JP2016535953A - 無線lanにおけるマルチユーザアップリンク受信方法及び装置 - Google Patents

無線lanにおけるマルチユーザアップリンク受信方法及び装置 Download PDF

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Abstract

無線LANにおけるマルチユーザアップリンク送信方法及び装置が開示されている。無線LANにおける複数のSTAからアップリンクフレームの各々を受信する方法は、APがダウンリンクPPDUを重なる時間リソース上で複数のSTAに送信するステップと、APがダウンリンクPPDUに対する応答として複数のSTAの各々に対するアップリンク送信リソースの各々を介して重なる時間リソース上で複数のSTAの各々からアップリンクフレームの各々を受信するステップと、を含む。【選択図】図1

Description

本発明は、無線通信に関し、より詳しくは、無線LANにおけるマルチユーザアップリンク受信方法及び装置に関する。
無線LANシステムにおいて、複数のSTA(station)が無線媒体を共有するための方法としてDCF(distributed coordination function)を使用することができる。DCFは、CSMA/CA(carrier sensing multiple access with collision avoidance)に基づいている。
一般的に、DCF接続環境下で動作する時、DIFS期間以上媒体が使用中でない場合(即ち、アイドル(idle)の場合)、STAは、送信が間近に迫っているMPDU(MAC(medium access control)protocol data unit)を送信することができる。媒体が搬送波検知メカニズム(carrier sensing mechanism)により使用中であると決定された場合、STAは、ランダムバックオフアルゴリズム(random backoff algorithm)によりCW(contention window)のサイズを決定し、バックオフ手順を実行することができる。STAは、バックオフ手順を実行するために、CW内のランダム値を選択し、選択されたランダム値に基づいてバックオフタイムを決定することができる。複数のSTAが媒体に接続しようとする場合、複数のSTAのうち、最も短いバックオフタイムを有するSTAが媒体に接続することができ、残りのSTAは、残ったバックオフタイムを中止し、媒体に接続したSTAの送信が完了する時まで待機できる。媒体に接続したSTAのフレーム送信が完了した後、残りのSTAは、再び残ったバックオフタイムを有してコンテンションを実行して送信リソースを取得することができる。このような方式で既存の無線LANシステムでは一つのSTAが全体送信リソースを占有してAPと通信を実行した。
本発明の目的は、無線LANにおけるマルチユーザアップリンク受信方法を提供することである。
本発明の他の目的は、無線LANにおけるマルチユーザアップリンク受信方法を実行する装置を提供することである。
前述した本発明の目的を達成するための本発明の一側面による、無線LANにおける複数のSTA(station)のアップリンク送信方法は、AP(access point)がダウンリンクPPDU(physical layer protocol downlink unit)を重なる時間リソース上で前記複数のSTAに送信するステップと、前記APが前記ダウンリンクPPDUに対する応答として前記複数のSTAの各々に対するアップリンク送信リソースの各々を介して重なる時間リソース上で前記複数のSTAの各々からアップリンクフレームの各々を受信するステップと、を含み、前記ダウンリンクPPDUは、STA識別子フィールド、リソース割当フィールド及びアップリンク送信TXOP(transmission opportunity)デュレーションフィールドを含み、前記STA識別子フィールドは、前記複数のSTAに対する情報を含み、前記リソース割当フィールドは、前記アップリンク送信リソースに対する情報を含み、前記アップリンク送信TXOPデュレーションフィールドは、前記アップリンクフレームの各々の送信デュレーションを決定するための情報を含む。
前述した本発明の目的を達成するための本発明の他の側面による、無線LANにおける複数のSTA(station)からアップリンクフレームの各々を受信するAP(access point)は、無線信号を送信または受信するために実装されるRF(radio frequency)部と、前記RF部と動作可能に(operatively)連結されたプロセッサと、を含み、前記プロセッサは、ダウンリンクPPDU(physical layer protocol downlink unit)を重なる時間リソース上で前記複数のSTAに送信し、前記ダウンリンクPPDUに対する応答として前記複数のSTAの各々に対するアップリンク送信リソースの各々を介して重なる時間リソース上で前記複数のSTAの各々からアップリンクフレームの各々を受信するように実装され、前記ダウンリンクPPDUは、STA識別子フィールド、リソース割当フィールド及びアップリンク送信TXOP(transmission opportunity)デュレーションフィールドを含み、前記STA識別子フィールドは、前記複数のSTAに対する情報を含み、前記リソース割当フィールドは、前記アップリンク送信リソースの各々に対する情報を含み、前記アップリンク送信TXOPデュレーションフィールドは、前記アップリンクフレームの各々の送信デュレーションを決定するための情報を含む。
AP(access point)は、複数の空間的ストリーム(spatial stream)または複数の周波数リソースの各々を介して複数のSTAの各々から同時に送信されるアップリンクデータを受信することができる。このような複数のSTAによるアップリンク送信により無線リソース活用効率が向上することができる。
本発明の実施例に係るアップリンク送信指示フレームベースのUL MU送信を示す概念図である。 本発明の実施例に係るアップリンク送信指示フレームを示す概念図である。 本発明の実施例に係るNDPAベースのサウンディング手順でUL MU送信を示す概念図である。 本発明の実施例に係るUL MU送信方法を示す概念図である。 本発明の実施例に係るUL MU送信方法を示す概念図である。 本発明の実施例に係るUL MU送信方法を示す概念図である。 本発明の実施例に係るUL MU送信のためのダウンリンクPPDUフォーマットを示す概念図である。 本発明の実施例に係る無線通信システムを示すブロック図である。
無線LAN(wireless local area network、WLAN)システムで動作するAP(access point)は、複数のSTA(station)の各々に同じ時間リソースを介してデータを送信することができる。APからSTAへの送信をダウンリンク送信といい、STAからAPへの送信をアップリンク送信という場合、このようなAPの送信をDL MU送信(downlink multi−user transmission)という用語で表現できる。
それに対し、複数のSTAが同じ時間リソース上でAPにデータを送信することをUL MU送信(uplink multi−user transmission)という用語で表現できる。現在の無線LANシステムは、このようなUL MU送信をサポートしない。
現在の無線LANシステムでは、下記のような制約事項によりUL MU送信をサポートすることができない。
現在の無線LANシステムでは複数のSTAから送信されるアップリンクデータの送信タイミングに対する同期化がサポートされない。例えば、既存の無線LANシステムにおいて、複数のSTAが同じ時間リソースを介してアップリンクデータを送信する場合を仮定することができる。現在の無線LANシステムにおいて、複数のSTAの各々は、他のSTAのアップリンクデータの送信タイミングを知ることができない。したがって、APは、複数のSTAの各々から同じ時間リソース上でアップリンクデータを受信しにくい。
また、現在の無線LANシステムでは複数のSTAによりアップリンクデータを送信するために使われる周波数リソース間の重複が発生されることができる。例えば、複数のSTAの各々のオシレータ(oscillator)が異なる場合、周波数オフセット(frequency offset)が異なるように示すことができる。もし、周波数オフセットが異なる複数のSTAの各々が互いに異なる周波数リソースを介して同時にアップリンク送信を実行する場合、複数のSTAの各々により使われる周波数領域のうち一部が重なることができる。
また、既存の無線LANシステムでは複数のSTAの各々に対するパワー制御が実行されない。複数のSTAの各々とAPとの間の距離とチャネル環境に従属的に、APは、複数のSTAの各々から互いに異なるパワーの信号を受信することができる。このような場合、弱いパワーで到着する信号は、強いパワーで到着する信号に比べて相対的にAPにより検出されにくい。
以下、本発明の実施例では複数のSTAの各々がAPからダウンリンクフレームを受信した以後、受信したダウンリンクフレームに従属して複数のSTAの各々がAPにアップリンクフレームを送信するUL MU送信方法に対して開示する。このようなSTAのアップリンクフレーム送信方法は、ダウンリンク従属(downlink dependent)UL MU送信という用語で表現されることができる。即ち、APによるダウンリンクフレームの送信以後、他のSTAがアップリンク送信のためのコンテンション(contention)を試みる以前に、ダウンリンクフレームに基づいて指示された複数のSTAの各々がアップリンクフレームをAPに送信することができる。例えば、他のSTAへの無線媒体割当を制限するために、ダウンリンクフレームに基づいて指示された複数のSTAの各々は、ダウンリンクフレームを受信し、SIFS(short inter frame space)後にアップリンクフレームをAPに送信することができる。または、ダウンリンクフレームに基づいて指示された複数のSTAの各々に対して、アップリンク送信のための別途のTXOP(transmission opportunity)が設定されることもできる。
複数のSTAの各々によるアップリンク送信は、周波数ドメインまたは空間ドメイン(spatial domain)上で実行されることができる。
複数のSTAの各々によるアップリンク送信が周波数ドメイン上で実行される場合、OFDMA(orthogonal frequency division multiplexing)に基づいて複数のSTAの各々に対して互いに異なる周波数リソースがアップリンク送信リソースとして割り当てられることができる。このような互いに異なる周波数リソースを介した送信方法は、UL MU OFDMA送信方法という用語で表現されることができる。
複数のSTAの各々によるアップリンク送信が空間ドメイン上で実行される場合、複数のSTAの各々に対して互いに異なる空間的ストリームが割り当てられ、複数のSTAの各々が互いに異なる空間的ストリームを介してアップリンクデータを送信することができる。このような互いに異なる空間的ストリームを介した送信方法は、UL MU MIMO送信方法という用語で表現されることもできる。
以下、ダウンリンク従属UL MU送信方法に対して具体的に開示する。
図1は、本発明の実施例に係るアップリンク送信指示フレームベースのUL MU送信を示す概念図である。
図1を参照すると、複数のSTAの各々は、APにより送信されるアップリンク送信指示フレーム100に基づいてアップリンク送信を実行することができる。複数のSTAの各々は、APからアップリンク送信指示フレーム100を受信し、SIFS後にアップリンクデータフレーム110、120、130をAPに送信することができる。
本発明の実施例によると、複数のSTAの各々から送信されるアップリンクフレームの送信を指示するためのアップリンク送信指示フレーム100がAPから複数のSTAの各々に送信されることができる。
アップリンク送信指示フレーム100は、複数のSTAの各々のアップリンクフレームの送信のための情報を含むことができる。例えば、アップリンク送信指示フレーム100は、STA識別子フィールド、アップリンク送信TXOPデュレーションフィールド及びリソース割当フィールドなどを含むことができる。
STA識別子フィールドは、アップリンクデータ送信を実行する複数のSTAの各々を指示するための識別子に対する情報を含むことができる。
アップリンク送信TXOPデュレーションフィールドは、複数のSTAの各々により送信されるアップリンクデータフレームの送信のための時間リソースを決定するための情報を含むことができる。例えば、アップリンク送信TXOPデュレーションフィールドは、複数のSTAの各々により送信可能なアップリンクフレームの長さに対する情報(ビットまたはシンボル)及び/またはデータ送信レート(または、MCS(modulation and coding scheme))に対する情報を含むことができる。または、アップリンク送信TXOPデュレーションフィールドは、複数のSTAの各々のアップリンク送信のために割り当てられたTXOPのデュレーション情報を含むことができる。複数のSTAの各々は、アップリンク送信TXOPデュレーションフィールドに基づいてアップリンク送信の終了タイミングを決定することもできる。アップリンク送信TXOPデュレーションフィールドは、アップリンクフレームの長さに対する情報(ビットまたはシンボル)に対する情報のみを含む場合、アップリンクフレーム長さフィールドという用語で表現されることができる。
リソース割当フィールドは、複数のSTAの各々に割り当てられるアップリンク送信リソース(周波数リソースまたは空間的ストリームリソース)に対する情報を含むことができる。
また、アップリンク送信指示フレーム100は、複数のSTAの各々にアップリンクフレームをAPに送信することを指示するアップリンク送信指示フィールドをさらに含むこともできる。
前記のようなフィールドは、複数のSTAのアップリンク送信のためにアップリンク送信指示フレーム100に含まれるフィールドに対する一つの例示である。具体的なアップリンク送信指示フレーム100のフォーマットに対しては後述する。
複数のSTAの各々は、アップリンク送信指示フレーム100のリソース割当フィールドに基づいてUL MU OFDMA送信のための特定の周波数リソースまたはUL MU MIMO送信のための空間的ストリームの割当を受けることができる。
具体的に、UL MU OFDMA送信のために、複数のSTAは、OFDMAに基づいて互いに異なる周波数リソースを介して同じ時間リソース上でアップリンク送信を実行することができる。このような場合、リソース割当フィールドは、複数のSTAの各々に割り当てられる周波数リソースに対する情報を含むことができる。
または、UL MU MIMO送信のために、複数のSTAは、複数の空間的ストリームのうち少なくとも一つに基づいて同じ時間リソース上でアップリンク送信を実行することができる。このような場合、リソース割当フィールドは、複数のSTAの各々に割り当てられる空間的ストリームに対する情報を含むことができる。
具体的なアップリンク送信指示フレーム100に基づいて複数のSTAの各々のアップリンク送信は、下記の通りである。
図1の上段を参照すると、アップリンク送信指示フレーム100を受信したSTA1乃至STA3の各々は、UL MU OFDMAに基づいて互いに異なる周波数リソースを介して同じ時間リソース上でアップリンク送信を実行することができる。STA1乃至STA3の各々は、アップリンク送信指示フレーム100を受信した後、SIFS以後にアップリンクデータフレーム110、120、130を送信することができる。
STA1乃至STA3の各々は、アップリンク送信指示フレーム100に含まれているSTA識別子フィールド及びリソース割当フィールドに基づいてアップリンク送信のための周波数リソースの割当を受けることができる。例えば、STA識別子フィールドに基づいてSTA1乃至STA3が順次に指示されることができる。また、リソース割当フィールドに基づいて、周波数リソース1 115、周波数リソース2 125、周波数リソース3 135が順次に指示されることができる。
このような場合、STA識別子フィールドに基づいて順次に指示されたSTA1乃至STA3の各々は、リソース割当フィールドに基づいて順次に指示された周波数リソース1 115、周波数リソース2 125、周波数リソース3 135の割当を受けることができる。即ち、STA1は周波数リソース1 115を介して、STA2は周波数リソース2 125を介して、STA3は周波数リソース3 135を介して、アップリンクデータフレーム110、120、130をAPに送信することができる。
図1の下段を参照すると、アップリンク送信指示フレーム100を受信したSTA1乃至STA3の各々は、UL MU MIMOに基づいて互いに異なる空間的ストリームを介して同じ時間リソース上でアップリンク送信を実行することができる。STA1乃至STA3の各々は、アップリンク送信指示フレーム100を受信した後、SIFS以後にアップリンクデータフレーム110、120、130を送信することができる。
STA1乃至STA3の各々は、アップリンク送信指示フレーム100に含まれているSTA識別子フィールド及びリソース割当フィールドに基づいてアップリンク送信のための空間的ストリームの割当を受けることができる。例えば、STA識別子フィールドに基づいてSTA1乃至STA3が順次に指示されることができる。また、リソース割当フィールドに基づいて、空間的ストリーム1 155、空間的ストリーム2 165、空間的ストリーム3 175が順次に指示されることができる。
このような場合、STA識別子フィールドに基づいて順次に指示されたSTA1乃至STA3の各々は、リソース割当フィールドに基づいて順次に指示された空間的ストリーム1 155、空間的ストリーム2 165、空間的ストリーム3 175の各々の割当を受けることができる。即ち、STA1は空間的ストリーム1 155を介して、STA2は空間的ストリーム2 165を介して、STA3は空間的ストリーム3 175を介して、アップリンクデータフレーム110、120、130をAPに送信することができる。
図1の上段及び図1の下段において、複数のSTAの各々により送信されるアップリンクデータフレーム110、120、130の送信デュレーションは、アップリンク送信TXOPデュレーションフィールドにより決定されることができる。他の表現として、複数のSTAの各々により送信されるアップリンクデータフレーム110、120、130の送信終了時点は、アップリンク送信TXOPデュレーションフィールドにより決定されることができる。複数のSTAは、ビットパディング(padding)または断片化(fragmentation)を介してアップリンクデータフレーム(または、アップリンクデータフレームを伝達するアップリンクPPDU(physical layer protocol data unit))の送信終了時間を送信TXOPデュレーションフィールドに基づいて同期化することができる。
APは、複数のSTAの各々から受信したアップリンクデータフレーム110、120、130に対する応答としてACKフレーム150を送信することができる。APは、複数のSTAの各々からアップリンクデータフレーム110、120、130を受信し、SIFS以後にACKフレーム150を複数のSTAの各々に送信することができる。
図1の上段を参照すると、APは、DL MU OFDMA送信に基づいてACKフレーム150を複数のSTAの各々に送信することができる。
STA1により周波数リソース1 115を介して送信されたアップリンクデータフレーム1 110に対するACKフレーム150は、周波数リソース1 115を介してSTA1に送信されることができる。STA2により周波数リソース2 125を介して送信されたアップリンクデータフレーム2 120に対するACKフレーム150は、周波数リソース2 125を介してSTA2に送信されることができる。STA3により周波数リソース3 135を介して送信されたアップリンクデータフレーム3 130に対するACKフレーム150は、周波数リソース3 135を介してSTA3に送信されることができる。
図1の下段を参照すると、APは、DL MU MIMO送信に基づいてACKフレーム150を複数のSTAの各々に送信することができる。
STA1により空間的ストリーム1 155を介して送信されたアップリンクデータフレーム1に対するACKフレーム150は、空間的ストリーム1 155を介してSTA1に送信されることができる。STA2により空間的ストリーム2 165を介して送信されたアップリンクデータフレーム2 120に対するACKフレーム150は、空間的ストリーム2 165を介してSTA2に送信されることができる。STA3により空間的ストリーム3 175を介して送信されたアップリンクデータフレーム3 130に対するACKフレーム150は、空間的ストリーム3 175を介してSTA3に送信されることができる。
図1の上段と図1の下段の場合、APが複数のSTAの各々により送信されたアップリンクデータフレーム110、120、130の受信に成功した場合を仮定する。APが複数のSTAのうち一部のSTAにより送信されたアップリンクデータフレームの受信に成功した場合、APは、受信に成功したアップリンクデータフレームに対するACKフレームのみを送信することができる。
図2は、本発明の実施例に係るアップリンク送信指示フレームを示す概念図である。
図2では、アップリンク送信指示フレームの構造及びアップリンク送信指示フレームに基づいている複数のSTAの各々に対するリソース割当方式に対して開示する。
図2を参照すると、アップリンク送信指示フレームのMACヘッダは、STA識別子フィールド200、アップリンク送信TXOPデュレーションフィールド220、リソース割当フィールド240を含むことができる。
前述したように、STA識別子フィールド200は、アップリンクデータ送信を実行する複数のSTAの各々を指示するための識別子に対する情報を含むことができる。
アップリンク送信TXOPデュレーションフィールド220は、複数のSTAの各々により送信されるアップリンクデータフレームの送信のための時間リソースに対する情報を含むことができる。例えば、アップリンク送信TXOPデュレーションフィールド220は、複数のSTAの各々により送信可能なアップリンクフレームの長さに対する情報、データ送信レート(または、MCS(modulation and coding scheme))に対する情報を含むことができる。または、アップリンク送信TXOPデュレーションフィールド220は、複数のSTAの各々のアップリンク送信のために割り当てられたTXOPのデュレーション情報を含むことができる。
リソース割当フィールド240は、複数のSTAの各々に割り当てられるアップリンク送信リソース(周波数リソースまたは空間的ストリームリソース)に対する情報を含むことができる。
本発明の実施例によると、アップリンク送信指示フレームに含まれているSTA識別子フィールド200とリソース割当フィールド240との間の対応関係に基づいて複数のSTAの各々に対するアップリンク送信リソースが決定されることができる。
具体的に、STA識別子フィールド200のための複数のビットは、下位ビットグループ単位で複数のSTAの各々を指示することができる。STA識別子フィールド200は12ビットであり、12ビットは3ビット単位の4個の下位ビットグループでグルーピングされることができる。4個の下位ビットグループの各々は、複数のSTAの各々のPAID(partial association identifier)を指示することができる。下位ビットグループ1はSTA1の識別子を指示し、下位ビットグループ2はSTA2の識別子を指示し、下位ビットグループ3はSTA3の識別子を指示し、下位ビットグループ4はSTA4の識別子を指示することができる。
STA識別子フィールド200に基づいて順次に指示された複数のSTAの各々に対するアップリンク送信リソースは、リソース割当フィールド240に基づいて順次に指示されることができる。
例えば、リソース割当フィールド240は12ビットであり、12ビットは3ビット単位の下位ビットグループでグルーピングされ、各々のグルーピングされたビットが複数のSTAの各々に対するアップリンク送信リソースを指示することができる。
複数のSTAがUL MU OFDMA送信を実行する場合、リソース割当フィールド240の下位ビットグループ1はSTA1に対するアップリンク送信周波数リソース1を指示し、下位ビットグループ2はSTA2に対するアップリンク送信周波数リソース2を指示し、下位ビットグループ3はSTA3に対するアップリンク送信周波数リソース3を指示し、下位ビットグループ4はSTA4に対するアップリンク送信周波数リソース4を指示することができる。
複数のSTAがUL MU MIMO送信を実行する場合、リソース割当フィールド240の下位ビットグループ1はSTA1に対する空間的ストリーム1を指示し、下位ビットグループ2はSTA2に対する空間的ストリーム2を指示し、下位ビットグループ3はSTA3に対する空間的ストリーム3を指示し、下位ビットグループ4はSTA4に対する空間的ストリーム4を指示することができる。
図2ではSTA識別子フィールド200とリソース割当フィールド240との間の対応関係に基づいて複数のSTAの各々に対するアップリンク送信リソースが決定される方法に対して開示した。前記のような方法は、一つの例示に過ぎず、本発明の他の実施例によると、リソース割当フィールド240のみに基づいて複数のSTAに対するアップリンク送信リソースを割り当てることもできる。
また、図2では複数のSTAの各々のアップリンクフレームの送信のための情報がアップリンク送信指示フレームのMACヘッダに含まれると仮定した。しかし、アップリンクフレームの送信のための情報のうち少なくとも一つは、PHYヘッダまたはMSDU(MAC service data unit)に含まれることもできる。後述する図7で複数のSTAの各々のアップリンクフレームの送信のための情報がPHYヘッダに含まれる場合に対して開示する。
図3は、本発明の実施例に係るNDPAベースのサウンディング手順でUL MU送信を示す概念図である。
図3では、NDPA(null data packet announcement)フレーム300に基づいているサウンディング手順で複数のSTAのアップリンクフィードバック方法が開示される。
図3を参照すると、APは、フィードバックのためのサウンディングシグナルの送信を知らせるNDPAフレーム300をSTA1乃至STA3に送信することができる。APは、NDPAフレーム300の送信以後、SIFS時間後にNDP320を送信することができる。NDPAフレーム300及びNDP320は、APによりAPはDL MU送信されることができる。
STA1乃至STA3は、受信したNDP320に基づいてチャネルを推定した後、フィードバック情報をAPに送信することができる。このとき、STA1乃至STA3は、フィードバック情報をUL MU送信することができる。
本発明の実施例によると、APにより送信されるNDPAフレーム300は、STAのUL MU送信のためのリソース割当情報をさらに含むことができる。
以下の表1は、NDPAフレーム300に含まれるフィールドを示す。
NDPAフレーム300にはUL MU送信のためのリソース割当フィールドが追加されることができる。
n個のSTA情報フィールドの各々に含まれるAIDは、NDPAサウンディング手順の対象となる複数のSTAの各々を指示することができる。
リソース割当フィールドは、STA情報フィールドの各々に含まれるAIDに基づいて指示される複数のSTAの各々と順次に連係されて複数のSTAの各々に割り当てられるアップリンク送信リソースを指示することができる。前述したように、リソース割当フィールドの全体ビットは、下位ビットグループでグルーピングされることができる。グルーピングされた下位ビットグループの各々は、順次にn個のSTA情報フィールド(STA情報1フィールド、…、STA情報nフィールド)の各々に対応されるSTAに対するアップリンク送信リソースを指示することができる。
UL MU MIMO送信の場合、n個のSTA情報フィールド及びリソース割当フィールドに基づいて複数のSTAの各々に割り当てられる空間的ストリームが指示されることができる。
UL MU OFDMA送信の場合、n個のSTA情報フィールド及びリソース割当フィールドに基づいて複数のSTAの各々に割り当てられる周波数リソースが指示されることができる。
このような方式で複数のSTA(例えば、STA1乃至STA3)は、NDPAフレーム300に基づいてアップリンク送信リソースの割当を受けることができる。複数のSTAは、割当を受けたアップリンク送信リソースを介してフィードバック情報として圧縮されたビーム形成フレーム340をAPに送信することができる。
図3を再び参照すると、APは、多様な送信方法(DL MU MIMO、DL MU OFDMA等)を介してNDPAフレーム300及びNDP320をSTA1乃至STA3に送信することができる。STA1乃至STA3の各々は、受信したNDPAフレーム300のn個のSTA情報フィールド及びリソース割当フィールドに基づいて、圧縮されたビーム形成フレームを送信する空間的ストリームに対する情報を取得することができる。
NDPAフレーム300のSTA情報1〜nフィールドが順次にSTA1、STA2及びSTA3を指示し、リソース割当フィールドが順次に空間的ストリーム1、空間的ストリーム2及び空間的ストリーム3を指示することができる。このような場合、STA1に空間的ストリーム1が割り当てられ、STA2に空間的ストリーム2が割り当てられ、STA3に空間的ストリーム3が割り当てられることができる。STA1は空間的ストリーム1を介して、STA2は空間的ストリーム2を介して、STA3は空間的ストリーム3を介して、圧縮されたビーム形成フレーム340をAPに送信することができる。
他の例として、APは、多様な送信方法(DL MU MIMO、DL MU OFDMA等)を介してNDPAフレーム300及びNDP320をSTA1乃至STA3に送信することができる。STA1乃至STA3の各々は、受信したNDPAフレーム300のn個のSTA情報フィールド及びリソース割当フィールドに基づいて、圧縮されたビーム形成フレーム340を送信する周波数リソースに対する情報を取得することができる。
NDPAフレーム320のSTA情報1〜nフィールドが順次にSTA1、STA2及びSTA3を指示し、リソース割当フィールドが順次に周波数リソース1、周波数リソース2及び周波数リソース3を指示することができる。このような場合、STA1に周波数リソース1が割り当てられ、STA2に周波数リソース2が割り当てられ、STA3に周波数リソース3が割り当てられることができる。STA1は周波数リソース1を介して、STA2は周波数リソース2を介して、STA3は周波数リソース3を介して、圧縮されたビーム形成フレーム340をAPに送信することができる。圧縮されたビーム形成フレームは、割り当てられたアップリンク送信リソースに対する通信状態情報(SNR)、ビーム形成のためのビーム形成フィードバック行列(beamforming feedback matrix)を含むことができる。
図4は、本発明の実施例に係るUL MU送信方法を示す概念図である。
図4では、APがDL MU送信に基づいてダウンリンクフレームを送信し、複数のSTAがUL MU送信に基づいてダウンリンクフレームに対する応答フレームを送信する方法に対して開示する。
図4を参照すると、APは、DL MU送信を介してダウンリンクフレーム(または、ダウンリンクPPDU)400を複数のSTAに送信することができる。APは、DL MU MIMOまたはDL MU OFDMAに基づいてSTAにダウンリンクフレーム(または、ダウンリンクPPDU)400を送信することができる。
APは、ダウンリンクフレームのMACヘッダ及び/またはダウンリンクフレームを伝達するPPDUのPHYヘッダを介して、STAのアップリンク送信のためのリソースを割り当てることができる。PHYヘッダは、PLCP(physical layer convergence procedure)プリアンブル、PCLPヘッダを含む概念として使われることができる。
例えば、STA識別子フィールド及びリソース割当フィールドは、ダウンリンクPPDUのPHYヘッダに含まれ、アップリンク送信TXOPデュレーションフィールドは、ダウンリンクPPDUに含まれるダウンリンクフレームのMACヘッダに含まれることもできる。
以下、説明の便宜上、ダウンリンクフレームを伝達するダウンリンクPPDUのPHYヘッダを介して、STA識別子フィールド、リソース割当フィールド及びアップリンク送信TXOPデュレーションフィールドが全て送信される場合を仮定して説明する。
STAは、APからダウンリンクPPDU400を受信し、受信したダウンリンクPPDU400のPHYヘッダに基づいてアップリンク送信のためのアップリンクリソースの割当を受けることができる。ダウンリンクPPDU400のPHYヘッダは、複数のSTAの各々のアップリンクフレームの送信のための情報を含むことができる。例えば、PHYヘッダのシグナリング(SIG)フィールドは、下位フィールドとしてSTA識別子フィールド、アップリンク送信TXOPデュレーションフィールド及びリソース割当フィールドなどを含むことができる。ダウンリンクPPDU400のフォーマットに対しては具体的に後述する。
複数のSTAの各々は、ダウンリンクPPDU400に基づいて割当を受けたアップリンクリソースを介してアップリンク応答フレーム410、420、430を送信することができる。複数のSTAは、APからダウンリンクPPDU400を受信し、SIFS以後に割当を受けたアップリンクリソースを介してアップリンクフレーム(または、アップリンクPPDU)410、420、430をAPに送信することができる。このような方式で複数のSTAの各々により送信されるアップリンクフレーム(または、アップリンクPPDU)410、420、430の送信開始時間が同期化されることができる。また、複数のSTAは、PHYヘッダに含まれているアップリンク送信TXOPデュレーションフィールドに基づいてアップリンクフレーム(または、アップリンクPPDU)410、420、430の送信終了時間を決定することができる。
APは、DL MU送信を介してダウンリンクPPDU400をSTA1、STA2及びSTA3に送信することができる。APは、ダウンリンクPPDU400のPHYヘッダに基づいて、STA1に周波数リソース1を、STA2に周波数リソース2を、STA3に周波数リソース3を、アップリンク送信リソースとして割り当てることができる。このような場合、共通の時間リソース上で、STA1は周波数リソース1を介してアップリンクフレーム1 410を、STA2は周波数リソース2を介してアップリンクフレーム2 420を、STA3は周波数リソース3を介してアップリンクフレーム3 430を、APに送信することができる。
または、APは、DL MU送信を介してダウンリンクPPDU400をSTA1、STA2及びSTA3に送信することができる。APは、ダウンリンクPPDU400のPHYヘッダに基づいて、STA1に空間的ストリーム1を、STA2に空間的ストリーム2を、STA3に空間的ストリーム3を、アップリンク送信リソースとして割り当てることができる。このような場合、共通の時間リソース上で、STA1は空間的ストリーム1 410を介してアップリンクフレーム1を、STA2は空間的ストリーム2 420を介してアップリンクフレーム2を、STA3は空間的ストリーム3 430を介してアップリンクフレーム3を、APに送信することができる。
図5は、本発明の実施例に係るUL MU送信方法を示す概念図である。
図5では、APがDL MU MIMO送信に基づいてダウンリンクフレーム(または、ダウンリンクPPDU)500を複数のSTAに送信し、複数のSTAがUL MU送信に基づいてダウンリンクフレーム(または、ダウンリンクPPDU)500に対するACKフレーム550を送信する方法に対して開示する。図5では、ダウンリンクPPDU500のPHYヘッダを介してSTAのアップリンク送信のためのリソースを割り当てる場合を仮定して説明する。
DL MU MIMO方式でダウンリンクPPDU500が送信される場合、既存の無線LANシステムでは、各STA毎に順次にBA(Block ACK)フレームをAPに送信した。
本発明の実施例に係るUL MU送信が実行される場合、複数のSTAは、同じ時間リソース上でダウンリンクPPDU500に対するACKフレーム(または、ブロックACKフレーム)550をAPに送信することができる。
具体的に、ブロックACKセッションを設定する過程では、送信側(例えば、AP)と受信側(例えば、STA1、STA2、STA3)は、ADDBA要求フレームとADDBA応答フレームの各々を送信及び受信することができる。具体的に、送信側の管理フレームであるADDBA要求フレームを受信側に送信することができる。ADDBA要求フレームは、現在TIDに対するブロックACK同意を要求することができる。ADDBA要求フレームは、ブロックACKポリシーの種類、送信側の送信バッファサイズ、ブロックACKセッションのタイムアウト値、SSN(starting sequence number)などに対する情報を受信側に送信することができる。ADDBA要求フレームを受信した受信側は、ADDBA要求フレームに対する応答としてADDBA応答フレームを送信側に送信することができる。ADDBA応答フレームは、ブロックACK同意状態、ACKポリシー、バッファサイズ、タイムアウト値を含むことができる。
本発明の実施例によると、APは、ブロックACK動作を設定時、ADDBA要求フレームを介してブロックACKのUL MU送信を指示することもできる。このような場合、複数のSTAは、ダウンリンクPPDU500のPHYヘッダに含まれている複数のSTAの各々のアップリンクフレームの送信のための情報に基づいてブロックACKをAPにUL MU送信することができる。
図6は、本発明の実施例に係るUL MU送信方法を示す概念図である。
図6では、ダウンリンクフレーム(または、ダウンリンクPPDU)600を介してアップリンク送信が指示される場合、ダウンリンクフレーム600に対する応答フレームだけでなく、アップリンクデータフレームが複数のSTAによりUL MU送信されることができる。図6では、ダウンリンクPPDU600のPHYヘッダを介してSTAのアップリンク送信のためのリソースを割り当てる場合を仮定して説明する。
APにより送信されるダウンリンクPPDU600は、アップリンク送信指示子を含むことができる。アップリンク送信指示子は、複数のSTAによるアップリンクデータフレームの送信を誘導することができる。また、ダウンリンクPPDU600は、複数のSTAのアップリンク送信リソースの割当のための情報(例えば、STA識別子フィールド、アップリンク送信TXOPデュレーションフィールド及びリソース割当フィールド等)を含むことができる。
STAは、ダウンリンクPPDU600に対する応答フレーム及びアップリンクデータフレーム620をAPに送信することができる。STAは、ダウンリンクPPDU600に対する応答フレーム及びアップリンクデータフレーム620を送信するために多様な送信方法を使用することができる。例えば、STAにより送信される応答フレームに、アップリンクデータフレームに含まれるアップリンクデータがピギーバック(piggy−back)されることができる。または、応答フレームを送信し、SIFS以後にデータフレームをAPに送信することもできる。
APにより送信されるダウンリンクPPDU600のアップリンク送信TXOPデュレーションフィールドは、応答フレーム及びアップリンクデータフレーム620の送信のためのアップリンクTXOPのデュレーションに対する情報が含まれることができる。
APは、複数のSTAから受信したアップリンクデータに対するACKフレームを送信することができる。
図7は、本発明の実施例に係るUL MU送信のためのダウンリンクPPDUフォーマットを示す概念図である。
図7では、例えば、UL MU送信のためのダウンリンクPPDUのPHYヘッダは、複数のSTAのUL MU送信のための情報(例えば、STA識別子フィールド、アップリンク送信TXOPデュレーションフィールド及びリソース割当フィールド)を含むことができる。
図7の上段を参照すると、ダウンリンクPPDUのPHYヘッダは、L−STF(legacy−short training field)、L−LTF(legacy−long training field)、L−SIG(legacy−signal)、HE−SIG A(high efficiency−signal A)、HE−STF(high efficiency−short training field)、HE−LTF(high efficiency−long training field)、HE−SIG B(high efficiency−signal−B)を含むことができる。PHYヘッダにおいて、L−SIGまでのレガシ部分(legacy part)と、L−SIG以後のHE(high efficiency)部分(HE part)と、に区分されることができる。
L−STF300は、短いトレーニングOFDMシンボル(short training orthogonal frequency division multiplexing symbol)を含むことができる。L−STF300は、フレーム探知(frame detection)、AGC(automatic gain control)、ダイバーシティ探知(diversity detection)、コース周波数/時間同期化(coarse frequency/time synchronization)のために使われることができる。
L−LTF320は、長いトレーニングOFDMシンボル(long training orthogonal frequency division multiplexing symbol)を含むことができる。L−LTF320は、ファイン周波数/時間同期化(fine frequency/time synchronization)及びチャネル予測のために使われることができる。
L−SIG340は、制御情報を送信するために使われることができる。L−SIG340は、データ送信率(rate)、データ長さ(length)に対する情報を含むことができる。
本発明の実施例によると、HE−SIG A730は、複数のSTAのUL MU送信のための情報を含むことができる。HE−SIG A730は、STA識別子フィールド、アップリンク送信TXOPデュレーションフィールド及びリソース割当フィールドを下位フィールドとして含むことができる。
前述したように、STA識別子フィールドは、アップリンクデータ送信を実行する複数のSTAの各々を指示するための識別子に対する情報を含むことができる。
リソース割当フィールドは、複数のSTAの各々に割り当てられるアップリンク送信リソース(周波数リソースまたは空間的ストリームリソース)に対する情報を含むことができる。
STA識別子フィールドに基づいて順次に指示された複数のSTAの各々に対するアップリンク送信リソースは、リソース割当フィールドに基づいて順次に指示されることができる。
アップリンク送信TXOPデュレーションフィールドは、複数のSTAの各々により送信されるアップリンクフレーム(または、アップリンクPPDU)の送信のための時間リソースに対する情報を含むことができる。アップリンク送信TXOPデュレーションフィールドは、ダウンリンクPPDUに含まれるダウンリンクフレームのMACヘッダに含まれることもできる。
また、HE−SIG−A730は、APによる複数のSTAに対するDL MU送信のための情報も含むことができる。例えば、HE−SIG−A730は、ダウンリンクPPDUを受信するSTAの識別子に対する情報、ダウンリンクPPDUを受信するためのダウンリンクリソースに対する情報及びダウンリンクPPDUの送信デュレーションに対する情報などを含むことができる。
HE−STF740は、MIMO環境またはOFDMA環境で自動利得制御推定(automatic gain control estimation)を向上させるために使われることができる。
HE−LTF750は、MIMO環境またはOFDMA環境でチャネルを推定するために使われることができる。
HE−SIG B760は、各STAに対するPSDU(Physical layer service data unit)の長さ、MCS(modulation and coding scheme)に対する情報及びテールビットなどを含むことができる。
HE−STF740及びHE−STF740以後のフィールドに適用されるIFFTの大きさと、HE−STF740以前のフィールドに適用されるIFFTの大きさは、互いに異なる。例えば、HE−STF740及びHE−STF740以後のフィールドに適用されるIFFTの大きさは、HE−STF740以前のフィールドに適用されるIFFTの大きさより4倍大きい。STAは、HE−SIG A730を受信し、HE−SIG A730に基づいてダウンリンクPPDUの受信指示を受けることができる。このような場合、STAは、HE−STF740及びHE−STF740以後のフィールドから変更されたFFTサイズに基づいてデコーディングを実行することができる。それに対し、STAがHE−SIG A730に基づいてダウンリンクPPDUの受信指示を受けていない場合、STAは、デコーディングを中断し、NAV(network allocation vector)を設定することができる。HE−STF740のCP(cyclic prefix)は、他のフィールドのCPより大きい大きさを有することができ、このようなCP区間の間に、STAは、FFTサイズを変化させてダウンリンクPPDUに対するデコーディングを実行することができる。
図7の上段で開示されたPPDUのフォーマットを構成するフィールドの順序は、変わることもある。例えば、図7の中段に開示されたように、HE部分のHE−SIG B715がHE−SIG A705の直後に位置することもできる。STAは、HE−SIG A705及びHE−SIG B715までデコーディングし、必要な制御情報を受信し、NAVを設定することができる。同様に、HE−STF725及びHE−STF725以後のフィールドに適用されるIFFTの大きさは、HE−STF725以前のフィールドに適用されるIFFTの大きさと異なる。
STAは、HE−SIG A705及びHE−SIG B715を受信することができる。HE−SIG A705のSTA識別子フィールドによりダウンリンクPPDUの受信が指示される場合、STAは、HE−STF725からはFFTサイズを変化させてダウンリンクPPDUに対するデコーディングを実行することができる。それに対し、STAは、HE−SIG A705を受信し、HE−SIG A705に基づいてダウンリンクPPDUの受信が指示されない場合、NAVを設定することができる。
図7の下段を参照すると、DL MU送信のためのダウンリンクPPDUフォーマットが開示される。ダウンリンクPPDUは、互いに異なるダウンリンク送信リソース(周波数リソースまたは空間的ストリーム)を介してSTAに送信されることができる。
互いに異なる周波数リソースを介して複数のSTAにダウンリンク送信が実行される場合、ダウンリンクPPDU上でHE−SIG B745以前のフィールドは、互いに異なるダウンリンク送信リソースの各々でデュプリケートされた形態で送信されることができる。HE−SIG B745は、全体送信リソース上でエンコーディングされた形態で送信されることができる。HE−SIG B745以後のフィールドは、ダウンリンクPPDUを受信する複数のSTAの各々のための個別情報を含むことができる。
ダウンリンクPPDUに含まれるフィールドがダウンリンク送信リソースの各々を介して各々送信される場合、フィールドの各々に対するCRCがダウンリンクPPDUに含まれる。それに対し、ダウンリンクPPDUに含まれる特定フィールドが全体ダウンリンク送信リソース上でエンコーディングされて送信される場合、フィールドの各々に対するCRCがダウンリンクPPDUに含まれない。したがって、CRCに対するオーバーヘッドが減少されることができる。即ち、本発明の実施例によるDL MU送信のためのダウンリンクPPDUフォーマットは、全体送信リソース上でエンコーディングされた形態のHE−SIG B745を使用することによって、ダウンリンクフレームのCRCオーバーヘッドを減少させることができる。
例えば、APがDL MU OFDMA送信を介してダウンリンクPPDUを送信した場合を仮定することができる。一つのチャネル帯域幅が20MHzの場合、ダウンリンクPPDUを受信したSTAは、20MHzを介して送信されるHE−SIG Aを受信後デコーディングしてダウンリンク送信リソースの割当を受けることができる。また、STAは、80MHzチャネルを介して送信されるHE−SIG B745を受信及びデコーディングし、HE−SIG B745以後のフィールドからは割当を受けたダウンリンク送信リソースを介して送信されるダウンリンクPPDUを受信することができる。
DL MU送信のためのダウンリンクPPDUフォーマットも同様に、HE−STF755及びHE−STF755以後のフィールドは、HE−STF755以前のフィールドと異なるIFFTサイズに基づいてエンコーディングされることができる。したがって、STAは、HE−SIG A735及びHE−SIG B745を受信し、HE−SIG A735に基づいてダウンリンクPPDUの受信指示を受けた場合、HE−STF755からはFFTサイズを変化させてダウンリンクPPDUに対するデコーディングを実行することができる。
図8は、本発明の実施例が適用されることができる無線装置を示すブロック図である。
図8を参照すると、無線装置800は、前述した実施例を実装することができるSTAであり、AP800または非AP STA(non−AP station)(または、STA)850である。
AP800は、プロセッサ810、メモリ820及びRF部(radio frequency unit)830を含む。
RF部830は、プロセッサ810と連結して無線信号を送信/受信することができる。
プロセッサ810は、本発明で提案された機能、過程及び/または方法を実装することができる。例えば、プロセッサ810は、前述した本発明の実施例によるAPの動作を実行するように実装されることができる。プロセッサは、図1乃至図7の実施例で開示したAPの動作を実行することができる。
例えば、プロセッサ810は、ダウンリンクPPDUを重なる時間リソース上で複数のSTAに送信し、ダウンリンクPPDUに対する応答として複数のSTAの各々に対するアップリンク送信リソースの各々を介して重なる時間リソース上で複数のSTAの各々からアップリンクフレームの各々を受信するように実装されることができる。前述したように、ダウンリンクPPDUは、STA識別子フィールド、リソース割当フィールド及びアップリンク送信TXOP(transmission opportunity)デュレーションフィールドを含むことができる。STA識別子フィールドは、複数のSTAに対する情報を含み、リソース割当フィールドは、アップリンク送信リソースの各々に対する情報を含み、アップリンク送信TXOPデュレーションフィールドは、アップリンクフレームの各々の送信デュレーションを決定するための情報を含むことができる。
STA850は、プロセッサ860、メモリ870及びRF部(radio frequency unit)880を含む。
RF部880は、プロセッサ860と連結して無線信号を送信/受信することができる。
プロセッサ860は、本発明で提案された機能、過程及び/または方法を実装することができる。例えば、プロセッサ820は、前述した本発明の実施例によるSTAの動作を実行するように実装されることができる。プロセッサは、図1乃至図7の実施例でSTAの動作を実行することができる。
例えば、プロセッサ860は、APからダウンリンクPPDUを受信し、ダウンリンクPPDUに含まれているSTA識別子フィールド、リソース割当フィールド及びアップリンク送信TXOP(transmission opportunity)デュレーションフィールドに基づいて割り当てられたアップリンク送信リソースを介してアップリンクフレームを送信することができる。
プロセッサ810、860は、ASIC(application−specific integrated circuit)、他のチップセット、論理回路、データ処理装置及び/またはベースバンド信号及び無線信号を相互変換する変換器を含むことができる。メモリ820、870は、ROM(read−only memory)、RAM(random access memory)、フラッシュメモリ、メモリカード、格納媒体及び/または他の格納装置を含むことができる。RF部830、880は、無線信号を送信及び/または受信する一つ以上のアンテナを含むことができる。
実施例がソフトウェアで実装される時、前述した技法は、前述した機能を遂行するモジュール(過程、機能など)で実装されることができる。モジュールは、メモリ820、870に格納され、プロセッサ810、860により実行されることができる。メモリ820、1570は、プロセッサ810、860の内部または外部にあり、よく知られた多様な手段でプロセッサ810、860と連結されることができる。

Claims (8)

  1. 無線LANにおいて複数のSTA(station)からアップリンクフレームの各々を受信する方法であって、
    AP(access point)がダウンリンクPPDU(physical layer protocol downlink unit)を重なる時間リソース上で前記複数のSTAに送信するステップと、
    前記APが前記ダウンリンクPPDUに対する応答として前記複数のSTAの各々に対するアップリンク送信リソースの各々を介して重なる時間リソース上で前記複数のSTAの各々から前記アップリンクフレームの各々を受信するステップと、を含み、
    前記ダウンリンクPPDUは、STA識別子フィールド、リソース割当フィールド及びアップリンク送信TXOP(transmission opportunity)デュレーションフィールドを含み、
    前記STA識別子フィールドは、前記複数のSTAに対する情報を含み、
    前記リソース割当フィールドは、前記アップリンク送信リソースの各々に対する情報を含み、
    前記アップリンク送信TXOPデュレーションフィールドは、前記アップリンクフレームの各々の送信デュレーションを決定するための情報を含む、方法。
  2. 前記アップリンク送信リソースの各々は、互いに異なる周波数リソースまたは互いに異なる空間的ストリームリソースであり、
    前記STA識別子フィールドを構成する全体ビットに含まれる複数の下位グループビットの各々は、前記複数のSTAの各々を順次に指示し、
    前記リソース割当フィールドを構成する全体ビットに含まれる複数の下位グループビットの各々は、前記アップリンク送信リソースの各々を順次に指示し、
    前記リソース割当フィールドに基づいて順次に指示された前記アップリンク送信リソースの各々は、前記STA識別子フィールドに基づいて順次に指示された前記複数のSTAの各々に対応する、請求項1に記載の方法。
  3. 前記アップリンクフレームの各々は、前記複数のSTAの各々の前記ダウンリンクPPDUの受信後、前記複数のSTAの各々によりSIFS(short inter−frame space)以後に送信される、請求項1に記載の方法。
  4. 前記ダウンリンクPPDUは、サウンディング手順のためのNDPA(null data packet announcement)フレームを含み、
    前記NDPAフレームは、前記STA識別子フィールド、前記リソース割当フィールド及び前記アップリンク送信TXOPデュレーションフィールドを含み、
    前記アップリンク送信リソースの各々は、互いに異なる周波数リソースまたは互いに異なる空間的ストリームリソースであり、
    前記アップリンクフレームの各々は、前記アップリンク送信リソースの各々に対するSNR(signal to noise ratio)情報を含む、請求項1に記載の方法。
  5. 無線LANにおいて複数のSTA(station)からアップリンクフレームの各々を受信するAP(access point)であって、
    前記APは、
    無線信号を送信または受信するために実装されるRF(radio frequency)部と、
    前記RF部と動作可能に(operatively)連結されたプロセッサと、を含み、
    前記プロセッサは、ダウンリンクPPDU(physical layer protocol downlink unit)を重なる時間リソース上で前記複数のSTAに送信し、前記ダウンリンクPPDUに対する応答として前記複数のSTAの各々に対するアップリンク送信リソースの各々を介して重なる時間リソース上で前記複数のSTAの各々からアップリンクフレームの各々を受信するように実装され、
    前記ダウンリンクPPDUは、STA識別子フィールド、リソース割当フィールド及びアップリンク送信TXOP(transmission opportunity)デュレーションフィールドを含み、
    前記STA識別子フィールドは、前記複数のSTAに対する情報を含み、
    前記リソース割当フィールドは、前記アップリンク送信リソースの各々に対する情報を含み、
    前記アップリンク送信TXOPデュレーションフィールドは、前記アップリンクフレームの各々の送信デュレーションを決定するための情報を含む、AP。
  6. 前記アップリンク送信リソースの各々は、互いに異なる周波数リソースまたは互いに異なる空間的ストリームリソースであり、
    前記STA識別子フィールドを構成する全体ビットに含まれる複数の下位グループビットの各々は、前記複数のSTAの各々を順次に指示し、
    前記リソース割当フィールドを構成する全体ビットに含まれる複数の下位グループビットの各々は、前記アップリンク送信リソースの各々を順次に指示し、
    前記リソース割当フィールドに基づいて順次に指示された前記アップリンク送信リソースの各々は、前記STA識別子フィールドに基づいて順次に指示された前記複数のSTAの各々に対応される、請求項5に記載のAP。
  7. 前記アップリンクフレームの各々は、前記複数のSTAの各々の前記ダウンリンクPPDUの受信後、前記複数のSTAの各々によりSIFS(short inter−frame space)以後に送信される、請求項5に記載のAP。
  8. 前記ダウンリンクPPDUは、サウンディング手順のためのNDPA(null data packet announcement)フレームを含み、
    前記NDPAフレームは、前記STA識別子フィールド、前記リソース割当フィールド及び前記アップリンク送信TXOPデュレーションフィールドを含み、
    前記アップリンク送信リソースの各々は、互いに異なる周波数リソースまたは互いに異なる空間的ストリームリソースであり、
    前記アップリンクフレームの各々は、前記アップリンク送信リソースの各々に対するSNR(signal to noise ratio)情報を含む、請求項5に記載のAP。
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