KR101810949B1 - 서브캐리어 그룹 및 프레임 포맷에 대한 wlan ofdma 설계 시스템 및 방법 - Google Patents

서브캐리어 그룹 및 프레임 포맷에 대한 wlan ofdma 설계 시스템 및 방법 Download PDF

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Abstract

서브캐리어 그룹 및 대응하는 프레임 포맷의 WLAN 직교 주파수 분할 다중 접속(OFDMA) 설계를 위해 실시예들이 제공된다. 일 실시예의 방법은 서브캐리어에 대해 사전 정의된 그룹화 구조에 따라 DMA 전송을 위한 복수의 서브캐리어를 복수의 서브캐리어 그룹으로 그룹화하는 단계를 포함한다. 이 방법은, 복수의 대응하는 사용자에 서브캐리어 그룹을 할당하고, 사용자에 대한 서브캐리어 그룹의 맵(map)을 대응하는 사용자에게 시그널링하는 단계를 더 포함한다. 사전 정의된 그룹화 구조에 따라, 각각의 서브캐리어 그룹은, 결정 구조에 따라, 복수의 연속하는 서브캐리어 그룹, 복수의 비연속 서브캐리어 그룹 또는 연속하는 서브캐리어 및 비연속 서브캐리어의 조합을 포함한다. OFDMA 통신을 이용하지 않는 레가시 사용자를 침묵시키도록 구성되는 레가시 프리앰블부, 맵을 지시하는 OFDMA 프리앰블부, 및 데이터부를 포함하는 OFDMA PPDU를 사용하여 맵이 시그널링된다.

Description

서브캐리어 그룹 및 프레임 포맷에 대한 WLAN OFDMA 설계 시스템 및 방법{SYSTEM AND METHOD FOR WLAN OFDMA DESIGN OF SUBCARRIER GROUPS AND FRAME FORMAT}
본 출원은 2013년 12월 18일에 출원된 미국 임시 출원 제61/917,791호에 대한 우선권 및 2014년 7월 7일에 출원된 미국 정규 출원 제14/325,136호에 대한 우선권을 주장하며, 위 출원들의 전체 내용은 참고에 의해 복제된 것으로서 본 명세서에 병합된다.
본 발명은 네트워크 통신에 관한 것으로서, 구체적인 실시예는, 서브캐리어 그룹 및 프레임 포맷의 직교 주파수 분할 다중 접속(rthogonal Frequency Division Multiple Access, OFDMA) 설계를 위한 시스템 및 방법에 관한 것이다.
무선 근거리 네트워크(WLAN)들은 보통 라이센스되지 않은 스펙트럼 대역에서 동작한다. 이러한 대역에서의 동작을 위한 규칙은 경쟁 장치가 이용 가능한 리소스를 공유하고 매체가 분주한 것으로 감지된 경우 그들의 의도된 전송을 연기하도록 강제한다. 일반적으로, WLAN은 모든 전송 리소스가 단일 장치 내에 할당되는 직교 주파수 분할 다중화(Orthogonal Frequency Division Multiplexing, OFDM) 전송 포맷을 이용한다. 랜덤 할당은 충돌 회피를 포함한 반송파 감지 다중 접속(carrier sense multiple access with collision avoidance, CSMA/CA)를 이용하여 보통 달성된다. CSMA/CA를 통해 장치는 매체에 대한 액세스를 획득하고, 그 데이터를 사전 정의된 시구간 이하에서 전송하며, 이후 전송을 위해 경쟁하도록 다른 장치에 대해 매체를 포기한다. 반대로, 직교 주파수 분할 다중 접속(OFDMA)은 다중 사용자 전송을 동시에 조장하는 전송 및 접속 메커니즘이다. OFDMA는, 사용자의 하위집합 중에서 리소스의 스케줄링 및 프레임 구조의 측면에서 타이밍 정보를 충족시키기 위해, 라이센스된 대역 내에서 동작하는 무선 인프라구조에서 보통 구현된다. WLAN에서 OFDMA를 구현하기 위한 효율적인 방식에 대한 요구가 있다.
일 실시예에 따르면, 무선 근거리 네트워크(Wireless Local Area Network, WLAN)에서 직교 주파수 분할 다중 접속(Orthogonal Frequency Division Multiple Access, OFDMA) 통신을 위해 사용자에게 서브캐리어를 공급하기 위해, 네트워크 구성요소에 의하는 방법은, OFDMA 전송을 위한 복수의 서브캐리어를 복수의 서브캐리어 그룹으로 그룹화하는 단계를 포함한다. 이 그룹화와 서브캐리어 그룹은 서브캐리어에 대해 사전 정의된 그룹화 구조에 따른다. 이 방법은, 복수의 대응하는 사용자에 서브캐리어 그룹을 할당하고, 사용자에게, 대응하는 사용자에 대한 서브캐리어 그룹의 맵(map)을 시그널링하는 단계를 더 포함한다.
다른 실시예에 따르면, 무선 근거리 네트워크(WLAN)에서 직교 주파수 분할 다중 접속(OFDMA) 통신을 위해 사용자에게 서브캐리어를 할당하기 위해, 네트워크 구성요소에 의하는 방법은, 서브캐리어 그룹에 대해 정의된 결정(deterministic) 그룹화 구조에 따라 복수의 스테이션(station, STA)에 대한 복수의 서브캐리어 그룹을 구축하고, STA에 서브캐리어 그룹을 할당하는 단계를 포함한다. 이 방법은, 복수의 사용자 그룹을 구축하는 단계를 더 포함한다. 각각의 사용자 그룹은 STA의 시퀀스(sequence)를 표현한다. 할당된 서브캐리어 그룹은 사용자 그룹들 중의 사용자 그룹과 연관된다. 사용자 그룹에 대한 할당된 서브캐리어 그룹의 시퀀스는 이후 STA에 송신된다. 사용자 그룹의 STA의 시퀀스는 할당된 서브캐리어 그룹의 시퀀스에 일대일 맵핑(mapping)된다.
다른 실시예에 따르면, 무선 근거리 네트워크(WLAN)에서 직교 주파수 분할 다중 접속(OFDMA) 통신을 위해 사용자에게 서브캐리어를 공급하기 위한 네트워크 구성요소는, 프로세서 및 프로세서에 의한 실행을 위한 프로그래밍을 저장하는 컴퓨터 판독 가능형 저장 매체를 포함한다. 이 프로그래밍은 OFDMA 전송을 위한 복수의 서브캐리어를 복수의 서브캐리어 그룹으로 그룹화하기 위한 명령어를 포함한다. 이 그룹화와 각각의 서브캐리어 그룹은 서브캐리어에 대해 사전 정의된 그룹화 구조에 따른다. 이 프로그래밍은, 복수의 대응하는 사용자에 서브캐리어 그룹을 할당하고, 사용자에게, 대응하는 사용자에 대한 서브캐리어 그룹의 맵을 시그널링하기 위한 명령어를 더 포함한다.
다른 실시예에 따르면, 무선 근거리 네트워크(WLAN)에서 직교 주파수 분할 다중 접속(OFDMA) 통신을 지원하는 사용자 장치에 의하는 방법은, OFDMA 전송을 위해 복수의 대응하는 서브캐리어를 그룹화하는 복수의 서브캐리어 그룹의 지시자를 수신하는 단계를 포함한다. 각각의 서브캐리어 그룹은 하나 이상의 서브캐리어를 포함한다. 이 방법은 사용자 장치에 대한 서브캐리어 그룹 중 하나의 할당을 수신하고, 사용자 장치에 할당된 서브캐리어 그룹 중 하나에 속하는 하나 이상의 서브캐리어 상에서 OFDMA 전송을 교환하는 단계를 더 포함한다.
또 다른 실시예에 따르면, WLAN에서 OFDMA 통신을 지원하는 사용자 장치는 프로세서 및 프로세서에 의한 실행을 위한 프로그래밍을 저장하는 컴퓨터 판독 가능형 저장 매체를 포함한다. 이 프로그래밍은 OFDMA 전송을 위해 복수의 대응하는 서브캐리어를 그룹화하는 복수의 서브캐리어 그룹의 지시자를 수신하기 위한 명령어를 포함한다. 각각의 서브캐리어 그룹은 하나 이상의 서브캐리어를 포함한다. 이 프로그래밍은 사용자 장치에 대한 서브캐리어 그룹 중 하나의 할당을 수신하고, 사용자 장치에 할당된 서브캐리어 그룹 중 하나에 속하는 하나 이상의 서브캐리어 상에서 OFDMA 전송을 교환하기 위한 명령어를 더 포함한다.
전술한 내용은, 이하에서의 본 발명에 대한 상세한 설명이 더욱 잘 이해될 수 있도록 하기 위해, 본 발명의 일 실시예의 특징들을 다소 광범위하게 개괄한 것이다. 본 발명의 청구범위의 대상을 형성하는 본 발명의 실시예들의 추가 특징들과 장점들은 앞으로 설명될 것이다. 통상의 기술자는 개시된 개념들 및 구체적인 실시예들이 본 발명과 동일한 목적을 수행하기 위해 다른 구조 또는 프로세스를 수정 또는 디자인하기 위한 기초로서 용이하게 활용될 수 있다는 것을 이해하여야 한다. 또한, 통상의 기술자는 이러한 동등물 구성이, 첨부된 청구범위에서 정의하고 있는 것과 같은 본 발명의 사상과 범위로부터 벗어나지 않는다는 것을 인식하여야 한다.
본 발명, 그리고 본 발명의 장점에 대한 더욱 완전한 이해를 위해, 이하의 설명들이 첨부된 도면들과 함께 참고된다.
도 1은 WLAN 기본 서비스 집합(Basic Service Set, BSS)을 설명한다.
도 2는 OFDMA에서 사용자에 대한 서브캐리어 할당의 전형적인 예시를 설명한다.
도 3는 서브캐리어 그룹화의 실시예들을 설명한다.
도 4는 서브캐리어 그룹을 사용자에 할당하기 위해 OFDMA 물리 레이어(physical layer, PHY) 프로토콜 데이터 유닛(PHY Protocol Data Unit, PPDU)의 일 실시예를 설명한다.
도 5는 서브캐리어 할당을 위한 OFDMA 맵핑 필드의 일 실시예를 설명한다.
도 6은 서브캐리어 할당을 위한 OFDMA 맵핑 정보 요소(Information Element, IE)의 일 실시예를 설명한다.
도 7은 OFDMA WLAN에서 사용자에게 서브캐리어 그룹을 할당하기 위한 방법의 일 실시예를 설명한다.
도 8은 다양한 실시예들을 구현하기 위해 이용 가능한 처리 시스템의 도면이다.
상이한 도면들에서의 대응하는 번호와 기호는, 다른 표시가 없으면 일반적으로 대응하는 부분을 나타낸다. 도면들은 실시예들의 관련 태양들을 명확하게 설명하기 위해 구성되었고, 반드시 일정한 비율로 도시된 것은 아니다.
나타낸 바람직한 실시예들의 구성과 이용이 이하에서 상세하게 설명된다. 그러나, 본 발명은 넓은 다양성을 가지는 구체적인 문맥으로 구체화될 수 있는 다수의 응용 가능한 발명적 개념들을 제공한다는 것을 이해하여야 한다. 설명되는 구체적인 실시예들은 단지 본 발명을 구성하고 이용하기 위한 특정 방식의 설명에 불과하며, 청구되는 발명의 범위를 한정하는 것은 아니다.
여기에서는 서브캐리어 그룹과 대응하는 프레임 포맷의 WLAN OFDMA 설계를 위한 시스템 및 방법 실시예들이 개시된다. OFDMA 설계는 OFDMA 서브캐리어를 그룹으로의 배열하는 것 및 이 목적을 위해 설계된 프레임 포맷을 이용하여 상이한 사용자에 대해 그룹을 할당하는 것을 포함한다. 서브캐리어를 서브캐리어 그룹으로 그룹화함으로써 상이한 사용자에게 서브캐리어를 할당하기 위해, 낮은 오버헤드 방법(low-overhead method)도 포함된다.
도 1은 액세스 포인트(access point, AP)와 하나 이상의 스테이션(STA)을 포함하는 WLAN 기본 서비스 집합(basic service set, BSS)의 일례를 보여준다. AP는 STA가 WLAN에 액세스하여 통신할 수 있도록 하는 통신 장치이다. STA는 사용자들 또는 가입자들을 AP와 통신할 수 있도록, 나아가 WLAN과 통신할 수 있도록 하는 임의의 사용자 통신 장치이다. STA의 예시로는 스마트폰, 태블릿 컴퓨터, 랩탑 컴퓨터, 데스크탑 컴퓨터, 센서 장치(예컨대, 스마트워치), 및 WLAN(예컨대, WiFi) 능력을 가지는 다른 이동형 장치 또는 통신 장치를 포함한다.
일반적으로, OFDMA 시스템은 특정 대역폭, W 메가헤르츠(Megahertz, MHz)의 채널 내에서 정의되는 정수 개인 Nsc개의 서브캐리어로 구성된다. 각각의 서브캐리어는 업링크 전송 및/또는 다운링크 전송을 위해 이용될 수 있는 주파수 채널 또는 하위범위 대역폭을 표현한다. WLAN에서 예를 들면, 대역폭 W는 보통 20MHz로 설정된다. 서브캐리어 분할 Δf는 Δf = W/Nsc로 주어진다. OFDMA 심볼 기간 Ts는 1/Δf로 주어진다. 수량 Nsc는 WLAN OFDM 구현에서는 64로 설정된다. WLAN에 대한 OFDMA의 도입을 통해, 서브캐리어의 수 Nsc는 더 미세한 입도(finer granularity)를 달성하기 위해, 256 또는 512와 같은 더 높은 값으로 설정될 수 있다. 각각의 OFDMA 전송(업링크 또는 다운링크) 중에, 복수의 서브캐리어가 전송에 참여하는 사용자 각각에 대해 할당된다.
도 2는 일반적인 OFDMA 전송을 위해 사용자에게 서브캐리어를 할당하는 전형적인 예시를 보여준다. 복수의 사용자는, 각각의 사용자에게 다수의 서브캐리어를 할당함으로써 주파수 도메인에서 멀티플렉싱된다(multiplexed). 각각의 사용자에 대한 서브캐리어의 할당은 도시된 것처럼 비규칙적 방식 또는 무작위일 수 있다. 이 할당은 사용자에게 할당되는 서브캐리어의 정의된 그룹화 논리가 없이, 즉 사용자에 대한 서브캐리어의 그룹화를 위한 정의된 구조 없이 수행된다. 도 2에 도시된 형태의 할당은 보통 맵으로서 지칭된다. 맵은 어떠한 서브캐리어가 어떠한 유저에게 할당되는지를 지시하여 사용자의 모든 고려되는 STA에 전파되어야 한다. 이 맵의 크기는 시스템 파라미터에 따라 크게 될 수 있는데, 이는 사용자에게 할당되는 모든 개별적인 서브캐리어들이 할당되는 심볼 기간동안 맵 내에 명시적으로 표현되어야 하기 때문이다.
OFDMA에서 서브캐리어를 할당하기 위한 더욱 효율적인 방식은 맵의 전송과 관계된 오버헤드를 감소시키는 것이다. 일 실시예에서, 이는 효율적인 형태로 사용자에 대한 서브캐리어의 구조적 할당을 제공함으로써 달성될 수 있다. 이는 정의된 구조를 통해 서브캐리어를 그룹으로 그룹화함으로써 달성된다. 도 3은 각각의 구조(310 및 320)에 따라 서브캐리어를 그룹화하기 위한 2개의 실시예를 보여준다. 구조(310)에서는, 개개의 사용자에게 할당되는 각각의 그룹은 복수의 연속하는 서브캐리어를 포함한다. 그룹은, 네트워크에 의해 결정되는 것으로서, 동일한 수의 서브캐리어(예컨대, 도시된 것과 같은 각각의 그룹에서의 3개의 서브캐리어) 또는 상이한 양의 서브캐리어를 포함할 수 있다. 구조(320)에서는, 개개의 사용자에 할당되는 각각의 그룹은 이용 가능한 서브캐리어의 스펙트럼으로 분산되는 복수의 서브캐리어를 포함한다. 서브캐리어의 선택은 특정 분배 기능 및 특정 결정(deterministic) 기준에 기초할 수 있다. 서브캐리어는 서브캐리어의 고정된 오프셋(offset)(그룹의 서브캐리어들 사이의 거리가 고정되는 것)에 의해 확산될 수 있다. 그룹은 또한, 네트워크에 의해 결정되는 것으로서, 동일한 또는 상이한 수의 서브캐리어를 포함할 수도 있다. 구조(310 및 320)에 따른 서브캐리어의 그룹화는 무작위가 아닌, 임의의 적합한 결정 기준에 따라 사전 정의된다. 여기에서, 결정(deterministic)이라는 용어는 사용자에 대해 무작위가 아닌 서브캐리어 그룹으로의 서브캐리어의 그룹화 접근법을 나타낸다. 나아가, WLAN의 AP는 상이한 서브캐리어 그룹에 서브캐리어를 할당하는 역할을 한다. 일 실시예에서, 이 할당은 능력 요소(capability element)로, 연관된 STA에 통신된다.
구조화된 서브캐리어 그룹화를 통해, 사용자들에 대한 서브캐리어의 할당은 사전 정의된 그룹으로 완료될 수 있다. 따라서, 각각의 서브캐리어의 명시적인 할당이 아닌 그룹 인덱스들이 사용자(STA)에 통신된다. 도 4는 이러한 할당의 일 실시예를 보여준다. 구체적으로는, OFDMA 물리 레이어(PHY) 프로토콜 데이터 유닛(PPDU)(400)가 사용자에 대한 서브캐리어 그룹의 할당을 위해 이용된다. OFDMA PPDU(400)는 WLAN AP로부터 고려된 STA에 송신된다. 예를 들어, STA(1)은 서브캐리어 그룹(1)에 할당되고, STA(2)는 서브캐리어 그룹(2)에 할당되는 등이다. 서브캐리어 그룹은 상술한 구조(310 또는 320)와 유사한 구조를 가질 수 있지만, 다른 적합한 사전 정의된 구조를 가질 수도 있다. OFDMA PPDU(400)는 OFDMA PPDU(400)의 데이터부(410)에 선행하는 2가지 유형의 프리앰블(preamble)을 포함한다. 데이터부(410)는 STA에 대한 데이터를 운반하고, 데이터의 양이 데이터부의 최대 크기보다 작으면 패딩(padding)될 수 있다. 최대 프레임 길이는 AP에 의해 또는 WLAN에서 OFDMA 리소스를 관리하기 위한 OFDMA 조정 기능(OFDMA Coordication Function, OCF)에 의해 결정된다.
제1 프리앰블(401)은 OFDMA 전송에 참여하지 않을 수 있는 레거시(legacy) WLAN 사용자를 속이기위해 이용될 수 있는 레가시 프레임블이다. 여기에서, 레가시라는 용어는 OFDMA 전송을 지원하지 않는 통신 또는 사용자에 부속하는 통신을 나타내기 위해 사용된다. 이러한 사용자는 OFDMA 전송의 기간동안 침묵을 유지해야 한다. 이 침묵 기간은 레가시 프리앰블의 레가시 신호 필드(Legacy Signal Field, L-SIG)에서 지시된다. 레가시 프리앰블은 비 고출력(non-High Throughput, non-HT) 포맷으로서 보통 지칭되는 WLAN 포맷으로 전송된다. 레가시 프리앰블은 또한, 사용자의 데이터부의 동기화 추정 및 채널 추정 각각을 위해 이용될 수 있는 레가시 단기 트레이닝 필드(Legacy Short Training Field, L-STF)와 레가시 장기 트레이닝 필드(Legacy Long Training Field, L-LTF)도 포함한다. 복수의 스트림이 있는 경우에는, 스트림의 수에 따라 프리앰블 뒤에 더 많은 LTF가 첨가될 필요가 있다.
데이터부(410)의 포맷은 OFDM 프레임의 레가시 데이터부 크기와 상이하게 될 수 있는데, 예를 들면, 데이터부(410)에 대한 고속 푸리에 변환(Fast Fourier Transform, FFT) 프레임 크기는 레가시 OFDM 프레임 데이터부의 것보다 크게될 수 있다. 이 경우에서는, LTF에 대해 즉, 트레이닝 시퀀스에 대해 모든 서브캐리어(하나의 OFDMA 심볼에 대응하는)를 사용할 필요가 없다. OFDMA PPDU(400)에서의 트레이닝 시퀀스의 수가 OFDMA 심볼에 대한 전체 서브캐리어 크기보다 작은 경우에는, 전제 OFDMA 심볼에 대한 채널 추정을 획득하기 위해 보간(interpolation)이 적용될 수 있다. 이 경우에는, 트레이닝 시퀀스들 간의 다운링크/업링크 맵을 포함하여, 중요한 OFDMA 물리 레이어(PHY) 파라미터들이 OFDMA PPDU에 대한 특정한 신호(Signal, SIG) 필드를 가지지 않고 운반될 수 있다.
OFDMA PPDU(400)의 제2 프리앰블(402)은 OFDMA 프리앰블이다. OFDMA 프리앰블은 현재 전송에 관련된 파라미터들을 포함한다. 이러한 파라미터들은 코딩 유형, 변조 및 코딩 계획(modulation and coding scheme, MCS), 프레임 길이, 및 가능한 다른 파라미터들을 포함한다. STF와 LTF는 사용자의 데이터부의 동기화 및 채널 추정 각각을 위해 이용될 수 있다. 제2 프리앰블(402)(OFDMA 프리앰블)의 OFDMA SIG는 2개의 세그먼트, SIG A와 SIG B로 분할될 수 있다. 세그먼트 SIG A는 OFDMA 전송에 관련된 일반적인 정보를 포함하는 한편, SIG B는 각각의 특정 사용자에 관련된 정보를 포함한다. SIG는 또한, 사용자에 대한 서브캐리어 그룹의 맵핑을 운반한다.
일 실시예에서는, 사용자와 서브캐리어 그룹 사이의 맵핑 정보를 운반하기 위해 오버헤드를 효율적으로 감소시키기 위해, 복수의 사용자 그룹이 형성되는데, 각각의 사용자 그룹은 최대 수 N의 사용자를 포함한다. 사전 정의된 서브캐리어 그룹의 수도 또한 N과 동일하게 된다. 각각의 사용자 그룹에 대해, 각각의 사용자는 N개의 서브캐리어 그룹 중 하나에 할당된다. 나아가, 사용자는, 트래픽 조건에 기초하여 단일의 사용자에 대한 복수의 서브캐리어 그룹의 할당을 허용하기 위해, 1회 이상 사용자 그룹 내에서 나타날 수 있다. 각각의 사용자 그룹은 그룹 식별자(group identifier, GrpID)에 의해 식별된다. GrpID는, 단일의 OFDMA 전송에 참여할 수 있는 사용자의 최대 수를 허용하기 위한 것과 같은, OFDMA 설계 파라미터를 만족시키기 위해 충분한 길이(즉, 비트 수에 있어서)를 가질 필요가 있다. 예를 들면, 비트에서의 GrpID의 크기는 사용자 그룹 당 최대 4명 또는 8명의 사용자를 허용하도록 정의된다.
도 5는, 구체적으로는 사용자 그룹(GrpID를 이용함)과 서브캐리어 그룹 사이의, 서브캐리어 할당을 위한 OFDMA 맵핑 필드의 일 실시예를 보여준다. OFDMA 맵핑 필드는 도 4에 도시된 것처럼 OFDMA PPDU의 OFDMA 프리앰블(SIG 필드에서)의 일부일 수 있고, GrpID 서브필드와 하나 이상의 서브캐리어 그룹(subcarrier group, SCG) 인덱스로 구성된다. OFDMA 맵핑 필드 내의 SCG 인덱스의 수는 GrpID와 연관된 사용자의 수와 동일하다. GrpID에 대응하는 사용자 그룹 내의 사용자의 위치와 GrpID의 사전에 알려진 내용은 어떤 서브캐리어 그룹의 것이 어떤 사용자에 할당되는지를 나타내기에 충분하다. GrpID의 값은, 맵핑 필드를 수신하는 사용자가 연관된 사용자 그룹을 결정하고, 나아가 그 그룹 내의 사용자의 순서(order)를 결정할 수 있도록 허용한다. 맵핑 필드 내의 후속하는 서브캐리어 그룹의 시퀀스(SCG1, SCGr, ..., SCGs)는 GrpID 값에 의해 지시되는 그룹 내의 사용자들과 서브캐리어 그룹의 맵핑을 제공하는데, 지시되는 서브캐리어 그룹의 수는 지시되는 그룹 내의 사용자의 수와 동일하다. 따라서, 이 맵핑은 그룹 내의 사용자의 시퀀스와 지시되는 서브캐리어 그룹의 시퀀스 사이의 일대일 맵핑으로 이용된다. 맵 전송과 관련된 오버헤드의 절약에 더하여, 이러한 맵핑 접근법은 GrpID에 의해 지시되는, OFDMA 전송마다의 상이한 그룹의 사용자의 선택을 허용한다.
도 6은 서브캐리어 할당을 위해 OFDMA 맵핑 정보 요소(IE)를 이용하는 다른 맵핑 접근법의 일 실시예를 보여준다. 이 접근법에서는, 맵핑 정보의 전송이, 도시된 것처럼 IE를 정의함으로써 관리 프레임을 사용하여 완료된다. OFDMA 맵핑 IE는 서브캐리어 그룹 인덱스와 STA ID(또는 사용자 ID)를 연관시킨다. STA ID는 연관 도중에 AP에 의해 STA에 할당되는 연관 ID(association ID, AID) 또는 MAC 주소일 수 있다. IE가 맵핑을 위해 필요한 것보다 더 많은 비트를 가질 수 있기 때문에, 변조 및 코딩 정보와 같은 다른 서브캐리어 정보도 또한 IE 내에 포함될 수 있다. 더 많은 정보가 이 접근법을 이용하여 전달될 수 있는 만큼, OFDMA TXOP에 참여하는 사용자들은 전체의 TXOP 중에 고정된 집합의 사용자로 제한될 수 있다.
도 7은 OFDMA WLAN에서 사용자에게 서브캐리어 그룹을 할당하기 위한 방법(700)의 일 실시예를 보여준다. 단계 710에서, WLAN의 AP 또는 액세스 제어기(access controller, AC)는 결정 그룹화 구조에 따라 복수의 대응하는 STA에 대해 복수의 서브캐리어 그룹을 구축한다. 예를 들어, 서브캐리어의 이용 가능한 대역폭(예컨대, 20MHz) 내의 복수의 연속하는 서브캐리어는 사용자에 대응하는 각각의 그룹에 대해, 예컨대 위에서의 구조(310)와 유사하게, 지정된다. 다르게는, 각각의 STA에 대해, STA에 대해 어떠한 연속하는 서브캐리어도 할당되지 않는 것과 같이, 서브캐리어가 대역폭 내에서 분배된다. 단계 720에서, 이 할당은, OFDMA PHY PPDU의 데이터부로(도 4에 도시된 것과 같음), OFDMA 맵핑 필드를 이용하여(도 5에 도시된 것과 같음), OFDMA 맵핑 IE를 이용하여(도 6에 도시된 것과 같음), 또는 사용자에게 서브캐리어 그룹을 맵핑하는 다른 적합한 수단을 이용하여, STA에, 그리고 예컨대 AP에 의해, 시그널링된다. OFDMA PHY PPDU의 데이터부를 이용하는 경우에는, STA와 SCG 사이의 맵핑이 명시적일 수 있다. OFDMA 맵핑 필드를 이용하는 경우에서는, 그 맵핑은, 전술한 것과 같이 사용자 그룹 ID와 SCG의 시퀀스 사이의 것이다. OFDMA 맵핑 IE를 이용하는 경우에서는, 각각의 사용자 STA는, STA ID와 서브캐리어 그룹 인덱스를 시그널링함으로써 사전 정의된 서브캐리어 그룹에 명시적으로 맵핑된다. STA나 사용자 장치가 이 할당을 수신하는 경우, STA는 이 정보를 이용하여 어떤 서브캐리어 그룹이 그것에 할당되는지를 결정할 수 있고, 이어서 OFDMA 통신을 교환하기 위해 그 서브캐리어 그룹에 속하는 서브캐리어를 판정할 수 있다.
도 8은 다양한 실시예들을 구현하기 위해 이용될 수 있는 처리 시스템(800)의 블록도이다. 예를 들면, 처리 시스템(800)은 WLAN에서의 AP, STA, 또는 AC의 일부일 수 있다. 구체적인 장치는 도시된 모든 구성요소를 활용할 수도 있으나, 구성요소들의 하위집합만을 활용할 수 있고, 그 집적의 수준은 장치마다 변경될 수 있다. 나아가, 이 장치는 복수의 처리 유닛, 프로세서, 메모리, 전송기, 수신기 등과 같이, 일 구성요소의 복수의 실례들을 포함할 수 있다. 처리 시스템(800)은 스피커, 마이크로폰, 마우스, 터치스크린, 키패드, 키보드, 프린터, 디스플레이 등과 같은 하나 이상의 입력/출력 디바이스가 구비된 처리 유닛(801)을 포함할 수 있다. 처리 유닛(801)은 버스에 연결된 중앙 처리 장치(CPU)(810), 메모리(820), 대용량 저장 장치(830), 비디오 어답터(840), 및 I/O 인터페이스(860)를 포함할 수 있다. 버스는 메모리 버스 또는 메모리 제어기, 주변부 버스, 또는 비디오 버스 등을 포함하는 복수의 버스 아키텍처 중 하나 이상의 임의의 유형일 수 있다.
CPU(810)는 임의의 유형의 전자적 데이터 프로세서를 포함할 수 있다. 메모리(820)는 정적 랜덤 액세스 메모리(SRAM), 동적 랜덤 액세스 메모리(DRAM), 동기 DRAM(SDRAM), 리드 온리 메모리(ROM), 또는 이들의 조합 등과 같은 임의의 유형의 시스템 메모리를 포함할 수 있다. 일 실시예에서는, 메모리(820)는 부트-업에서 이용되기 위한 ROM, 프로그램을 위한 DRAM, 그리고 프로그램의 실행 중에 이용되기 위한 데이터 저장 장치를 포함할 수 있다. 실시예들에서, 메모리(820)는 비일시적이다. 대용량 저장 장치(830)는 데이터, 프로그램, 및 다른 정보를 저장하고, 데이터, 프로그램, 및 다른 정보가 버스를 통해 액세스 가능하게 구성하도록 구성되는 임의의 유형의 저장 장치를 포함할 수 있다. 대용량 저장 장치(830)는, 예를 들어, 반도체 드라이브(SSD), 하드디스크 드라이브, 자기디스크 드라이브, 또는 광디스크 드라이브 등 중 하나 이상을 포함할 수 있다.
비디오 어답터(840)와 I/O 인터페이스(860)는 외부의 입력 및 출력 장치를 처리 유닛에 연결하기 위한 인터페이스를 제공한다. 설명한 것처럼, 입력 및 출력 장치의 예시들은 비디오 어답터(840)에 연결되는 디스플레이(890), I/O 인터페이스(860)에 연결되는 마우스/키보드/프린터(870)를 포함한다. 다른 디바이스들이 처리 유닛(801)에 연결될 수 있으며, 추가의 또는 더 적은 수의 인터페이스 카드가 활용될 수 있다. 예를 들어, 범용 직렬 버스(USB)(도시되지 않음)와 같은 직렬 인터페이스가 프린터를 위한 인터페이스를 제공하기 위해 이용될 수 있다.
처리 유닛(801)은 또한 하나 이상의 네트워크 인터페이스(850)를 포함하는데, 이는 노드 또는 하나 이상의 네트워크(880)에 액세스하기 위한, 이더넷 케이블 등과 같은 유선 링크, 및/또는 무선 링크를 포함할 수 있다. 네트워크 인터페이스(850)는 처리 유닛(801)이 네트워크(880)를 통해 원격 유닛과 통신할 수 있도록 한다. 예를 들어, 네트워크 인터페이스(850)는 하나 이상의 전송기/전송 안테나와 하나 이상의 수신기/수신 안테나를 통해 무선 통신을 제공할 수 있다. 일 실시예에서는, 처리 유닛(801)은 다른 처리 유닛, 인터넷, 또는 원격 저장 설비 등과 같은 원격 장치들과의 통신 및 데이터 처리를 위해, 근거리 통신망 또는 원거리 통신망과 연결된다.
복수의 실시예들이 본 명세서에서 제공되었지만, 개시된 시스템과 방법들이 본 발명의 사상이나 범위로부터 벗어남이 없이 다양한 다른 구체적인 형태로 구체화될 수 있다는 것을 이해하여야 한다. 본 예시들은 설명을 위한 것으로 간주되어야 하며, 제한을 위한 것으로 간주되어서는 안 되고, 그 의도는 본 명세서에서 부여되는 상세한 내용들로 한정된다는 것이 아니다. 예를 들어, 다양한 요소들 또는 구성요소들은 다른 시스템 내에 조합되거나 통합될 수 있거나, 특정 특징들이 생략될 수도, 구현되지 않을 수도 있다.
또한, 다양한 실시예들에서 개별적으로 또는 분리되어 개시 및 설명되는 기술, 시스템, 하위시스템, 및 방법은 다른 시스템, 모듈, 기술, 또는 방법과, 본 발명의 범위로부터 벗어나지 않고도 결합 또는 통합될 수 있다. 서로 통신하는 것 또는 직접 결합 내지 연결되는 것으로 도시 또는 설명된 다른 항목들은 특정 인터페이스, 장치, 또는 중개 구성요소를 통해, 전기적인지 기계적인지 또는 다른 방식인지와 관계없이 통신하거나 간접적으로 결합될 수 있다. 변경, 교체, 및 대체의 다른 예시들은 통상의 기술자에 의해 확인될 수 있으며, 본 명세서에 개시된 사상과 범위로부터 벗어남이 없이 이루어질 수 있다.
구체적인 실시예로서는, 이하의 실시예들이 개시된다.
실시예 1. 무선 근거리 네트워크(Wireless Local Area Network, WLAN)에서 직교 주파수 분할 다중 접속(Orthogonal Frequency Division Multiple Access, OFDMA) 통신을 위해 사용자에게 서브캐리어를 공급하기 위한, 네트워크 구성요소에 의하는 방법으로서,
OFDMA 전송을 위한 복수의 서브캐리어를 복수의 서브캐리어 그룹으로 그룹화하는 단계 - 상기 그룹화와 상기 서브캐리어 그룹은 서브캐리어에 대해 사전 정의된 그룹화 구조에 따름 -;
복수의 대응하는 사용자에 상기 서브캐리어 그룹을 할당하는 단계; 및
상기 사용자에게, 상기 대응하는 사용자에 대한 상기 서브캐리어 그룹의 맵(map)을 시그널링하는 단계를 포함하는 방법.
실시예 2. 실시예 1에 있어서, 상기 사전 정의된 그룹화 구조에 따라, 각각의 상기 서브캐리어 그룹은 복수의 연속하는 서브캐리어를 포함하는, 방법.
실시예 3. 실시예 1에 있어서, 상기 사전 정의된 그룹화 구조에 따라, 각각의 상기 서브캐리어 그룹 내에는 연속하는 서브캐리어가 없는, 방법.
실시예 4. 실시예 1에 있어서, 상기 사전 정의된 그룹화 구조에 따라, 적어도 하나의 상기 서브캐리어 그룹은, 결정 구조에 따라, 연속하는 서브캐리어 및 비연속 서브캐리어의 조합을 포함하는, 방법.
실시예 5. 실시예 1에 있어서, 상기 사전 정의된 그룹화 구조에 따라, 각각의 상기 서브캐리어 그룹은 동일한 수의 서브캐리어를 포함하는, 방법.
실시예 6. 실시예 1에 있어서, 상기 사전 정의된 그룹화 구조에 따라, 적어도 일부의 상기 서브캐리어 그룹은 상이한 수의 서브캐리어를 포함하는, 방법.
실시예 7. 실시예 1에 있어서, 상기 사전 정의된 그룹화 구조에 따라, 각각의 상기 서브캐리어 그룹 내의 서브캐리어는 동일한 수의 다른 서브캐리어에 의해 오프셋(offset)되는, 방법.
실시예 8. 실시예 1에 있어서, 상기 맵은, OFDMA 통신을 이용하지 않는 사용자를 침묵시키도록 구성되는 제1 프리앰블부(preamble portion), 상기 맵을 지시하는 OFDMA 프리앰블부, 및 데이터부를 포함하는 OFDMA 물리 레이어(physical layer, PHY) 프로토콜 데이터 유닛(PPDU)을 사용하여 시그널링되는, 방법.
실시예 9. 실시예 8에 있어서, 상기 데이터부는, WLAN에서 OFDMA 리소스를 관리하기 위한 OFDMA 조정 기능(OFDMA Coordination Function, OCF) 또는 액세스 포인트(access point, AP)에 의해 결정되는 최대 길이를 가지는, 방법.
실시예 10. 실시예 8에 있어서, 상기 OFDMA 프리앰블은, 상기 대응하는 사용자에 대한 상기 서브캐리어 그룹의 맵을 지시하는 신호(Signal, SIG) 필드, 동기화 정보를 제공하는 단기 트레이닝 필드(Short Training Field, STF), 및 채널 추정 정보를 제공하는 장기 트레이닝 필드(Long Training Field, LTF)를 포함하는, 방법.
실시예 11. 실시예 10에 있어서, 상기 SIG 필드는 OFDMA 맵핑 필드를 포함하고, 상기 OFDMA 맵핑 필드는 상기 사용자의 정의된 시퀀스를 가지는 그룹을 지시하고 그룹 ID와 연관된 서브캐리어 그룹의 시퀀스를 더 지시하는 그룹 ID를 포함하며, 상기 사용자의 정의된 시퀀스는 상기 서브캐리어 그룹의 시퀀스에 일대일로 맵핑되는, 방법.
실시예 12. 실시예 8에 있어서, 상기 제1 프리앰블은 상기 OFDMA 프리앰블과 상이한 고속 푸리에 변환(FFT) 프레임 크기를 가지는, 방법.
실시예 13. 실시예 1에 있어서, 상기 맵은, 상기 사용자 중 하나를 지시하는 스테이션 ID, 상기 사용자 중 하나에 할당되는 상기 서브캐리어 그룹을 나타내는 서브캐리어 그룹 인덱스, 및 선택적인 서브캐리어 변조 및 코딩 정보를 포함하는 OFDMA 맵핑 정보 요소(Information Element, IE)를 이용하여 시그널링되는, 방법.
실시예 14. 실시예 1에 있어서, 상기 서브캐리어를 상기 서브캐리어 그룹으로 그룹화하는 단계는, 상기 서브캐리어를 상기 서브캐리어 그룹에 할당하는 단계; 및 상기 사용자에 대한 상기 서브캐리어의 할당을 능력 요소(capability element)로 통신하는 단계를 포함하는, 방법.
실시예 15. 무선 근거리 네트워크(WLAN)에서 직교 주파수 분할 다중 접속(OFDMA) 통신을 위해 사용자에게 서브캐리어를 할당하기 위한, 네트워크 구성요소에 의하는 방법으로서,
서브캐리어 그룹에 대한 정의된 결정(deterministic) 그룹화 구조에 따라 복수의 스테이션(station, STA)에 대해 복수의 서브캐리어 그룹을 구축하는 단계;
상기 STA에 상기 서브캐리어 그룹을 할당하는 단계
복수의 사용자 그룹을 구축하는 단계 - 각각의 상기 사용자 그룹은 상기 STA의 시퀀스를 표현함 - ;
상기 할당된 서브캐리어 그룹과 상기 사용자 그룹들의 사용자 그룹을 연관시키는 단계; 및
상기 사용자 그룹에 대한 상기 할당된 서브캐리어 그룹의 시퀀스를 상기 STA에 송신하는 단계 - 상기 사용자 그룹의 STA의 시퀀스는 상기 할당된 서브캐리어 그룹의 시퀀스에 일대일 맵핑(mapping)됨 - 를 포함하는 방법.
실시예 16. 실시예 15에 있어서, 각각의 상기 사용자 그룹은 STA의 최대 수 이하를 포함하고, 상기 STA의 최대 수는 상기 서브캐리어 그룹의 총 수와 동일한, 방법.
실시예 17. 실시예 15에 있어서, 상기 STA의 시퀀스는 하나 이상의 동일한 STA의 발생을 포함하는, 방법.
실시예 18. 무선 근거리 네트워크(WLAN)에서 직교 주파수 분할 다중 접속(OFDMA) 통신을 위해 사용자에게 서브캐리어를 공급하기 위한 네트워크 구성요소로서,
프로세서; 및
상기 프로세서에 의한 실행을 위한 프로그래밍을 저장하는 컴퓨터 판독 가능형 저장 매체
를 포함하고,
상기 프로그래밍은,
OFDMA 전송을 위한 복수의 서브캐리어를 복수의 서브캐리어 그룹으로 그룹화하기 위한 명령어 - 상기 그룹화 및 각각의 상기 서브캐리어 그룹은 서브캐리어에 대해 사전 정의된 그룹화 구조에 따름 - ;
복수의 대응하는 사용자에 상기 서브캐리어 그룹을 할당하기 위한 명령어; 및
사용자에게, 상기 대응하는 사용자에 대한 상기 서브캐리어 그룹의 맵을 시그널링하기 위한 명령어를 포함하는, 네트워크 구성요소.
실시예 19. 실시예 18에 있어서, 상기 사전 정의된 그룹화 구조에 따라, 적어도 하나의 상기 서브캐리어 그룹은, 복수의 연속하는 서브캐리어, 복수의 비연속 서브캐리어, 또는 결정 구조에 따라, 연속하는 서브캐리어 및 비연속 서브캐리어의 조합을 포함하는, 네트워크 구성요소.
실시예 20. 실시예 18에 있어서,
상기 프로그래밍은,
복수의 사용자 그룹을 구축하기 위한 명령어 - 각각의 상기 사용자 그룹은 상기 사용자의 시퀀스를 표헌함 -; 및
상기 할당된 서브캐리어 그룹을 상기 사용자 그룹들의 사용자 그룹과 연관시키는 단계
를 더 포함하고,
상기 대응하는 사용자에 대한 상기 서브캐리어 그룹의 맵은, 상기 할당된 서브캐리어 그룹의 시퀀스와 상기 사용자 그룹을 지시하는 그룹 ID를 포함하고, 상기 사용자 그룹의 사용자의 시퀀스는 상기 할당된 서브캐리어 그룹의 시퀀스에 일대일로 맵핑되는, 네트워크 구성요소.
실시예 21. 무선 근거리 네트워크(WLAN)에서 직교 주파수 분할 다중 접속(OFDMA) 통신을 지원하는 사용자 장치에 의하는 방법으로서,
OFDMA 전송을 위해 복수의 대응하는 서브캐리어를 그룹화하는 복수의 서브캐리어 그룹의 지시자를 수신하는 단계 - 각각의 상기 서브캐리어 그룹은 하나 이상의 서브캐리어를 포함함 - ;
상기 사용자 장치에 대한 상기 서브캐리어 그룹 중 하나의 할당을 수신하는 단계; 및
상기 사용자 장치에 할당된 상기 서브캐리어 그룹 중 하나에 속하는 하나 이상의 서브캐리어 상에서 OFDMA 전송을 교환하는 단계를 포함하는 방법.
실시예 22. 실시예 21에 있어서, 상기 사용자 장치에 대한 상기 서브캐리어 그룹 중 하나의 할당을 수신하는 단계는, 복수의 대응하는 사용자 장치에 대한 상기 서브캐리어 그룹의 맵을 지시하는 OFDMA 프리앰블부를 포함하는 OFDMA 물리 레이어(PHY) 프로토콜 데이터 유닛(PPDU)을 수신하는 단계를 포함하는, 방법.
실시예 23. 실시예 22에 있어서, 상기 OFDMA PPDU는 OFDMA 맵핑 필드를 포함하고, 상기 OFDMA 맵핑 필드는 상기 사용자 장치의 정의된 시퀀스를 가지는 그룹을 지시하고 그룹 ID와 연관된 서브캐리어 그룹의 시퀀스를 더 지시하는 그룹 ID를 포함하며, 상기 사용자 장치의 정의된 시퀀스는 상기 서브캐리어 그룹의 시퀀스에 일대일로 맵핑되는, 방법.
실시예 24. 실시예 21에 있어서, 상기 사용자 장치에 대한 상기 서브캐리어 그룹 중 하나의 할당을 수신하는 단계는, 상기 사용자 장치와 상기 사용자 장치에 할당된 서브캐리어 그룹을 지시하는 서브캐리어 그룹 인덱스를 지시하는 스테이션 ID를 포함하는 OFDMA 맵핑 정보 요소(IE)를 수신하는 단계를 포함하는, 방법.
실시예 25. 무선 근거리 네트워크(WLAN)에서 직교 주파수 분할 다중 접속(OFDMA) 통신을 지원하는 사용자 장치로서,
프로세서; 및
상기 프로세서에 의한 실행을 위한 프로그래밍을 저장하는 컴퓨터 판독 가능형 저장 매체
를 포함하고,
상기 프로그래밍은,
OFDMA 전송을 위해 복수의 대응하는 서브캐리어를 그룹화하는 복수의 서브캐리어 그룹의 지시자를 수신하기 위한 명령어 - 각각의 상기 서브캐리어 그룹은 하나 이상의 서브캐리어를 포함함 - ;
상기 사용자 장치에 대한 상기 서브캐리어 그룹 중 하나의 할당을 수신기 위한 명령어; 및
상기 사용자 장치에 할당된 상기 서브캐리어 그룹 중 하나에 속하는 하나 이상의 서브캐리어 상에서 OFDMA 전송을 교환하기 위한 명령어를 포함하는 사용자 장치.
실시예 26. 실시예 25에 있어서, 상기 사용자 장치에 대한 상기 서브캐리어 그룹 중 하나의 할당을 수신하기 위한 정보는, 복수의 대응하는 사용자 장치에 대한 상기 서브캐리어 그룹의 맵을 지시하는 OFDMA 물리 레이어(PHY) 프로토콜 데이터 유닛(PPDU)을 수신하기 위한 정보를 포함하는, 사용자 장치.
실시예 27. 실시예 26에 있어서, 상기 맵은 상기 사용자 장치의 정의된 시퀀스를 가지는 그룹을 지시하고 그룹 ID와 연관된 서브캐리어 그룹의 시퀀스를 더 포함하는 그룹 ID를 포함하며, 상기 사용자 장치의 정의된 시퀀스는 상기 서브캐리어 그룹의 시퀀스에 일대일로 맵핑되는, 사용자 장치.
실시예 28. 실시예 25에 있어서, 상기 사용자 장치에 대한 상기 서브캐리어 그룹 중 하나의 할당을 수신하기 위한 정보는, 상기 사용자 장치와 상기 사용자 장치에 할당된 서브캐리어 그룹을 지시하는 서브캐리어 그룹 인덱스를 지시하는 스테이션 ID를 포함하는 OFDMA 맵핑 정보 요소(IE)를 수신하기 위한 정보를 포함하는, 사용자 장치.

Claims (28)

  1. 무선 근거리 네트워크(Wireless Local Area Network, WLAN)에서 직교 주파수 분할 다중 접속(Orthogonal Frequency Division Multiple Access, OFDMA) 통신을 위해 사용자에게 서브캐리어를 공급하기 위한, 네트워크 구성요소에 의하는 방법으로서,
    복수의 대응하는 사용자에 서브캐리어 그룹을 할당하는 단계; 및
    사용자에게, OFDMA 통신을 위해 상기 서브캐리어 그룹의 맵(map)을 시그널링하는 단계
    를 포함하고,
    상기 서브캐리어 그룹은 서브캐리어에 대해 사전 정의된 그룹화 구조에 기초한 것이고,
    상기 맵은, 레가시 단기 트레이닝 필드(Legacy Short Training Field, L-STF), 레가시 장기 트레이닝 필드(Legacy Long Training Field, L-LTF) 및 레가시 신호 필드(Legacy Signal Field, L-SIG)를 포함하는, 비 고출력(non-High Throughput, non-HT) 포맷의 레가시 프리앰블인 제1 프리앰블부와 OFDMA 통신을 위한 맵을 나타내는 제2 프리앰블부를 포함하는 물리 레이어(PHY) 프로토콜 데이터 유닛(PPDU)에서 시그널링되는, 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 사전 정의된 그룹화 구조의 적어도 일부에 따라, 각각의 상기 서브캐리어 그룹은 복수의 연속하는 서브캐리어를 포함하거나,
    각각의 상기 서브캐리어 그룹 내에는 연속하는 서브캐리어가 없거나, 또는
    적어도 하나의 상기 서브캐리어 그룹이, 결정 구조에 따라, 연속하는 서브캐리어 및 비연속 서브캐리어의 조합을 포함하는, 방법.
  3. 제1항 또는 제2항에 있어서,
    상기 사전 정의된 그룹화 구조의 적어도 일부에 따라, 각각의 상기 서브캐리어 그룹은 동일한 수의 서브캐리어를 포함하는, 방법.
  4. 제1항 또는 제2항에 있어서,
    상기 사전 정의된 그룹화 구조의 적어도 일부에 따라, 적어도 일부의 상기 서브캐리어 그룹은 상이한 수의 서브캐리어를 포함하는, 방법.
  5. 제1항 또는 제2항에 있어서,
    상기 사전 정의된 그룹화 구조에 따라, 각각의 상기 서브캐리어 그룹 내의 서브캐리어는 동일한 수의 다른 서브캐리어에 의해 오프셋(offset)되는, 방법.
  6. 제1항 또는 제2항에 있어서,
    상기 PPDU는 데이터부를 더 포함하는, 방법.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 데이터부는, WLAN에서 OFDMA 리소스를 관리하기 위한 OFDMA 조정 기능(OFDMA Coordination Function, OCF)을 가지는, 방법.
  8. 제1항 또는 제2항에 있어서,
    상기 제2 프리앰블부는, OFDMA 통신을 위해, 상기 대응하는 사용자에 대한 상기 서브캐리어 그룹의 맵을 지시하는 신호(Signal, SIG) 필드, 동기화 정보를 제공하는 단기 트레이닝 필드(Short Training Field, STF), 및 채널 추정 정보를 제공하는 장기 트레이닝 필드(Long Training Field, LTF)를 포함하는, 방법.
  9. 제7항에 있어서,
    상기 제1 프리앰블부는 상기 데이터부와 상이한 고속 푸리에 변환(FFT) 프레임 크기를 가지는, 방법.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 데이터부는 패딩을 포함하는, 방법.
  11. 무선 근거리 네트워크(WLAN)에서 직교 주파수 분할 다중 접속(OFDMA) 통신을 위해 사용자에게 서브캐리어를 공급하기 위한 네트워크 구성요소로서,
    프로세서; 및
    상기 프로세서에 의한 실행을 위한 프로그래밍을 저장하는 컴퓨터 판독 가능형 저장 매체
    를 포함하고,
    상기 프로그래밍은,
    복수의 대응하는 사용자에 서브캐리어 그룹을 할당하기 위한 명령어; 및
    사용자에게, OFDMA 통신을 위해, 대응하는 사용자에게 할당된 상기 서브캐리어 그룹의 맵을 시그널링하기 위한 명령어
    를 포함하고,
    상기 OFDMA 전송을 위한 서브캐리어 그룹은 서브캐리어에 대해 사전 정의된 그룹화 구조에 기초한 것이고,
    상기 맵은, 레가시 단기 트레이닝 필드(Legacy Short Training Field, L-STF), 레가시 장기 트레이닝 필드(Legacy Long Training Field, L-LTF) 및 레가시 신호 필드(Legacy Signal Field, L-SIG)를 포함하는, 비 고출력(non-High Throughput, non-HT) 포맷의 레가시 프리앰블인 제1 프리앰블부와 OFDMA 통신을 위한 맵을 나타내는 제2 프리앰블부를 포함하는 물리 레이어(PHY) 프로토콜 데이터 유닛(PPDU)에서 시그널링되는, 네트워크 구성요소.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 사전 정의된 그룹화 구조의 적어도 일부에 따라, 적어도 하나의 상기 서브캐리어 그룹은, 복수의 연속하는 서브캐리어, 복수의 비연속 서브캐리어, 또는 결정 구조에 따라, 연속하는 서브캐리어 및 비연속 서브캐리어의 조합을 포함하는, 네트워크 구성요소.
  13. 제11항 또는 제12항에 있어서,
    상기 사전 정의된 그룹화 구조의 적어도 일부에 따라, 상기 서브캐리어 그룹 각각은 동일한 수의 서브캐리어를 포함하는, 네트워크 구성요소.
  14. 제11항 또는 제12항에 있어서,
    상기 사전 정의된 그룹화 구조의 적어도 일부에 따라, 상기 서브캐리어 그룹 중의 적어도 일부는 서로 다른 수량의 서브캐리어를 포함하는, 네트워크 구성요소.
  15. 제11항 또는 제12항에 있어서,
    상기 사전 정의된 그룹화 구조에 따라, 각각의 서브캐리어 그룹 내의 서브캐리어가 동일한 수의 다른 서브캐리어에 의해 오프셋(offset)되는, 네트워크 구성요소.
  16. 제11항에 있어서,
    상기 프로그래밍은,
    복수의 사용자 그룹을 구축하기 위한 명령어 - 각각의 상기 사용자 그룹은 상기 사용자의 시퀀스를 표헌함 -; 및
    상기 할당된 서브캐리어 그룹을 상기 사용자 그룹들의 사용자 그룹과 연관시키기 위한 명령어
    를 더 포함하고,
    상기 대응하는 사용자에 대한 상기 서브캐리어 그룹의 맵은, 상기 할당된 서브캐리어 그룹의 시퀀스와 상기 사용자 그룹을 지시하는 그룹 ID를 포함하고, 상기 사용자 그룹의 사용자의 시퀀스는 상기 할당된 서브캐리어 그룹의 시퀀스에 일대일로 맵핑되는, 네트워크 구성요소.
  17. 무선 근거리 네트워크(WLAN)에서 직교 주파수 분할 다중 접속(OFDMA) 통신을 지원하는 사용자 장치에 의하는 방법으로서,
    레가시 단기 트레이닝 필드(Legacy Short Training Field, L-STF), 레가시 장기 트레이닝 필드(Legacy Long Training Field, L-LTF) 및 레가시 신호 필드(Legacy Signal Field, L-SIG)를 포함하는, 비 고출력(non-High Throughput, non-HT) 포맷의 레가시 프리앰블인 제1 프리앰블부와 OFDMA 통신을 위해 복수의 사용자 장치에 대한 서브캐리어 그룹의 맵을 지시하는 제2 프리앰블부를 포함하는 물리 레이어(PHY) 프로토콜 데이터 유닛(PPDU)을 수신하는 단계 - 여기서 상기 맵은 상기 사용자 장치에 대한 상기 서브캐리어 그룹 중 하나의 할당을 포함하고, 상기 서브캐리어 그룹은 서브캐리어에 대해 사전 정의된 그룹화 구조에 기초한 것임 - ; 및
    상기 사용자 장치에 할당된 상기 서브캐리어 그룹 중 하나에 속하는 하나 이상의 서브캐리어 상에서 OFDMA 전송을 교환하는 단계
    를 포함하는 방법.
  18. 제17항에 있어서,
    상기 PPDU는 데이터부를 더 포함하는, 방법.
  19. 제17항 또는 제18항에 있어서,
    상기 사전 정의된 그룹화 구조의 적어도 일부에 따라, 각각의 상기 서브캐리어 그룹은 복수의 연속하는 서브캐리어를 포함하거나, 복수의 비연속 서브캐리어를 포함하거나, 또는 결정 구조에 따라, 연속하는 서브캐리어와 비연속 서브캐리어의 조합을 포함하는, 방법.
  20. 제17항 또는 제18항에 있어서,
    상기 사전 정의된 그룹화 구조의 적어도 일부에 따라, 각각의 상기 서브캐리어 그룹은 동일한 수의 서브캐리어를 포함하는, 방법.
  21. 제17항 또는 제18항에 있어서,
    상기 사전 정의된 그룹화 구조의 적어도 일부에 따라, 상기 서브캐리어 그룹 중의 적어도 일부는 서로 다른 수량의 서브캐리어를 포함하는, 방법.
  22. 제17항 또는 제18항에 있어서,
    상기 사전 정의된 그룹화 구조에 따라, 각각의 상기 서브캐리어 그룹 내의 서브캐리어는 동일한 수의 다른 서브캐리어에 의해 오프셋되는, 방법.
  23. 무선 근거리 네트워크(WLAN)에서 직교 주파수 분할 다중 접속(OFDMA) 통신을 지원하는 장치로서,
    프로세서; 및
    상기 프로세서에 의한 실행을 위한 프로그래밍을 저장하는 컴퓨터 판독 가능형 저장 매체
    를 포함하고,
    상기 프로그래밍은,
    레가시 단기 트레이닝 필드(Legacy Short Training Field, L-STF), 레가시 장기 트레이닝 필드(Legacy Long Training Field, L-LTF) 및 레가시 신호 필드(Legacy Signal Field, L-SIG)를 포함하는, 비 고출력(non-High Throughput, non-HT) 포맷의 레가시 프리앰블인 제1 프리앰블부와 OFDMA 통신을 위한 복수의 사용자 장치에 대한 서브캐리어 그룹의 맵을 지시하는 제2 프리앰블부를 포함하는 물리 레이어(PHY) 프로토콜 데이터 유닛(PPDU)을 수신하기 위한 명령어 - 여기서 상기 맵은 상기 사용자 장치에 대한 상기 서브캐리어 그룹 중 하나의 할당을 포함하고, 상기 서브캐리어 그룹은 서브캐리어에 대해 사전 정의된 그룹화 구조에 기초한 것임 - ; 및
    상기 사용자 장치에 할당된 상기 서브캐리어 그룹 중 하나에 속하는 하나 이상의 서브캐리어 상에서 OFDMA 전송을 교환하기 위한 명령어
    를 포함하는 장치.
  24. 제23항에 있어서,
    상기 PPDU는 데이터부를 더 포함하는, 장치.
  25. 제23항 또는 제24항에 있어서,
    상기 사전 정의된 그룹화 구조의 적어도 일부에 따라, 각각의 상기 서브캐리어 그룹은 복수의 연속하는 서브캐리어를 포함하거나, 복수의 비연속 서브캐리어를 포함하거나, 또는 결정 구조에 따라, 연속하는 서브캐리어와 비연속 서브캐리어의 조합을 포함하는, 장치.
  26. 제23항 또는 제24항에 있어서,
    상기 사전 정의된 그룹화 구조의 적어도 일부에 따라, 각각의 상기 서브캐리어 그룹은 동일한 수의 서브캐리어를 포함하는, 장치.
  27. 제23항 또는 제24항에 있어서,
    상기 사전 정의된 그룹화 구조의 적어도 일부에 따라, 상기 서브캐리어 그룹 중의 적어도 일부는 서로 다른 수량의 서브캐리어를 포함하는, 장치.
  28. 제23항 또는 제24항에 있어서,
    상기 사전 정의된 그룹화 구조에 따라, 각각의 상기 서브캐리어 그룹 내의 서브캐리어는 동일한 수의 다른 서브캐리어에 의해 오프셋되는, 장치.
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