KR20170141659A - 다중 사용자 무선 통신 장치, 시스템 및 방법 - Google Patents

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Abstract

몇몇 예시적 실시예는 다중 사용자(MU) 무선 통신의 장치, 디바이스, 시스템 및 방법을 포함한다. 예를 들어, 무선 스테이션은, 헤더 필드 및 각각의 복수의 사용자에 대한 복수의 MPDU(MAC(Media Access Control) Protocol Data Unit)를 포함하는 MU PPDU(PLCP(Physical Layer Convergence Protocol) Protocol Data Unit)를 생성하고 - 상기 헤더 필드는 상기 복수의 MPDU의 각각의 복수의 길이의 표시를 포함하며, 상기 복수의 MPDU 중 하나 이상의 MPDU 다음에는 상기 복수의 MPDU 중 가장 긴 MPDU의 끝까지 연장되는 하나 이상의 각각의 PHY 패딩 부분이 뒤따름 -, 무선 통신 대역을 통한 상기 복수의 사용자로의 상기 MU PPDU의 송신을 처리하도록 구성될 수 있다.

Description

다중 사용자 무선 통신 장치, 시스템 및 방법
상호 참조
본 출원은 2015년 4월 30일자로 출원된 "다중 사용자 무선 통신 장치, 시스템 및 방법"이라는 명칭의 미국 가출원 제 62/154,893 호의 우선권을 주장하며, 그 전체 내용은 참조에 의해 본원에 통합된다.
기술 분야
여기에 설명된 실시예는 일반적으로 다중 사용자(multi-user: MU) 무선 통신에 관한 것이다.
밀리미터파 대역의 무선 통신 네트워크는 무선 통신 디바이스의 사용자에게 고속 데이터 액세스를 제공할 수 있다.
몇몇 사양 및/또는 프로토콜에 따르면, 디바이스는 단일 채널 대역폭(BW)을 통해 모든 송신 및 수신을 수행하도록 구성될 수 있다.
몇몇 사양, 예컨대 IEEE 802.11ad 사양은, 스테이션(STA)이 한 번에 둘 이상의 STA로 프레임을 송신할 수 없는 단일 사용자(Single User: SU) 시스템을 지원하도록 구성될 수 있다.
설명의 단순성 및 명확성을 위해, 도면에 도시된 요소는 반드시 축척대로 그려진 것은 아니다. 예를 들어, 몇몇 요소의 크기는 표현의 명확성을 위해 다른 요소에 비해 과장될 수 있다. 또한, 참조 부호는 대응하거나 유사한 요소를 나타내기 위해 도면들 사이에서 반복될 수 있다. 도면은 이하에 열거된다.
도 1은 몇몇 예시적 실시예에 따른 시스템의 개략적 블록도이다.
도 2는 몇몇 예시적 실시예에 따른, 2개의 스테이션(STA) 그룹을 포함하는 다중 사용자(MU) 방식의 개략도이다.
도 3은 몇몇 예시적 실시예에 따른 물리 계층 컨버전스 프로토콜(Physical Layer Convergence Protocol: PLCP) 프로토콜 데이터 유닛(Protocol Data Unit)(PPDU) 구조의 개략도이다.
도 4는 MAC(Media Access Control) 패딩을 사용하는 MU PPDU 구조의 개략도이다.
도 5는 몇몇 예시적 실시예에 따른 MU PPDU 구조의 개략도이다.
도 6은 몇몇 예시적 실시예에 따른 MU PPDU 구조의 개략도이다.
도 7은 몇몇 예시적 실시예에 따른 다중 사용자 무선 통신 방법의 개략적 흐름도이다.
도 8은 몇몇 예시적 실시예에 따른 제조물의 개략도이다.
이하의 상세한 설명에서는, 몇몇 실시예의 완전한 이해를 제공하기 위해 다수의 특정 세부사항이 제시된다. 그러나, 당업자는 이러한 특정 세부사항 없이 몇몇 실시예가 실시될 수 있음을 이해할 것이다. 다른 경우에, 공지된 방법, 절차, 구성요소, 유닛 및/또는 회로는 설명을 모호하게 하지 않기 위해 상세하게 설명되지 않았다.
예를 들어, "처리하는", "컴퓨팅하는", "계산하는", "결정하는", "확립하는", "분석하는", "확인하는" 등과 같은 용어를 사용하는 본 명세서의 설명은, 컴퓨터의 레지스터 및/또는 메모리 내의 물리적(예를 들어, 전자적) 양으로 표현된 데이터를, 컴퓨터의 레지스터 및/또는 메모리, 또는 동작 및/또는 프로세스를 수행하는 명령어를 저장할 수 있는 다른 정보 저장 매체 내의 물리적 양으로 유사하게 표현된 다른 데이터로 조작 및/또는 변환하는, 컴퓨터, 컴퓨팅 플랫폼, 컴퓨팅 시스템, 또는 다른 전자 컴퓨팅 디바이스의 동작(들) 및/또는 프로세스(들)를 지칭할 수 있다.
본 명세서에서 사용될 때 "복수"란 용어는, 예를 들어 "다수" 또는 "2개 이상"을 포함한다. 예를 들어, "복수의 항목"은 2개 이상의 항목을 포함한다.
"일 실시예", "실시예", "예시적 실시예", "다양한 실시예" 등의 언급은, 그렇게 설명된 실시예(들)가 특정 특징, 구조 또는 특성을 포함할 수 있음을 나타내지만, 반드시 모든 실시예가 특정 특징, 구조 또는 특성을 포함하는 것은 아니다. 또한, "일 실시예에서"라는 문구의 반복된 사용은 동일한 실시예를 지칭할 수도 있지만 반드시 그런 것은 아니다.
본 명세서에서 사용될 때, 달리 명시되지 않는 한, 공통 대상을 설명하기 위한 서수 형용사 "제 1", "제 2", "제 3" 등의 사용은 단지 동일한 대상의 상이한 경우가 참조되고 있음을 나타낼 뿐이고, 그렇게 설명된 대상이 시간적으로, 공간적으로, 순위적으로 또는 임의의 다른 방식으로 주어진 순서로 존재해야 함을 암시하려는 의도는 아니다.
몇몇 실시예는 다양한 디바이스 및 시스템, 예를 들어, 사용자 장비(UE), 모바일 디바이스(MD), 무선 스테이션(STA), 퍼스널 컴퓨터(PC), 데스크톱 컴퓨터, 모바일 컴퓨터, 랩톱 컴퓨터, 노트북 컴퓨터, 태블릿 컴퓨터, IoT(Internet of Things) 디바이스, 센서 디바이스, 서버 컴퓨터, 핸드헬드 컴퓨터, 핸드헬드 디바이스, PDA(Personal Digital Assistant) 디바이스, 핸드헬드 PDA 디바이스, 온 보드 디바이스, 오프 보드 디바이스, 하이브리드 디바이스, 차량용 디바이스, 비 차량용 디바이스, 모바일 또는 휴대용 디바이스, 소비자 디바이스, 비 모바일 또는 비 휴대용 디바이스, 무선 통신 스테이션, 무선 통신 디바이스, 무선 액세스 포인트(AP), 유선 또는 무선 라우터, 유선 또는 무선 모뎀, 비디오 디바이스, 오디오 디바이스, 오디오-비디오(A/V) 디바이스, 유선 또는 무선 네트워크, 무선 영역 네트워크, WVAN(Wireless Video Area Network), LAN(Local Area Network), WLAN(Wireless LAN), PAN(Personal Area Network), WPAN(Wireless PAN) 등과 함께 사용될 수 있다.
몇몇 실시예는 기존의 IEEE 802.11 표준들(IEEE 802.11-2012, IEEE Standard for Information technology--Telecommunications and information exchange between systems Local and metropolitan area networks--Specific requirements Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer ( PHY ) Specifications, March 29, 2012; IEEE802. 11ac -2013("IEEE P802. 11ac -2013, IEEE Standard for Information Technology - Telecommunications and Information Exchange Between Systems - Local and Metropolitan Area Networks - Specific Requirements - Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer ( PHY ) Specifications - Amendment 4: Enhancements for Very High Throughput for Operation in Bands below 6GHz", December, 2013); IEEE 802.11ad ("IEEE P802. 11ad -2012, IEEE Standard for Information Technology - Telecommunications and Information Exchange Between Systems - Local and Metropolitan Area Networks - Specific Requirements - Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer ( PHY ) Specifications - Amendment 3: Enhancements for Very High Throughput in the 60GHz Band", 28 December, 2012); IEEE-802. 11REVmc ("IEEE 802.11- REVmc TM /D3.0, June 2014 draft standard for Information technology - Telecommunications and information exchange between systems Local and metropolitan area networks Specific requirements; Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer ( PHY ) Specification"); IEEE802.11-ay (P802. 11ay Standard for Information Technology--Telecommunications and Information Exchange Between Systems Local and Metropolitan Area Networks--Specific Requirements Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer ( PHY ) Specifications--Amendment: Enhanced Throughput for Operation in License-Exempt Bands Above 45 GHz )) 및/또는 그 향후 버전 및/또는 파생품에 따라 동작하는 디바이스 및/또는 네트워크, 기존의 WGA(Wireless-Gigabit-Alliance) 사양(Wireless Gigabit Alliance, Inc WiGig MAC and PHY Specification Version 1.1, April 2011, Final specification) 및/또는 그 향후 버전 및/또는 파생품에 따라 동작하는 디바이스 및/또는 네트워크, 기존의 WFA(Wireless Fidelity (WiFi) Alliance) P2P(Peer-to-Peer) 사양(" WiFi Peer-to-Peer (P2P) technical specification, version 1.5, August 4, 2014"을 포함함) 및/또는 그 향후 버전 및/또는 파생품에 따라 동작하는 디바이스 및/또는 네트워크, 예컨대, 3GPP(3rd Generation Partnership Project), 3GPP LTE(Long Term Evolution)와 같은 기존의 셀룰러 사양 및/또는 프로토콜 및/또는 그 향후 버전 및/또는 파생품에 따라 동작하는 디바이스 및/또는 네트워크, 상기 네트워크의 일부인 유닛 및/또는 디바이스 등과 함께 사용될 수 있다.
몇몇 실시예는 일방향 및/또는 양방향 무선 통신 시스템, 셀룰러 무선 전화 통신 시스템, 모바일폰, 셀룰러 전화기, 무선 전화기, PCS(Personal Communication Systems) 디바이스, 무선 통신 디바이스를 포함하는 PDA 디바이스, 모바일 또는 휴대용 GPS(Global Positioning System) 디바이스, GPS 수신기 또는 송수신기 또는 칩을 포함하는 디바이스, RFID 요소 또는 칩을 포함하는 디바이스, MIMO(Multiple Input Multiple Output) 송수신기 또는 디바이스, SIMO(Single Input Multiple Output) 송수신기 또는 디바이스, MISO(Multiple Input Single Output) 송수신기 또는 디바이스, 하나 이상의 내부 안테나 및/또는 외부 안테나를 갖는 디바이스, DVB(Digital Video Broadcast) 디바이스 또는 시스템, 다중 표준 무선 디바이스 또는 시스템, 유선 또는 무선 핸드헬드 디바이스(예컨대, 스마트폰), WAP(Wireless Application Protocol) 디바이스 등과 함께 사용될 수 있다.
몇몇 실시예는 무선 통신 신호 및/또는 시스템, 예컨대, RF(Radio Frequency), IR(Infra Red), FDM(Frequency-Division Multiplexing), OFDM(Orthogonal FDM), OFDMA(Orthogonal Frequency-Division Multiple Access), FDM TDM(Time-Division Multiplexing), TDMA(Time-Division Multiple Access), MU-MIMO(Multi-User MIMO), SDMA(Spatial Division Multiple Access), E-TDMA(Extended TDMA), GPRS(General Packet Radio Service), 확장형 GPRS, CDMA(Code-Division Multiple Access), WCDMA(Wideband CDMA), CDMA 2000, 단일 반송파 CDMA, 다중 반송파 CDMA, MCM(Multi-Carrier Modulation), DMT(Discrete Multi-Tone), 블루투스®, GPS(Global Positioning System), Wi-Fi, Wi-Max, 지그비TM, UWB(Ultra-Wideband), GSM(Global System for Mobile Communication), 2G, 2.5G, 3G, 3.5G, 4G, 5G(Fifth Generation), 또는 6G(Sixth Generation) 모바일 네트워크, 3GPP, LTE(Long Term Evolution), LTE 어드밴스드, EDGE(Enhanced Data rates for GSM Evolution) 등 중 하나 이상의 유형과 함께 사용될 수 있다. 다른 실시예는 다양한 다른 디바이스, 시스템 및/또는 네트워크에 사용될 수 있다.
본 명세서에서 사용될 때 "무선 디바이스"라는 용어는, 예를 들어, 무선 통신이 가능한 디바이스, 무선 통신이 가능한 통신 디바이스, 무선 통신이 가능한 통신 스테이션, 무선 통신이 가능한 휴대용 또는 비 휴대용 디바이스 등을 포함한다. 몇몇 예시적 실시예에서, 무선 디바이스는 컴퓨터와 통합되는 주변장치 또는 컴퓨터에 부착되는 주변장치이거나 그런 주변장치를 포함할 수 있다. 몇몇 예시적 실시예에서, "무선 디바이스"라는 용어는 선택적으로 무선 서비스를 포함할 수 있다.
통신 신호와 관련하여 본 명세서에서 사용되는 "통신하는"이라는 용어는 통신 신호를 송신하는 것 및/또는 통신 신호를 수신하는 것을 포함한다. 예를 들어, 통신 신호를 통신할 수 있는 통신 유닛은, 통신 신호를 적어도 하나의 다른 통신 유닛에 송신하는 송신기 및/또는 적어도 하나의 다른 통신 유닛으로부터 통신 신호를 수신하는 통신 수신기를 포함할 수 있다. 통신한다라는 동사는 송신하는 동작 또는 수신하는 동작을 지칭하기 위해 사용될 수 있다. 일 예에서, "신호를 통신하는"이라는 문구는 제 1 디바이스에 의해 신호를 송신하는 동작을 지칭할 수 있으며, 반드시 제 2 디바이스에 의해 신호를 수신하는 동작을 포함하지 않을 수도 있다. 다른 예에서, "신호를 통신하는"이라는 문구는 제 1 디바이스에 의해 신호를 수신하는 동작을 지칭할 수 있으며, 반드시 제 2 디바이스에 의해 신호를 송신하는 동작을 포함하지 않을 수도 있다.
몇몇 예시적 실시예는 WLAN, 예컨대 WiFi(wireless fidelity) 네트워크와 함께 사용될 수 있다. 다른 실시예는 임의의 다른 적절한 무선 통신 네트워크, 예를 들어, 무선 영역 네트워크, "피코넷", WPAN, WVAN 등과 함께 사용될 수 있다.
몇몇 예시적 실시예는 60GHz의 주파수 대역을 통해 통신하는 무선 통신 네트워크와 함께 사용될 수 있다. 그러나, 다른 실시예는 임의의 다른 적절한 무선 통신 주파수 대역, 예를 들어, EHF(Extremely High Frequency) 대역(밀리미터파(mmWave) 주파수 대역), 예컨대, 20GHz와 300GHz 사이의 주파수 대역 내의 주파수 대역, 45GHz 초과의 주파수 대역, 20GHz 미만의 주파수 대역, 예컨대, Sub 1 GHz(S1G) 대역, 2.4GHz 대역, 5GHz 대역, WLAN 주파수 대역, WPAN 주파수 대역, WGA 사양에 따른 주파수 대역 등을 사용하여 구현될 수 있다.
본 명세서에서 사용될 때 "안테나"라는 용어는, 하나 이상의 안테나 요소, 구성요소, 유닛, 어셈블리 및/또는 어레이의 임의의 적절한 구성, 구조 및/또는 배열을 포함할 수 있다. 몇몇 실시예에서, 안테나는 개별 송신 및 수신 안테나 소자를 사용하여 송신 및 수신 기능을 구현할 수 있다. 몇몇 실시예에서, 안테나는 공통 및/또는 통합형 송신/수신 요소를 사용하여 송신 및 수신 기능을 구현할 수 있다. 안테나는 예를 들어, 위상 어레이 안테나, 단일 요소 안테나, 스위칭형 빔 안테나의 세트 및/또는 기타 같은 종류의 것을 포함할 수 있다.
본 명세서에서 사용될 때 "방향성 멀티 기가비트(directional multi-gigabit: DMG)"및 "방향성 밴드(directional band: DBand)"라는 문구는 채널 시작 주파수가 45GHz 초과인 주파수 대역에 관련될 수 있다. 일 예에서, DMG 통신은 초당 수 기가비트, 예를 들어, 초당 7 기가비트와 같은 초당 적어도 1 기가비트의 속도 또는 임의의 다른 속도로 통신하는 하나 이상의 방향성 링크를 수반할 수 있다.
몇몇 예시적 실시예는, 예를 들어, 무선 송신기를 갖는 STA를 포함할 수 있는 DMG STA("mSTA(mmWave STA)"라고도 함)에 의해 구현될 수 있는데, 이것은 DMG 대역 내에 있는 채널에서 동작할 수 있다. DMG STA는 다른 부가적 또는 대안적 기능을 수행할 수 있다. 다른 실시예는 임의의 다른 장치, 디바이스 및/또는 스테이션에 의해 구현될 수 있다.
도 1을 참조하면, 몇몇 예시적 실시예에 따른 시스템(100)이 개략적으로 도시되어 있다.
도 1에 도시된 바와 같이, 몇몇 예시적 실시예에서, 시스템(100)은 하나 이상의 무선 통신 디바이스를 포함할 수 있다. 예를 들어, 시스템(100)은 무선 통신 디바이스(102), 무선 통신 디바이스(140), 무선 통신 디바이스(115) 및/또는 하나 이상의 다른 디바이스를 포함할 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 디바이스(102, 115 및/또는 140)는 모바일 디바이스 또는 비 모바일, 예컨대 정적, 디바이스를 포함할 수 있다.
예를 들어, 디바이스(102, 115 및/또는 140)는, 예를 들어 UE, MD, STA, AP, PC, 데스크톱 컴퓨터, 모바일 컴퓨터, 랩톱 컴퓨터, 울트라북TM 컴퓨터, 노트북 컴퓨터, 태블릿 컴퓨터, 서버 컴퓨터, 핸드헬드 컴퓨터, 핸드헬드 디바이스, IoT(Internet of Things) 디바이스, 센서 디바이스, PDA 디바이스, 핸드헬드 PDA 디바이스, 온 보드 디바이스, 오프 보드 디바이스, 하이브리드 디바이스(예컨대, 셀룰러 폰 기능과 PDA 디바이스 기능을 결합한 것), 소비자 디바이스, 차량용 디바이스, 비 차량용 디바이스, 모바일 또는 휴대용 디바이스, 비 모바일 또는 비 휴대용 디바이스, 모바일폰, 셀룰러 전화기, PCS 디바이스, 무선 통신 디바이스를 포함하는 PDA 디바이스, 모바일 또는 휴대용 GPS 디바이스, DVB 디바이스, 비교적 소형인 컴퓨팅 디바이스, 비 데스크톱 컴퓨터, CSLL("Carry Small Live Large") 디바이스, UMD(Ultra Mobile Device), UMPC(Ultra Mobile PC), MID(Mobile Internet Device), "오리가미" 디바이스 또는 컴퓨팅 디바이스, DCC(Dynamically Composable Computing)를 지원하는 디바이스, 컨텍스트 인식 디바이스, 비디오 디바이스, 오디오 디바이스, A/V 디바이스, STB(Set-Top-Box), BD(Blu-ray disc) 플레이어, BD 레코더, DVD(Digital Video Disc) 플레이어, HD(High Definition) DVD 플레이어, DVD 레코더, HD DVD 레코더, PVR(Personal Video Recorder), 방송 HD 수신기, 비디오 소스, 오디오 소스, 비디오 싱크, 오디오 싱크, 스테레오 튜너, 방송 라디오 수신기, 플랫 패널 디스플레이, PMP(Personal Media Player), DVC(digital video camera), 디지털 오디오 플레이어, 스피커, 오디오 수신기, 오디오 증폭기, 게임 디바이스, 데이터 소스, 데이터 싱크, DSC(Digital Still camera), 미디어 플레이어, 스마트폰, 텔레비전, 뮤직 플레이어 등을 포함할 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 디바이스(102)는 예를 들어 프로세서(191), 입력 유닛(192), 출력 유닛(193), 메모리 유닛(194) 및/또는 저장 유닛(195) 중 하나 이상을 포함할 수 있고/있거나, 디바이스(115 및/또는 140)는 예를 들어 프로세서(181), 입력 디바이스(182), 출력 디바이스(183), 메모리 디바이스(184) 및/또는 저장 디바이스(185) 중 하나 이상을 포함할 수 있다. 디바이스(102, 115 및/또는 140)는 선택적으로 다른 적절한 하드웨어 구성요소 및/또는 소프트웨어 구성요소를 포함할 수 있다. 몇몇 예시적 실시예에서, 디바이스(102, 115, 및/또는 140) 중 하나 이상의 구성요소의 일부 또는 전부는 공통 하우징 또는 패키징에 포함될 수 있으며, 하나 이상의 유선 또는 무선 링크를 사용하여 상호 접속되거나 동작가능하게 연관될 수 있다. 다른 실시예에서, 디바이스(102, 115 및/또는 140) 중 하나 이상의 구성요소는 다수의 또는 분리된 디바이스들 사이에서 분배될 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 프로세서(191) 및/또는 프로세서(181)는, 예를 들어, CPU(Central Processing Unit), DSP(Digital Signal Processor), 하나 이상의 프로세서 코어, 단일 코어 프로세서, 듀얼 코어 프로세서, 멀티 코어 프로세서, 마이크로프로세서, 호스트 프로세서, 제어기, 복수의 프로세서 또는 제어기, 칩, 마이크로칩, 하나 이상의 회로, 회로망, 논리 유닛, IC(Integrated Circuit), ASIC(Application-Specific IC), 또는 임의의 다른 적절한 다목적 또는 특정 프로세서 또는 제어기를 포함할 수 있다. 프로세서(191)는 예를 들어 디바이스(102)의 OS(Operating System) 및/또는 하나 이상의 적절한 애플리케이션의 명령을 실행한다. 프로세서(181)는 예를 들어 디바이스(140)의 OS 및/또는 하나 이상의 적절한 애플리케이션의 명령을 실행한다.
몇몇 예시적 실시예에서, 입력 유닛(192) 및/또는 입력 유닛(182)은, 예를 들어, 키보드, 키패드, 마우스, 터치 스크린, 터치 패드, 트랙볼, 스타일러스, 마이크로폰, 또는 다른 적절한 포인팅 디바이스 또는 입력 디바이스를 포함할 수 있다. 출력 유닛(193) 및/또는 출력 유닛(183)은, 예를 들어, 모니터, 스크린, 터치 스크린, 평면 패널 디스플레이, LED(Light Emitting Diode) 디스플레이 유닛, LCD(Liquid Crystal Display) 디스플레이 유닛, 플라즈마 디스플레이 유닛, 하나 이상의 오디오 스피커 또는 이어폰, 또는 다른 적절한 출력 디바이스를 포함할 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 메모리 유닛(194) 및/또는 메모리 유닛(184)은, 예를 들어, RAM(Random Access Memory), ROM(Read Only Memory), DRAM(Dynamic RAM) SD-RAM(Synchronous DRAM), 플래시 메모리, 휘발성 메모리, 비휘발성 메모리, 캐시 메모리, 버퍼, 단기 메모리 유닛, 장기 메모리 유닛, 또는 다른 적절한 메모리 유닛을 포함할 수 있다. 저장 유닛(195) 및/또는 저장 유닛(185)은, 예를 들어, 하드 디스크 드라이브, 플로피 디스크 드라이브, CD(Compact Disk) 드라이브, CD-ROM 드라이브, DVD 드라이브, 또는 다른 적절한 착탈식 또는 비 착탈식 저장 유닛을 포함할 수 있다. 메모리 유닛(194) 및/또는 저장 유닛(195)은 디바이스(102)에 의해 처리된 데이터를 저장할 수 있다. 메모리 유닛(184) 및/또는 저장 유닛(185)은 디바이스(140)에 의해 처리된 데이터를 저장할 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 무선 통신 디바이스(102, 115 및/또는 140)는 무선 매체(wireless medium: WM)(103)를 통해 콘텐츠, 데이터, 정보 및/또는 신호를 통신할 수 있다. 몇몇 예시적 실시예에서, 무선 매체(103)는, 예컨대, 무선 채널, 셀룰러 채널, RF 채널, WiFi(Wireless Fidelity) 채널, IR 채널, 블루투스(BT) 채널, GNSS(Global Navigation Satellite System) 채널 등을 포함할 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, WM(103)은 방향성 채널을 포함할 수 있다. 예를 들어, WM(103)은 밀리미터파(mmWave) 무선 통신 채널을 포함할 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, WM(103)은 DMG 채널을 포함할 수 있다. 다른 실시예에서, WM(103)은 임의의 다른 부가적 또는 대안적 방향성 채널을 포함할 수 있다.
다른 실시예에서, WM(103)은 임의의 다른 주파수 대역에 걸친 임의의 다른 유형의 채널을 포함할 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 디바이스(102, 115 및/또는 140)는 예를 들어 이하에 설명되는 하나 이상의 무선 스테이션의 기능을 수행할 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 디바이스(102, 115 및/또는 140)는 하나 이상의 DMG 스테이션의 기능을 수행할 수 있다.
다른 실시예에서, 디바이스(102, 115 및/또는 140)는 임의의 다른 무선 디바이스 및/또는 스테이션, 예컨대 WLAN STA, WiFi STA 등의 기능을 수행할 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 디바이스(102, 115 및/또는 140)는 디바이스(102, 115, 140) 및/또는 하나 이상의 다른 무선 통신 디바이스 사이에서 무선 통신을 수행하는 회로 및/또는 로직을 포함하는 하나 이상의 무선기기를 포함할 수 있다. 예를 들어, 디바이스(102)는 무선기기(114)를 포함할 수 있고/있거나, 디바이스(115 및/또는 140)는 무선기기(144)를 포함할 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 무선기기(114 및/또는 144)는 무선 통신 신호, RF 신호, 프레임, 블록, 송신 스트림, 패킷, 메시지, 데이터 항목, 및/또는 데이터를 수신하는 회로 및/또는 로직을 포함하는 하나 이상의 무선 수신기(Rx)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 무선기기(114)는 수신기(116)를 포함할 수 있고/있거나, 무선기기(144)는 수신기(146)를 포함할 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 무선기기(114 및/또는 144)는 무선 통신 신호, RF 신호, 프레임, 블록, 송신 스트림, 패킷, 메시지, 데이터 항목, 및/또는 데이터를 송신하는 회로 및/또는 로직을 포함하는 하나 이상의 무선 송신기(Tx)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 무선기기(114)는 송신기(118)를 포함할 수 있고/있거나, 무선기기(144)는 송신기(148)를 포함할 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 무선기기(114 및/또는 144)는 회로, 로직, 변조 요소, 복조 요소, 증폭기, 아날로그-디지털 및 디지털-아날로그 변환기, 필터 및/또는 기타 같은 종류의 것을 포함할 수 있다. 예를 들어, 무선기기(114 및/또는 144)는 무선 NIC(Network Interface Card) 등의 일부로서 구현되거나 그것을 포함할 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 무선기기(114 및/또는 144)는 각각 하나 이상의 안테나(107 및/또는 147)와 연관되거나 그것을 포함할 수 있다.
일 예에서, 디바이스(102)는 단일 안테나(107)를 포함할 수 있다. 다른 예에서, 디바이스(102)는 2개 이상의 안테나(107)를 포함할 수 있다.
일 예에서, 디바이스(140) 및/또는 디바이스(115)는 단일 안테나(147)를 포함할 수 있다. 다른 예에서, 디바이스(140) 및/또는 디바이스(115)는 2개 이상의 안테나(147)를 포함할 수 있다.
안테나(107 및/또는 147)는 무선 통신 신호, 블록, 프레임, 송신 스트림, 패킷, 메시지 및/또는 데이터를 송신 및/또는 수신하기에 적합한 임의의 유형의 안테나를 포함할 수 있다. 예를 들어, 안테나(107 및/또는 147)는 하나 이상의 안테나 요소, 구성요소, 유닛, 어셈블리 및/또는 어레이의 임의의 적절한 구성, 구조 및/또는 배열을 포함할 수 있다. 예를 들어, 안테나(107 및/또는 147)는 예컨대 빔 형성 기술을 사용하는 방향성 통신에 적합한 안테나를 포함할 수 있다. 예를 들어, 안테나(107 및/또는 147)는 위상 어레이 안테나, 다중 요소 안테나, 스위칭형 빔 안테나의 세트 및/또는 기타 같은 종류의 것을 포함할 수 있다. 몇몇 실시예에서, 안테나(107 및/또는 147)는 개별 송신 및 수신 안테나 요소를 사용하여 송신 및 수신 기능을 구현할 수 있다. 몇몇 실시예에서, 안테나(107 및/또는 147)는 공통 및/또는 통합형 송신/수신 요소를 사용하여 송신 및 수신 기능을 구현할 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 안테나(107 및/또는 147)는 복수의 빔 방향으로 조종(steer)될 수 있는 방향성 안테나를 포함할 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 안테나(107 및/또는 147)는 복수의 빔 방향으로 조종될 수 있는 방향성 안테나를 포함할 수 있다. 예컨대, 안테나(107)는 복수의 빔 방향(135)으로 조종될 수 있고/있거나 안테나(147)는 복수의 빔 방향(145)으로 조정될 수 있다. 예를 들어, 디바이스(102)는 예컨대 방향(133)을 통해 디바이스(140)로 방향성 송신(139)을 송신할 수 있고/있거나 디바이스(140)는 예컨대 방향(143)을 통해 디바이스(102)로 방향성 송신(149)을 송신할 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 디바이스(102)는 제어기(124)를 포함할 수 있고/있거나 디바이스(140 및/또는 115)는 제어기(154)를 포함할 수 있다. 제어기(124 및/또는 154)는 하나 이상의 통신을 수행하도록 구성될 수 있고/있거나, 하나 이상의 메시지 및/또는 송신을 생성 및/또는 통신할 수 있고/있거나, 예컨대 후술되는 바와 같이 디바이스(102, 115 및/또는 140) 및/또는 하나 이상의 다른 디바이스 사이에서 하나 이상의 기능, 동작 및/또는 절차를 수행할 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 제어기(124 및/또는 154)는, 제어기(124 및/또는 154)의 기능을 각각 수행하도록 구성된, 회로 및/또는 로직, 예컨대, 회로 및/또는 로직을 포함하는 하나 이상의 프로세서, 메모리 회로 및/또는 로직, MAC(Media-Access Control) 회로 및/또는 로직, PHY(Physical Layer) 회로 및/또는 로직, 및/또는 임의의 다른 회로 및/또는 로직을 포함할 수 있다. 부가적으로 또는 대안적으로, 제어기(124 및/또는 154)의 하나 이상의 기능은, 예컨대 후술되는 바와 같이 머신 및/또는 하나 이상의 프로세서에 의해 실행될 수 있는 로직에 의해 구현될 수 있다.
일 예에서, 제어기(124)는, 회로 및/또는 로직, 예를 들어, 디바이스(102)와 같은 무선 디바이스 및/또는 디바이스(102)에 의해 구현된 무선 STA와 같은 무선 스테이션으로 하여금 예컨대 후술되는 바와 같은 하나 이상의 동작, 통신 및/또는 기능을 수행하게 하는 회로 및/또는 로직을 포함하는 하나 이상의 프로세서를 포함할 수 있다.
일 예에서, 제어기(154)는, 회로 및/또는 로직, 예를 들어, 디바이스(140)와 같은 무선 디바이스 및/또는 디바이스(140)에 의해 구현된 무선 STA와 같은 무선 스테이션으로 하여금 예컨대 후술되는 바와 같은 하나 이상의 동작, 통신 및/또는 기능을 수행하게 하는 회로 및/또는 로직을 포함하는 하나 이상의 프로세서를 포함할 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 디바이스(102)는 디바이스(102)에 의해 통신되는 하나 이상의 메시지를 생성, 처리 및/또는 액세스하도록 구성된 메시지 프로세서(128)를 포함할 수 있다.
일 예에서, 메시지 프로세서(128)는, 예컨대 후술되는 바와 같이, 디바이스(102)에 의해 송신될 하나 이상의 메시지를 생성하도록 구성될 수 있고/있거나, 메시지 프로세서(128)는 디바이스(102)에 의해 수신된 하나 이상의 메시지를 액세스 및/또는 처리하도록 구성될 수 있다. 일 예에서, 메시지 프로세서(128)는 무선 스테이션, 예컨대 디바이스(102)에 의해 구현된 무선 STA로부터의 하나 이상의 메시지의 송신을 처리하도록 구성될 수 있고/있거나, 메시지 프로세서(128)는 무선 스테이션, 예컨대 디바이스(102)에 의해 구현된 무선 STA에 의한 하나 이상의 메시지의 수신을 처리하도록 구성될 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 디바이스(140)는 디바이스(140)에 의해 통신되는 하나 이상의 메시지를 생성, 처리 및/또는 액세스하도록 구성된 메시지 프로세서(158)를 포함할 수 있다.
일 예에서, 메시지 프로세서(158)는, 예컨대 후술되는 바와 같이, 디바이스(140)에 의해 송신될 하나 이상의 메시지를 생성하도록 구성될 수 있고/있거나, 메시지 프로세서(158)는 디바이스(140)에 의해 수신된 하나 이상의 메시지를 액세스 및/또는 처리하도록 구성될 수 있다. 일 예에서, 메시지 프로세서(158)는 무선 스테이션, 예컨대 디바이스(140)에 의해 구현된 무선 STA로부터의 하나 이상의 메시지의 송신을 처리하도록 구성될 수 있고/있거나, 메시지 프로세서(158)는 무선 스테이션, 예컨대 디바이스(140)에 의해 구현된 무선 STA에 의한 하나 이상의 메시지의 수신을 처리하도록 구성될 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 메시지 프로세서(128 및/또는 158)는 회로, 예컨대 메시지 프로세서(128 및/또는 158)의 기능을 수행하도록 구성된, 프로세서 회로, 메모리 회로, MAC(Media-Access Control) 회로, PHY(Physical Layer) 회로 및/또는 임의의 다른 회로를 포함할 수 있다. 부가적으로 또는 대안적으로, 메시지 프로세서(128 및/또는 158)의 하나 이상의 기능은, 예컨대 후술되는 바와 같이 머신 및/또는 하나 이상의 프로세서에 의해 실행될 수 있는 로직에 의해 구현될 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 메시지 프로세서(128)의 기능의 적어도 일부는 무선기기(114)의 일부로서 구현될 수 있고/있거나 메시지 프로세서(158)의 기능의 적어도 일부는 무선기기(144)의 일부로서 구현될 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 메시지 프로세서(128)의 기능의 적어도 일부는 제어기(124)의 일부로서 구현될 수 있고/있거나 메시지 프로세서(158)의 기능의 적어도 일부는 제어기(154)의 일부로서 구현될 수 있다.
다른 실시예에서, 메시지 프로세서(128)의 기능은 디바이스(102)의 임의의 다른 요소의 일부로서 구현될 수 있고/있거나 메시지 프로세서(158)의 기능은 디바이스(140)의 임의의 다른 요소의 일부로서 구현될 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 제어기(124) 및/또는 메시지 프로세서(128)의 기능의 적어도 일부는 집적 회로, 예를 들어 SoC(System in Chip)와 같은 칩에 의해 구현될 수 있다. 일 예에서, 칩 또는 SoC는 무선기기(114)의 하나 이상의 기능을 수행하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 칩 또는 SoC는 제어기(124)의 하나 이상의 요소, 메시지 프로세서(128)의 하나 이상의 요소, 및/또는 무선기기(114)의 하나 이상의 요소를 포함할 수 있다. 일 예에서, 제어기(124), 메시지 프로세서(128) 및 무선기기(114)는 칩 또는 SoC의 일부로서 구현될 수 있다.
다른 실시예에서, 제어기(124), 메시지 프로세서(128) 및/또는 무선기기(114)는 디바이스(102)의 하나 이상의 부가적 또는 대안적 요소에 의해 구현될 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 제어기(154) 및/또는 메시지 프로세서(158)의 기능의 적어도 일부는 집적회로, 예를 들어, SoC와 같은 칩에 의해 구현될 수 있다. 일 예에서, 칩 또는 SoC는 무선기기(144)의 하나 이상의 기능을 수행하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 칩 또는 SoC는 제어기(154)의 하나 이상의 요소, 메시지 프로세서(158)의 하나 이상의 요소, 및/또는 무선기기(144)의 하나 이상의 요소를 포함할 수 있다. 일 예에서, 제어기(154), 메시지 프로세서(158) 및 무선기기(144)는 칩 또는 SoC의 일부로서 구현될 수 있다.
다른 실시예에서, 제어기(154), 메시지 프로세서(158) 및/또는 무선기기(144)는 디바이스(140)의 하나 이상의 부가적 또는 대안적 구성요소에 의해 구현될 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 디바이스(102, 115 및/또는 140)는 DMG 액세스 포인트(AP)와 같은 AP 및/또는 DMG 개인 기본 서비스 세트(personal basic service set: PBSS) 제어 포인트(PCP)와 같은 PCP, 예를 들어 DMG AP/PCP STA와 같은 AP/PCP STA의 기능을 수행하도록 구성될 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 디바이스(102, 115 및/또는 140)는 DMG 비-AP STA와 같은 비-AP STA 및/또는 DMG 비-PCP STA와 같은 비-PCP STA, 예를 들어 DMG 비-AP/PCP STA와 같은 비-AP/PCP STA의 기능을 수행하도록 구성될 수 있다.
일 예에서, 스테이션(STA)은 무선 매체(WM)에 대한 매체 액세스 제어(MAC) 및 물리 계층(PHY) 인터페이스의 단독 어드레스 가능 인스턴스인 논리적 엔티티를 포함할 수 있다. STA는 임의의 다른 부가적 또는 대안적 기능을 수행할 수 있다.
일 예에서, AP는, 스테이션(STA), 예컨대 하나의 STA를 포함하고 연관된 STA에 대한 무선 매체(WM)를 통해 분배 서비스에 대한 액세스를 제공하는 엔티티를 포함할 수 있다. AP는 임의의 다른 부가적 또는 대안적 기능을 수행할 수 있다.
일 예에서, 개인 기본 서비스 세트(PBSS) 제어 포인트(PCP)는, STA, 예컨대 하나의 스테이션(STA)을 포함하고 PBSS의 멤버인 STA에 의한 무선 매체(WM)에 대한 액세스를 조정하는 엔티티를 포함할 수 있다. PCP는 다른 부가적 또는 대안적 기능을 수행할 수 있다.
일 예에서, PBS는 예를 들어 하나의 PBSS 제어 포인트(PCP)를 포함하는 방향성 다중 기가비트(DMG) 기본 서비스 세트(BSS)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 분배 시스템(DS)에 대한 액세스는 존재하지 않을 수 있지만, 예를 들어 PBSS 내부 포워딩 서비스가 선택적으로 존재할 수 있다.
일 예에서, PCP/AP STA는 PCP 또는 AP 중 적어도 하나인 스테이션(STA)을 포함할 수 있다. PCP/AP STA는 임의의 다른 부가적 또는 대안적 기능을 수행할 수 있다.
일 예에서, 비-AP STA는 AP 내에 포함되지 않는 STA를 포함할 수 있다. 비-AP STA는 임의의 다른 부가적 또는 대안적 기능을 수행할 수 있다.
일 예에서, 비-PCP STA는 PCP가 아닌 STA를 포함할 수 있다. 비-PCP STA는 임의의 다른 부가적 또는 대안적 기능을 수행할 수 있다.
일 예에서, 비-PCP/AP STA는 PCP가 아니고 AP가 아닌 STA를 포함할 수 있다. 비-PCP/AP STA는 임의의 다른 부가적 또는 대안적 기능을 수행할 수 있다.
몇몇 사양은 무선 통신 대역, 예를 들어 DMG 대역 또는 임의의 다른 대역의 단일 채널 대역폭(BW)을 통한 통신을 지원하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, IEEE 802. 11ad 사양은 2.16GHz의 단일 채널 대역폭(BW)을 갖는 60GHz 시스템을 정의하는데, 이것은 송신 및 수신 모두를 위해 모든 스테이션(STA)에 의해 사용된다.
몇몇 예시적 실시예에서, 디바이스(102, 115 및/또는 140)는, 예컨대 후술되는 바와 같이, 예를 들어, 더 높은 데이터 속도 및/또는 증가된 용량을 위해 IEEE 802.11ad 사양에 따른 방식 또는 임의의 다른 방식과 같은 단일 채널 BW 방식을 확장할 수 있는 하나 이상의 메커니즘을 구현하도록 구성될 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 디바이스(102, 115 및/또는 140)는 예를 들어 본딩 된 채널을 통한 통신을 지원할 수 있는 하나 이상의 채널 본딩 메커니즘을 구현하도록 구성될 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 채널 본딩은, 예를 들어 단일 채널과 같은 본딩되지 않은 채널을 통한 송신에 비해 예를 들어 더 높은 데이터 속도를 달성할 수 있도록 예컨대 더 높은 패킷 송신 대역폭을 위해 두 개 이상의 채널이 결합될 수 있는 메커니즘 및/또는 동작을 포함할 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 디바이스(102, 115 및/또는 140)는, 예를 들어, 증가된 채널 대역폭, 예를 들어 4.32GHz의 채널 BW, 6.48㎓의 채널 BW 및/또는 임의의 다른 부가적 또는 대안적 채널 BW를 지원할 수 있는 하나 이상의 채널 본딩 메커니즘을 구현하도록 구성될 수 있다.
IEEE 802. 11ad -2012 사양과 같은 몇몇 사양은 스테이션(STA)이 한 번에 둘 이상의 STA로 프레임을 송신할 수 없는 단일 사용자(SU) 시스템을 지원하도록 구성될 수 있다. 이러한 사양은, 예를 들어, STA로부터 다수의 STA로의 송신을 예컨대 동시에 지원할 수 없을 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 디바이스(102, 140 및/또는 115)는, 예를 들어 다운링크(DL) 다중 사용자 MIMO(MU-MIMO)와 같은 MU-MIMO 방식 및/또는 임의의 다른 MU 방식을 사용하여, 디바이스(102)에 의해 구현된 STA와 같은 STA로부터, 예컨대 디바이스(140)에 의해 구현된 STA 및/또는 디바이스(115)에 의해 구현된 STA를 포함하는 다수의 STA로의 동시 송신을 지원하도록 구성될 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 디바이스(102, 115 및/또는 140)는 하나 이상의 다중 사용자(MU) 메커니즘을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 디바이스(102, 115 및/또는 140)는 MU 통신을 가능하게 하도록 구성될 수 있는 하나 이상의 MU 메커니즘을 구현하도록 구성될 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 디바이스(102, 140 및/또는 115)는 하나 이상의 MU 메커니즘을 구현하도록 구성될 수 있으며, 이 MU 메커니즘은, 예를 들어 디바이스(102)와 같은 디바이스와 디바이스(140, 115) 및/또는 후술되는 바와 같은 하나 이상의 다른 디바이스를 포함하는 복수의 디바이스 사이에서 MIMO(Multiple-Input-Multiple-Output) 방식을 사용하여 다운링크(DL) 프레임의 통신을 가능하게 하도록 구성될 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 디바이스(102, 115 및/또는 140)는, 예를 들어 MU 송신을 통신하는 임의의 다른 부가적 또는 대안적 MU 메커니즘 및/또는 예를 들어 MIMO 송신을 통신하는 임의의 다른 MIMO 메커니즘을 구현하도록 구성될 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 디바이스(102, 115 및/또는 140)는 차세대 60GHz(NG60) 네트워크, 확장된 DMG(EDMG) 네트워크 및/또는 임의의 다른 네트워크 및/또는 다른 주파수 대역을 통해 통신하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 디바이스(102, 115 및/또는 140)는, 예를 들어 NG60 및/또는 EDMG 네트워크를 통해 통신하기 위해, DL MU-MIMO 송신을 통신하고/하거나 채널 본딩을 사용하도록 구성될 수 있다.
도 2는 몇몇 예시적 실시예에 따른 2개의 스테이션(STA) 그룹을 포함하는 다중 사용자(MU) 방식의 개략도이다.
예를 들어, 도 2에 도시된 바와 같이, STA(202)는, STA A(204), STA B(206), STA C(208), 및 STA D(210)와 같은 4개의 STA를 포함하는 그룹 1로 표기된 제 1 그룹 및/또는 STA E(220), STA F(222) 및 STA G(224)와 같은 3개의 STA를 포함하는 그룹 2로 표기된 제 2 그룹과 통신하도록 구성될 수 있다.
일 예에서, 디바이스(102)(도 1)는 STA(202)의 기능을 수행할 수 있고, 디바이스(115)(도 1)는 STA(204, 206, 208, 210, 220, 222 및/또는 224) 중 하나의 기능을 수행할 수 있고/있거나 디바이스(140)(도 1)는 STA(204, 206, 208, 210, 220, 222 및/또는 224) 중 다른 하나의 기능을 수행할 수 있다.
도 1을 다시 참조하면, 몇몇 예시적 실시예에서, 디바이스(102, 140 및/또는 115)는, 예를 들어 MU 기능을 지원하기 위해 예를 들어 적어도 물리 계층(PHY) 및/또는 매체 액세스 제어(MAC) 계층에서 IEEE 802. 11ad -2012 사양과 같은 IEEE 802.11 사양에 대한 변경을 포함할 수 있는 통신 방식에 따라 구성될 수 있다. 예를 들어, PHY 헤더, PLCP(Physical Layer Convergence Protocol) 프로토콜 데이터 유닛(PPDU) 포맷 및/또는 MU MIMO 시그널링은, 예컨대 후술되는 바와 같이 MU 통신을 가능하게 하도록 구성될 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 디바이스(102, 140 및/또는 115)는, 예를 들어 MU 기능을 지원하기 위해 물리 계층(PHY) 및/또는 매체 액세스 제어(MAC) 계층을 포함하는 통신 방식에 따라 구성될 수 있다. 예를 들어, 이 통신 방식은, 예컨대 후술되는 바와 같이 MU 통신을 가능하게 하도록 구성될 수 있는, PHY 헤더, 물리 계층 컨버전스 프로토콜(PLCP) 프로토콜 데이터 유닛(PPDU) 포맷 및/또는 MU MIMO 시그널링을 포함할 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 통신 방식은 예를 들어 IEEE 802. 11ad -2012 사양과과 같은 IEEE 802.11 사양에 대한 변경에 기초하거나 또는 이를 포함할 수 있다. 다른 실시예에서, 통신 방식은 임의의 다른 사양 또는 프로토콜에 대한 변경에 기초하거나 또는 이를 포함할 수 있다. 다른 실시예에서, 통신 방식은 신규 및/또는 전용 방식을 포함할 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 디바이스(102, 140 및/또는 115)는 PPDU구조를 이용하도록 구성될 수 있는데, 이것은, 예컨대 후술되는 바와 같이, 예를 들어 DMG 대역을 통해 예를 들어 적어도 MU 방향성 통신을 위해 구성될 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, PPDU 구조는 방향성 대역, 예를 들어 60GHz(Gigahertz) 대역과 같은 DMG 대역에서의 빔 형성을 위한 고유 요구사항에 따라 구성될 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 디바이스(102, 115 및/또는 140)는, 예를 들어 IEEE 802. 11ad 사양에 따라, 예컨대 PPDU의 끝에서 선택적 자동 이득 제어(AGC) 및/또는 훈련(TRN) 필드를 포함할 수 있는 PPDU 구조를 사용하도록 구성될 수 있다.
도 3을 참조하면, 몇몇 예시적 실시예에 따른, 물리 계층 컨버전스 프로토콜(PLCP) 프로토콜 데이터 유닛(PPDU) 구조(300)가 개략적으로 도시되어 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, PPDU 구조(300)는, 예컨대 후술되는 바와 같이, 예를 들어 방향성 대역을 통해 예를 들어 MU MIMO 구성에 따른 통신을 지원하도록 구성될 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, PPDU 구조(300)는, 예컨대 60GHz 대역에서 예를 들어 송신 및 수신 빔 형성 모두를 위해 AGC 및/또는 TRN 필드의 사용을 지원하도록 구성될 수 있다. 일 예에서, 빔 형성을 필요로 하지 않는 프레임과 같은 몇몇 프레임은, 예를 들어 후술되는 바와 같이 AGC 및/또는 TRN 필드를 운반하지 않을 수도 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 도 3의 방향성 PPDU 구조는, 예컨대 후술되는 바와 같이, 예를 들어 적어도 MU MIMO 구성에 따른 통신을 지원하도록 구성될 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 디바이스(102)(도 1), 디바이스(115)(도 1) 및/또는 디바이스(140)(도 1)는 PPDU 구조(300)의 송신 및/또는 수신을 처리하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 예컨대 후술되는 바와 같이, 디바이스(102)(도 1)는 PPDU 구조(300)를 갖는 MU PPDU와 같은 프레임을 생성 및 송신하도록 구성될 수 있고/있거나 디바이스(115 및/또는 140)(도 1)는 PPDU 구조(300)를 갖는 MU PPDU와 같은 프레임의 수신을 처리하도록 구성될 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 도 3에 도시된 바와 같이, PPDU(300)는 짧은 트레이닝 필드(Short Training Field: STF)(302), 채널 추정(CE) 필드(304), 헤더 부분(306), 데이터 부분(314), 자동 이득 제어(AGC) 필드(316), 및/또는 트레이닝(TRN) 필드(318)를 포함할 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 헤더 부분(306)은 PHY 헤더 부분을 포함할 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 헤더 부분(306)은, 예컨대 프레임 구조(300)의 필드를 포함하는 PPDU의 PLCP 헤더 부분을 포함할 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 헤더 부분(306)의 헤더 구조는 예컨대 후술되는 바와 같이 NG60 및/또는 EDMG 통신, 및/또는 통신의 임의의 다른 유형 및/또는 형태를 지원하도록 구성될 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 도 3에 도시된 바와 같이, 헤더 부분(306)은 레거시 헤더(L-Header)(308)를 포함할 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 레거시 헤더(308)는 현재, 레거시 및/또는 종래의 헤더에 따른 구조를 가질 수 있는 헤더를 포함할 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 레거시 헤더(308)는, 예컨대 현재 시장에 존재할 수 있는 하나 이상의 레거시, 기존 및/또는 종래의 디바이스에 의해 처리, 디코딩 및/또는 복조될 수 있는 구조를 가질 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 레거시 헤더(308)는, IEEE 802.11 사양, 예를 들어, IEEE 802. 11ad -2012 사양 및/또는 임의의 다른 사양, 프로토콜 또는 표준의 PHY 헤더 구조에 따라 존재할 수 있는 구조를 가질 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 레거시 헤더(308)는 단일 캐리어(SC) 헤더를 포함할 수 있다. 다른 실시예에서, 레거시 헤더(308)는 OFDM 헤더 및/또는 임의의 다른 헤더를 포함할 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 헤더 부분(306)은, 예컨대 후술되는 바와 같이, PPDU(300)의 PLCP 헤더의 일부로서 포함될 수 있는 하나 이상의 새로운 정보 헤더를 포함하도록 구성될 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 헤더 부분(306)은, 예컨대 후술되는 바와 같이, PPDU(300)의 PLCP 헤더의 일부로서 포함될 수 있는 비-레거시 정보 헤더(305)를 포함하도록 구성될 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 비-레거시 헤더(305)는, 예컨대 후술되는 바와 같이, "NG60 헤더 A" 또는 "EDMG 헤더 A"로 표시된 제 1 비-레거시 헤더(310)를 포함할 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 비-레거시 헤더(305)는 "NG60 헤더 B" 또는 "EDMG 헤더 B"로 표시된 제 2 비-레거시 헤더(312)를 포함할 수 있다.
다른 실시예에서, 비-레거시 헤더들(310 및 312)은 단일 헤더(305)로 결합될 수 있고/있거나 3개 이상의 헤더로 분할될 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 비-레거시 헤더(312)는 비-레거시 헤더(310) 다음에 올 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 비-레거시 헤더(312)는 비-레거시 헤더(310) 바로 다음에 올 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 비-레거시 헤더(312)는 비-레거시 헤더(310) 바로 다음에 오지 않을 수 있다.
예를 들어, 비-레거시 헤더(305)는 비-레거시 헤더(310)와 비-레거시 헤더(312) 사이에 하나 이상의 필드, 예를 들어 트레이닝 필드를 포함할 수 있다.
예를 들어, 비-레거시 헤더(305)는, 예컨대 도 5를 참조하여 후술되는 바와 같이, 비-레거시 헤더(310)와 비-레거시 헤더(312) 사이에 하나 이상의 필드, 예를 들어, 하나 이상의 STF 필드 및/또는 하나 이상의 CE 필드를 포함할 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 비-레거시 헤더들(310 및 312)은, 예를 들어 적어도 PPDU 구조(300)에서 비-레거시 헤더들(310 및/또는 312)이 포함될 수 있는 위치 및/또는 비-레거시 헤더들(310 및/또는 312)의 콘텐츠, 기능, 의도 및/또는 목적과 관련하여 서로 다를 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 도 3에 도시된 바와 같이, 비-레거시 헤더(310)는 예를 들어 레거시 헤더(308)의 바로 뒤에 포함될 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 예컨대 후술되는 바와 같이, 비-레거시 헤더(310)는, 예를 들어 단일 사용자(SU) PPDU의 SU 송신 및 MU PPDU의 MU 송신 양자에 관한 정보 및/또는 양자에 의해 사용되는 정보를 포함하도록 구성될 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 예컨대 후술되는 바와 같이, 비-레거시 헤더(312)는, 예를 들어, MU 송신에 관한 정보 및/또는 MU 송신에 의해 사용되는 정보를 포함하도록 구성될 수 있다. 일 예에서, 비-레거시 헤더(312)는 예를 들어 SU 송신에서 구조(300)로부터 선택적으로 배제될 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 비-레거시 헤더(312)는, 예컨대 후술되는 바와 같이, 예를 들어 SS 단위로 포함될 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 비-레거시 헤더(310)는, 예를 들어, 예컨대 적어도 데이터 부분(314)을 송신하기 위해 본딩될 채널의 수, 적어도 데이터 부분(314) 및/또는 프레임(300)의 하나 이상의 요소의 길이와 같은 PPDU의 길이, CP(Cyclic Prefix) 간격, 예컨대 적어도 데이터 부분(314)을 하나 이상의 사용자에게 송신하기 위한 공간 스트림의 수의 정보, 및/또는 임의의 다른 부가적 또는 대안적 정보를 포함할 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 비-레거시 헤더(312)는 예를 들어 MU-MIMO 파라미터, 예를 들어, 예컨대 데이터 부분(314)에 적용될 공간 스트림(SS), 빔 형성 변수, 트레이닝 시퀀스에 관련된 정보 및/또는 임의의 다른 부가적 또는 대안적 정보를 포함할 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 비-레거시 헤더(312)의 정보 중 적어도 몇몇은, 예를 들어 비-레거시 헤더(312)에 정보를 포함하는 것에 추가하여 또는 그 대신에 비-레거시 헤더(310)에 포함될 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 데이터 부분(314)은, 예컨대 후술되는 바와 같이, 복수의 사용자에 대한 집합적 MPDU(A-MPDU)와 같은 MAC 프로토콜 데이터 유닛(MPDU)의 복수의 공간 스트림(SS)을 포함할 수 있다.
예를 들어, 제어기(124)(도 1)는, 디바이스(102)(도 1)에 의해 구현된 무선 스테이션과 같은 무선 스테이션으로 하여금, 디바이스들(140(도 1), 115(도 1)) 및/또는 하나 이상의 다른 디바이스에 의해 구현된 복수의 스테이션과 같은 복수의 사용자에 대해, 예컨대 PPDU 구조(300)에 따라, MU PPDU의 송신을 생성 및 처리하게 하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, MU PPDU는, 예컨대 후술되는 바와 같이, 복수의 사용자에 대한 MPDU의 복수의 공간 스트림을 예컨대 데이터 부분(314)에 포함할 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 헤더 필드(305)는, 예컨대 후술되는 바와 같이, 데이터 부분(314) 내의 복수의 MPDU의 하나 이상의 각각의 MPDU의 길이 중 하나 이상을 나타내는 길이 정보(370)를 포함할 수 있다.
일 예에서, 데이터 부분(314)은 3개의 SS, 예컨대 3명의 사용자를 포함할 수 있다. 이 예에 따르면, 길이 정보(370)는, 예컨대 후술되는 바와 같이, 데이터 부분(314)의 제 1 SS의 MPDU의 길이를 나타내는 제 1 길이 값, 데이터 부분(314)의 제 2 SS의 MPDU의 길이를 나타내는 제 2 길이 값, 및/또는 데이터 부분(314)의 제 3 SS의 MPDU의 길이를 나타내는 제 3 길이 값을 포함할 수 있다.
도 1을 다시 참조하면, 몇몇 예시적 실시예에서, 디바이스(102, 115 및/또는 140)는, 예컨대 후술되는 바와 같이, 예를 들어 MU 송신 내의 각 사용자에 대한 송신이 실질적으로 동시에 종료되도록 MU 송신을 통신하도록 구성될 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 각 사용자에 대한 송신을 동시에 종료하도록 구성하는 것은, 예를 들어, 무선 매체를 사용중인 상태로 유지하는 것을 가능하게 하고/하거나 MU 송신을 수신하는 MU 그룹에 있지 않은 다른 STA이 송신하는 것을 방지하는 것을 가능하게 할 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, MAC 패딩을 사용하는 MU PPDU 포맷은, 예컨대 후술되는 바와 같이, 예컨대 DMG 대역을 통한 예컨대 MU 방향성 통신을 위해 적합하지 않고/않거나 효율적이지 않을 수 있다.
도 4는 예를 들어 3명의 사용자를 포함하는 그룹과 관련하여, 예컨대 IEEE 802.11ac 사양에 따라, 예를 들어 5GHz 시스템 또는 다른 시스템에 대해 매체 액세스 제어(MAC) 패딩을 사용하는 MU PPDU 구조(400)의 개략도이다.
도 4에 도시된 바와 같이, 예를 들어 PPDU의 각 사용자에 대한 송신이 동일한 시간(406)에서 끝나는 것을 보장하기 위해, MAC 패딩(404)은 집합적 MAC 프로토콜 데이터 유닛(A-MPDU)(402) 다음에 삽입될 수 있다. 도 4에 도시된 바와 같이, MAC 패딩(404) 이후에, 7비트 이하의 PHY 패딩과 같은 매우 짧은 PHY 패딩(405)이 패킷에 추가될 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, MAC 패딩(404)을 포함하는 MU PPDU 구조(400)는, AGC 및/또는 TRN 필드를 포함하는 PPDU 구조, 예컨대 AGC 필드(316)(도 3) 및/또는 TRN 필드(318)(도 3)를 포함하는 PPDU 구조(300)(도 3)와 관련하여 사용하기에 적합하지 않을 수 있다.
예를 들어, PPDU 구조(400)에서 MAC 패딩(404)을 사용하는 것은, 예를 들어 물리 계층 서비스 데이터 유닛(PSDU)의 종료 후에 PHY 필드가 존재하지 않기 때문에(LDPC가 사용될 경우에는 테일이 존재하지 않음) 충분할 수 있다. 예를 들어, 수신 STA가 1로 설정된 EOF 필드를 갖는 첫 번째 MAC 패딩을 수신하는 즉시, 수신 STA는 수신을 중지할 수 있고 어쩌면 수신기를 완전히 끌 수 있다.
PPDU 구조(400)와 대조적으로, PPDU 구조(300)(도 3)와 같은 방향성 PPDU 구조는, 데이터 필드(314)(도 3)를 포함하는 PSDU 다음에 AGC 필드(316)(도 3) 및/또는 TRN 필드(318)(도 3)를 포함할 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, AGC 필드(316)(도 3) 및/또는 TRN 필드(318)(도 3)는 예를 들어 빔 형성 절차의 일부로서 사용될 수 있는데, 빔 형성 절차는 예를 들어 PPDU 구조(300)(도 3)의 방향성 송신을 가능하게 하기 위해 수행될 수 있다. 따라서, 예컨대 도 4의 PPDU 구조에 따른 MAC 패딩은, 예를 들어 A-MPDU가 종료된 이후에 수신기 STA가 AGC 및 TRN 필드를 기다리면서 깨어 있어야 할 것이기 때문에, 수신기 STA가 더 많은 전력을 소비하게 할 수 있다.
도 1을 다시 참조하면, 몇몇 예시적 실시예에서, 하나의 접근법("접근법 1")에 따라, 예컨대 후술되는 바와 같이, 디바이스(102, 115 및/또는 140)는 예를 들어 MU PPDU 구조에 PHY 패딩을 추가함으로써 PPDU 구조체(300)(도 3)를 사용하여 MU 송신을 통신하도록 구성될 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 예컨대 후술되는 바와 같이, PHY 패딩은 예를 들어 MU PPDU에 의해 어드레싱된 각각의 사용자에 대한 모든 송신이 동시에 종료되는 MU PPDU의 구성을 허용하도록 구성될 수 있다.
다른 실시예에서, 예컨대 후술되는 바와 같이, 예를 들어 MU MIMO 송신을 수행할 때, AGC 필드(316)(도 3) 및/또는 TRN 필드(318)의 송신은 방지, 예컨대 금지될 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 다른 접근법("접근법 2")에 따라, 디바이스(102)와 같은 디바이스는 예를 들어 MU PPDU가 송신될 때 AGC 필드(316)(도 3) 및/또는 TRN 필드(318)(도 3)의 송신을 수행하는 것이 금지될 수 있거나 또는 그러한 송신을 방지하도록 구성될 수 있다.
이런 실시예에 따르면, 예를 들어 PHY 패딩 대신 MAC 패딩이 사용될 수 있다. 일 예에서, IEEE 802. 11ay 사양과 같은 사양 또는 임의의 다른 사양은 예를 들어 MU PPDU가 송신될 때 AGC 필드(316)(도 3) 및/또는 TRN 필드(318)(도 3)의 송신을 금지하도록 구성될 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 예를 들어 MU PPDU 내의 AGC 필드(316)(도 3) 및/또는 TRN 필드(318)(도 3)의 송신이 예컨대 접근법 1에 따라 허용되어야 하는 경우에, 디바이스(102)(도 1)와 같은 MU MIMO PPDU의 송신기는, 예컨대 후술되는 바와 같이, 예를 들어 MU MIMO 그룹 내의 각각의 개별 STA에 대한 모든 송신이 동시에 종료되도록 MU PPDU를 구성하도록 구성될 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 예를 들어 접근법 1에 따라, 예컨대 후술되는 바와 같이, 예를 들어 MAC 패딩과 관련하여 전술된 잠재적 문제를 방지하기 위해 두 갈래의 접근법이 사용될 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, MU PPDU 구조는, 예를 들어 헤더 부분(306)(도 3)에 필드를 포함시킴으로써, 예컨대 헤더(312)(도 3)에 예를 들어 사용자에 대한 A-MPDU의 길이를 예컨대 옥텟 단위로 나타내기 위한 길이 정보 필드(370)(도 3)를 포함시킴으로써, MIMO 그룹 내의 각각의 개별 STA로의 송신이 동시에 종료될 수 있도록 구성될 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, MU PPDU 구조는, 예컨대 후술되는 바와 같이 각 사용자에 대한 송신의 종료를 정렬시키기 위해, 예를 들어 PHY PPDU 구조(300)(도 3) 내에 하나 이상의 MPDU 다음에 PHY 패딩을 포함시킴으로써, 예컨대 MU MIMO 그룹 내의 각각의 개별 STA에 대한 송신이 동시에 종료될 수 있도록 구성될 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 제어기(124)는, 디바이스(102)에 의해 구현된 STA와 같은 무선 스테이션으로 하여금, 헤더 필드(305)(도 3)와 같은 헤더 필드 및 예컨대 데이터 부분(314)(도 3) 내의 각각의 복수의 사용자에 대한 복수의 MPDU를 포함하는, 예컨대 PPDU 구조(300)(도 3)에 따른 MU PPDU를 생성하게 하도록 구성될 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 복수의 MPDU의 MPDU는, 예컨대 후술되는 바와 같이, 예를 들어 복수의 A-MPDU 서브프레임을 포함하는 A-MPDU를 포함할 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 헤더 필드는, 예컨대 위에서 설명된 바와 같이, 복수의 MPDU 중 하나 이상의 각각의 MPDU의 하나 이상의 길이의 표시를 예컨대 길이 필드(370)(도 3)에 포함할 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 헤더 필드는, 예컨대 위에서 설명된 바와 같이, 복수의 MPDU의 각각의 MPDU의 복수의 길이의 표시를 예컨대 길이 필드(370)(도 3)에 포함할 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 제어기(124)는 무선 스테이션으로 하여금, 예컨대 후술되는 바와 같이, 복수의 MPDU 중 하나 이상의 MPDU 다음에 복수의 MPDU 중 가장 긴 MPDU의 끝까지 연장되는 하나 이상의 각각의 PHY 패딩 부분이 뒤따르는 MU PPDU를 생성하게 하도록 구성될 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 제어기(124)는 무선 스테이션으로 하여금, 무선 통신 대역, 예를 들어 DMG 대역과 같은 방향성 대역 또는 임의의 다른 대역을 통한 복수의 사용자로의 MU PPDU의 송신을 처리하게 하도록 구성될 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 가장 긴 MPDU를 제외한 복수의 MPDU의 각각의 MPDU 다음에는 가장 긴 MPDU의 끝까지 연장되는 PHY 패딩 부분이 뒤따를 수 있다. 이런 실시예에 따르면, 예컨대 후술되는 바와 같이, 예컨대 MPDU 및 PHY 패딩 부분을 포함하는 모든 PSDU는 가장 긴 MPDU의 끝에서 종료되도록 연장될 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 적어도 하나의 제 1 MPDU는 제 1 MPDU 길이를 가질 수 있고, 적어도 하나의 제 2 MPDU는 예컨대 제 1 MPDU 길이와 상이한 제 2 MPDU 길이를 가질 수 있다. 이런 실시예에 따르면, 제 1 MPDU 다음에는 제 1 패딩 길이를 갖는 제 1 PHY 패딩 부분이 뒤따르고, 제 2 MPDU 다음에는 제 2 패딩 길이를 갖는 제 2 패딩 부분이 뒤따를 수 있다. 예를 들어, 제 1 MPDU 길이와 제 1 패딩 길이의 합은 제 2 MPDU 길이와 제 2 패딩 길이의 합과 동일할 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 하나 이상의 PHY 패딩 부분은 예컨대 데이터 필드(314)(도 3)와 유사한 구조를 갖는 적어도 하나의 더미 PHY 데이터 블록을 포함할 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 하나 이상의 PHY 패딩 부분은 예컨대 TRN 필드(318)(도 3)와 유사한 구조를 갖는 적어도 하나의 더미 트레이닝 필드를 포함할 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 제어기(124)는 무선 스테이션으로 하여금, 예컨대 후술되는 바와 같이, 예를 들어 PSDU 다음에 뒤따르는 적어도 하나의 PHY 필드를 포함하는 MU PPDU를 생성하게 하도록 구성될 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 하나 이상의 PHY 패딩 부분의 적어도 하나의 PHY 패딩 부분 다음에는 적어도 하나의 PHY 필드가 이어질 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 적어도 하나의 PHY 필드는, 예를 들어, 적어도 하나의 AGC 필드(314)(도 3) 다음에 적어도 하나의 TRN 필드(316)(도 3)가 뒤따르는 것과 같이 하나 이상의 AGC 필드 및/또는 적어도 하나의 TRN 필드를 포함할 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, PHY 패딩 부분의 각각 다음에는 적어도 하나의 PHY 필드, 예컨대 동일한 PHY 필드가 뒤따를 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 제어기(124)는 무선 스테이션으로 하여금, 예를 들어 가장 긴 MPDU 다음에, 적어도 하나의 PHY 필드, 예컨대 PHY 패딩 부분 다음에 뒤따르는 동일한 PHY 필드를 포함하는 MU PPDU를 생성하게 하도록 구성될 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 제어기(124)는 무선 스테이션으로 하여금 가장 긴 MPDU의 길이의 표시를 포함하는 MU PPDU를 생성하게 하도록 구성될 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 레거시 헤더(308)(도 3)와 같은 MU PPDU의 레거시 헤더는 길이 필드를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제어기(124)는 무선 스테이션으로 하여금 적어도 가장 긴 MPDU의 길이를 나타내도록 레거시 헤더(308)(도 3)의 길이 필드를 설정하게 할 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 제어기(154)는 무선 스테이션, 예컨대 디바이스(140)에 의해 구현된 무선 스테이션으로 하여금, 복수의 사용자에 대한 복수의 MPDU를 포함하는 MU PPDU의 수신("수신된 MU PPDU")을 처리하게 하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 수신된 MU PPDU는 디바이스(102)에 의해 송신된 MU PPDU를 포함할 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 제어기(154)는 무선 스테이션으로 하여금, 예를 들어, 무선 스테이션으로 어드레싱된 MPDU에 대응하는 길이 필드(370)(도 3) 내의 길이 표시와 같은 헤더 필드에 의해 표시된 MPDU의 길이에 기초하여, 무선 스테이션으로 어드레싱된 MPDU의 수신을 처리하게 하도록 구성될 수 있다.
도 5를 참조하면, 몇몇 예시적 실시예에 따른 MU PPDU 구조(500)가 개략적으로 도시되어 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 디바이스(102)(도 1), 디바이스(115)(도 1) 및/또는 디바이스(140)(도 1)는 MU PPDU 구조(500)의 송신 및/또는 수신을 처리하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 디바이스(102)(도 1)는 MU PPDU 구조(500)를 갖는 프레임을 생성하여 예컨대 디바이스(115 및/또는 140)(도 1)를 포함하는 예를 들어 MU 그룹의 N(>1)명의 사용자와 같은 복수의 사용자에게 송신하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 디바이스(102)(도 1)는 DMG 대역과 같은 방향성 대역을 통해 MU PPDU(500)를 송신할 수 있다. 예를 들어, 디바이스(115 및/또는 140)(도 1)는 예컨대 후술되는 바와 같이 MU PPDU 구조(500)의 수신을 처리하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 도 5에 도시된 바와 같이, MU PPDU 구조(500)는 N(=3)명의 사용자에게 송신될 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, MU PPDU(500)는 예컨대 후술되는 바와 같이 레거시 STF(L-STF)(502), 레거시 CE(L-CE) 필드(504) 및 헤더 필드(506)를 포함할 수 있다. 예를 들어, L-STF(502)는 STF(302)(도 3)를 포함할 수 있고, L-CE(504)는 CE 필드(304)(도 3)를 포함할 수 있고/있거나 헤더 필드(506)는 헤더(306)(도 3)를 포함할 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 헤더 필드(506)는 레거시 헤더(L-헤더)(508), 제 1 비-레거시 헤더(510) 및 제 2 비-레거시 헤더(512)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 레거시 헤더(508)는 레거시 헤더(308)(도 3)를 포함할 수 있고, 비-레거시 헤더(510)는 비-레거시 헤더(310)(도 3)를 포함할 수 있고/있거나 비-레거시 헤더(512)는 비-레거시 헤더(312)(도 3)를 포함할 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 헤더 필드(506)는 또한 EDMG-STF 또는 NG60-STF와 같은 비-레거시 STF(553) 및/또는 EDMG-CE 또는 NG60 CE와 같은 비-레거시 CE 필드(555)를 포함할 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, MU PPDU(500)는, 예컨대 후술되는 바와 같이, 복수의 사용자에 대한 복수의 공간 스트림(SS)을 포함하는 PHY 서비스 데이터 유닛(PSDU)을 포함할 수 있다.
예를 들어, 도 5에 도시된 바와 같이, MU PPDU(500)는 제 1 사용자("사용자 1")에 대한 SS(580), 제 2 사용자("사용자 2")에 대한 SS(582) 및/또는 제 3 사용자("사용자 3")에 대한 SS(584)를 포함할 수 있다. 다른 실시예에서, MU PPDU(500)는 임의의 다른 수의 사용자에 대한 임의의 다른 수의 SS를 포함할 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, SS(580)는 예를 들어 EDMG A-MPDU 또는 NG60 A-MPDU와 같은 A-MPDU(534)를 포함할 수 있고, SS(582)는 예를 들어 EDMG A-MPDU 또는 NG60 A-MPDU와 같은 A-MPDU(544)를 포함할 수 있고/있거나 SS(584)는 예를 들어 EDMG A-MPDU 또는 NG60 A-MPDU와 같은 A-MPDU(554)를 포함할 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 도 5에 도시된 바와 같이, A-MPDU(534), A-MPDU(544) 및/또는 A-MPDU(554)는 A-MPDU 서브프레임(516, 518, 및/또는 520)과 같은 복수의 A-MPDU 서브프레임을 포함할 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 도 5에 도시된 바와 같이, A-MPDU(534), A-MPDU(544) 및/또는 A-MPDU(554)는 선택적으로 MAC 패딩 부분(521)을 포함할 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, MU PPDU(500)는 디바이스(102)(도 1)에 의해 구현된 STA에 의해 생성 및/또는 송신될 수 있고, 디바이스(140)(도 1)에 의해 구현된 STA는 사용자 1, 2 및/또는 3 중 하나의 사용자의 기능을 수행할 수 있고/있거나 디바이스(115)(도 1)에 의해 구현된 STA는 사용자 1, 2 및/또는 3 중 다른 하나의 사용자의 기능을 수행할 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 도 5에 도시된 바와 같이, 동일한 레거시 헤더(508)가 MU 송신의 복수의 사용자에게 제공될 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 비-레거시 헤더(510)는, 예컨대 SS(580, 582 및/또는 584)를 통신하기 위해 결합될 채널의 수, MU PPDU(500)의 길이, CP(Cyclic Prefix) 간격, 예컨대 적어도 SS(580, 582, 및/또는 584)를 송신하기 위한 공간 스트림의 수의 정보 및/또는 임의의 다른 부가적 또는 대안적 정보를 포함할 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 필드(553), 필드(555), 및/또는 비-레거시 헤더(512)는 예컨대 후술되는 바와 같이 예를 들어 SS 단위로 정보를 포함할 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 도 5에 도시된 바와 같이, 비-레거시 STF(553), 비-레거시 CE 필드(555) 및/또는 비-레거시 헤더 필드(512)는 복수의 공간 스트림에 대응하는 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 예컨대 후술되는 바와 같이, 비-레거시 STF(553)는 SS(580)에 대응하는 제 1 STF 정보, SS(582)에 대응하는 제 2 STF 정보, 및/또는 SS(584)에 대응하는 제 3 STF 정보를 표시할 수 있고, 비-레거시 CE 필드(555)는 SS(580)에 대응하는 제 1 CE 정보, SS(582)에 대응하는 제 2 CE 정보, 및/또는 SS(584)에 대응하는 제 3 CE 정보를 표시할 수 있고/있거나 비-레거시 헤더(512)는 SS(580)에 대응하는 제 1 파라미터, SS(582)에 대응하는 제 2 파라미터 및/또는 SS(584)에 대응하는 제 3 파라미터를 표시할 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 비-레거시 헤더(512)는 예를 들어 공간 스트림, 빔 형성 변수, 트레이닝 시퀀스 등과 같은 MU-MIMO 파라미터를 포함할 수 있다.
예를 들어, 도 5에 도시된 바와 같이, 비-레거시 헤더(512)는 SS(580)에 대응하는 제 1 MU-MIMO 파라미터, SS(582)에 대응하는 제 2 MU-MIMO 파라미터, 및/또는 SS(584)에 대응하는 제 3 MU-MIMO 파라미터를 표시할 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, MU PPDU(500)과 같은 MU PPDU는, 예컨대 도 5에 도시된 바와 같이, PSDU 다음에 하나 이상의 AGC 및/또는 TRN 필드와 같은 하나 이상의 PHY 필드를 포함하지 않도록 구성될 수 있다.
다른 실시예에서, MU PPDU는, 예컨대 도 6을 참조하여 후술되는 바와 같이, PSDU 다음에 하나 이상의 AGC 및/또는 TRN 필드와 같은 하나 이상의 PHY 필드를 포함하도록 구성될 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, MU PPDU 구조(500)는, 예컨대 후술되는 바와 같이, MU PPDU(500)의 수신기에 수신기로 어드레싱된 A-MPDU의 종료 시간을 표시하도록 구성된 필드("표시 필드")를 포함할 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 헤더 필드(506)는 예컨대 후술되는 바와 같이 표시 필드를 포함할 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 비-레거시 헤더(512)는 예컨대 후술되는 바와 같이 표시 필드를 포함할 수 있다. 예를 들어, 표시 필드는, MU PPDU(500)에 의해 어드레싱된 각각의 수신기와 같은 수신기, 예컨대 디바이스(115) 및/또는 디바이스(140)(도 1)로 하여금 그 수신기에 의해 수신되는 A-MPDU의 끝을 알 수 있게 하도록 구성될 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 비-레거시 헤더 필드(512)는, SS(580)의 A-MPDU(534)와 같은 A-MPDU의 길이를 표시하는 제 1 길이 표시 또는 필드(503), SS(582)의 A-MPDU(544)와 같은 A-MPDU의 길이를 표시하는 제 2 길이 표시 또는 필드(513), 및/또는 SS(584)의 A-MPDU(554)와 같은 A-MPDU의 길이를 표시하는 제 3 길이 표시 또는 필드(523)를 포함할 수 있는 적어도 하나의 길이 필드를 포함할 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 상이한 사용자에 대한 A-MPDU 송신은 상이한 길이를 가질 수 있다. 예를 들어, 도 5에 도시된 바와 같이, A-MPDU(534)는 제 1 길이를 가질 수 있고, A-MPDU(554)는 예컨대 제 1 길이보다 긴 제 2 길이를 가질 수 있고, A-MPDU(544)는 예컨대 제 2 길이보다 긴 제 3 길이를 가질 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 디바이스(102)(도 1)와 같은 MU PPDU(500)의 송신기는, 예컨대 후술되는 바와 같이, 예를 들어 MU PPDU의 모든 PPDU가 동시에 종료되도록 PSDU를 패딩하도록 구성될 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 제어기(124)(도 1)는, 디바이스(102)(도 1)에 의해 구현된 무선 스테이션으로 하여금, 예컨대 PSDU를 A-MPDU(544)의 끝과 같은 가장 긴 MPDU의 끝으로 연장시키기 위해, MU PPDU(500)의 A-MPDU 다음에 PHY 패딩 부분을 추가하게 하도록 구성될 수 있다.
예를 들어, 도 5에 도시된 바와 같이, 제어기(124)(도 1)는 디바이스(102)(도 1)에 의해 구현된 무선 스테이션으로 하여금 A-MPDU(534) 다음에 PHY 패딩 부분(540) 및/또는 A-MPDU(554) 다음에 PHY 패딩 부분(542)을 추가하게 하도록 구성될 수 있다.
예를 들어, 도 5에 도시된 바와 같이, PHY 패딩 부분(540) 및 PHY 패딩 부분(542)은 모두 A-MPDU(544)의 끝까지 연장될 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 도 5에 도시된 바와 같이, PHY 패딩의 양은, 예를 들어 각 사용자에 대한 각각의 A-MPDU의 길이가 상이한 경우 가변적 일 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, PHY 패딩 부분(540)의 길이는 예를 들어 A-MPDU(544)의 길이와 같은 MU PPDU(500)에서 가장 긴 MPDU의 길이 및 A-MPDU(534)의 길이에 기초하여 결정될 수 있고/있거나, PHY 패딩 부분(542)의 길이는 예를 들어 A-MPDU(544)의 길이와 같은 MU PPDU(500)에서 가장 긴 MPDU의 길이 및 A-MPDU(554)의 길이에 기초하여 결정될 수 있다.
예를 들어, A-MPDU(534)의 길이와 PHY 패딩 부분(540)의 길이의 합은 A-MPDU(544)의 길이와 동일할 수 있고/있거나, A-MPDU(554)의 길이와 PHY 패딩 부분(542)의 길이의 합은 A-MPDU(544)의 길이와 동일할 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 디바이스(102)(도 1)와 같은 MU PPDU(500)의 송신기는 PPDU의 끝에 PHY 패딩 부분(540 및/또는 542)을 포함시키록 구성될 수 있다. PHY 패딩 부분(540 및/또는 542)은, 예컨대 MAC의 관여없이, 예를 들어 MU PPDU(500)의 송신기의 PHY에 의해 직접 삽입될 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 디바이스(102)(도 1)와 같은 MU PPDU의 송신기는, 예컨대 L-헤더 필드(508)에 표시될 수 있는 바와 같이, 예를 들어 PPDU의 끝까지 MU PPDU(500)에 충분한 PHY 패딩을 포함시킬 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, MU PPDU(500)의 송신기의 PHY는, 각 사용자에 대한 송신이, 예를 들어 사용자들에 걸쳐 감소된 양, 예컨대 최소량의 패딩을 사용하면서 동시에 종료하도록 보장할 수 있다. 일 예에서, 이것은 PHY에 대한 구현 요건 일 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 디바이스(102)(도 1)와 같은 MU PPDU(500)의 송신기는 PHY 패딩 부분(540 및/또는 542)에 임의의 적절한 콘텐츠를 포함하도록 구성될 수 있다. 일 예에서, PHY 패딩 부분은 더미 PHY 데이터 블록과 같은 하나 이상의 PHY 데이터 블록을 포함할 수 있다. 다른 예에서, PHY 패딩 부분은 더미 TRN 필드와 같은 하나 이상의 TRN 필드를 포함할 수 있다. PHY는 예를 들어 두 가지 콘텐츠 유형을 모두 송신할 수 있는 기능을 가질 수 있으므로 두 가지 구현은 모두 간단할 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 예컨대 디바이스(102)(도 1)와 같은 MU PPDU(500)의 송신기의 관점에서, AGC 및 TRN 필드가 프레임에 포함되는지 여부에 관계없이, 송신기는 예컨대 MU PPDU의 모든 PPDU가 동시에 종료되도록 PSDU를 패딩하도록 허용될 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 도 5의 MU PPDU의 수신기("수신기 STA")는 수신기 STA로 어드레싱된 SS에 대응하는 표시 필드를 사용하여, 수신기 STA에 의해 수신될 A-MPDU가 언제 종료되어야 하고, 존재한다면 AGC 및/또는 TRN 필드와 같은 하나 이상의 다음 PHY 필드가 언제 시작될 수 있는지를 예컨대 정확하게 결정할 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 제어기(154)(도 1)는 디바이스(140)에 의해 구현된 무선 스테이션으로 어드레싱된 SS(580)와 같은 SS에 대응하는 길이 필드(503)와 같은 길이 필드를 처리하도록 구성될 수 있다. 제어기(154)는 길이 필드에 기초하여, 무선 스테이션에 의해 수신될 A-MPDU(534)와 같은 A-MPDU가 언제 종료되는지를 결정하도록 구성될 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 예컨대 도 5에 도시된 바와 같이, MU PPDU는 예를 들어 A-MPDU가 종료된 후에 AGC 및/또는 TRN 필드를 포함하지 않을 수 있다. 이런 실시예에 따르면, 수신기 STA는 예컨대 레거시 헤더에 기초하여 AGC 및/또는 TRN 필드가 포함되어 있지 않은지를 알 수 있다. 이러한 경우에, 예컨대 프레임의 모든 요소가 이미 수신되었기 때문에, 수신기 STA는 예를 들어 어떠한 부정적 영향 없이 수신을 중단할 수 있고, 예컨대 심지어 자신의 수신기를 끌 수도 있다.
예를 들어, 도 5에 도시된 바와 같이, 디바이스(140)(도 1)에 의해 구현된 STA와 같은 SS(580)에 의해 어드레싱된 STA는 예컨대 길이 필드(503)에 기초하여 A-MPDU(534)의 종료 시간(591)을 결정할 수 있고, 예컨대 적어도 MU PPDU(500) 종료시까지 SS(580)에 의해 어드레싱된 STA의 수신을 중단하거나 심지어 수신기의 전원을 끌 수 있다.
예를 들어, 도 5에 도시된 바와 같이, 디바이스(115)(도 1)에 의해 구현된 STA와 같은 SS(584)에 의해 어드레싱된 STA는 예컨대 길이 필드(523)에 기초하여 A-MPDU(554)의 종료 시간(593)을 결정할 수 있고, 예컨대 적어도 MU PPDU(500) 종료시까지 SS(584)에 의해 어드레싱된 STA의 수신을 중단하거나 심지어 수신기의 전원을 끌 수 있다.
예를 들어, 도 5에 도시된 바와 같이, SS(582)에 의해 어드레싱된 STA는 예컨대 길이 필드(513)에 기초하여 A-MPDU(544)의 종료 시간(595)을 결정할 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 디바이스(115 및/또는 140)(도 1)와 같은 수신기 관점에서, 예를 들어 수신기는 예컨대 도 5에 도시된 것처럼 PPDU의 끝을 결정하고 MU PPDU의 수신 처리를 중단할 수 있으므로, PHY 패딩 부분(540 및/또는 542)의 콘텐츠는 무의미할 수 있다.
도 6을 참조하면, 몇몇 예시적 실시예에 따른 MU PPDU 구조(600)가 개략적으로 도시되어 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 디바이스(102)(도 1), 디바이스(115)(도 1) 및/또는 디바이스(140)(도 1)는 MU PPDU 구조(600)의 송신 및/또는 수신을 처리하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 디바이스(102)(도 1)는 MU PPDU 구조(600)를 갖는 프레임을 생성하여, 예컨대 디바이스(115 및/또는 140)(도 1)를 포함하는 예를 들어 MU 그룹의 N(>1)명의 사용자와 같은 복수의 사용자에게 송신하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 디바이스(102)(도 1)는 예컨대 DMG 대역과 같은 방향성 대역을 통해 MU PPDU(600)를 송신할 수 있다. 예를 들어, 디바이스들(115 및/또는 140)(도 1)는 예컨대 후술되는 바와 같이 MU PPDU 구조(600)의 수신을 처리하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 도 6에 도시된 바와 같이, MU PPDU 구조(600)는 N(= 3)명의 사용자에게 송신될 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, MU PPDU(600)는 예컨대 후술되는 바와 같이 복수의 사용자에 대한 복수의 SS를 포함하는 PSDU를 포함할 수 있다.
예를 들어, 도 6에 도시된 바와 같이, MU PPDU(600)는 제 1 사용자("사용자 1")에 대한 SS(680), 제 2 사용자("사용자 2")에 대한 SS(682) 및/또는 제 3 사용자("사용자 3")에 대한 SS(684)를 포함할 수 있다. 다른 실시예에서, MU PPDU(600)는 임의의 다른 수의 사용자에 대한 임의의 다른 수의 SS를 포함할 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, SS(680)는 예를 들어 EDMG A-MPDU 또는 NG60 A-MPDU와 같은 A-MPDU(634)를 포함할 수 있고, SS(682)는 예를 들어 EDMG A-MPDU 또는 NG60 A-MPDU와 같은 A-MPDU(644)를 포함할 수 있고/있거나 SS(684)는 예를 들어 EDMG A-MPDU 또는 NG60 A-MPDU와 같은 A-MPDU(654)를 포함할 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, MU PPDU(600)는 A-MPDU(634) 다음에 뒤따르는 PHY 패딩 부분(640) 및/또는 A-MPDU(654) 다음에 뒤따르는 PHY 패딩 부분(642)을 포함할 수 있다. 예를 들어, PHY 패딩 부분(640 및/또는 642)은 예컨대 전술된 바와 같이 A-MPDU(644)의 끝까지 연장될 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, MU MIMO PPDU(600)는, 예컨대 가장 긴 A-MPDU 다음에 뒤따르는 AGC 및/또는 TRN 필드, 및/또는 PHY 패딩 부분을 포함하도록 구성될 수 있다.
예를 들어, 도 6에 도시된 바와 같이, SS(680)는 예컨대 패딩 부분(640) 다음에 뒤따르는 적어도 하나의 AGC 필드(687) 및/또는 적어도 하나의 TRN 필드(688)를 포함할 수 있고, SS(682)는 예컨대 A-MPDU(644) 다음에 뒤따르는 AGC 필드(687) 및/또는 TRN 필드(688)를 포함할 수 있고/있거나 SS(684)는 예컨대 패딩 부분(642) 다음에 뒤따르는 AGC 필드(687) 및/또는 TRN 필드(688)를 포함할 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 동일한 AGC 필드(687) 및/또는 TRN 필드(688)가 SS(680, 682 및 684)의 각각에 포함될 수 있다.
다른 실시예에서, AGC 및/또는 TRN 필드의 임의의 다른 구성 및/또는 배치가 SS(680), SS(682) 및/또는 SS(684)와 관련하여 사용될 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 도 6에 도시된 바와 같이, MU PPDU(600)는, 예를 들어 A-MPDU(644)의 끝에서와 같이 가장 긴 A-MPDU가 종료된 후에, AGC 필드(687) 및/또는 TRN 필드(688)를 포함할 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, AGC 필드(687) 및/또는 TRN 필드(688)의 존재는 예를 들어 IEEE 802. 11ad 사양에 따라 레거시 헤더(608)와 같은 레거시 헤더 필드에서 시그널링될 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, AGC 필드(687) 및/또는 TRN 필드(688)의 존재는 EDMG 헤더-A에서 시그널링될 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, MU PPDU(600)의 수신기는 예컨대 가장 긴 A-MPDU의 종료 직후에 AGC 및/또는 TRN 필드를 수신하기 시작할 수 있다.
예를 들어, 제어기(154)(도 1)는 디바이스(140)(도 1)에 의해 구현된 무선 스테이션으로 하여금 무선 스테이션으로 어드레싱된 SS(680)와 같은 SS를 포함하는 MU PPDU(600)의 수신을 처리하게 하도록 구성될 수 있다. 제어기(154)(도 1)는 예컨대 전술된 바와 같이 예를 들어 MU PPDU(600)의 비-레거시 헤더(612) 내의 길이 필드(603)에 기초하여 A-MPDU(634)의 길이를 결정하도록 구성될 수 있다. 제어기(154)(도 1)는 예를 들어 레거시 헤더(608) 내의 길이 필드에 기초하여 AGC 필드(687) 및/또는 TRN 필드(688)를 수신하는 시간을 결정하도록 구성될 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 접근법 2에 따르면, AGC 및 TRN 필드의 송신은 MU PPDU에서 금지될 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, MU PPDU 내의 AGC 및/또는 TRN 필드의 송신을 금지하는 것은, 예를 들어, PPDU 구조에 대한 변경을 방지할 수 있다. 예를 들어, MAC은 예컨대 PHY 변경을 요구하지 않고 모든 패딩을 담당할 수 있다. 따라서, PHY에서 어떠한 PPDU 구조 변경도 없다면, MU MIMO PPDU 송신을 수행할 때 AGC 및/또는 TRN 필드 송신을 금지하는 것이 유리할 수 있다.
도 7을 참조하면, 몇몇 예시적 실시예에 따른 MU 무선 통신의 방법이 개략적으로 도시되어 있다. 예를 들어, 도 7의 방법의 동작들 중 하나 이상은, 시스템(100)(도 1)과 같은 시스템의 하나 이상의 요소, 예를 들어, 디바이스(102)(도 1), 디바이스(115)(도 1) 및/또는 디바이스(140)(도 1)와 같은 하나 이상의 무선 디바이스, 제어기(124)(도 1) 및/또는 제어기(154)(도 1)와 같은 제어기, 무선기기(114)(도 1) 및/또는 무선기기(144)(도 1)와 같은 무선기기, 및/또는 메시지 프로세서(128)(도 1) 및/또는 메시지 프로세서(158)(도 1)와 같은 메시지 프로세서에 의해 수행될 수 있다.
블록(702)에 표시된 바와 같이, 이 방법은 헤더 필드 및 각각의 복수의 사용자에 대한 복수의 MPDU를 포함하는 PPDU를 생성하는 단계를 포함할 수 있는데, 헤더 필드는 복수의 MPDU의 각각의 MPDU의 복수의 길이의 표시를 포함하고, 복수의 MPDU 중 하나 이상의 MPDU 다음에는 복수의 MPDU 중 가장 긴 MPDU의 끝까지 연장되는 하나 이상의 각각의 PHY 패딩 부분이 뒤따른다. 예를 들어, 제어기(124)(도 1)는 메시지 프로세서(128)(도 1)로 하여금, 예컨대 전술된 바와 같이 A-MPDU(534, 544 및/또는 554)(도 5)의 각각의 길이를 표시하기 위해 길이 필드(503, 513, 및/또는 523)(도 5)를 포함할 수 있는 헤더 필드(512)(도 5)를 포함하는 MU PPDU(500)(도 5)(524)(도 5) 생성하게 할 수 있다. 예를 들어, 제어기(124)(도 1)는 메시지 프로세서(128)(도 1)로 하여금, 예컨대 전술된 바와 같이, MU PPDU(500)(도 5) 내에 예컨대 A-MPDU(534)(도 5) 다음에 뒤따르는 PHY 패딩 부분(540)(도 5) 및/또는 예컨대 A-MPDU(554)(도 5) 다음에 뒤따르는 PHY 패딩 부분(542)(도 5)을 포함시키게 할 수 있다.
블록(704)에 표시된 바와 같이, 이 방법은 무선 통신 대역을 통한 복수의 사용자로의 MU PPDU의 송신을 처리하는 단계를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제어기(124)(도 1)는 메시지 프로세서(128)(도 1) 및/또는 무선기기(114)(도 1)로 하여금, 예컨대 전술된 바와 같이, DMG 대역과 같은 무선 통신 대역을 통해 예컨대 디바이스(115 및/또는 140)(도 1)를 포함하는 복수의 사용자로의 PPDU(500)(도 5)의 송신을 처리하게 할 수 있다.
블록(706)에 표시된 바와 같이, 이 방법은 무선 스테이션에서 MU PPDU의 수신을 처리하는 단계를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제어기(154)(도 1)는 메시지 프로세서(158)(도 1) 및/또는 무선기기(144)(도 1)로 하여금 예컨대 전술된 바와 같이 MU PPDU(500)(도 5)의 수신을 처리하게 할 수 있다.
블록(708)에 표시된 바와 같이, 이 방법은 적어도 헤더 필드에 의해 표시된 MPDU의 길이에 기초하여 무선 스테이션으로 어드레싱된 MPDU의 수신을 처리하는 단계를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제어기(154)(도 1)는 메시지 프로세서(158)(도 1) 및/또는 무선기기(144)(도 1)로 하여금, 예컨대 전술된 바와 같이, 예를 들어 적어도 헤더 필드(512)(도 5)에 의해 표시된 MPDU의 길이에 기초하여 디바이스(140)(도 1)에 의해 구현된 STA로 어드레싱된 SS, 예컨대 SS(580, 582 또는 584)(도 5)의 수신을 처리하게 할 수 있다.
도 8을 참조하면, 몇몇 예시적 실시예에 따른 제품(800)이 개략적으로 도시되어 있다. 제품(800)은, 예를 들어, 디바이스(102, 115 및/또는 140)(도 1), 송신기(118 및/또는 148)(도 1), 수신기(116 및/또는 146)(도 1), 제어기(124 및/또는 154)(도 1), 및/또는 메시지 프로세서(128 및/또는 158)(도 1)의 기능 중 적어도 일부를 수행하고/하거나 도 7의 방법의 하나 이상의 동작과 같은 하나 이상의 동작 및/또는 기능을 수행하기 위해 사용될 수 있는 로직(804)을 저장하기 위한 비일시적 머신 판독가능 저장 매체(802)를 포함할 수 있다. "비일시적 머신 판독가능 매체"라는 문구는, 일시적 전파 신호를 유일한 예외로 하는 모든 컴퓨터 판독가능 매체를 포함하는 것으로 의도된다.
몇몇 예시적 실시예에서, 제품(800) 및/또는 머신 판독가능 저장 매체(802)는, 휘발성 메모리, 비-휘발성 메모리, 착탈식 또는 비-착탈식 메모리, 소거 가능 또는 소거 불가능 메모리, 기록 가능 또는 재-기록 가능 메모리 등을 포함하는, 데이터를 저장할 수 있는 컴퓨터 판독가능 저장 매체의 하나 이상의 유형을 포함할 수 있다. 예를 들어, 머신 판독가능 저장 매체(802)는, RAM, DRAM, DDR-DRAM(Double-Data-Rate DRAM), SDRAM, SRAM(static RAM), ROM, PROM(programmable ROM), EPROM(erasable programmable ROM), EEPROM(electrically erasable programmable ROM), CD-ROM(Compact Disk ROM), CD-R(Compact Disk Recordable), CD-RW(Compact Disk Rewritable), 플래시 메모리(예컨대, NOR 또는 NAND 플래시 메모리), CAM(content addressable memory), 폴리머 메모리, 상-변화 메모리, 강유전체 메모리, SONOS(silicon-oxide-nitride-oxide-silicon) 메모리, 디스크, 플로피 디스크, 하드 드라이브, 광학 디스크, 자기 디스크, 카드, 자기 카드, 광학 카드, 테이프, 카세트 등을 포함할 수 있다. 컴퓨터 판독가능 저장 매체는, 원격 컴퓨터로부터 요청하는 컴퓨터로, 모뎀, 무선기기 또는 네트워크 접속과 같은 통신 링크를 통해 반송파 또는 다른 전파 매체 내에 구현된 데이터 신호에 의해 운반되는 컴퓨터 프로그램을 다운로드하거나 전달하는 것과 관련된 임의의 적합한 매체를 포함할 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 로직(804)은, 머신에 의해 실행되는 경우 머신으로 하여금, 본원에 설명된 방법, 프로세스 및/또는 동작을 수행하게 할 수 있는 명령어, 데이터 및/또는 코드를 포함할 수 있다. 머신은 예를 들어 임의의 적합한 처리 플랫폼, 컴퓨팅 플랫폼, 컴퓨팅 디바이스, 처리 디바이스, 컴퓨팅 시스템, 처리 시스템, 컴퓨터, 프로세서 등을 포함할 수 있고, 하드웨어, 소프트웨어, 펌웨어 등의 임의의 적합한 조합을 사용하여 구현될 수 있다.
몇몇 예시적 실시예에서, 로직(804)은, 소프트웨어, 소프트웨어 모듈, 애플리케이션, 프로그램, 서브루틴, 명령어, 명령어 세트, 컴퓨팅 코드, 워드, 값, 심볼 등을 포함하거나 이들로서 구현될 수 있다. 명령어는, 소스 코드, 컴파일된 코드, 해석된 코드, 실행 가능한 코드, 정적 코드, 동적 코드 등과 같은 임의의 적합한 유형의 코드를 포함할 수 있다. 명령어는 특정 기능을 수행하도록 프로세서에 지시하기 위해 사전 정의된 컴퓨터 언어, 방식 또는 구문에 따라 구현될 수 있다. 명령어는, C, C++, 자바, BASIC, 매트랩, 파스칼, 비주얼 BASIC, 어셈블리 언어, 머신 코드 등과 같은 임의의 적합한 고레벨, 저레벨, 객체 지향적, 시각적, 컴파일된 및/또는 해석된 프로그래밍 언어를 사용하여 구현될 수 있다.
다음 예들은 부가적 실시예에 관한 것이다.
예 1은 회로를 포함하는 장치로서, 상기 회로는 무선 스테이션으로 하여금, 헤더 필드 및 각각의 복수의 사용자에 대한 복수의 MPDU(MAC(Media Access Control) Protocol Data Unit)를 포함하는 MU(Multi-User) PPDU(PLCP(Physical Layer Convergence Protocol) Protocol Data Unit)를 생성하게 하고 - 상기 헤더 필드는 상기 복수의 MPDU의 각각의 복수의 길이의 표시를 포함하며, 상기 복수의 MPDU 중 하나 이상의 MPDU 다음에는 상기 복수의 MPDU 중 가장 긴 MPDU의 끝까지 연장되는 하나 이상의 각각의 PHY 패딩 부분이 뒤따름 -, 무선 통신 대역을 통한 상기 복수의 사용자로의 상기 MU PPDU의 송신을 처리하게 하도록 구성되는, 장치를 포함한다.
예 2는 예 1의 장치를 포함하고, 선택적으로, 상기 가장 긴 MPDU를 제외하고 상기 복수의 MPDU의 각각의 MPDU 다음에는 상기 가장 긴 MPDU의 끝까지 연장되는 PHY 패딩 부분이 뒤따른다.
예 3은 예 1 또는 예 2의 장치를 포함하고, 선택적으로, 상기 하나 이상의 PHY 패딩 부분 중 적어도 하나의 PHY 패딩 부분 다음에는 적어도 하나의 PHY 필드가 뒤따른다.
예 4는 예 3의 장치를 포함하고, 선택적으로, 상기 가장 긴 MPDU 다음에는 상기 적어도 하나의 PHY 필드가 뒤따른다.
예 5는 예 3 또는 예 4의 장치를 포함하고, 선택적으로, 상기 PHY 패딩 부분의 각각 다음에는 상기 적어도 하나의 PHY 필드가 뒤따른다.
예 6은 예 3 내지 예 5 중 어느 한 예의 장치를 포함하고, 선택적으로, 상기 적어도 하나의 PHY 필드는 자동 이득 제어(Automatic Gain Control: AGC) 필드와 트레이닝(Training: TRN) 필드로 구성된 그룹으로부터 선택된 적어도 하나의 필드를 포함한다.
예 7은 예 1 내지 예 6 중 어느 한 예의 장치를 포함하고, 선택적으로, 상기 복수의 MPDU는 제 1 MPDU 길이를 갖는 적어도 하나의 제 1 MPDU 및 상기 제 1 MPDU 길이와 상이한 제 2 MPDU 길이를 갖는 적어도 하나의 제 2 MPDU를 포함하고, 상기 제 1 MPDU 다음에는 제 1 패딩 길이를 갖는 제 1 PHY 패딩 부분이 뒤따르고, 상기 제 2 MPDU 다음에는 제 2 패딩 길이를 갖는 제 2 패딩 부분이 뒤따르고, 상기 제 1 MPDU 길이와 상기 제 1 패딩 길이의 합은 상기 제 2 MPDU 길이와 상기 제 2 패딩 길이의 합과 동일하다.
예 8은 예 1 내지 예 7 중 어느 한 예의 장치를 포함하고, 선택적으로, 상기 MU PPDU는 적어도 하나의 비-레거시(non-legacy) 헤더 필드가 뒤따르는 레거시 헤더 필드를 포함하고, 상기 비-레거시 헤더 필드는 상기 복수의 길이의 표시를 포함한다.
예 9는 예 8의 장치를 포함하고, 선택적으로, 상기 레거시 헤더는 적어도 상기 가장 긴 MPDU의 길이를 표시하는 길이 필드를 포함한다.
예 10은 예 1 내지 예 9 중 어느 한 예의 장치를 포함하고, 선택적으로, 상기 하나 이상의 PHY 패딩 부분은 적어도 하나의 더미(dummy) PHY 데이터 블록을 포함한다.
예 11은 예 1 내지 예 10 중 어느 한 예의 장치를 포함하고, 선택적으로, 상기 하나 이상의 PHY 패딩 부분은 적어도 하나의 더미 트레이닝 필드를 포함한다.
예 12는 예 1 내지 예 11 중 어느 한 예의 장치를 포함하고, 선택적으로, 상기 복수의 MPDU의 MPDU는 복수의 A-MPDU(Aggregate MPDU) 서브프레임을 포함하는 A-MPDU를 포함한다.
예 13은 예 1 내지 예 12 중 어느 한 예의 장치를 포함하고, 선택적으로, 상기 무선 통신 대역은 방향성 멀티 기가비트(Directional Multi-Gigabit: DMG) 대역이다.
예 14은 예 1 내지 예 13 중 어느 한 예의 장치를 포함하고, 선택적으로, 상기 무선 스테이션은 방향성 멀티 기가비트(DMG) 스테이션(STA)이다.
예 15는 예 1 내지 예 14 중 어느 한 예의 장치를 포함하고, 선택적으로, 상기 장치는 상기 MU PPDU를 송신하기 위한 송신기를 포함한다.
예 16은 예 1 내지 예 15 중 어느 한 예의 장치를 포함하고, 선택적으로, 상기 장치는 하나 이상의 방향성 안테나, 메모리 및 프로세서를 포함한다.
예 17은 회로를 포함하는 장치로서, 상기 회로는 무선 스테이션으로 하여금, 헤더 필드 및 각각의 복수의 사용자에 대한 복수의 MPDU(MAC(Media Access Control) Protocol Data Unit)를 포함하는 MU(Multi-User) PPDU(PLCP(Physical Layer Convergence Protocol) Protocol Data Unit)의 수신을 처리하게 하고 - 상기 헤더 필드는 상기 복수의 MPDU의 각각의 복수의 길이의 표시를 포함하며, 상기 복수의 MPDU 중 하나 이상의 MPDU 다음에는 상기 복수의 MPDU 중 가장 긴 MPDU의 끝까지 연장되는 하나 이상의 각각의 PHY 패딩 부분이 뒤따름 -, 상기 헤더 필드에 의해 표시된 MPDU의 길이에 기초하여, 상기 무선 스테이션으로 어드레싱된 MPDU의 수신을 처리하게 하도록 구성되는, 장치를 포함한다.
예 18은 예 17의 장치를 포함하고, 선택적으로, 상기 가장 긴 MPDU를 제외하고 상기 복수의 MPDU의 각각의 MPDU 다음에는 상기 가장 긴 MPDU의 끝까지 연장되는 PHY 패딩 부분이 뒤따른다.
예 19는 예 17 또는 예 18의 장치를 포함하고, 선택적으로, 상기 장치는 상기 무선 스테이션으로 하여금 상기 MPDU 다음에 뒤따르는 PHY 패딩 부분 이후에 적어도 하나의 PHY 필드를 처리하게 하도록 구성된다.
예 20은 예 19의 장치를 포함하고, 선택적으로, 상기 가장 긴 MPDU 다음에는 상기 적어도 하나의 PHY 필드가 뒤따른다.
예 21은 예 19 또는 예 20의 장치를 포함하고, 선택적으로, 상기 PHY 패딩 부분의 각각 다음에는 상기 적어도 하나의 PHY 필드가 뒤따른다.
예 22는 예 19 내지 예 21 중 어느 한 예의 장치를 포함하고, 선택적으로, 상기 적어도 하나의 PHY 필드는 자동 이득 제어(AGC) 필드와 트레이닝(TRN) 필드로 구성된 그룹으로부터 선택된 적어도 하나의 필드를 포함한다.
예 23은 예 17 내지 예 22 중 어느 한 예의 장치를 포함하고, 선택적으로, 상기 복수의 MPDU는 제 1 MPDU 길이를 갖는 적어도 하나의 제 1 MPDU 및 상기 제 1 MPDU 길이와 상이한 제 2 MPDU 길이를 갖는 적어도 하나의 제 2 MPDU를 포함하고, 상기 제 1 MPDU 다음에는 제 1 패딩 길이를 갖는 제 1 PHY 패딩 부분이 뒤따르고, 상기 제 2 MPDU 다음에는 제 2 패딩 길이를 갖는 제 2 패딩 부분이 뒤따르고, 상기 제 1 MPDU 길이와 상기 제 1 패딩 길이의 합은 상기 제 2 MPDU 길이와 상기 제 2 패딩 길이의 합과 동일하다.
예 24는 예 17 내지 예 23 중 어느 한 예의 장치를 포함하고, 선택적으로, 상기 MU PPDU는 적어도 하나의 비-레거시 헤더 필드가 뒤따르는 레거시 헤더 필드를 포함하고, 상기 비-레거시 헤더 필드는 상기 복수의 길이의 표시를 포함한다.
예 25는 예 24의 장치를 포함하고, 선택적으로, 상기 레거시 헤더는 적어도 상기 가장 긴 MPDU의 길이를 표시하는 길이 필드를 포함한다.
예 26은 예 17 내지 예 25 중 어느 한 예의 장치를 포함하고, 선택적으로, 상기 하나 이상의 PHY 패딩 부분은 적어도 하나의 더미 PHY 데이터 블록을 포함한다.
예 27은 예 17 내지 예 26 중 어느 한 예의 장치를 포함하고, 선택적으로, 상기 하나 이상의 PHY 패딩 부분은 적어도 하나의 더미 트레이닝 필드를 포함한다.
예 28은 예 17 내지 예 27 중 어느 한 예의 장치를 포함하고, 선택적으로, 상기 무선 스테이션으로 어드레싱된 MPDU는 복수의 A-MPDU(Aggregate MPDU) 서브프레임을 포함하는 A-MPDU를 포함한다.
예 29는 예 17 내지 예 28 중 어느 한 예의 장치를 포함하고, 선택적으로, 상기 장치는 상기 무선 스테이션으로 하여금 방향성 멀티 기가비트(DMG) 대역을 통한 상기 MU PPDU의 수신을 처리하게 하도록 구성된다.
예 30은 예 17 내지 예 29 중 어느 한 예의 장치를 포함하고, 선택적으로, 상기 무선 스테이션은 방향성 멀티 기가비트(DMG) 스테이션(STA)이다.
예 31은 예 17 내지 예 30 중 어느 한 예의 장치를 포함하고, 선택적으로, 상기 장치는 상기 MU PPDU를 수신하기 위한 수신기를 포함한다.
예 32는 예 17 내지 예 31 중 어느 한 예의 장치를 포함하고, 선택적으로, 상기 장치는 하나 이상의 방향성 안테나, 메모리 및 프로세서를 포함한다.
예 33은 무선 스테이션에서 수행되는 방법으로서, 헤더 필드 및 각각의 복수의 사용자에 대한 복수의 MPDU(MAC(Media Access Control) Protocol Data Unit)를 포함하는 MU(Multi-User) PPDU(PLCP(Physical Layer Convergence Protocol) Protocol Data Unit)를 생성하는 단계 - 상기 헤더 필드는 상기 복수의 MPDU의 각각의 복수의 길이의 표시를 포함하며, 상기 복수의 MPDU 중 하나 이상의 MPDU 다음에는 상기 복수의 MPDU 중 가장 긴 MPDU의 끝까지 연장되는 하나 이상의 각각의 PHY 패딩 부분이 뒤따름 - 와, 무선 통신 대역을 통한 상기 복수의 사용자로의 상기 MU PPDU의 송신을 처리하는 단계를 포함하는 방법을 포함한다.
예 34는 예 33의 방법을 포함하고, 선택적으로, 상기 가장 긴 MPDU를 제외하고 상기 복수의 MPDU의 각각의 MPDU 다음에는 상기 가장 긴 MPDU의 끝까지 연장되는 PHY 패딩 부분이 뒤따른다.
예 35는 예 33 또는 예 34의 방법을 포함하고, 선택적으로, 상기 하나 이상의 PHY 패딩 부분 중 적어도 하나의 PHY 패딩 부분 다음에는 적어도 하나의 PHY 필드가 뒤따른다.
예 36은 예 35의 방법을 포함하고, 선택적으로, 상기 가장 긴 MPDU 다음에는 상기 적어도 하나의 PHY 필드가 뒤따른다.
예 37은 예 35 또는 예 36의 방법을 포함하고, 선택적으로, 상기 PHY 패딩 부분의 각각 다음에는 상기 적어도 하나의 PHY 필드가 뒤따른다.
예 38은 예 35 내지 예 37 중 어느 한 예의 방법을 포함하고, 선택적으로, 상기 적어도 하나의 PHY 필드는 자동 이득 제어(AGC) 필드와 트레이닝(TRN) 필드로 구성된 그룹으로부터 선택된 적어도 하나의 필드를 포함한다.
예 39는 예 33 내지 예 38 중 어느 한 예의 방법을 포함하고, 선택적으로, 상기 복수의 MPDU는 제 1 MPDU 길이를 갖는 적어도 하나의 제 1 MPDU 및 상기 제 1 MPDU 길이와 상이한 제 2 MPDU 길이를 갖는 적어도 하나의 제 2 MPDU를 포함하고, 상기 제 1 MPDU 다음에는 제 1 패딩 길이를 갖는 제 1 PHY 패딩 부분이 뒤따르고, 상기 제 2 MPDU 다음에는 제 2 패딩 길이를 갖는 제 2 패딩 부분이 뒤따르고, 상기 제 1 MPDU 길이와 상기 제 1 패딩 길이의 합은 상기 제 2 MPDU 길이와 상기 제 2 패딩 길이의 합과 동일하다.
예 40은 예 33 내지 예 39 중 어느 한 예의 방법을 포함하고, 선택적으로, 상기 MU PPDU는 적어도 하나의 비-레거시 헤더 필드가 뒤따르는 레거시 헤더 필드를 포함하고, 상기 비-레거시 헤더 필드는 상기 복수의 길이의 표시를 포함한다.
예 41은 예 40의 방법을 포함하고, 선택적으로, 상기 레거시 헤더는 적어도 상기 가장 긴 MPDU의 길이를 표시하는 길이 필드를 포함한다.
예 42는 예 33 내지 예 41 중 어느 한 예의 방법을 포함하고, 선택적으로, 상기 하나 이상의 PHY 패딩 부분은 적어도 하나의 더미 PHY 데이터 블록을 포함한다.
예 43은 예 33 내지 예 42 중 어느 한 예의 방법을 포함하고, 선택적으로, 상기 하나 이상의 PHY 패딩 부분은 적어도 하나의 더미 트레이닝 필드를 포함한다.
예 44는 예 33 내지 예 43 중 어느 한 예의 방법을 포함하고, 선택적으로, 상기 복수의 MPDU의 MPDU는 복수의 A-MPDU(Aggregate MPDU) 서브프레임을 포함하는 A-MPDU를 포함한다.
예 45는 예 33 내지 예 44 중 어느 한 예의 방법을 포함하고, 선택적으로, 상기 무선 통신 대역은 방향성 멀티 기가비트(DMG) 대역이다.
예 46은 예 33 내지 예 45 중 어느 한 예의 방법을 포함하고, 선택적으로, 상기 무선 스테이션은 방향성 멀티 기가비트(DMG) 스테이션(STA)이다.
예 47은 컴퓨터 실행가능 명령어를 포함하는 하나 이상의 유형의 비일시적 컴퓨터 판독가능 저장 매체를 포함하는 제품으로서, 상기 컴퓨터 실행가능 명령어는 적어도 하나의 컴퓨터 프로세서에 의해 실행될 때, 상기 적어도 하나의 컴퓨터 프로세서로 하여금 무선 스테이션에서 하나 이상의 동작을 구현할 수 있게 하도록 동작할 수 있고, 상기 동작은, 헤더 필드 및 각각의 복수의 사용자에 대한 복수의 MPDU(MAC(Media Access Control) Protocol Data Unit)를 포함하는 MU(Multi-User) PPDU(PLCP(Physical Layer Convergence Protocol) Protocol Data Unit)를 생성하는 것 - 상기 헤더 필드는 상기 복수의 MPDU의 각각의 복수의 길이의 표시를 포함하며, 상기 복수의 MPDU 중 하나 이상의 MPDU 다음에는 상기 복수의 MPDU 중 가장 긴 MPDU의 끝까지 연장되는 하나 이상의 각각의 PHY 패딩 부분이 뒤따름 - 과, 무선 통신 대역을 통한 상기 복수의 사용자로의 상기 MU PPDU의 송신을 처리하는 것을 포함하는, 제품을 포함한다.
예 48은 예 47의 제품을 포함하고, 선택적으로, 상기 가장 긴 MPDU를 제외하고 상기 복수의 MPDU의 각각의 MPDU 다음에는 상기 가장 긴 MPDU의 끝까지 연장되는 PHY 패딩 부분이 뒤따른다.
예 49는 예 47 또는 예 48의 제품을 포함하고, 선택적으로, 상기 하나 이상의 PHY 패딩 부분 중 적어도 하나의 PHY 패딩 부분 다음에는 적어도 하나의 PHY 필드가 뒤따른다.
예 50은 예 49의 제품을 포함하고, 선택적으로, 상기 가장 긴 MPDU 다음에는 상기 적어도 하나의 PHY 필드가 뒤따른다.
예 51은 예 49 또는 예 50의 제품을 포함하고, 선택적으로, 상기 PHY 패딩 부분의 각각 다음에는 상기 적어도 하나의 PHY 필드가 뒤따른다.
예 52는 예 49 내지 예 51 중 어느 한 예의 제품을 포함하고, 선택적으로, 상기 적어도 하나의 PHY 필드는 자동 이득 제어(AGC) 필드와 트레이닝(TRN) 필드로 구성된 그룹으로부터 선택된 적어도 하나의 필드를 포함한다.
예 53은 예 49 내지 예 52 중 어느 한 예의 제품을 포함하고, 선택적으로, 상기 복수의 MPDU는 제 1 MPDU 길이를 갖는 적어도 하나의 제 1 MPDU 및 상기 제 1 MPDU 길이와 상이한 제 2 MPDU 길이를 갖는 적어도 하나의 제 2 MPDU를 포함하고, 상기 제 1 MPDU 다음에는 제 1 패딩 길이를 갖는 제 1 PHY 패딩 부분이 뒤따르고, 상기 제 2 MPDU 다음에는 제 2 패딩 길이를 갖는 제 2 패딩 부분이 뒤따르고, 상기 제 1 MPDU 길이와 상기 제 1 패딩 길이의 합은 상기 제 2 MPDU 길이와 상기 제 2 패딩 길이의 합과 동일하다.
예 54는 예 49 내지 예 53 중 어느 한 예의 제품을 포함하고, 선택적으로, 상기 MU PPDU는 적어도 하나의 비-레거시 헤더 필드가 뒤따르는 레거시 헤더 필드를 포함하고, 상기 비-레거시 헤더 필드는 상기 복수의 길이의 표시를 포함한다.
예 55는 예 54의 제품을 포함하고, 선택적으로, 상기 레거시 헤더는 적어도 상기 가장 긴 MPDU의 길이를 표시하는 길이 필드를 포함한다.
예 56은 예 49 내지 예 55 중 어느 한 예의 제품을 포함하고, 선택적으로, 상기 하나 이상의 PHY 패딩 부분은 적어도 하나의 더미 PHY 데이터 블록을 포함한다.
예 57은 예 49 내지 예 56 중 어느 한 예의 제품을 포함하고, 선택적으로, 상기 하나 이상의 PHY 패딩 부분은 적어도 하나의 더미 트레이닝 필드를 포함한다.
예 58은 예 49 내지 예 57 중 어느 한 예의 제품을 포함하고, 선택적으로, 상기 복수의 MPDU의 MPDU는 복수의 A-MPDU(Aggregate MPDU) 서브프레임을 포함하는 A-MPDU를 포함한다.
예 59는 예 49 내지 예 58 중 어느 한 예의 제품을 포함하고, 선택적으로, 상기 무선 통신 대역은 방향성 멀티 기가비트(DMG) 대역이다.
예 60은 예 49 내지 예 59 중 어느 한 예의 제품을 포함하고, 선택적으로, 상기 무선 스테이션은 방향성 멀티 기가비트(DMG) 스테이션(STA)이다.
예 61은 무선 스테이션에 의한 무선 통신의 장치로서, 헤더 필드 및 각각의 복수의 사용자에 대한 복수의 MPDU(MAC(Media Access Control) Protocol Data Unit)를 포함하는 MU(Multi-User) PPDU(PLCP(Physical Layer Convergence Protocol) Protocol Data Unit)를 생성하는 수단 - 상기 헤더 필드는 상기 복수의 MPDU의 각각의 복수의 길이의 표시를 포함하며, 상기 복수의 MPDU 중 하나 이상의 MPDU 다음에는 상기 복수의 MPDU 중 가장 긴 MPDU의 끝까지 연장되는 하나 이상의 각각의 PHY 패딩 부분이 뒤따름 - 과, 무선 통신 대역을 통한 상기 복수의 사용자로의 상기 MU PPDU의 송신을 처리하는 수단을 포함하는 장치를 포함한다.
예 62는 예 61의 장치를 포함하고, 선택적으로, 상기 가장 긴 MPDU를 제외하고 상기 복수의 MPDU의 각각의 MPDU 다음에는 상기 가장 긴 MPDU의 끝까지 연장되는 PHY 패딩 부분이 뒤따른다.
예 63은 예 61 또는 예 62의 장치를 포함하고, 선택적으로, 상기 하나 이상의 PHY 패딩 부분 중 적어도 하나의 PHY 패딩 부분 다음에는 적어도 하나의 PHY 필드가 뒤따른다.
예 64는 예 63의 장치를 포함하고, 선택적으로, 상기 가장 긴 MPDU 다음에는 상기 적어도 하나의 PHY 필드가 뒤따른다.
예 65는 예 63 또는 예 64의 장치를 포함하고, 선택적으로, 상기 PHY 패딩 부분의 각각 다음에는 상기 적어도 하나의 PHY 필드가 뒤따른다.
예 66은 예 63 내지 예 65 중 어느 한 예의 장치를 포함하고, 선택적으로, 상기 적어도 하나의 PHY 필드는 자동 이득 제어(AGC) 필드와 트레이닝(TRN) 필드로 구성된 그룹으로부터 선택된 적어도 하나의 필드를 포함한다.
예 67은 예 61 내지 예 66 중 어느 한 예의 장치를 포함하고, 선택적으로, 상기 복수의 MPDU는 제 1 MPDU 길이를 갖는 적어도 하나의 제 1 MPDU 및 상기 제 1 MPDU 길이와 상이한 제 2 MPDU 길이를 갖는 적어도 하나의 제 2 MPDU를 포함하고, 상기 제 1 MPDU 다음에는 제 1 패딩 길이를 갖는 제 1 PHY 패딩 부분이 뒤따르고, 상기 제 2 MPDU 다음에는 제 2 패딩 길이를 갖는 제 2 패딩 부분이 뒤따르고, 상기 제 1 MPDU 길이와 상기 제 1 패딩 길이의 합은 상기 제 2 MPDU 길이와 상기 제 2 패딩 길이의 합과 동일하다.
예 68은 예 61 내지 예 67 중 어느 한 예의 장치를 포함하고, 선택적으로, 상기 MU PPDU는 적어도 하나의 비-레거시 헤더 필드가 뒤따르는 레거시 헤더 필드를 포함하고, 상기 비-레거시 헤더 필드는 상기 복수의 길이의 표시를 포함한다.
예 69는 예 68의 장치를 포함하고, 선택적으로, 상기 레거시 헤더는 적어도 상기 가장 긴 MPDU의 길이를 표시하는 길이 필드를 포함한다.
예 70은 예 61 내지 예 69 중 어느 한 예의 장치를 포함하고, 선택적으로, 상기 하나 이상의 PHY 패딩 부분은 적어도 하나의 더미 PHY 데이터 블록을 포함한다.
예 71은 예 61 내지 예 70 중 어느 한 예의 장치를 포함하고, 선택적으로, 상기 하나 이상의 PHY 패딩 부분은 적어도 하나의 더미 트레이닝 필드를 포함한다.
예 72는 예 61 내지 예 71 중 어느 한 예의 장치를 포함하고, 선택적으로, 상기 복수의 MPDU의 MPDU는 복수의 A-MPDU(Aggregate MPDU) 서브프레임을 포함하는 A-MPDU를 포함한다.
예 73은 예 61 내지 예 72 중 어느 한 예의 장치를 포함하고, 선택적으로, 상기 무선 통신 대역은 방향성 멀티 기가비트(DMG) 대역이다.
예 74은 예 61 내지 예 73 중 어느 한 예의 장치를 포함하고, 선택적으로, 상기 무선 스테이션은 방향성 멀티 기가비트(DMG) 스테이션(STA)이다.
예 75는 무선 스테이션에서 수행되는 방법으로서, 헤더 필드 및 복수의 MPDU(MAC(Media Access Control) Protocol Data Unit)를 포함하는 수신된 MU(Multi-User) PPDU(PLCP(Physical Layer Convergence Protocol) Protocol Data Unit)를 처리하는 단계 - 상기 헤더 필드는 상기 복수의 MPDU의 각각의 복수의 길이의 표시를 포함하며, 상기 복수의 MPDU 중 하나 이상의 MPDU 다음에는 상기 복수의 MPDU 중 가장 긴 MPDU의 끝까지 연장되는 하나 이상의 각각의 PHY 패딩 부분이 뒤따름 - 와, 상기 헤더 필드에 의해 표시된 MPDU의 길이에 기초하여, 상기 무선 스테이션으로 어드레싱된 수신된 MPDU를 처리하는 단계를 포함하는 방법을 포함한다.
예 76은 예 75의 방법를 포함하고, 선택적으로, 상기 가장 긴 MPDU를 제외하고 상기 복수의 MPDU의 각각의 MPDU 다음에는 상기 가장 긴 MPDU의 끝까지 연장되는 PHY 패딩 부분이 뒤따른다.
예 77은 예 75 또는 예 76의 장치를 포함하고, 선택적으로, 상기 방법은 상기 MPDU 다음에 뒤따르는 PHY 패딩 부분 이후에 적어도 하나의 PHY 필드를 처리하는 단계를 포함한다.
예 78은 예 77의 방법을 포함하고, 선택적으로, 상기 가장 긴 MPDU 다음에는 상기 적어도 하나의 PHY 필드가 뒤따른다.
예 79는 예 77 또는 예 78의 방법을 포함하고, 선택적으로, 상기 PHY 패딩 부분의 각각 다음에는 상기 적어도 하나의 PHY 필드가 뒤따른다.
예 80은 예 77 내지 예 79 중 어느 한 예의 방법을 포함하고, 선택적으로, 상기 적어도 하나의 PHY 필드는 자동 이득 제어(AGC) 필드와 트레이닝(TRN) 필드로 구성된 그룹으로부터 선택된 적어도 하나의 필드를 포함한다.
예 81은 예 75 내지 예 80 중 어느 한 예의 방법을 포함하고, 선택적으로, 상기 복수의 MPDU는 제 1 MPDU 길이를 갖는 적어도 하나의 제 1 MPDU 및 상기 제 1 MPDU 길이와 상이한 제 2 MPDU 길이를 갖는 적어도 하나의 제 2 MPDU를 포함하고, 상기 제 1 MPDU 다음에는 제 1 패딩 길이를 갖는 제 1 PHY 패딩 부분이 뒤따르고, 상기 제 2 MPDU 다음에는 제 2 패딩 길이를 갖는 제 2 패딩 부분이 뒤따르고, 상기 제 1 MPDU 길이와 상기 제 1 패딩 길이의 합은 상기 제 2 MPDU 길이와 상기 제 2 패딩 길이의 합과 동일하다.
예 82는 예 75 내지 예 81 중 어느 한 예의 방법을 포함하고, 선택적으로, 상기 MU PPDU는 적어도 하나의 비-레거시 헤더 필드가 뒤따르는 레거시 헤더 필드를 포함하고, 상기 비-레거시 헤더 필드는 상기 복수의 길이의 표시를 포함한다.
예 83은 예 82의 방법을 포함하고, 선택적으로, 상기 레거시 헤더는 적어도 상기 가장 긴 MPDU의 길이를 표시하는 길이 필드를 포함한다.
예 84는 예 75 내지 예 83 중 어느 한 예의 방법을 포함하고, 선택적으로, 상기 하나 이상의 PHY 패딩 부분은 적어도 하나의 더미 PHY 데이터 블록을 포함한다.
예 85는 예 75 내지 예 84 중 어느 한 예의 방법을 포함하고, 선택적으로, 상기 하나 이상의 PHY 패딩 부분은 적어도 하나의 더미 트레이닝 필드를 포함한다.
예 86은 예 75 내지 예 85 중 어느 한 예의 방법을 포함하고, 선택적으로, 상기 무선 스테이션으로 어드레싱된 MPDU는 복수의 A-MPDU(Aggregate MPDU) 서브프레임을 포함하는 A-MPDU를 포함한다.
예 87은 예 75 내지 예 86 중 어느 한 예의 방법을 포함하고, 선택적으로, 상기 방법은 방향성 멀티 기가비트(DMG) 대역을 통한 상기 MU PPDU의 수신을 처리하는 단계를 포함한다.
예 88은 예 75 내지 예 87 중 어느 한 예의 방법을 포함하고, 선택적으로, 상기 무선 스테이션은 방향성 멀티 기가비트(DMG) 스테이션(STA)이다.
예 89는 컴퓨터 실행가능 명령어를 포함하는 하나 이상의 유형의 비일시적 컴퓨터 판독가능 저장 매체를 포함하는 제품으로서, 상기 컴퓨터 실행가능 명령어는 적어도 하나의 컴퓨터 프로세서에 의해 실행될 때, 상기 적어도 하나의 컴퓨터 프로세서로 하여금 무선 스테이션에서 하나 이상의 동작을 구현할 수 있게 하도록 동작할 수 있고, 상기 동작은, 헤더 필드 및 복수의 MPDU(MAC(Media Access Control) Protocol Data Unit)를 포함하는 수신된 MU(Multi-User) PPDU(PLCP(Physical Layer Convergence Protocol) Protocol Data Unit)를 처리하는 것 - 상기 헤더 필드는 상기 복수의 MPDU의 각각의 복수의 길이의 표시를 포함하며, 상기 복수의 MPDU 중 하나 이상의 MPDU 다음에는 상기 복수의 MPDU 중 가장 긴 MPDU의 끝까지 연장되는 하나 이상의 각각의 PHY 패딩 부분이 뒤따름 - 과, 상기 헤더 필드에 의해 표시된 MPDU의 길이에 기초하여, 상기 무선 스테이션으로 어드레싱된 수신된 MPDU를 처리하는 것을 포함하는, 제품을 포함한다.
예 90은 예 89의 제품을 포함하고, 선택적으로, 상기 가장 긴 MPDU를 제외하고 상기 복수의 MPDU의 각각의 MPDU 다음에는 상기 가장 긴 MPDU의 끝까지 연장되는 PHY 패딩 부분이 뒤따른다.
예 91은 예 89 또는 예 90의 제품을 포함하고, 선택적으로, 상기 동작은 상기 MPDU 다음에 뒤따르는 PHY 패딩 부분 이후에 적어도 하나의 PHY 필드를 처리하는 것을 포함한다.
예 92는 예 91의 제품을 포함하고, 선택적으로, 상기 가장 긴 MPDU 다음에는 상기 적어도 하나의 PHY 필드가 뒤따른다.
예 93은 예 91 또는 예 92의 제품을 포함하고, 선택적으로, 상기 PHY 패딩 부분의 각각 다음에는 상기 적어도 하나의 PHY 필드가 뒤따른다.
예 94는 예 91 내지 예 93 중 어느 한 예의 제품을 포함하고, 선택적으로, 상기 적어도 하나의 PHY 필드는 자동 이득 제어(AGC) 필드와 트레이닝(TRN) 필드로 구성된 그룹으로부터 선택된 적어도 하나의 필드를 포함한다.
예 95는 예 89 내지 예 94 중 어느 한 예의 제품을 포함하고, 선택적으로, 상기 복수의 MPDU는 제 1 MPDU 길이를 갖는 적어도 하나의 제 1 MPDU 및 상기 제 1 MPDU 길이와 상이한 제 2 MPDU 길이를 갖는 적어도 하나의 제 2 MPDU를 포함하고, 상기 제 1 MPDU 다음에는 제 1 패딩 길이를 갖는 제 1 PHY 패딩 부분이 뒤따르고, 상기 제 2 MPDU 다음에는 제 2 패딩 길이를 갖는 제 2 패딩 부분이 뒤따르고, 상기 제 1 MPDU 길이와 상기 제 1 패딩 길이의 합은 상기 제 2 MPDU 길이와 상기 제 2 패딩 길이의 합과 동일하다.
예 96은 예 89 내지 예 95 중 어느 한 예의 제품을 포함하고, 선택적으로, 상기 MU PPDU는 적어도 하나의 비-레거시 헤더 필드가 뒤따르는 레거시 헤더 필드를 포함하고, 상기 비-레거시 헤더 필드는 상기 복수의 길이의 표시를 포함한다.
예 97은 예 96의 제품을 포함하고, 선택적으로, 상기 레거시 헤더는 적어도 상기 가장 긴 MPDU의 길이를 표시하는 길이 필드를 포함한다.
예 98은 예 89 내지 예 97 중 어느 한 예의 제품을 포함하고, 선택적으로, 상기 하나 이상의 PHY 패딩 부분은 적어도 하나의 더미 PHY 데이터 블록을 포함한다.
예 99는 예 89 내지 예 98 중 어느 한 예의 제품을 포함하고, 선택적으로, 상기 하나 이상의 PHY 패딩 부분은 적어도 하나의 더미 트레이닝 필드를 포함한다.
예 100은 예 89 내지 예 99 중 어느 한 예의 제품을 포함하고, 선택적으로, 상기 무선 스테이션으로 어드레싱된 MPDU는 복수의 A-MPDU(Aggregate MPDU) 서브프레임을 포함하는 A-MPDU를 포함한다.
예 101은 예 89 내지 예 100 중 어느 한 예의 제품을 포함하고, 선택적으로, 상기 동작은 방향성 멀티 기가비트(DMG) 대역을 통한 상기 MU PPDU의 수신을 처리하는 것을 포함한다.
예 102는 예 89 내지 예 101 중 어느 한 예의 제품을 포함하고, 선택적으로, 상기 무선 스테이션은 방향성 멀티 기가비트(DMG) 스테이션(STA)이다.
예 103은 무선 스테이션에 의한 무선 통신의 장치로서, 헤더 필드 및 각각의 복수의 사용자에 대한 복수의 MPDU(MAC(Media Access Control) Protocol Data Unit)를 포함하는 MU(Multi-User) PPDU(PLCP(Physical Layer Convergence Protocol) Protocol Data Unit)의 수신을 처리하는 수단 - 상기 헤더 필드는 상기 복수의 MPDU의 각각의 복수의 길이의 표시를 포함하며, 상기 복수의 MPDU 중 하나 이상의 MPDU 다음에는 상기 복수의 MPDU 중 가장 긴 MPDU의 끝까지 연장되는 하나 이상의 각각의 PHY 패딩 부분이 뒤따름 - 과, 상기 헤더 필드에 의해 표시된 MPDU의 길이에 기초하여, 상기 무선 스테이션으로 어드레싱된 MPDU의 수신을 처리하는 수단을 포함하는 장치를 포함한다.
예 104는 예 103의 장치를 포함하고, 선택적으로, 상기 가장 긴 MPDU를 제외하고 상기 복수의 MPDU의 각각의 MPDU 다음에는 상기 가장 긴 MPDU의 끝까지 연장되는 PHY 패딩 부분이 뒤따른다.
예 105는 예 103 또는 예 104의 장치를 포함하고, 선택적으로, 상기 장치는 상기 무선 스테이션으로 하여금 상기 MPDU 다음에 뒤따르는 PHY 패딩 부분 이후에 적어도 하나의 PHY 필드를 처리하게 하도록 구성된다.
예 106은 예 105의 장치를 포함하고, 선택적으로, 상기 가장 긴 MPDU 다음에는 상기 적어도 하나의 PHY 필드가 뒤따른다.
예 107은 예 105 또는 예 106의 장치를 포함하고, 선택적으로, 상기 PHY 패딩 부분의 각각 다음에는 상기 적어도 하나의 PHY 필드가 뒤따른다.
예 108은 예 105 내지 예 107 중 어느 한 예의 장치를 포함하고, 선택적으로, 상기 적어도 하나의 PHY 필드는 자동 이득 제어(AGC) 필드와 트레이닝(TRN) 필드로 구성된 그룹으로부터 선택된 적어도 하나의 필드를 포함한다.
예 109는 예 103 내지 예 108 중 어느 한 예의 장치를 포함하고, 선택적으로, 상기 복수의 MPDU는 제 1 MPDU 길이를 갖는 적어도 하나의 제 1 MPDU 및 상기 제 1 MPDU 길이와 상이한 제 2 MPDU 길이를 갖는 적어도 하나의 제 2 MPDU를 포함하고, 상기 제 1 MPDU 다음에는 제 1 패딩 길이를 갖는 제 1 PHY 패딩 부분이 뒤따르고, 상기 제 2 MPDU 다음에는 제 2 패딩 길이를 갖는 제 2 패딩 부분이 뒤따르고, 상기 제 1 MPDU 길이와 상기 제 1 패딩 길이의 합은 상기 제 2 MPDU 길이와 상기 제 2 패딩 길이의 합과 동일하다.
예 110는 예 103 내지 예 109 중 어느 한 예의 장치를 포함하고, 선택적으로, 상기 MU PPDU는 적어도 하나의 비-레거시 헤더 필드가 뒤따르는 레거시 헤더 필드를 포함하고, 상기 비-레거시 헤더 필드는 상기 복수의 길이의 표시를 포함한다.
예 111은 예 110의 장치를 포함하고, 선택적으로, 상기 레거시 헤더는 적어도 상기 가장 긴 MPDU의 길이를 표시하는 길이 필드를 포함한다.
예 112는 예 103 내지 예 111 중 어느 한 예의 장치를 포함하고, 선택적으로, 상기 하나 이상의 PHY 패딩 부분은 적어도 하나의 더미 PHY 데이터 블록을 포함한다.
예 113은 예 103 내지 예 112 중 어느 한 예의 장치를 포함하고, 선택적으로, 상기 하나 이상의 PHY 패딩 부분은 적어도 하나의 더미 트레이닝 필드를 포함한다.
예 114는 예 103 내지 예 113 중 어느 한 예의 장치를 포함하고, 선택적으로, 상기 무선 스테이션으로 어드레싱된 MPDU는 복수의 A-MPDU(Aggregate MPDU) 서브프레임을 포함하는 A-MPDU를 포함한다.
예 115는 예 103 내지 예 114 중 어느 한 예의 장치를 포함하고, 선택적으로, 상기 장치는 방향성 멀티 기가비트(DMG) 대역을 통한 상기 MU PPDU의 수신을 처리하는 단계를 포함한다.
예 116은 예 103 내지 예 115 중 어느 한 예의 장치를 포함하고, 선택적으로, 상기 무선 스테이션은 방향성 멀티 기가비트(DMG) 스테이션(STA)이다.
하나 이상의 실시예를 참조하여 본원에서 설명된 기능, 동작, 구성요소 및/또는 특징은 하나 이상의 다른 실시예를 참조하여 본원에서 설명된 하나 이상의 다른 기능, 동작, 구성요소 및/또는 특징과 결합되거나 그와 함께 사용될 수 있으며, 그 반대도 가능하다.
본원에서는 특정 특징이 도시되고 설명되었지만, 당업자에게는 많은 수정, 대체, 변경 및 등가물이 발생할 수 있다. 따라서, 첨부된 청구범위는 본 발명의 진정한 사상 내에 있는 그러한 모든 수정 및 변경을 포함하도록 의도된 것임이 이해되어야 한다.

Claims (25)

  1. 회로를 포함하는 장치로서,
    상기 회로는 무선 스테이션으로 하여금,
    헤더 필드 및 각각의 복수의 사용자에 대한 복수의 MPDU(MAC(Media Access Control) Protocol Data Unit)를 포함하는 MU(Multi-User) PPDU(PLCP(Physical Layer Convergence Protocol) Protocol Data Unit)를 생성하게 하고 - 상기 헤더 필드는 상기 복수의 MPDU의 각각의 복수의 길이의 표시를 포함하며, 상기 복수의 MPDU 중 하나 이상의 MPDU 다음에는 상기 복수의 MPDU 중 가장 긴 MPDU의 끝까지 연장되는 하나 이상의 각각의 PHY 패딩 부분이 뒤따름 -,
    무선 통신 대역을 통한 상기 복수의 사용자로의 상기 MU PPDU의 송신을 처리하게 하도록 구성되는
    장치.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 가장 긴 MPDU를 제외하고 상기 복수의 MPDU의 각각의 MPDU 다음에는 상기 가장 긴 MPDU의 끝까지 연장되는 PHY 패딩 부분이 뒤따르는
    장치.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 하나 이상의 PHY 패딩 부분 중 적어도 하나의 PHY 패딩 부분 다음에는 적어도 하나의 PHY 필드가 뒤따르는
    장치.
  4. 제 3 항에 있어서,
    상기 가장 긴 MPDU 다음에는 상기 적어도 하나의 PHY 필드가 뒤따르는
    장치.
  5. 제 3 항에 있어서,
    상기 PHY 패딩 부분의 각각 다음에는 상기 적어도 하나의 PHY 필드가 뒤따르는
    장치.
  6. 제 3 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 PHY 필드는 자동 이득 제어(Automatic Gain Control: AGC) 필드와 트레이닝(Training: TRN) 필드로 구성된 그룹으로부터 선택된 적어도 하나의 필드를 포함하는
    장치.
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 복수의 MPDU는 제 1 MPDU 길이를 갖는 적어도 하나의 제 1 MPDU 및 상기 제 1 MPDU 길이와 상이한 제 2 MPDU 길이를 갖는 적어도 하나의 제 2 MPDU를 포함하고, 상기 제 1 MPDU 다음에는 제 1 패딩 길이를 갖는 제 1 PHY 패딩 부분이 뒤따르고, 상기 제 2 MPDU 다음에는 제 2 패딩 길이를 갖는 제 2 패딩 부분이 뒤따르고, 상기 제 1 MPDU 길이와 상기 제 1 패딩 길이의 합은 상기 제 2 MPDU 길이와 상기 제 2 패딩 길이의 합과 동일한
    장치.
  8. 제 1 항 내지 제 7 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 MU PPDU는 적어도 하나의 비-레거시(non-legacy) 헤더 필드가 뒤따르는 레거시 헤더 필드를 포함하고, 상기 비-레거시 헤더 필드는 상기 복수의 길이의 표시를 포함하는
    장치.
  9. 제 1 항 내지 제 7 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 하나 이상의 PHY 패딩 부분은 적어도 하나의 더미(dummy) PHY 데이터 블록을 포함하는
    장치.
  10. 제 1 항 내지 제 7 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 하나 이상의 PHY 패딩 부분은 적어도 하나의 더미 트레이닝 필드를 포함하는
    장치.
  11. 제 1 항 내지 제 7 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 복수의 MPDU의 MPDU는 복수의 A-MPDU(Aggregate MPDU) 서브프레임을 포함하는 A-MPDU를 포함하는
    장치.
  12. 제 1 항 내지 제 7 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 무선 스테이션은 방향성 멀티 기가비트(Directional Multi-Gigabit: DMG) 스테이션(STA)인
    장치.
  13. 제 1 항 내지 제 7 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 MU PPDU를 송신하기 위한 송신기를 포함하는
    장치.
  14. 제 1 항 내지 제 7 항 중 어느 한 항에 있어서,
    하나 이상의 방향성 안테나, 메모리 및 프로세서를 포함하는
    장치.
  15. 장치를 포함하는 무선 통신 시스템으로서,
    상기 장치는 회로를 포함하고, 상기 회로는 무선 스테이션으로 하여금,
    헤더 필드 및 각각의 복수의 사용자에 대한 복수의 MPDU(MAC(Media Access Control) Protocol Data Unit)를 포함하는 MU(Multi-User) PPDU(PLCP(Physical Layer Convergence Protocol) Protocol Data Unit)의 수신을 처리하게 하고 - 상기 헤더 필드는 상기 복수의 MPDU의 각각의 복수의 길이의 표시를 포함하며, 상기 복수의 MPDU 중 하나 이상의 MPDU 다음에는 상기 복수의 MPDU 중 가장 긴 MPDU의 끝까지 연장되는 하나 이상의 각각의 PHY 패딩 부분이 뒤따름 -,
    상기 헤더 필드에 의해 표시된 MPDU의 길이에 기초하여, 상기 무선 스테이션으로 어드레싱된 MPDU의 수신을 처리하게 하도록 구성되는
    시스템.
  16. 제 15 항에 있어서,
    상기 가장 긴 MPDU를 제외하고 상기 복수의 MPDU의 각각의 MPDU 다음에는 상기 가장 긴 MPDU의 끝까지 연장되는 PHY 패딩 부분이 뒤따르는
    시스템.
  17. 제 15 항에 있어서,
    상기 장치는 상기 무선 스테이션으로 하여금 상기 MPDU 다음에 뒤따르는 PHY 패딩 부분 이후에 적어도 하나의 PHY 필드를 처리하게 하도록 구성되는
    시스템.
  18. 제 15 항 내지 제 17 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 복수의 MPDU는 제 1 MPDU 길이를 갖는 적어도 하나의 제 1 MPDU 및 상기 제 1 MPDU 길이와 상이한 제 2 MPDU 길이를 갖는 적어도 하나의 제 2 MPDU를 포함하고, 상기 제 1 MPDU 다음에는 제 1 패딩 길이를 갖는 제 1 PHY 패딩 부분이 뒤따르고, 상기 제 2 MPDU 다음에는 제 2 패딩 길이를 갖는 제 2 패딩 부분이 뒤따르고, 상기 제 1 MPDU 길이와 상기 제 1 패딩 길이의 합은 상기 제 2 MPDU 길이와 상기 제 2 패딩 길이의 합과 동일한
    시스템.
  19. 제 15 항 내지 제 17 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 장치는 하나 이상의 방향성 안테나, 메모리 및 프로세서를 포함하는
    시스템.
  20. 무선 스테이션에서 수행되는 방법으로서,
    헤더 필드 및 각각의 복수의 사용자에 대한 복수의 MPDU(MAC(Media Access Control) Protocol Data Unit)를 포함하는 MU(Multi-User) PPDU(PLCP(Physical Layer Convergence Protocol) Protocol Data Unit)를 생성하는 단계 - 상기 헤더 필드는 상기 복수의 MPDU의 각각의 복수의 길이의 표시를 포함하며, 상기 복수의 MPDU 중 하나 이상의 MPDU 다음에는 상기 복수의 MPDU 중 가장 긴 MPDU의 끝까지 연장되는 하나 이상의 각각의 PHY 패딩 부분이 뒤따름 - 와,
    무선 통신 대역을 통한 상기 복수의 사용자로의 상기 MU PPDU의 송신을 처리하는 단계를 포함하는
    방법.
  21. 제 20 항에 있어서,
    상기 가장 긴 MPDU를 제외하고 상기 복수의 MPDU의 각각의 MPDU 다음에는 상기 가장 긴 MPDU의 끝까지 연장되는 PHY 패딩 부분이 뒤따르는
    방법.
  22. 제 20 항에 있어서,
    상기 하나 이상의 PHY 패딩 부분 중 적어도 하나의 PHY 패딩 부분 다음에는 적어도 하나의 PHY 필드가 뒤따르는
    방법.
  23. 컴퓨터 실행가능 명령어를 포함하는 하나 이상의 유형의 비일시적 컴퓨터 판독가능 저장 매체를 포함하는 제품으로서,
    상기 컴퓨터 실행가능 명령어는 적어도 하나의 컴퓨터 프로세서에 의해 실행될 때, 상기 적어도 하나의 컴퓨터 프로세서로 하여금 제 20 항 내지 제 22 항 중 어느 한 항의 방법을 구현할 수 있게 하도록 동작할 수 있는
    제품.
  24. 컴퓨터 실행가능 명령어를 포함하는 하나 이상의 유형의 비일시적 컴퓨터 판독가능 저장 매체를 포함하는 제품으로서,
    상기 컴퓨터 실행가능 명령어는 적어도 하나의 컴퓨터 프로세서에 의해 실행될 때, 상기 적어도 하나의 컴퓨터 프로세서로 하여금 무선 스테이션에서 하나 이상의 동작을 구현할 수 있게 하도록 동작할 수 있고, 상기 동작은,
    헤더 필드 및 복수의 MPDU(MAC(Media Access Control) Protocol Data Unit)를 포함하는 수신된 MU(Multi-User) PPDU(PLCP(Physical Layer Convergence Protocol) Protocol Data Unit)를 처리하는 것 - 상기 헤더 필드는 상기 복수의 MPDU의 각각의 복수의 길이의 표시를 포함하며, 상기 복수의 MPDU 중 하나 이상의 MPDU 다음에는 상기 복수의 MPDU 중 가장 긴 MPDU의 끝까지 연장되는 하나 이상의 각각의 PHY 패딩 부분이 뒤따름 - 과,
    상기 헤더 필드에 의해 표시된 MPDU의 길이에 기초하여, 상기 무선 스테이션으로 어드레싱된 수신된 MPDU를 처리하는 것을 포함하는
    제품.
  25. 제 24 항에 있어서,
    상기 복수의 MPDU는 제 1 MPDU 길이를 갖는 적어도 하나의 제 1 MPDU 및 상기 제 1 MPDU 길이와 상이한 제 2 MPDU 길이를 갖는 적어도 하나의 제 2 MPDU를 포함하고, 상기 제 1 MPDU 다음에는 제 1 패딩 길이를 갖는 제 1 PHY 패딩 부분이 뒤따르고, 상기 제 2 MPDU 다음에는 제 2 패딩 길이를 갖는 제 2 패딩 부분이 뒤따르고, 상기 제 1 MPDU 길이와 상기 제 1 패딩 길이의 합은 상기 제 2 MPDU 길이와 상기 제 2 패딩 길이의 합과 동일한
    제품.
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