WO2017018615A1 - 무선랜 시스템에서 신호를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents
무선랜 시스템에서 신호를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치 Download PDFInfo
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- H04W84/12—WLAN [Wireless Local Area Networks]
Definitions
- the present specification relates to a WLAN system, and more particularly, to a method for transmitting or receiving a signal for multiple users in a WLAN system and an apparatus for performing the same.
- WLAN wireless local area network
- IEEE 802.11a and b are described in 2.4. Using unlicensed band at GHz or 5 GHz, IEEE 802.11b provides a transmission rate of 11 Mbps and IEEE 802.11a provides a transmission rate of 54 Mbps.
- IEEE 802.11g applies orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM) at 2.4 GHz to provide a transmission rate of 54 Mbps.
- IEEE 802.11n applies multiple input multiple output OFDM (MIMO-OFDM) to provide a transmission rate of 300 Mbps for four spatial streams. IEEE 802.11n supports channel bandwidths up to 40 MHz, in this case providing a transmission rate of 600 Mbps.
- the WLAN standard uses a maximum of 160MHz bandwidth, supports eight spatial streams, and supports IEEE 802.11ax standard through an IEEE 802.11ac standard supporting a speed of up to 1Gbit / s.
- An object of the present invention is to provide a method for efficiently transmitting or receiving resource allocation information for multiple users in a WLAN system.
- the present invention is not limited to the above-described technical problem and other technical problems can be inferred from the embodiments of the present invention.
- a method for receiving a signal from a station (STA), the transmission bandwidth of the MU (multi-user) frame including the SIG-B field and data Receiving, via a first channel, one of a plurality of individual channel per channel SIG-Bs included in the SIG-B field; And receiving data of the MU frame on a second channel different from the first channel from which the respective channel SIG-B was received, wherein any of the plurality of individual channel SIG-Bs on the second channel.
- the data of the MU frame is received using the individual channel SIG-B transmitted on the first channel instead of the individual channel SIG-B transmitted on the second channel.
- a station for achieving the above-described technical problem, through the first channel of the transmission bandwidth of the multi-user (MU) frame including a SIG-B field and data, the station to the SIG-B field Receive one of a plurality of individual channel per channel SIG-Bs included, and receive data of the MU frame on a second channel different from the first channel from which the individual channel SIG-B was received.
- the plurality of individual channel SIG-Bs included in the SIG-B field may be transmitted through different channels, respectively.
- the number of the plurality of individual channel SIG-Bs may be set differently from the number of the channels according to the size of the transmission bandwidth.
- each of the plurality of individual channel SIG-Bs includes multi-user common resource allocation information indicating allocated resources within a 20 MHz channel unit and the allocated resources are located. It may include a user specific channel indicator indicating a channel.
- the first channel is paired with at least one channel and a first channel group, and the individual channel SIG-B of the first channel is configured with the at least one channel paired with the first channel. Can be transmitted repeatedly.
- the second channel is paired with at least one channel different from the first channel and a second channel group, and the individual channel SIG-B of the first channel is further configured to allocate resources allocated to the station.
- the display apparatus may further include an indicator indicating whether belonging to one channel group or belonging to the second channel group.
- a channel in which resource allocation information is transmitted and a channel in which an allocated resource is located are differently set within a transmission bandwidth of a multi-user frame, so that a load due to resource allocation is placed on the channels. It can be efficiently distributed and a field containing resource allocation information can be easily aligned between channels.
- FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a configuration of a WLAN system.
- FIG. 2 is a diagram illustrating another example of a configuration of a WLAN system.
- FIG. 3 is a diagram illustrating an exemplary structure of a WLAN system.
- FIG. 4 is a view for explaining a link setup process in a WLAN system.
- FIG. 5 is a diagram for describing an active scanning method and a passive scanning method.
- FIG. 6 is a view for explaining the DCF mechanism in a WLAN system.
- FIG. 7 and 8 are exemplary diagrams for explaining the problem of the existing conflict resolution mechanism.
- FIG. 9 is a diagram for explaining a mechanism for solving a hidden node problem using an RTS / CTS frame.
- FIG. 10 is a diagram for explaining a mechanism for solving an exposed node problem using an RTS / CTS frame.
- 11 to 13 are views for explaining the operation of the station receiving the TIM in detail.
- 14 to 18 are diagrams for explaining an example of a frame structure used in the IEEE 802.11 system.
- 19 to 21 are diagrams illustrating a MAC frame format.
- FIG. 23A is a diagram illustrating an example of a high efficiency (HE) PPDU format.
- HE high efficiency
- 23B shows the HE-SIG-B field structure of the HE PPDU.
- 23C shows the encoding structure of HE-SIG-B.
- FIG. 24 is a diagram illustrating a method for performing UL MU transmission in an AP station and a non-AP station.
- FIG. 25 illustrates an Aggregate-MPDU (A-MPDU) frame structure for UL MU transmission.
- A-MPDU Aggregate-MPDU
- FIG. 26 illustrates resources available in a 20 MHz channel when transmitting a signal based on OFDMA.
- FIG. 27 illustrates a resource allocation method according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 28 is a flowchart illustrating a signal transmission / reception method according to an embodiment of the present invention.
- 29 is a block diagram illustrating an exemplary configuration of an AP device (or base station device) and a station device (or terminal device).
- FIG. 30 shows an exemplary structure of a processor of an AP device or a station device.
- each component or feature may be considered to be optional unless otherwise stated.
- Each component or feature may be embodied in a form that is not combined with other components or features.
- some components and / or features may be combined to form an embodiment of the present invention.
- the order of the operations described in the embodiments of the present invention may be changed. Some components or features of one embodiment may be included in another embodiment or may be replaced with corresponding components or features of another embodiment.
- Embodiments of the present invention may be supported by standard documents disclosed in at least one of the wireless access systems IEEE 802 system, 3GPP system, 3GPP LTE and LTE-A (LTE-Advanced) system and 3GPP2 system. That is, steps or parts which are not described to clearly reveal the technical spirit of the present invention among the embodiments of the present invention may be supported by the above documents. In addition, all terms disclosed in the present document can be described by the above standard document.
- CDMA code division multiple access
- FDMA frequency division multiple access
- TDMA time division multiple access
- OFDMA orthogonal frequency division multiple access
- SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
- CDMA may be implemented with a radio technology such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or CDMA2000.
- TDMA may be implemented with wireless technologies such as Global System for Mobile communications (GSM) / General Packet Radio Service (GPRS) / Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
- GSM Global System for Mobile communications
- GPRS General Packet Radio Service
- EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
- OFDMA may be implemented in a wireless technology such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, Evolved UTRA (E-UTRA).
- first and / or second may be used herein to describe various components, but the components should not be limited by the terms. The terms are only for the purpose of distinguishing one component from another component, for example, without departing from the scope of rights in accordance with the concepts herein, the first component may be called a second component, and similarly The second component may also be referred to as a first component.
- unit refers to a unit that processes at least one function or operation, which may be implemented in a combination of hardware and / or software.
- FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a configuration of a WLAN system.
- the WLAN system includes one or more basic service sets (BSSs).
- BSS is a set of stations (STAs) that can successfully synchronize and communicate with each other.
- a station is a logical entity that includes medium access control (MAC) and a physical layer interface to a wireless medium.
- the station is an access point (AP) and a non-AP station. Include.
- the portable terminal operated by the user among the stations is a non-AP station, which is simply referred to as a non-AP station.
- a non-AP station is a terminal, a wireless transmit / receive unit (WTRU), a user equipment (UE), a mobile station (MS), a mobile terminal, or a mobile subscriber. It may also be called another name such as a mobile subscriber unit.
- the AP is an entity that provides an associated station with access to a distribution system (DS) through a wireless medium.
- the AP may be called a centralized controller, a base station (BS), a Node-B, a base transceiver system (BTS), or a site controller.
- BS base station
- BTS base transceiver system
- BSS can be divided into infrastructure BSS and Independent BSS (IBSS).
- IBSS Independent BSS
- the BBS shown in FIG. 1 is an IBSS.
- the IBSS means a BSS that does not include an AP. Since the IBSS does not include an AP, access to the DS is not allowed, thereby forming a self-contained network.
- FIG. 2 is a diagram illustrating another example of a configuration of a WLAN system.
- the BSS shown in FIG. 2 is an infrastructure BSS.
- the infrastructure BSS includes one or more stations and an AP.
- communication between non-AP stations is performed via an AP, but direct communication between non-AP stations is also possible when a direct link is established between non-AP stations.
- a plurality of infrastructure BSSs may be interconnected through a DS.
- a plurality of BSSs connected through a DS is called an extended service set (ESS).
- Stations included in an ESS may communicate with each other, and a non-AP station may move from one BSS to another BSS while communicating seamlessly within the same ESS.
- the DS is a mechanism for connecting a plurality of APs.
- the DS is not necessarily a network, and there is no limitation on the form if it can provide a predetermined distribution service.
- the DS may be a wireless network such as a mesh network or a physical structure that connects APs to each other.
- FIG. 3 is a diagram illustrating an exemplary structure of a WLAN system.
- an example of an infrastructure BSS including a DS is shown.
- BSS1 and BSS2 constitute an ESS.
- a station is a device that operates according to MAC / PHY regulations of IEEE 802.11.
- the station includes an AP station and a non-AP station.
- Non-AP stations are typically user-managed devices, such as laptop computers and mobile phones.
- station 1, station 3, and station 4 correspond to non-AP stations
- station 2 and station 5 correspond to AP stations.
- a non-AP station includes a terminal, a wireless transmit / receive unit (WTRU), a user equipment (UE), a mobile station (MS), and a mobile terminal. May be referred to as a Mobile Subscriber Station (MSS).
- the AP may include a base station (BS), a node-B, an evolved Node-B (eNB), and a base transceiver system (BTS) in other wireless communication fields.
- BS base station
- eNB evolved Node-B
- BTS base transceiver system
- FIG. 4 is a diagram illustrating a general link setup process
- FIG. 5 is a diagram illustrating an active scanning method and a passive scanning method.
- a station In order for a station to set up a link and transmit and receive data over a network, it first discovers the network, performs authentication, establishes an association, and authenticates for security. It must go through the back.
- the link setup process may also be referred to as session initiation process and session setup process.
- the process of discovery, authentication, association and security establishment of the link setup process may be collectively referred to as association process.
- the station may perform a network discovery operation.
- the network discovery operation may include a scanning operation of the station. In other words, in order for a station to access a network, it must find a network that can participate. The station must identify a compatible network before joining the wireless network. Network identification in a particular area is called scanning.
- a station performing scanning transmits a probe request frame and waits for a response to discover which AP exists in the vicinity while moving channels.
- the responder transmits a probe response frame in response to the probe request frame to the station transmitting the probe request frame.
- the responder may be the station that last transmitted the beacon frame in the BSS of the channel being scanned.
- the AP transmits a beacon frame, so the AP becomes a responder.
- the responder is not constant because the stations in the IBSS rotate and transmit the beacon frame.
- a station 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 stores the next channel (for example, number 2).
- Channel to perform scanning (i.e., probe request / response transmission and reception on channel 2) in the same manner.
- the scanning operation may be performed by a passive scanning method.
- a station performing scanning waits for a beacon frame while moving channels.
- Beacon frame is one of the management frame (management frame) in IEEE 802.11, it is transmitted periodically to inform the existence of the wireless network, and to perform the scanning station to find the wireless network and join the wireless network.
- the AP periodically transmits a beacon frame
- stations in the IBSS rotate to transmit a beacon frame.
- the scanning station receives the beacon frame, the scanning station stores the information about the BSS included in the beacon frame and records beacon frame information in each channel while moving to another channel.
- the station receiving 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.
- active scanning has the advantage of less delay and power consumption than passive scanning.
- step S420 After the station has found the network, the authentication process may be performed in step S420.
- This authentication process may be referred to as a first authentication process in order to clearly distinguish from the security setup operation of step S440 described later.
- the authentication process includes a process in which the station transmits an authentication request frame to the AP, and in response thereto, the AP transmits an authentication response frame to the station.
- An authentication frame used for authentication request / response corresponds to a management frame.
- the authentication frame includes an authentication algorithm number, an authentication transaction sequence number, a status code, a challenge text, a Robust Security Network, and a finite cyclic group. Group) and the like. This corresponds to some examples of information that may be included in the authentication request / response frame, and may be replaced with other information or further include additional information.
- the station may send an authentication request frame to the AP.
- the AP may determine whether to allow authentication for the corresponding station based on the information included in the received authentication request frame.
- the AP may provide the station with the result of the authentication process through an authentication response frame.
- the association process includes the station transmitting an association request frame to the AP, and in response, the AP transmitting an association response frame to the station.
- the association request frame may include information related to various capabilities, beacon listening interval, service set identifier (SSID), supported rates, supported channels, RSN, mobility domain. Information about supported operating classes, TIM Broadcast Indication Map Broadcast request, interworking service capability, and the like.
- the association response frame may include information related to various capabilities, status codes, association IDs (AIDs), support rates, Enhanced Distributed Channel Access (EDCA) parameter sets, Received Channel Power Indicators (RCPI), Received Signal to Noise Information) such as an indicator, a mobility domain, a timeout interval (association comeback time), an overlapping BSS scan parameter, a TIM broadcast response, and a QoS map.
- AIDs association IDs
- EDCA Enhanced Distributed Channel Access
- RCPI Received Channel Power Indicators
- Received Signal to Noise Information such as an indicator, a mobility domain, a timeout interval (association comeback time), an overlapping BSS scan parameter, a TIM broadcast response, and a QoS map.
- a security setup procedure may be performed at step S540.
- the security setup process of step S440 may be referred to as an authentication process through a Robust Security Network Association (RSNA) request / response.
- the authentication process of step S520 is called a first authentication process, and the security setup process of step S540 is performed. It may also be referred to simply as the authentication process.
- RSNA Robust Security Network Association
- the security setup process of step S440 may include, for example, performing a private key setup through 4-way handshaking through an Extensible Authentication Protocol over LAN (EAPOL) frame. .
- the security setup process may be performed according to a security scheme not defined in the IEEE 802.11 standard.
- 802.11 introduced a distributed coordination function (DCF), a carrier sense multiple access / collision avoidance (CSMA / CA) mechanism.
- DCF distributed coordination function
- CSMA / CA carrier sense multiple access / collision avoidance
- FIG. 6 is a view for explaining the DCF mechanism in a WLAN system.
- the DCF performs a clear channel assessment (CCA) that senses the medium for a certain period of time (eg DIFS: DCF inter-frame space) before the stations with the data to transmit transmit the data.
- CCA clear channel assessment
- the station can use it to transmit signals.
- the medium is busy (unavailable)
- it can wait for an additional random backoff period in DIFS before sending data, assuming several stations are already waiting to use the medium.
- the random backoff period allows collisions to be avoided, assuming that there are several stations for transmitting data, each station has a probabilistic different backoff interval, resulting in different transmissions. Because you have time. When one station starts transmitting, the other stations will not be able to use the medium.
- the random backoff count is a pseudo-random integer value and selects one of the uniformly distributed values in the range [0 CW]. CW stands for 'contention window'.
- the CW parameter takes the CWmin value as an initial value, but if the transmission fails, the value is doubled. For example, if an ACK response for a transmitted data frame is not received, a collision can be considered. If the CW value has a CWmax value, the CWmax value is maintained until the data transmission is successful, and the data transfer succeeds and resets to the CWmin value. At this time, CW, CWmin, CWmax is preferable to maintain 2 n -1 for convenience of implementation and operation.
- the station selects a random backoff count within the range of [0 CW] and continues to monitor the medium while the backoff slot counts down. In the meantime, if the medium is busy, it stops counting down and resumes counting down the remaining backoff slots when the medium becomes idle again.
- station 3 when there is data that several stations want to send, station 3 transmits a data frame immediately because the medium is idle as much as DIFS, and the other stations wait for the medium to be idle. Since the medium has been busy for some time, several stations will see the opportunity to use it. Thus, each station selects a random backoff count. In FIG. 6, the station 2, which has selected the smallest backoff count, transmits a data frame.
- Figure 6 shows the second random backoff count value after station 2 and station 5, which had stopped counting down briefly when the medium was busy, started transmitting data frames after counting down the remaining backoff slots, but accidentally randomized station 4 Overlap with the backoff count value shows that a collision has occurred. At this time, since both stations do not receive an ACK response, the CW is doubled and the random backoff count value is selected again.
- the terminal may use physical carrier sensing and virtual carrier sensing to determine whether the DCF medium is busy / idle.
- Physical carrier sensing is performed at the physical layer (PHY) stage and is performed through energy detection or preamble detection. For example, if it is determined that the voltage level at the receiver or the preamble is read, it can be determined that the medium is busy.
- Virtual carrier sensing is performed by setting a network allocation vector (NAV) to prevent other stations from transmitting data and using a value of a duration field of a MAC header.
- NAV network allocation vector
- a robust collision detection mechanism was introduced, which can be seen in the following two examples. For convenience, it is assumed that the carrier sensing range is the same as the transmission range.
- FIG. 7 and 8 are exemplary diagrams for explaining the problem of the existing conflict resolution mechanism.
- FIG. 7 is a diagram for explaining hidden node issues.
- station A and station B are in communication, and station C has information to transmit.
- station C when station A is transmitting information to station B, when station C carrier senses the medium before sending data to station B, it does not detect station A's signal transmission because station C is outside of station A's transmission range. It is possible that the media is idle.
- station B receives the information of station A and station C at the same time, causing a collision.
- the station A may be referred to as a hidden node of the station C.
- Station B is currently sending data to station A.
- station C performs carrier sensing. Since station B is transmitting information, the medium is detected as busy. As a result, even if station C wants to send data to station D, the medium is sensed to be busy, causing an unnecessarily waiting for the medium to become idle. In other words, even though the station A is outside the CS range of the station C, there is a case where the information transmission of the station C is prevented. Station C then becomes an exposed node of station B.
- FIG. 9 is a diagram for explaining a mechanism for solving a hidden node problem using an RTS / CTS frame.
- both station A and station C attempt to transmit data to station B.
- FIG. Station A sends an RTS to Station B, which sends the CTS to both Station A and Station C around it.
- station C waits for the end of data transfer between station A and station B to avoid collisions.
- FIG. 10 is a diagram for explaining a mechanism for solving an exposed node problem using an RTS / CTS frame.
- the station C can recognize that no collision occurs even if the C transmits data to another station D.
- station B transmits the RTS to all the surrounding terminals, and only station A which has the data to send actually transmits the CTS. Since station C receives only RTS and not station A's CTS, it can be seen that station A is outside the CS range of STC C.
- 11 to 13 are views for explaining the operation of the station receiving the TIM in detail.
- the station may switch from a sleep state to an awake state to receive a beacon frame including a TIM from an AP, interpret the received TIM element, and know that there is buffered traffic to be transmitted to the AP. .
- the station may transmit a PS-Poll frame to request an AP to transmit a data frame after contending with other stations for medium access for PS-Poll frame transmission.
- the AP receiving the PS-Poll frame transmitted by the station may transmit the frame to the station.
- the station may receive a data frame and send an acknowledgment (ACK) frame thereto to the AP.
- the station may then go back to sleep.
- the AP operates according to an immediate response method of transmitting a data frame after a predetermined time (for example, short inter-frame space (SIFS)) after receiving a PS-Poll frame from a station. Can be.
- a predetermined time for example, short inter-frame space (SIFS)
- the AP does not prepare a data frame to be transmitted to the station after receiving the PS-Poll frame during the SIFS time, it can operate according to the delayed response (deferred response) method, which will be described with reference to FIG.
- the operation of the station transitioning from the sleep state to the awake state, receiving a TIM from the AP, and transmitting a PS-Poll frame to the AP through contention is the same as the example of FIG. 11.
- the AP may transmit an ACK frame to the station instead of transmitting the data frame.
- the AP may transmit the data frame to the station after performing contention.
- the station may send an ACK frame indicating that the data frame was successfully received to the AP and go to sleep.
- FIG. 13 illustrates an example in which the AP transmits a DTIM.
- Stations may transition from a sleep state to an awake state to receive a beacon frame containing a DTIM element from the AP.
- the stations may know that a multicast / broadcast frame will be transmitted through the received DTIM.
- the AP may transmit data (ie, multicast / broadcast frame) immediately after the beacon frame including the DTIM without transmitting and receiving the PS-Poll frame.
- the stations may receive data while continuing to awake after receiving the beacon frame including the DTIM, and may go back to sleep after the data reception is complete.
- 14 to 18 are diagrams for explaining an example of a frame structure used in the IEEE 802.11 system.
- the station STA may receive a Physical Layer Convergence Protocol (PLCP) Packet Data Unit (PPDU).
- PLCP Physical Layer Convergence Protocol
- PPDU frame format may include a Short Training Field (STF), a Long Training Field (LTF), a SIG (SIGNAL) field, and a Data field.
- STF Short Training Field
- LTF Long Training Field
- SIGNAL SIG
- Data field a Data field
- the PPDU frame format may be set based on the type of the PPDU frame format.
- the non-HT (High Throughput) PPDU frame format may include only a legacy-STF (L-STF), a legacy-LTF (L-LTF), a SIG field, and a data field.
- L-STF legacy-STF
- L-LTF legacy-LTF
- SIG field SIG field
- data field data field
- the type of the PPDU frame format may be set to any one of the HT-mixed format PPDU and the HT-greenfield format PPDU.
- the above-described PPDU format may further include an additional (or other type) STF, LTF, and SIG fields between the SIG field and the data field.
- VHT Very High Throughput
- an additional (or other type) STF, LTF, SIG field may be included between the SIG field and the data field in the VHT PPDU format.
- at least one or more of a VHT-SIG-A field, a VHT-STF field, VHT-LTF, and VHT SIG-B field may be included between the L-SIG field and the data field.
- the STF may be a signal for signal detection, automatic gain control (AGC), diversity selection, precise time synchronization, or the like.
- the LTF may be a signal for channel estimation, frequency error estimation, or the like.
- the STF and the LTF may be referred to as a PCLP preamble, and the PLCP preamble may be referred to as a signal for synchronization and channel estimation of the OFDM physical layer.
- the SIG field may include a RATE field and a LENGTH field.
- the RATE field may include information about modulation and coding rate of data.
- the LENGTH field may include information about the length of data.
- the SIG field may include a parity bit, a SIG TAIL bit, and the like.
- the data field may include a SERVICE field, a PLC Service Data Unit (PSDU), a PPDU TAIL bit, and may also include a padding bit if necessary.
- PSDU PLC Service Data Unit
- PPDU TAIL bit PLC Service Data Unit
- some bits of the SERVICE field may be used for synchronization of the descrambler at the receiving end, and some bits may be configured as reserved bits.
- the PSDU corresponds to a MAC PDU (Protocol Data Unit) defined in the MAC layer and may include data generated / used in an upper layer.
- the PPDU TAIL bit can be used to return the encoder to zero.
- the padding bit may be used to adjust the length of the data field in a predetermined unit.
- the VHT PPDU format may include additional (or other types of) STF, LTF, and SIG fields.
- L-STF, L-LTF, and L-SIG in the VHT PPDU may be a portion for the Non-VHT of the VHT PPDU.
- VHT-SIG A, VHT-STF, VHT-LTF, and VHT-SIG B in the VHT PPDU may be a part for the VHT. That is, in the VHT PPDU, a field for the Non-VHT and a region for the VHT field may be defined.
- the VHT-SIG A may include information for interpreting the VHT PPDU.
- the VHT-SIGA may be configured of VHT SIG-A1 (FIG. 18A) and VHT SIG-A2 (FIG. 18B).
- the VHT SIG-A1 and the VHT SIG-A2 may be configured with 24 data bits, respectively, and the VHT SIG-A1 may be transmitted before the VHT SIG-A2.
- the VHT SIG-A1 may include a BW, STBC, Group ID, NSTS / Partial AID, TXOP_PS_NOT_ALLOWED field, and Reserved field.
- VHT SIG-A2 also includes Short GI, Short GI NSYM Disambiguation, SU / MU [0] Coding, LDPC Extra OFDM Symbol, SU VHT-MCS / MU [1-3] Coding, Beamformed, CRC, Tail and Reserved fields. It may include. Through this, it is possible to check the information on the VHT PPDU.
- 19 to 21 illustrate a MAC frame format.
- the station may receive a PPDU based on any one of the above-described PPDU formats.
- the PSDU of the data portion of the PPDU frame format may include a MAC PDU.
- the MAC PDU is defined according to various MAC frame formats, and the basic MAC frame may be composed of a MAC header, a frame body, and a frame check sequence (FCS).
- the MAC header may include a frame control field, a duration / ID field, an address field, a sequence control, a QoS control, and a HT control subfield.
- the frame control field of the MAC header may include control information required for frame transmission / reception.
- the interval / ID field may be set to a time for transmitting a corresponding frame.
- the address field may include identification information about the sender and the receiver, which will be described later.
- the Sequence Control, QoS Control, and HT Control fields may refer to the IEEE 802.11 standard document.
- the HT Control field may have two forms as an HT variant and a VHT variant.
- the information included in the HT Control field may vary according to each type.
- the VHT subfield of the HT Control may be a field indicating whether the HT Control field is a HT variant or a VHT variant. In this case, as an example, when the VHT subfield has a value of "0", it may be in the form of HT variant, and when the VHT subfield has a value of "1", it may be in the form of VHT variant.
- the HT Control field is a HT variant, Link Adaptation Control, Calibration Position, Calibration Sequence, CSI / Steering, HT NDP Announcement, AC constraint, RDG / More PPDU and Reserved fields may be used. It may include.
- the link adaptation control field may include a TRQ, MAI, MFSI, and MFB / ASELC field. For more details, refer to the IEEE802.11 standard document.
- the HT Control field is a VHT variant type, MRQ, MSI, MFSI / GID-LM, MFB GID-H, Coding Type, FB Tx Type, FB Tx Type, Unsolicited MFB, AC It can include constraints, RDG / More PPDUs, and Reserved fields.
- the MFB field may include a VHT N_STS, MCS, BW, SNR field, and the like.
- the MAC frame may be configured in the form of a short MAC frame in order to prevent unnecessary waste of information by reducing unnecessary information.
- the MAC header of a short frame may always include a frame control field, an A1 field, and an A2 field.
- the Sequence Control field, the A3 field, and the A4 field may be selectively included. In this way, unnecessary information may be omitted from the MAC frame to prevent waste of radio resources.
- each subfield of the frame control field may refer to an IEEE 802.11 standard document.
- the Type (Field) field of the frame control field of the MAC header is composed of 3 bits, the value 0 to 3 includes the configuration for each address information, 4-7 may be reserved.
- new address information may be indicated through a reserved value, which will be described later.
- From DS field of the control frame field of the MAC header may be configured with 1 bit.
- the More Fragment, Power Management, More Data, Protected Frame, End of Service Period, Relayed Frame and Ack Policy fields may be configured as 1 bit.
- the Ack Policy field may be configured with 1 bit as ACK / NACK information.
- a VHT AP may support a non-AP VHT station operating in a TXOP (Transmit Opportunity) power save mode in one BSS.
- the non-AP VHT station may be operating in the TXOP power save mode as an active state.
- the AP VHT station may be configured to switch the non-AP VHT station to the doze state during the TXOP.
- the AP VHT station may indicate that the TXVECTOR parameter TXOP_PS_NOT_ALLOWED is set to a value of 0 and that the AP VHT station is switched to an inactive state by transmitting a VHT PPDU.
- parameters in the TXVECTOR transmitted together with the VHT PPDU by the AP VHT station may be changed from 1 to 0 during TXOP. Through this, power saving can be performed for the remaining TXOP.
- TXOP_PS_NOT_ALLOWED is set to 1 and power saving is not performed, the parameters in the TXVECTOR may be maintained without changing.
- the non-AP VHT station when the non-AP VHT station is switched to inactive during TXOP in the TXOP power save mode, the following condition may be satisfied.
- the station determines that the RXVECTOR parameter PARTIAL_AID matches the station's partial AID, but the recipient address in the MAC header does not match the station's MAC address.
- the station is indicated as a member of the group by the RXVECTOR parameter GROUP_ID, but the NUM_STS parameter of the RXVECTOR parameter is set to 0.
- the Ack Policy subfield is set to No Ack, or sends an ACK with the Ack Policy subfield set to No Ack.
- the AP VHT station may include a Duration / ID value and a NAV-SET Sequence (e.g., RTS / CTS) set to the remaining TXOP interval.
- the AP VHT station may not transmit a frame for the non-AP VHT station which is switched to the inactive state based on the above conditions for the remaining TXOP.
- an AP VHT station transmits a VHT PPDU together in the same TXOP by setting the TXVECTOR parameter TXOP_PS_NOT_ALLOWED to 0 and does not want the station to be changed from active to inactive, the AP VHT station sends a VHT SU PPDU. May not transmit.
- the AP VHT station may not transmit a frame to the VHT station which is switched to an inactive state before the NAV set when the TXOP starts.
- the AP VHT station when the AP VHT station does not receive an ACK after transmitting a frame including at least one of MSDU, A-MSDU, and MMPDU while the More Data field is set to 0, the AP VHT station may be retransmitted at least once in the same TXOP. .
- the frame when ACK for retransmission is not received in the last frame of the same TXOP, the frame may be retransmitted until the next TXOP.
- the AP VHT station may receive a BlockAck frame from the VHT station operating in the TXOP power save mode.
- the BlockAck frame may be a response to the A-MPDU including the MPDU in which the More Data field is set to zero.
- the AP VHT station since the AP VHT station is in an inactive state, it may not receive a response of the subsequence of the re-transmitted MPDU during the same TXOP.
- the VHT station operating in the TXOP power save mode and switched to the inactive state may cause the NAV timer to operate during the inactive state. At this time, for example, when the timer is completed, the VHT station may be switched to an awake state.
- the station may compete for media access when the NAV timer expires.
- FIG. 23A is a diagram illustrating an example of a high efficiency (HE) PPDU format according to an embodiment of the present invention.
- the HE PPDU format can be used on an IEEE 802.11ax system.
- the scope of the present invention is not limited to the HE PPDU of FIG. 23A.
- FIG. 23 illustrates a HE PPDU format set in units of 20 MHz on an 80 MHz bandwidth, but a HE PPDU may be transmitted on a 20 MHz, 40 MHz, or 160 MHz bandwidth.
- the HE PPDU includes L parts (L-STF, L-LTF, L-SIG, RL-SIG) and HE parts (HE-SIG-A, HE-STF, HE-LTF, HE-SIG-).
- L-STF, L-LTF, L-SIG, RL-SIG, HE-SIG-A and HE-SIG-B are set in units of 1x symbol (3.2us), HE-STF, HE-LTF and Data are 4x It can be set in symbol (12.8us) units.
- the legacy preamble is transmitted.
- the L part may be transmitted in units of 20 MHz in the frequency domain. If the bandwidth is greater than 20 MHz, the L part may be transmitted in a duplication in 20 MHz units.
- the L-SIG includes packet length information.
- the RL-SIG is a field in which the L-SIG is repeatedly transmitted to improve the reliability of the L-SIG.
- the HE-SIG-A may be transmitted in units of 20 MHz, similarly to the L part. If the bandwidth is greater than 20 MHz, the HE-SIG-A may be transmitted in duplication in units of 20 MHz.
- the HE-SIG-A may include common control information of multiple users. The content of common control information included in the HE-SIG-A may be determined according to the type of the PPDU.
- HE-SIG-A is a format indicator, TXOP period, BSS color field, dual carrier modulation (DCM) indicator, UL / DL flag, bandwidth, Payload GI (Guard Interval), PE, MCS, coding And LTF compression, Number of Spatial Streams (NSTS), STBC, Beamforming, Cyclic Redundancy Check (CRC), and Tail fields.
- the MU DL PPDU may include at least one of a format indicator, a TXOP period, a BSS color field, a DCM indicator, the number of HE-SIG-B field symbols, an MCS, CRC, and Tail fields of the HE-SIG-B field. .
- the MU UL PPDU may include at least one of a format indicator, a TXOP period, a BSS color field, a DCM indicator, a CRC, and a tail field.
- Information of the above-described HE-SIG-A field may be joint encoded.
- 23B illustrates a HE-SIG-B field structure of a HE PPDU according to an embodiment of the present invention.
- 24 exemplifies 40 MHz, 80 MHz, and 160 MHz bandwidths, but is not limited thereto.
- the HE-SIG-B field may also be transmitted in units of 20 MHz.
- the number of OFDM symbols in the HE-SIG-B field is variable.
- one HE-SIG-B field is transmitted.
- the 20 MHz sized channels transmit either odd type HE-SIG-B or even type HE-SIB B, respectively.
- an odd type HE-SIG-B and an even type HE-SIG-B may be alternately transmitted.
- the odd 20 MHz channel transmits the odd type HE-SIG-B
- the even 20 MHz channel transmits the even type HE-SIG-B. More specifically, for 40 MHz bandwidth, the odd type HE-SIG-B is transmitted on the first 20 MHz channel and the even type HE-SIG-B is transmitted on the second 20 MHz channel.
- odd type HE-SIG-B is transmitted on the first 20 MHz channel
- even type HE-SIG-B is transmitted on the second 20 MHz channel
- the same odd type HE-SIG-B is third
- the same even type HE-SIG-B is repeatedly transmitted on the fourth 20 MHz channel. Similar transmission in the 160 MHz bandwidth.
- the HE-SIG-B may be repeatedly transmitted as the bandwidth increases.
- the HE-SIG-B repeatedly transmitted is 20 MHz from the 20 MHz channel to which the same type of HE-SIG-B is transmitted. Frequency hopping by size can be transmitted.
- each of the odd type HE-SIG-B and the even type HE-SIB B may be different.
- all odd type HE-SIG-Bs have the same content.
- even type HE-SIG-Bs all have the same content.
- the odd type HE-SIG-B includes only resource allocation information for odd 20 MHz channels, and the even type HE-SIG-B includes only resource allocation information for even 20 MHz channels. It can be set to.
- the odd-type HE-SIG-B includes resource allocation information for at least some of the even-numbered 20 MHz channels, or the even-type HE-SIG-B is odd-numbered 20 Resource allocation information for at least some of the MHz channels may be included.
- the HE-SIG-B may include user specific information.
- the user specific information may include at least one of a station AID, resource allocation information (eg, allocation size), STA-specific MCS, NSTS, Coding, STBC, and transmit beamforming information for DL-OFDMA PPDU. It doesn't work.
- the HE-SIG-B may include a common field and a user specific field.
- the common field may precede the user specific field.
- the common field contains information about all of the STAs designated to receive the PPDU in that bandwidth.
- the common field may include resource unit allocation information. Common fields are identical among the odd type HE-SIG-Bs, and likewise, common fields are identical among the even-type HE-SIG-Bs.
- a common block for LL and RL is included in a common field of an odd type HE-SIG-B, and an even type Common blocks for LR and RR may be included in the common field of the HE-SIG-B.
- the user specific field may include a plurality of subfields, and the subfields may include information specific to an individual STA designated to receive a PPDU.
- the common field and the user specific field may be distinguished in bit units, not in OFDM symbol units.
- FIG. 23C illustrates an encoding structure of HE-SIG-B according to an embodiment of the present invention.
- information of two users is jointly encoded for each BCC block except the last binary convolution code (BCC) block in a user specific field.
- the information of the joint-encoded users includes STA ID, information on a single user assignment of the RU (eg, NSTS, transmit beamforming, MCS and Coding), and each user information on multiple user assignment of the RU (eg, Spatial Configuration field, MCS). , Coding) may be included, but is not limited thereto.
- information of three or more users may be jointly encoded.
- attachment of the CRC may be performed for each user, for each user group, or for each block.
- the CRC in the common block may be attached or omitted depending on the embodiment.
- FIG. 23C illustrates that the common block does not include user information
- user information may be further included in the common block such that the common block has the same size as another BCC block.
- FIG. 24 is a diagram illustrating a method for performing UL MU transmission in an AP station and a non-AP station.
- the AP may acquire a TXOP capable of accessing the medium and transmit the signal by occupying the medium through competition.
- the AP station may transmit a trigger frame to a plurality of stations in order to perform UL MU transmission.
- the plurality of stations may transmit data to the AP after SIFS has elapsed based on the format indicated by the trigger frame. Thereafter, the AP may transmit ACK / NACK information to the station, thereby performing UL MU transmission.
- FIG. 25 illustrates an Aggregate-MPDU (A-MPDU) frame structure for UL MU transmission.
- A-MPDU Aggregate-MPDU
- a plurality of stations may respectively receive resource allocation information for themselves and perform data transmission at the same time.
- the A-MPDU format may be used.
- an A-MPDU may include a plurality of A-MPDU subframe fields and an end of frame (EOF) pad field.
- EEF end of frame
- information on each of the plurality of stations may be transmitted through each A-MPDU subframe.
- an A-MPDU subframe may include an MPDU delimiter, an MPDU, and a PAD field.
- the MPDU delimiter field may include an EOF, MPDU length, CRC, Delimiter Signature field, and Reserved field.
- the EOF field may consist of 1 bit.
- the EOF field may be a field indicating whether the end of the frame or not.
- the MPDU length field may be a field indicating the length of the MPDU. At this time, if the MPDU length field is set to 0, the MPDU may not exist. Also, as an example, an A-MPDU subframe in which the MPDU length field is set to 0 may be used to indicate a start or last frame.
- Delimiter Signature field may be formed in an independent pattern to search for the MPDU delimiter. That is, it may be a field used to distinguish each A-MPDU subframe.
- the term STA may be used to mean a non-AP STA.
- the AP may transmit and receive signals with multiple users based on OFDMA or MU-MIMO.
- FIG. 26 illustrates resources available in a 20 MHz channel when transmitting a signal based on OFDMA.
- the number in the block means the number of tones (e.g., subcarriers).
- up to 9 STAs may be supported when transmitting signals using the smallest chunk (e.g., 26 tones), and up to 8 STAs may be supported when using MU-MIMO.
- the MU MIMO scheme in which different users share resources in the corresponding chunk may be supported when the chunk size is 106 tone or more.
- HE-SIG-B information per 20 MHz channel transmitted through the HE-SIG-B field may be independently set in units of 20 MHz channels. If the system bandwidth exceeds 20 MHz, the number of symbols required for per 20 MHz HE-SIG-B transmission may be different for each 20 MHz channel. For example, the number of symbols required for transmission of 20 MHz HE-SIG-B may vary depending on the number of STAs allocated to the corresponding 20 MHz channel.
- the per 20 MHz HE-SIG-Bs of the plurality of 20 MHz channels are difficult to be time aligned, and the HE-SIG- Load balancing between each 20 MHz channel within the B field is difficult to optimize.
- the number of STAs allocated to each 20 MHz channel is large, for example, if 9 STAs are allocated to one 20 MHz channel and 3 STAs are allocated to another 20 MHz channel, per 20 MHz HE-SIG between 20 MHz channels The difference in length of the -B symbol is also large.
- the overhead of HE-SIG-B increases.
- HE-SIG-B information (hereinafter, ' per user HE-SIG-B ') may be transmitted through a channel other than the channel to which the data of the corresponding STA is allocated.
- the STA receives per user HE-SIG-B of 20 MHz channel 1, but the data resource allocated by the received per user HE-SIG-B may be located in 20 MHz channel 2.
- the STA may receive data on 20 MHz channel2.
- indexes of the following embodiments are merely to aid understanding of the invention, and the scope of the present invention is not limited by the order of the indexes, and embodiments having different indices may be combined.
- per user HE-SIG-B information about a STA may be transmitted in a full flexible manner within a system bandwidth.
- the STA is configured for load balancing in the HE-SIG-B field and alignment of per 20 MHz HE-SIG-Bs.
- the per user HE-SIG-B information may be transmitted using one of three 20 MHz channels other than the 20 MHz channel allocated to the data resource of the STA.
- resource allocation information is set to indicate that the resource allocated by the per user HE-SIG-B information transmitted to the STA is a 20 MHz channel other than the 20 MHz channel to which the per user HE-SIG-B information is transmitted. Measures are presented.
- a user equipment-specific information of the HE-SIG-B has a channel indicator indicating a 20 MHz channel where resources allocated to the STA are located, that is, which 20 MHz channel is transmitted. Can be included. For example, assuming that the system bandwidth is 80 MHz, since there are four 20 MHz channels in the system bandwidth, a channel to which resource of the STA is allocated may be indicated using a channel indicator having a 2-bit size. However, the size of the channel indicator may vary depending on the size of the system bandwidth or may be set assuming the maximum system bandwidth (e.g., 160 MHz) (e.g., 3-bit).
- the information indicating resources allocated to the STAs transmitted for each 20 MHz channel may include resource allocation information transmitted using a common part of the HE-SIG-B and channel indicators transmitted for individual STAs. have.
- FIG. 27 illustrates resource allocation patterns in a 20 MHz channel according to an embodiment of the present invention. Although a total of 26 resource allocation patterns are illustrated with reference to FIG. 27, this is for convenience of explanation and other resource allocation patterns may be added, or only some of the 26 patterns may be used.
- resource allocation pattern # 1 26 subcarriers (i.e., tones) are allocated to each STA. Therefore, according to resource allocation pattern # 1, up to nine STAs may be allocated resources in a corresponding 20 MHz channel. According to resource allocation pattern # 2, 52 subcarriers are allocated to one STA, and 26 subcarriers are allocated to seven STAs, respectively. According to the resource allocation pattern # 3, the resource region of the STA to which 52 subcarriers are allocated is shifted by 52 subcarriers on the frequency axis. As such, a plurality of different resource allocation patterns may be defined.
- the size of resource allocation information of an STA transmitted using a common part of the HE-SIG-B may be determined based on the number of resource allocation patterns.
- the resource allocation information may be set to 5-bit in consideration of the indices of the 26 resource allocation patterns shown in FIG. 27.
- information including resource allocation information (eg, 5-bit) of the common part for each 20 MHz channel and channel indicator (eg, 2-bit) in the user-specific part indicating the 20 MHz channel allocated to the STA. is sent.
- the size of resources allocated to each STA can be identified using resource allocation information included in per 20 MHz HE-SIG-B transmitted for each 20 MHz channel, and the 20 MHz channel where the corresponding resource is actually located is per user HE- Can be identified using the channel indicator of the SIG-B.
- resource allocation information may be set as a bitmap.
- resource allocation information may be transmitted using a bitmap including bits corresponding to each of the number of subcarriers (e.g., 26, 52, 106, 242) available in the 20 MHz channel.
- the resource allocation information transmitted for each 20 MHz channel may be differently set for each 20 MHz channel. .
- resources of the same size may be allocated to STAs in a 20 MHz channel in order to reduce overhead due to signaling of resource allocation information.
- resource units configured with only one of 26 subcarriers, 52 subcarriers, or 106 subcarriers may be allocated to STAs, respectively. If the size of the resource units can be set to only one of 26 subcarriers, 52 subcarriers, or 106 subcarriers, resource allocation information to indicate which one of the three different resource unit sizes is set Can be set to at least 4-bit. Therefore, the resource allocated to the STA may be signaled with resource allocation information (e.g., 4-bit) and channel indicator (e.g., 2-bit). For reference, in the present embodiment, since 242 subcarriers are not allocated to a single resource unit in the OFDAM scheme, resource allocation information may be set to 4-bit. However, according to another embodiment of the present invention, resource units may be set to other various sizes.
- a 20 MHz channel for transmitting per 20 MHz HE-SIG-B and a channel for transmitting data can be set differently, and the number of per 20 MHz HE-SIG-Bs is the same or substantially equal. It may be set to include per user HE-SIG-B for the STAs of. Therefore, overhead may be reduced as per 20 MHz HE-SIG-Bs are aligned and load balancing of the HE-SIG-B field is optimized.
- the resource allocation information and the channel indicator are not transmitted to the STA, respectively, but the resource allocation information for the entire bandwidth may be transmitted depending on the bandwidth used by the STA.
- each 20 MHz channel may transmit resource allocation information for the entire bandwidth.
- resource allocation information for a 20 MHz channel is set to 5-bit
- per user HE-SIG-B for the STA in the HE-SIG-B field may be sequentially transmitted according to the resource allocation order.
- the 40 MHz bandwidth is exemplified, but the present invention is not limited thereto.
- resource allocation information for the 80 MHz or 160 MHz bandwidth may be transmitted in a similar manner.
- the above-described channel indicator may be omitted in per user HE-SIG-B.
- load balancing may be performed on another 20 MHz channel for a 20 MHz channel.
- load balancing may be performed on another 20 MHz channel for a 20 MHz channel.
- per user HE-SIG-B for an STA of a 20 MHz channel may be transmitted through an adjacent 20 MHz channel.
- two or more different 20 MHz channels may be paired. That is, for an STA allocated to 20 MHz channel 1, 20 MHz channel 1 and 20 MHz channel 2 may be paired such that 20 MHz channel 2 transmits HE-SIG-B information to the STA.
- the 20 MHz channels to be paired may be adjacent to each other on the frequency axis or spaced by a certain offset.
- 20 MHz channel 1 and 20 MHz channel 2 are paired, and 20 MHz channel 3 and 20 MHz channel 4 are paired to perform HE-SIG-B transmission for load balancing. That is, 20 MHz channel 1 and 20 MHz channel 2 for per 20 MHz HE-SIG-Bs are aligned, the 20 MHz paired with the per user HE-SIG-B of the STA to which data resources are allocated in its 20 MHz channel. Can be transmitted through the channel.
- 20 MHz channels 1 to 4 may be configured as one pairing set.
- the number of 20 MHz channels belonging to the pairing set may be determined according to the system bandwidth. For example, two 20 MHz channels may be set to one pairing set in an 80 MHz system bandwidth, but four 20 MHz channels may be set to one pairing set in a 160 MHz system bandwidth. Meanwhile, pairing may be performed only when the system bandwidth exceeds a certain size. For example, when the system bandwidth is 40 MHz or less, pairing of 20 MHz channels may not be performed.
- Resource allocation information for a 20 MHz channel may be commonly transmitted through per 20 MHz HE-SIG-Bs. Resource allocation information for a plurality of STAs may be transmitted for each STA order on a time axis. And whether resource allocation information for each STA indicates resources allocated to the 20 MHz channel through which the corresponding 20 MHz HE-SIG-B is transmitted or resources allocated to the paired 20 MHz channel.
- Channel indicators eg, 1-bit
- the channel indicator may be transmitted through per user HE-SIG-B in per 20 MHz HE-SIG-B. Accordingly, per 20 MHz HE-SIG-B may include resource allocation information (e.g., 5-bit) transmitted in the common part and channel indicator (e.g., 1-bit) transmitted through the user specific part.
- resources of the same size may be allocated to STAs in a 20 MHz channel.
- resources may be allocated to STAs using only a resource unit size of any one of 26 subcarriers, 52 subcarriers, and 106 subcarriers.
- the resource allocation information of per 20 MHz HE-SIG-B may be set to 4-bit. Therefore, resources allocated to the STA may be signaled with resource allocation information (e.g., 4-bit) and channel indicator (e.g., 1-bit).
- resource allocation information for paired 20 MHz channels may be transmitted through a common part of per 20 MHz HE-SIG-B.
- the resource allocation information of per 20 MHz HE-SIG-B transmitted through 20 MHz channel 1 is transmitted through 20 MHz channel 2
- the resource allocation information of the per 20 MHz HE-SIG-B can be set to be the same.
- Resource allocation information of per 20 MHz HE-SIG-B transmitted through each 20 MHz channel may indicate resources allocated to a 40 MHz band including a paired 20 MHz channel, whereby the STA 20 MHz It receives per 20 MHz HE-SIG-B on channel 1, but can receive data resources on 20 MHz channel 2.
- the resource allocation information of the common part includes information indicating a resource allocated to 20 MHz channel 1 (eg, 5-bit) and information indicating a resource allocated to 20 MHz channel 2 (eg, 5-bit). It may include.
- per user HE-SIG-Bs of STAs may be transmitted in the order in which resources are allocated.
- resources of the same size may be allocated to STAs in a 20 MHz channel.
- resources may be allocated to STAs using only a resource unit size of any one of 26 subcarriers, 52 subcarriers, and 106 subcarriers.
- the resource allocation information of per 20 MHz HE-SIG-B includes allocation information for 20 MHz channel 1 (eg, 4-bit) and allocation information for 20 MHz channel 2 (eg, 4-bit). can do.
- Pairing of the 20 MHz channels illustrated above is for convenience of description and the present invention is not limited thereto.
- a pairing structure of ⁇ first 20 MHz channel, third 20 MHz channel ⁇ , ⁇ second 20 MHz channel, fourth 20 MHz channel ⁇ in 80 MHz bandwidth, or ⁇ first 20 MHz channel, fourth 20 MHz channel ⁇ , ⁇ the second 20 MHz channel, the third 20 MHz channel ⁇ may be set to a pairing structure.
- a method in which per 20 MHz HE-SIG-B is independently configured for all 20 MHz channels, and a method in which per 20 MHz HE-SIG-B is equally configured for all 20 MHz channels is provided.
- the HE-SIG-B field may be transmitted according to the combined hybrid structure.
- the HE-SIG-B field may be transmitted using the structure described in FIG. 23B.
- the structure is set to [1 2], and each 20 MHz channel contains different information.
- the structure is set to [1 2 1 2], and the structure at 40 MHz is repeatedly extended to 80 MHz, with the first 20 MHz channel being repeated on the third 20 MHz channel. Users assigned to the first 20 MHz channel and the third 20 MHz channel, respectively, are signaled together.
- the third 20 MHz channel is similar to the fourth 20 MHz channel.
- the structure is set to [1 2 1 2 1 2 1 2], and the structure at 80 MHz is repeatedly extended to 160 MHz.
- the resource allocation information of per 20 MHz HE-SIG-B transmitted in the 20 MHz channel includes resource allocation information for another 20 MHz channel in which the per 20 MHz HE-SIG-B is repeatedly transmitted. For example, if 80 MHz bandwidth is used, per 20 MHz HE-SIG-B transmitted on the first 20 MHz channel is repeatedly transmitted on the third 20 MHz channel. Therefore, the resource allocation information transmitted through the common part of the first 20 MHz HE-SIG-B includes information about the first 20 MHz channel and the third 20 MHz channel.
- resource allocation information transmitted through the common part of the HE-SIG-B may be configured as follows.
- resource allocation information in per 20 MHz HE-SIG-B may be set in the order of 20 MHz channels. For example, if the 80 MHz bandwidth is used, within the resource allocation information of the per 20 MHz HE-SIG-B transmitted on the first 20 MHz channel, the per 20 MHz resource allocation information for the first 20 MHz channel is located first. For example, per 20 MHz resource allocation information for the Nth (eg, third) 20 MHz channel may be located next. Therefore, the STA can determine the location of resources allocated to it based on the order of per 20 MHz resource allocation information and per user HE-SIG-B.
- the channel indicator indicating the 20 MHz channel in which resources allocated to the STA are located may be omitted. For example, the first nine per 20 MHz resource allocations are related to 20 MHz channel 1, the next nine per 20 MHz resource allocations are related to 20 MHz channel 2, and the per-user HE-SIG-B of the STA is 15th. Once located, the STA may know that its resources have been allocated to 20 MHz channel 2 even if there is no channel indicator.
- resources allocated by the per user HE-SIG-B transmitted to the STA are located in a first group channel (eg, the first 20 MHz channel and the third 20 MHz channel in the 80 MHz band), or It may indicate whether it is located in the second group channel (eg, the second 20 MHz channel and the fourth 20 MHz channel in the 80 MHz band). Therefore, by using the indicator, the 20 MHz channel through which the per user HE-SIG-B is transmitted and the 20 MHz channel where the resources allocated by the per user HE-SIG-B are located may be set differently.
- the indicator can be set to 1-bit and sent via per user HE-SIG-B.
- the first STA is a non-AP STA and the second STA is an AP STA, but this is for convenience of description only, and the first STA may be an AP STA or the second STA may be a non-STA. have. Further, although only the first STA and the second STA are shown to avoid blurring the subject matter of the description, those skilled in the art may understand that there may be other STAs that transmit and receive MU frames.
- an individual channel SIG-B is received through channel 1 (S2805).
- the first STA may transmit a plurality of individual channel SIG-Bs included in the SIG-B field through channel 1 of a transmission bandwidth of a multi-user (MU) frame including the SIG-B field and data.
- B) receives one of the The transmission bandwidth of the MU frame may be 40 MHz, 80 MHz or 160 MHz.
- the MU frame may be transmitted in the MU OFDMA scheme.
- the plurality of individual channel SIG-Bs may be the per 20 MHz HE-SIG-Bs described above.
- a plurality of individual channel SIG-Bs included in the SIG-B field may be transmitted through different channels, respectively.
- the number of the plurality of individual channel SIG-Bs may be set differently from the number of channels according to the size of the transmission bandwidth of the MU frame. For example, when the transmission bandwidth of the MU frame is 40 MHz, 80 MHz or 160 MHz, the number of 20 MHz channels may be set to two, four or eight, respectively. However, the number of individual channel SIG-Bs may be set to two when the transmission bandwidth of the MU frame is 40 MHz, 80 MHz, or 160 MHz (eg, odd type HE-SIG-B, even type HE-SIG). -B).
- the first STA decodes the received individual channel SIG-B (S2810).
- Each of the plurality of individual channel per channel SIG-Bs may include at least one of resource allocation information indicating a resource allocated within a 20 MHz channel unit and a channel indicator indicating a channel where the allocated resource is located. It may include.
- the resource allocation information may be located in the common part of the SIG-B field, and the channel indicator may be located in the user specific part of the SIG-B field.
- the first STA receives data of the first STA included in the MU frame on channel 2 different from channel 1 based on the individual channel SIG-B (S2815). For example, any one of a plurality of individual channel SIG-Bs are transmitted on channel 2, but the data of the MU frame is received using the individual channel SIG-B transmitted on channel 1 instead of the individual channel SIG-B transmitted on channel 2. Can be.
- channel 1 may be paired with at least one other channel and a first channel group.
- the individual channel SIG-B of channel 1 may be repeatedly transmitted through another channel paired with channel 1.
- channel 2 may be paired with another channel and the second channel group from channel 1.
- the individual channel SIG-B of channel 1 may further include an indicator indicating whether a resource allocated to the first STA belongs to the first channel group or the second channel group.
- 29 is a block diagram illustrating an exemplary configuration of an AP apparatus (or base station apparatus) and a station apparatus (or terminal apparatus) according to an embodiment of the present invention.
- the AP 100 may include a processor 110, a memory 120, and a transceiver 130.
- the station 150 may include a processor 160, a memory 170, and a transceiver 180.
- the transceivers 130 and 180 may transmit / receive radio signals and may implement, for example, a physical layer in accordance with the IEEE 802 system.
- the processors 110 and 160 may be connected to the transceivers 130 and 180 to implement a physical layer and / or a MAC layer according to the IEEE 802 system.
- Processors 110 and 160 may be configured to perform operations in accordance with one or more combinations of the various embodiments of the invention described above.
- the modules for implementing the operations of the AP and the station according to various embodiments of the present invention described above may be stored in the memory 120 and 170 and executed by the processors 110 and 160.
- the memories 120 and 170 may be included in the processors 110 and 160 or may be installed outside the processors 110 and 160 and connected to the processors 110 and 160 by a known means.
- the above descriptions of the AP device 100 and the station device 150 may be applied to a base station device and a terminal device in another wireless communication system (eg, LTE / LTE-A system).
- LTE / LTE-A system another wireless communication system
- the detailed configuration of the AP and the station apparatus as described above may be implemented to be applied independently or the two or more embodiments described at the same time described in the various embodiments of the present invention, overlapping description is omitted for clarity do.
- FIG. 30 illustrates an exemplary structure of a processor of an AP device or a station device according to an embodiment of the present invention.
- the processor of an AP or station may have a plurality of layer structures, and FIG. 30 concentrates on the MAC sublayer 3810 and the physical layer 3820 among these layers, in particular, on a Data Link Layer (DLL).
- DLL Data Link Layer
- the PHY 3820 may include a Physical Layer Convergence Procedure (PLCP) entity 3811 and a Physical Medium Dependent (PMD) entity 3822.
- PLCP Physical Layer Convergence Procedure
- PMD Physical Medium Dependent
- Both the MAC sublayer 3810 and the PHY 3820 each contain management entities conceptually referred to as a MAC sublayer management entity (MLME) 3811.
- MLME MAC sublayer management entity
- SME 3830 In order to provide correct MAC operation, a Station Management Entity (SME) 3830 exists within each station.
- SME 3830 is a layer-independent entity that may appear within a separate management plane or appear to be off to the side. Although the precise functions of the SME 3830 are not described in detail herein, in general, this entity 3830 collects layer-dependent states from various Layer Management Entities (LMEs) and values of layer-specific parameters. It can be seen that it is responsible for such functions as setting. SME 3830 can generally perform these functions on behalf of a generic system management entity and implement standard management protocols.
- LMEs Layer Management Entities
- the entities shown in FIG. 30 interact in various ways.
- 30 shows some examples of exchanging GET / SET primitives.
- the XX-GET.request primitive is used to request the value of a given MIB attribute (management information based attribute information).
- the XX-GET.confirm primitive is used to return the appropriate MIB attribute information value if the Status is "Success", otherwise it is used to return an error indication in the Status field.
- the XX-SET.request primitive is used to request that the indicated MIB attribute be set to a given value. If the MIB attribute means a specific operation, this is to request that the operation be performed.
- the XX-SET.confirm primitive confirms that the indicated MIB attribute is set to the requested value when status is "success", otherwise it is used to return an error condition in the status field. If the MIB attribute means a specific operation, this confirms that the operation has been performed.
- MLME 3811 and SME 3830 can exchange various MLME_GET / SET primitives through MLME_SAP 3850.
- various PLCM_GET / SET primitives can be exchanged between PLME 3821 and SME 3830 via PLME_SAP 3860, and MLME 3811 and PLME 3870 via MLME-PLME_SAP 3870. Can be exchanged between.
- Embodiments of the present invention described above may be implemented through various means.
- embodiments of the present invention may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
- a method according to embodiments of the present invention may include one or more Application Specific Integrated Circuits (ASICs), Digital Signal Processors (DSPs), Digital Signal Processing Devices (DSPDs), and Programmable Logic Devices (PLDs). It may be implemented by field programmable gate arrays (FPGAs), processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
- ASICs Application Specific Integrated Circuits
- DSPs Digital Signal Processors
- DSPDs Digital Signal Processing Devices
- PLDs Programmable Logic Devices
- FPGAs field programmable gate arrays
- processors controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
- the method according to the embodiments of the present invention may be implemented in the form of a module, a procedure, or a function that performs the functions or operations described above.
- the software code may be stored in a memory unit and driven by a processor.
- the memory unit may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various known means.
- embodiments of the present invention can be applied to various wireless communication systems, including IEEE 802.11 systems.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
본 발명의 일 실시예에 따른 무선랜 시스템에서 스테이션(STA)이 신호를 수신하는 방법은, SIG-B 필드 및 데이터를 포함하는 MU(multi-user) 프레임의 전송 대역폭 중 제1 채널을 통하여, 상기 SIG-B 필드에 포함된 복수의 개별 채널 SIG-B(per channel SIG-B)들 중 하나를 수신하는 단계; 및 상기 개별 채널 SIG-B가 수신된 상기 제1 채널과는 상이한 제2 채널 상에서 상기 MU 프레임의 데이터를 수신하는 단계를 포함하고, 상기 제2 채널상에서 상기 복수의 개별 채널 SIG-B들 중 어느 하나가 전송되지만, 상기 MU 프레임의 데이터는 상기 제2 채널에서 전송되는 개별 채널 SIG-B 대신 상기 제1 채널에서 전송되는 개별 채널 SIG-B를 이용하여 수신된다.
Description
본 명세서는 무선랜 시스템에 대한 것으로, 보다 상세하게는 무선랜 시스템에서 다중 사용자에 대한 신호를 송신 또는 수신하는 방법 및 이를 수행하는 장치에 대한 것이다.
이하에서 제안하는 신호 전송 방법은 다양한 무선 통신에 적용될 수 있으나, 이하에서는 본 발명이 적용될 수 있는 시스템의 일례로서 무선랜(wireless local area network, WLAN) 시스템에 대해 설명한다.
무선랜 기술에 대한 표준은 IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11 표준으로서 개발되고 있다. IEEE 802.11a 및 b는 2.4. GHz 또는 5 GHz에서 비면허 대역(unlicensed band)을 이용하고, IEEE 802.11b는 11 Mbps의 전송 속도를 제공하고, IEEE 802.11a는 54 Mbps의 전송 속도를 제공한다. IEEE 802.11g는 2.4 GHz에서 직교 주파수 분할 다중화(Orthogonal frequency-division multiplexing, OFDM)를 적용하여, 54 Mbps의 전송 속도를 제공한다. IEEE 802.11n은 다중입출력 OFDM(multiple input multiple output-OFDM, MIMO-OFDM)을 적용하여, 4 개의 공간적인 스트림(spatial stream)에 대해서 300 Mbps의 전송 속도를 제공한다. IEEE 802.11n에서는 채널 대역폭(channel bandwidth)을 40 MHz까지 지원하며, 이 경우에는 600 Mbps의 전송 속도를 제공한다.
상술한 무선랜 표준은 최대 160MHz 대역폭을 사용하고, 8개의 공간 스트림을 지원하여 최대 1Gbit/s의 속도를 지원하는 IEEE 802.11ac 표준을 거쳐, IEEE 802.11ax 표준화에 대한 논의가 이루어지고 있다.
본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는, 무선랜 시스템에서 다중 사용자에 대한 자원 할당 정보를 효율적으로 송신 또는 수신하는 방법을 제공하는데 있다.
본 발명은 상술된 기술적 과제에 한정되지 않으며 다른 기술적 과제들이 본 발명의 실시예들로부터 유추될 수 있다.
상술된 기술적 과제를 이루기 위한 본 발명의 일 측면에 따른 무선랜 시스템에서 스테이션(STA)이 신호를 수신하는 방법은, SIG-B 필드 및 데이터를 포함하는 MU(multi-user) 프레임의 전송 대역폭 중 제1 채널을 통하여, 상기 SIG-B 필드에 포함된 복수의 개별 채널 SIG-B(per channel SIG-B)들 중 하나를 수신하는 단계; 및 상기 개별 채널 SIG-B가 수신된 상기 제1 채널과는 상이한 제2 채널 상에서 상기 MU 프레임의 데이터를 수신하는 단계를 포함하고, 상기 제2 채널상에서 상기 복수의 개별 채널 SIG-B들 중 어느 하나가 전송되지만, 상기 MU 프레임의 데이터는 상기 제2 채널에서 전송되는 개별 채널 SIG-B 대신 상기 제1 채널에서 전송되는 개별 채널 SIG-B를 이용하여 수신된다.
상술된 기술적 과제를 이루기 위한 본 발명의 다른 일 측면에 따른 스테이션은, SIG-B 필드 및 데이터를 포함하는 MU(multi-user) 프레임의 전송 대역폭 중 제1 채널을 통하여, 상기 SIG-B 필드에 포함된 복수의 개별 채널 SIG-B(per channel SIG-B)들 중 하나를 수신하고, 상기 개별 채널 SIG-B가 수신된 상기 제1 채널과는 상이한 제2 채널 상에서 상기 MU 프레임의 데이터를 수신하는 수신기; 및 상기 수신기를 제어하는 프로세서를 포함하고, 상기 제2 채널상에서 상기 복수의 개별 채널 SIG-B들 중 어느 하나가 전송되지만, 상기 MU 프레임의 데이터는 상기 제2 채널에서 전송되는 개별 채널 SIG-B 대신 상기 제1 채널에서 전송되는 개별 채널 SIG-B를 이용하여 수신된다.
상술된 기술적 과제를 이루기 위한 본 발명의 또 다른 일 측면에 따른 무선랜 시스템에서 엑세스 포인트(AP)가 신호를 송신하는 방법은, SIG-B 필드 및 스테이션(STA)의 데이터를 포함하는 MU(multi-user) 프레임의 전송 대역폭 중 제1 채널을 통하여, 상기 SIG-B 필드에 포함된 복수의 개별 채널 SIG-B(per channel SIG-B)들 중 하나를 송신하는 단계; 및 상기 개별 채널 SIG-B가 송신된 상기 제1 채널과는 상이한 제2 채널 상에서 상기 스테이션의 데이터를 송신하는 단계를 포함하고, 상기 제2 채널상에서 상기 복수의 개별 채널 SIG-B들 중 어느 하나가 전송되지만, 상기 스테이션의 데이터에 대한 자원은 상기 제2 채널에서 전송되는 개별 채널 SIG-B 대신 상기 제1 채널에서 전송되는 개별 채널 SIG-B를 이용하여 할당된다.
바람직하게는, 상기 SIG-B 필드에 포함된 상기 복수의 개별 채널 SIG-B들은 각각 서로 다른 채널들을 통해서 전송될 수 있다.
보다 바람직하게는, 상기 전송 대역폭의 크기에 따라서, 상기 복수의 개별 채널 SIG-B들의 개수가 상기 채널들의 개수와 상이하게 설정될 수 있다.
바람직하게는, 상기 복수의 개별 채널 SIG-B(per channel SIG-B)들 각각은, 20 MHz 채널 단위 내에서 할당된 자원을 지시하는 다중 사용자 공통의 자원 할당 정보 및 상기 할당된 자원이 위치하는 채널을 지시하는 사용자 특정의 채널 지시자를 포함할 수 있다.
바람직하게는, 상기 제1 채널은 적어도 하나의 채널과 제1 채널 그룹으로 페어링(pairing)되고, 상기 제1 채널의 개별 채널 SIG-B는, 상기 제1 채널과 페어링된 상기 적어도 하나의 채널을 통해서 반복 전송될 수 있다.
보다 바람직하게는, 상기 제2 채널은 상기 제1 채널과 상이한 적어도 하나의 채널과 제2 채널 그룹으로 페어링되고, 상기 제1 채널의 개별 채널 SIG-B는, 상기 스테이션에 할당된 자원이 상기 제1 채널 그룹에 속하는지 아니면 상기 제2 채널 그룹에 속하는지 여부를 지시하는 지시자를 더 포함할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 다중 사용자 프레임의 전송 대역폭 내에서 자원 할당 정보가 전송되는 채널과 할당된 자원이 위치하는 채널이 상이하게 설정됨으로써 자원 할당에 따른 부하(load)가 채널들 상에 효율적으로 분산될 수 있으며, 자원 할당 정보를 포함하는 필드가 채널들 간에 용이하게 정렬될 수 있다.
본 발명의 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
도 1은 무선랜 시스템의 구성의 일례를 나타낸 도면이다.
도 2는 무선랜 시스템의 구성의 다른 예를 나타낸 도면이다.
도 3은 무선랜 시스템의 예시적인 구조를 나타내는 도면이다.
도 4는 무선랜 시스템에서의 링크 셋업 과정을 설명하기 위한 도면이다.
도 5는 능동적 스캐닝 및 수동적 스캐닝 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 6은 무선랜 시스템에서의 DCF 매커니즘을 설명하기 위한 도면이다.
도 7 및 8는 기존 충돌 해결 매커니즘의 문제를 설명하기 위한 예시도들이다.
도 9은 RTS/CTS 프레임을 이용하여 숨겨진 노드 문제를 해결하는 메커니즘을 설명하기 위한 도면이다.
도 10은 RTS/CTS 프레임을 이용하여 노출된 노드 문제를 해결하는 메커니즘을 설명하기 위한 도면이다.
도 11 내지 도 13은 TIM을 수신한 스테이션의 동작을 상세하게 설명하기 위한 도면이다.
도 14 내지 도 18은 IEEE 802.11 시스템에서 사용되는 프레임 구조의 일례를 설명하기 위한 도면이다.
도 19 내지 도 21은 MAC 프레임 포멧을 나타낸 도면이다.
도 22는 Short MAC 프레임 포멧을 나타낸 도면이다.
도 23A는 HE(High Efficiency) PPDU 포맷의 일 예를 나타낸 도면이다.
도 23B는 HE PPDU의 HE-SIG-B 필드 구조를 도시한다.
도 23C는 HE-SIG-B의 인코딩 구조를 도시한다.
도 24는 AP 스테이션과 non-AP 스테이션에서 상향 링크 멀티 유저(UL MU) 전송을 수행하는 방법을 나타낸 도면이다.
도 25는 UL MU 전송을 위한 A-MPDU(Aggregate-MPDU) 프레임 구조를 도시한 도면이다.
도 26은 OFDMA 기반으로 신호를 전송하는 경우, 20 MHz channel에서 사용 가능한 자원을 도시한다.
도 27은 본 발명의 일 실시예에 따른 자원 할당 방법을 도시한다.
도 28은 본 발명의 일 실시예에 따른 신호 송수신 방법의 흐름을 도시한다.
도 29는 AP 장치 (또는 기지국 장치) 및 스테이션 장치 (또는 단말 장치)의 예시적인 구성을 나타내는 블록도이다.
도 30은 AP 장치 또는 스테이션 장치의 프로세서의 예시적인 구조를 나타낸다.
이하, 본 발명에 따른 바람직한 실시 형태를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 첨부된 도면과 함께 이하에 개시될 상세한 설명은 본 발명의 예시적인 실시형태를 설명하고자 하는 것이며, 본 발명이 실시될 수 있는 유일한 실시형태를 나타내고자 하는 것이 아니다. 이하의 상세한 설명은 본 발명의 완전한 이해를 제공하기 위해서 구체적 세부사항을 포함한다. 그러나, 당업자는 본 발명이 이러한 구체적 세부사항 없이도 실시될 수 있음을 안다.
이하의 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들을 소정 형태로 결합한 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려될 수 있다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및/또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성할 수도 있다. 본 발명의 실시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다.
이하의 설명에서 사용되는 특정 용어들은 본 발명의 이해를 돕기 위해서 제공된 것이며, 이러한 특정 용어의 사용은 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위에서 다른 형태로 변경될 수 있다.
몇몇 경우, 본 발명의 개념이 모호해지는 것을 피하기 위하여 공지의 구조 및 장치는 생략되거나, 각 구조 및 장치의 핵심기능을 중심으로 한 블록도 형식으로 도시된다. 또한, 본 명세서 전체에서 동일한 구성요소에 대해서는 동일한 도면 부호를 사용하여 설명한다.
본 발명의 실시예들은 무선 액세스 시스템들인 IEEE 802 시스템, 3GPP 시스템, 3GPP LTE 및 LTE-A(LTE-Advanced)시스템 및 3GPP2 시스템 중 적어도 하나에 개시된 표준 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 즉, 본 발명의 실시예들 중 본 발명의 기술적 사상을 명확히 드러내기 위해 설명하지 않은 단계들 또는 부분들은 상기 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 또한, 본 문서에서 개시하고 있는 모든 용어들은 상기 표준 문서에 의해 설명될 수 있다.
이하의 기술은 CDMA(Code Division Multiple Access), FDMA(Frequency Division Multiple Access), TDMA(Time Division Multiple Access), OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access), SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 등과 같은 다양한 무선 액세스 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술(radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communications)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다.
또한, 본 명세서에서 제1 및/또는 제2 등의 용어는 다양한 구성 요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성 요소들은 상기 용어들에 의해 한정되어서는 안 된다. 상기 용어들은 하나의 구성 요소를 다른 구성 요소로부터 구별하는 목적으로만, 예컨대 본 명세서의 개념에 따른 권리 범위로부터 이탈되지 않은 채, 제1 구성요소는 제2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게, 제2 구성요소는 제1 구성요소로도 명명될 수 있다.
또한 명세서 전체에서, 어떤 부분이 어떤 구성 요소를 “포함”한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성 요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성 요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다. 그리고 명세서에 기재된 “…유닛”, “…부” 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어 및/또는 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다.
도 1은 무선랜 시스템의 구성의 일례를 나타낸 도면이다.
도 1에 도시된 바와 같이, 무선랜 시스템은 하나 이상의 기본 서비스 세트(Basic Service Set, BSS)를 포함한다. BSS는 성공적으로 동기화를 이루어서 서로 통신할 수 있는 스테이션(Station, STA)의 집합이다.
스테이션은 매체 접속 제어(Medium Access Control, MAC)와 무선 매체에 대한 물리계층(Physical Layer) 인터페이스를 포함하는 논리 개체로서, 액세스 포인트(access point, AP)와 비AP 스테이션(Non-AP Station)을 포함한다. 스테이션 중에서 사용자가 조작하는 휴대용 단말은 Non-AP 스테이션으로써, 단순히 스테이션이라고 할 때는 Non-AP 스테이션을 가리키기도 한다. Non-AP 스테이션은 단말(terminal), 무선 송수신 유닛(Wireless Transmit/Receive Unit, WTRU), 사용자 장비(User Equipment, UE), 이동국(Mobile Station, MS), 휴대용 단말(Mobile Terminal), 또는 이동 가입자 유닛(Mobile Subscriber Unit) 등의 다른 명칭으로도 불릴 수 있다.
그리고, AP는 자신에게 결합된 스테이션(Associated Station)에게 무선 매체를 통해 분배 시스템(Distribution System, DS)으로의 접속을 제공하는 개체이다. AP는 집중 제어기, 기지국(Base Station, BS), Node-B, BTS(Base Transceiver System), 또는 사이트 제어기 등으로 불릴 수도 있다.
BSS는 인프라스트럭처(infrastructure) BSS와 독립적인(Independent) BSS(IBSS)로 구분할 수 있다.
도 1에 도시된 BBS는 IBSS이다. IBSS는 AP를 포함하지 않는 BSS를 의미하고, AP를 포함하지 않으므로, DS로의 접속이 허용되지 않아서 자기 완비적 네트워크(self-contained network)를 이룬다.
도 2는 무선랜 시스템의 구성의 다른 예를 나타낸 도면이다.
도 2에 도시된 BSS는 인프라스트럭처 BSS이다. 인프라스트럭처 BSS는 하나 이상의 스테이션 및 AP를 포함한다. 인프라스트럭처 BSS에서 비AP 스테이션들 사이의 통신은 AP를 경유하여 이루어지는 것이 원칙이나, 비AP 스테이션 간에 직접 링크(link)가 설정된 경우에는 비AP 스테이션들 사이에서 직접 통신도 가능하다.
도 2에 도시된 바와 같이, 복수의 인프라스트럭처 BSS는 DS를 통해 상호 연결될 수 있다. DS를 통하여 연결된 복수의 BSS를 확장 서비스 세트(Extended Service Set, ESS)라 한다. ESS에 포함되는 스테이션들은 서로 통신할 수 있으며, 동일한 ESS 내에서 비AP 스테이션은 끊김 없이 통신하면서 하나의 BSS에서 다른 BSS로 이동할 수 있다.
DS는 복수의 AP들을 연결하는 메커니즘(mechanism)으로서, 반드시 네트워크일 필요는 없으며, 소정의 분배 서비스를 제공할 수 있다면 그 형태에 대해서는 아무런 제한이 없다. 예컨대, DS는 메쉬(mesh) 네트워크와 같은 무선 네트워크일 수도 있고, AP들을 서로 연결시켜 주는 물리적인 구조물일 수도 있다.
도 3은 무선랜 시스템의 예시적인 구조를 나타내는 도면이다. 도 3 에서는 DS를 포함하는 기반 구조 BSS 의 일례가 도시된다.
도 3 의 예시에서 BSS1 및 BSS2가 ESS를 구성한다. 무선랜 시스템에서 스테이션은 IEEE 802.11 의 MAC/PHY 규정에 따라 동작하는 기기이다. 스테이션은 AP 스테이션 및 비-AP(non-AP) 스테이션을 포함한다. Non-AP 스테이션은 랩탑 컴퓨터, 이동 전화기와 같이 일반적으로 사용자가 직접 다루는 기기에 해당한다. 도 3의 예시에서 스테이션1, 스테이션3, 스테이션4 는 non-AP 스테이션에 해당하고, 스테이션2 및 스테이션5 는 AP 스테이션에 해당한다.
이하의 설명에서 non-AP 스테이션은 단말(terminal), 무선 송수신 유닛(Wireless Transmit/Receive Unit; WTRU), 사용자 장치(User Equipment; UE), 이동국(Mobile Station; MS), 이동단말(Mobile Terminal), 이동 가입자국(Mobile Subscriber Station; MSS) 등으로 칭할 수도 있다. 또한, AP는 다른 무선 통신 분야에서의 기지국(Base Station; BS), 노드-B(Node-B), 발전된 노드-B(evolved Node-B; eNB), 기저 송수신 시스템(Base Transceiver System; BTS), 펨토 기지국(Femto BS) 등에 대응하는 개념이다.
도 4는 일반적인 링크 셋업(link setup) 과정을 설명하기 위한 도면이고, 도 5는 능동적 스캐닝 및 수동적 스캐닝 방법을 설명하기 위한 도면이다.
스테이션이 네트워크에 대해서 링크를 셋업하고 데이터를 송수신하기 위해서는, 먼저 네트워크를 발견(discovery)하고, 인증(authentication)을 수행하고, 어소시에이션(association)을 맺고(establish), 보안(security)을 위한 인증 절차 등을 거쳐야 한다. 링크 셋업 과정을 세션 개시 과정, 세션 셋업 과정이라고도 칭할 수 있다. 또한, 링크 셋업 과정의 발견, 인증, 어소시에이션, 보안 설정의 과정을 통칭하여 어소시에이션 과정이라고 칭할 수도 있다.
도 4를 참조하여 예시적인 링크 셋업 과정에 대해서 설명한다.
단계 S410에서 스테이션은 네트워크 발견 동작을 수행할 수 있다. 네트워크 발견 동작은 스테이션의 스캐닝(scanning) 동작을 포함할 수 있다. 즉, 스테이션이 네트워크에 액세스하기 위해서는 참여 가능한 네트워크를 찾아야 한다. 스테이션은 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 4에서는 예시적으로 능동적 스캐닝 과정을 포함하는 네트워크 발견 동작을 도시하지만 수동적 스캐닝 과정으로 동작할 수 있다.
능동적 스캐닝에서 스캐닝을 수행하는 스테이션은 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 스테이션에게 프로브 요청 프레임에 대한 응답으로 프로브 응답 프레임(probe response frame)을 전송한다. 여기에서, 응답자는 스캐닝되고 있는 채널의 BSS에서 마지막으로 비컨 프레임(beacon frame)을 전송한 스테이션일 수 있다. BSS에서는 AP가 비컨 프레임을 전송하므로 AP가 응답자가 되며, IBSS에서는 IBSS 내의 스테이션들이 돌아가면서 비컨 프레임을 전송하므로 응답자가 일정하지 않다. 예를 들어, 1번 채널에서 프로브 요청 프레임을 전송하고 1번 채널에서 프로브 응답 프레임을 수신한 스테이션은, 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.
또한, 도 5를 참조하면 스캐닝 동작은 수동적 스캐닝 방식으로 수행될 수도 있다. 수동적 스캐닝에서 스캐닝을 수행하는 스테이션은 채널들을 옮기면서 비컨 프레임을 기다린다. 비컨 프레임은 IEEE 802.11에서 관리 프레임(management frame) 중 하나로서, 무선 네트워크의 존재를 알리고, 스캐닝을 수행하는 스테이션으로 하여금 무선 네트워크를 찾아서, 무선 네트워크에 참여할 수 있도록 주기적으로 전송된다. BSS에서 AP가 비컨 프레임을 주기적으로 전송하는 역할을 수행하고, IBSS에서는 IBSS 내의 스테이션들이 돌아가면서 비컨 프레임을 전송한다. 스캐닝을 수행하는 스테이션은 비컨 프레임을 수신하면 비컨 프레임에 포함된 BSS에 대한 정보를 저장하고 다른 채널로 이동하면서 각 채널에서 비컨 프레임 정보를 기록한다. 비컨 프레임을 수신한 스테이션은, 수신한 비컨 프레임에 포함된 BSS 관련 정보를 저장하고 다음 채널로 이동하여 동일한 방법으로 다음 채널에서 스캐닝을 수행할 수 있다.
능동적 스캐닝과 수동적 스캐닝을 비교하면, 능동적 스캐닝이 수동적 스캐닝보다 딜레이(delay) 및 전력 소모가 작은 장점이 있다.
스테이션이 네트워크를 발견한 후에, 단계 S420에서 인증 과정이 수행될 수 있다. 이러한 인증 과정은 후술하는 단계 S440의 보안 셋업 동작과 명확하게 구분하기 위해서 첫 번째 인증(first authentication) 과정이라고 칭할 수 있다.
인증 과정은 스테이션이 인증 요청 프레임(authentication request frame)을 AP에게 전송하고, 이에 응답하여 AP가 인증 응답 프레임(authentication response frame)을 스테이션에게 전송하는 과정을 포함한다. 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. 이는 인증 요청/응답 프레임에 포함될 수 있는 정보들의 일부 예시에 해당하며, 다른 정보로 대체되거나, 추가적인 정보가 더 포함될 수 있다.
스테이션은 인증 요청 프레임을 AP에게 전송할 수 있다. AP는 수신된 인증 요청 프레임에 포함된 정보에 기초하여, 해당 스테이션에 대한 인증을 허용할지 여부를 결정할 수 있다. AP는 인증 처리의 결과를 인증 응답 프레임을 통하여 스테이션에게 제공할 수 있다.
스테이션이 성공적으로 인증된 후에, 단계 S430에서 어소시에이션 과정이 수행될 수 있다. 어소시에이션 과정은 스테이션이 어소시에이션 요청 프레임(association request frame)을 AP에게 전송하고, 이에 응답하여 AP가 어소시에이션 응답 프레임(association response frame)을 스테이션에게 전송하는 과정을 포함한다.
예를 들어, 어소시에이션 요청 프레임은 다양한 능력(capability)에 관련된 정보, 비컨 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, 어소시에이션 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(어소시에이션 컴백 시간(association comeback time)), 중첩(overlapping) BSS 스캔 파라미터, TIM 방송 응답, QoS 맵 등의 정보를 포함할 수 있다.
이는 어소시에이션 요청/응답 프레임에 포함될 수 있는 정보들의 일부 예시에 해당하며, 다른 정보로 대체되거나, 추가적인 정보가 더 포함될 수 있다.
스테이션이 네트워크에 성공적으로 어소시에이션된 후에, 단계 S540에서 보안 셋업 과정이 수행될 수 있다. 단계 S440의 보안 셋업 과정은 RSNA(Robust Security Network Association) 요청/응답을 통한 인증 과정이라고 할 수도 있고, 상기 단계 S520의 인증 과정을 첫 번째 인증(first authentication) 과정이라고 하고, 단계 S540의 보안 셋업 과정을 단순히 인증 과정이라고도 칭할 수도 있다.
단계 S440의 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. 또한, 보안 셋업 과정은 IEEE 802.11 표준에서 정의하지 않는 보안 방식에 따라 수행될 수도 있다.
이상을 바탕으로 무선랜 시스템에서 충돌 검출 기술에 대해 설명한다.
상술한 바와 같이 무선환경에서는 다양한 요소들이 채널에 영향을 주기 때문에 송신단이 정확하게 충돌 검출을 수행할 수 없는 문제가 있다. 그래서 802.11에서는 CSMA/CA(carrier sense multiple access/collision avoidance) 메커니즘인 DCF(distributed coordination function)을 도입했다.
도 6은 무선랜 시스템에서의 DCF 매커니즘을 설명하기 위한 도면이다.
DCF는 전송할 데이터가 있는 스테이션들이 데이터를 전송하기 전에 특정 기간 (예를 들어 DIFS: DCF inter-frame space) 동안 매체를 센싱하는 CCA(clear channel assessment)를 수행한다. 이 때 매체가 idle 하다면(사용 가능하다면) 스테이션은 그 매체를 이용해 신호 전송이 가능하다. 그렇지만 매체가 busy일 경우(사용 불가능할 경우)는 이미 여러 스테이션들이 그 매체를 사용하기 위해 대기하고 있다는 가정하에 DIFS 에 추가적으로 랜덤 백오프 주기(random backoff period) 만큼 더 기다린 후에 데이터를 전송할 수 있다. 이 때 랜덤 백오프 주기는 충돌을 회피할 수 있게 해 주는데, 이는 데이터를 전송하기 위한 여러 스테이션들이 존재한다고 가정할 때, 각 스테이션은 확률적으로 다른 백오프 간격값을 가지게 되어, 결국 서로 다른 전송 타임을 가지게 되기 때문이다. 한 스테이션이 전송을 시작하게 되면 다른 스테이션들은 그 매체를 사용 할 수 없게 된다.
랜덤 백오프 시간과 프로시져에 대해 간단히 알아보면 다음과 같다.
특정 매체가 busy에서 idle로 바뀌면 여러 스테이션들은 데이터를 보내기 위해 준비를 시작한다. 이 때 충돌을 최소화 시키기 위해 데이터를 전송하고자 하는 스테이션들은 각각 랜덤 백오프 카운트를 선택하고 그 슬롯 시간만큼 기다린다. 랜덤 백오프 카운트는 유사 랜덤 정수(pseudo-random integer) 값이며 [0 CW] 범위에서 균일 분포된 값 중 하나를 선택하게 된다. CW는 ‘contention window’를 의미한다.
CW 파라미터는 초기값으로 CWmin값을 취하지만 전송이 실패를 하게 되면 값을 2배로 늘리게 된다. 예를 들어 전송한 데이터 프레임에 대한 ACK 응답을 받지 못했다면 충돌이 난 것으로 간주할 수 있다. CW값이 CWmax값을 가지게 되면 데이터 전송이 성공하기 전까지 CWmax값을 유지하도록 하며, 데이다 전송이 성공을 하며 CWmin값으로 재설정하게 된다. 이때 CW, CWmin, CWmax은 구현과 동작의 편의를 위해 2n-1을 유지하도록 하는 것이 바람직하다.
한편 랜덤 백오프 절차가 시작되면 스테이션은 [0 CW] 범위 안에서 랜덤 백오프 카운트를 선택한 후 백오프 슬롯이 카운트 다운되는 동안 계속 해서 매체를 모니터링하게 된다. 그 사이 매체가 busy 상태가 되면 카운트 다운을 멈추고 있다가 매체가 다시 idle해지면 나머지 백오프 슬롯의 카운트 다운을 재개한다.
도 6을 참조하면, 여러 스테이션들이 보내고 싶은 데이터가 있을 때 스테이션3의 경우 DIFS 만큼 매체가 idle 했기 때문에 바로 데이터 프레임을 전송하고, 나머지 스테이션들은 그 매체가 idle이 되기를 기다린다. 한 동안 매체가 busy 상태였기 때문에 여러 스테이션이 그 매체를 사용할 기회를 보고 있을 것이다. 그래서 각 스테이션은 랜덤 백오프 카운트를 선택하게 되는데, 도 6에서는 이 때 가장 작은 백오프 카운트를 선택하게 된 스테이션 2가 데이터 프레임을 전송하는 것을 도시하고 있다.
스테이션2의 전송이 끝난 후 다시 매체는 idle 상태가 되고, 스테이션들은 다시 멈췄던 백오프 간격에 대한 카운트 다운을 재개한다. 도 6은 스테이션 2 다음으로 작은 랜덤 백오프 카운트 값을 가졌고 매체가 busy일 때 잠시 카운트 다운을 멈췄던 스테이션 5가 나머지 백오프 슬롯을 마저 카운트 다운한 후 데이터 프레임 전송을 시작했지만 우연히 스테이션 4의 랜덤 백오프 카운트 값과 겹치게 되어 충돌이 일어났음을 도시하고 있다. 이 때 두 스테이션 데이터 전송 이후 모두 ACK 응답을 받지 못하기 때문에 CW를 2배로 늘린 후 다시 랜덤 백오프 카운트 값을 선택하게 된다.
이미 언급했듯이 CSMA/CA의 가장 기본은 캐리어 센싱이다. 단말기는 DCF 매체의 busy/idle 여부를 판단하기 위해 물리 캐리어 센싱과 가상 캐리어 센싱을 사용할 수 있다. 물리 캐리어 센싱은 PHY(physical layer)단에서 이루어지며 에너지 검출(energy detection)이나 프리엠블 검출(preamble detection)을 통해 이루어진다. 예를 들어 수신단에서의 전압 레벨을 측정하거나 프리엠블이 읽힌 것으로 판단이 되면 매체가 busy한 상태라고 판단할 수 있다. 가상 캐리어 센싱은 NAV(network allocation vector)를 설정하여 다른 스테이션들이 데이터를 전송하지 못하도록 하는 것으로 MAC 헤더의 지속구간 필드(Duration field)의 값을 통해 이루어진다. 한편 충돌의 가능성을 줄이기 위해 로버스트 충돌 검출 메커니즘(robust collision detect mechanism)을 도입을 했는데 그 이유는 다음과 같은 두 가지 예제에서 확인 할 수 있다. 편의를 위해 캐리어 센싱 범위는 전송 범위와 같다고 가정한다.
도 7 및 8은 기존 충돌 해결 매커니즘의 문제를 설명하기 위한 예시도들이다.
구체적으로, 도 7은 숨겨긴 노드 문제(hidden node issues)를 설명하기 위한 도면이다. 본 예는 스테이션 A와 스테이션 B는 통신 중에 있고, 스테이션 C가 전송할 정보를 가지고 있는 경우이다. 구체적으로 스테이션 A가 스테이션 B에 정보를 전송하고 있는 상황에서 스테이션 C가 스테이션 B로 데이터를 보내기 전에 매체를 캐리어 센싱할 때 스테이션 C가 스테이션 A의 전송 범위 밖에 있기 때문에 스테이션 A의 신호 전송을 검출하지 못하고 매체가 idle 상태에 있다고 볼 가능성이 있다. 결국 스테이션 B는 스테이션 A와 스테이션 C의 정보를 동시에 받기 때문에 충돌이 발생하게 된다. 이 때 스테이션 A는 스테이션 C의 숨겨진 노드(hidden node)라고 할 수 있다.
한편, 도 8은 노출된 노드 문제(exposed node issues)를 설명하기 위한 도면이다. 현재 스테이션 B는 스테이션 A에 데이터를 전송하고 있다. 이 때 스테이션 C는 캐리어 센싱을 하게 되는데 스테이션 B가 정보를 전송하는 상태이기 때문에 매체가 busy라고 감지가 된다. 그 결과 스테이션 C가 스테이션 D에 데이터를 전송하고 싶을지라도 매체가 busy라고 센싱되기 때문에 매체가 idle이 될 때까지 불필요하게 기다려야 하는 상황이 발생한다. 즉, 스테이션 A는 스테이션 C의 CS 범위 밖에 있음에도 불구하고 스테이션 C의 정보 전송을 막게 되는 경우가 발생한다. 이 때 스테이션 C는 스테이션 B의 노출된 노드(exposed node)가 된다.
위에서 언급한 상황에서 충돌 회피 메커니즘을 잘 이용하기 위해 RTS(request to send)와 CTS(clear to send)등의 short signaling packet을 도입함으로써 주위의 스테이션들이 두 스테이션의 정보 전송 여부를 overhearing 할 수 있는 여지를 남길 수 있다. 즉, 데이터를 전송하려는 스테이션이 데이터를 받는 스테이션에 RTS 프레임을 전송하면 수신단 스테이션은 CTS 프레임을 주위의 단말들에게 전송함으로써 자신이 데이터를 받을 것임을 알릴 수 있다.
도 9는 RTS/CTS 프레임을 이용하여 숨겨진 노드 문제를 해결하는 메커니즘을 설명하기 위한 도면이다.
도 9에서 스테이션 A와 스테이션 C가 모두 스테이션 B에 데이터를 전송하려고 하는 경우이다. 스테이션 A가 RTS를 스테이션 B에 보내면 스테이션 B는 CTS를 자신의 주위에 있는 스테이션 A와 스테이션 C에 모두 전송을 한다. 그 결과, 스테이션 C는 스테이션 A와 스테이션 B의 데이터 전송이 끝날 때까지 기다리게 되어 충돌을 피할 수 있게 된다.
도 10은 RTS/CTS 프레임을 이용하여 노출된 노드 문제를 해결하는 메커니즘을 설명하기 위한 도면이다.
도 10에서 스테이션 A와 스테이션 B의 RTS/CTS 전송을 overhearing 함으로써 스테이션 C는 또 다른 스테이션 D에 데이터를 전송해도 충돌이 일어나지 않음을 알 수 있게 된다. 즉 스테이션 B는 주위의 모든 단말기에 RTS를 전송하고 실제로 보낼 데이터가 있는 스테이션 A만 CTS를 전송하게 된다. 스테이션 C는 RTS만을 받고 스테이션 A의 CTS를 받지 못했기 때문에 스테이션 A는 STC C의 CS 범위 밖에 있다는 것을 알 수 있다.
도 11 내지 13은 TIM을 수신한 스테이션의 동작을 상세하게 설명하기 위한 도면이다.
도 11을 참조하면, 스테이션은 AP로부터 TIM을 포함하는 비컨 프레임을 수신하기 위해 슬립 상태에서 어웨이크 상태로 전환하고, 수신한 TIM 요소를 해석하여 자신에게 전송될 버퍼된 트래픽이 있음을 알 수 있다. 스테이션은 PS-Poll 프레임 전송을 위한 매체 액세스를 위해 다른 스테이션들과 경쟁(contending)을 수행한 후에, AP에게 데이터 프레임 전송을 요청하기 위하여 PS-Poll 프레임을 전송할 수 있다. 스테이션에 의해 전송된 PS-Poll 프레임을 수신한 AP는 스테이션에게 프레임을 전송할 수 있다. 스테이션은 데이터 프레임을 수신하고 이에 대한 확인응답(ACK) 프레임을 AP에게 전송할 수 있다. 이후 스테이션은 다시 슬립 상태로 전환될 수 있다.
도 11과 같이 AP는 스테이션으로부터 PS-Poll 프레임을 수신한 다음 소정의 시간(예를 들어, SIFS(Short Inter-Frame Space)) 후에 데이터 프레임을 전송하는 즉시 응답(immediate response) 방식에 따라 동작할 수 있다. 한편, AP가 PS-Poll 프레임을 수신한 후에 스테이션에게 전송할 데이터 프레임을 SIFS 시간 동안에 준비하지 못한 경우에는 지연된 응답(deferred response) 방식에 따라 동작할 수 있으며, 이에 대해서 도 12를 참조하여 설명한다.
도 12의 예시에서 스테이션이 슬립 상태에서 어웨이크 상태로 전환하여 AP로부터 TIM을 수신하고 경쟁을 거쳐 PS-Poll 프레임을 AP로 전송하는 동작은 도 11의 예시와 동일하다. AP가 PS-Poll 프레임을 수신하고도 SIFS 동안 데이터 프레임을 준비하지 못한 경우, 데이터 프레임을 전송하는 대신 ACK 프레임을 스테이션에게 전송할 수 있다. AP는 ACK 프레임 전송 후 데이터 프레임이 준비되면, 컨텐딩을 수행한 후 데이터 프레임을 스테이션에게 전송할 수 있다. 스테이션은 데이터 프레임을 성공적으로 수신하였음을 나타내는 ACK 프레임을 AP에게 전송하고, 슬립 상태로 전환될 수 있다.
도 13은 AP가 DTIM을 전송하는 예시에 대한 것이다. 스테이션들은 AP로부터 DTIM 요소를 포함하는 비컨 프레임을 수신하기 위해 슬립 상태에서 어웨이크 상태로 전환할 수 있다. 스테이션들은 수신한 DTIM을 통해 멀티캐스트/브로드캐스트 프레임이 전송될 것임을 알 수 있다. AP는 DTIM을 포함하는 비컨 프레임 전송 후 PS-Poll 프레임의 송수신 동작 없이 바로 데이터(즉, 멀티캐스트/브로드캐스트 프레임)를 전송할 수 있다. 스테이션들은 DTIM을 포함하는 비컨 프레임을 받은 후에 계속하여 어웨이크 상태를 유지하는 중에 데이터를 수신하고, 데이터 수신이 완료된 후에 다시 슬립 상태로 전환할 수 있다.
도 14 내지 도 18은 IEEE 802.11 시스템에서 사용되는 프레임 구조의 일례를 설명하기 위한 도면이다.
스테이션(STA)는 PPDU(Physical Layer Convergence Protocol(PLCP) Packet Data Unit)를 수신할 수 있다. 이때, PPDU 프레임 포맷은, STF(Short Training Field), LTF(Long Training Field), SIG(SIGNAL) 필드, 및 데이터(Data) 필드를 포함하여 구성될 수 있다. 이때, 일 예로, PPDU 프레임 포맷의 종류에 기초하여 PPDU 프레임 포맷이 설정될 수 있다.
일 예로, non-HT(High Throughput) PPDU 프레임 포맷은 L-STF(Legacy-STF), L-LTF(Legacy-LTF), SIG 필드 및 데이터 필드만으로 구성될 수 있다.
또한, PPDU 프레임 포맷의 종류는 HT-mixed 포맷 PPDU 및 HT-greenfield 포맷 PPDU 중 어느 하나로 설정될 수 있다. 이때, 상술한 PPDU 포맷에서는 SIG 필드와 데이터 필드 사이에 추가적인(또는 다른 종류의) STF, LTF, SIG 필드가 더 포함될 수도 있다.
또한, 도 15을 참조하면 VHT(Very High Throughput) PPDU 포맷이 설정될 수 있다. 이때, VHT PPDU 포맷에서도 SIG 필드와 데이터 필드 사이에 추가적인 (또는 다른 종류의) STF, LTF, SIG 필드가 포함될 수도 있다. 보다 상세하게는, VHT PPDU 포맷에서는 L-SIG 필드 및 데이터 필드 사이에 VHT-SIG-A 필드, VHT-STF 필드 VHT-LTF 및 VHT SIG-B 필드 중 적어도 어느 하나 이상이 포함될 수 있다.
이때, STF는 신호 검출, AGC(Automatic Gain Control), 다이버시티 선택, 정밀한 시간 동기 등을 위한 신호일 수 있다. 또한, LTF는 채널 추정, 주파수 오차 추정 등을 위한 신호일 수 있다. 이때, STF와 LTF를 합쳐서 PCLP 프리앰블(preamble)이라고 칭할 수 있고, PLCP 프리앰블은 OFDM 물리계층의 동기화 및 채널 추정을 위한 신호라고 할 수 있다.
또한, 도 16을 참조하면, SIG 필드는 RATE 필드 및 LENGTH 필드 등을 포함할 수 있다. RATE 필드는 데이터의 변조 및 코딩 레이트에 대한 정보를 포함할 수 있다. LENGTH 필드는 데이터의 길이에 대한 정보를 포함할 수 있다. 추가적으로, SIG 필드는 패리티(parity) 비트, SIG TAIL 비트 등을 포함할 수 있다.
데이터 필드는 SERVICE 필드, PSDU(PLCP Service Data Unit), PPDU TAIL 비트를 포함할 수 있고, 필요한 경우에는 패딩 비트도 포함할 수 있다.
이때, 도 17를 참조하면, SERVICE 필드의 일부 비트는 수신단에서의 디스크램블러의 동기화를 위해 사용될 수 있으며, 일부 비트는 유보된(Reserved) 비트로 구성될 수 있다. PSDU는 MAC 계층에서 정의되는 MAC PDU(Protocol Data Unit)에 대응하며, 상위 계층에서 생성/이용되는 데이터를 포함할 수 있다. PPDU TAIL 비트는 인코더를 0 상태로 리턴하기 위해서 이용될 수 있다. 패딩 비트는 데이터 필드의 길이를 소정의 단위로 맞추기 위해서 이용될 수 있다.
또한, 일 예로, 상술한 바와 같이, VHT PPDU 포맷은 추가적인 (또는 다른 종류의) STF, LTF, SIG 필드가 포함될 수도 있다. 이때, VHT PPDU에서 L-STF, L-LTF, L-SIG는 VHT PPDU 중 Non-VHT에 대한 부분일 수 있다. 이때, VHT PPDU에서 VHT-SIG A, VHT-STF, VHT-LTF 및 VHT-SIG B는 VHT에 대한 부분일 수 있다. 즉, VHT PPDU는 Non-VHT에 대한 필드 및 VHT 필드에 대한 영역이 각각 정의되어 있을 수 있다. 이때, 일 예로, VHT-SIG A는 VHT PPDU를 해석하기 위한 정보를 포함할 수 있다.
이때, 일 예로, 도 18을 참조하면 VHT-SIGA는 VHT SIG-A1(도 18의 (a)) 및 VHT SIG-A2(도 18의 (b))로 구성될 수 있다. 이때, VHT SIG-A1 및 VHT SIG-A2는 각각 24 데이터 비트로 구성될 수 있으며, VHT SIG-A1이 VHT SIG-A2보다 먼저 전송될 수 있다. 이때, VHT SIG-A1에는 BW, STBC, Group ID, NSTS/Partial AID, TXOP_PS_NOT_ALLOWED 필드 및 Reserved 필드 등을 포함할 수 있다. 또한, VHT SIG-A2는 Short GI, Short GI NSYM Disambiguation, SU/MU[0] Coding, LDPC Extra OFDM Symbol, SU VHT-MCS/MU[1-3] Coding, Beamformed, CRC, Tail 및 Reserved 필드 등을 포함할 수 있다. 이를 통해, VHT PPDU에 대한 정보를 확인하도록 할 수 있다.
도 19 내지 도 21은 MAC 프레임 포맷을 나타낸 도면이다.
상술한 PPDU 포맷 중 어느 하나에 기초한 PPDU를 스테이션이 수신할 수 있다. 이때, PPDU 프레임 포맷의 데이터 부분의 PSDU에는 MAC PDU를 포함할 수 있다. 이때, MAC PDU는 다양한 MAC 프레임 포맷에 따라서 정의되며, 기본적인 MAC 프레임은 MAC 헤더, 프레임 바디, 및 FCS(Frame Check Sequence)로 구성될 수 있다.
이때, 일 예로, 도 19를 참조하면 MAC 헤더는 프레임 제어(Frame Control) 필드, 구간(Duration)/ID 필드, 주소(Address) 필드, Sequence Control, QoS Control, HT Control 서브 필드 등을 포함할 수 있다. 이때, MAC 헤더 중 프레임 제어(Frame Control) 필드는 프레임 송신/수신에 필요한 제어 정보들을 포함할 수 있다. 구간/ID 필드는 해당 프레임 등을 전송하기 위한 시간으로 설정될 수 있다. 또한, 주소 필드는 송신자 및 수신자에 대한 식별 정보 등을 포함할 수 있으며, 이에 대해서는 후술한다. 또한, Sequence Control, QoS Control, HT Control 필드 등은 IEEE 802.11 표준 문서를 참조할 수 있다.
이때, 일 예로, HT Control 필드는 HT variant 및 VHT variant로서 두가지 형태(two form)를 가질 수 있다. 이때, 각각의 형태에 따라 HT Control 필드에 포함된 정보가 다를 수 있다. 또한, 도 20 및 도 21을 참조하면, HT Control의 VHT subfield는 HT Control 필드가 HT variant 및 VHT variant 중 어느 형태인지를 지시하는 필드일 수 있다. 이때, 일 예로, VHT subfield가 “0” 값을 가지면 HT variant 형태일 수 있으며, VHT subfield가 “1”값을 가지면 VHT variant 형태일 수 있다.
이때, 일 예로, 도 20을 참조하면, HT Control 필드가 HT variant 형태이면, Link Adaptation Control, Calibration Position, Calibration Sequence, CSI/Steering, HT NDP Announcement, AC constraint, RDG/More PPDU 및 Reserved 필드 등을 포함할 수 있다. 이때, 일 예로, 도 20의 b를 참조하면, Link Adaptation Control 필드는 TRQ, MAI, MFSI 및 MFB/ASELC 필드 등을 포함할 수 있으며, 보다 자세한 사항은 IEEE802.11 표준 문서를 참고할 수 있다.
또한, 일 예로, 도 21을 참조하면, HT Control 필드가 VHT variant 형태이면, MRQ, MSI, MFSI/GID-LM, MFB GID-H, Coding Type, FB Tx Type, FB Tx Type, Unsolicited MFB, AC constraint, RDG/More PPDU 및 Reserved 필드 등을 포함할 수 있다. 이때, 일 예로, 도 21의 b를 참조하면, MFB 필드는 VHT N_STS, MCS, BW, SNR 필드 등을 포함할 수 있다.
도 22는 Short MAC 프레임 포멧을 나타낸 도면이다. MAC 프레임은 필요에 따라 불필요한 정보를 줄여 무선 자원의 낭비를 막기 위해 Short MAC 프레임 형태로 구성될 수 있다. 이때, 일 예로, 도 22를 참조하면 Short 프레임의 MAC 헤더에는 프레임 제어(Frame Control) 필드, A1 필드 및 A2 필드는 항상 포함될 수 있다. 또한, Sequence Control 필드, A3 필드 및 A4 필드는 선택적으로 포함될 수 있다. 이를 통해, MAC 프레임에서 필요하지 않는 정보를 생략하여 무선 자원의 낭비를 막을 수 있다.
이때, 일 예로, MAC 헤더의 프레임 제어 필드를 살펴보면 Protocol Version, Type, PTID/Subtype, From DS, More Fragment, Power Management, More Data, Protected Frame, End of Service Period, Relayed Frame 및 Ack Policy 필드 등을 포함할 수 있다. 프레임 제어 필드의 각각의 서브필드의 내용은 IEEE 802.11 표준 문서를 참조할 수 있다.
한편, MAC 헤더의 프레임 제어 필드 중 타입(Type) 필드는 3비트로 구성되어 0 내지 3 값은 각각의 주소 정보에 대한 구성을 포함하고 있으며, 4-7은 유보되어 있을 수 있다. 이와 관련해서, 본 발명에서는 유보되어 있는 값을 통해 새로운 주소 정보를 지시할 수 있으며, 이에 대해서는 후술한다.
또한, MAC 헤더의 제어 프레임 필드 중 From DS 필드는 1 비트로 구성될 수 있다.
또한, 그 밖에, More Fragment, Power Management, More Data, Protected Frame, End of Service Period, Relayed Frame 및 Ack Policy 필드 등은 1비트로 구성될 수 있다. 이때, Ack Policy 필드는 ACK/NACK 정보로서 1비트로 구성될 수 있다.
상술한 형태로 구성되는 프레임을 포함하는 스테이션들과 관련하여, VHT AP(Access Point) 스테이션은 하나의 BSS에서 TXOP(Transmit Opportunity) power save 모드로 동작하는 non-AP VHT 스테이션을 지원할 수 있다. 이때, 일 예로, non-AP VHT 스테이션은 활성화(active) 상태로서 TXOP power save 모드로 동작하고 있을 수 있다. 이때, AP VHT 스테이션은 TXOP 동안에 non-AP VHT 스테이션을 비활성화(doze) 상태로 전환하도록 할 수 있다. 이때, 일 예로, AP VHT 스테이션은 TXVECTOR 파라미터인 TXOP_PS_NOT_ALLOWED를 0값으로 설정하고, VHT PPDU를 전송함으로서, 비활성화 상태로 전환하도록 함을 지시할 수 있다. 이때, AP VHT 스테이션에 의해 VHT PPDU와 함께 전송되는 TXVECTOR 내에 있는 파리미터들은 TXOP 동안 1 값에서 0 값으로 변경되어 유지될 수 있다. 이를 통해, 남은 TXOP 동안 power saving을 수행할 수 있다.
반대로, TXOP_PS_NOT_ALLOWED가 1값으로 설정되어 power saving을 수행하지 않는 경우에는 TXVECTOR 내에 있는 파라미터들 값을 변경하지 않고 유지할 수 있다.
또한, 일 예로, 상술한 바와 같이, non-AP VHT 스테이션이 TXOP power save mode에서 TXOP 동안 비활성화로 전환되는 경우는 다음의 조건을 만족하는 경우일 수 있다.
- VHT MU PPDU를 수신한 경우로서 스테이션이 RXVECTOR 파라미터인 Group_ID에 의해 Group의 맴버로 지시되지 않는 경우
- SU PPDU를 수신한 경우로서 스테이션이 RXVECTOR 파라미터인 PARTIAL_AID가 0이 아니거나 스테이션의 partial AID와 일치하지 않는 경우
- 스테이션이 RXVECTOR 파라미터인 PARTIAL_AID가 스테이션의 partial AID와 일치한다고 판단하지만 MAC 헤더에 있는 수신자 주소가 스테이션의 MAC 어드레스와 일치하지 않는 경우
- 스테이션이 RXVECTOR 파라미터인 GROUP_ID에 의해 group의 맴버로 지시되지만 RXVECTOR 파라미터인 NUM_STS이 0으로 설정된 경우
- VHT NDP Announcement 프레임을 수신하고, 스테이션이 RXVECTOR 파리미터인 PARTIAL_AID가 0으로 설정되고 스테이션의 Info field에 있는 AID가 일치하지 않는 경우
- 스테이션이 More Data field가 0으로 설정되고, Ack Policy subfield가 No Ack 설정된 프레임을 수신하거나 Ack Policy subfield가 No Ack가 아닌 상태로서 ACK를 전송한 경우
이때, AP VHT 스테이션은 남은 TXOP 구간으로 설정되는 Duration/ID 값과 NAV-SET Sequence(e.g., RTS/CTS)를 포함할 수 있다. 이때, AP VHT 스테이션은 남은 TXOP 동안 상술한 조건에 기초하여 비활성화 상태로 전환되는 non-AP VHT 스테이션에 대해서는 프레임을 전송하지 않을 수 있다.
또한, 일 예로, AP VHT 스테이션이 VHT PPDU를 TXVECTOR 파라미터인 TXOP_PS_NOT_ALLOWED를 0값으로 설정하여 동일한 TXOP에서 함께 전송하고 스테이션이 활성화 상태에서 비활성화 상태로 변경되기를 원하지 않는 경우, AP VHT 스테이션은 VHT SU PPDU를 전송하지 않을 수 있다.
또한, 일 예로, AP VHT 스테이션은 TXOP가 시작할 때 설정된 NAV가 만료되기 이전에는 비활성화 상태로 전환된 VHT 스테이션으로 프레임을 전송하지 않을 수 있다.
이때, AP VHT 스테이션이 More Data field가 0으로 설정된 상태에서 MSDU, A-MSDU 및 MMPDU 중 적어도 하나 이상을 포함하는 프레임을 전송한 후 ACK를 수신하지 못한 경우, 동일한 TXOP에서 적어도 한번 재전송될 수 있다. 이때, 일 예로, 동일한 TXOP의 마지막 프레임에서 재전송에 대한 ACK를 수신하지 못한 경우, 다음 TXOP까지 기다렸다가 프레임이 재전송될 수 있다.
또한, 일 예로, AP VHT 스테이션이 TXOP power save 모드로 동작하는 VHT 스테이션으로부터 BlockAck 프레임을 수신할 수 있다. 이때, BlockAck 프레임은 More Data field 가 0으로 설정된 MPDU를 포함하는 A-MPDU에 대한 응답일 수 있다. 이때, AP VHT 스테이션이 비활성화 상태인바 동일한 TXOP 동안에는 재전송되는 MPDU의 서브 시퀀스의 응답을 수신하지 못할 수 있다.
또한, TXOP power save 모드로 동작하고 비활성화 상태로 전환된 VHT 스테이션은 NAV 타이머를 비활성화 상태 동안에서 동작하도록 할 수 있다. 이때, 일 예로, 타이머가 완료되면 VHT 스테이션은 awake 상태로 전환될 수 있다.
또한, 스테이션은 NAV 타이머가 만료되면 매체 접속을 위한 경쟁을 수행할 수 있다.
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HE
PPDU
도 23 A는 본 발명의 일 실시예에 따른 HE(High Efficiency) PPDU 포맷의 일 예를 나타낸 도면이다. HE PPDU 포맷은 IEEE 802.11ax 시스템 상에서 사용될 수 있다. 상술한 바와 같이, PPDU 포맷의 종류는 다양하게 설정될 수 있으므로 본 발명의 권리 범위는 도 23A의 HE PPDU에 한정되지 않는다. 설명의 편의상 도 23은 80MHz 대역폭 상에서 20MHz 단위로 설정된 HE PPDU 포맷을 예시하지만 20MHz, 40MHz 또는 160MHz 대역폭 상에서 HE PPDU가 전송될 수도 있다.
도 23A를 참조하면, HE PPDU는 L 파트(L-STF, L-LTF, L-SIG, RL-SIG) 및 HE 파트(HE-SIG-A, HE-STF, HE-LTF, HE-SIG-B)를 포함한다. L-STF, L-LTF, L-SIG, RL-SIG, HE-SIG-A 및 HE-SIG-B는 1x symbol (3.2us) 단위로 설정되고, HE-STF, HE-LTF 및 Data 는 4x symbol (12.8us) 단위로 설정될 수 있다.
L 파트에서는 레거시 프리엠블이 전송된다. L 파트는 주파수 영역에서 20 MHz단위로 전송될 수 있다. 대역폭이 20 MHz보다 큰 경우, L 파트는 20 MHz 단위로 반복(duplication)되어 전송될 수 있다. L-SIG는 패킷 길이(packet length) 정보를 포함한다. RL-SIG는 L-SIG에 대한 신뢰성(reliability)를 향상시키기 위하여 L-SIG가 반복 전송되는 필드이다.
HE-SIG-A도 L 파트와 동일하게 20 MHz 단위로 전송될 수 있다. 대역폭이 20 MHz보다 큰 경우, HE-SIG-A는 20 MHz 단위로 반복(duplication) 전송될 수 있다. HE-SIG-A는 다중 사용자들의 공통 제어 정보를 포함할 수 있다. HE-SIG-A에 포함되는 공통 제어 정보의 컨텐츠는 PPDU의 타입에 따라서 결정될 수 있다. 예컨대, SU PPDU의 경우, HE-SIG-A는 포맷 지시자, TXOP 기간, BSS color 필드, DCM(dual carrier modulation) 지시자, UL/DL 플래그, 대역폭, Payload GI(Guard Interval), PE, MCS, 코딩, LTF 압축, NSTS(Number of Spatial Streams), STBC, 빔포밍, CRC(cyclic redundancy check) 및 Tail 필드 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. MU DL PPDU의 경우, 포맷 지시자, TXOP 기간, BSS color 필드, DCM 지시자, HE-SIG-B 필드 심볼의 개수, HE-SIG-B 필드의 MCS, CRC 및 Tail 필드 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 또한, MU UL PPDU의 경우, 포맷 지시자, TXOP 기간, BSS color 필드, DCM 지시자, CRC 및 Tail 필드 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 상술된 HE-SIG-A 필드의 정보들은 조인트 인코딩될 수 있다.
도 23B는 본 발명의 일 실시예에 따른 HE PPDU의 HE-SIG-B 필드 구조를 도시한다. 도 24는 40 MHz, 80 MHz 및 160 MHz 대역폭을 예시하나 이에 한정되지 않으며, HE-SIG-B 필드도 20 MHz 단위로 전송이 될 수 있다. HE-SIG-B 필드의 OFDM 심볼 수는 가변 한다.
대역폭이 20 MHz 보다 크지 않은 경우, 하나의 HE-SIG-B 필드가 전송된다.
대역폭이 20 MHz 보다 큰 경우 20 MHz 크기의 채널들은 각각 홀수 타입 HE-SIG-B 또는 짝수 타입 HE-SIB B 중 어느 하나를 전송한다. 예컨대, 홀수 타입의 HE-SIG-B와 짝수 타입의 HE-SIG-B가 번갈아 가며 전송될 수 있다. 홀수 번째 20 MHz 채널은 홀수 타입 HE-SIG-B를 전송하고, 짝수 번째 20 MHz 채널은 짝수 타입 HE-SIG-B를 전송한다. 보다 구체적으로, 40 MHz 대역폭의 경우 홀수 타입 HE-SIG-B가 첫 번째 20 MHz 채널 상에서 전송되고, 짝수 타입 HE-SIG-B가 두 번째 20 MHz 채널 상에서 전송된다. 80 MHz 대역폭의 경우 홀수 타입 HE-SIG-B가 첫 번째 20 MHz 채널 상에서 전송되고, 짝수 타입 HE-SIG-B가 두 번째 20 MHz 채널 상에서 전송되고, 동일한 홀수 타입 HE-SIG-B가 세 번째 20 MHz 채널 상에서 반복 전송되고, 동일한 짝수 타입 HE-SIG-B가 네 번째 20 MHz 채널 상에서 반복 전송된다. 160 MHz 대역폭에서도 이와 유사하게 전송된다.
이와 같이, HE-SIG-B 는 대역폭의 크기가 증가함에 따라서 반복 전송될 수 있는데, 반복 전송되는 HE-SIG-B는 자신과 동일한 타입의 HE-SIG-B가 전송된 20 MHz 채널로부터 20 MHz 크기만큼 주파수 도약하여 전송될 수 있다.
한편, 홀수 타입 HE-SIG-B와 짝수 타입 HE-SIB B 각각의 컨텐츠는 상이할 수 있다. 단, 홀수 타입 HE-SIG-B 들은 모두 동일한 컨텐츠를 갖는다. 마찬가지로, 짝수 타입 HE-SIG-B 들은 모두 동일한 컨텐츠를 갖는다.
일 실시예에 따르면, 홀수 타입 HE-SIG-B는 홀수 번 20 MHz 채널들에 대한 자원 할당 정보만을 포함하고, 짝수 타입 HE-SIG-B는 짝수 번 20 MHz 채널들에 대한 자원 할당 정보만을 포함하도록 설정될 수 있다. 이와 달리, 본 발명의 다른 일 실시예에 따르면, 홀수 타입 HE-SIG-B가 짝수 번 20 MHz 채널들 중 적어도 일부에 대한 자원 할당 정보를 포함하거나, 짝수 타입 HE-SIG-B가 홀수 번 20 MHz 채널들 중 적어도 일부에 대한 자원 할당 정보를 포함할 수 있다.
HE-SIG-B는 사용자 특정(User Specific) 정보를 포함할 수 있다. 일 예로, 사용자 특정 정보는 스테이션 AID, resource allocation information(e.g., allocation size), DL-OFDMA PPDU에 대한 STA 별 MCS, NSTS, Coding, STBC 및 송신 빔포밍 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있으며 이에 한정되지 않는다.
보다 구체적으로, HE-SIG-B는 공통 필드 및 사용자 특정 필드를 포함할 수 있다. 공통 필드는 사용자 특정 필드에 선행할 수 있다. 공통 필드는 해당 대역폭에서 PPDU를 수신하도록 지정된 STA들 모두에 대한 정보를 포함한다. 공통 필드는 자원 유닛 할당 정보를 포함할 수 있다. 홀수 타입 HE-SIG-B들 간에는 공통 필드가 모두 동일하며, 마찬가지로 짝수 타입 HE-SIG-B들 간에는 공통 필드가 모두 동일하다. 예컨대, 80 MHz를 구성하는 4개의 20 MHz 채널들을 [LL, LR, RL, RR]로 구분할 때, 홀수 타입 HE-SIG-B의 공통 필드에 LL 및 RL 에 대한 공통 블록이 포함되고, 짝수 타입 HE-SIG-B의 공통 필드에 LR 및 RR 에 대한 공통 블록이 포함될 수 있다.
사용자 특정 필드는 다수의 서브 필드들을 포함할 수 있으며, 서브 필드들은 PPDU를 수신하도록 지정된 개별 STA에 특정적인 정보를 포함할 수 있다. 공통 필드와 사용자 특정 필드는 OFDM 심볼 단위가 아니라, 비트 단위로 구분될 수 있다.
도 23C는 본 발명의 일 실시예에 따른 HE-SIG-B의 인코딩 구조를 도시한다. 도 23C를 참조하면, 사용자 특정 필드에서 마지막 BCC(Binary Convolution Code) 블록을 제외한 각 BCC 블록 마다 2명의 사용자들의 정보가 조인트 인코딩 된다. 조인트 인코딩되는 사용자들의 정보는 STA ID, RU의 단일 사용자 할당에 대한 정보(e.g., NSTS, 송신 빔포밍, MCS 및 Coding) 및 RU의 다중 사용자 할당에 대한 각 사용자 정보(e.g., Spatial Configuration 필드, MCS, Coding) 중 적어도 하나를 포함할 수 있으며 이에 한정되지 않는다.
한편, 본 발명의 다른 일 실시예에 따르면 3 이상의 사용자들의 정보가 조인트 인코딩 될 수도 있다. 또한 CRC의 부착은 사용자 별로 수행되거나, 또는 사용자 그룹 별로 수행되거나 또는 블록 단위로 수행될 수도 있다. 또한, 공통 블록에 CRC는 실시예에 따라서 부착 또는 생략될 수 있다.
또한, 도 23C에서는 공통 블록에는 사용자 정보가 포함되지 않는 것을 예시하였으나, 다른 실시예에 따르면 공통 블록의 사이즈가 다른 BCC 블록과 동일한 사이즈를 갖도록 공통 블록에 사용자 정보가 더 포함될 수도 있다.
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MU 전송
도 24는 AP 스테이션과 non-AP 스테이션에서 상향 링크 멀티 유저(UL MU) 전송을 수행하는 방법을 나타낸 도면이다.
상술한 바와 같이, AP는 매체에 접속할 수 있는 TXOP를 획득하고 경쟁을 통해 매체를 점유하여 신호를 전송할 수 있다. 이때, 도 24를 참조하면, AP 스테이션은 UL MU 전송을 수행하기 위해 트리거 프레임(trigger frame)을 복수의 스테이션에 전송할 수 있다. 이때, 일 예로, 트리거 프레임은 UL MU 할당 정보로서 자원 할당 위치 및 크기, 스테이션의 ID들, MCS, MU type (= MIMO, OFDMA) 등에 대한 정보를 포함할 수 있다. 즉, AP 스테이션은 트리거 프레임을 복수의 스테이션에게 전송하여 복수의 스테이션들이 상향링크 데이터 전송을 수행할 수 있도록 하는 프레임일 수 있다. 이때, 일 예로, 복수의 스테이션들은 트리거 프레임에 의해 지시된 포맷에 기초하여 SIFS 경과 후 AP로 데이터를 전송할 수 있다. 그 후, AP는 ACK/NACK 정보를 스테이션으로 전송할 수 있으며, 이를 통해 UL MU 전송을 수행할 수 있다.
도 25는 UL MU 전송을 위한 A-MPDU(Aggregate-MPDU) 프레임 구조를 도시한 도면이다. UL MU 전송에서는 복수의 스테이션이 각각 자신에 대한 자원 할당 정보를 수신하여 동시에 데이터 전송을 수행할 수 있다. 이를 위해서, A-MPDU 포멧이 이용될 수 있다. 보다 상세하게는, 도 25(a)를 참조하면 A-MPDU에는 복수개의 A-MPDU 서브 프레임 필드 및 EOF(End of Frame) pad 필드로 구성될 수 있다. 이때, 각각의 A-MPDU 서브 프레임을 통해서 복수 개의 스테이션 각각에 대한 정보가 전달될 수 있다. 이때, 일 예로, 도 25(b)를 참조하면 A-MPDU 서브 프레임은 MPDU delimiter, MPDU 및 PAD 필드로 구성될 수 있다. 또한, 일 예로, 도 25(c)를 참조하면 MPDU delimiter 필드는 EOF, MPDU length, CRC, Delimiter Signature 필드 및 Reserved 필드 등을 포함할 수 있다
일 예로, EOF 필드는 1비트로 구성될 수 있다. 이때, EOF 필드는 프레임의 마지막인지 여부를 나타내는 필드일 수 있다. 이때, 일 예로, A-MPDU 서브 프레임으로서 MPDU length 필드가 0 값으로 설정되고 EOF가 1 값으로 설정된 A-MPDU 서브 프레임은 EOF 가 0값으로 설정된 다른 A-MPDU보다 앞에 위치할 수 없다. 즉, MPDU length 필드가 0 값이고, EOF가 1 값인 A-MPDU 서브 프레임은 프레임의 마지막 A-MPDU 서브 프레임일 수 있다.
또한, MPDU length 필드는 MPDU의 길이를 나타내는 필드일 수 있다. 이때, MPDU length 필드가 0으로 설정되면 MPDU는 존재하지 않을 수 있다. 또한 일 예로, MPDU length 필드가 0으로 설정된 A-MPDU 서브 프레임은 시작 또는 마지막 프레임을 나타내기 위해 사용될 수 있다.
또한, Delimiter Signature 필드는 MPDU delimiter를 검색하기 위해 독립적인 패턴으로 형성될 수 있다. 즉, 각각의 A-MPDU 서브 프레임을 구별하기 위해 사용되는 필드일 수 있다.
이하에서 AP라는 특별한 한정이 없다면, STA의 용어는 non-AP STA을 의미하는 것으로 사용될 수 있다.
IEEE 802. 11ax에서는 AP가 OFDMA 혹은 MU-MIMO에 기반하여 다중 사용자(multiple user)와 신호를 송수신할 수 있다.
도 26은 OFDMA 기반으로 신호를 전송하는 경우, 20 MHz channel에서 사용 가능한 자원을 도시한다. 블록 내 숫자는 tone(e.g., 서브캐리어)의 개수를 의미한다.
도 26을 참조하면, 가장 작은 chunk(e.g., 26 tones)를 이용하여 신호를 전송하는 경우에 최대 9개의 STA들까지 지원되고, MU-MIMO를 이용하는 경우에는 최대 8 STA까지 지원될 수 있다.
한편, 서로 다른 사용자들이 서로 다른 chunk에 할당되는 MU OFMDA 방식과 달리, 서로 다른 사용자들이 해당 chunk 내에서 자원을 공유하는 MU MIMO 방식은 chunk 사이즈가 106 tone 이상일 때 지원될 수 있다.
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HE-
SIG
-B 필드를 통한 자원 할당
IEEE 802.11ax 시스템에서 OFDMA 및 MU-MIMO를 이용하여 다수의 사용자들에게 신호를 전송하는 경우에, HE-SIG-B 필드를 통해서 전송되는, 20MHz 채널당 HE-SIG-B 정보(이하, ‘per 20 MHz HE-SIG-B’)가 20MHz 채널 단위로 독립적으로 설정될 수 있다. 시스템 대역폭이 20 MHz를 초과하는 경우 per 20 MHz HE-SIG-B 전송에 요구되는 심볼 수는 각 20MHz 채널 단위로 서로 다를 수 있다. 예컨대, per 20 MHz HE-SIG-B의 전송에 필요한 심볼 수는 해당 20MHz 채널에 할당된 STA의 수에 따라 달라질 수 있다. 이와 같이, per 20 MHz HE-SIG-B의 전송에 필요한 심볼 수가 20 MHz 채널 마다 상이한 경우, 다수의 20MHz 채널들의 per 20 MHz HE-SIG-B들이 시간 정렬(align)되기 어렵고, HE-SIG-B 필드 내에서 각 20 MHz 채널들 간의 로드 밸런싱이 최적화되기 어렵다.
이하에서는, 20MHz 채널 단위로 독립적으로 전송되는 per 20 MHz HE-SIG-B를 효율적으로 정렬(align)하는 방안, 예컨대, HE-SIG-B 필드의 로드 밸런싱(load balancing)에 효율적인 자원 할당 방안을 살펴본다.
각 20MHz 채널마다 할당된 STA의 수가 차이가 큰 경우, 예를 들어, 하나의 20MHz 채널에는 9 STA가 할당되고 다른 20MHz 채널에는 3 STA 가 할당되는 경우, 20 MHz 채널들 간의 per 20 MHz HE-SIG-B 심볼의 길이 차이도 커진다. 따라서, 20 MHz 채널들의 per 20 MHz HE-SIG-B들을 정렬하는 경우, HE-SIG-B의 오버헤드가 증가한다. 예를 들어, 20 MHz 채널1의 per 20 MHz HE-SIG-B의 길이가 X 이고, 20 MHz 채널2의 per 20 MHz HE-SIG-B의 길이가 Y (X>>Y)라고 가정하면, 20 MHz 채널1과 20 MHz 채널2을 정렬하기 위해서는 X-Y 길이만큼 20 MHz 채널2의 per 20 MHz HE-SIG-B에 소정의 비트가 패딩되거나, 리던던시가 추가되거나 또는 20 MHz 채널2에 요구되는 레벨보다 더 낮은 MCS 레벨이 설정되어야 하기 때문이다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, HE-SIG-B 필드 시그널링의 오버헤드를 저감하고, HE-SIG-B 필드의 로드 밸런싱을 고려하여, 개별 STA에 대한 HE-SIG-B 정보 (이하, ‘per user HE-SIG-B’) 가 해당 STA의 데이터가 할당된 채널이 아닌 다른 채널을 통해서 전송될 수 있다. 예컨대, STA은 20 MHz 채널1의 per user HE-SIG-B를 수신하지만, 수신한 per user HE-SIG-B에 의해 할당된 데이터 자원은 20 MHz 채널2에 위치할 수 있다. STA은 20 MHz 채널2에서 데이터를 수신할 수 있다.
이와 같이 per user HE-SIG-B 정보가 STA이 할당된 20MHz 채널이 아니 다른 20 MHz 채널을 이용하여 전송되는 경우, STA에 할당된 자원을 지시하기 위한 자원 할당 방법을 살펴본다.
이하 실시예들의 인덱스는 발명의 이해를 돕기 위함일 뿐, 본 발명의 권리 범위는 인덱스의 순서에 의해 제약되지 않으며, 서로 다른 인덱스를 갖는 실시예들이라도 조합될 수 있다.
제1
실시예
본 발명의 일 실시예에 따르면 시스템 대역폭(System bandwidth)내에서 풀-플렉서블(full flexible)하게 STA에 대한 per user HE-SIG-B 정보가 전송될 수 있다.
예를 들어, 80 MHz 시스템 대역폭을 이용하여 HE-SIG-B 필드가 전송되는 경우에 HE-SIG-B 필드내의 로드 밸런싱(load balancing) 및 per 20 MHz HE-SIG-B들의 정렬을 위하여 STA에 대한 per user HE-SIG-B 정보는 STA의 데이터 자원 할당된 20 MHz 채널이 아닌 다른 3개의 20 MHz 채널들 중 하나를 이용하여 전송될 수 있다.
따라서, STA에게 전송된 per user HE-SIG-B 정보에 의해서 할당된 자원이, per user HE-SIG-B 정보가 전송된 20 MHz 채널이 아닌 다른 20 MHz 채널임을 나타내기 위한 자원 할당 정보의 설정 방안들이 제시된다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, STA에 할당된 자원이 위치하는 20 MHz 채널, 즉 어느 20MHz 채널을 통해서 데이터가 전송되는지를 나타내는 채널 지시자가 HE-SIG-B의 사용자 특정(user-specific) 정보에 포함될 수 있다. 예를 들어, 시스템 대역폭이 80 MHz인 경우를 가정하면, 시스템 대역폭에는 20MHz 채널이 4개 존재하므로 2-bit 크기를 갖는 채널 지시자를 이용하여 STA의 자원이 할당된 채널이 지시될 수 있다. 다만, 채널 지시자의 크기는 시스템 대역폭의 크기에 따라서 가변하거나 또는 최대 시스템 대역폭(e.g., 160 MHz)을 가정하여 설정될 수도 있다(e.g., 3-bit).
각 20 MHz 채널 마다 전송되는, STA에 할당된 자원을 지시하는 정보는 HE-SIG-B의 공통 파트(common part)를 이용하여 전송되는 자원 할당 정보 및 개별 STA 마다 전송되는 채널 지시자를 포함할 수 있다.
도 27은 본 발명의 일 실시예에 따른 20 MHz 채널 내에서의 자원 할당 패턴들을 도시한다. 도 27을 참조하면 총 26개의 자원 할당 패턴들이 예시되지만, 이는 설명의 편의를 위함이며 다른 자원 할당 패턴들이 추가되거나, 또는 26개의 패턴들 중 일부 만이 사용될 수도 있다.
자원 할당 패턴 #1에 따르면, STA 마다 26개의 서브캐리어들(i.e., tones)이 할당된다. 따라서, 자원 할당 패턴 #1에 따르면 최대 9개의 STAs이 해당 20 MHz 채널에서 자원을 할당 받을 수 있다. 자원 할당 패턴 #2에 따르면, 하나의 STA에는 52개 서브캐리어들이 할당되고, 7개의 STAs에는 각각 26개 서브캐리어들이 할당된다. 자원 할당 패턴 #3에 따르면, 52개 서브캐리어들을 할당 받는 STA의 자원 영역이 주파수 축 상에서 52개 서브캐리어 만큼 쉬프트된다. 이와 같이, 서로 다른 다수의 자원 할당 패턴들이 정의될 수 있다.
(i) 본 발명의 일 실시예에 따르면, HE-SIG-B의 공통 파트(common part)를 이용하여 전송되는 STA의 자원 할당 정보의 크기는 자원 할당 패턴들의 개수에 기초하여 결정될 수 있다. 예컨대, 자원 할당 정보는 도 27에 도시된 26개의 자원 할당 패턴들의 인덱스들을 고려하여, 5-bit으로 설정될 수 있다. 이 경우, 20 MHz 채널마다 공통 파트의 자원 할당 정보(e.g., 5-bit) 및 STA에 할당된 20 MHz 채널을 지시하는 사용자-특정 파트에서의 채널 지시자(e.g., 2-bit)를 포함하는 정보가 전송된다.
따라서 20MHz 채널마다 전송되는 per 20 MHz HE-SIG-B에 포함된 자원 할당 정보를 이용하여 각 STA에 할당된 자원의 크기가 식별될 수 있으며, 해당 자원이 실제로 위치하는 20MHz 채널은 per user HE-SIG-B의 채널 지시자를 이용하여 식별될 수 있다.
(ii) 본 발명의 다른 일 실시예에 따르면 자원 할당 정보는 비트맵으로 설정될 수도 있다. 예를 들어, 20 MHz 채널 내에서 사용 가능한 서브캐리어들의 개수들 (e.g., 26,52,106,242) 각각에 대응하는 비트들을 포함하는 비트맵을 이용하여 자원 할당 정보가 전송될 수 있다.
한편, STA의 자원이 할당된 20 MHz 채널에 대한 채널 지시자가 per user HE-SIG-B 정보를 통해 전송되기 때문에, 각 20MHz 채널마다 전송되는 자원 할당 정보는 20MHz 채널 마다 서로 상이하게 설정될 수 있다.
(iii) 본 발명의 또 다른 일 실시예에 따르면, 자원 할당 정보의 시그널링에 따른 오버헤드를 저감하기 위하여 20MHz 채널 내에서는 STA들에게 동일한 크기의 자원을 할당할 수 있다. 예를 들어, 26 서브캐리어, 52 서브캐리어 또는 106 서브캐리어 중 어느 하나만으로 설정된 자원 유닛들이 각각 STA들에게 할당될 수 있다. 만약, 자원 유닛들의 크기가 26 서브캐리어, 52 서브캐리어 또는 106 서브캐리어 중 어느 하나로만 설정 가능하다면, 서로 다른 3개의 자원 유닛 크기들 중 어느 크기로 자원 유닛이 설정되었는지를 지시하기 위하여 자원 할당 정보는 최소 4-bit으로 설정될 수 있다. 따라서, STA에 할당된 자원은 자원 할당 정보(e.g., 4-bit)와 채널 지시자(e.g., 2-bit)으로 시그널링될 수 있다. 참고적으로, 본 실시예에서는 OFDAM 방식에서 242개의 서브캐리어가 단일 자원 유닛으로는 할당되지 않는다고 가정하였으므로, 자원 할당 정보가 4-비트로 설정될 수 있다. 다만, 본 발명의 다른 실시예에 따르면 다른 다양한 크기들로 자원 유닛들이 설정될 수도 있다.
이와 같은 자원 할당 방식들에 따르면 per 20 MHz HE-SIG-B가 전송되는 20 MHz 채널과 데이터가 전송되는 채널을 다르게 설정할 수 있고, per 20 MHz HE-SIG-B들이 동일하거나 실질적으로 균등한 개수의 STA들에 대한 per user HE-SIG-B를 포함하도록 설정될 수 있다. 따라서, per 20 MHz HE-SIG-B들이 정렬되고, HE-SIG-B 필드의 로드 밸런싱이 최적화됨에 따라서 오버헤드가 저감될 수 있다.
(iv) 본 발명의 또 다른 일 실시예 따르면, 자원 할당 정보와 채널 지시자가 각각 STA에 전송되는 것이 아니라, STA이 전송에 이용하는 대역폭에 의존하여 전체 대역폭에 대한 자원 할당 정보가 전송될 수도 있다.
예를 들어, 40 MHz 대역폭이 전송에 이용되는 경우, 각 20 MHz 채널이 전체 대역폭에 대한 자원 할당 정보를 전송할 수 있다. 상술된 실시예에서 20 MHz 채널에 대한 자원 할당 정보가 5-bit로 설정되었으므로, 전체 대역폭 40 MHz 에 대한 자원 할당 정보는 5-bit*2 = 10-bit로 설정되거나 혹은 할당의 개수를 고려하여 9-bit이 각 20MHz 채널 별로 전송될 수 있다. 이때, HE-SIG-B 필드 내에서 STA에 대한 per user HE-SIG-B는 자원 할당 순서에 따라서 순차적으로 전송될 수 있다.
본 실시예에서는 40 MHz 대역폭을 예시하였으나, 본 발명은 이에 한정되지 않으며 예컨대 80 MHz 또는 160 MHz 대역폭에 대한 자원 할당 정보도 유사한 방식으로 전송될 수 있다.
한편 시스템 대역폭에 대한 할당 정보가 HE-SIG-B 필드의 공통 파트(common part)를 통해서 전송되므로, 전술한 채널 지시자는 per user HE-SIG-B에서 생략 될 수 있다.
제2
실시예
본 발명의 일 실시예에 따르면 20 MHz 채널에 대하여, 다른 20 MHz 채널을 통해서 로드 밸런싱이 수행될 수 있다. 예를 들어, 20 MHz 채널의 STA에 대한 per user HE-SIG-B가 인접 20 MHz 채널을 통하여 전송될 수 있다.
(i) 일 실시예에 따르면 로드 밸런싱을 위하여, 서로 다른 2개 또는 그 이상의 20 MHz 채널들이 페어링(pairing) 될 수 있다. 즉, 20 MHz 채널 1에 할당된 STA에 대하여, 20 MHz 채널 2가 해당 STA에 HE-SIG-B 정보를 전송하도록, 20 MHz 채널 1과 20 MHz 채널 2가 페어링될 수 있다. 페어링되는 20 MHz 채널들은 주파수 축상에서 서로 이웃하거나 또는 일정 오프셋만큼 이격된 것일 수 있다.
예를 들어, 80 MHZ 대역폭이 사용되는 경우, 20MHz 채널 1과 20Mhz 채널 2가 페어링되고, 20MHz 채널 3과 20MHz 채널 4가 페어링되어 로드 밸런싱을 위한 HE-SIG-B 전송을 수행할 수 있다. 즉, per 20 MHz HE-SIG-B들의 정렬을 위하여 20MHz 채널 1과 20MHz 채널 2 는, 자신의 20 MHz 채널에서 데이터 자원을 할당받는 STA의 per user HE-SIG-B를 자신과 페어링된 20 MHz 채널을 통해서 전송할 수 있다. 본 예시에서는, 2개의 20 MHz 채널들이 페어링된 것을 가정하였으나, 다른 실시예에 따르면 20 MHz 채널 1 내지 4가 하나의 페어링 세트로 설정될 수도 있다. 또한, 페어링 세트에 속하는 20 MHz 채널들의 개수는 시스템 대역폭에 따라서 결정될 수 있다. 예를 들어, 80 MHz 시스템 대역폭에서는 2개의 20 MHz 채널들이 하나의 페어링 세트로 설정되지만, 160 MHz 시스템 대역폭에서는 4개의 20 MHz 채널들이 하나의 페어링 세트로 설정될 수도 있다. 한편, 페어링은 시스템 대역폭이 일정 크기를 초과하는 경우에만 수행될 수도 있다. 예컨대, 시스템 대역폭이 40 MHz 이하인 경우, 20 MHz 채널들의 페어링이 수행되지 않을 수 있다.
다음으로, 20 MHz 채널들이 페어링된 경우에 자원 할당 정보의 전송 방안을 살펴본다.
20 MHz 채널에 대한 자원 할당 정보가 공통적으로 per 20 MHz HE-SIG-B들을 통해서 전송될 수 있다. 다수의 STA들에 대한 자원 할당 정보는, 시간축 상에서 STA 순서 별로 전송될 수 있다. 그리고 각각의 STA들에 대한 자원 할당 정보가 해당 per 20 MHz HE-SIG-B가 전송되는 20 MHz 채널에 할당된 자원을 지시하는지 아니면, 페어링된 20 MHz 채널에 할당된 자원을 지시하는지 여부를 나타내는 채널 지시자(e.g., 1-bit)가 설정될 수 있다. 채널 지시자는 per 20 MHz HE-SIG-B 내의 per user HE-SIG-B를 통해서 전송될 수 있다. 따라서 per 20 MHz HE-SIG-B는 공통 파트에서 전송되는 자원 할당 정보(e.g., 5-bit)과 사용자 특정 파트를 통해서 전송되는 채널 지시자(e.g., 1-bit)을 포함할 수 있다.
한편, 자원 할당에 따른 오버헤드를 저감하기 위해서 20 MHz 채널 내에서 STA들에게 동일한 크기의 자원이 할당될 수 있다. 예를 들어, 26 서브캐리어들, 52 서브캐리어들, 106 서브캐리어들 중 어느 하나의 자원 유닛 크기만으로 STA들에게 자원이 할당 될 수 있다. 이 경우에, per 20 MHz HE-SIG-B의 자원 할당 정보는 4-bit으로 설정될 수 있다. 따라서, STA에 할당된 자원은 자원 할당 정보(e.g., 4-bit)와 채널 지시자(e.g., 1-bit)으로 시그널링될 수 있다.
다른 일 실시예에 따르면 페어링된 20 MHz 채널들에 대한 자원 할당 정보가 per 20 MHz HE-SIG-B의 공통 파트를 통해서 전송될 수 있다. 예를 들어, 80 MHz 대역폭에서 20 MHz 채널1과 20 MHz 채널2가 페어링된 경우, 20 MHz 채널1를 통해서 전송되는 per 20 MHz HE-SIG-B의 자원 할당 정보는 20 MHz 채널2를 통해서 전송되는 per 20 MHz HE-SIG-B의 자원 할당 정보와 동일하게 설정될 수 있다. 각 20 MHz 채널을 통해 전송되는 per 20 MHz HE-SIG-B의 자원 할당 정보는, 페어링된 20 MHz 채널을 포함하는 40 MHz 대역에 할당된 자원들을 지시할 수 있다, 이를 통해서, STA이 20 MHz 채널1에서 per 20 MHz HE-SIG-B를 수신하지만, 20 MHz 채널2에서 데이터 자원을 할당 받을 수 있다. 이 경우, 공통 파트의 자원 할당 정보는 20 MHz 채널1에 할당된 자원을 지시하는 정보(e.g., 5-bit)과 20 MHz 채널2에 할당된 자원을 지시하는 정보(e.g., 5-bit)를 포함할 수 있다. 이때 STA들의 per user HE-SIG-B들은 자원이 할당된 순서에 따라서 전송될 수 있다.
한편, 자원 할당에 따른 오버헤드를 저감하기 위해서 20 MHz 채널 내에서 STA들에게 동일한 크기의 자원이 할당될 수 있다. 예를 들어, 26 서브캐리어들, 52 서브캐리어들, 106 서브캐리어들 중 어느 하나의 자원 유닛 크기만으로 STA들에게 자원이 할당 될 수 있다. 이 경우에, per 20 MHz HE-SIG-B의 자원 할당 정보는 20 MHz 채널1에 대한 할당 정보 (e.g., 4-bit)과 20 MHz 채널2에 대한 할당 정보 (e.g., 4-bit)을 포함할 수 있다.
이상에서 예시된 20 MHz 채널들의 페어링은 설명의 편의를 위함이며, 이에 한정되지 않는다. 예컨대, 80 MHz 대역폭에서 {첫 번째 20 MHz 채널, 세 번째 20 MHz 채널}, {두 번째 20 MHz 채널, 네 번째 20 MHz 채널}의 페어링 구조로 설정되거나 혹은 {첫 번째 20 MHz 채널, 네 번째 20 MHz 채널}, {두 번째 20 MHz 채널, 세 번째 20 MHz 채널} 의 페어링 구조로 설정될 수도 있다.
제3
실시예
본 발명의 일 실시예에 따르면 per 20 MHz HE-SIG-B가 모든 20MHz 채널들 마다 독립적으로 설정되는 방식과, per 20 MHz HE-SIG-B가 모든 20MHz 채널들에 대하여 동일하게 설정되는 방식이 조합된 하이브리드 구조에 따라서 HE-SIG-B 필드가 전송될 수 있다.
예를 들어, 40 MHz 이상의 대역폭의 경우, 도 23B에서 설명된 구조를 이용하여 HE-SIG-B 필드가 전송될 수 있다.
40 MHz 대역폭에서 구조는 [1 2]로 설정되며, 각 20 MHz 채널들은 서로 다른 정보를 포함한다.
80 MHz 대역폭에서 구조는 [1 2 1 2]로 설정되며, 40MHz에서의 구조가 80 MHz으로 반복 확장된다, 첫 번째 20 MHz 채널이 세 번째 20MHz 채널에서 반복된다. 첫 번째 20 MHz 채널 및 세 번째 20MHz 채널에 각각 할당된 사용자들은 함께 시그널된다. 세 번째 20 MHz 채널이 네 번째 20MHz 채널 또한 이와 유사하다.
160 MHz 대역폭에서 구조는 [1 2 1 2 1 2 1 2]로 설정되며, 80 MHz에서의 구조가 160 MHz으로 반복 확장된다.
본 실시예에서 20 MHz 채널에서 전송되는 per 20 MHz HE-SIG-B의 자원 할당 정보는 해당 per 20 MHz HE-SIG-B가 반복 전송되는 다른 20 MHz 채널에 대한 자원 할당 정보를 포함한다. 예를 들어, 80 MHz 대역폭이 사용되는 경우, 첫 번째 20MHz 채널에서 전송되는 per 20 MHz HE-SIG-B는 세 번째 20 MHz 채널에서 반복 전송된다. 따라서 첫 번째 20MHz의 HE-SIG-B의 공통 파트를 통해서 전송되는 자원 할당 정보는 첫 번째 20MHz 채널과 세 번째 20 MHz 채널에 대한 정보를 포함한다. 예컨대, HE-SIG-B의 공통 파트를 통해서 전송되는 자원 할당 정보는 다음과 같이 구성될 수 있다.
도 27과 같은 20 MHz 채널의 자원 할당 패턴이 이용되는 경우, 2개의 20 MHz 채널들에 대한 자원 할당 정보 5-bit *2 = 10-bit으로 설정될 수 있다. 따라서, 80 MHz 대역폭이 사용되면, per 20 MHz HE-SIG-B를 통해서 전송되는 자원 할당 정보의 크기는 10-bit 으로 설정될 수 있다. 160 MHz 대역폭에서는 80 MHz 대역폭에서의 per 20 MHz HE-SIG-B가 반복되므로, 하나의 per 20 MHz HE-SIG-B는 4개의 20 MHz 채널들에 대한 자원할당 정보를 포함한다. 따라서, 4개의 20 MHz 채널들에 대한 자원 할당 정보 5-bit *4 = 20-bit으로 설정될 수 있다.
한편, 도 26과 같이 동일한 크기를 갖는 자원 유닛들이 할당되는 경우 하나의 20 MHz 채널에 대한 자원 할당을 지시하기 위하여 4-bit가 필요하다. 따라서 80 MHz 대역폭이 사용되면, per 20 MHz HE-SIG-B 를 통해서 전송되는 자원 할당 정보의 크기는 4-bit *2 = 8-bit 으로 설정될 수 있다. 160 MHz 대역폭에서는 80 MHz 대역폭에서의 per 20 MHz HE-SIG-B가 반복되므로, 하나의 per 20 MHz HE-SIG-B는 4개의 20 MHz 채널들에 대한 자원할당 정보를 포함한다. 따라서, 4개의 20 MHz 채널들에 대한 자원 할당 정보 4-bit *4 = 16-bit으로 설정될 수 있다.
상술된 도 26 또는 도 27 기반의 자원 할당에서, per 20 MHz HE-SIG-B 내에서 자원 할당 정보는 20 MHz 채널들의 순서대로 설정될 수 있다. 예를 들어, 80 MHz 대역폭이 사용되는 경우, 최초 20 MHz 채널을 통해 전송되는 per 20 MHz HE-SIG-B의 자원 할당 정보 내에서, 최초 20 MHz 채널에 대한 per 20 MHz 자원 할당 정보가 먼저 위치하고, N번째(e.g., 3번째) 20 MHz 채널에 대한 per 20 MHz 자원 할당 정보가 그 다음으로 위치할 수 있다. 따라서 STA는 per 20 MHz 자원 할당 정보 및 per user HE-SIG-B의 순서에 기초하여 자신에게 할당된 자원의 위치를 파악할 수 있다. 따라서, STA에게 할당된 자원이 위치한 20 MHz 채널을 나타내는 채널 지시자가 생략될 수도 있다. 예컨대, 최초 9개의 per 20 MHz 자원 할당이 20 MHz 채널1에 관련되고, 다음 9개의 per 20 MHz 자원 할당이 20 MHz 채널2에 관련되고, STA의 per-user HE-SIG-B가 15번째에 위치하였다면, STA은 채널 지시자가 없더라도 자신의 자원이 20 MHz 채널2에 할당되었음을 알 수 있다.
또 다른 실시예에서는 STA에게 전송되는 per user HE-SIG-B에 의해 할당되는 자원이 제1 그룹 채널(e.g., 80 MHz 대역에서 첫 번째 20 MHz 채널 및 세 번째 20 MHz 채널)에 위치하는지, 또는 제2 그룹 채널(e.g., 80 MHz 대역에서 두 번째 20 MHz 채널 및 네 번째 20 MHz 채널)에 위치하는지를 지시할 수 있다. 따라서, 해당 지시자를 이용함으로써 per user HE-SIG-B가 전송되는 20 MHz 채널과 per user HE-SIG-B에 의해 할당된 자원이 위치하는 20 MHz 채널이 다르게 설정될 수 있다. 해당 지시자는 1-bit을 설정될 수 있으며 per user HE-SIG-B를 통해서 전송될 수 있다.
도 28은 상술된 실시예들에 기초하여 신호를 송수신하는 방법의 흐름을 도시한다. 전술한 실시예들과 중복되는 설명은 생략될 수 있다. 이하에서는 제1 STA이 non-AP STA이고, 제2 STA이 AP STA인 것을 가정하지만, 이는 설명의 편의를 위함일 뿐이며, 제1 STA이 AP STA 이거나, 또는 제2 STA이 non-STA 일 수 있다. 또한, 설명의 논점을 흐리는 것을 방지하기 위하여 제1 STA 및 제2 STA 만이 도시되었으나, MU 프레임을 송수신하는 다른 STA들이 존재할 수 있음을 당업자라면 이해할 수 있다.
도 28을 참조하면, 채널1을 통하여, 개별 채널 SIG-B (per channel SIG-B)를 수신한다(S2805). 예컨대, 제1 STA은 SIG-B 필드 및 데이터를 포함하는 MU(multi-user) 프레임의 전송 대역폭 중 채널1을 통하여, SIG-B 필드에 포함된 복수의 개별 채널 SIG-B(per channel SIG-B)들 중 하나를 수신한다. MU 프레임의 전송 대역폭은 40 MHz, 80 MHz 또는 160 MHz일 수 있다. MU 프레임은 MU OFDMA 방식으로 전송될 수 있다. 복수의 개별 채널 SIG-B들은 상술된 per 20 MHz HE-SIG-B들일 수 있다.
SIG-B 필드에 포함된 복수의 개별 채널 SIG-B들은 각각 서로 다른 채널들을 통해서 전송될 수 있다. 이 때, MU 프레임의 전송 대역폭의 크기에 따라서, 복수의 개별 채널 SIG-B들의 개수가 채널들의 개수와 상이하게 설정될 수 있다. 예를 들어, MU 프레임의 전송 대역폭이 40 MHz, 80 MHz 또는 160 MHz일때, 20 MHz 채널들의 개수는 각각 2개, 4개 또는 8개로 설정될 수 있다. 단, 복수의 개별 채널 SIG-B들의 개수는 MU 프레임의 전송 대역폭이 40 MHz, 80 MHz 또는 160 MHz일때 모두 2개로 설정될 수 있다(e.g., 홀수 타입 HE-SIG-B, 짝수 타입 HE-SIG-B).
제1 STA은 수신된 개별 채널 SIG-B를 디코딩한다(S2810). 복수의 개별 채널 SIG-B(per channel SIG-B)들 각각은, 20 MHz 채널 단위 내에서 할당된 자원을 지시하는 자원 할당 정보 및 할당된 자원이 위치하는 채널을 지시하는 채널 지시자 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 자원 할당 정보는 SIG-B 필드의 공통 파트에 위치하고, 채널 지시자는 SIG-B 필드의 사용자 특정 파트에 위치할 수 있다.
제1 STA은 개별 채널 SIG-B에 기초하여, 채널1과는 상이한 채널2 상에서 MU 프레임에 포함된 제1 STA의 데이터를 수신한다(S2815). 예컨대, 채널2상에서도 복수의 개별 채널 SIG-B들 중 어느 하나가 전송되지만, MU 프레임의 데이터는 채널2에서 전송되는 개별 채널 SIG-B 대신 채널1에서 전송되는 개별 채널 SIG-B를 이용하여 수신될 수 있다.
한편, 채널1은 적어도 하나의 다른 채널과 제1 채널 그룹으로 페어링(pairing)될 수 있다. 채널1의 개별 채널 SIG-B는, 채널1과 페어링된 다른 채널을 통해서 반복 전송될 수 있다.
또한, 채널2는 채널1과는 또 다른 채널과 제2 채널 그룹으로 페어링될 수 있다. 채널1의 개별 채널 SIG-B는, 제1 STA에 할당된 자원이 제1 채널 그룹에 속하는지 아니면 제2 채널 그룹에 속하는지 여부를 지시하는 지시자를 더 포함할 수 있다.
도 29는 본 발명의 일 실시예에 따른 AP 장치 (또는 기지국 장치) 및 스테이션 장치 (또는 단말 장치)의 예시적인 구성을 나타내는 블록도이다.
AP(100)는 프로세서(110), 메모리(120), 송수신기(130)를 포함할 수 있다. 스테이션(150)는 프로세서(160), 메모리(170), 송수신기(180)를 포함할 수 있다.
송수신기(130 및 180)는 무선 신호를 송신/수신할 수 있고, 예를 들어, IEEE 802 시스템에 따른 물리 계층을 구현할 수 있다. 프로세서(110 및 160)는 송수신기(130 및 180)와 연결되어 IEEE 802 시스템에 따른 물리 계층 및/또는 MAC 계층을 구현할 수 있다. 프로세서(110 및 160)는 전술한 본 발명의 다양한 실시예들의 하나 또는 둘 이상의 조합에 따른 동작을 수행하도록 구성될 수 있다. 또한, 전술한 본 발명의 다양한 실시예에 따른 AP 및 스테이션의 동작을 구현하는 모듈이 메모리(120 및 170)에 저장되고, 프로세서(110 및 160)에 의하여 실행될 수 있다. 메모리(120 및 170)는 프로세서(110 및 160)의 내부에 포함되거나 또는 프로세서(110 및 160)의 외부에 설치되어 프로세서(110 및 160)와 공지의 수단에 의해 연결될 수 있다.
전술한 AP 장치(100) 및 스테이션 장치(150)에 대한 설명은 다른 무선 통신 시스템(예를 들어, LTE/LTE-A 시스템)에서의 기지국 장치 및 단말 장치에 대해서 각각 적용될 수 있다.
위와 같은 AP 및 스테이션 장치의 구체적인 구성은, 전술한 본 발명의 다양한 실시예에서 설명한 사항들이 독립적으로 적용되거나 또는 2 이상의 실시예가 동시에 적용되도록 구현될 수 있으며, 중복되는 내용은 명확성을 위하여 설명을 생략한다.
도 30은 본 발명의 일 실시예에 따른 AP 장치 또는 스테이션 장치의 프로세서의 예시적인 구조를 나타낸다.
AP 또는 스테이션의 프로세서는 복수개의 계층(layer) 구조를 가질 수 있고, 도 30은 이들 계층들 중에서 특히 DLL(Data Link Layer) 상의 MAC 서브계층(sublayer) (3810) 및 물리 계층(3820)을 집중적으로 나타낸다. 도 30에서 도시하는 바와 같이, PHY(3820)은 PLCP(Physical Layer Convergence Procedure) 개체(3821), 및 PMD(Physical Medium Dependent) 개체(3822)를 포함할 수 있다. MAC 서브계층(3810) 및 PHY(3820) 모두 개념적으로 MLME(MAC sublayer Management Entity) (3811)라고 칭하여지는 관리 개체들을 각각 포함한다. 이러한 개체들(3811, 3821)은 계층 관리 기능이 작동하는 계층 관리 서비스 인터페이스를 제공한다.
정확한 MAC 동작을 제공하기 위해서, SME(Station Management Entity) (3830)가 각각의 스테이션 내에 존재한다. SME(3830)는, 별도의 관리 플레인 내에 존재하거나 또는 따로 떨어져(off to the side) 있는 것으로 보일 수 있는, 계층 독립적인 개체이다. SME(3830)의 정확한 기능들은 본 문서에서 구체적으로 설명하지 않지만, 일반적으로 이러한 개체(3830)는, 다양한 계층 관리 개체(LME)들로부터 계층-종속적인 상태를 수집하고, 계층-특정 파라미터들의 값을 유사하게 설정하는 등의 기능을 담당하는 것으로 보일 수 있다. SME(3830)는 일반적으로 일반 시스템 관리 개체를 대표하여(on behalf of) 이러한 기능들을 수행하고, 표준 관리 프로토콜을 구현할 수 있다.
도 30에서 도시하는 개체들은 다양한 방식으로 상호작용한다. 도 30에서는 GET/SET 프리머티브(primitive)들을 교환하는 몇가지 예시를 나타내다. XX-GET.request 프리머티브는 주어진 MIB attribute(관리 정보 기반 속성 정보)의 값을 요청하기 위해 사용된다. XX-GET.confirm 프리머티브는, Status가 "성공"인 경우에는 적절한 MIB 속성 정보 값을 리턴하고, 그렇지 않으면 Status 필드에서 에러 지시를 리턴하기 위해 사용된다. XX-SET.request 프리머티브는 지시된 MIB 속성이 주어진 값으로 설정되도록 요청하기 위해 사용된다. 상기 MIB 속성이 특정 동작을 의미하는 경우, 이는 해당 동작이 수행되는 것을 요청하는 것이다. 그리고, XX-SET.confirm 프리머티브는 status가 "성공"인 경우에 지시된 MIB 속성이 요청된 값으로 설정되었음을 확인하여 주고, 그렇지 않으면 status 필드에 에러 조건을 리턴하기 위해 사용된다. MIB 속성이 특정 동작을 의미하는 경우, 이는 해당 동작이 수행되었음을 확인하여 준다.
도 30에서 도시하는 바와 같이, MLME (3811) 및 SME (3830) 는 다양한 MLME_GET/SET 프리머티브들을 MLME_SAP(3850)을 통하여 교환할 수 있다. 또한, 다양한 PLCM_GET/SET 프리머티브들이, PLME_SAP (3860)을 통해서 PLME(3821)와 SME(3830) 사이에서 교환될 수 있고, MLME-PLME_SAP(3870)을 통해서 MLME(3811)와 PLME(3870) 사이에서 교환될 수 있다.
상술한 본 발명의 실시예들은 다양한 수단을 통해 구현될 수 있다. 예를 들어, 본 발명의 실시예들은 하드웨어, 펌웨어(firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다.
하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 실시예들에 따른 방법은 하나 또는 그 이상의 ASICs(Application Specific Integrated Circuits), DSPs(Digital Signal Processors), DSPDs(Digital Signal Processing Devices), PLDs(Programmable Logic Devices), FPGAs(Field Programmable Gate Arrays), 프로세서, 컨트롤러, 마이크로 컨트롤러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 실시예들에 따른 방법은 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모듈, 절차 또는 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리 유닛에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
상술한 바와 같이 개시된 본 발명의 바람직한 실시형태에 대한 상세한 설명은 당업자가 본 발명을 구현하고 실시할 수 있도록 제공되었다. 상기에서는 본 발명의 바람직한 실시 형태를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 하기의 특허 청구의 범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 따라서, 본 발명은 여기에 나타난 실시형태들에 제한되려는 것이 아니라, 여기서 개시된 원리들 및 신규한 특징들과 일치하는 최광의 범위를 부여하려는 것이다. 또한, 이상에서는 본 명세서의 바람직한 실시예에 대하여 도시하고 설명하였지만, 본 명세서는 상술한 특정의 실시예에 한정되지 아니하며, 청구범위에서 청구하는 본 명세서의 요지를 벗어남이 없이 당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 다양한 변형실시가 가능한 것은 물론이고, 이러한 변형 실시들은 본 명세서의 기술적 사상이나 전망으로부터 개별적으로 이해되어서는 안될 것이다.
그리고 당해 명세서에서는 물건 발명과 방법 발명이 모두 설명되고 있으며, 필요에 따라 양 발명의 설명은 보충적으로 적용될 수 있다.
상술된 바와 같이 본 발명의 실시예들은 IEEE 802.11 시스템을 비롯한 다양한 무선 통신 시스템에 적용될 수 있다.
Claims (13)
- 무선랜 시스템에서 스테이션(STA)이 신호를 수신하는 방법에 있어서,SIG-B 필드 및 데이터를 포함하는 MU(multi-user) 프레임의 전송 대역폭 중 제1 채널을 통하여, 상기 SIG-B 필드에 포함된 복수의 개별 채널 SIG-B(per channel SIG-B)들 중 하나를 수신하는 단계; 및상기 개별 채널 SIG-B가 수신된 상기 제1 채널과는 상이한 제2 채널 상에서 상기 MU 프레임의 데이터를 수신하는 단계를 포함하고,상기 제2 채널상에서 상기 복수의 개별 채널 SIG-B들 중 어느 하나가 전송되지만, 상기 MU 프레임의 데이터는 상기 제2 채널에서 전송되는 개별 채널 SIG-B 대신 상기 제1 채널에서 전송되는 개별 채널 SIG-B를 이용하여 수신되는, 신호 수신 방법.
- 제 1 항에 있어서,상기 SIG-B 필드에 포함된 상기 복수의 개별 채널 SIG-B들은 각각 서로 다른 채널들을 통해서 전송되는, 신호 수신 방법.
- 제 2 항에 있어서,상기 전송 대역폭의 크기에 따라서, 상기 복수의 개별 채널 SIG-B들의 개수가 상기 채널들의 개수와 상이하게 설정되는, 신호 수신 방법.
- 제 1 항에 있어서, 상기 복수의 개별 채널 SIG-B(per channel SIG-B)들 각각은,20 MHz 채널 단위 내에서 할당된 자원을 지시하는 다중 사용자 공통의 자원 할당 정보 및 상기 할당된 자원이 위치하는 채널을 지시하는 사용자 특정의 채널 지시자를 포함하는, 신호 수신 방법.
- 제 1 항에 있어서,상기 제1 채널은 적어도 하나의 채널과 제1 채널 그룹으로 페어링(pairing)되고,상기 제1 채널의 개별 채널 SIG-B는, 상기 제1 채널과 페어링된 상기 적어도 하나의 채널을 통해서 반복 전송되는, 신호 수신 방법.
- 제 5 항에 있어서,상기 제2 채널은 상기 제1 채널과 상이한 적어도 하나의 채널과 제2 채널 그룹으로 페어링되고,상기 제1 채널의 개별 채널 SIG-B는, 상기 스테이션에 할당된 자원이 상기 제1 채널 그룹에 속하는지 아니면 상기 제2 채널 그룹에 속하는지 여부를 지시하는 지시자를 더 포함하는, 신호 수신 방법.
- 무선랜 시스템에서 스테이션(STA) 에 있어서,SIG-B 필드 및 데이터를 포함하는 MU(multi-user) 프레임의 전송 대역폭 중 제1 채널을 통하여, 상기 SIG-B 필드에 포함된 복수의 개별 채널 SIG-B(per channel SIG-B)들 중 하나를 수신하고, 상기 개별 채널 SIG-B가 수신된 상기 제1 채널과는 상이한 제2 채널 상에서 상기 MU 프레임의 데이터를 수신하는 수신기; 및상기 수신기를 제어하는 프로세서를 포함하고,상기 제2 채널상에서 상기 복수의 개별 채널 SIG-B들 중 어느 하나가 전송되지만, 상기 MU 프레임의 데이터는 상기 제2 채널에서 전송되는 개별 채널 SIG-B 대신 상기 제1 채널에서 전송되는 개별 채널 SIG-B를 이용하여 수신되는, 스테이션.
- 무선랜 시스템에서 엑세스 포인트(AP)가 신호를 송신하는 방법에 있어서,SIG-B 필드 및 스테이션(STA)의 데이터를 포함하는 MU(multi-user) 프레임의 전송 대역폭 중 제1 채널을 통하여, 상기 SIG-B 필드에 포함된 복수의 개별 채널 SIG-B(per channel SIG-B)들 중 하나를 송신하는 단계; 및상기 개별 채널 SIG-B가 송신된 상기 제1 채널과는 상이한 제2 채널 상에서 상기 스테이션의 데이터를 송신하는 단계를 포함하고,상기 제2 채널상에서 상기 복수의 개별 채널 SIG-B들 중 어느 하나가 전송되지만, 상기 스테이션의 데이터에 대한 자원은 상기 제2 채널에서 전송되는 개별 채널 SIG-B 대신 상기 제1 채널에서 전송되는 개별 채널 SIG-B를 이용하여 할당되는, 신호 송신 방법.
- 제 8 항에 있어서,상기 SIG-B 필드에 포함된 상기 복수의 개별 채널 SIG-B들은 각각 서로 다른 채널들을 통해서 전송되는, 신호 송신 방법.
- 제 9 항에 있어서,상기 전송 대역폭의 크기에 따라서, 상기 복수의 개별 채널 SIG-B들의 개수가 상기 채널들의 개수와 상이하게 설정되는, 신호 송신 방법.
- 제 8 항에 있어서, 상기 복수의 개별 채널 SIG-B(per channel SIG-B)들 각각은,20 MHz 채널 단위 내에서 할당된 자원을 지시하는 다중 사용자 공통의 자원 할당 정보 및 상기 할당된 자원이 위치하는 채널을 지시하는 사용자 특정의 채널 지시자를 포함하는, 신호 송신 방법.
- 제 8 항에 있어서,상기 제1 채널은 적어도 하나의 채널과 제1 채널 그룹으로 페어링(pairing)되고,상기 제1 채널의 개별 채널 SIG-B는, 상기 제1 채널과 페어링된 상기 적어도 하나의 채널을 통해서 반복 전송되는, 신호 송신 방법.
- 제 12 항에 있어서,상기 제2 채널은 상기 제1 채널과 상이한 적어도 하나의 채널과 제2 채널 그룹으로 페어링되고,상기 제1 채널의 개별 채널 SIG-B는, 상기 스테이션에 할당된 자원이 상기 제1 채널 그룹에 속하는지 아니면 상기 제2 채널 그룹에 속하는지 여부를 지시하는 지시자를 더 포함하는, 신호 송신 방법.
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