JP6609067B2 - 不連続チャネルを利用した無線通信方法及び無線通信端末 - Google Patents

不連続チャネルを利用した無線通信方法及び無線通信端末 Download PDF

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Description

本発明は不連続チャネルを利用した無線通信方法及び無線通信端末に関し、不連続チャネル割当情報を効率的にシグナリングするための無線通信方法及び無線通信端末に関する。
最近、モバイル機器の普及が拡大されるにつれ、それらに速い無線インターネットサービスを提供し得る無線LAN(Wireless LAN)技術が脚光を浴びている。無線LAN技術は、近距離で無線通信技術に基づいてスマートフォン、スマートパッド、ラップトップPC、携帯型マルチメディアプレーヤー、インベデッド機器などのようなモバイル機器を家庭や企業、または特定サービス提供地域において、無線でインターネットに接続し得るようにする技術である。
IEEE(Istitute of Electronics Engineers) 802.11は、2.4GHのz周波数を利用した初期の無線LAN技術を支援した以来、多様な技術の標準を実用化または開発中である。まず、IEEE 802.11bは2.4GHzバンドの周波数を使用し、最高11Mbpsの通信速度を支援する。IEEE 802.11bの後に商用化されたIEEE 802.11aは2.4GHzバンドではなく5GHzバンドの周波数を使用することで、相当混雑した2.4GHzバンドの周波数に比べ干渉への影響を減らしており、OFDM技術を使用して通信速度を最大54Mbpsまで向上させている。しかし、IEEE 802.11aはIEEE 802.11bに比べ通信距離が短い短所がある。そして、IEEE 802.11gはIEEE 802.11bと同じく2.4GHzバンドの週は酢を使用して最大54Mpbsの通真相度を具現し、下位互換性(backward compatibility)を満足していて相当な注目を浴びたが、通信距離においてもIEEE 802.11aより優位にある。
そして、無線LANで脆弱点として指摘されていた通信速度に関する限界を克服するために制定された技術規格として、IEEE 802.11nがある。IEEE 802.11nはネットワークの速度と信頼性を増加させ、無線ネットワークの運営距離を拡張するのにその目的がある。詳しくは、IEEE 802.11nではデータ処理速度が最大540Mbps以上の高処理率(High Throughput、HT)を支援し、また、伝送エラーを最小化しデータの速度を最適化するために送信部と受信部の両端共に多重アンテナを使用するMIMO(Multiple Inputs and Multiple Outputs)技術に基盤している。また、この規格はデータの信頼性を上げるために重複する写本を複数個伝送するコーディング方式を使用している。
無線LANの普及が活性化され、また、それを使用したアプリケーションが多様化するにつれ、IEEE 802.11nが支援するデータの処理速度より高い処理率(Very High Throughput、VHT)を支援するための新たな無線LANシステムに対する必要性が台頭している。そのうち、IEEE 802.11acは5GHz周波数で広い帯域幅(80MHz〜160MHz)を支援する。IEEE 802.11ac標準は5GHz帯域でのみ定義されているが、従来の2.4GHz帯域の製品との下位互換性のために、初期11acチップセットは2.4GHz帯域での動作も支援すると考えられる。理論的に、この規格によると多重ステーションの無線LANの速度は最小1Gbps、最大単一リンク速度は最小500Mbpsまで可能になる。これはより広い無線周波数帯域幅(最大160MHz)、より多いMIMO空間的ストリーム(最大8個)、マルチユーザMIMO、そして、高い密度の変調(最大256QAM)など、802.11nで受け入れられた無線インタフェースの概念を拡張して行われる。また、従来の24GHz/5GHzに代わって60GHzバンドを利用してデータを伝送する方式として、IEEE 802.11adがある。IEEE 802.11adはビームフォーミング技術を利用して最大7Gbpsの速度を提供する伝送規格であって、大容量のデータや無圧縮HDビデオなど、高いビットレート動画のストリーミングに適合している。しかし、60GHz周波数バンドは障害物の通過が難しく、近距離空間でのデバイスの間でのみ利用可能な短所がある。
一方、最近は802.11ac及び802.11ad以降の次世代無線LANの標準として、高密度環境での高効率及び高性能の無線LAN通信技術を提供するための論議が続けられている。つまり、次世代無線LAN環境では高密度のステーションとAP(Access Point)の存在下、室内外で高い周波数効率通信が提供されるべきであり、それを具現するために多様な技術が必要となる。
本発明は、上述したように、高密度環境での高効率・高性能の無線LAN通信技術を提供することを目的とする。
前記のような課題を解決するために、本発明は以下のような端末の無線通信方法及び無線通信端末を提供する。
まず、本発明の実施例によると、無線通信端末であって、プロセッサと、通信部と、を含み、前記プロセッサは、前記通信部を介して無線パケットを受信し、前記受信されたパケットの不連続(non−contiguous)チャネル割当情報を獲得し、獲得した不連続チャネル割当情報に基づいて前記受信したパケットをデコーディングする無線通信端末が提供される。
また、本発明の実施例によると、無線通信端末の無線通信方法であって、無線パケットを受信するステップと、前記受信されたパケットの不連続チャネル割当情報を獲得するステップと、前記獲得した不連続チャネル割当情報に基づいて前記受信したパケットをデコーディングするステップと、を含む無線通信方法が提供される。
本発明の他の実施例によると、ベース無線通信端末であって、プロセッサと、通信部と、を含み、前記プロセッサは、広帯域パケット伝送のための多重チャネルCCAを行い、前記多重チャネルのCCAを行った結果に基づいて、遊休状態の少なくとも一つのチャネルにパケットを伝送するが、前記パケットが不連続チャネルに伝送される場合、前記パケットのノンレガシープリアンブルを介して該当不連続チャネル割当情報をシグナリングするベース無線通信端末が提供される。
また、本発明の他の実施例によると、ベース無線通信端末の無線通信方法であって、広帯域パケット伝送のための多重チャネルのCCAを行うステップと、前記多重チャネルのCCAを行った結果に基づいて、遊休状態の少なくとも一つのチャネルにパケットを伝送するステップと、を含むが、前記パケットが不連続チャネルに伝送される場合、前記パケットのノンレガシープリアンブルを介して不連続チャネル割当情報をシグナリングする無線通信方法が提供される。
前記不連続チャネル割当情報は、前記受信されたパケットのHE−SIG−Aのサブフィールド、及びHE−SIG−Bのサブフィールドのうち少なくとも一つを介して指示される。
前記不連続チャネル割当情報は、20MHz単位の非割当チャネル情報を指示する。
前記不連続チャネル割当情報は、前記HE−SIG−Aの帯域幅フィールドを介して指示され、前記帯域幅フィールド、前記パケットが伝送される総帯域幅情報、及び前記総帯域幅情報内でパンクチャリング(puncturing)されるチャネル情報を指示する。
前記帯域幅フィールドは、20MHz副チャネルのパンクチャリング、及び40Hz副チャネルの2つの20MHzチャネルのうち少なくとも一つのパンクチャリングをそれぞれインデクシングする。
前記不連続チャネル割当情報は、前記HE−SIG−Bのリソースユニット割当フィールドの予め設定されたインデックスを介して指示される。
前記リソースユニット割当フィールドは、ユーザに割り当てられない特定のリソースユニットRUを予め設定されたインデックスを介して指示する。
前記ユーザに割り当てられない特定のリソースユニットは、242トーン(tone)リソースユニット、484トーンリソースユニット、及び996トーンリソースユニットのうち少なくとも一つである。
前記不連続チャネル割当情報は、前記HE−SIG−Bのリソースユニット割当フィールドが指示するリソースユニット配列情報、及び前記ソースユニット配列から特定のリソースユニットに対応するユーザフィールドに挿入されたヌル(Null)STA IDを介して獲得される。
前記特定のリソースユニットは、26トーンリソースユニット、52トーンリソースユニット、及び106トーンリソースユニットのうち少なくとも一つである。
前記不連続チャネル割当情報は、前記HE−SIG−Aの帯域幅フィールド、及び前記HE−SIG−Bのリソースユニット割当フィールドの組み合わせを介して指示される。
前記帯域幅フィールドは、前記パケットが伝送される総帯域幅情報、及び前記総帯域幅内でパンクチャリングされるチャネル情報を指示し、前記リソースユニット割当フィールドは、前記総帯域幅内での追加のパンクチャリング情報を指示する。
前記帯域幅フィールドが80MHzの総帯域幅で40MHz副チャネルの2つの20MHzチャネルのうち一つのパンクチャリングを指示する場合、前記リソースユニット割当フィールドは、前記40MHz副チャネルのうちどの20MHzチャネルがパンクチャリングされるのかを指示する。
前記帯域幅フィールドが160MHzまたは80+80MHzの総帯域幅で20MHz副チャネルのパンクチャリングを指示する場合、前記リソースユニット割当フィールドは、80MHz副チャネルでの追加のパンクチャリングを指示する。
前記帯域幅フィールドが160MHzまたは80+80MHzの総帯域幅で40MHz副チャネルの2つの20MHzチャネルのうち少なくとも一つのパンクチャリングを指示する場合、前記リソースユニット割当フィールドは、前記40MHz副チャネルのうちどの20MHzチャネルがパンクチャリングされるのかを指示する。
前記帯域幅フィールドが160MHzまたは80+80MHzの総帯域幅で40MHz副チャネルの2つの20MHzチャネルのうち少なくとも一つのパンクチャリングを指示する場合、前記リソースユニット割当フィールドは、80MHz副チャネルでの追加のパンクチャリングを指示する。
前記パケットが80MHz以上の総帯域幅で伝送される場合、前記不連続チャネル割当情報は、80MHzでの中央26トーンリソースユニットがユーザに割り当てられたのか否かを指示するフィールド(C26フィールド)の情報を更に含む。
前記パケットのHE−SIG−Bフィールドは、20MHz単位のHE−SIG−Bコンテンツチャネル1、及びHE−SIG−Bコンテンツチャネル2で構成され、前記C26フィールドは、前記HE−SIG−Bコンテンツチャネル1、及びHE−SIG−Bコンテンツチャネル2の両方を介して運ばれる。
前記パケットが80MHzの総帯域幅で伝送される場合、前記HE−SIG−Bコンテンツチャネル1を介して運ばれるC26フィールド、及び前記HE−SIG−Bコンテンツチャネル2を介して運ばれるC26フィールドは、全て前記80MHz総帯域幅の中央26トーンリソースユニットがユーザに割り当てられたのか否かを指示する。
前記C26フィールドが前記中央26トーンリソースユニットの割当を指示する場合、前記中央26トーンリソースユニットに対応するユーザフィールドは、前記HE−SIG−Bコンテンツチャネル1のユーザ特定フィールドを介して運ばれる。
前記パケットが160MHzまたは80+80MHzの総帯域幅で伝送される場合、前記総帯域幅は第1の80MHz帯域幅及び第2の80MHz帯域幅で構成され、前記HE−SIG−Bコンテンツチャネル1を介して運ばれる第1C26フィールドは、前記1の80MHz帯域幅の第1中央26トーンリソースユニットがユーザに割り当てられたのか否かを指示し、前記HE−SIG−Bコンテンツチャネル2を介して運ばれる第2C26フィールドは、前記2の80MHz帯域幅の第2中央26トーンリソースユニットがユーザに割り当てられたのか否かを指示する。
前記第1C26フィールドが前記第1中央26トーンリソースユニットの割当を指示する場合、前記第1中央26トーンリソースユニットに対応するユーザフィールドは、前記HE−SIG−Bコンテンツチャネル1のユーザ特定フィールドを介して運ばれ、前記第2C26フィールドが前記第2中央26トーンリソースユニットの割当を指示する場合、前記第2中央26トーンリソースユニットに対応するユーザフィールドは、前記HE−SIG−Bコンテンツチャネル2のユーザ特定フィールドを介して運ばれる。
本発明の実施例によると、不連続チャネル割当情報を効率的にシグナリングすることができる。
本発明の実施例によると、競争基盤チャネル接近システムにおいて、全体資源の使用率を増加させ、無線LANシステムの性能を向上させることができる。
本発明の一実施例による無線LANシステムを示す図である。 本発明の他の実施例による無線LANシステムを示す図である。 本発明の一実施例によるステーションの構成を示す図である。 本発明の一実施例によるアクセスポイントの構成を示す図である。 STAがAPとリンクを設定する過程を概略的に示す図である。 無線LAN通信で使用されるCSMA(Carrier Sense Multiple Access)/CA(Collision Avoidance)方法を示す図である。 RTS(Request to Send)フレームとCTS(Clear to Send)フレームを利用したDCF(Distributed Coordination Function)の遂行方法を示す図である。 本発明の一実施例によるマルチユーザ(Multi−User)伝送方法を示す図である。 本発明の一実施例によるマルチユーザ(Multi−User)伝送方法を示す図である。 レガシーPPDUフォーマットとノンレガシーPPDUフォーマットの一実施例を示す図である。 本発明の実施例による多様なHE PPDUフォーマット及びそれの指示方法を示す図である。 本発明の追加の実施例によるHE PPDUフォーマットを示す図である。 本発明の一実施例によるPPDUフォーマットに基づいたパワーセーブ動作のシナリオを示す図である。 HE PPDUフォーマットによるHE−SIG−Aフィールドの構成の実施例を示す図である。 本発明の一実施例によるHE−SIG−Bフィールドの構成を示す図である。 本発明の実施例によるHE−SIG−Bのエンコーディング構造及び伝送方法を示す図である。 SIG−B圧縮フィールドがHE−SIG−Bフィールドの圧縮モードを指示する場合のHE−SIG−Bのサブフィールドの構成を示す図である。 本発明の実施例によるチャネル拡散方法を示す図である。 本発明の実施例によるチャネル拡散方法を示す図である。 本発明の実施例によるチャネル拡散方法を示す図である。 本発明の実施例による不連続PPDUの伝送シーケンスを示す図である。 本発明の実施例による不連続PPDUの伝送シーケンスを示す図である。 本発明の実施例による不連続PPDUの伝送シーケンスを示す図である。 本発明の追加の実施例であって、MU伝送過程のTXOPを設定する方法を示す図である。 本発明の多様な実施例による不連続チャネル割当情報のシグナリング方法を示す図である。 本発明の多様な実施例による不連続チャネル割当情報のシグナリング方法を示す図である。 本発明の多様な実施例による不連続チャネル割当情報のシグナリング方法を示す図である。 本発明の多様な実施例による不連続チャネル割当情報のシグナリング方法を示す図である。 本発明の多様な実施例による不連続チャネル割当情報のシグナリング方法を示す図である。 本発明の多様な実施例による不連続チャネル割当情報のシグナリング方法を示す図である。 本発明の多様な実施例による不連続チャネル割当情報のシグナリング方法を示す図である。 本発明の多様な実施例による不連続チャネル割当方法を示す図である。 本発明の多様な実施例による不連続チャネル割当方法を示す図である。 本発明の多様な実施例による不連続チャネル割当方法を示す図である。 本発明の追加の実施例によるリソースユニットフィルタリングの実施例を示す図である。 本発明の追加の実施例によるリソースユニットフィルタリングの実施例を示す図である。 本発明の追加の実施例によるリソースユニットフィルタリングの実施例を示す図である。 本発明の追加の実施例によるHE MU PPDUのシグナリング方法を示す図である。 本発明の追加の実施例によるHE MU PPDUのシグナリング方法を示す図である。 本発明の追加の実施例によるHE MU PPDUのシグナリング方法を示す図である。 本発明の追加の実施例によるHE MU PPDUのシグナリング方法を示す図である。 本発明の追加の実施例によるHE MU PPDUのシグナリング方法を示す図である。 単一STAとAPの間にHE MU PPDUを利用した伝送が行われる実施例を示す図である。 単一STAとAPの間にHE MU PPDUを利用した伝送が行われる実施例を示す図である。 本発明の追加の実施例による不連続チャネル割当及びそれに対するシグナリング方法を示す図である。 本発明の追加の実施例による不連続チャネル割当及びそれに対するシグナリング方法を示す図である。
本明細書で使用される用語は、本発明での機能を考慮してできる限り現在広く使用されている一般的案用語を選択しているが、これは該当技術分野に携わる技術者の意図、慣例、または新たな技術の出現などによって異なり得る。また、特定の場合は出願人が任意に選定した用語もあり、このような場合は該当する発明の説明部分でその意味を記載する。よって、本明細書で使用される用語は単なる用語の名称ではなく、その用語が有する実質的な意味と本明細書全般にわたる内容に基づいて解釈すべきであることを明らかにする。
明細書全体にわたって、ある構成が他の構成と「連結」されているとすると、これは「直接連結」されている場合だけでなく、その中間に他の構成要素を間に挟んで「電気的に連結」されている場合も含む。また、ある構成要素が特定の構成要素を「含む」とすると、これは特に反対する記載がない限り、他の構成要素を除くのではなく他の構成要素を更に含み得ることを意味する。加えて、特定臨界値を基準に「以上」または「以下」という限定事項は、実施例によってそれぞれ「超過」または「未満」に適切に代替され得る。
本出願は、韓国特許出願第10−2015-0186871号、第10−2016-0004471号、第10−2016-0005835号、第10−2016-0026683号、第10−2016-0030006号、第10−2016−0059182号、第10−2016−0062422号、及び第10−2016−0083756号に基づいた優先権を主張し、優先権の基礎となる前記各出願に述べられた実施例及び記載事項は、本出願の詳細な説明に含まれるとする。
図1は、本発明の一実施例による無線LANシステムを示す図である。無線LANシステムは、一つまたはそれ以上のベーシックサービスセット(Basic Service Set、BSS)を含むが、BSSは同期化に成功し互いに通信し得る機器の集合を示す。一般に、BSSはインフラストラクチャBSS(infrastructure BSS)と独立BSS(Independent BSS、IBSS)に区分されるが、図1はこのうちインフラストラクチャBSSを示している。
図1に示したように、インフラストラクチャBSS(BSS1、BSS2)は、一つ以上のステーション(STA1、STA2、STA3、STA4、STA5)、分配サービス(Distribution Service)を提供するステーションであるアクセスポイント(PCP/AP−1、PCP/AP−2)、及び多数のアクセスポイント(PCP/AP−1、PCP/AP−2)を連結する分配システム(Distribution System、DS)を含む。
ステーション(Station、STA)は、IEEE 802.11標準の規定に従う媒体接続制御(Medium Access Control、MAC)と無線媒体に対する物理層(Physical Layer)インタフェースを含む任意のディバイスであって、広い意味では非アクセスポイントnon−APステーションのみならずアクセスポイントAPを全て含む。また、本明細書において、「端末」とはnon−APまたはAPを指すか、両者を全て指す用語として使用される。無線通信のためのステーションはプロセッサと通信部を含み、実施例によってユーザインタフェース部とディスプレーユニットなどを更に含む。プロセッサは無線ネットワークを介して伝送するフレームを生成するか、または前記無線ネットワークを介して受信されたフレームを処理し、その他にステーションを制御するための多様な処理を行う。そして、通信部は前記プロセッサと機能的に連結されており、ステーションのために無線ネットワークを介してフレームを送受信する。本発明において、端末はユーザ端末機(user equipment、UE)を含む用語として使用される。
アクセスポイント(Access Point、AP)は、自らに結合された(associated)ステーションのために無線媒体を経由して分配システムDSに対する接続を提供する個体である。インフラストラクチャBSSにおいて、非APステーション間の通信はAPを経由して行われることが原則であるが、ダイレクトリンクが設定されている場合は非APステーションの間でも直接通信が可能である。一方、本発明において、APはPCP(Personal BSS Coordination Point)を含む概念として使用されるが、広い意味では集中制御器、基地局(Base Station、BS)、ノードB、BTS(Base Transceiver System)、またはサイト制御器などの概念を全て含む。本発明において、APはベース無線通信端末とも称されるが、ベース無線通信端末は、広い意味ではAP、ベースステーション(base station)、eNB(eNodeB)、及びトランスミッションポイントTPを全て含む用語として使用される。それだけでなく、ベース無線通信端末は複数の無線通信端末との通信で通信媒介体(medium)資源を割り当て、スケジューリング(scheduling)を行う多様な形態の無線通信端末を含む。
複数のインフラストラクチャBSSは、分配システムDSを介して互いに連結される。この際、分配システムを介して連結された複数のBSSを拡張サービスセット(Extended Service Set、ESS)という。
図2は、本発明の他の実施例による無線LANシステムである独立BSSを示す図である。図2の実施例において、図1の実施例と同じであるか相応する部分は重複する説明を省略する。
図2に示したBSS3は独立BSSであってAPを含まないため、全てのステーション(STA6、STA7)がAPと接続されていない状態である。独立BSSは分配システムへの接続が許容されず、自己完備的ネットワーク(self−contained network)をなす。独立BSSにおいて、それぞれのステーション(STA6、STA7)はダイレクトに互いに連結される。
図3は、本発明の一実施例によるステーション100の構成を示すブロック図である。図示したように、本発明の実施例によるステーション100は、プロセッサ110、通信部120、ユーザインタフェース部140、ディスプレーユニット150、及びメモリ160を含む。
まず、通信部120は無線LANパケットなどの無線信号を送受信し、ステーション100に内蔵されるか外装されて備えられる。実施例によると、通信部120は互いに異なる周波数バンドを利用する少なくとも一つの通信モジュールを含む。例えば、前記通信部120は2.4GHz、5GHz、及び60GHzなどの互いに異なる周波数バンドの通信モジュールを含む。一実施例によると、ステーション100は6GHz以上の周波数バンドを利用する通信モジュールと、6GHz以下の周波数バンドを利用する通信モジュールを備える。それぞれの通信モジュールは、該当通信モジュールが支援する周波数バンドの無線LANの規格に応じて、APまたは外部ステーションと無線通信を行う。通信部120は、ステーション100の性能及び要求事項に応じて一度に一つの通信モジュールのみを動作させるか、同時に多数の通信モジュールを共に動作させてもよい。ステーション100が複数の通信モジュールを含む場合、各通信モジュールはそれぞれ独立した形態に備えられてもよく、複数のモジュールが一つのチップに統合されて備えられてもよい。本発明の実施例において、通信部120はRF(Radio Frequency)信号を処理するRF通信モジュールを示す。
次に、ユーザインタフェース140は、ステーション100に備えられた多様な形態の入出力手段を含む。つまり、ユーザインタフェース部140は多様な入力手段を利用してユーザの入力を受信し、プロセッサ110は受信されたユーザ入力に基づいてステーション100を制御する。また、ユーザインタフェース部140は、多様な出力手段を利用してプロセッサ110の命令に基づいた出力を行う。
次に、ディスプレーユニット150は、ディスプレー画面にイメージを出力する。前記ディスプレーユニット150は、プロセッサ110によって行われるコンテンツ、またはプロセッサン110の制御命令に基づいたユーザインタフェースなどの多様なディスプレーオブジェクトを出力する。また、メモリ160は、ステーション100で使用される制御プログラム及びそれによる各種データを貯蔵する。このような制御プログラムには、ステーション100がAPまたは外部のステーションと接続を行うのに必要な接続プログラムが含まれる。
本発明のプロセッサ110は多様な命令またはプログラムを行い、ステーション100内部のデータをプロセッシングする。また、前記プロセッサ110は上述したステーション100の各ユニットを制御し、ユニット間のデータの送受信の制御する。本発明の実施例によると、プロセッサ110はメモリ160に貯蔵されたAPとの接続のためのプログラムを行い、APが伝送した通信設定メッセージを受信する。また、プロセッサ110は通信設定メッセージに含まれたステーション100の優先条件に関する情報を読み取り、ステーション100の優先条件に関する情報に基づいてAPに関する接続を要請する。本発明のプロセッサ110はステーション100のメインコントロールユニットを指してもよく、実施例によってステーション100の一部の構成、例えば、通信部120などを個別的に制御するためのコントロールユニットを指してもよい。つまり、プロセッサ110は通信部120から送受信される無線信号を変復調するモデム、または変復調部(modulator and/or demodulator)であってもよい。プロセッサ110は、本発明の実施例によるステーション100の無線信号送受信の各種動作を制御する。それに関する詳しい実施例は後述する。
図3に示したステーション100は本発明の一実施例によるブロック図であって、分離して示したブロックはディバイスのエレメントを論理的に区別して示したものである。よって、上述したディバイスのエレメントは、ディバイスの設計に応じて一つのチップまたは複数のチップに取り付けられる。例えば、前記プロセッサ110及び通信部120は一つのチップに統合されて具現されてもよく、別途のチップで具現されてもよい。また、本発明の実施例において、前記ステーション100の一部の構成、例えば、ユーザインタフェース部140及びディスプレーユニット150などはステーション100に選択的に備えられてもよい。
図4は、本発明の一実施例によるAP200の構成を示すブロック図である。図示したように、本発明の実施例によるAP200は、プロセッサ210、通信部220、及びメモリ260を含む。図4において、AP200の構成のうち図3のステーション100の構成と同じであるか相応する部分については重複する説明を省略する。
図4を参照すると、本発明によるAP200は少なくとも一つの周波数バンドでBSSを運営するための通信部220を備える。図3の実施例で述べたように、前記AP200の通信部220も互いに異なる周波数バンドを利用する複数の通信モジュールを含む。つまり、本発明の実施例によるAP200は互いに異なる周波数バンド、例えば2.4GHz、5GHz、60GHzのうち2つ以上の通信のジュールを共に備える。好ましくは、AP200は6GHz以上の周波数バンドを利用する通信モジュールと、6GHz以下の周波数バンドを利用する通信モジュールを備える。それぞれの通信モジュールは、該当通信モジュールが支援する周波数バンドの無線LANの規格に従ってステーションと無線通信を行う。前記通信部220は、AP200の性能及び要求事項に応じて一度に一つの通信モジュールのみを動作させるか、同時に多数の通信モジュールを共に動作させてもよい。本発明の実施例において、通信部220はRF信号を処理するRF通信モジュールを示す。
次に、メモリ260は、AP200で使用される制御プログラム及びそれによる各種データを貯蔵する。このような制御プログラムには、ステーションの接続を管理する接続プログラムが含まれる。また、プロセッサ210はAP200の各ユニットを制御し、ユニット間のデータの送受信の制御する。本発明の実施例によると、プロセッサ210はメモリ260に貯蔵されたステーションとの接続のためのプログラムを行い、一つ以上のステーションに対する通信設定メッセージを伝送する。この際、通信設定メッセージには各ステーションの接続優先条件に関する情報が含まれる。また、プロセッサ210はステーションの接続要請に応じて接続設定を行う。一実施例によると、プロセッサ210は通信部220から送受信される無線信号を変復調するモデム、または変復調部である。プロセッサ210は、本発明の実施例によるAP200の無線信号送受信の各種動作を制御する。それに関する詳しい実施例は後述する。
図5は、STAがAPとリンクを設定する過程を概略的に示す図である。
図5を参照すると、STA100とAP200間のリンクは大きくスキャニング(sanning)、認証(authentication)、及び結合(association)の3つのステップを介して設定される。まず、スキャニングステップは、AP200が運営するBSSの接続情報をSTA100が獲得するステップである。スキャニングを行うための方法としては、AP200が周期的に伝送するビーコン(beacon)メッセージS101のみを活用して情報を獲得するパッシブスキャニング(passive sanning)方法と、STA100がAPにプローブ要請(probe request)を伝送しS103、APからプローブ応答(probe response)を受信してS105、接続情報を獲得するアクティブスキャニング(active sanning)方法がある。
スキャニングステップにおいて無線接続情報の受信に成功したSTA100は、認証要請(authentication request)を伝送しS107a、AP200から認証応答(authentication response)を受信してS107b、認証ステップを行う。認証ステップが行われた後、STA100は結合要請(association request)を伝送しS109a、AP200から結合応答(association response)を受信してS109b、結合ステップを行う。本明細書において、結合とは基本的に無線結合を意味するが、本発明はこれに限らず、広い意味での結合は無線結合及び有線結合を全て含む。
一方、追加に802.1X基盤の認証ステップS111、及びDHCPを介したIPアドレス獲得ステップS113が行われる。図5において、サーバ300はSTA100と802.1X基盤の認証を処理するサーバであって、AP200に物理的に結合されて存在するか、別途のサーバとして存在してもよい。
図6は、無線LAN通信で使用されるCSMA/CA方法を示す図である。
無線LAN通信を行う端末は、データを伝送する前にキャリアセンシング(Carrier Sensing)を行ってチャネルが占有状態(busy)であるのか否かをチェックする。もし、一定強度以上の無線信号が感知される場合、該当チャネルが占有状態であると判別し、前記端末は該当チャネルに対するアクセスを遅延する。このような過程をクリアチャネル割当(Clear Channel Assessment、CCA)といい、該当信号感知有無を決定するレベルをCCA臨界値(CCA threshold)という。もし端末に受信されたCCA臨界値以上の無線信号が該当端末を受信者とする場合、端末は受信された無線信号を処理するようになる。一方、該当チャネルで無線信号が感知されないかCCA臨界値より小さい強度の無線信号が感知される場合、前記チャネルは遊休状態(idle)と判別される。
チャネルが遊休状態と判別されると、伝送するデータがある各端末は、各端末の状況に応じたIFS(Inter Frame Space)、例えば、AIFS(Arbitration IFS)、PIFS(PCF IFS)などの時間の後にバックオフ手順を行う。実施例によって、前記AIFSは従来のDIFS(DCF IFS)に代替する構成で使用されてもよい。各端末は、該当端末に決定された乱数(random number)だけのスロットタイムを前記チャネルの遊休状態の間隔(interval)の間に減少させながら待機するが、スロットタイムを全て消尽した端末が該当チャネルに対するアクセスを試みるようになる。このように、各端末がバックオフ手順を行う区間を競争ウィンドウ区間という。
もし、特定端末が前記チャネルへのアクセスに成功すると、該当端末は前記チャネルを介してデータを伝送する。しかし、アクセスを試みた端末が他の端末と衝突すると、衝突した端末はそれぞれ新たな乱数を割り当てられて更にバックオフ手順を行う。一実施例によると、各端末に新たに割り当てられる乱数は、該当端末が以前に割り当てられた乱数の範囲(競争ウィンドウ、CW)の2倍の範囲(2*CW)内で決定される。一方、各端末は次の競争ウィンドウ区間で更にバックオフを行ってアクセスを試みるが、この際、各端末は以前の競争ウィンドウ区間で残ったスロットタイムからバックオフ手順を行う。このような方法で、無線LAN通信を行う各端末は特定チャネルに関する互いの衝突を回避することができる。
図7は、RTSフレームとCTSフレームを利用したDCFの遂行方法を示す図である。
BSS内のAP及びSTAは、データを伝送するための権利を得るために競争する。以前ステップのデータの伝送が完了されると、伝送するデータがある各端末はAIFSの時間が過ぎてから各端末に割り当てられた乱数のバックオフカウンタ(または、バックオフタイマー)を減少させながらバックオフ手順を行う。バックオフカウンターが満了された伝送端末はRTSフレームを伝送し、該当端末に伝送するデータがあることを知らせる。図7の実施例によると、最小がバックオフで、競争で優位を占めたSTA1がバックオフカウンタの満了後にRTSフレームを伝送する。RTSフレームは、リシーバーアドレス(receiver address)、トランスミッタアドレス(transmitter address)、及びデュレーション(duration)などの情報を含む。RTSフレームを受信した端末(つまり、図7のAP)は、SIFS(Short IFS)の時間を待機した後、CTSフレームを伝送して、伝送端末STA1にデータの伝送が可能であることを知らせる。CTSフレームは、リシーバーアドレスとデュレーションなどの情報を含む。この際、CTSフレームのリシーバーアドレスは、これに対応するRTSフレームのトランスミッタアドレス、つまり、伝送端末ST1のアドレスと同じく設定されてもよい。
CTSフレームを受信した伝送端末STA1は、SIFSの時間後にデータを伝送する。データの伝送が完了されると、受信端末APはSIFSの時間後に応答ACKフレームを伝送してデータの伝送が完了されたことを知らせる。予め設定された時間以内に応答フレームを受信した場合、伝送端末はデータの伝送に成功したとみなす。しかし、予め設定された時間以内に応答フレームが受信されない場合、伝送端末はデータの伝送に失敗したとみなす。一方、前記伝送過程の間にRTSフレーム及びCTSフレームのうち少なくとも一つを受信した周辺端末は、NAV(Network Allocation Vector)を設定し、設定されたNAVが満了するまでデータの伝送を行わない。この際、各端末のNAVは受信されたRTSフレームまたはCTSフレームのデュレーションフィールドに基づいて設定される。
上述したデータ伝送過程において、端末のRTSフレームまたはCTSフレームが干渉や衝突などの状況で目標端末(つまり、リシーバーアドレスの端末)に正常的に伝送されない場合、次の過程の遂行が中断される。RTSフレームを伝送した伝送端末STA1はデータの伝送が不可能であるとみなし、新たな乱数を割り当てられて次回の競争に参加するようになる。この際、新たに割り当てられる乱数は、上述したように、以前予め設定された乱数の範囲(競争ウィンドウ、CW)の2倍の範囲(2*CW)内で決定される。
図8及び図9は、本発明の一実施例によるマルチユーザ伝送方法を示す図である。OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)、または多重入力多重出力(Multi Input Multi Output、MIMO)を利用する場合、一つの無線通信端末が複数の無線通信端末に同時にデータを伝送することができる。また、一つの無線通信端末は、複数の無線通信端末から同時にデータを受信することができる。例えば、APが複数のSTAに同時にデータを伝送する下りリンクマルチーザ(Downlink Multi−User、DL−MU)伝送、複数のSTAがAPに同時にデータを伝送する上りリンクマルチユーザ(Uplink Multi−User、UL−MU)伝送が行われる。
図8は、本発明の実施例によるUL−MU伝送過程を示す図である。UL−MU伝送が行われるためには、上りリンク伝送を行う各STAの使用チャネル及び伝送開始時点が調整されるべきである。UL−MU伝送の効率的なスケジューリングのためには、各STAの状態情報がAPに伝達される必要がある。本発明の実施例によると、UL−MU伝送のスケジューリングのための情報は、パケットのプリアンブル及び/またはMACヘッダの予め設定されたフィールドを介して指示される。例えば、STAは上りリンク伝送パケットのプリアンブルまたはMACヘッダの予め設定されたフィールドを介してUL−MU伝送スケジューリングのための情報を示し、それをAPに伝送する。この際、UL−MU伝送スケジューリングのための情報は、各STAのバッファ状態(buffer status)情報、各STAで測定されたチャネル状態情報のうち少なくとも一つを含む。STAのバッファ状態情報は、該当STAが伝送する上りリンクデータを有しているのか否か、上りリンクデータのアクセスカテゴリ(Access Category、AC)、上りリンクデータの大きさ(または、伝送所要時間)情報のうち少なくとも一つを示す。
本発明の実施例によると、UL−MU伝送過程はAPによって管理される。UL−MU伝送は、APが伝送するトリガー(trigger)フレームの応答で行われる。STAはトリガーフレームを受信した後、予め設定されたIFS時間(例えば、SIFS)の後に上りリンクデータを同時に伝送する。トリガーフレームはSTAのUL−MU伝送を要請し、上りリンク伝送STAに割り当てられたチャネル(または、サブチャネル)情報を知らせる。APからトリガーフレームを受信すると、複数のSTAはそれに応じてそれぞれの割り当てられたチャネル(または、サブチャネル)を介して上りリンクデータを伝送する。上りリンクデータの伝送が完了された後、APは上りリンクデータ伝送に成功したSTAに対するACKを伝送する。この際、APは複数のSTAに対するACKとして予め設定された多重STAブロックACK(Multi−STA Block ACK、M−BA)を伝送する。
ノンレガシー無線LANシステムでは、20MHz帯域のチャネルで特定個数のサブキャリア、例えば、26、52または106個のトーンをサブチャネル単位の接続のためのリソースユニット(Resource Unit、RU)として使用する。よって、トリガーフレームは、UL−MUの伝送に参加する各STAの識別情報と、割り当てられたリソースユニットの情報を示す。STAの識別情報は、STAのAID(Association ID)、部分AID、MACアドレスのうち少なくとも一つを含む。また、リソースユニットの情報は、リソースユニットの大きさ及び位置情報を含む。
一方、ノンレガシー無線LANシステムでは、特定のリソースユニットに対する複数のSTAの競争に基づいてUL−MU伝送が行われる。例えば、特定のリソースユニットに対するAIDフィールド値がSTAに割り当てられない特定値(例えば、0)に設定されている場合、複数のSTAは該当リソースユニットに対するランダムアクセス(Random Access、RA)を試みる。
図9は、本発明の実施例によるDL−MU伝送過程を示す図である。本発明の一実施例によると、DL−MU伝送過程でのNAVを設定するために、予め設定されたフォーマットのRTS及び/またはCTSフレームが使用される。まず、APはDL−MU伝送過程でのNAV設定のためにマルチユーザRTS(MU−RTS)フレームを伝送する。MU−RTSフレームのデュレーションフィールドは、DL−MU伝送セッションが終了される時点までに設定される。つまり、MU−RTSフレームのデュレーションフィールドは、APの下りリンクデータ伝送及びSTAのACKフレーム伝送が完了されるまでの期間に基づいて設定される。APの周辺端末は、APが伝送するMU−RTSフレームのデュレーションフィールドに基づいてDL−MU伝送セッションの終了時点までNAVを設定する。一実施例によると、MU−RTSフレームはトリガーフレームのフォーマットで構成され、STAの同時(simultaneous)CTS(sCTS)フレームの伝送を要請する。
APからMU−RTSフレームを受信したSTA(STA1、STA2)は、sCTSフレームを伝送する。複数のSTAによって伝送されるsCTSフレームは、同じウェーブフォームを有する。つまり、第1チャネルを介してSTA1が伝送するsCTSフレームは、第1チャネルを介してSTA2が伝送するsCTSフレームと互いに同じウェーブフォームを有する。一実施例によると、sCTSフレームはMU−RTSフレームによって指示されたチャネルに伝送される。sCTSフレームのデュレーションフォールドは、MU−RTSフレームのデュレーションフィールドの情報に基づいてDL−MU伝送セッションが終了する時点までに設定される。つまり、sCTSフレームのデュレーションフィールドは、APの下りリンクデータ伝送及びSTAのACKフレーム伝送が完了されるまでの期間に基づいて設定される。図9において、STA1及びSTA2の周辺端末は、sCTSフレームのデュレーションフィールドに基づいてDL−MU伝送セッションの終了時点までNAVを設定する。
本発明の一実施例によると、MU−RTSフレーム及びsCTSフレームは、20MHzチャネル単位で伝送される。よって、レガシー端末を含む周辺端末は、MU−RTSフレーム及び/またはsCTSフレームを受信してNAVを設定する。MU−RTSフレーム及びsCTSフレームの伝送が完了されると、APは下りリンク伝送を行う。図9では、APがSTA1とSTA2にそれぞれDL−MUデータを伝送する実施例を示している。STAはAPが伝送する下りリンクデータを受信し、それに応じて上りリンクACKを伝送する。
図10は、レガシーPPDU(PLCP Protocol Data Unit)フォーマットとノンレガシーPPDUフォーマットの一実施例を示す図である。より詳しくは、図10(a)は802.11a/gに基づいたレガシーPPDUフォーマットの一実施例を示し、図10(b)は802.11axに基づいたノンレガシーPPDU(つまり、HE PPDU)フォーマットの一実施例を示す。また、図10(c)は前記PPDUフォーマットで共通的に使用されるL−SIG及びRL−SIGの細部フィールド構成を示す。
図10(a)を参照すると、レガシーPPDUのプリアンブルはL−STF(Legacy Short Training field)、L−LTF(Legacy Long Training field)、及びL−SIG(Legacy Siganl field)を含む。本発明の実施例において、前記L−STF、L−LTF、及びL−SIGはレガシープリアンブルと称される。図10(b)を参照すると、HE PPDUのプリアンブルは、前記レガシープリアンブルにR−SIG(Repeated Legacy Short Training field)、HE−SIG−A(High Efficiency Signal A field)、HE−SIG−B(High Efficiency Signal B field)、HE−SIF(High Efficiency Short Training field)、HE−LIF(High Efficiency Long Training field)を追加に含む。本発明の実施例において、前記RL−SIG、HE−SIG−A、HE−SIG−B、HE−STF、及びHE−LTFはノンガシープリアンブルと称される。ノンガシープリアンブルの具体的な構成は、HE PPDUフォーマットに応じて変形される。例えば、HE−SIG−BはHE PPDUフォーマットのうち一部のフォーマットでのみ使用される。
PPDUのプリアンブルに含まれたL−SIGは65FFT OFDMが適用され、計64個のサブキャリアで構成される。このうち、ガードサブキャリア、DCサブキャリア、及びパイロットサブキャリアを除く48個のサブキャリアがL−SIGのデータ伝送用に使用される。もし、BPSK、Rate=1/2のMCS(Modulation and Coding Scheme)が適用される場合、L−SIGは計24ビットの情報を含む。図10(c)は、L−SIGの24ビット情報の構成を示す。
図10(c)を参照すると、L−SIGはL_RATEフィールドとL_LENGTHフィールドを含む。L_RATEフィールドは4ビットで構成され、データの伝送に使用されたMCSを示す。詳しくは、L_RATEフィールドはBPSK/QPSK/16−QAM/64−QAMなどの変調方式と、1/2、2/3、3/4などの符号率を組み合わせた6/9/12/18/24/36/48/54Mbpsの伝送速度のうち少なくとも一つの値を示す。L_RATEフィールドとL_LENGTHフィールドの情報を組み合わせると、該当PPDUの総長を示すことができる。ノンレガシーPPDUは、L_RATEフィールドを最小速度である6Mbpsに設定する。
L_LENGTHフィールドは12ビットで構成され、L_RATEフィールドとの組み合わせで該当PPDUの長さを示す。この際、レガシー端末とノンレガシー端末は、L_LENGTHフィールドを互いに異なる方法で解釈する。
まず、レガシー端末またはノンレガシー端末がL_LENGTHフィールドを利用して該当PPDUの長さを解釈する方法は以下のようである。L_RATEフィールドが6Mbpsに設定されている場合、64FFTの一つのシンボルデュレーションである4usの間に3バイト(つまり、24ビット)が伝送される。よって、L_LENGTHフィールド値にSVCフィールド及びTailフィールドに当たる3バイトを足し、それを一つのシンボルの伝送量である3バイトで割ると、L−SIG以降の64FFT基準のシンボル個数が獲得される。獲得されたシンボルの個数に一つのシンボルデュレーションである4usをかけた後、L−STF、L−LTF、及びL−SIGの伝送に所用される20usを足すと、該当PPDUの長さ、つまり、受信時間RXTIMEが獲得される。これを数式で表すと、下記数式1のようである。
この際、

はxより大きいか同じである最小の自然数を示す。L_LENGHTフィールドの最大値は4095であるため、PPDUの長さは最大5.464msまでに設定される。しかし、レガシー端末でのL_LENGHTフィールドの許容値は最大2340であるため、PPDUの長さは最大3.144msまでに設定される。該当PPDUを伝送するノンレガシー端末は、L_LENGTHフィールドを下記数式2のように設定すべきである。
ここで、TXTIMEは該当PPDUを構成する全体の伝送時間であって、下記数式3のようである。この際、TはXの伝送時間を示す。
前記数式を参照すると、PPDUの長さはL_LENGTH/3を切り上げた値に基づいて計算される。よって、任意のk値に対し、L_LENGTH={3k+1、3k+2、3(k+1)}の3つの互いに異なる値が同じPPDUの長さを指示するようになる。本発明の実施例によると、ノンレガシー端末は同じPPDUの長さ情報を示す3つの互いに異なるL_LENGTH値を利用して追加のシグナリングを行う。より詳しくは、3つの互いに異なるL_LENGTH値のうち3k+1及び3k+2に当たる値はHE PPDUフォーマットを指示するのに使用される。
図11は、本発明の実施例による多様なHE PPDUフォーマット及びそれの指示方法を示す図である。本発明の実施例によると、HE PPDUフォーマットは該当PPDUのL_LENGTHフィールドとHE−SIG−Aによって基づいて指示される。より詳しくは、HE PPDUフォーマットはL_LENGTHフィールドの値とHE−SIG−Aシンボルに適用された変調技法のうち少なくとも一つに基づいて指示される。
まず、図11(a)を参照すると、L_LENGTHフィールドの値が3k+1の形態であれば(つまり、mod3=1であれば)、該当PPDUはHE SU PPDUまたはHE Trigger−based PPDUである。HE SU PPDUはAPと端末STA間のシングルユーザ(Single−User)伝送のために使用されるPPDUであり、HE Trigger−based PPDUはトリガーフレームに対する応答である伝送のために使用される上りリンクPPDUである。HE SU PPDUとHE Trigger−based PPDUは、同じプリアンブルフォーマットを有する。HE SU PPDU及びHE Trigger−based PPDUの場合、HE−SIG−Aの2つのシンボルはそれぞれBPSK及びBPSKに変調される。
図11(b)に示した本発明の追加の実施例によると、L_LENGTHフィールドの値が3k+1の形態であり(つまり、mod3=1)、HE−SIG−Aの2つのシンボルがそれぞれBPSK、QBPSKに変調されている場合、該当PPDUは拡張PPDUである。拡張PPDUは、802.11axで支援するPPDUフォーマット以外の新たなPPDUフォーマットとして使用される。
次に、L_LENGTHフィールドの値が3k+2の形態であれば(つまり、mod=2であれば)、該当PPDUはHE MU PPDUまたはHE Extended Range(ER) SU PPDUである。HE MU PPDUは、一つ以上の端末への伝送のために使用されるPPDUである。HE MU PPDUフォーマットは図11(c)に示されており、ノンレガシープリアンブルにHE−SIG−Bを追加に含む。HE MU PPDUの場合、HE−SIG−Aの2つのシンボルはそれぞれBPSK及びBPSKに変調される。一方、HE ER SU PPDUは拡張された範囲にある端末とのシングルユーザ伝送のために使用される。HE ER SU PPDUフォーマットは図11(d)に示されており、ノンレガシープリアンブルのHE−SIG−Aが時間軸で繰り返される。HE ER SU PPDUの場合、HE−SIG−Aの最初の2つのシンボルはそれぞれBPSK及びQBPSKに変調される。このように、ノンレガシー端末は、L_LENGTHフィールドの値に追加にHE−SIG−Aの2つのシンボルに使用された変調技法を介してPPDUフォーマットをシグナリングする。
図11(c)に示したHE MU PPDUは、APが複数のSTAに下りリンク伝送を行うために使用される。この際、HE MU PPDUは複数のSTAが該当PPDUを同時に受信するためのスケジューリング情報を含む。それだけでなく、HE MU PPDUは単一STAがAPに上りリンク伝送を行うために使用されてもよい。この際、HE MU PPDUは、HE−SIG−Bのユーザ特定(user specific)フィールドを介して該当PPDUの受信者及び/または送信者のAID情報を伝達する。よって、HE MU PPDUを受信した端末は該当PPDUのプリアンブルから獲得したAID情報に基づいて空間的再使用(spatial reuse)動作を行う。また、HE MU PPDUを使用して一部の狭帯域を介したデータの伝送が行われる。ここで、狭帯域は20MHz未満の周波数帯域である。一実施例によると、HE MU PPDUは狭帯域伝送に使用されるリソースユニットの割当情報をHE−SIG−Bを介して指示する。
より詳しくは、HE−SIG−Bのリソースユニット割当(resource unit allocation、RA)フィールドは、周波数ドメインから特定の帯域幅(例えば、20MHz)でのリソースユニット分割形態に関する情報を含む。また、分割された各リソースユニットに指定されたSTAの情報は、HE−SIG−Bのユーザ特定フィールドを介して伝達される。ユーザ特定フィールドは、分割された各リソースユニットに対応する一つ以上のユーザフィールドを含む。
分割されたリソースユニットのうち一部を利用した狭帯域伝送が行われる場合、伝送が行われるリソースユニットはHE−SIG−Bのユーザ特定フィールドを介して指示される。一実施例によると、分割された複数のリソースユニットのうちデータ伝送が行われるリソースユニット(ら)に対応するユーザフィールドに受信者または送信者のAIDが挿入され、データ伝送が行われない残りのリソースユニット(ら)に対応するユーザフィールドには予め設定されたヌルSTA IDが挿入される。本発明の他の実施例によると、データ伝送が行われないリソースユニットに対応する第1ユーザフィールドと、データ伝送が行われるリソースユニットに対応する第2ユーザフィールドを介して狭帯域伝送がシグナリングされる。より詳しくは、第1ユーザフィールドには予め設定されたヌルSTA IDが挿入され、データ伝送が行われるリソースユニット(ら)の位置情報が該当ユーザフィールドの残りのサブフィールドを介して指示される。次に、第2ユーザフィールドには受信者または送信者のAIDが挿入される。このように、端末は第1ユーザフィールドに含まれる位置情報、及び第2ユーザフィールドに含まれるAID情報を介して狭帯域伝送をシグナリングする。この際、分割されたリソースユニットの個数より少ない個数のユーザフィールドのみ利用されるため、シグナリングオーバヘッドが減るようになる。
図12は、本発明の追加の実施例によるHE PPDUフォーマットを示す図である。図12のそれぞれの実施例において、HD PPDUはL_LENGTHフィールドの値が3k+1の形態であり(つまり、mod3=1)、HE−SIG−Aの2つのシンボルがそれぞれBPSK、QBPSKに変調されていると示されているが、本発明はこれに限らない。つまり、それぞれの実施例において、HD PPDUはL_LENGTHフィールドの値が3k+2の形態であるか(つまり、mod3=2)、HE−SIG−Aの2つのシンボルがそれぞれBPSK、BPSKに変調されてもよい。
まず、図12(a)は、本発明の一実施例によるHE ER PPDUフォーマットを示す。該当PPDUフォーマットにおいて、HE−SIG−AとHE−SIG−Bはそれぞれ時間ドメインで繰り返される。この場合、時間ドメインでHE−SIG−A及びHE−SIG−Bが繰り返し伝送されることで、3dB以上の受信利得が得られるようになり、長距離でも信号受信が可能になる。図12(a)の実施例によるPPDUフォーマットはHE−SIG−Bを追加にシグナリングすることができるため、下りリンクER(extended range)マルチユーザ伝送に使用される。それだけでなく、該当PPDUフォーマットは上りリンク/下りリンクERシングルユーザ伝送においてデータの狭帯域伝送のために使用されてもよい。より詳しくは、前記PPDUフォーマットは256FFT/20MHz基盤に伝送されるデータ領域の一部のリソースユニットを利用した伝送をHE−SIG−Bを介してシグナリングする。よって、上りリンク/下りリンクシングルユーザ伝送の状況でも、20MHz帯域未満の26トーンRU、52トーンRU、または106トーンRUのみを利用した伝送が行われる。このような狭帯域伝送を介して、端末はISM帯域で許容可能な全体の伝送パワーを狭いRUに集中して伝送することができる。つまり、64FFT/20MHz領域のHE−SIG−A/Bを繰り返し伝送することによる伝送距離の拡張に加え、後半の256FFT/20MHz領域のデータ伝送でも伝送距離が拡張される。また、該当PPDUフォーマットは下りリンクマルチユーザ伝送におけるデータの狭帯域伝送のために使用されてもよい。例えば、図12(a)に示したように、APはPPDUのHE−SIG−Bを介して20MHz帯域の分割情報を指示し、分割されたリソースユニットのうち少なくとも2つを含む一部のリソースユニットを狭帯域伝送に使用してもよい。この際、ISM帯域で許容可能な全体の伝送パワーを一部のリソースユニットに集中して伝送することで、伝送距離が増加する。
次に、図12(b)は、本発明の他の実施例によるHE ER PPDUフォーマットを示す。該当PPDUフォーマットにおいて、HE−SIG−Aは時間ドメインで繰り返され、プリアンブルオーバヘッドを減らすためにHE−SIG−Bは伝送されない。この場合、時間ドメインでHE−SIG−Aが繰り返し伝送されることで、3dB以上の受信利得が得られるようになっており、長距離でも信号受信が可能になる。一実施例によると、図12(e)によるPPDUフォーマットと図12(b)によるPPDUフォーマットに区分は、HE−SIG−Aの予め設定されたフィールドを介して指示される。図12(b)の実施例によるPPDUフォーマットは、上りリンク/下りリンクERシングルユーザ伝送においてデータの狭帯域伝送のために使用されてもよい。この際、該当PPDUフォーマットはHE−SIG−Bを介したシナグリングがなくても、256FFT/20MHz基盤に伝送されるデータ領域の特定のリソースユニットを利用した伝送を指示することができる。例えば、20MHz帯域幅内で予め設定された一部のリソースユニットのみを利用した伝送がHE−SIG−Aの特定フィールド(例えば、Bandwidthフィールド)を介して指示される。この際、予め設定された一部のリソースユニットは、特定位置の26トーンRU、52トーンRU、及び106トーンRUのうち少なくとも一つである。HE ER PPDUにおいて、HE−SIG−Aの予め設定されたフィールドは、予め設定された一部のリソースユニットを利用した伝送が行われるのか、または20MHzの全体帯域(つまり、242トーンRU)を利用した伝送が行われるのかを指示する。このように、図12(b)の実施例によると、HE ER PPDUにおいて、HE−SIG−Bを使用せずもHE−SIG−Aの簡単なシグナリングのみで予め設定された狭帯域伝送が指示される。
次に、図12(c)は、本発明のまた他の実施例によるHE ER PPDUフォーマットを示す。該当PPDUフォーマットにおいて、HE−SIG−Aは時間ドメインで繰り返され、プリアンブルオーバヘッドを減らすためにHE−SIG−Bは伝送されない。代わりに、256FFT/20MHz領域で伝送されるHE−SIG−Cが追加に使用される。この場合、時間ドメインでHE−SIG−Aが繰り返し伝送されることで。3dB以上の受信利得が得られるようになっており、長距離でも信号受信が可能になる。該当PPDUフォーマットはHE−SIG−Bを介したシナグリングがなくても、256FFT/20MHz基盤に伝送されるデータ領域の特定のリソースユニットを利用した伝送を指示することができる。これに関する具体的な実施例は図12(b)で述べたようである。HE−SIG−Gは、端末が該当リソースユニットを介して伝送されるデータをデコーディングするための情報、例えば、MCS、TxBF(Transmit Beamforming)の適用可否、BCC(Binary Convolutional Code)/LDPC(Low Density Parity Check)コーディング指示者などを伝達する。
最後に、図12(d)は、本発明のまた他の実施例によるHE PPDUフォーマットを示す。該当PPDUフォーマットにおいて、HE−SIG−Aは時間ドメインで繰り返されず、HE−SIG−Bは伝送されない。代わりに、256FFT/20MHz領域で伝送されるHE−SIG−Cが追加に使用される。図12(d)の実施例によるPPDUは、AP周辺のSTAがHE−SIG−Aに含まれたTXOP(Transmission Opportunity)デュレーション情報を利用してNAVを設定するようにするために使用される。該当PPDUフォーマットはHE−SIG−Bを介したシナグリングがなくても、256FFT/20MHz基盤に伝送されるデータ領域の特定のリソースユニットを利用した伝送を指示することができる。これに関する具体的な実施例は図12(b)で述べたようである。HE−SIG−Cは、上述したように、端末が該当リソースユニットを介して伝送されるデータをデコーディングするための情報を伝達する。
図13は、本発明の一実施例によるPPDUフォーマットに基づいたパワーセーブ動作のシナリオを示す図である。ノンレガシーAPが運営するBSSでは、ERモードを支援するSTA(つまり、ER STA)とERモードを支援しないSTA(つまり、non−ER STA)が混在している。図13の実施例において、STA 「A」はnon−ER STAを、STA 「B」はER STAを示す。
本発明に実施例によると、non−ER STAが同じBSS(intra−BSS)のER PPDUを受信するとパワーセーブモードに進入する。図13において、APはSTA 「B」とER SU PPDUを交換し、該当PPDUを受信したSTA 「A」は受信されたPPDUの長さの間にパワーセーブモードに進入する。STAはAPと結合を行う際、ERモードの支援可否を交渉する。よって、non−ER STAが同じBSSのER PPDUを受信すると、該当PPDUが自らに伝送されたPPDUではないことが自明なため、追加のプロセッシングなしにパワーセーブモードに進入することができる。
図14は、HE PPDUフォーマットによるHE−SIG−Aフィールドの構成の実施例を示す図である。HE−SIG−Aは64FFTの2つのシンボルで構成され、HE PPDUの受信のための共通情報を指示する。HE−SIG−Aの最初のシンボルはBPSKに変調され、2番目のシンボルはBPSKまたはQBPSKに変調される。HE ER SU PPDUでは、HE−SIG−Aの2つのシンボルが繰り返し伝送される。つまり、HE ER SU PPDUのHE−SIG−Aは4つのシンボルで構成されるが、このうち最初のシンボルと2番目のシンボルが同じデータビットを有し、3番目のシンボルと4番目のシンボルが同じデータビットを有する。
まず、図14(a)は、HE SU PPDUのHE−SIG−Aフィールドのサブフィールドの構成を示す。一実施例によると、HE ER SU PPDUのHE−SIG−Aフィールドもこれと同じく構成される。HE−SIG−Aフィールドに含まれた各フィールドの機能を説明すると以下のようである。
上りリンク/下りリンクフィールドは、該当フィールドの伝送方向を指示する。つまり、前記フィールドは、該当PPDUが上りリンク伝送であるのかまたは下りリンク伝送であるのかを指示する。フォーマットフィールドは、HE SU PPDUとHE Trigger−based PPDUを区分するのに使用される。BSSカラーフィールドは6ビットで構成され、該当PPDUを伝送した端末に対応するBSSの識別子を指示する。空間的再使用フィールドは、該当PPDUが伝送される間に空間的再使用伝送を行おうとする端末が参照し得るSINR(Signal to Interference plus Noise Ratio)、伝送パワーなどの情報を伝達する。
TXOPデュレーションフィールドは、TXOP保護及びNAV設定のためのデュレーション情報を示す。前記フィールドは該当PPDUの後に継続的な伝送が行われるTXOP区間のデュレーションを設定し、周辺端末が該当期間の間にNAVを設定するようにする。帯域幅フィールドは、該当PPDUが伝送される総帯域の幅を示す。一実施例によると、帯域幅フィールドは2ビットで構成されるが、20MHz、40MHz、80MHz、及び160MHz(80+80MHzを含む)のうちいずれか一つを指示する。MCSフィールドは、該当PPDUのデータフィールドに適用されたMCS値を指示する。CP+LTEサイズフィールドは、CP(Cyclic Prefix)またはGI(Guard Interval)のデュレーションとHE−LTFのサイズを指示する。より詳しくは、前記フィールドは1x、2x、4xHE−LTFのうち使用されたHE−LTFのサイズ、そして0.8us、1.6us、2.3usのうちからデータフィールドに使用されたCP(または、GI)値の組み合わせを示す。
コーディングフィールドは、BCC及びLDPCのうちどのコーディング技法が使用されているのかを指示する。また、前記フィールドはLDPCのための追加のOFDMシンボルの存在可否を指示する。NSTS(Number of Space Time Stream)フィールドは、MIMO伝送に使用される空間−時間ストリームの個数を指示する。STBC(Space Time Block Coding)フィールドは、空間−時間ブロックコーディングが使用されたのか否かを指示する。TxBFフィールドは、該当PPDUの伝送にビームフォーミングが適用されたのか否かを示す。DCM(Dual Carrier Modulation)フィールドは、データフィールドにデュアルキャリアモジュレーションが適用されたのか否かを指示する。デュアルキャリアモジュレーションは、狭帯域干渉に備えて2つのサブキャリアに同じ情報を伝送する。パケット拡張フィールドは、該当PPDUのどのようなレベルのパケット拡張が適用されたのかを指示する。ビーム交換フィールドは、該当PPDUのHE−STF以前の部分がHE−LTFと空間的に異なるようにマッピングされるのか否かを指示する。CRCフィールド及びテールフィールドは、それぞれ前記HE−SIG−Aフィールド情報の真偽を判別し、BCCデコーダを初期化するにも使用される。
次に、図14(b)は、HE MU PPDUのHE−SIG−Aフィールドのサブフィールドの構成を示す。図14(b)のサブフィールドのうち、図14(a)で説明したサブフィールドと同じサブフィールドについては重複する説明を省略する。
上りリンク/下りリンクフィールドは、該当フィールドの伝送方向を指示する。つまり、前記フィールドは、該当PPDUが上りリンク伝送であるのかまたは下りリンク伝送であるのかを指示する。HE MU PPDUの帯域幅フィールドは、HE SU PPDUの帯域幅に加えて追加の帯域幅を指示する。つまり、HE MU PPDUの帯域幅フィールドは3ビットで構成されるが、20MHz、40MHz、80MHz、160MHz(80+80MHzを含む)、及び予め設定された不連続帯域のうちいずれか一つを指示する。予め設定された不連続帯域の具体的な実施例は後述する。
SIG−B−MCSフィールドは、HE−SIG−Bフィールドに適用されたMCSを指示する。HE−SIG−Bは、シグナリングが必要な情報量に応じて、MCS0からMCS5の間の可変MCSが適用される。CP+LTEサイズフィールドは、CPまたはGIのデュレーションとHE−LTFのサイズを指示する。前記フィールドは、2x、4x、HE−LTFのうち使用されたHE−LTFのサイズ、そして0.8us、1.6us、2.3usのうちからデータフィールドに使用されたCP(または、GI)値の組み合わせを示す。
SIG−B圧縮フィールドは、HE−SIG−Bフィールドの圧縮モードの使用可否を指示する。HE MU PPDUが全体帯域幅(full bandwidth)でMU−MIMOを利用して伝送される場合、各20MHz帯域別のリソースユニット割当情報は不必要になる。よって、全体帯域幅MU−MIMO伝送において、SIG−B圧縮フィールドはHE−SIG−Bフィールドの圧縮を指示するが、この際、リソースユニット割当フィールドを含む共通ブロックフィールドはHE−SIG−Bフィールドに存在しない。SIG−B DCMフィールドは、HE−SIG−Bフィールドの安定的な伝送のために該当フィールドがDCMに変調された否かを指示する。HE−SIG−Bシンボルの個数フィールドは、HE−SIG−BフィールドでのOFDMシンボルの個数情報を指示する。
一方、後述するように、HE MU PPDUが40MHz以上の帯域で伝送される場合、HE−SIG−Bは20MHz単位で2種類のコンテンツチャネルで構成される。これを、それぞれHE−SIG−Bコンテンツチャネル1、及びHE−SIG−Bコンテンツチャネル2という。本発明の一実施例によると、HE−SIG−BコンテンツチャネルとHE−SIG−Bコンテンツチャネル2に適用されるMCSを互いに異なるようにすることで、各チャネルにおけるHE−SIG−Bのシンボル数が同じように維持される。HE MU PPDUのHE−SIG−AフィールドはSIG−BデュアルMCSフィールドを含むが、該当フィールドを介してHE−SIG−BコンテンツチャネルとHE−SIG−Bコンテンツチャネル2に適用されたMCSが互いに異なるのか否かが指示される。
本発明の実施例によると、SIG−B圧縮フィールドがHE−SIG−Bフィールドの圧縮モードを指示する場合(つまり、全体帯域幅MU−MIMO伝送を指示する場合)、HE−SIG−Aの特定サブフィールドはMU−MIMOユーザの個数情報を指示する。例えば、全体帯域幅MU−MIMO伝送が行われれば、HE−SIG−Bコンテンツチャネル1とHE−SIG−Bコンテンツチャネル2は互いに異なるMCS情報を介して情報量を分散する必要がない。よって、SIG−B圧縮フィールドがHE−SIG−Bフィールドの圧縮モードを指示する場合、HE−SIG−AのSIG−BデュアルMCSフィールドはMU−MIMOユーザの個数情報を指示する。同じく、全体帯域幅MU−MIMO伝送が行われれば、それぞれのHE−SIG−Bコンテンツチャネルのシンボルの個数情報が個別的に伝達される必要がない。よって、SIG−B圧縮フィールドがHE−SIG−Bフィールドの圧縮モードを指示する場合、HE−SIG−AのHE−SIG−Bシンボルの個数フィールドはMU−MIMOユーザの個数情報を指示する。このように、HE−SIG−Bリソースユニット割当フィールドが省略された圧縮モードにおいて、HE−SIG−Aの特定のサブフィールドを介してMU−MIMOユーザの個数情報が指示される。
本発明の実施例によると、HE MU PPDUはDL−MU伝送に使用される。しかし、以下のような追加の状況において、HE MU PPDUは下りリンク伝送と上りリンク伝送両方で使用される。
一実施例によると、APと単一STA間の上りリンク/下りリンク伝送において、OFDMA基盤の伝送のためにHE MU PPDUが使用される。より詳しくは、全体帯域のうち一部連続または不連続チャネルのみを利用してAPと単一STA間の伝送が行われる。例えば、STAがAPに80MHz PPDUを伝送するためにCCAを行った結果、20MHz副チャネルのみ占有状態であれば、STAは20MHz主チャネル及び40MHz副チャネルを介してPPDUを伝送する。また、20MHz内で一部のリソースユニットのみを利用した狭帯域伝送がAPと単一STA間で行われてもよい。このように、不連続チャネルを利用した伝送または狭帯域伝送が行われる場合、伝送されるPPDUではHE−SIG−Bフィールドを介して追加にリソースユニット割当情報が伝達されるべきである。よって、端末はHE MU PPDUを使用してこのような伝送を行う。不連続チャネルを利用した伝送及び狭帯域伝送の具体的な実施例は後述する。
他の実施例によると、空間的再使用動作の高度化のために、HE−SIG−Bフィールドの伝送が必要であればHE MU PPDUが使用される。HE MU PPDUはHE SU PPDUとは異なって、HE−SIG−Bのユーザフィールドを介して受信者のAIDを指示する。しかし、本発明の一実施例によると、HE MU PPDUが上りリンク伝送に使用されれば該当PPDUの受信者はAPであることが自明なため、HE−SIG−Bのユーザフィールドは送信者のAIDを指示することができる。前記HE MU PPDUを受信した周辺端末は、空間的再使用動作を行う。
例えば、任意のBSS1とBSS2が存在し、BSS1のSTA1がHE UL MU PPDUを伝送する仮定する。前記PPDUをオーバヒアリング(over hearing)したBSS2のSTAは、該当PPDUの受信者であるBSS1 APとの距離を以前受信したBSS1 APのDL PPDUを介して推定する。よって、BSS2のSTAは受信者であるBSS1のAPに対する干渉を考慮して空間的再使用動作を行う。また、BSS1のAPがBSS1のSTA1に伝送するDL PPDUが受信される場合でも、BSS2のSTAは以前STA1のHE UL MU PPDUから測定された信号強度に基づいて、該当PPDUの受信者であるBSS1のSTA1に対する干渉を考慮して空間的再使用動作を行う。空間的再使用動作において、STAは受信したPPDUが他のBSS(OBSS)のPPDUであり、該当PPDUの受信者に対する干渉が予め設定されたレベル未満であれば伝送を試みる。
次に、図14(c)は、HE Trigger−based PPDUのHE−SIG−Aフィールドのサブフィールドの構成を示す。図14(c)のサブフィールドのうち、図14(a)または図14(b)で説明したサブフィールドと同じサブフィールドについては重複する説明を省略する。
フォーマットフィールドは、HE SU PPDUとHE Trigger−based PPDUを区分するのに使用される。また、HE Trigger−based PPDUは上述したBSSカラーフィールド、TXOPデュレーションフィールドを含む。HE Trigger−based PPDUの空間的再使用フィールドは16ビットで構成され、総帯域幅(total bandwidth)に応じて20MHzまたは40MHz単位で空間的再使用動作のための情報を伝達する。帯域幅フィールドは2ビットで構成されるが、20MHz、40MHz、80MHz、及び160MHz(80+80MHzを含む)のうちいずれか一つを指示する。
図15は、本発明の一実施例によるHE−SIG−Bフィールドの構成を示す図である。HE−SIG−BフィールドはHE MU PPDUに存在し、20MHz単位で伝送される。また、HE−SIG−BフィールドはHE MU PPDUを受信するために必要な情報を指示する。図15(a)に示したように、HE−SIG−Bは共通ブロックフィールドとユーザ特定フィールドで構成される。
図15(b)は、HE−SIG−Bの共通ブロックフィールドのサブフィールド構成の一実施例を示す。まず、共通ブロックフィールドはリソースユニット割当RAフィールドを含む。図15(c)は、RAフィールドの一実施例を示す。
図15(c)を参照すると、RAフィールドは周波数ドメインで特定の帯域幅(例えば、20MHz)のリソースユニット割当に関する情報を含む。より詳しくは、RAフィールドは8ビット単位で構成され、特定の帯域幅を構成するリソースユニットの大きさと周波数ドメインでのそれらの配列をインデクシングする。また、RAフィールドは各リソースユニットにおけるユーザの数を指示する。PPDUが伝送される総帯域幅が予め設定された帯域幅(例えば、40MHz)より大きければ、RAフィールドは8ビットの倍数の大きさに設定されて前記特定の帯域幅単位で情報を伝達する。
分割された各リソースユニットは、一般に一つのユーザに割り当てられる。しかし、一定帯域幅(例えば、106トーン)以上のリソースユニットは、MU−MIMOを利用して複数のユーザに割り当てられる。この際、RAフィールドは該当リソースユニットのユーザ数情報を指示する。それだけでなく、RAフィールドはユーザ特定フィールドが伝送されない特定のリソースユニット、つまり、ユーザに割り当てられない特定のリソースユニット(つまり、空きRU)を予め設定されたインデックスを介して指示する。一実施例によると、特定のリソースユニットは20MHzチャネルの倍数の帯域幅を有するリソースユニットRU、つまり、242トーンRU、484トーンRU、996トーンRUなどを含む。前記インデックス値が指示する空き(empty)RUでは、データの伝送が行われない。このように、端末はHE−SIG−BのRAフィールドの予め設定されたインデックスを介して20MHz単位の不連続チャネル割当情報をシグナリングする。
本発明の実施例によると、80MHz以上の総帯域幅でPPDUが伝送される場合、共通ブロックフィールドは80MHzでの中央26トーンRUがユーザに割り当てられたのか否かを示すフィールド(以下、C26フィールド)を更に含む。前記C26フィールドは、共通ブロックフィールド内でRAフィールド以前または以降に位置する1ビットの指示者で構成される。
一方、ユーザ特定フィールドは複数のユーザフィールドで構成され、割り当てられた各リソースユニットに指定されたSTAのための情報を伝達する。ユーザ特定フィールドに含まれるユーザフィールドの総個数は、RAフィールド及びC26フィールドに基づいて決定される。複数のユーザフィールドは、ユーザブロックフィールド単位で伝送される。ユーザブロックフィールドは、2つのユーザフィールドとCRCフィールド、及びテールフィールドの組み合わせで作られる。ユーザフィールドの総個数に応じて、最後のユーザブロックフィールドは1つまたは2つのSTAのための情報を含む。例えば、総3つのユーザ(つまり、STA1、STA及びSTA3)が指定される場合、最初のユーザブロックフィールドではSTA1及びSTA2のための情報がコーディングされてCRC/テールフィールド共に伝送され、最後のユーザブロックフィールドではSTA3のための情報がコーディングされてCRC/テールフィールド共に伝送される。
図15(d)−1及び図15(d)−2は、それぞれHE−SIG−Bのユーザフィールドのサブフィールドの構成の実施例を示す。図15(d)−1はOFDMA伝送のためのユーザフィールドを示し、図15(d)−2はMU−MIMO伝送のためのユーザフィールドを示す。それぞれのユーザフィールドは、対応するリソースユニットの受信者AIDを指示する。例外的に、HE MU PPDUが上りリンク伝送に使用される場合、ユーザフィールドは送信者AIDを指示する。一つのリソースユニットに一つのユーザが割り当てられる場合(つまり、non−MU−MIMO割当)、ユーザフィールドは図15(d)−1に示したように、NSTS、TxBF、MCS、DMC、及びコーディングフィールドを含む。一方、一つのリソースユニットに多数のユーザが割り当てられた場合(つまり、MU−MIMO割当)、ユーザフィールドは図15(d)−2に示したように、空間構成フィールド(SCF)、MCS、DMC、及びコーディングフィールドを含む。MU−MIMO割当を介してPPDUを受信する各STAは、該当リソースユニットで自らのための空間的ストリームの位置と個数を識別すべきである。このために、MU−MIMO伝送のためのユーザフィールドは空間構成フィールド(SCF)を含む。
図15(e)は、HE−SIG−BのSCFの一実施例を示す。SCFは、各STAのための空間的ストリームの個数と、MU−MIMO割当における空間的ストリームの総個数を指示する。各STAはRAフィールドを介して該当PPDUのOFDMA及び/またはMIMO割当を識別し、ユーザ特定フィールド上で呼び出された順に応じて、該当STAがMU−MIMO割当を介してデータを受信するのか否かを識別する。もしSTAがnon−MU−MIMO割当を介してデータを受信する場合、ユーザフィールドを図15(d)−1のフォーマットによって解釈する。しかし、STAがMU−MIMO割当を介してデータを受信する場合、ユーザフィールドを図15(d)−2のフォーマットによって解釈する。一方、SIG−B圧縮フィールドが全体帯域幅MU−MIMOを指示する場合、HE−SIG−BにはRAフィールドが存在しない。この際、ユーザ特定フィールドでシグナリングされる全てのSTAはMU−MIMO割当を介してデータを受信するため、前記STAはユーザフィールドを図15(d)−2のフォーマットによって解釈する。
図16は、本発明の実施例によるHE−SIG−Bのエンコーディング構造及び伝送方法を示す図である。図16(a)はHE−SIG−Bのエンコーディング構造を示し、図16(b)は40MHz帯域幅以上でのHE−SIG−Bの伝送方法を示す。
図16(a)を参照すると、HE−SIG−Bは共通ブロックフィールドとユーザ特定フィールドで構成される。共通ブロックフィールドとユーザ特定フィールドの細部的な構成は、図15の実施例で説明したようである。ユーザ特定フィールドの各ユーザフィールドは、共通ブロックフィールドはRAフィールドが指示するリソースユニットの配列から割り当てられたユーザの順番に並べられる。
ユーザ特定フィールドは複数のユーザフィールドで構成され、複数のユーザフィールドはユーザブロックフィールド単位で伝送される。上述したように、ユーザブロックフィールドは、2つのユーザフィールドとCRCフィールド、及びテールフィールドの組み合わせで作られる。ユーザフィールドの総個数が奇数であれば、最後のユーザブロックフィールドは1つのユーザフィールドを含む。HE−SIG−Bの最後には、OFDMシンボルの境界に沿ってパッディングが追加される。
図16(b)を参照すると、HE−SIG−Bは各20MHzの帯域で別途にエンコーディングされる。この際、HE−SIG−Bは20MHz単位で最大2つのコンセント、つまり、HE−SIG−Bコンテンツチャネル1及びHE−SIG−Bコンテンツチャネル2で構成される。図16(b)において、それぞれの箱は20MHz帯域を示し、箱内の「1」及び「2」はそれぞれHE−SIG−Bコンテンツチャネル1とHE−SIG−Bコンテンツチャネル2を示す。総帯域幅において、それぞれのHE−SIG−Bコンテンツチャネルは物理的周波数帯域の順番に応じて配列される。つまり、最も低い周波数帯域ではHE−SIG−Bコンテンツチャネル1が伝送され、その次に高い周波数帯域ではHE−SIG−Bコンテンツチャネル2が伝送される。このようなコンテンツチャネルの構成は、その次に高い周波数帯域でコンテンツの複製を介して繰り返される。例えば、全体80MHz帯域を構成する周波数昇順の第1チャネル乃至第4チャネルに対し、第1チャネル及び第3チャネルではHE−SIG−Bコンテンツチャネル1が伝送され、第2チャネル及び第4チャネルではHE−SIG−Bコンテンツチャネル2が伝送される。同じく、全体160MHz帯域を構成する周波数昇順の第1チャネル乃至第8チャネルに対し、第1チャネル、第3チャネル、第5チャネル、及び第7チャネルではHE−SIG−Bコンテンツチャネル1が伝送され、第2チャネル、第4チャネル、第6チャネル、及び第8チャネルではHE−SIG−Bコンテンツチャネル2が伝送される。端末は少なくとも一つのチャネルを介してHE−SIG−Bコンテンツチャネル1をデコーディングし、他の少なくとも一つのチャネルを介してHE−SIG−Bコンテンツチャネル2をデコーディングすることができれば、総帯域幅のMU PPDUの構成に関する情報を獲得することができる。一方、総帯域幅が20MHzであれば、一つのSIG−Bコンテンツチャネルのみ伝送される。
図17は、SIG−B圧縮フィールドがHE−SIG−Bフィールドの圧縮モードを指示する場合のHE−SIG−Bのサブフィールドの構成を示す図である。上述したように、SIG−B圧縮フィールドが圧縮モード(つまり、全体帯域幅MU−MIMO)を指示する場合、HE−SIG−BにはRAフィールドが存在しない。よって、20MHzより大きい帯域幅を介してMU−MIMO伝送が行われれば、HE−SIG−Bコンテンツチャネル1とHE−SIG−Bコンテンツチャネル2にそれぞれ指定されるユーザの個数が別途に決定されるべきである。本発明の実施例によると、20MHzより大きい帯域幅を介してMU−MIMO伝送が行われれば、ユーザフィールドはロードバランシングのために2つのコンテンツチャネルの間で公平に分配される。つまり、それぞれのSIG−Bコンテンツチャネルで伝送されるユーザフィールドの個数は、全体のユーザの個数の半分の切上値または切捨値に決定される。例えば、ユーザフィールドの全体の個数がkであれば、1〜ceil(k/2)番目のユーザフィールドはHE−SIG−Bコンテンツチャネル1を介して伝送され、ceil(k/2)+1〜k番目のユーザフィールドはHE−SIG−Bコンテンツチャネル2を介して伝送される。もしkが奇数であれば、HE−SIG−Bコンテンツチャネル1に含まれたユーザフィールドの個数は、HE−SIG−Bコンテンツチャネル2に含まれたユーザフィールドの個数より1つ多くなる。
以下、図18乃至図20を参照して、本発明の実施例によるチャネルの拡張方法を説明する。図18乃至図20の実施例において、CH1乃至CH4は、80MHz PPDUが伝送されるそれぞれの20MHzチャネルを指す。また、CH1乃至CH8は、160MHz PPDUまたは80+80MHz PPDUが伝送されるそれぞれの20MHzチャネルを指す。この際、CH3は20MHz主チャネル(Primary 20MHz channel、以下P20チャネル)に、CH4は20MHz副チャネル(Secondary 20MHz channel、以下S20チャネル)に、CH1及びCH2は40MHz副チャネル(Secondary 40MHz channel、以下S400チャネル)にそれぞれ指定される。また、CH5乃至CH8は、80MHz副チャネル(Secondary 80MHz channel、以下S80チャネル)に指定される。
まず、図18は、本発明の一実施例による広帯域接近方法を示す。以前のPPDUが終了された後、伝送するデータがある端末はP20チャネルでバックオフ手順を行う。前記バックオフ手順は、P20チャネルがAIFS時間の間に遊休状態であれば開始される。端末は、バックオフ手順のために競争ウィンドウCW範囲内でバックオフカウンタを獲得する。端末はCCAを行い、チャネルが遊休状態であればバックオフカウンタを1つずつ減らしていく。もしチャネルが占有状態であれば、端末はバックオフ手順を中止し、チャネルが更に遊休状態である際に、AIFS時間後にバックオフ手順を再開する。前記バックオフ手順を介してバックオフカウンタが満了されれば、端末はデータを伝送する。この際、端末はバックオフカウンタが満了される前に、PIFS時間の間にデータを伝送するための副チャネルに対するCCAを行う。図18の実施例では、端末が80MHz PPDUを伝送しようとし、前記CCA手順で一部の副チャネル、つまり、S20チャネルが占有状態であると感知された状況を示す。
CCAが行われた副チャネルのうち少なくとも一部が占有状態であれば、端末のPPDU伝送帯域は広帯域接近方法に基づいて決定される。まず、図18(a)は、動的帯域幅の動作による広帯域接近方法を示す。動的帯域幅動作によると、S20チャネルが占有状態であるため、端末は従来のチャネル拡張規則に従って一部の帯域幅、つまり、P20チャネルのみを利用してデータを伝送する。一方、図18(b)は、静的帯域幅の動作による広帯域接近方法を示す。静的帯域幅動作によると、伝送のための一部のチャネルが占有状態であるため、全体帯域幅におけるデータの伝送が延期される。端末は新たなバックオフカウンタを利用してバックオフ手順を更に行うが、バックオフカウンタの満了前のCCAで伝送のための全てのチャネルが遊休状態であれば、全体の帯域幅を利用してデータを伝送する。このように、図18の実施例による広帯域接近方法の場合、一部の副チャネルの状態に応じて伝送PPDUの帯域幅が大きく減少するか、PPDU伝送が遅延される問題が発生する恐れがある。
図19は、本発明の他の実施例による広帯域接近方法を示す図である。図19(a)乃至図19(e)は、それぞれ互いに異なるチャネル拡張技法に基づいて広帯域PPDUが伝送される状況を示す。図19のそれぞれの実施例において、固定式(fixed)チャネル拡張方法は、20MHz、40MHz、80MHz、160MHzの順番のように、従来の拡張規則に従った予め設定された単位のチャネルの拡張方法を意味する。また、柔軟な(flexible)チャネル拡張方法は、20MHz、40MHz、60MHz、80MHz、100MHz、120MHz、140MHz、160MHzの順番のように、20MHz単位のチャネルの拡張方法を意味する。加えて、連続チャネル拡張方法は、伝送されるPPDUが占有する帯域が常に連続するチャネルで構成されるチャネルの拡張方法を意味する。また、不連続チャネル拡張方法は、伝送されるPPDUが占有する帯域が少なくとも一つの不連続チャネルを含んで構成されるチャネルの拡張方法を意味する。各図面の実施例において、副チャネルのCCAは図18の実施例で述べたように、主チャネルのバックオフカウンタが満了される前にPIFS時間の間に行われる。
まず、図19(a)は、連続する固定式チャネル拡張方法によって広帯域PPDUが伝送される実施例を示す。本発明によると、CCAはP20チャネル、S20チャネル、S40チャネル、及びS80チャネルそれぞれに対する最大4つのCCA結果値を獲得するが、このうち占有状態と判別された最初のチャネルに関する情報のみをレポートする。端末は占有状態と判別された最初のチャネルからその後は帯域幅の拡張を行わないため、後のチャネルに対するCCA結果値を必要としない。図19(a)を参照すると、CCAの結果、占有状態と判別された最初のチャネルであるS40チャネルがレポートされる。よって、端末はP20チャネルとS20チャネルが結合された40MHz帯域でPPDUを伝送する。本方法によると、CCA結果値をレポートする負担は減るが、チャネルの活用性が落ちる短所がある。
次に、図19(b)は、連続する柔軟なチャネル拡張方法によって広帯域PPDUが伝送される実施例を示す。本方法によると、CCAは160MHz帯域を構成する各チャネルに対する8つのCCA結果値を獲得する。一実施例によると、前記獲得された8つのCCA結果値が全てレポートされる。しかし、他の実施例によると、P20チャネルを中心に占有状態と判別された両側の最初のチャネルに関する情報のみレポートされてもよい。端末は占有状態と判別された両側の最初のチャネルからその後は帯域幅の拡張を行わないため、後のチャネルに対するCCA結果値を必要としない。図19(b)を参照すると、CCAの結果、占有状態と判別されたCH1及びCH5(図示せず)がレポートされる。よって、端末はCH2、CH3、及びCH4を含む60MHz帯域でPPDUを伝送する。本方法によると、連続するチャネルで構成されたより広い帯域幅のPPDUを伝送することができるが、OBSS端末が占有する副チャネルの位置に応じて広帯域PPDUの伝送帯域幅の非常に制限される短所がある。
次に、図19(c)は、不連続の固定式チャネル拡張方法によって広帯域PPDUが伝送される実施例を示す。本発明によると、CCAはP20チャネル、S20チャネル、S40チャネル、及びS80チャネルそれぞれに対する最大4つのCCA結果値を獲得するが、このうち占有状態と判別された全てのチャネルに関する情報をレポートする。端末は、レポートされたチャネルのうち占有状態ではないチャネルを利用してPPDUを伝送する。図19(c)を参照すると、CCAの結果、占有状態と判別されたS20チャネル及びS80チャネル(図示せず)がレポートされる。よって、端末はP20チャネルとS40チャネルを含む60MHz帯域でPPDUを伝送する。本方法によると、CCA結果値をレポートする負担が比較的少ないのに、チャネルの活用性を上げることができる。つまり、160MHz帯域幅内でも最大1つのみの不連続区間が発生し、S20チャネル及び/またはS40チャネルがOBSS端末によって占有された状態であっても広帯域PPDUの伝送が可能である。
次に、図19(d)は、不連続の柔軟なチャネル拡張方法によって広帯域PPDUが伝送される実施例を示す。本方法によると、CCAは160MHz帯域を構成する各チャネルに対する8つのCCA結果値を獲得し、獲得された8つのCCA結果値を全てレポートする。端末は、レポートされたチャネルのうち占有状態ではないチャネルを利用してPPDUを伝送する。図19(d)を参照すると、CCAの結果、占有状態と判別されたCH2、CH4、及びCH5(図示せず)乃至CH8(図示せず)がレポートされる。よって、端末はCH1とCH3を含む40MHz帯域でPPDUを伝送する。本方法によると、チャネルの活用性は最も高いが、CCA結果値をレポートする負担が大きい短所がある。また、伝送されるPPDU内で複数の不連続区間が発生する恐れがある。
最後に、図19(e)は、不連続の制限された柔軟なチャネル拡張方法によって広帯域PPDUが伝送される実施例を示す。本発明の実施例において、柔軟なチャネル拡張方法は上述した柔軟なチャネル拡張方法に従うが、伝送されるPPDUが占有する帯域がP20チャネルを含む予め設定された中心チャネル(core channels)を常に含んで構成されるチャネルの拡張方法を意味する。図19(e)の実施例では、P20チャネル及びS20チャネルを含む40MHzチャネル(つまり、P40チャネル)が中心チャネルとして設定されている。本方法によると、CCAは160MHz帯域を構成する各チャネルに対する8つのCCA結果値を獲得し、獲得された8つのCCA結果値を全てレポートする。端末は、レポートされたチャネルのうち占有状態ではないチャネルを利用してPPDUを伝送する。この際、端末は上述した中心チャネルを含む帯域でPPDUを構成することができるときにだけPPDUの伝送を行う。本方法によると、図19(d)の実施例と類似した性能を発揮するが、P40チャネルが中心チャネルとして設定される場合、HE−SIG−Bのデコーディング位置がP40チャネルで保障される長所がある。
図20は、上述した図19(c)の不連続の固定式チャネル拡張方法によって広帯域PPDUを伝送する具体的な実施例を伝送する。図20(a)及び図20(b)は、端末が1つのRFモジュールを備え、最大160MHzのPPDU伝送を支援する実施例を示す。また、図20(c)及び図20(d)は、端末が2つのRFモジュールを備え、最大80+80MHzのPPDU伝送を支援する実施例を示す。図20の実施例で伝送されるPPDUは、OFDMA基盤のHE MU PPDUと仮定する。
まず、図20(a)は、端末が160MHz帯域幅でPPDUを伝送しようとするが、CCAの結果、S40チャネルが占有状態の状況を示す。端末は、P40チャネル(P20チャネル+S20チャネル)及びS80チャネルを含む140MHz帯域でPPDUを伝送する。この際、端末はOFDMA基盤に構成されたPPDUのうちS40チャネルに割り当てられたデータの伝送を保留する。S40チャネルは、データが伝送されないフィルタリングされたチャネルとなる。図20(a)の実施例では、160MHzスペクトルマスクを利用してPPDUが伝送されるが、占有状態と判別されたS40チャネルではフィルタリングが行われてデータが伝送されない。しかし、P40チャネルを介して伝送される信号には40MHzスペクトルマスクが適用されないため、S40チャネルとの境界に連続した一部のリソースユニットの信号はS40チャネルを介して伝送されるOBSS信号に干渉を与える恐れがある。よって、本発明の実施例によると、不連続PPDU伝送状況で非割当チャネルに隣接した伝送チャネルの一部のリソースユニットでは、追加にフィルタリングが行われてデータが伝送されなくなる。
次に、図20(b)は、端末が80MHz帯域幅でPPDUを伝送しようとするが、CCAの結果、S20チャネルが占有状態の状況を示す。端末は、P20チャネル及びS40チャネルを含む60MHz帯域でPPDUを伝送する。この際、端末はOFDMA基盤に構成されたPPDUのうちS20チャネルに割り当てられたデータの伝送を保留する。S20チャネルは、データが伝送されないフィルタリングされたチャネルとなる。図20(b)の実施例では、80MHzスペクトルマスクを利用してPPDUが伝送されるが、占有状態と判別されたS20チャネルではフィルタリングが行われてデータが伝送されない。しかし、P20チャネルを介して伝送される信号には20MHzスペクトルマスクが適用されないため、S20チャネルとの境界に連続した一部のリソースユニットの信号はS20チャネルを介して伝送されるOBSS信号に干渉を与える恐れがある。よって、本発明の実施例によると、不連続PPDU伝送状況で非割当チャネルに隣接した伝送チャネルの一部のリソースユニットでは、追加にフィルタリングが行われてデータが伝送されなくなる。
次に、図20(c)は、端末が80+80MHz帯域幅でPPDUを伝送しようとするが、CCAの結果、S40チャネルが占有状態の状況を示す。端末は、2つのRFモジュールを利用してP40チャネル(P20チャネル+S20チャネル)及びS80チャネルにそれぞれPPDUを伝送する。この際、端末はOFDMA基盤に構成されたPPDUのうちS40チャネルに割り当てられたデータの伝送を保留する。端末は、第1RFモジュールを利用して40MHzスペクトルマスクが適用されたPPDUをP40チャネルを介して伝送し、第2RFモジュールを利用して80MHzスペクトルマスクが適用されたPPDUをS80チャネルを介して伝送する。よって、図20(c)の実施例では、非割当チャネルであるS40チャネルに干渉を与えないため、伝送チャネルに含まれたリソースユニットを追加にフィルタリングする必要がない。
次に、図20(d)は、端末が80+80MHz帯域幅でPPDUを伝送しようとするが、CCAの結果、S20チャネル及びS80チャネルが占有状態の状況を示す。端末は、第1RFモジュールのみを利用してP20チャネル及びS40チャネルを含む60MHz帯域でPPDUを伝送する。この際、第2RFモジュールは駆動する必要がなく、第1モジュールでの動作は図20(b)の実施例で説明したようである。
図20の実施例によるPPDU伝送方法は、図18(a)で説明した動的帯域幅動作による広帯域接近方法に比べ具現が容易である。動的帯域幅動作によると、広帯域PPDUを伝送するために、CCA結果に応じて可用帯域幅に合わせてPPDUが再構成されるべきである。この際、動的にPPDUが再構成されるため、割り当てられたTXOPの長さに合わせてPPDUの長さを制限しなければならないなど、具現が複雑になってしまう。しかし、図20の実施例によると、端末はOFDMA基盤のPPDUを予め構成した後、遊休状態のチャネルに割り当てられたデータのみ伝送し、占有状態の残りのチャネルに割り当てられたデータはフィルタリングするため、具現が総体的に容易である。
以下、図21乃至図23を参照して、本発明の実施例による不連続PPDUの伝送シーケンスを説明する。図21乃至図23の実施例において、CH1乃至CH4は、80MHzの帯域幅を構成するそれぞれの20MHzチャネルを指す。また、図21及び図22の実施例において、CH3はP20チャネルに、CH4はS20チャネルに、CH1及びCH2はS40チャネルにそれぞれ指定される。図21乃至図23の実施例において、上述した図8及び図9の実施例と同じであるか相応する部分は重複する説明を省略する。
図21は、本発明の実施例による不連続PPDUの伝送シーケンスを示す図である。図21(a)及び図21(b)は不連続PPDUの下りリンク伝送シーケンスを示し、図21(c)及び図21(d)は不連続PPDUの上りリンク伝送シーケンスを示す。
まず、図21(a)は、APがDL−MU伝送過程のためにCCAを行うが、S20チャネルが占有状態である実施例を示す。APは、遊休状態であるP20チャネル及びS40チャネルを介してMU−RTSフレームを伝送する。APからMU−RTSフレームを受信したSTAは、該当チャネルを介してsCTSフレームを伝送する。APは、sCTSフレームが受信されたチャネルを介してDL MU PPDUを伝送する。この際、MU−RTSフレームは不連続チャネル割当情報、つまり、P20チャネル及びS40チャネル(または、非割当S20チャネル)を指示してあげるべきである。一実施例によると、MU−RTSフレームは別途の帯域幅フィールド、RAフィールド、またはこれらの組み合わせを介して前記不連続チャネル割当情報をシグナリングする。
次に、図21(b)は、APが遊休状態のP80チャネル(つまり、P20チャネル+S20チャネル+S40チャネル)でMU−RTSフレームを伝送するが、後にSTAのsCTSフレームがS20チャネルで受信されない実施例を示す。APは、sCTSフレームが受信されたP20チャネル及びS40チャネルを介してDL MU PPDUを伝送する。この際、MU−RTSフレームはチャネル割当情報、つまり、P80チャネルを指示してあげるべきである。前記チャネル割当情報は、別途の帯域幅フィールドを介してシグナリングされる。また、DL MU PPDUは該当PPDUが伝送される不連続チャネル割当情報、つまり、P20チャネル及びS40チャネル(または、非割当S20チャネル)を指示してあげるべきである。前記不連続チャネル割当情報は、帯域幅フィールド、RAフィールド、またはこれらの組み合わせを介してをシグナリングされる。
次に、図21(c)は、APがUL−MU伝送過程のためにCCAを行うが、S20チャネルが占有状態である実施例を示す。APは、遊休状態であるP20チャネル及びS40チャネルを介してトリガーフレームを伝送する。APからトリガーフレームを受信したSTAは、指定されたチャネルを介してUL MU PPDUを伝送する。この際、トリガーフレームはSTAのUL MU PPDU伝送のために不連続チャネル割当情報、つまり、P20チャネル及びS40チャネル(または、非割当S20チャネル)を指示してあげるべきである。また、トリガーフレームは占有状態のS20チャネルをSTAの上りリンク伝送に割り当ててはいけない。一実施例によると、トリガーフレームは別途の帯域幅フィールド、RAフィールド、またはこれらの組み合わせを介して前記不連続チャネル割当情報をシグナリングする。
最後に、図21(d)は、APが遊休状態のP80チャネルにトリガーフレームを伝送し、STAがそれに対応してUL MU PPDUを伝送するシーケンスを示す。この際、トリガーフレームを受信したSTAのうちS20チャネルを割り当てられたSTAは、該当チャネルが占有状態と感知されるかNAVが設定されているなどの理由で伝送を行わない。
図22は、本発明の他の実施例による不連続PPDUの伝送シーケンスを示す図である。
図22(a)及び図22(b)は不連続PPDUの下りリンク伝送シーケンスを示し、図22(c)及び図22(d)は不連続PPDUの上りリンク伝送シーケンスを示す。図22及び以下の実施例において、S40AチャネルはS40チャネルを構成する最初の20MHzチャネル(つまり、CH1)を指し、S40BチャネルはS40チャネルを構成する2番目の20MHzチャネル(つまり、CH2)を指す。
まず、図22(a)は、APがDL−MU伝送過程のためにCCAを行うが、S40Bチャネルが占有状態である実施例を示す。APは、遊休状態であるP40チャネル及びS40Aチャネルを介してMU−RTSフレームを伝送する。APからMU−RTSフレームを受信したSTAは、該当チャネルを介してsCTSフレームを伝送する。この際、MU−RTSフレームは不連続チャネル割当情報、つまり、P40チャネル及びS40Aチャネル(または、非割当S40Bチャネル)を指示してあげるべきである。一実施例によると、MU−RTSフレームは別途の帯域幅フィールド、RAフィールド、またはこれらの組み合わせを介して前記不連続チャネル割当情報をシグナリングする。一方、図22(a)の実施例において、MU−RTSを受信したSTAのうちS40Aチャネルを介してsCTSフレームを伝送するように指示されたSTAは、該当チャネルが占有状態と感知されるかNAVが設定されているなどの理由でsCTSの伝送を行わない。この際、APはsCTSが受信されたP20チャネル及びS20チャネルを介してのみDL MU PPDUを伝送する。
次に、図22(b)は、APが遊休状態のP80チャネルでMU−RTSフレームを伝送するが、後にSTAのsCTSフレームがS40Aチャネルで受信されない実施例を示す。APは、sCTSフレームが受信されたP40チャネル及びS40Bチャネルを介してDL MU PPDUを伝送する。この際、MU−RTSフレームはチャネル割当情報としてP80チャネルを指示してあげるべきであり、DL MU PPDUは不連続チャネル割当情報、つまり、P40チャネル及びS40Bチャネル(または、非割当S40Aチャネル)を指示してあげるべきである。前記チャネル割当情報のシグナリング方法は、図21(b)の実施例で述べたようである。
次に、図22(c)は、APがUL−MU伝送過程のためにCCAを行うが、S40Bチャネルが占有状態である実施例を示す。APは、遊休状態であるP40チャネル及びS40Aチャネルを介してトリガーフレームを伝送する。この際、トリガーフレームはSTAのUL MU PPDU伝送のために不連続チャネル割当情報、つまり、P40チャネル及びS40Aチャネル(または、非割当S40Bチャネル)を指示する。トリガーフレームは別途の帯域幅フィールド、RAフィールド、またはこれらの組み合わせを介して前記不連続チャネル割当情報をシグナリングする。一方、図22(c)の実施例において、トリガーフレームを受信したSTAのうちS20チャネルを介して上りリンクデータを伝送するように指示されたSTAは、該当チャネルが占有状態と感知されるかNAVが設定されているなどの理由で上りリンクデータの伝送を行わない。このように、APはトリガーフレームが伝送された帯域と同じであるか狭い帯域を介してUL MU PPDUを受信する。
最後に、図22(d)は、APが遊休状態のP80チャネルにトリガーフレームを伝送するが、S20チャネルを割り当てられたSTAは、該当チャネルが占有状態と感知されるかNAVが設定されているなどの理由で伝送を行わない実施例を示す。
図23は、PPDU伝送シーケンスにおけるACKフレーム伝送方法の一実施例を示す図である。図23の実施例において、CH1はP20チャネルに、CH2はS20チャネルに、CH3及びCH4はS40チャネルにそれぞれ指定される。
まず、図23(a)は、連続PPDUの伝送シーケンスにおけるACKフレーム伝送方法の一実施例を示す。APは、80MHzの連続帯域幅を利用してDL MU PPDUを伝送し、それを受信したSTAはUL MU応答を伝送する。この際、STAは受信されたDL MU PPDUのA−MPDUに含まれたスケジューリング情報に応じて即刻に上りリンク応答を伝送する。前記スケジューリング情報は、A−MPDUに含まれたトリガーフレーム、またはA−MPDUを構成する特定のMPDUのMACヘッダに含まれたUL MU応答スケジューリングフィールドから獲得される。また、STAが伝送する上りリンク応答は、上りリンクACK、上りリンクデータなどを含む。本発明の実施例によると、前記スケジューリング情報、つまり、STAがUL MU応答を行うリソースユニットは別途のリソースユニット割当RAフィールドを介して指示される。図23(d)は、上りリンク伝送のためのリソースユニットを別途のRAフィールドを介して割り当てる一実施例を示す。
図23(d)を参照すると、RAフィールドは総8ビットで構成されるが、最初のビットは該当リソースユニットが主(primary)80MHzに位置するのか、または副(secondary)80MHzに位置するのかを指示する。RAフィールドの残りの7ビットは、該当80MHz帯域内でのリソースユニット割当を指示する。つまり、RAフィールドのインデックス値に応じて予め設定されたリソースユニットの大きさ及び該当リソースユニットの位置が指示される。図23(a)の実施例において、STAはDL MU PPDUが伝送された80MHz帯域内で指定されたリソースユニットを介して上りリンクACKを伝送する。
しかし、図23(b)の実施例のように、不連続PPDUの伝送シーケンスではACKフレーム伝送のためのリソースユニット割当に問題が生じる恐れがある。より詳しくは、図23(b)に示したように、不連続PPDUに対するACKフレームが伝送されるリソースユニットに別途の制限がなければ、DL MU PPDU伝送に使用されていないチャネル、(つまり、CH3)を介して上りリンクACKが伝送される。これによって、CH3を介して伝送されるOBSS信号と干渉が発生する恐れがある。図21及び図22の実施例で述べたように、不連続PPDUの伝送は多重チャネルに対するCCA結果に応じてPPDU伝送の直前に決定される。よって、STAのUL MU応答が行われるリソースユニットに対するスケジューリング情報を不連続PPDU伝送の直前に調整することは不可能である。
このような問題を解決するために、図23(c)に示したように、ACKフレーム伝送のためのリソースユニット割当に制約が適用される。本発明の実施例によると、APからDL MU PPDUを受信したSTAた該当PPDUが受信されたリソースユニットが位置する20MHzチャネル内で上りリンクACKを伝送する。もしSTAが40MHzチャネルまたは80MHzチャネルでMU−MIMOでDL MU PPDUを受信する場合、STAは該当40MHzチャネルまたは80MHzチャネル内で上りリンクACKを伝送する。APは、このようなSTAのACKフレーム伝送に対するスケジューリング情報をシグナリングする。
図23(c)を参照すると、APはP40チャネル及びS40Bチャネルを介してDL MU PPDUを伝送する。この際、S40Bチャネル(つまり、20MHzチャネル)を介してPPDUを受信したSTAは、S40Bチャネル内でACKフレームを伝送する。もしP40チャネル(つまり、40MHzチャネル)で全体帯域幅MU−MIMO伝送が行われれば、STAはP40チャネル内でACKフレームを伝送する。しかし、P40チャネルでOFDMA伝送が行われれば、STAはPPDUが受信されたリソースユニットが位置する20MHzチャネル内でACKフレームを伝送する。
一方、図23を参照してDL−MUの伝送過程におけるACKフレームの伝送方法の実施例を説明したが、本発明はこれに限らず、UL−MUの伝送過程にも同じく適用されてもよい。つまり、APトリガーフレームに対応し、STAは割り当てられたリソースユニットを介してHE Trigger−based PPDUを伝送する。APは、STAが伝送したHE Trigger−based PPDUに対する応答として下りリンクACKを伝送する。この際、APは各STAがHE Trigger−based PPDUを伝送したリソースユニットが位置する20MHzチャネル内で該当STAに対するACKフレームを伝送する。よって、HE Trigger−based PPDUを伝送したSTAは、該当PPDUが伝送されたリソースユニットが位置する20MHzチャネル内でACKフレームを受信する。
図24は、本発明の追加の実施例であって、MU伝送過程のTXOPを設定する方法を示す図である。本発明の実施例に夜と、HE−SIG−AのTXOP情報とMACヘッダのデュレーションフィールド情報を共に利用してTXOPが設定される。
図24(a)は、特定のBSS周辺の端末の配置情報の一実施例を示す。図24(a)の実施例において、APはSTA1及びSTA2と通信を行い、特定の端末を基準にヒドンノードL1、H1、L2及びH2が存在する。ここで、L1及びL2はそれぞれレガシーSTAを示し、H1及びH2はそれぞれノンレガシーSTAを示す。L1及びH1はAPのメッセージはセンシングできるが、STA1とSTA2のメッセージは受信できない。よって、L1及びH1はAPがSTA1及びSTA2からメッセージを受信する際にAPを妨害する恐れがある。一方、L2及びH2はSTA2のメッセージはセンシングできるが、APのメッセージは受信できない。よって、L2及びH2はSTA2がAPからメッセージを受信する際にSTA2を妨害する恐れがある。よって、MUの伝送過程を保護するために、ヒドンノードL1、H1、L2及びH2にNAVが設定されるべきである。
図24(b)は、図24(a)の端末の配置状況においてUL−MU伝送過程のTXOPが設定される方法を示す。まず、APは多重チャネル(例えば、40MHz)にMU−RTSフレームを伝送する。この際、L−STF、L−LTF、L−SIGなどのレガシープリアンブルは20MHzチャネル別に繰り返し伝送される。もしMU−RTSフレームがレガシーフォーマットで伝送される場合、これを受信したH1及びL1はMU−RTSフレームのMACヘッダのデュレーションフィールドに基づいてNAVを設定する。
次に、MU−RTSフレームを受信したSTA1及びSTA2は、SIFS時間後にsCTSフレームを伝送する。この際、sCTSフレームは20MHzチャネル単位で伝送される。MU−RTSを受信したSTAは、該当端末に予め設定されたNAVを考慮してsCTSフレームの伝送を制限する。sCTSフレームを受信したH2及びL2は、sCTSフレームのMACヘッダのデュレーションフィールドに基づいてNAVを設定する。
sCTSフレームを受信したAPは、HE PPDUフォーマットでトリガーフレームを伝送する。この際、トリガーフレームでは、HE−SIG−AのTXOPデュレーションフィールドとMACヘッダのデュレーションフィールドがそれぞれデュレーション情報を指示する。前記2つのデュレーションフィールドはビット構成が互いに異なってもよい。例えば、TXOPデュレーションフィールドのビット個数がMACヘッダのデュレーションフィールドのビット個数より少なくてもよい。この際、周辺端末の正しいNAV設定のためには、それぞれのデュレーションフィールドの設定方法及び/またはそれぞれのデュレーションフィールドの解釈方法が決定されるべきである。
本発明の一実施例によると、TXOPデュレーションフィールドがtビットで構成され、MACヘッダのデュレーションフィールドがmビットで構成される場合(ここで、t<m)、MACヘッダのデュレーションフィールドの値はTXOPデュレーションフィールドの値を超えないように設定される。例えば、TXOPデュレーションフィールドが12ビットで構成され、MACヘッダのデュレーションフィールドが15ビットで構成される場合、MACヘッダのデュレーションフィールドの値はTXOPデュレーションフィールドが表示し得る最大値、つまり、2^12=4096usを超えないように設定される。この際、それぞれのデュレーションフィールドの解析は同じ方法で行われてもよい。
本発明の他の実施例によると、TXOPデュレーションフィールドのビット個数とMACヘッダのデュレーションフィールドのビット個数が互いに異なる場合、前記フィールドのうちいずれか一つのフィールドを解釈する際には予め設定されたスケーリングファクタ(scaling factor)がかけられる。例えば、TXOPデュレーションフィールドが12ビットで構成され、MACヘッダのデュレーションフィールドが15ビットで構成される場合、TXOPデュレーションフィールドの値はスケーリングファクタの8がかけられてから使用される。このように、予め設定されたスケーリングファクタを使用することで、互いに異なるビット個数のデュレーションフィールドが指すデュレーション情報の範囲が類似になるようにすることができる。
しかし、TXOPデュレーションフィールドの値がスケーリングファクタの8がかけられてから使用される場合、2つのデュレーションフィールドから獲得されたデュレーション情報は最大7usの差を有する。本発明の一実施例によると、前記2つのデュレーションフィールドを全て解釈したSTAは、更に多いビット個数を有するMACヘッダのデュレーションフィールドに基づいてNAVを設定する。しかし、2つのデュレーションフィールドのうちHE−SIG−AのTXOPデュレーションフィールドのみ解釈可能なSTAは、TXOPデュレーションフィールドに基づいてNAVを設定してしまう。このような状況に備えて、一つのPPDU内でのTXOPデュレーションフィールドの値は、MACヘッダのデュレーションフィールドの値より最大前記オフセット(例えば、7us)だけ大きいか小さい数に設定される。
図24(b)の実施例において、トリガーフレームを受信したH1はHE−SIG−AのTXOPデュレーションフィールドとMACヘッダのデュレーションフィールドを全て解釈することができるため、2つのフィールドを共に利用してNAVをアップデートすることができる。しかし、L1はHE PPDUのノンレガシープリアンブル及びMPDUを解釈することができないため、NAVをアップデートすることができない。
一方、トリガーフレームを受信したSTA1及びSTA2はHE Trigger−based PPDUを伝送する。この際、HE Trigger−based PPDUを受信したH2はHE−SIG−AのTXOPデュレーションフィールドとMACヘッダのデュレーションフィールドを全て解釈することができるため、2つのフィールドを共に利用してNAVをアップデートすることができる。しかし、L2はHE Trigger−based PPDUのノンレガシープリアンブル及びMPDUを解釈することができないため、NAVをアップデートすることができない。
図25乃至図31は、本発明の多様な実施例による不連続チャネル割当情報のシグナリング方法を示す図である。本発明の実施例において、不連続チャネル割当とは伝送されるパケット(つまり、PPDU)が占有する帯域が少なくとも一つの不連続チャネル(または、不連続リソースユニット)を含むチャネル割当を意味する。但し、全体帯域幅80+80MHzのチャネルは、全体帯域幅160MHzのチャネルと同じく連続チャネルとみなされる。よって、本発明の実施例における不連続チャネル(または、不連続PPDU)は全体帯域幅80+80MHzチャネルを除いた不連続チャネルを指す。図25乃至図31の実施例において、チャネルA乃至チャネルDは、80MHz PPDUが伝送されるそれぞれの20MHzチャネルを指す。この際、チャネルAはP20チャネルに、チャネルBはS20チャネルに、チャネルC及びチャネルDはS40チャネルにそれぞれ指定される。また、それぞれの実施例において、S40AチャネルはチャネルCを指し、S40BチャネルはチャネルDを指す。
本発明の実施例において、送信者(例えば、AP)は各図面を介して説明される実施例またはこれらの組み合わせを介して不連続チャネル割り手情報をシグナリングする。送信者は、広帯域パケット伝送のための多重チャネルのCCAを行う。この際、広帯域は総帯域幅40MHz以上の帯域を意味するが、本発明はこれに限らない。送信者は、多重チャネルのCCA遂行結果に基づいて遊休状態の少なくとも一つのチャネルにパケットを伝送する。この際、パケットが不連続チャネルに伝送される場合、送信者は該当パケットのノンレガシープリアンブルを介して不連続チャネル割当情報をシグナリングする。このように、送信者は不連続チャネル割当情報がシグナリングされた無線パケットを伝送する。受信者(例えば、STA)は無線パケットを受信し、受信されたパケットから不連続チャネル割当情報を獲得する。受信者は受信されたパケットを獲得された不連続チャネル割当情報に基づいてデコーディングする。この際、受信されるパケットはHE MU PPDUであってもよいが、本発明はこれに限らない。
図25は、本発明の実施例による不連続チャネル割当情報のシグナリング方法を示す図である。図25の実施例において、APは総帯域幅80MHzのDL MU PPDUを伝送するためにチャネルA乃至チャネルDのCCAを行い、S40Bチャネルが占有状態と判別する。APは、遊休状態であるP40チャネル及びS40Aチャネルを介してPPDUを伝送する。APは、占有状態であるS40Bチャネルのデータトーンをヌリング(nulling)して信号を伝送しない。この際、伝送されるPPDU上において、不連続チャネル割当情報、つまり、P40チャネル及びS40Aチャネル割当情報(または、非割当S40Bチャネルの情報)がシグナリングされるべきである。
まず、不連続チャネル割当情報はHE−SIG−Aの帯域幅フィールドを介して指示される。帯域幅フィールドは、特定不連続チャネル割当情報を予め設定されたインデックスを介して指示する。一実施例によると、帯域幅フィールドは特定不連続チャネル割当情報を明示的に指示する。よって、P40チャネル及びS40Aチャネルの割当情報は帯域幅フィールドを介して指示される。
また、不連続チャネル割当情報はHE−SIG−BのRAフィールドを介して指示される。RAフィールドは、ユーザに割り当てられない特定のリソースユニットを予め設定されたインデックスを介して指示する。例えば、RAフィールドは20MHzチャネルの倍数の帯域幅、つまり、242トン、484トーン、または996トーンのリソースユニットがユーザに割り当てられないことを指示する。予め設定されたインデックス値が指示する空きリソースユニットでは、データの伝送が行われない。
また、不連続チャネル割当情報はHE−SIG−Bの特定のユーザフィールドにヌルSTA IDを挿入して指示される。つまり、データが伝送されない非割当リソースユニットに対応するユーザフィールドには予め設定されたヌルSTA IDが挿入される。よって、いかなるSTAも非割当リソースユニットを介してデータを受信しない。
図26は、本発明の一実施例によってHE−SIG−Aの帯域幅フィールドを介して不連続チャネル割当情報をシグナリングする方法を示す。HE MU PPDUの帯域幅フィールドは連続チャネル帯域幅である20MHz、40MHz、80MHz、160MHz(80+80MHzを含む)に加え、予め設定された不連続帯域幅を追加に指示する。帯域幅フィールドが予め設定された不連続チャネル帯域幅を指示する場合、不連続チャネルの追加の割当情報はHE−SIG−Bのサブフィールドを介して指示される。
上述したように、HE−SIG−Bは20MHz単位で2つのコンテンツチャネル、つまり、HE−SIG−Bコンテンツチャネル1及びHE−SIG−Bコンテンツチャネル2で構成される。総帯域幅において、それぞれのHE−SIG−Bコンテンツチャネルは物理的周波数帯域の順番に応じて配列される。つまり、最も低い周波数帯域ではHE−SIG−Bコンテンツチャネル1が伝送され、その次に高い周波数帯域ではHE−SIG−Bコンテンツチャネル2が伝送される。このようなコンテンツチャネルの構成は、その次に高い周波数帯域でコンテンツの複製を介して繰り返される。図26の実施例において、HE−SIG−Bコンテンツチャネル1はチャネルA及びチャネルCのリソースユニット割当情報をシグナリングし、HE−SIG−Bコンテンツチャネル2はチャネルB及びチャネルDのリソースユニット割当情報をシグナリングする。HE−SIG−Bコンテンツチャネル1は、チャネルA及びチャネルCを介して伝送される。しかし、チャネルDではPPDU伝送が行われないため、HE−SIG−Bコンテンツチャネル2はチャネルBを介してのみ伝送される。この際、チャネルBを介して伝送されるHE−SIG−Bコンテンツチャネル2はチャネルDが使用されないことを指示する。
図27は、本発明の一実施例によってHE−SIG−BのRAフィールドを介して不連続チャネル割当情報をシグナリングする方法を示す。上述したように、RAフィールドは8ビット単位で構成され、特定の帯域幅を構成するリソースユニットの大きさと周波数ドメインでのそれらの配列をインデクシングする。また、RAフィールドは各リソースユニットにおけるユーザの数を指示する。この際、RAフィールドは、ユーザに割り当てられない特定のリソースユニット(つまり、非割当RU)を予め設定されたインデックスを介して指示する。一実施例によると、特定のリソースユニットは20MHzチャネルの倍数の帯域幅を有するリソースユニットRU、つまり、242トーンRU、484トーンRU、996トーンRUなどを含む。前記インデックス値が指示する非割当RUでは、データの伝送が行われない。
図27(a)に示したように、PPDUが伝送される総帯域幅が80MHzであれば、RAフィールドはそれぞれのHE−SIG−Bコンテンツチャネルから2つずつ伝送される。つまり、HE−SIG−Bコンテンツチャネル1の第1RAフィールド(8ビット)はチャネルAのリソースユニット割当情報をシグナリングし、HE−SIG−Bコンテンツチャネル1の第2RAフィールド(8ビット)はチャネルCのリソースユニット割当情報をシグナリングする。同じく、HE−SIG−Bコンテンツチャネル2の第1RAフィールド(8ビット)はチャネルBのリソースユニット割当情報をシグナリングし、HE−SIG−Bコンテンツチャネル2の第2RAフィールド(8ビット)はチャネルDのリソースユニット割当情報をシグナリングする。図27(a)の実施例のように、チャネルDが占有状態であればHE−SIG−Bコンテンツチャネル2はチャネルBを介してのみ伝送され、HE−SIG−Bコンテンツチャネル1はチャネルA及びチャネルCを介して伝送される。この際、チャネルDがユーザに割り当てられないことをHE−SIG−BのRAフィールドを介してシグナリングする具体的な実施例は、図27(b)乃至図27(d)を介して説明する。
まず、本発明の一実施例によると、図27(b)に示したように、非割当20MHzチャネルに対応するRAフィールド、つまり、第2SIG−Bコンテンツチャネルの第2RAフィールドは242トーンのRUヌリングを指示する。しかし、HE−SIG−Bコンテンツチャネル1の第2RAフィールドは、チャネルCのリソース割当情報に応じて242トーンRUを指示するか、それ以下の大きさに分割されたRUを指示する。このように、RAフィールドは各チャネル別に独立で明示的なシグナリングを行う。よって、非割当チャネルのチャネルDに対応するRAフィールドは、該当リソースユニットがユーザに割り当てられないこと(つまり、ヌリング)を指示する。
次に、本発明の他の実施例によると、図27(c)に示したように、非割当20MHzチャネルに対応するRAフィールド、つまり、HE−SIG−Bコンテンツチャネル2の第2RAフィールドは484トーンのRUヌリングを指示する。しかし、HE−SIG−Bコンテンツチャネル1の第2RAフィールドがチャネルCのリソース割当情報を指示するので、非割当チャネルが20MHz帯域幅のチャネルDであることが識別される。
次に、本発明のまた他の実施例によると、図27(d)に示したように、非割当20MHzチャネルに対応するRAフィールドは242トーンRU、484トーンRU、996トーンRUなどの特定の帯域幅のリソースユニットのヌリングではなく一般的なヌリングを指示する。この場合、RAフィールドで指示するヌリングは黙示的に242トーンRU(つまり、20MHzチャネル)のヌリングを指示すると解釈されてもよく、ユーザに割り当てられたリソースユニットの情報は他のRAフィールドを介して獲得される。
このように、特定のリソースユニットがユーザに割り当てられないことをRAフィールドが指示する場合、該当リソースユニットに対応するユーザ特定フィールドは伝送されない。よって、図27(a)に示したように、チャネルDのリソースユニット割当情報をシグナリングする第2SIG−Bコンテンツチャネルは、チャネルDに対応するユーザ特定フィールド410を運ばない。
図28は、本発明の一実施例によってHE−SIG−Bのユーザフィールドを介して不連続チャネル割当情報をシグナリングする方法を示す図である。上述したように、不連続チャネル割当情報はHE−SIG−Bの特定のユーザフィールドにヌルSTA IDを挿入して指示される。HE−SIG−BのRAフィールドは非割当リソースユニットに対応するリソース割当情報を指示し、前記非割当リソースユニットに対応するユーザフィールドには予め設定されたヌルSTA IDが挿入される。
図28の実施例のように、チャネルDが使用されない場合、チャネルDに対応するHE−SIG−Bコンテンツチャネル2の第2RAフィールドは242トーンリソースユニット及び一つのユーザを指示する。よって、前記第2RAフィールドは該当242トーンリソースユニットのために一つのユーザフィールド420が運ばれることを指示する。SIG−Bコンテンツチャネル2のユーザ特定フィールドは、HE−SIG−Bコンテンツチャネル2の第1RAフィールド及び第2RAフィールドから指示された総ユーザ数のユーザフィールドを運ぶ。この際、非割当チャネルのチャネルDに対応するユーザフィールド420には予め設定されたヌルSTA IDが挿入される。本発明の実施例によると、ヌルSTA IDは該当BSSの1乃至2007までのAIDのうち非割当AIDであるか、2007より大きい値の予約済みのAID(例えば、2046)であるか、1乃至2007までのAIDのうち予め設定されたAIDであってもよい。ユーザフィールド420にヌルSTA IDが挿入されると、BSS内のいかなるSTAも該当リソースユニットを介してデータを受信しないため、不連続チャネル割当が行われる。
図29は、本発明の追加の実施例による不連続チャネル割当情報のシグナリング方法を示す図である。図29の実施例によると、中央26トーンリソースユニット502がユーザに割り当てられるのか否かはHE−SIG−Bのユーザフィールド422を介してシグナリングされる。本発明の実施例において、中央26トーンリソースユニットRUは80MHz帯域幅の中央に位置するRU502を指す。後述するように、中央26トーンRU502がユーザに割り当てられるのか否かは多様な実施例によって決定される。
本発明の実施例によると、中央26トーンRU502に対応するユーザフィールド422は、図29に示したようにHE−SIG−Bコンテンツチャネル1を介して運ばれる。この際、ユーザフィールド422はHE−SIG−Bコンテンツチャネル1の最後のユーザフィールドとして運ばれる。本発明の一実施例によると、中央26トーンRU502がユーザに割り当てられるのか否かは、これに対応するユーザフィールド422に挿入されたSTA IDを介して指示される。つまり、中央26トーンRU502がユーザに割り当てられない場合、これに対応するユーザフィールド422にはヌルSTA IDが挿入される。ヌルSTA IDの具体的な実施例は図28で述べたようである。しかし、中央26トーンRU502が特定のユーザに割り当てられる場合、これに対応するユーザフィールド422には前記特定ユーザのSTA IDが挿入される。
図30は、本発明の追加の実施例による不連続チャネル割当情報のシグナリング方法を示す図である。図30の実施例によると、任意のリソースユニット504がユーザに割り当てられるのか否かはHE−SIG−Bのユーザフィールド424を介してシグナリングされる。OFDMA基盤のDL MU PPDUは、20MHz帯域幅内で最大9つのリソースユニットを含むが、これらそれぞれは26個のサブキャリアからなる。この際、9つのRUのうち8つのリソースユニットのみを介してデータが伝送され、1つのリソースユニットではデータが伝送されない。また、総帯域幅80MHzのPPDUは最大37個のリソースユニットを含むが、このうち一部のリソースユニットからデータが伝送されなくてもよい。このように、総帯域幅を構成するリソースユニットのうちから一部のリソースユニットがユーザに割り当てられない場合、非割当リソースユニットを指示する方法が必要である。
本発明の実施例によると、このような不連続チャネル割当情報はHE−SIG−BのRAフィールド及びユーザフィールドを介して指示される。上述したように、RAフィールドは特定の帯域幅を構成するリソースユニットの配列及びユーザ数情報を指示する。それぞれのリソースユニットに対応するユーザフィールドは、RAフィールドが指示するリソースユニット割当の順番に応じて、HE−SIG−Bのユーザ特定フィールドを介して運ばれる。本発明の実施例によると、非割当リソースユニットは、RAフィールドが指示するリソースユニット配列で特定のリソースユニット504に対応するユーザフィールド424に挿入されたヌルSTA IDを介して指示される。この際、指示される非割当リソースユニットは26トーンRU、52トーンRU、106トーンRUのうち少なくとも一つを含むが、本発明はこれに限らない。つまり、図28で説明したように、ヌルSTA IDを介して指示される非割当リソースユニットは、20MHz帯域幅以上の242トーン、484トーンRU、及び996トーンRUを含む。ヌルSTA IDの具体的な実施例は図28で述べたようである。
次に、図31を参照して、不連続チャネル割当情報をシグナリングする際に考慮される事項を説明する。HE MU PPDUはHE−SIG−A及びHE−SIG−Bを介してシグナリングを行う。HE−SIG−AはPPDUの帯域幅情報を含む全体的な情報を運び、HE−SIG−Bはマルチユーザ同時伝送のための情報を運ぶ。40MHz以上の総PPDU帯域幅において、HE−SIG−BはHE−SIG−Bコンテンツチャネル1とHE−SIG−Bコンテンツチャネル2で構成される。本発明の実施例によると、不連続PPDUの伝送が行われる際、以下のような事項が考慮される。
第一、全てのタイプの不連続PPDUはP20チャネルを割り当てるべきである。つまり、不連続PPDUは少なくとも一つの未割当チャネル(または、未割当リソースユニット)を含むが、P20チャネルは必ず少なくとも一つのユーザに割当られるべきである。
第二、不連続PPDUのHE−SIG−Aは該当PPDUのHE−SIG−Bコンテンツチャネル(ら)が伝送されるチャネル情報を示すべきである。図31(a)を参照すると、80MHz帯域幅のチャネルが周波数昇順にチャネルA、チャネルB、チャネルC及びチャネルDで構成されており、占有状態のチャネルCを除いたチャネルA、チャネルB及びチャネルDを介して不連続PPDUが伝送される。この際、HE−SIG−Bコンテンツチャネル1はチャネルAを介して伝送され、HE−SIG−Bコンテンツチャネル2はチャネルB及びチャネルDを介して伝送される。この際、HE−SIG−Aの帯域幅フィールドは、該当PPDUのHE−SIG−Bコンテンツチャネルそれぞれが少なくともどのチャネルを介して伝送されるのかに関する情報を示す。後述するように、HE−SIG−Aの帯域幅フィールドはS20チャネルのパンクチャリング、S40チャネルの2つのチャネルのうち少なくとも一つのパンクチャリングをそれぞれインデクシングする。もし帯域幅フィールドがS20チャネルのパンクチャリングを指示する場合、2つのHE−SIG−Bコンテンツチャネルのうち少なくとも一つのコンテンツチャネルはS40チャネルを介して伝送される。一方、帯域幅フィールドが図31(a)のようにS40チャネル2つの20MHzチャネルのうち少なくとも一つのパンクチャリングを指示する場合、2つのHE−SIG−Bコンテンツチャネル全ては少なくともP40チャネルを介して伝送される。
最後に、HE−SIG−Aは、該当PPDUでHE−SIG−Bの共通ブロックフィールドの大きさ情報を明示的にまたは黙示的に示す。図31(b)に示したように、HE−SIG−Bは共通ブロックフィールド430とユーザ特定フィールド400で構成されるが、共通ブロックフィールド430はRAフィールドを含む。PPDUの総帯域幅が20MHzまたは40MHzであれば、それぞれのHE−SIG−Bコンテンツチャネルは1つのRAフィールドを運ぶ。しかし、PPDUの総帯域幅が80MHzまたは160MHz(80+80MHz)であれば、それぞれのHE−SIG−Bコンテンツチャネルは、図31(c)に示したように複数のRAフィールドを432を運ぶ。つまり、PPDUの総帯域幅が80MHzであれば、それぞれのHE−SIG−Bコンテンツチャネルは2つのRAフィールド432を運び、PPDUの総帯域幅が160MHz(または、80+80MHz)であれば、それぞれのHE−SIG−Bコンテンツチャネルは4つのRAフィールド432を運ぶ。よって、HE−SIG−Aの帯域幅フィールド452が指示する情報に応じてHE−SIG−Bの共通ブロックフィールド430を介して運ばれるRAフィールド432の個数が異なり得る。HE−SIG−Aの帯域幅フィールド452はHE−SIG−Bの共通ブロックフィールド430を介して運ばれるRAフィールド432の個数を指示してもよく、それを介して共通ブロックフィールド430の大きさ情報を明示的または黙示的に示すことができる。
本発明の実施例によると、不連続チャネル割当情報はHE−SIG−Aのサブフィールド、HE−SIG−Bのサブフィールド、及びこれらの組み合わせのうちいずれか一つを介して指示される。不連続チャネル割当情報は、以下のような具体的な実施例によってシグナリングされる。
まず、不連続チャネル割当情報はHE−SIG−Aのサブフィールドを介して単独にシグナリングされる。HE−SIG−Aの帯域幅フィールド452は、特定の不連続チャネル割当情報を予め設定されたインデックスを介して指示する。HE−SIG−Aのサブフィールドを介して不連続チャネル割当情報がシグナリングされると、受信者はPPDUの全体構成情報を素早く獲得することができる。また、不連続チャネル割当情報がHE−SIG−Aのサブフィールドのみでシグナリングされれば、HE−SIG−Bを介した追加のシグナリングオーバヘッドが減るようになる。
しかし、HE−SIG−Aの可用ビット数の制約のため、多様な不連続チャネル割当情報がシグナリングされない恐れがある。よって、本発明の一実施例によると、帯域幅フィールド452は、多様な不連続チャネル割当オプションのうち一部の不連続チャネル割当情報のみを明示的に指示する。本発明の他の実施例によると、不連続チャネル割当が行われる場合、不必要になるHE−SIG−Aの一部のサブフィールドが不連続チャネル割当情報の追加のシグナリングに使用される。例えば、不連続チャネル割当が行われる場合、全体帯域幅MU−MIMOの利用可否を指示するSIG−Bの圧縮フィールド454は不必要になる。よって、不連続チャネル割当が行われる場合、SIG−B圧縮フィールド454は他の用途として使用される。例えば、HE−SIG−Aは帯域幅フィールド452とSIG−B圧縮フィールド454を共に利用して不連続チャネル割当情報を指示してもよい。
次に、不連続チャネル割当情報はHE−SIG−Bのサブフィールドを介して単独にシグナリングされる。この際、HE−SIG−Aの帯域幅フィールドは従来の連続帯域幅を指示し、非割当チャネル(または、非割当リソースユニット)の情報は、HE−SIG−BのRAフィールド432及び/またはユーザフィールドを介して指示される。この場合、HE−SIG−Aのシグナリングオーバヘッドは減るが、HE−SIG−Bのシグナリングオーバヘッドが増加する恐れがある。
最後に、不連続チャネル割当情報はHE−SIG−Aのサブフィールド及びHE−SIG−Bのサブフィールドの組み合わせを介してシグナリングされる。HE−SIG−Aのサブフィールドは不連続チャネル割当情報の少なくとも一部をシグナリングし、HE−SIG−Bのサブフィールドは残りの情報をシグナリングする。一実施例によると、HE−SIG−Aのサブフィールドは、P80チャネルのPPDU構成の詳細情報とS80チャネルの伝送可否情報をシグナリングする。もしHE−SIG−AのサブフィールドがS80チャネルの伝送を指示する場合、HE−SIG−BのサブフィールドはS80チャネルのPPDU構成の詳細情報をシグナリングする。他の実施例によると、HE−SIG−Aのサブフィールドは、該当PPDUのHE−SIG−Bのコンテンツチャネル(ら)が伝送されるチャネル情報及びHE−SIG−Bの共通ブロックフィールド430の大きさ情報をシグナリングする。HE−SIG−Bのサブフィールドは、該当PPDU構成の追加の情報をシグナリングする。また他の実施例によると、不連続PPDUの伝送帯域がP40チャネルを常に含む場合、HE−SIG−AのサブフィールドにおいてHE−SIG−Bの共通ブロックフィールド430の大きさ情報をシグナリングする。
図32乃至図34は、本発明の多様な実施例による不連続チャネル割当方法を示す図である。図32乃至図34の実施例による不連続チャネル割当情報は、図25乃至図31で説明した多様な実施例のうち少なくても一つの組み合わせを介してシグナリングされる。
図32は、本発明の一実施例による不連続チャネル割当方法を示す図である。本発明の一実施例によると、不連続チャネル割当情報はHE−SIG−Aの帯域幅フィールドを介して単独にシグナリングされる。図32は、HE−SIG−Bコンテンツチャネルのデコーディング位置を固定するために不連続PPDUが常にP40チャネルを割り当てる実施例を示す。この際、HE−SIG−Bコンテンツチャネル1及びHE−SIG−Bコンテンツチャネル2は、共に少なくともP40チャネルを介して伝送される。図32及び以下の実施例において、S80Aチャネル、S80Bチャネル、S80Cチャネル及びS80Dチャネルは、それぞれS80チャネルを構成する最初の、2番目の、3番目の及び4番目の20MHzチャネルを指す。
HE−SIG−Aの帯域幅フィールドは、基本的に4種類の連続チャネル510情報、つまり、20MHz、40MHz、80MHz、及び160MHz(80+80MHzを含む)をそれぞれインデクシングする。もし帯域幅フィールドが3ビットで構成される場合、帯域幅フィールドは4種類の追加の不連続チャネル520の情報をインデクシングする。まず、帯域幅フィールドは、S40チャネルにおいて2つの20MHzチャネルのうちいずれか一つのパンクチャリングをそれぞれインデクシングする。また、帯域幅フィールドは、S40チャネルの構成と組み合わせてS80チャネルの割当可否をインデクシングする。よって、帯域幅フィールドは、P80チャネル内でP40+S40A及びP40+S40Bの2種類のとS80チャネルの割当可否による2つの構成を組み合わせて、計4種類の不連続チャネル構成をインデクシングする。
次に、帯域幅フィールドが4ビットで構成される場合、帯域幅フィールドは4種類の不連続チャネル520の情報に加え、8つの不連続チャネル530の情報を追加にインデクシングする。まず、帯域幅フィールドは、S40チャネルにおいて2つの20MHzチャネルのうちいずれか一つのパンクチャリングをそれぞれインデクシングする。また、帯域幅フィールドは、前記S40チャネルの構成と組み合わせてS80チャネルにおける6種類の不連続チャネルの情報をインデクシングする。この際、6種類の不連続チャネルの情報はS80チャネルの割当可否を含み、図32で示したように連続した40MHz帯域を割り当てられる4種類のパンクチャリングオプションを含む。
図33は、本発明の他の実施例による不連続チャネル割当方法を示す図である。図33の実施例によると、HE−SIG−Bコンテンツチャネルのうち少なくとも一つが伝送される位置は可変的である。この際、受信者はHE−SIG−Bコンテンツチャネルを受信するためのデコーティングチャネルを可変的に設定すべきである。図33の実施例では、P20チャネルでHE−SIG−Bコンテンツチャネル1が伝送され、HE−SIG−Bコンテンツチャネル2が伝送されるチャネルが可変されると仮定する。しかし、P40チャネル内でのP20チャネルの物理的周波数の順番に応じて、P20チャネルでHE−SIG−Bコンテンツチャネル2が伝送されてもよい。この際、チャネル構成によってHE−SIG−Bコンテンツチャネル1が伝送されるチャネルが可変されてもよい。本発明の実施例による不連続チャネル割当情報は、図33に並べられたチャネル構成のうち少なくとも一部の構成を支援する。
図33(a)は、P80(Primary 80MHz)帯域のうちP20チャネルのみ割り当てられるチャネル構成を示す。この際、HE−SIG−Bコンテンツチャネル2はP80帯域で伝送されない。図33(b)は、P80帯域のうちP40チャネルが基本的に割り当てられるチャネル構成を示す。この際、HE−SIG−Bコンテンツチャネル1及びHE−SIG−Bコンテンツチャネル2は、共に少なくともP40チャネルを介して伝送される。実施例によって、S40チャネルの2つの20MHzチャネルのうちいずれか一つ、つまり、S40AチャネルまたはS40Bチャネルが割り当てられた不連続チャネルが使用される。S40Aチャネル及びS40Bチャネルが全て割り当てられると、80MHzまたは160MHz帯域幅の連続チャネルが構成される。
図33(c)は、P80帯域のうちP20チャネルとS40Aチャネルのみ割り当てられるチャネル構成を示す。一実施例によると、HE−SIG−Bコンテンツチャネル1はP20チャネルを介して伝送され、HE−SIG−Bコンテンツチャネル2はS40Aチャネルを介して伝送される。S40Aチャネルは、元々はHE−SIG−Bコンテンツチャネル1が伝送されるチャネルである。しかし、不連続PPDUのP80帯域構成において、HE−SIG−Bコンテンツチャネル2が伝送される他のチャネルが存在しなければ、S40Aチャネルを介してHE−SIG−Bコンテンツチャネル2が伝送されてもよい。しかし、このようなHE−SIG−Bコンテンツチャネルの変更はPPDU構成の負担を増加させるため、実施例によって図33(c)のチャネル構成は使用されなくてもよい。
図33(d)は、P80帯域のうちP20チャネルとS40チャネルのみ割り当てられるチャネル構成を示す。この際、HE−SIG−Bコンテンツチャネル1はP20チャネル及びS40Aチャネルを介して伝送され、HE−SIG−Bコンテンツチャネル2はS40Bチャネルを介して伝送される。また、図33(e)は、P80帯域のうちP20チャネルとS40Bチャネルのみ割り当てられるチャネル構成を示す。この際、HE−SIG−Bコンテンツチャネル1はP20チャネルを介して伝送され、HE−SIG−Bコンテンツチャネル2はS40Bチャネルを介して伝送される。図33(d)及び図33(e)の実施例の場合、HE−SIG−Bコンテンツチャネル1及びHE−SIG−Bコンテンツチャネル2は、本発明の実施例によるHE−SIG−Bコンテンツチャネル伝送規則に従って伝送される。
一方、HE−SIG−Aの帯域幅フィールドのビット数の制限のため、帯域幅フィールドは前記チャネル構成のうち一部の構成を指示する。帯域幅フィールドが3ビットで構成される場合、帯域幅フィールドは4種類の追加の不連続チャネル割当情報をインデクシングする。本発明の実施例によると、帯域幅フィールドはPPDUが伝送される総帯域幅情報、及び前記総帯域幅内でパンクチャリングされる一部のチャネル情報を指示する。この際、総帯域幅は80MHz帯域幅と160MHz(または、80+80MHz)帯域幅のうちいずれか一つである。本発明の一実施例によると、帯域幅フィールドは図33(d)に示したS20チャネルのパンクチャリング、図33(b)に示したS40チャネルの2つの20MHzチャネルのうち少なくとも一つのパンクチャリングをそれぞれインデクシングする。
本発明の実施例によると、HE−SIG−Aの帯域幅フィールドが指示するチャネル構成において、追加のパンクチャリング情報はHE−SIG−BのRAフィールドを介して指示される。例えば、帯域幅フィールドが80MHzの総帯域幅でS40チャネルの2つの20MHzチャネルのうちいずれか一つのパンクチャリングを指示する場合(図33(b)の3番目及び5番目のチャネル構成)、リソースユニット割当フィールドはS40チャネルのうちどの20MHzチャネルがパンクチャリングされるのかを指示する。また、帯域幅フィールドが160MHzまたは80+80MHzの総帯域幅でS40チャネルの2つの20MHzチャネルのうち少なくとも一つのパンクチャリングを指示する場合(図33(b)の2番目、4番目及び6番目のチャネル構成)、リソースユニット割当フィールドはS40チャネルのうちどの20MHzチャネルがパンクチャリングされるのかを指示する。加えて、帯域幅フィールドが160MHzまたは80+80MHzの総帯域幅でS40チャネルの2つの20MHzチャネルのうち少なくとも一つのパンクチャリングを指示する場合(図33(b)の2番目、4番目及び6番目のチャネル構成)、リソースユニット割当フィールドはS80チャネルでの追加のパンクチャリングを指示する。また、帯域幅フィールドが160MHzまたは80+80MHzの総帯域幅でS20チャネルのパンクチャリングを指示する場合(図33(b)の2番目のチャネル構成)、リソースユニット割当フィールドはS80チャネルでの追加のパンクチャリングを指示する。
このように、パンクチャリングが指示されたチャネルはユーザに割り当てられない。不連続PPDUを受信した端末は、PPDUが伝送される総帯域幅情報、及び前記総帯域幅内でパンクチャリングされるチャネル情報を該当PPDUのHE−SIG−Aの帯域幅フィールドを介して獲得する。また、端末は追加のチャネルパンクチャリング情報を該当PPDUのHE−SIG−BのRAフィールドを介して獲得する。端末は、このように獲得された不連続チャネル割当情報に基づいてPPDUをデコーディングする。
図34は、本発明のまた他の実施例による不連続チャネル割当方法を示す図である。図34の実施例においても、HE−SIG−Bコンテンツチャネルのうち少なくとも一つが伝送される位置は可変的である。この際、受信者はHE−SIG−Bコンテンツチャネルを受信するためのデコーティングチャネルを可変的に設定すべきである。図34の実施例では、P20チャネルでHE−SIG−Bコンテンツチャネル1が伝送され、HE−SIG−Bコンテンツチャネル2が伝送されるチャネルが可変されると仮定する。
図34の実施例によると、HE−SIG−Aの帯域幅フィールドはHE−SIG−Bコンテンツチャネルの位置情報XとHE−SIG−Bの共通ブロックフィールドの大きさ情報Yを指示する。図34には、帯域幅フィールドが指示し得るX、Yの組み合わせが示されている。
まず、HE−SIG−Bコンテンツチャネルの位置情報Xは、P80チャネル内でHE−SIG−Bコンテンツチャネル2が伝送されるチャネルを指示する。前記位置情報が2ビットで構成されれば、P20、S20、S40A及びS40Bの計4つのチャネルを指示する。もし前記位置情報が1ビットで構成されれば、S20、S40Bの計2つのチャネルを指示する。後者の場合、P20チャネルのみユーザに割り当てられる際にも、S20チャネルにHE−SIG−Bコンテンツチャネルが伝送されるとシグナリングされる。しかし、S20チャネルでは実際に信号が伝送されず、受信者はS20チャネルにおけるHE−SIG−Bコンテンツチャネルのコーディングに失敗するはずであるため、P20チャネルのみで構成されたPPDU伝送に問題は発生しない。
次に、共通ブロックフィールドの大きさ情報Yは、運ばれるRAフィールドの個数によって異なり得る。前記大きさ情報が2ビットで構成される場合、共通ブロックフィールドに含まれたRAフィールドの個数は1つ、2つ、3つまたは4つに指示される。もし前記大きさ情報が1ビットで構成される場合、共通ブロックフィールドに含まれたRAフィールドの個数は2つまたは4つに指示される。後者の場合、不必要なRAフィールドが追加に伝送される恐れがある。しかし、不必要なRAフィールドが図27で説明した非割当RUを指示するようにすることで、追加のシグナリングオーバヘッドを防止することができる。
受信者はHE−SIG−Bコンテンツチャネルの位置情報Xに基づいて、HE−SIG−Bコンテンツチャネルを受信するチャネルを決定する。また、受信者は共通ブロックフィールドの大きさ情報に基づいてHE−SIG−Bの共通ブロックフィールドをデコーディングする。伝送されるPPDUの追加の非割当情報は、共通ブロックフィールドのRAフィールドを介して指示される。本発明の一実施例によると、複数のRAフィールドが最大160MHz帯域幅内でそれぞれどのチャネルを指示するのかを示すリソースユニット指示フィールドが使用される。この際、リソースユニット指示フィールドは最大160MHz帯域幅の8つの20MHzチャネルを示すビットマップを介して、後のRAフィールドが順次にどのチャネルに関する情報を示すのかを指示する。
図35乃至図37は、本発明の追加の実施例によるリソースユニットフィルタリングの実施例を示す図である。図20では、不連続PPDUを伝送するいくつかの実施例を説明した。図35乃至図37は、図20で述べた不連続PPDU伝送過程において、追加のリソースユニットがフィルタリングされるの実施例を示す。本発明の実施例において、フィルタリングされたリソースユニット(または、チャネル)は、非割当リソースユニット(または、チャネル)を意味する。
図35は、1つのRFモジュールを備えた端末が160MHz帯域幅でPPDUを伝送しようとするが、CCAの結果、S40チャネル640が占有状態の状況を示す。端末は、P40チャネル(P20チャネル+S20チャネル)及びS80チャネルを含む140MHz帯域に不連続PPDUを伝送する。この際、不連続PPDUは160MHzスペクトルマスク610を利用して伝送されるが、占有状態と判別されたS40チャネル640ではフィルタリングが行われてデータが伝送されない。しかし、P40チャネルを介して伝送される信号には40MHzスペクトルマスクが適用されないため、S40チャネルとの境界に隣接した一部のリソースユニットの信号はS40チャネルを介して伝送されるOBSS信号に干渉を与える恐れがある。
よって、本発明の実施例によると、不連続PPDU伝送状況で非割当S40チャネル640に隣接したリソースユニットは、追加にフィルタリングが行われて非割当リソースユニットとして設定される。全体帯域幅においてS40チャネル640の位置に応じて、中央26トーン650を含んでS40チャネル640の両側に最大2つの隣接したリソースユニットが存在する。本発明の実施例によると、40MHz帯域幅のチャネルが非割当チャネルと設定される場合、該当チャネルに隣接したリソースユニット、例えば、中央26トーンRU650には追加のフィルタリングが行われる。それだけでなく、非割当S40チャネル640に隣接した伝送チャネル(つまり、P20チャネル)の一部のリソースユニットが非割当S40チャネル640でのOBSS信号に干渉を与える恐れがあれば、前記一部のリソースユニットにも追加のフィルタリングが行われる。このような追加のリソースユニットのフィルタリング可否は、送信者の伝送パワー、周波数帯域別の最大伝送パワー、受信されたOBSS信号の強度などの情報に基づいて決定される。
本発明の一実施例によると、非割当S40チャネル640のCCA結果に応じて、以下のように中央26トーンRU650のフィルタリング可否(つまり、非割当リソースユニットとしての設定可否)を決定する。第一、非割当S40チャネル640で64FFT/20MHzを使用するレガシーPPDUが検出された場合、中央26トーンRU650のフィルタリングが行われる。第二、非割当S40チャネル640で256FFT/20MHzを使用するHE PPDUが検出された場合、該当HE PPDUが占有する帯域に基づいて中央26トーンRU650のフィルタリング可否が決定される。もしHE PPDUが占有する帯域が中央26トーンRU650から予め設定された周波数間隔以上離れている場合、中央26トーンRU650はフィルタリングされなくてもよい。しかし、HE PPDUが占有する帯域が中央26トーンRU650から予め設定された周波数間隔未満に離れている場合、中央26トーンRU650はフィルタリングが行われる。第三、非割当S40チャネル640でレガシーPPDUまたはHE PPDUが検出されずに任意の無線信号が検出された場合、該当信号が占有する帯域に基づいて中央26トーンRU650のフィルタリング可否が決定される。もし該当信号が占有する帯域の縁がが中央26トーンRU650から予め設定された周波数間隔以上離れている場合、中央26トーンRU650はフィルタリングされなくてもよい。
次に、図36は、1つのRFモジュールを備えた端末が80MHz帯域幅でPPDUを伝送しようとするが、CCAの結果、S20チャネル642が占有状態の状況を示す。端末は、P20チャネル及びS40チャネルを含む60MHz帯域で不連続PPDUを伝送する。この際、不連続PPDUは80MHzスペクトルマスク612を利用して伝送されるが、占有状態と判別されたS20チャネル642ではフィルタリングが行われてデータが伝送されない。しかし、P20チャネルを介して伝送される信号には20MHzスペクトルマスクが適用されないため、S20チャネルとの境界に隣接した一部のリソースユニットの信号はS20チャネルを介して伝送されるOBSS信号に干渉を与える恐れがある。
図36の実施例においても同じく、図35の実施例で説明された方法によって中央26トーンRU652及び/または隣接リソースユニットのフィルタリング可否が決定される。それだけでなく、非割当S20チャネル642に隣接した伝送チャネル(つまり、P20チャネル)の一部のリソースユニットが非割当S20チャネル642でのOBSS信号に干渉を与える恐れがあれば、前記一部のリソースユニットにも追加のフィルタリングが行われる。本発明の一実施例によると、送信者は、伝送チャネルにおいて非割当チャネルに隣接した帯域には狭い帯域幅のリソースユニットを割り当ててリソースの浪費を最小化する。
次に、図37は、2つのRFモジュールを備えた端末が80+80MHz帯域幅でPPDUを伝送しようとするが、CCAの結果、S40チャネル644が占有状態の状況を示す。端末は、2つのRFモジュールを利用してP40チャネル(P20チャネル+S20チャネル)及びS80チャネルにそれぞれ不連続PPDUを伝送する。端末は、第1RFモジュールを利用して40MHzスペクトルマスク614が適用されたPPDUをP40チャネルを介して伝送し、第2RFモジュールを利用して80MHzスペクトルマスク616が適用されたPPDUをS80チャネルを介して伝送する。よって、図37の実施例では、非割当S40チャネル644に隣接した伝送チャネル(つまり、P20チャネル)に含まれた一部のリソースユニットの追加のフィルタリングを必要としない。しかし、非割当S40チャネル644に隣接した中央26トーンRU654の最小半分はフィルタリングが行われるべきである。よって、本発明の実施例によると、中央26トーンRU654が非割当リソースユニットとして設定される。
図38及び図42は、本発明の追加の実施例によるHE MU PPDUのシグナリング方法を示す図である。図38乃至図42の実施例において、チャネルA乃至チャネルDは、80MHz PPDUが伝送されるそれぞれの20MHzチャネルを指す。この際、チャネルAはP20チャネルに、チャネルBはS20チャネルに、チャネルC及びチャネルDはS40チャネルにそれぞれ指定される。また、HE−SIG−Bコンテンツチャネル1はチャネルA及びチャネルCのうち少なくとも一つを介して伝送され、HE−SIG−Bコンテンツチャネル2はチャネルB及びチャネルDのうち少なくとも一つを介して伝送される。
図38は、HE MU PPDUにおいて中央26トーンRUの割当情報をシグナリングする方法の一実施例を示す図である。図38(a)は総帯域幅80MHzのPPDUを構成するリソースユニットを図示し、図38(b)は該当PPDUを介して運ばれるHE−SIG−Bコンテンツチャネル1及びHE−SIG−Bコンテンツチャネル2の構成を示す。それぞれのHE−SIG−Bコンテンツチャネルにおいて、RAフィールド及びユーザフィールドが運ばれる具体的な方法は以前の実施例で述べたようである。
80MHz以上の総帯域幅でPPDUが伝送されれば、図38(a)に示したように、中央26トーンRU502が追加に使用される。上述したように、HE−SIG−Bの共通ブロックフィールドには中央26トーンRU502がユーザに割り当てられたのか否かを示すC26フィールド(図示せず)が更に含まれる。前記C26フィールドは、共通ブロックフィールド内でRAフィールド以前または以降に位置する1ビットの指示者で構成される。本発明の実施例によると、C26フィールドはHE−SIG−Bコンテンツチャネル1及びHE−SIG−Bコンテンツチャネル2両方を介して運ばれる。もしC26フィールドが中央26トーンRU502の割当を指示する場合、中央26トーンRU502に対応するユーザフィールド422がHE−SIG−Bを介して運ばれるべきである。
もし80MHzの総帯域幅でPPDUが伝送される場合、前記HE−SIG−Bコンテンツチャネル1を介して運ばれるC26フィールド、及びHE−SIG−Bコンテンツチャネル2を介して運ばれるC26フィールドは、全て該当80MHz総帯域幅の中央26トーンRU502がユーザに割り当てられたのか否かを指示する。この際、C26フィールドが中央26トーンRU502の割当を指示する場合、中央26トーンRU502に対応するユーザフィールド422はHE−SIG−Bコンテンツチャネル1のユーザ特定フィールドを介して運ばれる。しかし、C26フィールドが中央26トーンRU502の非割当を指示する場合、中央26トーンRU502に対応するユーザフィールドは運ばれない。
一方、160MHzまたは80+80MHzの総帯域幅でPPDUが伝送される場合、総帯域幅は第1の80MHz帯域幅及び第2の80MHz帯域幅で構成される。ここで、第1の80MHz帯域幅は第2の80MHz帯域幅より低い周波数帯域であってもよい。それぞれの80MHz帯域幅には中央26トーンRUが存在する。この際、HE−SIG−Bコンテンツチャネル1を介して運ばれる第1C26フィールドは、第1の80MHz帯域幅の第1中央26トーンRUがユーザに割り当てられたのか否かを指示する。また、HE−SIG−Bコンテンツチャネル2を介して運ばれる第2C26フィールドは、第2の80MHz帯域幅の第2中央26トーンRUがユーザに割り当てられたのか否かを指示する。もし第1C26フィールドが第1中央26トーンRUの割当を指示する場合、第1中央26トーンRUに対応するユーザフィールドはHE−SIG−Bコンテンツチャネル1のユーザ特定フィールドを介して運ばれる。また、第2C26フィールドが第2中央26トーンRUの割当を指示する場合、第2中央26トーンRUに対応するユーザフィールドはHE−SIG−Bコンテンツチャネル2のユーザ特定フィールドを介して運ばれる。しかし、前記第1C26フィールド及び/または第2C26フィールドが中央26トーンRUの非割当を指示する場合、それに対応するユーザフィールドは運ばれない。
図39は、全体帯域幅MU−MIMOで伝送されるHE MU PPDUでHE−SIG−Bをシグナリングする方法を示す図である。図39(a)に示したように、全体帯域幅MU−MIMO伝送が行われる場合、HE−SIG−BのRAフィールドは伝送される必要がない。よって、HE−SIG−AのSIG−B圧縮フィールドはHE−SIG−Bフィールドの圧縮モードを指示する。一方、ユーザフィールドはHE−SIG−Bコンテンツチャネル1とHE−SIG−Bコンテンツチャネル2に分配されて運ばれる。受信者はHE−SIG−Bコンテンツチャネル1とHE−SIG−Bコンテンツチャネル2を全てデコーディングし、該当端末に対応するユーザフィールドが伝送されるのか否かを確認する。
図39(b)は、全体帯域幅MU−MIMO伝送が行われる場合(つまり、SIG−B圧縮フィールドがHE−SIG−Bフィールドの圧縮モードを指示する場合)、HE−SIG−Aの特定サブフィールドがMU−MIMOユーザの個数情報を指示する実施例を示す。本発明の一実施例によると、全体帯域幅MU−MIMO伝送が行われる場合、HE−SIG−AのSIG−BデュアルMCSフィールドはMU−MIMOユーザの個数情報を指示する。全体帯域幅MU−MIMO伝送が行われれば、HE−SIG−Bコンテンツチャネル1とHE−SIG−Bコンテンツチャネル2は互いに異なるMCS情報を介して情報量を分散する必要がないためである。本発明の他の実施例によると、全体帯域幅MU−MIMO伝送が行われる場合、HE−SIG−AのSIG−Bシンボルの個数フィールドはMU−MIMOユーザの個数情報を指示する。全体帯域幅MU−MIMO伝送が行われる場合、MU−MIMOユーザの個数情報とMCS情報を伝達することがHE−SIG−Bシンボルの個数とMCS情報を伝達することより受信者のデコーティングを簡便にするためである。
図39(c)は、全体帯域幅MU−MIMO伝送が行われる場合のHE−SIG−Bコンテンツチャネル1とHE−SIG−Bコンテンツチャネル2の詳細構成を示す。全体帯域幅MU−MIMOが行われる場合、HE−SIG−BにはRAフィールドが存在しない。よって、20MHzより大きい帯域幅を介してMU−MIMO伝送が行われれば、HE−SIG−Bコンテンツチャネル1とHE−SIG−Bコンテンツチャネル2にそれぞれ指定されるユーザの個数が別途に決定されるべきである。
本発明の実施例によると、200MHより大きい帯域幅を介してMU−MIMO伝送が行われれば、ユーザフィールドはロードバランシングのために2つのコンテンツチャネルの間に公平に分配される。つまり、それぞれのSIG−Bコンテンツチャネルで伝送されるユーザフィールドの個数は、全体のユーザ個数の半分の切上値または切捨値に決定される。例えば、ユーザフィールドの全体の個数がnであれば、1からm(ここで、mはceil(n/2))番目のユーザフィールドはHE−SIG−Bコンテンツチャネル1を介して伝送され、m+1〜n番目のユーザフィールドはHE−SIG−Bコンテンツチャネル2を介して伝送される。もしnが奇数であれば、HE−SIG−Bコンテンツチャネル1に含まれたユーザフィールドの個数は、HE−SIG−Bコンテンツチャネル2に含まれたユーザフィールドの個数より1つ多くなる。計n個のユーザフィールドは、HE−SIG−Bコンテンツチャネル1の各ユーザフィールド、次にHE−SIG−Bコンテンツチャネル2の各ユーザフィールドの順に割り当てられる。
図40は、不連続PPDUにおける特定のリソースユニットの非割当をシグナリングする一実施例を示す図である。図35乃至図37の実施例で説明したように、不連続PPDUの伝送過程では、非割当チャネルに隣接した伝送チャネルの一部のリソースユニット506に追加のフィルタリングが行われる。図40(a)を参照すると、非割当チャネルのチャネルBに隣接した伝送チャネル(つまり、チャネルA)のリソースユニット506には追加のフィルタリングが行われる。
図40(b)は、このような不連続PPDUの特定のリソースユニット506の非割当を指示するHE−SIG−Bの構成を示す。図40(b)を参照すると、HE−SIG−BのRAフィールドは伝送チャネル(つまり、チャネルA)のリソースユニット割当情報を指示する。チャネルAの各リソースユニットは、STA A1乃至STA Anに割り当てられる。HE−SIG−Bのユーザ特定フィールドは、それぞれのリソースユニットに対応するユーザフィールドを運ぶ。この際、フィルタリングされるリソースユニット506に対応するユーザフィールド426にはヌルSTA IDが挿入されてもよい。ヌルSTA IDの具体的な実施例は、以前の図面の実施例で述べたようである。
図41は、不連続PPDUにおいて中央26トーンRU502の割当情報をシグナリングする他の実施例を示す図である。上述したように、RAフィールドは、ユーザに割り当てられない特定のチャネルを予め設定されたインデックスを介して指示する。つまり、RAフィールドは20MHzチャネルの倍数の帯域幅、つまり、242トーン、484トーン、または996トーンのリソースユニットのヌリングを指示する。このように、非割当チャネルの帯域幅情報がRAフィールドを介して指示されると、中央26トーンRU502の割当可否が黙示的に捉えられる。
まず、図41(a)は、80MHzの総帯域幅でS40Aチャネル(つまり、チャネルC)が占有状態の状況を示す。端末は、P40チャネル及びS40Bチャネル(つまり、チャネルD)を含む60MHz帯域でPPDUを伝送する。この際、チャネルCに対応するRAフィールドは242トーンRUのヌリングを指示する。図41(b)は、図41(a)の実施例によって伝送されるPPDUのHE−SIG−Bコンテンツチャネル1及びHE−SIG−Bコンテンツチャネル2の構成を示す。HE−SIG−Bコンテンツチャネル1のRAフィールドにおいて、242トーンRUのヌリングが指示されるため、受信者は中央26トーンRU502がユーザに割り当てられることを識別する。よって、HE−SIG−Bコンテンツチャネル1は中央26トーンRU502に対応するユーザフィールド422を運ぶ。
一方、図41(c)は、80MHzの総帯域幅でS40チャネルが占有状態の状況を示す。端末は、P40チャネルを介してPPDUを伝送する。この際、チャネルC及びチャネルDに対応するRAフィールドは484トーンRUのヌリングを指示する。図41(d)は、図41(c)の実施例によって伝送されるPPDUのHE−SIG−Bコンテンツチャネル1及びHE−SIG−Bコンテンツチャネル2の構成を示す。HE−SIG−Bコンテンツチャネル1及びHE−SIG−Bコンテンツチャネル2のRAフィールドにおいて、484トーンRUのヌリングが指示されるため、受信者は中央26トーンRU502がユーザに割り当てられないことを識別する。つまり、S40チャネル全体がユーザに割り当てられないため、中央26トーンRU502も同じく非割当リソースユニットとして設定される。よって、HE−SIG−Bコンテンツチャネル1は中央26トーンRU502に対応するユーザフィールド422を運ばなくてもよい。
図42は、本発明の実施例によって不連続PPDUが伝送される際のプリアンブル及びデータの伝送方法を示す図である。図42(a)乃至図42(c)のそれぞれの実施例では、80MHzの総帯域幅でS40Bチャネル(つまり、チャネルD)が占有状態の状況を仮定する。端末は、P40チャネル及びS40Aチャネル(つまり、チャネルC)を含む60MHz帯域でPPDUを伝送する。
まず、図42(a)の実施例によると、不連続PPDU伝送時の端末は、非割当チャネルからデータのみならずプリアンブルも伝送しなくてもよい。この際、端末は非割当チャネルからレガシープリアンブルとノンレガシープリアンブルを全て伝送しない。このような場合、該当チャネルから既に伝送されているOBSS信号に干渉を与えない長所がある。また、特定のチャネルで伝送を行わなくなると、広帯域PPDUであるにもかかわらず伝送パワーの分散量が減るようになり、PPDUの受信率が上がる長所がある。しかし、このような方法は、S20チャネルが占有状態であればHE−SIG−Bのシグナリングが複雑になる短所がある。また、HE−STFは全体帯域幅80MHzを介してPPDUが伝送される際、時間軸で繰り返されるパターンを有するが、HE−STFが一部のチャネルで伝送されなくなると、時間軸で繰り返されるパターンを有することが難しくなる。
よって、図42(b)の実施例によると、不連続PPDU伝送の際、端末は非割当チャネルからデータを伝送しないがプリアンブルは伝送してもよい。この際、端末は非割当チャネルからレガシープリアンブルとノンレガシープリアンブルを全て伝送してもよい。このような場合、該当チャネルから既に伝送されているOBSS信号に干渉を与える恐れがあるが、広帯域PPDUの伝送の場合、伝送パワーが全体帯域に分散されるためOBSS信号に大きな被害を与えなくなる。
本発明の他の実施例によると、図42(c)に示したように、端末は非割当チャネルでHE−STF及びHE−LTFのみ(または、HE−STFのみ)伝送する。つまり、全体帯域で受信が必要ではないレガシープリアンブル、HE−SIG−A及びHE−SIG−Bの伝送は制限され、全体帯域で受信が必要なHE−STF及びHE−LTFのみ伝送されるため、OBSS信号に対する干渉を最小化することができる。
図43及び図44は、単一STAとAPの間にHE MU PPDUを利用した伝送が行われる実施例を示す図である。上述したように、HE MU PPDUはDL−MU伝送だけでなく上りリンク伝送にも使用される。
図43は、単一STAの上りリンク伝送でHE MU PPDUが使用される一実施例を示す図である。本発明の実施例によると、図43(a)に示したように、STAは20MHz帯域幅以下のリソースユニット(つまり、狭帯域)を利用して伝送を行う。STAは、特定のリソースユニットに伝送パワーを集中することでデータの伝送距離を増加させる。図43(b)乃至図43(d)は、このような狭帯域伝送をシグナリングする実施例を示す。
本発明の一実施例によると、図43(b)に示したように、狭帯域伝送はHE−SIG−Bユーザフィールドに挿入されるヌルSTA IDを介してシグナリングされる。より詳しくは、HE−SIG−AのRAフィールドは特定のチャネルにおけるリソースユニット分割形態に関する情報を指示する。例えば、20MHzの帯域幅がOFDMA基盤に9つのリソースユニットに分割される場合、図15(c)に示したように、RAフィールドは「00000000」をシグナリングする。この際、分割された9つのリソースユニットのうち上りリンクデータ伝送に使用されるリソースユニットに対応するユーザフィールドに、受信者または送信者のAIDが挿入される。逆に、データ伝送が行われない残りのリソースユニットに対応するユーザフィールドにはヌルSTA IDが挿入される。
例えば、9つのリソースユニットのうち3番目の26トーンRUを介してのみデータが伝送される場合、1〜2番目のユーザフィールド及び4〜9番目のユーザフィールドにはヌルSTA IDが挿入される。しかし、このようにDL−MU伝送に基づいて設計されたHE−SIG−Bのシグナリング構造をそのまま上りリンク狭帯域伝送で使用すると、シグナリングオーバヘッドが大きくなる恐れがある。よって、シグナリングオーバヘッドを減らすために他のシグナリング方法が使用されてもよい。本発明の他の実施例によると、受信者または送信者のAIDが挿入されたユーザフィールド以降のユーザフィールドはシグナリングから除外される。つまり、前記実施例において、1〜2番目のユーザフィールドにはヌルSTA IDが挿入され、3番目のユーザフィールドには受信者または送信者のAIDが挿入される。しかし、4〜9番目のユーザフィールドは伝送されなくてもよい。該当PPDUを受信した3番目のユーザフィールドにおいて、送信STA情報を獲得した後に追加のユーザフィールドを受信する必要がないためである。
本発明の他の実施例によると、図43(c)に示したように、狭帯域伝送のためにHE−SIG−BのRAフィールドに上りリンクリソースユニット割当インデックス値が新たに定義される。より詳しくは、HE−SIG−BのRAフィールドは、上りリンク伝送が行われる特定26トーンRU、52トーンRU及び/または106トーンRUをインデクシングする。この場合、RAフィールドで指示するリソースユニットに対応する一つのユーザフィールドでのみ運ばれるため、シグナリングオーバヘッドが大きく減るようになる。一実施例によると、上りリンクリソースユニット割当のインデックス値は、DL−MU伝送のためのRAフィールド構成の未割当(つまり、TBD)インデックスのうちで使用される。他の実施例によると、RAフィールド内で上りリンクリソースユニット割当インデックス値が新たに定義される。
本発明のまた他の実施例によると、狭帯域伝送はHE−SIG−Aの不必要なフィールドを再活用してシグナリングされる。例えば、上りリンク伝送でHE MU PPDUが使用される場合、HE−SIG−AでHE−LTFシンボルの個数フィールドとHE−SIG−Bシンボル個数フィールドは他の用途に使用されてもよい。HE−LTFシンボルの個数フィールドは、HE−SIG−Bのユーザ特定フィールドのNSTSフィールドと機能が重複するため、別途のシグナリングを必要としない。また、単一STAシグナリングでは、シグナリング情報量が固定されて設計によってシンボル数を固定することができるため、HE−SIG−Bシンボルの個数フィールドを介して別途のシンボル数を指示する必要がない。よって、前記フィールドのうち少なくとも一つを利用して上りリンクHE MU PPDUのシグナリングを行うことができる。例えば、RAフィールドが指示するリソースユニット割当において、該当STAが上りリンクデータを伝送するリソースユニットの位置を前記フィールドのうち少なくとも一つを利用して指示する。この場合、HE−SIG−BのRAフィールドは従来と同じく設定され、一つのユーザフィールドのみ運ばれるため、シグナリングオーバヘッドが減るようになる。
一方、本発明のまた他の実施例によると、HE MU PPDUを利用した上りリンク伝送は、狭帯域だけでなく20MHz、40MHz、80MHz、160MHz(80+80MHz)の全体帯域幅を介して行われてもよい。この際、HE−SIG−Aの帯域幅フィールドはPPDUの総帯域幅を指示し、SIG−B圧縮フィールドはHE−SIG−Bフィールドの圧縮モードを指示する。よって、上りリンクHE MU PPDUにおいて、HE−SIG−BのRAフィールドは省略されてもよい。一方、下りリンクHE MU PPDUにおいて、SIG−B圧縮フィールドがHE−SIG−Bフィールドの圧縮モードを指示する場合、MU−MIMO基盤のユーザ特定情報が指示される。しかし、上りリンクHE MU PPDUでSIG−B圧縮フィールドがHE−SIG−Bフィールドの圧縮モードを指示する場合、図43(c)に示したように、OFDMA基盤のユーザ特定情報が指示される。
図44は、単一STAがAPに不連続PPDUを伝送する際のHE−SIG−Bの構成方法を示す図である。図44の実施例では、80MHzの総帯域幅でS20チャネルが占有状態の状況を示す。よって、STAはP20チャネル及びS40チャネルを含む60MHz帯域にPPDUを伝送する。
従来のHE SU PPDUフォーマットにおいて、HE−SIG−Aの帯域幅フィールドは不連続PPDUをシグナリングするのに適合していない。よって、STAはHE MU PPDUフォーマットを利用して不連続PPDUの伝送を行う。この際、HE−SIG−Aの帯域幅フィールドは80MHzの総帯域幅でS20チャネルのパンクチャリングを指示する。HE−SIG−Bは単一STAの情報(つまり、SU Info)をP20チャネル及びS40チャネルを介して運ぶ。
一方、不連続PPDUの構成情報が帯域幅フィールドを介してシグナリングされているため、HE−SIG−Bの共通ブロックフィールドは省略される。よって、SIG−B圧縮フィールドはHE−SIG−Bフィールドの圧縮モードを指示する。また、HE−SIG−Bのユーザ特定フィールドは一つのユーザフィールドのみを運ぶ。この際、ユーザフィールドには受信者のAIDではなく送信者のAIDが挿入される。HE MU PPDUが上りリンク伝送に使用される場合、該当PPDUの受信者はAPであることが自明なためである。HE MU PPDUの上りリンク/下りリンクフィールドが上りリンク伝送を指示する場合、APはユーザフィールドに挿入されたAIDを送信者のAIDと解釈する。
図45及び図46は、本発明の追加の実施例による不連続チャネル割当及びそれに対するシグナリング方法を示す図である。上述したように、本発明の一実施例によると、広帯域PPDUは不連続で制限された柔軟なチャネル拡張方法によって伝送される。
図45は、不連続で制限された柔軟なチャネル拡張方法でPPDUが伝送される際のHE−SIG−A及びHE−SIG−Bをシグナリングする方法を示す図である。図19(e)で述べたように、柔軟なチャネル拡張方法は伝送されるPPDUが占有する帯域がP20チャネルを含む予め設定された中心チャネルを常に含んで構成されるチャネル拡張方法を意味する。図45の実施例では、P20チャネル及びS20チャネルを含むP40チャネルが中心チャネルとして設定されている。但し、前記中心チャネルはHE−SIG−Bのシグナリングの負担を減らすために選定された帯域幅であって、実施例によってHE−SIG−Bのシグナリングの負担が加重されなければ、中心チャネルは変更されてもよい。
まず、図45(a)は、160MHzの総帯域幅でS40Bチャネル及びS80チャネルが占有状態の状況を示す。端末は、P40チャネル及びS40Aチャネルを含む60MHz帯域で不連続PPDUを伝送する。この際、伝送されるPPDUのHE−SIG−Aの帯域幅フィールドは160MHzを指示する。HE−SIG−Bコンテンツチャネル1はチャネルA及びチャネルCの割当情報(A、C、996Null、996Null)を運び、チャネルA及びチャネルCを介して伝送される。HE−SIG−Bコンテンツチャネル2はCH Bの割当情報(B、242Null、996Null、996Null)を運び、チャネルBを介して伝送される。
次に、図45(b)は、160MHzの総帯域幅でS40Aチャネル及びS80チャネルが占有状態の状況を示す。端末は、P40チャネル及びS40Bチャネルを含む60MHz帯域で不連続PPDUを伝送する。この際、伝送されるPPDUのHE−SIG−Aの帯域幅フィールドは160MHzを指示する。HE−SIG−Bコンテンツチャネル1はチャネルAの割当情報(A、242Null、996Null、996Null)を運び、チャネルAを介して伝送される。HE−SIG−Bコンテンツチャネル2はCH B及びチャネルDの割当情報(B、D、996Null、996Null)を運び、チャネルB及びチャネルDを介して伝送される。
次に、図45(c)は、160MHzの総帯域幅でP20チャネルのみを介してPPDUが伝送される状況を示す。この際、伝送されるPPDUのHE−SIG−Aの帯域幅フィールドは160MHzを指示し、HE−SIG−Bコンテンツチャネル1はチャネルAの割当情報(A、242Null、996Null、996Null)を運ぶ。この場合、HE−SIG−Bのシグナリングの負担が加重されないため、中心チャネルのうち少なくとも一部を占有しないPPDUの伝送が可能になる。
最後に、図45(d)は、160MHzの総帯域幅でS40Bチャネル、S80Aチャネル、S80Cチャネル及びS80Dチャネルが占有状態の状況を示す。端末は、P40チャネル、S40Aチャネル及びS80Bチャネルを含む80MHz帯域に不連続PPDUを伝送する。この際、伝送されるPPDUのHE−SIG−Aの帯域幅フィールドは160MHzを指示する。HE−SIG−Bコンテンツチャネル1はチャネルA及びチャネルCの割当情報(A、C、242Null、484Null)を運び、チャネルA及びチャネルCを介して伝送される。HE−SIG−Bコンテンツチャネル2はCH B及びチャネルFの割当情報(B、242Null、F、484Null)を運び、チャネルB及びチャネルFを介して伝送される。
各図面を介して説明されたチャネル割当情報A1、A2、A3、A4において、A1、A2、A3及びA4はそれぞれHE−SIG−Bコンテンツチャネルを介して運ばれる第1RAフィールド、第2RAフィールド、第3RAフィールド、及び第4RAフィールドを示す。このように、本発明の実施例によると、HE−SIG−A及びHE−SIG−Bの組み合わせを介して多様な不連続PPDUをシグナリングされる。
図46は、不連続で制限された柔軟なチャネル拡張方法でPPDUが伝送される際のチャネル割当方法を示す図である。図46(a)は、80MHzの総帯域幅における不連続チャネル割当オプションを示し、図46(b)は160MHzの総帯域幅における不連続チャネル割当オプションを示す。図46(b)において、P80チャネルは図46(a)に示したチャネルのうちいずれか一つで構成される。
図46(b)に示したS80チャネルの非割当情報は、上述したようにHE−SIG−BのRAフィールドを介して指示されるか、ユーザフィールドのヌルSTA IDを介して指示される。また、図46(a)及び図46(b)に示した中央26トーンRUの割当可否は、HE−SIG−BのC26フィールドを介して指示される。
前記のように無線LAN通信を例に挙げて本発明を説明したが、本発明はこれに限らず、セルラー通信など他の通信システムでも同じく適用される。また、本発明の方法、装置及びシステムを特定実施例に関連して説明したが、本発明の構成要素、動作の一部または全部は、汎用ハードウェアアーキテクチャを有するコンピュータシステムを使用して具現される。
上述した本発明の実施例は多様な手段を介して具現される。例えば、本発明の実施例は、ハードウェア、ファームウェア(firmware)、ソフトフェア、またはそれらの組み合わせによって具現される。
ハードウェアによる具現の場合、本発明の実施例による方法は、一つまたはそれ以上のASICs(Application Specific Integrated Circuits)、DSPs(Digital Signal Processors)、DSPDs(Digital Signal Processing Devices)、PLDs(Programmable Logic Devices)、FPGAs(Field Programmable Gate Arrays)、プロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサなどによって具現される。
ファームフェアやソフトウェアによる具現の場合、本発明の実施例による方法は、上述した機能または動作を行うモジュール、手順または関数などの形態で具現される。ソフトウェアコードはメモリに貯蔵されてプロセッサによって具現される。前記メモリはプロセッサの内部または外部に位置し、既に公知の多様な手段によってプロセッサとデータを交換する。
上述した本発明の説明は例示のためのものであって、本発明が属する技術分野における通常の知識を有する者は、本発明の技術的思想や必須的特徴を変更せずも他の具体的な形態に容易に変形可能であることを理解できるはずである。よって、上述した実施例は全ての面で例示的なものであって、限定的なものではないと解釈すべきである。例えば、単一型として説明されている各構成要素は分散されて実施されてもよく、同じく分散されていると説明されている構成要素も結合された形態で実施されてもよい。
本発明の範囲は上述した詳細な説明よりは後述する特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲の意味及び範囲、そしてその均等概念から導き出される全ての変更または変形された形態が本発明の範囲に含まれると解釈すべきである。
本発明の多様な実施例はIEEE 802.11システムを中心に説明されたが、その他の多様な形態の移動通信装置、移動通信システムなどに適用される。

Claims (16)

  1. 無線通信端末であって、
    プロセッサと、
    通信部と、を含み、
    前記プロセッサは、
    前記通信部を介して無線パケットを受信し、前記受信されたパケットのHE−SIG−Aの帯域幅フィールドを介して指示された総帯域幅情報を獲得し、前記受信されたパケットのHE−SIG−Aの帯域幅フィールド、及びHE−SIG−Bのサブフィールドのうちの少なくとも一つを介して非割当リソースユニットの情報を獲得し、前記総帯域幅情報及び前記非割当リソースユニットの情報に基づいて前記受信したパケットをデコーディングし、
    前記非割当リソースユニットの情報は、前記HE−SIG−Bのリソースユニット割当フィールドが指示するリソースユニット配列の情報、及び前記リソースユニット配列から特定のリソースユニットに対応するユーザフィールドに挿入されたヌル(Null)STA IDを介して獲得される無線通信端末。
  2. 非割当リソースユニットの情報は、前記HE−SIG−Bのリソースユニット割当フィールドを介して指示され、前記リソースユニット割当フィールドは、ユーザに割り当てられない特定のリソースユニットを予め設定されたインデックスを介して指示する請求項1に記載の無線通信端末。
  3. 前記ユーザに割り当てられない特定のリソースユニットは、242トーン(tone)リソースユニット、484トーンリソースユニット、及び996トーンリソースユニットのうちの少なくとも一つである請求項2に記載の無線通信端末。
  4. 前記特定のリソースユニットは、26トーンリソースユニット、52トーンリソースユニット、及び106トーンリソースユニットのうちの少なくとも一つである請求項に記載の無線通信端末。
  5. 前記非割当リソースユニットの情報は、前記HE−SIG−Aの前記帯域幅フィールド、及び前記HE−SIG−Bのリソースユニット割当フィールドの組み合わせを介して指示される請求項1に記載の無線通信端末。
  6. 前記帯域幅フィールドは、帯域幅内でパンクチャリングされるチャネル情報を指示し、前記リソースユニット割当フィールドは、前記総帯域幅内での追加のパンクチャリング情報を指示する請求項に記載の無線通信端末。
  7. 前記帯域幅フィールドが80MHzの総帯域幅で40MHz副チャネルの2つの20MHzチャネルのうちの一つのパンクチャリングまたは160MHz若しくは80+80MHzの総帯域幅で40MHz副チャネルの2つの20MHzチャネルのうちの少なくとも一つのパンクチャリングを指示する場合、前記リソースユニット割当フィールドは、前記40MHz副チャネルのうちどの20MHzチャネルがパンクチャリングされるのかを指示する請求項に記載の無線通信端末。
  8. 前記帯域幅フィールドが160MHzまたは80+80MHzの総帯域幅で20MHz副チャネルのパンクチャリングまたは160MHz若しくは80+80MHzの総帯域幅で40MHz副チャネルの2つの20MHzチャネルのうちの少なくとも一つのパンクチャリングを指示する場合、前記リソースユニット割当フィールドは、80MHz副チャネルでの追加のパンクチャリングを指示する請求項に記載の無線通信端末。
  9. 無線通信端末の無線通信方法であって、
    無線パケットを受信するステップと、
    前記受信されたパケットのHE−SIG−Aの帯域幅フィールドを介して指示された総帯域幅情報を獲得するステップと、
    前記受信されたパケットのHE−SIG−Aの帯域幅フィールド、及びHE−SIG−Bのサブフィールドのうちの少なくとも一つを介して非割当リソースユニットの情報を獲得するステップと、
    前記総帯域幅情報及び前記非割当リソースユニットの情報に基づいて前記受信したパケットをデコーディングするステップと、
    を含み、
    前記非割当リソースユニットの情報は、前記HE−SIG−Bのリソースユニット割当フィールドが指示するリソースユニット配列の情報、及び前記リソースユニット配列から特定のリソースユニットに対応するユーザフィールドに挿入されたヌル(Null)STA IDを介して獲得される無線通信方法。
  10. 非割当リソースユニットの情報は、前記HE−SIG−Bのリソースユニット割当フィールドを介して指示され、前記リソースユニット割当フィールドは、ユーザに割り当てられない特定のリソースユニットを予め設定されたインデックスを介して指示する請求項に記載の無線通信方法。
  11. 前記ユーザに割り当てられない特定のリソースユニットは、242トーン(tone)リソースユニット、484トーンリソースユニット、及び996トーンリソースユニットのうちの少なくとも一つである請求項10に記載の無線通信方法。
  12. 前記特定のリソースユニットは、26トーンリソースユニット、52トーンリソースユニット、及び106トーンリソースユニットのうちの少なくとも一つである請求項に記載の無線通信方法。
  13. 前記非割当リソースユニットの情報は、前記HE−SIG−Aの前記帯域幅フィールド、及び前記HE−SIG−Bのリソースユニット割当フィールドの組み合わせを介して指示される請求項に記載の無線通信方法。
  14. 前記帯域幅フィールドは、帯域幅内でパンクチャリングされるチャネル情報を指示し、前記リソースユニット割当フィールドは、前記総帯域幅内での追加のパンクチャリング情報を指示する請求項13に記載の無線通信方法。
  15. 前記帯域幅フィールドが80MHzの総帯域幅で40MHz副チャネルの2つの20MHzチャネルのうちの一つのパンクチャリングまたは160MHz若しくは80+80MHzの総帯域幅で40MHz副チャネルの2つの20MHzチャネルのうちの少なくとも一つのパンクチャリングを指示する場合、前記リソースユニット割当フィールドは、前記40MHz副チャネルのうちどの20MHzチャネルがパンクチャリングされるのかを指示する請求項14に記載の無線通信方法。
  16. 前記帯域幅フィールドが160MHzまたは80+80MHzの総帯域幅で20MHz副チャネルのパンクチャリングまたは160MHz若しくは80+80MHzの総帯域幅で40MHz副チャネルの2つの20MHzチャネルのうちの少なくとも一つのパンクチャリングを指示する場合、前記リソースユニット割当フィールドは、80MHz副チャネルでの追加のパンクチャリングを指示する請求項14に記載の無線通信方法。
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