WO2022139324A1 - 무선랜 시스템에서 appdu를 위한 타입 정보의 구성 - Google Patents

무선랜 시스템에서 appdu를 위한 타입 정보의 구성 Download PDF

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WO2022139324A1
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sig
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sta
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임동국
천진영
최진수
박은성
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엘지전자 주식회사
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    • H04L27/2602Signal structure
    • H04L27/2603Signal structure ensuring backward compatibility with legacy system
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    • 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

Definitions

  • the present specification relates to a wireless LAN system, and more particularly, to a method and apparatus for generating an APPDU including PPDUs of different types.
  • a wireless local area network has been improved in various ways.
  • the IEEE 802.11ax standard 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) specification 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 wide bandwidth eg, 160/320 MHz
  • 16 streams e.g., 16 streams
  • multi-link (or multi-band) operation may be used to support high throughput and high data rate.
  • a wide bandwidth (eg, 160/240/320 MHz) may be used for high throughput.
  • preamble puncturing and multiple RU transmission may be used.
  • a Physical Protocol Data Unit composed of one type is generated.
  • APPDU Aggregated PPDU
  • HE high efficiency
  • EHT extremely high throughput
  • the new APPDU may include various technical features.
  • This specification proposes various technical features applied to the APPDU. For example, this specification may propose various technical features for allocating bands/channels/subchannels for various types of STAs (eg, HE STAs, EHT STAs, etc.) related to APPDU. For example, this specification may propose various technical features applied to the control fields of various types of sub-PPDUs included in the APPDU.
  • STAs eg, HE STAs, EHT STAs, etc.
  • this specification proposes a technical feature for identifying/distinguishing an APPDU from another type of PPDU.
  • this specification proposes a technical feature of modifying various types of subfields to identify/distinguish APPDUs.
  • an example of the present specification may relate to a method used in a wireless local area network (WLAN) system.
  • the method relates to a channel to which a first type STA (Station) supporting a first type PPDU (Physical Protocol Data Unit) is allocated and a channel to which a second type STA supporting a second type PPDU is allocated. It may include transmitting allocation information.
  • the method may include generating a transmission physical protocol data unit (PPDU) including a second sub-PPDU configured based on the second type PPDU.
  • PPDU transmission physical protocol data unit
  • the second sub PPDU may be an extremely high throughput (EHT) PPDU.
  • the second sub PPDU includes a legacy signal field and a repeating legacy signal field in which the legacy signal field is repeated
  • U-SIG Universal Signal
  • the repeat legacy signal field may be continuous with the legacy signal field
  • the U-SIG field may be continuous with the repeat legacy signal field.
  • the U-SIG field may be transmitted through a first U-SIG symbol and a second U-SIG symbol.
  • the second U-SIG symbol may be configured based on 26-bit control information of B0 bits to B25 bits.
  • bit B2 of the second U-SIG symbol is determined based on whether the transmission PPDU is an aggregated PPDU (APPDU), and the APPDU is a first type PPDU generated based on the first type PPDU.
  • a sub PPDU may be additionally included.
  • This specification may identify/indicate information related to the APPDU based on various bits/fields/subfields of the U-SIG.
  • the receiving STA that has decoded the U-SIG may obtain information on whether the PPDU is a conventional PPDU or a new APPDU. Since the APPDU may include a new type of PPDU in addition to a specific type of PPDU, even if one PPDU is successfully decoded, information on the entire APPDU may not be confirmed. Accordingly, even an STA that can successfully decode a specific PPDU needs to know whether the corresponding PPDU is a sub-PPDU included in the APPDU or a conventional PPDU. An example of the present specification may accurately signal information about a type of a PPDU to a receiving STA. Accordingly, an effect of preventing a malfunction of the receiving STA may occur.
  • FIG. 1 shows an example of a transmitting apparatus and/or a receiving apparatus of the present specification.
  • WLAN wireless LAN
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a PPDU used in the IEEE standard.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an arrangement of a resource unit (RU) used on a 20 MHz band.
  • RU resource unit
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an arrangement of resource units (RUs) used on a 40 MHz band.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an arrangement of resource units (RUs) used on an 80 MHz band.
  • FIG 8 shows an example in which a plurality of user STAs are allocated to the same RU through the MU-MIMO technique.
  • FIG. 10 shows an example of a channel used/supported/defined in the 2.4 GHz band.
  • FIG. 11 shows an example of a channel used/supported/defined within the 5 GHz band.
  • FIG. 13 shows an example of a PPDU used in this specification.
  • FIG. 14 shows a modified example of a transmitting apparatus and/or a receiving apparatus of the present specification.
  • 15 is a diagram illustrating an arrangement of resource units (RUs) used on an 80 MHz band.
  • 16 shows an example of an EHT PPDU.
  • FIG 17 shows an example of a first control signal field or a U-SIG field of the present specification.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating an Aggregated PPDU of the present specification.
  • 19 is a flowchart for explaining an example of the present specification.
  • 20 is a flowchart illustrating an operation performed by a transmitting STA.
  • 21 is a flowchart illustrating an operation performed by a receiving STA.
  • a or B (A or B) may mean “only A”, “only B” or “both A and B”.
  • a or B (A or B)” may be interpreted as “A and/or B (A and/or B)”.
  • A, B or C(A, B or C) herein means “only A”, “only B”, “only C”, or “any and any combination of A, B and C ( 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”. Accordingly, “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 “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” Any combination of A, B and C”. Also, “at least one of A, B or C” or “at least one of A, B and/or C” means may mean “at least one of A, B and C”.
  • control information EHT-Signal
  • EHT-Signal when displayed as “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 proposed as an example of “control information”.
  • EHT-signal even when displayed as “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 the 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 in 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-view (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 to be transmitted through the transceiver (ie, a transmission signal).
  • an operation of a device indicated 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 .
  • Relevant 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 that is used.
  • 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, first STA, second STA, STA1, STA2, AP, first AP, second AP, AP1, AP2, (transmission / reception) Terminal, (transmission / reception) device , (transmitting/receiving) apparatus, a device called a network, etc. 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 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 an ACK signal may include
  • various information eg, field/subfield/control field/parameter/power related information used by various STAs for determination/acquisition/configuration/computation/decoding/encoding of transmit/receive signals is 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 illustrated in (b) of FIG. 1 are the processors 111 and 121 and the memories 112 and 122 illustrated 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 a 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 that 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 illustrated 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.
  • uplink may mean a link for communication from a non-AP STA to an 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 LAN
  • 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.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a PPDU used in the IEEE standard.
  • the LTF and STF fields include a training signal
  • 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).
  • FIG. 3 also includes an example of an HE PPDU of the IEEE 802.11ax standard.
  • the HE PPDU according to FIG. 3 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. Also, even when a signal is transmitted to one STA, a resource unit may be defined.
  • the resource unit may be used for STF, LTF, data field, and the like.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an arrangement of a resource unit (RU) used on a 20 MHz band.
  • RU resource unit
  • 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, and five 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, and 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. 4 is utilized not only in a situation for a plurality of users (MU) but also in a situation for a single user (SU), in this case, as shown at the bottom of FIG. 4 , one 242-unit is used. 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. 5 is a diagram illustrating an arrangement of resource units (RUs) used on a 40 MHz band.
  • RUs of various sizes are used, in the example of FIG. 5, 26-RU, 52-RU, 106-RU, 242-RU, 484-RU, etc. may be used.
  • 5 DC tones may 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 in the example of FIG. 4 .
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an arrangement of resource units (RUs) used on an 80 MHz band.
  • 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
  • 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 710 includes a common field 720 and a user-specific field 730 .
  • the common field 720 may include information commonly applied to all users (ie, user STAs) receiving SIG-B.
  • the user-individual field 730 may be referred to as a user-individual control field.
  • the user-individual field 730 may be applied only to some of the plurality of users when the SIG-B is transmitted to a plurality of users.
  • the common field 720 and the user-individual field 730 may be separately encoded.
  • the common field 720 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. 4, the RU allocation information may include information on which RUs (26-RU/52-RU/106-RU) are 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 720 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 720 is set to "00000001”, seven 26-RUs and one 52-RU are arranged in a corresponding channel. That is, in the example of FIG. 4 , 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 having a specific size (eg, 106 subcarriers) or more based on the MU-MIMO technique.
  • the user-individual field 730 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 720 .
  • the RU allocation information of the common field 720 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, up to 9 user STAs may be allocated to a specific channel through the OFDMA technique. In other words, up to 9 user STAs may be allocated to a specific channel through the non-MU-MIMO technique.
  • 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
  • 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. 8 .
  • FIG 8 shows an example in which a plurality of user STAs are allocated to the same RU through the MU-MIMO technique.
  • RU allocation is set to “01000010” as shown in FIG. 7, based on Table 2, 106-RU is allocated to the leftmost side of a specific channel and 5 26-RUs are allocated to the right side of the channel.
  • a total of three user STAs may be allocated to the 106-RU through the MU-MIMO technique.
  • the user-individual field 730 of HE-SIG-B may include 8 User fields.
  • Eight user fields may be included in the order shown in FIG. 8 . Also, as shown in FIG. 7 , two user fields may be implemented as one user block field.
  • the User field shown in FIGS. 7 and 8 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.
  • a 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 (the 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 930 . That is, the transmitting STA (eg, AP) may transmit the PPDU including the Trigger Frame 930 .
  • a PPDU including a trigger frame is received, a TB (trigger-based) PPDU is transmitted after a delay of SIFS.
  • the TB PPDUs 941 and 942 are transmitted in the same time zone, and may be transmitted from a plurality of STAs (eg, user STAs) whose AIDs are indicated in the trigger frame 930 .
  • the ACK frame 950 for the TB PPDU may be implemented in various forms.
  • FIG. 10 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 referred to by various names such as a channel number. Specific values of the channel index and the center frequency may be changed.
  • the illustrated first frequency region 1010 to fourth frequency region 1040 may each include one channel.
  • the first frequency domain 1010 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 domain 1020 may include channel 6 .
  • the center frequency of channel 6 may be set to 2437 MHz.
  • the third frequency domain 1030 may include channel 11 .
  • the center frequency of channel 11 may be set to 2462 MHz.
  • the fourth frequency domain 1040 may include channel 14. In this case, the center frequency of channel 14 may be set to 2484 MHz.
  • FIG. 11 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. 11 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 set in the 5 GHz band, and the bandwidth of each channel may be variously set to 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.
  • 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. 12 may be changed.
  • the 20 MHz channel of FIG. 12 may be defined from 5.940 GHz.
  • the leftmost channel 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. 12 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. 12 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.
  • FIG. 13 shows an example of a PPDU used in this specification.
  • the PPDU of FIG. 13 may be called 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. 13 may represent some or all of the PPDU types used in the EHT system.
  • the example of FIG. 13 may be used for both a single-user (SU) mode and a multi-user (MU) mode.
  • the PPDU of FIG. 13 may be a PPDU for one receiving STA or a plurality of receiving STAs.
  • the EHT-SIG of FIG. 13 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. 13 .
  • L-STF to EHT-LTF may be referred to as a preamble or a physical preamble, and may be generated/transmitted/received/acquired/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. 13 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 displayed 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. 13 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 "a multiple of 3 + 1" or "a 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 "a multiple of 3 + 1" or "a multiple of 3" +2".
  • 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 acquire 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. 13 .
  • 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 ⁇ s.
  • Each symbol of the U-SIG may be used to transmit 26-bit information.
  • each symbol of 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 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 when the EHT PPDU is divided into various types (eg, 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 on the type of the EHT PPDU may be included in the version-dependent bits of the U-SIG.
  • various types eg, 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 on the type of the EHT PPDU may be included in the version-dependent bits of the U-SIG.
  • U-SIG is 1) a bandwidth field including information about bandwidth, 2) a field including information about an MCS technique applied to EHT-SIG, 3) dual subcarrier modulation to 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 information about a field including information on whether or not, 6) a field including information about the type of EHT-LTF/STF, 7) a field indicating the length of EHT-LTF and a CP length.
  • Preamble puncturing may be applied to the PPDU of FIG. 13 .
  • 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 only to any 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.
  • 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 on 160 MHz bandwidth
  • the second field of the second U-SIG includes information on 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).
  • U-SIG and EHT-SIG may include information about preamble puncturing based on the following method.
  • the U-SIG may include information on preamble puncturing for all bands (ie, information on preamble puncturing patterns). 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. 13 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 ⁇ s.
  • 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. 7 to 8 .
  • the EHT-SIG may include a common field and a user-specific field, as in the example of FIG. 7 .
  • 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.
  • the user block field may be called by various names. For example, names such as user encoding block field and user field may be used. That is, one user block field of the EHT-SIG may include a maximum of two user fields (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 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. 4 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 are allocated for another user (ie, the receiving STA) on the right side, and 5 26-RUs are individually allocated to the right side of the receiving STA.
  • a mode in which the common field of EHT-SIG is omitted may be supported.
  • a mode in which the common field of EHT-SIG is omitted may be called a compressed mode.
  • a plurality of users (ie, a plurality of receiving STAs) of the EHT PPDU may decode the PPDU (eg, a 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 into a first symbol based on the first modulation scheme and allocates to consecutive half tones, modulates the same control information into a 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. 13 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. 13 may be used to estimate a channel in a MIMO environment or an OFDMA environment.
  • the PPDU of FIG. 13 (ie, EHT-PPDU) may be configured based on the examples of FIGS. 4 and 5 .
  • the EHT PPDU transmitted on the 20 MHz band may be configured based on the RU of FIG. 4 . 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. 4 .
  • the EHT PPDU transmitted on the 40 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 .
  • 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. 5 is repeated twice instead of the RU of FIG. 6 .
  • 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 based on Non-OFDMA is configured based on 996 RUs and consists of 5 DC tones, 12 left guard tones, and 11 right guard tones.
  • the tone-plan for 160/240/320 MHz may be configured in the form of repeating the pattern of FIG. 5 several times.
  • the PPDU of FIG. 13 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, and 3) the L-SIG of the received PPDU is Length When the 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. 13 . ) 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 L-LTF signal, which is BSPK, 2) 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 (eg, PHY version identifier having a first value) of the above-described U-SIG, receive PPDU It can be determined as an EHT PPDU.
  • the receiving STA may determine the type of the received 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 an HE PPDU.
  • the receiving STA may determine the received PPDU type 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
  • (transmit/receive/uplink/downlink) signals may be a signal transmitted/received based on the PPDU of FIG. 13 .
  • the PPDU of FIG. 13 may be used to transmit/receive various types of frames.
  • the PPDU of FIG. 13 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. 13 may be used for a management frame.
  • An example of the management frame may include a Beacon frame, (Re-)Association Request frame, (Re-)Association Response frame, Probe Request frame, and Probe Response frame.
  • the PPDU of FIG. 13 may be used for a data frame.
  • the PPDU of FIG. 13 may be used to simultaneously transmit at least two or more of a control frame, a management frame, and a data frame.
  • FIG. 14 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. 14 .
  • the transceiver 630 of FIG. 14 may be the same as the transceivers 113 and 123 of FIG. 1 .
  • the transceiver 630 of FIG. 14 may include a receiver and a transmitter.
  • the processor 610 of FIG. 14 may be the same as the processors 111 and 121 of FIG. 1 . Alternatively, the processor 610 of FIG. 14 may be the same as the processing chips 114 and 124 of FIG. 1 .
  • the memory 150 of FIG. 14 may be the same as the memories 112 and 122 of FIG. 1 .
  • the memory 150 of FIG. 14 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 .
  • the microphone 641 may receive a sound related input to be used by the processor 610 .
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an arrangement of resource units (RUs) used on an 80 MHz band.
  • the arrangement of resource units (RU) used in this specification may be variously changed.
  • the arrangement of resource units (RUs) used on the 80 MHz band may be variously changed.
  • the arrangement of resource units (RU) used on the 80 MHz band may be configured based on FIG. 15 instead of FIG. 6 .
  • a new frame format may be used.
  • convention Wi-Fi receivers eg, 802.11n
  • a receiver receiver supported by the EHT standard
  • Receivers according to the /ac/ax standard may also receive the EHT signal transmitted through the 2.4/5/6 GHz band.
  • the preamble of the PPDU based on the EHT standard may be set in various ways.
  • an embodiment in which a preamble of a PPDU based on the EHT standard is configured may be described.
  • a PPDU based on the EHT standard may be described as an EHT PPDU.
  • the EHT PPDU is not limited to the EHT standard.
  • the EHT PPDU may include not only the 802.11be standard (ie, the EHT standard), but also a PPDU based on a new standard obtained by improving/evolving/extending the 802.11be standard.
  • 16 shows an example of an EHT PPDU.
  • the EHT PPDU 1600 may include an L-part 1610 and an EHT-part 1620 .
  • the EHT PPDU 1600 may be configured in a format to support backward compatibility.
  • the EHT PPDU 1600 may be transmitted to a single STA (single STA) and/or multiple STAs.
  • the EHT PPDU 1600 may be an example of an EHT standard MU-PPDU.
  • EHT PPDU 1600 is a legacy STA (STA according to the 802.11n / ac / ax standard) for coexistence or backward compatibility (Backward compatibility) with the EHT-part (1620) before the L-part (1610) first It may be configured in a structure to be transmitted.
  • the L-part 1610 may include L-STF, L-LTF, and L-SIG.
  • phase rotation may be applied to the L-part 1610 .
  • the EHT part 1620 may include RL-SIG, U-SIG 1621, EHT-SIG 1622, EHT-STF, EHT-LTF, and data fields. Similar to the 11ax standard, the RL-SIG may be included in the EHT part 1620 for reliability and range extension of the L-SIG. The RL-SIG may be transmitted immediately after the L-SIG, and the L-SIG may be configured to be repeated.
  • the extra sub-carriers may be configured as [-28, -27, 27, 28].
  • the extra sub-carriers may be modulated in a BPSK scheme.
  • coefficients of [-1 -1 -1 1] may be mapped to the extra sub-carriers.
  • the EHT-LTF may be configured as one of 1x EHT-LTF, 2x EHT-LTF, or 4x EHT-LTF.
  • the EHT standard may support EHT-LTF for 16 spatial streams.
  • Each field in FIG. 16 may be the same as each field described in FIG. 13 .
  • the first control signal field eg. U-SIG field
  • the second control signal field eg. EHT-SIG field
  • Control information not included in the first control signal field may be referred to by various names such as overflowed information or overflow information.
  • the second control signal field (eg, EHT-SIG field) may include a common field and a user specific field.
  • Each of the common field and the user specific field may include at least one encoding block (eg, a binary convolutional code (BCC) encoding block).
  • BCC binary convolutional code
  • One encoding block may be transmitted/received through at least one symbol, and one encoding block is not necessarily transmitted through one symbol. Meanwhile, one symbol for transmitting the encoding block may have a symbol length of 4 ⁇ s.
  • the transmit/receive PPDU proposed in this specification may be used for communication for at least one user.
  • the technical features of the present specification may be applied to an MU-PPDU (eg, EHT MU PPDU) according to the 11be standard.
  • FIG 17 shows an example of a first control signal field or a U-SIG field of the present specification.
  • the first control signal field may include a version independent field 1710 and a version dependent field 1720 .
  • the version independent field 1710 may include control information that is continuously included irrespective of the wireless LAN version (eg, the next-generation standards of IEEE 802.11be and 11be).
  • the version dependent field 1720 may include control information dependent on the corresponding Version (eg, IEEE 802.11be standard).
  • the version independent field 1710 may include information related to a 3-bit version identifier indicating a Wi-Fi version after 11be and 11be, a 1-bit DL/UL field BSS color, and/or a TXOP duration.
  • the version dependent field 1720 may include information related to PPDU format type and/or Bandwidth, and MCS.
  • the field of FIG. 17 may be configured based on 52 data tones and 4 pilot tones for each 20 MHz band/channel.
  • the field of FIG. 17 may be modulated in the same manner as the HE-SIG-A of the conventional 11ax standard. In other words, the field of FIG. 17 may be modulated based on the BPSK 1/2 code rate.
  • the second control signal field (eg, EHT-SIG field) may be divided into a common field and a user specific field, and may be encoded based on various MCS levels.
  • the Common field may include indication information related to a spatial stream used in a transmission/reception PPDU (eg, a data field) and indication information related to an RU.
  • the user specific field may include ID information used by at least one specific user (or receiving STA), MCS, and indication information related to coding.
  • the user specific field includes decoding information (eg, corresponding to the data field transmitted through at least one RU indicated by an RU allocation sub-field included in the common field) STA ID information assigned to the RU, MSC information, and/or channel coding type/rate information).
  • the above-described first control signal field or U-SIG field may be transmitted through two consecutive symbols.
  • the U-SIG field may include a first U-SIG signal transmitted through a first symbol and a second U-SIG signal transmitted through a second symbol.
  • Each of the first U-SIG signal and the second U-SIG signal may be configured based on 26-bit control information.
  • the first U-SIG signal may be configured based on 26-bit control information including B0 bits to B25 bits.
  • An example of the B0 bit to the B25 bit for the first U-SIG signal is as follows.
  • the fields (or subfields) listed in Table 8 may belong to the Version independent category.
  • bits B0 to B2 of the first U-SIG signal may include information related to the PHY version of the PPDU through 3-bit information.
  • Bits B3 to B5 of the first U-SIG signal may include information about the bandwidth of the transmission/reception PPDU through 3-bit information.
  • Bit B6 of the first U-SIG signal may include information on whether the transmission/reception PPDU is for UL communication or DL communication.
  • Bits B7 to B12 of the first U-SIG signal may include information about the BSS Color ID of the transmission/reception PPDU. The information on the BSS Color ID may be used to identify whether the transmission/reception PPDU is an intra-PPDU or an inter-PPDU.
  • Bits B13 to B19 of the first U-SIG signal may include information about the duration of the TXOP of the transmission/reception PPDU.
  • Bits B20 to B24 of the first U-SIG signal are reserved bits and may be ignored by the receiving STA.
  • Bit B25 of the first U-SIG signal is a reserved bit and may be related to termination of a reception operation of the receiving STA.
  • the second U-SIG signal may be configured based on 26-bit control information including B0 bits to B25 bits.
  • An example of the B0 bit to the B25 bit for the second U-SIG signal is as follows. Bits B0 to B15 among the fields (or subfields) listed in Table 9 may belong to the version dependent category. Bits B0 to B1 of the second U-SIG signal determine whether the transmit/receive PPDU is used for DL OFDMA communication. , whether it is used for DL MU-MIMO communication, or whether it is used for SU or NDP communication, and the like. B2 bit and B8 bit of the second U-SIG signal are reserved bits, and may be related to termination of a reception operation of the receiving STA.
  • Bits B3 to B7 of the second U-SIG signal may include information on a puncturing pattern applied to a transmission/reception PPDU.
  • Bits B9 to B10 of the second U-SIG signal may include information for an MCS technique applied to the EHT-SIG field.
  • Bits B11 to B15 of the second U-SIG signal may include information about the number of symbols used to transmit the EHT-SIG field.
  • Bits B16 to B19 of the second U-SIG signal may include a CRC field for the U-SIG field. The CRC field may be calculated based on B0 bits to B25 bits of the first U-SIG signal and B0 bits to B15 bits of the second U-SIG signal.
  • Bit B25 of the second U-SIG signal may be all set to 0 as tail bits.
  • the second signal field (eg, the EHT-SIG) may be divided into a common field and a user specific field.
  • the common field may include RU allocation information.
  • the user specific field may include at least one user encoding block field or a user field including information on a user (ie, a receiving STA).
  • the EHT-SIG may be transmitted through an EHT-SIG content channel composed of 20 MHz segments. That is, one EHT-SIG content channel may be transmitted through a 20 MHz sub-channel. For example, a PPDU having a bandwidth of 80 MHz or more may be transmitted through two EHT-SIG content channels.
  • the two EHT-SIG content channels may be referred to as EHT CC1 and EHT CC2.
  • EHT-SIG when a PPDU is transmitted through 160 MHz, an EHT-SIG having different information may be transmitted for each of two 80 MHz bands. EHT-SIG transmitted through any one of the 80 MHz bands may be transmitted through EHT CC1 and EHT CC2.
  • a technical feature of the present specification relates to an Aggregated PPDU.
  • the A-PPDU may be indicated by various names such as APPDU, transmission APPDU, and reception APPDU.
  • the A-PPDU of this specification may include a plurality of Sub-PPDUs.
  • the A-PPDU may include a first Sub-PPDU (or Sub-PPDU-1).
  • the first Sub-PPDU may be a first type PPDU.
  • the first type PPDU may be referred to by various names such as a first format PPDU or a first PHY version PPDU.
  • the first type PPDU may be a conventional High Efficiency (HE) PPDU or various types of PPDUs.
  • HE High Efficiency
  • the A-PPDU may include a second Sub-PPDU (or Sub-PPDU-2).
  • the second Sub-PPDU may be a second type PPDU.
  • the second type PPDU may be called by various names such as a second format PPDU or a second PHY version PPDU.
  • the second type PPDU may be an extremely high throughput (EHT) PPDU, a high efficiency (HE) PPDU, or various types of PPDUs.
  • EHT extremely high throughput
  • HE high efficiency
  • the number of Sub-PPDUs included in the A-PPDU may be variously configured. For example, an A-PPDU including 2, 3, or 4 Sub-PPDUs may be generated. A plurality of Sub-PPDUs included in one A-PPDU may be different types of PPDUs. Alternatively, some of the plurality of sub-PPDUs included in one A-PPDU may be PPDUs of the same type. For example, both the first and second sub-PPDUs included in the A-PPDU may be EHT PPDUs or HE PPDUs.
  • Sub-PPDU-1 may be transmitted through various bands such as 80 MHz instead of 160 MHz.
  • Sub-PPDU-2 or Sub-PPDU-3 may be transmitted through various bands such as 160 MHz instead of 80 MHz.
  • 19 is a flowchart for explaining an example of the present specification.
  • the A-PPDU of this specification may be transmitted or received through a Subchannel Selective Transmission (SST) operation.
  • the A-PPDU of this specification may be transmitted through downlink or uplink.
  • the A-PPDU of this specification may be transmitted through the downlink based on the SST operation.
  • the A-PPDU of the present specification may be transmitted based on a conventional TWT SP (target wake time service period).
  • the conventional WLAN standard may support multiple TWT SPs (eg, TWT SP1, TWT SP2, ... TWT SP#n).
  • TWT SP is a time period
  • an STA eg, a non-AP STA
  • TWT SP may maintain an awake state during the allocated TWT SP.
  • Information on the start time of the TWT SP, etc. may be negotiated through the TWT Request and TWT Response.
  • the first type STA may request information about the TWT SP through a TWT Request (S1910).
  • the AP STA may respond with information about the TWT SP through the TWT Response (S1920). That is, a TWT SP for the first type STA may be determined through transmission/reception of the TWT Request/Response, and information on a channel/band used for transmission/reception during the TWT SP may be determined.
  • a second type STA eg, an EHT non-AP STA
  • the AP STA may respond with information about the TWT SP through the TWT Response (S1940).
  • a TWT SP for the second type STA may be determined through transmission/reception of the TWT Request/Response, that is, information on a channel/band used for transmission/reception during the corresponding TWT SP may be determined.
  • a TWT element may be defined in the TWT Request/Response, and a TWT Channel subfield may be defined in the TWT element.
  • the TWT Channel subfield may include (identification) information about a channel/band (ie, TWT channel or TWT sub-channel) used for SST operation (S1950).
  • the A-PPDU of this specification may have various types of sub-PPDUs, but in the following example, the A-PPDU is a first type STA (eg, a conventional HE STA) and a second type STA.
  • An example supporting eg, EHT STA is described.
  • the first type STA (ie, HE non-AP STA) and the second type STA (ie, EHT non-AP STA) are conventional individual
  • a subchannel for transmitting and receiving PPDUs may be allocated from the AP through an SST operation (S1950).
  • the HE non-AP STA may include information on an 80 MHz channel (e.g., a primary 80 MHz channel or a secondary 80 MHz channel) to perform SST operation within the 160 MHz BW in the TWT Channel subfield.
  • the EHT non-AP STA may also include information on an 80 MHz channel or a 160 MHz channel for performing the SST operation in the BSS operation BW in the TWT Channel subfield, similarly to the HE non-AP STA.
  • an individual TWT setting/negotiation operation for an A-PPDU related to an SST operation may be performed for each HE non-AP STA and each EHT non-AP STA, respectively.
  • the TWT Channel subfield configured in each individual TWT setting/negotiation operation may be configured as a bitmap per 20 MHz.
  • the size of the bitmap used in the HE individual TWT setting/negotiation process or the EHT individual TWT setting/negotiation process may be 8 bits, and when the BSS operation BW is 320 MHz The size of the bitmap used in the EHT individual TWT setting/negotiation process may be 16 bits.
  • the SST operation of the present specification may be performed based on the A-PPDU, wherein the A-PPDU is a first sub-PPDU (e.g., HE sub-PPDU) for an HE non-AP STA and a second sub-PPDU for an EHT non-AP STA. It may include 2 sub-PPDUs (e.g., EHT sub-PPDUs). Accordingly, it is preferable that an appropriate channel/band is allocated for the HE non-AP STA (ie, the first type STA) and the EHT non-AP STA (ie, the second type STA) through an individual TWT setup/negotiation process. .
  • HE sub-PPDU e.g., HE sub-PPDU
  • EHT sub-PPDUs e.g., EHT sub-PPDUs
  • an appropriate channel/band eg, TWT sub-channel
  • TWT sub-channel for the HE non-AP STA (ie, the first type STA) and the EHT non-AP STA (ie, the second type STA) participating in the SST operation.
  • an 80 MHz subchannel may be allocated to the HE non-AP STA (ie, type 1 STA), and the EHT non-AP STA (ie, type 2 STA) may be configured at 80 MHz or 160 MHz A subchannel may be assigned. Simultaneous transmission to HE non AP STA (ie, type 1 STA) and EHT non AP STA (ie, type 2 STA) is performed in 160 MHz BW and 320 MHz BW in consideration of the subchannel allocated as above.
  • An A-PPDU may be configured for
  • 160 MHz may be divided into a P80 channel (primary 80 MHz channel) and an S80 channel (secondary 80 MHz channel).
  • the HE non-AP STA ie, the first type STA
  • the EHT non AP STA ie, the second type STA
  • [P80, S80] [HE non-AP STA, EHT non-AP STA]. That is, the P80 MHz channel may be allocated to an HE non-AP STA, and the S80 MHz channel may be allocated to an EHT non-AP STA.
  • a 20 MHz only HE non-AP STA may also be allocated to 80 MHz to which the HE non-AP STA (ie, the first type STA) is allocated.
  • 80 MHz to which the EHT non-AP STA is allocated may also be allocated to a 20 MHz only EHT non-AP STA.
  • the A-PPDU may be configured as follows.
  • the P160 MHz band may be configured as follows.
  • an HE non-AP STA ie, a first type STA
  • a HE non-AP STA ie, a first type STA
  • an HE non-AP STA (ie, a first type STA) may be allocated to each 80 MHz band within the P160 MHz band. That is, P160 MHz may be allocated only to the HE non-AP STA (ie, the first type STA).
  • S160 Secondary 160 MHz channel
  • EHT non-AP STA second type STA
  • a 20 MHz only HE non-AP STA may also be allocated to 80 MHz to which the HE non-AP STA (ie, the first type STA) is allocated.
  • 80 MHz to which the EHT non-AP STA (ie, the second type STA) is allocated may also be allocated to a 20 MHz only EHT non-AP STA.
  • an HE non-AP STA ie, a first type STA
  • the HE non-AP STA may not recognize S160. Accordingly, the S160 channel included in the 320 MHz band may be indicated as adjacent 160 MHz that exists after the P160 channel. For example, when the 160 MHz channel index of the P160 channel is 1, the S160 channel may be indicated by the 160 MHz channel index 2 or as a new P160 channel.
  • the information ie, information about adjacent 160 MHz may be transmitted through a beacon frame or indicated using center frequency information and a frequency offset (or subchannel offset).
  • the HE non AP STA (ie, the first type STA) may recognize the S160 channel as the P160 channel.
  • the HE non-AP STA can be recognized as using each 160 MHz channel based on 160 MHz channelization. .
  • the existing operation may be used as it is.
  • the S160 channel may be allocated for the HE non-AP STA (ie, the first type STA) for the SST operation in the following manner.
  • the HE non-AP STA (ie, the first type STA) may be allocated only to the First 80 MHz band among the S160 MHz bands.
  • the HE non-AP STA (ie, the first type STA) may be allocated only to the Second 80 MHz band among the S160 MHz band.
  • an HE non-AP STA may be allocated to each 80 MHz band among the P160 MHz bands. That is, only HE non-AP STAs may be allocated to P160 MHz.
  • first 80 MHz existing in S160 is divided into first 80 and second 80 for convenience, but in terms of frequency, first 80 MHz may mean upper 80 MHz or lower 80 MHz existing in S160 MHz.
  • the first 80 and second 80 may be used as a primary channel and a secondary channel.
  • P160 may be allocated to an HE non-AP STA or an EHT non-AP STA for SST operation.
  • 80 MHz to which the HE non-AP STA is allocated may also be allocated to a 20 MHz only HE non-AP STA.
  • 80 MHz to which the EHT non-AP STA is allocated may also be allocated to a 20 MHz only EHT non-AP STA.
  • the HE non-AP STA may be allocated one or more of 80 MHz channels/bands existing in P160 and S160 of 320 MHz through the SST operation.
  • the A-PPDU is based on the following allocation can be set to
  • H may mean a HE non AP STA (ie, a first type STA)
  • E may mean an EHT non AP STA (ie, a second type STA).
  • 1st, 2nd, 3rd, and 4th in the table indicate any 80 MHz within the 320 MHz band.
  • 1st 80 MHz may mean various channels/bands such as P80, S80, Upper 80, Lower 80, and the like.
  • a band/channel (ie, a TWT sub-channel) for the first type STA and the second type STA may be allocated, and the allocated band/channel may be used through an SST operation.
  • a transmitting STA eg, AP
  • a band/channel (ie, TWT sub-channel) for the first type STA is determined through an individual TWT negotiation step (eg, steps S1910 and S1920 in FIG.
  • the A-PPDU The first type PPDU (eg, HE-sub-PPDU or HE PPDU portion) included in the negotiation step (eg, steps S1910 and S1920 of FIG. 19 ) is to be configured based on the negotiated band/channel.
  • the band/channel ie, TWT sub-channel
  • the bandwidth of the first type PPDU eg, HE-sub-PPDU or HE PPDU portion
  • preamble puncturing may be determined.
  • the band/channel (ie, TWT sub-channel) for the second type STA is determined through the individual TWT negotiation step (eg, steps S1930 and S1940 of FIG. 19 ), included in the A-PPDU
  • the second type PPDU (eg, EHT-sub-PPDU or EHT PPDU portion) may be configured based on the band/channel negotiated in the negotiation step (eg, steps S1930 and S1940). For example, based on the band/channel (ie, TWT sub-channel) for the second type STA, the bandwidth of the second type PPDU (eg, EHT-sub-PPDU or EHT PPDU portion) and/ Alternatively, preamble puncturing may be determined.
  • the A-PPDU When the A-PPDU is used for the SST operation, it is preferable to identify whether the transmitted/received PPDU is a conventional PPDU or an A-PPDU according to the present specification. For example, when the receiving STA decodes only a sub-PPDU of a specific type included in the A-PPDU, the receiving STA determines whether the sub-PPDU is a signal included in the A-PPDU or a signal included in a normal PPDU may not be able to distinguish In this case, the receiving STA may determine that only the sub-PPDU is transmitted/received as all of the transmitted/received signals on the wireless medium.
  • the receiving STA preferably obtains information on the type of the transmission/reception PPDU. For example, when a specific STA is unaware of the existence of the A-PPDU and only recognizes the existence of a specific sub-PPDU, interference may occur in other A-PPDUs. As in the example of this specification, if information on the type of A-PPDU can be accurately indicated, the above-described technical problem can be solved.
  • This specification proposes an example of transmitting and receiving information on the type of transmission/reception PPDU (ie, information on whether the transmission/reception PPDU is an A-PPDU or a normal PPDU) through various fields.
  • the first U-SIG signal/symbol and the second U-SIG signal/symbol include various fields/bits/subfields.
  • the present specification proposes an example of identifying information about the type of the transmission/reception PPDU based on the B2 bit (ie, the Validate bit) of Table 9.
  • B0 bit to B0 bit (ie, PPDU Type And Compression Mode subfield) of Table 9 above may include information on whether the transmission/reception PPDU is related to OFDMA transmission, SU/NDP transmission, and/or non-OFDMA transmission. have. Accordingly, information on whether the transmission/reception PPDU is an APPDU may be included in a bit consecutive to the PPDU Type And Compression Mode subfield (ie, bit B2 of the second U-SIG signal/symbol).
  • the value of the PPDU Type And Compression Mode subfield may be set to “0”, “1”, or “2”.
  • a value of “0” may mean a transmission mode based on OFDMA PPDU.
  • a value of “1” may mean a transmission mode based on EHT SU or EHT sounding NDP.
  • a value of “2” may mean a transmission mode based on non-OFDMA MU-MIMO.
  • B6 bits (ie, DL/UL field) of the first U-SIG signal/symbol and B0 bits to B1 bits (ie, DL/UL field) of the second U-SIG signal/symbol , PPDU type and compression mode field) may be set as follows.
  • the B2 bit of the second U-SIG signal/symbol is preferably set to a preset first value (eg, “0”).
  • the corresponding transmit/receive PPDU may be indicated as an A-PPDU.
  • the receiving STA may obtain information about the PPDU type and transmission mode (e.g., compression mode) of the corresponding A-PPDU by using the value of the PPDU Type And Compression Mode subfield.
  • the three subfields may be configured as indicated in “Type/Mode 3” of Table 11 below.
  • UL A- When a TB (Trigger-based) PPDU is transmitted through the PPDU, the three subfields may be configured as shown in “Type/Mode 4” of Table 11 below.
  • Type/Mode 1 0 0 0 A-PPDU and DL OFDMA transmission
  • Type/Mode 2 0
  • Type/Mode 3 0 2
  • Type/Mode 4 One 0 0 A-PPDU and TB-PPDU
  • the transmission/reception PPDU is an A-PPDU through a 1-bit control bit such as the B2 bit of the second U-SIG signal/symbol. That is, the 1-bit DL/UL subfield and the PPDU Type And Compression Mode subfield are set independently of the A-PPDU, and only the B2 bit of the second U-SIG signal/symbol indicates the A-PPDU An example is also possible.
  • the type/mode of the transmission/reception PPDU is an A-PPDU through a 1-bit control bit such as the B2 bit of the second U-SIG signal/symbol.
  • the value of 1 bit such as the B2 bit of the second U-SIG signal/symbol, may be set to a first value (eg, “0”) to indicate the A-PPDU. have.
  • a first value eg, “0”
  • a specific example of the first value may be changed.
  • a “PPDU Type And Compression Mode” subfield and a “DL/UL” subfield may be determined as shown in Table 12 below.
  • the A-PPDU may be indicated based on the “PPDU Type And Compression Mode” subfield and the “DL/UL” subfield without using the B2 bit of the second U-SIG signal/symbol. .
  • two subfields ie, DL/UL subfield, PPDU Type And Compression Mode subfield) field
  • DL/UL subfield ie, DL/UL subfield, PPDU Type And Compression Mode subfield
  • Table 12 two subfields for transmitting a TB-PPDU through the UL A-PPDU may be as shown in Table 12 below. have.
  • the A-PPDU may be transmitted through the SST operation. Accordingly, it may be preferable that the A-PPDU is transmitted through OFDMA transmission during DL transmission, that is, the SU/NDP mode or non-OFDMA DL MU-MIMO transmission in Table 11 is independent of the SST operation. can In consideration of this point, an example of Table 12 below may be used. That is, when the A-PPDU is transmitted, the above-described SU/NDP mode or non-OFDMA DL MU-MIMO transmission is not used, and only DL OFDMA transmission and TB PPDU transmission may be used/indicated as follows. do.
  • the PPDU Type And Compression Mode subfield may have a value of “3”.
  • the PPDU Type And Compression Mode subfield may have a value of “1”.
  • Type/Mode 1 0 3 A-PPDU and DL OFDMA transmission
  • Type/Mode 2 One One A-PPDU and TB-PPDU
  • Table 12 The specific field values of Table 12 may be variously changed. For example, for “Type/Mode 2” of Table 12, the PPDU Type And Compression Mode subfield may have a value other than “1” (eg, “2” or “3”).
  • An example of Table 12 may indicate information about the A-PPDU through the DL/UL field and the PPDU Type And Compression Mode field instead of the B2 bit of the second U-SIG signal/symbol.
  • the technical features of the present specification may be variously added/changed. For example, based on the B20 bit of the first U-SIG signal/symbol, the B25 bit of the first U-SIG signal/symbol, or the B20 bit through the B24 bit of the first U-SIG signal/symbol An A-PPDU may be identified. In other words, based on whether the transmission/reception PPDU is the A-PPDU, the value of the B20 bit of the first U-SIG signal/symbol, the value of the B25 bit of the first U-SIG signal/symbol, or the second Values of bits B20 to bits B24 of 1 U-SIG signal/symbol may be determined.
  • Technical feature 7 For example, disregard or validate bit of the first U-SIG signal/symbol (ie, B20 bit of the first U-SIG signal/symbol, B25 bit of the first U-SIG signal/symbol , or when information on transmission/reception PPDU is indicated based on the B20 bit to B24 bit of the first U-SIG signal/symbol), compared to using the subfield of the second U-SIG signal/symbol, the receiving STA It is possible to identify the reception of the A-PPDU faster than this. Through this, reception/decoding performance may be improved.
  • the value of the second U-SIG signal/symbol may be set in various ways.
  • the disregard or validate bit of the first U-SIG signal/symbol indicates a feature (ie, R2 feature) related to Release 2 of the A-PPDU or EHT standard
  • the second U-SIG signal Additional information related to the A-PPDU or R2 feature may be indicated through the disregard or validate bit of the / symbol.
  • a disregard or validate bit of the first U-SIG signal/symbol may include identification information regarding the R2 feature (eg, Multi-AP operation and/or HARQ, etc.).
  • the first 1 Bit B20 to bit B24 (ie, disregard bit) of the U-SIG signal/symbol may be used for other purposes.
  • all or at least one partial bit of B20 bit to B24 bit of the first U-SIG signal/symbol may be set and used as a validate bit for the A-PPDU or the R2 feature.
  • all or at least one partial bit of the B20 bit to the B24 bit of the first U-SIG signal/symbol has a preset value (eg, all “1” or all “0”) for the A-PPDU or the R2 feature. ”, etc.).
  • FIG. 20 is a flowchart illustrating an operation performed by a transmitting STA.
  • the operation of FIG. 20 may be performed by an AP STA.
  • the transmitting STA may negotiate a subchannel for SST operation.
  • a transmitting STA may negotiate subchannels with multiple STAs simultaneously or sequentially.
  • the transmitting STA may negotiate subchannels with a plurality of STAs of different types.
  • the transmitting STA may negotiate a subchannel for SST operation with at least one first type STA (eg, Non-AP HE STA).
  • steps S1910 and S1920 shown in FIG. 19 may be included in step S2010 of FIG. 20 .
  • the transmitting STA may negotiate a subchannel (eg, TWT sub-channel) for the SST operation of the first type STA (eg, Non-AP HE STA).
  • the transmitting STA may negotiate a subchannel for SST operation with at least one second type STA (eg, Non-AP EHT STA).
  • step S2010 of FIG. 20 is shown as one step, it may include a plurality of detailed steps.
  • step S2010 may include at least one detailed step of performing negotiation with the first type STA and at least one detailed step of performing negotiation with the second type STA.
  • the step of performing the negotiation may include, for example, a step of setting/negotiating for a conventional individual TWT.
  • the transmitting STA may generate an A-PPDU.
  • the A-PPDU may be set based on the subchannel negotiated/configured through step S2010.
  • a 320 MHz band/channel may be allocated for the A-PPDU. That is, the A-PPDU may be configured on a 320 MHz channel.
  • the 320 MHz channel may include a primary 160 MHz channel and a secondary 160 MHz channel.
  • the first sub-PPDU ie, the above-described first type PPDU or HE PPDU
  • included in the A-PPDU may be configured on the primary 160 MHz channel.
  • a second sub-PPDU ie, the second type PPDU or EHT PPDU
  • the A-PPDU may be configured on the secondary 160 MHz channel.
  • the second sub PPDU includes a legacy signal field and a U-SIG (Universal Signal) field for interpreting the EHT PPDU as a repeating legacy signal field in which the legacy signal field is repeated.
  • the second sub PPDU may be the EHT PPDU shown in FIG. 16 .
  • the legacy signal field may be the L-SIG shown in FIG. 16
  • the repeat legacy signal field may be the RL-SIG shown in FIG. 16 .
  • the repetitive legacy signal field may be continuous with the legacy signal field
  • the U-SIG field may be continuous with the repetitive legacy signal field.
  • the U-SIG field may be transmitted/received through a first U-SIG symbol and a second U-SIG symbol.
  • the first U-SIG symbol may be configured based on 26-bit control information of B0 bits to B25 bits.
  • the second U-SIG symbol may be configured based on 26-bit control information of B0 bits to B25 bits.
  • the value of bit B2 of the second U-SIG symbol may be determined based on whether the transmission PPDU is an APPDU.
  • the B2 bit of the second U-SIG symbol may have a first preset value (eg, “0”).
  • the B2 bit of the second U-SIG symbol may have a second preset value (eg, “1”).
  • the B6 bit of the first U-SIG symbol may include information on whether the transmission PPDU is for uplink (UL) or downlink (DL).
  • the values of bit B0 to bit B1 of the second U-SIG symbol may include information on the type of the transmission PPDU.
  • B2 bit (or subfield) of the second U-SIG symbol, B6 bit (or subfield) of the first U-SIG symbol, and B0 bit to B1 bit of the second U-SIG symbol The value of (or subfield) may be the same as the value described in Table 11. That is, to indicate any one of the four types/modes shown in Table 11, the three subfields shown in Table 11 may be used.
  • the bandwidth of the channel actually occupied by the first sub PPDU (or HE PPDU) may be variously determined, such as 20/40/80/160 MHz.
  • the field (or subfield) relating to the bandwidth of the first signal field (eg, HE-SIG-A) of the first sub PPDU (or HE PPDU) correlates with the bandwidth of the channel actually occupied. Without it, it can always be indicated at 160 MHz.
  • various channels/bands may be allocated for the first type STA (eg, Non-AP HE STA) through step S2010, and the first sub PPDU (or HE PPDU) actually occupies
  • the bandwidth of the channel may be determined based on a channel/band allocated for the first type STA.
  • the bandwidth of the channel actually occupied by the second sub PPDU (or EHT PPDU) may be variously determined, such as 20/40/80/160 MHz.
  • the field (or subfield) regarding the bandwidth of the second signal field (eg, U-SIG) of the second sub PPDU (or EHT PPDU) is, regardless of the bandwidth of the channel actually occupied, It can always be indicated as 320 MHz.
  • various channels/bands may be allocated for the second type STA (eg, Non-AP EHT STA) through step S2010, and the second sub PPDU (or EHT PPDU) actually occupies
  • the bandwidth of the channel may be determined based on a channel/band allocated for the second type STA.
  • FIG. 21 is a flowchart illustrating an operation performed by a receiving STA.
  • the operation of FIG. 21 may be performed in a second type STA (eg, a Non-AP EHT STA).
  • the receiving STA may negotiate a subchannel for SST operation with the transmitting STA.
  • the receiving STA of FIG. 21 (eg, Non-AP EHT STA) may negotiate a subchannel (eg, TWT sub-channel) for SST operation based on steps S1930 and S1940 of FIG. 19 .
  • step S2110 is indicated as one step, it may include a plurality of detailed steps.
  • step S2110 may include a conventional setting/negotiation step for individual TWT.
  • the receiving STA sets/negotiates time information on the TWT SP in which the second type STA performs an operation with the transmitting STA, and a channel or subchannel for the second type STA (e.g., , TWT sub-channel) can be set/negotiated.
  • a channel or subchannel for the second type STA e.g., TWT sub-channel
  • the receiving STA may receive the A-PPDU.
  • the A-PPDU may be received based on the subchannel negotiated/configured through step S2110.
  • the A-PPDU of step S2120 may be the same as the A-PPDU of step S2020.
  • the receiving STA may decode the second sub-PPDU included in the A-PPDU.
  • the receiving STA of FIG. 21 is a Non-AP EHT STA
  • the receiving STA may decode the EHT PPDU included in the A-PPDU.
  • the EHT-PPDU included in the A-PPDU may include a U-SIG field, and the U-SIG field may include information on whole BW of the A-PPDU.
  • the EHT-PPDU may include an EHT-SIG field including RU allocation information and the like.
  • the EHT-PPDU included in the A-PPDU may include various subfields/bits (eg, bit B2 of the second U-SIG symbol) for identifying the A-PPDU.
  • the receiving STA may decode the second type PPDU (ie, EHT-PPDU) based on various signal fields (eg, U-SIG, EHT-SIG) included in the HE-PPDU.
  • FIGS. 20 to 21 may be performed by the apparatus of FIGS. 1 and/or 14 .
  • the transmitting STA of FIG. 20 or the receiving STA of FIG. 21 may be implemented with the apparatus of FIGS. 1 and/or 14 .
  • the processor of FIGS. 1 and/or 14 may perform each of the operations of FIGS. 20 to 21 described above.
  • the transceiver of FIGS. 1 and/or 14 may perform each operation described in FIGS. 20 to 21 .
  • the apparatus does not necessarily include a transceiver, and may be implemented in the form of a chip including a processor and a memory. Such a device may generate/store a transmit/receive PPDU according to the above-described example. Such a device may be connected to a transceiver manufactured separately to support actual transmission and reception.
  • a computer readable medium may be encoded with at least one computer program including instructions.
  • the instructions stored in the medium may control the processor described in FIGS. 1 and/or 14 . That is, the instructions stored in the medium control the processor presented in this specification to perform the operations of the above-described transmission/reception STA (eg, FIGS. 20 to 21 ).
  • 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.
  • a model parameter means a parameter determined through learning, and includes the weight of the synaptic connection and the bias of the neuron.
  • 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 in which a label for the training data is given, and the label is the correct answer (or result value) that the artificial neural network should infer when the training data is input to the artificial neural network.
  • 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 may 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.

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Abstract

본 명세서는 송신 PPDU(Physical Protocol Data Unit) 또는 수신 PPDU가 APPDU(Aggregated PPDU)인지 여부에 관한 정보를 포함하는 서브필드를 제안한다. 본 명세서의 일례는 EHT(extremely high throughput) PPDU의 U-SIG(Universal Signal) 필드에 포함되는 적어도 하나의 서브필드에 관련된다. 본 명세서에 제안하는 적어도 하나의 서브필드의 값은 PPDU가 APPDU인지 또는 종래의 PPDU인지에 관한 정보를 포함한다. 수신 STA은 수신 PPDU가 종래의 PPDU인지 APPDU인지를 확인하여 디코딩 동작을 정상적으로 수행할 수 있다.

Description

무선랜 시스템에서 APPDU를 위한 타입 정보의 구성
본 명세서는 무선랜 시스템에 관련되며, 보다 구체적으로는, 서로 다른 타입의 PPDU를 포함하는 APPDU를 생성하는 방법 및 장치에 관련된다.
WLAN(wireless local area network)은 다양한 방식으로 개선되어왔다. 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.
EHT 규격은 high throughput 및 높은 data rate를 지원하기 위해서, 넓은 대역폭(예를 들어, 160/320MHz), 16 stream, 및/또는 멀티 링크(또는 멀티 밴드) 동작 등이 사용될 수 있다.
EHT 규격에서, high throughput을 위해서 wide bandwidth(예를 들어, 160/240/320MHz)가 사용될 수 있다. 또한 bandwidth를 효율적으로 사용하기 위해서 preamble puncturing 및 multiple RU 전송이 사용될 수 있다.
종래의 무선랜 시스템에서는 하나의 타입으로 구성된 PPDU(Physical Protocol Data Unit)가 생성되었다. 그러나 EHT 규격에서는 서로 다른 타입의 PPDU들을 포함하는 APPDU(Aggregated PPDU)이 논의되고 있다. 예를 들어, 종래의 HE(High Efficiency) PPDU와 새로운 EHT(extremely high throughput) PPDU가 하나의 APPDU 내에 포함될 수 있다.
새로운 APPDU는 다양한 기술적 특징을 포함할 수 있다. 본 명세서는 APPDU에 적용되는 다양한 기술적 특징을 제안한다. 예를 들어, 본 명세서는 APPDU에 관련된 다양한 타입의 STA(예를 들어, HE STA, EHT STA 등)을 위한 대역/채널/서브채널을 할당하는 다양한 기술적 특징을 제안할 수 있다. 예를 들어, 본 명세서는 APPDU에 포함되는 다양한 타입의 서브-PPDU의 제어필드에 적용되는 다양한 기술적 특징을 제안할 수 있다.
예를 들어, 본 명세서는 APPDU와 다른 유형의 PPDU를 식별/구별하는 기술적 특징을 제안한다. 예를 들어, 본 명세서는 APPDU를 식별/구별하기 위해 다양한 종류의 서브필드를 변형하는 기술적 특징을 제안한다.
본 명세서의 기술적 특징은 다양한 방법 및 장치(apparatus)에 적용될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서의 일례는 무선랜(Wireless Local Area Network) 시스템에서 사용되는 방법에 관련될 수 있다. 예를 들어, 상기 방법은, 제1 타입 PPDU(Physical Protocol Data Unit)를 지원하는 제1 타입 STA(Station)이 할당되는 채널 및 제2 타입 PPDU를 지원하는 제2 타입 STA이 할당되는 채널에 관한 할당 정보를 송신하는 단계를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 방법은, 상기 제2 타입 PPDU를 기초로 구성되는 제2 서브 PPDU를 포함하는 송신 PPDU(Physical Protocol Data Unit)를 생성하는 단계를 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 제2 서브 PPDU는 EHT(extremely high throughput) PPDU일 수 있다. 예를 들어, 상기 제2 서브 PPDU는 레거시(legacy) 시그널 필드, 상기 레거시 시그널 필드가 반복(repeated)되는 반복 레거시 시그널 필드를 상기 EHT PPDU를 해석(interpret)하기 위한 U-SIG(Universal Signal) 필드를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 반복 레거시 시그널 필드는 상기 레거시 시그널 필드에 연속하고, 상기 U-SIG 필드는 상기 반복 레거시 시그널 필드에 연속할 수 있다. 예를 들어, 상기 U-SIG 필드는 제1 U-SIG 심볼 및 제2 U-SIG 심볼을 통해 송신될 수 있다. 예를 들어, 상기 제2 U-SIG 심볼은 B0 비트 내지 B25 비트의 26 비트 제어정보를 기초로 구성될 수 있다. 예를 들어, 상기 제2 U-SIG 심볼의 B2 비트의 값은, 상기 송신 PPDU가 APPDU(Aggregated PPDU)인지 여부를 기초로 결정되고, 상기 APPDU는 상기 제1 타입 PPDU를 기초로 생성되는 제1 서브 PPDU를 추가로 포함할 수 있다.
본 명세서는 U-SIG의 다양한 비트/필드/서브필드를 기초로 상기 APPDU에 관련된 정보를 식별/지시할 수 있다. U-SIG를 디코딩한 수신 STA은 상기 PPDU가 종래의 PPDU인지 새로운 APPDU에 관한 정보를 획득할 수 있다. 상기 APPDU는 특정한 타입의 PPDU 이외에도 새로운 타입의 PPDU가 포함될 수 있기 때문에, 어느 하나의 PPDU를 성공적으로 디코딩했더라도, 상기 APPDU 전체에 대한 정보를 확인할 수 없는 경우가 발생한다. 이에 따라 특정 PPDU를 성공적으로 디코딩할 수 있는 STA이라 하더라도, 해당 PPDU가 APPDU 내에 포함되는 서브 PPDU인지 종래의 PPDU인지를 알아야 한다. 본 명세서의 일례는 수신 STA에게 PPDU의 타입에 관한 정보를 정확히 시그널링할 수 있다. 이에 따라 수신 STA의 오동작을 방지하는 효과가 발생할 수 있다.
도 1은 본 명세서의 송신 장치 및/또는 수신 장치의 일례를 나타낸다.
도 2는 무선랜(WLAN)의 구조를 나타낸 개념도이다.
도 3은 IEEE 규격에서 사용되는 PPDU의 일례를 도시한 도면이다.
도 4는 20MHz 대역 상에서 사용되는 자원유닛(RU)의 배치를 나타내는 도면이다.
도 5는 40MHz 대역 상에서 사용되는 자원유닛(RU)의 배치를 나타내는 도면이다.
도 6은 80MHz 대역 상에서 사용되는 자원유닛(RU)의 배치를 나타내는 도면이다.
도 7은 HE-SIG-B 필드의 구조를 나타낸다.
도 8은 MU-MIMO 기법을 통해 복수의 User STA이 동일한 RU에 할당되는 일례를 나타낸다.
도 9는 UL-MU에 따른 동작을 나타낸다.
도 10은 2.4 GHz 밴드 내에서 사용/지원/정의되는 채널의 일례를 나타낸다.
도 11은 5 GHz 밴드 내에서 사용/지원/정의되는 채널의 일례를 도시한다.
도 12는 6 GHz 밴드 내에서 사용/지원/정의되는 채널의 일례를 도시한다.
도 13은 본 명세서에 사용되는 PPDU의 일례를 나타낸다.
도 14는 본 명세서의 송신 장치 및/또는 수신 장치의 변형된 일례를 나타낸다.
도 15는 80MHz 대역 상에서 사용되는 자원유닛(RU)의 배치를 나타내는 도면이다.
도 16은 EHT PPDU의 예를 도시한다.
도 17은 본 명세서의 제1 제어 시그널 필드 또는 U-SIG 필드의 일례를 나타낸다.
도 18은 본 명세서의 Aggregated PPDU를 나타내는 도면이다.
도 19는 본 명세서의 일례를 설명하는 플로우 차트이다.
도 20은 송신 STA에서 수행되는 동작을 설명하는 절차흐름도이다.
도 21은 수신 STA에서 수행되는 동작을 설명하는 절차흐름도이다.
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(evolution)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 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 3은 IEEE 802.11ax 규격의 HE PPDU의 일례도 포함한다. 도 3에 따른 HE PPDU는 다중 사용자를 위한 PPDU의 일례로, HE-SIG-B는 다중 사용자를 위한 경우에만 포함되고, 단일 사용자를 위한 PPDU에는 해당 HE-SIG-B가 생략될 수 있다.
도시된 바와 같이, 다중 사용자(Multiple User; MU)를 위한 HE-PPDU는 L-STF(legacy-short training field), L-LTF(legacy-long training field), L-SIG(legacy-signal), HE-SIG-A(high efficiency-signal A), HE-SIG-B(high efficiency-signal-B), HE-STF(high efficiency-short training field), HE-LTF(high efficiency-long training field), 데이터 필드(또는 MAC 페이로드) 및 PE(Packet Extension) 필드를 포함할 수 있다. 각각의 필드는 도시된 시간 구간(즉, 4 또는 8 ㎲ 등) 동안에 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 4는 20MHz 대역 상에서 사용되는 자원유닛(RU)의 배치를 나타내는 도면이다.
도 4에 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 4의 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 4의 RU 배치는 다수의 사용자(MU)를 위한 상황뿐만 아니라, 단일 사용자(SU)를 위한 상황에서도 활용되며, 이 경우에는 도 4의 최하단에 도시된 바와 같이 1개의 242-유닛을 사용하는 것이 가능하며 이 경우에는 3개의 DC 톤이 삽입될 수 있다.
도 4의 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 5는 40MHz 대역 상에서 사용되는 자원유닛(RU)의 배치를 나타내는 도면이다.
도 4의 일례에서 다양한 크기의 RU가 사용된 것과 마찬가지로, 도 5의 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 6은 80MHz 대역 상에서 사용되는 자원유닛(RU)의 배치를 나타내는 도면이다.
도 4 및 도 5의 일례에서 다양한 크기의 RU가 사용된 것과 마찬가지로, 도 6의 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 7은 HE-SIG-B 필드의 구조를 나타낸다.
도시된 바와 같이, HE-SIG-B 필드(710)는 공통필드(720) 및 사용자-개별(user-specific) 필드(730)을 포함한다. 공통필드(720)는 SIG-B를 수신하는 모든 사용자(즉, 사용자 STA)에게 공통으로 적용되는 정보를 포함할 수 있다. 사용자-개별 필드(730)는 사용자-개별 제어필드로 불릴 수 있다. 사용자-개별 필드(730)는, SIG-B가 복수의 사용자에게 전달되는 경우 복수의 사용자 중 어느 일부에만 적용될 수 있다.
도 7에 도시된 바와 같이 공통필드(720) 및 사용자-개별 필드(730)는 별도로 인코딩될 수 있다.
공통필드(720)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 4와 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 PCTKR2021019188-appb-T000001
도 4의 일례와 같이, 20 MHz 채널에는 최대 9개의 26-RU가 할당될 수 있다. 표 1과 같이 공통필드(720)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(720)의 RU allocation 정보가 "00000001" 같이 설정되는 경우 대응되는 채널에 7개의 26-RU와 1개의 52-RU가 배치된다. 즉, 도 4의 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 PCTKR2021019188-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 7에 도시된 바와 같이, 사용자-개별 필드(730)는 복수 개의 사용자 필드를 포함할 수 있다. 상술한 바와 같이, 공통필드(720)의 RU allocation 정보를 기초로 특정 채널에 할당되는 STA(예를 들어 User STA)의 개수가 결정될 수 있다. 예를 들어, 공통필드(720)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 8의 일례를 통해 구체화된다.
도 8은 MU-MIMO 기법을 통해 복수의 User STA이 동일한 RU에 할당되는 일례를 나타낸다.
예를 들어, 도 7와 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(730)는 8개의 User field를 포함할 수 있다.
8개의 User field는 도 8에 도시된 순서로 포함될 수 있다. 또한 도 7에서 도시된 바와 같이, 2개의 User field는 1개의 User block field로 구현될 수 있다.
도 7 및 도 8에 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 8의 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 PCTKR2021019188-appb-T000003
Figure PCTKR2021019188-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 8과 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 8의 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 9는 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(930)을 송신할 수 있다. 즉, 송신 STA(예를 들어, AP)은 Trigger Frame(930)이 포함된 PPDU를 송신할 수 있다. Trigger frame이 포함된 PPDU가 수신되면 SIFS 만큼의 delay 이후 TB(trigger-based) PPDU가 송신된다.
TB PPDU(941, 942)는 동일한 시간 대에 송신되고, Trigger frame(930) 내에 AID가 표시된 복수의 STA(예를 들어, User STA)으로부터 송신될 수 있다. TB PPDU에 대한 ACK 프레임(950)은 다양한 형태로 구현될 수 있다.
도 10은 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 10은 2.4 GHz 밴드 내의 4개의 채널을 예시적으로 나타낸다. 도시된 제1 주파수 영역(1010) 내지 제4 주파수 영역(1040)은 각각 하나의 채널을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 주파수 영역(1010)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(1020)는 6번 채널을 포함할 수 있다. 이때 6번 채널의 중심 주파수는 2437 MHz로 설정될 수 있다. 제3 주파수 영역(1030)은 11번 채널을 포함할 수 있다. 이때 채널 11의 중심 주파수는 2462 MHz로 설정될 수 있다. 제4 주파수 영역(1040)는 14번 채널을 포함할 수 있다. 이때 채널 14의 중심 주파수는 2484 MHz로 설정될 수 있다.
도 11은 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 11에 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 12는 6 GHz 밴드 내에서 사용/지원/정의되는 채널의 일례를 도시한다.
6 GHz 밴드는 제3 밴드/대역 등의 다른 명칭으로 불릴 수 있다. 6 GHz 밴드는 중심주파수가 5.9 GHz 이상인 채널들이 사용/지원/정의되는 주파수 영역을 의미할 수 있다. 도 12에 도시된 구체적인 수치는 변경될 수 있다.
예를 들어, 도 12의 20 MHz 채널은 5.940 GHz부터 정의될 수 있다. 구체적으로 도 12의 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 12의 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 12의 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 12의 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 13은 본 명세서에 사용되는 PPDU의 일례를 나타낸다.
도 13의 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 13의 PPDU는 EHT 시스템에서 사용되는 PPDU 타입 중 일부 또는 전부를 나타낼 수 있다. 예를 들어, 도 13의 일례는 SU(single-user) 모드 및 MU(multi-user) 모드 모두를 위해 사용될 수 있다. 달리 표현하면, 도 13의 PPDU는 하나의 수신 STA 또는 복수의 수신 STA을 위한 PPDU일 수 있다. 도 13의 PPDU가 TB(Trigger-based) 모드를 위해 사용되는 경우, 도 13의 EHT-SIG는 생략될 수 있다. 달리 표현하면 UL-MU(Uplink-MU) 통신을 위한 Trigger frame을 수신한 STA은, 도 13의 일례에서 EHT-SIG 가 생략된 PPDU를 송신할 수 있다.
도 13에서 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 13의 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 13의 PPDU는 L-LTF 및 L-STF는 종래의 필드와 동일할 수 있다.
도 13의 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 13의 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 ㎲의 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 13의 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 13의 EHT-SIG는 수신 STA을 위한 제어 정보를 포함할 수 있다. EHT-SIG는 적어도 하나의 심볼을 통해 송신될 수 있고, 하나의 심볼은 4 ㎲의 길이를 가질 수 있다. EHT-SIG를 위해 사용되는 심볼의 개수에 관한 정보는 U-SIG에 포함될 수 있다.
EHT-SIG는 도 7 내지 도 8을 통해 설명된 HE-SIG-B의 기술적 특징을 포함할 수 있다. 예를 들어 EHT-SIG는, 도 7의 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 7의 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. EHT 규격에서, 상기 사용자 블록 필드(User block field)는 다양한 명칭으로 불릴 수 있다. 예를 들어, user encoding block field, user field 등의 명칭이 사용될 수 있다. 즉, EHT-SIG의 하나의 사용자 블록 필드는 최대 2개의 사용자 필드(user field)를 포함할 수 있다. 도 8의 일례와 동일하게, 각 사용자 필드(user field)는 MU-MIMO 할당에 관련되거나, non-MU-MIMO 할당에 관련될 수 있다.
도 7의 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 7의 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.
Figure PCTKR2021019188-appb-T000005
Figure PCTKR2021019188-appb-T000006
Figure PCTKR2021019188-appb-T000007
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 4에 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.
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 13의 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 13의 EHT-LTF는 MIMO 환경 또는 OFDMA 환경에서 채널을 추정하기 위하여 사용될 수 있다.
도 13의 PPDU(즉, EHT-PPDU)는 도 4 및 도 5의 일례를 기초로 구성될 수 있다.
예를 들어, 20 MHz 대역 상에서 송신되는 EHT PPDU, 즉 20 MHz EHT PPDU는 도 4의 RU를 기초로 구성될 수 있다. 즉, EHT PPDU에 포함되는 EHT-STF, EHT-LTF, 데이터 필드의 RU의 위치(location)는 도 4와 같이 결정될 수 있다.
40 MHz 대역 상에서 송신되는 EHT PPDU, 즉 40 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.
도 5의 RU 위치는 40 MHz에 대응되므로, 도 5의 패턴을 두 번 반복하면 80 MHz을 위한 톤-플랜(tone-plan)이 결정될 수 있다. 즉, 80 MHz EHT PPDU는 도 6의 RU가 아닌 도 5의 RU가 두 번 반복되는 새로운 톤-플랜을 기초로 송신될 수 있다.
도 5의 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 5의 패턴을 여러 번 반복하는 형태로 구성될 수 있다.
도 13의 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 13의 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.
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 13의 PPDU를 기초로 송수신되는 신호일 수 있다. 도 13의 PPDU는 다양한 타입의 프레임을 송수신하기 위해 사용될 수 있다. 예를 들어, 도 13의 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 13의 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 13의 PPDU는 데이터 프레임을 위해 사용될 수 있다. 예를 들어, 도 13의 PPDU는 제어 프레임, 관리 프레임, 및 데이터 프레임 중 적어도 둘 이상을 동시에 송신하기 위해 사용될 수도 있다.
도 14는 본 명세서의 송신 장치 및/또는 수신 장치의 변형된 일례를 나타낸다.
도 1의 부도면 (a)/(b)의 각 장치/STA은 도 14와 같이 변형될 수 있다. 도 14의 트랜시버(630)는 도 1의 트랜시버(113, 123)와 동일할 수 있다. 도 14의 트랜시버(630)는 수신기(receiver) 및 송신기(transmitter)를 포함할 수 있다.
도 14의 프로세서(610)는 도 1의 프로세서(111, 121)과 동일할 수 있다. 또는, 도 14의 프로세서(610)는 도 1의 프로세싱 칩(114, 124)과 동일할 수 있다.
도 14의 메모리(150)는 도 1의 메모리(112, 122)와 동일할 수 있다. 또는, 도 14의 메모리(150)는 도 1의 메모리(112, 122)와는 상이한 별도의 외부 메모리일 수 있다.
도 14를 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 14를 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.
도 15는 80MHz 대역 상에서 사용되는 자원유닛(RU)의 배치를 나타내는 도면이다. 본 명세서에서 사용되는 자원유닛(RU)의 배치는 다양하게 변경될 수 있다. 예를 들어, 80MHz 대역 상에서 사용되는 자원유닛(RU)의 배치는 다양하게 변경될 수 있다. 예를 들어, 80MHz 대역 상에서 사용되는 자원유닛(RU)의 배치 는 도 6이 아니라 도 15를 기초로 구성될 수 있다.
EHT PPDU의 구성
EHT 규격에 기초한 전송 방법을 지원하기 위해, 새로운 프레임 포맷이 이용될 수 있다. 상기 새로운 프레임 포맷을 이용하여 2.4/5/6 GHz 대역을 통해 신호를 전송하는 경우, EHT 규격이 지원되는 리시버(receiver)뿐만 아니라 convention Wi-Fi 리시버들(또는 STA)(예를 들어, 802.11n/ac/ax 규격에 따른 리시버들)도 상기 2.4/5/6 GHz 대역을 통해서 전송되는 EHT 신호를 수신할 수 있다.
EHT 규격에 기초한 PPDU의 프리앰블은 다양하게 설정될 수 있다. 이하에서는, EHT 규격에 기초한 PPDU의 프리앰블이 구성되는 실시 예가 설명될 수 있다. 이하에서는 EHT 규격에 기초한 PPDU가 EHT PPDU로 설명될 수 있다. 다만, EHT PPDU는 EHT 규격에 한정되지 않는다. EHT PPDU는 802.11be 규격(즉, EHT 규격)뿐만 아니라, 802.11be 규격을 개량(advance)/진화(evolve)/확장(extension)한 새로운 규격에 기초한 PPDU를 포함할 수 있다.
도 16은 EHT PPDU의 예를 도시한다.
도 16을 참조하면, EHT PPDU(1600)는 L-part(1610) 및 EHT-part(1620)을 포함할 수 있다. EHT PPDU(1600)는 하위 호환성(Backward compatibility)을 지원하기 위한 포맷으로 구성될 수 있다. 또한, EHT PPDU(1600)는 단일 STA(single STA) 및/또는 multiple STA에게 송신될 수 있다. EHT PPDU(1600)는 EHT 규격의 MU-PPDU의 일 예일 수 있다.
EHT PPDU(1600)은 레거시 STA(802.11n/ac/ax 규격에 따른 STA)과의 공존(coexistence) 또는 하위 호환성(Backward compatibility)을 위하여 EHT-part(1620) 앞에 L-part(1610)가 먼저 전송되는 구조로 구성될 수 있다. 예를 들어, L-part(1610)는 L-STF, L-LTF, 및 L-SIG를 포함할 수 있다. 예를 들어, L-part(1610)에 phase rotation이 적용될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, EHT part(1620)는 RL-SIG, U-SIG(1621), EHT-SIG(1622), EHT-STF, EHT-LTF 및 data 필드를 포함할 수 있다. 11ax 규격과 유사하게, L-SIG의 reliability 및 range extension을 위하여 RL-SIG가 EHT part(1620)에 포함될 수 있다. 상기 RL-SIG는 L-SIG 이후 바로 송신될 수 있으며, L-SIG가 반복되도록 구성될 수 있다.
예를 들어, L-SIG 및 RL-SIG에 4 개의 추가적인(extra) 서브 캐리어들이 적용될 수 있다. 상기 추가적인(extra) 서브 캐리어들은 [-28, -27, 27, 28]으로 구성될 수 있다. 상기 추가적인(extra) 서브 캐리어들은 BPSK 방식으로 변조될 수 있다. 또한, 상기 추가적인(extra) 서브 캐리어들에 [-1 -1 -1 1]의 계수(coefficients)가 맵핑될(mapped) 수 있다.
예를 들어, EHT-LTF는 1x EHT-LTF, 2x EHT-LTF 또는 4x EHT-LTF 중 하나로 구성될 수 있다. EHT 규격은, 16개의 공간 스트림(spatial streams)을 위한 EHT-LTF를 지원할 수 있다.
도 16의 각 필드는 도 13에서 설명된 각 필드와 동일할 수 있다.
이하에서는 상기 제1 제어 시그널 필드(예를 들어, U-SIG 필드) 및 제2 제어 시그널 필드(예를 들어, EHT-SIG 필드)에 대해 구체적으로 설명한다.
상기 제1 제어 시그널 필드(예를 들어, U-SIG 필드)에 포함되지 못한 제어 정보는 오버플로우된 정보(overflowed information), 또는 오버플로우(overflow) 정보 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다. 상기 제2 제어 시그널 필드(예를 들어, EHT-SIG 필드)는 공통 필드(common field) 및 사용자 특정 필드(user specific field)를 포함할 수 있다. 상기 공통 필드(common field) 및 사용자 특정 필드(user specific field) 각각은 적어도 하나의 인코딩 블록(예를 들어, binary convolutional code (BCC) 인코딩 블록)을 포함할 수 있다. 하나의 인코딩 블록은 적어도 하나의 심볼을 통해 송신/수신될 수 있으며, 하나의 인코딩 블록이 반드시 하나의 심볼을 통해서 송신되는 것은 아니다. 한편 인코딩 블록을 송신하는 하나의 심볼은 4 ㎲의 심볼 길이를 가질 수 있다.
본 명세서에서 제안하는 송신/수신 PPDU는 적어도 하나의 사용자(user)를 위한 통신을 위해 사용될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서의 기술적 특징은, 11be 표준에 따른 MU-PPDU(예를 들어, EHT MU PPDU)에 적용될 수 있다.
도 17은 본 명세서의 제1 제어 시그널 필드 또는 U-SIG 필드의 일례를 나타낸다.
도시된 바와 같이, 상기 제1 제어 시그널 필드(예를 들어, U-SIG 필드)는 Version independent field(1710) 및 version dependent field(1720)을 포함할 수 있다. 예를 들어, Version independent field(1710)는 무선랜의 Version(예를 들어, IEEE 802.11be 및 11be의 차세대 규격)과 무관하게 지속적으로 포함되는 제어 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, version dependent field(1720)는 해당 Version(예를 들어, IEEE 802.11be 규격)에 종속하는 제어 정보를 포함할 수 있다.
예를 들어, Version independent field (1710)는 11be 및 11be 이후의 Wi-Fi version을 indication하는 3bit의 version identifier, 1bit DL/UL field BSS color, 및/또는 TXOP duration에 관련된 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, version dependent field(1720) PPDU format type 및/또는 Bandwidth, MCS에 관련된 정보를 포함할 수 있다.
예를 들어, 도 17에 도시된 제1 제어 시그널 필드(예를 들어, U-SIG 필드)는 두 symbol(예를 들어 2개의 연속하는 4 ㎲ 길이의 심볼)이 jointly encoding 될 수 있다. 또한, 도 17의 필드는 각 20 MHz 대역/채널을 위한 52개 data tone 및 4개의 pilot tone을 기초로 구성될 수 있다. 또한, 도 17의 필드는 종래 11ax 표준의 HE-SIG-A와 동일한 방식으로 modulation될 수 있다. 달리 표현하면, 도 17의 필드는 BPSK 1/2 code rate를 기초로 modulation 될 수 있다.
예를 들어, 상기 제2 제어 시그널 필드(예를 들어, EHT-SIG 필드)는 Common field와 user specific field로 구별될 수 있고, 다양한 MCS level을 기초로 encoding될 수 있다. 예를 들어, 상기 Common field는 송신/수신 PPDU(예를 들어, 데이터 필드)에서 사용되는 spatial stream에 관련된 지시 정보 및 RU에 관련된 지시 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 user specific field는 적어도 하나의 특정 user(또는 수신 STA)에 의해 사용되는 ID 정보, MCS, coding에 관련된 지시 정보를 포함할 수 있다. 달리 표현하면, 상기 user specific field는, 상기 common field에 포함되는 RU 할당 서브필드(RU allocation sub-field)에 의해 지시되는 적어도 하나의 RU를 통해 송신되는 데이터 필드에 대한 디코딩 정보(예를 들어 해당 RU에 할당된 STA ID 정보, MSC 정보, 및/또는 채널 코딩 타입/레이트 정보)를 포함할 수 있다.
상술한 제1 제어 시그널 필드 또는 U-SIG 필드는 2개의 연속하는 심볼을 통해 송신될 수 있다. 달리 표현하면, 상기 U-SIG 필드는 제1 심볼을 통해 송신되는 제1 U-SIG 신호 및 제2 심볼을 통해 송신되는 제2 U-SIG 신호를 포함할 수 있다. 상기 제1 U-SIG 신호 및 상기 제2 U-SIG 신호 각각은 26 비트 제어정보를 기초로 구성될 수 있다.
예를 들어, 상기 제1 U-SIG 신호는 B0 비트 내지 B25 비트를 포함하는 26 비트 제어정보를 기초로 구성될 수 있다. 상기 제1 U-SIG 신호를 위한 B0 비트 내지 B25 비트의 일례는 이하와 같다. 표 8에 기재된 필드(또는 서브필드)는 Version independent 카테고리에 속할 수 있다.
표 8에 기재된 바와 같이, 상기 제1 U-SIG 신호의 B0 비트 내지 B2 비트는 3 비트 정보를 통해 PPDU의 PHY Version에 관련된 정보를 포함할 수 있다. 상기 제1 U-SIG 신호의 B3 비트 내지 B5 비트는 3 비트 정보를 통해 송수신 PPDU의 대역폭에 관한 정보를 포함할 수 있다. 상기 제1 U-SIG 신호의 B6 비트는 송수신 PPDU가 UL 통신을 위한 것인지 DL 통신을 위한 것인지에 관한 정보를 포함할 수 있다. 상기 제1 U-SIG 신호의 B7 비트 내지 B12 비트는 송수신 PPDU의 BSS Color ID에 관한 정보를 포함할 수 있다. 상기 BSS Color ID에 관한 정보는 송수신 PPDU가 Intra-PPDU인지 inter-PPDU인지를 식별하는데 사용될 수 있다. 상기 제1 U-SIG 신호의 B13 비트 내지 B19 비트는 송수신 PPDU의 TXOP의 duration에 관한 정보를 포함할 수 있다. 상기 제1 U-SIG 신호의 B20 비트 내지 B24 비트는 reserved 비트이고, 수신 STA에 의해 무시(ignore)될 수 있다. 상기 제1 U-SIG 신호의 B25 비트는 reserved 비트이고, 수신 STA의 수신 동작의 종료(termination)에 관련될 수 있다.
Bit Field Number of bits
B0 - B2 PHY Version Identifier 3
B3 - B5 Bandwidth 3
B6 UL/DL 1
B7 - B12 BSS Color 6
B13 - B19 TXOP 7
B20 - B24 Disregard 5
B25 Validate 1
예를 들어, 상기 제2 U-SIG 신호는 B0 비트 내지 B25 비트를 포함하는 26 비트 제어정보를 기초로 구성될 수 있다. 상기 제2 U-SIG 신호를 위한 B0 비트 내지 B25 비트의 일례는 이하와 같다. 표 9에 기재된 필드(또는 서브필드) 중 B0 비트 내지 B 15 비트는 Version dependent 카테고리에 속할 수 있다.상기 제2 U-SIG 신호의 B0 내지 B1 비트는, 송수신 PPDU가 DL OFDMA 통신을 위해 사용되는지, DL MU-MIMO 통신을 위해 사용되는지, SU 또는 NDP 통신을 위해 사용되는지 등에 관한 정보를 포함할 수 있다. 상기 제2 U-SIG 신호의 B2 비트 및 B8 비트 reserved 비트이고, 수신 STA의 수신 동작의 종료(termination)에 관련될 수 있다. 상기 제2 U-SIG 신호의 B3 비트 내지 B7 비트는 송수신 PPDU에 적용되는 펑쳐링 패턴에 관한 정보를 포함할 수 있다. 상기 제2 U-SIG 신호의 B9 비트 내지 B10 비트는 EHT-SIG 필드에 적용되는 MCS 기법을 위한 정보를 포함할 수 있다. 상기 제2 U-SIG 신호의 B11 비트 내지 B15 비트는 EHT-SIG 필드를 송신하기 위해 사용되는 심볼의 개수에 관한 정보를 포함할 수 있다. 상기 제2 U-SIG 신호의 B16 비트 내지 B19 비트는 U-SIG 필드를 위한 CRC 필드를 포함할 수 있다. 상기 CRC 필드는, 상기 제1 U-SIG 신호의 B0 비트 내지 B25 비트 및 상기 제2 U-SIG 신호의 B0 비트 내지 B15 비트를 기초로 계산될 수 있다. 상기 제2 U-SIG 신호의 B25 비트는 Tail 비트로 모두 0으로 설정될 수 있다.
Bit Field Number of bits
B0 - B1 PPDU Type And Compression Mode 2
B2 Validate 1
B3-B7 Punctured Channel Information 5
B8 Validate 1
B9 - B10 EHT-SIG MCS 2
B11 - B15 Number Of EHT-SIG Symbols 5
B16-B19 CRC 4
B20-B25 Tail 6
상기 제2 시그널 필드(예를 들어, 상기 EHT-SIG)는 common field와 user specific field로 구분될 수 있다. 예를 들어, 상기 common field는 RU allocation 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 user specific field는 user(즉, 수신 STA)에 대한 정보를 포함하는 적어도 한 개의 user encoding block field 또는 user field를 포함할 수 있다. 상기 EHT-SIG는 20 MHz Segment로 구성되는 EHT-SIG content channel을 통해 송신될 수 있다. 즉 1개의 EHT-SIG content channel은 20 MHz sub-channel을 통해 송신될 수 있다. 예를 들어, 80 MHz 이상의 대역폭을 가지는 PPDU는 2개의 EHT-SIG content channel를 통해 송신될 수 있다. 예를 들어, 상기 2개의 EHT-SIG content channel은 EHT CC1 및 EHT CC2라 불릴 수 있다. 예를 들어, PPDU가 160 MHz를 통해 송신되는 경우, 2개의 80 MHz 대역마다 서로 다른 정보를 가지는 EHT-SIG가 송신될 수 있다. 어느 하나의 80 MHz 대역을 통해 송신되는 EHT-SIG는 EHT CC1 및 EHT CC2를 통해 송신될 수 있다.
본 명세서의 기술적 특징은 Aggregated PPDU에 관련된다.
도 18은 본 명세서의 Aggregated PPDU를 나타내는 도면이다. 상기 A-PPDU는 APPDU,송신 APPDU, 수신 APPDU 등의 다양한 명칭으로 표시될 수 있다.
본 명세서의 A-PPDU는 복수의 Sub-PPDU를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 A-PPDU는 제1 Sub-PPDU (또는 Sub-PPDU-1)를 포함할 수 있다. 상기 제1 Sub-PPDU는 제1 타입 PPDU일 수 있다. 상기 제1 타입 PPDU는 제1 포맷 PPDU 또는 제1 PHY 버전 PPDU 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다. 예를 들어, 상기 제1 타입 PPDU는 종래의 HE(High Efficiency) PPDU 또는 다양한 타입의 PPDU일 수 있다.
예를 들어, 상기 A-PPDU는 제2 Sub-PPDU (또는 Sub-PPDU-2)를 포함할 수 있다. 상기 제2 Sub-PPDU는 제2 타입 PPDU일 수 있다. 상기 제2 타입 PPDU는 제2 포맷 PPDU 또는 제2 PHY 버전 PPDU 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다. 예를 들어, 상기 제2 타입 PPDU는 EHT(extremely high throughput) PPDU, HE(High Efficiency) PPDU, 또는 다양한 타입의 PPDU일 수 있다.
상기 A-PPDU에 포함되는 Sub-PPDU의 개수는 다양하게 설정될 수 있다. 예를 들어, 2, 3, 4 개의 Sub-PPDU들을 포함하는 A-PPDU가 생성될 수 있다. 하나의 A-PPDU에 포함되는 다수의 Sub-PPDU는 서로 다른 타입의 PPDU일 수 있다. 또는, 하나의 A-PPDU에 포함되는 다수의 Sub-PPDU 중 일부는 서로 동일한 타입의 PPDU일 수 있다. 예를 들어, A-PPDU에 포함되는 제1 및 제2 sub-PPDU는 모두 EHT PPDU 이거나 HE PPDU일 수도 있다.
도 18에 표시된 구체된 수치는 변형될 수 있다. 예를 들어, Sub-PPDU-1은 160 MHz가 아니라 80 MHz 등의 다양한 대역을 통해 송신될 수 있다. 예를 들어, Sub-PPDU-2 또는 Sub-PPDU-3은 80 MHz가 아니라 160 MHz 등의 다양한 대역을 통해 송신될 수 있다.
도 19는 본 명세서의 일례를 설명하는 플로우 차트이다.
본 명세서의 A-PPDU는 SST(Subchannel Selective Transmission) operation을 통해 송신되거나 수신될 수 있다. 본 명세서의 A-PPDU는 Downlink 또는 Uplink를 통해 송신될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서의 A-PPDU는 SST operation를 기초로 Downlink를 통해 송신될 수 있다.
구체적으로, 본 명세서의 A-PPDU는 종래의 TWT SP(target wake time service period)를 기초로 송신될 수 있다. 종래의 무선랜 규격은 다수의 TWT SP(예를 들어, TWT SP1, TWT SP2, … TWT SP#n)를 지원할 수 있다. 각각의 TWT SP는 time period이며, 특정 TWT SP에 할당된 STA(예를 들어, non-AP STA)은 할당된 TWT SP 동안에 awake 상태를 유지할 수 있다. TWT SP의 start time 등에 관한 정보는 TWT Request와 TWT Response를 통해 협상될 수 있다.
도 19에 도시된 바와 같이, 제1 타입 STA(예를 들어, HE non-AP STA)는 TWT Request를 통해 TWT SP에 관한 정보를 요청할 수 있다(S1910). 예를 들어, AP STA은 TWT Response를 통해 TWT SP에 관한 정보를 응답할 수 있다(S1920). 즉, TWT Request/Response의 송수신을 통해 제1 타입 STA을 위한 TWT SP가 결정될 수 있고, 해당 TWT SP 동안 송수신에 사용되는 채널/대역에 관한 정보가 결정될 수 있다. 도 19에 도시된 바와 같이, 제2 타입 STA(예를 들어, EHT non-AP STA)는 TWT Request를 통해 TWT SP에 관한 정보를 요청할 수 있다(S1930). 예를 들어, AP STA은 TWT Response를 통해 TWT SP에 관한 정보를 응답할 수 있다(S1940). TWT Request/Response의 송수신을 통해 제2 타입 STA을 위한 TWT SP가 결정될 수 있고, 즉, 해당 TWT SP 동안 송수신에 사용되는 채널/대역에 관한 정보가 결정될 수 있다.
예를 들어, TWT Request/Response 내에는 TWT Element가 정의될 수 있고, 상기 TWT element 내에는 TWT Channel subfield가 정의될 수 있다. 상기 TWT Channel subfield는 SST operation(S1950)을 위해 사용되는 채널/대역(즉, TWT channel 또는 TWT sub-channel)에 관한 (식별) 정보를 포함할 수 있다.
상술한 바와 같이 본 명세서의 A-PPDU는 다양한 타입의 Sub-PPDU를 가질 수 있지만, 이하의 일례에서는 상기 A-PPDU가 제1 타입 STA(예를 들어, 종래의 HE STA)과 제2 타입 STA(예를 들어, EHT STA)을 지원하는 일례가 설명된다.
도 19에 도시된 바와 같이, SST operation(S1950)을 수행하기 위해, 제1 타입 STA(즉, HE non-AP STA)과 제2 타입 STA(즉, EHT non-AP STA)은, 종래의 individual TWT 기법을 기초로, AP로부터 SST operation(S1950)을 통해서 PPDU를 송수신 할 subchannel을 할당 받을 수 있다. 예를 들어, 상기 HE non-AP STA는 160 MHz BW 내에서 SST 동작을 수행할 80 MHz channel(e.g., Primary 80 MHz channel or secondary 80 MHz channel)에 대한 정보를 상기 TWT Channel subfield에 포함시킬 수 있다. 또한, 상기 EHT non AP STA도, 상기 HE non-AP STA과 동일하게, BSS operation BW 내에서 SST 동작을 수행할 80 MHz channel 혹은 160 MHz channel에 대한 정보를 상기 TWT Channel subfield에 포함시킬 수 있다.
도 19에 도시된 바와 같이, SST operation(S1950)에 관련된 A-PPDU를 위한 individual TWT 설정/협상 동작은 HE non-AP STA 와 EHT non-AP STA별 서로 각각 수행될 수 있다. 예를 들어, 각 individual TWT 설정/협상 동작에서 설정되는 상기 TWT Channel subfield는 20 MHz 당 bitmap으로 구성될 수 있다. 예를 들어, BSS operation BW가 160 MHz 인 경우에 HE individual TWT설정/협상 과정 또는 EHT individual TWT 설정/협상 과정에서 사용되는 bitmap의 크기는 8 비트일 수 있고, BSS operation BW가 320 MHz인 경우에 EHT individual TWT 설정/협상 과정에서 사용되는 bitmap의 크기는 16 비트일 수 있다.
본 명세서의 SST operation은 A-PPDU를 기초로 수행될 수 있고, 상기 A-PPDU는 HE non-AP STA를 위한 제1 서브 PPDU(e.g., HE sub-PPDU)와 EHT non-AP STA를 위한 제2 서브 PPDU(e.g., EHT sub-PPDU)를 포함할 수 있다. 이에 따라 상기 HE non-AP STA(즉, 제1 타입 STA)과 EHT non-AP STA(즉, 제2 타입 STA)을 위해 individual TWT 설정/협상 과정을 통해 적절한 채널/대역이 할당되는 것이 바람직하다.
이하에서는 SST operation에 참여하는 상기 HE non-AP STA(즉, 제1 타입 STA)과 EHT non-AP STA(즉, 제2 타입 STA)을 위해 적절한 채널/대역(예를 들어, TWT sub-channel)이 설정되는 다양한 일례가 설명된다.
상기 SST operation을 위하여, 상기 HE non-AP STA(즉, 제1 타입 STA)에는 80 MHz subchannel이 할당될 수 있고, 상기 EHT non-AP STA(즉, 제2 타입 STA)는 80 MHz 혹은 160 MHz subchannel이 할당될 수 있다. 위와 같이 할당되는 subchannel을 고려하여 160 MHz BW와 320 MHz BW에서, 다음과 같이 HE non AP STA(즉, 제1 타입 STA)와 EHT non AP STA(즉, 제2 타입 STA)에 대한 동시 전송을 위한 A-PPDU가 구성될 수 있다.
기술적특징 1. 160 MHz
예를 들어, 이하에서는 BSS operation BW가 160 MHz인 경우의 일례가 설명된다.
기술적특징 1.A. SST 동작을 고려하여 160 MHz는 P80 채널(Primary 80 MHz 채널)과 S80 채널(Secondary 80 MHz 채널)로 구분될 수 있다. 이 경우, HE non-AP STA(즉, 제1 타입 STA)와 EHT non AP STA(즉, 제2 타입 STA)는 다음과 같이 할당될 수 있다.
기술적특징 1.A.i. 예를 들어, 다음과 같이 할당될 수 있다. [P80, S80] = [HE non-AP STA, EHT non-AP STA]. 즉 상기 P80 MHz 채널은 HE non-AP STA에게 할당되고, 상기 S80 MHz 채널은 EHT non-AP STA에게 할당될 수 있다.
기술적특징 1.A.ii. 예를 들어, 다음과 같이 할당될 수 있다. [P80, S80] = [EHT non-AP STA, HE non-AP STA]
기술적특징 1.B. 상기에서 HE non-AP STA(즉, 제1 타입 STA)가 할당된 80 MHz에는 20 MHz only HE non-AP STA도 할당될 수 있다.
기술적특징 1.C. 상기에서 EHT non-AP STA가 할당된 80 MHz에는 20 MHz only EHT non-AP STA도 할당될 수 있다
기술적특징 2. 320 MHz
예를 들어, 이하에서는 BSS operation BW가 320 MHz인 경우의 일례가 설명된다.
기술적특징 2.A. 종래의 HE 규격은 최대 대역폭(BW)이 160 MHz까지 정의되어 있기 때문에, 전체 320 MHz 중에서 P160 MHz(Primary 160 MHz)만 HE non-AP STA(즉, 제1 타입 STA)의 SST 동작을 위해 할당될 수 있다. 이 경우, A-PPDU는 다음과 같이 구성될 수 있다.
기술적특징 2.A.i. 이 경우, P160 MHz 대역은 이하와 같이 구성될 수 있다.
기술적특징 2.A.i.1. 예를 들어, 상기 P160 MHz 대역 중에서 P80 MHz에만 HE non-AP STA(즉, 제1 타입 STA)이 할당될 수 있다.
기술적특징 2.A.i.1.A. 예를 들어, 다음과 같이 할당될 수 있다. [P80, S80] = [HE non-AP STA, EHT non-AP STA]
기술적특징 2.A.i.2. 예를 들어, 상기 P160 MHz 대역 중에서 S80 MHz 에만 HE non-AP STA(즉, 제1 타입 STA)이 할당될 수 있다.
기술적특징 2.A.i.2.A. 예를 들어, 다음과 같이 할당될 수 있다. [P80, S80] = [EHT non-AP STA, HE non-AP STA]
기술적특징 2.A.i.3. 예를 들어 P160 MHz 대역 내의 각 80 MHz 대역에 HE non-AP STA(즉, 제1 타입 STA)이 할당될 수 있다. 즉 P160 MHz는 HE non-AP STA(즉, 제1 타입 STA)에게만 할당될 수 있다.
기술적특징 2.A.i.3.A. 예를 들어, 다음과 같이 할당될 수 있다. [P80, S80] = [HE non-AP STA, HE non-AP STA]
기술적특징 2.A.i.4. 상술한 일례에서 S160 (Secondary 160 MHz 채널)은 SST를 통해서 EHT non-AP STA(제2 타입 STA)에게 할당될 수 있다.
기술적특징 2.A.i.5. 상술한 일례에서 HE non-AP STA(즉, 제1 타입 STA)가 할당된 80 MHz에는 20 MHz only HE non-AP STA도 할당될 수 있다.
기술적특징 2.A.i.6. 상술한 일례에서 EHT non-AP STA(즉, 제2 타입 STA)가 할당된 80 MHz에는 20 MHz only EHT non-AP STA도 할당될 수 있다
기술적특징 2.B. 상기와 다르게 SST 동작을 통하여 HE non-AP STA(즉, 제1 타입 STA)는 S160 MHz에 포함된 하나의 80 MHz에 할당될 수 있다.
기술적특징 2.B.i. 종래 HE 규격의 최대 대역폭(max BW)은 160 MHz 이기 때문에 HE non-AP STA(제1 타입 STA)는 S160을 인식하지 못할 수 있다. 따라서, 상기 320 MHz 대역에 포함된 S160 채널은 P160 채널 다음에 존재하는 adjacent 160 MHz로 지시될 수 있다. 예를 들어, P160 채널의 160 MHz channel index가 1인 경우에, S160 채널은 160 MHz channel index 2로 지시되거나, 새로운 P160 채널로 지시될 수 있다. 상기 정보(즉, adjacent 160 MHz에 관한 정보)는 beacon frame을 통해서 전송되거나 center frequency 정보와 frequency offset(or subchannel offset)을 이용하여 지시될 수 있다.
기술적특징 2.B.i.1. HE non AP STA(즉, 제1 타입 STA)는 상기 S160 채널에 대해서 P160 채널로 인식할 수 있다.
기술적특징 2.B.i.1.A. 예를 들어, BSS operation BW가 320 MHz인 경우에 해당 BW 내에는 2개의 160 MHz 채널이 존재하기 때문에 HE non-AP STA는 160 MHz channelization을 기초로 각각의 160 MHz 채널을 이용하는 것으로 인식할 수 있다. 이 경우, 기존의 동작이 그대로 사용될 수 있다.
기술적특징 2.B.ii. S160 채널은, 상기 P160 채널과 동일하게, SST 동작을 위한 HE non-AP STA(즉, 제1 타입 STA)를 위하여 다음과 같은 기법으로 할당될 수 있다.
기술적특징 2.B.ii.1. 예를 들어, S160 MHz에 대한 세부적인 일례는 다음과 같다.
기술적특징 2.B.ii.1.A. 예를 들어, S160 MHz 대역 중에서 First 80 MHz 대역에만 HE non-AP STA(즉, 제1 타입 STA)가 할당될 수 있다.
기술적특징 2.B.ii.1.A.i. 즉, 다음과 같이 할당이 수행될 수 있다. [First 80, Second80] = [HE non-AP STA, EHT non-AP STA]
기술적특징 2.B.ii.1.B. 예를 들어, S160 MHz 대역 중에서 Second 80 MHz 대역에만 HE non-AP STA(즉, 제1 타입 STA)가 할당될 수 있다.
기술적특징 2.B.ii.1.B.i. 즉, 다음과 같이 할당이 수행될 수 있다. [First 80, Second80] = [EHT non-AP STA, HE non-AP STA]
기술적특징 2.B.ii.1.C. 예를 들어, P160 MHz 대역 중에서 각 80 MHz 대역에 HE non-AP STA가 할당될 수 있다. 즉 P160 MHz에는 HE non-AP STA만 할당될 수 있다.
기술적특징 2.B.ii.1.C.i. 즉, 다음과 같이 할당이 수행될 수 있다. [First 80, Second80] = [HE non-AP STA, HE non-AP STA]
기술적특징 2.B.ii.2. 상술한 일례에서, 편의상 S160내 존재하는 80 MHz 를 first 80, second 80으로 구분하였으나, frequency 측면에서 first 80 MHz는 S160 MHz 내에 존재하는 upper 80 MHz or lower 80 MHz를 의미할 수 있다.
기술적특징 2.B.ii.2.A. HE STA 관점에서, S160은 다른 P160 MHz 로 인식될 수 있으므로, 상기 first 80과 second 80은 primary 채널과 secondary 채널로 사용될 수 있다.
기술적특징 2.B.ii.3. 상술한 일례에서, P160은 SST 동작을 위해 HE non-AP STA 또는 EHT non-AP STA에게 할당될 수 있다.
기술적특징 2.B.ii.4. 상기에서 HE non-AP STA가 할당된 80 MHz에는 20 MHz only HE non-AP STA도 할당될 수 있다.
기술적특징 2.B.ii.5. 상기에서 EHT non-AP STA가 할당된 80 MHz에는 20 MHz only EHT non-AP STA도 할당될 수 있다
기술적특징 2.C. 상술한 기술적 특징을 모두 고려하여 HE non-AP STA는 SST 동작을 통해서 320 MHz의 P160과 S160에 존재하는 80 MHz 채널/대역 중 하나 이상을 할당 받을 수 있으며 이때 A-PPDU는 이하의 할당을 기초로 설정될 수 있다.
기술적특징 2.C.i. 80 MHz allocation for A-PPDU
case 1st 80 MHz 2nd 80 MHz 3rd 80 MHz 4th 80 MHz
1 E H E H
2 E H H E
3 H E H E
4 H E E H
상기 표에서 “H”는 HE non AP STA(즉, 제1 타입 STA)를 의미하고, “E”는 EHT non AP STA(즉, 제2 타입 STA)를 의미할 수 있다. 상기 표에서 1st, 2nd, 3rd, 4th 의 의미는 320 MHz 대역 내에서 임의의 80 MHz를 나타낸다. 예를 들어, 1st 80 MHz(또는 2nd, 3rd, 4th 80 MHz)는 P80, S80, Upper 80, Lower 80 등과 같이 다양한 채널/대역을 의미할 수 있다.
상술한 기술적 특징에 따라, 상기 제1 타입 STA 및 상기 제2 타입 STA를 위한 대역/채널(즉, TWT sub-channel)이 할당될 수 있고, 할당된 대역/채널은 SST operation을 통해 사용될 수 있다. 예를 들어, 송신 STA(예를 들어, AP)는 상기 제1 타입 STA 및 제2 타입 STA를 위해 할당된 대역/채널(즉, TWT sub-channel)을 기초로 A-PPDU를 구성할 수 있다. 예를 들어, individual TWT 협상 단계(예를 들어, 도 19의 S1910, S1920 단계)를 통해 상기 제1 타입 STA를 위한 대역/채널(즉, TWT sub-channel)이 결정되는 경우, 상기 A-PPDU에 포함되는 제1 타입 PPDU(예를 들어, HE-sub-PPDU 또는 HE PPDU portion)는 상기 협상 단계(예를 들어, 도 19의 S1910, S1920 단계)에서 협상된 대역/채널을 기초로 구성될 수 있다. 예를 들어, 상기 제1 타입 STA를 위한 대역/채널(즉, TWT sub-channel)을 기초로, 상기 제1 타입 PPDU(예를 들어, HE-sub-PPDU 또는 HE PPDU portion)의 대역폭 및/또는 preamble puncturing 이 결정될 수 있다.
또한, individual TWT 협상 단계(예를 들어, 도 19의 S1930, S1940 단계)를 통해 상기 제2 타입 STA를 위한 대역/채널(즉, TWT sub-channel)이 결정되는 경우, 상기 A-PPDU에 포함되는 제2 타입 PPDU(예를 들어, EHT-sub-PPDU 또는 EHT PPDU portion)는 상기 협상 단계(예를 들어, S1930, S1940 단계)에서 협상된 대역/채널을 기초로 구성될 수 있다. 예를 들어, 상기 제2 타입 STA를 위한 대역/채널(즉, TWT sub-channel)을 기초로, 상기 제2 타입 PPDU(예를 들어, EHT-sub-PPDU 또는 EHT PPDU portion)의 대역폭 및/또는 preamble puncturing이 결정될 수 있다.
상기 SST 동작을 위해 A-PPDU가 사용되는 경우, 송수신된 PPDU가 종래의 PPDU인지 또는 본 명세서에 따른 A-PPDU인지가 식별되는 것이 바람직하다. 예를 들어, 수신 STA이 A-PPDU 내에 포함된 특정 타입의 sub-PPDU만을 복호하는 경우, 해당 수신 STA은 상기 sub-PPDU가 A-PPDU 내에 포함된 신호인지 아니면 통상의 PPDU 내에 포함되는 신호인지를 구별하지 못할 수 있다. 이 경우, 상기 수신 STA은 무선 매체 상에서 상기 sub-PPDU 만이 송수신되는 신호의 전부로 파악할 수 있다. 그러나 상기 sub-PPDU 이외에도 다른 sub-PPDU가 상기 A-PPDU를 통해 동시에 송수신되고 있기 때문에, 수신 STA은 송수신 PPDU의 type에 관한 정보를 획득하는 것이 바람직하다. 예를 들어, 특정 STA은 A-PPDU의 존재를 모르고, 특정 sub-PPDU의 존재만을 파악하는 경우, 다른 A-PPDU에 interference 를 발생시킬 수 있다. 본 명세서의 일례와 같이 A-PPDU의 타입에 관한 정보를 정확히 지시할 수 있다면, 상술한 기술적 문제는 해결될 수 있다.
본 명세서는 다양한 필드를 통해 송수신 PPDU의 type에 관한 정보(즉, 송수신 PPDU가 A-PPDU인지 통상의 PPDU인지에 관한 정보)를 송수신하는 일례를 제안한다. 상기 표 8 및 표 9에 기재된 바와 같이, 상기 제1 U-SIG 신호/심볼 및 상기 제2 U-SIG 신호/심볼은 다양한 필드/비트/서브필드를 포함한다. 예를 들어, 본 명세서는 상기 표 9의 B2 비트(즉, Validate 비트)를 기초로 상기 송수신 PPDU의 type에 관한 정보를 식별하는 일례를 제안한다. 상기 표 9의 B0 비트 내지 B0 비트(즉, PPDU Type And Compression Mode 서브필드)는 송수신 PPDU가 OFDMA 송신, SU/NDP 송신, 및/또는 non-OFDMA 송신에 관련되는지 여부에 관한 정보를 포함할 수 있다. 이에 따라 송수신 PPDU가 APPDU인지 여부에 관한 정보는, 상기 PPDU Type And Compression Mode 서브필드에 연속하는 비트(즉, 상기 제2 U-SIG 신호/심볼의 B2 비트)에 포함될 수 있다.
기술적 특징 3. 예를 들어, 상기 PPDU Type And Compression Mode 서브필드의 값은 “0”, “1”, 또는 “2”로 설정될 수 있다. 예를 들어, “0” 값은 OFDMA PPDU에 기초한 송신 모드를 의미할 수 있다. 예를 들어, “1” 값은 EHT SU 또는 EHT sounding NDP에 기초한 송신 모드를 의미할 수 있다. 예를 들어, “2” 값은 non-OFDMA MU-MIMO에 기초한 송신 모드를 의미할 수 있다.
기술적 특징 4. 상기 A-PPDU에 관련하여, 상기 제1 U-SIG 신호/심볼의 B6 비트(즉, DL/UL field) 및 상기 제2 U-SIG 신호/심볼의 B0 비트 내지 B1 비트(즉, PPDU type and compression mode field)가 이하와 같이 설정될 수 있다.
기술적 특징 4.A. 예를 들어 A-PPDU를 송/수신하는 경우, 상기 제2 U-SIG 신호/심볼의 B2 비트는 기설정된 제1 값(예를 들어, “0”)으로 설정되는 것이 바람직하다.
기술적 특징 4.B. 예를 들어, 상기 제2 U-SIG 신호/심볼의 B2 비트가 제1 값(즉, “0”)으로 설정되면, 해당 송신/수신 PPDU는 A-PPDU로 지시될 수 있다. 예를 들어, 수신 STA은, 상기 PPDU Type And Compression Mode 서브필드의 값을 이용하여, 해당 A-PPDU의 PPDU type과 송신 모드(e.g., compression mode)에 관한 정보를 획득할 수 있다.
기술적 특징 4.C. 즉, 상기 제2 U-SIG 신호/심볼의 B2 비트가 제1 값(즉, “0”)으로 설정되는 경우, 다양한 type/mode가 지시될 수 있다. 예를 들어, DL A-PPDU를 통해 DL OFDMA을 송신을 수행하는 경우, 하기 표 11의 " Type/Mode 1”에 표시된 것처럼 3 개의 서브 필드(즉, DL/UL 서브필드, PPDU Type And Compression Mode 서브필드, U-SIG B2 Validate 서브필드)가 설정될 수 있다. 또한, DL A-PPDU를 통해 SU/NDP 송신을 수행하는 경우, 하기 표 11의 " Type/Mode 2”에 표시된 것처럼 상기 3 개의 서브 필드가 설정될 수 있다. 또한, DL A-PPDU를 통해 non-OFDMA DL MU-MIMO 송신을 수행하는 경우, 하기 표 11의 " Type/Mode 3”에 표시된 것처럼 상기 3 개의 서브 필드가 설정될 수 있다. 또한, UL A-PPDU를 통해 TB(Trigger-based) PPDU를 송신하는 경우, 하기 표 11의 " Type/Mode 4”에 표시된 것처럼 상기 3 개의 서브 필드가 설정될 수 있다.
DL/UL field PPDU type and compression mode field U-SIG B2 bit contents
Type/Mode 1 0 0 0 A-PPDU and DL OFDMA transmission
Type/Mode 2 0 1 0 A-PPDU and SU/NDP
Type/Mode 3 0 2 0 A-PPDU and non-OFDMA DL MU-MIMO
Type/Mode 4 1 0 0 A-PPDU and TB-PPDU
기술적 특징 5. 추가적으로 또는 대체적으로, 상기 제2 U-SIG 신호/심볼의 B2 비트와 같은 1 비트 제어 비트를 통해, 송수신 PPDU가 A-PPDU라는 것이 지시될 수 있다. 즉, 상기 1 비트 DL/UL 서브필드와 상기 PPDU Type And Compression Mode 서브필드는 상기 A-PPDU와 무관하게 설정되고, 상기 제2 U-SIG 신호/심볼의 B2 비트 만이 상기 A-PPDU를 지시하는 일례도 가능하다.
기술적 특징 5.A. 위와 같이, 상기 제2 U-SIG 신호/심볼의 B2 비트와 같은 1 비트 제어 비트를 통해 송수신 PPDU의 타입/모드가 A-PPDU임이 지시될 수 있다
기술적 특징 5.B. 상술한 일례에서, 상기 제2 U-SIG 신호/심볼의 B2 비트와 같은 1 비트의 값은, 상기 A-PPDU를 지시하기 위해, 제1 값(예를 들어, “0”)으로 설정될 수 있다. 상기 제1 값의 구체적인 일례는 변경될 수 있다.
기술적 특징 6. 본 명세서의 기술적 특징은 다양하게 변경될 수 있다. 예를 들어, 이하 표 12의 일례와 같이 “PPDU Type And Compression Mode” 서브필드와 “DL/UL” 서브필드가 결정되 수 있다. 이 경우, 상기 제2 U-SIG 신호/심볼의 B2 비트를 사용하지 않고, 상기 “PPDU Type And Compression Mode” 서브필드와 “DL/UL” 서브필드를 기초로 상기 A-PPDU를 지시할 수 있다.
즉, 이하 표 12에서 " Type/Mode 1”에 표시된 것처럼, DL A-PPDU를 통해 DL OFDMA을 송신을 수행하는 경우, 2개의 서브 필드(즉, DL/UL 서브필드, PPDU Type And Compression Mode 서브필드)는 이하 표 12와 같을 수 있다. 또한, 이하 표 12에서 " Type/Mode 2”에 표시된 것처럼, UL A-PPDU를 통해 TB-PPDU를 송신하는 2개의 서브 필드는 이하 표 12와 같을 수 있다.
기술적 특징 6.A. 상술한 바와 같이, 상기 A-PPDU는 SST operation을 통해 송신될 수 있다. 이에 따라, 상기 A-PPDU는 DL 전송 시 OFDMA 전송을 통해서 전송되는 것이 바람직할 수 있다, 즉 상기 표 11의 SU/NDP 모드나, non-OFDMA DL MU-MIMO 송신은 상기 SST operation과는 무관할 수 있다. 이러한 점을 고려하여, 하기 표 12의 일례가 사용될 수 있다. 즉, 상기 A-PPDU가 송신되는 경우에는, 상술한 SU/NDP 모드나, non-OFDMA DL MU-MIMO 송신은 사용되지 않고, 이하와 같이 DL OFDMA 송신과 TB PPDU 송신 만이 사용/지시되는 것도 가능하다.
기술적 특징 6.B. 이하 표 12와 같이, 상기 A-PPDU를 위한 DL/UL field가 “0” 값을 가지는 경우, 상기 PPDU Type And Compression Mode 서브필드는 “3” 값을 가질 수 있다. 또한, 이하 표 12와 같이, 상기 A-PPDU를 위한 DL/UL field가 “1” 값을 가지는 경우, 상기 PPDU Type And Compression Mode 서브필드는 “1” 값을 가질 수 있다.
DL/UL field PPDU type and compression mode field contents
Type/Mode 1 0 3 A-PPDU and DL OFDMA transmission
Type/Mode 2 1 1 A-PPDU and TB-PPDU
표 12의 구체적인 필드 값은 다양하게 변경될 수 있다. 예를 들어, 표 12의 " Type/Mode 2”를 위해 상기 PPDU Type And Compression Mode 서브필드는 “1”이 아닌 다른 값(예를 들어, “2” 또는 “3”)을 가지는 것도 가능하다. 상기 표 12의 일례는 상기 제2 U-SIG 신호/심볼의 B2 비트 대신에, 상기 DL/UL field와 PPDU Type And Compression Mode field를 통해 A-PPDU에 관한 정보를 지시할 수 있다.
본 명세서의 기술적 특징은 다양하게 추가/변경될 수 있다. 예를 들어, 상기 제1 U-SIG 신호/심볼의 B20 비트, 상기 제1 U-SIG 신호/심볼의 B25 비트, 또는 상기 제1 U-SIG 신호/심볼의 B20 비트 내지 B24 비트를 기초로 상기 A-PPDU가 식별될 수 있다. 달리 표현하면, 송수신 PPDU가 상기 A-PPDU인지 여부를 기초로, 상기 제1 U-SIG 신호/심볼의 B20 비트의 값, 상기 제1 U-SIG 신호/심볼의 B25 비트의 값, 또는 상기 제1 U-SIG 신호/심볼의 B20 비트 내지 B24 비트의 값이 결정될 수 있다.
기술적 특징 7. 예를 들어, 상기 제1 U-SIG 신호/심볼의 disregard or validate bit(즉, 상기 제1 U-SIG 신호/심볼의 B20 비트, 상기 제1 U-SIG 신호/심볼의 B25 비트, 또는 상기 제1 U-SIG 신호/심볼의 B20 비트 내지 B24 비트)를 기초로 송수신 PPDU에 관한 정보가 지시되는 경우, 상기 제2 U-SIG 신호/심볼의 서브필드를 이용하는 것에 비해, 수신 STA이 보다 빠르게 A-PPDU의 수신을 식별할 수 있다. 이를 통해 수신/디코딩 성능을 향상시킬 수 있다.
기술적 특징 8. 상술한 바와 같이, 상기 제1 U-SIG 신호/심볼의 disregard or validate bit를 상기 A-PPDU를 위해 설정하는 경우, 상기 제2 U-SIG 신호/심볼의 값은 다양하게 설정될 수 있다.
기술적 특징 8.A. 예를 들어, 상기 제1 U-SIG 신호/심볼의 disregard or validate bit를 A-PPDU 또는 EHT 표준의 Release 2에 관련된 특징(즉, R2 feature)를 indication 하는 경우에, 상기 제2 U-SIG 신호/심볼의 disregard or validate bit를 통해 상기 A-PPDU 또는 R2 feature에 관련된 추가적인 정보가 지시될 수 있다.
기술적 특징 9. 예를 들어, 상기 제1 U-SIG 신호/심볼의 disregard or validate bit(즉, 상기 제1 U-SIG 신호/심볼의 B20 비트, 상기 제1 U-SIG 신호/심볼의 B25 비트, 또는 상기 제1 U-SIG 신호/심볼의 B20 비트 내지 B24 비트)는 상기 R2 feature(예를 들어, Multi-AP operation 및/또는 HARQ 등)에 관한 식별 정보를 포함할 수 있다.
추가적으로 또는 대체적으로, 상기 제1 U-SIG 신호/심볼의 B20 비트, 상기 제1 U-SIG 신호/심볼의 B25 비트가 상기 A-PPDU 또는 상기 R2 feature에 관한 식별 정보를 포함하는 경우, 상기 제1 U-SIG 신호/심볼의 B20 비트 내지 B24 비트(즉, disregard bit)는 다른 목적으로 사용될 수 있다. 예를 들어, 상기 제1 U-SIG 신호/심볼의 B20 비트 내지 B24 비트 전부 또는 적어도 하나의 일부 비트는 상기 A-PPDU 또는 상기 R2 feature 를 위한 validate bit로 설정되어 사용될 수 있다. 즉 상기 제1 U-SIG 신호/심볼의 B20 비트 내지 B24 비트 전부 또는 적어도 하나의 일부 비트는 상기 A-PPDU 또는 상기 R2 feature를 위하여 기설정된 값(예를 들어, all “1” 또는 all “0” 등)을 가질 수 있다.
본 명세서의 기술적 특징은 다양하게 변경될 수 있다. 이하 본 명세서를 기초로 동작하는 STA에서 수행되는 다양한 동작이 설명된다.
도 20은 송신 STA에서 수행되는 동작을 설명하는 절차흐름도이다. 도 20의 동작은 AP STA에서 수행될 수 있다.
S2010 단계와 같이, 송신 STA은 SST 동작을 위한 서브채널을 협상할 수 있다. 예를 들어, 송신 STA은 다수의 STA과 동시에 또는 순차적으로 서브채널을 협상할 수 있다. 예를 들어, 송신 STA은 서로 다른 타입의 복수의 STA과 서브채널을 협상할 수 있다. 예를 들어, 송신 STA은 적어도 하나의 제1 타입 STA(예를 들어, Non-AP HE STA)와 SST 동작을 위한 서브채널을 협상할 수 있다. 예를 들어, 도 19에 도시된 S1910 단계 및 S1920 단계가 도 20의 S2010 단계에 포함될 수 있다. 즉, 상술한 기술적 특징에 따라 송신 STA은 상기 제1 타입 STA(예를 들어, Non-AP HE STA)의 SST 동작을 위한 서브채널(예를 들어, TWT sub-channel)을 협상할 수 있다. 또한, 송신 STA은 적어도 하나의 제2 타입 STA(예를 들어, Non-AP EHT STA)와 SST 동작을 위한 서브채널을 협상할 수 있다.
도 20의 S2010 단계는 하나의 단계로 표시되었지만, 복수 개의 세부 단계를 포함할 수 있다. 예를 들어, S2010 단계는 상기 제1 타입 STA과 협상을 수행하는 적어도 하나의 세부 단계와, 상기 제2 타입 STA과 협상을 수행하는 적어도 하나의 세부 단계를 포함할 수 있다. 또한, 협상을 수행하는 단계는 예를 들어 종래의 individual TWT를 위한 설정/협상 단계를 포함할 수 있다. 이를 통해 상기 제1 및/또는 제2 타입 STA가 동작을 수행하는 TWT SP에 관한 시간 정보를 설정/협상하고, 상기 제1 및/또는 제2 타입 STA를 위한 채널 또는 서브채널(예를 들어, TWT sub-channel)에 관한 정보를 설정/협상할 수 있다.
S2020 단계와 같이, 송신 STA은 A-PPDU를 생성할 수 있다. 상기 A-PPDU는 S2010 단계를 통해 협상/설정된 서브채널을 기초로 설정될 수 있다. 상기 A-PPDU을 위해 320 MHz 대역/채널이 할당될 수 있다. 즉, 상기 A-PPDU는 320 MHz 채널 상에서 구성될 수 있다. 또한, 상기 320 MHz 채널은 프라이머리 160 MHz 채널 및 세컨더리 160 MHz 채널을 포함할 수 있다. 상기 A-PPDU 내에 포함되는 제1 서브 PPDU(즉, 상술한 제1 타입 PPDU 또는 HE PPDU)는 상기 프라이머리 160 MHz 채널 상에서 구성될 수 있다. 상기 A-PPDU 내에 포함되는 제2 서브 PPDU(즉, 상술한 제2 타입 PPDU 또는 EHT PPDU)는 상기 세컨더리 160 MHz 채널 상에서 구성될 수 있다.
상기 제2 서브 PPDU는 레거시(legacy) 시그널 필드, 상기 레거시 시그널 필드가 반복(repeated)되는 반복 레거시 시그널 필드를 상기 EHT PPDU를 해석(interpret)하기 위한 U-SIG(Universal Signal) 필드를 포함할 수 있다. 상기 제2 서브 PPDU는 도 16에 도시된 EHT PPDU일 수 있다. 이에 따라, 상기 레거시 시그널 필드는 도 16에 도시된 L-SIG이고, 반복 레거시 시그널 필드는 도 16에 도시된 RL-SIG일 수 있다. 이에 따라, 상기 반복 레거시 시그널 필드는 상기 레거시 시그널 필드에 연속하고, 상기 U-SIG 필드는 상기 반복 레거시 시그널 필드에 연속할 수 있다. 또한, 도 16 및 도 17의 일례를 통해 설명된 바와 같이, 상기 U-SIG 필드는 제1 U-SIG 심볼 및 제2 U-SIG 심볼을 통해 송/수신될 수 있다. 또한, 상기 제1 U-SIG 심볼은 B0 비트 내지 B25 비트의 26 비트 제어정보를 기초로 구성될 수 있다. 또한, 상기 제2 U-SIG 심볼은 B0 비트 내지 B25 비트의 26 비트 제어정보를 기초로 구성될 수 있다.
상기 제2 U-SIG 심볼의 B2 비트의 값은, 상기 송신 PPDU가 APPDU인지 여부를 기초로 결정될 수 있다. 달리 표현하면, 송신 STA이 송신하는 송신 PPDU가 APPDU인 경우, 상기 제2 U-SIG 심볼의 B2 비트는 기설정된 제1 값(예를 들어, “0”)을 가질 수 있다. 예를 들어, 송신 STA이 송신하는 송신 PPDU가 APPDU가 아닌 경우, 상기 제2 U-SIG 심볼의 B2 비트는 기설정된 제2 값(예를 들어, “1”)을 가질 수 있다.
예를 들어, 상기 제1 U-SIG 심볼의 B6 비트는 상기 송신 PPDU가 UL(Uplink)을 위한 것인지 DL(Downlink)을 위한 것인지에 관한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 제2 U-SIG 심볼의 B0 비트 내지 B1 비트의 값은, 상기 송신 PPDU의 타입에 관한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 제2 U-SIG 심볼의 B2 비트(또는 서브필드), 상기 제1 U-SIG 심볼의 B6 비트(또는 서브필드), 및 상기 제2 U-SIG 심볼의 B0 비트 내지 B1 비트(또는 서브필드)의 값은 표 11에 설명된 값과 같을 수 있다. 즉, 표 11에 표시된 4 가지 타입/모드 중 어느 하나를 지시하기 위해, 표 11에 표시된 3 개의 서브필드가 사용될 수 있다.
상기 제1 서브 PPDU(또는 HE PPDU)가 실제로 점유(occupy)하는 채널의 대역폭은 20/40/80/160 MHz와 같이 다양하게 결정될 수 있다. 예를 들어, 상기 제1 서브 PPDU(또는 HE PPDU)의 제1 시그널 필드(예를 들어, HE-SIG-A)의 대역폭에 관한 필드(또는 서브필드)는, 실제로 점유하는 채널의 대역폭과 상관 없이, 항상 160 MHz로 지시될 수 있다. 예를 들어, S2010 단계를 통해 상기 제1 타입 STA(예를 들어, Non-AP HE STA)을 위해 다양한 채널/대역이 할당될 수 있고, 상기 제1 서브 PPDU(또는 HE PPDU)가 실제로 점유하는 채널의 대역폭은 상기 제1 타입 STA을 위해 할당된 채널/대역을 기초로 결정될 수 있다.
상기 제2 서브 PPDU(또는 EHT PPDU)가 실제로 점유(occupy)하는 채널의 대역폭은 20/40/80/160 MHz와 같이 다양하게 결정될 수 있다. 예를 들어, 상기 제2 서브 PPDU(또는 EHT PPDU)의 제2 시그널 필드(예를 들어, U-SIG)의 대역폭에 관한 필드(또는 서브필드)는, 실제로 점유하는 채널의 대역폭과 상관 없이, 항상 320 MHz로 지시될 수 있다. 예를 들어, S2010 단계를 통해 상기 제2 타입 STA(예를 들어, Non-AP EHT STA)을 위해 다양한 채널/대역이 할당될 수 있고, 상기 제2 서브 PPDU(또는 EHT PPDU)가 실제로 점유하는 채널의 대역폭은 상기 제2 타입 STA을 위해 할당된 채널/대역을 기초로 결정될 수 있다.
도 21은 수신 STA에서 수행되는 동작을 설명하는 절차흐름도이다. 도 21의 동작은 제2 타입 STA(예를 들어, Non-AP EHT STA)에서 수행될 수 있다.
S2110 단계와 같이, 수신 STA은 SST 동작을 위한 서브채널을 송신 STA과 협상할 수 있다. 도 21의 수신 STA(예를 들어, Non-AP EHT STA)은 도 19의 S1930 단계 및 S1940 단계를 기초로 SST 동작을 위한 서브채널(예를 들어, TWT sub-channel)을 협상할 수 있다.
S2110 단계는 하나의 단계로 표시되었지만, 복수 개의 세부 단계를 포함할 수 있다, 예를 들어, S2110 단계는 종래의 individual TWT를 위한 설정/협상 단계를 포함할 수 있다. 예를 들어, 수신 STA은 S2110 단계를 통해 제2 타입 STA가 동작을 수행하는 TWT SP에 관한 시간 정보를 송신 STA과 설정/협상하고, 상기 제2 타입 STA를 위한 채널 또는 서브채널(예를 들어, TWT sub-channel)에 관한 정보를 설정/협상할 수 있다.
S2120 단계와 같이, 수신 STA은 A-PPDU를 수신할 수 있다. 상기 A-PPDU는 S2110 단계를 통해 협상/설정된 서브채널을 기초로 수신될 수 있다. S2120 단계의 A-PPDU는 S2020 단계의 A-PPDU와 동일할 수 있다.
S2130 단계와 같이, 수신 STA은 상기 A-PPDU에 포함된 제2 서브 PPDU를 디코딩할 수 있다. 예를 들어, 도 21의 수신 STA이 Non-AP EHT STA인 경우, 상기 수신 STA은 상기 A-PPDU에 포함된 EHT PPDU를 디코딩할 수 있다. 상술한 바와 같이 A-PPDU 내에 포함되는 EHT-PPDU는 U-SIG 필드를 포함하고, 상기 U-SIG 필드는 상기 A-PPDU의 whole BW에 관한 정보를 포함할 수 있다. 또한 상기 EHT-PPDU는 RU 할당 정보 등을 포함하는 EHT-SIG 필드를 포함할 수 있다. 또한, 상기 A-PPDU 내에 포함되는 EHT-PPDU A-PPDU를 식별하기 위한 다양한 서브필드/비트(예를 들어, 상기 제2 U-SIG 심볼의 B2 비트)를 포함할 수 있다. 상기 수신 STA은 상기 HE-PPDU에 포함되는 다양한 시그널 필드(예를 들어, U-SIG, EHT-SIG)를 기초로 상기 제2 타입 PPDU(즉, EHT-PPDU)를 디코딩할 수 있다.
도 20 내지 도 21에 도시된 각각의 동작은 도 1 및/또는 도 14의 장치에 의해 수행될 수 있다. 예를 들어, 도 20의 송신 STA 또는 도 21의 수신 STA은 도 1 및/또는 도 14의 장치로 구현될 수 있다. 도 1 및/또는 도 14의 프로세서는 상술한 도 20 내지 도 21의 각 동작을 수행할 수 있다. 또한, 도 1 및/또는 도 14의 트랜시버는 도 20 내지 도 21에 기재된 각 동작을 수행할 수 있다.
본 명세서에서 제안하는 장치(예를 들어, 송신 STA 및 수신 STA)는 반드시 트랜시버를 구비할 필요는 없으며, 프로세서 및 메모리를 포함하는 칩 형태로 구현될 수 있다. 이러한 장치는 상술한 일례에 따라 송신/수신 PPDU를 생성/저장할 수 있다. 이러한 장치는, 별도로 제조되는 트랜시버에 연결되어 실제 송수신을 지원할 수 있다.
본 명세서는 다양한 형태로 구현되는 컴퓨터 판독가능 기록 매체(computer readable medium)를 제안한다. 본 명세서에 따른 컴퓨터 판독가능 기록 매체(computer readable medium)는 명령어들을 포함하는 적어도 하나의 컴퓨터 프로그램으로 인코딩될 수 있다. 상기 매체에 저장된 명령어는 도 1 및/또는 도 14 등에 기재된 프로세서를 제어할 수 있다. 즉, 상기 매체에 저장된 명령어는 본 명세서에 제시한 프로세서를 제어하여, 상술한 송수신 STA의 동작(예를 들어, 도 20 내지 도 21)의 동작을 수행한다.
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 모델로서, 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.

Claims (12)

  1. 무선랜(Wireless Local Area Network) 시스템에서 사용되는 방법에 있어서,
    제1 타입 PPDU(Physical Protocol Data Unit)를 지원하는 제1 타입 STA(Station)이 할당되는 채널 및 제2 타입 PPDU를 지원하는 제2 타입 STA이 할당되는 채널에 관한 할당 정보를 송신하는 단계;
    상기 제2 타입 PPDU를 기초로 구성되는 제2 서브 PPDU를 포함하는 송신 PPDU(Physical Protocol Data Unit)를 생성하되,
    상기 제2 서브 PPDU는 EHT(extremely high throughput) PPDU이고,
    상기 제2 서브 PPDU는 레거시(legacy) 시그널 필드, 상기 레거시 시그널 필드가 반복(repeated)되는 반복 레거시 시그널 필드를 상기 EHT PPDU를 해석(interpret)하기 위한 U-SIG(Universal Signal) 필드를 포함하고,
    상기 반복 레거시 시그널 필드는 상기 레거시 시그널 필드에 연속하고, 상기 U-SIG 필드는 상기 반복 레거시 시그널 필드에 연속하고,
    상기 U-SIG 필드는 제1 U-SIG 심볼 및 제2 U-SIG 심볼을 통해 송신되고,
    상기 제2 U-SIG 심볼은 B0 비트 내지 B25 비트의 26 비트 제어정보를 기초로 구성되고,
    상기 제2 U-SIG 심볼의 B2 비트의 값은, 상기 송신 PPDU가 APPDU(Aggregated PPDU)인지 여부를 기초로 결정되고, 상기 APPDU는 상기 제1 타입 PPDU를 기초로 생성되는 제1 서브 PPDU를 추가로 포함하는, 단계; 및
    상기 송신 PPDU를 송신하는 단계
    를 포함하는
    방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제2 U-SIG 심볼의 B2 비트의 값은, 상기 APPDU를 위하여, “0”으로 설정되는
    방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 제1 U-SIG 심볼은 B0 비트 내지 B25 비트의 26 비트 제어정보를 기초로 구성되고,
    상기 제1 U-SIG 심볼의 B6 비트는 상기 송신 PPDU가 UL(Uplink)을 위한 것인지 DL(Downlink)을 위한 것인지에 관한 정보를 포함하고,
    상기 제2 U-SIG 심볼의 B0 비트 내지 B1 비트의 값은, 상기 송신 PPDU의 타입에 관한 정보를 포함하는
    방법.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 제2 U-SIG 심볼의 B0 비트 내지 B1 비트의 값은, OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) 송신을 위해, “0”으로 설정되고,
    상기 제2 U-SIG 심볼의 B0 비트 내지 B1 비트의 값은, SU(single user) 송신 및/또는 NDP(null data PPDU) 송신을 위해, “1”로 설정되고,
    상기 제2 U-SIG 심볼의 B0 비트 내지 B1 비트의 값은, non-OFDMA 송신을 위해, “2”로 설정되는
    방법.
  5. 제3항에 있어서,
    상기 제2 U-SIG 심볼의 B0 비트 내지 B1 비트의 값은, DL OFDMA 송신을 위해, “”으로 설정되는
    방법.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 제1 서브 PPDU는 HE(High Efficiency) PPDU인
    방법.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 APPDU는 320 MHz 채널 상에서 구성되고, 상기 320 MHz 채널은 프라이머리 160 MHz 채널 및 세컨더리 160 MHz 채널을 포함하고,
    상기 제1 서브 PPDU는 상기 프라이머리 160 MHz 채널 상에서 구성되고, 상기 제2 서브 PPDU는 상기 세컨더리 160 MHz 채널 상에서 구성되는
    방법.
  8. 무선랜(Wireless Local Area Network) 시스템의 송신 STA(Station)에 있어서,
    무선 신호를 송수신하는 트랜시버(transceiver); 및
    상기 트랜시버를 제어하는 프로세서(processor)를 포함하되,
    상기 프로세서는,
    상기 트랜시버를 통해, 제1 타입 PPDU(Physical Protocol Data Unit)를 지원하는 제1 타입 STA(Station)이 할당되는 채널 및 제2 타입 PPDU를 지원하는 제2 타입 STA이 할당되는 채널에 관한 할당 정보를 송신하고,
    상기 제2 타입 PPDU를 기초로 구성되는 제2 서브 PPDU를 포함하는 송신 PPDU(Physical Protocol Data Unit)를 생성하고,
    상기 제2 서브 PPDU는 EHT(extremely high throughput) PPDU이고,
    상기 제2 서브 PPDU는 레거시(legacy) 시그널 필드, 상기 레거시 시그널 필드가 반복(repeated)되는 반복 레거시 시그널 필드를 상기 EHT PPDU를 해석(interpret)하기 위한 U-SIG(Universal Signal) 필드를 포함하고,
    상기 반복 레거시 시그널 필드는 상기 레거시 시그널 필드에 연속하고, 상기 U-SIG 필드는 상기 반복 레거시 시그널 필드에 연속하고,
    상기 U-SIG 필드는 제1 U-SIG 심볼 및 제2 U-SIG 심볼을 통해 송신되고,
    상기 제2 U-SIG 심볼은 B0 비트 내지 B25 비트의 26 비트 제어정보를 기초로 구성되고,
    상기 제2 U-SIG 심볼의 B2 비트의 값은, 상기 송신 PPDU가 APPDU(Aggregated PPDU)인지 여부를 기초로 결정되고, 상기 APPDU는 상기 제1 타입 PPDU를 기초로 생성되는 제1 서브 PPDU를 추가로 포함하고,
    상기 트랜시버를 통해, 상기 송신 PPDU를 송신하도록 설정되는
    장치.
  9. 제1 타입 PPDU(Physical Protocol Data Unit)를 지원하는 제1 타입 STA(Station) 및 제2 타입 PPDU를 지원하는 제2 타입 STA을 포함하는 무선랜(Wireless Local Area Network) 시스템에서 사용되는 방법에 있어서,
    상기 제2 타입 STA이 할당되는 채널에 관한 할당 정보를 수신하는 단계;
    상기 제2 타입 PPDU를 기초로 구성되는 제2 서브 PPDU를 포함하는 송신 PPDU(Physical Protocol Data Unit)를 수신하되,
    상기 제2 서브 PPDU는 EHT(extremely high throughput) PPDU이고,
    상기 제2 서브 PPDU는 레거시(legacy) 시그널 필드, 상기 레거시 시그널 필드가 반복(repeated)되는 반복 레거시 시그널 필드를 상기 EHT PPDU를 해석(interpret)하기 위한 U-SIG(Universal Signal) 필드를 포함하고,
    상기 반복 레거시 시그널 필드는 상기 레거시 시그널 필드에 연속하고, 상기 U-SIG 필드는 상기 반복 레거시 시그널 필드에 연속하고,
    상기 U-SIG 필드는 제1 U-SIG 심볼 및 제2 U-SIG 심볼을 통해 수신되고,
    상기 제2 U-SIG 심볼은 B0 비트 내지 B25 비트의 26 비트 제어정보를 기초로 구성되고,
    상기 제2 U-SIG 심볼의 B2 비트의 값은, 상기 송신 PPDU가 APPDU(Aggregated PPDU)인지 여부를 기초로 결정되고, 상기 APPDU는 상기 제1 타입 PPDU를 기초로 생성되는 제1 서브 PPDU를 추가로 포함하는, 단계; 및
    상기 제2 U-SIG 심볼의 B2 비트의 값을 기초로 상기 제2 서브 PPDU를 디코딩하는 단계
    를 포함하는
    방법.
  10. 제1 타입 PPDU(Physical Protocol Data Unit)를 지원하는 제1 타입 STA(Station) 및 제2 타입 PPDU를 지원하는 제2 타입 STA을 포함하는 무선랜(Wireless Local Area Network) 시스템의 수신 STA(Station)에 있어서,
    무선 신호를 송수신하는 트랜시버(transceiver); 및
    상기 트랜시버를 제어하는 프로세서(processor)를 포함하되,
    상기 프로세서는,
    상기 트랜시버를 통해, 상기 제2 타입 STA이 할당되는 채널에 관한 할당 정보를 수신하고,
    상기 트랜시버를 통해, 상기 제2 타입 PPDU를 기초로 구성되는 제2 서브 PPDU를 포함하는 송신 PPDU(Physical Protocol Data Unit)를 수신하고,
    상기 제1 서브 PPDU는 EHT(extremely high throughput) PPDU이고,
    상기 제1 서브 PPDU는 레거시(legacy) 시그널 필드, 상기 레거시 시그널 필드가 반복(repeated)되는 반복 레거시 시그널 필드를 상기 EHT PPDU를 해석(interpret)하기 위한 U-SIG(Universal Signal) 필드를 포함하고,
    상기 반복 레거시 시그널 필드는 상기 레거시 시그널 필드에 연속하고, 상기 U-SIG 필드는 상기 반복 레거시 시그널 필드에 연속하고,
    상기 U-SIG 필드는 제1 U-SIG 심볼 및 제2 U-SIG 심볼을 통해 수신되고,
    상기 제2 U-SIG 심볼은 B0 비트 내지 B25 비트의 26 비트 제어정보를 기초로 구성되고,
    상기 제2 U-SIG 심볼의 B2 비트의 값은, 상기 송신 PPDU가 APPDU(Aggregated PPDU)인지 여부를 기초로 결정되고, 상기 APPDU는 상기 제1 타입 PPDU를 기초로 생성되는 제1 서브 PPDU를 추가로 포함하고,
    상기 제2 U-SIG 심볼의 B2 비트의 값을 기초로 상기 제2 서브 PPDU를 디코딩하도록 설정되는
    장치.
  11. 무선랜(Wireless Local Area Network) 시스템의 송신 장치(apparatus)에 있어서,
    무선 신호에 관한 정보를 저장하는 메모리;
    상기 메모리를 제어하는 프로세서(processor)를 포함하되,
    상기 프로세서는,
    제1 타입 PPDU(Physical Protocol Data Unit)를 지원하는 제1 타입 STA(Station)이 할당되는 채널 및 제2 타입 PPDU를 지원하는 제2 타입 STA이 할당되는 채널에 관한 할당 정보를 송신하고,
    상기 제2 타입 PPDU를 기초로 구성되는 제2 서브 PPDU를 포함하는 송신 PPDU(Physical Protocol Data Unit)를 생성하고,
    상기 제2 서브 PPDU는 EHT(extremely high throughput) PPDU이고,
    상기 제2 서브 PPDU는 레거시(legacy) 시그널 필드, 상기 레거시 시그널 필드가 반복(repeated)되는 반복 레거시 시그널 필드를 상기 EHT PPDU를 해석(interpret)하기 위한 U-SIG(Universal Signal) 필드를 포함하고,
    상기 반복 레거시 시그널 필드는 상기 레거시 시그널 필드에 연속하고, 상기 U-SIG 필드는 상기 반복 레거시 시그널 필드에 연속하고,
    상기 U-SIG 필드는 제1 U-SIG 심볼 및 제2 U-SIG 심볼을 통해 송신되고,
    상기 제2 U-SIG 심볼은 B0 비트 내지 B25 비트의 26 비트 제어정보를 기초로 구성되고,
    상기 제2 U-SIG 심볼의 B2 비트의 값은, 상기 송신 PPDU가 APPDU(Aggregated PPDU)인지 여부를 기초로 결정되고, 상기 APPDU는 상기 제1 타입 PPDU를 기초로 생성되는 제1 서브 PPDU를 추가로 포함하고,
    상기 송신 PPDU를 송신하도록 설정되는
    장치.
  12. 적어도 하나의 프로세서(processor)에 의해 실행(execute)됨을 기초로 하는 명령어(instruction) 를 포함하는 적어도 하나의 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체(computer readable medium)에 있어서,
    제1 타입 PPDU(Physical Protocol Data Unit)를 지원하는 제1 타입 STA(Station)이 할당되는 채널 및 제2 타입 PPDU를 지원하는 제2 타입 STA이 할당되는 채널에 관한 할당 정보를 송신하는 단계;
    상기 제2 타입 PPDU를 기초로 구성되는 제2 서브 PPDU를 포함하는 송신 PPDU(Physical Protocol Data Unit)를 생성하되,
    상기 제2 서브 PPDU는 EHT(extremely high throughput) PPDU이고,
    상기 제2 서브 PPDU는 레거시(legacy) 시그널 필드, 상기 레거시 시그널 필드가 반복(repeated)되는 반복 레거시 시그널 필드를 상기 EHT PPDU를 해석(interpret)하기 위한 U-SIG(Universal Signal) 필드를 포함하고,
    상기 반복 레거시 시그널 필드는 상기 레거시 시그널 필드에 연속하고, 상기 U-SIG 필드는 상기 반복 레거시 시그널 필드에 연속하고,
    상기 U-SIG 필드는 제1 U-SIG 심볼 및 제2 U-SIG 심볼을 통해 송신되고,
    상기 제2 U-SIG 심볼은 B0 비트 내지 B25 비트의 26 비트 제어정보를 기초로 구성되고,
    상기 제2 U-SIG 심볼의 B2 비트의 값은, 상기 송신 PPDU가 APPDU(Aggregated PPDU)인지 여부를 기초로 결정되고, 상기 APPDU는 제1 타입 PPDU를 기초로 생성되는 제1 서브 PPDU를 추가로 포함하는, 단계; 및
    상기 송신 PPDU를 송신하는 단계
    를 포함하는 동작(operation)을 수행하는,
    장치.
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