KR20230057356A - 무선 네트워크를 위한 저지연 향상들 - Google Patents
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Abstract
본 개시는 무선 매체 상에서 제한된 TWT(target wake time) 세션을 구축하는 데 사용될 수 있는 무선 통신을 위한 시스템들, 방법들 및 장치들을 제공한다. 일부 구현들에서, 액세스 포인트(AP)는 지연 민감 트래픽과 연관된 하나 이상의 무선 STA(station)들에 대한 제한된 TWT 세션을 구축하며, 제한된 TWT 세션은, AP가 지연 민감 트래픽과 연관된 오직 하나 이상의 STA들에 대해 무선 매체에 대한 액세스를 예비하는 동안인 제한된 TWT SP(service period)들을 포함한다. AP는 각각의 제한된 TWT SP의 시작 시 CTS(clear-to-send) 프레임을 송신하고, CTS 프레임은, 무선 매체가 개개의 제한된 TWT SP의 지속기간 동안 이용 가능하지 않다는 것을 다른 STA들에 표시한다. AP는 제한된 TWT SP들 중 적어도 하나 동안 하나 이상의 STA들에 지연 민감 데이터를 송신하거나 하나 이상의 STA들로부터 지연 민감 데이터를 수신한다.
Description
[0001]
본 특허 출원은, 발명의 명칭이 "LOW LATENCY ENHANCEMENTS FOR A WIRELESS NETWORK"이고 2020년 8월 28일자로 출원된 미국 가특허 출원 제63/072,084호, 및 발명의 명칭이 "LOW-LATENCY ENHANCEMENTS FOR A WIRELESS NETWORK"이고 2021년 8월 26일자로 출원된 미국 정규 출원 제17/446,085호를 우선권으로 주장하며, 이 출원들 모두는 본 출원의 양수인에게 양도되었다. 모든 이전의 출원들의 개시내용들은 본 특허 출원의 일부로 고려되고, 본 특허 출원에 인용에 의해 포함된다.
[0002]
본 개시내용은 일반적으로 무선 통신들에 관한 것으로, 더 구체적으로, 지연 민감 트래픽에 대해 특정 데이터 스루풋 레벨들이 유지되는 것을 보장하는 것에 관한 것이다.
[0003]
WLAN(wireless local area network)은, STA(station)들로 또한 지칭되는 다수의 클라이언트 디바이스들에 의한 사용을 위한 공유 무선 통신 매체를 제공하는 하나 이상의 AP(access point)들에 의해 형성될 수 있다. IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11 표준군에 부합하는 WLAN의 기본 구축 블록은 AP에 의해 관리되는 BSS(Basic Service Set)이다. 각각의 BSS는 AP에 의해 통지되는 BSSID(Basic Service Set Identifier)에 의해 식별된다. AP는 비콘 프레임들을 주기적으로 브로드캐스팅하여, AP의 무선 범위 내의 임의의 STA들이 WLAN과의 통신 링크를 설정 또는 유지할 수 있게 한다.
[0004]
게이밍 트래픽과 같은 일부 트래픽은 엄격한 단대단 지연 및 패킷 손실 요건들을 가지며, 저지연 또는 지연 민감 트래픽으로 분류될 수 있다. WLAN들이 지연 민감 트래픽을 인식하고, 임의의 연관된 지연, 패킷 손실 또는 데이터 스루풋 요건들을 위반하지 않으면서 지연 민감 트래픽이 핸들링될 수 있음을 보장하는 것이 바람직하다.
[0005]
본 개시의 시스템들, 방법들, 및 디바이스들 각각은 몇몇 혁신적인 양상들을 가지며, 그 양상들 중 어떠한 단일 양상도 본 명세서에 개시된 바람직한 속성들을 단독으로 담당하지는 않는다.
[0006]
이 개시내용에서 설명되는 요지의 하나의 혁신적인 양상은 무선 통신들을 위한 방법으로 구현될 수 있다. 일부 구현들에서, 방법은 AP(access point)로서 동작하는 무선 통신 디바이스에 의해 수행될 수 있고, 지연 민감 트래픽과 연관된 하나 이상의 무선 STA(station)들에 대해 무선 매체 상에서 제한된 TWT(restricted target wake time) 세션을 구축하는 단계를 포함할 수 있다. 제한된 TWT 세션은 지연 민감 트래픽과 연관된 오직 하나 이상의 STA들과의 무선 매체 상에서의 통신들을 위한 하나 이상의 제한된 TWT SP(service period)들을 포함할 수 있다. 방법은 하나 이상의 제한된 TWT SP들의 각각의 제한된 TWT SP의 시작 시 무선 매체 상에서 CTS(clear-to-send) 프레임을 송신하는 단계를 포함할 수 있다. CTS 프레임은, 무선 매체가 개개의 제한된 TWT SP의 지속기간 동안 비지 상태이거나 이용 가능하지 않다는 것을 다른 STA들에 표시할 수 있다. 방법은 하나 이상의 제한된 TWT SP들 중 적어도 하나의 제한된 TWT SP 동안 하나 이상의 STA들에 지연 민감 데이터를 송신하거나 하나 이상의 STA들로부터 지연 민감 데이터를 수신하는 단계를 포함할 수 있다. 일부 구현들에서, CTS 프레임의 RA(receiver address)는 제한된 TWT 세션에 속하는 STA들이 개개의 제한된 TWT SP 동안 무선 매체에 액세스하도록 허용되는 것을 표시하는 구성된 MAC(medium access control) 어드레스로 설정될 수 있다. 일부 예시들에서, 구성된 MAC 어드레스는 다른 STA들에 대한 구성된 NAV(network allocation vector) 설정에 대응할 수 있다.
[0007]
일부 구현들에서, 방법은 또한 하나 이상의 제한된 TWT SP들의 각각의 제한된 TWT SP의 시작 시 또는 그 이전에 다른 STA들 각각이 무선 매체 상의 TXOP(transmit opportunity)를 종결할 것임을 표시하는 단계를 포함할 수 있다. 일부 다른 구현들에서, 방법은 또한 하나 이상의 제한된 TWT SP들의 각각의 제한된 TWT SP 동안, 다른 STA들 각각이 무선 매체에 액세스하도록 허용되지 않음을 표시하는 것을 포함할 수 있다. 일부 예시들에서, 표시들은 AP로부터 송신된 하나 이상의 비컨 프레임들에서 반송되는 TWT 엘리먼트의 TWT 파라미터 정보 필드에 포함될 수 있다.
[0008]
일부 구현들에서, 방법은 또한 개개의 제한된 TWT SP 동안의 시간 지속기간 초과 동안 하나 이상의 STA들로부터의 데이터 송신들의 부재를 검출하는 단계, 및 하나 이상의 STA들로부터의 데이터 송신들의 부재를 검출한 것에 기반하여 개개의 제한된 TWT SP의 나머지 부분 동안 무선 매체의 제어를 해제하는 단계를 포함할 수 있다. 일부 예시들에서, 무선 매체의 제어를 해제하는 단계는 무선 매체 상에서 CF-END(contention-free end) 프레임을 송신하는 단계를 포함할 수 있다.
[0009]
일부 구현들에서, 제한된 TWT 세션을 구축하는 단계는, 제한된 TWT 세션과 연관된 지연 민감 트래픽 우선순위를 표시하는 프레임을 송신하는 단계, 및 하나 이상의 STA들 각각으로부터, 표시된 지연 민감 트래픽 우선순위에 기반하여 제한된 TWT 세션의 멤버가 되기 위한 요청을 수신하는 단계를 포함할 수 있다. 일부 예시들에서, 표시된 지연 민감 트래픽 우선순위는 하나 이상의 선택된 TID(traffic identifier)들에 대응할 수 있다. 예컨대, 하나 이상의 선택된 TID들은 음성 액세스 카테고리(AC_VO)와 연관될 수 있다. 일부 다른 예시들에서, 표시된 지연 민감 트래픽 우선순위는 선택된 트래픽 흐름에 대응할 수 있다. 예컨대, 선택된 트래픽 흐름은 IP 5-튜플 또는 IPv6 흐름 라벨에 의해 식별될 수 있다.
[0010]
일부 구현들에서, 프레임은 비컨 프레임, 프로브 응답 프레임, 연관 프레임 또는 재연관 프레임 중 하나 이상일 수 있으며, 제한된 TWT 세션과 연관된 하나 이상의 TWT 파라미터들을 포함할 수 있다. 일부 예시들에서, 하나 이상의 TWT 파라미터들은 AP로부터 송신된 하나 이상의 비컨 프레임들에서 반송되는 TWT 엘리먼트의 TWT 파라미터 정보 필드에 포함될 수 있다. 일부 다른 예시들에서, 하나 이상의 TWT 파라미터들은 제한된 TWT 세션이 피어-투-피어 TWT 세션인지 여부를 표시할 수 있다. 추가적으로 또는 대안적으로, 하나 이상의 TWT 파라미터들은 제한된 TWT 세션이 풀(full)인지 여부를 표시할 수 있다.
[0011]
일부 다른 구현들에서, 제한된 TWT 세션을 구축하는 단계는 또한, 하나 이상의 STA들 각각이 표시된 지연 민감 트래픽 우선순위와 연관됨을 검증하는 단계, 및 하나 이상의 STA들을 그들의 개개의 검증들에 기반하여 제한된 TWT 세션에 조인하는 단계를 포함할 수 있다. 부가적으로 또는 대안적으로, 제한된 TWT 세션을 구축하는 단계는 또한 , 하나 이상의 STA들 중 적어도 하나와 연관된 지연 민감 트래픽의 주기를 결정하는 단계, 및 결정된 주기에 기반하여 TWT 인터벌을 구성하는 단계를 포함할 수 있다.
[0012]
이 개시내용에서 설명되는 요지의 또 하나의 혁신적인 양상은 AP로서 동작하는 무선 통신 디바이스로 구현될 수 있다. AP는 적어도 하나의 모뎀, 적어도 하나의 모뎀과 통신 가능하게 커플링된 적어도 하나의 프로세서, 및 적어도 하나의 프로세서와 통신 가능하게 커플링된 적어도 하나의 메모리를 포함할 수 있다. 적어도 하나의 메모리는, 적어도 하나의 모뎀과 함께 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행될 때, 지연 민감 트래픽과 연관된 하나 이상의 STA들에 대해 무선 매체 상에서 제한된 TWT 세션을 구축하도록 구성되는 프로세서 판독 가능 코드를 저장할 수 있다. 제한된 TWT 세션은 지연 민감 트래픽과 연관된 오직 하나 이상의 STA들과의 무선 매체 상에서의 통신들을 위한 하나 이상의 제한된 TWT SP들을 포함할 수 있다. 프로세서 판독 가능 코드의 실행은 하나 이상의 제한된 TWT SP들의 각각의 제한된 TWT SP의 시작 시 무선 매체 상에서 CTS 프레임을 송신하도록 구성될 수 있다. CTS 프레임은, 무선 매체가 개개의 제한된 TWT SP의 지속기간 동안 이용 가능하지 않다는 것을 다른 STA들에 표시할 수 있다. 프로세서 판독 가능 코드의 실행은 하나 이상의 제한된 TWT SP들 중 적어도 하나의 제한된 TWT SP 동안 하나 이상의 STA들에 지연 민감 데이터를 송신하거나 하나 이상의 STA들로부터 지연 민감 데이터를 수신하도록 구성될 수 있다. 일부 구현들에서, CTS 프레임의 RA는 제한된 TWT 세션에 속하는 STA들이 개개의 제한된 TWT SP 동안 무선 매체에 액세스하도록 허용되는 것을 표시하는 구성된 MAC 어드레스로 설정될 수 있다. 일부 예시들에서, 구성된 MAC 어드레스는 다른 STA들에 대한 구성된 NAV 설정에 대응할 수 있다.
[0013]
일부 구현들에서, 컴퓨터 판독 가능 코드의 실행은 또한 하나 이상의 제한된 TWT SP들의 각각의 제한된 TWT SP의 시작 시 또는 그 이전에 다른 STA들 각각이 무선 매체 상의 TXOP를 종결할 것임을 표시하도록 구성될 수 있다. 일부 다른 구현들에서, 컴퓨터 판독 가능 코드의 실행은 또한 하나 이상의 제한된 TWT SP들의 각각의 제한된 TWT SP 동안, 다른 STA들 각각이 무선 매체에 액세스하도록 허용되지 않음을 표시하도록 구성될 수 있다. 일부 예시들에서, 표시들은 AP로부터 송신된 하나 이상의 비컨 프레임들에서 반송되는 TWT 엘리먼트의 TWT 파라미터 정보 필드에 포함될 수 있다.
[0014]
일부 구현들에서, 프로세서 판독 가능 코드의 실행은 또한, 개개의 제한된 TWT SP 동안의 시간 지속기간 초과 동안 하나 이상의 STA들로부터의 데이터 송신들의 부재를 검출하도록, 그리고 하나 이상의 STA들로부터의 데이터 송신들의 부재를 검출한 것에 기반하여 개개의 제한된 TWT SP의 나머지 부분 동안 무선 매체의 제어를 해제하도록 구성될 수 있다. 일부 예시들에서, 무선 매체의 제어를 해제하는 것은 무선 매체 상에서 CF-END 프레임을 송신하는 것을 포함할 수 있다.
[0015]
일부 구현들에서, 제한된 TWT 세션을 구축하는 것은, 제한된 TWT 세션과 연관된 지연 민감 트래픽 우선순위를 표시하는 프레임을 송신하는 것, 및 하나 이상의 STA들 각각으로부터, 표시된 지연 민감 트래픽 우선순위에 기반하여 제한된 TWT 세션의 멤버가 되기 위한 요청을 수신하는 것을 포함할 수 있다. 일부 예시들에서, 표시된 지연 민감 트래픽 우선순위는 하나 이상의 선택된 TID들에 대응할 수 있다. 예컨대, 하나 이상의 선택된 TID들은 음성 액세스 카테고리(AC_VO)와 연관될 수 있다. 일부 다른 예시들에서, 표시된 지연 민감 트래픽 우선순위는 선택된 트래픽 흐름에 대응할 수 있다. 예컨대, 선택된 트래픽 흐름은 IP 5-튜플 또는 IPv6 흐름 라벨에 의해 식별될 수 있다.
[0016]
일부 구현들에서, 프레임은 비컨 프레임, 프로브 응답 프레임, 연관 프레임 또는 재연관 프레임 중 하나 이상일 수 있으며, 제한된 TWT 세션과 연관된 하나 이상의 TWT 파라미터들을 포함할 수 있다. 일부 예시들에서, 하나 이상의 TWT 파라미터들은 AP로부터 송신된 하나 이상의 비컨 프레임들에서 반송되는 TWT 엘리먼트의 TWT 파라미터 정보 필드에 포함될 수 있다. 일부 다른 예시들에서, 하나 이상의 TWT 파라미터들은 제한된 TWT 세션이 피어-투-피어 TWT 세션인지 여부를 표시할 수 있다. 추가적으로 또는 대안적으로, 하나 이상의 TWT 파라미터들은 제한된 TWT 세션이 풀(full)인지 여부를 표시할 수 있다.
[0017]
일부 다른 구현들에서, 제한된 TWT 세션을 구축하는 것은 또한, 하나 이상의 STA들 각각이 표시된 지연 민감 트래픽 우선순위와 연관됨을 검증하는 것, 및 하나 이상의 STA들을 그들의 개개의 검증들에 기반하여 제한된 TWT 세션에 조인하는 것을 포함할 수 있다. 부가적으로 또는 대안적으로, 제한된 TWT 세션을 구축하는 것은 또한 , 하나 이상의 STA들 중 적어도 하나와 연관된 지연 민감 트래픽의 주기를 결정하는 것, 및 결정된 주기에 기반하여 TWT 인터벌을 구성하는 것을 포함할 수 있다.
[0018]
본 개시내용에 설명된 요지의 하나 이상의 구현들의 세부사항들은 첨부한 도면들 및 아래의 설명에서 기술된다. 다른 특징들, 양상들 및 이점들은 설명, 도면들 및 청구항들로부터 명백해질 것이다. 하기 도면들의 상대적 치수들은 실척대로 도시되지 않을 수 있음을 주목해야 한다.
[0019]
도 1은 예시적인 무선 통신 네트워크의 회화도를 도시한다.
[0020] 도 2a는 액세스 포인트(AP)와 다수의 스테이션(STA)들 사이의 통신들에 사용 가능한 예시적인 PDU(protocol data unit)를 도시한다.
[0021] 도 2b는 도 2a의 PDU 내의 예시적인 필드를 도시한다.
[0022] 도 3은 AP와 다수의 STA들 사이의 통신들에 사용 가능한 예시적인 PPDU(physical layer convergence protocol (PLCP) protocol data unit)를 도시한다.
[0023] 도 4는 예시적인 무선 통신 디바이스의 블록도를 도시한다.
[0024] 도 5a는 예시적인 액세스 포인트(AP)의 블록도를 도시한다.
[0025] 도 5b는 예시적인 STA(station)의 블록도를 도시한다.
[0026] 도 6은 일부 구현들에 따른 제한된 TWT(target wake time) 세션들을 지원하는 무선 통신을 위한 예시적인 프로세스를 예시하는 흐름도를 도시한다.
[0027] 도 7a는 일부 구현들에 따라 제한된 TWT 세션들을 지원하는 무선 통신을 위한 예시적인 프로세스를 예시하는 흐름도를 도시한다.
[0028] 도 7b는 일부 구현들에 따라 제한된 TWT 세션들을 지원하는 무선 통신을 위한 예시적인 프로세스를 예시하는 흐름도를 도시한다.
[0029] 도 7c는 일부 구현들에 따라 제한된 TWT 세션들을 지원하는 무선 통신을 위한 예시적인 프로세스를 예시하는 흐름도를 도시한다.
[0030] 도 8은 일부 구현들에 따라 제한된 TWT 세션들을 지원하는 무선 통신을 위한 예시적인 프로세스를 예시하는 흐름도를 도시한다.
[0031] 도 9는 일부 구현들에 따라 제한된 TWT 세션들을 지원하는 무선 통신을 위한 예시적인 프로세스를 예시하는 흐름도를 도시한다.
[0032] 도 10은 일부 구현들에 따라 제한된 TWT 세션들을 지원하는 무선 통신을 위한 예시적인 프로세스를 예시하는 흐름도를 도시한다.
[0033] 도 11은 일부 구현들에 따라 제한된 TWT 세션들을 지원하는 무선 통신을 위한 예시적인 프로세스를 예시하는 흐름도를 도시한다.
[0034] 도 12는 일부 구현들에 따라 제한된 TWT 세션들을 지원하는 무선 통신을 위한 예시적인 프로세스를 예시하는 흐름도를 도시한다.
[0035] 도 13a는 일부 구현들에 따라 제한된 TWT 세션들을 지원하는 통신들의 송신들을 예시하는 타이밍도를 도시한다.
[0036] 도 13b는 일부 다른 구현들에 따라 제한된 TWT 세션들을 지원하는 통신들의 송신들을 예시하는 타이밍도를 도시한다.
[0037] 도 14a는 일부 구현들에 따른 제한된 TWT 세션들을 지원하는 무선 통신들에 사용 가능한 TWT 엘리먼트의 예시적인 구조를 도시한다.
[0038] 도 14b는 일부 구현들에 따른 제한된 TWT 세션들을 지원하는 무선 통신들에 사용 가능한 브로드캐스팅 TWT 파라미터 세트 필드의 예시적인 구조를 도시한다.
[0039] 도 14c는 일부 구현들에 따른 제한된 TWT 세션들을 지원하는 무선 통신들에 사용 가능한 브로드캐스팅 TWT 파라미터 세트 필드의 요청 타입 필드의 예시적인 구조를 도시한다.
[0040] 도 15는 일부 구현들에 따른 예시적인 무선 통신 디바이스의 블록도를 도시한다.
[0041] 다양한 도면들에서 동일한 참조 번호들 및 지정들은 동일한 엘리먼트들을 표시한다.
[0020] 도 2a는 액세스 포인트(AP)와 다수의 스테이션(STA)들 사이의 통신들에 사용 가능한 예시적인 PDU(protocol data unit)를 도시한다.
[0021] 도 2b는 도 2a의 PDU 내의 예시적인 필드를 도시한다.
[0022] 도 3은 AP와 다수의 STA들 사이의 통신들에 사용 가능한 예시적인 PPDU(physical layer convergence protocol (PLCP) protocol data unit)를 도시한다.
[0023] 도 4는 예시적인 무선 통신 디바이스의 블록도를 도시한다.
[0024] 도 5a는 예시적인 액세스 포인트(AP)의 블록도를 도시한다.
[0025] 도 5b는 예시적인 STA(station)의 블록도를 도시한다.
[0026] 도 6은 일부 구현들에 따른 제한된 TWT(target wake time) 세션들을 지원하는 무선 통신을 위한 예시적인 프로세스를 예시하는 흐름도를 도시한다.
[0027] 도 7a는 일부 구현들에 따라 제한된 TWT 세션들을 지원하는 무선 통신을 위한 예시적인 프로세스를 예시하는 흐름도를 도시한다.
[0028] 도 7b는 일부 구현들에 따라 제한된 TWT 세션들을 지원하는 무선 통신을 위한 예시적인 프로세스를 예시하는 흐름도를 도시한다.
[0029] 도 7c는 일부 구현들에 따라 제한된 TWT 세션들을 지원하는 무선 통신을 위한 예시적인 프로세스를 예시하는 흐름도를 도시한다.
[0030] 도 8은 일부 구현들에 따라 제한된 TWT 세션들을 지원하는 무선 통신을 위한 예시적인 프로세스를 예시하는 흐름도를 도시한다.
[0031] 도 9는 일부 구현들에 따라 제한된 TWT 세션들을 지원하는 무선 통신을 위한 예시적인 프로세스를 예시하는 흐름도를 도시한다.
[0032] 도 10은 일부 구현들에 따라 제한된 TWT 세션들을 지원하는 무선 통신을 위한 예시적인 프로세스를 예시하는 흐름도를 도시한다.
[0033] 도 11은 일부 구현들에 따라 제한된 TWT 세션들을 지원하는 무선 통신을 위한 예시적인 프로세스를 예시하는 흐름도를 도시한다.
[0034] 도 12는 일부 구현들에 따라 제한된 TWT 세션들을 지원하는 무선 통신을 위한 예시적인 프로세스를 예시하는 흐름도를 도시한다.
[0035] 도 13a는 일부 구현들에 따라 제한된 TWT 세션들을 지원하는 통신들의 송신들을 예시하는 타이밍도를 도시한다.
[0036] 도 13b는 일부 다른 구현들에 따라 제한된 TWT 세션들을 지원하는 통신들의 송신들을 예시하는 타이밍도를 도시한다.
[0037] 도 14a는 일부 구현들에 따른 제한된 TWT 세션들을 지원하는 무선 통신들에 사용 가능한 TWT 엘리먼트의 예시적인 구조를 도시한다.
[0038] 도 14b는 일부 구현들에 따른 제한된 TWT 세션들을 지원하는 무선 통신들에 사용 가능한 브로드캐스팅 TWT 파라미터 세트 필드의 예시적인 구조를 도시한다.
[0039] 도 14c는 일부 구현들에 따른 제한된 TWT 세션들을 지원하는 무선 통신들에 사용 가능한 브로드캐스팅 TWT 파라미터 세트 필드의 요청 타입 필드의 예시적인 구조를 도시한다.
[0040] 도 15는 일부 구현들에 따른 예시적인 무선 통신 디바이스의 블록도를 도시한다.
[0041] 다양한 도면들에서 동일한 참조 번호들 및 지정들은 동일한 엘리먼트들을 표시한다.
[0042]
다음의 설명은 본 개시의 혁신적인 양상들을 설명하려는 목적들을 위한 특정 구현들에 관한 것이다. 그러나, 당업자는 본 명세서의 교시들이 다수의 상이한 방식들로 적용될 수 있음을 용이하게 인식할 것이다. 설명된 구현들은, 특히 IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11 표준들, IEEE 802.15 표준들, Bluetooth SIG(Special Interest Group)에 의해 정의된 Bluetooth®표준들, 또는 3GPP(3rd Generation Partnership Project)에 의해 공표된 LTE(Long Term Evolution), 3G, 4G 또는 5G(NR(New Radio)) 표준들 중 하나 이상에 따라 RF(radio frequency) 신호들을 송신 및 수신할 수 있는 임의의 디바이스, 시스템, 또는 네트워크에서 구현될 수 있다. 설명된 구현들은 다음의 기술들 또는 기법들: CDMA(code division multiple access), TDMA(time division multiple access), FDMA(frequency division multiple access), OFDMA(orthogonal FDMA), SC-FDMA(single-carrier FDMA), SU(single-user) MIMO(multiple-input multiple-output), 및 MU(multi-user) MIMO 중 하나 이상에 따라 RF 신호들을 송신 및 수신할 수 있는 임의의 디바이스, 시스템 또는 네트워크에서 구현될 수 있다. 설명된 구현들은 또한, WPAN(wireless personal area network), WLAN(wireless local area network), WWAN(wireless wide area network), 또는 IoT(internet of things) 네트워크 중 하나 이상에서 사용하기에 적절한 다른 무선 통신 프로토콜들 또는 RF 신호들을 사용하여 구현될 수 있다.
[0043]
다양한 구현들은 일반적으로 무선 매체 상의 제한된 TWT(target wake time) 세션들에 관한 것이다. 일부 구현들은 더 구체적으로, 엄격한 단대단 지연 및 패킷 손실 요건들을 갖는 지연 민감 트래픽을 갖거나 또는 그와 연관된 무선 스테이션들에 대한 제한된 TWT 세션을 구축하는 것에 관한 것이다. 본 개시내용의 일부 양상들에 따르면, AP는 지연 민감 트래픽과 연관된 하나 이상의 무선 STA(station)들에 대해 무선 매체 상에서 제한된 TWT(target wake time) 세션을 구축 또는 스케줄링할 수 있다. 제한된 TWT 세션은 지연 민감 트래픽과 연관된 오직 하나 이상의 STA들과의 무선 매체 상에서의 통신들을 위한 복수의 제한된 TWT SP(service period)들을 포함할 수 있다. AP는 무선 매체 상에서의 경합을 방지하기 위해 각각의 제한된 TWT SP의 시작 시에 무선 매체 상에서 CTS(clear-to-send) 프레임을 송신할 수 있다. 일부 경우들에서, AP는 CTS 프레임의 수신기 어드레스(RA)를, 제한된 TWT 세션에 속하는 STA들이 개개의 제한된 TWT SP 동안 무선 매체에 액세스하도록 허용됨을 표시하는 구성된 MAC(medium access control) 어드레스로 설정할 수 있고, 따라서 CTS 프레임을 무시할 수 있다. CTS 프레임의 RA를 구성된 MAC 어드레스로 세팅하는 것은 또한, 제한된 TWT 세션에 속하지 않는 다른 STA들이 그들의 개개의 NAV(network allocation vector)들을 세팅할 수 있는 특정 값을 표시할 수 있다.
[0044]
일부 구현들에서, AP는 제한된 TWT 세션과 연관된 하나 이상의 TWT 파라미터들을 포함하는 프레임을 송신할 수 있다. 비컨 프레임, 프로브 응답 프레임, 연관 프레임 또는 재연관 프레임일 수 있는 프레임은 또한 제한된 TWT 세션과 연관된 지연 민감 트래픽 우선순위를 표시할 수 있다. 일부 예시들에서, 표시된 지연 민감 트래픽 우선순위는 하나 이상의 선택된 TID(traffic identifier)들에 대응할 수 있다. 선택된 TID들은 특정 액세스 카테고리(이를테면, 음성 액세스 카테고리)와 연관될 수 있거나, 선택된 트래픽 흐름에 대응할 수 있거나, 또는 구성된 라벨에 대응할 수 있다.
[0045]
본 개시에서 설명된 요지의 특정한 양상들은 다음의 잠재적인 장점들 중 하나 이상을 실현하도록 구현될 수 있다. 논의된 바와 같이, 많은 실시간 애플리케이션들로부터 유래하는 트래픽은 엄격한 지연 요건들(예컨대, 매우 낮은 평균 지연, 최악의 경우 대략 수 내지 수십 밀리초의 지연, 및 작은 지터)을 가질 수 있다. 일부 양상들에서, 설명된 기법들은 향상된 매체 액세스 및 자원 예비 메커니즘들을 제공한다. 예컨대, 지연 민감 트래픽(이를테면, 게이밍 트래픽)을 갖거나 그와 연관된 STA들에 대한 제한된 TWT 세션을 구축함으로써, AP는 제한된 TWT 세션의 멤버들인 STA들에 더 예측 가능한 지연, 감소된 최악의 경우의 지연 및 감소된 지터를 제공할 수 있다. 이러한 방식으로, 지연 민감 트래픽과 연관된 엄격한 엔드-투-엔드 지연 및 패킷 손실 요건들을 충족시키기 위해 AP는 이러한 STA들이 무선 매체에 대한 충분한 액세스를 제공받도록 보장할 수 있다.
[0046]
도 1은 예시적인 무선 통신 네트워크 이를테면 무선 로컬 영역 네트워크(WLAN)(100)의 블록 다이어그램을 도시한다. 일부 양상들에서, 무선 통신 네트워크는 Wi-Fi 네트워크로 지칭될 수 있다. 예를 들어, WLAN(100)은 (이를테면802.11ah, 802.11ad, 802.11ay, 802.11ax, 802.11az, 802.11ba, 및 802.11be를 포함(그러나, 이에 제한되지 않음)하는 IEEE 802.11-2016 규격 또는 이들의 개정들에 의해 정의되는) IEEE 802.11 표준군 중 적어도 하나를 구현하는 네트워크일 수 있다. WLAN(100)은 AP(access point)(102) 및 다수의 STA(station)들(104)과 같은 다수의 무선 통신 디바이스들을 포함할 수 있다. 단지 하나의 AP(102)가 도시되지만, WLAN(100)는 또한 다수의 AP들(102)을 포함할 수 있다.
[0047]
STA들(104) 각각은 또한, 다른 가능성들 중에서도 MS(mobile station), 모바일 디바이스, 모바일 핸드셋, 무선 핸드셋, AT(access terminal), UE(user equipment), SS(subscriber station), 또는 가입자 유닛으로 지칭될 수 있다. STA들(104)은 다른 가능성들 중에서도, 모바일 폰들, PDA(personal digital assistant)들, 다른 핸드헬드 디바이스들, 넷북들, 노트북 컴퓨터들, 태블릿 컴퓨터들, 랩톱들, 디스플레이 디바이스들(예를 들어, 다른 것들 중에서도, TV들, 컴퓨터 모니터들, 내비게이션 시스템들), 음악 또는 다른 오디오 또는 스테레오 디바이스들, 원격 제어 디바이스들(“리모콘들”), 프린터들, 주방 또는 다른 가정 기기들, (예를 들어, PKES(passive keyless entry and start) 시스템들에 대한) 키 포브(fob)들과 같은 다양한 디바이스들을 표현할 수 있다.
[0048]
단일 AP(102) 및 연관된 STA들(104)의 세트는 개개의 AP(102)에 의해 관리되는 BSS(basic service set)로 지칭될 수 있다. 도 1은 추가적으로 WLAN(100)의 BSA(basic service area)를 표현할 수 있는, AP(102)의 예시적인 커버리지 영역(106)을 도시한다. BSS는 SSID(service set identifier)에 의해 사용자들뿐만 아니라 AP(102)의 MAC(medium access control) 어드레스일 수 있는 BSSID(basic service set identifier)에 의해 다른 디바이스들에 식별될 수 있다. AP(102)는, AP(102)의 무선 범위 내의 임의의 STA들(104)이, AP(102)와 개개의 통신 링크(108)(이하에서 "Wi-Fi 링크"로 지칭됨)를 설정하기 위해, 또는 통신 링크(108)를 유지하기 위해, AP(102)와 "연관" 또는 재-연관될 수 있도록 BSSID를 포함하는 비콘 프레임들("비콘들")을 주기적으로 브로드캐스팅한다. 예컨대, 비콘들은 개개의 AP(102)에 의해 사용되는 주 채널의 식별뿐만 아니라 AP(102)와의 타이밍 동기화를 설정 또는 유지하기 위한 타이밍 동기화 기능을 포함할 수 있다. AP(102)는 각각의 통신 링크들(108)을 통해 WLAN 내의 다양한 STA들(104)에 외부 네트워크들에 대한 액세스를 제공할 수 있다.
[0049]
AP(102)와의 통신 링크(108)를 설정하기 위해, STA들(104) 각각은 하나 이상의 주파수 대역들(예를 들어, 2.4 GHz, 5.0 GHz, 6.0 GHz 또는 60 GHz 대역들) 내의 주파수 채널들 상에서 수동 또는 능동 스캐닝 동작들("스캔들")을 수행하도록 구성된다. 수동 스캐닝을 수행하기 위해, STA(104)는 TBTT(target beacon transmission time)(TU(time unit)들에서 측정되고 여기서 하나의 TU는 1024 마이크로초(μs)와 동일할 수 있음)로 지칭되는 주기적 시간 인터벌로 개개의 AP들(102)에 의해 송신되는 비콘들을 청취한다. 능동 스캐닝을 수행하기 위해, STA(104)는 스캐닝될 각각의 채널 상에서 프로브 요청들을 생성 및 순차적으로 송신하고, AP들(102)로부터 프로브 응답들을 청취한다. 각각의 STA(104)는, 수동 또는 능동 스캔들을 통해 획득된 스캐닝 정보에 기반하여 연관될 AP(102)를 식별 또는 선택하고, 선택된 AP(102)와의 통신 링크(108)를 설정하기 위해 인증 및 연관 동작들을 수행하도록 구성될 수 있다. AP(102)는, AP(102)가 STA(104)를 추적하기 위해 사용하는 연관 동작들의 절정에서 연관 식별자(AID)를 STA(104)에 배정한다.
[0050]
무선 네트워크들의 증가하는 편재성의 결과로서, STA(104)는 STA의 범위 내의 많은 BSS들 중 하나를 선택하거나 다수의 접속된 BSS들을 포함하는 ESS(extended service set)를 함께 형성하는 다수의 AP들(102) 사이에서 선택할 기회를 가질 수 있다. WLAN(100)과 연관된 확장된 네트워크 스테이션은, 다수의 AP들(102)이 이러한 ESS에서 접속될 수 있게 하는 유선 또는 무선 분배 시스템에 접속될 수 있다. 따라서, STA(104)는 하나 초과의 AP(102)에 의해 커버될 수 있고, 상이한 송신들을 위해 상이한 시간들에 상이한 AP들(102)과 연관될 수 있다. 추가적으로, AP(102)와의 연관 이후, STA(104)는 또한 연관될 더 적합한 AP(102)를 발견하기 위해 자신의 주위를 주기적으로 스캔하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 자신의 연관된 AP(102)에 대해 이동하고 있는 STA(104)는 더 큰 RSSI(received signal strength indicator) 또는 감소된 트래픽 로드와 같은 더 바람직한 네트워크 특성들을 갖는 다른 AP(102)를 발견하기 위해 “로밍” 스캔을 수행할 수 있다.
[0051]
일부 경우들에서, STA들(104)은 STA들(104) 자체 이외의 다른 장비 또는 AP들(102) 없이 네트워크들을 형성할 수 있다. 그러한 네트워크의 일 예는 애드 혹 네트워크(또는 무선 애드 혹 네트워크)이다. 애드 혹 네트워크들은 대안적으로 메시 네트워크들 또는 P2P(peer-to-peer) 네트워크들로 지칭될 수 있다. 일부 예시들에서, 애드 혹 네트워크들은 WLAN(100)과 같은 더 큰 무선 네트워크 내에서 구현될 수 있다. 이러한 구현들에서, STA들(104)은 통신 링크들(108)을 사용하여 AP(102)를 통해 서로 통신할 수 있지만, STA들(104)은 또한 다이렉트 무선 링크들(110)을 통해 서로 직접 통신할 수 있다. 추가적으로, 2개의 STA들(104)은 STA들(104) 둘 모두가 동일한 AP(102)와 연관되고 그에 의해 서빙되는지 여부와 무관하게 직접 통신 링크(110)를 통해 통신할 수 있다. 이러한 애드 혹 시스템에서, STA들(104) 중 하나 이상은 BSS에서 AP(102)가 수행한 역할을 맡을 수 있다. 이러한 STA(104)는 그룹 소유자(GO)로 지칭될 수 있고, 애드 혹 네트워크 내에서 송신들을 조정할 수 있다. 다이렉트 무선 링크들(110)의 예들은 Wi-Fi 다이렉트 접속들, Wi-Fi TDLS(Tunneled Direct Link Setup) 링크를 사용하여 설정된 접속들 및 다른 P2P 그룹 접속들을 포함한다.
[0052]
AP들(102) 및 STA들(104)은 IEEE 802.11 무선 통신 프로토콜 표준군(이를테면802.11ah, 802.11ad, 802.11ay, 802.11ax, 802.11az, 802.11ba, 및 802.11be를 포함(그러나, 이에 제한되지 않음)하는 IEEE 802.11-2016 규격 또는 이들의 개정들에 의해 정의되는) IEEE 802.11 표준군에 따라 (각각의 통신 링크들(108)을 통해) 기능 및 통신할 수 있다. 이러한 표준들은 PHY 및 MAC(medium access control) 계층들에 대한 WLAN 라디오 및 기저대역 프로토콜들을 정의한다. AP들(102) 및 STA들(104)은 PPDU(PLCP(physical layer convergence protocol) protocol data unit)들의 형태로 서로에게 그리고 서로로부터 무선 통신들(이하 "Wi-Fi 통신들"로 또한 지칭됨)을 송신 및 수신한다. WLAN(100) 내의 AP들(102) 및 STA들(104)은 비면허 스펙트럼을 통해 PPDU들을 송신할 수 있고, 이는 2.4 GHz 대역, 5.0 GHz 대역, 60 GHz 대역, 3.6 GHz 대역, 및 900 MHz 대역과 같은 Wi-Fi 기술에 의해 종래에 사용된 주파수 대역들을 포함하는 스펙트럼의 일부분일 수 있다. 본원에 설명된 AP들(102) 및 STA들(104)의 일부 구현들은 또한 6.0 GHz 대역과 같은 다른 주파수 대역들에서 통신할 수 있고, 이는 면허 및 비면허 통신들 둘 모두를 지원할 수 있다. AP들(102) 및 STA들(104)은 또한, 다수의 운영자들이 동일한 또는 중첩하는 주파수 대역 또는 대역들에서 동작하기 위한 면허를 가질 수 있는 공유된 면허 주파수 대역들과 같은 다른 주파수 대역들을 통해 통신하도록 구성될 수 있다.
[0053]
주파수 대역들 각각은 다수의 서브대역들 또는 주파수 채널들을 포함할 수 있다. 예를 들어, IEEE 802.11n, 802.11ac, 및 802.11ax 표준 개정들을 준수하는 PPDU들은 2.4 및 5.0 GHz 대역들을 통해 송신될 수 있고, 이들 각각은 다수의 20 MHz 채널들로 분할될 수 있다. 이로써, 이들 PPDU들은 20 MHz의 최소 대역폭을 갖는 물리 채널을 통해 송신되지만, 더 큰 채널들이 채널 본딩을 통해 형성될 수 있다. 예컨대, PPDU들은 다수의 20 MHz 채널들을 함께 본딩함으로써 40 MHz, 80 MHz, 160, 또는 320 MHz의 대역폭들을 갖는 물리 채널들을 통해 송신될 수 있다.
[0054]
각각의 PPDU는 PHY 프리앰블 및 PSDU(PLCP service data unit) 형태의 페이로드를 포함하는 합성 구조이다. 프리앰블에 제공되는 정보는 PSDU의 후속 데이터를 디코딩하기 위해 수신 디바이스에 의해 사용될 수 있다. PPDU들이 본딩된 채널을 통해 송신되는 사례들에서, 프리앰블 필드들은 다수의 컴포넌트 채널들 각각에서 복제되어 송신될 수 있다. PHY 프리앰블은 레거시 부분(또는 "레거시 프리앰블") 및 논-레거시 부분(또는 "논-레거시 프리앰블") 둘 모두를 포함할 수 있다. 레거시 프리앰블은 다른 용도들 중에서도, 패킷 검출, 자동 이득 제어 및 채널 추정을 위해 사용될 수 있다. 레거시 프리앰블은 또한 일반적으로 레거시 디바이스들과의 호환성을 유지하는 데 사용될 수 있다. 프리앰블의 포맷, 코딩, 및 프리앰블의 논-레거시 부분에서 제공되는 정보는 페이로드를 송신하는 데 사용될 특정 IEEE 802.11 프로토콜에 기반한다.
[0055]
도 2a는 AP와 다수의 스테이션(STA)들 사이의 통신들에 사용 가능한 예시적인 PDU(protocol data unit)(200)를 도시한다. 예컨대, PDU(200)는 PPDU로서 구성될 수 있다. 도시된 바와 같이, PDU(200)는 PHY 프리앰블(202) 및 PHY 페이로드(204)를 포함한다. 예컨대, PHY 프리앰블(202)은, 그 자체가 L-STF(legacy short training field)(206), L-LTF(legacy long training field)(208), 및 L-SIG(legacy signaling field)(210)를 포함하는 레거시 부분을 포함할 수 있다. PHY 프리앰블(202)은 또한 논-레거시 부분(도시되지 않음)을 포함할 수 있다. L-STF(206)는 일반적으로 수신 디바이스가 AGC(automatic gain control) 및 개략 타이밍 및 주파수 추정을 수행할 수 있게 한다. L-LTF(208)는 일반적으로, 수신 디바이스가 미세 타이밍 및 주파수 추정을 수행하고 또한 무선 채널을 추정하게 할 수 있다. L-SIG(210)는 일반적으로, 수신 디바이스가 PDU의 지속기간을 결정하고, PDU의 최상부 상에서 송신하는 것을 회피하기 위해 결정된 지속기간을 사용할 수 있게 한다. 예컨대, L-STF(206), L-LTF(208), 및 L-SIG(210)는 BPSK(binary phase shift keying) 변조 방식에 따라 변조될 수 있다. 페이로드(204)는 BPSK 변조 방식, Q-BPSK(quadrature BPSK) 변조 방식, QAM(quadrature amplitude modulation) 변조 방식 또는 다른 적절한 변조 방식에 따라 변조될 수 있다. 페이로드(204)는 일반적으로, 예컨대, MPDU(medium access control(MAC) protocol data unit)들 또는 A-MPDU(aggregated MPDU)들의 형태로 상위 계층 데이터를 반송할 수 있다.
[0056]
도 2b는 도 2a의 PDU 내의 예시적인 L-SIG(220)를 도시한다. L-SIG(220)는 데이터 레이트 필드(222), 예비 비트(224), 길이 필드(226), 패리티 비트(228) 및 테일 필드(230)를 포함한다. 데이터 레이트 필드(222)는 데이터 레이트를 표시한다(데이터 레이트 필드(222)에 표시된 데이터 레이트는 페이로드(204)에서 반송되는 데이터의 실제 데이터 레이트가 아닐 수 있음을 유의한다). 길이 필드(226)는 예컨대, 바이트들의 단위들로 패킷의 길이를 표시한다. 패리티 비트(228)는 비트 에러들을 검출하기 위해 사용된다. 테일 필드(230)는 디코더(예컨대, 비터비 디코더)의 동작을 종결하기 위해 수신 디바이스에 의해 사용되는 테일 비트들을 포함한다. 수신 디바이스는 예컨대, 마이크로초(μs)의 단위들로 패킷의 지속기간을 결정하기 위해 데이터 레이트 필드(222) 및 길이 필드(226)에 표시된 데이터 레이트 및 길이를 활용한다.
[0057]
도 3은 AP(102)와 다수의 STA들(104) 사이의 통신들에 사용 가능한 예시적인 PPDU(300)를 도시한다. 앞서 설명된 바와 같이, 각각의 PPDU(300)는 PHY 프리앰블(302) 및 PSDU(304)를 포함한다. 각각의 PSDU(304)는 하나 이상의 MPDU(MAC protocol data unit)들을 반송할 수 있다. 예컨대, 각각의 PSDU(304)는 다수의 MPDU 서브프레임들(308)의 어그리게이션을 포함하는 A-MPDU(aggregated MPDU)(306)를 반송할 수 있다. 각각의 MPDU 서브프레임(308)은, MPDU(310)의 데이터 부분 또는 "페이로드"를 포함하는, 수반되는 프레임 바디(316) 이전에 MAC 구분자(312) 및 MAC 헤더(314)를 포함할 수 있는 MPDU(310)를 반송할 수 있다. 프레임 바디(316)는 하나 이상의 MSDU(MAC service data unit) 서브프레임들을 반송할 수 있다. 예컨대, 프레임 바디(316)는 다수의 MSDU 서브프레임들(324)을 포함하는 A-MSDU(aggregated MSDU)(322)를 반송할 수 있다. 각각의 MSDU 서브프레임(324)은 서브프레임 헤더(328), 프레임 바디(330), 및 하나 이상의 패딩 비트들(332)을 포함하는 대응하는 MSDU(326)를 포함한다.
[0058]
MPDU(310)를 다시 참조하면, MAC 헤더(314)는 프레임 바디(316) 내에 캡슐화된 데이터의 특성들 또는 속성들을 정의하거나 표시하는 정보를 포함하는 다수의 필드들을 포함할 수 있다. MAC 헤더(314)는 또한 프레임 바디(316) 내에 캡슐화된 데이터에 대한 어드레스들을 표시하는 다수의 필드들을 포함한다. 예컨대, MAC 헤더(314)는 소스 어드레스, 송신기 어드레스, 수신기 어드레스, 또는 목적지 어드레스의 조합을 포함할 수 있다. MAC 헤더(314)는 제어 정보를 포함하는 프레임 제어 필드를 포함할 수 있다. 프레임 제어 필드는 프레임 타입, 예컨대, 데이터 프레임, 제어 프레임 또는 관리 프레임을 특정한다. MAC 헤더(314)는, PPDU의 종료로부터 무선 통신 디바이스에 의해 송신될 마지막 PPDU의 ACK(acknowledgement)(예컨대, A-MPDU의 경우 BA(block ACK))의 종료까지 연장되는 지속기간을 표시하는 지속기간 필드를 더 포함할 수 있다. 지속기간 필드의 사용은 표시된 지속기간 동안 무선 매체를 예비하는 역할을 하여, NAV를 설정한다. 각각의MPDU(310)는 또한 에러 검출을 위한 FCS(frame check sequence) 필드(318)를 포함할 수 있다. 예컨대, FCS 필드(318)는 CRC(cyclic redundancy check)를 포함할 수 있고, 하나 이상의 패딩 비트들(320)이 후속할 수 있다.
[0059]
앞서 설명된 바와 같이, AP들(102) 및 STA들(104)은 MU(multi-user) 통신들을 지원할 수 있다. 즉, 하나의 디바이스로부터 다수의 디바이스들 각각으로의 동시 송신들(예컨대, AP(102)로부터 대응하는 STA들(104)로의 다수의 동시 다운링크(DL) 통신들), 또는 다수의 디바이스들로부터 단일 디바이스로의 동시 송신들(예컨대, 대응하는 STA들(104)로부터 AP(102)로의 다수의 동시적인 업링크(UL) 송신들)을 지원할 수 있다. MU 송신들을 지원하기 위해, AP들(102) 및 STA들(104)은 MU-MIMO(multi-user multiple-input, multiple-output) 및 MU-OFDMA(multi-user orthogonal frequency division multiple access) 기법들을 활용할 수 있다.
[0060]
MU-OFDMA 방식들에서, 무선 채널의 이용 가능한 주파수 스펙트럼은, 다수의 상이한 주파수 서브캐리어들("톤들")을 각각 포함하는 다수의 RU(resource unit)들로 분할될 수 있다. 상이한 RU들은 특정 시간들에 AP(102)에 의해 상이한 STA들(104)에 할당 또는 할당될 수 있다. RU들의 사이즈들 및 분포들은 RU 할당으로 지칭될 수 있다. 일부 구현들에서, RU들은 2 MHz 인터벌들로 할당될 수 있고, 따라서, 최소 RU는 24개의 데이터 톤들 및 2개의 파일럿 톤들로 구성된 26개의 톤들을 포함할 수 있다. 결과적으로, 20 MHz 채널에서, (일부 톤들이 다른 목적들을 위해 예비되기 때문에) 최대 9개의 RU들(이를테면, 2 MHz, 26-톤 RU들)이 배정될 수 있다. 유사하게, 160 MHz 채널에서, 최대 74개의 RU들이 배정될 수 있다. 더 큰 52개의 톤, 106개의 톤, 242개의 톤, 484개의 톤 및 996개의 톤 RU들이 또한 배정될 수 있다. 인접한 RU들은, 예컨대, 인접한 RU들 사이의 간섭을 감소시키고, 수신기 DC 오프셋을 감소시키고, 그리고 송신 중심 주파수 누설을 회피하기 위해 널 서브캐리어(이를테면, DC 서브캐리어)에 의해 분리될 수 있다.
[0061]
UL MU 송신들의 경우, AP(102)는 다수의 STA들(104)로부터 AP(102)로의 UL MU-OFDMA 또는 UL MU-MIMO 송신을 개시 및 동기화하기 위해 트리거 프레임을 송신할 수 있다. 따라서, 그러한 트리거 프레임들은 다수의 STA들(104)이 시간상 동시에 UL 트래픽을 AP(102)에 전송하는 것을 가능하게 할 수 있다. 트리거 프레임은 개개의 AID(association identifier)들을 통해 하나 이상의 STA들(104)을 어드레싱할 수 있고, AP(102)에 UL 트래픽을 전송하는 데 사용될 수 있는 하나 이상의 RU들을 각각의 AID(및 그에 따라 각각의 STA(104))에 할당할 수 있다. AP는 또한, 스케줄링되지 않은 STA들(104)이 경합할 수 있는 하나 이상의 RA(random access) RU들을 지정할 수 있다.
[0062]
도 4는 예시적인 무선 통신 디바이스(400)의 블록도를 도시한다. 일부 구현들에서, 무선 통신 디바이스(400)는 도 1을 참조하여 위에서 설명된 STA들(104) 중 하나와 같은 STA에서 사용하기 위한 디바이스의 예일 수 있다. 일부 구현들에서, 무선 통신 디바이스(400)는 도 1을 참조하여 위에서 설명된 AP(102)와 같은 AP에서 사용하기 위한 디바이스의 예일 수 있다. 무선 통신 디바이스(400)는 무선 통신들을 (예컨대, 무선 패킷들의 형태로) 송신(또는 송신을 위해 출력) 및 수신할 수 있다. 예컨대, 무선 통신 디바이스는, 이를테면 802.11ah, 802.11ad, 802.11ay, 802.11ax, 802.11az, 802.11ba, 및 802.11be를 포함하는(그러나 이에 제한되지는 않음) IEEE 802.11-2016 규격 또는 이들의 개정들에 의해 정의되는 IEEE 802.11 표준을 따르는 PPDU(physical layer convergence protocol (PLCP) protocol data units)들 및 MPDU(medium access control (MAC) protocol data units)들의 형태로 패킷들을 송신 및 수신하도록 구성될 수 있다.
[0063]
무선 통신 디바이스(400)는 하나 이상의 모뎀들(402), 예컨대, Wi-Fi(IEEE 802.11 준수) 모뎀을 포함하는 칩, SoC(system on chip), 칩셋, 패키지, 또는 디바이스일 수 있거나 이를 포함할 수 있다. 일부 구현들에서, 하나 이상의 모뎀들(402)(총괄하여 "모뎀(402)")은 부가적으로 WWAN 모뎀(예컨대, 3GPP 4G LTE 또는 5G 준수 모뎀)을 포함한다. 일부 구현들에서, 무선 통신 디바이스(400)는 또한 하나 이상의 라디오들(404)(총괄하여 "라디오(404)")을 포함한다. 일부 구현들에서, 무선 통신 디바이스(400)는 하나 이상의 프로세서들, 프로세싱 블록들 또는 프로세싱 엘리먼트들(406)(총괄적으로 "프로세서(406)") 및 하나 이상의 메모리 블록들 또는 엘리먼트들(408)(총괄적으로 "메모리(408)")을 더 포함한다.
[0064]
모뎀(402)은 다른 가능성들 중에서도, 예컨대, 주문형 집적 회로(ASIC)와 같은 지능형 하드웨어 블록 또는 디바이스를 포함할 수 있다. 모뎀(402)은 일반적으로 PHY 계층을 구현하도록 구성된다. 예컨대, 모뎀(402)은 패킷들을 변조하고, 변조된 패킷들을 무선 매체를 통한 송신을 위해 라디오(404)에 출력하도록 구성된다. 모뎀(402)은 라디오(404)에 의해 수신된 변조된 패킷들을 획득하고 패킷들을 복조하여 복조된 패킷들을 제공하도록 유사하게 구성된다. 변조기 및 복조기 외에도, 모뎀(402)은 DSP(digital signal processing) 회로, AGC(automatic gain control), 코더, 디코더, 멀티플렉서, 및 디멀티플렉서를 더 포함할 수 있다. 예컨대, 송신 모드에 있는 동안, 프로세서(406)로부터 획득된 데이터는 인코딩된 비트들을 제공하기 위해 데이터를 인코딩하는 코더에 제공된다. 그런 다음, 인코딩된 비트들은 변조된 심볼들을 제공하기 위해 (선택된 MCS를 사용하여) 변조 성상도의 포인트들에 맵핑된다. 이어서, 변조된 심볼들은 공간-시간 스트림들의 수(NSTS) 또는 공간-스트림들의 수(NSS)에 맵핑될 수 있다. 이어서, 개개의 공간 또는 공간-시간 스트림들의 변조된 심볼들은 멀티플렉싱되고, IFFT(inverse fast Fourier transform) 블록을 통해 변환되고, 후속적으로 Tx 윈도우잉 및 필터링을 위해 DSP 회로에 제공될 수 있다. 이어서, 디지털 신호들은 DAC(digital-to-analog converter)에 제공될 수 있다. 그 다음, 결과적인 아날로그 신호들은 주파수 상향 변환기 및 궁극적으로는 라디오(404)에 제공될 수 있다. 빔포밍을 수반하는 구현들에서, 개개의 공간 스트림들의 변조된 심볼들은 IFFT 블록으로의 이들의 제공 전에 스티어링 매트릭스를 통해 프리코딩된다.
[0065]
수신 모드에 있는 동안, 라디오(404)로부터 수신된 디지털 신호들은 DSP 회로에 제공되며, DSP 회로는 예컨대, 신호의 존재를 검출하고 초기 타이밍 및 주파수 오프셋들을 추정함으로써 수신 신호를 포착하도록 구성된다. DSP 회로는 추가로, 예컨대, 채널(협대역) 필터링, 아날로그 손상 컨디셔닝(이를테면, I/Q 불균형에 대한 정정)을 사용하고, 그리고 궁극적으로 협대역 신호를 획득하기 위해 디지털 이득을 적용하여 디지털 신호들을 디지털적으로 컨디셔닝하도록 구성된다. 그런 다음, DSP 회로의 출력은 적절한 이득을 결정하기 위해, 예컨대 하나 이상의 수신된 트레이닝 필드들에서 디지털 신호들로부터 추출된 정보를 사용하도록 구성되는 AGC에 공급될 수 있다. DSP 회로의 출력은 또한, 신호로부터 변조된 심볼들을 추출하고, 예컨대, 각각의 공간 스트림 내의 각각의 서브캐리어의 각각의 비트 위치에 대한 LLR(logarithm opportunity ratio)들을 컴퓨팅하도록 구성된 복조기와 커플링된다. 복조기는 디코딩된 비트들을 제공하기 위해 LLR들을 프로세싱하도록 구성될 수 있는 디코더와 커플링된다. 그런 다음, 모든 공간 스트림들로부터의 디코딩된 비트들은 디멀티플렉싱을 위해 디멀티플렉서에 공급된다. 그 다음, 디멀티플렉싱된 비트들은 디스크램블링되어 프로세싱, 평가, 또는 해석을 위해 MAC 계층(프로세서(406))에 제공될 수 있다.
[0066]
라디오(404)는 일반적으로, 하나 이상의 트랜시버들로 조합될 수 있는 적어도 하나의 RF(radio frequency) 송신기(또는 "송신기 체인") 및 적어도 하나의 RF 수신기(또는 "수신기 체인")를 포함한다. 예컨대, RF 송신기들 및 수신기들은 적어도 하나의 전력 증폭기(PA) 및 적어도 하나의 저잡음 증폭기(LNA)를 각각 포함하는 다양한 DSP 회로를 포함할 수 있다. RF 송신기들 및 수신기들은 차례로, 하나 이상의 안테나들에 커플링될 수 있다. 예컨대, 일부 구현들에서, 무선 통신 디바이스(400)는 다수의 송신 안테나들(각각 대응하는 송신 체인을 가짐) 및 다수의 수신 안테나들(각각 대응하는 수신 체인을 가짐)을 포함하거나 이들과 커플링될 수 있다. 모뎀(402)으로부터 출력된 심볼들은 라디오(404)에 제공되고, 이어서 라디오(404)는 커플링된 안테나들을 통해 심볼들을 송신한다. 유사하게, 안테나들을 통해 수신된 심볼들은 라디오(404)에 의해 획득되고, 이어서 라디오(404)는 심볼들을 모뎀(402)에 제공한다.
[0067]
프로세서(406)는 지능형 하드웨어 블록 또는 디바이스, 이를테면, 예컨대, 프로세싱 코어, 프로세싱 블록, CPU(central processing unit), 마이크로프로세서, 마이크로제어기, DSP(digital signal processor), ASIC(application-specific integrated circuit), PLD(programmable logic device) 이를테면 FPGA(field programmable gate array), 이산 게이트 또는 트랜지스터 로직, 이산 하드웨어 컴포넌트들, 또는 본 명세서에서 설명된 기능들을 수행하도록 설계된 이들의 임의의 조합을 포함할 수 있다. 프로세서(406)는 라디오(404) 및 모뎀(402)을 통해 수신된 정보를 프로세싱하고, 무선 매체를 통한 송신을 위해 모뎀(402) 및 라디오(404)를 통해 출력될 정보를 프로세싱한다. 예컨대, 프로세서(406)는 MPDU들, 프레임들, 또는 패킷들의 생성 및 송신과 관련된 다양한 동작들을 수행하도록 구성된 제어 평면 및 MAC 계층을 구현할 수 있다. MAC 계층은, 다른 동작들 또는 기법들 중에서도, 프레임들의 코딩 및 디코딩, 공간 멀티플렉싱, STBC(space-time block coding), 빔포밍, 및 OFDMA 자원 할당을 수행 또는 가능하게 하도록 구성된다. 일부 구현들에서, 프로세서(406)는 일반적으로, 모뎀으로 하여금 위에서 설명된 다양한 동작들을 수행하게 하도록 모뎀(402)을 제어할 수 있다.
[0068]
메모리(408)는 유형의 저장 매체들, 이를테면, RAM(random-access memory) 또는 ROM(read-only memory), 또는 이들의 조합들을 포함할 수 있다. 메모리(408)는 또한, 프로세서(406)에 의해 실행될 때, 프로세서로 하여금, MPDU들, 프레임들 또는 패킷들의 생성, 송신, 수신, 및 해석을 포함하는, 무선 통신을 위해 본원에 설명된 다양한 동작들을 수행하게 하는 명령들을 포함하는 비-일시적 프로세서- 또는 컴퓨터-실행 가능 소프트웨어(SW) 코드를 저장할 수 있다. 예컨대, 본원에 개시된 컴포넌트들의 다양한 기능들, 또는 본원에 개시된 방법, 동작, 프로세스, 또는 알고리즘의 다양한 블록들 또는 단계들은 하나 이상의 컴퓨터 프로그램들의 하나 이상의 모듈들로서 구현될 수 있다.
[0069]
도 5a는 예시적인 AP(502)의 블록도를 도시한다. 예컨대, AP(502)는 도 1을 참조하여 설명된 AP(102)의 예시적인 구현일 수 있다. AP(502)는 무선 통신 디바이스(WCD)(510)를 포함한다. 예컨대, 무선 통신 디바이스(515)는 도 4를 참조하여 설명된 무선 통신 디바이스(400)의 예시적인 구현일 수 있다. AP(502)는 또한 무선 통신들을 송신 및 수신하기 위해 무선 통신 디바이스(510)와 커플링된 다수의 안테나들(520)을 포함한다. 일부 구현들에서, AP(502)는 부가적으로, 무선 통신 디바이스(510)와 커플링된 애플리케이션 프로세서(530), 및 애플리케이션 프로세서(530)와 커플링된 메모리(540)를 포함한다. AP(502)는, AP(502)가 인터넷을 포함하는 외부 네트워크들에 대한 액세스를 획득하기 위해 코어 네트워크 또는 백홀 네트워크와 통신할 수 있게 하는 적어도 하나의 외부 네트워크 인터페이스(550)를 더 포함한다. 예컨대, 외부 네트워크 인터페이스(550)는 유선(예컨대, 이더넷) 네트워크 인터페이스 및 무선 네트워크 인터페이스(이를테면, WWAN 인터페이스) 중 하나 또는 둘 모두를 포함할 수 있다. 전술된 컴포넌트들 중 복수는 적어도 하나의 버스를 통해 간접적으로 또는 직접적으로 컴포넌트들 중 다른 컴포넌트들과 통신할 수 있다. AP(502)는, 무선 통신 디바이스(510), 애플리케이션 프로세서(530), 메모리(540), 및 안테나들(520) 및 외부 네트워크 인터페이스(550)의 적어도 부분들을 포함하는 하우징을 더 포함한다.
[0070]
도 5b는 예시적인 STA(504)의 블록도를 도시한다. 예컨대, STA(504)는 도 1을 참조하여 설명된 STA들(104) 중 하나 이상의 예시적인 구현일 수 있다. STA(504)는 무선 통신 디바이스(515)를 포함한다. 예컨대, 무선 통신 디바이스(515)는 도 4를 참조하여 설명된 무선 통신 디바이스(400)의 예시적인 구현일 수 있다. STA(504)는 또한 무선 통신들을 송신 및 수신하기 위해 무선 통신 디바이스(515)와 커플링된 하나 이상의 안테나들(525)을 포함한다. STA(504)는 부가적으로, 무선 통신 디바이스(515)와 커플링된 애플리케이션 프로세서(535), 및 애플리케이션 프로세서(535)와 커플링된 메모리(545)를 포함한다. 일부 구현들에서, STA(504)는, 터치스크린 디스플레이를 형성하기 위해 UI(555)와 통합될 수 있는 사용자 인터페이스(UI)(555)(이를테면, 터치스크린 또는 키패드) 및 디스플레이(565)를 더 포함한다. 일부 구현들에서, STA(504)는 예컨대, 하나 이상의 관성 센서들, 가속도계들, 온도 센서들, 압력 센서들 또는 고도 센서들과 같은 하나 이상의 센서들(575)을 더 포함할 수 있다. 전술된 컴포넌트들 중 복수는 적어도 하나의 버스를 통해 간접적으로 또는 직접적으로 컴포넌트들 중 다른 컴포넌트들과 통신할 수 있다. STA(504)는 무선 통신 디바이스(515), 애플리케이션 프로세서(535), 메모리(545), 및 안테나들(525), UI(555) 및 디스플레이(565)의 적어도 부분들을 포함하는 하우징(단순화를 위해 도시되지 않음)을 더 포함한다.
[0071]
도 6은 일부 구현들에 따라 제한된 TWT 세션들을 지원하는 무선 통신을 위한 예시적인 프로세스(600)를 예시하는 흐름도를 도시한다. 프로세스(600)는 도 4를 참조하여 앞서 설명된 무선 통신 디바이스(400)와 같은 무선 통신 디바이스에 의해 수행될 수 있다. 일부 구현들에서, 프로세스(600)는 각각 도 1 및 도 5a를 참조하여 앞서 설명된 AP들(102 및 502) 중 하나와 같은 AP로서 또는 AP 내에서 동작하는 무선 통신 디바이스에 의해 수행될 수 있다.
[0072]
일부 구현들에서, 프로세스(600)는 블록(602)에서, 지연 민감 트래픽과 연관된 하나 이상의 무선 STA(station)들에 대해 무선 매체 상에서 제한된 TWT(target wake time) 세션을 구축하는 것으로 시작하며, 제한된 TWT 세션은 지연 민감 트래픽과 연관된 오직 하나 이상의 STA들과의 무선 매체 상에서의 통신들에 대한 하나 이상의 제한된 TWT SP(service period)들을 포함한다. 블록(604)에서, 프로세스(600)는 하나 이상의 제한된 TWT SP들의 각각의 제한된 TWT SP의 시작 시에 무선 매체 상에서 CTS(clear-to-send) 프레임을 송신하는 것으로 진행하며, CTS 프레임은 무선 매체가 개개의 제한된 TWT SP의 지속기간 동안 비지 상태이거나 또는 이용 가능하지 않다는 것을 다른 STA들에 표시한다. 블록(606)에서, 프로세스(600)는 하나 이상의 제한된 TWT SP들 중 적어도 하나의 제한된 TWT SP 동안 하나 이상의 STA들에 지연 민감 데이터를 송신하거나 하나 이상의 STA들로부터 지연 민감 데이터를 수신하는 것으로 진행한다.
[0073]
일부 구현들에서, CTS 프레임의 RA(receiver address)는 제한된 TWT 세션에 속하는 STA들이 개개의 제한된 TWT SP 동안 무선 매체에 액세스하도록 허용되는 것을 표시하는 구성된 MAC(medium access control) 어드레스로 설정된다. 일부 예시들에서, 구성된 MAC 어드레스는 다른 STA들에 대한 구성된 NAV(network allocation vector) 설정에 대응한다.
[0074]
도 7a는 일부 구현들에 따라 제한된 TWT 세션들을 지원하는 무선 통신을 위한 예시적인 프로세스(700)를 예시하는 흐름도를 도시한다. 프로세스(700)는 도 4를 참조하여 앞서 설명된 무선 통신 디바이스(400)와 같은 무선 통신 디바이스에 의해 수행될 수 있다. 일부 구현들에서, 프로세스(700)는 각각 도 1 및 도 5a를 참조하여 앞서 설명된 AP들(102 및 502) 중 하나와 같은 AP로서 또는 AP 내에서 동작하는 무선 통신 디바이스에 의해 수행될 수 있다. 일부 예시들에서, 프로세스(700)는 도 6의 블록(602)에서 제한된 TWT 세션을 구축한 후에 수행될 수 있다. 예컨대, 블록(702)에서, 프로세스(700)는, 하나 이상의 제한된 TWT SP들의 각각의 제한된 TWT SP의 시작 시 또는 그 이전에 다른 STA들 각각이 무선 매체 상의 TXOP(transmit opportunity)를 종결할 것임을 표시하는 것을 포함한다. 일부 경우들에서, 표시는 AP로부터 송신된 하나 이상의 비컨 프레임들에서 반송된 TWT 엘리먼트에 포함될 수 있다. 일부 다른 경우들에서, 표시는 비컨 프레임들의 다른 필드에 포함될 수 있거나, 또는 AP로부터 송신된 다른 적절한 관리 프레임에 포함될 수 있다.
[0075]
도 7b는 일부 구현들에 따라 제한된 TWT 세션들을 지원하는 무선 통신을 위한 예시적인 프로세스(710)를 예시하는 흐름도를 도시한다. 프로세스(710)는 도 4를 참조하여 앞서 설명된 무선 통신 디바이스(400)와 같은 무선 통신 디바이스에 의해 수행될 수 있다. 일부 구현들에서, 프로세스(710)는 각각 도 1 및 도 5a를 참조하여 앞서 설명된 AP들(102 및 502) 중 하나와 같은 AP로서 또는 AP 내에서 동작하는 무선 통신 디바이스에 의해 수행될 수 있다. 일부 예시들에서, 프로세스(710)는 도 6의 블록(602)에서 제한된 TWT 세션을 구축한 후에 수행될 수 있다. 예컨대, 블록(712)에서, 프로세스(710)는, 하나 이상의 제한된 TWT SP들의 각각의 제한된 TWT SP 동안, 다른 STA들 각각이 무선 매체에 액세스하도록 허용되지 않음을 표시하는 것을 포함한다. 일부 경우들에서, 표시는 AP로부터 송신된 하나 이상의 비컨 프레임들에서 반송된 TWT 엘리먼트에 포함될 수 있다. 일부 다른 경우들에서, 표시는 비컨 프레임들의 다른 필드에 포함될 수 있거나, 또는 AP로부터 송신된 다른 적절한 관리 프레임에 포함될 수 있다.
[0076]
도 7c는 일부 구현들에 따라 제한된 TWT 세션들을 지원하는 무선 통신을 위한 예시적인 프로세스(720)를 예시하는 흐름도를 도시한다. 프로세스(720)는 도 4를 참조하여 앞서 설명된 무선 통신 디바이스(400)와 같은 무선 통신 디바이스에 의해 수행될 수 있다. 일부 구현들에서, 프로세스(720)는 각각 도 1 및 도 5a를 참조하여 앞서 설명된 AP들(102 및 502) 중 하나와 같은 AP로서 또는 AP 내에서 동작하는 무선 통신 디바이스에 의해 수행될 수 있다. 일부 경우들에서, 프로세스(720)는 도 6의 블록(606)에서 지연 민감 데이터를 송신 또는 수신한 후에 수행될 수 있다. 예컨대, 블록(722)에서, 프로세스(720)는 제한된 TWT 세션의 하나 이상의 제한된 TWT SP들 밖의 시간 기간들 동안 다른 STA들 중 하나 이상이 무선 매체에 액세스하도록 허용하는 것을 포함한다.
[0077]
도 8은 일부 구현들에 따라 제한된 TWT 세션들을 지원하는 무선 통신을 위한 예시적인 프로세스(800)를 예시하는 흐름도를 도시한다. 프로세스(800)는 도 4를 참조하여 앞서 설명된 무선 통신 디바이스(400)와 같은 무선 통신 디바이스에 의해 수행될 수 있다. 일부 구현들에서, 프로세스(800)는 각각 도 1 및 도 5a를 참조하여 앞서 설명된 AP들(102 및 502) 중 하나와 같은 AP로서 또는 AP 내에서 동작하는 무선 통신 디바이스에 의해 수행될 수 있다. 일부 예시들에서, 프로세스(800)는 도 6의 블록(602)에서 제한된 TWT 세션을 구축한 후에 수행될 수 있다. 예컨대, 블록(802)에서, 프로세스(800)는 개개의 제한된 TWT SP 동안 일정 시간 기간 초과 동안 하나 이상의 STA들로부터의 데이터 송신들의 부재를 검출하는 것으로 시작한다. 블록(804)에서, 프로세스(800)는 하나 이상의 STA들로부터의 데이터 송신들의 부재를 검출한 것에 기반하여 개개의 제한된 TWT SP의 나머지 부분 동안 무선 매체의 제어를 해제하는 것으로 진행한다. 일부 예시들에서, AP는 무선 매체 상에서 개개의 제한된 TWT SP의 종료를 시그널링할 수 있는 CF-END(contention-free end) 프레임을 송신함으로써 무선 매체의 제어를 해제할 수 있다.
[0078]
도 9는 일부 구현들에 따라 제한된 TWT 세션들을 지원하는 무선 통신을 위한 예시적인 프로세스(900)를 예시하는 흐름도를 도시한다. 프로세스(900)는 도 4를 참조하여 앞서 설명된 무선 통신 디바이스(400)와 같은 무선 통신 디바이스에 의해 수행될 수 있다. 일부 구현들에서, 프로세스(900)는 각각 도 1 및 도 5a를 참조하여 앞서 설명된 AP들(102 및 502) 중 하나와 같은 AP로서 또는 AP 내에서 동작하는 무선 통신 디바이스에 의해 수행될 수 있다. 일부 예시들에서, 프로세스(900)는 도 6의 블록(602)에서 제한된 TWT 세션을 구축하는 것의 일 구현일 수 있다. 예컨대, 블록(902)에서, 프로세스(900)는 제한된 TWT 세션과 연관된 지연 민감 트래픽 우선순위를 표시하는 프레임을 송신하는 것으로 시작한다. 블록(904)에서, 프로세스(900)는 표시된 지연 민감 트래픽 우선순위에 기반하여 제한된 TWT 세션의 멤버가 되기 위한 요청을 하나 이상의 STA들 각각으로부터 수신하는 것으로 진행한다.
[0079]
일부 구현들에서, 표시된 지연 민감 트래픽 우선순위는 하나 이상의 선택된 TID(traffic identifier)들에 대응할 수 있다. 일부 예시들에서, 하나 이상의 선택된 TID들은 음성 액세스 카테고리(AC_VO)와 연관될 수 있다. 일부 다른 경우들에서, 하나 이상의 선택된 TID들은 다른 액세스 카테고리와 연관될 수 있다. 일부 다른 구현들에서, 표시된 지연 민감 트래픽 우선순위는 선택된 트래픽 흐름에 대응할 수 있다. 일부 예시들에서, 선택된 트래픽 흐름은 IP 5-튜플 또는 IPv6 흐름 라벨에 의해 식별될 수 있다.
[0080]
일부 구현들에서, 프레임은 비컨 프레임, 프로브 응답 프레임, 연관 프레임 또는 재연관 프레임 중 하나 이상일 수 있다. 일부 예시들에서, 프레임은 제한된 TWT 세션과 연관된 하나 이상의 TWT 파라미터들을 포함할 수 있다. 하나 이상의 TWT 파라미터들은 AP에 의해 송신된 하나 이상의 비컨 프레임들에서 반송되는 TWT 엘리먼트의 TWT 파라미터 정보 필드에 포함될 수 있다. 일부 예시들에서, 하나 이상의 TWT 파라미터들은 제한된 TWT 세션이 피어-투-피어 TWT 세션인지 여부를 표시할 수 있다. 일부 다른 예시들에서, 하나 이상의 TWT 파라미터들은 제한된 TWT 세션이 풀(full)인지 여부를 표시할 수 있다.
[0081]
도 10은 일부 구현들에 따라 제한된 TWT 세션들을 지원하는 무선 통신을 위한 예시적인 프로세스(1000)를 예시하는 흐름도를 도시한다. 프로세스(1000)는 도 4를 참조하여 앞서 설명된 무선 통신 디바이스(400)와 같은 무선 통신 디바이스에 의해 수행될 수 있다. 일부 구현들에서, 프로세스(1000)는 각각 도 1 및 도 5a를 참조하여 앞서 설명된 AP들(102 및 502) 중 하나와 같은 AP로서 또는 AP 내에서 동작하는 무선 통신 디바이스에 의해 수행될 수 있다. 일부 예시들에서, 프로세스(1000)는 도 6의 블록(602)에서 제한된 TWT 세션을 구축한 후에 수행될 수 있다. 예컨대, 블록(1002)에서, 프로세스(1000)는 하나 이상의 제한된 TWT SP들의 각각의 제한된 TWT SP 동안 하나 이상의 STA들이 하나 이상의 선택된 TID들에 대응하는 트래픽만을 송신 또는 수신하도록 허용하는 것을 포함한다.
[0082]
도 11은 일부 구현들에 따라 제한된 TWT 세션들을 지원하는 무선 통신을 위한 예시적인 프로세스(1100)를 예시하는 흐름도를 도시한다. 프로세스(1100)는 도 4를 참조하여 앞서 설명된 무선 통신 디바이스(400)와 같은 무선 통신 디바이스에 의해 수행될 수 있다. 일부 구현들에서, 프로세스(1100)는 각각 도 1 및 도 5a를 참조하여 앞서 설명된 AP들(102 및 502) 중 하나와 같은 AP로서 또는 AP 내에서 동작하는 무선 통신 디바이스에 의해 수행될 수 있다. 일부 예시들에서, 프로세스(1100)는 도 6의 블록(602)에서 제한된 TWT 세션을 구축하기 전에 또는 그와 동시에 수행될 수 있다. 예컨대, 블록(1102)에서, 프로세스(1100)는 하나 이상의 STA들 각각이 표시된 지연 민감 트래픽 우선순위와 연관된다는 것을 검증하는 것으로 시작한다. 블록(1104)에서, 프로세스(1100)는 하나 이상의 STA들 각각의 검증들에 기반하여 하나 이상의 STA들을 제한된 TWT 세션에 조인하는 것으로 진행한다.
[0083]
도 12는 일부 구현들에 따라 제한된 TWT 세션들을 지원하는 무선 통신을 위한 예시적인 프로세스(1200)를 예시하는 흐름도를 도시한다. 프로세스(1200)는 도 4를 참조하여 앞서 설명된 무선 통신 디바이스(400)와 같은 무선 통신 디바이스에 의해 수행될 수 있다. 일부 구현들에서, 프로세스(1200)는 각각 도 1 및 도 5a를 참조하여 앞서 설명된 AP들(102 및 502) 중 하나와 같은 AP로서 또는 AP 내에서 동작하는 무선 통신 디바이스에 의해 수행될 수 있다. 일부 예시들에서, 프로세스(1200)는 도 6의 블록(602)에서 제한된 TWT 세션을 구축하는 것의 일 구현일 수 있다. 예컨대, 블록(1202)에서, 프로세스(1200)는 하나 이상의 STA들 중 적어도 하나와 연관된 지연 민감 트래픽의 주기를 결정하는 것으로 시작한다. 블록(1204)에서, 프로세스(1200)는 결정된 주기성에 기반하여 TWT 웨이크 인터벌을 구성하는 것으로 진행한다.
[0084]
도 13a는 일부 구현들에 따라 제한된 TWT 세션들을 지원하는 통신들의 송신들을 예시하는 타이밍도(1300A)를 도시한다. 타이밍도(1300A)에 도시된 통신들은, AP, 지연 민감 트래픽과 연관되고 AP에 의해 설정된 TWT 세션의 멤버들인 2개의 무선 스테이션들(STA1a 및 STA1b), 및 지연 민감 트래픽과 연관되지 않고 AP에 의해 설정된 TWT 세션의 멤버가 아닌 다른 무선 스테이션(STA2) 사이에서 교환된다. 따라서, 스테이션들(STA1a 및 STA1b)은 본원에서 지연 민감 STA들로 지칭될 수 있고, 스테이션 STA2는 본원에서 비-지연 민감 STA로 지칭될 수 있다. AP는 도 1 및 도 5a를 각각 참조하여 위에서 설명된 AP들(102 및 502)의 일 예일 수 있다. 무선 스테이션들(STA1a, STA1b, 및 STA2) 각각은 도 1 및 도 5b를 각각 참조하여 위에서 설명된 STA들(104 및 504)의 일 예일 수 있다.
[0085]
간략함을 위해, 오직 2개의 스테이션들(STA1a 및 STA1b)만이 제한된 TWT 세션의 멤버들로서 도시되고, 오직 하나의 스테이션(STA2)만이 AP와 연관되지만 제한된 TWT 세션의 멤버가 아닌 것으로 도시된다. 일부 다른 구현들에서, 제한된 TWT 세션은 도 13a의 예에 도시된 것들보다 더 적은 또는 더 많은 STA들을 포함할 수 있다.
[0086]
시간 t0 이전에, AP는 지연 민감 트래픽과 연관된 하나 이상의 STA들에 대한 제한된 TWT 세션을 구축할 수 있다. 제한된 TWT 세션은 지연 민감 트래픽과 연관되고 제한된 TWT 세션의 멤버들인 STA들에 대해서만 무선 매체 상에서의 통신들을 위한 하나 이상의 제한된 TWT SP(service period)들을 포함할 수 있다. 논의된 바와 같이, 스테이션들(STA1a 및 STA1b) 각각은 지연 민감 트래픽과 연관되고 제한된 TWT 세션의 멤버이고; 스테이션(STA2)은 지연 민감 트래픽과 연관되지 않고, 제한된 TWT 세션의 멤버가 아니다.
[0087]
AP는 자신의 연관된 STA들에 브로드캐스팅된 비컨 프레임들에 TWT 엘리먼트를 포함시킴으로써 제한된 TWT 세션을 통지할 수 있다. TWT 엘리먼트는 제한된 TWT 세션의 존재를 표시할 수 있고, 제한된 TWT 세션이 지연 민감 트래픽과 연관된다는 것을 표시할 수 있고, 제한된 TWT 세션의 하나 이상의 파라미터들을 표시할 수 있다. 예컨대, 하나 이상의 파라미터들은 제한된 TWT SP들의 지속기간을 표시할 수 있고, 제한된 TWT 웨이크 인터벌의 지속기간을 표시할 수 있고, 제한된 TWT 세션이 브로드캐스팅 TWT 세션인지 또는 개별 TWT 세션인지를 표시할 수 있고, 제한된 TWT 세션이 피어-투-피어 TWT 세션인지 여부를 표시할 수 있고, 동작 채널을 표시할 수 있고, 타깃 웨이크 시간들을 표시할 수 있고, 그리고 다른 TWT 정보를 표시할 수 있다.
[0088]
일부 구현들에서, TWT 엘리먼트는 제한된 TWT 세션이 하나 이상의 선택된 TID(traffic identifier)들에 대응하는 지연 민감 트래픽을 갖거나 또는 그와 연관된 STA들에 대한 것임을 표시할 수 있다. 예컨대, 일부 예시들에서, 선택된 TID들은 음성 액세스 카테고리(AC_VO)와 연관될 수 있다. 일부 다른 구현들에서, TWT 엘리먼트는 제한된 TWT 세션이 구성된 레벨 또는 선택된 트래픽 흐름에 대응하는 지연 민감 트래픽을 갖거나 또는 그와 연관된 STA들에 대한 것임을 표시할 수 있다. 예컨대, 일부 예시들에서, 구성된 레벨 또는 선택된 트래픽 흐름은 IP 5-튜플 또는 IPv6 흐름 라벨에 의해 식별될 수 있다. 스테이션들(STA1a 및 STA1b)은 TWT 엘리먼트를 수신할 수 있고, 제한된 TWT 세션에 STA1a 및 STA1b를 추가하거나 또는 이에 조인하도록 AP에 요청할 수 있다. 일부 경우들에서, 스테이션들(STA1a 및 STA1b)에 의해 전송된 요청들은 개개의 스테이션들(STA1a 및 STA1b)이 TWT 엘리먼트에 표시된 선택된 TID들에 대응하는 지연 민감 트래픽을 갖는다는 것을 표시할 수 있다. AP는, 스테이션들(STA1a 및 STA1b)이 제한된 TWT 세션에 조인하도록 허용하기 전에, 스테이션들(STA1a 및 STA1b)의 개개의 트래픽 흐름들과 연관된 TID(들)가 TWT 엘리먼트에 표시된 선택된 TID들과 매칭하는지를 검증할 수 있다.
[0089]
일부 경우들에서, TWT 엘리먼트는 또한, 제한된 TWT 세션의 각각의 제한된 TWT SP의 시작 시에 또는 그 이전에 무선 매체 상에서 그들의 개개의 TXOP들을 종료하기 위한 다른 STA들(이를테면, STA2)에 대한 표시를 포함할 수 있다. 예컨대, STA2는 AP로부터 브로드캐스팅된 하나 이상의 비컨 프레임들을 수신할 수 있고, TWT 엘리먼트를 디코딩할 수 있으며, 표시에 기반하여 시간 t0에 또는 시간 t0 전에 자신의 UL 데이터의 송신을 종료할 수 있다. 일부 예시들에서, TXOP들을 종료하라는 표시는 TWT 엘리먼트의 TWT 파라미터 정보 필드에서 반송될 수 있다.
[0090]
제한된 TWT SP의 시작에 대응하는 시간 t0에, 스테이션들(STA1a 및 STA1b)은 웨이크 업하고, AP는 무선 매체 상에서 CTS(clear-to-send) 프레임을 송신한다. CTS 프레임은 무선 매체가 제한된 TWT SP의 지속기간 동안 이용 가능하지 않다는 것을 STA2(및 제한된 TWT 세션에 속하지 않는 다른 STA들)에 표시할 수 있다. 스테이션 STA2(및 다른 STA들)는 CTS 프레임을 수신하고, 예컨대, 자신의 NAV를 제한된 TWT SP의 지속기간에 대응하는 시간 기간으로 세팅함으로써 제한된 TWT SP 동안 무선 매체에 액세스하지 않는다. 일부 경우들에서, AP는 CTS 프레임의 RA(receiver address)를, STA2 및 다른 비-참가 STA들이 자신들 개개의 NAV들을 세팅할 수 있는 특정 값을 표시하는 구성된 MAC 어드레스로 세팅할 수 있다. CTS 프레임의 RA를 구성된 MAC 어드레스로 세팅하는 것은 또한, 스테이션들(STA1a 및 STA1b)(및 제한된 TWT 세션에 조인한 추가적인 STA들)이 CTS 프레임을 무시할 수 있음(따라서 그들의 NAV들을 설정하지 않음)을 표시할 수 있다.
[0091]
도시된 바와 같이, STA1a는 시간 t1에 무선 매체 상에서 UL 데이터를 AP에 송신하고, STA1b는 시간 t2에 무선 매체 상에서 UL 데이터를 AP에 송신한다. 일부 다른 구현들에서, 스테이션들(STA1a 및 STA1b)은 임의의 적합한 멀티-사용자 시그널링 기법(이를테면, OFDMA 또는 MU-MIMO)을 사용하여 UL 데이터를 AP에 동시에 송신할 수 있다.
[0092]
시간 t3에, 제한된 TWT SP가 종료되고, 스테이션 STA2는 무선 매체에 액세스할 수 있다. 일부 경우들에서, STA2는 무선 매체에 대한 액세스를 획득하기 위해 경합-기반 채널 액세스 메커니즘(이를테면, EDCA 메커니즘)을 사용할 수 있다. 도 13a의 예에서, STA2는 무선 매체에 대한 액세스를 획득하고, 시간 t4에 UL 데이터를 AP에 송신한다. 시간 t5는 제한된 TWT 웨이크 인터벌의 종료를 시그널링할 수 있다.
[0093]
도 13b는 일부 다른 구현들에 따라 제한된 TWT 세션들을 지원하는 통신들의 송신들을 예시하는 타이밍도(1300B)를 도시한다. 도 13b의 타이밍도(1300B)는, 도 13b의 예에서, AP가 제한된 TWT SP 동안 스테이션들(STA1a 및 STA1b)로부터의 데이터 송신들의 부재를 검출한다는 점을 제외하고, 도 13a의 타이밍도(1300A)와 유사하다. 구체적으로, AP는 제한된 TWT SP 동안 스테이션들(STA1a 및 STA1b)로부터의 UL 송신들에 대해 무선 매체를 모니터링할 수 있다. AP가 제한된 TWT SP의 특정 시간 기간 초과 동안 스테이션들(STA1a 및 STA1b)로부터 임의의 UL 송신들을 검출하지 않으면, AP는 무선 매체를 릴리즈할 수 있다. 일부 예시들에서, AP는 제한된 TWT SP를 종결하는 CF-END(contention-free end) 프레임을 송신함으로써 무선 매체를 해제할 수 있다. STA2는 CF-END 프레임을 수신하고, 무선 매체에 대한 액세스를 획득하고, 시간 t2에 UL 데이터를 AP에 송신한다. 시간 t3은 제한된 TWT SP의 스케줄링된 종료를 표시하고, 시간 t4는 제한된 TWT 웨이크 인터벌의 종료를 표시한다.
[0094]
도 14a는 일부 구현들에 따른 제한된 TWT 세션들을 지원하는 무선 통신들에 사용 가능한 TWT 엘리먼트(1400)의 예시적인 구조를 도시한다. TWT 엘리먼트(1400)는 엘리먼트 ID 필드(1402), 길이 필드(1404), 제어 필드(1406) 및 TWT 파라미터 정보 필드(1408)를 포함할 수 있다. 엘리먼트 ID 필드(1402)는 엘리먼트가 TWT 엘리먼트임을 표시한다. 길이 필드(1404)는 TWT 엘리먼트(1400)의 길이를 표시한다. 제어 필드(1406)는 제한된 TWT 세션에 대한 다양한 제어 정보를 포함한다. TWT 파라미터 정보 필드(1408)는 단일 개별 TWT 파라미터 세트 필드 또는 하나 이상의 브로드캐스팅 TWT 파라미터 세트 필드들을 포함한다.
[0095]
도 14b는 일부 구현들에 따른 제한된 TWT 세션들을 지원하는 무선 통신들에 사용 가능한 브로드캐스팅 TWT 파라미터 세트 필드(1410)의 예시적인 구조를 도시한다. 브로드캐스팅 TWT 파라미터 세트 필드(1410)는 요청 타입 필드(1412), 타깃 웨이크 시간 필드(1414), 공칭 최소 TWT 웨이크 지속기간 필드(1416), TWT 웨이크 인터벌 가수 필드(1418), 및 브로드캐스팅 TWT 정보 필드(1419)를 포함할 수 있다.
[0096]
도 14c는 일부 구현들에 따른 제한된 TWT 세션들을 지원하는 무선 통신들에 사용 가능한 브로드캐스팅 TWT 파라미터 세트 필드의 요청 타입 필드(1420)의 예시적인 구조를 도시한다. 요청 타입 필드(1420)는 TWT 요청 필드(1422), TWT 셋업 커맨드 필드(1424), 트리거 필드(1426), 마지막 브로드캐스팅 파라미터 세트 필드(1428), 흐름 타입 필드(1430), 브로드캐스팅 TWT 추천 필드(1432), TWT 웨이크 인터벌 지수 필드(1434), 및 다수의 예비 비트들(1436)을 포함할 수 있다. 일부 구현들에서, 브로드캐스팅 TWT 추천 필드(1432)는 제한된 TWT 세션이 피어-투-피어 TWT 세션인지 또는 브로드캐스팅 TWT 세션인지를 표시할 수 있다.
[0097]
도 15는 일부 구현들에 따른 예시적인 무선 통신 디바이스(1500)의 블록도를 도시한다. 일부 구현들에서, 무선 통신 디바이스(1500)는 도 6, 도 7a 내지 도 7c, 도 8, 도 9, 도 10, 도 11 및 도 12를 참조하여 위에서 설명된 프로세스들 중 하나 이상을 수행하도록 구성된다. 일부 구현들에서, 무선 통신 디바이스(1500)는 도 4를 참조하여 위에서 설명된 무선 통신 디바이스(400)의 예시적인 구현일 수 있다. 예컨대, 무선 통신 디바이스(1500)는 적어도 하나의 프로세서 및 적어도 하나의 모뎀(예컨대, Wi-Fi(IEEE 802.11) 모뎀 또는 셀룰러 모뎀)을 포함하는 칩, SoC, 칩셋, 패키지 또는 디바이스일 수 있다.
[0098]
무선 통신 디바이스(1500)는 수신 컴포넌트(1510), 통신 관리자(1520) 및 송신 컴포넌트(1530)를 포함한다. 통신 관리자(1520)는 제한된 TWT 세션 컴포넌트(1522), 조기 TWT SP 종결 컴포넌트(1524) 및 지연 민감 트래픽 결정 컴포넌트(1526)를 더 포함할 수 있다. 컴포넌트들(1522, 1524 및 1526) 중 하나 이상의 부분들은 적어도 부분적으로 하드웨어 또는 펌웨어로 구현될 수 있다. 일부 구현들에서, 컴포넌트들(1522, 1524 또는 1526) 중 적어도 하나는 메모리(이를테면, 메모리(408))에 저장된 소프트웨어로서 적어도 부분적으로 구현된다. 예컨대, 컴포넌트들(1522, 1524 및 1526) 중 하나 이상의 부분들은 개개의 컴포넌트의 기능들 또는 동작들을 수행하도록 프로세서(이를테면, 프로세서(406))에 의해 실행 가능한 비-일시적 명령들 또는 코드로서 구현될 수 있다.
[0099]
수신 컴포넌트(1510)는 다른 무선 통신 디바이스들로부터 RX 신호들을 수신하도록 구성된다. 일부 구현들에서, RX 신호들은 제한된 TWT 세션에 속하는 하나 이상의 STA들(이를테면, 지연 민감 STA들)로부터의 UL 데이터를 포함할 수 있고, 하나 이상의 다른 STA들(이를테면, 비-지연 민감 STA들)로부터의 UL 데이터를 포함할 수 있고, 제한된 TWT 세션에 조인하기 위한 요청들을 포함할 수 있다. 일부 구현들에서, 제한된 TWT 세션 컴포넌트(1522)는 무선 매체 상에서 하나 이상의 제한된 TWT 세션들을 구축 및 스케줄링한다. 조기 TWT SP 종결 컴포넌트(1524)는 개개의 TWT SP의 특정 시간 기간 초과 동안 제한된 TWT 세션에 속하는 STA들로부터의 데이터 송신들이 없는지 여부를 결정한다. 지연 민감 트래픽 결정 컴포넌트(1526)는, 예컨대, STA의 트래픽 흐름의 TID가 TWT 엘리먼트에 표시된 하나 이상의 TID들과 매칭하는지 여부에 기반하여, STA와 연관된 트래픽이 지연 민감 트래픽으로서 자격이 있는지 여부를 결정한다. 송신 컴포넌트(1530)는 다른 무선 통신 디바이스들에 TX 신호들을 송신하도록 구성된다. 일부 구현들에서, TX 신호들은 비컨 프레임들, CTS 프레임들, CF-END 프레임들 또는 트리거 프레임들을 포함할 수 있다.
[0100]
구현 예들은 다음의 넘버링된 조항들에서 설명된다:
1.
AP(access point)로서 동작하는 무선 통신 다비이스에 의해 수행되는 무선 통신을 위한 방법은,
지연 민감 트래픽과 연관된 하나 이상의 무선 STA(station)들에 대해 무선 매체 상에서 제한된 TWT(target wake time) 세션을 구축하는 단계 ― 제한된 TWT 세션은 지연 민감 트래픽과 연관된 오직 하나 이상의 STA들과의 무선 매체 상에서의 통신들을 위한 하나 이상의 제한된 TWT SP(service period)들을 포함함 ―;
하나 이상의 제한된 TWT SP들 중 각각의 제한된 TWT SP의 시작 시에 무선 매체 상에서 CTS(clear-to-send) 프레임을 송신하는 단계 ― CTS 프레임은 무선 매체가 개개의 제한된 TWT SP의 지속기간 동안 이용 가능하지 않다는 것을 다른 STA들에 표시함 ― ; 및
하나 이상의 제한된 TWT SP들 중 적어도 하나의 제한된 TWT SP 동안 하나 이상의 STA들에 지연 민감 데이터를 송신하거나 하나 이상의 STA들로부터 지연 민감 데이터를 수신하는 단계를 포함한다.
2.
조항 1 에 있어서, CTS 프레임의 RA(receiver address)는 제한된 TWT 세션에 속하는 STA들이 개개의 제한된 TWT SP 동안 무선 매체에 액세스하도록 허용되는 것을 표시하는 구성된 MAC(medium access control) 어드레스로 설정된다.
3.
조항 2 에 있어서, 구성된 MAC 어드레스는 다른 STA들에 대한 구성된 NAV(network allocation vector) 설정에 대응한다.
4.
조항 1 내지 3 중 어느 한 조항에 있어서, 하나 이상의 제한된 TWT SP들의 각각의 제한된 TWT SP의 시작 시 또는 그 이전에 다른 STA들 각각이 무선 매체 상의 TXOP(transmit opportunity)를 종결할 것임을 표시하는 단계를 더 포함한다.
5.
조항 1 내지 4 중 어느 한 조항의 방법은, 하나 이상의 제한된 TWT SP들의 각각의 제한된 TWT SP 동안, 다른 STA들 각각이 무선 매체에 액세스하도록 허용되지 않음을 표시하는 단계를 더 포함한다.
6.
조항 4 또는 5에 있어서, 표시는 하나 이상의 비컨 프레임들에서 반송되는 TWT 엘리먼트의 TWT 파라미터 정보 필드에 포함된다.
7.
조항 1 내지 6 중 어느 한 조항에 있어서, 다른 STA들은 비-지연 민감 STA들을 포함한다.
8.
조항 1 내지 7 중 어느 한 조항의 방법은, 제한된 TWT 세션의 하나 이상의 제한된 TWT SP들 밖의 시간 지속기간들 동안 다른 STA들 중 하나 이상이 무선 매체에 액세스하도록 허용하는 단계를 더 포함한다.
9.
조항 1 내지 8 중 어느 한 조항의 방법은,
개개의 제한된 TWT SP 동안의 시간 지속기간 초과 동안 하나 이상의 STA들로부터의 데이터 송신들의 부재를 검출하는 단계; 및
하나 이상의 STA들로부터의 데이터 송신들의 부재를 검출한 것에 기반하여 개개의 제한된 TWT SP의 나머지 부분 동안 무선 매체의 제어를 해제하는 단계를 더 포함한다.
10.
조항 9에 있어서, 무선 매체의 제어를 해제하는 단계는 무선 매체 상에서 CF-END(contention-free end) 프레임을 송신하는 단계를 포함한다.
11.
조항 9 또는 10에 있어서, 개개의 제한된 TWT SP의 나머지 부분 동안 다른 STA들 중 하나 이상으로부터 UL(uplink) 데이터를 수신하는 단계를 더 포함한다.
12.
조항 1 내지 11 중 어느 한 조항에 있어서, 제한된 TWT 세션을 구축하는 단계는,
제한된 TWT 세션과 연관된 지연 민감 트래픽 우선순위를 표시하는 프레임을 송신하는 단계; 및
하나 이상의 STA들 각각으로부터, 표시된 지연 민감 트래픽 우선순위에 기반하여 제한된 TWT 세션의 멤버가 되기 위한 요청을 수신하는 단계를 포함한다.
13.
조항 12에 있어서, 표시된 지연 민감 트래픽 우선순위는 하나 이상의 선택된 TID(traffic identifier)들에 대응한다.
14.
조항 13에 있어서, 하나 이상의 선택된 TID들은 음성 액세스 카테고리(AC_VO)와 연관된다.
15.
조항 13 또는 14에 있어서, 하나 이상의 선택된 TID들은 구성된 라벨에 대응한다.
16.
조항 12 내지 15 중 어느 한 조항에 있어서, 표시된 지연 민감 트래픽 우선순위는 선택된 트래픽 흐름에 대응한다.
17.
조항 16에 있어서, 선택된 트래픽 흐름은 IP 5-튜플(tuple) 또는 IPv6 흐름 라벨에 의해 식별된다.
18.
조항 12 내지 17 중 어느 한 조항에 있어서, 하나 이상의 제한된 TWT SP들의 각각의 제한된 TWT SP 동안 하나 이상의 STA들이 하나 이상의 선택된 TID들에 대응하는 트래픽만을 송신 또는 수신하도록 허용하는 단계를 더 포함한다.
19.
조항 12 내지 18 중 어느 한 조항에 있어서,
하나 이상의 STA들 각각이 표시된 지연 민감 트래픽 우선순위와 연관됨을 검증하는 단계; 및
하나 이상의 STA들을 그들의 개개의 검증들에 기반하여 제한된 TWT 세션에 조인하는 단계를 더 포함한다.
20.
조항 12 내지 19 중 어느 한 조항에 있어서, 프레임은 비컨 프레임, 프로브 응답 프레임, 연관 프레임 또는 재연관 프레임 중 하나 이상을 포함한다.
21.
조항 12에 있어서, 프레임은 제한된 TWT 세션과 연관된 하나 이상의 TWT 파라미터들을 포함한다.
22.
조항 21에 있어서, 하나 이상의 TWT 파라미터들은 하나 이상의 비컨 프레임들에서 반송되는 TWT 엘리먼트의 TWT 파라미터 정보 필드에 포함된다.
23.
조항 21 또는 22에 있어서, 하나 이상의 TWT 파라미터들은 제한된 TWT 세션이 피어-투-피어 TWT 세션인지 여부를 표시한다.
24.
조항 21에 있어서, 하나 이상의 TWT 파라미터들은 제한된 TWT 세션이 풀(full)인지 여부를 표시한다.
25.
조항 1 내지 24 중 어느 한 조항에 있어서,
제한된 TWT 세션을 구축하는 단계는,
하나 이상의 STA들 중 적어도 하나와 연관된 지연 민감 트래픽의 주기를 결정하는 단계; 및
결정된 주기에 기반하여 TWT 인터벌을 구성하는 단계를 포함한다.
26.
무선 통신 디바이스는,
적어도 하나의 모뎀;
적어도 하나의 모뎀과 통신 가능하게 커플링된 적어도 하나의 프로세서; 및
적어도 하나의 프로세서와 통신 가능하게 커플링되고 프로세서 판독 가능 코드를 저장하는 적어도 하나의 메모리를 포함하며,
프로세서 판독 가능 코드는, 적어도 하나의 모뎀과 함께 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행될 때,
지연 민감 트래픽과 연관된 하나 이상의 무선 STA(station)들에 대해 무선 매체 상에서 제한된 TWT(target wake time) 세션을 구축하도록 ― 제한된 TWT 세션은 지연 민감 트래픽과 연관된 오직 하나 이상의 STA들과의 무선 매체 상에서의 통신들을 위한 하나 이상의 제한된 TWT SP(service period)들을 포함함 ―;
하나 이상의 제한된 TWT SP들 중 각각의 제한된 TWT SP의 시작 시에 무선 매체 상에서 CTS(clear-to-send) 프레임을 송신하도록 ― CTS 프레임은 무선 매체가 개개의 제한된 TWT SP의 지속기간 동안 이용 가능하지 않다는 것을 다른 STA들에 표시함 ― ; 그리고
하나 이상의 제한된 TWT SP들 중 적어도 하나의 제한된 TWT SP 동안 하나 이상의 STA들에 지연 민감 데이터를 송신하거나 하나 이상의 STA들로부터 지연 민감 데이터를 수신하도록 구성된다.
27.
조항 26에 있어서, CTS 프레임의 RA(receiver address)는 제한된 TWT 세션에 속하는 STA들이 개개의 제한된 TWT SP 동안 무선 매체에 액세스하도록 허용되는 것을 표시하는 구성된 MAC(medium access control) 어드레스로 설정된다.
28.
조항 27에 있어서, 구성된 MAC 어드레스는 다른 STA들에 대한 구성된 NAV(network allocation vector) 설정에 대응한다.
29.
조항 26 내지 28 중 어느 한 조항에 있어서, 프로세서 판독 가능 코드의 실행은 추가로, 하나 이상의 제한된 TWT SP들의 각각의 제한된 TWT SP의 시작 시 또는 그 이전에 다른 STA들 각각이 무선 매체 상의 TXOP(transmit opportunity)를 종결할 것임을 표시하도록 구성된다.
30.
조항 26 내지 29 중 어느 한 조항에 있어서, 컴퓨터 판독 가능 코드의 실행은 하나 이상의 제한된 TWT SP들의 각각의 제한된 TWT SP 동안, 다른 STA들 각각이 무선 매체에 액세스하도록 허용되지 않음을 표시하도록 추가로 구성된다.
31.
조항 29 또는 30에 있어서, 표시는 하나 이상의 비컨 프레임들에서 반송되는 TWT 엘리먼트의 TWT 파라미터 정보 필드에 포함된다.
32.
조항 26 내지 31 중 어느 한 조항에 있어서, 다른 STA들은 비-지연 민감 STA들을 포함한다.
33.
조항 26 내지 32 중 어느 한 조항에 있어서, 프로세서 판독 가능 코드의 실행은 제한된 TWT 세션의 하나 이상의 제한된 TWT SP들 밖의 시간 지속기간들 동안 다른 STA들 중 하나 이상이 무선 매체에 액세스하게 허용하도록 추가로 구성된다.
34.
조항 26 내지 33 중 어느 한 조항에 있어서,
프로세서 판독 가능 코드의 실행은,
개개의 제한된 TWT SP 동안의 시간 지속기간 초과 동안 하나 이상의 STA들로부터의 데이터 송신들의 부재를 검출하도록; 그리고
하나 이상의 STA들로부터의 데이터 송신들의 부재를 검출한 것에 기반하여 개개의 제한된 TWT SP의 나머지 부분 동안 무선 매체의 제어를 해제하도록 추가로 구성된다.
35.
조항 34에 있어서, 무선 매체의 제어를 해제하는 것은, 무선 매체 상에서 CF-END(contention-free end) 프레임을 송신하는 것을 포함한다.
36.
조항 34 또는 35에 있어서, 프로세서 판독 가능 코드의 실행은 추가로, 개개의 제한된 TWT SP의 나머지 부분 동안 다른 STA들 중 하나 이상으로부터 UL(uplink) 데이터를 수신하도록 구성된다.
37.
조항 26 내지 36 중 어느 한 조항에 있어서,
제한된 TWT 세션을 구축하는 것은,
제한된 TWT 세션과 연관된 지연 민감 트래픽 우선순위를 표시하는 프레임을 송신하는 것; 및
하나 이상의 STA들 각각으로부터, 표시된 지연 민감 트래픽 우선순위에 기반하여 제한된 TWT 세션의 멤버가 되기 위한 요청을 수신하는 것을 포함한다.
38.
조항 37에 있어서, 표시된 지연 민감 트래픽 우선순위는 하나 이상의 선택된 TID(traffic identifier)들에 대응한다.
39.
조항 38에 있어서, 하나 이상의 선택된 TID들은 음성 액세스 카테고리(AC_VO)와 연관된다.
40.
조항 38 또는 39에 있어서, 하나 이상의 선택된 TID들은 구성된 라벨에 대응한다.
41.
조항 37에 있어서, 표시된 지연 민감 트래픽 우선순위는 선택된 트래픽 흐름에 대응한다.
42.
조항 41에 있어서, 선택된 트래픽 흐름은 IP 5-튜플(tuple) 또는 IPv6 흐름 라벨에 의해 식별된다.
43.
조항 38 내지 42 중 어느 한 조항에 있어서, 프로세서 판독 가능 코드의 실행은 하나 이상의 제한된 TWT SP들의 각각의 제한된 TWT SP 동안 하나 이상의 STA들이 하나 이상의 선택된 TID들에 대응하는 트래픽만을 송신 또는 수신하게 허용하도록 추가로 구성된다.
44.
조항 37 내지 43 중 어느 한 조항에 있어서,
프로세서 판독 가능 코드의 실행은,
하나 이상의 STA들 각각이 표시된 지연 민감 트래픽 우선순위와 연관됨을 검증하도록; 그리고
하나 이상의 STA들을 그들의 개개의 검증들에 기반하여 제한된 TWT 세션에 조인하도록 추가로 구성된다.
45.
조항 37 내지 44 중 어느 한 조항에 있어서, 프레임은 비컨 프레임, 프로브 응답 프레임, 연관 프레임 또는 재연관 프레임 중 하나 이상을 포함한다.
46.
조항 37 내지 45 중 어느 한 조항에 있어서, 프레임은 제한된 TWT 세션과 연관된 하나 이상의 TWT 파라미터들을 포함한다.
47.
조항 46에 있어서, 하나 이상의 TWT 파라미터들은 하나 이상의 비컨 프레임들에서 반송되는 TWT 엘리먼트의 TWT 파라미터 정보 필드에 포함된다.
48.
조항 46 또는 47에 있어서, 하나 이상의 TWT 파라미터들은 제한된 TWT 세션이 피어-투-피어 TWT 세션인지 여부를 표시한다.
49.
조항 46 내지 48 중 어느 한 조항에 있어서, 하나 이상의 TWT 파라미터들은 제한된 TWT 세션이 풀(full)인지 여부를 표시한다.
50.
조항 26 내지 49 중 어느 한 조항에 있어서,
제한된 TWT 세션을 구축하는 것은,
하나 이상의 STA들 중 적어도 하나와 연관된 지연 민감 트래픽의 주기를 결정하는 것; 및
결정된 주기에 기반하여 TWT 인터벌을 구성하는 것을 포함한다.
[0101]
본 명세서에서 사용되는 바와 같이, 아이템들의 리스트 "중 적어도 하나" 또는 "중 하나 이상"으로 지칭되는 구문은 단일 멤버들을 포함하여, 아이템들의 임의의 조합을 지칭한다. 예컨대, "a, b 또는 c 중 적어도 하나"는 a만, b만, c만, a와 b의 조합, a와 c의 조합, b와 c의 조합, 및 a 및 b 및 c의 조합의 가능성들을 커버하도록 의도된다.
[0102]
본원에서 개시된 구현들과 관련하여 설명된 다양한 예시적인 컴포넌트들, 로직, 로직 블록들, 모듈들, 회로들, 동작들, 및 알고리즘 프로세스들은, 본 명세서에서 개시되는 구조들 및 그들의 구조적 등가물들을 포함하는 전자 하드웨어로서, 펌웨어로서, 소프트웨어로서, 또는 하드웨어, 펌웨어, 또는 소프트웨어의 결합들로서 구현될 수 있다. 하드웨어, 펌웨어 및 소프트웨어의 상호교환성은 일반적으로 기능성의 관점에서 설명되었고, 위에서 설명된 다양한 예시적인 컴포넌트들, 블록들, 모듈들, 회로들 및 프로세스들에서 예시되었다. 그러한 기능성이 하드웨어로 구현되는지, 펌웨어로 구현되는지 아니면 소프트웨어로 구현되는지는 전체 시스템에 부과된 설계 제약들 및 특정 애플리케이션에 따라 좌우된다.
[0103]
본 개시에서 설명된 구현들에 대한 다양한 변형들은 당업자들에게 용이하게 명백할 수 있으며, 본 명세서에서 정의된 일반적인 원리들은 본 개시의 사상 또는 범위를 벗어나지 않으면서 다른 구현들에 적용될 수 있다. 따라서, 청구항들은 본 명세서에 설명된 구현들로 제한되도록 의도되는 것이 아니라, 본 개시, 본 명세서에 개시된 원리들 및 신규 특징들과 일치하는 가장 넓은 범위에 부합할 것이다.
[0104]
추가적으로, 본 명세서에서 개별 구현들의 맥락에서 설명된 다양한 특징들은 또한, 단일 구현으로 결합되어 구현될 수 있다. 반대로, 단일 구현의 맥락에서 설명되는 다양한 특징들은 또한 다수의 구현들에서 별개로 또는 임의의 적절한 하위 결합으로 구현될 수 있다. 따라서, 특징들이 특정한 결합들로 작용하는 것으로 앞서 설명되고 심지어 초기에 이와 같이 청구될지라도, 일부 경우들에서, 청구된 결합으로부터의 하나 이상의 특징들은 그 결합으로부터 제거될 수 있고, 청구된 결합은 하위 결합 또는 하위 결합의 변화에 관련될 수 있다.
[0105]
유사하게, 동작들이 특정한 순서로 도면들에 도시되지만, 이것은, 바람직한 결과들을 달성하기 위해, 그러한 동작들이 도시된 특정한 순서 또는 순차적인 순서로 수행되거나, 모든 예시된 동작들이 수행될 것을 요구하는 것으로서 이해되지는 않아야 한다. 또한, 도면들은 하나 이상의 예시적인 프로세스들을 순서도(flowchart) 또는 흐름도(flow diagram)의 형태로 개략적으로 도시할 수 있다. 그러나, 도시되지 않은 다른 동작들이 개략적으로 예시된 예시적인 프로세스들에 통합될 수 있다. 예컨대, 하나 이상의 추가적인 동작들은 예시된 동작들 중 임의의 것 전에, 후에, 동시에, 또는 그 사이에 수행될 수 있다. 일부 상황들에서, 멀티태스킹 및 병렬 프로세싱이 유리할 수 있다. 또한, 위에서 설명된 구현들에서의 다양한 시스템 컴포넌트들의 분리는 모든 구현들에서 그러한 분리를 요구하는 것으로서 이해되지는 않아야 하며, 설명된 프로그램 컴포넌트들 및 시스템들이 일반적으로, 단일 소프트웨어 제품에 함께 통합되거나 다수의 소프트웨어 제품들로 패키징될 수 있음을 이해해야 한다.
Claims (30)
- AP(access point)에 의해 수행되는 무선 통신을 위한 방법으로서,
지연 민감 트래픽과 연관된 하나 이상의 무선 STA(station)들에 대해 무선 매체 상에서 제한된 TWT(target wake time) 세션을 구축하는 단계 ― 상기 제한된 TWT 세션은 상기 지연 민감 트래픽과 연관된 오직 하나 이상의 STA들과의 상기 무선 매체 상에서의 통신들을 위한 하나 이상의 제한된 TWT SP(service period)들을 포함함 ―;
상기 하나 이상의 제한된 TWT SP들 중 각각의 제한된 TWT SP의 시작 시에 상기 무선 매체 상에서 CTS(clear-to-send) 프레임을 송신하는 단계 ― 상기 CTS 프레임은 상기 무선 매체가 개개의 제한된 TWT SP의 지속기간 동안 이용 가능하지 않다는 것을 다른 STA들에 표시함 ― ; 및
상기 하나 이상의 제한된 TWT SP들 중 적어도 하나의 제한된 TWT SP 동안 상기 하나 이상의 STA들에 지연 민감 데이터를 송신하거나 상기 하나 이상의 STA들로부터 지연 민감 데이터를 수신하는 단계를 포함하는,
AP에 의해 수행되는 무선 통신을 위한 방법. - 제1 항에 있어서,
상기 CTS 프레임의 RA(receiver address)는 상기 제한된 TWT 세션에 속하는 STA들이 상기 개개의 제한된 TWT SP 동안 상기 무선 매체에 액세스하도록 허용되는 것을 표시하는 구성된 MAC(medium access control) 어드레스로 설정되는, AP에 의해 수행되는 무선 통신을 위한 방법. - 제2 항에 있어서,
상기 구성된 MAC 어드레스는 상기 다른 STA들에 대한 구성된 NAV(network allocation vector) 설정에 대응하는, AP에 의해 수행되는 무선 통신을 위한 방법. - 제1 항에 있어서,
상기 하나 이상의 제한된 TWT SP들의 각각의 제한된 TWT SP의 시작 시 또는 그 이전에 상기 다른 STA들 각각이 상기 무선 매체 상의 TXOP(transmit opportunity)를 종결할 것임을 표시하는 단계를 더 포함하는, AP에 의해 수행되는 무선 통신을 위한 방법. - 제4 항에 있어서,
상기 표시는 하나 이상의 비컨 프레임들에서 반송되는 TWT 엘리먼트의 TWT 파라미터 정보 필드에 포함되는, AP에 의해 수행되는 무선 통신을 위한 방법. - 제1 항에 있어서,
개개의 제한된 TWT SP 동안의 시간 지속기간 초과 동안 상기 하나 이상의 STA들로부터의 데이터 송신들의 부재를 검출하는 단계; 및
상기 하나 이상의 STA들로부터의 데이터 송신들의 부재를 검출한 것에 기반하여 상기 개개의 제한된 TWT SP의 나머지 부분 동안 상기 무선 매체의 제어를 해제하는 단계를 더 포함하는, AP에 의해 수행되는 무선 통신을 위한 방법. - 제6 항에 있어서,
상기 무선 매체의 제어를 해제하는 단계는 상기 무선 매체 상에서 CF-END(contention-free end) 프레임을 송신하는 단계를 포함하는, AP에 의해 수행되는 무선 통신을 위한 방법. - 제6 항에 있어서,
상기 개개의 제한된 TWT SP의 나머지 부분 동안 상기 다른 STA들 중 하나 이상으로부터 UL(uplink) 데이터를 수신하는 단계를 더 포함하는, AP에 의해 수행되는 무선 통신을 위한 방법. - 제1 항에 있어서,
상기 제한된 TWT 세션을 구축하는 단계는,
상기 제한된 TWT 세션과 연관된 지연 민감 트래픽 우선순위를 표시하는 프레임을 송신하는 단계; 및
상기 하나 이상의 STA들 각각으로부터, 상기 표시된 지연 민감 트래픽 우선순위에 기반하여 상기 제한된 TWT 세션의 멤버가 되기 위한 요청을 수신하는 단계를 포함하는, AP에 의해 수행되는 무선 통신을 위한 방법. - 제9 항에 있어서,
상기 표시된 지연 민감 트래픽 우선순위는 하나 이상의 선택된 TID(traffic identifier)들에 대응하는, AP에 의해 수행되는 무선 통신을 위한 방법. - 제10 항에 있어서,
상기 표시된 지연 민감 트래픽 우선순위는 IP 5-튜플(tuple) 또는 IPv6 흐름 라벨에 의해 식별된, 선택된 트래픽 흐름에 대응하는, AP에 의해 수행되는 무선 통신을 위한 방법. - 제10 항에 있어서,
상기 하나 이상의 제한된 TWT SP들의 각각의 제한된 TWT SP 동안 상기 하나 이상의 STA들이 상기 하나 이상의 선택된 TID들에 대응하는 트래픽만을 송신 또는 수신하도록 허용하는 단계를 더 포함하는, AP에 의해 수행되는 무선 통신을 위한 방법. - 제9 항에 있어서,
상기 프레임은 비컨 프레임, 프로브 응답 프레임, 연관 프레임 또는 재연관 프레임 중 하나 이상을 포함하는, AP에 의해 수행되는 무선 통신을 위한 방법. - 제9 항에 있어서,
상기 프레임은 상기 제한된 TWT 세션과 연관된 하나 이상의 TWT 파라미터들을 포함하는, AP에 의해 수행되는 무선 통신을 위한 방법. - 제14 항에 있어서,
상기 하나 이상의 TWT 파라미터들은 하나 이상의 비컨 프레임들에서 반송되는 TWT 엘리먼트의 TWT 파라미터 정보 필드에 포함되는, AP에 의해 수행되는 무선 통신을 위한 방법. - 제14 항에 있어서,
상기 하나 이상의 TWT 파라미터들은 상기 제한된 TWT 세션이 피어-투-피어 TWT 세션인지 여부를 표시하는, AP에 의해 수행되는 무선 통신을 위한 방법. - 제1 항에 있어서,
상기 제한된 TWT 세션을 구축하는 단계는,
상기 하나 이상의 STA들 중 적어도 하나와 연관된 상기 지연 민감 트래픽의 주기를 결정하는 단계; 및
상기 결정된 주기에 기반하여 TWT 인터벌을 구성하는 단계를 포함하는, AP에 의해 수행되는 무선 통신을 위한 방법. - 무선 통신 디바이스로서,
적어도 하나의 모뎀;
상기 적어도 하나의 모뎀과 통신 가능하게 커플링된 적어도 하나의 프로세서; 및
상기 적어도 하나의 프로세서와 통신 가능하게 커플링되고 프로세서 판독 가능 코드를 저장하는 적어도 하나의 메모리를 포함하며,
상기 프로세서 판독 가능 코드는, 상기 적어도 하나의 모뎀과 함께 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행될 때,
지연 민감 트래픽과 연관된 하나 이상의 무선 STA(station)들에 대해 무선 매체 상에서 제한된 TWT(target wake time) 세션을 스케줄링하도록 ― 상기 제한된 TWT 세션은 상기 지연 민감 트래픽과 연관된 오직 하나 이상의 STA들과의 상기 무선 매체 상에서의 통신들을 위한 복수의 제한된 TWT SP(service period)들을 포함함 ―;
상기 하나 이상의 제한된 TWT SP들 중 각각의 제한된 TWT SP의 시작 시에 상기 무선 매체 상에서 CTS(clear-to-send) 프레임을 송신하도록 ― 상기 CTS 프레임은 상기 무선 매체가 개개의 제한된 TWT SP의 지속기간 동안 이용 가능하지 않다는 것을 다른 STA들에 표시함 ― ; 그리고
상기 하나 이상의 제한된 TWT SP들 중 적어도 하나의 제한된 TWT SP 동안 상기 하나 이상의 STA들에 지연 민감 데이터를 송신하거나 상기 하나 이상의 STA들로부터 지연 민감 데이터를 수신하도록 구성되는,
무선 통신 디바이스. - 제18 항에 있어서,
상기 CTS 프레임의 RA(receiver address)는 상기 제한된 TWT 세션에 속하는 STA들이 상기 개개의 제한된 TWT SP 동안 상기 무선 매체에 액세스하도록 허용되는 것을 표시하는 구성된 MAC(medium access control) 어드레스로 설정되는, 무선 통신 디바이스. - 제18 항에 있어서,
상기 프로세서 판독 가능 코드의 실행은 추가로, 상기 하나 이상의 제한된 TWT SP들의 각각의 제한된 TWT SP의 시작 시 또는 그 이전에 상기 다른 STA들 각각이 상기 무선 매체 상의 TXOP(transmit opportunity)를 종결할 것임을 표시하도록 구성되는, 무선 통신 디바이스. - 제20 항에 있어서,
상기 표시는 하나 이상의 비컨 프레임들에서 반송되는 TWT 엘리먼트의 TWT 파라미터 정보 필드에 포함되는, 무선 통신 디바이스. - 제18 항에 있어서,
상기 프로세서 판독 가능 코드의 실행은 추가로,
개개의 제한된 TWT SP 동안의 시간 지속기간 초과 동안 상기 하나 이상의 STA들로부터의 데이터 송신들의 부재를 검출하도록; 그리고
상기 하나 이상의 STA들로부터의 데이터 송신들의 부재를 검출한 것에 기반하여 상기 개개의 제한된 TWT SP의 나머지 부분 동안 상기 무선 매체의 제어를 해제하도록 구성되는, 무선 통신 디바이스. - 제22 항에 있어서,
상기 무선 매체의 제어를 해제하는 것은, 상기 무선 매체 상에서 CF-END(contention-free end) 프레임을 송신하는 것을 포함하는, 무선 통신 디바이스. - 제22 항에 있어서,
상기 프로세서 판독 가능 코드의 실행은 추가로, 상기 개개의 제한된 TWT SP의 나머지 부분 동안 상기 다른 STA들 중 하나 이상으로부터 UL(uplink) 데이터를 수신하도록 구성되는, 무선 통신 디바이스. - 제18 항에 있어서,
상기 제한된 TWT 세션을 구축하는 것은,
상기 제한된 TWT 세션과 연관된 지연 민감 트래픽 우선순위를 표시하는 프레임을 송신하는 것; 및
상기 하나 이상의 STA들 각각으로부터, 상기 표시된 지연 민감 트래픽 우선순위에 기반하여 상기 제한된 TWT 세션의 멤버가 되기 위한 요청을 수신하는 것을 포함하는, 무선 통신 디바이스. - 제25 항에 있어서,
상기 표시된 지연 민감 트래픽 우선순위는 하나 이상의 선택된 TID(traffic identifier)들에 대응하는, 무선 통신 디바이스. - 제25 항에 있어서,
상기 표시된 지연 민감 트래픽 우선순위는 IP 5-튜플 또는 IPv6 흐름 라벨에 의해 식별된, 선택된 트래픽 흐름에 대응하는, 무선 통신 디바이스. - 제25 항에 있어서,
상기 프레임은 비컨 프레임, 프로브 응답 프레임, 연관 프레임 또는 재연관 프레임 중 하나 이상을 포함하며, 상기 프레임은 상기 제한된 TWT 세션과 연관된 하나 이상의 TWT 파라미터들을 포함하는, 무선 통신 디바이스. - 제28 항에 있어서,
상기 하나 이상의 TWT 파라미터들은 상기 제한된 TWT 세션이 피어-투-피어 TWT 세션인지 여부를 표시하는, 무선 통신 디바이스. - 제18 항에 있어서,
상기 제한된 TWT 세션을 구축하는 것은,
상기 하나 이상의 STA들 중 적어도 하나와 연관된 지연 민감 트래픽의 주기를 결정하는 것; 및
상기 결정된 주기에 기반하여 TWT 인터벌을 구성하는 것을 포함하는, 무선 통신 디바이스.
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