WO2018056771A1 - 다중 사용자 edca 동작을 위한 무선 통신 단말 및 무선 통신 방법 - Google Patents

다중 사용자 edca 동작을 위한 무선 통신 단말 및 무선 통신 방법 Download PDF

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WO2018056771A1
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edca
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edca parameter
wireless communication
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안우진
손주형
곽진삼
고건중
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주식회사 윌러스표준기술연구소
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    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
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    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/10Small scale networks; Flat hierarchical networks
    • H04W84/12WLAN [Wireless Local Area Networks]

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication terminal and a wireless communication method for a multi-user EDCA operation, and more particularly, to a wireless communication terminal and a wireless communication method for performing a combination of a legacy EDCA operation and a multi-user EDCA operation.
  • 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 802.11n is a technical standard established to overcome the limitation of communication speed, which has been pointed out as a weak point in WLAN. IEEE 802.11n aims to increase the speed and reliability of networks and to extend the operating range of wireless networks. More specifically, IEEE 802.11n supports High Throughput (HT) with data throughput of up to 540 Mbps and also uses multiple antennas at both the transmitter and receiver to minimize transmission errors and optimize data rates. It is based on Multiple Inputs and Multiple Outputs (MIMO) technology. In addition, the specification may use a coding scheme that transmits multiple duplicate copies to increase data reliability.
  • HT High Throughput
  • MIMO Multiple Inputs and Multiple Outputs
  • IEEE 802.11ac supports a wide bandwidth (80MHz to 160MHz) at 5GHz frequency.
  • the IEEE 802.11ac standard is defined only in the 5GHz band, but for backwards compatibility with existing 2.4GHz band products, early 11ac chipsets will also support operation in the 2.4GHz band. Theoretically, this specification allows multiple stations to have a minimum WLAN speed of 1 Gbps and a maximum single link speed of at least 500 Mbps.
  • IEEE 802.11ad is a method of transmitting data using a 60 GHz band instead of the existing 2.4 GHz / 5 GHz.
  • IEEE 802.11ad is a transmission standard that uses beamforming technology to provide speeds of up to 7Gbps, and is suitable for streaming high bitrate video such as large amounts of data or uncompressed HD video.
  • the 60 GHz frequency band is difficult to pass through obstacles, and thus can be used only between devices in a short space.
  • next generation wireless LAN standard after 802.11ac and 802.11ad, a discussion for providing a high-efficiency and high-performance wireless LAN communication technology in a high-density environment continues. That is, in a next generation WLAN environment, high frequency efficiency communication should be provided indoors / outdoors in the presence of a high density station and an access point (AP), and various technologies are required to implement this.
  • AP access point
  • an object of the present invention is to provide high-efficiency / high-performance wireless LAN communication in a high density environment.
  • the present invention aims to manage and control parameters for multi-user EDCA operations in addition to legacy EDCA operations.
  • the present invention provides a wireless communication terminal and a wireless communication method of the following terminal.
  • a wireless communication terminal Communication unit; And a processor controlling a transmission / reception operation of a wireless signal through the communication unit, wherein the processor updates EDCA parameters for channel access, wherein the EDCA parameters are set to a first EDCA parameter set and a second one.
  • a wireless communication terminal is provided that is updated based on an EDCA parameter set selected from among EDCA parameter sets, and performs channel access based on the updated EDCA parameters.
  • the second EDCA parameter set is a multi-user (MU) EDCA parameter set
  • the processor uses the updated parameters based on the MU EDCA parameter set.
  • MU multi-user
  • the processor when the terminal does not participate in uplink multi-user (UL-MU) transmission, the processor indicates an operation mode indication (OMI) in which the UL-MU deactivation subfield indicates the suspension of the UL-MU operation.
  • OMI operation mode indication
  • the processor sets the MU EDCA timer for all access categories to zero.
  • the processor updates the EDCA parameters based on the first EDCA parameter set most recently received from the base wireless communication terminal to which the terminal is coupled.
  • the processor may be configured based on the preset basic EDCA parameter set. Update the EDCA parameters.
  • the MU EDCA timer is set to the value of the MU EDCA timer subfield of the MU EDCA parameter set most recently received from the base wireless communication terminal to which the terminal is coupled.
  • At least one parameter of the second EDCA parameter set has a value greater than a corresponding parameter of the first EDCA parameter set.
  • the channel access is performed based on a backoff procedure using a backoff timer obtained within a contention window of a corresponding access category
  • the EDCA parameters are configured to obtain a contention window minimum value and contention window maximum value for setting the contention window.
  • the first EDCA parameter set and the second EDCA parameter set are received through at least one of a beacon, a probe response, and a coupling response transmitted by the base wireless communication terminal to which the terminal is coupled.
  • a wireless communication method of a wireless communication terminal comprising: updating Enhanced Distributed Channel Access (EDCA) parameters for channel access, wherein the EDCA parameters are the first EDCA parameter set and the second EDCA parameter. Updated based on an EDCA parameter set selected from the set; And performing channel access based on the updated EDCA parameters;
  • EDCA Enhanced Distributed Channel Access
  • the method may further include updating the updated parameters based on the MU EDCA parameter set. And setting a MU EDCA timer that indicates a period of time to perform channel access using.
  • MU multi-user
  • the method may include an operation mode indication (OMI) indicating that a UL-MU deactivation subfield indicates stopping of UL-MU operation. Transmitting a frame containing information), and if an immediate response is received from the OMI responder for the frame containing the OMI information, the method further comprises setting the MU EDCA timer to zero. do.
  • OMI operation mode indication
  • setting the timer to zero sets the MU EDCA timer of all access categories to zero.
  • the updating step updates the EDCA parameters based on a first EDCA parameter set most recently received from the base wireless communication terminal to which the terminal is coupled. .
  • the updating is based on a preset basic EDCA parameter set. To update the EDCA parameters.
  • the MU EDCA timer is set to the value of the MU EDCA timer subfield of the MU EDCA parameter set most recently received from the base wireless communication terminal to which the terminal is coupled.
  • At least one parameter of the second EDCA parameter set has a value greater than a corresponding parameter of the first EDCA parameter set.
  • the channel access is performed based on a backoff procedure using a backoff timer obtained within a contention window of a corresponding access category
  • the EDCA parameters are configured to obtain a contention window minimum value and contention window maximum value for setting the contention window.
  • the first EDCA parameter set and the second EDCA parameter set are received through at least one of a beacon, a probe response, and a coupling response transmitted by the base wireless communication terminal to which the terminal is coupled.
  • switching between legacy EDCA operation and multi-user EDCA operation can be managed efficiently.
  • 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. 7 illustrates a switching operation between a legacy EDCA mode and a multi-user EDCA mode in accordance with an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 illustrates a configuration of a multi-user EDCA parameter set element according to an embodiment of the present invention.
  • FIG 9 illustrates a method of transmitting a multi-user EDCA parameter set according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 illustrates a method for deactivating a multi-user EDCA according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 illustrates a configuration of an operation mode indicating element according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 illustrates a deactivation method of a multi-user EDCA according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 illustrates a deactivation method of a multi-user EDCA according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 15 illustrates a configuration of a HE MU PPDU according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 16 illustrates a configuration of a HE MU PPDU according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 17 illustrates a configuration of a HE MU PPDU according to another 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.
  • the 802.1X based authentication step S111 and the IP address obtaining step S113 through DHCP may be performed.
  • the authentication server 300 is a server that processes 802.1X-based authentication with the STA 100 and may be physically coupled to the AP 200 or may exist as a separate server.
  • 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 transmission of 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), for example, an AIFS (AIFS), a 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 of the random number determined by the corresponding terminal, that is, the backoff counter, during the interval of the idle state of the channel, and the terminal which has exhausted the slot time attempts to transmit on the channel. Done.
  • the interval in which each terminal performs the backoff procedure is called a contention window interval.
  • the terminal may transmit data through the channel.
  • the collided terminals each receive a new random number (ie, a backoff counter) and perform the 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.
  • each terminal performs a backoff procedure again in the next contention window section to access a channel, 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 one or more wireless communication terminals.
  • one or more wireless communication terminals may simultaneously transmit data to one wireless communication terminal.
  • a downlink multi-user (DL-MU) transmission in which an AP simultaneously transmits data to one or more STAs, and an uplink multi-user in which one or more STAs simultaneously transmit data to an AP , UL-MU) transmission may be performed.
  • DL-MU downlink multi-user
  • UL-MU 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 after SIFS time from completion of transmission of the PHY Protocol Data Unit (PPDU) carrying the trigger frame.
  • the trigger frame carries resource unit allocation information for the UL-MU transmission.
  • the UL-MU transmission corresponding to the trigger frame is performed through a trigger based PPDU.
  • 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 one or more STAs.
  • M-BA Multi-STA Block ACK
  • the trigger frame may indicate identification information of each STA participating in the UL-MU transmission and information of the allocated resource unit.
  • the identification information of the STA includes at least one of an association ID (AID), a partial AID, and a MAC address of the STA.
  • the information of the resource unit includes the size and location information of the resource unit.
  • Multi-user EDCA Enhanced Distributed Channel Access
  • a wireless communication terminal using an unlicensed band may access a channel through a contention procedure.
  • the terminal with the data to be transmitted does not attempt to transmit immediately, but tries to transmit after passing the designated waiting time (AIFS [AC]) for each access category (AC) to which the traffic belongs.
  • AIFS [AC] designated waiting time
  • the terminal performs a backoff procedure after a designated waiting time.
  • the terminal sets a random number obtained in the contention window CW [AC] of the corresponding access category to a backoff timer (or a backoff counter).
  • the UE decreases the backoff timer while the channel is idle, and may transmit when the value of the backoff timer reaches zero.
  • Designated latency (AIFS [AC]), contention window (CW [AC]), contention window minimum value (CWmin), contention window maximum value (CWmax), and backoff timer for such channel access are maintained and managed by access category. Can be.
  • UL-MU transmission may be performed in a non-legacy wireless LAN system.
  • the AP triggers uplink transmission of one or more STAs. At this time, the AP accesses the channel to trigger UL-MU transmission. Meanwhile, each STA may separately access a channel to transmit data of the corresponding STA. If the UL-MU transmission of the corresponding STA is triggered in the individual access process of the STA, the STA may stop the individual access process and perform the UL-MU transmission. Accordingly, the STA has a duplicate transmission opportunity through separate transmission and UL-MU transmission for the same traffic, and thus has a high competitive advantage over the legacy terminal. In addition, since the AP and the corresponding STA are competing simultaneously for traffic transmission of a specific STA, the probability of collision may increase.
  • a separate EDCA parameter set for an STA participating in UL-MU transmission may be used.
  • the EDCA parameter set is a set of parameters for channel access and includes AIFSN, CWmin and CWmax of the corresponding AC.
  • AIFSN represents the number of slots after SIFS included in the designated waiting time (AIFS).
  • an EDCA parameter set used in a legacy WLAN system is referred to as a legacy EDCA parameter set (or a first EDCA parameter set), and is an STA participating in UL-MU transmission in a non-legacy WLAN system.
  • a separate EDCA parameter set used for hereinafter is referred to as a multi-user (MU) EDCA parameter set (or a second EDCA parameter set).
  • MU multi-user
  • the EDCA parameter set and the EDCA parameter set element may be used as terms having the same meaning.
  • the legacy EDCA parameter set and the MU EDCA parameter set may be received through at least one of a beacon, a probe response, and a coupling response transmitted by the AP to which the STA is coupled.
  • At least one parameter of the MU EDCA parameter set may have a value greater than the corresponding parameter of the legacy EDCA parameter set.
  • the CWmax value of a specific AC of the MU EDCA parameter set may be set greater than the CWmax value of the same AC of the legacy parameter set.
  • the AIFSN value of a specific AC of the MU EDCA parameter set may be set larger than the AIFSN value of the same AC of the legacy parameter set.
  • An STA may update EDCA parameters for channel access based on an EDCA parameter set selected from a legacy EDCA parameter set and a MU EDCA parameter set.
  • the STA performs channel access based on the updated EDCA parameters.
  • the STA may perform switching between legacy EDCA modes 50a and 50b performing channel access using the legacy EDCA parameter set and MU EDCA mode 60 performing channel access using the MU EDCA parameter set.
  • switching between legacy EDCA modes 50a and 50b and MU EDCA mode 60 may indicate mode switching of a particular access category.
  • the STA that has successfully transmitted the UL-MU may switch from the legacy EDCA mode 50a to the MU EDCA mode 60. More specifically, the STA switches from the legacy EDCA mode 50a to the MU EDCA mode 60 when the following conditions are met.
  • the STA must receive a trigger frame 410 indicating the UL-MU transmission of the corresponding STA from the AP. That is, the STA must receive the trigger frame 410 including the user information field indicating the AID of the corresponding STA.
  • the trigger frame may be a basic trigger frame.
  • the STA In response to receiving the trigger frame 410, the STA must transmit the trigger-based PPDU 420 to the AP.
  • the trigger based PPDU 420 should include a QoS data frame.
  • the STA must receive an immediate response 430 for the trigger based PPDU 420 from the AP.
  • the immediate response may indicate that the receiver transmits the response to the sender within a predetermined period within the same transmission opportunity (TXOP).
  • TXOP transmission opportunity
  • M-BA may be used as an embodiment of the immediate response 430, but the invention is not so limited.
  • the STA may switch the mode of the corresponding access category from the legacy EDCA mode 50a to the MU EDCA mode 60.
  • the STA updates the EDCA parameters of the corresponding access category based on the MU EDCA parameter set. More specifically, the STA updates the AIFSN [AC], CWmin [AC] and CWmax [AC] values of all categories for which QoS data has been successfully transmitted via trigger based PPDU 420 to the values specified in the MU EDCA parameter set. .
  • the STA accesses the channel using the updated EDCA parameters. More specifically, the STA newly sets a contention window based on the updated contention window minimum value and / or contention window maximum value, and obtains a backoff timer within the set contention window. The STA performs the backoff procedure using the obtained backoff timer.
  • the first condition and the second condition are that the STA receives a trigger frame 410 indicating the at least one random access resource unit from the AP, and in response thereto trigger-based PPDU 420 May include a case for transmitting through a random access.
  • the third condition may be omitted.
  • the STA may switch from the legacy EDCA mode 50a to the MU EDCA mode 60 when the first condition and the second condition are satisfied, regardless of whether the immediate response 430 is received.
  • the STA may switch to the MU EDCA mode 60 at the point in time of receiving an immediate response 430 for the trigger-based PPDU 420 from the AP.
  • the STA may switch to the MU EDCA mode 60 when the transmission of the trigger-based PPDU 420 is completed. .
  • the STA sets the MU EDCA timer (ie HEMUEDCATimer [AC]) for that access category.
  • the MU EDCA timer represents a period of time for performing channel access for the corresponding access category using updated parameters based on the MU EDCA parameter set. In this case, the MU EDCA timer may be maintained and managed for each access category.
  • the MU EDCA timer information may be included in the MU EDCA parameter set.
  • the MU EDCA parameter set may indicate MU EDCA timer information through the MU EDCA timer subfield. The STA sets the MU EDCA timer to the value of the MU EDCA timer subfield of the MU EDCA parameter set most recently received from the AP to which the STA is coupled.
  • the MU EDCA timer is decremented unless the STA succeeds in further UL-MU transmission.
  • the STA switches the mode of the corresponding access category from MU EDCA mode 60 to legacy EDCA mode 50b.
  • the STA may return to the legacy EDCA mode 50b if the additional UL-MU transmission is not successful for a specific period from the time when the MU EDCA parameter set is applied.
  • the STA is based on the legacy parameter set. Update the EDCA parameters of the access category.
  • the STA may update the EDCA parameters based on the legacy EDCA parameter set most recently received from the AP to which the STA is coupled. If the legacy EDCA parameter set is not received from the AP to which the corresponding STA is coupled, the STA updates the EDCA parameters based on the preset default EDCA parameter set.
  • the STA accesses the channel using the updated EDCA parameters. More specifically, the STA newly sets a contention window based on the updated contention window minimum value and / or contention window maximum value, and obtains a backoff timer within the set contention window. The STA performs the backoff procedure using the obtained backoff timer.
  • FIG. 8 illustrates a configuration of a multi-user EDCA parameter set element according to an embodiment of the present invention. More specifically, FIG. 8 (a) shows the MU EDCA parameter set element and FIG. 8 (b) shows the abbreviated MU EDCA parameter set element. In addition, FIG. 8C illustrates an element of the 'MU QoS Info' field included in the MU EDCA parameter set or the abbreviated MU EDCA parameter set.
  • the MU EDCA parameter set element includes an element identifier field, that is, an 'Element ID' field and an 'Element ID Extension' field.
  • the MU EDCA parameter set element includes a plurality of 'MU AC Parameter Record' fields representing EDCA parameters of each access category. More specifically, the MU EDCA parameter set element includes a 'MU AC_BE Parameter Record' field, a 'MU AC_BK Parameter Record' field, a 'MU AC_VI Parameter Record' field, and a 'MU AC_VO Parameter Record' field.
  • Each 'MU AC Parameter Record' field may indicate EDCA parameters of the corresponding access category, that is, AIFSN, CWmin, and CWmax values.
  • the MU EDCA parameter set element may include MU EDCA timer information of each access category.
  • the MU EDCA parameter set element may be transmitted through a probe response and / or a combined response in the stage in which the STA initially establishes a link with the AP.
  • the MU EDCA parameter set element may be transmitted through a beacon frame while the AP operates the MU EDCA parameter in the BSS.
  • the STA receiving the MU EDCA parameter set element may update EDCA parameters of each access category based on the values of the 'MU AC Parameter Record' field in the MU EDCA mode.
  • the MU EDCA parameter set element includes a 'MU QoS Info' field.
  • the 'MU QoS Info' field includes a 'MU EDCA Parameter Set Update Count' subfield (hereinafter, referred to as an update count subfield).
  • the update count subfield is initially set to 0 and incremented each time the MU EDCA parameter is changed. Therefore, the update count subfield indicates information of how many times the MU EDCA parameter has been changed.
  • the AP may increase the update count subfield value by one.
  • the STA receiving the MU EDCA parameter set from the AP may determine whether to change the MU EDCA parameter set based on the value of the update count subfield.
  • the format of subfields of the 'MU QoS Info' field other than the update count subfield may be the same as that of the corresponding subfields of the existing 'QoS Info' field.
  • the MU EDCA parameter set that is, the abbreviated MU EDCA parameter set, in which the 'MU AC Parameter Record' field is omitted may be used as shown in FIG.
  • the AP may selectively transmit the MU EDCA parameter set or the abbreviated MU EDCA parameter set based on whether the value of the update count subfield has changed.
  • the AP may transmit the MU EDCA parameter set through the initial link setup frame 510.
  • the initial link setup frame 510 includes at least one of a probe response and a coupling response.
  • the AP may transmit the MU EDCA parameter set through beacon frames 520 which are periodically transmitted.
  • the value of the update count subfield is set to 5 in the initial link setup frame 510 and the beacon frames 520a and 520b.
  • the MU EDCA parameter set is changed, and the AP increases the value of the update count subfield by one. Therefore, in the beacon frames 520c, 520d, and 520e, the value of the update count subfield is set to six.
  • the AP may transmit the abbreviated MU EDCA parameter set through the beacon frames 520a, 520b, 520d, and 520e. have.
  • the AP may transmit the MU EDCA parameter set through the beacon frame 520c only when the value of the update count subfield is changed from the previous value.
  • the STA checks the following 'MU AC Parameter Record' field to determine the MU EDCA parameters. Can be obtained.
  • the AP may transmit the abbreviated MU EDCA parameter set every beacon frame 520a, 520b, 520c, 520d, and 520e.
  • the STA transmits a probe request frame or the like to request transmission of the MU EDCA parameter set of the AP. Can be.
  • the STA updates the EDCA parameters based on the MU EDCA parameter set when switching to the MU EDCA mode. At this time, the STA may update the EDCA parameters based on the MU EDCA parameter set most recently received from the AP to which the STA is coupled. If the MU EDCA parameter set is not received from the AP to which the corresponding STA is coupled, the STA may update the EDCA parameters based on the preset default MU EDCA parameter set. If the default MU EDCA parameter set does not exist, the STA may update the EDCA parameters based on the legacy EDCA parameter set even in the MU EDCA mode.
  • the MU EDCA parameter set may be selectively used.
  • the AP and / or STA may activate or deactivate the application of the MU EDCA parameter set.
  • a method of selectively using the MU EDCA parameter set according to an embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 10 to 14.
  • the AP may determine whether to activate the MU EDCA. At this time, the AP may deactivate the MU EDCA by not including the MU EDCA parameter set element in the beacon frame transmitted periodically.
  • beacon frames 522a and 522b include the MU EDCA parameter set element, and beacon frames 524a and 524b do not include the MU EDCA parameter set element.
  • the STA may switch the access category of the MU EDCA mode 60 to the legacy EDCA mode 50. At this time, the STA updates the EDCA parameters based on the legacy EDCA parameter set. More specifically, the STA may perform at least one of the following operations.
  • the STA updates the AIFSN [AC], CWmin [AC] and CWmax [AC] values of all access categories operating in the MU EDCA mode 60 to the values included in the legacy EDCA parameter set. More specifically, the STA may update EDCA parameters of all access categories having a non-zero MU EDCA timer with values included in the legacy EDCA parameter set most recently received from the AP to which the STA is coupled. If the legacy EDCA parameter set is not received from the AP to which the corresponding STA is connected, the STA includes values included in the preset default EDCA parameter set of all access categories having a non-zero MU EDCA timer. Update to.
  • the STA updates the EDCA parameters with values included in the legacy EDCA parameter set most recently received from the AP to which the STA is coupled, or with values included in the preset default EDCA parameter set.
  • no special operation is required for the access category already operating in the legacy EDCA mode 50.
  • the STA sets the MU EDCA timer of all access categories operating in MU EDCA mode 60 to 0, and sets the AIFSN [AC], CWmin [AC] and CWmax [AC] values of the corresponding access category to the legacy EDCA. Update to the value contained in the parameter set.
  • a detailed method of updating the EDCA parameters of the STA with the values included in the legacy EDCA parameter set is as described in A-1). Since the MU EDCA timer is designed to decrement without stopping, it can continue to decrement even after switching to legacy EDCA mode 50 unless the MU EDCA timer is set to zero.
  • an unnecessary management information base (MIB) update may be performed even though the corresponding access category has already been switched to the legacy EDCA mode 50.
  • MIB management information base
  • the STA sets the MU EDCA timer of all access categories operating in MU EDCA mode 60 to 0, and sets the AIFSN [AC], CWmin [AC] and CWmax [AC] values of the corresponding access category to the legacy EDCA. Update to the value contained in the parameter set. In addition, the STA newly sets a contention window based on the updated CWmin [AC] and / or CWmax [AC] and obtains a backoff timer within the set contention window. As described above, according to an embodiment of the present invention, at least one parameter of the MU EDCA parameter set may be set to a value larger than the corresponding parameter of the legacy EDCA parameter set.
  • the STA when performing channel access in the legacy EDCA mode 50 using the contention window and the backoff timer set in the MU EDCA mode 60, the channel access of the STA may be restricted.
  • the STA resets the contention window and backoff timer of the access category that transitions to the legacy EDCA mode 50.
  • the STA may initialize the contention window and the backoff timer based on the legacy EDCA parameters.
  • the STA resets the contention window and backoff timer based on the ratio between CWmin [AC] and CWmax [AC] of the legacy EDCA parameter set and CWmin [AC] and CWmax [AC] of the MU EDCA parameter set. You may.
  • the abbreviated MU EDCA parameter set described above in FIG. 8 may be used.
  • the STA may perform any one of the operations A-1) to A-3) when the shortened MU EDCA parameter set element as well as the MU EDCA parameter set element are not extracted from the received beacon frame. If at least one of the MU EDCA parameter set element and the abbreviated MU EDCA parameter set element is extracted from the received beacon frame, the STA does not perform the above operation because the AP allows the use of the MU EDCA parameters.
  • the non-legacy STA may change its transmit / receive parameters and inform such change information by transmitting separate elements.
  • the STA may change its operation mode setting using an operation mode indication (OMI) element shown in FIG. 11.
  • OMI operation mode indication
  • the OMI information may be included as a HE (High Efficiency) variant of the HT-control field of the MAC header in a frame transmitted by the non-legacy terminal.
  • a terminal transmitting a frame including OMI information is defined as an OMI initiator, and a terminal receiving a frame including OMI information is defined as an OMI responder.
  • the OMI initiator transmitting the frame including the OMI information may change its transmit / receive parameters when receiving an immediate response from the OMI responder.
  • the OMI element includes a UL MU Disable subfield.
  • the UL-MU Deactivation subfield indicates whether the corresponding STA participates in UL-MU transmission. More specifically, when the UL-MU deactivation subfield is set to 0, it indicates that the STA participates in the UL-MU transmission.
  • the UL-MU transmission of the STA may be transmission of a trigger based PPDU. The transmission of the trigger-based PPDU may be performed based on the number of spatiotemporal streams of the STA in the allocated resource unit within the operational channel width of the STA.
  • the operating channel width of the STA is indicated by the Channel Width subfield of the OMI element, and the number of space-time streams of the STA is determined within the value indicated by the transmission NSTS (Tx NSTS) subfield of the OMI element.
  • Tx NSTS transmission NSTS subfield of the OMI element.
  • the OMI initiator transmits a frame 610 containing OMI information and receives an immediate response 620 from the OMI responder.
  • the UL-MU deactivation subfield of the OMI information included in the frame 610 indicates stopping of the UL-MU operation. That is, the UL-MU Deactivation subfield is set to one.
  • the OMI initiator is a non-AP STA and the OMI responder is an AP.
  • the OMI responder AP considers that an OMI initiator STA that has transmitted a frame 610 including OMI information whose UL-MU deactivation subfield is set to 1 will not respond to any kind of trigger frame. do. Thus, the AP may not schedule the OMI initiator STA for UL-MU transmission.
  • the OMI initiator STA may have a MAC Protocol Data Unit (MPDU) that uses itself as a receiver in the HE MU PPDU 630 transmitted by the AP, or an 'ACK' in the 'QoS control' field. If the policy 'subfield is an MPDU set to MU ACK, the UL-MU type immediate response 640 may not be transmitted.
  • MPDU MAC Protocol Data Unit
  • the OMI responder AP when the OMI responder AP performs DL-MU transmission using the HE MU PPDU 630, the OMI responder AP requests an immediate response 640 of the UL-MU type to the A-MPDU transmitted to the corresponding STA.
  • MPDUs may not be combined.
  • the MPDU requesting the immediate response 640 of the UL-MU type has an action frame, a trigger frame, an MPDU including UL-MU response scheduling, and an 'ACK policy' subfield of the 'QoS control' field set to MU ACK.
  • MPDU may be included.
  • the STA may immediately stop using the MU EDCA parameter set at a specific time. As described above with reference to FIG. 11, the STA may stop using the MU EDCA parameter set by transmitting a frame including an OMI element in which a UL-MU deactivation subfield is set to 1.
  • FIG. 13 illustrates a deactivation method of a multi-user EDCA according to another embodiment of the present invention.
  • the STA may immediately stop using the MU EDCA parameter set at a specific time. As described above with reference to FIG. 11, the STA may stop using the MU EDCA parameter set by transmitting a frame including an OMI element in which a UL-MU deactivation subfield is set to 1.
  • the OMI initiator STA transmits a frame 710 including OMI information in which the UL-MU deactivation subfield is set to 1, and receives an immediate response 720 from the OMI responder.
  • the UL-MU Deactivation subfield transmits a frame 710 that includes OMI information indicative of stopping the UL-MU operation and promptly responds 720 to the frame 710 that includes the OMI from an OMI responder.
  • the STA may switch the access category of the MU EDCA mode 60 to the legacy EDCA mode 50.
  • the STA updates the EDCA parameters based on the legacy EDCA parameter set. More specifically, the STA may perform at least one of the following operations.
  • the STA updates the AIFSN [AC], CWmin [AC], and CWmax [AC] values of all access categories operating in the MU EDCA mode 60 to the values included in the legacy EDCA parameter set. More specifically, the STA may update EDCA parameters of all access categories having a non-zero MU EDCA timer with values included in the legacy EDCA parameter set most recently received from the AP to which the STA is coupled. If the legacy EDCA parameter set is not received from the AP to which the corresponding STA is connected, the STA includes values included in the preset default EDCA parameter set of all access categories having a non-zero MU EDCA timer. Update to. That is, the STA updates the EDCA parameters with values included in the legacy EDCA parameter set most recently received from the AP to which the STA is coupled, or with values included in the preset default EDCA parameter set.
  • the STA sets the MU EDCA timer of all access categories operating in MU EDCA mode 60 to 0, and sets the AIFSN [AC], CWmin [AC] and CWmax [AC] values of the corresponding access category to the legacy EDCA. Update to the value contained in the parameter set.
  • a detailed method of updating the EDCA parameters of the STA with a value included in the legacy EDCA parameter set is as described in B-1). Since the MU EDCA timer is designed to decrement without stopping, it can continue to decrement even after switching to legacy EDCA mode 50 unless the MU EDCA timer is set to zero.
  • an unnecessary management information base (MIB) update may be performed even though the corresponding access category has already been switched to the legacy EDCA mode 50.
  • MIB management information base
  • the STA sets the MU EDCA timer of all access categories operating in MU EDCA mode 60 to 0, and sets the AIFSN [AC], CWmin [AC] and CWmax [AC] values of the corresponding access category to the legacy EDCA. Update to the value contained in the parameter set. In addition, the STA newly sets a contention window based on the updated CWmin [AC] and / or CWmax [AC] and obtains a backoff timer within the set contention window. As described above, according to an embodiment of the present invention, at least one parameter of the MU EDCA parameter set may be set to a value larger than the corresponding parameter of the legacy EDCA parameter set.
  • the STA when performing channel access in the legacy EDCA mode 50 using the contention window and the backoff timer set in the MU EDCA mode 60, the channel access of the STA may be restricted.
  • the STA resets the contention window and backoff timer of the access category that transitions to the legacy EDCA mode 50.
  • the STA may initialize the contention window and the backoff timer based on the legacy EDCA parameters.
  • the STA resets the contention window and backoff timer based on the ratio between CWmin [AC] and CWmax [AC] of the legacy EDCA parameter set and CWmin [AC] and CWmax [AC] of the MU EDCA parameter set. You may.
  • the STA may inform the AP that a particular access category no longer has data to receive UL-MU scheduling. According to an embodiment, the STA may transmit a buffer status report upstream to transmit size information of remaining data of a specific access category to the AP.
  • the STA currently transmits through the 'Queue Size' subfield of the 'QoS Control' field of the MAC header in the trigger-based PPDUs 820a and 820b transmitted in response to the trigger frames 810a and 820b. It may indicate the size of data remaining in the buffer of the corresponding TID including data. As illustrated in FIG. 14A, the STA may indicate the size of data remaining in the buffer of each TID (ie, TID 1 and TID 0) through the 'Queue Size' subfield of the corresponding frame. In addition, as illustrated in FIG. 14B, the STA may indicate the size of data remaining in a buffer of a specific TID that does not transmit data through a 'Queue Size' subfield of a QoS null frame.
  • the AP may indicate that transmission of all data was successful through the responses 830a and 830b for the PPDUs 820a and 820b transmitted by the STA. If the size of the data indicated in the 'Queue Size' subfield and the size of the transmitted TID data are the same as in the embodiment shown in FIG. 14, the data to be transmitted no longer remains in the buffer of the corresponding TID. Can be. At this time, both the AP and the STA may recognize that the size of the data remaining in the buffer of the TID is zero. As shown in the embodiment of FIG. 14, if the buffer sizes of 'TID 0' and 'TID 1' are both 0, there is no data remaining in the queue of 'access category 0'.
  • the STA determines the mode of the corresponding access category in the MU EDCA mode 60. Switch to EDCA mode 50. At this time, the STA updates the EDCA parameters of the corresponding access category based on the legacy EDCA parameter set. More specifically, the STA may perform at least one of the following operations.
  • the STA updates the AIFSN [AC], CWmin [AC], and CWmax [AC] values of the corresponding access category to the values included in the legacy EDCA parameter set. More specifically, the STA may update the EDCA parameters of the corresponding access category with values included in the legacy EDCA parameter set most recently received from the AP to which the STA is coupled. If the legacy EDCA parameter set is not received from the AP to which the corresponding STA is coupled, the STA updates the EDCA parameters of the corresponding access category to values included in the preset default EDCA parameter set. That is, the STA updates the EDCA parameters with values included in the legacy EDCA parameter set most recently received from the AP to which the STA is coupled, or with values included in the preset default EDCA parameter set.
  • the STA sets the MU EDCA timer of the corresponding access category to 0 and updates the AIFSN [AC], CWmin [AC], and CWmax [AC] values of the corresponding access category to the values included in the legacy EDCA parameter set. .
  • a detailed method of updating the EDCA parameters of the STA with the values included in the legacy EDCA parameter set is as described in C-1).
  • the STA sets the MU EDCA timer of the corresponding access category operating in MU EDCA mode 60 to 0, and sets the AIFSN [AC], CWmin [AC], and CWmax [AC] values of the corresponding access category to the legacy EDCA. Update to the value contained in the parameter set.
  • the STA newly sets a contention window of the corresponding access category based on the updated CWmin [AC] and / or CWmax [AC], and obtains a backoff timer within the set contention window.
  • a detailed method for the STA to obtain the contention window and the backoff timer is as described in A-3) and B-3).
  • FIGS. 15 to 17 illustrate a method of configuring a HE MU PPDU according to an embodiment of the present invention.
  • the plurality of STAs perform UL-MU transmission in response to a trigger frame of the AP.
  • the M-BA is received in response to the UL-MU transmission.
  • the M-BA is transmitted in the form of a HE MU PPDU.
  • RU1, RU2, RU3, RU4, RU5, and RU6 indicate each resource unit constituting the HE MU PPDU.
  • the AP may transmit a block response (BA) in the form of an HE MU PPDU to a plurality of STAs.
  • BA block response
  • the M-BA used in the non-legacy wireless LAN system may include ACK information for a plurality of STAs in one MAC frame. Therefore, group addressed M-BAs and individual addressed M-BAs may be mixed in one HE MU PPDU.
  • the HE MU PPDU may indicate a receiver AID corresponding to each resource unit on which transmission is performed through a user information field of the HE-SIG-B.
  • a broadcast AID is inserted into a user information field corresponding to a resource unit (i.e., RU1) to which a group addressed M-BA is allocated, and a resource unit (i.e., an individual addressed M-BA is allocated).
  • the AID of each receiver STA is inserted into the user information field corresponding to RU2 through RU6.
  • a plurality of broadcast AIDs corresponding to different resource units may be inserted into the user information field of the HE-SIG-B. have.
  • the STA is associated with any resource unit among the plurality of resource units corresponding to the plurality of broadcast AIDs. It is not possible to identify whether ACK information is included.
  • the AP when a plurality of different M-BAs are transmitted in one HE MU PPDU, only one or more group addressed M-BAs must exist in the HE MU PPDU. Restrictions may apply.
  • the AP must transmit a corresponding M-BA through a 20 MHz channel including a resource unit in which UL-MU transmission participating STAs, which are targets of each M-BA, transmit a trigger-based PPDU.
  • FIG. 16 illustrates a configuration of a HE MU PPDU according to another embodiment of the present invention.
  • a group addressed M-BA is transmitted through a specific resource unit (ie, RU1) of the HE MU PPDU, it may be impossible to transmit the group addressed A-MPDU through another resource unit. have.
  • the MU cascading sequence defined in the non-legacy wireless LAN system is performed, transmission efficiency can be improved when a group addressed trigger frame is transmitted through another resource unit (for example, RU2). .
  • a separate broadcast AID may be designated for group addressed M-BA.
  • a generic broadcast AID may be used.
  • STAs receiving the HE MU PPDU in the non-legacy wireless LAN system may not receive the A-MPDU targeted for the plurality of resource units. Accordingly, an STA that needs to receive an ACK from the HE MU PPDU may receive ACK information through a resource unit (ie, RU1) to which a separate broadcast AID is allocated.
  • a resource unit ie, RU1
  • an STA that is not scheduled to receive an ACK from the HE MU PPDU receives data through a resource unit corresponding to its AID or group addressing through a resource unit corresponding to a broadcast AID (ie, RU2). Triggered frame can be received.
  • FIG. 17 illustrates a configuration of a HE MU PPDU according to another embodiment of the present invention.
  • a plurality of broadcast AIDs may be inserted into the user information field of the HE-SIG-B of the HE MU PPDU.
  • an index order of resource unit allocation may be used to distinguish a group addressed M-BA and a group addressed A-MPDU other than the M-BA in one HE MU PPDU.
  • the resource unit allocation field of HE-SIG-B of the HE MU PPDU indicates partitioning and arrangement information of resource units through a preset index.
  • the user information field of the HE-SIG-B indicates an AID value of each resource unit in order according to the arrangement of resource units indicated by the resource unit allocation field.
  • the group addressed object is implicitly in the order in which each broadcast AID is described. Can be specified.
  • the broadcast AID described earlier indicates a resource unit for a group addressed M-BA, and the resource for the group addressed A-MPDU other than the broadcast AID indicated later is not an M-BA. Can indicate the unit.
  • implicit designation may be performed in the reverse order. If two broadcast AIDs are allocated to different 20 MHz channels, the implicit designation may be performed based on the order of channel combining rules of the WLAN system.
  • the present invention has been described using the WLAN communication as an example, the present invention is not limited thereto and may be equally applicable to other communication systems such as cellular communication.
  • the methods, apparatus, and systems of the present invention have been described in connection with specific embodiments, some or all of the components, operations of the present invention may be implemented using a computer system having a general hardware architecture.
  • Embodiments of the present invention described above may be implemented through various means.
  • embodiments of the present invention may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • a method according to embodiments of the present invention may include one or more Application Specific Integrated Circuits (ASICs), Digital Signal Processors (DSPs), Digital Signal Processing Devices (DSPDs), and Programmable Logic Devices (PLDs). It may be implemented by field programmable gate arrays (FPGAs), processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • ASICs Application Specific Integrated Circuits
  • DSPs Digital Signal Processors
  • DSPDs Digital Signal Processing Devices
  • PLDs Programmable Logic Devices
  • FPGAs field programmable gate arrays
  • processors controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • the method according to the embodiments of the present invention may be implemented in the form of a module, a procedure, or a function that performs the functions or operations described above.
  • the software code may be stored in memory and driven by the processor.
  • the memory may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various known means.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Transceivers (AREA)
  • Reduction Or Emphasis Of Bandwidth Of Signals (AREA)

Abstract

본 발명은 다중 사용자 EDCA 동작을 위한 무선 통신 단말 및 무선 통신 방법으로서, 더욱 상세하게는 레거시 EDCA 동작과 다중 사용자 EDCA 동작을 조합하여 수행하기 위한 무선 통신 단말 및 무선 통신 방법에 관한 것이다. 이를 위해 본 발명은, 무선 통신 단말로서, 통신부; 및 상기 통신부를 통한 무선 신호의 송수신 동작을 제어하는 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 채널 액세스를 위한 EDCA(Enhanced Distributed Channel Access) 파라메터들을 업데이트하되, 상기 EDCA 파라메터들은 제1 EDCA 파라메터 셋 및 제2 EDCA 파라메터 셋 중에서 선택된 EDCA 파라메터 셋에 기초하여 업데이트되고, 업데이트된 EDCA 파라메터들에 기초하여 채널 액세스를 수행하는 무선 통신 단말 및 이를 이용한 무선 통신 방법을 제공한다.

Description

다중 사용자 EDCA 동작을 위한 무선 통신 단말 및 무선 통신 방법
본 발명은 다중 사용자 EDCA 동작을 위한 무선 통신 단말 및 무선 통신 방법으로서, 더욱 상세하게는 레거시 EDCA 동작과 다중 사용자 EDCA 동작을 조합하여 수행하기 위한 무선 통신 단말 및 무선 통신 방법에 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.
또한, 본 발명은 레거시 EDCA 동작에 더하여 다중 사용자 EDCA 동작을 위한 파라메터를 관리하고 제어하기 위한 목적을 가지고 있다.
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, 통신부; 및 상기 통신부를 통한 무선 신호의 송수신 동작을 제어하는 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 채널 액세스를 위한 EDCA(Enhanced Distributed Channel Access) 파라메터들을 업데이트하되, 상기 EDCA 파라메터들은 제1 EDCA 파라메터 셋 및 제2 EDCA 파라메터 셋 중에서 선택된 EDCA 파라메터 셋에 기초하여 업데이트되고, 업데이트된 EDCA 파라메터들에 기초하여 채널 액세스를 수행하는 무선 통신 단말이 제공된다.
이때, 상기 제2 EDCA 파라메터 셋은 다중 사용자(MU) EDCA 파라메터 셋이고, 상기 EDCA 파라메터들이 상기 MU EDCA 파라메터 셋에 기초하여 업데이트 된 경우, 상기 프로세서는 MU EDCA 파라메터 셋에 기초하여 업데이트된 파라메터들을 이용하여 채널 액세스를 수행하는 기간을 나타내는 MU EDCA 타이머를 설정한다.
본 발명의 실시예에 따르면, 상기 단말이 상향 다중 사용자(UL-MU) 전송에 참여하지 않을 경우, 상기 프로세서는 UL-MU 비활성화 서브필드가 UL-MU 동작의 중지를 지시하는 동작 모드 지시(OMI) 정보를 포함하는 프레임을 전송하고, OMI 응답자로부터 상기 OMI 정보를 포함하는 프레임에 대한 즉각적인 응답이 수신된 경우, 상기 프로세서는 상기 MU EDCA 타이머를 0으로 설정한다.
또한, OMI 응답자로부터 상기 OMI 정보를 포함하는 프레임에 대한 즉각적인 응답이 수신된 경우, 상기 프로세서는 모든 액세스 카테고리들의 MU EDCA 타이머를 0으로 설정한다.
일 실시예에 따르면, 상기 MU EDCA 타이머가 0에 도달하면, 상기 프로세서는 상기 단말이 결합된 베이스 무선 통신 단말로부터 가장 최근에 수신한 제1 EDCA 파라메터 셋에 기초하여 상기 EDCA 파라메터들을 업데이트한다.
다른 실시예에 따르면, 상기 MU EDCA 타이머가 0에 도달하면, 상기 단말이 결합된 베이스 무선 통신 단말로부터 제1 EDCA 파라메터 셋이 수신되지 않은 경우, 상기 프로세서는 기 설정된 기본 EDCA 파라메터 셋에 기초하여 상기 EDCA 파라메터들을 업데이트한다.
또한, 상기 MU EDCA 타이머는 상기 단말이 결합된 베이스 무선 통신 단말로부터 가장 최근에 수신한 MU EDCA 파라메터 셋의 MU EDCA 타이머 서브필드의 값으로 설정된다.
또한, 상기 제2 EDCA 파라메터 셋의 적어도 하나의 파라메터는 상기 제1 EDCA 파라메터 셋의 대응하는 파라메터 보다 큰 값을 갖는다.
또한, 상기 채널 액세스는 해당 액세스 카테고리의 경쟁 윈도우 내에서 획득된 백오프 타이머를 이용한 백오프 절차에 기초하여 수행되고, 상기 EDCA 파라메터들은 상기 경쟁 윈도우를 설정하기 위한 경쟁 윈도우 최소값 및 경쟁 윈도우 최대값을 포함한다.
또한, 상기 제1 EDCA 파라메터 셋 및 상기 제2 EDCA 파라메터 셋은 상기 단말이 결합된 베이스 무선 통신 단말이 전송하는 비콘, 프로브 응답 및 결합 응답 중 적어도 하나를 통해 수신된다.
또한, 본 발명의 실시예에 따르면, 무선 통신 단말의 무선 통신 방법으로서, 채널 액세스를 위한 EDCA(Enhanced Distributed Channel Access) 파라메터들을 업데이트하는 단계, 상기 EDCA 파라메터들은 제1 EDCA 파라메터 셋 및 제2 EDCA 파라메터 셋 중에서 선택된 EDCA 파라메터 셋에 기초하여 업데이트됨; 및 업데이트된 EDCA 파라메터들에 기초하여 채널 액세스를 수행하는 단계; 를 포함하는 무선 통신 방법이 제공된다.
이때, 상기 제2 EDCA 파라메터 셋은 다중 사용자(MU) EDCA 파라메터 셋이고, 상기 EDCA 파라메터들이 상기 MU EDCA 파라메터 셋에 기초하여 업데이트 된 경우, 상기 방법은, MU EDCA 파라메터 셋에 기초하여 업데이트된 파라메터들을 이용하여 채널 액세스를 수행하는 기간을 나타내는 MU EDCA 타이머를 설정하는 단계를 더 포함한다.
본 발명의 실시예에 따르면, 상기 단말이 상향 다중 사용자(UL-MU) 전송에 참여하지 않을 경우, 상기 방법은 UL-MU 비활성화 서브필드가 UL-MU 동작의 중지를 지시하는 동작 모드 지시(OMI) 정보를 포함하는 프레임을 전송하는 단계를 더 포함하고, OMI 응답자로부터 상기 OMI 정보를 포함하는 프레임에 대한 즉각적인 응답이 수신된 경우, 상기 방법은 상기 MU EDCA 타이머를 0으로 설정하는 단계를 더 포함한다.
또한, OMI 응답자로부터 상기 OMI 정보를 포함하는 프레임에 대한 즉각적인 응답이 수신된 경우, 상기 타이머를 0으로 설정하는 단계는 모든 액세스 카테고리들의 MU EDCA 타이머를 0으로 설정하는 무선 통신 방법.
일 실시예에 따르면, 상기 MU EDCA 타이머가 0에 도달하면, 상기 업데이트하는 단계는 상기 단말이 결합된 베이스 무선 통신 단말로부터 가장 최근에 수신한 제1 EDCA 파라메터 셋에 기초하여 상기 EDCA 파라메터들을 업데이트한다.
다른 실시예에 따르면, 상기 MU EDCA 타이머가 0에 도달하면, 상기 단말이 결합된 베이스 무선 통신 단말로부터 제1 EDCA 파라메터 셋이 수신되지 않은 경우, 상기 업데이트하는 단계는 기 설정된 기본 EDCA 파라메터 셋에 기초하여 상기 EDCA 파라메터들을 업데이트한다.
또한, 상기 MU EDCA 타이머는 상기 단말이 결합된 베이스 무선 통신 단말로부터 가장 최근에 수신한 MU EDCA 파라메터 셋의 MU EDCA 타이머 서브필드의 값으로 설정된다.
또한, 상기 제2 EDCA 파라메터 셋의 적어도 하나의 파라메터는 상기 제1 EDCA 파라메터 셋의 대응하는 파라메터 보다 큰 값을 갖는다.
또한, 상기 채널 액세스는 해당 액세스 카테고리의 경쟁 윈도우 내에서 획득된 백오프 타이머를 이용한 백오프 절차에 기초하여 수행되고, 상기 EDCA 파라메터들은 상기 경쟁 윈도우를 설정하기 위한 경쟁 윈도우 최소값 및 경쟁 윈도우 최대값을 포함한다.
또한, 상기 제1 EDCA 파라메터 셋 및 상기 제2 EDCA 파라메터 셋은 상기 단말이 결합된 베이스 무선 통신 단말이 전송하는 비콘, 프로브 응답 및 결합 응답 중 적어도 하나를 통해 수신된다.
본 발명의 실시예에 따르면, 레거시 EDCA 동작과 다중 사용자 EDCA 동작간의 스위칭을 효율적으로 관리할 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 레거시 EDCA 모드 및 다중 사용자 EDCA 모드 간의 스위칭 동작을 도시한다.
도 8은 본 발명의 실시예에 따른 다중 사용자 EDCA 파라메터 셋 엘리먼트의 구성을 도시한다.
도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 다중 사용자 EDCA 파라메터 셋의 전송 방법을 도시한다.
도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 다중 사용자 EDCA의 비활성화 방법을 도시한다.
도 11은 본 발명의 일 실시예에 따른 동작 모드 지시 엘리먼트의 구성을 도시한다.
도 12는 동작 모드 지시 정보에 따른 다중 사용자 전송 제어 방법을 도시한다.
도 13은 본 발명의 다른 실시예에 따른 다중 사용자 EDCA의 비활성화 방법을 도시한다.
도 14는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 다중 사용자 EDCA의 비활성화 방법을 도시한다.
도 15는 본 발명의 일 실시예에 따른 HE MU PPDU의 구성을 도시한다.
도 16은 본 발명의 다른 실시예에 따른 HE MU PPDU의 구성을 도시한다.
도 17은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 HE MU PPDU의 구성을 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 제10-2016-0122488호 및 제10-2017-0020966호를 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 전송을 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 즉, 백오프 카운터만큼의 슬롯 타임을 상기 채널의 유휴 상태의 간격(interval) 동안 감소시켜가며 대기하고, 슬롯 타임을 모두 소진한 단말이 해당 채널에서의 전송을 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, 전송을 시도한 단말이 다른 단말과 충돌하게 되면, 충돌된 단말들은 각각 새로운 난수(즉, 백오프 카운터)를 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 채널에 액세스하며, 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 하나 이상의 무선 통신 단말들에게 동시에 데이터를 전송할 수 있다. 또한, 하나 이상의 무선 통신 단말들이 하나의 무선 통신 단말에게 동시에 데이터를 전송할 수 있다. 예를 들어, AP가 하나 이상의 STA들에게 동시에 데이터를 전송하는 하향 다중 사용자(Downlink Multi-User, DL-MU) 전송, 하나 이상의 STA들이 AP에게 동시에 데이터를 전송하는 상향 다중 사용자(Uplink Multi-User, UL-MU) 전송이 수행될 수 있다.
UL-MU 전송이 수행되기 위해서는 상향 전송을 수행하는 각 STA이 사용할 리소스 유닛 및 전송 시작 시점이 결정되어야 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 해당 트리거 프레임을 운반하는 PPDU(PHY Protocol Data Unit)의 전송 완료로부터 SIFS 시간 이후의 UL-MU 전송을 지시한다. 또한, 트리거 프레임은 상기 UL-MU 전송을 위한 리소스 유닛 할당 정보를 전달한다. AP가 트리거 프레임을 전송하면 하나 이상의 STA들은 트리거 프레임이 지정한 시점에 각각의 할당된 리소스 유닛을 통해 상향 데이터를 전송한다. 트리거 프레임에 대응한 UL-MU 전송은 트리거 기반 PPDU를 통해 수행된다. 상향 데이터 전송이 완료된 후에 AP는 상향 데이터 전송에 성공한 STA들에 대한 ACK을 전송한다. 이때, AP는 하나 이상의 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 유닛으로 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.
다중 사용자 EDCA (Enhanced Distributed Channel Access)
무선랜 시스템에서와 같이 비면허 대역을 사용하는 무선 통신 단말은 경쟁 절차를 통해 채널에 액세스할 수 있다. 전송할 데이터가 있는 단말은 바로 전송을 시도하지 않고, 각 트래픽이 속한 액세스 카테고리(AC) 별로 지정된 대기 시간(AIFS[AC])을 거친 후에 전송을 시도한다. 만약, 채널이 점유 상태에서 유휴 상태로 전환된 경우, 단말은 지정된 대기 시간 후에 백오프 절차를 수행한다. 백오프 절차를 위해, 단말은 해당 액세스 카테고리의 경쟁 윈도우(CW[AC]) 내에서 획득된 난수를 백오프 타이머(또는, 백오프 카운터)로 설정한다. 단말은 채널이 유휴할 동안 백오프 타이머를 감소시키며, 백오프 타이머의 값이 0에 도달한 경우 전송을 수행할 수 있다. 이와 같은 채널 액세스를 위한 지정된 대기 시간(AIFS[AC]), 경쟁 윈도우(CW[AC]), 경쟁 윈도우 최소값(CWmin), 경쟁 윈도우 최대값(CWmax) 및 백오프 타이머는 액세스 카테고리 별로 유지 및 관리될 수 있다.
전술한 바와 같이, 논-레거시 무선랜 시스템에서는 UL-MU 전송이 수행될 수 있다. AP는 하나 이상의 STA들의 상향 전송을 트리거한다. 이때, AP는 UL-MU 전송을 트리거하기 위해 채널에 액세스한다. 한편, 각 STA는 해당 STA의 데이터를 전송하기 위해 별도로 채널에 액세스할 수 있다. 만약 STA의 개별 액세스 과정에서 해당 STA의 UL-MU 전송이 트리거된 경우, STA는 개별 액세스 과정을 멈추고 UL-MU 전송을 수행할 수 있다. 따라서, STA는 동일한 트래픽에 대해 개별적인 전송과 UL-MU 전송을 통한 중복된 전송 기회를 갖게 되어 레거시 단말에 비해 높은 경쟁 우위를 점하게 된다. 또한, 특정 STA의 트래픽 전송을 위해 AP와 해당 STA가 동시에 경쟁을 수행하게 되어, 충돌이 발생할 확률이 높아질 수 있다.
이와 같은 문제를 해결하기 위해, 본 발명의 실시예에 따르면 UL-MU 전송에 참여하는 STA를 위한 별도의 EDCA 파라메터 셋이 사용될 수 있다. EDCA 파라메터 셋은 채널 액세스를 위한 파라메터들의 집합으로서, 해당 AC의 AIFSN, CWmin 및 CWmax를 포함한다. AIFSN은 지정된 대기 시간(AIFS)에 포함된 SIFS 이후의 슬롯 개수를 나타낸다. 본 발명의 실시예에서는, 레거시 무선랜 시스템에서 사용되는 EDCA 파라메터 셋을 레거시 EDCA 파라메터 셋(또는, 제1 EDCA 파라메터 셋)으로 지칭하고, 논-레거시 무선랜 시스템에서 UL-MU 전송에 참여하는 STA를 위해 사용되는 별도의 EDCA 파라메터 셋을 다중 사용자(MU) EDCA 파라메터 셋(또는, 제2 EDCA 파라메터 셋)으로 지칭한다. 또한, EDCA 파라메터 셋과 EDCA 파라메터 셋 엘리먼트는 동일한 의미를 갖는 용어로 사용될 수 있다. 레거시 EDCA 파라메터 셋 및 MU EDCA 파라메터 셋은 STA가 결합된 AP가 전송하는 비콘, 프로브 응답 및 결합 응답 중 적어도 하나를 통해 수신될 수 있다.
본 발명의 실시예에 따르면, MU EDCA 파라메터 셋의 적어도 하나의 파라메터는 레거시 EDCA 파라메터 셋의 대응하는 파라메터 보다 큰 값을 가질 수 있다. 예를 들어, MU EDCA 파라메터 셋의 특정 AC의 CWmax 값은 레거시 파라메터 셋의 동일 AC의 CWmax 값보다 크게 설정될 수 있다. 또한, MU EDCA 파라메터 셋의 특정 AC의 AIFSN 값은 레거시 파라메터 셋의 동일 AC의 AIFSN 값보다 크게 설정될 수 있다. 이와 같이 설정된 MU EDCA 파라메터 셋을 사용함으로, UL-MU 전송에 참여하는 STA는 기존보다 더 낮은 전송 확률로 개별적인 채널 액세스를 수행할 수 있다.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 레거시 EDCA 모드 및 다중 사용자 EDCA 모드 간의 스위칭 동작을 도시한다. 본 발명의 실시예에 따른 STA는 채널 액세스를 위한 EDCA 파라메터들을 레거시 EDCA 파라메터 셋 및 MU EDCA 파라메터 셋 중에서 선택된 EDCA 파라메터 셋에 기초하여 업데이트할 수 있다. STA는 업데이트된 EDCA 파라메터들에 기초하여 채널 액세스를 수행한다. 따라서, STA는 레거시 EDCA 파라메터 셋을 사용하여 채널 액세스를 수행하는 레거시 EDCA 모드(50a, 50b)와 MU EDCA 파라메터 셋을 사용하여 채널 액세스를 수행하는 MU EDCA 모드(60) 간의 전환을 수행할 수 있다. 본 발명의 실시예에서, 레거시 EDCA 모드(50a, 50b)와 MU EDCA 모드(60) 간의 전환은 특정 액세스 카테고리의 모드 전환을 가리킬 수 있다.
도 7을 참조하면, UL-MU 전송에 성공한 STA는 레거시 EDCA 모드(50a)에서 MU EDCA 모드(60)로 전환할 수 있다. 더욱 구체적으로, STA는 다음과 같은 조건들을 만족할 때 레거시 EDCA 모드(50a)에서 MU EDCA 모드(60)로 전환한다.
제1 조건: STA가 해당 STA의 UL-MU 전송을 지시하는 트리거 프레임(410)을 AP로부터 수신해야 한다. 즉, STA는 해당 STA의 AID를 지시하는 사용자 정보 필드가 포함된 트리거 프레임(410)을 수신해야 한다. 이때, 트리거 프레임은 기본 트리거 프레임일 수 있다.
제2 조건: 트리거 프레임(410)의 수신에 대한 응답으로, STA가 트리거 기반 PPDU(420)를 AP에게 전송해야 한다. 이때, 트리거 기반 PPDU(420)는 QoS 데이터 프레임을 포함해야 한다.
제3 조건: STA가 트리거 기반 PPDU(420)에 대한 즉각적인 응답(430)을 AP로부터 수신해야 한다. 이때, 즉각적인 응답은 동일한 TXOP(transmission opportunity) 내에서 수신자가 기 설정된 기간 내에 전송자에게 응답을 전송하는 것을 나타낼 수 있다. 즉각적인 응답(430)의 실시예로서 M-BA가 사용될 수 있으나, 본 발명은 이에 한정되지 않는다.
상기 세 가지 조건이 만족되면, STA는 해당 액세스 카테고리의 모드를 레거시 EDCA 모드(50a)에서 MU EDCA 모드(60)로 전환할 수 있다. MU EDCA 모드(60)로 전환되면, STA는 MU EDCA 파라메터 셋에 기초하여 해당 액세스 카테고리의 EDCA 파라메터들을 업데이트한다. 더욱 구체적으로, STA는 QoS 데이터가 트리거 기반 PPDU(420)를 통해 성공적으로 전송된 모든 카테고리의 AIFSN[AC], CWmin[AC] 및 CWmax[AC] 값을 MU EDCA 파라메터 셋에 명시된 값으로 업데이트한다. STA는 업데이트된 EDCA 파라메터들을 이용하여 채널에 액세스한다. 더욱 구체적으로, STA는 업데이트된 경쟁 윈도우 최소값 및/또는 경쟁 윈도우 최대값에 기초하여 경쟁 윈도우를 새로 설정하고, 설정된 경쟁 윈도우 내에서 백오프 타이머를 획득한다. STA는 획득된 백오프 타이머를 이용하여 백오프 절차를 수행한다.
본 발명의 추가적인 실시예에 따르면, 상기 제1 조건 및 제2 조건은 STA가 적어도 하나의 랜덤 액세스 리소스 유닛을 지시하는 트리거 프레임(410)을 AP로부터 수신하고, 이에 응답하여 트리거 기반 PPDU(420)를 랜덤 액세스를 통해 전송하는 케이스를 포함할 수 있다. 또한, STA가 전송한 트리거 기반 PPDU(420)가 즉각적인 응답을 요청하지 않는 경우, 상기 제3 조건은 생략될 수 있다. 이때, STA는 즉각적인 응답(430)의 수신 여부와 관계 없이, 제1 조건 및 제2 조건이 만족되면 레거시 EDCA 모드(50a)에서 MU EDCA 모드(60)로 전환할 수 있다.
일 실시예에 따르면, STA는 트리거 기반 PPDU(420)에 대한 즉각적인 응답(430)을 AP로부터 수신한 시점에 MU EDCA 모드(60)로 전환할 수 있다. 다른 실시예에 따르면, STA가 전송한 트리거 기반 PPDU(420)가 즉각적인 응답을 요청하지 않는 경우, STA는 트리거 기반 PPDU(420)의 전송이 완료된 시점에 MU EDCA 모드(60)로 전환할 수 있다.
STA의 특정 액세스 카테고리의 모드가 레거시 EDCA 모드(50a)에서 MU EDCA 모드(60)로 전환하면, STA는 해당 액세스 카테고리를 위한 MU EDCA 타이머(즉, HEMUEDCATimer[AC])를 설정한다. MU EDCA 타이머는 MU EDCA 파라메터 셋에 기초하여 업데이트된 파라메터들을 이용하여 해당 액세스 카테고리를 위한 채널 액세스를 수행하는 기간을 나타낸다. 이때, MU EDCA 타이머는 액세스 카테고리 별로 유지 및 관리될 수 있다. 또한, MU EDCA 타이머 정보는 MU EDCA 파라메터 셋에 포함될 수 있다. MU EDCA 파라메터 셋은 MU EDCA 타이머 서브필드를 통해 MU EDCA 타이머 정보를 나타낼 수 있다. STA는 MU EDCA 타이머를 해당 STA가 결합된 AP로부터 가장 최근에 수신한 MU EDCA 파라메터 셋의 MU EDCA 타이머 서브필드의 값으로 설정한다.
MU EDCA 타이머는 STA가 추가적인 UL-MU 전송에 성공하지 않는 한 감소된다. MU EDCA 타이머가 0에 도달하면, STA는 해당 액세스 카테고리의 모드를 MU EDCA 모드(60)에서 레거시 EDCA 모드(50b)로 전환한다. 이와 같이 MU EDCA 타이머를 설정함으로, MU EDCA 파라메터 셋을 적용한 시점으로부터 특정 기간 동안 추가적인 UL-MU 전송에 성공하지 못한 경우 STA는 레거시 EDCA 모드(50b)로 복귀할 수 있다.
STA의 특정 액세스 카테고리의 모드가 MU EDCA 모드(60)에서 레거시 EDCA 모드(50b)로 전환하면(즉, 특정 액세스 카테고리의 MU EDCA 타이머가 0에 도달하면), STA는 레거시 파라메터 셋에 기초하여 해당 액세스 카테고리의 EDCA 파라메터들을 업데이트한다. 일 실시예에 따르면, STA는 해당 STA가 결합된 AP로부터 가장 최근에 수신한 레거시 EDCA 파라메터 셋에 기초하여 EDCA 파라메터들을 업데이트할 수 있다. 만약 해당 STA가 결합된 AP로부터 레거시 EDCA 파라메터 셋이 수신되지 않은 경우, STA는 기 설정된 기본(default) EDCA 파라메터 셋에 기초하여 EDCA 파라메터들을 업데이트한다. STA는 업데이트된 EDCA 파라메터들을 이용하여 채널에 액세스한다. 더욱 구체적으로, STA는 업데이트된 경쟁 윈도우 최소값 및/또는 경쟁 윈도우 최대값에 기초하여 경쟁 윈도우를 새로 설정하고, 설정된 경쟁 윈도우 내에서 백오프 타이머를 획득한다. STA는 획득된 백오프 타이머를 이용하여 백오프 절차를 수행한다.
도 8은 본 발명의 실시예에 따른 다중 사용자 EDCA 파라메터 셋 엘리먼트의 구성을 도시한다. 더욱 구체적으로, 도 8(a)는 MU EDCA 파라메터 셋 엘리먼트를 도시하며, 도 8(b)는 축약된 MU EDCA 파라메터 셋 엘리먼트를 도시한다. 또한, 도 8(c)는 MU EDCA 파라메터 셋 또는 축약된 MU EDCA 파라메터 셋에 포함된 'MU QoS Info' 필드의 엘리먼트를 나타낸다.
먼저 도 8(a)를 참조하면, MU EDCA 파라메터 셋 엘리멘트는 엘리먼트 식별자 필드 즉, 'Element ID' 필드와 'Element ID Extension' 필드를 포함한다. 또한, MU EDCA 파라메터 셋 엘리멘트는 각 액세스 카테고리의 EDCA 파라메터를 나타내는 복수의 'MU AC Parameter Record' 필드들을 포함한다. 더욱 구체적으로, MU EDCA 파라메터 셋 엘리멘트는 'MU AC_BE Parameter Record' 필드, 'MU AC_BK Parameter Record' 필드, 'MU AC_VI Parameter Record' 필드 및 'MU AC_VO Parameter Record' 필드를 포함한다. 각각의 'MU AC Parameter Record' 필드는 해당 액세스 카테고리의 EDCA 파라메터들 즉, AIFSN, CWmin 및 CWmax 값을 나타낼 수 있다. 또한, MU EDCA 파라메터 셋 엘리멘트는 각 액세스 카테고리의 MU EDCA 타이머 정보를 포함할 수 있다.
MU EDCA 파라메터 셋 엘리먼트는 STA가 AP와 초기에 링크 설정을 하는 단계에서 프로브 응답 및/또는 결합 응답을 통해 전송될 수 있다. 또한, MU EDCA 파라메터 셋 엘리먼트는 AP가 BSS에서 MU EDCA 파라메터를 운용하는 동안 비콘 프레임을 통해 전송될 수도 있다. MU EDCA 파라메터 셋 엘리멘트를 수신한 STA는 MU EDCA 모드에서 'MU AC Parameter Record' 필드의 값들을 기초로 각 액세스 카테고리의 EDCA 파라메터들을 업데이트 할 수 있다.
한편, MU EDCA 파라메터 셋 엘리멘트는 'MU QoS Info' 필드를 포함한다. 도 8(c)를 참조하면, 'MU QoS Info' 필드는 'MU EDCA Parameter Set Update Count' 서브필드(이하, 업데이트 카운트 서브필드)를 포함한다. 상기 업데이트 카운트 서브필드는 초기에 0으로 설정되며, MU EDCA 파라메터가 변경될 때마다 증가된다. 따라서, 업데이트 카운트 서브필드는 MU EDCA 파라메터가 몇 차례 변경되었는지의 정보를 나타낸다.
AP는 MU EDCA 파라메터 셋을 변경할 때 업데이트 카운트 서브필드 값을 1씩 증가 시킬 수 있다. AP로부터 MU EDCA 파라메터 셋을 수신한 STA는 업데이트 카운트 서브필드의 값을 기초로 MU EDCA 파라메터 셋의 변경 여부를 판단할 수 있다. 한편, 업데이트 카운트 서브필드 이외의 'MU QoS Info' 필드의 서브필드들의 포맷은 기존의 'QoS Info' 필드의 해당 서브필드들의 포맷과 동일할 수 있다.
도 8(b)는 본 발명의 추가적인 실시예에 따른 축약된 MU EDCA 파라메터 셋 엘리먼트를 도시한다. 비콘 프레임 등을 통해 수신된 MU EDCA 파라메터 셋의 업데이트 카운트 서브필드의 값이 기존에 STA가 획득한 업데이트 카운트 서브필드 값에서 변경되지 않은 경우, STA는 뒤따르는 'MU AC Parameter Record' 필드를 확인하지 않을 수 있다. 따라서, 업데이트 카운트 서브필드의 값이 변경되지 않은 경우에도 매 비콘 프레임마다 'MU AC Parameter Record' 필드를 전송하는 것은 비효율적일 수 있다. 따라서, 도 8(b)와 같이 'MU AC Parameter Record' 필드가 생략된 MU EDCA 파라메터 셋 즉, 축약된 MU EDCA 파라메터 셋이 사용될 수 있다. AP는 업데이트 카운트 서브필드의 값의 변경 여부에 기초하여 MU EDCA 파라메터 셋 또는 축약된 MU EDCA 파라메터 셋을 선택적으로 전송할 수 있다.
도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 다중 사용자 EDCA 파라메터 셋의 전송 방법을 도시한다. 도 9를 참조하면, AP는 초기 링크 설정 프레임(510)을 통해 MU EDCA 파라메터 셋을 전송할 수 있다. 이때, 초기 링크 설정 프레임(510)은 프로브 응답 및 결합 응답 중 적어도 하나를 포함한다. 또한, AP는 주기적으로 전송되는 비콘 프레임들(520)을 통해 MU EDCA 파라메터 셋을 전송할 수 있다.
도 9의 실시예에 따르면, 초기 링크 설정 프레임(510) 및 비콘 프레임 520a, 520b에서 업데이트 카운트 서브필드의 값은 5로 설정된다. 그러나 비콘 프레임 520b의 전송 이후 MU EDCA 파라메터 셋이 변경되었으며, AP는 업데이트 카운트 서브필드의 값을 1 증가 시킨다. 따라서, 비콘 프레임 520c, 520d 및 520e에서 업데이트 카운트 서브필드의 값은 6으로 설정된다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 업데이트 카운트 서브필드의 값이 이전의 값에서 변경되지 않은 경우, AP는 비콘 프레임들(520a, 520b, 520d, 520e)을 통해 축약된 MU EDCA 파라메터 셋을 전송할 수 있다. AP는 업데이트 카운트 서브필드의 값이 이전의 값에서 변경된 경우에만 MU EDCA 파라메터 셋을 비콘 프레임(520c)을 통해 전송할 수 있다. 수신된 비콘 프레임(520c)에서 업데이트 카운트 서브필드의 값이 기존에 획득한 업데이트 카운트 서브필드 값에서 변경되었음이 확인된 경우, STA는 뒤따르는 'MU AC Parameter Record' 필드를 확인하여 MU EDCA 파라메터들을 획득할 수 있다.
본 발명의 다른 실시예에 따르면, AP는 매 비콘 프레임(520a, 520b, 520c, 520d, 520e)마다 축약된 MU EDCA 파라메터 셋을 전송할 수 있다. 수신된 비콘 프레임(520c)에서 업데이트 카운트 서브필드의 값이 기존에 획득한 업데이트 카운트 서브필드 값에서 변경되었음이 확인된 경우, STA는 프로브 요청 프레임 등을 전송하여 AP의 MU EDCA 파라메터 셋 전송을 요청할 수 있다.
STA는 MU EDCA 모드로 전환 시 MU EDCA 파라메터 셋에 기초하여 EDCA 파라메터들을 업데이트한다. 이때, STA는 해당 STA가 결합된 AP로부터 가장 최근에 수신한 MU EDCA 파라메터 셋에 기초하여 EDCA 파라메터들을 업데이트할 수 있다. 만약 해당 STA가 결합된 AP로부터 MU EDCA 파라메터 셋이 수신되지 않은 경우, STA는 기 설정된 기본(default) MU EDCA 파라메터 셋에 기초하여 EDCA 파라메터들을 업데이트할 수 있다. 만약 기본 MU EDCA 파라메터 셋이 존재하지 않을 경우, STA는 MU EDCA 모드에서도 레거시 EDCA 파라메터 셋에 기초하여 EDCA 파라메터들을 업데이트할 수 있다.
한편, 본 발명의 실시예에 따르면 MU EDCA 파라메터 셋은 선택적으로 사용될 수 있다. AP 및/또는 STA는 MU EDCA 파라메터 셋의 적용을 활성화하거나 비활성화할 수 있다. 이하, 도 10 내지 도 14를 참조로 본 발명의 실시예에 따른 MU EDCA 파라메터 셋의 선택적 사용 방법을 설명하도록 한다.
도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 다중 사용자 EDCA의 비활성화 방법을 도시한다. 본 발명의 일 실시예에 따르면, AP는 MU EDCA의 활성화 여부를 결정할 수 있다. 이때, AP는 주기적으로 전송하는 비콘 프레임에 MU EDCA 파라메터 셋 엘리먼트를 포함하지 않음으로 MU EDCA를 비활성화할 수 있다. 도 10의 실시예에서, 비콘 프레임 522a 및 522b에는 MU EDCA 파라메터 셋 엘리먼트가 포함되어 있으며, 비콘 프레임 524a 및 524b에는 MU EDCA 파라메터 셋 엘리먼트가 포함되어 있지 않다.
수신된 비콘 프레임(524a)에서 MU EDCA 파라메터 셋 엘리먼트가 추출되지 않을 경우 STA는 MU EDCA 모드(60)의 액세스 카테고리를 레거시 EDCA 모드(50)로 전환할 수 있다. 이때, STA는 레거시 EDCA 파라메터 셋에 기초하여 EDCA 파라메터들을 업데이트한다. 더욱 구체적으로, STA는 다음과 같은 동작들 중 적어도 하나를 수행할 수 있다.
A-1) STA는 MU EDCA 모드(60)로 동작중인 모든 액세스 카테고리들의 AIFSN[AC], CWmin[AC] 및 CWmax[AC] 값을 레거시 EDCA 파라메터 셋에 포함된 값으로 업데이트한다. 더욱 구체적으로, STA는 0이 아닌 값의 MU EDCA 타이머를 가진 모든 액세스 카테고리의 EDCA 파라메터들을 해당 STA가 결합된 AP로부터 가장 최근에 수신한 레거시 EDCA 파라메터 셋에 포함된 값들로 업데이트할 수 있다. 만약 해당 STA가 결합된 AP로부터 레거시 EDCA 파라메터 셋이 수신되지 않은 경우, STA는 0이 아닌 값의 MU EDCA 타이머를 가진 모든 액세스 카테고리의 EDCA 파라메터들을 기 설정된 기본(default) EDCA 파라메터 셋에 포함된 값들로 업데이트한다. 즉, STA는 EDCA 파라메터들을 해당 STA가 결합된 AP로부터 가장 최근에 수신한 레거시 EDCA 파라메터 셋에 포함된 값들 혹은 기 설정된 기본(default) EDCA 파라메터 셋에 포함된 값들로 업데이트한다. 한편, 이미 레거시 EDCA 모드(50)로 동작중인 액세스 카테고리에 대해서는 특별한 동작이 요구되지 않는다.
A-2) STA는 MU EDCA 모드(60)로 동작중인 모든 액세스 카테고리들의 MU EDCA 타이머를 0으로 설정하고, 해당 액세스 카테고리의 AIFSN[AC], CWmin[AC] 및 CWmax[AC] 값을 레거시 EDCA 파라메터 셋에 포함된 값으로 업데이트한다. STA의 EDCA 파라메터들을 레거시 EDCA 파라메터 셋에 포함된 값으로 업데이트하는 구체적인 방법은 A-1)에서 설명된 바와 같다. MU EDCA 타이머는 중지 없이 감소되도록 설계되었기 때문에, MU EDCA 타이머가 0으로 설정되지 않으면 레거시 EDCA 모드(50)로 전환된 후에도 계속 감소할 수 있다. 후에 MU EDCA 타이머가 0에 도달하면, 해당 액세스 카테고리는 이미 레거시 EDCA 모드(50)로 전환되었음에도 불구하고 불필요한 MIB(management information base) 업데이트가 수행될 수 있다. 따라서, STA는 모든 액세스 카테고리들의 MU EDCA 타이머를 0으로 설정한다.
A-3) STA는 MU EDCA 모드(60)로 동작중인 모든 액세스 카테고리들의 MU EDCA 타이머를 0으로 설정하고, 해당 액세스 카테고리의 AIFSN[AC], CWmin[AC] 및 CWmax[AC] 값을 레거시 EDCA 파라메터 셋에 포함된 값으로 업데이트한다. 또한, STA는 업데이트된 CWmin[AC] 및/또는 CWmax[AC]에 기초하여 경쟁 윈도우를 새로 설정하고, 설정된 경쟁 윈도우 내에서 백오프 타이머를 획득한다. 전술한 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따르면 MU EDCA 파라메터 셋의 적어도 하나의 파라메터는 레거시 EDCA 파라메터 셋의 대응하는 파라메터보다 큰 값으로 설정될 수 있다. 이때, MU EDCA 모드(60)에서 설정된 경쟁 윈도우 및 백오프 타이머를 그대로 사용하여 레거시 EDCA 모드(50)에서의 채널 액세스를 수행할 경우, STA의 채널 액세스가 제한될 수 있다. 따라서, STA는 레거시 EDCA 모드(50)로 전환되는 액세스 카테고리의 경쟁 윈도우 및 백오프 타이머를 재설정한다. 일 실시예에 따르면, STA는 레거시 EDCA 파라메터들을 기준으로 경쟁 윈도우 및 백오프 타이머를 초기화할 수 있다. 다른 실시예에 따르면, STA는 레거시 EDCA 파라메터 셋의 CWmin[AC] 및 CWmax[AC]와 MU EDCA 파라메터 셋의 CWmin[AC] 및 CWmax[AC]간의 비율에 기초하여 경쟁 윈도우 및 백오프 타이머를 재설정할 수도 있다.
본 발명의 추가적인 실시예에 따르면, 도 8에서 전술한 축약된 MU EDCA 파라메터 셋이 사용될 수 있다. 이때, STA는 수신된 비콘 프레임에서 MU EDCA 파라메터 셋 엘리먼트뿐만 아니라 축약된 MU EDCA 파라메터 셋 엘리먼트도 추출되지 않을 경우 상기 A-1) 내지 A-3) 중 어느 하나의 동작을 수행할 수 있다. 만약 수신된 비콘 프레임에서 MU EDCA 파라메터 셋 엘리먼트 및 축약된 MU EDCA 파라메터 셋 엘리먼트 중 적어도 하나가 추출될 경우, AP가 MU EDCA 파라메터들의 사용을 허용하는 것이므로 STA는 전술한 동작을 수행하지 않는다.
도 11은 본 발명의 일 실시예에 따른 동작 모드 지시 엘리먼트의 구성을 도시한다. 논-레거시 STA는 자신의 송/수신 파라메터를 변경하고, 이러한 변경 정보를 별도의 엘리먼트의 전송으로 알릴 수 있다. 일 실시예에 따르면, STA는 도 11에 도시된 동작 모드 지시(OMI) 엘리먼트를 이용하여 자신의 동작 모드 설정을 변경할 수 있다.
OMI 정보(또는, OMI 엘리먼트, OMI 컨트롤 필드)는 논-레거시 단말에 의해 전송되는 프레임에서 MAC 헤더의 HT-컨트롤 필드의 HE(High Efficiency) variant로 포함될 수 있다. OMI 정보를 포함하는 프레임을 전송하는 단말은 OMI 개시자로 정의되며, OMI 정보를 포함하는 프레임을 수신하는 단말은 OMI 응답자로 정의된다. OMI 정보를 포함하는 프레임을 전송한 OMI 개시자는 OMI 응답자로부터 즉각적인 응답을 수신할 때 자신의 송/수신 파라메터를 변경할 수 있다.
도 11을 참조하면, OMI 엘리먼트는 UL-MU 비활성화(UL MU Disable) 서브필드를 포함한다. UL-MU 비활성화 서브필드는 해당 STA의 UL-MU 전송 참여 여부를 지시한다. 더욱 구체적으로, UL-MU 비활성화 서브필드가 0으로 설정된 경우, STA가 UL-MU 전송에 참여함을 지시한다. 일 실시예에 따르면, STA의 UL-MU 전송은 트리거 기반 PPDU의 전송일 수 있다. 상기 트리거 기반 PPDU의 전송은 STA의 동작 채널 폭 내의 할당된 리소스 유닛에서 STA의 시공간 스트림 개수에 기초하여 수행될 수 있다. 이때, STA의 동작 채널 폭은 OMI 엘리먼트의 채널 폭(Channel Width) 서브필드에 의해 지시되며, STA의 시공간 스트림 개수는 OMI 엘리먼트의 전송 NSTS(Tx NSTS) 서브필드에 의해 지시된 값 내에서 결정된다. 한편, UL-MU 비활성화 서브필드가 1로 설정된 경우, STA의 UL-MU 동작이 중지됨을 지시한다. 이때, STA는 UL-MU 비활성화 서브필드가 0으로 설정된 OMI 정보를 포함하는 프레임을 전송하기 전까지는 UL-MU 전송에 참여하지 않는다.
도 12는 동작 모드 지시 정보에 따른 다중 사용자 전송 제어 방법을 도시한다. 도 12의 실시예에서 OMI 개시자는 OMI 정보를 포함하는 프레임(610)을 전송하고, OMI 응답자로부터 이에 대한 즉각적인 응답(620)을 수신한다. 이때, 프레임(610)에 포함된 OMI 정보의 UL-MU 비활성화 서브필드는 UL-MU 동작의 중지를 지시 한다. 즉, UL-MU 비활성화 서브필드가 1로 설정된다. 여기서, OMI 개시자는 non-AP STA이며, OMI 응답자는 AP이다.
본 발명의 실시예에 따르면, OMI 응답자 AP는 UL-MU 비활성화 서브필드가 1로 설정된 OMI 정보를 포함하는 프레임(610)을 전송한 OMI 개시자 STA가 어떠한 종류의 트리거 프레임에도 응답하지 않을 것임을 고려한다. 따라서, AP는 OMI 개시자 STA를 UL-MU 전송에 스케쥴링하지 않을 수 있다. 뿐만 아니라, 상기 OMI 개시자 STA는 AP가 전송한 HE MU PPDU(630) 내에 자신을 수신자로 하는 MPDU(MAC Protocol Data Unit)가 MMPDU(MAC Management Protocol Data Unit)이거나 'QoS control' 필드의 'ACK policy' 서브필드가 MU ACK으로 설정된 MPDU인 경우, UL-MU 형태의 즉각적인 응답(640)을 전송할 수 없다. 따라서, OMI 응답자 AP는 상기 OMI 개시자 STA에게 HE MU PPDU(630)를 이용하여 DL-MU 전송을 수행할 때 해당 STA에게 전송되는 A-MPDU에 UL-MU 형태의 즉각적인 응답(640)을 요구하는 MPDU를 결합하지 않을 수 있다. 이때, UL-MU 형태의 즉각적인 응답(640)을 요구하는 MPDU에는 액션 프레임, 트리거 프레임, UL-MU 응답 스케쥴링이 포함된 MPDU, 'QoS control' 필드의 'ACK policy' 서브필드가 MU ACK으로 설정된 MPDU 등이 포함될 수 있다.
도 13은 본 발명의 다른 실시예에 따른 다중 사용자 EDCA의 비활성화 방법을 도시한다. AP가 MU EDCA 파라메터 셋의 사용을 허용하지 않는 경우 외에도, STA는 특정 시점에 MU EDCA 파라메터 셋의 사용을 즉시 중지할 수 있다. STA는 도 11에서 전술한 바와 같이 UL-MU 비활성화 서브필드가 1로 설정된 OMI 엘리먼트를 포함하는 프레임을 전송하여 MU EDCA 파라메터 셋의 사용을 중지할 수 있다.
도 13을 참조하면, OMI 개시자 STA는 UL-MU 비활성화 서브필드가 1로 설정된 OMI 정보를 포함하는 프레임(710)을 전송하고, OMI 응답자로부터 즉각적인 응답(720)을 수신한다. 이와 같이, UL-MU 비활성화 서브필드가 UL-MU 동작의 중지를 지시하는 OMI 정보를 포함하는 프레임(710)을 전송하고 OMI 응답자로부터 상기 OMI를 포함하는 프레임(710)에 대한 즉각적인 응답(720)이 수신된 경우, STA는 MU EDCA 모드(60)의 액세스 카테고리를 레거시 EDCA 모드(50)로 전환할 수 있다. 이때, STA는 레거시 EDCA 파라메터 셋에 기초하여 EDCA 파라메터들을 업데이트한다. 더욱 구체적으로, STA는 다음과 같은 동작들 중 적어도 하나를 수행할 수 있다.
B-1) STA는 MU EDCA 모드(60)로 동작중인 모든 액세스 카테고리들의 AIFSN[AC], CWmin[AC] 및 CWmax[AC] 값을 레거시 EDCA 파라메터 셋에 포함된 값으로 업데이트한다. 더욱 구체적으로, STA는 0이 아닌 값의 MU EDCA 타이머를 가진 모든 액세스 카테고리의 EDCA 파라메터들을 해당 STA가 결합된 AP로부터 가장 최근에 수신한 레거시 EDCA 파라메터 셋에 포함된 값들로 업데이트할 수 있다. 만약 해당 STA가 결합된 AP로부터 레거시 EDCA 파라메터 셋이 수신되지 않은 경우, STA는 0이 아닌 값의 MU EDCA 타이머를 가진 모든 액세스 카테고리의 EDCA 파라메터들을 기 설정된 기본(default) EDCA 파라메터 셋에 포함된 값들로 업데이트한다. 즉, STA는 EDCA 파라메터들을 해당 STA가 결합된 AP로부터 가장 최근에 수신한 레거시 EDCA 파라메터 셋에 포함된 값들 혹은 기 설정된 기본(default) EDCA 파라메터 셋에 포함된 값들로 업데이트한다.
B-2) STA는 MU EDCA 모드(60)로 동작중인 모든 액세스 카테고리들의 MU EDCA 타이머를 0으로 설정하고, 해당 액세스 카테고리의 AIFSN[AC], CWmin[AC] 및 CWmax[AC] 값을 레거시 EDCA 파라메터 셋에 포함된 값으로 업데이트한다. STA의 EDCA 파라메터들을 레거시 EDCA 파라메터 셋에 포함된 값으로 업데이트하는 구체적인 방법은 B-1)에서 설명된 바와 같다. MU EDCA 타이머는 중지 없이 감소되도록 설계되었기 때문에, MU EDCA 타이머가 0으로 설정되지 않으면 레거시 EDCA 모드(50)로 전환된 후에도 계속 감소할 수 있다. 후에 MU EDCA 타이머가 0에 도달하면, 해당 액세스 카테고리는 이미 레거시 EDCA 모드(50)로 전환되었음에도 불구하고 불필요한 MIB(management information base) 업데이트가 수행될 수 있다. 따라서, STA는 모든 액세스 카테고리들의 MU EDCA 타이머를 0으로 설정한다.
B-3) STA는 MU EDCA 모드(60)로 동작중인 모든 액세스 카테고리들의 MU EDCA 타이머를 0으로 설정하고, 해당 액세스 카테고리의 AIFSN[AC], CWmin[AC] 및 CWmax[AC] 값을 레거시 EDCA 파라메터 셋에 포함된 값으로 업데이트한다. 또한, STA는 업데이트된 CWmin[AC] 및/또는 CWmax[AC]에 기초하여 경쟁 윈도우를 새로 설정하고, 설정된 경쟁 윈도우 내에서 백오프 타이머를 획득한다. 전술한 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따르면 MU EDCA 파라메터 셋의 적어도 하나의 파라메터는 레거시 EDCA 파라메터 셋의 대응하는 파라메터보다 큰 값으로 설정될 수 있다. 이때, MU EDCA 모드(60)에서 설정된 경쟁 윈도우 및 백오프 타이머를 그대로 사용하여 레거시 EDCA 모드(50)에서의 채널 액세스를 수행할 경우, STA의 채널 액세스가 제한될 수 있다. 따라서, STA는 레거시 EDCA 모드(50)로 전환되는 액세스 카테고리의 경쟁 윈도우 및 백오프 타이머를 재설정한다. 일 실시예에 따르면, STA는 레거시 EDCA 파라메터들을 기준으로 경쟁 윈도우 및 백오프 타이머를 초기화할 수 있다. 다른 실시예에 따르면, STA는 레거시 EDCA 파라메터 셋의 CWmin[AC] 및 CWmax[AC]와 MU EDCA 파라메터 셋의 CWmin[AC] 및 CWmax[AC]간의 비율에 기초하여 경쟁 윈도우 및 백오프 타이머를 재설정할 수도 있다.
도 14는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 다중 사용자 EDCA의 비활성화 방법을 도시한다. STA는 특정 액세스 카테고리가 더 이상 UL-MU 스케쥴링을 받을 데이터가 없음을 AP에게 알릴 수 있다. 일 실시예에 따르면, STA는 버퍼 상태 리포트를 상향 전송하여, 특정 액세스 카테고리의 남아있는 데이터의 크기 정보를 AP에게 전달할 수 있다.
도 14를 참조하면, STA는 트리거 프레임(810a, 820b)에 응답하여 전송되는 트리거 기반 PPDU(820a, 820b)에서 MAC 헤더의 'QoS Control' 필드의 'Queue Size' 서브필드를 통해, 현재 전송하는 데이터를 포함하여 해당 TID의 버퍼에 남아있는 데이터의 크기를 나타낼 수 있다. 도 14(a)에 도시된 바와 같이, STA는 각 TID(즉, TID 1, TID 0)의 버퍼에 남아있는 데이터의 크기를 해당 프레임의 'Queue Size' 서브필드를 통해 나타낼 수 있다. 또한, 도 14(b)에 도시된 바와 같이, STA는 데이터를 전송하지 않는 특정 TID의 버퍼에 남아있는 데이터의 크기를 QoS Null 프레임의 'Queue Size' 서브필드를 통해 나타낼 수 있다.
AP는 STA가 전송한 PPDU(820a, 820b)에 대한 응답(830a, 830b)을 통해 모든 데이터의 전송이 성공하였음을 지시할 수 있다. 만약 도 14에 도시된 실시예와 같이 'Queue Size' 서브필드에 지시된 데이터의 크기와 전송된 해당 TID의 데이터의 크기가 동일할 경우, 해당 TID의 버퍼에 더 이상 전송될 데이터가 남아있지 않을 수 있다. 이때, AP와 STA는 모두 해당 TID의 버퍼에 남아있는 데이터의 크기가 0임을 인지할 수 있다. 도 14의 실시예와 같이, 'TID 0' 및 'TID 1'의 버퍼 크기가 모두 0이면, '액세스 카테고리 0'의 큐에 남아있는 데이터가 없다. 이와 같이, STA가 UL 전송을 완료한 시점에 특정 액세스 카테고리에 속한 모든 TID의 버퍼 크기가 0임을 AP와 STA가 모두 인지한 경우, STA는 해당 액세스 카테고리의 모드를 MU EDCA 모드(60)에서 레거시 EDCA 모드(50)로 전환할 수 있다. 이때, STA는 레거시 EDCA 파라메터 셋에 기초하여 해당 액세스 카테고리의 EDCA 파라메터들을 업데이트한다. 더욱 구체적으로, STA는 다음과 같은 동작들 중 적어도 하나를 수행할 수 있다.
C-1) STA는 해당 액세스 카테고리의 AIFSN[AC], CWmin[AC] 및 CWmax[AC] 값을 레거시 EDCA 파라메터 셋에 포함된 값으로 업데이트한다. 더욱 구체적으로, STA는 해당 액세스 카테고리의 EDCA 파라메터들을 해당 STA가 결합된 AP로부터 가장 최근에 수신한 레거시 EDCA 파라메터 셋에 포함된 값들로 업데이트할 수 있다. 만약 해당 STA가 결합된 AP로부터 레거시 EDCA 파라메터 셋이 수신되지 않은 경우, STA는 해당 액세스 카테고리의 EDCA 파라메터들을 기 설정된 기본(default) EDCA 파라메터 셋에 포함된 값들로 업데이트한다. 즉, STA는 EDCA 파라메터들을 해당 STA가 결합된 AP로부터 가장 최근에 수신한 레거시 EDCA 파라메터 셋에 포함된 값들 혹은 기 설정된 기본(default) EDCA 파라메터 셋에 포함된 값들로 업데이트한다.
C-2) STA는 해당 액세스 카테고리의 MU EDCA 타이머를 0으로 설정하고, 해당 액세스 카테고리의 AIFSN[AC], CWmin[AC] 및 CWmax[AC] 값을 레거시 EDCA 파라메터 셋에 포함된 값으로 업데이트한다. STA의 EDCA 파라메터들을 레거시 EDCA 파라메터 셋에 포함된 값으로 업데이트하는 구체적인 방법은 C-1)에서 설명된 바와 같다.
C-3) STA는 MU EDCA 모드(60)로 동작중인 해당 액세스 카테고리의 MU EDCA 타이머를 0으로 설정하고, 해당 액세스 카테고리의 AIFSN[AC], CWmin[AC] 및 CWmax[AC] 값을 레거시 EDCA 파라메터 셋에 포함된 값으로 업데이트한다. 또한, STA는 업데이트된 CWmin[AC] 및/또는 CWmax[AC]에 기초하여 해당 액세스 카테고리의 경쟁 윈도우를 새로 설정하고, 설정된 경쟁 윈도우 내에서 백오프 타이머를 획득한다. STA가 경쟁 윈도우 및 백오프 타이머를 획득하는 구체적인 방법은 A-3) 및 B-3)에서 설명된 바와 같다.
HE MU PPDU 구성 방법
도 15 내지 도 17은 본 발명의 실시예에 따른 HE MU PPDU의 구성 방법을 나타낸다. 도 15 내지 도 17의 실시예들에서, 복수의 STA들은 AP의 트리거 프레임에 응답하여 UL-MU 전송을 수행한다. 또한, 상기 UL-MU 전송에 대한 응답으로 M-BA를 수신한다. 이때, M-BA는 HE MU PPDU의 형태로 전송된다. 도 15 내지 도 17의 실시예들에서, RU1, RU2, RU3, RU4, RU5 및 RU6는 HE MU PPDU를 구성하는 각 리소스 유닛을 가리킨다.
도 15는 본 발명의 일 실시예에 따른 HE MU PPDU의 구성을 도시한다. 논-레거시 무선랜 시스템에서는, UL-MU로 전송된 트리거 기반 PPDU가 즉각적인 응답을 요구할 경우, AP가 다수의 STA들에게 HE MU PPDU 형태로 블록 응답(BA)을 전송할 수 있다. 또한, 논-레거시 무선랜 시스템에서 사용되는 M-BA는 하나의 MAC 프레임에 다수의 STA들에 대한 ACK 정보를 포함할 수 있다. 따라서, 하나의 HE MU PPDU 안에 그룹 주소화된(addressed) M-BA와 개별 주소화된 M-BA가 혼재할 수 있다.
HE MU PPDU는 전송이 수행되는 각 리소스 유닛에 대응하는 수신자 AID를 HE-SIG-B의 사용자 정보 필드를 통해 지시할 수 있다. 이때, 그룹 주소화된 M-BA가 할당된 리소스 유닛(즉, RU1)에 대응하는 사용자 정보 필드에는 브로드캐스트(broadcast) AID가 삽입되고, 개별 주소화된 M-BA가 할당된 리소스 유닛(즉, RU2 내지 RU6)에 대응하는 사용자 정보 필드에는 각 수신자 STA의 AID를 삽입한다. 그러나 복수의 서로 다른 그룹 주소화된 M-BA가 하나의 HE MU PPDU를 통해 전송될 경우, 서로 다른 리소스 유닛에 대응하는 복수의 브로드캐스트 AID가 HE-SIG-B의 사용자 정보 필드에 삽입될 수 있다. 이때, UL-MU 전송에 참여한 STA의 AID가 HE MU PPDU의 HE-SIG-B에 존재하지 않는 경우, 해당 STA는 복수의 브로드캐스트 AID에 대응하는 복수의 리소스 유닛들 중 어느 리소스 유닛에 자신의 ACK 정보가 포함되어 있는지 식별할 수 없게 된다.
따라서, 본 발명의 일 실시예에 따르면, 하나의 HE MU PPDU에 복수의 서로 다른 M-BA가 전송되는 경우, 상기 HE MU PPDU에에는 그룹 주소화된 M-BA가 반드시 하나 이하만 존재해야 하는 제약 사항이 적용될 수 있다. 또한, AP는 각 M-BA의 대상이 되는 UL-MU 전송 참여 STA들이 트리거 기반 PPDU의 전송을 수행한 리소스 유닛이 포함된 20 MHz 채널을 통해 해당 M-BA를 전송해야 한다.
도 16은 본 발명의 다른 실시예에 따른 HE MU PPDU의 구성을 도시한다. 전술한 실시예에 따르면, HE MU PPDU의 특정 리소스 유닛(즉, RU1)을 통해 그룹 주소화된 M-BA가 전송되면, 다른 리소스 유닛을 통해 그룹 주소화된 A-MPDU를 전송하는 것이 불가능할 수 있다. 그러나 논-레거시 무선랜 시스템에서 정의된 MU 캐스케이딩(cascading) 시퀀스가 수행될 경우, 다른 리소스 유닛(예를 들어, RU2)을 통해 그룹 주소화된 트리거 프레임이 전송되면 전송 효율을 높일 수 있다.
따라서, 도 16의 실시예에 따르면, 그룹 주소화된 M-BA를 위한 별도의 브로드캐스트 AID가 지정될 수 있다. M-BA가 아닌 그룹 주소화된 A-MPDU를 위해서는 일반 브로드캐스트 AID가 사용될 수 있다. 논-레거시 무선랜 시스템에서 HE MU PPDU를 수신하는 STA들은 복수의 리소스 유닛에서 자신을 대상으로 하는 A-MPDU를 수신할 수 없다. 따라서, HE MU PPDU로부터 ACK을 수신해야 하는 STA는 별도의 브로드캐스트 AID가 할당된 리소스 유닛(즉, RU1)을 통해 ACK 정보를 수신할 수 있다. 반면에, HE MU PPDU로부터 ACK을 수신이 예정되어 있지 않은 STA는 자신의 AID에 대응하는 리소스 유닛을 통해 데이터를 수신하거나, 브로드캐스트 AID에 대응하는 리소스 유닛(즉, RU2)을 통해 그룹 주소화된 트리거 프레임을 수신할 수 있다.
도 17은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 HE MU PPDU의 구성을 도시한다. 도 17의 실시예에 따르면, 복수의 브로드캐스트 AID가 HE MU PPDU의 HE-SIG-B의 사용자 정보 필드에 삽입될 수 있다. 이때, 그룹 주소화된 M-BA와, M-BA가 아닌 다른 그룹 주소화된 A-MPDU를 하나의 HE MU PPDU 내에서 구분하기 위해 리소스 유닛 할당의 인덱스 순서가 이용될 수 있다. HE MU PPDU의 HE-SIG-B의 리소스 유닛 할당 필드는 기 설정된 인덱스를 통해 리소스 유닛들의 분할 및 배열 정보를 지시한다. 또한, HE-SIG-B의 사용자 정보 필드는 리소스 유닛 할당 필드에 의해 지시된 리소스 유닛들의 배열에 따른 순서대로 각 리소스 유닛의 AID 값을 나타낸다.
본 발명의 실시예에 따르면, HE MU PPDU의 HE-SIG-B의 사용자 정보 필드에 두 개의 브로드캐스트 AID가 기재된 경우, 그룹 주소화된 대상은 각각의 브로드캐스트 AID가 기재된 순서에 따라 암시적으로 지정될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 먼저 기재된 브로드캐스트 AID가 그룹 주소화된 M-BA를 위한 리소스 유닛을 지시하고, 후에 지시된 브로드캐스트 AID가 M-BA가 아닌 다른 그룹 주소화된 A-MPDU를 위한 리소스 유닛을 지시할 수 있다. 다른 실시예에 따르면, 이와 반대의 순서로 암시적인 지정이 수행될 수 있다. 만약 두 개의 브로드캐스트 AID가 서로 다른 20 MHz 채널에 할당된 경우, 무선랜 시스템의 채널 결합 규칙의 순서에 기초하여 상기 암시적인 지정이 수행될 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,
    통신부; 및
    상기 통신부를 통한 무선 신호의 송수신 동작을 제어하는 프로세서를 포함하고,
    상기 프로세서는,
    채널 액세스를 위한 EDCA(Enhanced Distributed Channel Access) 파라메터들을 업데이트하되, 상기 EDCA 파라메터들은 제1 EDCA 파라메터 셋 및 제2 EDCA 파라메터 셋 중에서 선택된 EDCA 파라메터 셋에 기초하여 업데이트되고,
    업데이트된 EDCA 파라메터들에 기초하여 채널 액세스를 수행하는 무선 통신 단말.
  2. 제1 항에 있어서,
    상기 제2 EDCA 파라메터 셋은 다중 사용자(MU) EDCA 파라메터 셋이고,
    상기 EDCA 파라메터들이 상기 MU EDCA 파라메터 셋에 기초하여 업데이트 된 경우,
    상기 프로세서는 MU EDCA 파라메터 셋에 기초하여 업데이트된 파라메터들을 이용하여 채널 액세스를 수행하는 기간을 나타내는 MU EDCA 타이머를 설정하는 무선 통신 단말.
  3. 제2 항에 있어서,
    상기 단말이 상향 다중 사용자(UL-MU) 전송에 참여하지 않을 경우, 상기 프로세서는 UL-MU 비활성화 서브필드가 UL-MU 동작의 중지를 지시하는 동작 모드 지시(OMI) 정보를 포함하는 프레임을 전송하고,
    OMI 응답자로부터 상기 OMI 정보를 포함하는 프레임에 대한 즉각적인 응답이 수신된 경우, 상기 프로세서는 상기 MU EDCA 타이머를 0으로 설정하는 무선 통신 단말.
  4. 제3 항에 있어서,
    OMI 응답자로부터 상기 OMI 정보를 포함하는 프레임에 대한 즉각적인 응답이 수신된 경우, 상기 프로세서는 모든 액세스 카테고리들의 MU EDCA 타이머를 0으로 설정하는 무선 통신 단말.
  5. 제2 항에 있어서,
    상기 MU EDCA 타이머가 0에 도달하면,
    상기 프로세서는 상기 단말이 결합된 베이스 무선 통신 단말로부터 가장 최근에 수신한 제1 EDCA 파라메터 셋에 기초하여 상기 EDCA 파라메터들을 업데이트하는 무선 통신 단말.
  6. 제2 항에 있어서,
    상기 MU EDCA 타이머가 0에 도달하면,
    상기 단말이 결합된 베이스 무선 통신 단말로부터 제1 EDCA 파라메터 셋이 수신되지 않은 경우, 상기 프로세서는 기 설정된 기본 EDCA 파라메터 셋에 기초하여 상기 EDCA 파라메터들을 업데이트하는 무선 통신 단말.
  7. 제2 항에 있어서,
    상기 MU EDCA 타이머는 상기 단말이 결합된 베이스 무선 통신 단말로부터 가장 최근에 수신한 MU EDCA 파라메터 셋의 MU EDCA 타이머 서브필드의 값으로 설정되는 무선 통신 단말.
  8. 제1 항에 있어서,
    상기 제2 EDCA 파라메터 셋의 적어도 하나의 파라메터는 상기 제1 EDCA 파라메터 셋의 대응하는 파라메터 보다 큰 값을 갖는 무선 통신 단말.
  9. 제1 항에 있어서,
    상기 채널 액세스는 해당 액세스 카테고리의 경쟁 윈도우 내에서 획득된 백오프 타이머를 이용한 백오프 절차에 기초하여 수행되고,
    상기 EDCA 파라메터들은 상기 경쟁 윈도우를 설정하기 위한 경쟁 윈도우 최소값 및 경쟁 윈도우 최대값을 포함하는 무선 통신 단말.
  10. 제1 항에 있어서,
    상기 제1 EDCA 파라메터 셋 및 상기 제2 EDCA 파라메터 셋은 상기 단말이 결합된 베이스 무선 통신 단말이 전송하는 비콘, 프로브 응답 및 결합 응답 중 적어도 하나를 통해 수신되는 무선 통신 단말.
  11. 무선 통신 단말의 무선 통신 방법으로서,
    채널 액세스를 위한 EDCA(Enhanced Distributed Channel Access) 파라메터들을 업데이트하는 단계, 상기 EDCA 파라메터들은 제1 EDCA 파라메터 셋 및 제2 EDCA 파라메터 셋 중에서 선택된 EDCA 파라메터 셋에 기초하여 업데이트됨; 및
    업데이트된 EDCA 파라메터들에 기초하여 채널 액세스를 수행하는 단계;
    를 포함하는 무선 통신 방법.
  12. 제11 항에 있어서,
    상기 제2 EDCA 파라메터 셋은 다중 사용자(MU) EDCA 파라메터 셋이고,
    상기 EDCA 파라메터들이 상기 MU EDCA 파라메터 셋에 기초하여 업데이트 된 경우,
    상기 방법은, MU EDCA 파라메터 셋에 기초하여 업데이트된 파라메터들을 이용하여 채널 액세스를 수행하는 기간을 나타내는 MU EDCA 타이머를 설정하는 단계를 더 포함하는 무선 통신 방법.
  13. 제12 항에 있어서,
    상기 단말이 상향 다중 사용자(UL-MU) 전송에 참여하지 않을 경우, 상기 방법은 UL-MU 비활성화 서브필드가 UL-MU 동작의 중지를 지시하는 동작 모드 지시(OMI) 정보를 포함하는 프레임을 전송하는 단계를 더 포함하고,
    OMI 응답자로부터 상기 OMI 정보를 포함하는 프레임에 대한 즉각적인 응답이 수신된 경우, 상기 방법은 상기 MU EDCA 타이머를 0으로 설정하는 단계를 더 포함하는 무선 통신 방법.
  14. 제13 항에 있어서,
    OMI 응답자로부터 상기 OMI 정보를 포함하는 프레임에 대한 즉각적인 응답이 수신된 경우, 상기 타이머를 0으로 설정하는 단계는 모든 액세스 카테고리들의 MU EDCA 타이머를 0으로 설정하는 무선 통신 방법.
  15. 제12 항에 있어서,
    상기 MU EDCA 타이머가 0에 도달하면,
    상기 업데이트하는 단계는 상기 단말이 결합된 베이스 무선 통신 단말로부터 가장 최근에 수신한 제1 EDCA 파라메터 셋에 기초하여 상기 EDCA 파라메터들을 업데이트하는 무선 통신 방법.
  16. 제12 항에 있어서,
    상기 MU EDCA 타이머가 0에 도달하면,
    상기 단말이 결합된 베이스 무선 통신 단말로부터 제1 EDCA 파라메터 셋이 수신되지 않은 경우, 상기 업데이트하는 단계는 기 설정된 기본 EDCA 파라메터 셋에 기초하여 상기 EDCA 파라메터들을 업데이트하는 무선 통신 방법.
  17. 제12 항에 있어서,
    상기 MU EDCA 타이머는 상기 단말이 결합된 베이스 무선 통신 단말로부터 가장 최근에 수신한 MU EDCA 파라메터 셋의 MU EDCA 타이머 서브필드의 값으로 설정되는 무선 통신 방법.
  18. 제11 항에 있어서,
    상기 제2 EDCA 파라메터 셋의 적어도 하나의 파라메터는 상기 제1 EDCA 파라메터 셋의 대응하는 파라메터 보다 큰 값을 갖는 무선 통신 방법.
  19. 제11 항에 있어서,
    상기 채널 액세스는 해당 액세스 카테고리의 경쟁 윈도우 내에서 획득된 백오프 타이머를 이용한 백오프 절차에 기초하여 수행되고,
    상기 EDCA 파라메터들은 상기 경쟁 윈도우를 설정하기 위한 경쟁 윈도우 최소값 및 경쟁 윈도우 최대값을 포함하는 무선 통신 방법.
  20. 제11 항에 있어서,
    상기 제1 EDCA 파라메터 셋 및 상기 제2 EDCA 파라메터 셋은 상기 단말이 결합된 베이스 무선 통신 단말이 전송하는 비콘, 프로브 응답 및 결합 응답 중 적어도 하나를 통해 수신되는 무선 통신 방법.
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