KR20180113561A - 통신 방법, 액세스 포인트, 및 스테이션 - Google Patents

통신 방법, 액세스 포인트, 및 스테이션 Download PDF

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KR20180113561A
KR20180113561A KR1020187026027A KR20187026027A KR20180113561A KR 20180113561 A KR20180113561 A KR 20180113561A KR 1020187026027 A KR1020187026027 A KR 1020187026027A KR 20187026027 A KR20187026027 A KR 20187026027A KR 20180113561 A KR20180113561 A KR 20180113561A
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Abstract

본 발명에 개시된 통신 방법은, 액세스 포인트에 의해, 제1 스테이션에 의해 송신된 송신 요청을 수신하고, 제1 스테이션에게 송신 가능 정보를 송신하는 단계; 액세스 포인트가 제1 스테이션에 의해 송신된 피드백 정보를 수신하는 경우, 액세스 포인트에 의해, 제1 스테이션에게 채널을 할당하고, 잔여 대역폭에 기초하여 제2 스테이션에게 채널을 할당하는 단계; 제1 트리거 프레임을 생성하고, 제1 트리거 프레임을 제1 스테이션 및 제2 스테이션에게 송신하는 단계; 및 제1 스테이션 및 제2 스테이션에 의해 송신된 업링크 데이터를 수신하는 단계를 포함한다. 본 발명은 통신 방법을 구현할 수 있는 액세스 포인트 및 스테이션을 더 제공한다. 본 발명에 따르면, 액세스 포인트의 대역폭 활용 및 데이터 전송 효율이 향상될 수 있다.

Description

통신 방법, 액세스 포인트, 및 스테이션
본 출원은 2016년 6월 22일에 중국 특허청에 출원된 중국 특허 출원 제201610457677.7호 ('통신 방법, 액세스 포인트, 및 스테이션')의 우선권을 주장하고, 2016년 2월 15일에 중국 특허청에 출원된 중국 특허 출원 제201610086063.2호 ('통신 방법, 액세스 포인트, 및 스테이션')의 우선권을 추가로 주장하며, 이것은 그 전체가 참조로서 본 명세서 포함된다.
본 발명은 통신 분야에 관한 것으로, 구체적으로는 통신 방법, 액세스 포인트(access point), 및 스테이션(station)에 관한 것이다.
비인가된 주파수 대역 상의 네트워크 통신에서, 통신 시스템은 송신 요청(Request To Send, 축약해서 RTS)/송신 가능(Clear To Send, 축약해서 CTS) 메커니즘을 제공한다. 액세스 포인트(Access Point, 축약해서 AP)가 서비스 액세스 카테고리(Access Category, 축약해서 AC)에 대한 전송 기회(Transmission Opportunity, 축약해서 TXOP)를 설정한 후, AP는 TXOP를 사용하여 AC의 데이터를 전송할 수 있다. 전송 기회 설정 과정에서, 스테이션(station, STA)은 네트워크 할당 벡터(Network Allocation Vector, 축약해서 NAV)를 획득한다. NAV는 채널이 점유되는 동안의 시간을 특정하는 데 사용된다. 스테이션의 NAV가 0이 아닌 경우, 스테이션의 채널이 사용 상태(busy state)에 있음 나타낸다. 스테이션의 NAV가 0인 경우, 스테이션의 채널이 유휴 상태(idle state)임을 나타낸다.
액세스 포인트가 스테이션과 통신을 설정하는 과정에서, 스테이션이 대역폭 파라미터를 운반하는 RTS를 송신한 후, 액세스 포인트의 가용 대역폭이 RTS에서 운반된 대역폭 파라미터보다 작거나 같으면, 액세스 포인트 및 스테이션은 가용 대역폭을 사용하여 TXOP를 설정하고 데이터 전송을 수행할 수 있거나, 또는 액세스 포인트의 가용 대역폭이 RTS에서 운반되는 대역폭 파라미터보다 크면, 제1 스테이션 및 제2 스테이션은 RTS에서 운반된 대역폭 파라미터에 대응하는 대역폭을 사용하여 데이터 전송을 수행할 수 있다.
그러나, 스테이션이 서비스를 처리하는 경우, AP는 스테이션에 의해 점유되고, AP의 가용 대역폭은 일반적으로 서비스를 구현하기 위해 스테이션에 의해 사용되는 대역폭보다 크다. 따라서, AP의 대역폭은 완전히 사용되지 않으므로, 낭비가 야기된다.
본 출원은 액세스 포인트의 대역폭 사용을 개선하고 데이터 전송 효율을 향상시키기 위해, 통신 방법, 액세스 포인트, 및 스테이션을 제공한다.
본 출원의 제1 측면은 통신 방법을 제공하며,
액세스 포인트(access point)에 의해, 제1 스테이션(station)에 의해 송신된 송신 요청(sendding request)을 수신하고, 상기 제1 스테이션에게 송신 가능(clear to send) 정보를 송신하는 단계 ― 상기 송신 요청은 제1 대역폭 파라미터를 포함하고, 상기 제1 대역폭 파라미터는 상기 제1 스테이션에 의해 요구된 대역폭에 대응며, 상기 송신 가능 정보는 제2 대역폭 파라미터를 포함하고, 상기 제2 대역폭 파라미터는 상기 액세스 포인트의 가용 대역폭에 대응함 ―; 상기 액세스 포인트가 상기 제1 스테이션에 의해 송신된 피드백 정보를 수신하는 경우, 상기 액세스 포인트에 의해, 상기 제1 스테이션에게 채널을 할당하고, 잔여 대역폭에 기초하여 제2 스테이션에게 채널을 할당하는 단계 ― 상기 잔여 대역폭은 상기 제1 스테이션에게 할당된 대역폭을 제외한 상기 액세스 포인트의 가용 대역폭 내의 대역폭임 ―; 상기 액세스 포인트에 의해, 제1 트리거 프레임을 생성하고, 상기 제1 트리거 프레임을 상기 제1 스테이션 및 상기 제2 스테이션에게 송신하는 단계; 및 상기 액세스 포인트에 의해, 상기 제1 스테이션 및 상기 제2 스테이션에 의해 송신된 업링크 데이터를 수신하는 단계를 포함한다. 액세스 포인트는 데이터 전송을 수행하기 위해 잔여 대역폭에 기초하여 다른 스테이션에게 채널을 할당할 수 있다. 따라서, 액세스 포인트의 대역폭 사용이 향상되고, 통신 시스템의 데이터 전송 효율이 향상된다.
제1 측면을 참조한, 제1 측면의 제1 가능한 구현예에서, 상기 액세스 포인트에 의해, 잔여 대역폭에 기초하여 제2 스테이션에게 채널을 할당하는 과정은, 상기 액세스 포인트에 의해, 상기 잔여 대역폭에 대응하는 채널 집합으로부터 채널을 랜덤하게 선택하고, 상기 제2 스테이션에게 상기 채널을 할당하거나, 또는 상기 제2 스테이션에 의해 송신된 랜덤 액세스 요청에 기초하여 상기 액세스 포인트에 의해, 상기 잔여 대역폭에 대응하는 채널 집합으로부터 채널을 선택하고, 상기 제2 스테이션에게 상기 채널을 할당하거나, 또는 상기 제2 스테이션에 의해 송신된 업로드 요구 정보에 기초하여 상기 액세스 포인트에 의해, 상기 잔여 대역폭에 대응하는 채널 집합으로부터 채널을 선택하고, 상기 제2 스테이션에게 상기 채널을 할당하는 단계를 포함한다. 액세스 포인트는 실제 경우에 기초하여 할당 방식을 유연하게 선택할 수 있다. 따라서, 본 해결수단이 유연하게 구현될 수 있다.
제1 측면을 참조한, 제1 측면의 제2 구현예에서, 상기 액세스 포인트에 의해, 상기 제1 스테이션에게 채널을 할당하는 과정은, 상기 액세스 포인트에 의해, 상기 제1 대역폭 파라미터에 대응하는 채널 집합 내의 전부 또는 일부 채널을 상기 제1 스테이션에게 할당하는 단계를 포함한다.
제1 측면을 참조한, 제1 측면의 제3 구현예에서, 상기 송신 가능 정보는 제어 전송 식별자를 더 포함하고, 상기 액세스 포인트에 의해, 상기 제1 스테이션에게 채널을 할당하는 과정은, 상기 액세스 포인트에 의해, 상기 제2 대역폭 파라미터에 대응하는 채널 집합 내의 일부 채널을 상기 제1 스테이션에게 할당하는 단계를 포함한다. 이 경우, 액세스 포인트는 스테이션에 대해 일부 가용한 채널을 선택할 수 있다. 따라서, 본 해결수단이 유연하게 구현될 수 있다.
제1 측면을 참조한, 제1 측면의 제4 구현예에서, 상기 액세스 포인트에 의해, 제1 스테이션에 의해 송신된 송신 요청을 수신하는 단계 후에, 상기 액세스 포인트에 의해, 상기 제1 스테이션에 의해 요구된 대역폭이 제어 채널을 포함하는 가용 채널 집합을 포함하는지 여부를 결정하는 단계; 및 만약 예(yes)인 경우, 상기 액세스 포인트에 의해, 상기 제1 스테이션에게 송신 가능 정보를 송신하는 단계를 수행하거나, 또는 만약 아니오(no)인 경우, 상기 제1 스테이션에게 상기 송신 가능 정보를 송신하는 것을 금지하는 단계를 더 포함한다.
제1 측면을 참조한, 제1 측면의 제5 구현예에서, 상기 피드백 정보는 확인응답(acknowledgment) ACK 프레임, CTS(clear to send) 프레임, 또는 채널 상태 보고 프레임이다. 이 경우, 액세스 포인트는 복수 유형의 정보에 기초하여 본 출원의 신 방법을 구현할 수 있다. 따라서, 본 해결수단이 유연하게 구현될 수 있다.
제1 측면 또는 제1 측면의 전술한 구현예들 중 어느 하나를 참조한, 제1 측면의 제6 구현예에서, 상기 액세스 포인트에 의해, 상기 제1 스테이션에게 송신 가능 정보를 송신하는 단계 후에, 상기 제1 스테이션에 의해 송신된 상기 피드백 정보가 상기 액세스 포인트에 의해 수신되지 않은 경우, 상기 제2 대역폭 파라미터에 기초하여 상기 액세스 포인트에 의해, 상기 제1 스테이션에 의해 송신된 상기 업링크 데이터를 수신하는 단계를 더 포함한다.
제1 측면 또는 제1 측면의 전술한 구현예들 중 어느 하나를 참조한, 제1 측면의 제7 구현예에서, 상기 제1 스테이션 및 상기 액세스 포인트가 데이터 전송을 완료한 후, 상기 액세스 포인트에 의해, 상기 제1 스테이션에게 제2 트리거 프레임을 송신하는 단계를 더 포함하며, 상기 제2 트리거 프레임은 상기 채널을 해제하도록 상기 제1 스테이션에게 명령하는 데 사용된다. 이 경우, 액세스 포인트는 제1 스테이션에 의해 해제된 채널을 사용하여 다른 스테이션에 대한 액세스를 제공할 수 있다. 따라서, 본 해결수단의 구현이 가능하다.
제2 측면은 통신 방법을 제공하며,
제1 스테이션에 의해, 송신 요청을 브로드캐스트(broadcast)하는 단계 ― 상기 송신 요청은 제1 대역폭 파라미터를 포함하고, 상기 제1 대역폭 파라미터는 상기 제1 스테이션에 의해 요구된 대역폭에 대응함 ―; 상기 제1 스테이션에 의해, 상기 액세스 포인트에 의해 송신된 송신 가능 정보를 수신하는 단계 ― 상기 송신 가능 정보는 제2 대역폭 파라미터를 포함하고, 상기 제2 대역폭 파라미터는 상기 액세스 포인트의 가용 대역폭에 대응함 ―; 상기 제1 스테이션에 의해, 상기 송신 가능 정보가 피드백 조건을 만족하는 경우 피드백 정보를 브로드캐스트하는 단계; 상기 제1 스테이션에 의해, 상기 액세스 포인트에 의해 송신된 제1 트리거 프레임을 수신하고, 상기 제1 트리거 프레임에 기초하여 상기 액세스 포인트에게 업링크 데이터를 송신하는 단계를 포함한다. 이 경우, 스테이션은, 데이터 전송을 수행하기 위해 액세스 포인트가 잔여 대역폭에 기초하여 다른 스테이션에게 채널을 할당할 수 있도록 정보를 피드백할 수 있다. 따라서, 액세스 포인트의 대역폭 사용이 개선되고, 통신 시스템의 서비스 전송 효율이 향상된다.
제2 측면을 참조한, 제2 측면의 제1 구현예에서, 상기 제1 스테이션에 의해, 상기 액세스 포인트에 의해 송신된 송신 가능 정보를 수신하는 단계 후에, 상기 제1 스테이션에 의해, 상기 제1 대역폭 파라미터가 상기 제2 대역폭 파라미터보다 작은지 여부를 결정하고, 만약 상기 제1 대역폭 파라미터가 상기 제2 대역폭 파라미터보다 작은 경우, 상기 송신 가능 정보가 상기 피드백 조건을 만족하는지 여부를 결정하거나, 또는 상기 제1 스테이션에 의해, 상기 제1 채널 집합이 상기 제2 채널 집합의 적합한 부집합인지 여부를 결정하고, 만약 예(yes)인 경우, 상기 송신 가능 정보가 상기 피드백 조건을 만족하는지 여부를 결정하거나 ― 상기 제1 채널 집합은 상기 제1 대역폭 파라미터에 대응하고, 상기 제2 채널 집합은 상기 제2 대역폭 파라미터에 대응함 ―, 또는 상기 제1 스테이션에 의해, 상기 제1 채널 집합 및 상기 제2 채널 집합이 동일한 채널을 포함하는지 여부를 결정하고, 만약 예(yes)인 경우, 상기 송신 가능 정보가 상기 피드백 조건을 만족하는지 여부를 결정하거나, 또는 상기 제1 스테이션에 의해, 상기 송신 가능 정보가 제어 전송 식별자를 포함하는지 여부를 결정하고, 만약 예(yes)인 경우, 상기 송신 가능 정보가 상기 피드백 조건을 만족하는지 여부를 결정하는 단계를 더 포함한다.
제2 측면 또는 제2 측면의 제1 구현예를 참조한, 제2 측면의 제2 구현예에서, 상기 제1 스테이션에 의해, 상기 액세스 포인트에 의해 송신된 송신 가능 정보를 수신하는 단계 후에, 상기 송신 가능 정보가 상기 피드백 조건을 만족하지 않은 경우, 상기 제1 스테이션에 의해, 상기 제2 대역폭 파라미터에 기초하여 상기 액세스 포인트에게 업링크 데이터를 송신하는 단계를 더 포함한다.
제2 측면 또는 제2 측면의 제1 구현예를 참조한, 제2 측면의 제3 구현예에서, 상기 제1 스테이션에 의해, 상기 액세스 포인트에 의해 송신된 제2 트리거 프레임을 수신하고, 상기 제2 트리거 프레임에 기초하여 자원 해제 지시를 브로드캐스트하는 단계를 더 포함하며, 상기 제2 트리거 프레임은 채널을 해제하도록 상기 제1 스테이션에게 명령하는 데 사용되고, 상기 자원 해제 지시는 네트워크 할당 벡터를 재설정하도록 상기 제1 스테이션의 인접 노드에게 명령하는 데 사용된다.
제3 측면은 통신 방법을 제공하며,
액세스 포인트에 의해, 제1 스테이션에게 폴(poll) 정보를 송신하는 단계 ― 상기 폴 정보는 제1 대역폭 파라미터를 포함하고, 상기 제1 대역폭 파라미터는 상기 액세스 포인트의 가용 대역폭에 대응함 ―; 상기 액세스 포인트에 의해, 상기 제1 스테이션에 의해 송신된 폴 피드백 정보를 수신하는 단계 ― 상기 폴 피드백 정보는 제2 대역폭 파라미터를 포함하고, 상기 제2 대역폭 파라미터는 상기 제1 스테이션에 의해 요구된 대역폭에 대응함 ―; 상기 제1 대역폭 파라미터가 상기 제2 대역폭 파라미터보다 큰 경우, 상기 액세스 포인트에 의해, 상기 제2 대역폭 파라미터에 기초하여 상기 제1 스테이션에게 채널을 할당하고, 잔여 대역폭에 기초하여 제2 스테이션에게 채널을 할당하는 단계 ― 상기 잔여 대역폭은 상기 제1 스테이션에게 할당된 대역폭을 제외한 상기 액세스 포인트의 가용 대역폭 내의 대역폭임 ―; 상기 액세스 포인트에 의해, 제1 트리거 프레임을 생성하고, 상기 제1 스테이션 및 상기 제2 스테이션에게 상기 제1 트리거 프레임을 송신하는 단계; 및 상기 액세스 포인트에 의해, 상기 제1 스테이션 및 상기 제2 스테이션에 의해 송신된 업링크 데이터를 수신하는 단계를 포함한다.
가능한 구현예에서, 상기 제1 스테이션 및 상기 액세스 포인트가 데이터 전송을 완료한 후, 상기 액세스 포인트에 의해, 상기 제1 스테이션에게 제2 트리거 프레임을 송신하는 단계를 더 포함하며, 상기 제2 트리거 프레임은 상기 채널을 해제하도록 상기 제1 스테이션에게 명령하는 데 사용된다.
제4 측면은 통신 방법을 제공하며,
제1 스테이션에 의해, 액세스 포인트에 의해 송신된 폴 정보를 수신하는 단계 ― 상기 폴 정보는 제1 대역폭 파라미터를 포함하고, 상기 제1 대역폭 파라미터는 상기 액세스 포인트의 가용 대역폭에 대응함 ―; 상기 제1 스테이션에 의해, 상기 액세스 포인트에게 폴 피드백 정보를 송신하는 단계 ― 상기 폴 피드백 정보는 제2 대역폭 파라미터를 포함하고, 상기 제2 대역폭 파라미터는 상기 제1 스테이션에 의해 요구된 대역폭에 대응함 ―; 및 상기 제1 스테이션에 의해, 상기 액세스 포인트에 의해 송신된 제1 트리거 프레임을 수신하고, 상기 제1 트리거 프레임에 기초하여 상기 액세스 포인트에게 업링크 데이터를 송신하는 단계를 포함한다.
가능한 구현예에서, 상기 제1 스테이션에 의해, 상기 액세스 포인트에 의해 송신된 제2 트리거 프레임을 수신하고, 상기 제2 트리거 프레임에 기초하여 자원 해제 지시를 브로드캐스트하는 단계를 더 포함하며, 상기 제2 트리거 프레임은 채널을 해제하도록 상기 제1 스테이션에게 명령하는 데 사용되고, 상기 자원 해제 지시는 네트워크 할당 벡터를 재설정하도록 상기 제1 스테이션의 인접 노드에게 명령하는 데 사용된다.
제5 측면은 액세스 포인트를 제공하며,
제1 스테이션에 의해 송신된 송신 요청을 수신하도록 구성된 수신 모듈 ― 상기 송신 요청은 제1 대역폭 파라미터를 포함하고, 상기 제1 대역폭 파라미터는 상기 제1 스테이션에 의해 요구된 대역폭에 대응함 ―;
상기 제1 스테이션에게 송신 가능(clear to send) 정보를 송신하도록 구성된 송신 모듈 ― 상기 송신 가능 정보는 제2 대역폭 파라미터를 포함하고, 상기 제2 대역폭 파라미터는 상기 액세스 포인트의 가용 대역폭에 대응함 ―;
상기 액세스 포인트가 상기 제1 스테이션에 의해 송신된 피드백 정보를 수신하는 경우, 상기 제1 스테이션에게 채널을 할당하고, 잔여 대역폭에 기초하여 제2 스테이션에게 채널을 할당하도록 구성된 할당 모듈 ― 상기 잔여 대역폭은 상기 제1 스테이션에게 할당된 대역폭을 제외한 상기 액세스 포인트의 가용 대역폭 내의 대역폭임 ―; 및
제1 트리거 프레임을 생성하도록 구성된 생성 모듈
을 포함하며,
상기 송신 모듈은 상기 제1 스테이션 및 상기 제2 스테이션에게 상기 제1 트리거 프레임을 송신하도록 추가로 구성되고,
상기 수신 모듈은 상기 제1 스테이션 및 상기 제2 스테이션에 의해 송신된 업링크 데이터를 수신하도록 추가로 구성된다.
가능한 구현예에서, 상기 할당 모듈은 구체적으로 상기 잔여 대역폭에 대응하는 채널 집합으로부터 채널을 랜덤하게 선택하고, 상기 제2 스테이션에게 상기 채널을 할당하도록 구성된다.
다른 가능한 구현예에서, 상기 할당 모듈은 구체적으로, 상기 제2 스테이션에 의해 송신된 랜덤 액세스 요청에 기초하여, 상기 잔여 대역폭에 대응하는 채널 집합으로부터 채널을 선택하고, 상기 제2 스테이션에게 상기 채널을 할당하도록 구성된다.
다른 가능한 구현예에서, 상기 할당 모듈은 구체적으로, 상기 제2 스테이션에 의해 송신된 업로드 요구 정보에 기초하여, 상기 잔여 대역폭에 대응하는 채널 집합으로부터 채널을 선택하고, 상기 제2 스테이션에게 상기 채널을 할당하도록 구성된다.
다른 가능한 구현예에서, 상기 할당 모듈은 구체적으로 상기 제1 대역폭 파라미터에 대응하는 채널 집합 내의 전부 또는 일부 채널을 상기 제1 스테이션에게 할당하도록 구성된다.
다른 가능한 구현예에서, 상기 할당 모듈은 구체적으로, 상기 송신 가능 정보가 제어 전송 식별자를 더 포함하는 경우, 상기 제2 대역폭 파라미터에 대응하는 채널 집합 내의 일부 채널을 상기 제1 스테이션에게 할당하도록 구성된다.
다른 가능한 구현예에서, 상기 액세스 포인트는,
상기 제1 스테이션에 의해 요구된 대역폭이 제어 채널을 포함하는 가용 채널 집합을 포함하는지 여부를 결정하고, 만약 예(yes)인 경우, 상기 액세스 포인트에 의해, 상기 제1 스테이션에게 송신 가능 정보를 송신하는 단계를 수행하도록 상기 송신 모듈을 트리거하거나, 또는 만약 아니오(no)인 경우, 상기 제1 스테이션에게 상기 송신 가능 정보를 송신하는 것을 금지하도록 처리 모듈을 트리거하도록 구성된 결정 모듈; 및
상기 제1 스테이션에게 상기 송신 가능 정보를 송신하는 것을 금지하도록 구성된 상기 처리 모듈을 더 포함한다.
다른 가능한 구현예에서, 상기 피드백 정보는 확인응답(acknowledgment) ACK 프레임, CTS(clear to send) 프레임, 또는 채널 상태 보고 프레임이다.
다른 가능한 구현예에서, 상기 제1 스테이션에 의해 송신된 상기 피드백 정보가 상기 액세스 포인트에 의해 수신되지 않은 경우, 상기 송신 모듈은, 상기 제2 대역폭 파라미터에 기초하여, 상기 제1 스테이션에 의해 송신된 상기 업링크 데이터를 수신할 수 있다.
다른 가능한 구현예에서, 상기 송신 모듈은 상기 제1 스테이션 및 상기 액세스 포인트가 데이터 전송을 완료한 후 상기 제1 스테이션에게 제2 트리거 프레임을 송신하도록 추가로 구성되며, 상기 제2 트리거 프레임은 상기 채널을 해제하도록 상기 제1 스테이션에게 명령하는 데 사용된다.
제6 측면은 스테이션을 제공하며, 상기 스테이션은 제1 스테이션의 역할을 하고, 상기 스테이션은,
송신 요청을 브로드캐스트(broadcast)하도록 구성된 송신 모듈 ― 상기 송신 요청은 제1 대역폭 파라미터를 포함하고, 상기 제1 대역폭 파라미터는 상기 제1 스테이션에 의해 요구되는 대역폭에 대응함 ―; 및
상기 액세스 포인트에 의해 송신된 송신 가능 정보를 수신하도록 구성된 수신 모듈 ― 상기 송신 가능 정보는 제2 대역폭 파라미터를 포함하고, 상기 제2 대역폭 파라미터는 상기 액세스 포인트의 가용 대역폭에 대응함 ―
을 포함하며,
상기 송신 모듈은, 상기 송신 가능 정보가 피드백 조건을 만족하는 경우, 피드백 정보를 브로드캐스트하도록 추가로 구성되고,
상기 수신 모듈은 상기 액세스 포인트에 의해 송신된 제1 트리거 프레임을 수신하고, 상기 제1 트리거 프레임에 기초하여 상기 액세스 포인트에게 업링크 데이터를 송신하도록 추가로 구성된다.
가능한 구현예에서, 상기 스테이션은 결정 모듈을 더 포함하고,
상기 결정 모듈은, 상기 제1 대역폭 파라미터가 상기 제2 대역폭 파라미터보다 작은지 여부를 결정하고, 만약 예(yes)인 경우, 상기 송신 가능 정보가 상기 피드백 조건을 만족하는지 여부를 결정하도록 구성되거나, 또는
상기 제1 채널 집합이 상기 제2 채널 집합의 적합한 부집합인지 여부를 결정하고, 만약 예(yes)인 경우, 상기 송신 가능 정보가 상기 피드백 조건을 만족하는지 여부를 결정하도록 구성되거나 ― 상기 제1 채널 집합은 상기 제1 대역폭 파라미터에 대응하고, 상기 제2 채널 집합은 상기 제2 대역폭 파라미터에 대응함 ―, 또는
상기 제1 채널 집합 및 상기 제2 채널 집합이 동일한 채널을 포함하는지 여부를 결정하고, 만약 예(yes)인 경우, 상기 송신 가능 정보가 상기 피드백 조건을 만족하는지 여부를 결정하도록 구성되거나, 또는
상기 송신 가능 정보가 제어 전송 식별자를 포함하는지 여부를 결정하고, 만약 상기 송신 가능 정보가 상기 제어 전송 식별자를 포함하는 경우, 상기 송신 가능 정보가 상기 피드백 조건을 만족하는지 여부를 결정하도록 구성된다.
다른 가능한 구현예에서,
상기 송신 모듈은, 상기 송신 가능 정보가 상기 피드백 조건을 만족하지 않은 경우, 상기 제2 대역폭 파라미터에 기초하여 상기 액세스 포인트에게 업링크 데이터를 송신하도록 추가로 구성된다.
다른 가능한 구현예에서,
상기 수신 모듈은 상기 액세스 포인트에 의해 송신된 제2 트리거 프레임을 수신하도록 추가로 구성되고 ― 상기 제2 트리거 프레임은 채널을 해제하도록 상기 제1 스테이션에게 명령하는 데 사용됨 ―,
상기 송신 모듈은 상기 제2 트리거 프레임에 기초하여 자원 해제 지시를 브로드캐스트하도록 추가로 구성되며,
상기 자원 해제 지시는 네트워크 할당 벡터를 재설정하도록 상기 제1 스테이션의 인접 노드에게 명령하는 데 사용된다.
제7 측면은 액세스 포인트를 제공하며,
제1 스테이션에게 폴(poll) 정보를 송신하도록 구성된 송신 모듈 ― 상기 폴 정보는 제1 대역폭 파라미터를 포함하고, 상기 제1 대역폭 파라미터는 상기 액세스 포인트의 가용 대역폭에 대응함 ―;
상기 제1 스테이션에 의해 송신된 폴 피드백 정보를 수신하도록 구성된 수신 모듈 ― 상기 폴 피드백 정보는 제2 대역폭 파라미터를 포함하고, 상기 제2 대역폭 파라미터는 상기 제1 스테이션에 의해 요구된 대역폭에 대응함 ―;
상기 제1 대역폭 파라미터가 상기 제2 대역폭 파라미터보다 큰 경우, 상기 제2 대역폭 파라미터에 기초하여 상기 제1 스테이션에게 채널을 할당하고, 잔여 대역폭에 기초하여 제2 스테이션에게 채널을 할당하도록 구성된 할당 모듈 ― 상기 잔여 대역폭은 상기 제1 스테이션에게 할당된 대역폭을 제외한 상기 액세스 포인트의 가용 대역폭 내의 대역폭임 ―; 및
제1 트리거 프레임을 생성하도록 구성된 생성 모듈
을 포함하며,
상기 송신 모듈은 상기 제1 스테이션 및 상기 제2 스테이션에게 상기 제1 트리거 프레임을 송신하도록 추가로 구성되고,
상기 수신 모듈은 상기 제1 스테이션 및 상기 제2 스테이션에 의해 송신된 업링크 데이터를 수신하도록 추가로 구성된다.
다른 가능한 구현예에서, 상기 송신 모듈은, 상기 제1 스테이션 및 상기 액세스 포인트가 데이터 전송을 완료한 후, 상기 제1 스테이션에게 제2 트리거 프레임을 송신하도록 추가로 구성되며, 상기 제2 트리거 프레임은 상기 채널을 해제하도록 상기 제1 스테이션에게 명령하는 데 사용된다.
제8 측면은 스테이션을 제공하며, 상기 스테이션은 제1 스테이션으로의 역할을 하고, 상기 스테이션은,
액세스 포인트에 의해 송신된 폴 정보를 수신하도록 구성된 수신 모듈 ― 상기 폴 정보는 제1 대역폭 파라미터를 포함하고, 상기 제1 대역폭 파라미터는 상기 액세스 포인트의 가용 대역폭에 대응함 ―; 및
상기 액세스 포인트에게 폴 피드백 정보를 송신하도록 구성된 송신 모듈
을 포함하며,
상기 폴 피드백 정보는 제2 대역폭 파라미터를 포함하고, 상기 제2 대역폭 파라미터는 상기 제1 스테이션에 의해 요구된 대역폭에 대응하고,
상기 수신 모듈은 상기 액세스 포인트에 의해 송신된 제1 트리거 프레임을 수신하도록 추가로 구성되며,
상기 송신 모듈은 상기 제1 트리거 프레임에 기초하여 상기 액세스 포인트에게 업링크 데이터를 송신하도록 추가로 구성된다.
다른 가능한 구현예에서, 상기 수신 모듈은 상기 액세스 포인트에 의해 송신된 제2 트리거 프레임을 수신하도록 추가로 구성되며, 상기 제2 트리거 프레임은 채널을 해제하도록 상기 제1 스테이션에게 명령하는 데 사용되고,
상기 송신 모듈은 상기 제2 트리거 프레임에 기초하여 자원 해제 지시를 브로드캐스트하도록 추가로 구성되며, 상기 자원 해제 지시는 네트워크 할당 벡터를 재설정하도록 상기 제1 스테이션의 인접 노드에게 명령하는 데 사용된다.
제9 측면은 액세스 포인트를 제공하며,
수신 장치, 송신 장치, 프로세서, 메모리, 및 버스를 포함하고,
상기 수신 장치, 상기 송신 장치, 상기 프로세서, 및 상기 메모리는 상기 버스를 사용하여 서로 연결되어 통신하며, 상기 프로세서는 상기 메모리 내에 저장된 조작 명령을 호출하여,
제1 스테이션에 의해 송신된 송신 요청을 수신하도록 상기 수신 장치를 제어하는 단계 ― 상기 송신 요청은 제1 대역폭 파라미터를 포함하고, 상기 제1 대역폭 파라미터는 상기 제1 스테이션에 의해 요구된 대역폭에 대응함 ―;
상기 제1 스테이션에게 송신 가능(clear to send) 정보를 송신하도록 상기 송신 장치를 제어하는 단계 ― 상기 송신 가능 정보는 제2 대역폭 파라미터를 포함하고, 상기 제2 대역폭 파라미터는 상기 액세스 포인트의 가용 대역폭에 대응함 ―;
상기 액세스 포인트가 상기 제1 스테이션에 의해 송신된 피드백 정보를 수신하는 경우, 상기 제1 스테이션에게 채널을 할당하고, 잔여 대역폭에 기초하여 제2 스테이션에게 채널을 할당하는 단계 ― 상기 잔여 대역폭은 상기 제1 스테이션에게 할당된 대역폭을 제외한 상기 액세스 포인트의 가용 대역폭 내의 대역폭임 ―;
제1 트리거 프레임을 생성하는 단계;
상기 제1 스테이션 및 상기 제2 스테이션에게 상기 제1 트리거 프레임을 송신하도록 상기 송신 장치를 제어하는 단계; 및
상기 제1 스테이션 및 상기 제2 스테이션에 의해 송신된 업링크 데이터를 수신하도록 상기 수신 장치를 제어하는 단계
를 수행하도록 구성된다.
제10 측면은 스테이션을 제공하며,
수신 장치, 송신 장치, 프로세서, 메모리, 및 버스를 포함하고,
상기 수신 장치, 상기 송신 장치, 상기 프로세서, 및 상기 메모리는 상기 버스를 사용하여 서로 연결되어 통신하며, 상기 프로세서는 상기 메모리 내에 저장된 조작 명령을 호출하여,
송신 요청을 브로드캐스트(broadcast)하도록 상기 송신 장치를 제어하는 단계 ― 상기 송신 요청은 제1 대역폭 파라미터를 포함하고, 상기 제1 대역폭 파라미터는 상기 제1 스테이션에 의해 요구된 대역폭에 대응함 ―;
상기 액세스 포인트에 의해 송신된 송신 가능 정보를 수신하도록 상기 수신 모듈을 제어하는 단계 ― 상기 송신 가능 정보는 제2 대역폭 파라미터를 포함하고, 상기 제2 대역폭 파라미터는 상기 액세스 포인트의 가용 대역폭에 대응함 ―;
상기 송신 가능 정보가 피드백 조건을 만족하는 경우, 피드백 정보를 브로드캐스트하도록 상기 송신 장치를 제어하는 단계;
상기 액세스 포인트에 의해 송신된 제1 트리거 프레임을 수신하도록 상기 수신 장치를 제어하는 단계; 및
상기 제1 트리거 프레임에 기초하여 상기 액세스 포인트에게 업링크 데이터를 송신하도록 상기 송신 장치를 제어하는 단계
를 수행하도록 구성된다.
본 출원에 따른 기술적 해결수단에서, 액세스 포인트의 가용 대역폭이 서비스를 구현하기 위해 스테이션에 의해 사용된 대역폭보다 큰 경우, 액세스 포인트는 잔여 대역에 기초하여 다른 스테이션에게 채널을 할당 할 수 있고, 데이터 전송을 수행할 수 있다. 따라서, 대역폭 사용이 향상된다. 통신 시스템의 경우, 주어진 시간 내에 더 많은 데이터가 전송될 수 있다. 따라서, 통신 시스템의 데이터 전송 효율이 향상된다.
도 1은 본 출원에 따른 통신 시스템의 개략도이다.
도 2는 종래 기술에 따른 통신 방법의 개략적인 흐름도이다.
도 3a는 본 발명에 따른 통신 방법의 개략적인 시그널링 흐름도이다.
도 3b는 본 발명에 따른 통신 방법의 다른 개략적인 시그널링 흐름도이다.
도 3c는 본 발명에 따른 통신 방법의 다른 개략적인 흐름도이다.
도 3d는 본 발명에 따른 통신 방법의 다른 개략적인 시그널링 흐름도이다.
도 3e는 본 발명에 따른 통신 방법의 다른 개략적인 흐름도이다.
도 3f는 본 발명에 따른 통신 방법의 다른 개략도이다.
도 4a는 본 발명에 따른 통신 방법의 다른 개략적인 시그널링 흐름도이다.
도 4b는 본 발명에 따른 통신 방법의 다른 개략적인 시그널링 흐름도이다.
도 5a는 본 발명에 따른 통신 방법의 다른 개략적인 시그널링 흐름도이다.
도 5b는 본 발명에 따른 통신 방법의 다른 개략도이다.
도 6a는 본 발명에 따른 통신 방법의 다른 개략적인 시그널링 흐름도이다.
도 6b는 본 발명에 따른 통신 방법의 다른 개략도이다.
도 7은 본 발명에 따른 통신 시스템의 다른 개략도이다.
도 8은 본 발명에 따른 통신 방법의 다른 개략적인 시그널링 흐름도이다.
도 9a는 본 발명에 따른 액세스 포인트의 개략도이다.
도 9b는 본 발명에 따른 액세스 포인트의 다른 개략도이다.
도 9c는 본 발명에 따른 액세스 포인트의 다른 개략도이다.
도 10a는 본 발명에 따른 스테이션의 다른 개략도이다.
도 10b는 본 발명에 따른 스테이션의 다른 개략도이다.
도 11은 본 발명에 따른 액세스 포인트의 개략도이다.
도 12는 본 발명에 따른 스테이션의 다른 개략도이다.
도 13은 본 발명에 따른 액세스 포인트의 다른 개략도이다.
도 14는 본 발명에 따른 스테이션의 다른 개략도이다.
도 15는 본 발명에 따른 액세스 포인트의 개략적인 구조도이다.
도 16은 본 발명에 따른 스테이션의 개략적인 구조도이다.
이하 본 발명 실시예의 첨부 도면을 참조하여 본 발명의 실시예의 기술적 해결수단을 더욱 명확하고 완전하게 기술한다. 분명한 것은, 설명되는 실시예는 본 발명의 실시예의 전부가 아니라 단지 일부일 뿐이다. 창작 능력 없이 본 발명의 실시예에 기초하여 통상의 기술자에 의해 획득되는 모든 다른 실시예는 본 발명의 보호 범위 내에 속할 것이다.
이해를 돕기 위해, 이하 도 1을 참조하여, 본 출원에 적용된 통신 시스템에서의 네트워크 노드를 설명한다.
무선 네트워크에서, 네트워크 노드는 액세스 포인트 및 스테이션을 포함한다. 액세스 포인트는 액세스 포인트의 커버리지(coverage) 영역에 있는 스테이션에 대한 데이터 서비스를 제공하고, 액세스 포인트 및 액세스 포인트에 의해 서비스되는 스테이션이 기본 서비스 집합(Basic Service Set, 축약해서 BSS)를 형성한다. 일반적으로, BSS는 여러 스테이션 포함한다.
STA가 AP에게 서비스 요청을 송신하는 경우, AP는 AC를 위한 TXOP를 설정하고, TXOP를 사용하여 AC의 데이터를 전송할 수 있다. AP의 가용 대역폭이 Ch1 및 Ch2를 포함하고, STA1에 의해 요구되는 대역폭이 Ch1인 경우, 도 2에 도시된 바와 같이, 액세스 포인트는 Ch1을 사용하여 STA와 통신한다. AP는 하나의 단 하나의 STA만을 위한 채널을 예약하고, Ch2는 사용되지 않는다는 것을 알 수 있다. 따라서, 기존의 통신 방법에서, AP의 대역폭은 충분히 사용되지 못하고, 대역폭 낭비가 야기된다.
본 출원은 전송 및 수신 노드의 가용 채널이 비대칭인 조건 하에서 전송 메커니즘을 제공한다. 전송 메커니즘의 핵심 아이디어는, 대역폭 사용을 개선하고, 통신 시스템의 데이터 전송 효율을 향상시키기 위해, 액세스 포인트의 가용 대역폭을 복수의 스테이션에 할당하는 것이다.
액세스 포인트의 가용 대역폭이 스테이션에 의해 요구된 대역폭을 만족할뿐만 아니라 잔여 대역폭을 포함하는 경우, 이하에서는 액세스 포인트의 가용 대역폭이 복수의 스테이션에 할당되는 통신 프로세스를 설명한다.
도 3a를 참조하면, 본 출원에 따른 통신 방법의 실시예는 다음의 단계를 포함한다.
단계 301. 액세스 포인트는 제1 스테이션에 의해 송신된 송신 요청을 수신하며, 여기서 송신 요청은 제1 대역폭 파라미터를 포함하고, 제1 대역폭 파라미터는 제1 스테이션에 의해 요구되는 대역폭에 대응한다.
본 실시예에서, 송신 요청은 제1 대역폭 파라미터에 대응하는 채널 집합을 요청하는 데 사용되며, RTS 프레임일 수 있다. 제1 스테이션은 논(non)-HT 모드, 논-HT 반복(repetition) 모드, 또는 HE 모드를 포함하지만 이에 제한되지 않는 방식으로 송신 요청을 송신하고, 송신 요청은 1회 이상 송신될 수 있다. 이것은 여기에서 제한되지 않는다. 논-HT 반복 모드는 논-HT 모드가 주파수 도메인에서 반복적으로 사용된다는 것을 의미한다. HE 모드는 OFDMA 모드이다. 논-HT 모드가 802.11n 표준에서 정의된 모드와 다르다는 것이 이해될 수 있다. 제1 대역폭 파라미터는 CH_BANDWIDTH_IN_NON_HT 또는 CH_BANDWIDTH로 표현될 수 있다. 송신 요청이 RTS 프레임인 경우, 제1 대역폭 파라미터는 RX 벡터에 포함되는 대역폭이다.
제1 대역폭 파라미터에 의해 지시된 대역폭은 제1 스테이션에 의해 감지된 유휴 채널의 대역폭을 초과하지 않는다.
단계 302. 액세스 포인트는 제1 스테이션 및 제2 스테이션에게 송신 가능(clear to send) 정보를 송신하며, 여기서 송신 가능 정보는 제2 대역폭 파라미터를 포함하고, 제2 대역폭 파라미터는 액세스 포인트의 가용 대역폭에 대응한다.
제2 대역폭 파라미터는 액세스 포인트의 모든 유휴 채널의 전체 대역폭보다 크지 않으며, 액세스 포인트의 모든 유휴 채널의 전체 대역폭 또는 액세스 포인트의 일부 유휴 채널의 대역폭 일 수 있다. 송신 요청이 RTS 프레임인 경우, 송신 가능 정보는 CTS 프레임이다. 제1 스테이션이 CTS 프레임을 수신하는 경우, RTS/CTS 프레임 상호작용이 성공한 것으로 지시하며, 단계 303이 수행된다. CTS 프레임 포맷은 DMG CTS 포맷일 수 있다. CTS 프레임은 RA 필드만을 포함할 수 있거나, 또는 RA 필드 및 TA 필드 둘 다를 포함할 수도 있다.
구현 중에, 제2 대역폭 파라미터는 제1 대역폭 파라미터보다 클 수 있거나, 또는 제2 대역폭 파라미터는 제1 대역폭 파라미터보다 작거나 같을 수 있다.
송신 요청이 RTS 프레임이고, 송신 가능이 CTS 프레임인 경우, 제1 스테이션은 CTS 프레임이 만료되기 전에 제1 지시 서비스 프리미티브(primitive)를 수신하고, 제2 지시 서비스 프리미티브를 계속 기다린다. 액세스 포인트에 의해 송신된 CTS 프레임을 식별한 후, 제1 스테이션은 RTS/CTS 프레임 상호작용이 성공하는 것을 확인한 다음, 단계 303을 수행할 수 있다. 제1 지시 서비스 프리미티브는 CTS 프레임을 송신하는 이벤트가 시작하는 것을 지시하는 데 사용되며, 예를 들어, PHY-RXSTART.indication 프리미티브이고, 제2 서비스 프리미티브는 CTS 프레임을 송신하는 이벤트가 종료됨을 지시하는 데 사용되며, 예를 들어, PHY-RXEND.indication 프리미티브이다.
단계 303. 액세스 포인트는 제1 스테이션에 의해 송신된 업 링크 전송 데이터를 수신한다.
액세스 포인트는 제1 스테이션에 채널을 할당하고, 액세스 포인트 및 제1 스테이션은 채널을 통해 물리 계층 프로토콜 데이터 유닛(Presentation Protocol Data Unit, PPDU)을 전송할 수 있다. PPDU는 전송 패킷 유형에 의해 데이터 패킷, 관리 패킷, 또는 제어 패킷으로 분류될 수 있다. 제어 패킷은 CTS 프레임 또는 ACK 프레임일 수 있다.
제1 스테이션에 의해 송신된 업링크 전송 대역폭 파라미터는 제2 대역폭 파라미터와 제1 대역폭 파라미터의 최소값 또는 교차 집합을 초과하지 않는다.
단계 304. 액세스 포인트는 제2 스테이션에 의해 송신된 업링크 전송 데이터를 수신한다.
액세스 포인트는 잔여 대역폭에 기초하여 제2 스테이션에 채널을 할당하고, 액세스 포인트 및 제2 스테이션은 채널을 통해 PPDU를 전송할 수 있다.
제2 스테이션에 의해 송신된 업링크 전송 대역폭 파라미터는 제2 대역폭 파라미터를 초과하지 않는다.
단계 303 및 304에서의 업링크 전송은 AP에 의해 트리거된 업링크 전송일 수 있다. AP는 트리거 프레임을 송신하고, 대역폭 할당 정보를 트리거 프레임에 추가한다. 제1 스테이션 및 제2 스테이션은 AP에 의해 송신된 수신된 트리거 프레임에서 운반된 대역폭 할당 정보에 기초하여 업링크 전송의 대역폭 파라미터를 설정한다.
단계 303에서, 선택적으로, 프로토콜은 액세스 포인트 및 제1 스테이션이 통신을 수행하는 경우 사용되는 채널이 액세스 포인트의 가용 대역폭과 제1 스테이션에 의해 요구되는 대역폭의 교차 집합일 수 있다는 것을 다르게 정의할 수 있다.
액세스 포인트가 여전히 제1 스테이션 및 제2 스테이션에 할당된 대역폭 이외에 나머지 대역폭을 갖는 경우, 액세스 포인트는 나머지 대역폭을 사용하여 제3 스테이션 또는 제4 스테이션과 같은 다른 스테이션에 대한 액세스를 추가로 제공 할 수 있음이 이해될 수 있다. 액세스 포인트 및 복수의 스테이션이 통신을 수행하는 경우, PPDU를 송신하기 위해 액세스 포인트에 의해 사용하는 채널은 2개의 대역폭 파라미터 또는 채널 집합의 서브집합에 대응하는 채널 집합이다.
데이터 충돌을 피하기 위해, 네트워크 노드가 채널을 통해 송신을 수행하기 전에, 네트워크 노드는, 프로토콜 규정 또는 AP의 명령에 따라, 채널을 감지할지 여부를 결정할 수 있고, 채널이 감지될 필요가 있는 경우, 채널을 감지하고 채널이 유휴 상태인지 여부를 결정한다. 채널이 유휴 상태인 경우, 네트워크 노드가 데이터를 손실할 수 있다. 통신 방법은, 액세스 포인트에 의해, 채널을 감지하는 단계를 더 포함한다. 감지 시간 구간 내에 채널이 유휴 상태인 것으로 감지되면, PPDU가 전송된다. 감지 듀레이션은 포인트 조정 기능 프레임간 공간(PCF Interframe Space, PIFS) 또는 짧은 프레엠간 공간(Short Interframe Space, 축약해서 SIFS)이다. 스테이션에 의해 채널을 감지하는 과정은 액세스 포인트에 의해 채널을 감지하는 과정과 유사하다는 것을 알 수 있다.
실제 응용에서, 서로 다른 통신 프로토콜들은 서로 다른 스테이션들에 대해 구성되거나, 또는 스테이션들은 서로 다른 대역폭 협상/확장 능력을 갖는다. 본 출원에 따르면, 서로 다른 통신 프로토콜과의 호환성이 달성될 수 있도록 채널은 스테이션의 특성에 기초하여 스테이션에 할당될 수 있다. 도 3a에 도시된 실시예에 기초하여, 단계 301 전에, 통신 방법은, 액세스 포인트에 의해, 제1 스테이션에 의해 송신된 연결 요청(association request)을 수신하는 단계를 더 포함하며, 여기서 연결 요청은 통신 프로토콜 버전, 대역폭 협상 능력 정보, 또는 대역폭 확장 능력 정보 중 적어도 하나를 포함한다. 단계 302는 구체적으로, 액세스 포인트에 의해, 통신 프로토콜 또는 스테이션 능력에 따라 제1 스테이션에게 송신 가능 정보를 송신하는 단계일 수 있다.
선택적으로, 액세스 포인트는, 대역폭 확장을 지원하는 스테이션에 대해서만, 제1 대역폭 파라미터보다 큰 제2 대역폭 파라미터를 사용할 수 있다. 스테이션은 액세스 포인트가 단계 301을 수행하기 전에 프로토콜 버전 또는 대역폭 확장 능력을 보고한다. 프로토콜 버전이 보고되면, 스테이션의 대역폭 확장 능력은 프로토콜 버전이 대역폭 확장 능력을 지원하는지 여부를 결정함으로써 획득될 수 있다.
구체적으로, 연결 요청이 미리 결정된 통신 프로토콜 버전, 미리 결정된 대역폭 협상 능력 정보 또는 미리 결정된 대역폭 확장 정보 중 적어도 하나를 포함하는 경우, 제2 대역폭 파라미터에 대응하는 채널 집합은 액세스 포인트의 유휴 채널 모두 또는 일부일 수 있거나, 또는 제2 대역폭 파라미터에 대응하는 채널 집합은 액세스 포인트의 유휴 채널을 초과하지 않거나, 또는 제2 대역폭 파라미터에 대응하는 채널 집합은 액세스 포인트의 논-유휴(non-idle)(busy) 채널을 포함하지 않는다. 미리 결정된 통신 프로토콜 버전은 802.11ax 일 수 있다. 미리 결정된 통신 프로토콜 버전, 미리 결정된 대역폭 협상 능력 정보 또는 미리 결정된 대역폭 확장 정보는 프로토콜에 의해 특정될 수 있다. 전술한 단계에서, 제2 대역폭 파라미터가 제1 대역폭 파라미터보다 큰 경우, 대역폭 확장이 구현되고, 채널 대역폭 사용이 개선된다.
연결 요청이 미리 결정된 통신 프로토콜 버전, 미리 결정된 대역폭 협상 능력 정보 또는 미리 결정된 대역폭 확장 정보 중 어느 하나를 포함하지 않는 경우, 액세스 포인트 및 제1 스테이션이 통신을 수행할 때 사용되는 채널은 구체적으로 다음과 같다.
제1 스테이션에 의해 요구되는 대역폭이 액세스 포인트의 가용 대역폭의 범위 내에 있으면, 액세스 포인트 및 제1 스테이션이 통신을 수행할 때 사용되는 채널은 제1 대역폭 파라미터에 대응하는 채널 집합 또는 채널 집합의 부집합일 수 있고, 액세스 포인트의 가용 대역폭과 제1 스테이션에 의해 요구되는 대역폭의 교차 집합이 액세스 포인트의 가용 대역폭과 제1 스테이션에 의해 요구되는 대역폭 둘 다에 비해 작은 경우, 액세스 포인트 및 제1 스테이션이 통신을 수행할 때 사용되는 채널은 교차 집합 내의 채널 모두 또는 일부일 수 있거나, 또는 액세스 포인트의 가용 대역폭이 제1 스테이션에 의해 요구되는 대역폭의 범위 내에 있으면, 액세스 포인트 및 제1 스테이션이 통신을 수행할 때 사용되는 채널은 제2 대역폭 파라미터에 대응하는 채널 집합 또는 채널 집합의 부집합일 수 있다.
구현 중에, 선택적으로, 프로토콜은 액세스 포인트 및 제1 스테이션이 통신을 수행할 때 사용되는 채널이 액세스 포인트의 가용 대역폭 및 제1 대역폭 파라미터의 교차 집합인 것으로 정의할 수 있다.
구현 중에, 선택적으로, 프로토콜은 송신 요청 또는 송신 가능 정보가 듀레이션(duration) 정보를 운반할 수 있고, 전술한 대역폭 파라미터가 제1 스테이션이 요청을 송신하거나 또는 액세스 포인트가 송신 가능 정보를 송신한 후인 듀레이션 내에 사용되도록 제한된다는 것을 정의할 수 있다.
액세스 포인트 또는 스테이션의 가용 대역폭은 액세스 포인트 또는 스테이션의 전송 및 수신 모듈에 의해 지원되는 대역폭 및 유휴 대역폭의 교차 집합이다.
이하, 액세스 포인트와 제1 스테이션 사이의 통신 프로세스 및 액세스 포인트와 제2 스테이션 사이의 통신 프로세스에 대해 상세히 설명한다. 도 3b를 참조하면, 도 3a에 도시된 실시예에 기초하여, 본 출원에 따른 통신 방법의 다른 실시예는 다음의 단계를 포함한다.
단계 301. 액세스 포인트는 제1 스테이션에 의해 송신된 송신 요청을 수신하며, 여기서 송신 요청은 제1 대역폭 파라미터를 포함하고, 제1 대역폭 파라미터는 제1 스테이션에 의해 요구되는 대역폭에 대응한다.
단계 302. 액세스 포인트는 제1 스테이션에게 송신 가능 정보를 송신하며, 여기서 송신 가능 정보는 제2 대역폭 파라미터를 포함한다.
단계 301 및 단계 302는 도 3a에 도시된 실시예의 단계 301 및 단계 302와 유사하며, 상세한 것은 여기에서 다시 설명되지 않는다.
단계 303-1. 제1 스테이션은 피드백 정보를 액세스 포인트에게 송신한다.
송신 가능 정보를 수신한 후, 제1 스테이션은 피드백 정보를 액세스 포인트에게 송신할 수 있다. 피드백 정보는 데이터 패킷, ACK 프레임, CTS 프레임, 채널 상태 보고 프레임, 제어 프레임 또는 관리 프레임일 수 있다.
단계 303-2. 액세스 포인트는 트리거 정보를 제1 스테이션에게 송신한다.
피드백 정보를 수신한 후, 액세스 포인트는 트리거 정보를 생성한 다음, 트리거 정보를 제1 스테이션에게 송신한다. 트리거 정보는 트리거 프레임만을 포함하거나, 또는 트리거 프레임 및 ACK 프레임 둘 다 포함할 수 있다. 트리거 정보는 액세스 포인트에 의해 스테이션을 스케줄링하는 데 사용된다.
단계 303-3. 액세스 포인트는 제1 스테이션에 의해 송신된 업링크 데이터를 수신한다.
트리거 정보를 수신한 후, 제1 스테이션은 트리거 정보에 기초하여 액세스 포인트에게 업링크 데이터를 송신할 수 있다.
단계 304-1. 액세스 포인트는 트리거 정보를 제2 스테이션에게 송신한다.
단계 304-1에서의 트리거 정보는 단계 303-2에서의 트리거 정보와 일치한다. 예를 들어, 단계 303-2에서의 트리거 정보가 트리거 프레임만을 포함하는 경우, 단계 304-1에서의 트리거 정보는 또한 트리거 프레임만을 포함할 수 있다. 액세스 포인트는 트리거 정보를 제1 스테이션 및 제2 스테이션에게 동기적으로 또는 비동기적으로 송신할 수 있다. 예를 들어, 피드백 정보를 수신한 후, 액세스 포인트는 먼저 트리거 정보를 제1 스테이션에게 송신한 다음, 제2 스테이션에게 트리거 정보를 송신할 수 있다.
단계 304-2. 액세스 포인트는 제2 스테이션에 의해 송신된 업링크 데이터를 수신한다.
잔여 대역폭에 대응하는 채널 집합에 대한 트리거 정보를 수신한 후, 제2 스테이션은 업링크 데이터를 액세스 포인트에게 송신한다.
도 3c은 도 3a에 대응하는 통신의 개략도이다. 통신 프로세스를 수행하는 시퀀스에 따라, RTS 프레임은 제1 프레임이고, CTS 프레임은 제2 프레임이며, 피드백 정보는 제3 프레임이고, 트리거 정보는 제4 프레임이다. 채널을 감지하는 경우, 네트워크 노드(액세스 포인트 또는 스테이션)는 감지 유형에 따라 n번째 프레임과 (n+1) 번째 프레임 사이의 시간 간격을 SIFS 또는 PIFS로 설정할 수 있다.
도 3f을 참조하면, 본 출원에 따른 통신 방법의 다른 실시예는, 액세스 포인트에 의해, 제1 스테이션에 의해 송신된 송신 요청을 수신하는 단계 ― 송신 요청은 제1 대역폭 파라미터를 포함하고, 제1 대역폭 파라미터는 제1 스테이션에 의해 요구되는 대역폭에 대응함 ―; 액세스 포인트에 의해, 제1 스테이션에게 제1 트리거 정보를 송신하고, 제1 스테이션에 의해 송신된 업링크 데이터를 수신하는 단계 ― 제1 트리거 정보는 제2 대역폭 파라미터를 더 포함하고, 제2 대역폭 파라미터는 액세스 포인트의 가용 대역폭에 대응함 ―; 및 액세스 포인트에 의해, 제2 트리거 정보를 제2 스테이션에게 송신하고, 제2 스테이션에 의해 송신된 업링크 데이터를 수신하는 단계를 포함하며, 제2 트리거 정보는 제2 대역폭 파라미터를 포함 한다.
구체적으로, 제1 스테이션은 제1 대역폭 파라미터에 대응하는 채널 집합을 통해 액세스 포인트에게 송신 요청을 송신할 수있다. 송신 요청은 제1 대역폭 파라미터를 운반하는 데이터일 수 있다. 액세스 포인트는 다운 링크 OFDMA 모드, 즉 논-HT 반복 모드에서 트리거 정보를 송신할 수 있다. 트리거 정보를 송신하기 위해 사용되는 채널은 제1 대역폭 파라미터에 대응하는 채널 집합과 제2 대역폭 파라미터에 대응하는 채널 집합, 예를 들어 Ch1의 교차 집합의 범위 내에 있다. 액세스 포인트에 의해 제1 스테이션에게 리턴되는 확인응답 정보(Acknowledgment information, ACK 프레임)는 제1 대역폭 파라미터에 대응하는 채널 집합을 통해 완전히 수신될 수 있다.
제1 트리거 정보는 (도 3f에 도시된 바와 같이) ACK 프레임 및 트리거 프레임을 포함할 수 있고, 제2 트리거 정보는 ACK 프레임 및 트리거 프레임을 포함할 수 있거나, 또는 트리거 프레임만을 포함할 수 있다. 트리거 정보를 수신한 후, 제1 스테이션 및 제2 스테이션은 업링크 데이터를 액세스 포인트에게 개별적으로 송신할 수 있다.
도 3b에 도시된 실시예에 기초하여, 선택적으로, 단계 304-1 후에 그리고 단계 304-2 전에, 본 출원에 따른 통신 방법은, 액세스 포인트에 의해, 제2 스테이션에 의해 송신된 업링크 데이터에 대해 순환 중복 검사(Cyclic Redundancy Check, 축약해서 CRC)를 수행하는 단계; 검사가 성공하면, 단계 304-2를 수행하거나, 또는 검사가 실패하면, 액세스 포인트에 의해, 단계 304-1을 수행하거나 또는 잔여 대역폭에 대응하는 채널 집합을 사용하여 중지하는 단계를 더 포함한다.
도 3b에 도시된 실시예에 기초하여, 선택적으로, 단계 304-1 후에 그리고 단계 304-2 전에, 본 출원에 따른 통신 방법은, 제2 스테이션에 의해 송신된 PPDU가 미리 설정된 감지 시간 구간 내에 액세스 포인트에 의해 수신되지 않으면, 액세스 포인트에 의해, 단계 304-1을 수행하거나, 또는 잔여 대역폭에 대응하는 채널 집합을 사용하여 중지하는 단계를 더 포함한다.
도 3b에 도시된 통신 방법에 기초하여, 본 출원의 선택적 실시예에서, 도 3d를 참조하면, 본 출원에 따른 통신 방법은 다음 단계를 포함한다.
단계 301. 액세스 포인트는 제1 스테이션에 의해 송신된 송신 요청을 수신하며, 여기서 송신 요청은 제1 대역폭 파라미터를 포함하고, 제1 대역폭 파라미터는 제1 스테이션에 의해 요구되는 대역폭에 대응한다.
단계 302. 액세스 포인트는 제1 스테이션에게 송신 가능 정보를 송신하며, 여기서 송신 가능 정보는 제2 대역폭 파라미터를 포함한다.
단계 303-1. 제1 스테이션은 데이터 패킷을 액세스 포인트에게 송신한다.
단계 301 및 단계 303-1은 도 3b에 도시된 실시예에서의 단계 301 및 단계 303-1과 유사하며, 상세한 것은 여기에서 다시 설명되지 않는다.
단계 303-2. 액세스 포인트는 제1 스테이션에게 트리거 정보를 송신하며, 여기서 트리거 정보는 트리거 프레임 및 ACK 프레임을 포함한다.
단계 303-3. 액세스 포인트는 제1 스테이션에 의해 송신된 업링크 데이터를 수신한다.
단계 304-1. 액세스 포인트는 잔여 대역폭에 대응하는 채널 집합을 통해 트리거 정보를 송신한다.
단계 304-2. 액세스 포인트는 제2 스테이션에 의해 송신된 업링크 데이터를 수신한다.
본 실시예는, 본 해결수단이 구현될 수 있도록, 구체적인 구현을 제공한다.
이해를 돕기 위해, 이하에서는 도 3e를 참조하여, 구체적인 응용 시나리오를 사용하여 본 출원에 따른 통신 방법에 대해 상세하게 설명한다.
본 출원에 따른 구체적인 응용 시나리오에서, BSS는 AP, STA1 및 STA2를 포함하고, 송신 요청은 RTS 프레임이며, 제1 대역폭 파라미터는 BW1이고, BW1에 대응하는 주파수 대역은 Ch1이며, 송신 가능 정보는 CTS 프레임이고, 제2 대역폭 파라미터는 BW2이며, BW2에 대응하는 주파수 대역은 Ch1 및 Ch2를 포함하는 집합이다.
STA1은 Ch1을 통해 RTS 프레임을 브로드캐스트한다. Ch1은 2400 MHz 내지 2420 MHz 범위의 주파수 대역으로 가정되고, BW1은 20 MHz이다. AP는 RTS 프레임을 수신한 후 CTS 프레임을 STA1에게 송신하고, STA1은 Ch1을 통해 CTS 프레임을 수신하며, RTS/CTS 프레임 상호작용이 완료된 것으로 결정한 다음, Ch1을 통해 AP에게 데이터를 송신한다. AP는 트리거 프레임 및 ACK 프레임을 생성하고, Ch1과 Ch2을 통해 트리거 프레임 및 ACK 프레임을 송신하며, AP에게 업링크 데이터를 송신하기 위해 Ch1 상에서의 STA1 스테이션과 Ch2 상에서의 STA2 스테이션을 트리거한다. 데이터 전송이 완료된 후, 전송이 완료되었음을 지시하기 위해 AP1은 ACK 프레임을 STA1 및 STA2에게 송신한다.
도 4a를 참조하면, 본 출원에 따른 통신 방법의 다른 실시예는 다음의 단계를 포함한다.
단계 401. 제1 스테이션은 송신 요청을 브로드캐스트하며, 송신 요청은 제1 대역폭 파라미터를 포함한다.
본 실시예에서, 제1 대역폭 파라미터는 제1 스테이션에 의해 요구되는 대역폭에 대응하고, 제1 스테이션에 의해 요구되는 대역폭은 제1 스테이션의 가용 대역폭 또는 바람직한 대역폭일 수 있다. 구체적으로, 본 애플리케이션의 대역폭은 Hz 단위의 스펙트럼 폭 또는 채널 집합일 수 있다. 제1 스테이션이 서비스를 구현할 필요가 있는 경우, 제1 스테이션은 송신 요청을 브로드캐스트하고, 액세스 포인트는 제1 스테이션에 의해 송신된 송신 요청을 수신하며, 송신 요청에 응답하여 단계 402를 수행할 수 있다.
송신 요청은 제1 스테이션이 주파수 대역(NAV)을 점유하는 시간을 더 포함한다. 다른 스테이션의 경우, 송신 요청이 NAV를 설정하는 데 사용된다. 송신 요청은 RTS 프레임 일 수 있다.
단계 402. 액세스 포인트는 제1 스테이션에게 송신 가능 정보를 송신하며, 여기서 송신 가능 정보는 제2 대역폭 파라미터를 포함한다.
제2 대역폭 파라미터는 액세스 포인트의 가용 대역폭에 대응한다. 액세스 포인트가 송신 가능 정보를 제1 스테이션에게 송신하는 경우, 제1 스테이션은 액세스 포인트에 의해 송신된 송신 가능 정보를 수신할 수 있다. 송신 가능 정보는 CTS 프레임일 수 있다.
액세스 포인트의 가용 대역폭은 액세스 포인트의 모든 가용 대역폭, 또는 가용 대역폭 모드 집합 내의 가용 대역폭 모드, 예를 들어 액세스 포인트의 가용 채널에 의해 형성되는 최대 가용 대역폭 모드일 수 있다. 액세스 포인트는 송신 가능 정보에 제어 전송 비트를 더 추가할 수 있다. 이 비트는 제어 전송 필요청(control transfer required) 및 제어 전송 불필요(no control transfer required)의 두 가지 상태를 지시할 수 있다.
단계 403. 제1 스테이션은 송신 가능 정보가 피드백 조건을 만족시키는지 여부를 결정하고, 송신 가능 정보가 피드백 조건을 만족시키면, 단계 404를 수행하거나, 또는 송신 가능 정보가 피드백 조건을 만족시키지 않으면, 단계 411을 수행한다.
송신 가능 정보를 수신한 후, 제1 스테이션은 송신 가능 정보가 피드백 조건을 만족시키는지 여부를 결정한다. 제1 스테이션은 구체적으로 송신 가능 정보가 피드백 조건을 만족시키는지 여부를 결정하기 위해 다음 방식들 중 하나 또는 조합을 사용할 수 있다.
1. 제1 스테이션은 제1 대역폭 파라미터가 제2 대역폭 파라미터보다 작은지 여부를 결정하고, 제1 대역폭 파라미터가 제2 대역폭 파라미터보다 작은 경우, 송신 가능 정보가 피드백 조건을 만족시키는 것으로 결정한다.
2. 제1 스테이션은 제1 채널 집합이 제2 채널 집합의 적절한 부집합인지 여부를 결정하고, 만약 예(yes)라면, 송신 가능 정보가 피드백 조건을 만족시키는 것으로 결정하며, 여기서 제1 채널 집합은 제1 채널 대역폭 파라미터에 대응하고, 제2 채널 집합은 제2 대역폭 파라미터에 대응한다.
예를 들어, 제1 채널 집합은 Ch1 및 Ch2를 포함하고, 제2 채널 집합은 Ch1, Ch2 및 Ch3를 포함하며, Ch3는 Ch1 및 Ch2가 제1 스테이션에 의해 사용될 수 있음을 지시한다. 따라서, 제1 스테이션은 송신 가능 정보가 피드백 조건을 만족시키는 것으로 결정할 수 있다.
3. 제1 스테이션은 제1 채널 집합 및 제2 채널 집합이 동일한 채널을 포함하는지 여부를 결정하고, 만약 예(yes)라면, 송신 가능 정보가 피드백 조건을 만족시키는 것으로 결정한다.
예를 들어, 제1 채널 집합은 Ch1 및 Ch2를 포함하고, 제2 채널 집합은 Ch1 및 Ch3을 포함하며, Ch3은 Ch1이 제1 스테이션에 의해 사용될 수 있음을 지시한다. 따라서, 제1 스테이션은 송신 가능 정보가 피드백 조건을 만족시키는 것으로 결정할 수 있다.
4. 단계 402에서 송신 가능 정보가 제어 전송 식별자를 전달하는 경우, 단계 403은 택일적으로 다음과 같은 방식으로 구현될 수 있다: 제1 스테이션은 송신 가능 정보가 제어 전송 식별자를 운반하는지 여부를 결정하고, 만약 예(yes)라면, 송신 가능 정보가 피드백 조건을 만족하는 것으로 결정할 수 있다.
구체적으로, 제1 대역폭 파라미터가 제2 대역폭 파라미터보다 작은 것으로 결정하는 경우, 액세스 포인트는, 제1 스테이션에게, 제어 전송 식별자를 운반하는 송신 가능 정보를 송신하여, 액세스 포인트가 사용을 위해 가용한 일부 채널을 제1 스테이션에게 할당할 예정임을 지시한다. 송신 가능 정보를 수신한 후, 제1 스테이션은 송신 가능 정보가 제어 전송 식별자를 운반하는지 여부를 결정하고, 만약 예(yes)라면, 송신 가능 정보가 피드백 조건을 만족시키는 것으로 결정하고 단계 404를 수행한다. 예를 들어, 제어 전송 식별자는 CTS 프레임 내 논-데이터 응답 지시 비트(non-data response indication bit)일 수 있다. 논-데이터 응답 지시 비트가 1인 경우, 송신 가능 정보가 피드백 조건을 만족시키는 것을 지시한다.
제1 스테이션은 송신 가능 정보가 피드백 조건을 만족시키는지 여부를 결정하기 위해 하나 이상의 결정 방식을 사용할 수 있음이 이해될 수 있다. 전술한 조건들 중 어느 것도 만족되지 않으면, 제1 스테이션은 송신 가능 정보가 피드백 조건을 만족시키지 못하는 것으로 결정하고, 단계 411을 수행할 수 있다.
404. 제1 스테이션은 피드백 정보를 브로드캐스트한다.
송신 가능 정보가 피드백 조건을 만족하면, 제1 스테이션은 피드백 정보를 브로드캐스트하고, 액세스 포인트는 제1 스테이션에 의해 브로드캐스트된 피드백 정보를 감지할 수 있다. 피드백 정보는 ACK 프레임, CTS 프레임 또는 채널 상태 보고 프레임이다. 채널 보고 프레임은 채널 품질 지시자(Channel Quality Indicator, 축약해서 CQI), 채널 상태 정보(Channel State Information, 축약해서 CSI) 또는 간섭 정보를 포함한다. 또한, 채널 보고 프레임에 포함된 정보는 각 채널의 상태에 기초하여 제공될 수 있다.
다른 스테이션에 대해, 피드백 정보는 단계 401에서 제1 스테이션에 의해 송신된 송신 요청을 재확인하기 위해 추가로 사용될 수 있다. 송신 요청은 RTS 프레임인 것으로 가정된다. 다른 스테이션은 RTS 프레임에 대응하는 PHY-RXEND.indication 프리미티브 (이벤트)가 수신된 후인 2 (aSIFSTime) + CTS_Time + aRxPHYStartDelay + 2 (aSlotTime) 시간 내에 PHY-RXSTART.indication 프리미티브 (이벤트)를 수신한 후에만 NAV를 확인할 수 있다. 그렇지 않으면, 단계 401에서 NAV의 설정은 취소된다 (또는 리셋된다).
단계 405. 액세스 포인트가 제1 스테이션에 의해 송신된 피드백 정보를 수신하는 경우, 액세스 포인트는 제1 스테이션에 채널을 할당하고, 잔여 대역폭에 기초하여 제2 스테이션에 채널을 할당하며, 여기서 잔여 대역폭은 제1 스테이션에 의해 요구되는 대역폭을 제외하고 액세스 포인트의 가용 대역폭이다.
제2 스테이션에 할당된 채널은 잔여 대역폭에 대응하는 채널 집합의 전부 또는 일부 채널이다. 이것은 여기에서 제한되지 않는다.
구체적으로, 액세스 포인트는 다음의 방식으로 제1 스테이션에 채널을 할당할 수 있다.
1. 액세스 포인트는 제1 대역폭 파라미터에 대응하는 채널 집합 내의 전부 또는 일부 채널을 제1 스테이션에 할당한다.
2. 송신 가능 정보가 제어 전송 식별자를 포함하는 경우, 액세스 포인트는 제2 대역폭 파라미터에 대응하는 채널 집합의 일부 채널을 제1 스테이션에 할당한다.
구체적으로는, 액세스 포인트는 다음의 방식으로 잔여 대역폭 파라미터에 기초하여 제2 스테이션에 채널을 할당할 수 있다.
1. 액세스 포인트는 잔여 대역폭에 대응하는 채널 집합 중에서 임의로 채널을 선택하여 제2 스테이션에 할당한다.
2. 액세스 포인트는 제2 스테이션에 의해 송신된 랜덤 액세스 요청(random access request)에 기초하여 잔여 대역폭에 대응하는 채널 집합로부터 채널을 선택하고, 제2 스테이션에 채널을 할당한다.
3. 액세스 포인트는 제2 스테이션에 의해 송신된 업로드 요구 정보에 기초하여 잔여 대역폭에 대응하는 채널 집합으로부터 채널을 선택하고, 제2 스테이션에 채널을 할당한다. 업로드 요구 정보는 제2 스테이션의 버퍼 사이즈 보고(Buffer Size Report)일 수 있다.
단계 406. 액세스 포인트는 제1 트리거 프레임을 생성한다.
제1 트리거 프레임은 채널을 할당하는 데 사용되는 자원 할당 지시 정보를 운반한다. 채널은 다중 안테나 공간 멀티플렉싱에 사용되는 주파수, 시간 및 공간 플로우(flow) 중 하나 이상일 수 있다.
단계 407. 액세스 포인트는 제1 트리거 프레임을 제1 스테이션에게 송신한다.
단계 408. 제1 스테이션은 제1 트리거 프레임에 기초하여 업링크 데이터를 액세스 포인트에게 송신한다.
액세스 포인트에 의해 송신된 제1 트리거 프레임을 수신한 후, 제1 스테이션은 제1 트리거 프레임에 기초하여 액세스 포인트에게 업링크 데이터를 송신하고, 액세스 포인트는 제1 스테이션에 의해 송신된 업링크 데이터를 수신할 수 있다.
단계 409. 액세스 포인트는 제1 트리거 프레임을 제2 스테이션에게 송신한다.
단계 409와 단계 407은 동일한 단계에서 수행 될 수 있다.
단계 410. 제2 스테이션은 제1 트리거 프레임에 기초하여 업링크 데이터를 액세스 포인트에게 송신한다.
액세스 포인트에 의해 송신된 제1 트리거 프레임을 수신한 후, 제2 스테이션은 제1 트리거 프레임에 기초하여 액세스 포인트에게 업링크 데이터를 송신하고, 액세스 포인트는 제2 스테이션에 의해 송신된 업링크 데이터를 수신할 수 있다. 단계 410 및 단계 408은 동일한 단계에서 수행될 수 있다.
단계 411. 제1 스테이션은 제2 대역폭 파라미터에 기초하여 업링크 데이터를 액세스 포인트에게 송신한다.
송신 가능 정보가 피드백 조건을 만족하지 않으면, 제1 스테이션은 송신 가능 정보를 수신한 후에 제2 대역폭 파라미터에 기초하여 업링크 데이터를 액세스 포인트에게 송신하고, 액세스 포인트는 업링크 데이터를 수신할 수 있다. 이 경우, 데이터 전송에 사용되는 대역폭은 액세스 포인트의 가용 대역폭에 대응하는 채널의 전부 또는 일부이다.
선택적으로, 단계 401 후에, 본 출원에 따른 통신 방법은, 액세스 포인트에 의해, 제1 스테이션에 의해 요구되는 대역폭이 제어 채널을 포함하는 가용 채널 집합을 포함하는지 여부를 결정하는 단계; 및 그런 경우, 단계 402를 수행하거나, 또는 그렇지 않은 경우, 송신 가능 정보를 송신하는 것을 금지하는 단계를 더 포함한다.
가용 채널 집합은 1차(primary) 채널 또는 1차 채널과 2차(secondary) 채널의 조합일 수 있다. 제어 채널이 1차 채널이면, 제어 채널은 제어 시그널링 및 데이터를 전송하는 데 사용될 수 있다. 제1 대역폭 파라미터에 의해 지시된 채널 집합에서, 액세스 포인트가 가용 채널 집합을 가지는 경우, 이는 액세스 포인트가 가용 채널을 통해 제1 스테이션과의 통신 연결을 설정할 수 있는 것으로 지시하건, 또는 액세스 포인트가 가용 채널 집합을 가지고 있지 않은 경우, 이는 액세스 포인트가 대역폭 내에서 제1 스테이션에 대한 통신 연결을 설정할 수 없는 것으로 지시한다. 액세스 포인트는 송신 요청을 거절하고 제1 스테이션에게 송신 가능 정보를 송신하는 것을 금지하며, 여기에 제한되지 않은 또 다른 절차를 수행할 수 있다.
스테이션 및 액세스 포인트가 데이터 전송을 완료한 후, 점유 채널이 해제 될 필요가 있다. 도 4a에 도시된 실시예에 기초하여, 본 출원은 채널 해제 방법을 더 제공한다. 선택적인 실시예에서, 제1 스테이션 및 액세스 포인트가 데이터 전송을 완료한 후, 본 방법은, 액세스 포인트에 의해, 제2 트리거 프레임을 제1 스테이션에게 송신하는 단계를 더 포함하며, 여기서 제2 트리거 프레임은 제1 스테이션이 채널을 해제하도록 지시하는 데 사용된다.
구체적으로, 제2 트리거 프레임은 스테이션이 채널을 해제하도록 지시하는 데 사용되는 지시 정보를 운반한다. 액세스 포인트에 의해 송신된 제2 트리거 프레임을 수신한 후, 제1 스테이션은 제2 트리거 프레임에 기초하여 채널을 해제하고, 자원 해제 지시를 브로드캐스트할 수 있으며, 여기서 자원 해제 지시는 제1 스테이션의 인접 노드에게 NAV를 재설정하도록 지시하는 데 사용된다. 액세스 포인트는 아직 완료되지 않은 데이터 전송을 갖는 다른 스테이션과 계속 통신할 수 있다. 일반적으로 NAV를 재설정하는 것은 NAV를 0으로 설정하는 것을 의미한다. 자원 해제 지시는 제1 스테이션에 의해 점유된 채널이 해제되어 그 채널이 유휴 상태인 것으로 지시한다. 자원 해제 지시는 CF-END 프레임일 수 있다.
제2 트리거 프레임을 송신하는 객체는 제1 스테이션에 한정되지 않고, 액세스 포인트와의 데이터 전송을 완료하는 다른 스테이션일 수 있다는 것을 알 수 있다. 자원 해제 지시를 수신하는 경우, 제1 스테이션의 인접 스테이션은 자원 해제 지시에 기초하여 NAV를 재설정하고, 해제된 채널을 사용하여 액세스 포인트와 통신할 수 있다. 제1 스테이션이 또한 다른 액세스 포인트에 대응하는 BSS에도 속하는 경우, 다른 액세스 포인트는 자원 해제 지시를 수신하고, 자원 해제 지시에 따라 NAV를 재설정하며, 다른 액세스 포인트의 커버리지 영역 내에 있는 스테이션과의 통신을 설정하기 위해 해제된 채널을 예약할 수 있다. 복수의 스테이션이 자원 해제 지시를 동시에 브로드캐스트하는 경우, 동일한 스크램블링 코드 시퀀스가 사용될 필요가 있다. 스크램블링 코드 시퀀스는 액세스 포인트에 의해 특정되거나 또는 프로토콜에 의해 정의될 수 있다.
또한, 액세스 포인트가 제1 스테이션에게 제2 트리거 프레임을 송신하기 전에, 본 방법은, 액세스 포인트에 의해, 자원 해제 지시를 송신하는 스테이션이 채널을 점유하는 스테이션과 일치하는지 여부를 결정하는 단계; 및 만약 예(yes)라면, 액세스 포인트가 제1 스테이션에게 제2 트리거 프레임을 송신하는 단계를 수행하거나, 또는 만약 아니오(no)라면, 다른 절차를 수행하는 단계를 더 포함한다.
구체적으로, 자원 해제 지시를 수신하는 경우, 액세스 포인트는 자원 해제 지시를 송신하는 스테이션에 관한 정보를 획득할 수 있고, 자원 해제 지시의 어드레스 식별자가 채널을 점유하는 스테이션의 스테이션 식별자와 동일한 경우, 상기 송신 스테이션이 상기 채널을 점유하는 스테이션인지를 결정하고, 상기 액세스 포인트가 상기 제1 스테이션에게 제2 트리거 프레임을 송신할 수 있다. 자원 해제 지시의 어드레스 식별자가 채널을 점유하는 스테이션의 스테이션 식별자와 서로 다른 경우, 이는 자원 해제 지시를 송신하는 스테이션이 채널을 점유하는 스테이션이 아니며, 채널을 점유하는 스테이션에게 제2 스케줄링 자원 지시를 송신할 필요가 없는 것으로 지시한다.
자원 해제 지시의 어드레스 식별자가 그룹 식별자를 포함하고 그룹 식별자가 0이 아닌 경우, 액세스 포인트가 그룹 식별자를 제외한 어드레스 식별자의 일부를 그룹 식별자를 제외한 스테이션 식별자의 일부와 비교하고, 두 부분이 동일한 경우, 액세스 포인트가 제1 스테이션에게 제2 트리거 프레임을 송신하는 단계를 수행하거나, 또는 두 부분이 다른 경우 다른 절차를 수행한다.
이해를 돕기 위해, 이하에서는 특정 응용 시나리오를 사용하여 본 출원에 따른 통신 방법을 상세히 설명한다.
본 출원에 따른 특정 응용 시나리오에서, 도 7에 도시된 바와 같이, BSS1은 AP1, STA1, STA2 및 STA3을 포함하고, BSS2는 AP2, STA1, STA3 및 STA4를 포함하고, 송신 요청은 RTS 프레임이며, 제1 대역폭 파라미터는 BW1이고, BW1에 대응하는 주파수 대역은 Ch1이며, 송신 가능 정보는 CTS 프레임이고, 제2 대역폭 파라미터는 BW2이며, BW2에 대응하는 주파수 대역은 Ch1 및 Ch2를 포함하는 집합이고, 피드백 정보는 ACK 프레임이다.
STA1은 Ch1을 통해 RTS 프레임을 브로드캐스트한다. Ch1은 2400 MHz 내지 2420 MHz 범위의 주파수 대역으로 가정되고, BW1은 20 MHz이며, RTS 프레임에 운반되는 NAV는 60 ms이다. STA2, STA3 및 AP2는 RTS 프레임을 수신하고, NAV를 60ms로 설정하며, 카운트다운을 시작할 수있다.
AP1은 Ch1 및 Ch2를 통해 CTS 프레임을 송신한다. Ch1 및 Ch2를 포함하는 채널 집합은 2400 MHz 내지 2440 MHz 범위의 주파수 대역으로 가정되고, BW2는 40 MHz이다.
STA1은 BW1이 BW2보다 작은 것으로 결정할 수 있으며, 이는 AP1이 잔여 가용 대역폭을 가지는 것을 나타낸다. STA1은 AP1에게 ACK 프레임을 송신하고, ACK 프레임을 수신한 후, AP1은 STA1에게 2400 MHz 내지 2420 MHz 범위의 주파수 대역을 할당하고, 잔여 대역폭이 2420 MHz 내지 2440 MHz 범위의 주파수 대역인 것으로 결정하며, STA2에게 2420 MHz 내지 2440 MHz 범위의 주파수 대역을 할당한다.
AP1은 트리거를 생성하고 각각 Ch1 및 Ch2를 사용하여 STA1 및 STA2에게 트리거를 송신한다. 도 4b에 도시된 바와 같이, STA1은 2400 MHz 내지 2420 MHz 범위의 주파수 대역을 사용하여 AP1에게 업링크 데이터 data1을 송신할 수 있으며, STA2는 2420 MHz 내지 2440 MHz 범위의 주파수 대역을 사용하여 업링크 데이터 data2를 AP1에게 송신할 수 있다. 데이터 전송이 완료된 후, AP1은 전송이 완료된 것으로 지시하기 위해 ACK 프레임을 STA1 및 STA2에게 송신한다.
다른 경우에, AP1이 STA1에 의해 송신된 RTS 프레임을 수신한 후, AP1에 의해 STA1에게 송신된 CTS 프레임의 논-데이터(non-data) 응답 지시 비트는 AP1이 STA1에게 일부 가용 채널을 할당해야 한다는 것을 지시하기 위해 1로 설정될 수 있다. STA1은 ACK 프레임을 AP1에게 송신하고, AP1은 ACK 프레임을 수신한 후 STA1에게 2400 MHz 내지 2410 MHz 범위의 주파수 대역을 할당하고, 잔여 대역폭이 2410 MHz 내지 2440 MHz 범위의 주파수 대역인 것으로 결정하며, STA2에게 2410 ㎒ 내지 2420 ㎒의 주파수 대역을 할당하고, 2420 ㎒ 내지 2440 ㎒ 범위의 주파수 대역을 STA3에게 할당할 수 있다. 본 출원에서 AP는 복수의 STA에게 데이터 서비스를 제공할 수 있다는 것을 알 수 있다. 따라서, 데이터 전송 효율이 향상된다.
STA1 및 AP1이 데이터 전송을 완료한 후, AP1은 STA1에게 Ch1을 해제하도록 명령하기 위해 ST1에게 트리거를 송신한다. Ch1을 해제한 후, STA1은 CF-END 프레임을 브로드캐스트하고, STA2 또는 STA3은 CF-END 프레임을 수신하며, Ch1에 대응하는 NAV를 0으로 설정할 수 있다. STA2 또는 STA3이 AP1에 액세스해야 하는 경우, STA2는 CTS 프레임을 액세스 포인트에게 송신하고, 도 8에 도시된 바와 같이, Ch1을 사용하여 AP1과 통신을 수행할 수 있다. AP2는 CF-END 프레임을 수신하고, Ch1에 대응하는 NAV를 0으로 설정하며, Ch1을 사용하여 STA3 또는 STA4와 통신을 수행할 수 있다.
실제 응용에서, 통신 프로세스는 스테이션 또는 액세스 포인트에 의해 개시될 수 있다. 다음은 액세스 포인트에 의해 통신 프로세스를 개시하는 방법을 상세히 설명한다.
도 5a를 참조하면, 본 출원에 따른 통신 방법의 다른 실시예는 다음의 단계를 포함한다.
단계 501. 액세스 포인트는 제1 스테이션에게 송신 요청을 송신한다. 송신 요청은 제1 대역폭 파라미터를 포함할 수 있고, 제1 대역폭 파라미터는 액세스 포인트의 가용 대역폭을 지시한다.
본 실시예에서, 액세스 포인트는 가용 채널을 통해 송신 요청을 브로드캐스트할 수 있고, 송신 요청은 RTS 프레임일 수 있다.
단계 502. 제1 스테이션은 액세스 포인트에게 송신 가능 정보를 송신한다. 송신 가능 정보는 제2 대역폭 파라미터를 포함할 수 있고, 제2 대역폭 파라미터는 제1 스테이션에 의해 요구되는 대역폭에 대응한다.
구체적으로, 송신 요청이 채널 상에서 감지된 후, 제1 스테이션은 액세스 포인트에게 송신 가능 정보를 송신한다.
단계 503. 액세스 포인트는 제1 스테이션에게 트리거 정보를 송신한다.
구체적으로, 송신 가능 정보의 수신에 기초하여, 액세스 포인트는 RTS/CTS 프레임 전송이 성공적인 것으로 확인하여, 액세스 포인트가 가용 채널을 통해 트리거 정보를 송신하도록 허용한다. 트리거 정보는 트리거 프레임일 수 있다.
단계 504. 제1 스테이션은 트리거 정보에 기초하여 업링크 데이터를 액세스 포인트에게 송신한다.
제1 스테이션이 액세스 포인트에게 업링크 데이터를 송신한 후, 액세스 포인트는 데이터 전송이 성공적인 것임을 지시하기 위해 ACK 프레임을 제1 스테이션에게 송신할 수 있다. 액세스 포인트와 제1 스테이션이 통신을 수행할 때 사용되는 대역폭은 제2 대역폭 파라미터에 대응하는 대역폭을 초과하지 않는다.
단계 505. 액세스 포인트는 제2 스테이션에게 트리거 정보를 송신한다.
제1 대역폭 파라미터가 제2 대역폭 파라미터보다 큰 경우, 액세스 포인트는 잔여 대역폭에 대응하는 채널 집합을 통해 트리거 정보를 송신할 수 있다. 제2 스테이션은 채널 집합를 감지할 수 있고, 트리거 정보가 수신되는 경우 단계 506을 수행할 수 있다. 단계 505와 단계 503은 동일한 단계에서 수행될 수 있다.
단계 506. 제2 스테이션은 트리거 정보에 기초하여 업링크 데이터를 액세스 포인트에게 송신한다.
단계 506은 제1 스테이션에 의해 업링크 데이터를 액세스 포인트에게 송신하는 프로세스와 유사하며, 상세한 설명은 여기서 다시 설명되지 않는다.
이해를 돕기 위해, 이하에서는 특정 응용 시나리오를 사용하여 본 출원의 실시예에 따른 통신 방법을 상세히 설명한다.
본 출원에서 제공된 특정 응용 시나리오에서, BSS는 AP, STA1 및 STA2를 포함하고, 송신 요청은 RTS 프레임이며, 제1 대역폭 파라미터는 BW1으로서 기록되고, BW1에 대응하는 주파수 대역은 Ch1 및 Ch2를 포함하는 집합이며, 송신 가능 정보는 CTS 프레임이고, 제2 대역폭 파라미터는 BW2로서 기록되며, BW2에 대응하는 주파수 대역은 Ch1이다.
AP1은 Ch1 및 Ch2를 통해 RTS 프레임을 송신한다. Ch1 및 Ch2를 포함하는 채널 집합은 2400 MHz 내지 2440 MHz 범위의 주파수 대역으로 가정되고, BW1은 40 MHz이다.
STA1은 AP1에게 CTS 프레임을 송신한다. Ch2는 2400 MHz 내지 2420 MHz 범위의 주파수 대역으로 가정되고, BW2는 20 MHz이다.
AP1은 잔여 가용 대역폭을 갖는다. AP1은 STA1에게 2400 MHz 내지 2420 MHz 범위의 주파수 대역을 할당하고, 잔여 대역폭은 2420 MHz 내지 2440 MHz 범위의 주파수 대역으로 결정하며, 2420 MHz 내지 2440 MHz 범위의 주파수 대역을 STA2에게 할당한다.
AP1은 트리거를 생성하고 각각 Ch1 및 Ch2를 사용하여 STA1 및 STA2에게 트리거를 송신한다. 도 5b에 도시된 바와 같이, STA1은 2400 MHz 내지 2420 MHz 범위의 주파수 대역을 사용하여 AP1에게 업링크 데이터 data11을 송신할 수 있으며, STA2는 2420 MHz 내지 2440 MHz 범위의 주파수 대역을 사용하여 업링크 데이터 data2를 AP1에게 송신할 수 있다. 데이터 전송이 완료된 후, AP1은 전송이 성공적인 것으로 지시하기 위해 STA1 및 STA2에게 각각 ACK 프레임을 송신한다. 본 응용에서의 AP는 복수의 스테이션에게 동시에 데이터 서비스를 제공할 수 있다는 것을 알 수 있다. 따라서, 데이터 전송 효율이 향상된다.
도 6a를 참조하면, 본 출원에 따른 통신 방법의 다른 실시예는 다음의 단계를 포함한다.
단계 601. 액세스 포인트는 폴(poll) 정보를 제1 스테이션에게 송신한다. 폴 정보는 제1 대역폭 파라미터를 포함하고, 제1 대역폭 파라미터는 액세스 포인트의 가용 대역폭에 대응한다.
본 실시예에서, 액세스 포인트에 대응하는 기본 서비스 집합은 복수의 스테이션, 예를 들어 제1 스테이션 및 제2 스테이션을 포함한다. 제1 대역폭 파라미터는 액세스 포인트의 가용 대역폭에 대응한다. 폴 정보는 트리거 프레임, 대역폭 폴 또는 절전 폴(Power Saving Poll, 축약해서 PS-Poll)일 수 있다. 마찬가지로, 액세스 포인트는 폴 정보를 제2 스테이션 또는 다른 스테이션에게 송신할 수도 있다. 이것은 폴링 정보를 제1 스테이션에게 송신하는 것과 유사하며, 상세한 설명은 여기서 다시 설명되지 않는다.
단계 602. 제1 스테이션은 폴 피드백 정보를 액세스 포인트에게 송신하며, 여기서 폴 피드백 정보는 제2 대역폭 파라미터를 포함한다.
폴 정보를 수신한 후, 제1 스테이션은 폴 정보에 응답하여 폴 피드백 정보를 액세스 포인트에게 송신할 수 있고, 액세스 포인트는 제1 스테이션에 의해 송신된 폴 피드백 정보를 수신할 수 있다. 폴 피드백 정보는 CTS 프레임일 수 있다. 제1 스테이션은 단계 601 전에 또는 단계 601 후에 폴 정보를 감지하기 시작할 수 있다.
단계 603. 액세스 포인트는 제2 대역폭 파라미터가 제1 대역폭 파라미터보다 작은지 여부를 결정하고, 만약 예(yes)라면, 단계 604를 수행하거나, 만약 아니오(no)라면, 단계 610을 수행한다.
제2 대역폭 파라미터가 제1 대역폭 파라미터보다 작은 경우, 이는 액세스 포인트의 가용 대역폭이 제1 스테이션에 의해 요구되는 대역폭보다 큰 것을 나타낸다. 제1 스테이션과 데이터 전송을 수행하는 것 외에, 액세스 포인트는 잔여 대역폭을 사용하여 다른 스테이션과 데이터 전송을 수행하기 위해 단계 604를 수행할 수 있다. 제1 대역폭 파라미터가 제2 대역폭 파라미터보다 작지 않으면, 단계 610이 수행된다.
단계 604. 액세스 포인트는 제2 대역폭 파라미터에 기초하여 제1 스테이션에게 채널을 할당하고, 잔여 대역폭에 기초하여 제2 스테이션에게 채널을 할당하며, 여기서 잔여 대역폭은 제1 스테이션에 의해 요구되는 대역폭을 제외한 액세스 포인트의 가용 대역폭에서의 대역폭이다.
단계 605. 액세스 포인트는 제1 트리거 프레임을 생성한다.
제1 스테이션 및 제2 스테이션에게 채널을 할당한 후, 액세스 포인트는 제1 트리거 프레임을 생성할 수 있다.
단계 606. 액세스 포인트는 제1 트리거 프레임을 제1 스테이션에게 송신한다.
단계 607. 제1 스테이션은 제1 트리거 프레임에 기초하여 업링크 데이터를 액세스 포인트에게 송신한다.
제1 트리거 프레임을 수신한 후, 제1 스테이션은 제1 트리거 프레임에 기초하여 업링크 데이터를 액세스 포인트에게 송신하고, 액세스 포인트는 제1 스테이션에 의해 송신된 업링크 데이터를 수신할 수 있다.
단계 608. 액세스 포인트는 제1 트리거 프레임을 제2 스테이션에게 송신한다.
단계 609. 제2 스테이션은 업링크 데이터를 액세스 포인트에게 송신한다.
제1 트리거 프레임을 수신한 후, 제2 스테이션은 제1 트리거 프레임에 기초하여 업링크 데이터를 액세스 포인트에게 송신하고, 액세스 포인트는 제2 스테이션에 의해 송신된 업링크 데이터를 수신할 수 있다.
단계 610. 제1 스테이션은 제1 대역폭 파라미터에 기초하여 업링크 데이터를 액세스 포인트에게 송신한다.
제1 대역폭 파라미터가 제2 대역폭 파라미터보다 작은 경우, 액세스 포인트는 제1 대역폭 파라미터에 기초하여 제1 스테이션에게 제1 트리거 프레임을 송신하고, 제1 스테이션은 제1 대역폭 파라미터에 기초하여 업링크 데이터를 액세스 포인트에게 송신하며, 액세스 포인트는 업링크 데이터를 수신할 수 있다.
선택적으로, 제1 스테이션 및 액세스 포인트가 데이터 전송을 완료한 후, 본 방법은, 액세스 포인트에 의해, 제2 트리거 프레임을 제1 스테이션에게 송신하는 단계를 더 포함하며, 여기서 제2 트리거 프레임은 제1 스테이션이 채널을 해제하도록 명령하는 데 사용된다.
액세스 포인트에 의해 송신된 제2 트리거 프레임을 수신한 후, 제1 스테이션은 제2 트리거 프레임에 기초하여 채널을 해제하고 자원 해제 지시를 브로드캐스트할 수 있다. 자원 해제 지시는 제1 스테이션의 인접 노드에게 네트워크 할당 벡터를 재설정하도록 지시하는데 사용된다. 제2 트리거 프레임은 트리거 프레임일 수 있고, 자원 해제 지시는 CF-END 프레임일 수 있다.
이해를 돕기 위해, 이하에서는 특정 응용 시나리오를 사용하여 본 출원에 따른 통신 방법을 상세히 설명한다.
본 출원에서 제공된 특정 응용 시나리오에서, 도 7에 도시 된 바와 같이, BSS1은 AP1, STA1 및 STA2를 포함하고, BSS2는 AP2, STA1, STA3 및 STA4를 포함한다. 송신 요청은 RTS 프레임이며, 제1 대역폭 파라미터는 BW1으로 기록되며, BW1에 대응하는 주파수 대역은 Ch1 및 Ch2를 포함하는 집합이고, 송신 가능 정보는 CTS 프레임이며, 제2 대역폭 파라미터는 BW2로 기록되고, BW2에 대응하는 주파수 대역은 Ch1이며, 피드백 정보는 ACK 프레임으로 가정된다.
AP1은 Ch1 및 Ch2를 통해 폴 프레임을 송신한다. Ch1 및 Ch2를 포함하는 채널 집합은 2400 MHz 내지 2440 MHz 범위의 주파수 대역으로 가정되고, BW1은 40 MHz이다.
STA1은 AP1에게 CTS 프레임을 송신한다. Ch2는 2400 MHz 내지 2420 MHz 범위의 주파수 대역으로 가정되고, BW2는 20 MHz이다.
AP1은 BW2가 BW1보다 작은 것으로 결정할 수 있다. 즉, AP1은 잔여 가용 대역폭을 갖는다. AP1은 STA1에게 2400 MHz 내지 2420 MHz 범위의 주파수 대역을 할당하고, 잔여 대역폭은 2420 MHz 내지 2440 MHz 범위의 주파수 대역인 것으로 결정하며, 2420 MHz 내지 2440 MHz 범위의 주파수 대역을 STA2에게 할당한다.
AP1은 트리거를 생성하고 각각 Ch1 및 Ch2를 사용하여 STA1 및 STA2에게 트리거를 송신한다. 도 6b에 도시된 바와 같이, STA1은 2400 MHz 내지 2420 MHz 범위의 주파수 대역을 사용하여 AP1에게 업링크 데이터 data1을 송신할 수 있고, STA2는 2420 MHz 내지 2440 MHz 범위의 주파수 대역을 사용하여 업링크 데이터 data2를 AP1에게 송신할 수 있다. 데이터 전송이 완료된 후, AP1은 전송이 성공적인 것으로 지시하기 위해 ACK 프레임을 STA1 및 STA2에게 송신할 수 있다. 본 출원에서 AP는 복수의 스테이션에게 동시에 데이터 서비스를 제공할 수 있음을 알 수 있다. 따라서, 데이터 전송 효율이 향상된다.
STA1 및 AP1이 데이터 송신을 완료한 후, AP1은 STA1에게 Ch1을 해제하도록 지시하기 위해 트리거를 ST1에게 송신한다. Ch1을 해제한 후, STA1은 CF-END 프레임을 브로드캐스트하고, STA2 또는 STA3은 CF-END 프레임을 수신하고, Ch1에 대응하는 NAV를 0으로 설정할 수 있다. STA2 또는 STA3이 AP1을 액세스해야 하는 경우, STA2는 CTS 프레임을 액세스 포인트에게 송신하고, 도 8에 도시된 바와 같이, Ch1을 사용하여 AP1과 통신을 수행할 수 있다. AP2는 CF-END 프레임을 수신하고, NAV를 0으로 설정하며, Ch1을 이용하여 STA3 또는 STA4와 통신을 수행할 수 있다.
이상 방법의 관점에서 본 출원의 통신 방법을 설명하였으며, 한편, 이하에서는 장치 관점에서 본 출원의 네트워크 장치를 설명한다.
도 9a를 참조하면, 본 출원은 액세스 포인트(900)를 제공하며,
제1 스테이션에 의해 송신된 송신 요청을 수신하도록 구성된 수신 모듈 (901) ― 송신 요청은 제1 대역폭 파라미터를 포함하고, 제1 대역폭 파라미터는 제1 스테이션에 의해 요구되는 대역폭에 대응함 ―, 및
제1 스테이션 및 제2 스테이션에게 송신 가능 정보를 송신하도록 구성된 송신 모듈(902)
을 포함하며,
여기서 송신 가능 정보는 제2 대역폭 파라미터를 포함하고, 제2 대역폭 파라미터는 액세스 포인트의 가용 대역폭에 대응하며,
수신 모듈(901)은 제1 스테이션에 의해 송신된 업링크 전송 데이터를 수신하도록 추가로 구성되고,
수신 모듈(901)은 제2 스테이션에 의해 송신된 업링크 전송 데이터를 수신하도록 추가로 구성된다.
선택적으로, 본 출원의 일부 실시예에서,
수신 모듈(901)은 송신 모듈(902)이 제1 스테이션에게 송신 가능 정보를 송신한 후, 제1 스테이션에 의해 송신된 피드백 정보를 수신하도록 추가로 구성되고,
송신 모듈(902)은 수신 모듈(901)이 피드백 정보를 수신한 후 제1 스테이션이 액세스 포인트에게 업링크 데이터를 송신하는 것을 트리거하도록 추가로 구성되며,
송신 모듈(902)은 수신 모듈(901)이 피드백 정보를 수신한 후, 제2 스테이션이 액세스 포이니트에게 업링크 데이터를 송신하는 것을 트리거하기 위해, 제2 스테이션에게 트리거 정보를 송신하도록 추가로 구성된다.
이전의 실시예에 기초하여, 본 출원의 일부 실시예에서, 피드백 정보는 데이터 패킷, ACK 프레임, CTS 프레임, 채널 상태 보고 프레임, 제어 프레임, 또는 관리 프레임이고, 트리거 정보는 트리거 프레임 및 ACK 프레임을 포함한다.
선택적으로, 본 출원의 일부 실시예에서, 피드백 정보는 데이터 패킷, ACK 프레임, CTS 프레임, 채널 상태 보고 프레임, 제어 프레임, 또는 관리 프레임이고, 트리거 정보는 트리거 프레임이다.
선택적으로, 본 출원의 다른 실시예에서, 도 9b를 참조하면, 본 출원은 액세스 포인트(900)를 제공하며,
제1 스테이션에 의해 송신된 송신 요청을 수신하도록 구성된 수신 모듈(901) ― 송신 요청은 제1 대역폭 파라미터를 포함하고, 제1 대역폭 파라미터는 제1 스테이션에 의해 요구되는 대역폭에 대응함 ―;
제1 스테이션에게 송신 가능 정보를 송신하도록 구성된 송신 모듈(902) ― 송신 가능 정보는 제2 대역폭 파라미터를 포함하고, 제2 대역폭 파라미터는 액세스 포인트의 가용 대역폭에 대응함 ―;
액세스 포인트가 제1 스테이션에 의해 송신된 피드백 정보를 수신하는 경우, 제1 스테이션에게 채널을 할당하고, 잔여 대역폭에 기초하여 제2 스테이션에게 채널을 할당하도록 구성된 할당 모듈(903) ― 잔여 대역폭은 제1 스테이션에게 할당된 대역폭을 제외한 액세스 포인트의 가용 대역폭 내의 대역폭임 ―; 및
제1 트리거 프레임을 생성하도록 구성된 생성 모듈(904)
을 포함하고,
여기서, 송신 모듈(902)은 제1 트리거 프레임을 제1 스테이션 및 제2 스테이션에게 송신하도록 추가로 구성되고,
수신 모듈(901)은 제1 스테이션 및 제2 스테이션에 의해 송신된 업링크 데이터를 수신하도록 추가로 구성된다.
본 출원의 일부 실시예들에서, 할당 모듈(903)은 잔여 대역폭에 대응하는 채널 집합으로부터 채널을 랜덤으로 선택하여, 그 채널을 제2 스테이션에게 할당할 수 있거나, 또는
제2 스테이션에 의해 송신된 랜덤 액세스 요청에 기초하여, 잔여 대역폭에 대응하는 채널 집합으로부터 채널을 선택하여, 제2 스테이션에게 그 채널을 할당하거나, 또는
제2 스테이션에 의해 송신된 업로드 요구 정보에 기초하여, 잔여 대역폭에 대응하는 채널 집합으로부터 채널을 선택하여, 그 채널을 제2 스테이션에게 할당한다.
본 출원의 다른 실시예에서, 할당 모듈(903)은 제1 대역폭 파라미터에 대응하는 채널 집합 내의 모든 또는 일부 채널을 제1 스테이션에게 할당할 수 있다.
본 출원의 다른 실시예에서, 송신 가능 정보가 제어 전송 식별자를 더 포함하는 경우, 할당 모듈(903)은 제2 대역폭 파라미터에 대응하는 채널 집합의 일부 채널을 제1 스테이션에게 할당할 수 있다.
도 9c를 참조하면, 본 출원의 일부 실시예에서, 액세스 포인트(900)는,
제1 스테이션에 의해 요구되는 대역폭이 제어 채널을 포함하는 가용 채널 집합을 포함하는지 여부를 결정하고, 만약 예(yes)라면, 송신 모듈(902)이, 액세스 포인트에 의해, 제1 스테이션에게 송신 가능 정보를 송신하는 단계를 수행하는 것을 트리거하거나, 또는, 만약 아니오(no)라면, 처리 모듈(906)이, 제1 스테이션에게 송신 가능 정보를 송신하는 것을 금지하는 것을 트리거하도록 구성된 결정 모듈(905)을 더 포함한다.
본 출원의 일부 실시예들에서, 피드백 정보는 확인응답 ACK 프레임, CTS 프레임, 또는 채널 상태 보고 프레임이다.
본 출원의 일부 실시예에서, 제1 스테이션에 의해 송신된 피드백 정보가 수신되지 않는 경우, 송신 모듈(902)은 제2 대역폭 파라미터에 기초하여 제1 스테이션에 의해 송신된 업링크 데이터를 수신할 수 있다.
도 10a를 참조하면, 본 출원은 스테이션(1000)을 제공한다. 이 스테이션은 제1 스테이션으로서 작용하고, 이 스테이션은,
송신 요청을 브로드캐스트하도록 구성된 송신 모듈(1001) ― 송신 요청은 제1 대역폭 파라미터를 포함하고, 제1 대역폭 파라미터는 제1 스테이션에 의해 요구되는 대역폭에 대응함 ―; 및
액세스 포인트에 의해 송신된 송신 가능 정보를 수신하도록 구성된 수신 모듈(1002)
을 포함하며,
여기서, 송신 가능 정보는 제2 대역폭 파라미터를 포함하고, 제2 대역폭 파라미터는 액세스 포인트의 가용 대역폭에 대응하고,
송신 모듈(1001)은 업링크 데이터를 액세스 포인트에게 송신하도록 추가로 구성된다.
선택적으로, 본 출원의 일부 실시예에서, 송신 모듈(1001)은 수신 모듈(1002)이 액세스 포인트에 의해 송신된 송신 가능 정보를 수신한 후에 피드백 정보를 액세스 포인트에게 송신하도록 추가로 구성되고,
수신 모듈(1002)은 송신 모듈(1001)이 피드백 정보를 액세스 포인트에게 송신한 후에, 송신 모듈(1001)이 액세스 포인트에게 업링크 데이터를 송신하는 것을 트리거하기 위해, 액세스 포인트에 의해 송신된 트리거 정보를 수신하도록 추가로 구성된다.
이전의 실시예에 기초하여, 본 출원의 일부 실시예에서, 피드백 정보는 데이터 패킷이고, 트리거 정보는 트리거 프레임 및 ACK 프레임을 포함한다.
선택적으로, 본 출원의 일부 실시예에서, 도 10a를 참조하면, 본 출원은 스테이션(1000)을 제공한다. 이 스테이션은 제1 스테이션으로 작용하고, 이 스테이션은,
송신 요청을 브로드캐스트하도록 구성된 송신 모듈(1001) ― 송신 요청은 제1 대역폭 파라미터를 포함하고, 제1 대역폭 파라미터는 제1 스테이션에 의해 요구되는 대역폭에 대응함 ―; 및
액세스 포인트에 의해 송신된 송신 가능 정보를 수신하도록 구성된 수신 모듈(1002)을 포함하고,
여기서, 송신 가능 정보는 제2 대역폭 파라미터를 포함하고, 제2 대역폭 파라미터는 액세스 포인트의 가용 대역폭에 대응하며,
송신 모듈(1001)은 송신 가능 정보가 피드백 조건을 만족하면 피드백 정보를 브로드캐스트하도록 추가로 구성되고,
수신 모듈(1002)은 액세스 포인트에 의해 송신된 제1 트리거 프레임을 수신하도록 추가로 구성되며,
송신 모듈(1001)은 제1 트리거 프레임에 기초하여 업링크 데이터를 액세스 포인트에게 송신하도록 구성된다.
도 10b를 참조하면, 본 출원의 일부 실시예에서, 스테이션(1000)은 결정 모듈(1003)을 더 포함하며, 여기서
결정 모듈(1003)은, 제1 대역폭 파라미터가 제2 대역폭 파라미터보다 작은 지 여부를 결정하고, 만약 예(yes)라면, 송신 가능 정보가 피드백 조건을 만족하는지 여부를 결정하도록 구성되거나, 또는
제1 채널 집합이 제2 채널 집합의 적합한 부집합인지 여부를 결정하고, 만약 예(yes)라면, 송신 가능 정보가 피드백 조건을 만족하는지 여부를 결정하도록 구성되거나 ― 제1 채널 집합은 제1 대역폭 파라미터에 대응하고, 제2 채널 집합은 제2 대역폭 파라미터에 대응함 ―, 또는
제1 채널 집합 및 제2 채널 집합이 동일한 채널을 포함하는지 여부를 결정하고, 만약 예(yes)라면, 송신 가능 정보가 피드백 조건을 만족하는지 여부를 결정하도록 구성되거나, 또는
송신 가능 정보가 제어 전송 식별자를 포함하는지 여부를 결정하고, 송신 가능 정보가 제어 전송 식별자를 포함하면, 송신 가능 정보가 피드백 조건을 만족하는지 여부를 결정하도록 구성된다.
본 출원의 일부 실시예에서, 송신 가능 정보가 피드백 조건을 만족하지 않으면, 송신 모듈(1001)은 제2 대역폭 파라미터에 기초하여 업링크 데이터를 액세스 포인트에게 송신할 수 있다.
도 11을 참조하면, 본 출원은 액세스 포인트(1100)를 제공하며,
제1 스테이션에게 송신 요청을 송신하도록 구성된 송신 모듈(1101) ― 송신 요청은 제1 대역폭 파라미터를 포함하고, 제1 대역폭 파라미터는 액세스 포인트의 가용 대역폭에 대응함 ―; 및
제1 스테이션에 의해 송신된 정보를 수신하도록 구성된 수신 모듈(1102)
을 포함하며,
여기서 송신 가능 정보는 제2 대역폭 파라미터를 포함하고, 제2 대역폭 파라미터는 제1 스테이션에 의해 요구되는 대역폭에 대응하고,
송신 모듈(1101)은 트리거 정보를 제1 스테이션에게 송신하도록 추가로 구성되고,
수신 모듈(1102)은 제1 스테이션에 의해 송신된 업링크 데이터를 수신하도록 추가로 구성된다.
도 12를 참조하면, 본 출원은 스테이션(1200)을 제공하며,
액세스 포인트에 의해 송신된 송신 요청을 수신하도록 구성된 수신 모듈(1201) ― 송신 요청은 제1 대역폭 파라미터를 포함하고, 제1 대역폭 파라미터는 액세스 포인트의 가용 대역폭에 대응함 ―; 및
수신 모듈(1201)이 송신 요청을 수신한 후 액세스 포인트에게 송신 가능 정보를 송신하도록 구성된 송신 모듈(1202)
을 포함하고,
여기서 송신 가능 정보는 제2 대역폭 파라미터를 포함하고, 제2 대역폭 파라미터는 제1 스테시연에 의해 요구된 대역폭에 대응되며,
수신 모듈(1201)은 액세스 포인트에 의해 송신된 트리거 정보를 수신하도록 구성되고,
송신 모듈(1202)은 수신 모듈(1201)이 트리거 정보를 수신한 후 액세스 포인트에게 업링크 데이터를 송신하도록 구성된다.
도 13을 참조하면, 본 출원은 액세스 포인트(1300)를 제공하며,
폴 정보를 제1 스테이션에게 송신하도록 구성된 송신 모듈(1301) ― 폴 정보는 제1 대역폭 파라미터를 포함하고, 제1 대역폭 파라미터는 액세스 포인트의 가용 대역폭에 대응함 ―;
제1 스테이션에 의해 폴 피드백 정보를 수신하도록 구성된 수신 모듈(1302) ― 폴 피드백 정보는 제2 대역폭 파라미터를 포함하고, 제2 대역폭 파라미터는 제1 스테이션에 의해 요구되는 대역폭에 대응함 ―;
제1 대역폭 파라미터가 제2 대역폭 파라미터보다 큰 경우, 제2 대역폭 파라미터에 기초하여 제1 스테이션에게 채널을 할당하고, 잔여 대역폭에 기초하여 제2 스테이션에게 채널을 할당하도록 구성된 할당 모듈(1303) ― 잔여 대역폭은 제1 스테이션에게 할당된 대역폭을 제외한 액세스 포인트의 가용 대역폭 내의 대역폭임 ―; 및
제1 트리거 프레임을 생성하도록 구성된 생성 모듈(1304)
을 포함하며, 여기서
송신 모듈(1301)은 제1 트리거 프레임을 제1 스테이션 및 제2 스테이션에게 송신하도록 추가로 구성되고,
수신 모듈(1302)은 제1 스테이션 및 제2 스테이션에 의해 송신된 업링크 데이터를 수신하도록 추가로 구성된다.
도 14를 참조하면, 본 출원은 스테이션(1400)을 제공한다. 이 스테이션은 제1 스테이션으로서 작용하고, 이 스테이션(1400)은,
액세스 포인트에 의해 송신된 폴 정보를 수신하도록 구성된 수신 모듈(1401) ― 폴 정보는 제1 대역폭 파라미터를 포함하고, 제1 대역폭 파라미터는 액세스 포인트의 가용 대역폭에 대응함 ―; 및
폴 피드백 정보를 액세스 포인트에게 송신하도록 구성된 송신 모듈(1402)
을 포함하며,
여기서, 폴 피드백 정보는 제2 대역폭 파라미터를 포함하고, 제2 대역폭 파라미터는 제1 스테이션에 의해 요구되는 대역폭에 대응하며,
수신 모듈(1401)은 액세스 포인트에 의해 송신된 제1 트리거 프레임을 수신하도록 추가로 구성되고,
송신 모듈(1402)은 제1 트리거 프레임에 기초하여 업링크 데이터를 액세스 포인트에게 송신하도록 추가로 구성된다.
이상이 기능 모듈의 관점에서 본 출원에 따른 네트워크 노드를 설명하는 것이고, 이하에서는 하드웨어 관점에서 본 출원에 따른 네트워크 노드를 설명한다. 도 15를 참조하면, 본 출원은 수신 장치(1501), 송신 장치(1502), 프로세서(1503), 메모리(1504), 및 버스(1505)를 포함하는 액세스 포인트를 제공한다. 수신 장치(1501), 송신 장치(1502), 프로세서(1503), 및 메모리(1504)는 버스(1505)를 사용하여 서로 접속되어 통신하고, 프로세서(1503)는 메모리(1504)에 저장된 조작 명령을 호출함으로써 다음의 방법:
제1 스테이션에 의해 송신된 송신 요청을 수신하도록 수신 장치를 제어하는 단계 ― 송신 요청은 제1 대역폭 파라미터를 포함하고, 제1 대역폭 파라미터는 제1 스테이션에 의해 요구되는 대역폭에 대응함 ―;
제1 스테이션에게 송신 가능 정보를 송신하도록 송신 장치를 제어하는 단계 ― 송신 가능 정보는 제2 대역폭 파라미터를 포함하고, 제2 대역폭 파라미터는 액세스 포인트의 가용 대역폭에 대응함 ―;
액세스 포인트가 제1 스테이션에 의해 송신된 피드백 정보를 수신하는 경우, 제1 스테이션에게 채널을 할당하고, 잔여 대역폭에 기초하여 제2 스테이션에게 채널을 할당하는 단계 ― 잔여 대역폭은 제1 스테이션에게 할당된 대역폭을 제외한 액세스 포인트의 가용 대역폭 내의 대역폭임 ―;
제1 트리거 프레임을 생성하는 단계;
제1 트리거 프레임을 제1 스테이션 및 제2 스테이션에게 송신하도록 송신 장치를 제어하는 단계; 및
제1 스테이션 및 제2 스테이션에 의해 송신된 업링크 데이터를 수신하도록 수신 장치를 제어하는 단계
를 수행하도록 구성된다.
본 출원의 일부 실시예에서, 프로세서(1503)는 구체적으로 잔여 대역폭에 대응하는 채널 집합으로부터 채널을 랜덤하게 선택하여, 그 채널을 제2 스테이션에게 할당하도록 구성될 수 있거나, 또는
구체적으로, 제2 스테이션에 의해 송신된 랜덤 액세스 요청에 기초하여, 잔여 대역폭에 대응하는 채널 집합으로부터 채널을 선택하여, 그 채널을 제2 스테이션에게 할당하도록 구성되거나, 또는
구체적으로, 제2 스테이션에 의해 송신된 업로드 요구 정보에 기초하여, 잔여 대역폭에 대응하는 채널 집합으로부터 채널을 선택하여, 그 채널을 제2 스테이션에게 할당하도록 구성된다.
본 발명의 일부 실시예들에서, 프로세서(1503)는 구체적으로 제1 대역폭 파라미터에 대응하는 채널 집합 내의 모든 또는 일부 채널을 제1 스테이션에게 할당하도록 구성될 수 있다.
본 발명의 일부 실시예에서, 송신 가능 정보가 제어 전송 식별자를 더 포함 하는 경우, 프로세서(1503)는 구체적으로 제2 대역폭 파라미터에 대응하는 채널 집합 내의 일부 채널을 제1 스테이션에게 할당하도록 구성될 수 있다.
본 발명의 일부 실시예에서, 프로세서(1503)는, 제1 스테이션에 의해 요구되는 대역폭이 제어 채널을 포함하는 가용 채널 집합를 포함하는지를 결정하고, 만약 예(yes)라면, 송신 장치(1502)가, 액세스 포인트에 의해, 제1 스테이션에게 송신 가능 정보를 송신하는 단계를 수행하도록 제어거나, 또는 만약 아니오(no)라면, 제1 스테이션에게 송신 가능 정보를 송신하는 것을 금지하도록 추가로 구성된다.
본 발명의 일부 실시예에서, 피드백 정보는 확인응답 ACK 프레임, CTS 프레임 또는 채널 상태 보고 프레임이다.
본 발명의 일부 실시예에서, 제1 스테이션에 의해 송신된 피드백 정보가 액세스 포인트에 의해 수신되지 않은 경우, 프로세서(1503)의 제어하에, 수신 장치(1501)가, 제2 대역폭 파라미터에 기초하여, 제1 스테이션에 의해 송신된 업링크 데이터를 수신하도록 추가로 구성된다.
본 발명의 일부 실시예에서, 제1 스테이션 및 액세스 포인트가 데이터 전송을 완료한 후, 프로세서(1503)의 제어하에, 송신 모듈(1502)이 제2 트리거 프레임을 제1 스테이션에게 송신하며, 여기서 제2 트리거 프레임은 제1 스테이션에게 채널을 해제하도록 지시하는 데 사용된다.
도 16을 참조하면, 본 출원은 스테이션을 제공하며,
수신 장치(1601), 송신 장치(1602), 프로세서(1603), 메모리(1604) 및 버스(1605)를 포함하며, 여기서 수신 장치(1601), 송신 장치(1602), 프로세서(1603) 및 메모리(1604)는 버스(1605)를 사용하여 서로 접속하여 통신하고, 프로세서(1603)는 메모리(1604)에 저장된 조작 명령을 호출함으로써 다음의 방법:
송신 요청을 브로드캐스트하도록 송신 장치를 제어하는 단계 ― 송신 요청은 제1 대역폭 파라미터를 포함하고, 제1 대역폭 파라미터는 제1 스테이션에 의해 요구되는 대역폭에 대응함 ―;
액세스 포인트에 의해 송신된 송신 가능 정보를 수신하도록 수신 모듈을 제어하는 단계 ― 송신 가능 정보는 제2 대역폭 파라미터를 포함하고, 제2 대역폭 파라미터는 액세스 포인트의 가용 대역폭에 대응함 ―;
송신 가능 정보가 피드백 조건을 만족하면, 피드백 정보를 브로드캐스트하도록 송신 장치를 제어하는 단계;
액세스 포인트에 의해 송신된 제1 트리거 프레임을 수신하도록 수신 장치를 제어하는 단계; 및
제1 트리거 프레임에 기초하여 액세스 포인트에게 업링크 데이터를 송신하도록 송신 장치를 제어하는 단계
를 수행하도록 구성된다
본 발명의 일부 실시예에서, 프로세서(1603)는 제1 대역폭 파라미터가 제2 대역폭 파라미터보다 작은지 여부를 결정할 수 있고, 만약 예(yes)라면, 송신 가능 정보가 피드백 조건을 만족하는지 여부를 결정할 수 있거나, 또는
제1 채널 집합이 제2 채널 집합의 적합한 부집합인지 여부를 결정하고, 만약 예(yes)라면, 송신 가능 정보가 피드백 정보를 만족하는지 여부를 결정할 수 있거나 ― 제1 채널 집합은 제1 대역폭 파라미터에 대응하고, 제2 채널 집합은 제2 대역폭 파라미터에 대응함 ―, 또는
제1 채널 집합 및 제2 채널 집합이 동일한 채널을 포함하는지 여부를 결정하고, 만약 예(yes)라면, 송신 가능 정보가 피드백 조건을 만족하는지 여부를 결정할 수 있거나, 또는
송신 가능 정보가 제어 전송 식별자를 포함하는지 여부를 결정하고, 만약 송신 가능 정보가 제어 전송 식별자를 포함하면, 송신 가능 정보가 피드백 조건을 만족하는지 여부를 결정할 수 있다.
본 발명의 일부 실시예에서, 송신 가능 정보가 피드백 조건을 만족하지 않으면, 프로세서(1603)의 제어하에, 송신 장치(1602)는 제2 대역폭 파라미터에 기초하여 업링크 데이터를 액세스 포인트에게 송신한다.
본 발명의 일부 실시예에서, 프로세서(1603)의 제어하에, 수신 장치(1601)는 액세스 포인트에 의해 송신된 제2 트리거 프레임을 수신하며, 여기서 제2 트리거 프레임은 제1 스테이션에게 채널을 해제하도록 지시하는 데 사용된다.
본 발명의 일부 실시예에서, 프로세서(1603)의 제어하에, 송신 장치(1601)는 제2 트리거 프레임에 기초하여 자원 해제 지시를 브로드캐스트할 수 있으며, 여기서 자원 해제 지시는 제1 스테이션의 인접 노드에게 네트워크 할당 벡터를 재설정하도록 지시하는 데 사용된다.
편리하고 간단한 설명을 위해, 전술한 시스템, 장치 및 유닛의 상세한 작동 과정에 대해, 전술한 방법 실시예들에서의 대응하는 과정에 대한 참조가 이루어질 수 있고, 상세한 것이 설명되지는 않는다는 점이 당업자에 의해 명확하게 이해될 수 있다.
본 출원에서 제공되는 여러 실시예들에서, 개시된 시스템, 장치, 및 방법은 다른 방식들로 구현될 수 있다는 점이 이해되어야 한다. 예를 들어, 설명된 장치 실시예는 단지 예시적인 것이다. 예를 들어, 유닛 분할은 논리적 기능 분할일 뿐이며, 실제 구현에서는 다른 분할일 수 있다. 예를 들어, 복수의 유닛들 또는 콤포넌트들이 다른 시스템에 결합 또는 통합될 수 있거나, 또는 일부 특징들이 무시되거나 수행되지 않을 수 있다. 또한, 표시되거나 논의된 상호 결합 또는 직접 결합 또는 통신 연결은 일부 인터페이스들, 장치들 또는 유닛들 사이의 사이의 간접 결합 또는 통신 연결, 또는 전기적 연결, 기계적 연결, 또는 다른 형태의 연결을 통해 구현될 수 있다.
별도의 부품으로 설명된 유닛들은 물리적으로 분리되어 있거나 분리되어 있지 않을 수 있으며, 유닛으로 표시되는 부품들은 물리적 유닛일 수도 있고 아닐 수도 있으며, 한 위치에 있을 수도 있고 복수의 네트워크 유닛에 분산될 수도 있다. 이러한 유닛들의 일부 또는 전부는 실시예들의 해결수단들의 목적들을 달성하기 위해 실제 요구들에 따라 선택될 수 있다.
또한, 본 발명의 실시예들에서의 기능 유닛들은 하나의 처리 유닛으로 통합될 수 있거나, 또는 유닛들 각각은 물리적으로 단독으로 존재할 수 있거나, 또는 둘 이상의 유닛들이 하나의 유닛으로 통합된다. 이러한 통합된 유닛은 하드웨어의 형태로 구현될 수 있거나, 또는 소프트웨어 기능 유닛의 형태로 구현될 수 있다.
통합된 유닛이 소프트웨어 기능 유닛의 형태로 구현되고 독립 제품으로서 판매되거나 사용될 때, 통합된 유닛은 컴퓨터 판독가능 저장 매체에 저장될 수 있다. 이러한 이해에 기초하여, 본 발명의 기술적 해결수단들은 본질적으로, 또는 종래 기술에 기여하는 부분, 또는 기술적 해결수단들의 전보 또는 일부는 소프트웨어 제품의 형태로 구현될 수 있다. 소프트웨어 제품은 저장 매체에 저장되고, (개인용 컴퓨터, 서버, 네트워크 장치 등일 수 있는) 컴퓨터 장치에, 본 발명의 실시예들에서 설명된 방법들의 단계들의 전부 또는 일부를 수행할 것을 명령하기 위한 여러 개의 명령들을 포함한다. 전술한 저장 매체는, USB 플래시 드라이브, 착탈식 하드 디스크, 리드 온리 메모리(Read-Only Memory, ROM), 랜덤 액세스 메모리(Random Access Memory, RAM), 자기 디스크, 또는 광 디스크와 같은, 프로그램 코드를 저장할 수 있는 임의의 매체를 포함한다.
전술한 실시예들은 본 발명의 기술적 해결수단들 설명하고자 한 것 뿐으로, 본 발명을 제한하고자 함이 아니다. 비록 본 발명이 전술한 실시예들을 참조하여 상세하게 설명되었지만, 통상의 기술자는 본 발명의 실시예들의 기술적 해결수단의 사상 및 범위를 벗어나지 않으면 여전히 전술한 실시예들에서 설명된 기술적 해결수단들에 변형을 가할 수 있거나 또는 본 발명의 일부 기술적 특징에 대한 균등한 대체를 할 수 있다는 것을 이해해야한다.

Claims (34)

  1. 통신 방법으로서,
    액세스 포인트(access point)에 의해, 제1 스테이션(station)에 의해 송신된 송신 요청(sendding request)을 수신하는 단계 ― 상기 송신 요청은 제1 대역폭 파라미터를 포함하고, 상기 제1 대역폭 파라미터는 상기 제1 스테이션에 의해 요구된 대역폭에 대응함 ―;
    상기 액세스 포인트에 의해, 상기 제1 스테이션에게 송신 가능(clear to send) 정보를 송신하는 단계 ― 상기 송신 가능 정보는 제2 대역폭 파라미터를 포함하고, 상기 제2 대역폭 파라미터는 상기 액세스 포인트의 가용 대역폭에 대응함 ―;
    상기 액세스 포인트가 상기 제1 스테이션에 의해 송신된 피드백 정보를 수신하는 경우, 상기 액세스 포인트에 의해, 상기 제1 스테이션에게 채널을 할당하고, 잔여 대역폭에 기초하여 제2 스테이션에게 채널을 할당하는 단계 ― 상기 잔여 대역폭은 상기 제1 스테이션에게 할당된 대역폭을 제외한 상기 액세스 포인트의 가용 대역폭 내의 대역폭임 ―;
    상기 액세스 포인트에 의해, 제1 트리거 프레임을 생성하고, 상기 제1 트리거 프레임을 상기 제1 스테이션 및 상기 제2 스테이션에게 송신하는 단계; 및
    상기 액세스 포인트에 의해, 상기 제1 스테이션 및 상기 제2 스테이션에 의해 송신된 업링크 데이터를 수신하는 단계
    를 포함하는 통신 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 액세스 포인트에 의해, 잔여 대역폭에 기초하여 제2 스테이션에게 채널을 할당하는 과정은,
    상기 액세스 포인트에 의해, 상기 잔여 대역폭에 대응하는 채널 집합으로부터 채널을 랜덤하게 선택하고, 상기 제2 스테이션에게 상기 채널을 할당하거나, 또는
    상기 제2 스테이션에 의해 송신된 랜덤 액세스 요청에 기초하여 상기 액세스 포인트에 의해, 상기 잔여 대역폭에 대응하는 채널 집합으로부터 채널을 선택하고, 상기 제2 스테이션에게 상기 채널을 할당하거나, 또는
    상기 제2 스테이션에 의해 송신된 업로드 요구 정보에 기초하여 상기 액세스 포인트에 의해, 상기 잔여 대역폭에 대응하는 채널 집합으로부터 채널을 선택하고, 상기 제2 스테이션에게 상기 채널을 할당하는 단계
    를 포함하는, 통신 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 액세스 포인트에 의해, 상기 제1 스테이션에게 채널을 할당하는 과정은,
    상기 액세스 포인트에 의해, 상기 제1 대역폭 파라미터에 대응하는 채널 집합 내의 전부 또는 일부 채널을 상기 제1 스테이션에게 할당하는 단계
    를 포함하는, 통신 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 송신 가능 정보는 제어 전송 식별자를 더 포함하고, 상기 액세스 포인트에 의해, 상기 제1 스테이션에게 채널을 할당하는 과정은,
    상기 액세스 포인트에 의해, 상기 제2 대역폭 파라미터에 대응하는 채널 집합 내의 일부 채널을 상기 제1 스테이션에게 할당하는 단계
    를 포함하는, 통신 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 액세스 포인트에 의해, 제1 스테이션에 의해 송신된 송신 요청을 수신하는 단계 후에,
    상기 액세스 포인트에 의해, 상기 제1 스테이션에 의해 요구된 대역폭이 제어 채널을 포함하는 가용 채널 집합을 포함하는지 여부를 결정하는 단계; 및
    만약 예(yes)인 경우, 상기 액세스 포인트에 의해, 상기 제1 스테이션에게 송신 가능 정보를 송신하는 단계를 수행하거나, 또는 만약 아니오(no)인 경우, 상기 제1 스테이션에게 상기 송신 가능 정보를 송신하는 것을 금지하는 단계
    를 더 포함하는, 통신 방법.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 피드백 정보는 확인응답(acknowledgment) ACK 프레임, CTS(clear to send) 프레임, 또는 채널 상태 보고 프레임인,
    통신 방법.
  7. 제1항 내지 제6항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 액세스 포인트에 의해, 상기 제1 스테이션에게 송신 가능 정보를 송신하는 단계 후에,
    상기 제1 스테이션에 의해 송신된 상기 피드백 정보가 상기 액세스 포인트에 의해 수신되지 않은 경우, 상기 제2 대역폭 파라미터에 기초하여 상기 액세스 포인트에 의해, 상기 제1 스테이션에 의해 송신된 상기 업링크 데이터를 수신하는 단계
    를 더 포함하는, 통신 방법.
  8. 제1항 내지 제6항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 스테이션 및 상기 액세스 포인트가 데이터 전송을 완료한 후,
    상기 액세스 포인트에 의해, 상기 제1 스테이션에게 제2 트리거 프레임을 송신하는 단계
    를 더 포함하며,
    상기 제2 트리거 프레임은 상기 채널을 해제하도록 상기 제1 스테이션에게 명령하는 데 사용되는,
    통신 방법.
  9. 통신 방법으로서,
    제1 스테이션에 의해, 송신 요청을 브로드캐스트(broadcast)하는 단계 ― 상기 송신 요청은 제1 대역폭 파라미터를 포함하고, 상기 제1 대역폭 파라미터는 상기 제1 스테이션에 의해 요구된 대역폭에 대응함 ―;
    상기 제1 스테이션에 의해, 상기 액세스 포인트에 의해 송신된 송신 가능 정보를 수신하는 단계 ― 상기 송신 가능 정보는 제2 대역폭 파라미터를 포함하고, 상기 제2 대역폭 파라미터는 상기 액세스 포인트의 가용 대역폭에 대응함 ―;
    상기 제1 스테이션에 의해, 상기 송신 가능 정보가 피드백 조건을 만족하는 경우 피드백 정보를 브로드캐스트하는 단계;
    상기 제1 스테이션에 의해, 상기 액세스 포인트에 의해 송신된 제1 트리거 프레임을 수신하고, 상기 제1 트리거 프레임에 기초하여 상기 액세스 포인트에게 업링크 데이터를 송신하는 단계
    를 포함하는 통신 방법.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 제1 스테이션에 의해, 상기 액세스 포인트에 의해 송신된 송신 가능 정보를 수신하는 단계 후에,
    상기 제1 스테이션에 의해, 상기 제1 대역폭 파라미터가 상기 제2 대역폭 파라미터보다 작은지 여부를 결정하고, 만약 상기 제1 대역폭 파라미터가 상기 제2 대역폭 파라미터보다 작은 경우, 상기 송신 가능 정보가 상기 피드백 조건을 만족하는지 여부를 결정하거나, 또는
    상기 제1 스테이션에 의해, 상기 제1 채널 집합이 상기 제2 채널 집합의 적합한 부집합인지 여부를 결정하고, 만약 예(yes)인 경우, 상기 송신 가능 정보가 상기 피드백 조건을 만족하는지 여부를 결정하거나 ― 상기 제1 채널 집합은 상기 제1 대역폭 파라미터에 대응하고, 상기 제2 채널 집합은 상기 제2 대역폭 파라미터에 대응함 ―, 또는
    상기 제1 스테이션에 의해, 상기 제1 채널 집합 및 상기 제2 채널 집합이 동일한 채널을 포함하는지 여부를 결정하고, 만약 예(yes)인 경우, 상기 송신 가능 정보가 상기 피드백 조건을 만족하는지 여부를 결정하거나, 또는
    상기 제1 스테이션에 의해, 상기 송신 가능 정보가 제어 전송 식별자를 포함하는지 여부를 결정하고, 만약 예(yes)인 경우, 상기 송신 가능 정보가 상기 피드백 조건을 만족하는지 여부를 결정하는 단계
    를 더 포함하는, 통신 방법.
  11. 제9항 또는 제10항에 있어서,
    상기 제1 스테이션에 의해, 상기 액세스 포인트에 의해 송신된 송신 가능 정보를 수신하는 단계 후에,
    상기 송신 가능 정보가 상기 피드백 조건을 만족하지 않은 경우, 상기 제1 스테이션에 의해, 상기 제2 대역폭 파라미터에 기초하여 상기 액세스 포인트에게 업링크 데이터를 송신하는 단계
    를 더 포함하는, 통신 방법.
  12. 제9항 또는 제10항에 있어서,
    상기 제1 스테이션에 의해, 상기 액세스 포인트에 의해 송신된 제2 트리거 프레임을 수신하는 단계 ― 상기 제2 트리거 프레임은 채널을 해제하도록 상기 제1 스테이션에게 명령하는 데 사용됨 ―; 및
    상기 제1 스테이션에 의해, 상기 제2 트리거 프레임에 기초하여 자원 해제 지시를 브로드캐스트하는 단계
    를 더 포함하며,
    상기 자원 해제 지시는 네트워크 할당 벡터를 재설정하도록 상기 제1 스테이션의 인접 노드에게 명령하는 데 사용되는,
    통신 방법.
  13. 통신 방법으로서,
    액세스 포인트에 의해, 제1 스테이션에게 폴(poll) 정보를 송신하는 단계 ― 상기 폴 정보는 제1 대역폭 파라미터를 포함하고, 상기 제1 대역폭 파라미터는 상기 액세스 포인트의 가용 대역폭에 대응함 ―;
    상기 액세스 포인트에 의해, 상기 제1 스테이션에 의해 송신된 폴 피드백 정보를 수신하는 단계 ― 상기 폴 피드백 정보는 제2 대역폭 파라미터를 포함하고, 상기 제2 대역폭 파라미터는 상기 제1 스테이션에 의해 요구된 대역폭에 대응함 ―;
    상기 제1 대역폭 파라미터가 상기 제2 대역폭 파라미터보다 큰 경우, 상기 액세스 포인트에 의해, 상기 제2 대역폭 파라미터에 기초하여 상기 제1 스테이션에게 채널을 할당하고, 잔여 대역폭에 기초하여 제2 스테이션에게 채널을 할당하는 단계 ― 상기 잔여 대역폭은 상기 제1 스테이션에게 할당된 대역폭을 제외한 상기 액세스 포인트의 가용 대역폭 내의 대역폭임 ―;
    상기 액세스 포인트에 의해, 제1 트리거 프레임을 생성하고, 상기 제1 스테이션 및 상기 제2 스테이션에게 상기 제1 트리거 프레임을 송신하는 단계; 및
    상기 액세스 포인트에 의해, 상기 제1 스테이션 및 상기 제2 스테이션에 의해 송신된 업링크 데이터를 수신하는 단계
    를 포함하는 통신 방법.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 제1 스테이션 및 상기 액세스 포인트가 데이터 전송을 완료한 후,
    상기 액세스 포인트에 의해, 상기 제1 스테이션에게 제2 트리거 프레임을 송신하는 단계
    를 더 포함하며,
    상기 제2 트리거 프레임은 상기 채널을 해제하도록 상기 제1 스테이션에게 명령하는 데 사용되는,
    통신 방법.
  15. 통신 방법으로서,
    제1 스테이션에 의해, 액세스 포인트에 의해 송신된 폴 정보를 수신하는 단계 ― 상기 폴 정보는 제1 대역폭 파라미터를 포함하고, 상기 제1 대역폭 파라미터는 상기 액세스 포인트의 가용 대역폭에 대응함 ―;
    상기 제1 스테이션에 의해, 상기 액세스 포인트에게 폴 피드백 정보를 송신하는 단계 ― 상기 폴 피드백 정보는 제2 대역폭 파라미터를 포함하고, 상기 제2 대역폭 파라미터는 상기 제1 스테이션에 의해 요구된 대역폭에 대응함 ―; 및
    상기 제1 스테이션에 의해, 상기 액세스 포인트에 의해 송신된 제1 트리거 프레임을 수신하고, 상기 제1 트리거 프레임에 기초하여 상기 액세스 포인트에게 업링크 데이터를 송신하는 단계
    를 포함하는, 통신 방법.
  16. 제15항에 있어서,
    상기 제1 스테이션에 의해, 상기 액세스 포인트에 의해 송신된 제2 트리거 프레임을 수신하는 단계 ― 상기 제2 트리거 프레임은 채널을 해제하도록 상기 제1 스테이션에게 명령하는 데 사용됨 ―; 및
    상기 제1 스테이션에 의해, 상기 제2 트리거 프레임에 기초하여 자원 해제 지시를 브로드캐스트하는 단계
    를 더 포함하며,
    상기 자원 해제 지시는 네트워크 할당 벡터를 재설정하도록 상기 제1 스테이션의 인접 노드에게 명령하는 데 사용되는,
    통신 방법.
  17. 액세스 포인트로서,
    제1 스테이션에 의해 송신된 송신 요청을 수신하도록 구성된 수신 모듈 ― 상기 송신 요청은 제1 대역폭 파라미터를 포함하고, 상기 제1 대역폭 파라미터는 상기 제1 스테이션에 의해 요구된 대역폭에 대응함 ―;
    상기 제1 스테이션에게 송신 가능(clear to send) 정보를 송신하도록 구성된 송신 모듈 ― 상기 송신 가능 정보는 제2 대역폭 파라미터를 포함하고, 상기 제2 대역폭 파라미터는 상기 액세스 포인트의 가용 대역폭에 대응함 ―;
    상기 액세스 포인트가 상기 제1 스테이션에 의해 송신된 피드백 정보를 수신하는 경우, 상기 제1 스테이션에게 채널을 할당하고, 잔여 대역폭에 기초하여 제2 스테이션에게 채널을 할당하도록 구성된 할당 모듈 ― 상기 잔여 대역폭은 상기 제1 스테이션에게 할당된 대역폭을 제외한 상기 액세스 포인트의 가용 대역폭 내의 대역폭임 ―; 및
    제1 트리거 프레임을 생성하도록 구성된 생성 모듈
    을 포함하며,
    상기 송신 모듈은 상기 제1 스테이션 및 상기 제2 스테이션에게 상기 제1 트리거 프레임을 송신하도록 추가로 구성되고,
    상기 수신 모듈은 상기 제1 스테이션 및 상기 제2 스테이션에 의해 송신된 업링크 데이터를 수신하도록 추가로 구성되는,
    액세스 포인트.
  18. 제17항에 있어서,
    상기 할당 모듈은 구체적으로 상기 잔여 대역폭에 대응하는 채널 집합으로부터 채널을 랜덤하게 선택하고, 상기 제2 스테이션에게 상기 채널을 할당하도록 구성되거나, 또는
    상기 할당 모듈은 구체적으로, 상기 제2 스테이션에 의해 송신된 랜덤 액세스 요청에 기초하여, 상기 잔여 대역폭에 대응하는 채널 집합으로부터 채널을 선택하고, 상기 제2 스테이션에게 상기 채널을 할당하도록 구성되거나, 또는
    상기 할당 모듈은 구체적으로, 상기 제2 스테이션에 의해 송신된 업로드 요구 정보에 기초하여, 상기 잔여 대역폭에 대응하는 채널 집합으로부터 채널을 선택하고, 상기 제2 스테이션에게 상기 채널을 할당하도록 구성되는,
    액세스 포인트.
  19. 제17항에 있어서,
    상기 할당 모듈은 구체적으로 상기 제1 대역폭 파라미터에 대응하는 채널 집합 내의 전부 또는 일부 채널을 상기 제1 스테이션에게 할당하도록 구성되는,
    액세스 포인트.
  20. 제17항에 있어서,
    상기 할당 모듈은 구체적으로, 상기 송신 가능 정보가 제어 전송 식별자를 더 포함하는 경우, 상기 제2 대역폭 파라미터에 대응하는 채널 집합 내의 일부 채널을 상기 제1 스테이션에게 할당하도록 구성되는,
    액세스 포인트.
  21. 제17항에 있어서,
    상기 액세스 포인트는,
    상기 제1 스테이션에 의해 요구된 대역폭이 제어 채널을 포함하는 가용 채널 집합을 포함하는지 여부를 결정하고, 만약 예(yes)인 경우, 상기 액세스 포인트에 의해, 상기 제1 스테이션에게 송신 가능 정보를 송신하는 단계를 수행하도록 상기 송신 모듈을 트리거하거나, 또는 만약 아니오(no)인 경우, 상기 제1 스테이션에게 상기 송신 가능 정보를 송신하는 것을 금지하도록 처리 모듈을 트리거하도록 구성된 결정 모듈; 및
    상기 제1 스테이션에게 상기 송신 가능 정보를 송신하는 것을 금지하도록 구성된 상기 처리 모듈
    을 더 포함하는, 액세스 포인트.
  22. 제17항에 있어서,
    상기 피드백 정보는 확인응답(acknowledgment) ACK 프레임, CTS(clear to send) 프레임, 또는 채널 상태 보고 프레임인,
    액세스 포인트.
  23. 제17항 내지 제22항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 액세스 포인트는,
    상기 송신 모듈이, 상기 제1 스테이션에 의해 송신된 상기 피드백 정보가 상기 액세스 포인트에 의해 수신되지 않은 경우, 상기 제2 대역폭 파라미터에 기초하여, 상기 제1 스테이션에 의해 송신된 상기 업링크 데이터를 수신하도록 추가로 구성되는
    것을 더 포함하는, 액세스 포인트.
  24. 제17항 내지 제22항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 송신 모듈은 상기 제1 스테이션 및 상기 액세스 포인트가 데이터 전송을 완료한 후 상기 제1 스테이션에게 제2 트리거 프레임을 송신하도록 추가로 구성되며,
    상기 제2 트리거 프레임은 상기 채널을 해제하도록 상기 제1 스테이션에게 명령하는 데 사용되는,
    액세스 포인트.
  25. 스테이션(station)으로서,
    상기 스테이션은 제1 스테이션의 역할을 하고, 상기 스테이션은,
    송신 요청을 브로드캐스트(broadcast)하도록 구성된 송신 모듈 ― 상기 송신 요청은 제1 대역폭 파라미터를 포함하고, 상기 제1 대역폭 파라미터는 상기 제1 스테이션에 의해 요구되는 대역폭에 대응함 ―; 및
    상기 액세스 포인트에 의해 송신된 송신 가능 정보를 수신하도록 구성된 수신 모듈 ― 상기 송신 가능 정보는 제2 대역폭 파라미터를 포함하고, 상기 제2 대역폭 파라미터는 상기 액세스 포인트의 가용 대역폭에 대응함 ―
    을 포함하며,
    상기 송신 모듈은, 상기 송신 가능 정보가 피드백 조건을 만족하는 경우, 피드백 정보를 브로드캐스트하도록 추가로 구성되고,
    상기 수신 모듈은 상기 액세스 포인트에 의해 송신된 제1 트리거 프레임을 수신하도록 추가로 구성되며,
    상기 송신 모듈은 상기 제1 트리거 프레임에 기초하여 상기 액세스 포인트에게 업링크 데이터를 송신하도록 구성되는,
    스테이션.
  26. 제25항에 있어서,
    상기 스테이션은 결정 모듈을 더 포함하고,
    상기 결정 모듈은, 상기 제1 대역폭 파라미터가 상기 제2 대역폭 파라미터보다 작은지 여부를 결정하고, 만약 예(yes)인 경우, 상기 송신 가능 정보가 상기 피드백 조건을 만족하는지 여부를 결정하도록 구성되거나, 또는
    상기 제1 채널 집합이 상기 제2 채널 집합의 적합한 부집합인지 여부를 결정하고, 만약 예(yes)인 경우, 상기 송신 가능 정보가 상기 피드백 조건을 만족하는지 여부를 결정하도록 구성되거나 ― 상기 제1 채널 집합은 상기 제1 대역폭 파라미터에 대응하고, 상기 제2 채널 집합은 상기 제2 대역폭 파라미터에 대응함 ―, 또는
    상기 제1 채널 집합 및 상기 제2 채널 집합이 동일한 채널을 포함하는지 여부를 결정하고, 만약 예(yes)인 경우, 상기 송신 가능 정보가 상기 피드백 조건을 만족하는지 여부를 결정하도록 구성되거나, 또는
    상기 송신 가능 정보가 제어 전송 식별자를 포함하는지 여부를 결정하고, 만약 상기 송신 가능 정보가 상기 제어 전송 식별자를 포함하는 경우, 상기 송신 가능 정보가 상기 피드백 조건을 만족하는지 여부를 결정하도록 구성되는,
    스테이션.
  27. 제25항 또는 제26항에 있어서,
    상기 송신 모듈은, 상기 송신 가능 정보가 상기 피드백 조건을 만족하지 않은 경우, 상기 제2 대역폭 파라미터에 기초하여 상기 액세스 포인트에게 업링크 데이터를 송신하도록 추가로 구성되는,
    스테이션.
  28. 제24항 또는 제25항에 있어서,
    상기 수신 모듈은 상기 액세스 포인트에 의해 송신된 제2 트리거 프레임을 수신하도록 추가로 구성되고 ― 상기 제2 트리거 프레임은 채널을 해제하도록 상기 제1 스테이션에게 명령하는 데 사용됨 ―,
    상기 송신 모듈은 상기 제2 트리거 프레임에 기초하여 자원 해제 지시를 브로드캐스트하도록 추가로 구성되며,
    상기 자원 해제 지시는 네트워크 할당 벡터를 재설정하도록 상기 제1 스테이션의 인접 노드에게 명령하는 데 사용되는,
    스테이션.
  29. 액세스 포인트로서,
    제1 스테이션에게 폴(poll) 정보를 송신하도록 구성된 송신 모듈 ― 상기 폴 정보는 제1 대역폭 파라미터를 포함하고, 상기 제1 대역폭 파라미터는 상기 액세스 포인트의 가용 대역폭에 대응함 ―;
    상기 제1 스테이션에 의해 송신된 폴 피드백 정보를 수신하도록 구성된 수신 모듈 ― 상기 폴 피드백 정보는 제2 대역폭 파라미터를 포함하고, 상기 제2 대역폭 파라미터는 상기 제1 스테이션에 의해 요구된 대역폭에 대응함 ―;
    상기 제1 대역폭 파라미터가 상기 제2 대역폭 파라미터보다 큰 경우, 상기 제2 대역폭 파라미터에 기초하여 상기 제1 스테이션에게 채널을 할당하고, 잔여 대역폭에 기초하여 제2 스테이션에게 채널을 할당하도록 구성된 할당 모듈 ― 상기 잔여 대역폭은 상기 제1 스테이션에게 할당된 대역폭을 제외한 상기 액세스 포인트의 가용 대역폭 내의 대역폭임 ―; 및
    제1 트리거 프레임을 생성하도록 구성된 생성 모듈
    을 포함하며,
    상기 송신 모듈은 상기 제1 스테이션 및 상기 제2 스테이션에게 상기 제1 트리거 프레임을 송신하도록 추가로 구성되고,
    상기 수신 모듈은 상기 제1 스테이션 및 상기 제2 스테이션에 의해 송신된 업링크 데이터를 수신하도록 추가로 구성되는,
    액세스 포인트.
  30. 제29항에 있어서,
    상기 송신 모듈은, 상기 제1 스테이션 및 상기 액세스 포인트가 데이터 전송을 완료한 후, 상기 제1 스테이션에게 제2 트리거 프레임을 송신하도록 추가로 구성되며,
    상기 제2 트리거 프레임은 상기 채널을 해제하도록 상기 제1 스테이션에게 명령하는 데 사용되는,
    액세스 포인트.
  31. 스테이션으로서,
    상기 스테이션은 제1 스테이션으로의 역할을 하고, 상기 스테이션은,
    액세스 포인트에 의해 송신된 폴 정보를 수신하도록 구성된 수신 모듈 ― 상기 폴 정보는 제1 대역폭 파라미터를 포함하고, 상기 제1 대역폭 파라미터는 상기 액세스 포인트의 가용 대역폭에 대응함 ―; 및
    상기 액세스 포인트에게 폴 피드백 정보를 송신하도록 구성된 송신 모듈
    을 포함하며,
    상기 폴 피드백 정보는 제2 대역폭 파라미터를 포함하고, 상기 제2 대역폭 파라미터는 상기 제1 스테이션에 의해 요구된 대역폭에 대응하고,
    상기 수신 모듈은 상기 액세스 포인트에 의해 송신된 제1 트리거 프레임을 수신하도록 추가로 구성되며,
    상기 송신 모듈은 상기 제1 트리거 프레임에 기초하여 상기 액세스 포인트에게 업링크 데이터를 송신하도록 추가로 구성되는,
    스테이션.
  32. 제31항에 있어서,
    상기 수신 모듈은 상기 액세스 포인트에 의해 송신된 제2 트리거 프레임을 수신하도록 추가로 구성되며, 상기 제2 트리거 프레임은 채널을 해제하도록 상기 제1 스테이션에게 명령하는 데 사용되고,
    상기 송신 모듈은 상기 제2 트리거 프레임에 기초하여 자원 해제 지시를 브로드캐스트하도록 추가로 구성되며, 상기 자원 해제 지시는 네트워크 할당 벡터를 재설정하도록 상기 제1 스테이션의 인접 노드에게 명령하는 데 사용되는,
    스테이션.
  33. 액세스 포인트로서,
    수신 장치, 송신 장치, 프로세서, 메모리, 및 버스를 포함하고,
    상기 수신 장치, 상기 송신 장치, 상기 프로세서, 및 상기 메모리는 상기 버스를 사용하여 서로 연결되어 통신하며, 상기 프로세서는 상기 메모리 내에 저장된 조작 명령을 호출하여,
    제1 스테이션에 의해 송신된 송신 요청을 수신하도록 상기 수신 장치를 제어하는 단계 ― 상기 송신 요청은 제1 대역폭 파라미터를 포함하고, 상기 제1 대역폭 파라미터는 상기 제1 스테이션에 의해 요구된 대역폭에 대응함 ―;
    상기 제1 스테이션에게 송신 가능(clear to send) 정보를 송신하도록 상기 송신 장치를 제어하는 단계 ― 상기 송신 가능 정보는 제2 대역폭 파라미터를 포함하고, 상기 제2 대역폭 파라미터는 상기 액세스 포인트의 가용 대역폭에 대응함 ―;
    상기 액세스 포인트가 상기 제1 스테이션에 의해 송신된 피드백 정보를 수신하는 경우, 상기 제1 스테이션에게 채널을 할당하고, 잔여 대역폭에 기초하여 제2 스테이션에게 채널을 할당하는 단계 ― 상기 잔여 대역폭은 상기 제1 스테이션에게 할당된 대역폭을 제외한 상기 액세스 포인트의 가용 대역폭 내의 대역폭임 ―;
    제1 트리거 프레임을 생성하는 단계;
    상기 제1 스테이션 및 상기 제2 스테이션에게 상기 제1 트리거 프레임을 송신하도록 상기 송신 장치를 제어하는 단계; 및
    상기 제1 스테이션 및 상기 제2 스테이션에 의해 송신된 업링크 데이터를 수신하도록 상기 수신 장치를 제어하는 단계
    를 수행하도록 구성되는, 액세스 포인트.
  34. 스테이션으로서,
    수신 장치, 송신 장치, 프로세서, 메모리, 및 버스를 포함하고,
    상기 수신 장치, 상기 송신 장치, 상기 프로세서, 및 상기 메모리는 상기 버스를 사용하여 서로 연결되어 통신하며, 상기 프로세서는 상기 메모리 내에 저장된 조작 명령을 호출하여,
    송신 요청을 브로드캐스트(broadcast)하도록 상기 송신 장치를 제어하는 단계 ― 상기 송신 요청은 제1 대역폭 파라미터를 포함하고, 상기 제1 대역폭 파라미터는 상기 제1 스테이션에 의해 요구된 대역폭에 대응함 ―;
    상기 액세스 포인트에 의해 송신된 송신 가능 정보를 수신하도록 상기 수신 모듈을 제어하는 단계 ― 상기 송신 가능 정보는 제2 대역폭 파라미터를 포함하고, 상기 제2 대역폭 파라미터는 상기 액세스 포인트의 가용 대역폭에 대응함 ―;
    상기 송신 가능 정보가 피드백 조건을 만족하는 경우, 피드백 정보를 브로드캐스트하도록 상기 송신 장치를 제어하는 단계;
    상기 액세스 포인트에 의해 송신된 제1 트리거 프레임을 수신하도록 상기 수신 장치를 제어하는 단계; 및
    상기 제1 트리거 프레임에 기초하여 상기 액세스 포인트에게 업링크 데이터를 송신하도록 상기 송신 장치를 제어하는 단계
    를 수행하도록 구성되는, 스테이션.

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