 상기 공간적 재사용 필드는 제1 주파수 대역폭의 서브밴드를 위한 공간적 재사용 파라메터를 지시하고, 상기 트리거-기반 PPDU의 전송이 수행되는 총 대역폭이 상기 기 설정된 대역폭을 초과하는 경우, 상기 공간적 재사용 필드는 상기 제1 주파수 대역폭 보다 넓은 제2 주파수 대역폭의 서브밴드를 위한 공간적 재사용 파라메터를 지시한다.
상기 공간적 재사용 파라메터는 상기 트리거 프레임을 포함하는 PPDU의 전송 파워 및 상기 트리거 프레임을 포함하는 PPDU를 전송한 베이스 무선 통신 단말의 허용 간섭 레벨에 기초하여 설정된다.
상기 OBSS 단말의 공간적 재사용 동작은 상기 공간적 재사용 파라메터에 기초한 상기 OBSS 단말의 전송 파워 조절 동작을 포함한다.
상기 전송 파워 조절 동작은 상기 OBSS 단말에서 측정된 상기 트리거 프레임이 포함된 PPDU의 수신 신호 세기와 상기 OBSS 단말이 획득한 공간적 재사용 파라메터에 기초하여 수행된다.
상기 OBSS 단말의 전송 파워는 상기 획득된 공간적 재사용 파라메터 값에서 상기 측정된 수신 신호 세기를 차감한 값보다 작도록 설정된다.
상기 OBSS 단말은 상기 트리거 프레임 및 상기 트리거-기반 PPDU 중 적어도 하나로부터 상기 공간적 재사용 파라메터를 획득한다.
본 발명의 실시예에 따르면, 트리거-기반 PPDU를 수신하는 BSS 외(또는, 중첩 BSS) 단말의 공간적 재사용 필드 식별의 모호성이 해결될 수 있다.
또한, 본 발명의 실시예에 따르면 수신된 프레임이 inter-BSS 프레임으로 판단된 경우 공간적 재사용 동작을 수행함으로 무선 자원을 효율적으로 사용할 수 있다.
본 발명의 실시예에 따르면, 경쟁 기반 채널 접근 시스템에서 전체 자원 사용률을 증가시키고, 무선랜 시스템의 성능을 향상시킬 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 무선랜 시스템을 도시한다.
도 2는 본 발명의 다른 실시예에 따른 무선랜 시스템을 도시한다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 스테이션의 구성을 도시한다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 액세스 포인트의 구성을 도시한다.
도 5는 STA가 AP와 링크를 설정하는 과정을 개략적으로 도시한다.
도 6은 무선랜 통신에서 사용되는 CSMA(Carrier Sense Multiple Access)/CA(Collision Avoidance) 방법을 도시한다.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 공간적 재사용 동작을 이용한 채널 액세스 방법을 도시한다.
도 8은 OBSS에서 트리거 프레임을 포함하는 PPDU가 전송되는 경우, 본 발명의 실시예에 따른 단말의 SR 동작을 도시한다.
도 9는 OBSS에서 트리거 프레임을 포함하는 PPDU가 전송되는 경우, 본 발명의 실시예에 따른 단말의 SR 동작을 더욱 상세하게 도시한다.
도 10은 OBSS에서 트리거 프레임을 포함하는 PPDU가 전송되는 경우, 단말이 경쟁 절차를 기초로 SR 동작을 수행하는 실시예를 도시한다.
도 11은 OBSS에서 트리거 프레임을 포함하는 PPDU가 전송되는 경우, 단말이 NAV를 설정하는 동작의 일 실시예를 도시한다.
도 12는 트리거 프레임 및 이에 대응하는 트리거-기반 PPDU를 통해 공간적 재사용 파라메터를 전송하는 실시예를 도시한다.
도 13은 본 발명의 실시예에 따른 트리거-기반 PPDU의 공간적 재사용 필드의 시그널링 방법을 도시한다.
도 14는 트리거-기반 PPDU의 공간적 재사용 필드를 설정하는 방법의 일 실시예를 도시한다.
도 15 내지 도 19는 본 발명의 실시예에 따른 HE-SIG-A 및 공간적 재사용 필드의 구성 방법들을 도시한다.
도 20은 트리거-기반 PPDU의 공간적 재사용 필드를 설정하는 방법의 다른 실시예를 도시한다.
도 21은 트리거-기반 PPDU의 공간적 재사용 필드를 설정하고 이를 사용하는 방법의 또 다른 실시예를 도시한다.
도 22는 본 발명의 추가적인 실시예에 따른 트리거-기반 PPDU의 HE-SIG-A 및 공간적 재사용 필드의 구성 방법을 도시한다.
도 23은 본 발명의 다른 실시예에 따른 트리거-기반 PPDU의 공간적 재사용 필드의 시그널링 방법을 도시한다.
도 24는 본 발명의 일 실시예에 따른 대역폭 필드의 시그널링 방법을 도시한다.
본 명세서에서 사용되는 용어는 본 발명에서의 기능을 고려하면서 가능한 현재 널리 사용되는 일반적인 용어를 선택하였으나, 이는 당 분야에 종사하는 기술자의 의도, 관례 또는 새로운 기술의 출현 등에 따라 달라질 수 있다. 또한 특정 경우는 출원인이 임의로 선정한 용어도 있으며, 이 경우 해당되는 발명의 설명 부분에서 그 의미를 기재할 것이다. 따라서 본 명세서에서 사용되는 용어는, 단순한 용어의 명칭이 아닌 그 용어가 가진 실질적인 의미와 본 명세서의 전반에 걸친 내용을 토대로 해석되어야 함을 밝혀두고자 한다.
명세서 전체에서, 어떤 구성이 다른 구성과 “연결”되어 있다고 할 때, 이는 “직접적으로 연결”되어 있는 경우뿐 아니라, 그 중간에 다른 구성요소를 사이에 두고 “전기적으로 연결”되어 있는 경우도 포함한다. 또한 어떤 구성이 특정 구성요소를 “포함”한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다. 이에 더하여, 특정 임계값을 기준으로 “이상” 또는 “이하”라는 한정 사항은 실시예에 따라 각각 “초과” 또는 “미만”으로 적절하게 대체될 수 있다.
본 출원은 대한민국 특허 출원 제10-2016-0040551호, 제10-2016-0074091호, 제10-2016-0086044호 및 제10-2016-0093813호를 기초로 한 우선권을 주장하며, 우선권의 기초가 되는 상기 각 출원들에 서술된 실시예 및 기재 사항은 본 출원의 상세한 설명에 포함되는 것으로 한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 무선랜 시스템을 도시하고 있다. 무선랜 시스템은 하나 또는 그 이상의 베이직 서비스 세트(Basic Service Set, BSS)를 포함하는데, BSS는 성공적으로 동기화를 이루어서 서로 통신할 수 있는 기기들의 집합을 나타낸다. 일반적으로 BSS는 인프라스트럭쳐 BSS(infrastructure BSS)와 독립 BSS(Independent BSS, IBSS)로 구분될 수 있으며, 도 1은 이 중 인프라스트럭쳐 BSS를 나타내고 있다.
도 1에 도시된 바와 같이 인프라스트럭쳐 BSS(BSS1, BSS2)는 하나 또는 그 이상의 스테이션(STA1, STA2, STA3, STA4, STA5), 분배 서비스(Distribution Service)를 제공하는 스테이션인 액세스 포인트(PCP/AP-1, PCP/AP-2), 및 다수의 액세스 포인트(PCP/AP-1, PCP/AP-2)를 연결시키는 분배 시스템(Distribution System, DS)을 포함한다.
스테이션(Station, STA)은 IEEE 802.11 표준의 규정을 따르는 매체 접속 제어(Medium Access Control, MAC)와 무선 매체에 대한 물리층(Physical Layer) 인터페이스를 포함하는 임의의 디바이스로서, 광의로는 비 액세스 포인트(non-AP) 스테이션뿐만 아니라 액세스 포인트(AP)를 모두 포함한다. 또한, 본 명세서에서 '단말'은 non-AP STA 또는 AP를 가리키거나, 양 자를 모두 가리키는 용어로 사용될 수 있다. 무선 통신을 위한 스테이션은 프로세서와 통신부를 포함하고, 실시예에 따라 유저 인터페이스부와 디스플레이 유닛 등을 더 포함할 수 있다. 프로세서는 무선 네트워크를 통해 전송할 프레임을 생성하거나 또는 상기 무선 네트워크를 통해 수신된 프레임을 처리하며, 그 밖에 스테이션을 제어하기 위한 다양한 처리를 수행할 수 있다. 그리고, 통신부는 상기 프로세서와 기능적으로 연결되어 있으며 스테이션을 위하여 무선 네트워크를 통해 프레임을 송수신한다. 본 발명에서 단말은 사용자 단말기(user equipment, UE)를 포함하는 용어로 사용될 수 있다.
액세스 포인트(Access Point, AP)는 자신에게 결합된(associated) 스테이션을 위하여 무선 매체를 경유하여 분배시스템(DS)에 대한 접속을 제공하는 개체이다. 인프라스트럭쳐 BSS에서 비 AP 스테이션들 사이의 통신은 AP를 경유하여 이루어지는 것이 원칙이지만, 다이렉트 링크가 설정된 경우에는 비AP 스테이션들 사이에서도 직접 통신이 가능하다. 한편, 본 발명에서 AP는 PCP(Personal BSS Coordination Point)를 포함하는 개념으로 사용되며, 광의적으로는 집중 제어기, 기지국(Base Station, BS), 노드-B, BTS(Base Transceiver System), 또는 사이트 제어기 등의 개념을 모두 포함할 수 있다. 본 발명에서 AP는 베이스 무선 통신 단말로도 지칭될 수 있으며, 베이스 무선 통신 단말은 광의의 의미로는 AP, 베이스 스테이션(base station), eNB(eNodeB) 및 트랜스미션 포인트(TP)를 모두 포함하는 용어로 사용될 수 있다. 뿐만 아니라, 베이스 무선 통신 단말은 복수의 무선 통신 단말과의 통신에서 통신 매개체(medium) 자원을 할당하고, 스케줄링(scheduling)을 수행하는 다양한 형태의 무선 통신 단말을 포함할 수 있다.
복수의 인프라스트럭쳐 BSS는 분배 시스템(DS)을 통해 상호 연결될 수 있다. 이때, 분배 시스템을 통하여 연결된 복수의 BSS를 확장 서비스 세트(Extended Service Set, ESS)라 한다.
도 2는 본 발명의 다른 실시예에 따른 무선랜 시스템인 독립 BSS를 도시하고 있다. 도 2의 실시예에서 도 1의 실시예와 동일하거나 상응하는 부분은 중복적인 설명을 생략하도록 한다.
도 2에 도시된 BSS3는 독립 BSS이며 AP를 포함하지 않기 때문에, 모든 스테이션(STA6, STA7)이 AP와 접속되지 않은 상태이다. 독립 BSS는 분배 시스템으로의 접속이 허용되지 않으며, 자기 완비적 네트워크(self-contained network)를 이룬다. 독립 BSS에서 각각의 스테이션들(STA6, STA7)은 다이렉트로 서로 연결될 수 있다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 스테이션(100)의 구성을 나타낸 블록도이다. 도시된 바와 같이, 본 발명의 실시예에 따른 스테이션(100)은 프로세서(110), 통신부(120), 유저 인터페이스부(140), 디스플레이 유닛(150) 및 메모리(160)를 포함할 수 있다.
먼저, 통신부(120)는 무선랜 패킷 등의 무선 신호를 송수신 하며, 스테이션(100)에 내장되거나 외장으로 구비될 수 있다. 실시예에 따르면, 통신부(120)는 서로 다른 주파수 밴드를 이용하는 적어도 하나의 통신 모듈을 포함할 수 있다. 이를 테면, 상기 통신부(120)는 2.4GHz, 5GHz 및 60GHz 등의 서로 다른 주파수 밴드의 통신 모듈을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 스테이션(100)은 6GHz 이상의 주파수 밴드를 이용하는 통신 모듈과, 6GHz 이하의 주파수 밴드를 이용하는 통신 모듈을 구비할 수 있다. 각각의 통신 모듈은 해당 통신 모듈이 지원하는 주파수 밴드의 무선랜 규격에 따라 AP 또는 외부 스테이션과 무선 통신을 수행할 수 있다. 통신부(120)는 스테이션(100)의 성능 및 요구 사항에 따라 한 번에 하나의 통신 모듈만을 동작시키거나 동시에 다수의 통신 모듈을 함께 동작시킬 수 있다. 스테이션(100)이 복수의 통신 모듈을 포함할 경우, 각 통신 모듈은 각각 독립된 형태로 구비될 수도 있으며, 복수의 모듈이 하나의 칩으로 통합되어 구비될 수도 있다. 본 발명의 실시예에서 통신부(120)는 RF(Radio Frequency) 신호를 처리하는 RF 통신 모듈을 나타낼 수 있다.
다음으로, 유저 인터페이스부(140)는 스테이션(100)에 구비된 다양한 형태의 입/출력 수단을 포함한다. 즉, 유저 인터페이스부(140)는 다양한 입력 수단을 이용하여 유저의 입력을 수신할 수 있으며, 프로세서(110)는 수신된 유저 입력에 기초하여 스테이션(100)을 제어할 수 있다. 또한, 유저 인터페이스부(140)는 다양한 출력 수단을 이용하여 프로세서(110)의 명령에 기초한 출력을 수행할 수 있다.
다음으로, 디스플레이 유닛(150)은 디스플레이 화면에 이미지를 출력한다. 상기 디스플레이 유닛(150)은 프로세서(110)에 의해 실행되는 컨텐츠 또는 프로세서(110)의 제어 명령에 기초한 유저 인터페이스 등의 다양한 디스플레이 오브젝트를 출력할 수 있다. 또한, 메모리(160)는 스테이션(100)에서 사용되는 제어 프로그램 및 그에 따른 각종 데이터를 저장한다. 이러한 제어 프로그램에는 스테이션(100)이 AP 또는 외부 스테이션과 접속을 수행하는데 필요한 접속 프로그램이 포함될 수 있다.
본 발명의 프로세서(110)는 다양한 명령 또는 프로그램을 실행하고, 스테이션(100) 내부의 데이터를 프로세싱 할 수 있다. 또한, 상기 프로세서(110)는 상술한 스테이션(100)의 각 유닛들을 제어하며, 유닛들 간의 데이터 송수신을 제어할 수 있다. 본 발명의 실시예에 따르면, 프로세서(110)는 메모리(160)에 저장된 AP와의 접속을 위한 프로그램을 실행하고, AP가 전송한 통신 설정 메시지를 수신할 수 있다. 또한, 프로세서(110)는 통신 설정 메시지에 포함된 스테이션(100)의 우선 조건에 대한 정보를 판독하고, 스테이션(100)의 우선 조건에 대한 정보에 기초하여 AP에 대한 접속을 요청할 수 있다. 본 발명의 프로세서(110)는 스테이션(100)의 메인 컨트롤 유닛을 가리킬 수도 있으며, 실시예에 따라 스테이션(100)의 일부 구성 이를 테면, 통신부(120) 등을 개별적으로 제어하기 위한 컨트롤 유닛을 가리킬 수도 있다. 즉, 프로세서(110)는 통신부(120)로부터 송수신되는 무선 신호를 변복조하는 모뎀 또는 변복조부(modulator and/or demodulator)일 수 있다. 프로세서(110)는 본 발명의 실시예에 따른 스테이션(100)의 무선 신호 송수신의 각종 동작을 제어한다. 이에 대한 구체적인 실시예는 추후 기술하기로 한다.
도 3에 도시된 스테이션(100)은 본 발명의 일 실시예에 따른 블록도로서, 분리하여 표시한 블록들은 디바이스의 엘리먼트들을 논리적으로 구별하여 도시한 것이다. 따라서 상술한 디바이스의 엘리먼트들은 디바이스의 설계에 따라 하나의 칩으로 또는 복수의 칩으로 장착될 수 있다. 이를테면, 상기 프로세서(110) 및 통신부(120)는 하나의 칩으로 통합되어 구현될 수도 있으며 별도의 칩으로 구현될 수도 있다. 또한, 본 발명의 실시예에서 상기 스테이션(100)의 일부 구성들, 이를 테면 유저 인터페이스부(140) 및 디스플레이 유닛(150) 등은 스테이션(100)에 선택적으로 구비될 수 있다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 AP(200)의 구성을 나타낸 블록도이다. 도시된 바와 같이, 본 발명의 실시예에 따른 AP(200)는 프로세서(210), 통신부(220) 및 메모리(260)를 포함할 수 있다. 도 4에서 AP(200)의 구성 중 도 3의 스테이션(100)의 구성과 동일하거나 상응하는 부분에 대해서는 중복적인 설명을 생략하도록 한다.
도 4를 참조하면, 본 발명에 따른 AP(200)는 적어도 하나의 주파수 밴드에서 BSS를 운영하기 위한 통신부(220)를 구비한다. 도 3의 실시예에서 전술한 바와 같이, 상기 AP(200)의 통신부(220) 또한 서로 다른 주파수 밴드를 이용하는 복수의 통신 모듈을 포함할 수 있다. 즉, 본 발명의 실시예에 따른 AP(200)는 서로 다른 주파수 밴드, 이를 테면 2.4GHz, 5GHz, 60GHz 중 두 개 이상의 통신 모듈을 함께 구비할 수 있다. 바람직하게는, AP(200)는 6GHz 이상의 주파수 밴드를 이용하는 통신 모듈과, 6GHz 이하의 주파수 밴드를 이용하는 통신 모듈을 구비할 수 있다. 각각의 통신 모듈은 해당 통신 모듈이 지원하는 주파수 밴드의 무선랜 규격에 따라 스테이션과 무선 통신을 수행할 수 있다. 상기 통신부(220)는 AP(200)의 성능 및 요구 사항에 따라 한 번에 하나의 통신 모듈만을 동작시키거나 동시에 다수의 통신 모듈을 함께 동작시킬 수 있다. 본 발명의 실시예에서 통신부(220)는 RF(Radio Frequency) 신호를 처리하는 RF 통신 모듈을 나타낼 수 있다.
다음으로, 메모리(260)는 AP(200)에서 사용되는 제어 프로그램 및 그에 따른 각종 데이터를 저장한다. 이러한 제어 프로그램에는 스테이션의 접속을 관리하는 접속 프로그램이 포함될 수 있다. 또한, 프로세서(210)는 AP(200)의 각 유닛들을 제어하며, 유닛들 간의 데이터 송수신을 제어할 수 있다. 본 발명의 실시예에 따르면, 프로세서(210)는 메모리(260)에 저장된 스테이션과의 접속을 위한 프로그램을 실행하고, 하나 이상의 스테이션에 대한 통신 설정 메시지를 전송할 수 있다. 이때, 통신 설정 메시지에는 각 스테이션의 접속 우선 조건에 대한 정보가 포함될 수 있다. 또한, 프로세서(210)는 스테이션의 접속 요청에 따라 접속 설정을 수행한다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(210)는 통신부(220)로부터 송수신되는 무선 신호를 변복조하는 모뎀 또는 변복조부(modulator and/or demodulator)일 수 있다. 프로세서(210)는 본 발명의 실시예에 따른 AP(200)의 무선 신호 송수신의 각종 동작을 제어한다. 이에 대한 구체적인 실시예는 추후 기술하기로 한다.
도 5는 STA가 AP와 링크를 설정하는 과정을 개략적으로 도시하고 있다.
도 5를 참조하면, STA(100)와 AP(200) 간의 링크는 크게 스캐닝(scanning), 인증(authentication) 및 결합(association)의 3단계를 통해 설정된다. 먼저, 스캐닝 단계는 AP(200)가 운영하는 BSS의 접속 정보를 STA(100)가 획득하는 단계이다. 스캐닝을 수행하기 위한 방법으로는 AP(200)가 주기적으로 전송하는 비콘(beacon) 메시지(S101)만을 활용하여 정보를 획득하는 패시브 스캐닝(passive scanning) 방법과, STA(100)가 AP에 프로브 요청(probe request)을 전송하고(S103), AP로부터 프로브 응답(probe response)을 수신하여(S105) 접속 정보를 획득하는 액티브 스캐닝(active scanning) 방법이 있다.
스캐닝 단계에서 성공적으로 무선 접속 정보를 수신한 STA(100)는 인증 요청(authentication request)을 전송하고(S107a), AP(200)로부터 인증 응답(authentication response)을 수신하여(S107b) 인증 단계를 수행한다. 인증 단계가 수행된 후, STA(100)는 결합 요청(association request)를 전송하고(S109a), AP(200)로부터 결합 응답(association response)을 수신하여(S109b) 결합 단계를 수행한다. 본 명세서에서 결합(association)은 기본적으로 무선 결합을 의미하나, 본 발명은 이에 한정되지 않으며 광의의 의미로의 결합은 무선 결합 및 유선 결합을 모두 포함할 수 있다.
한편, 추가적으로 802.1X 기반의 인증 단계(S111) 및 DHCP를 통한 IP 주소 획득 단계(S113)가 수행될 수 있다. 도 5에서 인증 서버(300)는 STA(100)와 802.1X 기반의 인증을 처리하는 서버로서, AP(200)에 물리적으로 결합되어 존재하거나 별도의 서버로서 존재할 수 있다.
도 6은 무선랜 통신에서 사용되는 CSMA(Carrier Sense Multiple Access)/CA(Collision Avoidance) 방법을 도시한다.
무선랜 통신을 수행하는 단말은 데이터를 전송하기 전에 캐리어 센싱(Carrier Sensing)을 수행하여 채널이 점유 상태(busy)인지 여부를 체크한다. 만약, 일정한 세기 이상의 무선 신호가 감지되는 경우 해당 채널이 점유 상태(busy)인 것으로 판단되고, 상기 단말은 해당 채널에 대한 액세스를 지연한다. 이러한 과정을 클리어 채널 할당(Clear Channel Assessment, CCA) 이라고 하며, 해당 신호 감지 유무를 결정하는 레벨을 CCA 임계값(CCA threshold)이라 한다. 만약 단말에 수신된 CCA 임계값 이상의 무선 신호가 해당 단말을 수신자로 하는 경우, 단말은 수신된 무선 신호를 처리하게 된다. 한편, 해당 채널에서 무선 신호가 감지되지 않거나 CCA 임계값보다 작은 세기의 무선 신호가 감지될 경우 상기 채널은 유휴 상태(idle)인 것으로 판단된다.
채널이 유휴 상태인 것으로 판단되면, 전송할 데이터가 있는 각 단말은 각 단말의 상황에 따른 IFS(Inter Frame Space) 이를테면, AIFS(Arbitration IFS), PIFS(PCF IFS) 등의 시간 뒤에 백오프 절차를 수행한다. 실시예에 따라, 상기 AIFS는 기존의 DIFS(DCF IFS)를 대체하는 구성으로 사용될 수 있다. 각 단말은 해당 단말에 결정된 난수(random number) 만큼의 슬롯 타임을 상기 채널의 유휴 상태의 간격(interval) 동안 감소시켜가며 대기하고, 슬롯 타임을 모두 소진한 단말이 해당 채널에 대한 액세스를 시도하게 된다. 이와 같이 각 단말들이 백오프 절차를 수행하는 구간을 경쟁 윈도우 구간이라고 한다.
만약, 특정 단말이 상기 채널에 성공적으로 액세스하게 되면, 해당 단말은 상기 채널을 통해 데이터를 전송할 수 있다. 그러나, 액세스를 시도한 단말이 다른 단말과 충돌하게 되면, 충돌된 단말들은 각각 새로운 난수를 할당 받아 다시 백오프 절차를 수행한다. 일 실시예에 따르면, 각 단말에 새로 할당되는 난수는 해당 단말이 이전에 사용한 난수 범위(경쟁 윈도우, CW)의 2배의 범위(2*CW) 내에서 결정될 수 있다. 한편, 각 단말은 다음 경쟁 윈도우 구간에서 다시 백오프 절차를 수행하여 액세스를 시도하며, 이때 각 단말은 이전 경쟁 윈도우 구간에서 남게 된 슬롯 타임부터 백오프 절차를 수행한다. 이와 같은 방법으로 무선랜 통신을 수행하는 각 단말들은 특정 채널에 대한 서로간의 충돌을 회피할 수 있다.
다중 사용자 전송
OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access) 또는 다중 입력 다중 출력(Multi Input Multi Output, MIMO)을 이용할 경우, 하나의 무선 통신 단말이 복수의 무선 통신 단말에게 동시에 데이터를 전송할 수 있다. 또한, 하나의 무선 통신 단말은 복수의 무선 통신 단말로부터 동시에 데이터를 수신할 수 있다. 예를 들어, AP가 복수의 STA에게 동시에 데이터를 전송하는 하향 다중 사용자(Downlink Multi-User, DL-MU) 전송, 복수의 STA가 AP로 동시에 데이터를 전송하는 상향 다중 사용자(Uplink Multi-User, UL-MU) 전송이 수행될 수 있다.
UL-MU 전송이 수행되기 위해서는 상향 전송을 수행하는 각 STA의 사용 채널 및 전송 개시 시점이 조정되어야 한다. 본 발명의 실시예에 따르면, UL-MU 전송 과정은 AP에 의해 관리될 수 있다. UL-MU 전송은 AP가 전송하는 트리거(trigger) 프레임의 응답으로 수행될 수 있다. 트리거 프레임은 적어도 하나의 STA의 UL-MU 전송을 지시한다. STA들은 트리거 프레임의 수신 후 기 설정된 IFS 시간 뒤에 상향 데이터를 동시에 전송한다. 트리거 프레임은 상향 전송 STA들의 데이터 전송 시점을 지시하며, 상향 전송 STA들에 할당된 채널(또는, 서브 채널) 정보를 알려줄 수 있다. AP가 트리거 프레임을 전송하면 복수의 STA들은 트리거 프레임이 지정한 시점에 각각의 할당된 서브캐리어를 통해 상향 데이터를 전송한다. 상향 데이터 전송이 완료된 후에 AP는 상향 데이터 전송에 성공한 STA들에 대한 ACK을 전송한다. 이때, AP는 복수의 STA들에 대한 ACK으로서 기 설정된 다중-STA 블록 ACK(Multi-STA Block ACK, M-BA)을 전송할 수 있다.
논-레거시 무선랜 시스템에서는 20MHz 대역의 채널에서 특정 개수, 이를 테면 26, 52 또는 106개의 톤(tone)을 서브채널 단위의 접속을 위한 리소스 유닛(Resource Unit, RU)으로 사용할 수 있다. 따라서, 트리거 프레임은 UL-MU 전송에 참여하는 각 STA의 식별 정보와, 할당된 리소스 유닛의 정보를 나타낼 수 있다. STA의 식별 정보는 STA의 AID(Association ID), 부분 AID, MAC 어드레스 중 적어도 하나를 포함한다. 또한, 리소스 유닛의 정보는 리소스 유닛의 크기 및 위치 정보를 포함한다.
공간적 재사용 동작
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 공간적 재사용(Spatial Reuse, SR) 동작을 이용한 채널 액세스 방법을 도시한다. 모바일 장치의 확산과 무선 통신 시스템의 보급으로 인해, 단말이 고밀도 환경(dense environment)에서 통신하는 경우가 많아지고 있다. 특히, 단말이 여러 BSS가 중첩된 환경에서 통신하는 경우가 늘어나고 있다. 여러 BSS가 중첩된 경우, 다른 단말과의 간섭으로 인해 단말의 통신 효율이 떨어질 수 있다. 특히, 경쟁 절차를 통해 주파수 대역을 사용하는 경우, 단말은 다른 단말과의 간섭으로 인해 전송 기회 조차 확보하지 못 할 수 있다. 이러한 문제를 해결 하기 위해 단말은 SR 동작을 수행할 수 있다.
더욱 구체적으로, 단말은 수신된 프레임의 BSS 식별을 위한 정보에 기초하여 해당 프레임이 BSS 내(intra-BSS) 프레임인지 또는 BSS 외(inter-BSS) 프레임인지 판단할 수 있다. BSS 식별을 위한 정보는 BSS 컬러, 부분 BSS 컬러, 부분 AID 및 MAC 주소 중 적어도 하나를 포함한다. 본 발명의 실시예에서, 논-레거시 단말은 차세대 무선랜 표준(즉, IEEE 802.11ax)을 따르는 단말을 가리킬 수 있다. 또한, intra-BSS 프레임은 동일한 BSS에 속한 단말로부터 전송된 프레임을 가리키며, inter-BSS 프레임은 중첩된 BSS(OBSS) 또는 다른 BSS에 속한 단말로부터 전송된 프레임을 가리킨다.
본 발명의 실시예에 따르면, 논-레거시 단말은 수신된 프레임이 intra-BSS 프레임인지 여부에 따라 서로 다른 동작을 수행할 수 있다. 즉, 수신된 프레임이 intra-BSS 프레임으로 판단될 경우, 단말은 제1 동작을 수행할 수 있다. 또한, 수신된 프레임이 inter-BSS 프레임으로 판단될 경우 단말은 제1 동작과 다른 제2 동작을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 수신된 프레임이 inter-BSS 프레임으로 판단될 경우 단말이 수행하는 제2 동작은 SR 동작일 수 있다. 본 발명의 실시예에 따르면, 제1 동작과 제2 동작은 다양하게 설정될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 단말은 수신된 프레임이 intra-BSS 프레임인지 여부에 따라 서로 다른 임계값에 기초하여 채널 접근을 수행할 수 있다. 더욱 구체적으로, 수신된 프레임이 intra-BSS 프레임으로 판단될 경우, 단말은 제1 CCA 임계값에 기초하여 채널에 접근한다(제1 동작). 즉, 단말은 제1 CCA 임계값에 기초하여 CCA를 수행하고, 상기 CCA 수행 결과에 기초하여 채널의 점유 여부를 판단한다. 한편, 수신된 프레임이 inter-BSS 프레임으로 판단될 경우, 단말은 제1 CCA 임계값과 구별된 제2 CCA 임계값에 기초하여 채널에 접근할 수 있다(제2 동작, 또는 SR 동작). 즉, 단말은 제1 CCA 임계값 및 제2 CCA 임계값 모두에 기초하여 채널의 점유 여부를 판단한다. 본 발명의 실시예에 따르면, 제2 CCA 임계값은 inter-BSS 프레임의 수신 신호 세기에 따라 채널 점유 여부를 판단하기 위해 설정된 OBSS PD 레벨이다. 이때, 제2 CCA 임계값은 제1 CCA 임계값 이상의 값을 가질 수 있다.
본 발명의 다른 실시예에 따르면, 단말은 수신된 프레임이 intra-BSS 프레임인지 여부에 따라 단말이 전송하는 PPDU(PHY Protocol Data Unit)의 전송 파워를 조절할 수 있다. 더욱 구체적으로, 수신된 프레임이 inter-BSS 프레임으로 판단될 경우, 단말은 수신된 프레임으로부터 추출된 SR 파라메터에 기초하여 PPDU의 전송 파워를 조절할 수 있다(제2 동작, 또는 SR 동작). 일 실시예에 따르면, 단말은 수신된 프레임으로부터 추출된 SR 파라메터에 기초하여 전송 파워를 높일 수 있다. 본 발명의 실시예에 따르면, 논-레거시 프레임은 OBSS 단말들의 SR 동작을 위한 SR 필드를 포함할 수 있으며, 이에 대한 구체적인 실시예는 후술하도록 한다. 한편, 수신된 프레임이 intra-BSS 프레임으로 판단될 경우, 단말은 SR 파라메터에 기초한 전송 파워 조절을 수행하지 않는다.
도 7을 참조하면, 전송되는 논-레거시 프레임(310, 320)은 해당 PPDU에 대한 SR 동작이 허용되는지 여부를 지시하는 정보(즉, SR 허용 여부를 지시하는 정보)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, SR 허용 여부를 지시하는 정보는 SR 필드의 기 설정된 인덱스를 통해 표현될 수 있다. 예를 들어, SR 필드의 값이 0일 경우(즉, SR 필드의 모든 비트 값이 0일 경우), SR 동작이 허용되지 않음을 지시할 수 있다. 도 7의 실시예에서, 수신된 첫 번째 프레임(310)의 SR 허용 여부를 지시하는 정보는 해당 PPDU에 대한 SR 동작이 허용됨을 지시하며, 수신된 두 번째 프레임(320)의 SR 허용 여부를 지시하는 정보는 해당 PPDU에 대한 SR 동작이 허용되지 않음을 지시한다. 이때, 수신된 첫 번째 프레임(310)과 두 번째 프레임(320)은 모두 inter-BSS 프레임인 상황을 가정한다.
첫 번째 프레임(310)을 수신한 단말은 수신된 프레임(310)이 intra-BSS 프레임인지 또는 inter-BSS 프레임인지 판단한다. 또한, 단말은 수신된 프레임(310)에서 SR 허용 여부를 지시하는 정보를 확인한다. 이때, 수신된 프레임(310)은 inter-BSS 프레임으로 판단되며, SR 허용 여부를 지시하는 정보는 해당 PPDU에 대한 SR 동작이 허용됨을 지시한다. 따라서, 단말은 전술한 실시예에 따른 SR 동작들을 수행할 수 있다. 즉, 단말은 제1 CCA 임계값 및 제2 CCA 임계값 모두에 기초하여 채널의 점유 여부를 판단할 수 있다. 또한, 단말은 수신된 프레임(310)으로부터 추출된 SR 파라메터에 기초하여 전송 파워를 조절할 수 있다.
한편, 두 번째 프레임(320)을 수신한 단말은 수신된 프레임(320)이 intra-BSS 프레임인지 또는 inter-BSS 프레임인지 판단한다. 또한, 단말은 수신된 프레임(320)에서 SR 허용 여부를 지시하는 정보를 확인한다. 이때, 수신된 프레임(320)은 inter-BSS 프레임으로 판단되며, SR 허용 여부를 지시하는 정보는 해당 PPDU에 대한 SR 동작이 허용되지 않음을 지시한다. 따라서, 단말은 전술한 실시예에 따른 SR 동작들을 수행하지 않는다. 즉, 수신된 프레임(320)이 inter-BSS 프레임으로 판단되었음에도 불구하고, 단말은 제1 CCA 임계값에 기초하여 채널에 접근한다. 또한, 단말은 수신된 프레임(320)으로부터 추출된 SR 파라메터에 기초한 전송 파워 조절을 수행하지 않는다.
본 발명의 추가적인 실시예에 따르면, SR 허용 여부를 지시하는 정보는 레거시 포맷의 프레임을 통해서 전송될 수 있다. 레거시 포맷의 프레임에 SR 허용 여부를 지시하는 정보를 삽입함으로, AP는 전송되는 레거시 프레임을 논-레거시 단말들의 SR 동작으로부터 보호할 수 있다. 일 실시예에 따르면, SR 허용 여부를 지시하는 정보는 L-프리앰블을 통해 전송될 수 있다. 예를 들어, L-프리앰블의 L-SIG의 예약된 비트(들)는 SR 허용 여부를 지시할 수 있다. 또는, L-프리앰블의 L-SIG의 가드 서브캐리어(들)는 SR 허용 여부를 지시하는 정보를 운반할 수 있다.
다른 실시예에 따르면, SR 허용 여부를 지시하는 정보는 VHT-프리앰블을 통해 전송될 수 있다. 예를 들어, VHT-프리앰블의 VHT-SIG-A1 또는 VHT-SIG-A2의 예약된 비트(들)는 SR 허용 여부를 지시할 수 있다. 또는, VHT-프리앰블의 VHT-SIG-A1 또는 VHT-SIG-A2의 가드 서브캐리어(들)는 SR 허용 여부를 지시하는 정보를 운반할 수 있다. 또 다른 실시예에 따르면, SR 허용 여부를 지시하는 정보는 HT-프리앰블을 통해 전송될 수 있다. 예를 들어, HT-프리앰블의 예약된 비트(들)는 SR 허용 여부를 지시할 수 있다. 또는, HT-프리앰블의 가드 서브캐리어(들)는 SR 허용 여부를 지시하는 정보를 운반할 수 있다. 본 발명의 또 다른 실시예에 따르면, SR 허용 여부를 지시하는 정보는 MAC 헤더를 통해 전송될 수 있다.
도 8은 OBSS에서 트리거 프레임을 포함하는 PPDU가 전송되는 경우, 본 발명의 실시예에 따른 단말의 SR 동작을 도시한다. 도 8의 실시예에서, BSS1은 STA1과 STA2를 포함한다. 이때, STA1은 non-AP STA이고, STA2는 AP이다. 또한, BSS2는 STA3와 STA4를 포함한다. 이때, STA3는 non-AP STA이고, STA4는 AP이다. 도 8의 실시예에서, STA2는 STA1에게 트리거 프레임(또는, 트리거 프레임을 포함하는 PPDU)을 전송하고, STA1은 이에 대응하여 상향 PPDU를 전송한다. STA1이 전송하는 상향 PPDU는 트리거-기반 PPDU일 수 있다. 한편, BSS2의 STA3는 STA4에게 PPDU를 전송하려고 한다. PPDU의 전송 전에, STA3는 STA2에 의해 전송된 트리거 프레임 및/또는 STA1에 의해 전송된 트리거-기반 PPDU를 수신할 수 있다. 이때, STA3는 트리거 프레임 및 이에 대응하는 트리거-기반 PPDU 중 적어도 하나로부터 SR 파라메터를 획득할 수 있다.
본 발명의 실시예에 따르면, AP는 트리거 프레임을 전송할 때 AP의 허용 간섭 레벨 및 트리거 프레임을 포함하는 PPDU의 전송 파워 중 적어도 하나의 정보를 시그널링 할 수 있다. 더욱 구체적으로, AP는 트리거 프레임을 통해 SR 파라메터(이하, SRP)를 운반할 수 있다. 본 발명의 실시예에 따르면, SRP는 다음 수식과 같이 설정될 수 있다.
Figure PCTKR2017003662-appb-M000001
여기서, 'TXPWR_AP'는 트리거 프레임을 포함하는 PPDU의 전송 파워를 나타낸다. 또한, 'Acceptable Receiver Interference Level_AP'는 트리거 프레임을 전송한 AP가 견딜 수 있는 간섭의 레벨 즉, 허용 간섭 레벨을 나타낸다. 허용 간섭 레벨은 AP에 의해 전송된 트리거 프레임에 대응하는 트리거-기반 PPDU가 수신될 때 AP가 견딜 수 있는 간섭의 레벨을 나타낼 수 있다. 이와 같이, SRP는 트리거 프레임을 포함하는 PPDU의 전송 파워 및 허용 간섭 레벨을 기초로 결정될 수 있다. 더욱 구체적으로, SRP는 트리거 프레임을 포함하는 PPDU의 전송 파워와 허용 간섭 레벨의 합으로 설정될 수 있다.
본 발명의 실시예에 따르면, AP는 수학식 1에 의해 결정된 SRP를 트리거 프레임에 삽입하여 전송할 수 있다. 일 실시예에 따르면, SRP는 트리거 프레임의 공통 정보 필드에 삽입될 수 있다. AP로부터 트리거 프레임을 수신하는 STA는 이에 대응하여 다중 사용자 상향 프레임 즉, 트리거-기반 PPDU를 전송한다. 이때, STA는 트리거 프레임으로부터 획득된 SRP 정보를 트리거-기반 PPDU의 기 설정된 필드를 통해 운반할 수 있다. 일 실시예에 따르면, SRP 정보는 트리거 기반 PPDU의 HE-SIG-A의 SR 필드에 삽입될 수 있다.
한편, OBSS에서 전송된 트리거 프레임을 수신한 단말은 획득된 SRP에 기초하여 SR 동작을 수행할 수 있다. 이때, SRP는 트리거 프레임 및 이에 대응하는 트리거-기반 PPDU 중 적어도 하나로부터 획득될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 단말은 SRP를 기초로 하여 PPDU의 전송 파워를 아래 수식과 같이 조절할 수 있다.
Figure PCTKR2017003662-appb-M000002
여기서, 'TXPWR_STA'는 단말이 전송할 PPDU의 전송 파워를 나타낸다. 또한, 'RSSI_TriggerFrame_at_STA'는 단말에서 측정된 트리거 프레임을 포함하는 PPDU의 수신 신호 세기를 나타낸다. 즉, 단말의 전송 파워는 획득된 SRP 값에서 트리거 프레임을 포함하는 PPDU의 수신 신호 세기를 차감한 값보다 작도록 설정된다. 본 발명의 실시예에 따르면, 단말은 수학식 2에서 설정된 전송 파워 'TXPWR_STA'로 PPDU를 전송할 수 있다. 또는, 단말의 의도된 전송 파워 'TXPWR_STA'가 수학식 2에서와 같이, 획득된 SRP 값에서 트리거 프레임을 포함하는 PPDU의 수신 신호 세기를 차감한 값보다 작을 경우에만 단말은 PPDU를 전송할 수 있다.
도 8의 실시예에 따르면, STA2는 트리거 프레임에 SRP를 삽입하여 전송한다. 또한, STA1은 수신된 트리거 프레임에 대응하여 트리거-기반 PPDU를 전송한다. 이때, STA1은 트리거-기반 PPDU의 기 설정된 필드에 SRP를 삽입할 수 있다. STA3는 STA2가 전송한 트리거 프레임을 포함하는 PPDU의 수신 신호 세기를 측정한다. 또한, STA3는 STA2가 전송한 트리거 프레임 및 STA1이 전송한 트리거-기반 PPDU 중 적어도 하나로부터 SRP를 획득할 수 있다. 본 발명에 실시예에 따르면, STA3가 STA4에게 전송할 PPDU의 전송 파워 값이 수학식 2에서 결정된 전송 파워보다 작은 경우, STA3는 STA4에게 PPDU를 전송할 수 있다.
전송 파워 및 간섭의 크기는 20MHz 주파수 대역폭에 평균화(normalize)된 값일 수 있다. 예를 들면 TXPWR = power - 10*log(BW/20MHz) 일 수 있다. 이때, BW는 전체 전송 대역폭을 나타낸다. 따라서 SRP는 20MHz 주파수 대역폭에 평균화된 값일 수 있다. 이에 따라 단말은 전송할 PPDU가 사용하는 주파수 대역폭에 따라 전송할 PPDU의 전송 파워 값을 스케일링하여 위에서 설명한 수식에 적용할 수 있다.
단말은 무선 신호를 수신할 때, 수신된 신호를 물리(physical) 계층과 MAC 계층에서 나누어 처리할 수 있다. 이때, 물리 계층과 MAC 계층 사이의 인터페이스를 프리미티브(primitive)라 한다. 또한, 단말의 물리 계층의 동작은 PLME(PHY Layer Management Entity)에 의해 수행될 수 있다. 또한, 단말의 MAC 계층의 동작은 MLME(MAC Layer Management Entity)에 의해 수행될 수 있다. 이때, 전술한 실시예들을 위해 프리미티브의 RXVECTOR는 SRP(또는, SR 필드 값), TXOP(Transmission Opportunity) 듀레이션, BSS 컬러 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다.
도 9는 OBSS에서 트리거 프레임을 포함하는 PPDU가 전송되는 경우, 본 발명의 실시예에 따른 단말의 SR 동작을 더욱 상세하게 도시한다. 도 8을 통해 설명된 것과 같이 단말은 OBSS에서 전송된, 트리거 프레임을 포함하는 PPDU의 수신 신호 세기와 획득된 SRP의 값을 기초로 SR 동작에 따라 PPDU를 전송할 수 있다. 구체적으로 단말은 OBSS에서 전송된, 트리거 프레임을 포함하는 PPDU의 수신 신호 세기와 트리거 프레임 및/또는 트리거 기반 PPDU가 나타내는 SRP의 값을 기초로 전송 파워를 조절하여 PPDU를 전송할 수 있다.
더욱 구체적으로, 단말은 전술한 바와 같이 수학식 2를 만족하도록 전송할 PPDU의 전송 파워를 조절할 수 있다. 이때, 단말은 SRP의 값을 획득한 시점에 채널에 접근하고 전송 파워를 조절하여 PPDU를 전송할 수 있다. 다른 실시예에 따르면, 단말은 OBSS에서 전송된, 트리거 프레임을 포함하는 PPDU의 전송이 종료된 시점에, 전송 파워를 조절하여 PPDU를 전송을 시작할 수 있다. 다만, 트리거 프레임을 포함하는 PPDU가 레거시 PPDU인 경우, 단말은 해당 PPDU가 트리거 프레임을 포함하는지 여부를 판단하기 위해 해당 PPDU의 MAC 프레임을 디코딩할 수 있다. 또한, PPDU의 시그널링 필드가 나타내는 BSS와 MAC 헤더의 주소 필드가 나타내는 BSS가 다른 경우, 단말은 해당 PPDU의 MAC 프레임을 디코딩할 수 있다. 이때, 단말은 트리거 프레임으로부터 SRP의 값을 획득할 수 있다.
도 9의 실시예에서는 단말이 OBSS에서 전송된, 트리거 프레임을 포함하는 PPDU의 전송이 종료된 시점에, 전송 파워를 조절하여 PPDU를 전송하는 것을 도시한다. 또 다른 구체적인 실시예에 따르면, 트리거 프레임을 포함하는 PPDU가 레거시 PPDU인 경우, 단말은 해당 PPDU가 OBSS에서 전송된 트리거 프레임을 확인한 시점에 전송 파워를 조절하여 PPDU를 전송할 수 있다. 이러한 실시예들에서, 단말은 도 8을 통해 설명한 실시예보다 빠른 시점에 SR 동작을 기초로 PPDU를 전송할 수 있다.
도 10은 OBSS에서 트리거 프레임을 포함하는 PPDU가 전송되는 경우, 단말이 경쟁 절차를 기초로 SR 동작을 수행하는 실시예를 도시한다. 전술한 바와 같이, OBSS에서의 트리거 프레임 및 이에 대응하는 트리거-기반 PPDU의 전송 절차 중 단말은 SR 동작을 기초로 PPDU를 전송할 수 있다. 구체적으로 단말은 수학식 2의 조건에 따라 PPDU를 전송할 수 있다. 즉, 단말은 수학식 2에 따라 전송 파워를 조절하여 PPDU를 전송할 수 있다.
한편, OBSS에서의 전송 절차 중 하나 또는 복수의 단말이 SR 동작을 기초로 PPDU를 전송할 수 있다. 그러나 복수의 단말이 SR 동작을 기초로 PPDU를 전송하는 경우, 서로 다른 단말의 전송간에 충돌이 발생할 수 있다. 또한, 복수의 단말이 PPDU를 전송하는 경우, OBSS의 액세스 포인트가 견딜 수 있는 간섭의 크기를 넘는 간섭이 발생할 수 있다.
도 10의 실시예에서, BSS1은 STA1과 STA2를 포함한다. 이때, STA1은 non-AP STA이고, STA2는 AP이다. 또한, BSS2는 STA3, STA4 및 STA5를 포함한다. 이때, STA3는 non-AP STA이고, STA4는 AP이며, STA5는 non-AP STA이다. 또한, BSS3은 STA6를 포함하며, STA6는 non-AP STA이다. 도 10의 실시예에서, STA2는 STA1에게 트리거 프레임(또는, 트리거 프레임을 포함하는 PPDU)을 전송하고, STA1은 이에 대응하여 상향 PPDU를 전송한다. STA1이 전송하는 상향 PPDU는 트리거-기반 PPDU일 수 있다.
도 10의 실시예에서, STA3 내지 STA6 중 적어도 두 개의 단말이 동시에 PPDU를 전송하는 경우, 충돌이 발생할 수 있다. 또한, STA3 내지 STA 6 중 적어도 두 개의 단말이 동시에 PPDU를 전송하는 경우, STA2가 견딜 수 있는 간섭의 크기보다 큰 간섭이 발생할 수 있다. 이에 따라 STA2는 STA1으로부터 PPDU를 수신하지 못할 수 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해, SR 동작을 기초로 PPDU 전송을 수행하는 경우 단말은 백오프 절차를 수행하여 채널에 접근할 수 있다.
도 10을 참조하면, SR 동작을 기초로 PPDU를 전송하는 경우, 단말은 전술한 백오프 절차를 수행할 수 있다. 이때, 단말은 DCF 및 EDCAF를 통해 채널에 접근할 때 사용되는 백오프 카운터를 해당 백오프 절차의 백오프 카운터 값으로 사용할 수 있다. 본 발명의 일 실시예에 따르면, 백오프 절차에서 채널이 유휴한지 여부를 판단하기 위해, 단말은 에너지 감지(Energy Detect, ED)를 사용할 수 있다. 본 발명의 다른 실시예에 따르면, 단말은 임계값 이상의 세기를 갖는 PPDU가 수신되는지 여부를 따라 채널이 유휴한지 여부를 판단할 수 있다. 이때, 임계값은 기존의 최소 수신 감도(minimum receive sensitivity)보다 큰 값일 수 있다. 예를 들어, 단말은 전술한 OBSS PD 레벨을 기초로 채널의 유휴 여부를 판단할 수 있다. 본 발명의 실시예에 따르면, 단말이 SR 동작에서 사용하는 OBSS PD 레벨은 별도의 제한 없이 큰 값으로 설정될 수 있다. 예를 들어, SR 동작에서 사용되는 OBSS PD 레벨은 무한대 값 이하의 소정의 값으로 설정될 수 있다. OBSS의 트리거-기반 PPDU의 전송 과정 중에, 단말은 상기 설정된 OBSS PD 레벨을 이용하여 SR 동작을 수행할 수 있다.
도 11은 OBSS에서 트리거 프레임을 포함하는 PPDU가 전송되는 경우, 단말이 NAV를 설정하는 동작의 일 실시예를 도시한다. OBSS에서 트리거 프레임을 포함하는 PPDU가 전송되고, 단말이 SR 동작을 기초로 PPDU를 전송할 수 있는 경우, 단말은 트리거 프레임(또는, 트리거 프레임을 포함하는 PPDU)에 따라 NAV를 설정하지 않을 수 있다. 또한, 단말이 OBSS에서 전송된, 트리거 프레임을 포함하는 PPDU를 수신하지 못한 경우, 단말은 트리거 프레임에 따라 NAV를 설정하지 못한다.
단말이 OBSS에서 전송된, 트리거-기반 PPDU를 수신하는 경우, 전술한 실시예들과 같이 SR 동작을 기초로 PPDU를 전송할 수 있다. 그러나 SR 동작을 기초로 PPDU를 전송할 수 있는 조건이 만족되지 않는 경우, 단말은 트리거-기반 PPDU의 시그널링 필드를 기초로 NAV를 설정할 수 있다. 이때, 시그널링 필드는 HE-SIG-A 필드의 TXOP 듀레이션 필드일 수 있다. 또한, SR 동작을 기초로 PPDU를 전송할 수 있는 조건이 만족되지 않는 경우, 단말은 OBSS에서 트리거-기반 PPDU가 전송되는 동안 상기 설정된 OBSS PD 레벨(즉, 제2 CCA 임계값)이 아닌 제1 CCA 임계값 이하의 값을 사용하여 CCA를 수행할 수 있다. 왜냐하면, 단말의 SR 동작을 기초로 한 PPDU 전송이 트리거-기반 PPDU를 수신할 OBSS의 AP가 견딜 수 있는 간섭의 크기보다 더 큰 간섭을 줄 수 있기 때문이다. 한편, 도 11의 실시예에서 STA2는 OBSS에서 전송되는 트리거-기반 PPDU의 레거시 프리앰블을 수신했으나, 논-레거시 시그널링 필드를 수신하지 못할 수 있다. 이러한 경우, STA2는 최소 수신 감도를 기준으로 CCA를 수행할 수 있다.
본 발명의 추가적인 실시예에 따르면, SR 동작을 기초로 PPDU를 전송할 수 있는 조건을 만족하는지 판단하기 위한 정보가 부족한 경우, 단말은 SR 동작을 기초로 한 PPDU 전송을 수행하지 않을 수 있다. 이때, 단말은 OBSS에서 트리거-기반 PPDU가 전송되는 동안 OBSS PD 레벨(즉, 제2 CCA 임계값)이 아닌 제1 CCA 임계값을 사용하여 CCA를 수행할 수 있다. 이때, SR 동작을 기초로 PPDU를 전송할 수 있는 조건을 만족하는지 판단하기 위한 정보가 부족한 경우는 단말이 트리거 프레임을 수신하지 못한 경우를 포함할 수 있다.
도 12는 트리거 프레임 및 이에 대응하는 트리거-기반 PPDU를 통해 공간적 재사용 파라메터를 전송하는 실시예를 도시한다. 도 12의 실시예에서 AP는 트리거 프레임(또는, 트리거 프레임을 포함하는 PPDU)을 전송하며, 이를 수신한 STA들은 트리거-기반 PPDU를 전송한다.
전술한 바와 같이, AP는 수학식 1에 의해 결정된 SRP를 트리거 프레임에 삽입하여 전송할 수 있다. 일 실시예에 따르면, SRP는 트리거 프레임의 공통 정보 필드에 삽입될 수 있다. AP로부터 트리거 프레임을 수신하는 STA는 이에 대응하여 트리거-기반 PPDU를 전송한다. 이때, STA는 트리거 프레임으로부터 획득된 SRP 정보를 트리거-기반 PPDU의 기 설정된 필드를 통해 운반할 수 있다. 일 실시예에 따르면, SRP 정보는 트리거 기반 PPDU의 HE-SIG-A의 SR 필드에 삽입될 수 있다. 즉, 트리거-기반 PPDU의 SR 필드는 트리거 프레임으로부터 획득된 SRP를 운반할 수 있다.
본 발명의 실시예에 따르면, 트리거-기반 PPDU의 HE-SIG-A는 복수의 SR 필드들을 포함할 수 있다. 복수의 SR 필드들은 트리거 프레임으로부터 획득된 SRP를 운반한다. 이때, 복수의 SR 필드들 각각은 트리거-기반 PPDU가 전송되는 총 대역폭을 구성하는 개별 서브밴드를 위한 SRP를 지시한다. 트리거-기반 PPDU가 전송되는 총 대역폭은 트리거-기반 PPDU의 HE-SIG-A의 대역폭 필드에 의해 지시될 수 있다. 도 12를 참조하면, 트리거-기반 PPDU의 HE-SIG-A는 N개의 SR 필드들을 포함할 수 있다. N개의 SR 필드들 각각은 20MHz 또는 40MHz 단위의 개별 서브밴드를 위한 SRP를 지시할 수 있다. 본 발명의 실시예에 따르면, N은 4로 설정될 수 있다. 즉, 복수의 SR 필드들은 제1 SR 필드, 제2 SR 필드, 제3 SR 필드 및 제4 SR 필드를 포함할 수 있다. 다만, 본 발명은 이에 한정되지 않는다. 일 실시예에 따르면, 상기 복수의 SR 필드들은 각각 서로 다른 서브밴드를 위한 SRP를 지시할 수 있다. 그러나 본 발명의 실시예에 따르면, 특정 조건 하에서 상기 복수의 SR 필드들 중 적어도 일부는 서로 동일한 값을 갖도록 설정될 수 있다. 이에 대한 구체적인 실시예는 후술하도록 한다.
HE 포맷의 PPDU에서 HE-SIG-A는 20MHz 대역폭 단위로 동일한 정보를 시그널링한다. 즉, HE-SIG-A의 복수의 SR 필드들은 20MHz 대역폭 단위로 복제되어 트리거-기반 PPDU가 전송되는 총 대역폭을 통해 운반될 수 있다. 따라서, 트리거-기반 PPDU를 수신한 단말은 각 서브밴드에 대응하는 N개의 SR 필드들을 검출할 수 있다.
트리거-기반 PPDU가 전송되는 물리적 대역은 다양한 정보 또는 이들의 조합을 통해 식별될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 트리거-기반 PPDU가 전송되는 물리적 대역은 대역폭 필드 정보 및 동작 클래스 정보에 기초하여 식별될 수 있다. 트리거-기반 PPDU의 HE-SIG-A의 대역폭 필드는 트리거-기반 PPDU가 전송되는 총 대역폭을 지시한다. 또한 동작 클래스 정보는 특정 대역이 어느 대역과 결합하여 광대역 채널을 구성할 수 있는지에 대한 정보를 포함할 수 있다. 따라서, 트리거-기반 PPDU를 수신한 단말은 수신된 PPDU로부터 추출된 대역폭 필드 정보 및 동작 클래스 정보에 기초하여 해당 PPDU가 수신된 대역이 총 대역폭 중 몇 번째 서브밴드인지 식별할 수 있다. 또한, 트리거-기반 PPDU를 수신한 단말은 상기 대역폭 필드 정보 및 동작 클래스 정보에 기초하여 복수의 SR 필드들 중 해당 PPDU가 수신된 대역을 위한 SR 필드를 식별할 수 있다. 한편, 트리거-기반 PPDU가 전송되는 물리적 대역이 식별되는 방법이 위와 같이 설명되었으나, HE 포맷의 PPDU가 전송되는 물리적 대역도 동일한 방법으로 식별될 수 있다.
본 발명의 다른 실시예에 따르면, HE 포맷의 PPDU는 해당 PPDU가 전송되는 물리적 대역 정보를 별도로 시그널링 할 수 있다. 예를 들면, HE PPDU의 HE-SIG-A는 해당 PPDU가 전송되는 물리적 대역 정보를 포함할 수 있다. 더욱 구체적으로, HE-SIG-A는 해당 PPDU가 전송되는 물리적 대역 정보를 나타내는 하나 이상의 주파수 정보를 지시할 수 있다. 예를 들어, HE-SIG-A는 해당 PPDU가 전송되는 대역의 시작 주파수 인덱스를 지시할 수 있다. 또한, PPDU가 전송되는 총 대역폭이 80+80MHz 또는 160MHz인 경우, HE-SIG-A는 적어도 2개의 주파수 인덱스를 지시할 수 있다. 본 발명의 또 다른 실시예에 따르면, HE 포맷의 PPDU는 해당 PPDU가 전송되는 물리적 대역의 중심 주파수 정보를 시그널링 할 수 있다. 또한, PPDU가 전송되는 총 대역폭이 80+80MHz 또는 160MHz인 경우, 해당 PPDU가 전송되는 물리적 대역에 대한 적어도 2개의 중심 주파수 정보를 시그널링 할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 트리거-기반 PPDU는 HE-SIG-A의 복수의 SR 필드들 각각에 대응하는 채널 정보를 시그널링 할 수 있다. 이때, 채널 정보는 채널 번호, 채널 주파수 및 채널 중심 주파수 중 적어도 하나의 정보를 포함한다. 시그널링 되는 채널 정보는 복수의 SR 필드들에 순차적으로 매칭될 수 있다. 트리거-기반 PPDU가 전송되는 총 대역폭이 80+80MHz 또는 160MHz인 경우, 총 대역폭은 80MHz 단위의 제1 주파수 대역과 제2 주파수 대역으로 구분될 수 있다. 본 발명의 일 실시예에 따르면, 트리거-기반 PPDU는 제1 주파수 대역과 제2 주파수 대역 각각을 위한 SR 필드들에 대응하는 채널 정보를 시그널링 할 수 있다. 다른 실시예에 따르면, 트리거-기반 PPDU는 제1 주파수 대역과 제2 주파수 대역 중 어느 하나를 위한 SR 필드들에 대응하는 채널 정보를 시그널링 할 수 있다. 이때, 제1 주파수 대역과 제2 주파수 대역 중 어느 하나를 위한 SR 필드들에 대응하는 채널 정보만 명시적으로 지시될 수 있다. 트리거-기반 PPDU를 수신한 단말은 해당 PPDU가 수신된 대역이 채널 정보가 명시적으로 지시된 대역인지 여부에 따라, 복수의 SR 필드들 중 해당 PPDU가 수신된 대역을 위한 SR 필드를 식별할 수 있다.
본 발명의 실시예에 따르면, 트리거-기반 PPDU가 전송되는 총 대역폭에 따라 SR 필드가 조정될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 대역폭 필드가 지시하는 총 대역폭이 기 설정된 대역폭을 초과하는 경우 HE-SIG-A에 포함된 복수의 SR 필드들의 개수가 증가될 수 있다. 다른 실시예에 따르면, 대역폭 필드가 지시하는 총 대역폭이 기 설정된 대역폭을 초과하는 경우 각 SR 필드에 대응하는 주파수 대역폭이 증가될 수 있다. 더욱 구체적으로, 대역폭 필드가 지시하는 총 대역폭이 기 설정된 대역폭 이하인 경우, SR 필드는 제1 주파수 대역폭의 서브밴드를 위한 SRP를 지시할 수 있다. 그러나 대역폭 필드가 지시하는 총 대역폭이 기 설정된 대역폭을 초과하는 경우, SR 필드는 제1 주파수 대역폭 보다 넓은 제2 주파수 대역폭의 서브밴드를 위한 SRP를 지시할 수 있다. 예를 들어, 대역폭 필드가 지시하는 총 대역폭이 20MHz, 40MHz 또는 80MHz인 경우, SR 필드는 20MHz 대역폭의 서브밴드를 위한 SRP를 지시할 수 있다. 그러나 대역폭 필드가 지시하는 총 대역폭이 80+80MHz 또는 160MHz인 경우, SR 필드는 40MHz 대역폭의 서브밴드를 위한 SRP를 지시할 수 있다.
도 13은 본 발명의 실시예에 따른 트리거-기반 PPDU의 공간적 재사용 필드의 시그널링 방법을 도시한다. 도 13을 참조하면, 트리거-기반 PPDU의 HE-SIG-A는 복수의 SR 필드들을 포함할 수 있다. 본 발명의 실시예에 따르면, 트리거-기반 PPDU의 HE-SIG-A는 4개의 SR 필드들을 포함할 수 있다. 즉, HE-SIG-A는 제1 SR 필드, 제2 SR 필드, 제3 SR 필드 및 제4 SR 필드를 포함한다. 또한, 각 SR 필드는 4-비트들로 구성될 수 있다. SR 필드들 각각은 20MHz 또는 40MHz 단위의 개별 서브밴드를 위한 SRP를 지시할 수 있다.
먼저, 트리거-기반 PPDU가 전송되는 총 대역폭이 20MHz인 경우, 제1 SR 필드는 해당 20MHz 대역을 위한 SRP를 지시한다. 또한, 제2 SR 필드, 제3 SR 필드 및 제4 SR 필드는 제1 SR 필드와 동일한 값으로 설정된다.
다음으로, 트리거-기반 PPDU가 전송되는 총 대역폭이 40MHz인 경우, 제1 SR 필드는 첫 번째 20MHz 대역을 위한 SRP를 지시하고, 제2 SR 필드는 두 번째 20MHz 대역을 위한 SRP를 지시한다. 또한, 제3 SR 필드는 제1 SR 필드와 동일한 값으로 설정되고, 제4 SR 필드는 제2 SR 필드와 동일한 값으로 설정된다. 이때, 첫 번째 20MHz 대역과 두 번째 20MHz 대역은 트리거-기반 PPDU가 전송되는 총 대역폭 40MHz를 구성한다.
다음으로, 트리거-기반 PPDU가 전송되는 총 대역폭이 80MHz인 경우, 제1 SR 필드는 첫 번째 20MHz 대역을 위한 SRP를 지시하고, 제2 SR 필드는 두 번째 20MHz 대역을 위한 SRP를 지시하며, 제3 SR 필드는 세 번째 20MHz 대역을 위한 SRP를 지시하고, 제4 SR 필드는 네 번째 20MHz 대역을 위한 SRP를 지시한다. 이때, 첫 번째 20MHz 대역 내지 네 번째 20MHz 대역은 트리거-기반 PPDU가 전송되는 총 대역폭 80MHz를 구성한다.
한편, 트리거-기반 PPDU가 전송되는 총 대역폭이 160MHz인 경우, 제1 SR 필드는 첫 번째 40MHz 대역을 위한 SRP를 지시하고, 제2 SR 필드는 두 번째 40MHz 대역을 위한 SRP를 지시하며, 제3 SR 필드는 세 번째 40MHz 대역을 위한 SRP를 지시하고, 제4 SR 필드는 네 번째 40MHz 대역을 위한 SRP를 지시한다. 이때, 첫 번째 40MHz 대역 내지 네 번째 40MHz 대역은 트리거-기반 PPDU가 전송되는 총 대역폭 160MHz를 구성한다.
본 발명의 실시예에 따르면, 복수의 SR 필드들은 물리적 주파수 순서로 복수의 서브밴드들을 위한 SRP들을 지시할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 복수의 SR 필드들은 물리적 주파수의 오름 차순으로 복수의 서브밴드들을 위한 SRP들을 지시할 수 있다. 즉, 제1 SR 필드는 가장 낮은 주파수의 서브밴드를 위한 SRP를 지시하고, 제4 SR 필드는 가장 높은 주파수의 서브밴드를 위한 SRP를 지시할 수 있다. 다른 실시예에 따르면, 복수의 SR 필드들은 물리적 주파수의 내림 차순으로 복수의 서브밴드들을 위한 SRP들을 지시할 수 있다. 즉, 제1 SR 필드는 가장 높은 주파수의 서브밴드를 위한 SRP를 지시하고, 제4 SR 필드는 가장 낮은 주파수의 서브밴드를 위한 SRP를 지시할 수 있다.
도 14는 트리거-기반 PPDU의 공간적 재사용 필드를 설정하는 방법의 일 실시예를 도시한다. 전술한 바와 같이, 트리거-기반 PPDU가 전송되는 총 대역폭이 160MHz(또는, 80+80MHz)인 경우, 트리거-기반 PPDU의 각 SR 필드는 40MHz 단위의 개별 서브밴드를 위한 SRP를 지시할 수 있다. 따라서, 40MHz 단위의 개별 서브밴드를 위한 SRP를 설정하기 위한 방법이 필요하다.
도 14의 실시예에 따르면, x-번째 40MHz 대역을 위한 SR 필드 x는 20MHz 채널 xa를 위한 SRP와 20MHz 채널 xb를 위한 SRP를 반영하여 결정될 수 있다(여기서, x=1, 2, 3, 4). SR 필드가 40MHz 단위의 서브밴드를 위한 SRP를 지시할 경우, 개별 서브밴드에 대한 정보의 해상도가 떨어지게 된다. 예를 들어, SR 필드 x가 채널 xa를 위한 SRP와 채널 xb를 위한 SRP를 정규화하여 결정된다면, 채널 xa와 채널 xb의 상황이 다를 때 두 개의 채널들 중 채널 상황이 좋지 않은 곳에서 허용 간섭 레벨 이상의 간섭이 발생할 수 있다. 따라서, 본 발명의 실시예에 따르면, 40MHz 대역을 위한 SR 필드는 해당 대역을 구성하는 20MHz 서브밴드를 위한 SRP들 중 보수적인 값에 기초하여 결정될 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, x-번째 40MHz 대역을 위한 SR 필드 x는 수학식 3과 같이 결정될 수 있다.
Figure PCTKR2017003662-appb-M000003
여기서, 'SRP_x'는 SR 필드 x의 값 즉, x-번째 SRP를 나타낸다. 또한, 'SRP_xa' 및 'SRP_xb'는 각각 x-번째 40MHz 대역을 구성하는 첫 번째 20MHz 대역 및 두 번째 20MHz 대역 각각을 위한 SRP를 나타낸다. 'SRP_xa'는 채널 xa에서의 트리거 프레임을 포함하는 PPDU의 전송 파워 'TX PWR_AP, xa'와 채널 xa에서의 허용 간섭 레벨 'Acceptable Receiver Interference Level_AP, xa'의 합으로 설정될 수 있다. 또한, 'SRP_xb'는 채널 xb에서의 트리거 프레임을 포함하는 PPDU의 전송 파워 'TX PWR_AP, xb'와 채널 xb에서의 허용 간섭 레벨 'Acceptable Receiver Interference Level_AP, xb'의 합으로 설정될 수 있다. 즉, 수학식 3의 실시예에 따르면, SR 필드 x는 각각의 20MHz 대역을 위한 'SRP_xa'와 'SRP_xb' 중 최소 값의 2배로 설정될 수 있다.
본 발명의 다른 실시예에 따르면, x-번째 40MHz 대역을 위한 SR 필드 x는 수학식 4와 같이 결정될 수 있다.
Figure PCTKR2017003662-appb-M000004
수학식 4를 참조하면, 'SRP_x'는 채널 x에서의 트리거 프레임을 포함하는 PPDU의 전송 파워 'TX PWR_AP, x'와 허용 간섭 레벨 'Acceptable Receiver Interference Level_AP, x'의 합으로 설정될 수 있다. 이때, 'TX PWR_AP, x'는 'TX PWR_AP_xa'와 'TX_PWR_AP_xb' 중 최소 값의 2배로 설정될 수 있다. 또한, 'Acceptable Receiver Interference Level_AP, x'는 'Acceptable Receiver Interference Level_AP, xa'와 'Acceptable Receiver Interference Level_AP, xb' 중 최소 값의 2배로 설정될 수 있다. 수학식 4의 각 변수의 정의는 수학식 3에서 설명된 바와 같다.
본 발명의 또 다른 실시예에 따르면, x-번째 40MHz 대역을 위한 SR 필드 x는 수학식 5와 같이 결정될 수 있다.
Figure PCTKR2017003662-appb-M000005
수학식 5를 참조하면, 'SRP_x'는 'SRP_xa'와 'SRP_xb' 중 최소 값으로 설정될 수 있다. 'SRP_xa' 및 'SRP_xb'의 산출 방법 및 각 변수의 정의는 수학식 3에서 설명된 바와 같다. 수학식 5의 실시예에 따르면, 20MHz 대역을 위한 SRP에 2를 곱하는 연산을 수행하지 않고, 단말은 'SRP_x'가 20MHz 대역에 대응하는 값임을 사전에 인식할 수 있다.
본 발명의 또 다른 실시예에 따르면, x-번째 40MHz 대역을 위한 SR 필드 x는 수학식 6과 같이 결정될 수 있다.
Figure PCTKR2017003662-appb-M000006
수학식 6을 참조하면, 'SRP_x'는 'TX PWR_AP, x'와 'Acceptable Receiver Interference Level_AP, x'의 합으로 설정될 수 있다. 이때, 'TX PWR_AP, x'는 'TX PWR_AP_xa'와 'TX_PWR_AP_xb' 중 최소 값으로 설정될 수 있다. 또한, 'Acceptable Receiver Interference Level_AP, x'는 'Acceptable Receiver Interference Level_AP, xa'와 'Acceptable Receiver Interference Level_AP, xb' 중 최소 값으로 설정될 수 있다. 수학식 6의 각 변수의 정의는 수학식 3에서 설명된 바와 같다. 수학식 6의 실시예에 따르면, 단말은 'SRP_x'가 20MHz 대역에 대응하는 값임을 사전에 인식할 수 있다.
도 15 내지 도 19는 본 발명의 실시예에 따른 HE-SIG-A 및 공간적 재사용 필드의 구성 방법들을 도시한다. 도 15 내지 도 19의 각 실시예에서, 이전 도면들의 실시예와 동일하거나 상응하는 부분에 대해서는 중복적인 설명을 생략하도록 한다.
전술한 바와 같이, 트리거-기반 PPDU의 HE-SIG-A는 4개의 SR 필드들을 포함할 수 있다. 트리거-기반 PPDU가 전송되는 총 대역폭이 160MHz(또는, 80+80MHz)인 경우, SR 필드들 각각은 40MHz 단위의 개별 서브밴드를 위한 SRP를 지시할 수 있다. 이때, 트리거-기반 PPDU는 주 80MHz 채널(이하, P80 채널) 및 부 80MHz 채널(이하, S80 채널) 중 적어도 하나를 통해 전송될 수 있다. 그러나 트리거-기반 PPDU를 수신하는 OBSS 단말은 해당 PPDU가 전송되는 BSS의 주파수 대역 구성을 알 수 없다. 더욱 구체적으로, 트리거-기반 PPDU가 전송되는 총 대역폭이 80+80MHz일 경우, OBSS 단말은 총 대역폭을 구성하는 P80 채널과 S80 채널의 물리적 대역을 식별하지 못할 수 있다. 따라서, PPDU를 수신하는 OBSS 단말은 해당 PPDU의 SR 필드들이 각각 어느 주파수 대역을 위한 것인지 식별할 수 없다. 또한, OBSS 단말은 상기 SR 필드들 중 어느 SR 필드가 해당 PPDU를 수신한 서브밴드를 위한 것인지 식별할 수 없다. 따라서, 트리거-기반 PPDU를 수신하는 OBSS 단말의 SR 필드 식별의 모호성을 해결하기 위한 방법이 필요하다.
도 15는 본 발명의 일 실시예에 따른 트리거-기반 PPDU의 HE-SIG-A 및 공간적 재사용 필드의 구성 방법을 도시한다. 도 15의 실시예에 따르면, HE 포맷의 PPDU에서 HE-SIG-A는 위치 필드를 포함할 수 있다. 위치 필드는 총 대역폭을 구성하는 제1 주파수 대역과 제2 주파수 대역 중 어느 하나를 지시할 수 있다. 예를 들어, 트리거-기반 PPDU(410, 420)가 전송되는 총 대역폭이 80+80MHz일 경우, HE-SIG-A의 위치 필드는 80MHz의 제1 주파수 대역과 80MHz의 제2 주파수 대역 중 어느 하나를 지시할 수 있다. 본 발명의 실시예에 따르면, HE-SIG-A의 제1 SR 필드 및 제2 SR 필드는 제1 주파수 대역을 위한 SRP를 지시하고, HE-SIG-A의 제3 SR 필드 및 제4 SR 필드는 제2 주파수 대역을 위한 SRP를 지시할 수 있다.
제1 주파수 대역과 제2 주파수 대역은 다양한 방법으로 구분될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 주파수 대역은 낮은 주파수 대역이고 제2 주파수 대역은 높은 주파수 대역일 수 있다. 다른 실시예에 따르면, 제1 주파수 대역은 높은 주파수 대역이고 제2 주파수 대역은 낮은 주파수 대역일 수 있다. 또 다른 실시예에 따르면, 제1 주파수 대역은 P80 채널의 대역이고 제2 주파수 대역은 S80 채널의 대역일 수 있다. 도 15의 실시예에서, 제1 주파수 대역으로 전송되는 트리거-기반 PPDU(410)는 위치 필드를 1로(또는, 0으로) 설정하고, 제2 주파수 대역으로 전송되는 트리거-기반 PPDU(420)는 위치 필드를 0으로(또는, 1로) 설정할 수 있다. 본 발명의 실시예들에서 제1 주파수 대역 및 제2 주파수 대역은 각각 서로 다른 80MHz 대역을 가리키지만, 본 발명은 이에 한정되지 않는다.
트리거-기반 PPDU(410, 420)를 수신한 OBSS 단말은 수신된 PPDU(410, 420)의 위치 필드 정보에 기초하여 해당 PPDU(410, 420)를 수신한 서브밴드를 위한 SRP를 식별할 수 있다. 만약 위치 필드 정보가 제1 주파수 대역을 지시할 경우, OBSS 단말은 제1 SR 필드 및 제2 SR 필드 중 적어도 하나로부터 해당 서브밴드를 위한 SRP를 획득할 수 있다. 그러나 위치 필드 정보가 제2 주파수 대역을 지시할 경우, OBSS 단말은 제3 SR 필드 및 제4 SR 필드 중 적어도 하나로부터 해당 서브밴드를 위한 SRP를 획득할 수 있다.
도 16은 본 발명의 다른 실시예에 따른 트리거-기반 PPDU의 HE-SIG-A 및 공간적 재사용 필드의 구성 방법을 도시한다. 도 16의 실시예에 따르면, 트리거-기반 PPDU(510, 520)가 전송되는 총 대역폭이 80+80MHz일 경우, 제1 주파수 대역을 위한 SR 필드들은 제2 주파수 대역을 위한 SR 필드들과 동일한 값으로 설정될 수 있다.
전술한 바와 같이, 트리거-기반 PPDU(510, 520)를 전송하는 STA들은 트리거 프레임으로부터 획득된 SRP 정보를 트리거-기반 PPDU(510, 520)의 SR 필드로 운반할 수 있다. 이때, STA는 2개의 SRP 정보를 반복하여 SR 필드들에 삽입할 수 있다. 예를 들면, 트리거 프레임으로부터 획득된 각 서브밴드를 위한 SRP 정보는 a, b, c, d일 수 있다. a 및 b는 제1 주파수 대역을 위한 SRP 정보이고, c 및 d는 제2 주파수 대역을 위한 SRP 정보일 수 있다. 이때, 제1 주파수 대역을 통해 전송되는 트리거-기반 PPDU(510)의 제1 SR 필드 내지 제4 SR 필드에는 각각 a, b, a, b가 삽입될 수 있다. 또한, 제2 주파수 대역을 통해 전송되는 트리거-기반 PPDU(520)의 제1 SR 필드 내지 제4 SR 필드에는 각각 c, d, c, d가 삽입될 수 있다. 즉, 제1 주파수 대역을 위한 제1 SR 필드 및 제2 SR 필드는 각각 제2 주파수 대역을 위한 제3 SR 필드 및 제4 SR 필드와 동일한 값으로 설정된다. 전술한 바와 같이, 제1 주파수 대역과 제2 주파수 대역은 각각 물리적으로 높은(혹은, 낮은) 주파수 대역과 낮은(혹은, 높은) 주파수 대역을 가리킬 수 있다. 또는, 제1 주파수 대역과 제2 주파수 대역은 각각 P80 채널의 대역과 S80 채널의 대역을 가리킬 수 있다.
트리거-기반 PPDU(510, 520)를 수신한 OBSS 단말은 수신된 PPDU(510, 520)의 제1 SR 필드와 제3 SR 필드 중 적어도 하나로부터 제1 SRP를 획득하고, 제2 SR 필드와 제4 SR 필드 중 적어도 하나로부터 제2 SRP를 획득할 수 있다. 즉, 제1 SR 필드와 제2 SR 필드가 나타내는 정보가 각각 제3 SR 필드 및 제4 SR 필드가 나타내는 정보와 동일하므로, OBSS 단말의 SR 필드 식별의 모호성이 해결될 수 있다. 실시예에 따라, 트리거 프레임이 전송하는 SRP 정보 a, b, c, d는 다양한 규칙으로 설정될 수 있다. 일 실시예에 따르면, a 및 b는 낮은 주파수 대역을 위한 SRP를 나타내고, c 및 d는 높은 주파수 대역을 위한 SRP를 나타낼 수 있다. 다른 실시예에 따르면, a 및 b는 높은 주파수 대역을 위한 SRP를 나타내고, c 및 d는 낮은 주파수 대역을 위한 SRP를 나타낼 수 있다. 또 다른 실시예에 다르면, a 및 b는 각각 c 및 d와 동일한 값으로 설정될 수 있다.
도 17은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 트리거-기반 PPDU의 HE-SIG-A 및 공간적 재사용 필드의 구성 방법을 도시한다. 도 17의 실시예에 따르면, 제1 주파수 대역을 위한 SR 필드들과 제2 주파수 대역을 위한 SR 필드들은 물리적 시그널링 방법을 통해 식별될 수 있다.
더욱 구체적으로, 제1 주파수 대역을 통해 전송되는 트리거-기반 PPDU(610)의 순환 시프트(cyclic shift) 값은 제2 주파수 대역을 통해 전송되는 트리거-기반 PPDU(620)의 순환 시프트 값과 다르게 설정될 수 있다. 이때, 제1 주파수 대역에 적용되는 제1 순환 시프트 값과 제2 주파수 대역에 적용되는 제2 순환 시프트 값은 미리 지정될 수 있다. 따라서, 제1 순환 시프트 값이 적용된 트리거-기반 PPDU(610)를 수신한 OBSS 단말은 해당 PPDU(610)의 제1 SR 필드 및 제2 SR 필드 중 적어도 하나로부터 해당 서브밴드를 위한 SRP 정보를 획득한다. 또한, 제2 순환 시프트 값이 적용된 트리거-기반 PPDU(620)를 수신한 OBSS 단말은 해당 PPDU(620)의 제3 SR 필드 및 제4 SR 필드 중 적어도 하나로부터 해당 서브밴드를 위한 SRP 정보를 획득한다.
도 18은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 트리거-기반 PPDU의 HE-SIG-A 및 공간적 재사용 필드의 구성 방법을 도시한다. 도 18의 실시예에 따르면, 제1 주파수 대역을 위한 SR 필드들과 제2 주파수 대역을 위한 SR 필드들은 물리적 시그널링 방법을 통해 식별될 수 있다.
더욱 구체적으로, 제1 주파수 대역을 통해 전송되는 트리거-기반 PPDU(710)의 특정 필드에 적용되는 변조 기법은 제2 주파수 대역을 통해 전송되는 트리거-기반 PPDU(720)의 특정 필드에 적용되는 변조 기법과 다르게 설정될 수 있다. 이때, 제1 주파수 대역을 통해 전송되는 특정 필드에 적용되는 제1 변조 기법과 제2 주파수 대역을 통해 전송되는 특정 필드에 적용되는 제2 변조 기법은 미리 지정될 수 있다. 본 발명의 일 실시예에 따르면, 주파수 대역에 따라 서로 다른 변조 기법이 적용되는 특정 필드는 RL-SIG(repeated L-SIG)일 수 있다.
따라서, 제1 변조 기법이 적용된 RL-SIG를 포함하는 트리거-기반 PPDU(710)를 수신한 OBSS 단말은 해당 PPDU(710)의 제1 SR 필드 및 제2 SR 필드 중 적어도 하나로부터 해당 서브밴드를 위한 SRP 정보를 획득한다. 또한, 제2 변조 기법이 적용된 RL-SIG를 포함하는 트리거-기반 PPDU(720)를 수신한 OBSS 단말은 해당 PPDU(720)의 제3 SR 필드 및 제4 SR 필드 중 적어도 하나로부터 해당 서브밴드를 위한 SRP 정보를 획득한다.
도 19는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 트리거-기반 PPDU의 HE-SIG-A 및 공간적 재사용 필드의 구성 방법을 도시한다. 도 19의 실시예에 따르면, HE 포맷의 PPDU에서 HE-SIG-A는 PPDU가 전송되는 총 대역폭이 불연속(non-contiguous)인지 여부를 나타내는 불연속 대역 지시자를 포함할 수 있다. 따라서, 트리거-기반 PPDU가 전송되는 총 대역폭이 연속적인(contiguous) 160MHz인지 혹은 불연속의 80+80MHz 인지가 불연속 대역 지시자를 통해 식별될 수 있다.
트리거-기반 PPDU(810, 820)를 수신한 OBSS 단말은 수신된 PPDU(810, 820)의 불연속 대역 지시자에 기초하여 SR 동작을 결정할 수 있다. 만약 불연속 대역 지시자가 0으로 설정된 경우(즉, PPDU가 전송되는 총 대역폭이 연속적인 경우), OBSS 단말은 PPDU가 전송되는 총 대역폭을 구성하는 각 서브밴드 및 이에 대응하는 SR 필드를 식별할 수 있다. 따라서, OBSS 단말은 획득된 SR 필드에 기초하여 SR 동작을 수행할 수 있다. 그러나 도 19에 도시된 바와 같이, 불연속 대역 지시자가 1로 설정된 경우(즉, PPDU가 전송되는 총 대역폭이 불연속인 경우), OBSS 단말은 PPDU(810, 820)가 전송되는 총 대역폭을 구성하는 각 서브밴드 및 이에 대응하는 SR 필드를 식별할 수 없다. 따라서, OBSS 단말은 전술한 SR 동작을 수행하지 않을 수 있다.
한편, 전술한 바와 같이 상기 실시예들에서 제1 주파수 대역과 제2 주파수 대역은 각각 물리적으로 높은(혹은, 낮은) 주파수 대역과 낮은(혹은, 높은) 주파수 대역을 가리킬 수 있다. 그러나 본 발명의 다른 실시예에 따르면, 제1 주파수 대역과 제2 주파수 대역은 각각 P80 채널의 대역과 S80 채널의 대역을 가리킬 수도 있다.
도 20 및 도 21은 트리거-기반 PPDU의 공간적 재사용 필드를 설정하는 방법의 다른 실시예를 도시한다. 전술한 바와 같이, 트리거-기반 PPDU가 전송되는 총 대역폭이 160MHz(또는, 80+80MHz)인 경우, 트리거-기반 PPDU의 각 SR 필드는 40MHz 단위의 개별 서브밴드를 위한 SRP를 지시할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 트리거-기반 PPDU가 전송되는 총 대역폭이 연속적인 주파수 대역으로 이루어진 경우(예를 들어, 80MHz, 160MHz 등), 총 대역폭을 구성하는 물리적 대역은 미리 정해진 규칙에 의해 결정될 수 있다. 따라서, 연속적인 주파수 대역으로 전송되는 트리거-기반 PPDU를 수신하는 OBSS 단말은 트리거-기반 PPDU가 전송되는 물리적 대역을 식별할 수 있다. 그러나 트리거-기반 PPDU가 전송되는 총 대역폭이 불연속의 주파수 대역들로 이루어진 경우(예를 들어, 80+80MHz), 총 대역폭을 구성하는 물리적 대역들은 미리 정해지지 않을 수 있다. 따라서, 불연속의 주파수 대역들을 통해 전송되는 트리거-기반 PPDU를 수신하는 OBSS 단말은 해당 PPDU의 SR 필드들이 각각 어느 주파수 대역을 위한 것인지 식별할 수 없다. 더욱 구체적으로, 상기 트리거-기반 PPDU가 전송되는 총 대역폭이 80+80MHz인 경우, OBSS 단말은 해당 PPDU를 수신한 서브밴드를 위한 SRP를 첫 번째 SR 필드 세트(즉, 제1 SR 필드 및 제2 SR 필드 중 적어도 하나)와 두 번째 SR 필드 세트(즉, 제3 SR 필드 및 제4 SR 필드 중 적어도 하나) 중 어느 세트로부터 획득할 수 있는지 식별할 수 없다. 따라서, 불연속의 주파수 대역들을 통해 트리거-기반 PPDU가 전송되는 경우, 이를 수신하는 OBSS 단말의 SR 필드 식별의 모호성을 해결하기 위한 방법이 필요하다.
도 20은 이와 같은 문제를 해결하기 위해 트리거-기반 PPDU의 공간적 재사용 필드를 설정하는 방법의 다른 실시예를 도시한다. 도 20의 실시예에 따르면, 트리거-기반 PPDU가 전송되는 총 대역폭이 80+80MHz일 경우, 서로 대응되는 2개의 40MHz 대역을 위한 SRP들 중 대표 값이 해당 대역들을 위한 SRP로 설정될 수 있다. 더욱 구체적으로, 첫 번째 40MHz 대역을 위한 SRP와 세 번째 40MHz 대역을 위한 SRP 중 대표 값이 첫 번째 40MHz 대역과 세 번째 40MHz 대역을 위한 제1 SRP로 사용될 수 있다. 따라서, 트리거-기반 PPDU의 제1 SR 필드와 제3 SR 필드는 동일한 대표 값을 나타낸다. 마찬가지로, 두 번째 40MHz 대역을 위한 SRP와 네 번째 40MHz 대역을 위한 SRP 중 대표 값이 두 번째 40MHz 대역과 네 번째 40MHz 대역을 위한 제2 SRP로 사용될 수 있다. 따라서, 트리거-기반 PPDU의 제2 SR 필드와 제4 SR 필드는 동일한 대표 값을 나타낸다. 이때, 첫 번째 40MHz 대역과 두 번째 40MHz 대역은 트리거-기반 PPDU가 전송되는 제1 주파수 대역을 구성하며, 세 번째 40MHz 대역과 네 번째 40MHz 대역은 트리거-기반 PPDU가 전송되는 제2 주파수 대역을 구성한다. 본 발명의 실시예에 따르면, 복수의 SRP들 중 작은 값이 해당 SRP들의 대표 값으로 설정될 수 있다.
총 대역폭이 80+80MHz인 트리거-기반 PPDU를 수신한 OBSS 단말은 수신된 PPDU의 제1 SR 필드와 제3 SR 필드 중 적어도 하나로부터 제1 SRP를 획득하고, 제2 SR 필드와 제4 SR 필드 중 적어도 하나로부터 제2 SRP를 획득할 수 있다. 즉, 제1 SR 필드와 제2 SR 필드가 나타내는 정보가 각각 제3 SR 필드 및 제4 SR 필드가 나타내는 정보와 동일하므로, OBSS 단말의 SR 필드 식별의 모호성이 해결될 수 있다.
한편, 트리거-기반 PPDU가 전송되는 총 대역폭이 160MHz일 경우, 각각의 SR 필드는 40MHz 단위의 서로 다른 서브밴드를 위한 SRP를 지시할 수 있다. 즉, 제1 SR 필드는 첫 번째 40MHz 대역을 위한 SRP를 지시하고, 제2 SR 필드는 두 번째 40MHz 대역을 위한 SRP를 지시하며, 제3 SR 필드는 세 번째 40MHz 대역을 위한 SRP를 지시하고, 제4 SR 필드는 네 번째 40MHz 대역을 위한 SRP를 지시한다. 이때, 첫 번째 40MHz 대역 내지 네 번째 40MHz 대역은 트리거-기반 PPDU가 전송되는 총 대역폭 160MHz를 구성한다. 이와 같이, 연속적인 주파수 대역으로 전송되는 트리거-기반 PPDU의 SR 필드들이 개별 서브밴드를 위한 SRP를 지시하도록 함으로, 개별 서브밴드에 더욱 적합한 SR 동작이 수행될 수 있다.
도 21은 트리거-기반 PPDU의 공간적 재사용 필드를 설정하고 이를 사용하는 방법의 또 다른 실시예를 도시한다. 도 21의 실시예에 따르면, 트리거-기반 PPDU의 각각의 SR 필드는 서로 다른 서브밴드를 위한 SRP를 지시하고, PPDU를 수신하는 OBSS 단말은 해당 서브밴드의 SR 동작을 위한 SRP를 복수의 SR 필드들이 지시하는 SRP 중에서 선택할 수 있다.
더욱 구체적으로, 트리거-기반 PPDU가 전송되는 총 대역폭이 80+80MHz일 경우에도, 각각의 SR 필드는 40MHz 단위의 서로 다른 서브밴드를 위한 SRP를 지시할 수 있다. 즉, 제1 SR 필드는 첫 번째 40MHz 대역을 위한 SRP를 지시하고, 제2 SR 필드는 두 번째 40MHz 대역을 위한 SRP를 지시하며, 제3 SR 필드는 세 번째 40MHz 대역을 위한 SRP를 지시하고, 제4 SR 필드는 네 번째 40MHz 대역을 위한 SRP를 지시한다. 이때, 첫 번째 40MHz 대역과 두 번째 40MHz 대역은 트리거-기반 PPDU가 전송되는 제1 주파수 대역을 구성하며, 세 번째 40MHz 대역과 네 번째 40MHz 대역은 트리거-기반 PPDU가 전송되는 제2 주파수 대역을 구성한다.
총 대역폭이 80+80MHz인 트리거-기반 PPDU를 수신한 OBSS 단말은 서로 대응되는 2개의 SR 필드들 중 작은 값을 해당 서브밴드를 위한 SRP로 사용한다. 즉, 첫 번째 40MHz 대역 및/또는 세 번째 40MHz 대역을 위한 SRP로는 제1 SR 필드 값과 제3 SR 필드 값 중 더 작은 값이 사용된다. 또한, 두 번째 40MHz 대역 및/또는 네 번째 40MHz 대역을 위한 SRP로는 제2 SR 필드 값과 제4 SR 필드 값 중 더 작은 값이 사용된다.
도 22는 본 발명의 추가적인 실시예에 따른 트리거-기반 PPDU의 HE-SIG-A 및 공간적 재사용 필드의 구성 방법을 도시한다. 도 22의 실시예에 따르면, 전술한 OBSS 단말의 SR 필드 식별의 모호성을 해결하기 위해, 불연속의 주파수 대역들을 통해 전송되는 트리거-기반 PPDU에서는 SR 동작이 제한될 수 있다. 더욱 구체적으로, 80+80MHz 대역을 통해 전송되는 트리거-기반 PPDU(910, 920)의 SR 필드들은 SR 동작을 허용하지 않은 기 설정된 값을 지시할 수 있다. 이를 위해, AP는 SR 동작을 허용하지 않은 기 설정된 값을 나타내는 SRP를 트리거 프레임을 통해 운반할 수 있다.
도 23은 본 발명의 다른 실시예에 따른 트리거-기반 PPDU의 공간적 재사용 필드의 시그널링 방법을 도시한다. 도 23의 실시예에 따르면, 트리거-기반 PPDU의 대역폭 필드가 지시하는 총 대역폭이 80+80MHz 또는 160MHz인 경우, SR 필드는 20MHz 대역폭의 서브밴드를 위한 SRP를 지시할 수 있다. 도 23의 실시예에서, 트리거-기반 PPDU가 전송되는 총 대역폭이 20MHz, 40MHz 또는 80MHz일 경우 각각의 SR 필드가 지시하는 값은 도 13에서 설명된 실시예와 같다.
도 23의 실시예에 따르면, 트리거-기반 PPDU가 전송되는 총 대역폭이 160MHz(또는, 80+80MHz)인 경우, 80MHz의 제1 주파수 대역을 위한 SR 필드들의 값과 80MHz의 제2 주파수 대역을 위한 SR 필드들의 값은 서로 다르게 설정될 수 있다. 즉, 제1 주파수 대역을 통해 전송되는 트리거-기반 PPDU의 제1 SR 필드 내지 제4 SR 필드는 각각 제1 주파수 대역의 첫 번째 20MHz 대역 내지 네 번째 20MHz 대역을 위한 SRP를 지시한다. 또한, 제2 주파수 대역을 통해 전송되는 트리거-기반 PPDU의 제1 SR 필드 내지 제4 SR 필드는 각각 제2 주파수 대역의 첫 번째 20MHz 대역 내지 네 번째 20MHz 대역을 위한 SRP를 지시한다. 이때, 제1 주파수 대역을 위한 제1 SR 필드 내지 제4 SR 필드와 제2 주파수 대역을 위한 제1 SR 필드 내지 제4 SR 필드는 서로 독립적으로 결정될 수 있다.
이와 같이, 총 대역폭 160MHz(또는, 80+80MHz)에서 20MHz 단위로 SRP를 지시하기 위해서는 트리거 프레임에서 최대 8개의 SRP를 운반해야 한다. 따라서, 트리거 프레임의 길이는 총 대역폭 정보에 따라 가변적으로 결정될 수 있다. 즉, 총 대역폭이 20MHz, 40MHz 또는 80MHz인 경우 트리거 프레임은 총 16비트의 SRP를 운반하고, 총 대역폭이 160MHz(또는, 80+80MHz)인 경우 트리거 프레임은 총 32비트의 SRP를 운반한다.
도 24는 본 발명의 일 실시예에 따른 대역폭 필드의 시그널링 방법을 도시한다. 전술한 실시예들에서, 트리거-기반 PPDU가 전송되는 총 대역폭이 연속적인 160MHz인지 혹은 불연속 80+80MHz인지 식별이 필요할 수 있다. 본 발명의 실시예에 따르면, 전송되는 PPDU의 총 대역폭이 연속적인지 여부는 HE-SIG-A를 통해 시그널링 될 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 도 19에서 전술한 바와 같이 HE 포맷의 PPDU에서 HE-SIG-A는 불연속 대역 지시자를 포함할 수 있다. 따라서, 트리거-기반 PPDU가 전송되는 총 대역폭이 연속적인 160MHz인지 혹은 불연속의 80+80MHz 인지가 불연속 대역 지시자를 통해 식별될 수 있다.
본 발명의 다른 실시예에 따르면, 전송되는 PPDU의 총 대역폭이 연속적인지 여부는 도 24에 도시된 바와 같이 HE-SIG-A의 대역폭 필드를 통해 시그널링 될 수 있다. 더욱 구체적으로, 불연속 대역폭은 HE-SIG-A의 대역폭 필드의 기 설정된 인덱스를 통해 지시될 수 있다. 예를 들어, 대역폭 필드의 인덱스 0, 1, 2, 3은 각각 20MHz, 40MHz, 80MHz 및 연속적인 160MHz를 나타낼 수 있다. 그리고 대역폭 필드의 인덱스 4는 불연속 80+80MHz를 나타낼 수 있다. 만약 트리거-기반 PPDU의 대역폭 필드가 연속적인 160MHz를 나타낼 경우, 해당 PPDU를 수신한 OBSS 단말은 160MHz에 대한 SR 동작을 수행할 수 있다. 그러나 트리거-기반 PPDU의 대역폭 필드가 불연속 80+80MHz를 나타낼 경우, OBSS 단말은 해당 PPDU가 수신된 서브밴드가 포함된 80MHz에 대한 SR 동작을 수행할 수 있다.
본 발명의 또 다른 실시예에 따르면, 전송되는 PPDU의 총 대역폭이 연속적인지 여부는 대응하는 SR 필드들이 동일한 값으로 설정되었는지 여부에 따라 식별될 수 있다. 예를 들어, 트리거-기반 PPDU에서 대역폭 필드가 160MHz를 지시하고, 제1 SR 필드 및 제2 SR 필드가 각각 제3 SR 필드 및 제4 SR 필드와 동일한 값으로 설정된 경우, 트리거-기반 PPDU가 전송되는 총 대역폭은 80+80MHz으로 식별될 수 있다.
상기와 같이 무선랜 통신을 예로 들어 본 발명을 설명하였지만, 본 발명은 이에 한정하지 않으며 셀룰러 통신 등 다른 통신 시스템에서도 동일하게 적용될 수 있다. 또한 본 발명의 방법, 장치 및 시스템은 특정 실시예와 관련하여 설명되었지만, 본 발명의 구성 요소, 동작의 일부 또는 전부는 범용 하드웨어 아키텍쳐를 갖는 컴퓨터 시스템을 사용하여 구현될 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 메모리에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리는 프로세서의 내부 또는 외부에 위치할 수 있으며, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
전술한 본 발명의 설명은 예시를 위한 것이며, 본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자는 본 발명의 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 쉽게 변형이 가능하다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적인 것이 아는 것으로 해석해야 한다. 예를 들어, 단일형으로 설명되어 있는 각 구성 요소는 분산되어 실시될 수도 있으며, 마찬가지로 분산된 것으로 설명되어 있는 구성 요소들도 결합된 형태로 실시될 수 있다.
본 발명의 범위는 상기 상세한 설명보다는 후술하는 특허청구범위에 의하여 나타내어지며, 특허청구범위의 의미 및 범위 그리고 그 균등 개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.
본 발명의 다양한 실시예들은 IEEE 802.11 시스템을 중심으로 설명되었으나, 그 밖의 다양한 형태의 이동통신 장치, 이동통신 시스템 등에 적용될 수 있다.

Claims (20)

  1. 무선 통신 단말로서,
    프로세서; 및
    통신부를 포함하고,
    상기 프로세서는,
    상향 다중 사용자 전송을 지시하는 트리거 프레임을 수신하고,
    수신된 트리거 프레임에 대응하여 트리거-기반 PPDU(PHY Protocol Data Unit)를 전송하되,
    상기 트리거-기반 PPDU는 중첩된 베이직 서비스 세트(OBSS) 단말의 공간적 재사용 동작을 위한 공간적 재사용 파라메터를 포함하는 무선 통신 단말.
  2. 제1 항에 있어서,
    상기 트리거-기반 PPDU의 전송이 수행되는 총 대역폭이 불연속(non-contiguous)의 제1 주파수 대역과 제2 주파수 대역인 경우,
    상기 제1 주파수 대역을 위한 공간적 재사용 파라메터와 상기 제2 주파수 대역을 위한 공간적 재사용 파라메터는 동일한 값으로 설정되는 무선 통신 단말.
  3. 제2 항에 있어서,
    상기 트리거-기반 PPDU의 HE-SIG-A(High Efficiency Signal Field A)는 복수의 공간적 재사용 필드들을 포함하고, 상기 복수의 공간적 재사용 필드들은 상기 트리거 프레임으로부터 획득된 공간적 재사용 파라메터를 운반하며,
    상기 복수의 공간적 재사용 필드들 각각은 상기 트리거-기반 PPDU의 전송이 수행되는 총 대역폭을 구성하는 개별 서브밴드를 위한 공간적 재사용 파라메터를 지시하는 무선 통신 단말.
  4. 제3 항에 있어서,
    상기 복수의 공간적 재사용 필드들은 제1 공간적 재사용 필드, 제2 공간적 재사용 필드, 제3 공간적 재사용 필드 및 제4 공간적 재사용 필드를 포함하고,
    상기 트리거-기반 PPDU의 전송이 수행되는 총 대역폭이 불연속의 제1 주파수 대역과 제2 주파수 대역인 경우, 상기 제1 주파수 대역을 위한 상기 제1 공간적 재사용 필드 및 상기 제2 공간적 재사용 필드는 각각 상기 제2 주파수 대역을 위한 상기 제3 공간적 재사용 필드 및 상기 제4 공간적 재사용 필드와 동일한 값으로 설정되는 무선 통신 단말.
  5. 제3 항에 있어서,
    상기 트리거-기반 PPDU의 전송이 수행되는 총 대역폭이 기 설정된 대역폭 이하인 경우, 상기 공간적 재사용 필드는 제1 주파수 대역폭의 서브밴드를 위한 공간적 재사용 파라메터를 지시하고,
    상기 트리거-기반 PPDU의 전송이 수행되는 총 대역폭이 상기 기 설정된 대역폭을 초과하는 경우, 상기 공간적 재사용 필드는 상기 제1 주파수 대역폭 보다 넓은 제2 주파수 대역폭의 서브밴드를 위한 공간적 재사용 파라메터를 지시하는 무선 통신 단말.
  6. 제1 항에 있어서,
    상기 공간적 재사용 파라메터는 상기 트리거 프레임을 포함하는 PPDU의 전송 파워 및 상기 트리거 프레임을 포함하는 PPDU를 전송한 베이스 무선 통신 단말의 허용 간섭 레벨에 기초하여 설정되는 무선 통신 단말.
  7. 제6 항에 있어서,
    상기 OBSS 단말의 공간적 재사용 동작은 상기 공간적 재사용 파라메터에 기초한 상기 OBSS 단말의 전송 파워 조절 동작을 포함하는 무선 통신 단말.
  8. 제7 항에 있어서,
    상기 전송 파워 조절 동작은 상기 OBSS 단말에서 측정된 상기 트리거 프레임이 포함된 PPDU의 수신 신호 세기와 상기 OBSS 단말이 획득한 공간적 재사용 파라메터에 기초하여 수행되는 무선 통신 단말.
  9. 제8 항에 있어서,
    상기 OBSS 단말의 전송 파워는 상기 획득된 공간적 재사용 파라메터 값에서 상기 측정된 수신 신호 세기를 차감한 값보다 작도록 설정되는 무선 통신 단말.
  10. 제8 항에 있어서,
    상기 OBSS 단말은 상기 트리거 프레임 및 상기 트리거-기반 PPDU 중 적어도 하나로부터 상기 공간적 재사용 파라메터를 획득하는 무선 통신 단말.
  11. 무선 통신 단말의 무선 통신 방법으로서,
    상향 다중 사용자 전송을 지시하는 트리거 프레임을 수신하는 단계; 및
    수신된 트리거 프레임에 대응하여 트리거-기반 PPDU(PHY Protocol Data Unit)를 전송하는 단계; 를 포함하되,
    상기 트리거-기반 PPDU는 중첩된 베이직 서비스 세트(OBSS) 단말의 공간적 재사용 동작을 위한 공간적 재사용 파라메터를 포함하는 무선 통신 방법.
  12. 제11 항에 있어서,
    상기 트리거-기반 PPDU의 전송이 수행되는 총 대역폭이 불연속의 제1 주파수 대역과 제2 주파수 대역인 경우,
    상기 제1 주파수 대역을 위한 공간적 재사용 파라메터와 상기 제2 주파수 대역을 위한 공간적 재사용 파라메터는 동일한 값으로 설정되는 무선 통신 방법.
  13. 제12 항에 있어서,
    상기 트리거-기반 PPDU의 HE-SIG-A(High Efficiency Signal Field A)는 복수의 공간적 재사용 필드들을 포함하고, 상기 복수의 공간적 재사용 필드들은 상기 트리거 프레임으로부터 획득된 공간적 재사용 파라메터를 운반하며,
    상기 복수의 공간적 재사용 필드들 각각은 상기 트리거-기반 PPDU의 전송이 수행되는 총 대역폭을 구성하는 개별 서브밴드를 위한 공간적 재사용 파라메터를 지시하는 무선 통신 방법.
  14. 제13 항에 있어서,
    상기 복수의 공간적 재사용 필드들은 제1 공간적 재사용 필드, 제2 공간적 재사용 필드, 제3 공간적 재사용 필드 및 제4 공간적 재사용 필드를 포함하고,
    상기 트리거-기반 PPDU의 전송이 수행되는 총 대역폭이 불연속의 제1 주파수 대역과 제2 주파수 대역인 경우, 상기 제1 주파수 대역을 위한 상기 제1 공간적 재사용 필드 및 상기 제2 공간적 재사용 필드는 각각 상기 제2 주파수 대역을 위한 상기 제3 공간적 재사용 필드 및 상기 제4 공간적 재사용 필드와 동일한 값으로 설정되는 무선 통신 방법.
  15. 제13 항에 있어서,
    상기 트리거-기반 PPDU의 전송이 수행되는 총 대역폭이 기 설정된 대역폭 이하인 경우, 상기 공간적 재사용 필드는 제1 주파수 대역폭의 서브밴드를 위한 공간적 재사용 파라메터를 지시하고,
    상기 트리거-기반 PPDU의 전송이 수행되는 총 대역폭이 상기 기 설정된 대역폭을 초과하는 경우, 상기 공간적 재사용 필드는 상기 제1 주파수 대역폭 보다 넓은 제2 주파수 대역폭의 서브밴드를 위한 공간적 재사용 파라메터를 지시하는 무선 통신 방법.
  16. 제11 항에 있어서,
    상기 공간적 재사용 파라메터는 상기 트리거 프레임을 포함하는 PPDU의 전송 파워 및 상기 트리거 프레임을 포함하는 PPDU를 전송한 베이스 무선 통신 단말의 허용 간섭 레벨에 기초하여 설정되는 무선 통신 방법.
  17. 제16 항에 있어서,
    상기 OBSS 단말의 공간적 재사용 동작은 상기 공간적 재사용 파라메터에 기초한 상기 OBSS 단말의 전송 파워 조절 동작을 포함하는 무선 통신 방법.
  18. 제17 항에 있어서,
    상기 전송 파워 조절 동작은 상기 OBSS 단말에서 측정된 상기 트리거 프레임이 포함된 PPDU의 수신 신호 세기와 상기 OBSS 단말이 획득한 공간적 재사용 파라메터에 기초하여 수행되는 무선 통신 방법.
  19. 제18 항에 있어서,
    상기 OBSS 단말의 전송 파워는 상기 획득된 공간적 재사용 파라메터 값에서 상기 측정된 수신 신호 세기를 차감한 값보다 작도록 설정되는 무선 통신 방법.
  20. 제18 항에 있어서,
    상기 OBSS 단말은 상기 트리거 프레임 및 상기 트리거-기반 PPDU 중 적어도 하나로부터 상기 공간적 재사용 파라메터를 획득하는 무선 통신 방법.
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KR20160093813 2016-07-23

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US16/141,973 Continuation US10623964B2 (en) 2016-04-02 2018-09-26 Wireless communication method and wireless communication terminal for spatial reuse of overlapped basic service set

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2017171531A1 true WO2017171531A1 (ko) 2017-10-05

Family

ID=59966090

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2017/003662 WO2017171531A1 (ko) 2016-04-02 2017-04-03 중첩된 베이직 서비스 세트의 공간적 재사용 동작을 위한 무선 통신 방법 및 무선 통신 단말

Country Status (4)

Country Link
US (5) US10623964B2 (ko)
KR (5) KR102435189B1 (ko)
CN (4) CN109076614B (ko)
WO (1) WO2017171531A1 (ko)

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110290531A (zh) * 2018-03-19 2019-09-27 联发科技(新加坡)私人有限公司 无线通信方法和通信装置
US10623964B2 (en) 2016-04-02 2020-04-14 Wilus Institute Of Standards And Technology Inc. Wireless communication method and wireless communication terminal for spatial reuse of overlapped basic service set
US10631335B2 (en) 2016-04-02 2020-04-21 Wilus Institute Of Standards And Technology Inc. Wireless communication method and wireless communication terminal using basic service set identification information determination of received frame
KR20200057481A (ko) * 2018-11-16 2020-05-26 삼성전자주식회사 공간 재사용을 이용하여 데이터를 전송하는 무선 통신 장치 및 이를 이용한 데이터 통신 방법
CN111727616A (zh) * 2018-02-28 2020-09-29 松下电器(美国)知识产权公司 无线通信装置及无线通信方法
EP3714619A4 (en) * 2017-11-21 2021-01-27 ZTE Corporation WIRELESS COMMUNICATION USING SPATIAL REUSE
WO2021089674A1 (en) * 2019-11-05 2021-05-14 Sony Corporation Access points, station and corresponding methods
TWI749793B (zh) * 2020-09-30 2021-12-11 瑞昱半導體股份有限公司 處理基於空間重用的傳輸的裝置及方法
US11330628B2 (en) 2015-11-03 2022-05-10 Wilus Institute Of Standards And Technology Inc. High density environment including overlapped basic service set
US11483865B2 (en) 2016-06-14 2022-10-25 Wilus Institute Of Standards And Technology Inc. Wireless communication method and wireless communication terminal for spatial reuse operation

Families Citing this family (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR102305933B1 (ko) 2015-10-20 2021-10-01 주식회사 윌러스표준기술연구소 중첩된 베이직 서비스 세트를 포함하는 고밀도 환경에서의 무선 통신 방법 및 무선 통신 단말
KR102425184B1 (ko) 2016-03-04 2022-07-27 주식회사 윌러스표준기술연구소 다른 베이직 서비스 세트와 중첩된 베이직 서비스 세트에서의 무선 통신 방법 및 무선 통신 단말
JP7233248B2 (ja) * 2019-02-26 2023-03-06 キヤノン株式会社 通信装置、通信装置の制御方法、およびプログラム
CN116684933A (zh) * 2019-09-09 2023-09-01 华为技术有限公司 正交频分多址接入ofdma混合传输方法和装置
US11172368B2 (en) * 2019-11-15 2021-11-09 Cisco Technology, Inc. Location-aware spatial reuse
US20220217027A9 (en) * 2020-02-22 2022-07-07 Nxp Usa, Inc. Wireless communication device
US20230130569A1 (en) * 2020-03-14 2023-04-27 Wilus Institute Of Standards And Technology Inc. Wireless communication terminal and method for transmitting or receiving data in wireless communication system
WO2021206526A1 (ko) * 2020-04-10 2021-10-14 엘지전자 주식회사 Str 동작을 위한 송신 전력 조절
US11582007B2 (en) * 2020-05-06 2023-02-14 Mediatek Inc. Apparatuses and methods for resource unit (RU) allocation signaling to support trigger-based physical layer protocol data unit (TB PPDU) with multi-RU
US20230156737A1 (en) * 2020-08-05 2023-05-18 Apple Inc. System and methods for dynamic scheduling in new radio with user equipment
JP2024506354A (ja) * 2021-02-10 2024-02-13 ウィルス インスティテュート オブ スタンダーズ アンド テクノロジー インコーポレイティド マルチリンクを用いる無線通信方法及びこれを用いる無線通信端末
EP4318993A1 (en) * 2021-03-25 2024-02-07 LG Electronics Inc. Method and device for configuring special user information field in trigger frame even when triggering only he tb ppdu in wireless lan system
CN115190573A (zh) * 2021-04-01 2022-10-14 华为技术有限公司 空间复用方法、装置、设备和介质
US11818706B2 (en) * 2021-04-27 2023-11-14 Cisco Technology, Inc. Mesh performance using overlapping basic service set (OBSS) coloring and transmission scheduling
CN114302496A (zh) * 2021-12-17 2022-04-08 深圳市联平半导体有限公司 数据发送方法、装置、存储介质、处理器及ap终端
US20230239699A1 (en) * 2022-01-24 2023-07-27 Mediatek Inc. Spatial-reuse classification in mesh network
US20240155514A1 (en) * 2022-02-16 2024-05-09 Tp-Link Corporation Limited Transmit power control method and apparatus, node device, and storage medium
CN114513841B (zh) * 2022-04-18 2022-07-01 国网四川省电力公司电力科学研究院 一种电力应急通信***的多ap协作功率控制方法和***

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015112780A1 (en) * 2014-01-24 2015-07-30 Mediatek Singapore Pte. Ltd. Adaptive cca and tx power level adjustment for dense deployment of wireless networks
WO2016003056A1 (ko) * 2014-07-03 2016-01-07 엘지전자(주) 무선 통신 시스템에서 다중 사용자(multi-user) 상향링크 데이터 전송을 위한 방법 및 이를 위한 장치
WO2016029876A1 (en) * 2014-08-29 2016-03-03 Mediatek Inc. Prioritized channel access schemes with spatial reuse consideration
WO2016036138A1 (ko) * 2014-09-04 2016-03-10 엘지전자 주식회사 무선랜에서 복수의 ps-poll 프레임을 트리거하는 방법 및 장치

Family Cites Families (96)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8385289B2 (en) 2001-10-23 2013-02-26 Alcatel Lucent Procedure processing method for packet mode locating services in a mobile radiocommunication system
KR101610305B1 (ko) 2009-03-20 2016-04-20 삼성전자주식회사 다중 안테나 시스템에서 셀 간 간섭을 감소시키기 위한 장치 및 방법
KR101534865B1 (ko) 2009-06-23 2015-07-27 엘지전자 주식회사 링크 적응 절차 수행 방법
EP2548316B1 (en) * 2010-03-15 2018-12-19 LG Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting frame in wlan system
US8483741B1 (en) * 2010-05-03 2013-07-09 Qualcomm Incorporated Mitigation of inter-network interference to enable channel reuse
US8531980B2 (en) 2010-06-29 2013-09-10 Intel Corporation Multi-channel communication station for communicating a multi-channel PPDU and methods of reducing collisions on secondary channels in multi-channel wireless networks
US8553605B2 (en) 2010-09-10 2013-10-08 Qualcomm Incorporated Packet identification for power saving in wireless communication networks
US9271136B2 (en) 2010-11-19 2016-02-23 Qualcomm Incorporated Probe messaging for direct link connections
US9414413B2 (en) 2011-06-08 2016-08-09 Lg Electronics Inc. Method and device for transmitting a frame using a multiple physical layer in a wireless LAN system
US8995367B2 (en) 2011-06-08 2015-03-31 Marvell World Trade Ltd. Efficient transmission for low data rate WLAN
WO2013022253A2 (en) 2011-08-07 2013-02-14 Lg Electronics Inc. Method of channel access in wireless local area network and apparatus for the same
JP6121430B2 (ja) * 2011-10-18 2017-04-26 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 無線通信システムにおいてセル間干渉を緩和する方法及びそのための装置
US8971213B1 (en) 2011-10-20 2015-03-03 Cisco Technology, Inc. Partial association identifier computation in wireless networks
CA2863800C (en) 2012-02-05 2018-10-02 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for channel access via null data packet frame in wireless lan system
EP2816740B1 (en) 2012-02-14 2019-07-24 LG Electronics Inc. Method for transmitting data units in wireless lan systems and apparatus for supporting same
EP3273743A1 (en) 2012-03-01 2018-01-24 Interdigital Patent Holdings, Inc. Multi-user parallel channel access in wlan systems
JP5866480B2 (ja) 2012-04-24 2016-02-17 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 無線lanシステムにおいて部分連携識別子を含むフレーム送受信方法及び装置
CN104321998A (zh) 2012-04-30 2015-01-28 交互数字专利控股公司 支持基于协调正交块资源分配(cobra)操作的方法和装置
CN104365169B (zh) 2012-06-27 2019-04-19 Lg 电子株式会社 在无线通信***中的指示信道接入类型的方法和用于其的装置
KR101553857B1 (ko) 2012-08-16 2015-09-17 주식회사 케이티 무선랜 시스템에서 채널 액세스 방법
KR20140023850A (ko) 2012-08-17 2014-02-27 주식회사 케이티 무선랜 시스템에서 채널 액세스 방법
KR20140035841A (ko) * 2012-09-14 2014-03-24 주식회사 케이티 무선랜 시스템에서 데이터 전송 방법
KR101561117B1 (ko) 2012-09-20 2015-10-16 주식회사 케이티 무선랜 시스템에서 능동 검색 방법
US9929953B2 (en) 2013-03-28 2018-03-27 Hewlett Packard Enterpise Development Lp Making a frame receive decision in a receiver PHY layer
JP6082163B2 (ja) 2013-05-02 2017-02-15 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 無線lanシステムにおいて動的チャネルセンシング方法及び装置
US9439161B2 (en) 2013-07-17 2016-09-06 Qualcomm Incorporated Physical layer design for uplink (UL) multiuser multiple-input, multiple-output (MU-MIMO) in wireless local area network (WLAN) systems
WO2015023103A1 (ko) * 2013-08-12 2015-02-19 주식회사 케이티 무선랜 시스템에서 데이터 전송 방법 및 장치
US9838940B2 (en) 2013-09-18 2017-12-05 Qualcomm, Incorporated Packet transmission deferral based on BSSID information
CN105594288B (zh) 2013-10-05 2019-02-19 Lg 电子株式会社 在无线lan***中使用扇区传输机会的操作方法和装置
US9736829B2 (en) 2013-10-14 2017-08-15 Qualcomm Incorporated Downlink control management in an unlicensed or shared spectrum
KR101871080B1 (ko) 2013-10-22 2018-06-25 엘지전자 주식회사 중첩된 서비스 영역에서 간섭을 방지하는 방법 및 장치
US9807794B2 (en) * 2013-10-23 2017-10-31 Qualcomm, Incorporated Systems, methods and devices for dynamically setting response indication deferral in wireless networks
KR20150052798A (ko) 2013-11-06 2015-05-14 주식회사 케이티 무선랜 시스템에서 데이터 송수신 방법 및 장치
KR20150054625A (ko) 2013-11-11 2015-05-20 인텔렉추얼디스커버리 주식회사 스테이션 및 액세스 포인트와 스테이션 간의 접속 설정 방법
CN105766031B (zh) 2013-11-25 2020-04-07 Lg电子株式会社 用于在无线lan中发送上行链路帧的方法和装置
WO2015081169A1 (en) 2013-11-27 2015-06-04 Interdigital Patent Holdings, Inc. Resource allocation in multi-provider wlan networks based on utility metric
KR102144288B1 (ko) * 2013-12-20 2020-08-13 한국전자통신연구원 무선랜에서 데이터 송수신 방법 및 장치
CN105830361B (zh) 2013-12-20 2019-04-19 Lg电子株式会社 用于在无线lan***中收发包括部分关联标识符的帧的方法和装置
CN106063368A (zh) 2013-12-31 2016-10-26 新加坡科技研究局 移动无线电通信装置和用于控制移动无线电通信装置的方法
EP3061296B1 (en) * 2014-02-10 2018-06-06 MediaTek Inc. Method for identifying source bss in wlan
US9622189B2 (en) * 2014-03-28 2017-04-11 Zte Corporation Techniques for fast delivery of radio information
KR102211170B1 (ko) 2014-04-25 2021-02-01 뉴라컴 인코포레이티드 프레임 전송 방법 및 장치
KR20150124389A (ko) 2014-04-28 2015-11-05 뉴라컴 인코포레이티드 시그널링 방법
KR102082094B1 (ko) * 2014-05-13 2020-02-27 주식회사 윌러스표준기술연구소 클리어 채널 할당을 위한 무선 통신 방법 및 이를 이용한 무선 통신 단말
US10085258B2 (en) * 2014-07-04 2018-09-25 Newracom, Inc. Frame transmitting method and frame receiving method
US10327262B2 (en) 2014-08-07 2019-06-18 Wilus Institute Of Standards And Technology Inc. Wireless communication method and wireless communication terminal
KR102378708B1 (ko) * 2014-08-08 2022-03-25 한국전자통신연구원 무선랜에서 스테이션의 동작방법
KR20160019383A (ko) * 2014-08-11 2016-02-19 뉴라컴 인코포레이티드 고효율 무선랜의 물리계층 프로토콜 데이터 유닛 포맷
KR20160019867A (ko) * 2014-08-12 2016-02-22 뉴라컴 인코포레이티드 고효율 무선랜 디바이스 전송 전력 제어
US20160050691A1 (en) 2014-08-12 2016-02-18 Mediatek Inc. Method to Improve Channel Access Opportunity in a Wireless Communications System
CN106797662B (zh) 2014-08-18 2020-11-10 韦勒斯标准与技术协会公司 用于同时数据通信的无线通信方法及使用该方法的无线通信终端
KR102131654B1 (ko) * 2014-08-25 2020-07-08 주식회사 윌러스표준기술연구소 무선 통신 방법 및 이를 이용한 무선 통신 단말
KR20160028974A (ko) * 2014-09-03 2016-03-14 뉴라컴 인코포레이티드 무선랜에서 스테이션의 동작 방법
WO2016040837A1 (en) 2014-09-11 2016-03-17 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for spatial sharing in wireless local area network (wlan) systems
US9838513B2 (en) 2014-09-19 2017-12-05 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for packet acquisition in mixed-rate wireless communication networks
CN106716900B (zh) 2014-09-28 2020-09-08 Lg 电子株式会社 在无线通信***中支持灵活资源分配的方法及其装置
KR20160047405A (ko) 2014-10-22 2016-05-02 주식회사 윌러스표준기술연구소 패킷 자동 검출을 위한 무선 통신 방법 및 무선 통신 단말
US9848442B2 (en) 2014-11-10 2017-12-19 Newracom Inc. Method for transmitting and receiving frame in wireless local area network
WO2016087917A1 (ko) 2014-11-19 2016-06-09 뉴라컴 인코포레이티드 고효율 무선랜에서 bss 식별정보에 기초한 ppdu프로세싱 방법 및 장치
KR102185988B1 (ko) 2014-11-27 2020-12-02 한국전자통신연구원 무선랜에서 스테이션의 동작 방법
KR20220157520A (ko) 2015-02-17 2022-11-29 주식회사 윌러스표준기술연구소 다중 사용자 전송을 위한 시그널링 방법 및 이를 이용한 무선 통신 단말과 무선 통신 방법
US10182361B1 (en) * 2015-04-09 2019-01-15 Newracom, Inc. Receiver behavior for uplink multi-user transmission in wireless LAN systems
CN104853375B (zh) 2015-05-14 2018-03-09 江苏中兴微通信息科技有限公司 一种增强型无线局域网中避免信标帧碰撞的发送方法
US10524231B2 (en) 2015-05-20 2019-12-31 Lg Electronics Inc. Method for managing NAV in wireless LAN system and device for same
RU2681350C1 (ru) 2015-06-05 2019-03-06 Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) Станция, точка доступа и реализованные в них способы обработки передач в сети беспроводной связи
EP3307007B1 (en) * 2015-06-05 2022-04-27 LG Electronics Inc. Method for transmitting data in wireless communication system and apparatus therefor
US10104664B2 (en) 2015-06-16 2018-10-16 Mediatek Inc. Enhanced channel contention schemes for high-efficiency WLAN
ES2856945T3 (es) 2015-06-18 2021-09-28 Lg Electronics Inc Método y aparato para realizar transmisión MU de enlace ascendente en un sistema de LAN inalámbrica
US10009841B2 (en) 2015-07-01 2018-06-26 Intel IP Corporation Determining two network allocation vector settings
WO2017012182A1 (zh) 2015-07-17 2017-01-26 华为技术有限公司 无线通信***中nav设置方法及相关设备
WO2017018801A1 (en) * 2015-07-29 2017-02-02 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting data in wireless communication system
US10111226B2 (en) 2015-08-26 2018-10-23 Qualcomm Incorporated Techniques to identify packets associated with an overlapping basic service set
US10257857B2 (en) 2015-09-28 2019-04-09 Newracom, Inc. Apparatus and methods for TXOP duration field in PHY header
WO2017074024A1 (ko) 2015-10-26 2017-05-04 엘지전자 주식회사 무선랜 시스템에서 nav를 업데이트하는 방법 및 이를 위한 장치
EP3375108A4 (en) * 2015-11-11 2019-10-23 Ruckus Wireless, Inc. DEWLAN TREATMENT
US10470128B2 (en) 2015-11-18 2019-11-05 Newracom, Inc. Early detection procedure of high-efficiency frame and decision timing for spatial reuse
US10609642B2 (en) 2015-11-19 2020-03-31 Lg Electronics Inc. Method for operating in power-save mode in wireless LAN system and apparatus for method
US10292116B2 (en) 2015-12-08 2019-05-14 Lg Electronics Inc. Method of performing RTS/CTS procedure in wireless LAN system and apparatus thereof
WO2017099546A2 (ko) 2015-12-11 2017-06-15 엘지전자 주식회사 무선랜 시스템에서 프레임을 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치
US10321485B1 (en) 2015-12-14 2019-06-11 Newracom, Inc. Multiple network allocation vector operation
US10171420B2 (en) 2015-12-23 2019-01-01 Intel IP Corporation Spatial reuse for uplink multiuser transmissions
EP3780409A1 (en) 2015-12-28 2021-02-17 Newracom, Inc. Multiple network allocation vector operation
US10200989B2 (en) 2016-01-13 2019-02-05 Intel IP Corporation Network allocation vector settings for multi-user operation
US10285066B2 (en) 2016-03-29 2019-05-07 Lg Electronics Inc. VHT frame including spatial reuse parameter in HE WLAN
CN115297563A (zh) 2016-04-02 2022-11-04 韦勒斯标准与技术协会公司 无线通信方法和无线通信终端
KR102435189B1 (ko) 2016-04-02 2022-08-23 주식회사 윌러스표준기술연구소 중첩된 베이직 서비스 세트의 공간적 재사용 동작을 위한 무선 통신 방법 및 무선 통신 단말
US10128966B1 (en) * 2016-05-06 2018-11-13 Marvell International Ltd. Method and apparatus for communication
KR102390641B1 (ko) 2016-06-14 2022-04-27 주식회사 윌러스표준기술연구소 공간적 재사용 동작을 위한 무선 통신 방법 및 무선 통신 단말
US10136349B2 (en) 2016-06-20 2018-11-20 Futurewei Technologies, Inc. System and method for changing an identifier of a basic service set
US10397955B2 (en) 2016-07-06 2019-08-27 Frontside Uplink PPDU transmission
US10575249B2 (en) 2016-11-22 2020-02-25 Frontside Transmitting PPDU
CN108271263B (zh) 2016-12-30 2019-07-09 中兴通讯股份有限公司 空间复用的方法及装置
KR102402694B1 (ko) 2017-01-09 2022-05-30 주식회사 윌러스표준기술연구소 다중 사용자 패킷의 시그널링을 위한 무선 통신 방법 및 무선 통신 단말
US10251125B2 (en) * 2017-04-26 2019-04-02 Intel IP Corporation Power restriction period for high efficiency WiFi
US11039598B2 (en) 2018-03-26 2021-06-22 Dennis D. Ranck Pet watering system
WO2019194856A1 (en) 2018-04-02 2019-10-10 Marvell World Trade Ltd. Basic service set (bss) color in null data packet (ndp) ranging

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015112780A1 (en) * 2014-01-24 2015-07-30 Mediatek Singapore Pte. Ltd. Adaptive cca and tx power level adjustment for dense deployment of wireless networks
WO2016003056A1 (ko) * 2014-07-03 2016-01-07 엘지전자(주) 무선 통신 시스템에서 다중 사용자(multi-user) 상향링크 데이터 전송을 위한 방법 및 이를 위한 장치
WO2016029876A1 (en) * 2014-08-29 2016-03-03 Mediatek Inc. Prioritized channel access schemes with spatial reuse consideration
WO2016036138A1 (ko) * 2014-09-04 2016-03-10 엘지전자 주식회사 무선랜에서 복수의 ps-poll 프레임을 트리거하는 방법 및 장치

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
HUAWEI ET AL.: "Discussion on Spatial Reuse Operations in 11ax", IEEE 802.11/0382R0, 11 March 2016 (2016-03-11), pages 1 - 18, XP068105278 *

Cited By (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11330628B2 (en) 2015-11-03 2022-05-10 Wilus Institute Of Standards And Technology Inc. High density environment including overlapped basic service set
US11743943B2 (en) 2015-11-03 2023-08-29 Wilus Institute Of Standards And Technology Inc. Wireless communication method and wireless communication terminal in high density environment including overlapped basic service sets
US11330629B2 (en) 2015-11-03 2022-05-10 Wilus Institute Of Standards And Technology Inc. High density environment including overlapped basic service set
US11272537B2 (en) 2016-04-02 2022-03-08 Wilus Institute Of Standards And Technology Inc. Wireless communication method and wireless communication terminal using basic service set identification information determination of received frame
US10623964B2 (en) 2016-04-02 2020-04-14 Wilus Institute Of Standards And Technology Inc. Wireless communication method and wireless communication terminal for spatial reuse of overlapped basic service set
US10631335B2 (en) 2016-04-02 2020-04-21 Wilus Institute Of Standards And Technology Inc. Wireless communication method and wireless communication terminal using basic service set identification information determination of received frame
US11871241B2 (en) 2016-04-02 2024-01-09 Wilus Institute Of Standards And Technology Inc. Wireless communication method and wireless communication terminal for spatial reuse of overlapped basic service set
US11140556B2 (en) 2016-04-02 2021-10-05 Wilus Institute Of Standards And Technology Inc. Wireless communication method and wireless communication terminal for spatial reuse of overlapped basic service set
US11153759B2 (en) 2016-04-02 2021-10-19 Wilus Institute Of Standards And Technology Inc. Wireless communication method and wireless communication terminal for spatial reuse of overlapped basic service set
US11324039B2 (en) 2016-04-02 2022-05-03 Wilus Institute Of Standards And Technology Inc. Wireless communication method and wireless communication terminal using basic service set identification information determination of received frame
US20220007196A1 (en) 2016-04-02 2022-01-06 Wilus Institute Of Standards And Technology Inc. Wireless communication method and wireless communication terminal for spatial reuse of overlapped basic service set
US11503636B2 (en) 2016-06-14 2022-11-15 Wilus Institute Of Standards And Technology Inc. Wireless communication method and wireless communication terminal for spatial reuse operation
US11483865B2 (en) 2016-06-14 2022-10-25 Wilus Institute Of Standards And Technology Inc. Wireless communication method and wireless communication terminal for spatial reuse operation
US11832304B2 (en) 2016-06-14 2023-11-28 Wilus Institute Of Standards And Technology Inc. Wireless communication method and wireless communication terminal for spatial reuse operation
EP3714619A4 (en) * 2017-11-21 2021-01-27 ZTE Corporation WIRELESS COMMUNICATION USING SPATIAL REUSE
US11419157B2 (en) 2017-11-21 2022-08-16 Zte Corporation Wireless communication using spatial reuse
CN111727616A (zh) * 2018-02-28 2020-09-29 松下电器(美国)知识产权公司 无线通信装置及无线通信方法
CN110290531A (zh) * 2018-03-19 2019-09-27 联发科技(新加坡)私人有限公司 无线通信方法和通信装置
CN110290531B (zh) * 2018-03-19 2023-10-24 联发科技(新加坡)私人有限公司 无线通信方法和通信装置
KR102572878B1 (ko) 2018-11-16 2023-08-30 삼성전자 주식회사 공간 재사용을 이용하여 데이터를 전송하는 무선 통신 장치 및 이를 이용한 데이터 통신 방법
KR20200057481A (ko) * 2018-11-16 2020-05-26 삼성전자주식회사 공간 재사용을 이용하여 데이터를 전송하는 무선 통신 장치 및 이를 이용한 데이터 통신 방법
WO2021089674A1 (en) * 2019-11-05 2021-05-14 Sony Corporation Access points, station and corresponding methods
TWI749793B (zh) * 2020-09-30 2021-12-11 瑞昱半導體股份有限公司 處理基於空間重用的傳輸的裝置及方法

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