WO2021162399A1 - 트리거 기반 데이터 전송 - Google Patents

트리거 기반 데이터 전송 Download PDF

Info

Publication number
WO2021162399A1
WO2021162399A1 PCT/KR2021/001692 KR2021001692W WO2021162399A1 WO 2021162399 A1 WO2021162399 A1 WO 2021162399A1 KR 2021001692 W KR2021001692 W KR 2021001692W WO 2021162399 A1 WO2021162399 A1 WO 2021162399A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
sta
ppdu
trigger
cca
trigger frame
Prior art date
Application number
PCT/KR2021/001692
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
장인선
김정기
최진수
김서욱
김나명
박성진
송태원
Original Assignee
엘지전자 주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 엘지전자 주식회사 filed Critical 엘지전자 주식회사
Priority to US17/760,482 priority Critical patent/US20230081649A1/en
Publication of WO2021162399A1 publication Critical patent/WO2021162399A1/ko

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • H04W74/0808Non-scheduled access, e.g. ALOHA using carrier sensing, e.g. carrier sense multiple access [CSMA]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • H04L5/0094Indication of how sub-channels of the path are allocated
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • H04L27/2603Signal structure ensuring backward compatibility with legacy system
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W12/00Security arrangements; Authentication; Protecting privacy or anonymity
    • H04W12/06Authentication
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/10Small scale networks; Flat hierarchical networks
    • H04W84/12WLAN [Wireless Local Area Networks]

Definitions

  • the present specification relates to a trigger frame-based data transmission method in a wireless local area network (WLAN) system.
  • WLAN wireless local area network
  • WLANs Wireless local area networks
  • IEEE 802.11ax proposes an improved communication environment using OFDMA (orthogonal frequency division multiple access) and DL MU downlink multi-user multiple input, multiple output (MIMO) techniques.
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • MIMO downlink multi-user multiple input, multiple output
  • the new communication standard may be an extreme high throughput (EHT) standard that is being discussed recently.
  • the EHT standard may use a newly proposed increased bandwidth, an improved PHY layer protocol data unit (PPDU) structure, an improved sequence, a hybrid automatic repeat request (HARQ) technique, and the like.
  • the EHT standard may be referred to as an IEEE 802.11be standard.
  • a method performed by a transmitting device in a wireless local area network (WLAN) system may include technical features related to a method for transmitting a TB PPDU.
  • the STA of a wireless local area network (WLAN) system may receive a trigger frame from the AP.
  • the trigger frame may include resource allocation information for uplink transmission, and the resource for uplink transmission may include 484 tone resource unit (RU) or 996 tone RU.
  • the STA performs clear channel assessment (CCA) on the resource for the uplink transmission, and the CCA may be performed in units of 20 MHz.
  • the STA may transmit a trigger based physical protocol data unit (PPDU) to the AP.
  • the trigger-based PPDU is transmitted on a channel based on the resource for uplink transmission and the CCA result, the trigger-based PPDU includes information related to the CCA result, and the information related to the CCA result is a PHY layer signal can
  • a non-IDLE band may be punctured and transmitted.
  • the TB PPDU since it is transmitted from resources allocated by the AP, it is difficult for the AP to decode the transmitted TB PPDU because some of the resources allocated by the AP are punctured.
  • the AP may decode the TB PPDU in which some bands are punctured. Therefore, when only some bands are BUSY, the entire transmission cannot be performed, but the TB PPDU can be transmitted in the remaining bands except for the BUSY band. Therefore, the effect of increasing the transmission efficiency can be obtained.
  • FIG. 1 shows an example of a transmitting apparatus and/or a receiving apparatus of the present specification.
  • WLAN wireless local area network
  • 3 is a view for explaining a general link setup process.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a PPDU used in the IEEE standard.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an arrangement of resource units (RUs) used on a 20 MHz band.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an arrangement of a resource unit (RU) used on a 40 MHz band.
  • RU resource unit
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an arrangement of a resource unit (RU) used on an 80 MHz band.
  • RU resource unit
  • FIG 9 shows an example in which a plurality of user STAs are allocated to the same RU through the MU-MIMO technique.
  • FIG. 11 shows an example of a trigger frame.
  • FIG. 13 shows an example of a subfield included in a per user information field.
  • 15 shows an example of a channel used/supported/defined in the 2.4 GHz band.
  • 16 shows an example of a channel used/supported/defined within the 5 GHz band.
  • FIG. 17 shows an example of a channel used/supported/defined within the 6 GHz band.
  • FIG. 19 shows a modified example of a transmitting apparatus and/or a receiving apparatus of the present specification.
  • 20 is a diagram illustrating an example of channel bonding.
  • 21 is a diagram illustrating an embodiment of a trigger frame format.
  • 22 is a diagram illustrating an embodiment of a Common Info field of a trigger frame.
  • 23 is a diagram illustrating an embodiment of a User Info field.
  • 24 is a diagram illustrating an embodiment of a Trigger Dependent User Info field.
  • 25 is a diagram illustrating an embodiment of a trigger-based UL MU transmission method in consideration of multiple RUs.
  • 26 is a diagram illustrating an embodiment of a trigger-based UL MU transmission method in consideration of multiple RUs.
  • FIG. 27 is a diagram illustrating an embodiment of a trigger-based UL MU transmission method in consideration of multiple RUs.
  • 28 is a diagram illustrating an embodiment of an RU size according to puncturing (in case of 3x996).
  • 29 is a diagram illustrating an embodiment of a method for transmitting puncturing information in units of 80 MHz.
  • 31 is a diagram illustrating an embodiment of method A-3.
  • FIG. 33 is a diagram illustrating an embodiment of method C.
  • 34 is a diagram illustrating an embodiment of the method D-1.
  • 35 is a diagram illustrating an embodiment of the D-2 method.
  • 36 is a diagram illustrating an embodiment of a RU allocation method according to TB MRU TX capability.
  • FIG. 37 is a diagram illustrating an embodiment of a Punctured TB PPDU enabled Signaling method.
  • 38 is a diagram illustrating an embodiment of the A-1 method according to Punctured TB PPDU enabled.
  • 39 and 40 are diagrams illustrating an embodiment of the A-1 method according to Punctured TB PPDU enabled.
  • 41 is a diagram illustrating an embodiment of a device supporting multi-link.
  • FIG. 42 is a diagram illustrating an embodiment of a trigger based UL MU method for a non-STR MLD.
  • FIG. 43 is a diagram illustrating an embodiment of a trigger based UL MU method using immediate ML aggregation.
  • 44 is a diagram illustrating an embodiment of a trigger based UL MU method without immediate aggregation.
  • 45 is a diagram illustrating an embodiment of a UL MU Trigger using a QoS Null frame.
  • 46 is a diagram illustrating an embodiment of a method of operating an STA.
  • 47 is a diagram illustrating an embodiment of a method of operating an AP.
  • 'A or B (A or B)' may mean 'only A', 'only B', or 'both A and B'.
  • 'A or B (A or B)' in the present specification may be interpreted as 'A and/or B (A and/or B)'.
  • 'A, B or C(A, B or C)' as used herein means 'only A', 'only B', 'only C', or 'any and all combinations of A, B and C ( It may mean any combination of A, B and C).
  • a slash (/) or a comma (comma) used herein may mean 'and/or'.
  • 'A/B' may mean 'A and/or B'.
  • 'A/B' may mean 'only A', 'only B', or 'both A and B'.
  • 'A, B, C' may mean 'A, B, or C'.
  • 'at least one of A and B' may mean 'only A', 'only B', or 'both A and B'.
  • the expression 'at least one of A or B' or 'at least one of A and/or B' means 'at least one It can be interpreted the same as 'A and B (at least one of A and B)'.
  • 'at least one of A, B and C' means 'only A', 'only B', 'only C', or 'A, B and C' It may mean any combination of A, B and C'.
  • 'at least one of A, B or C' or 'at least one of A, B and/or C' means It may mean 'at least one of A, B and C'.
  • parentheses used herein may mean 'for example'.
  • 'control information EHT-Signal
  • 'EHT-Signal' may be proposed as an example of 'control information'.
  • 'control information' of the present specification is not limited to 'EHT-Signal', and 'EHT-Signal' may be suggested as an example of 'control information'.
  • 'control information ie, EHT-signal
  • 'EHT-signal' may be proposed as an example of 'control information'.
  • the following examples of the present specification may be applied to various wireless communication systems.
  • the following example of the present specification may be applied to a wireless local area network (WLAN) system.
  • the present specification may be applied to the IEEE 802.11a/g/n/ac standard or the IEEE 802.11ax standard.
  • this specification may be applied to a newly proposed EHT standard or IEEE 802.11be standard.
  • an example of the present specification may be applied to the EHT standard or a new wireless LAN standard that is an enhancement of IEEE 802.11be.
  • an example of the present specification may be applied to a mobile communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • an example of the present specification may be applied to a communication system of the 5G NR standard based on the 3GPP standard.
  • FIG. 1 shows an example of a transmitting apparatus and/or a receiving apparatus of the present specification.
  • the example of FIG. 1 may perform various technical features described below.
  • 1 relates to at least one STA (station).
  • the STAs 110 and 120 of the present specification are a mobile terminal, a wireless device, a wireless transmit/receive unit (WTRU), a user equipment (UE), It may also be called by various names such as a mobile station (MS), a mobile subscriber unit, or simply a user.
  • the STAs 110 and 120 of the present specification may be referred to by various names such as a network, a base station, a Node-B, an access point (AP), a repeater, a router, and a relay.
  • the STAs 110 and 120 may be referred to by various names such as a receiving device (apparatus), a transmitting device, a receiving STA, a transmitting STA, a receiving device, and a transmitting device.
  • the STAs 110 and 120 may perform an access point (AP) role or a non-AP role. That is, the STAs 110 and 120 of the present specification may perform AP and/or non-AP functions.
  • the AP may also be indicated as an AP STA.
  • the STAs 110 and 120 of the present specification may support various communication standards other than the IEEE 802.11 standard.
  • a communication standard eg, LTE, LTE-A, 5G NR standard
  • the STA of the present specification may be implemented in various devices such as a mobile phone, a vehicle, and a personal computer.
  • the STA of the present specification may support communication for various communication services such as voice call, video call, data communication, and autonomous driving (Self-Driving, Autonomous-Driving).
  • the STAs 110 and 120 may include a medium access control (MAC) conforming to the IEEE 802.11 standard and a physical layer interface for a wireless medium.
  • MAC medium access control
  • the STAs 110 and 120 will be described based on the sub-drawing (a) of FIG. 1 as follows.
  • the first STA 110 may include a processor 111 , a memory 112 , and a transceiver 113 .
  • the illustrated processor, memory, and transceiver may each be implemented as separate chips, or at least two or more blocks/functions may be implemented through one chip.
  • the transceiver 113 of the first STA performs a signal transmission/reception operation. Specifically, IEEE 802.11 packets (eg, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, etc.) may be transmitted/received.
  • IEEE 802.11 packets eg, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, etc.
  • the first STA 110 may perform an intended operation of the AP.
  • the processor 111 of the AP may receive a signal through the transceiver 113 , process the received signal, generate a transmission signal, and perform control for signal transmission.
  • the memory 112 of the AP may store a signal (ie, a received signal) received through the transceiver 113 and may store a signal to be transmitted through the transceiver (ie, a transmission signal).
  • the second STA 120 may perform an intended operation of a Non-AP STA.
  • the transceiver 123 of the non-AP performs a signal transmission/reception operation.
  • IEEE 802.11 packets eg, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, etc.
  • IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, etc. may be transmitted/received.
  • the processor 121 of the non-AP STA may receive a signal through the transceiver 123 , process the received signal, generate a transmission signal, and perform control for signal transmission.
  • the memory 122 of the non-AP STA may store a signal (ie, a received signal) received through the transceiver 123 and may store a signal (ie, a transmission signal) to be transmitted through the transceiver.
  • an operation of a device denoted as an AP in the following specification may be performed by the first STA 110 or the second STA 120 .
  • the operation of the device marked as AP is controlled by the processor 111 of the first STA 110 , and is controlled by the processor 111 of the first STA 110 .
  • Related signals may be transmitted or received via the controlled transceiver 113 .
  • control information related to an operation of the AP or a transmission/reception signal of the AP may be stored in the memory 112 of the first STA 110 .
  • the operation of the device indicated by the AP is controlled by the processor 121 of the second STA 120 and controlled by the processor 121 of the second STA 120 .
  • a related signal may be transmitted or received via the transceiver 123 .
  • control information related to an operation of the AP or a transmission/reception signal of the AP may be stored in the memory 122 of the second STA 110 .
  • an operation of a device indicated as a non-AP in the following specification may be performed by the first STA 110 or the second STA 120 .
  • the operation of the device marked as non-AP is controlled by the processor 121 of the second STA 120, and the processor ( A related signal may be transmitted or received via the transceiver 123 controlled by 121 .
  • control information related to the operation of the non-AP or the AP transmit/receive signal may be stored in the memory 122 of the second STA 120 .
  • the operation of the device marked as non-AP is controlled by the processor 111 of the first STA 110 , and the processor ( Related signals may be transmitted or received via transceiver 113 controlled by 111 .
  • control information related to the operation of the non-AP or the AP transmission/reception signal may be stored in the memory 112 of the first STA 110 .
  • transmission / reception STA STA, first STA, second STA, STA1, STA2, AP, first AP, second AP, AP1, AP2, (transmission / reception) Terminal, (transmission / reception) device , (transmission/reception) apparatus, network, and the like may refer to the STAs 110 and 120 of FIG. 1 .
  • a device indicated by a /receiver) device, a (transmit/receive) apparatus, and a network may also refer to the STAs 110 and 120 of FIG. 1 .
  • an operation in which various STAs transmit and receive signals may be performed by the transceivers 113 and 123 of FIG. 1 .
  • an operation in which various STAs generate a transmit/receive signal or perform data processing or calculation in advance for the transmit/receive signal may be performed by the processors 111 and 121 of FIG. 1 .
  • an example of an operation of generating a transmission/reception signal or performing data processing or operation in advance for a transmission/reception signal is 1) Determining bit information of a subfield (SIG, STF, LTF, Data) field included in a PPDU /Acquisition/configuration/computation/decoding/encoding operation, 2) time resource or frequency resource (eg, subcarrier resource) used for the subfield (SIG, STF, LTF, Data) field included in the PPDU, etc.
  • a specific sequence eg, pilot sequence, STF / LTF sequence, SIG
  • SIG subfield
  • SIG subfield
  • STF subfield
  • LTF LTF
  • Data subfield
  • an operation related to determination / acquisition / configuration / operation / decoding / encoding of the ACK signal may include
  • various information used by various STAs for determination/acquisition/configuration/computation/decoding/encoding of transmit/receive signals may be stored in the memories 112 and 122 of FIG. 1 .
  • the device/STA of the sub-view (a) of FIG. 1 described above may be modified as shown in the sub-view (b) of FIG. 1 .
  • the STAs 110 and 120 of the present specification will be described based on the sub-drawing (b) of FIG. 1 .
  • the transceivers 113 and 123 illustrated in (b) of FIG. 1 may perform the same function as the transceivers illustrated in (a) of FIG. 1 .
  • the processing chips 114 and 124 illustrated in (b) of FIG. 1 may include processors 111 and 121 and memories 112 and 122 .
  • the processors 111 and 121 and the memories 112 and 122 shown in (b) of FIG. 1 are the processors 111 and 121 and the memories 112 and 122 shown in (a) of FIG. ) can perform the same function.
  • a technical feature in which a transmitting STA transmits a control signal is that the control signals generated by the processors 111 and 121 shown in the sub-drawings (a)/(b) of FIG. 1 are (a) of FIG. ) / (b) can be understood as a technical feature transmitted through the transceivers 113 and 123 shown in (b).
  • the technical feature in which the transmitting STA transmits the control signal is a technical feature in which the control signal to be transmitted to the transceivers 113 and 123 is generated from the processing chips 114 and 124 shown in the sub-view (b) of FIG. can be understood
  • the technical feature in which the receiving STA receives the control signal may be understood as the technical feature in which the control signal is received by the transceivers 113 and 123 shown in the sub-drawing (a) of FIG. 1 .
  • the technical feature in which the receiving STA receives the control signal is that the control signal received by the transceivers 113 and 123 shown in the sub-drawing (a) of FIG. 1 is the processor shown in (a) of FIG. 111, 121) can be understood as a technical feature obtained by.
  • the technical feature for the receiving STA to receive the control signal is that the control signal received by the transceivers 113 and 123 shown in the sub-view (b) of FIG. 1 is the processing chip shown in the sub-view (b) of FIG. It can be understood as a technical feature obtained by (114, 124).
  • software codes 115 and 125 may be included in the memories 112 and 122 .
  • the software codes 115 and 125 may include instructions for controlling the operations of the processors 111 and 121 .
  • Software code 115, 125 may be included in a variety of programming languages.
  • the processors 111 and 121 or the processing chips 114 and 124 shown in FIG. 1 may include an application-specific integrated circuit (ASIC), other chipsets, logic circuits, and/or data processing devices.
  • the processor may be an application processor (AP).
  • the processors 111 and 121 or the processing chips 114 and 124 shown in FIG. 1 may include a digital signal processor (DSP), a central processing unit (CPU), a graphics processing unit (GPU), and a modem (Modem). and demodulator).
  • DSP digital signal processor
  • CPU central processing unit
  • GPU graphics processing unit
  • Modem modem
  • demodulator demodulator
  • SNAPDRAGONTM series processor manufactured by Qualcomm®
  • EXYNOSTM series processor manufactured by Samsung®
  • a processor manufactured by Apple® It may be an A series processor, a HELIOTM series processor manufactured by MediaTek®, an ATOMTM series processor manufactured by INTEL®, or a processor enhanced therewith.
  • the uplink may mean a link for communication from the non-AP STA to the AP STA, and an uplink PPDU/packet/signal may be transmitted through the uplink.
  • downlink may mean a link for communication from an AP STA to a non-AP STA, and a downlink PPDU/packet/signal may be transmitted through the downlink.
  • WLAN wireless local area network
  • FIG. 2 shows the structure of an infrastructure basic service set (BSS) of the Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) 802.11.
  • BSS infrastructure basic service set
  • IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers
  • a wireless LAN system may include one or more infrastructure BSSs 200 and 205 (hereinafter, BSSs).
  • BSSs 200 and 205 are a set of APs and STAs, such as an access point (AP) 225 and a station 200-1 (STA1) that can communicate with each other through successful synchronization, and are not a concept indicating a specific area.
  • the BSS 205 may include one or more combinable STAs 205 - 1 and 205 - 2 to one AP 230 .
  • the BSS may include at least one STA, the APs 225 and 230 providing a distribution service, and a distribution system (DS) 210 connecting a plurality of APs.
  • DS distribution system
  • the distributed system 210 may implement an extended service set (ESS) 240 that is an extended service set by connecting several BSSs 200 and 205 .
  • ESS 240 may be used as a term indicating one network in which one or several APs are connected through the distributed system 210 .
  • APs included in one ESS 240 may have the same service set identification (SSID).
  • the portal 220 may serve as a bridge connecting a wireless LAN network (IEEE 802.11) and another network (eg, 802.X).
  • IEEE 802.11 IEEE 802.11
  • 802.X another network
  • a network between the APs 225 and 230 and a network between the APs 225 and 230 and the STAs 200 - 1 , 205 - 1 and 205 - 2 may be implemented.
  • a network that establishes a network and performs communication even between STAs without the APs 225 and 230 is defined as an ad-hoc network or an independent basic service set (IBSS).
  • FIG. 2 The lower part of FIG. 2 is a conceptual diagram illustrating the IBSS.
  • the IBSS is a BSS operating in an ad-hoc mode. Since IBSS does not include an AP, there is no centralized management entity that performs a centralized management function. That is, in the IBSS, the STAs 250-1, 250-2, 250-3, 255-4, and 255-5 are managed in a distributed manner. In IBSS, all STAs (250-1, 250-2, 250-3, 255-4, 255-5) can be mobile STAs, and access to a distributed system is not allowed, so a self-contained network network) is formed.
  • 3 is a view for explaining a general link setup process.
  • the STA may perform a network discovery operation.
  • the network discovery operation may include a scanning operation of the STA. That is, in order for the STA to access the network, it must find a network in which it can participate. An STA must identify a compatible network before participating in a wireless network. The process of identifying a network existing in a specific area is called scanning. Scanning methods include active scanning and passive scanning.
  • an STA performing scanning transmits a probe request frame to discover which APs exist nearby while moving channels, and waits for a response.
  • a responder transmits a probe response frame in response to the probe request frame to the STA that has transmitted the probe request frame.
  • the responder may be the STA that last transmitted a beacon frame in the BSS of the channel being scanned.
  • the AP since the AP transmits a beacon frame, the AP becomes the responder.
  • the STAs in the IBSS rotate and transmit the beacon frame, so the responder is not constant.
  • an STA that transmits a probe request frame on channel 1 and receives a probe response frame on channel 1 stores BSS-related information included in the received probe response frame and channel) to perform scanning (ie, probe request/response transmission/reception on channel 2) in the same way.
  • the scanning operation may be performed in a passive scanning manner.
  • An STA performing scanning based on passive scanning may wait for a beacon frame while moving channels.
  • the beacon frame is one of the management frames in IEEE 802.11, and is periodically transmitted to inform the existence of a wireless network, and to allow a scanning STA to search for a wireless network and participate in the wireless network.
  • the AP plays a role of periodically transmitting a beacon frame, and in the IBSS, the STAs in the IBSS rotate and transmit the beacon frame.
  • the STA performing the scanning receives the beacon frame, it stores information on the BSS included in the beacon frame and records the beacon frame information in each channel while moving to another channel.
  • the STA may store BSS-related information included in the received beacon frame, move to the next channel, and perform scanning on the next channel in the same manner.
  • the STA discovering the network may perform an authentication process through step S320.
  • This authentication process may be referred to as a first authentication process in order to clearly distinguish it from the security setup operation of step S340 to be described later.
  • the authentication process of S320 may include a process in which the STA transmits an authentication request frame to the AP, and in response thereto, the AP transmits an authentication response frame to the STA.
  • An authentication frame used for an authentication request/response corresponds to a management frame.
  • the authentication frame includes an authentication algorithm number, an authentication transaction sequence number, a status code, a challenge text, a Robust Security Network (RSN), and a Finite Cyclic Group), etc. may be included.
  • RSN Robust Security Network
  • Finite Cyclic Group Finite Cyclic Group
  • the STA may transmit an authentication request frame to the AP.
  • the AP may determine whether to allow authentication for the corresponding STA based on information included in the received authentication request frame.
  • the AP may provide the result of the authentication process to the STA through the authentication response frame.
  • the successfully authenticated STA may perform a connection process based on step S330.
  • the association process includes a process in which the STA transmits an association request frame to the AP, and in response, the AP transmits an association response frame to the STA.
  • the connection request frame includes information related to various capabilities, a beacon listening interval, a service set identifier (SSID), supported rates, supported channels, RSN, and a mobility domain.
  • SSID service set identifier
  • supported rates supported channels
  • RSN radio station
  • a mobility domain a mobility domain.
  • supported operating classes TIM broadcast request (Traffic Indication Map Broadcast request), interworking service capability, and the like may include information.
  • connection response frame includes information related to various capabilities, status codes, Association IDs (AIDs), support rates, Enhanced Distributed Channel Access (EDCA) parameter sets, Received Channel Power Indicator (RCPI), Received Signal to Noise (RSNI). indicator), mobility domain, timeout interval (association comeback time), overlapping BSS scan parameters, TIM broadcast response, QoS map, and the like.
  • AIDs Association IDs
  • EDCA Enhanced Distributed Channel Access
  • RCPI Received Channel Power Indicator
  • RSNI Received Signal to Noise
  • indicator mobility domain
  • timeout interval association comeback time
  • overlapping BSS scan parameters TIM broadcast response
  • QoS map QoS map
  • step S340 the STA may perform a security setup process.
  • the security setup process of step S340 may include, for example, a process of private key setup through 4-way handshaking through an Extensible Authentication Protocol over LAN (EAPOL) frame. .
  • EAPOL Extensible Authentication Protocol over LAN
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a PPDU used in the IEEE standard.
  • the LTF and STF fields include training signals
  • SIG-A and SIG-B include control information for the receiving station
  • the data field includes user data corresponding to MAC PDU/Aggregated MAC PDU (PSDU). included
  • the HE PPDU according to FIG. 4 is an example of a PPDU for multiple users.
  • HE-SIG-B may be included only for multiple users, and the corresponding HE-SIG-B may be omitted from the PPDU for a single user.
  • HE-PPDU for multiple users is 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) , a data field (or MAC payload) and a packet extension (PE) field.
  • Each field may be transmitted during the illustrated time interval (ie, 4 or 8 ⁇ s, etc.).
  • a resource unit may include a plurality of subcarriers (or tones).
  • the resource unit may be used when transmitting a signal to a plurality of STAs based on the OFDMA technique.
  • a resource unit may be defined even when a signal is transmitted to one STA.
  • the resource unit may be used for STF, LTF, data field, and the like.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an arrangement of resource units (RUs) used on a 20 MHz band.
  • resource units corresponding to different numbers of tones (ie, subcarriers) may be used to configure some fields of the HE-PPDU.
  • resources may be allocated in units of RUs shown for HE-STF, HE-LTF, and data fields.
  • 26-units ie, units corresponding to 26 tones
  • Six tones may be used as a guard band in the leftmost band of the 20 MHz band
  • 5 tones may be used as a guard band in the rightmost band of the 20 MHz band.
  • 7 DC tones are inserted into the center band, that is, the DC band
  • 26-units corresponding to each of 13 tones may exist on the left and right sides of the DC band.
  • 26-units, 52-units, and 106-units may be allocated to other bands.
  • Each unit may be assigned for a receiving station, ie a user.
  • the RU arrangement of FIG. 5 is utilized not only in a situation for multiple users (MU) but also in a situation for a single user (SU), and in this case, as shown at the bottom of FIG. 5, one 242-unit It is possible to use and in this case 3 DC tones can be inserted.
  • RUs of various sizes ie, 26-RU, 52-RU, 106-RU, 242-RU, etc.
  • this embodiment is not limited to the specific size of each RU (ie, the number of corresponding tones).
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an arrangement of a resource unit (RU) used on a 40 MHz band.
  • RU resource unit
  • RUs of various sizes are used, in the example of FIG. 6, 26-RU, 52-RU, 106-RU, 242-RU, 484-RU, etc. may be used.
  • 5 DC tones can be inserted into the center frequency, 12 tones are used as a guard band in the leftmost band of the 40MHz band, and 11 tones are used in the rightmost band of the 40MHz band. This can be used as a guard band.
  • 484-RU when used for a single user, 484-RU may be used. Meanwhile, the fact that the specific number of RUs can be changed is the same as the example of FIG. 4 .
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an arrangement of a resource unit (RU) used on an 80 MHz band.
  • RU resource unit
  • RUs of various sizes are used, in the example of FIG. 7, 26-RU, 52-RU, 106-RU, 242-RU, 484-RU, 996-RU, etc. may be used. have.
  • 7 DC tones can be inserted into the center frequency, 12 tones are used as a guard band in the leftmost band of the 80MHz band, and 11 tones are used in the rightmost band of the 80MHz band. This can be used as a guard band.
  • 26-RU using 13 tones located on the left and right of the DC band can be used.
  • 996-RU when used for a single user, 996-RU may be used, and in this case, 5 DC tones may be inserted.
  • the RU described in this specification may be used for uplink (UL) communication and downlink (DL) communication.
  • a transmitting STA eg, AP
  • a first RU eg, 26/52/106
  • a second RU eg, 26/52/106/242-RU, etc.
  • the first STA may transmit a first trigger-based PPDU based on the first RU
  • the second STA may transmit a second trigger-based PPDU based on the second RU.
  • the first/second trigger-based PPDUs are transmitted to the AP in the same time interval.
  • the transmitting STA (eg, AP) allocates a first RU (eg, 26/52/106/242-RU, etc.) to the first STA, and A second RU (eg, 26/52/106/242-RU, etc.) may be allocated to the 2 STAs. That is, the transmitting STA (eg, AP) may transmit the HE-STF, HE-LTF, and Data fields for the first STA through the first RU within one MU PPDU, and the second through the second RU. HE-STF, HE-LTF, and Data fields for 2 STAs may be transmitted.
  • HE-SIG-B Information on the arrangement of the RU may be signaled through HE-SIG-B.
  • the HE-SIG-B field 810 includes a common field 820 and a user-specific field 830 .
  • the common field 820 may include information commonly applied to all users (ie, user STAs) receiving SIG-B.
  • the user-individual field 830 may be referred to as a user-individual control field.
  • the user-individual field 830 may be applied only to some of the plurality of users when the SIG-B is delivered to a plurality of users.
  • the common field 820 and the user-individual field 830 may be encoded separately.
  • the common field 820 may include N*8 bits of RU allocation information.
  • the RU allocation information may include information about the location of the RU. For example, when a 20 MHz channel is used as shown in FIG. 5, the RU allocation information may include information on which RU (26-RU/52-RU/106-RU) is disposed in which frequency band. .
  • a maximum of nine 26-RUs may be allocated to a 20 MHz channel.
  • Table 1 when the RU allocation information of the common field 820 is set to '00000000', nine 26-RUs may be allocated to a corresponding channel (ie, 20 MHz).
  • Table 1 when the RU allocation information of the common field 820 is set to '00000001', seven 26-RUs and one 52-RU are arranged in a corresponding channel. That is, in the example of FIG. 5 , 52-RUs may be allocated to the rightmost side, and seven 26-RUs may be allocated to the left side thereof.
  • Table 1 shows only some of the RU locations that can be indicated by the RU allocation information.
  • the RU allocation information may include an example of Table 2 below.
  • '01000y2y1y0' relates to an example in which 106-RU is allocated to the leftmost side of a 20 MHz channel and 5 26-RUs are allocated to the right side thereof.
  • a plurality of STAs eg, User-STAs
  • a maximum of 8 STAs eg, User-STAs
  • the number of STAs eg, User-STAs allocated to the 106-RU is 3-bit information (y2y1y0).
  • the number of STAs (eg, User-STAs) allocated to the 106-RU based on the MU-MIMO technique may be N+1.
  • a plurality of different STAs may be allocated to a plurality of RUs.
  • a plurality of STAs may be allocated to one RU of a specific size (eg, 106 subcarriers) or more based on the MU-MIMO technique.
  • the user-individual field 830 may include a plurality of user fields.
  • the number of STAs (eg, user STAs) allocated to a specific channel may be determined based on the RU allocation information of the common field 820 .
  • the RU allocation information of the common field 820 is '00000000'
  • one user STA may be allocated to each of the nine 26-RUs (that is, a total of nine user STAs are allocated). That is, a maximum of 9 user STAs may be allocated to a specific channel through the OFDMA technique.
  • up to 9 user STAs may be allocated to a specific channel through the non-MU-MIMO technique.
  • RU allocation when RU allocation is set to '01000y2y1y0', a plurality of user STAs are allocated to the 106-RU disposed on the leftmost side through the MU-MIMO technique, and five 26-RUs disposed on the right side have Five user STAs may be allocated through the non-MU-MIMO technique. This case is embodied through an example of FIG. 9 .
  • FIG 9 shows an example in which a plurality of user STAs are allocated to the same RU through the MU-MIMO technique.
  • 106-RU is allocated to the leftmost side of a specific channel and 5 26-RUs are allocated to the right side.
  • a total of three user STAs may be allocated to the 106-RU through the MU-MIMO technique.
  • the user-individual field 830 of HE-SIG-B may include 8 User fields.
  • Eight user fields may be included in the order shown in FIG. 9 . Also, as shown in FIG. 8 , two user fields may be implemented as one user block field.
  • the User field shown in FIGS. 8 and 9 may be configured based on two formats. That is, the user field related to the MU-MIMO technique may be configured in the first format, and the user field related to the non-MU-MIMO technique may be configured in the second format.
  • User fields 1 to 3 may be based on a first format
  • User fields 4 to 8 may be based on a second format.
  • the first format or the second format may include bit information of the same length (eg, 21 bits).
  • Each user field may have the same size (eg, 21 bits).
  • the user field of the first format (the format of the MU-MIMO technique) may be configured as follows.
  • the first bit (eg, B0-B10) in the user field is identification information of the user STA to which the corresponding user field is allocated (eg, STA-ID, partial AID, etc.) may include.
  • the second bit (eg, B11-B14) in the user field may include information about spatial configuration.
  • examples of the second bits may be as shown in Tables 3 to 4 below.
  • information about the number of spatial streams for a user STA may consist of 4 bits.
  • information on the number of spatial streams (ie, second bits, B11-B14) for a user STA may support up to 8 spatial streams.
  • information on the number of spatial streams (ie, the second bit, B11-B14) may support up to four spatial streams for one user STA.
  • the third bit (ie, B15-18) in the user field (ie, 21 bits) may include modulation and coding scheme (MCS) information.
  • MCS modulation and coding scheme
  • the MCS information may be applied to a data field in the PPDU including the corresponding SIG-B.
  • MCS MCS information
  • MCS index MCS field, etc. used in this specification may be indicated by a specific index value.
  • MCS information may be indicated by index 0 to index 11.
  • MCS information includes information about a constellation modulation type (eg, BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM, etc.), and a coding rate (eg, 1/2, 2/ 3, 3/4, 5/6, etc.).
  • a channel coding type eg, BCC or LDPC
  • the fourth bit (ie, B19) in the User field (ie, 21 bits) may be a Reserved field.
  • the fifth bit (ie, B20) in the user field may include information about a coding type (eg, BCC or LDPC). That is, the fifth bit (ie, B20) may include information on the type of channel coding (eg, BCC or LDPC) applied to the data field in the PPDU including the corresponding SIG-B.
  • a coding type eg, BCC or LDPC
  • the above-described example relates to the User Field of the first format (the format of the MU-MIMO technique).
  • An example of the user field of the second format (a format of the non-MU-MIMO technique) is as follows.
  • the first bit (eg, B0-B10) in the user field of the second format may include identification information of the user STA.
  • the second bit (eg, B11-B13) in the user field of the second format may include information about the number of spatial streams applied to the corresponding RU.
  • the third bit (eg, B14) in the user field of the second format may include information on whether a beamforming steering matrix is applied.
  • a fourth bit (eg, B15-B18) in the user field of the second format may include modulation and coding scheme (MCS) information.
  • a fifth bit (eg, B19) in the user field of the second format may include information on whether Dual Carrier Modulation (DCM) is applied.
  • the sixth bit (ie, B20) in the user field of the second format may include information about a coding type (eg, BCC or LDPC).
  • the transmitting STA may perform channel access through contending (ie, backoff operation) and transmit a trigger frame 1030 . That is, the transmitting STA (eg, AP) may transmit the PPDU including the Trigger Frame 1330 .
  • a TB (trigger-based) PPDU is transmitted after a delay of SIFS.
  • the TB PPDUs 1041 and 1042 are transmitted in the same time zone, and may be transmitted from a plurality of STAs (eg, user STAs) in which AIDs are indicated in the trigger frame 1030 .
  • the ACK frame 1050 for the TB PPDU may be implemented in various forms.
  • an orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) technique or MU MIMO technique may be used, and OFDMA and MU MIMO technique may be used simultaneously.
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • the trigger frame of FIG. 11 allocates resources for uplink multiple-user transmission (MU), and may be transmitted, for example, from an AP.
  • the trigger frame may be composed of a MAC frame and may be included in a PPDU.
  • Each field shown in FIG. 11 may be partially omitted, and another field may be added. Also, the length of each field may be changed differently from that shown.
  • the frame control field 1110 of FIG. 11 includes information about the version of the MAC protocol and other additional control information, and the duration field 1120 includes time information for NAV setting or an STA identifier (eg, For example, information about AID) may be included.
  • the RA field 1130 includes address information of the receiving STA of the corresponding trigger frame, and may be omitted if necessary.
  • the TA field 1140 includes address information of an STA (eg, AP) that transmits the trigger frame
  • the common information field 1150 is a common information field applied to the receiving STA that receives the trigger frame.
  • a field indicating the length of the L-SIG field of the uplink PPDU transmitted in response to the trigger frame or the SIG-A field (ie, HE-SIG-A) in the uplink PPDU transmitted in response to the trigger frame. field) may include information controlling the content.
  • common control information information on the length of the CP of the uplink PPDU transmitted in response to the trigger frame or information on the length of the LTF field may be included.
  • per user information fields 1160#1 to 1160#N corresponding to the number of receiving STAs receiving the trigger frame of FIG. 11 .
  • the individual user information field may be referred to as an 'allocation field'.
  • the trigger frame of FIG. 11 may include a padding field 1170 and a frame check sequence field 1180 .
  • Each of the per user information fields 1160#1 to 1160#N shown in FIG. 11 may again include a plurality of subfields.
  • FIG. 12 shows an example of a common information field of a trigger frame. Some of the subfields of FIG. 12 may be omitted, and other subfields may be added. Also, the length of each subfield shown may be changed.
  • the illustrated length field 1210 has the same value as the length field of the L-SIG field of the uplink PPDU transmitted in response to the trigger frame, and the length field of the L-SIG field of the uplink PPDU indicates the length of the uplink PPDU.
  • the length field 1210 of the trigger frame may be used to indicate the length of the corresponding uplink PPDU.
  • the cascade indicator field 1220 indicates whether a cascade operation is performed.
  • the cascade operation means that downlink MU transmission and uplink MU transmission are performed together in the same TXOP. That is, after downlink MU transmission is performed, it means that uplink MU transmission is performed after a preset time (eg, SIFS).
  • a preset time eg, SIFS.
  • the CS request field 1230 indicates whether the state of the radio medium or NAV should be considered in a situation in which the receiving device receiving the corresponding trigger frame transmits the corresponding uplink PPDU.
  • the HE-SIG-A information field 1240 may include information for controlling the content of the SIG-A field (ie, the HE-SIG-A field) of the uplink PPDU transmitted in response to the corresponding trigger frame.
  • the CP and LTF type field 1250 may include information on the LTF length and CP length of the uplink PPDU transmitted in response to the corresponding trigger frame.
  • the trigger type field 1060 may indicate a purpose for which the corresponding trigger frame is used, for example, normal triggering, triggering for beamforming, a request for Block ACK/NACK, and the like.
  • the trigger type field 1260 of the trigger frame indicates a basic type trigger frame for normal triggering.
  • a basic type trigger frame may be referred to as a basic trigger frame.
  • the user information field 1300 of FIG. 13 shows an example of a subfield included in a per user information field.
  • the user information field 1300 of FIG. 13 may be understood as any one of the individual user information fields 1160#1 to 1160#N mentioned in FIG. 11 above. Some of the subfields included in the user information field 1300 of FIG. 13 may be omitted, and other subfields may be added. Also, the length of each subfield shown may be changed.
  • a User Identifier field 1310 of FIG. 13 indicates an identifier of an STA (ie, a receiving STA) corresponding to per user information, and an example of the identifier is an association identifier (AID) of the receiving STA. It can be all or part of a value.
  • an RU Allocation field 1320 may be included. That is, when the receiving STA identified by the user identifier field 1310 transmits the TB PPDU in response to the trigger frame, it transmits the TB PPDU through the RU indicated by the RU allocation field 1320 .
  • the RU indicated by the RU Allocation field 1320 may be the RU shown in FIGS. 5, 6, and 7 .
  • the subfield of FIG. 13 may include a coding type field 1330 .
  • the coding type field 1330 may indicate the coding type of the TB PPDU. For example, when BCC coding is applied to the TB PPDU, the coding type field 1330 is set to '1', and when LDPC coding is applied, the coding type field 1330 can be set to '0'. have.
  • the subfield of FIG. 13 may include an MCS field 1340 .
  • the MCS field 1340 may indicate an MCS technique applied to a TB PPDU. For example, when BCC coding is applied to the TB PPDU, the coding type field 1330 is set to '1', and when LDPC coding is applied, the coding type field 1330 can be set to '0'. have.
  • the transmitting STA may allocate 6 RU resources as shown in FIG. 14 through a trigger frame.
  • the AP is a first RU resource (AID 0, RU 1), a second RU resource (AID 0, RU 2), a third RU resource (AID 0, RU 3), a fourth RU resource (AID 2045, RU) 4), a fifth RU resource (AID 2045, RU 5), and a sixth RU resource (AID 3, RU 6) may be allocated.
  • Information on AID 0, AID 3, or AID 2045 may be included, for example, in the user identification field 1310 of FIG. 13 .
  • Information on RU 1 to RU 6 may be included in, for example, the RU allocation field 1320 of FIG. 13 .
  • the first to third RU resources of FIG. 14 may be used as UORA resources for an associated STA
  • the fourth to fifth RU resources of FIG. 14 are non-associated for STAs. It may be used as a UORA resource
  • the sixth RU resource of FIG. 14 may be used as a resource for a normal UL MU.
  • the OFDMA random access BackOff (OBO) counter of STA1 is decreased to 0, and STA1 randomly selects the second RU resources (AID 0, RU 2).
  • OBO counter of STA2/3 is greater than 0, uplink resources are not allocated to STA2/3.
  • STA1 of FIG. 14 is an associated STA, there are a total of three eligible RA RUs for STA1 (RU 1, RU 2, RU 3), and accordingly, STA1 decrements the OBO counter by 3 to increase the OBO counter. became 0.
  • STA2 in FIG. 14 is an associated STA, there are a total of three eligible RA RUs for STA2 (RU 1, RU 2, RU 3), and accordingly, STA2 decrements the OBO counter by 3, but the OBO counter is 0. is in a larger state.
  • STA3 of FIG. 14 is an un-associated STA, the eligible RA RUs for STA3 are two (RU 4, RU 5) in total, and accordingly, STA3 decrements the OBO counter by 2, but the OBO counter is is greater than 0.
  • 15 shows an example of a channel used/supported/defined in the 2.4 GHz band.
  • the 2.4 GHz band may be referred to as another name such as a first band (band). Also, the 2.4 GHz band may mean a frequency region in which channels having a center frequency adjacent to 2.4 GHz (eg, channels having a center frequency within 2.4 to 2.5 GHz) are used/supported/defined.
  • the 2.4 GHz band may contain multiple 20 MHz channels.
  • 20 MHz in the 2.4 GHz band may have multiple channel indices (eg, indices 1 to 14).
  • a center frequency of a 20 MHz channel to which channel index 1 is allocated may be 2.412 GHz
  • a center frequency of a 20 MHz channel to which channel index 2 is allocated may be 2.417 GHz
  • 20 MHz to which channel index N is allocated may be allocated.
  • the center frequency of the channel may be (2.407 + 0.005*N) GHz.
  • the channel index may be called by various names such as a channel number. Specific values of the channel index and center frequency may be changed.
  • the illustrated first frequency region 1510 to fourth frequency region 1540 may each include one channel.
  • the first frequency domain 1510 may include channel 1 (a 20 MHz channel having index 1).
  • the center frequency of channel 1 may be set to 2412 MHz.
  • the second frequency region 1520 may include channel 6 .
  • the center frequency of channel 6 may be set to 2437 MHz.
  • the third frequency domain 1530 may include channel 11 .
  • the center frequency of channel 11 may be set to 2462 MHz.
  • the fourth frequency domain 1540 may include channel 14. In this case, the center frequency of channel 14 may be set to 2484 MHz.
  • 16 shows an example of a channel used/supported/defined within the 5 GHz band.
  • the 5 GHz band may be referred to as another name such as a second band/band.
  • the 5 GHz band may mean a frequency region in which channels having a center frequency of 5 GHz or more and less than 6 GHz (or less than 5.9 GHz) are used/supported/defined.
  • the 5 GHz band may include a plurality of channels between 4.5 GHz and 5.5 GHz. The specific numerical values shown in FIG. 16 may be changed.
  • the plurality of channels in the 5 GHz band include UNII (Unlicensed National Information Infrastructure)-1, UNII-2, UNII-3, and ISM.
  • UNII-1 may be referred to as UNII Low.
  • UNII-2 may include a frequency domain called UNII Mid and UNII-2Extended.
  • UNII-3 may be referred to as UNII-Upper.
  • a plurality of channels may be configured within the 5 GHz band, and the bandwidth of each channel may be variously configured such as 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, or 160 MHz.
  • the 5170 MHz to 5330 MHz frequency region/range in UNII-1 and UNII-2 may be divided into eight 20 MHz channels.
  • the 5170 MHz to 5330 MHz frequency domain/range may be divided into 4 channels through the 40 MHz frequency domain.
  • the 5170 MHz to 5330 MHz frequency domain/range may be divided into two channels through the 80 MHz frequency domain.
  • the 5170 MHz to 5330 MHz frequency domain/range may be divided into one channel through the 160 MHz frequency domain.
  • FIG. 17 shows an example of a channel used/supported/defined within the 6 GHz band.
  • the 6 GHz band may be referred to as another name such as a third band/band.
  • the 6 GHz band may mean a frequency region in which channels having a center frequency of 5.9 GHz or higher are used/supported/defined.
  • the specific numerical values shown in FIG. 17 may be changed.
  • the 20 MHz channel of FIG. 17 may be defined from 5.940 GHz.
  • the leftmost channel among the 20 MHz channels of FIG. 17 may have an index 1 (or, a channel index, a channel number, etc.), and a center frequency of 5.945 GHz may be allocated. That is, the center frequency of the channel index N may be determined to be (5.940 + 0.005*N) GHz.
  • the index (or channel number) of the 20 MHz channel of FIG. 17 is 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97, 101, 105, 109, 113, 117, 121, 125, 129, 133, 137, 141, 145, 149, 153, 157, 161, 165, 169, 173, 177, 181, 185, 189, 193, 197, 201, 205, 209, 213, 217, 221, 225, 229, 233.
  • the index of the 40 MHz channel of FIG. 17 is 3, 11, 19, 27, 35, 43, 51, 59, 67, 75, 83, 91, 99, 107, 115, 123, 131, 139, 147, 155, 163, 171, 179, 187, 195, 203, 211, 219, 227.
  • a 240 MHz channel or a 320 MHz channel may be additionally added.
  • the PPDU of FIG. 18 may be referred to by various names such as an EHT PPDU, a transmission PPDU, a reception PPDU, a first type or an Nth type PPDU.
  • a PPDU or an EHT PPDU may be referred to by various names such as a transmission PPDU, a reception PPDU, a first type or an Nth type PPDU.
  • the EHT PPU may be used in an EHT system and/or a new wireless LAN system in which the EHT system is improved.
  • the PPDU of FIG. 18 may represent some or all of the PPDU types used in the EHT system.
  • the example of FIG. 18 may be used for both a single-user (SU) mode and a multi-user (MU) mode.
  • the PPDU of FIG. 18 may be a PPDU for one receiving STA or a plurality of receiving STAs.
  • the EHT-SIG of FIG. 18 may be omitted.
  • the STA that has received the Trigger frame for uplink-MU (UL-MU) communication may transmit a PPDU in which the EHT-SIG is omitted in the example of FIG. 18 .
  • L-STF to EHT-LTF may be referred to as a preamble or a physical preamble, and may be generated/transmitted/received/obtained/decoded in a physical layer.
  • the subcarrier spacing of the L-STF, L-LTF, L-SIG, RL-SIG, U-SIG, and EHT-SIG fields of FIG. 18 is set to 312.5 kHz, and the subcarrier spacing of the EHT-STF, EHT-LTF, and Data fields may be set to 78.125 kHz. That is, the tone index (or subcarrier index) of the L-STF, L-LTF, L-SIG, RL-SIG, U-SIG, and EHT-SIG fields is expressed in units of 312.5 kHz, EHT-STF, EHT-LTF, The tone index (or subcarrier index) of the Data field may be displayed in units of 78.125 kHz.
  • L-LTF and L-STF may be the same as the conventional fields.
  • the L-SIG field of FIG. 18 may include, for example, 24-bit bit information.
  • 24-bit information may include a 4-bit Rate field, a 1-bit Reserved bit, a 12-bit Length field, a 1-bit Parity bit, and a 6-bit Tail bit.
  • the 12-bit Length field may include information about the length or time duration of the PPDU.
  • the value of the 12-bit Length field may be determined based on the type of the PPDU. For example, when the PPDU is a non-HT, HT, VHT PPDU or an EHT PPDU, the value of the Length field may be determined as a multiple of 3.
  • the value of the Length field may be determined as 'multiple of 3 + 1' or 'multiple of 3 +2'.
  • the value of the Length field may be determined as a multiple of 3
  • the value of the Length field may be 'multiple of 3 + 1' or a multiple of '3. +2' can be determined.
  • the transmitting STA may apply BCC encoding based on a code rate of 1/2 to 24-bit information of the L-SIG field. Thereafter, the transmitting STA may obtain a 48-bit BCC encoding bit. BPSK modulation may be applied to 48-bit coded bits to generate 48 BPSK symbols. The transmitting STA may map 48 BPSK symbols to positions excluding pilot subcarriers ⁇ subcarrier indexes -21, -7, +7, +21 ⁇ and DC subcarriers ⁇ subcarrier index 0 ⁇ .
  • the transmitting STA may additionally map signals of ⁇ -1, -1, -1, 1 ⁇ to the subcarrier indexes ⁇ -28, -27, +27, +28 ⁇ .
  • the above signal may be used for channel estimation in the frequency domain corresponding to ⁇ -28, -27, +27, +28 ⁇ .
  • the transmitting STA may generate the RL-SIG generated in the same way as the L-SIG.
  • BPSK modulation may be applied.
  • the receiving STA may know that the received PPDU is an HE PPDU or an EHT PPDU based on the existence of the RL-SIG.
  • a U-SIG may be inserted after the RL-SIG of FIG. 18 .
  • the U-SIG may be referred to by various names such as a first SIG field, a first SIG, a first type SIG, a control signal, a control signal field, and a first (type) control signal.
  • the U-SIG may include information of N bits, and may include information for identifying the type of the EHT PPDU.
  • the U-SIG may be configured based on two symbols (eg, two consecutive OFDM symbols).
  • Each symbol (eg, OFDM symbol) for U-SIG may have a duration of 4 us.
  • Each symbol of the U-SIG may be used to transmit 26-bit information.
  • each symbol of the U-SIG may be transmitted/received based on 52 data tones and 4 pilot tones.
  • A-bit information (eg, 52 un-coded bits) may be transmitted, and the first symbol of the U-SIG is the first of the total A-bit information.
  • X-bit information (eg, 26 un-coded bits) is transmitted, and the second symbol of U-SIG can transmit the remaining Y-bit information (eg, 26 un-coded bits) of the total A-bit information.
  • the transmitting STA may obtain 26 un-coded bits included in each U-SIG symbol.
  • the transmitting STA may generate 52 BPSK symbols allocated to each U-SIG symbol by performing BPSK modulation on the interleaved 52-coded bits.
  • One U-SIG symbol may be transmitted based on 56 tones (subcarriers) from subcarrier index -28 to subcarrier index +28, except for DC index 0.
  • the 52 BPSK symbols generated by the transmitting STA may be transmitted based on the remaining tones (subcarriers) excluding pilot tones -21, -7, +7, and +21 tones.
  • A-bit information (eg, 52 un-coded bits) transmitted by U-SIG includes a CRC field (eg, a 4-bit long field) and a tail field (eg, a 6-bit long field). ) may be included.
  • the CRC field and the tail field may be transmitted through the second symbol of the U-SIG.
  • the CRC field may be generated based on the remaining 16 bits except for the CRC/tail field in the 26 bits allocated to the first symbol of the U-SIG and the second symbol, and may be generated based on the conventional CRC calculation algorithm.
  • the tail field may be used to terminate the trellis of the convolutional decoder, and may be set to, for example, '000000'.
  • a bit information (eg, 52 un-coded bits) transmitted by U-SIG may be divided into version-independent bits and version-dependent bits.
  • the size of the version-independent bits may be fixed or variable.
  • the version-independent bits may be allocated only to the first symbol of the U-SIG, or the version-independent bits may be allocated to both the first symbol and the second symbol of the U-SIG.
  • the version-independent bits and the version-dependent bits may be referred to by various names such as a first control bit and a second control bit.
  • the version-independent bits of the U-SIG may include a 3-bit PHY version identifier.
  • the 3-bit PHY version identifier may include information related to the PHY version of the transmission/reception PPDU.
  • the first value of the 3-bit PHY version identifier may indicate that the transmission/reception PPDU is an EHT PPDU.
  • the transmitting STA may set the 3-bit PHY version identifier to the first value.
  • the receiving STA may determine that the receiving PPDU is an EHT PPDU based on the PHY version identifier having the first value.
  • the version-independent bits of the U-SIG may include a 1-bit UL/DL flag field.
  • a first value of the 1-bit UL/DL flag field relates to UL communication, and a second value of the UL/DL flag field relates to DL communication.
  • the version-independent bits of the U-SIG may include information about the length of the TXOP and information about the BSS color ID.
  • EHT PPDU related to SU mode e.g., various types such as EHT PPDU related to SU mode, EHT PPDU related to MU mode, EHT PPDU related to TB mode, EHT PPDU related to Extended Range transmission
  • information about the type of the EHT PPDU may be included in the version-dependent bits of the U-SIG.
  • the U-SIG is 1) a bandwidth field including information about bandwidth, 2) a field including information about an MCS technique applied to the EHT-SIG, 3) dual subcarrier modulation to the EHT-SIG (dual An indication field including information on whether subcarrier modulation, DCM) technique is applied, 4) a field including information on the number of symbols used for EHT-SIG, 5) EHT-SIG is generated over the entire band It may include a field including information on whether or not it is, 6) a field including information about the type of EHT-LTF/STF, and 7) information about a field indicating the length of the EHT-LTF and the CP length.
  • Preamble puncturing may be applied to the PPDU of FIG. 18 .
  • Preamble puncturing refers to applying puncturing to some bands (eg, secondary 20 MHz band) among all bands of the PPDU. For example, when an 80 MHz PPDU is transmitted, the STA may apply puncturing to the secondary 20 MHz band among the 80 MHz band, and transmit the PPDU only through the primary 20 MHz band and the secondary 40 MHz band.
  • the pattern of preamble puncturing may be set in advance. For example, when the first puncturing pattern is applied, puncturing may be applied only to the secondary 20 MHz band within the 80 MHz band. For example, when the second puncturing pattern is applied, puncturing may be applied to only one of the two secondary 20 MHz bands included in the secondary 40 MHz band within the 80 MHz band. For example, when the third puncturing pattern is applied, puncturing may be applied only to the secondary 20 MHz band included in the primary 80 MHz band within the 160 MHz band (or 80+80 MHz band).
  • the primary 40 MHz band included in the primary 80 MHz band within the 160 MHz band (or 80+80 MHz band) is present and does not belong to the primary 40 MHz band. Puncture may be applied to at least one 20 MHz channel that is not
  • Information on preamble puncturing applied to the PPDU may be included in the U-SIG and/or the EHT-SIG.
  • the first field of the U-SIG includes information about the contiguous bandwidth of the PPDU
  • the second field of the U-SIG includes information about the preamble puncturing applied to the PPDU. have.
  • U-SIG and EHT-SIG may include information about preamble puncturing based on the following method.
  • the U-SIG may be individually configured in units of 80 MHz.
  • the PPDU may include a first U-SIG for the first 80 MHz band and a second U-SIG for the second 80 MHz band.
  • the first field of the first U-SIG includes information about the 160 MHz bandwidth
  • the second field of the first U-SIG includes information about the preamble puncturing applied to the first 80 MHz band (that is, the preamble information about the puncturing pattern).
  • the first field of the second U-SIG includes information about the 160 MHz bandwidth
  • the second field of the second U-SIG includes information about the preamble puncturing applied to the second 80 MHz band (ie, preamble puncture). information about processing patterns).
  • the EHT-SIG subsequent to the first U-SIG may include information on preamble puncturing applied to the second 80 MHz band (that is, information on the preamble puncturing pattern), and in the second U-SIG
  • the successive EHT-SIG may include information about preamble puncturing applied to the first 80 MHz band (ie, information about a preamble puncturing pattern).
  • the U-SIG and the EHT-SIG may include information on preamble puncturing based on the following method.
  • the U-SIG may include information on preamble puncturing for all bands (ie, information on a preamble puncturing pattern). That is, the EHT-SIG does not include information about the preamble puncturing, and only the U-SIG may include information about the preamble puncturing (ie, information about the preamble puncturing pattern).
  • the U-SIG may be configured in units of 20 MHz. For example, when an 80 MHz PPDU is configured, the U-SIG may be duplicated. That is, the same 4 U-SIGs may be included in the 80 MHz PPDU. PPDUs exceeding the 80 MHz bandwidth may include different U-SIGs.
  • the EHT-SIG of FIG. 18 may include control information for the receiving STA.
  • the EHT-SIG may be transmitted through at least one symbol, and one symbol may have a length of 4 us. Information on the number of symbols used for the EHT-SIG may be included in the U-SIG.
  • the EHT-SIG may include technical features of the HE-SIG-B described with reference to FIGS. 8 to 9 .
  • the EHT-SIG may include a common field and a user-specific field, as in the example of FIG. 8 .
  • the common field of the EHT-SIG may be omitted, and the number of user-individual fields may be determined based on the number of users.
  • the common field of the EHT-SIG and the user-individual field of the EHT-SIG may be individually coded.
  • One user block field included in the user-individual field may contain information for two users, but the last user block field included in the user-individual field is for one user. It is possible to include information. That is, one user block field of the EHT-SIG may include a maximum of two user fields.
  • each user field may be related to MU-MIMO assignment or may be related to non-MU-MIMO assignment.
  • the common field of the EHT-SIG may include a CRC bit and a Tail bit
  • the length of the CRC bit may be determined as 4 bits
  • the length of the Tail bit may be determined as 6 bits and set to '000000'. can be set.
  • the common field of the EHT-SIG may include RU allocation information.
  • the RU allocation information may refer to information about a location of an RU to which a plurality of users (ie, a plurality of receiving STAs) are allocated.
  • RU allocation information may be configured in units of 8 bits (or N bits).
  • Tables 5 to 7 is an example of 8-bit (or N-bit) information for various RU allocation. Indexes displayed in each table can be changed, some entries in Tables 5 to 7 may be omitted, and entries not displayed may be added.
  • Tables 5 to 7 relate to information about the location of an RU allocated to a 20 MHz band.
  • 'index 0' of Table 5 may be used in a situation in which nine 26-RUs are individually allocated (eg, a situation in which nine 26-RUs shown in FIG. 5 are individually allocated).
  • one 26-RU is one user (that is, on the leftmost side of the 20 MHz band) receiving STA), and one 26-RU and one 52-RU on the right side are allocated for another user (ie, the receiving STA), and 5 26-RUs on the right side are allocated individually can be
  • a mode in which the common field of EHT-SIG is omitted may be supported.
  • the mode in which the common field of EHT-SIG is omitted may be called compressed mode.
  • a plurality of users (ie, a plurality of receiving STAs) of the EHT PPDU may decode the PPDU (eg, the data field of the PPDU) based on non-OFDMA. That is, a plurality of users of the EHT PPDU may decode a PPDU (eg, a data field of the PPDU) received through the same frequency band.
  • a plurality of users of the EHT PPDU may decode the PPDU (eg, the data field of the PPDU) based on OFDMA. That is, a plurality of users of the EHT PPDU may receive the PPDU (eg, a data field of the PPDU) through different frequency bands.
  • the EHT-SIG may be configured based on various MCS techniques. As described above, information related to the MCS technique applied to the EHT-SIG may be included in the U-SIG.
  • the EHT-SIG may be configured based on the DCM technique. For example, among the N data tones (eg, 52 data tones) allocated for the EHT-SIG, a first modulation scheme is applied to a continuous half tone, and a second modulation scheme is applied to the remaining consecutive half tones. technique can be applied. That is, the transmitting STA modulates specific control information to a first symbol based on the first modulation scheme and allocates to consecutive half tones, modulates the same control information to the second symbol based on the second modulation scheme, and modulates the remaining consecutive tones. can be allocated to half the tone. As described above, information (eg, 1-bit field) related to whether the DCM technique is applied to the EHT-SIG may be included in the U-SIG.
  • information eg, 1-bit field
  • the EHT-STF of FIG. 18 may be used to improve automatic gain control estimation in a multiple input multiple output (MIMO) environment or an OFDMA environment.
  • the EHT-LTF of FIG. 18 may be used to estimate a channel in a MIMO environment or an OFDMA environment.
  • the EHT-STF of FIG. 18 may be set to various types.
  • the first type of STF ie, 1x STF
  • the STF signal generated based on the first type STF sequence may have a period of 0.8 ⁇ s, and the 0.8 ⁇ s period signal may be repeated 5 times to become the first type STF having a length of 4 ⁇ s.
  • the second type of STF ie, 2x STF
  • the STF signal generated based on the second type STF sequence may have a cycle of 1.6 ⁇ s, and the cycle signal of 1.6 ⁇ s may be repeated 5 times to become a second type EHT-STF having a length of 8 ⁇ s.
  • an example of a sequence ie, an EHT-STF sequence
  • the following sequence may be modified in various ways.
  • the EHT-STF may be configured based on the following M sequence.
  • M ⁇ -1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, 1, 1, 1, -1, 1, 1, -1, 1 ⁇
  • the EHT-STF for the 20 MHz PPDU may be configured based on the following equation.
  • the following example may be a first type (ie, 1x STF) sequence.
  • the first type sequence may be included in an EHT-PPDU rather than a trigger-based (TB) PPDU.
  • (a:b:c) may mean a section defined as a b tone interval (ie, subcarrier interval) from a tone index (ie, subcarrier index) to c tone index.
  • Equation 2 below may represent a sequence defined at intervals of 16 tones from the tone index -112 to the 112 index.
  • * means multiplication and sqrt() means square root.
  • j means an imaginary number.
  • EHT-STF(-112:16:112) ⁇ M ⁇ *(1 + j)/sqrt(2)
  • the EHT-STF for the 40 MHz PPDU may be configured based on the following equation.
  • the following example may be a first type (ie, 1x STF) sequence.
  • EHT-STF(-240:16:240) ⁇ M, 0, -M ⁇ *(1 + j)/sqrt(2)
  • the EHT-STF for the 80 MHz PPDU may be configured based on the following equation.
  • the following example may be a first type (ie, 1x STF) sequence.
  • EHT-STF(-496:16:496) ⁇ M, 1, -M, 0, -M, 1, -M ⁇ *(1 + j)/sqrt(2)
  • the EHT-STF for the 160 MHz PPDU may be configured based on the following equation.
  • the following example may be a first type (ie, 1x STF) sequence.
  • EHT-STF(-1008:16:1008) ⁇ M, 1, -M, 0, -M, 1, -M, 0, -M, -1, M, 0, -M, 1, -M ⁇ *(1 + j)/sqrt(2)
  • a sequence for the lower 80 MHz among the EHT-STFs for the 80+80 MHz PPDU may be the same as Equation (4).
  • a sequence for the upper 80 MHz among the EHT-STFs for the 80+80 MHz PPDU may be configured based on the following equation.
  • EHT-STF(-496:16:496) ⁇ -M, -1, M, 0, -M, 1, -M ⁇ *(1 + j)/sqrt(2)
  • Equations 7 to 11 below relate to an example of a second type (ie, 2x STF) sequence.
  • EHT-STF(-120:8:120) ⁇ M, 0, -M ⁇ *(1 + j)/sqrt(2)
  • the EHT-STF for the 40 MHz PPDU may be configured based on the following equation.
  • EHT-STF(-248:8:248) ⁇ M, -1, -M, 0, M, -1, M ⁇ *(1 + j)/sqrt(2)
  • the EHT-STF for the 80 MHz PPDU may be configured based on the following equation.
  • EHT-STF(-504:8:504) ⁇ M, -1, M, -1, -M, -1, M, 0, -M, 1, M, 1, -M, 1, -M ⁇ *(1 + j)/sqrt(2)
  • the EHT-STF for the 160 MHz PPDU may be configured based on the following equation.
  • EHT-STF(-1016:16:1016) ⁇ M, -1, M, -1, -M, -1, M, 0, -M, 1, M, 1, -M, 1, -M, 0, -M, 1, -M, 1, M, 1, -M, 0, -M, 1, M, 1, -M, 1, -M ⁇ *(1 + j)/sqrt(2)
  • a sequence for the lower 80 MHz among the EHT-STFs for the 80+80 MHz PPDU may be the same as Equation (9).
  • a sequence for the upper 80 MHz among the EHT-STFs for the 80+80 MHz PPDU may be configured based on the following equation.
  • EHT-STF(-504:8:504) ⁇ -M, 1, -M, 1, M, 1, -M, 0, -M, 1, M, 1, -M, 1, -M ⁇ * (1 + j)/sqrt(2)
  • the EHT-LTF may have a first, second, and third type (ie, 1x, 2x, 4x LTF).
  • the first/second/third type LTF may be generated based on an LTF sequence in which non-zero coefficients are disposed at intervals of 4/2/1 subcarriers.
  • the first/second/third type LTF may have a time length of 3.2/6.4/12.8 ⁇ s.
  • GIs of various lengths (eg, 0.8/1/6/3.2 ⁇ s) may be applied to the first/second/third type LTF.
  • Information on the type of STF and/or LTF may be included in the SIG A field and/or the SIG B field of FIG. 18 .
  • the PPDU of FIG. 18 (ie, EHT-PPDU) may be configured based on the examples of FIGS. 5 and 6 .
  • the EHT PPDU transmitted on the 20 MHz band may be configured based on the RU of FIG. 5 . That is, the location of the RU of the EHT-STF, EHT-LTF, and data field included in the EHT PPDU may be determined as shown in FIG. 5 .
  • the EHT PPDU transmitted on the 40 MHz band may be configured based on the RU of FIG. 6 . That is, the location of the RU of the EHT-STF, EHT-LTF, and data field included in the EHT PPDU may be determined as shown in FIG. 6 .
  • a tone-plan for 80 MHz may be determined. That is, the 80 MHz EHT PPDU may be transmitted based on a new tone-plan in which the RU of FIG. 6 is repeated twice instead of the RU of FIG. 7 .
  • 23 tones may be configured in the DC region. That is, the tone-plan for the 80 MHz EHT PPDU allocated based on OFDMA may have 23 DC tones.
  • 80 MHz EHT PPDU ie, non-OFDMA full bandwidth 80 MHz PPDU allocated on the basis of Non-OFDMA is configured based on 996 RUs and consists of 5 DC tones, 12 left guard tones, and 11 right guard tones. may include.
  • the tone-plan for 160/240/320 MHz may be configured in the form of repeating the pattern of FIG. 6 several times.
  • the PPDU of FIG. 18 may be determined (or identified) as an EHT PPDU based on the following method.
  • the receiving STA may determine the type of the receiving PPDU as an EHT PPDU based on the following items. For example, 1) the first symbol after the L-LTF signal of the received PPDU is BPSK, 2) the RL-SIG where the L-SIG of the received PPDU is repeated is detected, 3) the L-SIG of the received PPDU is Length When a result of applying 'modulo 3' to the field value is detected as '0', the received PPDU may be determined as an EHT PPDU.
  • the receiving STA determines the type of the EHT PPDU (eg, SU/MU/Trigger-based/Extended Range type) based on bit information included in the symbols after the RL-SIG of FIG. 18 . ) can be detected.
  • the type of the EHT PPDU eg, SU/MU/Trigger-based/Extended Range type
  • the receiving STA 1) the first symbol after the BSPK L-LTF signal, 2) the RL-SIG that is continuous to the L-SIG field and is the same as the L-SIG, 3) the result of applying 'modulo 3' is ' L-SIG including a Length field set to 0', and 4) based on the 3-bit PHY version identifier of the above-described U-SIG (eg, PHY version identifier having a first value), receive PPDU It can be determined as an EHT PPDU.
  • the 3-bit PHY version identifier of the above-described U-SIG eg, PHY version identifier having a first value
  • the receiving STA may determine the type of the receiving PPDU as the HE PPDU based on the following items. For example, 1) the first symbol after the L-LTF signal is BPSK, 2) RL-SIG where L-SIG is repeated is detected, 3) 'modulo 3' is applied to the Length value of L-SIG. When the result is detected as '1' or '2', the received PPDU may be determined as the HE PPDU.
  • the receiving STA may determine the type of the received PPDU as non-HT, HT, and VHT PPDU based on the following items. For example, if 1) the first symbol after the L-LTF signal is BPSK, and 2) RL-SIG in which L-SIG is repeated is not detected, the received PPDU is determined to be non-HT, HT and VHT PPDU. can In addition, even if the receiving STA detects the repetition of the RL-SIG, if the result of applying 'modulo 3' to the Length value of the L-SIG is detected as '0', the received PPDU is a non-HT, HT and VHT PPDU can be judged as
  • (transmit/receive/uplink/downlink) signals may be a signal transmitted/received based on the PPDU of FIG. 18 .
  • the PPDU of FIG. 18 may be used to transmit and receive various types of frames.
  • the PPDU of FIG. 18 may be used for a control frame.
  • control frame may include request to send (RTS), clear to send (CTS), Power Save-Poll (PS-Poll), BlockACKReq, BlockAck, Null Data Packet (NDP) announcement, and Trigger Frame.
  • the PPDU of FIG. 18 may be used for a management frame.
  • An example of the management frame may include a Beacon frame, a (Re-)Association Request frame, a (Re-)Association Response frame, a Probe Request frame, and a Probe Response frame.
  • the PPDU of FIG. 18 may be used for a data frame.
  • the PPDU of FIG. 18 may be used to simultaneously transmit at least two or more of a control frame, a management frame, and a data frame.
  • FIG. 19 shows a modified example of a transmitting apparatus and/or a receiving apparatus of the present specification.
  • Each device/STA of the sub-drawings (a)/(b) of FIG. 1 may be modified as shown in FIG. 19 .
  • the transceiver 630 of FIG. 19 may be the same as the transceivers 113 and 123 of FIG. 1 .
  • the transceiver 630 of FIG. 19 may include a receiver and a transmitter.
  • the processor 610 of FIG. 19 may be the same as the processors 111 and 121 of FIG. 1 . Alternatively, the processor 610 of FIG. 19 may be the same as the processing chips 114 and 124 of FIG. 1 .
  • the memory 150 of FIG. 19 may be the same as the memories 112 and 122 of FIG. 1 .
  • the memory 150 of FIG. 19 may be a separate external memory different from the memories 112 and 122 of FIG. 1 .
  • the power management module 611 manages power for the processor 610 and/or the transceiver 630 .
  • the battery 612 supplies power to the power management module 611 .
  • the display 613 outputs the result processed by the processor 610 .
  • Keypad 614 receives input to be used by processor 610 .
  • a keypad 614 may be displayed on the display 613 .
  • SIM card 615 may be an integrated circuit used to securely store an international mobile subscriber identity (IMSI) used to identify and authenticate subscribers in mobile phone devices, such as mobile phones and computers, and keys associated therewith. .
  • IMSI international mobile subscriber identity
  • the speaker 640 may output a sound related result processed by the processor 610 .
  • Microphone 641 may receive sound related input to be used by processor 610 .
  • 40 MHz channel bonding may be performed by combining two 20 MHz channels.
  • 40/80/160 MHz channel bonding may be performed in the IEEE 802.11ac system.
  • the STA may perform channel bonding for a primary 20 MHz channel (P20 channel) and a secondary 20 MHz channel (S20 channel).
  • a backoff count/counter may be used in the channel bonding process.
  • the backoff count value may be chosen as a random value and decremented during the backoff interval. In general, when the backoff count value becomes 0, the STA may attempt to access the channel.
  • the STA performing channel bonding at the time when the P20 channel is determined to be idle during the backoff interval and the backoff count value for the P20 channel becomes 0, the S20 channel is maintained for a certain period (eg, point coordination function (PIFS) It is determined whether the idle state has been maintained during the interframe space)). If the S20 channel is in the idle state, the STA may perform bonding on the P20 channel and the S20 channel. That is, the STA may transmit a signal (PPDU) through a 40 MHz channel (ie, a 40 MHz bonding channel) including a P20 channel and an S20 channel.
  • a signal PPDU
  • the primary 20 MHz channel and the secondary 20 MHz channel may configure a 40 MHz channel (primary 40 MHz channel) through channel bonding. That is, the bonded 40 MHz channel may include a primary 20 MHz channel and a secondary 20 MHz channel.
  • Channel bonding may be performed when a channel consecutive to the primary channel is in the idle state. That is, the Primary 20 MHz channel, the Secondary 20 MHz channel, the Secondary 40 MHz channel, and the Secondary 80 MHz channel can be sequentially bonded. Bonding may not be performed. In addition, when it is determined that the secondary 20 MHz channel is in the idle state and the secondary 40 MHz channel is in the busy state, channel bonding may be performed only on the primary 20 MHz channel and the secondary 20 MHz channel.
  • the STA configures a 160 MHz PPDU and a preamble (eg, L-STF, L-LTF, L-SIG, RL-SIG, U-SIG, HE-SIG-A) transmitted through the secondary 20 MHz channel.
  • a preamble eg, L-STF, L-LTF, L-SIG, RL-SIG, U-SIG, HE-SIG-A
  • HE-SIG-B HE-STF, HE-LTF, EHT-SIG, EHT-STF, EHT-LTF, etc.
  • the STA may perform preamble puncturing for some bands of the PPDU.
  • Information on preamble puncturing eg, information on 20/40/80 MHz channel/band to which puncturing is applied
  • is a signal field eg, HE-SIG-A, U-SIG, EHT-SIG of the PPDU.
  • a signal field eg, HE-SIG-A, U-SIG, EHT-SIG
  • the STA (AP and/or non-AP STA) of the present specification may support multi-link (ML) communication.
  • ML communication may mean communication supporting a plurality of links.
  • Links related to ML communication are channels of the 2.4 GHz band shown in FIG. 15, the 5 GHz band shown in FIG. 16, and the 6 GHz band shown in FIG. 17 (eg, 20/40/80/160/240/320 MHz channels) may include.
  • a plurality of links used for ML communication may be set in various ways.
  • a plurality of links supported by one STA for ML communication may be a plurality of channels in a 2.4 GHz band, a plurality of channels in a 5 GHz band, and a plurality of channels in a 6 GHz band.
  • a plurality of links supported by one STA for ML communication includes at least one channel in the 2.4 GHz band (or 5 GHz/6 GHz band) and at least one channel in the 5 GHz band (or 2.4 GHz/6 GHz band). It may be a combination of one channel.
  • at least one of a plurality of links supported by one STA for ML communication may be a channel to which preamble puncturing is applied.
  • the STA may perform ML setup to perform ML communication.
  • ML setup may be performed based on a management frame or control frame such as Beacon, Probe Request/Response, Association Request/Response.
  • a management frame or control frame such as Beacon, Probe Request/Response, Association Request/Response.
  • information about ML configuration may be included in an element field included in Beacon, Probe Request/Response, and Association Request/Response.
  • an enabled link for ML communication may be determined.
  • the STA may perform frame exchange through at least one of a plurality of links determined as an enabled link.
  • the enabled link may be used for at least one of a management frame, a control frame, and a data frame.
  • a transceiver supporting each link may operate as one logical STA.
  • one STA supporting two links may be expressed as one multi-link device (MLD) including a first STA for a first link and a second STA for a second link.
  • MLD multi-link device
  • one AP supporting two links may be expressed as one AP MLD including a first AP for a first link and a second AP for a second link.
  • one non-AP supporting two links may be expressed as one non-AP MLD including a first STA for the first link and a second STA for the second link.
  • the MLD may transmit information about a link that the corresponding MLD can support through ML setup.
  • Link information may be configured in various ways. For example, information about the link includes 1) information on whether the MLD (or STA) supports simultaneous RX/TX operation, and 2) the number/upper limit of uplink/downlink links supported by the MLD (or STA).
  • the TID is related to the priority of traffic data and is expressed as eight types of values according to the conventional wireless LAN standard. That is, eight TID values corresponding to four access categories (AC) (AC_BK (background), AC_BE (best effort), AC_VI (video), and AC_VO (voice)) according to the conventional WLAN standard will be defined.
  • TIDs may be mapped for uplink/downlink link. Specifically, if negotiation is not made through ML setup, all TIDs are used for ML communication. can be used for
  • a plurality of links that can be used by the transmitting MLD and the receiving MLD related to ML communication may be set through ML setup, and this may be referred to as an “enabled link”.
  • “enabled link” may be referred to differently in various expressions. For example, it may be referred to as various expressions such as a first link, a second link, a transmission link, a reception link, and the like.
  • the MLD may update the ML setup. For example, the MLD may transmit information about a new link when it is necessary to update information about the link. Information on the new link may be transmitted based on at least one of a management frame, a control frame, and a data frame.
  • EHT extreme high throughput
  • SNR signal to noise ratio
  • the device described below may be the apparatus of FIGS. 1 and/or 19 , and the PPDU may be the PPDU of FIG. 18 .
  • a device may be an AP or a non-AP STA.
  • the device described below may be an AP multi-link device (MLD) supporting multi-link or a non-AP STA MLD.
  • MLD AP multi-link device
  • EHT extremely high throughput
  • the device may use one or more bands (eg, 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, 60 GHz, etc.) simultaneously or alternately.
  • the frequency band may be configured in various other forms.
  • terms such as multi-link and multi-link may be used in this specification, some embodiments may be described based on multi-link for convenience of description below.
  • MLD means a multi-link device.
  • the MLD has one or more connected STAs and has one MAC service access point (SAP) that passes through an upper link layer (Logical Link Control, LLC).
  • SAP MAC service access point
  • LLC Logical Link Control
  • MLD may mean a physical device or a logical device.
  • a device may mean an MLD.
  • a transmitting device and a receiving device may mean MLD.
  • the first link of the receiving/transmitting device may be a terminal (eg, STA or AP) that performs signal transmission/reception through the first link, included in the receiving/transmitting device.
  • the second link of the receiving/transmitting device may be a terminal (eg, STA or AP) that performs signal transmission/reception through the second link included in the receiving/transmitting device.
  • a multi-link may include a multi-band. That is, the multi-link may mean a link included in several frequency bands, or may mean a plurality of links included in one frequency band.
  • EHT considers multi-link technology, where multi-link may include multi-band. That is, the multi-link may represent links of several bands and at the same time may represent several multi-links within one band. Two types of multi-link operation are being considered. Asynchronous operation that enables simultaneous TX/RX on multiple links and synchronous operation that is not possible are considered.
  • STR simultaneous transmit and receive
  • STR MLD multi-link device
  • -STR MLD non-STR MLD
  • the trigger frame may request and allocate resources for UL MU transmission after the SIFS of the PPDU carrying the trigger frame.
  • the trigger frame may also include other information necessary for the responding STA to transmit the HE TB PPDU.
  • FIG. 21 is a diagram illustrating an embodiment of a trigger frame format
  • FIG. 22 is a diagram illustrating an embodiment of a Common Info field of a trigger frame
  • 23 is a diagram illustrating an embodiment of a User Info field
  • FIG. 24 is a diagram illustrating an embodiment of a Trigger Dependent User Info field.
  • the AP may allocate resources for uplink transmission to the STA through the RU Allocation subfield of the User Info field of the trigger frame.
  • EHT (11be) considers PHY features such as 240/160+80/320/160+160 MHz bandwidth, 16 spatial stream, Multiple RU aggregation, and PHY/MAC features such as Multi-link. Since the trigger-based UL MU, which is the main feature of the existing 11ax, does not consider the features described above, a trigger-based UL MU mechanism that considers these features is required. Therefore, in this specification, a trigger-based UL MU mechanism considering these features is proposed.
  • a trigger frame allocates one RU to one STA, and CS (carrier sensing) is required for the STA
  • the STA performs energy detection (ED)-based clear channel assessment (CCA) of the 20 MHz channel to which the RU is allocated. can be performed.
  • the STA transmits the PPDU if the CCA result for all 20 MHz channels to which the allocated RU belongs is IDLE, and does not transmit the PPDU if at least one 20 MHz channel is BUSY.
  • the Trigger frame can allocate one or more RUs to one STA for UL transmission.
  • MRU means that one or more RUs can be allocated to one STA.
  • 484RU and 242RU may be allocated to an STA within 80MHz.
  • the STA may perform the following method based on the CCA result when transmitting a Trigger based (TB) PPDU.
  • the STA When multiple RUs are allocated, the STA transmits a TB PPDU if all 20 MHz channels for all allocated RUs are IDLE, and does not transmit if at least one 20 MHz channel is BUSY. In this method, a lot of resource loss occurs because no transmission is performed when BUSY of even one 20 MHz channel. However, the STA allocated with the MRU does not need to include information on the RU to which the frame is additionally transmitted in the TB PPDU. That is, since the RU in which the AP is preparing to receive from the STA is not changed, additional information is not required.
  • An example of Method 1 based on the Multiple RU combination of 484+242 is as follows.
  • 25 is a diagram illustrating an embodiment of a trigger-based UL MU transmission method in consideration of multiple RUs.
  • the AP allocates 484+242 RUs to STA 3, and one 20 MHz channel of 484 RUs (eg, 484 RUs include two 20 MHz channels) may be BUSY.
  • the AP may allocate 484+242 RUs to STA 3 through the trigger frame, and one upper 20MHz channel of 484RUs may be BUSY. In this case, by method 1, STA 3 may not transmit even if 242 RUs are IDLEs.
  • a TB PPDU is transmitted when all 20 MHz channels are IDLE for each allocated RU, and is not transmitted when at least one 20 MHz channel is BUSY.
  • This method has better resource efficiency compared to method 1, but additional information on RUs that are not transmitted/transmitted must be included in the TB PPDU in the frame so that the AP can recognize it.
  • 26 is a diagram illustrating an embodiment of a trigger-based UL MU transmission method in consideration of multiple RUs.
  • the AP may allocate 484+242 RUs to STA 3, and one 20MHz channel of 484RUs may be BUSY.
  • the AP may allocate 484+242 RUs to STA 3 through the trigger frame, and one upper 20MHz channel of 484RUs may be BUSY.
  • the STA does not transmit 484 RUs and can transmit 242 RUs because it is an IDLE.
  • the 20 MHz channel IDLE for each allocated RU is transmitted. This method has better resource efficiency than Methods 1 and 2, but compared to Method 2, more additional information about RUs that are not transmitted/transmitted in the TB PPDU should be included in the TB PPDU so that the AP can recognize it.
  • FIG. 27 is a diagram illustrating an embodiment of a trigger-based UL MU transmission method in consideration of multiple RUs.
  • the AP may allocate 484+242 RUs to STA 3 through a trigger frame, and one upper 20MHz channel of 484RUs may be BUSY.
  • one upper 20MHz channel of 484RUs may be BUSY.
  • the STA can transmit data through the corresponding 20MHz channels.
  • the allocated RU may be divided into a smaller RU size (eg, 242/484/996/2x996) in which a tone plan exists based on a 20 MHz channel that is BUSY, and the tone for the corresponding RU may be used.
  • a smaller RU size eg, 242/484/996/2x996
  • 242RU may be considered as 20MHz
  • 484RU may be considered as two 242RUs
  • 996RU may be considered as four 242RUs. Therefore, if the first 20MHz channel among 996RUs is BUSY, the STA can transmit the TB PPDU using 242+484, that is, the 242RU tone plane currently defined in 11be and the 484RU tone plan.
  • the STA uses the tone plan of 242RU and 484RU for the first 996 when transmitting the TB PPDU, and the second and third 996RU, that is, A tone plan for 2x996 RU can be used.
  • 28 is a diagram illustrating an embodiment of an RU size according to puncturing (in case of 3x996).
  • Methods 2 and 3 require additional information in the TB PPDU to know information on the RU through which the AP is transmitted.
  • a method of indicating additional information is as follows, but is not limited thereto.
  • EHT TB PPDU eg, the contents of Universal-SIG (U-SIG)
  • a specific MHz unit eg, 80 MHz
  • a specific MHz IDLE/BUSY for each 20MHz channel can be indicated in the form of a bitmap as a unit. Therefore, the following rule can be defined.
  • the 20 MHz channel which is BUSY, can be emptied and transmitted.
  • At least one 20MHz channel in an RU smaller than a specific MHz is BUSY, it cannot transmit for the entire RU.
  • RU size is applied for 242RU or more (if it is smaller than 242 RU, the channel state for IDLE/BUSY is the same because it is all included in the 20MHz channel).
  • 29 is a diagram illustrating an embodiment of a method for transmitting puncturing information in units of 80 MHz.
  • STA 1 may indicate 1100 to the U-SIG, empty the BUSY 20MHz channel, and transmit the TB PPDU. Since the second 996RU is all IDLE, STA 1 may indicate 1111 to the U-SIG. In the case of STA 3 allocated 996RU, since the 3rd 20MHz channel is BUSY, 1101 is indicated to the U-SIG, the BUSY channel is emptied, and a TB PPDU can be transmitted. Since STA 1 (part of MRUs) and STA 2 allocated 484 RUs are allocated RUs smaller than 996 RUs, they may indicate 1111 in a reserved form.
  • a 20 MHz channel through which the TB PPDU is transmitted may be indicated in order, and 1 may mean transmission and 0 may mean no transmission.
  • FIG. 30 is an example of a puncturing information bitmap for a case in which contents of U-SIG are changed in units of 20 MHz as method A.
  • the trigger frame is 160MHz, the last 8 bits can be set to 0 (or 1).
  • the top 484 RU (2 20MHz channels) is allocated to STA 1
  • the next 484 RU is allocated to STA 2
  • the next 242RU is allocated to STA 1, so if all the allocated RUs are transmitted, the 8 bit configuration for STA 1 is 11001000 can be composed of If STA 2 transmits all in the same way, it may be configured as 00110100.
  • AP is assigned MRU's Since the number of 20 MHz channels is known, in the TB PPDU, only the corresponding number of 16 bits is indicated in order, and the rest are reserved.
  • 31 is a diagram illustrating an embodiment of method A-3.
  • STA 1 can sequentially indicate using only 3 bits.
  • STA 1 may set the first 3 bits to 111 as in the example.
  • the first 3 bits may be set to 111.
  • the signaling information for the TB PPDU may be excluded, and only information about other parts may be included. That is, in order to reduce signaling overhead, each bit may be reduced to include only information on other parts.
  • STA 1 may have 100100000000000 and 110000000000000 as 15 bits, respectively.
  • the maximum number of MRUs that can be combined means two, for example, 484 + 242 RUs. That is, for example, if the MRU is 3x996 +484, it means four. That is, the maximum number of MRUs that can be combined may mean the number of RUs that can be included in the MRU.
  • the combination of large-size MRUs is as follows.
  • bits as many as the maximum number of combinations in 11be it may be indicated as 1 if all 20 MHz channels in each allocated RU are IDLE, and 0 if even one is BUSY.
  • the number of combinations less than the maximum number of combinations is allocated it can be indicated by filling in the first bit. For example, if only one 20MHz channel is BUSY in each of 996 and 484 in the middle of 3x996+484 to 3x996, 1001 can be indicated. For example, it is 484 +242 RU, and if it can transmit on all 20 MHz channels, it may be indicated as 1100 (the 00 value after this becomes a meaningless value).
  • Information on the 20 MHz channel IDLE in each RU may have a different number of bits depending on the unit that can be allocated to the maximum in the MRU. For example, if 996RU is the maximum, 4 bits may be configured, and if 484 RU is the maximum, 2 bits may be configured. That is, in each 20 MHz channel, 1 may be indicated for an IDLE channel, and 0 may be indicated if BUSY. Although this method can reduce signaling overhead compared to method A according to the maximum number of combinations and RU size, bit values transmitted in each may be different.
  • the maximum number of combinations of MRUs may be 4 (4 bits), and the maximum number of RUs may be 996 (4 bits).
  • STA 1 is allocated 484+242 RU, but the channel corresponding to 242 RU cannot be transmitted due to BUSY. Since the allocated RU is 484 + 242 and the 242RU side is not transmitted, the first 4 bits may be a value of 1000 (the 00 following is a meaningless value). Since it is transmitted in the first/second 20MHz channel, it has 1000 and 0100 (the trailing 00 can be ignored) for each 20MHz channel. Or, for example, 4 bits may have a value of 1100 to indicate an IDLE 20 MHz channel included in each RU. However, since 242 RUs are not transmitted, they have 0000 (the trailing 00 can be ignored).
  • the signaling information for the TB PPDU may be excluded, and only information about other parts may be included. That is, in order to reduce signaling overhead, each bit may be reduced to include only information on other parts.
  • the number of bits in the front can be the maximum number of combinations -1 bit. For example, STA 1 of FIG. 32 may indicate 000 using 3 bits instead of 1000 in the front bit.
  • the total number of necessary bits may be the number that can combine the maximum MRUs as mentioned in method B above.
  • the number of MRU combinations is two. For example, if we say 484+484+996+996, the number of MRU combinations is four.
  • bits as many as the maximum number of combinations of MRUs can be used, and each bit value can be set to 1 when all 20 MHz channels are transmitted in each allocated RU, and 0 when none is transmitted.
  • the number of combinations is less than the maximum number of combinations, it may be indicated whether busy by filling the previous bit first. For example, if only one 20MHz channel is BUSY in each of 484 and 996 in the middle of 484+484+996+996, 1001 can be indicated. It is 484 +242 RU, and if it can transmit in all 20 MHz channels, it can be indicated as 1100 (the 00 value at the end becomes a meaningless value).
  • the AP should be able to recognize the 20MHz part that is BUSY in each allocated RU by looking at information on whether each RU is busy.
  • FIG. 33 is a diagram illustrating an embodiment of method C.
  • the maximum number of combinations may be 4 (4 bits).
  • STA 1 is allocated 484+242 RU, but cannot transmit because 242RU is in a BUSY state. Since the allocated RU is 484+242 and the 242RU side is not transmitted, 4 bits becomes 1000 (the trailing 00 can be ignored).
  • STA 2 is allocated 484+242RU and has transmitted all of them, so 4 bits becomes 1100 (the trailing 00 can be ignored).
  • the signaling information for the TB PPDU may be excluded, and only information about other parts may be included. That is, in order to reduce signaling overhead, each bit may be reduced to include only information on other parts.
  • the number of bits in the front can be the maximum number of combinations -1 bit. For example, STA 1 of FIG. 33 may indicate 000 using 3 bits instead of 1000 as the preceding bit.
  • the AP may indicate only whether or not a 20 MHz channel that is BUSY exists for the allocated MRU. That is, for this, the AP needs to see only this indication, recognize where the BUSY is, and be able to receive the TB PPDU.
  • this information may be indicated by 1 bit.
  • the signaling overhead is very small compared to other methods, but since the information is insufficient, the AP must have the capability to receive the MRU, except for the RU that is BUSY, determined by itself.
  • 34 is a diagram illustrating an embodiment of the method D-1.
  • STA 1 is allocated 484+242 RU, but cannot transmit data because the channel of 242RU is in a BUSY state. Therefore, STA 1 is indicated as 1 as a whole.
  • STA 2 is allocated 484+242RU, and indicates 0 as a whole because it has transmitted all of them.
  • 35 is a diagram illustrating an embodiment of the D-2 method.
  • STA 1 is allocated 484+242 RUs, but cannot transmit because it is in a BUSY state on the 242RU side. Therefore, STA 1 may indicate 0 to the 484RU side and 1 to the 242RU side.
  • STA 2 is allocated 484+242RU and indicates 0 for each RU because it has transmitted all of them.
  • the STA When the AP allocates an MRU to an STA through a Trigger frame, the STA must be able to transmit a TB PPDU using the MRU. For example, when transmitting the HE TB PPDU in FIG. 27 , 242RU allocated to STA 1 must be emptied and transmitted like preamble puncturing. Therefore, it is necessary to negotiate the capability for this. In the present invention, this is called TB MRU TX capability.
  • the AP may allocate multiple RUs to a STA with this capability, and does not allocate multiple RUs to a STA without this capability.
  • 36 is a diagram illustrating an embodiment of a RU allocation method according to TB MRU TX capability.
  • STAs 1 and 2 may transmit a TB PPDU in the form of an MRU, and STA 3 may negotiate a capability indicating that transmission is not possible.
  • the AP may allocate an MRU in the form of 484+242 RUs to STAs 1 and 2 in the trigger frame, and allocate only 484 RUs to STA 3 in the trigger frame.
  • method 2 above can be used only when one RU among Multiple RUs cannot transmit due to BUSY, that is, it has the capability to transmit at least one RU. That is, after CCA check, it can be seen as a capability to reconfigure TB PPDU in SIFS due to BUSY. In this specification, this is called CCA-based TB MRU TX capability.
  • the capability to transmit RUs excluding RUs that are BUSY among several RUs transmit to a smaller RU than the RU allocated based on one RU among MRUs as in method 3 above (e.g. For example, there may be a capability capable of 484RU -> 242RU).
  • MRU RX capability Basically, the meaning that the AP has allocated the MRU may mean that it can RX it.
  • this capability can be divided into more detailed levels.
  • the AP may indicate whether to allow the STA to empty and transmit the BUSY 20MHz channel through the Trigger frame. In this specification, this is referred to as Punctured TB PPDU enabled.
  • FIG. 37 is a diagram illustrating an embodiment of a Punctured TB PPDU enabled Signaling method.
  • Punctured TB PPDU enabled may be indicated by using 1 bit among reserved bits of the trigger frame.
  • the current EHT Trigger frame there is a Special User Info field using a specific AID for the EHT STA. For example, it is used to indicate the UL BW up to 320 MHz supported by the EHT. Therefore, as shown in FIG. 37, Punctured TB PPDU enabled may also be indicated through this field.
  • 38 is a diagram illustrating an embodiment of the A-1 method according to Punctured TB PPDU enabled.
  • X means BUSY
  • the STA may transmit the TB PPDU by emptying the X part. Since puncturing is allowed for the TB PPDU in the current trigger frame, the STA can transmit the BUSY 20MHz channel when transmitting the EHT TB PPDU. Accordingly, STA 1, which is allocated 2x996+484 RUs, indicates with 4 bits whether IDLE/BUSY for each 996RU. The first 996RU indicates 1100 because the 3rd and 4th 20MHz channels are BUSY, and the second 996RU indicates 1111 because all of them are IDLE.
  • STA 3 allocated 996RU, since the 3rd 20MHz channel is BUSY, it indicates 1101, empties the corresponding channel, and transmits a TB PPDU. Since STA 1 (part of MRUs) and STA 2 allocated 484 RUs are allocated RUs smaller than 996 RUs, they indicate 1111 in a reserved form.
  • 39 and 40 are diagrams illustrating an embodiment of the A-1 method according to Punctured TB PPDU enabled.
  • X may mean no transmission.
  • 39 and 40 show two A-1 methods in which Punctured TB PPDU enabled is not enabled. Because puncturing is not allowed for the TB PPDU in the current trigger frame, the STA does not transmit the TB PPDU in the RU (FIG. 39) or the RU including BUSY among the MRUs (FIG. 40) if at least one 20 MHz channel is BUSY. . In these two cases, as mentioned above, in terms of efficiency, the method of FIG. 40 can prevent resource waste.
  • STA 1 allocated MRU does not transmit a TB PPDU for the entire MRU because two 20 MHz channels are BUSY. I never do that.
  • Punctured TB PPDU enabled 0, the puncturing information bitmap is always 1 because all of them must be IDLE at 80 MHz for transmission.
  • Trigger based UL MU mechanism considering multi-link
  • 41 is a diagram illustrating an embodiment of a device supporting multi-link.
  • an STA multi-link device may have three links.
  • each link may have a primary channel (PCH).
  • PCH primary channel
  • Each STA has a lower MAC and a PHY layer, and can be coordinated through an Upper MAC. That is, as shown in FIG. 41 , STA 1 may share various information such as a state in link 1, operation, and collected data to STAs 2 and 3 through the Upper MAC.
  • Multi-link two major operations are considered. Specifically, asynchronous operation that enables simultaneous TX/RX on multiple links and synchronous operation that is not possible are considered.
  • STR simultaneous TX/RX
  • MLD with STR capability MLD with STA capability
  • MLD STR STA multi-link device
  • STAs without STA are non- It is called STR MLD. Therefore, the STR STA MLD can perform TX/RX with the STA at any time.
  • non-STR STA MLD when receiving a frame in one or more links, if the frame is transmitted in another link, the corresponding frame cannot be received. Therefore, a trigger-based UL MU mechanism considering non-STR is required.
  • FIG. 42 is a diagram illustrating an embodiment of a trigger based UL MU method for a non-STR MLD.
  • the AP MLD may operate as an STR, and the STA MLD may operate as a non-STR.
  • the AP MLD does not allocate RUs to STAs of the same MLD in both links at the same time. For example, Link 1 allocates RUs to STA 1, but Link 2 does not allocate RUs to STA 2 in the same MLD (ie, Non-AP MLD 1). In this case, there is no problem due to non-STR. However, in the second case, RUs are allocated from link 1 to link 2 to STA 1 and STA 2 in the same MLD, respectively. Therefore, when STA 1 transmits the UL, STA 2 does not receive the trigger on link 2 and cannot transmit the UL after the trigger frame because it cannot know the information allocated to it.
  • STAs within the same non-STR STA MLD cannot be assigned to each link at the same time for a certain period of time.
  • a certain period may be after AP MLD and setup, until teardown (eg, no connection), or it may be TXOP caught in one link, or one frame exchange of Trigger frame, UL MU, Block ACK, etc. .
  • Such a predetermined period can be negotiated in the setup phase between the AP MLD and the non-AP MLD, and can be dynamically updated thereafter. For example, if AP 1 transmits a trigger frame for allocating RUs to STA 1 and STA 3 in Link 1 in FIG. 42 , the AP MLD is another STA in the MLD to which STA 1 and STA 3 belong, respectively, until the period in which the BA is transmitted. RUs are not assigned to them.
  • links may be aggregated and transmitted when trigger transmission is performed.
  • AP MLD aggregates both links and transmits a trigger frame if idle for a predetermined period (eg, PIFS, AIFS, one slot, etc.) on the other link.
  • a predetermined period eg, PIFS, AIFS, one slot, etc.
  • the start/end point of the PPDU of each link may be aligned, but a margin may be provided to enable TX/TX and RX/RX.
  • RUs may be allocated to each link to STAs of the same MLD without the rule defined above.
  • FIG. 43 is a diagram illustrating an embodiment of a trigger based UL MU method using immediate ML aggregation.
  • both AP MLD and STA MLD may enable immediate aggregation.
  • BC Backoff Count
  • AP MLD aggregates both links frame can be transmitted.
  • each trigger is assigned a RU corresponding to the link, but in order to increase reliability, RU assignment information for another link may also be included.
  • This method is introduced in the following 2) method.
  • Trigger frame can be transmitted including RU information for After transmitting the trigger frame, in the case of an STA that is assigned an RU in a link in which the trigger frame is not transmitted, a predetermined period (eg, PIFS, AIFS, SIFS, one slot) etc.) during IDLE, it is transmitted.
  • a predetermined period eg, PIFS, AIFS, SIFS, one slot
  • this method has the advantage of being able to use UL MUs from multiple links with one trigger, but it may not be easy to adjust the CFO compensation and timing for UL MU transmission in a link in which a trigger is not transmitted.
  • 44 is a diagram illustrating an embodiment of a trigger based UL MU method without immediate aggregation.
  • the Trigger frame 44 is an example in which the AP MLD transmits a trigger frame through only one link and receives UL MUs from both links.
  • the Trigger frame includes RU allocation information for Link 1 and Link 2.
  • the Trigger frame contains information related to allowing CCA in Link 2, and CCA can be performed during PIFS.
  • the frame may be transmitted according to the end point of the trigger frame with a certain margin.
  • the transmitted frame may be a trigger frame including RU allocation information according to the length that can transmit the frame, and only a short frame/padding/arbitrary without information such as QoS Null frame/NDP frame for UL MU synchronization. It may be a signal/sequence of
  • 45 is a diagram illustrating an embodiment of a UL MU Trigger using a QoS Null frame.
  • the AP MLD may transmit a trigger only in one link and transmit a QoS Null frame through EDCA during trigger transmission in another link to receive UL MUs from both links.
  • the trigger frame may include RU allocation information for Link 1 and Link 2.
  • the trigger frame transmitted from the TXOP acquired from one link may include information on other links (even if other links do not include trigger information on the corresponding link). have).
  • the TA of the trigger frame may be an AP MLD (associated with MAC SAP) for UL MU trigger for another link.
  • the TA of the trigger frame may be set to the AP address of the AP MLD that transmits the trigger frame, and the STA MLD may determine whether UL can be transmitted through another link by looking at other information.
  • Common Info that can be set in common for all links to trigger UL MU and Per-link Info that can be set differently such as RU allocation.
  • Per-link Info that can be set differently such as RU allocation.
  • the existing Common Info. and User Info field may be included for each link through simple extension.
  • Common Info may include trigger type, UL length, AP TX power, etc. belonging to Common Info of the existing trigger frame.
  • This Trigger frame can be a new trigger type (eg, Multi-link Basic Trigger).
  • Per link Info may include an identifier for distinguishing a link and a UL BW, and since RU allocation information is different for each link, the entire User Info List may be included.
  • the link identifier is implicitly known, it may not be included in the Per link Info field.
  • 46 is a diagram illustrating an embodiment of a method of operating an STA.
  • the STA may receive a trigger frame (S4610).
  • the STA may receive a trigger frame from the AP.
  • the trigger frame may include resource allocation information for uplink transmission, and the resource for uplink transmission may include 484 tone resource units (RUs) or 996 tone RUs.
  • the STA may perform CCA (S4620).
  • the STA may perform clear channel assessment (CCA) on the resource for the uplink transmission.
  • CCA clear channel assessment
  • the CCA may be performed in units of 20 MHz.
  • the STA may transmit a PPDU (S4630).
  • the STA may transmit a trigger based physical protocol data unit (PPDU) to the AP.
  • PPDU physical protocol data unit
  • the trigger-based PPDU may be transmitted through a channel based on the resource for the uplink transmission and the CCA result.
  • the trigger-based PPDU may include information related to the CCA result.
  • the information related to the CCA result may be a PHY layer signal.
  • the information related to the CCA result may include a CCA result for the entire frequency band in which the trigger frame is transmitted.
  • the information related to the CCA result may include a CCA result for a frequency band allocated to the STA.
  • the information related to the CCA result may include only the CCA result for a 20 MHz channel related to a 484 tone RU or a 996 tone RU.
  • the trigger-based PPDU may be transmitted through a channel in an idle state among resources for the uplink transmission based on the CCA result.
  • information related to the CCA result may be included in the U-SIG field.
  • the trigger frame may include capability information related to whether the AP can puncture and transmit a part of a frequency band allocated through the trigger frame.
  • 47 is a diagram illustrating an embodiment of a method of operating an AP.
  • the AP may transmit a trigger frame ( S4710 ).
  • the AP may transmit a trigger frame to the STA.
  • the trigger frame may include resource allocation information for uplink transmission, and the resource for uplink transmission may include 484 tone resource units (RUs) or 996 tone RUs.
  • the STA may perform CCA.
  • the STA may perform clear channel assessment (CCA) on the resource for the uplink transmission.
  • CCA clear channel assessment
  • the CCA may be performed in units of 20 MHz.
  • the AP may receive the PPDU (S4720).
  • the AP may receive a trigger based physical protocol data unit (PPDU) from the STA.
  • PPDU physical protocol data unit
  • the trigger-based PPDU may be transmitted through a channel based on the resource for the uplink transmission and the CCA result.
  • the trigger-based PPDU may include information related to the CCA result.
  • the information related to the CCA result may be a PHY layer signal.
  • the information related to the CCA result may include a CCA result for the entire frequency band in which the trigger frame is transmitted.
  • the information related to the CCA result may include a CCA result for a frequency band allocated to the STA.
  • the information related to the CCA result may include only the CCA result for a 20 MHz channel related to a 484 tone RU or a 996 tone RU.
  • the trigger-based PPDU may be transmitted through a channel in an idle state among resources for the uplink transmission based on the CCA result.
  • information related to the CCA result may be included in the U-SIG field.
  • the trigger frame may include capability information related to whether the AP can puncture and transmit a part of a frequency band allocated through the trigger frame.
  • Some of the detailed steps shown in the examples of FIGS. 46 and 47 may not be essential steps and may be omitted. In addition to the steps shown in FIGS. 46 and 47, other steps may be added, and the order of the steps may vary. Some of the above steps may have their own technical meaning.
  • the technical features of the present specification described above may be applied to various devices and methods.
  • the above-described technical features of the present specification may be performed/supported through the apparatus of FIGS. 1 and/or 19 .
  • the technical features of the present specification described above may be applied only to a part of FIGS. 1 and/or 19 .
  • the technical features of the present specification described above are implemented based on the processing chips 114 and 124 of FIG. 1 , or implemented based on the processors 111 and 121 and the memories 112 and 122 of FIG. 1 , or , may be implemented based on the processor 610 and the memory 620 of FIG. 19 .
  • an apparatus herein may include a memory; and a processor operatively coupled to the memory, wherein the processor receives a trigger frame from the AP, the trigger frame including resource allocation information for uplink transmission, the Resources for uplink transmission include 484 tone (tone) RU (resource unit) or 996 tone RU; performing clear channel assessment (CCA) on the resource for the uplink transmission, wherein the CCA is performed in units of 20 MHz; and a trigger-based physical protocol data unit (PPDU) is configured to be transmitted to the AP, and the trigger-based PPDU is transmitted through a channel based on the resource for the uplink transmission and the CCA result, and the The trigger-based PPDU may include information related to the CCA result, and the information related to the CCA result may be a PHY layer signal.
  • the processor receives a trigger frame from the AP, the trigger frame including resource allocation information for uplink transmission, the Resources for uplink transmission include 484 tone (tone) RU (resource unit) or 996 tone RU; performing clear
  • the technical features of the present specification may be implemented based on a CRM (computer readable medium).
  • the CRM proposed by the present specification is at least one computer-readable comprising an instruction based on being executed by at least one processor of a wireless local area network (WLAN) system.
  • WLAN wireless local area network
  • a trigger frame is received from an AP, wherein the trigger frame includes resource allocation information for uplink transmission, and the resource for uplink transmission is 484 tones.
  • tone comprising a resource unit (RU) or 996 ton RU; performing clear channel assessment (CCA) on the resource for the uplink transmission, wherein the CCA is performed in units of 20 MHz; and transmitting a trigger-based physical protocol data unit (PPDU) to the AP, wherein the trigger-based PPDU is transmitted through a channel based on the resource for the uplink transmission and the CCA result, and the trigger-based
  • the PPDU may include information related to the CCA result, and the information related to the CCA result may include an instruction for performing an operation including a step, which is a PHY layer signal.
  • the instructions stored in the CRM of the present specification may be executed by at least one processor.
  • At least one processor related to CRM in the present specification may be the processors 111 and 121 or the processing chips 114 and 124 of FIG. 1 , or the processor 610 of FIG. 19 .
  • the CRM of the present specification may be the memories 112 and 122 of FIG. 1 , the memory 620 of FIG. 19 , or a separate external memory/storage medium/disk.
  • Machine learning refers to a field that defines various problems dealt with in the field of artificial intelligence and studies methodologies to solve them. do.
  • Machine learning is also defined as an algorithm that improves the performance of a certain task through constant experience.
  • An artificial neural network is a model used in machine learning, and may refer to an overall model having problem-solving ability, which is composed of artificial neurons (nodes) that form a network by combining synapses.
  • An artificial neural network may be defined by a connection pattern between neurons of different layers, a learning process that updates model parameters, and an activation function that generates an output value.
  • the artificial neural network may include an input layer, an output layer, and optionally one or more hidden layers. Each layer includes one or more neurons, and the artificial neural network may include neurons and synapses connecting neurons. In the artificial neural network, each neuron may output a function value of an activation function for input signals, weights, and biases input through synapses.
  • Model parameters refer to parameters determined through learning, and include the weight of synaptic connections and the bias of neurons.
  • the hyperparameter refers to a parameter that must be set before learning in a machine learning algorithm, and includes a learning rate, the number of iterations, a mini-batch size, an initialization function, and the like.
  • the purpose of learning the artificial neural network can be seen as determining the model parameters that minimize the loss function.
  • the loss function may be used as an index for determining optimal model parameters in the learning process of the artificial neural network.
  • Machine learning can be classified into supervised learning, unsupervised learning, and reinforcement learning according to a learning method.
  • Supervised learning refers to a method of training an artificial neural network in a state where a label for training data is given. can mean Unsupervised learning may refer to a method of training an artificial neural network in a state where no labels are given for training data. Reinforcement learning can refer to a learning method in which an agent defined in an environment learns to select an action or sequence of actions that maximizes the cumulative reward in each state.
  • machine learning implemented as a deep neural network (DNN) including a plurality of hidden layers is also called deep learning (deep learning), and deep learning is a part of machine learning.
  • DNN deep neural network
  • deep learning deep learning
  • machine learning is used in a sense including deep learning.
  • a robot can mean a machine that automatically handles or operates a task given by its own capabilities.
  • a robot having a function of recognizing an environment and performing an operation by self-judgment may be referred to as an intelligent robot.
  • Robots can be classified into industrial, medical, home, military, etc. depending on the purpose or field of use.
  • the robot may be provided with a driving unit including an actuator or a motor to perform various physical operations such as moving the robot joints.
  • the movable robot includes a wheel, a brake, a propeller, and the like in the driving unit, and can travel on the ground or fly in the air through the driving unit.
  • the extended reality is a generic term for virtual reality (VR), augmented reality (AR), and mixed reality (MR).
  • VR technology provides only CG images of objects or backgrounds in the real world
  • AR technology provides virtual CG images on top of images of real objects
  • MR technology is a computer that mixes and combines virtual objects in the real world. graphic technology.
  • MR technology is similar to AR technology in that it shows both real and virtual objects. However, there is a difference in that in AR technology, a virtual object is used in a form that complements a real object, whereas in MR technology, a virtual object and a real object are used with equal characteristics.
  • HMD Head-Mount Display
  • HUD Head-Up Display
  • mobile phone tablet PC, laptop, desktop, TV, digital signage, etc.

Landscapes

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

Abstract

무선랜(Wireless Local Area Network) 시스템에서, STA은 AP로부터 트리거 프레임을 통해 할당 받은 자원에 대한 CCA를 수행하고, CCA 결과를 기초로 할당 받은 자원 중 유휴(idle) 상태인 채널을 통해서 TB PPDU를 전송할 수 있고, 상기 TB PPDU의 PHY에는 상기 CCA 결과에 대한 정보가 포함될 수 있다.

Description

트리거 기반 데이터 전송
본 명세서는 무선랜(wireless local area network) 시스템에서 트리거 프레임 기반의 데이터 전송 방법에 관한 것이다.
WLAN(wireless local area network)은 다양한 방식으로 개선되어 왔다. 예를 들어, IEEE 802.11ax 표준은 OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) 및 DL MU MIMO(downlink multi-user multiple input, multiple output) 기법을 사용하여 개선된 통신 환경을 제안했다.
본 명세서는 새로운 통신 표준에서 활용 가능한 기술적 특징을 제안한다. 예를 들어, 새로운 통신 표준은 최근에 논의 중인 EHT(extreme high throughput) 규격일 수 있다. EHT 규격은 새롭게 제안되는 증가된 대역폭, 개선된 PPDU(PHY layer protocol data unit) 구조, 개선된 시퀀스, HARQ(hybrid automatic repeat request) 기법 등을 사용할 수 있다. EHT 규격은 IEEE 802.11be 규격으로 불릴 수 있다.
다양한 실시 예들에 따른 무선랜(Wireless Local Area Network) 시스템에서 송신 디바이스에 의해 수행되는 방법은, TB PPDU 전송을 위한 방법에 관련된 기술적 특징을 포함할 수 있다. 무선랜(wireless local area network, WLAN) 시스템의 STA는, AP로부터 트리거 프레임(trigger frame)을 수신할 수 있다. 상기 트리거 프레임은 상향링크 전송을 위한 자원 할당 정보를 포함하고, 상기 상향링크 전송을 위한 자원은 484톤(tone) RU(resource unit) 또는 996톤 RU를 포함할 수 있다. STA는 상기 상향링크 전송을 위한 자원에 대한 CCA(clear channel assessment)를 수행하되, 상기 CCA는 20MHz 단위로 수행될 수 있다. STA는 상기 AP에게, 트리거 기반(trigger based) PPDU(physical protocol data unit)를 전송할 수 있다. 상기 트리거 기반 PPDU는 상기 상향링크 전송을 위한 자원 및 상기 CCA 결과를 기초로 한 채널로 전송되고, 상기 트리거 기반 PPDU는 상기 CCA 결과에 관련된 정보를 포함하고, 상기 CCA 결과에 관련된 정보는 PHY 계층 신호일 수 있다.
본 명세서의 일례에 따르면, 트리거 프레임을 기초로 전송하는 TB PPDU의 경우에도 IDLE하지 않은 대역을 펑쳐링 하여 전송할 수 있다. TB PPDU의 경우, AP가 할당한 자원에서 전송되기 때문에 AP는 자신이 할당한 자원 중 일부가 펑쳐링되어 전송된 TB PPDU를 디코딩하는데 어려움이 있다.
본 명세서의 일례에 따라 TB PPDU가 전송되는 대역에 대한 정보가 TB PPDU의 PHY에 포함된다면 AP는 일부 대역이 펑쳐링된 TB PPDU를 디코딩할 수 있다. 따라서 일부 대역만이 BUSY한 경우 전체 전송이 수행되지 못하는 것이 아니라 BUSY한 대역을 제외한 나머지 대역에서 TB PPDU가 전송될 수 있다. 따라서 전송 효율이 증대되는 효과를 얻을 수 있다.
도 1은 본 명세서의 송신 장치 및/또는 수신 장치의 일례를 나타낸다.
도 2는 무선랜(WLAN)의 구조를 나타낸 개념도이다.
도 3은 일반적인 링크 셋업(link setup) 과정을 설명하는 도면이다.
도 4는 IEEE 규격에서 사용되는 PPDU의 일례를 도시한 도면이다.
도 5는 20MHz 대역 상에서 사용되는 자원유닛(RU)의 배치를 나타내는 도면이다.
도 6은 40MHz 대역 상에서 사용되는 자원유닛(RU)의 배치를 나타내는 도면이다.
도 7은 80MHz 대역 상에서 사용되는 자원유닛(RU)의 배치를 나타내는 도면이다.
도 8은 HE-SIG-B 필드의 구조를 나타낸다.
도 9는 MU-MIMO 기법을 통해 복수의 User STA이 동일한 RU에 할당되는 일례를 나타낸다.
도 10은 UL-MU에 따른 동작을 나타낸다.
도 11은 트리거 프레임의 일례를 나타낸다.
도 12는 트리거 프레임의 공통 정보(common information) 필드의 일례를 나타낸다.
도 13은 사용자 정보(per user information) 필드에 포함되는 서브 필드의 일례를 나타낸다.
도 14는 UORA 기법의 기술적 특징을 설명한다.
도 15는 2.4 GHz 밴드 내에서 사용/지원/정의되는 채널의 일례를 나타낸다.
도 16은 5 GHz 밴드 내에서 사용/지원/정의되는 채널의 일례를 도시한다.
도 17은 6 GHz 밴드 내에서 사용/지원/정의되는 채널의 일례를 도시한다.
도 18은 본 명세서에 사용되는 PPDU의 일례를 나타낸다.
도 19는 본 명세서의 송신 장치 및/또는 수신 장치의 변형된 일례를 나타낸다.
도 20은 채널 본딩의 일례를 도시한 도면이다.
도 21은 트리거 프레임 포맷의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 22는 트리거 프레임의 Common Info 필드의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 23은 User Info 필드의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 24는 Trigger Dependent User Info field의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 25는 Multiple RU를 고려한 Trigger based UL MU 전송 방법의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 26은 Multiple RU를 고려한 Trigger based UL MU 전송 방법의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 27은 Multiple RU를 고려한 Trigger based UL MU 전송 방법의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 28은 Puncturing에 따른 RU size의 일 실시예를 도시한 도면이다(3x996의 경우).
도 29는 80MHz 단위의 Puncturing 정보 전송 방법의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 30은 A 방법의 일 실시예(Data = TB PPDU)를 도시한 도면이다.
도 31은 A-3 방법의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 32는 B 방법의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 33은 C 방법의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 34는 D-1 방법의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 35는 D-2 방법의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 36은 TB MRU TX capability에 따른 RU 할당 방법의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 37은 Punctured TB PPDU enabled Signaling 방법의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 38은 Punctured TB PPDU enabled에 따른 A-1방법의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 39 및 도 40은 Punctured TB PPDU enabled에 따른 A-1방법의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 41은 멀티 링크를 지원하는 디바이스의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 42는 Non-STR MLD에 대한 Trigger based UL MU 방법의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 43은 Immediate ML aggregation을 이용한 Trigger based UL MU 방법의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 44는 immediate aggregation 없는 Trigger based UL MU 방법의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 45는 QoS Null frame을 이용한 UL MU Trigger의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 46은 STA 동작 방법의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 47은 AP 동작 방법의 일 실시예를 도시한 도면이다.
본 명세서에서 'A 또는 B(A or B)'는 '오직 A', '오직 B' 또는 'A와 B 모두'를 의미할 수 있다. 달리 표현하면, 본 명세서에서 'A 또는 B(A or B)'는 'A 및/또는 B(A and/or B)'으로 해석될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서에서 'A, B 또는 C(A, B or C)'는 '오직 A', '오직 B', '오직 C', 또는 'A, B 및 C의 임의의 모든 조합(any combination of A, B and C)'를 의미할 수 있다.
본 명세서에서 사용되는 슬래쉬(/)나 쉼표(comma)는 '및/또는(and/or)'을 의미할 수 있다. 예를 들어, 'A/B'는 'A 및/또는 B'를 의미할 수 있다. 이에 따라 'A/B'는 '오직 A', '오직 B', 또는 'A와 B 모두'를 의미할 수 있다. 예를 들어, 'A, B, C'는 'A, B 또는 C'를 의미할 수 있다.
본 명세서에서 '적어도 하나의 A 및 B(at least one of A and B)'는, '오직 A', '오직 B' 또는 'A와 B 모두'를 의미할 수 있다. 또한, 본 명세서에서 '적어도 하나의 A 또는 B(at least one of A or B)'나 '적어도 하나의 A 및/또는 B(at least one of A and/or B)'라는 표현은 '적어도 하나의 A 및 B(at least one of A and B)'와 동일하게 해석될 수 있다.
또한, 본 명세서에서 '적어도 하나의 A, B 및 C(at least one of A, B and C)'는, '오직 A', '오직 B', '오직 C', 또는 'A, B 및 C의 임의의 모든 조합(any combination of A, B and C)'를 의미할 수 있다. 또한, '적어도 하나의 A, B 또는 C(at least one of A, B or C)'나 '적어도 하나의 A, B 및/또는 C(at least one of A, B and/or C)'는 '적어도 하나의 A, B 및 C(at least one of A, B and C)'를 의미할 수 있다.
또한, 본 명세서에서 사용되는 괄호는 '예를 들어(for example)'를 의미할 수 있다. 구체적으로, '제어 정보(EHT-Signal)'로 표시된 경우, '제어 정보'의 일례로 'EHT-Signal'이 제안된 것일 수 있다. 달리 표현하면 본 명세서의 '제어 정보'는 'EHT-Signal'로 제한(limit)되지 않고, 'EHT-Signal'이 '제어 정보'의 일례로 제안될 것일 수 있다. 또한, '제어 정보(즉, EHT-signal)'로 표시된 경우에도, '제어 정보'의 일례로 'EHT-signal'가 제안된 것일 수 있다.
본 명세서에서 하나의 도면 내에서 개별적으로 설명되는 기술적 특징은, 개별적으로 구현될 수도 있고, 동시에 구현될 수도 있다.
본 명세서의 이하의 일례는 다양한 무선 통신시스템에 적용될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서의 이하의 일례는 무선랜(wireless local area network, WLAN) 시스템에 적용될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서는 IEEE 802.11a/g/n/ac의 규격이나, IEEE 802.11ax 규격에 적용될 수 있다. 또한 본 명세서는 새롭게 제안되는 EHT 규격 또는 IEEE 802.11be 규격에도 적용될 수 있다. 또한 본 명세서의 일례는 EHT 규격 또는 IEEE 802.11be를 개선(enhance)한 새로운 무선랜 규격에도 적용될 수 있다. 또한 본 명세서의 일례는 이동 통신 시스템에 적용될 수 있다. 예를 들어, 3GPP(3rd Generation Partnership Project) 규격에 기반하는 LTE(Long Term Evolution) 및 그 진화(evoluation)에 기반하는 이동 통신 시스템에 적용될 수 있다. 또한, 본 명세서의 일례는 3GPP 규격에 기반하는 5G NR 규격의 통신 시스템에 적용될 수 있다.
이하 본 명세서의 기술적 특징을 설명하기 위해 본 명세서가 적용될 수 있는 기술적 특징을 설명한다.
도 1은 본 명세서의 송신 장치 및/또는 수신 장치의 일례를 나타낸다.
도 1의 일례는 이하에서 설명되는 다양한 기술적 특징을 수행할 수 있다. 도 1은 적어도 하나의 STA(station)에 관련된다. 예를 들어, 본 명세서의 STA(110, 120)은 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. 본 명세서의 STA(110, 120)은 네트워크, 기지국(Base Station), Node-B, AP(Access Point), 리피터, 라우터, 릴레이 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다. 본 명세서의 STA(110, 120)은 수신 장치(apparatus), 송신 장치, 수신 STA, 송신 STA, 수신 Device, 송신 Device 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다.
예를 들어, STA(110, 120)은 AP(access Point) 역할을 수행하거나 non-AP 역할을 수행할 수 있다. 즉, 본 명세서의 STA(110, 120)은 AP 및/또는 non-AP의 기능을 수행할 수 있다. 본 명세서에서 AP는 AP STA으로도 표시될 수 있다.
본 명세서의 STA(110, 120)은 IEEE 802.11 규격 이외의 다양한 통신 규격을 함께 지원할 수 있다. 예를 들어, 3GPP 규격에 따른 통신 규격(예를 들어, LTE, LTE-A, 5G NR 규격)등을 지원할 수 있다. 또한 본 명세서의 STA은 휴대 전화, 차량(vehicle), 개인용 컴퓨터 등의 다양한 장치로 구현될 수 있다. 또한, 본 명세서의 STA은 음성 통화, 영상 통화, 데이터 통신, 자율 주행(Self-Driving, Autonomous-Driving) 등의 다양한 통신 서비스를 위한 통신을 지원할 수 있다.
본 명세서에서 STA(110, 120)은 IEEE 802.11 표준의 규정을 따르는 매체 접속 제어(medium access control, MAC)와 무선 매체에 대한 물리 계층(Physical Layer) 인터페이스를 포함할 수 있다.
도 1의 부도면 (a)를 기초로 STA(110, 120)을 설명하면 이하와 같다.
제1 STA(110)은 프로세서(111), 메모리(112) 및 트랜시버(113)를 포함할 수 있다. 도시된 프로세서, 메모리 및 트랜시버는 각각 별도의 칩으로 구현되거나, 적어도 둘 이상의 블록/기능이 하나의 칩을 통해 구현될 수 있다.
제1 STA의 트랜시버(113)는 신호의 송수신 동작을 수행한다. 구체적으로, IEEE 802.11 패킷(예를 들어, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 등)을 송수신할 수 있다.
예를 들어, 제1 STA(110)은 AP의 의도된 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, AP의 프로세서(111)는 트랜시버(113)를 통해 신호를 수신하고, 수신 신호를 처리하고, 송신 신호를 생성하고, 신호 송신을 위한 제어를 수행할 수 있다. AP의 메모리(112)는 트랜시버(113)를 통해 수신된 신호(즉, 수신 신호)를 저장할 수 있고, 트랜시버를 통해 송신될 신호(즉, 송신 신호)를 저장할 수 있다.
예를 들어, 제2 STA(120)은 Non-AP STA의 의도된 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, non-AP의 트랜시버(123)는 신호의 송수신 동작을 수행한다. 구체적으로, IEEE 802.11 패킷(예를 들어, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 등)을 송수신할 수 있다.
예를 들어, Non-AP STA의 프로세서(121)는 트랜시버(123)를 통해 신호를 수신하고, 수신 신호를 처리하고, 송신 신호를 생성하고, 신호 송신을 위한 제어를 수행할 수 있다. Non-AP STA의 메모리(122)는 트랜시버(123)를 통해 수신된 신호(즉, 수신 신호)를 저장할 수 있고, 트랜시버를 통해 송신될 신호(즉, 송신 신호)를 저장할 수 있다.
예를 들어, 이하의 명세서에서 AP로 표시된 장치의 동작은 제1 STA(110) 또는 제2 STA(120)에서 수행될 수 있다. 예를 들어 제1 STA(110)이 AP인 경우, AP로 표시된 장치의 동작은 제1 STA(110)의 프로세서(111)에 의해 제어되고, 제1 STA(110)의 프로세서(111)에 의해 제어되는 트랜시버(113)를 통해 관련된 신호가 송신되거나 수신될 수 있다. 또한, AP의 동작에 관련된 제어 정보나 AP의 송신/수신 신호는 제1 STA(110)의 메모리(112)에 저장될 수 있다. 또한, 제2 STA(110)이 AP인 경우, AP로 표시된 장치의 동작은 제2 STA(120)의 프로세서(121)에 의해 제어되고, 제2 STA(120)의 프로세서(121)에 의해 제어되는 트랜시버(123)를 통해 관련된 신호가 송신되거나 수신될 수 있다. 또한, AP의 동작에 관련된 제어 정보나 AP의 송신/수신 신호는 제2 STA(110)의 메모리(122)에 저장될 수 있다.
예를 들어, 이하의 명세서에서 non-AP(또는 User-STA)로 표시된 장치의 동작은 제 STA(110) 또는 제2 STA(120)에서 수행될 수 있다. 예를 들어 제2 STA(120)이 non-AP인 경우, non-AP로 표시된 장치의 동작은 제2 STA(120)의 프로세서(121)에 의해 제어되고, 제2 STA(120)의 프로세서(121)에 의해 제어되는 트랜시버(123)를 통해 관련된 신호가 송신되거나 수신될 수 있다. 또한, non-AP의 동작에 관련된 제어 정보나 AP의 송신/수신 신호는 제2 STA(120)의 메모리(122)에 저장될 수 있다. 예를 들어 제1 STA(110)이 non-AP인 경우, non-AP로 표시된 장치의 동작은 제1 STA(110)의 프로세서(111)에 의해 제어되고, 제1 STA(120)의 프로세서(111)에 의해 제어되는 트랜시버(113)를 통해 관련된 신호가 송신되거나 수신될 수 있다. 또한, non-AP의 동작에 관련된 제어 정보나 AP의 송신/수신 신호는 제1 STA(110)의 메모리(112)에 저장될 수 있다.
이하의 명세서에서 (송신/수신) STA, 제1 STA, 제2 STA, STA1, STA2, AP, 제1 AP, 제2 AP, AP1, AP2, (송신/수신) Terminal, (송신/수신) device, (송신/수신) apparatus, 네트워크 등으로 불리는 장치는 도 1의 STA(110, 120)을 의미할 수 있다. 예를 들어, 구체적인 도면 부호 없이 (송신/수신) STA, 제1 STA, 제2 STA, STA1, STA2, AP, 제1 AP, 제2 AP, AP1, AP2, (송신/수신) Terminal, (송신/수신) device, (송신/수신) apparatus, 네트워크 등으로 표시된 장치도 도 1의 STA(110, 120)을 의미할 수 있다. 예를 들어, 이하의 일례에서 다양한 STA이 신호(예를 들어, PPPDU)를 송수신하는 동작은 도 1의 트랜시버(113, 123)에서 수행되는 것일 수 있다. 또한, 이하의 일례에서 다양한 STA이 송수신 신호를 생성하거나 송수신 신호를 위해 사전에 데이터 처리나 연산을 수행하는 동작은 도 1의 프로세서(111, 121)에서 수행되는 것일 수 있다. 예를 들어, 송수신 신호를 생성하거나 송수신 신호를 위해 사전에 데이터 처리나 연산을 수행하는 동작의 일례는, 1) PPDU 내에 포함되는 서브 필드(SIG, STF, LTF, Data) 필드의 비트 정보를 결정/획득/구성/연산/디코딩/인코딩하는 동작, 2) PPDU 내에 포함되는 서브 필드(SIG, STF, LTF, Data) 필드를 위해 사용되는 시간 자원이나 주파수 자원(예를 들어, 서브캐리어 자원) 등을 결정/구성/회득하는 동작, 3) PPDU 내에 포함되는 서브 필드(SIG, STF, LTF, Data) 필드를 위해 사용되는 특정한 시퀀스(예를 들어, 파일럿 시퀀스, STF/LTF 시퀀스, SIG에 적용되는 엑스트라 시퀀스) 등을 결정/구성/회득하는 동작, 4) STA에 대해 적용되는 전력 제어 동작 및/또는 파워 세이빙 동작, 5) ACK 신호의 결정/획득/구성/연산/디코딩/인코딩 등에 관련된 동작을 포함할 수 있다. 또한, 이하의 일례에서 다양한 STA이 송수신 신호의 결정/획득/구성/연산/디코딩/인코딩을 위해 사용하는 다양한 정보(예를 들어, 필드/서브필드/제어필드/파라미터/파워 등에 관련된 정보)는 도 1의 메모리(112, 122)에 저장될 수 있다.
상술한 도 1의 부도면 (a)의 장치/STA는 도 1의 부도면 (b)와 같이 변형될 수 있다. 이하 도 1의 부도면 (b)을 기초로, 본 명세서의 STA(110, 120)을 설명한다.
예를 들어, 도 1의 부도면 (b)에 도시된 트랜시버(113, 123)는 상술한 도 1의 부도면 (a)에 도시된 트랜시버와 동일한 기능을 수행할 수 있다. 예를 들어, 도 1의 부도면 (b)에 도시된 프로세싱 칩(114, 124)은 프로세서(111, 121) 및 메모리(112, 122)를 포함할 수 있다. 도 1의 부도면 (b)에 도시된 프로세서(111, 121) 및 메모리(112, 122)는 상술한 도 1의 부도면 (a)에 도시된 프로세서(111, 121) 및 메모리(112, 122)와 동일한 기능을 수행할 수 있다.
이하에서 설명되는, 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), 유저(user), 유저 STA, 네트워크, 기지국(Base Station), Node-B, AP(Access Point), 리피터, 라우터, 릴레이, 수신 장치, 송신 장치, 수신 STA, 송신 STA, 수신 Device, 송신 Device, 수신 Apparatus, 및/또는 송신 Apparatus는, 도 1의 부도면 (a)/(b)에 도시된 STA(110, 120)을 의미하거나, 도 1의 부도면 (b)에 도시된 프로세싱 칩(114, 124)을 의미할 수 있다. 즉, 본 명세서의 기술적 특징은, 도 1의 부도면 (a)/(b)에 도시된 STA(110, 120)에 수행될 수도 있고, 도 1의 부도면 (b)에 도시된 프로세싱 칩(114, 124)에서만 수행될 수도 있다. 예를 들어, 송신 STA가 제어 신호를 송신하는 기술적 특징은, 도 1의 부도면 (a)/(b)에 도시된 프로세서(111, 121)에서 생성된 제어 신호가 도 1의 부도면 (a)/(b)에 도시된 트랜시버(113, 123)을 통해 송신되는 기술적 특징으로 이해될 수 있다. 또는, 송신 STA가 제어 신호를 송신하는 기술적 특징은, 도 1의 부도면 (b)에 도시된 프로세싱 칩(114, 124)에서 트랜시버(113, 123)로 전달될 제어 신호가 생성되는 기술적 특징으로 이해될 수 있다.
예를 들어, 수신 STA가 제어 신호를 수신하는 기술적 특징은, 도 1의 부도면 (a)에 도시된 트랜시버(113, 123)에 의해 제어 신호가 수신되는 기술적 특징으로 이해될 수 있다. 또는, 수신 STA가 제어 신호를 수신하는 기술적 특징은, 도 1의 부도면 (a)에 도시된 트랜시버(113, 123)에 수신된 제어 신호가 도 1의 부도면 (a)에 도시된 프로세서(111, 121)에 의해 획득되는 기술적 특징으로 이해될 수 있다. 또는, 수신 STA가 제어 신호를 수신하는 기술적 특징은, 도 1의 부도면 (b)에 도시된 트랜시버(113, 123)에 수신된 제어 신호가 도 1의 부도면 (b)에 도시된 프로세싱 칩(114, 124)에 의해 획득되는 기술적 특징으로 이해될 수 있다.
도 1의 부도면 (b)을 참조하면, 메모리(112, 122) 내에 소프트웨어 코드(115, 125)가 포함될 수 있다. 소프트웨어 코드(115, 125)는 프로세서(111, 121)의 동작을 제어하는 instruction이 포함될 수 있다. 소프트웨어 코드(115, 125)는 다양한 프로그래밍 언어로 포함될 수 있다.
도 1에 도시된 프로세서(111, 121) 또는 프로세싱 칩(114, 124)은 ASIC(application-specific integrated circuit), 다른 칩셋, 논리 회로 및/또는 데이터 처리 장치를 포함할 수 있다. 프로세서는 AP(application processor)일 수 있다. 예를 들어, 도 1에 도시된 프로세서(111, 121) 또는 프로세싱 칩(114, 124)은 DSP(digital signal processor), CPU(central processing unit), GPU(graphics processing unit), 모뎀(Modem; modulator and demodulator) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 예를 들어, 도 1에 도시된 프로세서(111, 121) 또는 프로세싱 칩(114, 124)은 Qualcomm®에 의해 제조된 SNAPDRAGONTM 시리즈 프로세서, Samsung®에 의해 제조된 EXYNOSTM 시리즈 프로세서, Apple®에 의해 제조된 A 시리즈 프로세서, MediaTek®에 의해 제조된 HELIOTM 시리즈 프로세서, INTEL®에 의해 제조된 ATOMTM 시리즈 프로세서 또는 이를 개선(enhance)한 프로세서일 수 있다.
본 명세서에서 상향링크는 non-AP STA로부터 AP STA으로의 통신을 위한 링크를 의미할 수 있고 상향링크를 통해 상향링크 PPDU/패킷/신호 등이 송신될 수 있다. 또한, 본 명세서에서 하향링크는 AP STA로부터 non-AP STA으로의 통신을 위한 링크를 의미할 수 있고 하향링크를 통해 하향링크 PPDU/패킷/신호 등이 송신될 수 있다.
도 2는 무선랜(WLAN)의 구조를 나타낸 개념도이다.
도 2의 상단은 IEEE(institute of electrical and electronic engineers) 802.11의 인프라스트럭쳐 BSS(basic service set)의 구조를 나타낸다.
도 2의 상단을 참조하면, 무선랜 시스템은 하나 또는 그 이상의 인프라스트럭쳐 BSS(200, 205)(이하, BSS)를 포함할 수 있다. BSS(200, 205)는 성공적으로 동기화를 이루어서 서로 통신할 수 있는 AP(access point, 225) 및 STA1(Station, 200-1)과 같은 AP와 STA의 집합으로서, 특정 영역을 가리키는 개념은 아니다. BSS(205)는 하나의 AP(230)에 하나 이상의 결합 가능한 STA(205-1, 205-2)을 포함할 수도 있다.
BSS는 적어도 하나의 STA, 분산 서비스(distribution Service)를 제공하는 AP(225, 230) 및 다수의 AP를 연결시키는 분산 시스템(distribution System, DS, 210)을 포함할 수 있다.
분산 시스템(210)은 여러 BSS(200, 205)를 연결하여 확장된 서비스 셋인 ESS(extended service set, 240)를 구현할 수 있다. ESS(240)는 하나 또는 여러 개의 AP가 분산 시스템(210)을 통해 연결되어 이루어진 하나의 네트워크를 지시하는 용어로 사용될 수 있다. 하나의 ESS(240)에 포함되는 AP는 동일한 SSID(service set identification)를 가질 수 있다.
포털(portal, 220)은 무선랜 네트워크(IEEE 802.11)와 다른 네트워크(예를 들어, 802.X)와의 연결을 수행하는 브리지 역할을 수행할 수 있다.
도 2의 상단과 같은 BSS에서는 AP(225, 230) 사이의 네트워크 및 AP(225, 230)와 STA(200-1, 205-1, 205-2) 사이의 네트워크가 구현될 수 있다. 하지만, AP(225, 230)가 없이 STA 사이에서도 네트워크를 설정하여 통신을 수행하는 것도 가능할 수 있다. AP(225, 230)가 없이 STA 사이에서도 네트워크를 설정하여 통신을 수행하는 네트워크를 애드-혹 네트워크(Ad-Hoc network) 또는 독립 BSS(independent basic service set, IBSS)라고 정의한다.
도 2의 하단은 IBSS를 나타낸 개념도이다.
도 2의 하단을 참조하면, IBSS는 애드-혹 모드로 동작하는 BSS이다. IBSS는 AP를 포함하지 않기 때문에 중앙에서 관리 기능을 수행하는 개체(centralized management entity)가 없다. 즉, IBSS에서 STA(250-1, 250-2, 250-3, 255-4, 255-5)들은 분산된 방식(distributed manner)으로 관리된다. IBSS에서는 모든 STA(250-1, 250-2, 250-3, 255-4, 255-5)이 이동 STA으로 이루어질 수 있으며, 분산 시스템으로의 접속이 허용되지 않아서 자기 완비적 네트워크(self-contained network)를 이룬다.
도 3은 일반적인 링크 셋업(link setup) 과정을 설명하는 도면이다.
도시된 S310 단계에서 STA은 네트워크 발견 동작을 수행할 수 있다. 네트워크 발견 동작은 STA의 스캐닝(scanning) 동작을 포함할 수 있다. 즉, STA이 네트워크에 액세스하기 위해서는 참여 가능한 네트워크를 찾아야 한다. STA은 무선 네트워크에 참여하기 전에 호환 가능한 네트워크를 식별하여야 하는데, 특정 영역에 존재하는 네트워크 식별과정을 스캐닝이라고 한다. 스캐닝 방식에는 능동적 스캐닝(active scanning)과 수동적 스캐닝(passive scanning)이 있다.
도 3에서는 예시적으로 능동적 스캐닝 과정을 포함하는 네트워크 발견 동작을 도시한다. 능동적 스캐닝에서 스캐닝을 수행하는 STA은 채널들을 옮기면서 주변에 어떤 AP가 존재하는지 탐색하기 위해 프로브 요청 프레임(probe request frame)을 전송하고 이에 대한 응답을 기다린다. 응답자(responder)는 프로브 요청 프레임을 전송한 STA에게 프로브 요청 프레임에 대한 응답으로 프로브 응답 프레임(probe response frame)을 전송한다. 여기에서, 응답자는 스캐닝되고 있는 채널의 BSS에서 마지막으로 비콘 프레임(beacon frame)을 전송한 STA일 수 있다. BSS에서는 AP가 비콘 프레임을 전송하므로 AP가 응답자가 되며, IBSS에서는 IBSS 내의 STA들이 돌아가면서 비콘 프레임을 전송하므로 응답자가 일정하지 않다. 예를 들어, 1번 채널에서 프로브 요청 프레임을 전송하고 1번 채널에서 프로브 응답 프레임을 수신한 STA은, 수신한 프로브 응답 프레임에 포함된 BSS 관련 정보를 저장하고 다음 채널(예를 들어, 2번 채널)로 이동하여 동일한 방법으로 스캐닝(즉, 2번 채널 상에서 프로브 요청/응답 송수신)을 수행할 수 있다.
도 3의 일례에는 표시되지 않았지만, 스캐닝 동작은 수동적 스캐닝 방식으로 수행될 수도 있다. 수동적 스캐닝을 기초로 스캐닝을 수행하는 STA은 채널들을 옮기면서 비콘 프레임을 기다릴 수 있다. 비콘 프레임은 IEEE 802.11에서 관리 프레임(management frame) 중 하나로서, 무선 네트워크의 존재를 알리고, 스캐닝을 수행하는 STA으로 하여금 무선 네트워크를 찾아서, 무선 네트워크에 참여할 수 있도록 주기적으로 전송된다. BSS에서 AP가 비콘 프레임을 주기적으로 전송하는 역할을 수행하고, IBSS에서는 IBSS 내의 STA들이 돌아가면서 비콘 프레임을 전송한다. 스캐닝을 수행하는 STA은 비콘 프레임을 수신하면 비콘 프레임에 포함된 BSS에 대한 정보를 저장하고 다른 채널로 이동하면서 각 채널에서 비콘 프레임 정보를 기록한다. 비콘 프레임을 수신한 STA은, 수신한 비콘 프레임에 포함된 BSS 관련 정보를 저장하고 다음 채널로 이동하여 동일한 방법으로 다음 채널에서 스캐닝을 수행할 수 있다.
네트워크를 발견한 STA은, 단계 S320를 통해 인증 과정을 수행할 수 있다. 이러한 인증 과정은 후술하는 단계 S340의 보안 셋업 동작과 명확하게 구분하기 위해서 첫 번째 인증(first authentication) 과정이라고 칭할 수 있다. S320의 인증 과정은, STA이 인증 요청 프레임(authentication request frame)을 AP에게 전송하고, 이에 응답하여 AP가 인증 응답 프레임(authentication response frame)을 STA에게 전송하는 과정을 포함할 수 있다. 인증 요청/응답에 사용되는 인증 프레임(authentication frame)은 관리 프레임에 해당한다.
인증 프레임은 인증 알고리즘 번호(authentication algorithm number), 인증 트랜잭션 시퀀스 번호(authentication transaction sequence number), 상태 코드(status code), 검문 텍스트(challenge text), RSN(Robust Security Network), 유한 순환 그룹(Finite Cyclic Group) 등에 대한 정보를 포함할 수 있다.
STA은 인증 요청 프레임을 AP에게 전송할 수 있다. AP는 수신된 인증 요청 프레임에 포함된 정보에 기초하여, 해당 STA에 대한 인증을 허용할지 여부를 결정할 수 있다. AP는 인증 처리의 결과를 인증 응답 프레임을 통하여 STA에게 제공할 수 있다.
성공적으로 인증된 STA은 단계 S330을 기초로 연결 과정을 수행할 수 있다. 연결 과정은 STA이 연결 요청 프레임(association request frame)을 AP에게 전송하고, 이에 응답하여 AP가 연결 응답 프레임(association response frame)을 STA에게 전송하는 과정을 포함한다. 예를 들어, 연결 요청 프레임은 다양한 능력(capability)에 관련된 정보, 비콘 청취 간격(listen interval), SSID(service set identifier), 지원 레이트(supported rates), 지원 채널(supported channels), RSN, 이동성 도메인, 지원 오퍼레이팅 클래스(supported operating classes), TIM 방송 요청(Traffic Indication Map Broadcast request), 상호동작(interworking) 서비스 능력 등에 대한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 연결 응답 프레임은 다양한 능력에 관련된 정보, 상태 코드, AID(Association ID), 지원 레이트, EDCA(Enhanced Distributed Channel Access) 파라미터 세트, RCPI(Received Channel Power Indicator), RSNI(Received Signal to Noise Indicator), 이동성 도메인, 타임아웃 간격(연관 컴백 시간(association comeback time)), 중첩(overlapping) BSS 스캔 파라미터, TIM 방송 응답, QoS 맵 등의 정보를 포함할 수 있다.
이후 S340 단계에서, STA은 보안 셋업 과정을 수행할 수 있다. 단계 S340의 보안 셋업 과정은, 예를 들어, EAPOL(Extensible Authentication Protocol over LAN) 프레임을 통한 4-웨이(way) 핸드쉐이킹을 통해서, 프라이빗 키 셋업(private key setup)을 하는 과정을 포함할 수 있다.
도 4는 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 제어 정보가 포함되었고, 데이터 필드에는 PSDU(MAC PDU/Aggregated MAC PDU)에 상응하는 사용자 데이터가 포함되었다.
또한, 도 4는 IEEE 802.11ax 규격의 HE PPDU의 일례도 포함한다. 도 4에 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 전송될 수 있다.
이하, PPDU에서 사용되는 자원유닛(RU)을 설명한다. 자원유닛은 복수 개의 서브캐리어(또는 톤)을 포함할 수 있다. 자원유닛은 OFDMA 기법을 기초로 다수의 STA에게 신호를 송신하는 경우 사용될 수 있다. 또한 하나의 STA에게 신호를 송신하는 경우에도 자원유닛이 정의될 수 있다. 자원유닛은 STF, LTF, 데이터 필드 등을 위해 사용될 수 있다.
도 5는 20MHz 대역 상에서 사용되는 자원유닛(RU)의 배치를 나타내는 도면이다.
도 5에 도시된 바와 같이, 서로 다른 개수의 톤(즉, 서브캐리어)에 대응되는 자원유닛(Resource Unit; RU)이 사용되어 HE-PPDU의 일부 필드를 구성할 수 있다. 예를 들어, HE-STF, HE-LTF, 데이터 필드에 대해 도시된 RU 단위로 자원이 할당될 수 있다.
도 5의 최상단에 도시된 바와 같이, 26-유닛(즉, 26개의 톤에 상응하는 유닛)이 배치될 수 있다. 20MHz 대역의 최좌측(leftmost) 대역에는 6개의 톤이 가드(Guard) 대역으로 사용되고, 20MHz 대역의 최우측(rightmost) 대역에는 5개의 톤이 가드 대역으로 사용될 수 있다. 또한 중심대역, 즉 DC 대역에는 7개의 DC 톤이 삽입되고, DC 대역의 좌우측으로 각 13개의 톤에 상응하는 26-유닛이 존재할 수 있다. 또한, 기타 대역에는 26-유닛, 52-유닛, 106-유닛이 할당될 수 있다. 각 유닛은 수신 스테이션, 즉 사용자를 위해 할당될 수 있다.
한편, 도 5의 RU 배치는 다수의 사용자(MU)를 위한 상황뿐만 아니라, 단일 사용자(SU)를 위한 상황에서도 활용되며, 이 경우에는 도 5의 최하단에 도시된 바와 같이 1개의 242-유닛을 사용하는 것이 가능하며 이 경우에는 3개의 DC 톤이 삽입될 수 있다.
도 5의 일례에서는 다양한 크기의 RU, 즉, 26-RU, 52-RU, 106-RU, 242-RU 등이 제안되었는바, 이러한 RU의 구체적인 크기는 확장 또는 증가할 수 있기 때문에, 본 실시예는 각 RU의 구체적인 크기(즉, 상응하는 톤의 개수)에 제한되지 않는다.
도 6은 40MHz 대역 상에서 사용되는 자원유닛(RU)의 배치를 나타내는 도면이다.
도 5의 일례에서 다양한 크기의 RU가 사용된 것과 마찬가지로, 도 6의 일례 역시 26-RU, 52-RU, 106-RU, 242-RU, 484-RU 등이 사용될 수 있다. 또한, 중심주파수에는 5개의 DC 톤이 삽입될 수 있고, 40MHz 대역의 최좌측(leftmost) 대역에는 12개의 톤이 가드(Guard) 대역으로 사용되고, 40MHz 대역의 최우측(rightmost) 대역에는 11개의 톤이 가드 대역으로 사용될 수 있다.
또한, 도시된 바와 같이, 단일 사용자를 위해 사용되는 경우, 484-RU가 사용될 수 있다. 한편, RU의 구체적인 개수가 변경될 수 있다는 점은 도 4의 일례와 동일하다.
도 7은 80MHz 대역 상에서 사용되는 자원유닛(RU)의 배치를 나타내는 도면이다.
도 5 및 도 6의 일례에서 다양한 크기의 RU가 사용된 것과 마찬가지로, 도 7의 일례 역시 26-RU, 52-RU, 106-RU, 242-RU, 484-RU, 996-RU 등이 사용될 수 있다. 또한, 중심주파수에는 7개의 DC 톤이 삽입될 수 있고, 80MHz 대역의 최좌측(leftmost) 대역에는 12개의 톤이 가드(Guard) 대역으로 사용되고, 80MHz 대역의 최우측(rightmost) 대역에는 11개의 톤이 가드 대역으로 사용될 수 있다. 또한 DC 대역 좌우에 위치하는 각각 13개의 톤을 사용한 26-RU를 사용할 수 있다.
또한, 도시된 바와 같이, 단일 사용자를 위해 사용되는 경우, 996-RU가 사용될 수 있으며 이 경우에는 5개의 DC 톤이 삽입될 수 있다.
본 명세서에서 설명된 RU는 UL(Uplink) 통신 및 DL(Downlink) 통신에 사용될 수 있다. 예를 들어, Trigger frame에 의해 solicit되는 UL-MU 통신이 수행되는 경우, 송신 STA(예를 들어, AP)은 Trigger frame을 통해서 제1 STA에게는 제1 RU(예를 들어, 26/52/106/242-RU 등)를 할당하고, 제2 STA에게는 제2 RU(예를 들어, 26/52/106/242-RU 등)를 할당할 수 있다. 이후, 제1 STA은 제1 RU를 기초로 제1 Trigger-based PPDU를 송신할 수 있고, 제2 STA은 제2 RU를 기초로 제2 Trigger-based PPDU를 송신할 수 있다. 제1/제2 Trigger-based PPDU는 동일한 시간 구간에 AP로 송신된다.
예를 들어, DL MU PPDU가 구성되는 경우, 송신 STA(예를 들어, AP)은 제1 STA에게는 제1 RU(예를 들어, 26/52/106/242-RU 등)를 할당하고, 제2 STA에게는 제2 RU(예를 들어, 26/52/106/242-RU 등)를 할당할 수 있다. 즉, 송신 STA(예를 들어, AP)은 하나의 MU PPDU 내에서 제1 RU를 통해 제1 STA을 위한 HE-STF, HE-LTF, Data 필드를 송신할 수 있고, 제2 RU를 통해 제2 STA을 위한 HE-STF, HE-LTF, Data 필드를 송신할 수 있다.
RU의 배치에 관한 정보는 HE-SIG-B를 통해 시그널될 수 있다.
도 8은 HE-SIG-B 필드의 구조를 나타낸다.
도시된 바와 같이, HE-SIG-B 필드(810)는 공통필드(820) 및 사용자-개별(user-specific) 필드(830)을 포함한다. 공통필드(820)는 SIG-B를 수신하는 모든 사용자(즉, 사용자 STA)에게 공통으로 적용되는 정보를 포함할 수 있다. 사용자-개별 필드(830)는 사용자-개별 제어필드로 불릴 수 있다. 사용자-개별 필드(830)는, SIG-B가 복수의 사용자에게 전달되는 경우 복수의 사용자 중 어느 일부에만 적용될 수 있다.
도 8에 도시된 바와 같이 공통필드(820) 및 사용자-개별 필드(830)는 별도로 인코딩될 수 있다.
공통필드(820)는 N*8 비트의 RU allocation 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, RU allocation 정보는 RU의 위치(location)에 관한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 도 5와 같이 20 MHz 채널이 사용되는 경우, RU allocation 정보는 어떤 주파수 대역에 어떤 RU(26-RU/52-RU/106-RU)가 배치되는 지에 관한 정보를 포함할 수 있다.
RU allocation 정보가 8 비트로 구성되는 경우의 일례는 다음과 같다.
Figure PCTKR2021001692-appb-T000001
도 5의 일례와 같이, 20 MHz 채널에는 최대 9개의 26-RU가 할당될 수 있다. 표 1과 같이 공통필드(820)의 RU allocation 정보가 '00000000' 같이 설정되는 경우 대응되는 채널(즉, 20 MHz)에는 9개의 26-RU가 할당될 수 있다. 또한, 표 1과 같이 공통필드(820)의 RU allocation 정보가 '00000001' 같이 설정되는 경우 대응되는 채널에 7개의 26-RU와 1개의 52-RU가 배치된다. 즉, 도 5의 일례에서 최-우측에서는 52-RU가 할당되고, 그 좌측으로는 7개의 26-RU가 할당될 수 있다.
표 1의 일례는 RU allocation 정보가 표시할 수 있는 RU location 들 중 일부만을 표시한 것이다.
예를 들어, RU allocation 정보는 하기 표 2의 일례를 포함할 수 있다.
Figure PCTKR2021001692-appb-T000002
'01000y2y1y0'는 20 MHz 채널의 최-좌측에 106-RU가 할당되고, 그 우측으로 5개의 26-RU가 할당되는 일례에 관련된다. 이 경우, 106-RU에 대해서는 MU-MIMO 기법을 기초로 다수의 STA(예를 들어, User-STA)이 할당될 수 있다. 구체적으로 106-RU에 대해서는 최대 8개의 STA(예를 들어, User-STA)이 할당될 수 있고, 106-RU에 할당되는 STA(예를 들어, User-STA)의 개수는 3비트 정보(y2y1y0)를 기초로 결정된다. 예를 들어, 3비트 정보(y2y1y0)가 N으로 설정되는 경우, 106-RU에 MU-MIMO 기법을 기초로 할당되는 STA(예를 들어, User-STA)의 개수는 N+1일 수 있다.
일반적으로 복수의 RU에 대해서는 서로 다른 복수의 STA(예를 들어 User STA)이 할당될 수 있다. 그러나 특정한 크기(예를 들어, 106 서브캐리어) 이상의 하나의 RU에 대해서는 MU-MIMO 기법을 기초로 복수의 STA(예를 들어 User STA)이 할당될 수 있다.
도 8에 도시된 바와 같이, 사용자-개별 필드(830)는 복수 개의 사용자 필드를 포함할 수 있다. 상술한 바와 같이, 공통필드(820)의 RU allocation 정보를 기초로 특정 채널에 할당되는 STA(예를 들어 User STA)의 개수가 결정될 수 있다. 예를 들어, 공통필드(820)의 RU allocation 정보가 '00000000'인 경우 9개의 26-RU 각각에 1개씩의 User STA이 할당(즉, 총 9개의 User STA이 할당)될 수 있다. 즉, 최대 9개의 User STA이 OFDMA 기법을 통해 특정 채널에 할당될 수 있다. 달리 표현하면 최대 9개의 User STA이 non-MU-MIMO 기법을 통해 특정 채널에 할당될 수 있다.
예를 들어, RU allocation가 '01000y2y1y0'로 설정되는 경우, 최-좌측에 배치되는 106-RU에는 MU-MIMO 기법을 통해 복수의 User STA이 할당되고, 그 우측에 배치되는 5개의 26-RU에는 non-MU-MIMO 기법을 통해 5개의 User STA이 할당될 수 있다. 이러한 경우는 도 9의 일례를 통해 구체화된다.
도 9는 MU-MIMO 기법을 통해 복수의 User STA이 동일한 RU에 할당되는 일례를 나타낸다.
예를 들어, 도 9와 같이 RU allocation가 '01000010'으로 설정되는 경우, 표 2를 기초로, 특정 채널의 최-좌측에는 106-RU가 할당되고 그 우측으로는 5개의 26-RU가 할당될 수 있다. 또한, 106-RU에는 총 3개의 User STA이 MU-MIMO 기법을 통해 할당될 수 있다. 결과적으로 총 8개의 User STA이 할당되기 때문에, HE-SIG-B의 사용자-개별 필드(830)는 8개의 User field를 포함할 수 있다.
8개의 User field는 도 9에 도시된 순서로 포함될 수 있다. 또한 도 8에서 도시된 바와 같이, 2개의 User field는 1개의 User block field로 구현될 수 있다.
도 8 및 도 9에 도시되는 User field는 2개의 포맷을 기초로 구성될 수 있다. 즉, MU-MIMO 기법에 관련되는 User field는 제1 포맷으로 구성되고, non-MU-MIMO 기법에 관련되는 User field는 제2 포맷으로 구성될 수 있다. 도 9의 일례를 참조하면, User field 1 내지 User field 3은 제1 포맷에 기초할 수 있고, User field 4 내지 User Field 8은 제2 포맷에 기초할 수 있다. 제1 포맷 또는 제2 포맷은 동일한 길이(예를 들어 21비트)의 비트 정보를 포함할 수 있다.
각각의 User field는 동일한 크기(예를 들어 21 비트)를 가질 수 있다. 예를 들어, 제1 포맷(MU-MIMO 기법의 포맷)의 User Field는 다음과 같이 구성될 수 있다.
예를 들어, User field(즉, 21 비트) 내의 제1 비트(예를 들어, B0-B10)는 해당 User field가 할당되는 User STA의 식별정보(예를 들어, STA-ID, partial AID 등)를 포함할 수 있다. 또한 User field(즉, 21 비트) 내의 제2 비트(예를 들어, B11-B14)는 공간 설정(spatial configuration)에 관한 정보를 포함할 수 있다. 구체적으로, 제2 비트(즉, B11-B14)의 일례는 하기 표 3 내지 표 4와 같을 수 있다.
Figure PCTKR2021001692-appb-T000003
Figure PCTKR2021001692-appb-T000004
표 3 및/또는 표 4에 도시된 바와 같이, 제2 비트(즉, B11-B14)는 MU-MIMO 기법에 따라 할당되는 복수의 User STA에 할당되는 Spatial Stream의 개수에 관한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 도 9와 같이 106-RU에 3개의 User STA이 MU-MIMO 기법을 기초로 할당되는 경우, N_user는 '3'으로 설정되고, 이에 따라 표 3에 표시된 바와 같이 N_STS[1], N_STS[2], N_STS[3]의 값이 결정될 수 있다. 예를 들어, 제2 비트(B11-B14)의 값이 '0011'인 경우, N_STS[1]=4, N_STS[2]=1, N_STS[3]=1로 설정될 수 있다. 즉, 도 9의 일례에서 User field 1에 대해서는 4개의 Spatial Stream이 할당되고, User field 2에 대해서는 1개의 Spatial Stream이 할당되고, User field 3에 대해서는 1개의 Spatial Stream이 할당될 수 있다.
표 3 및/또는 표 4의 일례와 같이, 사용자 스테이션(user STA)을 위한 공간 스트림(spatial stream)의 개수에 관한 정보(즉 제2 비트, B11-B14)는 4 비트로 구성될 수 있다. 또한, 사용자 스테이션(user STA)을 위한 공간 스트림(spatial stream)의 개수에 관한 정보(즉 제2 비트, B11-B14)는 최대 8개의 공간 스트림까지 지원할 수 있다. 또한, 공간 스트림(spatial stream)의 개수에 관한 정보(즉 제2 비트, B11-B14)는 하나의 User STA을 위해 최대 4개의 공간 스트림까지 지원할 수 있다.
또한, User field(즉, 21 비트) 내의 제3 비트(즉, B15-18)는 MCS(Modulation and coding scheme) 정보를 포함할 수 있다. MCS 정보는 해당 SIG-B가 포함되는 PPDU 내의 데이터 필드에 적용될 수 있다.
본 명세서에서 사용되는 MCS, MCS 정보, MCS 인덱스, MCS 필드 등은 특정한 인덱스 값으로 표시될 수 있다. 예를 들어, MCS 정보는 인덱스 0 내지 인덱스 11로 표시될 수 있다. MCS 정보는 성상 변조 타입(예를 들어, BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM 등)에 관한 정보, 및 코딩 레이트(예를 들어, 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 등)에 관한 정보를 포함할 수 있다. MCS 정보에는 채널 코딩 타입(예를 들어, BCC 또는 LDPC)에 관한 정보가 제외될 수 있다.
또한, User field(즉, 21 비트) 내의 제4 비트(즉, B19)는 Reserved 필드 일 수 있다.
또한, User field(즉, 21 비트) 내의 제5 비트(즉, B20)는 코딩 타입(예를 들어, BCC 또는 LDPC)에 관한 정보를 포함할 수 있다. 즉, 제5 비트(즉, B20)는 해당 SIG-B가 포함되는 PPDU 내의 데이터 필드에 적용된 채널코딩의 타입(예를 들어, BCC 또는 LDPC)에 관한 정보를 포함할 수 있다.
상술한 일례는 제1 포맷(MU-MIMO 기법의 포맷)의 User Field에 관련된다. 제2 포맷(non-MU-MIMO 기법의 포맷)의 User field의 일례는 이하와 같다.
제2 포맷의 User field 내의 제1 비트(예를 들어, B0-B10)는 User STA의 식별정보를 포함할 수 있다. 또한, 제2 포맷의 User field 내의 제2 비트(예를 들어, B11-B13)는 해당 RU에 적용되는 공간 스트림(spatial stream)의 개수에 관한 정보를 포함할 수 있다. 또한, 제2 포맷의 User field 내의 제3 비트(예를 들어, B14)는 beamforming steering matrix가 적용되는지 여부에 관한 정보가 포함될 수 있다. 제2 포맷의 User field 내의 제4 비트(예를 들어, B15-B18)는 MCS(Modulation and coding scheme) 정보를 포함할 수 있다. 또한, 제2 포맷의 User field 내의 제5 비트(예를 들어, B19)는 DCM(Dual Carrier Modulation)이 적용되는지 여부에 관한 정보를 포함할 수 있다. 또한, 제2 포맷의 User field 내의 제6 비트(즉, B20)는 코딩 타입(예를 들어, BCC 또는 LDPC)에 관한 정보를 포함할 수 있다.
도 10은 UL-MU에 따른 동작을 나타낸다. 도시된 바와 같이, 송신 STA(예를 들어, AP)는 contending (즉, Backoff 동작)을 통해 채널 접속을 수행하고, Trigger frame(1030)을 송신할 수 있다. 즉, 송신 STA(예를 들어, AP)은 Trigger Frame(1330)이 포함된 PPDU를 송신할 수 있다. Trigger frame이 포함된 PPDU가 수신되면 SIFS 만큼의 delay 이후 TB(trigger-based) PPDU가 송신된다.
TB PPDU(1041, 1042)는 동일한 시간 대에 송신되고, Trigger frame(1030) 내에 AID가 표시된 복수의 STA(예를 들어, User STA)으로부터 송신될 수 있다. TB PPDU에 대한 ACK 프레임(1050)은 다양한 형태로 구현될 수 있다.
트리거 프레임의 구체적 특징은 도 11 내지 도 13을 통해 설명된다. UL-MU 통신이 사용되는 경우에도, OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) 기법 또는 MU MIMO 기법이 사용될 수 있고, OFDMA 및 MU MIMO 기법이 동시에 사용될 수 있다.
도 11은 트리거 프레임의 일례를 나타낸다. 도 11의 트리거 프레임은 상향링크 MU 전송(Uplink Multiple-User transmission)을 위한 자원을 할당하고, 예를 들어 AP로부터 송신될 수 있다. 트리거 프레임은 MAC 프레임으로 구성될 수 있으며, PPDU에 포함될 수 있다.
도 11에 도시된 각각의 필드는 일부 생략될 수 있고, 다른 필드가 추가될 수 있다. 또한 필드 각각의 길이는 도시된 바와 다르게 변화될 수 있다.
도 11의 프레임 컨트롤(frame control) 필드(1110)는 MAC 프로토콜의 버전에 관한 정보 정보 및 기타 추가적인 제어 정보가 포함되며, 듀레이션 필드(1120)는 NAV 설정을 위한 시간 정보나 STA의 식별자(예를 들어, AID)에 관한 정보가 포함될 수 있다.
또한, RA 필드(1130)는 해당 트리거 프레임의 수신 STA의 주소 정보가 포함되며, 필요에 따라 생략될 수 있다. TA 필드(1140)는 해당 트리거 프레임을 송신하는 STA(예를 들어, AP)의 주소 정보가 포함되며, 공통 정보(common information) 필드(1150)는 해당 트리거 프레임을 수신하는 수신 STA에게 적용되는 공통 제어 정보를 포함한다. 예를 들어, 해당 트리거 프레임에 대응하여 송신되는 상향 PPDU의 L-SIG 필드의 길이를 지시하는 필드나, 해당 트리거 프레임에 대응하여 송신되는 상향 PPDU의 SIG-A 필드(즉, HE-SIG-A 필드)의 내용(content)을 제어하는 정보가 포함될 수 있다. 또한, 공통 제어 정보로서, 해당 트리거 프레임에 대응하여 송신되는 상향 PPDU의 CP의 길이에 관한 정보나 LTF 필드의 길이에 관한 정보가 포함될 수 있다.
또한, 도 11의 트리거 프레임을 수신하는 수신 STA의 개수에 상응하는 개별 사용자 정보(per user information) 필드(1160#1 내지 1160#N)를 포함하는 것이 바람직하다. 상기 개별 사용자 정보 필드는, '할당 필드'라 불릴 수도 있다.
또한, 도 11의 트리거 프레임은 패딩 필드(1170)와, 프레임 체크 시퀀스 필드(1180)를 포함할 수 있다.
도 11에 도시된, 개별 사용자 정보(per user information) 필드(1160#1 내지 1160#N) 각각은 다시 다수의 서브 필드를 포함할 수 있다.
도 12는 트리거 프레임의 공통 정보(common information) 필드의 일례를 나타낸다. 도 12의 서브 필드 중 일부는 생략될 수 있고, 기타 서브 필드가 추가될 수도 있다. 또한 도시된 서브 필드 각각의 길이는 변형될 수 있다.
도시된 길이 필드(1210)는 해당 트리거 프레임에 대응하여 송신되는 상향 PPDU의 L-SIG 필드의 길이 필드와 동일한 값을 가지며, 상향 PPDU의 L-SIG 필드의 길이 필드는 상향 PPDU의 길이를 나타낸다. 결과적으로 트리거 프레임의 길이 필드(1210)는 대응되는 상향링크 PPDU의 길이를 지시하는데 사용될 수 있다.
또한, 케스케이드 지시자 필드(1220)는 케스케이드 동작이 수행되는지 여부를 지시한다. 케스케이드 동작은 동일 TXOP 내에 하향링크 MU 송신과 상향링크 MU 송신이 함께 수행되는 것을 의미한다. 즉, 하향링크 MU 송신이 수행된 이후, 기설정된 시간(예를 들어, SIFS) 이후 상향링크 MU 송신이 수행되는 것을 의미한다. 케이스케이드 동작 중에는 하향링크 통신을 수행하는 송신장치(예를 들어, AP)는 1개만 존재하고, 상향링크 통신을 수행하는 송신장치(예를 들어, non-AP)는 복수 개 존재할 수 있다.
CS 요구 필드(1230)는 해당 트리거 프레임을 수신한 수신장치가 대응되는 상향링크 PPDU를 전송하는 상황에서 무선매체의 상태나 NAV 등을 고려해야 하는지 여부를 지시한다.
HE-SIG-A 정보 필드(1240)는 해당 트리거 프레임에 대응하여 송신되는 상향 PPDU의 SIG-A 필드(즉, HE-SIG-A 필드)의 내용(content)을 제어하는 정보가 포함될 수 있다.
CP 및 LTF 타입 필드(1250)는 해당 트리거 프레임에 대응하여 송신되는 상향 PPDU의 LTF의 길이 및 CP 길이에 관한 정보를 포함할 수 있다. 트리거 타입 필드(1060)는 해당 트리거 프레임이 사용되는 목적, 예를 들어 통상의 트리거링, 빔포밍을 위한 트리거링, Block ACK/NACK에 대한 요청 등을 지시할 수 있다.
본 명세서에서 트리거 프레임의 트리거 타입 필드(1260)는 통상의 트리거링을 위한 기본(Basic) 타입의 트리거 프레임을 지시한다고 가정할 수 있다. 예를 들어, 기본(Basic) 타입의 트리거 프레임은 기본 트리거 프레임으로 언급될 수 있다.
도 13은 사용자 정보(per user information) 필드에 포함되는 서브 필드의 일례를 나타낸다. 도 13의 사용자 정보 필드(1300)는 앞선 도 11에서 언급된 개별 사용자 정보 필드(1160#1~1160#N) 중 어느 하나로 이해될 수 있다. 도 13의 사용자 정보 필드(1300)에 포함된 서브 필드 중 일부는 생략될 수 있고, 기타 서브 필드가 추가될 수도 있다. 또한 도시된 서브 필드 각각의 길이는 변형될 수 있다.
도 13의 사용자 식별자(User Identifier) 필드(1310)는 개별 사용자 정보(per user information)에 상응하는 STA(즉, 수신 STA)의 식별자를 나타내는 것으로, 식별자의 일례는 수신 STA의 AID(association identifier) 값의 전부 또는 일부가 될 수 있다.
또한, RU 할당(RU Allocation) 필드(1320)가 포함될 수 있다. 즉 사용자 식별자 필드(1310)로 식별된 수신 STA가, 트리거 프레임에 대응하여 TB PPDU를 송신하는 경우, RU 할당 필드(1320)가 지시한 RU를 통해 TB PPDU를 송신한다. 이 경우, RU 할당(RU Allocation) 필드(1320)에 의해 지시되는 RU는 도 5, 도 6, 도 7에 도시된 RU일 수 있다.
도 13의 서브 필드는 코딩 타입 필드(1330)를 포함할 수 있다. 코딩 타입 필드(1330)는 TB PPDU의 코딩 타입을 지시할 수 있다. 예를 들어, 상기 TB PPDU에 BCC 코딩이 적용되는 경우 상기 코딩 타입 필드(1330)는 '1'로 설정되고, LDPC 코딩이 적용되는 경우 상기 코딩 타입 필드(1330)는 '0'으로 설정될 수 있다.
또한, 도 13의 서브 필드는 MCS 필드(1340)를 포함할 수 있다. MCS 필드(1340)는 TB PPDU에 적용되는 MCS 기법을 지시할 수 있다. 예를 들어, 상기 TB PPDU에 BCC 코딩이 적용되는 경우 상기 코딩 타입 필드(1330)는 '1'로 설정되고, LDPC 코딩이 적용되는 경우 상기 코딩 타입 필드(1330)는 '0'으로 설정될 수 있다.
이하 UORA(UL OFDMA-based Random Access) 기법에 대해 설명한다.
도 14는 UORA 기법의 기술적 특징을 설명한다.
송신 STA(예를 들어, AP)는 트리거 프레임을 통해 도 14에 도시된 바와 같이 6개의 RU 자원을 할당할 수 있다. 구체적으로, AP는 제1 RU 자원(AID 0, RU 1), 제2 RU 자원(AID 0, RU 2), 제3 RU 자원(AID 0, RU 3), 제4 RU 자원(AID 2045, RU 4), 제5 RU 자원(AID 2045, RU 5), 제6 RU 자원(AID 3, RU 6)를 할당할 수 있다. AID 0, AID 3 또는 AID 2045에 관한 정보는, 예를 들어 도 13의 사용자 식별 필드(1310)에 포함될 수 있다. RU 1 내지 RU 6에 관한 정보는, 예를 들어 도 13의 RU 할당 필드(1320)에 포함될 수 있다. AID=0은 연결된(associated) STA을 위한 UORA 자원을 의미할 수 있고, AID=2045는 비-연결된(un-associated) STA을 위한 UORA 자원을 의미할 수 있다. 이에 따라, 도 14의 제1 내지 제3 RU 자원은 연결된(associated) STA을 위한 UORA 자원으로 사용될 수 있고, 도 14의 제4 내지 제5 RU 자원은 비-연결된(un-associated) STA을 위한 UORA 자원으로 사용될 수 있고, 도 14의 제6 RU 자원은 통상의 UL MU를 위한 자원으로 사용될 수 있다.
도 14의 일례에서는 STA1의 OBO(OFDMA random access BackOff) 카운터가 0으로 감소하여, STA1이 제2 RU 자원(AID 0, RU 2)을 랜덤하게 선택한다. 또한, STA2/3의 OBO 카운터는 0 보다 크기 때문에, STA2/3에게는 상향링크 자원이 할당되지 않았다. 또한, 도 14에서 STA4는 트리거 프레임 내에 자신의 AID(즉, AID=3)이 포함되었으므로, 백오프 없이 RU 6의 자원이 할당되었다.
구체적으로, 도 14의 STA1은 연결된(associated) STA이므로 STA1을 위한 eligible RA RU는 총 3개(RU 1, RU 2, RU 3)이고, 이에 따라 STA1은 OBO 카운터를 3만큼 감소시켜 OBO 카운터가 0이 되었다. 또한, 도 14의 STA2는 연결된(associated) STA이므로 STA2를 위한 eligible RA RU는 총 3개(RU 1, RU 2, RU 3)이고, 이에 따라 STA2은 OBO 카운터를 3만큼 감소시켰지만 OBO 카운터가 0보다 큰 상태이다. 또한, 도 14의 STA3는 비-연결된(un-associated) STA이므로 STA3를 위한 eligible RA RU는 총 2개(RU 4, RU 5)이고, 이에 따라 STA3은 OBO 카운터를 2만큼 감소시켰지만 OBO 카운터가 0보다 큰 상태이다.
도 15는 2.4 GHz 밴드 내에서 사용/지원/정의되는 채널의 일례를 나타낸다.
2.4 GHz 밴드는 제1 밴드(대역) 등의 다른 명칭으로 불릴 수 있다. 또한, 2.4 GHz 밴드는 중심주파수가 2.4 GHz에 인접한 채널(예를 들어, 중심주파수가 2.4 내지 2.5 GHz 내에 위치하는 채널)들이 사용/지원/정의되는 주파수 영역을 의미할 수 있다.
2.4 GHz 밴드에는 다수의 20 MHz 채널이 포함될 수 있다. 2.4 GHz 밴드 내의 20 MHz은 다수의 채널 인덱스(예를 들어, 인덱스 1 내지 인덱스 14)를 가질 수 있다. 예를 들어, 채널 인덱스 1이 할당되는 20 MHz 채널의 중심주파수는 2.412 GHz일 수 있고, 채널 인덱스 2가 할당되는 20 MHz 채널의 중심주파수는 2.417 GHz일 수 있고, 채널 인덱스 N이 할당되는 20 MHz 채널의 중심주파수는 (2.407 + 0.005*N) GHz일 수 있다. 채널 인덱스는 채널 번호 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다. 채널 인덱스 및 중심주파수의 구체적인 수치는 변경될 수 있다.
도 15는 2.4 GHz 밴드 내의 4개의 채널을 예시적으로 나타낸다. 도시된 제1 주파수 영역(1510) 내지 제4 주파수 영역(1540)은 각각 하나의 채널을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 주파수 영역(1510)은 1번 채널(1번 인덱스를 가지는 20 MHz 채널)을 포함할 수 있다. 이때 1번 채널의 중심 주파수는 2412 MHz로 설정될 수 있다. 제2 주파수 영역(1520)는 6번 채널을 포함할 수 있다. 이때 6번 채널의 중심 주파수는 2437 MHz로 설정될 수 있다. 제3 주파수 영역(1530)은 11번 채널을 포함할 수 있다. 이때 채널 11의 중심 주파수는 2462 MHz로 설정될 수 있다. 제4 주파수 영역(1540)는 14번 채널을 포함할 수 있다. 이때 채널 14의 중심 주파수는 2484 MHz로 설정될 수 있다.
도 16은 5 GHz 밴드 내에서 사용/지원/정의되는 채널의 일례를 도시한다.
5 GHz 밴드는 제2 밴드/대역 등의 다른 명칭으로 불릴 수 있다. 5 GHz 밴드는 중심주파수가 5 GHz 이상 6 GHz 미만 (또는 5.9 GHz 미만)인 채널들이 사용/지원/정의되는 주파수 영역을 의미할 수 있다. 또는 5 GHz 밴드는 4.5 GHz에서 5.5 GHz 사이에서 복수개의 채널을 포함할 수 있다. 도 16에 도시된 구체적인 수치는 변경될 수 있다.
5 GHz 밴드 내의 복수의 채널들은 UNII(Unlicensed National Information Infrastructure)-1, UNII-2, UNII-3, ISM을 포함한다. UNII-1은 UNII Low로 불릴 수 있다. UNII-2는 UNII Mid와 UNII-2Extended로 불리는 주파수 영역을 포함할 수 있다. UNII-3은 UNII-Upper로 불릴 수 있다.
5 GHz 밴드 내에는 복수의 채널들이 설정될 수 있고, 각 채널의 대역폭은 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz 또는 160 MHz 등으로 다양하게 설정될 수 있다. 예를 들어, UNII-1 및 UNII-2 내의 5170 MHz 내지 5330MHz 주파수 영역/범위는 8개의 20 MHz 채널로 구분될 수 있다. 5170 MHz에서 5330MHz 주파수 영역/범위는 40 MHz 주파수 영역을 통하여 4개의 채널로 구분될 수 있다. 5170 MHz에서 5330MHz 주파수 영역/범위는 80 MHz 주파수 영역을 통하여 2개의 채널로 구분될 수 있다. 또는, 5170 MHz에서 5330MHz 주파수 영역/범위는 160 MHz 주파수 영역을 통하여 1개의 채널로 구분될 수 있다.
도 17은 6 GHz 밴드 내에서 사용/지원/정의되는 채널의 일례를 도시한다.
6 GHz 밴드는 제3 밴드/대역 등의 다른 명칭으로 불릴 수 있다. 6 GHz 밴드은 중심주파수가 5.9 GHz 이상인 채널들이 사용/지원/정의되는 주파수 영역을 의미할 수 있다. 도 17에 도시된 구체적인 수치는 변경될 수 있다.
예를 들어, 도 17의 20 MHz 채널은 5.940 GHz부터 정의될 수 있다. 구체적으로 도 17의 20 MHz 채널 중 최-좌측 채널은 1번 인덱스(또는, 채널 인덱스, 채널 번호 등)를 가질 수 있고, 중심주파수는 5.945 GHz가 할당될 수 있다. 즉, 인덱스 N번 채널의 중심주파수는 (5.940 + 0.005*N) GHz로 결정될 수 있다.
이에 따라, 도 17의 20 MHz 채널의 인덱스(또는 채널 번호)는, 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97, 101, 105, 109, 113, 117, 121, 125, 129, 133, 137, 141, 145, 149, 153, 157, 161, 165, 169, 173, 177, 181, 185, 189, 193, 197, 201, 205, 209, 213, 217, 221, 225, 229, 233일 수 있다. 또한, 상술한 (5.940 + 0.005*N) GHz 규칙에 따라 도 17의 40 MHz 채널의 인덱스는 3, 11, 19, 27, 35, 43, 51, 59, 67, 75, 83, 91, 99, 107, 115, 123, 131, 139, 147, 155, 163, 171, 179, 187, 195, 203, 211, 219, 227일 수 있다.
도 17의 일례에는 20, 40, 80, 160 MHz 채널이 도시되지만, 추가적으로 240 MHz 채널이나 320 MHz 채널이 추가될 수 있다.
이하, 본 명세서의 STA에서 송신/수신되는 PPDU가 설명된다.
도 18은 본 명세서에 사용되는 PPDU의 일례를 나타낸다.
도 18의 PPDU는 EHT PPDU, 송신 PPDU, 수신 PPDU, 제1 타입 또는 제N 타입 PPDU 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다. 예를 들어, 본 명세서에서 PPDU 또는 EHT PPDU는, 송신 PPDU, 수신 PPDU, 제1 타입 또는 제N 타입 PPDU 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다. 또한, EHT PPU는 EHT 시스템 및/또는 EHT 시스템을 개선한 새로운 무선랜 시스템에서 사용될 수 있다.
도 18의 PPDU는 EHT 시스템에서 사용되는 PPDU 타입 중 일부 또는 전부를 나타낼 수 있다. 예를 들어, 도 18의 일례는 SU(single-user) 모드 및 MU(multi-user) 모드 모두를 위해 사용될 수 있다. 달리 표현하면, 도 18의 PPDU는 하나의 수신 STA 또는 복수의 수신 STA을 위한 PPDU일 수 있다. 도 18의 PPDU가 TB(Trigger-based) 모드를 위해 사용되는 경우, 도 18의 EHT-SIG는 생략될 수 있다. 달리 표현하면 UL-MU(Uplink-MU) 통신을 위한 Trigger frame을 수신한 STA은, 도 18의 일례에서 EHT-SIG 가 생략된 PPDU를 송신할 수 있다.
도 18에서 L-STF 내지 EHT-LTF는 프리앰블(preamble) 또는 물리 프리앰블(physical preamble)로 불릴 수 있고, 물리계층에서 생성/송신/수신/획득/디코딩될 수 있다.
도 18의 L-STF, L-LTF, L-SIG, RL-SIG, U-SIG, EHT-SIG 필드의 subcarrier spacing은 312.5 kHz로 정해지고, EHT-STF, EHT-LTF, Data 필드의 subcarrier spacing은 78.125 kHz로 정해질 수 있다. 즉, L-STF, L-LTF, L-SIG, RL-SIG, U-SIG, EHT-SIG 필드의 tone index(또는 subcarrier index)는 312.5 kHz 단위로 표시되고, EHT-STF, EHT-LTF, Data 필드의 tone index(또는 subcarrier index)는 78.125 kHz 단위로 표시될 수 있다.
도 18의 PPDU는 L-LTF 및 L-STF는 종래의 필드와 동일할 수 있다.
도 18의 L-SIG 필드는 예를 들어 24 비트의 비트 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 24비트 정보는 4 비트의 Rate 필드, 1 비트의 Reserved 비트, 12 비트의 Length 필드, 1 비트의 Parity 비트 및, 6 비트의 Tail 비트를 포함할 수 있다. 예를 들어, 12 비트의 Length 필드는 PPDU의 길이 또는 time duration에 관한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 12비트 Length 필드의 값은 PPDU의 타입을 기초로 결정될 수 있다. 예를 들어, PPDU가 non-HT, HT, VHT PPDU이거나 EHT PPDU인 경우, Length 필드의 값은 3의 배수로 결정될 수 있다. 예를 들어, PPDU가 HE PPDU인 경우, Length 필드의 값은 '3의 배수 + 1' 또는 '3의 배수 +2'로 결정될 수 있다. 달리 표현하면, non-HT, HT, VHT PPDU이거나 EHT PPDU를 위해 Length 필드의 값은 3의 배수로 결정될 수 있고, HE PPDU를 위해 Length 필드의 값은 '3의 배수 + 1' 또는 '3의 배수 +2'로 결정될 수 있다.
예를 들어, 송신 STA은 L-SIG 필드의 24 비트 정보에 대해 1/2의 부호화율(code rate)에 기초한 BCC 인코딩을 적용할 수 있다. 이후 송신 STA은 48 비트의 BCC 부호화 비트를 획득할 수 있다. 48 비트의 부호화 비트에 대해서는 BPSK 변조가 적용되어 48 개의 BPSK 심볼이 생성될 수 있다. 송신 STA은 48개의 BPSK 심볼을, 파일럿 서브캐리어{서브캐리어 인덱스 -21, -7, +7, +21} 및 DC 서브캐리어{서브캐리어 인덱스 0}를 제외한 위치에 매핑할 수 있다. 결과적으로 48개의 BPSK 심볼은 서브캐리어 인덱스 -26 내지 -22, -20 내지 -8, -6 내지 -1, +1 내지 +6, +8 내지 +20, 및 +22 내지 +26에 매핑될 수 있다. 송신 STA은 서브캐리어 인덱스 {-28, -27, +27, +28}에 {-1, -1, -1, 1}의 신호를 추가로 매핑할 수 있다. 위의 신호는 {-28, -27, +27, +28}에 상응하는 주파수 영역에 대한 채널 추정을 위해 사용될 수 있다.
송신 STA은 L-SIG와 동일하게 생성되는 RL-SIG를 생성할 수 있다. RL-SIG에 대해서는 BPSK 변조가 적용될 수 있다. 수신 STA은 RL-SIG의 존재를 기초로 수신 PPDU가 HE PPDU 또는 EHT PPDU임을 알 수 있다.
도 18의 RL-SIG 이후에는 U-SIG(Universal SIG)가 삽입될 수 있다. U-SIG는 제1 SIG 필드, 제1 SIG, 제1 타입 SIG, 제어 시그널, 제어 시그널 필드, 제1 (타입) 제어 시그널 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다.
U-SIG는 N 비트의 정보를 포함할 수 있고, EHT PPDU의 타입을 식별하기 위한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, U-SIG는 2개의 심볼(예를 들어, 연속하는 2 개의 OFDM 심볼)을 기초로 구성될 수 있다. U-SIG를 위한 각 심볼(예를 들어, OFDM 심볼)은 4 us의 duration 을 가질 수 있다. U-SIG의 각 심볼은 26 비트 정보를 송신하기 위해 사용될 수 있다. 예를 들어 U-SIG의 각 심볼은 52개의 데이터 톤과 4 개의 파일럿 톤을 기초로 송수신될 수 있다.
U-SIG(또는 U-SIG 필드)를 통해서는 예를 들어 A 비트 정보(예를 들어, 52 un-coded bit)가 송신될 수 있고, U-SIG의 제1 심볼은 총 A 비트 정보 중 처음 X 비트 정보(예를 들어, 26 un-coded bit)를 송신하고, U-SIG의 제2 심볼은 총 A 비트 정보 중 나머지 Y 비트 정보(예를 들어, 26 un-coded bit)를 송신할 수 있다. 예를 들어, 송신 STA은 각 U-SIG 심볼에 포함되는 26 un-coded bit를 획득할 수 있다. 송신 STA은 R=1/2의 rate를 기초로 convolutional encoding(즉, BCC 인코딩)을 수행하여 52-coded bit를 생성하고, 52-coded bit에 대한 인터리빙을 수행할 수 있다. 송신 STA은 인터리빙된 52-coded bit에 대해 BPSK 변조를 수행하여 각 U-SIG 심볼에 할당되는 52개의 BPSK 심볼을 생성할 수 있다. 하나의 U-SIG 심볼은 DC 인덱스 0을 제외하고, 서브캐리어 인덱스 -28부터 서브캐리어 인덱스 +28까지의 56개 톤(서브캐리어)을 기초로 송신될 수 있다. 송신 STA이 생성한 52개의 BPSK 심볼은 파일럿 톤인 -21, -7, +7, +21 톤을 제외한 나머지 톤(서브캐리어)를 기초로 송신될 수 있다.
예를 들어, U-SIG에 의해 송신되는 A 비트 정보(예를 들어, 52 un-coded bit)는 CRC 필드(예를 들어 4비트 길이의 필드) 및 테일 필드(예를 들어 6비트 길이의 필드)를 포함할 수 있다. 상기 CRC 필드 및 테일 필드는 U-SIG의 제2 심볼을 통해 송신될 수 있다. 상기 CRC 필드는 U-SIG의 제1 심볼에 할당되는 26 비트와 제2 심볼 내에서 상기 CRC/테일 필드를 제외한 나머지 16 비트를 기초로 생성될 수 있고, 종래의 CRC calculation 알고리즘을 기초로 생성될 수 있다. 또한, 상기 테일 필드는 convolutional decoder의 trellis를 terminate하기 위해 사용될 수 있고, 예를 들어 '000000'으로 설정될 수 있다.
U-SIG(또는 U-SIG 필드)에 의해 송신되는 A 비트 정보(예를 들어, 52 un-coded bit)는 version-independent bits와 version-dependent bits로 구분될 수 있다. 예를 들어, version-independent bits의 크기는 고정적이거나 가변적일 수 있다. 예를 들어, version-independent bits는 U-SIG의 제1 심볼에만 할당되거나, version-independent bits는 U-SIG의 제1 심볼 및 제2 심볼 모두에 할당될 수 있다. 예를 들어, version-independent bits와 version-dependent bits는 제1 제어 비트 및 제2 제어 비트 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다.
예를 들어, U-SIG의 version-independent bits는 3비트의 PHY version identifier를 포함할 수 있다. 예를 들어, 3비트의 PHY version identifier는 송수신 PPDU의 PHY version 에 관련된 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 3비트의 PHY version identifier의 제1 값은 송수신 PPDU가 EHT PPDU임을 지시할 수 있다. 달리 표현하면, 송신 STA은 EHT PPDU를 송신하는 경우, 3비트의 PHY version identifier를 제1 값으로 설정할 수 있다. 달리 표현하면, 수신 STA은 제1 값을 가지는 PHY version identifier를 기초로, 수신 PPDU가 EHT PPDU임을 판단할 수 있다.
예를 들어, U-SIG의 version-independent bits는 1비트의 UL/DL flag 필드를 포함할 수 있다. 1비트의 UL/DL flag 필드의 제1 값은 UL 통신에 관련되고, UL/DL flag 필드의 제2 값은 DL 통신에 관련된다.
예를 들어, U-SIG의 version-independent bits는 TXOP의 길이에 관한 정보, BSS color ID에 관한 정보를 포함할 수 있다.
예를 들어 EHT PPDU가 다양한 타입(예를 들어, SU 모드에 관련된 EHT PPDU, MU 모드에 관련된 EHT PPDU, TB 모드에 관련된 EHT PPDU, Extended Range 송신에 관련된 EHT PPDU 등의 다양한 타입)으로 구분되는 경우, EHT PPDU의 타입에 관한 정보는 U-SIG의 version-dependent bits에 포함될 수 있다.
예를 들어, U-SIG는 1) 대역폭에 관한 정보를 포함하는 대역폭 필드, 2) EHT-SIG에 적용되는 MCS 기법에 관한 정보를 포함하는 필드, 3) EHT-SIG에 듀얼 서브캐리어 모듈레이션(dual subcarrier modulation, DCM) 기법이 적용되는지 여부에 관련된 정보를 포함하는 지시 필드, 4) EHT-SIG를 위해 사용되는 심볼의 개수에 관한 정보를 포함하는 필드, 5) EHT-SIG가 전 대역에 걸쳐 생성되는지 여부에 관한 정보를 포함하는 필드, 6) EHT-LTF/STF의 타입에 관한 정보를 포함하는 필드, 7) EHT-LTF의 길이 및 CP 길이를 지시하는 필드에 관한 정보를 포함할 수 있다.
도 18의 PPDU에는 프리앰블 펑처링(puncturing)이 적용될 수 있다. 프리앰블 펑처링은 PPDU의 전체 대역 중에서 일부 대역(예를 들어, Secondary 20 MHz 대역)을 펑처링을 적용하는 것을 의미한다. 예를 들어, 80 MHz PPDU가 송신되는 경우, STA은 80 MHz 대역 중 secondary 20 MHz 대역에 대해 펑처링을 적용하고, primary 20 MHz 대역과 secondary 40 MHz 대역을 통해서만 PPDU를 송신할 수 있다.
예를 들어 프리앰블 펑처링의 패턴은 사전에 설정될 수 있다. 예를 들어, 제1 펑처링 패턴이 적용되는 경우, 80 MHz 대역 내에서 secondary 20 MHz 대역에 대해서만 펑처링이 적용될 수 있다. 예를 들어, 제2 펑처링 패턴이 적용되는 경우, 80 MHz 대역 내에서 secondary 40 MHz 대역에 포함된 2개의 secondary 20 MHz 대역 중 어느 하나에 대해서만 펑처링이 적용될 수 있다. 예를 들어, 제3 펑처링 패턴이 적용되는 경우, 160 MHz 대역(또는 80+80 MHz 대역) 내에서 primary 80 MHz 대역에 포함된 secondary 20 MHz 대역에 대해서만 펑처링이 적용될 수 있다. 예를 들어, 제4 펑처링 패턴이 적용되는 경우, 160 MHz 대역(또는 80+80 MHz 대역) 내에서 primary 80 MHz 대역에 포함된 primary 40 MHz 대역은 존재(present)하고 primary 40 MHz 대역에 속하지 않는 적어도 하나의 20 MHz 채널에 대해 펑처링이 적용될 수 있다.
PPDU에 적용되는 프리앰블 펑처링에 관한 정보는 U-SIG 및/또는 EHT-SIG에 포함될 수 있다. 예를 들어, U-SIG의 제1 필드는 PPDU의 연속하는 대역폭(contiguous bandwidth)에 관한 정보를 포함하고, U-SIG의 제2 필드는 PPDU에 적용되는 프리앰블 펑처링에 관한 정보를 포함할 수 있다.
예를 들어, U-SIG 및 EHT-SIG는 아래의 방법을 기초로 프리앰블 펑처링에 관한 정보를 포함할 수 있다. PPDU의 대역폭이 80 MHz를 초과하는 경우, U-SIG는 80 MHz 단위로 개별적으로 구성될 수 있다. 예를 들어, PPDU의 대역폭이 160 MHz인 경우, 해당 PPDU에는 첫 번째 80 MHz 대역을 위한 제1 U-SIG 및 두 번째 80 MHz 대역을 위한 제2 U-SIG가 포함될 수 있다. 이 경우, 제1 U-SIG의 제1 필드는 160 MHz 대역폭에 관한 정보를 포함하고, 제1 U-SIG의 제2 필드는 첫 번째 80 MHz 대역에 적용된 프리앰블 펑처링에 관한 정보(즉, 프리앰블 펑처링 패턴에 관한 정보)를 포함할 수 있다. 또한, 제2 U-SIG의 제1 필드는 160 MHz 대역폭에 관한 정보를 포함하고, 제2 U-SIG의 제2 필드는 두 번째 80 MHz 대역에 적용된 프리앰블 펑처링에 관한 정보(즉, 프리앰블 펑처링 패턴에 관한 정보)를 포함할 수 있다. 한편, 제1 U-SIG에 연속하는 EHT-SIG는 두 번째 80 MHz 대역에 적용된 프리앰블 펑처링에 관한 정보(즉, 프리앰블 펑처링 패턴에 관한 정보)를 포함할 수 있고, 제2 U-SIG에 연속하는 EHT-SIG는 첫 번째 80 MHz 대역에 적용된 프리앰블 펑처링에 관한 정보(즉, 프리앰블 펑처링 패턴에 관한 정보)를 포함할 수 있다.
추가적으로 또는 대체적으로, U-SIG 및 EHT-SIG는 아래의 방법을 기초로 프리앰블 펑처링에 관한 정보를 포함할 수 있다. U-SIG는 모든 대역에 관한 프리앰블 펑처링에 관한 정보(즉, 프리앰블 펑처링 패턴에 관한 정보)를 포함할 수 있다. 즉, EHT-SIG는 프리앰블 펑처링에 관한 정보를 포함하지 않고, U-SIG 만이 프리앰블 펑처링에 관한 정보(즉, 프리앰블 펑처링 패턴에 관한 정보)를 포함할 수 있다.
U-SIG는 20 MHz 단위로 구성될 수 있다. 예를 들어, 80 MHz PPDU가 구성되는 경우, U-SIG가 복제될 수 있다. 즉, 80 MHz PPDU 내에 동일한 4개의 U-SIG가 포함될 수 있다. 80 MHz 대역폭을 초과하는 PPDU는 서로 다른 U-SIG를 포함할 수 있다.
도 18의 EHT-SIG는 수신 STA을 위한 제어 정보를 포함할 수 있다. EHT-SIG는 적어도 하나의 심볼을 통해 송신될 수 있고, 하나의 심볼은 4 us의 길이를 가질 수 있다. EHT-SIG를 위해 사용되는 심볼의 개수에 관한 정보는 U-SIG에 포함될 수 있다.
EHT-SIG는 도 8 내지 도 9를 통해 설명된 HE-SIG-B의 기술적 특징을 포함할 수 있다. 예를 들어 EHT-SIG는, 도 8의 일례와 동일하게, 공통필드(common field) 및 사용자-개별 필드(user-specific field)를 포함할 수 있다. EHT-SIG의 공통필드는 생략될 수 있고, 사용자-개별 필드의 개수는 사용자(user)의 개수를 기초로 결정될 수 있다.
도 8의 일례와 동일하게, EHT-SIG의 공통필드 및 EHT-SIG의 사용자-개별 필드는 개별적으로 코딩될 수 있다. 사용자-개별 필드에 포함되는 하나의 사용자 블록 필드(User block field) 은 2 개의 사용자(user)를 위한 정보를 포함할 수 있지만, 사용자-개별 필드에 포함되는 마지막 사용자 블록 필드는 1 개의 사용자를 위한 정보를 포함하는 것이 가능하다. 즉, EHT-SIG의 하나의 사용자 블록 필드는 최대 2개의 사용자 필드(user field)를 포함할 수 있다. 도 9의 일례와 동일하게, 각 사용자 필드(user field)는 MU-MIMO 할당에 관련되거나, non-MU-MIMO 할당에 관련될 수 있다.
도 8의 일례와 동일하게, EHT-SIG의 공통필드는 CRC 비트와 Tail 비트를 포함할 수 있고, CRC 비트의 길이는 4 비트로 결정될 수 있고, Tail 비트의 길이는 6 비트로 결정되고 '000000'으로 설정될 수 있다.
도 8의 일례와 동일하게, EHT-SIG의 공통필드는 RU 할당 정보(RU allocation information)를 포함할 수 있다. RU allocation information 은 복수의 사용자(즉, 복수의 수신 STA)이 할당되는 RU의 위치(location)에 관한 정보를 의미할 수 있다. RU allocation information은, 표 1과 동일하게, 8 비트(또는 N 비트) 단위로 구성될 수 있다.
표 5 내지 표 7의 일례는 다양한 RU allocation 을 위한 8 비트(또는 N 비트) 정보의 일례이다. 각 표에 표시된 인덱스는 변경 가능하고, 표 5 내지 표 7에 일부 entry는 생략될 수 있고, 표시되지 않은 entry가 추가될 수 있다.
표 5 내지 표 7의 일례는 20 MHz 대역에 할당되는 RU의 위치에 관한 정보에 관련된다. 예를 들어 표 5의 '인덱스 0'은 9개의 26-RU가 개별적으로 할당되는 상황(예를 들어, 도 5에 도시된 9개의 26-RU가 개별적으로 할당되는 상황)에서 사용될 수 있다.
한편, EHT 시스템에서는 복수의 RU가 하나의 STA에 할당되는 것이 가능하고, 예를 들어 표 6의 '인덱스 60'은 20 MHz 대역의 최-좌측에는 1개의 26-RU가 하나의 사용자(즉, 수신 STA)을 위해 할당되고, 그 우측에는 1개의 26-RU와 1개의 52-RU가 또 다른 사용자(즉, 수신 STA)을 위해 할당되고, 그 우측으로는 5개의 26-RU가 개별적으로 할당될 수 있다.
Figure PCTKR2021001692-appb-T000005
Figure PCTKR2021001692-appb-T000006
Figure PCTKR2021001692-appb-T000007
EHT-SIG의 공통필드가 생략되는 모드가 지원될 수 있다. EHT-SIG의 공통필드가 생략되는 모드는 compressed mode라 불릴 수 있다. compressed mode가 사용되는 경우, EHT PPDU의 복수의 사용자(즉, 복수의 수신 STA)은 non-OFDMA를 기초로 PPDU(예를 들어, PPDU의 데이터 필드)를 디코딩할 수 있다. 즉, EHT PPDU의 복수의 사용자는 동일한 주파수 대역을 통해 수신되는 PPDU(예를 들어, PPDU의 데이터 필드)를 디코딩할 수 있다. 한편, non-compressed mode가 사용되는 경우, EHT PPDU의 복수의 사용자는 OFDMA를 기초로 PPDU(예를 들어, PPDU의 데이터 필드)를 디코딩할 수 있다. 즉, EHT PPDU의 복수의 사용자는 상이한 주파수 대역을 통해 PPDU(예를 들어, PPDU의 데이터 필드)를 수신할 수 있다.
EHT-SIG는 다양한 MCS 기법을 기초로 구성될 수 있다. 상술한 바와 같이 EHT-SIG에 적용되는 MCS 기법에 관련된 정보는 U-SIG에 포함될 수 있다. EHT-SIG는 DCM 기법을 기초로 구성될 수 있다. 예를 들어, EHT-SIG를 위해 할당된 N개의 데이터 톤(예를 들어, 52개의 데이터 톤) 중에 연속하는 절반의 톤에는 제1 변조 기법이 적용되고, 나머지 연속하는 절반의 톤에는 제2 변조 기법이 적용될 수 있다. 즉, 송신 STA은 특정한 제어 정보를 제1 변조 기법을 기초로 제1 심볼로 변조하고 연속하는 절반의 톤에 할당하고, 동일한 제어 정보를 제2 변조 기법을 기초로 제2 심볼로 변조하고 나머지 연속하는 절반의 톤에 할당할 수 있다. 상술한 바와 같이 EHT-SIG에 DCM 기법이 적용되는지 여부에 관련된 정보(예를 들어 1 비트 필드)는 U-SIG에 포함될 수 있다.
도 18의 EHT-STF는 MIMO(multiple input multiple output) 환경 또는 OFDMA 환경에서 자동 이득 제어 추정(automatic gain control estimation)을 향상시키기 위하여 사용될 수 있다. 도 18의 EHT-LTF는 MIMO 환경 또는 OFDMA 환경에서 채널을 추정하기 위하여 사용될 수 있다.
도 18의 EHT-STF는 다양한 타입으로 설정될 수 있다. 예를 들어, STF 중 제1 타입(즉, 1x STF)는, 16개의 서브캐리어 간격으로 non-zero coefficient가 배치되는 제1 타입 STF 시퀀스를 기초로 생성될 수 있다. 제1 타입 STF 시퀀스를 기초로 생성된 STF 신호는 0.8 μs의 주기를 가질 수 있고, 0.8 μs의 주기 신호는 5번 반복되어 4 μs 길이를 가지는 제1 타입 STF가 될 수 있다. 예를 들어, STF 중 제2 타입(즉, 2x STF)는, 8개의 서브캐리어 간격으로 non-zero coefficient가 배치되는 제2 타입 STF 시퀀스를 기초로 생성될 수 있다. 제2 타입 STF 시퀀스를 기초로 생성된 STF 신호는 1.6 μs의 주기를 가질 수 있고, 1.6 μs의 주기 신호는 5번 반복되어 8 μs 길이를 가지는 제2 타입 EHT-STF가 될 수 있다. 이하에서는 EHT-STF를 구성하기 위한 시퀀스(즉, EHT-STF 시퀀스)의 일례가 제시된다. 이하의 시퀀스는 다양한 방식으로 변형될 수 있다.
EHT-STF는 이하의 M 시퀀스를 기초로 구성될 수 있다.
<수학식 1>
M = {-1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, 1, 1, 1, -1, 1, 1, -1, 1}
20 MHz PPDU를 위한 EHT-STF는 이하의 수학식을 기초로 구성될 수 있다. 이하의 일례는 제1 타입(즉, 1x STF) 시퀀스일 수 있다. 예를 들어, 제1 타입 시퀀스는 TB(trigger-based) PPDU가 아닌 EHT-PPDU에 포함될 수 있다. 아래 수학식에서 (a:b:c)은 a 톤 인덱스(즉, 서브캐리어 인덱스)부터 c 톤 인덱스까지 b 톤 간격(즉, 서브캐리어 간격)으로 정의되는 구간을 의미할 수 있다. 예를 들어 아래 수학식 2는 톤 인덱스 -112부터 112 인덱스까지 16 톤 간격으로 정의되는 시퀀스를 나타낼 수 있다. EHT-STF에 대해서는 78.125 kHz의 서브캐리어 스페이싱이 적용되므로 16 톤 간격은 78.125 * 16 = 1250 kHz 간격으로 EHT-STF coefficient(또는 element)가 배치됨을 의미할 수 있다. 또한 *는 곱셈을 의미하고 sqrt()는 스퀘어 루트를 의미한다. 또한, j는 허수(imaginary number)를 의미한다.
<수학식 2>
EHT-STF(-112:16:112) = {M}*(1 + j)/sqrt(2)
EHT-STF(0) = 0
40 MHz PPDU를 위한 EHT-STF는 이하의 수학식을 기초로 구성될 수 있다. 이하의 일례는 제1 타입(즉, 1x STF) 시퀀스일 수 있다.
<수학식 3>
EHT-STF(-240:16:240) = {M, 0, -M}*(1 + j)/sqrt(2)
80 MHz PPDU를 위한 EHT-STF는 이하의 수학식을 기초로 구성될 수 있다. 이하의 일례는 제1 타입(즉, 1x STF) 시퀀스일 수 있다.
<수학식 4>
EHT-STF(-496:16:496) = {M, 1, -M, 0, -M, 1, -M}*(1 + j)/sqrt(2)
160 MHz PPDU를 위한 EHT-STF는 이하의 수학식을 기초로 구성될 수 있다. 이하의 일례는 제1 타입(즉, 1x STF) 시퀀스일 수 있다.
<수학식 5>
EHT-STF(-1008:16:1008) = {M, 1, -M, 0, -M, 1, -M, 0, -M, -1, M, 0, -M, 1, -M}*(1 + j)/sqrt(2)
80+80 MHz PPDU를 위한 EHT-STF 중 하위 80 MHz를 위한 시퀀스는 수학식 4와 동일할 수 있다. 80+80 MHz PPDU를 위한 EHT-STF 중 상위 80 MHz를 위한 시퀀스는 이하의 수학식을 기초로 구성될 수 있다.
<수학식 6>
EHT-STF(-496:16:496) = {-M, -1, M, 0, -M, 1, -M}*(1 + j)/sqrt(2)
이하 수학식 7 내지 수학식 11은 제2 타입(즉, 2x STF) 시퀀스의 일례에 관련된다.
<수학식 7>
EHT-STF(-120:8:120) = {M, 0, -M}*(1 + j)/sqrt(2)
40 MHz PPDU를 위한 EHT-STF는 이하의 수학식을 기초로 구성될 수 있다.
<수학식 8>
EHT-STF(-248:8:248) = {M, -1, -M, 0, M, -1, M}*(1 + j)/sqrt(2)
EHT-STF(-248) = 0
EHT-STF(248) = 0
80 MHz PPDU를 위한 EHT-STF는 이하의 수학식을 기초로 구성될 수 있다.
<수학식 9>
EHT-STF(-504:8:504) = {M, -1, M, -1, -M, -1, M, 0, -M, 1, M, 1, -M, 1, -M}*(1 + j)/sqrt(2)
160 MHz PPDU를 위한 EHT-STF는 이하의 수학식을 기초로 구성될 수 있다.
<수학식 10>
EHT-STF(-1016:16:1016) = {M, -1, M, -1, -M, -1, M, 0, -M, 1, M, 1, -M, 1, -M, 0, -M, 1, -M, 1, M, 1, -M, 0, -M, 1, M, 1, -M, 1, -M}*(1 + j)/sqrt(2)
EHT-STF(-8)=0, EHT-STF(8)=0,
EHT-STF(-1016)=0, EHT-STF(1016)=0
80+80 MHz PPDU를 위한 EHT-STF 중 하위 80 MHz를 위한 시퀀스는 수학식 9와 동일할 수 있다. 80+80 MHz PPDU를 위한 EHT-STF 중 상위 80 MHz를 위한 시퀀스는 이하의 수학식을 기초로 구성될 수 있다.
<수학식 11>
EHT-STF(-504:8:504) = {-M, 1, -M, 1, M, 1, -M, 0, -M, 1, M, 1, -M, 1, -M}*(1 + j)/sqrt(2)
EHT-STF(-504)=0,
EHT-STF(504)=0
EHT-LTF는 제1, 제2, 제3 타입(즉, 1x, 2x, 4x LTF)을 가질 수 있다. 예를 들어, 제1/제2/제3 타입 LTF는, 4/2/1 개의 서브캐리어 간격으로 non-zero coefficient가 배치되는 LTF 시퀀스를 기초로 생성될 수 있다. 제1/제2/제3 타입 LTF는 3.2/6.4/12.8 μs 의 시간 길이를 가질 수 있다. 또한, 제1/제2/제3 타입 LTF에는 다양한 길이의 GI(예를 들어, 0.8/1/6/3.2 μs)가 적용될 수 있다.
STF 및/또는 LTF의 타입에 관한 정보(LTF에 적용되는 GI에 관한 정보도 포함됨)는 도 18의 SIG A 필드 및/또는 SIG B 필드 등에 포함될 수 있다.
도 18의 PPDU(즉, EHT-PPDU)는 도 5 및 도 6의 일례를 기초로 구성될 수 있다.
예를 들어, 20 MHz 대역 상에서 송신되는 EHT PPDU, 즉 20 MHz EHT PPDU는 도 5의 RU를 기초로 구성될 수 있다. 즉, EHT PPDU에 포함되는 EHT-STF, EHT-LTF, 데이터 필드의 RU의 위치(location)는 도 5와 같이 결정될 수 있다.
40 MHz 대역 상에서 송신되는 EHT PPDU, 즉 40 MHz EHT PPDU는 도 6의 RU를 기초로 구성될 수 있다. 즉, EHT PPDU에 포함되는 EHT-STF, EHT-LTF, 데이터 필드의 RU의 위치(location)는 도 6과 같이 결정될 수 있다.
도 6의 RU 위치는 40 MHz에 대응되므로, 도 6의 패턴을 두 번 반복하면 80 MHz을 위한 톤-플랜(tone-plan)이 결정될 수 있다. 즉, 80 MHz EHT PPDU는 도 7의 RU가 아닌 도 6의 RU가 두 번 반복되는 새로운 톤-플랜을 기초로 송신될 수 있다.
도 6의 패턴이 두 번 반복되는 경우, DC 영역에는 23 개의 톤(즉, 11 가드 톤 + 12 가드 톤)이 구성될 수 있다. 즉, OFDMA를 기초로 할당되는 80 MHz EHT PPDU를 위한 톤-플랜은 23 개의 DC 톤을 가질 수 있다. 이와 달리 Non-OFDMA를 기초로 할당되는 80 MHz EHT PPDU (즉, non-OFDMA full Bandwidth 80 MHz PPDU)는 996 RU을 기초로 구성되고 5 개의 DC 톤, 12개의 좌측 가드 톤, 11 개의 우측 가드 톤을 포함할 수 있다.
160/240/320 MHz 를 위한 톤-플랜은 도 6의 패턴을 여러 번 반복하는 형태로 구성될 수 있다.
도 18의 PPDU는 이하의 방법을 기초로 EHT PPDU로 판단(또는 식별)될 수 있다.
수신 STA은 다음의 사항을 기초로 수신 PPDU의 타입을 EHT PPDU로 판단할 수 있다. 예를 들어, 1) 수신 PPDU의 L-LTF 신호 이후의 첫 번째 심볼이 BPSK이고, 2) 수신 PPDU의 L-SIG가 반복되는 RL-SIG가 detect 되고, 3) 수신 PPDU의 L-SIG의 Length 필드의 값에 대해 'modulo 3'을 적용한 결과가 '0'으로 detect되는 경우, 수신 PPDU는 EHT PPDU로 판단될 수 있다. 수신 PPDU가 EHT PPDU로 판단되는 경우, 수신 STA은 도 18의 RL-SIG 이후의 심볼에 포함되는 비트 정보를 기초로 EHT PPDU의 타입(예를 들어, SU/MU/Trigger-based/Extended Range 타입)을 detect할 수 있다. 달리 표현하면, 수신 STA은 1) BSPK인 L-LTF 신호 이후의 첫 번째 심볼, 2) L-SIG 필드에 연속하고 L-SIG와 동일한 RL-SIG, 3) 'modulo 3'을 적용한 결과가 '0'으로 설정되는 Length 필드를 포함하는 L-SIG, 및 4) 상술한 U-SIG의 3비트의 PHY version identifier(예를 들어, 제1 값을 가지는 PHY version identifier)를 기초로, 수신 PPDU를 EHT PPDU로 판단할 수 있다.
예를 들어, 수신 STA은 다음의 사항을 기초로 수신 PPDU의 타입을 HE PPDU로 판단할 수 있다. 예를 들어, 1) L-LTF 신호 이후의 첫 번째 심볼이 BPSK이고, 2) L-SIG가 반복되는 RL-SIG가 detect 되고, 3) L-SIG의 Length 값에 대해 'modulo 3'을 적용한 결과가 '1' 또는 '2'로 detect되는 경우, 수신 PPDU는 HE PPDU로 판단될 수 있다.
예를 들어, 수신 STA은 다음의 사항을 기초로, 수신 PPDU의 타입을 non-HT, HT 및 VHT PPDU로 판단할 수 있다. 예를 들어, 1) L-LTF 신호 이후의 첫 번째 심볼이 BPSK이고, 2) L-SIG가 반복되는 RL-SIG가 detect 되지 않는 경우, 수신 PPDU는 non-HT, HT 및 VHT PPDU로 판단될 수 있다. 또한, 수신 STA이 RL-SIG의 반복을 detect했더라도 L-SIG의 Length 값에 대해 'modulo 3'을 적용한 결과가 '0'으로 detect되는 경우에는, 수신 PPDU이 non-HT, HT 및 VHT PPDU로 판단될 수 있다.
이하의 일례에서 (송신/수신/상향/하향) 신호, (송신/수신/상향/하향) 프레임, (송신/수신/상향/하향) 패킷, (송신/수신/상향/하향) 데이터 유닛, (송신/수신/상향/하향) 데이터 등으로 표시되는 신호는 도 18의 PPDU를 기초로 송수신되는 신호일 수 있다. 도 18의 PPDU는 다양한 타입의 프레임을 송수신하기 위해 사용될 수 있다. 예를 들어, 도 18의 PPDU는 제어 프레임(control frame)을 위해 사용될 수 있다. 제어 프레임의 일례는, RTS(request to send), CTS(clear to send), PS-Poll(Power Save-Poll), BlockACKReq, BlockAck, NDP(Null Data Packet) announcement, Trigger Frame을 포함할 수 있다. 예를 들어, 도 18의 PPDU는 관리 프레임(management frame)을 위해 사용될 수 있다. management frame의 일례는, Beacon frame, (Re-)Association Request frame, (Re-)Association Response frame, Probe Request frame, Probe Response frame를 포함할 수 있다. 예를 들어, 도 18의 PPDU는 데이터 프레임을 위해 사용될 수 있다. 예를 들어, 도 18의 PPDU는 제어 프레임, 관리 프레임, 및 데이터 프레임 중 적어도 둘 이상을 동시에 송신하기 위해 사용될 수도 있다.
도 19는 본 명세서의 송신 장치 및/또는 수신 장치의 변형된 일례를 나타낸다.
도 1의 부도면 (a)/(b)의 각 장치/STA은 도 19와 같이 변형될 수 있다. 도 19의 트랜시버(630)는 도 1의 트랜시버(113, 123)와 동일할 수 있다. 도 19의 트랜시버(630)는 수신기(receiver) 및 송신기(transmitter)를 포함할 수 있다.
도 19의 프로세서(610)는 도 1의 프로세서(111, 121)과 동일할 수 있다. 또는, 도 19의 프로세서(610)는 도 1의 프로세싱 칩(114, 124)과 동일할 수 있다.
도 19의 메모리(150)는 도 1의 메모리(112, 122)와 동일할 수 있다. 또는, 도 19의 메모리(150)는 도 1의 메모리(112, 122)와는 상이한 별도의 외부 메모리일 수 있다.
도 19를 참조하면, 전력 관리 모듈(611)은 프로세서(610) 및/또는 트랜시버(630)에 대한 전력을 관리한다. 배터리(612)는 전력 관리 모듈(611)에 전력을 공급한다. 디스플레이(613)는 프로세서(610)에 의해 처리된 결과를 출력한다. 키패드(614)는 프로세서(610)에 의해 사용될 입력을 수신한다. 키패드(614)는 디스플레이(613) 상에 표시될 수 있다. SIM 카드(615)는 휴대 전화 및 컴퓨터와 같은 휴대 전화 장치에서 가입자를 식별하고 인증하는 데에 사용되는 IMSI(international mobile subscriber identity) 및 그와 관련된 키를 안전하게 저장하기 위하여 사용되는 집적 회로일 수 있다.
도 19를 참조하면, 스피커(640)는 프로세서(610)에 의해 처리된 소리 관련 결과를 출력할 수 있다. 마이크(641)는 프로세서(610)에 의해 사용될 소리 관련 입력을 수신할 수 있다.
이하 본 명세서의 STA이 지원하는 채널 본딩의 기술적 특징이 설명된다.
예를 들어, IEEE 802.11n 시스템에서는 2개의 20MHz 채널이 결합되어 40 MHz 채널 본딩이 수행될 수 있다. 또한, IEEE 802.11ac 시스템에서는 40/80/160 MHz 채널 본딩이 수행될 수 있다.
예를 들어, STA은 Primary 20 MHz 채널(P20 채널) 및 Secondary 20 MHz 채널(S20 채널)에 대한 채널 본딩을 수행할 수 있다. 채널 본딩 과정에서는 백오프 카운트/카운터가 사용될 수 있다. 백오프 카운트 값은 랜덤 값으로 선택되고 백오프 인터벌 동안 감소될 수 있다. 일반적으로 백오프 카운트 값이 0이 되면 STA은 채널에 대한 접속을 시도할 수 있다.
채널 본딩을 수행하는 STA은, 백오프 인터벌 동안 P20 채널이 Idle 상태로 판단되어 P20 채널에 대한 백오프 카운트 값이 0이 되는 시점에, S20 채널이 일정 기간(예를 들어, PIFS(point coordination function interframe space)) 동안 Idle 상태를 유지해온 것인지를 판단한다. 만약 S20 채널이 Idle 상태라면 STA은 P20 채널과 S20 채널에 대한 본딩을 수행할 수 있다. 즉, STA은 P20 채널 및 S20 채널을 포함하는 40 MHz 채널(즉, 40MHz 본딩 채널)을 통해 신호(PPDU)를 송신할 수 있다.
도 20은 채널 본딩의 일례를 나타낸다. 도 20에 도시된 바와 같이 Primary 20 MHz 채널 및 Secondary 20 MHz 채널은 채널 본딩을 통해 40 MHz 채널(Primary 40 MHz 채널)을 구성할 수 있다. 즉, 본딩된 40 MHz 채널은 Primary 20 MHz 채널 및 Secondary 20 MHz 채널을 포함할 수 있다.
채널 본딩은 Primary 채널에 연속하는 채널이 Idle 상태인 경우에 수행될 수 있다. 즉, Primary 20 MHz 채널, Secondary 20 MHz 채널, Secondary 40 MHz 채널, Secondary 80 MHz 채널은 순차적으로 본딩될 수 있는데, 만약 Secondary 20 MHz 채널이 Busy 상태로 판단되면, 다른 Secondary 채널이 모두 Idle 상태이더라도 채널 본딩이 수행되지 않을 수 있다. 또한, Secondary 20 MHz 채널이 Idle 상태이고 Secondary 40 MHz 채널이 Busy 상태로 판단되는 경우, Primary 20 MHz 채널 및 Secondary 20 MHz 채널에 대해서만 채널 본딩이 수행될 수 있다.
이하 본 명세서의 STA이 지원하는 프리앰블 펑처링(preamble puncturing)이 설명된다.
예를 들어 도 20의 일례에서 Primary 20 MHz 채널, Secondary 40 MHz 채널, Secondary 80 MHz 채널이 모두 idle 상태지만 Secondary 20 MHz 채널이 Busy 상태인 경우, Secondary 40 MHz 채널 및 Secondary 80 MHz 채널에 대한 본딩이 불가능할 수 있다. 이 경우 STA은 160 MHz PPDU를 구성하고, Secondary 20 MHz 채널을 통해 전송되는 프리앰블(예를 들어, L-STF, L-LTF, L-SIG, RL-SIG, U-SIG, HE-SIG-A, HE-SIG-B, HE-STF, HE-LTF, EHT-SIG, EHT-STF, EHT-LTF 등)을 펑처링(preamble puncturing)하여, Idle 상태인 채널을 통해 신호를 송신할 수 있다. 달리 표현하면, STA은 PPDU의 일부 대역에 대해 프리앰블 펑처링(preamble puncturing)을 수행할 수 있다. 프리앰블 펑처링에 관한 정보(예를 들어 펑처링이 적용되는 20/40/80MHz 채널/대역에 관한 정보)는 PPDU의 시그널 필드(예를 들어, HE-SIG-A, U-SIG, EHT-SIG)에 포함될 수 있다.
이하 본 명세서의 STA이 지원하는 멀티링크(Multi-link; ML)에 대한 기술적 특징이 설명된다.
본 명세서의 STA(AP 및/또는 non-AP STA)은 멀티링크(Multi Link; ML) 통신을 지원할 수 있다. ML 통신은 복수의 링크(Link)를 지원하는 통신을 의미할 수 있다. ML 통신에 관련된 링크는 도 15에 개시된 2.4 GHz 밴드, 도 16에 개시된 5 GHz 밴드, 도 17에 개시된 6 GHz 밴드의 채널(예를 들어, 20/40/80/160/240/320 MHz 채널)을 포함할 수 있다.
ML 통신을 위해 사용되는 복수의 링크(link)는 다양하게 설정될 수 있다. 예를 들어, ML 통신을 위해 하나의 STA에 지원되는 복수의 링크(link)는 2.4 GHz 밴드 내의 복수의 채널, 5 GHz 밴드 내의 복수의 채널, 6 GHz 밴드 내의 복수의 채널일 수 있다. 또는, ML 통신을 위해 하나의 STA에 지원되는 복수의 링크(link)는 2.4 GHz 밴드(또는 5 GHz/6 GHz 밴드) 내의 적어도 하나의 채널과 5GHz 밴드(또는 2.4 GHz/6 GHz 밴드) 내의 적어도 하나의 채널의 조합일 수 있다. 한편, ML 통신을 위해 하나의 STA에 지원되는 복수의 링크(link) 중 적어도 하나는 프리앰블 펑처링이 적용되는 채널일 수 있다.
STA은 ML 통신을 수행하기 위해 ML 설정(setup)을 수행할 수 있다. ML 설정(setup)은 Beacon, Probe Request/Response, Association Request/Response 등의 management frame이나 control frame을 기초로 수행될 수 있다. 예를 들어 ML 설정에 관한 정보는 Beacon, Probe Request/Response, Association Request/Response 내에 포함되는 element 필드 내에 포함될 수 있다.
ML 설정(setup)이 완료되면 ML 통신을 위한 enabled link가 결정될 수 있다. STA은 enabled link로 결정된 복수의 링크 중 적어도 하나를 통해 프레임 교환(frame exchange)을 수행할 수 있다. 예를 들어, enabled link는 management frame, control frame 및 data frame 중 적어도 하나를 위해 사용될 수 있다.
하나의 STA이 복수의 Link를 지원하는 경우, 각 Link를 지원하는 송수신 장치는 하나의 논리적 STA처럼 동작할 수 있다. 예를 들어, 2개의 Link를 지원하는 하나의 STA은, 제1 Link 를 위한 제1 STA과 제2 link 를 위한 제2 STA을 포함하는 하나의 ML 디바이스(Multi Link Device; MLD)로 표현될 수 있다. 예를 들어, 2개의 Link 를 지원하는 하나의 AP는, 제1 Link를 위한 제1 AP와 제2 link를 위한 제2 AP을 포함하는 하나의 AP MLD로 표현될 수 있다. 또한, 2개의 Link 를 지원하는 하나의 non-AP는, 제1 Link를 위한 제1 STA와 제2 link를 위한 제2 STA을 포함하는 하나의 non-AP MLD로 표현될 수 있다.
이하, ML 설정(setup)에 관한 보다 구체적인 특징이 설명된다.
MLD(AP MLD 및/또는 non-AP MLD)는 ML 설정(setup)을 통해, 해당 MLD가 지원할 수 있는 링크에 관한 정보를 송신할 수 있다. 링크에 관한 정보는 다양하게 구성될 수 있다. 예를 들어, 링크에 관한 정보는 1) MLD(또는 STA)가 simultaneous RX/TX operation을 지원하는지 여부에 관한 정보, 2) MLD(또는 STA)가 지원하는 uplink/downlink Link의 개수/상한에 관한 정보, 3) MLD(또는 STA)가 지원하는 uplink/downlink Link의 위치/대역/자원에 관한 정보, 4) 적어도 하나의 uplink/downlink Link에서 사용 가능한 또는 선호되는 frame의 type(management, control, data 등)에 관한 정보, 5) 적어도 하나의 uplink/downlink Link에서 사용 가능한 또는 선호되는 ACK policy 정보, 및 6) 적어도 하나의 uplink/downlink Link에서 사용 가능한 또는 선호되는 TID(traffic identifier)에 관한 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. TID는 트래픽 데이터의 우선 순위(priority)에 관련된 것으로 종래 무선랜 규격에 따라 8 종류의 값으로 표현된다. 즉, 종래 무선랜 규격에 따른 4개의 액세스 카테고리(access category; AC)(AC_BK(background), AC_BE(best effort), AC_VI(video), AC_VO(voice))에 대응되는 8개의 TID 값이 정의될 수 있다.
예를 들어, uplink/downlink Link에 대해 모든 TID가 매핑(mapping)되는 것으로 사전에 설정될 수 있다. 구체적으로, ML 설정(setup)을 통해 협상이 이루어지지 않는 경우에는 모든 TID가 ML 통신을 위해 사용되고, 추가적인 ML 설정을 통해 uplink/downlink Link와 TID 간의 매핑이 협상되는 경우 협상된 TID가 ML 통신을 위해 사용될 수 있다.
ML 설정(setup)을 통해 ML 통신에 관련된 송신 MLD 및 수신 MLD가 사용할 수 있는 복수의 link가 설정될 수 있고, 이를 “enabled link”라 부를 수 있다. “enabled link”는 다양한 표현으로 달리 불릴 수 있다. 예를 들어, 제1 Link, 제2 Link, 송신 Link, 수신 Link 등의 다양한 표현으로 불릴 수 있다.
ML 설정(setup)이 완료된 이후, MLD는 ML 설정(setup)을 업데이트할 수 있다. 예를 들어, MLD는 링크에 관한 정보에 대한 업데이트가 필요한 경우 새로운 링크에 관한 정보를 송신할 수 있다. 새로운 링크에 관한 정보는 management frame, control frame 및 data frame 중 적어도 하나를 기초로 송신될 수 있다.
IEEE802.11ax 이후 논의되고 있는 표준인 EHT(extreme high throughput)에서는 HARQ의 도입이 고려되고 있다. HARQ가 도입되면 낮은 SNR(signal to noise ratio) 환경, 즉 송신 단말과 수신 단말의 거리가 먼 환경에서는 커버리지(coverage)를 넓히는 효과를 낼 수 있고, 높은 SNR 환경에서는 더 높은 쓰루풋(throughput)을 얻을 수 있다.
이하에서 설명되는 디바이스는 도 1 및/또는 도 19의 장치일 수 있고, PPDU는 도 18의 PPDU일 수 있다. 디바이스는 AP 또는 non-AP STA일 수 있다. 이하에서 설명되는 디바이스는 멀티 링크를 지원하는 AP MLD(multi-link device) 또는 non-AP STA MLD일 수 있다.
802.11ax 이후 논의되고 있는 표준인 EHT(extremely high throughput)에서는 하나 이상의 대역을 동시에 사용하는 멀티 링크 환경이 고려되고 있다. 디바이스가 멀티 링크 또는 멀티 링크를 지원하게 되면, 디바이스는 하나 이상의 대역(예를 들어, 2.4GHz, 5GHz, 6GHz, 60GHz 등)을 동시 또는 번갈아 가며 사용할 수 있다.
이하에서는 멀티 링크의 형태로 서술되지만, 이외의 다양한 형태로 주파수 대역이 구성될 수 있다. 본 명세서에서는 멀티 링크, 멀티 링크 등의 용어가 사용될 수 있지만, 이하 설명의 편의를 위해 일부 실시예는 멀티 링크를 기초로 설명될 수 있다.
이하의 명세서에서, MLD는 multi-link device를 의미한다. MLD는 하나 이상의 연결된 STA를 가지고 있으며 상위 링크 계층 (Logical Link Control, LLC)으로 통하는 하나의 MAC SAP (service access point)를 가지고 있다. MLD는 물리 기기를 의미하거나 논리적 기기를 의미할 수 있다. 이하에서 디바이스는 MLD를 의미할 수 있다.
이하의 명세서에서, 송신 디바이스 및 수신 디바이스는 MLD를 의미할 수 있다. 수신/송신 디바이스의 제1 링크는 상기 수신/송신 디바이스에 포함된, 제1 링크를 통해 신호 송수신을 수행하는 단말(예를 들어, STA 또는 AP)일 수 있다. 수신/송신 디바이스의 제2 링크는 상기 수신/송신 디바이스에 포함된, 제2 링크를 통해 신호 송수신을 수행하는 단말(예를 들어, STA 또는 AP)일 수 있다.
IEEE802.11be에서는 크게 2가지의 멀티링크 동작을 지원할 수 있다. 예를 들어 STR(simultaneous transmit and receive) 및 non-STR 동작이 고려될 수 있다. 예를 들어, STR은 비동기식 멀티링크 동작(asynchronous multi-link operation)으로 지칭될 수 있고, non-STR은 동기식 멀티링크 동작(synchronous multi-link operation)으로 지칭될 수 있다. 멀티 링크는 멀티 밴드를 포함할 수 있다. 즉, 멀티 링크는 여러 주파수 밴드에 포함된 링크를 의미할 수 있고, 한 주파수 밴드 내에 포함된 여러 개의 링크를 의미할 수도 있다.
EHT (11be)에서는 multi-link 기술을 고려하고 있으며, 여기서 multi-link는 multi-band를 포함할 수 있다. 즉, multi-link는 여러 band의 link를 나타낼 수 있는 동시에 한 band 내의 여러 개의 multi-link를 나타낼 수 있다. 크게 2가지의 multi-link operation이 고려되고 있다. 여러 개의 link에서 동시에 TX/RX를 가능하게 하는 Asynchronous operation과 가능하지 않은 Synchronous operation을 고려하고 있다. 이하에서는 여러 개의 link에서 수신과 송신이 동시에 가능하게 하는 capability를 STR(simultaneous transmit and receive)이라고 하고, STR capability를 가지는 STA를 STR MLD(multi-link device), STR capability를 가지고 있지 않은 STA를 non-STR MLD라고 한다.
트리거 프레임은 트리거 프레임을 전달하는 PPDU의 SIFS 이후의 UL MU 전송을 위한 자원을 요청하고 할당할 수 있다. 트리거 프레임은 또한 HE TB PPDU를 전송하기 위해 응답하는 STA에 필요한 다른 정보를 포함할 수 있다.
도 21은 트리거 프레임 포맷의 일 실시예를 도시한 도면이고, 도 22는 트리거 프레임의 Common Info 필드의 일 실시예를 도시한 도면이다. 도 23은 User Info 필드의 일 실시예를 도시한 도면이고, 도 24는 Trigger Dependent User Info field의 일 실시예를 도시한 도면이다.
예를 들어, AP는 트리거 프레임의 User Info 필드의 RU Allocation 서브필드를 통해 STA에게 상향링크 전송을 위한 자원을 할당할 수 있다.
EHT (11be)에서는 240/160+80/320/160+160 MHz bandwidth, 16 spatial stream, Multiple RU aggregation 등의 PHY feature와 Multi-link 등의 PHY/MAC feature를 고려하고 있다. 기존 11ax의 주요 feature인 Trigger 기반의 UL MU는 위에 기술된 feature들을 고려하고 있지 않기 때문에 이 feature들을 고려한 Trigger 기반 UL MU 메커니즘이 필요하다. 따라서 본 명세서에서는 이 feature들을 고려한 Trigger 기반 UL MU 메커니즘에 대해 제안한다.
1. Multiple RU를 고려한 Trigger based UL MU 메커니즘
11ax에서는 Trigger frame이 한 STA에게 하나의 RU를 할당하고, STA에게 CS(carrier sensing)가 요구된다면 STA은 자신이 할당된 RU가 속하는 20MHz channel의 Energy detection (ED) 기반의 CCA(clear channel assessment)를 수행할 수 있다. STA은 할당된 RU가 속하는 모든 20MHz channel에 대한 CCA 결과가 IDLE이면 PPDU를 전송하고, 적어도 하나의 20MHz channel이라도 BUSY이면 PPDU를 전송하지 않는다.
11be에서는 Multiple RU (MRU)를 지원하기 때문에 Trigger frame은 UL 전송을 위해 하나 이상의 RU를 한 STA에게 할당할 수 있다. 여기서 MRU란 하나의 STA에게 하나 이상의 RU를 할당할 수 있는 것을 의미한다. 예를 들어, 80MHz 내에서 STA에게 484RU와 242RU가 할당될 수 있다. 이렇게 Multiple RU가 할당되는 경우, STA은 Trigger based (TB) PPDU를 전송할 때 CCA 결과 기반으로 다음과 같은 방법을 수행할 수 있다.
방법 1
여러 개의 RU가 할당되었을 때, STA은 할당된 모든 RU에 대한 20MHz channel이 모두 IDLE일 경우 TB PPDU를 전송하며, 적어도 하나의 20MHz channel이 BUSY하면 전송하지 않는다. 이 방법은 한 20MHz 채널이라도 BUSY하면 전송하지 않기 때문에 많은 자원 손실이 일어나지만, MRU를 할당 받은 STA은 TB PPDU에 추가적으로 frame이 전송되는 RU에 대한 정보를 포함할 필요가 없다. 즉, AP가 STA으로부터 수신을 준비하고 있는 RU가 변경되지 않기 때문에 추가적인 정보가 필요하지 않다. 484+242의 Multiple RU 조합에 기반한 방법 1의 예는 다음과 같다.
도 25는 Multiple RU를 고려한 Trigger based UL MU 전송 방법의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 25를 참조하면, AP는 STA 3에게 484+242 RU를 할당하고, 484RU(예를 들어, 484RU는 2개의 20MHz 채널을 포함)의 한 20MHz 채널이 BUSY할 수 있다. AP는 Trigger frame을 통해 STA 3에게 484+242 RU를 할당할 수 있고, 484RU의 한 upper 20MHz 채널이 BUSY할 수 있다. 이러한 경우 방법 1에 의해 STA 3은 242 RU가 IDLE이여도 전송하지 않을 수 있다.
방법 2
여러 개의 RU가 할당되었을 때, 할당된 각 RU에 대해서 20MHz channel이 모두 IDLE일 경우 TB PPDU를 전송하며, 적어도 하나의 20MHz channel이 BUSY하면 전송하지 않는다. 이 방법은 방법 1에 비해 자원 효율성이 좋지만, AP가 인지할 수 있도록 TB PPDU에 frame에 전송 / 전송되지 않는 RU에 대한 추가적인 정보가 들어가야 한다.
도 26은 Multiple RU를 고려한 Trigger based UL MU 전송 방법의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 26을 참조하면, AP는 STA 3에게 484+242 RU를 할당하고, 484RU의 한 20MHz 채널이 BUSY할 수 있다. AP는 Trigger frame을 통해 STA 3에게 484+242 RU를 할당할 수 있고, 484RU의 한 upper 20MHz 채널이 BUSY할 수 있다. 이러한 경우 방법 2에 의해 STA은 484RU는 전송하지 않고, 242 RU는 IDLE이기 때문에 전송할 수 있다.
방법 3
여러 개의 RU가 할당되었을 때, 할당된 각 RU에 대해서 IDLE한 20MHz channel은 전송한다. 이 방법은 방법 1, 2에 비해 자원 효율성이 좋지만, 방법 2에 비해 AP가 인지할 수 있도록 TB PPDU에 frame에 전송/전송되지 않는 RU에 대한 더 많은 추가적인 정보가 들어가야 한다.
도 27은 Multiple RU를 고려한 Trigger based UL MU 전송 방법의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 27을 참조하면, AP는 Trigger frame을 통해 STA 3에게 484+242 RU를 할당할 수 있고, 484RU의 한 upper 20MHz 채널이 BUSY할 수 있다. 이러한 경우 방법 3에 따르면, 484RU의 lower 20MHz는 IDLE하고, 242RU는 IDLE하기 때문에 STA은 해당 20MHz 채널들을 통해 데이터를 전송할 수 있다.
방법 2 및 방법 3과 같은 경우에는 STA이 할당 받은 RU보다 작은 size로 TB PPDU를 전송하기 때문에 이에 대한 전송 방법이 필요하다. 예를 들어, 996 RU를 할당 받았을 때 그 중 20MHz 채널 하나가 BUSY할 경우 tone을 어떻게 설정하여 전송할지가 문제되 수 있으며, 방법은 다음과 같다(242 RU이하에 대해서는 고려하지 않는다).
할당된 RU는 BUSY인 20MHz 채널을 기준으로 tone plan이 존재하는 더 작은 RU size(예를 들어, 242/484/996/2x996)로 분리될 수 있고, 해당 RU에 대한 tone이 사용될 수 있다.
예를 들어, 현재 11be에서는 242RU를 20MHz로 고려하고, 484RU는 2개의 242RU, 996RU는 4개의 242RU로 고려할 수 있다. 따라서 996RU중 첫 번째 20MHz 채널이 BUSY하다면 STA은 242+484, 즉 현재 11be에서 정의되어 있는 242RU tone plane과 484RU의 tone plan을 사용하여 TB PPDU를 전송할 수 있다. 추가적인 예로 도 28과 같이 3x996RU에서(첫 번째 996RU에서) 첫 번째 20MHz 채널이 BUSY하다면 STA은 TB PPDU 전송 시 첫 번째 996에 대해서는 242RU, 484RU의 tone plan을 사용하고, 두 번째와 세 번째 996RU, 즉 2x996 RU에 대한 tone plan을 사용할 수 있다.
도 28은 Puncturing에 따른 RU size의 일 실시예를 도시한 도면이다(3x996의 경우).
방법 2 및 방법 3은 AP가 전송되는 RU에 대한 정보를 알기 위해서는 TB PPDU에서 추가적인 정보가 필요하다. 추가적인 정보를 지시하는 방법은 다음과 같으며, 이로 한정되지 않는다.
A-1. TBD MHz단위의 bitmap 지시
특정 MHz 단위(예를 들어, 80MHz)로 EHT TB PPDU의 contents(예를 들어, Universal-SIG (U-SIG)의 contents))가 달라질 수 있다면(즉, 특정 MHz 안에서는 공통의 contents), 특정 MHz 단위로 각 20MHz 채널에 대한 IDLE/BUSY여부를 bitmap 형태로 지시할 수 있다. 따라서 다음과 같은 rule을 정의할 수 있다.
1) 특정 MHz 이상의 할당 받은 RU에 대해서 IDLE/BUSY를 지시
특정 MHz 이상에 대해서는 BUSY인 20MHz 채널을 비우고 전송할 수 있다.
2) 특정 MHz 보다 작은 RU에 대해서는 reserved(예를 들어, 모든 값을 1로 setting)
특정 MHz 보다 작은 RU에서 적어도 하나의 20MHz 채널이 BUSY이면 전체 RU에 대해 전송할 수 없다.
3) RU size는 242RU 이상에 대해 적용(242 RU보다 작은 경우 20MHz 채널에 모두 포함되기 때문에 IDLE/BUSY에 대한 채널 상태는 동일하다).
도 29는 80MHz 단위의 Puncturing 정보 전송 방법의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 29는 bitmap 지시 방법의 예시이다(X는 BUSY를 의미하며, 해당 부분은 비우고 TB PPDU를 전송). 도 29는 A 방법에 대한 예시로서, 80MHz 단위(TBD = 80)로 U-SIG의 contents가 달라지는 경우에 대한 puncturing 정보 bitmap 지시 방법이다. 80MHz 안에서는 동일한 contents가 요구되고, 80MHz 단위로 contents가 달라질 수 있다면 각 80MHz에 대해서 Puncturing 정보는 4bit로 구성될 수 있다. 따라서 2x996+484 RU를 할당 받은 STA 1은 각 996RU에 대해서 IDLE/BUSY여부를 4bit로 지시할 수 있다. 첫 번째 996RU의 경우는 3, 4번째 20MHz 채널이 BUSY하기 때문에, STA 1은 U-SIG에 1100으로 지시할 수 있고, BUSY인 20MHz 채널을 비우고 TB PPDU를 전송할 수 있다. 두 번째 996RU의 경우는 모두 IDLE이기 때문에 STA 1은 U-SIG에 1111로 지시할 수 있다. 996RU를 할당 받은 STA 3의 경우 3번째 20MHz 채널이 BUSY하기 때문에 U-SIG에 1101로 지시하고 BUSY한 채널을 비우고 TB PPDU를 전송할 수 있다. 484 RU를 할당 받은 STA 1 (MRU 중 일부)과 STA 2는 996RU보다 작은 RU를 할당 받았기 때문에 reserved 형태로 1111을 지시할 수 있다.
A-2. 각 TB PPDU에 공통으로 들어갈 수 있도록 11be의 최대 bandwidth인 320MHz에서의 20MHz 채널이 16개이므로, 16bit의 bitmap을 이용
TB PPDU가 전송되는 20MHz channel이 순서대로 지시될 수 있으며, 1은 전송, 0은 전송하지 않는 것을 의미할 수 있다.
도 30은 A 방법의 일 실시예(Data = TB PPDU)를 도시한 도면이다.
도 30은 A 방법으로서, 20MHz 단위로 U-SIG의 contents가 달라지는 경우에 대한 puncturing 정보 bitmap에 대한 예시이다. Trigger frame은 160MHz이므로 뒤의 8bit는 0(또는 1)으로 설정될 수 있다. 맨 위쪽 484 RU (20MHz channel 2개)는 STA 1, 그 다음 484 RU는 STA 2, 다음 242RU는 STA 1에 할당되었기 때문에, 할당된 RU에 대해 모두 전송한다면 STA 1에 대한 8개의 bit구성은 11001000으로 구성될 수 있다. STA 2도 마찬가지 방법으로 모두 전송한다면, 00110100으로 구성될 수 있다.
A-3. AP는 자신이 할당한 MRU의 20MHz channel의 개수를 알기 때문에 TB PPDU에서는 16bit 중 해당 개수만큼만 순서대로 지시하고 나머진 reserved로 둔다.
도 31은 A-3 방법의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 31을 참조하면, STA 1에게는 484+242 RU, 즉 3개의 20MHz channel이 할당되었기 때문에 STA 1은 차례대로 3bit만 이용하여 지시할 수 있다. 할당된 RU들에서 모두 전송할 수 있는 경우 STA 1은 예시와 같이 앞에 3bit를 111로 setting할 수 있다. STA 2도 마찬가지로 모두 전송할 수 있는 경우는 앞의 3bit를 111로 setting할 수 있다.
예를 들어, A-2, A-3 방법에서 TB PPDU에 대한 시그널링 정보가 가는 부분을 제외하고, 다른 부분에 대한 정보만을 포함할 수 있다. 즉, 시그널링 오버헤드를 줄이기 위해서 각각 1bit를 줄여서 다른 부분에 대한 정보만을 포함할 수 있다. 예를 들어, 도 30과 도 31에서 STA 1은 각각 15bit로써 100100000000000과 110000000000000을 가질 수 있다.
B. 최대 MRU를 조합할 수 있는 수 + 각 RU에서의 IDLE인 20MHz channel에 대한 전송 여부 지시
여기서 최대 MRU를 조합할 수 있는 수는, 예를 들어 484 + 242 RU라고 하면 2개를 의미한다. 즉, 예를 들어, MRU가 3x996 +484이라고 하면 4개를 의미한다. 즉, 상기 최대 MRU를 조합할 수 있는 수는 MRU에 포함될 수 있는 RU의 개수를 의미할 수 있다.
large-size MRU의 조합은 다음과 같다.
484+242, 996+484, 996+484+242, 2x996+484, 3x996, 3x996+484
11be에서의 최대 조합 수만큼의 bit를 이용하여, 각 할당된 RU에서 모든 20MHz 채널이 IDLE하면 1, 하나라도 BUSY이면 0으로 지시될 수 있다. 또한, 최대 조합 수가 아닌 그 이하의 조합 수로 할당되어 있다면 앞bit부터 채워서 지시할 수 있다. 예를 들어, 3x996+484에서 3x996중간에 있는 996과 484 각각에서 하나의 20MHz 채널만 BUSY하다면 1001로 지시할 수 있다. 예를 들어, 484 +242 RU이고, 모든 20MHz 채널에서 전송할 수 있다면 1100으로 지시될 수 있다(여기서 뒤의 00값은 의미 없는 값이 된다).
각 RU에서 IDLE한 20MHz 채널에 대한 정보는 MRU에서 최대로 할당될 수 있는 unit에 따라 bit수가 달라질 수 있다. 예를 들어, 996RU가 최대라면 4bit, 484 RU가 최대라면 2bit으로 구성될 수 있다. 즉, 각 20MHz 채널에서 IDLE인 채널에 대해서는 1, BUSY이면 0으로 지시할 수 있다. 이 방법은 최대 조합 수와 RU size에 따라 A 방법에 비해 시그널링 오버헤드를 줄일 수 있지만, 각각에서 전송되는 bit 값이 다를 수 있다.
도 32는 B 방법의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 32를 참조하면, MRU 최대 조합 수는 4 (4bit), 최대 RU는 996 (4bit)일 수 있다. STA 1은 484+242 RU를 할당받았지만 242 RU에 해당하는 채널은 BUSY로 인해 전송하지 못하는 상황이다. 할당된 RU가 484 + 242이고, 242RU 쪽이 전송되지 않기 때문에 첫 번째 4bit은 1000값(뒤의 00은 의미 없는 값)이 될 수 있다. 첫 번째/두 번째 20MHz channel에서는 전송되기 때문에 각 20MHz 채널 별로 1000, 0100 (뒤의 00은 무시될 수 있다)을 가진다. 또는, 예를 들어, 각 RU에 포함되는 IDLE한 20MHz 채널을 지시하기 위해 4bit는 1100 값을 가질 수 있다. 하지만, 242 RU는 전송되지 않기 때문에 0000 (뒤의 00은 무시될 수 있다)을 가진다.
예를 들어, 위 방법에서 TB PPDU에 대한 시그널링 정보가 가는 부분을 제외하고, 다른 부분에 대한 정보만을 포함할 수 있다. 즉, 시그널링 오버헤드를 줄이기 위해서 각각 1bit를 줄여서 다른 부분에 대한 정보만을 포함할 수 있다. 결국은 앞 쪽의 bit수는 최대 조합 수 -1 bit가 될 수 있다. 예를 들어, 도 32의 STA 1은 앞 bit가 1000이 아닌 3bit를 이용하여 000으로 지시할 수 있다.
C. 각 RU에 대한 BUSY 여부 지시
MRU에 대한 각 RU별로 BUSY인 채널이 있는지에 대한 여부가 지시될 수 있다. 즉, 총 필요한 bit 수는 위의 B 방법에서 언급한 것과 같이 최대 MRU를 조합할 수 있는 수가 될 수 있다.
예를 들어 484+242 RU라고 하면 MRU 조합 수는 2개이다. 예를 들어, 484+484+996+996 이라고 하면 MRU 조합 수는 4개이다. 11be에서 MRU 최대 조합 수만큼의 bit를 이용할 수 있고, 각 bit 값은 각 할당된 RU에서 모든 20MHz 채널이 전송되면 1, 하나라도 전송되지 않으면 0으로 설정될 수 있다. 또한, 최대 조합 수가 아닌 그 이하의 조합 수로 할당되어 있다면 앞 bit부터 채워서 busy 여부가 지시될 수 있다. 예를 들어, 484+484+996+996에서 중간에 있는 484와 996 각각에서 하나의 20MHz 채널만 BUSY하다면 1001로 지시할 수 있다. 484 +242 RU이고, 모든 20MHz 채널에서 전송할 수 있다면 1100으로 지시할 수 있다(여기서 뒤의 00값은 의미 없는 값이 된다).
AP는 각 RU의 busy 여부에 대한 정보를 보고 할당 받은 각 RU에서 BUSY인 20MHz 부분은 인지할 수 있어야 한다.
도 33은 C 방법의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 33을 참조하면, 최대 조합 수는 4(4bit)일 수 있다. STA 1은 484+242 RU를 할당받았지만 242RU가 BUSY 상태이므로 전송하지 못하는 상황이다. 할당된 RU가 484+242이고, 242RU 쪽이 전송되지 않기 때문에 4bit는 1000(뒤의 00은 무시될 수 있다)이 된다. STA 2는 484+242RU를 할당받았고, 모두 전송했기 때문에 4bit는 1100값(뒤의 00은 무시될 수 있다)이 된다.
위 방법에서 TB PPDU에 대한 시그널링 정보가 가는 부분을 제외하고, 다른 부분에 대한 정보만을 포함할 수 있다. 즉, 시그널링 오버헤드를 줄이기 위해서 각각 1bit를 줄여서 다른 부분에 대한 정보만을 포함할 수 있다. 결국은 앞 쪽의 bit 수는 최대 조합 수 -1 bit가 될 수 있다. 예를 들어, 도 33의 STA 1은 앞 bit가 1000이 아닌 3bit를 이용하여 000으로 지시할 수 있다.
D. BUSY 여부 지시
여기서 할당 받은 MRU에 대해서 BUSY인 20MHz 채널이 존재하는지에 대한 여부만을 지시할 수도 있다. 즉, 이를 위해서는 AP가 이 지시만 보고 어디가 BUSY인지 인지하고, TB PPDU를 수신할 수 있어야 한다. 여기서 이 정보는 1bit로 지시될 수 있다. 시그널링 오버헤드는 다른 방법에 비해 매우 작지만, 정보가 부족하기 때문에 AP가 스스로 판단하여 BUSY인 RU를 제외하고 MRU를 수신할 수 있는 capability가 있어야 한다. 방법은 다음과 같다
D-1. STA 당 전체 MRU에 대한 BUSY 정보 지시
하나의 RU라도 BUSY하면 각 RU 당이 아닌 전체적으로 통일된 정보를 지시한다.
도 34는 D-1 방법의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 34를 참조하면, STA 1은 484+242 RU를 할당받았지만 242RU의 채널이 BUSY 상태이므로 데이터를 전송하지 못한다. 따라서 STA 1은 전체적으로 1로 지시한다. STA 2는 484+242RU를 할당받았고, 모두 전송했기 때문에 전체적으로 0으로 지시한다.
D-2. STA RU 당 BUSY 정보 지시
각 RU 당 BUSY 여부를 지시할 수 있다.
도 35는 D-2 방법의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 35를 참조하면, STA 1은 484+242 RU를 할당받았지만 242RU 쪽에서 BUSY 상태이므로 전송하지 못하는 상황이다. 따라서 STA 1은 484RU쪽은 0으로 지시하고, 242RU 쪽은 1로 지시할 수 있다. STA 2는 484+242RU를 할당 받았고, 모두 전송했기 때문에 각 RU에 대해 0으로 지시한다.
MRU 관련 Capability
AP가 Trigger frame을 통해 STA에게 MRU를 할당했을 때, 그 STA은 MRU를 사용하여 TB PPDU를 전송할 수 있어야 한다. 예를 들어, 도 27에서 HE TB PPDU 전송 시 Preamble puncturing처럼 STA 1에게 할당된 242RU를 비우고 전송할 수 있어야 한다. 따라서 이에 대한 capability를 negotiation할 필요가 있다. 본 발명에서는 이를 TB MRU TX capability라고 부른다. AP는 이 capability가 있는 STA에게는 여러 RU를 할당할 수 있고, capability가 없는 STA에게는 여러 RU를 할당하지 않는다.
도 36은 TB MRU TX capability에 따른 RU 할당 방법의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 36을 참조하면, STA 1, 2는 MRU 형태로 TB PPDU 전송이 가능하고, STA 3은 전송이 가능하지 않다는 capability를 negotiation할 수 있다. 이러한 경우 AP는 Trigger frame에 STA 1, 2에게는 484+242 RU 형태로 MRU를 할당하고, STA 3에게는 484 하나의 RU만 할당할 수 있다.
또한, 추가적으로 위쪽의 방법 2와 같이 Multiple RU 중 한 RU가 BUSY로 인해 전송을 못해도 다른 RU를 전송할 수 있는, 즉 적어도 하나의 RU를 전송할 수 있는 capability를 가져야 위쪽의 방법 2를 사용할 수 있다. 즉, CCA check한 이후, BUSY로 인해 SIFS 안에 TB PPDU를 재구성 할 수 있는 capability로 볼 수 있다. 본 명세서에서는 이를 CCA-based TB MRU TX capability라고 부른다.
이 capability는 더 detail한 level로 나뉠 수 있다. 위쪽의 방법 2와 같이 여러 RU중 BUSY인 RU를 제외한 RU를 전송하는 capability, 방법 2에 더 추가 capability로써 위쪽의 방법 3과 같이 MRU중 한 RU 기준으로 할당 받은 RU보다 더 작은 RU로 전송(예를 들어, 484RU -> 242RU)할 수 있는 capability가 존재할 수 있다.
AP 관점에서 보면 기본적으로 AP가 Trigger frame을 통해 한 STA에게 MRU를 할당했을 때, AP는 STA의 TB PPDU를 이용한 MRU 전송을 수신할 수 있어야 한다. 본 명세서에서는 이를 MRU RX capability라고 부른다. 기본적으로 AP가 MRU를 할당했다는 의미는 이를 RX할 수 있다는 것을 의미할 수 있다. 또한, 위의 non-AP MLD와 같이 이 capability를 더 detail하게 level을 나눌 수 있다. 앞에서 언급했던 것과 같이 1) 기본적으로 MRU를 수신하는 capability, 2) 이에 더 나아가 TB PPDU에 지시된 contents를 보고 MRU를 수신할 수 있는 경우, 즉 BUSY로 인해 보내지 않은 RU에 대한 지시 정보를 확인하고, MRU를 수신할 수 있는 capability, 3) 여기서 더 나아가서 TB PPDU에 data가 전송되지 못한 RU에 대한 정보가 지시되지 않아도 수신할 수 있는 capability가 있을 수 있다.
위의 2)와 관련하여 AP는 Trigger frame을 통해 STA이 BUSY한 20MHz 채널을 비우고 전송하는 것을 허용하는지 여부를 지시할 수 있다. 본 명세서에서는 이 여부를 Punctured TB PPDU enabled로 지칭한다.
도 37은 Punctured TB PPDU enabled Signaling 방법의 일 실시예를 도시한 도면이다.
현재 EHT Trigger frame에는 Common Info field에는 UL-HE-SIG-A2 reserved bit과 Reserved bit이 존재한다. 도 37을 참조하면, 트리거 프레임의 reserved bit중 1bit을 사용하여 Punctured TB PPDU enabled를 지시할 수 있다. 한편, 현재 EHT Trigger frame은 EHT STA을 위한 특정 AID를 사용하는 Special user Info field가 존재한다. 예를 들어, EHT에서 지원하는 320MHz까지의 UL BW를 지시하기 위해 사용된다. 따라서 도 37과 같이 이 field를 통해 또한 Punctured TB PPDU enabled를 지시할 수 있다.
이 Punctured TB PPDU enabled 값에 따른 동작은 다음과 같다.
도 38은 Punctured TB PPDU enabled에 따른 A-1방법의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 38을 참조하면, X는 BUSY를 의미하며, STA은 X인 부분을 비우고 TB PPDU를 전송할 수 있다. 현재 Trigger frame에서는 TB PPDU에 대해 puncturing을 허용했기 때문에 STA은 EHT TB PPDU 전송 시 BUSY인 20MHz 채널을 비우고 전송할 수 있다. 따라서 2x996+484 RU를 할당 받은 STA 1은 각 996RU에 대해서 IDLE/BUSY여부를 4bit로 지시한다. 첫 번째 996RU의 경우는 3, 4번째 20MHz 채널이 BUSY하기 때문에 1100으로 지시하고 두 번째 996RU의 경우는 모두 IDLE이기 때문에 1111로 지시하고, BUSY인 20MHz 채널을 비우고 TB PPDU를 전송한다. 996RU를 할당 받은 STA 3의 경우 3번째 20MHz 채널이 BUSY하기 때문에 1101로 지시하고 해당 채널을 비우고 TB PPDU를 전송한다. 484 RU를 할당 받은 STA 1 (MRU 중 일부)과 STA 2는 996RU보다 작은 RU를 할당 받았기 때문에 reserved 형태로 1111을 지시한다.
도 39 및 도 40은 Punctured TB PPDU enabled에 따른 A-1방법의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 39 및 도 40을 참조하면, X는 전송하지 않음을 의미할 수 있다. 도 39 및 도 40은 Punctured TB PPDU enabled가 되지 않은 2가지 A-1방법의 실시예이다. 현재 Trigger frame에서는 TB PPDU에 대해 puncturing을 허용하지 않았기 때문에 STA은 적어도 하나의 20MHz 채널이 BUSY이면 전체 할당 받은 RU(도 39) 또는 MRU 중 BUSY를 포함한 RU(도 40)에서는 TB PPDU를 전송하지 않는다. 이 두 가지 경우는 앞에서 언급했듯이 효율적인 측면에서 도 40의 방법이 자원 낭비를 막을 수 있다.
도 39의 경우 MRU를 할당 받은 STA 1은 2개의 20MHz 채널이 BUSY이므로 전체 MRU에 대해서 TB PPDU를 전송하지 않지만, 도 40에서는 효율을 높이기 위해 MRU중 BUSY 채널을 포함한 첫 번째 996RU에 대해서만 RU를 전송하지 않는다. 한편, Punctured TB PPDU enabled = 0이면 해당 80MHz에서 모두 IDLE이여야 전송할 수 있기 때문에 puncturing information bitmap은 항상 1이 된다.
2. Multi-link를 고려한 Trigger based UL MU 메커니즘
도 41은 멀티 링크를 지원하는 디바이스의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 41을 참조하면, STA multi-link device (MLD)가 3개의 link를 가지고 있을 수 있다. 예를 들어, 각각의 link는 Primary channel (PCH)를 가질 수 있다. 각 STA은 Lower MAC과 PHY layer를 가지고 있으며, Upper MAC을 통해 Coordination될 수 있다. 즉, 도 41과 같이 STA 1은 STA 2, 3에게 Upper MAC을 통해서 link 1에서의 상태, Operation, 수집된 data 등의 다양한 정보를 공유할 수 있다.
Multi-link (ML)에서는 크게 2가지의 Operation을 고려하고 있다. 구체적으로 여러 개의 link에서 동시에 TX/RX를 가능하게 하는 Asynchronous operation과 가능하지 않은 Synchronous operation을 고려하고 있다. 본 명세서에서는 여러 개의 link에서 동시에 TX/RX를 가능하게 하는 capability를 simultaneous TX/RX (STR)이라고 부르며, STR capability를 가지는 MLD를 STR STA multi-link device (MLD), 가지고 있지 않은 STA를non-STR MLD 라고 부른다. 그러므로 STR STA MLD는 어느 때나 STA과의 TX/RX가 가능하다. 하지만, non-STR STA MLD의 경우 하나 이상의 link에서 frame 수신 시 다른 link에서 전송을 하게 되면 해당 frame을 수신할 수 없다. 따라서 non-STR을 고려한 Trigger 기반의 UL MU 메커니즘이 필요하다.
도 42는 Non-STR MLD에 대한 Trigger based UL MU 방법의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 42를 참조하면, 두 link에서 AP MLD는 STR로 동작하며, STA MLD는 non-STR로 동작할 수 있다. 도 42의 위 그림에서는 AP MLD가 두 link에서 동일한 MLD의 STA들에게 동시에 RU를 할당하지 않고 있다. 예를 들어, Link 1에서 STA 1에게 RU를 할당했지만, Link 2에서는 동일한 MLD(즉, Non-AP MLD 1)에 있는 STA 2에게 할당하지 않았다. 이 경우, non-STR로 인한 문제가 발생하지 않는다. 하지만 두 번째에서는 동일한 MLD에 있는 STA 1과 STA 2에게 각각 link 1에서 link 2에게 RU를 할당하였다. 따라서 STA 1이 UL을 전송할 경우, STA 2는 link 2에서 Trigger를 수신하지 못하고, 자신에게 할당된 정보를 알 수 없기 때문에 Trigger frame 이후에 UL을 전송하지 못한다.
위를 기반으로 다음과 같은 rule을 정의할 수도 있다.
Rule: 동일한 non-STR STA MLD내의 STA들에게는 일정 기간 동안 각 link에 동시에 할당할 수 없다. 여기서 일정 기간은 AP MLD와 setup이후, teardown(예를 들어, no connection)할 때까지 일 수도 있고, 한 link에서 잡은 TXOP, 또는 Trigger frame, UL MU, Block ACK의 한 frame exchange 등이 될 수 있다. 이러한 일정 기간은 AP MLD와 non-AP MLD 사이에 setup 단계에서 negotiation할 수 있으며, 그 이후 dynamic하게 update할 수도 있다. 예를 들어, 도 42에서 Link 1에서 AP 1이 STA 1과 STA 3에게 RU를 할당하는 Trigger frame을 전송했다면, AP MLD는 BA가 전송되는 기간까지는 STA 1과 STA 3가 각각 속한 MLD의 다른 STA들에게는 RU를 할당하지 않는다.
또한, 위의 rule을 정할 수도 있지만, Trigger 전송 시 link들을 aggregation하여 전송할 수 있다.
1) AP MLD가 immediate aggregation이 가능한 경우
한 link에서 Backoff Count (BC) = 0일 경우, AP MLD는 다른 쪽 link에서 그 전 일정 구간 (예를 들어, PIFS, AIFS, one slot 등) 동안 IDLE하면 두 link를 Aggregation하여 Trigger frame을 전송할 수 있다. 여기서 각 link의 PPDU의 시작/끝 지점을 Align하되, TX/TX, RX/RX가 가능하게 하기 위한 margin을 둘 수 있다.
이 경우에는 위에 정의한 rule 없이 동일한 MLD의 STA들에게 각 link로 RU를 할당할 수 있다.
도 43은 Immediate ML aggregation을 이용한 Trigger based UL MU 방법의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 43을 참조하면, AP MLD와 STA MLD 모두 즉각적인 Aggregation이 가능할 수 있다. DL/UL 두 case에서 한 link에서 Backoff Count (BC) = 0일 경우, 다른 쪽 link에서 그 전 일정 구간(예를 들어, PIFS, AIFS, one slot 등) 동안 IDLE하면 AP MLD는 두 link를 Aggregation하여 frame을 전송할 수 있다.
기본적으로 각 Trigger에는 해당 link에 해당하는RU를 할당하지만, Reliability를 높이기 위해서, 다른 link에 대한 RU 할당 정보도 포함할 수 있다. 이 방법은 다음 2) 방법에 소개되어 있다.
2) AP MLD가 immediate aggregation이 가능하지 않은 경우
한 link에서 BC = 0일 경우, 다른 쪽 link에서 그 전 일정 구간 (예를 들어, PIFS, AIFS, one slot 등) 동안 IDLE할 때, 두 link를 Aggregation 못하는 경우에는 AP MLD는 한 link에서 다른 link에 대한 RU 정보를 포함하여 Trigger frame을 전송할 수 있다. Trigger frame을 전송한 후, Trigger frame이 전송되지 않은 link에서 RU를 할당 받은 STA의 경우 Trigger frame이 전송된 link에서 UL을 전송하는 시점 전 일정 구간 (예를 들어, PIFS, AIFS, SIFS, one slot 등) 동안 IDLE하면 전송한다. 여기서 Trigger frame이 전송되지 않은 link에서의 CCA 여부는 Trigger frame에서 지시할 수도 있다.
이 방법은 특히, 한 trigger로 여러 link로부터 UL MU를 사용할 수 있다는 장점이 있지만, Trigger가 전송되지 않는 link의 UL MU 전송을 위한 CFO 보상, timing 등을 맞추는게 쉽지 않을 수 있다.
도 44는 immediate aggregation 없는 Trigger based UL MU 방법의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 44에서는 AP MLD가 한 link로만 Trigger 프레임을 전송하고, 두 link로부터 UL MU를 수신하는 예시이다. Trigger 프레임에는 Link 1과 Link 2에 대한 RU 할당 정보가 포함되어 있다. Trigger 프레임은 Link 2에서의 CCA를 허용에 관련된 정보를 포함하고 있으며, CCA는 PIFS 동안 수행될 수 있다.
추가적으로, AP MLD는 Trigger 프레임을 전송하는 동안 다른 link에서 EDCA를 수행하기 때문에 어느 정도의 margin과 함께 Trigger frame의 끝 지점에 맞추어 frame을 전송할 수도 있다. 전송되는 frame은 frame을 전송할 수 있는 길이에 따라 RU할당 정보를 포함하는 trigger frame이 될 수 있고, 단지 UL MU에 대한 Synchronization을 위한 QoS Null frame/NDP frame과 같은 정보가 없는 짧은 frame/padding/임의의 signal/sequence 등이 될 수도 있다.
도 45는 QoS Null frame을 이용한 UL MU Trigger의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 45를 참조하면, AP MLD는 한 link로만 Trigger를 전송하고, 다른 link에서 Trigger 전송 동안 EDCA를 통해 QoS Null frame을 전송하여 두 link로부터 UL MU를 수신할 수 있다. Trigger 프레임에는 Link 1과 Link 2에 대한 RU 할당 정보가 포함될 수 있다.
한편, 위에 기술한 2) 방법/과정들은 1) 방법에서 Aggregation할 때, BUSY로 인해 Trigger frame을 전송하지 못한 link가 있을 경우에도 사용할 수 있는 방법이다.
1)과 2)에서 언급하였듯이 먼저 한 link에서 획득된 TXOP에서 전송되는 Trigger frame은 다른 link에 대한 정보를 포함할 수도 있다(다른 link에서 해당 link에서의 trigger 정보를 포함하지 못하는 경우에도 해당될 수 있다).
이하에서는 위 멀티 링크 동작에서 사용되는 트리거 프레임이 설명된다.
트리거 프레임의 TA는 다른 link에 대한 UL MU trigger를 위해 AP MLD (associated with MAC SAP)일 수 있다. 또는, 트리거 프레임의 TA는 Trigger 프레임을 전송하는 AP MLD의 AP 주소로 설정될 수 있고, STA MLD는 다른 정보를 보고 다른 link로 UL을 전송할 수 있는지 판단할 수 있다.
트리거 프레임에 포함되는 정보는 UL MU를 trigger할 모든 link에 대해 공통적으로 setting할 수 있는 Common Info와 RU 할당과 같이 다르게 setting할 수 있는 Per-link Info로 나뉠 수 있다. 또는 단순 확장을 통해 link별로 기존의 Common Info.와 User Info field를 포함할 수 있다.
Common Info에는 기존 trigger frame의 Common Info에 속하는 Trigger type, UL length, AP TX power등이 포함될 수 있다. 이 Trigger frame은 새로운 trigger type이 될 수 있다(예를 들어, Multi-link Basic Trigger)
Per link Info에는 Link를 구별해 줄 수 있는 identifier와 UL BW가 포함될 수 있고, 각 link별로 RU 할당 정보가 다르기 때문에 User Info List 전체가 포함될 수 있다. 여기서 Link identifier는 implicit하게 알 수 있다면 Per link Info 필드에 포함되지 않을 수 있다.
도 46은 STA 동작 방법의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 46을 참조하면, STA는 트리거 프레임을 수신할 수 있다(S4610). 예를 들어, STA는 AP로부터 트리거 프레임(trigger frame)을 수신할 수 있다. 예를 들어, 상기 트리거 프레임은 상향링크 전송을 위한 자원 할당 정보를 포함하고, 상기 상향링크 전송을 위한 자원은 484톤(tone) RU(resource unit) 또는 996톤 RU를 포함할 수 있다.
STA는 CCA를 수행할 수 있다(S4620). 예를 들어, STA는 상기 상향링크 전송을 위한 자원에 대한 CCA(clear channel assessment)를 수행할 수 있다. 예를 들어, 상기 CCA는 20MHz 단위로 수행될 수 있다.
STA는 PPDU를 전송할 수 있다(S4630). 예를 들어, STA는 상기 AP에게, 트리거 기반(trigger based) PPDU(physical protocol data unit)를 전송할 수 있다. 예를 들어, 상기 트리거 기반 PPDU는 상기 상향링크 전송을 위한 자원 및 상기 CCA 결과를 기초로 한 채널로 전송될 수 있다. 예를 들어, 상기 트리거 기반 PPDU는 상기 CCA 결과에 관련된 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 CCA 결과에 관련된 정보는 PHY 계층 신호일 수 있다.
예를 들어, 상기 CCA 결과에 관련된 정보는, 상기 트리거 프레임이 전송되는 주파수 대역 전체에 대한 CCA 결과를 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 CCA 결과에 관련된 정보는, 상기 STA에게 할당된 주파수 대역에 대한 CCA 결과를 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 CCA 결과에 관련된 정보는, 484톤 RU 또는 996톤 RU에 관련된 20MHz 채널에 대한 CCA 결과만을 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 트리거 기반 PPDU는, 상기 CCA 결과를 기초로, 상기 상향링크 전송을 위한 자원 중에서 유휴(idle) 상태인 채널을 통해서 전송될 수 있다.
예를 들어, 상기 CCA 결과에 관련된 정보는 U-SIG 필드에 포함될 수 있다.
예를 들어, 상기 트리거 프레임은, 상기 AP가 상기 트리거 프레임을 통해 할당 받은 주파수 대역의 일부를 펑쳐링하고 전송할 수 있는지 여부에 관련된 캐퍼빌리티 정보를 포함할 수 있다.
도 47은 AP 동작 방법의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 47을 참조하면, AP는 트리거 프레임을 전송할 수 있다(S4710). 예를 들어, AP는 STA에게 트리거 프레임(trigger frame)을 전송할 수 있다. 예를 들어, 상기 트리거 프레임은 상향링크 전송을 위한 자원 할당 정보를 포함하고, 상기 상향링크 전송을 위한 자원은 484톤(tone) RU(resource unit) 또는 996톤 RU를 포함할 수 있다.
STA는 CCA를 수행할 수 있다. 예를 들어, STA는 상기 상향링크 전송을 위한 자원에 대한 CCA(clear channel assessment)를 수행할 수 있다. 예를 들어, 상기 CCA는 20MHz 단위로 수행될 수 있다.
AP는 PPDU를 수신할 수 있다(S4720). 예를 들어, AP는 상기 STA로부터, 트리거 기반(trigger based) PPDU(physical protocol data unit)를 수신할 수 있다. 예를 들어, 상기 트리거 기반 PPDU는 상기 상향링크 전송을 위한 자원 및 상기 CCA 결과를 기초로 한 채널로 전송될 수 있다. 예를 들어, 상기 트리거 기반 PPDU는 상기 CCA 결과에 관련된 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 CCA 결과에 관련된 정보는 PHY 계층 신호일 수 있다.
예를 들어, 상기 CCA 결과에 관련된 정보는, 상기 트리거 프레임이 전송되는 주파수 대역 전체에 대한 CCA 결과를 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 CCA 결과에 관련된 정보는, 상기 STA에게 할당된 주파수 대역에 대한 CCA 결과를 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 CCA 결과에 관련된 정보는, 484톤 RU 또는 996톤 RU에 관련된 20MHz 채널에 대한 CCA 결과만을 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 트리거 기반 PPDU는, 상기 CCA 결과를 기초로, 상기 상향링크 전송을 위한 자원 중에서 유휴(idle) 상태인 채널을 통해서 전송될 수 있다.
예를 들어, 상기 CCA 결과에 관련된 정보는 U-SIG 필드에 포함될 수 있다.
예를 들어, 상기 트리거 프레임은, 상기 AP가 상기 트리거 프레임을 통해 할당 받은 주파수 대역의 일부를 펑쳐링하고 전송할 수 있는지 여부에 관련된 캐퍼빌리티 정보를 포함할 수 있다.
도 46 및 도 47의 일례에 표시된 세부 단계 중 일부는 필수 단계가 아닐 수 있고, 생략될 수 있다. 도 46 및 도 47에 도시된 단계 외에 다른 단계가 추가될 수 있고, 상기 단계들의 순서는 달라질 수 있다. 상기 단계들 중 일부 단계가 독자적 기술적 의미를 가질 수 있다.
상술한 본 명세서의 기술적 특징은 다양한 장치 및 방법에 적용될 수 있다. 예를 들어, 상술한 본 명세서의 기술적 특징은 도 1 및/또는 도 19 의 장치를 통해 수행/지원될 수 있다. 예를 들어, 상술한 본 명세서의 기술적 특징은, 도 1 및/또는 도 19의 일부에만 적용될 수 있다. 예를 들어, 상술한 본 명세서의 기술적 특징은, 도 1의 프로세싱 칩(114, 124)을 기초로 구현되거나, 도 1의 프로세서(111, 121)와 메모리(112, 122)를 기초로 구현되거나, 도 19의 프로세서(610)와 메모리(620)를 기초로 구현될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서의 장치는, 메모리; 및 상기 메모리와 동작 가능하게 결합된 프로세서(processor)를 포함하되, 상기 프로세서는, AP로부터 트리거 프레임(trigger frame)을 수신하되, 상기 트리거 프레임은 상향링크 전송을 위한 자원 할당 정보를 포함하고, 상기 상향링크 전송을 위한 자원은 484톤(tone) RU(resource unit) 또는 996톤 RU를 포함하고; 상기 상향링크 전송을 위한 자원에 대한 CCA(clear channel assessment)를 수행하되, 상기 CCA는 20MHz 단위로 수행되고; 그리고 상기 AP에게, 트리거 기반(trigger based) PPDU(physical protocol data unit)를 전송하도록 설정되고, 상기 트리거 기반 PPDU는 상기 상향링크 전송을 위한 자원 및 상기 CCA 결과를 기초로 한 채널로 전송되고, 상기 트리거 기반 PPDU는 상기 CCA 결과에 관련된 정보를 포함하고, 상기 CCA 결과에 관련된 정보는 PHY 계층 신호일 수 있다.
본 명세서의 기술적 특징은 CRM(computer readable medium)을 기초로 구현될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서에 의해 제안되는 CRM은, 무선랜(Wireless Local Area Network) 시스템의 적어도 하나의 프로세서(processor)에 의해 실행됨을 기초로 하는 명령어(instruction)를 포함하는 적어도 하나의 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체(computer readable medium)에 있어서, AP로부터 트리거 프레임(trigger frame)을 수신하되, 상기 트리거 프레임은 상향링크 전송을 위한 자원 할당 정보를 포함하고, 상기 상향링크 전송을 위한 자원은 484톤(tone) RU(resource unit) 또는 996톤 RU를 포함하는, 단계; 상기 상향링크 전송을 위한 자원에 대한 CCA(clear channel assessment)를 수행하되, 상기 CCA는 20MHz 단위로 수행되는, 단계; 및 상기 AP에게, 트리거 기반(trigger based) PPDU(physical protocol data unit)를 전송하되, 상기 트리거 기반 PPDU는 상기 상향링크 전송을 위한 자원 및 상기 CCA 결과를 기초로 한 채널로 전송되고, 상기 트리거 기반 PPDU는 상기 CCA 결과에 관련된 정보를 포함하고, 상기 CCA 결과에 관련된 정보는 PHY 계층 신호인, 단계를 포함하는 동작(operation)을 수행하는 명령어(instruction)를 포함할 수 있다.
본 명세서의 CRM 내에 저장되는 명령어는 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행(execute)될 수 있다. 본 명세서의 CRM에 관련된 적어도 하나의 프로세서는 도 1의 프로세서(111, 121) 또는 프로세싱 칩(114, 124)이거나, 도 19의 프로세서(610)일 수 있다. 한편, 본 명세서의 CRM은 도 1의 메모리(112, 122)이거나 도 19의 메모리(620)이거나, 별도의 외부 메모리/저장매체/디스크 등일 수 있다.
상술한 본 명세서의 기술적 특징은 다양한 응용예(application)나 비즈니스 모델에 적용 가능하다. 예를 들어, 인공 지능(Artificial Intelligence: AI)을 지원하는 장치에서의 무선 통신을 위해 상술한 기술적 특징이 적용될 수 있다.
인공 지능은 인공적인 지능 또는 이를 만들 수 있는 방법론을 연구하는 분야를 의미하며, 머신 러닝(기계 학습, Machine Learning)은 인공 지능 분야에서 다루는 다양한 문제를 정의하고 그것을 해결하는 방법론을 연구하는 분야를 의미한다. 머신 러닝은 어떠한 작업에 대하여 꾸준한 경험을 통해 그 작업에 대한 성능을 높이는 알고리즘으로 정의하기도 한다.
인공 신경망(Artificial Neural Network; ANN)은 머신 러닝에서 사용되는 모델로써, 시냅스의 결합으로 네트워크를 형성한 인공 뉴런(노드)들로 구성되는, 문제 해결 능력을 가지는 모델 전반을 의미할 수 있다. 인공 신경망은 다른 레이어의 뉴런들 사이의 연결 패턴, 모델 파라미터를 갱신하는 학습 과정, 출력값을 생성하는 활성화 함수(Activation Function)에 의해 정의될 수 있다.
인공 신경망은 입력층(Input Layer), 출력층(Output Layer), 그리고 선택적으로 하나 이상의 은닉층(Hidden Layer)를 포함할 수 있다. 각 층은 하나 이상의 뉴런을 포함하고, 인공 신경망은 뉴런과 뉴런을 연결하는 시냅스를 포함할 수 있다. 인공 신경망에서 각 뉴런은 시냅스를 통해 입력되는 입력 신호들, 가중치, 편향에 대한 활성 함수의 함숫값을 출력할 수 있다.
모델 파라미터는 학습을 통해 결정되는 파라미터를 의미하며, 시냅스 연결의 가중치와 뉴런의 편향 등이 포함된다. 그리고, 하이퍼파라미터는 머신 러닝 알고리즘에서 학습 전에 설정되어야 하는 파라미터를 의미하며, 학습률(Learning Rate), 반복 횟수, 미니 배치 크기, 초기화 함수 등이 포함된다.
인공 신경망의 학습의 목적은 손실 함수를 최소화하는 모델 파라미터를 결정하는 것으로 볼 수 있다. 손실 함수는 인공 신경망의 학습 과정에서 최적의 모델 파라미터를 결정하기 위한 지표로 이용될 수 있다.
머신 러닝은 학습 방식에 따라 지도 학습(Supervised Learning), 비지도 학습(Unsupervised Learning), 강화 학습(Reinforcement Learning)으로 분류할 수 있다.
지도 학습은 학습 데이터에 대한 레이블(label)이 주어진 상태에서 인공 신경망을 학습시키는 방법을 의미하며, 레이블이란 학습 데이터가 인공 신경망에 입력되는 경우 인공 신경망이 추론해 내야 하는 정답(또는 결과 값)을 의미할 수 있다. 비지도 학습은 학습 데이터에 대한 레이블이 주어지지 않는 상태에서 인공 신경망을 학습시키는 방법을 의미할 수 있다. 강화 학습은 어떤 환경 안에서 정의된 에이전트가 각 상태에서 누적 보상을 최대화하는 행동 혹은 행동 순서를 선택하도록 학습시키는 학습 방법을 의미할 수 있다.
인공 신경망 중에서 복수의 은닉층을 포함하는 심층 신경망(DNN: Deep Neural Network)으로 구현되는 머신 러닝을 딥 러닝(심층 학습, Deep Learning)이라 부르기도 하며, 딥 러닝은 머신 러닝의 일부이다. 이하에서, 머신 러닝은 딥 러닝을 포함하는 의미로 사용된다.
또한 상술한 기술적 특징은 로봇의 무선 통신에 적용될 수 있다.
로봇은 스스로 보유한 능력에 의해 주어진 일을 자동으로 처리하거나 작동하는 기계를 의미할 수 있다. 특히, 환경을 인식하고 스스로 판단하여 동작을 수행하는 기능을 갖는 로봇을 지능형 로봇이라 칭할 수 있다.
로봇은 사용 목적이나 분야에 따라 산업용, 의료용, 가정용, 군사용 등으로 분류할 수 있다. 로봇은 액츄에이터 또는 모터를 포함하는 구동부를 구비하여 로봇 관절을 움직이는 등의 다양한 물리적 동작을 수행할 수 있다. 또한, 이동 가능한 로봇은 구동부에 휠, 브레이크, 프로펠러 등이 포함되어, 구동부를 통해 지상에서 주행하거나 공중에서 비행할 수 있다.
또한 상술한 기술적 특징은 확장 현실을 지원하는 장치에 적용될 수 있다.
확장 현실은 가상 현실(VR: Virtual Reality), 증강 현실(AR: Augmented Reality), 혼합 현실(MR: Mixed Reality)을 총칭한다. VR 기술은 현실 세계의 객체나 배경 등을 CG 영상으로만 제공하고, AR 기술은 실제 사물 영상 위에 가상으로 만들어진 CG 영상을 함께 제공하며, MR 기술은 현실 세계에 가상 객체들을 섞고 결합시켜서 제공하는 컴퓨터 그래픽 기술이다.
MR 기술은 현실 객체와 가상 객체를 함께 보여준다는 점에서 AR 기술과 유사하다. 그러나, AR 기술에서는 가상 객체가 현실 객체를 보완하는 형태로 사용되는 반면, MR 기술에서는 가상 객체와 현실 객체가 동등한 성격으로 사용된다는 점에서 차이점이 있다.
XR 기술은 HMD(Head-Mount Display), HUD(Head-Up Display), 휴대폰, 태블릿 PC, 랩탑, 데스크탑, TV, 디지털 사이니지 등에 적용될 수 있고, XR 기술이 적용된 장치를 XR 장치(XR Device)라 칭할 수 있다.
본 명세서에 기재된 청구항들은 다양한 방식으로 조합될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서의 방법 청구항의 기술적 특징이 조합되어 장치로 구현될 수 있고, 본 명세서의 장치 청구항의 기술적 특징이 조합되어 방법으로 구현될 수 있다. 또한, 본 명세서의 방법 청구항의 기술적 특징과 장치 청구항의 기술적 특징이 조합되어 장치로 구현될 수 있고, 본 명세서의 방법 청구항의 기술적 특징과 장치 청구항의 기술적 특징이 조합되어 방법으로 구현될 수 있다.

Claims (18)

  1. 무선랜(wireless local area network, WLAN) 시스템의 STA(station)에서 수행되는 방법에 있어서,
    AP(access point)로부터 트리거 프레임(trigger frame)을 수신하되,
    상기 트리거 프레임은 상향링크 전송을 위한 자원 할당 정보를 포함하는, 단계;
    상기 상향링크 전송을 위한 자원에 대한 CCA(clear channel assessment)를 수행하되, 상기 CCA는 20MHz 단위로 수행되는, 단계; 및
    상기 AP에게, 트리거 기반(trigger based) PPDU(physical protocol data unit)를 전송하되, 상기 트리거 기반 PPDU는 상기 상향링크 전송을 위한 자원 및 상기 CCA 결과를 기초로 한 채널로 전송되고, 상기 트리거 기반 PPDU는 상기 CCA 결과에 관련된 정보를 포함하고, 상기 CCA 결과에 관련된 정보는 PHY 계층 신호인, 단계를 포함하는,
    방법.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 CCA 결과에 관련된 정보는,
    상기 트리거 프레임이 전송되는 주파수 대역 전체에 대한 CCA 결과를 포함하는,
    방법.
  3. 청구항 1에 있어서,
    상기 CCA 결과에 관련된 정보는,
    상기 STA에게 할당된 주파수 대역에 대한 CCA 결과를 포함하는,
    방법.
  4. 청구항 1에 있어서,
    상기 CCA 결과에 관련된 정보는,
    484톤 RU 또는 996톤 RU에 관련된 20MHz 채널에 대한 CCA 결과만을 포함하는,
    방법.
  5. 청구항 1에 있어서,
    상기 상향링크 전송을 위한 자원은 적어도 하나의 484톤(tone) RU(resource unit) 또는 996톤 RU를 포함하고,
    상기 트리거 기반 PPDU는,
    상기 CCA 결과를 기초로, 상기 적어도 하나의 484톤 RU 또는 996톤 RU 중에서 유휴(idle) 상태인 채널을 통해서 전송되는,
    방법.
  6. 청구항 1에 있어서,
    상기 CCA 결과에 관련된 정보는 U-SIG 필드에 포함되는,
    방법.
  7. 청구항 1에 있어서,
    상기 트리거 프레임은,
    상기 AP가 상기 트리거 프레임을 통해 할당 받은 주파수 대역의 일부를 펑쳐링하고 전송할 수 있는지 여부에 관련된 캐퍼빌리티 정보를 포함하는,
    방법.
  8. 무선랜(Wireless Local Area Network) 시스템에서 사용되는 STA(station)에 있어서,
    무선 신호를 송수신하는 송수신기(transceiver); 및
    상기 송수신기에 연결되는 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는,
    AP(access point)로부터 트리거 프레임(trigger frame)을 수신하되,
    상기 트리거 프레임은 상향링크 전송을 위한 자원 할당 정보를 포함하고;
    상기 상향링크 전송을 위한 자원에 대한 CCA(clear channel assessment)를 수행하되, 상기 CCA는 20MHz 단위로 수행되고; 그리고
    상기 AP에게, 트리거 기반(trigger based) PPDU(physical protocol data unit)를 전송하도록 설정되고,
    상기 트리거 기반 PPDU는 상기 상향링크 전송을 위한 자원 및 상기 CCA 결과를 기초로 한 채널로 전송되고, 상기 트리거 기반 PPDU는 상기 CCA 결과에 관련된 정보를 포함하고, 상기 CCA 결과에 관련된 정보는 PHY 계층 신호인,
    STA.
  9. 청구항 8에 있어서,
    상기 CCA 결과에 관련된 정보는,
    상기 트리거 프레임이 전송되는 주파수 대역 전체에 대한 CCA 결과를 포함하는,
    STA.
  10. 청구항 8에 있어서,
    상기 CCA 결과에 관련된 정보는,
    상기 STA에게 할당된 주파수 대역에 대한 CCA 결과를 포함하는,
    STA.
  11. 청구항 8에 있어서,
    상기 CCA 결과에 관련된 정보는,
    484톤 RU 또는 996톤 RU에 관련된 20MHz 채널에 대한 CCA 결과만을 포함하는,
    STA.
  12. 청구항 8에 있어서,
    상기 상향링크 전송을 위한 자원은 적어도 하나의 484톤(tone) RU(resource unit) 또는 996톤 RU를 포함하고,
    상기 트리거 기반 PPDU는,
    상기 CCA 결과를 기초로, 상기 적어도 하나의 484톤 RU 또는 996톤 RU 중에서 유휴(idle) 상태인 채널을 통해서 전송되는,
    STA.
  13. 청구항 8에 있어서,
    상기 CCA 결과에 관련된 정보는 U-SIG 필드에 포함되는,
    STA.
  14. 청구항 8에 있어서,
    상기 트리거 프레임은,
    상기 AP가 상기 트리거 프레임을 통해 할당 받은 주파수 대역의 일부를 펑쳐링하고 전송할 수 있는지 여부에 관련된 캐퍼빌리티 정보를 포함하는,
    STA.
  15. 무선랜(Wireless Local Area Network) AP(access point)에서 수행되는 방법에 있어서,
    STA(station)에게 트리거 프레임(trigger frame)을 전송하되,
    상기 트리거 프레임은 상향링크 전송을 위한 자원 할당 정보를 포함하는, 단계; 및
    상기 STA로부터, 트리거 기반(trigger based) PPDU(physical protocol data unit)를 수신하되,
    상기 트리거 기반 PPDU는 상기 상향링크 전송을 위한 자원 및 상기 상향링크 전송을 위한 자원에 대한 CCA(clear channel assessment) 결과를 기초로 한 채널로 전송되고, 상기 트리거 기반 PPDU는 상기 CCA 결과에 관련된 정보를 포함하고, 상기 CCA 결과에 관련된 정보는 PHY 계층 신호인, 단계를 포함하는,
    방법.
  16. 무선랜(Wireless Local Area Network) 시스템에서 사용되는 AP(access point)에 있어서,
    무선 신호를 송수신하는 송수신기(transceiver); 및
    상기 송수신기에 연결되는 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는,
    STA(station)에게 트리거 프레임(trigger frame)을 전송하되,
    상기 트리거 프레임은 상향링크 전송을 위한 자원 할당 정보를 포함하고; 그리고
    상기 STA로부터, 트리거 기반(trigger based) PPDU(physical protocol data unit)를 수신하도록 설정되고,
    상기 트리거 기반 PPDU는 상기 상향링크 전송을 위한 자원 및 상기 상향링크 전송을 위한 자원에 대한 CCA(clear channel assessment) 결과를 기초로 한 채널로 전송되고, 상기 트리거 기반 PPDU는 상기 CCA 결과에 관련된 정보를 포함하고, 상기 CCA 결과에 관련된 정보는 PHY 계층 신호인,
    AP.
  17. 무선랜(Wireless Local Area Network) 시스템의 적어도 하나의 프로세서(processor)에 의해 실행됨을 기초로 하는 명령어(instruction)를 포함하는 적어도 하나의 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체(computer readable medium)에 있어서,
    AP(access point)로부터 트리거 프레임(trigger frame)을 수신하되,
    상기 트리거 프레임은 상향링크 전송을 위한 자원 할당 정보를 포함하는, 단계;
    상기 상향링크 전송을 위한 자원에 대한 CCA(clear channel assessment)를 수행하되, 상기 CCA는 20MHz 단위로 수행되는, 단계; 및
    상기 AP에게, 트리거 기반(trigger based) PPDU(physical protocol data unit)를 전송하되, 상기 트리거 기반 PPDU는 상기 상향링크 전송을 위한 자원 및 상기 CCA 결과를 기초로 한 채널로 전송되고, 상기 트리거 기반 PPDU는 상기 CCA 결과에 관련된 정보를 포함하고, 상기 CCA 결과에 관련된 정보는 PHY 계층 신호인, 단계를 포함하는 동작(operation)을 수행하는,
    장치.
  18. 무선랜(Wireless Local Area Network) 시스템 상의 장치에 있어서,
    상기 장치는,
    메모리; 및
    상기 메모리와 동작 가능하게 결합된 프로세서(processor)를 포함하되, 상기 프로세서는:
    AP(access point)로부터 트리거 프레임(trigger frame)을 수신하되,
    상기 트리거 프레임은 상향링크 전송을 위한 자원 할당 정보를 포함하고;
    상기 상향링크 전송을 위한 자원에 대한 CCA(clear channel assessment)를 수행하되, 상기 CCA는 20MHz 단위로 수행되고; 그리고
    상기 AP에게, 트리거 기반(trigger based) PPDU(physical protocol data unit)를 전송하도록 설정되고,
    상기 트리거 기반 PPDU는 상기 상향링크 전송을 위한 자원 및 상기 CCA 결과를 기초로 한 채널로 전송되고, 상기 트리거 기반 PPDU는 상기 CCA 결과에 관련된 정보를 포함하고, 상기 CCA 결과에 관련된 정보는 PHY 계층 신호인,
    장치.
PCT/KR2021/001692 2020-02-14 2021-02-09 트리거 기반 데이터 전송 WO2021162399A1 (ko)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US17/760,482 US20230081649A1 (en) 2020-02-14 2021-02-09 Trigger-based data transmission

Applications Claiming Priority (8)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR20200018547 2020-02-14
KR10-2020-0018547 2020-02-14
KR20200029837 2020-03-10
KR10-2020-0029837 2020-03-10
KR20200038407 2020-03-30
KR10-2020-0038407 2020-03-30
KR10-2021-0010003 2021-01-25
KR20210010003 2021-01-25

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2021162399A1 true WO2021162399A1 (ko) 2021-08-19

Family

ID=77292937

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2021/001692 WO2021162399A1 (ko) 2020-02-14 2021-02-09 트리거 기반 데이터 전송

Country Status (2)

Country Link
US (1) US20230081649A1 (ko)
WO (1) WO2021162399A1 (ko)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2023080659A1 (ko) * 2021-11-03 2023-05-11 엘지전자 주식회사 무선랜 시스템에서 센싱 절차를 수행하는 방법 및 장치

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20180227952A1 (en) * 2015-06-05 2018-08-09 Lg Electronics Inc. Method for transmitting data in wireless communication system and apparatus therefor

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20180227952A1 (en) * 2015-06-05 2018-08-09 Lg Electronics Inc. Method for transmitting data in wireless communication system and apparatus therefor

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ROBERT STACEY (INTEL): "CR on dot11HECCAIndicationMode", IEEE DRAFT; 11-19-1684-05-00AX-CR-ON-DOT11HECCAINDICATIONMODE, IEEE-SA MENTOR, PISCATAWAY, NJ USA, vol. 802.11ax, no. 5, 14 November 2019 (2019-11-14), Piscataway, NJ USA, pages 1 - 9, XP068164807 *
RUI CAO (NXP): "Discussions on U-SIG Content and EHT-SIG Format", IEEE DRAFT; 11-20-0087-00-00BE-DISCUSSIONS-ON-U-SIG-CONTENT-AND-EHT-SIG-FORMAT, IEEE-SA MENTOR, PISCATAWAY, NJ USA, vol. 802.11 EHT; 802.11be, no. 0, 13 January 2020 (2020-01-13), Piscataway, NJ USA, pages 1 - 10, XP068165205 *
SAMEER VERMANI (QUALCOMM): "PPDU Types and U-SIG Content", IEEE DRAFT; 11-20-0049-02-00BE-PPDU-TYPES-AND-U-SIG-CONTENT, IEEE-SA MENTOR, PISCATAWAY, NJ USA, vol. 802.11 EHT; 802.11be, no. 2, 16 January 2020 (2020-01-16), Piscataway, NJ USA, pages 1 - 24, XP068165433 *
WOOK BONG LEE (SAMSUNG): "SU PPDU SIG Contents Considerations", IEEE DRAFT; 11-20-0285-00-00BE-SU-PPDU-SIG-CONTENTS-CONSIDERATIONS, IEEE-SA MENTOR, PISCATAWAY, NJ USA, vol. 802.11 EHT; 802.11be, no. 0, 6 February 2020 (2020-02-06), Piscataway, NJ USA, pages 1 - 21, XP068165617 *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2023080659A1 (ko) * 2021-11-03 2023-05-11 엘지전자 주식회사 무선랜 시스템에서 센싱 절차를 수행하는 방법 및 장치

Also Published As

Publication number Publication date
US20230081649A1 (en) 2023-03-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2021107685A1 (ko) 멀티링크에서 non-str mld의 채널 액세스
WO2021002618A1 (ko) 멀티링크 동작 모드
WO2021141449A1 (ko) 멀티 링크 전송을 위한 시그널링
WO2021002617A1 (ko) 멀티링크에서 tid와 링크의 매핑
WO2021091231A1 (ko) 멀티링크에서 채널 액세스
WO2021112557A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 멀티 링크 통신을 수행하기 위한 기법
WO2021049817A1 (ko) 멀티링크에서 채널 변경 방법
WO2021080264A1 (ko) 무선랜 시스템에서 멀티 링크를 통한 통신을 수행하기 위한 기법
WO2021029669A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 프리앰블을 구성하기 위한 기법
WO2020222597A1 (ko) 무선랜 시스템에서 다중 링크를 통해 ul 전송을 수행하는 방법 및 장치
WO2021167366A1 (ko) 멀티 링크 전송을 위한 버퍼 정보 공유
WO2021010606A1 (ko) 멀티 링크에서 캐퍼빌리티 협상
WO2021162234A1 (ko) 링크의 캐퍼빌리티 정보 전송
WO2021141466A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 멀티 링크 통신을 수행하기 위한 기법
WO2021112510A1 (ko) 멀티링크 동작을 위한 링크 셋업
WO2021091343A1 (ko) 펑쳐링에 기초한 240mhz 전송
WO2021112556A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 멀티 링크 통신을 수행하기 위한 기법
WO2021141211A1 (ko) 멀티 ap 시스템에서 c-ofdma 전송을 위한 채널 스위칭
WO2021210794A1 (ko) 멀티 링크 채널 액세스
WO2021177587A1 (ko) 공간 재사용을 이용한 멀티 ap 전송에서 송신 전력
WO2021141467A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 멀티 링크 통신을 수행하기 위한 기법
WO2021172727A1 (ko) 멀티 ap 시스템에서 공간 재사용을 위한 측정
WO2021080265A1 (ko) 무선랜 시스템에서 멀티 링크를 통한 통신을 수행하기 위한 기법
WO2021071149A1 (ko) 데이터 복제 전송을 위한 시그널링
WO2021029555A1 (ko) 멀티 ap 시스템에서 신호 송수신

Legal Events

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

Ref document number: 21754486

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 21754486

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1