WO2011065749A2 - 다중 사용자 다중 안테나 기반 무선통신 시스템에서 데이터 보호 방법 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a data protection method through exchange of a request to send (RTS) and a clear to send (CTS) in a wireless communication system, and more particularly, to a multi-user (MU).
- RTS request to send
- CTS clear to send
- MU multi-user
- the present invention relates to a method for protecting MU-MIMO data through multiple RTS / CTS frame exchange in a multiple input multiple output (MIMO) based wireless communication system.
- a WLAN is basically a basic service set consisting of an access point (AP) serving as an access point of a distributed system (DS) and a plurality of wireless terminals (STAs), not an access point (AP).
- AP access point
- DS distributed system
- STAs wireless terminals
- AP access point
- BSS Basic Service Set
- the medium access control (MAC) protocol of the WLAN operates based on carrier sense multiple access / collision avoidance (CSMA / CA). Accordingly, the WLAN includes resource waste during the channel contention process.
- the enhanced MAC protocol defined in IEEE 802.11 workgroup 'e' is used for short inter-frame space (SIFS) during Transmission Opportunity (TXOP) time when the authority to transmit radio resources is acquired.
- SIFS short inter-frame space
- TXOP Transmission Opportunity
- A-MSDUs Aggregated MSDUs
- A-MPDUs Aggregated MPDUs
- IEEE 802.11 workgroup 'n' are transmitted without interframe space (IFS).
- the MSDU and the MPDU, which are units, are bundled and transmitted through a contention process for one time radio resource.
- IEEE 802.11 workgroup 'ac' is a Very High Throughput (VHT) WLAN system.
- VHT Very High Throughput
- the VHT WLAN system supports performance of up to 1 Gbps in MAC SAP of an access point (AP) in three multi-terminal environments consisting of one access point (AP) and two terminals (STAs), and a point-to-point ( Up to 500Mbps can be supported in MAC SAP of wireless terminal for point-to-point environment.
- each access point (AP) and terminal (STA) of the VHT WLAN is considered to support compatibility with the existing WLAN (IEEE 802.11a / n system) at the same time.
- a wireless terminal having a transmission opportunity should receive a response through a response frame to a request frame in order to increase the reliability of the wireless communication.
- a response frame For example, there is a CTS frame for an RTS frame or an Ack frame for a transmitted data frame.
- the response has an immediate response and a delayed response.
- An acknowledgment (Ack frame) for a single data corresponds to an immediate response
- a block response for a continuous transmitted or aggregated MPDU corresponds to both an immediate response and a delayed response.
- An immediate response is to transmit a response frame after a short time interval (SIFS) when PHY-RXEND.primitive of a received request frame is prevented from being transmitted by another wireless terminal. It is performed in pairs.
- the generated response frame may not include the transmission address.
- the delay response is a basic response indicating whether a request frame has been received initially, and a response is made through an ACK frame, and then a response frame including the requested information is transmitted.
- the response frame may be transmitted through Enhanced Distributed Channel Access (EDCA) for the channel, piggybacked to another frame, or aggregated with another frame.
- EDCA Enhanced Distributed Channel Access
- the transmitting terminal receiving the response frame from the receiving terminal informs the receiving terminal of whether the response frame is received through the ACK frame.
- the request and response frame exchange sequence in the WLAN can be applied to a multi-user based wireless communication system. If the multi-user multi-antenna (MU-MIMO) technology is supported for the uplink, The wireless terminals receiving the frames according to the frame exchange order may simultaneously transmit the response frames after the IFS.
- MU-MIMO multi-user multi-antenna
- the radio receives the frame for better performance.
- the terminal should transmit a response frame with a difference in channel or time.
- the method of exchanging frames by using the same bandwidth and time difference in the WLAN system is a method of exchanging a response request frame and a response frame through a channel connection for each wireless terminal, and a plurality of wireless terminals through one request frame.
- a method of sequentially transmitting response frames may be considered.
- the access point AP transmits the request frame to the first wireless terminal STA through the channel connection, and accordingly, the first wireless terminal A response frame is transmitted after this short time interval (SIFS), and the access point (AP) again transmits a request frame to the second wireless terminal through a channel connection, so that the second wireless terminal is after the short time interval (SIFS).
- SIFS short time interval
- the method of sequentially transmitting response frames by a plurality of wireless terminals through one request frame transmits one request frame including address information for multiple users through a channel connection, and thus, the plurality of wireless terminals
- the response frames are sequentially transmitted at short time intervals.
- downlink operation consists of five steps.
- the five steps include a sounding step for beam forming used in a multi-user multi-antenna, a group control step for controlling transmission and reception for the multi-user, and legacy MU-MIMO data.
- a network allocation vector (NAV) distribution step for protecting against legacy wireless terminals, a beamformed data transmission step of transmitting MU-MIMO data to multiple users in a specified group, and a wireless terminal receiving the data.
- a response step for receiving an ACK frame from the.
- 1 is a simplified illustration of a downlink operation including a NAV distribution step informing the use of a channel to protect MU-MIMO data from legacy wireless terminals (STAs).
- STAs legacy wireless terminals
- the frame carrying the NAV value should be able to decode legacy wireless terminals.
- wireless terminals use RTS and CTS frames or short data and ACK frame exchanges or use CTS-to-self frames when performing channel access to obtain Transmission Opportunity (TXOP).
- TXOP Transmission Opportunity
- the RTS and CTS frame exchange or CTS-to-Self frame may be used to receive legacy wireless terminals.
- an object of the present invention is to provide a data protection method for efficiently protecting MU-MIMO data through exchange of RTS and CTS frames without changing the existing control frame structure in a wireless communication system using a multi-user multi-antenna technology.
- the present invention provides a method for protecting data transmitted from one transmitting wireless terminal to one or more receiving wireless terminals in a wireless communication system using a multi-user multi-antenna technology. Respectively transmits a transmission request frame to the receiving wireless terminals, and receives a transmission acknowledgment frame in response to the transmission request frame from the one or more receiving wireless terminals, respectively, wherein the transmission request frame protects ultra-high speed (VHT) traffic.
- VHT data indicators are included.
- the transmission request frame is a Request To Send (RTS) frame
- the Transmission Approval frame is a Clear To Send (CTS) frame
- the VHT data indicator indicates a specific field of the RTS frame for a legacy wireless terminal. I use it.
- the duration of the RTS frame has a sum value of the transmission time of the CTS frame, the transmission time of the next data frame and the response time for the next data frame.
- the duration of the RTS frame has a limit value of the transmission opportunity (TXOP).
- the present invention for achieving the above object, a method for protecting data transmitted from one transmitting wireless terminal to any natural number n (n ⁇ 1) receiving wireless terminal in a wireless communication system using a multi-user multi-antenna technology
- Each of the transmitting radio terminals transmits a transmission request frame to one or more receiving wireless terminals, and receives a transmission acknowledgment frame from each of the one or more receiving wireless terminals in response to the transmission request frame.
- the frame duration for setting a network allocation vector (NAV) is set.
- the duration of the transmission request frame transmitted to the last receiving wireless terminal among the plurality of receiving wireless terminals is set differently from the duration of the transmission request frame of the other receiving wireless terminals.
- the duration of the transmission request frame transmitted to the receiving wireless terminals other than the last receiving wireless terminal is set to the sum of the interframe interval and the transmission time of the transmission acknowledgment frame, respectively, and the last reception
- the duration of the transmission request frame transmitted to the wireless terminal includes a time for transmission of a transmission acknowledgment frame of the last receiving wireless terminal, a transmission time of a very high speed (VHT) data frame, a transmission time of a response frame, and each frame It is set to the sum of the interframe space intervals for.
- VHT very high speed
- the present invention for achieving the above object, a method for protecting data transmitted from one transmitting wireless terminal to any natural number n (n ⁇ 1) receiving wireless terminal in a wireless communication system using a multi-user multi-antenna technology
- the transmission wireless terminal transmits a transmission request frame to each of the plurality of receiving wireless terminals, and receives a transmission acknowledgment frame in response to the transmission request frame from the plurality of receiving wireless terminals, respectively.
- the duration of the transmission acknowledgment frame received from the receiving wireless terminals except for is set to '0', and the duration of the transmission request frame transmitted to the last receiving wireless terminal is the transmission of the last receiving wireless terminal.
- Time for transmission of acknowledgment frame, and ultra-high speed (VHT) data frame The sum of the arbitrary transmission time, the transmission time of the response frame, and the interframe interval time for each frame is set.
- the wireless terminals that receive the transmission acknowledgment frame with the frame duration '0' reset the network allocation vector (NAV) value.
- NAV network allocation vector
- the present invention enables to protect the MU-MIMO data through the exchange of RTS and CTS frame without changing the existing control frame structure in a wireless communication system using a multi-user multi-antenna technology, thereby improving compatibility with the existing wireless LAN system It is possible to simultaneously transmit and receive data between one access point and a plurality of wireless terminals while maintaining the throughput of the WLAN system.
- FIG. 1 is a view illustrating a downlink operation in a wireless LAN system to which the present invention is applied;
- FIG. 2 is a diagram for explaining a method of protecting MU-MIMO data through RTS / CTS frame exchange according to a first embodiment of the present invention
- FIG. 3 is a view for explaining a MU-MIMO data protection method by setting a duration of a CTS frame in an access point according to a second embodiment of the present invention
- FIG. 4 is a diagram for describing a method of protecting MU-MIMO data by changing a duration of a CTS frame in a wireless terminal according to a third embodiment of the present invention.
- the present invention described below will be described by taking an example of a wireless communication system to which a multi-user multi-antenna technology is applied based on a wireless communication system defined in IEEE 802.11 among various high-speed wireless communication systems.
- the present invention can be used in both a multi-channel environment and a wireless communication environment using a multi-user multi-antenna technology.
- a MU-MIMO based WLAN system capable of transmitting data to multiple users at the same time
- occurrence of channel collision may result in lower system efficiency compared to system complexity due to MU-MIMO application. Therefore, it is desirable to perform the exchange of a wider range of RTS and CTS frames than the existing RTS and CTS frame exchanges.
- the present invention proposes a method of exchanging multiple RTS and CTS frames in order to receive CTS frames from all multiple users who wish to receive data and to set NAVs of wireless terminals in the vicinity thereof.
- FIG. 2 is a diagram for describing a method of protecting MU-MIMO data through RTS / CTS frame exchange according to a first embodiment of the present invention.
- 2 illustrates a multiple exchange process of an RTS / CTS frame for reporting a NAV value using a legacy RTS frame structure and a legacy CTS frame structure.
- 2 shows an RTS / CTS multiple exchange in a basic service set (BSS) consisting of one access point (AP) and three wireless terminals STA1, STA2, and STA3.
- BSS basic service set
- the access point AP transmits an RTS frame, which is a transmission request message, to a plurality of wireless terminals STA1, STA2, and STA3 that want to transmit data, respectively, and responds to each wireless terminal (in response).
- Receive a CTS frame which is a transmission grant message, from STA1, STA2, and STA3. That is, the AP transmits an RTS frame to STA1 through a channel connection.
- the access point AP receives a CTS frame, which is a transmission grant message, from STA1.
- the access point AP exchanges an RTS / CTS frame with STA2 in the same manner as STA1.
- the access point (AP) also exchanges RTS / CTS frames with STA3.
- the CTS frame for the RTS frame is transmitted at a short time interval (SIFS).
- SIFS short time interval
- the AP receives a CTS frame from a specific wireless terminal and then transmits the RTS frame to another wireless terminal
- the RTS frame receives a CTS frame, and then a short time interval (SIFS) or a reduced time interval.
- SIFS Reduced Inter-Frame Space
- IFS undefined interframe space
- xIFS undefined interframe space
- Legacy wireless terminals which are existing wireless LAN terminals such as IEEE 802.11a and IEEE 802.11n, may receive an RTS frame or a CTS frame transmitted from the VHT wireless terminal, and receive such an RTS frame or CTS frame from the VHT terminal. To set the NAV value. Therefore, when the legacy wireless terminal receives the RTS frame or the CTS frame, the legacy wireless terminal recognizes that the channel is in use and does not perform a channel access process.
- the VHT wireless terminals operate in the same manner as the legacy terminal in the process of exchanging the RTS or CTS frame, the VHT terminals do not perform the NAV distribution process of FIG. 2 by recognizing that the channel is in use.
- the present invention provides an indication for protecting VHT traffic in a transmitted RTS frame in order for VHT wireless terminals to set NAV for MU-MIMO data protection through RTS / CTS frame exchange using an existing RTS frame.
- VHT data indicators "are included.
- the VHT data indicator may be implemented by reusing a specific field of a legacy RTS frame or by using an undefined reserved bit of the legacy RTS frame. For example, a bit for indicating an individual or group of a transmission address (TA) field of an existing RTS frame (when set to '1') may be used as a RTS frame for a VHT wireless terminal. Since the legacy wireless terminal receiving the RTS frame has the same structure as the existing RTS frame, the legacy wireless terminal may operate normally.
- the VHT wireless terminal reads a specific field of the changed RTS frame and may recognize that the VHT data indicator is an RTS frame for VHT traffic protection if the VHT data indicator is set.
- the VHT wireless terminal should update the NAV value even when receiving an existing RTS frame not including the VHT data indicator. Also, the VHT wireless terminal may transmit the CTS frame in response to the received RTS frame when the receiving terminal address is itself even when receiving the RTS frame transmitted from the access point (AP) for the next user, not data. Should be
- the duration of the RTS frame generally includes both the case of 'CTS frame transmission time + transmission time of the next data frame + response time' or includes a case where the TXOP limit value is included.
- the access point transmits RTS frames to a plurality of wireless terminals STA, but the first embodiment of the present invention may be applied even when the access point transmits RTS frames to one wireless terminal. In it will be self-evident.
- FIG 3 is a view for explaining a MU-MIMO data protection method by setting the duration of the CTS frame in the access point according to a second embodiment of the present invention.
- VHT wireless terminals receive an RTS or CTS frame by setting a duration value of an RTS frame in which an access point (AP) is transmitted to multiple users.
- AP access point
- the access point AP transmits an RTS frame, which is a transmission request frame, to a plurality of wireless terminals STA1, STA2, and STA3 that want to transmit data, respectively, and responds to each wireless terminal (in response).
- Receive a CTS frame which is a transmission acknowledgment frame, from STA1, STA2, and STA3.
- the access point (AP) sets the duration of the RTS frame transmitted to each wireless terminal.
- the duration value of the RTS frame transmitted to the VHT wireless terminals 1 to n-1 is shown in FIG. 3. Is set to "SIFS + CTS transmission time" as shown in NAV1, NAV2, the duration value of the RTS frame transmitted to the n-th VHT wireless terminal is "SIFS + CTS transmission as shown in NAV3 shown in Figure 3 for VHT data protection Time + xIFS + MU-MIMO data frame transmission time + xIFS + response frame transmission time ".
- the AP may receive a CTS frame from each wireless terminal with a duration value of the RTS frame transmitted to the wireless terminals up to n-1. Receive the CTS frame from the nth wireless terminal by setting the time value, the duration value of the RTS frame transmitted to the nth wireless terminal, and transmits the MU-MIMO data to the n multiple wireless terminals, and transmits the MU-MIMO data Set the time frame to receive the response frame for.
- the second embodiment of the present invention can use both the legacy RTS frame and the CTS frame, and by controlling the duration value of the RTS frame in the VHT access point (AP), the processing operation of the CTS frame is not changed. There is an advantage that does not have to.
- the access point (AP) has been described as transmitting the RTS frame to the n wireless terminals, the access point (AP) to the RTS frame only to any one of the plurality of wireless terminals
- the access point may control the NAV for data protection by setting a duration value of the RTS frame.
- FIG. 4 is a diagram for describing a method of protecting MU-MIMO data by changing a duration of a CTS frame in a wireless terminal according to a third embodiment of the present invention.
- the duration value of the RTS frame is set to a value larger than the NAV distribution period, but the duration value obtained from the RTS frame received by the wireless terminal receiving the RTS frame. Regardless of this, we propose a method that responds after setting the duration value of the CTS frame to a value of '0'.
- the multiple wireless terminals transmitting the CTS frame having the duration value '0' perform NAV reset.
- the n th wireless terminal does not set the duration value of the transmitted CTS frame to '0' for MU-MIMO data protection. That is, the access point (AP) sets the duration value of the RTS frame transmitted to the nth wireless terminal to "SIFS + CTS transmission time + xIFS + MU-MIMO data frame transmission time + xIFS + response frame transmission time",
- the nth wireless terminal may designate a data protection interval by not setting the duration interval value of the CTS frame to '0'.
- the wireless terminals STA1 and STA2 correlate with the duration of the received RTS frame.
- CTS frame is transmitted by setting the duration value of CTS frame to '0'. Accordingly, the wireless terminals receiving the CTS frame having the duration value '0' reset the NAV value.
- the access point (AP) transmits the CTS frame by the nth wireless terminal to the duration of the RTS frame transmitted to STA3, which is the nth wireless terminal, and transmits the MU-MIMO data to the n multiple wireless terminals.
- STA3 the nth wireless terminal, maintains the duration value of the RTS frame without setting the duration of the CTS frame to '0'.
- NAV protection is supported in the transmission process of the data beam-formed by NAV3.
- the third embodiment according to the present invention can also use the legacy RTS and CTS frame structure without adding or modifying the RTS / CTS frame structure, and even if the CTS frame fails to transmit, the other radio terminal maintains NAV protection. There is an advantage in that recovery at the point (AP). In addition, the present invention does not need to modify the process of transmitting the CTS frame and updating the NAV in the VHT wireless terminal.
- the multi-user frame processing method according to the present invention as described above can be created by a computer program.
- the code and code segments constituting the program can be easily inferred by a computer programmer in the art.
- the written program is stored in a computer-readable recording medium (information storage medium), and read and executed by a computer to implement the method of the present invention.
- the recording medium includes all types of computer-readable recording media (tangible media such as CD and DVD as well as intangible media such as carrier waves).
- the present invention is applied to a technique for protecting MU-MIMO data through multiple RTS / CTS frame exchange in a multi-user (MU) multiple antenna (MIMO) based wireless communication system.
- MU multi-user
- MIMO multiple antenna
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Abstract
본 발명은 다중 사용자(MU: Multi-User) 다중 안테나(MIMO: Multiple Input Multiple Output) 기반 무선 통신 시스템에서 다중 RTS/CTS 프레임 교환을 통해 MU-MIMO 데이터를 보호하기 위한 방법에 관한 것으로, 본 발명은 다중 RTS/CTS 프레임의 교환 시 기존 레거시 단말을 위한 RTS/CTS 프레임의 구조를 이용하면서 RTS 프레임에 VHT 데이터 보호를 위한 표시자를 추가하는 방법과, 액세스 포인트가 RTS 프레임을 전송하면서 RTS 프레임의 지속 구간을 설정하여 전송하는 방법과, n-1번까지의 무선 단말들이 CTS 프레임의 지속 구간을 '0'으로 설정하여 전송하고, n번째 무선 단말만이 데이터 보호를 위한 NAV를 설정하는 방법을 포함한다.
Description
본 발명은 무선 통신 시스템에서의 전송 요구 프레임(RTS: Request To Send) 및 전송 승인 프레임(CTS: Clear To Send)의 교환을 통한 데이터 보호 방법에 관한 것으로, 더욱 자세하게는 다중 사용자(MU: Multi-User) 다중 안테나(MIMO: Multiple Input Multiple Output) 기반 무선 통신 시스템에서 다중 RTS/CTS 프레임 교환을 통해 MU-MIMO 데이터를 보호하기 위한 방법에 관한 것이다.
무선랜(WLAN)은 기본적으로 분산 시스템(DS: Distributed System)의 접속점 역할을 하는 액세스 포인트(AP: Access Point)와, 액세스 포인트(AP)가 아닌 복수의 무선 단말(STA)로 이루어진 기본 서비스 셋(BSS: Basic Service Set)을 지원한다.
무선랜의 매체접속제어(MAC: Medium Access Control) 프로토콜은 CSMA/CA(Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance)를 기반으로 하여 동작한다. 이에 따라 무선랜은 채널 경쟁 과정에서 나타나는 자원 낭비를 포함한다. 이러한 문제점을 개선하기 위하여 IEEE 802.11 작업그룹 'e'에서 정의된 향상된(enhanced) MAC 프로토콜은 무선 자원의 송신 권한을 획득하면 TXOP(Transmission Opportunity) 시간 동안 짧은 시간 간격(SIFS: short inter-frame space)으로 다중 MPDUs를 송신하고, 이에 대한 블록(Block) ACK을 수신하는 버스트 전송(burst transmission)을 제안하고 있다.
또한 IEEE 802.11 작업그룹 'n'에서 정의된 결합(Aggregated) MSDU(이하, A-MSDU라 함)와 결합(Aggregated) MPDU(이하, A-MPDU라 함)는 프레임간 간격(IFS)도 없이 전송 단위인 MSDU와 MPDU를 묶어서 일회의 무선 자원을 위한 경쟁(contention) 과정을 통해 송신된다.
최근 무선랜을 사용하는 사용자가 급격히 증가하면서, 하나의 기본 서비스 셋(BSS)이 제공하는 데이터 스루풋(throughput)을 증가시키고자 IEEE 802.11의 작업그룹 'ac'에서는 VHT(Very High Throughput) 무선랜 시스템에 대한 표준화 작업을 진행하고 있다.
VHT 무선랜 시스템은 1개의 액세스 포인트(AP)와 2개의 단말(STA: STAtion)로 구성되는 3개의 다중 단말 환경에서 액세스 포인트(AP)의 MAC SAP에서 최대 1Gbps의 성능을 지원하고, 점대점(point-to-point) 환경을 위한 무선 단말의 MAC SAP에서 최대 500Mbps의 성능을 지원할 수 있다. 또한 VHT 무선랜의 각 액세스 포인트(AP)와 단말(STA)은 동시에 기존의 무선 랜(IEEE 802.11a/n 시스템)과의 호환성을 지원하도록 고려되고 있다.
무선 랜과 같은 무선 통신 시스템에서 송신 기회를 획득한 무선 단말은 무선 통신의 신뢰도를 높이기 위해 요청 프레임에 대한 응답 프레임을 통해 응답을 수신해야 한다. 예를 들어, RTS 프레임에 대한 CTS 프레임 또는 전송된 데이터 프레임에 대한 Ack 프레임이 있다.
상기 응답은 즉각적인 응답과 지연 응답이 있다. 단일 데이터에 대한 응답(Ack 프레임)은 즉각 응답에 해당되고, 연속 송신 또는 결합(aggregated) MPDU에 대한 블록 응답은 즉각 응답(immediate response)과 지연 응답(delayed response) 모두에 해당된다.
즉각적인 응답은 다른 무선 단말이 송신하지 못하도록 수신된 요청 프레임의 PHY-RXEND.primitive가 발생되면 짧은 시간 간격(SIFS) 후에 응답 프레임의 송신을 수행하는 것으로, 전술한 바와 같이 요청 및 응답 프레임 교환 순서가 하나의 짝을 이루어 수행된다. 이때 발생된 응답 프레임은 송신 주소를 포함하지 않을 수도 있다.
이에 반해 지연 응답은 처음에 발생된 요청 프레임에 대하여 수신 여부를 알려주는 기본적인 응답으로 ACK 프레임을 통한 응답이 이루어지고, 이후 요청된 정보를 포함하는 응답 프레임이 전송되는 방식이다. 여기서 응답 프레임은 채널에 대한 향상된 분산 채널 접속(EDCA: Enhanced Distributed Channel Access)을 통해 전송되거나 다른 프레임에 피기백(piggyback) 방식으로 전송되거나 다른 프레임과 함께 결합(aggregated)되어 전송될 수 있다. 그리고 지연 응답 방식에서는 수신 단말로부터 응답 프레임을 수신한 송신 단말이 다시 ACK 프레임을 통해 응답 프레임의 수신 여부를 수신 단말로 알려준다.
이와 같은 무선 랜에서의 요청 및 응답 프레임 교환 순서(Frame Exchange Sequence)는 다중 사용자 기반 무선통신 시스템에 적용될 수 있는데, 만약 업링크에 대한 다중 사용자 다중 안테나(MU-MIMO) 기술이 지원되는 경우 앞서 설명한 프레임 교환 순서에 따라 프레임을 수신한 무선 단말들이 프레임 간의 간격(IFS) 후에 동시에 응답 프레임을 전송할 수 있다.
한편, 업링크에 대한 다중 사용자 다중 안테나(MU-MIMO) 기술이 지원되지 않거나 업링크에 대한 다중 사용자 다중 안테나(MU-MIMO) 기술이 지원되는 경우라 하더라도 더 좋은 성능을 위하여 프레임을 수신한 무선 단말은 채널 또는 시간에 차이를 두고 응답 프레임을 송신해야 한다.
무선 랜 시스템에서 동일한 대역폭을 사용하고 시간의 차이를 두어 프레임을 교환하는 방식은 무선 단말별로 채널 접속을 통해 응답 요청 프레임과 응답 프레임을 교환하는 방식과, 하나의 요청 프레임을 통해 복수의 무선 단말들이 순차적으로 응답 프레임을 전송하는 방식이 고려될 수 있다.
즉, 무선 단말별로 채널 접속을 통해 응답 요청 프레임과 응답 프레임을 교환하는 방식은 액세스 포인트(AP)가 채널 접속을 통해 제1 무선 단말(STA)로 요청 프레임을 전송하고, 이에 따라 제1 무선 단말이 짧은 시간 간격(SIFS) 후 응답 프레임을 전송하며, 다시 액세스 포인트(AP)가 채널 접속을 통해 제2 무선 단말로 요청 프레임을 전송하고, 이에 따라 제2 무선 단말이 짧은 시간 간격(SIFS) 후 응답 프레임을 전송하는 방식이다.
그리고 하나의 요청 프레임을 통해 복수의 무선 단말들이 순차적으로 응답 프레임을 전송하는 방식은, 채널 접속을 통해 다중 사용자에 대한 주소 정보가 포함된 하나의 요청 프레임을 전송하고, 이에 따라 복수의 무선 단말들이 짧은 시간 간격을 두고 순차적으로 응답 프레임을 전송하는 방식이다.
다중 사용자 다중 안테나(MU-MIMO) 기반 무선통신 시스템에서 하향링크 동작은 크게 다섯 단계로 이루어진다. 상기 다섯 단계는 다중 사용자 다중 안테나에서 사용되는 빔포밍(Beam forming)을 위한 사운딩(Sounding) 단계와, 다중 사용자에 대한 송신과 수신을 제어할 수 있는 그룹 제어 단계와, MU-MIMO 데이터를 레거시(legacy) 무선 단말들로부터 보호하기 위한 네트워크 할당 벡터(NAV) 분배(distribution) 단계와, 지정된 그룹 내의 다중 사용자에게 MU-MIMO 데이터를 송신하는 빔 포밍된 데이터 전송 단계와, 데이터를 수신한 무선 단말로부터 ACK 프레임을 수신하기 위한 응답 단계를 포함한다.
도 1은 레거시(legacy) 무선 단말(STA)들로부터 MU-MIMO 데이터를 보호하기 위하여 채널의 사용을 알려주는 NAV 분배 단계를 포함하는 하향링크 동작을 간단하게 나타낸 것이다.
여기서 NAV 값을 전달하는 프레임은 레거시 무선 단말들도 디코딩할 수 있어야 한다. NAV 분배를 위해 무선 단말들은 송신 기회(TXOP: Transmission Opportunity)를 획득하기 위하여 채널 접속을 수행할 때, RTS 및 CTS 프레임 또는 짧은 데이터 및 ACK 프레임 교환을 사용하거나 CTS-to-self 프레임을 사용한다.
마찬가지로 VHT 무선랜 시스템에서도 레거시 무선 단말들이 수신할 수 있도록 RTS 및 CTS 프레임 교환 또는 CTS-to-Self 프레임을 사용할 수 있다.
따라서, 현재 표준화 진행 중인 VHT 무선랜 시스템에서 RTS 및 CTS 프레임 교환을 통해 MU-MIMO 데이터를 보호하기 위한 효율적인 방법이 요구된다.
따라서 본 발명은 다중 사용자 다중 안테나 기술을 사용하는 무선통신 시스템에서 기존 제어 프레임 구조의 변경 없이 RTS 및 CTS 프레임의 교환을 통해 효율적으로 MU-MIMO 데이터를 보호하기 위한 데이터 보호 방법을 제공하는데 그 목적이 있다.
본 발명의 목적들은 이상에서 언급한 목적으로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 본 발명의 다른 목적 및 장점들은 하기의 설명에 의해서 이해될 수 있고, 본 발명의 실시예에 의해 보다 분명하게 이해될 것이다. 또한, 본 발명의 목적 및 장점들은 특허 청구 범위에 나타낸 수단 및 그 조합에 의해 실현될 수 있음을 쉽게 알 수 있을 것이다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명은, 다중 사용자 다중 안테나 기술을 이용하는 무선통신 시스템에서 하나의 송신 무선 단말로부터 하나 이상의 수신 무선 단말로 전송되는 데이터를 보호하기 위한 방법으로, 상기 송신 무선 단말에서 상기 하나 이상의 수신 무선 단말들로 전송 요구 프레임을 각각 전송하고, 상기 하나 이상의 수신 무선 단말로부터 상기 전송 요구 프레임에 대한 응답으로 전송 승인 프레임을 각각 수신하는데, 상기 전송 요구 프레임은, 초고속(VHT) 트래픽을 보호하기 위한 VHT 데이터 표시자가 포함된다.
바람직하게는 상기 전송 요구 프레임은, RTS(Request To Send) 프레임이고, 상기 전송 승인 프레임은 CTS(Clear To Send) 프레임이며, 상기 VHT 데이터 표시자는, 레거시 무선 단말을 위한 상기 RTS 프레임의 특정 필드를 이용한다.
바람직하게는 상기 RTS 프레임의 지속 구간은 상기 CTS 프레임의 송신시간과 다음 데이터 프레임의 송신시간과 상기 다음 데이터 프레임에 대한 응답 시간의 합의 값을 갖는다.
바람직하게는 상기 RTS 프레임의 지속 구간은 전송 기회(TXOP)의 한계 값을 갖는다.
또한 상기 목적을 달성하기 위한 본 발명은, 다중 사용자 다중 안테나 기술을 이용하는 무선통신 시스템에서 하나의 송신 무선 단말로부터 임의의 자연수 n(n≥1)개의 수신 무선 단말로 전송되는 데이터를 보호하기 위한 방법으로, 상기 송신 무선 단말에서 하나 이상의 수신 무선 단말들로 전송 요구 프레임을 각각 전송하고, 상기 하나 이상의 수신 무선 단말로부터 상기 전송 요구 프레임에 대한 응답으로 전송 승인 프레임을 각각 수신하는데, 상기 전송 요구 프레임은 네트워크 할당 벡터(NAV) 설정을 위한 프레임 지속 구간이 설정된다.
바람직하게는 복수의 상기 수신 무선 단말 중 마지막 번째 수신 무선 단말로 전송되는 상기 전송 요구 프레임의 지속 구간은 다른 상기 수신 무선 단말들의 전송 요구 프레임의 지속 구간과 상이하게 설정된다.
바람직하게는 상기 마지막 번째 수신 무선 단말을 제외한 다른 상기 수신 무선 단말들로 전송되는 상기 전송 요구 프레임의 지속 구간은 각각 프레임간 간격과 상기 전송 승인 프레임의 송신 시간의 합으로 설정되고, 상기 마지막 번째 수신 무선 단말로 전송되는 상기 전송 요구 프레임의 지속 구간은 상기 마지막 번째 수신 무선 단말의 전송 승인 프레임의 송신을 위한 시간과, 초고속(VHT) 데이터 프레임의 송신 시간과, 응답 프레임의 송신 시간과, 각 프레임을 위한 프레임간 간격 시간의 합으로 설정된다.
또한 상기 목적을 달성하기 위한 본 발명은, 다중 사용자 다중 안테나 기술을 이용하는 무선통신 시스템에서 하나의 송신 무선 단말로부터 임의의 자연수 n(n≥1)개의 수신 무선 단말로 전송되는 데이터를 보호하기 위한 방법으로, 상기 송신 무선 단말에서 복수의 수신 무선 단말들로 전송 요구 프레임을 각각 전송하고, 상기 복수의 수신 무선 단말로부터 상기 전송 요구 프레임에 대한 응답으로 전송 승인 프레임을 각각 수신하는데, 마지막 번째 수신 무선 단말을 제외한 상기 수신 무선 단말들로부터 수신되는 상기 전송 승인 프레임의 지속 구간은 '0'으로 설정되고, 마지막 번째 상기 수신 무선 단말로 전송되는 상기 전송 요구 프레임의 지속 구간은 상기 마지막 번째 수신 무선 단말의 전송 승인 프레임의 송신을 위한 시간과, 초고속(VHT) 데이터 프레임의 송신 시간과, 응답 프레임의 송신 시간과, 각 프레임을 위한 프레임간 간격 시간의 합으로 설정된다.
바람직하게는 상기 프레임 지속 구간이 '0'인 상기 전송 승인 프레임을 수신한 상기 무선 단말들은 네트워크 할당 벡터(NAV) 값을 리셋한다.
본 발명은 다중 사용자 다중 안테나 기술을 사용하는 무선통신 시스템에서 기존 제어 프레임 구조를 변경하지 않고, RTS 및 CTS 프레임의 교환을 통해 MU-MIMO 데이터를 보호할 수 있도록 함으로써, 기존 무선랜 시스템과 호환성을 유지하면서 하나의 액세스 포인트와 복수의 무선 단말들 간에 데이터를 동시에 송수신할 수 있으며, 무선랜 시스템의 스루풋(throughput)을 향상시킬 수 있다.
도 1은 본 발명이 적용되는 무선랜 시스템에서의 하향링크 동작을 나타낸 도면,
도 2는 본 발명의 제1 실시예에 따른 RTS/CTS 프레임 교환을 통한 MU-MIMO 데이터 보호 방법을 설명하기 위한 도면,
도 3은 본 발명의 제2 실시예에 따른 액세스 포인트에서의 CTS 프레임의 지속 구간 설정을 통해 MU-MIMO 데이터 보호 방법을 설명하기 위한 도면,
도 4는 본 발명의 제3 실시예에 무선 단말에서의 CTS 프레임의 지속 구간 변경을 통한 MU-MIMO 데이터 보호 방법을 설명하기 위한 도면이다.
이하 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 본 발명의 기술적 사상을 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명하기 위하여, 본 발명의 가장 바람직한 실시예를 첨부 도면을 참조하여 설명하기로 한다. 상술한 목적, 특징 및 장점은 첨부된 도면과 관련한 다음의 상세한 설명을 통하여 보다 분명해 질 것이며, 본 발명을 설명함에 있어서 본 발명과 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에 그 상세한 설명을 생략하기로 한다.
이하에서 설명하는 본 발명은 다양한 고속 무선통신 시스템 중에서 IEEE 802.11에서 정의하는 무선 통신 시스템을 기반으로 다중 사용자 다중 안테나 기술이 적용되는 무선 통신 시스템을 예로 들어 설명한다. 하지만, 본 발명은 다중 채널을 사용하는 환경과 다중 사용자 다중 안테나 기술을 사용하는 무선 통신 환경에 모두 이용될 있다.
동시에 다중 사용자에게 데이터를 송신할 수 있는 MU-MIMO 기반 무선랜 시스템에서 채널 충돌 발생은 MU-MIMO 적용에 따른 시스템 복잡도에 비하여 낮은 시스템 효율을 초래할 수 있다. 따라서 기존의 RTS 및 CTS 프레임 교환에 비하여 더 넓은 범위의 RTS 및 CTS 프레임의 교환을 수행하는 것이 바람직하다.
본 발명은 데이터를 수신하고자 하는 모든 다중 사용자로부터 CTS 프레임을 수신하고, 그 주변의 무선 단말들의 NAV를 설정하도록 하기 위하여 다중 RTS 및 CTS 프레임의 교환 방법을 제시한다.
도 2는 본 발명의 제1 실시예에 따른 RTS/CTS 프레임 교환을 통한 MU-MIMO 데이터 보호 방법을 설명하기 위한 도면이다. 도 2는 레거시(legacy) RTS 프레임 구조와 레거시 CTS 프레임 구조를 사용하여 NAV 값을 알려주기 위한 RTS/CTS 프레임의 다중 교환 과정을 나타낸 것이다. 도 2는 하나의 액세스 포인트(AP)와 3개의 무선 단말들(STA1, STA2, STA3)로 구성된 기본 서비스 셋(BSS)에서의 RTS/CTS 다중 교환을 나타낸다.
도 2를 참조하면, 액세스 포인트(AP)는 데이터를 송신하고자 하는 복수의 무선 단말들(STA1, STA2, STA3)로 전송 요청 메시지인 RTS 프레임을 각각 전송하고, 그에 따른 응답으로 각 무선 단말들(STA1, STA2, STA3)로부터 전송 승인 메시지인 CTS 프레임을 수신한다. 즉, 액세스 포인트(AP)는 채널 접속을 통해 STA1로 RTS 프레임을 전송한다. 그리고 액세스 포인트(AP)는 짧은 시간 간격(SIFS: Short Inter-Frame Space) 후, STA1으로부터 전송 승인 메시지인 CTS 프레임을 수신한다.
연속해서 액세스 포인트(AP)는 STA1과 동일한 방법으로 STA2와 RTS/CTS 프레임을 교환한다. 또한 액세스 포인트(AP)는 STA3과 RTS/CTS 프레임을 교환한다. 이때 서로 송신자가 달라지는 시점에서는 짧은 시간 간격(SIFS)으로 RTS 프레임에 대한 CTS 프레임이 송신된다. 하지만, 액세스 포인트(AP)가 특정 무선 단말로부터 CTS 프레임을 수신한 후 다른 무선 단말로 RTS 프레임을 송신하는 경우에는 RTS 프레임은 CTS 프레임을 수신한 후, 짧은 시간 간격(SIFS) 또는 감소된 시간 간격(RIFS: Reduced Inter-Frame Space) 또는 아직 정의되지 않은 프레임간 간격(IFS) 중 어느 하나의 프레임간 간격(xIFS)으로 송신될 수 있다.
IEEE 802.11a와 IEEE 802.11n과 같은 기존 무선랜 단말인 레거시(Legacy) 무선 단말들은 VHT 무선 단말로부터 전송된 RTS 프레임 또는 CTS 프레임을 수신할 수 있고, 이와 같은 RTS 프레임 또는 CTS 프레임을 VHT 단말로부터 수신하면 NAV 값을 설정할 수 있다. 따라서 레거시 무선 단말은 RTS 프레임 또는 CTS 프레임을 수신하면 채널이 사용 중인 것으로 인식하여 채널 접속 과정을 수행하지 않는다.
하지만, VHT 무선 단말들이 만약 RTS 또는 CTS 프레임을 교환하는 과정에서 레거시 단말과 동일하게 동작하는 경우 VHT 단말들은 채널이 사용 중인 것으로 인식하여 도 2에서의 NAV 분배 과정을 수행하지 않게 된다.
따라서 본 발명은 기존의 RTS 프레임을 사용하여 VHT 무선 단말들이 RTS/CTS 프레임 교환을 통해 MU-MIMO 데이터 보호를 위한 NAV를 설정하기 위해, 송신되는 RTS 프레임에 VHT 트래픽을 보호하기 위한 표시(이하 "VHT 데이터 표시자"라 함)가 포함되는 것을 제시한다. 상기 VHT 데이터 표시자는 레거시 RTS 프레임의 특정 필드를 재사용하거나 또는 레거시 RTS 프레임의 아직 정의되어 있지 않은 예약 비트(reserved bit)를 사용하여 구현될 수 있다. 예를 들어, 기존 RTS 프레임의 송신 주소(TA) 필드의 개별 또는 그룹을 나타내기 위한 비트('1'로 설정된 경우 VHT 무선 단말을 위한 RTS 프레임으로 판단)를 이용할 수 있다. 이와 같은 RTS 프레임을 수신한 레거시 무선 단말은 기존 RTS 프레임의 구조와 동일하기 때문에 정상적으로 동작할 수 있다. 또한 VHT 무선 단말은 변경된 상기 RTS 프레임의 특정 필드를 판독하여, VHT 데이터 표시자가 설정되어 있으면 VHT 트래픽 보호를 위한 RTS 프레임임을 인지할 수 있다.
VHT 무선 단말은 상기 VHT 데이터 표시자가 포함되어 있지 않은 기존 RTS 프레임을 수신하는 경우에도 NAV 값을 갱신하여야 한다. 또한 VHT 무선 단말은 데이터가 아니라 다음 사용자를 위하여 액세스 포인트(AP)로부터 송신된 RTS 프레임을수신한 경우에도 수신 단말 주소가 자기 자신일 경우에 수신된 RTS 프레임에 대한 응답으로 CTS 프레임을 송신할 수 있어야 한다.
이와 같은 경우, 일반적으로 RTS 프레임의 지속 구간(duration)은 'CTS 프레임 송신시간 + 다음 데이터 프레임의 송신시간 + 응답 시간'을 포함하거나 전송 기회(TXOP) 한계 값을 포함하고 있는 경우를 모두 포함한다.
도 2의 설명에서는 액세스 포인트가 복수의 무선 단말(STA)로 RTS 프레임을 전송하는 것으로 설명되고 있지만, 액세스 포인트가 하나의 무선 단말로 RTS 프레임을 전송하는 경우에도 본 발명의 제1 실시예가 적용될 수 있음은 자명하다 할 것이다.
도 3은 본 발명의 제2 실시예에 따른 액세스 포인트에서의 CTS 프레임의 지속 구간 설정을 통해 MU-MIMO 데이터 보호 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 3에 도시된 본 발명에 따른 제2 실시 예는, 액세스 포인트(AP)가 다중 사용자에게 송신되는 RTS 프레임의 지속 구간(duration) 값을 짧게 설정함으로써, VHT 무선 단말들이 RTS 또는 CTS 프레임을 수신하여 처리하는 과정을 변경하지 않더라도 VHT 데이터를 위한 보호 동작을 수행할 수 있는 방법을 제시한다.
도 3을 참조하면, 액세스 포인트(AP)는 데이터를 송신하고자 하는 복수의 무선 단말들(STA1, STA2, STA3)로 전송 요청 프레임인 RTS 프레임을 각각 전송하고, 그에 따른 응답으로 각 무선 단말들(STA1, STA2, STA3)로부터 전송 승인 프레임인 CTS 프레임을 수신한다. 이때 액세스 포인트(AP)는 각 무선 단말들로 전송되는 RTS 프레임의 지속 구간을 설정한다.
다시 말해, 액세스 포인트(AP)가 n개의 다중 사용자 단말로 데이터를 송신하고자 하는 경우, 1부터 n-1 까지의 VHT 무선 단말들로 송신되는 RTS 프레임의 지속 구간(duration) 값은 도 3에 도시된 NAV1, NAV2와 같이 "SIFS + CTS 송신 시간"으로 설정되며, n번째 VHT 무선 단말로 송신되는 RTS 프레임의 지속 구간 값은 VHT 데이터 보호를 위하여 도 3에 도시된 NAV3과 같이 "SIFS + CTS 송신 시간 + xIFS + MU-MIMO 데이터 프레임 송신 시간 + xIFS + 응답 프레임 송신 시간"으로 설정된다.
즉, 액세스 포인트(AP)는 n개의 다중 무선 단말로 데이터를 송신하고자 하는 경우, n-1까지의 무선 단말들로 전송되는 RTS 프레임의 지속 구간 값을 각 무선 단말로부터 CTS 프레임을 수신할 수 있는 시간 값으로 설정하고, n번째 무선 단말로 전송되는 RTS 프레임의 지속 구간 값을 n번째 무선 단말로부터 CTS 프레임을 수신하고, n개의 다중 무선 단말로 MU-MIMO 데이터를 전송하며, MU-MIMO 데이터 전송에 대한 응답 프레임을 수신할 수 있는 시간 값으로 설정한다.
이와 같은 본 발명의 제2 실시예는 레거시 RTS 프레임과 CTS 프레임을 모두 사용할 수 있고, VHT 액세스 포인트(AP)에서 RTS 프레임의 지속 구간(duration) 값을 제어함으로써, CTS 프레임의 처리 동작이 변경되지 않아도 되는 장점이 있다. 한편, 본 발명의 제2 실시예에서는 액세스 포인트(AP)가 n개의 무선 단말로 RTS 프레임을 전송하는 것으로 설명하였지만, 액세스 포인트(AP)는 복수의 무선 단말 중 어느 하나의 무선 단말로만 RTS 프레임을 전송할 수 있으며, 이 경우에도 액세스 포인트는 RTS 프레임의 지속 구간 값을 설정하여 데이터 보호를 위한 NAV를 제어할 수 있다.
도 4는 본 발명의 제3 실시예에 무선 단말에서의 CTS 프레임의 지속 구간 변경을 통한 MU-MIMO 데이터 보호 방법을 설명하기 위한 도면이다.
본 발명에 따른 제3 실시 예는, RTS 프레임의 지속 구간(duration) 값이 NAV 분배(distribution) 기간보다 큰 값으로 설정되지만, RTS 프레임을 수신한 무선 단말이 수신한 RTS 프레임으로부터 얻은 지속 구간 값과 상관없이 CTS 프레임의 지속 구간(Duration) 값을‘0’의 값으로 설정한 후 응답하는 방법을 제안한다.
이와 같이 지속 구간 값이‘0’인 CTS 프레임을 송신한 다중 무선 단말들은 NAV 리셋을 수행하게 된다. 이 경우 본 발명에서는 MU-MIMO 데이터 보호를 위해 n번째 무선 단말은 송신되는 CTS 프레임의 지속 구간 값을 '0’으로 설정하지 않는다. 즉, 액세스 포인트(AP)는 n번째 무선 단말로 전송되는 RTS 프레임의 지속 구간 값을 "SIFS + CTS 송신 시간 + xIFS + MU-MIMO 데이터 프레임 송신 시간 + xIFS + 응답 프레임 송신 시간"으로 설정하고, n번째 무선 단말은 CTS 프레임의 지속 구간 값을 '0'으로 설정하지 않는 것에 의해 데이터 보호 구간을 지정할 수 있다.
다시 말해 도 4를 참조하면, 액세스 포인트(AP)가 n개의 다중 무선 단말들(STA1. STA2, STA3)로 데이터를 송신하고자 하는 경우, 무선 단말 STA1과 STA2는 수신된 RTS 프레임의 지속 구간과 상관없이 CTS 프레임의 지속 구간 값을 '0'으로 설정하여 CTS 프레임을 전송한다. 이에 따라 지속 구간 값이 '0'인 CTS 프레임을 수신한 무선 단말들은 NAV 값을 리셋한다. 그리고, 액세스 포인트(AP)는 n번째 무선 단말인 STA3으로 전송되는 RTS 프레임의 지속 시간을 n번째 무선 단말이 CTS 프레임을 송신하고, n개의 다중 무선 단말들로 MU-MIMO 데이터를 전송하며, MU-MIMO 데이터 전송에 대한 응답 프레임을 수신할 수 있는 시간인 "SIFS + CTS 송신 시간 + xIFS + MU-MIMO 데이터 프레임 송신 시간 + xIFS + 응답 프레임 송신 시간"으로 설정한다. 이에 n번째 무선 단말인 STA3은 CTS 프레임의 지속 구간을 '0'으로 설정하지 않고 RTS 프레임의 지속 구간 값을 유지한다. 이와 같은 NAV3에 의해 빔 포밍된 데이터의 송신 과정은 NAV 보호가 지원된다.
이와 같은 본 발명에 따른 제3 실시예 또한 RTS/CTS 프레임 구조의 추가 또는 수정없이 레거시 RTS와 CTS 프레임 구조를 사용할 수 있고, CTS 프레임이 송신 실패가 되어도 다른 무선 단말에서 NAV 보호를 유지하고 있으므로 액세스 포인트(AP)에서의 복구(recovery)를 할 수 있는 장점이 있다. 또한 이와 같은 본 발명은 VHT 무선 단말에서 CTS 프레임을 송신하고 NAV를 갱신하는 과정을 수정할 필요가 없다.
한편, 전술한 바와 같은 본 발명에 따른 다중 사용자 프레임 처리 방법은 컴퓨터 프로그램으로 작성이 가능하다. 그리고 상기 프로그램을 구성하는 코드 및 코드 세그먼트는 당해 분야의 컴퓨터 프로그래머에 의하여 용이하게 추론될 수 있다. 또한, 상기 작성된 프로그램은 컴퓨터가 읽을 수 있는 기록매체(정보저장매체)에 저장되고, 컴퓨터에 의하여 판독되고 실행됨으로써 본 발명의 방법을 구현한다. 그리고 상기 기록매체는 컴퓨터가 판독할 수 있는 모든 형태의 기록매체(CD, DVD와 같은 유형적 매체뿐만 아니라 반송파와 같은 무형적 매체)를 포함한다.
본 발명은 비록 한정된 실시예와 도면에 의해 설명되었으나, 본 발명은 이것에 의해 한정되지 않으며 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 본 발명의 기술사상과 특허청구범위의 균등범위 내에서 다양한 수정 및 변형이 가능함은 물론이다.
본 발명은 다중 사용자(MU: Multi-User) 다중 안테나(MIMO: Multiple Input Multiple Output) 기반 무선 통신 시스템에서 다중 RTS/CTS 프레임 교환을 통해 MU-MIMO 데이터를 보호하는 기술에 적용된다.
Claims (12)
- 다중 사용자 다중 안테나 기술을 이용하는 무선통신 시스템에서 하나의 송신 무선 단말로부터 하나 이상의 수신 무선 단말로 전송되는 데이터를 보호하기 위한 방법에 있어서,(a) 상기 송신 무선 단말에서 하나 이상의 수신 무선 단말들로 전송 요구 프레임을 각각 전송하는 단계; 및(b) 상기 하나 이상의 수신 무선 단말로부터 상기 전송 요구 프레임에 대한 응답으로 전송 승인 프레임을 각각 수신하는 단계를 포함하고,상기 전송 요구 프레임은,초고속(VHT) 트래픽을 보호하기 위한 VHT 데이터 표시자를 포함하는 데이터 보호 방법.
- 제 1 항에 있어서,상기 전송 요구 프레임은, RTS(Request To Send) 프레임이고, 상기 전송 승인 프레임은 CTS(Clear To Send) 프레임인 데이터 보호 방법.
- 제 2 항에 있어서,상기 VHT 데이터 표시자는, 레거시 무선 단말을 위한 상기 RTS 프레임의 특정 필드를 이용하는 데이터 보호 방법.
- 제 3 항에 있어서,상기 RTS 프레임의 지속 구간은 상기 CTS 프레임의 송신시간과 다음 데이터 프레임의 송신시간과 상기 다음 데이터 프레임에 대한 응답 시간의 합의 값을 갖는 데이터 보호 방법.
- 제 3 항에 있어서,상기 RTS 프레임의 지속 구간은 전송 기회(TXOP)의 한계 값을 갖는 데이터 보호 방법.
- 다중 사용자 다중 안테나 기술을 이용하는 무선통신 시스템에서 하나의 송신 무선 단말로부터 임의의 자연수 n(n≥1)개의 수신 무선 단말로 전송되는 데이터를 보호하기 위한 방법에 있어서,(a) 상기 송신 무선 단말에서 하나 이상의 수신 무선 단말들로 전송 요구 프레임을 각각 전송하는 단계; 및(b) 상기 하나 이상의 수신 무선 단말로부터 상기 전송 요구 프레임에 대한 응답으로 전송 승인 프레임을 각각 수신하는 단계를 포함하고,상기 전송 요구 프레임은 네트워크 할당 벡터(NAV) 설정을 위한 프레임 지속 구간이 설정되는 데이터 보호 방법.
- 제 6 항에 있어서,복수의 상기 수신 무선 단말 중 마지막 번째 수신 무선 단말로 전송되는 상기 전송 요구 프레임의 지속 구간은 다른 상기 수신 무선 단말들의 전송 요구 프레임의 지속 구간과 상이하게 설정되는 데이터 보호 방법.
- 제 7 항에 있어서,상기 마지막 번째 수신 무선 단말을 제외한 다른 상기 수신 무선 단말들로 전송되는 상기 전송 요구 프레임의 지속 구간은 각각 프레임간 간격과 상기 전송 승인 프레임의 송신 시간의 합으로 설정되고,상기 마지막 번째 수신 무선 단말로 전송되는 상기 전송 요구 프레임의 지속 구간은 상기 마지막 번째 수신 무선 단말의 전송 승인 프레임의 송신을 위한 시간과, 초고속(VHT) 데이터 프레임의 송신 시간과, 응답 프레임의 송신 시간과, 각 프레임을 위한 프레임간 간격 시간의 합으로 설정되는 데이터 보호 방법.
- 제 8 항에 있어서,상기 전송 요구 프레임은, RTS(Request To Send) 프레임이고, 상기 전송 승인 프레임은 CTS(Clear To Send) 프레임인 데이터 보호 방법.
- 다중 사용자 다중 안테나 기술을 이용하는 무선통신 시스템에서 하나의 송신 무선 단말로부터 임의의 자연수 n(n≥1)개의 수신 무선 단말로 전송되는 데이터를 보호하기 위한 방법에 있어서,(a) 상기 송신 무선 단말에서 복수의 수신 무선 단말들로 전송 요구 프레임을 각각 전송하는 단계; 및(b) 상기 복수의 수신 무선 단말로부터 상기 전송 요구 프레임에 대한 응답으로 전송 승인 프레임을 각각 수신하는 단계를 포함하고,마지막 번째 수신 무선 단말을 제외한 상기 수신 무선 단말들로부터 수신되는 상기 전송 승인 프레임의 지속 구간은 '0'으로 설정되고,마지막 번째 상기 수신 무선 단말로 전송되는 상기 전송 요구 프레임의 지속 구간은 상기 마지막 번째 수신 무선 단말의 전송 승인 프레임의 송신을 위한 시간과, 초고속(VHT) 데이터 프레임의 송신 시간과, 응답 프레임의 송신 시간과, 각 프레임을 위한 프레임간 간격 시간의 합으로 설정되는 데이터 보호 방법.
- 제 10 항에 있어서,상기 프레임 지속 구간이 '0'인 상기 전송 승인 프레임을 수신한 상기 무선 단말들은 네트워크 할당 벡터(NAV) 값을 리셋하는 단계를 더 포함하는 데이터 보호 방법.
- 제 11 항에 있어서,상기 전송 요구 프레임은, RTS(Request To Send) 프레임이고, 상기 전송 승인 프레임은 CTS(Clear To Send) 프레임인 데이터 보호 방법.
Priority Applications (2)
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|---|---|---|---|
| US15/293,258 USRE49471E1 (en) | 2009-11-24 | 2010-11-24 | Method for protecting data in a mu-mimo based wireless communication system |
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| KR10-2009-0113869 | 2009-11-24 | ||
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| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| WO2011065749A2 true WO2011065749A2 (ko) | 2011-06-03 |
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|---|---|---|---|
| PCT/KR2010/008361 Ceased WO2011065749A2 (ko) | 2009-11-24 | 2010-11-24 | 다중 사용자 다중 안테나 기반 무선통신 시스템에서 데이터 보호 방법 |
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| Country | Link |
|---|---|
| US (2) | US8861495B2 (ko) |
| KR (1) | KR101948082B1 (ko) |
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Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2015199518A1 (ko) * | 2014-06-27 | 2015-12-30 | 주식회사 윌러스표준기술연구소 | 데이터 동시 전송을 위한 무선 통신 방법 및 이를 이용한 무선 통신 단말 |
| WO2016003195A1 (ko) * | 2014-07-01 | 2016-01-07 | 주식회사 윌러스표준기술연구소 | 무선 통신 방법 및 무선 통신 단말 |
| WO2016032258A3 (ko) * | 2014-08-27 | 2016-04-14 | 엘지전자(주) | 무선 통신 시스템에서 데이터 전송 방법 및 이를 위한 장치 |
Families Citing this family (43)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US8542763B2 (en) | 2004-04-02 | 2013-09-24 | Rearden, Llc | Systems and methods to coordinate transmissions in distributed wireless systems via user clustering |
| US9819403B2 (en) | 2004-04-02 | 2017-11-14 | Rearden, Llc | System and method for managing handoff of a client between different distributed-input-distributed-output (DIDO) networks based on detected velocity of the client |
| US10749582B2 (en) | 2004-04-02 | 2020-08-18 | Rearden, Llc | Systems and methods to coordinate transmissions in distributed wireless systems via user clustering |
| US9826537B2 (en) | 2004-04-02 | 2017-11-21 | Rearden, Llc | System and method for managing inter-cluster handoff of clients which traverse multiple DIDO clusters |
| US11451275B2 (en) | 2004-04-02 | 2022-09-20 | Rearden, Llc | System and method for distributed antenna wireless communications |
| US8654815B1 (en) | 2004-04-02 | 2014-02-18 | Rearden, Llc | System and method for distributed antenna wireless communications |
| US10187133B2 (en) | 2004-04-02 | 2019-01-22 | Rearden, Llc | System and method for power control and antenna grouping in a distributed-input-distributed-output (DIDO) network |
| US11394436B2 (en) | 2004-04-02 | 2022-07-19 | Rearden, Llc | System and method for distributed antenna wireless communications |
| US10425134B2 (en) | 2004-04-02 | 2019-09-24 | Rearden, Llc | System and methods for planned evolution and obsolescence of multiuser spectrum |
| US11309943B2 (en) | 2004-04-02 | 2022-04-19 | Rearden, Llc | System and methods for planned evolution and obsolescence of multiuser spectrum |
| US10886979B2 (en) | 2004-04-02 | 2021-01-05 | Rearden, Llc | System and method for link adaptation in DIDO multicarrier systems |
| US10200094B2 (en) | 2004-04-02 | 2019-02-05 | Rearden, Llc | Interference management, handoff, power control and link adaptation in distributed-input distributed-output (DIDO) communication systems |
| US10985811B2 (en) | 2004-04-02 | 2021-04-20 | Rearden, Llc | System and method for distributed antenna wireless communications |
| US9312929B2 (en) | 2004-04-02 | 2016-04-12 | Rearden, Llc | System and methods to compensate for Doppler effects in multi-user (MU) multiple antenna systems (MAS) |
| US10277290B2 (en) | 2004-04-02 | 2019-04-30 | Rearden, Llc | Systems and methods to exploit areas of coherence in wireless systems |
| US9685997B2 (en) | 2007-08-20 | 2017-06-20 | Rearden, Llc | Systems and methods to enhance spatial diversity in distributed-input distributed-output wireless systems |
| KR101357644B1 (ko) * | 2009-10-23 | 2014-02-05 | 한국전자통신연구원 | 무선 통신 시스템에서 데이터 송수신 방법 및 데이터 송수신 장치 |
| EP2534772B1 (en) | 2010-02-10 | 2019-12-18 | Marvell World Trade Ltd. | Transmission protection for wireless communications |
| US9585043B2 (en) | 2010-04-13 | 2017-02-28 | Interdigital Patent Holdings, Inc. | Group transmissions in wireless local area networks |
| WO2012026990A1 (en) | 2010-08-26 | 2012-03-01 | Marvell World Trade Ltd. | Wireless communications with primary and secondary access categories |
| US10194346B2 (en) | 2012-11-26 | 2019-01-29 | Rearden, Llc | Systems and methods for exploiting inter-cell multiplexing gain in wireless cellular systems via distributed input distributed output technology |
| US11050468B2 (en) | 2014-04-16 | 2021-06-29 | Rearden, Llc | Systems and methods for mitigating interference within actively used spectrum |
| US11190947B2 (en) | 2014-04-16 | 2021-11-30 | Rearden, Llc | Systems and methods for concurrent spectrum usage within actively used spectrum |
| US11189917B2 (en) | 2014-04-16 | 2021-11-30 | Rearden, Llc | Systems and methods for distributing radioheads |
| US20150229372A1 (en) * | 2014-02-07 | 2015-08-13 | Rearden, Llc | Systems and methods for mapping virtual radio instances into physical volumes of coherence in distributed antenna wireless systems |
| US9973246B2 (en) | 2013-03-12 | 2018-05-15 | Rearden, Llc | Systems and methods for exploiting inter-cell multiplexing gain in wireless cellular systems via distributed input distributed output technology |
| US10488535B2 (en) | 2013-03-12 | 2019-11-26 | Rearden, Llc | Apparatus and method for capturing still images and video using diffraction coded imaging techniques |
| US10164698B2 (en) | 2013-03-12 | 2018-12-25 | Rearden, Llc | Systems and methods for exploiting inter-cell multiplexing gain in wireless cellular systems via distributed input distributed output technology |
| US9923657B2 (en) | 2013-03-12 | 2018-03-20 | Rearden, Llc | Systems and methods for exploiting inter-cell multiplexing gain in wireless cellular systems via distributed input distributed output technology |
| US10547358B2 (en) | 2013-03-15 | 2020-01-28 | Rearden, Llc | Systems and methods for radio frequency calibration exploiting channel reciprocity in distributed input distributed output wireless communications |
| WO2015042896A1 (zh) * | 2013-09-29 | 2015-04-02 | 华为技术有限公司 | 一种数据传输的方法及设备 |
| US11290162B2 (en) | 2014-04-16 | 2022-03-29 | Rearden, Llc | Systems and methods for mitigating interference within actively used spectrum |
| CN106416412B (zh) | 2014-05-26 | 2020-01-03 | 韦勒斯标准与技术协会公司 | 用于同时数据传送和接收的无线通信方法及装置 |
| US10021722B2 (en) | 2014-06-08 | 2018-07-10 | Lg Electronics Inc. | Method and device for receiving frame in wireless LAN |
| WO2016043551A1 (ko) * | 2014-09-18 | 2016-03-24 | 한국과학기술원 | 통신 자원의 효율 개선을 위한 rts/cts 핸드쉐이킹 방법 |
| KR101657884B1 (ko) * | 2014-09-18 | 2016-09-20 | 한국과학기술원 | 통신 자원의 효율 개선을 위한 rts/cts 핸드쉐이킹 방법 |
| WO2016056854A2 (ko) * | 2014-10-08 | 2016-04-14 | 주식회사 윌러스표준기술연구소 | 무선 통신 방법 및 무선 통신 단말 |
| US9706534B2 (en) | 2014-12-03 | 2017-07-11 | Intel IP Corporation | Apparatus, method, and computer readable media for uplink transmission opportunity in a high-efficiency wireless local-area network |
| KR102278750B1 (ko) | 2014-12-31 | 2021-07-19 | 주식회사 윌러스표준기술연구소 | 다중 사용자 상향 전송을 위한 무선 통신 단말 및 무선 통신 방법 |
| US9942920B2 (en) * | 2015-07-01 | 2018-04-10 | Intel IP Corporation | Trigger frame response with network allocation vector |
| US10009841B2 (en) | 2015-07-01 | 2018-06-26 | Intel IP Corporation | Determining two network allocation vector settings |
| EP3488537A1 (en) * | 2016-07-21 | 2019-05-29 | Interdigital Patent Holdings, Inc. | Multiple input multiple output (mimo) setup in millimeter wave (mmw) wlan systems |
| US10135504B2 (en) * | 2016-10-14 | 2018-11-20 | Qualcomm Incorporated | Techniques for MU-MIMO sounding sequence protection |
Family Cites Families (78)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| KR20010045237A (ko) | 1999-11-03 | 2001-06-05 | 오길록 | 인터넷 멀티캐스트 응용에서의 그룹 멤버쉽 관리방법 |
| EP1249092B1 (en) | 2000-01-20 | 2008-07-09 | Nortel Networks Limited | Adaptive frame structures for hybrid cdma / tdma system |
| US6633567B1 (en) | 2000-08-31 | 2003-10-14 | Mosaid Technologies, Inc. | Method and apparatus for searching a filtering database with one search operation |
| US6944443B2 (en) | 2001-07-11 | 2005-09-13 | International Business Machines Corporation | Method, apparatus and system for notifying a user of a portable wireless device |
| JP4036280B2 (ja) | 2001-10-22 | 2008-01-23 | 富士通株式会社 | 伝送ユニット及び伝送ネットワーク |
| US6954449B2 (en) | 2002-01-10 | 2005-10-11 | Harris Corporation | Method and device for establishing communication links and providing reliable confirm messages in a communication system |
| DE10225471A1 (de) | 2002-06-10 | 2003-12-18 | Philips Intellectual Property | Verfahren und Chipeinheit zum Überwachen des Betriebs einer Mikrocontrollereinheit |
| KR100542090B1 (ko) | 2002-12-16 | 2006-01-11 | 한국전자통신연구원 | 무선 통신 시스템에서의 오류 제어 방법, 매체 접속 제어프레임 설계 방법 및 단말기 등록 방법과 기록 매체 |
| JP4666890B2 (ja) * | 2003-04-28 | 2011-04-06 | ソニー株式会社 | 通信システム及び通信方法、並びに通信装置 |
| US7058407B2 (en) | 2003-05-12 | 2006-06-06 | Motorola, Inc. | Adapting a diversity transmission mode in a wireless communication system |
| JP4425857B2 (ja) | 2003-06-27 | 2010-03-03 | 三菱電機株式会社 | 送信機、受信機および無線通信装置 |
| US7352718B1 (en) | 2003-07-22 | 2008-04-01 | Cisco Technology, Inc. | Spatial division multiple access for wireless networks |
| US20050141420A1 (en) | 2003-12-24 | 2005-06-30 | Qinghua Li | Transmission coordination for SDMA downlink communication |
| US7804762B2 (en) | 2003-12-30 | 2010-09-28 | Intel Corporation | Method and apparatus for implementing downlink SDMA in a wireless network |
| JP4494819B2 (ja) | 2004-02-16 | 2010-06-30 | 三菱電機株式会社 | 宇宙通信転送衛星 |
| DE602004003558T2 (de) | 2004-04-16 | 2008-01-24 | Research In Motion Ltd., Waterloo | Verfahren und Vorrichtung zur Erzeugung einer dynamischen Gruppe - Adresse |
| US20050233776A1 (en) | 2004-04-16 | 2005-10-20 | Allen Andrew M | Method and apparatus for dynamic group address creation |
| KR100617731B1 (ko) | 2004-06-19 | 2006-08-28 | 삼성전자주식회사 | 통신 시스템에서 트래픽 통보 메시지를 송수신하는 장치 및 방법 |
| WO2006041673A2 (en) | 2004-10-08 | 2006-04-20 | Interdigital Technology Corporation | Wireless local area network medium access control extensions for station power efficiency and resource management |
| US7684762B2 (en) | 2004-10-18 | 2010-03-23 | Lg Electronics Inc. | Method of transmitting feedback information in an orthogonal frequency division multiplexing (OFDM)/OFDM access (OFDMA) mobile communication system |
| US7408931B2 (en) | 2004-12-29 | 2008-08-05 | Motorola, Inc. | Methods for delivery in a wireless communications network |
| KR100918748B1 (ko) | 2005-01-07 | 2009-09-24 | 삼성전자주식회사 | 이동통신 시스템에서 다중 사용자 패킷 송/수신 장치 및방법 |
| US7463645B2 (en) * | 2005-01-21 | 2008-12-09 | Agere Systems Inc. | Medium reservation with channel selectivity |
| EP3444983B1 (en) | 2005-03-07 | 2021-08-04 | QUALCOMM Incorporated | Block ack protocols for wireless packet network |
| US7577438B2 (en) | 2005-04-25 | 2009-08-18 | Interdigital Technology Corporation | Method and system for efficient addressing and power savings in wireless systems |
| US8619658B2 (en) | 2005-09-21 | 2013-12-31 | Interdigital Technology Corporation | Method and apparatus for transmission management in a wireless communication system |
| US8345647B2 (en) | 2005-11-04 | 2013-01-01 | Nokia Corporation | Flexible multicast and/or broadcast listening intervals |
| US20070153830A1 (en) * | 2006-01-05 | 2007-07-05 | Xhafa Ariton E | Methods and apparatus to provide fairness for wireless local area networks that use extended physical layer protection mechanisms |
| JP4571079B2 (ja) | 2006-02-09 | 2010-10-27 | 日本電信電話株式会社 | 無線通信システム及び方法 |
| CN101395835A (zh) | 2006-02-28 | 2009-03-25 | 诺基亚公司 | 无线网络中用于省电传送的使用mac报头的多播组地址信令 |
| JP2007286922A (ja) | 2006-04-17 | 2007-11-01 | Toshiba Corp | グループ認証システム |
| US8743676B2 (en) | 2006-05-10 | 2014-06-03 | Apple Inc. | Methods and systems for scheduling OFDM frames |
| US8175532B2 (en) * | 2006-06-06 | 2012-05-08 | Qualcomm Incorporated | Apparatus and method for wireless communication via at least one of directional and omni-direction antennas |
| US7873049B2 (en) | 2006-06-28 | 2011-01-18 | Hitachi, Ltd. | Multi-user MAC protocol for a local area network |
| US7903575B2 (en) | 2006-08-04 | 2011-03-08 | Lg Electronics, Inc. | Bandwidth-efficient control and bitmap signaling using super position coding in wireless communication systems |
| US8363607B2 (en) | 2006-09-11 | 2013-01-29 | Qualcomm Incorporated | VOIP group resource management |
| US8849315B2 (en) | 2006-12-19 | 2014-09-30 | Conexant Systems, Inc. | Systems and methods for retrieving buffered data from an access point |
| CN101212326B (zh) | 2006-12-29 | 2011-01-12 | 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 | 一种在任意播组内对节点配置的方法和辅助方法及装置 |
| KR100969318B1 (ko) | 2007-01-25 | 2010-07-09 | 엘지전자 주식회사 | 멀티캐스트 데이터 송수신 방법 |
| CN101617506B (zh) | 2007-02-27 | 2017-01-18 | 汤姆逊许可公司 | Wlan中的功率管理的方法和设备 |
| JP5081614B2 (ja) | 2007-04-04 | 2012-11-28 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 無線基地局、移動局、無線通信システム、及び無線通信方法 |
| US20090031185A1 (en) * | 2007-07-23 | 2009-01-29 | Texas Instruments Incorporated | Hybrid arq systems and methods for packet-based networks |
| KR101486372B1 (ko) | 2007-07-25 | 2015-01-26 | 엘지전자 주식회사 | 디지털 방송 시스템 및 데이터 처리 방법 |
| US20090040990A1 (en) * | 2007-08-09 | 2009-02-12 | Texas Instruments Incorporated | Systems and methods for avoiding avalanche effect in coexisting wireless networks |
| JP2009060213A (ja) * | 2007-08-30 | 2009-03-19 | Sony Corp | 無線通信装置、無線通信システム、無線通信方法及びプログラム |
| JP4988487B2 (ja) | 2007-09-11 | 2012-08-01 | インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレーション | データの転送方法、装置、プログラム |
| TW200926709A (en) | 2007-12-03 | 2009-06-16 | Inst Information Industry | Network address assignment method and routing method for a long thin ZigBee network |
| KR101272772B1 (ko) | 2007-12-17 | 2013-06-10 | 삼성전자주식회사 | 광대역 무선통신 시스템에서 동적 자원 할당 장치 및 방법 |
| US8537790B2 (en) | 2008-03-10 | 2013-09-17 | Motorola Mobility Llc | Hierarchical pilot structure in wireless communication systems |
| KR101452504B1 (ko) * | 2008-06-18 | 2014-10-23 | 엘지전자 주식회사 | Vht 무선랜 시스템에서의 채널 접속 방법 및 이를지원하는 스테이션 |
| KR101536773B1 (ko) * | 2008-07-31 | 2015-07-16 | 엘지전자 주식회사 | Vht 무선랜 시스템에서의 파워 세이브 멀티-폴 절차와이를 위한 psmp 프레임 포맷, 및 이를 지원하는스테이션 |
| EP2150089B1 (en) * | 2008-07-31 | 2019-09-18 | Google Technology Holdings LLC | System and method using multiple request to send (rts) messages to enhance wireless communication resource allocation |
| KR101621096B1 (ko) * | 2008-10-15 | 2016-05-16 | 엘지전자 주식회사 | 멀티캐스트 프레임 전송방법 및 중복 프레임 검출 방법 |
| KR20100050633A (ko) | 2008-11-06 | 2010-05-14 | 삼성전자주식회사 | 다중 사용자 다중 입력 다중 출력 시스템의 하이브리드 자동 재전송 요청 장치 및 방법 |
| KR101289944B1 (ko) * | 2008-12-12 | 2013-07-26 | 엘지전자 주식회사 | 초고처리율 무선랜 시스템에서 채널 추정 방법 및 이를 위한 장치 |
| KR101645165B1 (ko) * | 2009-01-15 | 2016-08-04 | 한국전자통신연구원 | 다중 채널을 이용한 무선 랜 시스템에서 송신 권한 설정 방법 및 데이터 송수신 방법 |
| US8948102B2 (en) * | 2009-02-18 | 2015-02-03 | Lg Electronics Inc. | Channel access method for very high throughput (VHT) wireless local access network system |
| US8494031B2 (en) * | 2009-02-27 | 2013-07-23 | Qualcomm Incorporated | Protocol operation and message design for SDMA data transmission to a plurality of stations |
| KR101591093B1 (ko) * | 2009-03-16 | 2016-02-19 | 엘지전자 주식회사 | 무선자원 할당 방법 |
| US8483197B2 (en) | 2009-03-23 | 2013-07-09 | Qualcomm Incorporated | AP to legacy station SDMA protocol |
| US8599803B1 (en) | 2009-05-01 | 2013-12-03 | Marvell International Ltd. | Open loop multiple access for WLAN |
| US8498359B2 (en) | 2009-06-05 | 2013-07-30 | Broadcom Corporation | Transmission acknowledgment within multiple user, multiple access, and/or MIMO wireless communications |
| US9197298B2 (en) | 2009-06-05 | 2015-11-24 | Broadcom Corporation | Group identification and definition within multiple user, multiple access, and/or MIMO wireless communications |
| US8599804B2 (en) * | 2009-08-07 | 2013-12-03 | Broadcom Corporation | Distributed signal field for communications within multiple user, multiple access, and/or MIMO wireless communications |
| EP2491663B1 (en) | 2009-10-23 | 2015-07-29 | Marvell World Trade Ltd. | Training sequence indication for WLAN |
| WO2011056790A1 (en) | 2009-11-03 | 2011-05-12 | Marvell World Trade Ltd. | Power saving in a communication device |
| US8325644B2 (en) | 2009-11-06 | 2012-12-04 | Qualcomm Incorporated | Mixed mode preamble design for signaling number of streams per client |
| CN102771060B (zh) | 2009-11-24 | 2016-05-18 | 韩国电子通信研究院 | 用于在基于多用户多输入多输出的无线通信系统中恢复传送失败的帧的方法 |
| DE112010004553T5 (de) | 2009-11-24 | 2012-09-06 | Electronics And Telecommunications Research Institute | Verfahren zum Senden eines Rahmens in einem Drahtloskommunikationssystem auf Mehrbenutzerbasis |
| CN102714534B (zh) * | 2009-12-03 | 2015-01-07 | Lg电子株式会社 | 在无线ran系统中发送帧的方法和装置 |
| EP2534772B1 (en) * | 2010-02-10 | 2019-12-18 | Marvell World Trade Ltd. | Transmission protection for wireless communications |
| US9025544B2 (en) * | 2010-02-10 | 2015-05-05 | Lg Electronics Inc. | Channel access method and apparatus in wireless local area network system |
| US9089002B2 (en) | 2010-05-16 | 2015-07-21 | Qualcomm Incorporated | Efficient group ID management for wireless local area networks (WLANs) |
| US8917743B2 (en) * | 2010-10-06 | 2014-12-23 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Method and system for enhanced contention avoidance in multi-user multiple-input-multiple-output wireless networks |
| US20120153483A1 (en) | 2010-12-20 | 2012-06-21 | Akolkar Rohan N | Barrierless single-phase interconnect |
| US9209872B2 (en) | 2010-12-22 | 2015-12-08 | Intel Corporation | MU-MIMO access point and user station including methods for multi-user group management |
| EP3349535B1 (en) * | 2011-06-24 | 2020-02-19 | Interdigital Patent Holdings, Inc. | Method and apparatus for supporting wideband and multiple bandwidth transmission protocols |
| KR101234758B1 (ko) * | 2011-07-05 | 2013-02-19 | 서울대학교산학협력단 | 무선 접속 시스템에서 데이터 채널 예약 방법 및 장치 |
-
2010
- 2010-11-24 KR KR1020100117464A patent/KR101948082B1/ko active Active
- 2010-11-24 WO PCT/KR2010/008361 patent/WO2011065749A2/ko not_active Ceased
- 2010-11-24 US US13/511,363 patent/US8861495B2/en not_active Ceased
- 2010-11-24 US US15/293,258 patent/USRE49471E1/en active Active
Non-Patent Citations (3)
| Title |
|---|
| C.-H. YEH: 'Media Access Control for Real-time Communications in Consumer Electronics Networks' 2009 INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW TRENDS IN INFORMATION AND SERVICE SCIENCE 02 July 2009, pages 715 - 718 * |
| J. GROSS ET AL.: 'Dynamic Multi-user OFDM for 802.11 systems' IEEE 802.11-07/2062RL 15 July 2007, * |
| M. KAMOUN ET AL.: 'Efficient backward compatible allocation mechanism for multi-user CSMA/CA schemes' 2009 FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE ON COUMMUNICATIONS AND NETWORKING 06 November 2009, pages 1 - 6 * |
Cited By (32)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US10813139B2 (en) | 2014-06-27 | 2020-10-20 | Wilus Institute Of Standards And Technology Inc. | Wireless communication method for simultaneous data transmission, and wireless communication terminal using same |
| KR102297140B1 (ko) | 2014-06-27 | 2021-09-10 | 주식회사 윌러스표준기술연구소 | 데이터 동시 전송을 위한 무선 통신 방법 및 이를 이용한 무선 통신 단말 |
| US12193071B2 (en) | 2014-06-27 | 2025-01-07 | Wilus Institute Of Standards And Technology Inc. | Wireless communication method for simultaneous data transmission, and wireless communication terminal using same |
| KR20170020353A (ko) * | 2014-06-27 | 2017-02-22 | 주식회사 윌러스표준기술연구소 | 데이터 동시 전송을 위한 무선 통신 방법 및 이를 이용한 무선 통신 단말 |
| US11800565B2 (en) | 2014-06-27 | 2023-10-24 | Wilus Institute Of Standards And Technology Inc. | Wireless communication method for simultaneous data transmission, and wireless communication terminal using same |
| US11272549B2 (en) | 2014-06-27 | 2022-03-08 | Wilus Institute Of Standards And Technology Inc. | Wireless communication method for simultaneous data transmission, and wireless communication terminal using same |
| US10278210B2 (en) | 2014-06-27 | 2019-04-30 | Wilus Institute Of Standards And Technology Inc. | Wireless communication method for simultaneous data transmission, and wireless communication terminal using same |
| KR102157120B1 (ko) | 2014-06-27 | 2020-09-18 | 주식회사 윌러스표준기술연구소 | 데이터 동시 전송을 위한 무선 통신 방법 및 이를 이용한 무선 통신 단말 |
| WO2015199518A1 (ko) * | 2014-06-27 | 2015-12-30 | 주식회사 윌러스표준기술연구소 | 데이터 동시 전송을 위한 무선 통신 방법 및 이를 이용한 무선 통신 단말 |
| KR102054043B1 (ko) | 2014-06-27 | 2020-01-22 | 주식회사 윌러스표준기술연구소 | 데이터 동시 전송을 위한 무선 통신 방법 및 이를 이용한 무선 통신 단말 |
| KR20210021411A (ko) * | 2014-06-27 | 2021-02-25 | 주식회사 윌러스표준기술연구소 | 데이터 동시 전송을 위한 무선 통신 방법 및 이를 이용한 무선 통신 단말 |
| KR102218971B1 (ko) | 2014-06-27 | 2021-02-24 | 주식회사 윌러스표준기술연구소 | 데이터 동시 전송을 위한 무선 통신 방법 및 이를 이용한 무선 통신 단말 |
| KR20200108916A (ko) * | 2014-06-27 | 2020-09-21 | 주식회사 윌러스표준기술연구소 | 데이터 동시 전송을 위한 무선 통신 방법 및 이를 이용한 무선 통신 단말 |
| KR20190136067A (ko) * | 2014-06-27 | 2019-12-09 | 주식회사 윌러스표준기술연구소 | 데이터 동시 전송을 위한 무선 통신 방법 및 이를 이용한 무선 통신 단말 |
| KR102309050B1 (ko) | 2014-07-01 | 2021-10-06 | 주식회사 윌러스표준기술연구소 | 무선 통신 방법 및 무선 통신 단말 |
| KR20210121287A (ko) * | 2014-07-01 | 2021-10-07 | 주식회사 윌러스표준기술연구소 | 무선 통신 방법 및 무선 통신 단말 |
| US12382458B2 (en) | 2014-07-01 | 2025-08-05 | Wilus Institute Of Standards And Technology Inc. | Simultaneous data transmission between an access point and a plurality of stations |
| KR102117635B1 (ko) | 2014-07-01 | 2020-06-02 | 주식회사 윌러스표준기술연구소 | 무선 통신 방법 및 무선 통신 단말 |
| KR20200060547A (ko) * | 2014-07-01 | 2020-05-29 | 주식회사 윌러스표준기술연구소 | 무선 통신 방법 및 무선 통신 단말 |
| KR20200060548A (ko) * | 2014-07-01 | 2020-05-29 | 주식회사 윌러스표준기술연구소 | 무선 통신 방법 및 무선 통신 단말 |
| KR102249765B1 (ko) | 2014-07-01 | 2021-05-10 | 주식회사 윌러스표준기술연구소 | 무선 통신 방법 및 무선 통신 단말 |
| WO2016003195A1 (ko) * | 2014-07-01 | 2016-01-07 | 주식회사 윌러스표준기술연구소 | 무선 통신 방법 및 무선 통신 단말 |
| US10893511B2 (en) | 2014-07-01 | 2021-01-12 | Wilus Institute Of Standards And Technology Inc. | Simultaneous data transmission between an access point and a plurality of stations |
| US11844072B2 (en) | 2014-07-01 | 2023-12-12 | Wilus Institute Of Standards And Technology Inc. | Simultaneous data transmission between an access point and a plurality of stations |
| US10708890B2 (en) | 2014-07-01 | 2020-07-07 | Wilus Institute Of Standards And Technology Inc. | Simultaneous data transmission between an access point and a plurality of stations |
| US10085243B2 (en) | 2014-07-01 | 2018-09-25 | Wilus Institute Of Standards And Technology Inc. | Wireless communication method and wireless communication terminal |
| US11350390B2 (en) | 2014-07-01 | 2022-05-31 | Wilus Institute Of Standards And Technology Inc. | Simultaneous data transmission between an access point and a plurality of stations |
| KR102445918B1 (ko) | 2014-07-01 | 2022-09-22 | 주식회사 윌러스표준기술연구소 | 무선 통신 방법 및 무선 통신 단말 |
| KR20170030491A (ko) * | 2014-07-01 | 2017-03-17 | 주식회사 윌러스표준기술연구소 | 무선 통신 방법 및 무선 통신 단말 |
| US11019120B2 (en) | 2014-08-27 | 2021-05-25 | Lg Electronics Inc. | Data transmission method in wireless communication system, and apparatus therefor |
| WO2016032258A3 (ko) * | 2014-08-27 | 2016-04-14 | 엘지전자(주) | 무선 통신 시스템에서 데이터 전송 방법 및 이를 위한 장치 |
| US10334007B2 (en) | 2014-08-27 | 2019-06-25 | Lg Electronics Inc. | Data transmission method in wireless communication system, and apparatus therefor |
Also Published As
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| WWE | Wipo information: entry into national phase |
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| 122 | Ep: pct application non-entry in european phase |
Ref document number: 10833561 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A2 |