WO2018074749A1 - 무선랜 시스템에서 전력 관리를 위한 방법 및 이를 이용한 무선 단말 - Google Patents

무선랜 시스템에서 전력 관리를 위한 방법 및 이를 이용한 무선 단말 Download PDF

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WO2018074749A1
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wur
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wireless terminal
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PCT/KR2017/010435
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김서욱
류기선
박현희
김정기
조한규
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엘지전자 주식회사
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    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the IBSS 15 is a BSS operating in an ad-hoc mode. Since IBSS does not contain an AP, there is no centralized management entity. Thus, in the IBSS 15, the STAs 150-1, 150-2, 150-3, 155-4, and 155-5 are managed in a distributed manner.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a HE PPDU.
  • the control information field proposed in this embodiment may be HE-SIG-B included in the HE PPDU as shown in FIG. 3.
  • the HE PPDU according to FIG. 3 is an example of a PPDU for multiple users.
  • the HE-SIG-B may be included only for the multi-user, and the HE-SIG-B may be omitted in the PPDU for the single user.
  • FIG. 4 shows an internal block diagram of a wireless terminal receiving a wakeup packet.
  • a wireless terminal comprising a main radio module 411 in an inactive state may receive a frame transmitted by another wireless terminal (e.g., AP) until the main radio module is woken up by the WUR module 412. For example, it is not possible to receive an 802.11 type PPDU).
  • a wireless terminal that includes a main radio module 411 that is in an active state (ie, in an ON state) may receive a frame (eg, an 802.11 type PPDU) transmitted by another wireless terminal (eg, an AP).
  • a frame eg, an 802.11 type PPDU
  • another wireless terminal eg, an AP
  • the terms for the activation state and the turn-on state may be used interchangeably.
  • the terms deactivation state and turn-off state may be used interchangeably to indicate an OFF state of a particular module included in the wireless terminal.
  • the second wireless terminal 420 may transmit user data based on a main radio (ie, 802.11).
  • the second wireless terminal 420 can transmit a wakeup packet (WUP) for the WUR module 412.
  • WUP wakeup packet
  • the MAC header field 624 may include address information (or an identifier of a receiving apparatus) indicating a receiving terminal receiving the wakeup packet 600.
  • the frame body field 626 may include other information of the wakeup packet 600.
  • the transmission power of the transmitting terminal may not be greatly considered.
  • the reason why the OOK technique is used in the present embodiment is because power consumption in the decoding procedure of the received signal is very small.
  • the existing Wi-Fi power consumption is about 100mW.
  • power consumption of Resonator + Oscillator + PLL (1500uW)-> LPF (300uW)-> ADC (63uW)-> decoding processing (OFDM receiver) (100mW) may occur.
  • the wireless terminal according to the present embodiment may use an existing 802.11 OFDM transmitter to generate a pulse according to the OOK technique.
  • the existing 802.11 OFDM transmitter can generate a sequence having 64 bits by applying a 64-point IFFT.
  • a coefficient corresponding to a subcarrier whose subcarrier indices are '-6' to '-1' in the 13-bit sequence may be set to '1' or '-1'.
  • a coefficient corresponding to a subcarrier whose subcarrier indices are '1' to '6' in the 13-bit sequence may be set to '1' or '-1'.
  • the basic data rate for one information may be 125 Kbps (8us) or 62.5Kbps (16us).
  • the first channel center frequency fc1 for the first channel ch # 1 of FIG. 10 may be 2.412 GHz.
  • the first channel ch # 1 may be defined between 2.401 GHz and 2.423 GHz.
  • the second channel center frequency fc2 for the second channel ch # 2 may be 2.417 GHz.
  • the second channel ch # 2 may be defined between 2.406 GHz and 2.428 GHz.
  • the third channel center frequency fc3 for the third channel ch # 3 of FIG. 10 may be 2.422 GHz.
  • the third channel ch # 3 may be defined between 2.411 GHz and 2.433 GHz.
  • the fourth channel center frequency fc4 for the fourth channel ch # 4 may be 2.427 GHz.
  • the third channel ch # 3 may be defined between 2.416 GHz and 2.438 GHz.
  • the 36th channel (ch # 36) having a center frequency of 5.180 GHz
  • the 40th channel (ch # 40) having a center frequency of 5.200 GHz
  • the 44th channel (ch # 44) having a center frequency of 5.220 GHz.
  • channel 48 (ch # 48) having a center frequency of 5.240 GHz.
  • the channelization scheme of the wireless channel for 5GHz band-based communication shown in FIG. 11 is just an example, and it will be understood that the present specification is not limited thereto.
  • the AP 1300 may correspond to the second wireless terminal 520 of FIG. 5.
  • the horizontal axis of the AP 1300 may indicate a time ta.
  • the vertical axis of the AP 1300 may be associated with the presence of a packet (or frame) to be transmitted by the AP 1300.
  • the WUR STA 1310 may correspond to the first wireless terminal 510 of FIG. 5.
  • the WUR STA 1310 may include a main radio module WUR # m 1311 and a WUR module WUR # w 1312.
  • the main radio module 1311 of FIG. 13 may correspond to the main radio module 511 of FIG. 5.
  • the horizontal axis of the main radio module 1311 may indicate a time tm.
  • An arrow displayed at the bottom of the horizontal axis of the main radio module 1311 may be associated with a power state (eg, an ON state or an OFF state) of the main radio module 1311.
  • the vertical axis of the main radio module 1311 may be associated with the presence of a packet to be transmitted based on the main radio module 1311.
  • the WUR module 1312 of FIG. 13 may correspond to the WUR module 512 of FIG. 5.
  • the wakeup packet may include a payload modulated according to an on-off keying (OOK) technique for the WUR module 1312.
  • the payload may be received based on a first wireless channel (WUR ch # 1) which is a receiving channel for the WUR module.
  • the first wireless channel may be preset through an association procedure between the AP 1300 and the WUR STA 1310.
  • the WUR STA 1310 may generate a wakeup signal that is internal primitive information generated according to the received wakeup packet WUP (eg, FIG. 5). Based on 523 of FIG. 1, the main radio module 1311 may be controlled to enter an activated state (ie, an ON state).
  • the wakeup notification packet WNP may be a packet transmitted on a contention basis for a wireless channel.
  • the wakeup notification packet WNP may be transmitted based on the main radio module 1311 in an activated state (ie, in an ON state).
  • the AP 1300 After a predetermined time d1 has elapsed since the reception of the wakeup notification packet WNP, the AP 1300 sends a first response packet ACK # 1 for notifying successful reception of the wakeup notification packet WNP. 1310).
  • the predetermined time d1 may be SIFS.
  • the channel switch announcement (CSA) packet indicates a second wireless channel (WUR ch # 2) which is any one of a plurality of subchannels 1221, 1222, and 1223 corresponding to the second channel 1220.
  • Channel information may be included.
  • the WUR STA 1310 may control the WUR module 1312 to enter a turn-on state (that is, an ON state). have.
  • the WUR STA 1310 may control the WUR module 1312 to operate based on the second radio channel WUR ch # 2 at a predetermined time T2 according to the channel switch announcement (CSA) packet.
  • CSA channel switch announcement
  • the wakeup packet WUP may include a legacy preamble (eg, 610 of FIG. 6) modulated according to an orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM) technique to provide coexistence with the legacy terminal.
  • a legacy preamble eg, 610 of FIG. 6
  • OFDM orthogonal frequency-division multiplexing
  • the wakeup packet WUP includes a payload (eg, 620 of FIG. 6) modulated according to an on-off keying (OOK) technique for a WUR module (eg, 512 of FIG. 5 and 1312 of FIG. 13). can do.
  • a payload eg, 620 of FIG. 6
  • OOK on-off keying
  • each of the plurality of subchannels may be set to have a bandwidth corresponding to 4.0625 MHz.
  • step S1440 after receiving the first response packet, the first wireless terminal changes the channel switch announcement (CSCA) packet for changing the receiving channel (receiving channel) to the second wireless channel (WUR ch # 2). Can be received from.
  • CSCA channel switch announcement
  • the second wireless channel WUR ch # 2 may be any one of a plurality of subchannels (eg, 1221, 1222, 1223 of FIG. 12) corresponding to the secondary 20MHz channel.
  • the first wireless terminal may control the WUR module to operate based on the second wireless channel at a point in time determined according to the channel switch announcement (CSA) packet. That is, the first wireless terminal may receive a wakeup packet (WUP) from the second wireless terminal based on the WUR module 1312 in a turn-on state (ie, in an ON state) through the second wireless channel.
  • WUP wakeup packet
  • the AP 1500 may correspond to the AP 1300 of FIG. 13.
  • the horizontal axis of the AP 1500 may indicate a time ta.
  • the vertical axis of the AP 1500 may be associated with the presence of a packet to be transmitted by the AP 1500.
  • the description of the wakeup periods TW to T1 of FIG. 15 may be replaced with the description of the wakeup periods TW to T1 of FIG. 13.
  • the guard time according to the wakeup packet WUP may be understood as the first period T1 to T2 of FIG. 15.
  • the first sections T1 to T2 of FIG. 15 may be set according to a predetermined parameter for the guard time.
  • the time required for the main radio module 1511 to enter the activated state (ie, the ON state) according to the wake-up signal may be referred to as a turn-on delay (TOD).
  • TOD turn-on delay
  • the turn-on delay is not only the time according to the internal primitive information of the WUR STA 1510, but also the time for the WUR STA 1510 to be combined with the AP 1500 based on the main radio module 1511. It may include.
  • the WUR STA 1510 may control the WUR module 1512 to enter a turn-off state (that is, an OFF state). have. Subsequently, until the first interval T1 to T2 elapses (T2), the WUR STA 1510 may control the WUR module 1512 to maintain a turn-off state (ie, an OFF state).
  • the turn-off delay may be a relatively small value compared to the turn-on delay (TOD).
  • the WUR STA 1510 is based on the WUR module 1512 that is in a turn-on state (ie, in an ON state) through a second wireless channel (WUR ch # 2).
  • a wakeup packet (WUP) may be received from 1500.
  • the first main radio module 1911 may enter an activated state (ie, an ON state). Subsequently, the first WUR STA 1910 may control the first main radio module 1911 to maintain an activation state (that is, an ON state) until the point in time T2 at which the first sections T1 to T2 end. have.
  • an activated state ie, an ON state
  • the first WUR STA 1910 may control the first main radio module 1911 to maintain an activation state (that is, an ON state) until the point in time T2 at which the first sections T1 to T2 end. have.
  • the first wakeup is a response to the trigger frame TRG from the first WUR STA 1910.
  • the notification packet WNP # 1 may be received.
  • the third wireless channel WUR ch # 3 may be understood as any one subchannel that does not overlap the first wireless channel WUR ch # 1 among the plurality of subchannels 1211, 1212, and 1213 of FIG. 12. Can be.
  • the AP 1900 may receive a second acknowledgment packet (ACK # 2) indicating a successful reception of a channel switch announcement (CSA) packet from the first WUR STA 1910.
  • the AP 1900 may receive a third acknowledgment packet (ACK # 3) indicating successful reception of a channel switch announcement (CSA) packet from the 2 WUR STA 1920.
  • ACK # 2 a second acknowledgment packet
  • CSA channel switch announcement
  • ACK # 3 a third acknowledgment packet
  • each WUR STA 1910, 1920 switches each component for each WUR STA 1910, 1920 included in a channel switch announcement (CSA) packet. Can operate in WUR mode.
  • CSA channel switch announcement
  • FIG. 20 another example of FIG. 20 is that there is no trigger frame (TRG) for checking whether a plurality of main radio modules included in each of a plurality of WUR STAs are in an active state.
  • TRG trigger frame
  • the channel switch packet CSA for the plurality of WUR STAs is transmitted without transmitting the trigger frame TRG. ) Can be sent.
  • the processor 2160 may implement the functions, processes, and / or methods proposed in the present embodiment.
  • the processor 2160 may be implemented to perform the non-AP STA operation according to the present embodiment described above.
  • the processor 2160 may perform an operation of the non-AP STA disclosed in the present embodiment of FIGS. 1 to 20.
  • Processors 2110 and 2160 may include application-specific integrated circuits (ASICs), other chipsets, logic circuits, data processing devices, and / or converters that convert baseband signals and wireless signals to and from each other.
  • the memories 2120 and 2170 may include read-only memory (ROM), random access memory (RAM), flash memory, memory cards, storage media, and / or other storage devices.
  • the RF unit 2130 and 2180 may include one or more antennas for transmitting and / or receiving a radio signal.

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  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

본 실시 예에 따른 무선랜 시스템에서 제1 무선 단말에 의해 수행되는 전력 관리를 위한 방법은, 메인 라디오 모듈이 활성화 상태로 진입하도록 지시하는 웨이크업 패킷을 제2 무선 단말로부터 수신하되, 웨이크업 패킷은 WUR 모듈을 위해 OOK 기법에 따라 변조된 페이로드를 포함하고, 페이로드는 WUR 모듈을 위한 수신 채널인 제1 무선 채널을 기반으로 수신되는, 단계; 메인 라디오 모듈이 활성화 상태에 진입함을 알리는 웨이크업 알림 패킷을 제2 무선 단말로 송신하는 단계; 웨이크업 알림 패킷에 대한 응답인 제1 응신 패킷을 제2 무선 단말로부터 메인 라디오 모듈을 기반으로 수신하는 단계; 및 제1 응신 패킷의 수신 이후, 수신 채널을 제2 무선 채널로 변경하기 위한 채널 스위치 발표 패킷을 제2 무선 단말로부터 수신하되, 채널 스위치 발표 패킷은 메인 라디오 모듈을 기반으로 수신되는, 단계를 포함한다.

Description

무선랜 시스템에서 전력 관리를 위한 방법 및 이를 이용한 무선 단말
본 명세서는 무선 통신에 관한 것으로, 더 상세하게는 무선랜 시스템에서 전력 관리를 위한 방법 및 이를 이용한 무선 단말에 관한 것이다.
차세대 WLAN(wireless local area network)를 위한 논의가 진행되고 있다. 차세대 WLAN에서는 1) 2.4GHz 및 5GHz 대역에서 IEEE(institute of electronic and electronics engineers) 802.11 PHY(physical) 계층과 MAC(medium access control) 계층의 향상, 2) 스펙트럼 효율성(spectrum efficiency)과 영역 쓰루풋(area through put)을 높이는 것, 3) 간섭 소스가 존재하는 환경, 밀집한 이종 네트워크(heterogeneous network) 환경 및 높은 사용자 부하가 존재하는 환경과 같은 실제 실내 환경 및 실외 환경에서 성능을 향상 시키는 것을 목표로 한다.
차세대 WLAN에서 주로 고려되는 환경은 AP(access point)와 STA(station)이 많은 밀집 환경이며, 이러한 밀집 환경에서 스펙트럼 효율(spectrum efficiency)과 공간 송신률(area throughput)에 대한 개선이 논의된다. 또한, 차세대 WLAN에서는 실내 환경뿐만 아니라, 기존 WLAN에서 많이 고려되지 않던 실외 환경에서의 실질적 성능 개선에 관심을 가진다.
구체적으로 차세대 WLAN에서는 무선 오피스(wireless office), 스마트 홈(smart-home), 스타디움(stadium), 핫스팟(Hot spot), 빌딩/아파트(building/apartment)와 같은 시나리오에 관심이 크며, 해당 시나리오 기반으로 AP와 STA이 많은 밀집 환경에서의 시스템 성능 향상에 대한 논의가 진행되고 있다.
또한, 차세대 WLAN에서는 하나의 BSS(basic service set)에서의 단일 링크 성능 향상보다는, OBSS(overlapping basic service set) 환경에서의 시스템 성능 향상 및 실외 환경 성능 개선, 그리고 셀룰러 오프로딩 등에 대한 논의가 활발할 것으로 예상된다. 이러한 차세대 WLAN의 방향성은 차세대 WLAN이 점점 이동 통신과 유사한 기술 범위를 갖게 됨을 의미한다. 최근 스몰셀 및 D2D(Direct-to-Direct) 통신 영역에서 이동 통신과 WLAN 기술이 함께 논의되고 있는 상황을 고려해 볼 때, 차세대 WLAN과 이동 통신의 기술적 및 사업적 융합은 더욱 활발해질 것으로 예측된다.
본 명세서의 목적은 무선랜 시스템에서 저전력 동작을 지원하기 위한 전력 관리를 위한 방법 및 이를 이용한 무선 단말을 제공하는데 있다.
본 명세서의 실시 예에 따른 무선랜 시스템에서 메인 라디오 모듈과 WUR 모듈을 포함하는 제1 무선 단말에 의해 수행되는 전력 관리를 위한 방법은, 메인 라디오 모듈이 활성화 상태로 진입하도록 지시하는 웨이크업 패킷을 제2 무선 단말로부터 수신하되, 웨이크업 패킷은 WUR 모듈을 위해 OOK 기법에 따라 변조된 페이로드를 포함하고, 페이로드는 WUR 모듈을 위한 수신 채널인 제1 무선 채널을 기반으로 수신되는, 단계; 메인 라디오 모듈이 활성화 상태에 진입(enter)함을 알리는(indicate) 웨이크업 알림 패킷을 제2 무선 단말로 송신하되, 웨이크업 알림 패킷은 활성화 상태에 있는 메인 라디오 모듈을 기반으로 송신되는, 단계; 웨이크업 알림 패킷에 대한 응답인 제1 응신 패킷을 제2 무선 단말로부터 메인 라디오 모듈을 기반으로 수신하는 단계; 및 제1 응신 패킷의 수신 이후, 수신 채널을 제2 무선 채널로 변경하기 위한 채널 스위치 발표 패킷을 제2 무선 단말로부터 수신하되, 채널 스위치 발표 패킷은 메인 라디오 모듈을 기반으로 수신되는, 단계를 포함한다.
본 명세서의 일 실시 예에 따르면, 무선랜 시스템에서 저전력 동작을 지원하기 위한 전력 관리를 위한 방법 및 이를 이용한 무선 단말이 제공된다.
도 1은 무선랜 시스템의 구조를 보여주는 개념도이다.
도 2는 IEEE 규격에서 사용되는 PPDU의 일례를 도시한 도면이다.
도 3은 HE PPDU의 일례를 도시한 도면이다.
도 4는 웨이크업 패킷을 수신하는 무선 단말의 내부 블록도를 보여준다.
도 5는 무선 단말이 웨이크업 패킷 및 데이터 패킷을 수신하는 방법을 보여주는 개념도이다.
도 6은 웨이크업 패킷의 포맷의 일 예를 보여준다.
도 7은 웨이크업 패킷의 신호 파형을 나타낸다.
도 8은 이진 수열 형태의 정보를 구성하는 비트 값의 비율에 따라 소비 전력이 결정되는 절차를 설명하기 위한 도면이다.
도 9는 OOK 기법에 따른 펄스의 설계 과정을 보여주는 도면이다.
도 10은 무선랜 시스템에서 2.4GHz 대역 기반의 통신을 위한 무선 채널의 채널화를 예시적으로 보여주는 도면이다.
도 11은 본 일 실시 예에 따른 무선랜 시스템에서 5GHz 대역 기반의 통신을 위한 무선 채널의 채널화를 보여주는 개념도이다.
도 12는 본 실시 예에 따른 무선랜 시스템을 위한 무선 채널을 보여주는 개념도이다.
도 13은 본 실시 예에 따른 무선랜 시스템에서 전력 관리를 위한 방법을 수행하는 무선 단말의 동작을 보여주는 도면이다.
도 14는 본 실시 예에 따른 무선랜 시스템에서 전력 관리를 위한 방법을 보여주는 순서도이다.
도 15는 본 다른 실시 예에 따른 무선랜 시스템에서 전력 관리를 위한 방법을 수행하는 무선 단말의 동작을 보여주는 도면이다.
도 16은 본 실시 예에 따른 채널 스위치 발표 요소를 보여주는 도면이다.
도 17은 또 다른 실시 예에 따른 무선랜 시스템에서 전력 관리를 위한 방법을 수행하는 무선 단말의 동작을 보여주는 도면이다.
도 18의 실시 예는 웨이크업 구간을 위한 AP의 동작을 예시적으로 보여주는 도면이다.
도 19는 다중 사용자를 위한 채널 스위치 발표 프레임을 송신하기 위한 일 예를 보여주는 도면이다.
도 20은 다중 사용자를 위한 채널 스위치 발표 프레임을 송신하기 위한 다른 예를 보여주는 도면이다.
도 21은 본 명세서의 실시 예가 적용될 수 있는 무선 단말을 나타내는 블록도이다.
전술한 특성 및 이하 상세한 설명은 모두 본 명세서의 설명 및 이해를 돕기 위한 예시적인 사항이다. 즉, 본 명세서는 이와 같은 실시 예에 한정되지 않고 다른 형태로 구체화될 수 있다. 다음 실시 형태들은 단지 본 명세서를 완전히 개시하기 위한 예시이며, 본 명세서가 속하는 기술 분야의 통상의 기술자들에게 본 명세서를 전달하기 위한 설명이다. 따라서, 본 명세서의 구성 요소들을 구현하기 위한 방법이 여럿 있는 경우에는, 이들 방법 중 특정한 것 또는 이와 동일성 있는 것 가운데 어떠한 것으로든 본 명세서의 구현이 가능함을 분명히 할 필요가 있다.
본 명세서에서 어떤 구성이 특정 요소들을 포함한다는 언급이 있는 경우, 또는 어떤 과정이 특정 단계들을 포함한다는 언급이 있는 경우는, 그 외 다른 요소 또는 다른 단계들이 더 포함될 수 있음을 의미한다. 즉, 본 명세서에서 사용되는 용어들은 특정 실시 형태를 설명하기 위한 것일 뿐이고, 본 명세서의 개념을 한정하기 위한 것이 아니다. 나아가, 발명의 이해를 돕기 위해 설명한 예시들은 그것의 상보적인 실시 예도 포함한다.
본 명세서에서 사용되는 용어들은 본 명세서가 속하는 기술 분야의 통상의 기술자들이 일반으로 이해하는 의미를 갖는다. 보편적으로 사용되는 용어들은 본 명세서의 맥락에 따라 일관적인 의미로 해석되어야 한다. 또한, 본 명세서에서 사용되는 용어들은, 그 의미가 명확히 정의된 경우가 아니라면, 지나치게 이상적이거나 형식적인 의미로 해석되지 않아야 한다. 이하 첨부된 도면을 통하여 본 명세서의 실시 예가 설명된다.
도 1은 무선랜 시스템의 구조를 보여주는 개념도이다. 도 1의 (A)는 IEEE(institute of electrical and electronic engineers) 802.11의 인프라스트럭쳐 네트워크(infrastructure network)의 구조를 나타낸다.
도 1의 (A)를 참조하면, 도 1의 (A)의 무선랜 시스템(10)은 적어도 하나의 기본 서비스 세트(Basic Service Set, 이하 'BSS', 100, 105)를 포함할 수 있다. BSS는 성공적으로 동기화를 이루어서 서로 통신할 수 있는 액세스 포인트(access point, 이하 'AP') 및 스테이션(station, 이하 'STA')의 집합으로서, 특정 영역을 가리키는 개념은 아니다.
예를 들어, 제1 BSS(100)는 제 1 AP(110) 및 하나의 제1 STA(100-1)을 포함할 수 있다. 제2 BSS(105)는 제2 AP(130) 및 하나 이상의 STA들(105-1, 105-2)을 포함할 수 있다.
인프라스트럭쳐 BSS(100, 105)는 적어도 하나의 STA, 분산 서비스(Distribution Service)를 제공하는 AP(110, 130) 그리고 다수의 AP를 연결시키는 분산 시스템(Distribution System, DS, 120)을 포함할 수 있다.
분산 시스템(120)은 복수의 BSS(100, 105)를 연결하여 확장된 서비스 세트인 확장 서비스 세트(140, extended service set, 이하, 'ESS')를 구현할 수 있다. ESS(140)는 적어도 하나의 AP(110, 130)가 분산 시스템(120)을 통해 연결된 하나의 네트워크를 지시하는 용어로 사용될 수 있다. 하나의 ESS(140)에 포함되는 적어도 하나의 AP는 동일한 서비스 세트 식별자(service set identification, 이하 'SSID')를 가질 수 있다.
포탈(portal, 150)은 무선랜 네트워크(IEEE 802.11)와 다른 네트워크(예를 들어, 802.X)와의 연결을 수행하는 브리지 역할을 수행할 수 있다.
도 1의 (A)와 같은 구조의 무선랜에서 AP(110, 130) 사이의 네트워크 및 AP(110, 130)와 STA(100-1, 105-1, 105-2) 사이의 네트워크가 구현될 수 있다.
도 1의 (B)는 독립 BSS를 나타낸 개념도이다. 도 1의 (B)를 참조하면, 도 1의 (B)의 무선랜 시스템(15)은 도 1의 (A)와 달리 AP(110, 130)가 없이도 STA 사이에서 네트워크를 설정하여 통신을 수행하는 것이 가능할 수 있다. AP(110, 130)가 없이 STA 사이에서도 네트워크를 설정하여 통신을 수행하는 네트워크를 애드-혹 네트워크(Ad-Hoc network) 또는 독립 BSS(independent basic service set, 이하 'IBSS')라고 정의한다.
도 1의 (B)를 참조하면, IBSS(15)는 애드-혹(ad-hoc) 모드로 동작하는 BSS이다. IBSS는 AP를 포함하지 않기 때문에 중앙에서 관리 기능을 수행하는 개체(centralized management entity)가 없다. 따라서, IBSS(15)에서, STA(150-1, 150-2, 150-3, 155-4, 155-5)들이 분산된 방식(distributed manner)으로 관리된다.
IBSS의 모든 STA(150-1, 150-2, 150-3, 155-4, 155-5)은 이동 STA으로 이루어질 수 있으며, 분산 시스템으로의 접속이 허용되지 않는다. IBSS의 모든 STA은 자기 완비적 네트워크(self-contained network)를 이룬다.
본 명세서에서 언급되는 STA은 IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11 표준의 규정을 따르는 매체 접속 제어(Medium Access Control, 이하 'MAC')와 무선 매체에 대한 물리계층(Physical Layer) 인터페이스를 포함하는 임의의 기능 매체로서, 광의로는 AP와 비-AP STA(Non-AP Station)을 모두 포함하는 의미로 사용될 수 있다.
본 명세서에서 언급되는 STA은 이동 단말(mobile terminal), 무선 기기(wireless device), 무선 송수신 유닛(Wireless Transmit/Receive Unit; WTRU), 사용자 장비(User Equipment; UE), 이동국(Mobile Station; MS), 이동 가입자 유닛(Mobile Subscriber Unit) 또는 단순히 유저(user) 등의 다양한 명칭으로도 불릴 수 있다.
도 2는 IEEE 규격에서 사용되는 PPDU의 일례를 도시한 도면이다.
도시된 바와 같이, IEEE a/g/n/ac 등의 규격에서는 다양한 형태의 PPDU(PHY protocol data unit)가 사용되었다. 구체적으로, LTF, STF 필드는 트레이닝 신호를 포함하였고, SIG-A, SIG-B 에는 수신 스테이션을 위한 제어정보가 포함되었고, 데이터 필드에는 PSDU에 상응하는 사용자 데이터가 포함되었다.
본 실시예는 PPDU의 데이터 필드를 위해 사용되는 시그널(또는 제어정보 필드)에 관한 개선된 기법을 제안한다. 본 실시예에서 제안하는 시그널은 IEEE 802.11ax 규격에 따른 HE PPDU(high efficiency PPDU) 상에 적용될 수 있다. 즉, 본 실시예에서 개선하는 시그널은 HE PPDU에 포함되는 HE-SIG-A 및/또는 HE-SIG-B일 수 있다. HE-SIG-A 및 HE-SIG-B 각각은 SIG-A, SIG-B로도 표시될 수 있다. 그러나 본 실시예가 제안하는 개선된 시그널이 반드시 HE-SIG-A 및/또는 HE-SIG-B 규격에 제한되는 것은 아니며, 사용자 데이터를 전달하는 무선통신시스템에서 제어정보를 포함하는 다양한 명칭의 제어/데이터 필드에 적용 가능하다.
도 3은 HE PPDU의 일례를 도시한 도면이다.
본 실시예에서 제안하는 제어정보 필드는 도 3에 도시된 바와 같은 HE PPDU 내에 포함되는 HE-SIG-B일 수 있다. 도 3에 따른 HE PPDU는 다중 사용자를 위한 PPDU의 일례로, HE-SIG-B는 다중 사용자를 위한 경우에만 포함되고, 단일 사용자를 위한 PPDU에는 해당 HE-SIG-B가 생략될 수 있다.
도시된 바와 같이, 다중 사용자(Multiple User; MU)를 위한 HE-PPDU는 L-STF(legacy-short training field), L-LTF(legacy-long training field), L-SIG(legacy-signal), HE-SIG-A(high efficiency-signal A), HE-SIG-B(high efficiency-signal-B), HE-STF(high efficiency-short training field), HE-LTF(high efficiency-long training field), 데이터 필드(또는 MAC 페이로드) 및 PE(Packet Extension) 필드를 포함할 수 있다. 각각의 필드는 도시된 시간 구간(즉, 4 또는 8 ㎲ 등) 동안에 송신될 수 있다.
IEEE 규격에서 사용되는 PPDU는 주로20MHz의 채널 대역폭 상에서 송신되는 PPDU 구조로 설명된다. 20MHz의 채널 대역폭보다 넓은 대역폭(예를 들어, 40MHz, 80MHz) 상에서 송신되는 PPDU 구조는 20MHz의 채널 대역폭에서 사용되는 PPDU 구조에 대한 선형적인 스케일링을 적용한 구조일 수 있다.
IEEE 규격에서 사용되는 PPDU 구조는 64 FFT(Fast Fourier Tranform)를 기반으로 생성되고, CP 부분(cyclic prefix portion)은 1/4일 수 있다. 이러한 경우, 유효 심볼 구간(또는 FFT 구간)의 길이가 3.2us, CP 길이가 0.8us, 심볼 듀레이션은 유효 심볼 구간 및 CP 길이를 더한 4us(3.2us+0.8us)일 수 있다.
도 4는 웨이크업 패킷을 수신하는 무선 단말의 내부 블록도를 보여준다.
도 4를 참조하면, 본 실시 예에 따른 무선랜 시스템(400)은 제1 무선 단말(410) 및 제2 무선 단말(420)을 포함할 수 있다.
제1 무선 단말(410)은 메인 라디오(즉, 802.11)와 연관된 메인 라디오 모듈(411) 및 저전력 웨이크업 수신기(Low-Power Wake-Up reciver, 'LP WUR')를 포함하는 모듈(이하, WUR 모듈, 412)을 포함할 수 있다. 메인 라디오 모듈(411)은 활성화 상태(즉, ON 상태)에서 사용자 데이터(user data)를 송신하거나 사용자 데이터를 수신할 수 있다.
메인 라디오 모듈(411)에 의해 송신될 데이터(또는 패킷)가 없는 경우, 제1 무선 단말(410)은 메인 라디오 모듈(411)이 비활성화 상태(즉, OFF 상태)로 진입하도록 제어할 수 있다. 예를 들어, 메인 라디오 모듈(411)은 Wi-Fi, Bluetooth® 라디오(이하, BT 라디오) 및 Bluetooth® Low Energy 라디오(이하, BLE 라디오)를 지원하는 복수의 회로를 포함할 수 있다.
종래에 따르면, 파워 세이브 모드(Power Save mode)를 기반으로 동작하는 무선 단말은 활성화 상태 또는 슬립(sleep) 상태로 동작할 수 있다.
예를 들어, 활성화 상태에 있는 무선 단말은 다른 무선 단말로부터 모든 프레임을 수신할 수 있다. 또한, 슬립 상태에 있는 무선 단말은 다른 무선 단말(예로, AP)에 의해 송신되는 특정 타입의 프레임(예로, 주기적으로 송신되는 비콘 프레임)을 수신할 수 있다.
본 명세서에서 언급되는 무선 단말은 메인 라디오 모듈을 활성화 상태 또는 비활성화 상태로 동작시킬 수 있다고 가정한다.
비활성화 상태(즉, OFF 상태)에 있는 메인 라디오 모듈(411)을 포함하는 무선 단말은 WUR 모듈(412)에 의해 메인 라디오 모듈이 깨워지기 전까지 다른 무선 단말(예로, AP)에 의해 송신되는 프레임(예로, 802.11 타입의 PPDU)을 수신할 수 없다.
일 예로, 비활성화 상태(즉, OFF 상태)에 있는 메인 라디오 모듈(411)을 포함하는 무선 단말은 AP에 의해 주기적으로 송신되는 비콘 프레임도 수신할 수 없다.
즉, 본 실시 예에 따른 비활성화 상태(즉, OFF 상태)에 있는 메인 라디오 모듈(예로, 411)을 포함하는 무선 단말은 딥 슬립(deep sleep) 상태에 있다고 이해될 수 있다.
또한, 활성화 상태(즉, ON 상태)에 있는 있는 메인 라디오 모듈(411)을 포함하는 무선 단말은 다른 무선 단말(예로, AP)에 의해 송신되는 프레임(예로, 802.11 타입의 PPDU)을 수신할 수 있다.
또한, 본 명세서에서 언급되는 무선 단말은 WUR 모듈을 턴-오프 상태 또는 턴-온 상태로 동작시킬 수 있다고 가정한다.
턴-온 상태에 있는 WUR 모듈(412)을 포함하는 무선 단말은 다른 무선 단말에 의해 송신되는 특정한 타입의 프레임만을 수신할 수 있다. 이 경우, 특정한 타입의 프레임은 도 5를 통해 후술되는 온오프 키잉(On-Off Keying; OOK) 변조 방식에 의해 변조된 프레임으로 이해될 수 있다.
턴-오프 상태에 있는 WUR 모듈(412)을 포함하는 무선 단말은 다른 무선 단말에 의해 송신되는 특정한 타입의 프레임도 수신할 수 없다.
본 명세서에서, 무선 단말에 포함된 특정 모듈의 ON 상태를 나타내기 위해, 활성화 상태와 턴-온 상태에 대한 용어는 혼용될 수 있다. 같은 맥락에서, 무선 단말에 포함된 특정 모듈의 OFF 상태를 나타내기 위해, 비활성화 상태와 턴-오프 상태에 대한 용어는 혼용될 수 있다.
본 실시 예에 따른 무선 단말은 활성화 상태에 있는 메인 라디오 모듈(411) 또는 WUR 모듈(412)을 기반으로 다른 무선 단말로부터 프레임(또는 패킷)을 수신할 수 있다.
WUR 모듈(412)은 메인 라디오 모듈(411)을 깨우기 위한 수신기일 수 있다. 즉, WUR 모듈(412)은 송신기를 포함하지 않을 수 있다. WUR 모듈(412)은 메인 라디오 모듈(411)이 비활성화 상태인 듀레이션 동안 턴-온 상태를 유지할 수 있다.
예를 들어, 메인 라디오 모듈(411)을 위한 웨이크업 패킷(Wake-Up Packet, 이하, 'WUP')이 수신되면, 제1 무선 단말(410)은 비활성화 상태에 있는 메인 라디오 모듈(411)이 활성화 상태로 진입하도록 제어할 수 있다.
WUR 모듈(412)에 포함된 저전력 웨이크업 수신기(LP WUR)은 활성화 상태에서 1mW 미만의 타겟 전력 소비를 목표로 한다. 또한, 저전력 웨이크업 수신기는 5MHz 미만의 좁은 대역폭을 사용할 수 있다.
또한, 저전력 웨이크업 수신기에 의한 전력 소비는 1Mw 미만일 수 있다. 또한, 저전력 웨이크업 수신기의 타겟 송신 범위(target transmission range)는 기존 802.11의 타겟 송신 범위와 동일할 수 있다.
본 실시 예에 따른 제2 무선 단말(420)은 메인 라디오(즉, 802.11)를 기반으로 사용자 데이터(user data)를 송신할 수 있다. 제2 무선 단말(420)은 WUR 모듈(412)을 위한 웨이크업 패킷(WUP)을 송신할 수 있다.
도 4를 참조하면, 제2 무선 단말(420)은 제1 무선 단말(410)을 위한 사용자 데이터(user data) 또는 웨이크업 패킷(WUP)을 송신하지 않을 수 있다. 이 경우, 제2 무선 단말(420)에 포함된 메인 라디오 모듈(411)은 비활성화 상태(즉, OFF 상태)에 있을 수 있고, WUR 모듈(412)은 턴-온 상태(즉, ON 상태)에 있을 수 있다.
도 5는 무선 단말이 웨이크업 패킷 및 데이터 패킷을 수신하는 방법을 보여주는 개념도이다.
도 4 및 도 5를 참조하면, 본 실시 예에 따른 무선랜 시스템(500)은 수신 단말에 상응하는 제1 무선 단말(510) 및 송신 단말에 상응하는 제2 무선 단말(520)을 포함할 수 있다. 도 5의 제1 무선 단말(510)의 기본적인 동작은 도 4의 제1 무선 단말(410)에 대한 설명을 통해 이해될 수 있다. 마찬가지로, 도 5의 제2 무선 단말(520)의 기본적인 동작은 도 4의 제2 무선 단말(420)에 대한 설명을 통해 이해될 수 있다.
도 5를 참조하면, 활성화 상태의 WUR 모듈(512)에 웨이크업 패킷(521)이 수신되면, WUR 모듈(512)은 메인 라디오 모듈(511)이 웨이크업 패킷(521)의 다음에 수신될 데이터 패킷(522)을 정확하게 수신할 수 있도록 웨이크업 신호(523)를 메인 라디오 모듈(511)로 전달할 수 있다.
예를 들어, 웨이크업 신호(523)는 제1 무선 단말(510) 내부의 프리미티브(primitive) 정보를 기반으로 구현될 수 있다.
일 예로, 메인 라디오 모듈(511)은 웨이크업 신호(523)를 수신하면, 메인 라디오 모듈(511)에 포함된 Wi-Fi, BT 라디오 및 BLE 라디오를 지원하는 복수의 회로(미도시)를 전부 활성화시키거나 일부만을 활성화시킬 수 있다.
다른 예로, 웨이크업 패킷(521)에 포함된 실제 데이터는 메인 라디오 모듈(511)이 비활성화 상태이더라도 수신 단말의 메모리 블록(미도시)으로 직접 전달될 수 있다.
또 다른 예로, 웨이크업 패킷(521)에 IEEE 802.11 MAC 프레임이 포함된 경우, 수신 단말은 메인 라디오 모듈(511)의 MAC 프로세서만 활성화시킬 수 있다. 즉, 수신 단말은 메인 라디오 모듈(511)의 PHY 모듈을 비활성화 상태로 유지시킬 수 있다. 도 5의 웨이크업 패킷(521)에 대하여는 후술되는 도면을 통해 더 상세하게 설명된다.
제2 무선 단말(520)은 제1 무선 단말(510)로 웨이크업 패킷(521)을 송신하도록 설정될 수 있다. 예를 들어, 제2 무선 단말(520)은 웨이크업 패킷(521)에 따라 제1 무선 단말(510)의 메인 라디오 모듈(511)이 활성화 상태(즉, ON 상태)로 진입하도록 제어할 수 있다.
도 6은 웨이크업 패킷의 포맷의 일 예를 보여준다.
도 1 내지 도 6을 참조하면, 웨이크업 패킷(600)은 하나 이상의 레거시 프리앰블(610, legacy preamble)을 포함할 수 있다. 또한, 웨이크업 패킷(600)은 레거시 프리앰블(610) 뒤에 페이로드(620)를 포함할 수 있다. 페이로드(620)는 간단한 변조 방식(예로, 온오프 키잉(On-Off Keying; OOK) 변조 방식에 의해 변조(modulate)될 수 있다. 페이로드를 포함하는 웨이크업 패킷(600)은 상대적으로 작은 대역폭(bandwidth)를 기반으로 전송될 수 있다.
도 1 내지 도 6을 참조하면, 제2 무선 단말(예로, 520)는 웨이크업 패킷(521, 600)을 생성 및/또는 송신하도록 구성될 수 있다. 제1 무선 단말(예로, 510)은 수신된 웨이크업 패킷(521)을 처리(process)하도록 구성될 수 있다.
예를 들어, 웨이크업 패킷(600)은 기존의 IEEE 802.11 표준에서 정의된 레거시 프리앰블(610) 또는 임의의 다른 프리앰블(미도시)을 포함할 수 있다. 웨이크업 패킷(600)은 레거시 프리앰블(610) 다음에 하나의 패킷 심볼(615)을 포함할 수 있다. 또한, 웨이크업 패킷(600)은 페이로드(620)를 포함할 수 있다.
레거시 프리앰블(610)은 레거시 STA과의 공존(coexistence)을 위해 제공될 수 있다. 공존을 위한 레거시 프리앰블(610)에는 패킷을 보호하기 위한 L-SIG 필드가 사용될 수 있다.
예를 들어, 레거시 프리앰블(610) 내 L-STF 필드를 통해 802.11 STA은 패킷의 시작 부분을 검출할 수 있다. 레거시 프리앰블(610) 내 L-SIG 필드를 통해 STA은 802.11 패킷의 종료 부분을 검출 수 있다.
802.11n 단말의 잘못된 알람(false alarm)을 줄이기 위해, 도 6의 L-SIG 다음에 변조된 하나의 심볼(615)이 추가될 수 있다. 하나의 심볼(615)은 BPSK(BiPhase Shift Keying) 기법에 따라 변조될 수 있다. 하나의 심볼(615)은 4us의 길이를 가질 수 있다. 하나의 심볼(615)은 레거시 파트와 같이 20MHz 대역폭을 가질 수 있다.
레거시 프리앰블(610)은 써드 파티(third party) 레거시 STA(LP-WUR을 포함하지 않은 STA)을 위한 필드로 이해될 수 있다. 다시 말해, 레거시 프리앰블(610)은 LP-WUR에 의해 복호되지 않을 수 있다.
페이로드(620)는 웨이크업 프리앰블(Wake-Up preamble) 필드(621), MAC 헤더 필드(623), 프레임 바디(Frame Body) 필드(625) 및 Frame Check Sequence (FCS) 필드(627)를 포함할 수 있다.
웨이크업 프리앰블 필드(621)는 웨이크업 패킷(600)을 식별하기 위한 시퀀스를 포함할 수 있다. 예를 들어, 웨이크업 프리앰블 필드(621)는 PN 시퀀스(Pseudo Random Noise Sequence)를 포함할 수 있다.
MAC 헤더 필드(624)는 웨이크업 패킷(600)을 수신하는 수신 단말을 지시하는 어드레스 정보(또는 수신장치의 식별자)를 포함할 수 있다. 프레임 바디 필드(626)는 웨이크업 패킷(600)의 다른 정보를 포함할 수 있다.
프레임 바디(626)에는 페이로드의 길이 정보 또는 사이즈 정보가 포함될 수 있다. 도 6을 참조하면, 페이로드의 길이 정보는 레거시 프리앰블(610)에 포함된 길이(LENGTH) 정보 및 MCS 정보를 기반으로 연산될 수 있다.
FCS 필드(628)는 에러 정정을 위한 Cyclic Redundancy Check (CRC) 값을 포함할 수 있다. 예를 들어, FCS 필드(628)는 MAC 헤더 필드(623) 및 프레임 바디(625)를 위한 CRC-8 값 또는 CRC-16 값을 포함 할 수 있다.
도 7은 웨이크업 패킷의 신호 파형을 나타낸다.
도 7을 참조하면, 웨이크업 패킷(700)은 레거시 프리앰블(802.11 프리앰블, 710) 및 On-Off Keying(OOK) 기법을 기반으로 변조된 페이로드(722, 724)를 포함할 수 있다. 즉, 본 실시 예에 따른 웨이크업 패킷(WUP)은 레가시 프리앰블과 새로운 LP-WUR 신호 파형이 공존하는 형태로 이해될 수 있다.
도 7의 레거시 프리앰블(710)은 OOK 기법이 적용되지 않을 수 있다. 앞서 언급한 바와 같이, 페이로드(722, 724)는 OOK 기법에 따라 변조(modulate)될 수 있다. 다만, 페이로드(722, 724)에 포함된 웨이크업 프리앰블(722)은 다른 변조 기법에 따라 변조될 수도 있다.
일 예로, 레거시 프리앰블(710)이 64 FFT가 적용되는 20MHz의 채널 대역을 기반으로 송신된다고 가정할 수 있다. 이 경우, 페이로드(722, 724)는 약 4.06MHz의 채널 대역을 기반으로 송신될 수 있다.
도 8은 이진 수열 형태의 정보를 구성하는 비트 값의 비율에 따라 소비 전력이 결정되는 절차를 설명하기 위한 도면이다.
도 8을 참조하면, '1' 또는 '0'을 비트 값으로 갖는 이진 수열 형태의 정보가 표현될 수 있다. 이진 수열 형태의 정보가 갖는 비트 값들을 기반으로 OOK 변조 기법에 따른 통신이 수행될 수 있다.
예를 들어, 발광 다이오드를 가시광 통신에 이용하는 경우, 이진 수열 형태의 정보를 구성하는 비트 값이 '1'인 경우 발광 다이오드를 온(on) 시키고, 비트 값이 '0'인 경우 발광 다이오드를 오프(off) 시킬 수 있다.
이와 같은 발광 다이오드의 점멸에 따라 가시광 형태로 송신된 데이터를 수신장치가 수신하여 복원함으로써, 가시광을 이용한 통신이 가능하게 된다. 다만, 이와 같은 발광 다이오드의 점멸을 사람의 눈은 인지할 수 없으므로, 사람은 조명이 계속하여 유지되는 것으로 느껴진다.
설명의 편의상 도 8에 도시된 바와 같이 10개의 비트 값을 갖는 이진 수열 형태의 정보가 제공될 수 있다. 예를 들어, '1001101011'의 값을 가지는 이진 수열 형태의 정보가 제공될 수 있다.
앞서 설명한 바와 같이, 비트 값이 '1'인 경우 송신 단말은 온(on) 시키고, 비트 값이 '0'인 경우 송신 단말은 오프(off)시키면, 위 10개의 비트 값 중 6개의 비트 값에 상응하는 심볼이 온(on)된다.
본 실시 예에 따른 웨이크업 수신기(WUR)는 수신 단말에 포함되므로, 송신 단말의 송신 전력은 크게 고려되지 않을 수 있다. 본 실시 예에서 OOK 기법을 사용되는 이유는 수신 신호의 복호 절차에서 소모되는 소모전력이 굉장히 적기 때문이다.
복호 절차를 수행하기 전까지는 메인 라디오에 의해 소모되는 전력과 WUR에 의해 소모되는 전력 사이에 큰 차이가 없을 수 있다. 다만, 수신 단말에 의해 복호 절차가 수행됨에 따라 메인 라디오 모듈에서 소모되는 전력과 WUR 모듈에서 소모되는 전력 사이에 큰 차이가 발생할 수 있다. 아래는 대략적인 소모 전력이다.
- 기존 Wi-Fi 전력 소모는 약 100mW가 된다. 구체적으로, Resonator + Oscillator + PLL (1500uW) -> LPF (300uW) -> ADC (63uW) -> decoding processing (OFDM receiver) (100mW)의 전력 소모가 발생할 수 있다.
- 다만, WUR 전력 소모는 약 1mW가 된다. 구체적으로, Resonator + Oscillator (600uW) -> LPF (300uW) -> ADC(20uW) -> decoding processing (Envelope detector) (1uW)의 전력 소모가 발생할 수 있다.
도 9는 OOK 기법에 따른 펄스의 설계 과정을 보여주는 도면이다.
본 실시 예에 따른 무선 단말은 OOK 기법에 따른 펄스를 생성하기 위해 기존 802.11의 OFDM 송신장치를 사용할 수 있다. 기존 802.11의 OFDM 송신장치는 64-point IFFT를 적용하여 64개의 비트를 갖는 시퀀스를 생성할 수 있다.
도 1 내지 도 9를 참조하면, 본 실시 예에 따른 무선 단말은 OOK 기법에 따라 변조된 웨이크업 패킷(WUP)의 페이로드를 송신할 수 있다. 본 실시 예에 따른 페이로드(예로, 도 6의 620)는 온 신호(ON-signal) 및 오프 신호(OFF-signal)를 기반으로 구현될 수 있다.
웨이크업 패킷(WUP)의 페이로드(예로, 도 6의 620)에 포함된 온 신호(ON-signal)를 위해 OOK 기법이 적용될 수 있다. 이 경우, 온 신호는 실제 전력 값을 가지는 신호일 수 있다.
주파수 영역 그래프(920)를 참조하면, 페이로드(예로, 도 6의 620)에 포함된 온 신호는 웨이크업 패킷(WUP)의 채널 대역에 상응하는 N1개(N1은 자연수)의 서브캐리어 중 N2개(N2는 자연수)의 서브캐리어에 대하여 IFFT를 수행하여 획득될 수 있다. 또한, N2개의 서브캐리어에는 기설정된 시퀀스가 적용될 수 있다.
예를 들어, 웨이크업 패킷(WUP)의 채널 대역은 20MHz일 수 있다. N1개의 서브캐리어는 64개의 서브캐리어이고, N2개의 서브캐리어는 연속하는 13개의 서브캐리어(도 9의 921)일 수 있다. 웨이크업 패킷(WUP)에 적용되는 서브캐리어 간격은 312.5kHz일 수 있다.
웨이크업 패킷(WUP)의 페이로드(예로, 도 6의 620)에 포함된 오프 신호(OFF-signal)를 위해 OOK 기법이 적용될 수 있다. 오프 신호는 실제 전력 값을 가지지 않는 신호일 수 있다. 즉, 오프 신호는 웨이크업 패킷(WUP)의 구성에서 고려되지 않을 수 있다.
웨이크업 패킷(WUP)의 페이로드(도 6의 620)에 포함된 온 신호는 WUR 모듈(예로, 도 5의 512)에 의해 1비트 온(ON) 신호(즉, '1')로 판단(즉, 복조)될 수 있다. 마찬가지로, 페이로드에 포함된 오프 신호는 WUR 모듈(예로, 도 5의 512)에 의해 1비트 오프 신호(즉, '0')로 판단(즉, 복조)될 수 있다.
도 9의 서브캐리어 집합(921)을 위해 특정 시퀀스가 기설정될 수 있다. 이 경우, 기설정된 시퀀스는 13비트 시퀀스일 수 있다. 일 예로, 13비트 시퀀스 중 DC 서브캐리어에 상응하는 계수는 '0'이고, 나머지 계수는 '1' 또는 '-1'로 설정될 수 있다.
주파수 영역 그래프(920)를 참조하면, 서브캐리어 집합(921)은 서브캐리어 인덱스가 '-6'부터 '+6'인 서브캐리어에 상응할 수 있다.
예를 들어, 13비트 시퀀스 중 서브캐리어 인덱스가 '-6'부터 '-1'인 서브캐리어에 상응하는 계수는 '1' 또는 '-1'로 설정될 수 있다. 13비트 시퀀스 중 서브캐리어 인덱스가 '1'부터 '6'인 서브캐리어에 상응하는 계수는 '1' 또는 '-1'로 설정될 수 있다.
예를 들어, 13비트 시퀀스 중 서브캐리어 인덱스가 '0'인 서브캐리어는 널링(null)될 수 있다. 서브캐리어 집합(921)을 제외한 나머지 서브캐리어(서브캐리어 인덱스 '-32'부터 '-7'까지 및 서브캐리어 인덱스 '+7'부터 '+31'까지)의 계수는 전부 '0'으로 설정될 수 있다.
연속하는 13개의 서브캐리어에 상응하는 서브캐리어 집합(921)은 약 4.06MHz의 채널 대역폭을 갖도록 설정될 수 있다. 즉, 웨이크업 패킷(WUP)을 위한 20MHz 대역 중 4.06MHz에 신호에 의한 전력이 집중될 수 있다.
본 실시 예에 따라 OOK 기법에 따른 펄스를 이용하면, 특정 대역에 전력이 집중됨으로써 SNR(Signal to Noise Ratio)이 커질 수 있고, 수신장치의 AC/DC 컨버터에서 변환을 위한 전력의 소모가 적어질 수 있다는 장점이 있다. 샘플링 주파수 대역이 4.06MHz로 감소되므로, 무선 단말에 의한 전력 소모가 줄어들 수 있다.
본 실시 예에 다른 802.11의 OFDM 송신장치는 웨이크업 패킷의 채널 대역(예로, 20MHz 대역)에 상응하는 N1개(예로, 64개)의 서브캐리어 중 N2개(예로, 연속하는 13개)의 서브캐리어에 대하여 IFFT(예로, 64-point IFFT)를 수행할 수 있다.
이 경우, N2개의 서브캐리어에는 기설정된 시퀀스가 적용될 수 있다. 이에 따라, 시간 영역에서 하나의 온 신호가 생성될 수 있다. 하나의 온 신호에 상응하는 1비트 정보는 하나의 심벌을 통해 전달될 수 있다.
예를 들어, 64-point IFFT가 수행될 때, 서브캐리어 집합(921)에 상응하는 3.2us 길이를 갖는 심벌이 생성될 수 있다. 또한, 서브캐리어 집합(921)에 상응하는 3.2us 길이를 갖는 심벌에 CP(Cyclic Prefix, 0.8us)가 추가되면, 도 9의 시간 영역 그래프(910)와 같이, 총 4us 길이를 갖는 하나의 심벌이 생성될 수 있다.
또한, 802.11의 OFDM 송신장치는 오프 신호를 아예 송신하지 않을 수 있다.
본 실시 예에 따르면, WUR 모듈(예로, 도 5의 512)을 포함하는 제1 무선 단말(예로, 도 5의 510)은 수신 신호의 포락선을 추출하는 포락선 검출기(envelope detector)를 기반으로 수신 패킷을 복조(demodulate)할 수 있다.
예를 들어, 본 실시 예에 따른 WUR 모듈(예로, 도 5의 512)은 수신 신호의 포락선을 통해 획득된 수신 신호의 전력 레벨과 미리 설정된 임계 레벨을 비교할 수 있다.
만일 수신 신호의 전력 레벨이 임계 레벨보다 높다면, WUR 모듈(예로, 도 5의 512)은 수신 신호를 1비트 온(ON) 신호(즉, '1')로 판단할 수 있다. 만일 수신 신호의 전력 레벨이 임계 레벨보다 낮다면, WUR 모듈(예로, 도 5의 512)은 수신 신호를 1비트 오프(OFF) 신호(즉, '0')로 판단할 수 있다.
본 일 실시 예에 따르면, 하나의 정보에 대한 기본적인 데이터 레이트(data rate)는 125Kbps(8us) 또는 62.5Kbps(16us)가 될 수 있다.
도 9의 내용을 일반화시키면, 20MHz 대역에서 길이가 K(예로, K는 자연수)인 각 신호는 20MHz 대역을 위한 64개의 서브캐리어 중 연속하는 K개의 서브캐리어를 기반으로 송신될 수 있다. 예를 들어, K는 신호를 송신하기 위해 사용되는 서브캐리어의 개수와 상응할 수 있다. 또한, K는 OOK 기법에 따른 펄스의 대역폭과 상응할 수 있다.
64개의 서브캐리어 중 K개의 서브캐리어를 제외한 나머지 서브캐리어의 계수(coefficient)는 모두 '0'으로 설정될 수 있다.
구체적으로, '0'에 상응하는 1비트 오프 신호(이하, 정보 0) 및 '1'에 상응하는 1비트 온(ON) 신호(이하, 정보 1)를 위해, 동일한 K개의 서브캐리어가 사용될 수 있다. 예를 들어, 사용되는 K개의 서브캐리어를 위한 인덱스는 33-floor(K/2): 33+ceil(K/2)-1로 표현될 수 있다.
이때, 정보 1과 정보 0은 다음의 값을 가질 수 있다.
- 정보 0 = zeros(1,K)
- 정보 1 = alpha*ones(1,K)
상기 alpha는 전력 정규화 요소(power normalization factor)이고, 예를 들어, 1/sqrt(K)가 될 수 있다.
도 10은 무선랜 시스템에서 2.4GHz 대역 기반의 통신을 위한 무선 채널의 채널화(channelization)를 예시적으로 보여주는 도면이다.
도 10을 참조하면, 도 10의 가로축은 2.4GHz 대역을 위한 주파수(GHz)를 나타낼 수 있다. 도 10의 세로축은 채널의 존재와 연관될 수 있다.
도 10의 2.4GHz 대역에서 본 일 실시 예에 따른 무선 단말의 동작을 지원하기 위해, 제1 채널 내지 제13 채널(ch#1~ch#13)이 할당될 수 있다. 예를 들어, 제1 채널 내지 제13 채널(ch#1~ch#13) 각각을 위한 대역폭(bandwidth, BW)은 22MHz일 수 있다.
도 10의 제1 채널(ch#1)을 위한 제1 채널 중심 주파수(fc1)는 2.412 GHz일 수 있다. 예를 들어, 제1 채널(ch#1)은 2.401 GHz와 2.423 GHz 사이에서 정의될 수 있다. 또한, 제2 채널(ch#2)을 위한 제2 채널 중심 주파수(fc2)는 2.417 GHz일 수 있다. 예를 들어, 제2 채널(ch#2)은 2.406 GHz와 2.428 GHz 사이에서 정의될 수 있다.
도 10의 제3 채널(ch#3)을 위한 제3 채널 중심 주파수(fc3)는 2.422 GHz일 수 있다. 예를 들어, 제3 채널(ch#3)은 2.411 GHz와 2.433 GHz 사이에서 정의될 수 있다. 또한, 제4 채널(ch#4)을 위한 제4 채널 중심 주파수(fc4)는 2.427 GHz일 수 있다. 예를 들어, 제3 채널(ch#3)은 2.416 GHz와 2.438 GHz 사이에서 정의될 수 있다.
도 10의 제5 채널(ch#5)을 위한 제5 채널 중심 주파수(fc5)는 2.432 GHz일 수 있다. 예를 들어, 제5 채널(ch#5)은 2.421 GHz와 2.443 GHz 사이에서 정의될 수 있다. 또한, 제6 채널(ch#6)을 위한 제6 채널 중심 주파수(fc6)는 2.437 GHz일 수 있다. 예를 들어, 제6 채널(ch#6)은 2.426 GHz와 2.448 GHz 사이에서 정의될 수 있다.
도 10의 제7 채널(ch#7)을 위한 제7 채널 중심 주파수(fc7)는 2.442 GHz일 수 있다. 예를 들어, 제7 채널(ch#7)은 2.431 GHz와 2.453 GHz 사이에서 정의될 수 있다. 또한, 제8 채널(ch#8)을 위한 제8 채널 중심 주파수(fc8)는 2.447 GHz일 수 있다. 예를 들어, 제8 채널(ch#8)은 2.436 GHz와 2.458 GHz 사이에서 정의될 수 있다.
도 10의 제9 채널(ch#9)을 위한 제9 채널 중심 주파수(fc9)는 2.452 GHz일 수 있다. 예를 들어, 제9 채널(ch#9)은 2.441 GHz와 2.463 GHz 사이에서 정의될 수 있다. 또한, 제10 채널(ch#10)을 위한 제10 채널 중심 주파수(fc10)는 2.457 GHz일 수 있다. 예를 들어, 제10 채널(ch#10)은 2.446 GHz와 2.468 GHz 사이에서 정의될 수 있다.
도 10의 제11 채널(ch#11)을 위한 제11 채널 중심 주파수(fc11)는 2.462 GHz일 수 있다. 예를 들어, 제11 채널(ch#11)은 2.451 GHz와 2.473 GHz 사이에서 정의될 수 있다. 또한, 제12 채널(ch#12)을 위한 제12 채널 중심 주파수(fc12)는 2.467 GHz일 수 있다. 예를 들어, 제12 채널(ch#12)은 2.456 GHz와 2.478 GHz 사이에서 정의될 수 있다.
도 10의 제13 채널(ch#13)을 위한 제13 채널 중심 주파수(fc13)는 2.472 GHz일 수 있다. 예를 들어, 제13 채널(ch#13)은 2.461 GHz와 2.483 GHz 사이에서 정의될 수 있다. 도 10의 제14 채널(ch#14)을 위한 제14 채널 중심 주파수(fc14)는 2.482 GHz일 수 있다. 예를 들어, 제14 채널(ch#14)은 2.473 GHz와 2.495 GHz 사이에서 정의될 수 있다.
참고로, 제12 채널(ch#12) 및 제13 채널(ch#13)은 미국을 제외한 대부분의 국가에서 사용할 수 있다. 제14 채널(ch#14)는 일본에서만 사용된다.
도 10을 참조하면, 실선으로 표시된 제1 채널(ch#1), 제6 채널(ch#6) 및 제11 채널(ch#11)은 주파수 영역에서 서로 겹치지 않는 독립적인 채널로 이해될 수 있다. 도 10에 도시된 2.4GHz 대역 기반의 통신을 위한 무선 채널의 채널화 방식은 일 예일 뿐이며, 본 명세서가 이에 한정되는 것이 아님은 이해될 것이다.
도 11은 본 일 실시 예에 따른 무선랜 시스템에서 5GHz 대역 기반의 통신을 위한 무선 채널의 채널화(channelization)를 보여주는 개념도이다. 5GHz 대역에서 본 일 실시 예에 따른 무선 단말의 동작을 지원하기 위해 20MHz, 40MHz, 80MHz 및 160MHz 대역폭을 갖는 복수의 채널이 도시된다.
도 11을 참조하면, 5GHz 대역에서 20MHz 대역폭을 갖는 비중첩 채널(Non-overlapping channel)은 25개일 수 있다. 예를 들어, 중심 주파수가 5.180 GHz인 제36 번 채널(ch#36), 중심 주파수가 5.200 GHz인 제40 번 채널(ch#40), 중심 주파수가 5.220 GHz인 제44 번 채널(ch#44) 및 중심 주파수가 5.240 GHz인 제48 번 채널(ch#48)이 있을 수 있다.
또한, 중심 주파수가 5.260 GHz인 제52 번 채널(ch#52), 중심 주파수가 5.280 GHz인 제56 번 채널(ch#56), 중심 주파수가 5.300 GHz인 제60 번 채널(ch#60) 및 중심 주파수가 5.320 GHz인 제64 번 채널(ch#64)이 있을 수 있다.
또한, 중심 주파수가 5.500 GHz인 제100 번 채널(ch#100), 중심 주파수가 5.520 GHz인 제104 번 채널(ch#104), 중심 주파수가 5.540 GHz인 제108 번 채널(ch#108), 중심 주파수가 5.560 GHz인 제112 번 채널(ch#112), 중심 주파수가 5.580 GHz인 제116 번 채널(ch#116), 중심 주파수가 5.600 GHz인 제120 번 채널(ch#120) 및 중심 주파수가 5.620 GHz인 제124 번 채널(ch#124)이 있을 수 있다.
또한, 중심 주파수가 5.640 GHz인 제128 번 채널(ch#128), 중심 주파수가 5.660 GHz인 제132 번 채널(ch#104), 중심 주파수가 5.680 GHz인 제136 번 채널(ch#136), 중심 주파수가 5.700 GHz인 제140 번 채널(ch#140) 및 중심 주파수가 5.720 GHz인 제144 번 채널(ch#144)이 있을 수 있다.
또한, 중심 주파수가 5.745 GHz인 제149 번 채널(ch#149), 중심 주파수가 5.765 GHz인 제153 번 채널(ch#153), 중심 주파수가 5.785 GHz인 제157 번 채널(ch#157), 중심 주파수가 5.805 GHz인 제161 번 채널(ch#161) 및 중심 주파수가 5.825 GHz인 제165 번 채널(ch#165)이 있을 수 있다.
도 11을 참조하면, 5GHz 대역에서 채널 본딩(channel bonding)을 기반으로 40MHz 대역폭을 갖는 비중첩 채널(Non-overlapping channel)은 12개일 수 있다. 또한, 5GHz 대역에서 채널 본딩을 기반으로 80MHz 대역폭을 갖는 비중첩 채널은 6개일 수 있다. 또한, 5GHz 대역에서 채널 본딩을 기반으로 160MHz 대역폭을 갖는 비중첩 채널은 2개일 수 있다.
도 11에 도시된 5GHz 대역 기반의 통신을 위한 무선 채널의 채널화 방식은 일 예일 뿐이며, 본 명세서가 이에 한정되는 것이 아님은 이해될 것이다.
도 12는 본 실시 예에 따른 무선랜 시스템을 위한 무선 채널을 보여주는 개념도이다.
도 12의 제1 채널(1210)은 미리 설정된 프라이머리 20MHz 채널(primary 20MHz channel)로 이해될 수 있다. 무선 단말은 프라이머리 20MHz 채널을 기반으로 무선 단말로 수신될 패킷(예로, PPDU)의 시작(start)을 검출(detect)할 수 있다. 또한, 무선 단말은 프라이머리 20MHz 채널을 기반으로 무선 채널의 상태(예로, idle 상태 또는 busy 상태)를 판단할 수 있다.
도 9 및 도 12를 참조하면, 제1 채널(1210)은 복수의 서브 채널(1211, 1212, 1213)과 상응할 수 있다.
명확하고 간결한 설명을 위해, 도 9의 주파수 영역 그래프(920)에 도시된 64개의 서브 캐리어는 프라이머리 20MHz 채널인 제1 채널(1210)과 상응한다고 가정할 수 있다.
이 경우, 제1-1 서브 채널(1211)은 도 9의 주파수 영역 그래프(920)에 도시된 64개의 서브 캐리어 중에서 연속하는 N1개(예로, 13개)의 제1 서브캐리어 집합을 기반으로 형성될 수 있다.
마찬가지로, 제1-2 서브 채널(1212)은 도 9의 주파수 영역 그래프(920)에 도시된 64개의 서브 캐리어 중에서 연속하는 N2개(예로, 13개)의 제2 서브캐리어 집합을 기반으로 형성될 수 있다. 제1-3 서브 채널(1213)은 도 9에 도시된 64개의 서브 캐리어 중에서 연속하는 N3개(예로, 13개)의 제3 서브캐리어 집합을 기반으로 형성될 수 있다.
또한, N1개의 제1 서브캐리어 집합과 N2개의 제1 서브캐리어 집합은 서로 중첩되지 않을 수 있다. N2개의 제1 서브캐리어 집합과 N3개의 제1 서브캐리어 집합은 서로 중첩되지 않을 수 있다. N3개의 제1 서브캐리어 집합과 N1개의 제1 서브캐리어 집합은 서로 중첩되지 않을 수 있다.
도 12의 제2 채널(1220)은 프라이머리 20MHz 채널이 아닌 세컨더리 20MHz 채널로 이해될 수 있다. 도 9및 도 12를 참조하면, 제2 채널(1220)은 복수의 서브 채널(1221, 1222, 1223)과 상응할 수 있다.
명확하고 간결한 설명을 위해, 도 9의 주파수 영역 그래프(920)에 도시된 64개의 서브 캐리어는 세컨더리 20MHz 채널인 제2 채널(1220)과 상응한다고 가정할 수 있다.
이 경우, 제2-1 서브 채널(1221)은 도 9의 주파수 영역 그래프(920)에 도시된 64개의 서브 캐리어 중에서 연속하는 N4개(예로, 13개)의 제4 서브캐리어 집합을 기반으로 형성될 수 있다.
마찬가지로, 제2-2 서브 채널(1222)은 도 9의 주파수 영역 그래프(920)에 도시된 64개의 서브 캐리어 중에서 연속하는 N5개(예로, 13개)의 제5 서브캐리어 집합을 기반으로 형성될 수 있다. 제2-3 서브 채널(1213)은 도 9에 도시된 64개의 서브 캐리어 중에서 연속하는 N6개(예로, 13개)의 제6 서브캐리어 집합을 기반으로 형성될 수 있다.
또한, N4개의 제4 서브캐리어 집합과 N5개의 제5 서브캐리어 집합은 서로 중첩되지 않을 수 있다. N5개의 제5 서브캐리어 집합과 N6개의 제6 서브캐리어 집합은 서로 중첩되지 않을 수 있다. N6개의 제6 서브캐리어 집합과 N4개의 제4 서브캐리어 집합은 서로 중첩되지 않을 수 있다.
도 13은 본 실시 예에 따른 무선랜 시스템에서 전력 관리를 위한 방법을 수행하는 무선 단말의 동작을 보여주는 도면이다. 도 13의 WUR STA(1310)은 AP(1300)와 결합된(associate) 무선 단말로 이해될 수 있다.
도 5 및 도 13을 참조하면, AP(1300)는 도 5의 제2 무선 단말(520)과 상응할 수 있다. AP(1300)의 가로축은 시간(ta)를 지시할 수 있다. AP(1300)의 세로축은 AP(1300)에 의해 송신될 패킷(또는 프레임)의 존재와 연관될 수 있다.
WUR STA(1310)은 도 5의 제1 무선 단말(510)과 상응할 수 있다. WUR STA(1310)은 메인 라디오 모듈(WUR#m, 1311) 및 WUR 모듈(WUR#w, 1312)을 포함할 수 있다. 도 13의 메인 라디오 모듈(1311)은 도 5의 메인 라디오 모듈(511)과 상응할 수 있다.
구체적으로, 메인 라디오 모듈(1311)은 AP(1300)로부터 802.11 기반의 패킷을 수신하기 위한 수신 동작 및 AP(1300)로 802.11 기반의 패킷을 송신하기 위한 송신 동작을 모두 지원할 수 있다. 일 예로, 802.11 기반의 패킷은 OFDM 기법에 따라 변조된 패킷일 수 있다.
메인 라디오 모듈(1311)의 가로축은 시간(tm)을 지시할 수 있다. 메인 라디오 모듈(1311)의 가로축의 하단에 표시된 화살표는 메인 라디오 모듈(1311)의 전력 상태(예로, ON 상태 또는 OFF 상태)와 연관될 수 있다. 메인 라디오 모듈(1311)의 세로축은 메인 라디오 모듈(1311)을 기반으로 송신될 패킷의 존재와 연관될 수 있다. 도 13의 WUR 모듈(1312)은 도 5의 WUR 모듈(512)과 상응할 수 있다.
구체적으로, WUR 모듈(1312)은 AP(1300)로부터 OOK 기법에 따라 변조된 패킷을 위한 수신 동작만을 지원할 수 있다.
WUR 모듈(1312)의 가로축은 시간(tw)을 지시할 수 있다. 또한, WUR 모듈(1312)의 가로축의 하단에 표시된 화살표는 WUR 모듈(1312)의 전력 상태(예로, ON 상태 또는 OFF 상태)와 연관될 수 있다.
도 13의 웨이크업 구간(TW~T1)에서, 메인 라디오 모듈(1311)은 비활성화 상태(OFF 상태)에 있고, WUR 모듈(1312)은 턴-온 상태(즉, ON 상태)에 있다고 가정할 수 있다.
AP(1300)는 메인 라디오 모듈(1311)이 활성화 상태(즉, ON 상태)로 진입하도록 지시하는 웨이크업 패킷(Wake-Up Packet, 이하 'WUP')을 WUR STA(1310)으로 송신할 수 있다.
웨이크업 패킷(WUP)은 WUR 모듈(1312)을 위해 OOK(On-Off Keying) 기법에 따라 변조된 페이로드를 포함할 수 있다. 페이로드는 WUR 모듈을 위한 수신 채널(receiving channel)인 제1 무선 채널(WUR ch#1)을 기반으로 수신될 수 있다. 예를 들어, 제1 무선 채널은 AP(1300)와 WUR STA(1310)의 결합 절차(association procedure)를 통해 미리 설정될 수 있다.
WUR STA(1310)은 턴-온 상태(즉, ON 상태)에 있는 WUR 모듈(1312)을 기반으로 웨이크업 패킷(WUP)을 수신할 수 있다.
도 13의 제1 구간(T1~T2)에 진입하는 시점(T1)에서, WUR STA(1310)은 수신된 웨이크업 패킷(WUP)에 따라 생성된 내부 프리미티브 정보인 웨이크업 신호(예로, 도 5의 523)를 기반으로 메인 라디오 모듈(1311)이 활성화 상태(즉, ON 상태)로 진입하도록 제어할 수 있다.
도 13의 실시 예에서, 메인 라디오 모듈(1311)이 웨이크업 신호(예로, 도 5의 523)에 따라 활성화 상태(즉, ON 상태)로 진입하기까지 소요되는 시간은 턴-온 딜레이(Turn-On Delay, 이하 'TOD')로 언급될 수 있다.
또한, 도 13의 제1 구간(T1~T2)이 만료되는 시점(T2)까지, WUR STA(1310)은 메인 라디오 모듈(1311)이 활성화 상태(즉, ON 상태)를 유지하도록 제어할 수 있다.
또한, 도 13의 제1 구간(T1~T2)에 진입하는 시점(T1)에서, WUR STA(1310)은 웨이크업 패킷(WUP)에 따라 WUR 모듈(1312)이 턴-오프 상태(즉, OFF 상태)로 진입하도록 제어할 수 있다.
이 경우, WUR 모듈(1312)이 턴-오프 상태로 진입하기 위해 요구되는 턴-오프 딜레이가 존재할 수 있다. 다만, 턴-오프 딜레이는 턴-온 딜레이(TOD)에 비해 상대적으로 작은 값이며, 도 13에 도시되지 않을 수 있음은 이해될 것이다.
또한, 도 13의 제1 구간(T1~T2)이 만료되는 시점(T2)까지, WUR STA(1310)은 WUR 모듈(1312)이 턴-오프 상태(즉, OFF 상태)를 유지하도록 제어할 수 있다.
도 13의 제1 구간(T1~T2)의 턴-온 딜레이(TOD)가 경과하면, WUR STA(1310)은 메인 라디오 모듈(1311)이 활성화 상태에 진입(enter)함을 알리는(indicate) 웨이크업 알림 패킷(Wake-Up Notification Packet, 이하 'WNP')을 AP(1300)로 송신할 수 있다.
이 경우, 웨이크업 알림 패킷(WNP)은 무선 채널에 대한 경쟁 기반으로 송신되는 패킷일 수 있다. 웨이크업 알림 패킷(WNP)은 활성화 상태(즉, ON 상태)에 있는 메인 라디오 모듈(1311)을 기반으로 송신될 수 있다.
웨이크업 알림 패킷(WNP)의 수신 이후 일정 시간(d1)이 경과하면, AP(1300)는 웨이크업 알림 패킷(WNP)의 성공적인 수신을 알리기 위한 제1 응신 패킷(ACK#1)을 WUR STA(1310)으로 송신할 수 있다. 일 예로, 일정 시간(d1)은 SIFS일 수 있다.
제1 응신 패킷(ACK#1)은 WUR STA(1310)의 메인 라디오 모듈(1311)을 기반으로 수신될 수 있다.
이어, AP(1300)는 WUR 모듈(1312)을 위한 수신 채널(receiving channel)을 제1 무선 채널(WUR ch#1)에서 제2 무선 채널(WUR ch#2)로 변경하기 위한 채널 스위치 발표(Channel Switch Announcement, 이하 'CSA') 패킷을 WUR STA(1310)로 송신할 수 있다.
예를 들어, 제1 무선 채널(WUR ch#1)은 제1 채널(1210)에 상응하는 복수의 서브 채널(1211, 1212, 1213) 중 어느 하나의 서브 채널일 수 있다. 마찬가지로, 제2 무선 채널(WUR ch#2)은 제1 채널(1210)에 속한 복수의 서브 채널(1211, 1212, 1213) 중 제1 무선 채널(WUR ch#1)과 겹치지 않는 어느 하나의 서브 채널일 수 있다.
즉, 채널 스위치 발표(CSA) 패킷은 제1 채널(1210)에 상응하는 복수의 서브 채널(1211, 1212, 1213) 중에서 어느 하나의 서브 채널인 제2 무선 채널(WUR ch#2)을 지시하는 채널 정보가 포함될 수 있다.
다른 예로, 제1 무선 채널(WUR ch#1)은 제1 채널(1210)에 상응하는 복수의 서브 채널(1211, 1212, 1213) 중 어느 하나의 서브 채널일 수 있다. 이와 달리, 제2 무선 채널(WUR ch#2)은 제2 채널(1220)에 상응하는 복수의 서브 채널(1221, 1222, 1223) 중 어느 하나의 서브 채널일 수 있다.
즉, 채널 스위치 발표(CSA) 패킷은 제2 채널(1220)에 상응하는 복수의 서브 채널(1221, 1222, 1223) 중에서 어느 하나의 서브 채널인 제2 무선 채널(WUR ch#2)을 지시하는 채널 정보가 포함될 수 있다.
또한, 채널 스위치 발표(CSA) 패킷은 무선 채널에 대한 경쟁 기반으로 송신되는 패킷일 수 있다. WUR STA(1310)은 활성화 상태(즉, ON 상태)에 있는 메인 라디오 모듈(1311)을 기반으로 채널 스위치 발표(CSA) 패킷을 수신할 수 있다.
채널 스위치 발표(CSA) 패킷의 수신 이후 일정 시간(d2)이 경과하면, WUR STA(1310)은 채널 스위치 발표(CSA) 패킷의 성공적인 수신을 알리기 위한 제2 응신 패킷(ACK#2)을 AP(1300)로 송신할 수 있다. 일 예로, 일정 시간(d2)은 SIFS일 수 있다.
제2 응신 패킷(ACK#2)은 WUR STA(1310)의 메인 라디오 모듈(1311)을 기반으로 송신될 수 있다.
도 13의 제2 구간(T2~T3)에 진입하는 시점(T2)에서, WUR STA(1310)은 메인 라디오 모듈(1311)이 다시 비활성화 상태(즉, OFF 상태)로 진입하도록 제어할 수 있다.
또한, 도 13의 제2 구간(T2~T3)에 진입하는 시점(T2)에서, WUR STA(1310)은 WUR 모듈(1312)이 턴-온 상태(즉, ON 상태)에 진입하도록 제어할 수 있다. WUR STA(1310)은 채널 스위치 발표(CSA) 패킷에 따라 정해진 시점(T2)에 WUR 모듈(1312)이 제2 무선 채널(WUR ch#2)을 기반으로 동작하도록 제어할 수 있다.
도 13의 제2 시점(T2) 이후, WUR STA(1310)은 제2 무선 채널(WUR ch#2)을 통해 턴-온 상태(즉, ON 상태)에 있는 WUR 모듈(1312)을 기반으로 AP(1300)로부터 웨이크업 패킷(WUP)을 수신할 수 있다.
도 13에 도시된 바에 따르면, AP에 의해 현재의 BSS(basic service set)를 위한 채널 또는 WUR 모듈을 위한 채널이 변경될 때, 메인 라디오 모듈이 비활성화 상태에 있는 WUR STA에 대하여 채널 변경에 대한 정보를 알려줄 수 있다.
즉, 본 실시 예에 따르면, 무선 단말에 의한 불필요한 재전송 동작 또는 지연(delay)가 방지됨으로써, 무선랜 시스템의 전반적인 전력 효율이 향상될 수 있다.
도 14는 본 실시 예에 따른 무선랜 시스템에서 전력 관리를 위한 방법을 보여주는 순서도이다.
도 1 내지 도 14를 참조하면, 도 14에서 언급되는 제1 무선 단말은 도 13의 WUR STA(1310)과 상응하는 것으로 이해될 수 있다. 예를 들어, 도 14의 제1 무선 단말은 메인 라디오 모듈(예로, 도 5의 511, 도 13의 1311) 및 WUR(Wake-Up Receiver) 모듈(예로, 도 5의 512, 도 13의 1312)을 포함할 수 있다.
또한, 도 14에서 언급되는 제2 무선 단말은 도 13의 AP(1310)와 상응하는 것으로 이해될 수 있다.
도 14의 명확하고 간결한 설명을 위해, 메인 라디오 모듈(예로, 도 5의 511, 도 13의 1311)은 비활성화 상태(즉, OFF 상태)에 있다고 가정한다. 또한, WUR 모듈(예로, 도 5의 512, 도 13의 1312)은 턴-온 상태(즉, ON 상태)에 있다고 가정한다.
S1410 단계에서, 제1 무선 단말은 메인 라디오 모듈이 활성화 상태로 진입하도록 지시하는 웨이크업 패킷(WUP)을 제2 무선 단말로부터 수신할 수 있다.
웨이크업 패킷(WUP)은 레가시 단말과 공존(coexistence)을 제공하기 위해 OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing) 기법에 따라 변조된 레가시 프리앰블(예로, 도 6의 610)을 포함할 수 있다.
레가시 프리앰블(예로, 도 6의 610)은 미리 설정된 프라이머리 20MHz 채널(예로, 도 12의 1210)을 기반으로 수신될 수 있다. 이 경우, 프라이머리20MHz 채널(예로, 도 12의 1210)은 복수의 서브 채널(예로, 도 12의 1211, 1212, 1213)과 상응할 수 있다.
또한, 웨이크업 패킷(WUP)은 WUR 모듈(예로, 도 5의 512, 도 13의 1312)을 위해 OOK(On-Off Keying) 기법에 따라 변조된 페이로드(예로, 도 6의 620)를 포함할 수 있다.
페이로드(예로, 도 6의 620)는 WUR 모듈(예로, 도 5의 512, 도 13의 1312)을 위한 수신 채널(receiving channel)인 제1 무선 채널(WUR ch#1)을 기반으로 수신될 수 있다. 예를 들어, 제1 무선 채널(WUR ch#1)은 프라이머리 20MHz 채널에 상응하는 복수의 서브 채널(예로, 도 12의 1211, 1212, 1213) 중 어느 하나의 서브 채널일 수 있다.
또한, 페이로드는 온 신호(ON signal) 및 오프 신호(OFF signal)를 기반으로 구현될 수 있다. 예를 들어, 온 신호(ON signal)는 WUR 모듈(예로, 도 5의 512, 도 13의 1312)에 의해 1비트 온(ON) 신호로 판단될 수 있다. 예를 들어, 오프 신호(OFF signal)는 WUR 모듈(예로, 도 5의 512, 도 13의 1312)에 의해 1비트 오프(OFF) 신호로 판단될 수 있다.
예를 들어, 온 신호(ON signal)는 프라이머리 20MHz 채널에 상응하는 N1개의 서브캐리어 중 N2개의 서브캐리어에 대하여 IFFT(Inverse Fast Fourier Transform)를 수행하여 획득될 수 있다. 이 경우, N2개의 서브캐리어에는 기설정된 시퀀스가 적용될 수 있다. N1 및 N2 는 자연수일 수 있다.
구체적으로, N1은 64이고 N2는 13일 때, 복수의 서브 채널 각각(예로, 도 12의 1211, 1212, 1213)은 4.0625MHz에 상응하는 대역폭을 갖도록 설정될 수 있다.
S1420 단계에서, 제1 무선 단말은 수신된 웨이크업 패킷(WUP)에 따라 메인 라디오 모듈(예로, 도 5의 511, 도 13의 1311)이 활성화 상태(즉, ON 상태)로 진입하도록 제어할 수 있다.
S1430 단계에서, 제1 무선 단말은 메인 라디오 모듈(예로, 도 5의 511, 도 13의 1311)이 활성화 상태에 진입(enter)함을 알리는(indicate) 웨이크업 알림 패킷(WNP)을 제2 무선 단말로 송신할 수 있다. 웨이크업 알림 패킷(WNP)은 활성화 상태(즉, ON 상태)에 있는 메인 라디오 모듈(예로, 도 5의 511, 도 13의 1311)을 기반으로 송신될 수 있다.
이어, 제1 무선 단말은 웨이크업 알림 패킷(WNP)에 대한 응답으로 제1 응신 패킷(예로, 도 13의 ACK#1)을 수신할 수 있다. 제1 응신 패킷(예로, 도 13의 ACK#1)은 메인 라디오 모듈(예로, 도 5의 511, 도 13의 1311)을 기반으로 수신될 수 있다.
S1440 단계에서, 제1 응신 패킷의 수신 이후, 제1 무선 단말은 수신 채널(receiving channel)을 제2 무선 채널(WUR ch#2)로 변경하기 위한 채널 스위치 발표(CSCA) 패킷을 제2 무선 단말로부터 수신할 수 있다.
채널 스위치 발표(CSCA) 패킷은 메인 라디오 모듈(예로, 도 5의 511, 도 13의 1311)을 기반으로 수신될 수 있다.
예를 들어, 제1 무선 채널(WUR ch#1)은 프라이머리 20MHz 채널에 상응하는 복수의 서브 채널(예로, 도 12의 1211, 1212, 1213) 중 어느 하나의 서브 채널일 수 있다.
이 경우, 제2 무선 채널(WUR ch#2)은 프라이머리 20MHz 채널에 상응하는 복수의 서브 채널(예로, 도 12의 1211, 1212, 1213) 중 제1 무선 채널(WUR ch#1)과 겹치지 않는 어느 하나의 서브 채널일 수 있다.
즉, 채널 스위치 발표(CSCA) 패킷은 프라이머리 20MHz 채널에 상응하는 복수의 서브 채널(예로, 도 12의 1211, 1212, 1213) 중 어느 하나의 서브 채널인 제2 무선 채널(WUR ch#2)을 지시하는 채널 정보를 포함할 수 있다.
다른 예로, 제1 무선 채널(WUR ch#1)은 프라이머리 20MHz 채널에 상응하는 복수의 서브 채널(예로, 도 12의 1211, 1212, 1213) 중 어느 하나의 서브 채널일 수 있다.
이 경우, 제2 무선 채널(WUR ch#2)은 세컨더리 20MHz 채널에 상응하는 복수의 서브 채널(예로, 도 12의 1221, 1222, 1223) 중 어느 하나의 서브 채널일 수 있다.
즉, 채널 스위치 발표(CSCA) 패킷은 세컨더리 20MHz 채널에 상응하는 복수의 서브 채널(예로, 도 12의 1221, 1222, 1223) 중 어느 하나의 서브 채널인 제2 무선 채널(WUR ch#2)을 지시하는 채널 정보를 포함할 수 있다.
도 14에 도시되진 않으나, S1440 단계 이후 제1 무선 단말은 메인 라디오 모듈이 다시 비활성화 상태로 진입하도록 제어할 수 있다.
또한, 제1 무선 단말은 WUR 모듈이 채널 스위치 발표(CSA) 패킷에 따라 정해진 시점에 WUR 모듈이 제2 무선 채널을 기반으로 동작하도록 제어할 수 있다. 즉, 제1 무선 단말은 제2 무선 채널을 통해 턴-온 상태(즉, ON 상태)에 있는 WUR 모듈(1312)을 기반으로 제2 무선 단말로부터 웨이크업 패킷(WUP)을 수신할 수 있다.
도 15는 본 다른 실시 예에 따른 무선랜 시스템에서 전력 관리를 위한 방법을 수행하는 무선 단말의 동작을 보여주는 도면이다. 도 15의 WUR STA(1510)은 AP(1500)와 결합된(associate) 무선 단말로 이해될 수 있다.
도 13 및 도 15를 참조하면, 도 15의 실시 예에서는 도 13의 웨이크업 알림 패킷(WNP)의 역할을 대체하는 보호 시간(Guard Time)이 도입될 수 있다.
AP(1500)는 도 13의 AP(1300)과 상응할 수 있다. AP(1500)의 가로축은 시간(ta)를 지시할 수 있다. AP(1500)의 세로축은 AP(1500)에 의해 송신될 패킷의 존재와 연관될 수 있다.
WUR STA(1510)은 도 13의 WUR STA(1310)과 상응할 수 있다. WUR STA(1510)은 메인 라디오 모듈(WUR#m, 1511) 및 WUR 모듈(WUR#w, 1512)을 포함할 수 있다. 메인 라디오 모듈(1511)은 도 13의 메인 라디오 모듈(1311)과 상응할 수 있다. WUR 모듈(1512)은 도 13의 WUR 모듈(1312)과 상응할 수 있다.
도 15의 웨이크업 구간(TW~T1)에 대한 설명은 도 13의 웨이크업 구간(TW~T1)에 대한 설명으로 대체될 수 있다.
웨이크업 패킷(WUP)에 따른 보호 시간(guard time)은 도 15의 제1 구간(T1~T2)으로 이해될 수 있다. 도 15의 제1 구간(T1~T2)은 보호 시간을 위해 미리 정해진 파라미터에 따라 설정될 수 있다.
보호 시간(guard time)에 상응하는 도 15의 제1 구간(T1~T2)이 경과할 때까지, AP(1500)는 WUR STA(1510)에 대한 하향링크 패킷을 송신하지 않고 대기할 수 있다.
도 15의 제1 구간(T1~T2)에 진입하는 시점(T1)에서, WUR STA(1510)은 웨이크업 신호(예로, 도 5의 523)를 메인 라디오 모듈(1511)로 전달할 수 있다. 웨이크업 신호는 메인 라디오 모듈(1511)을 활성화 상태(즉, ON 상태)로 진입시키기 위한 WUR STA (1510)의 내부 프리미티브 정보로 이해될 수 있다.
즉, 메인 라디오 모듈(1511)이 웨이크업 신호에 따라 활성화 상태(즉, ON 상태)로 진입하기까지 소요되는 시간은 턴-온 딜레이(TOD)로 언급될 수 있다.
예를 들어, 턴-온 딜레이(TOD)는 WUR STA(1510)의 내부 프리미티브 정보에 따른 시간뿐만 아니라 WUR STA(1510)이 메인 라디오 모듈(1511)을 기반으로 AP(1500)와 결합을 위한 시간을 포함할 수 있다.
도 15의 턴-온 딜레이(TOD)가 경과하면, 메인 라디오 모듈(1511)은 활성화 상태(즉, ON 상태)에 진입할 수 있다. 이어, 제1 구간(T1~T2)이 경과할 때(T2)까지, WUR STA(1510)은 메인 라디오 모듈(1511)이 활성화 상태(즉, ON 상태)를 유지하도록 제어할 수 있다.
또한, 도 15의 제1 구간(T1~T2)에 진입하는 시점(T1)에서, WUR STA(1510)은 WUR 모듈(1512)이 턴-오프 상태(즉, OFF 상태)로 진입하도록 제어할 수 있다. 이어, 제1 구간(T1~T2)이 경과할 때(T2)까지, WUR STA(1510)은 WUR 모듈(1512)이 턴-오프 상태(즉, OFF 상태)를 유지하도록 제어할 수 있다.
참고로, WUR 모듈(1512)을 턴-오프 상태로 진입시키기 위한 턴-오프 딜레이(미도시)가 존재할 수 있다. 다만, 턴-오프 딜레이는 턴-온 딜레이(TOD)에 비해 상대적으로 작은 값일 수 있다.
도 15의 제2 구간(T2~T3)에서, WUR STA(1510)은 메인 라디오 모듈(1511)이 활성화 상태(즉, ON 상태)를 유지하도록 제어할 수 있다. 또한, WUR STA(1510)은 WUR 모듈(1512)이 턴-오프 상태(즉, OFF 상태)를 유지하도록 제어할 수 있다.
도 15의 제2 구간(T2~T3)에서, AP(1500)는 WUR 모듈(1512)을 위해 미리 할당된 제1 무선 채널을 제2 무선 채널로 변경하기 위한 채널 스위치 발표(CSA) 패킷을 WUR STA(1510)로 송신할 수 있다.
도 15의 채널 스위치 발표(CSA) 패킷에 대한 설명은 앞선 도 13의 채널 스위치 발표(CSA) 패킷에 대한 설명으로 대체될 수 있음은 이해될 것이다.
채널 스위치 발표(CSA) 패킷의 수신 이후 일정 시간(d)이 경과하면, WUR STA(1510)은 활성화 상태에 있는 메인 라디오 모듈(1511)을 기반으로 승인(ACK) 패킷을 송신할 수 있다.
도 15의 제3 구간(T3~T4)에 진입하는 시점(T3)에서, WUR STA(1510)은 메인 라디오 모듈(1511)이 다시 비활성화 상태(즉, OFF 상태)로 진입하도록 제어할 수 있다.
또한, 도 15의 제3 구간(T3~T4)에 진입하는 시점(T3)에서, WUR STA(1510)은 WUR 모듈(1512)이 턴-온 상태(즉, ON 상태)에 진입하도록 제어할 수 있다. WUR STA(1510)은 채널 스위치 발표(CSA) 패킷에 따라 정해진 시점(T3)에 WUR 모듈(1512)이 제2 무선 채널(WUR ch#2)을 기반으로 동작하도록 제어할 수 있다.
도 15의 제3 시점(T3) 이후, WUR STA(1510)은 제2 무선 채널(WUR ch#2)을 통해 턴-온 상태(즉, ON 상태)에 있는 WUR 모듈(1512)을 기반으로 AP(1500)로부터 웨이크업 패킷(WUP)을 수신할 수 있다.
도 16은 본 실시 예에 따른 채널 스위치 발표 요소를 보여주는 도면이다. 도 16을 참조하면, 채널 스위치 발표 요소(1600)는 복수의 필드(1610~1650)를 포함할 수 있다.
요소 ID 필드(1610)에는 채널 스위치 발표 요소(1600)를 지시하는(indicate) 식별 정보가 포함될 수 있다. 일 예로, 요소 ID 필드(1610)를 위해 1옥탯(octet)이 할당될 수 있다.
길이 필드(1620)에는 채널 스위치 발표 요소(1600)를 위해 할당된 정보의 길이를 지시하는(indicate) 정보가 포함될 수 있다. 일 예로, 길이 필드(1620)를 위해 1옥탯(octet)이 할당될 수 있다.
채널 스위치 모드(Channel Switch Mode) 필드(1630)에는 채널 스위치 발표 요소(1600)를 수신한 무선 단말의 동작을 위한 정보가 포함될 수 있다. 일 예로, 채널 스위치 모드 필드(1630)를 위해 1옥탯(octet)이 할당될 수 있다.
예를 들어, 채널 스위치 모드 필드(1630)에 '0'에 상응하는 값이 할당될 때, 채널 스위치 모드 필드(1630)는 무선 단말의 특정한 동작을 나타내는 정보가 아닐 수 있다.
다른 예로, 채널 스위치 모드 필드(1630)에 '1'에 상응하는 값이 할당될 때, 채널 스위치 모드 필드(1630)는 채널 스위치 발표 요소(1600)를 포함한 패킷(또는 프레임)이 수신된 이후 무선 채널이 변경되기 전까지 무선 단말의 전송 동작을 금지하는 정보일 수 있다.
다른 예로, 채널 스위치 모드 필드(1630)에 '2'에 상응하는 값이 할당될 때, 채널 스위치 모드 필드(1630)는 무선 단말의 WUR 모듈(예로, 도 13의 1312)을 위한 무선 채널만 변경될 것임을 알리는 정보일 수 있다.
다른 예로, 채널 스위치 모드 필드(1630)에 '3'에 상응하는 값이 할당될 때, 채널 스위치 모드 필드(1630)는 무선 단말의 메인 라디오 모듈(예로, 도 13의 1311)을 위한 무선 채널 및 WUR 모듈(예로, 도 13의 1312)을 위한 무선 채널이 모두 변경될 것임을 알리는 정보일 수 있다.
다른 예로, 채널 스위치 모드 필드(1630)에 '4' 이상의 값이 할당되면, 채널 스위치 모드 필드(1630)는 예약(reserved)될 수 있다.
뉴 채널 넘버(New Channel Number) 필드(1640)에는 채널 스위치 발표 요소(1600)에 따라 새로 변경될 무선 채널을 지시하는 채널 정보가 포함될 수 있다.
채널 스위치 카운트(Channel Switch Count) 필드(1650)에는 기설정된 무선 채널로부터 새로운 무선 채널로 변경될 타이밍을 지시하는 타이밍 정보가 포함될 수 있다. 채널 스위치 발표 요소(1600)는 도 13 및 도 15에서 언급된 채널 스위치 발표(CSA) 패킷에 포함된 정보로 이해될 수 있다.
도 17은 또 다른 실시 예에 따른 무선랜 시스템에서 전력 관리를 위한 방법을 수행하는 무선 단말의 동작을 보여주는 도면이다. 도 17의 WUR STA(1710)은 AP(1700)와 아직 결합되지 않은(associate) 무선 단말로 이해될 수 있다.
AP(1700)는 도 13의 AP(1300)과 상응할 수 있다. AP(1700)의 가로축은 시간(ta)를 지시할 수 있다. AP(1700)의 세로축은 AP(1700)에 의해 송신될 패킷의 존재와 연관될 수 있다.
WUR STA(1710)은 도 13의 WUR STA(1310)과 상응할 수 있다. WUR STA(1710)은 메인 라디오 모듈(WUR#m, 1711) 및 WUR 모듈(WUR#w, 1712)을 포함할 수 있다. 메인 라디오 모듈(1711)은 도 13의 메인 라디오 모듈(1311)과 상응할 수 있다. WUR 모듈(1712)은 도 13의 WUR 모듈(1312)과 상응할 수 있다.
도 17의 제1 구간(Ta~T1)은 AP(1700)와 WUR STA(1710)이 결합되기 위한 결합 절차(Association procedure)가 수행되는 구간으로 이해될 수 있다. 결합 절차 에 대한 더 상세한 내용은 2016년 8월에 개시된 표준 문서 IEEE Draft P802.11-REVmc™/D8.0 의 11.3.5 절을 참조하여 이해될 수 있다.
제1 구간(Ta~T1)에서 결합 절차가 수행되면, WUR STA(1710)은 AP(1700)와 결합된 무선 단말로 이해될 수 있다.
도 17의 제2 구간(T2~T3)에서, WUR STA(1710)은 AP(1700)로부터 WUR 모듈을 위한 채널 정보를 요청하기 위하여 WUR 모드 요청(WUR mode request) 패킷을 송신할 수 있다. 일 일 예로, WUR 모드 요청 패킷은 활성화 상태에 있는 메인 라디오 모듈(1711)을 기반으로 송신될 수 있다.
이어, AP(1700)는 WUR 모드 요청 패킷의 성공적인 수신을 알리기 위한 제1 승인(ACK#1) 패킷을 WUR STA(1710)으로 송신할 수 있다.
이어, AP(1700)는 WUR 모듈을 위한 채널 정보를 포함하는 WUR 모드 응답(WUR mode response) 패킷을 송신할 수 있다. 즉, WUR 모드 응답 패킷은 활성화 상태(즉, ON 상태)에 있는 메인 라디오 모듈(1711)을 기반으로 WUR STA(1710)에 수신될 수 있다. 또한, WUR 모드 응답 패킷은 앞선 도 16의 채널 스위치 발표 요소(1600)를 포함할 수 있다.
이어, WUR STA(1710)은 WUR 모드 응답 패킷의 성공적인 수신을 알리기 위한 제2 승인(ACK#2) 패킷을 AP(1700)로 송신할 수 있다. 제2 승인(ACK#2) 패킷은 활성화 상태(즉, ON 상태)에 있는 메인 라디오 모듈(1711)을 기반으로 송신될 수 있다.
도 17에 도시되진 않으나, WUR 모드 응답 패킷에 의해 지시된 무선 채널의 변경 시점에서, WUR STA(1710)은 WUR 모듈(1712)만이 턴-온 상태(즉, ON 상태)로 동작하도록 지시할 수 있다.
이하, WUR 모듈(1712)만이 턴-온 상태(즉, ON 상태)로 동작하고, 메인 라디오 모듈(1711)이 비활성화 상태(즉, OFF 상태)로 동작하는 무선 단말의 동작 모드는 WUR 모드라고 언급될 수 있다.
즉, WUR 모드 응답 패킷에 의해 지시된 무선 채널의 변경 시점 이후, WUR STA(1710)은 메인 라디오 모듈(1711)이 비활성화 상태(즉, OFF 상태)에 진입하도록 지시할 수 있다. 또한, AP(1700)는 WUR STA(1710)이 WUR 모드로 동작하는 무선 단말이라는 정보를 저장할 수 있다.
예를 들어, AP(1700)는 WUR STA(1710)을 위해 버퍼된 데이터가 있는 경우, 버퍼된 데이터를 송신하기에 앞서 WUR STA(1710)을 깨우기 위해 웨이크업 패킷(WUP)을 먼저 송신할 수 있다.
결국, 또 다른 실시 예에 따른 WUR STA(1710)은 WUR 모드 응답 패킷에 따라 새로 변경될 무선 채널을 통해 턴-온 상태(즉, ON 상태)에 있는 WUR 모듈(1712)을 기반으로 웨이크업 패킷(WUP)을 수신할 수 있다.
도 18의 실시 예는 웨이크업 구간을 위한 AP의 동작을 예시적으로 보여주는 도면이다. 도 18의 WUR STA(1810)은 AP(1800)와 결합된(associate) 무선 단말로 이해될 수 있다.
AP(1800)는 도 13의 AP(1300)와 상응할 수 있다. WUR STA(1810)은 도 13의 WUR STA(1310)와 상응할 수 있다. 도 18의 명확하고 간결한 설명을 위해, 메인 라디오 모듈(1811)은 비활성화 상태(즉, OFF 상태)에 있다고 가정한다. 또한, WUR 모듈(1812)은 턴-온 상태(즉, ON 상태)에 있다고 가정한다. 또한, AP(1800)는 WUR 모듈(1812)을 위한 수신 채널(receiving channel)을 미리 설정된 제1 무선 채널에서 제2 무선 채널로 변경한다고 가정할 수 있다.
도 18의 복수의 웨이크업 패킷(WUP, WUP', WUP”) 각각에는 제2 무선 채널과 연관된 정보가 포함될 수 있다. 도 18의 복수의 웨이크업 패킷(WUP, WUP', WUP”) 각각에는 앞선 도 16의 채널 스위치 발표 요소(1600)가 포함될 수 있다.
도 18의 웨이크업 구간(TW~T1)에서, AP(1800)는 WUR STA(1810)의 메인 라디오 모듈(1811)을 깨우기 위한 복수의 웨이크업 패킷(WUP, WUP', WUP”)을 미리 정해진 횟수만큼 연속하여 송신할 수 있다. 예를 들어, 도 18의 미리 정해진 횟수는 3회일 수 있다.
도 18에 도시된 바와 같이, AP(1800)가 미리 정해진 횟수만큼 웨이크업 패킷(WUP, WUP', WUP”)을 송신하였으나, 이에 대한 응답을 AP(1800)가 수신하지 못할 수 있다.
이 경우, AP(1800)는 변경 전의 제1 무선 채널을 기반으로 다시 동작할 수 있다. 이후, AP(1800)는 변경 전의 제1 무선 채널을 통해 WUR STA(1810)을 깨우기 위한 웨이크업 패킷(WUP)를 송신할 수 있다.
도 19는 다중 사용자를 위한 채널 스위치 발표 프레임을 송신하기 위한 일 예를 보여주는 도면이다. 도 19의 제1 WUR STA(1910) 및 제2 WUR STA(1920)은 AP(1900)와 결합된(associate) 무선 단말로 이해될 수 있다.
도 19의 일 예는 앞선 도 15에서 언급된 보호 시간(guard time)과 함께 도 13에서 언급된 웨이크업 알림 패킷(WNP)을 트리거링하기 위한 트리거 프레임(TRG)이 도입된 경우로 이해될 수 있다.
AP(1900)는 도 13의 AP(1300)에 상응할 수 있다. 제1 WUR STA(1910)은 제1 메인 라디오 모듈(WUR#m1, 1911) 및 제1 WUR 모듈(WUR#w1, 1912)을 포함할 수 있다. 제1 메인 라디오 모듈(1911)은 도 13의 메인 라디오 모듈(1311)과 상응할 수 있다. 제1 WUR 모듈(1912)은 도 13의 WUR 모듈(1312)과 상응할 수 있다.
제1 메인 라디오 모듈(1911)의 가로축은 시간(tm1)을 나타낼 수 있다. 제1 메인 라디오 모듈(1911)의 가로축 하단의 화살표는 제1 메인 라디오 모듈(1911)의 전력 상태(예로, ON 상태 또는 OFF 상태)를 나타낼 수 있다. 제1 메인 라디오 모듈(1911)의 세로축은 제1 메인 라디오 모듈(1911)을 기반으로 송신되는 패킷의 존재와 연관될 수 있다.
제1 WUR 모듈(1912)의 가로축은 시간(tw1)을 나타낼 수 있다. 제1 WUR 모듈(1912)의 가로축 하단의 화살표는 제1 WUR 모듈(1912)의 전력 상태(예로, ON 상태 또는 OFF 상태)를 나타낼 수 있다. 제1 WUR 모듈(1912)의 세로축은 제1 WUR 모듈(1912)을 기반으로 송신되는 패킷의 존재와 연관될 수 있다.
제2 WUR STA(1920)은 제2 메인 라디오 모듈(WUR#m2, 1921) 및 제2 WUR 모듈(WUR#w2, 1922)을 포함할 수 있다. 제2 메인 라디오 모듈(1921)은 도 13의 메인 라디오 모듈(1311)과 상응할 수 있다. 제2 WUR 모듈(1922)은 도 13의 WUR 모듈(1312)과 상응할 수 있다.
제2 메인 라디오 모듈(1921)의 가로축은 시간(tm2)을 나타낼 수 있다. 제2 메인 라디오 모듈(1921)의 가로축 하단의 화살표는 제2 메인 라디오 모듈(1921)의 전력 상태(예로, ON 상태 또는 OFF 상태)를 나타낼 수 있다. 제2 메인 라디오 모듈(1921)의 세로축은 제2 메인 라디오 모듈(1921)을 기반으로 송신되는 패킷의 존재와 연관될 수 있다.
제2 WUR 모듈(1922)의 가로축은 시간(tw2)을 나타낼 수 있다. 제2 WUR 모듈(1922)의 가로축 하단의 화살표는 제2 WUR 모듈(1922)의 전력 상태(예로, ON 상태 또는 OFF 상태)를 나타낼 수 있다. 제2 WUR 모듈(1922)의 세로축은 제2 WUR 모듈(1922)을 기반으로 송신되는 패킷의 존재와 연관될 수 있다.
또한, 제1 WUR STA(1910)의 제1 메인 라디오 모듈(1911)은 비활성 상태(즉, OFF 상태)에 있고, 제1 WUR 모듈(1912)은 턴-온 상태(즉, ON 상태)에 있다고 가정할 수 있다.
마찬가지로, 제2 WUR STA(1920)의 제2 메인 라디오 모듈(1921)은 비활성 상태(즉, OFF 상태)에 있고, 제2 WUR 모듈(1922)은 턴-온 상태(즉, ON 상태)에 있다고 가정할 수 있다.
도 19의 웨이크업 구간(TW~T1)에서, AP(1900)는 AP(1900)는 복수의 WUR STA(예로, 1910, 1920)을 위한 웨이크업 패킷(WUP)을 송신할 수 있다. 웨이크업 패킷(WUP)은 멀티캐스트 기법 또는 브로드캐스트 기법을 기반으로 송신될 수 있다.
예를 들어, 웨이크업 패킷(WUP)은 멀티캐스트(multicast) 기법에 따라 제1 WUR STA(1910)의 제1 메인 라디오 모듈(1911) 및 제2 WUR STA(1920)의 제2 메인 라디오 모듈(1921)이 활성화 상태로 진입하도록 지시할 수 있다.
다른 예로, 웨이크업 패킷(WUP)은 브로드캐스트(broadcast) 기법에 따라 웨이크업 패킷(WUP)은 수신한 모든 WUR STA에 상응하는 모든 메인 라디오 모듈이 활성화 상태로 진입하도록 지시할 수 있다.
도 19의 웨이크업 패킷(WUP)은 제1 WUR STA(1910)의 제1 WUR 모듈(1912)을 기반으로 제1 수신 채널(receiving channel#1)인 제1 무선 채널(WUR ch#1)을 통해 수신된다고 가정할 수 있다. 예를 들어, 제1 무선 채널(WUR ch#1)은 도 12의 복수의 서브 채널(1211, 1212, 1213) 중 어느 하나의 서브 채널로 이해될 수 있다.
또한, 도 19의 웨이크업 패킷(WUP)은 제2 WUR STA(1920)의 제2 WUR 모듈(1922)을 기반으로 제2 수신 채널(receiving channel#2)인 제2 무선 채널(WUR ch#2)을 통해 성공적으로 수신된다고 가정할 수 있다. 예를 들어, 제2 무선 채널(WUR ch#2)은 도 12의 복수의 서브 채널(1211, 1212, 1213) 중 어느 하나의 서브 채널로 이해될 수 있다.
도 19의 웨이크업 패킷(WUP)에 따른 보호 시간(guard time)은 도 19의 제1 구간(T1~T2)으로 이해될 수 있다. 이 경우, 도 19의 제1 구간(T1~T2)은 보호 시간을 위해 미리 정해진 파라미터에 따라 설정될 수 있다.
도 19의 제1 구간(T1~T2)에 진입하는 시점(T1)에서, 제1 WUR STA(1910)은 제1 웨이크업 신호(예로, 도 5의 523)를 제1 메인 라디오 모듈(1911)로 전달할 수 있다. 제1 웨이크업 신호는 제1 메인 라디오 모듈(1911)을 활성화 상태(즉, ON 상태)로 진입시키기 위한 제1 WUR STA(1910)의 내부 프리미티브 정보로 이해될 수 있다.
즉, 제1 메인 라디오 모듈(1911)이 제1 웨이크업 신호에 따라 활성화 상태(즉, ON 상태)로 진입하기까지 소요되는 시간은 제1 턴-온 딜레이(Turn-On Delay, 이하 'TOD')로 언급될 수 있다.
예를 들어, 제1 턴-온 딜레이(TOD#1)는 제1 WUR STA(1910)의 내부 프리미티브 정보에 따른 시간뿐만 아니라 제1 WUR STA(1910)이 제1 메인 라디오 모듈(1911)을 기반으로 AP(1000)와 결합을 위한 시간을 포함할 수 있다.
제1 메인 라디오 모듈(1911)의 제1 턴-온 딜레이(TOD#1)가 경과할 때, 제1 메인 라디오 모듈(1911)은 활성화 상태(즉, ON 상태)에 진입할 수 있다. 이어, 제1 구간(T1~T2)이 종료하는 시점(T2)까지, 제1 WUR STA(1910)은 제1 메인 라디오 모듈(1911)이 활성화 상태(즉, ON 상태)를 유지하도록 제어할 수 있다.
또한, 도 19의 제1 구간(T1~T2)에 진입하는 시점(T1)에서, 제1 WUR STA(1910)은 제1 WUR 모듈(1912)이 턴-오프 상태(즉, OFF 상태)로 진입하도록 제어할 수 있다. 이어, 제1 구간(T1~T2)이 종료하는 시점(T2)까지, 제1 WUR STA(1910)은 제1 WUR 모듈(1912)이 턴-오프 상태(즉, OFF 상태)를 유지하도록 제어할 수 있다.
참고로, 제1 WUR 모듈(1912)을 턴-오프 상태로 진입시키기 위한 턴-오프 딜레이(미도시)가 존재할 수 있다. 다만, 턴-오프 딜레이는 제1 턴-온 딜레이(TOD#1)에 비해 상대적으로 작은 값일 수 있다.
마찬가지로, 도 19의 제1 구간(T1~T2)에 진입하는 시점(T1)에서, 제2 WUR STA(1920)은 제2 웨이크업 신호(예로, 도 5의 523)를 제2 메인 라디오 모듈(1921)로 전달할 수 있다. 제2 웨이크업 신호는 제2 메인 라디오 모듈(1921)을 활성화 상태(즉, ON 상태)로 진입시키기 위한 제2 WUR STA(1920)의 내부 프리미티브 정보로 이해될 수 있다.
즉, 제2 메인 라디오 모듈(1921)이 제2 웨이크업 신호(예로, 도 5의 523)에 따라 활성화 상태(즉, ON 상태)로 진입하기까지 소요되는 시간은 제2 턴-온 딜레이(TOD#2)로 언급될 수 있다.
예를 들어, 제2 턴-온 딜레이(TOD#2)는 제2 WUR STA(1920)의 내부 프리미티브 정보에 따른 시간 및 제2 WUR STA(1920)이 제2 메인 라디오 모듈(1921)을 기반으로 AP(1900)와 결합을 위한 시간을 포함할 수 있다.
제2 메인 라디오 모듈(1921)의 제2 턴-온 딜레이(TOD#2)가 경과할 때, 제2 메인 라디오 모듈(1921)은 활성화 상태(즉, ON 상태)에 진입할 수 있다. 이어, 제1 구간(T1~T2)이 종료하는 시점(T2)까지, 제2 WUR STA(1920)은 제1 메인 라디오 모듈(1921)이 활성화 상태(즉, ON 상태)를 유지하도록 제어할 수 있다.
또한, 도 19의 제1 구간(T1~T2)에 진입하는 시점(T1)에서, 제2 WUR STA(1920)은 제2 WUR 모듈(1922)이 턴-오프 상태(즉, OFF 상태)로 진입하도록 제어할 수 있다. 이어, 도 19의 제1 구간(T1~T2)이 종료하는 시점(T2)까지, 제2 WUR STA(1920)은 제2 WUR 모듈(1922)이 턴-오프 상태(즉, OFF 상태)를 유지하도록 제어할 수 있다.
또한, 도 19에 도시된 바와 같이, 메인 라디오 모듈(예로, 1911 또는 1921)이 비활성화 상태에서 활성화 상태로 전환하기 위해 요구되는 시간인 턴-온 딜레이(TOD#1, TOD#2)의 시간 길이는 각 WUR STA마다 다를 수 있다.
도 19의 제2 구간(T2~T3)에서, AP(1900)는 복수의 WUR STA 각각에 포함된 복수의 메인 라디오 모듈이 활성화 상태에 있는지 여부를 확인하기 위한 트리거 프레임(TRG)을 송신할 수 있다.
본 실시 예에 따른 트리거 프레임(TRG)은 무선 채널에 대한 경쟁 기반으로 송신되는 프레임일 수 있다. 또한, 트리거 프레임(TRG)은 2017년 6월에 개시된 표준 문서 IEEE P802.11ax/D1.3의 9.3.1.23 절에 개시된 프레임 포맷을 갖는 것으로 이해될 수 있다.
본 실시 예에 따른 트리거 프레임(TRG)은 제1 및 제2 WUR STA(1910, 1920)을 개별적으로 지시하는 식별정보를 포함할 수 있다. 또한, 트리거 프레임(TRG)은 제1 및 제2 WUR STA(1910, 1920)을 위해 개별적으로 할당된 복수의 주파수 자원 유닛에 대한 정보를 포함할 수 있다.
도 19의 명확하고 간결한 설명을 위해, 트리거 프레임(TRG)은 제1 및 제2 WUR STA(1910, 1920)의 제1 및 제2 메인 라디오 모듈(1911, 1912)을 기반으로 성공적으로 수신된다고 가정할 수 있다.
도 19의 트리거 프레임(TRG)의 송신 이후 일정 시간(d1)이 경과하면, AP(1900)는 위 가정에 따라 제1 WUR STA(1910)으로부터 트리거 프레임(TRG)에 대한 응답인 제1 웨이크업 알림 패킷(WNP#1)을 수신할 수 있다.
이와 동시에(즉, TRG의 송신이 완료되고 d1이 경과한 시점에), AP(1900)는 위 가정에 따라 제2 WUR STA(1920)으로부터 트리거 프레임(TRG)에 대한 응답인 제2 웨이크업 알림 패킷(WNP#2)을 수신할 수 있다. 일 예로, 일정 시간(d1)은 SIFS일 수 있다.
제1 웨이크업 알림 패킷(WNP#1) 및 제2 웨이크업 알림 패킷(WNP#2)의 수신 이후 일정 시간(d2)이 경과하면, AP(1900)는 제1 웨이크업 알림 패킷(WNP#1) 및 제2 웨이크업 알림 패킷(WNP#2)의 성공적인 수신을 알리기 위한 제1 승인(ACK#1) 프레임을 송신할 수 있다.
본 명세서에서 언급되는 제1 승인(ACK#1) 프레임은 2017년 6월에 개시된 표준 문서 IEEE P802.11ax/D1.3의 27.4.2 절에 개시된 Multi-STA Block Ack과 상응하는 것으로 이해될 수 있다.
제1 승인(ACK#1) 프레임의 송신 이후, AP(1900)는 복수의 WUR STA을 위한 채널 스위치 패킷(CSA)을 송신할 수 있다. 도 19의 채널 스위치 발표(CSA) 패킷은 복수의 채널 스위치 발표 요소(예로, 1600)를 포함할 수 있다.
채널 스위치 발표(CSA) 패킷은 제1 WUR STA(1910)을 위한 제1 채널 스위치 발표 요소(예로, 1600) 및 제2 WUR STA(1910, 1920)을 위한 제2 채널 스위치 발표 요소(예로, 1600)를 포함할 수 있다.
예를 들어, 제1 채널 스위치 발표 요소(예로, 1600)는 제1 수신 채널(Receiving ch#1)을 기설정된 제1 무선 채널(WUR ch#1)에서 제3 무선 채널(WUR ch#3)로 변경하기 위한 정보를 포함할 수 있다.
이 경우, 제3 무선 채널(WUR ch#3)은 도 12의 복수의 서브 채널(1211, 1212, 1213) 중 제1 무선 채널(WUR ch#1)과 겹치지 않는 어느 하나의 서브 채널로 이해될 수 있다.
또한, 제2 채널 스위치 발표 요소(예로, 1600)는 제2 수신 채널(Receiving ch#2)을 기설정된 제2 무선 채널(WUR ch#2)에서 제4 무선 채널(WUR ch#4)로 변경하기 위한 정보를 포함할 수 있다.
이 경우, 제4 무선 채널(WUR ch#4)은 도 12의 복수의 서브 채널(1211, 1212, 1213) 중 제2 무선 채널(WUR ch#2)과 겹치지 않는 어느 하나의 서브 채널로 이해될 수 있다.
도 19의 채널 스위치 발표(CSA) 패킷의 송신 이후 일정 시간(d3)이 경과하면, AP(1900)는 채널 스위치 발표(CSA) 패킷의 성공적인 수신을 알리기 위한 승인 패킷을 복수의 WUR STA으로부터 수신할 수 있다.
예를 들어, AP(1900)는 제1 WUR STA(1910)으로부터 채널 스위치 발표(CSA) 패킷의 성공적인 수신을 알리는 제2 승인 패킷(ACK#2)를 수신할 수 있다. 이와 동시에 AP(1900)는2 WUR STA(1920)으로부터 채널 스위치 발표(CSA) 패킷의 성공적인 수신을 알리는 제3 승인 패킷(ACK#3)를 수신할 수 있다.
도 19에 도시되진 않으나, 도 19의 제3 시점(T3) 이후, 각 WUR STA(1910, 1920)은 채널 스위치 발표(CSA) 패킷에 포함된 각 WUR STA(1910, 1920)을 위한 스위치 발표 요소에 따라 WUR 모드로 동작할 수 있다.
예를 들어, 도 19의 제3 시점(T3) 이후, 제1 WUR STA(1910)은 제3 무선 채널(WUR ch#3)을 제1 수신 채널(receiving channel#1)로 동작할 수 있다. 제2 WUR STA(1920)은 제4 무선 채널(WUR ch#4)을 제2 수신 채널(receiving channel#2)로 동작할 수 있다.
도 20은 다중 사용자를 위한 채널 스위치 발표 프레임을 송신하기 위한 다른 예를 보여주는 도면이다. 도 20의 제1 WUR STA(2010) 및 제2 WUR STA(2020)은 AP(2000)와 결합된(associate) 무선 단말로 이해될 수 있다.
도 19 및 도 20을 참조하면, 도 20의 다른 예는 복수의 WUR STA 각각에 포함된 복수의 메인 라디오 모듈이 활성화 상태에 있는지 여부를 확인하기 위한 트리거 프레임(TRG)이 없다는 점에 도 19의 예와 차이점이 존재할 뿐이며, 나머지 동작은 도 19의 예를 통해 이해될 수 있다.
즉, 도 20의 다른 예에 따른 AP(2000)는 보호 시간에 상응하는 제1 구간(T1~T2)이 경과하면, 트리거 프레임(TRG)의 전송 없이도 복수의 WUR STA을 위한 채널 스위치 패킷(CSA)을 송신할 수 있다.
도 21은 본 명세서의 실시 예가 적용될 수 있는 무선 단말을 나타내는 블록도이다. 도 21을 참조하면, 무선 단말은 상술한 실시 예를 구현할 수 있는 STA로서, AP 또는 비AP STA(non-AP station)일 수 있다. 무선 단말은 상술한 사용자에 대응되거나, 상기 사용자에 신호를 송신하는 송신 단말에 대응될 수 있다.
AP(2100)는 프로세서(2110), 메모리(2120) 및 RF부(radio frequency unit, 2130)를 포함한다. RF부(2130)는 프로세서(2110)와 연결하여 무선신호를 송신/수신할 수 있다.
프로세서(2110)는 본 명세서에서 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(2110)는 전술한 본 실시 예에 따른 동작을 수행할 수 있다. 프로세서(2110)는 도 1 내지 도 20의 본 실시 예에서 개시된 AP의 동작을 수행할 수 있다.
비AP STA(2150)는 프로세서(2160), 메모리(2170) 및 RF부(radio frequency unit, 2180)를 포함한다. RF부(2180)는 프로세서(2160)와 연결하여 무선신호를 송신/수신할 수 있다.
프로세서(2160)는 본 실시 예에서 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(2160)는 전술한 본 실시 예에 따른 non-AP STA동작을 수행하도록 구현될 수 있다. 프로세서(2160)는 도 1 내지 도 20의 본 실시 예에 개시된 non-AP STA의 동작을 수행할 수 있다.
프로세서(2110, 2160)는 ASIC(application-specific integrated circuit), 다른 칩 셋, 논리 회로, 데이터 처리 장치 및/또는 베이스밴드 신호 및 무선 신호를 상호 변환하는 변환기를 포함할 수 있다. 메모리(2120, 2170)는 ROM(read-only memory), RAM(random access memory), 플래쉬 메모리, 메모리 카드, 저장 매체 및/또는 다른 저장 장치를 포함할 수 있다. RF부(2130, 2180)는 무선 신호를 전송 및/또는 수신하는 하나 이상의 안테나를 포함할 수 있다.
본 명세서의 실시 예가 소프트웨어로 구현될 때, 상술한 기법은 상술한 기능을 수행하는 모듈(과정, 기능 등)로 구현될 수 있다. 모듈은 메모리(2120, 2170)에 저장되고, 프로세서(2110, 2160)에 의해 실행될 수 있다. 메모리(2120, 2170)는 프로세서(2110, 2160) 내부 또는 외부에 있을 수 있고, 잘 알려진 다양한 수단으로 프로세서(2110, 2160)와 연결될 수 있다.
본 명세서의 상세한 설명에서는 구체적인 실시 예에 관하여 설명하였으나, 본 명세서의 범위에서 벗어나지 않는 한도 내에서 여러 가지 변형이 가능하다. 그러므로, 본 명세서의 범위는 상술한 실시 예에 국한되어 정해져서는 안되며 후술하는 특허청구범위뿐만 아니라 이 발명의 특허청구범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.

Claims (10)

  1. 무선랜 시스템에서 메인 라디오 모듈과 WUR(Wake-Up Receiver) 모듈을 포함하는 제1 무선 단말에 의해 수행되는 전력 관리를 위한 방법에 있어서,
    상기 메인 라디오 모듈이 활성화 상태로 진입하도록 지시하는 웨이크업 패킷(Wake-Up Packet)을 제2 무선 단말로부터 수신하되, 상기 웨이크업 패킷은 상기 WUR 모듈을 위해 OOK(On-Off Keying) 기법에 따라 변조된 페이로드를 포함하고, 상기 페이로드는 상기 WUR 모듈을 위한 수신 채널(receiving channel)인 제1 무선 채널을 기반으로 수신되는, 단계;
    상기 메인 라디오 모듈이 활성화 상태에 진입(enter)함을 알리는(indicate) 웨이크업 알림 패킷(Wake-Up Notification Packet)을 상기 제2 무선 단말로 송신하되, 상기 웨이크업 알림 패킷은 상기 활성화 상태에 있는 상기 메인 라디오 모듈을 기반으로 송신되는, 단계;
    상기 웨이크업 알림 패킷에 대한 응답인 제1 응신 패킷을 상기 제2 무선 단말로부터 상기 메인 라디오 모듈을 기반으로 수신하는 단계; 및
    상기 제1 응신 패킷의 수신 이후, 상기 수신 채널을 제2 무선 채널로 변경하기 위한 채널 스위치 발표(Channel Switch Announcement) 패킷을 상기 제2 무선 단말로부터 수신하되, 상기 채널 스위치 발표 패킷은 상기 메인 라디오 모듈을 기반으로 수신되는, 단계를 포함하는 방법.
  2. 제1 항에 있어서,
    상기 채널 스위치 발표 패킷에 대한 응답으로 제2 응신 패킷을 상기 제2 무선 단말로 송신하되, 상기 제2 응신 패킷은 상기 메인 라디오 모듈을 기반으로 송신되는, 단계;
    상기 채널 스위치 발표 패킷에 따라 정해진 시점에 상기 WUR 모듈이 상기 제2 무선 채널을 기반으로 동작하도록 제어하는 단계; 및
    상기 제2 응신 패킷의 송신 이후 상기 메인 라디오 모듈이 상기 활성화 상태에서 비활성화 상태로 진입하도록 제어하는 단계를 더 포함하는 방법.
  3. 제1 항에 있어서,
    상기 제1 무선 채널은 상기 제1 무선 단말과 상기 제2 무선 단말의 결합 절차(association procedure)를 통해 미리 설정되는 방법.
  4. 제1 항에 있어서,
    상기 웨이크업 패킷은 레가시 단말과 공존(coexistence)을 제공하기 위해 OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing) 기법에 따라 변조된 레가시 프리앰블(legacy preamble)을 더 포함하고,
    상기 레가시 프레앰블은 미리 설정된 프라이머리 20MHz 채널을 기반으로 수신되고,
    상기 프라이머리 20MHz 채널은 복수의 서브 채널과 상응하는 방법.
  5. 제4 항에 있어서,
    상기 페이로드는 상기 WUR 모듈에 의해 1비트 온(ON) 신호로 판단되는 온 신호(ON signal) 및 상기 WUR 모듈에 의해 1비트 오프(OFF) 신호로 판단되는 오프 신호(OFF signal)를 기반으로 구현되는 방법.
  6. 제5 항에 있어서,
    상기 온 신호는 상기 프라이머리 20MHz 채널에 상응하는 N1개의 서브캐리어 중 N2개의 서브캐리어에 대하여 IFFT(Inverse Fast Fourier Transform)를 수행하여 획득되고, 상기 N2개의 서브캐리어에는 기설정된 시퀀스가 적용되고, 상기 N1 및 상기 N2 는 자연수인 방법.
  7. 제6 항에 있어서,
    상기 N1은 64이고 상기 N2는 13일 때, 상기 복수의 서브 채널 각각은 4.0625MHz에 상응하는 대역폭을 갖도록 설정되는 방법.
  8. 제4 항에 있어서,
    상기 제1 무선 채널은 상기 복수의 서브 채널 중 어느 하나의 서브 채널이고,
    상기 제2 무선 채널은 상기 복수의 서브 채널 중 상기 제1 무선 채널과 겹치지 않는 하나의 서브 채널인 방법.
  9. 제1 항에 있어서,
    상기 채널 스위치 발표 패킷은 상기 제2 무선 채널을 지시하는 변경 채널 정보 및 상기 제2 무선 채널로 변경하기 위한 시점을 지시하는 타이밍 정보를 포함하는 방법.
  10. 무선랜 시스템에서 무선 단말의 전력을 관리하기 위한 방법을 이용하기 위하여 메인 라디오 모듈과 WUR(Wake-Up Receiver) 모듈을 포함하는 제1 무선 단말에 있어서, 상기 제1 무선 단말은,
    무선신호를 송수신하는 송수신기; 및
    상기 송수신기에 연결되는 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는,
    상기 메인 라디오 모듈이 활성화 상태로 진입하도록 지시하는 웨이크업 패킷(Wake-Up Packet)을 제2 무선 단말로부터 수신하도록 구현되되, 상기 웨이크업 패킷은 상기 WUR 모듈을 위해 OOK(On-Off Keying) 기법에 따라 변조된 페이로드를 포함하고, 상기 페이로드는 상기 WUR 모듈을 위한 수신 채널(receiving channel)인 제1 무선 채널을 기반으로 수신되고,
    상기 메인 라디오 모듈이 활성화 상태에 진입(enter)함을 알리는(indicate) 웨이크업 알림 패킷(Wake-Up Notification Packet)을 상기 제2 무선 단말로 송신하도록 구현되되, 상기 웨이크업 알림 패킷은 상기 활성화 상태에 있는 상기 메인 라디오 모듈을 기반으로 송신되고,
    상기 웨이크업 알림 패킷에 대한 응답인 제1 응신 패킷을 상기 제2 무선 단말로부터 상기 메인 라디오 모듈을 기반으로 수신하도록 구현되고,
    상기 제1 응신 패킷의 수신 이후, 상기 수신 채널을 제2 무선 채널로 변경하기 위한 채널 스위치 발표(Channel Switch Announcement) 패킷을 상기 제2 무선 단말로부터 수신하도록 구현되되, 상기 채널 스위치 발표 패킷은 상기 메인 라디오 모듈을 기반으로 수신되는, 무선 단말.
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