KR20220149557A - 무선 통신 시스템에서 멀티 링크 통신을 수행하기 위한 기법 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 멀티 링크 통신을 수행하기 위한 기법 Download PDF

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Abstract

다양한 실시 예들에 따르면, 제1 링크를 포함하는 복수의 링크들에서 동작하는 멀티 링크 디바이스(multi-link device, MLD)는 제1 STA(Station)을 통해, 제2 링크에 관해 지정된 엘리먼트 세트(element set)에 포함된 모든 엘리먼트들을 요청하기 위한 정보 필드를 포함하는 요청 프레임을 AP 멀티 링크 디바이스의 제1 AP에게 송신할 수 있다. 멀티 링크 디바이스는 상기 요청 프레임에 기초하여, 제2 링크에 관해 지정된 엘리먼트 세트(element set)에 포함된 모든 엘리먼트들을 수신할 수 있다.

Description

무선 통신 시스템에서 멀티 링크 통신을 수행하기 위한 기법
본 명세서는 무선랜 시스템에서 멀티 링크 통신을 수행하기 위한 기법에 관한 것으로, 보다 상세하게는, 멀티 링크 통신에서 링크에 관한 정보를 송신하기 위한 방법 및 이를 지원하는 장치에 관한 것이다.
WLAN(wireless local area network)은 다양한 방식으로 개선되어왔다. 예를 들어, IEEE 802.11ax 표준은 OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) 및 DL MU MIMO(downlink multi-user multiple input, multiple output) 기법을 사용하여 개선된 통신 환경을 제안했다.
본 명세서는 새로운 통신 표준에서 활용 가능한 기술적 특징을 제안한다. 예를 들어, 새로운 통신 표준은 최근에 논의 중인 EHT(Extreme high throughput) 규격일 수 있다. EHT 규격은 새롭게 제안되는 증가된 대역폭, 개선된 PPDU(PHY layer protocol data unit) 구조, 개선된 시퀀스, HARQ(Hybrid automatic repeat request) 기법 등을 사용할 수 있다. EHT 규격은 IEEE 802.11be 규격으로 불릴 수 있다.
EHT 규격은 high throughput 및 높은 data rate를 지원하기 위해서, 넓은 대역폭(예를 들어, 160/320MHz), 16 stream, 및/또는 멀티 링크(또는 멀티 밴드) 동작 등이 사용될 수 있다.
EHT 규격에서, 멀티 링크를 지원하는 디바이스(즉, 멀티 링크 디바이스)는 복수의 링크들에서 동작할 수 있다. 멀티 링크 디바이스가 연결된 링크를 변경하기 위해서는 복수의 링크들에 포함된 링크가 아닌 다른 링크에 대한 정보를 수신 해야 할 필요가 있다. 따라서, 멀티 링크 디바이스에서 연결된 링크가 아닌 다른 링크에 관한 정보를 수신하기 위한 기술적 특징이 요구될 수 있다.
또한, 멀티 링크 디바이스는 제1 링크를 통해 통신을 수행하는 중, 복수의 링크들 중 적어도 하나의 링크에 관한 정보를 수신 해야 할 필요가 있다. 따라서, 멀티 링크 디바이스에서 다른 링크에 관한 정보를 수신하기 위한 기술적 특징이 요구될 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 제1 링크를 포함하는 복수의 링크들에서 동작하는 멀티 링크 디바이스(multi-link device, MLD)는 상기 멀티 링크 디바이스에 포함된 제1 STA(Station)을 통해, 제2 링크에 관해 지정된 엘리먼트 세트(element set)에 포함된 모든 엘리먼트들을 요청하기 위한 정보 필드를 포함하는 요청 프레임을 AP 멀티 링크 디바이스의 제1 AP에게 송신하되, 상기 제1 STA은 상기 제1 링크에서 동작하는 단계; 및 상기 요청 프레임에 기초하여, 상기 제1 STA을 통해 응답 프레임을 상기 제1 AP로부터 수신하되, 상기 응답 프레임은 상기 제2 링크에 관해 지정된 엘리먼트 세트에 포함된 모든 엘리먼트들을 포함하는 단계를 수행할 수 있다.
멀티 링크 디바이스에 포함된 STA은 하나의 Link를 통해 상기 멀티 링크 디바이스 내의 다른 STA에 대한 정보를 함께 전달할 수 있다. 따라서, 프레임 교환의 오버헤드가 줄어 드는 효과가 있다. 또한, STA의 링크 사용 효율을 증가시키고 전력소모를 감소시킬 수 있는 효과가 있다.
또한, 멀티 링크 디바이스에 포함된 제1 STA은 링크 별 전체 정보를 요청할 수 있다. 예를 들어, 멀티 링크 디바이스의 제1 STA은 제2 링크에 관한 전체 정보를 요청하고, 제3 링크에 관해 일부 정보만을 요청할 수 있다. 따라서, 제1 STA이 링크 별로 전체 정보를 요청할 수 있으므로, AP 멀티 링크 디바이스는 지시된 링크에 관한 전체 정보를 송신할 수 있는 효과가 있다.
도 1은 본 명세서의 송신 장치 및/또는 수신 장치의 일례를 나타낸다.
도 2는 무선랜(WLAN)의 구조를 나타낸 개념도이다.
도 3은 일반적인 링크 셋업(link setup) 과정을 설명하는 도면이다.
도 4는 IEEE 규격에서 사용되는 PPDU의 일례를 도시한 도면이다.
도 5는 20MHz 대역 상에서 사용되는 자원유닛(RU)의 배치를 나타내는 도면이다.
도 6은 40MHz 대역 상에서 사용되는 자원유닛(RU)의 배치를 나타내는 도면이다.
도 7은 80MHz 대역 상에서 사용되는 자원유닛(RU)의 배치를 나타내는 도면이다.
도 8은 HE-SIG-B 필드의 구조를 나타낸다.
도 9는 MU-MIMO 기법을 통해 복수의 User STA이 동일한 RU에 할당되는 일례를 나타낸다.
도 10은 UL-MU에 따른 동작을 나타낸다.
도 11은 트리거 프레임의 일례를 나타낸다.
도 12는 트리거 프레임의 공통 정보(common information) 필드의 일례를 나타낸다.
도 13은 사용자 정보(per user information) 필드에 포함되는 서브 필드의 일례를 나타낸다.
도 14는 UORA 기법의 기술적 특징을 설명한다.
도 15는 2.4 GHz 밴드 내에서 사용/지원/정의되는 채널의 일례를 나타낸다.
도 16은 5 GHz 밴드 내에서 사용/지원/정의되는 채널의 일례를 도시한다.
도 17은 6 GHz 밴드 내에서 사용/지원/정의되는 채널의 일례를 도시한다.
도 18은 본 명세서에 사용되는 PPDU의 일례를 나타낸다.
도 19는 본 명세서의 송신 장치 및/또는 수신 장치의 변형된 일례를 나타낸다.
도 20은 HE-PPDU의 예를 도시한다.
도 21은 채널 본딩의 일례를 나타낸다.
도 22는 non-AP MLD의 구조의 예를 도시한다.
도 23은 Link setup 과정을 통해 AP MLD 및 non-AP MLD가 연결되는 예를 도시한다.
도 24는 Link가 변경 또는 재연결되는 예를 도시한다.
도 25는 Link가 변경 또는 재연결되는 구체적인 예를 도시한다.
도 26은 link 변경 또는 재연결을 위한 AP MLD 및 non-AP MLD의 동작을 도시한다.
도 27은 link 변경 또는 재연결을 위한 AP MLD 및 non-AP MLD의 동작을 도시한다.
도 28은 link 변경 또는 재연결을 위한 AP MLD 및 non-AP MLD의 동작을 도시한다.
도 29는 link 변경 또는 재연결을 위한 AP MLD 및 non-AP MLD의 동작을 도시한다.
도 30은 other AP에 관한 정보를 요청하기 위한 non-AP MLD의 동작을 도시한다.
도 31은 STA ratio per Link의 구체적인 예를 도시한다.
도 32는 link 변경 또는 재연결을 위한 AP MLD 및 non-AP MLD의 동작을 도시한다.
도 33은 link 변경 또는 재연결을 위한 AP MLD 및 non-AP MLD의 동작을 도시한다.
도 34는 link 변경 또는 재연결을 위한 AP MLD 및 non-AP MLD의 동작을 도시한다.
도 35는 Anchored Link를 지원하는 MLD 구조의 예를 도시한다.
도 36은 Anchored link 변경 또는 재연결이 필요한 상황의 예를 도시한다.
도 37은 Anchored link 변경 또는 재연결을 위한 AP MLD 및 non-AP MLD의 동작을 도시한다.
도 38 및 도 39는 Anchored Link 재연결을 위한 element의 구체적인 예를 도시한다.
도 40은 request element 포맷의 구체적인 예를 도시한다.
도 41은 Extended Request element 포맷의 구체적인 예를 도시한다.
도 42는 PV1 Probe Response Option element 포맷의 구체적인 예를 도시한다.
도 43은 멀티 링크 디바이스의 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 44는 AP 멀티 링크 디바이스의 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
본 명세서에서 "A 또는 B(A or B)"는 "오직 A", "오직 B" 또는 "A와 B 모두"를 의미할 수 있다. 달리 표현하면, 본 명세서에서 "A 또는 B(A or B)"는 "A 및/또는 B(A and/or B)"으로 해석될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서에서 "A, B 또는 C(A, B or C)"는 "오직 A", "오직 B", "오직 C", 또는 "A, B 및 C의 임의의 모든 조합(any combination of A, B and C)"를 의미할 수 있다.
본 명세서에서 사용되는 슬래쉬(/)나 쉼표(comma)는 "및/또는(and/or)"을 의미할 수 있다. 예를 들어, "A/B"는 "A 및/또는 B"를 의미할 수 있다. 이에 따라 "A/B"는 "오직 A", "오직 B", 또는 "A와 B 모두"를 의미할 수 있다. 예를 들어, "A, B, C"는 "A, B 또는 C"를 의미할 수 있다.
본 명세서에서 "적어도 하나의 A 및 B(at least one of A and B)"는, "오직 A", "오직 B" 또는 "A와 B 모두"를 의미할 수 있다. 또한, 본 명세서에서 "적어도 하나의 A 또는 B(at least one of A or B)"나 "적어도 하나의 A 및/또는 B(at least one of A and/or B)"라는 표현은 "적어도 하나의 A 및 B(at least one of A and B)"와 동일하게 해석될 수 있다.
또한, 본 명세서에서 "적어도 하나의 A, B 및 C(at least one of A, B and C)"는, "오직 A", "오직 B", "오직 C", 또는 "A, B 및 C의 임의의 모든 조합(any combination of A, B and C)"를 의미할 수 있다. 또한, "적어도 하나의 A, B 또는 C(at least one of A, B or C)"나 "적어도 하나의 A, B 및/또는 C(at least one of A, B and/or C)"는 "적어도 하나의 A, B 및 C(at least one of A, B and C)"를 의미할 수 있다.
또한, 본 명세서에서 사용되는 괄호는 "예를 들어(for example)"를 의미할 수 있다. 구체적으로, "제어 정보(EHT-Signal)"로 표시된 경우, "제어 정보"의 일례로 "EHT-Signal"이 제안된 것일 수 있다. 달리 표현하면 본 명세서의 "제어 정보"는 "EHT-Signal"로 제한(limit)되지 않고, "EHT-Signal"이 "제어 정보"의 일례로 제안될 것일 수 있다. 또한, "제어 정보(즉, EHT-signal)"로 표시된 경우에도, "제어 정보"의 일례로 "EHT-signal"가 제안된 것일 수 있다.
본 명세서에서 하나의 도면 내에서 개별적으로 설명되는 기술적 특징은, 개별적으로 구현될 수도 있고, 동시에 구현될 수도 있다.
본 명세서의 이하의 일례는 다양한 무선 통신시스템에 적용될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서의 이하의 일례는 무선랜(wireless local area network, WLAN) 시스템에 적용될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서는 IEEE 802.11a/g/n/ac의 규격이나, IEEE 802.11ax 규격에 적용될 수 있다. 또한 본 명세서는 새롭게 제안되는 EHT 규격 또는 IEEE 802.11be 규격에도 적용될 수 있다. 또한 본 명세서의 일례는 EHT 규격 또는 IEEE 802.11be를 개선(enhance)한 새로운 무선랜 규격에도 적용될 수 있다. 또한 본 명세서의 일례는 이동 통신 시스템에 적용될 수 있다. 예를 들어, 3GPP(3rd Generation Partnership Project) 규격에 기반하는 LTE(Long Term Evolution) 및 그 진화(evolution)에 기반하는 이동 통신 시스템에 적용될 수 있다. 또한, 본 명세서의 일례는 3GPP 규격에 기반하는 5G NR 규격의 통신 시스템에 적용될 수 있다.
이하 본 명세서의 기술적 특징을 설명하기 위해 본 명세서가 적용될 수 있는 기술적 특징을 설명한다.
도 1은 본 명세서의 송신 장치 및/또는 수신 장치의 일례를 나타낸다.
도 1의 일례는 이하에서 설명되는 다양한 기술적 특징을 수행할 수 있다. 도 1은 적어도 하나의 STA(station)에 관련된다. 예를 들어, 본 명세서의 STA(110, 120)은 이동 단말(mobile terminal), 무선 기기(wireless device), 무선 송수신 유닛(Wireless Transmit/Receive Unit; WTRU), 사용자 장비(User Equipment; UE), 이동국(Mobile Station; MS), 이동 가입자 유닛(Mobile Subscriber Unit) 또는 단순히 유저(user) 등의 다양한 명칭으로도 불릴 수 있다. 본 명세서의 STA(110, 120)은 네트워크, 기지국(Base Station), Node-B, AP(Access Point), 리피터, 라우터, 릴레이 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다. 본 명세서의 STA(110, 120)은 수신 장치(apparatus), 송신 장치, 수신 STA, 송신 STA, 수신 Device, 송신 Device 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다.
예를 들어, STA(110, 120)은 AP(access Point) 역할을 수행하거나 non-AP 역할을 수행할 수 있다. 즉, 본 명세서의 STA(110, 120)은 AP 및/또는 non-AP의 기능을 수행할 수 있다. 본 명세서에서 AP는 AP STA으로도 표시될 수 있다.
본 명세서의 STA(110, 120)은 IEEE 802.11 규격 이외의 다양한 통신 규격을 함께 지원할 수 있다. 예를 들어, 3GPP 규격에 따른 통신 규격(예를 들어, LTE, LTE-A, 5G NR 규격)등을 지원할 수 있다. 또한 본 명세서의 STA은 휴대 전화, 차량(vehicle), 개인용 컴퓨터 등의 다양한 장치로 구현될 수 있다. 또한, 본 명세서의 STA은 음성 통화, 영상 통화, 데이터 통신, 자율 주행(Self-Driving, Autonomous-Driving) 등의 다양한 통신 서비스를 위한 통신을 지원할 수 있다.
본 명세서에서 STA(110, 120)은 IEEE 802.11 표준의 규정을 따르는 매체 접속 제어(medium access control, MAC)와 무선 매체에 대한 물리 계층(Physical Layer) 인터페이스를 포함할 수 있다.
도 1의 부도면 (a)를 기초로 STA(110, 120)을 설명하면 이하와 같다.
제1 STA(110)은 프로세서(111), 메모리(112) 및 트랜시버(113)를 포함할 수 있다. 도시된 프로세서, 메모리 및 트랜시버는 각각 별도의 칩으로 구현되거나, 적어도 둘 이상의 블록/기능이 하나의 칩을 통해 구현될 수 있다.
제1 STA의 트랜시버(113)는 신호의 송수신 동작을 수행한다. 구체적으로, IEEE 802.11 패킷(예를 들어, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 등)을 송수신할 수 있다.
예를 들어, 제1 STA(110)은 AP의 의도된 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, AP의 프로세서(111)는 트랜시버(113)를 통해 신호를 수신하고, 수신 신호를 처리하고, 송신 신호를 생성하고, 신호 송신을 위한 제어를 수행할 수 있다. AP의 메모리(112)는 트랜시버(113)를 통해 수신된 신호(즉, 수신 신호)를 저장할 수 있고, 트랜시버를 통해 송신될 신호(즉, 송신 신호)를 저장할 수 있다.
예를 들어, 제2 STA(120)은 Non-AP STA의 의도된 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, non-AP의 트랜시버(123)는 신호의 송수신 동작을 수행한다. 구체적으로, IEEE 802.11 패킷(예를 들어, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 등)을 송수신할 수 있다.
예를 들어, Non-AP STA의 프로세서(121)는 트랜시버(123)를 통해 신호를 수신하고, 수신 신호를 처리하고, 송신 신호를 생성하고, 신호 송신을 위한 제어를 수행할 수 있다. Non-AP STA의 메모리(122)는 트랜시버(123)를 통해 수신된 신호(즉, 수신 신호)를 저장할 수 있고, 트랜시버를 통해 송신될 신호(즉, 송신 신호)를 저장할 수 있다.
예를 들어, 이하의 명세서에서 AP로 표시된 장치의 동작은 제1 STA(110) 또는 제2 STA(120)에서 수행될 수 있다. 예를 들어 제1 STA(110)이 AP인 경우, AP로 표시된 장치의 동작은 제1 STA(110)의 프로세서(111)에 의해 제어되고, 제1 STA(110)의 프로세서(111)에 의해 제어되는 트랜시버(113)를 통해 관련된 신호가 송신되거나 수신될 수 있다. 또한, AP의 동작에 관련된 제어 정보나 AP의 송신/수신 신호는 제1 STA(110)의 메모리(112)에 저장될 수 있다. 또한, 제2 STA(110)이 AP인 경우, AP로 표시된 장치의 동작은 제2 STA(120)의 프로세서(121)에 의해 제어되고, 제2 STA(120)의 프로세서(121)에 의해 제어되는 트랜시버(123)를 통해 관련된 신호가 송신되거나 수신될 수 있다. 또한, AP의 동작에 관련된 제어 정보나 AP의 송신/수신 신호는 제2 STA(110)의 메모리(122)에 저장될 수 있다.
예를 들어, 이하의 명세서에서 non-AP(또는 User-STA)로 표시된 장치의 동작은 제 STA(110) 또는 제2 STA(120)에서 수행될 수 있다. 예를 들어 제2 STA(120)이 non-AP인 경우, non-AP로 표시된 장치의 동작은 제2 STA(120)의 프로세서(121)에 의해 제어되고, 제2 STA(120)의 프로세서(121)에 의해 제어되는 트랜시버(123)를 통해 관련된 신호가 송신되거나 수신될 수 있다. 또한, non-AP의 동작에 관련된 제어 정보나 AP의 송신/수신 신호는 제2 STA(120)의 메모리(122)에 저장될 수 있다. 예를 들어 제1 STA(110)이 non-AP인 경우, non-AP로 표시된 장치의 동작은 제1 STA(110)의 프로세서(111)에 의해 제어되고, 제1 STA(120)의 프로세서(111)에 의해 제어되는 트랜시버(113)를 통해 관련된 신호가 송신되거나 수신될 수 있다. 또한, non-AP의 동작에 관련된 제어 정보나 AP의 송신/수신 신호는 제1 STA(110)의 메모리(112)에 저장될 수 있다.
이하의 명세서에서 (송신/수신) STA, 제1 STA, 제2 STA, STA1, STA2, AP, 제1 AP, 제2 AP, AP1, AP2, (송신/수신) Terminal, (송신/수신) device, (송신/수신) apparatus, 네트워크 등으로 불리는 장치는 도 1의 STA(110, 120)을 의미할 수 있다. 예를 들어, 구체적인 도면 부호 없이 (송신/수신) STA, 제1 STA, 제2 STA, STA1, STA2, AP, 제1 AP, 제2 AP, AP1, AP2, (송신/수신) Terminal, (송신/수신) device, (송신/수신) apparatus, 네트워크 등으로 표시된 장치도 도 1의 STA(110, 120)을 의미할 수 있다. 예를 들어, 이하의 일례에서 다양한 STA이 신호(예를 들어, PPPDU)를 송수신하는 동작은 도 1의 트랜시버(113, 123)에서 수행되는 것일 수 있다. 또한, 이하의 일례에서 다양한 STA이 송수신 신호를 생성하거나 송수신 신호를 위해 사전에 데이터 처리나 연산을 수행하는 동작은 도 1의 프로세서(111, 121)에서 수행되는 것일 수 있다. 예를 들어, 송수신 신호를 생성하거나 송수신 신호를 위해 사전에 데이터 처리나 연산을 수행하는 동작의 일례는, 1) PPDU 내에 포함되는 서브 필드(SIG, STF, LTF, Data) 필드의 비트 정보를 결정/획득/구성/연산/디코딩/인코딩하는 동작, 2) PPDU 내에 포함되는 서브 필드(SIG, STF, LTF, Data) 필드를 위해 사용되는 시간 자원이나 주파수 자원(예를 들어, 서브캐리어 자원) 등을 결정/구성/회득하는 동작, 3) PPDU 내에 포함되는 서브 필드(SIG, STF, LTF, Data) 필드를 위해 사용되는 특정한 시퀀스(예를 들어, 파일럿 시퀀스, STF/LTF 시퀀스, SIG에 적용되는 엑스트라 시퀀스) 등을 결정/구성/회득하는 동작, 4) STA에 대해 적용되는 전력 제어 동작 및/또는 파워 세이빙 동작, 5) ACK 신호의 결정/획득/구성/연산/디코딩/인코딩 등에 관련된 동작을 포함할 수 있다. 또한, 이하의 일례에서 다양한 STA이 송수신 신호의 결정/획득/구성/연산/디코딩/인코딩을 위해 사용하는 다양한 정보(예를 들어, 필드/서브필드/제어필드/파라미터/파워 등에 관련된 정보)는 도 1의 메모리(112, 122)에 저장될 수 있다.
상술한 도 1의 부도면 (a)의 장치/STA는 도 1의 부도면 (b)와 같이 변형될 수 있다. 이하 도 1의 부도면 (b)을 기초로, 본 명세서의 STA(110, 120)을 설명한다.
예를 들어, 도 1의 부도면 (b)에 도시된 트랜시버(113, 123)는 상술한 도 1의 부도면 (a)에 도시된 트랜시버와 동일한 기능을 수행할 수 있다. 예를 들어, 도 1의 부도면 (b)에 도시된 프로세싱 칩(114, 124)은 프로세서(111, 121) 및 메모리(112, 122)를 포함할 수 있다. 도 1의 부도면 (b)에 도시된 프로세서(111, 121) 및 메모리(112, 122)는 상술한 도 1의 부도면 (a)에 도시된 프로세서(111, 121) 및 메모리(112, 122)와 동일한 기능을 수행할 수 있다.
이하에서 설명되는, 이동 단말(mobile terminal), 무선 기기(wireless device), 무선 송수신 유닛(Wireless Transmit/Receive Unit; WTRU), 사용자 장비(User Equipment; UE), 이동국(Mobile Station; MS), 이동 가입자 유닛(Mobile Subscriber Unit), 유저(user), 유저 STA, 네트워크, 기지국(Base Station), Node-B, AP(Access Point), 리피터, 라우터, 릴레이, 수신 장치, 송신 장치, 수신 STA, 송신 STA, 수신 Device, 송신 Device, 수신 Apparatus, 및/또는 송신 Apparatus는, 도 1의 부도면 (a)/(b)에 도시된 STA(110, 120)을 의미하거나, 도 1의 부도면 (b)에 도시된 프로세싱 칩(114, 124)을 의미할 수 있다. 즉, 본 명세서의 기술적 특징은, 도 1의 부도면 (a)/(b)에 도시된 STA(110, 120)에 수행될 수도 있고, 도 1의 부도면 (b)에 도시된 프로세싱 칩(114, 124)에서만 수행될 수도 있다. 예를 들어, 송신 STA가 제어 신호를 송신하는 기술적 특징은, 도 1의 부도면 (a)/(b)에 도시된 프로세서(111, 121)에서 생성된 제어 신호가 도 1의 부도면 (a)/(b)에 도시된 트랜시버(113, 123)을 통해 송신되는 기술적 특징으로 이해될 수 있다. 또는, 송신 STA가 제어 신호를 송신하는 기술적 특징은, 도 1의 부도면 (b)에 도시된 프로세싱 칩(114, 124)에서 트랜시버(113, 123)로 전달될 제어 신호가 생성되는 기술적 특징으로 이해될 수 있다.
예를 들어, 수신 STA가 제어 신호를 수신하는 기술적 특징은, 도 1의 부도면 (a)에 도시된 트랜시버(113, 123)에 의해 제어 신호가 수신되는 기술적 특징으로 이해될 수 있다. 또는, 수신 STA가 제어 신호를 수신하는 기술적 특징은, 도 1의 부도면 (a)에 도시된 트랜시버(113, 123)에 수신된 제어 신호가 도 1의 부도면 (a)에 도시된 프로세서(111, 121)에 의해 획득되는 기술적 특징으로 이해될 수 있다. 또는, 수신 STA가 제어 신호를 수신하는 기술적 특징은, 도 1의 부도면 (b)에 도시된 트랜시버(113, 123)에 수신된 제어 신호가 도 1의 부도면 (b)에 도시된 프로세싱 칩(114, 124)에 의해 획득되는 기술적 특징으로 이해될 수 있다.
도 1의 부도면 (b)을 참조하면, 메모리(112, 122) 내에 소프트웨어 코드(115, 125)가 포함될 수 있다. 소프트웨어 코드(115, 125)는 프로세서(111, 121)의 동작을 제어하는 instruction이 포함될 수 있다. 소프트웨어 코드(115, 125)는 다양한 프로그래밍 언어로 포함될 수 있다.
도 1에 도시된 프로세서(111, 121) 또는 프로세싱 칩(114, 124)은 ASIC(application-specific integrated circuit), 다른 칩셋, 논리 회로 및/또는 데이터 처리 장치를 포함할 수 있다. 프로세서는 AP(application processor)일 수 있다. 예를 들어, 도 1에 도시된 프로세서(111, 121) 또는 프로세싱 칩(114, 124)은 DSP(digital signal processor), CPU(central processing unit), GPU(graphics processing unit), 모뎀(Modem; modulator and demodulator) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 예를 들어, 도 1에 도시된 프로세서(111, 121) 또는 프로세싱 칩(114, 124)은 Qualcomm®에 의해 제조된 SNAPDRAGONTM 시리즈 프로세서, Samsung®에 의해 제조된 EXYNOSTM 시리즈 프로세서, Apple®에 의해 제조된 A 시리즈 프로세서, MediaTek®에 의해 제조된 HELIOTM 시리즈 프로세서, INTEL®에 의해 제조된 ATOMTM 시리즈 프로세서 또는 이를 개선(enhance)한 프로세서일 수 있다.
본 명세서에서 상향링크는 non-AP STA로부터 AP STA으로의 통신을 위한 링크를 의미할 수 있고 상향링크를 통해 상향링크 PPDU/패킷/신호 등이 송신될 수 있다. 또한, 본 명세서에서 하향링크는 AP STA로부터 non-AP STA으로의 통신을 위한 링크를 의미할 수 있고 하향링크를 통해 하향링크 PPDU/패킷/신호 등이 송신될 수 있다.
도 2는 무선랜(WLAN)의 구조를 나타낸 개념도이다.
도 2의 상단은 IEEE(institute of electrical and electronic engineers) 802.11의 인프라스트럭쳐 BSS(basic service set)의 구조를 나타낸다.
도 2의 상단을 참조하면, 무선랜 시스템은 하나 또는 그 이상의 인프라스트럭쳐 BSS(200, 205)(이하, BSS)를 포함할 수 있다. BSS(200, 205)는 성공적으로 동기화를 이루어서 서로 통신할 수 있는 AP(access point, 225) 및 STA1(Station, 200-1)과 같은 AP와 STA의 집합으로서, 특정 영역을 가리키는 개념은 아니다. BSS(205)는 하나의 AP(230)에 하나 이상의 결합 가능한 STA(205-1, 205-2)을 포함할 수도 있다.
BSS는 적어도 하나의 STA, 분산 서비스(distribution Service)를 제공하는 AP(225, 230) 및 다수의 AP를 연결시키는 분산 시스템(distribution System, DS, 210)을 포함할 수 있다.
분산 시스템(210)은 여러 BSS(200, 205)를 연결하여 확장된 서비스 셋인 ESS(extended service set, 240)를 구현할 수 있다. ESS(240)는 하나 또는 여러 개의 AP가 분산 시스템(210)을 통해 연결되어 이루어진 하나의 네트워크를 지시하는 용어로 사용될 수 있다. 하나의 ESS(240)에 포함되는 AP는 동일한 SSID(service set identification)를 가질 수 있다.
포털(portal, 220)은 무선랜 네트워크(IEEE 802.11)와 다른 네트워크(예를 들어, 802.X)와의 연결을 수행하는 브리지 역할을 수행할 수 있다.
도 2의 상단과 같은 BSS에서는 AP(225, 230) 사이의 네트워크 및 AP(225, 230)와 STA(200-1, 205-1, 205-2) 사이의 네트워크가 구현될 수 있다. 하지만, AP(225, 230)가 없이 STA 사이에서도 네트워크를 설정하여 통신을 수행하는 것도 가능할 수 있다. AP(225, 230)가 없이 STA 사이에서도 네트워크를 설정하여 통신을 수행하는 네트워크를 애드-혹 네트워크(Ad-Hoc network) 또는 독립 BSS(independent basic service set, IBSS)라고 정의한다.
도 2의 하단은 IBSS를 나타낸 개념도이다.
도 2의 하단을 참조하면, IBSS는 애드-혹 모드로 동작하는 BSS이다. IBSS는 AP를 포함하지 않기 때문에 중앙에서 관리 기능을 수행하는 개체(centralized management entity)가 없다. 즉, IBSS에서 STA(250-1, 250-2, 250-3, 255-4, 255-5)들은 분산된 방식(distributed manner)으로 관리된다. IBSS에서는 모든 STA(250-1, 250-2, 250-3, 255-4, 255-5)이 이동 STA으로 이루어질 수 있으며, 분산 시스템으로의 접속이 허용되지 않아서 자기 완비적 네트워크(self-contained network)를 이룬다.
도 3은 일반적인 링크 셋업(link setup) 과정을 설명하는 도면이다.
도시된 S310 단계에서 STA은 네트워크 발견 동작을 수행할 수 있다. 네트워크 발견 동작은 STA의 스캐닝(scanning) 동작을 포함할 수 있다. 즉, STA이 네트워크에 액세스하기 위해서는 참여 가능한 네트워크를 찾아야 한다. STA은 무선 네트워크에 참여하기 전에 호환 가능한 네트워크를 식별하여야 하는데, 특정 영역에 존재하는 네트워크 식별과정을 스캐닝이라고 한다. 스캐닝 방식에는 능동적 스캐닝(active scanning)과 수동적 스캐닝(passive scanning)이 있다.
도 3에서는 예시적으로 능동적 스캐닝 과정을 포함하는 네트워크 발견 동작을 도시한다. 능동적 스캐닝에서 스캐닝을 수행하는 STA은 채널들을 옮기면서 주변에 어떤 AP가 존재하는지 탐색하기 위해 프로브 요청 프레임(probe request frame)을 전송하고 이에 대한 응답을 기다린다. 응답자(responder)는 프로브 요청 프레임을 전송한 STA에게 프로브 요청 프레임에 대한 응답으로 프로브 응답 프레임(probe response frame)을 전송한다. 여기에서, 응답자는 스캐닝되고 있는 채널의 BSS에서 마지막으로 비콘 프레임(beacon frame)을 전송한 STA일 수 있다. BSS에서는 AP가 비콘 프레임을 전송하므로 AP가 응답자가 되며, IBSS에서는 IBSS 내의 STA들이 돌아가면서 비콘 프레임을 전송하므로 응답자가 일정하지 않다. 예를 들어, 1번 채널에서 프로브 요청 프레임을 전송하고 1번 채널에서 프로브 응답 프레임을 수신한 STA은, 수신한 프로브 응답 프레임에 포함된 BSS 관련 정보를 저장하고 다음 채널(예를 들어, 2번 채널)로 이동하여 동일한 방법으로 스캐닝(즉, 2번 채널 상에서 프로브 요청/응답 송수신)을 수행할 수 있다.
도 3의 일례에는 표시되지 않았지만, 스캐닝 동작은 수동적 스캐닝 방식으로 수행될 수도 있다. 수동적 스캐닝을 기초로 스캐닝을 수행하는 STA은 채널들을 옮기면서 비콘 프레임을 기다릴 수 있다. 비콘 프레임은 IEEE 802.11에서 관리 프레임(management frame) 중 하나로서, 무선 네트워크의 존재를 알리고, 스캐닝을 수행하는 STA으로 하여금 무선 네트워크를 찾아서, 무선 네트워크에 참여할 수 있도록 주기적으로 전송된다. BSS에서 AP가 비콘 프레임을 주기적으로 전송하는 역할을 수행하고, IBSS에서는 IBSS 내의 STA들이 돌아가면서 비콘 프레임을 전송한다. 스캐닝을 수행하는 STA은 비콘 프레임을 수신하면 비콘 프레임에 포함된 BSS에 대한 정보를 저장하고 다른 채널로 이동하면서 각 채널에서 비콘 프레임 정보를 기록한다. 비콘 프레임을 수신한 STA은, 수신한 비콘 프레임에 포함된 BSS 관련 정보를 저장하고 다음 채널로 이동하여 동일한 방법으로 다음 채널에서 스캐닝을 수행할 수 있다.
네트워크를 발견한 STA은, 단계 S320를 통해 인증 과정을 수행할 수 있다. 이러한 인증 과정은 후술하는 단계 S340의 보안 셋업 동작과 명확하게 구분하기 위해서 첫 번째 인증(first authentication) 과정이라고 칭할 수 있다. S320의 인증 과정은, STA이 인증 요청 프레임(authentication request frame)을 AP에게 전송하고, 이에 응답하여 AP가 인증 응답 프레임(authentication response frame)을 STA에게 전송하는 과정을 포함할 수 있다. 인증 요청/응답에 사용되는 인증 프레임(authentication frame)은 관리 프레임에 해당한다.
인증 프레임은 인증 알고리즘 번호(authentication algorithm number), 인증 트랜잭션 시퀀스 번호(authentication transaction sequence number), 상태 코드(status code), 검문 텍스트(challenge text), RSN(Robust Security Network), 유한 순환 그룹(Finite Cyclic Group) 등에 대한 정보를 포함할 수 있다.
STA은 인증 요청 프레임을 AP에게 전송할 수 있다. AP는 수신된 인증 요청 프레임에 포함된 정보에 기초하여, 해당 STA에 대한 인증을 허용할지 여부를 결정할 수 있다. AP는 인증 처리의 결과를 인증 응답 프레임을 통하여 STA에게 제공할 수 있다.
성공적으로 인증된 STA은 단계 S330을 기초로 연결 과정을 수행할 수 있다. 연결 과정은 STA이 연결 요청 프레임(association request frame)을 AP에게 전송하고, 이에 응답하여 AP가 연결 응답 프레임(association response frame)을 STA에게 전송하는 과정을 포함한다. 예를 들어, 연결 요청 프레임은 다양한 능력(capability)에 관련된 정보, 비콘 청취 간격(listen interval), SSID(service set identifier), 지원 레이트(supported rates), 지원 채널(supported channels), RSN, 이동성 도메인, 지원 오퍼레이팅 클래스(supported operating classes), TIM 방송 요청(Traffic Indication Map Broadcast request), 상호동작(interworking) 서비스 능력 등에 대한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 연결 응답 프레임은 다양한 능력에 관련된 정보, 상태 코드, AID(Association ID), 지원 레이트, EDCA(Enhanced Distributed Channel Access) 파라미터 세트, RCPI(Received Channel Power Indicator), RSNI(Received Signal to Noise Indicator), 이동성 도메인, 타임아웃 간격(연관 컴백 시간(association comeback time)), 중첩(overlapping) BSS 스캔 파라미터, TIM 방송 응답, QoS 맵 등의 정보를 포함할 수 있다.
이후 S340 단계에서, STA은 보안 셋업 과정을 수행할 수 있다. 단계 S340의 보안 셋업 과정은, 예를 들어, EAPOL(Extensible Authentication Protocol over LAN) 프레임을 통한 4-웨이(way) 핸드쉐이킹을 통해서, 프라이빗 키 셋업(private key setup)을 하는 과정을 포함할 수 있다.
도 4는 IEEE 규격에서 사용되는 PPDU의 일례를 도시한 도면이다.
도시된 바와 같이, IEEE a/g/n/ac 등의 규격에서는 다양한 형태의 PPDU(PHY protocol data unit)가 사용되었다. 구체적으로, LTF, STF 필드는 트레이닝 신호를 포함하였고, SIG-A, SIG-B 에는 수신 스테이션을 위한 제어 정보가 포함되었고, 데이터 필드에는 PSDU(MAC PDU/Aggregated MAC PDU)에 상응하는 사용자 데이터가 포함되었다.
또한, 도 4는 IEEE 802.11ax 규격의 HE PPDU의 일례도 포함한다. 도 4에 따른 HE PPDU는 다중 사용자를 위한 PPDU의 일례로, HE-SIG-B는 다중 사용자를 위한 경우에만 포함되고, 단일 사용자를 위한 PPDU에는 해당 HE-SIG-B가 생략될 수 있다.
도시된 바와 같이, 다중 사용자(Multiple User; MU)를 위한 HE-PPDU는 L-STF(legacy-short training field), L-LTF(legacy-long training field), L-SIG(legacy-signal), HE-SIG-A(high efficiency-signal A), HE-SIG-B(high efficiency-signal-B), HE-STF(high efficiency-short training field), HE-LTF(high efficiency-long training field), 데이터 필드(또는 MAC 페이로드) 및 PE(Packet Extension) 필드를 포함할 수 있다. 각각의 필드는 도시된 시간 구간(즉, 4 또는 8 ㎲ 등) 동안에 전송될 수 있다.
이하, PPDU에서 사용되는 자원유닛(RU)을 설명한다. 자원유닛은 복수 개의 서브캐리어(또는 톤)을 포함할 수 있다. 자원유닛은 OFDMA 기법을 기초로 다수의 STA에게 신호를 송신하는 경우 사용될 수 있다. 또한 하나의 STA에게 신호를 송신하는 경우에도 자원유닛이 정의될 수 있다. 자원유닛은 STF, LTF, 데이터 필드 등을 위해 사용될 수 있다.
도 5는 20MHz 대역 상에서 사용되는 자원유닛(RU)의 배치를 나타내는 도면이다.
도 5에 도시된 바와 같이, 서로 다른 개수의 톤(즉, 서브캐리어)에 대응되는 자원유닛(Resource Unit; RU)이 사용되어 HE-PPDU의 일부 필드를 구성할 수 있다. 예를 들어, HE-STF, HE-LTF, 데이터 필드에 대해 도시된 RU 단위로 자원이 할당될 수 있다.
도 5의 최상단에 도시된 바와 같이, 26-유닛(즉, 26개의 톤에 상응하는 유닛)이 배치될 수 있다. 20MHz 대역의 최좌측(leftmost) 대역에는 6개의 톤이 가드(Guard) 대역으로 사용되고, 20MHz 대역의 최우측(rightmost) 대역에는 5개의 톤이 가드 대역으로 사용될 수 있다. 또한 중심대역, 즉 DC 대역에는 7개의 DC 톤이 삽입되고, DC 대역의 좌우측으로 각 13개의 톤에 상응하는 26-유닛이 존재할 수 있다. 또한, 기타 대역에는 26-유닛, 52-유닛, 106-유닛이 할당될 수 있다. 각 유닛은 수신 스테이션, 즉 사용자를 위해 할당될 수 있다.
한편, 도 5의 RU 배치는 다수의 사용자(MU)를 위한 상황뿐만 아니라, 단일 사용자(SU)를 위한 상황에서도 활용되며, 이 경우에는 도 5의 최하단에 도시된 바와 같이 1개의 242-유닛을 사용하는 것이 가능하며 이 경우에는 3개의 DC 톤이 삽입될 수 있다.
도 5의 일례에서는 다양한 크기의 RU, 즉, 26-RU, 52-RU, 106-RU, 242-RU 등이 제안되었는바, 이러한 RU의 구체적인 크기는 확장 또는 증가할 수 있기 때문에, 본 실시예는 각 RU의 구체적인 크기(즉, 상응하는 톤의 개수)에 제한되지 않는다.
도 6은 40MHz 대역 상에서 사용되는 자원유닛(RU)의 배치를 나타내는 도면이다.
도 5의 일례에서 다양한 크기의 RU가 사용된 것과 마찬가지로, 도 6의 일례 역시 26-RU, 52-RU, 106-RU, 242-RU, 484-RU 등이 사용될 수 있다. 또한, 중심주파수에는 5개의 DC 톤이 삽입될 수 있고, 40MHz 대역의 최좌측(leftmost) 대역에는 12개의 톤이 가드(Guard) 대역으로 사용되고, 40MHz 대역의 최우측(rightmost) 대역에는 11개의 톤이 가드 대역으로 사용될 수 있다.
또한, 도시된 바와 같이, 단일 사용자를 위해 사용되는 경우, 484-RU가 사용될 수 있다. 한편, RU의 구체적인 개수가 변경될 수 있다는 점은 도 4의 일례와 동일하다.
도 7은 80MHz 대역 상에서 사용되는 자원유닛(RU)의 배치를 나타내는 도면이다.
도 5 및 도 6의 일례에서 다양한 크기의 RU가 사용된 것과 마찬가지로, 도 7의 일례 역시 26-RU, 52-RU, 106-RU, 242-RU, 484-RU, 996-RU 등이 사용될 수 있다. 또한, 중심주파수에는 7개의 DC 톤이 삽입될 수 있고, 80MHz 대역의 최좌측(leftmost) 대역에는 12개의 톤이 가드(Guard) 대역으로 사용되고, 80MHz 대역의 최우측(rightmost) 대역에는 11개의 톤이 가드 대역으로 사용될 수 있다. 또한 DC 대역 좌우에 위치하는 각각 13개의 톤을 사용한 26-RU를 사용할 수 있다.
또한, 도시된 바와 같이, 단일 사용자를 위해 사용되는 경우, 996-RU가 사용될 수 있으며 이 경우에는 5개의 DC 톤이 삽입될 수 있다.
본 명세서에서 설명된 RU는 UL(Uplink) 통신 및 DL(Downlink) 통신에 사용될 수 있다. 예를 들어, Trigger frame에 의해 solicit되는 UL-MU 통신이 수행되는 경우, 송신 STA(예를 들어, AP)은 Trigger frame을 통해서 제1 STA에게는 제1 RU(예를 들어, 26/52/106/242-RU 등)를 할당하고, 제2 STA에게는 제2 RU(예를 들어, 26/52/106/242-RU 등)를 할당할 수 있다. 이후, 제1 STA은 제1 RU를 기초로 제1 Trigger-based PPDU를 송신할 수 있고, 제2 STA은 제2 RU를 기초로 제2 Trigger-based PPDU를 송신할 수 있다. 제1/제2 Trigger-based PPDU는 동일한 시간 구간에 AP로 송신된다.
예를 들어, DL MU PPDU가 구성되는 경우, 송신 STA(예를 들어, AP)은 제1 STA에게는 제1 RU(예를 들어, 26/52/106/242-RU 등)를 할당하고, 제2 STA에게는 제2 RU(예를 들어, 26/52/106/242-RU 등)를 할당할 수 있다. 즉, 송신 STA(예를 들어, AP)은 하나의 MU PPDU 내에서 제1 RU를 통해 제1 STA을 위한 HE-STF, HE-LTF, Data 필드를 송신할 수 있고, 제2 RU를 통해 제2 STA을 위한 HE-STF, HE-LTF, Data 필드를 송신할 수 있다.
RU의 배치에 관한 정보는 HE-SIG-B를 통해 시그널될 수 있다.
도 8은 HE-SIG-B 필드의 구조를 나타낸다.
도시된 바와 같이, HE-SIG-B 필드(810)는 공통필드(820) 및 사용자-개별(user-specific) 필드(830)을 포함한다. 공통필드(820)는 SIG-B를 수신하는 모든 사용자(즉, 사용자 STA)에게 공통으로 적용되는 정보를 포함할 수 있다. 사용자-개별 필드(830)는 사용자-개별 제어필드로 불릴 수 있다. 사용자-개별 필드(830)는, SIG-B가 복수의 사용자에게 전달되는 경우 복수의 사용자 중 어느 일부에만 적용될 수 있다.
도 8에 도시된 바와 같이 공통필드(820) 및 사용자-개별 필드(830)는 별도로 인코딩될 수 있다.
공통필드(820)는 N*8 비트의 RU allocation 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, RU allocation 정보는 RU의 위치(location)에 관한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 도 5와 같이 20 MHz 채널이 사용되는 경우, RU allocation 정보는 어떤 주파수 대역에 어떤 RU(26-RU/52-RU/106-RU)가 배치되는 지에 관한 정보를 포함할 수 있다.
RU allocation 정보가 8 비트로 구성되는 경우의 일례는 다음과 같다.
Figure pct00001
도 5의 일례와 같이, 20 MHz 채널에는 최대 9개의 26-RU가 할당될 수 있다. 표 1과 같이 공통필드(820)의 RU allocation 정보가 "00000000" 같이 설정되는 경우 대응되는 채널(즉, 20 MHz)에는 9개의 26-RU가 할당될 수 있다. 또한, 표 1과 같이 공통필드(820)의 RU allocation 정보가 "00000001" 같이 설정되는 경우 대응되는 채널에 7개의 26-RU와 1개의 52-RU가 배치된다. 즉, 도 5의 일례에서 최-우측에서는 52-RU가 할당되고, 그 좌측으로는 7개의 26-RU가 할당될 수 있다.
표 1의 일례는 RU allocation 정보가 표시할 수 있는 RU location 들 중 일부만을 표시한 것이다.
예를 들어, RU allocation 정보는 하기 표 2의 일례를 포함할 수 있다.
Figure pct00002
"01000y2y1y0"는 20 MHz 채널의 최-좌측에 106-RU가 할당되고, 그 우측으로 5개의 26-RU가 할당되는 일례에 관련된다. 이 경우, 106-RU에 대해서는 MU-MIMO 기법을 기초로 다수의 STA(예를 들어, User-STA)이 할당될 수 있다. 구체적으로 106-RU에 대해서는 최대 8개의 STA(예를 들어, User-STA)이 할당될 수 있고, 106-RU에 할당되는 STA(예를 들어, User-STA)의 개수는 3비트 정보(y2y1y0)를 기초로 결정된다. 예를 들어, 3비트 정보(y2y1y0)가 N으로 설정되는 경우, 106-RU에 MU-MIMO 기법을 기초로 할당되는 STA(예를 들어, User-STA)의 개수는 N+1일 수 있다.
일반적으로 복수의 RU에 대해서는 서로 다른 복수의 STA(예를 들어 User STA)이 할당될 수 있다. 그러나 특정한 크기(예를 들어, 106 서브캐리어) 이상의 하나의 RU에 대해서는 MU-MIMO 기법을 기초로 복수의 STA(예를 들어 User STA)이 할당될 수 있다.
도 8에 도시된 바와 같이, 사용자-개별 필드(830)는 복수 개의 사용자 필드를 포함할 수 있다. 상술한 바와 같이, 공통필드(820)의 RU allocation 정보를 기초로 특정 채널에 할당되는 STA(예를 들어 User STA)의 개수가 결정될 수 있다. 예를 들어, 공통필드(820)의 RU allocation 정보가 "00000000"인 경우 9개의 26-RU 각각에 1개씩의 User STA이 할당(즉, 총 9개의 User STA이 할당)될 수 있다. 즉, 최대 9개의 User STA이 OFDMA 기법을 통해 특정 채널에 할당될 수 있다. 달리 표현하면 최대 9개의 User STA이 non-MU-MIMO 기법을 통해 특정 채널에 할당될 수 있다.
예를 들어, RU allocation가 "01000y2y1y0"로 설정되는 경우, 최-좌측에 배치되는 106-RU에는 MU-MIMO 기법을 통해 복수의 User STA이 할당되고, 그 우측에 배치되는 5개의 26-RU에는 non-MU-MIMO 기법을 통해 5개의 User STA이 할당될 수 있다. 이러한 경우는 도 9의 일례를 통해 구체화된다.
도 9는 MU-MIMO 기법을 통해 복수의 User STA이 동일한 RU에 할당되는 일례를 나타낸다.
예를 들어, 도 9와 같이 RU allocation가 "01000010"으로 설정되는 경우, 표 2를 기초로, 특정 채널의 최-좌측에는 106-RU가 할당되고 그 우측으로는 5개의 26-RU가 할당될 수 있다. 또한, 106-RU에는 총 3개의 User STA이 MU-MIMO 기법을 통해 할당될 수 있다. 결과적으로 총 8개의 User STA이 할당되기 때문에, HE-SIG-B의 사용자-개별 필드(830)는 8개의 User field를 포함할 수 있다.
8개의 User field는 도 9에 도시된 순서로 포함될 수 있다. 또한 도 8에서 도시된 바와 같이, 2개의 User field는 1개의 User block field로 구현될 수 있다.
도 8 및 도 9에 도시되는 User field는 2개의 포맷을 기초로 구성될 수 있다. 즉, MU-MIMO 기법에 관련되는 User field는 제1 포맷으로 구성되고, non-MU-MIMO 기법에 관련되는 User field는 제2 포맷으로 구성될 수 있다. 도 9의 일례를 참조하면, User field 1 내지 User field 3은 제1 포맷에 기초할 수 있고, User field 4 내지 User Field 8은 제2 포맷에 기초할 수 있다. 제1 포맷 또는 제2 포맷은 동일한 길이(예를 들어 21비트)의 비트 정보를 포함할 수 있다.
각각의 User field는 동일한 크기(예를 들어 21 비트)를 가질 수 있다. 예를 들어, 제1 포맷(MU-MIMO 기법의 포맷)의 User Field는 다음과 같이 구성될 수 있다.
예를 들어, User field(즉, 21 비트) 내의 제1 비트(예를 들어, B0-B10)는 해당 User field가 할당되는 User STA의 식별정보(예를 들어, STA-ID, partial AID 등)를 포함할 수 있다. 또한 User field(즉, 21 비트) 내의 제2 비트(예를 들어, B11-B14)는 공간 설정(spatial configuration)에 관한 정보를 포함할 수 있다. 구체적으로, 제2 비트(즉, B11-B14)의 일례는 하기 표 3 내지 표 4와 같을 수 있다.
Figure pct00003
Figure pct00004
표 3 및/또는 표 4에 도시된 바와 같이, 제2 비트(즉, B11-B14)는 MU-MIMO 기법에 따라 할당되는 복수의 User STA에 할당되는 Spatial Stream의 개수에 관한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 도 9와 같이 106-RU에 3개의 User STA이 MU-MIMO 기법을 기초로 할당되는 경우, N_user는 "3"으로 설정되고, 이에 따라 표 3에 표시된 바와 같이 N_STS[1], N_STS[2], N_STS[3]의 값이 결정될 수 있다. 예를 들어, 제2 비트(B11-B14)의 값이 "0011"인 경우, N_STS[1]=4, N_STS[2]=1, N_STS[3]=1로 설정될 수 있다. 즉, 도 9의 일례에서 User field 1에 대해서는 4개의 Spatial Stream이 할당되고, User field 2에 대해서는 1개의 Spatial Stream이 할당되고, User field 3에 대해서는 1개의 Spatial Stream이 할당될 수 있다.
표 3 및/또는 표 4의 일례와 같이, 사용자 스테이션(user STA)을 위한 공간 스트림(spatial stream)의 개수에 관한 정보(즉 제2 비트, B11-B14)는 4 비트로 구성될 수 있다. 또한, 사용자 스테이션(user STA)을 위한 공간 스트림(spatial stream)의 개수에 관한 정보(즉 제2 비트, B11-B14)는 최대 8개의 공간 스트림까지 지원할 수 있다. 또한, 공간 스트림(spatial stream)의 개수에 관한 정보(즉 제2 비트, B11-B14)는 하나의 User STA을 위해 최대 4개의 공간 스트림까지 지원할 수 있다.
또한, User field(즉, 21 비트) 내의 제3 비트(즉, B15-18)는 MCS(Modulation and coding scheme) 정보를 포함할 수 있다. MCS 정보는 해당 SIG-B가 포함되는 PPDU 내의 데이터 필드에 적용될 수 있다.
본 명세서에서 사용되는 MCS, MCS 정보, MCS 인덱스, MCS 필드 등은 특정한 인덱스 값으로 표시될 수 있다. 예를 들어, MCS 정보는 인덱스 0 내지 인덱스 11로 표시될 수 있다. MCS 정보는 성상 변조 타입(예를 들어, BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM 등)에 관한 정보, 및 코딩 레이트(예를 들어, 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 등)에 관한 정보를 포함할 수 있다. MCS 정보에는 채널 코딩 타입(예를 들어, BCC 또는 LDPC)에 관한 정보가 제외될 수 있다.
또한, User field(즉, 21 비트) 내의 제4 비트(즉, B19)는 Reserved 필드 일 수 있다.
또한, User field(즉, 21 비트) 내의 제5 비트(즉, B20)는 코딩 타입(예를 들어, BCC 또는 LDPC)에 관한 정보를 포함할 수 있다. 즉, 제5 비트(즉, B20)는 해당 SIG-B가 포함되는 PPDU 내의 데이터 필드에 적용된 채널코딩의 타입(예를 들어, BCC 또는 LDPC)에 관한 정보를 포함할 수 있다.
상술한 일례는 제1 포맷(MU-MIMO 기법의 포맷)의 User Field에 관련된다. 제2 포맷(non-MU-MIMO 기법의 포맷)의 User field의 일례는 이하와 같다.
제2 포맷의 User field 내의 제1 비트(예를 들어, B0-B10)는 User STA의 식별정보를 포함할 수 있다. 또한, 제2 포맷의 User field 내의 제2 비트(예를 들어, B11-B13)는 해당 RU에 적용되는 공간 스트림(spatial stream)의 개수에 관한 정보를 포함할 수 있다. 또한, 제2 포맷의 User field 내의 제3 비트(예를 들어, B14)는 beamforming steering matrix가 적용되는지 여부에 관한 정보가 포함될 수 있다. 제2 포맷의 User field 내의 제4 비트(예를 들어, B15-B18)는 MCS(Modulation and coding scheme) 정보를 포함할 수 있다. 또한, 제2 포맷의 User field 내의 제5 비트(예를 들어, B19)는 DCM(Dual Carrier Modulation)이 적용되는지 여부에 관한 정보를 포함할 수 있다. 또한, 제2 포맷의 User field 내의 제6 비트(즉, B20)는 코딩 타입(예를 들어, BCC 또는 LDPC)에 관한 정보를 포함할 수 있다.
도 10은 UL-MU에 따른 동작을 나타낸다. 도시된 바와 같이, 송신 STA(예를 들어, AP)는 contending (즉, Backoff 동작)을 통해 채널 접속을 수행하고, Trigger frame(1030)을 송신할 수 있다. 즉, 송신 STA(예를 들어, AP)은 Trigger Frame(1330)이 포함된 PPDU를 송신할 수 있다. Trigger frame이 포함된 PPDU가 수신되면 SIFS 만큼의 delay 이후 TB(trigger-based) PPDU가 송신된다.
TB PPDU(1041, 1042)는 동일한 시간 대에 송신되고, Trigger frame(1030) 내에 AID가 표시된 복수의 STA(예를 들어, User STA)으로부터 송신될 수 있다. TB PPDU에 대한 ACK 프레임(1050)은 다양한 형태로 구현될 수 있다.
트리거 프레임의 구체적 특징은 도 11 내지 도 13을 통해 설명된다. UL-MU 통신이 사용되는 경우에도, OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) 기법 또는 MU MIMO 기법이 사용될 수 있고, OFDMA 및 MU MIMO 기법이 동시에 사용될 수 있다.
도 11은 트리거 프레임의 일례를 나타낸다. 도 11의 트리거 프레임은 상향링크 MU 전송(Uplink Multiple-User transmission)을 위한 자원을 할당하고, 예를 들어 AP로부터 송신될 수 있다. 트리거 프레임은 MAC 프레임으로 구성될 수 있으며, PPDU에 포함될 수 있다.
도 11에 도시된 각각의 필드는 일부 생략될 수 있고, 다른 필드가 추가될 수 있다. 또한 필드 각각의 길이는 도시된 바와 다르게 변화될 수 있다.
도 11의 프레임 컨트롤(frame control) 필드(1110)는 MAC 프로토콜의 버전에 관한 정보 정보 및 기타 추가적인 제어 정보가 포함되며, 듀레이션 필드(1120)는 NAV 설정을 위한 시간 정보나 STA의 식별자(예를 들어, AID)에 관한 정보가 포함될 수 있다.
또한, RA 필드(1130)는 해당 트리거 프레임의 수신 STA의 주소 정보가 포함되며, 필요에 따라 생략될 수 있다. TA 필드(1140)는 해당 트리거 프레임을 송신하는 STA(예를 들어, AP)의 주소 정보가 포함되며, 공통 정보(common information) 필드(1150)는 해당 트리거 프레임을 수신하는 수신 STA에게 적용되는 공통 제어 정보를 포함한다. 예를 들어, 해당 트리거 프레임에 대응하여 송신되는 상향 PPDU의 L-SIG 필드의 길이를 지시하는 필드나, 해당 트리거 프레임에 대응하여 송신되는 상향 PPDU의 SIG-A 필드(즉, HE-SIG-A 필드)의 내용(content)을 제어하는 정보가 포함될 수 있다. 또한, 공통 제어 정보로서, 해당 트리거 프레임에 대응하여 송신되는 상향 PPDU의 CP의 길이에 관한 정보나 LTF 필드의 길이에 관한 정보가 포함될 수 있다.
또한, 도 11의 트리거 프레임을 수신하는 수신 STA의 개수에 상응하는 개별 사용자 정보(per user information) 필드(1160#1 내지 1160#N)를 포함하는 것이 바람직하다. 상기 개별 사용자 정보 필드는, "할당 필드"라 불릴 수도 있다.
또한, 도 11의 트리거 프레임은 패딩 필드(1170)와, 프레임 체크 시퀀스 필드(1180)를 포함할 수 있다.
도 11에 도시된, 개별 사용자 정보(per user information) 필드(1160#1 내지 1160#N) 각각은 다시 다수의 서브 필드를 포함할 수 있다.
도 12는 트리거 프레임의 공통 정보(common information) 필드의 일례를 나타낸다. 도 12의 서브 필드 중 일부는 생략될 수 있고, 기타 서브 필드가 추가될 수도 있다. 또한 도시된 서브 필드 각각의 길이는 변형될 수 있다.
도시된 길이 필드(1210)는 해당 트리거 프레임에 대응하여 송신되는 상향 PPDU의 L-SIG 필드의 길이 필드와 동일한 값을 가지며, 상향 PPDU의 L-SIG 필드의 길이 필드는 상향 PPDU의 길이를 나타낸다. 결과적으로 트리거 프레임의 길이 필드(1210)는 대응되는 상향링크 PPDU의 길이를 지시하는데 사용될 수 있다.
또한, 케스케이드 지시자 필드(1220)는 케스케이드 동작이 수행되는지 여부를 지시한다. 케스케이드 동작은 동일 TXOP 내에 하향링크 MU 송신과 상향링크 MU 송신이 함께 수행되는 것을 의미한다. 즉, 하향링크 MU 송신이 수행된 이후, 기설정된 시간(예를 들어, SIFS) 이후 상향링크 MU 송신이 수행되는 것을 의미한다. 케이스케이드 동작 중에는 하향링크 통신을 수행하는 송신장치(예를 들어, AP)는 1개만 존재하고, 상향링크 통신을 수행하는 송신장치(예를 들어, non-AP)는 복수 개 존재할 수 있다.
CS 요구 필드(1230)는 해당 트리거 프레임을 수신한 수신장치가 대응되는 상향링크 PPDU를 전송하는 상황에서 무선매체의 상태나 NAV 등을 고려해야 하는지 여부를 지시한다.
HE-SIG-A 정보 필드(1240)는 해당 트리거 프레임에 대응하여 송신되는 상향 PPDU의 SIG-A 필드(즉, HE-SIG-A 필드)의 내용(content)을 제어하는 정보가 포함될 수 있다.
CP 및 LTF 타입 필드(1250)는 해당 트리거 프레임에 대응하여 송신되는 상향 PPDU의 LTF의 길이 및 CP 길이에 관한 정보를 포함할 수 있다. 트리거 타입 필드(1060)는 해당 트리거 프레임이 사용되는 목적, 예를 들어 통상의 트리거링, 빔포밍을 위한 트리거링, Block ACK/NACK에 대한 요청 등을 지시할 수 있다.
본 명세서에서 트리거 프레임의 트리거 타입 필드(1260)는 통상의 트리거링을 위한 기본(Basic) 타입의 트리거 프레임을 지시한다고 가정할 수 있다. 예를 들어, 기본(Basic) 타입의 트리거 프레임은 기본 트리거 프레임으로 언급될 수 있다.
도 13은 사용자 정보(per user information) 필드에 포함되는 서브 필드의 일례를 나타낸다. 도 13의 사용자 정보 필드(1300)는 앞선 도 11에서 언급된 개별 사용자 정보 필드(1160#1~1160#N) 중 어느 하나로 이해될 수 있다. 도 13의 사용자 정보 필드(1300)에 포함된 서브 필드 중 일부는 생략될 수 있고, 기타 서브 필드가 추가될 수도 있다. 또한 도시된 서브 필드 각각의 길이는 변형될 수 있다.
도 13의 사용자 식별자(User Identifier) 필드(1310)는 개별 사용자 정보(per user information)에 상응하는 STA(즉, 수신 STA)의 식별자를 나타내는 것으로, 식별자의 일례는 수신 STA의 AID(association identifier) 값의 전부 또는 일부가 될 수 있다.
또한, RU 할당(RU Allocation) 필드(1320)가 포함될 수 있다. 즉 사용자 식별자 필드(1310)로 식별된 수신 STA가, 트리거 프레임에 대응하여 TB PPDU를 송신하는 경우, RU 할당 필드(1320)가 지시한 RU를 통해 TB PPDU를 송신한다. 이 경우, RU 할당(RU Allocation) 필드(1320)에 의해 지시되는 RU는 도 5, 도 6, 도 7에 도시된 RU일 수 있다.
도 13의 서브 필드는 코딩 타입 필드(1330)를 포함할 수 있다. 코딩 타입 필드(1330)는 TB PPDU의 코딩 타입을 지시할 수 있다. 예를 들어, 상기 TB PPDU에 BCC 코딩이 적용되는 경우 상기 코딩 타입 필드(1330)는 '1'로 설정되고, LDPC 코딩이 적용되는 경우 상기 코딩 타입 필드(1330)는 '0'으로 설정될 수 있다.
또한, 도 13의 서브 필드는 MCS 필드(1340)를 포함할 수 있다. MCS 필드(1340)는 TB PPDU에 적용되는 MCS 기법을 지시할 수 있다. 예를 들어, 상기 TB PPDU에 BCC 코딩이 적용되는 경우 상기 코딩 타입 필드(1330)는 '1'로 설정되고, LDPC 코딩이 적용되는 경우 상기 코딩 타입 필드(1330)는 '0'으로 설정될 수 있다.
이하 UORA(UL OFDMA-based Random Access) 기법에 대해 설명한다.
도 14는 UORA 기법의 기술적 특징을 설명한다.
송신 STA(예를 들어, AP)는 트리거 프레임을 통해 도 14에 도시된 바와 같이 6개의 RU 자원을 할당할 수 있다. 구체적으로, AP는 제1 RU 자원(AID 0, RU 1), 제2 RU 자원(AID 0, RU 2), 제3 RU 자원(AID 0, RU 3), 제4 RU 자원(AID 2045, RU 4), 제5 RU 자원(AID 2045, RU 5), 제6 RU 자원(AID 3, RU 6)를 할당할 수 있다. AID 0, AID 3 또는 AID 2045에 관한 정보는, 예를 들어 도 13의 사용자 식별 필드(1310)에 포함될 수 있다. RU 1 내지 RU 6에 관한 정보는, 예를 들어 도 13의 RU 할당 필드(1320)에 포함될 수 있다. AID=0은 연결된(associated) STA을 위한 UORA 자원을 의미할 수 있고, AID=2045는 비-연결된(un-associated) STA을 위한 UORA 자원을 의미할 수 있다. 이에 따라, 도 14의 제1 내지 제3 RU 자원은 연결된(associated) STA을 위한 UORA 자원으로 사용될 수 있고, 도 14의 제4 내지 제5 RU 자원은 비-연결된(un-associated) STA을 위한 UORA 자원으로 사용될 수 있고, 도 14의 제6 RU 자원은 통상의 UL MU를 위한 자원으로 사용될 수 있다.
도 14의 일례에서는 STA1의 OBO(OFDMA random access BackOff) 카운터가 0으로 감소하여, STA1이 제2 RU 자원(AID 0, RU 2)을 랜덤하게 선택한다. 또한, STA2/3의 OBO 카운터는 0 보다 크기 때문에, STA2/3에게는 상향링크 자원이 할당되지 않았다. 또한, 도 14에서 STA4는 트리거 프레임 내에 자신의 AID(즉, AID=3)이 포함되었으므로, 백오프 없이 RU 6의 자원이 할당되었다.
구체적으로, 도 14의 STA1은 연결된(associated) STA이므로 STA1을 위한 eligible RA RU는 총 3개(RU 1, RU 2, RU 3)이고, 이에 따라 STA1은 OBO 카운터를 3만큼 감소시켜 OBO 카운터가 0이 되었다. 또한, 도 14의 STA2는 연결된(associated) STA이므로 STA2를 위한 eligible RA RU는 총 3개(RU 1, RU 2, RU 3)이고, 이에 따라 STA2은 OBO 카운터를 3만큼 감소시켰지만 OBO 카운터가 0보다 큰 상태이다. 또한, 도 14의 STA3는 비-연결된(un-associated) STA이므로 STA3를 위한 eligible RA RU는 총 2개(RU 4, RU 5)이고, 이에 따라 STA3은 OBO 카운터를 2만큼 감소시켰지만 OBO 카운터가 0보다 큰 상태이다.
도 15는 2.4 GHz 밴드 내에서 사용/지원/정의되는 채널의 일례를 나타낸다.
2.4 GHz 밴드는 제1 밴드(대역) 등의 다른 명칭으로 불릴 수 있다. 또한, 2.4 GHz 밴드는 중심주파수가 2.4 GHz에 인접한 채널(예를 들어, 중심주파수가 2.4 내지 2.5 GHz 내에 위치하는 채널)들이 사용/지원/정의되는 주파수 영역을 의미할 수 있다.
2.4 GHz 밴드에는 다수의 20 MHz 채널이 포함될 수 있다. 2.4 GHz 밴드 내의 20 MHz은 다수의 채널 인덱스(예를 들어, 인덱스 1 내지 인덱스 14)를 가질 수 있다. 예를 들어, 채널 인덱스 1이 할당되는 20 MHz 채널의 중심주파수는 2.412 GHz일 수 있고, 채널 인덱스 2가 할당되는 20 MHz 채널의 중심주파수는 2.417 GHz일 수 있고, 채널 인덱스 N이 할당되는 20 MHz 채널의 중심주파수는 (2.407 + 0.005*N) GHz일 수 있다. 채널 인덱스는 채널 번호 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다. 채널 인덱스 및 중심주파수의 구체적인 수치는 변경될 수 있다.
도 15는 2.4 GHz 밴드 내의 4개의 채널을 예시적으로 나타낸다. 도시된 제1 주파수 영역(1510) 내지 제4 주파수 영역(1540)은 각각 하나의 채널을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 주파수 영역(1510)은 1번 채널(1번 인덱스를 가지는 20 MHz 채널)을 포함할 수 있다. 이때 1번 채널의 중심 주파수는 2412 MHz로 설정될 수 있다. 제2 주파수 영역(1520)는 6번 채널을 포함할 수 있다. 이때 6번 채널의 중심 주파수는 2437 MHz로 설정될 수 있다. 제3 주파수 영역(1530)은 11번 채널을 포함할 수 있다. 이때 채널 11의 중심 주파수는 2462 MHz로 설정될 수 있다. 제4 주파수 영역(1540)는 14번 채널을 포함할 수 있다. 이때 채널 14의 중심 주파수는 2484 MHz로 설정될 수 있다.
도 16은 5 GHz 밴드 내에서 사용/지원/정의되는 채널의 일례를 도시한다.
5 GHz 밴드는 제2 밴드/대역 등의 다른 명칭으로 불릴 수 있다. 5 GHz 밴드는 중심주파수가 5 GHz 이상 6 GHz 미만 (또는 5.9 GHz 미만)인 채널들이 사용/지원/정의되는 주파수 영역을 의미할 수 있다. 또는 5 GHz 밴드는 4.5 GHz에서 5.5 GHz 사이에서 복수개의 채널을 포함할 수 있다. 도 16에 도시된 구체적인 수치는 변경될 수 있다.
5 GHz 밴드 내의 복수의 채널들은 UNII(Unlicensed National Information Infrastructure)-1, UNII-2, UNII-3, ISM을 포함한다. UNII-1은 UNII Low로 불릴 수 있다. UNII-2는 UNII Mid와 UNII-2Extended로 불리는 주파수 영역을 포함할 수 있다. UNII-3은 UNII-Upper로 불릴 수 있다.
5 GHz 밴드 내에는 복수의 채널들이 설정될 수 있고, 각 채널의 대역폭은 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz 또는 160 MHz 등으로 다양하게 설정될 수 있다. 예를 들어, UNII-1 및 UNII-2 내의 5170 MHz 내지 5330MHz 주파수 영역/범위는 8개의 20 MHz 채널로 구분될 수 있다. 5170 MHz에서 5330MHz 주파수 영역/범위는 40 MHz 주파수 영역을 통하여 4개의 채널로 구분될 수 있다. 5170 MHz에서 5330MHz 주파수 영역/범위는 80 MHz 주파수 영역을 통하여 2개의 채널로 구분될 수 있다. 또는, 5170 MHz에서 5330MHz 주파수 영역/범위는 160 MHz 주파수 영역을 통하여 1개의 채널로 구분될 수 있다.
도 17은 6 GHz 밴드 내에서 사용/지원/정의되는 채널의 일례를 도시한다.
6 GHz 밴드는 제3 밴드/대역 등의 다른 명칭으로 불릴 수 있다. 6 GHz 밴드은 중심주파수가 5.9 GHz 이상인 채널들이 사용/지원/정의되는 주파수 영역을 의미할 수 있다. 도 17에 도시된 구체적인 수치는 변경될 수 있다.
예를 들어, 도 17의 20 MHz 채널은 5.940 GHz부터 정의될 수 있다. 구체적으로 도 17의 20 MHz 채널 중 최-좌측 채널은 1번 인덱스(또는, 채널 인덱스, 채널 번호 등)를 가질 수 있고, 중심주파수는 5.945 GHz가 할당될 수 있다. 즉, 인덱스 N번 채널의 중심주파수는 (5.940 + 0.005*N) GHz로 결정될 수 있다.
이에 따라, 도 17의 20 MHz 채널의 인덱스(또는 채널 번호)는, 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97, 101, 105, 109, 113, 117, 121, 125, 129, 133, 137, 141, 145, 149, 153, 157, 161, 165, 169, 173, 177, 181, 185, 189, 193, 197, 201, 205, 209, 213, 217, 221, 225, 229, 233일 수 있다. 또한, 상술한 (5.940 + 0.005*N) GHz 규칙에 따라 도 17의 40 MHz 채널의 인덱스는 3, 11, 19, 27, 35, 43, 51, 59, 67, 75, 83, 91, 99, 107, 115, 123, 131, 139, 147, 155, 163, 171, 179, 187, 195, 203, 211, 219, 227일 수 있다.
도 17의 일례에는 20, 40, 80, 160 MHz 채널이 도시되지만, 추가적으로 240 MHz 채널이나 320 MHz 채널이 추가될 수 있다.
이하, 본 명세서의 STA에서 송신/수신되는 PPDU가 설명된다.
도 18은 본 명세서에 사용되는 PPDU의 일례를 나타낸다.
도 18의 PPDU는 EHT PPDU, 송신 PPDU, 수신 PPDU, 제1 타입 또는 제N 타입 PPDU 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다. 예를 들어, 본 명세서에서 PPDU 또는 EHT PPDU는, 송신 PPDU, 수신 PPDU, 제1 타입 또는 제N 타입 PPDU 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다. 또한, EHT PPU는 EHT 시스템 및/또는 EHT 시스템을 개선한 새로운 무선랜 시스템에서 사용될 수 있다.
도 18의 PPDU는 EHT 시스템에서 사용되는 PPDU 타입 중 일부 또는 전부를 나타낼 수 있다. 예를 들어, 도 18의 일례는 SU(single-user) 모드 및 MU(multi-user) 모드 모두를 위해 사용될 수 있다. 달리 표현하면, 도 18의 PPDU는 하나의 수신 STA 또는 복수의 수신 STA을 위한 PPDU일 수 있다. 도 18의 PPDU가 TB(Trigger-based) 모드를 위해 사용되는 경우, 도 18의 EHT-SIG는 생략될 수 있다. 달리 표현하면 UL-MU(Uplink-MU) 통신을 위한 Trigger frame을 수신한 STA은, 도 18의 일례에서 EHT-SIG 가 생략된 PPDU를 송신할 수 있다.
도 18에서 L-STF 내지 EHT-LTF는 프리앰블(preamble) 또는 물리 프리앰블(physical preamble)로 불릴 수 있고, 물리계층에서 생성/송신/수신/획득/디코딩될 수 있다.
도 18의 L-STF, L-LTF, L-SIG, RL-SIG, U-SIG, EHT-SIG 필드의 subcarrier spacing은 312.5 kHz로 정해지고, EHT-STF, EHT-LTF, Data 필드의 subcarrier spacing은 78.125 kHz로 정해질 수 있다. 즉, L-STF, L-LTF, L-SIG, RL-SIG, U-SIG, EHT-SIG 필드의 tone index(또는 subcarrier index)는 312.5 kHz 단위로 표시되고, EHT-STF, EHT-LTF, Data 필드의 tone index(또는 subcarrier index)는 78.125 kHz 단위로 표시될 수 있다.
도 18의 PPDU는 L-LTF 및 L-STF는 종래의 필드와 동일할 수 있다.
도 18의 L-SIG 필드는 예를 들어 24 비트의 비트 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 24비트 정보는 4 비트의 Rate 필드, 1 비트의 Reserved 비트, 12 비트의 Length 필드, 1 비트의 Parity 비트 및, 6 비트의 Tail 비트를 포함할 수 있다. 예를 들어, 12 비트의 Length 필드는 PPDU의 길이 또는 time duration에 관한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 12비트 Length 필드의 값은 PPDU의 타입을 기초로 결정될 수 있다. 예를 들어, PPDU가 non-HT, HT, VHT PPDU이거나 EHT PPDU인 경우, Length 필드의 값은 3의 배수로 결정될 수 있다. 예를 들어, PPDU가 HE PPDU인 경우, Length 필드의 값은 "3의 배수 + 1" 또는 "3의 배수 +2"로 결정될 수 있다. 달리 표현하면, non-HT, HT, VHT PPDU이거나 EHT PPDU를 위해 Length 필드의 값은 3의 배수로 결정될 수 있고, HE PPDU를 위해 Length 필드의 값은 "3의 배수 + 1" 또는 "3의 배수 +2"로 결정될 수 있다.
예를 들어, 송신 STA은 L-SIG 필드의 24 비트 정보에 대해 1/2의 부호화율(code rate)에 기초한 BCC 인코딩을 적용할 수 있다. 이후 송신 STA은 48 비트의 BCC 부호화 비트를 획득할 수 있다. 48 비트의 부호화 비트에 대해서는 BPSK 변조가 적용되어 48 개의 BPSK 심볼이 생성될 수 있다. 송신 STA은 48개의 BPSK 심볼을, 파일럿 서브캐리어{서브캐리어 인덱스 -21, -7, +7, +21} 및 DC 서브캐리어{서브캐리어 인덱스 0}를 제외한 위치에 매핑할 수 있다. 결과적으로 48개의 BPSK 심볼은 서브캐리어 인덱스 -26 내지 -22, -20 내지 -8, -6 내지 -1, +1 내지 +6, +8 내지 +20, 및 +22 내지 +26에 매핑될 수 있다. 송신 STA은 서브캐리어 인덱스 {-28, -27, +27, +28}에 {-1, -1, -1, 1}의 신호를 추가로 매핑할 수 있다. 위의 신호는 {-28, -27, +27, +28}에 상응하는 주파수 영역에 대한 채널 추정을 위해 사용될 수 있다.
송신 STA은 L-SIG와 동일하게 생성되는 RL-SIG를 생성할 수 있다. RL-SIG에 대해서는 BPSK 변조가 적용될 수 있다. 수신 STA은 RL-SIG의 존재를 기초로 수신 PPDU가 HE PPDU 또는 EHT PPDU임을 알 수 있다.
도 18의 RL-SIG 이후에는 U-SIG(Universal SIG)가 삽입될 수 있다. U-SIG는 제1 SIG 필드, 제1 SIG, 제1 타입 SIG, 제어 시그널, 제어 시그널 필드, 제1 (타입) 제어 시그널 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다.
U-SIG는 N 비트의 정보를 포함할 수 있고, EHT PPDU의 타입을 식별하기 위한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, U-SIG는 2개의 심볼(예를 들어, 연속하는 2 개의 OFDM 심볼)을 기초로 구성될 수 있다. U-SIG를 위한 각 심볼(예를 들어, OFDM 심볼)은 4 us의 duration 을 가질 수 있다. U-SIG의 각 심볼은 26 비트 정보를 송신하기 위해 사용될 수 있다. 예를 들어 U-SIG의 각 심볼은 52개의 데이터 톤과 4 개의 파일럿 톤을 기초로 송수신될 수 있다.
U-SIG(또는 U-SIG 필드)를 통해서는 예를 들어 A 비트 정보(예를 들어, 52 un-coded bit)가 송신될 수 있고, U-SIG의 제1 심볼은 총 A 비트 정보 중 처음 X 비트 정보(예를 들어, 26 un-coded bit)를 송신하고, U-SIG의 제2 심볼은 총 A 비트 정보 중 나머지 Y 비트 정보(예를 들어, 26 un-coded bit)를 송신할 수 있다. 예를 들어, 송신 STA은 각 U-SIG 심볼에 포함되는 26 un-coded bit를 획득할 수 있다. 송신 STA은 R=1/2의 rate를 기초로 convolutional encoding(즉, BCC 인코딩)을 수행하여 52-coded bit를 생성하고, 52-coded bit에 대한 인터리빙을 수행할 수 있다. 송신 STA은 인터리빙된 52-coded bit에 대해 BPSK 변조를 수행하여 각 U-SIG 심볼에 할당되는 52개의 BPSK 심볼을 생성할 수 있다. 하나의 U-SIG 심볼은 DC 인덱스 0을 제외하고, 서브캐리어 인덱스 -28부터 서브캐리어 인덱스 +28까지의 56개 톤(서브캐리어)을 기초로 송신될 수 있다. 송신 STA이 생성한 52개의 BPSK 심볼은 파일럿 톤인 -21, -7, +7, +21 톤을 제외한 나머지 톤(서브캐리어)를 기초로 송신될 수 있다.
예를 들어, U-SIG에 의해 송신되는 A 비트 정보(예를 들어, 52 un-coded bit)는 CRC 필드(예를 들어 4비트 길이의 필드) 및 테일 필드(예를 들어 6비트 길이의 필드)를 포함할 수 있다. 상기 CRC 필드 및 테일 필드는 U-SIG의 제2 심볼을 통해 송신될 수 있다. 상기 CRC 필드는 U-SIG의 제1 심볼에 할당되는 26 비트와 제2 심볼 내에서 상기 CRC/테일 필드를 제외한 나머지 16 비트를 기초로 생성될 수 있고, 종래의 CRC calculation 알고리즘을 기초로 생성될 수 있다. 또한, 상기 테일 필드는 convolutional decoder의 trellis를 terminate하기 위해 사용될 수 있고, 예를 들어 000000으로 설정될 수 있다.
U-SIG(또는 U-SIG 필드)에 의해 송신되는 A 비트 정보(예를 들어, 52 un-coded bit)는 version-independent bits와 version-dependent bits로 구분될 수 있다. 예를 들어, version-independent bits의 크기는 고정적이거나 가변적일 수 있다. 예를 들어, version-independent bits는 U-SIG의 제1 심볼에만 할당되거나, version-independent bits는 U-SIG의 제1 심볼 및 제2 심볼 모두에 할당될 수 있다. 예를 들어, version-independent bits와 version-dependent bits는 제1 제어 비트 및 제2 제어 비트 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다.
예를 들어, U-SIG의 version-independent bits는 3비트의 PHY version identifier를 포함할 수 있다. 예를 들어, 3비트의 PHY version identifier는 송수신 PPDU의 PHY version 에 관련된 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 3비트의 PHY version identifier의 제1 값은 송수신 PPDU가 EHT PPDU임을 지시할 수 있다. 달리 표현하면, 송신 STA은 EHT PPDU를 송신하는 경우, 3비트의 PHY version identifier를 제1 값으로 설정할 수 있다. 달리 표현하면, 수신 STA은 제1 값을 가지는 PHY version identifier를 기초로, 수신 PPDU가 EHT PPDU임을 판단할 수 있다.
예를 들어, U-SIG의 version-independent bits는 1비트의 UL/DL flag 필드를 포함할 수 있다. 1비트의 UL/DL flag 필드의 제1 값은 UL 통신에 관련되고, UL/DL flag 필드의 제2 값은 DL 통신에 관련된다.
예를 들어, U-SIG의 version-independent bits는 TXOP의 길이에 관한 정보, BSS color ID에 관한 정보를 포함할 수 있다.
예를 들어 EHT PPDU가 다양한 타입(예를 들어, SU 모드에 관련된 EHT PPDU, MU 모드에 관련된 EHT PPDU, TB 모드에 관련된 EHT PPDU, Extended Range 송신에 관련된 EHT PPDU 등의 다양한 타입)으로 구분되는 경우, EHT PPDU의 타입에 관한 정보는 U-SIG의 version-dependent bits에 포함될 수 있다.
예를 들어, U-SIG는 1) 대역폭에 관한 정보를 포함하는 대역폭 필드, 2) EHT-SIG에 적용되는 MCS 기법에 관한 정보를 포함하는 필드, 3) EHT-SIG에 듀얼 서브캐리어 모듈레이션(dual subcarrier modulation, DCM) 기법이 적용되는지 여부에 관련된 정보를 포함하는 지시 필드, 4) EHT-SIG를 위해 사용되는 심볼의 개수에 관한 정보를 포함하는 필드, 5) EHT-SIG가 전 대역에 걸쳐 생성되는지 여부에 관한 정보를 포함하는 필드, 6) EHT-LTF/STF의 타입에 관한 정보를 포함하는 필드, 7) EHT-LTF의 길이 및 CP 길이를 지시하는 필드에 관한 정보를 포함할 수 있다.
도 18의 PPDU에는 프리앰블 펑처링(puncturing)이 적용될 수 있다. 프리앰블 펑처링은 PPDU의 전체 대역 중에서 일부 대역(예를 들어, Secondary 20 MHz 대역)을 펑처링을 적용하는 것을 의미한다. 예를 들어, 80 MHz PPDU가 송신되는 경우, STA은 80 MHz 대역 중 secondary 20 MHz 대역에 대해 펑처링을 적용하고, primary 20 MHz 대역과 secondary 40 MHz 대역을 통해서만 PPDU를 송신할 수 있다.
예를 들어 프리앰블 펑처링의 패턴은 사전에 설정될 수 있다. 예를 들어, 제1 펑처링 패턴이 적용되는 경우, 80 MHz 대역 내에서 secondary 20 MHz 대역에 대해서만 펑처링이 적용될 수 있다. 예를 들어, 제2 펑처링 패턴이 적용되는 경우, 80 MHz 대역 내에서 secondary 40 MHz 대역에 포함된 2개의 secondary 20 MHz 대역 중 어느 하나에 대해서만 펑처링이 적용될 수 있다. 예를 들어, 제3 펑처링 패턴이 적용되는 경우, 160 MHz 대역(또는 80+80 MHz 대역) 내에서 primary 80 MHz 대역에 포함된 secondary 20 MHz 대역에 대해서만 펑처링이 적용될 수 있다. 예를 들어, 제4 펑처링 패턴이 적용되는 경우, 160 MHz 대역(또는 80+80 MHz 대역) 내에서 primary 80 MHz 대역에 포함된 primary 40 MHz 대역은 존재(present)하고 primary 40 MHz 대역에 속하지 않는 적어도 하나의 20 MHz 채널에 대해 펑처링이 적용될 수 있다.
PPDU에 적용되는 프리앰블 펑처링에 관한 정보는 U-SIG 및/또는 EHT-SIG에 포함될 수 있다. 예를 들어, U-SIG의 제1 필드는 PPDU의 연속하는 대역폭(contiguous bandwidth)에 관한 정보를 포함하고, U-SIG의 제2 필드는 PPDU에 적용되는 프리앰블 펑처링에 관한 정보를 포함할 수 있다.
예를 들어, U-SIG 및 EHT-SIG는 아래의 방법을 기초로 프리앰블 펑처링에 관한 정보를 포함할 수 있다. PPDU의 대역폭이 80 MHz를 초과하는 경우, U-SIG는 80 MHz 단위로 개별적으로 구성될 수 있다. 예를 들어, PPDU의 대역폭이 160 MHz인 경우, 해당 PPDU에는 첫 번째 80 MHz 대역을 위한 제1 U-SIG 및 두 번째 80 MHz 대역을 위한 제2 U-SIG가 포함될 수 있다. 이 경우, 제1 U-SIG의 제1 필드는 160 MHz 대역폭에 관한 정보를 포함하고, 제1 U-SIG의 제2 필드는 첫 번째 80 MHz 대역에 적용된 프리앰블 펑처링에 관한 정보(즉, 프리앰블 펑처링 패턴에 관한 정보)를 포함할 수 있다. 또한, 제2 U-SIG의 제1 필드는 160 MHz 대역폭에 관한 정보를 포함하고, 제2 U-SIG의 제2 필드는 두 번째 80 MHz 대역에 적용된 프리앰블 펑처링에 관한 정보(즉, 프리앰블 펑처링 패턴에 관한 정보)를 포함할 수 있다. 한편, 제1 U-SIG에 연속하는 EHT-SIG는 두 번째 80 MHz 대역에 적용된 프리앰블 펑처링에 관한 정보(즉, 프리앰블 펑처링 패턴에 관한 정보)를 포함할 수 있고, 제2 U-SIG에 연속하는 EHT-SIG는 첫 번째 80 MHz 대역에 적용된 프리앰블 펑처링에 관한 정보(즉, 프리앰블 펑처링 패턴에 관한 정보)를 포함할 수 있다.
추가적으로 또는 대체적으로, U-SIG 및 EHT-SIG는 아래의 방법을 기초로 프리앰블 펑처링에 관한 정보를 포함할 수 있다. U-SIG는 모든 대역에 관한 프리앰블 펑처링에 관한 정보(즉, 프리앰블 펑처링 패턴에 관한 정보)를 포함할 수 있다. 즉, EHT-SIG는 프리앰블 펑처링에 관한 정보를 포함하지 않고, U-SIG 만이 프리앰블 펑처링에 관한 정보(즉, 프리앰블 펑처링 패턴에 관한 정보)를 포함할 수 있다.
U-SIG는 20 MHz 단위로 구성될 수 있다. 예를 들어, 80 MHz PPDU가 구성되는 경우, U-SIG가 복제될 수 있다. 즉, 80 MHz PPDU 내에 동일한 4개의 U-SIG가 포함될 수 있다. 80 MHz 대역폭을 초과하는 PPDU는 서로 다른 U-SIG를 포함할 수 있다.
도 18의 EHT-SIG는 수신 STA을 위한 제어 정보를 포함할 수 있다. EHT-SIG는 적어도 하나의 심볼을 통해 송신될 수 있고, 하나의 심볼은 4 us의 길이를 가질 수 있다. EHT-SIG를 위해 사용되는 심볼의 개수에 관한 정보는 U-SIG에 포함될 수 있다.
EHT-SIG는 도 8 내지 도 9를 통해 설명된 HE-SIG-B의 기술적 특징을 포함할 수 있다. 예를 들어 EHT-SIG는, 도 8의 일례와 동일하게, 공통필드(common field) 및 사용자-개별 필드(user-specific field)를 포함할 수 있다. EHT-SIG의 공통필드는 생략될 수 있고, 사용자-개별 필드의 개수는 사용자(user)의 개수를 기초로 결정될 수 있다.
도 8의 일례와 동일하게, EHT-SIG의 공통필드 및 EHT-SIG의 사용자-개별 필드는 개별적으로 코딩될 수 있다. 사용자-개별 필드에 포함되는 하나의 사용자 블록 필드(User block field) 은 2 개의 사용자(user)를 위한 정보를 포함할 수 있지만, 사용자-개별 필드에 포함되는 마지막 사용자 블록 필드는 1 개의 사용자를 위한 정보를 포함하는 것이 가능하다. 즉, EHT-SIG의 하나의 사용자 블록 필드는 최대 2개의 사용자 필드(user field)를 포함할 수 있다. 도 9의 일례와 동일하게, 각 사용자 필드(user field)는 MU-MIMO 할당에 관련되거나, non-MU-MIMO 할당에 관련될 수 있다.
도 8의 일례와 동일하게, EHT-SIG의 공통필드는 CRC 비트와 Tail 비트를 포함할 수 있고, CRC 비트의 길이는 4 비트로 결정될 수 있고, Tail 비트의 길이는 6 비트로 결정되고 000000으로 설정될 수 있다.
도 8의 일례와 동일하게, EHT-SIG의 공통필드는 RU 할당 정보(RU allocation information)를 포함할 수 있다. RU allocation information 은 복수의 사용자(즉, 복수의 수신 STA)이 할당되는 RU의 위치(location)에 관한 정보를 의미할 수 있다. RU allocation information은, 표 1과 동일하게, 8 비트(또는 N 비트) 단위로 구성될 수 있다.
표 5 내지 표 7의 일례는 다양한 RU allocation 을 위한 8 비트(또는 N 비트) 정보의 일례이다. 각 표에 표시된 인덱스는 변경 가능하고, 표 5 내지 표 7에 일부 entry는 생략될 수 있고, 표시되지 않은 entry가 추가될 수 있다.
표 5 내지 표 7의 일례는 20 MHz 대역에 할당되는 RU의 위치에 관한 정보에 관련된다. 예를 들어 표 5의 '인덱스 0'은 9개의 26-RU가 개별적으로 할당되는 상황(예를 들어, 도 5에 도시된 9개의 26-RU가 개별적으로 할당되는 상황)에서 사용될 수 있다.
한편, EHT 시스템에서는 복수의 RU가 하나의 STA에 할당되는 것이 가능하고, 예를 들어 표 6의 '인덱스 60'은 20 MHz 대역의 최-좌측에는 1개의 26-RU가 하나의 사용자(즉, 수신 STA)을 위해 할당되고, 그 우측에는 1개의 26-RU와 1개의 52-RU가 또 다른 사용자(즉, 수신 STA)을 위해 할당되고, 그 우측으로는 5개의 26-RU가 개별적으로 할당될 수 있다.
Figure pct00005
Figure pct00006
Figure pct00007
EHT-SIG의 공통필드가 생략되는 모드가 지원될 수 있다. EHT-SIG의 공통필드가 생략되는 모드는 compressed mode라 불릴 수 있다. compressed mode가 사용되는 경우, EHT PPDU의 복수의 사용자(즉, 복수의 수신 STA)은 non-OFDMA를 기초로 PPDU(예를 들어, PPDU의 데이터 필드)를 디코딩할 수 있다. 즉, EHT PPDU의 복수의 사용자는 동일한 주파수 대역을 통해 수신되는 PPDU(예를 들어, PPDU의 데이터 필드)를 디코딩할 수 있다. 한편, non-compressed mode가 사용되는 경우, EHT PPDU의 복수의 사용자는 OFDMA를 기초로 PPDU(예를 들어, PPDU의 데이터 필드)를 디코딩할 수 있다. 즉, EHT PPDU의 복수의 사용자는 상이한 주파수 대역을 통해 PPDU(예를 들어, PPDU의 데이터 필드)를 수신할 수 있다.
EHT-SIG는 다양한 MCS 기법을 기초로 구성될 수 있다. 상술한 바와 같이 EHT-SIG에 적용되는 MCS 기법에 관련된 정보는 U-SIG에 포함될 수 있다. EHT-SIG는 DCM 기법을 기초로 구성될 수 있다. 예를 들어, EHT-SIG를 위해 할당된 N개의 데이터 톤(예를 들어, 52개의 데이터 톤) 중에 연속하는 절반의 톤에는 제1 변조 기법이 적용되고, 나머지 연속하는 절반의 톤에는 제2 변조 기법이 적용될 수 있다. 즉, 송신 STA은 특정한 제어 정보를 제1 변조 기법을 기초로 제1 심볼로 변조하고 연속하는 절반의 톤에 할당하고, 동일한 제어 정보를 제2 변조 기법을 기초로 제2 심볼로 변조하고 나머지 연속하는 절반의 톤에 할당할 수 있다. 상술한 바와 같이 EHT-SIG에 DCM 기법이 적용되는지 여부에 관련된 정보(예를 들어 1 비트 필드)는 U-SIG에 포함될 수 있다.
도 18의 EHT-STF는 MIMO(multiple input multiple output) 환경 또는 OFDMA 환경에서 자동 이득 제어 추정(automatic gain control estimation)을 향상시키기 위하여 사용될 수 있다. 도 18의 EHT-LTF는 MIMO 환경 또는 OFDMA 환경에서 채널을 추정하기 위하여 사용될 수 있다.
도 18의 EHT-STF는 다양한 타입으로 설정될 수 있다. 예를 들어, STF 중 제1 타입(즉, 1x STF)는, 16개의 서브캐리어 간격으로 non-zero coefficient가 배치되는 제1 타입 STF 시퀀스를 기초로 생성될 수 있다. 제1 타입 STF 시퀀스를 기초로 생성된 STF 신호는 0.8 μs의 주기를 가질 수 있고, 0.8 μs의 주기 신호는 5번 반복되어 4 μs 길이를 가지는 제1 타입 STF가 될 수 있다. 예를 들어, STF 중 제2 타입(즉, 2x STF)는, 8개의 서브캐리어 간격으로 non-zero coefficient가 배치되는 제2 타입 STF 시퀀스를 기초로 생성될 수 있다. 제2 타입 STF 시퀀스를 기초로 생성된 STF 신호는 1.6 μs의 주기를 가질 수 있고, 1.6 μs의 주기 신호는 5번 반복되어 8 μs 길이를 가지는 제2 타입 EHT-STF가 될 수 있다. 이하에서는 EHT-STF를 구성하기 위한 시퀀스(즉, EHT-STF 시퀀스)의 일례가 제시된다. 이하의 시퀀스는 다양한 방식으로 변형될 수 있다.
EHT-STF는 이하의 M 시퀀스를 기초로 구성될 수 있다.
<수학식 1>
M = {-1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, 1, 1, 1, -1, 1, 1, -1, 1}
20 MHz PPDU를 위한 EHT-STF는 이하의 수학식을 기초로 구성될 수 있다. 이하의 일례는 제1 타입(즉, 1x STF) 시퀀스일 수 있다. 예를 들어, 제1 타입 시퀀스는 TB(trigger-based) PPDU가 아닌 EHT-PPDU에 포함될 수 있다. 아래 수학식에서 (a:b:c)은 a 톤 인덱스(즉, 서브캐리어 인덱스)부터 c 톤 인덱스까지 b 톤 간격(즉, 서브캐리어 간격)으로 정의되는 구간을 의미할 수 있다. 예를 들어 아래 수학식 2는 톤 인덱스 -112부터 112 인덱스까지 16 톤 간격으로 정의되는 시퀀스를 나타낼 수 있다. EHT-STF에 대해서는 78.125 kHz의 서브캐리어 스페이싱이 적용되므로 16 톤 간격은 78.125 * 16 = 1250 kHz 간격으로 EHT-STF coefficient(또는 element)가 배치됨을 의미할 수 있다. 또한 *는 곱셈을 의미하고 sqrt()는 스퀘어 루트를 의미한다. 또한, j는 허수(imaginary number)를 의미한다.
<수학식 2>
EHT-STF(-112:16:112) = {M}*(1 + j)/sqrt(2)
EHT-STF(0) = 0
40 MHz PPDU를 위한 EHT-STF는 이하의 수학식을 기초로 구성될 수 있다. 이하의 일례는 제1 타입(즉, 1x STF) 시퀀스일 수 있다.
<수학식 3>
EHT-STF(-240:16:240) = {M, 0, -M}*(1 + j)/sqrt(2)
80 MHz PPDU를 위한 EHT-STF는 이하의 수학식을 기초로 구성될 수 있다. 이하의 일례는 제1 타입(즉, 1x STF) 시퀀스일 수 있다.
<수학식 4>
EHT-STF(-496:16:496) = {M, 1, -M, 0, -M, 1, -M}*(1 + j)/sqrt(2)
160 MHz PPDU를 위한 EHT-STF는 이하의 수학식을 기초로 구성될 수 있다. 이하의 일례는 제1 타입(즉, 1x STF) 시퀀스일 수 있다.
<수학식 5>
EHT-STF(-1008:16:1008) = {M, 1, -M, 0, -M, 1, -M, 0, -M, -1, M, 0, -M, 1, -M}*(1 + j)/sqrt(2)
80+80 MHz PPDU를 위한 EHT-STF 중 하위 80 MHz를 위한 시퀀스는 수학식 4와 동일할 수 있다. 80+80 MHz PPDU를 위한 EHT-STF 중 상위 80 MHz를 위한 시퀀스는 이하의 수학식을 기초로 구성될 수 있다.
<수학식 6>
EHT-STF(-496:16:496) = {-M, -1, M, 0, -M, 1, -M}*(1 + j)/sqrt(2)
이하 수학식 7 내지 수학식 11은 제2 타입(즉, 2x STF) 시퀀스의 일례에 관련된다.
<수학식 7>
EHT-STF(-120:8:120) = {M, 0, -M}*(1 + j)/sqrt(2)
40 MHz PPDU를 위한 EHT-STF는 이하의 수학식을 기초로 구성될 수 있다.
<수학식 8>
EHT-STF(-248:8:248) = {M, -1, -M, 0, M, -1, M}*(1 + j)/sqrt(2)
EHT-STF(-248) = 0
EHT-STF(248) = 0
80 MHz PPDU를 위한 EHT-STF는 이하의 수학식을 기초로 구성될 수 있다.
<수학식 9>
EHT-STF(-504:8:504) = {M, -1, M, -1, -M, -1, M, 0, -M, 1, M, 1, -M, 1, -M}*(1 + j)/sqrt(2)
160 MHz PPDU를 위한 EHT-STF는 이하의 수학식을 기초로 구성될 수 있다.
<수학식 10>
EHT-STF(-1016:16:1016) = {M, -1, M, -1, -M, -1, M, 0, -M, 1, M, 1, -M, 1, -M, 0, -M, 1, -M, 1, M, 1, -M, 0, -M, 1, M, 1, -M, 1, -M}*(1 + j)/sqrt(2)
EHT-STF(-8)=0, EHT-STF(8)=0,
EHT-STF(-1016)=0, EHT-STF(1016)=0
80+80 MHz PPDU를 위한 EHT-STF 중 하위 80 MHz를 위한 시퀀스는 수학식 9와 동일할 수 있다. 80+80 MHz PPDU를 위한 EHT-STF 중 상위 80 MHz를 위한 시퀀스는 이하의 수학식을 기초로 구성될 수 있다.
<수학식 11>
EHT-STF(-504:8:504) = {-M, 1, -M, 1, M, 1, -M, 0, -M, 1, M, 1, -M, 1, -M}*(1 + j)/sqrt(2)
EHT-STF(-504)=0,
EHT-STF(504)=0
EHT-LTF는 제1, 제2, 제3 타입(즉, 1x, 2x, 4x LTF)을 가질 수 있다. 예를 들어, 제1/제2/제3 타입 LTF는, 4/2/1 개의 서브캐리어 간격으로 non-zero coefficient가 배치되는 LTF 시퀀스를 기초로 생성될 수 있다. 제1/제2/제3 타입 LTF는 3.2/6.4/12.8 μs 의 시간 길이를 가질 수 있다. 또한, 제1/제2/제3 타입 LTF에는 다양한 길이의 GI(예를 들어, 0.8/1/6/3.2 μs)가 적용될 수 있다.
STF 및/또는 LTF의 타입에 관한 정보(LTF에 적용되는 GI에 관한 정보도 포함됨)는 도 18의 SIG A 필드 및/또는 SIG B 필드 등에 포함될 수 있다.
도 18의 PPDU(즉, EHT-PPDU)는 도 5 및 도 6의 일례를 기초로 구성될 수 있다.
예를 들어, 20 MHz 대역 상에서 송신되는 EHT PPDU, 즉 20 MHz EHT PPDU는 도 5의 RU를 기초로 구성될 수 있다. 즉, EHT PPDU에 포함되는 EHT-STF, EHT-LTF, 데이터 필드의 RU의 위치(location)는 도 5와 같이 결정될 수 있다.
40 MHz 대역 상에서 송신되는 EHT PPDU, 즉 40 MHz EHT PPDU는 도 6의 RU를 기초로 구성될 수 있다. 즉, EHT PPDU에 포함되는 EHT-STF, EHT-LTF, 데이터 필드의 RU의 위치(location)는 도 6과 같이 결정될 수 있다.
도 6의 RU 위치는 40 MHz에 대응되므로, 도 6의 패턴을 두 번 반복하면 80 MHz을 위한 톤-플랜(tone-plan)이 결정될 수 있다. 즉, 80 MHz EHT PPDU는 도 7의 RU가 아닌 도 6의 RU가 두 번 반복되는 새로운 톤-플랜을 기초로 송신될 수 있다.
도 6의 패턴이 두 번 반복되는 경우, DC 영역에는 23 개의 톤(즉, 11 가드 톤 + 12 가드 톤)이 구성될 수 있다. 즉, OFDMA를 기초로 할당되는 80 MHz EHT PPDU를 위한 톤-플랜은 23 개의 DC 톤을 가질 수 있다. 이와 달리 Non-OFDMA를 기초로 할당되는 80 MHz EHT PPDU (즉, non-OFDMA full Bandwidth 80 MHz PPDU)는 996 RU을 기초로 구성되고 5 개의 DC 톤, 12개의 좌측 가드 톤, 11 개의 우측 가드 톤을 포함할 수 있다.
160/240/320 MHz 를 위한 톤-플랜은 도 6의 패턴을 여러 번 반복하는 형태로 구성될 수 있다.
도 18의 PPDU는 이하의 방법을 기초로 EHT PPDU로 판단(또는 식별)될 수 있다.
수신 STA은 다음의 사항을 기초로 수신 PPDU의 타입을 EHT PPDU로 판단할 수 있다. 예를 들어, 1) 수신 PPDU의 L-LTF 신호 이후의 첫 번째 심볼이 BPSK이고, 2) 수신 PPDU의 L-SIG가 반복되는 RL-SIG가 detect 되고, 3) 수신 PPDU의 L-SIG의 Length 필드의 값에 대해 "modulo 3"을 적용한 결과가 0으로 detect되는 경우, 수신 PPDU는 EHT PPDU로 판단될 수 있다. 수신 PPDU가 EHT PPDU로 판단되는 경우, 수신 STA은 도 18의 RL-SIG 이후의 심볼에 포함되는 비트 정보를 기초로 EHT PPDU의 타입(예를 들어, SU/MU/Trigger-based/Extended Range 타입)을 detect할 수 있다. 달리 표현하면, 수신 STA은 1) BSPK인 L-LTF 신호 이후의 첫 번째 심볼, 2) L-SIG 필드에 연속하고 L-SIG와 동일한 RL-SIG, 3) "modulo 3"을 적용한 결과가 0으로 설정되는 Length 필드를 포함하는 L-SIG, 및 4) 상술한 U-SIG의 3비트의 PHY version identifier(예를 들어, 제1 값을 가지는 PHY version identifier)를 기초로, 수신 PPDU를 EHT PPDU로 판단할 수 있다.
예를 들어, 수신 STA은 다음의 사항을 기초로 수신 PPDU의 타입을 HE PPDU로 판단할 수 있다. 예를 들어, 1) L-LTF 신호 이후의 첫 번째 심볼이 BPSK이고, 2) L-SIG가 반복되는 RL-SIG가 detect 되고, 3) L-SIG의 Length 값에 대해 "modulo 3"을 적용한 결과가 "1" 또는 "2"로 detect되는 경우, 수신 PPDU는 HE PPDU로 판단될 수 있다.
예를 들어, 수신 STA은 다음의 사항을 기초로, 수신 PPDU의 타입을 non-HT, HT 및 VHT PPDU로 판단할 수 있다. 예를 들어, 1) L-LTF 신호 이후의 첫 번째 심볼이 BPSK이고, 2) L-SIG가 반복되는 RL-SIG가 detect 되지 않는 경우, 수신 PPDU는 non-HT, HT 및 VHT PPDU로 판단될 수 있다. 또한, 수신 STA이 RL-SIG의 반복을 detect했더라도 L-SIG의 Length 값에 대해 "modulo 3"을 적용한 결과가 0으로 detect되는 경우에는, 수신 PPDU이 non-HT, HT 및 VHT PPDU로 판단될 수 있다.
이하의 일례에서 (송신/수신/상향/하향) 신호, (송신/수신/상향/하향) 프레임, (송신/수신/상향/하향) 패킷, (송신/수신/상향/하향) 데이터 유닛, (송신/수신/상향/하향) 데이터 등으로 표시되는 신호는 도 18의 PPDU를 기초로 송수신되는 신호일 수 있다. 도 18의 PPDU는 다양한 타입의 프레임을 송수신하기 위해 사용될 수 있다. 예를 들어, 도 18의 PPDU는 제어 프레임(control frame)을 위해 사용될 수 있다. 제어 프레임의 일례는, RTS(request to send), CTS(clear to send), PS-Poll(Power Save-Poll), BlockACKReq, BlockAck, NDP(Null Data Packet) announcement, Trigger Frame을 포함할 수 있다. 예를 들어, 도 18의 PPDU는 관리 프레임(management frame)을 위해 사용될 수 있다. management frame의 일례는, Beacon frame, (Re-)Association Request frame, (Re-)Association Response frame, Probe Request frame, Probe Response frame를 포함할 수 있다. 예를 들어, 도 18의 PPDU는 데이터 프레임을 위해 사용될 수 있다. 예를 들어, 도 18의 PPDU는 제어 프레임, 관리 프레임, 및 데이터 프레임 중 적어도 둘 이상을 동시에 송신하기 위해 사용될 수도 있다.
도 19는 본 명세서의 송신 장치 및/또는 수신 장치의 변형된 일례를 나타낸다.
도 1의 부도면 (a)/(b)의 각 장치/STA은 도 19와 같이 변형될 수 있다. 도 19의 트랜시버(630)는 도 1의 트랜시버(113, 123)와 동일할 수 있다. 도 19의 트랜시버(630)는 수신기(receiver) 및 송신기(transmitter)를 포함할 수 있다.
도 19의 프로세서(610)는 도 1의 프로세서(111, 121)과 동일할 수 있다. 또는, 도 19의 프로세서(610)는 도 1의 프로세싱 칩(114, 124)과 동일할 수 있다.
도 19의 메모리(150)는 도 1의 메모리(112, 122)와 동일할 수 있다. 또는, 도 19의 메모리(150)는 도 1의 메모리(112, 122)와는 상이한 별도의 외부 메모리일 수 있다.
도 19를 참조하면, 전력 관리 모듈(611)은 프로세서(610) 및/또는 트랜시버(630)에 대한 전력을 관리한다. 배터리(612)는 전력 관리 모듈(611)에 전력을 공급한다. 디스플레이(613)는 프로세서(610)에 의해 처리된 결과를 출력한다. 키패드(614)는 프로세서(610)에 의해 사용될 입력을 수신한다. 키패드(614)는 디스플레이(613) 상에 표시될 수 있다. SIM 카드(615)는 휴대 전화 및 컴퓨터와 같은 휴대 전화 장치에서 가입자를 식별하고 인증하는 데에 사용되는 IMSI(international mobile subscriber identity) 및 그와 관련된 키를 안전하게 저장하기 위하여 사용되는 집적 회로일 수 있다.
도 19를 참조하면, 스피커(640)는 프로세서(610)에 의해 처리된 소리 관련 결과를 출력할 수 있다. 마이크(641)는 프로세서(610)에 의해 사용될 소리 관련 입력을 수신할 수 있다.
도 20은 HE-PPDU의 예를 도시한다.
도시된 L-STF(2000)는 짧은 트레이닝 OFDM 심볼(short training orthogonal frequency division multiplexing symbol)을 포함할 수 있다. L-STF(2000)는 프레임 탐지(frame detection), AGC(automatic gain control), 다이버시티 탐지(diversity detection), 대략적인 주파수/시간 동기화(coarse frequency/time synchronization)을 위해 사용될 수 있다.
L-LTF(2010)는 긴 트레이닝 OFDM 심볼(long training orthogonal frequency division multiplexing symbol)을 포함할 수 있다. L-LTF(2010)는 정밀한 주파수/시간 동기화(fine frequency/time synchronization) 및 채널 예측을 위해 사용될 수 있다.
L-SIG(2020)는 제어 정보를 송신하기 위해 사용될 수 있다. L-SIG(2020)는 데이터 송신률(rate), 데이터 길이(length)에 대한 정보를 포함할 수 있다. 또한, L-SIG(2020)은 반복되어 송신될 수 있다. 즉, L-SIG(2020)가 반복되는 포맷(예를 들어, R-LSIG라 칭할 수 있음)으로 구성될 수 있다.
HE-SIG-A(2030)는 수신 스테이션에 공통되는 제어정보를 포함할 수 있다.
구체적으로, HE-SIG-A(2030)는, 1) DL/UL 지시자, 2) BSS의 식별자인 BSS 칼라(color) 필드, 3) 현행 TXOP 구간의 잔여시간을 지시하는 필드, 4) 20, 40, 80, 160, 80+80 MHz 여부를 지시하는 대역폭 필드, 5) HE-SIG-B에 적용되는 MCS 기법을 지시하는 필드, 6) HE-SIG-B가 MCS 를 위해 듀얼 서브캐리어 모듈레이션(dual subcarrier modulation) 기법으로 모듈레이션되는지에 대한 지시 필드, 7) HE-SIG-B를 위해 사용되는 심볼의 개수를 지시하는 필드, 8) HE-SIG-B가 전 대역에 걸쳐 생성되는지 여부를 지시하는 필드, 9) HE-LTF의 심볼의 개수를 지시하는 필드, 10) HE-LTF의 길이 및 CP 길이를 지시하는 필드, 11) LDPC 코딩을 위해 추가의 OFDM 심볼이 존재하는지를 지시하는 필드, 12) PE(Packet Extension)에 관한 제어정보를 지시하는 필드, 13) HE-SIG-A의 CRC 필드에 대한 정보를 지시하는 필드 등에 관한 정보를 포함할 수 있다. 이러한 HE-SIG-A의 구체적인 필드는 추가되거나 일부가 생략될 수 있다. 또한, HE-SIG-A가 다중사용자(MU) 환경이 아닌 기타 환경에서는 일부 필드가 추가되거나 생략될 수 있다.
또한, HE-SIG-A(2030)는 HE-SIG-A1과 HE-SIG-A2의 2개의 파트로 구성될 수 있다. HE-SIG-A에 포함된 HE-SIG-A1과 HE-SIG-A2는 PPDU에 따라 다음과 같은 포맷 구조(필드)로 정의될 수 있다. 먼저, HE SU PPDU의 HE-SIG-A 필드는 다음과 같이 정의될 수 있다.
Figure pct00008
Figure pct00009
Figure pct00010
Figure pct00011
또한, HE MU PPDU의 HE-SIG-A 필드는 다음과 같이 정의될 수 있다.
Figure pct00012
Figure pct00013
Figure pct00014
Figure pct00015
또한, HE TB PPDU의 HE-SIG-A 필드는 다음과 같이 정의될 수 있다.
Figure pct00016
Figure pct00017
Figure pct00018
Figure pct00019
Figure pct00020
HE-SIG-B(2040)는 상술한 바와 같이 다중 사용자(MU)를 위한 PPDU인 경우에만 포함될 수 있다. 기본적으로, HE-SIG-A(2050) 또는 HE-SIG-B(2060)는 적어도 하나의 수신 STA에 대한 자원 할당 정보(또는 가상 자원 할당 정보)를 포함할 수 있다.
이하 본 명세서의 STA이 지원하는 채널 본딩의 기술적 특징이 설명된다.
예를 들어, IEEE 802.11n 시스템에서는 2개의 20MHz 채널이 결합되어 40 MHz 채널 본딩이 수행될 수 있다. 또한, IEEE 802.11ac 시스템에서는 40/80/160 MHz 채널 본딩이 수행될 수 있다.
예를 들어, STA은 Primary 20 MHz 채널(P20 채널) 및 Secondary 20 MHz 채널(S20 채널)에 대한 채널 본딩을 수행할 수 있다. 채널 본딩 과정에서는 백오프 카운트/카운터가 사용될 수 있다. 백오프 카운트 값은 랜덤 값으로 선택되고 백오프 인터벌 동안 감소될 수 있다. 일반적으로 백오프 카운트 값이 0이 되면 STA은 채널에 대한 접속을 시도할 수 있다.
채널 본딩을 수행하는 STA은, 백오프 인터벌 동안 P20 채널이 Idle 상태로 판단되어 P20 채널에 대한 백오프 카운트 값이 0이 되는 시점에, S20 채널이 일정 기간(예를 들어, PIFS(point coordination function interframe space)) 동안 Idle 상태를 유지해온 것인지를 판단한다. 만약 S20 채널이 Idle 상태라면 STA은 P20 채널과 S20 채널에 대한 본딩을 수행할 수 있다. 즉, STA은 P20 채널 및 S20 채널을 포함하는 40 MHz 채널(즉, 40MHz 본딩 채널)을 통해 신호(PPDU)를 송신할 수 있다.
도 21은 채널 본딩의 일례를 나타낸다. 도 21에 도시된 바와 같이 Primary 20 MHz 채널 및 Secondary 20 MHz 채널은 채널 본딩을 통해 40 MHz 채널(Primary 40 MHz 채널)을 구성할 수 있다. 즉, 본딩된 40 MHz 채널은 Primary 20 MHz 채널 및 Secondary 20 MHz 채널을 포함할 수 있다.
채널 본딩은 Primary 채널에 연속하는 채널이 Idle 상태인 경우에 수행될 수 있다. 즉, Primary 20 MHz 채널, Secondary 20 MHz 채널, Secondary 40 MHz 채널, Secondary 80 MHz 채널은 순차적으로 본딩될 수 있는데, 만약 Secondary 20 MHz 채널이 Busy 상태로 판단되면, 다른 Secondary 채널이 모두 Idle 상태이더라도 채널 본딩이 수행되지 않을 수 있다. 또한, Secondary 20 MHz 채널이 Idle 상태이고 Secondary 40 MHz 채널이 Busy 상태로 판단되는 경우, Primary 20 MHz 채널 및 Secondary 20 MHz 채널에 대해서만 채널 본딩이 수행될 수 있다.
이하 본 명세서의 STA이 지원하는 프리앰블 펑처링(preamble puncturing)이 설명된다.
예를 들어 도 21의 일례에서 Primary 20 MHz 채널, Secondary 40 MHz 채널, Secondary 80 MHz 채널이 모두 idle 상태지만 Secondary 20 MHz 채널이 Busy 상태인 경우, Secondary 40 MHz 채널 및 Secondary 80 MHz 채널에 대한 본딩이 불가능할 수 있다. 이 경우 STA은 160 MHz PPDU를 구성하고, Secondary 20 MHz 채널을 통해 전송되는 프리앰블(예를 들어, L-STF, L-LTF, L-SIG, RL-SIG, U-SIG, HE-SIG-A, HE-SIG-B, HE-STF, HE-LTF, EHT-SIG, EHT-STF, EHT-LTF 등)을 펑처링(preamble puncturing)하여, Idle 상태인 채널을 통해 신호를 송신할 수 있다. 달리 표현하면, STA은 PPDU의 일부 대역에 대해 프리앰블 펑처링(preamble puncturing)을 수행할 수 있다. 프리앰블 펑처링에 관한 정보(예를 들어 펑처링이 적용되는 20/40/80MHz 채널/대역에 관한 정보)는 PPDU의 시그널 필드(예를 들어, HE-SIG-A, U-SIG, EHT-SIG)에 포함될 수 있다.
이하 본 명세서의 STA이 지원하는 멀티링크(Multi-link; ML)에 대한 기술적 특징이 설명된다.
본 명세서의 STA(AP 및/또는 non-AP STA)은 멀티링크(Multi Link; ML) 통신을 지원할 수 있다. ML 통신은 복수의 링크(Link)를 지원하는 통신을 의미할 수 있다. ML 통신에 관련된 링크는 도 15에 개시된 2.4 GHz 밴드, 도 16에 개시된 5 GHz 밴드, 도 17에 개시된 6 GHz 밴드의 채널(예를 들어, 20/40/80/160/240/320 MHz 채널)을 포함할 수 있다.
ML 통신을 위해 사용되는 복수의 링크(link)는 다양하게 설정될 수 있다. 예를 들어, ML 통신을 위해 하나의 STA에 지원되는 복수의 링크(link)는 2.4 GHz 밴드 내의 복수의 채널, 5 GHz 밴드 내의 복수의 채널, 6 GHz 밴드 내의 복수의 채널일 수 있다. 또는, ML 통신을 위해 하나의 STA에 지원되는 복수의 링크(link)는 2.4 GHz 밴드(또는 5 GHz/6 GHz 밴드) 내의 적어도 하나의 채널과 5GHz 밴드(또는 2.4 GHz/6 GHz 밴드) 내의 적어도 하나의 채널의 조합일 수 있다. 한편, ML 통신을 위해 하나의 STA에 지원되는 복수의 링크(link) 중 적어도 하나는 프리앰블 펑처링이 적용되는 채널일 수 있다.
STA은 ML 통신을 수행하기 위해 ML 설정(setup)을 수행할 수 있다. ML 설정(setup)은 Beacon, Probe Request/Response, Association Request/Response 등의 management frame이나 control frame을 기초로 수행될 수 있다. 예를 들어 ML 설정에 관한 정보는 Beacon, Probe Request/Response, Association Request/Response 내에 포함되는 element 필드 내에 포함될 수 있다.
ML 설정(setup)이 완료되면 ML 통신을 위한 enabled link가 결정될 수 있다. STA은 enabled link로 결정된 복수의 링크 중 적어도 하나를 통해 프레임 교환(frame exchange)을 수행할 수 있다. 예를 들어, enabled link는 management frame, control frame 및 data frame 중 적어도 하나를 위해 사용될 수 있다.
하나의 STA이 복수의 Link를 지원하는 경우, 각 Link를 지원하는 송수신 장치는 하나의 논리적 STA처럼 동작할 수 있다. 예를 들어, 2개의 Link를 지원하는 하나의 STA은, 제1 Link 를 위한 제1 STA과 제2 link 를 위한 제2 STA을 포함하는 하나의 ML 디바이스(Multi Link Device; MLD)로 표현될 수 있다. 예를 들어, 2개의 Link 를 지원하는 하나의 AP는, 제1 Link를 위한 제1 AP와 제2 link를 위한 제2 AP을 포함하는 하나의 AP MLD로 표현될 수 있다. 또한, 2개의 Link 를 지원하는 하나의 non-AP는, 제1 Link를 위한 제1 STA와 제2 link를 위한 제2 STA을 포함하는 하나의 non-AP MLD로 표현될 수 있다.
이하, ML 설정(setup)에 관한 보다 구체적인 특징이 설명된다.
MLD(AP MLD 및/또는 non-AP MLD)는 ML 설정(setup)을 통해, 해당 MLD가 지원할 수 있는 링크에 관한 정보를 송신할 수 있다. 링크에 관한 정보는 다양하게 구성될 수 있다. 예를 들어, 링크에 관한 정보는 1) MLD(또는 STA)가 simultaneous RX/TX operation을 지원하는지 여부에 관한 정보, 2) MLD(또는 STA)가 지원하는 uplink/downlink Link의 개수/상한에 관한 정보, 3) MLD(또는 STA)가 지원하는 uplink/downlink Link의 위치/대역/자원에 관한 정보, 4) 적어도 하나의 uplink/downlink Link에서 사용 가능한 또는 선호되는 frame의 type(management, control, data 등)에 관한 정보, 5) 적어도 하나의 uplink/downlink Link에서 사용 가능한 또는 선호되는 ACK policy 정보, 및 6) 적어도 하나의 uplink/downlink Link에서 사용 가능한 또는 선호되는 TID(traffic identifier)에 관한 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. TID는 트래픽 데이터의 우선 순위(priority)에 관련된 것으로 종래 무선랜 규격에 따라 8 종류의 값으로 표현된다. 즉, 종래 무선랜 규격에 따른 4개의 액세스 카테고리(access category; AC)(AC_BK(background), AC_BE(best effort), AC_VI(video), AC_VO(voice))에 대응되는 8개의 TID 값이 정의될 수 있다.
예를 들어, uplink/downlink Link에 대해 모든 TID가 매핑(mapping)되는 것으로 사전에 설정될 수 있다. 구체적으로, ML 설정(setup)을 통해 협상이 이루어지지 않는 경우에는 모든 TID가 ML 통신을 위해 사용되고, 추가적인 ML 설정을 통해 uplink/downlink Link와 TID 간의 매핑이 협상되는 경우 협상된 TID가 ML 통신을 위해 사용될 수 있다.
ML 설정(setup)을 통해 ML 통신에 관련된 송신 MLD 및 수신 MLD가 사용할 수 있는 복수의 link가 설정될 수 있고, 이를 "enabled link"라 부를 수 있다. "enabled link"는 다양한 표현으로 달리 불릴 수 있다. 예를 들어, 제1 Link, 제2 Link, 송신 Link, 수신 Link 등의 다양한 표현으로 불릴 수 있다.
ML 설정(setup)이 완료된 이후, MLD는 ML 설정(setup)을 업데이트할 수 있다. 예를 들어, MLD는 링크에 관한 정보에 대한 업데이트가 필요한 경우 새로운 링크에 관한 정보를 송신할 수 있다. 새로운 링크에 관한 정보는 management frame, control frame 및 data frame 중 적어도 하나를 기초로 송신될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, MLD는 non-AP MLD 및 AP-MLD를 포함할 수 있다. non-AP MLD 및 AP-MLD는 AP(access point)의 기능에 따라 구분될 수 있다. non-AP MLD 및 AP-MLD는 물리적으로 구분되거나 논리적으로 구분될 수 있다. 예를 들어, MLD가 AP의 기능을 수행하는 경우에는 AP MLD로 불릴 수 있고, 상기 MLD가 STA의 기능을 수행하는 경우 non-AP MLD로 불릴 수 있다.
이하의 명세서에서, MLD는 하나 이상의 연결된 STA를 가지고 있으며 상위 링크 계층 (Logical Link Control, LLC)으로 통하는 하나의 MAC SAP (service access point)를 가지고 있다. MLD는 물리 기기를 의미하거나 논리적 기기를 의미할 수 있다. 이하에서 디바이스는 MLD를 의미할 수 있다.
또한, MLD는 멀티 링크의 각 링크와 연결된 적어도 하나의 STA을 포함할 수 있다. 예를 들어, MLD의 프로세서는 상기 적어도 하나의 STA들을 제어할 수 있다. 예를 들어, 상기 적어도 하나의 STA들은 각각 독립적으로 구성되고, 동작할 수 있다. 상기 적어도 하나의 STA들은 각각 프로세서 및 송수신기를 포함할 수 있다. 일 예로, 상기 적어도 하나의 STA들은 MLD의 프로세서와 관계없이 독립적으로 동작할 수도 있다.
이하 명세서에서는 설명의 편의를 위해, MLD(또는 MLD의 프로세서)가 적어도 하나의 STA들을 제어하는 것으로 설명되나, 이에 한정되는 것은 아니다. 상술한 바와 같이, 상기 적어도 하나의 STA들은 MLD와 관계없이 독립적으로 신호를 송수신할 수도 있다.
일 실시 예에 따르면, AP MLD 또는 Non-AP MLD는 복수의 링크를 가지는 구조로 구성될 수 있다. 달리 표현하면, non-AP MLD는 복수의 링크를 지원할 수 있다. non-AP MLD는 복수의 STA들을 포함할 수 있다. 복수의 STA은 각 STA 별로 Link를 가질 수 있다.
EHT 규격(802.11be 규격)에서는 하나의 AP/non-AP MLD가 여러 개의 Link를 지원하는 MLD (Multi-Link Device) 구조를 주요 기술로 고려하고 있다. Non-AP MLD에 포함된 STA은 하나의 Link를 통해 non-AP MLD 내의 다른 STA에 대한 정보를 함께 전달할 수 있다. 따라서, 프레임 교환의 오버헤드가 줄어 드는 효과가 있다. 또한, STA의 링크 사용효율을 증가시키고 전력소모를 감소시킬 수 있는 효과가 있다.
도 22는 non-AP MLD의 구조의 예를 도시한다.
도 22를 참조하면, non-AP MLD는 복수의 링크를 가지는 구조로 구성될 수 있다. 달리 표현하면, non-AP MLD는 복수의 링크를 지원할 수 있다. non-AP MLD는 복수의 STA들을 포함할 수 있다. 복수의 STA은 각 STA 별로 Link를 가질 수 있다. 도 22는 non-AP MLD 구조의 일 예를 도시하나, AP MLD의 구조도 도 22에서 도시된 non-AP MLD의 구조의 일 예와 동일하게 구성될 수 있다.
예를 들어, non-AP MLD는 STA 1, STA 2 및 STA 3를 포함할 수 있다. STA 1은 link 1에서 동작할 수 있다. link 1은 5 GHz 밴드 내에 포함될 수 있다. STA 2는 link 2에서 동작할 수 있다. link 2는 6 GHz 밴드 내에 포함될 수 있다. STA 3은 link 3에서 동작할 수 있다. link 3은 5 GHz 밴드 내에 포함될 수 있다. link 1/2/3이 포함되는 밴드는 예시적인 것이며, 2.4, 5, 및 6 GHz 내에 포함될 수 있다.
이와 같이, Multi-link를 지원하는 AP/non-AP MLD의 경우, AP MLD의 각 AP와 non-AP MLD의 각 STA이 Link setup 과정을 통해 각각의 Link로 연결될 수 있다. 그리고 이 때 연결된 Link는 상황에 따라서 AP MLD 또는 non-AP MLD에 의해 다른 Link로 변경 또는 재연결 될 수 있다.
또한, EHT 규격에서는 전력 소모 감소를 위해, Link가 Anchored link 또는 non-Anchored Link로 구분될 수 있다. Anchored link 또는 non-Anchored Link는 다양하게 불릴 수 있다. 예를 들어, Anchored link는 Primary Link로 불릴 수 있다. non-Anchored Link는 Secondary link로 불릴 수 있다.
일 실시 예에 따르면, Multi-link를 지원하는 AP MLD는 각 Link를 Anchored link 또는 non-Anchored Link로 지정함으로써 관리할 수 있다. AP MLD는 복수의 Link들 중에서 하나 이상의 Link를 Anchored Link로 지원할 수 있다. non-AP MLD는 Anchored Link List (AP MLD가 지원하는 Anchored Link 목록) 중에서 자신의 Anchored Link를 하나 또는 하나 이상을 선택함으로써 사용할 수 있다.
예를 들어, Anchored Link는 synchronization을 위한 frame exchange 뿐만 아니라, non-data frame exchange (i.e. Beacon 및 Management frame)을 위해 사용될 수 있다. 또한, non-Anchored link는 오직 data frame exchange를 위해 사용될 수 있다.
non-AP MLD는 idle 기간동안 Beacon 및 Management frame 수신을 위해 오직 Anchored link에 대해서만 모니터링(또는 monitor)할 수 있다. 그러므로, non-AP MLD의 경우 Beacon 및 management frame 수신을 위해 최소 하나 이상의 Anchored Link와 연결되어야 한다. 상기 하나 이상의 Anchored Link는 항상 enable 상태를 유지해야 한다. 이와 달리, non-Anchored Link는 오직 data frame exchange만을 위해 사용된다. 따라서, non-Anchored Link에 해당하는 STA(또는 non-Anchored Link에 연결된 STA)은 channel/link를 사용하지 않는 idle 기간동안 doze에 진입할 수 있다. 이를 통해 전력 소모를 줄일 수 있는 효과가 있다.
이하 명세서에서는, 효율적인 Link 연결을 위해 상황에 따라서 다이나믹하게(dynamically) AP MLD 또는 non-AP MLD가 Link 재연결을 추천 또는 요청하는 프로토콜이 제안될 수 있다. 또한, 이하 명세서에서는, 일반적인 Link 뿐만 아니라 전력 감소를 목적으로 사용하는 Anchored Link의 특성을 고려한 Anchored Link 재연결 프로토콜이 추가적으로 제안될 수 있다.
Link 변경 및 재연결을 위한 실시 예
일 실시 예에 따르면, AP MLD 및 non-AP MLD 간의 각 Link는 Association 또는 (re)Association 과정에서 결정될 수 있다. 이 때 연결된 Link를 통해 AP MLD 및 non-AP MLD는 frame exchange를 수행할 수 있다. Link setup 과정을 통해 AP MLD 및 non-AP MLD가 연결되는 구체적인 실시 예가 도 23을 통해 설명될 수 있다.
도 23은 Link setup 과정을 통해 AP MLD 및 non-AP MLD가 연결되는 예를 도시한다.
도 23을 참조하면, AP MLD는 AP 1, AP 2 및 AP 3를 포함할 수 있다. non-AP MLD는 STA 1 및 STA 2을 포함할 수 있다. AP 1 및 STA 1은 link 1을 통해 연결될 수 있다. AP 2 및 STA 2는 link 2을 통해 연결될 수 있다.
예를 들어, AP 1 및 STA 1은 제1 link setup 과정을 통해 link 1을 통해 연결 될 수 있다. AP 2 및 STA 2는 제2 link setup 과정을 통해 link 2을 통해 연결될 수 있다. 다른 예를 들어, AP MLD 및 non-AP MLD는 한 번의 link setup 과정을 통해 연결될 수도 있다. 달리 표현하면, AP MLD 및 non-AP MLD는 한 번의 link setup 과정에 기초하여, link 1 및 link 2를 통해 연결될 수 있다.
상술한 바와 같이, 각각의 AP 및 STA은 연결된 Link를 통해 frame exchange를 수행할 수 있다. 또한, 하나의 Link를 통해 이와 다른 link에 관한 other AP들 또는 이와 다른 link에 관한 other STA들의 정보가 송수신될 수 있다.
그러나 이러한 Link setup 과정 이후, 상황/환경에 따라 더 효율적인 frame exchange (예를 들어, Load balancing 또는 interference avoiding 등)를 위해 AP MLD 또는 non-AP MLD는 Link 변경 또는 재연결을 요청할 수 있다.
Link 변경 또는 재연결에 관한 실시 예가 도 24를 통해 설명될 수 있다.
도 24는 Link가 변경 또는 재연결되는 예를 도시한다.
도 24를 참조하면, 기존에는 STA 2가 AP 2에 연결되어 있다. 이후, AP 2의 Data load가 과도하게 발생할 수 있다. 비교적 data load가 적은 AP 3로 STA 2가 재연결될 수 있다. 이 경우, AP MLD 및 non-AP MLD가 효율적인 데이터 교환을 수행할 수 있는 효과가 있다.
도 25는 Link가 변경 또는 재연결되는 구체적인 예를 도시한다.
도 25를 참조하면, AP MLD의 AP 1은 non-AP MLD의 STA 1과 link 1을 통해 연결 될 수 있다. AP MLD의 AP 2는 non-AP MLD의 STA 2과 link 2를 통해 연결 될 수 있다. 이후, STA 2는 link 변경 또는 재연결을 통해 AP 3와 연결을 시도/요청할 수 있고, STA 2는 상기 link 변경 또는 재연결에 기초하여, AP 3와 link 2를 통해 연결될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, AP MLD 및 non-AP MLD는 현재 Link 별 다양한 정보 및 link 상태(state)에 관한 정보를 송수신/교환할 수 있다. 따라서, AP MLD 및 non-AP MLD는 현재 Link 별 다양한 정보 및 link 상태(state)에 기초하여, 신호를 송수신하기에 더 적합한 link를 선택할 수 있다. 예를 들어, 현재 Link 별 다양한 정보는 각 Link 별 data traffic load, Link간 channel access capability에 관한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, link 상태(state)는 disable 또는 enable 등으로 설정될 수 있다.
이하 명세서에서는, AP MLD/non-AP MLD가 성능을 높이기 위해 연결된 link가 아닌 다른 Link로 변경 또는 재연결을 요청하기 위해 non-AP MLD/AP MLD와 협의하는 과정이 "Link switching negotiation"으로 명명될 수 있다. 상기 "Link switching negotiation"의 명칭은 다양하게 불릴 수 있으며, 이는 변경될 수도 있다.
이하에서는 Link 변경 또는 재연결 과정이 AP MLD가 요청하는 경우 및 non-AP MLD가 요청하는 경우로 구분되어 설명될 수 있다.
AP MLD가 Link 변경 또는 재연결을 요청하는 실시 예
일 실시 예에 따르면, AP MLD는 효율적인 데이터 전송을 위해 non-AP MLD에게 Link 변경 또는 재연결을 요청 할 수 있다. 예를 들어, load balancing을 위해 각 AP의 Data traffic에 기초하여, AP MLD는 STA에게 더 효율적은 Link로의 변경 또는 재연결을 요청할 수 있다.
예를 들어, AP MLD는 각 AP 별 Data traffic load 정보 및/또는 각 Link 간 Channel access capability 정보(예를 들어, STR (Simultaneous TX/RX) capability에 관한 정보 등) 등에 기초하여, non-AP MLD의 STA들에게 적합한 Link를 계산/확인/확정할 수 있다. 이후, AP MLD는 각 AP 별 Data traffic load 정보 및/또는 각 Link 간 Channel access capability 정보 등에 기초하여, STA(또는 non-AP MLD)에게 link 변경 또는 재연결을 요청할 수 있다.
상술한 바와 같이, Link 변경 요청 시, AP MLD는 요청 메시지를 통해 가장 적합하다고 생각하는 Link 정보를 non-AP MLD에게 송신할 수 있다. 예를 들어, 상기 요청 메시지는 Beacon 또는 management frame 등을 포함할 수 있다.
상술한 실시 예와 관련하여, 가장 적합하다고 생각하는 Link 정보가 포함된 element 또는 field가 새롭게 제안될 수 있다. 새롭게 제안된 element 또는 field가 "recommended link"로 정의될 수 있다. "recommended link"는 예시적인 것이며, 구체적인 element 또는 field의 명칭은 변경될 수 있다.
recommend link (element/field) : AP MLD가 각 Link 별 다양한 정보(예를 들어, Link 별 data load 등)에 기초하여, non-AP MLD의 STA에게 가장 적합한 Link를 추천하기 위한 element 또는 field. 예를 들어, recommend link (element/field)는 AP MLD의 Link ID 정보 또는 AP BSS 정보 등으로 지시될 수 있다. 달리 표현하면, recommend link (element/field)는 AP MLD의 Link ID 정보 또는 AP BSS 정보 등을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 recommend Link (element/field)는 optional하게 Link switching Response에 포함되어 송신될 수 있다. 예를 들어, STA은 상기 element/field(즉, recommend Link)에 기초하여, AP가 추천해준 Link로 연결을 수립할 수 있다. 다른 예를 들어, STA은 상기 element/field(즉, recommend Link) 및 자신이 가진 추가 정보들에 기초하여, 지시된 Link와 다른 Link에 연결 요청을 수행할 수도 있다.
상술한 실시 예에 따른 AP MLD 및 non-AP MLD의 구체적인 신호 교환 과정이 도 26을 통해 설명될 수 있다.
도 26은 link 변경 또는 재연결을 위한 AP MLD 및 non-AP MLD의 동작을 도시한다.
도 26을 참조하면, STA 2가 link 2를 통해서 AP 2와 연결된 상황에서, AP 2에 많은 data traffic이 몰릴 수 있다. 달리 표현하면, STA 2가 link 2를 통해서 AP 2와 연결된 상황에서, AP 2에 많은 data traffic이 발생될 수 있다.
AP MLD(또는 AP 2)는 상대적으로 STA의 연결이 적은 AP 3로 재연결 할 것을 non-AP MLD(또는 STA 2)에게 요청 할 수 있다. 일반적으로 재연결을 요청하기 위한 메시지는 재연결을 하길 원하는 STA(즉, STA 2)에게 전송하지만, 상황(예를 들어, 채널 상황 또는 링크 상태)에 따라, 어떠한 STA (즉, other STA)로도 전송될 수 있다. 달리 표현하면, 채널 상황 또는 링크 상태에 기초하여, 재연결을 요청하기 위한 요청 메시지(예를 들어, Link switching request frame)가 송신되는 STA이 변경될 수 있다.
예를 들어, 상기 재연결을 요청하기 위한 요청 메시지를 수신한 STA(즉, STA 2)은 이 요청을 수락할 경우 "승인(Accept)"의 응답 메시지(예를 들어, Link switching response frame)를 송신할 수 있다. 다른 예를 들어, 상기 STA(즉, STA 2)은 이 요청을 거절할 경우 "거절(Decline)"의 응답 메시지를 송신할 수 있다.
상기 응답 메시지는 일반적으로 재연결을 수락하는 STA (즉, STA 2)이 기존 Link (재연결 이전 연결 Link)로 응답 메시지를 전송하지만, multi-link의 특성을 사용하여 어떠한 Link (즉, 다른 STA)를 통해서도 전송될 수 있다.
만약, STA 2가 link 재연결 요청을 수락할 경우, 응답 메시지 전송 이후 STA 2은 기존의 AP 2와의 연결을 끊고 AP 3에 대해 Link 재연결을 요청할 수 있다. 이때, 재연결 요청 과정이 기존의 MLD 간의 Link setup 과정과 동일하게 수행될 수 있다. AP 3 및 STA 2 간의 Link setup 과정이 완료된 후, STA 2는 Link 2를 통해 AP 3와 Frame exchange를 수행할 수 있다.
반대로, STA 2가 link 재연결 요청을 거절할 경우, STA 2 및 AP 2는 기존 연결된 Link(즉, link 2)를 그대로 사용할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, AP가 STA에게 링크 변경을 요청할 때, 적합한 Link를 추천한 경우, STA은 추천된 Link로 link를 변경할 수도 있고, 변경하지 않을 수도 있다. 예를 들어, AP가 STA에게 적합한 link를 추천하기 위해 상술한 recommend link가 사용될 수 있다.
예를 들어, STA은 AP의 재연결을 요청하기 위한 요청 메시지에 대한 응답 메시지로 Link 변경을 승인할 수 있다. STA은 추천 Link로 link 변경을 승인/확인할 수 있으며, 상기 요청 메시지에 포함된 정보 이외의 다른 정보에 기초하여, 다른 Link 변경을 AP에게 요청할 수도 있다.
따라서, AP는 상기 응답 메시지에 대한 수락 여부를 STA에게 알려줄 필요가 있다. 이를 위해 AP는 STA의 응답 메시지(예를 들어, Link switching Response frame)에 대한 Confirmation 메시지(예를 들어, link switching confirmation frame)을 STA에게 송신할 수 있다.
상술한 실시 예의 AP MLD 및 non-AP MLD의 구체적인 동작이 도 27을 통해 설명될 수 있다.
도 27은 link 변경 또는 재연결을 위한 AP MLD 및 non-AP MLD의 동작을 도시한다.
도 27을 참조하면, AP 2는 추천 링크 정보를 포함하여 STA 2에게 링크 변경을 요청할 수 있다. 달리 표현하면, AP 2는 추천 링크 정보를 포함하는 link switching request frame을 STA 2에게 송신할 수 있다.
STA 2는 링크 요청 수락여부를 Link switching Response frame을 통해 송신할 수 있다.
예를 들어, Link switching을 수락한 경우 STA 2는 Link switching response frame에 변경할 Link 정보를 포함하여 전송할 수 있다. 이 때, 변경할 Link 정보는 추천 링크와 동일 할 수도 있고 아닐 수도 있다.
다른 예를 들어, STA 2가 AP 2가 제공한 추천 링크가 아닌 다른 링크를 선택하여 Link switching response frame으로 응답한 경우 AP는 이에 대한 최종 승인 여부에 대한 메시지를 STA에게 송신할 수 있다. 상기 메시지는 Link switching confirmation frame으로 불릴 수 있다.
일 예로, AP 2는 Link switching Confirmation frame을 통해, STA 2가 지정한 link로 link 변경할 것을 수락할 수 있다. STA 2는 Link switching Confirmation frame에 기초하여, 자신이 지정한 link로 link 변경을 시도할 수 있다.
다른 일 예로, AP 2는 Link switching Confirmation frame을 통해, STA 2가 지정한 link로 link 변경할 것을 거절할 수 있다. STA 2 및 AP 2는 link 변경 없이 기존에 연결된 Link와의 연결을 유지할 수 있다.
도 27에서 도시된 실시 예는 AP가 Link switching request frame에 추천링크 정보를 포함하지 않고 전송한 경우에도 적용될 수 있다. 예를 들어, AP(예를 들어, AP 2)가 STA(예를 들어, STA 2)에게 추천 링크 정보 없이 Link switching request frame를 전송한 경우, STA은 자신이 지닌 정보들에 기초하여, 직접 변경 Link를 지정한 뒤, AP에게 Link switching response frame을 통해 응답할 수 있다. 이 경우에도 AP는 최종적으로 승인에 대한 Link switching Confirmation frame을 전송해야 한다. 따라서, Link switching request frame에 추천링크 정보가 포함되지 않은 경우에도 AP가 Link switching Confirmation frame을 송신하는 실시 예가 적용될 수 있다.
non-AP MLD가 Link 변경 또는 재연결을 요청하는 실시 예
일 실시 예에 따르면, non-AP MLD는 효율적인 데이터 전송을 위해 AP MLD에게 Link 변경 또는 재연결을 요청 할 수 있다. 예를 들어, 데이터 전송 시 STR capability을 사용하기 위해, non-AP MLD가 AP MLD에게 연결 Link 변경 또는 재연결을 요청할 수 있다.
도 28은 link 변경 또는 재연결을 위한 AP MLD 및 non-AP MLD의 동작을 도시한다.
도 28을 참조하면, AP MLD 및 non-AP MLD는 Link switching negotiation을 수행할 수 있다. non-AP MLD의 STA 2는 link switching request frame을 AP MLD의 AP 2에게 송신할 수 있다. AP MLD의 AP 2는 상기 link switching request frame에 응답하여, link switching response frame을 non-AP MLD의 STA 2에게 송신할 수 있다. link switching request frame 또는 link switching response frame은 변경 대상이 되는 link를 통해 송수신될 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. link switching request frame 또는 link switching response frame은 변경 대상이 되는 link 뿐만 아니라 다양한 link를 통해 송수신될 수도 있다.
non-AP MLD는 다양한 방법을 통해 Link 변경 또는 재연결을 요청할 수 있다. 이하에서는 non-AP MLD가 Link 변경 또는 재연결을 요청하는 3 가지 방법이 제안될 수 있다. 구체적으로, 상기 3 가지 방법은 Solicited 방법, Unsolicited 방법, 및 General 방법이 차례로 설명될 수 있다.
1) Solicited 방법: non-AP MLD가 AP MLD에게 Link (re)selection을 위한 여러 정보들을 요청하고, 이를 통해 수신한 정보들을 기반으로 Link (re)selection을 요청하는 방법. 일 실시 예에 따르면, STA이 연결 AP MLD의 other APs의 정보를 요청하는 방법은 link를 재설정하는 경우뿐만 아니라, 다양한 경우에 사용될 수 있다. 따라서, 정보 요청 메시지를 수신한 AP는 AP MLD 내의 모든 AP에 대한 Capability 정보, BSS parameter 정보, critical parameters, 및/또는 Operation element 정보 등을 모두 전송할 수 있다. 상술한 예는 이하에서 설명되는 실시 예에 모두 적용될 수 있다.
2) Unsolicited 방법: non-AP MLD가 별도의 정보 요청 없이, AP가 Link (re)selection을 위한 여러 정보들을 전송하고 이를 통해 수신한 정보들을 기반으로 Link (re)selection을 요청하는 방법. 일 실시 예에 따르면, STA이 연결 AP MLD의 other APs의 정보를 요청하는 방법은 link를 재설정하는 경우뿐만 아니라, 다양한 경우에 사용될 수 있다. 따라서, 정보 요청 메시지를 수신한 AP는 AP MLD 내의 모든 AP에 대한 Capability 정보, BSS parameter 정보, critical parameters, 및/또는 Operation element 정보 등을 모두 전송할 수 있다. 상술한 예는 이하에서 설명되는 실시 예에 모두 적용될 수 있다.
3) General 방법: non-AP MLD가 이전 Beacon frame 등을 통해 획득한 정보들을 기반으로 추가 정보 없이 Link (re)selection을 요청하는 방법
1) Solicited 방법
이하에서는 먼저 상술한 solicited 방법에 관한 실시 예가 설명될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, non-AP MLD는 Link 변경 또는 재연결 전에 AP MLD에게 적합한 Link를 선택하기 위한 정보를 요청할 수 있다. STA은 적합한 Link를 고르기 위해 각 AP 별 Data load 정보 또는 각 Link의 Capability 정보 (또는 other link의 정보) 등을 활용할 수 있다.
예를 들어, 상기 각 Link 별 Capability 정보는 Beacon frame 등에 포함되어 주기적으로 전송될 수 있다.
다른 예를 들어, Link 별 Capability 정보는 optional 정보로써 매 주기마다 전송되는 Beacon frame에 포함되지 않을 수도 있다. 또는, 프레임 오버헤드를 줄이기 위해 STA이 연결된 링크 또는 연관된 일부 링크의 정보만 수신될 수도 있다. 또는, non-AP MLD의 특성(예를 들어, 저전력 디바이스)으로 인해 Beacon 수신 주기가 긴 경우, non-AP MLD는 좀더 적합한 Link 선택을 위한 Link 별 Capability 정보를 수신하지 못할 수 있다.
상술한 경우들에서, non-AP MLD는 Link 별 capability 정보 및 AP MLD의 각 Link 별 정보의 최신 정보를 요구할 수 있다. 상기 link 별 capability 정보 및 각 Link 별 정보의 link는 송수신되는 link 뿐만 아니라, other link도 포함할 수 있다. 예를들어, QoS data frame의 field (11ax 규격의 A-Control field), management frame, Probe response frame, PS-Poll 프레임 또는 Null frame 등이 최신 정보를 요청/전송하기 위해 사용될 수 있다. 또는, 최신 정보를 요청/전송하기 위해, 별도의 신규 프레임이 정의될 수도 있다.
일 실시 예에 따르면, Link 별 capability 정보 및 AP MLD의 각 Link 별 정보의 최신 정보를 요청하기 위해, STA은 AP에게 Link 재선택을 위해 필요한 정보를 요청하는 요청 메시지를 전송할 수 있다. 예를 들어, 상기 요청 메시지를 위해 종래에 정의된 probe request frame이 재사용될 수 있다. 다른 예를 들어, 상기 요청 메시지를 위한 신규 프레임이 정의될 수도 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 요청 메시지를 통해, STA은 필요한 특정 정보를 지정하여 AP에게 요구할 수 도 있다. 지정될 수 있는 특정 정보는 상황에 따라서 변경될 수 있다. 즉, STA은 특정 Link에 해당하는 정보만을 요청하거나, 특정 Capability에 해당하는 정보만을 요청할 수도 있다. 예를 들어, 특정 link에 해당하는 정보는 특정 link의 BSS load/parameters에 관한 정보를 포함할 수 있다. 또한, Capability에 해당하는 정보는 모든 link(all link)의 BSS load 정보 또는 특정 link의 BSS load 정보를 포함할 수 있다. 이 경우 AP는 응답 메시지를 통해 STA이 지정한 정보만을 송신할 수 있다. 특정 정보 요청 및 응답에 관한 구체적인 실시 예가 IOM 정의 및 동작에 관한 실시 예를 통해 설명될 수 있다.
다른 일 예로, STA은 상기 요청 메시지를 통해 AP MLD가 현재 지닌 모든 Capability 정보들(e.g. other link의 정보도 포함)을 요구할 수도 있다.
상술한 예와 같이 AP가 지닌 모든 정보를 송신하기 위한 실시 예 또는 STA이 지정한 특정 정보만을 송신하기 위한 실시 예는 다양하게 정의/설정될 수 있다. 예를 들어, AP는 별도의 field 또는 bitmap 등에 기초하여, 모든 정보 또는 지정된 정보를 송신할 수 있다.
일반적으로 AP MLD에게 정보를 요청하는 메시지는 재연결을 하길 원하는 STA을 통해 전송될 수 있으나, 상황에 따라 (채널 상황 또는 링크 상태), 어떠한 STA(즉, other STA)으로도 전송될 수 있다.
상기 요청 메시지를 수신한 AP MLD는 Link 재선택을 위해 필요한 최신 정보 (예를 들어, Link 별 data load 정보, Link 간 STR capability 정보 등)를 포함한 응답 메시지(즉, information message)를 non-AP MLD에게 전송할 수 있다. 예를 들어, 상기 요청 메시지를 위해 종래 규격의 Probe request frame이 재사용되는 경우, AP(또는 AP MLD)는 상기 응답 메시지로 Probe response frame을 사용하여 응답해야 한다.
상기 응답 메시지도 일반적으로 Request message를 수신한 AP를 통해 전송될 수 있으나, multi-link의 특성을 사용하여 어떠한 AP (즉, other AP)로도 전송될 수 있다.
선택적으로, AP MLD는 STA에게 적합한 Link를 추천해주는 "recommend link" element를 상술한 여러 정보들(예를 들어, Link 재선택을 위해 필요한 최신 정보)을 포함하는 응답 메시지를 통해 함께 전송할 수 있다.
이하에서는, 상술한 요청 메시지 및 응답 메시지는 link 변경을 위한 요청 메시지 및 link 변경을 위한 응답 메시지와 구분하기 위해, 정보 요청 메시지 및 정보 응답 메시지로 설명될 수 있다.
상술한 정보 응답 메시지에 포함된 정보에 기초하여, STA은 적합한 Link를 재선택하여 AP MLD에게 Link 변경 또는 재연결을 link 변경을 위한 요청 메시지를 통해 요청할 수 있다. 상기 link 변경을 위한 요청 메시지는 자신이 재연결 할 AP 정보와 Link 정보를 포함할 수 있다.
상기 요청 메시지를 수신한 AP MLD는 요청을 수락할 경우 "승인(Accept)"의 응답 메시지를 전송할 수 있다. AP MLD는 요청을 거절할 경우 "거절(Decline)"의 응답 메시지를 전송할 수 있다.
만약 요청을 수락할 경우, AP는 응답 메시지 전송 이후부터는 재선택된 AP의 Link를 통한 frame exchange에 기초하여, Link (re)setup을 수행할 수 있다. 반대로 요청을 거절할 경우, STA은 기존 연결된 Link를 그대로 사용할 수 있다.
Solicited 방법에 따른 구체적인 AP MLD 및 non-AP MLD의 동작의 예가 도 29를 통해 설명될 수 있다.
도 29는 link 변경 또는 재연결을 위한 AP MLD 및 non-AP MLD의 동작을 도시한다.
도 29를 참조하면, non-AP MLD의 STA 2가 연결된 Link를 재선택하고 싶을 때, STA 2는 AP MLD에게 Link 2을 통해 Info 요청 메시지를 전송할 수 있다. 이를 수신한 AP MLD는 non-AP MLD의 Link 재선택을 위해 필요한 정보를 포함한 Info 응답 메시지를 전송할 수 있다. 상술한 Info 응답 메시지에 포함된 정보에 기초하여, non-AP MLD의 STA 2는 link 변경을 위한 요청 메시지(즉, link switching request frame)를 AP MLD의 AP 2에게 전송할 수 있다. 이후, STA 2는 link 변경을 위한 응답 메시지(즉, link switching request frame)을 수신하고, link 변경을 위한 link (re)set-up을 수행할 수 있다.
본 명세서에서 제안되는 정보 요청에 관한 실시 예는, STA이 AP에게 필요한 정보를 요청하는 경우에도 사용/적용될 수 있다. STA이 AP로부터 수신하는 프레임 (예를 들어, beacon)에 포함된 정보가 부족한 경우 STA은 부족한 정보에 대해 AP에게 요청할 수 있다. 예를 들어, AP가 other link의 정보를 포함하지 않고 연결된 link 의 정보만을 전송하거나 other link의 정보 업데이트 유무에 관한 정보만을 전송하는 경우, STA은 부족한 정보에 대해 AP에게 요청할 수 있다.
상기 실시 예의 구체적인 예가 도 30을 통해 설명될 수 있다.
도 30은 other AP에 관한 정보를 요청하기 위한 non-AP MLD의 동작을 도시한다.
도 30을 참조하면, AP MLD(또는 AP 1 내지 AP 3)는 beacon 프레임을 통해 STA에게 other AP(즉, link)의 정보 업데이트 유무에 관한 정보만을 전송할 수 있다. 따라서, STA 2는 Info 요청 메시지(또는 Info request frame)을 AP 2에게 전송할 수 있다. STA 2는 상기 Info 요청 메시지에 기초하여, Info 응답 메시지(또는 Info message)를 수신할 수 있다. STA 2는 상기 Info 응답 메시지에 기초하여, other AP에 관한 정보를 수신/획득할 수 있다.
예를 들어, Beacon에 AP MLD의 other AP 정보 (e.g. BSS load 등)가 포함되지 않거나, AP 2가 other AP 정보에 대한 업데이트 유무 (e.g. version/update version)에 관한 정보만을 전송할 수 있다.
STA 2는 AP 1의 정보(또는 AP 1에 관한 정보)가 필요할 수 있다. STA 2는 AP 2를 통해 필요한 정보를 요청할 수 있다. STA 2는 상기 요청에 대한 응답메시지를 통해 AP 1의 정보를 획득할 수 있다. STA 2는 상기 AP 1의 정보를 Link switching할 적절한 링크를 재선택하는데 사용할 수 있다. 예를 들어, Link switching을 위한 frame은 다양하게 설정될 수 있다.
이하에서는, non-AP MLD의 STA이 적합한 Link를 선택하기 위한 정보를 포함하는 새로운 element/field가 제안될 수 있다.
예를 들어,“STA ratio per Link" (element/field)가 제안될 수 있다. "STA ratio per Link"는 Link 별 연결된 STA 개수 비율에 관한 정보를 포함할 수 있다. "STA ratio per Link"의 구체적인 예가 도 31을 통해 설명될 수 있다.
도 31은 STA ratio per Link의 구체적인 예를 도시한다.
도 31을 참조하면, STA ratio per Link (element/field)는 전체 AP MLD에서 각 Link 별로 연결되어 있는 STA 개수 또는 비율에 관한 정보를 포함할 수 있다.
예를 들어, 3개의 Link를 가진 AP MLD에 총 50개의 STA이 연결되어 있는 경우, Link 1에 10개 Link 2에 20개의 STA이 연결될 수 있다. AP MLD는 STA ratio per Link (element/field)를 통해 각각의 Link 별 연결된 STA에 대한 정보를 값 또는 비율 (%)에 관한 정보를 non-AP MLD에게 전송할 수 있다.
일 예로, 각각의 Link 별 연결된 STA에 대한 정보가 값으로 표현되는 경우, Link 1은 10, Link 2는 20으로 표현/설정될 수 있다. 따라서, STA ratio per link 1의 값이 10으로 설정될 수 있다. 또한, STA ratio per link 2의 값이 20으로 설정될 수 있다.
다른 일 예로, 각각의 Link 별 연결된 STA에 대한 정보가 비율로 표현되는 경우, Link 1은 20 (10/50)%, Link 2는 40 (20/50)%으로 표현/설정될 수 있다. 따라서, STA ratio per link 1의 값이 20으로 설정될 수 있다. 또한, STA ratio per link 2의 값이 40으로 설정될 수 있다.
상술한 예는 예시적인 것이며, 각각의 Link 별 연결된 STA에 대한 정보는 다양하게 설정될 수 있다. 상술한 예 외에도 상대적인 값으로 각각의 Link 별 연결된 STA에 대한 정보가 설정될 수 있다.
상술한 각각의 Link 별 연결된 STA에 대한 정보에 기초하여, STA은 각 Link 별로 연결된 STA 개수 및 비율을 확인/획득할 수 있고, 이를 Link 선택을 위한 정보로 사용할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상술한“STA ratio per Link" (element/field) 외에도 다양한 정보/element/field가 정보 응답 메시지에 포함될 수 있다. 예를 들어, 하기와 같은 정보/element/field가 정보 응답 메시지에 포함될 수 있다.
- 각 AP 별 BSS load 정보
- Link 간 STR Capability 정보
- 각 Link 별 TXOP 정보
- 각 Link 별 NAV 정보
- 추천 Link 정보 (즉, "recommend Link" element)
- Link 별 연결 STA 비율 정보 (즉, "STA ratio per Link" element)
- 기타 등등
상술한 정보/element/field 외에도 link 선택을 위해 필요한 다양한 정보가 정보 응답 메시지에 포함되어 전송될 수 있다.
상술한 예와 같은 정보를 수신한 STA은 수신한 정보에 기초하여, 자신이 변경 또는 재연결 할 AP를 선택한 뒤, Link 를 재연결을 요청하기 위한 요청 메시지를 전송할 수 있다. 상기 요청 메시지를 수신한 AP MLD는 요청을 수락할 경우 "승인(Accept)"의 응답메시지를 전송할 수 있다. AP MLD는 요청을 거절할 경우 "거절(Decline)"의 응답메시지를 전송할 수 있다.
만약 요청을 수락할 경우, AP는 응답 메시지 전송 이후부터는 재선택된 AP와의 Link를 통해 frame exchange를 수행할 수 있다. 반대로 거절할 경우, STA은 기존 연결된 Link를 그대로 사용할 수 있다.
2) Unsolicited 방법
non-AP MLD가 직접 추가 정보를 요청하는 Solicited 방법과 달리, Unsolicited 방법에 따르면, non-AP MLD의 추가 정보 요청 없이 Beacon frame 또는 별도의 프레임 (예를들어, QoS data frame의 field(11ax 규격의 A-Control field), management frame, FILS discovery frame, unsolicited Probe response frame, PS-Poll 프레임 또는 Null frame 등)을 통해 AP MLD는 non-AP MLD에게 추가 정보를 전송할 수 있다. 다른 예를 들어, non-AP MLD에게 추가 정보를 전송하기 위한 프레임으로 신규 프레임이 정의될 수도 있다.
예를 들어, Beacon 주기가 다소 긴 경우, non-AP MLD가 Link switching을 위해 필요한 필수적인 정보가 부족하거나 최신 정보가 아닐 수 있다. 따라서, AP는 AP MLD의 Link capability 정보가 포함된 프레임을 non-AP MLD에게 전송할 수 있다. 이후, non-AP STA은 AP MLD의 각 Link 별 Capability에 대한 최신 정보를 획득할 수 있다. 상기 프레임은 주기적으로 전송 될 수도 있고 비주기적으로 전송 될 수도 있다.
일 예로, 상기 프레임이 주기적으로 전송될 경우, AP는 일정한 시간 간격마다 AP의 최신 정보를 공유하기 위해 프레임을 전송할 수 있다. 이 때, 그 시간 간격은 AP가 전송하는 Beacon 주기보다는 짧아야 한다. 또한, 상기 프레임으로 FILS Discovery frame이 사용되는 경우, 상기 프레임은 20us 마다 전송 될 수도 있다. 다른 일 예로, AP와 STA이 capability negotiation 을 통해 합의한 주기가 사용될 수도 있다. 예를 들어, IOM capability element의 "periodic" field 및 "interval" field/subfield 값을 통해 전송 주기가 지시될 수 있다.
다른 일 예로, 상기 프레임이 비주기적으로 전송 될 경우, AP의 정보 (capability, BSS parameter, operation element)가 업데이트 이벤트가 발생했을 때 마다 AP는 상기 프레임을 전송할 수 있다. 구체적인 일 예로, AP MLD의 AP의 Link capability가 변경될 때 마다 연결된 STA에게 변경된 정보가 전송될 수 있다. 이 경우, STA은 Link capability에 대한 최신 정보를 유지할 수 있다.
상술한 예에 따르면 non-AP STA이 별도의 Link capability 획득을 위한 요청 메시지를 전송하지 않기 때문에 solicited 방법에 비해 상대적으로 frame exchange overhead가 적게 발생하는 효과가 있다. 또한, 주요 정보가 업데이트 될 때마다 업데이트된 정보를 STA이 수신할 수 있으므로, STA이 수신한 정보를 유용하게 사용할 수 있는 효과가 있다.
Unsolicited 방법에 따른 구체적인 AP MLD 및 non-AP MLD의 동작의 예가 도 32를 통해 설명될 수 있다.
도 32는 link 변경 또는 재연결을 위한 AP MLD 및 non-AP MLD의 동작을 도시한다.
도 32를 참조하면, AP MLD는 non-AP MLD의 별도 요청 메시지 없이 Link 재선택(reselection)에 필요한 필수 정보들을 별도의 frame(예를 들어, Info message)으로 non-AP에게 전송할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 도 32와 달리, AP MLD는 non-AP MLD의 별도 요청 메시지 없이, Link capability에 대한 정보들을 자신이 non-AP MLD에게 전송하는 DL 프레임(e.g. QoS data frame)의 field를 통해 STA에게 전송할 수도 있다. 상기 실시 예에 따른 AP MLD 및 non-AP MLD의 동작이 도 33을 통해 설명될 수 있다.
도 33은 link 변경 또는 재연결을 위한 AP MLD 및 non-AP MLD의 동작을 도시한다.
도 33을 참조하면, AP 2는 DL 프레임(즉, DL 1)에 기초하여, other AP의 정보(또는 other AP에 관한 정보)를 STA 2에게 전송할 수 있다. 달리 표현하면, DL 프레임은 other AP에 관한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, other AP에 관한 정보는 802.11ax 규격의 A-Control field 등에 포함될 수 있다. 상기 실시 예에 따르면, 별도의 메시지 없이 기존의 DL 프레임을 활용하기 때문에 프레임 오버헤드를 줄일 수 있는 효과가 있다. 만약 other AP의 Critical 정보가 변경되어, 정보의 실시간성이 필요한 경우, 도 32의 실시 예와 같이 별도의 메시지를 통해 업데이트 정보가 송신될 수도 있다.
예를 들어, AP의 Critical 정보는 하기의 A 내지 Q를 포함할 수 있다.
A. Inclusion of a Channel Switch Announcement element
B. Inclusion of an Extended Channel Switch Announcement element
C. Modification of the EDCA parameters element
D. Inclusion of a Quiet element
E. Modification of the DSSS Parameter Set
F. Modification of the CF Parameter Set element
G. Modification of the HT Operation element
H. Inclusion of a Wide Bandwidth Channel Switch element
I. Inclusion of a Channel Switch Wrapper element
J. Inclusion of an Operating Mode Notification element
K. Inclusion of a Quiet Channel element
L. Modification of the VHT Operation element
M. Modification of the HE Operation element
N. Insertion of a Broadcast TWT element
O. Inclusion of the BSS Color Change Announcement element
P. Modification of the MU EDCA Parameter Set element
Q. Modification of the Spatial Reuse Parameter Set element
따라서, non-AP MLD는 Beacon frame 주기와 관계없이 최신 Link capability 정보를 획득 할 수 있다. non-AP MLD는 수신된 정보에 기초하여, Link switching 시 적합한 Link를 선택할 수 있다. 상기 수신된 정보에 기초하여, STA은 적합한 Link를 재선택하여 AP MLD에게 Link 변경 또는 재연결을 요청할 수 있다. 상기 요청 메시지는 자신이 재연결 할 AP 정보 및 Link 정보를 포함할 수 있다. 또한 이 메시지를 수신한 AP MLD는 요청을 수락할 경우 "승인(Accept)"의 응답 메시지를 전송할 수 있고, 거절할 경우 "거절(Decline)"의 응답 메시지를 전송할 수 있다.
만약 요청을 수락할 경우, AP는 응답 메시지 전송 이후부터는 재선택된 AP의 Link로 frame exchange를 통해 Link (re)setup을 수행할 수 있다. 반대로 거절할 경우, STA은 기존 연결된 Link를 그대로 사용할 수 있다.
3) General 방법
General방법에 따르면, non-AP MLD는 자신이 현재 지닌 정보에 기초하여, 추가 정보요청 없이 Link 변경 또는 재연결을 요청할 수 있다. 이 때 사용되는 정보는 이전에 수신한 Beacon 또는 Management frame 등에 포함된 AP MLD의 정보 및 non-AP MLD의 정보 (예를 들어, Link 별 STR Capability 정보, Link state(enable/disable) 정보 등)를 포함할 수 있다.
Solicited 방법과 달리, STA은 AP MLD에게 별도의 정보 요청 없이 직접 Link 변경 또는 재연결을 위한 요청 메시지를 AP MLD에게 전송할 수 있다. 상기 요청 메시지는 자신이 재연결 할 AP 정보와 Link 정보를 포함할 수 있다. 상기 요청 메시지를 수신한 AP MLD는 요청을 수락할 경우 "승인(Accept)"의 응답메시지를 보내고 거절할 경우 "거절(Decline)"의 응답메시지를 전송할 수 있다.
만약 요청을 수락할 경우, AP는 응답 메시지 전송 이후부터는 재선택된 AP와의 Link를 통해 frame exchange를 수행할 수 있다. 반대로 거절할 경우, STA은 기존 연결된 Link를 그대로 사용할 수 있다.
General 방법에 따른 구체적인 AP MLD 및 non-AP MLD의 동작의 예가 도 34를 통해 설명될 수 있다.
도 34는 link 변경 또는 재연결을 위한 AP MLD 및 non-AP MLD의 동작을 도시한다.
도 34를 참조하면, STA 2는 QoS 보장을 이유로 직접 Link를 변경하기를 원할 수 있다. STA 2가 기존에 AP MLD로부터 받은 정보(예를 들어, Beacon frame 또는 Management frame 등을 통해 수신한 정보)가 있거나 재연결 하기 원하는 Link를 이미 결정한 경우, STA 2는 별도의 정보 요청 없이 Link 변경 또는 재연결을 요청할 수 있다.
STA 2는 Link switching request frame에 STA 정보 (e.g. STA ID 등) 및 변경하고자 하는 Link 정보 (e.g. Link ID 또는 AP BSS 정보 등)을 포함하여 전송할 수 있다. 이를 수신한 AP MLD는 변경을 수락할 경우 기존 Link 2을 통해 "승인"의 Link switching response frame을 STA 3에게 전송할 수 있다. 이후, non-AP MLD의 STA 2는 Link (re) setup 과정을 수행한 뒤, AP 3에 재연결될 수 있다.
Anchored Link 변경 및 재연결을 위한 실시 예
일 실시 예에 따르면, AP MLD는 Anchored Link를 지원할 수 있다. AP MLD가 Anchored Link를 지원하는 경우, 상술한 Link 변경 및 재연결을 위한 실시 예에 추가적으로 고려되는 사항들이 있다.
AP MLD는 하나 또는 하나 이상의 Anchored Link를 지원할 수 있으며, 하나 또는 하나 이상의 Anchored Link에 관한 정보를 non-AP MLD에게 Anchored Link List 정보/element를 통해 제공할 수 있다. Non-AP MLD는 이러한 Anchored Link List 중 에서 하나 또는 하나 이상의 Link를 자신의 Anchored Link로 선택하여 사용할 수 있다. Anchored Link로 선택된 link가 아닌 나머지 Link는 non-Anchored Link로써 동작할 수 있다.
Anchored Link 및 non-Anchored Link는 전력 소모 측면, 데이터 로드 측면에서 trade-off 관계를 가진다. 즉, non-AP MLD가 하나의 Anchored Link를 사용하면 전력소모 양은 감소시킬 수 있지만 데이터 (특히, Beacon 및 management frame에 대한 데이터) 전송 QoS 보장이 어려울 수 있다. 반대로 복수의 Anchored Link를 사용하면 데이터 전송 QoS 보장은 되지만 전력 감소 양이 줄어들 수 있다.
따라서, non-AP MLD는 효율적인 data exchange를 위해 Anchored Link에 대해 동적으로(dynamically) 재선택을 요청할 수 있어야 한다. 따라서, 이하에서는, non-AP MLD가 Anchored link 변경/재선택을 동적으로(dynamically) 요청하기 위한 실시 예가 제안될 수 있다.
먼저, Anchored Link를 지원하는 MLD 구조가 도 35를 통해 설명될 수 있다.
도 35는 Anchored Link를 지원하는 MLD 구조의 예를 도시한다.
도 35를 참조하면, AP MLD는 5개의 Link 중에서 2개의 Link (즉, AP 1 및 AP 4)를 Anchored Link로 사용할 수 있다. non-AP MLD는 Anchored Link로 사용되는 2개의 link 중에서 Link 1을 선택하여 하나의 Anchored Link를 사용할 수 있다. Non-AP MLD의 나머지 Link는 non-Anchored Link (Link 2, Link 3)에 연결될 수 있다. 즉, non-AP MLD는 Beacon 및 management frame 수신을 위해 Link 1을 항상 monitoring 해야한다.
일 실시 예에 따르면, STA 1이 Load balancing 등의 이유로 기존에 사용하던 Anchored Link를 AP 1이 아닌 AP 4의 Anchored Link로 변경할 것을 요청할 수 있다. Anchored Link 변경을 위해 상술한 Link switching에 관한 실시 예가 적용될 수 있다.
다만, Anchored Link는 AP MLD가 지원하는 Link 중에서 일부 Link로 제한적으로 지원된다. 따라서, AP MLD는 별도의 Anchored Link List를 가질 수 있다. non-AP MLD(또는 STA)는 상기 Anchored Link List에 포함된 Link 중의 하나를 선택하여 변경 또는 재연결을 요청해야 한다. 또한, non-AP MLD는 최소한 하나 이상의 Anchored Link를 가져야 하기 때문에 Link 변경 또는 재연결 요청 시 이를 고려하여 Anchored Link 변경을 요청해야만 한다.
상술한 실시 예를 위해, AP MLD는 non-AP MLD에게 추가적으로 "Anchored Link List" 정보를 제공해 주어야만 한다. 이는 신규 Element 또는 field 형태로 프레임에 포함될 수 있다. 상술한 "Anchored Link List"의 명칭은 예시적인 것이며 다양하게 설정/표현될 수 있다.
-"Anchored Link List" (element/field): 현재 AP MLD가 지원하는 Anchored Link의 리스트 정보. 예를 들어, 현재 AP MLD가 지원하는 Anchored Link의 리스트 정보 는 하나 또는 하나 이상의 Link ID 또는 AP BSS 값 등으로 지시/설정 될 수 있다. Non-AP MLD은 상기 리스트 안에 포함되어 있는 Link 중에서 최소한 하나 이상의 Anchored Link와 연결 되어야만 한다.
상술한 정보(예를 들어, “Anchored Link List" (element/field))는 기존의 Beacon 또는 management frame에 포함되어 전송되거나 상술한 Solicited 방법의 경우 Info response message에 함께 포함되어 non-AP MLD에게 전송될 수 있다.
따라서, non-AP MLD가 자신이 사용하는 Anchored Link를 변경을 요청하는 경우, non-AP MLD는 현재 지원하는 Anchored Link List 정보를 미리 알고 있어야만 한다. 만약 Anchored Link List 정보를 모르거나 가장 최신 정보를 얻고 싶은 경우에는 Solicited 방법으로 AP MLD로부터 획득할 수 있다.
Anchored Link List 정보에 기초하여, STA은 Anchored Link List 중의 하나의 Link로만 변경 또는 재연결을 요청할 수 있다. 만약, List에 포함되지 않은 다른 Link로 변경 또는 재연결을 요청할 경우 AP MLD는 거절 메시지를 STA에게 전송할 수 있다.
Anchored Link 변경 또는 재연결을 경우 기존의 Link 변경 방법 이외에 추가적으로 고려해야 할 사항이 있다. non-AP MLD의 STA이 Anchored Link를 변경하는 경우는 크게 2 가지로 구분될 수 있다.
첫째는 이미 Anchored Link로 연결되어 있는 STA이 load balancing 등 의 이유로 AP MLD의 다른 Anchored Link로 변경하는 경우(Anchored Link를 위한 AP 변경)이다. 둘째는, Anchored Link로 연결되어 있는 STA이 전력 상태 등의 이유로 disable 되어, non-AP MLD의 다른 STA이 Anchored Link로 재연결 되는 경우 (Anchored Link를 위한 STA 변경)이다.
첫번째 경우는 상술한 Link 변경 및 재연결을 위한 실시 예와 유사/동일하게 동작할 수 있다. 단, STA이 Link 재선택 시 AP MLD가 지원하는 Anchored Link List의 Link 중에서 선택해야만 한다. 만약 다른 Link를 선택하는 경우 AP MLD는 거절 응답 메시지를 전송할 수 있다.
두번째 경우는 추가적인 고려사항이 필요하다. 두번째 경우에 대한 예가 도 34를 통해 설명될 수 있다.
도 36은 Anchored link 변경 또는 재연결이 필요한 상황의 예를 도시한다.
도 36을 참조하면, non-AP MLD의 STA은 다양한 이유(예를 들어, power off 등)로 STA 1의 상태가 disabled 될 수 있다. 이 때, 현재 STA 2와 STA 3는 모두 non-Anchored Link에 연결되어 있기 때문에 둘 중 하나의 STA은 Anchored Link로 재연결 되어야만 한다.
도 36에서 도시된 바와 같이, non-AP MLD가 Anchored Link를 재연결해야하는 경우, non-AP MLD는 STA 2와 STA 3 중 하나의 STA을 Anchored Link로 재연결을 시도할 수 있다.
예를 들어, non-AP MLD가 AP MLD가 지원하는 Anchored Link List에 대한 정보를 알고 있는 경우, non-AP MLD는 적합한 Link를 선택하여 Link 변경을 요청할 수 있다.
다른 예를 들어, non-AP MLD가 AP MLD가 지원하는 Anchored Link List에 대한 정보가 없는 경우, non-AP MLD는 AP MLD에게 Info request를 통해 정보를 획득 한 후 적합한 Link를 선택하여 Link 변경을 요청할 수 있다.
상술한 실시 예에 따른 AP MLD 및 non-AP MLD의 구체적인 동작의 예가 도 37을 통해 설명될 수 있다.
도 37은 Anchored link 변경 또는 재연결을 위한 AP MLD 및 non-AP MLD의 동작을 도시한다.
도 37을 참조하면, Anchored Link와 연결되어있던 STA 1이 Disabled 된 경우 non-AP MLD는 새로운 Anchored Link 연결이 필요하다. 이 때, non-AP MLD는 STA 3에 대해 기존에 연결되어 있던 AP 3과의 non-Anchored Link 연결을 끊고 Anchored Link로 재연결을 시도할 수 있다.
예를 들어, STA 3는 기존 Anchored Link로 사용하던 AP 1에 연결을 시도 할 수 있다. 다른 예를 들어, STA 3는 다양한 정보들에 기초하여, 새로운 AP 4에 연결을 시도할 수도 있다.
새로운 Anchored Link를 선택하는 과정은 상술한 link 변경 또는 재연결을 위한 실시 예와 동일/유사하게 수행될 수 있다. 예를 들어, STA 3는 AP로부터 추천받은 anchored link를 선택하거나 STA 3이 직접 anchored link 선택함으로써 재연결을 요청할 수 있다. Anchored Link 재연결 완료 이후, STA 3의 Link는 Anchored Link로써 동작할 수 있다.
Anchored Link에 관한 정보를 포함하는 element/field
일 실시 예에 따르면, AP MLD가 지원하는 Anchored Link에 관한 정보가 변경되거나 STA이 직접 Anchored Link에 관한 정보를 요청한 경우, AP MLD는 non-AP MLD에게 상기 정보(즉, 변경된 Anchored Link에 관한 정보 또는 STA으로부터 요청 받은 Anchored Link에 관한 정보)를 전송할 수 있다.
예를 들어, 상기 정보는 현재 사용중인 Anchored Link와 관련한 정보로 Beacon frame 내에 포함되어 전송될 수 있고 별도의 Management frame에 포함되어 전송될 수도 있다.
Anchored Link에 관한 정보는 상술한 AP MLD가 지원하는 Anchored Link를 나타내는 "Anchored Link List" element 및 non-AP MLD의 STA 별 Anchored Link 사용 유무 정보를 포함할 수 있다.
이하에서는, 상술한 Anchored Link에 관한 정보를 포함하는 새로운 element들이 제안될 수 있다. 새롭게 제안되는 element들은 하기와 같이 구성/설정될 수 있다.
1)"Anchored Link Indication" element (or field): “Anchored Link Indication" element는 AP MLD에 연결된 모든 STA 별 Anchored Link 사용 유무에 관한 정보를 포함할 수 있다. 즉,“Anchored Link Indication" element는 non-AP MLD의 Link 별 또는 STA 별로 Anchored Link 사용 유무를 indication 한 element/field 일 수 있다.
2) "STA ratio per Anchored Link" element (or field): “STA ratio per Anchored Link" element는 Anchored Link 별 연결된 STA 비율 또는 개수에 관한 정보를 포함할 수 있다. 다만, Link를 Anchored Link로 사용하는 STA 만이 고려될 수 있다. 달리 표현하면, AP MLD가 제1 Link를 Anchored Link로 지원하더라도, 상기 제1 Link를 Non-Anchored Link로 사용하는 STA은 Anchored Link 별 연결된 STA에 포함되지 않을 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 element들은 상술한 Anchored Link 변경 또는 재연결을 위한 실시 예의 모든 과정에서, 필요한 경우 프레임 내에 추가정보로 포함될 수 있다.
상기 element들의 구체적인 예가 도 36을 통해 설명될 수 있다.
도 38 및 도 39는 Anchored Link 재연결을 위한 element의 구체적인 예를 도시한다.
도 38 및 도 39를 참조하면, Anchored Link에 관한 정보는 Anchored Link List element(또는 field), Anchored Link Indication element(또는 field), 및/또는 STA ratio per Anchored Link element(또는 field)를 통해 전송될 수 있다. 달리 표현하면, Anchored Link 재연결을 위한 element는 Anchored Link List element(또는 field), Anchored Link Indication element(또는 field), 및/또는 STA ratio per Anchored Link element(또는 field)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, Anchored Link List element는 상술한 바와 같이 현재 AP MLD가 지원하는 Link 목록 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 현재 AP MLD가 지원하는 Link 목록 정보는 Link ID 또는 AP BSS 정보 등에 기초하여 지시될 수 있다. 달리 표현하면, 현재 AP MLD가 지원하는 Link 목록이 Link ID 또는 AP BSS 정보에 기초하여 구성/설정될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, Anchored Link Indication element는 non-AP MLD의 STA 별로 Anchored Link 사용 유무에 관한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, non-AP MLD의 STA 별로 Anchored Link 사용 유무에 관한 정보는 각 Link 별로 Indication bitmap을 통해 지시/표시될 수 있다. (즉, 도 36) 다른 예를 들어, 하나의 Bitmap을 통해 모든 STA에 대한 Anchored Link 사용 유무가 지시/표시될 수 있다. (즉, 도 37)
일 예로, Link ID에 따른 Indication bitmap으로 Anchored Link 사용 유무에 관한 정보가 지시되는 경우, STA은 Anchored Link List element의 값에 기초하여, 현재 Anchored Link를 확인할 수 있다. 따라서, 상기 STA은 각 Anchored Link에 연결된 STA의 비율을 확인할 수 있다. 이 때, non-Anchored Link에 대한 Indication bitmap field는 오버헤드를 줄이기 위해 생략될 수도 있다.
Bitmap에서 하나의 비트의 값이 1 인 경우, 상기 하나의 비트는 STA에 현재 연결된 Link가 Anchored Link임을 의미할 수 있다. Bitmap에서 하나의 비트의 값이 0인 경우, 상기 하나의 비트는 STA에 현재 연결된 Link가 non-Anchored Link임을 의미할 수 있다. STA 별 Anchored Link 연결 유무를 표시하기 위해 bitmap이 사용되는 실시 예는 예시적인 것이며, 다양한 실시 예를 통해 STA 별 Anchored Link 연결 유무에 관한 정보가 전송될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, AP MLD가 지원하는 모든 Link에 대해 STA의 비율이 전송될 수도 있다. 일 실시 예에 따르면, STA ratio per Anchored Link element는 각 Anchored Link 별 STA의 실제 Anchored Link로써 사용 비율 또는 개수에 관한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, Anchored Link List element에 지시/표시된 Anchored Link에 대해서만 상기 정보가 표시됨으로써, 오버헤드를 감소시킬 수 있는 효과가 있다.
STA ratio per Anchored Link element의 값이 설정되는 예가 이하에서 설명될 수 있다.
예를 들어, AP MLD는 5 개의 AP(즉, AP 1 내지 AP 5)를 포함할 수 있고, AP 1은 link 1을 통해 STA들과 연결될 수 있다. AP 2은 link 2을 통해 STA들과 연결될 수 있다. AP 3은 link 3을 통해 STA들과 연결될 수 있다. AP 4은 link 4를 통해 STA들과 연결될 수 있다. AP 5은 link 5을 통해 STA들과 연결될 수 있다.
AP MLD는 5 개의 link (즉, link 1 내지 link 5) 중 2개의 Link를 Anchored Link로 지원할 수 있다. link 1 및 link 4가 Anchored Link로 지원/사용될 수 있다.
Link 1(또는 AP 1)에 총 10개의 STA이 연결되어 있고, link 1을 Anchored Link로 사용하는 STA은 7개 일 수 있다. 이를 비율로 표현하면 70%로 표현/표시될 수 있고, 이를 값으로 표현하면 7으로 표현/표시될 수 있다.
Link 4(또는 AP 4)에 총 20개의 STA이 연결되어 있고, link 4을 Anchored Link로 사용하는 STA은 5개 일 수 있다. 이를 비율로 표현하면 25%로 표현/표시될 수 있고, 이를 값으로 표현하면 5으로 표현/표시될 수 있다.
상기 STA ratio per Anchored Link element는 상술한 STA ratio per Link element 정보와 함께 전송됨으로써, STA에게 더 정확한 정보가 전송될 수 있다. 일반적으로 Anchored Link는 non-Anchored Link에 비해 상대적으로 많은 data traffic을 가질 수 있기 때문에, Anchored Link를 재선택 하는 STA에게 상기 STA ratio per Anchored Link element는 유용한 정보로 사용될 수 있다.
상술한 정보들(또는 element들)에 기초하여, non-AP MLD는 자신이 연결된 Link가 Anchored Link인지 여부, 각 Anchored Link 별 STA들의 연결 비율, 및 실제로 Anchored Link가 사용되는 비율을 확인 할 수 있다.
추가적으로 AP MLD가 Other link 즉, 모든 Link의 정보를 상술한 element들을 통해 전송하는 경우, STA은 하나의 프레임에 기초하여, AP MLD의 모든 Anchored Link에 대한 STA 별 연결 비율과 실제 사용비율을 확인할 수 있다. 따라서, 상기 정보들(또는 element들)은 STA이 사용할 Anchored Link를 재선택할 때 활용될 수 있다.
따라서, Anchored Link 변경 또는 재선택을 위한 실시 예에 따르면, Link 변경 또는 재선택을 위한 실시 예에서 사용된 다양한 Link 정보들 (예를 들어, 각 AP 별 BSS Load 정보 또는 Link 별 STR Capability 정보 등)뿐만 아니라 상술한 Anchored Link에 대한 정보들 (예를 들어, Anchored Link 리스트 정보, STA 별 Anchored Link 사용 유무 indication 정보 또는 Anchored Link 별 실제 STA 사용 비율 정보 등)를 사용함으로써 더 적합한 Anchored Link 변경 또는 재연결을 수행할 수 있는 효과가 있다.
Link 변경 및 재연결 방법을 Indication 하기 위한 시그널링
위에서 제안된 방법들을 지시하기 위해, AP MLD 및 non-AP MLD간의 negotiation을 통해 상호간의 합의 과정이 필요할 수 있다. 이를 위해, 이하 명세서에서는 제안될 방법들을 enable 하기 위한 시그널링 방법이 제안될 수 있다.
먼저, 위에서 제안된 방법을 지시하기 위해, 신규 element가 제안될 수 있다. 이하에서는 Link 변경 및 재연결 방법에 대해 Indication 하기 위한 시그널링에 관한 실시 예가 설명되나, 상기 실시 예는 Anchored Link 변경 및 재연결 방법에 대해 indication 하기 위한 시그널링에 관한 실시 예에도 적용될 수 있다.
Link 변경 및 재연결 방법을 Indication 하기 위한 시그널링 과정은 multi-link setup 또는 multi-link setup 이후 수행될 수 있다. 또한, Link 변경 및 재연결 방법을 Indication 하기 위한 시그널링 과정에 이하에서 제안되는 신규 elements가 사용될 수 있다. 예를 들어, 상기 elements는 종래 규격의 (re)association frame 또는 신규 frame에 포함될 수도 있다.
IOM (Information Obtain Method) Capability Element
IOM Capability Element는 멀티 링크를 위한 추가 정보 획득 방법의 활성화 (enable) 여부에 관한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, AP MLD와 non-AP MLD가 multi-link setup 과정에서 동작 합의를 위한 메시지를 교환하는 과정(예: capability negotiation 과정)에서 메시지에 element에 IOM capability값이 존재할 수 있다. 상기 메시지에 element에 IOM capability값이 존재함은 IOM capability가 지원됨을 의미할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, AP MLD가 IOM capability를 지원하는 경우, AP는 Other AP의 정보를 내부적으로 공유 받고, Other AP의 정보를 가지고 있을 수 있다. other AP의 정보가 공유되지 않는 MLD는 IOM capability를 지원할 수 없다.
일 실시 예에 따르면, IOM capability element의 값이 제1 값(예를 들어, 1)으로 설정되는 경우, IOM capability element는 IOM를 활성화 시키며 지시된 기능으로 동작함을 의미할 수 있다. 반대로, IOM capability element의 값이 제2 값(예를 들어, 0)으로 설정되는 경우, IOM capability element는 IOM를 비활성화 시킴을 의미할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, IOM capability element는 다양한 동작을 지시하기 위해 다양한 field/element를 포함할 수 있다. 예를 들어, IOM capability element는 이하에서 설명되는 다양한 field/element를 포함할 수도 있다. 다만, AP MLD가 링크 변경을 요청하는 경우 및 non-AP MLD가 링크 변경을 요청하는 경우에 따라 IOM capability element에 추가되는 field/element가 다르게 설정될 수 있다. 또한, IOM capability element에 추가되는 field/element 중 적어도 일부는 생략될 수도 있다. 일 예로, IOM capability element에 추가되는 field/element 중 지시할 필요가 없는 정보를 포함하는 field/element는 생략될 수 있다.
이하에서는 멀티 링크에 관한 추가적인 정보를 획득하기 위해 정의/설정되는 다양한 field/element의 예가 설명될 수 있다. 이하에서 설명되는 다양한 field/element는 독립적으로 구성되거나, 둘 이상의 field/element가 결합되어 다양한 프레임을 통해 송신될 수 있다.
Method 종류(또는 Method) field/element
Method 종류 field/element(이하, Method field/element)는 IOM의 동작 방법에 관한 정보를 포함할 수 있다. 달리 표현하면, Method field/element는 IOM의 동작 방법을 지시할 수 있다. 예를 들어, Non-AP MLD가 AP로부터 정보 획득을 위해 IOM 방법을 활성화 시킬 때, Non-AP MLD는 위에서 제안한 방법 (예를들어, Solicited 방법, Unsolicited 방법, General 방법) 중에서 사용할 방법을 선택하여 지시할 수 있다.
일 예로, Method field/element의 값이 제1 값(예: 0)임에 기초하여, Solicited 방법이 지시/사용될 수 있다. Method field/element의 값이 제2 값(예: 1)임에 기초하여, Unsolicited 방법이 지시/사용될 수 있다. Method field/element의 값이 제3 값(예: 2)임에 기초하여, General 방법이 지시/사용될 수 있다. Method field/element의 값이 제4 값(예: 3)임에 기초하여, Solicited 방법과 Unsolicited 방법 모두 지시/사용될 수 있다.
다른 일 예로, Method field/element로 1bit가 사용될 수 있다. 이 경우, Method field/element의 값이 제1 값(예:0) (예: 0)임에 기초하여, Solicited 방법이 지시/사용될 수 있다. Method field/element의 값이 제2 값(예: 1)임에 기초하여, Unsolicited 방법이 지시/사용될 수 있다.
다른 일 예로, Method field/element로 2bit가 사용될 수 있다. 이 경우, 각 방법 별 단독 사용 또는 중복 사용 등이 지시될 수도 있다.
정보 범위(Info range) field/element
정보 범위(Info range) field는 IOM으로 non-AP MLD에게 정보를 제공할 경우, 정보의 범위를 지시하기 위해 사용될 수 있다. 달리 표현하면, 정보 범위(Info range) field는 IOM으로 non-AP MLD에게 정보가 제공되는 경우, 정보의 범위에 관한 정보를 포함할 수 있다.
예를 들어, 정보 범위(Info range) field의 값이 제1 값(예: 0)인 경우, 정보 범위(Info range) field는 일부 정보만 제공됨을 나타낼 수 있다. 정보 범위(Info range) field의 값이 제2 값(예: 1)인 경우, 정보 범위(Info range) field는 모든 정보(또는 전체 정보)가 제공됨을 나타낼 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제공받을 정보 범위(예를 들어, all information 또는 partial information)를 지시하기 위한 subfield가 정보 범위 field에 포함될 수도 있다. 예를 들어, 제공받을 정보 범위를 지시하기 위한 subfield는 all/partial subfield로 정의/설정될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 모든 정보를 제공받을지 여부 또는 상기 모든 정보 중 변경된 정보만을 제공받을지 여부를 나타내기 위한 subfield가 새롭게 제안될 수 있다. 달리 표현하면, 상기 새롭게 제안된 subfield는 모든 정보를 제공받을지 여부 또는 상기 모든 정보 중 변경된 정보만을 제공받을지 여부를 지시할 수 있다.
예를 들어, 모든 정보를 제공받을지 여부 또는 상기 모든 정보 중 변경된 정보만을 제공받을지 여부를 나타내기 위한 subfield는 only updated subfield로 정의/설정될 수 있다.
STA이 변경된 정보만을 수신하길 원하는 경우, only updated subfield 값이 1로 설정될 수 있다. 달리 표현하면, STA이 변경된 정보만을 수신하길 원하는 경우, 상기 STA은 only updated subfield 값을 1으로 설정할 수 있다. 예를 들어, solicited 방법의 경우, STA이 정보 요청 시, AP(또는 AP MLD)는 요청한 정보 중에서 변경된 정보(즉, 업데이트된 정보)만을 전송할 수 있다. 다른 예를 들어, unsolicited 방법의 경우, AP는 STA이 설정한 정보 범위에서 변경된 정보만을 공지 (notify)할 수 있다.
상기 예에 따르면, 변경된 정보만을 수신하기 위해, 정보 범위 (Info range) field 내 only updated subfield가 제안되었으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 변경된 정보만을 수신하기 위해, 별도의 field 또는 element가 정의/설정될 수도 있다.
상술한 실시 예에 따르면, STA이 요청할 수 있는 정보의 범위가 Update된 정보 또는 모든 정보로 설정될 수 있다. 이 경우, 많은 프레임 오버헤드를 원하지 않는 STA은 변경된 정보에 대해서만 수신하도록 요청할 수 있다. 따라서, 여러 오버헤드를 감소시킬 수 있는 효과가 있다.
링크 조건 (Link condition) field/element
링크 조건 (Link condition) field는 요청하는 특정 링크를 지시하기 위해 사용될 수 있다. 달리 표현하면, 링크 조건 (Link condition) field는 요청하는 특정 링크에 관한 정보를 포함할 수 있다. 링크 조건 field는 STA이 특정 링크 정보만을 AP로부터 제공받길 원할 경우 사용될 수 있다.
링크 조건 (Link condition) field는 링크 식별자 (e.g. Link ID, BSS ID)로 표시될 수 있다. 달리 표현하면, 링크 조건 (Link condition) field는 링크 식별자 (e.g. Link ID, BSS ID)에 관한 정보를 포함할 수 있다. 달리 표현하면, 정보를 획득하기 위한 링크를 특정하기 위해, 링크 식별자가 사용될 수 있다.
예를 들어, Link 1에 연결된 STA이 Link 2, Link 3 에 대한 정보만을 AP에게 요청하고 싶은 경우, STA은 링크 조건 field에 link 2, link 3을 표시하여 Link 2, Link 3 에 대한 정보를 AP에게 요청할 수 있다. 예를 들어, 상술한 info range field의 값이 1인 경우 link 2, link 3에 해당하는 모든 정보가 전송될 수 있다. 다른 예를 들어, 상술한 info range field의 값이 0인 경우 link 2, link 3에서 STA이 지정한 일부 정보가 전송될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, STA이 지정하는 일부 정보는 아래 Info condition field를 통해 결정될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 링크 조건 (Link condition) field의 값이 없거나 0인 경우, AP는 링크 조건이 없다고 판단할 수 있다. 따라서, AP는 STA에게 모든 링크에 관한 정보를 제공/전송할 수 있다.
정보 조건(Info condition) field/element
정보 조건(Info condition) field는 요청하는 특정 정보 종류를 지시하기 위해 사용될 수 있다. 달리 표현하면, 정보 조건(Info condition) field는 STA이 특정 정보만을 AP로부터 제공받길 원할 경우 사용될 수 있다.
예를 들어, 정보 조건 field는 info range field가 0으로 설정된 경우에만 사용될 수 있다. 다른 예를 들어, 정보 조건 field는 info range field가 없는 경우에도 STA이 특정 정보를 지시하기 위해 사용될 수 있다.
예를 들어, 정보 조건 field 내에서, STA이 지정 가능한 정보(e.g. BSS Load, STR Capability 등)가 Bitmap으로 표시될 수 있다. 일 예로, AP가 제공하는 정보의 종류 및 Bit 내 지시 방법 또는 순서 등은 다양하게 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 정보 조건 field는 상술한 링크 조건 field와 함께 사용될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 정보 조건 field는 다양한 field/element들의 조합에 기초하여, 다양한 조건의 요청 정보를 STA(또는 AP)에게 전송할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, STA이 특정 정보를 요청하기 위해 기존 규격의 Element가 재사용될 수도 있다. 예를 들어, STA이 특정 정보를 요청하기 위해 Request IE 또는 Extended Request IE가 사용될 수 있다. 이하에서는 Request IE 또는 Extended Request IE의 구체적인 예가 설명될 수 있다.
도 40은 request element 포맷의 구체적인 예를 도시한다.
도 40을 참조하면, request element는 element ID field, length field 및/또는 Requested Element IDs field를 포함할 수 있다. 예를 들어, element ID field는 request element임을 나타내는 정보를 포함할 수 있다. length field는 length field 이후의 옥텟의 개수에 관한 정보를 포함할 수 있다. Requested Element IDs field는 요청하기 위한 element ID에 관한 정보를 포함할 수 있다.
도 41은 Extended Request element 포맷의 구체적인 예를 도시한다.
도 41을 참조하면, element ID field, length field, Element ID extension field, Requested Element ID field 및/또는 Requested Element IDs Extensions field를 포함할 수 있다. element ID field 및 length field는 도 40의 element ID field 및 length field와 유사하게 설정될 수 있다. Element ID extension field는 Element ID field와의 조합을 통해 Extended Element ID를 구성할 수 있다. Requested Element ID field는 extended element를 지시하기 위해 사용되는 element ID들 중 하나를 포함할 수 있다. Requested Element IDs Extensions field는 1 옥텟(octet)의 element ID extension 값을 포함할 수 있다.
도 40 및 도 41을 참조하면, 상기 element(request element 또는 Extended Request element)는 probe request frame 또는 information request frame에 특정 정보를 요청하기 위해 사용될 수 있다.
예를 들어, STA이 응답받길 원하는 정보에 대한 리스트를 requested element IDs로 지시하면, AP는 그에 상응하는 정보를 probe response frame 또는 information response frame에 포함하여 전송할 수 있다.
따라서, 본 명세서의 실시 예에서, 상기 element(request element 또는 Extended Request element)가 특정 정보를 요청하기 위한 지시자로 재사용/사용될 수 있다. 예를 들어, 상기 element는 링크 식별자 (예: Link identifier)와 함께 원하는 링크의 원하는 정보를 요청하기 위해 사용될 수 있다.
일 예로, STA은 AP 2의 BSS load 정보를 요청하기 위해, request element 및 Link identifier를 사용할 수 있다. STA은 Request element를 통해 BSS load 정보에 대한 element ID를 지시할 수 있다. 또한, STA은 Link identifier를 통해 AP 2를 지시할 수 있다. 따라서, STA은 request element 및 Link identifier에 기초하여, AP 2의 BSS load 정보를 요청할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상술한 element ID 정보는 Link 식별자 정보와 함께 다양한 조합을 통해 특정 AP의 특정 정보를 지시하는데 사용될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 기존 프레임이 아닌 정보를 요청하기 위한 신규 프레임이 정의되는 경우에도, 상술한 Request element 및/또는 Extended Request element가 사용/재사용될 수 있다.
종래 규격에서는 특정 정보를 요청하기 위해 PV1 Probe Response Option element가 사용되었다. 따라서, 특정 정보를 지시하기 위한 실시 예에서, PV1 Probe Response Option element가 사용될 수 있다.
도 42는 PV1 Probe Response Option element 포맷의 구체적인 예를 도시한다.
도 42를 참조하면, PV1 Probe Response Option element는 STA이 원하는 정보를 Probe request로 optional information을 요청하기 위해 사용될 수 있다. 자주 사용되는 정보에 대해 Probe response option bitmap으로 각 정보가 지시될 수 있다.
단, EHT 규격은 MLD를 고려하여 multi-link의 정보를 제공할 수 있어야 한다. 따라서, STA은 표 21 내지 표 26과 같은 bitmap 지시자와 함께 link identifier를 사용하여 다양한 조합의 특정 링크의 특정 정보를 요청할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, EHT 규격에서 multi-link 와 함께 optional information (예: STR capability)이 새롭게 정의될 수 있다. 따라서, PV1 Probe response option element가 사용/재사용되는 경우 EHT 규격에서 새롭게 정의되거나 추가적으로 획득할 필요가 있는 정보들에 대한 bitmap이 새롭게 정의되거나 추가적으로 정의될 수 있다. Probe response option bitmap은 하기의 표 21 내지 표 26과 같이 설정될 수 있다.
Probe response group bitmap의 i 번째 bit가 1으로 설정된 경우, probe response option bitmap subfield i 가 PV1 Probe Response Option element에 포함될 수 있다.
표 21은 Probe Response Option Bitmap subfield 0의 예를 나타낸다.
표 22는 Probe Response Option Bitmap subfield 1의 예를 나타낸다.
표 23은 Probe Response Option Bitmap subfield 2의 예를 나타낸다.
표 24는 Probe Response Option Bitmap subfield 3의 예를 나타낸다.
표 25는 Probe Response Option Bitmap subfield 4의 예를 나타낸다.
표 26은 Probe Response Option Bitmap subfield 5의 예를 나타낸다.
Figure pct00021
Figure pct00022
Figure pct00023
Figure pct00024
Figure pct00025
Figure pct00026
일 실시 예에 따르면, 멀티 링크에 관한 특정 정보를 요청하기 위해, Probe Response Option Bitmap subfield 6 또는 7이 새롭게 정의/설정될 수도 있다.
전송 주기성 (periodic) field/element
STA이 Unsolicited 방법으로 정보를 제공받길 원하는 경우, 상기 정보를 포함하는 메시지를 주기적으로 수신할지 비주기적으로 수신할지 여부를 전송 주기성 (periodic) field를 통해 지시할 수 있다.
예를 들어, STA이 상기 정보를 비 주기적으로 수신하길 원할 경우, other AP의 정보에 대해 업데이트가 발생할 때마다 업데이트된 정보에 대해서 AP가 공지할 수 있다.
다른 예를 들어, STA이 상기 정보를 주기적으로 수신하길 지시할 경우에는 STA이 설정한 주기 간격으로 상기 정보를 포함하는 메시지를 수신할 수도 있다.
일 실시 예에 따르면, 전송 주기성 (periodic) field가 1 bit로 설정될 수 있다. 전송 주기성 (periodic) field의 값이 1으로 설정되는 경우, STA은 주기적으로 메시지를 수신하는 periodic 방식을 통해 정보를 수신/획득할 수 있다. 전송 주기성 (periodic) field의 값이 0으로 설정되는 경우, STA은 비주기적으로 메시지를 수신하는 방식을 통해 정보를 수신/획득할 수 있다.
전송 주기 (interval) field/element
일 실시 예에 따르면, STA이 주기적으로 other AP의 정보를 수신 받길 원하는 경우, STA은 그 주기를 직접 설정할 수도 있다. STA은 전송 주기 (interval) field에 기초하여, other AP 정보를 수신할 주기에 관한 정보를 전송할 수 있다. 단, 주기는 Beacon 전송 주기 보다는 짧게 설정되어야 한다. 예를 들어, FILS Discovery frame이 사용되는 경우, 그 주기는 20 us로 설정되어야 한다.
상술한 바와 같이 전송주기를 지시하는 element 내 별도의 field로 정의될 수도 있고, 전송 주기성 field (periodic field)내 subfield로도 정의 될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 멀티 링크에 관한 추가적인 정보를 획득하기 위해 정의/설정되는 field/element는 상술한 field/element에 한정되지 않으며, 다양한 field/element가 더 설정될 수도 있다.
따라서, MLD(AP MLD 또는 non-AP MLD)는 multi-link setup 과정 에서 상술한 elements/fields 중 적어도 하나를 사용하여 AP MLD와 non-AP MLD간의 negotiation을 통해 IOM 기능(capability)을 지시할 수 있다. 또한, MLD는 multi-link setup 완료 이후, 별도의 메시지 교환을 통해 MLD간의 합의 내용을 업데이트 시킬 수 있다.
일 실시 예에 따르면, IOM 기능(capability)이 활성화 된 경우, 링크 변경 및 재연결을 위한 실시 예에 기초하여 AP MLD 및 non-AP MLD가 동작할 수 있다.
이하에서는, IOM 기능(capability)이 활성화 된 경우 AP MLD 및 non-AP MLD의 동작의 예가 설명될 수 있다. 예를 들어, non-AP MLD가 상술한 field/element들을 AP MLD에게 전송함으로써, 멀티 링크를 위한 추가 정보를 요청할 수 있다. non-AP MLD는 상술한 field/element들을 포함하는 IOM Capability element를 AP MLD에게 전송할 수 있다. 상술한 field/element들이 IOM Capability element에 포함되는 것은 예시적인 것이며, 독립적인 field/element로 전송될 수도 있다.
예를 들어, multi-link setup 과정에서 non-AP MLD는 "Method field = 0" 및 "Info range field = 1"을 포함하는 IOM Capability element를 AP MLD에게 전송하고 AP MLD와 이에 대해 합의할 수 있다. 이 경우, multi-link setup 이후 non-AP MLD는 Solicited method로 동작하며, 정보 요청 시 beacon에 포함된 모든 정보를 포함하는 멀티 링크를 위한 정보(예를 들어, Other AP에 관한 정보)를 요청할 수 있다. 따라서, AP MLD는 STA으로부터 요청메시지를 수신한 경우에만. Link에 대한 정보를 응답메시지로 제공/전송할 수 있다. AP MLD는 요청 메시지 수신 시, AP MLD 내의 모든 링크에 대한 정보를 포함하는 응답 메시지를 STA에게 전송할 수 있다. 상기 AP MLD 내의 모든 링크에 대한 정보는 beacon에 포함된 정보를 모두 포함할 수 있다.
다른 예를 들어, non-AP MLD는 "Method field = 1", "Info range field = 0", "Link range = Link id 2", "Info condition field = (bitmap을 통해 BSS Load를 표시한 값)"을 포함하는 IOM Capability element를 AP MLD에게 전송하고 AP MLD와 이에 대해 합의할 수 있다. 이 경우, multi-link setup 이후, non-AP MLD는 Unsolicited method로 동작할 수 있다. 따라서, 별도의 요청 메시지 없이도 AP는 Link 2의 BSS load 정보를 별도의 메시지를 통해 STA에게 전송할 수 있다.
또 다른 예를 들어, non-AP MLD는 "Method field = 0", "Info range field = 0", "only updated field or subfield = 1", "Info condition field = (bitmap을 통해 BSS Load를 표시한 값)"을 포함하는 IOM Capability element를 AP MLD에게 전송하고 AP MLD와 이에 대해 합의할 수 있다. 이 경우, multi-link setup 이후 non-AP MLD는 Solicited method로 동작할 수 있다. 따라서, AP MLD(또는 AP)는 STA이 정보 요청 시 연결된 AP MLD의 모든 AP의 BSS load 정보 중에서 업데이트 된 (변경된) 정보만을 응답 메시지에 포함하여 STA에게 전송할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, AP MLD와 non-AP MLD는 multi-link setup 과정에서 또는 multi-link setup 이후에, 본 명세서에서 제안된 시그널링 방법을 통해 제안하는 IOM 방법을 활성화 시킬 수 있다. 또한, AP MLD와 non-AP MLD는 IOM Capability element 내의 다양한 field 값을 통해 요청하는 정보 범위 및 종류를 제한할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상술한 IOM 시그널링 방법을 통해 MLD 간의 정확한 동작 협의 (Negotiation) 이후 IOM 동작이 수행될 수 있지만, 별도의 시그널링 과정없이 MLD 구현에 의해서 IOM 동작이 수행될 수도 있다. 이는 AP MLD와 non-AP MLD의 협의 없이 AP MLD 구현에 의해 또는 non-AP MLD의 구현에 의해 동작함을 의미할 수 있다.
상술한 실시 예들에 기초하여, AP MLD 및 non-AP MLD가 동작할 수 있으나, 별도의 시그널링 교환 없이 MLD가 IOM 동작을 수행할 경우 아래와 같은 제약 사항이 발생할 수 있다.
1) Solicited 방법에 대한 제약사항: 만약 AP MLD의 AP 간에 Info sharing이 지원되지 않는 경우 STA이 다른 Link에 대한 정보를 요청한 경우 응답할 수 없다.
2) Unsolicited 방법에 대한 제약 사항: AP는 Link 추가 정보가 필요한 STA을 스스로 판단하여 (e.g. beacon 주기 등) 별도의 메시지를 제공할 수 있다. 따라서 STA은 자신이 이 정보를 수신할지 미리 예측 할 수 없다.
MLD가 별도의 시그널링 방법 없이 IOM을 구현할 경우, 동작 과정이 단순해 지는 효과가 있으나, 상술한 제약사항들이 발생할 수 있는 문제가 있다.
일 실시 예에 따르면, 상술한 IOM capability element를 사용하여 수행되는 AP MLD와 non-AP MLD간의 합의에 기초하여, 멀티 링크에 관한 정보를 요청 방법을 설정할 수 있다. 이와 달리, Solicited 방법의 경우, STA이 합의된 내용이 아닌 특정 정보를 지시하여 일시적으로 그 정보를 획득하길 원할 수 있다. 이 경우, dynamic하게 STA이 request message를 보낼 때, 지시하는 내용(예를 들어, IOM capability 정보)을 포함하여 요청할 수도 있다.
예를 들어, Multi-link setup 시 또는 그 이후, AP MLD와 non-AP MLD가 합의 하여 합의된 내용을 기반으로 STA이 AP로 부터 정보를 제공받을 수도 있지만, STA이 일시적으로 특정 AP의 정보 또는 AP들의 특정 파라미터 정보를 요청하길 원할 수 있다. 이 경우, STA은 정보 요청시 요청 프레임 (e.g. probe request frame 또는 (re)association frame 또는 신규 frame 등) 내 "IOM capability" element에 요청하길 원하는 정보에 대한 지시사항을 포함하여 전송할 수 있다. AP는 상기 요청 프레임에 기초하여, STA이 요청하길 원하는 정보를 포함하는 응답메시지를 STA에게 전송/제공할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, IOM capability element 내 필드가 생략된 경우에는 기존에 합의된 내용에 기초하여, AP는 STA에게 정보를 제공할 수 있다.
따라서, MLD(AP MLD 또는 non-AP MLD)는 multi-link setup 과정 또는 그 후, 상술한 element를 사용하여 AP MLD와 non-AP MLD간의 negotiation을 수행할 수 있다. non-AP MLD는 상기 negotiation에 기초하여, 제공받을 정보(또는 수신할 정보)에 대해 합의를 수행하고, 이를 수신할 수 있다. 또한, STA은 요청 메시지에 요청 받길 원하는 정보에 대한 지시사항을 포함하여 전송함으로써 일시적으로 요청한 정보에 대해서만 수신할 수도 있다. 단, 요청 메시지에 특별한 지시사항이 생략된 경우, 기본 합의된 지시사항에 기초하여, non-AP MLD 및 AP MLD가 동작할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, multi-link setup 완료 이후 합의 내용을 변경하고 싶은 경우, non-AP MLD 및 AP MLD는 별도의 메시지 교환을 통해 MLD 간의 합의 내용을 업데이트 시킬 수도 있다.
도 43은 멀티 링크 디바이스의 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 43을 참조하면, S4310 단계에서, 멀티 링크 디바이스는, 제2 링크에 관해 지정된 엘리먼트 세트(element set)에 포함된 모든 엘리먼트들을 요청하기 위한 정보 필드를 포함하는 요청 프레임을 송신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 멀티 링크 디바이스는, 제1 STA을 통해, 제2 링크에 관해 지정된 엘리먼트 세트에 포함된 모든 엘리먼트들을 요청하기 위한 정보 필드를 포함하는 요청 프레임을 AP(Access Point) 멀티 링크 디바이스의 제1 AP에게 송신할 수 있다.
예를 들어, 멀티 링크 디바이스는 제1 링크를 포함하는 복수의 링크들을 통해 AP 멀티 링크 디바이스와 연결될 수 있다. 멀티 링크 디바이스는 복수의 링크에 관한 복수의 STA들을 포함할 수 있다. 일 예로, 복수의 STA들 중 제1 STA은 제1 링크와 연결 될 수 있다. 달리 표현하면, 제1 STA은 제1 링크에서 동작할 수 있다. 또한 제1 STA은 제1 링크를 통해 AP 멀티 링크 디바이스의 제1 AP와 연결될 수 있다.
예를 들어, 상기 복수의 링크들 및 제2 링크는 2.4 GHz, 5 GHz, 및 6 GHz 밴드 내에 포함될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 요청 프레임은 상기 제2 링크에 관한 식별자(identifier, ID) 정보를 포함할 수 있다. 상기 제2 링크에 관한 식별자 정보는 4 비트 정보로 구성될 수 있다. 예를 들어, 제1 링크에 관한 식별자 및 제2 링크에 관한 식별자는 4 비트로 표현될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 요청 프레임을 통해 요청할 수 있는 엘리먼트들의 집합은 엘리먼트 세트로 불릴 수 있다. 따라서, 상기 엘리먼트 세트에 포함된 모든 엘리먼트들은 상기 요청 프레임을 통해 요청할 수 있는 모든 엘리먼트들을 의미할 수 있다. 달리 표현하면, 멀티 링크 디바이스는 상기 요청 프레임에 기초하여, 제2 링크에 관한 모든 정보를 요청할 수 있다.
예를 들어, 제2 링크에 관해 지정된 엘리먼트 세트는 제2 링크에 관한 능력에 관한 엘리먼트 또는 제2 링크에 관한 파라미터에 관한 엘리먼트를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 요청 프레임은 상기 지정된 엘리먼트 세트(element set)에 포함된 모든 엘리먼트들을 요청함을 나타내기 위한 1 비트 정보를 포함할 수 있다. 달리 표현하면, 제2 링크에 관해 지정된 엘리먼트 세트(element set)에 포함된 모든 엘리먼트들을 요청하기 위한 정보 필드는 1 비트 정보로 설정될 수 있다.
예를 들어, 1 비트 정보는 제1 값으로 설정될 수 있다. 달리 표현하면, 멀티 링크 디바이스는 상기 1 비트 정보를 제1 값(예: 1)으로 설정함으로써, 상기 지정된 엘리먼트 세트(element set)에 포함된 모든 엘리먼트들을 요청함을 나타낼 수 있다.
또한, 멀티 링크 디바이스는 상기 1 비트 정보를 제2 값(예: 0)으로 설정함으로써, 상기 지정된 엘리먼트 세트(element set)에 포함된 일부 엘리먼트들을 요청함을 나타낼 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 요청 프레임은 상기 복수의 링크들 중 제3 링크에 관해 지정된 엘리먼트 세트(element set)에 포함된 모든 엘리먼트들을 요청하기 위한 정보 필드를 더 포함할 수 있다. 즉, 멀티 링크 디바이스는 제2 링크에 관해 지정된 엘리먼트 세트(element set)에 포함된 모든 엘리먼트들 및 제3 링크에 관해 지정된 엘리먼트 세트(element set)에 포함된 모든 엘리먼트들을 상기 요청 프레임을 통해 요청할 수 있다.
S4320 단계에서, 멀티 링크 디바이스는 요청 프레임에 기초하여, 응답 프레임을 수신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 멀티 링크 디바이스는 상기 요청 프레임에 기초하여, 제1 STA을 통해 응답 프레임을 제1 AP로부터 수신할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 응답 프레임은 제2 링크에 관해 지정된 엘리먼트 세트에 포함된 모든 엘리먼트들을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제2 링크는 상기 복수의 링크들과 구별될 수 있다. 제2 링크가 상기 복수의 링크들과 구별되는 경우, 멀티 링크 디바이스는 현재 자신에게 연결되어 있지 않은 링크에 관한 엘리먼트들을 요청하기 위한 상기 요청 프레임을 송신할 수 있다. 상기 요청 프레임에 기초하여, 멀티 링크 디바이스는 현재 자신에게 연결되어 있지 않은 링크에 관한 엘리먼트들을 응답 프레임을 통해 수신할 수 있다.
멀티 링크 디바이스는 응답 프레임에 기초하여, 제1 STA이 연결된 링크를 제1 링크에서 제2 링크로 변경을 요청하기 위한 제2 요청 프레임을 송신할 수 있다. 이후, 멀티 링크 디바이스는 제2 요청 프레임에 기초하여, 제1 STA이 연결될 링크를 제1 링크에서 제2 링크로 변경하기 위한 절차를 수행할 수 있다.
멀티 링크 디바이스는 제1 STA이 연결된 링크를 상기 제1 링크에서 상기 제2 링크로 변경하기 위한 상기 절차에 기초하여, 상기 제1 STA은 상기 AP 멀티 링크 디바이스의 제2 AP와 연결을 수립할 수 있다. 예를 들어, 제2 AP는 제2 링크에서 동작할 수 있다. 또한, 제1 STA도 제2 링크에서 동작할 수 있다. 달리 표현하면, 제1 STA은 상기 절차에 기초하여, 제2 링크를 통해 제2 AP와 연결을 수립할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제2 링크는 상기 복수의 링크들에 포함될 수도 있다. 제2 링크가 상기 복수의 링크들에 포함되는 경우, 멀티 링크 디바이스는 현재 자신에게 연결된 링크에 관한 엘리먼트들을 요청하기 위한 상기 요청 프레임을 제1 링크를 통해 송신할 수 있다. 달리 표현하면, 멀티 링크 디바이스는 제1 링크를 통해 이와 다른 링크에 관한 엘리먼트들을 요청하기 위한 요청 프레임을 송신할 수 있다. 상기 요청 프레임에 기초하여, 멀티 링크 디바이스는 현재 연결되어 있는 링크 중 제1 링크를 제외한 링크에 관한 엘리먼트들을 응답 프레임을 통해 수신할 수 있다.
도 44는 AP 멀티 링크 디바이스의 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 44를 참조하면, AP 멀티 링크 디바이스는, 제2 링크에 관해 지정된 엘리먼트 세트(element set)에 포함된 모든 엘리먼트들을 요청하기 위한 정보 필드를 포함하는 요청 프레임을 수신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, AP 멀티 링크 디바이스는, 제1 AP를 통해, 제2 링크에 관해 지정된 엘리먼트 세트에 포함된 모든 엘리먼트들을 요청하기 위한 정보 필드를 포함하는 요청 프레임을 멀티 링크 디바이스의 제1 STA으로부터 수신할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, AP 멀티 링크 디바이스는 복수의 링크들을 통해 멀티 링크 디바이스와 연결될 수 있다. 예를 들어, 제2 링크는 상기 복수의 링크들에 포함될 수 있다. 다른 예를 들어, 제2 링크는 상기 복수의 링크들과 구별될 수 있다.
예를 들어, AP 멀티 링크 디바이스는 제1 링크를 포함하는 복수의 링크들을 통해 멀티 링크 디바이스와 연결될 수 있다. AP 멀티 링크 디바이스는 복수의 링크에 관한 복수의 AP들을 포함할 수 있다. 일 예로, 복수의 AP들 중 제1 AP는 제1 링크와 연결 될 수 있다. 달리 표현하면, 제1 AP는 제1 링크에서 동작할 수 있다. 또한 제1 AP는 제1 링크를 통해 멀티 링크 디바이스의 제1 STA과 연결될 수 있다.
예를 들어, 상기 복수의 링크들 및 제2 링크는 2.4 GHz, 5 GHz, 및 6 GHz 밴드 내에 포함될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 요청 프레임은 상기 제2 링크에 관한 식별자(identifier, ID) 정보를 포함할 수 있다. 상기 제2 링크에 관한 식별자 정보는 4 비트 정보로 구성될 수 있다. 예를 들어, 제1 링크에 관한 식별자 및 제2 링크에 관한 식별자는 4 비트로 표현될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 요청 프레임을 통해 요청할 수 있는 엘리먼트들의 집합은 엘리먼트 세트로 불릴 수 있다. 따라서, 상기 엘리먼트 세트에 포함된 모든 엘리먼트들은 상기 요청 프레임을 통해 요청할 수 있는 모든 엘리먼트들을 의미할 수 있다.
예를 들어, 제2 링크에 관해 지정된 엘리먼트 세트는 제2 링크에 관한 능력에 관한 엘리먼트 또는 제2 링크에 관한 파라미터에 관한 엘리먼트를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 요청 프레임은 상기 지정된 엘리먼트 세트(element set)에 포함된 모든 엘리먼트들을 요청함을 나타내기 위한 1 비트 정보를 포함할 수 있다. 달리 표현하면, 제2 링크에 관해 지정된 엘리먼트 세트(element set)에 포함된 모든 엘리먼트들을 요청하기 위한 정보 필드는 1 비트 정보로 설정될 수 있다.
예를 들어, 1 비트 정보는 제1 값으로 설정될 수 있다. 달리 표현하면, 멀티 링크 디바이스는 상기 1 비트 정보를 제1 값(예: 1)으로 설정함으로써, 상기 지정된 엘리먼트 세트(element set)에 포함된 모든 엘리먼트들을 요청함을 나타낼 수 있다.
따라서, AP 멀티 링크 디바이스는 상기 1 비트 정보에 기초하여, 멀티 링크 디바이스가 상기 지정된 엘리먼트 세트에 포함된 모든 엘리먼트들을 요청하였음을 확인할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 요청 프레임은 상기 복수의 링크들 중 제3 링크에 관해 지정된 엘리먼트 세트(element set)에 포함된 모든 엘리먼트들을 요청하기 위한 정보 필드를 더 포함할 수 있다.
S4420 단계에서, AP 멀티 링크 디바이스는 요청 프레임에 기초하여, 응답 프레임을 송신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, AP 멀티 링크 디바이스는 상기 요청 프레임에 기초하여, 제1 AP를 통해 응답 프레임을 제1 STA에게 송신할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 응답 프레임은 제2 링크에 관해 지정된 엘리먼트 세트에 포함된 모든 엘리먼트들을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제2 링크는 상기 복수의 링크들과 구별될 수 있다. 제2 링크가 상기 복수의 링크들과 구별되는 경우, AP 멀티 링크 디바이스는 현재 자신에게 연결되어 있지 않은 링크에 관한 엘리먼트들을 요청하기 위한 상기 요청 프레임을 수신할 수 있다. 상기 요청 프레임에 기초하여, AP 멀티 링크 디바이스는 현재 자신에게 연결되어 있지 않은 링크에 관한 엘리먼트들을 응답 프레임을 통해 송신할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, AP 멀티 링크 디바이스는 응답 프레임에 기초하여, 제1 STA이 연결된 링크를 제1 링크에서 제2 링크로 변경을 요청하기 위한 제2 요청 프레임을 수신할 수 있다. 이후, AP 멀티 링크 디바이스는 제2 요청 프레임에 기초하여, 제1 STA에 연결될 링크를 제1 링크에서 제2 링크로 변경하기 위한 절차를 수행할 수 있다.
AP 멀티 링크 디바이스의 제2 AP는 제1 STA이 연결된 링크를 상기 제1 링크에서 상기 제2 링크로 변경하기 위한 상기 절차에 기초하여, 제1 STA과 연결을 수립할 수 있다. 예를 들어, 제2 AP는 제2 링크에서 동작할 수 있다. 또한, 제1 STA도 제2 링크에서 동작할 수 있다. 달리 표현하면, 제1 AP는 상기 절차에 기초하여, 제2 링크를 통해 제1 STA과 연결을 수립할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제2 링크는 상기 복수의 링크들에 포함될 수도 있다. 제2 링크가 상기 복수의 링크들에 포함되는 경우, AP 멀티 링크 디바이스는 복수의 링크들 중 제1 링크를 통해 제1 링크를 제외한 나머지 링크에 관한 엘리먼트를 요청하기 위한 요청 프레임을 수신할 수 있다. 상기 요청 프레임에 기초하여, AP 멀티 링크 디바이스는 현재 연결되어 있는 링크 중 제1 링크를 제외한 링크에 관한 엘리먼트들을 응답 프레임을 통해 송신할 수 있다.
상술한 본 명세서의 기술적 특징은 다양한 장치 및 방법에 적용될 수 있다. 예를 들어, 상술한 본 명세서의 기술적 특징은 도 1 및/또는 도 19 의 장치를 통해 수행/지원될 수 있다. 예를 들어, 상술한 본 명세서의 기술적 특징은, 도 1 및/또는 도 19의 일부에만 적용될 수 있다. 예를 들어, 상술한 본 명세서의 기술적 특징은, 도 1의 프로세싱 칩(114, 124)을 기초로 구현되거나, 도 1의 프로세서(111, 121)와 메모리(112, 122)를 기초로 구현되거나, 도 19의 프로세서(610)와 메모리(620)를 기초로 구현될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서의 장치는, 프로세서, 및 상기 프로세서와 연결된 메모리를 포함하고, 상기 프로세서는, 제1 링크에서 동작하는 제1 STA(Station)을 통해, 제2 링크에 관해 지정된 엘리먼트 세트(element set)에 포함된 모든 엘리먼트들을 요청하기 위한 정보 필드를 포함하는 요청 프레임을 AP 멀티 링크 디바이스의 제1 AP에게 송신하고, 상기 요청 프레임에 기초하여, 상기 제1 STA을 통해 응답 프레임을 상기 제1 AP로부터 수신하되, 상기 응답 프레임은 상기 제2 링크에 관해 지정된 엘리먼트 세트에 포함된 모든 엘리먼트들을 포함하도록 설정될 수 있다.
본 명세서의 기술적 특징은 CRM(computer readable medium)을 기초로 구현될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서에 의해 제안되는 CRM은 명령어들을 포함하는 적어도 하나의 컴퓨터 프로그램으로 인코딩 될 수 있다. 상기 명령어들은, 적어도 하나의 프로세서들에 의해 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서들로 하여금, 제1 링크에서 동작하는 제1 STA(Station)을 통해, 제2 링크에 관해 지정된 엘리먼트 세트(element set)에 포함된 모든 엘리먼트들을 요청하기 위한 정보 필드를 포함하는 요청 프레임을 AP 멀티 링크 디바이스의 제1 AP에게 송신하는 단계; 및 상기 요청 프레임에 기초하여, 상기 제1 STA을 통해 응답 프레임을 상기 제1 AP로부터 수신하되, 상기 응답 프레임은 상기 제2 링크에 관해 지정된 엘리먼트 세트에 포함된 모든 엘리먼트들을 포함하는 단계를 포함하는 동작(operations)을 수행하도록 할 수 있다. 본 명세서의 CRM 내에 저장되는 명령어는 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행(execute)될 수 있다. 본 명세서의 CRM에 관련된 적어도 하나의 프로세서는 도 1의 프로세서(111, 121) 또는 프로세싱 칩(114, 124)이거나, 도 19의 프로세서(610)일 수 있다. 한편, 본 명세서의 CRM은 도 1의 메모리(112, 122)이거나 도 19의 메모리(620)이거나, 별도의 외부 메모리/저장매체/디스크 등일 수 있다.
상술한 본 명세서의 기술적 특징은 다양한 응용예(application)나 비즈니스 모델에 적용 가능하다. 예를 들어, 인공 지능(Artificial Intelligence: AI)을 지원하는 장치에서의 무선 통신을 위해 상술한 기술적 특징이 적용될 수 있다.
인공 지능은 인공적인 지능 또는 이를 만들 수 있는 방법론을 연구하는 분야를 의미하며, 머신 러닝(기계 학습, Machine Learning)은 인공 지능 분야에서 다루는 다양한 문제를 정의하고 그것을 해결하는 방법론을 연구하는 분야를 의미한다. 머신 러닝은 어떠한 작업에 대하여 꾸준한 경험을 통해 그 작업에 대한 성능을 높이는 알고리즘으로 정의하기도 한다.
인공 신경망(Artificial Neural Network; ANN)은 머신 러닝에서 사용되는 모델로써, 시냅스의 결합으로 네트워크를 형성한 인공 뉴런(노드)들로 구성되는, 문제 해결 능력을 가지는 모델 전반을 의미할 수 있다. 인공 신경망은 다른 레이어의 뉴런들 사이의 연결 패턴, 모델 파라미터를 갱신하는 학습 과정, 출력값을 생성하는 활성화 함수(Activation Function)에 의해 정의될 수 있다.
인공 신경망은 입력층(Input Layer), 출력층(Output Layer), 그리고 선택적으로 하나 이상의 은닉층(Hidden Layer)를 포함할 수 있다. 각 층은 하나 이상의 뉴런을 포함하고, 인공 신경망은 뉴런과 뉴런을 연결하는 시냅스를 포함할 수 있다. 인공 신경망에서 각 뉴런은 시냅스를 통해 입력되는 입력 신호들, 가중치, 편향에 대한 활성 함수의 함숫값을 출력할 수 있다.
모델 파라미터는 학습을 통해 결정되는 파라미터를 의미하며, 시냅스 연결의 가중치와 뉴런의 편향 등이 포함된다. 그리고, 하이퍼파라미터는 머신 러닝 알고리즘에서 학습 전에 설정되어야 하는 파라미터를 의미하며, 학습률(Learning Rate), 반복 횟수, 미니 배치 크기, 초기화 함수 등이 포함된다.
인공 신경망의 학습의 목적은 손실 함수를 최소화하는 모델 파라미터를 결정하는 것으로 볼 수 있다. 손실 함수는 인공 신경망의 학습 과정에서 최적의 모델 파라미터를 결정하기 위한 지표로 이용될 수 있다.
머신 러닝은 학습 방식에 따라 지도 학습(Supervised Learning), 비지도 학습(Unsupervised Learning), 강화 학습(Reinforcement Learning)으로 분류할 수 있다.
지도 학습은 학습 데이터에 대한 레이블(label)이 주어진 상태에서 인공 신경망을 학습시키는 방법을 의미하며, 레이블이란 학습 데이터가 인공 신경망에 입력되는 경우 인공 신경망이 추론해 내야 하는 정답(또는 결과 값)을 의미할 수 있다. 비지도 학습은 학습 데이터에 대한 레이블이 주어지지 않는 상태에서 인공 신경망을 학습시키는 방법을 의미할 수 있다. 강화 학습은 어떤 환경 안에서 정의된 에이전트가 각 상태에서 누적 보상을 최대화하는 행동 혹은 행동 순서를 선택하도록 학습시키는 학습 방법을 의미할 수 있다.
인공 신경망 중에서 복수의 은닉층을 포함하는 심층 신경망(DNN: Deep Neural Network)으로 구현되는 머신 러닝을 딥 러닝(심층 학습, Deep Learning)이라 부르기도 하며, 딥 러닝은 머신 러닝의 일부이다. 이하에서, 머신 러닝은 딥 러닝을 포함하는 의미로 사용된다.
또한 상술한 기술적 특징은 로봇의 무선 통신에 적용될 수 있다.
로봇은 스스로 보유한 능력에 의해 주어진 일을 자동으로 처리하거나 작동하는 기계를 의미할 수 있다. 특히, 환경을 인식하고 스스로 판단하여 동작을 수행하는 기능을 갖는 로봇을 지능형 로봇이라 칭할 수 있다.
로봇은 사용 목적이나 분야에 따라 산업용, 의료용, 가정용, 군사용 등으로 분류할 수 있다. 로봇은 액츄에이터 또는 모터를 포함하는 구동부를 구비하여 로봇 관절을 움직이는 등의 다양한 물리적 동작을 수행할 수 있다. 또한, 이동 가능한 로봇은 구동부에 휠, 브레이크, 프로펠러 등이 포함되어, 구동부를 통해 지상에서 주행하거나 공중에서 비행할 수 있다.
또한 상술한 기술적 특징은 확장 현실을 지원하는 장치에 적용될 수 있다.
확장 현실은 가상 현실(VR: Virtual Reality), 증강 현실(AR: Augmented Reality), 혼합 현실(MR: Mixed Reality)을 총칭한다. VR 기술은 현실 세계의 객체나 배경 등을 CG 영상으로만 제공하고, AR 기술은 실제 사물 영상 위에 가상으로 만들어진 CG 영상을 함께 제공하며, MR 기술은 현실 세계에 가상 객체들을 섞고 결합시켜서 제공하는 컴퓨터 그래픽 기술이다.
MR 기술은 현실 객체와 가상 객체를 함께 보여준다는 점에서 AR 기술과 유사하다. 그러나, AR 기술에서는 가상 객체가 현실 객체를 보완하는 형태로 사용되는 반면, MR 기술에서는 가상 객체와 현실 객체가 동등한 성격으로 사용된다는 점에서 차이점이 있다.
XR 기술은 HMD(Head-Mount Display), HUD(Head-Up Display), 휴대폰, 태블릿 PC, 랩탑, 데스크탑, TV, 디지털 사이니지 등에 적용될 수 있고, XR 기술이 적용된 장치를 XR 장치(XR Device)라 칭할 수 있다.
본 명세서에 기재된 청구항들은 다양한 방식으로 조합될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서의 방법 청구항의 기술적 특징이 조합되어 장치로 구현될 수 있고, 본 명세서의 장치 청구항의 기술적 특징이 조합되어 방법으로 구현될 수 있다. 또한, 본 명세서의 방법 청구항의 기술적 특징과 장치 청구항의 기술적 특징이 조합되어 장치로 구현될 수 있고, 본 명세서의 방법 청구항의 기술적 특징과 장치 청구항의 기술적 특징이 조합되어 방법으로 구현될 수 있다.

Claims (20)

  1. 무선랜 시스템(wireless local area network)의 제1 링크를 포함하는 복수의 링크들에 연결된 멀티 링크 디바이스(multi-link device, MLD)에서 수행되는 방법에 있어서,
    상기 멀티 링크 디바이스에 포함된 제1 STA(Station)을 통해, 제2 링크에 관해 지정된 엘리먼트 세트(element set)에 포함된 모든 엘리먼트들을 요청하기 위한 정보 필드를 포함하는 요청 프레임을 AP(Access Point) 멀티 링크 디바이스의 제1 AP에게 송신하되,
    상기 제1 STA은 상기 제1 링크에서 동작하는 단계; 및
    상기 요청 프레임에 기초하여, 상기 제1 STA을 통해 응답 프레임을 상기 제1 AP로부터 수신하되,
    상기 응답 프레임은 상기 제2 링크에 관해 지정된 엘리먼트 세트에 포함된 모든 엘리먼트들을 포함하는 단계를 포함하는
    방법.
  2. 제1 항에 있어서,
    상기 요청 프레임은 상기 제2 링크에 관한 식별자 정보를 포함하는
    방법.
  3. 제1 항에 있어서,
    상기 제2 링크에 관해 지정된 엘리먼트 세트(element set)는 상기 제2 링크에 관한 능력(capability)에 관한 엘리먼트 또는 상기 제2 링크에 관한 파라미터(parameter)에 관한 엘리먼트를 포함하는
    방법.
  4. 제1 항에 있어서.
    상기 제2 링크는 상기 복수의 링크들과 구별되는
    방법.
  5. 제4 항에 있어서,
    상기 응답 프레임에 기초하여, 상기 제1 STA이 연결된 링크를 상기 제1 링크에서 상기 제2 링크로 변경을 요청하기 위한 제2 요청 프레임을 송신하는 단계;
    상기 제2 요청 프레임에 기초하여, 제2 응답 프레임을 수신하는 단계; 및
    상기 제2 응답 프레임에 기초하여, 상기 제1 STA이 연결된 링크를 상기 제1 링크에서 상기 제2 링크로 변경하기 위한 절차를 수행하는 단계를
    더 포함하는
    방법.
  6. 제5 항에 있어서,
    상기 제1 STA이 연결된 링크를 상기 제1 링크에서 상기 제2 링크로 변경하기 위한 상기 절차에 기초하여, 상기 제1 STA은 상기 AP 멀티 링크 디바이스의 제2 AP와 연결되고,
    상기 제2 AP는 상기 제2 링크에서 동작하는
    방법.
  7. 제1 항에 있어서,
    상기 요청 프레임은 상기 지정된 엘리먼트 세트(element set)에 포함된 모든 엘리먼트들을 요청함을 나타내기 위한 1 비트 정보를 포함하고,
    상기 1 비트 정보는 제1 값으로 설정되는
    방법.
  8. 제1 항에 있어서,
    상기 요청 프레임은 상기 복수의 링크들 중 제3 링크에 관해 지정된 엘리먼트 세트(element set)에 포함된 모든 엘리먼트들을 요청하기 위한 정보 필드를 더 포함하는
    방법.
  9. 제1 항에 있어서,
    상기 복수의 링크들 및 상기 제2 링크는 2.4 GHz, 5 GHz, 및 6 GHz 밴드 내에 포함되는
    방법.
  10. 무선랜(Wireless Local Area Network) 시스템의 제1 링크를 포함하는 복수의 링크들에서 동작하는 멀티 링크 디바이스(multi-link device, MLD)에 있어서,
    상기 제1 링크에서 동작하는 제1 STA(station);
    무선 신호를 송수신하는 송수신기; 및
    상기 송수신기에 연결되는 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는,
    상기 제1 STA(Station)을 통해, 제2 링크에 관해 지정된 엘리먼트 세트(element set)에 포함된 모든 엘리먼트들을 요청하기 위한 정보 필드를 포함하는 요청 프레임을 AP 멀티 링크 디바이스의 제1 AP에게 송신하되,
    상기 제1 STA은 상기 제1 링크에서 동작하고,
    상기 요청 프레임에 기초하여, 상기 제1 STA을 통해 응답 프레임을 상기 제1 AP로부터 수신하되,
    상기 응답 프레임은 상기 제2 링크에 관해 지정된 엘리먼트 세트에 포함된 모든 엘리먼트들을 포함하도록 설정된
    멀티 링크 디바이스.
  11. 제10 항에 있어서,
    상기 요청 프레임은 상기 제2 링크에 관한 식별자 정보를 포함하는
    멀티 링크 디바이스.
  12. 제10 항에 있어서,
    상기 제2 링크에 관해 지정된 엘리먼트 세트(element set)는 상기 제2 링크에 관한 능력(capability)에 관한 엘리먼트 또는 상기 제2 링크에 관한 파라미터(parameter)에 관한 엘리먼트를 포함하는
    멀티 링크 디바이스.
  13. 제10 항에 있어서.
    상기 제2 링크는 상기 복수의 링크들과 구별되는
    멀티 링크 디바이스.
  14. 제13 항에 있어서, 상기 프로세서는,
    상기 응답 프레임에 기초하여, 상기 제1 STA이 연결된 링크를 상기 제1 링크에서 상기 제2 링크로 변경을 요청하기 위한 제2 요청 프레임을 송신하고,
    상기 제2 요청 프레임에 기초하여, 제2 응답 프레임을 수신하고,
    상기 제2 응답 프레임에 기초하여, 상기 제1 STA이 연결된 링크를 상기 제1 링크에서 상기 제2 링크로 변경하기 위한 절차를 수행하도록
    더 설정된
    멀티 링크 디바이스.
  15. 제5 항에 있어서,
    상기 제1 STA이 연결된 링크를 상기 제1 링크에서 상기 제2 링크로 변경하기 위한 상기 절차에 기초하여, 상기 제1 STA은 상기 AP 멀티 링크 디바이스의 제2 AP와 연결되고,
    상기 제2 AP는 상기 제2 링크에서 동작하는
    멀티 링크 디바이스.
  16. 제10 항에 있어서,
    상기 요청 프레임은 상기 지정된 엘리먼트 세트(element set)에 포함된 모든 엘리먼트들을 요청함을 나타내기 위한 1 비트 정보를 포함하고,
    상기 1 비트 정보는 제1 값으로 설정되는
    멀티 링크 디바이스.
  17. 제10 항에 있어서,
    상기 요청 프레임은 상기 복수의 링크들 중 제3 링크에 관해 지정된 엘리먼트 세트(element set)에 포함된 모든 엘리먼트들을 요청하기 위한 정보 필드를 더 포함하는
    멀티 링크 디바이스.
  18. 제10 항에 있어서,
    상기 복수의 링크들 및 상기 제2 링크는 2.4 GHz, 5 GHz, 및 6 GHz 밴드 내에 포함되는
    멀티 링크 디바이스.
  19. 명령어들을 포함하는 적어도 하나의 컴퓨터 프로그램으로 인코딩된 컴퓨터 판독가능 기록 매체(computer readable medium)로서, 상기 명령어들은, 적어도 하나의 프로세서들에 의해 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서들로 하여금:
    제1 링크에서 동작하는 제1 STA(Station)을 통해, 제2 링크에 관해 지정된 엘리먼트 세트(element set)에 포함된 모든 엘리먼트들을 요청하기 위한 정보 필드를 포함하는 요청 프레임을 AP 멀티 링크 디바이스의 제1 AP에게 송신하는 단계; 및
    상기 요청 프레임에 기초하여, 상기 제1 STA을 통해 응답 프레임을 상기 제1 AP로부터 수신하되,
    상기 응답 프레임은 상기 제2 링크에 관해 지정된 엘리먼트 세트에 포함된 모든 엘리먼트들을 포함하는 단계
    를 수행하도록 하는
    컴퓨터 판독가능 기록 매체.
  20. 무선랜 시스템에서 사용되는 장치에 있어서,
    프로세서, 및
    상기 프로세서와 연결된 메모리를 포함하고,
    상기 프로세서는,
    제1 링크에서 동작하는 제1 STA(Station)을 통해, 제2 링크에 관해 지정된 엘리먼트 세트(element set)에 포함된 모든 엘리먼트들을 요청하기 위한 정보 필드를 포함하는 요청 프레임을 AP 멀티 링크 디바이스의 제1 AP에게 송신하고,
    상기 요청 프레임에 기초하여, 상기 제1 STA을 통해 응답 프레임을 상기 제1 AP로부터 수신하되,
    상기 응답 프레임은 상기 제2 링크에 관해 지정된 엘리먼트 세트에 포함된 모든 엘리먼트들을 포함하도록 설정된
    장치.
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