WO2023191362A1 - 무선랜 시스템에서 하나의 수신 sta이 복수의 psdu를 동시에 송수신하기 위해 복수의 ru 또는 mru를 할당하는 방법 및 장치 - Google Patents

무선랜 시스템에서 하나의 수신 sta이 복수의 psdu를 동시에 송수신하기 위해 복수의 ru 또는 mru를 할당하는 방법 및 장치 Download PDF

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WO2023191362A1
WO2023191362A1 PCT/KR2023/003596 KR2023003596W WO2023191362A1 WO 2023191362 A1 WO2023191362 A1 WO 2023191362A1 KR 2023003596 W KR2023003596 W KR 2023003596W WO 2023191362 A1 WO2023191362 A1 WO 2023191362A1
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ppdu
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PCT/KR2023/003596
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박은성
천진영
최진수
임동국
장인선
정인식
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엘지전자 주식회사
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/10Small scale networks; Flat hierarchical networks
    • H04W84/12WLAN [Wireless Local Area Networks]

Definitions

  • This specification relates to a technique for transmitting and receiving multiple PSDUs based on control information related to RU or MRU in a wireless LAN system. More specifically, one receiving STA transmits and receives multiple PSDUs simultaneously. It relates to a method and device for allocating MRU.
  • Wireless local area networks have been improved in various ways.
  • the IEEE 802.11ax standard proposed an improved communication environment using orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) and downlink multi-user multiple input, multiple output (DL MU MIMO) techniques.
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • DL MU MIMO downlink multi-user multiple input, multiple output
  • a new communication standard could be the recently discussed Extreme high throughput (EHT) standard.
  • EHT Extreme high throughput
  • the EHT standard can use the newly proposed increased bandwidth, improved PPDU (PHY layer protocol data unit) structure, improved sequence, and HARQ (Hybrid automatic repeat request) technique.
  • the EHT standard may be referred to as the IEEE 802.11be standard.
  • An increased number of spatial streams can be used in the new wireless LAN standard.
  • signaling techniques within the wireless LAN system may need to be improved to properly use the increased number of spatial streams.
  • This specification proposes a method and apparatus for allocating multiple RUs or MRUs for one receiving STA to simultaneously transmit and receive multiple PSDUs in a wireless LAN system.
  • An example of this specification proposes a method of allocating multiple RUs or MRUs for one receiving STA to simultaneously transmit and receive multiple PSDUs.
  • This embodiment can be performed in a network environment where a next-generation wireless LAN system (UHR (Ultra High Reliability) wireless LAN system) is supported.
  • the next-generation wireless LAN system is a wireless LAN system that is an improved version of the 802.11be system and can satisfy backward compatibility with the 802.11be system.
  • This embodiment is performed at a transmitting STA, and the transmitting STA may correspond to an access point (AP) or a station (STA).
  • the receiving STA in this embodiment may correspond to an STA or an AP.
  • This embodiment proposes a method of allocating a RU or MRU for each of the multiple PSDUs when one receiving STA transmits multiple PSDUs or transmits multiple PSDUs to one receiving STA in one link.
  • the receiving STA (station) receives control information from the transmitting STA.
  • the receiving STA decodes a plurality of Physical Service Data Units (PSDUs) included in a Physical Protocol Data Unit (PPDU) based on the control information.
  • PSDUs Physical Service Data Units
  • PPDU Physical Protocol Data Unit
  • the plurality of PSDUs are transmitted simultaneously on one link. That is, it is assumed that the transmitting and receiving STAs are capable of only single link operation (they do not operate in multi-link).
  • the control information includes information about a plurality of RUs (Resource Units) or MRUs (Multi-Resource Units) to which the plurality of PSDUs are respectively allocated within the bandwidth of the PPDU.
  • the plurality of PSDUs include first to third PSDUs
  • the plurality of RUs or MRUs include first to third RUs or MRUs.
  • the first PSDU may be allocated to the first RU or MRU
  • the second PSDU may be allocated to the second RU or MRU
  • the third PSDU may be allocated to the third RU or MRU.
  • the plurality of first RUs or first MRUs are allocated only within a channel within the operating bandwidth of the receiving STA. That is, the plurality of first RUs or first MRUs may be allocated only within the channel in which the receiving STA operates among the bandwidth of the PPDU.
  • this embodiment proposes a method of setting an RU or MRU for allocating the multiple PSDUs when one receiving STA transmits multiple PSDUs simultaneously or transmits multiple PSDUs to one receiving STA simultaneously.
  • the transmitting STA can use the channel more efficiently and improve channel utilization and efficiency by allocating a plurality of RUs or MRUs for simultaneously transmitting and receiving a plurality of PSDUs. It works.
  • FIG. 1 shows an example of a transmitting device and/or receiving device of the present specification.
  • FIG. 2 is a conceptual diagram showing the structure of a wireless LAN (WLAN).
  • WLAN wireless LAN
  • Figure 3 is a diagram explaining a general link setup process.
  • Figure 4 is a diagram showing an example of a PPDU used in the IEEE standard.
  • Figure 5 is a diagram showing the arrangement of resource units (RU) used in the 20 MHz band.
  • Figure 6 is a diagram showing the arrangement of resource units (RU) used in the 40 MHz band.
  • Figure 7 is a diagram showing the arrangement of resource units (RU) used in the 80MHz band.
  • Figure 8 shows the structure of the HE-SIG-B field.
  • Figure 9 shows an example in which multiple User STAs are assigned to the same RU through the MU-MIMO technique.
  • Figure 10 shows an example of a PPDU used in this specification.
  • FIG. 11 shows a modified example of the transmitting device and/or receiving device of the present specification.
  • Figure 12 is an 80 MHz tone plan defined in 802.11be.
  • Figure 13 shows the format of the HE variant User Info field of a trigger frame.
  • Figure 14 shows the format of the EHT variant User Info field of a trigger frame.
  • Figure 15 shows an example of transmitting multiple PSDUs to one STA based on the MU PPDU according to this embodiment.
  • Figure 16 shows an example in which one STA transmits multiple PSDUs based on a trigger frame according to this embodiment.
  • FIG 17 is a procedural flowchart showing the operation of the transmitting device according to this embodiment.
  • Figure 18 is a procedural flowchart showing the operation of the receiving device according to this embodiment.
  • FIG. 19 is a flowchart illustrating a procedure in which a transmitting STA transmits a PPDU including multiple PSDUs to one receiving STA according to this embodiment.
  • FIG. 20 is a flowchart illustrating a procedure in which one receiving STA receives a PPDU including multiple PSDUs from a transmitting STA according to this embodiment.
  • a or B may mean “only A,” “only B,” or “both A and B.” In other words, in this specification, “A or B” may be interpreted as “A and/or B.”
  • A, B or C refers to “only A,” “only B,” “only C,” or “any combination of A, B, and C.” combination of A, B and C)”.
  • the slash (/) or comma used in this specification may mean “and/or.”
  • A/B can mean “and/or B.”
  • A/B can mean “only A,” “only B,” or “both A and B.”
  • A, B, C can 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 “only one of A, B, and C.” It can mean “any combination of A, B and C”.
  • “at least one of A, B or C” or “at least one of A, B and/or C” means It may mean “at least one of A, B and C.”
  • control information in this specification is not limited to “EHT-Signal,” and “EHT-Signal” may be proposed as an example of “control information.” Additionally, even when “control information (i.e., EHT-signal)” is indicated, “EHT-Signal” may be proposed as an example of “control information.”
  • the following examples of this specification can be applied to various wireless communication systems.
  • WLAN wireless local area network
  • this specification can be applied to the IEEE 802.11a/g/n/ac standard or the IEEE 802.11ax standard.
  • this specification can also be applied to the newly proposed EHT standard or IEEE 802.11be standard.
  • an example of this specification can also be applied to a new wireless LAN standard that enhances the EHT standard or IEEE 802.11be.
  • examples of this specification may be applied to mobile communication systems. For example, it can be applied to a mobile communication system based on Long Term Evolution (LTE) and its evolution based on the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) standard. Additionally, an example of this specification can be applied to a communication system of the 5G NR standard based on the 3GPP standard.
  • LTE Long Term Evolution
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • FIG. 1 shows an example of a transmitting device and/or receiving device of the present specification.
  • the example of FIG. 1 can perform various technical features described below.
  • 1 relates to at least one station (STA).
  • the STAs 110 and 120 of the present specification include a mobile terminal, a wireless device, a wireless transmit/receive unit (WTRU), user equipment (UE), It may also be called various names such as Mobile Station (MS), Mobile Subscriber Unit, or simply user.
  • the STAs 110 and 120 in this specification may be called various names such as a network, base station, Node-B, access point (AP), repeater, router, relay, etc.
  • the STAs 110 and 120 in this specification may be called various names such as receiving device, transmitting device, receiving STA, transmitting STA, receiving device, and 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.
  • AP may also be indicated as AP STA.
  • the STAs 110 and 120 of this specification can support various communication standards other than the IEEE 802.11 standard.
  • communication standards according to 3GPP standards e.g., LTE, LTE-A, 5G NR standards
  • the STA of this specification may be implemented in various devices such as mobile phones, vehicles, and personal computers.
  • the STA of this specification can support communication for various communication services such as voice calls, video calls, data communications, and autonomous driving (Self-Driving, Autonomous-Driving).
  • the STAs 110 and 120 may include a medium access control (MAC) that complies with the provisions of the IEEE 802.11 standard and a physical layer interface to a wireless medium.
  • MAC medium access control
  • the STAs 110 and 120 will be described as follows based on the sub-drawing (a) of FIG. 1.
  • 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 signal transmission and reception operations. Specifically, IEEE 802.11 packets (e.g., IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, etc.) can be transmitted and received.
  • IEEE 802.11 packets e.g., IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, etc.
  • the first STA 110 may perform the 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 transmitted signal, and perform control for signal transmission.
  • the memory 112 of the AP may store a signal received through the transceiver 113 (i.e., a reception signal) and may store a signal to be transmitted through the transceiver (i.e., a transmission signal).
  • the second STA 120 may perform the intended operation of a non-AP STA.
  • the non-AP transceiver 123 performs signal transmission and reception operations.
  • IEEE 802.11 packets e.g., IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, etc.
  • IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, etc. can be transmitted and received.
  • the processor 121 of the Non-AP STA may receive a signal through the transceiver 123, process the received signal, generate a transmitted signal, and perform control for signal transmission.
  • the memory 122 of the Non-AP STA may store a signal received through the transceiver 123 (i.e., a received signal) and may store a signal to be transmitted through the transceiver (i.e., a transmitted signal).
  • the operation of a device indicated as AP in the following specification may be performed in the first STA 110 or the second STA 120.
  • the operation of the device indicated as AP is controlled by the processor 111 of the first STA (110) and is controlled by the processor 111 of the first STA (110).
  • Related signals may be transmitted or received via the controlled transceiver 113.
  • control information related to the operation of the AP or transmission/reception signals of the AP may be stored in the memory 112 of the first STA 110.
  • the operation of the device indicated as AP is controlled by the processor 121 of the second STA (120), and is controlled by the processor 121 of the second STA (120).
  • Related signals may be transmitted or received through the transceiver 123.
  • control information related to the operation of the AP or transmission/reception signals of the AP may be stored in the memory 122 of the second STA 110.
  • the operation of a device indicated as a non-AP in the following specification may be performed in 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 of the second STA 120 ( Related signals may be transmitted or received through the transceiver 123 controlled by 121).
  • control information related to the operation of a non-AP or AP transmission/reception signals 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 of the first STA 120 ( Related signals may be transmitted or received through the transceiver 113 controlled by 111). Additionally, control information related to the operation of a non-AP or AP transmission/reception signals 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 , (transmission/reception) apparatus, network, etc. may refer to the STAs 110 and 120 of FIG. 1 .
  • STAs 110 and 120 of FIG. 1 may also refer to the STAs 110 and 120 of FIG. 1.
  • the operation of various STAs transmitting and receiving signals may be performed by the transceivers 113 and 123 of FIG. 1.
  • operations in which various STAs generate transmission/reception signals or perform data processing or computation in advance for transmission/reception signals may be performed by the processors 111 and 121 of FIG. 1.
  • an example of an operation that generates a transmission/reception signal or performs data processing or calculation in advance for the transmission/reception signal is: 1) determining bit information of the subfield (SIG, STF, LTF, Data) field included in the PPDU; /Acquisition/Construction/Operation/Decoding/Encoding operations, 2) Time resources or frequency resources (e.g., subcarrier resources) used for subfields (SIG, STF, LTF, Data) included in the PPDU, etc.
  • the specific sequence used for the subfield (SIG, STF, LTF, Data) field included in the PPDU e.g., pilot sequence, STF/LTF sequence, SIG
  • power control operation and/or power saving operation applied to the STA e.g., 5) operation related to determining/obtaining/configuring/computing/decoding/encoding the ACK signal, etc. It can be included.
  • various information e.g., information related to fields/subfields/control fields/parameters/power, etc.
  • various STAs to determine/acquire/configure/operate/decode/encode transmission/reception signals is It may be stored in memories 112 and 122 of FIG. 1.
  • the device/STA of the sub-drawing (a) of FIG. 1 described above may be modified as shown in the sub-drawing (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 shown in the sub-drawing (b) of FIG. 1 may perform the same function as the transceiver shown in the sub-drawing (a) of FIG. 1 described above.
  • the processing chips 114 and 124 shown in sub-drawing (b) of FIG. 1 may include processors 111 and 121 and memories 112 and 122.
  • the processors 111 and 121 and the memories 112 and 122 shown in the subdrawing (b) of FIG. 1 are the same as the processors 111 and 121 and the memories 112 and 122 shown in the subdrawing (a) of FIG. 1 described above. ) can perform the same function.
  • Mobile terminal wireless device, Wireless Transmit/Receive Unit (WTRU), User Equipment (UE), Mobile Station (MS), mobile, described below Mobile Subscriber Unit, user, user STA, network, base station, Node-B, AP (Access Point), repeater, router, relay, receiving device, transmitting device, receiving STA, transmitting STA, Receiving Device, Transmitting Device, Receiving Apparatus, and/or Transmitting Apparatus refers to the STAs 110 and 120 shown in sub-drawings (a)/(b) of FIG. 1, or (b) of FIG. 1. ) may refer to the processing chips 114 and 124 shown in .
  • the technical features of the present specification may be performed on the STAs 110 and 120 shown in subdrawing (a) / (b) of FIG. 1, and the processing chip (b) shown in subdrawing (b) of FIG. 1 114, 124).
  • the technical feature of the transmitting STA transmitting a control signal is that the control signal generated by the processors 111 and 121 shown in subdrawings (a) and (b) of FIG. 1 is shown in subdrawing (a) of FIG. 1.
  • )/(b) can be understood as a technical feature transmitted through the transceivers 113 and 123.
  • the technical feature of a transmitting STA transmitting a control signal is a technical feature of generating a control signal to be transmitted from the processing chips 114 and 124 shown in sub-drawing (b) of FIG. 1 to the transceivers 113 and 123. It can be understood.
  • the technical feature of the receiving STA receiving a control signal may be understood as the technical feature of the control signal being received by the transceivers 113 and 123 shown in sub-drawing (a) of FIG. 1.
  • the technical feature of the receiving STA receiving a control signal is that the control signal received by the transceivers 113 and 123 shown in sub-drawing (a) of FIG. 1 is transmitted to the processor ( 111, 121), it can be understood as a technical feature acquired.
  • the technical feature of the receiving STA receiving a control signal is that the control signal received by the transceivers 113 and 123 shown in subdrawing (b) of FIG. 1 is transmitted to the processing chip shown in subdrawing (b) of FIG. 1. It can be understood as a technical feature acquired 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 that control the operation of the processors 111 and 121.
  • Software code 115, 125 may be included in various programming languages.
  • the processors 111 and 121 or processing chips 114 and 124 shown in FIG. 1 may include an application-specific integrated circuit (ASIC), other chipsets, logic circuits, and/or data processing devices.
  • the processor may be an application processor (AP).
  • the processors 111 and 121 or the processing chips 114 and 124 shown in FIG. 1 include a digital signal processor (DSP), a central processing unit (CPU), a graphics processing unit (GPU), and a modem (modulator). and demodulator).
  • the processors 111, 121 or processing chips 114, 124 shown in FIG. 1 include SNAPDRAGONTM series processors manufactured by Qualcomm®, EXYNOSTM series processors manufactured by Samsung®, and processors 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 an enhancement thereof.
  • uplink may refer to a link for communication from a non-AP STA to an AP STA, and uplink PPDUs/packets/signals, etc. may be transmitted through the uplink.
  • downlink may refer to a link for communication from an AP STA to a non-AP STA, and downlink PPDUs/packets/signals, etc. may be transmitted through the downlink.
  • FIG. 2 is a conceptual diagram showing the structure of a wireless LAN (WLAN).
  • WLAN wireless LAN
  • FIG. 2 shows the structure of the IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) 802.11 infrastructure BSS (basic service set).
  • the wireless LAN system may include one or more infrastructure BSSs 200 and 205 (hereinafter referred to as BSSs).
  • BSS (200, 205) is a set of APs and STAs such as AP (access point, 225) and STA1 (Station, 200-1) that are successfully synchronized and can communicate with each other, and is not a concept that refers to a specific area.
  • the BSS 205 may include one or more STAs 205-1 and 205-2 that can be combined with one AP 230.
  • the BSS may include at least one STA, APs 225 and 230 that provide distribution services, and a distribution system (DS, 210) that connects multiple APs.
  • DS distribution system
  • the distributed system 210 can connect several BSSs 200 and 205 to implement an extended service set (ESS) 240, which is an extended service set.
  • ESS 240 may be used as a term to indicate a network formed by connecting one or several APs through the distributed system 210.
  • APs included in one ESS (240) may have the same service set identification (SSID).
  • the portal 220 may function as a bridge connecting a wireless LAN network (IEEE 802.11) with another network (eg, 802.X).
  • IEEE 802.11 IEEE 802.11
  • 802.X another network
  • a network between APs 225 and 230 and a network between APs 225 and 230 and STAs 200-1, 205-1, and 205-2 may be implemented. However, it may also be possible to establish a network and perform communication between STAs without the APs 225 and 230.
  • a network that establishes a network and performs communication between STAs without APs 225 and 230 is defined as an ad-hoc network or an independent basic service set (IBSS).
  • FIG. 2 The bottom of Figure 2 is a conceptual diagram showing IBSS.
  • IBSS is a BSS that operates in ad-hoc mode. Because IBSS does not include an AP, there is no centralized management entity. That is, in IBSS, 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 distributed systems is not allowed, so it is a self-contained network. network).
  • Figure 3 is a diagram explaining a general link setup process.
  • the STA may perform a network discovery operation.
  • the network discovery operation may include scanning of the STA.
  • STA in order for an STA to access the network, it must find a network that it can participate in.
  • STA must identify a compatible network before participating in a wireless network, and the process of identifying networks that exist in a specific area is called scanning.
  • Scanning methods include active scanning and passive scanning.
  • Figure 3 exemplarily illustrates a network discovery operation including an active scanning process.
  • the STA performing scanning transmits a probe request frame to discover which APs exist in the vicinity while moving channels and waits for a response.
  • the responder transmits a probe response frame in response to the probe request frame to the STA that transmitted the probe request frame.
  • the responder may be the STA that last transmitted a beacon frame in the BSS of the channel being scanned.
  • BSS the AP transmits a beacon frame, so the AP becomes a responder.
  • the STAs within the IBSS take turns transmitting beacon frames, so the responder is not constant.
  • an STA that transmits a probe request frame on channel 1 and receives a probe response frame on channel 1 stores the BSS-related information included in the received probe response frame and sends it to the next channel (e.g., channel 2).
  • the scanning operation may also be performed in a passive scanning manner.
  • An STA that performs scanning based on passive scanning can wait for a beacon frame while moving channels.
  • a beacon frame is one of the management frames in IEEE 802.11, and is transmitted periodically to notify the existence of a wireless network and enable the STA performing scanning to find the wireless network and participate in the wireless network.
  • the AP plays the role of periodically transmitting beacon frames, and in IBSS, STAs within the IBSS take turns transmitting beacon frames.
  • the STA performing scanning receives a beacon frame, it stores information about the BSS included in the beacon frame and records the beacon frame information in each channel while moving to another channel.
  • the STA that received the beacon frame may store the BSS-related information included in the received beacon frame, move to the next channel, and perform scanning on the next channel in the same manner.
  • the STA that discovered the network can perform an authentication process through step S320.
  • This authentication process may be referred to as a first authentication process to clearly distinguish it from the security setup operation of step S340, which will be described later.
  • the authentication process of S320 may include the STA transmitting an authentication request frame to the AP, and in response, the AP transmitting an authentication response frame to the STA.
  • the authentication frame used for authentication request/response corresponds to the management frame.
  • the authentication frame includes authentication algorithm number, authentication transaction sequence number, status code, challenge text, RSN (Robust Security Network), and finite cyclic group. Group), etc. may be included.
  • the STA may transmit an authentication request frame to the AP.
  • the AP may decide whether to allow authentication for the corresponding STA based on the information included in the received authentication request frame.
  • the AP can provide the result of the authentication process to the STA through an authentication response frame.
  • a successfully authenticated STA can perform the connection process based on step S330.
  • the connection process includes the STA sending an association request frame to the AP, and in response, the AP sending an association response frame to the STA.
  • the connection request frame contains information related to various capabilities, beacon listen interval, service set identifier (SSID), supported rates, supported channels, RSN, and mobility domain. , may include information about supported operating classes, TIM broadcast request (Traffic Indication Map Broadcast request), interworking service capabilities, etc.
  • the Association Response frame contains information related to various capabilities, status code, Association ID (AID), supported rate, Enhanced Distributed Channel Access (EDCA) parameter set, Received Channel Power Indicator (RCPI), and Received Signal to Noise (RSNI). Indicator), mobility domain, timeout interval (association comeback time), overlapping BSS scan parameters, TIM broadcast response, QoS map, etc. may be included.
  • step S340 the STA may perform a security setup process.
  • the security setup process of step S340 may include the process of setting up a private key, for example, through 4-way handshaking through an Extensible Authentication Protocol over LAN (EAPOL) frame. .
  • EAPOL Extensible Authentication Protocol over LAN
  • Figure 4 is a diagram showing an example of a PPDU used in the IEEE standard.
  • PPDU PHY protocol data unit
  • LTF and STF fields contained training signals
  • SIG-A and SIG-B contained control information for the receiving station
  • PSDU MAC PDU/Aggregated MAC PDU
  • Figure 4 also includes an example of a HE PPDU of the IEEE 802.11ax standard.
  • the HE PPDU according to FIG. 4 is an example of a PPDU for multiple users, and HE-SIG-B is included only when for multiple users, and the HE-SIG-B may be omitted in the PPDU for a single user.
  • the HE-PPDU for multiple users includes legacy-short training field (L-STF), legacy-long training field (L-LTF), legacy-signal (L-SIG), 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) , may include a data field (or MAC payload) and a PE (Packet Extension) field. Each field may be transmitted during the time interval shown (i.e., 4 or 8 ⁇ s, etc.).
  • a resource unit may include a plurality of subcarriers (or tones). Resource units can be used when transmitting signals to multiple STAs based on the OFDMA technique. Additionally, a resource unit may be defined even when transmitting a signal to one STA. Resource units can be used for STF, LTF, data fields, etc.
  • Figure 5 is a diagram showing the arrangement of resource units (RU) used in the 20 MHz band.
  • resource units corresponding to different numbers of tones (i.e., subcarriers) may be used to configure some fields of the HE-PPDU.
  • resources may be allocated in units of RU as shown for HE-STF, HE-LTF, and data fields.
  • 26-units i.e., units corresponding to 26 tones
  • Six tones can be used as a guard band in the leftmost band of the 20MHz band, and five tones can be used as a guard band in the rightmost band of the 20MHz band.
  • 7 DC tones are inserted into the center band, that is, the DC band, and 26 units corresponding to each of the 13 tones may exist on the left and right sides of the DC band.
  • 26-unit, 52-unit, and 106-unit may be allocated to other bands.
  • Each unit can be assigned to a receiving station, i.e. a user.
  • the RU arrangement of FIG. 5 is used not only in situations for multiple users (MU), but also in situations for single users (SU).
  • MU multiple users
  • SU single users
  • one 242-unit is used as shown at the bottom of FIG. 5. It is possible to use, and in this case, three DC tones can be inserted.
  • RUs of various sizes that is, 26-RU, 52-RU, 106-RU, 242-RU, etc.
  • this embodiment is not limited to the specific size of each RU (i.e., the number of corresponding tones).
  • Figure 6 is a diagram showing the arrangement of resource units (RU) used in the 40 MHz band.
  • 26-RU, 52-RU, 106-RU, 242-RU, 484-RU, etc. can also be used in the example of FIG. 6.
  • 5 DC tones can be inserted into the center frequency, 12 tones are used as a guard band in the leftmost band of the 40MHz band, and 11 tones are used as a guard band in the rightmost band of the 40MHz band. This can be used as a guard band.
  • 484-RU when used for a single user, 484-RU may be used. Meanwhile, the fact that the specific number of RUs can be changed is the same as the example in FIG. 4.
  • Figure 7 is a diagram showing the arrangement of resource units (RU) used in the 80MHz band.
  • 26-RU, 52-RU, 106-RU, 242-RU, 484-RU, 996-RU, etc. can also be used in the example of FIG. 7. there is. Additionally, 7 DC tones can be inserted into the center frequency, 12 tones are used as a guard band in the leftmost band of the 80MHz band, and 11 tones are used as a guard band in the rightmost band of the 80MHz band. This can be used as a guard band. Additionally, 26-RU using 13 tones located on the left and right sides of the DC band can be used.
  • 996-RU when used for a single user, 996-RU may be used, in which case 5 DC tones may be inserted.
  • the RU described in this specification can be used for UL (Uplink) communication and DL (Downlink) communication.
  • the transmitting STA e.g., AP
  • the first RU e.g., 26/52/106
  • the second RU e.g., 26/52/106/242-RU, etc.
  • the first STA may transmit the first trigger-based PPDU based on the first RU
  • the second STA may transmit the second trigger-based PPDU based on the second RU.
  • the first/second trigger-based PPDU is transmitted to the AP in the same time period.
  • the transmitting STA (e.g., AP) allocates the first RU (e.g., 26/52/106/242-RU, etc.) to the first STA, and 2 A second RU (e.g., 26/52/106/242-RU, etc.) may be allocated to STA. That is, the transmitting STA (e.g., AP) may transmit the HE-STF, HE-LTF, and Data fields for the first STA through the first RU within one MU PPDU, and transmit the HE-STF, HE-LTF, and Data fields for the first STA through the second RU. 2 HE-STF, HE-LTF, and Data fields for STA can be transmitted.
  • the transmitting STA (e.g., AP) may transmit the HE-STF, HE-LTF, and Data fields for the first STA through the first RU within one MU PPDU, and transmit the HE-STF, HE-LTF, and Data fields for the first S
  • HE-SIG-B Information about the deployment of RUs can be signaled through HE-SIG-B.
  • Figure 8 shows the structure of the HE-SIG-B field.
  • the HE-SIG-B field 810 includes a common field 820 and a user-specific field 830.
  • the common field 820 may include information commonly applied to all users (i.e., user STAs) receiving SIG-B.
  • the user-individual field 830 may be called a user-individual control field.
  • the user-individual field 830 may be applied to only some of the multiple users when the SIG-B is delivered to multiple users.
  • the common field 820 and the user-specific field 830 may be encoded separately.
  • the common field 820 may include N*8 bits of RU allocation information.
  • RU allocation information may include information about the location of the RU. For example, when a 20 MHz channel is used as shown in FIG. 5, RU allocation information may include information about which RU (26-RU/52-RU/106-RU) is placed in which frequency band. .
  • up to nine 26-RUs can be allocated to a 20 MHz channel.
  • Table 1 when the RU allocation information in the common field 820 is set to '00000000', nine 26-RUs can be allocated to the corresponding channel (i.e., 20 MHz). Additionally, as shown in Table 1, when the RU allocation information in the common field 820 is set to '00000001', seven 26-RUs and one 52-RU are allocated to the corresponding channel. That is, in the example of FIG. 5, 52-RU may be allocated on the rightmost side, and seven 26-RUs may be allocated on the left side.
  • Table 1 shows only some of the RU locations that can be displayed by RU allocation information.
  • RU allocation information may additionally include an example in Table 2 below.
  • “01000y2y1y0” relates to an example in which 106-RU is allocated to the leftmost side of a 20 MHz channel, and five 26-RUs are allocated to the right.
  • multiple STAs eg, User-STA
  • up to 8 STAs can be allocated to the 106-RU, and the number of STAs (e.g., User-STA) allocated to the 106-RU is 3-bit information (y2y1y0) ) is determined based on For example, if 3-bit information (y2y1y0) is set to N, the number of STAs (eg, User-STA) allocated to the 106-RU based on the MU-MIMO technique may be N+1.
  • multiple different STAs may be assigned to multiple RUs. However, for one RU of a certain size (e.g., 106 subcarriers) or more, multiple STAs (e.g., User STA) may be allocated based on the MU-MIMO technique.
  • the user-specific field 830 may include a plurality of user fields.
  • the number of STAs (eg, user STAs) allocated to a specific channel may be determined based on the RU allocation information in the common field 820. For example, if the RU allocation information in the common field 820 is '00000000', one User STA may be allocated to each of nine 26-RUs (i.e., a total of nine User STAs may be allocated). That is, up to 9 User STAs can be assigned to a specific channel through OFDMA technique. In other words, up to 9 User STAs can be assigned to a specific channel through non-MU-MIMO technique.
  • Figure 9 shows an example in which multiple User STAs are assigned to the same RU through the MU-MIMO technique.
  • 106-RU when the RU allocation is set to “01000010” as shown in Figure 9, based on Table 2, 106-RU will be allocated to the leftmost side of a specific channel and five 26-RUs will be allocated to the right. You can. Additionally, a total of 3 User STAs can be assigned to 106-RU through MU-MIMO technique. As a result, a total of 8 User STAs are allocated, so the user-individual field 830 of HE-SIG-B may include 8 User fields.
  • Eight user fields may be included in the order shown in FIG. 9. Also, as shown in FIG. 8, two user fields can be implemented as one user block field.
  • the User field shown in FIGS. 8 and 9 can 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. Referring to the example of FIG. 9, User field 1 to User field 3 may be based on the first format, and User field 4 to User field 8 may be based on the 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 (for example, 21 bits).
  • the User Field of the first format (the format of the MU-MIMO technique) may be configured as follows.
  • the first bit (e.g., B0-B10) in the User field is the identification information (e.g., STA-ID, partial AID, etc.) of the User STA to which the corresponding User field is assigned. may include.
  • the second bits (eg, B11-B14) in the User field (eg, 21 bits) may include information about spatial configuration.
  • the third bit (i.e., B15-18) in the User field may include MCS (Modulation and coding scheme) information.
  • MCS information may be applied to the data field within the PPDU containing the corresponding SIG-B.
  • MCS MCS information
  • MCS index MCS field, etc. used in this specification may be expressed as a specific index value.
  • MCS information may be displayed as index 0 to index 11.
  • MCS information includes information about the constellation modulation type (e.g., BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM, etc.), and coding rate (e.g., 1/2, 2/ 3, 3/4, 5/6, etc.).
  • MCS information may exclude information about the channel coding type (eg, BCC or LDPC).
  • the fourth bit (i.e., B19) in the User field may be a Reserved field.
  • the fifth bit (ie, B20) in the User field may include information about the coding type (eg, BCC or LDPC). That is, the fifth bit (i.e., B20) may include information about the type of channel coding (eg, BCC or LDPC) applied to the data field in the PPDU including the corresponding SIG-B.
  • the coding type eg, BCC or LDPC
  • the fifth bit i.e., B20
  • the type of channel coding eg, BCC or LDPC
  • the above-described example relates to the User Field of the first format (format of the MU-MIMO technique).
  • An example of the User field of the second format (non-MU-MIMO technique format) 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. Additionally, 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. Additionally, the third bit (eg, B14) in the User field of the second format may include information regarding whether the beamforming steering matrix is applied. The fourth bit (eg, B15-B18) in the User field of the second format may include Modulation and coding scheme (MCS) information. Additionally, the fifth bit (eg, B19) in the User field of the second format may include information regarding whether Dual Carrier Modulation (DCM) is applied. Additionally, the sixth bit (ie, B20) in the User field of the second format may include information about the coding type (eg, BCC or LDPC).
  • MCS Modulation and coding scheme
  • Figure 10 shows an example of a PPDU used in this specification.
  • the PPDU in FIG. 10 may be called various names such as EHT PPDU, transmission PPDU, reception PPDU, first type, or N type PPDU.
  • a PPDU or EHT PPDU may be called various names such as a transmission PPDU, a reception PPDU, a first type, or an N-type PPDU.
  • the EHT PPU can be used in the EHT system and/or a new wireless LAN system that improves the EHT system.
  • the PPDU in FIG. 10 may represent some or all of the PPDU types used in the EHT system.
  • the example of FIG. 10 can be used for both single-user (SU) mode and multi-user (MU) mode.
  • the PPDU in FIG. 10 may be a PPDU for one receiving STA or multiple receiving STAs.
  • the EHT-SIG of FIG. 10 can be omitted.
  • the STA that has received the trigger frame for UL-MU (Uplink-MU) communication may transmit a PPDU with EHT-SIG omitted in the example of FIG. 10.
  • L-STF to EHT-LTF may be called a preamble or physical preamble, and may be generated/transmitted/received/acquired/decoded in the physical layer.
  • the subcarrier spacing of the L-STF, L-LTF, L-SIG, RL-SIG, U-SIG, and EHT-SIG fields in Figure 10 is set to 312.5 kHz, and the subcarrier spacing of the EHT-STF, EHT-LTF, and Data fields can 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, and the EHT-STF, EHT-LTF, The tone index (or subcarrier index) of the Data field may be displayed in units of 78.125 kHz.
  • the L-LTF and L-STF of the PPDU of FIG. 10 may be the same as the conventional field.
  • the L-SIG field in FIG. 10 may include, for example, 24 bits of 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 PPDU. For example, if the PPDU is a non-HT, HT, VHT PPDU, or EHT PPDU, the value of the Length field may be determined to be a multiple of 3.
  • the value of the Length field may be determined as “multiple of 3 + 1” or “multiple of 3 + 2”.
  • the value of the Length field can be determined as a multiple of 3
  • the value of the Length field can be determined as “multiple of 3 + 1” or “multiple of 3”. It can be determined as +2”.
  • the transmitting STA may apply BCC encoding based on a code rate of 1/2 to 24 bits of information in the L-SIG field. Afterwards, the transmitting STA can obtain 48 bits of BCC encoding bits. BPSK modulation can be applied to 48 bits of coded bits to generate 48 BPSK symbols. The transmitting STA can map 48 BPSK symbols to positions excluding the pilot subcarrier ⁇ subcarrier index -21, -7, +7, +21 ⁇ and DC subcarrier ⁇ subcarrier index 0 ⁇ .
  • the transmitting STA may additionally map the signal ⁇ -1, -1, -1, 1 ⁇ to the subcarrier index ⁇ -28, -27, +27, 28 ⁇ .
  • the above signal can be used for channel estimation for the frequency region corresponding to ⁇ -28, -27, +27, 28 ⁇ .
  • the transmitting STA may generate an RL-SIG that is generated identically to the L-SIG. BPSK modulation is applied for RL-SIG.
  • the receiving STA can know that the received PPDU is a HE PPDU or EHT PPDU based on the presence of the RL-SIG.
  • U-SIG Universal SIG
  • U-SIG may be inserted after RL-SIG in FIG. 10.
  • U-SIG may be called various names such as first SIG field, first SIG, first type SIG, control signal, control signal field, and first (type) control signal.
  • U-SIG may include N bits of information and may include information for identifying the type of EHT PPDU.
  • U-SIG may be configured based on two symbols (e.g., two consecutive OFDM symbols).
  • Each symbol (e.g., OFDM symbol) for U-SIG may have a duration of 4 us.
  • Each symbol of U-SIG can be used to transmit 26 bits of information.
  • each symbol of U-SIG can be transmitted and received based on 52 data tones and 4 pilot tones.
  • a bit information (e.g., 52 un-coded bits) may be transmitted through U-SIG (or U-SIG field), and the first symbol of U-SIG is the first of the total A bit information. Transmits there is.
  • the transmitting STA may obtain 26 un-coded bits included in each U-SIG symbol.
  • the transmitting STA can perform BPSK modulation on the interleaved 52-coded bits to generate 52 BPSK symbols assigned to each U-SIG symbol.
  • One U-SIG symbol can be transmitted based on 56 tones (subcarriers) from subcarrier index -28 to subcarrier index +28, excluding DC index 0.
  • the 52 BPSK symbols generated by the transmitting STA can be transmitted based on the remaining tones (subcarriers) excluding the pilot tones -21, -7, +7, and +21.
  • the A bit information (e.g., 52 uncoded bits) transmitted by U-SIG consists of a CRC field (e.g., a 4-bit long field) and a tail field (e.g., a 6-bit long field). ) may include.
  • the CRC field and tail field may be transmitted through the second symbol of U-SIG.
  • the CRC field may be generated based on the 26 bits allocated to the first symbol of U-SIG and the remaining 16 bits within the second symbol excluding the CRC/tail field, and may be generated based on a conventional CRC calculation algorithm. You can.
  • the tail field can be used to terminate the trellis of the convolutional decoder and can be set to “”, for example.
  • a bit information (e.g., 52 uncoded bits) transmitted by U-SIG (or U-SIG field) can be divided into version-independent bits and version-dependent bits.
  • the size of version-independent bits can be fixed or variable.
  • version-independent bits may be allocated only to the first symbol of the U-SIG, or version-independent bits may be allocated to both the first symbol and the second symbol of the U-SIG.
  • version-independent bits and version-dependent bits may be called various names, such as first control bit and second control bit.
  • U-SIG's version-independent bits may include a 3-bit PHY version identifier.
  • the 3-bit PHY version identifier may include information related to the PHY version of the transmitted/received PPDU.
  • the first value of the 3-bit PHY version identifier may indicate that the transmitted/received PPDU is an EHT PPDU.
  • the transmitting STA may set the 3-bit PHY version identifier as the first value.
  • the receiving STA can determine that the received PPDU is an EHT PPDU based on the PHY version identifier with the first value.
  • the version-independent bits of U-SIG may include a 1-bit UL/DL flag field.
  • the first value of the 1-bit UL/DL flag field is related to UL communication
  • the second value of the UL/DL flag field is related to DL communication.
  • U-SIG's version-independent bits may include information about the length of TXOP and information about BSS color ID.
  • EHT PPDU related to SU mode e.g., EHT PPDU related to MU mode
  • EHT PPDU related to TB mode e.g., EHT PPDU related to Extended Range transmission, etc.
  • Information about the type of EHT PPDU may be included in the version-dependent bits of U-SIG.
  • U-SIG has 1) a bandwidth field containing information about the bandwidth, 2) a field containing information about the MCS technique applied to EHT-SIG, and 3) a dual subcarrier modulation field (dual subcarrier modulation) to EHT-SIG. 4) an indication field containing information related to whether the subcarrier modulation (DCM) technique is applied, 4) a field containing information about the number of symbols used for EHT-SIG, 5) EHT-SIG generated across the entire band. 6) a field containing information about the type of EHT-LTF/STF, 7) a field containing information about the length of the EHT-LTF and the CP length.
  • DCM subcarrier modulation
  • Preamble puncturing may be applied to the PPDU of FIG. 10.
  • Preamble puncturing means applying puncturing to some bands (e.g., Secondary 20 MHz band) among the entire bands of the PPDU. For example, when an 80 MHz PPDU is transmitted, the STA can 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 can be set in advance. For example, when the first puncturing pattern is applied, puncturing may be applied only to the secondary 20 MHz band within the 80 MHz band. For example, when the second puncturing pattern is applied, puncturing may be applied to only one of the two secondary 20 MHz bands included in the secondary 40 MHz band within the 80 MHz band. For example, when the third puncturing pattern is applied, puncturing can 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 exists and does not belong to the primary 40 MHz band. Puncturing may be applied to at least one 20 MHz channel that is not connected.
  • Information about preamble puncturing applied to the PPDU may be included in U-SIG and/or EHT-SIG.
  • the first field of U-SIG may include information about the contiguous bandwidth of the PPDU
  • the second field of U-SIG may include information about preamble puncturing applied to the PPDU. there is.
  • U-SIG and EHT-SIG may include information about preamble puncturing based on the method below. If the bandwidth of the PPDU exceeds 80 MHz, U-SIG can be individually configured in 80 MHz units. For example, if the bandwidth of the PPDU is 160 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. In this case, the first field of the first U-SIG contains information about the 160 MHz bandwidth, and the second field of the first U-SIG contains information about the preamble puncturing applied to the first 80 MHz band (i.e., preamble Information about puncturing patterns) may be included.
  • preamble Information about puncturing patterns may be included.
  • the first field of the second U-SIG includes information about the 160 MHz bandwidth
  • the second field of the second U-SIG includes information about preamble puncturing applied to the second 80 MHz band (i.e., preamble puncturing Information about the cherring pattern) may be included.
  • the EHT-SIG consecutive to the first U-SIG may include information about preamble puncturing applied to the second 80 MHz band (i.e., information about the preamble puncturing pattern), and may be included in the second U-SIG.
  • Consecutive EHT-SIGs may include information about preamble puncturing applied to the first 80 MHz band (i.e., information about preamble puncturing patterns).
  • U-SIG and EHT-SIG may include information about preamble puncturing based on the method below.
  • U-SIG may include information about preamble puncturing for all bands (i.e., information about preamble puncturing patterns). That is, EHT-SIG does not include information about preamble puncturing, and only U-SIG can include information about preamble puncturing (i.e., information about preamble puncturing patterns).
  • U-SIG can be configured in 20 MHz units. For example, if an 80 MHz PPDU is configured, U-SIG may be duplicated. That is, the same four U-SIGs may be included within an 80 MHz PPDU. PPDUs exceeding 80 MHz bandwidth may contain different U-SIGs.
  • EHT-SIG of FIG. 10 may include control information for the receiving STA.
  • EHT-SIG may be transmitted through at least one symbol, and one symbol may have a length of 4 us.
  • Information about the number of symbols used for EHT-SIG may be included in U-SIG.
  • EHT-SIG may include the technical features of HE-SIG-B described through FIGS. 8 and 9.
  • EHT-SIG may include a common field and a user-specific field, similar to the example in FIG. 8.
  • Common fields of EHT-SIG can be omitted, and the number of user-individual fields can be determined based on the number of users.
  • the common field of EHT-SIG and the user-individual field of EHT-SIG can be coded separately.
  • One user block field included in a user-individual field can contain information for two users, but the last user block field included in a user-individual field can contain information for one user. It is possible to include information. That is, one user block field of EHT-SIG can include up to two user fields.
  • each user field may be related to MU-MIMO allocation or may be related to non-MU-MIMO allocation.
  • 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 EHT-SIG may include RU allocation information.
  • RU allocation information may mean information about the location of a RU to which multiple users (i.e., multiple receiving STAs) are allocated.
  • RU allocation information may be configured in units of 8 bits (or N bits), as shown in Table 1.
  • a mode in which common fields of EHT-SIG are omitted may be supported.
  • the mode in which the common fields of EHT-SIG are omitted can be called compressed mode.
  • compressed mode multiple users of the EHT PPDU (i.e., multiple receiving STAs) can decode the PPDU (e.g., the data field of the PPDU) based on non-OFDMA. That is, multiple users of the EHT PPDU can decode a PPDU (eg, a data field of the PPDU) received through the same frequency band.
  • non-compressed mode multiple users of the EHT PPDU can decode the PPDU (eg, the data field of the PPDU) based on OFDMA. That is, multiple users of the EHT PPDU may receive the PPDU (eg, the data field of the PPDU) through different frequency bands.
  • EHT-SIG can be constructed based on various MCS techniques. As described above, information related to the MCS technique applied to EHT-SIG may be included in U-SIG. EHT-SIG can be configured based on DCM technique. For example, among N data tones (e.g., 52 data tones) allocated for EHT-SIG, a first modulation technique is applied to half of the tones, and a second modulation technique is applied to the remaining half of the tones. Techniques can be applied.
  • N data tones e.g., 52 data tones
  • the transmitting STA modulates specific control information into a first symbol based on the first modulation technique and assigns it to half of the continuous tones, modulates the same control information into a second symbol based on the second modulation technique, and assigns the remaining continuous tones to the second symbol.
  • information for example, a 1-bit field
  • the EHT-STF of FIG. 10 can 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. 10 can be used to estimate a channel in a MIMO environment or OFDMA environment.
  • Information about the type of STF and/or LTF may be included in the SIG A field and/or SIG B field of FIG. 10, etc.
  • the PPDU of FIG. 10 (i.e., EHT-PPDU) may be configured based on the examples of FIGS. 5 and 6.
  • an EHT PPDU transmitted on a 20 MHz band may be configured based on the RU of FIG. 5. That is, the locations of the RUs of the EHT-STF, EHT-LTF, and data fields included in the EHT PPDU can be determined as shown in FIG. 5.
  • the EHT PPDU transmitted on the 40 MHz band may be configured based on the RU of FIG. 6. That is, the locations of the RUs of the EHT-STF, EHT-LTF, and data fields included in the EHT PPDU can be determined as shown in FIG. 6.
  • a tone-plan for 80 MHz can be determined by repeating the pattern in FIG. 6 twice. That is, the 80 MHz EHT PPDU can be transmitted based on a new tone-plan in which the RU of FIG. 6, rather than the RU of FIG. 7, is repeated twice.
  • 23 tones i.e., 11 guard tones + 12 guard tones
  • the tone-plan for an 80 MHz EHT PPDU allocated based on OFDMA may have 23 DC tones.
  • the 80 MHz EHT PPDU (i.e., non-OFDMA full bandwidth 80 MHz PPDU) allocated based on Non-OFDMA is configured based on 996 RU and includes 5 DC tones, 12 left guard tones, and 11 right guard tones. may include.
  • the tone-plan for 160/240/320 MHz may be configured by repeating the pattern of FIG. 6 several times.
  • the PPDU in FIG. 10 can be identified as an EHT PPDU based on the following method.
  • the receiving STA may determine the type of the received PPDU to be an EHT PPDU based on the following. For example, 1) the first symbol after the L-LTF signal of the received PPDU is BPSK, 2) the RL-SIG with repeated L-SIG of the received PPDU is detected, 3) the Length of the L-SIG of the received PPDU If the result of applying “modulo 3” to the value of the field is detected as “0”, the received PPDU may be determined to be an EHT PPDU.
  • the receiving STA determines the type of EHT PPDU (e.g., SU/MU/Trigger-based/Extended Range type) based on the bit information included in the symbol after the RL-SIG of FIG. 10. ) can be detected.
  • the receiving STA receives 1) the first symbol after the L-LTF signal, which is BSPK, 2) an RL-SIG that is consecutive to the L-SIG field and is the same as the L-SIG, and 3) the result of applying “modulo 3”. Based on the L-SIG including the Length field set to “0”, the received PPDU can be determined to be an EHT PPDU.
  • the receiving STA may determine the type of the received PPDU to be HE PPDU based on the following. For example, 1) the first symbol after the L-LTF signal is BPSK, 2) RL-SIG with repeated L-SIG is detected, and 3) “modulo 3” is applied to the Length value of L-SIG. If the result is detected as “1” or “2”, the received PPDU may be determined to be a HE PPDU.
  • the receiving STA may determine the type of the received PPDU to be non-HT, HT, and VHT PPDU based on the following. For example, if 1) the first symbol after the L-LTF signal is BPSK, and 2) RL-SIG with repeated L-SIG is not detected, the received PPDU will be judged as a non-HT, HT, and VHT PPDU. You can. In addition, even if the receiving STA detects repetition of RL-SIG, if the result of applying “modulo 3” to the Length value of L-SIG is detected as “0”, the received PPDU is non-HT, HT, and VHT PPDU. It can be judged as
  • (transmit/receive/uplink/downlink) signal may be a signal transmitted and received based on the PPDU of FIG. 10.
  • the PPDU of FIG. 10 can be used to transmit and receive various types of frames.
  • the PPDU of FIG. 10 may be used for a control frame.
  • control frames 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. 10 may be used for a management frame.
  • management frames may include Beacon frame, (Re-)Association Request frame, (Re-)Association Response frame, Probe Request frame, and Probe Response frame.
  • the PPDU of FIG. 10 may be used for a data frame.
  • the PPDU of FIG. 10 may be used to simultaneously transmit at least two of a control frame, a management frame, and a data frame.
  • FIG. 11 shows a modified example of the transmitting device and/or receiving device of the present specification.
  • Each device/STA in subdrawings (a)/(b) of FIG. 1 may be modified as shown in FIG. 11.
  • the transceiver 630 of FIG. 11 may be the same as the transceivers 113 and 123 of FIG. 1.
  • the transceiver 630 of FIG. 11 may include a receiver and a transmitter.
  • the processor 610 of FIG. 11 may be the same as the processors 111 and 121 of FIG. 1 . Alternatively, the processor 610 of FIG. 11 may be the same as the processing chips 114 and 124 of FIG. 1.
  • the memory 150 of FIG. 11 may be the same as the memories 112 and 122 of FIG. 1 .
  • the memory 150 of FIG. 11 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 transceiver 630.
  • Battery 612 supplies power to power management module 611.
  • the display 613 outputs the results processed by the processor 610.
  • Keypad 614 receives input to be used by processor 610. Keypad 614 may be displayed on display 613.
  • SIM card 615 may be an integrated circuit used to securely store an international mobile subscriber identity (IMSI) and its associated keys, which are used to identify and authenticate subscribers in cellular devices such as cell phones and computers. .
  • IMSI international mobile subscriber identity
  • the speaker 640 may output sound-related results processed by the processor 610.
  • Microphone 641 may receive sound-related input to be used by processor 610.
  • the U-SIG field conveys information necessary to interpret the EHT PPDU.
  • the integer field of the U-SIG field is transmitted in unsigned binary format with the LSB (Least Significant Bit) first, where the LSB is at the lowest numbered bit position.
  • the table below shows the configuration of U-SIG in EHT MU PPDU.
  • the EHT-SIG field provides additional signaling to the U-SIG field so that the STA can interpret the EHT MU PPDU.
  • the EHT-SIG field includes a U-SIG overflow bit that is common to all users.
  • the EHT-SIG field further includes resource allocation information so that the STA can query resources to be used in the EHT modulated field of the PPDU.
  • the integer field of the EHT-SIG field is transmitted in unsigned binary format with the LSB first, where the LSB is at the lowest numbered bit position.
  • the EHT-SIG field of the 20MHz EHT MU PPDU includes one EHT-SIG content channel.
  • the EHT-SIG field of the 40MHz or 80MHz EHT MU PPDU includes two EHT-SIG content channels.
  • the EHT-SIG field of the EHT MU PPDU over 160MHz includes two EHT-SIG content channels per 80MHz frequency subblock.
  • the EHT-SIG content channel per 80MHz frequency subblock can carry other information when the EHT MU PPDU bandwidth for OFDMA transmission is wider than 80MHz.
  • the EHT-SIG field of EHT SU transmission or the EHT-SIG field of EHT sounding NDP contains one EHT-SIG content channel, and if the EHT PPDU is 40MHz or higher, it is replicated in each 20MHz subchannel that is not punctured.
  • each EHT-SIG content channel consists of common fields and user-specific fields.
  • EHT sounding NDP there are no user-specific fields, and the EHT-SIG content channel consists only of common fields.
  • the table below shows the configuration of the RU Allocation subfield included in the common field of EHT-SIG in the EHT MU PPDU performing OFDMA transmission.
  • the mapping from the 9-bit RU Allocation subfield to the RU allocation and the number of user fields per RU or MRU contributing to user-specific fields of the same EHT-SIG content channel is defined by the RU Allocation subfield as shown in the table below.
  • the RU or MRU associated with each RU Allocation subfield for each EHT-SIG content channel and PPDU bandwidth is defined as follows.
  • the User Specific field of the EHT-SIG content channel consists of zero or more user encoding blocks.
  • the User Specific field does not exist for EHT sounding NDP.
  • each user encoding block in the U-SIG field, the UL/DL field is set to 0 and the PPDU Type And Compression Mode field is set to 0), the number of user fields is indicated by the RU Allocation subfield.
  • Each user encoding block but not the last, consists of two user fields containing information about the two STAs used to decode the payload.
  • the last user encoding block contains information about one or two users depending on the number of user fields in the EHT-SIG content channel.
  • the Common field of the EHT-SIG content channel is encoded together with the first User field of the same content channel.
  • This common encoding block includes CRC and Tail.
  • the contents of the common encoding block of the EHT-SIG field for EHT SU transmission and non-OFDMA transmission to multiple users are defined in Table 7 (EHT SU transmission and non-OFDMA transmission to multiple users).
  • the remaining user fields (if present) of each content channel are grouped into user encoding blocks using the same method as for OFDMA transmission.
  • User encoding block is defined as in Table 8. For non-OFDMA transmission to multiple users, a user encoding block is present when there is at least one User field in the corresponding content channel.
  • the content of the User field varies depending on whether the field deals with a user in a non-MU-MIMO allocation in the RU or a user in the MU-MIMO allocation in the RU.
  • a user field format for non-MU-MIMO allocation is used.
  • the User field format for non-MU-MIMO allocation is defined in Table 9.
  • the User field format for MU-MIMO allocation is defined in Table 10.
  • Figure 12 is an 80 MHz tone plan defined in 802.11be.
  • the EHT tone plan and RU location for 80MHz PPDU are shown in Figure 12.
  • An EHT PPDU over 160MHz consists of multiple 80MHz frequency subblocks.
  • the tone plan and RU allocation for each 80MHz frequency subblock are the same as the 80MHz EHT PPDU. If the 80MHz frequency subblock of a 160MHz or 320MHz EHT PPDU is not punctured and the entire 80MHz frequency subblock is used as a RU or is part of a RU or MRU, the 80MHz frequency subblock uses a 996 ton RU as shown in Figure 12.
  • the 80 MHz frequency subblock uses the tone plan and RU allocation as shown in Figure 12, except for the 996 ton RU. do.
  • a trigger frame other than a MU-RTS (Multi User-Request to Send) trigger frame, allocates and requests resources for transmission of one or more HE TB (Trigger Based) PPDUs.
  • the MU-RTS trigger frame allocates resources for one or more PPDUs rather than TB PPDUs.
  • the trigger frame also contains other information required by the responding STA to transmit a HE TB PPDU, EHT TB PPDU, non-HT PPDU, or non-HT duplicate PPDU, HE Ranging NDP, or HE TB Ranging NDP in response to the trigger frame.
  • Deliver a HE TB PPDU, EHT TB PPDU, non-HT PPDU, or non-HT duplicate PPDU, HE Ranging NDP, or HE TB Ranging NDP in response to the trigger frame.
  • the trigger frame includes a Common Info field and a User Info field, and the User Info field has three variations: a Special User Info field, a HE variant User Info field, and an EHT variant User Info field.
  • Figure 13 shows the format of the HE variant User Info field of a trigger frame.
  • the HE variant User Info field includes the RU Allocation subfield.
  • the RU Allocation subfield of the HE variant User Info field along with the UL BW subfield of the Common Info field identifies the size and location of the RU. If the UL BW subfield indicates a 20MHz, 40MHz, or 80MHz PPDU, B0 in the RU Allocation subfield is set to 0. If the UL BW subfield indicates 80+80MHz or 160MHz, B0 in the RU Allocation subfield is set to 0 to indicate that the RU allocation applies to the primary 80MHz channel, and is set to 1 to indicate that the RU allocation applies to the secondary 80MHz channel. do.
  • the B7-B1 mapping of the RU Allocation subfield for trigger frames other than MU-RTS trigger frames is defined in Table 11.
  • Figure 14 shows the format of the EHT variant User Info field of a trigger frame.
  • the EHT variant User Info field includes the RU Allocation subfield.
  • the field identifies the size and location of the RU or MRU.
  • the B7-B1 mapping of the RU Allocation subfield along with the PS160 subfield of the EHT variant User Info field and the B0 setting of the RU Allocation subfield are defined in Table 12.
  • the bandwidth is obtained from the combination of the UL BW subfield and the UL Bandwidth Extension subfield
  • N is obtained from Table 13 (lookup table for X1 and N) derived from Equation 1.
  • the parameter N of the trigger frame RU Allocation table is calculated by the following equation.
  • Table 13 (lookup table for X1 and N) summarizes how to calculate N for various configurations using Equation 1 above.
  • PSDUs Physical Layer Convergence Procedure (PLCP) Service Data Units
  • PLCP Physical Layer Convergence Procedure
  • This embodiment proposes a method of allocating RU / MRU to the corresponding STA in MU PPDU or TB PPDU considering the single link operation situation.
  • each PSDU can be allocated to multiple RUs or MRUs within one link, and considering smooth operation and complexity, we propose a method of allocating RU / MRU as follows. This method can be applied to RU / MRU allocation of MU PPDU or TB PPDU.
  • one RU or MRU can be allocated to each PSDU only within the channel in which the STA operates among channels within a specific PPDU bandwidth.
  • the RU / MRU allocated for each PSDU transmission may not be allocated for data transmission of another STA. That is, MU-MIMO transmission may not be considered in the corresponding RU / MRU. This is to facilitate encoding or decoding of one STA that transmits or receives multiple PSDUs.
  • the RU / MRU allocated for each PSDU transmission may be consecutive. If there is discontinuity, no STA may be assigned to another RU / MRU between RU / MRU. For example, when assigning a corresponding STA to a RU located on both sides of the middle 26 RU, no other STA may be assigned to the middle 26 RU.
  • the User field for the corresponding STA can be located continuously within each content channel, so decoding of the STA's EHT-SIG (or Next version SIG) can be facilitated and a power saving effect can also be obtained. You can.
  • the corresponding STA when the corresponding STA receives the MU PPDU, it can be easy to perform AGC of the STF and channel estimation of the LTF, and data decoding can also be easily implemented.
  • the STA may be easy for the STA to configure a preamble when transmitting a TB PPDU, and there may also be an implementation advantage when encoding data.
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • number of streams, whether coding and beamforming are applied, etc. may be the same in different allocated RU / MRU
  • MCS number of streams, coding method, application of beamforming, etc.
  • coding method coding method, application of beamforming, etc.
  • All can be applied equally.
  • problems such as increased overhead and reduced throughput can be compensated for by appropriately allocating the size of RU / MRU according to PSDU size and channel status.
  • one User field among the User Info fields of the User field of the EHT-SIG (or Next version SIG) containing the information of the corresponding STA can be the first User field among the User fields for the corresponding STA)
  • subfields for the relevant information MCS equally applied, number of streams, whether coding and beamforming are applied, etc.
  • one of the User Info fields (among the User Info fields for the corresponding STA) of the Trigger frame (in the next version, the EHT Trigger frame can be used as is or an improved Trigger frame can be used) containing the information of the corresponding STA
  • subfields for the relevant information MCS equally applied, number of streams, whether coding and beamforming are applied, etc.
  • MCS equally applied, number of streams, whether coding and beamforming are applied, etc.
  • the corresponding User field / User Info field may indicate information about whether it is the last User field / User Info field for the corresponding STA.
  • the corresponding User field / User Info field can also indicate the number of User fields / User Info fields (i.e., the number of allocated RU / MRU or PSDU) for the corresponding STA, and the remaining User field / User field for the corresponding STA The number of info fields, etc. can also be indicated.
  • the reserved B15 of the User field see Table 9) for non-MU-MIMO allocation of EHT-SIG (or Next version SIG) is used to determine whether the User field / User Info field is the last User field / User Info field. Information can be indicated.
  • the subfields used for other purposes described above may exist in all or only some of the User fields / User Info fields containing the information of the corresponding STA, except for one User field / User Info field. there is.
  • the previously defined RU / MRU allocation indication method can be used as is.
  • the difference from the existing one is that in the case of MU PPDU, there may be multiple User fields for the corresponding STA in the EHT-SIG (or Next version SIG), and in the case of TB PPDU, a Trigger frame (EHT Trigger frame in the next version) (Can be used as is or an improved Trigger frame can be used)
  • EHT Trigger frame in the next version can be used as is or an improved Trigger frame can be used
  • There may be multiple User Info fields for the corresponding STA it may be desirable for them to exist consecutively. In each situation, the number of User fields / User Info fields may be the same as the number of allocated RU / MRU, and information in each RU / MRU can be indicated to the corresponding STA.
  • Figure 15 shows an example of transmitting multiple PSDUs to one STA based on the MU PPDU according to this embodiment.
  • the AP transmits multiple PSDUs to one STA based on MU PPDUs.
  • a User field for the one STA exists in the EHT-SIG (or Next version SIG), and the User field may exist as many as the number of RUs or MRUs to which multiple PSDUs are allocated.
  • the EHT-SIG (or Next version SIG) includes a Common field including a RU Allocation subfield, and the RU Allocation subfield may indicate the location of the RU or MRU to which each PSDU is allocated.
  • the User field may indicate the MCS to which each PSDU is assigned, the number of streams, and whether coding and beamforming are applied.
  • Figure 16 shows an example in which one STA transmits multiple PSDUs based on a trigger frame according to this embodiment.
  • the AP transmits a trigger frame to one STA, and the one STA transmits multiple PSDUs in TB PPDU format based on the trigger frame.
  • a User Info field for the one STA exists in the trigger frame (or Next version trigger frame), and the User Info field may exist as many as the number of RUs or MRUs to which multiple PSDUs are allocated.
  • the User Info field includes a RU Allocation subfield, and the RU Allocation subfield may indicate the location of the RU or MRU to which each PSDU is allocated. Additionally, the User Info field can also indicate MCS, number of streams, whether coding is applied, etc.
  • the AP and STA in FIGS. 15 and 16 transmit and receive the multiple PSDUs only on one link.
  • Figure 17 is a procedure flowchart showing the operation of the transmitting device according to this embodiment.
  • the example of FIG. 17 may be performed at a transmitting STA or a transmitting device (AP and/or non-AP STA).
  • the transmitting device can obtain information about the Tone Plan described above.
  • information about the Tone Plan includes the size and location of the RU, control information related to the RU, information about the frequency band in which the RU is included, and information about the STA receiving the RU.
  • step S1720 the transmitting device can configure/generate a PPDU based on the obtained control information.
  • the step of configuring/generating a PPDU may include configuring/generating each field of the PPDU. That is, step S1720 includes configuring an EHT-SIG field containing control information about the Tone Plan. That is, step S1720 is a step of configuring a field containing control information (e.g., N bitmap) indicating the size/position of the RU and/or an identifier (e.g., AID) of the STA receiving the RU. It may include steps for configuring the included fields.
  • control information e.g., N bitmap
  • identifier e.g., AID
  • step S1720 may include generating an STF/LTF sequence transmitted through a specific RU.
  • the STF/LTF sequence may be generated based on a preset STF generation sequence/LTF generation sequence.
  • step S1720 may include generating a data field (i.e., MPDU) transmitted through a specific RU.
  • a data field i.e., MPDU
  • the transmitting device may transmit the PPDU configured through step S1720 to the receiving device based on step S1830.
  • the transmitting device may perform at least one of operations such as CSD, spatial mapping, IDFT/IFFT operation, and GI insertion.
  • a signal/field/sequence constructed according to the present specification may be transmitted in the form of FIG. 10.
  • Figure 18 is a procedural flowchart showing the operation of the receiving device according to this embodiment.
  • the above-described PPDU can be received according to the example in FIG. 18.
  • FIG. 18 may be performed at the receiving STA or receiving device (AP and/or non-AP STA).
  • the receiving device may receive all or part of the PPDU through step S1810.
  • the received signal may be in the form of Figure 10.
  • step S1810 can be determined based on step S1730 of FIG. 17. That is, step S1810 can perform an operation to restore the results of the CSD, spatial mapping, IDFT/IFFT operation, and GI insert operation applied in step S1730.
  • the receiving device may perform decoding on all/part of the PPDU. Additionally, the receiving device can obtain control information related to the Tone Plan (i.e., RU) from the decoded PPDU.
  • Tone Plan i.e., RU
  • the receiving device can decode the L-SIG and EHT-SIG of the PPDU based on Legacy STF/LTF and obtain information included in the L-SIG and EHT SIG fields.
  • Information about various Tone Plans (i.e., RU) described in this specification may be included in the EHT-SIG, and the receiving STA can obtain information about the Tone Plan (i.e., RU) through the EHT-SIG.
  • the receiving device can decode the remaining part of the PPDU based on information about the tone plan (i.e., RU) obtained through step S1820. For example, the receiving STA may decode the STF/LTF field of the PPDU based on information about one plan (i.e., RU). Additionally, the receiving STA may decode the data field of the PPDU based on information about the Tone Plan (i.e., RU) and obtain the MPDU included in the data field.
  • the tone plan i.e., RU
  • the receiving STA may decode the STF/LTF field of the PPDU based on information about one plan (i.e., RU). Additionally, the receiving STA may decode the data field of the PPDU based on information about the Tone Plan (i.e., RU) and obtain the MPDU included in the data field.
  • the receiving device may perform a processing operation to transmit the decoded data to a higher layer (eg, MAC layer) through step S1830. Additionally, when the generation of a signal is instructed from the upper layer to the PHY layer in response to data transmitted to the upper layer, a subsequent operation can be performed.
  • a higher layer eg, MAC layer
  • FIG. 19 is a flowchart illustrating a procedure in which a transmitting STA transmits a PPDU including multiple PSDUs to one receiving STA according to this embodiment.
  • the example of FIG. 19 can be performed in a network environment where a next-generation wireless LAN system (UHR (Ultra High Reliability) wireless LAN system) is supported.
  • the next-generation wireless LAN system is a wireless LAN system that is an improved version of the 802.11be system and can satisfy backward compatibility with the 802.11be system.
  • the example of FIG. 19 is performed at a transmitting STA, and the transmitting STA may correspond to an access point (AP) or a station (STA).
  • the receiving STA in FIG. 19 may correspond to an STA or an AP.
  • This embodiment proposes a method of allocating a RU or MRU for each of the multiple PSDUs when one receiving STA transmits multiple PSDUs or transmits multiple PSDUs to one receiving STA in one link.
  • step S1910 the transmitting STA (station) obtains control information.
  • step S1920 the transmitting STA generates a plurality of PSDUs (Physical Service Data Units) based on the control information.
  • PSDUs Physical Service Data Units
  • step S1930 the transmitting STA transmits a PPDU (Physical Protocol Data Unit) including the plurality of PSDUs to the receiving STA.
  • PPDU Physical Protocol Data Unit
  • the plurality of PSDUs are transmitted simultaneously on one link. That is, it is assumed that the transmitting and receiving STAs are capable of only single link operation (they do not operate in multi-link).
  • the control information includes information about a plurality of RUs (Resource Units) or MRUs (Multi-Resource Units) to which the plurality of PSDUs are respectively allocated within the bandwidth of the PPDU.
  • the plurality of PSDUs include first to third PSDUs
  • the plurality of RUs or MRUs include first to third RUs or MRUs.
  • the first PSDU may be allocated to the first RU or MRU
  • the second PSDU may be allocated to the second RU or MRU
  • the third PSDU may be allocated to the third RU or MRU.
  • the plurality of first RUs or first MRUs are allocated only within a channel within the operating bandwidth of the receiving STA. That is, the plurality of first RUs or first MRUs may be allocated only within the channel in which the receiving STA operates among the bandwidth of the PPDU.
  • the plurality of RUs or MRUs are allocated only to the receiving STA, and the receiving STA is one STA. Since STAs other than the one STA cannot be assigned to the plurality of RUs or MRUs, Multi User-Multi Input Multi Output (MU-MIMO) may not be applied to the plurality of RUs or MRUs.
  • MU-MIMO Multi User-Multi Input Multi Output
  • Each of the plurality of RUs or MRUs may be adjacent to each other. Additionally, the plurality of RUs or MRUs may be consecutive to each other. If some of the plurality of RUs or MRUs are discontinuous, no receiving STA may be allocated to resources (RUs or MRUs) between the discontinuous RUs or MRUs.
  • the control information may include a signal field.
  • the signal field may include a common field and a user field for the receiving STA.
  • the signal field may be an Extreme High Throughput-Signal (EHT-SIG) field or a Next version-SIG field.
  • EHT-SIG Extreme High Throughput-Signal
  • the user field may exist as many as the number of RUs or MRUs. For example, when the number of the plurality of RUs or MRUs is 3, the user field may include first to third user fields. The first to third user fields may be located continuously after the common field.
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • number of streams, coding, and beamforming can all be applied equally in the plurality of RUs or MRUs.
  • the first user field may include information about the MCS, the number of streams, the coding, and the beamforming.
  • information about the MCS, the number of streams, the coding, and the beamforming may be reserved.
  • the third user field may only include information indicating that it is the last user field or information about the number of the user fields.
  • only the first user field may include information about the MCS, the number of streams, the coding, and the beamforming.
  • information about the MCS, the number of streams, the coding, and the beamforming may be reserved.
  • a reserved bit of the first user field may include information indicating that the first user field is the last user field. The reserved bit may be set to B15.
  • the PPDU may include a Short Training Field (STF) and a Long Training Field (LTF).
  • STF Short Training Field
  • LTF Long Training Field
  • the receiving STA can easily operate to decode the plurality of PSDUs by performing automatic gain control (AGC) through the STF and channel estimation based on the LTF.
  • AGC automatic gain control
  • the control information may be included in a trigger frame. That is, the transmitting STA may transmit the trigger frame to the receiving STA, and the transmitting STA may receive the PPDU based on the trigger frame from the receiving STA.
  • the trigger frame may include a common information field and a user information field for the receiving STA.
  • the user information field may exist as many as the number of RUs or MRUs. For example, when the number of the plurality of RUs or MRUs is 3, the user information field may include first to third user information fields.
  • MCS number of streams, coding, and beamforming can all be applied equally in the plurality of RUs or MRUs.
  • the first user information field may include information about the MCS, the number of streams, the coding, and the beamforming.
  • information about the MCS, the number of streams, the coding, and the beamforming may be reserved.
  • the third user information field may only include information indicating that it is the last user information field or information about the number of user information fields.
  • this embodiment proposes a method of setting an RU or MRU for allocating the multiple PSDUs when one receiving STA transmits multiple PSDUs simultaneously or transmits multiple PSDUs to one receiving STA simultaneously. .
  • the transmitting STA can use the channel more efficiently and improve channel utilization and efficiency by allocating a plurality of RUs or MRUs for simultaneously transmitting and receiving a plurality of PSDUs. .
  • FIG. 20 is a flowchart illustrating a procedure in which one receiving STA receives a PPDU including multiple PSDUs from a transmitting STA according to this embodiment.
  • the example of FIG. 20 can be performed in a network environment where a next-generation wireless LAN system (UHR (Ultra High Reliability) wireless LAN system) is supported.
  • the next-generation wireless LAN system is a wireless LAN system that is an improved version of the 802.11be system and can satisfy backward compatibility with the 802.11be system.
  • the example of FIG. 20 is performed at a receiving STA, and the receiving STA may correspond to a station (STA) or an access point (AP).
  • the transmitting STA in FIG. 20 may correspond to an AP or STA.
  • This embodiment proposes a method of allocating a RU or MRU for each of the multiple PSDUs when one receiving STA transmits multiple PSDUs or transmits multiple PSDUs to one receiving STA in one link.
  • step S2010 the receiving STA (station) receives control information from the transmitting STA.
  • step S2020 the receiving STA decodes a plurality of Physical Service Data Units (PSDUs) included in a Physical Protocol Data Unit (PPDU) based on the control information.
  • PSDUs Physical Service Data Units
  • PPDU Physical Protocol Data Unit
  • the plurality of PSDUs are transmitted simultaneously on one link. That is, it is assumed that the transmitting and receiving STAs are capable of only single link operation (they do not operate in multi-link).
  • the control information includes information about a plurality of RUs (Resource Units) or MRUs (Multi-Resource Units) to which the plurality of PSDUs are respectively allocated within the bandwidth of the PPDU.
  • the plurality of PSDUs include first to third PSDUs
  • the plurality of RUs or MRUs include first to third RUs or MRUs.
  • the first PSDU may be allocated to the first RU or MRU
  • the second PSDU may be allocated to the second RU or MRU
  • the third PSDU may be allocated to the third RU or MRU.
  • the plurality of first RUs or first MRUs are allocated only within a channel within the operating bandwidth of the receiving STA. That is, the plurality of first RUs or first MRUs may be allocated only within the channel in which the receiving STA operates among the bandwidth of the PPDU.
  • the plurality of RUs or MRUs are allocated only to the receiving STA, and the receiving STA is one STA. Since STAs other than the one STA cannot be assigned to the plurality of RUs or MRUs, Multi User-Multi Input Multi Output (MU-MIMO) may not be applied to the plurality of RUs or MRUs.
  • MU-MIMO Multi User-Multi Input Multi Output
  • Each of the plurality of RUs or MRUs may be adjacent to each other. Additionally, the plurality of RUs or MRUs may be consecutive to each other. If some of the plurality of RUs or MRUs are discontinuous, no receiving STA may be allocated to resources (RUs or MRUs) between the discontinuous RUs or MRUs.
  • the control information may include a signal field.
  • the signal field may include a common field and a user field for the receiving STA.
  • the signal field may be an Extreme High Throughput-Signal (EHT-SIG) field or a Next version-SIG field.
  • EHT-SIG Extreme High Throughput-Signal
  • the user field may exist as many as the number of RUs or MRUs. For example, when the number of the plurality of RUs or MRUs is 3, the user field may include first to third user fields. The first to third user fields may be located continuously after the common field.
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • number of streams, coding, and beamforming can all be applied equally in the plurality of RUs or MRUs.
  • the first user field may include information about the MCS, the number of streams, the coding, and the beamforming.
  • information about the MCS, the number of streams, the coding, and the beamforming may be reserved.
  • the third user field may only include information indicating that it is the last user field or information about the number of the user fields.
  • only the first user field may include information about the MCS, the number of streams, the coding, and the beamforming.
  • information about the MCS, the number of streams, the coding, and the beamforming may be reserved.
  • a reserved bit of the first user field may include information indicating that the first user field is the last user field. The reserved bit may be set to B15.
  • the PPDU may include a Short Training Field (STF) and a Long Training Field (LTF).
  • STF Short Training Field
  • LTF Long Training Field
  • the receiving STA can easily operate to decode the plurality of PSDUs by performing automatic gain control (AGC) through the STF and channel estimation based on the LTF.
  • AGC automatic gain control
  • the control information may be included in a trigger frame. That is, the transmitting STA may transmit the trigger frame to the receiving STA, and the transmitting STA may receive the PPDU based on the trigger frame from the receiving STA.
  • the trigger frame may include a common information field and a user information field for the receiving STA.
  • the user information field may exist as many as the number of RUs or MRUs. For example, when the number of the plurality of RUs or MRUs is 3, the user information field may include first to third user information fields.
  • MCS number of streams, coding, and beamforming can all be applied equally in the plurality of RUs or MRUs.
  • the first user information field may include information about the MCS, the number of streams, the coding, and the beamforming.
  • information about the MCS, the number of streams, the coding, and the beamforming may be reserved.
  • the third user information field may only include information indicating that it is the last user information field or information about the number of user information fields.
  • this embodiment proposes a method of setting an RU or MRU for allocating the multiple PSDUs when one receiving STA transmits multiple PSDUs simultaneously or transmits multiple PSDUs to one receiving STA simultaneously. .
  • the transmitting STA can use the channel more efficiently and improve channel utilization and efficiency by allocating a plurality of RUs or MRUs for simultaneously transmitting and receiving a plurality of PSDUs. .
  • the technical features of the present specification described above can be applied to various devices and methods.
  • the technical features of the present specification described above can be performed/supported through the device of FIG. 1 and/or FIG. 11.
  • the technical features of the present specification described above may be applied only to parts of FIG. 1 and/or FIG. 11 .
  • the technical features of the present specification described above are implemented based on the processing chips 114 and 124 of FIG. 1, or are implemented based on the processors 111 and 121 and memories 112 and 122 of FIG. 1, or , can be implemented based on the processor 610 and memory 620 of FIG. 11.
  • the device of the present specification receives control information from a transmitting STA (station); And, based on the control information, a plurality of PSDUs (Physical Service Data Units) included in a PPDU (Physical Protocol Data Unit) are decoded.
  • PSDUs Physical Service Data Units
  • PPDU Physical Protocol Data Unit
  • CRM computer readable medium
  • the CRM proposed by this specification is at least one computer readable medium containing instructions based on execution by at least one processor.
  • the CRM includes: receiving control information from a transmitting STA (station); and decoding a plurality of Physical Service Data Units (PSDUs) included in a Physical Protocol Data Unit (PPDU) based on the control information.
  • PSDUs Physical Service Data Units
  • PPDU Physical Protocol Data Unit
  • Instructions stored in the CRM of this specification may be executed by at least one processor.
  • At least one processor related to CRM of this specification may be the processors 111 and 121 or the processing chips 114 and 124 of FIG. 1, or the processor 610 of FIG. 11.
  • the CRM of this specification may be the memories 112 and 122 of FIG. 1, the memory 620 of FIG. 11, or a separate external memory/storage medium/disk.
  • the technical features of the present specification described above can be applied to various applications or business models.
  • the technical features described above may be applied for wireless communication in devices that support artificial intelligence (AI).
  • AI artificial intelligence
  • Machine learning refers to the field of defining various problems dealt with in the field of artificial intelligence and researching methodologies to solve them. do.
  • Machine learning is also defined as an algorithm that improves the performance of a task through consistent experience.
  • ANN Artificial Neural Network
  • ANN is a model used in machine learning and can refer to an overall model with problem-solving capabilities that is composed of artificial neurons (nodes) that form a network through the combination of synapses.
  • Artificial neural networks can be defined by connection patterns between neurons in different layers, a learning process that updates model parameters, and an activation function that generates output values.
  • An 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 synapses connecting neurons. In an artificial neural network, each neuron can output the activation function value for the input signals, weight, and bias input through the synapse.
  • Model parameters refer to parameters determined through learning and include the weight of synaptic connections and the bias of neurons.
  • Hyperparameters refer to parameters that must be set before learning in a machine learning algorithm and include learning rate, number of repetitions, mini-batch size, initialization function, etc.
  • the purpose of artificial neural network learning can be seen as determining model parameters that minimize the loss function.
  • the loss function can be used as an indicator to determine optimal model parameters in the learning process of an artificial neural network.
  • Machine learning can be classified into supervised learning, unsupervised learning, and reinforcement learning depending on the learning method.
  • Supervised learning refers to a method of training an artificial neural network with a given label for the learning data.
  • a label refers to the correct answer (or result value) that the artificial neural network must infer when learning data is input to the artificial neural network. It can mean.
  • Unsupervised learning can refer to a method of training an artificial neural network in a state where no labels for training data are given.
  • Reinforcement learning can refer to a learning method in which an agent defined within an environment learns to select an action or action sequence that maximizes the cumulative reward in each state.
  • machine learning implemented with a deep neural network is also called deep learning, and deep learning is a part of machine learning.
  • machine learning is used to include deep learning.
  • a robot can refer to a machine that automatically processes or operates a given task based on its own capabilities.
  • a robot that has the ability to recognize the environment, make decisions on its own, and perform actions can be called an intelligent robot.
  • Robots can be classified into industrial, medical, household, military, etc. depending on their purpose or field of use.
  • a robot is equipped with a driving unit including an actuator or motor and can perform various physical movements such as moving robot joints.
  • a mobile robot includes wheels, brakes, and propellers in the driving part, and can travel on the ground or fly in the air through the driving part.
  • Extended reality refers collectively to virtual reality (VR), augmented reality (AR), and mixed reality (MR).
  • VR technology provides objects and backgrounds in the real world only as CG images
  • AR technology provides virtual CG images on top of images of real objects
  • MR technology provides computer technology that mixes and combines virtual objects in the real world. It is a graphic technology.
  • MR technology is similar to AR technology in that it shows real objects and virtual objects together. However, in AR technology, virtual objects are used to complement real objects, whereas in MR technology, virtual objects and real objects are used equally.
  • XR technology can be applied to HMD (Head-Mount Display), HUD (Head-Up Display), mobile phones, tablet PCs, laptops, desktops, TVs, digital signage, etc., and devices with XR technology applied are called XR Devices. It can be called.
  • HMD Head-Mount Display
  • HUD Head-Up Display
  • mobile phones tablet PCs, laptops, desktops, TVs, digital signage, etc.
  • XR Devices It can be called.

Landscapes

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

Abstract

무선랜 시스템에서 하나의 수신 STA이 복수의 PSDU를 동시에 송수신하기 위해 복수의 RU 또는 MRU를 할당하는 방법 및 장치가 제안된다. 구체적으로, 수신 STA은 송신 STA로부터 제어 정보를 수신한다. 수신 STA은 제어 정보를 기반으로 PPDU에 포함된 복수의 PSDU를 복호한다. 복수의 PSDU는 하나의 링크에서 동시에 송신된다. 제어 정보는 PPDU의 대역폭 내 복수의 PSDU가 각각 할당되는 복수의 RU 또는 MRU에 대한 정보를 포함한다. 복수의 RU 또는 MRU는 수신 STA의 동작 대역폭 내의 채널 내에서만 할당된다.

Description

무선랜 시스템에서 하나의 수신 STA이 복수의 PSDU를 동시에 송수신하기 위해 복수의 RU 또는 MRU를 할당하는 방법 및 장치
본 명세서는 무선랜 시스템에서 RU 또는 MRU에 관련된 제어 정보를 기반으로 복수의 PSDU를 송수신하는 기법에 관한 것으로, 보다 상세하게는, 하나의 수신 STA이 복수의 PSDU를 동시에 송수신하기 위해 복수의 RU 또는 MRU를 할당하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
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.
새로운 무선랜 규격에서는 증가된 개수의 공간 스트림이 사용될 수 있다. 이 경우, 증가된 개수의 공간 스트림을 적절히 사용하기 위해 무선랜 시스템 내에서의 시그널링 기법이 개선되어야 할 수 있다.
본 명세서는 무선랜 시스템에서 하나의 수신 STA이 복수의 PSDU를 동시에 송수신하기 위해 복수의 RU 또는 MRU를 할당하는 방법 및 장치를 제안한다.
본 명세서의 일례는 하나의 수신 STA이 복수의 PSDU를 동시에 송수신하기 위해 복수의 RU 또는 MRU를 할당하는 방법을 제안한다.
본 실시예는 차세대 무선랜 시스템(UHR(Ultra High Reliability) 무선랜 시스템)이 지원되는 네트워크 환경에서 수행될 수 있다. 상기 차세대 무선랜 시스템은 802.11be 시스템을 개선한 무선랜 시스템으로 802.11be 시스템과 하위 호환성(backward compatibility)을 만족할 수 있다.
본 실시예는 송신 STA에서 수행되고, 상기 송신 STA은 AP(access point) 또는 STA(station)에 대응할 수 있다. 본 실시예의 수신 STA은 STA 또는 AP에 대응할 수 있다.
본 실시예는 하나의 링크에서 하나의 수신 STA이 복수의 PSDU를 송신하거나 하나의 수신 STA에게 복수의 PSDU를 송신하는 경우, 복수의 PSDU 각각에 대한 RU 또는 MRU를 할당하는 방법을 제안한다.
수신 STA(station)은 송신 STA로부터 제어 정보를 수신한다.
상기 수신 STA은 상기 제어 정보를 기반으로 PPDU(Physical Protocol Data Unit)에 포함된 복수의 PSDU(Physical Service Data Unit)를 복호한다.
상기 복수의 PSDU는 하나의 링크에서 동시에 송신된다. 즉, 상기 송신 및 수신 STA은 단일 링크(single link) 동작만 가능하다고 가정한다(다중 링크(multi-link)로 동작하지 않음).
상기 제어 정보는 상기 PPDU의 대역폭 내 상기 복수의 PSDU가 각각 할당되는 복수의 RU(Resource Unit) 또는 MRU(Multi-Resource Unit)에 대한 정보를 포함한다. 예를 들어, 상기 복수의 PSDU가 제1 내지 제3 PSDU를 포함하고, 상기 복수의 RU 또는 MRU는 제1 내지 제3 RU 또는 MRU를 포함한다고 가정한다. 상기 제1 PSDU는 상기 제1 RU 또는 MRU에 할당되고, 상기 제2 PSDU는 상기 제2 RU 또는 MRU에 할당되고, 상기 제3 PSDU는 상기 제3 RU 또는 MRU에 할당될 수 있다.
상기 복수의 제1 RU 또는 제1 MRU는 상기 수신 STA의 동작 대역폭 내의 채널 내에서만 할당된다. 즉, 상기 복수의 제1 RU 또는 제1 MRU는 상기 PPDU의 대역폭 중 상기 수신 STA이 동작하는 채널 내에서만 할당될 수 있다.
즉, 본 실시예는 하나의 수신 STA이 복수의 PSDU를 동시에 송신하거나 하나의 수신 STA에게 복수의 PSDU를 동시에 송신하는 경우, 상기 복수의 PSDU를 할당하기 위한 RU 또는 MRU를 설정하는 방법을 제안한다.
기존에는, 하나의 링크로 하나의 수신 STA이 복수의 PSDU를 동시에 송수신할 수 없다는 한계가 있었다. 본 명세서에서 제안된 실시예에 따르면, 송신 STA이 복수의 PSDU를 동시에 송수신하기 위한 복수의 RU 또는 MRU를 할당함으로써, 보다 효율적으로 채널을 사용할 수 있고, 채널의 활용성 및 효율성을 향상시킬 수 있다는 효과가 있다.
도 1은 본 명세서의 송신 장치 및/또는 수신 장치의 일례를 나타낸다.
도 2는 무선랜(WLAN)의 구조를 나타낸 개념도이다.
도 3은 일반적인 링크 셋업(link setup) 과정을 설명하는 도면이다.
도 4는 IEEE 규격에서 사용되는 PPDU의 일례를 도시한 도면이다.
도 5는 20MHz 대역 상에서 사용되는 자원유닛(RU)의 배치를 나타내는 도면이다.
도 6은 40MHz 대역 상에서 사용되는 자원유닛(RU)의 배치를 나타내는 도면이다.
도 7은 80MHz 대역 상에서 사용되는 자원유닛(RU)의 배치를 나타내는 도면이다.
도 8은 HE-SIG-B 필드의 구조를 나타낸다.
도 9는 MU-MIMO 기법을 통해 복수의 User STA이 동일한 RU에 할당되는 일례를 나타낸다.
도 10은 본 명세서에 사용되는 PPDU의 일례를 나타낸다.
도 11은 본 명세서의 송신 장치 및/또는 수신 장치의 변형된 일례를 나타낸다.
도 12는 802.11be에서 정의된 80 MHz tone plan이다.
도 13은 트리거 프레임의 HE variant User Info 필드의 포맷을 나타낸다.
도 14는 트리거 프레임의 EHT variant User Info 필드의 포맷을 나타낸다.
도 15는 본 실시예에 따른 MU PPDU를 기반으로 다수의 PSDU를 하나의 STA에게 송신하는 일례를 나타낸다.
도 16은 본 실시예에 따른 트리거 프레임을 기반으로 하나의 STA이 다수의 PSDU를 송신하는 일례를 나타낸다.
도 17은 본 실시예에 따른 송신 장치의 동작을 나타낸 절차 흐름도이다.
도 18은 본 실시예에 따른 수신 장치의 동작을 나타낸 절차 흐름도이다.
도 19는 본 실시예에 따른 송신 STA이 하나의 수신 STA에게 다수의 PSDU를 포함하는 PPDU를 송신하는 절차를 도시한 흐름도이다.
도 20은 본 실시예에 따른 하나의 수신 STA이 송신 STA로부터 다수의 PSDU를 포함하는 PPDU를 수신하는 절차를 도시한 흐름도이다.
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 “및/또는 B”를 의미할 수 있다. 이에 따라 “A/B”는 “오직 A”, “오직 B”, 또는 “A와 B 모두”를 의미할 수 있다. 예를 들어, “A, B, C”는 “A, B 또는 C”를 의미할 수 있다.
본 명세서에서 “적어도 하나의 A 및 B(at least one of A and B)”는, “오직 A”“오직 B” 또는 “A와 B 모두”를 의미할 수 있다. 또한, 본 명세서에서 “적어도 하나의 A 또는 B(at least one of A or B)”나 “적어도 하나의 A 및/또는 B(at least one of A and/or B)”라는 표현은 “적어도 하나의 A 및 B(at least one of A and B)”와 동일하게 해석될 수 있다.
또한, 본 명세서에서 “적어도 하나의 A, B 및 C(at least one of A, B and C)”는, “오직 A”, “오직 B”, “오직 C”또는 “A, B 및 C의 임의의 모든 조합(any combination of A, B and C)”를 의미할 수 있다. 또한, “적어도 하나의 A, B 또는 C(at least one of A, B or C)”나 “적어도 하나의 A, B 및/또는 C(at least one of A, B and/or C)”는 “적어도 하나의 A, B 및 C(at least one of A, B and C)”를 의미할 수 있다.
또한, 본 명세서에서 사용되는 괄호는 “예를 들어(for example)”를 의미할 수 있다. 구체적으로, “제어 정보(EHT-Signal)”로 표시된 경우, “제어 정보”의 일례로 “EHT-Signal”이 제안된 것일 수 있다. 달리 표현하면 본 명세서의 “제어 정보”는 “EHT-Signal”로 제한(limit)되지 않고, “EHT-Signal”이 “제어 정보”의 일례로 제안될 것일 수 있다. 또한, “제어 정보(즉, EHT-signal)”로 표시된 경우에도, “제어 정보”의 일례로 “EHT-Signal”가 제안된 것일 수 있다.
본 명세서에서 하나의 도면 내에서 개별적으로 설명되는 기술적 특징은, 개별적으로 구현될 수도 있고, 동시에 구현될 수도 있다.
본 명세서의 이하의 일례는 다양한 무선 통신시스템에 적용될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서의 이하의 일례는 무선랜(wireless local area network, WLAN) 시스템에 적용될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서는 IEEE 802.11a/g/n/ac의 규격이나, IEEE 802.11ax 규격에 적용될 수 있다. 또한 본 명세서는 새롭게 제안되는 EHT 규격 또는 IEEE 802.11be 규격에도 적용될 수 있다. 또한 본 명세서의 일례는 EHT 규격 또는 IEEE 802.11be를 개선(enhance)한 새로운 무선랜 규격에도 적용될 수 있다. 또한 본 명세서의 일례는 이동 통신 시스템에 적용될 수 있다. 예를 들어, 3GPP(3rd Generation Partnership Project) 규격에 기반하는 LTE(Long Term Evolution) 및 그 진화(evoluation)에 기반하는 이동 통신 시스템에 적용될 수 있다. 또한, 본 명세서의 일례는 3GPP 규격에 기반하는 5G NR 규격의 통신 시스템에 적용될 수 있다.
이하 본 명세서의 기술적 특징을 설명하기 위해 본 명세서가 적용될 수 있는 기술적 특징을 설명한다.
도 1은 본 명세서의 송신 장치 및/또는 수신 장치의 일례를 나타낸다.
도 1의 일례는 이하에서 설명되는 다양한 기술적 특징을 수행할 수 있다. 도 1은 적어도 하나의 STA(station)에 관련된다. 예를 들어, 본 명세서의 STA(110, 120)은 이동 단말(mobile terminal), 무선 기기(wireless device), 무선 송수신 유닛(Wireless Transmit/Receive Unit; WTRU), 사용자 장비(User Equipment; UE), 이동국(Mobile Station; MS), 이동 가입자 유닛(Mobile Subscriber Unit) 또는 단순히 유저(user) 등의 다양한 명칭으로도 불릴 수 있다. 본 명세서의 STA(110, 120)은 네트워크, 기지국(Base Station), Node-B, AP(Access Point), 리피터, 라우터, 릴레이 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다. 본 명세서의 STA(110, 120)은 수신 장치, 송신 장치, 수신 STA, 송신 STA, 수신 Device, 송신 Device 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다.
예를 들어, STA(110, 120)은 AP(access Point) 역할을 수행하거나 non-AP 역할을 수행할 수 있다. 즉, 본 명세서의 STA(110, 120)은 AP 및/또는 non-AP의 기능을 수행할 수 있다. 본 명세서에서 AP는 AP STA으로도 표시될 수 있다.
본 명세서의 STA(110, 120)은 IEEE 802.11 규격 이외의 다양한 통신 규격을 함께 지원할 수 있다. 예를 들어, 3GPP 규격에 따른 통신 규격(예를 들어, LTE, LTE-A, 5G NR 규격)등을 지원할 수 있다. 또한 본 명세서의 STA은 휴대 전화, 차량(vehicle), 개인용 컴퓨터 등의 다양한 장치로 구현될 수 있다. 또한, 본 명세서의 STA은 음성 통화, 영상 통화, 데이터 통신, 자율 주행(Self-Driving, Autonomous-Driving) 등의 다양한 통신 서비스를 위한 통신을 지원할 수 있다.
본 명세서에서 STA(110, 120)은 IEEE 802.11 표준의 규정을 따르는 매체 접속 제어(medium access control, MAC)와 무선 매체에 대한 물리 계층(Physical Layer) 인터페이스를 포함할 수 있다.
도 1의 부도면 (a)를 기초로 STA(110, 120)을 설명하면 이하와 같다.
제1 STA(110)은 프로세서(111), 메모리(112) 및 트랜시버(113)를 포함할 수 있다. 도시된 프로세서, 메모리 및 트랜시버는 각각 별도의 칩으로 구현되거나, 적어도 둘 이상의 블록/기능이 하나의 칩을 통해 구현될 수 있다.
제1 STA의 트랜시버(113)는 신호의 송수신 동작을 수행한다. 구체적으로, IEEE 802.11 패킷(예를 들어, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 등)을 송수신할 수 있다.
예를 들어, 제1 STA(110)은 AP의 의도된 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, AP의 프로세서(111)는 트랜시버(113)를 통해 신호를 수신하고, 수신 신호를 처리하고, 송신 신호를 생성하고, 신호 송신을 위한 제어를 수행할 수 있다. AP의 메모리(112)는 트랜시버(113)를 통해 수신된 신호(즉, 수신 신호)를 저장할 수 있고, 트랜시버를 통해 송신될 신호(즉, 송신 신호)를 저장할 수 있다.
예를 들어, 제2 STA(120)은 Non-AP STA의 의도된 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, non-AP의 트랜시버(123)는 신호의 송수신 동작을 수행한다. 구체적으로, IEEE 802.11 패킷(예를 들어, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 등)을 송수신할 수 있다.
예를 들어, Non-AP STA의 프로세서(121)는 트랜시버(123)를 통해 신호를 수신하고, 수신 신호를 처리하고, 송신 신호를 생성하고, 신호 송신을 위한 제어를 수행할 수 있다. Non-AP STA의 메모리(122)는 트랜시버(123)를 통해 수신된 신호(즉, 수신 신호)를 저장할 수 있고, 트랜시버를 통해 송신될 신호(즉, 송신 신호)를 저장할 수 있다.
예를 들어, 이하의 명세서에서 AP로 표시된 장치의 동작은 제1 STA(110) 또는 제2 STA(120)에서 수행될 수 있다. 예를 들어 제1 STA(110)이 AP인 경우, AP로 표시된 장치의 동작은 제1 STA(110)의 프로세서(111)에 의해 제어되고, 제1 STA(110)의 프로세서(111)에 의해 제어되는 트랜시버(113)를 통해 관련된 신호가 송신되거나 수신될 수 있다. 또한, AP의 동작에 관련된 제어 정보나 AP의 송신/수신 신호는 제1 STA(110)의 메모리(112)에 저장될 수 있다. 또한, 제2 STA(110)이 AP인 경우, AP로 표시된 장치의 동작은 제2 STA(120)의 프로세서(121)에 의해 제어되고, 제2 STA(120)의 프로세서(121)에 의해 제어되는 트랜시버(123)를 통해 관련된 신호가 송신되거나 수신될 수 있다. 또한, AP의 동작에 관련된 제어 정보나 AP의 송신/수신 신호는 제2 STA(110)의 메모리(122)에 저장될 수 있다.
예를 들어, 이하의 명세서에서 non-AP(또는 User-STA)로 표시된 장치의 동작은 제 STA(110) 또는 제2 STA(120)에서 수행될 수 있다. 예를 들어 제2 STA(120)이 non-AP인 경우, non-AP로 표시된 장치의 동작은 제2 STA(120)의 프로세서(121)에 의해 제어되고, 제2 STA(120)의 프로세서(121)에 의해 제어되는 트랜시버(123)를 통해 관련된 신호가 송신되거나 수신될 수 있다. 또한, non-AP의 동작에 관련된 제어 정보나 AP의 송신/수신 신호는 제2 STA(120)의 메모리(122)에 저장될 수 있다. 예를 들어 제1 STA(110)이 non-AP인 경우, non-AP로 표시된 장치의 동작은 제1 STA(110)의 프로세서(111)에 의해 제어되고, 제1 STA(120)의 프로세서(111)에 의해 제어되는 트랜시버(113)를 통해 관련된 신호가 송신되거나 수신될 수 있다. 또한, non-AP의 동작에 관련된 제어 정보나 AP의 송신/수신 신호는 제1 STA(110)의 메모리(112)에 저장될 수 있다.
이하의 명세서에서 (송신/수신) STA, 제1 STA, 제2 STA, STA1, STA2, AP, 제1 AP, 제2 AP, AP1, AP2, (송신/수신) Terminal, (송신/수신) device, (송신/수신) apparatus, 네트워크 등으로 불리는 장치는 도 1의 STA(110, 120)을 의미할 수 있다. 예를 들어, 구체적인 도면 부호 없이 (송신/수신) STA, 제1 STA, 제2 STA, STA1, STA2, AP, 제1 AP, 제2 AP, AP1, AP2, (송신/수신) Terminal, (송신/수신) device, (송신/수신) apparatus, 네트워크 등으로 표시된 장치도 도 1의 STA(110, 120)을 의미할 수 있다. 예를 들어, 이하의 일례에서 다양한 STA이 신호(예를 들어, PPPDU)를 송수신하는 동작은 도 1의 트랜시버(113, 123)에서 수행되는 것일 수 있다. 또한, 이하의 일례에서 다양한 STA이 송수신 신호를 생성하거나 송수신 신호를 위해 사전에 데이터 처리나 연산을 수행하는 동작은 도 1의 프로세서(111, 121)에서 수행되는 것일 수 있다. 예를 들어, 송수신 신호를 생성하거나 송수신 신호를 위해 사전에 데이터 처리나 연산을 수행하는 동작의 일례는, 1) PPDU 내에 포함되는 서브 필드(SIG, STF, LTF, Data) 필드의 비트 정보를 결정/획득/구성/연산/디코딩/인코딩하는 동작, 2) PPDU 내에 포함되는 서브 필드(SIG, STF, LTF, Data) 필드를 위해 사용되는 시간 자원이나 주파수 자원(예를 들어, 서브캐리어 자원) 등을 결정/구성/회득하는 동작, 3) PPDU 내에 포함되는 서브 필드(SIG, STF, LTF, Data) 필드를 위해 사용되는 특정한 시퀀스(예를 들어, 파일럿 시퀀스, STF/LTF 시퀀스, SIG에 적용되는 엑스트라 시퀀스) 등을 결정/구성/회득하는 동작, 4) STA에 대해 적용되는 전력 제어 동작 및/또는 파워 세이빙 동작, 5) ACK 신호의 결정/획득/구성/연산/디코딩/인코딩 등에 관련된 동작을 포함할 수 있다. 또한, 이하의 일례에서 다양한 STA이 송수신 신호의 결정/획득/구성/연산/디코딩/인코딩을 위해 사용하는 다양한 정보(예를 들어, 필드/서브필드/제어필드/파라미터/파워 등에 관련된 정보)는 도 1의 메모리(112, 122)에 저장될 수 있다.
상술한 도 1의 부도면 (a)의 장치/STA는 도 1의 부도면 (b)와 같이 변형될 수 있다. 이하 도 1의 부도면 (b)을 기초로, 본 명세서의 STA(110, 120)을 설명한다.
예를 들어, 도 1의 부도면 (b)에 도시된 트랜시버(113, 123)는 상술한 도 1의 부도면 (a)에 도시된 트랜시버와 동일한 기능을 수행할 수 있다. 예를 들어, 도 1의 부도면 (b)에 도시된 프로세싱 칩(114, 124)은 프로세서(111, 121) 및 메모리(112, 122)를 포함할 수 있다. 도 1의 부도면 (b)에 도시된 프로세서(111, 121) 및 메모리(112, 122)는 상술한 도 1의 부도면 (a)에 도시된 프로세서(111, 121) 및 메모리(112, 122)와 동일한 기능을 수행할 수 있다.
이하에서 설명되는, 이동 단말(mobile terminal), 무선 기기(wireless device), 무선 송수신 유닛(Wireless Transmit/Receive Unit; WTRU), 사용자 장비(User Equipment; UE), 이동국(Mobile Station; MS), 이동 가입자 유닛(Mobile Subscriber Unit), 유저(user), 유저 STA, 네트워크, 기지국(Base Station), Node-B, AP(Access Point), 리피터, 라우터, 릴레이, 수신 장치, 송신 장치, 수신 STA, 송신 STA, 수신 Device, 송신 Device, 수신 Apparatus, 및/또는 송신 Apparatus는, 도 1의 부도면 (a)/(b)에 도시된 STA(110, 120)을 의미하거나, 도 1의 부도면 (b)에 도시된 프로세싱 칩(114, 124)을 의미할 수 있다. 즉, 본 명세서의 기술적 특징은, 도 1의 부도면 (a)/(b)에 도시된 STA(110, 120)에 수행될 수도 있고, 도 1의 부도면 (b)에 도시된 프로세싱 칩(114, 124)에서만 수행될 수도 있다. 예를 들어, 송신 STA가 제어 신호를 송신하는 기술적 특징은, 도 1의 부도면 (a)/(b)에 도시된 프로세서(111, 121)에서 생성된 제어 신호가 도 1의 부도면 (a)/(b)에 도시된 트랜시버(113, 123)을 통해 송신되는 기술적 특징으로 이해될 수 있다. 또는, 송신 STA가 제어 신호를 송신하는 기술적 특징은, 도 1의 부도면 (b)에 도시된 프로세싱 칩(114, 124)에서 트랜시버(113, 123)로 전달될 제어 신호가 생성되는 기술적 특징으로 이해될 수 있다.
예를 들어, 수신 STA가 제어 신호를 수신하는 기술적 특징은, 도 1의 부도면 (a)에 도시된 트랜시버(113, 123)에 의해 제어 신호가 수신되는 기술적 특징으로 이해될 수 있다. 또는, 수신 STA가 제어 신호를 수신하는 기술적 특징은, 도 1의 부도면 (a)에 도시된 트랜시버(113, 123)에 수신된 제어 신호가 도 1의 부도면 (a)에 도시된 프로세서(111, 121)에 의해 획득되는 기술적 특징으로 이해될 수 있다. 또는, 수신 STA가 제어 신호를 수신하는 기술적 특징은, 도 1의 부도면 (b)에 도시된 트랜시버(113, 123)에 수신된 제어 신호가 도 1의 부도면 (b)에 도시된 프로세싱 칩(114, 124)에 의해 획득되는 기술적 특징으로 이해될 수 있다.
도 1의 부도면 (b)을 참조하면, 메모리(112, 122) 내에 소프트웨어 코드(115, 125)가 포함될 수 있다. 소프트웨어 코드(115, 125)는 프로세서(111, 121)의 동작을 제어하는 instruction이 포함될 수 있다. 소프트웨어 코드(115, 125)는 다양한 프로그래밍 언어로 포함될 수 있다.
도 1에 도시된 프로세서(111, 121) 또는 프로세싱 칩(114, 124)은 ASIC(application-specific integrated circuit), 다른 칩셋, 논리 회로 및/또는 데이터 처리 장치를 포함할 수 있다. 프로세서는 AP(application processor)일 수 있다. 예를 들어, 도 1에 도시된 프로세서(111, 121) 또는 프로세싱 칩(114, 124)은 DSP(digital signal processor), CPU(central processing unit), GPU(graphics processing unit), 모뎀(Modem; modulator and demodulator) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 예를 들어, 도 1에 도시된 프로세서(111, 121) 또는 프로세싱 칩(114, 124)은 Qualcomm®에 의해 제조된 SNAPDRAGONTM 시리즈 프로세서, Samsung®에 의해 제조된 EXYNOSTM 시리즈 프로세서, Apple®에 의해 제조된 A 시리즈 프로세서, MediaTek®에 의해 제조된 HELIOTM 시리즈 프로세서, INTEL®에 의해 제조된 ATOMTM 시리즈 프로세서 또는 이를 개선(enhance)한 프로세서일 수 있다.
본 명세서에서 상향링크는 non-AP STA로부터 AP STA으로의 통신을 위한 링크를 의미할 수 있고 상향링크를 통해 상향링크 PPDU/패킷/신호 등이 송신될 수 있다. 또한, 본 명세서에서 하향링크는 AP STA로부터 non-AP STA으로의 통신을 위한 링크를 의미할 수 있고 하향링크를 통해 하향링크 PPDU/패킷/신호 등이 송신될 수 있다.
도 2는 무선랜(WLAN)의 구조를 나타낸 개념도이다.
도 2의 상단은 IEEE(institute of electrical and electronic engineers) 802.11의 인프라스트럭쳐 BSS(basic service set)의 구조를 나타낸다.
도 2의 상단을 참조하면, 무선랜 시스템은 하나 또는 그 이상의 인프라스트럭쳐 BSS(200, 205)(이하, BSS)를 포함할 수 있다. BSS(200, 205)는 성공적으로 동기화를 이루어서 서로 통신할 수 있는 AP(access point, 225) 및 STA1(Station, 200-1)과 같은 AP와 STA의 집합으로서, 특정 영역을 가리키는 개념은 아니다. BSS(205)는 하나의 AP(230)에 하나 이상의 결합 가능한 STA(205-1, 205-2)을 포함할 수도 있다.
BSS는 적어도 하나의 STA, 분산 서비스(distribution Service)를 제공하는 AP(225, 230) 및 다수의 AP를 연결시키는 분산 시스템(distribution System, DS, 210)을 포함할 수 있다.
분산 시스템(210)은 여러 BSS(200, 205)를 연결하여 확장된 서비스 셋인 ESS(extended service set, 240)를 구현할 수 있다. ESS(240)는 하나 또는 여러 개의 AP가 분산 시스템(210)을 통해 연결되어 이루어진 하나의 네트워크를 지시하는 용어로 사용될 수 있다. 하나의 ESS(240)에 포함되는 AP는 동일한 SSID(service set identification)를 가질 수 있다.
포털(portal, 220)은 무선랜 네트워크(IEEE 802.11)와 다른 네트워크(예를 들어, 802.X)와의 연결을 수행하는 브리지 역할을 수행할 수 있다.
도 2의 상단과 같은 BSS에서는 AP(225, 230) 사이의 네트워크 및 AP(225, 230)와 STA(200-1, 205-1, 205-2) 사이의 네트워크가 구현될 수 있다. 하지만, AP(225, 230)가 없이 STA 사이에서도 네트워크를 설정하여 통신을 수행하는 것도 가능할 수 있다. AP(225, 230)가 없이 STA 사이에서도 네트워크를 설정하여 통신을 수행하는 네트워크를 애드-혹 네트워크(Ad-Hoc network) 또는 독립 BSS(independent basic service set, IBSS)라고 정의한다.
도 2의 하단은 IBSS를 나타낸 개념도이다.
도 2의 하단을 참조하면, IBSS는 애드-혹 모드로 동작하는 BSS이다. IBSS는 AP를 포함하지 않기 때문에 중앙에서 관리 기능을 수행하는 개체(centralized management entity)가 없다. 즉, IBSS에서 STA(250-1, 250-2, 250-3, 255-4, 255-5)들은 분산된 방식(distributed manner)으로 관리된다. IBSS에서는 모든 STA(250-1, 250-2, 250-3, 255-4, 255-5)이 이동 STA으로 이루어질 수 있으며, 분산 시스템으로의 접속이 허용되지 않아서 자기 완비적 네트워크(self-contained network)를 이룬다.
도 3은 일반적인 링크 셋업(link setup) 과정을 설명하는 도면이다.
도시된 S310 단계에서 STA은 네트워크 발견 동작을 수행할 수 있다. 네트워크 발견 동작은 STA의 스캐닝(scanning) 동작을 포함할 수 있다. 즉, STA이 네트워크에 액세스하기 위해서는 참여 가능한 네트워크를 찾아야 한다. STA은 무선 네트워크에 참여하기 전에 호환 가능한 네트워크를 식별하여야 하는데, 특정 영역에 존재하는 네트워크 식별과정을 스캐닝이라고 한다. 스캐닝 방식에는 능동적 스캐닝(active scanning)과 수동적 스캐닝(passive scanning)이 있다.
도 3에서는 예시적으로 능동적 스캐닝 과정을 포함하는 네트워크 발견 동작을 도시한다. 능동적 스캐닝에서 스캐닝을 수행하는 STA은 채널들을 옮기면서 주변에 어떤 AP가 존재하는지 탐색하기 위해 프로브 요청 프레임(probe request frame)을 전송하고 이에 대한 응답을 기다린다. 응답자(responder)는 프로브 요청 프레임을 전송한 STA에게 프로브 요청 프레임에 대한 응답으로 프로브 응답 프레임(probe response frame)을 전송한다. 여기에서, 응답자는 스캐닝되고 있는 채널의 BSS에서 마지막으로 비콘 프레임(beacon frame)을 전송한 STA일 수 있다. BSS에서는 AP가 비콘 프레임을 전송하므로 AP가 응답자가 되며, IBSS에서는 IBSS 내의 STA들이 돌아가면서 비콘 프레임을 전송하므로 응답자가 일정하지 않다. 예를 들어, 1번 채널에서 프로브 요청 프레임을 전송하고 1번 채널에서 프로브 응답 프레임을 수신한 STA은, 수신한 프로브 응답 프레임에 포함된 BSS 관련 정보를 저장하고 다음 채널(예를 들어, 2번 채널)로 이동하여 동일한 방법으로 스캐닝(즉, 2번 채널 상에서 프로브 요청/응답 송수신)을 수행할 수 있다.
도 3의 일례에는 표시되지 않았지만, 스캐닝 동작은 수동적 스캐닝 방식으로 수행될 수도 있다. 수동적 스캐닝을 기초로 스캐닝을 수행하는 STA은 채널들을 옮기면서 비콘 프레임을 기다릴 수 있다. 비콘 프레임은 IEEE 802.11에서 관리 프레임(management frame) 중 하나로서, 무선 네트워크의 존재를 알리고, 스캐닝을 수행하는 STA으로 하여금 무선 네트워크를 찾아서, 무선 네트워크에 참여할 수 있도록 주기적으로 전송된다. BSS에서 AP가 비콘 프레임을 주기적으로 전송하는 역할을 수행하고, IBSS에서는 IBSS 내의 STA들이 돌아가면서 비콘 프레임을 전송한다. 스캐닝을 수행하는 STA은 비콘 프레임을 수신하면 비콘 프레임에 포함된 BSS에 대한 정보를 저장하고 다른 채널로 이동하면서 각 채널에서 비콘 프레임 정보를 기록한다. 비콘 프레임을 수신한 STA은, 수신한 비콘 프레임에 포함된 BSS 관련 정보를 저장하고 다음 채널로 이동하여 동일한 방법으로 다음 채널에서 스캐닝을 수행할 수 있다.
네트워크를 발견한 STA은, 단계 S320를 통해 인증 과정을 수행할 수 있다. 이러한 인증 과정은 후술하는 단계 S340의 보안 셋업 동작과 명확하게 구분하기 위해서 첫 번째 인증(first authentication) 과정이라고 칭할 수 있다. S320의 인증 과정은, STA이 인증 요청 프레임(authentication request frame)을 AP에게 전송하고, 이에 응답하여 AP가 인증 응답 프레임(authentication response frame)을 STA에게 전송하는 과정을 포함할 수 있다. 인증 요청/응답에 사용되는 인증 프레임(authentication frame)은 관리 프레임에 해당한다.
인증 프레임은 인증 알고리즘 번호(authentication algorithm number), 인증 트랜잭션 시퀀스 번호(authentication transaction sequence number), 상태 코드(status code), 검문 텍스트(challenge text), RSN(Robust Security Network), 유한 순환 그룹(Finite Cyclic Group) 등에 대한 정보를 포함할 수 있다.
STA은 인증 요청 프레임을 AP에게 전송할 수 있다. AP는 수신된 인증 요청 프레임에 포함된 정보에 기초하여, 해당 STA에 대한 인증을 허용할지 여부를 결정할 수 있다. AP는 인증 처리의 결과를 인증 응답 프레임을 통하여 STA에게 제공할 수 있다.
성공적으로 인증된 STA은 단계 S330을 기초로 연결 과정을 수행할 수 있다. 연결 과정은 STA이 연결 요청 프레임(association request frame)을 AP에게 전송하고, 이에 응답하여 AP가 연결 응답 프레임(association response frame)을 STA에게 전송하는 과정을 포함한다. 예를 들어, 연결 요청 프레임은 다양한 능력(capability)에 관련된 정보, 비콘 청취 간격(listen interval), SSID(service set identifier), 지원 레이트(supported rates), 지원 채널(supported channels), RSN, 이동성 도메인, 지원 오퍼레이팅 클래스(supported operating classes), TIM 방송 요청(Traffic Indication Map Broadcast request), 상호동작(interworking) 서비스 능력 등에 대한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 연결 응답 프레임은 다양한 능력에 관련된 정보, 상태 코드, AID(Association ID), 지원 레이트, EDCA(Enhanced Distributed Channel Access) 파라미터 세트, RCPI(Received Channel Power Indicator), RSNI(Received Signal to Noise Indicator), 이동성 도메인, 타임아웃 간격(연관 컴백 시간(association comeback time)), 중첩(overlapping) BSS 스캔 파라미터, TIM 방송 응답, QoS 맵 등의 정보를 포함할 수 있다.
이후 S340 단계에서, STA은 보안 셋업 과정을 수행할 수 있다. 단계 S340의 보안 셋업 과정은, 예를 들어, EAPOL(Extensible Authentication Protocol over LAN) 프레임을 통한 4-웨이(way) 핸드쉐이킹을 통해서, 프라이빗 키 셋업(private key setup)을 하는 과정을 포함할 수 있다.
도 4는 IEEE 규격에서 사용되는 PPDU의 일례를 도시한 도면이다.
도시된 바와 같이, IEEE a/g/n/ac 등의 규격에서는 다양한 형태의 PPDU(PHY protocol data unit)가 사용되었다. 구체적으로, LTF, STF 필드는 트레이닝 신호를 포함하였고, SIG-A, SIG-B 에는 수신 스테이션을 위한 제어 정보가 포함되었고, 데이터 필드에는 PSDU(MAC PDU/Aggregated MAC PDU)에 상응하는 사용자 데이터가 포함되었다.
또한, 도 4는 IEEE 802.11ax 규격의 HE PPDU의 일례도 포함한다. 도 4에 따른 HE PPDU는 다중 사용자를 위한 PPDU의 일례로, HE-SIG-B는 다중 사용자를 위한 경우에만 포함되고, 단일 사용자를 위한 PPDU에는 해당 HE-SIG-B가 생략될 수 있다.
도시된 바와 같이, 다중 사용자(Multiple User; MU)를 위한 HE-PPDU는 L-STF(legacy-short training field), L-LTF(legacy-long training field), L-SIG(legacy-signal), HE-SIG-A(high efficiency-signal A), HE-SIG-B(high efficiency-signal-B), HE-STF(high efficiency-short training field), HE-LTF(high efficiency-long training field), 데이터 필드(또는 MAC 페이로드) 및 PE(Packet Extension) 필드를 포함할 수 있다. 각각의 필드는 도시된 시간 구간(즉, 4 또는 8 ㎲ 등) 동안에 전송될 수 있다.
이하, PPDU에서 사용되는 자원유닛(RU)을 설명한다. 자원유닛은 복수 개의 서브캐리어(또는 톤)을 포함할 수 있다. 자원유닛은 OFDMA 기법을 기초로 다수의 STA에게 신호를 송신하는 경우 사용될 수 있다. 또한 하나의 STA에게 신호를 송신하는 경우에도 자원유닛이 정의될 수 있다. 자원유닛은 STF, LTF, 데이터 필드 등을 위해 사용될 수 있다.
도 5는 20MHz 대역 상에서 사용되는 자원유닛(RU)의 배치를 나타내는 도면이다.
도 5에 도시된 바와 같이, 서로 다른 개수의 톤(즉, 서브캐리어)에 대응되는 자원유닛(Resource Unit; RU)이 사용되어 HE-PPDU의 일부 필드를 구성할 수 있다. 예를 들어, HE-STF, HE-LTF, 데이터 필드에 대해 도시된 RU 단위로 자원이 할당될 수 있다.
도 5의 최상단에 도시된 바와 같이, 26-유닛(즉, 26개의 톤에 상응하는 유닛)이 배치될 수 있다. 20MHz 대역의 최좌측(leftmost) 대역에는 6개의 톤이 가드(Guard) 대역으로 사용되고, 20MHz 대역의 최우측(rightmost) 대역에는 5개의 톤이 가드 대역으로 사용될 수 있다. 또한 중심대역, 즉 DC 대역에는 7개의 DC 톤이 삽입되고, DC 대역의 좌우측으로 각 13개의 톤에 상응하는 26-유닛이 존재할 수 있다. 또한, 기타 대역에는 26-유닛, 52-유닛, 106-유닛이 할당될 수 있다. 각 유닛은 수신 스테이션, 즉 사용자를 위해 할당될 수 있다.
한편, 도 5의 RU 배치는 다수의 사용자(MU)를 위한 상황뿐만 아니라, 단일 사용자(SU)를 위한 상황에서도 활용되며, 이 경우에는 도 5의 최하단에 도시된 바와 같이 1개의 242-유닛을 사용하는 것이 가능하며 이 경우에는 3개의 DC 톤이 삽입될 수 있다.
도 5의 일례에서는 다양한 크기의 RU, 즉, 26-RU, 52-RU, 106-RU, 242-RU 등이 제안되었는바, 이러한 RU의 구체적인 크기는 확장 또는 증가할 수 있기 때문에, 본 실시예는 각 RU의 구체적인 크기(즉, 상응하는 톤의 개수)에 제한되지 않는다.
도 6은 40MHz 대역 상에서 사용되는 자원유닛(RU)의 배치를 나타내는 도면이다.
도 5의 일례에서 다양한 크기의 RU가 사용된 것과 마찬가지로, 도 6의 일례 역시 26-RU, 52-RU, 106-RU, 242-RU, 484-RU 등이 사용될 수 있다. 또한, 중심주파수에는 5개의 DC 톤이 삽입될 수 있고, 40MHz 대역의 최좌측(leftmost) 대역에는 12개의 톤이 가드(Guard) 대역으로 사용되고, 40MHz 대역의 최우측(rightmost) 대역에는 11개의 톤이 가드 대역으로 사용될 수 있다.
또한, 도시된 바와 같이, 단일 사용자를 위해 사용되는 경우, 484-RU가 사용될 수 있다. 한편, RU의 구체적인 개수가 변경될 수 있다는 점은 도 4의 일례와 동일하다.
도 7은 80MHz 대역 상에서 사용되는 자원유닛(RU)의 배치를 나타내는 도면이다.
도 5 및 도 6의 일례에서 다양한 크기의 RU가 사용된 것과 마찬가지로, 도 7의 일례 역시 26-RU, 52-RU, 106-RU, 242-RU, 484-RU, 996-RU 등이 사용될 수 있다. 또한, 중심주파수에는 7개의 DC 톤이 삽입될 수 있고, 80MHz 대역의 최좌측(leftmost) 대역에는 12개의 톤이 가드(Guard) 대역으로 사용되고, 80MHz 대역의 최우측(rightmost) 대역에는 11개의 톤이 가드 대역으로 사용될 수 있다. 또한 DC 대역 좌우에 위치하는 각각 13개의 톤을 사용한 26-RU를 사용할 수 있다.
또한, 도시된 바와 같이, 단일 사용자를 위해 사용되는 경우, 996-RU가 사용될 수 있으며 이 경우에는 5개의 DC 톤이 삽입될 수 있다.
본 명세서에서 설명된 RU는 UL(Uplink) 통신 및 DL(Downlink) 통신에 사용될 수 있다. 예를 들어, Trigger frame에 의해 solicit되는 UL-MU 통신이 수행되는 경우, 송신 STA(예를 들어, AP)은 Trigger frame을 통해서 제1 STA에게는 제1 RU(예를 들어, 26/52/106/242-RU 등)를 할당하고, 제2 STA에게는 제2 RU(예를 들어, 26/52/106/242-RU 등)를 할당할 수 있다. 이후, 제1 STA은 제1 RU를 기초로 제1 Trigger-based PPDU를 송신할 수 있고, 제2 STA은 제2 RU를 기초로 제2 Trigger-based PPDU를 송신할 수 있다. 제1/제2 Trigger-based PPDU는 동일한 시간 구간에 AP로 송신된다.
예를 들어, DL MU PPDU가 구성되는 경우, 송신 STA(예를 들어, AP)은 제1 STA에게는 제1 RU(예를 들어, 26/52/106/242-RU 등)를 할당하고, 제2 STA에게는 제2 RU(예를 들어, 26/52/106/242-RU 등)를 할당할 수 있다. 즉, 송신 STA(예를 들어, AP)은 하나의 MU PPDU 내에서 제1 RU를 통해 제1 STA을 위한 HE-STF, HE-LTF, Data 필드를 송신할 수 있고, 제2 RU를 통해 제2 STA을 위한 HE-STF, HE-LTF, Data 필드를 송신할 수 있다.
RU의 배치에 관한 정보는 HE-SIG-B를 통해 시그널될 수 있다.
도 8은 HE-SIG-B 필드의 구조를 나타낸다.
도시된 바와 같이, HE-SIG-B 필드(810)는 공통필드(820) 및 사용자-개별(user-specific) 필드(830)을 포함한다. 공통필드(820)는 SIG-B를 수신하는 모든 사용자(즉, 사용자 STA)에게 공통으로 적용되는 정보를 포함할 수 있다. 사용자-개별 필드(830)는 사용자-개별 제어필드로 불릴 수 있다. 사용자-개별 필드(830)는, SIG-B가 복수의 사용자에게 전달되는 경우 복수의 사용자 중 어느 일부에만 적용될 수 있다.
도 8에 도시된 바와 같이 공통필드(820) 및 사용자-개별 필드(830)는 별도로 인코딩될 수 있다.
공통필드(820)는 N*8 비트의 RU allocation 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, RU allocation 정보는 RU의 위치(location)에 관한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 도 5와 같이 20 MHz 채널이 사용되는 경우, RU allocation 정보는 어떤 주파수 대역에 어떤 RU(26-RU/52-RU/106-RU)가 배치되는 지에 관한 정보를 포함할 수 있다.
RU allocation 정보가 8 비트로 구성되는 경우의 일례는 다음과 같다.
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도 5의 일례와 같이, 20 MHz 채널에는 최대 9개의 26-RU가 할당될 수 있다. 표 1과 같이 공통필드(820)의 RU allocation 정보가 '00000000' 같이 설정되는 경우 대응되는 채널(즉, 20 MHz)에는 9개의 26-RU가 할당될 수 있다. 또한, 표 1과 같이 공통필드(820)의 RU allocation 정보가 '00000001' 같이 설정되는 경우 대응되는 채널에 7개의 26-RU와 1개의 52-RU가 배치된다. 즉, 도 5의 일례에서 최-우측에서는 52-RU가 할당되고, 그 좌측으로는 7개의 26-RU가 할당될 수 있다.
표 1의 일례는 RU allocation 정보가 표시할 수 있는 RU location 들 중 일부만을 표시한 것이다.
예를 들어, RU allocation 정보는 하기 표 2의 일례를 추가로 포함할 수 있다.
8 bit indices (B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0) #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 Number of entries
01000y2y1y0 106 26 26 26 26 26 8
01001y2y1y0 106 26 26 26 52 8
“01000y2y1y0”는 20 MHz 채널의 최-좌측에 106-RU가 할당되고, 그 우측으로 5개의 26-RU가 할당되는 일례에 관련된다. 이 경우, 106-RU에 대해서는 MU-MIMO 기법을 기초로 다수의 STA(예를 들어, User-STA)이 할당될 수 있다. 구체적으로 106-RU에 대해서는 최대 8개의 STA(예를 들어, User-STA)이 할당될 수 있고, 106-RU에 할당되는 STA(예를 들어, User-STA)의 개수는 3비트 정보(y2y1y0)를 기초로 결정된다. 예를 들어, 3비트 정보(y2y1y0)가 N으로 설정되는 경우, 106-RU에 MU-MIMO 기법을 기초로 할당되는 STA(예를 들어, User-STA)의 개수는 N+1일 수 있다.
일반적으로 복수의 RU에 대해서는 서로 다른 복수의 STA(예를 들어 User STA)이 할당될 수 있다. 그러나 특정한 크기(예를 들어, 106 서브캐리어) 이상의 하나의 RU에 대해서는 MU-MIMO 기법을 기초로 복수의 STA(예를 들어 User STA)이 할당될 수 있다.
도 8에 도시된 바와 같이, 사용자-개별 필드(830)는 복수 개의 사용자 필드를 포함할 수 있다. 상술한 바와 같이, 공통필드(820)의 RU allocation 정보를 기초로 특정 채널에 할당되는 STA(예를 들어 User STA)의 개수가 결정될 수 있다. 예를 들어, 공통필드(820)의 RU allocation 정보가 '00000000'인 경우 9개의 26-RU 각각에 1개씩의 User STA이 할당(즉, 총 9개의 User STA이 할당)될 수 있다. 즉, 최대 9개의 User STA이 OFDMA 기법을 통해 특정 채널에 할당될 수 있다. 달리 표현하면 최대 9개의 User STA이 non-MU-MIMO 기법을 통해 특정 채널에 할당될 수 있다.
예를 들어, RU allocation가 “01000y2y1y0”로 설정되는 경우, 최-좌측에 배치되는 106-RU에는 MU-MIMO 기법을 통해 복수의 User STA이 할당되고, 그 우측에 배치되는 5개의 26-RU에는 non-MU-MIMO 기법을 통해 5개의 User STA이 할당될 수 있다. 이러한 경우는 도 9의 일례를 통해 구체화된다.
도 9는 MU-MIMO 기법을 통해 복수의 User STA이 동일한 RU에 할당되는 일례를 나타낸다.
예를 들어, 도 9와 같이 RU allocation가 “01000010”으로 설정되는 경우, 표 2를 기초로, 특정 채널의 최-좌측에는 106-RU가 할당되고 그 우측으로는 5개의 26-RU가 할당될 수 있다. 또한, 106-RU에는 총 3개의 User STA이 MU-MIMO 기법을 통해 할당될 수 있다. 결과적으로 총 8개의 User STA이 할당되기 때문에, HE-SIG-B의 사용자-개별 필드(830)는 8개의 User field를 포함할 수 있다.
8개의 User field는 도 9에 도시된 순서로 포함될 수 있다. 또한 도 8에서 도시된 바와 같이, 2개의 User field는 1개의 User block field로 구현될 수 있다.
도 8 및 도 9에 도시되는 User field는 2개의 포맷을 기초로 구성될 수 있다. 즉, MU-MIMO 기법에 관련되는 User field는 제1 포맷으로 구성되고, non-MU-MIMO 기법에 관련되는 User field는 제2 포맷으로 구성될 수 있다. 도 9의 일례를 참조하면, User field 1 내지 User field 3은 제1 포맷에 기초할 수 있고, User field 4 내지 User Field 8은 제2 포맷에 기초할 수 있다. 제1 포맷 또는 제2 포맷은 동일한 길이(예를 들어 21비트)의 비트 정보를 포함할 수 있다.
각각의 User field는 동일한 크기(예를 들어 21 비트)를 가질 수 있다. 예를 들어, 제1 포맷(MU-MIMO 기법의 포맷)의 User Field는 다음과 같이 구성될 수 있다.
예를 들어, User field(즉, 21 비트) 내의 제1 비트(예를 들어, B0-B10)는 해당 User field가 할당되는 User STA의 식별정보(예를 들어, STA-ID, partial AID 등)를 포함할 수 있다. 또한 User field(즉, 21 비트) 내의 제2 비트(예를 들어, B11-B14)는 공간 설정(spatial configuration)에 관한 정보를 포함할 수 있다.
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.
이하, 본 명세서의 STA에서 송신/수신되는 PPDU가 설명된다.
도 10은 본 명세서에 사용되는 PPDU의 일례를 나타낸다.
도 10의 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 10의 PPDU는 EHT 시스템에서 사용되는 PPDU 타입 중 일부 또는 전부를 나타낼 수 있다. 예를 들어, 도 10의 일례는 SU(single-user) 모드 및 MU(multi-user) 모드 모두를 위해 사용될 수 있다. 달리 표현하면, 도 10의 PPDU는 하나의 수신 STA 또는 복수의 수신 STA을 위한 PPDU일 수 있다. 도 10의 PPDU가 TB(Trigger-based) 모드를 위해 사용되는 경우, 도 10의 EHT-SIG는 생략될 수 있다. 달리 표현하면 UL-MU(Uplink-MU) 통신을 위한 Trigger frame을 수신한 STA은, 도 10의 일례에서 EHT-SIG 가 생략된 PPDU를 송신할 수 있다.
도 10에서 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 10의 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 10의 PPDU는 L-LTF 및 L-STF는 종래의 필드와 동일할 수 있다.
도 10의 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. 48비트의 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 적용된다. 수신 STA은 RL-SIG의 존재를 기초로 수신 PPDU가 HE PPDU 또는 EHT PPDU임을 알 수 있다.
도 10의 RL-SIG 이후에는 U-SIG(Universal SIG)가 삽입될 수 있다. U-SIG는 제1 SIG 필드, 제1 SIG, 제1 타입 SIG, 제어 시그널, 제어 시그널 필드, 제1 (타입) 제어 시그널 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다.
U-SIG는 N 비트의 정보를 포함할 수 있고, EHT PPDU의 타입을 식별하기 위한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, U-SIG는 2개의 심볼(예를 들어, 연속하는 2 개의 OFDM 심볼)을 기초로 구성될 수 있다. U-SIG를 위한 각 심볼(예를 들어, OFDM 심볼)은 4 us의 duration 을 가질 수 있다. U-SIG의 각 심볼은 26 비트 정보를 송신하기 위해 사용될 수 있다. 예를 들어 U-SIG의 각 심볼은 52개의 데이터 톤과 4 개의 파일럿 톤을 기초로 송수신될 수 있다.
U-SIG(또는 U-SIG 필드)를 통해서는 예를 들어 A 비트 정보(예를 들어, 52 un-coded bit)가 송신될 수 있고, U-SIG의 제1 심볼은 총 A 비트 정보 중 처음 X 비트 정보(예를 들어, 26 un-coded bit)를 송신하고, U-SIG의 제2 심볼은 총 A 비트 정보 중 나머지 Y 비트 정보(예를 들어, 26 un-coded bit)를 송신할 수 있다. 예를 들어, 송신 STA은 각 U-SIG 심볼에 포함되는 26 un-coded bit를 획득할 수 있다. 송신 STA은 R=1/2의 rate를 기초로 convolutional encoding(즉, BCC 인코딩)을 수행하여 52-coded bit를 생성하고, 52-coded bit에 대한 인터리빙을 수행할 수 있다. 송신 STA은 인터리빙된 52-coded bit에 대해 BPSK 변조를 수행하여 각 U-SIG 심볼에 할당되는 52개의 BPSK 심볼을 생성할 수 있다. 하나의 U-SIG 심볼은 DC 인덱스 0을 제외하고, 서브캐리어 인덱스 -28부터 서브캐리어 인덱스 +28까지의 56개 톤(서브캐리어)을 기초로 송신될 수 있다. 송신 STA이 생성한 52개의 BPSK 심볼은 파일럿 톤인 -21, -7, +7, +21 톤을 제외한 나머지 톤(서브캐리어)를 기초로 송신될 수 있다.
예를 들어, U-SIG에 의해 송신되는 A 비트 정보(예를 들어, 52 un-coded bit)는 CRC 필드(예를 들어 4비트 길이의 필드) 및 테일 필드(예를 들어 6비트 길이의 필드)를 포함할 수 있다. 상기 CRC 필드 및 테일 필드는 U-SIG의 제2 심볼을 통해 송신될 수 있다. 상기 CRC 필드는 U-SIG의 제1 심볼에 할당되는 26 비트와 제2 심볼 내에서 상기 CRC/테일 필드를 제외한 나머지 16 비트를 기초로 생성될 수 있고, 종래의 CRC calculation 알고리즘을 기초로 생성될 수 있다. 또한, 상기 테일 필드는 convolutional decoder의 trellis를 terminate하기 위해 사용될 수 있고, 예를 들어 “”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 10의 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 10의 EHT-SIG는 수신 STA을 위한 제어 정보를 포함할 수 있다. EHT-SIG는 적어도 하나의 심볼을 통해 송신될 수 있고, 하나의 심볼은 4 us의 길이를 가질 수 있다. EHT-SIG를 위해 사용되는 심볼의 개수에 관한 정보는 U-SIG에 포함될 수 있다.
EHT-SIG는 도 8 내지 도 9를 통해 설명된 HE-SIG-B의 기술적 특징을 포함할 수 있다. 예를 들어 EHT-SIG는, 도 8의 일례와 동일하게, 공통필드(common field) 및 사용자-개별 필드(user-specific field)를 포함할 수 있다. EHT-SIG의 공통필드는 생략될 수 있고, 사용자-개별 필드의 개수는 사용자(user)의 개수를 기초로 결정될 수 있다.
도 8의 일례와 동일하게, EHT-SIG의 공통필드 및 EHT-SIG의 사용자-개별 필드는 개별적으로 코딩될 수 있다. 사용자-개별 필드에 포함되는 하나의 사용자 블록 필드(User block field) 은 2 개의 사용자(user)를 위한 정보를 포함할 수 있지만, 사용자-개별 필드에 포함되는 마지막 사용자 블록 필드는 1 개의 사용자를 위한 정보를 포함하는 것이 가능하다. 즉, EHT-SIG의 하나의 사용자 블록 필드는 최대 2개의 사용자 필드(user field)를 포함할 수 있다. 도 9의 일례와 동일하게, 각 사용자 필드(user field)는 MU-MIMO 할당에 관련되거나, non-MU-MIMO 할당에 관련될 수 있다.
도 8의 일례와 동일하게, EHT-SIG의 공통필드는 CRC 비트와 Tail 비트를 포함할 수 있고, CRC 비트의 길이는 4 비트로 결정될 수 있고, Tail 비트의 길이는 6 비트로 결정되고 '000000'으로 설정될 수 있다.
도 8의 일례와 동일하게, EHT-SIG의 공통필드는 RU 할당 정보(RU allocation information)를 포함할 수 있다. RU allocation information 은 복수의 사용자(즉, 복수의 수신 STA)이 할당되는 RU의 위치(location)에 관한 정보를 의미할 수 있다. RU allocation information은, 표 1과 동일하게, 8 비트(또는 N 비트) 단위로 구성될 수 있다.
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 10의 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 10의 EHT-LTF는 MIMO 환경 또는 OFDMA 환경에서 채널을 추정하기 위하여 사용될 수 있다.
STF 및/또는 LTF의 타입에 관한 정보(LTF에 적용되는 GI에 관한 정보도 포함됨)는 도 10의 SIG A 필드 및/또는 SIG B 필드 등에 포함될 수 있다.
도 10의 PPDU(즉, EHT-PPDU)는 도 5 및 도 6의 일례를 기초로 구성될 수 있다.
예를 들어, 20 MHz 대역 상에서 송신되는 EHT PPDU, 즉 20 MHz EHT PPDU는 도 5의 RU를 기초로 구성될 수 있다. 즉, EHT PPDU에 포함되는 EHT-STF, EHT-LTF, 데이터 필드의 RU의 위치(location)는 도 5와 같이 결정될 수 있다.
40 MHz 대역 상에서 송신되는 EHT PPDU, 즉 40 MHz EHT PPDU는 도 6의 RU를 기초로 구성될 수 있다. 즉, EHT PPDU에 포함되는 EHT-STF, EHT-LTF, 데이터 필드의 RU의 위치(location)는 도 6과 같이 결정될 수 있다.
도 6의 RU 위치는 40 MHz에 대응되므로, 도 6의 패턴을 두 번 반복하면 80 MHz을 위한 톤-플랜(tone-plan)이 결정될 수 있다. 즉, 80 MHz EHT PPDU는 도 7의 RU가 아닌 도 6의 RU가 두 번 반복되는 새로운 톤-플랜을 기초로 송신될 수 있다.
도 6의 패턴이 두 번 반복되는 경우, DC 영역에는 23 개의 톤(즉, 11 가드 톤 + 12 가드 톤)이 구성될 수 있다. 즉, OFDMA를 기초로 할당되는 80 MHz EHT PPDU를 위한 톤-플랜은 23 개의 DC 톤을 가질 수 있다. 이와 달리 Non-OFDMA를 기초로 할당되는 80 MHz EHT PPDU (즉, non-OFDMA full Bandwidth 80 MHz PPDU)는 996 RU을 기초로 구성되고 5 개의 DC 톤, 12개의 좌측 가드 톤, 11 개의 우측 가드 톤을 포함할 수 있다.
160/240/320 MHz 를 위한 톤-플랜은 도 6의 패턴을 여러 번 반복하는 형태로 구성될 수 있다.
도 10의 PPDU는 이하의 방법을 기초로 EHT PPDU로 식별될 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 10의 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, 및 3) “modulo 3”을 적용한 결과가 “0”으로 설정되는 Length 필드를 포함하는 L-SIG를 기초로, 수신 PPDU를 EHT PPDU로 판단할 수 있다.
예를 들어, 수신 STA은 다음의 사항을 기초로 수신 PPDU의 타입을 HE PPDU로 판단할 수 있다. 예를 들어, 1) L-LTF 신호 이후의 첫 번째 심볼이 BPSK이고, 2) L-SIG가 반복되는 RL-SIG가 detect 되고, 3) L-SIG의 Length 값에 대해 “modulo 3”을 적용한 결과가 “1”또는 “2”로 detect되는 경우, 수신 PPDU는 HE PPDU로 판단될 수 있다.
예를 들어, 수신 STA은 다음의 사항을 기초로, 수신 PPDU의 타입을 non-HT, HT 및 VHT PPDU로 판단할 수 있다. 예를 들어, 1) L-LTF 신호 이후의 첫 번째 심볼이 BPSK이고, 2) L-SIG가 반복되는 RL-SIG가 detect 되지 않는 경우, 수신 PPDU는 non-HT, HT 및 VHT PPDU로 판단될 수 있다. 또한, 수신 STA이 RL-SIG의 반복을 detect했더라도 L-SIG의 Length 값에 대해 “modulo 3”을 적용한 결과가 “0”으로 detect되는 경우에는, 수신 PPDU이 non-HT, HT 및 VHT PPDU로 판단될 수 있다.
이하의 일례에서 (송신/수신/상향/하향) 신호, (송신/수신/상향/하향) 프레임, (송신/수신/상향/하향) 패킷, (송신/수신/상향/하향) 데이터 유닛, (송신/수신/상향/하향) 데이터 등으로 표시되는 신호는 도 10의 PPDU를 기초로 송수신되는 신호일 수 있다. 도 10의 PPDU는 다양한 타입의 프레임을 송수신하기 위해 사용될 수 있다. 예를 들어, 도 10의 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 10의 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 10의 PPDU는 데이터 프레임을 위해 사용될 수 있다. 예를 들어, 도 10의 PPDU는 제어 프레임, 관리 프레임, 및 데이터 프레임 중 적어도 둘 이상을 동시에 송신하기 위해 사용될 수도 있다.
도 11은 본 명세서의 송신 장치 및/또는 수신 장치의 변형된 일례를 나타낸다.
도 1의 부도면 (a)/(b)의 각 장치/STA은 도 11과 같이 변형될 수 있다. 도 11의 트랜시버(630)는 도 1의 트랜시버(113, 123)와 동일할 수 있다. 도 11의 트랜시버(630)는 수신기(receiver) 및 송신기(transmitter)를 포함할 수 있다.
도 11의 프로세서(610)는 도 1의 프로세서(111, 121)과 동일할 수 있다. 또는, 도 11의 프로세서(610)는 도 1의 프로세싱 칩(114, 124)과 동일할 수 있다.
도 11의 메모리(150)는 도 1의 메모리(112, 122)와 동일할 수 있다. 또는, 도 11의 메모리(150)는 도 1의 메모리(112, 122)와는 상이한 별도의 외부 메모리일 수 있다.
도 11을 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 11을 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.
1. U-SIG 및 EHT-SIG에 대한 정의
802.11be 무선랜 시스템에서 정의된 U-SIG 및 EHT-SIG에 대한 구체적인 설명은 다음과 같다.
U-SIG 필드는 EHT PPDU를 해석하는데 필요한 정보를 전달한다. U-SIG 필드의 정수 필드는 부호가 없는 이진 형식(unsigned binary format)으로 LSB(Least Significant Bit)가 먼저 전송되며 여기서 LSB는 가장 낮은 번호의 비트 위치에 있다.
아래 표는 EHT MU PPDU에서 U-SIG의 구성을 나타낸다.
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EHT-SIG 필드는 STA이 EHT MU PPDU를 해석할 수 있도록 U-SIG 필드에 추가적인 시그널링을 제공한다. EHT MU PPDU에서 EHT-SIG 필드는 모든 사용자에게 공통적인 U-SIG overflow 비트를 포함한다. EHT-SIG 필드는 STA이 PPDU의 EHT modulated 필드에서 사용될 자원을 조회할 수 있도록 자원 할당 정보를 더 포함한다. EHT-SIG 필드의 정수 필드는 부호 없는 이진 형식으로 LSB가 먼저 전송되며 여기서 LSB는 가장 낮은 번호의 비트 위치에 있다.
20MHz EHT MU PPDU의 EHT-SIG 필드에는 하나의 EHT-SIG content channel이 포함된다. OFDMA 전송 및 다중 사용자에 대한 non-OFDMA 전송을 위해 40MHz 또는 80MHz인 EHT MU PPDU의 EHT-SIG 필드에는 2개의 EHT-SIG content channel이 포함된다. OFDMA 전송 및 다중 사용자에 대한 non-OFDMA 전송의 경우, 160MHz 이상의 EHT MU PPDU의 EHT-SIG 필드는 80MHz 주파수 서브블록당 2개의 EHT-SIG content channel을 포함한다. 80MHz 주파수 서브블록당 EHT-SIG content channel은 OFDMA 전송을 위한 EHT MU PPDU 대역폭이 80MHz보다 넓을 때 다른 정보를 전달할 수 있다. EHT SU 전송의 EHT-SIG 필드 또는 EHT 사운딩 NDP의 EHT-SIG 필드는 하나의 EHT-SIG content channel을 포함하며 EHT PPDU가 40MHz 이상인 경우 펑처링되지 않은 각 20MHz 서브채널에 복제된다.
EHT 사운딩 NDP를 제외한 EHT MU PPDU의 경우, 각 EHT-SIG content channel은 공통 필드와 사용자 특정 필드로 구성된다. EHT 사운딩 NDP의 경우 사용자 특정 필드가 없고 EHT-SIG content channel은 공통 필드로만 구성된다.
아래 표는 OFDMA 전송을 하는 EHT MU PPDU에서 EHT-SIG의 공통 필드에 포함된 RU Allocation 서브필드의 구성을 나타낸다.
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9비트 RU Allocation 서브필드에서 RU 할당 및 동일한 EHT-SIG content channel의 사용자 특정 필드에 기여하는 RU 또는 MRU 당 사용자 필드의 수로의 매핑은 아래 표와 같은 RU Allocation 서브필드로 정의됩니다.
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각 EHT-SIG content channel 및 PPDU 대역폭에 대한 각 RU Allocation 서브필드와 관련된 RU 또는 MRU는 다음과 같이 정의된다.
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EHT-SIG content channel의 User Specific 필드는 0개 이상의 user encoding block으로 구성된다. User Specific 필드는 EHT sounding NDP에 대해 존재하지 않는다.
DL OFDMA 전송의 경우(U-SIG 필드에서 UL/DL 필드는 0으로 설정되고 PPDU Type And Compression Mode 필드는 0으로 설정됨) 사용자 필드의 수는 RU Allocation 서브필드로 지시된다. 마지막이 아닌 각 user encoding block은 payload를 복호하는 데 사용되는 두 STA에 대한 정보가 포함된 두 개의 사용자 필드로 구성된다. 마지막 user encoding block에는 EHT-SIG content channel의 사용자 필드 수에 따라 하나 또는 두 명의 사용자에 대한 정보가 포함된다.
EHT-SIG content channel의 Common 필드는 동일한 content channel의 첫 번째 User 필드와 함께 인코딩된다. 이 common encoding block에는 CRC와 Tail이 포함되어 있다. 다중 사용자에 대한 EHT SU 전송 및 non-OFDMA 전송을 위한 EHT-SIG 필드의 common encoding block의 내용은 표 7에 정의되어 있다(EHT SU 전송 및 여러 사용자에게 non-OFDMA 전송). 다중 사용자에 대한 non-OFDMA 전송의 경우, 각 content channel의 나머지 사용자 필드(존재하는 경우)는 OFDMA 전송과 동일한 방법을 사용하여 user encoding block으로 그룹화된다.
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User encoding block은 표 8과 같이 정의된다. 다수의 사용자로의 non-OFDMA 전송에 대해, 대응하는 content channel에서 적어도 하나의 User 필드가 있을 때 user encoding block은 존재한다.
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User 필드의 내용은 해당 필드가 RU에서 non-MU-MIMO 할당의 사용자를 다루는지 또는 RU의 MU-MIMO 할당에서 사용자를 다루는지에 따라 다르다. EHT SU 전송의 경우 non-MU-MIMO 할당을 위한 사용자 필드 형식이 사용된다.
non-MU-MIMO 할당에 대한 User 필드 포맷은 표 9에 정의되어 있다.
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MU-MIMO 할당에 대한 User 필드 포맷은 표 10에 정의되어 있다.
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도 12는 802.11be에서 정의된 80 MHz tone plan이다.
80MHz PPDU에 대한 EHT tone plan 및 RU 위치는 도 12에서 도시한다. 160MHz 이상의 EHT PPDU는 여러 개의 80MHz 주파수 서브블록으로 구성된다. 각 80MHz 주파수 서브블록에 대한 톤 플랜 및 RU 할당은 80MHz EHT PPDU와 동일하다. 160MHz 또는 320MHz EHT PPDU의 80MHz 주파수 서브블록이 펑처링되지 않고 전체 80MHz 주파수 서브블록이 RU로 사용되거나 RU 또는 MRU의 일부인 경우 80MHz 주파수 서브블록은 도 12와 같은 996톤 RU을 사용한다. 80MHz 주파수 서브블록이 996 톤보다 작은 RU를 포함하거나 80MHz 주파수 서브블록의 일부가 펑처링된 경우, 80MHz 주파수 서브블록은 996톤 RU를 제외하고 도 12에 도시된 바와 같은 톤 플랜 및 RU 할당을 사용한다.
2. 트리거 프레임의 User Info 필드에 대한 정의
MU-RTS(Multi User-Request to Send) 트리거 프레임이 아닌 트리거 프레임은 하나 이상의 HE TB(Trigger Based) PPDU 전송을 위해 자원을 할당하고 요청한다. MU-RTS 트리거 프레임은 TB PPDU가 아닌 하나 이상의 PPDU에 대한 자원을 할당한다.
트리거 프레임은 또한 해당 트리거 프레임에 대한 응답으로 HE TB PPDU, EHT TB PPDU, non-HT PPDU 또는 non-HT duplicate PPDU, HE Ranging NDP 또는 HE TB Ranging NDP를 전송하기 위해 응답하는 STA에 필요한 기타 정보를 전달한다.
트리거 프레임은 Common Info 필드와 User Info 필드를 포함하는데, 상기 User Info 필드는 Special User Info 필드, HE variant User Info 필드, EHT variant User Info 필드의 3가지 변형을 가진다.
도 13은 트리거 프레임의 HE variant User Info 필드의 포맷을 나타낸다.
도 13을 참조하면, HE variant User Info 필드는 RU Allocation 서브필드를 포함한다.
Common Info 필드의 UL BW 서브필드와 함께 HE variant User Info 필드의 RU Allocation 서브필드는 RU의 크기와 위치를 식별한다. UL BW 서브 필드가 20MHz, 40MHz 또는 80MHz PPDU를 나타내면 RU Allocation 서브필드의 B0은 0으로 설정된다. UL BW 서브 필드가 80+80MHz 또는 160MHz를 나타내면 RU Allocation 서브필드의 B0은 RU 할당이 프라이머리 80MHz 채널에 적용됨을 나타내려면 0으로 설정하고, RU 할당이 세컨더리 80MHz 채널에 적용됨을 나타내려면 1로 설정된다. MU-RTS 트리거 프레임이 아닌 트리거 프레임에 대한 RU Allocation 서브필드의 B7-B1 매핑은 표 11에 정의되어 있다.
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도 14는 트리거 프레임의 EHT variant User Info 필드의 포맷을 나타낸다.
도 14을 참조하면, EHT variant User Info 필드는 RU Allocation 서브필드를 포함한다.
Common Info 필드의 UL BW 서브필드, Special User Info 필드의 UL BW Extension 서브필드와 함께 MU-RTS 트리거 프레임이 아닌 트리거 프레임의 EHT variant User Info 필드의 RU Allocation 서브필드 및 EHT variant User Info 필드의 PS160 서브필드는 RU 또는 MRU의 크기와 위치를 식별한다. EHT variant User Info 필드의 PS160 서브필드 및 RU Allocation 서브필드의 B0 설정과 함께 RU Allocation 서브필드의 B7-B1 매핑은 표 12에 정의되어 있다. 여기서, 대역폭은 UL BW 서브필드 및 UL Bandwidth Extension 서브필드의 조합에서 얻고, N은 수학식 1에서 파생된 표 13(X1 및 N에 대한 조회 테이블)에서 얻는다.
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트리거 프레임 RU Allocation 표의 파라미터 N은 다음 수학식에 의해 계산된다.
[수학식 1]
N= 2 x X1 + X0
표 13(X1 및 N에 대한 조회 테이블)에는 상기 수학식 1을 사용하여 다양한 구성에 대한 N을 계산하는 방법이 요약되어 있다.
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3. 본 명세서에 적용 가능한 실시예
무선랜 시스템(802.11)에서 latency 향상을 목적으로 하나의 STA에게 여러 개의 PSDU(PLCP(Physical Layer Convergence Procedure) Service Data Unit)를 전송하거나 혹은 하나의 STA이 여러 개의 PSDU를 전송하는 경우를 고려할 수 있다. 본 실시예는 single link operation 상황을 고려해 MU PPDU 혹은 TB PPDU에서 해당 STA에게 RU / MRU를 할당하는 방식을 제안한다.
본 명세서에서는 urgent data 혹은 low latency를 보장해야 하는 data 등을 고려해 특정 STA에게 혹은 특정 STA가 전송해야 할 PSDU가 다수인 상황을 고려한다. 다수의 PSDU를 전송 시 가장 간단한 방법으로 multi-link operation을 이용해 서로 다른 link에서 서로 다른 PSDU를 전송하는 방법을 사용할 수 있으나 항상 모든 link가 동시에 idle일 수 없다. 다만, STA가 single link operation만 가능하다면(multi-link capable device이나 송수신시 single link operation만 가능 혹은 single link only capable device인 경우), 하나의 link에서 여러 PSDU를 전송하는 상황을 고려할 수 있다. 즉, 하나의 link 내에서 다수의 RU 혹은 MRU에 각각의 PSDU가 할당될 수 있으며, 원할한 동작 및 복잡도 등을 고려해 아래와 같이 RU / MRU를 할당하는 방식을 제안한다. 해당 방식은 MU PPDU 혹은 TB PPDU의 RU / MRU 할당에 적용될 수 있다.
1) STA operating bandwidth 내의 channel 내에서만 할당
STA이 동작하는 bandwidth를 고려해 특정 PPDU bandwidth 내의 channel 중 STA가 동작하는 channel 내에서만 각 PSDU마다 하나의 RU 혹은 MRU를 할당할 수 있다.
2) 다른 STA들과 함께 동일한 RU / MRU의 할당이 불가할 수 있음
다수의 PSDU를 하나의 STA에게 전송하거나 혹은 하나의 STA가 전송하는 경우, 각 PSDU 전송을 위해 할당된 RU / MRU에 다른 STA의 data 전송을 위한 할당이 불가할 수 있다. 즉, 해당 RU / MRU에서 MU-MIMO 전송이 고려되지 않을 수 있다. 이는 다수의 PSDU를 전송하거나 수신하는 하나의 STA의 encoding 혹은 decoding의 용이한 수행을 위함이다.
3) 인접 RU / MRU의 할당 혹은 해당 STA가 할당된 RU / MRU 사이의 다른 RU / MRU에 다른 STA의 할당이 불가할 수 있음
다수의 PSDU를 하나의 STA에게 전송하거나 혹은 하나의 STA가 전송하는 경우, 각 PSDU 전송을 위해 할당된 RU / MRU는 연속적일 수 있다. 만약 불연속적인 경우 RU / MRU 사이의 다른 RU / MRU에는 어떤 STA도 할당되지 않을 수 있다. 예를 들어, middle 26 RU의 양쪽에 위치한 RU에 해당 STA를 할당 시 middle 26 RU에 다른 어떤 STA도 할당되지 않을 수 있다.
본 제안을 통해 MU PPDU의 경우 각 content channel 내에서 해당 STA를 위한 User field가 연속적으로 위치할 수 있고 따라서 STA의 EHT-SIG(혹은 Next version SIG)의 decoding이 용이할 수 있으며 power saving 효과도 얻을 수 있다.
또한 해당 STA가 MU PPDU 수신 시 STF의 AGC, LTF의 channel estimation 수행에서도 동작이 용이할 수 있고 data decoding 구현도 용이할 수 있다.
더불어 해당 STA가 TB PPDU 송신 시 preamble 구성이 용이할 수 있고 data encoding 시에도 구현상 이득이 있을 수 있다.
4) 할당된 서로 다른 RU / MRU에서 MCS(Modulation and Coding Scheme), stream 수, coding 및 beamforming 적용 여부 등이 동일할 수 있음
서로 다른 PSDU가 할당된 각 RU / MRU에서 PSDU의 크기 및 channel 상태에 따라 MCS, stream 수, coding 방식, beamforming 등의 적용 등이 달리 정해질 수 있지만, 해당 STA의 송신 혹은 수신 시 complexity를 낮추기 위해 모두 동일하게 적용될 수 있다. 단, PSDU 크기 및 channel 상태에 따라 RU / MRU의 크기를 적절하게 할당해줌으로써 overhead 상승 및 throughput 저하 등의 문제를 보상해 줄 수 있다. 본 제안을 적용 시, 해당 STA의 정보가 실리는 EHT-SIG(혹은 Next version SIG)의 User field의 User Info field들 중 하나의 User field(해당 STA를 위한 User field 중 처음의 User field일 수 있음)를 제외한 다른 User field에선 해당 정보(동일하게 적용되는 MCS, stream 수, coding 및 beamforming 적용 여부 등)를 위한 subfield 등이 reserved될 수 있고 혹은 다른 목적으로 사용될 수도 있다. 또한, 해당 STA의 정보가 실리는 Trigger frame(next version에서 EHT Trigger frame을 그대로 사용 혹은 향상된 Trigger frame을 사용할 수 있음)의 User Info field들 중 하나의 User Info field(해당 STA를 위한 User Info field 중 처음의 User Info field일 수 있음)를 제외한 다른 User Info field에선 해당 정보(동일하게 적용되는 MCS, stream 수, coding 및 beamforming 적용 여부 등)를 위한 subfield 등이 reserved될 수 있고 혹은 다른 목적으로 사용될 수도 있다.
다른 목적으로 사용된다면, 해당 User field / User Info field는 해당 STA를 위한 마지막 User field / User Info field인지에 대한 정보를 지시할 수 있다. 또한, 해당 User field / User Info field는 해당 STA를 위한 User field / User Info field의 개수(즉, 할당 받은 RU / MRU 개수 혹은 PSDU 수)도 지시할 수 있으며, 해당 STA를 위한 남은 User field / User Info field의 개수 등도 지시할 수 있다. 또한, EHT-SIG(혹은 Next version SIG)의 non-MU-MIMO 할당에 대한 User 필드(표 9 참조)의 유보된 B15를 이용해 해당 User field / User Info field가 마지막 User field / User Info field인지에 대한 정보를 지시할 수 있다.
앞서 설명한 다른 목적으로 사용되는 subfield들이 해당 STA의 정보가 실리는 User field / User Info field들 중 하나의 User field / User Info field를 제외한 다른 User field / User Info field에서 모두 존재할 수 있고 혹은 일부만 존재할 수도 있다.
위와 같이 다수의 PSDU를 하나의 STA에게 전송하거나 혹은 하나의 STA가 전송하는 경우(각각은 MU PPDU, TB PPDU인 경우임), 기존 정의된 RU / MRU 할당에 관한 지시 방식을 그대로 활용할 수 있다. 단, 기존과 다른 점은, MU PPDU인 경우 EHT-SIG(혹은 Next version SIG) 내 해당 STA를 위한 User field가 여러 개 존재할 수 있다는 것이고, TB PPDU의 경우 Trigger frame(next version에서 EHT Trigger frame을 그대로 사용 혹은 향상된 Trigger frame을 사용할 수 있음) 내 해당 STA를 위한 User Info field가 여러 개 존재할 수 있다는 것이다(연속되게 존재하는 것이 바람직할 수 있다). 각 상황에서 User field / User Info field 개수는 할당된 RU / MRU의 수와 동일할 수 있으며 각 RU / MRU에서의 정보를 해당 STA에게 지시할 수 있다.
도 15는 본 실시예에 따른 MU PPDU를 기반으로 다수의 PSDU를 하나의 STA에게 송신하는 일례를 나타낸다.
도 15를 참조하면, AP는 하나의 STA에게 다수의 PSDU를 MU PPDU를 기반으로 송신한다. 이때, MU PPDU를 사용하기 때문에 EHT-SIG(혹은 Next version SIG)에 상기 하나의 STA을 위한 User 필드가 존재하고, 상기 User 필드는 다수의 PSDU가 할당되는 RU 또는 MRU의 개수만큼 존재할 수 있다. 상기 EHT-SIG(혹은 Next version SIG)에는 RU Allocation 서브필드를 포함하는 Common 필드를 포함하고, 상기 RU Allocation 서브필드는 각각의 PSDU가 할당되는 RU 또는 MRU의 위치를 지시해줄 수 있다. 상기 User 필드는 각각의 PSDU가 할당되는 MCS, 스트림 개수, 코딩 및 빔포밍 적용 여부 등을 지시해줄 수 있다.
도 16은 본 실시예에 따른 트리거 프레임을 기반으로 하나의 STA이 다수의 PSDU를 송신하는 일례를 나타낸다.
도 16을 참조하면, AP는 하나의 STA에게 트리거 프레임을 송신하고, 상기 하나의 STA은 상기 트리거 프레임을 기반으로 다수의 PSDU를 TB PPDU 형식으로 송신한다. 이때, TB PPDU를 사용하기 때문에 트리거 프레임(혹은 Next version 트리거 프레임)에 상기 하나의 STA을 위한 User Info 필드가 존재하고, 상기 User Info 필드는 다수의 PSDU가 할당되는 RU 또는 MRU의 개수만큼 존재할 수 있다. 상기 User Info 필드는 RU Allocation 서브필드를 포함하고, 상기 RU Allocation 서브필드는 각각의 PSDU가 할당되는 RU 또는 MRU의 위치를 지시해줄 수 있다. 또한, 상기 User Info 필드는 MCS, 스트림 개수, 코딩 적용 여부 등도 지시해줄 수 있다.
도 15 및 도 16의 AP와 STA은 모두 하나의 링크에서만 상기 다수의 PSDU를 송수신한다.
도 17은 본 실시예에 따른 송신 장치의 동작을 나타낸 절차 흐름도이다.
도 17의 일례는 송신 STA 또는 송신 장치(AP 및/또는 non-AP STA)에서 수행될 수 있다.
도 17의 일례의 각 step (또는 후술하는 세부적인 sub-step) 중 일부는 생략되거나 변경될 수 있다.
S1710 단계를 통해, 송신 장치(송신 STA)는 상술한 Tone Plan에 관한 정보를 획득(obtain)할 수 있다. 상술한 바와 같이 Tone Plan에 관한 정보는 RU의 크기, 위치, RU에 관련된 제어정보, RU가 포함되는 주파수 대역에 관한 정보, RU를 수신하는 STA에 관한 정보 등을 포함한다.
S1720 단계를 통해, 송신 장치는 획득한 제어 정보를 기초로 PPDU를 구성/생성할 수 있다. PPDU를 구성/생성하는 단계는 PPDU의 각 필드를 구성/생성하는 단계를 포함할 수 있다. 즉, S1720 단계는 Tone Plan에 관한 제어정보를 포함하는 EHT-SIG 필드를 구성하는 단계를 포함한다. 즉, S1720 단계는 RU의 크기/위치를 지시하는 제어정보(예를 들어, N 비트맵)을 포함하는 필드를 구성하는 단계 및/또는 RU를 수신하는 STA의 식별자(예를 들어, AID)를 포함하는 필드를 구성하는 단계를 포함할 수 있다.
또한, S1720 단계는 특정 RU를 통해 송신되는 STF/LTF 시퀀스를 생성하는 단계를 포함할 수 있다. STF/LTF 시퀀스는 기 설정된 STF 생성 시퀀스/LTF 생성 시퀀스를 기초로 생성될 수 있다.
또한, S1720 단계는 특정 RU를 통해 송신되는 데이터 필드(즉, MPDU)를 생성하는 단계를 포함할 수 있다.
송신 장치는 S1720 단계를 통해 구성된 PPDU를 S1830 단계를 기초로 수신 장치로 송신할 수 있다.
S1730 단계를 수행하는 동안, 송신 장치는 CSD, Spatial Mapping, IDFT/IFFT 동작, GI 삽입(insert) 등의 동작 중 적어도 하나를 수행될 수 있다.
본 명세서에 따라 구성된 신호/필드/시퀀스는 도 10의 형태로 송신될 수 있다.
도 18은 본 실시예에 따른 수신 장치의 동작을 나타낸 절차 흐름도이다.
상술한 PPDU는 도 18의 일례에 따른 수신될 수 있다.
도 18의 일례는 수신 STA 또는 수신 장치(AP 및/또는 non-AP STA)에서 수행될 수 있다.
도 18의 일례의 각 step (또는 후술하는 세부적인 sub-step) 중 일부는 생략될 수 있다.
수신 장치(수신 STA)는 S1810 단계를 통해 PPDU의 전부 또는 일부를 수신할 수 있다. 수신된 신호는 도 10의 형태일 수 있다.
S1810 단계의 sub-step은 도 17의 S1730 단계를 기초로 결정될 수 있다. 즉 S1810 단계는 S1730 단계에서 적용된, CSD, Spatial Mapping, IDFT/IFFT 동작, GI 삽입(insert) 동작의 결과를 복원하는 동작을 수행할 수 있다.
S1820 단계에서, 수신 장치는 PPDU의 전부/일부에 대한 디코딩을 수행할 수 있다. 또한 수신 장치는 디코딩된 PPDU로부터 Tone Plan(즉, RU)에 관련된 제어정보를 획득할 수 있다.
보다 구체적으로 수신 장치는 Legacy STF/LTF를 기초로 PPDU의 L-SIG 및 EHT-SIG를 디코딩하고, L-SIG 및 EHT SIG 필드에 포함된 정보를 획득할 수 있다. 본 명세서에 기재된 다양한 Tone Plan(즉, RU)에 관한 정보는 EHT-SIG에 포함될 수 있고, 수신 STA은 EHT-SIG를 통해 Tone Plan(즉, RU)에 관한 정보를 획득할 수 있다.
S1830 단계에서, 수신 장치는 S1820 단계를 통해 획득한 Tone Plan(즉, RU)에 관한 정보를 기초로 PPDU의 나머지 부분을 디코딩 할 수 있다. 예를 들어, 수신 STA은 one Plan(즉, RU)에 관한 정보를 기초로 PPDU의 STF/LTF 필드를 디코딩할 수 있다. 또한, 수신 STA은 Tone Plan(즉, RU)에 관한 정보를 기초로 PPDU의 데이터 필드를 디코딩하고, 데이터 필드에 포함된 MPDU를 획득할 수 있다.
또한, 수신 장치는 S1830 단계를 통해 디코딩된 데이터를 상위 계층(예를 들어, MAC 계층)으로 전달하는 처리 동작을 수행할 수 있다. 또한, 상위 계층으로 전달된 데이터에 대응하여 상위 계층으로부터 PHY 계층으로 신호의 생성이 지시되는 경우, 후속 동작을 수행할 수 있다.
이하에서는, 도 1 내지 도 18을 참조하여, 상술한 실시예를 설명한다.
도 19는 본 실시예에 따른 송신 STA이 하나의 수신 STA에게 다수의 PSDU를 포함하는 PPDU를 송신하는 절차를 도시한 흐름도이다.
도 19의 일례는 차세대 무선랜 시스템(UHR(Ultra High Reliability) 무선랜 시스템)이 지원되는 네트워크 환경에서 수행될 수 있다. 상기 차세대 무선랜 시스템은 802.11be 시스템을 개선한 무선랜 시스템으로 802.11be 시스템과 하위 호환성(backward compatibility)을 만족할 수 있다.
도 19의 일례는 송신 STA에서 수행되고, 상기 송신 STA은 AP(access point) 또는 STA(station)에 대응할 수 있다. 도 19의 수신 STA은 STA 또는 AP에 대응할 수 있다.
본 실시예는 하나의 링크에서 하나의 수신 STA이 복수의 PSDU를 송신하거나 하나의 수신 STA에게 복수의 PSDU를 송신하는 경우, 복수의 PSDU 각각에 대한 RU 또는 MRU를 할당하는 방법을 제안한다.
S1910 단계에서, 송신 STA(station)은 제어 정보를 획득한다.
S1920 단계에서, 상기 송신 STA은 상기 제어 정보를 기반으로 복수의 PSDU (Physical Service Data Unit)를 생성한다.
S1930 단계에서, 상기 송신 STA은 수신 STA에게 상기 복수의 PSDU를 포함하는 PPDU(Physical Protocol Data Unit)를 송신한다.
상기 복수의 PSDU는 하나의 링크에서 동시에 송신된다. 즉, 상기 송신 및 수신 STA은 단일 링크(single link) 동작만 가능하다고 가정한다(다중 링크(multi-link)로 동작하지 않음).
상기 제어 정보는 상기 PPDU의 대역폭 내 상기 복수의 PSDU가 각각 할당되는 복수의 RU(Resource Unit) 또는 MRU(Multi-Resource Unit)에 대한 정보를 포함한다. 예를 들어, 상기 복수의 PSDU가 제1 내지 제3 PSDU를 포함하고, 상기 복수의 RU 또는 MRU는 제1 내지 제3 RU 또는 MRU를 포함한다고 가정한다. 상기 제1 PSDU는 상기 제1 RU 또는 MRU에 할당되고, 상기 제2 PSDU는 상기 제2 RU 또는 MRU에 할당되고, 상기 제3 PSDU는 상기 제3 RU 또는 MRU에 할당될 수 있다.
상기 복수의 제1 RU 또는 제1 MRU는 상기 수신 STA의 동작 대역폭 내의 채널 내에서만 할당된다. 즉, 상기 복수의 제1 RU 또는 제1 MRU는 상기 PPDU의 대역폭 중 상기 수신 STA이 동작하는 채널 내에서만 할당될 수 있다.
상기 복수의 RU 또는 MRU는 상기 수신 STA에게만 할당되고, 상기 수신 STA은 하나의 STA이다. 상기 복수의 RU 또는 MRU에 상기 하나의 STA을 제외한 다른 STA은 할당될 수 없으므로, 상기 복수의 RU 또는 MRU는 MU-MIMO(Multi User-Multi Input Multi Output)가 적용되지 않을 수 있다.
상기 복수의 RU 또는 MRU 각각은 서로 인접할 수 있다. 또한, 상기 복수의 RU 또는 MRU는 서로 연속적일 수 있다. 상기 복수의 RU 또는 MRU의 일부가 불연속적인 경우, 불연속적인 RU 또는 MRU 사이에 있는 자원(RU 또는 MRU)에는 어떠한 수신 STA도 할당되지 않을 수 있다.
상기 PPDU가 MU(Multi-User) PPDU인 경우, 상기 제어 정보는 시그널(signal) 필드를 포함할 수 있다. 상기 시그널 필드는 공통 필드 및 상기 수신 STA을 위한 사용자 필드를 포함할 수 있다. 상기 시그널 필드는 EHT-SIG(Extreme High Throughput-Signal) 필드 또는 Next version-SIG 필드일 수 있다.
상기 사용자 필드는 상기 복수의 RU 또는 MRU의 개수만큼 존재할 수 있다. 예를 들어, 상기 복수의 RU 또는 MRU의 개수가 3개인 경우, 상기 사용자 필드는 제1 내지 제3 사용자 필드를 포함할 수 있다. 상기 제1 내지 제3 사용자 필드는 상기 공통 필드 이후에 연속적으로 위치할 수 있다.
상기 복수의 RU 또는 MRU에서 MCS(Modulation and Coding Scheme), 스트림의 개수, 코딩 및 빔포밍은 모두 동일하게 적용될 수 있다.
일례로, 상기 제1 사용자 필드에만 상기 MCS, 상기 스트림의 개수, 상기 코딩 및 상기 빔포밍에 대한 정보를 포함할 수 있다. 상기 제2 및 제3 사용자 필드에서는 상기 MCS, 상기 스트림의 개수, 상기 코딩 및 상기 빔포밍에 대한 정보가 유보될 수 있다(reserved). 상기 제3 사용자 필드는 마지막 사용자 필드임을 지시하는 정보 또는 상기 사용자 필드의 개수에 대한 정보만 포함할 수 있다.
다른 예로, 상기 제1 사용자 필드에만 상기 MCS, 상기 스트림의 개수, 상기 코딩 및 상기 빔포밍에 대한 정보를 포함할 수 있다. 상기 제2 및 제3 사용자 필드에서는 상기 MCS, 상기 스트림의 개수, 상기 코딩 및 상기 빔포밍에 대한 정보가 유보될 수 있다. 상기 제1 사용자 필드의 유보된(reserved) 비트는 상기 제1 사용자 필드가 마지막 사용자 필드임을 지시하는 정보를 포함할 수 있다. 상기 유보된 비트는 B15로 설정될 수 있다.
또한, 상기 PPDU는 STF(Short Training Field) 및 LTF(Long Training Field)를 포함할 수 있다. 상기 수신 STA은 상기 STF를 통해 AGC(Automatic Gain Control)를 수행하고, 상기 LTF를 기반으로 채널 추정을 수행하여, 상기 복수의 PSDU를 복호하는데 용이하게 동작할 수 있다.
상기 PPDU가 TB(Trigger Based) PPDU인 경우, 상기 제어 정보는 트리거 프레임에 포함될 수 있다. 즉, 상기 송신 STA은 상기 수신 STA에게 상기 트리거 프레임을 송신하고, 상기 송신 STA은 상기 수신 STA로부터 상기 트리거 프레임을 기반으로 상기 PPDU를 수신할 수 있다. 상기 트리거 프레임은 공통 정보 필드 및 상기 수신 STA을 위한 사용자 정보 필드를 포함할 수 있다.
상기 사용자 정보 필드는 상기 복수의 RU 또는 MRU의 개수만큼 존재할 수 있다. 예를 들어, 상기 복수의 RU 또는 MRU의 개수가 3개인 경우, 상기 사용자 정보 필드는 제1 내지 제3 사용자 정보 필드를 포함할 수 있다.
상기 복수의 RU 또는 MRU에서 MCS, 스트림의 개수, 코딩 및 빔포밍은 모두 동일하게 적용될 수 있다.
일례로, 상기 제1 사용자 정보 필드에만 상기 MCS, 상기 스트림의 개수, 상기 코딩 및 상기 빔포밍에 대한 정보를 포함할 수 있다. 상기 제2 및 제3 사용자 정보 필드에서는 상기 MCS, 상기 스트림의 개수, 상기 코딩 및 상기 빔포밍에 대한 정보가 유보될 수 있다. 상기 제3 사용자 정보 필드는 마지막 사용자 정보 필드임을 지시하는 정보 또는 상기 사용자 정보 필드의 개수에 대한 정보만 포함할 수 있다.
즉, 본 실시예는 하나의 수신 STA이 복수의 PSDU를 동시에 송신하거나 하나의 수신 STA에게 복수의 PSDU를 동시에 송신하는 경우, 상기 복수의 PSDU를 할당하기 위한 RU 또는 MRU를 설정하는 방법을 제안한다. 기존에는, 하나의 링크로 하나의 수신 STA이 복수의 PSDU를 동시에 송수신할 수 없다는 한계가 있었다. 상술한 실시예에 따르면, 송신 STA이 복수의 PSDU를 동시에 송수신하기 위한 복수의 RU 또는 MRU를 할당함으로써, 보다 효율적으로 채널을 사용할 수 있고, 채널의 활용성 및 효율성을 향상시킬 수 있다는 효과가 있다.
도 20은 본 실시예에 따른 하나의 수신 STA이 송신 STA로부터 다수의 PSDU를 포함하는 PPDU를 수신하는 절차를 도시한 흐름도이다.
도 20의 일례는 차세대 무선랜 시스템(UHR(Ultra High Reliability) 무선랜 시스템)이 지원되는 네트워크 환경에서 수행될 수 있다. 상기 차세대 무선랜 시스템은 802.11be 시스템을 개선한 무선랜 시스템으로 802.11be 시스템과 하위 호환성(backward compatibility)을 만족할 수 있다.
도 20의 일례는 수신 STA에서 수행되고, 상기 수신 STA은 STA(station) 또는 AP(access point)에 대응할 수 있다. 도 20의 송신 STA은 AP 또는 STA에 대응할 수 있다.
본 실시예는 하나의 링크에서 하나의 수신 STA이 복수의 PSDU를 송신하거나 하나의 수신 STA에게 복수의 PSDU를 송신하는 경우, 복수의 PSDU 각각에 대한 RU 또는 MRU를 할당하는 방법을 제안한다.
S2010 단계에서, 수신 STA(station)은 송신 STA로부터 제어 정보를 수신한다.
S2020 단계에서, 상기 수신 STA은 상기 제어 정보를 기반으로 PPDU(Physical Protocol Data Unit)에 포함된 복수의 PSDU(Physical Service Data Unit)를 복호한다.
상기 복수의 PSDU는 하나의 링크에서 동시에 송신된다. 즉, 상기 송신 및 수신 STA은 단일 링크(single link) 동작만 가능하다고 가정한다(다중 링크(multi-link)로 동작하지 않음).
상기 제어 정보는 상기 PPDU의 대역폭 내 상기 복수의 PSDU가 각각 할당되는 복수의 RU(Resource Unit) 또는 MRU(Multi-Resource Unit)에 대한 정보를 포함한다. 예를 들어, 상기 복수의 PSDU가 제1 내지 제3 PSDU를 포함하고, 상기 복수의 RU 또는 MRU는 제1 내지 제3 RU 또는 MRU를 포함한다고 가정한다. 상기 제1 PSDU는 상기 제1 RU 또는 MRU에 할당되고, 상기 제2 PSDU는 상기 제2 RU 또는 MRU에 할당되고, 상기 제3 PSDU는 상기 제3 RU 또는 MRU에 할당될 수 있다.
상기 복수의 제1 RU 또는 제1 MRU는 상기 수신 STA의 동작 대역폭 내의 채널 내에서만 할당된다. 즉, 상기 복수의 제1 RU 또는 제1 MRU는 상기 PPDU의 대역폭 중 상기 수신 STA이 동작하는 채널 내에서만 할당될 수 있다.
상기 복수의 RU 또는 MRU는 상기 수신 STA에게만 할당되고, 상기 수신 STA은 하나의 STA이다. 상기 복수의 RU 또는 MRU에 상기 하나의 STA을 제외한 다른 STA은 할당될 수 없으므로, 상기 복수의 RU 또는 MRU는 MU-MIMO(Multi User-Multi Input Multi Output)가 적용되지 않을 수 있다.
상기 복수의 RU 또는 MRU 각각은 서로 인접할 수 있다. 또한, 상기 복수의 RU 또는 MRU는 서로 연속적일 수 있다. 상기 복수의 RU 또는 MRU의 일부가 불연속적인 경우, 불연속적인 RU 또는 MRU 사이에 있는 자원(RU 또는 MRU)에는 어떠한 수신 STA도 할당되지 않을 수 있다.
상기 PPDU가 MU(Multi-User) PPDU인 경우, 상기 제어 정보는 시그널(signal) 필드를 포함할 수 있다. 상기 시그널 필드는 공통 필드 및 상기 수신 STA을 위한 사용자 필드를 포함할 수 있다. 상기 시그널 필드는 EHT-SIG(Extreme High Throughput-Signal) 필드 또는 Next version-SIG 필드일 수 있다.
상기 사용자 필드는 상기 복수의 RU 또는 MRU의 개수만큼 존재할 수 있다. 예를 들어, 상기 복수의 RU 또는 MRU의 개수가 3개인 경우, 상기 사용자 필드는 제1 내지 제3 사용자 필드를 포함할 수 있다. 상기 제1 내지 제3 사용자 필드는 상기 공통 필드 이후에 연속적으로 위치할 수 있다.
상기 복수의 RU 또는 MRU에서 MCS(Modulation and Coding Scheme), 스트림의 개수, 코딩 및 빔포밍은 모두 동일하게 적용될 수 있다.
일례로, 상기 제1 사용자 필드에만 상기 MCS, 상기 스트림의 개수, 상기 코딩 및 상기 빔포밍에 대한 정보를 포함할 수 있다. 상기 제2 및 제3 사용자 필드에서는 상기 MCS, 상기 스트림의 개수, 상기 코딩 및 상기 빔포밍에 대한 정보가 유보될 수 있다(reserved). 상기 제3 사용자 필드는 마지막 사용자 필드임을 지시하는 정보 또는 상기 사용자 필드의 개수에 대한 정보만 포함할 수 있다.
다른 예로, 상기 제1 사용자 필드에만 상기 MCS, 상기 스트림의 개수, 상기 코딩 및 상기 빔포밍에 대한 정보를 포함할 수 있다. 상기 제2 및 제3 사용자 필드에서는 상기 MCS, 상기 스트림의 개수, 상기 코딩 및 상기 빔포밍에 대한 정보가 유보될 수 있다. 상기 제1 사용자 필드의 유보된(reserved) 비트는 상기 제1 사용자 필드가 마지막 사용자 필드임을 지시하는 정보를 포함할 수 있다. 상기 유보된 비트는 B15로 설정될 수 있다.
또한, 상기 PPDU는 STF(Short Training Field) 및 LTF(Long Training Field)를 포함할 수 있다. 상기 수신 STA은 상기 STF를 통해 AGC(Automatic Gain Control)를 수행하고, 상기 LTF를 기반으로 채널 추정을 수행하여, 상기 복수의 PSDU를 복호하는데 용이하게 동작할 수 있다.
상기 PPDU가 TB(Trigger Based) PPDU인 경우, 상기 제어 정보는 트리거 프레임에 포함될 수 있다. 즉, 상기 송신 STA은 상기 수신 STA에게 상기 트리거 프레임을 송신하고, 상기 송신 STA은 상기 수신 STA로부터 상기 트리거 프레임을 기반으로 상기 PPDU를 수신할 수 있다. 상기 트리거 프레임은 공통 정보 필드 및 상기 수신 STA을 위한 사용자 정보 필드를 포함할 수 있다.
상기 사용자 정보 필드는 상기 복수의 RU 또는 MRU의 개수만큼 존재할 수 있다. 예를 들어, 상기 복수의 RU 또는 MRU의 개수가 3개인 경우, 상기 사용자 정보 필드는 제1 내지 제3 사용자 정보 필드를 포함할 수 있다.
상기 복수의 RU 또는 MRU에서 MCS, 스트림의 개수, 코딩 및 빔포밍은 모두 동일하게 적용될 수 있다.
일례로, 상기 제1 사용자 정보 필드에만 상기 MCS, 상기 스트림의 개수, 상기 코딩 및 상기 빔포밍에 대한 정보를 포함할 수 있다. 상기 제2 및 제3 사용자 정보 필드에서는 상기 MCS, 상기 스트림의 개수, 상기 코딩 및 상기 빔포밍에 대한 정보가 유보될 수 있다. 상기 제3 사용자 정보 필드는 마지막 사용자 정보 필드임을 지시하는 정보 또는 상기 사용자 정보 필드의 개수에 대한 정보만 포함할 수 있다.
즉, 본 실시예는 하나의 수신 STA이 복수의 PSDU를 동시에 송신하거나 하나의 수신 STA에게 복수의 PSDU를 동시에 송신하는 경우, 상기 복수의 PSDU를 할당하기 위한 RU 또는 MRU를 설정하는 방법을 제안한다. 기존에는, 하나의 링크로 하나의 수신 STA이 복수의 PSDU를 동시에 송수신할 수 없다는 한계가 있었다. 상술한 실시예에 따르면, 송신 STA이 복수의 PSDU를 동시에 송수신하기 위한 복수의 RU 또는 MRU를 할당함으로써, 보다 효율적으로 채널을 사용할 수 있고, 채널의 활용성 및 효율성을 향상시킬 수 있다는 효과가 있다.
4. 장치 구성
상술한 본 명세서의 기술적 특징은 다양한 장치 및 방법에 적용될 수 있다. 예를 들어, 상술한 본 명세서의 기술적 특징은 도 1 및/또는 도 11의 장치를 통해 수행/지원될 수 있다. 예를 들어, 상술한 본 명세서의 기술적 특징은, 도 1 및/또는 도 11의 일부에만 적용될 수 있다. 예를 들어, 상술한 본 명세서의 기술적 특징은, 도 1의 프로세싱 칩(114, 124)을 기초로 구현되거나, 도 1의 프로세서(111, 121)와 메모리(112, 122)를 기초로 구현되거나, 도 11의 프로세서(610)와 메모리(620)를 기초로 구현될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서의 장치는, 송신 STA(station)로부터 제어 정보를 수신하고; 및 상기 제어 정보를 기반으로 PPDU(Physical Protocol Data Unit)에 포함된 복수의 PSDU(Physical Service Data Unit)를 복호한다.
본 명세서의 기술적 특징은 CRM(computer readable medium)을 기초로 구현될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서에 의해 제안되는 CRM은 적어도 하나의 프로세서(processor)에 의해 실행됨을 기초로 하는 명령어(instruction)를 포함하는 적어도 하나의 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체(computer readable medium)이다
상기 CRM은, 송신 STA(station)로부터 제어 정보를 수신하는 단계; 및 상기 제어 정보를 기반으로 PPDU(Physical Protocol Data Unit)에 포함된 복수의 PSDU(Physical Service Data Unit)를 복호하는 단계를 포함하는 동작(operations)을 수행하는 명령어(instructions)를 저장할 수 있다. 본 명세서의 CRM 내에 저장되는 명령어는 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행(execute)될 수 있다. 본 명세서의 CRM에 관련된 적어도 하나의 프로세서는 도 1의 프로세서(111, 121) 또는 프로세싱 칩(114, 124)이거나, 도 11의 프로세서(610)일 수 있다. 한편, 본 명세서의 CRM은 도 1의 메모리(112, 122)이거나 도 11의 메모리(620)이거나, 별도의 외부 메모리/저장매체/디스크 등일 수 있다.
상술한 본 명세서의 기술적 특징은 다양한 응용예(application)나 비즈니스 모델에 적용 가능하다. 예를 들어, 인공 지능(Artificial Intelligence: AI)을 지원하는 장치에서의 무선 통신을 위해 상술한 기술적 특징이 적용될 수 있다.
인공 지능은 인공적인 지능 또는 이를 만들 수 있는 방법론을 연구하는 분야를 의미하며, 머신 러닝(기계 학습, Machine Learning)은 인공 지능 분야에서 다루는 다양한 문제를 정의하고 그것을 해결하는 방법론을 연구하는 분야를 의미한다. 머신 러닝은 어떠한 작업에 대하여 꾸준한 경험을 통해 그 작업에 대한 성능을 높이는 알고리즘으로 정의하기도 한다.
인공 신경망(Artificial Neural Network; ANN)은 머신 러닝에서 사용되는 모델로써, 시냅스의 결합으로 네트워크를 형성한 인공 뉴런(노드)들로 구성되는, 문제 해결 능력을 가지는 모델 전반을 의미할 수 있다. 인공 신경망은 다른 레이어의 뉴런들 사이의 연결 패턴, 모델 파라미터를 갱신하는 학습 과정, 출력값을 생성하는 활성화 함수(Activation Function)에 의해 정의될 수 있다.
인공 신경망은 입력층(Input Layer), 출력층(Output Layer), 그리고 선택적으로 하나 이상의 은닉층(Hidden Layer)를 포함할 수 있다. 각 층은 하나 이상의 뉴런을 포함하고, 인공 신경망은 뉴런과 뉴런을 연결하는 시냅스를 포함할 수 있다. 인공 신경망에서 각 뉴런은 시냅스를 통해 입력되는 입력 신호들, 가중치, 편향에 대한 활성 함수의 함숫값을 출력할 수 있다.
모델 파라미터는 학습을 통해 결정되는 파라미터를 의미하며, 시냅스 연결의 가중치와 뉴런의 편향 등이 포함된다. 그리고, 하이퍼파라미터는 머신 러닝 알고리즘에서 학습 전에 설정되어야 하는 파라미터를 의미하며, 학습률(Learning Rate), 반복 횟수, 미니 배치 크기, 초기화 함수 등이 포함된다.
인공 신경망의 학습의 목적은 손실 함수를 최소화하는 모델 파라미터를 결정하는 것으로 볼 수 있다. 손실 함수는 인공 신경망의 학습 과정에서 최적의 모델 파라미터를 결정하기 위한 지표로 이용될 수 있다.
머신 러닝은 학습 방식에 따라 지도 학습(Supervised Learning), 비지도 학습(Unsupervised Learning), 강화 학습(Reinforcement Learning)으로 분류할 수 있다.
지도 학습은 학습 데이터에 대한 레이블(label)이 주어진 상태에서 인공 신경망을 학습시키는 방법을 의미하며, 레이블이란 학습 데이터가 인공 신경망에 입력되는 경우 인공 신경망이 추론해 내야 하는 정답(또는 결과 값)을 의미할 수 있다. 비지도 학습은 학습 데이터에 대한 레이블이 주어지지 않는 상태에서 인공 신경망을 학습시키는 방법을 의미할 수 있다. 강화 학습은 어떤 환경 안에서 정의된 에이전트가 각 상태에서 누적 보상을 최대화하는 행동 혹은 행동 순서를 선택하도록 학습시키는 학습 방법을 의미할 수 있다.
인공 신경망 중에서 복수의 은닉층을 포함하는 심층 신경망(DNN: Deep Neural Network)으로 구현되는 머신 러닝을 딥 러닝(심층 학습, Deep Learning)이라 부르기도 하며, 딥 러닝은 머신 러닝의 일부이다. 이하에서, 머신 러닝은 딥 러닝을 포함하는 의미로 사용된다.
또한 상술한 기술적 특징은 로봇의 무선 통신에 적용될 수 있다.
로봇은 스스로 보유한 능력에 의해 주어진 일을 자동으로 처리하거나 작동하는 기계를 의미할 수 있다. 특히, 환경을 인식하고 스스로 판단하여 동작을 수행하는 기능을 갖는 로봇을 지능형 로봇이라 칭할 수 있다.
로봇은 사용 목적이나 분야에 따라 산업용, 의료용, 가정용, 군사용 등으로 분류할 수 있다. 로봇은 액츄에이터 또는 모터를 포함하는 구동부를 구비하여 로봇 관절을 움직이는 등의 다양한 물리적 동작을 수행할 수 있다. 또한, 이동 가능한 로봇은 구동부에 휠, 브레이크, 프로펠러 등이 포함되어, 구동부를 통해 지상에서 주행하거나 공중에서 비행할 수 있다.
또한 상술한 기술적 특징은 확장 현실을 지원하는 장치에 적용될 수 있다.
확장 현실은 가상 현실(VR: Virtual Reality), 증강 현실(AR: Augmented Reality), 혼합 현실(MR: Mixed Reality)을 총칭한다. VR 기술은 현실 세계의 객체나 배경 등을 CG 영상으로만 제공하고, AR 기술은 실제 사물 영상 위에 가상으로 만들어진 CG 영상을 함께 제공하며, MR 기술은 현실 세계에 가상 객체들을 섞고 결합시켜서 제공하는 컴퓨터 그래픽 기술이다.
MR 기술은 현실 객체와 가상 객체를 함께 보여준다는 점에서 AR 기술과 유사하다. 그러나, AR 기술에서는 가상 객체가 현실 객체를 보완하는 형태로 사용되는 반면, MR 기술에서는 가상 객체와 현실 객체가 동등한 성격으로 사용된다는 점에서 차이점이 있다.
XR 기술은 HMD(Head-Mount Display), HUD(Head-Up Display), 휴대폰, 태블릿 PC, 랩탑, 데스크탑, TV, 디지털 사이니지 등에 적용될 수 있고, XR 기술이 적용된 장치를 XR 장치(XR Device)라 칭할 수 있다.
본 명세서에 기재된 청구항들은 다양한 방식으로 조합될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서의 방법 청구항의 기술적 특징이 조합되어 장치로 구현될 수 있고, 본 명세서의 장치 청구항의 기술적 특징이 조합되어 방법으로 구현될 수 있다. 또한, 본 명세서의 방법 청구항의 기술적 특징과 장치 청구항의 기술적 특징이 조합되어 장치로 구현될 수 있고, 본 명세서의 방법 청구항의 기술적 특징과 장치 청구항의 기술적 특징이 조합되어 방법으로 구현될 수 있다.

Claims (18)

  1. 무선랜 시스템에서,
    수신 STA(station)이, 송신 STA로부터 제어 정보를 수신하는 단계; 및
    상기 수신 STA이, 상기 제어 정보를 기반으로 PPDU(Physical Protocol Data Unit)에 포함된 복수의 PSDU(Physical Service Data Unit)를 복호하는 단계를 포함하되,
    상기 복수의 PSDU는 하나의 링크에서 동시에 송신되고,
    상기 제어 정보는 상기 PPDU의 대역폭 내 상기 복수의 PSDU가 각각 할당되는 복수의 RU(Resource Unit) 또는 MRU(Multi-Resource Unit)에 대한 정보를 포함하고, 및
    상기 복수의 RU 또는 MRU는 상기 수신 STA의 동작 대역폭 내의 채널 내에서만 할당되는
    방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 복수의 RU 또는 MRU는 상기 수신 STA에게만 할당되고, 상기 수신 STA은 하나의 STA이고,
    상기 복수의 RU 또는 MRU는 MU-MIMO(Multi User-Multi Input Multi Output)가 적용되지 않고,
    상기 복수의 RU 또는 MRU 각각은 서로 인접한
    방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 PPDU가 MU(Multi-User) PPDU인 경우, 상기 제어 정보는 시그널(signal) 필드를 포함하고,
    상기 시그널 필드는 공통 필드 및 상기 수신 STA을 위한 사용자 필드를 포함하고,
    상기 사용자 필드는 상기 복수의 RU 또는 MRU의 개수만큼 존재하고,
    상기 복수의 RU 또는 MRU의 개수가 3개인 경우, 상기 사용자 필드는 제1 내지 제3 사용자 필드를 포함하고,
    상기 제1 내지 제3 사용자 필드는 상기 공통 필드 이후에 연속적으로 위치하고,
    상기 시그널 필드는 EHT-SIG(Extreme High Throughput-Signal) 필드 또는 Next version-SIG 필드인
    방법.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 복수의 RU 또는 MRU에서 MCS(Modulation and Coding Scheme), 스트림의 개수, 코딩 및 빔포밍은 모두 동일하게 적용되는
    방법.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 제1 사용자 필드에만 상기 MCS, 상기 스트림의 개수, 상기 코딩 및 상기 빔포밍에 대한 정보를 포함하고,
    상기 제2 및 제3 사용자 필드에서는 상기 MCS, 상기 스트림의 개수, 상기 코딩 및 상기 빔포밍에 대한 정보가 유보되고(reserved),
    상기 제3 사용자 필드는 마지막 사용자 필드임을 지시하는 정보 또는 상기 사용자 필드의 개수에 대한 정보만 포함하는
    방법.
  6. 제4항에 있어서,
    상기 제1 사용자 필드에만 상기 MCS, 상기 스트림의 개수, 상기 코딩 및 상기 빔포밍에 대한 정보를 포함하고,
    상기 제2 및 제3 사용자 필드에서는 상기 MCS, 상기 스트림의 개수, 상기 코딩 및 상기 빔포밍에 대한 정보가 유보되고,
    상기 제1 사용자 필드의 유보된(reserved) 비트는 상기 제1 사용자 필드가 마지막 사용자 필드임을 지시하는 정보를 포함하고,
    상기 유보된 비트는 B15로 설정되는
    방법.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 PPDU가 TB(Trigger Based) PPDU인 경우, 상기 제어 정보는 트리거 프레임에 포함되고,
    상기 트리거 프레임은 공통 정보 필드 및 상기 수신 STA을 위한 사용자 정보 필드를 포함하고,
    상기 사용자 정보 필드는 상기 복수의 RU 또는 MRU의 개수만큼 존재하고,
    상기 복수의 RU 또는 MRU의 개수가 3개인 경우, 상기 사용자 정보 필드는 제1 내지 제3 사용자 정보 필드를 포함하고,
    상기 복수의 RU 또는 MRU에서 MCS, 스트림의 개수, 코딩 및 빔포밍은 모두 동일하게 적용되고,
    상기 제1 사용자 정보 필드에만 상기 MCS, 상기 스트림의 개수, 상기 코딩 및 상기 빔포밍에 대한 정보를 포함하고,
    상기 제2 및 제3 사용자 정보 필드에서는 상기 MCS, 상기 스트림의 개수, 상기 코딩 및 상기 빔포밍에 대한 정보가 유보되고,
    상기 제3 사용자 정보 필드는 마지막 사용자 정보 필드임을 지시하는 정보 또는 상기 사용자 정보 필드의 개수에 대한 정보만 포함하는
    방법.
  8. 무선랜 시스템에서, 수신 STA(station)은,
    메모리;
    트랜시버; 및
    상기 메모리 및 상기 트랜시버와 동작 가능하게 결합된 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는:
    송신 STA로부터 제어 정보를 수신하고; 및
    상기 제어 정보를 기반으로 PPDU(Physical Protocol Data Unit)에 포함된 복수의 PSDU(Physical Service Data Unit)를 복호하되,
    상기 복수의 PSDU는 하나의 링크에서 동시에 송신되고,
    상기 제어 정보는 상기 PPDU의 대역폭 내 상기 복수의 PSDU가 각각 할당되는 복수의 RU(Resource Unit) 또는 MRU(Multi-Resource Unit)에 대한 정보를 포함하고, 및
    상기 복수의 RU 또는 MRU는 상기 수신 STA의 동작 대역폭 내의 채널 내에서만 할당되는
    수신 STA.
  9. 무선랜 시스템에서,
    송신 STA(station)이, 제어 정보를 획득하는 단계;
    상기 송신 STA이, 상기 제어 정보를 기반으로 복수의 PSDU (Physical Service Data Unit)를 생성하는 단계; 및
    상기 송신 STA이, 수신 STA에게 상기 복수의 PSDU를 포함하는 PPDU(Physical Protocol Data Unit)를 송신하는 단계를 포함하되,
    상기 복수의 PSDU는 하나의 링크에서 동시에 송신되고,
    상기 제어 정보는 상기 PPDU의 대역폭 내 상기 복수의 PSDU가 각각 할당되는 복수의 RU(Resource Unit) 또는 MRU(Multi-Resource Unit)에 대한 정보를 포함하고, 및
    상기 복수의 RU 또는 MRU는 상기 수신 STA의 동작 대역폭 내의 채널 내에서만 할당되는
    방법.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 복수의 RU 또는 MRU는 상기 수신 STA에게만 할당되고, 상기 수신 STA은 하나의 STA이고,
    상기 복수의 RU 또는 MRU는 MU-MIMO(Multi User-Multi Input Multi Output)가 적용되지 않고,
    상기 복수의 RU 또는 MRU 각각은 서로 인접한
    방법.
  11. 제9항에 있어서,
    상기 PPDU가 MU(Multi-User) PPDU인 경우, 상기 제어 정보는 시그널(signal) 필드를 포함하고,
    상기 시그널 필드는 공통 필드 및 상기 수신 STA을 위한 사용자 필드를 포함하고,
    상기 사용자 필드는 상기 복수의 RU 또는 MRU의 개수만큼 존재하고,
    상기 복수의 RU 또는 MRU의 개수가 3개인 경우, 상기 사용자 필드는 제1 내지 제3 사용자 필드를 포함하고,
    상기 제1 내지 제3 사용자 필드는 상기 공통 필드 이후에 연속적으로 위치하고,
    상기 시그널 필드는 EHT-SIG(Extreme High Throughput-Signal) 필드 또는 Next version-SIG 필드인
    방법.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 복수의 RU 또는 MRU에서 MCS(Modulation and Coding Scheme), 스트림의 개수, 코딩 및 빔포밍은 모두 동일하게 적용되는
    방법.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 제1 사용자 필드에만 상기 MCS, 상기 스트림의 개수, 상기 코딩 및 상기 빔포밍에 대한 정보를 포함하고,
    상기 제2 및 제3 사용자 필드에서는 상기 MCS, 상기 스트림의 개수, 상기 코딩 및 상기 빔포밍에 대한 정보가 유보되고(reserved),
    상기 제3 사용자 필드는 마지막 사용자 필드임을 지시하는 정보 또는 상기 사용자 필드의 개수에 대한 정보만 포함하는
    방법.
  14. 제12항에 있어서,
    상기 제1 사용자 필드에만 상기 MCS, 상기 스트림의 개수, 상기 코딩 및 상기 빔포밍에 대한 정보를 포함하고,
    상기 제2 및 제3 사용자 필드에서는 상기 MCS, 상기 스트림의 개수, 상기 코딩 및 상기 빔포밍에 대한 정보가 유보되고,
    상기 제1 사용자 필드의 유보된(reserved) 비트는 상기 제1 사용자 필드가 마지막 사용자 필드임을 지시하는 정보를 포함하고,
    상기 유보된 비트는 B15로 설정되는
    방법.
  15. 제9항에 있어서,
    상기 PPDU가 TB(Trigger Based) PPDU인 경우, 상기 제어 정보는 트리거 프레임에 포함되고,
    상기 트리거 프레임은 공통 정보 필드 및 상기 수신 STA을 위한 사용자 정보 필드를 포함하고,
    상기 사용자 정보 필드는 상기 복수의 RU 또는 MRU의 개수만큼 존재하고,
    상기 복수의 RU 또는 MRU의 개수가 3개인 경우, 상기 사용자 정보 필드는 제1 내지 제3 사용자 정보 필드를 포함하고,
    상기 복수의 RU 또는 MRU에서 MCS, 스트림의 개수, 코딩 및 빔포밍은 모두 동일하게 적용되고,
    상기 제1 사용자 정보 필드에만 상기 MCS, 상기 스트림의 개수, 상기 코딩 및 상기 빔포밍에 대한 정보를 포함하고,
    상기 제2 및 제3 사용자 정보 필드에서는 상기 MCS, 상기 스트림의 개수, 상기 코딩 및 상기 빔포밍에 대한 정보가 유보되고,
    상기 제3 사용자 정보 필드는 마지막 사용자 정보 필드임을 지시하는 정보 또는 상기 사용자 정보 필드의 개수에 대한 정보만 포함하는
    방법.
  16. 무선랜 시스템에서, 송신 STA(station)은,
    메모리;
    트랜시버; 및
    상기 메모리 및 상기 트랜시버와 동작 가능하게 결합된 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는:
    제어 정보를 획득하고;
    상기 제어 정보를 기반으로 복수의 PSDU (Physical Service Data Unit)를 생성하고; 및
    수신 STA에게 상기 복수의 PSDU를 포함하는 PPDU(Physical Protocol Data Unit)를 송신하되,
    상기 복수의 PSDU는 하나의 링크에서 동시에 송신되고,
    상기 제어 정보는 상기 PPDU의 대역폭 내 상기 복수의 PSDU가 각각 할당되는 복수의 RU(Resource Unit) 또는 MRU(Multi-Resource Unit)에 대한 정보를 포함하고, 및
    상기 복수의 RU 또는 MRU는 상기 수신 STA의 동작 대역폭 내의 채널 내에서만 할당되는
    송신 STA.
  17. 적어도 하나의 프로세서(processor)에 의해 실행됨을 기초로 하는 명령어(instruction)를 포함하는 적어도 하나의 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체(computer readable medium)에 있어서,
    송신 STA(station)로부터 제어 정보를 수신하는 단계; 및
    상기 제어 정보를 기반으로 PPDU(Physical Protocol Data Unit)에 포함된 복수의 PSDU(Physical Service Data Unit)를 복호하는 단계를 포함하되,
    상기 복수의 PSDU는 하나의 링크에서 동시에 송신되고,
    상기 제어 정보는 상기 PPDU의 대역폭 내 상기 복수의 PSDU가 각각 할당되는 복수의 RU(Resource Unit) 또는 MRU(Multi-Resource Unit)에 대한 정보를 포함하고, 및
    상기 복수의 RU 또는 MRU는 상기 수신 STA의 동작 대역폭 내의 채널 내에서만 할당되는
    기록매체.
  18. 무선랜 시스템에서 장치에 있어서,
    메모리; 및
    상기 메모리와 동작 가능하게 결합된 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는:
    송신 STA(station)로부터 제어 정보를 수신하고; 및
    상기 제어 정보를 기반으로 PPDU(Physical Protocol Data Unit)에 포함된 복수의 PSDU(Physical Service Data Unit)를 복호하되,
    상기 복수의 PSDU는 하나의 링크에서 동시에 송신되고,
    상기 제어 정보는 상기 PPDU의 대역폭 내 상기 복수의 PSDU가 각각 할당되는 복수의 RU(Resource Unit) 또는 MRU(Multi-Resource Unit)에 대한 정보를 포함하고, 및
    상기 복수의 RU 또는 MRU는 상기 수신 STA의 동작 대역폭 내의 채널 내에서만 할당되는
    장치.
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