KR20040014954A - IEEE 802.11h WLAN에서의 전력 제어 및 비트레이트 적응을 위한 신호 대 잡음 마진 정보 - Google Patents

IEEE 802.11h WLAN에서의 전력 제어 및 비트레이트 적응을 위한 신호 대 잡음 마진 정보 Download PDF

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KR20040014954A KR10-2003-7002814A KR20037002814A KR20040014954A KR 20040014954 A KR20040014954 A KR 20040014954A KR 20037002814 A KR20037002814 A KR 20037002814A KR 20040014954 A KR20040014954 A KR 20040014954A
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Abstract

WLAN에서 BSS 또는 IBSS의 유효범위 영역 내에 위치된 다수의 스테이션들간의 송신 전력 레벨 또는 송신 데이터 레이트를 조정하기 위한 방법 및 장치가 개시된다. 수신 스테이션은 인입 신호로부터 송신 데이터 레이트를 추출하고, 인입 신호에 대한 신호-대-잡음비(SNR)를 결정한 다음, 인입 신호의 SNR과 추출된 데이터 레이트에 대한 최소 SNRMIN의 차이에 기초하여 잡음 마진 정보를 계산한다. 그후, 잡음 마진은 원 송신 스테이션에 다시 송신되고, 잡음 마진 정보를 사용하여 이 스테이션의 송신 전력 레벨 및/또는 송신 레이트가 그에 따라 조정될 수 있다.

Description

IEEE 802.11h WLAN에서의 전력 제어 및 비트 레이트 적응을 위한 신호 대 잡음 마진 정보{Signal to noise margin information for power control and bit rate adaptation in IEEE 802.11h WLAN}
일반적으로, 두 종류의 WLAN, 즉, 하부구조-기반 WLAN 및 애드 호크형(ad hoc-type) WLAN이 있다. 전자의 네트워크에서, 통상적으로 통신은 스테이션들(STAi)이라고 하는 무선 노드들과 액세스 포인트(AP) 사이에서만 발생하는데 반하여, 후자의 네트워크에서는 무선 노드들 사이에서 통신이 발생한다. 동일한 무선 유효범위(coverage) 내에 있는 스테이션들과 AP는 기본 서비스 세트(BSS)로 공지되어 있다.
IEEE 802.11 표준은 WLAN에 대한 매체 액세스 제어(MAC) 및 물리층(PHY) 특징들을 명시한다. IEEE 802.11 표준은, 본 명세서에서 참조로서 포함되는, 국제 표준 ISO/IEC 8802-11, "정보 기술 - 원격 통신 및 정보 교환 지역 네트워크", 1999년 판에 규정되어 있다.
현재, IEEE 802.11은 BSS 내의 무선 스테이션들 사이에서 동적 송신 전력 제어를 가능하게 하는 메카니즘을 제공하지 않는다. 통상적으로, 각 802.11 STA는 그의 수명 전체에 있어서 모든 프레임 송신들에 대해 고정 송신 전력 레벨을 사용한다. 따라서, 훨씬 복잡하지 않은 제안된 802.11a PHY/802.11h MAC 구현 내에서 구현될 수 있는 송신 전력 레벨 및 송신 레이트 조정 메카니즘이 필요하다.
본 발명은 통신 시스템에 관한 것이다. 더 상세하게, 본 발명은 수신용 무선 스테이션의 수신기 능력에 관해 IEEE 802.11 WLAN(wireless local area network) 내 송신용 무선 스테이션들에 정보를 제공하는 시스템 및 방법에 관한 것이다.
도 1은 본 발명의 실시예들이 적용되는 무선 통신 시스템의 아키텍처를 도시하는 개략 블록도.
도 2는 본 발명에 실시예에 따른 특정 기본 서비스 세트(BSS) 내에 있는 액세스 포인트 및 각 스테이션을 도시하는 개략 블록도.
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 스테이션들간의 정보 송신에 사용될 수 있는, 서비스 필드의 수정을 포함하는, 802.11 프레임의 포맷을 도시하는 도면.
도 4는 본 발명의 실시예에 따른 전력 레벨을 선택적으로 조정하는 동작 단계들을 도시하는 흐름도.
본 발명은 수신 스테이션에 의해 수신기 능력 정보를 추정하고, 이 정보를 송신 스테이션에 다시 전달하는 시스템 및 방법과 관련된다. 따라서, 송신 스테이션은 송신 전력 레벨을 정확하게 결정하거나, 수신 스테이션으로의 미래의 데이터 송신들을 위해 WLAN에서 송신 레이트를 조정하는 것이 가능하다. 이하, "잡음 마진(Noise Margin)"이라고 하는 수신기 능력 정보는, 로컬 잡음/간섭 레벨, 채널 경로 손실 및 채널 조건들을 포함하는, 수신용 무선 스테이션의 수신기 능력들이다. 일반적으로, 잡음 마진은 효과적인 통신을 위해 필요한 전력에 대한 수신 신호 전력의 비율이다.
본 발명의 예시적인 일 실시예에 따르면, WLAN에서 BSS의 유효범위 영역 내에 위치된 다수의 스테이션들간의 송신 전력 레벨 및/또는 송신 레이트를 결정하기 위한 방법이 제공된다. 상기 방법은, 인입 프레임으로부터 송신 데이터 레이트를 추출하는 단계; 수신된 프레임의 신호-대-잡음비(SNR)를 계산하는 단계; SNR과 최소 허용 가능한 SNR(SNRMIN)의 차이에 기초하여 추출된 데이터 레이트에 대한 잡음 마진을 계산하는 단계; 송신 스테이션에 잡음 마진 정보를 송신하여, 수신된 계산된 잡음 마진에 따라 BSS의 송신 스테이션 및/또는 다른 스테이션들에 의해 송신되는 미래의 데이터에 대한 송신 전력 레벨 또는 송신 레이트를 조정하는 단계를 포함한다.
본 발명은 또한 WLAN에서 BSS의 유효범위 영역 내에 위치된 다수의 스테이션들간의 수신 전력 레벨을 결정하기 위한 전력 측정 회로를 갖는 장치를 제공한다. 상기 장치는, 인입 신호를 복조하기 위한 수신기 회로; 수신된 인입 신호의 수신 SNR을 측정하기 위한 SNR 측정 회로; 전력 측정 회로에 연결되고, SNR과 추출된 데이터 레이트에 대한 최소 허용 가능한 SNR 비율의 차이에 기초하여 잡음 마진을 계산하기 위한 처리기; 처리기에 연결되고, 후속 검색을 위해 계산된 잡음 마진 정보를 미리 결정된 시간 기간동안 저장하기 위한 메모리; 및 처리기에 연결된 송신기 회로를 포함한다.
본 발명의 상기 및 다른 특징들과 이점들은 첨부 도면들에 도시된 것과 같은 이하 바람직한 실시예들의 상세한 설명으로부터 명백해질 것이며, 첨부 도면들은 참조 부호들이 여러 도면들에서 동일한 부분들을 나타낸다.
이하 상세한 설명에서, 본 발명의 이해를 위해 제공되는 특정 아키텍처, 인터페이스, 기술 등과 같은 특정 세부사항들은 제한적이기 보다는 예시적인 것으로서 설명된다. 그러나, 본 발명이 상기와 같은 특정 세부사항들에서 벗어나는 다른 실시예들로 실시될 수도 있다는 것이 이 기술분야에 숙련된 사람들에게 명백할 것이다.
도 1은 본 발명의 실시예들이 적용되는 예시적인 네트워크를 도시한다. 도 1에 도시된 바와 같이, 액세스 포인트(AP)(2)는 다수의 무선 채널들을 통해 AP와 그리고 서로 통신하는 다수의 무선 스테이션들(STAi)에 무선 링크를 통해 연결된다.본 발명의 핵심 원리는, 송신 스테이션이 수신 스테이션의 로컬 잡음/간섭, 채널 경로 손실 및 그 성능 능력에 관한 지식을 얻을 수 있도록 하는 메카니즘을 제공하는 것이다. 이것은, 예를 들어, 프레임이 수신되는 레이트에 대해 수신 시간에 잡음 마진을 추정하고, 이 정보를 송신 스테이션에 다시 전달하는 수신 스테이션에 의해 달성된다. 상술된 바와 같이, 잡음 마진은 통신의 특정 레벨 또는 임계치에 대해 필요한 전력에 대한 수신 신호 전력의 비율이고(이하, 스테이션들간의 효과적이거나 신뢰할 수 있는 통신으로 공지됨), 상기 레벨은 송신 성능의 임의의 다른 종래의 측정치뿐만 아니라 에러 레이트들, SNR들과 같은 통신을 달성하는 다수의 인자들에 기초한다. 잡음 마진은, 정확한 전력 레벨과 정확한 송신 레이트에서만 프레임들을 송신함으로써, 배터리 전력을 절약하고, 다른 시스템들에 대한 간섭을 회피하고, 무선 유효범위를 조정하며, 송신 레이트를 조정하는 것과 같은 송신기 전력을 최소화하거나 또는 다른 종류의 전력 제어에 유용하지만, 이것으로 제한되는 것은 아니다. IEEE 802.11 물리층들(PHYs)은 상이한 변조 및 채널 코딩 방법들에 기초한 다수의 송신 레이트들을 규정하여, 프레임의 송신기가 특정 시간에 그 자신과 수신기간의 무선 채널 조건에 기초하여 다수의 레이트들 중 하나를 선택할 수 있도록 한다. 통상적으로, 송신 레이트가 낮으면, 송신을 더 신뢰할 수 있다. 도 1에 도시된 네트워크는 도시의 목적을 위해 작은 것이라는 점을 유념해야 한다. 실제로, 대부분의 네트워크들은 이동 스테이션들의 수만큼 포함한다.
도 1의 WLAN 내에 있는 AP 및 각 STA는 도 2의 블록도에 도시된 아키텍처를 갖는 시스템을 포함할 수도 있다. 도 2를 참조하면, AP와 STA 모두는 수신기(12),복조기(14), SNR 측정 회로(16), 메모리(18), 제어 처리기(20), 타이머(22), 변조기(24), 및 송신기(26)를 포함할 수도 있다. 도 2의 예시적인 시스템(10)은 단지 설명을 위한 것이다. 설명은 특정 이동 스테이션들을 설명하는데 공통으로 사용될 수 있지만, 설명 및 개념들은 도 2에 도시된 것과 비슷하지 않은 아키텍처들을 갖는 시스템들을 포함하는 다른 처리 시스템들에 동일하게 적용한다.
동작시, 수신기(12) 및 송신기(26)는 안테나(도시되지 않음)에 연결되어, 수신된 신호들과 원하는 송신 데이터를 각각 복조기(14) 및 변조기(24)를 통해 대응하는 디지털 데이터로 변환한다. SNR 측정 회로(16)는 수신된 프레임의 SNR을 결정하기 위해 또는 잡음 마진을 추정하기 위한 유사한 계산을 위해 처리기(20)의 제어하에서 동작한다. 그 후에, 처리기(20)는 SNR(㏈)과 특정 데이터 레이트에 대한 최소 허용 가능한 SNR(SNRMIN)의 차이에 기초하여 잡음 마진을 계산한다. 특정 데이터 레이트에 대한 최소 허용 가능한 SNR은 임의의 다수의 방법들에 의해 결정된다(예를 들어, 에러 레이트 임계치가 사용되거나, 수신기가 변조 에러 추정 파라미터들로 구성될 수도 있다). 예를 들어, 수신된 PPDU에 대한 802.11에 따른 STA에서 계산된 "잡음 마진"은 정확한 수신에 영향을 미치지 않고 상기 STA에 의해 허용될 수 있는 ㏈로 PPDU에서 부가적인 잡음/간섭으로서 계산될 수도 있다. 예로서, 수신된 PPDU가 30㏈의 신호-대-잡음비를 갖고 20Mbps의 레이트로 송신되었다고 수신기가 결정하면, 수신기가 24㏈(SNRMIN)의 신호-대-잡음비를 갖는 24Mbps로 동일한 PPDU를 정확하게 수신할 수 있을 때, 6㏈의 잡음 마진이 보고된다. 잡음 마진은후속 검색을 위해 처리기(20)에 연결된 메모리(18)에 저장된다. 메모리(18)에 저장되는, 오래된 잡음 마진 정보를 삭제하기 위해 타이머(22)가 사용된다. 실시예에서, WLAN STA들의 잠재적인 이동도뿐만 아니라 무선 채널의 변화 특성으로 인해, 잡음 마진은 변경될 수 있을 때 갱신된다.
도 3은 스테이션들 사이에서 잡음 마진 정보를 전달하기 위해 사용되는 PHY 프로토콜 데이터 유닛(PPDU)의 포맷을 나타낸다. 도 3의 최하단에 도시된 바와 같이, (잡음 마진 존재 및 잡음 마진으로 표시된) 잡음 마진 정보가 802.11a/h PPDU 프레임의 서비스 필드로 송신된다. 802.11a의 서비스 필드는 1-비트의 잡음 마진 존재 필드 및 4-비트의 잡음 마진 필드를 포함하도록 조금 수정된다. 802.11a의 PLCP 헤더(28)의 원 서비스 필드(30) 포맷이 도 3의 중간 부분에 있다. 1-비트의 잡음 마진 존재 필드(32)는 0 또는 1로 한정되고, 여기서 잡음 마진 필드(34)는 시스템에서 선택적일 수도 있으며, 잡음 마진 정보의 존재는 "잡음 마진 존재" 비트를 설정함으로써 표시된다. 잡음 마진 정보가 존재하지 않으면, "잡음 마진 존재" 비트는 0으로 설정된다. 잡음 마진 필드(34)는 1 내지 16개의 값으로 규정되며, 여기서 각 값은 데시빌(㏈), 예를 들어, -6㏈ 내지 +10㏈이고, 필드 값은 현재 목적지 STA로부터 송신된 바로 이전 프레임에 대한 계산들에 기초한다. 또한, MAC와 PHY 사이에서 전달되는 RXVECTOR 및 TXVECTOR 필드들은 잡음 마진 정보를 부가하도록 수정된다. 특히, 하나의 파라미터(NOISE MARGIN)는 PPDU 내의 서비스 필드(30)로부터 추출되거나 그에 삽입된다. 현재 예약된 비트들의 최상위 비트는 나머지 7비트에 유효한 값이 존재하는 경우에 설정된다. 그렇지 않으면, "0" 값으로 리셋된다. 이 기술분야에 숙련된 사람들이 인식할 수 있는 바와 같이, 잡음 마진 정보는 다른 수단, 예를 들어, MAC 페이로드 및 헤더의 다른 부분들에 의해 전송될 수 있다.
현재 PPDU로 송신된 잡음 마진 필드(34)는 현재 PPDU의 목적지 STA인 STA로부터 수신된 직전 프레임에 관한 잡음 마진 측정치들에 대응한다. 잡음 마진 정보는 송신 스테이션에 다시 송신되고, 수신기의 수신 잡음 마진에 기초하여 상기 스테이션은 송신 전력 또는 송신 레이트를 조정한다. 그러나, 수신기는 임의의 잡음 마진 값을 송신할 수도 있고, 그의 성능 능력, 로컬 간섭의 존재 또는 전력 조정에 대한 요구를 송신기에 나타내기에 적절한 것으로 간주될 수도 있다는 점을 유념해야 한다. 프레임(들)을 수신함으로써 잡음 마진을 얻은 후에, 수신용 STA는 STA로의 미래의 송신을 위한 송신 전력 및 PHY 레이트들 모두를 지능적으로 결정할 수 있다. 따라서, 송신 전력 레벨 및 레이트는 송신용 STA의 결정권(discretion)에 의해서만 결정된다.
이제, 송신 전력 레벨/송신 레이트를 결정하기 위해 잡음 마진을 결정하는 본 발명에 따른 동작 단계들의 원리가 이하 설명된다.
도 4를 참조하면, 본 발명의 처리는 다음 단계들을 포함한다. 단계 100에서, 스테이션(STA2)은 송신 스테이션(STA1)으로부터 프레임을 수신한다. 단계 110에서, STA2는 수신된 프레임으로부터 데이터 레이트를 추출한다. 단계 120에서, STA2는 수신된 SNR과 SNRMIN간의 차이인 잡음 마진을 계산한다. 단계 130에서 잡음마진 정보가 STA1로 송신된다. 그때, 잡음 마진은 BSS 내의 수신기와 송신 스테이션 내에서 원하는 캐리어-대-잡음비를 얻기 위해 필요한 송신기 전력을 결정하는데 사용된다. 단계 140에서, STA1은 단계 120에서 결정된 조정 레벨에 기초하여 송신 전력 레벨 및/또는 송신 레이트를 조정한다.
도 1에는 예시적인 목적을 위해 제한된 수의 STA들이 도시되어 있지만, WLAN은 STA들의 수만큼 그 사이에서 통신들을 지원할 수 있다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 따라서, 도면에서의 STA들의 수가 본 발명의 범위를 제한하도록 해서는 안된다. 상기 이벤트에 있어서, 각 STA는 BSS 내의 다른 STA들간의 잡음 마진의 트랙을 AP에 유지하며, 그때, 각 송신 스테이션은 다른 STA 또는 AP에 프레임을 송신할 때 송신 전력 레벨을 조정하기 위해 잡음 마진을 사용할 수도 있다. 비-802.11e WLAN에 있어서, STA는 STA가 프레임들을 AP에 송신할 때에만 AP로 잡음 마진의 트랙을 유지할 필요가 있다. 여기서, 각 송신 스테이션은 복잡도를 감소시키기 위해 선택된 수의 STA들로 잡음 마진의 추적을 유지하는 것을 원할 수도 있다. 또한, 오래되고 진부한 잡음 마진 정보의 사용을 방지하기 위해서, 본 발명은 잡음 마진 정보 수명을 채용할 수도 있다. 이를 위해서, STA2가 STA1로부터 프레임을 수신함으로써 STA1로 잡음 마진을 갱신할 때는 언제나, STA2가 도 2의 타이머(22)를 사용하여 각 갱신된 잡음 마진 정보에 대해 타이머를 설정한다. 따라서, STA2는 프레임의 가장 최근의 갱신 시간과 프레임이 송신될 현재 시간을 비교할 것이다.
본 발명의 바람직한 실시예들이 도시되고 설명되었지만, 이 기술분야에 숙련된 사람들은 다양한 변형예들과 수정예들이 행해질 수 있다는 것을 알 것이며, 본 발명의 진정한 범위를 벗어나지 않고 등가물들이 요소들을 대체할 수도 있다. 또한, 많은 수정예들이 중심적인 범위로부터 벗어나지 않고 본 발명의 특정 상황들과 설명들에 적응될 수도 있다. 따라서, 본 발명은 본 발명을 수행하기 위해 고려된 최상의 형태로서 개시된 특정 실시예로 제한되는 것이 아니라, 본 발명은 첨부된 청구범위 내에 있는 모든 실시예들을 포함한다.

Claims (23)

  1. WLAN(wireless local area network)에서 BSS(basic service set)의 유효범위 영역 내에 위치된 다수의 스테이션들간의 송신 전력 레벨 및/또는 송신 레이트를 결정하는 방법에 있어서:
    수신 스테이션에 의해 인입 프레임으로부터 송신 데이터 레이트를 추출하는 단계;
    상기 추출된 데이터 레이트에 대한 신뢰성있는 통신을 위해 필요한 전력에 대한 수신 신호 전력의 비율을 사용하여 잡음 마진(noise margin)을 계산하는 단계; 및
    상기 인입 프레임 송신 스테이션에 상기 잡음 마진을 송신하는 단계를 포함하는, 송신 전력 레벨 및/또는 송신 레이트 결정 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 수신된 잡음 마진에 기초하여 상기 송신 스테이션 또는 다른 스테이션들로부터의 송출 프레임의 송신 전력 레벨 및/또는 송신 레이트를 조정하는 단계를 더 포함하는, 송신 전력 레벨 및/또는 송신 레이트 결정 방법.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 비율 계산 단계는,
    상기 수신된 프레임의 신호-대-잡음비(SNR)를 결정하는 단계; 및
    상기 SNR과 상기 수신 스테이션에 의한 최소 허용 가능한 SNRMIN의 차이에 기초하여 상기 추출된 데이터 레이트에 대한 잡음 마진을 계산하는 단계를 포함하는, 송신 전력 레벨 및/또는 송신 레이트 결정 방법.
  4. 제 1 항에 있어서,
    미리 결정된 시간 기간동안 상기 잡음 마진을 메모리 매체에 저장하는 단계를 더 포함하는, 송신 전력 레벨 및/또는 송신 레이트 결정 방법.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 프레임은 상기 BSS 내에 위치된 액세스 포인트(AP)에 의해 송신되는, 송신 전력 레벨 및/또는 송신 레이트 결정 방법.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 프레임은 상기 BSS 또는 IBSS(independent basic service set) 내에 위치된 송신 스테이션에 의해 송신되는, 송신 전력 레벨 및/또는 송신 레이트 결정 방법.
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 수신 스테이션은 상기 BSS 내에 위치된 AP인, 송신 전력 레벨 및/또는 송신 레이트 결정 방법.
  8. 제 1 항에 있어서,
    상기 수신 스테이션은 상기 BSS 또는 IBSS 내에 위치된 이동 유닛인, 송신 전력 레벨 및/또는 송신 레이트 결정 방법.
  9. WLAN에서 BSS의 유효범위 영역 내에 위치된 다수의 스테이션들 사이에서 송신 전력 레벨을 결정하는 방법으로서, 상기 각 스테이션은 프레임을 송신하기 위한 수단 및 프레임을 수신하기 위한 수단을 갖는, 상기 송신 전력 레벨 결정 방법에 있어서:
    송신 스테이션으로부터 제 1 프레임을 수신 스테이션에 송신하는 단계;
    상기 수신 스테이션에서, 상기 수신된 제 1 프레임의 송신 데이터 레이트를 추출하는 단계;
    상기 제 1 프레임의 신호-대-잡음비(SNR)를 계산하는 단계:
    상기 SNR과 상기 수신 스테이션에 의해 상기 추출된 데이터 레이트에 대한 최소 허용 가능한 SNRMIN의 차이에 기초하여 잡음 마진을 계산하는 단계;
    상기 수신 스테이션에 의해, 상기 잡음 마진을 상기 송신 스테이션에 송신하는 단계;
    상기 송신 스테이션에 의해, 상기 계산된 잡음 마진 정보에 응답하여 새로운 송신 전력 레벨 및/또는 송신 레이트를 계산하는 단계; 및
    상기 송신 스테이션에서, 상기 계산된 잡음 마진 정보에 기초하여 상기 송신 스테이션으로부터 상기 수신 스테이션으로 송신되는 미래의 프레임의 송신 전력 레벨 및/또는 송신 레이트를 조정하는 단계를 포함하는, 송신 전력 레벨 결정 방법.
  10. 제 9 항에 있어서,
    상기 수신 스테이션에 의해, 상기 잡음 마진을 제 2 스테이션에 송신하고, 상기 계산된 잡음 마진에 기초하여 상기 제 2 스테이션의 송신 전력 레벨 및/또는 송신 레이트를 조정할 수 있도록 허용하는 단계를 더 포함하는, 송신 전력 레벨 결정 방법.
  11. 제 9 항에 있어서,
    상기 수신 스테이션 또는 상기 송신 스테이션은 이동 유닛들인, 송신 전력 레벨 결정 방법.
  12. WLAN에서 BSS의 유효범위 영역 내에 위치된 다수의 스테이션들 사이에서 정보를 송신하는 스테이션에 있어서:
    인입 신호를 복조하기 위한 수신기 회로:
    (1) 제 1 스테이션에서 상기 인입 신호로부터 송신 데이터를 추출하고, (2)상기 추출된 데이터 레이트에 대한 신뢰성있는 통신을 위해 필요한 전력에 대한 상기 수신 신호 전력의 비율을 사용하여 잡음 마진을 계산하기 위한 처리기; 및
    상기 처리기에 연결되고, 후속 검색을 위해 상기 잡음 마진을 저장하기 위한 메모리를 포함하는, 스테이션.
  13. 제 12 항에 있어서,
    상기 처리기는 상기 인입 신호에 대한 신호-대-잡음비(SNR)를 계산하도록 구성되고, 상기 잡음 마진은 상기 인입 신호의 상기 SNR과 상기 추출된 데이터 레이트에 대한 최소 SNRMIN의 차이에 기초하는, 스테이션.
  14. 제 12 항에 있어서,
    상기 송신기는 상기 저장된 잡음 마진을 나타내는 신호들을 변조하기 위한 변조기를 포함하는, 스테이션.
  15. 제 12 항에 있어서,
    상기 신호는 상기 BSS 내에 위치된 액세스 포인트(AP)에 의해 송신되는, 스테이션.
  16. 제 12 항에 있어서,
    상기 신호는 상기 BSS 또는 IBSS 내에 위치된 송신 스테이션에 의해 송신되는, 스테이션.
  17. WLAN에서 BSS의 유효범위 영역 내에 위치된 다수의 스테이션들간의 송신 전력 레벨을 결정하는 장치에 있어서:
    제 1 스테이션으로부터 인입 신호를 수신하기 위한 수단;
    상기 인입 신호를 복조하기 위한 수단;
    상기 수신된 인입 신호들로부터 송신 데이터 레이트를 추출하기 위한 수단;
    상기 추출된 데이터 레이트에 대한 통신의 미리 결정된 임계치를 위해 필요한 전력에 대한 상기 수신 신호 전력의 비율을 사용하여 잡음 마진을 계산하기 위한 수단;
    상기 잡음 마진을 상기 제 1 스테이션에 송신하기 위한 수단; 및
    후속 검색을 위해 상기 잡음 마진 정보를 저장하기 위한 수단을 포함하는, 송신 전력 레벨 결정 장치.
  18. 제 17 항에 있어서,
    상기 잡음 마진에 응답하여, 상기 다수의 스테이션들 중 한 스테이션의 송신 전력 레벨 및/또는 송신 레이트의 조정을 행하기 위한 수단을 더 포함하는, 송신 전력 레벨 결정 장치.
  19. 제 17 항에 있어서,
    상기 제 1 스테이션의 송신 레이트 및/또는 송신 레이트의 조정을 가능하게 하는 수단을 더 포함하는, 송신 전력 레벨 결정 장치.
  20. 제 17 항에 있어서,
    상기 저장된 잡음 마진 정보를 나타내는 신호들을 변조하기 위한 수단을 더 포함하는, 송신 전력 레벨 결정 장치.
  21. 제 17 항에 있어서,
    상기 계산된 잡음 마진 정보는 미리 결정된 시간 기간동안 상기 저장 수단에 저장되는, 송신 전력 레벨 결정 장치.
  22. 제 17 항에 있어서,
    상기 인입 신호는 상기 BSS 내에 위치된 액세스 포인트(AP)에 의해 송신되는, 송신 전력 레벨 결정 장치.
  23. 제 17 항에 있어서,
    상기 신호는 상기 BSS 또는 IBSS 내에 위치된 송신 스테이션에 의해 송신되는, 송신 전력 레벨 결정 장치.
KR1020037002814A 2001-06-29 2002-06-28 IEEE 802.11h WLAN에서의 전력 제어 및 비트 레이트 적응을 위한 신호 대 잡음 여유 정보 KR100890913B1 (ko)

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