KR101229484B1 - 다중-채널 sdma - Google Patents

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KR101229484B1
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Abstract

특정 실시예들은 다중-채널 무선 통신 시스템에서 패킷 송신들을 스케줄링하기 위한 방법을 제공한다. 복수의 무선 네트워크 노드들로부터 상기 무선 네트워크 노드들과 통신하는데 이용가능한 채널들의 식별을 요청하는 단계, 상기 무선 네트워크 노드들과 통신하는데 이용가능한 채널들의 식별을 수신하는 단계 및 상기 채널들의 식별에 기초하여 상기 무선 네트워크 노드들에 대한 패킷 송신을 위한 스케줄을 결정하는 단계 및 상기 무선 네트워크 노드들로 상기 스케줄을 전달하는 단계를 포함한다.

Description

다중-채널 SDMA{MULTI-CHANNEL SDMA}
본 출원은 출원일이 2008년 8월 20일이고, 미국 출원 번호가 제61/090,518호이며, 여기에 참조로서 포함된 미국 가출원에 대한 우선권을 주장한다.
무선 통신 시스템들에 대하여 요구되는 증가하는 대역폭 요건들의 쟁점을 다루기 위해서, 높은 데이터 스루풋들을 달성하면서 다수의 사용자 단말들로 하여금 동일한 채널(동일한 시간 및 주파수 자원들)을 공유함으로써 단일 기지국과 통신하도록 하기 위하여 상이한 방식들이 개발되고 있다. 이러한 하나의 방식은 공간 분할 다중 액세스(SDMA)이다.
SDMA 시스템들에서, 기지국은 동시에 그리고 동일한 주파수를 사용하여 복수의 모바일 사용자 단말들로 상이한 신호들을 송신하거나 복수의 모바일 사용자 단말들로부터 상이한 신호들을 수신할 수 있다. 신뢰할 수 있는 데이터 통신을 달성하기 위해서, 사용자 단말들은 충분히 상이한 방향들에 위치될 필요가 있을 수 있다. 독립적인 신호들은 기지국에서 공간-분리된 안테나들 각각으로부터 동시에 송신될 수 있다. 그 결과, 결합된 송신들은 지향적일 수 있는데 즉, 각각의 사용자 단말에 전용인 신호는 특정 사용자 단말의 방향으로 상대적으로 강하고, 다른 사용자 단말들의 방향으로 충분히 약할 수 있다. 유사하게, 기지국은 공간 분리된 안테나들 각각을 통해 다수의 사용자 단말들로부터 결합된 신호들을 동일한 주파수 상에서 동시에 수신할 수 있고, 다수의 안테나들로부터 결합된 수신된 신호들은 적절한 신호 프로세싱 기법을 적용시킴으로써 각각의 사용자 단말로부터 송신되는 독립적인 신호들로 분할될 수 있다.
다중-입력 다중-출력(MIMO) 무선 시스템은 데이터 송신에 대한 다수(NT개)의 송신 안테나들 및 다수(NR개)의 수신 안테나들을 사용한다. NT개의 송신 및 NR개의 수신 안테나들에 의해 형성된 MIMO 채널은 NS개의 공간 채널들로 분해될 수 있으며, 여기서 NS ≤ min{NT, NR}이다. NS개의 공간 채널들은 더 큰 전체 스루풋을 달성하기 위해서 NS개의 독립적인 데이터 스트림을 송신하는데 사용될 수 있다.
SDMA 기반의 다중-액세스 MIMO 시스템에서, 액세스 포인트는 임의의 주어진 순간에 하나 이상의 사용자 단말들과 통신할 수 있다. 액세스 포인트가 단일 사용자 단말과 통신하는 경우, NT개의 송신 안테나들은 하나의 송신 엔티티(액세스 포인트 또는 사용자 단말 중 어느 하나)와 연관되고, NR개의 수신 안테나들은 하나의 수신 엔티티(사용자 단말 또는 액세스 포인트 중 어느 하나)와 연관된다. 또한, 액세스 포인트는 SDMA를 통해 동시에 다수의 사용자 단말들과 통신할 수도 있다. SDMA의 경우, 액세스 포인트는 데이터 송신 및 수신을 위한 다수의 안테나들을 이용하고, 사용자 단말들 각각은 데이터 송신을 위한 하나의 안테나 및 데이터 수신을 위한 다수의 안테나들을 이용한다.
특정 실시예들은 다중-채널 무선 통신 시스템에서 패킷 송신들을 스케줄링하기 위한 방법을 제공한다. 상기 방법은 일반적으로 공간 분할 다중 액세스(SDMA) 방식을 통해 복수의 무선 네트워크 노드들과 동시에 통신하는데 이용가능한 채널들의 식별을 수신하는 단계, 상기 채널들의 식별에 기초하여 상기 무선 네트워크 노드들에 대한 패킷 송신을 위한 스케줄을 결정하는 단계 및 상기 스케줄에 따라 상기 SDMA 방식을 통해 상기 무선 네트워크 노드들의 적어도 일부로 다운링크 패킷들을 동시에 송신하는 단계를 포함한다.
특정 실시예들은 다중-채널 무선 통신 시스템에서 패킷 송신들을 스케줄링하기 위한 방법을 제공한다. 상기 방법은 일반적으로 업링크 공간 분할 다중 액세스(SDMA) 송신으로서 상기 무선 네트워크 노드들과 통신하는데 이용가능한 하나 이상의 채널들의 식별을 전송하는 단계 및 상기 식별된 통신 채널들 중 적어도 하나 상에서 다운링크 SDMA 송신을 수신하는 단계를 포함한다.
특정 실시예들은 다중-채널 무선 통신 시스템에서 패킷 송신들을 스케줄링하기 위한 방법을 제공한다. 상기 방법은 일반적으로 복수의 무선 네트워크 노드들과 통신하는데 이용가능한 채널들의 식별을 수신하는 단계, 상기 채널들의 식별에 기초하여 상기 무선 네트워크 노드들에 대한 패킷 송신을 위한 스케줄을 결정하는 단계 및 상기 무선 네트워크 노드들로 상기 스케줄을 전달하는 단계를 포함한다.
특정 실시예들은 다중-채널 무선 통신 시스템에서 패킷 송신들을 스케줄링하기 위한 방법을 제공한다. 상기 방법은 일반적으로 상기 무선 네트워크와 통신하는데 이용가능한 하나 이상의 채널들의 식별을 전송하는 단계, 상기 채널들의 식별에 기초하여 생성된 상기 무선 네트워크와 통신하기 위한 스케줄을 수신하는 단계 및 상기 스케줄에 따라 상기 무선 네트워크와 통신하는 단계를 포함한다.
특정 실시예들은 다중-채널 무선 통신 시스템에서 패킷 송신들을 스케줄링하기 위한 장치를 제공한다. 상기 장치는 일반적으로 공간 분할 다중 액세스(SDMA) 방식을 통해 복수의 무선 네트워크 노드들과 동시에 통신하는데 이용가능한 채널들의 식별을 수신하기 위한 수단, 상기 채널들의 식별에 기초하여 상기 무선 네트워크 노드들에 대한 패킷 송신을 위한 스케줄을 결정하기 위한 수단 및 상기 스케줄에 따라 상기 SDMA 방식을 통해 상기 무선 네트워크 노드들의 적어도 일부로 다운링크 패킷들을 동시에 송신하기 위한 수단을 포함한다.
특정 실시예들은 다중-채널 무선 통신 시스템에서 패킷 송신들을 스케줄링하기 위한 장치를 제공한다. 업링크 공간 분할 다중 액세스(SDMA) 송신으로서 상기 무선 네트워크 노드들과 통신하는데 이용가능한 하나 이상의 채널들의 식별을 전송하기 위한 수단 및 상기 식별된 통신 채널들 중 적어도 하나 상에서 다운링크 SDMA 송신을 수신하기 위한 수단을 포함한다.
특정 실시예들은 다중-채널 무선 통신 시스템에서 패킷 송신들을 스케줄링하기 위한 장치를 제공한다. 상기 장치는 일반적으로 복수의 무선 네트워크 노드들과 통신하는데 이용가능한 채널들의 식별을 수신하기 위한 수단, 상기 채널들의 식별에 기초하여 상기 무선 네트워크 노드들에 대한 패킷 송신을 위한 스케줄을 결정하기 위한 수단 및 상기 무선 네트워크 노드들로 상기 스케줄을 전달하기 위한 수단을 포함한다.
다중-채널 무선 통신 시스템에서 패킷 송신들을 스케줄링하기 위한 장치를 제공한다. 상기 장치는 일반적으로 상기 무선 네트워크와 통신하는데 이용가능한 하나 이상의 채널들의 식별을 전송하기 위한 수단, 상기 채널들의 식별에 기초하여 생성된 상기 무선 네트워크와 통신하기 위한 스케줄을 수신하기 위한 수단 및 상기 스케줄에 따라 상기 무선 네트워크와 통신하기 위한 수단을 포함한다.
특정 실시예들은 다중-채널 무선 통신 시스템에서 패킷 송신들을 스케줄링하기 위한 장치를 제공한다. 상기 장치는 공간 분할 다중 액세스(SDMA) 방식을 통해 복수의 무선 네트워크 노드들과 동시에 통신하는데 이용가능한 채널들의 식별을 수신하도록 구성되는 수신기, 상기 채널들의 식별에 기초하여 상기 무선 네트워크 노드들에 대한 패킷 송신을 위한 스케줄을 결정하도록 구성되는 스케줄러 및 상기 스케줄에 따라 상기 SDMA 방식을 통해 상기 무선 네트워크 노드들의 적어도 일부로 다운링크 패킷들을 동시에 송신하도록 구성되는 송신기를 포함한다.
특정 실시예들은 다중-채널 무선 통신 시스템에서 패킷 송신들을 스케줄링하기 위한 장치를 제공한다. 상기 장치는 일반적으로 업링크 공간 분할 다중 액세스(SDMA) 송신으로서 상기 무선 네트워크 노드들과 통신하는데 이용가능한 하나 이상의 채널들의 식별을 전송하도록 구성되는 송신기 및 상기 식별된 통신 채널들 중 적어도 하나 상에서 다운링크 SDMA 송신을 수신하도록 구성되는 수신기를 포함한다.
특정 실시예들은 다중-채널 무선 통신 시스템에서 패킷 송신들을 스케줄링하기 위한 장치를 제공한다. 상기 장치는 일반적으로 복수의 무선 네트워크 노드들과 통신하는데 이용가능한 채널들의 식별을 수신하도록 구성되는 수신기, 상기 채널들의 식별에 기초하여 상기 무선 네트워크 노드들에 대한 패킷 송신을 위한 스케줄을 결정하도록 구성되는 스케줄러 및 상기 무선 네트워크 노드들로 상기 스케줄을 전달하도록 구성되는 로직을 포함한다.
특정 실시예들은 다중-채널 무선 통신 시스템에서 패킷 송신들을 스케줄링하기 위한 장치를 제공한다. 상기 장치는 일반적으로 상기 무선 네트워크와 통신하는데 이용가능한 하나 이상의 채널들의 식별을 전송하도록 구성되는 송신기, 상기 채널들의 식별에 기초하여 생성된 상기 무선 네트워크와 통신하기 위한 스케줄을 수신하도록 구성되는 수신기 및 상기 스케줄에 따라 상기 무선 네트워크와 통신하도록 구성되는 로직을 포함한다.
특정 실시예들은 하나 이상의 프로세서들에 의해 실행가능한 명령들이 저장된 컴퓨터 판독가능 매체를 포함하는 다중-채널 무선 네트워크에서 패킷 송신들을 스케줄링하기 위한 컴퓨터-프로그램 물건을 제공한다. 상기 명령들은 일반적으로 복수의 무선 네트워크 노드들로부터 상기 무선 네트워크 노드들과 통신하는데 이용가능한 채널들의 식별을 수신하기 위한 명령, 상기 채널들의 식별에 기초하여 상기 무선 네트워크 노드들에 대한 패킷 송신을 위한 스케줄을 결정하기 위한 명령 및 상기 무선 네트워크 노드들로 상기 스케줄을 전달하기 위한 명령을 포함한다.
특정 실시예들은 하나 이상의 프로세서들에 의해 실행가능한 명령들이 저장된 컴퓨터 판독가능 매체를 포함하는 다중-채널 무선 네트워크에서 패킷 송신들을 스케줄링하기 위한 컴퓨터-프로그램 물건을 제공한다. 상기 명령들은 일반적으로 상기 무선 네트워크와 통신하는데 이용가능한 하나 이상의 채널들의 식별을 전송하기 위한 명령, 상기 채널들의 식별에 기초하여 생성된 상기 무선 네트워크와 통신하기 위한 스케줄을 수신하기 위한 명령 및 상기 스케줄에 따라 상기 무선 네트워크와 통신하기 위한 명령을 포함한다.
특정 실시예들은 하나 이상의 프로세서들에 의해 실행가능한 명령들이 저장된 컴퓨터 판독가능 매체를 포함하는 다중-채널 무선 네트워크에서 패킷 송신들을 스케줄링하기 위한 컴퓨터-프로그램 물건을 제공한다. 상기 명령들은 일반적으로 복수의 무선 네트워크 노드들과 통신하는데 이용가능한 채널들의 식별을 수신하기 위한 명령, 상기 채널들의 식별에 기초하여 상기 무선 네트워크 노드들에 대한 패킷 송신을 위한 스케줄을 결정하기 위한 명령 및 상기 무선 네트워크 노드들로 상기 스케줄을 전달하기 위한 명령을 포함한다.
특정 실시예들은 하나 이상의 프로세서들에 의해 실행가능한 명령들이 저장된 컴퓨터 판독가능 매체를 포함하는 다중-채널 무선 네트워크에서 패킷 송신들을 스케줄링하기 위한 컴퓨터-프로그램 물건을 제공한다. 상기 명령들은 일반적으로 상기 무선 네트워크와 통신하는데 이용가능한 하나 이상의 채널들의 식별을 전송하기 위한 명령, 상기 채널들의 식별에 기초하여 생성된 상기 무선 네트워크와 통신하기 위한 스케줄을 수신하기 위한 명령 및 상기 스케줄에 따라 상기 무선 네트워크와 통신하기 위한 명령을 포함한다.
상기에서 본 발명의 특징들을 기술한 방식이 보다 상세하게 이해될 수 있도록, 상기에서 간략하게 요약된 보다 특정한 설명은 실시예들을 참조로 할 수 있으며, 이들 중 일부는 첨부된 도면들에 예시된다. 그러나, 설명이 다른 동일한 유효 실시예들을 허용할 수 있으므로 첨부된 도면들은 본 발명의 단지 특정한 전형적인 실시예들을 예시하고, 이에 따라 그 범위를 제한하는 것으로 간주되지 않는다는 점에 유의하여야 한다.
도 1은 본 발명의 특정 실시예들에 따른 공간 분할 다중 액세스 MIMO 무선 시스템을 도시한다.
도 2는 본 발명의 특정 실시예들에 따른 액세스 포인트 및 2개의 사용자 단말들의 블록 다이어그램을 도시한다.
도 3은 본 발명의 특정 실시예들에 따른 무선 디바이스의 예시적인 컴포넌트들을 예시한다.
도 4는 본 발명의 특정 실시예들에 따른 SDMA 시스템에서의 송신들을 스케줄링하기 위한 예시적인 동작들을 예시한다.
도 4A는 도 4에 도시된 동작들을 수행할 수 있는 예시적인 컴포넌트들을 예시한다.
도 5 및 도 6은 SDMA 시스템에서의 송신들을 스케줄링하기 위한 예시적인 메시지 플로우들을 도시하는 예시적인 타이밍 다이어그램들이다.
용어 "예시적인"은 "예, 예시, 또는 예증으로서 제공되는"의 의미로 여기에서 사용된다. 여기에서 "예시적인"으로 설명된 임의의 실시예는 반드시 다른 실시예들보다 바람직하거나 유리하게 해석될 필요는 없다.
여기에서 설명되는 다중-안테나 송신 기법들은 코드 분할 다중 액세스(CDMA), 직교 주파수 분할 멀티플렉싱(OFDM), 시분할 다중 액세스(TDMA) 등과 같은 다양한 무선 기술들과 결합하여 사용될 수 있다. 다수의 사용자 단말들은 상이한 (1) CDMA를 위한 직교 코드 채널들, (2) TDMA를 위한 시간 슬롯들 또는 (3) OFDM을 위한 서브대역들을 통해 데이터를 동시에 송신/수신할 수 있다. CDMA 시스템은 IS-2000, IS-95, IS-856, 광대역-CDMA(W-CDMA) 또는 소정의 다른 표준들을 구현할 수 있다. OFDM 시스템은 IEEE 802.11 또는 소정의 다른 표준들을 구현할 수 있다. TDMA 시스템은 GSM 또는 소정의 다른 표준들을 구현할 수 있다. 이러한 다양한 표준들은 당해 기술에서 알려져 있다.
도 1은 액세스 포인트들 및 사용자 단말들을 갖는 다중-액세스 MIMO 시스템(100)을 도시한다. 간략함을 위해서, 단지 하나의 액세스 포인트(110)만이 도 1에 도시된다. 액세스 포인트는 일반적으로 사용자 단말들과 통신하는 고정국이며, 기지국 또는 소정의 다른 용어로 지칭될 수도 있다. 사용자 단말은 고정형 또는 이동형일 수 있으며, 이동국, 무선 디바이스 또는 소정의 다른 용어로 지칭될 수도 있다. 액세스 포인트(110)는 임의의 주어진 순간에 다운링크 및 업링크 상에서 하나 이상의 사용자 단말들과 통신할 수 있다. 다운링크(즉, 순방향 링크)는 액세스 포인트로부터 사용자 단말들로의 통신 링크이고, 업링크(즉, 역방향 링크)는 사용자 단말들로부터 액세스 포인트로의 통신 링크이다. 또한, 사용자 단말은 다른 사용자 단말과 피어-투-피어 통신을 할 수 있다. 시스템 제어기(130)는 액세스 포인트들로 커플링되어 액세스 포인트들에 대한 조정 및 제어를 제공한다.
다음의 설명의 부분들은 SDMA를 통해 통신할 수 있는 사용자 단말들(120)을 설명할 것이고, 특정 실시예들에 대하여, 사용자 단말들(120)은 SDMA를 지원하지 않는 일부 사용자 단말들을 포함할 수도 있다. 따라서, 이러한 실시예들에 대하여, AP(110)는 SDMA 및 비-SDMA 사용자 단말들 모두와 통신하도록 구성될 수 있다. 이러한 방식은 편의상 사용자 단말들의 구식 버전들("레거시" 스테이션들)이 기업에서 계속 유지되고, 그들의 사용가능한 수명을 연장하며, 가장 새로운 SDMA 사용자 단말들이 적절하게 도입될 수 있도록 한다.
시스템(100)은 다운링크 및 업링크 상에서 데이터 송신을 위한 다수의 송신 및 다수의 수신 안테나들을 사용한다. 액세스 포인트(110)는 Nap개의 안테나들을 갖추고 있으며, 다운링크 송신들에 대한 다중-입력(MI) 및 업링크 송신들에 대한 다중-출력(MO)을 나타낸다. Nu개의 선택된 사용자 단말들(120)의 세트는 다운링크 송신들에 대한 다중-출력 및 업링크 송신들에 대한 다중-입력을 집합적으로 나타낸다. 순수한 SDMA의 경우, Nu개의 사용자 단말들에 대한 데이터 심볼 스트림들이 코드, 주파수 또는 시간에서 어떤 식으로도 멀티플렉싱되지 않으면, Nap ≥ Nu ≥ 1을 가지는 것이 바람직하다. 데이터 심볼 스트림들이 상이한 코드 채널들을 사용하여 CDMA로써 멀티플렉싱될 수 있고, OFDM로써 서브대역들의 세트들을 디스조인트(disjoint)시킬 수 있는 등인 경우, Nu는 Nap보다 더 클 수 있다. 각각의 선택된 사용자 단말은 액세스 포인트로 사용자-특정 데이터를 송신하고 그리고/또는 액세스 포인트로부터 사용자-특정 데이터를 수신한다. 일반적으로, 각각의 선택된 사용자 단말에는 하나 또는 다수의 안테나들(즉, Nut ≥ 1)이 장착될 수 있다. Nu개의 선택된 사용자 단말들은 동일한 또는 상이한 수의 안테나들을 가질 수 있다.
SDMA 시스템(100)은 시분할 듀플렉스(TDD) 시스템 또는 주파수 분할 듀플렉스(FDD) 시스템일 수 있다. TDD 시스템의 경우, 다운링크 및 업링크는 동일한 주파수 대역을 공유한다. FDD 시스템의 경우, 다운링크 및 업링크는 상이한 주파수 대역들을 사용한다. 또한, MIMO 시스템(100)은 송신을 위한 단일 캐리어 또는 다수의 캐리어들을 이용할 수 있다. 각각의 사용자 단말에는 (예를 들어, 비용을 줄이기 위해서) 단일 안테나 또는 다중 안테나들(예를 들어, 여기서 추가 비용이 지원될 수 있음)이 장착될 수 있다.
도 2는 MIMO 시스템(100) 내의 액세스 포인트(110) 및 2개의 사용자 단말들(120m 및 120x)의 블록 다이어그램을 도시한다. 액세스 포인트(110)에는 Nap개의 안테나들(224a 내지 224ap)이 장착되어 있다. 사용자 단말(120m)은 Nut,x개의 안테나들(252ma 내지 252mu)이 장착되어 있고, 사용자 단말(120x)은 Nut,x개의 안테나들(252xa 내지 252xu)이 장착되어 있다. 액세스 포인트(110)는 다운링크에 대한 송신 엔티티 및 업링크에 대한 수신 엔티티이다. 각각의 사용자 단말(120)은 업링크에 대한 송신 엔티티 및 다운링크에 대한 수신 엔티티이다. 여기에서 사용되는 바와 같이, "송신 엔티티"는 무선 채널을 통해 데이터를 송신할 수 있는 독립적으로 동작되는 장치 또는 디바이스이고, "수신 엔티티"는 무선 채널을 통해 데이터를 수신할 수 있는 독립적으로 동작되는 장치 또는 디바이스이다. 다음의 설명에서, 아랫첨자 "dn"은 다운링크를 표시하고, 아랫첨자 "up"은 업링크를 표시하며, Nup개의 사용자 단말들은 업링크 상에서 동시 송신을 위해서 선택되고, Ndn개의 사용자 단말들은 다운링크 상에서 동시 송신을 위해서 선택되며, Nup는 Ndn과 동일하거나 동일하지 않을 수 있고, Nup 및 Ndn은 정적 값(static value)들일 수 있거나, 각각의 스케줄링 구간 동안 변경될 수 있다. 빔-스티어링(beam-steering) 또는 소정의 다른 공간 프로세싱 기법이 액세스 포인트 및 사용자 단말에서 사용될 수 있다.
업링크 상에서, 업링크 송신을 위해서 선택된 각각의 사용자 단말(120)에서, TX 데이터 프로세서(288)는 데이터 소스(286)로부터 트래픽 데이터를 수신하고, 제어기(280)로부터 제어 데이터를 수신한다. TX 데이터 프로세서(288)는 사용자 단말에 대하여 선택된 레이트와 연관된 코딩 및 변조 방식들에 기초하여 사용자 단말에 대한 트래픽 데이터 {dup ,m}를 프로세싱(예를 들어, 인코딩, 인터리빙 및 변조)하고, 데이터 심볼 스트림 {sup ,m}을 제공한다. TX 공간 프로세서(290)는 데이터 심볼 스트림 {sup ,m} 상에서 공간 프로세싱을 수행하고, Nut,m개의 안테나들로 Nut ,m개의 송신 심볼 스트림들을 제공한다. 각각의 송신기 유닛(TMTR)(254)은 업링크 신호를 생성하기 위해서 각각의 송신 심볼 스트림을 수신 및 프로세싱(예를 들어, 아날로그로의 변환, 증폭, 필터링 및 주파수 상향변환)한다. Nut,m개의 송신 유닛들(254)은 Nut ,m개의 안테나들(252)로부터 액세스 포인트로의 송신을 위한 Nut ,m개의 업링크 신호들을 제공한다.
Nup개의 사용자 단말들은 업링크 상에서의 동시 송신을 위해서 스케줄링될 수 있다. 이러한 사용자 단말들 각각은 자신의 데이터 심볼 스트림에 대한 공간 프로세싱을 수행하고, 업링크 상에서 액세스 포인트로 자신의 송신 심볼 스트림들의 세트를 송신한다.
액세스 포인트(110)에서, Nap개의 안테나들(224a 내지 224ap)은 업링크 상에서 송신하는 모든 Nup개의 사용자 단말들로부터 업링크 신호들을 수신한다. 각각의 안테나(224)는 각각의 수신기 유닛(RCVR)(222)으로 수신된 신호를 제공한다. 각각의 수신기 유닛(222)은 송신기 유닛(254)에 의해 수행되는 프로세싱과 상보적인 프로세싱을 수행하고, 수신된 심볼 스트림을 제공한다. RX 공간 프로세서(240)는 Nap개의 수신기 유닛들(222)로부터 Nap개의 수신된 심볼 스트림들에 대한 수신기 공간 프로세싱을 수행하고, Nup개의 복원된 업링크 데이터 심볼 스트림들을 제공한다. 수신기 공간 프로세싱은 채널 상관 행렬 역변환(CCMI), 최소 평균 제곱 오차(MMSE), 소프트 간섭 제거(SIC) 또는 소정의 다른 기법에 따라 수행된다. 각각의 복원된 업링크 데이터 심볼 스트림 {sup,m}은 각각의 사용자 단말에 의해 송신되는 데이터 심볼 스트림 {sup,m}의 추정치이다. RX 데이터 프로세서(242)는 디코딩된 데이터를 획득하기 위해서 각각의 복원된 업링크 데이터 심볼 스트림 {sup,m}에 대하여 사용되는 레이트에 따라 상기 스트림을 프로세싱(예를 들어, 복조, 디인터리빙 및 디코딩)한다. 각각의 사용자 단말에 대한 디코딩된 데이터는 저장을 위한 데이터 싱크(244) 및/또는 추가적인 프로세싱을 위한 제어기(230)로 제공될 수 있다.
다운링크 상에서, 액세스 포인트(110)에서, TX 데이터 프로세서(210)는 다운링크 송신을 위해서 스케줄링된 Ndn개의 사용자 단말들에 대한 데이터 소스(208)로부터 트래픽 데이터를 수신하고, 제어기(230)로부터 제어 데이터를 수신하며, 가능하게는 스케줄러(234)로부터 다른 데이터를 수신한다. 데이터의 다양한 타입들은 상이한 전송 채널들 상에서 송신될 수 있다. TX 데이터 프로세서(210)는 각각의 사용자 단말에 대하여 선택된 레이트에 기초하여 각각의 사용자 단말에 대한 트래픽 데이터를 프로세싱(예를 들어, 인코딩, 인터리빙 및 변조)한다. TX 데이터 프로세서(210)는 Ndn개의 사용자 단말들로 Ndn개의 다운링크 데이터 심볼 스트림들을 제공한다. TX 공간 프로세서(220)는 Ndn개의 다운링크 데이터 심볼 스트림들에 대한 공간 프로세싱을 수행하고, Nap개의 안테나들로 Nap개의 송신 심볼 스트림들을 제공한다. 각각의 송신기 유닛(222)은 다운링크 신호를 생성하기 위해서 각각의 송신 심볼 스트림을 수신 및 프로세싱한다. Nap개의 송신기 유닛(222)은 Nap개의 안테나들(224)로부터 사용자 단말들로의 송신을 위한 Nap개의 다운링크 신호들을 제공한다.
각각의 사용자 단말(120)에서, Nut,m개의 안테나들(252)은 액세스 포인트(110)로부터 Nap개의 다운링크 신호들을 수신한다. 각각의 수신기 유닛(254)은 연관된 안테나(252)로부터 수신된 신호를 프로세싱하고 수신된 심볼 스트림을 제공한다. RX 공간 프로세서(260)는 Nut,m개의 수신기 유닛들(254)로부터 Nut,m개의 수신된 심볼 스트림들에 대한 수신기 공간 프로세싱을 수행하고, 사용자 단말로 복원된 다운링크 데이터 심볼 스트림 {sdn,m}을 제공한다. 수신기 공간 프로세싱은 CCMI, MMSE 또는 소정의 다른 기법에 따라 수행된다. RX 데이터 프로세서(270)는 사용자 단말에 대한 디코딩된 데이터를 획득하기 위해서 복원된 다운링크 데이터 심볼 스트림을 프로세싱(예를 들어, 복조, 디인터리빙 및 디코딩)한다.
각각의 사용자 단말(120)에서, 채널 추정기(278)는 다운링크 채널 응답을 추정하고, 채널 이득 추정치들, SNR 추정치들 등을 포함할 수 있는 다운링크 채널 추정치들을 제공한다. 유사하게, 채널 추정기(228)는 업링크 채널 응답을 추정하고, 업링크 채널 추정치들을 제공한다. 각각의 사용자 단말에 대한 제어기(280)는 전형적으로 사용자 단말에 대한 다운링크 채널 응답 행렬 Hdn,m에 기초하여 사용자 단말에 대한 공간 필터 행렬을 유도한다. 제어기(230)는 유효 업링크 채널 응답 행렬 Hup,eff에 기초하여 액세스 포인트에 대한 공간 필터 행렬을 유도한다. 각각의 사용자 단말에 대한 제어기(280)는 액세스 포인트로 피드백 정보(예를 들어, 다운링크 및/또는 업링크 스티어링 벡터들, SNR 추정치들 등)를 전송할 수 있다. 또한, 제어기들(230 및 280)은 액세스 포인트(110) 및 사용자 단말(120)에서 다양한 프로세싱 유닛들의 동작을 각각 제어한다.
도 3은 시스템(100) 내에서 사용될 수 있는 무선 디바이스(302)에서 이용될 수 있는 다양한 컴포넌트들을 예시한다. 무선 디바이스(302)는 여기에서 설명되는 다양한 방법들을 구현하도록 구성될 수 있는 디바이스의 일례이다. 무선 디바이스(302)는 액세스 포인트(110) 또는 사용자 단말(120)일 수 있다.
무선 디바이스(302)는 무선 디바이스(302)의 동작을 제어하는 프로세서(304)를 포함할 수 있다. 프로세서(304)는 중앙 처리 장치(CPU)로 지칭될 수도 있다. 판독-전용 메모리(ROM) 및 랜덤 액세스 메모리(RAM) 모두를 포함할 수 있는 메모리(306)는 프로세서(304)로 명령들 및 데이터를 제공한다. 또한, 메모리(306)의 일부는 비-휘발성 랜덤 액세스 메모리(NVRAM)를 포함할 수 있다. 프로세서(304)는 전형적으로 메모리(306) 내에 저장된 프로그램 명령들에 기초하여 논리 및 산술 연산들을 수행한다. 메모리(306) 내의 명령들은 여기에 설명되는 방법들을 구현하도록 실행가능할 수 있다.
또한, 무선 디바이스(302)는 무선 디바이스(302) 및 원격 위치 사이의 데이터 송신 및 수신을 허용하기 위해서 송신기(310) 및 수신기(312)를 포함할 수 있는 하우징(housing)(308)을 포함할 수도 있다. 송신기(310) 및 수신기(312)는 트랜시버(314)로 결합될 수 있다. 복수의 송신 안테나들(316)은 하우징(308)에 부착되고, 트랜시버(314)에 전기적으로 커플링될 수 있다. 또한, 무선 디바이스(302)는 다수의 송신기들, 다수의 수신기들 및 다수의 트랜시버들을 포함할 수도 있다(미도시).
또한, 무선 디바이스(302)는 트랜시버(314)에 의해 수신되는 신호들의 레벨을 검출 및 수량화하려는데 사용될 수 있는 신호 검출기(318)를 포함할 수도 있다. 신호 검출기(318)는 총 에너지, 심볼당 서브캐리어당 에너지, 전력 스펙트럼 밀도 및 다른 신호들과 같은 이러한 신호들을 검출할 수 있다. 또한, 무선 디바이스(302)는 프로세싱 신호들에서의 사용을 위한 디지털 신호 프로세서(DSP)(320)를 포함할 수도 있다.
무선 디바이스(302)의 다양한 컴포넌트들은 데이터 버스에 추가로 전력 버스, 제어 신호 버스 및 상태 신호 버스를 포함할 수 있는 버스 시스템(322)에 의해 함께 커플링될 수 있다.
여기에서 사용되는 바와 같이, 용어 "레거시"는 일반적으로 802.11n 또는 802.11 표준의 더 이전 버전들을 지원하는 무선 네트워크 노드들을 지칭한다.
특정 기법들이 SDMA를 참조하여 여기에서 설명되지만, 당업자들은 상기 기법들이 SDMA, OFDMA, CDMA 및 이들의 조합들과 같은 다중 액세스 방식들의 임의의 타입을 이용하는 시스템들에 일반적으로 적용될 수 있다는 것을 인식할 것이다.
다중채널 SDMA
SDMA는 다중 채널들을 사용하여 동시 송신 및 수신을 위한 다수의 단말들을 스케줄링함으로써 무선 링크의 이용을 개선하기 위해서 사용될 수 있다. 데이터는 공간 스트림들을 사용하여 단말들 각각으로 전송될 수 있다. 본 발명의 특정 실시예들은 다중 채널들을 통해 다수의 단말들로 공간 스트림들의 효율적인 스케줄링을 위한 프로토콜을 제공한다.
802.11 무선 로컬 영역 네트워크(WLAN) 시스템들에 이용가능한 무면허 스펙트럼(unlicensed spectrum)을 고려할 경우, 패킷 송신들에 이용가능한 상당한 양의 스펙트럼이 존재한다. 전형적으로 대역폭은 20MHz 폭인 상이한 채널들로 분할된다. 분배 시스템들에서 프리(free)한 둘 이상의 신호 채널이 존재하는 경우, 이러한 자원의 보다 양호한 이용은 더 높은 총 스루풋들을 가능하게 할 것이다. 본 발명의 특정 실시예들은 전체 총 스루풋을 강화시키기 위해서 다중 채널들의 사용과 SDMA를 결합시키기 위한 방법(프로토콜)을 제공한다.
특정 양상들에 따르면, 본 발명에 제시된 프로토콜은 AP로 하여금 복수의 무선 채널들을 통해 복수의 무선 노드들(예를 들어, 스테이션들)과 통신하는데 사용할 스케줄을 결정하도록 한다. 다시 말해서, 상기 스케줄은 복수의 무선 노드들 중 어떤 무선 노드가 어떤 채널들 상에서 통신하는지를 식별할 수 있다. 특정 양상들에 따르면, 상기 프로토콜은 스테이션들의 트레이닝(training)을 제공할 수도 있으며, 여기서 AP는 각각의 스테이션에 대한 채널 정보를 결정하기 위해서 수신된 사운딩 신호(sounding signal)들을 이용할 수 있다. AP는 스테이션들로의 후속하는 다운링크 SDMA 송신들을 최적화하는데 이러한 채널 정보를 사용할 수 있다.
도 4는 본 발명의 특정 실시예에 따라, 무선 LAN 시스템에서 다중 채널들을 통해 다수의 사용자들에 대한 SDMA 시스템에서의 송신들을 스케줄링하기 위한 예시적인 동작들을 예시한다. 도 4는 스테이션들에 의해 수행되는 동작들 및 액세스 포인트들에 의해 수행될 수 있는 동작들 모두를 예시한다. SDMA 시스템들에서, 스테이션 동작들은 다수의 스테이션들에 의해 동시에 수행될 수 있다. 예시적인 동작들은 도 3을 참조하여 전술한 컴포넌트들과 같이 임의의 적합한 컴포넌트들에 의해 수행될 수 있다.
예시를 위해서, 도 4의 동작들은 도 5 및 6에서 예시되는 예시적인 타이밍 다이어그램들과 함께 아래에서 설명된다. 상기 동작들은 410에서 시작하며, 여기서 액세스 포인트(AP)는 스테이션(STA)들로 이용가능한 채널들의 식별에 대한 요청을 전송한다. 예를 들어, 상기 요청은 도 5 및 6에 도시된 프리 채널 요청 메시지(FCRM)(502)의 형태를 취할 수 있다.
420에서, 상기 요청은 STA들에 의해 수신된다. 430에서, 각각의 STA는 이용가능한 채널들의 식별을 전송한다. 440에서, 각각의 STA에 의해 전송되는 이용가능한 채널들의 식별은 AP에 의해 수신된다. 450에서, AP는 적어도 부분적으로 이용가능한 채널들에 기초하여 패킷 송신들을 위한 스케줄을 결정한다. 460에서, AP는 STA들로 스케줄을 전달한다. 470에서, 스케줄은 STA들에 의해 수신된다. 480 및 490에서, AP 및 STA들은 스케줄에 따라 전달한다.
특정 실시예들에 대하여, AP는 스테이션들로부터 프리 채널 정보를 수신하기 위해서 요청을 전송할 필요가 없을 수 있다. 따라서, 동작들(410 및 420)은 선택적으로 간주될 수 있다. 이러한 실시예들에 대하여, 스테이션들은 주기적으로 또는 새로운 이용가능한 채널이 검출될 시와 같이 소정의 다른 트리거링 메커니즘에 응답하여 그들의 프리 채널 정보를 전송할 수 있다.
도 5 및 6은 복수의 무선 채널들(프라이머리 채널 CH1, CH2, CH3 및 CH4)을 사용하는 AP 및 복수의 스테이션들(STAl, STA2, STA3 및 STA4) 사이의 예시적인 무선 통신들을 예시한다. 도면들에서, 수평축들은 상이한 무선 채널들에 대응한다. 어떤 엔티티가 특정 메시지를 송신하고 있는지를 식별하기 위해서, 라벨이 각각의 메시지를 표시하는 박스에 포함된다. 일례로서, 프리 채널 요청 메시지(FCRM)를 표시하는 박스(502) 내의 라벨 "AP"는 AP가 FCRM(502)을 송신한다는 것을 나타내며, 전송 가능(CTS: clear to send) 프레임을 표시하는 박스들(504) 내의 "STAl", STA2", "STA3", 및 "STA4"에 대한 별개의 라벨들은 상이한 스테이션들 각각이 CTS 프레임(504)을 송신한다는 것을 나타낸다.
도 5는 특정 실시예들에 따라 다수의 사용자들에 대한 SDMA 송신들을 스케줄링하는 일례를 예시하는 타이밍 다이어그램이다. 예시되는 예에서, 스테이션들은 스테이션들이 상이한 시간들에서 CTS 프레임들을 전송한다는 것을 의미하는 "스태거링(staggered)" 전송 가능(CTS) 프레임들(504)로 응답한다.
예시되는 예는 다음의 설명을 가정한다. AP는 상이한 채널들 상에서 동시에 상이한 패킷들을 송신할 수 있고, 비-연속적인 채널들 상에서 패킷들을 송신할 수 있으며, 모든 4개의 프리 채널들 1, 2, 3 및 4를 인지한다. 스테이션 1은 채널들 1, 2 및 4를 인지하고, 스테이션 2는 채널들 1 및 4를 인지하며, 스테이션 3은 채널들 1, 3 및 4를 인지하고, 스테이션 4는 단지 채널 1만을 인지한다. 따라서, 최적의 스케줄은 AP가 모든 스테이션들과의 SDMA 통신을 위해서 채널 1을, 스테이션 1과의 통신을 위해서 채널 2를, 스테이션 3과의 통신을 위해서 채널 3을 그리고 스테이션들 1, 2 및 3과의 SDMA 통신을 위해서 채널 4를 사용하는 것일 수 있다.
예에서 도시되는 바와 같이, AP는 (예를 들어, MAC 헤더에서 식별된 노드들로 구성되는) 노드들의 특정 세트에 대한 멀티캐스트 메시지일 수 있는 프리 채널 요청 메시지(FCRM)(502)를 전송한다. 또한, FCRM(502)은 (예를 들어, 프리 채널 리스트(FCL)와 같은) AP에 의해 인지되는 프리 채널들에 관한 특정 정보를 포함할 수도 있다. 또한, FCRM는 노드들이 (예를 들어, 프리 채널 리스트 메시지(506)에서) 그들 각각의 FCL로 응답하려는 시점을 나타내는 정보를 포함할 수도 있다.
특정 양상들에 따르면, AP는 필요한 양의 시간 동안 교환을 위한 프리 채널들을 확보하기 위해서 모든 식별된 프리 채널들 상에서 자신에게 전송 가능 (CTS) 메시지(504)를 전송할 수도 있다. 예시되는 바와 같이, AP에 의해 전송되는 FCRM 및 CTS 메시지들은 모든 스테이션들로부터 프리 채널 리스트 및 사운딩 정보를 수신하는데 충분히 긴 채널들을 확보하기 위해서 (AP 및 스테이션들에 대한) NAV 세팅들을 초래하는 듀레이션 필드 세팅을 가질 수 있다.
AP에 의해 전송되는 FCRM(502)에 응답하여, 각각의 STA는 스테이션이 인지하는 모든 프리 채널들 상에서 자신에게 CTS(504)를 전송할 수도 있다. 이러한 메커니즘은 이러한 채널들이 AP가 트레이닝 요청(TRQ(408))을 전송할 때까지 일정 시간 기간 동안 예약되고, 모든 스테이션들이 사운딩 프레임(510)으로 응답하는 것을 보장하는데 도움이 될 수 있다. 프리한 것과 동일한 채널을 식별하는 노드들이 존재하는 경우, 그들은 예를 들어, 그들의 스테이션 ID에 의해 결정되는 각각의 스테이션에 대한 순서를 가지고 스태거링 방식으로 자신들에게 CTS를 전송하는 일부 타입의 중재(arbitration)를 수행할 수 있다.
예시되는 예에서, 모든 스테이션들이 프라이머리 채널(채널 1)을 인지하므로, 스테이션들 각각은 스테이션 번호 순으로 예시적으로 프라이머리 채널 상에서 스태거링 CTS들(504)을 전송한다. 유사하게, 스테이션들 1, 2 및 3 모두가 채널 4를 인지하므로, 이러한 스테이션들 각각 또한 채널 4 상에서 스태거링 CTS들(504)을 전송한다. 스테이션 1이 채널 2를 인지하는 유일한 스테이션이므로, 스테이션 1은 채널 2 상에서 CTS(504)를 전송하는 유일한 스테이션이다. 유사하게, 스테이션 3이 채널 3을 인지하기 위한 유일한 스테이션이므로, 스테이션 3은 채널 3 상에서 CTS(504)를 전송하는 유일한 스테이션이다. 예시되는 바와 같이, 이러한 예에서, 각각의 스테이션은 스태거링을 위해서 특정되는 동일한 시간에 각각의 채널 상에서 자신의 CTS(504)를 전송할 수 있다.
AP가 다수의 채널들 상에서 스테이션들과의 통신을 위한 스케줄을 결정하도록 돕기 위해서, 스테이션들은 FCL 메시지(506)에서 그들이 인지하는 채널들(그들의 "이용가능한 채널들")의 표시를 AP로 제공할 수 있다. 예시되는 바와 같이, 특정 실시예들에 대하여, 각각의 스테이션으로부터의 FCL 메시지(506)는 SDMA 업링크 송신으로서 (동일한) 프라이머리 채널 상에서 송신될 수 있다. FCL 메시지들(506)의 이러한 스케줄링은 FCRM(502)에서 AP에 의해 특정될 수 있다. 예를 들어, FCRM은 스테이션들이 그들의 FCL 메시지들(506)을 SDMA UL 송신(미도시)으로서 전송하여야 하는지 또는 스태거링 방식으로 전송하여야 하는지의 여부를 표시하는 정보를 포함할 수 있다.
STA들로부터 모든 FCL 메시지들(506)을 수신할 시에, AP는 프리 채널 리스트들에 표시된 각각의 스테이션에 대한 "이용가능한 채널들"에 기초하여, 응답하는 상이한 STA들에 대한 패킷 송신을 표시하는 스케줄들을 계산할 수 있다. 이후, AP는 AP 주변의 이러한 채널들을 예약하기 위해서 모든 프리 채널들 상에서 일부 다중채널 타입 메시지를 전송할 수 있다. 이러한 메시지는 네트워크 할당 벡터(NAV) 세팅 능력들의 관점에서 "레거시 호환가능하도록" 선택될 수 있고, 그 결과 SDMA-가능하지 않은 스테이션들이 이에 따라 그들의 NAV 세팅들을 조정할 수 있다. 멀티캐스트 요청 메시지의 NAV는 모든 블록 확인응답(BA)들(516)이 수신될 때까지 프라이머리 채널을 보호하여야 한다. 또한, 세컨더리 채널들(CH2-CH4) 상에서의 NAV 세팅들은 그들의 각각의 패킷 송신들의 듀레이션 동안 상기 채널들을 보호하도록 세팅될 수도 있다.
특정 양상들에 따르면, 다중-채널 요청 메시지는 트레이닝 요청 메시지(TRQ)들(508)의 형태를 취할 수 있다. FCRM(502)와 같이, 특정 양상들에 따라, 스테이션들은 스태거링 CTS들(504)로써 TRQ들(508)에 응답할 수 있다.
도시되는 바와 같이, TRQ들(508)은 다수의 스테이션들에 이용가능한 프리 채널들 상에서 전송될 수 있다. TRQ들(508)을 수신하는 스테이션들은 사운딩 신호들(510)을 송신함으로써 응답할 수 있다. AP는 후속하는 SDMA 송신들(512)을 최적화하는데 사용될 수 있는 각각의 스테이션에 대한 채널 정보를 결정하기 위해서 사운딩 신호들을 이용할 수 있다. 특정 실시예들에 대하여, CTS 및 사운딩 프레임들은 예시되는 바와 같이, 별개일 수 있고, 이것은 이러한 메시지들의 포맷이 레거시 스테이션들에 대처(combatable)할 수 있도록 한다.
트레이닝 이후, AP는 스테이션들로 데이터를 전송할 수 있다. 예시되는 바와 같이, AP는 프라이머리 채널 상에서 스테이션들 1-4로 SDMA 송신들(512)을 통해 동시에 데이터를 전송할 수 있다. 스테이션들 1-3 모두가 채널 4를 인지하므로, AP는 채널 4 상에서 SDMA 송신들(512)을 통해 이러한 스테이션들로 데이터를 전송할 수 있다. 각각의 채널들을 인지하는 유일한 스테이션들이 존재하므로, AP는 채널 2 상에서 스테이션 1로 그리고 채널 3 상에서 스테이션 3으로 (비-SDMA) 송신들(514)을 통해 데이터를 전송할 수 있다. 예시되는 바와 같이, 스테이션들은 블록 확인응답(BA)들(516)을 통해 데이터의 수신을 확인응답할 수 있다. 특정 양상들에 따르면, BA들(516)에 대한 스케줄들은 (SDMA 데이터 송신들(512)의) MAC 헤더에서 전달될 수 있다. 예시되는 바와 같이, 모든 SDMA 스테이션들은 프라이머리 채널 상에서 UL SDMA 송신으로서 BA(516)로 응답할 수 있다.
도 6은 SDMA 송신들을 스케줄링하는 다른 예를 예시하는 타이밍 다이어그램이며, 여기서 다수의 스테이션들의 심볼 시간이 정렬되는 것을 가정한다(예를 들어, 다수의 스테이션들로부터 전송되는 심볼들은 실질적으로 정렬되어 AP에 도달함). AP에 대한 그리고 스테이션 당 채널 가용성에 관하여, 도 6에 대한 다른 가정들은 도 5에서와 동일하다.
다시, AP는 노드들의 특정 세트에 대한 멀티캐스트 메시지일 수 있는 그리고 AP에 의해 인지되는 프리 채널들에 관한 정보를 포함할 수도 있는 FCRM(502)을 전송한다. 그러나, 심볼 시간 정렬로 인하여, 도 5에서와 같이 스태거링 CTS들(504)을 전송하기 보다는, 스테이션들은 동일한 채널 상에서 동시에 CTS 메시지들(604)을 전송할 수 있다. 예시되는 바와 같이, 스테이션들 1-4은 프라이머리 채널(채널 1) 상에서 동시 CTS 메시지들(604)를 전송하며, 스테이션들 1-3은 채널 4 상에서 동시 CTS 메시지들(604)을 전송한다. 스테이션 1 및 스테이션 3은 각각 채널 2 및 채널 3 상에서 CTS 메시지들(604)을 전송하는 유일한 스테이션들이기는 하지만, 그들은 동시에 이를 수행할 수도 있다.
예시되는 바와 같이, 동시 CTS 메시지들(604)은 FCL 메시지들(506)을 수신한 후 AP에 의해 전송되는 TRQ 메시지들(508)에 응답하여 다시 전송될 수 있다. 따라서, 심볼 정렬된 경우, 전체 트랜잭션(transaction) 시간은 스태거링 CTS 메시지들에 대한 요구를 제거함으로써 상당히 감소될 수 있다.
전술한 방법들의 다양한 동작들은 도면들에 예시되는 기능식(means-plus-function) 블록들에 대응하는 다양한 하드웨어 및/또는 소프트웨어 컴포넌트(들), 로직 및/또는 모듈(들)에 의해 수행될 수 있다. 일반적으로, 임의의 적합한 수단이 대응하는 상대 기능식 도면들을 가지는 도면들에 예시되는 방법들이 존재하는 경우, 동작 블록들은 유사한 넘버링을 가지는 기능식 블록들에 대응한다. 예를 들어, 도 4에 도시되는 동작들(410-480)은 도 4A에 도시되는 수단(410A-480A)에 의해 수행될 수 있다.
여기에서 사용되는 바와 같이, 용어 "결정하는"은 폭 넓고 다양한 동작들을 포함한다. 예를 들어, "결정하는"은 계산, 컴퓨팅, 프로세싱, 유도, 조사, 검색(예를 들어, 표, 데이터베이스 또는 다른 데이터 구조에서의 검색), 확인 등을 포함할 수 있다. 또한, "결정하는"은 수신(예를 들어, 정보 수신), 액세스(예를 들어, 메모리 내의 데이터에 액세스) 등을 포함할 수 있다. 또한, "결정하는"은 해결, 선정, 선택, 설정 등을 포함할 수 있다.
정보 및 신호들은 다양한 상이한 기술들 및 기법들 중 임의의 것을 사용하여 표현될 수 있다. 예를 들어, 상기 설명의 전반에 걸쳐 언급될 수 있는 데이터, 명령들, 커맨드들, 정보 신호들 등은 전압들, 전류들, 전자기파들, 자기장 또는 입자들, 광 필드들 또는 입자들 또는 이들의 임의의 조합으로 표현될 수 있다.
본 발명과 관련하여 설명된 다양한 예시적인 논리 블록들, 모듈들 및 회로들은 범용 프로세서, 디지털 신호 처리기(DSP), 주문형 집적회로(ASIC), 필드 프로그램가능한 게이트 어레이(FPGA), 또는 다른 프로그램가능한 수단 디바이스(PLD), 이산 게이트 또는 트랜지스터 수단, 이산 하드웨어 컴포넌트들 또는 여기에서 설명된 기능들을 수행하도록 설계된 이들의 조합을 통해 구현 또는 수행될 수 있다. 범용 프로세서는 마이크로프로세서 일 수 있지만, 대안적으로, 이러한 프로세서는 임의의 상업적으로 이용가능한 프로세서, 제어기, 마이크로제어기 또는 상태 머신일 수 있다. 프로세서는 예를 들어, DSP 및 마이크로프로세서의 조합, 복수의 마이크로프로세서들, DSP 코어와 결합된 하나 이상의 마이크로프로세서들, 또는 이러한 임의의 다른 구성과 같은 컴퓨팅 디바이스들의 조합으로서 구현될 수 있다.
본 발명과 관련하여 설명된 방법 또는 알고리즘의 단계들은 하드웨어에서, 프로세서에 의해 실행되는 소프트웨어 모듈에서 또는 이들의 조합에 의해 직접 구현될 수 있다. 소프트웨어 모듈은 당해 기술에서 알려져 있는 저장 매체의 임의의 형태로 상주할 수 있다. 사용될 수 있는 저장 매체의 일부 예들은 랜덤 액세스 메모리(RAM), 판독 전용 메모리(ROM), 플래시 메모리, EPROM 메모리, EEPROM 메모리, 레지스터들, 하드디스크, 휴대용 디스크, CD-ROM 등을 포함할 수 있다. 소프트웨어 모듈은 단일 명령 또는 다수의 명령들을 포함할 수 있고, 상이한 프로그램들 사이의 몇몇의 상이한 코드 세그먼트들 상에서 그리고 다수의 저장 매체에 걸쳐 분배될 수 있다. 저장 매체는 프로세서가 저장 매체로부터 정보를 판독하고 저장 매체로 정보를 기록할 수 있도록 프로세서에 커플링될 수 있다. 대안적으로, 저장 매체는 프로세서의 구성요소일 수 있다.
여기에서 기재된 방법들은 설명된 방법을 달성하기 위한 하나 이상의 단계들 또는 동작들을 포함한다. 상기 방법 단계들 및/또는 동작들은 청구범위를 벗어나지 않고 상호교환될 수 있다. 다시 말해서, 단계들 또는 동작들의 특정 순서를 특정하지 않는 한, 특정 단계들 및/또는 동작들의 순서 및/또는 사용은 청구범위를 벗어나지 않고 수정될 수 있다.
설명된 기능들은 하드웨어, 소프트웨어, 펌웨어 또는 이들의 임의의 조합을 통해 구현될 수 있다. 소프트웨어로 구현되는 경우, 기능들은 컴퓨터-판독가능 매체 상에서 하나 이상의 명령들로서 저장될 수 있다. 저장 매체는 컴퓨터에 의해 액세스될 수 있는 임의의 이용가능한 매체일 수 있다. 이러한 컴퓨터-판독가능 매체는 RAM, ROM, EEPROM, CD-ROM 또는 다른 광학 디스크 저장 매체, 자기 디스크 저장 또는 다른 자기 저장 디바이스들, 또는 명령들 또는 데이터 구조들의 형태로 희망하는 프로그램 코드를 전달 또는 저장하는데 사용될 수 있고 컴퓨터에 의해 액세스될 수 있는 임의의 다른 매체를 포함할 수 있지만, 이들로 제한되는 것은 아니다. 여기서 사용되는 disk 및 disc는 컴팩트 disc(CD), 레이저 disc , 광 disc, 디지털 다목적 디스크(DVD), 플로피 disk, 및 블루-레이? disc를 포함하며, 여기서 disk들은 통상적으로 데이터를 자기적으로 재생하지만, disc들은 레이저들을 통해 광학적으로 데이터를 재생한다.
또한, 소프트웨어 또는 명령들은 송신 매체를 통해 송신될 수도 있다. 예를 들어, 소프트웨어가 동축 케이블, 광섬유 케이블, 트위스티드 페어(twisted pair), 디지털 가입자 회선(DSL), 또는 적외선, 라디오 및 마이크로웨이브와 같은 무선 기술들을 사용하여 웹사이트, 서버 또는 다른 원격 소스로부터 송신되는 경우, 이러한 동축 케이블, 광섬유 케이블, 트위스티드 페어, DSL, 또는 적외선, 라디오 및 마이크로웨이브와 같은 무선 기술들이 송신 매체의 정의 내에 포함된다.
또한, 여기에서 설명되는 방법들 및 기법들을 수행하기 위한 모듈들 및/또는 다른 적절한 수단이 다운로드되고 그리고/또는 사용자 단말 및/또는 기지국에 의해 적용가능한 것으로 획득될 수 있다는 것이 이해되어야 한다. 예를 들어, 이러한 디바이스는 여기에서 설명되는 방법들을 수행하기 위한 수단의 이전(transfer)을 용이하게 하기 위해서 서버에 커플링될 수 있다. 대안적으로, 여기에서 설명되는 다양한 방법들은 저장 수단(예를 들어, RAM, ROM, 컴팩트 disc(CD) 또는 플로피 디스크와 같은 물리적 저장 매체 등)을 통해 제공될 수 있고, 그 결과 사용자 단말 및/또는 기지국은 디바이스에 저장 수단을 커플링시키거나 제공할 시에 다양한 방법들을 획득할 수 있다. 또한, 디바이스로 여기에서 설명되는 방법들 및 기법들을 제공하기 위한 임의의 다른 적합한 기법이 이용될 수 있다.
청구항들이 상기에서 예시된 명확한 구조 및 컴포넌트들에 제한되지 않는 다는 것이 이해되어야 한다. 다양한 수정들, 변화들 및 변경들은 청구범위를 벗어나지 않고 전술한 방법들 및 장치들의 배치, 동작 및 세부사항들에서 이루어질 수 있다.

Claims (42)

  1. 다중-채널 무선 통신 시스템에서 패킷 송신들을 스케줄링하기 위한 방법으로서,
    공간 분할 다중 액세스(SDMA) 방식을 통해 복수의 무선 네트워크 노드들과 동시에 통신하는데 이용가능한 채널들의 식별을 프리 채널 정보(free channel information)를 사용하여 수신하는 단계;
    상기 채널들의 식별에 기초하여 상기 무선 네트워크 노드들에 대한 패킷 송신을 위한 스케줄을 결정하는 단계; 및
    상기 스케줄에 따라 상기 SDMA 방식을 통해 상기 무선 네트워크 노드들 중 적어도 일부로 다운링크 패킷들을 동시에 송신하는 단계를 포함하고,
    여기서 다운링크 패킷들은 다수의 채널들 상에서 상기 무선 네트워크 노드들 중 적어도 하나로 동시에 송신되는,
    패킷 송신들을 스케줄링하기 위한 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 무선 네트워크 노드들과 통신하는데 이용가능한 채널들의 식별을 위한 요청 메시지를 상기 복수의 무선 네트워크 노드들로 전송하는 단계; 및
    상기 요청 메시지에 응답하여 상기 복수의 무선 네트워크 노드들과 통신하는데 이용가능한 상기 채널들의 식별을 수신하는 단계를 포함하는,
    패킷 송신들을 스케줄링하기 위한 방법.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 요청 메시지는 다수의 무선 네트워크 노드들로의 멀티캐스트 메시지 및 브로드캐스트 메시지 중 적어도 하나를 포함하는,
    패킷 송신들을 스케줄링하기 위한 방법.
  4. 제 3 항에 있어서,
    상기 요청 메시지는 다수의 무선 노드들이 시간 스태거링된(staggered in time) 응답들로써 상기 멀티캐스트 메시지에 응답하여야 함을 표시하는 정보를 포함하는,
    패킷 송신들을 스케줄링하기 위한 방법.
  5. 제 3 항에 있어서,
    상기 요청 메시지는 상기 다수의 무선 노드들 중 적어도 일부가 상기 멀티캐스트 메시지에 동시에 응답하여야 함을 표시하는 정보를 포함하는,
    패킷 송신들을 스케줄링하기 위한 방법.
  6. 제 1 항에 있어서,
    업링크 SDMA 송신으로서 단일 프라이머리(primary) 통신 채널 상에서 다수의 노드들로부터 이용가능한 채널들의 리스트를 동시에 수신하는 단계를 더 포함하는,
    패킷 송신들을 스케줄링하기 위한 방법.
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 SDMA 방식을 통해 상기 무선 네트워크 노드들 중 적어도 일부로 다운링크 패킷들을 동시에 송신하는 단계는 상기 SDMA 방식을 통해 다수의 채널들 상에서 상기 노드들 중 적어도 2개의 노드들로 다운링크 패킷들을 동시에 송신하는 단계를 더 포함하는,
    패킷 송신들을 스케줄링하기 위한 방법.
  8. 제 1 항에 있어서,
    업링크 SDMA 송신으로서 단일 프라이머리 통신 채널 상에서 다수의 노드들로부터 확인응답 메시지들을 동시에 수신하는 단계를 더 포함하는,
    패킷 송신들을 스케줄링하기 위한 방법.
  9. 다중-채널 무선 통신 시스템에서 패킷 송신들을 교환하기 위한 방법으로서,
    업링크 공간 분할 다중 액세스(SDMA) 송신으로서 무선 네트워크 노드들과 통신하는데 이용가능한 하나 이상의 채널들의 식별을 프리 채널 정보(free channel information)를 사용하여 전송하는 단계; 및
    상기 식별된 통신 채널들 중 적어도 하나 상에서 다운링크 SDMA 송신을 수신하는 단계를 포함하는,
    패킷 송신들을 교환하기 위한 방법.
  10. 제 9 항에 있어서,
    상기 무선 네트워크 노드들과 통신하는데 이용가능한 하나 이상의 채널들의 식별을 요청하는 요청 메시지를 수신하는 단계를 더 포함하는
    패킷 송신들을 교환하기 위한 방법.
  11. 제 10 항에 있어서,
    상기 요청은 다수의 무선 네트워크 노드들로 송신되는 멀티캐스트 메시지 및 브로드캐스트 메시지 중 적어도 하나를 포함하는,
    패킷 송신들을 교환하기 위한 방법.
  12. 제 10 항에 있어서,
    상기 요청 메시지는 다수의 무선 네트워크 노드들 중 적어도 일부가 멀티캐스트 메시지에 동시에 응답하여야 함을 표시하는 정보를 포함하는,
    패킷 송신들을 교환하기 위한 방법.
  13. 제 10 항에 있어서,
    상기 요청 메시지는 다수의 무선 노드들이 시간 스태거링된 응답들로써 상기 요청 메시지에 응답하여야 함을 표시하는 정보를 포함하는,
    패킷 송신들을 교환하기 위한 방법.
  14. 제 10 항에 있어서,
    상기 요청 메시지는 다수의 노드들로부터의 상기 채널들의 식별이 단일 프라이머리 통신 채널 상에서 전송되어야 함을 표시하는,
    패킷 송신들을 교환하기 위한 방법.
  15. 제 10 항에 있어서,
    IEEE 802.11 계통의 표준들 중 하나 이상과 호환가능한 포맷을 가지는 전송 가능(CTS: clear to send) 메시지로써 상기 요청 메시지에 응답하는 단계를 더 포함하는,
    패킷 송신들을 교환하기 위한 방법.
  16. 다중-채널 무선 네트워크에서 패킷 송신들을 스케줄링하기 위한 방법으로서,
    복수의 무선 네트워크 노드들과 통신하는데 이용가능한 채널들을 식별하는 업링크 공간 분할 다중 액세스(SDMA) 송신을 프리 채널 정보(free channel information)를 사용하여 수신하는 단계;
    상기 채널들의 식별에 기초하여 상기 무선 네트워크 노드들에 대한 패킷 송신을 위한 스케줄을 결정하는 단계; 및
    상기 무선 네트워크 노드들로 상기 스케줄을 전달하는 단계를 포함하는,
    패킷 송신들을 스케줄링하기 위한 방법.
  17. 다중-채널 무선 네트워크에서 패킷 송신들을 교환하기 위한 방법으로서,
    상기 무선 네트워크와 통신하는데 이용가능한 둘 이상의 채널들의 식별을 프리 채널 정보(free channel information)를 사용하여 적어도 하나의 무선 네트워크 노드로부터 전송하는 단계;
    상기 채널들의 식별에 기초하여 생성된 상기 무선 네트워크와 통신하기 위한 스케줄을 수신하는 단계; 및
    상기 스케줄에 따라 상기 식별된 채널들 중 적어도 2개의 채널들 상에서 상기 적어도 하나의 무선 네트워크 노드 및 상기 무선 네트워크 사이에서 동시에 통신하는 단계를 포함하는,
    패킷 송신들을 교환하기 위한 방법.
  18. 다중-채널 무선 통신 시스템에서 패킷 송신들을 스케줄링하기 위한 장치로서,
    공간 분할 다중 액세스(SDMA) 방식을 통해 복수의 무선 네트워크 노드들과 동시에 통신하는데 이용가능한 채널들의 식별을 프리 채널 정보(free channel information)를 사용하여 수신하기 위한 수단;
    상기 채널들의 식별에 기초하여 상기 무선 네트워크 노드들에 대한 패킷 송신을 위한 스케줄을 결정하기 위한 수단; 및
    상기 스케줄에 따라 상기 SDMA 방식을 통해 상기 무선 네트워크 노드들 중 적어도 일부로 다운링크 패킷들을 동시에 송신하기 위한 수단을 포함하고,
    여기서 다운링크 패킷들은 다수의 채널들 상에서 상기 무선 네트워크 노드들 중 적어도 하나로 동시에 송신되는,
    패킷 송신들을 스케줄링하기 위한 장치.
  19. 제 18 항에 있어서,
    상기 무선 네트워크 노드들과 통신하는데 이용가능한 채널들의 식별을 위한 요청 메시지를 상기 복수의 무선 네트워크 노드들로 전송하기 위한 수단을 더 포함하는,
    패킷 송신들을 스케줄링하기 위한 장치.
  20. 제 19 항에 있어서,
    상기 요청 메시지는 다수의 무선 네트워크 노드들로의 멀티캐스트 메시지 및 브로드캐스트 메시지 중 적어도 하나를 포함하는,
    패킷 송신들을 스케줄링하기 위한 장치.
  21. 제 20 항에 있어서,
    상기 요청 메시지는 다수의 무선 노드들이 시간 스태거링된 응답들로써 상기 멀티캐스트 메시지에 응답하여야 함을 표시하는 정보를 포함하는,
    패킷 송신들을 스케줄링하기 위한 장치.
  22. 제 20 항에 있어서,
    상기 요청 메시지는 상기 다수의 무선 노드들 중 적어도 일부가 상기 멀티캐스트 메시지에 동시에 응답하여야 함을 표시하는 정보를 포함하는,
    패킷 송신들을 스케줄링하기 위한 장치.
  23. 제 18 항에 있어서,
    업링크 SDMA 송신으로서 단일 프라이머리 통신 채널 상에서 다수의 노드들로부터 이용가능한 채널들의 리스트를 동시에 수신하기 위한 수단을 더 포함하는,
    패킷 송신들을 스케줄링하기 위한 장치.
  24. 제 18 항에 있어서,
    상기 SDMA 방식을 통해 상기 무선 네트워크 노드들 중 적어도 일부로 다운링크 패킷들을 동시에 송신하기 위한 수단은 상기 SDMA 방식을 통해 다수의 채널들 상에서 상기 노드들 중 적어도 2개의 노드들로 다운링크 패킷들을 동시에 송신하도록 추가적으로 구성되는,
    패킷 송신들을 스케줄링하기 위한 장치.
  25. 제 18 항에 있어서,
    업링크 SDMA 송신으로서 단일 프라이머리 통신 채널 상에서 다수의 노드들로부터 확인응답 메시지들을 동시에 수신하기 위한 수단을 더 포함하는,
    패킷 송신들을 스케줄링하기 위한 장치.
  26. 다중-채널 무선 통신 시스템에서 패킷 송신들을 교환하기 위한 장치로서,
    무선 네트워크 노드들과 통신하는데 이용가능한 하나 이상의 채널들의 식별을 포함하는 업링크 공간 분할 다중 액세스(SDMA) 송신을 프리 채널 정보(free channel information)를 사용하여 전송하기 위한 수단; 및
    상기 식별된 통신 채널들 중 적어도 하나 상에서 다운링크 SDMA 송신을 수신하기 위한 수단을 포함하는,
    패킷 송신들을 교환하기 위한 장치.
  27. 제 26 항에 있어서,
    상기 무선 네트워크 노드들과 통신하는데 이용가능한 하나 이상의 채널들의 식별을 요청하는 요청 메시지를 수신하기 위한 수단을 더 포함하는,
    패킷 송신들을 교환하기 위한 장치.
  28. 제 27 항에 있어서,
    상기 요청은 다수의 무선 네트워크 노드들로 송신되는 멀티캐스트 메시지 및 브로드캐스트 메시지 중 적어도 하나를 포함하는,
    패킷 송신들을 교환하기 위한 장치.
  29. 제 27 항에 있어서,
    상기 요청 메시지는 다수의 무선 네트워크 노드들 중 적어도 일부가 멀티캐스트 메시지에 동시에 응답하여야 함을 표시하는 정보를 포함하는,
    패킷 송신들을 교환하기 위한 장치.
  30. 제 27 항에 있어서,
    상기 요청 메시지는 다수의 무선 노드들이 시간 스태거링된 응답들로써 상기 요청 메시지에 응답하여야 함을 표시하는 정보를 포함하는,
    패킷 송신들을 교환하기 위한 장치.
  31. 제 27 항에 있어서,
    상기 요청 메시지는 다수의 노드들로부터의 상기 채널들의 식별이 단일 프라이머리 통신 채널 상에서 전송되어야 함을 표시하는,
    패킷 송신들을 교환하기 위한 장치.
  32. 제 27 항에 있어서,
    IEEE 802.11 계통의 표준들 중 하나 이상과 호환가능한 포맷을 가지는 전송 가능(CTS) 메시지로써 상기 요청 메시지에 응답하기 위한 수단을 더 포함하는,
    패킷 송신들을 교환하기 위한 장치.
  33. 다중-채널 무선 네트워크에서 패킷 송신들을 스케줄링하기 위한 장치로서,
    복수의 무선 네트워크 노드들과 통신하는데 이용가능한 채널들을 식별하는 업링크 공간 분할 다중 액세스(SDMA) 송신을 프리 채널 정보(free channel information)를 사용하여 수신하기 위한 수단;
    상기 채널들의 식별에 기초하여 상기 무선 네트워크 노드들에 대한 패킷 송신을 위한 스케줄을 결정하기 위한 수단; 및
    상기 무선 네트워크 노드들로 상기 스케줄을 전달하기 위한 수단을 포함하는,
    패킷 송신들을 스케줄링하기 위한 장치.
  34. 다중-채널 무선 네트워크에서 패킷 송신들을 교환하기 위한 장치로서,
    상기 무선 네트워크와 통신하는데 이용가능한 둘 이상의 채널들의 식별을 프리 채널 정보(free channel information)를 사용하여 전송하기 위한 수단;
    상기 채널들의 식별에 기초하여 생성된 상기 무선 네트워크와 통신하기 위한 스케줄을 수신하기 위한 수단; 및
    상기 스케줄에 따라 상기 식별된 채널들 중 적어도 2개의 채널들 상에서 상기 무선 네트워크와 동시에 통신하기 위한 수단을 포함하는,
    패킷 송신들을 교환하기 위한 장치.
  35. 다중-채널 무선 통신 시스템에서 패킷 송신들을 스케줄링하기 위한 장치로서,
    공간 분할 다중 액세스(SDMA) 방식을 통해 복수의 무선 네트워크 노드들과 동시에 통신하는데 이용가능한 채널들의 식별을 프리 채널 정보(free channel information)를 사용하여 수신하도록 구성되는 수신기;
    상기 채널들의 식별에 기초하여 상기 무선 네트워크 노드들에 대한 패킷 송신을 위한 스케줄을 결정하도록 구성되는 스케줄러; 및
    상기 스케줄에 따라 상기 SDMA 방식을 통해 상기 무선 네트워크 노드들 중 적어도 일부로 다운링크 패킷들을 동시에 송신하도록 구성되는 송신기를 포함하고,
    여기서 다운링크 패킷들은 다수의 채널들 상에서 상기 무선 네트워크 노드들 중 적어도 하나로 동시에 송신되는,
    패킷 송신들을 스케줄링하기 위한 장치.
  36. 다중-채널 무선 통신 시스템에서 패킷 송신들을 교환하기 위한 장치로서,
    무선 네트워크 노드들과 통신하는데 이용가능한 하나 이상의 채널들의 식별을 프리 채널 정보(free channel information)를 사용하여 전송하도록 구성되는 송신기 ― 상기 식별은 업링크 공간 분할 다중 액세스(SDMA) 송신으로서 전송됨 ― ; 및
    상기 식별된 통신 채널들 중 적어도 하나 상에서 다운링크 SDMA 송신을 수신하도록 구성되는 수신기를 포함하는,
    패킷 송신들을 교환하기 위한 장치.
  37. 다중-채널 무선 네트워크에서 패킷 송신들을 스케줄링하기 위한 장치로서,
    복수의 무선 네트워크 노드들과 통신하는데 이용가능한 채널들을 식별하는 업링크 공간 분할 다중 액세스(SDMA) 송신을 프리 채널 정보(free channel information)를 사용하여 수신하도록 구성되는 수신기;
    상기 채널들의 식별에 기초하여 상기 무선 네트워크 노드들에 대한 패킷 송신을 위한 스케줄을 결정하도록 구성되는 스케줄러; 및
    상기 무선 네트워크 노드들로 상기 스케줄을 전달하도록 구성되는 송신기를 포함하는,
    패킷 송신들을 스케줄링하기 위한 장치.
  38. 다중-채널 무선 네트워크에서 패킷 송신들을 교환하기 위한 장치로서,
    상기 무선 네트워크와 통신하는데 이용가능한 둘 이상의 채널들의 식별을 프리 채널 정보(free channel information)를 사용하여 전송하도록 구성되는 송신기;
    상기 채널들의 식별에 기초하여 생성된 상기 무선 네트워크와 통신하기 위한 스케줄을 수신하도록 구성되는 수신기; 및
    상기 스케줄에 따라 상기 식별된 채널들 중 적어도 2개의 채널들 상에서 상기 무선 네트워크와 동시에 통신하도록 구성되는 로직을 포함하는,
    패킷 송신들을 교환하기 위한 장치.
  39. 하나 이상의 프로세서들에 의해 실행가능한 명령들이 저장된, 다중-채널 무선 네트워크에서 패킷 송신들을 스케줄링하기 위한 컴퓨터 판독가능 매체로서,
    상기 명령들은,
    복수의 무선 네트워크 노드들로부터 상기 무선 네트워크 노드들과 통신하는데 이용가능한 채널들의 식별을 수신하기 위한 명령 ― 상기 식별은 프리 채널 정보(free channel information)를 사용하여 업링크 공간 분할 다중 액세스(SDMA) 송신으로서 송신됨 ― ;
    상기 채널들의 식별에 기초하여 상기 무선 네트워크 노드들에 대한 패킷 송신을 위한 스케줄을 결정하기 위한 명령; 및
    상기 무선 네트워크 노드들로 상기 스케줄을 전달하기 위한 명령을 포함하는,
    컴퓨터 판독가능 매체.
  40. 하나 이상의 프로세서들에 의해 실행가능한 명령들이 저장된, 다중-채널 무선 네트워크에서 패킷 송신들을 교환하기 위한 컴퓨터 판독가능 매체로서,
    상기 명령들은,
    상기 무선 네트워크와 통신하는데 이용가능한 하나 이상의 채널들의 식별을 전송하기 위한 명령 ― 상기 식별은 프리 채널 정보(free channel information)를 사용하여 업링크 공간 분할 다중 액세스(SDMA) 송신으로서 전송됨 ― ;
    상기 채널들의 식별에 기초하여 생성된 상기 무선 네트워크와 통신하기 위한 스케줄을 수신하기 위한 명령; 및
    상기 스케줄에 따라 상기 무선 네트워크와 통신하기 위한 명령을 포함하는,
    컴퓨터 판독가능 매체.
  41. 하나 이상의 프로세서들에 의해 실행가능한 명령들이 저장된, 다중-채널 무선 네트워크에서 패킷 송신들을 교환하기 위한 컴퓨터 판독가능 매체로서,
    상기 명령들은,
    상기 무선 네트워크와 통신하는데 이용가능한 둘 이상의 채널들의 식별을 프리 채널 정보(free channel information)를 사용하여 적어도 하나의 무선 네트워크 노드로부터 전송하기 위한 명령;
    상기 채널들의 식별에 기초하여 생성된 상기 무선 네트워크와 통신하기 위한 스케줄을 수신하기 위한 명령; 및
    상기 스케줄에 따라 상기 식별된 채널들 중 적어도 2개의 채널들 상에서 상기 적어도 하나의 무선 네트워크 노드 및 상기 무선 네트워크 사이에서 동시에 통신하기 위한 명령을 포함하는,
    컴퓨터 판독가능 매체.
  42. 삭제
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