KR20230054866A - 멀티 링크 디바이스의 링크 작동 방법 및 디바이스 - Google Patents

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KR20230054866A
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아릭 클라인
시몬 실로
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후아웨이 테크놀러지 컴퍼니 리미티드
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Abstract

본 발명은 통신 기술 분야, 특히 와이파이 기술에 관한 것으로서, 멀티 링크 디바이스(MLD)의 링크 작동 방법 및 디바이스에 관한 것으로서, MLD의 설치 및/또는 해체 절차의 전송 성능을 향상시키기 위한 멀티 링크 디바이스 작동 방법 및 디바이스를 제공한다. 이 방법은 액세스 포인트(AP) MLD와 비-AP MLD 모두에 사용할 수 있으며, MLD는 매체 액세스 제어, MAC, 계층 관리 엔티티, MLME 및 스테이션 관리 엔티티, SME를 포함한다. 이 방법은 SME에 의해 선택된 링크 ID를 MLME에 표시하는 단계 - 여기서 선택된 링크 ID는 AP MLD에 소속된 액세스 포인트인 AP와 비-AP MLD에 소속된 비-AP STA 간의 프레임 교환에 사용되는 링크를 표시하는 데 사용됨 - . 및 선택된 링크 ID로 표시된 링크를 통해 하나 이상의 프레임을 교환하는 단계를 포함한다.

Description

멀티 링크 디바이스의 링크 작동 방법 및 디바이스
본 명세서는 무선 통신 시스템에 관한 것으로, 보다 구체적으로는 무선 충실도, Wi-Fi, 시스템에서 멀티 링크 디바이스의 링크 작동을 위한 시스템 및 방법에 관한 것이지만 이에 국한되지는 않는다.
전기전자기술자협회(IEEE)는 멀티 링크 디바이스(MLD)를 위한 차세대 Wi-Fi 표준을 연구하고 있다. 무선 초고 처리량(EHT) 액세스 포인트(AP) MLD와 연관된 EHT 비-AP(non-AP) MLD는 둘 이상의 링크를 설정하고 둘 이상의 링크에서 프레임을 교환할 수 있는데, 예를 들어 한 링크는 2.4GHz 대역에서, 다른 링크는 5GHz이다. 이러한 프레임 교환은 둘 이상의 링크에서 동시에 수행하거나 한 번에 하나의 링크에서 수행할 수 있다.
새로운 MLD 기능에 있어서, MLD를 성공적으로 활용하기 위해서는 많은 기술적 문제를 해결해야 한다.
본 발명의 목적은 멀티 링크 디바이스(MLD)의 링크 작동 방법 및 디바이스를 제공함으로써, MLD의 설정 및/또는 해체 절차에 대한 전송 성능을 향상시키는데 있다.
전술한 목적 및 기타 목적은 독립 청구항의 특징에 의해 달성된다. 추가적인 구현 형태는 종속 청구항, 설명 및 도면으로부터 명백하다.
본 명세서의 제1 측면에 따르면, MLD가 개시된다. MLD는 AP MLD 또는 비-AP MLD일 수 있다. MLD는 매체 액세스 제어, MAC, 계층 관리 엔티티, MLME 및 프로세서 및 트랜시버를 포함하는 스테이션 관리 엔티티, SME를 포함하며, 프로세서는: SME에 의해, 선택된 링크 식별자, ID를 MLME에 표시하도록 구성되고, 여기서 선택된 링크 ID는 AP MLD와 제휴된 액세스 포인트, AP 및 비-AP MLD와 제휴된 비-AP STA 간의 프레임 교환에 사용되고 있는 링크를 나타내며, 트랜시버는: 선택된 링크 ID로 표시되는 링크를 통해 하나 이상의 프레임을 교환하도록 구성된다.
제1 측면의 한 가지 가능한 구현에서, 선택된 링크 ID는 MLME가 SME에 제공하는 다음 관리 서비스: 인증, 인증 해제, 연결, 재연결, 연결 해제에서 표시된다.
제1 측면의 한 가지 가능한 구현에서 MLD는 단일 MAC 계층과 적어도 두 개의 물리적, PHY 계층으로 구성된다.
제1 측면의 한 가지 가능한 구현에서, 적어도 2개의 PHY 계층은 별도의 주파수 대역에 대응하고, 각 PHY 계층은 물리적 계층 관리 엔티티, PLME에 의해 관리된다.
제1 측면의 한 가지 가능한 구현에서, SME는 MLME 및/또는 PLME와 상호 작용하도록 구성된다.
제1 측면의 한 가지 가능한 구현에서, 선택된 링크 ID는 기본 변형 멀티 링크 요소, MLE의 공통 부분에 포함된다.
제1 측면의 한 가지 가능한 구현에서, 선택된 링크 ID는 4비트이다.
본 명세서의 제2 측면에 따르면, MLD의 방법이 개시된다. MLD는 AP MLD 또는 비-AP MLD일 수 있다. 이 방법은 무선 충실도, Wi-Fi, 시스템에서 사용되며, MLD는 매체 액세스 제어, MAC, 계층 관리 엔티티, MLME 및 스테이션 관리 엔티티, SME를 포함하며, SME에 의해, 선택된 링크 ID를 MLME에 표시하는 단계 - 여기서 선택된 링크 ID는 AP MLD와 제휴한 액세스 포인트, AP 및 비-AP MLD와 제휴한 비-AP STA 간의 프레임 교환에 사용되는 링크를 나타내는 데 사용됨 - , 및 선택된 링크 ID로 표시된 링크를 통해 하나 이상의 프레임을 교환하는 단계를 포함한다.
제2 측면의 한 가지 가능한 구현에서, 선택된 링크 ID는 MLME가 SME에 제공하는 다음 관리 서비스: 인증, 인증 해제, 연결, 재연결, 연결 해제에서 표시된다.
제2 측면의 한 가지 가능한 구현에서 MLD는 단일 MAC 계층과 적어도 두 개의 물리적 PHY 계층으로 구성된다.
제2 측면의 한 가지 가능한 구현에서, 적어도 두 개의 PHY 계층은 별도의 주파수 대역에 대응하고, 각 PHY 계층은 물리적 계층 관리 엔티티인 PLME에 의해 관리된다.
제2 측면의 한 가지 가능한 구현에서, SME는 MLME 및/또는 PLME와 상호 작용한다.
제2 측면의 한 가지 가능한 구현에서, 선택된 링크 ID는 기본 변형 멀티 링크 요소인 MLE의 공통 부분에 포함된다.
제2 측면의 한 가지 가능한 구현에서, 선택된 링크 ID는 4비트이다.
본 명세서의 제3 측면에 따르면, 컴퓨터가 판독 가능한컴퓨터가 판독 가능한 저장 매체가 제공된다. 컴퓨터가 판독 가능한 저장 매체는 명령어를 저장하고, 명령어가 컴퓨터에서 실행될 때, 컴퓨터는 제2 측면 또는 제2 측면의 가능한 구현 중 어느 하나에 따른 MLD를 위한 링크 작동 방법을 수행할 수 있다.
본 명세서의 제4 측면에 따르면, 명령어를 포함하는 컴퓨터 프로그램 제품이 제공된다. 컴퓨터 프로그램 제품이 컴퓨터에서 실행될 때, 컴퓨터는 제2 측면 또는 제2 측면의 가능한 구현 중 어느 하나에 따라 MLD를 위한 링크 작동 방법을 수행하도록 활성화된다.
본 명세서의 제5 측면에 따르면, 통신 시스템이 제공된다. 통신 시스템은 복수의 MLD를 포함하며, 복수의 MLD는 AP MLD 및 비-AP MLD를 포함하며, 여기서 MLD는 제2 측면 또는 제2 측면의 가능한 구현 중 어느 하나에 따른 MLD의 링크 작동 방법을 지원하도록 구성된다.
본 명세서의 제6 측면에 따르면, MLD를 위한 링크 작동 방법 중 어느 하나의 컴퓨터 저장 매체 또는 컴퓨터 프로그램 제품은 상기 제공된 대응하는 방법을 수행하도록 구성되며, 따라서, 디바이스, 컴퓨터 저장 매체 또는 컴퓨터 프로그램 제품이 달성할 수 있는 유익한 효과에 대해서는 위에서 제공된 대응하는 방법의 유익한 효과를 참조할 수 있다. 상세한 내용은 여기서 다시 설명하지 않는다.
본 명세서의 다른 디바이스, 방법, 특징 및 장점은 다음 도면 및 상세한 설명을 검토하면 통상의 기술자에게 명백해지거나 명백해질 것이다. 이러한 모든 추가 디바이스, 방법, 특징 및 장점은 본 명세서 내에 포함되고, 본 명세서의 범위 내에 있으며, 첨부된 청구범위에 의해 보호되는 것이 의도된 것이다.
달리 정의되지 않는 한, 본 명세서에 사용된 모든 기술 및/또는 과학 용어는 실시예가 속하는 기술분야에서 통상의 통상의 기술자에게 통상적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 갖는다. 본 명세서에 기재된 것과 유사하거나 동등한 방법 및 재료가 실시예의 실시 또는 테스트에 사용될 수 있지만, 예시적인 방법 및/또는 재료가 아래에 설명되어 있다. 상충되는 경우, 정의를 포함한 특허 명세서가 우선한다. 또한, 재료, 방법 및 실시예는 예시적인 것일 뿐이며 반드시 제한하려는 의도는 없다.
본 명세서에서는 첨부된 도면을 참조하여 일부 실시예를 예시적으로만 설명한다. 이제 도면을 구체적으로 상세히 참조하면서, 도시된 특정 사항은 실시예를 예시하기 위한 것이며 실시예에 대한 예시적인 논의를 위한 것임을 강조한다. 이와 관련하여, 도면과 함께 취해진 설명은 통상의 기술자에게 실시예들이 어떻게 실행될 수 있는지를 명백하게 한다.
도 1은 본 명세서의 일부 실시예에 따른 MLD의 링크 작동을 위한 시스템을 도시한다;
도 2는 MLD를 위해 제안된 관리 엔티티 아키텍처를 보여준다;
도 3은 각 MLME 서비스에 대해 정의된 프리미티브의 예를 보여준다;
도 4는 비-AP MLD와 AP MLD의 MLD 설정 절차의 예시이다;
도 5는 일부 실시예에 따른 본 명세서의 MLD의 가능한 논리 구조의 개략도를 도시한다;
도 6은 선택된 링크 ID를 포함하는 MLE 구조의 예를 보여준다.
적어도 하나의 실시예를 상세히 설명하기 전에, 실시예는 그 적용이 반드시 다음의 설명 및/또는 도면 및/또는 실시예에 예시된 구성 요소 및/또는 방법의 세부 구성 및 배열에 한정되는 것은 아니라는 점을 이해해야 한다. 본원에 설명된 실시예는 다른 실시예가 가능하거나 다양한 방식으로 실행 또는 수행될 수 있다.
도 1은 본 명세서의 일부 실시예에 따른 MLD의 멀티 링크 작동을 위한 시스템을 도시한다. 시스템(100)은 AP MLD(110) 및 하나 이상의 비-AP 스테이션(STA)(120)을 포함한다. AP MLD(110)는 복수의 AP를 포함하는데, 예를 들어, 도 1에 도시된 2.4GHz 링크에서 작동하는 111(AP 1), 5GHz 링크에서 작동하는 112(AP 2) 및 6GHz 링크에서 작동하는 113(AP 3)이 이에 해당한다. 비-AP MLD(120)는 복수의 비-AP 스테이션(비-AP STA)을 포함하는데, 예를 들어, 도 1에서 2.4GHz 링크에서 작동되는 121(비-AP STA 1), 5GHz 링크에서 작동되는 122(비-AP STA 2) 및 6GHz 링크에서 작동되는 123(비-AP STA 3)이 이에 해당한다. 일부 실시예들에서, MLD는 AP MLD를 참조할 수 있는 반면, 다른 실시예들에서 MLD는 비-AP STA를 참조할 수 있다. 시스템(100)에서, AP MLD와 연계된 AP는 대응하는 링크를 사용하여 비-AP MLD와 연계된 비-AP STA와 통신할 수 있다.
본 명세서의 시스템(100)은 802.11be 시스템 또는 그 이상을 포함하지만 이에 국한되지 않는다.
본 명세서에 있어서, MLD는 AP MLD 또는 비-AP STA일 수 있다. 예를 들어, 비-AP MLD는 휴대폰, 지능형 단말기, 태블릿 컴퓨터(tablet), 노트북 컴퓨터(laptop), 비디오 게임 콘솔, 멀티미디어 플계층, Wi-Fi를 지원하는 차량, 디바이스 간(D2D) 장비 또는 임의의 스마트 디바이스일 수 있다. AP MLD 및/또는 비-AP MLD는 고정식 또는 이동식 디바이스일 수 있다.
설명을 쉽게 하기 위해 본 출원에서 사용되는 용어의 의미는 다음과 같이 정의된다:
멀티 링크 디바이스(MLD): 논리적 엔티티이며 둘 이상의 연계된 AP/비-AP STA를 가지고 있고 하나의 MAC 데이터 서비스를 포함하는 논리적 링크 제어(LLC)에 대한 단일 매체 액세스 제어(MAC) 서비스 액세스 포인트(SAP)를 가진 디바이스이다.
액세스 포인트(AP) 멀티 링크 디바이스(MLD): MLD에 연결된 각 스테이션(STA)이 AP인 MLD.
비 액세스 포인트(비-AP) 멀티 링크 디바이스(MLD): MLD에 연결된 각 스테이션(STA)이 비-AP STA인 MLD.
연결된 AP 각각 또는 비-AP STA는 작동 중인 링크에서 수행되는 프레임 교환에 대해 고유한 MAC 주소를 갖는다. 그러나 모든 발신 및 수신 MAC 서비스 데이터 단위(MSDU)가 전송되는 상위 계층에 대해 단일 엔티티를 반영하기 위해 AP 또는 비-AP MLD는 자체 MAC 주소를 가지므로 멀티 링크 작동은 전적으로 MAC 계층 내에서 정의된다.
AP 또는 비-AP MLD의 파라미터는 링크 수준 파라미터 및/또는 MLD 수준 파라미터로 분류된다. 링크 수준 파라미터는 링크에 따라 각각의 연결된AP 또는 비-AP STA마다 다른 값을 가질 수 있는 반면, MLD 수준 파라미터는 모든 링크의 모든 연결된 AP 또는 비-AP STA에서 사용되는 단일 값을 가진다.
MLD는 비-AP MLD가 AP MLD와 연관되는 과정으로 설정을 사용할 수 있다. 네트워크에 연결된 엔티티에 의해 생성된 모든 MSDU는 비-AP MLD로 전달될 수 있다. 그리고 MSDU는 비-AP MLD가 설정 절차를 수행한 모든 AP MLD로 전달될 수 있다. MSDU가 AP MLD로 전달된 후에는 AP MLD에 연결된 하나 이상의 AP로 전달될 수 있으며, 이 AP는 무선 매체(WM)를 통해 비-AP MLD로 전송할 수 있도록 활성화된 하나 이상의 설정 링크를 통해 MSDU의 전송을 시작할 것이다.
마찬가지로, MLD는 비-AP MLD가 AP MLD와 연관되지 않게 되는 MLD 해체 프로세스를 사용할 수 있다. 네트워크에 연결된 엔티티에서 생성된 MSDU는 비-AP MLD로 전달되어야 하며, 비-AP MLD가 연결이 해제된 AP MLD로 전달되지 않을 수 있다. 비-AP MLD가 AP MLD와 연결되지 않게 되면 비-AP MLD와 AP MLD 간에 교환할 수 있는 데이터 프레임이 없다.
설정 프로세스는 성공적인 인증 절차가 선행되어야 한다. 설정 프로세스는 적어도 하나의 연결 요청 프레임 및 적어도 하나의 연결 응답 프레임을 사용하여 수행될 수 있다. 적어도 하나의 연결 요청 프레임 및 적어도 하나의 연결 응답 프레임은 각 제휴 AP 또는 비-AP STA의 모든 파라미터를 포함할 수 있는 멀티 링크 요소(MLE)를 포함할 수 있다.
현재 MLD 표준의 절차는 명확하게 정의되어 있지 않는다. 이로 인해 AP MLD 및/또는 비-AP MLD가 둘 이상의 링크에서 프레임 교환을 시작하여 비효율적인 절차 및 중복 작업으로 이어질 수 있다.
상기와 같은 문제를 해결하기 위해, 본 명세서는 MLD의 방법 및/또는 디바이스 링크 작동을 제공한다. 본 명세서는: SME에 의해, 선택된 링크 ID, ID를 MLME에 표시하도록 구성된 프로세서 - 여기서, 선택된 링크 ID는 AP MLD에 제휴된 액세스 포인트, AP 및 비-AP MLD에 제휴된 비-AP STA 간의 프레임 교환에 사용되는 링크를 나타냄 - , 및 선택된 링크 ID에 의해 표시된 링크를 통해 하나 이상의 프레임을 교환하도록 구성된 트랜시버를 포함하는 MLD를 제공한다.
선택된 링크 ID는 MLME가 SME에 제공하는 다음 관리 서비스: 인증, 인증 해제, 연결, 재연결, 연결 해제에서 표시된다. MLD는 단일 MAC 계층과 적어도 두 개의 물리적 PHY 계층을 포함한다. 적어도 두 개의 PHY 계층은 별도의 주파수 대역에 해당하며, 각 PHY 계층은 물리적 계층 관리 엔티티인 PLME에 의해 관리된다.
본 명세서에 제공된 방법 및/또는 디바이스는 동일한 문제를 갖는 임의의 MLD에 사용되는 것을 제한하지 않을 수 있다는 점에 유의해야 한다.
본 명세서에 제시된 실시예는 시스템, 방법 및/또는 컴퓨터 프로그램 제품일 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 프로세서가 실시예들의 측면들을 수행하도록 하기 위한 컴퓨터가 판독 가능한 프로그램 명령어를 갖는 컴퓨터가 판독 가능한컴퓨터가 판독 가능한 저장 매체(또는 미디어)를 포함할 수 있다.
컴퓨터가 판독 가능한 저장 매체는 명령어 실행 디바이스에서 사용하기 위한 명령어를 보유 및 저장할 수 있는 유형 디바이스일 수 있다. 컴퓨터가 판독 가능한 저장 매체는 예를 들어 전자 저장 디바이스, 자기 저장 디바이스, 광학 저장 디바이스, 전자기 저장 디바이스, 반도체 저장 디바이스 또는 전술한 것들의 적절한 조합일 수 있지만 이에 국한되지는 않는다.
컴퓨터가 판독 가능한 저장 매체의 보다 구체적인 예시로는 휴대용 컴퓨터 디스켓, 하드 디스크, 랜덤 액세스 메모리(RAM), 읽기 전용 메모리(ROM), 지울 수 있는 프로그램 가능 읽기 전용 메모리(EPROM 또는 플래시 메모리), 정적 랜덤 액세스 메모리(SRAM), 휴대용 컴팩트 디스크 읽기 전용 메모리(CD-ROM), 디지털 다목적 디스크(DVD), 메모리 스틱, 플로피 디스크 및 전술한 것의 적절한 조합이 포함된다.
본 문서에서 사용되는 컴퓨터가 판독 가능한 저장 매체는 전파 또는 기타 자유롭게 전파되는 전자기파, 도파관 또는 기타 전송 매체(예: 광섬유 케이블을 통과하는 광 펄스)를 통해 전파되는 전자기파 또는 전선을 통해 전송되는 전기 신호와 같은 일시적 신호 그 자체로 해석되어서는 안 된다.
본 명세서에 설명된 컴퓨터 판독 가능 프로그램 명령어는 컴퓨터가 판독 가능한 저장 매체로부터 각각의 컴퓨팅/처리 디바이스로 다운로드되거나, 네트워크, 예를 들어, 인터넷, 근거리 통신망, 광역 통신망 및/또는 무선 네트워크를 통해 외부 컴퓨터 또는 외부 저장 디바이스로 다운로드될 수 있다. 각 컴퓨팅/처리 디바이스의 네트워크 어댑터 카드 또는 네트워크 인터페이스는 네트워크로부터 컴퓨터가 판독 가능한 프로그램 명령을 수신할 수 있고, 컴퓨터가 판독 가능한 프로그램 명령을 각 컴퓨팅/처리 디바이스 내의 컴퓨터가 판독 가능한컴퓨터가 판독 가능한 저장 매체에 저장하도록 전달할 수 있다.
실시예들의 작동을 수행하기 위한 컴퓨터가 판독 가능한 프로그램 명령어는 어셈블러 명령어, 명령어 집합 아키텍처(ISA) 명령어, 머신 명령어, 머신 종속 명령어, 마이크로코드, 펌웨어 명령어, 상태 설정 데이터, 또는 스몰토크, C++ 등과 같은 객체 지향 프로그래밍 언어 및 "C" 프로그래밍 언어 또는 유사한 프로그래밍 언어와 같은 통상적인 절차적 프로그래밍 언어를 포함하는 하나 이상의 프로그래밍 언어의 임의의 조합으로 작성된 소스 코드 또는 객체 코드가 될 수 있다.
컴퓨터 판독 가능 프로그램 명령은 전적으로 사용자 컴퓨터에서, 부분적으로 사용자 컴퓨터에서, 독립 실행형 소프트웨어 패키지로, 부분적으로 사용자 컴퓨터에서, 부분적으로 원격 컴퓨터에서, 또는 전적으로 원격 컴퓨터 또는 서버에서 실행될 수 있다. 후자의 시나리오에서 원격 컴퓨터는 근거리 통신망(LAN) 또는 광역 통신망(WAN)을 포함한 모든 유형의 네트워크를 통해 사용자 컴퓨터에 연결되거나 외부 컴퓨터에 연결될 수 있다(예: 인터넷 서비스 제공업체를 사용하여 인터넷을 통해).
일부 실시예에서, 예를 들어, 프로그래머블 논리 회로, 필드 프로그래머블 게이트 어레이(FPGA), 또는 프로그래머블 논리 어레이(PLA)를 포함하는 전자 회로는 실시예의 측면을 수행하기 위해, 전자 회로를 개인화하기 위해 컴퓨터가 판독 가능한 프로그램 명령어의 상태 정보를 활용하여 컴퓨터가 판독 가능한 프로그램 명령어를 실행할 수 있다.
도 5는 일부 실시예에 따른 본 명세서의 MLD의 가능한 논리적 구조의 개략도를 도시한다. MLD는 프로세서(502)를 포함한다. 본 명세서의 일부 실시예에서, 프로세서(502)는 MLD의 하나 이상의 작동을 제어 및 관리하도록 구성될 수 있으며, 예를 들어, SME에 의해, 선택된 링크 ID를 MLME에 표시하기 위한 코드를 실행하도록 구성될 수 있다. 선택적으로, MLD는 메모리(501) 및 통신 인터페이스(503)를 더 포함할 수 있다. 프로세서(502), 통신 인터페이스(503) 및 메모리(501)는 서로 연결될 수 있거나 버스(504)를 사용하여 서로 연결될 수 있다. 통신 인터페이스(503)는 통신을 수행함에 있어 MLD를 지원하도록 구성되고, 메모리(501)는 통신 디바이스의 프로그램 코드 및 데이터를 저장하도록 구성된다. 프로세서(502)는 메모리(501)에 저장된 코드를 호출하여 제어 및 관리를 수행한다. 메모리(501)는 프로세서(502)에 결합될 수도 있고 결합되지 않을 수도 있다.
프로세서(502)는 중앙 처리 디바이스, 범용 프로세서, 디지털 신호 프로세서, 애플리케이션별 집적 회로, 필드 프로그래머블 게이트 어레이 또는 다른 프로그래머블 논리 디바이스, 트랜지스터 논리 디바이스, 하드웨어 컴포넌트, 또는 이들의 임의의 조합일 수 있다. 프로세서(502)는 본 명세서에 개시된 내용을 참조하여 설명된 다양한 예시 논리 블록, 모듈 및 회로를 구현하거나 실행할 수 있다. 대안적으로, 프로세서(502)는 컴퓨팅 기능을 구현하는 프로세서의 조합, 예를 들어, 하나 이상의 마이크로프로세서의 조합, 또는 디지털 신호 프로세서와 마이크로프로세서의 조합일 수 있다. 버스(504)는 주변 디바이스 컴포넌트 인터커넥트(Peripheral Component Interconnect, PCI) 버스, 확장 산업 표준 아키텍처(Extended Industry Standard Architecture, EISA) 버스 등이 될 수 있다. 버스는 주소 버스, 데이터 버스, 제어 버스 등으로 분류될 수 있다.
통신 인터페이스(503)는 무선 신호의 송신 및/또는 수신을 지원할 수 있는 트랜시버일 수도 있고, 통신 인터페이스(503)는 내부 및/또는 외부 모듈일 수 있는 상이한 모듈들 간의 통신을 위한 소프트 인터페이스일 수도 있다.
도 2는 MLD를 위한 제안된 관리 엔티티 아키텍처를 도시한다. 관리 엔티티 아키텍처(200)는 스테이션 관리 엔티티(SME), MAC 계층 관리 엔티티(MLME) 및 적어도 2개의 물리(PHY) 계층 관리 엔티티(PLME)를 포함한다.
SME는 AP MLD 및 비-AP MLD를 포함한 MLD의 전반적인 관리 주체이다. SME는 올바른 MAC 계층 운영을 제공할 책임이 있다. SME는 상위 계층의 관리 기능을 수행하고 표준 관리 프로토콜을 구현할 수 있다. 일반적으로 SME는 반드시 MLD의 필수적인 부분으로 간주되지 않을 수 있지만, MLME와 PLME는 STA의 내부 부분으로 간주될 수 있다.
SME는 계층 종속 관리 주체(예: MLME 및/또는 PLME)를 사용하여 STA 운영에 필요한 특정 작업 또는 서비스를 수행할 수 있다. 관리 엔티티 간의 상호 작용은 서비스 액세스 포인트(SAP)를 통해 이루어질 수 있다. SAP를 통한 관리 서비스에는 인증, 연결, 재연결, 연결 해제 등이 포함된다. MLD에서 SME는 MLD에서 수행되는 모든 관리 활동에 대해 책임을 져야 할 수 있다.
MLME가 SME에 제공하는 서비스는 적어도 인증, 연결, 재연결, 연결 해제를 유도하는 MLD 설정 절차 중에 사용할 수 있다.
SME는 SAP를 통해 제공되는 서비스를 통해 MLME 및/또는 PLME와 상호 작용할 수 있다. 서로 다른 계층 또는 하위 계층 간에 서비스를 제공하기 위해 일종의 추상적 프리미티브가 정의된다. 도 3은 각 MLME 서비스에 대해 정의된 프리미티브(primitive)의 예를 보여준다.
도 3에서 볼 수 있듯이 기본 요소에는 다음이 포함된다:
Figure pct00001
서비스.요청(Service.request)
Figure pct00002
서비스.확인(Service.confirm)
Figure pct00003
서비스 표시(Service.indication)
Figure pct00004
서비스 응답(Service.response)
서비스 요청 및 서비스 응답 프리미티브는 SME에 의해 생성될 수 있고, 서비스 확인 및 서비스 표시 프리미티브는 MLME에 의해 생성될 수 있다. 각 프리미티브는 프리미티브의 생성자(예: SME 및/또는 MLME)에 의해 할당된 파라미터 집합을 가진 함수로 추상적으로 정의될 수 있다. 예를 들어 프리미티브의 서비스는 인증, 연결, 재연결, 연결 해제 중 하나일 수 있다.
상기 문제를 해결하기 위해, SME는 선택된 링크 ID를 MLME에 표시할 수 있으며, 여기서 선택된 링크 ID는 액세스 포인트, AP, MLD 및 비-AP MLD 간의 프레임 교환에 사용되는 링크를 나타낸다.
선택된 링크 ID를 표시함으로써 MLME는 프레임 교환에 사용할 링크를 알 수 있다. 각 링크에서 관리 기능을 전송하지 않아도 되므로 효율성이 향상된다는 장점이 있다.
선택된 링크 ID는 상이한 프리미티브에서 상이한 이름을 가질 수 있다는 점에 유의해야 한다. 예를 들어, 선택된 링크 ID는 MLME-ASSOCIATE.request, MLME-REASSOCIATE.request, MLME-ASSOCIATE.response 또는 MLME-REASSOCIATE.response 프리미티브에서 selectedSetupLinkID로 참조될 수 있고; 선택된 링크 ID는 MLME-DISASSOCIATE.request에서 selectedTeardownLinkID로 참조될 수 있으며, 선택된 링크 ID는 MLME-AUTHENTICATE.request 또는 MLME-DEAUTHENTICATE.request 프리미티브에서 selectedAuthenticateLinkID로 참조될 수 있다.
일 실시예에서, selectedSetupLinkID는 MLME-ASSOCIATE.request, MLME-REASSOCIATE.request, MLME-ASSOCIATE.response, 또는 MLME-REASSOCIATE.response 프리미티브에 표시될 수 있다. 선택된 설정링크ID는 MLD 설정 단계에서 연결 또는 재연결 요청/응답 프레임 교환이 수행될 수 있는 링크 ID 값을 나타낼 수 있다. 이 값은 AP MLD MLE에 정의된 링크 ID 값 중 하나 일 수 있다.
다음 파라미터는 MLME-ASSOCIATE.request 또는 MLME-REASSOCIATE.request 프리미티브에 추가로 표시될 수 있다:
Figure pct00005
PeerSTAAddress: 비-AP MLD가 연결될 수 있는 AP MLD MAC 주소를 나타낸다;
Figure pct00006
EHT 기능: MLD(예: AP MLD 또는 비-AP MLD)에 대해 정의할 수 있는 기능 집합이다;
Figure pct00007
기본 변형 MLE: 비-AP MLD의 각 제휴 STA 정보(비-AP MLD MAC 주소 포함)를 포함한다.
MLME-ASSOCIATE.request 프리미티브를 수신하면, MLME-ASSOCIATE.request 프리미티브에서 표시된 링크 ID에서 작동하는 비-AP MLD와 연계된 비-AP STA 중 하나를 사용하여, 비-AP MLD는 연결 요청 프레임에 기본 변형 MLE가 포함된 연결 요청 프레임의 전송을 개시할 수 있다.
이러한 방식으로 MLME는 SME에 필요한 각 서비스를 특정 관리 프레임 세트로 '변환'하여 비-AP MLD에 제휴된 비-AP STA와 AP MLD에 제휴된 AP 간에 교환한다.
일 실시예에서, selectedAuthenticateLinkID는 MLME-AUTHENTICATE.request 또는 MLME-DEAUTHENTICATE.request 프리미티브에 표시될 수 있다. selectedAuthenticateLinkID는 MLD 사전 설정 단계에서 인증 또는 인증 해제 프레임 교환이 수행될 수 있는 링크 ID 값을 나타낼 수 있다. 이 값은 AP MLD MLE에 정의된 링크 ID 값 중 하나 일 수 있다.
다음 파라미터는 MLME-AUTHENTICATE.request 프리미티브에 추가로 표시될 수 있다:
Figure pct00008
PeerSTAAddress: 비-AP MLD가 인증할 AP MLD MAC 주소를 참조할 수 있다;
Figure pct00009
기본 변형 MLE: 비-AP MLD의 각 제휴 STA 정보(비-AP MLD MAC 주소 포함)를 포함한다.
일 실시예에서, selectedTeardownLinkID 는 MLME- DISASSOCIATE.request 프리미티브에 표시될 수 있다. selectedTeardownLinkID 는 MLD 해체 단계 동안 해당 연결 해제 프레임 교환이 수행될 수 있는 링크 ID 값을 나타낼 수 있다. 이 값은 AP MLD와 비-AP MLD 간에 설정되어 전송에 사용할 수 있는 링크 ID 값 중 하나 일 수 있다.
일 실시예에서, MLD 설정 절차는 다음 지침을 사용하여 수행될 수 있다:
Figure pct00010
인증 절차가 성공적으로 완료되면 설정 프로세스가 진행될 수 있다.
Figure pct00011
설정 프로세스는 연결 요청 프레임 및 연결 응답 프레임을 사용하여 수행할 수 있다. 연결 요청 프레임과 연결 응답 프레임에는 MLE가 포함된다. MLE에는 연결된 각 AP 및/또는 비-AP STA의 모든 파라미터가 포함될 수 있다.
Figure pct00012
연결 요청 프레임과 연결 응답 프레임은 하나의 링크를 통해 교환될 수 있다(예: 하나의 제휴 비-AP STA와 동일한 링크에서 작동하는 하나의 제휴 AP 간에 선택된 링크).
Figure pct00013
비-AP MLD에 소속된 각 비-AP STA는 동일한 링크에서 작동하는 AP MLD에 소속된 AP와 연결된다.
Figure pct00014
연결 응답 프레임에는 동일한 링크에서 작동하는 제휴 비-AP STA가 전송한 연결 요청을 수락할지 거부할지 여부에 대한 각 제휴 AP의 결정이 포함될 수 있다.
Figure pct00015
해당 제휴 AP 또는 비-AP에서 수락한 링크만 설정 링크로 정의할 수 있다.
Figure pct00016
비-AP MLD는 복수의 설정 링크를 통해 AP MLD와 연결될 수 있다.
선택한 링크가 연결 요청 프레임과 연결 응답 프레임에 사용되므로 각 링크에서 연결 요청 프레임과 연결 응답 프레임을 전송하는 것을 피할 수 있고 효율성이 향상된다.
도 4는 비-AP MLD와 AP MLD의 MLD 설정 절차 예시를 보여준다. 도 4에서 AP MLD는 3개의 연계 AP를 포함한다: 2.4GHz 주파수 대역에서 작동하는 AP 1, 5GHz 주파수 대역에서 작동하는 AP 2, 6GHz 주파수 대역에서 작동하는 AP 3. 비-AP MLD에는 3개의 제휴 비-AP STA가 포함된다: 2.4GHz 주파수 대역에서 작동하는 STA 1, 5GHz 주파수 대역에서 작동하는 STA 2, 6GHz 주파수 대역에서 작동하는 STA 3.
MLD 설정은 2.4GHz 주파수 대역의 링크를 통해 이루어질 수 있으며 연결 요청 프레임의 전송과 연결 응답 프레임의 수신을 포함할 수 있다. 이러한 각 프레임에는 MLE가 포함된다.
연결 요청 프레임에 포함된 MLE에는 해당 제휴 AP와의 연결이 필요한 각 제휴 비-AP STA의 모든 파라미터가 포함될 수 있다.
연결 응답 프레임에 포함된 MLE에는 연결된 각 AP의 모든 파라미터와 연결 수락 또는 거부 여부 표시가 포함될 수 있다.
멀티 링크 설정 프로세스가 성공적으로 완료되고 모든 링크에 대한 요청이 모두 수락되면, 비-AP STA 1은 AP 1에 연결되고, 비-AP STA 2는 AP 2에 연결되고, 비-AP STA 3은 AP 3에 연결된다.
일 실시예에서, MLD 해체 절차는 다음 지침을 사용하여 수행될 수 있다:
Figure pct00017
설정 프로세스는 AP MLD 또는 비-AP MLD에 의해 시작될 수 있는 연결 해제 프레임을 사용하여 수행할 수 있다.
Figure pct00018
연결 해제 프레임은 단일 링크를 통해 교환되어야 한다(예: 하나의 제휴 비-AP STA와 동일한 링크에서 작동하는 하나의 제휴 AP 간의 선택된 링크).
Figure pct00019
따라서 연결 해제 프레임의 수신자는 제휴된 각 비-AP STA/AP가 해당 제휴 AP/비-AP STA에 MSDU를 전송하는 것을 금지한다.
Figure pct00020
이렇게 하면 모든 링크에 대해 비-AP MLD와 AP MLD가 연결되지 않을 수 있다.
선택된 링크가 연결 해제 프레임 교환에 사용되므로 각 링크에서 연결 해제 프레임을 전송하는 것을 피할 수 있어 효율성이 향상된다.
일 실시예에서, 보안 관련 키들, 예를 들어, 페어와이즈 마스터 키(PMK) 및 페어와이즈 트랜지언트 키(PTK)는 MLD 레벨에서 정의될 수 있다. 따라서, 데이터 프레임 암/복호화에 사용되는 PMK, PTK는 비-AP MLD와 연계된 모든 비-AP STA에 의해 사용될 수 있고, 비-AP MLD와 AP MLD 간의 프레임 교환을 위해 AP MLD에 연계된 모든 AP에 의해 사용될 수 있다.
또한 인증 절차는 예를 들어 동시 동등 인증(simultaneous authentication of equals, SAE) 방식에 따라 PMK를 생성할 수 있다. PTK는 MLD 설정 절차 이후에 발생하는 4방향 핸드셰이크 절차에서 생성될 수 있다. PMK의 생성은 선택된 링크에서 인증 프레임 교환을 통해 이루어질 수 있으며, 비-AP MLD에 소속된 하나의 비-AP STA와 AP MLD에 소속된 해당 AP가 생성한 PMK는 동일한 MLD에 소속된 다른 모든 비-AP STA/AP에서 사용해야 한다.
인증 프레임 교환에 선택한 링크를 사용하면 인증 프레임의 각 링크에 대한 전송을 피할 수 있어 효율성이 향상된다.
일 실시예에서, MLD는 선택된 링크 ID로 표시된 링크를 통해 하나 이상의 프레임을 교환할 수 있다. 선택된 링크 ID는 위에서 상세히 설명한 selectedSetupLinkID, selectedAuthenticateLinkID 또는 selectedTeardownLinkID 중 임의의 것일 수 있다. 본 명세서에 있어서, 선택된 링크 ID의 명칭은 selectedSetupLinkID, selectedAuthenticateLinkID 또는 selectedTeardownLinkID 로 제한되지 않는다는 점에 유의해야 한다.
선택된 링크 ID는 기본 변형 MLE의 공통 정보 부분에 포함될 수 있다. 선택된 링크 ID는 해당 프레임에 MLE가 포함될 때(특정 프레임 세트의 경우) 해당 프레임 교환이 수행될 수 있는 링크 ID 값을 나타낸다.
MLD 설정 및/또는 해체 절차에 사용되는 하나 이상의 프레임에는 인증, 인증 해제, 연결 요청, 연결 응답, 재연결 요청, 재연결 응답, 연결 해제 등이 포함되지만 이에 국한되지는 않는다.
선택 사항으로 선택된 링크 ID는 4비트이다.
도 6은 선택된 링크 ID를 포함하는 프레임 구조의 예시를 보여준다. 도 6에서, 선택된 링크 ID는 기본 변형 MLE의 공통 정보 부분 내의 "MLD 작동을 위한 선택된 링크" 필드에 포함되어 있다. 도 6에서 TBD는 "정의되지 않음"의 약자로, 선행 기술에서 아직 정의되지 않았음을 의미한다. 선택된 링크 ID는 프레임에 새로 추가된 필드이다. 선택된 링크 ID는 4비트로 설정될 수 있지만, 설정되는 비트 수는 표준 정의에 따라 달라질 수 있으며, 본 명세서에서는 선택된 링크 ID의 길이에 대한 제한이 없으며, 예를 들어, 선택된 링크 ID는 8비트, 16비트 또는 k비트(여기서 k는 정수)로 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 대한 설명은 예시의 목적으로 제시되었으나, 개시된 실시예에 대해 완전하거나 제한적인 것으로 의도된 것은 아니다. 설명된 실시예들의 범위와 정신을 벗어나지 않고도 통상의 기술자에게는 많은 수정 및 변형이 명백할 것이다. 본 명세서에 사용된 용어는 실시예의 원리, 시장에서 발견되는 기술에 대한 실제 적용 또는 기술적 개선을 가장 잘 설명하거나 통상의 기술자가 본 명세서에 개시된 실시예를 이해할 수 있도록 하기 위해 선택되었습니다.
"포함하다", "구성하다", "포함하다", "포함하다", "갖는" 및 그 활용형 용어는 "포함하되 이에 국한되지 않는"을 의미한다.
본 문서에서 사용되는 단수형 "a", "an" 및 "the"는 문맥에서 달리 명시하지 않는 한 복수의 참조를 포함한다. 예를 들어, "화합물" 또는 "적어도 하나의 화합물"이라는 용어는 이들의 혼합물을 포함하여 복수의 화합물을 포함할 수 있다.
본 명세서에서 "예시적"이라는 단어는 "예시, 실시예 또는 예시로서의 역할"을 의미하기 위해 사용된다. "예시적"으로 설명된 실시예가 반드시 다른 실시예보다 선호되거나 유리한 것으로 해석되거나 다른 실시예의 특징의 통합을 배제하는 것으로 해석되어서는 안 된다. 기호 "A/B"는 A 및 B, A 또는 B를 포함할 수 있다.
본 명세서에서 "선택적으로"라는 단어는 "일부 실시예에서는 제공되고 다른 실시예에서는 제공되지 않는다"는 의미로 사용된다. 특정 실시예는 그러한 특징들이 충돌하지 않는 한, 복수의 "선택적" 특징을 포함할 수 있다.
본 출원 전반에 걸쳐, 다양한 실시예가 범위 형식으로 제시될 수 있다. 범위 형식의 설명은 단지 편의성 및 간결성을 위한 것이며, 실시예의 범위에 대한 융통성 없는 제한으로 해석되어서는 안 된다는 점을 이해해야 한다.
명확성을 위해, 개별 실시예의 맥락에서 설명되는 실시예의 특정 특징들은 또한 단일 실시예에서 조합하여 제공될 수 있다는 것이 인식될 것이다. 반대로, 간결성을 위해 단일 실시예의 맥락에서 설명되는 실시예의 다양한 특징들은, 개별적으로 또는 임의의 적절한 하위 조합으로 제공되거나 또는 다른 설명된 실시예에서 적합한 대로 제공될 수도 있다. 다양한 실시예의 문맥에서 설명된 특정 특징들은, 해당 실시예가 그러한 요소들 없이는 작동하지 않는 한, 해당 실시예의 필수적인 특징들로 간주되어서는 안 된다.
실시예들이 특정 실시예들과 함께 설명되었지만, 통상의 기술자에게는 많은 대안, 수정 및 변형이 명백할 것임이 분명한다. 따라서, 첨부된 청구범위의 정신과 광범위한 범위 내에 속하는 모든 대안, 수정 및 변형을 포용하기 위한 것이다.
본 명세서는 디바이스 관점에서 MLD의 링크 작동을 위한 해결책을 설명하지만, 통상의 기술자에게는 본 명세서에서 해결하고자 하는 문제들이 방법 및/또는 시스템에 의해서도 구현될 수 있다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 중복성을 피하기 위해 MLD의 링크 작동 방법은 상세히 설명하지 않는다.
본 명세서에 언급된 모든 출판물, 특허 및 특허 출원은 본 명세서에 참조로 통합되어야 하며, 각 개별 출판물, 특허 또는 특허 출원이 본 명세서에 참조로 통합되어야 함을 참조할 때 구체적이고 개별적으로 언급된 것처럼 명세서 전체에 참조로 통합되는 것이 출원인(들)의 의도이다. 또한, 본 출원에서의 참조의 인용 또는 식별은 그러한 참조가 실시예에 대한 선행 기술로서 이용 가능하다는 것을 인정하는 것으로 해석되어서는 안 된다. 섹션 제목이 사용된 범위 내에서, 섹션 제목이 반드시 제한적인 것으로 해석되어서는 안 된다.

Claims (16)

  1. 무선 충실도, Wi-Fi 시스템에서 작동하는 멀티 링크 디바이스, MLD로서, 여기서 MLD는 매체 액세스 제어, MAC, 계층 관리 엔티티, MLME 및 스테이션 관리 엔티티, SME를 포함하며, 상기 SME는:
    상기 SME에 의해, 선택된 링크 식별자(ID)를 MLME에 표시하도록 구성된 프로세서 - 여기서 상기 선택된 링크 ID는 AP MLD에 제휴된 액세스 포인트인 AP와 비-AP MLD에 제휴된 비-AP STA 간의 프레임 교환에 사용되는 링크를 나타냄 - ; 및
    상기 선택된 링크 ID로 표시된 링크를 통해 하나 이상의 프레임을 교환하도록 구성된 트랜시버
    를 포함하는 MLD.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 선택된 링크 ID는 상기 MLME가 상기 SME에 제공하는 다음의 관리 서비스: 인증, 인증 해제, 연결, 재연결, 연결 해제에서 표시되는, MLD.
  3. 제1항 또는 제2항에 있어서,
    상기 MLD는 단일 MAC 계층과 적어도 2개의 물리적, PHY 계층을 포함하는, MLD.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 적어도 2개의 PHY 계층은 별도의 주파수 대역에 대응하고, 각각의 PHY 계층은 물리적 계층 관리 엔티티인 PLME에 의해 관리되는, MLD.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 SME는 MLME 및/또는 PLME와 상호 작용하도록 구성되는, MLD.
  6. 선행하는 청구항들 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 선택된 링크 ID가 기본 변형 멀티 링크 요소인 MLE의 공통 부분에 포함되는, MLD.
  7. 선행하는 청구항들 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 선택된 링크 ID는 4비트인, MLD.
  8. 무선 충실도, Wi-Fi, 시스템에서 사용되는 멀티 링크 디바이스, MLD에 대한 링크 작동 방법으로서, 상기 MLD는 매체 액세스 제어, MAC, 계층 관리 엔티티, MLME 및 스테이션 관리 엔티티, SME를 포함하고,
    상기 링크 작동 방법이,
    상기 SME에 의해, 선택된 링크 식별자, ID, 를 MLME에 표시하는 단계 - 여기서 상기 선택된 링크 ID는 AP MLD에 제휴된 액세스 포인트, AP와 비-AP MLD에 제휴된 비-AP STA 간의 프레임 교환에 사용되는 링크를 나타내는 데 사용됨 - ; 및 상기 선택된 링크 ID로 표시된 링크를 통해 하나 이상의 프레임을 교환하는 단계
    를 포함하는 링크 작동 방법.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 선택된 링크 ID는 MLME가 상기 SME에 제공하는 다음 관리 서비스: 인증, 인증 해제, 연결, 재연결, 연결 해제에서 표시되는, 링크 작동 방법.
  10. 제8항 또는 제9항에 있어서,
    상기 MLD는 단일 MAC 계층과 적어도 두 개의 물리적, PHY 계층을 포함하는, 링크 작동 방법.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 적어도 2개의 PHY 계층은 별도의 주파수 대역에 대응하고, 각 PHY 계층은 물리 계층 관리 엔티티인 PLME에 의해 관리되는, 링크 작동 방법.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 SME는 MLME 및/또는 PLME와 상호 작용하는, 링크 작동 방법.
  13. 선행하는 청구항들 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 선택된 링크 ID가 기본 변형 멀티 링크 요소인 MLE의 공통 부분에 포함되는, 링크 작동 방법.
  14. 선행하는 청구항들 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 선택된 링크 ID가 4비트인, 링크 작동 방법.
  15. 통신 디바이스의 프로세서에 의해 실행될 때, 상기 통신 디바이스가 제8항 내지 제14항 중 어느 한 항에 따른 멀티 링크, MLD에 대한 링크 작동 방법을 구현하도록 하는 프로세서가 실행 가능한 명령어를 저장하는 기계가 판독 가능한 비일시적인 저장 매체.
  16. 컴퓨터가 판독 가능한 명령어가 저장되어 있는 컴퓨터가 판독 가능한 비일시적인 저장 매체를 포함하는 컴퓨터 프로그램 제품으로서, 상기 컴퓨터가 판독 가능 명령어는 제8항 내지 제14항 중 어느 한 항의 방법을 실행하기 위해 처리 하드웨어를 포함하는 컴퓨터 디바이스에 의해 실행 가능한, 컴퓨터 프로그램 제품.
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