KR20180015140A - 데이터 확인 신호들에 대한 컬러 코딩에 기초한 통신 연기 - Google Patents

데이터 확인 신호들에 대한 컬러 코딩에 기초한 통신 연기 Download PDF

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KR20180015140A
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알프레드 에스터자디
강 딩
얀 주
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Abstract

무선 통신을 위한 방법, 장치 및 컴퓨터 판독 가능 매체가 제공된다. 이 장치는 제2 무선 디바이스로부터 데이터 확인 메시지를 수신하도록 구성될 수 있는 제1 무선 디바이스이다. 데이터 확인 메시지는 제2 무선 디바이스에 송신된 데이터를 제2 무선 디바이스가 성공적으로 수신했는지 여부를 표시할 수 있다. 제1 무선 디바이스는 수신된 데이터 확인 메시지에 그리고 수신된 데이터 확인 메시지의 MAC 헤더에 기초하여 제2 무선 디바이스가 제1 BSS와 연관되는지 아니면 제1 BSS와는 다른 제2 BSS와 연관되는지를 결정하도록 구성될 수 있다. 제1 무선 디바이스는 제2 무선 디바이스가 제1 BSS와 연관되는지 아니면 제1 BSS와는 다른 제2 BSS와 연관되는지의 결정에 기초한 시간 기간에 제3 무선 디바이스에 송신하도록 구성될 수 있다.

Description

데이터 확인 신호들에 대한 컬러 코딩에 기초한 통신 연기
[0001] 본 출원은 "COLOR CODING FOR DATA CONFIRMATION SIGNALS"라는 명칭으로 2015년 6월 2일자 출원된 미국 가출원 일련번호 제62/170,070호, 및 "COLOR CODING FOR DATA CONFIRMATION SIGNALS"라는 명칭으로 2016년 5월 26일자 출원된 미국 특허출원 제15/166,155호를 우선권으로 주장하며, 이 출원들은 그 전체가 인용에 의해 본 명세서에 명백히 포함된다.
[0002] 본 개시내용은 일반적으로 통신 시스템들에 관한 것으로, 보다 구체적으로는 데이터 확인 신호들에 대한 컬러 코딩에 관한 것이다.
[0003] 많은 전기 통신 시스템들에서는, 공간상 분리된 여러 상호 작용 디바이스들 사이에서 메시지들을 교환하기 위해 통신 네트워크들이 이용된다. 네트워크들은 예를 들어, 대도시권, 근거리 또는 개인 영역일 수도 있는 지리적 범위에 따라 분류될 수 있다. 이러한 네트워크들은 광역 네트워크(WAN: wide area network), 도시권 네트워크(MAN: metropolitan area network), 근거리 네트워크(LAN: local area network), 무선 근거리 네트워크(WLAN: wireless local area network) 또는 개인 영역 네트워크(PAN: personal area network)로 각각 지정될 것이다. 네트워크들은 또한 다양한 네트워크 노드들과 디바이스들을 상호 접속하는데 사용되는 교환/라우팅 기술(예를 들어, 회선 교환 대 패킷 교환), 송신을 위해 채택된 물리적 매체들의 타입(예를 들어 유선 대 무선), 그리고 사용되는 통신 프로토콜들의 세트(예를 들어, 인터넷 프로토콜 슈트(internet protocol suite), SONET(Synchronous Optical Networking), 이더넷 등)에 따라 다르다.
[0004] 네트워크 엘리먼트들이 이동식이고 그에 따라 동적 접속성 요구들을 가질 때, 또는 네트워크 아키텍처가 고정 토폴로지보다는 애드 혹 토폴로지로 형성된다면, 흔히 무선 네트워크들이 선호된다. 무선 네트워크들은 라디오, 마이크로파, 적외선, 광 등의 주파수 대역들에서 전자기파들을 사용하는 비-유도 전파 모드의 무형의 물리적 매체들을 이용한다. 무선 네트워크들은 유리하게, 고정된 유선 네트워크들과 비교할 때, 사용자 이동성 및 신속한 필드 전개를 가능하게 한다.
[0005] 본 발명의 시스템들, 방법들, 컴퓨터 판독 가능 매체 및 디바이스들은 각각 여러 가지 양상들을 갖는데, 이 양상들 중 어떠한 단일 양상도 본 발명의 바람직한 속성들을 단독으로 담당하지 않는다. 후속하는 청구항들에 의해 표현되는 바와 같은 본 발명의 범위를 제한하지 않고, 이제 일부 특징들이 간략하게 논의될 것이다. 이 논의를 고려한 후, 그리고 특히 "발명을 실시하기 위한 구체적인 내용"으로 명명된 섹션을 읽은 후, 본 발명의 특징들이 무선 네트워크 내의 디바이스들에 어떻게 이점들을 제공하는지를 이해할 것이다.
[0006] 본 개시내용의 일 양상은 무선 통신을 위한 장치를 제공한다. 이 장치는 제1 무선 디바이스이다. 제1 무선 디바이스는 제2 무선 디바이스로부터 데이터 확인 메시지를 수신하도록 구성될 수 있다. 데이터 확인 메시지는 제2 무선 디바이스에 송신된 데이터를 제2 무선 디바이스가 성공적으로 수신했는지 여부를 표시할 수 있다. 제1 무선 디바이스는 수신된 데이터 확인 메시지에 그리고 수신된 데이터 확인 메시지의 매체 액세스 제어 헤더에 기초하여 제2 무선 디바이스가 제1 기본 서비스 세트와 연관되는지 아니면 제1 기본 서비스 세트와는 다른 제2 기본 서비스 세트와 연관되는지를 결정하도록 구성될 수 있다. 제2 기본 서비스 세트는 제1 무선 디바이스와 연관된 제1 기본 서비스 세트와는 다른 중첩 기본 서비스 세트일 수 있다. 제1 무선 디바이스는 제2 무선 디바이스가 제1 BSS와 연관되는지 아니면 제1 BSS와는 다른 제2 BSS와 연관되는지의 결정에 기초한 시간 기간에 제3 무선 디바이스에 송신하도록 구성될 수 있다.
[0007] 도 1은 본 개시내용의 양상들이 이용될 수 있는 예시적인 무선 통신 시스템을 보여준다.
[0008] 도 2는 컬러 정보를 갖는 데이터 확인 메시지들을 이용하는 무선 네트워크의 예시적인 도면이다.
[0009] 도 3은 도 1의 무선 통신 시스템 내에서 컬러 정보를 갖는 데이터 확인 메시지들을 이용할 수 있는 무선 디바이스의 예시적인 기능 블록도를 보여준다.
[0010] 도 4는 무선 통신을 위해 컬러 정보를 갖는 데이터 확인 메시지를 이용하는 예시적인 방법의 흐름도이다.
[0011] 도 5는 데이터 확인 메시지들 내의 컬러 정보를 이용할 수 있는 예시적인 무선 통신 디바이스의 기능 블록도이다.
[0012] 도 6은 데이터 확인 메시지의 예시적인 도면이다.
[0013] 도 7은 컬러 정보를 기초로 재사용을 증가시키기 위한 예시적인 방법을 예시하는 도면이다.
[0014] 이하, 첨부 도면들을 참조하여 신규한 시스템들, 장치들, 컴퓨터 판독 가능 매체 및 방법들의 다양한 양상들이 더 충분히 설명된다. 그러나 본 개시내용은 많은 다른 형태들로 구현될 수도 있고, 본 개시내용 전반에 제시되는 어떠한 특정 구조 또는 기능에 국한된 것으로 해석되지 않아야 한다. 그보다, 이러한 양상들은 본 개시가 철저하고 완전해지고, 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자들에게 본 개시내용의 범위를 충분히 전달하도록 제공된다. 본 명세서의 교시들을 기반으로, 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자는 본 개시내용의 범위가, 본 발명의 임의의 다른 양상과 관계없이 구현되든 아니면 그와 결합되든, 본 명세서에 개시되는 신규한 시스템들, 장치들, 컴퓨터 프로그램 제품들 및 방법들의 임의의 양상을 커버하는 것으로 의도된다고 인식해야 한다. 예를 들어, 본 명세서에서 제시되는 임의의 수의 양상들을 사용하여 장치가 구현될 수 있거나 방법이 실시될 수 있다. 또한, 본 발명의 범위는 본 명세서에서 제시되는 본 발명의 다양한 양상들에 부가하여 또는 그 외에 다른 구조, 기능, 또는 구조와 기능을 사용하여 실시되는 그러한 장치 또는 방법을 커버하는 것으로 의도된다. 본 명세서에 개시되는 임의의 양상은 청구항의 하나 또는 그보다 많은 엘리먼트들에 의해 구현될 수 있다고 이해되어야 한다.
[0015] 본 명세서에서는 특정 양상들이 설명되지만, 이러한 양상들의 많은 변형들 및 치환들이 본 개시내용의 범위 내에 포함된다. 선호되는 양상들의 일부 이익들 및 이점들이 언급되지만, 본 개시내용의 범위는 특정 이익들, 용도들 또는 목적들에 국한된 것으로 의도되는 것은 아니다. 그보다, 본 개시내용의 양상들은 다른 무선 기술들, 시스템 구성들, 네트워크들 및 송신 프로토콜들에 폭넓게 적용될 수 있는 것으로 의도되며, 이들 중 일부는 선호되는 양상들에 대한 하기의 설명 및 도면들에서 예로서 설명된다. 상세한 설명 및 도면들은 첨부된 청구항들 및 그 등가물들에 의해 정의되는 본 개시내용의 범위를 한정하기보다는 단지 본 개시내용의 실례가 될 뿐이다.
[0016] 대중적인 무선 네트워크 기술들은 다양한 타입들의 WLAN들을 포함할 수 있다. WLAN은 광범위하게 사용되는 네트워킹 프로토콜들을 이용하여 인근 디바이스들을 서로 상호 접속하는데 사용될 수 있다. 본 명세서에서 설명되는 다양한 양상들은 무선 프로토콜과 같은 임의의 통신 표준에 적용될 수 있다.
[0017] 일부 양상들에서, 무선 신호들은 직교 주파수 분할 다중화(OFDM: orthogonal frequency-division multiplexing), 직접 시퀀스 확산 스펙트럼(DSSS: direct-sequence spread spectrum) 통신들, OFDM과 DSSS 통신들의 결합 또는 다른 방식들을 이용하여 802.11 프로토콜에 따라 송신될 수 있다. 802.11 프로토콜의 구현들은, 센서들, 계측 및 스마트 그리드 네트워크들에 대해 이용될 수 있다. 유리하게, 802.11 프로토콜을 구현하는 특정 디바이스들의 양상들은 다른 무선 프로토콜들을 구현하는 디바이스들보다 적은 전력을 소모할 수 있고, 그리고/또는 예를 들어, 약 1 킬로미터 또는 그 초과와 같은 비교적 긴 범위에 걸쳐 무선 신호들을 송신하는데 사용될 수 있다.
[0018] 일부 구현들에서, WLAN은 무선 네트워크에 액세스하는 컴포넌트들인 다양한 디바이스들을 포함한다. 예를 들어, 두 가지 타입들의 디바이스들: 액세스 포인트(AP: access point)들 및 (스테이션들 또는 "STA들"로도 또한 지칭되는) 클라이언트들이 존재할 수 있다. 일반적으로, AP는 WLAN에 대한 허브 또는 기지국으로서의 역할을 할 수 있고, STA는 WLAN의 사용자로서의 역할을 한다. 예를 들어, STA는 랩톱 컴퓨터, 개인용 디지털 보조기기(PDA: personal digital assistant), 휴대 전화 등일 수 있다. 일례로, STA는 인터넷에 대한 또는 다른 광역 네트워크들에 대한 일반적 접속을 획득하기 위해, WiFi(예를 들어, IEEE 802.11 프로토콜) 준수 무선 링크를 통해 AP에 접속한다. 일부 구현들에서, STA는 또한 AP로서 사용될 수 있다.
[0019] 액세스 포인트는 또한 NodeB, 무선 네트워크 제어기(RNC: Radio Network Controller), eNodeB, 기지국 제어기(BSC: Base Station Controller), 기지국 트랜시버(BTS: Base Transceiver Station), 기지국(BS: Base Station), 트랜시버 기능(TF: Transceiver Function), 무선 라우터, 무선 트랜시버, 접속 포인트, 또는 다른 어떤 전문용어를 포함하거나, 이들로서 구현되거나, 또는 이들로서 알려질 수 있다.
[0020] 스테이션은 또한 액세스 단말(AT: access terminal), 가입자국, 가입자 유닛, 이동국, 원격국, 원격 단말, 사용자 단말, 사용자 에이전트, 사용자 디바이스, 사용자 장비, 또는 다른 어떤 전문용어를 포함하거나, 이들로서 구현되거나, 또는 이들로서 알려질 수 있다. 일부 구현들에서, 스테이션은 셀룰러 전화, 코드리스(cordless) 전화, 세션 개시 프로토콜(SIP: Session Initiation Protocol) 전화, 무선 로컬 루프(WLL: wireless local loop) 스테이션, 개인용 디지털 보조기기(PDA), 무선 접속 능력을 가진 핸드헬드 디바이스, 또는 무선 모뎀에 접속된 다른 어떤 적당한 처리 디바이스를 포함할 수 있다. 이에 따라, 본 명세서에 교시된 하나 또는 그보다 많은 양상들은 전화(예를 들어, 셀룰러폰 또는 스마트폰), 컴퓨터(예를 들어, 랩톱), 휴대용 통신 디바이스, 헤드셋, 휴대용 컴퓨팅 디바이스(예를 들어, 개인용 데이터 보조기기), 엔터테인먼트 디바이스(예를 들어, 음악 또는 비디오 디바이스, 또는 위성 라디오), 게임 디바이스 또는 시스템, 글로벌 포지셔닝 시스템 디바이스, 또는 무선 매체를 통해 통신하도록 구성된 임의의 다른 적당한 디바이스로 통합될 수 있다.
[0021] "연관하다" 또는 "연관"이라는 용어 또는 그 임의의 변형에는 본 개시내용의 맥락 내에서 가능한 가장 넓은 의미가 주어져야 한다. 예로서, 제1 장치가 제2 장치와 연관할 때, 2개의 장치들이 직접 연관될 수도 있고 또는 중간 장치들이 존재할 수도 있다고 이해되어야 한다. 간결성을 위해, 2개의 장치들 간의 연관을 설정하기 위한 프로세스는 장치 중 하나에 의한 "연관 요청"에 이어 다른 장치에 의한 "연관 응답"이 뒤따를 것을 요구하는 핸드쉐이크 프로토콜을 사용하여 설명될 것이다. 핸드쉐이크 프로토콜은 예로서, 인증을 제공하기 위한 시그널링과 같은 다른 시그널링을 필요로 할 수 있다고 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자들에 의해 이해될 것이다.
[0022] "제1," "제2" 등과 같은 표기를 사용하는 본 명세서의 엘리먼트에 대한 어떠한 참조도 일반적으로 그러한 엘리먼트들의 양 또는 순서를 한정하지 않는다. 그보다, 이러한 표기들은 2개 또는 그보다 많은 엘리먼트들 간에 또는 엘리먼트의 인스턴스들 간에 구분하는 편리한 방법으로서 본 명세서에서 사용된다. 따라서 제1 엘리먼트 및 제2 엘리먼트에 대한 참조는 단 2개의 엘리먼트들만이 이용될 수 있거나 제1 엘리먼트가 제2 엘리먼트에 선행해야 한다는 것을 의미하는 것은 아니다. 또한, 항목들의 리스트 "중 적어도 하나"를 의미하는 문구는 단일 멤버들을 포함하여 이러한 항목들의 임의의 결합을 의미한다. 일례로, "A, B 또는 C 중 적어도 하나"는 A 또는 B 또는 C 또는 이들의 임의의 결합(예를 들어, A-B, A-C, B-C, 및 A-B-C)을 커버하는 것으로 의도된다.
[0023] 앞서 논의한 바와 같이, 본 명세서에서 설명되는 특정 디바이스들은 예를 들어, 802.11 표준을 구현할 수 있다. 이러한 디바이스들은, STA로 사용되든 또는 AP로 사용되든 또는 다른 디바이스로 사용되든, 스마트 계측을 위해 또는 스마트 그리드 네트워크에서 사용될 수 있다. 이러한 디바이스들은 센서 애플리케이션들을 제공할 수 있거나 홈 오토메이션(home automation)에서 이용될 수 있다. 디바이스들은 그 대신 또는 추가적으로, 예를 들어, 개인 건강관리를 위한 건강관리 상황에서 이용될 수 있다. 디바이스들은 또한, 확장된 범위의 인터넷 접속을 가능하게 하기 위해(예를 들어, 핫스팟들로 이용하기 위해) 또는 기계 간 통신들을 구현하기 위해, 감시를 위해 이용될 수 있다.
[0024] 도 1은 본 개시내용의 양상들이 이용될 수 있는 예시적인 무선 통신 시스템(100)을 보여준다. 무선 통신 시스템(100)은 무선 표준, 예를 들어 802.11 표준(또는 앞으로의 802.11 표준들)에 따라 동작할 수 있다. 무선 통신 시스템(100)은 STA들(예를 들어, STA들(112, 114, 116, 118))과 통신하는 AP(104)를 포함할 수 있다.
[0025] AP(104)와 STA들 사이의 무선 통신 시스템(100)에서 송신들을 위해 다양한 프로세스들 및 방법들이 사용될 수 있다. 예를 들어, OFDM/OFDMA 기술들에 따라 AP(104)와 STA들 사이에서 신호들이 전송 및 수신될 수 있다. 이러한 경우이면, 무선 통신 시스템(100)은 OFDM/OFDMA 시스템으로 지칭될 수 있다. 대안으로, CDMA 기술들에 따라 AP(104)와 STA들 사이에서 신호들이 전송 및 수신될 수 있다. 이러한 경우이면, 무선 통신 시스템(100)은 CDMA 시스템으로 지칭될 수 있다.
[0026] AP(104)로부터 STA들 중 하나 또는 그보다 많은 STA로의 송신을 가능하게 하는 통신 링크는 다운링크(DL: downlink)(108)로 지칭될 수 있고, STA들 중 하나 또는 그보다 많은 STA로부터 AP(104)로의 송신을 가능하게 하는 통신 링크는 업링크(UL: uplink)(110)로 지칭될 수 있다. 대안으로, 다운링크(108)는 순방향 링크 또는 순방향 채널로 지칭될 수 있고, 업링크(110)는 역방향 링크 또는 역방향 채널로 지칭될 수 있다. 일부 양상들에서, DL 통신들은 유니캐스트 또는 멀티캐스트 트래픽 표시들을 포함할 수 있다.
[0027] AP(104)는 일부 양상들에서 AP(104)가 상당한 아날로그-디지털 변환(ADC: analog-to-digital conversion) 클리핑 잡음을 야기하지 않고 하나보다 많은 채널 상에서 UL 통신들을 동시에 수신할 수 있도록 인접 채널 간섭(ACI: adjacent channel interference)을 억제할 수 있다. AP(104)는 예를 들어, 각각의 채널에 대해 개별 유한 임펄스 응답(FIR: finite impulse response) 필터들을 갖거나 또는 증가된 비트 폭들을 갖는 더 긴 ADC 백오프 기간을 가짐으로써 ACI의 억제를 향상시킬 수 있다.
[0028] AP(104)는 기지국으로서 역할하며 기본 서비스 영역(BSA: basic service area)(102)에서 무선 통신 커버리지를 제공할 수 있다. BSA(예를 들어, BSA(102))는 AP(예를 들어, AP(104))의 커버리지 영역이다. AP(104)와 연관되고 통신을 위해 AP(104)를 이용하는 STA들과 함께 AP(104)는 기본 서비스 세트(BSS: basic service set)로 지칭될 수 있다. 무선 통신 시스템(100)은 중앙 AP(예를 들어, AP(104))를 갖는 것이 아니라, 그보다 STA들 사이에서 피어 투 피어 네트워크로서 기능할 수 있음이 주목되어야 한다. 이에 따라, 본 명세서에서 설명되는 AP(104)의 기능들은 대안으로 STA들 중 하나 또는 그보다 많은 STA에 의해 수행될 수 있다.
[0029] AP(104)는 하나 또는 그보다 많은 채널들(예를 들어, 다수의 협대역 채널들, 각각의 채널은 주파수 대역폭을 포함함) 상에서 다운링크(108)와 같은 통신 링크를 통해 비컨 신호(또는 간단히 "비컨")를 무선 통신 시스템(100)의 다른 노드들(STA들)에 송신할 수 있는데, 비컨 신호는 다른 노드들(STA들)이 이들의 타이밍을 AP(104)와 동기화하는 것을 도울 수 있거나, 다른 정보 또는 기능을 제공할 수 있다. 이러한 비컨들은 주기적으로 송신될 수 있다. 일 양상에서, 연속적인 송신들 사이의 기간은 수퍼프레임으로 지칭될 수 있다. 비컨의 송신은 다수의 그룹들 또는 간격들로 분할될 수 있다. 일 양상에서, 비컨은 공통 클록을 설정하기 위한 타임스탬프 정보, 피어 투 피어 네트워크 식별자, 디바이스 식별자, 성능 정보, 수퍼프레임 지속기간, 송신 방향 정보, 수신 방향 정보, 이웃 리스트 및/또는 확장된 이웃 리스트와 같은 그러한 정보를 포함할 수 있지만, 이에 제한되는 것은 아니며, 이들 중 일부는 아래에서 추가로 상세히 설명된다. 따라서 비컨은 여러 디바이스들 사이에 공통이며(예를 들어, 공유되며) 또한 주어진 디바이스에 특정한 정보 모두를 포함할 수 있다.
[0030] 일부 양상들에서, STA(예를 들어, STA(114))는 AP(104)에 통신들을 전송하고 그리고/또는 AP(104)로부터 통신들을 수신하기 위해 AP(104)와 연관하도록 요구될 수 있다. 일 양상에서, 연관을 위한 정보는 AP(104)에 의해 브로드캐스트되는 비컨에 포함된다. 이러한 비컨을 수신하기 위해, STA(114)는 예를 들어, 커버리지 영역에 걸쳐 넓은 커버리지 탐색을 수행할 수 있다. 탐색은 또한, 예를 들어, 등대 방식으로 커버리지 영역을 스위핑(sweeping)함으로써 STA(114)에 의해 수행될 수 있다. 연관을 위한 정보를 수신한 후, STA(114)는 연관 프로브 또는 요청과 같은 기준 신호를 AP(104)에 송신할 수 있다. 일부 양상들에서, AP(104)는, 예를 들어, 인터넷 또는 공중 전화 교환망(PSTN: public switched telephone network)과 같은 더 큰 네트워크와 통신하기 위해, 백홀 서비스들을 이용할 수 있다.
[0031] 한 양상에서, AP(104)는 다양한 기능들을 수행하기 위한 하나 또는 그보다 많은 컴포넌트들을 포함할 수 있다. 예를 들어, AP(104)는 컬러 정보를 기초로 송신을 자제하는 것과 관련된 프로시저들을 수행하기 위한 통신 연기 컴포넌트(124)를 포함할 수 있다. 이 예에서, 통신 연기 컴포넌트(124)는 제2 무선 디바이스로부터 데이터 확인 메시지를 수신하도록 구성될 수 있다. 데이터 확인 메시지는 제2 무선 디바이스에 송신된 데이터를 제2 무선 디바이스가 성공적으로 수신했는지 여부를 표시할 수 있다. 통신 연기 컴포넌트(124)는 수신된 데이터 확인 메시지가 OBSS로부터 수신되는지 여부를 결정하도록 구성될 수 있다. OBSS는 제1 무선 디바이스와 연관된 제2 BSS와는 다른 제1 BSS일 수 있다. 통신 연기 컴포넌트(124)는 수신된 데이터 확인 메시지가 OBSS로부터 수신되는지 여부의 결정을 기초로 송신을 자제할지 여부를 결정하도록 구성될 수 있다.
[0032] 다른 양상에서, STA(114)는 다양한 기능들을 수행하기 위한 하나 또는 그보다 많은 컴포넌트들을 포함할 수 있다. 예컨대, STA(114)는 통신 연기 컴포넌트(126)를 포함할 수 있다. 이 예에서, 통신 연기 컴포넌트(126)는 제2 무선 디바이스로부터 데이터 확인 메시지를 수신하도록 구성될 수 있다. 데이터 확인 메시지는 제2 무선 디바이스에 송신된 데이터를 제2 무선 디바이스가 성공적으로 수신했는지 여부를 표시할 수 있다. 통신 연기 컴포넌트(126)는 수신된 데이터 확인 메시지가 OBSS로부터 수신되는지 여부를 결정하도록 구성될 수 있다. OBSS는 제1 무선 디바이스와 연관된 제2 BSS와는 다른 제1 BSS일 수 있다. 통신 연기 컴포넌트(126)는 수신된 데이터 확인 메시지가 OBSS로부터 수신되는지 여부의 결정을 기초로 송신을 자제할지 여부를 결정하도록 구성될 수 있다.
[0033] 무선 네트워크에서 재사용을 증가시키기 위해, 무선 네트워크 내의 무선 디바이스들은 OBSS에서 오는 송신들에 따라서는 송신할 수 있고 (동-BSS(in-BSS)로도 또한 알려진) 동일한 BSS에서 오는 송신에 따라서는 송신을 자제할 수 있다. 무선 디바이스가 송신이 무선 디바이스와 동일한 BSS에서 오는지 아니면 OBSS에서 오는지를 결정할 수 있도록, 송신되는 패킷들은 패킷들이 발생한 BSS를 식별하는 컬러 코드/정보를 포함할 수 있다. 컬러 코드/정보는 BSS 식별자(BSSID: BSS identifier) 또는 부분 BSSID 또는 다른 식별자(예컨대, 6-비트 식별자)일 수 있다. 무선 디바이스가 컬러 정보를 갖는 패킷을 수신하면, 무선 디바이스는 패킷이 무선 디바이스와 동일한 BSS와 연관되는지 또는 패킷이 OBSS와 연관되는지를 결정할 수 있다. 일부 경우들에는, 무선 네트워크들에서의 특정 메시지들, 이를테면 전송 요청(RTS: request to send) 메시지, 전송 준비 완료(CTS: clear to send) 메시지 및 데이터 메시지가 컬러 정보를 포함할 수 있다. 그러나 데이터 확인 메시지들(예컨대, ACK/NACK 메시지들)은 컬러 정보를 포함하지 않을 수 있다. 그 결과, 데이터 확인 메시지들을 수신하는 무선 디바이스들은 데이터 확인 메시지들이 OBSS로부터 발생한 경우에도 연기할 수 있다. 일부 경우들에는, 데이터 확인 메시지들이 길 수 있다(예컨대, 저 변조 및 코딩 방식(MCS: modulation and coding scheme)으로 전송된 블록 확인 응답 또는 다중 사용자 확인 응답). 컬러 정보 없이, 데이터 확인 메시지들은 OBSS로부터 발생한 메시지들에 대해 불필요한 연기(예컨대, 송신을 자제하는 것)를 야기할 수 있다. 이에 따라, ACK 및 NACK 패킷들과 같은 데이터 확인 패킷들에 컬러 정보를 부가하여, 무선 디바이스들이 패킷이 어떤 BSS로부터 발생하는지를 결정할 수 있게 하고 패킷과 연관된 BSS를 기초로 통신을 연기할지 여부를 결정할 수 있게 할 필요성이 존재한다.
[0034] 도 2는 컬러 정보를 갖는 데이터 확인 메시지들을 이용하는 무선 네트워크의 예시적인 도면(200)이다. 도면(200)은 제1 STA(204) 및 제2 STA(208)와 연관된 제1 AP(202)를 예시한다. 제1 AP(202), 제1 STA(204) 및 제2 STA(208)는 제1 BSS(206)와 연관될 수 있다. 도 2는 또한 제3 STA(212) 및 제4 STA(220)와 연관된 제2 AP(210)를 예시한다. 제2 AP(210), 제3 STA(212) 및 제4 STA(220)는 제2 BSS(222)와 연관될 수 있다. 도 2에서, 제1 STA(204)와 제2 STA(208)는 통신을 위해 제1 AP(202)를 사용할 수 있기 때문에(예컨대, 제1 AP(202)가 제1 STA(204) 및 제2 STA(208)를 서빙하기 때문에) 제1 STA(204)와 제2 STA(208)는 제1 AP(202)와 동일한 BSS 내에 있다. 제2 BSS(222)로부터 송신되는 메시지들이 제1 BSS(206) 내의 무선 디바이스들(예컨대, 제1 AP(202) 또는 제1 STA(204))에 의해 수신될 수 있기 때문에 제2 BSS(222)는 제1 BSS(206)에 대한 OBSS로 여겨질 수 있다.
[0035] 도 2를 참조하면, 제3 STA(212)는 제2 AP(210)와 통신하고 있을 수 있다. 예컨대, 제3 STA(212)가 제2 AP(210)에 데이터 패킷들을 송신하고 있을 수 있으며 그 반대도 가능하다. 제2 AP(210)로부터의 데이터 패킷들의 수신에 대한 응답으로, 제3 STA(212)는 제1 데이터 확인 메시지(214)를 송신할 수 있다. 제1 데이터 확인 메시지(214)는 제3 STA(212)가 제2 AP(210)로부터 데이터를 성공적으로 수신했는지 여부에 따라 확인 응답(ACK: acknowledgement) 또는 부정 응답(NACK: negative acknowledgment)일 수 있다. 제1 BSS(206) 내의 무선 디바이스들과 제2 BSS(222) 내의 무선 디바이스들 간의 근접성(예컨대, 20 피트 미만) 때문에, 제1 STA(204)가 제3 STA(212)에 의해 송신되는 제1 데이터 확인 메시지(214)를 수신할 수 있다. 제1 데이터 확인 메시지(214)의 수신시, 제1 STA(204)는 제1 데이터 확인 메시지(214)를 기초로 제1 STA(204)가 통신들을 연기해야 하는지 여부(예컨대, 송신을 자제해야 하는지 아니면 이후의 시간 기간에 송신해야 하는지)를 알기를 원할 수 있다. 이러한 결정을 하기 위해, 제1 STA(204)는 제1 데이터 확인 메시지(214)가 제1 BSS(206)로부터 오는지 아니면 제1 STA(204)와 연관되지 않은 다른 BSS(예컨대, 제2 BSS(222))로부터 오는지를 결정할 수 있다.
[0036] 제1 STA(204)는 (ⅰ) 제1 데이터 확인 메시지(214) 내의 프리앰블 및/또는 서로 다른 필드들의 정보 그리고/또는 (ⅱ) 어떤 것이 제1 데이터 확인 메시지(214)의 송신기인지에 따라 제1 데이터 확인 메시지(214)가 어떤 BSS로부터 발생했는지를 결정하기 위한 다양한 방법들을 가질 수 있다. 한 구성에서, 제1 데이터 확인 메시지(214)는 제1 데이터 확인 메시지(214)와 연관된 BSSID 또는 컬러 정보를 갖는 프리앰블을 포함할 수 있다. BSSID 또는 컬러 정보는 제1 데이터 확인 메시지(214)가 어떤 BSS로부터 발생했는지를 식별할 수 있다. 제1 데이터 확인 메시지(214)의 수신시, 제1 STA(204)는 제1 데이터 확인 메시지(214)가 발생한 BSSID를 표시하는 프리앰블을 제1 데이터 확인 메시지(214)가 포함하는지 여부를 결정할 수 있다. 프리앰블이 BSSID를 포함한다면, 제1 STA(204)는 BSSID가 제1 BSS(206)에 대한 BSSID와 동일한지 여부를 결정할 수 있다. BSSID가 제1 BSS(206)의 BSSID와 동일하다면, 제1 STA(204)는 매체를 사용하고 있는 동일한 BSS 내의 다른 무선 디바이스에 대한 간섭을 감소시키기 위해 적어도 제1 데이터 확인 메시지(214)의 지속기간 동안 송신을 자제할 수 있다. 제1 데이터 확인 메시지(214)의 지속기간은 제1 데이터 확인 메시지(214)의 길이 필드의 값을 기초로 결정될 수 있다. 이에 반해, BSSID가 제1 BSS(206)의 BSSID와 다르다면, 제1 STA(204)는 제1 데이터 확인 메시지(214)의 지속기간 동안 임의의 데이터 및/또는 제어 정보를 송신할 수 있다. 제1 STA(204)로부터의 송신들로 인해 OBSS에 야기되는 간섭이 최소일 수 있기 때문에, 제1 STA(204)는 OBSS로부터의 데이터 확인 메시지들을 연기하지 않을 수 있다. 또한, OBSS 데이터 확인 메시지들에 대한 통신들을 연기하지 않음으로써, 제1 STA(204)는 데이터 및/또는 제어 정보를 송신할 더 많은 기회들을 가질 것이므로 제1 STA(204)는 매체 재사용을 증가시킨다.
[0037] 다른 구성에서, BSSID 또는 컬러 정보는 프리앰블보다는(또는 이에 추가하여) 매체 액세스 제어(MAC: medium access control) 헤더에서 제공될 수 있다. 일 양상에서, 제1 데이터 확인 메시지(214)는 블록 데이터 확인 메시지(예컨대, 블록 ACK) 또는 다중 사용자(MU: multi-user) 확인 응답 메시지(예컨대, MU ACK)일 수 있다. 블록 데이터 확인 메시지는 무선 디바이스(예컨대, 제3 STA(212))에 의해 하나 또는 그보다 많은 데이터 패킷들이 성공적으로 수신되었는지 여부를 표시할 수 있다. 다중 사용자 확인 응답 메시지는 하나 또는 그보다 많은 무선 디바이스들(예컨대, 제3 STA(212) 및 제4 STA(220))이 데이터 패킷을 성공적으로 수신했는지 여부를 표시할 수 있다. AP(예컨대, 제2 AP(210))로부터 다중 사용자 확인 응답이 또한 전송될 수 있는데, 이는 다수의 STA들(예컨대, 제3 STA(212) 및 제4 STA(220))로부터의 패킷들의 수신을 확인 응답한다. 블록 데이터 확인 메시지와 MU 데이터 확인 메시지 둘 다 송신기 어드레스 필드 및 수신기 어드레스 필드를 포함할 수 있다. 송신기 어드레스 필드는 제1 데이터 확인 메시지(214)의 송신기(또는 전송 측)의 어드레스를 포함할 수 있다. 수신기 어드레스 필드는 제1 데이터 확인 메시지(214)의 의도된 수신 측의 어드레스를 포함할 수 있다. 제1 데이터 확인 메시지(214)가 제3 STA(212)에 의해 송신되기 때문에, 수신기 어드레스 필드는 제2 AP(210)의 어드레스를 포함할 수 있다. 제2 AP(210)의 어드레스를 사용함으로써, 제1 STA(204)는 제1 데이터 확인 메시지(214)가 OBSS인 제2 BSS(222)로부터 발생했다고 결정할 수 있다. 그 결과, 제1 STA(204)는 어떠한 데이터도 송신을 자제하지 않을(예컨대, 통신들을 연기하지 않을) 수 있으며, 이는 매체 재사용을 증가시킨다. 이에 반해, 제1 데이터 확인 메시지(214)가 동-BSS였다면(예컨대, 제1 BSS(206)로부터 발생), 제1 STA(204)는 제1 BSS(206) 내에서 간섭을 야기하지 않도록 송신을 자제할 수 있다. 이 양상에서는, 제1 데이터 확인 메시지(214)가 STA에 의해 송신되었기 때문에, 송신기 어드레스 필드는 제3 STA(212)와 연관된 어드레스를 포함할 수 있지만, 그 어드레스만으로는 제1 데이터 확인 메시지(214)가 동-BSS인지 아니면 OBSS인지를 제1 STA(204)가 결정할 수 있게 하지 않을 수 있다. 이에 따라, 제1 데이터 확인 메시지(214)가 STA에 의해 송신될 때, 수신기 어드레스 필드는 제1 데이터 확인 메시지(214)가 OBSS로부터 수신되는지 여부의 표시를 제공할 수 있지만, 송신기 어드레스 필드는 그렇지 않다. 그러나 아래에서 추가로 논의되는 바와 같이, AP가 데이터 확인 메시지를 송신한다면, 데이터 확인 메시지가 OBSS로부터 수신되는지 여부를 결정하기 위해 송신기 어드레스 필드가 사용될 수 있다. 아래에서 또한 논의되는 바와 같이, 수신기 어드레스 필드가 데이터 확인 메시지와 연관된 BSSID를 (예컨대, 수신기 어드레스에 추가하여) 포함한다면, 데이터 확인 메시지가 OBSS로부터 수신되는지 여부를 결정하기 위해 수신기 어드레스 필드가 사용될 수 있다.
[0038] 다른 양상에서, 제1 데이터 확인 메시지(214)는 단일 패킷 및 단일 사용자 데이터 확인 메시지일 수 있으며(예컨대, 블록 데이터 확인 메시지가 아니고 다중 사용자 데이터 확인 메시지가 아니며), 컬러 정보를 포함하는 (예컨대, MAC 헤더 내의) 수신기 어드레스 필드를 포함할 수 있다. 수신기 어드레스 필드는 제1 데이터 확인 메시지(214)의 의도된 수신 측에 대응하는 어드레스를 포함할 수 있다. 한 경우에, 제1 데이터 확인 메시지(214)의 수신기 어드레스 필드는 제2 AP(210)의 어드레스를 포함할 수 있다. 다른 경우에, 제1 데이터 확인 메시지(214)의 수신기 어드레스 필드의 하나 또는 그보다 많은 비트들은 (예컨대, 의도된 수신 측의 어드레스에 추가하여) 제2 BSS(222)의 BSSID를 포함할 수 있다. 제1 데이터 확인 메시지(214)가 BSSID를 포함할 때, 제1 데이터 확인 메시지(214)의 프레임 제어 필드 내의 하나 또는 그보다 많은 비트들은 수신기 어드레스 필드가 BSSID를 포함함을 표시할 수 있다. 대안으로, 제3 STA(212)와 제2 AP(210)가 협의하여 수신기 어드레스 필드가 BSSID를 포함해야 한다고 결정할 수 있다. 어떤 경우든, 제1 데이터 확인 메시지(214)의 수신기 어드레스 필드는 제1 데이터 확인 메시지(214)가 제2 BSS(222)와 연관됨을 제1 STA(204)가 결정하는 것을 가능하게 할 수 있다. 제1 데이터 확인 메시지(214)가 (OBSS인) 제2 BSS(222)와 연관된다는 결정에 기초하여, 제1 STA(204)는 통신들을 연기하지 않을 수 있고, 이에 따라 송신을 위해 버퍼링된 임의의 메시지들의 송신으로 진행할 수 있다. 이에 반해, 제1 데이터 확인 메시지(214)가 제1 BSS(206)와 연관된다면(예컨대, 제2 STA(208)로부터 제1 STA(204)로의 데이터 확인 메시지), 제1 STA(204)는 매체를 사용하고 있는 동일한 BSS 내의 다른 무선 디바이스에 대한 간섭을 감소시키기 위해 적어도 제1 데이터 확인 메시지(214)의 지속기간 동안 송신을 자제할 수 있다.
[0039] 다른 양상에서, 제1 데이터 확인 메시지(214)는 단일 패킷 및 단일 사용자 데이터 확인 메시지일 수 있으며(예컨대, 블록 데이터 확인 메시지가 아니고 다중 사용자 데이터 확인 메시지가 아니며), 제1 데이터 확인 메시지(214)의 송신기(또는 전송 측)에 대응하는 어드레스를 포함하는 (예컨대, MAC 헤더 내의) 추가 송신기 어드레스 필드를 포함할 수 있다(송신기 어드레스 필드는 802.11 ACK 메시지들 내에 있지 않을 수 있음). 송신기 어드레스 필드는 또한 BSSID 서브필드를 포함하여 BSSID(또는 부분 BSSID)를 포함할 수 있다. 송신기 어드레스 및 수신기 어드레스 필드 모두가 제1 데이터 확인 메시지(214) 내에 있다면, 제1 데이터 확인 메시지(214)를 수신하는 무선 디바이스는 제1 데이터 확인 메시지(214)와 연관된 BSS를 파악할 수 있다. 제1 데이터 확인 메시지(214)는 송신기 어드레스 필드가 제1 데이터 확인 메시지(214)에 포함되고 그리고/또는 송신기 어드레스 필드가 BSSID를 포함함을 표시하는 하나 또는 그보다 많은 비트들을 프레임 제어 필드 내에 포함할 수 있다. 그러나 도 2에서, 제1 데이터 확인 메시지(214)의 송신기는 제3 STA(212)이다. 송신기 어드레스 필드만이 제3 STA(212)의 어드레스를 포함한다면, 송신기 어드레스 필드는 제1 데이터 확인 메시지(214)가 OBSS로부터 발생했는지 여부를 제1 STA(204)가 결정하는 것을 가능하게 하지 않을 수 있다. 그러나 송신기 어드레스 필드가 또한 BSSID를 포함한다면, 송신기 어드레스 필드는 제1 데이터 확인 메시지(214)가 OBSS로부터 발생했는지 여부를 제1 STA(204)가 결정할 수 있게 할 것이다. 일 양상에서, 제1 데이터 확인 메시지(214)의 수신기 어드레스 필드가 이미 제2 AP(210)의 어드레스를 포함하기 때문에, 제1 데이터 확인 메시지(214)가 동-BSS인지 아니면 OBSS인지를 결정하기 위해 BSSID가 요구되지 않을 수 있다. 그럼에도, 송신기 어드레스 필드에 BSSID를 포함하는 것은 데이터 확인 메시지가 OBSS인지 아니면 동-BSS인지를 결정하기 위한 추가(또는 대안) 방법을 제공한다.
[0040] 요컨대, STA에 의해 데이터 확인 메시지가 송신되면, 무선 디바이스는 프리앰블, (AP의 어드레스를 표시할 수 있는) 수신기 어드레스 필드, 및/또는 (컬러 정보를 포함할 수 있는) 송신기 어드레스 필드를 기초로 데이터 확인 메시지가 동-BSS인지 아니면 OBSS인지를 결정할 수 있다.
[0041] 다시 도 2를 참조하면, 제3 STA(212)와 제2 AP(210) 간의 통신들의 결과, 제2 AP(210)는 제3 STA(212)로부터 데이터 메시지를 수신할 수 있다. 응답으로, 제2 AP(210)는 제3 STA(212)에 제2 데이터 확인 메시지(216)를 송신할 수 있다. 제2 데이터 확인 메시지(216)는 제2 AP(210)가 제3 STA(212)로부터 데이터를 성공적으로 수신했는지 여부에 따라 ACK 또는 NACK일 수 있다. 제1 BSS(206) 내의 무선 디바이스들과 제2 BSS(222) 내의 무선 디바이스들 간의 근접성(예컨대, 20 피트 미만) 때문에, 제1 STA(204)가 제2 데이터 확인 메시지(216)를 수신할 수 있다. 제2 데이터 확인 메시지(216)의 수신시, 제1 STA(204)는 제2 데이터 확인 메시지(216)가 제1 BSS(206)로부터 오는지 아니면 제1 STA(204)와 연관되지 않은 다른 BSS(예컨대, 제2 BSS(222))로부터 오는지를 결정할 수 있다.
[0042] 제1 STA(204)는 제2 데이터 확인 메시지(216)가 어떤 BSS로부터 발생했는지를 결정하기 위한 다양한 방법들을 가질 수 있다. 한 구성에서, 제2 데이터 확인 메시지(216)는 제2 데이터 확인 메시지(216)와 연관된 BSSID 또는 컬러 정보를 표시하는 프리앰블을 포함할 수 있다. 제1 STA(204)는 제2 데이터 확인 메시지(216)가 발생한 BSSID를 표시하는 프리앰블을 제2 데이터 확인 메시지(216)가 포함하는지 여부를 결정할 수 있다. 프리앰블이 BSSID를 포함한다면, 제1 STA(204)는 BSSID가 제1 BSS(206)에 대한 BSSID와 동일한지 여부를 결정할 수 있다. BSSID가 제1 BSS(206)의 BSSID와 동일하다면, 제1 STA(204)는 매체를 사용하고 있는 동일한 BSS 내의 다른 무선 디바이스에 대한 간섭을 감소시키기 위해 적어도 제2 데이터 확인 메시지(216)의 지속기간 동안 송신을 자제할 수 있다. 이에 반해, BSSID가 제1 BSS(206)의 BSSID와 다르다면, 제1 STA(204)는 제2 데이터 확인 메시지(216)의 지속기간 동안 임의의 데이터 및/또는 제어 정보를 송신할 수 있다. 제1 STA(204)로부터의 송신들로 인해 OBSS에 야기되는 간섭이 최소일 수 있기 때문에, 제1 STA(204)는 OBSS로부터의 데이터 확인 메시지들을 연기하지 않을 수 있다. 또한, OBSS 데이터 확인 메시지들에 대한 통신들을 연기하지 않음으로써, 제1 STA(204)는 데이터 및/또는 제어 정보를 송신할 더 많은 기회들을 가질 것이므로 제1 STA(204)는 매체 재사용을 증가시킨다.
[0043] 다른 구성에서, BSSID 또는 컬러 정보는 프리앰블보다는(또는 이에 추가하여) MAC 헤더에서 제공될 수 있다. 일 양상에서, 제2 데이터 확인 메시지(216)는 블록 데이터 확인 메시지(예컨대, 블록 ACK)일 수 있다. 블록 데이터 확인 메시지는 송신기 어드레스 필드 및 수신기 어드레스 필드를 포함할 수 있다. 수신기 어드레스 필드는 제2 데이터 확인 메시지(216)의 의도된 수신 측의 어드레스를 포함할 수 있는데, 이는 제3 STA(212)의 어드레스일 수 있다. 그러나 제3 STA(212)의 어드레스는 제2 데이터 확인 메시지(216)가 OBSS로부터 수신되는지 여부를 제1 STA(204)가 결정하는 것을 가능하게 하지 않을 수 있다. 송신기 어드레스 필드는 제2 데이터 확인 메시지(216)가 OBSS로부터 수신되는지 여부를 결정하는 데 사용될 수 있다. 송신기 어드레스 필드는 제2 데이터 확인 메시지(216)의 송신기(또는 전송 측)(예컨대, 제2 AP(210))의 어드레스를 포함할 수 있다. 제2 데이터 확인 메시지(216)가 제2 AP(210)에 의해 송신되기 때문에, 송신기 어드레스 필드는 제2 AP(210)의 어드레스를 포함할 수 있다. 제2 AP(210)의 어드레스를 기초로, 제1 STA(204)는 제2 데이터 확인 메시지(216)가 OBSS로부터 수신되며 이에 따라 통신 연기가 요구되지 않는다고 결정할 수 있다.
[0044] 다른 양상에서, 제2 데이터 확인 메시지(216)는 (예컨대, 블록 데이터 확인 메시지가 아니고 다중 사용자 데이터 확인 메시지가 아닌) 단일 패킷 및 단일 사용자와 연관될 수 있으며, 컬러 정보를 포함하는 (예컨대, MAC 헤더 내의) 수신기 어드레스 필드를 포함할 수 있다. 수신기 어드레스 필드는, 이 경우에는 제3 STA(212)인, 제2 데이터 확인 메시지(216)의 의도된 수신 측에 대응하는 어드레스를 포함할 수 있다. 그러나 제3 STA(212)의 어드레스는 제2 데이터 확인 메시지(216)가 OBSS로부터 발생했는지 여부를 제1 STA(204)가 결정하는 것을 가능하게 하지 않을 수 있다. 이에 따라, 수신기 어드레스 필드가 어드레스 및 BSSID를 포함할 수 있도록 (예컨대, 제2 AP(210)에 의해 제2 데이터 확인 메시지(216)가 송신될 때) 수신기 어드레스 필드에 BSSID가 삽입될 수 있다. 일 양상에서, 수신기 어드레스 필드 내의 다수의 비트들이 BSSID에 또는 컬러 정보에 할당될 수 있다. 일 양상에서, 제2 데이터 확인 메시지(216)가 수신기 어드레스 필드 내에 BSSID 또는 컬러 정보를 가짐을 표시하기 위해 제2 데이터 확인 메시지(216)의 프레임 제어 필드 내의 하나 또는 그보다 많은 비트들이 사용될 수 있다. 다른 양상에서, 제2 AP(210)와 제3 STA(212)(그리고 제2 AP(210)와 연관된 임의의 다른 STA들)는 임의의 데이터 확인 메시지들을 전송하기 전에 협의하여 수신기 어드레스 필드에 BSSID를 포함하는 데 합의할 수 있다. 제2 데이터 확인 메시지(216)에 포함된 BSSID/컬러 정보를 사용함으로써, 제1 STA(204)는 제2 데이터 확인 메시지(216)가 OBSS인 제2 BSS(222)로부터 발생했다고 결정할 수 있다. 그 결과, 제1 STA(204)는 어떠한 데이터도 송신을 자제하지 않을(예컨대, 통신들을 연기하지 않을) 수 있으며, 이는 매체 재사용을 증가시킨다. 이에 반해, 제2 데이터 확인 메시지(216)가 동-BSS였다면(예컨대, 제1 BSS(206)로부터 발생), 제1 STA(204)는 제1 BSS(206) 내에서 간섭을 야기하지 않도록 송신을 자제할 수 있다.
[0045] 다른 양상에서, 제2 데이터 확인 메시지(216)는 (예컨대, 블록 데이터 확인 메시지가 아니고 다중 사용자 데이터 확인 메시지가 아닌) 단일 패킷 및 단일 사용자와 연관될 수 있으며, 제2 데이터 확인 메시지(216)의 송신기(또는 전송 측)에 대응하는 어드레스를 포함하는 (예컨대, MAC 헤더 내의) 송신기 어드레스 필드를 포함할 수 있다. 송신기 어드레스 필드는 또한 BSSID 서브필드를 포함하여 BSSID(또는 컬러 정보 또는 부분 BSSID)를 포함할 수 있다. 제2 데이터 확인 메시지(216)는 송신기 어드레스 필드가 제2 데이터 확인 메시지(216)에 포함되고 그리고/또는 송신기 어드레스 필드가 BSSID를 포함함을 표시하는 하나 또는 그보다 많은 비트들을 프레임 제어 필드 내에 포함할 수 있다. 제2 데이터 확인 메시지(216)의 송신기 어드레스 필드가 제2 AP(210)와 연관되기 때문에, 송신기 어드레스 필드는 제2 데이터 확인 메시지(216)가 OBSS로부터 발생했는지 여부를 제1 STA(204)가 결정하는 것을 가능하게 할 수 있다. 더욱이, 송신기 어드레스 필드가 또한 BSSID를 포함한다면, BSSID는 또한 제2 데이터 확인 메시지(216)가 OBSS로부터 발생했는지 여부를 제1 STA(204)가 결정할 수 있게 할 것이다.
[0046] 요컨대, AP에 의해 데이터 확인 메시지가 송신되면, 무선 디바이스는 프리앰블, (컬러 정보를 포함할 수 있는) 수신기 어드레스 필드, 및/또는 (AP의 어드레스를 포함할 수 있는) 송신기 어드레스 필드를 기초로 데이터 확인 메시지가 동-BSS인지 아니면 OBSS인지를 결정할 수 있다.
[0047] 다시 도 2를 참조하면, 제1 AP(202)와 제1 STA(204)가 통신하고 있을 수 있다. 제1 STA(204)는 제1 AP(202)로부터 데이터 메시지를 수신할 수 있다. 제1 STA(204)는 데이터 메시지가 제1 STA(204)에 의해 성공적으로 수신되었는지 여부를 표시하는 제3 데이터 확인 메시지(218)를 제1 AP(202)에 송신할 수 있다. 제3 데이터 확인 메시지(218)는 제2 STA(208) 및 제4 STA(220)에 의해 수신될 수 있다. 제2 STA(208)는 제1 STA(204)와 동일한 BSS(예컨대, 제1 BSS(206)) 내에 있을 수 있지만, 제4 STA(220)는 다른 BSS(예컨대, 제2 BSS(222)) 내에 있을 수 있다. 일 양상에서, 제3 데이터 확인 메시지(218)는, 제3 데이터 확인 메시지(218)가 송신되고 있는 동안 송신을 자제할지 여부를 제2 STA(208) 및 제4 STA(220)가 결정하는 것을 가능하게 할 수 있다. 일 양상에서, 제3 데이터 확인 메시지(218)는 블록 ACK/NACK 또는 MU ACK/NACK일 수 있다(AP가 또한 데이터 메시지들을 BSS 내의 다른 STA들에 전송한다면 데이터 확인 메시지는 다중 사용자일 수 있다). 다른 양상에서, 제3 데이터 확인 메시지(218)는 수신기 어드레스 필드 내에 BSSID 또는 컬러 정보를 포함할 수 있다. 이 양상에서, 제3 데이터 확인 메시지(218)는 BSSID가 수신기 어드레스 필드 내에 포함되는지 여부를 표시하는 하나 또는 그보다 많은 비트들을 프레임 제어 필드에 포함할 수 있다. 대안으로, BSSID 또는 컬러 정보가 수신기 어드레스 필드에 포함되는지 여부는 제1 STA(204)와 제1 AP(202) 사이에서 사전 협의될 수 있다. 또 다른 양상에서, 제3 데이터 확인 메시지(218)는 송신기 어드레스 필드 및/또는 BSSID 필드를 포함할 수 있다. 이 양상에서, 프레임 제어 필드 내의 하나 또는 그보다 많은 비트들은 제3 데이터 확인 메시지(218)가 송신기 어드레스 필드 및/또는 BSSID 필드를 포함함을 표시할 수 있다.
[0048] 앞서 언급한 기능들은 제1 STA(204)의 관점에서 논의되지만, 제1 AP(202)는 또한 데이터 확인 메시지들 내의 컬러 정보를 이용하여, 송신을 자제할지 여부를 결정할 수 있다. 예컨대, 제1 AP(202)는 데이터 확인 메시지(예컨대, 제1 데이터 확인 메시지(214) 또는 제2 데이터 확인 메시지(216))를 수신할 수 있다. 제1 AP(202)는 수신된 데이터 확인 메시지가 OBSS로부터 수신되는지 여부를 결정할 수 있다. 제1 AP(202)는 수신된 데이터 확인 메시지가 OBSS로부터 수신되는지 여부의 결정을 기초로 송신을 자제할지 여부를 결정할 수 있다. 즉, 앞서 언급한 기능들은 STA로 한정되지 않으며, STA 또는 AP에 의해 수행될 수 있다. 추가로, 데이터 확인 메시지들은 AP와 STA 간의 통신들과 연관될 필요가 없다. 무선 디바이스는 디바이스 간 통신들에서 송신되는 데이터 확인 메시지들을 기초로 통신들을 연기할 수 있다(예컨대, 제1 STA(204)가 제2 STA(208)에 ACK 메시지를 송신하고, ACK 메시지는 제4 STA(220)에 의해 수신된다).
[0049] 도 3은 도 1의 무선 통신 시스템(100) 내에서 컬러 정보를 갖는 데이터 확인 메시지들을 이용할 수 있는 무선 디바이스(302)의 예시적인 기능 블록도를 보여준다. 무선 디바이스(302)는 본 명세서에서 설명되는 다양한 방법들을 구현하도록 구성될 수 있는 디바이스의 일례이다. 예컨대, 무선 디바이스(302)는 STA들(112, 114, 116, 118, 204, 208, 212, 214) 중 하나 또는 AP들(104, 202, 210) 중 하나를 포함할 수 있다.
[0050] 무선 디바이스(302)는 이 무선 디바이스(302)의 동작을 제어하는 프로세서(304)를 포함할 수 있다. 프로세서(304)는 또한 중앙 처리 유닛(CPU: central processing unit)으로 지칭될 수도 있다. 판독 전용 메모리(ROM: read-only memory)와 랜덤 액세스 메모리(RAM: random access memory)를 모두 포함할 수 있는 메모리(306)는 프로세서(304)에 명령들과 데이터를 제공할 수 있다. 메모리(306)의 일부는 또한 비휘발성 랜덤 액세스 메모리(NVRAM: non-volatile random access memory)를 포함할 수도 있다. 프로세서(304)는 일반적으로 메모리(306) 내에 저장된 프로그램 명령들을 기초로 논리 및 산술 연산들을 수행한다. 메모리(306) 내의 명령들은 본 명세서에서 설명되는 방법들을 구현하도록 (예를 들어, 프로세서(304)에 의해) 실행 가능할 수 있다.
[0051] 프로세서(304)는 하나 또는 그보다 많은 프로세서들로 구현되는 처리 시스템의 컴포넌트이거나 이를 포함할 수 있다. 하나 또는 그보다 많은 프로세서들은 범용 마이크로프로세서들, 마이크로컨트롤러들, 디지털 신호 프로세서(DSP: digital signal processor)들, 필드 프로그래밍 가능한 게이트 어레이(FPGA: field programmable gate array)들, 프로그래밍 가능한 로직 디바이스(PLD: programmable logic device)들, 제어기들, 상태 머신들, 게이티드(gated) 로직, 이산 하드웨어 컴포넌트들, 전용 하드웨어 유한 상태 머신들, 또는 정보의 계산들 또는 다른 조작들을 수행할 수 있는 임의의 다른 적절한 엔티티들의 임의의 결합으로 구현될 수 있다.
[0052] 처리 시스템은 또한 소프트웨어를 저장하기 위한 기계 판독 가능 매체를 포함할 수 있다. 소프트웨어는 소프트웨어, 펌웨어, 미들웨어, 마이크로코드, 하드웨어 기술 언어로 지칭되든 아니면 다른 식으로 지칭되든, 임의의 타입의 명령들을 의미하도록 넓게 해석될 것이다. 명령들은 코드를 (예컨대, 소스 코드 포맷, 2진 코드 포맷, 실행 가능 코드 포맷 또는 임의의 다른 적절한 포맷의 코드로) 포함할 수 있다. 명령들은 하나 또는 그보다 많은 프로세서들에 의해 실행될 때 처리 시스템으로 하여금, 본 명세서에서 설명되는 다양한 기능들을 수행하게 한다.
[0053] 무선 디바이스(302)는 또한 하우징(308)을 포함할 수 있으며, 무선 디바이스(302)는 무선 디바이스(302)와 원격 디바이스 간의 데이터 송신 및 수신을 가능하게 하기 위한 송신기(310) 및/또는 수신기(312)를 포함할 수 있다. 송신기(310)와 수신기(312)는 트랜시버(314)로 결합될 수도 있다. 안테나(316)는 하우징(308)에 부착되고 트랜시버(314)에 전기적으로 연결될 수 있다. 무선 디바이스(302)는 또한 다수의 송신기들, 다수의 수신기들, 다수의 트랜시버들 및/또는 다수의 안테나들을 포함할 수 있다.
[0054] 무선 디바이스(302)는 또한 트랜시버(314) 또는 수신기(312)에 의해 수신되는 신호들의 레벨을 검출하여 정량화하기 위해 사용될 수 있는 신호 검출기(318)를 포함할 수 있다. 신호 검출기(318)는 이러한 신호들을 총 에너지, 심벌당 부반송파당 에너지, 전력 스펙트럼 밀도 및 다른 신호들로서 검출할 수 있다. 무선 디바이스(302)는 또한 신호들을 처리하는 데 사용하기 위한 DSP(320)를 포함할 수 있다. DSP(320)는 송신을 위한 패킷을 생성하도록 구성될 수 있다. 일부 양상들에서, 패킷은 물리 계층 컨버전스 프로시저(PLCP: physical layer convergence procedure) 데이터 유닛(PPDU: PLCP protocol data unit)을 포함할 수 있다.
[0055] 무선 디바이스(302)는 일부 양상들에서 사용자 인터페이스(322)를 더 포함할 수 있다. 사용자 인터페이스(322)는 키패드, 마이크로폰, 스피커 및/또는 디스플레이를 포함할 수 있다. 사용자 인터페이스(322)는, 무선 디바이스(302)의 사용자에게 정보를 전달하고 그리고/또는 사용자로부터 입력을 수신하는 임의의 엘리먼트 또는 컴포넌트를 포함할 수 있다.
[0056] 무선 디바이스(302)가 STA(예컨대, STA(114) 또는 제1 STA(204)) 또는 AP(예컨대, AP(104) 또는 제1 AP(202))로서 구현될 때, 무선 디바이스(302)는 또한 통신 연기 컴포넌트(324)를 포함할 수 있다. 통신 연기 컴포넌트(324)는 제2 무선 디바이스로부터 데이터 확인 메시지를 수신하도록 구성될 수 있다. 데이터 확인 메시지는 제2 무선 디바이스에 송신된 데이터를 제2 무선 디바이스가 성공적으로 수신했는지 여부를 표시할 수 있다. 통신 연기 컴포넌트(324)는 수신된 데이터 확인 메시지가 OBSS로부터 수신되는지 여부를 결정하도록 구성될 수 있다. OBSS는 무선 디바이스(302)와 연관된 제2 BSS와는 다른 제1 BSS일 수 있다. 통신 연기 컴포넌트(324)는 수신된 데이터 확인 메시지가 OBSS로부터 수신되는지 여부의 결정을 기초로 송신을 자제할지 여부를 결정하도록 구성될 수 있다. 한 구성에서, 수신된 데이터 확인 메시지는 프리앰블, 수신기 어드레스 필드 또는 송신기 어드레스 필드를 포함할 수 있다. 이 구성에서, 통신 연기 컴포넌트(324)는 수신된 데이터 확인 메시지에 포함된 프리앰블이 BSSID를 표시하는지 여부, 그리고 표시된 BSSID가 OBSS ID인지 여부를 결정하거나, 수신된 데이터 확인 메시지에 포함된 수신기 어드레스 필드가, 수신된 데이터 확인 메시지가 OBSS로부터 수신됨을 표시하는지 여부를 결정하거나, 또는 수신된 데이터 확인 메시지에 포함된 송신기 어드레스 필드가, 수신된 데이터 확인 메시지가 OBSS로부터 수신됨을 표시하는지 여부를 결정함으로써, 수신된 데이터 확인 메시지가 OBSS로부터 수신되는지 여부를 결정하도록 구성될 수 있다. 일 양상에서, 수신된 데이터 확인 메시지는 액세스 포인트로부터 수신될 수 있다. 이 양상에서, 수신기 어드레스 필드는 BSSID를 포함할 수 있고, 수신된 데이터 확인 메시지가 OBSS로부터 수신되는지 여부의 결정은 수신기 어드레스 필드 내의 BSSID를 기초로 할 수 있다. 이 양상에서, 수신된 데이터 확인 메시지는 수신기 어드레스 필드가 BSSID를 포함하는지 여부를 표시하는 표시자를 프레임 제어 필드에 포함할 수 있다. 이 양상에서, 수신기 어드레스 필드는 액세스 포인트가 데이터 확인 메시지를 송신할 때 무선 디바이스(302)와 액세스 포인트가 수신기 어드레스 필드에 BSSID 정보를 포함하기로 합의하는 무선 디바이스(302)와 액세스 포인트 간의 협의를 기초로 BSSID를 포함할 수 있다. 다른 구성에서, 송신기 어드레스 필드는 BSSID를 포함할 수 있다. 이 구성에서, 수신된 데이터 확인 메시지의 프레임 제어 필드 내의 표시자는 수신된 데이터 확인 메시지가 송신기 어드레스 필드를 포함함을 표시할 수 있다. 이 구성에서, 수신된 데이터 확인 메시지가 OBSS로부터 수신되는지 여부의 결정은 송신기 어드레스 필드 내의 BSSID를 기초로 할 수 있다. 다른 구성에서, 수신된 데이터 확인 메시지는 블록 데이터 확인 메시지 또는 다중 사용자 데이터 확인 메시지 중 하나일 수 있다. 다른 구성에서, 통신 연기 컴포넌트(324)는 수신된 데이터 확인 메시지가 OBSS로부터 수신된다면 송신함으로써 그리고 수신된 데이터 확인 메시지가 OBSS로부터 수신되지 않는다면 송신을 자제함으로써, 송신을 자제할지 여부를 결정하도록 구성될 수 있다. OBSS 송신의 비-연기는 추가 제약들을 더 적용받을 수 있다. 다른 구성에서, 통신 연기 컴포넌트(324)는 다른 무선 디바이스로부터 데이터 메시지를 수신하도록 구성될 수 있다. 이 구성에서, 통신 연기 컴포넌트(324)는 무선 디바이스(302)에 의해 데이터 메시지가 성공적으로 수신되었는지 여부를 기초로 다른 무선 디바이스들에 제2 데이터 확인 메시지를 송신하도록 구성될 수 있다. 제2 데이터 확인 메시지는 적어도 하나의 다른 무선 디바이스가 송신을 자제할지 여부를 결정하는 것을 가능하게 할 수 있다. 일 양상에서, 제2 데이터 확인 메시지는 제2 프리앰블, 제2 수신기 어드레스 필드 또는 제2 송신기 어드레스 필드를 포함할 수 있다. 이 양상에서, 제2 프리앰블, 제2 수신기 어드레스 필드 또는 제2 송신기 어드레스 필드 중 적어도 하나는, 제2 데이터 확인 메시지가 적어도 하나의 다른 무선 디바이스와 연관된 BSS와는 다른 BSS로부터 송신되고 있는지 여부를 표시할 수 있다.
[0057] 무선 디바이스(302)의 다양한 컴포넌트들은 버스 시스템(326)에 의해 함께 연결될 수 있다. 버스 시스템(326)은 예컨대, 데이터 버스뿐만 아니라, 데이터 버스에 부가하여 전력 버스, 제어 신호 버스 및 상태 신호 버스를 포함할 수 있다. 무선 디바이스(302)의 컴포넌트들은 다른 어떤 메커니즘을 이용하여 함께 연결되거나 또는 서로에 대한 입력들을 제공하거나 수용할 수 있다.
[0058] 다수의 개별 컴포넌트들이 도 3에 예시되어 있지만, 컴포넌트들 중 하나 또는 그보다 많은 컴포넌트가 결합되거나 공통으로 구현될 수 있다. 예컨대, 프로세서(304)는 프로세서(304)에 대해 앞서 설명한 기능을 구현할 뿐만 아니라, 신호 검출기(318), DSP(320), 사용자 인터페이스(322) 및/또는 통신 연기 컴포넌트(324)에 대해 앞서 설명한 기능을 구현하는데 사용될 수 있다. 추가로, 도 3에 예시된 컴포넌트들 각각은 복수의 개별 엘리먼트들을 사용하여 구현될 수 있다.
[0059] 도 4는 무선 통신을 위해 컬러 정보를 갖는 데이터 확인 메시지를 이용하는 예시적인 방법(400)의 흐름도이다. 이 방법(400)은 장치(예컨대, STA(114), AP(104), 제1 STA(204), 제1 AP(202), 또는 예컨대, 무선 디바이스(302))를 사용하여 수행될 수 있다. 이 방법(400)은 아래에서 도 3의 무선 디바이스(302)의 엘리먼트들에 관해 설명되지만, 본 명세서에서 설명되는 단계들 중 하나 또는 그보다 많은 단계를 구현하는데 다른 컴포넌트들이 사용될 수 있다.
[0060] 블록(405)에서, 제1 BSS와 연관된 장치가 제2 무선 디바이스로부터 데이터 확인 메시지를 수신할 수 있다. 데이터 확인 메시지는 제2 무선 디바이스에 송신된 데이터를 제2 무선 디바이스가 성공적으로 수신했는지 여부를 표시할 수 있다. 일례로, 도 2를 참조하면, 제1 STA(204)는 제3 STA(212)로부터 제1 데이터 확인 메시지(214)를 수신할 수 있다. 제1 데이터 확인 메시지(214)는 제3 STA(212)에 송신된 데이터를 제3 STA(212)가 성공적으로 수신했는지 여부를 표시할 수 있다. 다른 예에서, 도 2를 참조하면, 제1 STA(204)는 제2 AP(210)로부터 제2 데이터 확인 메시지(216)를 수신할 수 있다. 제2 데이터 확인 메시지(216)는 제2 AP(210)에 송신된 데이터를 제2 AP(210)가 성공적으로 수신했는지 여부를 표시할 수 있다. 일 양상에서, 제1 데이터 확인 메시지(214) 및/또는 제2 데이터 확인 메시지(216)는 각각 프리앰블, 수신기 어드레스 필드 및/또는 송신기 어드레스 필드를 포함할 수 있다.
[0061] 블록(410)에서, 장치는 수신된 데이터 확인 메시지에 그리고 수신된 데이터 확인 메시지의 MAC 헤더에 기초하여 제2 무선 디바이스가 제1 BSS와 연관되는지 아니면 제1 BSS와는 다른 제2 BSS와 연관되는지를 결정할 수 있다. 제2 BSS는 장치와 연관된 제1 BSS와는 다른 OBSS일 수 있다. 이 장치는 수신된 데이터 확인 메시지에 포함된 프리앰블이 BSSID를 표시하는지 여부를 결정하는 것, 수신된 확인 메시지에 포함된 수신기 어드레스 필드가, 수신된 데이터 확인 메시지가 OBSS로부터 수신됨을 표시하는지 여부를 결정하는 것, 또는 수신된 데이터 확인 메시지에 포함된 송신기 어드레스 필드가, 수신된 데이터 확인 메시지가 OBSS로부터 수신됨을 표시하는지 여부를 결정하는 것 중 적어도 하나를 기초로, 수신된 데이터 확인 메시지가 OBSS로부터 수신되는지 여부를 결정할 수 있다. 일 양상에서, 수신된 데이터 확인 메시지는 액세스 포인트로부터 수신될 수 있고, 수신기 어드레스 필드는 BSSID를 포함할 수 있다. 이 양상에서, 수신된 데이터 확인 메시지가 OBSS로부터 수신되는지 여부의 결정은 수신기 어드레스 필드 내의 BSSID를 기초로 할 수 있다. 또한, 이 양상에서, 수신된 데이터 확인 메시지는 수신기 어드레스 필드가 BSSID를 포함하는지 여부를 표시하는 표시자를 프레임 제어 필드에 포함할 수 있고, 또는 수신기 어드레스 필드에 포함된 BSSID는 제2 무선 디바이스와 액세스 포인트 간의 협의를 기초로 할 수 있다. 다른 양상에서, 송신기 어드레스 필드는 BSSID를 포함할 수 있고, 수신된 데이터 확인 메시지의 프레임 제어 필드 내의 표시자는 수신된 데이터 확인 메시지가 송신기 어드레스 필드를 포함함을 표시할 수 있으며, 수신된 데이터 확인 메시지가 OBSS로부터 수신되는지 여부의 결정은 송신기 어드레스 필드 내의 BSSID를 기초로 한다. 다른 양상에서, 수신된 데이터 확인 메시지는 블록 데이터 확인 메시지(예컨대, 블록 ACK) 또는 MU 데이터 확인 메시지(예컨대, MU ACK) 중 하나이다. 이 양상에서는, 수신기 어드레스와 송신기 어드레스 둘 다 존재하여, 메시지가 어떤 BSS로부터 수신되는지를 청취자가 파악할 수 있게 한다.
[0062] 일례로, 도 2를 참조하면, 제1 STA(204)는 제1 데이터 확인 메시지(214)가 제2 BSS(222)로부터 수신되는지 여부를 결정할 수 있다. 제2 BSS(222)는 제1 STA(204)와 연관된 제1 BSS(206)와는 다른 BSS일 수 있다. 제1 STA(204)는 제1 데이터 확인 메시지(214)에 포함된 프리앰블이 BSSID를 표시하는지 여부를 결정함으로써 제1 데이터 확인 메시지(214)가 제2 BSS(222)로부터 수신되는지 여부를 결정할 수 있다. 제1 STA(204)는 제1 데이터 확인 메시지(214)에 포함된 수신기 어드레스 필드가, 제1 데이터 확인 메시지(214)가 OBSS로부터 수신됨을 표시하는지 여부를 결정함으로써 제1 데이터 확인 메시지(214)가 제2 BSS(222)로부터 수신되는지 여부를 결정할 수 있다. 제1 STA(204)는 제1 데이터 확인 메시지(214)에 포함된 송신기 어드레스 필드가, 수신된 데이터 확인 메시지가 OBSS로부터 수신됨을 표시하는지 여부를 결정함으로써 제1 데이터 확인 메시지(214)가 제2 BSS(222)로부터 수신되는지 여부를 결정할 수 있다. 다른 양상에서, 제2 데이터 확인 메시지(216)의 송신기 어드레스 필드는 BSSID를 포함할 수 있고, 제1 데이터 확인 메시지(214)의 프레임 제어 필드 내의 표시자는 제1 데이터 확인 메시지(214)가 송신기 어드레스 필드를 포함함을 표시할 수 있으며, 제1 데이터 확인 메시지(214)가 제2 BSS(222)로부터 수신되는지 여부의 결정은 송신기 어드레스 필드 내의 BSSID를 기초로 한다.
[0063] 다른 예에서, 도 2를 참조하면, 제1 STA(204)는 제2 데이터 확인 메시지(216)가 제2 BSS(222)로부터 수신되는지 여부를 결정할 수 있다. 제2 BSS(222)는 제1 STA(204)와 연관된 제1 BSS(206)와는 다른 BSS일 수 있다. 제1 STA(204)는 제2 데이터 확인 메시지(216)에 포함된 프리앰블이 BSSID를 표시함을 결정함으로써 제2 데이터 확인 메시지(216)가 제2 BSS(222)로부터 수신되는지 여부를 결정할 수 있다. 제1 STA(204)는 제2 데이터 확인 메시지(216)에 포함된 수신기 어드레스 필드가, 제2 데이터 확인 메시지(216)가 OBSS로부터 수신됨을 표시하는지 여부를 결정함으로써 제2 데이터 확인 메시지(216)가 제2 BSS(222)로부터 수신되는지 여부를 결정할 수 있다. 일 양상에서, 제2 데이터 확인 메시지(216)는 제2 AP(210)로부터 수신될 수 있고, 수신기 어드레스 필드는 BSSID를 포함할 수 있다. 이 양상에서, 제2 데이터 확인 메시지(216)가 OBSS로부터 수신되는지 여부의 결정은 수신기 어드레스 필드 내의 BSSID를 기초로 할 수 있다. 이 양상에서는 또한, 제2 데이터 확인 메시지(216)는 수신기 어드레스 필드가 BSSID를 포함하는지 여부를 표시하는 표시자를 프레임 제어 필드에 포함할 수 있고, 또는 제3 STA(212)와 제2 AP(210) 간의 협의를 기초로 수신기 어드레스 필드가 BSSID를 포함할 수 있다. 다른 양상에서, 제1 STA(204)는 제2 데이터 확인 메시지(216)에 포함된 송신기 어드레스 필드가, 수신된 데이터 확인 메시지가 OBSS로부터 수신됨(예컨대, 송신기 어드레스 필드가 제2 AP(210)의 어드레스를 포함할 수 있음)을 표시하는지 여부를 결정함으로써 제2 데이터 확인 메시지(216)가 제2 BSS(222)로부터 수신되는지 여부를 결정할 수 있다.
[0064] 블록(415)에서, 장치는 제2 무선 디바이스가 제1 BSS와 연관되는지 아니면 제1 BSS와는 다른 제2 BSS와 연관되는지의 결정에 기초한 시간 기간에 제3 무선 디바이스에 송신할 수 있다. 예컨대, 도 2를 참조하면, 제1 데이터 확인 메시지(214)가 제2 BSS(222)로부터 수신된다면, 제1 STA(204)는 동일한 BSS 내의 디바이스(예컨대, 제2 STA(208) 또는 제1 AP(202))에 송신할 수 있다. 제1 STA(204)는 제1 데이터 확인 메시지(214)가 송신되고 있는 시간 기간 동안 송신할 수 있다. 그러나 제1 데이터 확인 메시지(214)가 제1 BSS(206) 내의 디바이스로부터 수신된다면, 제1 STA(204)는 제1 데이터 확인 메시지(214)가 송신된 이후의 시간 기간에서 송신될 수 있다. 이 프로세스는 도 7에 추가로 도시될 수 있다.
[0065] 블록(420)에서, 이 장치는 다른 무선 디바이스로부터 데이터 메시지를 수신할 수 있다. 예컨대, 도 2를 참조하면, 제1 STA(204)는 제1 AP(202)로부터 데이터 메시지를 수신할 수 있다.
[0066] 블록(425)에서, 이 장치는 데이터 메시지가 성공적으로 수신되었는지 여부를 기초로 다른 무선 디바이스들에 제2 데이터 확인 메시지를 송신할 수 있다. 제2 데이터 확인 메시지는 적어도 하나의 다른 무선 디바이스가 송신을 자제할지 여부를 결정하는 것을 가능하게 할 수 있다. 일 양상에서, 제2 데이터 확인 메시지는 제2 프리앰블, 제2 수신기 어드레스 필드 또는 제2 송신기 어드레스 필드를 포함할 수 있다. 제2 프리앰블, 제2 수신기 어드레스 필드 또는 제2 송신기 어드레스 필드 중 적어도 하나는, 제2 데이터 확인 메시지가 적어도 하나의 다른 무선 디바이스와 연관된 BSS와는 다른 BSS로부터 송신되고 있는지 여부를 표시할 수 있다. 예컨대, 도 2를 참조하면, 제1 STA(204)는 제1 AP(202)로부터 데이터 메시지의 수신시 제1 AP(202)에 제3 데이터 확인 메시지(218)를 송신할 수 있다. 제3 데이터 확인 메시지(218)는 제2 STA(208) 및 제4 STA(220)(이 둘 다 제3 데이터 확인 메시지(218)를 수신할 수 있음)가 송신을 자제할지 여부를 결정하는 것을 가능하게 할 수 있다. 이 예에서, 제3 데이터 확인 메시지(218)는 제2 STA(208)에 대해 동-BSS이므로, 제2 STA(208)는 송신을 자제할 수 있다. 제2 STA(208)는 제3 데이터 확인 메시지(218)의 프리앰블, 수신기 어드레스 필드, 및/또는 송신기 어드레스 필드 내의 BSSID를 기초로 제3 데이터 확인 메시지(218)가 동-BSS라고 결정할 수 있다. 그러나 제3 데이터 확인 메시지(218)는 제4 STA(220)에 대한 OBSS로부터 수신되기 때문에 제4 STA(220)는 통신들을 연기하지 않을 수 있다.
[0067] 도 5는 데이터 확인 메시지들 내의 컬러 정보를 이용할 수 있는 예시적인 무선 통신 디바이스(500)의 기능 블록도이다. 무선 통신 디바이스(500)는 수신기(505), 처리 시스템(510) 및 송신기(515)를 포함할 수 있다. 처리 시스템(510)은 통신 연기 컴포넌트(524)를 포함할 수 있다. 처리 시스템(510), 통신 연기 컴포넌트(524) 및/또는 수신기(505)는 제2 무선 디바이스로부터 데이터 확인 메시지를 수신하도록 구성될 수 있다. 데이터 확인 메시지는 제2 무선 디바이스에 송신된 데이터를 제2 무선 디바이스가 성공적으로 수신했는지 여부를 표시할 수 있다. 처리 시스템(510) 및/또는 통신 연기 컴포넌트(524)는 수신된 데이터 확인 메시지가 OBSS로부터 수신되는지 여부를 결정하도록 구성될 수 있다. OBSS는 무선 통신 디바이스(500)와 연관된 제2 BSS와는 다른 제1 BSS일 수 있다. 처리 시스템(510) 및/또는 통신 연기 컴포넌트(524)는 수신된 데이터 확인 메시지가 OBSS로부터 수신되는지 여부의 결정을 기초로 송신을 자제할지 여부를 결정하도록 구성될 수 있다. 한 구성에서, 수신된 데이터 확인 메시지는 프리앰블, 수신기 어드레스 필드 또는 송신기 어드레스 필드를 포함할 수 있다. 수신된 데이터 확인 메시지가 OBSS로부터 수신되는지 여부의 결정은 수신된 데이터 확인 메시지에 포함된 프리앰블이 BSSID를 표시하는지 여부를 결정하는 것, 수신된 데이터 확인 메시지에 포함된 수신기 어드레스 필드가, 수신된 데이터 확인 메시지가 OBSS로부터 수신됨을 표시하는지 여부를 결정하는 것, 또는 수신된 데이터 확인 메시지에 포함된 송신기 어드레스 필드가, 수신된 데이터 확인 메시지가 OBSS로부터 수신됨을 표시하는지 여부를 결정하는 것 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 다른 구성에서, 수신된 데이터 확인 메시지는 액세스 포인트로부터 수신될 수 있고, 수신기 어드레스 필드는 BSSID를 포함할 수 있다. 이 구성에서, 수신된 데이터 확인 메시지가 OBSS로부터 수신되는지 여부의 결정은 수신기 어드레스 필드 내의 BSSID를 기초로 할 수 있다. 이 구성에서, 수신된 데이터 확인 메시지는 수신기 어드레스 필드가 BSSID를 포함하는지 여부를 표시하는 표시자를 프레임 제어 필드에 포함할 수 있다. 일 양상에서, 수신기 어드레스 필드는 제2 무선 디바이스와 액세스 포인트 간의 협의를 기초로 BSSID를 포함할 수 있다. 다른 구성에서, 송신기 어드레스 필드는 BSSID를 포함할 수 있다. 이 구성에서, 수신된 데이터 확인 메시지의 프레임 제어 필드 내의 표시자는 수신된 데이터 확인 메시지가 송신기 어드레스 필드를 포함함을 표시할 수 있다. 이 구성에서, 수신된 데이터 확인 메시지가 OBSS로부터 수신되는지 여부의 결정은 송신기 어드레스 필드 내의 BSSID를 기초로 할 수 있다. 한 구성에서, 수신된 데이터 확인 메시지는 블록 데이터 확인 메시지 또는 다중 사용자 데이터 확인 메시지 중 하나일 수 있다. 다른 구성에서, 송신을 자제할지 여부의 결정은, 수신된 데이터 확인 메시지가 OBSS로부터 수신된다면 송신하는 것 그리고 수신된 데이터 확인 메시지가 OBSS로부터 수신되지 않는다면 송신을 자제하는 것을 포함할 수 있다. 또 다른 구성에서, 처리 시스템(510), 통신 연기 컴포넌트(524) 및/또는 수신기(505)는 다른 무선 디바이스로부터 데이터 메시지를 수신하도록 구성될 수 있다. 이 구성에서, 처리 시스템(510), 통신 연기 컴포넌트(524) 및/또는 송신기(515)는 데이터 메시지가 성공적으로 수신되었는지 여부를 기초로 다른 무선 디바이스들에 제2 데이터 확인 메시지를 송신하도록 구성될 수 있다. 제2 데이터 확인 메시지는 적어도 하나의 다른 무선 디바이스가 송신을 자제할지 여부를 결정하는 것을 가능하게 할 수 있다. 일 양상에서, 제2 데이터 확인 메시지는 제2 프리앰블, 제2 수신기 어드레스 필드 또는 제2 송신기 어드레스 필드를 포함할 수 있다. 제2 프리앰블, 제2 수신기 어드레스 필드 또는 제2 송신기 어드레스 필드 중 적어도 하나는, 제2 데이터 확인 메시지가 적어도 하나의 다른 무선 디바이스와 연관된 BSS와는 다른 BSS로부터 송신되고 있는지 여부를 표시할 수 있다.
[0068] 수신기(505), 처리 시스템(510), 통신 연기 컴포넌트(524) 및/또는 송신기(515)는 도 4의 블록들(405, 410, 415, 420, 425)에 대해 앞서 논의한 하나 또는 그보다 많은 기능들을 수행하도록 구성될 수 있다. 수신기(505)는 수신기(312)에 대응할 수 있다. 처리 시스템(510)은 프로세서(304)에 대응할 수 있다. 송신기(515)는 송신기(310)에 대응할 수 있다. 통신 연기 컴포넌트(524)는 통신 연기 컴포넌트(124), 통신 연기 컴포넌트(126) 및/또는 통신 연기 컴포넌트(324)에 대응할 수 있다.
[0069] 무선 통신 디바이스(500)는 제2 무선 디바이스로부터 데이터 확인 메시지를 수신하기 위한 수단을 포함할 수 있다. 데이터 확인 메시지는 제2 무선 디바이스에 송신된 데이터를 제2 무선 디바이스가 성공적으로 수신했는지 여부를 표시할 수 있다. 무선 통신 디바이스(500)은 수신된 데이터 확인 메시지에 그리고 수신된 데이터 확인 메시지의 MAC 헤더에 기초하여 제2 무선 디바이스가 제1 BSS와 연관되는지 아니면 제1 BSS와는 다른 제2 BSS와 연관되는지를 결정하기 위한 수단을 포함할 수 있다. 제2 BSS는 제1 무선 디바이스와 연관된 제1 BSS와는 다른 OBSS일 수 있다. 무선 통신 디바이스(500)는 제2 무선 디바이스가 제1 BSS와 연관되는지 아니면 제1 BSS와는 다른 제2 BSS와 연관되는지의 결정에 기초한 시간 기간에 제3 무선 디바이스에 송신하기 위한 수단을 포함할 수 있다. 일 양상에서, 시간 기간은 제2 무선 디바이스가 제2 BSS와 연관될 때는 데이터 확인 메시지의 송신 동안일 수 있고, 시간 기간은 제2 무선 디바이스가 제1 BSS와 연관될 때는 데이터 확인 메시지의 송신 이후일 수 있다. 다른 양상에서, MAC 헤더는 수신기 어드레스 필드 또는 송신기 어드레스 필드를 포함할 수 있다. 이 양상에서, 제2 무선 디바이스가 제1 BSS와 연관되는지 아니면 제2 BSS와 연관되는지를 결정하기 위한 수단은, 수신된 데이터 확인 메시지에 포함된 수신기 어드레스 필드가, 제2 무선 디바이스가 제1 BSS와 연관됨을 표시하는지 아니면 제2 BSS와 연관됨을 표시하는지를 결정하는 것 또는 수신된 데이터 확인 메시지에 포함된 송신기 어드레스 필드가, 제2 무선 디바이스가 제1 BSS와 연관됨을 표시하는지 아니면 제2 BSS와 연관됨을 표시하는지를 결정하는 것 중 적어도 하나를 수행하도록 구성될 수 있다. 다른 양상에서, 수신된 데이터 확인 메시지는 액세스 포인트로부터 수신될 수 있다. 액세스 포인트는 제2 무선 디바이스일 수 있고, 수신기 어드레스 필드는 BSSID를 포함할 수 있다. 이 양상에서, 제2 무선 디바이스가 제1 BSS와 연관되는지 아니면 제2 BSS와 연관되는지의 결정은 수신기 어드레스 필드 내의 BSSID를 기초로 할 수 있다. 다른 양상에서, 수신된 데이터 확인 메시지는 수신기 어드레스 필드가 BSSID를 포함하는지 여부를 표시하는 표시자를 프레임 제어 필드에 포함할 수 있다. 또 다른 양상에서, 수신기 어드레스 필드는 제2 무선 디바이스와 다른 무선 디바이스 간의 협의를 기초로 BSSID를 포함할 수 있다. 다른 양상에서, 송신기 어드레스 필드는 BSSID를 포함할 수 있고, 제2 무선 디바이스가 제1 BSS와 연관되는지 아니면 제2 BSS와 연관되는지의 결정은 송신기 어드레스 필드 내의 BSSID를 기초로 할 수 있다. 다른 구성에서, 무선 통신 디바이스(500)는 다른 무선 디바이스로부터 데이터 메시지를 수신하기 위한 수단 및 데이터 메시지가 성공적으로 수신되었는지 여부를 기초로 다른 무선 디바이스에 제2 데이터 확인 메시지를 송신하기 위한 수단을 포함할 수 있다. 제2 데이터 확인 메시지는 적어도 하나의 다른 무선 디바이스가 송신을 자제할지 여부를 결정하는 것을 가능하게 하는 BSSID를 제2 MAC 헤더에 포함할 수 있다. 다른 양상에서, 제2 데이터 확인 메시지는 제2 수신기 어드레스 필드 및/또는 제2 송신기 어드레스 필드를 포함할 수 있고, 제2 수신기 어드레스 필드 또는 제2 송신기 어드레스 필드 중 적어도 하나는, 제2 데이터 확인 메시지가 적어도 하나의 다른 무선 디바이스와 연관된 BSS와는 다른 BSS로부터 송신되고 있는지 여부를 표시할 수 있다.
[0070] 예컨대, 데이터 확인 메시지를 수신하기 위한 수단은 처리 시스템(510), 통신 연기 컴포넌트(524) 및/또는 수신기(505)를 포함할 수 있다. 제2 무선 디바이스가 제1 BSS와 연관되는지 아니면 제2 BSS와 연관되는지를 결정하기 위한 수단은 처리 시스템(510) 및/또는 통신 연기 컴포넌트(524)를 포함할 수 있다. 송신하기 위한 수단은 송신기(515), 처리 시스템(510), 및/또는 통신 연기 컴포넌트(524)를 포함할 수 있다. 데이터 메시지를 수신하기 위한 수단은 처리 시스템(510), 통신 연기 컴포넌트(524) 및/또는 수신기(505)를 포함할 수 있다. 제2 데이터 확인 메시지를 송신하기 위한 수단은 처리 시스템(510), 통신 연기 컴포넌트(524) 및/또는 송신기(515)를 포함할 수 있다.
[0071] 도 6은 데이터 확인 메시지의 예시적인 도면(600)이다. 데이터 확인 메시지(또는 프레임)은 프리앰블(605) 및 MAC 헤더(610)를 포함할 수 있다. MAC 헤더는 프레임 제어 필드(615), 지속기간 필드(620), 수신 어드레스 필드(625), 송신 어드레스 필드(630) 및/또는 프레임 제어 시퀀스(FCS: frame control sequence) 필드(635)를 포함할 수 있다. 프리앰블(605)은 채널 추정을 수행하기 위한 정보를 포함할 수 있다. 프레임 제어 필드(615)는 프레임의 기능 및/또는 타입을 식별할 수 있다. 지속기간 필드(620)는 지속기간 필드(620) 이후의 프레임의 지속기간을 (예컨대, 마이크로초로) 표시할 수 있다. 수신 어드레스 필드(625)는 데이터 확인 메시지의 의도된 수신 측을 표시할 수 있다. 송신 어드레스 필드(630)는 데이터 확인 메시지의 송신기를 표시할 수 있다. FCS 필드(635)는32-비트 순환 중복 검사(CRC: cyclic redundancy check)를 표시할 수 있다.
[0072] 전술한 개시내용에서 논의한 바와 같이, BSSID 또는 컬러 정보가 데이터 확인 메시지의 다양한 필드들에 삽입될 수 있다. 일례로, BSSID 또는 컬러 정보는 프리앰블(605)에 삽입될 수 있다. 다른 예에서, BSSID 또는 컬러 정보는 수신 어드레스 필드(625) 또는 송신 어드레스 필드(630)에 삽입될 수 있다.
[0073] 도 7은 컬러 정보를 기초로 재사용을 증가시키기 위한 예시적인 방법을 예시하는 도면(700)이다. 일례로, STA 1과 STA 2는 동일한 BSS 내에 있을 수 있다. 이 예에서, STA 1은 STA 2에 의해 수신되는 ACK 프레임을 송신할 수 있다. ACK 프레임 내의 BSSID 또는 컬러 정보를 기초로, STA 2는 STA 1이 STA 2와 동일한 BSS 내에 있음을 결정할 수 있다. 이에 따라, STA 2는 ACK 프레임의 지속기간 필드에 표시된 지속기간을 기초로 네트워크 할당 벡터(NAV: network allocation vector)를 설정하고 ACK 프레임이 송신된 이후의 시간 기간까지 송신을 대기할 수 있다. 일 양상에서, 시간 기간은 ACK 프레임이 송신된 이후 그리고 프레임 간 간격(IFS: interframe space) 이후일 수 있다.
[0074] 다른 예에서, STA 1과 STA 2는 OBSS들 내에 있을 수 있다. 이 예에서, STA 1은 ACK 프레임을 송신할 수 있다. ACK 프레임 내의 BSSID 또는 컬러 정보를 기초로, STA 2는 STA 1이 STA 2에 대해 OBSS 내에 있다고; 즉, STA 1이 STA 2와는 다른 BSS 내에 있다고 결정할 수 있다. STA들이 서로 다른 BSS들 내에 있을 때는 STA 1이 STA 2에 과도한 간섭을 야기할 가능성이 없기 때문에, STA 2는 STA 1이 ACK 프레임을 송신하고 있는 기간과 동일한 시간 기간 동안 송신함으로써 재사용을 증가시킬 수 있다.
[0075] 앞서 설명한 방법들의 다양한 동작들은 동작들을 수행할 수 있는 임의의 적절한 수단, 이를테면 다양한 하드웨어 및/또는 소프트웨어 컴포넌트(들), 회로들 및/또는 모듈(들)에 의해 수행될 수 있다. 일반적으로, 도면들에 예시된 임의의 동작들은 그 동작들을 수행할 수 있는 대응하는 기능 수단들에 의해 수행될 수 있다.
[0076] 본 개시내용과 관련하여 설명된 다양한 예시적인 로직 블록들, 컴포넌트들 및 회로들은 범용 프로세서, DSP, ASIC, FPGA 또는 다른 PLD, 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 마이크로프로세서일 수도 있지만, 대안으로 프로세서는 임의의 상업적으로 입수할 수 있는 프로세서, 제어기, 마이크로컨트롤러 또는 상태 머신일 수도 있다. 프로세서는 또한 컴퓨팅 디바이스들의 결합, 예를 들어 DSP와 마이크로프로세서의 결합, 복수의 마이크로프로세서들, DSP 코어와 결합된 하나 또는 그보다 많은 마이크로프로세서들, 또는 임의의 다른 이러한 구성으로서 구현될 수 있다.
[0077] 하나 또는 그보다 많은 양상들에서, 설명되는 기능들은 하드웨어, 소프트웨어, 펌웨어, 또는 이들의 임의의 결합으로 구현될 수 있다. 소프트웨어로 구현된다면, 이 기능들은 컴퓨터 판독 가능 매체 상에 하나 또는 그보다 많은 명령 또는 코드로서 저장되거나 이를 통해 송신될 수 있다. 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 컴퓨터에 의해 액세스 가능한 임의의 이용 가능한 매체일 수 있다. 한정이 아닌 예시로, 이러한 컴퓨터 판독 가능 매체는 RAM, ROM, EEPROM, 콤팩트 디스크(CD: compact disc) ROM(CD-ROM)이나 다른 광 디스크 저장소, 자기 디스크 저장소 또는 다른 자기 저장 디바이스들, 또는 명령들이나 데이터 구조들의 형태로 원하는 프로그램 코드를 전달 또는 저장하는 데 사용될 수 있으며 컴퓨터에 의해 액세스 가능한 임의의 다른 매체를 포함할 수 있다. 또한, 임의의 연결이 컴퓨터 판독 가능 매체로 적절히 지칭된다. 예컨대, 소프트웨어가 동축 케이블, 광섬유 케이블, 꼬임 쌍선, 디지털 가입자 회선(DSL: digital subscriber line), 또는 적외선, 라디오 및 마이크로파와 같은 무선 기술들을 이용하여 웹사이트, 서버 또는 다른 원격 소스로부터 전송된다면, 동축 케이블, 광섬유 케이블, 꼬임 쌍선, DSL, 또는 적외선, 라디오 및 마이크로파와 같은 무선 기술들이 매체의 정의에 포함된다. 본 명세서에서 사용된 것과 같은 디스크(disk 및 disc)는 CD, 레이저 디스크(laser disc), 광 디스크(optical disc), DVD(digital versatile disc), 플로피 디스크(floppy disk) 및 블루레이 디스크(Blu-ray disc)를 포함하며, 여기서 디스크(disk)들은 보통 데이터를 자기적으로 재생하는 한편, 디스크(disc)들은 데이터를 레이저들에 의해 광학적으로 재생한다. 따라서 컴퓨터 판독 가능 매체는 비-일시적 컴퓨터 판독 가능 매체(예를 들어, 유형 매체)를 포함할 수 있다.
[0078] 본 명세서에 개시된 방법들은 설명된 방법을 달성하기 위한 하나 또는 그보다 많은 단계들 또는 동작들을 포함한다. 방법 단계들 및/또는 동작들은 청구항들의 범위를 벗어나지 않으면서 서로 교환될 수 있다. 즉, 단계들 또는 동작들의 특정 순서가 명시되지 않는 한, 특정 단계들 및/또는 동작들의 순서 및/또는 사용은 청구항들의 범위를 벗어나지 않으면서 변경될 수 있다.
[0079] 따라서 특정 양상들은 본 명세서에서 제시된 동작들을 수행하기 위한 컴퓨터 프로그램 제품을 포함할 수 있다. 예컨대, 이러한 컴퓨터 프로그램 제품은 명령들이 저장(및/또는 인코딩)된 컴퓨터 판독 가능 매체를 포함할 수 있고, 명령들은 본 명세서에서 설명된 동작들을 수행하도록 하나 또는 그보다 많은 프로세서들에 의해 실행 가능하다. 특정 양상들의 경우, 컴퓨터 프로그램 제품은 패키징 재료를 포함할 수 있다.
[0080] 또한, 본 명세서에서 설명된 방법들 및 기술들을 수행하기 위한 컴포넌트들 및/또는 다른 적절한 수단은 적용 가능한 경우에 사용자 단말 및/또는 기지국에 의해 다운로드될 수 있고 그리고/또는 이와 달리 획득될 수 있다고 인식되어야 한다. 예컨대, 이러한 디바이스는 서버에 연결되어 본 명세서에서 설명된 방법들을 수행하기 위한 수단의 전달을 가능하게 할 수 있다. 대안으로, 본 명세서에서 설명된 다양한 방법들은 사용자 단말 및/또는 기지국이 저장 수단(예컨대, RAM, ROM, CD나 플로피 디스크와 같은 물리적 저장 매체 등)을 디바이스에 연결 또는 제공할 때 다양한 방법들을 얻을 수 있도록, 이러한 저장 수단을 통해 제공될 수 있다. 더욱이, 본 명세서에서 설명한 방법들 및 기술들을 디바이스에 제공하기 위한 임의의 다른 적당한 기술이 이용될 수 있다.
[0081] 청구항들은 위에서 예시된 바로 그 구성 및 컴포넌트들로 한정되지는 않는다고 이해되어야 한다. 위에서 설명한 방법들 및 장치의 배치, 동작 및 세부사항들에 대해 청구항들의 범위를 벗어나지 않으면서 다양한 변형들, 변경들 및 개조들이 이루어질 수 있다.
[0082] 전술한 내용은 본 개시내용의 양상들에 관한 것이지만, 본 개시내용의 기본 범위를 벗어나지 않으면서 본 개시내용의 다른 양상들 및 추가 양상들이 안출될 수 있으며, 본 개시내용의 범위는 하기의 청구항들에 의해 결정된다.
[0083] 상기의 설명은 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 임의의 자가 본 명세서에서 설명한 다양한 양상들을 실시할 수 있게 하도록 제공된다. 이러한 양상들에 대한 다양한 변형들이 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자들에게 쉽게 명백할 것이며, 본 명세서에 정의된 일반 원리들은 다른 양상들에 적용될 수도 있다. 따라서 청구항들은 본 명세서에 도시된 양상들로 한정되는 것으로 의도되는 것이 아니라 청구항 문언과 일치하는 전체 범위에 따르는 것이며, 여기서 엘리먼트에 대한 단수 언급은 구체적으로 그렇게 언급하지 않는 한 "하나 그리고 단 하나"를 의미하는 것으로 의도되는 것이 아니라, 그보다는 "하나 또는 그보다 많은"을 의미하는 것이다. 구체적으로 달리 언급되지 않는 한, "일부"라는 용어는 하나 또는 그보다 많은 것을 의미한다. 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자들에게 알려진 또는 나중에 알려지게 될 본 개시내용 전반에 걸쳐 설명된 다양한 양상들의 엘리먼트들에 대한 모든 구조적 그리고 기능적 등가물들은 인용에 의해 본 명세서에 명백히 포함되며, 청구항들에 의해 포괄되는 것으로 의도된다. 더욱이, 본 명세서에 개시된 내용은, 청구항들에 이러한 개시내용이 명시적으로 기재되어 있는지 여부에 관계없이, 공중이 사용하도록 의도되는 것은 아니다. 청구항 엘리먼트가 명백히 "~을 위한 수단"이라는 문구를 사용하여 언급되거나, 방법 청구항의 경우에는 엘리먼트가 "~을 위한 단계"라는 문구를 사용하여 언급되지 않는 한, 어떠한 청구항 엘리먼트도 35 U.S.C.§112(f)의 조항들 하에 해석되어야 하는 것은 아니다.

Claims (30)

  1. 제1 기본 서비스 세트(BSS: basic service set)와 연관된 제1 무선 디바이스에 의한 무선 통신 방법으로서,
    제2 무선 디바이스로부터 송신기 어드레스 필드를 갖는 데이터 확인 메시지를 수신하는 단계 ― 상기 데이터 확인 메시지는 상기 제2 무선 디바이스에 송신된 데이터를 상기 제2 무선 디바이스가 성공적으로 수신했는지 여부를 표시함 ―;
    수신된 데이터 확인 메시지의 송신기 어드레스 필드에 기초하여 상기 제2 무선 디바이스가 상기 제1 BSS와 연관되는지 아니면 상기 제1 BSS와는 다른 제2 BSS와 연관되는지를 결정하는 단계 ― 상기 제2 BSS는 상기 제1 무선 디바이스와 연관된 상기 제1 BSS와는 다른 중첩 BSS(OBSS: overlapping BSS)임 ―; 및
    상기 제2 무선 디바이스가 상기 제1 BSS와 연관되는지 아니면 상기 제1 BSS와는 다른 상기 제2 BSS와 연관되는지의 결정에 기초한 시간 기간에 제3 무선 디바이스에 송신하는 단계를 포함하는,
    제1 기본 서비스 세트(BSS)와 연관된 제1 무선 디바이스에 의한 무선 통신 방법.
  2. 제1 항에 있어서,
    상기 시간 기간은 상기 제2 무선 디바이스가 상기 제2 BSS와 연관될 때는 상기 데이터 확인 메시지의 송신 동안이고,
    상기 시간 기간은 상기 제2 무선 디바이스가 상기 제1 BSS와 연관될 때는 상기 데이터 확인 메시지의 송신 이후인,
    제1 기본 서비스 세트(BSS)와 연관된 제1 무선 디바이스에 의한 무선 통신 방법.
  3. 제1 항에 있어서,
    상기 데이터 확인 메시지는 수신기 어드레스 필드 및 상기 송신기 어드레스 필드를 포함하고,
    상기 제2 무선 디바이스가 상기 제1 BSS와 연관되는지 아니면 상기 제2 BSS와 연관되는지를 결정하는 단계는,
    상기 수신된 데이터 확인 메시지에 포함된 상기 송신기 어드레스 필드가, 상기 제2 무선 디바이스가 상기 제1 BSS와 연관됨을 표시하는지 아니면 상기 제2 BSS와 연관됨을 표시하는지를 결정하는 단계를 포함하는,
    제1 기본 서비스 세트(BSS)와 연관된 제1 무선 디바이스에 의한 무선 통신 방법.
  4. 제3 항에 있어서,
    상기 수신된 데이터 확인 메시지는 액세스 포인트로부터 수신되고, 상기 액세스 포인트는 상기 제2 무선 디바이스이며, 상기 수신기 어드레스 필드는 BSS 식별자(BSSID: BSS identifier)를 포함하고,
    상기 제2 무선 디바이스가 상기 제1 BSS와 연관되는지 아니면 상기 제2 BSS와 연관되는지의 결정은 상기 수신기 어드레스 필드 내의 상기 BSSID에 추가로 기초하는,
    제1 기본 서비스 세트(BSS)와 연관된 제1 무선 디바이스에 의한 무선 통신 방법.
  5. 제4 항에 있어서,
    상기 수신된 데이터 확인 메시지는 상기 수신기 어드레스 필드가 상기 BSSID를 포함하는지 여부를 표시하는 표시자를 프레임 제어 필드에 포함하는,
    제1 기본 서비스 세트(BSS)와 연관된 제1 무선 디바이스에 의한 무선 통신 방법.
  6. 제4 항에 있어서,
    상기 수신기 어드레스 필드는 상기 제2 무선 디바이스와 다른 무선 디바이스 간의 협의를 기초로 상기 BSSID를 포함하는,
    제1 기본 서비스 세트(BSS)와 연관된 제1 무선 디바이스에 의한 무선 통신 방법.
  7. 제3 항에 있어서,
    상기 송신기 어드레스 필드는 BSS 식별자(BSSID)를 포함하고,
    상기 제2 무선 디바이스가 상기 제1 BSS와 연관되는지 아니면 상기 제2 BSS와 연관되는지의 결정은 상기 송신기 어드레스 필드 내의 상기 BSSID에 기초하는,
    제1 기본 서비스 세트(BSS)와 연관된 제1 무선 디바이스에 의한 무선 통신 방법.
  8. 제1 항에 있어서,
    다른 무선 디바이스로부터 데이터 메시지를 수신하는 단계; 및
    상기 데이터 메시지가 성공적으로 수신되었는지 여부를 기초로 상기 다른 무선 디바이스에 제2 데이터 확인 메시지를 송신하는 단계를 더 포함하며,
    상기 제2 데이터 확인 메시지는 적어도 하나의 다른 무선 디바이스가 송신을 자제할지 여부를 결정하는 것을 가능하게 하는 BSS 식별자(BSSID)를 매체 액세스 제어(MAC: medium access control) 헤더에 포함하는,
    제1 기본 서비스 세트(BSS)와 연관된 제1 무선 디바이스에 의한 무선 통신 방법.
  9. 제8 항에 있어서,
    상기 제2 데이터 확인 메시지는 제2 수신기 어드레스 필드 또는 제2 송신기 어드레스 필드를 포함하며,
    상기 제2 수신기 어드레스 필드 또는 상기 제2 송신기 어드레스 필드 중 적어도 하나는, 상기 제2 데이터 확인 메시지가 상기 적어도 하나의 다른 무선 디바이스와 연관된 BSS와는 다른 BSS로부터 송신되고 있는지 여부를 표시하는,
    제1 기본 서비스 세트(BSS)와 연관된 제1 무선 디바이스에 의한 무선 통신 방법.
  10. 제1 기본 서비스 세트(BSS)와 연관된 제1 무선 디바이스인, 무선 통신을 위한 장치로서,
    메모리; 및
    상기 메모리에 연결된 적어도 하나의 프로세서를 포함하며,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    제2 무선 디바이스로부터 송신기 어드레스 필드를 갖는 데이터 확인 메시지를 수신하고 ― 상기 데이터 확인 메시지는 상기 제2 무선 디바이스에 송신된 데이터를 상기 제2 무선 디바이스가 성공적으로 수신했는지 여부를 표시함 ―;
    수신된 데이터 확인 메시지의 송신기 어드레스 필드에 기초하여 상기 제2 무선 디바이스가 상기 제1 BSS와 연관되는지 아니면 상기 제1 BSS와는 다른 제2 BSS와 연관되는지를 결정하고 ― 상기 제2 BSS는 상기 제1 무선 디바이스와 연관된 상기 제1 BSS와는 다른 중첩 BSS(OBSS)임 ―; 그리고
    상기 제2 무선 디바이스가 상기 제1 BSS와 연관되는지 아니면 상기 제1 BSS와는 다른 상기 제2 BSS와 연관되는지의 결정에 기초한 시간 기간에 제3 무선 디바이스에 송신하도록 구성되는,
    무선 통신을 위한 장치.
  11. 제10 항에 있어서,
    상기 시간 기간은 상기 제2 무선 디바이스가 상기 제2 BSS와 연관될 때는 상기 데이터 확인 메시지의 송신 동안이고,
    상기 시간 기간은 상기 제2 무선 디바이스가 상기 제1 BSS와 연관될 때는 상기 데이터 확인 메시지의 송신 이후인,
    무선 통신을 위한 장치.
  12. 제10 항에 있어서,
    상기 데이터 확인 메시지는 수신기 어드레스 필드 및 상기 송신기 어드레스 필드를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 수신된 데이터 확인 메시지에 포함된 상기 송신기 어드레스 필드가, 상기 제2 무선 디바이스가 상기 제1 BSS와 연관됨을 표시하는지 아니면 상기 제2 BSS와 연관됨을 표시하는지를 결정함으로써,
    상기 제2 무선 디바이스가 상기 제1 BSS와 연관되는지 아니면 상기 제2 BSS와 연관되는지를 결정하도록 구성되는,
    무선 통신을 위한 장치.
  13. 제12 항에 있어서,
    상기 수신된 데이터 확인 메시지는 액세스 포인트로부터 수신되고, 상기 액세스 포인트는 상기 제2 무선 디바이스이며, 상기 수신기 어드레스 필드는 BSS 식별자(BSSID)를 포함하고,
    상기 제2 무선 디바이스가 상기 제1 BSS와 연관되는지 아니면 상기 제2 BSS와 연관되는지의 결정은 상기 수신기 어드레스 필드 내의 상기 BSSID에 추가로 기초하는,
    무선 통신을 위한 장치.
  14. 제13 항에 있어서,
    상기 수신된 데이터 확인 메시지는 상기 수신기 어드레스 필드가 상기 BSSID를 포함하는지 여부를 표시하는 표시자를 프레임 제어 필드에 포함하는,
    무선 통신을 위한 장치.
  15. 제13 항에 있어서,
    상기 수신기 어드레스 필드는 상기 제2 무선 디바이스와 다른 무선 디바이스 간의 협의를 기초로 상기 BSSID를 포함하는,
    무선 통신을 위한 장치.
  16. 제12 항에 있어서,
    상기 송신기 어드레스 필드는 BSS 식별자(BSSID)를 포함하고,
    상기 제2 무선 디바이스가 상기 제1 BSS와 연관되는지 아니면 상기 제2 BSS와 연관되는지의 결정은 상기 송신기 어드레스 필드 내의 상기 BSSID에 기초하는,
    무선 통신을 위한 장치.
  17. 제10 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    다른 무선 디바이스로부터 데이터 메시지를 수신하고; 그리고
    상기 데이터 메시지가 성공적으로 수신되었는지 여부를 기초로 상기 다른 무선 디바이스에 제2 데이터 확인 메시지를 송신하도록 추가로 구성되며,
    상기 제2 데이터 확인 메시지는 적어도 하나의 다른 무선 디바이스가 송신을 자제할지 여부를 결정하는 것을 가능하게 하는 BSS 식별자(BSSID)를 매체 액세스 제어(MAC) 헤더에 포함하는,
    무선 통신을 위한 장치.
  18. 제17 항에 있어서,
    상기 제2 데이터 확인 메시지는 제2 수신기 어드레스 필드 또는 제2 송신기 어드레스 필드를 포함하며,
    상기 제2 수신기 어드레스 필드 또는 상기 제2 송신기 어드레스 필드 중 적어도 하나는, 상기 제2 데이터 확인 메시지가 상기 적어도 하나의 다른 무선 디바이스와 연관된 BSS와는 다른 BSS로부터 송신되고 있는지 여부를 표시하는,
    무선 통신을 위한 장치.
  19. 제1 기본 서비스 세트(BSS)와 연관된 제1 무선 디바이스인, 무선 통신을 위한 장치로서,
    제2 무선 디바이스로부터 송신기 어드레스 필드를 갖는 데이터 확인 메시지를 수신하기 위한 수단 ― 상기 데이터 확인 메시지는 상기 제2 무선 디바이스에 송신된 데이터를 상기 제2 무선 디바이스가 성공적으로 수신했는지 여부를 표시함 ―;
    수신된 데이터 확인 메시지의 송신기 어드레스 필드에 기초하여 상기 제2 무선 디바이스가 상기 제1 BSS와 연관되는지 아니면 상기 제1 BSS와는 다른 제2 BSS와 연관되는지를 결정하기 위한 수단 ― 상기 제2 BSS는 상기 제1 무선 디바이스와 연관된 상기 제1 BSS와는 다른 중첩 BSS(OBSS)임 ―; 및
    상기 제2 무선 디바이스가 상기 제1 BSS와 연관되는지 아니면 상기 제1 BSS와는 다른 상기 제2 BSS와 연관되는지의 결정에 기초한 시간 기간에 제3 무선 디바이스에 송신하기 위한 수단을 포함하는,
    무선 통신을 위한 장치.
  20. 제19 항에 있어서,
    상기 시간 기간은 상기 제2 무선 디바이스가 상기 제2 BSS와 연관될 때는 상기 데이터 확인 메시지의 송신 동안이고,
    상기 시간 기간은 상기 제2 무선 디바이스가 상기 제1 BSS와 연관될 때는 상기 데이터 확인 메시지의 송신 이후인,
    무선 통신을 위한 장치.
  21. 제19 항에 있어서,
    상기 데이터 확인 메시지는 수신기 어드레스 필드 및 상기 송신기 어드레스 필드를 포함하고,
    상기 제2 무선 디바이스가 상기 제1 BSS와 연관되는지 아니면 상기 제2 BSS와 연관되는지를 결정하기 위한 수단은,
    상기 수신된 데이터 확인 메시지에 포함된 상기 송신기 어드레스 필드가, 상기 제2 무선 디바이스가 상기 제1 BSS와 연관됨을 표시하는지 아니면 상기 제2 BSS와 연관됨을 표시하는지를 결정하도록 구성되는,
    무선 통신을 위한 장치.
  22. 제21 항에 있어서,
    상기 수신된 데이터 확인 메시지는 액세스 포인트로부터 수신되고, 상기 액세스 포인트는 상기 제2 무선 디바이스이며, 상기 수신기 어드레스 필드는 BSS 식별자(BSSID)를 포함하고,
    상기 제2 무선 디바이스가 상기 제1 BSS와 연관되는지 아니면 상기 제2 BSS와 연관되는지의 결정은 상기 수신기 어드레스 필드 내의 상기 BSSID에 추가로 기초하는,
    무선 통신을 위한 장치.
  23. 제22 항에 있어서,
    상기 수신된 데이터 확인 메시지는 상기 수신기 어드레스 필드가 상기 BSSID를 포함하는지 여부를 표시하는 표시자를 프레임 제어 필드에 포함하는,
    무선 통신을 위한 장치.
  24. 제22 항에 있어서,
    상기 수신기 어드레스 필드는 상기 제2 무선 디바이스와 다른 무선 디바이스 간의 협의를 기초로 상기 BSSID를 포함하는,
    무선 통신을 위한 장치.
  25. 제21 항에 있어서,
    상기 송신기 어드레스 필드는 BSS 식별자(BSSID)를 포함하고,
    상기 제2 무선 디바이스가 상기 제1 BSS와 연관되는지 아니면 상기 제2 BSS와 연관되는지의 결정은 상기 송신기 어드레스 필드 내의 상기 BSSID에 기초하는,
    무선 통신을 위한 장치.
  26. 제19 항에 있어서,
    다른 무선 디바이스로부터 데이터 메시지를 수신하기 위한 수단; 및
    상기 데이터 메시지가 성공적으로 수신되었는지 여부를 기초로 상기 다른 무선 디바이스에 제2 데이터 확인 메시지를 송신하기 위한 수단을 더 포함하며,
    상기 제2 데이터 확인 메시지는 적어도 하나의 다른 무선 디바이스가 송신을 자제할지 여부를 결정하는 것을 가능하게 하는 BSS 식별자(BSSID)를 매체 액세스 제어(MAC) 헤더에 포함하는,
    무선 통신을 위한 장치.
  27. 제26 항에 있어서,
    상기 제2 데이터 확인 메시지는 제2 수신기 어드레스 필드 또는 제2 송신기 어드레스 필드를 포함하며,
    상기 제2 수신기 어드레스 필드 또는 상기 제2 송신기 어드레스 필드 중 적어도 하나는, 상기 제2 데이터 확인 메시지가 상기 적어도 하나의 다른 무선 디바이스와 연관된 BSS와는 다른 BSS로부터 송신되고 있는지 여부를 표시하는,
    무선 통신을 위한 장치.
  28. 컴퓨터 실행 가능 코드를 저장하는, 제1 기본 서비스 세트(BSS)와 연관된 제1 무선 디바이스의 컴퓨터 판독 가능 저장 매체로서,
    제2 무선 디바이스로부터 송신기 어드레스 필드를 갖는 데이터 확인 메시지를 수신하기 위한 코드 ― 상기 데이터 확인 메시지는 상기 제2 무선 디바이스에 송신된 데이터를 상기 제2 무선 디바이스가 성공적으로 수신했는지 여부를 표시함 ―;
    수신된 데이터 확인 메시지의 송신기 어드레스 필드에 기초하여 상기 제2 무선 디바이스가 상기 제1 BSS와 연관되는지 아니면 상기 제1 BSS와는 다른 제2 BSS와 연관되는지를 결정하기 위한 코드 ― 상기 제2 BSS는 상기 제1 무선 디바이스와 연관된 상기 제1 BSS와는 다른 중첩 BSS(OBSS)임 ―; 및
    상기 제2 무선 디바이스가 상기 제1 BSS와 연관되는지 아니면 상기 제1 BSS와는 다른 상기 제2 BSS와 연관되는지의 결정에 기초한 시간 기간에 제3 무선 디바이스에 송신하기 위한 코드를 포함하는,
    컴퓨터 판독 가능 저장 매체.
  29. 제28 항에 있어서,
    상기 시간 기간은 상기 제2 무선 디바이스가 상기 제2 BSS와 연관될 때는 상기 데이터 확인 메시지의 송신 동안이고,
    상기 시간 기간은 상기 제2 무선 디바이스가 상기 제1 BSS와 연관될 때는 상기 데이터 확인 메시지의 송신 이후인,
    컴퓨터 판독 가능 저장 매체.
  30. 제28 항에 있어서,
    상기 데이터 확인 메시지는 수신기 어드레스 필드 및 상기 송신기 어드레스 필드를 포함하고,
    상기 제2 무선 디바이스가 상기 제1 BSS와 연관되는지 아니면 상기 제2 BSS와 연관되는지를 결정하기 위한 코드는,
    상기 수신된 데이터 확인 메시지에 포함된 상기 송신기 어드레스 필드가, 상기 제2 무선 디바이스가 상기 제1 BSS와 연관됨을 표시하는지 아니면 상기 제2 BSS와 연관됨을 표시하는지를 결정하기 위한 코드를 포함하는,
    컴퓨터 판독 가능 저장 매체.
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