KR20140060335A - 복수의 디바이스들로부터의 통신들을 확인응답하기 위한 시스템들 및 방법들 - Google Patents

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Abstract

무선 네트워크에서 복수의 무선 디바이스들로부터의 통신들을 확인응답하기 위한 시스템들, 방법들 및 디바이스들이 본 명세서에서 설명된다. 몇몇 실시예들에서, 무선 네트워크에 대한 액세스 포인트는 복수의 무선 디바이스들로부터의 통신들(패킷들)이 일부 시간 인터벌 내에서 수신되었거나 올바르게 디코딩되었는지를 표시하기 위해 그룹 확인응답(ACK)을 전송한다. 각각의 무선 디바이스는 자신과 연관된 상이한 시간 인터벌을 가질 수 있다. 몇몇 실시예들에서, 무선 디바이스에 대한 시간 인터벌은 이전의 그룹 ACK가 송신되었을 때와 관련된다. 그룹 ACK는 비트맵을 포함할 수 있다. 몇몇 실시예들에서, 통신이 수신되었거나 올바르게 디코딩되었는지를 표시하는 비트맵은 비콘의 부분으로서 전송될 수 있다.

Description

복수의 디바이스들로부터의 통신들을 확인응답하기 위한 시스템들 및 방법들{SYSTEMS AND METHODS FOR ACKNOWLEDGING COMMUNICATIONS FROM A PLURALITY OF DEVICES}
U.S.C.§119하의 우선권 주장
[0001] 특허를 위한 본 출원은 2011년 9월 2일 출원되고, 본원의 양수인에게 양도되며, 발명의 명칭이 "SYSTEMS AND METHODS FOR ACKNOWLEDGING COMMUNICATIONS FROM A PLURALITY OF DEVICES"인 가특허 출원 번호 제61/530,724호를 우선권으로 주장하며, 그에 의해 상기 가특허는 본원에 인용에 의해 명시적으로 포함된다.
[0002] 본 출원은 무선 통신 네트워크들에 관련된다.
[0003]많은 원격통신 시스템들에서, 통신 네트워크들은 몇몇의 상호 작용하는 공간적으로 분리된 디바이스들 사이에서 메시지들을 교환하는데 사용된다. 네트워크들은, 예를 들면, 대도시권, 로컬 영역, 또는 개인 영역일 수 있는 지리학적 범위에 따라 분류될 수 있다. 그러한 네트워크들은 WAN(wide area network), MAN(metropolitan area network), LAN(local area network), WLAN(wireless local area network), 또는 PAN(personal area network)로서 지정될 수 있다. 네트워크들은 또한 다양한 네트워크 노드들 및 디바이스들을 상호 연결하는데 사용되는 스위칭 및 라우팅 기법(예를 들면, 회선 교환 대 패킷 교환), 전송을 위해 사용되는 물리적 매체들의 타입(예를 들면, 유선 대 무선), 및 사용되는 통신 프로토콜들의 세트, 예를 들면, 인터넷 프로토콜 슈트, SONET(Synchronous Optical Networking) 또는 이더넷에 따라 상이하다.
무선 네트워크들은, 네트워크 엘리먼트들이 모바일이고 이에 따라 동적 연결 요구들을 가질 때, 또는 네트워크 아키텍쳐가 고정되기보다는 ad hoc 토폴로지로 형성되는 경우에 종종 선호된다. 종래의 무선 네트워크들은 예를 들어, 라디오, 마이크로파, 적외선, 광학 주파수 대역들에서 전자기파들을 사용할 수 있다. 무선 네트워크들은 유리하게는 고정된 유선 네트워크들과 비교하면 사용자 이동성 및 빠른 필드 전개를 용이하게 한다.
[0005] 무선 네트워크 내의 디바이스들은 서로 간에 정보를 전송 및 수신할 수 있다. 이 통신 프로세스의 부분으로서, 제 2 디바이스로부터 정보를 수신하는 제 1 디바이스는 제 1 디바이스가 정보를 수신했음을 확인응답하는 확인응답(ACK)을 제 2 디바이스에 전송할 수 있다. 확인응답을 전송하는 동작은 무선 네트워크 내의 통신들에 부가적인 오버헤드를 부가한다.
[0006] 이러한 부가적인 오버헤드는 몇몇 무선 네트워크들에서 특히 문제가 될 수 있다. 예를 들어, 유럽에서와 같은 몇몇 영역들에서, 몇몇 스펙트럼들(예를 들어, 무선 채널들, 주파수 대역들 등)은 시간 당 100초의 전송 듀티 사이클 제약을 갖는다. 이들 영역들에서, 정해진 전송기는 단지 정해진 시간 내에 100초 또는 그 미만 동안 이들 스펙트럼들에서 전송하도록 허용된다. 센서들로부터 측정들을 수집하는 디바이스에 대한 것과 같은 몇몇 경우들에서, ACK들을 송신하는 오버헤드는 단독으로 이러한 듀티 사이클 제약을 초과할 수 있다. 따라서, ACK들을 통신하기 위한 개선된 시스템들, 방법들 및 디바이스들이 요구된다.
[0007] 본 발명의 실시예들은 무선 네트워크에서 통신하기 위한 시스템들 및 방법들에 관한 것이다. 보다 구체적으로, 몇몇 실시예들은 액세스 포인트 및 상기 액세스 포인트와 연관되는 복수의 무선 디바이스들을 갖는 무선 네트워크에서 통신하는 방법에 관한 것이다. 상기 복수의 무선 디바이스들에서의 각각의 무선 디바이스에 대해, 상기 방법은 하나 이상의 패킷들이 상기 각각의 무선 디바이스와 연관된 시간 인터벌 내에서 올바르게 디코딩되었는지를 결정하는 단계; 상기 액세스 포인트에서, 상기 복수의 무선 디바이스와 1 대 1로 대응하는 복수의 표시자들을 생성하는 단계 - 각각의 표시자는 대응하는 무선 디바이스에 대한 결정의 결과를 나타냄 - ; 및 상기 액세스 포인트에 의해, 복수의 표시자들을 포함하는 그룹 확인응답(group acknowledgment)을 브로트캐스트하는 단계를 포함한다.
[8] 몇몇 실시예들은 복수의 무선 디바이스들을 갖는 무선 네트워크에서 통신하기 위한 장치에 관한 것이다. 상기 장치는 각각의 무선 디바이스에 대해, 적어도 하나의 패킷이 상기 각각의 무선 디바이스와 연관된 시간 인터벌 내에 올바르게 디코딩되었는지를 결정하도록 구성되고; 그리고 상기 복수의 무선 디바이스들과 1 대 1로 대응하는 복수의 표시자들을 생성하도록 또한 구성되는 프로세서를 포함하고 각각의 표시자는 대응하는 무선 디바이스로부터 적어도 하나의 패킷은 올바르게 디코딩되는지를 나타낸다. 실시예는 또한 상기 복수의 표시자들을 포함하는 그룹 확인응답을 브로트캐스트하도록 상기 프로세서에 커플링된 전송기를 포함한다.
[9] 몇몇 실시예들은 복수의 무선 디바이스들을 갖는 무선 네트워크에서 통신하기 위한 장치에 관한 것이며, 여기서 상기 장치는 상기 복수의 무선 디바이스들에서의 각각의 무선 디바이스에 대해, 적어도 하나의 패킷이 상기 각각의 무선 디바이스와 연관된 시간 인터벌 내에서 올바르게 디코딩되었는지를 결정하기 위한 수단; 상기 복수의 무선 디바이스와 1 대 1로 대응하는 복수의 표시자들을 생성하기 위한 수단 - 각각의 표시자는 대응하는 무선 디바이스에 대한 결정을 위한 수단의 결과를 나타냄 - ; 및 복수의 표시자들을 포함하는 그룹 확인응답(group acknowledgment)을 브로트캐스트하기 위한 수단을 포함한다.
[10] 몇몇 실시예들은 명령들이 저장된 컴퓨터 판독 가능한 저장 매체에 관한 것이며, 상기 명령들은 장치에 의해 실행될 때, 상기 장치로 하여금, 액세스 포인트 및 상기 액세스 포인트와 연관되는 복수의 무선 디바이스들을 갖는 무선 네트워크에서 통신하는 방법을 수행하게 하고, 상기 방법은, 상기 액세스 포인트에서, 상기 복수의 무선 디바이스들에서의 각각의 무선 디바이스에 대해, 적어도 하나의 패킷이 상기 각각의 무선 디바이스와 연관된 시간 인터벌 내에서 올바르게 디코딩되었는지를 결정하는 단계; 상기 액세스 포인트에서, 상기 복수의 무선 디바이스와 1 대 1로 대응하는 복수의 표시자들을 생성하는 단계 - 각각의 표시자는 대응하는 무선 디바이스에 대한 결정의 결과를 나타냄 - ; 및 상기 액세스 포인트에 의해, 복수의 표시자들을 포함하는 그룹 확인응답(group acknowledgment)을 브로트캐스트하는 단계를 포함한다.
[11] 몇몇 실시예들은 액세스 포인트 및 복수의 무선 디바이스들을 갖는 무선 네트워크에서 통신하는 방법에 관한 것이며, 상기 방법은 상기 복수의 무선 디바이스들에서의 제 1 무선 디바이스에서 제 1 통신을 상기 액세스 포인트에 전송하는 단계; 상기 제 1 무선 디바이스에서, 상기 액세스 포인트로부터 그룹 확인응답을 수신하는 단계 - 상기 그룹 확인응답은 상기 복수의 무선 디바이스들과 1 대 1로 대응하는 복수의 표시자들을 포함하고, 상기 복수의 표시자들에서의 각각의 표시자는 상기 액세스 포인트가 대응하는 무선 디바이스와 연관된 시간 인터벌 내에서 상기 대응하는 무선 디바이스로부터의 통신들을 올바르게 디코딩했는지를 나타냄 - ; 및 상기 제 1 무선 디바이스에서, 상기 제 1 통신이 상기 제 1 무선 디바이스에 대응하는 표시자에 기초하여 상기 액세스 포인트에 의해 올바르게 디코딩되었는지를 결정하는 단계를 포함한다.
[12] 몇몇 실시예들은 액세스 포인트와 연관된 복수의 무선 디바이스들을 갖는 무선 네트워크에서 통신하기 위한 제 1 무선 디바이스에 관한 것이며, 상기 제 1 무선 디바이스는 상기 복수의 무선 디바이스들에 속하고, 상기 제 1 무선 디바이스는, 상기 액세스 포인트에 제 1 통신을 전송하도록 구성된 전송기; 상기 액세스 포인트로부터 그룹 확인응답을 수신하도록 구성된 수신기 - 상기 그룹 확인응답은 상기 복수의 무선 디바이스들과 1 대 1로 대응하는 복수의 표시자들을 포함하고, 상기 복수의 표시자들에서의 각각의 표시자는 상기 액세스 포인트가 대응하는 무선 디바이스와 연관된 시간 인터벌 내에서 대응하는 무선 디바이스로부터의 통신을 올바르게 디코딩했는지를 나타냄 - ; 및 상기 제 1 통신이 상기 제 1 무선 디바이스에 대응하는 표시자에 기초하여 상기 액세스 포인트에 의해 올바르게 디코딩되었는지를 결정하도록 구성된 프로세서를 포함한다.
[13] 몇몇 실시예들은 액세스 포인트와 연관된 복수의 무선 디바이스들을 갖는 무선 네트워크에서 통신하기 위한 제 1 무선 디바이스에 관한 것이며, 상기 제 1 무선 디바이스는 복수의 무선 디바이스들에 속하고, 상기 제 1 무선 디바이스는, 상기 액세스 포인트에 제 1 통신을 전송하기 위한 수단; 상기 액세스 포인트로부터 그룹 확인응답을 수신하기 위한 수단 - 상기 그룹 확인응답은 상기 복수의 무선 디바이스들과 1 대 1로 대응하는 복수의 표시자들을 포함하고, 상기 복수의 표시자들에서의 각각의 표시자는 상기 액세스 포인트가 대응하는 무선 디바이스와 연관된 시간 인터벌 내에서 대응하는 무선 디바이스로부터의 통신을 올바르게 디코딩했는지를 나타냄 - ; 및 상기 제 1 통신이 상기 제 1 무선 디바이스에 대응하는 표시자에 기초하여 상기 액세스 포인트에 의해 올바르게 디코딩되었는지를 결정하기 위한 수단을 포함한다.
[14] 몇몇 실시예들은 명령들이 저장된 컴퓨터 판독 가능한 저장 매체에 관한 것이며, 상기 명령들은 제 1 무선 디바이스에 의해 실행될 때, 상기 제 1 무선 디바이스로 하여금, 액세스 포인트 및 상기 액세스 포인트와 연관되는 복수의 무선 디바이스들을 갖는 무선 네트워크에서 통신하는 방법을 수행하게 하고, 상기 방법은, 제 1 통신을 상기 액세스 포인트에 전송하는 단계; 상기 액세스 포인트로부터 그룹 확인응답을 수신하는 단계 - 상기 그룹 확인응답은 상기 복수의 무선 디바이스들과 1 대 1로 대응하는 복수의 표시자들을 포함하고, 상기 복수의 표시자들에서의 각각의 표시자는 상기 액세스 포인트가 대응하는 무선 디바이스와 연관된 시간 인터벌 내에서 상기 대응하는 무선 디바이스로부터의 통신들을 올바르게 디코딩했는지를 나타냄 - ; 및 상기 제 1 통신이 상기 제 1 무선 디바이스에 대응하는 표시자에 기초하여 상기 액세스 포인트에 의해 올바르게 디코딩되었는지를 결정하는 단계를 포함한다.
[0015] 첨부 도면들은 본 발명의 실시예의 설명에 도움을 주도록 제시되며 실시예들의 제한이 아니라 단지 실시예들의 예시만을 위해 제공된다.
도 1은 본 개시의 양상들이 사용될 수 있는 무선 통신 시스템의 예를 예시한다.
도 2는 도 1의 무선 통신 시스템 내에서 사용될 수 있는 무선 디바이스에서 활용될 수 있는 다양한 컴포넌트들을 예시한다.
도 3은 통신을 위한 특정한 시스템들에서 이용되는 타입의 확인응답(ACK)의 예를 예시한다.
도 4는 도 1의 무선 통신 시스템 내의 그룹 ACK에서 이용될 수 있는 복수의 표시자들의 예를 예시한다.
도 5a는 그룹 ACK를 전송하기 위한 방법의 양상을 예시한다.
도 5b 및 도 5c는 그룹 ACK 통신을 설정하기 위한 방법들의 양상들을 예시한다.
도 6은 도 1의 무선 통신 시스템 내에서 이용될 수 있는 다른 예시적인 무선 디바이스의 기능적 블록도이다.
도 7a는 그룹 ACK를 수신하기 위한 방법의 양상을 예시한다.
도 7b는 그룹 ACK를 수신하기 위한 방법의 다른 양상을 예시한다.
도 7c 및 도 7d는 그룹 ACK 통신을 설정하기 위한 방법들의 양상들을 예시한다.
도 8은 도 1의 무선 통신 시스템 내에서 이용될 수 있는 다른 예시적인 무선 디바이스의 기능적 블록도이다.
[0027] 본 발명의 양상들은 본 발명의 특정한 실시예들에 관한 다음의 설명 및 관련된 도면들에서 기재된다. 대안적인 실시예들은 본 발명의 범위로부터 벗어남 없이 창작될 수 있다. 부가적으로, 본 발명의 잘-알려진 엘리먼트들은 본 발명의 관련된 상세들을 모호하게 하지 않도록 상세히 설명되지 않거나 생략될 것이다.
[0028] 단어 "예시적인"은 "예, 보기, 또는 예시로서 작용하는 것"을 의미하도록 본 명세서에서 이용된다. "예시적인" 것으로서 본 명세서에서 설명되는 임의의 실시예는 다른 실시예들보다 선호되거나 유리한 것으로서 반드시 해석되는 것은 아니다. 마찬가지로, 용어 "본 발명의 실시예"는 본 발명의 모든 실시예들이 동작의 논의된 특징, 이점 또는 모드를 포함한다는 것을 요구하지 않는다.
[0029] 본 명세서에서 이용되는 용어는 단지 특정한 실시예들을 설명하기 위한 목적을 위한 것이며 본 발명의 실시예들의 제한이 되도록 의도되지 않는다. 본 명세서에서 이용된 바와 같이, 단수 형태들은 문맥이 달리 명확히 표시하지 않으면 복수 형태들을 또한 포함하도록 의도된다. 용어들 "포함하다", "포함하는", "갖는다" 및/또는 "갖는"은 본 명세서에서 이용될 때, 언급된 특징들, 정수들, 단계들, 동작들, 엘리먼트들 및/또는 컴포넌트들의 존재를 특정하지만, 하나 이상의 다른 특징들, 정수들, 단계들, 동작들, 엘리먼트들, 컴포넌트들 및/또는 그의 그룹들의 존재 또는 부가를 배제하지 않는다는 것이 또한 이해될 것이다.
[0030] 또한, 다수의 실시예들은 예를 들어, 컴퓨팅 디바이스의 엘리먼트들에 의해 수행될 동작들의 시퀀스들의 견지에서 설명된다. 본 명세서에서 설명되는 다양한 동작들은 특정한 회로들(예를 들어, ASIC(application specific integrated circuits))에 의해, 하나 이상의 프로세서들에 의해 실행되는 프로그램 명령들에 의해, 이들 둘의 결합에 의해 수행될 수 있다는 것이 인지될 것이다. 부가적으로, 본 명세서에서 설명되는 동작들의 이들 시퀀스는 실행 시에, 연관된 프로세서로 하여금 본 명세서에서 설명된 기능을 수행하게 하는 컴퓨터 명령들의 대응하는 세트를 저장한 임의의 형태의 컴퓨터 판독 가능한 저장 매체 내에서 전체적으로 실현되는 것으로 간주될 수 있다. 따라서, 본 발명의 다양한 양상들은 다수의 상이한 형태들로 실현될 수 있으며, 이들 모두 다는 청구된 청구 대상의 범위 내에 있는 것으로 기도된다. 또한, 본 명세서에서 설명되는 실시예들 각각에 대해, 임의의 이러한 실시예들의 대응하는 형태는 예를 들어, 설명된 동작을 설명"하도록 구성된 로직"으로서 본 명세서에서 설명될 수 있다.
[0031] 대중적인 무선 네트워크 기술들은 다양한 타입들의 무선 로컬 영역 네트워크들(WLAN들)을 포함할 수 있다. WLAN은 널리 사용되는 네트워킹 프로토콜들을 이용하여, 인근 디바이스들을 함께 상호 연결하는데 사용될 수 있다. 본 명세서에서 설명되는 다양한 양상들은 흔히 WiFi로서 지칭되는 IEEE 802.11 표준군에 속하는 표준과 같은 임의의 통신 표준에 적용될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서에서 설명되는 다양한 양상들은 1㎓ 이하의 대역들을 사용하는 IEEE 802.11ah 프로토콜 또는 IEEE 802.11 WiFi 어드밴스드-N 프로토콜과 같은 WiFi 어드밴스드 프로노콜의 일부로서 사용될 수 있다.
[0032] 몇몇 양상들에서, 기가헤르츠 이하 대역의 무선 신호들은 직교 주파수-분할 다중화(OFDM: orthogonal frequency-division multiplexing), 직접-시퀀스 확산 스펙트럼(DSSS: direct-sequence spread spectrum) 통신들, OFDM과 DSSS 통신들의 결합, 또는 다른 방식들을 사용하여 802.11ah 프로토콜에 따라 전송될 수 있다. 802.11ah 프로토콜의 구현들은 센서들, 계량(metering) 및 스마트 그리드 네트워크들에 대해 사용될 수 있다. 유리하게, 802.11ah 프로토콜을 구현하는 특정 디바이스들의 양상들은 다른 무선 프로토콜들을 구현하는 디바이스들보다 더 적은 전력을 소비할 수 있으며, 그리고 예를 들어 약 1킬로미터 또는 그보다 먼 비교적 장거리에 걸쳐 무선 신호들을 전송하는데 사용될 수 있다.
[0033] 일부 구현들에서, WLAN은 무선 네트워크에 액세스하는 다양한 디바이스들을 포함한다. 예를 들어, 2가지 타입들의 디바이스들: 액세스 포인트(AP) 및 클라이언트가 있을 수 있다. 클라이언트는 액세스 단말로서 또는 스테이션으로서 지칭될 수 있으며, 스테이션이란 용어는 종종 STA에 의해 표시된다. 일반적으로, AP는 WLAN에 대한 허브 또는 기지국으로서 역할을 하고, STA는 WLAN의 사용자로서 역할을 한다. 예를 들어, STA는 랩톱 컴퓨터, 개인 휴대 정보 단말(PDA: personal digital assistant), 또는 모바일 전화일 수 있다. 일례로, STA는 WiFi(예를 들어, 802,11ah 또는 WiFi 어드밴스드-N과 같은 IEEE 802.11 프로토콜) 컴플라이언트 무선 링크를 통해 AP에 연결되어, 인터넷에 대한 또는 다른 광역 네트워크들에 대한 일반적인 연결성을 획득한다. 일부 구현들에서, STA는 또한 AP로서 사용될 수 있다.
[0034] 액세스 포인트는 또한 몇개의 예를 들자면, NodeB, 라디오 네트워크 제어기(RNC(Radio Network Controller)), eNodeB, 기지국 제어기(BSC(Base Station Controller)), 기지국 트랜시버(BTS(Base Transceiver Station)), 기지국(BS(Base Station)), 트랜시버 기능(TF(Transceiver Function)), 라디오 라우터, 또는 라디오 트랜시버를 포함하거나, 이들로서 구현되거나, 이들로서 알려질 수 있다.
[0035]스테이션은 또한, 몇개의 예를 들자면, 액세스 단말, 가입자국, 가입자 유닛, 이동국, 원격국, 원격 단말, 사용자 단말, 사용자 에이전트, 사용자 디바이스, 사용자 장비를 포함하거나, 이들로서 구현되거나, 또는 이들로서 알려질 수 있다. 일부 구현들에서, 액세스 단말은 셀룰러 텔레폰, 코드리스(cordless) 텔레폰, 세션 개시 프로토콜(SIP(Session Initiation Protocol)) 전화, 무선 로컬 루프(WLL(wireless local loop)) 스테이션, 개인 휴대 정보 단말(PDA), 무선 연결 능력을 가진 핸드헬드 디바이스, 또는 무선 모뎀에 연결된 몇몇의 다른 적합한 프로세싱 디바이스를 포함할 수 있다. 따라서, 본원에 교시된 하나 이상의 양상들은 전화(예를 들어, 셀룰러 전화 또는 스마트폰), 컴퓨터(예를 들어, 랩톱), 휴대용 통신 디바이스, 헤드셋, 휴대용 컴퓨팅 디바이스(예를 들어, 개인 휴대 정보 단말), 엔터테인먼트 디바이스(예를 들어, 음악 또는 비디오 디바이스 또는 위성 라디오), 게임 디바이스 또는 시스템, 무선 센서 디바이스, 글로벌 위치 결정 시스템 디바이스, 또는 무선 매체를 통해 통신하도록 구성된 임의의 다른 적합한 디바이스에 통합될 수 있다.
[0036] 위에서 설명된 바와 같이, 본 명세서에서 설명되는 디바이스들 중 특정 디바이스는 예를 들어, 802.11ah 표준 또는 WiFi 어드밴스드-N 표준을 구현할 수 있다. STA, AP 또는 다른 디바이스로 사용되든, 이러한 디바이스들은 스마트 계량을 위해 그리고 스마트 그리드 네트워크에서 사용될 수 있다. 이러한 디바이스들은 센서 애플리케이션들을 제공하거나 가정 자동화에서 사용될 수 있다. 디바이스들은 대신에 또는 부가적으로 헬스케어 상황에, 예를 들어 개인 헬스케어에 사용될 수 있다. 디바이스들은 또한 감시를 위해, (예를 들어, 핫스팟들과 함께 사용하기 위한) 확장된 범위의 인터넷 연결성을 가능하게 하기 위해, 또는 머신-투-머신(machine-to-machine) 통신들을 구현하기 위해 사용될 수 있다.
[0037] 도 1은 본 개시의 양상들이 이용될 수 있는 무선 통신 시스템(100)의 예를 예시한다. 무선 통신 시스템(100)은 무선 표준, 예를 들어 802.11ah 표준 또는 WiFi 어드밴스드-N 표준에 따라 동작할 수 있다. 무선 통신 시스템(100)은 STA들(106)과 통신하는 AP(104)를 포함할 수 있다.
[0038] 무선 통신 시스템(100)에서 AP(104)와 STA들(106) 간의 전송들을 위해 다양한 프로세스들 및 방법들이 사용될 수 있다. 예를 들어, OFDM/OFDMA 기법들에 따라 AP(104)와 STA들(106) 사이에서 신호들이 송신 및 수신될 수 있다. 만일 이러한 경우라면, 무선 통신 시스템(100)은 OFDM/OFDMA 시스템으로 지칭될 수 있다. 대안적으로, CDMA 기법들에 따라 AP(104)와 STA들(106) 사이에서 신호들이 송신 및 수신될 수 있다. 만일 이러한 경우라면, 무선 통신 시스템(100)은 CDMA 시스템으로 지칭될 수 있다.
[0039] AP(104)로부터 STA들(106) 중 하나 이상의 STA(106)로의 전송을 용이하게 하는 통신 링크는 다운링크(DL)(108)로 지칭될 수 있고, STA들(106) 중 하나 이상의 STA(106)로부터 AP(104)로의 전송을 용이하게 하는 통신 링크는 업링크(UL)(110)로 지칭될 수 있다. 대안적으로, 다운링크(108)는 순방향 링크 또는 순방향 채널로 지칭될 수 있고, 업링크(110)는 역방향 링크 또는 역방향 채널로 지칭될 수 있다.
[0040] AP(104)는 기지국으로서 작동하며, 기본 서비스 영역(BSA: basic service area)(102)에서 무선 통신 커버리지를 제공할 수 있다. AP(104)는, AP(104)와 연관되며 통신을 위해 AP(104)를 사용하는 STA들(106)과 함께, 기본 서비스 세트(BSS: basic service set)로 지칭될 수 있다. 무선 통신 시스템(100)이 중앙 AP(104)를 갖지 않을 수 있지만, 오히려 STA들(106) 간의 피어-투-피어 네트워크로서 기능할 수 있다는 것이 유의되어야 한다. 따라서, 본 명세서에서 설명되는 AP(104)의 기능들은 대안적으로 STA들(106) 중 하나 이상의 STA(106)에 의해 수행될 수 있다.
[0041]도 2는 무선 통신 시스템(100) 내에서 사용될 수 있는 무선 디바이스(202)에서 활용될 수 있는 다양한 컴포넌트들을 예시한다. 무선 디바이스(202)는 본 명세서에서 설명되는 다양한 방법들을 구현하도록 구성될 수 있는 디바이스의 예이다. 예를 들어, 무선 디바이스(202)는 STA들(106) 중 하나 또는 AP(104)를 포함하 ㄹ수 있다.
[0042] 무선 디바이스(202)는 무선 디바이스(202)의 동작을 제어하는 프로세서(204)를 포함할 수 있다. 프로세서(204)는 또한 중앙 프로세싱 유닛(CPU: central processing unit)으로 지칭될 수 있다. 판독 전용 메모리(ROM: read-only memory)와 랜덤 액세스 메모리(RAM: random access memory) 양자를 포함할 수 있고 일반적으로 컴퓨터 판독 가능한 저장 매체로서 지칭될 수 있는 메모리(206)는 프로세서(204)에 명령들과 데이터를 제공한다. 메모리(206)의 일부는 또한 비휘발성 랜덤 액세스 메모리(NVRAM: non-volatile random access memory)를 포함할 수 있다. 프로세서(204)는 통상적으로 메모리(206) 내에 저장된 프로그램 명령들에 기초하여 논리 및 산술 연산들을 수행한다. 메모리(206) 내의 명령들은 본 명세서에서 설명되는 방법들을 구현하도록 프로세서(204)에 의해 실행 가능할 수 있다.
[0043] 일 실시예에서, 프로세서(204)는 예를 들어, 수신된 통신을 수신 및 복조하기 위해 수신기(212)를 이용함으로써 복수의 무선 디바이스들에서의 각각의 무선 디바이스로부터의 통신(예를 들어, 패킷)을 무선 디바이스(202)가 올바르게 디코딩했는지를 결정하도록 구성된다. 몇몇 실시예들에서, 프로세서(204)는 복수의 표시자들을 생성하도록 또한 구성된다. 복수의 표시자들은 복수의 무선 디바이스들과 1대1 대응이 되게 될 수 있으며, 여기서 각각의 표시자는 프로세서(204)가 일부 대응하는 시간 인터벌 내에서 대응하는 무선 디바이스로부터 패킷을 올바르게 디코딩했는지를 표시한다. 몇몇 실시예들에서, 무선 디바이스에 대한 대응하는 시간 인터벌은 이전의 개별 ACK가 그 특정한 무선 디바이스에 전송되었을 때와 관련될 수 있는 반면에, 몇몇 실시예들에 대해, 대응하는 시간 인터벌은 그룹 ACK가 전송되었을 때에 관련될 수 있다.
[0044] 위의 내용은 다음과 같이 재언급될 수 있다. 정수 N은 복수의 무선 디바이스들에서의 무선 디바이스들의 수를 표시한다고 하자. 특정한 무선 디바이스는 디바이스(i)로서 기록될 수 있으며, 여기서 i는 1 내지 N 범위에 있는 인덱스이다. 또한 복수의 표시자들에서 N개의 표시자들이 또한 있을 수 있으며, 여기서 무선 디바이스(i)에 대응하는 표시자는 표시자(i)로서 기록될 수 있다. 디바이스(i) 및 표시자(i)에 대응하는 시간 인터벌은 인터벌(i)로서 기록될 수 있다. 이어서, 일 실시예에서, 프로세서(204)는 각각의 i=1,2, ... , N에 대해, 디바이스(i)로부터의 패킷이 시간 인터벌(인터벌(i)) 동안 올바르게 디코딩되었는지를 표시하는 값을 갖는 표시자(i)를 생성하도록 (메모리(206)에 저장된 소프트웨어에 의해) 구성될 수 있다. 몇몇 실시예들에서, 인터벌(i)은 모든 i에 대해 동일한 값일 수 있다. 몇몇 실시예들에서, 인터벌(i)은 이전의 ACK가 디바이스(i)에 송신되었던 때에 관련될 수 있는 반면에, 몇몇 실시예들에 대해, 인터벌(i)는 이전의 그룹 ACK가 복수의 무선 디바이스들에 송신되었던 때와 관련될 수 있다.
[0045] 프로세서(204)는 비트맵에서 또는 정보 엘리먼트에서 복수의 표시자들을 포함할 수 있다. 복수의 표시자들은 아래에서 추가로 상세히 설명되는 그룹 확인응답 패킷(ACK)에 포함될 수 있으며, 여기서 그룹 ACK는 예를 들어, 전송기(210)를 이용함으로써 복수의 무선 디바이스들에 브로트캐스트된다.
[0046] 몇몇 양상들에서, 프로세서(204)는 수신기(212)를 이용하여 무선 디바이스(202)에서 수신된 그룹 ACK의 적어도 일부를 프로세싱하도록 구성된다. 무선 디바이스(202)가 이전에 전송된 통신에 대한 ACK를 대기하는 경우, 프로세서(204)는 통신이 그룹 ACK에서의 복수의 표시자들 중 적어도 하나에 기초하여 그룹 ACK를 전송하는 디바이스에 의해 적절히 수신되었는지를 결정할 수 있다. 복수의 표시자들 각각은 그룹 ACK를 전송하는 디바이스가 복수의 무선 디바이스들의 각각의 무선 디바이스로부터 통신을 수신하였는지를 나타낼 수 있다. 무선 디바이스(202)가 이전에 전송된 통신에 대한 ACK를 대기하지 않는 경우, 무선 디바이스(204)는 그룹 ACK의 수신을 중단하거나, 그렇지 않으면 그룹 ACK를 무시할 수 있다.
[0047] 프로세서(204)는 하나 이상의 프로세서들로 구현된 프로세싱 시스템의 컴포넌트를 포함하거나 이러한 컴포넌트일 수 있다. 하나 이상의 프로세서들은 범용 마이크로프로세서들, 마이크로제어기들, 디지털 신호 프로세서들(DSP들), 필드 프로그래밍 가능한 게이트 어레이(FPGA: field programmable gate array), 프로그래밍 가능한 로직 디바이스들(PLD들: programmable logic devices), 제어기들, 상태 머신들, 게이티드(gated) 논리, 이산 하드웨어 컴포넌트들, 전용 하드웨어 유한 상태 머신들, 또는 정보의 계산들이나 다른 조작들을 수행할 수 있는 임의의 다른 적합한 엔티티들의 임의의 결합으로 구현될 수 있다.
[0048]프로세싱 시스템은 또한 소프트웨어를 저장하기 위한 머신-판독 가능 매체들을 포함할 수 있다. 소프트웨어는 소프트웨어, 펌웨어, 미들웨어, 마이크로코드, 하드웨어 디스크립션 언어, 또는 그 외의 것으로 지칭되든 간에 임의의 타입의 명령들을 의미하는 것으로 광범위하게 해석되어야 한다. 명령들은 (예를 들어, 소스 코드 포맷, 2진 코드 포맷, 실행 가능한 코드 포맷, 또는 코드의 임의의 다른 적합한 포맷의) 코드를 포함할 수 있다. 명령들은, 하나 또는 이상의 프로세서들에 의해 실행될 때, 프로세싱 시스템으로 하여금 본원에 설명된 다양한 기능들을 수행하게 한다.
[0049]무선 디바이스(202)는 또한 무선 디바이스(202)와 원격 위치 간의 데이터의 전송 및 수신을 허용하기 위해, 전송기(210) 및/또는 수신기(212)를 포함하는 하우징(208)을 포함할 수 있다. 전송기(210) 및 수신기(212)는 트랜시버(214)에 결합될 수 있다. 안테나(216)가 하우징(208)에 부착되어 트랜시버(214)에 전기적으로 커플링될 수 있다. 무선 디바이스(202)는 또한 (도시되지 않은) 다수의 전송기들, 다수의 수신기들, 다수의 트랜시버들 및/또는 다수의 안테나들을 포함할 수 있다.
[0050] 위에서 언급된 바와 같이, 전송기(210)는 데이터 패킷들 및/또는 ACK들, 예를 들어, 그룹 ACK들을 무선으로 전송하도록 구성될 수 있다. 또한, 수신기(212)는 데이터 패킷들 및/또는 ACK들, 예를 들어, 그룹 ACK들을 무선으로 수신하도록 구성될 수 있다.
[0051] 무선 디바이스(202)는 또한 트랜시버(214)에 의해 수신되는 신호들의 레벨을 검출하고 정량화(quantify)하기 위한 노력으로 사용될 수 있는 신호 검출기(218)를 포함할 수 있다. 신호 검출기(218)는 이러한 신호들을 총 에너지, 심벌당 서브캐리어당 에너지, 전력 스펙트럼 밀도 및 다른 신호들로서 검출할 수 있다. 무선 디바이스(202)는 또한 신호들을 프로세싱하는데 사용하기 위한 디지털 신호 프로세서(DSP)(220)를 포함할 수 있다. DSP(220)는 전송을 위한 패킷을 생성하도록 구성될 수 있다. 일부 양상들에서, 패킷은 물리 계층 데이터 유닛(PPDU)을 포함할 수 있다.
[0052]무선 디바이스(202)는 일부 양상들에서 사용자 인터페이스(222)를 더 포함할 수 있다. 사용자 인터페이스(222)는 키패드, 마이크로폰, 스피커 및/또는 디스플레이를 포함할 수 있다. 사용자 인터페이스(222)는 무선 디바이스(202)의 사용자에게 정보를 전달하고 그리고/또는 사용자로부터의 입력을 수신하는 임의의 엘리먼트 또는 컴포넌트를 포함할 수 있다.
[0053]무선 디바이스(202)의 다양한 컴포넌트들은 버스 시스템(226)에 의해 함께 커플링될 수 있다. 버스 시스템(226)은 예를 들어, 데이터 버스뿐만 아니라, 데이터 버스에 부가하여 전력 버스, 제어 신호 버스 및 상태 신호 버스도 포함할 수 있다. 당업자들은, 무선 디바이스(202)의 컴포넌트들이 몇몇의 다른 메커니즘을 사용하여 함께 커플링되거나 서로에 대해 입력들을 수용하거나 제공할 수 있다는 것을 인지할 것이다.
[0054] 무선 디바이스들(202)은 복수의 동작 모드들을 가질 수 있다. 예를 들어, 무선 디바이스들(20)은 액티브 모드로서 지칭되는 제 1 동작 모드를 가질 수 있다. 액티브 모드에서, 무선 디바이스들(202)은 항상 각성(awake) 상태에 있고 하나 이상의 다른 무선 디바이스들(202)과 데이터를 액티브하게 전송/수신할 수 있다. 또한, 무선 디바이스들(202)은 전력 절감 모드로서 지칭되는 제 2 동작 모드를 가질 수 있다. 전력 절감 모드에서, 무선 디바이스들(202)은 무선 디바이스들(202)이 데이터를 액티브하게 전송 또는 수신하지 않는 잠자기(doze) 또는 수면 상태에 있을 수 있다. 예를 들어, 무선 디바이스들(202)의 수신기(212) 및 (가능하게는) DSP(220) 및 신호 검출기(218)는 잠자기 상태에서 감소된 전력 소비를 이용하여 동작할 수 있다. 또한, 몇몇 실시예들에서, 전력 절감 모드에서, 무선 디바이스들(202)은 무선 디바이스들(202)이 데이터를 전송 또는 수신할 수 있도록 특정한 시간에 웨이크업(예를 들어, 각성 상태로 진입)할 필요가 있는지 여부를 무선 디바이스들(202)에 표시하는 다른 무선 디바이스들(202)로부터의 메시지를 리슨(listen)하도록 가끔씩 각성 상태에 진입할 수 있다. 몇몇 실시예들에서, 전력 절감 모드에서, 무선 디바이스들(202)은 데이터를 전송 또는 수신할 수 있게 되도록 무선 디바이스들(202)이 웨이크업(예를 들어, 각성 상태에 진입)하게 하거나 특정한 시간에 무선 디바이스들(202)이 웨이크업하게 할 수 있다. 몇몇 실시예들에서, 전력 절감 모드에서, 무선 디바이스들(202)은 이들이 데이터를 전송 또는 수신할 수 있게 되도록 특정한 시간에 웨이크업하기에 충분히 각성중이다.
[0055] 도 2에는 다수의 별개의 컴포넌트들이 예시되지만, 당업자들은 컴포넌트들 중 하나 이상의 컴포넌트가 결합되거나 일반적으로 구현될 수 있다고 인지할 것이다. 예를 들어, 프로세서(204)는 프로세서(204)에 관해 앞서 설명한 기능을 구현할 뿐만 아니라, 신호 검출기(218) 및/또는 DSP(220)에 관해 앞서 설명한 기능을 구현하는데에도 사용될 수 있다. 또한, 도 2에 예시된 컴포넌트들 각각은 복수의 별개의 엘리먼트들을 사용하여 구현될 수 있다.
[0056] 위에서 논의된 바와 같이, 무선 디바이스(202)는 AP(104) 또는 STA(106)를 포함할 수 있고, ACK들 및 다른 패킷들을 포함하는 통신들을 전송 및/또는 수신하는데 이용될 수 있다. 참조의 용이함을 위해, 무선 디바이스(202)가 전송 노드로서 구성될 때, 이것은 이하 무선 디바이스(202t)로서 지칭된다. 유사하게, 무선 디바이스(202)가 수신 노드로서 구성될 때, 이것은 이하 무선 디바이스(202r)로서 지칭된다. 무선 통신 시스템(100)에서 디바이스는 전송 노드의 기능만, 수신 노드의 기능만, 또는 전송 노드 및 수신 노드 양자의 기능을 구현할 수 있다.
[0057] 도 3은 통신을 위한 특정한 시스템들에서 이용될 수 있는 타입의 ACK(300)의 예를 예시한다. 예를 들어, ACK(300)는 4개의 필드들: 프레임 제어(fc) 필드(305), 지속기간/식별(dur) 필드(310), 수신기 어드레스(al) 필드(315), 및 프레임 제어 시퀀스(fcs) 필드(320)를 포함한다. 이러한 시스템들에서, ACK(300)는 무선 디바이스(202r)가 무선 디바이스(202t)로부터 전송된 데이터 패킷을 수신한 이후, 무선 디바이스(202r)에 의해 무선 디바이스(202t)로 전송될 수 있다. ACK(300)는 그것이 데이터 패킷을 수신했다고 무선 디바이스(202t)에 표시한다. 무선 디바이스(202t)는 이에 따라 무선 디바이스(202r)로의 데이터 패킷의 전송을 검증할 수 있다. 무선 디바이스(202t)는 ACK(300)가 무선 디바이스(202r)의 어드레스를 표시하는 al 필드(315)에 기초하여 무선 디바이스(202r)로부터 발생했다고 결정할 수 있다.
[0058] 몇몇 상황들에서, 통신이 수신된 각각의 디바이스에 별개의 ACK들을 전송하는 것은 이러한 전송이 너무 많은 오버헤드를 생성하기 때문에 금지될 수 있다. 예를 들어, 유럽에서와 같은 몇몇 영역들에서, 몇몇 스펙트럼들(예를 들어, 무선 채널들, 주파수 대역들 등)은 시간 당 100초의 전송 듀티 사이클 제약을 갖는다. 이들 영역들에서, 정해진 전송기는 단지 정해진 시간 내에서 100초 또는 그 미만 동안 이들 스펙트럼들에서 전송하도록 허용된다. 센서들로부터 측정들을 수집하는 디바이스들에 대한 거소가 같은 몇몇 경우들에서, ACK들을 송신하는 오버헤드는 단독으로 이러한 듀티 사이클 제약을 초과할 수 있다. 그러므로 무선 디바이스(202r)로부터 각각의 무선 디바이스(202t)로의 전체 ACK(300)의 전송은 실현 가능하지 않을 수 있다. 예를 들어, AP(104)가 복수의 STA로부터 통신들을 수신하고 있을 때, AP(104)가 별개의 ACK들을 STA들(106) 각각에 송신하는 것은 실현 가능하지 않을 수 있다.
[0059] 이에 따라, 복수의 무선 디바이스들(202t)의 전송들이 수신되었는지를 이들에게 경고하는 단일의 ACK를 이용하기 위한 시스템들, 방법들 및 디바이스들이 본 명세서에서 설명된다. 이러한 그룹 ACK는 별개의 PHY 헤더들 및 패딩이 필요하지 않기 때문에 통신 시스템(100)에서 개별 ACK들을 송신하는 것에 비교하면 오버헤드를 감소시킬 수 있다. 이에 따라, 복수의 무선 디바이스로부터의 통신들을 확인응답하기 위한 데이터는 단일의 PHY 헤더와 함께 포함될 수 있다. 따라서, 통신 시스템(100)에서 전체적으로 더 적은 데이터가 전송될 수 있다. 더 적은 데이터의 전송은 데이터가 전송되는 속도를 증가시킬 수 있고, 전송기에 의한 대역폭의 이용을 감소시킬 수 있고, 전송을 위해 활용되는 전력을 감소시킬 수 있는데, 그 이유는 감소된 양의 데이터를 전송하기 위해 더 적은 자원들이 이용되기 때문이다.
[0060] 도 4는 무선 통신 시스템(100)에 대해 그룹 ACK에서 이용될 수 있는 복수의 표시자들(400)의 예를 예시한다. 복수의 표시자들(402-412)에서의 각각의 표시자는 대응하는 무선 디바이스로부터의 통신(예를 들어, 패킷)이 올바르게 디코딩되었는지를 표시한다.
[0061] 몇몇 실시예들에서, 복수의 표시자들(400)은 패킷 내의 정보 엘리먼트(IE)에 포함될 수 있다. 몇몇 양상들에서, IE는 예를 들어, IE의 부분 또는 IE의 비트 길이와 같이 길이를 표시하는 하나 이상의 부가적인 필드들을 포함한다. 부가적으로 또는 대안적으로, IE는 STA들(106) 중 하나 이상의 연관 식별의 표시를 포함할 수 있다. 몇몇 실시예들에서, 복수의 표시자들(400)은 모든 STA들(106)에 대한 표시자들을 제공하지 않는다. 이러한 경우들에서, 연관 식별은 복수의 표시자들(400)이 STA들(106) 중 어느 것에 대해 대응하는 표시자들을 갖는지 통신할 수 있다.
[0062] 예를 들어, 몇몇 구현들에서, 연관 식별은 복수의 표시자들(400)과 연관된 STA들(106)의 연관 식별들의 리스트 또는 범위이다. 몇몇 구현들에서, 연관 식별은 기준 연관 식별이고, 복수의 표시자들(400)에서 표시자들을 갖는 특정한 STA들은 피연산자로서 기준 연관 식별을 이용한 수학 연산에 기초하여 또는 기준 연관 식별에 대한 순차적인 근접도에 기초하여 표시된다.
[0063] 몇몇 실시예들에서, 복수의 표시자들(400)이 스케줄에 따라 전송된다. 예를 들어, 복수의 표시자들(400)은 매 100 밀리초마다 한번 AP(104)에 의해 STA들(106)로 주기적으로 브로드캐스트될 수 있다. 몇몇 실시예들에서, 복수의 표시자들(400)은 AP(104)에 의해 STA(106)에 주기적으로 전송되는 비콘에 포함된다. 다른 양상들에서, 복수의 표시자들(400)은 비콘으로부터 별개의(다른) 그룹(ACK)에 포함된다. 이들 양상들에서, 그룹 ACK는 정해진 시간 주기로 또는 비콘 이후에 정해진 수의 통신들에 대해 전송될 수 있다. 따라서, 복수의 표시자들(400)이 전송되고 및/또는 수신되는 주기성은 비콘의 규칙성에 의해 결정될 수 있다. 다른 양상들에서, 그룹 ACK를 전송하기 위한 스케줄은 비콘에 독립적으로 정의된다.
[0064] 복수의 표시자들(400)을 전송하는 스케줄은 예를 들어, 무선 디바이스(202)의 제조 시에 메모리(206)에 저장될 수 있다. 몇몇 양상들에서, 스케줄은 예를 들어, STA(106)를 AP(104)에 연관시키는 프로세스 동안 AP(104)에 의해 STA들(106) 중 하나 이상에 통신된다.
[0065] 몇몇 실시예들에서, 복수의 표시자들(402-412) 내의 하나 이상의 표시자들은 대응하는 무선 디바이스로부터 수신된 이전의 통신을 식별하는 정보를 포함한다. 예를 들어, 이전의 통신의 시퀀스 번호가 표시자에 포함될 수 있다. 이러한 방식으로, 표시자를 수신하는 무선 디바이스는 복수의 이전의 통신들에서 어느 통신이 복수의 표시자들(400)에서 확인응답되고 있는지 식별할 수 있다. 시퀀스 번호가 표시자에 포함되지 않는 경우, 무선 디바이스는 이전에 전송된 통신이 수신되지 않거나 올바르게 디코딩되지 않았다고 결정할 수 있다.
[0066] 다른 실시예들에서, 복수의 표시자들(400)을 수신하는 무선 디바이스는 복수의 표시자들(400)이 무선 디바이스에 의해 수신된 시간에 기초하여 복수의 이전의 통신들에서 어느 통신이 확인응답되고 있는지 결정할 수 있을 수 있다. 예를 들어, 복수의 표시자들(402-412)에서의 각각의 표시자는, 이전의 ACK가 무선 디바이스에 전송된 이래로, 복수의 표시자들(400)을 전송하는 무선 디바이스가 무선 디바이스로부터의 통신 또는 다른 정보를 수신하거나 또는 올바르게 디코딩하였는지를 대응하는 무선 디바이스에 표시할 수 있다.
[0067] 몇몇 실시예들에서, 수신된 통신들은 단지 그룹 ACK들의 형태로 확인응답되며, 이는 비콘에 포함되거나 별개로 전송될 수 있다. 이들 실시예들에서, 표시자들(402-412) 각각은 통신 또는 다른 정보가 이전의 그룹 ACK 이래로 대응하는 무선 디바이스로부터 수신되었거나 올바르게 디코딩되었는지를 나타낸다.
[0068] 몇몇 실시예들에서, 특정한 통신들의 수신 또는 올바른 디코딩은 개별 ACK, 예를 들어, 통신을 전송한 무선 디바이스로만 어드레싱되는 ACK에 의해 확인응답될 수 있다. 예를 들어, 낮은-레이턴시 및/또는 높은 우선순위 통신들은 확인응답을 위해 다음 그룹 ACK까지 대기하는 것과 대조적으로, AP(104)가 이러한 통신을 수신할 때 AP(104)에 의해 확인응답될 수 있다. 따라서, 하나 이상의 개별 ACK들은 몇몇 실시예들에서, 그룹 ACK들 간에 전송될 수 있다. 이들 실시예들에서, 표시자들(402-412) 각각이 관련되는 시간 주기는 상이할 수 있다. 예를 들어, 표시자(402)는 통신이 이전의 그룹 ACK 이래로 제 1 무선 디바이스로부터 수신되었는지를 제 1 무선 디바이스에 표시할 수 있는 반면에, 표시자(404)는 통신이 이전의 개별 ACK 이래로 제 2 무선 디바이스로부터 수신되었는지를 제 2 무선 디바이스에 표시할 수 있으며, 여기서 개별 ACK는 이전의 그룹 ACK 이후에 전송된다. 제 2 표시자(404)에 의해 커버되는 시간 주기는 이에 따라 제 1 표시자(402)에 의해 커버되는 시간 주기보다 짧을 것이다.
[0069] 몇몇 실시예들에서, 복수의 표시자들(400)을 전송하는 무선 디바이스(액세스 포인트)와 통신하는 복수의 무선 디바이스에서의 각각의 무선 디바이스(예를 들어, STA 또는 액세스 단말)에는 연관 표시자(AID)가 할당된다. 예를 들어, AP(104)와 통신하는 STA들(106) 각각에는 고유한 AID가 할당될 수 있다. 이들 실시예들에서, 복수의 표시자들(400)을 수신하는 무선 디바이스는 그의 AID에 기초하여 표시자들(402-412) 중 어느 것을 분석할지 결정할 수 있다.
[0070] 예를 들어, STA들(106)에는 각각 1 내지 N 범위에 있는 값을 갖는 AID가 할당될 수 있다. STA들(106) 중 하나는 자신의 AID로 복수의 표시자들(400)를 인덱싱하고 그 인덱스의 표시자를 평가함으로써 AP(104)가 그 STA로부터의 통신을 적절히 수신하거나 디코딩햇는지를 결정할 수 있다. 예로서, AID 3이 할당된 무선 디바이스가 복수의 표시자들(400)을 수신할 때, 무선 디바이스는 무선 디바이스에 의해 이전에 전송된 통신이 수신되었거나 올바르게 디코딩되었는지를 결정하기 위해 표시자(406)를 평가할 수 있다.
[0071] 다른 예로서, STA들(106)에는 각각 1+X 내지 N+X 범위에 있는 값을 갖는 AID가 할당될 수 있다. AP(104)가 STA들(106) 중 하나로부터의 통신을 적절히 수신하거나 올바르게 디코딩했는지를 결정하기 위해, 하나의 STA는 인덱스(AID-X)에 위치된 표시자를 평가할 수 있다.
[0072] 몇몇 실시예들에서, 복수의 표시자들(400)이 지향되는 무선 디바이스의 AID들은 순차적이 아니다. 이러한 실시예들에서, AID는 표시자 인덱스에 직접 대응하는 것이 아니라, 표시자들(402-412)의 순서는 여전히 AID들의 상대적인 값들에 기초하여 결정될 수 있다. 당업자들은 표시자들(402-412) 각각이 관련되는 대응하는 무선 디바이스의 AID에 기초하여 표시자들(402 내지 412)을 시퀀싱하고, 위치시키거나 배열하는데 이용될 수 있는 다른 방법들을 인지할 것이다.
[0073] 몇몇 양상들에서, 복수의 표시자들(400)은 비트맵을 이용하여 구현된다. 이들 실시예들에서, 표시자들(402-412) 각각은 1비트에 의해 표현된다. 예를 들어, 표시자들(402-412) 중 하나에서의 0의 값은 통신이 수신되지 않거나 올바르게 디코딩되지 않았다고 표시할 수 있는 반면에, 표시자에서의 1의 값은 통신이 수신되었거나 올바르게 디코딩되었다는 것을 나타낼 수 있다. 몇몇 실시예들에서, 이들 경우들은 스위칭될 수 있다.
[0074] 복수의 표시자들(400)이 비트맵을 이용하여 구현되고 표시자들(402-412)이 복수의 표시자들(400)을 전송하는 액세스 포인트와 연관되는 무선 디바이스의 AID들에 따라 배열될 때, 복수의 표시자들(400)은 TIM(traffic indication map)을 닮을 수 있다. TIM에서와 같이 프레임이 각각의 무선 디바이스에 대해 버퍼링되는지를 표시하는 비트맵에서의 각각의 비트 대신에, 복수의 표시자들(400)을 구현하는 비트맵의 각각의 비트는 이전의 ACK가 대응하는 무선 디바이스에 전송된 이래로 프레임 또는 패킷이 대응하는 무선 디바이스로부터 수신되었거나 올바르게 디코딩되었는지를 표시한다. 이러한 실시예에서, 표시자들(402-412)의 어레이는 TIM과의 유사성으로 인해 ACK TIM으로서 지칭될 수 있다. 몇몇 실시예들에서, 표시자들(402-412)의 서브세트는 부분적인 가상의 비트맵이 TIM에 포함될 수 있는 방식과 유사하게, 복수의 표시자들(400)에 포함될 수 있다.
[0075] 도 4에서 예시된 실시예에서, 5개의 표시자들(402-412)이 도시된다. 그러나 복수의 표시자들(400)은 더 많은 또는 더 적은 수의 표시자들을 포함할 수 있다. 예를 들어, 복수의 표시자들(400)은 몇몇 실시예들에서 2개의 표시자들을 포함할 수 있다. 다른 실시예들에서, 복수의 표시자들(400)은 3 또는 4개의 표시자들을 포함한다. 몇몇 실시예들에서, 복수의 표시자들(400)은 5개의 표시자들보다 더 많은, 예를 들어, 2008개의 표시자들 또는 그 초과를 포함한다.
[0076] 위에서 논의된 바와 같이, 복수의 표시자들(400)은 디바이스가 하나 이상의 무선 디바이스들(202t)로부터 인입하는 데이터 패킷을 수신한 이후 무선 디바이스(202r)에 의한 그룹 ACK에서 전송될 수 있다. 그룹 ACK를 송신하기 이전 그리고 인입하는 데이터 패킷(들)을 수신한 이후, 무선 디바이스(202r)는 추가로 데이터 패킷(들)을 디코딩하고, 데이터 패킷(들)의 수신 시에 에러들이 없다고 표시하도록 데이터 패킷(들)의 프레임 제어 시퀀스(예를 들어, 순환 리던던시 검사)가 통과하는지를 알도록 검사할 수 있다. 몇몇 양상들에서, 데이터 패킷(들)이 올바르게 수신되었다고 나타내는 표시자는 프레임 제어 시퀀스가 통과하는 경우에만 세팅된다.
[0077] 도 5a는 그룹 ACK를 전송하기 위한 예시적인 방법(500)을 예시한다. 방법(500)은 도 4에서 예시된 복수의 표시자들(400) 또는 본 명세서에서의 교시들에 기초한 다른 적합한 복수의 표시자들을 전송하는데 이용될 수 있다. 복수의 표시자들(400)은 예를 들어, AP(104)에서 생성 및 전송되고 복수의 STA들(106)에 전송될 수 있다. 방법(500)이 무선 디바이스(202)의 엘리먼트에 대해 아래에서 설명되지만, 당업자들은 다른 컴포넌트들이 본 명세서에서 설명된 단계들 중 하나 이상을 구현하는데 이용될 수 있다는 것을 인지할 것이다.
[0078] 블록(502)에서, 복수의 무선 디바이스들 각각으로부터 통신이 수신(또는 올바르게 디코딩)되는지가 결정된다. 예를 들어, AP(104)는 AP(104)와 연관된 STA들(106) 각각으로부터 패킷이 수신되었거나 올바르게 디코딩되었는지를 결정할 수 있다. 수신기(212)는 예를 들어, 수신을 수행할 수 있다. 몇몇 실시예들에서, 통신이 이전의 시간 주기, 예를 들어, 이전의 ACK가 전송된 이래의 시간 주기 내에서 수신되었거나 올바르게 디코딩되었는지가 결정될 수 있다. 이 결정은 예를 들어, 프로세서(204), 신호 검출기(218) 및/또는 DSP(220)에 의해 수행될 수 있다.
[0079] 블록(504)에서, 결정(패킷이 수신되었거나 올바르게 디코딩되었는지에 관한)의 결과를 나타내는 복수의 표시자들이 생성된다. 몇몇 실시예들에서, 각각의 표시자는 대응하는 무선 디바이스에 대한 이러한 결정의 결과를 나타낸다. 몇몇 실시예들에서, 복수의 표시자들이 비트맵에 의해 표현되며, 여기서 각각의 표시자는 1 비트로 구현된다. 이러한 실시예에 대해, 비트맵에서 비트들의 순서는 복수의 무선 디바이스의 AID들에 기초하여 결정될 수 있다. 이러한 생성은 예를 들어, 프로세서(204) 및/또는 DSP(220)에 의해 수행될 수 있다.
[0080] 블록(506)에서, 복수의 표시자들을 포함하는 통신이 브로트캐스트된다. 표시자들은 예를 들어, 비콘 내의 정보 엘리먼트 내에 또는 비트맵을 포함하는 별개의 그룹 ACK로서 브로트캐스트될 수 있다. 전송기(210)는 예를 들어, 이 전송을 수행할 수 있다.
[0081] 실제로, 방법들을 수행하는 통신 디바이스들은 통신 디바이스가 다른 통신 디바이스의 동작들과 호환 가능한 모드에서 각각 동작하도록 조정될 수 있다. 도 5b는 예를 들어, AP(104) 및 STA들(106)의 동작 모드들을 조정하기 위해 그룹 ACK 통신을 설정하기 위한 방법(520)의 양상을 예시한다. 방법(520)은 예를 들어, AP(104)에 의해 그룹 ACK 통신의 통지를 전송하고 그룹 ACK 통신을 위해 STA들(106)과 호환 가능한 모드에 진입하는데 이용될 수 있다. 방법(520)이 무선 디바이스(202)의 엘리먼트들에 대해 아래에서 설명되지만, 당업자들은 다른 컴포넌트들이 본 명세서에서 설명되는 단계들 중 하나 이상을 구현하는데 이용될 수 있다는 것을 인지할 것이다.
[0082] 블록(522)에서, 그룹 ACK 시작 메시지는 예를 들어, AP(104)에 의해 STA들(106) 중 하나 이상에 전송된다. 메시지는 메시지에 이어, AP(104)에 대한 통신들에 응답하여 AP(104)가 그룹 ACK의 부분으로서 통신들의 수신을 확인응답할 것이라는 표시 또는 명령을 포함한다. 몇몇 구현들에서, 메시지는 장래의 통신들이 그룹 ACK의 부분으로서 확인응답되는 시간의 표시를 포함할 수 있다.
[0083] 블록(524)에서, 그룹 ACK 시작 메시지를 수신한 STA(106)는 확인 메시지를 AP(104)에 전송한다. 확인 메시지는 STA(106)가 그룸 ACK 통신 모드에 있고, AP(104)에 대한 통신들에 응답하여 STA(106)는 STA(106)로부터의 통신들이 AP(104)에 의해 성공적으로 전송되고 수신되었는지를 결정하기 위해 그룹 확인응답들을 포함하는, AP(104) 또는 다른 STA(106)로부터의 통신들을 수신 및 프로세싱하도록 구성된다는 표시 또는 명령을 포함한다. 몇몇 구현들에서, 메시지는 장래의 통신들이 그룹 ACK의 부분으로서 확인응답되는 시간의 표시를 포함할 수 있다.
[0084] 블록(526)에서, AP(104)는 전송된 메시지에 따라 그룹 ACK 통신 모드에 진입한다. 그룹 ACK 통신 모드에 있으면, AP(104)는 AP(104)에 대한 통신들이 AP(104)에 의해 성공적으로 수신(및/또는 디코딩)되었는지를 확인응답하기 위해 그룹 확인응답들을 포함하는 통신들을 생성하도록 구성된다.
[0085] 도 5c는 예를 들어, AP(104) 및 STA들(106)의 동작 모드를 조정하기 위해 그룹 ACK 통신을 설정하기 위한 방법(540)의 양상을 예시한다. 방법(540)은 예를 들어, AP(104)에 의해 그룹 ACK 통신에 대한 요청을 수신하고 그룹 ACK 통신을 위해 STA들(106)과 호환 가능한 모드에 진입하는데 이용될 수 있다. 방법(760)이 무선 디바이스(202)의 엘리먼트들에 대해 아래에서 설명되지만, 당업자들은 다른 컴포넌트들이 본 명세서에서 설명되는 단계들 중 하나 이상을 구현하는데 이용될 수 있다는 것을 인지할 것이다.
[0086] 블록(542)에서, 메시지가 예를 들어, STA들(106) 중 하나로부터 AP(104)에 의해 수신된다. 메시지는 메시지에 이어, 요청을 전송한 STA(106)로부터의 통신들에 응답하여, AP(104)가 그룹 ACK의 부분으로서 통신의 수신을 확인응답하도록 하는 요청을 포함한다. 몇몇 구현들에서, 메시지는 장래의 통신들이 그룹 ACK의 부분으로서 확인응답되는 시간의 표시를 포함할 수 있다.
[0087] 블록(544)에서, AP(104)는 블록(542)의 메시지가 수신된 STA(106)에 확인 메시지를 전송한다. 확인 메시지는 AP(104)가 그룹 ACK 통신 모드에 있고, AP(104)에 대한 통신에 응답하여, AP(104)는 그룹 ACK의 부분으로서 통신의 수신을 확인응답할 것이라는 표시 또는 명령을 포함한다. 몇몇 구현들에서, 메시지는 장래의 통신들이 그룹 ACK의 부분으로서 확인응답되는 시간의 표시를 포함할 수 있다.
[0088] 블록(546)에서, AP(104)는 수신된 메시지에 따라 그릅 ACK 통신 모드에 진입한다. 그룹 ACK 통신 모드에 있으면, AP(104)는 통신들이 AP(104) 또는 다른 STA(106)에 의해 성공적으로 전송되고 수신되었는지를 결정하기 위해 그룹 확인응답들을 포함하는 통신을, 요청을 전송한 STA(106)에 전송하도록 구성된다.
[0089] 도 5d는 예를 들어, AP(104) 및 STA들(106)의 동작 모드들을 조정하기 위해 그룹 ACK 통신을 설정하기 위한 방법(560)의 양상을 예시한다. 방법(560)은 예를 들어, AP(104)에 의해 그룹 ACK 통신의 통지를 전송하고 그룹 ACK 통신을 위해 STA들(106)과 호환 가능한 모드에 진입하는데 이용될 수 있다. 방법(560)이 무선 디바이스(202)의 엘리먼트들에 대해 아래에서 설명되지만, 당업자들은 다른 컴포넌트들이 본 명세서에서 설명되는 단계들 중 하나 이상을 구현하는데 이용될 수 있다는 것을 인지할 것이다.
[0090] 블록(562)에서, 메시지는 AP(104)에 의해 STA들(106) 중 하나 이상에 전송된다. 메시지는, 메시지에 이어, AP(104)로부터의 통신들에 응답하여, 메시지를 수신하는 STA(106)가 그룹 ACK의 부분으로서 통신들의 수신을 확인응답하도록 하는 요청을 포함한다. 몇몇 구현들에서, 메시지는 장래의 통신들이 그룹 ACK의 부분으로서 확인응답되는 시간의 표시를 포함할 수 있다.
[0091] 블록(564)에서, AP(104)는 블록(542)의 메시지가 전송된 STA(106)로부터 확인 메시지를 수신한다. 확인 메시지는 STA(106)가 그룹 ACK 통신 모드에 있고, STA(106)에 대한 통신들에 응답하여, STA(106)는 그룹 ACK의 부분으로서 통신들의 수신을 확인응답할 것이라는 표시 또는 명령을 포함한다. 몇몇 구현들에서, 메시지는 장래의 통신들이 그룹 ACK의 부분으로서 확인응답되는 시간의 표시를 포함할 수 있다.
[0092] 블록(566)에서, AP(104)는 블록(562)의 전송된 메시지에 따라 그룹 ACK 통신 모드에 진입한다. 그룹 ACK 통신 모드에 있으면, AP(104)는 STA(106)로부터의 통신들이 AP(104) 또는 다른 STA(106)에 의해 성공적으로 전송되고 수신되었는지를 결정하기 위해 그룹 확인응답들을 포함하는, STA(106)로부터의 통신들을 수신 및 프로세싱하도록 구성된다.
[0093] 도 5e는 예를 들어, AP(104) 및 STA들(106)의 동작 모드들을 조정하기 위해 그룹 ACK 통신을 설정하기 위한 방법(580)의 양상을 예시한다. 방법(580)은 예를 들어, AP(104)에 의해, 그룹 ACK 통신에 대한 요청을 수신하고 그룹 ACK 통신을 위해 STA들(106)과 호환 가능한 모드에 진입하는데 이용될 수 있다. 방법(780)이 무선 디바이스(202)의 엘리먼트들에 대해 아래에서 설명되지만, 다른 컴포넌트들이 본 명세서에서 설명되는 단계들 중 하나 이상을 구현하는데 이용될 수 있다는 것을 인지할 것이다.
[0094] 블록(582)에서, 메시지는 AP(104)에 의해 STA들(106) 중 하나로부터 수신된다. 메시지는, 메시지에 이어서, AP(104)로부터의 통신들에 응답하여, 요청을 전송한 STA(106)가 그룹 ACK의 부분으로서 통신들의 수신을 확인응답하도록 하는 요청을 포함한다. 몇몇 구현들에서, 메시지는 장래의 통신들이 그룹 ACK의 부분으로서 확인응답되는 시간의 표시를 포함할 수 있다.
[0095] 블록(584)에서, AP(104)는 블록(582)의 전송된 메시지에 따라 그룹 ACK 통신 모드에 진입한다. 그룹 ACK 통신 모드에 있으면, AP(104)는 STA(106)로부터의 통신들이 AP(104) 또는 다른 STA(106)에 의해 성공적으로 전송 및 수신되었는지를 결정하기 위해 그룹 확인응답들을 포함하는, STA(106)로부터의 통신을 수신 및 프로세싱하도록 구성된다.
[0096] 블록(586)에서, AP(104)는 블록(582)의 메시지가 수신된 STA(106)에 확인 메시지를 전송한다. 확인 메시지는 AP(104)가 그룹 ACK 통신 모드에 있고, STA(106)로부터의 통신들이 AP(104) 또는 다른 STA(106)에 의해 성공적으로 전송 및 수신되었는지를 결정하기 위해 그룹 확인응답들을 포함하는, STA(106)로부터의 통신들을 수신 및 프로세싱하도록 구성되었다는 표시 또는 명령을 포함한다.
[0097] 도 6은 무선 통신 시스템(100) 내에서 이용될 수 있는 다른 예시적인 무선 디바이스(600)의 기능 블록도이다. 디바이스(600)는 통신이 복수의 무선 디바이스들 각각으로부터 수신되고 올바르게 디코딩되었는지를 결정하기 위한 결정 모듈(602)을 포함하며, 여기서 이 결정은 몇몇 시간 인터벌 또는 복수의 시간 인터벌들에 걸쳐서 내려진다. 즉, 각각의 무선 디바이스는 연관된 시간 인터벌을 가질 수 있다. 몇몇 실시예들에서, 시간 인터벌들은 이전의 그룹 ACK가 송신된 시간에 관련될 수 있다. 몇몇 실시예들에 대해, 무선 디바이스와 연관되는 시간 인터벌은 이전의 개별 ACK가 그 특정한 무선 디바이스에 송신되었을 때에 관련될 수 있다. 결정 모듈(602)은 도 5a에서 예시된 블록에 대해 위에서 논의된 기능들 중 하나 이상을 수행하도록 구성될 수 있다.
[0098] 결정 모듈(602)은 프로세서(204), 신호 검출기(218) 및 DSP(220) 중 하나 이상에 대응할 수 있다. 디바이스(600)는 추가로 복수의 표시자들을 생성하기 위한 생성 모듈(604)을 포함한다. 몇몇 양상들에서, 각각의 표시자는 복수의 무선 디바이스들의 각각의 디바이스에 대한 결정의 결과를 나타낸다. 몇몇 양상들에서, 표시자들은 비트들 각각이 복수의 무선 디바이스들의 각각의 디바이스에 대응하는 비트맵에 포함된다.
[0099] 생성 모듈(604)은 도 5에서 예시된 블록(504)에 관해 위에서 논의된 기능들 중 하나 이상을 수행하도록 구성될 수 있다. 생성 모듈(604)은 프로세서(204)와 DSP(220) 중 하나 이상에 대응할 수 있다. 디바이스(600)는 추가로 복수의 표시자들을 포함하는 통신을 브로트캐스트하기 위한 전송 모듈(606)을 포함한다. 통신은 예를 들어, 비콘 내로 통합되거나 비콘과 별개로 전송되는 그룹 ACK를 포함할 수 있다. 전송 모듈(606)은 도 5에서 예시된 블록(506)에 관해 위에서 논의된 기능들 중 하나 이상을 수행하도록 구성될 수 있다. 전송 모듈(606)은 전송기에 대응할 수 있다.
[00100] 도 7a는 그룹 ACK를 수신하기 위한 방법(700)의 양상을 예시한다. 방법(700)은 도 4에서 예시된 복수의 표시자들(400) 또는 본 명세서에서의 교시에 기초한 다른 적합한 복수의 표시자들을 수신하는데 이용될 수 있다. 복수의 표시자들(400)은 예를 들어, AP(104)로부터 STA들(106) 중 하나에서 수신되고 프로세싱될 수 있다. 방법(700)이 무선 디바이스(202)의 엘리먼트들에 관해 아래에서 설명되지만, 당업자들은 다른 컴포넌트들이 본 명세서에서 설명된 단계들 중 하나 이상을 구현하는데 이용될 수 있다는 것을 인지할 것이다.
[00101] 블록(701)에서, 데이터 패킷과 같은 통신은 무선 디바이스에, 예를 들어, AP(104)에 전송된다. 통신은 다수의 상이한 타입들의 프레임들 또는 메시지들 중 임의의 것을 포함할 수 있다. 전송기(210T)는 예를 들어, 전송을 수행할 수 있다.
[00102] 선택적인 블록(702)에서, 블록(701)에서 통신을 전송한 이후에, STA(106)는 이전에 논의된 바와 같이 전력 절감 모드에 진입한다. STA(106)가 나중에 스케줄링된 시간 까지 전송된 통신에 응답하여 ACK를 수신할 수 있게 될 필요가 없기 때문에, STA(106)는 시스템 성능이 악화됨 없이 전력 절감 모드에 진입함으로써 시스템 전력 소비를 감소시킬 수 있다.
[00103] 선택적인 블록(703)에서, STA(106)는 통신들을 수신할 수 있도록 각성 모드에 진입할 수 있다. STA(106)가 각성 모드에 진입하는 시간은 그룹 ACK 통신을 위해 스케줄링된 시간에 기초하여 결정될 수 있다. 예를 들어, 전력 절감 모드에 있는 동안, STA(106)의 프로세서(204)는 적어도 그룹 ACK 통신에 대한 스케줄링된 시간이 가깝게 되면 STA(106)가 각성 모드에 진입하게 할 수 있을 정도로 기능적일 수 있다. 예를 들어, 특정한 양의 시간은 전력 절감 모드로부터 각성 모드로 천이하는데 이용될 수 있다. 스케줄링된 그룹 ACK 통신에 대한 시간이 특정한 양의 시간 + 몇몇 선택적인 마진과 멀어지면, 프로세서(204)는 STA(106)가 전력 절감 모드로부터 각성 모드로 천이하는 프로세스를 개시할 수 있다. 각성 모드에 있으면, STA(106)는 그룹 ACK 통신을 수신하도록 준비된다.
[00104] 블록(704)에서, 복수의 표시자들을 포함하는 그룹 ACK 통신은 무선 디바이스(예를 들어, 액세스 포인트)로부터 수신된다. 몇몇 양상들에서, 각각의 표시자는 무선 디바이스가 복수의 무선 디바이스에서의 대응하는 무선 디바이스로부터의 통신을 수신하거나 올바르게 디코딩했는지를 나타낸다. 몇몇 양상들에서, 복수의 표시자들은 각각의 표시자가 1 비트로 구현되는 비트맵에 의해 표현된다. 몇몇 실시예들에서, 표시자들 각각은 통신이 이전의 주기, 예를 들어, 이전의 ACK 이래의 시간 주기 내에서 수신되었는지를 나타낼 수 있다. 상이한 표시자들에 대해 상이한 시간 주기들이 있을 수 있다. 수신기(212)는 예를 들어, 수신을 수행할 수 있다.
[00105] 블록(706)에서, 블록(702)에서 전송된 통신이 무선 디바이스(예를 들어, 액세스 포인트)에 의해 수신되었는지가 결정된다. 결정은 블록(704)에서 수신된 표시자들 중 적어도 하나에 기초한다. 예를 들어, 블록(702)에서 통신을 전송하고 블록(704)에서 복수의 표시자들을 수신한 STA는 STA의 AID를 이용하여 복수의 표시자들을 인덱싱함으로써 통신이 AP(104)에 의해 수신되었거나 올바르게 디코딩되었는지를 결정할 수 있다. 그 인덱스에서 표시자의 값은 블록(702)에서 전송된 통신이 적절하게 수신되고 디코딩되었는지를 나타낼 수 있다. 결정은 예를 들어, 프로세서(204), 신호 검출기(218) 및/또는 DSP(220)에 의해 수행될 수 있다.
[00106] 블록(702)에서 전송된 통신이 블록(706)에서 결정된 바와 같이 적절히 수신되지 않은 경우, 통신은 선택적인 블록(708)에서 재전송될 수 있다. 전송기(210)는 예를 들어, 재전송을 수행할 수 있다.
[00107] 도 7b는 그룹 ACK를 수신하기 위한 방법(750)의 다른 양상을 예시한다. 방법(750)은 도 4에서 예시된 복수의 표시자들(400) 중 적어도 일부 또는 본 명세서에서의 교시에 기초한 임의의 적합한 복수의 표시자들을 수신하는데 이용될 수 있다. 복수의 표시자들(400)은 예를 들어, AP(104)로부터 STA(106) 중 하나에서 적어도 부분적으로 수신되고 프로세싱될 수 있다. 방법(750)이 무선 디바이스(202)의 엘리먼트에 대해 아래에서 설명되지만, 당업자들은 다른 컴포넌트들이 본 명세서에서 설명된 단계들 중 하나 이상을 구현하는데 이용될 수 있다는 것을 인지할 것이다.
[00108] 블록(752)에서, 그룹 ACK의 적어도 부분이 수신된다. 예를 들어, 수신되고 있는 정보가 그룹 ACK라고 결정하기 위해 충분한 수의 그룹 ACK가 무선 디바이스(202)에 대해 수신될 수 있다. 몇몇 양상들에서, 프로세서(204), 신호 검출기(218), 및/또는 DSP(220)는 정보가 예를 들어, 헤더 정보에 기초하여, 또는 복수의 표시자들(400)의 콘텐츠들에 기초하여 그룹 ACK에 대응한다고 결정할 수 있다. 수신기(212)는 예를 들어, 이 수신을 수행할 수 있다.
[00109] 블록(754)에서, 이전의 ACK가 무선 디바이스(202)에서 수신된 이래로 어떠한 통신들도 그룹 ACK를 전송한 무선 디바이스에 송신되지 않았다고 결정된다. 프로세서(204) 및/또는 DSP(220)는 예를 들어, 이 결정을 수행할 수 있다.
[00110] 블록(756)에서, 그룹 ACK의 임의의 잔여 부분의 수신이 중단되고 그룹 ACK가 무시된다. 예를 들어, 프로세서(204)는 그룹 ACK의 분석을 중지하거나 복수의 표시자들(400)을 평가하는 것이 방해될 수 있다. 유사하게, 잔여 그룹 ACK의 수신은 수신기(212)에서 정지될 수 있다. 이러한 방식으로, 무선 디바이스(202)가 임의의 통신들의 확인응답을 대기하지 않을 때, 무선 디바이스(202)는 그렇지 않았으면 그룹 ACK를 수신하고 및/또는 프로세싱하도록 할당되었을 자원들을 보존함으로써 전력을 아낄 수 있다.
[00111] 실제로, 설명된 방법들을 수행하는 통신 디바이스들은 통신 디바이스들이 다른 통신 디바이스들의 동작들과 호환 가능한 모드들에서 각각 동작하도록 조정될 수 있다. 도 7c은 예를 들어, AP(104) 및 STA들(106)의 동작 모드들을 조정하기 위해 그룹 ACK 통신을 설정하기 위한 방법(760)의 실시예를 예시한다. 방법(760)은 예를 들어, STA(106)에 의해, 그룹 ACK 통신의 통지를 수신하고 그룹 ACK 통신을 위해 AP(104) 및 다른 STA들(106)과 호환 가능한 모드에 진입하는데 이용될 수 있다. 방법(760)이 무선 디바이스(202)의 엘리먼트들에 관해 아래에서 설명되지만, 당업자들은 다른 컴포넌트들이 본 명세서에서 설명되는 단계들 중 하나 이상을 구현하는데 이용될 수 있다는 것을 인지할 것이다.
[00112] 블록(762)에서, 메시지는 예를 들어, AP(104) 또는 다른 STA(106)로부터 STA들(106) 중 하나에 의해 수신된다. 메시지는 메시지에 이어, STA(106)로부터 AP(104) 또는 다른 STA(106)로의 통신들에 응답하여, AP(104) 또는 다른 STA(106)가 그룹 ACK의 부분으로서 통신들의 수신을 확인응답할 것이라는 표시 또는 명령을 포함한다. 몇몇 구현들에서, 메시지는 장래의 통신들이 그룹 ACK의 부분으로서 확인응답되는 시간의 표시를 포함할 수 있다.
[00113] 블록(764)에서, STA(106)는 수신된 메시지에 따라 그룹 ACK 통신 모드에 진입한다. 그룹 ACK 통신 모드에 있으면, STA(106)는 STA(106)로부터의 통신들이 AP(104) 또는 다른 STA(106)에 의해 성공적으로 전송되고 수신되었는지를 결정하기 위해 그룹 확인응답들을 포함하는, AP(104) 또는 다른 STA(106)로부터의 통신들을 수신 및 프로세싱하도록 구성된다.
[00114] 블록(766)에서, STA(106)는 블록(762)의 메시지가 수신된 AP(104) 또는 다른 STA(106)에 확인 메시지를 전송한다. 확인 메시지는 STA(106)가 그룹 ACK 통신 모드에 있고 AP(104) 또는 다른 STA(106)에 대한 통신들에 응답하여, AP(104) 또는 다른 STA(106)가 그룹 ACK의 부분으로서 통신들의 수신을 확인응답할 것이라는 표시 또는 명령을 포함한다. 몇몇 구현들에서, 메시지는 장래의 통신들이 그룹 ACK의 부분으로서 확인응답되는 시간의 표시를 포함할 수 있다.
[00115] 도 7d는 예를 들어, AP(104) 및 STA들(106)의 동작 모드들을 조정하기 위해 그룹 ACK 통신을 설정하기 위한 예시적인 방법(770)을 예시한다. 방법(770)은 예를 들어, STA(106)에 의해, 그룹 ACK 통신을 요청하고 그룹 ACK 통신을 위해 AP(104) 및 다른 STA들(106)과 호환 가능한 모드에 진입하는데 이용될 수 있다. 방법(760)이 무선 디바이스(202)의 엘리먼트들에 관해 아래에서 설명되지만, 당업자들은 다른 컴포넌트들이 본 명세서에서 설명된 단계들 중 하나 이상을 구현하는데 이용될 수 있다는 것을 인지할 것이다.
[00116] 블록(772)에서, 메시지는 예를 들어, STA들(106) 중 하나에 의해, AP(104) 또는 다른 STA(106)에 송신된다. 메시지는 메시지에 이어, STA(106)로부터 AP(104) 또는 다른 STA(106)로의 통신들에 응답하여, AP(104) 또는 다른 STA(106)가 그룹 ACK의 부분으로서 통신들의 수신을 확인응답하도록 하는 요청을 포함한다. 몇몇 구현들에서, 메시지는 장래의 통신들이 그룹 ACK의 부분으로서 확인응답되는 시간의 표시를 포함할 수 있다.
[00117] 블록(774)에서, 통신 메시지는 요청을 송신한 AP(104) 또는 다른 STA(106)로부터 블록(772)에서 요청을 송신한 STA(106)에 의해 수신된다. 확인 메시지는 그룹 ACK 통신에 대한 요청이 허가되고, 메시지에 이어, STA(106)로부터 AP(104) 또는 다른 STA(106)로의 통신들에 응답하여, AP(104) 또는 다른 STA(106)는 그룹 ACK의 부분으로서 통신들의 수신을 확인응답할 것이라는 표시 또는 명령을 포함한다. 몇몇 구현들에서, 메시지는 장래의 통신들이 그룹 ACK의 부분으로서 확인응답되는 시간의 표시를 포함할 수 있다.
[00118] 블록(776)에서, STA(106)는 수신된 메시지에 따라 그룹 ACK 통신 모드에 진입한다. 그룹 ACK 통신 모드에 있으면, STA(106)는 STA(106)로부터의 통신들이 AP(104) 또는 다른 STA(106)에 의해 성공적으로 전송되고 수신되었는지를 결정하기 위해 그룹 확인응답들을 포함하는, AP(104) 또는 다른 STA(106)로부터의 통신들을 수신하고 프로세싱하도록 구성된다.
[00119] 도 7e는 예를 들어, AP(104)와 STA들(106)의 동작 모드들을 조정하기 위해 그룹 ACK 통신을 설정하기 위한 예시적인 방법(780)을 예시한다. 방법(780)은 예를 들어, STA(106)에 의해, 그룹 ACK 통신을 요청하고 그룹 ACK 통신을 위해 AP(104) 및 다른 STA들(106)과 호환 가능한 모드에 진입하는데 이용될 수 있다. 방법(780)이 무선 디바이스(202)의 엘리먼트들에 관해 아래에서 설명되지만, 당업자들은 다른 컴포넌트들이 본 명세서에서 설명된 단계들 중 하나 이상을 구현하는데 이용될 수 있다는 것을 인지할 것이다.
[00120] 블록(782)에서, 메시지는 예를 들어, STA들(106) 중 하나에 의해, AP(104) 또는 다른 STA(106)에 송신된다. 메시지는 메시지에 이어, AP(104) 또는 다른 STA(106)로부터 STA(106)로의 통신들에 응답하여, STA(106)가 그룹 ACK의 부분으로서 통신들의 수신을 확인응답할 것이라는 표시 또는 명령을 포함한다. 몇몇 구현들에서, 메시지는 장래의 통신들이 그룹 ACK의 부분으로서 확인응답되는 시간의 표시를 포함할 수 있다.
[00121] 블록(784)에서, STA(106)는 블록(782)의 메시지가 송신된 AP(104) 또는 다른 STA(106)로부터 확인 메시지를 수신한다. 확인 메시지는 AP(104) 또는 STA(106)가 그룹 ACK 통신 모드에 있고 STA(106)로부터의 통신들이 AP(104) 또는 다른 STA(106)에 의해 성공적으로 전송 및 수신되었는지를 결정하기 위해 그룹 확인응답들을 포함하는, STA(106)로부터의 통신들을 수신하고 프로세싱하도록 구성된다는 표시 또는 명령을 포함한다.
[00122] 블록(786)에서, STA(106)는 수신된 메시지에 따라 그룹 ACK 통신 모드에 진입한다. 그룹 ACK 통신 모드에 있으면, STA(106)는 통신들이 STA(106)에 의해 성공적으로 전송되고 수신되었는지를 결정하기 위해 그룹 확인응답들을 포함하는 통신들을 블록(782)의 메시지를 전송한 AP(104) 또는 STA(106)에 전송하도록 구성된다.
[00123] 도 7f는 예를 들어, AP(104) 및 STA(106)의 동작 모드들을 조정하기 위해 그룹 ACK 통신을 설정하기 위한 실시예 방법(790)을 예시한다. 방법(790)은 예를 들어, STA(106)에 의해, 그룹 ACK 통신의 통지를 수신하고 그룹 ACK 통신을 위해 AP(104) 및 다른 STA들(106)과 호환 가능한 모드에 진입하는데 이용될 수 있다. 방법(760)이 무선 디바이스(202)의 엘리먼트에 관해 아래에서 설명되지만, 당업자들은 다른 컴포넌트들이 본 명세서에서 설명되는 단계들 중 하나 이상을 구현하는데 이용될 수 있다는 것을 인지할 것이다.
[00124] 블록(792)에서, 메시지는 예를 들어, STA들(106) 중 하나에 의해, AP(104) 또는 다른 STA들(106) 중 하나로부터 수신된다. 메시지는 메시지에 이어, STA(106)로부터 AP(104) 또는 다른 STA(106)로의 통신들에 응답하여, STA(106)가 그룹 ACK의 부분으로서 통신들의 수신을 확인응답하도록 하는 요청을 포함한다. 몇몇 구현들에서, 메시지는 장래의 통신들이 그룹 ACK의 부분으로서 확인응답되는 시간의 표시를 포함할 수 있다.
[00125] 블록(794)에서, STA(106)는 수신된 메시지에 따라 그룹 ACK 통신 모드에 진입한다. 그룹 ACK 통신 모드에 있으면, STA(106)는 통신들이 STA(106)에 의해 성공적으로 전송되고 수신되었는지를 결정하기 위해 그룹 확인응답들을 포함하는 통신들을 블록(792)의 메시지를 전송한 AP(104) 또는 다른 STA(106)에 전송하도로 구성된다.
[00126] 블록(796)에서, STA(106)는 블록(762)의 메시지가 수신된 AP(104) 또는 다른 STA(106)에 확인 메시지를 전송한다. 확인 메시지는 STA(106)가 그룹 ACK 통신 모드에 있으며, AP(104) 또는 다른 STA(106)로부터의 통신들에 응답하여, STA(106)는 그룹 ACK의 부분으로서 통신들의 수신을 확인응답할 것이라는 표시 또는 명령을 포함한다. 몇몇 구현들에서, 메시지는 장래의 통신들이 그룹 ACK의 부분으로서 확인응답되는 시간의 표시를 포함할 수 있다.
[00127] 도 8은 무선 통신 시스템(100) 내에서 이용될 수 있는 다른 무선 디바이스(800)의 기능 블록도이다. 디바이스(800)는 예를 들어, AP와 같은 다른 무선 디바이스에 제 1 통신을 전송하기 위한 전송 모듈(802)를 포함한다. 전송 모듈(802)은 도 7a에서 예시된 블록(702)에 관해 위에서 논의된 기능들 중 하나 이상 및/또는 도 7d에서 예시된 블록(722)에 관해 위에서 논의된 기능들 중 하나 이상, 및/또는 도 7e에서 예시된 블록(782)에 관해 위에서 논의된 기능들 중 하나 이상, 및/또는 도 7f에서 예시된 블록(796)에 관해 위에서 논의된 기능들 중 하나 이상을 수행하도록 구성될 수 있다. 전송 모듈(802)은 예를 들어, 전송기(210)에 대응할 수 있다.
[00128] 디바이스(800)는 AP로부터 복수의 표시자들을 포함하는 제 2 통신을 수신하기 위한 수신 모듈(804)을 또한 포함한다. 수신 모듈(804)은 도 7a에서 예시된 블록(704)에 관해 위에서 논의된 기능들 중 하나 이상 및/또는 도 7b서 예시된 블록(752)에 관해 위에서 논의된 기능들 중 하나 이상, 및/또는 도 7c에서 예시된 블록(762)에 관해 위에서 논의된 기능들 중 하나 이상 및/또는 도 7d에서 예시된 블록(774)에 관하여 위에서 논의된 기능들 중 하나 이상 및/또는 도 7e에서 예시된 블록(784)에 관해 위에서 논의된 기능들 중 하나 이상, 도 7f에서 예시된 블록(792)에 관해 위에서 논의된 기능들 중 하나 이상을 수행하도록 구성될 수 있다. 수신 모듈(804)은 예를 들어, 수신기(212)에 대응할 수 있다.
[00129] 디바이스(800)는 복수의 표시자들에서의 적어도 하나의 표시자에 기초하여 제 1 통신이 AP에 의해 수신되었거나 올바르게 디코딩되었는지를 결정하기 위한 결정 모듈(806)을 또한 포함한다. 결정 모듈(806)은 도 7a에서 예시된 블록(706)에 관해 위에서 논의된 기능들 중 하나 이상을 수행하도록 구성될 수 있다. 몇몇 실시예들에서, 결정 모듈(806)은 부가적으로 또는 대안적으로, 도 7b에서 예시된 블록(754) 및/또는 블록(756)에 관해 위에서 논의된 기능들 중 하나 이상을 수행하도록 구성된다. 결정 모듈(806)은 예를 들어, 프로세서(204), 신호 검출기(218) 및/또는 DSP(220)에 대응할 수 있다.
[00130] 당업자들은 정보 및 신호들이 다양한 상이한 기술들 및 기법들 중 임의의 것을 이용하여 표현될 수 있다는 것을 인지할 것이다. 예를 들어, 위의 설명 전체에 걸쳐서 참조될 수 있는 데이터, 명령들, 커맨드들, 정보, 신호들, 비트들, 심볼들 및 칩들은 전압들, 전류들, 전자기파들, 자기장들 또는 자기 미립자들, 광학 필드들 또는 광학 미립자들 또는 이들의 임의의 결합에 의해 표현될 수 있다.
[00131] 또한, 본 명세서에서 기재된 실시예들과 관련하여 설명되는 다양한 예시적인 논리적 블록들, 모듈들, 회로들 및 알고리즘 단계들은 전자 하드웨어, 컴퓨터 소프트웨어 또는 이들 둘의 결합들로서 구현될 수 있다는 것을 인지할 것이다. 하드웨어 및 소프트웨어의 이러한 상호교환성을 명확히 예시하기 위해, 다양한 예시적인 컴포넌트들, 블록들, 모듈들, 회로들 및 단계들은 그의 기능의 견지에서 일반적으로 위에서 설명되었다. 이러한 기능이 소프트웨어 또는 하드웨어로서 구현될지 여부는 전체 시스템 상에 부과되는 설계 제약들 및 특정한 애플리케이션에 의존한다. 당업자들은 각각의 특정한 애플리케이션에 대해 다양한 방식으로 설명된 기능을 구현할 수 있지만, 이러한 구현 판단들은 본 발명의 범위로부터 벗어나는 것으로서 해석되어선 안 된다.
[00132] 본 명세서에서 기재된 실시예들과 관련하여 설명되는 방법들, 시퀀스들 및/또는 알고리즘들은 직접 하드웨어로, 프로세서에 의해 실행되는 소프트웨어 모듈로, 또는 이들 둘의 결합으로 실현될 수 있다. 소프트웨어 모듈은 RAM 메모리, 플래시 메모리, ROM 메모리, EPROM 메모리, EEPROM 메모리, 레지스터들, 하드 디스크, 제거 가능한 디스크, CD-ROM, 또는 당 분야에 알려진 임의의 다른 형태의 저장 매체에 상주할 수 있다. 예시적인 저장 매체는 프로세서에 커플링되어서, 프로세서는 저장 매체로부터 정보를 판독하고 저장 매체에 정보를 기록할 수 있다. 대안적으로, 저장 매체는 프로세서에 통합될 수 있다.
[00133] 이에 따라, 본 발명의 실시예는 통신 오버헤드를 감소시키기 위해 그룹 확인응답을 송신하기 위한 방법을 실현하는 컴퓨터 판독 가능한 매체를 포함할 수 있다. 이에 따라, 본 발명은 예시된 예들로 제한되지 않고 본 명세서에서 설명된 기능을 수행하기 위한 임의의 수단이 본 발명의 실시예들에 포함된다.
[00134] 위의 개시가 본 발명의 예시적인 실시예들을 도시하지만, 다양한 변경들 및 수정들이 첨부된 청구항들에 의해 정의된 바와 같은 본 발명의 범위로부터 벗어남 없이 본 명세서에서 이루어질 수 있다는 것이 주의되어야 한다. 본 명세서에서 설명된 본 발명의 실시예에 따라 방법 청구항들의 기능들, 단계들 및/또는 동작들은 임의의 특정한 순서로 수행될 필요는 없다. 또한, 본 발명의 엘리먼트들이 단수로 설명되거나 청구될지라도, 단수로의 제한이 명시적으로 언급되지 않으면 복수가 기도된다.

Claims (52)

  1. 액세스 포인트 및 상기 액세스 포인트와 연관되는 복수의 무선 디바이스들을 갖는 무선 네트워크에서 통신하는 방법으로서,
    상기 액세스 포인트에서, 상기 복수의 무선 디바이스들에서의 각각의 무선 디바이스에 대해, 하나 이상의 패킷들이 상기 각각의 무선 디바이스와 연관된 시간 인터벌 내에서 올바르게 디코딩되었는지를 결정하는 단계;
    상기 액세스 포인트에서, 상기 복수의 무선 디바이스와 1 대 1로 대응하는 복수의 표시자들을 생성하는 단계 - 각각의 표시자는 대응하는 무선 디바이스에 대한 결정의 결과를 나타냄 - ; 및
    상기 액세스 포인트에 의해, 복수의 표시자들을 포함하는 그룹 확인응답(group acknowledgment)을 브로트캐스트하는 단계
    를 포함하는,
    무선 네트워크에서 통신하는 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    각각의 무선 디바이스에 대해, 상기 각각의 무선 디바이스와 연관되는 시간 인터벌은 이전의 그룹 확인응답이 전송되었을 때와 관련되는,
    무선 네트워크에서 통신하는 방법.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 복수의 무선 디바이스들과 연관되는 시간 인터벌들은 모두 서로 동일한,
    무선 네트워크에서 통신하는 방법.
  4. 제 2 항에 있어서,
    상기 복수의 무선 디바이스들에서의 제 1 무선 디바이스와 연관된 제 1 시간 인터벌은,
    상기 복수의 무선 디바이스들에서의 제 2 무선 디바이스와 연관된 제 2 시간 인터벌과 동일하지 않은,
    무선 네트워크에서 통신하는 방법.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 생성하는 단계는,
    복수의 표시자들을 포함하는 정보 엘리먼트를 생성하는 단계
    를 포함하고,
    상기 그룹 확인응답은 상기 정보 엘리먼트를 포함하는,
    무선 네트워크에서 통신하는 방법.
  6. 제 5 항에 있어서,
    상기 정보 엘리먼트는,
    상기 정보 엘리먼트의 길이;
    상기 복수의 무선 디바이스들과 1 대 1 대응성의 복수의 연관 식별들;
    상기 복수의 표시자들을 표현하기 위한 비트맵을 포함하고,
    상기 복수의 표시자들에서의 각각의 표시자는 상기 비트맵에서 1 비트에 의해 표현되고, 상기 복수의 연관 식별들은 상기 복수의 무선 디바이스들에서 어느 무선 디바이스에 대해 각각의 표시자가 생성되었는지를 식별하는,
    무선 네트워크에서 통신하는 방법.
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 생성하는 단계는,
    상기 복수의 표시자들을 표현하기 위한 비트맵을 생성하는 단계
    를 포함하고,
    상기 복수의 표시자들에서의 각각의 표시자는 상기 비트맵에서 1비트에 의해 표현되고, 상기 그룹 확인응답은 상기 비트맵을 포함하는,
    무선 네트워크에서 통신하는 방법.
  8. 제 1 항에 있어서,
    상기 복수의 표시자들에서의 각각의 표시자의 위치는,
    그의 대응하는 무선 디바이스를 표시하는,
    무선 네트워크에서 통신하는 방법.
  9. 제 1 항에 있어서,
    비콘(beacon)을 브로트캐스트하는 단계
    를 더 포함하고,
    상기 비콘은 상기 그룹 확인응답을 포함하는,
    무선 네트워크에서 통신하는 방법.
  10. 제 1 항에 있어서,
    상기 그룹 확인응답은,
    비콘의 브로트캐스트 이후에 스케줄링된 시간에 브로트캐스트되는,
    무선 네트워크에서 통신하는 방법.
  11. 제 1 항에 있어서,
    적어도 하나의 무선 디바이스에 대해, 상기 적어도 하나의 무선 디바이스와 연관된 시간 인터벌은 이전의 확인응답이 상기 적어도 하나의 무선 디바이스에 전송되었을 때와 관련되는,
    무선 네트워크에서 통신하는 방법.
  12. 제 1 항에 있어서,
    상기 액세스 포인트에서, 장래의 수신되는 통신이 상기 그룹 확인응답을 브로트캐스트함으로써 확인응답될 것임을 표시하는 메시지를 생성하는 단계; 및
    상기 복수의 무선 디바이스들에 상기 메시지를 전송하는 단계
    를 더 포함하는,
    무선 네트워크에서 통신하는 방법.
  13. 제 1 항에 있어서,
    상기 액세스 포인트가 상기 복수의 표시자들을 생성하고 상기 복수의 무선 디바이스들에서의 적어도 하나의 무선 디바이스로부터 수신된 메시지에 응답하여 상기 그룹 확인응답을 브로트캐스트하도록 요청하는 메시지들을 상기 복수의 무선 디바이스들 각각으로부터 수신하는 단계
    를 더 포함하는,
    무선 네트워크에서 통신하는 방법.
  14. 복수의 무선 디바이스들을 갖는 무선 네트워크에서 통신하기 위한 장치로서,
    각각의 무선 디바이스에 대해, 적어도 하나의 패킷이 상기 각각의 무선 디바이스와 연관된 시간 인터벌 내에 올바르게 디코딩되었는지를 결정하도록 구성되고; 그리고 상기 복수의 무선 디바이스들과 1 대 1로 대응하는 복수의 표시자들을 생성하도록 또한 구성되는 프로세서 - 각각의 표시자는 대응하는 무선 디바이스로부터 적어도 하나의 패킷이 올바르게 디코딩되는지를 나타냄 - ; 및
    상기 복수의 표시자들을 포함하는 그룹 확인응답을 브로트캐스트하도록 상기 프로세서에 커플링된 전송기
    를 포함하는,
    무선 네트워크에서 통신하기 위한 장치.
  15. 제 14 항에 있어서,
    각각의 무선 디바이스에 대해, 상기 각각의 무선 디바이스와 연관되는 시간 인터벌은 이전의 그룹 확인응답이 전송되었을 때와 관련되는,
    무선 네트워크에서 통신하기 위한 장치.
  16. 제 15 항에 있어서,
    상기 복수의 무선 디바이스들과 연관되는 시간 인터벌들은 모두 서로 동일한,
    무선 네트워크에서 통신하기 위한 장치.
  17. 제 15 항에 있어서,
    상기 복수의 무선 디바이스들에서의 제 1 무선 디바이스와 연관된 제 1 시간 인터벌은,
    상기 복수의 무선 디바이스들에서의 제 2 무선 디바이스와 연관된 제 2 시간 인터벌과 동일하지 않은,
    무선 네트워크에서 통신하기 위한 장치.
  18. 제 14 항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    복수의 표시자들을 포함하는 정보 엘리먼트를 생성함으로써 상기 복수의 표시자들을 생성하도록 구성되고,
    상기 그룹 확인응답은 상기 정보 엘리먼트를 포함하는,
    무선 네트워크에서 통신하기 위한 장치.
  19. 제 18 항에 있어서,
    상기 정보 엘리먼트는,
    상기 정보 엘리먼트의 길이;
    상기 복수의 무선 디바이스들과 1 대 1 대응성의 복수의 연관 식별들;
    상기 복수의 표시자들을 표현하기 위한 비트맵을 포함하고,
    상기 복수의 표시자들에서의 각각의 표시자는 상기 비트맵에서 1 비트에 의해 표현되고, 상기 복수의 연관 식별들은 상기 복수의 무선 디바이스들에서 어느 무선 디바이스에 대해 각각의 표시자가 생성되었는지를 식별하는,
    무선 네트워크에서 통신하기 위한 장치.
  20. 제 14 항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 복수의 표시자들을 표현하기 위한 비트맵을 생성하도록 구성되고,
    상기 복수의 표시자들에서의 각각의 표시자는 상기 비트맵에서 1비트에 의해 표현되고, 상기 그룹 확인응답은 상기 비트맵을 포함하는,
    무선 네트워크에서 통신하기 위한 장치.
  21. 제 10 항에 있어서,
    상기 복수의 표시자들에서의 각각의 표시자의 위치는,
    대응하는 무선 디바이스를 표시하는,
    무선 네트워크에서 통신하기 위한 장치.
  22. 제 14 항에 있어서,
    상기 그룹 확인응답은,
    비콘을 포함하는,
    무선 네트워크에서 통신하기 위한 장치.
  23. 제 14 항에 있어서,
    상기 그룹 확인응답은,
    비콘의 브로트캐스트 이후에 스케줄링된 시간에 브로트캐스트되는,
    무선 네트워크에서 통신하기 위한 장치.
  24. 제 14 항에 있어서,
    상기 그룹 확인응답은,
    비콘의 부분으로서 스케줄링된 시간에 브로트캐스트되는,
    무선 네트워크에서 통신하기 위한 장치.
  25. 제 14 항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    장래의 수신되는 통신이 상기 그룹 확인응답을 브로트캐스트함으로써 확인응답될 것임을 표시하는 메시지를 생성하도록 구성되고;
    상기 전송기는 상기 복수의 무선 디바이스들에 상기 메시지를 전송하는,
    무선 네트워크에서 통신하기 위한 장치.
  26. 제 14 항에 있어서,
    상기 프로세서는 상기 표시자들을 생성하도록 구성되고,
    상기 전송기는 상기 장치로부터의 장래의 통신이 상기 그룹 확인응답을 브로트캐스트함으로써 확인응답되도록 요청하는 메시지를 상기 복수의 무선 디바이스들 각각으로부터 수신하는 것에 응답하여, 상기 그룹 확인응답을 브로트캐스트하도록 구성되는,
    무선 네트워크에서 통신하기 위한 장치.
  27. 복수의 무선 디바이스들을 갖는 무선 네트워크에서 통신하기 위한 장치로서,
    상기 복수의 무선 디바이스들에서의 각각의 무선 디바이스에 대해, 적어도 하나의 패킷이 상기 각각의 무선 디바이스와 연관된 시간 인터벌 내에서 올바르게 디코딩되었는지를 결정하기 위한 수단;
    상기 복수의 무선 디바이스와 1 대 1로 대응하는 복수의 표시자들을 생성하기 위한 수단 - 각각의 표시자는 대응하는 무선 디바이스에 대한 결정을 위한 수단의 결과를 나타냄 - ; 및
    복수의 표시자들을 포함하는 그룹 확인응답(group acknowledgment)을 브로트캐스트하기 위한 수단
    을 포함하는,
    무선 네트워크에서 통신하기 위한 장치.
  28. 명령들이 저장된 컴퓨터 판독 가능한 저장 매체로서,
    상기 명령들은 장치에 의해 실행될 때, 상기 장치로 하여금, 액세스 포인트 및 상기 액세스 포인트와 연관되는 복수의 무선 디바이스들을 갖는 무선 네트워크에서 통신하는 방법을 수행하게 하고,
    상기 방법은,
    상기 액세스 포인트에서, 상기 복수의 무선 디바이스들에서의 각각의 무선 디바이스에 대해, 적어도 하나의 패킷이 상기 각각의 무선 디바이스와 연관된 시간 인터벌 내에서 올바르게 디코딩되었는지를 결정하는 단계;
    상기 액세스 포인트에서, 상기 복수의 무선 디바이스와 1 대 1로 대응하는 복수의 표시자들을 생성하는 단계 - 각각의 표시자는 대응하는 무선 디바이스에 대한 결정의 결과를 나타냄 - ; 및
    상기 액세스 포인트에 의해, 복수의 표시자들을 포함하는 그룹 확인응답(group acknowledgment)을 브로트캐스트하는 단계
    를 포함하는,
    컴퓨터 판독 가능한 저장 매체.
  29. 액세스 포인트 및 복수의 무선 디바이스들을 갖는 무선 네트워크에서 통신하는 방법으로서,
    상기 복수의 무선 디바이스들에서의 제 1 무선 디바이스에서 제 1 통신을 상기 액세스 포인트에 전송하는 단계;
    상기 제 1 무선 디바이스에서, 상기 액세스 포인트로부터 그룹 확인응답을 수신하는 단계 - 상기 그룹 확인응답은 상기 복수의 무선 디바이스들과 1 대 1로 대응하는 복수의 표시자들을 포함하고, 상기 복수의 표시자들에서의 각각의 표시자는 상기 액세스 포인트가 대응하는 무선 디바이스와 연관된 시간 인터벌 내에서 상기 대응하는 무선 디바이스로부터의 통신들을 올바르게 디코딩했는지를 나타냄 - ; 및
    상기 제 1 무선 디바이스에서, 상기 제 1 통신이 상기 제 1 무선 디바이스에 대응하는 표시자에 기초하여 상기 액세스 포인트에 의해 올바르게 디코딩되었는지를 결정하는 단계를 포함하는,
    무선 네트워크에서 통신하는 방법.
  30. 제 29 항에 있어서,
    상기 복수의 표시자들은,
    정보 엘리먼트에 포함되는,
    무선 네트워크에서 통신하는 방법.
  31. 제 30 항에 있어서,
    상기 정보 엘리먼트는,
    상기 정보 엘리먼트의 길이;
    상기 복수의 무선 디바이스들과 1 대 1 대응성의 복수의 연관 식별들;
    상기 복수의 표시자들을 표현하기 위한 비트맵을 포함하고,
    상기 복수의 표시자들에서의 각각의 표시자는 상기 비트맵에서 1 비트에 의해 표현되고, 상기 복수의 연관 식별들은 상기 복수의 무선 디바이스들에서 어느 무선 디바이스에 대해 각각의 표시자가 생성되었는지를 식별하는,
    무선 네트워크에서 통신하는 방법.
  32. 제 29 항에 있어서,
    상기 복수의 표시자들은,
    비트맵에 포함되는,
    무선 네트워크에서 통신하는 방법.
  33. 제 32 항에 있어서,
    상기 복수의 표시자들에서의 각각의 표시자는,
    상기 비트맵에서 1 비트로 구성되는,
    무선 네트워크에서 통신하는 방법.
  34. 제 29 항에 있어서,
    상기 그룹 확인응답은,
    비콘을 포함하는,
    무선 네트워크에서 통신하는 방법.
  35. 제 29 항에 있어서,
    비콘을 수신하는 단계
    를 더 포함하고,
    상기 그룹 확인응답은,
    상기 비콘을 수신한 이후 스케줄링된 시간에 수신되는,
    무선 네트워크에서 통신하는 방법.
  36. 제 29 항에 있어서,
    비콘을 수신하는 단계
    를 더 포함하고,
    상기 그룹 확인응답은,
    상기 비콘의 부분으로서 스케줄링된 시간에 수신되는,
    무선 네트워크에서 통신하는 방법.
  37. 제 29 항에 있어서,
    상기 제 1 통신을 전송한 이후 상기 제 1 무선 디바이스를 전력 절감 모드에서 동작시키는 단계;
    상기 제 1 무선 디바이스를 상기 전력 절감 모드에서 동작시키는 것에 후속하여, 주기적으로 스케줄링된 시간에 대응하는 시간에, 상기 제 1 무선 디바이스를 상기 그룹 확인응답을 수신하기 위한 모드에서 동작시키는 단계; 및
    상기 제 1 무선 디바이스에서, 상기 주기적으로 스케줄링된 시간에 상기 그룹 확인응답을 수신하는 단계
    를 더 포함하는,
    무선 네트워크에서 통신하는 방법.
  38. 제 29 항에 있어서,
    상기 제 1 무선 디바이스에서, 상기 액세스 포인트로부터 메시지를 수신하는 단계
    를 더 포함하고,
    상기 메시지는 장래의 통신이 상기 그룹 확인응답을 브로트캐스트함으로써 상기 액세스 포인트에 의해 확인응답될 것임을 표시하는,
    무선 네트워크에서 통신하는 방법.
  39. 제 29 항에 있어서,
    상기 제 1 무선 디바이스에 의해, 메시지를 상기 액세스 포인트에 전송하는 단계
    를 더 포함하고,
    상기 메시지는 상기 액세스 포인트로의 장래의 통신이 상기 그룹 확인응답을 브로트캐스트함으로써 확인응답되도록 요청하는,
    무선 네트워크에서 통신하는 방법.
  40. 액세스 포인트와 연관된 복수의 무선 디바이스들을 갖는 무선 네트워크에서 통신하기 위한 제 1 무선 디바이스로서,
    상기 제 1 무선 디바이스는 상기 복수의 무선 디바이스들에 속하고, 상기 제 1 무선 디바이스는,
    상기 액세스 포인트에 제 1 통신을 전송하도록 구성된 전송기;
    상기 액세스 포인트로부터 그룹 확인응답을 수신하도록 구성된 수신기 - 상기 그룹 확인응답은 상기 복수의 무선 디바이스들과 1 대 1로 대응하는 복수의 표시자들을 포함하고, 상기 복수의 표시자들에서의 각각의 표시자는 상기 액세스 포인트가 대응하는 무선 디바이스와 연관된 시간 인터벌 내에서 대응하는 무선 디바이스로부터의 통신을 올바르게 디코딩했는지를 나타냄 - ; 및
    상기 제 1 통신이 상기 제 1 무선 디바이스에 대응하는 표시자에 기초하여 상기 액세스 포인트에 의해 올바르게 디코딩되었는지를 결정하도록 구성된 프로세서
    를 포함하는,
    제 1 무선 디바이스.
  41. 제 40 항에 있어서,
    상기 복수의 표시자들은 정보 엘리먼트에 포함되는,
    제 1 무선 디바이스.
  42. 제 41 항에 있어서,
    상기 정보 엘리먼트는,
    상기 정보 엘리먼트의 길이;
    상기 복수의 무선 디바이스들과 1 대 1 대응성의 복수의 연관 식별들;
    상기 복수의 표시자들을 표현하기 위한 비트맵을 포함하고,
    상기 복수의 표시자들에서의 각각의 표시자는 상기 비트맵에서 1 비트에 의해 표현되고, 상기 복수의 연관 식별들은 상기 복수의 무선 디바이스들에서 어느 무선 디바이스에 대해 각각의 표시자가 생성되었는지를 식별하는,
    제 1 무선 디바이스.
  43. 제 40 항에 있어서,
    상기 복수의 표시자들은,
    비트맵에 포함되는,
    제 1 무선 디바이스.
  44. 제 43 항에 있어서,
    상기 복수의 표시자들에서의 각각의 표시자는,
    상기 비트맵에서 1 비트로 구성되는,
    제 1 무선 디바이스.
  45. 제 40 항에 있어서,
    상기 그룹 확인응답은,
    비콘을 포함하는,
    제 1 무선 디바이스.
  46. 제 40 항에 있어서,
    상기 수신기는,
    비콘을 수신하도록 추가로 구성되고,
    상기 그룹 확인응답은,
    상기 비콘을 수신한 이후 스케줄링된 시간에 수신되는,
    제 1 무선 디바이스.
  47. 제 40 항에 있어서,
    상기 수신기는,
    비콘을 수신하도록 추가로 구성되고,
    상기 그룹 확인응답은,
    상기 비콘의 부분으로서 스케줄링된 시간에 수신되는,
    제 1 무선 디바이스.
  48. 제 40 항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 제 1 통신을 전송한 이후 상기 제 1 무선 디바이스로 하여금 전력 절감 모드에서 동작하게 하고, 주기적으로 스케줄링된 시간에 대응하는 시간에, 상기 수신기로 하여금 상기 주기적으로 스케줄링된 시간에 그룹 확인응답을 수신하기 위한 모드에서 동작하게 하도록 추가로 구성되는,
    제 1 무선 디바이스.
  49. 제 40 항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 액세스 포인트로의 장래의 통신이 상기 그룹 확인응답을 브로트캐스트하는 액세스 포인트에 의해 확인응답되도록 요청하는 메시지를 생성하고 전송기로 하여금 상기 액세스 포인트에 상기 메시지를 전송하게 하도록 구성되는,
    제 1 무선 디바이스.
  50. 제 40 항에 있어서,
    상기 수신기는,
    상기 액세스 포인트로부터 메시지를 수신하도록 구성되고,
    상기 메시지는 상기 전송기로부터의 장래의 통신이 상기 복수의 표시자들을 포함하는 그룹 확인응답을 전송함으로써 상기 액세스 포인트에 의해 확인응답될 것이라고 표시하고, 상기 프로세서는 상기 메시지에 응답하여 상기 제 1 통신이 수신되었는지를 결정하도록 구성되는,
    제 1 무선 디바이스.
  51. 액세스 포인트와 연관된 복수의 무선 디바이스들을 갖는 무선 네트워크에서 통신하기 위한 제 1 무선 디바이스로서, 상기 제 1 무선 디바이스는 복수의 무선 디바이스들에 속하고, 상기 제 1 무선 디바이스는,
    상기 액세스 포인트에 제 1 통신을 전송하기 위한 수단;
    상기 액세스 포인트로부터 그룹 확인응답을 수신하기 위한 수단 - 상기 그룹 확인응답은 상기 복수의 무선 디바이스들과 1 대 1로 대응하는 복수의 표시자들을 포함하고, 상기 복수의 표시자들에서의 각각의 표시자는 상기 액세스 포인트가 대응하는 무선 디바이스와 연관된 시간 인터벌 내에서 대응하는 무선 디바이스로부터의 통신을 올바르게 디코딩했는지를 나타냄 - ; 및
    상기 제 1 통신이 상기 제 1 무선 디바이스에 대응하는 표시자에 기초하여 상기 액세스 포인트에 의해 올바르게 디코딩되었는지를 결정하기 위한 수단
    을 포함하는,
    제 1 무선 디바이스.
  52. 명령들이 저장된 컴퓨터 판독 가능한 저장 매체로서,
    상기 명령들은 제 1 무선 디바이스에 의해 실행될 때, 상기 제 1 무선 디바이스로 하여금, 액세스 포인트 및 상기 액세스 포인트와 연관되는 복수의 무선 디바이스들을 갖는 무선 네트워크에서 통신하는 방법을 수행하게 하고,
    상기 방법은,
    제 1 통신을 상기 액세스 포인트에 전송하는 단계;
    상기 액세스 포인트로부터 그룹 확인응답을 수신하는 단계 - 상기 그룹 확인응답은 상기 복수의 무선 디바이스들과 1 대 1로 대응하는 복수의 표시자들을 포함하고, 상기 복수의 표시자들에서의 각각의 표시자는 상기 액세스 포인트가 대응하는 무선 디바이스와 연관된 시간 인터벌 내에서 상기 대응하는 무선 디바이스로부터의 통신들을 올바르게 디코딩했는지를 나타냄 - ; 및
    상기 제 1 통신이 상기 제 1 무선 디바이스에 대응하는 표시자에 기초하여 상기 액세스 포인트에 의해 올바르게 디코딩되었는지를 결정하는 단계를 포함하는,
    컴퓨터 판독 가능한 저장 매체.
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