KR20160125436A - 확장 인터프레임 스페이스 방지 - Google Patents

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KR20160125436A
KR20160125436A KR1020167025854A KR20167025854A KR20160125436A KR 20160125436 A KR20160125436 A KR 20160125436A KR 1020167025854 A KR1020167025854 A KR 1020167025854A KR 20167025854 A KR20167025854 A KR 20167025854A KR 20160125436 A KR20160125436 A KR 20160125436A
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Abstract

무선 근거리 네트워크(WLAN)에서 확장 인터프레임 스페이스(EIFS)를 방지하기 위한 방법들, 시스템들, 및 디바이스들이 설명된다. 무선 디바이스는, 제 1 데이터 레이트로 송신되는 제 1 부분 및 제 1 데이터 레이트보다 더 높은 제 2 레이트로 송신되는 제 2 부분을 포함하는 송신 기회(TXOP) 동안 메시지를 송신할 수 있다. 무선 디바이스는 이후, 제 1 데이터 레이트로 착신 메시지를 송신할 수 있다. 무선 디바이스는 또한 착신 메시지를 송신하기 전에 제 2 메시지를 수신할 수 있다. 착신 메시지는 CTS(clear-to-send message) 또는 확인응답(ACK) 메시지일 수 있다. 제 1 메시지는, 제 1 부분이 프리앰블이고, 제 2 부분인 MPDU인 A-MPDU(aggregate media access control packet data unit)일 수 있다.

Description

확장 인터프레임 스페이스 방지{AVOIDING EXTENDED INTERFRAME SPACE}
교차 참조
[0001] 본 특허 출원은, 2015년 2월 13일에 출원되고 명칭이 "Avoiding Extended Interframe Space"이며, Wentink에 의한 미국 특허 출원 제14/622,580호; 및 2014년 2월 24일에 출원되고 명칭이 "Avoiding Extended Interframe Space"이며 Wentink에 의한 미국 가특허 출원 제 61/943,821호를 우선권으로 주장하며, 상기 출원들 각각은 본 출원의 양수인에게 양도되었다.
[0002] 다음은 전반적으로 무선 통신에 관한 것이며, 보다 구체적으로, 무선 근거리 네트워크에서 EIFS(extended interframe space)를 방지하는 것에 관한 것이다.
[0003] 무선 통신 시스템들은 음성, 비디오, 데이터 패킷, 메시징, 브로드캐스트 등과 같은 다양한 타입들의 통신 콘텐츠를 제공하도록 폭넓게 전개된다. 이러한 시스템들은 이용가능한 시스템 리소스들(예를 들어, 시간, 주파수, 및 전력)을 공유함으로써 다수의 사용자들과의 통신을 지원할 수 있는 다중-액세스 시스템들일 수 있다.
[0004] 무선 통신 네트워크는 다수의 무선 디바이스들을 위한 통신을 지원할 수 있는 액세스 포인트(AP)들과 같은 다수의 네트워크 디바이스들을 포함할 수 있다. 무선 디바이스는 네트워크 디바이스와 양방향으로 통신할 수 있다. 예를 들어, 무선 근거리 네트워크(WLAN)에서, 스테이션(STA)은 다운링크 및 업링크를 통해 연관된 AP와 통신할 수 있다. 다운링크(또는 순방향 링크)는 AP로부터 스테이션으로의 통신 링크를 의미하고, 업링크(또는 역방향 링크)는 스테이션으로부터 AP로의 통신 링크를 의미한다.
[0005] WLAN에서, 다수의 스테이션들은 콘텐션 기반 채널 액세스 절차를 이용하여 무선 송신 리소스를 공유할 수 있다. 콘텐션 기반 시스템에서, 상이한 스테이션들은, 송신 시작 전에 성공적으로 수신된 마지막 프레임 이후 상이한 시간 기간들을 대기할 수 있다. 이 시간 기간은 백오프 카운터로도 알려질 수 있다. 프레임이 수신이 실패인 경우, 스테이션은 백오프 카운터를 계속 감소시키기 전에, 추가적인 시간 기간, EIFS 동안 대기할 수 있다. EIFS는, 적절한 경우, 다른 스테이션 시간이 수신 프레임에 응답하여 확인응답(ACK)을 전송하게 할 수 있다.
[0006] 프레임이 정확하게 수신되었는지 여부는, 메시지가 전송되었던 레이트, 및 송신기와 수신기 간의 거리를 포함한 다수의 팩터들에 의존한다. 다양한 스테이션들이, 일부 스테이션들이 성공적으로 프레임을 수신하고, 다른 스테이션은 수신하지 않도록 하는 방식으로 서로 상대적으로 위치될 수 있다. ACK가 전송되지 않으면, 프레임을 성공적으로 수신한 그러한 스테이션들은 즉시, 잘못된 FCS(frame check sequence)를 수신한 스테이션이 EIFS를 대기할 수 있는 동안, 백오프를 시작할 수 있다. 이것은 바이어싱된 접속 절차를 발생시킬 수 있다.
[0007] 설명된 특징들은 전반적으로 WLAN(wireless local area network)에서 EIFS(extended interframe space)를 방지하기 위한 하나 또는 그 초과의 개선된 시스템들, 방법들, 및 장치들에 관한 것이다. 무선 디바이스는, 제 1 데이터 레이트로 송신되는 제 1 부분과 제 1 데이터 레이트보다 더 높은 제 2 레이트로 송신되는 제 2 부분을 포함하는 메시지를 송신 기회(TXOP) 동안 송신할 수 있다. 무선 디바이스는 그런 다음 제 1 데이터 레이트로 착신 메시지(terminating message)를 송신할 수 있다. 무선 디바이스는 착신 메시지를 송신하기 전에 제 2 메시지를 수신할 수 있다. 예로서, 착신 메시지는 CTS(clear-to-send) 메시지 또는 확인응답(ACK) 메시지일 수 있다. 제 1 메시지는, 제 1 부분이 프리앰블이고 제 2 부분이 MPDU인 A-MPDU(aggregated media access control packet data unit)일 수 있다.
[0008] 무선 통신 방법이 설명된다. 방법은, TXOP 동안 제 1 메시지를 송신하는 단계를 포함한다. 제 1 메시지는 제 1 데이터 레이트로 송신되는 제 1 부분 및 제 1 데이터 레이트보다 더 높은 제 2 데이터 레이트로 송신되는 제 2 부분을 포함한다. 제 1 데이터 레이트로 착신 메시지가 송신된다.
[0009] 무선 통신 장치가 설명된다. 장치는 TXOP 동안 제 1 메시지를 송신하기 위한 수단 ―제 1 메시지는 제 1 데이터 레이트로 송신되는 제 1 부분 및 제 1 데이터 레이트보다 더 높은 제 2 데이터 레이트로 송신되는 제 2 부분을 포함함―; 및 제 1 데이터 레이트로 착신 메시지를 송신하기 위한 수단을 포함한다.
[0010] 무선 통신을 위한 장치가 또한 설명되며, 장치에서, 송신기는 TXOP 동안 제 1 메시지를 송신하고 ―제 1 메시지는 제 1 데이터 레이트로 송신되는 제 1 부분 및 제 1 데이터 레이트보다 더 높은 제 2 데이터 레이트로 송신되는 제 2 부분을 포함함―; 그리고 제 1 데이터 레이트로 착신 메시지를 송신하도록 구성된다.
[0011] 비일시적 컴퓨터-판독가능 매체가 또한 설명된다. 비일시적 컴퓨터 판독가능 매체는 적어도 하나의 디바이스로 하여금, 송신 기회(TXOP; transmit opportunity) 동안 제 1 메시지를 송신하게 하고 ― 제 1 메시지는 제 1 데이터 레이트로 송신되는 제 1 부분 및 제 1 데이터 레이트보다 더 높은 제 2 데이터 레이트로 송신되는 제 2 부분을 포함함―; 그리고 제 1 데이터 레이트로 착신 메시지를 송신하게 하는 프로세서에 의해 실행가능한 명령들을 저장한다.
[0012] 제 2 메시지는 착신 메시지를 송신하기 전에 수신될 수 있다. 제 2 메시지는 제 1 데이터 레이트로 송신되는 제 3 부분 및 제 1 데이터 레이트보다 더 높은 제 3 데이터 레이트로 송신되는 제 4 부분을 포함할 수 있다.
[0013] 착신 메시지는 CTS(clear to send) 메시지 또는 확인응답(ACK) 메시지를 포함할 수 있다.
[0014] 제 1 메시지는 TXOP의 시작 시에 송신될 수 있고, 착신 메시지의 끝까지 확장되는 지속기간은 제 1 메시지의 지속기간 필드에서 나타내어질 수 있다.
[0015] 착신 메시지는 착신 메시지의 송신기, 송신 기회의 최근 수신자, 그룹 어드레스, 또는 랜덤 어드레스로 어드레싱될 수 있다.
[0016] 제 1 메시지는 어그리게이트 매체 액세스 계층 프로토콜 데이터 유닛(A-MPDU)을 포함할 수 있고, 제 1 부분은 A-MPDU의 프리앰블을 포함하고, 제 2 부분은 A-MPDU의 매체 액세스 계층 프로토콜 데이터 유닛(MPDU)을 포함한다.
[0017] 설명된 방법들 및 장치들의 응용가능성의 추가 범위는 다음의 상세한 설명, 청구범위 및 도면들로부터 명확해질 것이다. 상세한 설명의 정신 및 범위 내의 다양한 변경들 및 수정들은 당업자에게 명백할 것이기 때문에, 상세한 설명 및 특정 예들은 단지 예시로서 주어진다.
[0018] 본 발명의 본질 및 이점들의 추가적인 이해는 다음의 도면들을 참고로 하여 실현될 수 있다. 첨부된 도면들에서, 유사한 컴포넌트들 또는 피처들은 동일한 기준 라벨을 가질 수 있다. 추가로, 동일한 타입의 다양한 컴포넌트들은 기준 라벨 다음의 데시 부호와 유사한 컴포넌트들 간을 구분하는 제 2 라벨에 의해 구분될 수 있다. 제 1 기준 라벨만이 명세서에 사용되는 경우, 그 설명은, 제 2 기준 라벨과 관계없이 동일한 제 1 기준 라벨을 갖는 유사한 컴포넌트들 중 어느 하나에 적용가능하다.
[0019] 도 1은 다양한 실시예들에 따른 확장 인터프레임 스페이스의 방지를 지원하는 WLAN(wireless local area network)의 예를 도시한다.
[0020] 도 2는 다양한 실시예들에 따른 WLAN의 확장 인터프레임 스페이스를 방지하기 위한 시스템의 예를 도시한다.
[0021] 도 3은 다양한 실시예들에 따른 송신 기회 동안의 WLAN 통신들의 예를 도시한다.
[0022] 도 4은 다양한 실시예들에 따른 송신 기회 동안의 WLAN 통신들의 예를 도시한다.
[0023] 도 5는 다양한 실시예들에 따른 WLAN의 확장 인터프레임 스페이스를 방지하기 위한 디바이스의 블록도를 도시한다.
[0024] 도 6는 다양한 실시예들에 따른 WLAN의 확장 인터프레임 스페이스를 방지하기 위한 디바이스의 블록도를 도시한다.
[0025] 도 7는 다양한 실시예들에 따른 WLAN의 확장 인터프레임 스페이스를 방지하기 위한 시스템의 블록도를 도시한다.
[0026] 도 8는 다양한 실시예들에 따른 WLAN의 확장 인터프레임 스페이스를 방지하기 위한 방법을 예시하는 흐름도를 도시한다.
[0027] 도 9는 다양한 실시예들에 따른 WLAN의 확장 인터프레임 스페이스를 방지하기 위한 방법을 예시하는 흐름도를 도시한다.
[0028] 설명된 특징들은 전반적으로 WLAN(wireless local area network)에서 EIFS(extended interframe space)를 방지하기 위한 하나 또는 그 초과의 개선된 시스템들, 방법들, 및 장치들에 관한 것이다. 무선 디바이스는, 제 1 데이터 레이트로 송신되는 제 1 부분과 제 1 데이터 레이트보다 더 높은 제 2 레이트로 송신되는 제 2 부분을 포함하는 송신 기회(TXOP) 동안 메시지를 전송할 수 있다. 무선 디바이스는 그런 다음 제 1 데이터 레이트로 착신 메시지를 송신할 수 있다. 착신 메시지는 또한 제 1 부분 및 제 2 부분을 포함할 수 있다. 무선 디바이스는 착신 메시지를 송신하기 전에 제 2 메시지를 수신할 수 있다. 예로서, 착신 메시지는 CTS(clear-to-send) 메시지 또는 확인응답(ACK) 메시지일 수 있다. 제 1 메시지는, 제 1 부분이 프리앰블이고 제 2 부분이 A-MPDU인 A-MPDU(aggregated media access control packet data unit)일 수 있다.
[0029] (제 1 및 제 2 부분을 포함할 수 있는) 착신 메시지가 제 1(저) 데이터 레이트로 전송되기 때문에, (제 2 부분을 포함하는) 착신 메시지를 정확하게 수신할 수 있게 하는 스테이션들의 범위가 증가될 수 있다. 따라서, 더 높은 데이터 레이트로 송신된 제 1 메시지의 제 2 부분을 수신 및 디코딩할 수 없는 스테이션들은 여전히, 저 데이터 레이트로 전송된 (제 2 부분을 포함하는) 착신 메시지를 수신하고 디코딩할 수 있다. 유사하게, 더 높은 데이터 레이트로 송신된 제 2 메시지의 제 2 부분을 수신 및 디코딩할 수 없는 스테이션들은 여전히, 저 데이터 레이트로 전송된 (제 2 부분을 포함하는) 착신 메시지를 수신하고 디코딩할 수 있다. 따라서, 전체 제 1 메시지의 디코딩에 실패한 후 그와 다르게 EIFS를 대기하게 될 일부 스테이션들은 대신에, 이들이 착신 메시지를 수신하는 즉시 백오프 카운터를 시작할 수 있다. 이는, 스테이션의 위치에 대해 더 공정한 액세스 절차가 되게 한다.
[0030] 본원에 제시되는 기술들은 일반적으로 편의상 WLAN들과 관련하여 설명된다. WLAN(또는 Wi-Fi 네트워크)은 다양한 IEEE 802.11 표준들(예를 들어, 802.11a/g, 802.11n, 802.11ac, 802.11ah 등)에 설명되는 프로토콜들에 적어도 부분적으로 기초하는 네트워크를 지칭할 수 있다. 동일하거나 유사한 기술들이, 그러나, 셀룰러 무선 시스템, 피어-투- 피어 무선 통신들, 애드 혹 네트워크들, 위성 통신 시스템들, 및 다른 시스템들과 같은 다양한 다른 무선 통신 시스템들에 사용될 수 있다. 용어 "시스템" 및 "네트워크"가 상호 교환적으로 사용될 수 있다.
[0031] 따라서, 다음의 설명은 예들을 제공하며, 청구범위에 기재된 범위, 응용가능성, 또는 구성을 제한하지 않는다. 본 개시물의 사상 및 범위를 벗어나지 않고 논의되는 엘리먼트들의 기능 및 어레인지먼트 면에서 변경들이 이루어질 수 있다. 다양한 구헌들은 적절히 다양한 프로시저들 또는 컴포넌트들을 생략하거나, 대체하거나, 또는 부가할 수 있다. 예를 들어, 설명된 방법들은 설명된 것과는 상이한 순서로 수행될 수 있고, 다양한 단계들이 부가되거나, 생략되거나, 또는 결합될 수 있다. 또한, 특정한 구현들에 관하여 설명된 특징들은 다른 실시예들에서 결합될 수 있다.
[0032] 먼저 도 1을 참조하면, EIFS 방지를 제공하도록 구성되는 WLAN(100)(Wi-Fi 네트워크로도 알려짐)이 도시된다. WLAN(100)은 액세스 포인트(AP)(105) 및 다수의 연관된 스테이션들(115)을 포함한다. 이 예에서, STA_1, STA_2, STA_3, STA_4, STA_5, STA_6 및 STA_7로 식별되는 일곱(7)개의 스테이션들(115)(STA들)이 도시된다. WLAN(100)은, 그러나, 도시된 수는 단지 예시의 목적이기 때문에 도 1에 도시된 것보다 더 많거나 또는 더 적은 스테이션들(115)을 가질 수 있다. AP(105) 및 연관된 스테이션(115)은 기본 서비스 세트(BSS)를 나타낼 수 있다. 네트워크 내의 다양한 스테이션들(115)은 AP(105)를 통해 서로 통신할 수 있다. AP(105)의 커버리지 영역(120)이 또한 도시되며, 이는 WLAN(100)의 기본 서비스 영역(BSA)를 나타낼 수 있다. 도 1에 도시되지 않았지만, WLAN(100)과 연관되는 확장된 네트워크 기지국은 통상적으로, 다수의 AP들이 확장된 서비스 세트에 접속될 수 있게 하는 유선 또는 무선 분배 시스템(DS)에 접속된다.
[0033] AP(105)는 송신(130)을 이용하여 각각의 스테이션들(115)과 양방향으로 통신하도록 구성될 수 있다. 송신들(130)은, AP(105)로부터 스테이션(115)으로 전송되는 다운링크 송신들(예를 들어, 비컨 프레임들)뿐만 아니라 스테이션(115)으로부터 AP(105)로 전송되는 업링크 송신들(예를 들어, 확인응답들 또는 ACK 프레임들)을 포함할 수 있다. 통상적으로, AP(105)는 커버리지 영역(120) 내에 있는 스테이션들(115)로의 그의 다운링크 송신을 브로드캐스트하도록 구성된다. 각각의 스테이션(115)은, 스테이션들이 송신 동안 서로 간섭하는 것을 방지하기 위해서 다른 스테이션 또는 AP 송신들 이후의 백오프 기간 동안 대기할 수 있다. 백오프 기간은 일 세트의 가능한 백오프 기간들로부터 무작위로 선택될 수 있고, 그 세트는 스테이션(115)의 우선순위 레벨에 적어도 부분적으로 기초할 수 있다. 송신이 스테이션(115)에 의해 잘못 수신되는 경우, 그 스테이션은 백오프 카운트를 시작하기 전에 EIFS 대기할 수 있다. 착신 메시지가 TXOP의 끝에서 전송되었을 경우, 스테이션(115)은 EIFS를 대기하지 않고 백오프 카운트를 시작할 수 있다.
[0034] 도 2는, 다양한 실시예들에 따른 무선 통신 시스템(200) 내에서의 송신들의 예를 도시한다. 제 1 무선 디바이스의 송신 타임라인이 STA1로 라벨링되고, 제 2 무선 디바이스의 송신 타임라인이 STA2로 라벨링된다. 본 예가 무선 디바이스를 스테이션들로 지칭하지만, 다양한 예들에서, 타임라인들 각각은, 도 1을 참고하면, 액세스 포인트(105) 또는 스테이션(115)의 송신들을 나타낼 수 있다. 제 1 메시지(205)는 STA1에 의해 송신될 수 있다. 제 1 메시지(205)는 프레임일 수 있다. 제 1 메시지(205)는, 동일하거나 또는 상이한 데이터 레이트들로 전송될 수 있는 제 1 및 제 2 부분을 포함할 수 있다. 도 2를 참조하면, 제 1 메시지는, 제 1 데이터 레이트로 송신되는 프리엠블(210-a) 및 제 1 레이트보다 더 높은 제 2 데이터 레이트로 송신되는 다수의 MPDU들(210-b)을 포함하는 A-MPDU(aggregated MPDU)일 수 있다. 예를 들어, 다른 데이터 레이트들도 가능하지만, 프리앰블(210-a)은 6Mbps로 송신될 수 있고, MPDU들(210-b)은 24Mbps로 송신될 수 있다.
[0035] 제 2 메시지(215)는 STA2에 의해 송신될 수 있다. 도 2에 도시된 바와 같이, 제 2 메시지(215)는, STA1에 의해 송신된 메시지들이 정확히 수신되었는지 여부를 나타내는 블록 확인응답(BA) 또는 다른 타입의 ACK일 수 있다. 대안으로, 제 2 메시지(215)는 다른 타입의 메시지일 수 있다. 제 2 메시지가 BA 또는 ACK인 경우에서, STA1로부터의 추가 확인응답 메시지들이 예상되지 않는다. 제 2 메시지(215)는 프레임일 수 있다. 제 2 메시지(215)는, 동일하거나 또는 상이한 데이터 레이트들로 전송될 수 있는 제 1 및 제 2 부분을 포함할 수 있다. 제 1 및 제 2 부분이 전송되었던 데이터 레이트들은 제 1 메시지(205)의 데이터 레이트들과 동일하거나 또는 상이할 수 있다. 예를 들어, 제 2 메시지(215)의 제 2 부분은, 제 1 메시지(205)의 제 1 부분과 제 2 메시지(215)의 제 1 부분의 데이터 레이트보다 더 높은 데이터 레이트로 전송될 수 있다. 이는, 제 1 메시지(205)의 제 2 부분의 데이터 레이트가 제 1 메시지(205)의 제 1 부분의 데이터 레이트보다 더 높은 경우에 발생할 수 있다. 예를 들어, 제 1 메시지(205)의 제 1 부분은 6Mbps로 송신될 수 있으며, 제 1 메시지(205)의 제 2 부분은 300Mbps로 송신될 수 있다. 예를 들어, 제 2 메시지(215)의 제 1 부분은 6Mbps로 송신될 수 있으며, 제 2 메시지(215)의 제 2 부분은 24Mbps의 레이트로 송신될 수 있다. 제 1 및 제 2 메시지들(205, 215)의 제 2 부분들은, 이 예에서, EIFS로 하여금 네트워크의 적어도 일부에서 시작되게 할 것이다.
[0036] 착신 메시지(220)는 STA1에 의해 송신될 수 있다. 착신 메시지(220)는 프레임일 수 있다. 착신 메시지(220)는 또한 제 1 부분 및 제 2 부분을 포함할 수 있다. 제 1 부분과 제 2 부분은 동일하거나 상이한 데이터 레이트들로 송신될 수 있으며, 이 데이터 레이트들은 제 1 메시지(205)의 제 1 데이터 레이트와 동일할 수 있다. 착신 메시지(220)는, STA1 및 STA2를 위한 TXOP가 끝에 있다는 것을 나타낼 수 있다. 대안으로, 착신 메시지(220)는, 추가 ACK가 STA1 또는 STA2에 의해 전송되지 않을 것이라는 것을 나타낼 수 있다. 다른 스테이션들(115)(미도시)은 착신 메시지(220)를 수신할 수 있고 EIFS 기간을 대기하지 않고 백오프 카운트를 시작할 수 있는데, (해당되는 경우, 이들의 제 1 및 제 2 부분 둘 모두를 포함하는) 착신 메시지(220)는 제 1(저) 데이터 레이트, 이를 테면, 제 1 데이터 레이트로 송신될 수 있다. 예를 들어, 착신 메시지(220)는 제 1 메시지의 헤더와 동일한 레이트(예를 들어, 6Mbps)로 전송될 수 있다. 착신 메시지(220)는 ACK 메시지 또는 CTS(clear-to-send) 메시지를 포함할 수 있다. 다른 예들에서, 임의의 짧은 프레임이 사용될 수 있다.
[0037] SIFS(short interframe space)(225)는 각각의 송신들 사이에 존재할 수 있다. 예를 들어, SIFS는 16마이크로초(㎲) 동안 지속될 수 있다. 따라서, 제 1 메시지와 착신 메시지(220) 사이에는 제 2 메시지(215)와 2개의 SIFS 기간들의 지속기간을 이루는 지연(230)이 있을 수 있다. 착신 메시지(220) 이후, 다양한 스테이션들이, DIFS(distributed coordination function interframe space)(235) 동안 콘텐션 기반 액세스 절차를 시작할 수 있다.
[0038] 도 3은, 송신 기회 동안 무선 통신 시스템(300) 내에서의 송신들의 예를 도시한다. 제 1 무선 디바이스의 송신 타임라인이 STA1로 라벨링되고, 제 2 무선 디바이스의 송신 타임라인이 STA2로 라벨링된다. 제 1 메시지(205)는, STA1에 의해 송신된다. 제 2 메시지(215)는 STA2에 의해 송신될 수 있다. SIFS(225)는 송신들(미도시) 사이에 존재할 수 있다. 제 1 메시지(205)와 제 2 메시지(215)가 도 2의 대응 부분들의 예들일 수 있다.
[0039] 도 2를 참고로 하여 상술된 바와 같이, 제 1 메시지(205)의 제 1 부분(즉, 도 2의 210-a)은 제 1 레이트로 송신될 수 있고, 제 2 부분(즉, 도 2의 210-1b)은 제 1 레이트보다 더 높은 제 2 레이트로 송신될 수 있다. 제 1 범위(305)의 수직면은, 제 1 메시지(205)의 제 1 데이터 레이트 또는 제 2 데이터 레이트로 송신된 데이터를 정확하게 수신할 수 있는 위치들의 범위를 나타낸다. 제 2 범위(310)의 수직면은, 제 1 메시지(205)의 제 1 데이터 레이트로 송신되지만 제 2 데이터 레이트로는 송신되지 않는 데이터를 정확하게 수신할 수 있는 위치들의 범위를 나타낸다. 도 3은, 메시지가 2개의 상이한 데이터 레이트들을 사용하기 때문에, 제 1 범위(305)가 제 2 범위(310)의 서브셋인 예를 도시한다. 예를 들어, 6Mbps로 송신된 제 1 메시지(205)의 제 1 부분은 24Mbps로 송신된 제 2 메시지(215)의 제 2 부분보다 더 넓은 범위를 가질 수 있다. 일부 스테이션들(115)(미도시)은, 제 1 범위(305)와 중첩하지 않는 제 2 범위(310)의 부분에 위치될 수 있다. 이와 같이, 이러한 스테이션들(115)은 제 1 메시지(205)의 부분은 정확하게 수신할 수 있지만 전체는 그렇지 않을 수 있다. 예를 들어, 스테이션(115)은 A-MPDU의 프리앰블을 정확하게 수신할 수 있지만, 메시지의 바디 내부의 어그리게이트(aggregated) MPDU들을 정확하게 수신할 수 없다.
[0040] 제 3 범위(315)의 수직면은, 제 2 메시지(215)의 제 1 데이터 레이트로 송신되는 제 2 프레임(215)의 일 부분을 정확하게 수신할 수 있는 위치들의 범위를 나타낸다. 제 4 범위(320)의 수직면은, 제 2 메시지(215)의 제 2 데이터 레이트로 송신되는 제 2 프레임(215)의 일 부분을 정확하게 수신할 수 있는 위치들의 범위를 나타낸다. 제 2 메시지(215)의 제 1 데이터 레이트는 제 3 데이터 레이트일 수 있다. 제 3 데이터 레이트는 제 1 메시지(205)의 제 1 데이터 레이트와 동일할 수 있거나, 또는 상이할 수 있다. 제 2 메시지(215)의 제 2 데이터 레이트는 제 4 데이터 레이트일 수 있다. 제 4 데이터 레이트는 제 1 메시지(205)의 제 2 데이터 레이트와 동일할 수 있거나, 또는 상이할 수 있다. 일부 실시예들(미도시)에서, 제 2 메시지(215)가 존재하지 않을 수 있고, 어떤 경우들에는, 제 2 메시지(215)는 하나의 데이터 레이트만을 가질 수 있다.
[0041] 무선 통신 시스템(300)의 다이어그램의 오른쪽에는, 표시된 범위 내의 스테이션(115)이 예시된 TXOP 동안 EIFS 기간을 대기할 것인지 여부를 나타내는 라벨들이 있다. 제 1 메시지(205) 및 제 2 메시지(215)(존재하는 경우)의 최종 프레임들을 정확하게 수신할 수 있는 임의의 스테이션(115)은 백오프 카운터를 시작하기 전에 EIFS 기간을 대기하지 않을 것이다. 메시지의 몇몇 부분을 수신하지만 최종 메시지의 끝에서 하나 또는 그 초과의 프레임들을 수신할 수 없는 스테이션들은, 추가 확인응답이 곧 인입하지 않더라도 EIFS를 대기할 수 있다. 예를 들어, STA1에 의해 송신된 6Mbps 프리앰블을 수신할 수 있지만 STA2에 의해 송신된 24Mbps BA를 정확하게 수신할 수 없는 스테이션(115)은, STA1이 BA에 대한 ACK를 전송하지 않을 수 있더라도, EIFS를 대기할 수 있다.
[0042] 도 4는 다양한 실시예들에 따른 착신 메시지에 의한 확장 인터프레임 스페이스를 방지하기 위한 무선 통신 시스템(400) 내부의 송신들의 예를 도시한다. 제 1 무선 디바이스의 송신 타임라인이 STA1로 라벨링되고, 제 2 무선 디바이스의 송신 타임라인이 STA2로 라벨링된다. 제 1 메시지(205)는 STA1에 의해 송신된다. 제 2 메시지(215)는 STA2에 의해 송신될 수 있다. 착신 메시지(220)는 또한 STA1에 의해 송신될 수 있다. SIFS(225)는 송신들(미도시) 사이에 존재할 수 있다. 제 1 범위(305)의 수직면은, 제 1 메시지(205)의 제 1 데이터 레이트로 송신된 프레임을 정확하게 수신할 수 있는 위치들의 범위를 나타낸다. 제 2 범위(310)의 수직면은, 제 1 메시지(205)의 제 2 데이터 레이트로 송신된 프레임을 정확하게 수신할 수 있는 위치들의 범위를 나타낸다. 제 3 범위(315)의 수직면은, 제 2 메시지(215)의 제 1 데이터 레이트로 송신된 프레임을 정확하게 수신할 수 있는 위치들의 범위를 나타낸다. 제 4 범위(320)의 수직면은, 제 2 메시지(215)의 제 2 데이터 레이트로 송신된 프레임을 정확하게 수신할 수 있는 위치들의 범위를 나타낸다.
[0043] 도 5는 다양한 실시예들에 따른 WLAN의 EIFS를 방지하기 위한 무선 디바이스(550)의 블록도(500)를 도시한다. 무선 디바이스(550)는 도 1 내지 도 4를 참조하여 설명되는 스테이션(115) 또는 AP(105)의 일례일 수 있다. 무선 디바이스(550)는 수신기(505), EIFS 방지기(avoider)(510), 또는 송신기(515)를 포함할 수 있다. 무선 디바이스(550)는 또한 프로세서를 포함할 수 있다. 이러한 컴포넌트들 각각은 서로 통신할 수 있다.
[0044] 제 1 메시지(205), 제 2 메시지(215), 착신 메시지(220), 제 1 범위(305), 제 2 범위(310), 제 3 범위(315), 및 제 4 범위(320)는 도 2 또는 도 3의 대응 부분들의 예들일 수 있다. 도 3에서와 같이, STA2에 의해 전송된 제 2 메시지(215)가 존재하지 않을 수 있고, 제 2 메시지(215)는 상이한 데이터 레이트들로 송신된 부분들로 이루어질 수도 또는 그렇지 않을 수도 있다.
[0045] 제 5 범위(405)의 수직면은 착신 메시지를 정확하게 수신할 수 있는 위치들의 범위를 나타낸다. 착신 메시지가 제 1 메시지(205) 또는 제 2 메시지(215)로부터의 하나 또는 그 초과의 프레임들보다 더 느린 데이터 레이트로 전송될 수 있고, 제 5 범위(405)는 제 1 범위(305), 제 2 범위(310), 제 3 범위(315), 또는 제 4 범위(320)를 초과하여 하나 또는 그 초과의 방향들로 확장될 수 있다. 도시된 경우에서, 제 5 범위(405)는 제 1 범위(305)와 공존할 수 있는데, 착신 메시지(220)가 동일한 위치로부터 그리고 저 데이터 레이트로 전송된 제 1 메시지(205)의 일 부분과 동일한 데이터 레이트로 전송될 수 있기 때문이다. 예를 들어, STA1에 의해 전송된 A-MPDU의 프리앰블이 6Mbps로 전송될 수 있고, MPDU 자체는 24Mbps로 전송될 수 있고, STA2에 의해 전송된 BA는 또한 24Mbps로 전송될 수 있으며, (해당되는 경우, 그의 제 2 부분을 포함하는) 착신 메시지가 6Mbps로 전송될 수 있다. 일부 스테이션들(115)(미도시)은, 이들이 제 1 메시지(205)와 함께 전송된 MPDU 또는 제 2 메시지(215)로서 전송된 BA을 정확하게 수신할 수 없더라도 착신 메시지를 수신할 수 있다. 이러한 상황의 스테이션이 착신 메시지(220)의 성공적인 수신으로 인해 EIFS 기간을 대기하는 것을 방지할 수 있는 반면, 착신 메시지가 없는 상태에서, 이들은 (도 3에 도시된 바와 같이) EIFS를 대기할 수 있다.
[0046] 무선 통신 시스템(400)의 다이어그램의 면에는, 표시된 범위 내의 스테이션(115)이 EIFS 기간을 대기할 것인지 여부를 나타내는 라벨들이 있다. 제 1 메시지(205) 및 제 2 메시지(215)(존재하는 경우)의 모든 부분들을 정확하게 수신할 수 있는 임의의 스테이션은 EIFS 기간을 대기하지 않을 것이다. 메시지의 일부 부분을 수신하지만 최종 메시지의 끝에서 하나 또는 그 초과의 프레임들을 수신할 수 없는 스테이션들은, 추가 확인응답이 곧 인입하지 않더라도 EIFS를 대기할 수 있다. 예를 들어, STA1에 의해 송신된 6Mbps 프리앰블을 수신할 수 있지만 STA2에 의해 송신된 24Mbps BA를 정확하게 수신할 수 없는 스테이션(115)은, STA1이 BA에 대한 ACK를 전송하지 않을 수 있더라도, EIFS를 대기할 수 있다.
[0047] 무선 디바이스(550) 컴포넌트들은, 하드웨어 내의 적용가능한 기능들 중 일부 또는 전부를 수행하도록 적응되는 하나 또는 그 초과의 ASIC(application-specific integrated circuit)들로 개별적으로 또는 총괄적으로 구현될 수 있다. 대안으로, 기능들은 하나 또는 그 초과의 집적 회로들 상에서, 하나 또는 그 초과의 다른 프로세싱 유닛들(또는 코어들)에 의해 수행될 수 있다. 다른 타입들의 집적 회로들(예를 들어, 구조화/플랫폼 ASIC들, FPGA(Field Programmable Gate Array)들, 및 다른 세미-커스텀 IC들)이 또한 사용될 수 있으며, 이들은 본 기술에 알려진 임의의 방식으로 프로그래밍될 수 있다. 각각의 유닛의 기능들은 또한, 메모리에 수록되고, 하나 또는 그 초과의 범용 또는 주문형 프로세서들에 의해 실행되도록 포맷팅되는 명령들과 함께 전체적으로 부분적으로 구현될 수 있다.
[0048] 수신기(505)는 패킷, 사용자 데이터, 또는 다양한 정보 채널들(예를 들어, 제어 채널들, 데이터 채널들 등)과 연관되는 제어 정보와 같은 정보를 수신할 수 있다. 수신기는, 착신 메시지를 송신하기 전에 메시지를 수신하도록 구성될 수 있다. 정보가 EIFS 방지기(510)로, 그리고 무선 디바이스(550)의 다른 컴포넌트들로 전달될 수 있다.
[0049] 송신기(515)와 협력하여, EIFS 방지기(510)는 TXOP 동안 제 1 메시지를 송신할 수 있다. 제 1 메시지는, 제 1 데이터 레이트로 송신되는 제 1 부분과 제 1 데이터 레이트보다 더 높은 제 2 데이터 레이트로 송신되는 제 2 부분을 포함할 수 있다. EIFS 방지기(510)는 그런 다음 제 1 데이터 레이트로 착신 메시지를 송신할 수 있다. 착신 메시지를 수신하는 스테이션들(115)은 EIFS를 대기하기보다는 백오프 카운트를 시작할 수 있다.
[0050] 송신기(515)는 무선 디바이스의 다른 컴포넌트들로부터 수신된 하나 또는 그 초과의 신호들을 송신할 수 있다. 송신기(515)는 트랜시버 내에 수신기(505)와 콜로케이트될 수 있다. 송신기(515)는 하나 또는 그 초과의 안테나들을 포함할 수 있다.
[0051] 도 6은 다양한 실시예들에 따른 WLAN의 EIFS를 방지하기 위한 무선 디바이스(650)의 블록도(600)를 도시한다. 무선 디바이스(650)는 도 1 내지 도 5를 참조하여 설명되는 스테이션(115), AP(105) 또는 무선 디바이스(550)의 일례일 수 있다. 무선 디바이스(650)는 수신기(505-a), EIFS 방지기(510-a), 또는 송신기(515-a)를 포함할 수 있다. 무선 디바이스(650)는 또한 프로세서를 포함할 수 있다. 이러한 컴포넌트들 각각은 서로 통신할 수 있다. EIFS 방지기(510-a)는 또한 제 1 메시지 생성기(605), 착신 메시지 생성기(610), 및 데이터 레이트 선택기(615)를 포함할 수 있다.
[0052] 무선 디바이스의 컴포넌트들은, 하드웨어 내의 적용가능한 기능들 중 일부 또는 전부를 수행하도록 적응되는 하나 또는 그 초과의 ASIC(application-specific integrated circuit)들로 개별적으로 또는 총괄적으로 구현될 수 있다. 대안으로, 기능들은 하나 또는 그 초과의 집적 회로들 상에서, 하나 또는 그 초과의 다른 프로세싱 유닛들(또는 코어들)에 의해 수행될 수 있다. 다른 타입들의 집적 회로들(예를 들어, 구조화/플랫폼 ASIC들, FPGA(Field Programmable Gate Array)들, 및 다른 세미-커스텀 IC들)이 사용될 수 있으며, 이들은 본 기술에 알려진 임의의 방식으로 프로그래밍될 수 있다. 각각의 유닛의 기능들은 또한, 메모리에 수록되고, 하나 또는 그 초과의 범용 또는 주문형 프로세서들에 의해 실행되도록 포맷팅되는 명령들과 함께 전체적으로 부분적으로 구현될 수 있다.
[0053] 수신기(505a)는, EIFS 방지기(510)로, 그리고 무선 디바이스의 다른 컴포넌트들로 전달될 수 있는 정보를 수신할 수 있다. EIFS 방지기(510-a)는 도 5에 대하여 상술된 동작들을 수행하도록 구성될 수 있다. 송신기(515-a)는 무선 디바이스(650)의 다른 컴포넌트들로부터 수신된 하나 또는 그 초과의 메시지들을 송신할 수 있다.
[0054] 제 1 메시지 생성기(605)는 TXOP 동안 제 1 메시지를 송신하도록 구성될 수 있다. 제 1 메시지는, 제 1 데이터 레이트로 송신되는 제 1 부분과 제 1 데이터 레이트보다 더 높은 제 2 데이터 레이트로 송신되는 제 2 부분을 포함할 수 있다. 제 1 메시지는, 제 1 데이터 레이트로 송신되는 프리앰블과 제 1 데이터 레이트보다 더 높은 제 2 데이터 레이트로 송신되는 MPDU를 포함하는 A-MPDU일 수 있다. 예를 들어, 다른 데이터 레이트들도 가능하지만, 프리앰블은 6Mbps로 송신될 수 있고, MPDU는 24Mbps로 송신될 수 있다.
[0055] 착신 메시지 생성기(610)는 제 1 데이터 레이트로 착신 메시지를 송신하도록 구성될 수 있다. 착신 메시지는 CTS 메시지일 수 있다. 대안으로, 착신 메시지는 확인응답 ACK 메시지를 포함할 수 있다. 착신 메시지는, 추가 ACK가 전송되지 않을 것이라는 것을 나타낼 수 있다. 착신 메시지는, 이들이 DIFS 기간을 대기하지 않고 백오프 카운트를 시작할 수 있다는 것을 다른 스테이션들(115)에 나타내는 인디케이터일 수 있다. 착신 메시지는 저 데이터 레이트, 이를 테면, 제 1 데이터 레이트로 전송될 수 있다. 예를 들어, 착신 메시지는 6Mbps로 전송될 수 있다.
[0056] 데이터 레이트 선택기(615)는, 제 1 메시지 생성기(605) 및 착신 메시지 생성기(610)와 협력하여 송신하기 위한 데이터 레이트를 선택하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 데이터 레이트 선택기(615)는, 제 1 메시지의 프리앰블이 저 데이터 레이트, 이를 테면, 6Mbps로 전송될 것이고, 제 1 메시지의 다른 부분은 고 데이터 레이트, 이를 테면, 24Mbps로 전송될 것이라는 것을 결정할 수 있다. 데이터 레이트 선택기(615)는 이후, 착신 메시지가 저 데이터 레이트로 송신될 수 있다는 것을 결정할 수 있다.
[0057] 수신기(505-a)는, 착신 메시지를 송신하기 전에 제 2 메시지를 수신하도록 구성될 수 있다. 수신기(505-a)는, 제 1 데이터 레이트로 송신되는 제 3 부분과 제 1 데이터 레이트보다 더 높은 제 3 레이트로 송신되는 제 4 부분을 포함하는 제 2 메시지를 수신하도록 구성될 수 있다.
[0058] 도 7은 다양한 실시예들에 따른 WLAN(700)의 다이어그램을 도시한다. WLAN(700)은, 도 1 내지 도 5를 참고로 하여 설명된 스테이션들(115) 중 하나의 예일 수 있고, 액세스 포인트(105)와 통신가능하게 결합되고, 도 1 내지 도 5를 참고로 하여 설명된 액세스 포인트들(105) 중 하나의 예일 수 있는 무선 디바이스(750)를 포함할 수 있다. 무선 디바이스(750)는 또한 액세스 포인트(105)일 수 있다. 무선 디바이스(750)는 일반적으로, 통신의 송신을 위한 컴포넌트들 및 통신의 수신을 컴포넌트들을 포함하는 양방향 음성 및 데이터 통신들을 위한 컴포넌트들을 포함할 수 있다.
[0059] 무선 디바이스(750)는 안테나(들)(740), 트랜시버(735), 프로세서(705), 및 (소프트웨어(SW)(720)를 포함하는) 메모리(715)를 포함할 수 있으며, 이들 각각은 서로 (예를 들어, 하나 또는 그 초과의 버스들(745)을 통해) 직접적으로 또는 간접적으로 통신할 수 있다. 트랜시버(735)는 상술된 바와 같이, 안테나(들)(740) 또는 하나 또는 그 초과의 유선 또는 무선 링크들을 통해 하나 또는 그 초과의 네트워크들과 양방향으로 통신하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 트랜시버(735)는 액세스 포인트(105)와 양방향으로 통신하도록 구성될 수 있다. 트랜시버(735)는 패킷들을 변조하고 변조된 패킷들을 송신을 위해 안테나(들)(740)로 제공하고, 그리고 안테나(들)(740)로부터 수신된 패킷을 복조하도록 구성된 모뎀을 포함할 수 있다. 무선 디바이스(750가 단일 안테나(740)를 포함할 수 있지만, 무선 디바이스(750)는 또한 다수의 무선 송신들을 동시에 송신하거나 수신할 수 있는 다수의 안테나들(740)을 구비할 수 있다. 트랜시버(735)는 또한 하나 또는 그 초과의 AP(들)(105)와 동시에 통신할 수 있다.
[0060] 메모리(715)는 RAM(random access memory) 및 ROM(read-only memory)을 포함할 수 있다. 메모리(715)는, 실행될 경우, 프로세서(705)로 하여금 본원에 설명된 다양한 기능들(예를 들어, 호 프로세싱, 데이터베이스 관리, 캐리어 모드 인디케이터들의 프로세싱, CSI의 리포팅 등)을 수행하게 하도록 구성되는 명령들을 포함하는 컴퓨터-판독가능, 컴퓨터-실행가능 소프트웨어/펌웨어 코드(720)를 저장할 수 있다. 대안으로, 컴퓨터-실행가능 소프트웨어/펌웨어 코드(720)는 프로세서(705)에 의해 직접 실행가능하지 않을 수 있지만 컴퓨터로 하여금 (예를 들어, 컴파일되고 실행될 경우) 본원에 설명된 기능들을 수행하게 하도록 구성될 수 있다. 프로세서(705)는 지능형 하드웨어 디바이스를 포함할 수 있으며, 예를 들어, CPU(central processing unit), 마이크로 컨트롤러, 주문형 집적 회로(ASIC) 등은 랜덤 액세스 메모리(RAM) 및 판독-전용 메모리(ROM)를 포함할 수 있다. 메모리(715)는, 실행될 경우, 프로세서(705)로 하여금 본원에 설명된 다양한 기능들(예를 들어, 호 프로세싱, 데이터베이스 관리, 캐리어 모드 인디케이터들의 프로세싱, CSI의 리포팅 등)을 수행하게 하도록 구성되는 명령들을 포함하는 컴퓨터-판독가능, 컴퓨터-실행가능 소프트웨어/펌웨어 코드(720)를 저장할 수 있다. 대안으로, 컴퓨터-실행가능 소프트웨어/펌웨어 코드(720)는 프로세서(705)에 의해 직접 실행가능하지 않을 수 있지만 컴퓨터로 하여금 (예를 들어, 컴파일되고 실행될 경우) 본원에 설명된 기능들을 수행하게 하도록 구성될 수 있다. 프로세서(705)는 지능형 하드웨어 디바이스, 예를 들어, CPU(central processing unit), 마이크로컨트롤러, 주문형 집적 회로(ASIC) 등을 포함할 수 있다.
[0061] 무선 디바이스(750)는 또한, 도 5 및 도 6을 참조하여 EIFS 방지기(510)의 기능들을 수행하도록 구성될 수 있는 EIFS 방지기(710)를 포함할 수 있다. 무선 디바이스(750)는 또한, EIFS 방지기(710)와 협력하여 제 1 메시지 및 착신 메시지를 어드레싱하도록 구성될 수 있는 메시지 어드레스 선택기(725)를 포함할 수 있다. 메시지 어드레스 선택기(725)는 착신 메시지를 착신 메시지의 송신기로 어드레싱하도록 구성될 수 있다. 대안으로, 메시지 어드레스 선택기(725)는 착신 메시지를 송신 기회의 최근 수신자에게 어드레싱하도록 구성될 수 있다. 더욱이, 메시지 어드레스 선택기(725)는 착신 메시지를 그룹 어드레스로 어드레싱하도록 구성될 수 있다. 메시지 어드레스 선택기(725)는 또한 착신 메시지를 랜덤 어드레스로 어드레싱하도록 구성될 수 있다.
[0062] 무선 디바이스(750)는 또한, 제 1 메시지의 지속기간 필드에서 착신 메시지의 끝까지 연장되는 지속기간을 나타내도록 구성될 수 있는 메시지의 지속기간 선택기(730)를 포함할 수 있다. 착신 메시지는 지속기간은 SIFS를 포함할 수 있다. EIFS 방지기(710) 중 임의의 것 또는 전부, 메시지 어드레스 선택기(725), 및 메시지 지속기간 선택기(730)는 컴퓨터-실행가능한 소프트웨어/펌웨어 코드(720)로 구현될 수 있다는 것을 이해할 것이다. 대안으로, 이러한 컴포넌트들 중 임의의 것 또는 전부가 별개의 또는 조합/집적 하드웨어 컴포넌트들로서 구현될 수 있다.
[0063] 도 8는 다양한 실시예들에 따른 WLAN의 EIFS를 방지하기 위한 방법을 예시하는 흐름도(800)를 도시한다. 흐름도(800)의 기능들은, 도 1 내지 도 7에 대하여 설명된 바와 같이, 스테이션(115), AP(105) 또는 무선 디바이스(550, 650 또는 750)와 같은 무선 디바이스 또는 그의 컴포넌트들에 의해 구현될 수 있다. 흐름도(800)의 블록들은 도 5 내지 도 7에 대하여 EIFS 방지기(510)에 의해 수행될 수 있다.
[0064] 블록(805)에서, 무선 디바이스는, TXOP 동안 제 1 메시지를 송신할 수 있고, 제 1 메시지는, 제 1 데이터 레이트로 송신되는 제 1 부분과 제 1 데이터 레이트보다 더 높은 제 2 데이터 레이트로 송신되는 제 2 부분을 포함할 수 있다. 블록(805)의 기능들은, 도 6을 참고로 하여 상술된 바와 같이 데이터 레이트 선택기(615) 또는 송신기(515-a)와 협력하여 제 1 메시지 생성기(605)에 의해 수행될 수 있다.
[0065] 블록(810)에서, 무선 디바이스는 제 1 데이터 레이트로 착신 메시지를 송신할 수 있다. 착신 메시지는, 무선 디바이스에 대한 TXOP가 끝에 있다는 것을 나타낼 수 있다. 대안으로, 착신 메시지는, 추가 ACK가 무선 스테이션에 의해 전송되지 않을 것이라는 것을 나타낼 수 있다. 착신 메시지는, 다른 스테이션들(115)이 DIFS 기간을 대기하지 않고 백오프 카운트를 시작할 수 있다는 것을 다른 스테이션들(115)에게 나타내는 인디케이터일 수 있다. 착신 메시지는 저 데이터 레이트, 이를 테면, 제 1 데이터 레이트로 전송될 수 있다. 예를 들어, 착신 메시지는 6Mbps로 전송될 수 있다. 착신 메시지는 또한 ACK 메시지 또는 CTS 메시지를 포함할 수 있다. 블록(810)의 기능들은, 도 6을 참고로 하여 상술된 바와 같이 데이터 레이트 선택기(615) 또는 송신기(515-a)와 협력하여 착신 메시지 생성기(610)에 의해 수행될 수 있다.
[0066] 흐름도(800)의 방법은 단지 일 구현이며, 방법의 동작들, 및 단계들은 재정렬되거나 그렇지 않으면, 다른 구현들이 가능하도록 변경될 수 있다는 것을 주목해야 한다.
[0067] 도 9는 다양한 실시예들에 따른 WLAN의 EIFS를 방지하기 위한 방법을 예시하는 흐름도(900)를 도시한다. 흐름도(900)의 기능들은, 도 1 내지 도 7에 대하여 설명된 바와 같이, 스테이션(115), AP(105) 또는 무선 디바이스(550, 650 또는 750)와 같은 무선 디바이스 또는 그의 컴포넌트들에 의해 구현될 수 있다. 흐름도(900)의 블록들은 도 5 내지 도 7에 대하여 EIFS 방지기(510)에 의해 수행될 수 있다.
[0068] 블록(905)에서, 무선 디바이스는, TXOP 동안 제 1 메시지를 송신할 수 있고, 제 1 메시지는, 제 1 데이터 레이트로 송신되는 제 1 부분과 제 1 데이터 레이트보다 더 높은 제 2 데이터 레이트로 송신되는 제 2 부분을 포함할 수 있다. 블록(805)의 기능들은, 도 6을 참고로 하여 상술된 바와 같이 데이터 레이트 선택기(615) 또는 송신기(515-a)와 협력하여 제 1 메시지 생성기(605)에 의해 수행될 수 있다.
[0069] 블록(910)에서, 무선 디바이스는 제 1 데이터 레이트로 송신되는 제 3 부분과 제 3 데이터 레이트로 송신되는 제 4 부분을 포함하는 제 2 메시지를 수신할 수 있다. 제 2 메시지는 A-MPDU일 수 있거나, 또는 제 2 메시지는 BA 또는 하나 또는 그 초과의 다른 메시지들이 정확하게 수신되었는지 여부를 나타내는 ACK의 다른 타입일 수 있다. 일부 경우들에서, 제 2 메시지가 BA 또는 ACK인 경우에서와 같이, 추가 확인응답 메시지들이 예상되지 않는다. 제 2 메시지의 적어도 일부가, 제 1 메시지의 몇몇 부분의 데이터 레이트보다 더 높은 데이터 레이트로 전송될 수 있다. 예를 들어, 이것은 24Mbps의 레이트로 전송될 수 있다. 블록(910)의 기능들은 도 5 및 도 6을 참고로 하여 상술된 바와 같이 수신기(505)에 의해 수행될 수 있다.
[0070] 블록(915)에서, 무선 디바이스는 제 1 데이터 레이트로 착신 메시지를 송신할 수 있다. 블록(915)의 기능들은, 도 6을 참고로 하여 상술된 바와 같이 데이터 레이트 선택기(615) 또는 송신기(515-a)와 협력하여 착신 메시지 생성기(610)에 의해 수행될 수 있다. 흐름도(900)의 방법은 단지 일 구현이며, 방법의 동작들, 및 단계들은 재정렬되거나 그렇지 않으면, 다른 구현들이 가능하도록 변경될 수 있다는 것을 주목해야 한다.
[0071] 첨부된 도면들과 관련하여 상기 제시되는 상세한 설명은 예시적인 실시예들을 설명하며, 청구범위에서 구현될 수 있거나 또는 청구범위 내에 있는 유일한 실시예들만을 나타내지는 않는다. 본 설명 전반에 걸쳐 사용되는 용어 "예시적인"은 "예, 예시, 또는 예증으로서 기능하는 것"을 의미하고, 다른 예시적인 실시예들에 비해 바람직하거나" 또는 "유리한 것"으로서 해석되지는 않아야 한다. 상세한 설명은 설명된 기술들의 이해를 제공할 목적으로 특정 세부 사항들을 포함한다. 그러나, 이러한 기술들은 이들 특정한 세부사항들 없이 실시될 수 있다. 잘 알려진 구조들 및 디바이스들은 설명된 실시예들의 개념들을 모호하게 하는 것을 방지하기 위해 블록도 형태로 도시된다.
[0072] 정보 및 신호들은 다양한 상이한 기술들 및 기법들 중 임의의 것을 사용하여 표현될 수 있다. 예를 들어, 전술한 설명을 통해 참조될 수 있는 데이터, 명령들, 커맨드들, 정보, 신호들, 비트들, 심볼들 및 칩들은 전압들, 전류들, 전자기파들, 자기장 또는 입자들, 광학장 또는 입자들, 또는 이들의 임의의 조합으로 표현될 수 있다.
[0073] 본원의 개시물과 관련하여 설명된 다양한 예시적인 로직 블록들 및 모듈들은 범용 프로세서, 디지털 신호 프로세서(DSP), 주문형 집적 회로(ASIC: application specific integrated circuit), 필드 프로그래밍 가능 게이트 어레이(FPGA) 또는 다른 프로그래밍 가능한 로직 디바이스, 이산 게이트 또는 트랜지스터 로직, 이산 하드웨어 컴포넌트들, 또는 본 명세서에서 설명된 기능들을 수행하도록 설계된 이들의 임의의 결합으로 구현되거나 이들에 의해 수행될 수 있다. 범용 프로세서는 마이크로 프로세서일 수도 있지만, 대안으로 프로세서는 임의의 종래의 프로세서, 제어기, 마이크로 제어기, 또는 상태 머신일 수 있다. 프로세서는 또한 컴퓨팅 디바이스들의 조합, 예를 들어, DSP와 마이크로프로세서의 조합, 다수의 마이크로프로세서들, DSP 코어와 연결된 하나 또는 그 초과의 마이크로프로세서들 또는 임의의 다른 이러한 구성으로서 구현될 수 있다.
[0074] 본원에 설명된 기능들은 하드웨어, 프로세서에 의해 실행되는 소프트웨어, 펌웨어, 또는 이들의 임의의 조합으로 구현될 수 있다. 프로세서에 의해 실행되는 소프트웨어로 구현되는 경우, 기능들은 하나 이상의 명령들 또는 코드로서 비-일시적인 매체와 같은 컴퓨터 판독가능 매체 상에 저장되거나 이로서 전송될 수 있다. 다른 예들 및 구현들이 본 개시물 및 첨부된 청구범위의 범위와 정신 내에 있다. 예를 들어, 상술된 소프트웨어, 소프트웨어의 특성으로 인해, 상술된 기능들은 프로세서, 하드웨어, 펌웨어, 하드와이어링, 또는 이들의 임의의 조합들에 의해 실행되는 소프트웨어를 이용하여 구현될 수 있다. 기능들을 구현하는 특징부들은 또한, 기능들의 부분들이 상이한 물리적 위치들에서 구현되도록 분배되는 것을 비롯하여, 다양한 포지션들에 물리적으로 위치될 수 있다. 또한, 청구항들을 포함해서 여기서 이용된 바와 같이, 아이템들의 리스트에서 사용되는 바와 같은 "또는"(예를 들어, "~중 적어도 하나" 또는 "중 하나 또는 그 초과의"와 같은 문구 앞에 나오는 아이템들의 리스트)은 예를 들어, "A, B, C 중 적어도 하나"의 리스트가 "A, B 또는 C"의 리스트가 A 또는 B 또는 C 또는 AB 또는 AC 또는 BC 또는 ABC(즉, A 및 B 및 C)를 의미하도록 이접적 리스트를 표시한다.
[0075] 컴퓨터 판독 가능 매체는 한 장소에서 다른 장소로 컴퓨터 프로그램의 전달을 가능하게 하는 임의의 매체를 포함하는 통신 매체와 컴퓨터 저장 매체를 모두 포함한다. 저장 매체는 범용 또는 특수 목적 컴퓨터에 의해 액세스될 수 있는 임의의 이용가능한 매체일 수 있다. 한정이 아닌 예시로, 컴퓨터 판독 가능 매체는 RAM, ROM, EEPROM, CD-ROM이나 다른 광 디스크 저장소, 자기 디스크 저장소 또는 다른 자기 저장 디바이스들, 또는 명령들이나 데이터 구조들의 형태로 원하는 프로그램 코드 수단을 전달 또는 저장하는데 사용될 수 있으며 범용 또는 특수 목적용 컴퓨터나 범용 또는 특수 목적용 프로세서에 의해 액세스 가능한 임의의 다른 매체를 포함할 수 있다. 또한, 임의의 접속은 컴퓨터 판독 가능 매체로 적절히 지칭된다. 예를 들어, 소프트웨어가 웹사이트, 서버, 또는 다른 원격 소스로부터 동축 케이블, 광섬유 케이블, 연선, 디지털 가입자 라인(DSL), 또는 적외선, 라디오, 및 마이크로웨이브와 같은 무선 기술들을 이용하여 전송되는 경우, 동축 케이블, 광섬유 케이블, 연선, DSL, 또는 적외선, 라디오 및 마이크로웨이브와 같은 무선 기술들이 매체의 정의에 포함된다. 여기서 사용되는 디스크(disk 및 disc)는 컴팩트 disc(CD), 레이저 disc , 광 disc, 디지털 다기능 disc(DVD), 플로피 disk 및 블루-레이(Blu-ray) disc를 포함하며, 여기서 disk들은 대개 데이터를 자기적으로 재생하지만, disc들은 레이저들을 이용하여 광학적으로 데이터를 재생한다. 상기의 조합은 또한 컴퓨터-판독가능 매체의 범위 내에 포함된다.
[0076] 본 개시의 상기의 설명은 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 본 개시를 이용하거나 실시할 수 있게 하도록 제공된다. 본 개시에 대한 다양한 변형들이 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자들에게 쉽게 명백할 것이며, 본 명세서에 정의된 일반 원리들은 본 개시의 사상 또는 범위를 벗어나지 않으면서 다른 변형들에 적용될 수 있다. 본 개시물 전반에 걸쳐서 용어 "예" 또는 "예시적인"은 예 또는 인스턴스를 나타내고 언급된 예에 대한 어떤 선호를 암시하거나 또는 요구하지 않는다. 따라서, 본 개시물은 본 명세서에 설명된 예들 및 설계들로 제한하는 것이 아니라, 본 명세서에 개시된 원리들 및 신규한 특징들과 일치하는 가장 넓은 범위에 부합할 것이다.

Claims (30)

  1. 무선 통신 방법으로서,
    송신 기회(TXOP; transmit opportunity) 동안 제 1 메시지를 송신하는 단계 ―상기 제 1 메시지는 제 1 데이터 레이트로 송신되는 제 1 부분 및 상기 제 1 데이터 레이트보다 더 높은 제 2 데이터 레이트로 송신되는 제 2 부분을 포함함―; 및
    상기 제 1 데이터 레이트로 착신 메시지(terminating message)를 송신하는 단계를 포함하는, 무선 통신 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 착신 메시지를 송신하기 전에 제 2 메시지를 수신하는 단계를 더 포함하는, 무선 통신 방법.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 제 2 메시지는 상기 제 1 데이터 레이트로 송신되는 제 3 부분 및 상기 제 1 데이터 레이트보다 더 높은 제 3 데이터 레이트로 송신되는 제 4 부분을 포함하는, 무선 통신 방법.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 착신 메시지는 CTS(clear-to-send) 메시지를 포함하는, 무선 통신 방법.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 착신 메시지는 확인응답(ACK) 메시지를 포함하는, 무선 통신 방법.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 1 메시지는 상기 TXOP의 시작 시에 송신되고,
    상기 방법은,
    상기 제 1 메시지의 지속기간 필드에서 상기 착신 메시지의 끝까지 확장되는 지속기간을 나타내는 단계를 더 포함하는, 무선 통신 방법.
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 착신 메시지를 상기 착신 메시지의 송신기로 어드레싱하는 단계를 더 포함하는, 무선 통신 방법.
  8. 제 1 항에 있어서,
    상기 착신 메시지를 상기 송신 기회의 최근 수신자에게 어드레싱하는 단계를 더 포함하는, 무선 통신 방법.
  9. 제 1 항에 있어서,
    상기 착신 메시지를 그룹 어드레스로 어드레싱하는 단계를 더 포함하는, 무선 통신 방법.
  10. 제 1 항에 있어서,
    상기 착신 메시지를 랜덤 어드레스로 어드레싱하는 단계를 더 포함하는, 무선 통신 방법.
  11. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 1 메시지는 어그리게이트 MPDU(A-MPDU)를 포함하고, 상기 제 1 부분은 상기 A-MPDU의 프리앰블을 포함하고, 상기 제 2 부분은 상기 A-MPDU의 MPDU를 포함하는, 무선 통신 방법.
  12. 제 1 항에 있어서,
    상기 착신 메시지는 상기 착신 메시지의 제 1 부분 및 상기 착신 메시지의 제 2 부분을 포함하고,
    상기 착신 메시지의 상기 제 1 부분 및 상기 착신 메시지의 상기 제 2 부분은 동일한 데이터 레이트로 송신되는, 무선 통신 방법.
  13. 무선 통신 장치로서,
    송신 기회(TXOP; transmit opportunity) 동안 제 1 메시지를 송신하기 위한 수단 ―상기 제 1 메시지는 제 1 데이터 레이트로 송신되는 제 1 부분 및 상기 제 1 데이터 레이트보다 더 높은 제 2 데이터 레이트로 송신되는 제 2 부분을 포함함―; 및
    상기 제 1 데이터 레이트로 착신 메시지를 송신하기 위한 수단을 포함하는, 무선 통신 장치.
  14. 제 13 항에 있어서,
    상기 착신 메시지를 송신하기 전에 제 2 메시지를 수신하기 위한 수단을 더 포함하는, 무선 통신 장치.
  15. 제 14 항에 있어서,
    상기 제 2 메시지는 상기 제 1 데이터 레이트로 송신되는 제 3 부분 및 상기 제 1 데이터 레이트보다 더 높은 제 3 데이터 레이트로 송신되는 제 4 부분을 포함하는, 무선 통신 장치.
  16. 제 13 항에 있어서,
    상기 착신 메시지는 CTS(clear-to-send) 메시지를 포함하는, 무선 통신 장치.
  17. 제 13 항에 있어서,
    상기 착신 메시지는 확인응답(ACK) 메시지를 포함하는, 무선 통신 장치.
  18. 제 13 항에 있어서,
    상기 제 1 메시지는 상기 TXOP의 시작 시에 송신되고,
    상기 장치는,
    상기 제 1 메시지의 지속기간 필드에서 상기 착신 메시지의 끝까지 확장되는 지속기간을 나타내기 위한 수단을 더 포함하는, 무선 통신 장치.
  19. 제 13 항에 있어서,
    상기 착신 메시지를 상기 착신 메시지의 송신기로 어드레싱하기 위한 수단을 더 포함하는, 무선 통신 장치.
  20. 제 13 항에 있어서,
    상기 착신 메시지를 상기 송신 기회의 최근 수신자에게 어드레싱하기 위한 수단을 더 포함하는, 무선 통신 장치.
  21. 무선 통신을 위한 장치로서,
    송신 기회(TXOP) 동안 제 1 메시지를 송신하고 ―상기 제 1 메시지는 제 1 데이터 레이트로 송신되는 제 1 부분 및 상기 제 1 데이터 레이트보다 더 높은 제 2 데이터 레이트로 송신되는 제 2 부분을 포함함―, 그리고 상기 제 1 데이터 레이트로 착신 메시지를 송신하는 송신기를 포함하는, 무선 통신을 위한 장치.
  22. 제 21 항에 있어서,
    상기 착신 메시지를 송신하기 전에 제 2 메시지를 수신하는 수신기를 더 포함하는, 무선 통신을 위한 장치.
  23. 제 22 항에 있어서,
    상기 제 2 메시지는 상기 제 1 데이터 레이트로 송신되는 제 3 부분 및 상기 제 1 데이터 레이트보다 더 높은 제 3 데이터 레이트로 송신되는 제 4 부분을 포함하는, 무선 통신을 위한 장치.
  24. 제 21 항에 있어서,
    상기 착신 메시지는 CTS(clear-to-send) 메시지를 포함하는, 무선 통신을 위한 장치.
  25. 제 21 항에 있어서,
    상기 착신 메시지는 확인응답(ACK) 메시지를 포함하는, 무선 통신을 위한 장치.
  26. 제 21 항에 있어서,
    상기 제 1 메시지는 상기 TXOP의 시작 시에 송신되고,
    상기 장치는,
    상기 제 1 메시지의 지속기간 필드에서 상기 착신 메시지의 끝까지 연장되는 지속기간을 나타내도록 구성되는 메시지 지속기간 선택기를 더 포함하는, 무선 통신을 위한 장치.
  27. 프로세서에 의해 실행가능한 명령들을 저장하는 비일시적 컴퓨터-판독가능 매체로서,
    상기 명령들은, 적어도 하나의 디바이스로 하여금,
    송신 기회(TXOP; transmit opportunity) 동안 제 1 메시지를 송신하게 하고 ― 상기 제 1 메시지는 제 1 데이터 레이트로 송신되는 제 1 부분 및 상기 제 1 데이터 레이트보다 더 높은 제 2 데이터 레이트로 송신되는 제 2 부분을 포함함―; 그리고
    상기 제 1 데이터 레이트로 착신 메시지를 송신하게 하는, 비일시적 컴퓨터-판독가능 매체.
  28. 제 27 항에 있어서,
    상기 명령들은 추가로, 상기 적어도 하나의 디바이스로 하여금,
    상기 착신 메시지를 송신하기 전에 제 2 메시지를 수신하게 하도록 상기 프로세서에 의해 실행가능한, 비일시적 컴퓨터-판독가능 매체.
  29. 제 28 항에 있어서,
    상기 제 2 메시지는 상기 제 1 데이터 레이트로 송신되는 제 3 부분 및 상기 제 1 데이터 레이트보다 더 높은 제 3 데이터 레이트로 송신되는 제 4 부분을 포함하는, 비일시적 컴퓨터-판독가능 매체.
  30. 제 27 항에 있어서,
    상기 착신 메시지는 CTS(clear-to-send) 메시지를 포함하는, 비일시적 컴퓨터-판독가능 매체.
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