KR100947212B1 - 무선 근거리 통신망에서 20 메가헤르츠 및 40 메가헤르츠를이용하는 중복되는 기본 서비스 셋들 사이의 공존을 위한방법 및 시스템 - Google Patents

무선 근거리 통신망에서 20 메가헤르츠 및 40 메가헤르츠를이용하는 중복되는 기본 서비스 셋들 사이의 공존을 위한방법 및 시스템 Download PDF

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Abstract

무선 랜에서 20 MHz 및 40 MHz 중복 BSS들의 공존을 위한 방법 및 시스템의 측면들이 개시된다. 시스템의 측면들은 무선 통신 매체를 통하여 예를 들어 관리 프레임과 같은 정보 프레임의 수신을 할 수 있는, 예를 들어 WLAN 단말국(STA)과 같은 수신 장치를 포함할 수 있다. 그러한 수신 장치는 예를 들어 기본 서비스 셋(BSS)과 같은 무선 네트워크 장치 그룹에 소속되어 있을 수 있다. 상기 수신 장치가 수신한 정보 프레임은, 예를 들어 BSS와 같은 외부의 무선 네트워크 장치 그룹에 소속된, 예를 들어 송신 액세스 포인트(AP)와 같은 송신 장치에 의해 송신된 것일 수 있다. 상기 수신 장치는 그러한 수신된 정보 프레임에 기초하여, 무선 통신 매체를 통해 신호들을 송신하거나 수신하는 데에 이용되는 RF 채널 대역폭을 제한하도록 재설정될 수 있다.

Description

무선 근거리 통신망에서 20 메가헤르츠 및 40 메가헤르츠를 이용하는 중복되는 기본 서비스 셋들 사이의 공존을 위한 방법 및 시스템{METHOD AND SYSTEM FOR COEXISTENCE BETWEEN 20 MHZ AND 40 MHZ OVERLAPPING BASIC SERVICE SETS(OBSS) IN WIRELESS LOCAL AREA NETWORKS}
본 발명의 일부 실시예들은 통신망에 관련된 것이다. 더 상세하게는, 본 발명의 일부 실시예들은 무선 근거리 통신망에서 20 MHz 및 40 MHz를 이용하는 중복되는 기본 서비스 셋들(Overlapping Basic Service Sets, OBSS) 사이의 공존(Coexistence)을 위한 방법 및 시스템에 관련된 것이다.
IEEE 802.11 표준은 컴퓨터 장치들이 무선 근거리 통신망(wireless local area networks, WLANs)을 통해 통신할 수 있도록 만들어 주는 통신 아키텍처를 기술하고 있다. 그러한 WLAN의 여러 구성 블록들 중 하나가 바로 기본 서비스 셋(basic service set, BSS)이다. 하나의 BSS는 복수의 컴퓨팅 장치들, 즉 단말(stations, STA)을 포함할 수 있고, 이들은 하나의 커버 영역(coverage area) 내에서 하나 또는 그 이상의 RF 채널들을 통해 무선으로 통신할 수 있다. 커버 영역의 크기는, 하나의 소스 단말(source STA)이 목적 단말(destination STA)에 의해 수신될 수 있는 어떤 RF 채널을 통해 데이터를 송신할 수 있는 거리에 기초하여 결정될 수 있다.
독립 BSS(independent BSS, IBSS)는 일종의 BSS로, 그 BSS에 해당하는 커버 영역 내에서 서로 간에 통신을 수행할 수 있는 일단의 STA들을 포함하는 BSS를 말한다. 하나의 IBSS 내에서, 각 STA는, 만약 각 STA가 다른 각자의 커버 영역 내에 위치하는 경우라면, 그 IBSS 내에 있는 여하한 다른 STA들과는 직접 통신을 수행할 수 있다. IBSS는 일종의 임시(ad hoc) 네트워크라고 할 수 있다.
기반구조 BSS(infrastructure BSS)도 일종의 BSS로, 확장 서비스 셋(extended service set, ESS)과 관련될 수 있다. ESS는 서비스 셋 식별자(service set identifier, SSID)에 의해 식별된다. 기반구조 BSS도 또한 BSS라고 할 수 있다. 하나의 ESS 내에 포함된 BSS들의 각각은 BSS 식별자(BSSID)에 의해 식별된다. 따라서, 하나의 BSS 내의 STA들은 일반적으로 BSSID와 SSID에 기초하여 그 BSS 내에서 자신들의 제휴 상태(association)를 결정한다.
각 BSS는 복수의 STA들과 하나의 액세스 포인트(access point, AP)를 포함한다. 상기 AP는 그러한 BSS 내에 포함된 STA들 각각에 대해 연결(association)을 형성한다. 상기 AP는 각 연결을 연결 식별자(association identifier, AID)에 의해 식별한다. 상기 AP는 구축된 연결 상태의 현황에 기초하여 어떤 BSS 내의 STA들에 대해 통신 서비스를 제공할 수 있다. AP 자체가 STA의 기능을 가질 수도 있다.
BSS 또는 IBSS 내의 STA들은 동작 파라미터들을 주고 받을 수 있는데, 이러한 동작 파라미터들은 상기 STA들이 그 BSS 또는 IBSS 내의 다른 STA들과 통신을 구현하는 데에 이용될 수 있다. 동작 파라미터들에는 통신 중인 STA들 사이에서 이용되는 RF 채널 대역폭의 결정에 관련된 것도 포함될 수 있다. STA들 사이에서 이용되는 RF 채널은 20 MHz 대역폭 또는 40 MHz 대역폭을 이용할 수 있다. 상기 동작 파라미터들에는 또한, 주어진 어떤 BSS 또는 IBSS 내에 포함된 통신 중인 STA들에 의해 이용되는 RF 채널들의 할당에 관련된 것도 포함될 수 있다. 각 RF 채널은 IEEE 802.11의 적절한 규격들을 이용하여 결정될 수 있는 것과 같은 별개의 주파수들의 대역을 포함할 수 있다. 20 MHz RF 채널은 단일한 20 MHz 채널을 포함할 수 있다. 40 MHz RF 채널은 20 MHz의 제1 채널과 20 MHz의 제2 채널을 포함할 수 있다.
동작 파라미터들에는 또한 할당된 RF 채널을 통해 데이터를 송신할 때에 STA들에 의해 이용되는 변조 방법에 대한 규격이 포함될 수도 있다. 예를 들어, 어떤 STA가 IEEE 802.11g 규격에 기초하여 통신을 수행하는 경우에, 그 STA는 RF 채널을 통해 데이터를 송신할 때에 CCK(complementary code keying) 변조를 이용할 수 있지만, 반면에 IEEE 802.11n 규격에 기초하여 통신을 수행하는 STA는 RF 채널을 통해 데이터를 송신할 때에 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 기법을 이용할 수도 있다.
STA들은 IEEE 802.11 규격들을 이용하는 경우에, CSMA/CA(collision sense multiple access with collision avoidance) 기법을 이용하여 무선 매체에 대한 액세스 권한을 획득할 수 있다. 어떤 무선 통신 매체에서, 충돌은 하나의 RF 송신 커버 영역(coverage area) 내의 다수의 STA들이 데이터를 송신하고자 동시에 서로 겹치는 RF 채널(들)을 이용하는 경우에 발생할 수 있다. RF 채널들은 동일 시점에서 둘 또는 그 이상의 서로 중복되는 RF 채널들 사이에 적어도 하나의 주파수라도 공통될 때에 중복될 수 있다. 충돌이 발생하면 해당 무선 통신 매체를 통한 데이터 전송이 실패할 수 있으며, 이는 이어서, STA들 사이에 전송되는 데이터의 데이터 전송율이 감소하는 결과를 가져온다.
BSS_1 내에 속하는 STA들은 40 RF MHz 채널인 RF_1을 통해 통신할 수 있다. BSS_2 내에 속하는 STA들은 20 RF MHz 채널인 RF_2를 통해 통신할 수 있다. 만약 RF_2 채널의 적어도 일부분이 또한 RF_1 채널에도 포함된다면, 상기 BSS들(BSS_1, BSS_2)은 중복 BSS(overlapping BSSes, OBSS)라고 불릴 수 있다. OBSS는 BSS_1 내에 속하는 STA들 중 적어도 하나가 BSS_2의 RF 커버 영역 내에 들어가 있거나, 또는 BSS_2에 속하는 STA들 중의 적어도 하나가 BSS_1의 RF 커버 범위 내에 들어가 있을 때에 일어날 수 있다. 예를 들어, RF_2 채널의 적어도 일부분이 RF_1 채널에 대한 제2 채널의 적어도 일부분에 대해 서로 상응할 수 있는 것이다. 이러한 경우에, BSS_1 내의 STA들이 BSS_2 내의 STA들 사이에서 통신이 이뤄지는 것과 동일한 시간대에 통신을 시도할 때에, 충돌이 일어날 수 있다.
기존의 전통적인 접근법에 따른 다른 한계점들 및 단점들은 당해 기술 분야의 숙련된 자에게, 본 출원의 나머지 부분들에서 도면들을 참조하여 설명되는 본 발명의 몇몇 측면들과 종래의 시스템들의 비교를 통해 명백해질 것이다.
청구범위에서 더욱 완전하게 설명될, 도면 중의 적어도 하나와 함께 나타내지거나 또는 설명되는 바와 본질적으로 같은, 무선 근거리 통신망에서 20 MHz 및 40 MHz를 이용하는 중복되는 기본 서비스 셋들(Overlapping Basic Service Sets, OBSS) 사이의 공존(coexistence)을 위한 방법 및 시스템이 제공된다.
본 발명의 일 측면에 따르면, 데이터를 통신하는 방법이 제공되며, 그 방법은,
어떤 무선 네트워크 장치 그룹에 속하는 수신 장치에서 무선 통신 매체를 통해, 또 다른 무선 네트워크 장치 그룹에 속하는 송신 장치에 의해 송신되는 정보 프레임을 수신하는 단계; 및
상기 수신된 정보 프레임에 기초하여, 상기 무선 통신 매체를 통한 신호의 송신 내지 수신에 이용되는 무선 주파수(RF) 채널 대역폭을 제한하도록 상기 수신 장치를 재설정(reconfigure)하는 단계를 포함한다.
바람직하게는, 상기 방법은 상기 수신된 정보 프레임이 상기 송신 장치에 관한 기능 정보를 포함하는지 여부를 판단하는 단계를 포함한다.
바람직하게는, 상기 방법은 상기 기능 정보를 통해 전달된 하나 또는 그 이 상의 RF 채널 대역폭 제한 지시 정보들을 기초로, 상기 수신 장치를 재설정하는 단계를 포함한다.
바람직하게는, 상기 방법은 상기 재설정 정보나 상기 하나 또는 그 이상의 RF 채널 대역폭 제한 지시 정보들 중 어느 한쪽 또는 양쪽 모두에 기초하여, 상기 무선 네트워크 장치 그룹에 속하는 적어도 하나의 다른 장치에 대해 정보를 통신하는 단계를 포함한다.
바람직하게는, 상기 방법은 상기 수신된 정보 프레임 내에 상기 기능 정보가 부재함을 기초로 상기 수신 장치를 재설정하는 단계를 포함한다.
바람직하게는, 상기 방법은 상기 무선 네트워크 장치 그룹에 속하는 적어도 하나의 다른 장치에 대한 재설정을 기초로 정보를 통신하는 단계를 포함한다.
바람직하게는, 상기 방법은 상기 재설정에 이어지는 어떤 시점에서 재설정 타이머에 어떤 값을 설정하는 단계를 포함한다.
바람직하게는, 상기 방법은 상기 재설정 타이머의 만료 전에 후속 정보 프레임이 수신되었는지 여부를 판단하는 단계를 포함한다.
바람직하게는, 상기 방법은 상기 재설정 타이머에 설정된 현재 시간 측정 주기 동안에 다음의 a) 상기 수신된 후속 정보 프레임 내에 기능 정보의 부재가 탐지되었을 경우 내지 b) 하나 또는 그 이상의 RF 대역폭 제한 지시 정보에 관해 지정된 특정한 값들이 상기 수신된 후속 정보 프레임 내에서 탐지되었을 경우 중 어느 하나 또는 둘 모두가 일어날 경우에는 상기 재설정 타이머에 설정된 값을 리셋하는 단계를 포함한다.
바람직하게는, 상기 방법은 만약 다음의 c) 기능 정보가 부재한 정보 프레임이 상기 수신 장치에 전혀 수신되지 않을 경우 내지 d) 하나 또는 그 이상의 RF 대역폭 제한 지시 정보에 관해 지정된 특정한 값들을 포함하는 정보 프레임이 상기 수신 장치에 전혀 수신되지 않을 경우 중 어느 하나 또는 둘 모두가 일어날 경우에는, 상기 재설정 타이머의 만료에 이어지는 어떤 시점에, 상기 수신 장치의 후속 재설정을 수행하는 단계를 포함한다.
바람직하게는, 상기 후속 재설정은 상기 수신 장치를 상기 설정이 있기 전에 존재했던 동작 모드로 상기 수신 장치를 복원시킨다.
바람직하게는, 상기 방법은 하나 또는 그 이상의 특정한 RF 채널들을 통해 신호를 송신하거나 수신하는 데에 이용되는 RF 채널 대역폭을 제한하도록 상기 수신 장치를 재설정하는 단계를 포함한다.
본 발명의 다른 측면에 따르면, 데이터를 통신하는 시스템이 제공되며, 그 시스템은,
어떤 무선 네트워크 장치 그룹에 속하는 수신 장치에서, 무선 통신 매체를 통해, 또 다른 무선 네트워크 장치 그룹에 속하는 송신 장치에 의해 송신되는 정보 프레임의 수신을 할 수 있는 하나 또는 그 이상의 회로들을 포함하며,
상기 하나 또는 그 이상의 회로들은, 상기 수신된 정보 프레임에 기초하여, 상기 무선 통신 매체를 통한 신호의 송신 내지 수신에 이용되는 무선 주파수(RF) 채널 대역폭을 제한하도록 상기 수신 장치를 재설정할 수 있다.
바람직하게는, 상기 하나 또는 그 이상의 회로들은, 상기 수신된 정보 프레 임이 상기 송신 장치에 관한 기능 정보를 포함하는지 여부의 판단을 할 수 있다.
바람직하게는, 상기 하나 또는 그 이상의 회로들은, 상기 기능 정보를 통해 전달된 하나 또는 그 이상의 RF 채널 대역폭 제한 지시 정보들을 기초로, 상기 수신 장치의 재설정을 할 수 있다.
바람직하게는, 상기 하나 또는 그 이상의 회로들은, 상기 재설정 정보나 상기 하나 또는 그 이상의 RF 채널 대역폭 제한 지시 정보들 중 어느 한쪽 또는 양쪽 모두에 기초하여, 상기 무선 네트워크 장치 그룹에 속하는 적어도 하나의 다른 장치에 대해 정보 통신을 수행할 수 있다.
바람직하게는, 상기 하나 또는 그 이상의 회로들은, 상기 수신된 정보 프레임 내에 상기 기능 정보가 부재함을 기초로 상기 수신 장치의 재설정을 할 수 있다.
바람직하게는, 상기 하나 또는 그 이상의 회로들은, 상기 무선 네트워크 장치 그룹에 속하는 적어도 하나의 다른 장치에 대한 재설정을 기초로 정보 통신을 수행할 수 있다.
바람직하게는, 상기 하나 또는 그 이상의 회로들은, 상기 재설정에 이어지는 어떤 시점에서 재설정 타이머에 어떤 값의 설정을 할 수 있다.
바람직하게는, 상기 하나 또는 그 이상의 회로들은, 상기 재설정 타이머의 만료 전에 후속 정보 프레임이 수신되었는지 여부의 판단을 할 수 있다.
바람직하게는, 상기 하나 또는 그 이상의 회로들은, 상기 재설정 타이머에 설정된 현재 시간 측정 주기 동안에 다음의 a) 상기 수신된 후속 정보 프레임 내에 기능 정보의 부재가 탐지되었을 경우 내지 b) 하나 또는 그 이상의 RF 대역폭 제한 지시 정보에 관해 지정된 특정한 값들이 상기 수신된 후속 정보 프레임 내에서 탐지되었을 경우 중 어느 하나 또는 둘 모두가 일어날 경우에는 상기 재설정 타이머에 설정된 값의 리셋을 할 수 있다.
바람직하게는, 상기 하나 또는 그 이상의 회로들은, 만약 다음의 c) 기능 정보가 부재한 정보 프레임이 상기 수신 장치에 전혀 수신되지 않을 경우 내지 d) 하나 또는 그 이상의 RF 대역폭 제한 지시 정보에 관해 지정된 특정한 값들을 포함하는 정보 프레임이 상기 수신 장치에 전혀 수신되지 않을 경우 중 어느 하나 또는 둘 모두가 일어날 경우에는, 상기 재설정 타이머의 만료에 이어지는 어떤 시점에, 상기 수신 장치의 후속 재설정을 수행할 수 있다.
바람직하게는, 상기 후속 재설정은 상기 수신 장치를 상기 설정이 있기 전에 존재했던 동작 모드로 상기 수신 장치를 복원시킨다.
바람직하게는, 상기 하나 또는 그 이상의 회로들은, 하나 또는 그 이상의 특정한 RF 채널들을 통해 신호를 송신하거나 수신하는 데에 이용되는 RF 채널 대역폭을 제한하도록 상기 수신 장치의 재설정을 할 수 있다.
본 발명의 일 측면에 따르면, 데이터를 통신하는 시스템이 제공되며, 상기 시스템은,
수신 장치에서 무선 통신 매체를 통해 정보 프레임의 수신을 할 수 있는 하나 또는 그 이상의 회로들을 포함하며,
상기 하나 또는 그 이상의 회로들은, 상기 수신된 정보 프레임에 관련된 하 나 또는 그 이상의 통신 채널 식별자(identifiers)들과, 상기 수신 장치에서 생성된 채널 식별자 리스트를 비교할 수 있고,
상기 하나 또는 그 이상의 회로들은, 상기 비교에 기초하여, 상기 무선 통신 매체를 통한 신호의 송신 내지 수신에 이용되는 무선 주파수(RF) 채널 대역폭을 제한하도록 상기 수신 장치를 재설정할 수 있다.
본 발명에 관한 이러한 장점들 그리고 그 밖의 장점들, 측면들 및 신규한 특징들은 이와 관련하여 예시된 실시예들의 세부사항들과 더불어, 다음의 상세한 설명 및 도면들로부터 더 완벽하게 이해될 수 있을 것이다.
본 발명의 예시적인 실시예에서, 관리 프레임들은, 수신 측의 STA 내지 AP가 20 MHz RF 채널들을 이용하는 다른 장치들에 대해 적어도 소정의 최소 시간 구간 동안 통신을 하지 못하도록 하는 정보를 포함할 수 있다. 본 발명의 다른 예시적인 실시예에서는, 관리 프레임 내에 예정된 정보의 부재 시, 수신 측의 STA 내지 AP가 20 MHz RF 채널들을 이용하는 다른 장치들에 대해 적어도 소정의 최소 시간 구간 동안 통신을 하지 못하도록 할 수 있다. 본 발명의 또 다른 예시적인 실시예에서는, 수신된 관리 프레임들은, 그 수신한 STA 내지 AP가 선택된 RF 채널들에 관하여는 20 MHz 대역폭을 이용하는 장치들에 대한 통신을 하지 못하게 될 수 있다.
본 발명의 일부 실시예들은 무선 근거리 통신망(WLAN) 내에서 20 MHz와 40 MHz를 이용하는 중복 기본 서비스 세트들(OBSS) 사이의 공존에 관한 방법 및 시스 템에서 찾아볼 수 있다. IEEE 802.11 규격들을 준수하여 동작하는 예시적인 WLAN에 있어서, 하나의 WLAN 단말(station, STA) 또는 WLAN 액세스 포인트(access point, AP)는 관리 프레임들(management frames), 예를 들어 비콘 프레임들(beacon frames)을 무선 통신 매체를 통해 수신할 수 있다. 상기 STA 내지 AP는 여러 별개의 RF 채널들 중에서 선택된 20 MHz RF 채널들이나 40 MHz RF 채널들을 이용하여 통신을 수행할 능력이 있다. 본 발명의 예시적인 실시예에서, 상기 관리 프레임들은, 수신 측의 STA 내지 AP가 20 MHz RF 채널들을 이용하는 다른 장치들에 대해 적어도 소정의 최소 시간 구간 동안 통신을 하지 못하도록 하는 정보를 포함할 수 있다. 본 발명의 다른 예시적인 실시예에서는, 관리 프레임 내에 예정된 정보의 부재 시, 수신 측의 STA 내지 AP가 20 MHz RF 채널들을 이용하는 다른 장치들에 대해 적어도 소정의 최소 시간 구간 동안 통신을 하지 못하도록 할 수 있다. 본 발명의 또 다른 예시적인 실시예에서는, 수신된 관리 프레임들은, 그 수신한 STA 내지 AP가 선택된 RF 채널들에 관하여는 20 MHz 대역폭을 이용하는 장치들에 대한 통신을 하지 못하게 될 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 관련하여 이용될 수 있는, 한 WLAN 내의 예시적인 중복 기본 서비스 셋(OBSS)을 설명하는 블록도이다. 도 1을 참조하면, BSS_1(102) 및 BSS_2(132)가 나타나 있다. BSS_1(102)은 AP_1(112) 및 WLAN STA인 STA_A(114)를 포함한다. BSS_2(132)는 AP_2(142), STA_X(144) 및 STA_Y(146)를 포함한다.
상기 AP_1(112)은 STA_A(114)와 협약(negotiate)을 통해, 예를 들어 비콘 프 레임들(beacon frames)의 송신에 기초하여 RF 채널의 할당을 이룰 수 있다. AP1(112) 내지 STA_A(114)의 통신 성능에 의거하여, 20 MHz 대역폭의 RF 채널들을 이용하는 통신이 수행될 수 있다. 상기 RF 채널의 할당은 중심 주파수의 설정도 포함할 수 있는데, 중심 주파수는 20 MHz RF 채널의 대역폭과 관련하여 그 RF 채널(122)에 의해 이용되는 주파수의 범위를 결정하는 데에 이용될 수 있다.
AP_2(142)는 STA_X(144)와 40 MHz RF 채널(152)을 통해 통신할 수 있다. AP_2(142)는 STA_Y(146)에 대해서는 40 MHz RF 채널(154)을 통해 통신할 수 있다. 상기 AP_2(142)는 예를 들어 비콘 프레임들의 송신에 기초하여, RF 채널의 할당 및 RF 채널 대역폭을 설정할 수 있도록 STA_X(144)와 협약할 수 있다. RF 채널의 할당은 40 MHz RF 채널의 대역폭과 관련하여 그 RF 채널(152)에 의해 이용되는 주파수의 범위를 결정하는 데에 이용될 수 있는 중심 주파수의 설정도 포함할 수 있다. 그러한 중심 주파수는 예를 들어 40 MHz RF 채널의 제1 채널 부분 또는 제2 채널 부분의 중심 주파수에 상응할 수 있다. AP_2(142)는 예를 들어 비콘 프레임들의 송신에 기초하여, RF 채널의 할당 및 RF 채널 대역폭을 설정할 수 있도록 STA_Y(146)와 협약할 수 있다. 상기 40 MHz RF 채널(154)은 상기 RF 채널(152)의 적어도 일부를 포함할 수 있다. AP_2(142), STA_X(144) 내지 STA_Y(146)의 통신 능력에 따라 20 MHz 대역폭의 RF 채널 또는 40 MHz 대역폭의 RF 채널을 이용하여 통신을 할 수 있다. 상기 AP_2(142)는 고성능(hight throughput, HT) AP라고 불릴 수 있다. STA_X(144) 내지 STA_Y(146)은 HT STA라고 불릴 수도 있다.
동작을 살펴보면, AP_1(112)에 의해 송신되는 신호들에 관한 RF 커버 영 역(coverage area)은 커버 영역(162)을 가질 수 있다. 상기 커버 영역(162) 내에 포함되는 장치들은 STA_A(114)(BSS_1(102) 내에 포함) 및 STA_Y(146)(BSS_2(132)에 포함됨)이다. 상기 STA_X(144)에 의해 송신되는 신호들에 관한 RF 커버 영역은 커버 영역(164)을 가질 수 있다. 상기 커버 영역(164) 내에는 STA_A(114)(BSS_1(102) 내에 포함), STA_Y(146)(BSS_2(132)에 포함) 및 AP_2(142)(BSS_2(132)에 포함)가 포함된다. 따라서, BSS_1(102)과 BSS_2(132)는 OBSS들을 가지게 된다고 볼 수 있다.
상기 AP_1(112)은 20 MHz RF 채널(122)을 통해 STA_A(114)로 데이터 프레임들 내지 관리 프레임들을 보낼 수 있다. 상기 AP_1(112)에 의해 송신되는 관리 프레임들은, 비콘 프레임들, 연결 설정 프레임들(association frames), 연결 해제 프레임들(deassoication frames), 재연결 설정 프레임들(reassociation frames), 프로브 프레임들(probe frames), 액션 프레임들(action frames) 및 공존 프레임들(coexistence frames) 등을 포함하는 여러 종류의 관리 프레임 중에서 선택될 수 있다. 상기 AP_1(112)이 RF 채널(122)을 통해 송신하는 신호들은 또한, 상기 커버 영역(162) 내에 위치하고 있는 STA_A(114) 및 STA_Y(146)에도 수신될 수 있다. 상기 RF 채널(122)을 통해 송신되는 데이터 프레임들 내지 관리 프레임들은 CCK 변조를 이용할 수 있다.
상기 STA_X(144)는 40 MHz RF 채널(152)을 통해 AP_2(142)로 데이터 프레임들 내지 관리 프레임들을 보낼 수 있다. 상기 STA_X(144)가 RF 채널(152)을 통해 송신하는 신호들은 또한, 상기 커버 영역(164) 내에 위치하고 있는 AP_2(142), STA_Y(146) 및 STA_A(114)에도 수신될 수 있다. 상기 RF 채널(152)을 통해 송신되는 데이터 프레임들 내지 관리 프레임들은 OFDM을 이용할 수 있다.
만약 상기 RF 채널(122)이 예를 들어 RF 채널(152)의 제2 채널 부분 중 적어도 일부를 포함하는 경우에는, 상기 AP_1(112) 및 STA_X(144)에 의한 동시 전송이 시도되는 동안에 충돌이 일어날 수 있다. STA_A(114)는 RF 채널(152)을 통해 OFDM을 이용하여 송신되는 신호 프레임들 내지 데이터 프레임들을 감지하지 못할 수 있다. 상기 STA_X(144)는, 신호의 송신을 개시하기에 앞서, 상기 AP_2(142)와 RF 채널(152)의 제1 채널 부분을 통해 송신 요청(request to send, RTS) 프레임 및 송신 가능(clear to send, CTS) 프레임의 교환 절차를 수행하였을 수 있다. 상기 STA_A(114)는, RF 채널(152)의 제2 채널 부분에 속하는 신호들을 수신할 수 있게 설정되어 있어서, STA_X(144)와 AP_2(142) 사이에서 이뤄진 RTS/CTS 프레임 교환 절차를 감지하지 못할 것이다. 그 결과, 상기 STA_A(114)는, STA_X(114)가 RF 채널(152)을 통해 신호를 송신하는 동안에, AP_1(112)로 하여금 RF 채널(122)을 통해 신호를 송신을 개시하게 할 것이다.
본 발명의 일 실시예에서, 상기 STA_Y(146)는 상기 AP_1(112)에 의해 상기 STA_A(114)로 RF 채널(122)을 통해 송신되는 관리 프레임(예를 들어 비콘 프레임)이나 데이터 프레임들을 수신할 수 있다. 수신된 프레임은 QoS(Quality of service) 비트를 포함할 수 있지만 HT 기능(HT capabilities) 정보 요소(information element, IE)는 포함하지 않을 수 있다. QoS 비트의 값은, STA가 어떤 BSS 내에서 서비스 계층 정의(service class definition)에 기초하여 우선권 을 가진 전송으로 지정되어 있을 수 있는 RF 채널(122)을 가지고 동작하고 있음을 나타내는 것일 수 있다. 상기 QoS 비트의 값(예를 들어, QoS_Bit=YES)은 STA가 하나의 SP 동안에 프레임들을 송신할 수 있음을 지시할 수 있다. STA_Y(146)이그 프레임을 수신한 때에는, 상기 STA_Y(146)는 20 MHz RF 채널들을 이용하도록 재설정될 수 있다. 상기 STA_Y(146)는 AP_2(142)에 대해 연결 해제 프레임 교환 절차를 개시하며, 이는 재연결 프레임 절차로 이어진다. 재연결에 이어서, 상기 RF 채널154)은 20 MHz 채널 대역폭을 이용할 수 있다. 재연결 프레임 절차가 진행되는 동안, 상기 STA_Y(146)는, 예를 들어 상기 STA_Y(146)이 20 MHz 채널 대역폭으로 동작하도록 재설정되었음을 지시하는 HT 기능 IE와 같은 정보를 전송할 수 있다. HT 기능 IE는, 예를 들어, 상기 STA_Y(146)이 상기 AP_2(142)에게 20 MHz 채널 대역폭 동작에 적합하도록 재설정할 것을 요청함을 지시하는 40 MHz_Intolerant=YES인 40 MHz_Intolerant 지시 신호와 같은 정보를 포함할 수 있다. 상기 HT 기능 IE는 또한, 상기 AP_2(142)로 하여금 상기 STA_Y(146)가 20 MHz 채널 대역폭 동작을 지원하는 지 여부를 판단할 수 있게 해주는 (예를 들어 Supported_Channel_Width=20MHz와 같은) 지시 정보를 포함할 수 있다.
상술한 본 발명의 예시적인 실시예에서, STA_Y(146)는 HT 기능 IE를 포함하는 프레임을 수신할 수 있다. 상기 HT 기능 IE는 예를 들어 40MHz_Intolerant=YES인 40MHz_Intolerant 지시 정보와 같은 정보를 포함할 수 있다. 이러한 프레임을 수신하면, STA_Y(146)는 20 MHz 채널 대역폭 동작을 위해 재설정될 수 있다. 상기 STA_Y(146)는 위에서 설명한 바와 같이 연결해제/재연결 절차를 수행할 수 있다.
상술한 본 발명의 예시적인 실시예에서, 상기 STA_Y(146)는 20 MHz 채널 대역폭 동작을 위한 재설정에 관련된 상태 정보(state information)를 유지 관리할 수 있다. 저장되어 있는 상태 정보를 이용하여, 상기 STA_Y(146)이 소정의 최소 시간 주기 동안 20 MHz 채널 대역폭 동작에 맞게 설정된 상태를 유지하도록 할 수 있다. 그러한 소정의 최소 시간 주기 동안에, QoS_Bit=YES는 포함하지만 HT 기능 IE는 포함하지 않는 후속 비콘 프레임이 수신되면, 타이머 값이 리셋될 것이며, STA_Y(146)은 상기 후속 비콘 프레임의 수신에 이어서 소정의 최소 시간 주기 동안 20 MHz 채널 대역폭 동작에 맞게 설정된 상태를 계속 유지할 수 있다. 이와 유사하게, 만약 그러한 소정의 최소 시간 주기 동안에, 40MHz_Intolerant=YES로 설정된 HT 기능 IE를 포함하는 후속 비콘 프레임이 수신되면, 상기 타이머 값은 역시 리셋될 것이며, STA_Y(146)은 상기 후속 비콘 프레임의 수신에 이어서 소정의 최소 시간 주기 동안 20 MHz 채널 대역폭 동작에 맞게 설정된 상태를 계속 유지할 수 있다.
상술한 바와 같은 후속 비콘 프레임이 상기 소정의 최소 시간 구간이 끝날 때까지 수신되지 않았다면, 상기 STA_Y(146)은 40 MHz 채널 대역폭 동작에 맞게 재설정될 수 있다. 상기 STA_Y(146)은 상기 AP_2(142)와 연결 해제 프레임 교환 절차를 개시할 것이며, 이는 재연결 프레임 교환 절차로 이어진다. 재연결에 이어, 상기 RF 채널(154)은 40 MHz 채널 대역폭을 이용할 수 있게 된다. 재연결 프레임 절차 동안에, 상기 STA_Y(146)는, 상기 STA_Y(146)이 40 MHz 채널 대역폭 동작에 맞게 재설정되었음을 알리는 HT 기능 IE와 같은 정보를 송신할 수 있다. 상기 HT 기 능 IE는 예를 들어, 상기 STA_Y(146)이 상기 AP_2(142)에게 20 MHz 채널 대역폭 동작에 적합하도록 재설정할 것을 요청하지 않음을 지시하는 40 MHz_Intolerant=NO인 40 MHz_Intolerant 지시 신호와 같은 정보를 포함할 수 있다. 상기 HT 기능 IE는 또한, 상기 AP_2(142)로 하여금 상기 STA_Y(146)가 40 MHz 채널 대역폭 동작을 지원하는지를 판단하게 하는 지시 정보(예를 들어 Supported_Channel_Width=40MHz와 같은)를 포함할 수 있다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 관련하여 이용될 수 있는, 한 WLAN 내의 예시적인 중복 기본 서비스 셋(OBSS)을 설명하는 블록도이다. 도 2를 참조하면, BSS_1(202) 및 BSS_2(232)가 나타나 있다. BSS_1(202)은 AP_1(212) 및 STA_A(214)를 포함한다. 상기 BSS_2(232)는 AP_2(242) 및 STA_X(244)를 포함한다. AP_1(212)은 STA_A(214)와 20 MHz RF 채널(122)을 통해 통신할 수 있다. AP_2(242)는 STA_X(244)와 40 MHz RF 채널(252)을 통해 통신할 수 있다. AP_2(242)는 HT AP라고도 불릴 수 있다. STA_X(244)는 HT STA라고 불릴 수 있다.
동작을 살펴보면, STA_A(214)에 의해 송신되는 신호에 대한 RF 커버 영역은 커버 영역(262)을 포함한다. 이 커버 영역(262) 내에 포함되는 것은 AP_1(BSS_1(202) 내에 있음) 및 STA_X(244)(BSS_2(232) 내에 있음)이다. 따라서, BSS_1(202) 및 BSS_2(232)는 OBSS들을 구성할 수 있다.
본 발명의 예시적인 일 실시예에서, STA_X(244)는 STA_A(214)에 의해 송신되는 관리 프레임들 내지 데이터 프레임들을 수신할 수 있다. STA_X(244)는 수신된 프레임을 조사하여, 그 수신된 프레임에 관한 BSSID를 판정할 수 있다. STA_X(244) 는 수신된 프레임에 관한 BSSID=202가, BSS_2(232)에는 관련되지 않은 어느 한 STA에서 송신된 것임을 판정할 수 있다.
상술한 본 발명의 예시적인 일 실시예에서, STA_X(244)는, BSSID=202라는 정보에 의해 식별될 수 있는 BSS_1(202)에 대해 HT 기능정보를 판정할 수 있는지 여부를 판정하는 시도를 해 볼 수 있다. 만약 STA_X(244)가 BSS_1(202)에 대해 HT 능력을 판정할 수 없다면, STA_X(244)는 AP_2(242)에 대해 연결 해제 프레임 교환 절차를 개시하고, 이어서 재연결 프레임 절차를 수행할 수 있다. 재연결 절차에 이어서, RF 채널(252)은 20 MHz 채널 대역폭을 이용할 수 있다. 재연결 프레임 절차가 수행되는 동안, STA_X(244)는 HT 기능 IE와 같이, STA_X(244)가 20 MHz 채널 대역폭 동작을 위해 재설정되었음을 알리는 정보를 전송할 수 있다. HT 기능 IE는, 예를 들어, 상기 STA_X(244)이 상기 AP_2(242)에게 20 MHz 채널 대역폭 동작에 적합하도록 재설정할 것을 요청함을 지시하는 40 MHz_Intolerant=YES인 40 MHz_Intolerant 지시 신호와 같은 정보를 포함할 수 있다. 상기 HT 기능 IE는 또한, 상기 AP_2(242)로 하여금 상기 STA_X(244)가 20 MHz 채널 대역폭 동작을 지원하는지를 판단하게 하는 지시 정보(예를 들어 Supported_Channel_Width=20MHz와 같은)를 포함할 수 있다.
상술한 본 발명의 또 다른 예시적인 실시예에 있어서, STA_X(244)는 STA_A(214)에 의해 송신되는 관리 프레임 내지 데이터 프레임을 수신할 수 있다. STA_X(244)는 RF 채널(252)의 제2 채널 부분을 통해 상기 프레임들을 수신할 수 있다. STA_X(244)는 수신된 프레임들을 조사하여, 그 수신된 프레임에 관한 BSSID를 판정할 수 있다. STA_X(244)는 그 수신된 프레임에 관한 BSSID인 BSSID=202가 적어도 BSS_2(232)에 관련되지 않은 어떤 한 STA에 의해 송신되었다는 것을 판단할 수 있다. 상기 STA_X(244)는 그 수신된 프레임을 조사하여, 수신 프레임을 송신한 그 STA에 대한 송신 단말 주소(transmitting station address, TA)를 판정할 수 있다. 상기 STA_X(244)는 TA가 STA_A(214)로 식별됨을 판단할 수 있다. STA_X(244)는 예를 들어 프로브 요청 프레임(probe request frame)과 같은 관리 프레임을 STA_A(214)에 송신하여, STA_A(214)가 STA_X(244)에 대해 자신의 동작 정보 내지 설정 정보를 보고하도록 요청할 수 있다. STA_X(244)가 송신한 프로브 요청 프레임은 예를 들어 RF 채널(252)의 제2 채널 부분을 통해 송신될 수 있고, 또한 RF 채널(222)을 통해 STA_A(214)에 수신될 수 있다.
STA_A(214)는 수신된 프로브 요청에 대해 프로브 응답 프레임(probe response frame)을 송신함으로써 응답할 수 있다. 프로브 응답 프레임은 RF 채널(222)을 통해 송신될 수 있다. HT 가능 STA_A(214)에 대해서는, 상기 프로브 응답 프레임은 HT 기능 IE를 포함할 수 있다. 이러한 HT 기능 IE는 상기 STA_A(214)이 상기 수신 측의 STA_X(244)에게 20 MHz 채널 대역폭 동작에 적합하도록 재설정할 것을 요청함을 지시하는 40 MHz_Intolerant=YES인 40 MHz_Intolerant 지시 신호와 같은 정보를 포함할 수 있다. 상기 HT 기능 IE는 또한, 상기 STA_X(244)로 하여금 상기 STA_A(214)가 20 MHz 채널 대역폭 동작을 지원하는지를 판단하게 하는 지시 정보(예를 들어 Supported_Channel_Width=20MHz와 같은)를 포함할 수 있다.
STA_X(244)는 프로브 응답 프레임을 예를 들어 RF 채널(252)의 제2 채널 부 분을 통해 수신할 수 있다. STA_X(244)는 수신된 프로브 응답 프레임을 조사하여, 수신된 프레임이 HT 기능 IE를 포함하는지 여부를 판정할 수 있다. 만약 STA_X(244)가 상기 수신된 프로브 응답 프레임이 HT 기능 IE를 포함하고 있지 않다고 판정한다면, STA_X(244)는 AP_2(242)에 대해 연결 해제 프레임 교환 절차를 개시하고, 이어서 재연결 프레임 절차를 수행할 수 있다. 재연결 절차에 이어서, RF 채널(252)은 20 MHz 채널 대역폭을 이용할 수 있다. 재연결 프레임 절차가 수행되는 동안, STA_X(244)는 HT 기능 IE와 같이, STA_X(244)가 20 MHz 채널 대역폭 동작을 위해 재설정되었음을 알리는 정보를 전송할 수 있다. HT 기능 IE는, 예를 들어, 상기 STA_X(244)이 상기 AP_2(242)에게 20 MHz 채널 대역폭 동작에 적합하도록 재설정할 것을 요청함을 지시하는 40 MHz_Intolerant=YES인 40 MHz_Intolerant 지시 신호와 같은 정보를 포함할 수 있다. 상기 HT 기능 IE는 또한, 상기 AP_2(242)로 하여금 상기 STA_X(244)가 20 MHz 채널 대역폭 동작을 지원하는지를 판단하게 하는 지시 정보(예를 들어 Supported_Channel_Width=20MHz와 같은)를 포함할 수 있다.
이와 달리, 만약 STA_X(244)가 상기 수신된 프로브 응답 프레임이 HT 기능 IE를 포함한다고 판정한다면, 그 HT 기능 IE의 내용이 STA_X(244)에 의해 조사될 수 있다. 수신된 프로브 응답 프레임 내에 포함된 HT 기능 IE는 예를 들어, 40 MHz_Intolerant=YES인 40 MHz_Intolerant 지시 신호와 같은 정보를 포함할 수 있다. 이러한 프레임이 수신되면, 상기 STA_X(244)는 20 MHz 채널 대역폭 동작에 적합하도록 재설정될 수 있다. STA_X(244)는 상술한 바와 같이 연결해제/재연결 절차를 수행할 수 있다.
도 3a는 본 발명의 일 실시예에 따라 한 OBSS 내에서 20 MHz와 40 MHz가 공존(coexistence)하기 위해 WLAN 단말(STA)을 재설정하는 예시적인 단계들을 설명하는 순서도이다. 도 3a를 참조하면, 단계(302)에서는, 어느 한 STA가 송신 측의 STA로부터 프레임을 수신할 수 있다. 수신 측의 STA는 또한 송신을 담당한 AP로부터 그 프레임을 수신할 수 있다. 수신 측의 STA는 여러 개의 채널들을 차례로 스캐닝할 수 있고, 송신 측의 STA 또는 AP로부터 전달되는 프레임들을 그 스캐닝된 채널들 중 어느 채널로 수신할 수 있다. 수신된 프레임은 예를 들어 비콘 프레임과 같은 관리 프레임을 포함할 수 있다. 단계(304)에서, 수신 측의 STA는 수신된 프레임이 QoS 지시 정보를 포함하는지 여부를 판정할 수 있다. QoS 지시 정보는 그 프레임이, 어떤 BSS 내에서 어떤 서비스 계층 정의에 기초하여 우선권을 가진 전달에 적합하도록 동작하고 있는 어떤 RF 채널을 가지고, STA에 의해 송신되었음을 나타낸다. 이러한 상황은 그 프레임 내의 QoS 비트 값을 예를 들어 QoS_Bit=YES와 같이 설정함으로써 표시될 수 있다. 만약 단계(304)에서 수신 측의 STA가 그러한 QoS_Bit 값이 어떤 값, 즉 그 STA가 어떤 BSS 내에서 어떤 RF 채널을 가지고 어떤 서비스 계층 정의에 기초하여 우선권을 가진 전달에 적합하도록 동작하고 있음을 지시하는 값으로 설정되지 않았다고 판정한 경우에는, 단계(306)에서는 수신 측의 STA는 수신된 프레임이 IE 정보를 포함하는지 여부를 판단한다. IE는 송신 측의 STA가 HT 기능이 있음을 지시할 수 있음을, 예를 들어 HT 기능 IE를 통해 지시한다. 만약 단계(306)에서 수신 측의 STA가 그러한 수신된 프레임이 HT 기능 IE를 포함하고 있지 않다고 판정한 경우에는, 단계(312)에서는, 수신 측의 STA는 현재 동 작 모드를 유지할 수 있다.
만약 단계(306)에서, 수신 측의 STA가 상기 수신된 프레임이 HT 기능 IE를 포함하고 있다고 판정한 경우에는, 단계(310)에서는, 수신 측의 STA는 그 수신된 프레임이 어떤 지시 정보, 즉 그 수신 측의 STA가 20 MHz 채널 대역폭 동작에 맞게 재설정되어야 함을 요청하는 지시 정보를 포함하는지 여부를, 예를 들어 그러한 HT 기능 IE 내에 포함된 40MHz_Intolerant=YES 신호를 통해 판정해보도록 시도할 수 있다. 만약 단계(310)에서 수신 측의 STA가 그러한 HT 기능 IE가 40MHz_Intolerant=YES 지시 정보를 포함하지 않는다고 판정한 경우에는, 단계(312)가 이어질 수 있다.
만약 단계(310)에서 수신 측의 STA가 그러한 HT 기능 IE가 40MHz_Intolerant=YES 지시 정보를 포함한다고 판정한 경우에는, 단계(314)에서 수신 측의 STA는 20 MHz 채널 대역폭 동작을 위해 재설정될 수 있다. 단계(316)에서는, 수신 측의 STA는 그 수신 측의 STA가 속해 있을 수 있는 해당 BSS 내에 있는 HT AP에 대해 연결 해제 프레임을 전송할 수 있다. 수신 측의 STA는 이어서 재연결 요청 프레임을 그 연계된 HT AP에 송신할 수 있다. 재연결 요청 프레임은 HT 기능 IE를 포함할 수 있다. 상기 HT 기능 IE는 40MHz_Intolerant=YES 지시 정보 및 Supported_Channel_Width=20MHz 지시 정보를 포함할 수 있다. 40MHz_Intolerant=YES 지시 정보는 수신 측의 STA가 연계된 HT AP에 대해 그 HT AP가 20 MHz 채널 대역폭 동작으로 재설정할 것을 요청함을 나타낼 수 있다. Supported_Channel_Width=20MHz 지시 정보는 연계된 HT AP로 하여금 수신 측의 STA 가 20 MHz 채널 대역폭 동작을 지원하도록 구성되어 있다고 판단하게 할 수 있다.
만약 단계(304)에서 수신 측의 STA가 QoS_Bit 값이 어떤 값, 즉 그 STA가 어떤 BSS 내에서 어떤 RF 채널을 가지고 어떤 서비스 계층 정의에 기초하여 우선권을 가진 전달에 적합하도록 동작하고 있음을 지시하는 값으로 설정되었다고 판정한 경우에는, 단계(308)가 이어질 수 있다. 단계(308)는 본질적으로 단계(306)와 유사할 수 있지만, 다만 만약 단계(308)에서 수신 측의 STA가 수신된 프레임이 HT 기능 IE를 포함하지 않는다고 판정한 때에는 단계(314)로 이어질 수 있다는 점이 다르다.
도 3b는 본 발명의 일 실시예에 따라 한 OBSS 내에서 20 MHz와 40 MHz가 공존하기 위해, 액션 프레임 송신(action frame transmission)을 이용하여 WLAN STA를 재설정하는 예시적인 단계들을 설명하는 순서도이다. 도 3b를 참조하면, 단계들(302 내지 314)은 도 3a에 설명된 바와 같다. 단계(314)에 이어지는 단계(346)에서는, 수신 측의 STA는 액션 프레임을 그 수신 측의 STA가 속해 있는 영역의 HT AP에 전송할 수 있다. 이러한 액션 프레임은 20MHz_BSS_Width_Request=20MHz 지시 정보를 포함할 수 있다. 20MHz_BSS_Width_Request=20MHz 지시 정보는 수신 측의 STA가 그에 결합된 HT AP에 대해 20 MHz 채널 대역폭 동작에 맞게 재설정할 것을 요청한다는 점을 지시할 수 있다.
단계(312)에 이어지는 단계(315)에서는, 수신 측의 STA는 채널 리스트(channel list)를 생성할 수 있다. 본 발명의 다양한 실시예들에 있어서, 만약 상기 수신 측의 STA가 수신된 프레임이 현재 채널 지시 필드(current channel indication field)를 포함한다고 판정하는 경우에는, 수신 측의 STA는 단계(302)에 서 수신한 상기 현재 채널 지시 필드 또는 프레임 내에 게재된 RF 채널의 번호를 포함하는 채널 리스트를 단계(315)에서 생성할 수 있다.
만약 단계(315)에서, 상기 수신 측의 STA가 상기 수신된 프레임이 현재 채널 지시 필드를 포함하고 있지 않다고 판단한 경우에는, 수신 측의 STA는 그 프레임이 수신된 RF 채널에 대한 채널 번호를 포함하는 채널 리스트를 생성할 수 있다.
단계(352)에서는, 상기 수신 측의 STA는 액션 프레임을 그 수신 측의 STA가 묶여 있는 HT AP에 전송할 수 있다. 액션 프레임은 20MHz_BSS_Width_Request=40MHz 지시 정보를 포함할 수 있다. 20MHz_BSS_Width_Request=40MHz 지시 정보는 수신 측의 STA가 그에 결합된 HT AP에 대해 20 MHz 채널 대역폭 동작에 맞게 재설정할 것을 요청하지 않는다는 점을 지시할 수 있다.
도 3c는 본 발명의 일 실시예에 따라 STA 내에 저장된 상태 정보(state information)를 가지는 한 OBSS 내에서 20 MHz와 40 MHz가 공존하기 위해, WLAN STA를 재설정하는 예시적인 단계들을 설명하는 순서도이다. 도 3c에서, 수신 측의 STA는 수신된 프레임을 처리하며, 그 수신된 프레임의 처리에 관한 상태 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 수신 측의 STA는 프레임의 수신에 뒤이어 경과한 시간의 양을 측정하기 위한 타이머를 설정할 수 있다. 도 3c를 참조하면, 단계(302 내지 314)들은 도 3a에 설명된 바와 같다. 단계(317)는 도 3a의 단계(316)와 본질적으로 동일하지만, 단계(317)에서는 수신 측의 STA가 40MHz_Intolerant 타이머를 설정한다는 점이 더 추가된다. 상기 40MHz_Intolerant 타이머는 수신 측의 STA가 어떤 프레임, 즉 그 수신 측의 STA가 20 MHz 채널 대역폭 동작에 맞게 설정되게 만든 프레 임을 수신한 시점 이후 경과한 시간을 측정할 수 있다. 40MHz_Intolerant 타이머에 의해 측정된 시간의 양은 소정의 최소 시간 구간의 크기에 상응할 수 있다.
단계(318)에서는, 수신 측의 STA는 다음 차례의, 40MHz_Intolerant=YES 지시 정보를 포함하는 프레임이 상기 소정의 최소 시간 구간 내에 수신되었는지 여부를 판단할 수 있다. 만약 단계(318)에서 수신 측의 STA가 40MHz_Intolerant=YES 지시 정보를 포함하는 다음 차례의 프레임이 수신되었다고 판단할 경우에는, 단계(320)에서, 40MHz_Intolerant 타이머는 다음번의 최소 시간 구간을 측정할 수 있게 리셋될 수 있다.
만약 단계(318)에서 수신 측의 STA가 40MHz_Intolerant=YES 지시 정보를 포함하는 다음 차례의 프레임이 수신되지 않았다고 판단할 경우에는, 단계(322)에서, 상기 수신 측의 STA는 QoS_Bit=YES 지시 정보를 포함하는 다음 프레임이 상기 소정의 최소 시간 구간 내에 수신되었는지 여부를 판단할 수 있다. 만약 단계(322)에서 수신 측의 STA가 상기 수신된 프레임이 QoS_Bit=YES 지시 정보를 포함한다고 판단하는 경우에는, 단계(320)가 이어질 수 있다.
만약 단계(322)에서 수신 측의 STA가 상기 수신된 프레임이 QoS_Bit=YES 지시 정보를 포함하지 않는다고 판단하는 경우에는, 단계(324)에서, 상기 수신 측의 STA는 상기 40MHz_Intolerant 타이머가 만료되었는지 여부를 판단할 수 있다. 만약 상기 수신 측의 STA가 20 MHz 채널 대역폭 동작에 맞게 설정되게 만드는 어떤 후속하는 프레임의 수신이 일어나지 않고 상기 소정의 초소 시간 구간이 경과하였다면, 상기 40MHz_Intolerant 타이머가 만료된 것으로 볼 수 있다. 만약 단계(324)에서 상기 수신 측의 STA가 상기 40MHz_Intolerant 타이머가 만료되지 못하였다고 판정한다면, 단계(318)가 이어질 수 있다.
만약 단계(324)에서 상기 수신 측의 STA가 상기 40MHz_Intolerant 타이머가 만료되었다고 판정한다면, 단계(326)에서, 상기 수신 측의 STA는 20 MHz 채널 대역폭 동작 또는 40 MHz 채널 대역폭 동작을 선택적으로 이용할 수 있는 HT 가능 STA인지 여부를 판단할 수 있다. 만약 단계(326)에서 상기 수신 측의 STA가 20 MHz 채널 대역폭 동작 또는 40 MHz 채널 대역폭 동작을 선택적으로 이용할 수 있지 않다고 판단하는 경우에는, 단계(328)에서, 상기 수신 측의 STA는 20 MHz 채널 대역폭 동작을 계속할 수 있다.
만약 단계(326)에서, 상기 수신 측의 STA가 20 MHz 채널 대역폭 동작 또는 40 MHz 채널 대역폭 동작을 선택적으로 이용할 수 있다고 판단하는 경우에는, 단계(330)에서, 상기 수신 측의 STA는 40 MHz 채널 대역폭 동작에 맞게 설정할 수 있다. 단계(332)에서, 상기 수신 측의 STA는 그 수신 측 STA가 속해 있는 BSS 내의 HT AP에 연결 해제 프레임을 송신할 수 있다. 수신 측의 STA는 이어서 그 연계된 HT AP에 대해 재연결 요청 프레임을 전송할 수 있다. 상기 재연결 요청 프레임은 HT 기능 IE를 포함할 수 있다. 상기 HT 기능 IE는 40MHz_Intolerant=NO 지시 정보 및 Supported_Channel_Width=40MHz 지시 정보를 포함할 수 있다. 상기 40MHz_Intolerant=NO 지시 정보는 상기 수신 측의 STA가 그 연계된 HT AP에 대해 20 MHz 채널 대역폭 동작을 위해 재설정할 것을 요청하지 않음을 나타낼 수 있다. 상기 Supported_Channel_Width=40MHz 지시 정보는 그 연계된 HT AP로 하여금, 수신 측의 STA가 40 MHz 채널 대역폭 동작을 지원하도록 설정이 되었는지 판단할 수 있게 한다.
도 3d는 본 발명의 일 실시예에 따라 STA 내에 저장된 상태 정보를 가지는 한 OBSS 내에서 20 MHz와 40 MHz가 공존하기 위해, 액션 프레임 송신을 이용하여 WLAN STA를 재설정하는 예시적인 단계들을 설명하는 순서도이다. 도 3d를 참조하면, 단계(302 내지 315)들은 도 3b에 설명된 바와 같다. 상기 수신 측의 STA는 단계(315)에 이어서, 단계(352)에서 나타낸 바와 같이(도 3b 및 그 이하에서 설명된 바와 같이), 액션 프레임을 송신할 수 있다.
단계(348)(단계(314)에서 이어짐)에서는, 수신 측의 STA는 그 수신 측 STA가 속해 있을 수 있는 HT AP에 대해 액션 프레임을 송신할 수 있다. 액션 프레임은 20MHz_BBS_Width_Request=20MHz 지시 정보를 포함할 수 있다. 상기 20MHz_BBS_Width_Request=20MHz 지시 정보는 수신 측의 STA가 연계된 HT AP에 대해 20 MHz 채널 대역폭 동작에 맞게 재설정할 것을 요청함을 나타낼 수 있다. 수신 측의 STA는 또한 40MHz_Intolerant 제한 타이머(restriction timer)를 설정할 수 있다. 상기 40MHz_Intolerant 제한 타이머는 위에서 설명한 바와 같다.
단계(318)에서는, 상기 수신 측의 STA는 40MHz_Intolerant=YES 지시 정보를 포함하는 후속 프레임이 소정의 최소 시간 구간 내에 수신되었는지 여부를 판단할 수 있다. 만약 단계(318)에서 수신 측의 STA가 40MHz_Intolerant=YES 지시 정보를 포함하는 후속 프레임이 소정의 최소 시간 구간 내에 수신되었다고 판단하는 경우에는, 단계(320)에서 상기 40MHz_Intolerant 제한 타이머는 후속 최소 시간 구간을 측정할 수 있도록 리셋될 수 있다.
만약 단계(318)에서 수신 측의 STA가 40MHz_Intolerant=YES 지시 정보를 포함하는 후속 프레임이 소정의 최소 시간 구간 내에 수신되지 않았다고 판정되는 경우에는, 단계(322)에서, 수신 측의 STA는 QoS_Bit=YES 지시 정보를 포함하는 후속 프레임이 소정의 최소 시간 구간 내에 수신되었는지 여부를 판단할 수 있다. 만약 단계(322)에서 수신 측의 STA가 수신된 프레임이 QoS_Bit=YES 지시 정보를 포함한다고 판단하는 경우에는, 단계(320)가 이어질 수 있다.
만약 단계(322)에서 상기 수신 측의 STA가 상기 수신된 프레임이 QoS_Bit=YES 지시 정보를 포함하지 않는다고 판단하는 경우에는, 단계(350)에서, 상기 수신 측 STA는 40MHz_Intolerant 타이머가 만료되었는지 여부를 판단할 수 있다. 만약 단계(350)에서 수신 측의 STA가 40MHz_Intolerant 타이머가 만료되지 않았다고 판단하는 경우에는, 단계(318)가 이어질 수 있다.
만약 단계(350)에서 수신 측의 STA가 40MHz_Intolerant 타이머가 만료되었다고 판단하는 경우에는, 단계(326)에서, 상기 수신 측의 STA는 20 MHz 채널 대역폭 동작 또는 40 MHz 채널 대역폭 동작을 선택적으로 이용할 수 있는 HT 가능 STA인지 여부를 판단할 수 있다. 만약 단계(326)에서 상기 수신 측의 STA가 20 MHz 채널 대역폭 동작 또는 40 MHz 채널 대역폭 동작을 선택적으로 이용할 수 있지 않다고 판단하는 경우에는, 단계(328)에서, 상기 수신 측의 STA는 20 MHz 채널 대역폭 동작을 계속할 수 있다.
만약 단계(326)에서, 상기 수신 측의 STA가 20 MHz 채널 대역폭 동작 또는 40 MHz 채널 대역폭 동작을 선택적으로 이용할 수 있다고 판단하는 경우에는, 단계(330)에서, 상기 수신 측의 STA는 40 MHz 채널 대역폭 동작에 맞게 설정할 수 있다. 단계(352)에서, 상기 수신 측의 STA는 그 수신 측 STA가 속해 있는 BSS 내의 HT AP에 액션 프레임을 송신할 수 있다. 상기 액션 프레임은 20MHz_BBS_Width_Request=20MHz 지시 정보를 포함할 수 있다. 상기 20MHz_BBS_Width_Request=20MHz 지시 정보는 수신 측의 STA가 연계된 HT AP에 대해 20 MHz 채널 대역폭 동작에 맞게 재설정할 것을 요청함을 나타낼 수 있다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따라 한 OBSS 내에서 20 MHz와 40 MHz가 공존하기 위해 WLAN 액세스 포인트(AP)를 재설정하는 예시적인 단계들을 설명하는 순서도이다. 도 4를 참조하면, 단계(402)에서는, AP는 송신 측의 STA로부터 프레임을 수신할 수 있다. 상기 수신 AP는 물론 송신 AP로부터 그 프레임을 받을 수도 있다. 그렇게 수신된 프레임은 관리(management, mgmt) 프레임, 예를 들어 비콘 프레임이나 재연결 요청 프레임 등과 같은 프레임을 포함할 수 있다. 단계(404)에서는, 수신 AP는 수신된 프레임이 QoS 지시 정보를 포함하는지 판단할 수 있는데, QoS 지시 정보는 상기 STA가 어떤 BSS 내에서 어떤 서비스 계층 정의에 기초한 우선권을 가지는 데이터 전송에 특화된 어떤 RF 채널을 가지고 동작하고 있음을 나타낸다. 이러한 경우는, 그 프레임 내에서 QoS 비트 값을 예를 들어 QoS_Bit=YES라고 설정함으로써 표시될 수 있다. 만약 단계(404)에서, 수신 AP가 그러한 QoS_Bit 값이 어떤 값, 즉 그 STA가 어떤 BSS 내에서 어떤 서비스 계층 정의에 기초하여 우선권을 가진 전달에 특화된 어떤 RF 채널을 가지고 동작하고 있음을 지시하는 값으로 설정되 지 않았다고 판정한 경우에는, 단계(406)에서는 수신 측의 AP는 수신된 프레임이 IE 정보를 포함하는지 여부를 판단한다. IE는 송신 측의 STA가 HT 기능이 있음을 지시할 수 있음을, 예를 들어 HT 기능 IE를 통해 표시한다. 만약 단계(406)에서 수신 측의 AP가 그러한 수신된 프레임이 HT 기능 IE를 포함하고 있지 않다고 판정한 경우에는, 단계(412)에서는, 수신 측의 AP는 현재 동작 모드를 유지할 수 있다.
단계(412)에 이어지는 단계(415)에서는, 수신 측의 AP는 채널 리스트를 생성할 수 있다. 본 발명의 다양한 실시예들에 있어서, 만약 상기 수신 측의 AP가 수신된 프레임이 현재 채널 지시 필드를 포함한다고 판정하는 경우에는, 수신 측의 AP는 단계(402)에서 수신한 상기 현재 채널 지시 필드 또는 프레임 내에 게재된 RF 채널의 번호를 포함하는 채널 리스트를 단계(415)에서 생성할 수 있다.
만약 단계(415)에서, 상기 수신 측의 AP가 상기 수신된 프레임이 현재 채널 지시 필드를 포함하고 있지 않다고 판단한 경우에는, 수신 측의 AP는 그 프레임이 수신된 RF 채널에 대한 채널 번호를 포함하는 채널 리스트를 생성할 수 있다.
도 10의 단계(1011)가 단계(415)에 이어질 수 있다. 상기 수신 측의 AP는 상기 생성된 채널 리스트를 조사하여, 당해 BSS가 그 채널 리스트 내에 기재된 채널 중 어느 채널이라도 이용하는지 여부를 판단할 수 있다. 수신 측의 AP는 이러한 판정에 기초하여 20 MHz 채널 대역폭 동작을 재설정할 수 있다. 이 절차는 도 10에서 더욱 상세하게 설명된다.
만약 단계(406)에서 수신 측의 AP가 상기 수신된 프레임이 HT 기능 IE를 포함하고 있다고 판정한 경우에는, 단계(410)에서는, 수신 측의 AP는 그 수신된 프레 임이 어떤 지시 정보, 즉 그 수신 측의 AP가 20 MHz 채널 대역폭 동작에 맞게 재설정되어야 함을 요청하는 지시 정보를 포함하는지 여부를, 예를 들어 그러한 HT 기능 IE 내에 포함된 40MHz_Intolerant=YES 신호를 통해 판정해보도록 시도할 수 있다. 만약 단계(410)에서 수신 측의 AP가 그러한 HT 기능 IE가 40MHz_Intolerant=YES 지시 정보를 포함하지 않는다고 판정한 경우에는, 단계(412)가 이어질 수 있다.
만약 단계(410)에서 수신 측의 AP가 그러한 HT 기능 IE가 40MHz_Intolerant=YES 지시 정보를 포함한다고 판정한 경우에는, 단계(414)에서 수신 측의 AP는 20 MHz 채널 대역폭 동작을 위해 재설정될 수 있다. 단계(416)에서는, 수신 측의 AP는 그 수신 측의 AP가 속해 있는 해당 BSS 내에 있는 STA들에 대해 예를 들어 비콘 프레임과 같은 관리 프레임을 전송할 수 있다. 관리 프레임은 HT 기능 IE를 포함할 수 있다. 상기 HT 기능 IE는 STA_Channel_Width=20MHz 지시 정보를 포함할 수 있다. STA_Channel_Width=20MHz 지시 정보는 연계된 HT STA들로 하여금 이들이 20 MHz 채널 대역폭 동작을 지원하도록 재구성되어야 하는지 여부를 판단하게 할 수 있다. 수신 측의 AP는 40MHz_Intolerant 타이머를 설정할 수 있다. 상기 40MHz_Intolerant 타이머는 수신 측의 AP가 어떤 프레임, 즉 그 수신 측의 AP가 20 MHz 채널 대역폭 동작에 맞게 설정되도록 만드는 프레임을 수신한 시점 이후 경과한 시간을 측정할 수 있다. 40MHz_Intolerant 타이머에 의해 측정된 시간의 양은 소정의 최소 시간 구간의 크기에 상응할 수 있다.
만약 단계(404)에서 수신 측의 AP가 QoS_Bit 값이 어떤 값, 즉 그 STA가 어 떤 BSS 내에서 어떤 서비스 계층 정의에 기초하여 우선권을 가진 전달에 적합하도록 특화된 어떤 RF 채널을 가지고 동작하고 있음을 지시하는 값으로 설정되었다고 판정한 경우에는, 단계(408)가 이어질 수 있다. 단계(408)는 본질적으로 단계(406)와 유사할 수 있지만, 다만 만약 단계(408)에서 수신 측의 AP가 수신된 프레임이 HT 기능 IE를 포함하지 않는다고 판정한 때에는 단계(414)로 이어질 수 있다는 점이 다르다.
단계(418)에서는, 수신 측의 AP는 40MHz_Intolerant=YES 지시 정보를 포함하는 후속하는 프레임이 상기 소정의 최소 시간 구간 내에 수신되었는지 여부를 판단할 수 있다. 만약 단계(418)에서 수신 측의 AP가 40MHz_Intolerant=YES 지시 정보를 포함하는 후속 프레임이 수신되었다고 판단할 경우에는, 단계(420)에서, 40MHz_Intolerant 타이머는 다음번의 최소 시간 구간을 측정할 수 있게 리셋될 수 있다.
만약 단계(418)에서 수신 측의 AP가 40MHz_Intolerant=YES 지시 정보를 포함하는 다음 차례의 프레임이 수신되지 않았다고 판단할 경우에는, 단계(422)에서, 상기 수신 측의 AP는 QoS_Bit=YES 지시 정보를 포함하는 다음 프레임이 상기 소정의 최소 시간 구간 내에 수신되었는지 여부를 판단할 수 있다. 만약 단계(422)에서 수신 측의 AP가 상기 수신된 프레임이 QoS_Bit=YES 지시 정보를 포함한다고 판단하는 경우에는, 단계(420)가 이어질 수 있다.
만약 단계(422)에서 수신 측의 AP가 상기 수신된 프레임이 QoS_Bit=YES 지시 정보를 포함하지 않는다고 판단하는 경우에는, 단계(424)에서, 상기 수신 측의 AP 는 상기 40MHz_Intolerant 타이머가 만료되었는지 여부를 판단할 수 있다. 만약 상기 수신 측의 AP를 20 MHz 채널 대역폭 동작에 맞게 설정되게 만드는 어떤 후속하는 프레임의 수신이 일어나지 않고 상기 소정의 초소 시간 구간이 경과하였다면, 상기 40MHz_Intolerant 타이머가 만료된 것으로 볼 수 있다. 만약 단계(424)에서 상기 수신 측의 AP가 상기 40MHz_Intolerant 타이머가 만료되지 못하였다고 판정한다면, 단계(418)가 이어질 수 있다.
만약 단계(424)에서 상기 수신 측의 AP가 상기 40MHz_Intolerant 타이머가 만료되었다고 판정한다면, 단계(426)에서, 상기 수신 측의 AP는 20 MHz 채널 대역폭 동작 또는 40 MHz 채널 대역폭 동작을 선택적으로 이용할 수 있는 HT 가능 AP인지 여부를 판단할 수 있다. 만약 단계(426)에서 상기 수신 측의 AP가 20 MHz 채널 대역폭 동작 또는 40 MHz 채널 대역폭 동작을 선택적으로 이용할 수 있지 않다고 판단하는 경우에는, 단계(428)에서, 상기 수신 측의 AP는 20 MHz 채널 대역폭 동작을 계속할 수 있다.
만약 단계(426)에서, 상기 수신 측의 AP가 20 MHz 채널 대역폭 동작 또는 40 MHz 채널 대역폭 동작을 선택적으로 이용할 수 있다고 판단하는 경우에는, 단계(430)에서, 상기 수신 측의 AP는 40 MHz 채널 대역폭 동작에 맞게 설정할 수 있다. 단계(432)에서, 상기 수신 측의 AP는 그 수신 측 AP가 속해 있는 BSS 내의 STA들에 예를 들어 비콘 프레임과 같은 관리 프레임을 송신할 수 있다. 관리 프레임은 HT 기능 IE를 포함할 수 있다. 상기 HT 기능 IE는 STA_Channel_Width=40MHz 지시 정보를 포함할 수 있다. STA_Channel_Width=40MHz 지시 정보는 연계된 HT STA들로 하여금 이들이 40 MHz 채널 대역폭 동작을 지원하도록 재구성되어야 하는지 여부를 판단하게 할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예들에 있어서, 만약 상기 수신 측의 AP가 상기 수신된 프레임이 현재 채널 지시 필드를 포함한다고 판단하는 경우에는, 20 MHz 채널 대역폭 동작에 맞게 재설정될 수 있는 수신 AP는 그 현재 채널 지시 필드 내에 표시된 RF 채널을 이용할 때에는 그러한 재설정을 적용하고, 반면에 그렇지 않은 RF 채널들을 이용할 때에는 20 MHz 또는 40 MHz 채널 대역폭 동작을 이용할 수 있다.
만약 수신 AP가 상기 수신된 프레임이 현재 채널 지시 필드를 포함하지 않는다고 판단하는 경우에는, 20 MHz 채널 대역폭 동작에 맞게 재설정될 수 있는 수신 AP는 그 수신된 프레임이 실려 있던 RF 채널을 이용할 때에는 그러한 재설정을 적용하고, 반면에 그렇지 않은 RF 채널들을 이용할 때에는 20 MHz 또는 40 MHz 채널 대역폭 동작을 이용할 수 있다.
도 5a는 본 발명의 일 실시예에 따라 한 OBSS 내에서 20 MHz와 40 MHz가 공존하기 위해 WLAN STA를 덜 엄격하게(less restrictive) 재설정하는 예시적인 단계들을 설명하는 순서도이다. 도 5a는 도 3a와 다른데, 도 5a에서는 수신 측 STA가 수신된 프레임을 처리할 때에 QoS 관련 정보를 평가하지 않을 것이라는 점에서 다르다. 도 5a를 참조하면, 단계(602)에서는, STA가 송신 STA 또는 AP로부터 관리 프레임을 수신할 수 있다. 단계(604)에서는, 수신 측의 STA가 수신된 프레임이 IE를 포함하는지 여부를 판단할 수 있다. IE는 송신 측의 STA가 HT 기능을 나타낼 수 있는지를, 예를 들어 HT 기능 IE를 통해 지시한다.
만약, 단계(604)에서, 수신 측의 STA가 그 수신된 프레임이 HT 기능 IE를 포함한다고 판정하면, 단계(606)에서는, 수신 측 STA는 그 수신된 프레임이 어떤 지시 정보, 즉 그 수신 측의 STA가 20 MHz 채널 대역폭 동작에 맞게 재설정되어야 함을 요청하는 지시 정보를 포함하는지 여부를, 예를 들어 그러한 HT 기능 IE 내에 포함된 40MHz_Intolerant=YES 신호를 통해 판정해보도록 시도할 수 있다. 만약 단계(606)에서 수신 측의 STA가, 상기 수신된 프레임이 HT 기능 IE를 포함하고 있지 않다고 판정한 경우에는, 단계(608)에서, 수신 측의 STA는 현재 동작 모드를 유지할 수 있다.
만약 단계(606)에서, 수신 측의 STA가 HT 기능 IE 신호가 40MHz_Intolerant=YES 지시 정보를 포함하고 있다고 판정한 경우에는, 단계(610)에서는, 수신 측의 STA는 20 MHz 채널 대역폭 동작에 맞게 재구성될 수 있다. 단계(612)에서, 수신 측의 STA는 그 수신 측의 STA가 속해 있을 수 있는 해당 BSS 내에 있는 HT AP에 대해 연결 해제 프레임을 전송할 수 있다. 수신 측의 STA는 이어서 재연결 요청 프레임을 그 연계된 HT AP에 송신할 수 있다. 재연결 요청 프레임은 HT 기능 IE를 포함할 수 있다. 상기 HT 기능 IE는 40MHz_Intolerant=YES 지시 정보 및 Supported_Channel_Width=20MHz 지시 정보를 포함할 수 있다. 40MHz_Intolerant=YES 지시 정보는 수신 측의 STA가 연계된 HT AP에 대해 그 HT AP가 20 MHz 채널 대역폭 동작으로 재설정할 것을 요청함을 나타낼 수 있다. Supported_Channel_Width=20MHz 지시 정보는 연계된 HT AP로 하여금 수신 측의 STA가 20 MHz 채널 대역폭 동작을 지원하도록 구성되어 있다고 판단하게 할 수 있다.
만약 단계(604)에서 수신 측의 STA가 수신된 관리 프레임이 HT 기능 IE를 포함하고 있지 않다고 판단하는 경우에는, 단계(610)가 이어질 수 있으며, 수신 STA는 20 MHz 동작에 맞게 설정될 것이다.
도 5b는 본 발명의 일 실시예에 따라 한 OBSS 내에서 20 MHz와 40 MHz가 공존하기 위해, 액션 프레임 송신을 이용하여 WLAN STA를 덜 엄격하게 재설정하는 예시적인 단계들을 설명하는 순서도이다. 도 5b를 참조하면, 단계(602)에서는, STA가 송신 STA 또는 AP로부터 관리 프레임을 수신할 수 있다. 단계(603)에서는, 수신 측의 STA가 수신된 프레임이 IE를 포함하는지 여부를 판단할 수 있다. IE는 송신 측의 STA가 HT 기능을 나타낼 수 있는지를, 예를 들어 HT 기능 IE를 통해 지시한다.
만약, 단계(603)에서, 수신 측의 STA가 그 수신된 프레임이 HT 기능 IE를 포함한다고 판정하면, 단계(606)에서는, 수신 측 STA는 그 수신된 프레임이 어떤 지시 정보, 즉 그 수신 측의 STA가 20 MHz 채널 대역폭 동작에 맞게 재설정되어야 함을 요청하는 지시 정보를 포함하는지 여부를, 예를 들어 그러한 HT 기능 IE 내에 포함된 40MHz_Intolerant=YES 신호를 통해 판정해보도록 시도할 수 있다. 만약 단계(606)에서 수신 측의 STA가 그러한 수신된 프레임이 HT 기능 IE를 포함하고 있지 않다고 판정한 경우에는, 단계(608)에서는, 수신 측의 STA는 현재 동작 모드를 유지할 수 있다. 단계(615)는 단계(608)에 이어지는 단계로서, 단계(315)(도 3b)와 실질적으로 유사하다. 단계(652)는 단계(352)(도 3b)와 실질적으로 유사하다. 단계(646)는 단계(610)에 이어지는 단계로서, 단계(346)(도 3b)와 실질적으로 유사하다.
만약 단계(603)에서 수신 측의 STA가 상기 수신된 프레임이 HT 기능 IE를 포함하지 않는다고 판정하면, 단계(608)가 단계(603)에 이어질 수 있다.
도 6a는 본 발명의 일 실시예에 따라 STA 내에 저장된 상태 정보를 가지는 한 OBSS 내에서 20 MHz와 40 MHz가 공존하기 위해, WLAN STA를 덜 엄격하게 재설정하는 예시적인 단계들을 설명하는 순서도이다. 도 6a에서, 수신 측의 STA는 수신된 프레임을 처리하며, 그 수신된 프레임의 처리에 관한 상태 정보를 저장할 수 있다. 도 6a를 참조하면, 단계(602 내지 610)들은 도 5a에 설명된 바와 같다. 단계(613)는 도 5a의 단계(612)와 본질적으로 동일하지만, 단계(613)에서는 수신 측의 STA가 40MHz_Intolerant 타이머를 설정한다는 점이 더 추가된다.
단계(614)에서는, 수신 측의 STA는 40MHz_Intolerant=YES 지시 정보를 포함하는 후속 프레임이 상기 소정의 최소 시간 구간 내에 수신되었는지 여부를 판단할 수 있다. 만약 단계(614)에서 수신 측의 STA가 40MHz_Intolerant=YES 지시 정보를 포함하는 후속 프레임이 수신되었다고 판단할 경우에는, 단계(616)에서, 40MHz_Intolerant 타이머는 다음번의 최소 시간 구간을 측정할 수 있게 리셋될 수 있다. 단계(616)는 또한, 만약 상기 수신 측의 STA가 상기 후속 프레임이 HT 기능 IE를 포함하지 않는다고 판단한 경우에도, 단계(614)로부터 이어질 수 있다.
만약 단계(614)에서 수신 측의 STA가 40MHz_Intolerant=YES 지시 정보를 포함하는 후속 프레임(또는 HT 기능 IE를 포함하지 않는 후속 프레임)이 수신되지 않았다고 판단할 경우에는, 단계(618)에서, 상기 수신 측의 STA는 상기 40MHz_Intolerant 타이머가 만료되었는지 여부를 판단할 수 있다. 만약 단계(618) 에서 상기 수신 측의 STA가 상기 40MHz_Intolerant 타이머가 만료되지 않았다고 판정한다면, 단계(614)가 이어질 수 있다.
만약 단계(618)에서 상기 수신 측의 STA가 상기 40MHz_Intolerant 타이머가 만료되었다고 판정한다면, 단계(620)에서, 상기 수신 측의 STA는 20 MHz 채널 대역폭 동작 또는 40 MHz 채널 대역폭 동작을 선택적으로 이용할 수 있는 HT 가능 STA인지 여부를 판단할 수 있다. 만약 단계(620)에서 상기 수신 측의 STA가 20 MHz 채널 대역폭 동작 또는 40 MHz 채널 대역폭 동작을 선택적으로 이용할 수 있지 않다고 판단하는 경우에는, 단계(622)에서, 상기 수신 측의 STA는 20 MHz 채널 대역폭 동작을 계속할 수 있다.
만약 단계(620)에서, 상기 수신 측의 STA가 20 MHz 채널 대역폭 동작 또는 40 MHz 채널 대역폭 동작을 선택적으로 이용할 수 있다고 판단하는 경우에는, 단계(624)에서, 상기 수신 측의 STA는 40 MHz 채널 대역폭 동작에 맞게 설정될 수 있다. 단계(626)에서, 상기 수신 측의 STA는 그 수신 측 STA가 속해 있는 BSS 내의 HT AP에 연결 해제 프레임을 송신할 수 있다. 수신 측의 STA는 이어서 그 연계된 HT AP에 대해 재연결 요청 프레임을 전송할 수 있다. 상기 재연결 요청 프레임은 HT 기능 IE를 포함할 수 있다. 상기 HT 기능 IE는 40MHz_Intolerant=NO 지시 정보 및 Supported_Channel_Width=40MHz 지시 정보를 포함할 수 있다.
도 6b는 본 발명의 일 실시예에 따라 STA 내에 저장된 상태 정보를 가지는 한 OBSS 내에서 20 MHz와 40 MHz가 공존하기 위해, 액션 프레임 송신을 이용하여 WLAN STA를 덜 엄격하게 재설정하는 예시적인 단계들을 설명하는 순서도이다. 도 6b를 참조하면, 단계(602 내지 615)는 도 5b에서 설명한 바와 같다. 단계(648)는, 단계(610)로부터 이어지는데, 단계(348)(도 3b)와 실질적으로 유사하다. 단계(614)는 단계(648)로부터 이어진다. 단계(614 내지 624)들은 도 6a에 나타낸 바와 같다. 단계(652)는, 단계(624) 또는 단계(615)로부터 이어지는데, 단계(352)(도 3b)와 실질적으로 유사하다.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따라 한 OBSS 내에서 20 MHz와 40 MHz가 공존하기 위해 WLAN AP를 덜 엄격하게(less restrictive) 재설정하는 예시적인 단계들을 설명하는 순서도이다. 도 7은 도 4와 차이가 나는데, 도 7에서는 수신 AP가 수신된 프레임을 처리할 때에 QoS 관련 정보를 평가하지 않을 수 있다는 점에서 다르다. 도 7을 참조하면, 단계(702)에서, AP는 송신 측의 STA 내지AP로부터 관리 프레임을 수신할 수 있다. 단계(704)에서, 수신하는 AP는 수신된 프레임이, 예를 들어 HT 기능 IE를 통해 송신 측의 STA가 HT 기능을 지시할 수 있는지를 나타내는 IE를 포함하는지 여부를 판단할 수 있다.
만약 단계(704)에서, 수신 측의 AP가 수신된 프레임이 HT 기능 IE를 포함한다고 판단한다면, 단계(706)에서, 수신 STA는 그 수신된 프레임이 어떤 지시 정보, 즉 그 수신 측의 AP가 20 MHz 채널 대역폭 동작에 맞게 재설정되어야 함을 요청하는 지시 정보를 포함하는지 여부를, 예를 들어 그러한 HT 기능 IE 내에 포함된 40MHz_Intolerant=YES 신호를 통해, 판정해 보도록 시도할 수 있다. 만약 단계(706)에서 수신 측의 AP가 그러한 HT 기능 IE가 40MHz_Intolerant=YES 지시 정보를 포함하지 않는다고 판정한 경우에는, 단계(708)에서 수신 측의 AP는 그 현재 동 작 모드를 유지할 수 있다. 단계(715)은 단계(708)에 이어지는데, 단계(415)(도 4)와 실질적으로 유사하다. 단계(1011)(도 10)가 단계(715)로부터 이어질 수 있다.
만약 단계(706)에서 수신 측의 AP가 그러한 HT 기능 IE가 40MHz_Intolerant=YES 지시 정보를 포함한다고 판정한 경우에는, 단계(710)에서 수신 측의 AP는 20 MHz 채널 대역폭 동작을 위해 재설정될 수 있다. 단계(712)에서는, 수신 측의 AP는 그 수신 측의 AP가 속해 있는 해당 BSS 내에 있는 STA들에 대해 예를 들어 비콘 프레임과 같은 관리 프레임을 전송할 수 있다. 송신된 관리 프레임은 HT 기능 IE를 포함할 수 있다. 상기 HT 기능 IE는 STA_Channel_Width=20MHz 지시 정보를 포함할 수 있다. STA_Channel_Width=20MHz 지시 정보는 연계된 HT STA들로 하여금 이들이 20 MHz 채널 대역폭 동작을 지원하도록 재구성되어야 하는지 여부를 판단하게 할 수 있다. 수신 측의 AP는 40MHz_Intolerant 타이머를 설정할 수 있다.
단계(714)에서는, 수신 측의 AP는 40MHz_Intolerant=YES 지시 정보를 포함하는 후속하는 프레임이 소정의 최소 시간 구간 내에 수신되었는지 여부를 판단할 수 있다. 만약 단계(714)에서 수신 측의 AP가 40MHz_Intolerant=YES 지시 정보를 포함하는 후속 프레임이 수신되었다고 판단할 경우에는, 단계(716)에서, 40MHz_Intolerant 타이머는 다음번의 최소 시간 구간을 측정할 수 있게 리셋될 수 있다. 단계(716)는 또한 만약 상기 수신 측의 AP가 후속 프레임이 HT 기능 IE를 포함하지 않는다고 판정한 경우에 단계(714)로부터 이어질 수 있다.
만약 단계(714)에서 수신 측의 AP가 40MHz_Intolerant=YES 지시 정보를 포 함하는 후속 프레임(또는 HT 기능 IE를 포함하지 않는 후속 프레임)이 수신되지 않았다고 판단할 경우에는, 단계(718)에서, 상기 수신 측의 AP는 상기 40MHz_Intolerant 타이머가 만료되었는지 여부를 판단할 수 있다. 만약 단계(718)에서 상기 수신 측의 AP가 상기 40MHz_Intolerant 타이머가 만료되지 않았다고 판정한다면, 단계(714)가 이어질 수 있다.
만약 단계(718)에서 상기 수신 측의 AP가 상기 40MHz_Intolerant 타이머가 만료되었다고 판정한다면, 단계(720)에서, 상기 수신 측의 AP는 20 MHz 채널 대역폭 동작 또는 40 MHz 채널 대역폭 동작을 선택적으로 이용할 수 있는 HT 가능 AP인지 여부를 판단할 수 있다. 만약 단계(720)에서 상기 수신 측의 AP가 20 MHz 채널 대역폭 동작 또는 40 MHz 채널 대역폭 동작을 선택적으로 이용할 수 있지 않다고 판단하는 경우에는, 단계(722)에서, 상기 수신 측의 AP는 20 MHz 채널 대역폭 동작을 계속할 수 있다.
만약 단계(720)에서, 상기 수신 측의 AP가 20 MHz 채널 대역폭 동작 또는 40 MHz 채널 대역폭 동작을 선택적으로 이용할 수 있다고 판단하는 경우에는, 단계(724)에서, 상기 수신 측의 AP는 40 MHz 채널 대역폭 동작에 맞게 설정할 수 있다. 단계(726)에서, 상기 수신 측의 AP는 그 수신 측 AP가 속해 있는 BSS 내의 STA들에 예를 들어 비콘 프레임과 같은 관리 프레임을 송신할 수 있다. 상기 송신된 관리 프레임은 HT 기능 IE를 포함할 수 있다. 상기 HT 기능 IE는 STA_Channel_Width=40MHz 지시 정보를 포함할 수 있다.
만약 단계(704)에서 수신 측의 AP가 수신된 프레임이 HT 기능 IE를 포함하지 않는다고 판단하면, 단계(708)가 단계(704)로부터 이어질 수 있다.
도 8a는 본 발명의 일 실시예에 따라 한 OBSS에서 20 MHz와 40 MHz의 공전을 위한 예시적인 단계들을 설명하는 순서도이다. 도 8a를 참조하면, 단계(802)에서, 수신 측의 STA는 외부 BSS(foreign BSS)에 결합되어 있을 수 있는 송신 STA로부터 프레임을 수신할 수 있다. 단계(804)에서는, 수신을 받은 STA는 그 외부 BSS에 대한 HT 기능이 수신 STA에 알려져 있는지 여부를 판단할 수 있다. 만약 그 외부 BSS에 대한 HT 기능이 수신 STA에 알려져 있는 경우에는, 단계(806)에서, 수신 측의 STA는 그 HT 기능이 그 외부 BSS가 40 MHz 불허 모드(intolerant mode)로 동작하고 있다고 표시하는지 여부를 판단할 수 있다. 만약 단계(806)에서 수신 STA가 그 외부 BSS에 관해 그 외부 BSS가 40 MHz 불허 모드로 동작하고 있다고 판단한다면, 단계(810)에서, 수신 STA는 20 MHz 채널 대역폭 동작에 맞게 재구성될 수 있다. 단계(812)에서, 수신 STA는 이 수신 STA가 소속되어 있을 수 있는 BSS 내에 있는 HT AP에 대해 연결해제 프레임을 송신할 수 있다. 수신 STA는 이어서 그 연계된 HT AP에 대해 재연결 요청 프레임을 송신할 수 있다. 재연결 요청 프레임은 HT 기능 IE를 포함할 수 있다. 상기 HT 기능 IE는 40MHz_Intolerant=YES 지시 정보와 Supported_Channel_Width=20MHz 지시 정보를 포함할 수 있다. 만약 단계(806)에서 상기 수신 STA가 그 외부 BSS에 대해 그 외부 BSS가 40 MHz 불허 모드로 동작하고 있지 않다고 판단하는 경우에는, 단계(808)에서, 상기 수신 STA는 현재의 동작 모드를 유지한 채로 동작할 수 있다. 만약 단계(804)에서 수신 STA가 그 외부 BSS의 HT 기능이 수신 STA에게는 알려지지 않았다고 판단하는 경우에는 단계(810)로 이어 질 수 있다.
도 8b는 본 발명의 일 실시예에 따라 액션 프레임 송신을 이용하는, 한 OBSS에서 20 MHz와 40 MHz의 공전을 위한 예시적인 단계들을 설명하는 순서도이다. 도 8b를 참조하면, 단계(802 내지 808)들은 도 8a에 나타난 바와 같다. 단계(815)는 단계(808)에서 이어지는데, 단계(315)(도 3b)와 실질적으로 유사하다. 단계(852)는 단계(815)로부터 이어지는데, 단계(352)(도 3b)와 실질적으로 유사하다. 단계(846)는 단계(810)로부터 이어지는데, 단계(346)(도 3b)와 실질적으로 유사하다.
도 9a는 본 발명의 일 실시예에 따라 프로브 프레임(probe frames)의 송신을 이용하는, 한 OBSS에서 20 MHz와 40 MHz의 공전을 위한 예시적인 단계들을 설명하는 순서도이다. 도 9a를 참조하면, 단계(902)에서, 수신 측의 STA는 외부 BSS에 결합되어 있을 수 있는 송신 STA로부터 프레임을 수신할 수 있다. 단계(904)에서는, 수신을 받은 STA는 그 외부 BSS에 대한 HT 기능이 수신 STA에 알려져 있는지 여부를 판단할 수 있다. 만약 그 외부 BSS에 대한 HT 기능이 수신 STA에 알려져 있는 경우에는, 단계(906)에서, 수신 측의 STA는, 그 HT 기능이 그 외부 BSS가 40 MHz 불허 모드로 동작하고 있다고 표시하는지 여부를 판단할 수 있다. 만약 단계(906)에서 수신 STA가 그 외부 BSS에 관해 그 외부 BSS가 40 MHz 불허 모드로 동작하고 있다고 판단한다면, 단계(907)에서, 수신 STA는 20 MHz 채널 대역폭 동작에 맞게 재구성될 수 있다. 단계(920)에서, 수신 STA는 이 수신 STA가 소속되어 있을 수 있는 BSS 내에 있는 HT AP에 대해 연결해제 프레임을 송신할 수 있다. 수신 STA는 이어서 그 연계된 HT AP에 대해 재연결 요청 프레임을 송신할 수 있다. 재연결 요청 프레임은 HT 기능 IE를 포함할 수 있다. 상기 HT 기능 IE는 40MHz_Intolerant=YES 지시 정보와 Supported_Channel_Width=20MHz 지시 정보를 포함할 수 있다. 만약 단계(906)에서 상기 수신 STA가 그 외부 BSS에 대해 그 외부 BSS가 40 MHz 불허 모드로 동작하고 있지 않다고 판단하는 경우에는, 단계(910)에서, 상기 수신 STA는 현재의 동작 모드를 유지한 채로 동작할 수 있다.
만약 단계(904)에서 수신 STA가 그 외부 BSS의 HT 기능이 수신 STA에게는 알려지지 않았다고 판단하는 경우에는, 단계(912)에서, 수신 STA는 그 외부 BSS 내에 있는 송신 STA에 대해 프로브 요청 프레임을 송신할 수 있다. 단계(913)에서, 수신 STA는 프로브 응답 프레임이 수신되었는지 여부를 판단할 수 있다. 만약 단계(913)에서, 수신 STA가 프로브 응답 프레임이 수신되지 않았다고 판단하는 경우에는, 단계(907)가 이어질 수 있지만, 그렇지 않을 경우에는 단계(914)가 이어질 수 있다. 단계(914)에서는, 수신 측의 STA는 상기 외부 BSS 내에 있는 송신 STA로부터 프로브 응답 프레임을 수신할 수 있다. 단계(916)에서, 수신 STA는 그 수신된 프로브 응답 프레임이 HT 기능 IE를 포함하는지 여부를 판단할 수 있다. 만약 단계(916)에서, 수신 STA가 그 수신된 프로브 응답 프레임이 HT 기능 IE를 포함하고 있지 않다고 판단한 경우에는, 단계(906)가 이어질 수 있다.
만약 단계(916)에서, 수신 STA가 그 수신된 프로브 응답 프레임이 HT 기능 IE를 포함한다고 판단한 경우에는, 단계(918)에서, 수신 STA는 그 HT 기능 IE가 40MHz_Intolerant=YES임을 표시하는 어떤 값을 포함하는지 여부를 판단할 수 있다. 만약 단계(918)에서 상기 수신 STA가 수신된 HT 기능 IE이 40MHz_Intolerant=YES임 을 표시하는 어떤 값을 포함한다고 판단하는 경우에는, 단계(907)가 이어질 수 있으며, 그렇지 않은 경우에는 단계(910)가 이어질 수 있다.
도 9b는 본 발명의 일 실시예에 따라 액션 프레임과 프로브 프레임들의 송신을 이용하는, 한 OBSS에서 20 MHz와 40 MHz의 공전을 위한 예시적인 단계들을 설명하는 순서도이다. 도 9b를 참조하면, 단계(902 내지 918)들은 도 9a에 설명한 바와 같다. 단계(946)는 단계(346)(도 3b)와 실질적으로 유사한데, 단계(907)에서 이어질 수 있다. 단계(950)는 단계(315)(도 3b)와 실질적으로 유사한데, 단계(910)에서 이어질 수 있다. 단계(952)는 단계(352)(도 3b)와 실질적으로 유사한데, 단계(950)에서 이어질 수 있다.
도 10은 본 발명의 일 실시예에 따라 한 OBSS 내에 공존 유지 관리(coexistence management)를 위한 예시적인 단계들을 설명하는 순서도이다. 도 10을 참조하면, 단계(1002)에서는, 수신 AP는 예를 들어 공존 관리 프레임(coexistence management frame)과 같은 액션 프레임을 수신할 수 있다. 단계(1006)에서는, 수신 AP는 수신된 프레임 내에 포함된 BSSID 필드를 조사하여, 그 프레임을 송신한 송신 STA가 어떤 외부 BSS 내에 소속되어 있는지 여부를 판단할 수 있다. 만약 단계(1006)에서 수신 AP가 송신 STA에 관해 송신 STA가 어떤 외부 BSS 내에 소속되어 있지 않다고 판단하면, 단계(1008)에서, 수신 AP는 그 수신된 프레임이 20 MHz 채널 대역폭 동작이 요청됨을 지시하는 어떤 값을 가지는지 여부를 판단할 수 있다. 만약 단계(1008)에서 수신 AP가 그 수신된 프레임이 20 MHz 채널 대역폭 동작이 요청됨을 나타내고 있다고 판단하는 경우에는, 단계(1012)에서, 수신 AP는 20 MHz 채널 대역폭 동작에 맞게 설정될 수 있다.
단계(1016)에서, 수신 AP는 예를 들어 비콘 프레임과 같은 관리 프레임을 송신할 수 있다. 송신된 관리 프레임은 HT 기능 IE를 포함할 수 있다. 상기 HT 기능 IE는 STA_Channel_Width=20MHz 지시 정보를 포함할 수 있다. 상기 STA_Channel_Width=20MHz 지시 정보는 연계된 HT STA들로 하여금 자신들이 20 MHz 채널 대역폭 동작을 지원하도록 구성되어야 한다고 판단할 수 있게 한다. 수신 AP는 40MHz_Intolerant 타이머를 설정할 수 있다.
단계(1018)에서, 수신 AP는, 수신 AP로 하여금 20 MHz 채널 대역폭 동작에 맞게 설정되게끔 만들 수 있는 대역폭(B/W) 제한 요청(B/W restriction request)을 포함하는 후속 프레임이 소정의 최소 시간 구간 내에 수신되었는지 여부를 판단할 수 있다. 만약 단계(1018)에서 수신 AP가 B/W 제한 요청 지시 정보를 포함하는 후속 프레임이 수신되었다고 판단하는 경우에는, 단계(1020)에서, 40MHz_Intolerant 타이머는 다음의 최소 시간 구간을 측정할 수 있게 리셋될 수 있다. 단계(1018)가 이어질 수 있다.
만약 단계(1018)에서 수신 AP가 B/W 제한 요청 지시 정보를 포함하는 후속 프레임이 수신되지 않았다고 판단하는 경우에는, 단계(1050)에서, 수신 AP는 40MHz_Intolerant 타이머가 만료되었는지 여부를 판단할 수 있다. 만약 단계(1050)에서 수신 AP가 40MHz_Intolerant 타이머가 만료되지 않았다고 판단하는 경우에는, 단계(1018)가 이어질 수 있다.
만약 단계(1050)에서 수신 AP가 40MHz_Intolerant 타이머가 만료되었다고 판 단하는 경우에는, 단계(1026)에서는, 상기 수신 측의 AP는 20 MHz 채널 대역폭 동작 또는 40 MHz 채널 대역폭 동작을 선택적으로 이용할 수 있는 HT 가능 AP인지 여부를 판단할 수 있다. 만약 단계(1026)에서 상기 수신 측의 AP가 20 MHz 채널 대역폭 동작 또는 40 MHz 채널 대역폭 동작을 선택적으로 이용할 수 있지 않다고 판단하는 경우에는, 단계(1028)에서, 상기 수신 측의 AP는 20 MHz 채널 대역폭 동작을 계속할 수 있다.
만약 단계(1026)에서, 상기 수신 측의 AP가 20 MHz 채널 대역폭 동작 또는 40 MHz 채널 대역폭 동작을 선택적으로 이용할 수 있다고 판단하는 경우에는, 단계(1030)에서, 상기 수신 측의 AP는 40 MHz 채널 대역폭 동작에 맞게 설정할 수 있다. 단계(1032)에서, 상기 수신 측의 AP는 그 수신 측 AP가 속해 있는 BSS 내의 STA들에 예를 들어 비콘 프레임과 같은 관리 프레임을 송신할 수 있다. 송신된 관리 프레임은 HT 기능 IE를 포함할 수 있다. 상기 HT 기능 IE는 STA_Channel_Width=40MHz 지시 정보를 포함할 수 있다.
만약 단계(1006)에서, 수신 AP가 송신 STA에 관해 송신 STA가 어떤 외부 BSS 내에 소속되어 있을 수 있다고 판단하는 경우에는, 단계(1010)에서, 수신 AP는, 그 수신된 프레임이 그 외부 BSS가 40 MHz 불허 모드로 동작하고 있음을 표시하는 어떤 값을 포함하는지 여부를 판단할 수 있다. 만약 수신 AP가 그 수신된 프레임이 그 외부 BSS가 40 MHz 불허 모드로 동작하고 있음을 표시하고 있다고 판단하는 경우에는, 단계(1012)가 이어질 수 있다.
만약 단계(1010)에서, 수신 AP가 그 수신된 프레임이 그 외부 BSS가 40 MHz 불허 모드로 동작하고 있음을 표시하고 있다고 판단하는 경우에는, 단계(1012)가 이어질 수 있다. 만약 단계(1010)에서, 수신 AP가 그 수신된 프레임이 그 외부 BSS가 40 MHz 불허 모드로 동작하고 있음을 표시하고 있지 않다고 판단하는 경우에는, 단계(1011)에서, 수신 AP는 그 수신된 프레임으로부터 제공되는 채널 리스트를 조사할 수 있다. 단계(1013)에서, 수신 AP는 채널 리스트 내에 기재된 채널 중 어떠한 채널이라도 당해 BSS 내에서 이용되는지 여부를 판단할 수 있다. 만약 단계(1013)에서 수신 AP가, 채널 리스트 내에 있는 어떠한 채널 중에서도 당해 BSS 내에서 이용되고 있는 채널은 없다고 판단하는 경우에는, 단계(1014)에서 수신 AP는 현재의 동작 모드를 지속할 수 있다. 만약 단계(1013)에서, 수신 AP가, 채널 리스트 내에 있는 채널 중에서 당해 BSS 내에서 이용되고 있는 채널들이 있다고 판단하는 경우에는, 단계(1012)로 이어질 수 있다.
송신 STA가 어떤 외부 BSS 내에 소속되어 있는 경우에, 수신 STA는, 수신한 액션 프레임 내의 정보를 그 수신 STA가 속해 있는 BSS 내의 HT AP에 대해 송신할 수 있다. 이에 대응하여, HT AP는 수신된 외부 BSS 공존 정보에 기초하여, 소속 BSS 내의 STA들에 대해 액션 프레임을 전송할 수 있다. HT AP는 수신된 외부 BSS 공존 정보의 수신 시에는 공존 관리 타이머를 시작시킬 수 있다. 공존 관리 타이머가 만료하는 시점에 이르면, HT AP는, 소속된 BSS 내의 STA들이 채널 리스트 내에 기재된 RF 채널들에 대해 20 MHz 또는 40 MHz 채널 대역폭 동작을 이용하도록 만들 수 있는 후속 액션 프레임을 송신할 수 있다.
WLAN(무선 랜) 시스템 내의 20 MHz 및 40 MHz OBSS들 사이의 공존을 위한 방 법 및 시스템의 예시적인 측면들은, 무선 통신 매체를 통하여 예를 들어 관리 프레임과 같은 정보 프레임의 수신을 할 수 있는, 예를 들어 WLAN 단말국(STA)(146)과 같은 수신 장치를 포함할 수 있다. 그러한 수신 장치는 예를 들어 기본 서비스 셋(BSS)(132)과 같은 무선 네트워크 장치 그룹에 소속되어 있을 수 있다. 상기 수신 장치가 수신한 정보 프레임은, 예를 들어 BSS(102)와 같은 외부의 무선 네트워크 장치 그룹에 소속된, 예를 들어 송신 액세스 포인트(AP)(112)와 같은 송신 장치에 의해 송신된 것일 수 있다. 수신 장치는 그러한 수신된 정보 프레임에 기초하여, 무선 통신 매체를 통해 신호들을 송신하거나 수신하는 데에 이용되는 RF 채널 대역폭을 제한하도록 재설정될 수 있다.
수신 장치의 재설정은 신호를 송신하거나 수신하는 데에 이용되는 RF 채널 대역폭을 하나 또는 그 이상의 특정한 RF 채널들을 통하도록 제한할 수 있지만, 상기 재설정은 만약 수신 장치가 다른 RF 채널들을 통해 신호들을 수신하거나 송신할 때에는 수행되지 않을 수 있다. 상기 하나 또는 그 이상의 특정 RF 채널은, 예를 들어 공존 관리 프레임과 같은 수신된 액션 프레임 내에 포함되어 있을 수 있는 채널 리스트에 기초하여 결정될 수 있다.
수신 장치는 수신된 정보 프레임이 송신 장치에 관한 기능 정보, 예를 들어 HT 기능 IE를 포함하는지 여부의 판단을 할 수 있다. 수신 장치는, 예를 들어 40MHz_Intolerant=YES 지시 정보와 같이, 상기 기능 정보를 통해 전달되는 하나 또는 그 상의 RF 채널 대역폭 제한 지시 정보들에 기초하여, 재설정될 수 있다. 상기 수신 장치는 상기 재설정 정보 내지 하나 또는 그 이상의 RF 채널 대역폭 제한 지 시 정보에 기초하여, 여타 정보를 상기 무선 네트워크 장치 그룹 내에 소속된 적어도 하나의 다른 장치로 통신할 수 있다. 예를 들어, 재설정에 후속하여, 상기 수신 STA(146)는, BSS_2(132)에 속해 있으면서, AP_2(142)에 대해 연결해제/재연결 프레임 절차를 수행할 수 있다. 수신 장치는 수신 정보 프레임 내에 기능 정보가 없음에 기초하여 재설정될 수 있다. 예를 들어, 수신 STA(146)는, AP_1(112)로부터 받은 HT 기능 IE를 포함하지 않는 관리 프레임의 수신에 따라 20 MHz 채널 대역폭 동작에 맞게 재설정될 수 있다.
상기 수신 장치는 재설정 타이머를 위한 값의 설정을 재설정에 후속하는 어떤 시점에서 수행할 수 있다. 재설정 타이머는 상기 정보 프레임의 수신에 대응하여 이뤄진 수신 장치의 재설정에 이어지는 소정의 최소 시간 구간을 측정할 수 있다. 상기 재설정 타이머는 상기 소정의 최소 시간 구간이 경과하면 만료될 수 있다. 상기 수신 장치는 후속하는 정보 프레임이 상기 재설정 타이머의 만료 전에 수신되었는지 여부를 판단할 수 있다. 상기 수신 장치는, a)수신된 후속 정보 프레임 내에 기능 정보의 부재가 탐지되었을 경우 또는 b)상기 수신된 후속 정보 프레임 내에 하나 또는 그 이상의 RF 대역폭 제한 지시 정보들(예를 들어, 40MHz_Intolerant=YES 등)을 나타내는 특정한 값들이 검출되었을 경우에는, 재설정 타이머를 리셋할 수 있다. 상기 재설정 타이머의 리셋은 그 리셋에 이어 다음번의 소정의 최소 시간 구간의 측정을 가능하게 한다.
수신 장치는 재설정 타이머의 만료에 이은 어떤 시점에서, 만약 a)기능 정보가 부재하는 수신 장치에서 아무런 정보 프레임도 수신되지 않을 경우, 내지 b)하 나 또는 그 이상의 RF 대역폭 제한 지시 정보에 관한 특정한 값들을 가지고 있는 수신 장치에서 아무런 정보 프레임도 수신되지 않을 경우에, 다음번의 재설정을 수행할 수 있다. 후속하는 재설정은 상기 수신 장치를, 상기 수신된 정보 프레임에 대응한 설정이 있기 전에 존재했던 동작 모드로 복원시킬 수 있다.
본 발명의 다른 실시예는 기계적 판독가능한 스토리지(machine-readable storage)를 포함할 수 있으며, 여기에는 무선 근거리 통신망 내에서 20 MHz 및 40 MHz의 중복 기초 서비스 셋들 사이의 공존을 위한 적어도 하나의 코드부(code section)를 갖는 컴퓨터 프로그램이 저장되어 있는데, 그 적어도 하나의 코드부는 기계 장치에 의해 실행될 수 있어서, 그 기계 장치로 하여금 상술한 바와 같은 하나 또는 그 이상의 단계들을 수행하도록 한다.
각각의 경우에 따라서, 본 발명은 하드웨어나 소프트웨어, 또는 이들을 조합한 형태로 실현될 수 있다. 본 발명은 적어도 하나의 컴퓨터 시스템 안에 중앙 집중된 방식으로 구현될 수도 있고, 서로 다른 요소들이 여러 개의 상호 연결된 컴퓨터 시스템들에 걸쳐 퍼져있는 분산된 방식으로 구현될 수도 있다. 여기에 설명된 방법들을 수행할 수 있도록 설계된 어떠한 형태의 컴퓨터 시스템 또는 기타 장치도 적합하다. 통상적으로 하드웨어와 소프트웨어의 조합은 컴퓨터 프로그램이 탑재된 범용 컴퓨터 시스템이 될 수 있으며, 이때 상기 컴퓨터 프로그램은 로딩되어 실행될 경우에 상기 컴퓨터 시스템을 제어하여, 이 컴퓨터 시스템이 여기에서 설명한 방법들을 수행할 수 있게 한다.
본 발명은 또한 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 내장될 수 있다. 이때, 상기 컴퓨터 프로그램 제품은 여기서 설명한 방법들의 구현을 가능하게 하는 모든 특징들을 모두 포함하며, 컴퓨터 시스템에 탑재될 경우에는 그러한 방법들을 수행할 수 있다. 본 발명의 문맥에서 컴퓨터 프로그램이란, 어떠한 종류의 언어, 코드 또는 표기법으로 나타낸, 일단의 명령에 관한 어떠한 종류의 표현을 뜻한다. 이때, 상기 일단의 명령들이란, 정보 처리 능력을 가진 시스템이 어떤 특정한 기능을 직접적으로, 또는 다음의 (a) 다른 프로그램 언어, 코드나 표기법으로 컨버젼(conversion)되거나, (b) 상이한 물질적인 형태로 재생산을 각각 거치거나 또는 두 가지 모두를 거친 후에, 수행하도록 의도된 것들을 말한다.
본 발명이 특정한 실시예들에 관하여 설명되었지만, 본 발명의 사상에서 벗어남이 없이, 다양한 변경이 이뤄질 수 있고 또한 균등물들이 치환될 수 있다는 점은 당해 기술 분야에 숙련된 자들에게 이해될 것이다. 추가적으로, 본 발명의 사상에서 벗어남이 없이, 특정한 상황이나 물적 요건을 본 발명의 지침에 맞게 조절할 수 있도록 다양한 개조가 이뤄질 수 있다. 따라서, 본 발명은 개시된 특정한 실시예에 한정되는 것이 아니며, 본 발명은 첨부된 청구 범위의 사상 내에 들어오는 모든 실시예들을 포함한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 관련하여 이용될 수 있는, 한 WLAN 내의 예시적인 중복 기본 서비스 셋(OBSS)을 설명하는 블록도이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 관련하여 이용될 수 있는, 한 WLAN 내의 예시적인 중복 기본 서비스 셋(OBSS)을 설명하는 블록도이다.
도 3a는 본 발명의 일 실시예에 따라 한 OBSS 내에서 20 MHz와 40 MHz가 공존(coexistence)하기 위해 WLAN 단말(STA)을 재설정하는 예시적인 단계들을 설명하는 순서도이다.
도 3b는 본 발명의 일 실시예에 따라 한 OBSS 내에서 20 MHz와 40 MHz가 공존하기 위해, 액션 프레임 송신(action frame transmission)을 이용하여 WLAN STA를 재설정하는 예시적인 단계들을 설명하는 순서도이다.
도 3c는 본 발명의 일 실시예에 따라 STA 내에 저장된 상태 정보(state information)를 가지는 한 OBSS 내에서 20 MHz와 40 MHz가 공존하기 위해, WLAN STA를 재설정하는 예시적인 단계들을 설명하는 순서도이다.
도 3d는 본 발명의 일 실시예에 따라 STA 내에 저장된 상태 정보를 가지는 한 OBSS 내에서 20 MHz와 40 MHz가 공존하기 위해, 액션 프레임 송신을 이용하여 WLAN STA를 재설정하는 예시적인 단계들을 설명하는 순서도이다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따라 한 OBSS 내에서 20 MHz와 40 MHz가 공존하기 위해 WLAN 액세스 포인트(AP)를 재설정하는 예시적인 단계들을 설명하는 순서도이다.
도 5a는 본 발명의 일 실시예에 따라 한 OBSS 내에서 20 MHz와 40 MHz가 공존하기 위해 WLAN STA를 덜 엄격하게(less restrictive) 재설정하는 예시적인 단계들을 설명하는 순서도이다.
도 5b는 본 발명의 일 실시예에 따라 한 OBSS 내에서 20 MHz와 40 MHz가 공존하기 위해, 액션 프레임 송신을 이용하여 WLAN STA를 덜 엄격하게 재설정하는 예시적인 단계들을 설명하는 순서도이다.
도 6a는 본 발명의 일 실시예에 따라 STA 내에 저장된 상태 정보를 가지는 한 OBSS 내에서 20 MHz와 40 MHz가 공존하기 위해, WLAN STA를 덜 엄격하게 재설정하는 예시적인 단계들을 설명하는 순서도이다.
도 6b는 본 발명의 일 실시예에 따라 STA 내에 저장된 상태 정보를 가지는 한 OBSS 내에서 20 MHz와 40 MHz가 공존하기 위해, 액션 프레임 송신을 이용하여 WLAN STA를 덜 엄격하게 재설정하는 예시적인 단계들을 설명하는 순서도이다.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따라 한 OBSS 내에서 20 MHz와 40 MHz가 공존하기 위해 WLAN AP를 덜 엄격하게(less restrictive) 재설정하는 예시적인 단계들을 설명하는 순서도이다.
도 8a는 본 발명의 일 실시예에 따라 한 OBSS에서 20 MHz와 40 MHz의 공전을 위한 예시적인 단계들을 설명하는 순서도이다.
도 8b는 본 발명의 일 실시예에 따라 액션 프레임 송신을 이용하는, 한 OBSS에서 20 MHz와 40 MHz의 공전을 위한 예시적인 단계들을 설명하는 순서도이다.
도 9a는 본 발명의 일 실시예에 따라 프로브 프레임(probe frames)의 송신을 이용하는, 한 OBSS에서 20 MHz와 40 MHz의 공전을 위한 예시적인 단계들을 설명하는 순서도이다.
도 9b는 본 발명의 일 실시예에 따라 액션 프레임과 프로브 프레임들의 송신을 이용하는, 한 OBSS에서 20 MHz와 40 MHz의 공전을 위한 예시적인 단계들을 설명하는 순서도이다.
도 10은 본 발명의 일 실시예에 따라 한 OBSS 내에 공존 유지 관리(coexistence management)를 위한 예시적인 단계들을 설명하는 순서도이다.

Claims (10)

  1. 어떤 무선 네트워크 장치 그룹에 속하는 수신 장치에서 무선 통신 매체를 통해, 또 다른 무선 네트워크 장치 그룹에 속하는 송신 장치에 의해 송신되는 정보 프레임을 수신하는 단계; 및
    상기 수신된 정보 프레임에 포함된 정보에 기초하여, 상기 무선 통신 매체를 통한 신호의 송신 내지 수신에 이용되는 무선 주파수(RF) 채널 대역폭을 제한하도록 상기 수신 장치를 재설정(reconfigure)하는 단계를 포함하며,
    여기서, 상기 재설정 단계는 연결 해제 및 재연결 절차를 포함하는 것을 특징으로 하는 데이터 통신 방법.
  2. 청구항 1에 있어서, 상기 수신된 정보 프레임이 상기 송신 장치에 관한 기능 정보를 포함하는지 여부를 판단하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 데이터 통신 방법.
  3. 청구항 2에 있어서, 상기 기능 정보를 통해 전달된 하나 또는 그 이상의 RF 채널 대역폭 제한 지시 정보들을 기초로, 상기 수신 장치를 재설정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 데이터 통신 방법.
  4. 청구항 3에 있어서, 상기 재설정 정보나 상기 하나 또는 그 이상의 RF 채널 대역폭 제한 지시 정보들 중 어느 한쪽 또는 양쪽 모두에 기초하여, 상기 무선 네트워크 장치 그룹에 속하는 적어도 하나의 다른 장치에 대해 상기 재연결 절차에 관련된 정보를 통신하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 데이터 통신 방법.
  5. 청구항 2에 있어서, 상기 수신된 정보 프레임 내에 상기 기능 정보가 부재함을 기초로 상기 수신 장치를 재설정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 데이터 통신 방법.
  6. 어떤 무선 네트워크 장치 그룹에 속하는 수신 장치에서, 무선 통신 매체를 통해, 또 다른 무선 네트워크 장치 그룹에 속하는 송신 장치에 의해 송신되는 정보 프레임의 수신을 할 수 있는 하나 또는 그 이상의 회로들을 포함하며,
    상기 하나 또는 그 이상의 회로들은, 상기 수신된 정보 프레임에 포함된 정보에 기초하여, 상기 무선 통신 매체를 통한 신호의 송신 내지 수신에 이용되는 무선 주파수(RF) 채널 대역폭을 제한하도록 상기 수신 장치를 재설정할 수 있으며,
    여기서, 상기 재설정은 상기 수신 장치의 연결 해제 및 재연결을 포함하는 것을 특징으로 하는 데이터 통신 시스템.
  7. 청구항 6에 있어서, 상기 하나 또는 그 이상의 회로들은, 상기 수신된 정보 프레임이 상기 송신 장치에 관한 기능 정보를 포함하는지 여부의 판단을 할 수 있는 것을 특징으로 하는 데이터 통신 시스템.
  8. 청구항 7에 있어서, 상기 하나 또는 그 이상의 회로들은, 상기 기능 정보를 통해 전달된 하나 또는 그 이상의 RF 채널 대역폭 제한 지시 정보들을 기초로, 상 기 수신 장치의 재설정을 할 수 있는 것을 특징으로 하는 데이터 통신 시스템.
  9. 청구항 8에 있어서, 상기 하나 또는 그 이상의 회로들은, 상기 재설정 정보나 상기 하나 또는 그 이상의 RF 채널 대역폭 제한 지시 정보들 중 어느 한쪽 또는 양쪽 모두에 기초하여, 상기 무선 네트워크 장치 그룹에 속하는 적어도 하나의 다른 장치에 대해 상기 재연결 절차에 관련된 정보의 통신을 할 수 있는 것을 특징으로 하는 데이터 통신 시스템.
  10. 수신 장치에서 무선 통신 매체를 통해 정보 프레임의 수신을 할 수 있는 하나 또는 그 이상의 회로들을 포함하며,
    상기 하나 또는 그 이상의 회로들은, 상기 수신된 정보 프레임에 관련된 하나 또는 그 이상의 통신 채널 식별자(identifiers)들과, 상기 수신 장치에서 생성된 채널 식별자 리스트를 비교할 수 있고,
    상기 하나 또는 그 이상의 회로들은, 상기 비교에 기초하여, 상기 무선 통신 매체를 통한 신호의 송신 내지 수신에 이용되는 무선 주파수(RF) 채널 대역폭을 제한하도록 상기 수신 장치를 재설정할 수 있고,
    여기서, 상기 재설정은 상기 수신 장치의 연결 해제 및 재연결을 포함하는 것을 특징으로 하는 데이터 통신 시스템.
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Families Citing this family (39)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101289944B1 (ko) * 2008-12-12 2013-07-26 엘지전자 주식회사 초고처리율 무선랜 시스템에서 채널 추정 방법 및 이를 위한 장치
KR101497153B1 (ko) * 2008-12-22 2015-03-02 엘지전자 주식회사 무선랜 시스템에서의 기본서비스세트 부하 관리 절차
FR2949928A1 (fr) * 2009-09-08 2011-03-11 Thomson Licensing Procede d'emission mis en œuvre par un nœud et procede de reception correspondant
JP2013511215A (ja) * 2009-11-12 2013-03-28 インターデイジタル パテント ホールディングス インコーポレイテッド ワイヤレス通信のために非常に高いスループット動作およびスループット能力のシグナリングを提供するための方法および装置
JP2013511219A (ja) * 2009-11-13 2013-03-28 インターデイジタル パテント ホールディングス インコーポレイテッド Wlanに関するvht周波数再利用を実現する方法および装置
EP3764718B1 (en) * 2009-11-13 2022-11-02 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for supporting management actions for very high throughput in wireless communications
KR101341192B1 (ko) * 2010-02-09 2013-12-12 엘지전자 주식회사 무선 랜에서 채널 접근 방법 및 장치
US9025544B2 (en) 2010-02-10 2015-05-05 Lg Electronics Inc. Channel access method and apparatus in wireless local area network system
US8417253B2 (en) * 2010-02-23 2013-04-09 Intel Corporation Bandwidth and channel notification for wide-channel wireless communication
WO2011108832A2 (ko) * 2010-03-05 2011-09-09 엘지전자 주식회사 무선랜 시스템에서 다중 안테나 기법을 기반으로 한 ppdu 수신 방법 및 장치
WO2011129618A2 (ko) 2010-04-13 2011-10-20 엘지전자 주식회사 무선랜 시스템에서 통신 방법 및 장치
US8451789B2 (en) 2010-06-15 2013-05-28 Nokia Corporation Method to request resources in TV white spaces type environment
US9326153B2 (en) * 2010-07-06 2016-04-26 Qualcomm Incorporated Network setup in wide channel wireless local area networks (WLANs)
US8644281B2 (en) 2010-07-27 2014-02-04 Lg Electronics Inc. Method and apparatus of accessing channel in wireless communication system
US8412247B2 (en) 2010-09-03 2013-04-02 Nokia Corporation Method for generating a coexistence value to define fair resource share between secondary networks
US8385286B2 (en) 2010-09-03 2013-02-26 Nokia Corporation Resource sharing between secondary networks
US10314038B2 (en) 2010-09-13 2019-06-04 Nokia Technologies Oy Cooperation in channel reservation
TWI524799B (zh) 2010-10-12 2016-03-01 內數位專利控股公司 電視閒置頻段頻道選擇及網路配置以服務為基礎之方法
CN102457942B (zh) * 2010-10-29 2016-06-15 中兴通讯股份有限公司 一种无线网络中信道扫描的方法和系统
US8363602B2 (en) 2011-01-14 2013-01-29 Nokia Corporation Method, apparatus and computer program product for resource allocation of coexistent secondary networks
FI20115163A0 (fi) * 2011-02-21 2011-02-21 Nokia Corp Tietoliikenne langattomien verkkojen välillä
US8310991B2 (en) * 2011-03-07 2012-11-13 Nokia Corporation Method, apparatus and computer program for controlling coexistence between wireless networks
US8514802B2 (en) 2011-05-04 2013-08-20 Nokia Corporation Method to evaluate fairness of resource allocations in shared bands
CN102781097B (zh) * 2011-05-09 2018-02-09 中兴通讯股份有限公司 无线局域网中无线站点组配置和管理的方法及装置
US8929831B2 (en) 2011-07-18 2015-01-06 Nokia Corporation Method, apparatus, and computer program product for wireless network discovery based on geographical location
US9019909B2 (en) 2011-12-06 2015-04-28 Nokia Corporation Method, apparatus, and computer program product for coexistence management
US8909274B2 (en) 2012-03-12 2014-12-09 Nokia Corporation Method, apparatus, and computer program product for resource allocation conflict handling in RF frequency bands
US9473946B2 (en) 2012-03-12 2016-10-18 Nokia Technologies Oy Method, apparatus, and computer program product for temporary release of resources in radio networks
US8942701B2 (en) 2012-08-14 2015-01-27 Nokia Corporation Method, apparatus, and computer program product for transferring responsibility between network controllers managing coexistence in radio frequency spectrum
US9554324B2 (en) * 2012-10-16 2017-01-24 Stmicroelectronics, Inc. Fast initial link setup (FILS) frame content for a wireless network
US9107089B2 (en) 2012-11-09 2015-08-11 Nokia Technologies Oy Method, apparatus, and computer program product for location based query for interferer discovery in coexistence management system
KR20140088318A (ko) * 2013-01-02 2014-07-10 한국전자통신연구원 무선랜에서 채널 정보를 공유하여 채널 검색 시간을 줄이는 방법 및 장치
CN105165091B (zh) * 2013-08-22 2019-10-18 华为技术有限公司 信道带宽选择方法及设备
US9820162B2 (en) 2014-01-24 2017-11-14 Mediatek Singapore Pte Ltd. Adaptive CCA and TX power level adjustment for dense deployment of wireless networks
WO2015112780A1 (en) * 2014-01-24 2015-07-30 Mediatek Singapore Pte. Ltd. Adaptive cca and tx power level adjustment for dense deployment of wireless networks
EP4102762B1 (en) * 2015-01-09 2023-12-20 InterDigital Patent Holdings, Inc. Bss-color enhanced transmission in wlans (bss-cet)
EP3313139B1 (en) 2015-06-18 2020-12-09 LG Electronics Inc. Method and apparatus for performing uplink mu-transmission in wireless lan system
US11751242B2 (en) * 2018-09-27 2023-09-05 Qualcomm Incorporated Radio-unlicensed multi-channel access for low-radio frequency-capable user equipment
US11432247B2 (en) * 2019-04-22 2022-08-30 Cypress Semiconductor Corporation Methods, systems and devices for varying wireless transmit power based on path loss information

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20020059732A (ko) * 2000-09-15 2002-07-13 요트.게.아. 롤페즈 Idee 802.11 wlan들에 대한 동적 채널 선택 방법
KR20030018051A (ko) * 2001-05-15 2003-03-04 코닌클리케 필립스 일렉트로닉스 엔.브이. Hcf하에서 동작하는 ieee 802.00 wlan에서충돌을 회피하기 위한 중복 네트워크 할당 벡터
WO2005069796A2 (en) 2004-01-08 2005-08-04 Interdigital Technology Corporation Wireless communication method and apparatus for managing radio resources using silent measurement periods
KR20060029046A (ko) * 2004-09-30 2006-04-04 삼성전자주식회사 무선 랜 시스템에서 인접 bss간의 간섭 감지 장치 및방법

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5175537A (en) * 1990-03-29 1992-12-29 Micro Technology, Inc. Method and apparatus for scheduling access to a CSMA communication medium
US6718177B1 (en) * 1999-09-20 2004-04-06 Cellemetry, Llc System for communicating messages via a forward overhead control channel for a programmable logic control device
US7206840B2 (en) * 2001-05-11 2007-04-17 Koninklike Philips Electronics N.V. Dynamic frequency selection scheme for IEEE 802.11 WLANs
US7136361B2 (en) * 2001-07-05 2006-11-14 At&T Corp. Hybrid coordination function (HCF) access through tiered contention and overlapped wireless cell mitigation
US7664832B1 (en) * 2004-10-08 2010-02-16 Sprint Spectrum L.P. RF data channel API for mobile station client applications
US7983298B2 (en) * 2004-10-20 2011-07-19 Qualcomm Incorporated Multiple frequency band operation in wireless networks
TWI514814B (zh) * 2004-10-20 2015-12-21 Qualcomm Inc 無線網路中之多頻帶操作
WO2007034428A2 (en) * 2005-09-20 2007-03-29 Maxtech Networks Ltd Real time peer to peer network
JP2007134944A (ja) * 2005-11-10 2007-05-31 Funai Electric Co Ltd 映像信号出力装置
US7688779B2 (en) * 2006-05-16 2010-03-30 Lenovo Singapore Pte. Ltd Handling the use of multiple 802.11n channels in a location where there are a small number of available channels
US7684758B2 (en) * 2006-11-27 2010-03-23 Intel Corporation System and method of reducing interferences in wireless communication networks
US8126502B2 (en) * 2007-12-31 2012-02-28 Intel Corporation Channel width switching in multiple OBSS systems

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20020059732A (ko) * 2000-09-15 2002-07-13 요트.게.아. 롤페즈 Idee 802.11 wlan들에 대한 동적 채널 선택 방법
KR20030018051A (ko) * 2001-05-15 2003-03-04 코닌클리케 필립스 일렉트로닉스 엔.브이. Hcf하에서 동작하는 ieee 802.00 wlan에서충돌을 회피하기 위한 중복 네트워크 할당 벡터
WO2005069796A2 (en) 2004-01-08 2005-08-04 Interdigital Technology Corporation Wireless communication method and apparatus for managing radio resources using silent measurement periods
KR20060029046A (ko) * 2004-09-30 2006-04-04 삼성전자주식회사 무선 랜 시스템에서 인접 bss간의 간섭 감지 장치 및방법

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