WO2013069944A1 - 화이트 스페이스 대역에서 동작 채널 설정 방법 및 장치 - Google Patents

화이트 스페이스 대역에서 동작 채널 설정 방법 및 장치 Download PDF

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WO2013069944A1
WO2013069944A1 PCT/KR2012/009274 KR2012009274W WO2013069944A1 WO 2013069944 A1 WO2013069944 A1 WO 2013069944A1 KR 2012009274 W KR2012009274 W KR 2012009274W WO 2013069944 A1 WO2013069944 A1 WO 2013069944A1
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WO
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channel
mhz
channels
available
sta
Prior art date
Application number
PCT/KR2012/009274
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English (en)
French (fr)
Inventor
김봉회
이윤정
손일수
김은선
김병훈
Original Assignee
엘지전자 주식회사
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Filing date
Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/02Selection of wireless resources by user or terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/14Spectrum sharing arrangements between different networks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/10Small scale networks; Flat hierarchical networks
    • H04W84/12WLAN [Wireless Local Area Networks]

Definitions

  • the following description relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method and apparatus for setting an operating channel in a white space band.
  • IEEE 802.11a and b are described in 2.4. Using unlicensed band at GHz or 5 GHz, IEEE 802.11 lib provides a transmission rate of 11 Mbps and IEEE 802.11a provides a transmission rate of 54 Mbps.
  • IEEE 802.11g applies Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) at 2.4 GHz and provides a transmission rate of 54 Mbps.
  • IEEE 802 ⁇ 11 ⁇ applies multiple input multiple output put-OFDM (MBKH DM) to provide a transmission rate of 300 Mbps for four spatial streams. IEEE 802 ⁇ 11 ⁇ supports channel bandwidths up to 40 MHz, in this case up to 600 Mbps.
  • the IEEE 802.11af standard is being developed to define the operation of unlicensed devices in the TV whitespace (TWS) band.
  • TVWS includes the VHF Very High Frequency (54-60, 76-88, 174-216 MHz) and UHF (Ultra High Frequency) bands (470-698 MHz) allocated for TV broadcasting.
  • a license device means that the licensed frequency band used for license-exempt device (unlicensed device) under the condition does not affect the communication in the (licensed device. TV broadcasting and wireless microphone, etc.).
  • the white space band includes the above-described TWS, but is not limited thereto.
  • Unlicensed devices that want to use the white space band must provide protection for licensed devices. Therefore, before starting to transmit on the white space band, ensure that the licensed device occupies the band i ⁇ . That is, the use of the unlicensed device may be allowed only when the licensed device is not in use in the white space band.
  • GDB Geographic Location Database
  • s available channel
  • GDB is a database that stores and manages information about licensed devices registered to it and channel usage information that varies dynamically according to the geographical location and usage time of the licensed devices.
  • a signaling protocol such as a common beacon frame, a spectrum sensing mechanism, or the like may be used.
  • the TVWS terminal uses the IEEE 802.11 MAC (Medium) in the TVWS spectrum.
  • a station refers to a TVWS terminal operating in the TWS spectrum.
  • the STA shall provide a function to protect an incumbent user or a primary user who is a user who is allowed to access first, including a licensed user (such as a TV user and a wireless microphone). That is, if the preferred user is using the TWS, the STA should stop using the channel. Accordingly, the STA must find an available channel (ie, a channel not used by the licensed device) that can be used by the unlicensed device and operate in an available channel.
  • Methods for the STA to find out available channels include a method of performing a spectrum sensing mechanism and a method of finding a TV channel schedule by accessing a GDB.
  • Spectrum sensing mechanism uses energy detection (a method of determining that the preferred user is in use when the received signal intensity is above a certain value), a feature detection method (a digital TV preamble is detected) If the preferred user is determined to be in use) and the like can be utilized.
  • the STA accesses GDB and acquires GDB information based on its location information: ' Should know the licensee's channel usage at that location, access to GDB and acquisition of information should be performed at a frequency sufficient to protect the licensed device. do.
  • the terminal or STA and the base station (or Access Point (AP) lower the transmission power Preferred users can be protected.
  • Available channels in the white space band may not be contiguous in frequency. Accordingly, the existing WLAN channel structure may not be applied to the channel structure in the white space band. In addition, it is necessary for a device operating in white space to detect available channels, and a ' channel structure is required to support this effectively.
  • the present invention to provide a method for efficiently setting the channel for the wireless LAN operation in the white space band as a technical problem.
  • the present invention is to provide a method for informing the information on the operating channel to the STA efficiently and efficiently as a technical problem.
  • the first station (STA) in the white space band according to an embodiment of the method for setting the operating channel for the second STA, available TV channels from the geographic location database (GDB) Obtaining information about; And transmitting, to the second STA, configuration information on the operation channel determined based on the information on the available TV channel, when the minimum channel bandwidth supported by the operation channel is W ⁇ z.
  • the operating channel comprises: a) one W MHz channel width, b) two contiguous W MHz channel widths, c) four Contiguous W MHz channel width, d) two non-contiguous W ⁇ z channel widths, or e) each frequency portion consists of two discontinuous frequency portions comprising two consecutive W MHz channels.
  • a second station receives operating channel configuration information from a first STA in a white space band according to another embodiment of the present invention.
  • the receiving method includes: receiving, from the first STA, configuration information for the operation channel determined based on information on an available TV channel; And determining the position of the operation channel based on the operation channel setting information. If the minimum channel bandwidth supported by the operating channel is W MHz, then the operating channel is: a) one W MHz channel width, b) two contiguous W MHz channel widths, c) four consecutive W MHz channels.
  • a first STA apparatus for establishing an operation channel for a second station (STA) in a whitespace band according to another embodiment of the present invention, a transceiver configured to perform transmission and reception with other devices ; And a processor configured to control the first STA device including the transceiver.
  • the processor is configured to, using the transceiver, obtain information about an available TV channel from a geographic location database (GDB);
  • GDB geographic location database
  • the configuration information for the operation channel determined based on the information on the available TV channel can be configured to transmit to the second STA using the transceiver, the minimum channel bandwidth supported by the operation channel is W ⁇ z
  • the operating channel is: a) one W MHz channel width, b) two contiguous W MHz channel widths, c) four consecutive W MHz channel widths, and d) two discontinuous (non—) channels.
  • contiguous) W MHz channel width, or e) channel width consisting of two discontinuous frequency portions, each frequency portion comprising two consecutive WMHz channels, may be defined as one or more channel widths, as described above.
  • a second STA device for receiving operation channel configuration information from a first station (STA) in a whitespace band
  • a transceiver configured to perform transmission and reception of a
  • a processor configured to control the second STA device including the transceiver. It may include.
  • the processor is configured to receive, from the first STA, the setting information for the operation channel determined based on the information on an available TV channel using the transceiver; And determine the position of the operation channel based on the operation channel setting information. If the minimum channel bandwidth supported by the operating channel is W MHz, then the operating channel is: a) one W MHz channel width, b) two contiguous W MHz channel widths, and c) four consecutive W MHz. Channel width, d) two non-contiguous W MHz channel widths, or e) two discrete frequency portions, each frequency portion comprising two consecutive W z channels .
  • One or more of the channel widths may be defined as the channel width.
  • the operating channel may be defined as being at a position spaced apart from a channel start frequency by a predetermined frequency, and the setting information about the operating channel may include information about the predetermined frequency.
  • the predetermined frequency may be set to an integer multiple of W.
  • the channel start frequency may be the frequency of the first channel of the available TV channel.
  • One W ⁇ z channel may be located at the center of one TV channel of the available TV channels.
  • the boundary between the operation channel and the available TV channel may be spaced apart by a predetermined guard interval or more.
  • the location of the operating channel may be specified by the location of the primary channel having a W MHz size.
  • the primary channel for each of the operating channel of the a) to e) may be set to the same frequency position eu ⁇
  • CCA Clear Channel Assessment for each of the operation channels of a) to e) may be performed using the liar channel.
  • the first STA may be an enabling STA
  • the second STA may be a dependent STA.
  • the operating channel comprises: a) one W MHz channel on one available TV channel, b) two Two WMHz channels on contiguous available TV channels, c) four WMHz channels on four consecutive available TV channels, d) two Wfflz channels on two non-contiguous available TV channels, Or e) one or more of the channels consisting of two discontinuous said frequency portions, each frequency portion comprising two W MHz channels on two consecutive available TV channels.
  • a method for efficiently setting a channel for WLAN operation in a white space band can be provided.
  • a scheme for informing the STA about the operation channel correctly and efficiently may be provided.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an exemplary structure of an IEEE 802.11 system to which the present invention can be applied.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating another exemplary structure of an IEEE 802.11 system to which the present invention can be applied.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating another exemplary structure of an IEEE 802.11 system to which the present invention can be applied. : ,
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an exemplary structure of a WLAN system.
  • FIG. 5 is a flow chart illustrating an exemplary link setup procedure in accordance with an example of the present invention.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a WSM.
  • 7 to 21 are diagrams showing examples of channelization according to the present invention when the bandwidth of the TV channel is 6 kHz.
  • 22 to 26 are diagrams showing examples of channelization according to the present invention when the bandwidth of a TV channel is 8 Hz z.
  • FIG. 27 is a diagram illustrating an exemplary form of an operation channel in TVWS according to an example of the present invention.
  • FIG. 28 is a block diagram showing a configuration of a transmission and reception apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • each component or feature may be considered to be optional unless otherwise stated.
  • Each component or feature may be embodied in a form that is not combined with other components or features.
  • some components and / or features may be combined to form an embodiment of the present invention.
  • the order of the operations described in the embodiments of the present invention may be changed. Some configurations or features of one embodiment may be included in another embodiment or may be substituted for components or features of another embodiment. :
  • the specific terms used in the following description are been provided to aid the understanding of the present invention, the use of such specific terms may be modified within the scope and spirit of the invention in other forms.
  • Embodiments of the present invention may be supported by standard documents disclosed in at least one of the wireless access systems IEEE 802 system, 3GPP system, 3GPP LTE and LTE-A (LTE-Advanced) system and 3GPP2 system. That is, 7 of the embodiments of the present invention Steps or parts which are not described for clarity of thought may be supported by the above documents.
  • all terms disclosed in the present document can be described by the above standard document.
  • the following techniques are code division multiple access (CDMA), frequency division multiple access (FDMA), time division multiple access (TDMA), orthogonal frequency division multiple access (OFDMA), and single carrier frequency division multiple access (SC-FDMA). It can be used in various wireless access systems such as).
  • CDMA may be implemented with radio technologies such as UTRA Universal Terrestrial Radio Access) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented in a wireless technology such as Global System for Mobile Communications (GSM) / General Packet Radio Service (GPRS) / Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
  • GSM Global System for Mobile Communications
  • GPRS General Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • 0FDMA may be implemented in a wireless technology such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, Evolved UTRA (E-UTRA).
  • Wi-Fi IEEE 802.11
  • WiMAX IEEE 802.16
  • E-UTRA Evolved UTRA
  • FIG. 1 illustrates an exemplary IEEE 802.11 system to which the present invention may be applied . It is a figure which shows a structure.
  • the IEEE 802.11 architecture may be composed of a plurality of components, and a WLAN supporting transparent STA mobility for higher layers may be provided by their interaction.
  • the Basic Service Set (BSS) may correspond to a basic building block in an IEEE 802.11 LAN.
  • BSS1 and BSS2 two BSSs
  • STA1 and STA2 are included in BSS1
  • STA3 and STA4 are included in BSS2
  • an ellipse representing a BSS may be understood to represent a coverage area where STAs included in the BSS maintain communication. This area may be referred to as a basic service area (BSA).
  • BSA basic service area
  • IBSS Independent BSS
  • the IBSS may have a minimal form consisting of only two STAs.
  • BSSCBSS1 or BSS2 of FIG. 1, which is the simplest form and other components are omitted, may correspond to a representative example of the IBSS. This configuration is This is possible if the STAs can communicate directly.
  • this type of LAN is not configured in advance, but may be configured when a LAN is required, which may be referred to as an ad-hoc network.
  • the membership of the STA in the BSS may be dynamically changed by turning the STA on or off, or entering or exiting the BSS region.
  • the STA may join the BSS using a synchronization process. In order to access all services of the BSS infrastructure, the STA must be associated with the BSS. These associations can be set up dynamically, and distribution system services
  • FIG. 2 is a diagram illustrating another exemplary structure of an IEEE 802.11 system to which the present invention can be applied.
  • FIG. 2 shows a distribution system in the structure of FIG. 1;
  • the direct station-to-station distance in the LAN can be limited by PHY performance. In some cases, this distance limit may be fragmented, but in some cases, communication between more distant stations may be necessary.
  • a distribution system (DS) can be configured to support extended coverage.
  • the DS refers to a structure in which BSSs are interconnected. Specifically, instead of the BSS independently as shown in FIG. 1, the BSS may exist as an extended form of a network composed of a plurality of BSSs.
  • DS is a logical concept and can be specified by the characteristics of the distribution system medium (DSM).
  • the IEEE 802.11 standard logically separates wireless medium (WM) and distribution system media (DSM). Each logical medium is used for a different purpose and is used by different components. In the definition of the IEEE 802.11 standard, these media are not limited to the same, but different . It is not limited to that. In this way, the plurality of media are logically different from each other.
  • the flexibility of the IEEE 802.11 LAN architecture can be described. That is, the IEEE 802.11 LAN structure can be implemented in various ways, the corresponding LAN structure can be specified independently by the physical characteristics of each implementation.
  • DS provides seamless integration of multiple BSSs to their destinations By providing the logical services necessary to handle the address, it is possible to support mobility 7 ⁇ 7 ⁇ .
  • An AP refers to an entity that enables access to a DS through an AP for associated STAs and has STA functionality. Data movement between the BSS and the DS may be performed through the AP.
  • STA2 and STA3 shown in FIG. 2 have a functionality of STA, and provide a function of allowing associated STAs (STA1 and STA4) to access the DS.
  • all APs basically correspond to STAs, all APs are addressable entities. The address used by the AP for communication on the Dl and the address used by the AP for communication on the DSM must be the same. There is no.
  • transmission data (or frame) may be transmitted to the DS.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating another exemplary structure of an IEEE 802.11 system to which the present invention can be applied. 3 conceptually illustrates an extended service set (ESS) for providing wide coverage in addition to the structure of FIG. 2. ;
  • ESS extended service set
  • a wireless network of arbitrary size and complexity may be composed of DS and BSSs.
  • this type of network is called an ESS network.
  • ESS may correspond to a set of BSS are connected to a DS '. However, the ESS does not include a DS.
  • the ESS network is characterized by what appears to be an IBSS network at the LUXLogical Link Control (LUX) layer. STAs included in the ESS may communicate with each other, and mobile STAs may move from within one BSS to another BSS (within the same ESS) transparently to the LLC.
  • LUX LUXLogical Link Control
  • BSSs can be partially overlapped, which is a form commonly used to provide continuous coverage.
  • the BSSs may not be physically connected, and logically there is no limit to the distance between the BSSs:
  • the BSSs may be located at the same physical location, which may be used to provide redundancy.
  • one (or one The above) IBSS or ESS networks may be physically present in the same space as one (or more than one) ESS network.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an exemplary structure of a WLAN system.
  • an example of an infrastructure BSS including a DS is shown.
  • BSS1 and BSS2 constitute an ESS.
  • an STA is a device that operates according to MAC / PHY regulation of IEEE 802.11.
  • the STA includes an AP STA and a non-AP STA.
  • Non-AP STAs generally correspond to devices that users directly handle, such as laptop computers and mobile phones.
  • STA1, STA3, and STA4 correspond to non-AP STAs
  • STA2 and STA5 correspond to AP STAs.
  • a non-AP STA includes a terminal, a wireless transmit / receive unit (WTRU), a user equipment (UE), a mobile station (Mc) bile station; MS), Mobile Terminal, Mobile Subscriber Station (MSS), and the like.
  • the AP includes a base station (BS), a node-B (Node-B), an evolved Node-B (eNB), and a base transceiver system (BTS) in other wireless communication fields.
  • BS base station
  • Node-B node-B
  • eNB evolved Node-B
  • BTS base transceiver system
  • a protection scheme for a licensed device should be provided first. Accordingly, the STA must find an available channel that can be used by the unlicensed device because it is not used by the licensed device and operate on the available channel. If the channel being used by the STA no longer corresponds to the available / bond 1 , the channel is stopped.
  • the STA is to determine the white-space channels in the (e. G., TVWS) (e.g., TV channels) available (availability), performs the spectrum sensing, or: can be connected to the GDB to figure out the TV channel schedule.
  • the GDB information may include information such as usage schedule (ie, channel usage time) of a specific channel of the license key at a specific location.
  • the STA that wants to check the availability of the channel should access GDB through the Internet and obtain GDB information based on its location information, which should be performed in sufficient time units to protect the licensed device.
  • WSM white space map
  • the WSM is a map in which information about a channel that can be used by an unlicensed device in the TWS band based on channel and frequency information acquired by the STA from the GDB.
  • the WSM may include information about available channel list or frequencies available to the unlicensed device. Channels included in the available channel list are channels that are not used by signals (or users) to be legally protected, and are channels available to an unlicensed device when the unlicensed device accesses GDB.
  • the unlicensed device when the unlicensed device makes a request for a usable channel from a point in time after accessing the GDB, information about a channel and frequency available from the point in time may be included.
  • the channel information when the unlicensed device makes a request for an available channel to the GDB, the channel information may be transmitted by signaling a channel that the unlicensed device cannot use.
  • a fixed device may be referred to as a fixed STA
  • a personal / portable device may be referred to as a P / P STA.
  • Both the fixed STA and the P / P SA may correspond to a general STA (ie, the term STA includes an AP and a non-AP) in a WLAN system.
  • These two types of devices are to operate in TWS, the "different behavior rule (operation rule) can be applied respectively.
  • a fixed device sends and receives signals at specific locations whose location does not change.
  • a fixed device also needs to access GDB to obtain available channel information in order to transmit a signal at the corresponding location.
  • a fixed device may have a built-in device that can identify the location, such as GPS, but the installer can pass the location information to GDB by manually entering the location. Of course, once a person directly mips the position Once installed and the location is entered, it is assumed that the location does not change. If the location is changed, the location must be changed / registered accordingly.
  • a fixed device may serve other fixed devices of the same kind, or a P / P device. When a fixed device receives available channel information from GDB, it must deliver its own device type to receive its available channel information that can be used directly.
  • P / P devices are not allowed to transmit signals in TVWS bands in other frequency bands than in the frequency ranges of 512 to 608 z and 614-698 MHz.
  • the effective isotropic radiated power the transmit power of up to 4 Watt is acceptable (Effective Isotropic Radiated Power EIRP).
  • P / P device is a device that can transmit / receive signal at unspecified location, and its location can be changed. In most cases, as a device that can be carried by people, its mobility cannot be predicted.
  • the available frequency band is the frequency range of 512-608 MHz, 614-698 MHz, and the maximum transmit power is 100mW (EIRP). That is, the allowable transmit power for the P / P device is limited compared to the fixed device.
  • the mode II device can be classified into two types. That is, the mode II device has geographic-location capability and internet access capability, and can access GDB to obtain information about available channels at its location and operate on the TWS at the corresponding location. Further, the mode II instrument signal to command to initiate a communication to then obtain the available channel information from the GDB, the mode I device (for example: g., The enable (enable) signal) to start the network by sending have.
  • the mode II device has geographic-location capability and internet access capability, and can access GDB to obtain information about available channels at its location and operate on the TWS at the corresponding location.
  • the mode II instrument to command to initiate a communication to then obtain the available channel information from the GDB
  • the mode I device for example: g., The enable (enable) signal
  • mode I The device does not require geolocation positioning capability or GDB access capability, but is controlled and operated by a mode II device or a fixed device that accesses GDB and has valid available channel information.
  • a mode I device may obtain available channel information from a mode ⁇ device or a fixed device and periodically check the validity of the available channel.
  • the mode I device may be allowed to operate on an available channel after checking the device ID.
  • the mode II device or the fixed device may correspond to an enabling STA
  • the mode I device may correspond to a dependent STA.
  • the enabling signal transmitted by the enabling STA to the subordinate STA may correspond to a beacon frame.
  • the P / P device corresponding to the mode II device may serve another P / P device, or may provide a service to a device to which the P / P device corresponding to the mode II is fixed.
  • the mode II P / P device may obtain available channel information for the fixed device from the GDB and deliver it to the fixed device.
  • the GDB may calculate the available channel information of ⁇ at the location requested by the unlicensed device and deliver it to the unlicensed device in consideration of a channel usage schedule and protection contour of a preferential user such as a DTV or a microphone.
  • Parameter to consider when calculating the available channel information on the GDB are the device type, the location to operate, 'transmission power and spectrum mask including (spectrum mask).
  • FCC regulations also determine whether adjacent channels are used or not, for example, when a DTV is in use on channel 30, even if channels 29 and 31 are empty, the stationary device will use channels 29 and 31.
  • P / P devices can use these two channels because, in the case of fixed devices, the transmit power is high, which is likely to cause interference on adjacent channels.
  • examples of the present invention will be described using TWS as an example of a white space, but the scope of the present invention is not limited thereto. That is, the scope of the present invention includes examples of the present invention that apply to operation in all white spaces controlled by a DB that provides information about the available channels at a particular location. For example, other frequency bands that do not correspond to the white space at this time, but are expected to correspond to the white space in the future, will be allowed to operate unlicensed equipment controlled by GDB. As expected, examples in accordance with the principles of the present invention applied thereto may be included in the scope of the present invention.
  • the present invention describes the principles of the present invention based on the FCC rules for TWS for which the current final rule has been published for convenience of explanation, but the scope of the present invention is limited only to operation in the white space band according to the FCC rules. It is not intended to, but includes examples in accordance with the principles of the present invention on a white space band that conforms to other rules.
  • FIG. 5 is a flow chart illustrating an exemplary link setup procedure in accordance with an example of the present invention.
  • a mode II device or a fixed device accesses GDB via the Internet or the like, and lists a channel currently available at its own location (for example, WSM). Can be obtained.
  • the mode II device / fixed device may transmit a beacon to configure the BSS.
  • the beacon frame may include information about available channel list.
  • the beacon frame may be transmitted periodically.
  • the mode I device wishing to participate in the BSS may perform a scanning process for the TWS. If the mode I device knows the list of available channels at its current location, the device may perform passive or active scanning only on the channels on the available channel list. Passive scanning means that the mode I device listens for beacon transmissions from the mode II device / fixed device on the scanning channel. Active scanning means that the mode I device sends a probe request frame on the scanning channel and receives a probe response frame from the mode II device / fixed device.
  • the mode I device in order for the mode I device to participate in the BSS, it must operate under the control of the mode II device / fixed device. As a result, Mode I devices must perform a link setup with Mode II devices / Fixed devices.
  • the mode I device may perform an association process to participate in the BSS after the scanning process is completed. For this purpose, the Mode I device is associated
  • the request frame can be sent to the mode II device / fixed device.
  • the security setup may include a process of doing a private key setup, for example, via 4-way handshaking over an EAPOLCExtensible Authentication Protocol over LAN) frame.
  • Security setup must be performed between the Mode II device / Fixed device and Mode I device. This is because when the mode II device / fixed device forwards the WSM to the mode I device, an integrity check or the like is required.
  • the mode I device sends a channel availability request frame (or channel avai lab i ty query; CAQ) request frame to the mode II device / fixed device.
  • a channel availability request frame or channel avai lab i ty query; CAQ
  • the mode II device / fixed device may provide a list of available channels (e.g., WSM) by sending a channel availability voiced frame (or CAQ voiced frame) to the mode I device.
  • the mode I device may complete the link setup process with the mode II device / fixed device by receiving a list of available channels (eg, WSM).
  • the Mode I device may begin transmitting and receiving data, control, management frames, etc. with the Mode II device / fixed device.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a WSM.
  • Map IE Map ID indicates the ID of the available channel list.
  • the Channel Number field indicates a channel number that can be used by the TVWS device. It can be expressed as a channel number, a TV channel number, a spectral range, and the like, and has meaning as information for specifying an available channel in the frequency domain.
  • the Maximum Power Level field indicates the maximum transmit power of the TVWS device on the available channel.
  • Serve The Valid Time field indicates how long an available channel can be used continuously. The valid time field is not required but may be included as optional.
  • the format of the WSM of FIG. 6 is merely exemplary, and another type of WSM including information on available channels may be applied in the examples of the present invention.
  • the mode I device can periodically repair the CVS (Contact Verification Signal) from the mode II device / fixed device.
  • CVS can function to keep the link setup state valid.
  • CVS mod II device / it may contain the map ID of the WSM owned by the fixed device. Accordingly, the Mode I device may periodically check what channel is currently valid, and may determine that the WSM not indicated by the map ID of the CVS is invalid. In other words, when the mode I device receives the CVS frame, the CAQ request frame is transmitted to the mode II device / fixed device when it is different from the map ID of the WSM it owns. Or WSM).
  • an operation channel for distinguish it from a TV channel
  • a communication system for example, a wireless LAN
  • the TV channels available by the TVWS device may vary depending on the location of the device and the like.
  • a method of configuring a continuous or non-contiguous operation channel may be considered.
  • the bandwidth of the basic unit constituting the operation channel is expressed as W # 2 : .
  • the basic unit constituting the operation channel may be referred to as a frequency segment.
  • the bandwidth of the operating channel in the TWS may be defined in a contiguous form such as W, 2W, 4W, 8W, or may be defined in a non-contiguous form such as 2W + 2W.
  • Information about such an operation channel width may be defined through an operation information element.
  • an operating channel consisting of two consecutive frequency segments (ie 4 fflz channels), an operating channel consisting of four consecutive frequency segments (ie an 8 MHz channel), eight consecutive frequency segments
  • An operating channel ie, a 16 MHz channel) and the like. It also consists of an operating channel consisting of two discrete frequency segments (ie 2 MHz + 2 MHz channel), two discrete frequency segments, each frequency segment comprising consecutive frequency segments.
  • An operating channel ie, a 4 MHz + 4 MHz channel) and the like can be configured.
  • a primary channel refers to a common operating channel for all STAs belonging to a BSS.
  • the primary channel is the operation of the STA Corresponds to the basic channel.
  • the secondary channel is a channel associated with the primary channel (secondary channel), and in combination with the primary channel is used to support a wider bandwidth and high throughput (high throughput). For example, assuming that a 4 MHz channel consists of two 2 MHz channels, the location of the primary channel should be determined among them. The position of the primary channel may indicate whether it is a high frequency portion or a low frequency portion of two 2 MHz channels.
  • the primary channel in the present invention is characterized in that the available TV channel is defined in TWS, which varies with time or location of the STA.
  • the primary channel defined in the configuration of the TVWS operating channel of the present invention may be set in consideration of the available TV channel in the TWS.
  • the definition (ie, channelization) of an operating channel for a system operating in TWS may be determined based on available TV channels (ie, TV channels where no preferred user exists). For example, if continuous TV channels are not available (ie, TV channel n is available but TV channels n-1 and n + 1 are not available), or if continuous TV channels are available, Taking into account whether two consecutive TV channels are available, the channelization for the TWS system can be determined.
  • the configuration information may be provided to the subordinate STA from the enabling STA.
  • the configuration information for the operation channel may include a channel start frequency, a channel width, a channel center frequency index (a center frequency index of a frequency segment including a primary channel and a center frequency index of a frequency segment not including a primary channel). ), Primary channel positions, and the like.
  • the channel start frequency may be defined by operating class information.
  • the information about the channel width (eg, W, 2W, 4W, W + W, 2W + 2W, etc.) may be defined by the operation channel information element. Parameters for channel center frequency frequency, primary channel location, etc.
  • the bandwidth of the TV channel may be defined by a PLME MIB (Physical, Layer Management Entity Management Information Base).
  • PLME MIB Physical, Layer Management Entity Management Information Base
  • the bandwidth of the TV channel varies depending on the region.
  • the United States and Korea define TV channels in 6 MHz units, and Europe defines TV channels in 8 MHz units.
  • embodiments of channelization according to the present invention will be described by dividing the TV channel bandwidth into 6 MHz and 8 MHz.
  • Embodiment 1 relates to a channelization scheme in T S when the bandwidth of a TV channel is 6 MHz.
  • FIG. 7 shows an example of channelization according to the invention for the case where one TV channel is available. 7 assumes that only one of TV channels n is available.
  • FIG. 7 exemplarily illustrates a case in which the operating channel is configured by W ⁇ z or 2 ⁇ z (for example, 2 MHz or 4 MHz).
  • two W Z z channels are continuously configured, and one 2 W.
  • the MHz channel is configured. This can be understood as the entire set of operational channels available in the system, where only TV channel n is present as an available channel.
  • the entire set of operating channels means a set of all operating channels that can be supported by considering available TV channels in the system.
  • the channel used by the device operating in the TWS may be an element of some or all selected from the entire set of operating channels.
  • the start frequency of the operation channel may be defined as having a start frequency of TV channel n and a guard band of x Hz.
  • the above guard band needs to be defined.
  • the operation channel may be defined as having a guard band of 1 MHz with the end frequency of the TV channel n.
  • P represents the primary channel.
  • One channel among the channels having the minimum channel bandwidth (2 kHz z in this example) may be defined as a primary channel.
  • Channels of bandwidth greater than the minimum channel bandwidth may be defined, including the primary channel. That is, FIG. 7 shows an example in which the W z z channel of the higher frequency portion of the two W z z channels is defined as the primary channel.
  • one 2W ⁇ z channel in FIG. It is defined to include a Fry: head channel at the same position as the primary channel defined for the W MHz channel.
  • CCA Clear Channel Assessment
  • various bandwidth operating channels proposed in the present invention as described below (eg, a) one W MHz channel width, b) two contiguous W MHz channel widths, c) 4 D) two consecutive W MHz channel widths, d) two non-contiguous W MHz channel widths, e) two discrete frequency portions, each frequency portion comprising two consecutive W ⁇ z channels.
  • CCA may be performed using a primary channel having a W MHz size present at the same position.
  • FIG. 8 shows an example of channelization according to the invention for the case where two consecutive TV channels are available. For example, assume that TV channels n and n + 1 are available. In this case, an operating channel of W ⁇ z, 2 W ⁇ z, and 4 W MHz may be configured. As shown in FIG. 8A, five WMHz channels, two 2W MHz channels, and one 4WMHz channel may be defined.
  • the guard band may be applied as described with reference to FIG. 7. That is, TV channels n-1 and / or TV channels n + 2 may not be available TV channels, in which case the entire set of operating channels may be referred to as the ' starting frequency or TV channel n of TV channel n to protect preferential users. It is possible to have an end frequency of +1 and a guard band of X z respectively. In the following examples, the guard band is not separately illustrated for clarity, but the application of the guard band is not excluded.
  • CCA can be effectively performed by matching the positions of the primary channels in the W MHz, 2W MHz, and 4W MHz channels as shown in FIG.
  • FIG. 8 (b) shows an additional channelization scheme for the example of FIG. 8 (a).
  • the starting point of the operation channel is shown in Fig. 8 (a) ; 2W ' ⁇ z It may be offset by W relative to the start of the channel.
  • a predetermined offset value is applied based on the : start frequency of the available TV channel.
  • the offset value may be set to a value including the guard band.
  • the entire set of 2W dB z channels includes a 2W dB z channel to which various offsets are applied, as shown in FIG.
  • the start point of the operation channel may be offset by W relative to the start point of the 4W MHz channel in FIG. 8 (a).
  • the predetermined offset value may be applied based on the start frequency of the available TV channel. That is, the entire set of 4W MHz channels includes 4W MHz channels to which various offsets are applied, as shown in FIG.
  • the entire set of operating channels for a certain bandwidth may be allowed to include overlapping channels. That is, when considering the start position of the available TV channel, elements belonging to the entire set of 2W MHz channels defined by the present invention may overlap a portion of a band with each other.
  • the scope of the present invention is not limited to the specific value of OFF ⁇ , and includes all the various channelization schemes to which the appropriate offset to which the guard band of the available TV channel is maintained is applied.
  • the offset value in the examples of the 2W MHz channel of FIG. 8 (b) may be expressed as an integer multiple of W.
  • FIG. That is, based on the start frequency of the 2W MHz channel (that is, the start frequency of the entire operating channel) of FIG. 8 (a), the offsets of W, 2W, 3W, ... are applied. . ⁇
  • the offset value may be more densely set in the basic unit. For example, an offset value of 1 MHz, 2 MHz, 3 MHz, 4 MHz ... may be applied based on the available TV channel start frequency (or the boundary of the available TV channel).
  • the offset defined in the present invention may be expressed as a change in the start position of an available TV channel. That is, in the example of the 2W MHz channel of FIG. 8 (b), in the case of an example in which an offset of 3W is applied as compared to the 2W: MHz channel of FIG. 8 (a), the starting position of the available TV channel is changed. Can also be expressed. That is, when TV channels n and n + 1 are available, it can be understood that it is an operating channel of 2W MHz which is configured not by TV channel n but by TV channel n + 1 as a starting position.
  • Examples of the channelization scheme to which the offset of the present invention described below is applied include an offset defined based on a start frequency of an available TV channel or an offset defined as a start position of an available TV channel changed as described above. All of these are included, and the explanation will be omitted.
  • FIG. 9 shows another example of channelization according to the invention for the case where two consecutive TV channels are available.
  • TV channels n and n + 1 are available.
  • W MHz, 2W MHz, and 4W MHz operating channels may be configured.
  • five WMHz channels, two 2W MHz channels, and one 4W MHz channel may be defined.
  • an operation channel is formed in the center of each available TV channel. That is, it may be set so that an operation channel is not configured over the boundary of the TV channel. In this case, even if the start position of the available TV channel is considered to be changed, elements belonging to the entire set of 2W MHz channels may prevent portions of the channel band from overlapping each other. , .
  • a 4W MHz channel it can be defined by bonding two 2W channels. That is, the example of the 4W MHz channel of FIG. 9 corresponds to a discontinuous 4W MHz channel and may be expressed as a 2W 2 channel channel. In FIG. 9, an example of discontinuous 4W MHz is shown for clarity, but in the actual channelization operation, the 4W MHz operating channel is not defined separately, and may be defined as being configured by two 2W MHz bonding. 10 shows an example of channelization according to the invention for the case where three consecutive TV channels are available. For example, suppose that TV channels n, n + 1, and n + 2 are available.
  • the operating channels of W ⁇ z, 2 W ⁇ z, 4 W MHz, and 8 W MHz may be configured.
  • FIG. 10 when offset is not taken into account), basically, eight W MHz channels, four 2W MHz channels, two 4W MHz channels, and one 8W MHz channel may be defined.
  • channelization schemes to which various offsets ie, various offsets described with reference to FIG. 8B are applied in the case of a 2W MHz channel or a 4W MHz channel are illustrated. Examples after FIG. 10 do not show examples for all possible offset values for clarity, but exclude the application of various offset values. It is not.
  • elements belonging to the entire set of operating channels may have a predetermined portion of bands depending on the offset applied in consideration of the change of the start position of the available TV channel.
  • Can overlap. ; 11 shows another example of channelization according to the invention for the case where three consecutive TV channels are available. For example, assume that TV channels n, n + 1 and n + 2 are available. In this case, operating channels of W MHz, 2W MHz, 4W MHz, and 8W MHz may be configured. As shown in FIG. 11, eight W Ifflz channels, three 2W MHz channels, one 4W MHz channel and one 8W MHz channel may be defined.
  • the operation channel is configured in the center of each available TV channel. In this case, even if the start position of the available TV channel is considered to be changed, elements belonging to the entire set of 2W MHz channels may prevent portions of the channel band from overlapping each other.
  • a 4W MHz channel it can be defined by bonding two 2W channels.
  • the example of the 4W MHz channel of FIG. 11 corresponds to a discontinuous 4W MHz channel (ie, a 2W + 2 MHz channel).
  • a 4W MHz channel when a 4W MHz channel is configured by bonding two of three 2W MHz channels defined when three TV channels are available, three different 4W MHz channel configuration schemes are illustrated.
  • FIG. 11 shows an example of non-combustible 4W ⁇ z for the sake of clarity, in the actual channelization operation, the 4W MHz operating channel is not defined separately, but may be defined as being configured by two 2W MHz bonding.
  • FIG. 12 shows an example of channelization according to the invention for the case where four consecutive TV channels are available. For example, suppose the TV channels n, n + 1, n + 2 and n + 3 are available. In this case, an operating channel of W ⁇ z, 2 W MHz, 4 W z and 8 W MHz may be configured. As shown in FIG. 12 (when offset is not taken into account), eleven W MHz channels, five 2W z channels, two 4W z channels, and one 8W MHz channel may be defined.
  • FIG. 12 illustrates channelization schemes to which various offsets are applied in the case of an MHz channel, a 4W MHz channel, or an 8W MHz channel.
  • an MHz channel a 4W MHz channel
  • 8W MHz channel a 4W MHz channel
  • Elements belonging to the entire set may overlap a portion of bands.
  • FIG. 13 shows another example of channelization according to the invention for the case where four consecutive TV channels are available. For example, suppose the TV channels n, n + 1, n + 2 and n + 3 are available. In this case, operating channels of W MHz, 2W MHz, 4W MHz and 8W MHz can be configured. As shown in FIG. 13, eleven W ⁇ z channels, four 2W MHz channels, one 4W MHz channel, and one 8W MHz channel may be defined.
  • an operation channel is formed at the center of each available TV channel.
  • elements belonging to the entire set of 2W MHz channels may prevent portions of the channel band from overlapping each other.
  • a 4W MHz channel it can be defined by bonding two 2W channels.
  • An example of a 4W MHz channel of FIG. 13 corresponds to a discontinuous 4W ⁇ z channel (ie, 2W + 2W MHz channel).
  • FIG. 13 illustrates an example of discontinuous 4W z for clarity, the 4W MHz operating channel is not defined separately in actual channelization operation, and may be defined as being configured by two 2W MHz bonding.
  • Channelization schemes with various offsets applied for the 8W MHz channel are shown. As illustrated in the example of FIG. 13, elements belonging to the entire set of operating channels may overlap a portion of a band in the case of an 8W MHz channel according to an offset applied in consideration of a change in the start position of an available TV channel. .
  • FIG. 14 shows an example of channelization according to the invention for the case where 11 consecutive TV channels are available.
  • TV channels n, n + 1, n + 2, ... n + 10 are available.
  • W MHz, 2 W MHz, 4 W MHz and MHz sized operation channels may be configured.
  • FIG. 14 basically, 32 W MHz channels, 11 2 W MHz channels, 1 4 W MHz channel, and 8 W MHz Four channels can be defined.
  • For 2W MHz channel shows a case in which the operation channel is configured, in the center of each of the available TV channels.
  • the available consider that the starting position of the TV channel and change "even if elements belonging to the whole set of 2W MHz channels are non-overlapping part of the channel band together You can do that.
  • a 4W ⁇ z channel it can be defined by bonding two 2W channels.
  • An example of a 4W MHz channel of FIG. 14 corresponds to a discontinuous 4W z channel (ie, 2W + 2W MHz channel).
  • only one example of configuring a 4W ⁇ z channel by bonding two of 11 2WMHz channels defined when 11 TV channels are available is not limited thereto.
  • FIG. 14 shows an example of discontinuous 4W MHz for the sake of clarity, in the actual channelization operation, the 4W MHz operating channel is not defined separately, but may be defined as being configured by two 2W MHz bonding.
  • Channelization schemes with various offsets applied for the 8W MHz channel are shown. As shown in the example of FIG. 14, in the case of 8W ⁇ z channels, elements belonging to the entire set of operating channels may overlap a portion of a band in accordance with an offset applied in consideration of a change in the start position of an available TV channel. have.
  • the start frequency of the 8W MHz operating channel of FIG. 14 may be defined as being spaced apart by 2, 3, 4, and 5 MHz based on each TV channel boundary. As a result, the frequency resources specified by the available TV channels can be used more efficiently.
  • FIG. 15 shows an example of channelization according to the invention for the case where one TV channel is available.
  • Fig. 15 shows an operation when only one TV channel n and one are available.
  • An example of a case where the channel is configured with W MHz (for example, 4 MHz) is shown.
  • P represents the primary channel.
  • One of the channels of the minimum channel bandwidth (4 kHz z in this example) may be defined as a primary channel.
  • Channels of bandwidth greater than the minimum channel bandwidth may be defined, including the primary channel. That is, in FIG. 15, since there is one Wfflz channel, the primary channel itself corresponds to the operation channel.
  • Figure 16 illustrates the present invention for the case where two consecutive TV channels are available.
  • An example of channelization is shown.
  • an operating channel of WMHz, 2W ⁇ z size may be configured.
  • two W MHz channels and one 2W MHz channel may be defined.
  • the primary channel may be defined as a W-size channel that does not include the boundary of the TV channel.
  • the position of the primary channel in the WMHz and 2W MHz channels may be defined.
  • FIG. 16 exemplarily illustrates a case in which an offset considering a change in the start position of an available TV channel is applied to the W channel.
  • elements belonging to the entire set of operating channels may overlap a portion of bands.
  • FIG. 17 illustrates the present invention for the case where two consecutive TV channels are available ; Another example of channelization is shown. For example, assume that TV channels n and n + l are available. In this case, WMHz and 2W MHz operating channels may be configured. As shown in FIG. 17, two W MHz channels and one 2W MHz channel may be defined. '
  • an operation channel is formed at the center of each available TV channel. That is, it may be set so that an operation channel is not configured over the boundary of the TV channel. In this case, even if the start position of the available TV channel is considered to be changed, elements belonging to the entire set of 2W MHz channels may prevent portions of the channel band from overlapping each other.
  • a 2W MHz channel it can be defined by bonding two W channels. That is , the example of the 2W MHz channel of FIG. 17 corresponds to a discontinuous 2W MHz channel and may be expressed as a channel of W + W MHz type 1 ⁇ 2. In FIG. 17, an example of discrete 2W MHz is shown for clarity. However, in the actual channelization operation, the 2W MHz operating channel is not separately defined, and may be defined as two ⁇ MHz bonding.
  • FIG. 18 shows an example of channelization according to the invention for the case where three consecutive TV channels are available.
  • TV channels n, n + l and n + 2 are available.
  • W MHz, 2W MHz, and 4W MHz operating channels may be configured.
  • four W ⁇ z channels, two 2W MHz channels, and one 4W MHz channel may be defined.
  • FIG. 18 channelization schemes to which various offsets are applied in the case of a W ⁇ z channel or a 2W MHz channel are shown.
  • FIG. 18 exemplarily illustrates an offset applied in consideration of a change in the start position of an available TV channel, and in this case, elements belonging to the entire set of operating channels may overlap a portion of a band.
  • FIG. 19 shows another example of channelization according to the invention for the case where three consecutive TV channels are available.
  • TV channels n, n + 1 and n + 2 are available.
  • W MH ⁇ 2W MHz, 4W MHz operating channels may be configured.
  • three W MHz channels, one 2W MHz channel, and one 4W MHz channel may be defined.
  • an operation channel is formed at the center of each available TV channel.
  • elements belonging to the entire set of W MHz channels may prevent portions of the channel band from overlapping each other.
  • a 2W MHz channel it can be defined by bonding two W channels.
  • the 2WMHz channel 19 corresponds to the discontinuous 2WMHz channel (i.e., W + W MHz channels).
  • FIG. 19 shows an example of a continuous 2W MHz for the sake of clarity, in the actual channelization operation, the 2W MHz operating channel is not defined separately, and may be defined as being configured by bonding of two W MHz.
  • FIG. 20 shows an example of channelization according to the invention for the case where 11 consecutive TV channels are available.
  • TV channels n, n + 1, n + 2, ... n + 10 are available.
  • operating channels of W MHz, 2W MHz, and 4W MHz sizes may be configured.
  • 11 W channels may be defined by default.
  • One W channel may be defined for each of the TV channels (TVCH n to n + 10). Each W channel may be located at the center of the TV channel. This corresponds to the entire set of W channels, and in practice the operating channel may be a request of some or all selected from the entire set.
  • one W channel on one TV channel may be set as an operation channel.
  • two W channels on two consecutive TV channels may be set as operating channels.
  • four W channels on four consecutive TV channels e.g., TVCH n + 3, n + 4, n + 5, n + 6) may be set as operating channels.
  • two W channels on two discontinuous TV channels e.g., TVCH n + 5 and .n + 7) may be set as operating channels.
  • two discontinuous frequency portions e.g., TVCH n + 1, n + 2 and TVCH n + 5, n + 6, each frequency portion comprising two WMHz channels on two consecutive available TV channels
  • An example of a 2W MHz channel corresponds to a discontinuous 2W ⁇ z channel (ie, a W + WMHz channel).
  • a discontinuous 2W ⁇ z channel ie, a W + WMHz channel.
  • two of the 11 W MHz channels defined when 11 TV channels are available are bonded.
  • only one example of configuring a 2W MHz channel is illustrated.
  • 20 shows an example of 2W MHz of discontinuity 5 for clarity, but in actual channelization operation, the 2W MHz operating channel is not defined separately, and may be defined as being configured by two W 2z bonding.
  • Channelization schemes with various offsets applied for the 4W MHz channel are shown. As shown in the example of FIG. 20, in the case of a 4W ⁇ z channel, elements belonging to the entire set of operating channels may overlap a portion of a band in accordance with an offset applied in consideration of a change in the starting wick of an available TV channel. have.
  • the start frequency of the 4W ⁇ z operating channel of FIG. 20 may be defined as being spaced apart by 2, 3, 4, and 5 MHz based on each TV channel boundary. Accordingly, the frequency resource specified by the available TV channel can be used more efficiently.
  • 21 shows an example of channelization according to the invention for the case where 11 consecutive TV channels are available. For example, assume that TV channels n, n + 1, n + 2, ... n + 10 are available. In this case, operating channels of W MHz, 2W MHz, and 4W MHz sizes may be configured.
  • FIG. 21 illustrates channelization schemes to which various offsets are applied.
  • elements belonging to the entire set of operating channels are a part of a band of each other. This can overlap.
  • the start frequency of the 4W MHz operating channel of FIG. 21 may be defined as being spaced apart by 2, 3, 4, and 5 MHz based on each TV : channel boundary.
  • the "eu can use the frequency resource specified by the available TV channels more efficiently accordingly.
  • Embodiment 2 relates to a channelization scheme in TWS when the bandwidth of a TV channel is 8 MHz.
  • 22 shows an example of channelization according to the invention for the case where one TV channel is available. 22 exemplarily shows a case where an operating channel is configured with W MHz (for example, 2 Hz z) when only one of TV channels n is available.
  • W MHz for example, 2 Hz z
  • Two, one 2W MHz channel can be defined.
  • FIG. 23 shows an example of channelization according to the invention for the case where two consecutive TV channels are available. For example, assume that TV channels n and n + 1 are available. In this case, an operating channel of W ⁇ z, 2 W MHz, and 4 W MHz may be configured.
  • FIG. 23 (b) shows an example of the case where the start frequency of the operating channel is spaced apart by 2 MHz based on the start frequency of the available TV channel (that is, when an offset of 2 MHz is applied based on the boundary of the TV channel).
  • a 4W MHz operating channel may be defined by bonding two 2W operating channels (that is, composed of 2W + 2W channels).
  • the 4W MHz operating channel may not be defined separately, but may be defined as configured by bonding of two MHz.
  • 24 shows an example of channelization according to the invention for the case where three consecutive TV channels are available. For example, assume that TV channels n, n + 1 and n + 2 are available. In this case, operating channels of W MHz, 2W MHz, 4W MHz, and 8ff MHz may be configured.
  • FIG. 24 (b) shows an example of the case where the start frequency of the operating channel is spaced apart by 2 MHz from the start frequency of the available TV channel (that is, when an offset of 2 MHz is applied based on the boundary of the TV channel). Indicates. In this case, ten W MHz channels, five 2W MHz channels, two 4W MHz channels, and one 8W MHz channel may be defined.
  • a 4W MHz operating channel may be defined by bonding of two 2W operating channels (that is, composed of 2W + 2W channels).
  • the 4W MHz operating channel is not defined separately, but may be defined as configured by two 2W 2 z bonding.
  • 25 shows an example of channelization according to the invention for the case where five consecutive TV channels are available. For example, suppose the TV channels n, n + 1, n + 2, n + 3 and n + 4 are available. In this case, operating channels of W MHz, 2W MHz, 4W MHz, and 8W MHz may be configured.
  • 25 (a) shows that the start frequency of an operating channel is based on the start frequency of available TV channels.
  • An example of the case of spaced apart by 1 MHz i.e., an offset of 1 MHz applied to the boundaries of a TV channel
  • 19 W MHz channels, 9 2W z channels, 4 4W MHz channels, and 2 8W MHz channels may be defined.
  • FIG. 25B shows a case where the start frequency of the operating channel is spaced apart by 2 MHz with respect to the start frequency of the available TV channel (that is, when an offset of 2 Hz z is applied based on the boundary of the TV channel).
  • An example is shown.
  • 18 W MHz channels, 9 2W MHz channels, 4 4W MHz channels, and 2 8W MHz channels may be defined.
  • the 4W MHz operating channel may be defined by bonding of two 2W operating channels (that is, composed of channels). In this case, the 4W MHz operating channel is not defined separately, It can be defined as configured by.
  • the start frequency of the 8W MHz operating channel is exemplarily spaced by 1 MHz or 2 MHz from the available TV channel start frequency, but the scope of the present invention is not limited thereto.
  • an MHz operating channel may be defined as starting at a frequency separated by 2, 3, 4, 5, 6, and 7 MHz with respect to a TV channel boundary. Accordingly, the frequency resource specified by the available TV channel can be used more efficiently.
  • 26 shows an example of channelization according to the present invention for the case where five consecutive TV channels are available.
  • the TV channels n, n + 1, n + 2, n + 3 and n + 4 are available.
  • equalizing channels eg 4 MHz, 8 MHz, 16 MHz operating channels
  • W MHz, 2 W MHz, and 4 W MHz sizes may be configured.
  • Fig. 26 (a) shows that the start frequency of an operating channel is based on the start frequency of available TV channels.
  • FIG. 26 (b) shows that the start frequency of an operation channel is based on the start frequency of an available TV channel.
  • FIG. 26 An example of the case of spaced apart by 2 MHz (that is, when an offset of 2 z is applied based on a boundary of a TV channel) is shown.
  • nine W ⁇ z channels, four 2 W MHz channels, and two .4 W MHz channels may be defined.
  • a 2W z operation channel may be defined by bonding two W operation channels (that is, configured as a W + W channel).
  • the 2W MHz operating channel may not be defined separately, but may be defined as configured by bonding of two W MHz.
  • the start frequency of the 4W ⁇ z operating channel is exemplarily spaced by 1 MHz or 2 MHz from the available TV channel start frequency, but the scope of the present invention is not limited thereto.
  • a 4W MHz operating channel may be defined as starting at a frequency separated by 2, 3, 4, 5, 6, 7 MHz based on a TV channel boundary.
  • the frequency resources specified by the available TV channels can be used more efficiently.
  • FIG. 27 is a diagram illustrating an exemplary form of an operating channel in a TWS according to one example of the present invention.
  • An exemplary structure of the TWS operating channel width of FIG. 27 corresponds to an example in which the contents described in the examples of the present invention of FIGS. 7 to 26 are collectively arranged.
  • FIG. 27A illustrates a case in which an operation channel is composed of one W channel: 'This may be expressed as a W channel width. In this case, one W channel may correspond to a primary W channel.
  • FIG. 27B shows a case in which an operation channel is composed of two consecutive W channels. This may be described as' the operation channel width 2W.
  • one W channel may correspond to a primary W channel and the other W channel may correspond to a secondary W channel in two W channel increments.
  • FIG. 27C shows a case in which an operation channel is composed of two discontinuous W channels. This can be expressed as a W + W operating channel width.
  • one w channel of the two W channels may correspond to the primary W channel, and the other W channel may correspond to the secondary W channel.
  • FIG. 27 (d) shows a case where the operation channel is composed of four consecutive W channels. This can be expressed as a 4W operating channel width.
  • one W channel of the four W channels may correspond to the primary W channel, and the remaining three W channels may correspond to the secondary W channel.
  • three secondary W channels may correspond to one secondary W channel and one secondary 2W channel.
  • FIG. 27E illustrates a case where an operating channel is composed of two discontinuous frequency portions and each frequency portion is composed of two consecutive W channels. This It can be expressed as 2W + 2W operating channel width.
  • one W channel of the four W channels may correspond to the primary W channel, and the other three W channels may correspond to the secondary W channel.
  • three secondary W channels may correspond to one secondary W channel and one secondary 2W channel.
  • the primary channel set in consideration of the available TV channel of the TWS is set to a single frequency position according to the present invention. ..
  • FIG. 28 is a block diagram illustrating a configuration of a wireless device according to an embodiment of the present invention.
  • the first STA may include a processor 11, a memory 12, and a transceiver 13.
  • the second STA 20 may include a processor 21, a memory 22, and a transceiver 23.
  • the transceivers 13 and 23 can transmit / receive radio signals and, for example, can implement a physical layer in accordance with the IEEE 802 system.
  • the processors 11 and 21 may be connected to the transceivers 13 and 21 to implement a physical layer and / or a MAC layer according to the IEEE 802 system.
  • the processors 11 and 21 may be configured to perform the operations according to the various embodiments of the present invention described above.
  • a module for implementing the operations of the first STA and the second STA according to the various embodiments of the present invention described above. Are stored in the memory 12 and 22 and can be executed by the processors 11 and 21.
  • the memories 12 and 22 may be included inside the processors 11 and 21 or may be installed outside the processors 11 and 21 and connected to the processors 11 and 21 by known means.
  • the first STA (IO) device may be configured to set an operating channel for the second STA 20 in the whitespace band.
  • the processor 11 of the first STA (IO) may be configured to obtain information on an available TV channel from a geographic location database (GDB), using the transceiver 13.
  • GDB geographic location database
  • the processor 11 of the first STA 0 transmits the setting information on the operation channel determined based on the information on the available TV channel to the second STA 20 using the transceiver 13. Can be configured.
  • a second STAC20) device is the first in the whitespace band It may be configured to set an operating channel for the STA (IO).
  • the processor 21 of the second STM20 is configured to receive, from the first STA (IO), the setting information for the operation channel determined based on the information on the available TV channel, using the transceiver 23. Can be.
  • the processor 21 of the second STA 20 may be configured to determine the position of the operating channel based on the operating channel configuration information.
  • the operation channel may be defined as being at a position spaced apart from the channel start frequency by a predetermined frequency.
  • the setting information for the operation channel provided to the second STA 20 by the first STA 10O may include at least information used to determine the predetermined frequency.
  • Embodiments of the present invention described above may be implemented through various means.
  • embodiments of the present invention may be implemented by firmware, software, or a combination thereof in hardware.
  • the method according to embodiments of the present invention may include one or more ASICs (App 1 i Cat Specific Specific Integrated Circuits), DSPs CDigital Signal Processors (DSPs), Digital Signal Processing Devices (DSPDs), and programmable logic (PLDs). Devices), FPGAs (Field Programmable Gate Arrays), processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • ASICs App 1 i Cat Specific Specific Integrated Circuits
  • DSPs CDigital Signal Processors
  • DSPDs Digital Signal Processing Devices
  • PLDs programmable logic
  • Devices FPGAs (Field Programmable Gate Arrays), processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • a room according to embodiments of the present invention may be implemented in the form of modules, procedures, or functions for performing the functions or operations described above.
  • the software code may be stored in a memory unit and driven by a processor.
  • the memory unit may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various known means.
  • Detailed description of the preferred embodiments of the invention disclosed as described above is provided to enable those skilled in the art to implement and practice the invention.

Abstract

본 발명은 무선 통신 시스템에 대한 것으로, 보다 상세하게는 화이트 스페이스 대역에서 동작 채널을 설정하는 방법 및 장치가 개시된다. 본 발명의 일 실시예에 따른 화이트스페이스 대역에서 제 1 스테이션(STA)이 제 2 STA을 위한 동작 채널을 설정하는 방법은, 지리적위치 데이터베이스(GDB)로부터 가용 TV 채널에 대한 정보를 획득하는 단계; 및 상기 가용 TV 채널에 대한 정보에 기초하여 결정되는 상기 동작 채널에 대한 설정 정보를 상기 제 2 STA에게 전송하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 동작 채널이 지원하는 최소 채널 대역폭이 W MHz 인 경우 상기 동작 채널은, a) 1 개의 W MHz 채널 폭, b) 2 개의 연속적인(contiguous) W MHz 채널 폭, c) 4 개의 연속적인 W MHz 채널 폭, d) 2 개의 불연속적인(non-contiguous) W MHz 채널 폭, 또는 e) 각각의 주파수 부분이 2 개의 연속적인 W MHz 채널을 포함하는, 2 개의 불연속적인 주파수 부분으로 구성되는 채널 폭 중 하나 이상의 채널 폭으로 정의될 수 있다.

Description

【명세서】
【발명의 명칭】
화이트 스페이스 대역에서 동작 채널 설정 방법 및 장치
【기술분야】
이하의 설명은 무선 통신 시스템에 대한 것으로, 보다 구체적으로는 화이트 스페이스 대역에서 동작 채널을 설정하는 방법 및 장치에 대한 것이다.
【배경기술】
무선랜 (wireless local area network, WLAN)기술에 대한 표준은 IEEE( Inst i tut e of Electrical and Electronics Engineers) 802.11 표준으로서 개발되고 있다. IEEE 802.11a및 b는 2.4. GHz또는 5 GHz에서 비면허 대역 (unlicensed band)을 이용하고, IEEE 802. lib는 11 Mbps의 전송 속도를 제공하고 IEEE 802.11a는 54 Mbps의 전송 속도를 제공한다. IEEE 802.11g는 2.4 GHz에서 직교 주파수 분할 다중화 (Orthogonal Frequency Division Multiplexing; OFDM)를 적용하여, 54 Mbps의 전송 속도를 제공한다. IEEE 802·11η은 다중입출력 0FDM(Mult iple Input Multiple Out put -OFDM; MBKH DM)을 적용하여, 4 개의 공간적인 스트림 (spatial stream)에 대해서 300 Mbps의 전송 속도를 제공한다. IEEE 802·11η에서는 채널 대역폭 (channel bandwidth)을 40 MHz까지 지원하며, 이 경우에는 600 Mbps의 전송 속도를 제공한다. 현재, TV 화이트 스페이스 (TV whitespace, TWS) 대역에서 비면허 기기 (unlicensed device)의 동작을 규정하기 위한 IEEE 802.11af 표준이 개발되고 있다.
TVWS는 TV 방송을 위해 할당된 VHF Very High Frequency) 대역 (54~60, 76-88, 174~216MHz)과 UHF(Ultra High Frequency) 대역 (470~698MHz)을 포함하며, 해당 주파수 대역에서 동작하는 면허 기기 (licensed device; TV방송 및 무선 .마이크 등)의 통신을 저해하지 않는다는 조건 하에서 비면허 기기 (unlicensed device)에 대해 사용이 허가된 주파수 대역을 의미한다.
512~608匪 z, 614~698MHz에서는 특수한 몇 가지 경우를 제외하고 모든 비면허 ¬세
기기들에게 동작이 허용되어 있으나, 54~60MHz, 76~88腿 z, 174-216腿 z, 470~512MHz 대역은 고정형 기기 (fixed device)간의 통신에만 허용되었다. 고정형 기기란 정해진 위치에서만 전송을 수행하는기기를 말한다. 이하의 설명에 있어서 화이트 스페이스 대역은 상술한 TWS를 포함하나, 이에 한정될 필요는 없다. 화이트 스페이스 대역을 사용하기 원하는 비면허 기기는 면허 기기에 대한 보호 기능을 제공해야 한다. 따라서 화이트 스페이스 대역에서 전송을 시작하기 전에 반드시 면허 기기가 해당 대역을 점유하고 있는지 여부를 확인하도록 i斗. 즉, 화이트 스페이스 대역에서 면허 기기가 사용 중이지 않은 경우에만 비면허 기기의 사용이 허용될 수 있다.
이를 위하여, 비면허 기기는 인터넷 혹은 전용망을 통해 지리적 -위치 데이터베이스 (Ge으 location DataBase; GDB)에 접속하여 해당 지역에서 사용 가능한 채널 리스트 (즉, 사용 가능한 채널 (들)의 세트) 정보를 얻어 와야 한다. GDB는 자신에게 등록된 면허 기기의 정보와 해당 면허 기기들의 지리적 위치 및 사용 시간에 따라 동적으로 변화하는 채널 사용 정보를 저장하고 관리하는 데이터 베이스이다ᅳ 또한, 화이트 스페이스를 사용하는 비면허 기기들 간의 공존 (coexistence)문제를 해결하기 위해서, 공통 비콘 프레임 (co隱 on beacon frame) 등과 같은 시그널링 프로토콜 및 스펙트럼 센싱 메커니즘 (spectrum sensing mechanism) 등이 이용될 수 있다.
IEEE 802.11시스템에서 TVWS단말은 TVWS스펙트럼에서 IEEE 802.11 MAC (Medium
Access Control) 계층 및 PHY(Physical ) 계층을 이용하여 동작하는 비면허 기기를 지칭할 수 있다. 본 문서에서 별도의 설명이 없으면 스테이션 (STA)은 TWS 스펙트럼에서 동작하는 TVWS 단말을 지칭한다. ; STA은 면허 사용자 (TV 사용자 및 무선 마이크 등)를 포함하여 우선 접속이 허용되는 사용자인 우선적 사용자 (incumbent user) 또는 프라이머리 사용자 (primary user)를 보호하는 기능을 제공해야 한다. 즉, 우선적 사용자가 TWS를 사용중이면 STA는 해당 채널의 사용을 중단해야 한다. 따라서 STA는 비면허 기기가 사용할 수 있는 가용 채널 (즉, 면허 기기가 사용하지 않는 채널)을 알아내서 가용 채널 (available channel)에서 동작하여야 한다.
STA이 가용 채널을 알아내기 위한 방법에는, 스펙트럼 센싱 메커니즘을 수행하는 방식 및 GDB에 접속하여 TV 채널 스케줄을 알아내는 방식 등이 있다. 스펙트럼 센싱 메커니즘으로 에너지 검출 (energy detection) 방식 (수신 신호의 강도가 일정 값 이상이면 우선적 사용자가 사용 중인 것으로 판단하는 방식), 특징부 검출 (feature detection) 방식 (디지털 TV프리엠블 (Preamble) 이 검출 되면 우선적 사용자가사용 중인 것으로 판단하는 방식) 등이 활용될 수 있다. 다음으로, STA는 GDB 에 접속하여 자신의 위치 정보에 기반한 GDB 정보를 획득하여 :'해당 위치에서 면허 기기의 채널 사용 여부를 알아야 하고, GDB로의 접속 및 정보 획득은 면허 기기를 보호하기에 충분한 빈도로 수행되어야 한다.
스펙트럼 센싱 방식 또는 GDB를 통하여, 현재 사용 중인 채널과 바로 인접해 있는 채널에서 우선적 사용자가 사용 중인 것으로 판단되면, 단말 (또는 STA)과 기지국 (또는 Access Point (AP))는 전송 전력을 낮추는 방식으로 우선적 사용자를 보호할 수 있다.
【발명의 상세한 설명】
【기술적 과제】
화이트 스페이스 대역에서의 가용 채널은 주파수 상에서 연속적이지 않을 수도 있다. 이에 따라, 화이트 스페이스 대역에서의 채널 구조는 기존의 무선 랜 채널 구조가 그대로 적용될 수 없다. 또한, 화이트 스페이스에서 동작하는 장치가 사용가능한 채널을 검출하는 것이 필요하고, 이를 효과적으로 지원하기 위한'채널 구조가 요구된다.
본 발명에서는 화이트 스페이스 대역에서 무선랜 동작올 위한 채널을 효율적으로 설정하는 방안을 제공하는 것을 기술적 과제로 한다. 또한,, 본 발명에서는 STA에게 동작 채널에 대한 정보를 을바르고 효율적으로 알려주는 방안을 제공하는 것을 기술적 과제로 한다.
본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
【기술적 해결방법】
상기의 기술적 과제를 해결하기 위하여 본 발명의 일 실시예에 따른 화이트스페이스 대역에서 제 1 스테이션 (STA)이 제 2 STA을 위한 동작 채널을 설정하는 방법은, 지리적위치 데이터베이스 (GDB)로부터 가용 TV 채널에 대한.정보를 획득하는 단계; 및 상기 가용 TV 채널에 대한 정보에 기초하여 결정되는 상기 동작 채널에 대한 설정 정보를 상기 제 2 STA에게 전송하는 단계를 포함할 수 있다, 상기 동작 채널이 지원하는 최소 채널 대역폭이 W 匪 z 인 경우 상기 동작 채널은, a) 1 개의 W MHz 채널 폭, b) 2 개의 연속적인 (contiguous) W MHz 채널 폭, c) 4 개의 연속적인 W MHz채널 폭, d) 2개의 불연속적인 (non-contiguous) W腿 z채널 폭, 또는 e)각각의 주파수 부분이 2개의 연속적인 WMHz채널을 포함하는 2개의 불연속적인 주파수 부분으로 구성되는 채널 폭 중 하나 이상의 채널 폭으로 정의될 수 있디^ 상기의 기술적 과제를 해결하기 위하여 본 발명의 다른 일 실시예에 따른 화이트스페이스 대역에서 제 2 스테이션 (STA)이 제 1 STA으로부터 동작 채널 설정 정보를 수신하는 방법은, 가용 TV 채널에 대한 정보에 기초하여 결정되는 상기 동작 채널에 대한 설정 정보를 상기 제 1 STA으로부터 수신하는 단계; 및 상기 동작 채널 설정 정보에 기초하여 상기 동작 채널의 위치를 결정하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 동작 채널이 지원하는 최소 채널 대역폭이 WMHz인 경우 상기 동작 채널은, a) 1 개의 W MHz 채널 폭, b) 2 개의 연속적인 (contiguous) W MHz 채널 폭, c) 4 개의 연속적인 W MHz채널 폭, d) 2개의 불연속적인 (non-contiguous) W MHz채널 폭, 또는 e)각각의 주파수 부분이 2개의 연속적인 W腿 z채널을 포함하는, 2개의 불연속적인 주파수 부분으로 구성되는 채널 폭 중 하나 이상의 채널 폭으로 정의될 수 있다. 상기의 기술적 과제를 해결하기 위하여 본 발명의 또 다른 일 실시예 따른 화이트스페이스 대역에서 제 2 스테이션 (STA)을 위한 동작 채널을 설정하는 제 1 STA 장치는, 다른 기기와의 송수신올 수행하도록 구성된 송수신기; 및 상기 송수신기를 포함하는 상기 제 1 STA 장치를 제어하도록 구성된 프로세서를 포함할 수 있다. 상기 프로세서는, 상기 송수신기를 이용하여, 지리적위치 데이터베이스 (GDB)로부터 가용 TV 채널에 대한 정보를 획득하도록 구성되고; 삼기 가용 TV 채널에 대한 정보에 기초하여 결정되는 상기 동작 채널에 대한 설정 정보를 상기 송수신기를 이용하여 상기 제 2 STA에게 전송하도록 구성될 수 있다, 상기 동작 채널이 지원하는 최소 채널 대역폭이 W 腿 z 인 경우 상기 동작 채널은, a) 1 개의 W MHz 채널 폭, b) 2 개의 연속적인 (contiguous) W MHz 채널 폭, c) 4 개의 연속적인 W MHz채널 폭, d) 2개의 불연속적인 (non— contiguous) W MHz채널 폭, 또는 e)각각의 주파수 부분이 2개의 연속적인 WMHz채널을 포함하는, 2개의 불연속적인 주파수 부분으로 구성되는 채널 폭 증 하나 이상의 채널 폭으로 정의될 수 있다, 상기의 기술적 과제를 해결하기 위하여 본 발명의 또 다른 일 실시예에 따른 화이트스페이스 대역에서 제 1 스테이션 (STA)으로부터 동작 채널 설정 정보를 수신하는 제 2 STA장치는, 다른 기기와의 송수신을 수행하도록 구성된 송수신기 ; 및 상기 송수신기를 포함하는 상기 제 2 STA 장치를 제어하도록 구성된 프로쎄서를 포함할 수 있다. 상기 프로세서는, 가용 TV 채널에 대한 정보에 기초하여 결정되는 상기 동작 채널에 대한 설정 정보를, 상기 송수신기를 이용하여 상기 제 1 STA으로부터 수신하도록 구성되고; 상기 동작 채널 설정 정보에 기초하여 상기 동작 채널의 위치를 결정하도록 구성될 수 있다. 상기 동작 채널이 지원하는 최소 채널 대역폭이 W MHz 인 경우 상기 동작 채널은, a) 1 개의 W MHz 채널 폭, b) 2 개의 연속적인 (contiguous) W MHz 채널 폭, c) 4 개의 연속적인 W MHz 채널 폭, d) 2 개의 불연속적인 (non-contiguous) W MHz 채널 폭, 또는 e) 각각의 주파수 부분이 2 개의 연속적인 W丽 z채널을 포함하는, 2개의 불연속적인 주파수 부분으로 구성되는. 채널 폭 중 하나 이상의 채널 폭으로 정의될 수 있다.
상기 본 발명에 따른 실시예들에 있어서 이하의 사항이 공통으로 적용될 수 있다.
상기 동작 채널은, 채널 시작 주파수로부터 소정의 주파수만큼 이격된 위치에 존재하는 것으로 정의되고, 상기 동작 채널에 대한 설정 정보는, 상기 소정의 주파수에 대한 정보를 포함할 수 있다.
상기 동작 채널이 지원하는 최소 채널 대역폭이 W 腿 z 인 경우, 상기 소정의 주파수는 W의 정수배로 설정될 수 있다.
상기 채널 시작 주파수는 상기 가용 TV 채널의 첫 번째 채널의 주파수일 수 있다.
하나의 상기 W 腿 z 채널은 상기 가용 TV 채널중의 하나의 TV 채널의 중심 (center)에 위치할 수 있다.
상기 동작 채널과 상기 가용 TV 채널의 경계 사이는 소정의 가드 구간 이상으로 이격될 수 있다.
상기 동작 채널의 위치는 W MHz 크기를 갖는 프라이마리 채널 (primary channel)의 위치에 의해서 특정될 수 있다.
상기 a) 내지 e)의 동작 채널들의 각각에 대한 상기 프라이머리 채널은 동일한 주파수 위치로 설정될 수 있다ᅳ
상기 라이머리 채널을 이용하여 상기 a) 내지 e)의 동작 채널들의 각각에 대한 CCA Clear Channel Assessment)가 수행될 수 있다.
상기 제 1 STA는 인에이블링 STA이고, 상기 제 2 STA는 종속 STA일 수 있다. 상기 동작 채널은, a) 하나의 가용 TV 채널 상의 하나의 W MHz 채널, b) 2 개의 연속적인 (contiguous)가용 TV채널 상의 2개의 WMHz채널, c) 4개의 연속적인 가용 TV채널 상의 4개의 WMHz채널, d) 2개의 블연속적인 (non-contiguous)가용 TV채널 상의 2개의 Wfflz채널,또는 e)각각의 주파수 부분이 2개의 연속적인 가용 TV채널 상의 2 개의 W MHz 채널을 포함하는, 2 개의 불연속적인 상기 주파수 부분으로 구성되는 채널 중 하나 이상으로 정의될 수 있다.
본 발명에 대하여 전술한 일반적인 설명과 후술하는 상세한 설명은 예시적인 것이며 청구항 기재 발명에 대한 추가적인 설명을 위한 것이다.
【유리한 효과】
본 발명에 따르면 화이트 스페이스 대역에서 무선랜 동작을 위한 채널을 효율적으로 설정하는 방안이 제공될 수 있다. 또한, 본 발명에 따르면 STA에게 동작 채널에 대한 정보를 올바르고 효율적으로 알려주는 방안이 제공될 수 있다.
본 발명에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
【도면의 간단한 설명】
본 명세서에 첨부되는 도면은 본 발명에 대한 이해를 제공하기 위한 것으로서 본 발명의 다양한 실시형태들을 나타내고 명세서의 기재와 함께 본 발명의 원리를 설명하기 위한 것이다.
도 1은 본 발명이 적용될 수 있는 IEEE 802.11 시스템의 예시적인 구조를 나타내는 도면이다.
도 2는 본 발명이 적용될 수 있는 IEEE 802.11 시스템의 다른 예시적인 구조를 나타내는 도면이다.
도 3은 본 발명이 적용될 수 있는 IEEE 802.11 시스템의 또 다른 예시적인 구조를 나타내는 도면이다. : ,
도 4는 WLAN 시스템의 예시적인 구조를 나타내는 도면이다.
도 5는 본 발명의 일례에 따른 예시적인 링크 셋업 과정을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 6은 WSM의 일례를 나타내는 도면이다.
도 7 내지 21은 TV 채널의 대역폭이 6 顧 z 인 경우의 본 발명에 따른 채널화의 예시들을 나타내는 도면이다. 도 22 내지 26은 TV채널의 대역폭이 8匪 z 인 경우의 본 발명에 따른 채널화의 예시들을 나타내는 도면이다.
도 27은 본 발명의 일례에 다른 TVWS에서의 동작 채널의 예시적인 형태를 나타내는 도면이다.
도 28은 본 발명의 일 실시예에 따른 송수신 장치의 구성을 나타내는 블록도이다.
【발명의 실시를 위한 최선의 형태】
이하, 본 발명쎄 따른 바람직한 실시 형태를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 첨부된 도면과 함께 이하에 개시될 상세한 설명은 본 발명의 예시적인 실시형태를 설명하고자 하는 것이며, 본 발명이 실시될 수 있는 유일한 실시형태를 나타내고자 하는 것이 아니다. 이하의 상세한 설명은 본 발명의 완전한 이해를 제공하기 위해서 구체적 세부사항을 포함한다. 그러나, 당업자는 본 발명이 이러한 구체적 세부사항 없이도 실시될 수 있음을 안다.
이하의 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들을 소정 형태로 합한 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려될 수 있다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되 .않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및 /또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성할 수도 있다. 본 발명의 실시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대웅하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다. : 이하의 설명에서 사용되는 특정 용어들은 본 발명의 이해를 돕기 해서 제공된 것이며, 이러한 특정 용어의 사용은 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위에서 다른 형태로 변경될 수 있다.
몇몇 경우, 본 발명의 개념이 모호해지는 것을 피하기 위하여 공지의 구조 및 장치는 생략되거나, 각 구조 및 장치의 핵심기능을 중심으로 한 블록도 형식으로 도시된다ᅳ 또한, 본 명세서 전체에서 동일한 구성요소에 대해서는 동일한 도면 부호를 사용하여 설명한다.
본 발명의 실시예들은 무선 접속 시스템들인 IEEE 802시스템 , 3GPP시스템, 3GPP LTE 및 LTE-A(LTE-Advanced)시스템 및 3GPP2 시스템 중 적어도 하나에 개시된 표준 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 즉, 본 발명의 실시예들 중 본 발명의 7ᅵ술적 사상을 명확히 드러내기 위해 설명하지 않은 단계들 또는 부분들은 상기 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 또한, 본 문서에서 개시하고 있는 모든 용어들은 상기 표준 문서에 의해 설명될 수 있다. ; 이하의 기술은 CDMA (Code Division Multiple Access), FDMA( Frequency Division Multiple Access), TDMA(Time Division Mult iple Access) , OFDMA (Orthogonal Frequency Division Mult iple Access), SC-FDMA( Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRA Universal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술 (radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communicat ions)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. 0FDMA는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA( Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. 명확성을 위하여 이하에서는 IEEE 802.11 시스템을 위주로 설명하지만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다.
도 1 은 본 발명이 적용될 수 있는 IEEE 802.11 시스템의 예시적인 .구조를 나타내는 도면이다.
IEEE 802.11 구조는 복수개의 구성요소들로 구성될 수 있고, 이들의 상호작용에 의해 상위계층에 대해 트랜스패런트한 STA 이동성을 지원하는 WLAN이 제공될 수 있다. 기본 서비스 세트 (Basic Service Set; BSS)는 IEEE 802.11 LAN에서의 가본적인 구성 블록에 해당할 수 있다. 도 1 에서는 2 개의 BSS(BSS1 및 BSS2)가 존 '재.하고 각각의 BSS의 멤버로서 2개의 STA이 포함되는 것 (STA1및 STA2는 BSS1에 포함되고, STA3 및 STA4는 BSS2에 포함됨)을 예시적으로 도시한다. 도 1 에서 BSS를 나타내는 타원은 해당 BSS에 포함된 STA들이 통신을 유지하는 커버리지 영역을 나타내는 것으로도 이해될 수 있다. 이 영역을 BSA(Basic Service Area)라고 칭할 수 있다. STA가 BSA밖으로 이동하게 되면 해당 BSA내의 다른 STA들과 직접적으로 통신할 수 없게 된다. ;
IEEE 802.11 LAN에서 가장 기본적인 타입의 BSS는 독립적인 BSS( Independent BSS; IBSS)이다. 예를 들어, IBSS는 2개의 STA만으로 구성된 최소의 형태를 가질 수 있다. 또한, 가장 단순한 형태이고 다른 구성요소들이 생략되어 있는 도 1 의 BSSCBSS1 또는 BSS2)가 IBSS의 대표적인 예시에 해당할 수 있다. 이러한 구성은 STA들이 직접 통신할 수 있는 경우에 가능하다. 또한, 이러한 형태의 LAN은 미리 계획되어서 구성되는 것이 아니라 LAN이 필요한 경우에 구성될 수 있으며, 이를 애드-혹 (ad-hoc) 네트워크라고 칭할 수도 있다.
STA의 켜지거나 꺼짐, STA가 BSS 영역에 들어오거나 나감 등에 의해서, BSS에서의 STA의 멤버십이 동적으로 변경될 수 있다. BSS의 멤버가 되기 위해서는,
STA는 동기화 과정을 이용하여 BSS에 조인할 수 있다. BSS 기반구조의 모든 서비스에 액세스하기 위해서는, STA는 BSS에 연관 (associated)되어야 한다. 이러한 연관 (association)은 동적으로 설정될 수 있고, 분배시스템서비스 (Distribution
System Service; DSS)의 이용을 포함할 수 있다.
도 2 는 본 발명이 적용될 수 있는 IEEE 802.11 시스템의 다른 예시적인 구조를 나타내는 도면이다. 도 2에서는 도 1의 구조에서 분배시스템 (Distribution System;
DS), 분배시스템매체 (Distribution System Medium; DSM), 액세스 포인트 (Access
Point; AP) 등의 구성요소가 추가된 형태이다.
LAN에서 직접적인 스테이션―대 -스테이션의 거리는 PHY성능에 의해서 제한될 수 있다. 어떠한 경우에는 이러한 거리의 한계가 층분할 수도 있지만, 경우에 따라서는 보다 먼 거리의 스테이션 간의 통신이 필요할 수도 있다. 확장된 커버리지를 지원하기 위해서 분배시스템 (DS)이 구성될 수 있다.
DS는 BSS들이 상호연결되는 구조를 의미한다. 구체적으로, 도 1 과 같이 BSS가 독립적으로 존재하는 대신에, 복수개의 BSS들로 구성된 네트워크의 확장된 형태의 구성요소로서 BSS가 존재할 수도 있다.
DS는 논리적인 개념이며 분배시스템매체 (DSM)의 특성에 의해서 특정될 수 있다. 이와 관련하여, IEEE 802.11 표준에서는 무선 매체 (Wireless Medium; WM)와 분배시스템매체 (DSM)을 논리적으로 구분하고 있다. 각각의 논리적 매체는 상이한 목적을 위해서 사용되며, 상이한 구성요소에 의해서 사용된다. IEEE 802.11 표준의 정의에서는 이러한 매체들이 동일한 것으로 제한하지도 않고 상이한 .것으로 제한하지도 않는다. 이와 같이 복수개의 매체들이 논리적으로 상이하다는 점에서,
IEEE 802.11 LAN구조 (DS구조 또는 다른 네트워크 구조)의 유연성이 설명될 수 있다. 즉, IEEE 802.11 LAN 구조는 다양하게 구현될 수 있으며, 각각의 구현예의 물리적인 특성에 의해서 독립적으로 해당 LAN 구조가 특정될 수 있다.
DS는 복수개의 BSS들의 끊김 없는 (seamless) 통합을 제공하고 목적지로의 어드레스를 다루는 데에 필요한 논리적 서비스들을 제공함으로써 이동 77ᅵ를 지원할 수 있다.
AP는, 연관된 STA들에 대해서 觀을 통해서 DS로의 액세스를 가능하게 하고 STA 기능성을 가지는 개체를 의미한다. AP를 통해서 BSS 및 DS 간의 데이터 이동이 수행될 수 있다. 예를 들어, 도 2 에서 도시하는 STA2 및 STA3 은 STA의 기능성을 가지면서, 연관된 STA들 (STA1 및 STA4)가 DS로 액세스하도록 하는 기능을 제공한다. 또한, 모든 AP는 기본적으로 STA에 해당하므로, 모든 AP는 어드레스 가능한 개체이다.丽상에서의 통신을 위해 AP에 의해서 사용되는 어드레스와 DSM상에서의 통신을 위해 AP 에 의해서 사용되는 어드레스는 반드시 동일할 필요는 없다.
AP에 연관된 STA들 중의 하나로부터 그 AP의 STA ,어드레스로 전송되는 데이터는 항상 비제어 포트 (uncontrolled port)에서 수신되고 IEEE 802. IX포트 액세스 개체에 의해서 처리될 수 있다. 또한, 제어 포트 (controlled port)가 인증되면 전송 데이터 (또는 프레임)는 DS로 전달될 수 있다.
도 3 은 본 발명이 적용될 수 있는 IEEE 802.11 시스템의 또 다른 예시적인 구조를 나타내는 도면이다. 도 3에서는 도 2의 구조에 추가적으로 넓은 커버리지를 제공하기 위한 확장된 서비스 세트 (Extended Service Set; ESS)를 개념적으로 나타낸다. ;
임의의 (arbitrary) 크기 및 복잡도를 가지는 무선 네트워크가 DS 및 BSS들로 구성될 수 있다. IEEE 802.11 시스템에서^ 이러한 방식의 네트워크를 ESS 네트워크라고 칭한다. ESS는 하나의 DS에 연결된 BSS들의 집합에 해당할 수' 있다. 그러나, ESS는 DS를 포함하지는 않는다. ESS 네트워크는 LUXLogical Link Control) 계층에서 IBSS 네트워크로 보이는 점이 특징이다. ESS에 포함되는 STA들은 서로 통신할 수 있고, 이동 STA들은 LLC에 트랜스패런트하게 하나의 BSS에서 다른 BSS로 (동일한 ESS 내에서) 이동할 수 있다.
IEEE 802.11 에서는 도 3 에서의 BSS들의 상대적인 물리적 위치에 대해서 아무것도 가정하지 않으며, 다음과 같은 형태가모두 가능하다. BSS들은 부분적으로 중첩될 수 있고, 이는 연속적인 커버리지를 제공하기 위해서 일반적으로 이용되는 형태이다. 또한, BSS들은 물리적으로 연결되어 있지 않을 수 있고, 논리적으로는 BSS들 간의 거리에 제한은 없다: 또한, BSS들은 물리적으로 동일한 위치에 위치할 수 있고, 이는 리던던시를 제공하기 위해서 이용될 수 있다. 또한, 하나 (또는 하나 이상의) IBSS 또는 ESS 네트워크들이 하나 (또는 하나 이상의) ESS 네트워크로서 동일한 공간에 물리적으로 존재할 수 있다. 이는 ESS 네트워크가 존재하는 위치에 애드-혹 네트워크가 흥작하는 경우나, 상이한 기관 (organizations)에 의해서 물리적으로 중첩되는 IEEE 802.il네트워크들이 구성되는 경우나, 동일한 위치에서 2 이상의 상이한 액세스 및 보안 정책이 필요한 경우 등에서의 ESS 네트워크-형태에 해당할 수 있다.
도 4 는 WLAN 시스템의 예시적인 구조를 나타내는 도면이다. 도 4 에서는 DS를 포함하는 기반 구조 BSS 의 일례가 도시된다.
도 4 의 예시에서 BSS1 및 BSS2가 ESS를 구성한다. WLAN시스템에서 STA는 IEEE 802.11 의 MAC/PHY규정에 따라 동작하는 기기이다. STA는 AP STA 및 비 -AP(non-AP) STA을 포함한다. Non-AP STA는 랩탑 컴퓨터, 이동 전화기와 같이 일반적으로 사용자가 직접 다루는 기기에 해당한다. 도 4 의 예시에서 STA1, STA3, STA4 는 non-AP STA에 해당하고 , STA2 및 STA5는 AP STA 에 해당한다.
이하의 설명에서 non-AP STA는 단말 (terminal ), 무선 송수신 유닛 (Wireless Transmit /Receive Unit; WTRU), 사용자 장치 (User Equi ment; UE), 이동국 (Mc)bile Station; MS), 이동단말 (Mobile Terminal), 이동 가입자국 (Mobile Subscriber Station; MSS) 등으로 칭할 수도 있다. 또한, AP는 다른 무선 통신 분야에서의 기지국 (Base Station; BS), 노드 -B(Node-B), 발전된 노드 -B(evolved Node-B; eNB), 기저 송수신 시스템 (Base Transceiver System; BTS), 펨토 기지국 (Femto BS) 등에 대응하는 개념이다.
화이트 스페이스에서의 가용 채널
화이트 스페이스에서 STA이 동작하기 위해서는 면허 기기 (또는, 우선적 사용자)에 대한 보호 기법이 우선적으로 제공되어야 한다. 따라서, STA는 면허 기기에 의해 사용되지 않아서 비면허 기기가 사용할 수 있는 가용 채널을 알아내서 가용 채널 상에서 동작해야 한다. 만약 STA이 사용중인 채널이 더 이상 가용/채1 에 해당하지 않으면 채널 사용을 중단한다.
STA이 화이트 스페이스 (예를 들어, TVWS)에서의 채널 (예를 들어, TV 채널) 가용성 (availability)을 파악하기 위해서, 스펙트럼 센싱을 수행하거나, : GDB에 접속하여 TV채널 스케줄을 알아낼 수 있다. GDB정보는 특정 위치에서 면허 기키의 특정 채널의 사용 스케줄 (즉, 채널 사용 시간) 등의 정보를 포함할 수 있다ᅵ TV 채널의 가용성을 파악하기 원하는 STA은, 인터넷 등을 통하여 GDB에 접속해서 자신의 위치 정보에 기반한 GDB 정보를 얻어와야 하며, 이는 면허 기기를 보호하기에 층분한 시간 단위로 수행되어야 한다.
본 문서에서는 설명의 편의를 위하여 GDB로부터 수신하는 가용 채널 및 주파수에 관한 정보를 화이트 스페이스 맵 (White Space Map; WSM)이라 칭할 수 았다. WSM은 STA가 GDB로부터 획득한 채널 및 주파수 정보를 기반으로 TWS 대역에서 비면허 기기가사용할 수 있는 채널에 관한 정보를 맵의 형태로 만든 것이다. WSM은 비면허 기기가 사용할 수 있는 가용 채널 리스트 또는 주파수 (available channel list or frequencies)에 대한 정보를 포함할 수 있다. 가용 채널 리스트에 포함된 채널들은 법적으로 보호되어야 하는 신호 (또는, 사용자)들이 사용하고 있지 않는 채널들이고, 비면허 기기가 GDB에 접속한 시점에서 비면허 기기가 사용 가능한 채널이다. 또는, 비면허 기기가 GDB에 접속한 시점으로부터 특정 시간 이후로부터의 사용 가능 채널에 대한 요청을 했을 경우, 해당 시점으로부터 사용 가능한 채널 및 주파수에 대한 정보를 포함할 수 있다. 다른 실시예로서, 비면허 기기가 GDB에 가용 채널에 대한 요청을 했을 경우, 비면허 기기가 사용할 수 없는 채널을 시 I널링 함으로써 사용 가능 채널 및 주파수에 대한 정보를 전달할 수도 있다.
현재 FCCXFederal Co誦 unicat ions Co隱 ission)의 TVWS에 대한 규정 (regulation)에서는 크게 두 가지 종류의 기기 타입을 정의한다. 즉, 소출력의 개인이 휴대할 수 있는 개인용 /휴대용 기기 (Personal/Portable Device) 및 고정된 위치에서 동작하는 대출력의 고정된 기기 (Fixed Device)이 정의된다. ^정된 기기 (Fixed Device)는 고정된 STA으로 칭할 수도 ¾고, 개인용 /휴대용 (Personal/Portable) 기기는 P/P STA으로 칭할 수도 있다. 고정 STA 및 P/P SA는 모두 WLAN시스템에서 일반적인 STA (즉, STA라는 용어는 AP및 non-AP를 포함한다)에 해당할 수 있다. 이들 두 종류의 기기는 각각 TWS에서 동작할 때,' 각각 다른 동작 규칙 (operation rule)이 적용될 수 있다. 고정된 기기는 그 위치가 변하지 않는 특정 위치에서 신호를 송 /수신 한다. 물론 고정된 기기 역시 해당 위치에서 신호를 전송하기 위해서는, GDB에 접속하여 가용 채널 정보를 획득해야 한다. 고정된 기기는 GPS와 같은 위치를 확인할 수 있는 장비가 내장되어 있을:수도 있지만, 설치자 (installer)에 의해서 그 위치를 사람이 직접 입력함으로써 그 위치 정보를 GDB에 전달할 수 있다. 물론, 위치를 사람이 직접 밉력하는 경우에는 한 번 설치되고 위치가 입력되고 나면 그 위치가 바뀌지 않는다는 것을 전제로 하며, 위치가 변경되는 경우에는 그에 따른 위치도 변경 /등록되어야 한다. 고정된 기기는 동종의 다른 고정된 기기를 서비스 할 수도 있고, P/P기기를 서비스 할 수도 있다. 고정된 기기가 가용 채널 정보를 GDB로부터 받아 을 때, 반드시 자신의 기기 타입을 전달하여 자신이 직접 사용할 수 있는 자신의 가용 채널 정보를 받아와야 한다. 동시에, P/P 기기를 위한 서비스를 하기 위해서는 P/P 기기가 사용할 수 있는 가용 채널 정보를 GDB로부터 또는 GDB와 연결되어 있는 프록시 (proxy) 서버로부터 "추가로 받아와야 한다. 고정된 기기와 P/P 기기가 사용할 수 있는 채널 구간이 다르고, 각각의 동작시 최대 허용 전송 전력과 인접 채널에 대한 요구조건이 다르기 때문어 1, 각 기기 타입 별로 가용 채널 리스트가 달라지기 때문이다. 예를 들어, 고정된 기기는 54~60 MHz, 76~88 MHz, 174-216 MHz, 470-512 MHz 대역의 주파수 구간 뿐 아니라, 512~608 MHz, 614-698 MHz대역의 주파수 구간에서도 신호 전송이 허용된다. 그러나, P/P 기기는 512~608 丽 z, 614-698 MHz 대역의 주파수 구간 이외의 다른 주파수 대역의 TVWS 대역에서는 신호 전송이 허용되지 않는다. 고정된 기기는 P/P 기기보다 높은 전력으로 신호를 전송할 수 있으며, 실효 등방 방사 전력 (Effective Isotropic Radiated Power; EIRP)으로 최대 4 Watt의 전송 전력이 허용된다.
P/P 기기는 특정되지 않은 위치에서 신호를 송 /수신 할 수 있는 장비이며, 그 위치가 변할 수 있다는 점이 특징이다. 대부분의 경우 사람이 휴대 할 수 있는 장비로서, 그 이동성을 예측할 수 없다. 가용 주파수 대역은 512-608 MHz, 614-698 MHz 의 주파수 구간이고, 최대 전송 전력은 100mW (EIRP)이다. 즉, P/P 기기에 대한 허용 전송 전력은 고정형 기기에 비하여 제한된다.
P/P 기기는, 자신의 위치에 대한 식별 능력 (identification capability), 즉, 지리적ᅳ위치결정 능력 (ge으 location capability)과 인터넷 액세스를 통한 GDB로의 접속 능력을 갖고 있는지 여부에 따라서, 모드 II 기기 (Mode II device)와 모드 I 기기 (Mode I device)의 두 가지 종류로 분류될 수 있다. 즉, 모드 II 기기는 지리적-위치결정 능력과 인터넷 액세스 능력을 가지며, GDB에 접속해서 자신의 위치에서의 가용 채널에 대한 정보를 획득한 후 해당 위치에서 TWS 상에서 동작할 수 있다. 또한, 모드 II 기기는 가용 채널정보를 GDB로부터 획득한 후, 모드 I 기기에게 통신을 시작할 수 있도록 명령할 수 있는 신호 (예를 :들어 , 인에이블 (enable) 신호)를 전송함으로써 네트워크를 시작할 수 있다. 한편, 모드 I 기기에게는 지리적ᅳ위치결정 능력이나 GDB 액세스 능력이 요구되지 않으며, GDB에 액세스하여 유효한 가용 채널 정보를 가지고 있는 모드 II 기기 또는 고정된 기기에 의해 제어 받아서 동작하는 것이 요구된다. 모드 I기기는 모드 Π기기 또는 고정된 기기로부터 가용 채널 정보를 획득할 수 있으며, 주기적으로 가용 채널의 유효성을 확인해야 한다. 또한 모드 I 기기에 대해서는 해당 기기의 식별자 (device ID)에 대한 확인올 거친 후 가용 채널에서의 동작이 허용될 수 있다. 여기서, 모드 II기기 또는 고정된 기기는 인에이블링 STA에 해당하고, 모드 I 기기는 종속 (dependent) STA에 해당할 수 있다. 인에이블링 STA이 종속 STA에게 전송하는 인에이블링 신호는 비콘 프레임에 해당할 수 있다.
모드 II 기기에 해당하는 P/P기기가 다른 P/P 기기를 서비스 할 수 있고, 또는 모드 II 에 해당하는 P/P 기기가 고정된 기기에게 서비스를 제공할 수도 있다. 이 경우, 모드 II P/P기기는 고정된 기기를 위한 가용 채널 정보를 GDB로부터 획득하여 고정된 기기에게 전달할 수 있다.
한편, GDB는 DTV나 마이크로-폰 등의 우선적 사용자의 채널 사용 스케줄 및 보호 범위 (protection contour)를 고려하여, 비면허 기기가 요청하는 위치에^의 가용 채널 정보를 계산하여 비면허 기기에게 전달할 수 있다. GDB에서 가용 채널 정보를 계산할 때 고려하는 파라미터들은 기기 타입, 동작하고자 하는 위치,' 전송 전력 그리고 스펙트럼 마스크 (spectrum mask) 등이 있다. 기기 타입에 따라서, FCC 규정에서는 인접채널에 대한 사용 여부도 달라지는데, 예를 들어 DTV가 30번 채널에서 사용 중일 때, 29번과 31번 채널이 비어 있더라도 고정된 기기는 29번 및 31번 채널들을 사용할 수 없지만, P/P 기기는 이 두 채널을 사용할 수 있다 이는, 고정된 기기의 경우에 전송 전력이 높아서 인접 채널에 대한 간섭을 유발할 가능성이 높기 때문이다.
이하에서는 설명의 편의를 위해서 화이트 스페이스의 일례로서 TWS를 들어서 본 발명의 예시들에 대해서 설명하지만, 본 발명의 범위가 이에 제한되 것은 아니다. 즉, 본 발명의 범위는, 특정 위치에서의 사용 가능한 채널에 대한 정 i를 제공하는 DB에 의해서 제어되는 모든 화이트 스페이스에서의 동작에 해서 적용되는 본 발명의 예시들을 포함한다. 예를 들어, 현재 시점에서는 환이트 스페이스에 해당하지 않지만, 추후 화이트 스페이스에 해당할 것으로 기대돠는 다른 주파수 대역에서도 GDB에 의해 제어되는 비면허 장비의 동작이 허용될 것으로 기대되며, 이에 대해서 적용되는 본 발명의 원리에 따른 예시들은 본 발명의 범위에 포함될 수 있다. 또한, 본 발명에서는 설명의 편의를 위해서 현재 최종 규칙이 발표된 TWS에 대한 FCC 규칙을 기반으로 본 발명의 원리에 대해서 설명하지만, 본 발명의 범위는 FCC 규칙에 따른 화이트 스페이스 대역 상에서의 동작에만 제한되는 것은 아니고, 다른 규칙을 준수하는 화이트 스페이스 대역 상에서의 본 발명의 원리에 따른 예시들을 포함한다.
모드 I 기기의 가용 채널 정보 획득
이하에서는 화이트 스페이스 대역에서 동작하는 모드 I 기기가 모드 II 기기 또는 고정된 기기로부터 가용 채널 정보를 획득하는 과정의 일례를 설명한다.
도 5는 본 발명의 일례에 따른 예시적인 링크 셋업 과정을 설명하기 위한 흐름도이다.
단계 S510에서 모드 II기기 또는 고정된 기기 (이하에서는, 모드 II기기 /고정된 기기로 표현함)는 인터넷 등을 통해 GDB에 액세스하여, 현재 자신의 위치에서 사용가능한 채널 리스트 (예를 들어, WSM)을 획득할 수 있다.
단계 S520에서, 모드 II 기기 /고정된 기기는 비콘을 전송하여 BSS를 구성할 수 있다. 비콘 프레임에는 가용 채널 리스트에 대한 정보 등이 포함될 수 있다. 또한, 비콘 프레임은 주기적으로 전송될 수 있다. ': 단계 S530에서, BSS에 참여하기 원하는 모드 I 기기는 TWS에 대한 스캐닝 과정을 수행할 수 있다. 만약, 모드 I 기기가 현재 자신의 위치에서 사용 가능한 채널 리스트를 알고 있는 경우에는 사용 가능한 채널 리스트 상의 채널에 대해서만 수동적 (passive) 또는 능동적 (active) 스캐닝을 수행할 수 있다. 수동적 스캐닝은ᅳ 모드 I 기기가 스캐닝 채널 상에서 모드 II 기기 /고정된 기기로부터의 비콘 전송을 듣는 (listen)과정올 의미한다. 능동적 스캐닝은, 모드 I기기가 스캐닝 채널 상에서 프로브 요청 프레임 (probe request frame)을 전송하고, 모드 II 기기 /고정된 기기로부터 프로브 웅답 프레임 (probe response frame)을 수신하는 것을 의미한다. 여기서, 모드 I 기기가 BSS에 참여하기 위해서는 모드 II 기기 /고정된 .기기의 제어를 받아서 동작해야 한다. 따라세 모드 I 기기는 모드 II 기기 /고정된 기기와 링크 셋업을 수행해야 한다.
단계 S540에서, 모드 I 기기는 스캐닝 과정이 완료된 후에 BSS에 참여하기 위해서 연관 (association)과정을 수행할 수 있다. 이를 위해서, 모드 I 기기는 연관 요청 프레임을 모드 II 기기 /고정된 기기에게 전송할 수 있다.
연관 요청 /웅답 과정이 성공적으로 완료된 후에, 단계 S550에서 '보안 셋업 (security setup) 과정을 수행하게 된다. 보안 셋업은, 예를 들어, EAPOLCExtensible Authentication Protocol over LAN) 프레임을 통한 4-웨이 핸드쉐이킹을 통해서, 프라이빗 키 셋업 (private key setup)을 하는 과정을 포함할 수 있다. 모드 II 기기 /고정된 기기와 모드 I 기기 간에는 보안 셋업이 반드시 수행되어야 한다. 이는 모드 II 기기 /고정된 기기가 모드 I 기기에게 WSM을 전달할 때에, 무결성 확인 (integrity check) 등이 요구되기 때문이다.
단계 S560에서 모드 I 기기는, 보안 셋업이 완료된 후에, 모드 II 기기 /고정된 기기에게 채널 가용성 (Channel Availability) 요청 프레임 (또는 채널 가용성 질의 (Channel Avai lab i Π ty Query; CAQ)요청 프레임 )을 전송하여 사용가능한 채널의 리스트 (예를 들어, WSM)을 요청할 수 있다. 모드 II 기기 /고정된 기기는, 채널 가용성 웅답 프레임 (또는 CAQ 웅답 프레임)을 모드 I 기기에게 전송함으로써 가용 채널 리스트 (예를 들어, WSM)를 제공할 수 있다. 모드 I 기기가 가용 채널 리스트 (예를 들어, WSM)을 수신함으로써, 모드 II 기기 /고정된 기기와의 링크 셋업 과정을 완료할 수 있다. 링크 셋업이 완료되면, 모드 I 기기는 모드 II 기기 /고정된 기기와 데이터, 제어, 관리 프레임 등에 대한 상호 송수신을 시작할 수 있다... 도 6은 WSM의 일례를 나타내는 도면이다.
맵 IE Map ID) 필드는 가용 채널 리스트의 ID를 나타낸다. 채널 번호 (Channel Number) 필드는 TVWS기기가사용할 수 있는 채널 번호를 나타낸다. 채널 번호^ TV 채널 번호, 스펙트럼 범위 등으로 표현될 수 있으며, 주파수 영역에서 가용 채널을 특정할 수 있는 정보로서의 의미를 가진다. 최대 전력 레벨 (Maximum Power Level) 필드는 가용 채널에서 TVWS 기기의 최대 전송 전력을 나타낸다. 낸다. 유효 시간 (Valid Time) 필드는 가용 채널을 지속적으로 사용할 수 있는 기간을 나타낸다. 유효 시간 필드는 필수적이 아니라 선택적 (optional)으로 포함될 수도 있다. 도 6의 WSM의 포맷은 단지 예시적인 것이며, 가용 채널에 대한 정보를 포함하는 다른 형태의 WSM이 본 발명의 예시들에서 적용될 수 있다.
링크 셋업 이후에는, 단계 S570에서 도시하는 바와 같이, 모드 I기기는 모드 II 기기 /고정된 기기로부터 CVS(Contact Verification Signal)을 주기적으로 수선할 수 있다. CVS는 링크 셋업 상태를 유효하게 유지하는 기능을 할 수 있다. CVS는 모드 II기기 /고정된 기기가 가지고 있는 WSM의 맵 ID를 포함할 수 있다. 이에 따라, '모드 I 기기는 현재 유효한 채널이 무엇인지를 주기적으로 확인할 수 있고, CVS의 맵 ID로 지시되지 않는 WSM은 유효하지 않은 것으로 결정할 수 있다. 즉, 모드 I기기가 CVS 프레임을 수신한 경우, 자신이 가지고 있는 WSM의 맵 ID와 비교하여 상이한 경우에, CAQ 요청 프레임을 모드 II 기기 /고정된 기기에게 전송하여 새로운 가용 채널 리스트 (예를 들어, WSM)을 요청할 수 있다.
TWS 채널화 (ChanneHzation)
TWS에서 동작하는 통신 시스템 (예를 들어, 무선랜)을 위한 채널 (이하에서는, TV 채널과 구분하기 위해서 동작 채널이라고 칭한다)을 구성하는 방안이 요구된다. TVWS 기기에 의해 사용가능한 TV 채널은 기기의 위치 등에 따라 달라질 수 있다. 특히 주파수 상에서 연속적인 TV 채널을 이용할 수 없는 경우에도 TWS 기기의 동작을 원활하게 지원하기 위해서, 연속적인 또는 불연속적인 (non-contiguous) 동작 채널을 구성하는 방안이 고려될 수 있다.
본 발명에서는 동작 채널을 구성하는 기본적인 단위의 대역폭을 W 腿2: 라고 표현한다. 동작 채널을 구성하는 기본적인 단위를 주파수 세그먼트 (segment)라고 칭할 수 있다. TWS에서의 동작 채널의 대역폭은 W, 2W, 4W, 8W 등의 연속적인 (contiguous) 형태로 정의될 수 있고, 또는 2W+2W 등의 불연속적인 (non-contiguous) 형태로 정의될 수도 있다. 이러한 동작 채널폭에 대한 정보는 동작 정보 요소를 통하여 정의될 수 있다.
예를 들어, W=2인 경우에, 하나의 주파수 세그먼트로 구성되는 동작 채널 ( , 2
MHz 채널), 2 개의 연속적인 주파수 세그먼트들로 구성되는 동작 채널 (즉, 4 fflz 채널), 4 개의 연속적인 주파수 세그먼트들로 구성되는 동작 채널 (즉, 8 MHz 채널), 8 개의 연속적인 주파수 세그먼트들로 구성되는 동작 채널 (즉, 16 MHz 채널) 등의 정의될 수 있다. 또한, 2 개의 불연속적인 주파수 세그먼트들로 구성되는 동작 채널 (즉, 2 MHz + 2 MHz채널), 2개의 불연속적인 주파수 부분 (sect ion)으로 구성되며 각각의 주파수 부분은 연속적인 주파수 세그먼트들을 포함하는 동작 채널 (즉, 4 MHz + 4 MHz 채널) 등이 구성될 수 있다. 다만, W=2는 단지 예시적인 것이며, 본 발명의 범위는 상이한 대역폭을 가지는 주파수 세그먼트의 예시들을 포함한다.
또한, 이하의 설명에서 프라이머리 채널 (primary channel)은, BSS에 속한 모든 STA들에 대한 공통의 동작 채널을 의미한다. 즉, 프라이머리 채널은 STA의 동작의 기본적인 채널에 해당한다. 한편, 세컨더리 채널 (secondary channel)은, 프라이머리 채널에 연관 (associate)되는 채널이며, 프라이머리 채널과 합하여 보다 넓은 대역폭 및 높은 수율 (high throughput)을 지원하기 위해 사용되는 채널이다. 예를 들어, 4 MHz 채널이 2 개의 2 MHz 채널로 구성된 경우를 가정하면, 그 중에서 프라이머리 채널의 위치 (location)가 결정되어야 한다. 프라이머리 채널의 위치는 2 개의 2 MHz 채널 중에서 높은 주파수 부분인지 낮은 주파수 부분인지를 지시 (indicate)^ 수 있다. 본 발명에서의 프라이머리 채널은, 가용 TV 채널이 시간 또는 STA의 위치에 따라 가변하는 TWS에서 정의되는 것을 특징으로 한다. 구체적으로, 본 발명의 TVWS 동작 채널의 구성에 있어서 정의되는 프라이머리 채널은, TWS에서의 가용 TV 채널을 고려하여 설정될 수 있다.
또한, TWS에서의 동작하는 시스템을 위한 동작 채널의 정의 (즉, 채널화)는, 가용 TV 채널 (즉, 우선적 사용자가 존재하지 않는 TV 채널)에 기초하여 결정될 수 있다. 예를 들어, 연속적인 TV 채널의 사용이 불가능한 경우 (즉, TV 채널 n 은 사용가능하지만 TV 채널 n-1과 n+1은 사용가능하지 않은 경우), 또는 연속적인 TV 채널이 사용가능한 경우 몇 개의 연속적인 TV 채널이 사용가능한지를 고려하여, TWS 시스템을 위한 채널화가 결정될 수 있다.
위와 같이 가용 TV 채널에 기초하여 결정되는 동작 채널에 ;대한 설정 정보는 인에이블링 STA로부터 종속 STA에게 제공될 수 있다. 예를 들어, 동작 채널에 대한 설정 정보는, 채널 시작 주파수, 채널 폭, 채널 중심 주파수 인덱스 (프라이머리 채널을 포함하는 주파수 세그먼트의 중심 주파수 인덱스 및 프라이머리 채널을 포함하지 않는 주파수 세그먼트의 중심 주파수 인덱스), 프라이머리 채널 위치 등을 포함할 수 있다. 여기서, 채널 시작 주파수는 동작 클래스 (operating class) 정보에 의해 정의될 수 있다. 또한, 채널 폭 (예를 들어, W, 2W, 4W, W+W, 2W+2W 등)에 대한 정보는, 상기 동작 채널 정보 요소 등에 의해 정의될 수 있다. 채널 중심 ᅳ주파수 인덱스, 프라이머리 채널 위치 등에 대한 파라미터는 PLME MIB(Physical , Layer Management Entity Management Information Base) 등에 의하여 정의될 수 았다. 또한, TV채널의 대역폭은 지역에 따라 상이하다. 미국과 한국은 6MHz단위의 TV 채널을 정의하고 있으며, 유럽은 8 MHz단위의 TV채널을 정의하고 있다. 이하에서는 TV 채널 대역폭이 6 MHz인 경우와 8 MHz인 경우로 나누어 본 발명에 따른 채널화의 실시예들에 대해서 설명한다. 실시예 1
본 실시예 1은 TV 채널의 대역폭이 6 MHz인 경우에 T S에서의 채널화 방안에 대한 것이다.
실시예 1-1
본 실시예 1—1은 최소 동작 채널 대역폭 W = 2 MHz인 경우에 대한 것이다.
도 7은 하나의 TV 채널이 사용가능한 경우에 대한 본 발명에 따른 채널화의 일례를 나타낸다. 도 7은 TV 채널 n의 하나만이 사용가능한 경우를 가정한다. 또한, 도 7에서는 동작 채널이 W腿 z또는 2W丽 z (예를 들어, 2 MHz또는 4 MHz)로 구성되는 경우를 예시적으로 나타낸다.
도 7의 예시에서는 2개의 W丽 z채널이 연속적으로 구성되는 예시, 및 1개의 2W
MHz채널이 구성되는 경우를 나타낸다. 이는 가용 채널로서 TV채널 n만이 존재하는 경우에, 시스템에서 사용가능한 동작 채널의 전체 집합으로 이해될 수 있다. 동작 채널의 전체 집합이라는 의미는 시스템에서 가용 TV 채널을 고려하여 지원할 수 있는 모든 경우의 동작 채널로 구성된 집합을 의미한다. 실제로 TWS에서 동작하는 기기가 사용하는 채널은 동작 채널 전체 집합 서 선택된 일부 또는 전부의 요소 (element)가 될 수 있다.
또한, 도 7에서 동작 채널의 시작 주파수는 TV 채널 n의 시작 주파수와 x Hz의 가드 (guard) 대역을 가지는 것으로 정의될 수 있다. 예를 들어, TV 채널 n-1이 우선적 사용자에 의해 사용되고, TWS 기기의 전송 전력에 의해 우선적 사용자에 대한 간섭이 유발되는 것을 방지하기 위해서, 위와 같은 가드 대역이 정의될 필요가 있다. 만약 도 7의 예시에서 TV 채널 n+1이 가용 채널이 아니라면, 동작 채널은 TV 채널 n의 종료 (end) 주파수와도 1 MHz의 가드 대역을 가지는 것으로 정의될 수 있다. 다만, 본 발명은 가드 대역의 크기의 구체적인 예시에 한정되는 것은 아니고, 시스템 요구조건에 따라 X = 0.5腿 z, 1 MHz, 2 MHz 등의 가드 대역이 정의될 수도 있다. '
도 7의 예시에서 P는 프라이머리 채널을 나타낸다. 최소 채널 대역폭 (본 예시에서는 2 腿 z)의 채널들 중 하나의 채널이 프라이머리 채널이 정의될 수 있다. 최소 채널 대역폭보다 큰 대역폭의 채널은 프라이머리 채널을 포함하여 정의될 수 있다. 즉, 도 7에서는 2 개의 W丽 z 채널 중에서 높은 주파수 부분의 W丽 z 채널이 프라이머리 채널로 정의되는 예시를 나타낸다. 또한, 도 7에서 1개의 2W腿 z채널은 상기 W MHz 채널에 대해서 정의된 프라이머리 채널과 동일한 위치에 프라이:머리 채널을 포함하는 것으로 정의된다.
본 발명에서는 상이한 대역폭으로 정의되는 동작 채널에 대해서 동일한 위치에 프라이머리 채널을 정의함으로써, 해당 채널의 사용 여부의 검출이 효율적으로 수행될 수 있다. 예를 들어, 채널 사용 여부의 검출은 CCA Clear Channel Assessment) 동작을 통하여 수행될 수 있는데, 하나의 프라이머리 채널에 대한 CCA를 수행하는 것으로 해당 프라이머리 채널을 포함하는 다양한 대역폭의 채널이 사용가능한지를 검출할 수 있으므로, 대역폭 별로 채널 사용 여부를 검출하는 오버헤드를 저감할 수 있다. 구체적인 예시로서, 후술하는 바와 같이 본 발명에 제안하는 다양한 대역폭의 동작 채널들 (예를 들어, a) 1 개의 W MHz 채널 폭, b) 2 개의 연속적인 (contiguous) W MHz 채널 폭, c) 4개의 연속적인 W MHz 채널 폭, d) 2 개의 불연속적인 (non— contiguous) W MHz 채널 폭, e) 각각의 주파수 부분이 2 개의 연속적인 W腿 z채널을 포함하는, 2개의 불연속적인 주파수 부분으로 구성되는 채널 폭)에 대해서, 동일한 위치에 존재하는 W MHz 크기를 갖는 프라이머리 채널을 이용하여 CCA가 수행될 수 있다.
도 8은 연속적인 2 개의 TV 채널이 사용가능한 경우에 대한 본 발명에 따른 채널화의 일례를 나타낸다. 예를 들어, TV 채널 n 및 n+1이 사용가능한 경우를 가정한다. 이 경우에는 W顧 z, 2W顧 z, 4W MHz 크기의 동작 채널이 구성될 수 있다. 도 8(a)에서 나타내는 바와 같이, WMHz채널 5개, 2W MHz채널 2개, 4WMHz채널 1개가 정의될 수 있다.
도 8(a)의 예시에서도 도 7에서 설명한 바와 같이 가드 대역이 적용될 수 있다. 즉, TV 채널 n-1 및 /또는 TV 채널 n+2는 가용 TV 채널이 아닐 수도 있으며, 이 경우 우선적 사용자를 보호하기 위해서, 동작 채널의 전체 집합은 TV 채널 n의' 시작 주파수 또는 TV 채널 n+1의 종료 주파수와 각각 X丽 z의 가드 대역을 가질 수밌다. 도 8 이하의 예시들에서는 명료성을 위하여 가드 대역을 별도로 도시하지는 않았지만, 가드 대역의 적용을 배제하는 것은 아니다.
또한, 도 8(a)에서 나타내는 바와 같이 W MHz, 2W MHz, 4W MHz 채널에서 프라이머리 채널의 위치를 일치시킴으로써 CCA를 효과적으로 수행할 수 있다.:
도 8(b)에서는 상기 도 8(a)의 예시에 대한 추가적인 채널화 방안을 나타낸다. 도 8(b)의 2W MHz 채널의 경우에 동작 채널의 시작점이 상기 도 8(a)에서의 ; 2W'丽 z 채널의 시작점에 비하여 W 만큼 오프셋될 수 있다. 또는 가용 TV 채널의: 시작 주파수를 기준으로 소정의 오프셋 값이 적용되는 것으로 이해할 수도 있다. 이 경우에는, 오프셋 값은 가드 대역을 포함하는 값으로 설정될 수 있다. 2W腿 z채널의 전체 집합은, 도 8(b)에서 나타내는 바와 같이 다양한 오프셋이 적용된 2W 腿 z 채널을 포함한다.
유사하게, 도 8(b)의 4W 丽 z 채널의 경우에 동작 채널의 시작점이 상기 도 8(a)에서의 4W MHz 채널의 시작점에 비하여 W 만큼 오프셋될 수 있다. 또는 가용 TV 채널의 시작 주파수를 기준으로 소정의 오프셋 값이 적용되는 것으로 표현할 수도 있다. 즉, 4W MHz 채널의 전체 집합은, 도 8(b)에서 나타내는 바와 같이 다양한 오프셋이 적용된 4W MHz 채널을 포함한다.
이에 따라, 어떤 대역폭에 대한 동작 채널의 전체 집합에는, 중첩 (overlap)되는 채널이 포함되는 것이 허용될 수 있다. 즉, 가용 TV 채널의 시작 위치를 고려하게 되면, 본 발명에 의해 정의되는 2W MHz 채널의 전체 집합에 속한 요소 (element)들은 서로 일정 부분의 대역이 중첩될 수 있다. 여기서, 본 발명의 범위는 오프^의 구체적인 수치에 제한되는 것은 아니며, 가용 TV 채널의 가드 대역이 유지되는 적절한 오프셋이 적용되는 다양한 채널화 방안들을 모두 포함한다.
또한, 도 8(b)의 2W MHz 채널의 예시들에서의 오프셋 값은 W의 정수배로 표현될 수 있다. 즉, 도 8(a)의 2W MHz 채널의 시작 주파수 (즉, 전체 동작 채널의 .시작 주파수)를 기준으로, W, 2W, 3W, ... 의 오프셋이 적용되는 예시들로 표현돨 주도 있다. ᅵ
또한, 가용 TV 채널에 해당하는 주파수 자원을 보다 효율적으로 이용하기 위해서, 오프셋 값이 기본 단위를 보다 조밀하게 설정할 수도 있다. 예를 들어, 가용 TV채널 시작 주파수 (또는 가용 TV채널의 경계)를 기준으로 1 MHz, 2 MHz, 3 MHz, 4 MHz ... 의 오프셋 값이 적용될 수도 있다.
또한, 본 발명에서 정의하는 오프셋은, 가용 TV 채널의 시작 위치가 변경되는 것으로도 표현될 수 있다. 즉, 도 8(b)의 2W MHz채널의 예시에서, 도 8(a)의 2W: MHz 채널에 비해서 3W 만큼의 오프셋이 적용된 것으로 표현된 예시의 경우에, 가용 TV 채널의 시작 위치가 변경된 것으로도 표현할 수 있다. 즉, TV 채널 n 및 n+1이 사용가능한 경우에, TV 채널 n이 아니라 TV 채널 n+1을 시작 위치로 하여 구성되는 2W MHz의 동작 채널인 것으로 이해될 수 있다. 이하에서 설명하는 본 발명의 오프셋이 적용되는 채널화 방안의 예시들은,.위와 같이 가용 TV채널의 시작 주파수를 기준으로 정의되는 오프셋, 또는 가용 TV채널의 시작 위치가 변경되는 것으로 정의되는 오프셋의 예시들을 모두 포함하며, 중 되는 설명은 생략될 것이다.
도 9는 연속적인 2 개의 TV 채널이 사용가능한 경우에 대한 본 발명에 따른 채널화의 다른 일례를 나타낸다. 예를 들어, TV 채널 n 및 n+1이 사용가능한 경우를 가정한다. 이 경우에는 W MHz, 2W MHz, 4W MHz 크기의 동작 채널이 구성될 수 있다. 도 9에서 나타내는 바와 같이, WMHz채널 5개, 2W MHz채널 2개, 4W MHz채널 1개가 정의될 수 있다.
W MHz 채널의 경우에는 상기 도 8의 채널화 예시와 동일하므로 중복되는 설명은 생략한다.
2W MHz 채널의 경우에는 각각의 가용 TV 채널의 중심 (center)에 동작 채널이 구성되는 경우를 나타낸다. 즉 TV 채널의 경계 (boundary)에 걸쳐서 동작 채널이 구성되지 않도록 설정할 수도 있다. 이 경우, 가용 TV 채널의 시작 위치가 바뀌는 것을 고려하더라도 2W MHz 채널의 전체 집합에 속한 요소들은 서로 채널 대역의 일부가 중첩되지 않도록 할 수 있다. ,.
4W MHz 채널의 경우에는, 2 개의 2W 채널을 본딩 (bonding)함으로써 정의 ¾ 수 있다. 즉, 도 9의 4W MHz 채널의 예시는 불연속적인 4W MHz 채널에 해당하며 , 2ᅵ 2W MHz 형태의 채널이라고 표현할 수도 있다. 도 9에서는 명료성을 위하여 불연속적인 4W MHz의 예시를 도시하지만, 실제 채널화 동작에서는 4W MHz 동작 채널이 별도로 정의되지 않고, 2개의 2W MHz의 본딩에 의해서 구성되는 것으로 정의될 수 있다. 도 10은 연속적인 3 개의 TV 채널이 사용가능한 경우에 대한 본 발명에 따른 채널화의 일례를 나타낸다. 예를 들어, TV 채널 n, n+1 및 n+2가사용가능한 청우를 가정한다ᅳ 이 경우에는 W腿 z, 2W腿 z, 4W MHz, 8W MHz크기의 동작 채널이 구성 ¾ 수 있다. 도 10에서 나타내는 바와 같이 (오프셋을 고려하지 않는 경우), 기본적으로 W MHz채널 8개, 2WMHz채널 4개, 4W MHz채널 2개, 8WMHz채널 1개가 정의될 수:있다. 도 10에서는 2W MHz 채널 또는 4W MHz 채널의 경우에 다양한 오프셋 (즉, 도 8(b)와 관련하여 설명한 다양한 방식의 오프셋)이 적용되는 채널화 방안들이 함께 도시되어 있다. 도 10 이후의 예시들에서는 명료성올 위하여 가능한 모든 오프셋 값에 대한 예시들을 도시하지는 않았지만, 다양한 오프셋 값의 적용을 배제하는 것은 아니다.
도 10의 예시에서 나타내는 바와 같이, 가용 TV 채널의 시작 위치의 변 을 고려하여 적용되는 오프셋에 따라서 2W MHz 채널 또는 4 MHz 채널의 경우에는 동작 채널의 전체 집합에 속한 요소들은 서로 일정 부분의 대역이 중첩될 수 있다. ; 도 11은 연속적인 3 개의 TV 채널이 사용가능한 경우에 대한 본 발명에 따른 채널화의 다른 일례를 나타낸다. 예를 들어, TV 채널 n, n+1 및 n+2가 사용가능한 경우를 가정한다. 이 경우에는 W MHz, 2W MHz, 4W MHz, 8W MHz 크기의 동작 채널이 구성될 수 있다. 도 11에서 나타내는 바와 같이, 기본적으로 W Ifflz채널 8개, 2W MHz 채널 3 개, 4W MHz 채널 1개ᅳ 8W MHz 채널 1개가 정의될 수 있다.
2W MHz 채널의 경우에는 각각의 가용 TV 채널의 중심에 동작 채널이 구성되는 경우를 나타낸다. 이 경우, 가용 TV 채널의 시작 위치가 바뀌는 것을 고려하더라도 2W MHz 채널의 전체 집합에 속한 요소들은 서로 채널 대역의 일부가 중첩되지 않도록 할 수 있다.
4W MHz 채널의 경우에는, 2 개의 2W 채널을 본딩함으로써 정의될 수 있다,' 도 11의 4W MHz채널의 예시는 불연속적인 4W MHz채널 (즉, 2W+2 MHz채널)에 해당한다. 도 11의 예시에서는, 3 개의 TV 채널이 사용 가능한 경우에 정의되는 3 개의 2W MHz 채널 중에서 2개를 본딩하여 4W MHz 채널을 구성하는 경우에, 서로 다른 3 가지 경우의 4WMHz채널 구성 방안을 나타낸다. 도 11에서는 명료성을 위하여 불연 적인 4W 腿 z의 예시를 도시하지만, 실제 채널화 동작에서는 4W MHz 동작 채널이 .별도로 정의되지 않고, 2개의 2W MHz의 본딩에 의해서 구성되는 것으로 정의될 수 있다. 도 12는 연속적인 4 개의 TV 채널이 사용가능한 경우에 대한 본 발명에 따른 채널화의 일례를 나타낸다. 예를 들어, TV 채널 n, n+1, n+2 및 n+3이 사용가능한 경우를 가정한다. 이 경우에는 W匪 z, 2W MHz, 4W丽 z 및 8W MHz크기의 동작 채널이 구성될 수 있다. 도 12에서 나타내는 바와 같이 (오프셋을 고려하지 않는 경우), 기본적으로 W MHz채널 11개, 2W丽 z채널 5개, 4W丽 z채널 2개, 8W MHz채널 1개가 정의될 수 있다.
도 12에서는 MHz 채널, 4W MHz 채널 또는 8W MHz 채널의 경우에 다양한 오프셋이 적용되는 채널화 방안들이 함께 도시되어 있다. 도 12의 예시에서 나타내는 바와 같이, 가용 TV 채널의 시작 위치의 변경을 고려하여 적용되는 오프셋에 따라서 2W MHz채널, 4W MHz채널 또는 8W MHz채널의 경우에는 동작 채널의 전체 집합에 속한 요소들은 서로 일정 부분의 대역이 중첩될 수 있다.
도 13은 연속적인 4 개의 TV 채널이 사용가능한 경우에 대한 본 발명에 따른 채널화의 다른 일례를 나타낸다. 예를 들어, TV 채널 n, n+1, n+2 및 n+3이 사용가능한 경우를 가정한다. 이 경우에는 W MHz, 2W MHz, 4W MHz 및 8W MHz 크기의 동작 채널이 구성될 수 있다. 도 13에서 나타내는 바와 같이 , 기본적으로 W腿 z채널 11 개, 2W MHz 채널 4 개, 4W MHz 채널 1개, 8W MHz 채널 1개가 정의될 수 있다.
2W 腿 z 채널의 경우에는 각각의 가용 TV 채널의 중심에 동작 채널이 구성되는 경우를 나타낸다. 이 경우, 가용 TV 채널의 시작 위치가 바뀌는 것을 고려하더라도 2W MHz 채널의 전체 집합에 속한 요소들은 서로 채널 대역의 일부가 중첩되지 않도록 할 수 있다.
4W MHz 채널의 경우에는, 2 개의 2W 채널을 본딩함으로써 정의될 수 있다. 도 13의 4WMHz채널의 예시는 불연속적인 4W腿 z채널 (즉, 2W+2W MHz채널)에 해당한다. 도 13의 예시에서는, 4 개의 TV 채널이 사용 가능한 경우에 정의되는 4 개의 2W腿 z 채널 중에서 2개를 본딩하여 4W MHz 채널을 구성하는 경우의 예시를 하나만 들고 있지만, 이에 제한되는 것은 아니고 4개 중에서 2개를 조합하는 6가지 (=4C2)경우에 따라서 MHz 채널이 구성될 수 있다. 도 13에서는 명료성을 위하여 불연속적인 4W 丽 z의 예시를 도시하지만, 실제 채널화 동작에서는 4W MHz 동작 채널이 별도로 정의되지 않고, 2개의 2W MHz의 본딩에 의해서 구성되는 것으로 정의될 수 있다.
8W MHz 채널의 경우에 다양한 오프셋이 적용되는 채널화 방안들이 함께 도시되어 있다. 도 13의 예시에서 나타내는 바와 같이, 가용 TV 채널의 시작 위치의 변경을 고려하여 적용되는 오프셋에 따라서 8W MHz 채널의 경우에는 동작 채널의 전체 집합에 속한 요소들은 서로 일정 부분의 대역이 중첩될 수 있다.
도 14는 연속적인 11 개의 TV 채널이 사용가능한 경우에 대한 본 발명에 따른 채널화의 일례를 나타낸다. 예를 들어, TV채널 n, n+1, n+2, ... n+10이 사용가능한 경우를 가정한다. 이 경우에는 W MHz, 2W MHz, 4W MHz 및 MHz크기의 동작 채널이 구성될 수 있다.도 14에서 나타내는 바와 같이,기본적으로 WMHz채널 32개, 2WMHz 채널 11 개, 4W MHz 채널 1개, 8W MHz 채널 4개가 정의될 수 있다.
2W MHz 채널의 경우에는 각각의 가용 TV 채널의 중심에 동작 채널이 구성'되는 경우를 나타낸다. 이 경우, 가용 TV 채널의 시작 위치가 바뀌는 것을 고려하'더라도 2W MHz 채널의 전체 집합에 속한 요소들은 서로 채널 대역의 일부가 중첩되지 않도록 할 수 있다.
4W 顧 z 채널의 경우에는, 2 개의 2W 채널을 본딩함으로써 정의될 수 있다. 도 14의 4WMHz채널의 예시는 불연속적인 4W丽 z채널 (즉, 2W+2W MHz채널)에 해당한다. 도 14의 예시에서는, 11개의 TV채널이 '사용 가능한 경우에 정의되는 11개의 2WMHz 채널 중에서 2개를 본딩하여 4W 腿 z 채널을 구성하는 경우의 예시를 하나만 들고 있지만 이에 제한되는 것은 아니고 11 개 중에서 2개를 조합하는 55 가지 (=UC2) 경우에 따라서 4W MHz 채널이 구성될 수 있다. 도 14에서는 명료성을 위하여 불연속적인 4W MHz의 예시를 도시하지만, 실제 채널화 동작에서는 4W MHz 동작 채널이 별도로 정의되지 않고, 2개의 2W MHz의 본딩에 의해서 구성되는 것으로 정의될 수 있다.
8W MHz 채널의 경우에 다양한 오프셋이 적용되는 채널화 방안들이 함께 도시되어 있다. 도 14의 예시에서 나타내는 바와 같이, 가용 TV 채널의 시작 위치의 변경을 고려하여 적용되는 오프셋에 따라서 8W 腿 z 채널의 경우에는 동작 채널의 전체 집합에 속한 요소들은 서로 일정 부분의 대역이 중첩될 수 있다.
도 14에서는 동작 채널의 시작 위치가 각각의 TV 채널 경계에서 1 MHz 만큼 이격된 주파수인 경우를 예시적으로 나타내지만, 본 발명의 범위는 이에 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 도 14의 8WMHz동작 채널의 시작 주파수가, 각각의 TV채널 경계를 기준으로 2, 3, 4, 5 MHz 만큼 이격된 것으로 정의될 수도 있다. 이에 따라, 가용 TV 채널에 의해서 특정되는 주파수 자원을 보다 효율적으로 사용할 수 있다.
실시예 1-2
본 실시예 1-2는 최소 동작 채널 대역폭 W = 4顧 z인 경우에 대한 것이다.
도 15는 하나의 TV 채널이 사용가능한 경우에 대한 본 발명에 따른 채널화의 일례를 나타낸다. 도 15는 TV 채널 n와 하나만이 사용가능한 경우에, 동작.채 이 W MHz (예를 들어, 4 MHz)로 구성되는 경우를 예시적으로 나타낸다.
도 15의 예시에서 P는 프라이머리 채널을 나타낸다. 최소 채널 대역폭 (본 예시에서는 4腿 z)의 채널들 중 하나의 채널이 프라이머리 채널이 정의될 수 있다. 최소 채널 대역폭보다 큰 대역폭의 채널은 프라이머리 채널을 포함하여 정의될 수 있다. 즉,도 15에서는 1개의 Wfflz채널이 존재하므로 프라이머리 채널 자체가 동작 채널에 해당하게 된다.
도 16은 연속적인 2 개의 TV 채널이 사용가능한 경우에 대한 본 발명에 파른 채널화의 일례를 나타낸다. 예를 들어, TV 채널 n 및 n+l이 사용가능한 경우를 가정한다. 이 경우에는 WMHz, 2W顧 z크기의 동작 채널이 구성될 수 있다. 도 16에서 나타내는 바와 같이 (오프셋을 고려하지 않는 경우)ᅳ W MHz 채널 2 개, 2W MHz 채널 1 개가 정의될 수 있다.
도 16의 예시에서 프라이머리 채널은 TV 채널의 경계 (boundary)를 포함하지 않는 W크기의 채널로 정의될 수 있다.또한,도 16에서 나타내는 바와 같이 WMHz및 2W MHz 채널에서 프라이머리 채널의 위치를 일치시킴으로써 CCA를 효과적으로 수행할 수 있다.
또한, 도 16에서는 W 채널에 대해서 가용 TV 채널의 시작 위치의 변경을 고려한 오프셋이 적용되는 경우를 예시적으로 나타낸다. 이 경우, 동작 채널의 전체 집합에 속한 요소들은 서로 일정 부분의 대역이 중첩될 수 있다.
도 17은 연속적인 2 개의 TV 채널이 사용가능한 경우에 대한 본 발명에 ;따른 채널화의 다른 일례를 나타낸다. 예를 들어, TV 채널 n 및 n+l이 사용가능한 경우를 가정한다. 이 경우에는 WMHz, 2W MHz크기의 동작 채널이 구성될 수 있다. 도 17에서 나타내는 바와 같이, W MHz 채널 2 개, 2W MHz 채널 1 개가 정의될 수 있다. '
W MHz 채널의 경우에는 각각의 가용 TV 채널의 중심에 동작 채널이 구성되는 경우를 나타낸다. 즉, TV 채널의 경계 (boundary)에 걸쳐서 동작 채널이 구성되지 않도록 설정할 수도 있다. 이 경우, 가용 TV 채널의 시작 위치가 바뀌는 것을 고려하더라도 2W MHz 채널의 전체 집합에 속한 요소들은 서로 채널 대역의 일부가 중첩되지 않도록 할 수 있다.
2W MHz 채널의 경우에는, 2개의 W채널을 본딩함으로써 정의될 수 있다. 즉,,도 17의 2W MHz 채널의 예시는 불연속적인 2W MHz 채널에 해당하며, W+W MHz 형½의 채널이라고 표현할 수도 있다. 도 17에서는 명료성을 위하여 불연속적인 2W MHz의 예시를 도시하지만, 실제 채널화 동작에서는 2W MHz 동작 채널이 별도로 정위되지 않고, 2개의 Ψ MHz의 본딩에 의해서 구성되는 것으로 정의될 수 있다.
도 18은 연속적인 3 개의 TV 채널이 사용가능한 경우에 대한 본 발명에 따른 채널화의 일례를 나타낸다. 예를 들어, TV 채널 n, n+l 및 n+2가사용가능한 경^를 가정한다. 이 경우에는 W MHz, 2W MHz, 4W MHz 크기의 동작 채널이 구성될 수 있다. 도 18에서 나타내는 바와 같이 (오프셋을 고려하지 않는 경우), 기본적으로 W 顧 z 채널 4 개, 2W MHz 채널 2 개, 4W MHz 채널 1개가 정의될 수 있다. 도 18에서는 W腿 z 채널 또는 2W MHz 채널의 경우에 다양한 오프셋이 적용되는 채널화 방안들이 함께 도시되어 있다. 도 18에서는 가용 TV 채널의 시작 위치의 변경을 고려하여 적용되는 오프셋의 경우를 예시적으로 나타내며, 이 경우에 동작 채널의 전체 집합에 속한 요소들은 서로 일정 부분의 대역이 중첩될 수 있다.
도 19는 연속적인 3 개의 TV 채널이 사용가능한 경우에 대한 본 발명에 따른 채널화의 다른 일례를 나타낸다. 예를 들어, TV 채널 n, n+1 및 n+2가 사용가능한 경우를 가정한다. 이 경우에는 W MH^ 2W MHz, 4W MHz크기의 동작 채널이 구성될 수 있다. 도 19에서 나타내는 바와 같이, 기본적으로 W MHz채널 3개, 2WMHz채널 1개, 4W MHz 채널 1개가 정의될 수 있다.
W MHz 채널의 경우에는 각각의 가용 TV 채널의 중심에 동작 채널이 구성되는 경우를 나타낸다. 이 경우, 가용 TV채널의 시작 위치가 바뀌는 것을 고려하더라도 W MHz 채널의 전체 집합에 속한 요소들은 서로 채널 대역의 일부가 중첩되지 않도록 할 수 있다.
2W MHz채널의 경우에는, 2개의 W채널을 본딩함으로써 정의될 수 있다. 도 19의 2WMHz채널의 예시는 불연속적인 2WMHz채널 (즉, W+W MHz채널)에 해당한다.도' 19의 예시에서는, 3 개의 TV 채널이 사용 가능한 경우에 정의되는 3 개의 W MHz 채널 중에서 2개를 본딩하여 2W顧 z채널을 구성하는 경우에 , 서로 다른 3가지 경후의 2W 顧 z 채널 구성 방안을 나타낸다. 도 19에서는 명료성을 위하여 블연속적인 2W MHz의 예시를 도시하지만, 실제 채널화 동작에서는 2W MHz 동작 채널이 별도로 정의되지 않고, 2개의 W MHz의 본딩에 의해서 구성되는 것으로 정의될 수 있다.
도 20은 연속적인 11 개의 TV 채널이 사용가능한 경우에 대한 본 발명에 따른 채널화의 일례를 나타낸다. 예를 들어, TV채널 n, n+1, n+2, ... n+10이 사용가능한 경우를 가정한다. 이 경우에는 W MHz, 2W MHz, 4W MHz크기의 동작 채널이 구성될 수 있다.
WMHz채널의 경우에는 기본적으로 11개의 W채널이 정의될 수 있다.즉, 11개의
TV 채널 (TVCH n 내지 n+10)의 각각에 대해서 하나씩의 W 채널이 정의될 수 있다. 각각의 W채널은 해당 TV채널의 중심에 위치할 수 있다. 이는 W채널의 전체 집합에 해당하며, 실제로 동작 채널은 전체 집합에서 선택된 일부 또는 전부의 요 ^가 될 수 있다.
예를 들어, 연속된 11 개의 TV 채널의 각각의 중심에 하나씩 위치하는 전체 11 개의 W채널 중에서 ,하나의 TV채널 (예를 들어, TVCHn+5)상의 하나의 W채널이 동작 채널로 설정될 수 있다. 또는, 2 개의 연속된 TV 채널 (예를 들어, TVCH n+5 및 n+6) 상의 2 개의 W 채널이 동작 채널로서 설정될 수도 있다. 또는, 4 개의 연속됬 TV 채널 (예를 들어, TVCH n+3, n+4, n+5, n+6) 상의 4 개의 W 채널 이 동작 채널로서 설정될 수도 있다. 또는, 불연속적인 2 개의 TV 채널 (예를 들어, TVCH n+5 및. n+7) 상의 2 개의 W 채널 이 동작 채널로서 설정될 수 있다. 또는, 각각의 주파수 부분이 2개의 연속적인 가용 TV채널 상의 2개의 WMHz채널을 포함하는 2개의 불연속적인 주파수 부분 (예를 들어, TVCH n+1, n+2 및 TVCH n+5, n+6)이 동작 채널로서 설정될 수도 있다.
2WMHz채널의 경우에는, 2개의 W채널을 본딩함으로써 정의될 수 있다. 도 20의
2WMHz채널의 예시는 불연속적인 2W匪 z채널 (즉, W+WMHz채널)에 해당한다.도 20의 예시에서는, 11 개의 TV 채널이 사용 가능한 경우에 정의되는 11 개의 W MHz 채널 중에서 2개를 본딩하여 2W MHz 채널을 구성하는 경우의 예시를 하나만 들고 있지만, 이에 제한되는 것은 아니고 11 개 중에서 2개를 조합하는 55 가지 (=UC2) 경우에 따라서 2W MHz 채널이 구성될 수 있다. 도 20에서는 명료성을 위하여 불연속 5인 2W MHz의 예시를 도시하지만, 실제 채널화 동작에서는 2W MHz 동작 채널이 별도로 정의되지 않고, 2개의 W腿 z의 본딩에 의해서 구성되는 것으로 정의될 수 있다.
4W MHz 채널의 경우에 다양한 오프셋이 적용되는 채널화 방안들이 함께 도시되어 있다. 도 20의 예시에서 나타내는 바와 같이, 가용 TV 채널의 시작 윅치의 변경을 고려하여 적용되는 오프셋에 따라서 4W 腿 z 채널의 경우에는 동작 채널의 전체 집합에 속한 요소들은 서로 일정 부분의 대역이 중첩될 수 있다.
도 20에서는 동작 채널의 시작 위치가 각각의 TV 채널 경계에서 1 MHz 만큼 이격된 주파수인 경우를 예시적으로 나타내지만, 본 발명의 범위는 이에 제한되는 것은 아니다. 예를 들어,도 20의 4W匪 z동작 채널의 시작 주파수가, 각각의 TV채널 경계를 기준으로 2, 3, 4, 5 MHz 만큼 이격된 것으로 정의될 수도 있다. 이에 따라, 가용 TV 채널에 의해서 특정되는 주파수 자원을 보다 효율적으로 사용할 수 있다. 도 21은 연속적인 11 개의 TV 채널이 사용가능한 경우에 대한 본 발명에 따른 채널화의 일례를 나타낸다. 예를 들어, TV채널 n, n+1, n+2, ... n+10이 사용가능한 경우를 가정한다. 이 경우에는 W MHz, 2W MHz, 4W MHz크기의 동작 채널이 구성될 수 있다. 도 21에서는 다양한 오프셋이 적용되는 채널화 방안들이 함께 도시되어 있다. 도 21의 예시에서 나타내는 바와 같이, 가용 TV 채널의 시작 위치의 변경을 고려하여 적용되는 오프셋에 따라서 W丽 z, 2WMHz또는 4WMHz채널의 경우에는 동작 채널의 전체 집합에 속한 요소들은 서로 일정 부분의 대역이 중첩될 수 있다.
도 21에서는 동작 채널의 시작 위치가 각각의 TV 채널 경계에서 1 MHz「만큼 이격된 주파수인 경우를 예시적으로 나타내지만, 본 발명의 범위는 이에 제한^는 것은 아니다. 예를 들어, 도 21의 4WMHz동작 채널의 시작 주파수가, 각각의 TV:채널 경계를 기준으로 2, 3, 4, 5 MHz 만큼 이격된 것으로 정의될 수도 있다. 이에 '따라ᅳ 가용 TV 채널에 의해서 특정되는 주파수 자원을 보다 효율적으로 사용할 수 있다.
실시예 2 '
본 실시예 2는 TV 채널의 대역폭이 8 MHz인 경우에 TWS에서의 채널화 방안에 대한 것이다.
실시예 2-1
본 실시예 2-1은 최소 동작 채널 대역폭 W = 2 MHz인 경우에 대한 것이다.
도 22는 하나의 TV 채널이 사용가능한 경우에 대한 본 발명에 따른 채널화의 일례를 나타낸다. 도 22는 TV 채널 n의 하나만이 사용가능한 경우에, 동작 채널이 W MHz (예를 들어, 2腿 z)로 구성되는 경우를 예시적으로 나타낸다.
도 22(a)는 동작 채널의 시작 주파수가 가용 TV 채널의 시작 주파수를 기준으로
1 MHz의 만큼 이격된 경우에 대한 예시를 나타낸다. 달리 표현하자면, 동작 채널의 시작 위치에 대해서 TV 채널의 경계를 기준으로 1 MHz의 오프셋이 적용된 경우에 해당한다. 이 경우,하나의 가용 TV채널에 대해서 W MHz채널 3개, 2WMHz채널 1개가 정의될 수 있다.
도 22(b)는 동작 채널의 시작 주파수가 가용 TV 채널의 시작 주파수를 기준으로
2 MHz의 만큼 이격된 경우 (즉, TV 채널의 경계를 기준으로 2 MHz의 오프셋이 적^된 경우)에 대한 예시를 나타낸다. 이 경우, 하나의 가용 TV 채널에 대해서 W MHz 채널
2 개, 2W MHz 채널 1개가 정의될 수 있다.
도 23은 연속적인 2 개의 TV 채널이 사용가능한 경우에 대한 본 발명에 따른 채널화의 일례를 나타낸다. 예를 들어, TV 채널 n 및 n+1이 사용가능한 정: 를 가정한다. 이 경우에는 W腿 z, 2W MHz, 4W MHz 크기의 동작 채널이 구성될 수 있다.
도 23(a)는 동작 채널의 시작 주파수가 가용 TV 채널의 시작 주파수를 기준으로 1 MHz의 만큼 이격된 경우 (즉, TV 채널의 경계를 기준으로 1 MHz의 오프셋아 적용된 경우)에 대한 예시를 나타낸다. 이 경우, W MHz 채널 7 개, 2W MHz 채널 3개, 4W MHz 채널 1개가 정의될 수 있다.
도 23(b)는 동작 채널의 시작주파수가 가용 TV 채널의 시작 주파수를 기준으로 2 MHz의 만큼 이격된 경우 (즉, TV 채널의 경계를 기준으로 2 MHz의 오프셋아 적용된 경우)에 대한 예시를 나타낸다. 이 경우, W MHz 채널 6 개, 2W MHz 채널 3개, 4W福 z 채널 1개가 정의될 수 있다. ' 도 23의 예시에서 4W MHz 동작 채널을 2W 동작 채널 2 개의 본딩 (즉, : 2W+2W 채널로 구성)에 의해서 정의할 수도 있다. 이 경우에는, 4W MHz 동작 채널이 별도로 정의되지 않고, 2개의 MHz의 본딩에 의해서 구성되는 것으로 정의될 수 있다. 도 24는 연속적인 3 개의 TV 채널이 사용가능한 경우에 대한 본 발명에 따른 채널화의 일례를 나타낸다. 예를 들어, TV 채널 n, n+1 및 n+2가사용가능한 경우를 가정한다. 이 경우에는 W MHz, 2W MHz, 4W MHz, 8ff MHz 크기의 동작 채널이 구성될 수 있다.
도 24(a)는 동작 채널의 시작 주파수가 가용 TV 채널의 시작 주파수를 기준으로
1 MHz의 만큼 이격된 경우 (즉, TV 채널의 경계를 기준으로 1 MHz의 오프셋이 적용된 경우)에 대한 예시를 나타낸다. 이 경우, W腿 z채널 11개, 2W MHz채널 5개, MHz 채널 2개, 8W MHz 채널 1 개가 정의될 수 있다. '
도 24(b)는 동작 채널의 시작 주파수가 가용 TV 채널의 시작주파수를 기 으로 2 MHz의 만큼 이격된 경우 (즉, TV 채널의 경계를 기준으로 2 MHz의 오프셋이 적용된 경우)에 대한 예시를 나타낸다. 이 경우, W MHz채널 10개, 2W MHz채널 5개, 4W MHz 채널 2개, 8W MHz 채널 1 개가 정의될 수 있다.
도 24의 예시에서 4W MHz 동작 채널을 2W 동작 채널 2 개의 본딩 (즉, 2W+2W 채널로 구성)에 의해서 정의할 수도 있다. 이 경우에는, 4W MHz 동작 채널아별도로 정의되지 않고, 2개의 2W腿 z의 본딩에 의해서 구성되는 것으로 정의될 수 있다. 도 25는 연속적인 5 개의 TV 채널이 사용가능한 경우에 대한 본 발명에 따른 채널화의 일례를 나타낸다. 예를 들어 , TV채널 n, n+1, n+2, n+3및 n+4가 사용가능한 경우를 가정한다. 이 경우에는 W MHz, 2W MHz, 4W MHz, 8W MHz 크기의 동작 채널이 구성될 수 있다.
도 25(a)는 동작 채널의 시작 주파수가 가용 TV 채널의 시작 주파수를 기^으로 1 MHz의 만큼 이격된 경우 (즉, TV 채널의 경계를 기준으로 1 MHz의 오프셋이 적:용된 경우)에 대한 예시를 .나타낸다. 이 경우, W MHz채널 19개, 2W丽 z채널 9개, 4W MHz 채널 4개, 8W MHz 채널 2 개가 정의될 수 있다.
도 25(b)는 동작 채널의 시작 주파수가 가용 TV채널의 시작 주파수를 기준으로 2 MHz의 만큼 이격된 경우 (즉, TV 채널의 경계를 기준으로 2顧 z의 오프셋이 작용된 경우)에 대한 예시를 나타낸다. 이 경우, W MHz채널 18개, 2W MHz채널 9개, 4W MHz 채널 4개, 8W MHz 채널 2 개가 정의될 수 있다.
도 25의 예시에서 4W MHz 동작 채널을 2W 동작 채널 2 개의 본딩 (즉, 채널로 구성)에 의해서 정의할 수도 있다, 이 경우에는, 4W MHz 동작 채널이 별도로 정의되지 않고, 2개의 MHz의 본딩에 의해서 구성되는 것으로 정의될 수 있다. 도 25의 예시에서 8W MHz 동작 채널의 시작 주파수가 가용 TV 채널 시작 주파수에서 1 MHz또는 2 MHz만큼 이격된 경우를 예시적으로 나타내지만, 본 발명의 범위는 이에 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, TV채널 경계를 가준으로 2, 3, 4, 5, 6, 7 MHz 만큼 이격된 주파수에서 MHz 동작 채널이 시작하는 것으로 정의될 수도 있다. 이에 따라, 가용 TV 채널에 의해서 특정되는 주파수 자원을 보다 효율적으로 사용할 수 있다.
실시예 2-2
본 실시예 2— 2는 최소 동작 채널 대역폭 W = 4 MHz인 경우에 대한 것이다.
도 26은 연속적인 5 개의 TV 채널이 사용가능한 경우에 대한 본 발명에 따른 채널화의 일례를 나타낸다. 예를 들어, TV채널 n, n+1, n+2, n+3및 n+4가 사용가능한 경우를 가정한다. 이 경우에는 W MHz, 2W MHz, 4W MHz 크기의 등작 채널 (예를 들어, 4 MHz, 8 MHz, 16 MHz 동작 채널)이 구성될 수 있다.
도 26(a)는 동작 채널의 시작 주파수가 가용 TV 채널의 시작주파수를 기 으로
1 MHz의 만큼 이격된 경우 (즉, TV 채널의 경계를 기준으로 1 MHz의 오프셋이 적용된 경우)에 대한 예시를 나타낸다. 이 경우, W MHz 채널 9 개, 2W MHz 채널 4개', 4W MHz 채널 2개가 정의될 수 있다.
도 26(b)는 동작 채널의 시작 주파수가 가용 TV 채널의 시작주파수를 기준으로
2 MHz의 만큼 이격된 경우 (즉, TV 채널의 경계를 기준으로 2丽 z의 오프셋이 적용된 경우)에 대한 예시를 나타낸다. 이 경우, W顧 z 채널 9 개, 2W MHz 채널 4개,.4W MHz 채널 2개가 정의될 수 있다. 도 26의 예시에서 2W丽 z 동작 채널을 W동작 채널 2 개의 본딩 (즉, W+W 채널로 구성)에 의해서 정의할 수도 있다. 이 경우에는, 2W MHz 동작 채널이 별도로 정의되지 않고, 2개의 W MHz의 본딩에 의해서 구성되는 것으로 정의될 수 있다. 도 26의 예시에서 4W 腿 z 동작 채널의 시작 주파수가 가용 TV 채널 시작 주파수에서 1 MHz또는 2 MHz만큼 이격된 경우를 예시적으로 나타내지만, 본 발명의 범위는 이에 제한되는 것은 아니다. 예를 들어 , TV채널 경계를 기준으로 2, 3, 4, 5, 6, 7 MHz 만큼 이격된 주파수에서 4W MHz 동작 채널이 시작하는 것으로 정의될 수도 있다. 이에 따라, 가용 TV 채널에 의해서 특정되는 주파수 자원을 보다 효율적으로 사용할 수 있다.
도 27은 본 발명의 일례에 다른 TWS에서의 동작 채널의 예시적인 형태를 나타내는 도면이다. 도 27의 TWS 동작 채널 폭의 예시적인 구조는, 상기 도 7 내지 26의 본 발명의 예시들에서 설명한 내용을 종합적으로 정리한 예시에 해당한다. 도 27(a)에서는 동작 채널이 하나의 W 채널로 구성되는 경우를 나타낸다,: '이를 W 채널 폭이라고 표현할 수 있다. 이 경우, 하나의 W 채널은 프라이머리 W 채널에 해당할 수 있다.
도 27(b)에서는 동작 채널이 연속적인 2 개의 W 채널로 구성되는 경우를 나타낸다. 이를' 2W 동작 채널 폭이라고 표현할 수 있다. 이 경우, 2 개의 W 채널 증에서 하나의 W 채널은 프라이머리 W 채널에 해당하고, 다른 하나의 W 채널은 세컨더리 W 채널에 해당할 수 있다.
도 27(c)에서는 동작 채널이 2 개의 불연속적인 W 채널로 구성되는 경우를 나타낸다. 이를 W+W 동작 채널 폭이라고 표현할 수 있다. 이 경우, 2 개의 W 채널 중에서 하나의 w 채널은 프라이머리 W 채널에 해당하고, 다른 하나의 W 채널은 세컨더리 W 채널에 해당할 수 있다.
도 27(d)에서는 동작 채널이 4 개의 연속적인 W 채널로 구성되는 경우를 나타낸다. 이를 4W 동작 채널 폭이라고 표현할 수 있다. 이 경우, 4 개의 W 채널 중 하나의 W채널은 프라이머리 W채널에 해당하고, 나머지 3개의 W채널은 세컨더리 W 채널에 해당할 수 있다. 여기서, 3 개의 세컨더리 W 채널들은, 하나의 세컨더리 W 채널과, 하나의 세컨더리 2W 채널에 해당할 수 있다.
도 27(e)에서는 동작 채널이 불연속적인 2 개의 주파수 부분으로 구성되면서 각각의 주파수 부분이 연속적인 2 개의 W 채널로 구성되는 경우를 나타낸다. 이를 2W+2W 동작 채널 폭이라고 표현할 수 있다. 이 경우, 4 개의 W 채널 중 하나의 W 채널은 프라이머리 W 채널에 해당하고, 나머지 3 개의 W 채널은 세컨더리 W 채널에 해당할 수 있다. 여기서, 3 개의 세컨더리 W 채널들은, 하나의 세컨더리 W 채널과, 하나의 세컨더리 2W 채널에 해당할 수 있다.
상기 도 27(a) 내지 27(e)의 채널 구조의 다양한 예시들에서, TWS의 가용 TV 채널올 고려하여 설정되는 프라이머리 채널은, 본 발명의 제안에 따라서 ^일한 주파수 위치로 설정되는 것을 나타내었다..
전술한 본 발명의 다양한 실시예에서 설명한 사항들은 독립적으로 적용되거나 또는 2 이상의 실시예가 동시에 적용되도록 구현될 수 있다.
도 28은 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 장치의 구성을 나타내는 블록도이다.
제 1 STA(IO)는 프로세서 (11), 메모리 (12), 송수신기 (13)를 포함할 수 있다. 제 2 STA(20)는 프로세서 (21), 메모리 (22), 송수신기 (23)를 포함할 수 있다. 송수신기 (13 및 23)는 무선 신호를 송신 /수신할 수 있고, 예를 들어, IEEE 802 시스템에 따른 물리 계층을 구현할 수 있다. 프로세서 (11 및 21)는 송수신기 (13 및 21)와 연결되어 IEEE 802 시스템에 따른 물리 계층 및 /또는 MAC 계층을 구현할 수 있다. 프로세서 (11 및 21)는 전술한 본 발명의 다양한 실시예에 따른 동작을 수행하도록 구성될 수 있다.또한, 전술한 본 발명의 다양한 실시예에 따른 제 1STA 및 제 2 STA의 동작을 구현하는 모들이 메모리 (12 및 22)에 저장되고, 프로세서 (11 및 21)에 의하여 실행될 수 있다. 메모리 (12 및 22)는 프로세서 (11 및 21)의 내부에 포함되거나 또는 프로세서 (11 및 21)의 외부에 설치되어 프로세서 (11 및 21)와 공지의 수단에 의해 연결될 수 있다.
본 발명의 일례에 따른 제 1 STA(IO) 장치는 화이트스페이스 대역에서 제 2 STA(20)을 위한 동작 채널을 설정하도록 구성될 수 있다. 제 1 STA(IO)의 프로세서 (11)는, 송수신기 (13)를 이용하여, 지리적위치 데이터베이스 (GDB)로부터 가용 TV 채널에 대한 정보를 획득하도록 구성될 수 있다. 또한, 제 1 STA 0)의 프로세서 (11)는 상기 가용 TV 채널에 대한 정보에 기초하여 결정되는 상기 동작 채널에 대한 설정 정보를, 송수신기 (13)를 이용하여 제 2 STA(20)에게 전송하도록 구성될 수 있다.
본 발명의 일례에 따른 제 2 STAC20) 장치는 화이트스페이스 대역에서 제 1 STA(IO)을 위한 동작 채널을 설정하도록 구성될 수 있다. 제 2 STM20)의 프로세서 (21)는, 가용 TV 채널에 대한 정보에 기초하여 결정되는 상기 동작 채널에 대한 설정 정보를, 상기 송수신기 (23)를 이용하여 상기 제 1 STA(IO)으로부터 수신하도록 구성될 수 있다. 제 2 STA(20)의 프로세서 (21)는, 상기 동작 채널 설정 정보에 기초하여 상기 동작 채널의 위치를 결정하도록 구성될 수 있다.
여기서, 상기 동작 채널은, 채널 시작 주파수로부터 소정의 주파수 만큼 이격된 위치에 존재하는 것으로 정의될 수 있다. 제 lSTA(lO)가 제 2STA(20)에게 제공하는 상기 동작 채널에 대한 설정 정보는, 적어도 상기 소정의 주파수의 결정에 이용되는 정보를 포함할 수 있다.
위와 같은 제 1 STA(IO) 및 제 2 STA(20) 장치의 구체적인 구성은, 전술한 본 발명의 다양한 실시예에서 설명한 사항들이 독립적으로 적용되거나 또는 2 이상의 실시예가 동시에 적용되도록 구현될 수 있으며, 중복되는 내용은 명확성을 위하여 설명을 생략한다.
상술한 본 발명의 실시예들은 다양한 수단을 통해 구현될 수 있다. 예를 들어, 본 발명의 실시예들은 하드웨에 펌웨어 (firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다.
하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 실시예들에 따른 방법은 하나 또 그 이상의 ASICs (App 1 i cat ion Specific Integrated Circuits) , DSPsCDigital Signal Processors) , DSPDs(Digital Signal Processing Devices), PLDs(Programmable Logic Devices), FPGAs(Field Progra隱 able Gate Arrays), 프로세서, 컨트를러, 마이크로 컨트를러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 실시예들에 따른 방 은 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모들, 절차 또는 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리 유닛에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다. 상술한 바와 같이 개시된 본 발명의 바람직한 실시형태에 대한 상세한 살명은 당업자가 본 발명을 구현하고 실시할 수 있도록 제공되었다. 상기에서는 본 발명의 바람직한 실시 형태를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당 자는 하기의 특허 청구의 범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 따라서, 본 발명은 여기에 나타난 실시형태들에 제한되려는 것이 아니라, 여기서 개시된 원리들 및 신규한 특징들과 일치하는 최광의 범위를 부여하려는 것이다.
【산업상 이용가능성】
상술한 바와 같은 본 발명의 다양한 실시형태들은 IEEE 802.11 시스템을 중심으로 설명하였으나, 다양한 이동통신 시스템에 동일한 방식으로 적용될 수 있다.

Claims

【청구의 범위】
【청구항 1】
화이트스페이스 대역에서 제 1 스테이션 (STA)이 제 2 STA을 위한 동작 채널을 설정하는 방법에 있어서,
지리적위치 데이터베이스 (GDB)로부터 가용 TV 채널에 대한 정보를 획득하는 단계; 및
상기 가용 TV 채널에 대한 정보에 기초하여 결정되는 상기 동작 채널에 대한 설정 정보를 상기 제 2 STA에게 전송하는 단계를 포함하고, 상기 동작 채널이 지원하는 최소 채널 대역폭이 W MHz 인 경우 상기 동작 채널은, a) 1 개의 W MHz 채널 폭, b) 2 개의 연속적인 (cont iguous) 顧 z 채널 폭, c) 4개의 연속적인 WMHz채널 폭, d) 2개의 불연속적인 (non-contiguous) W MHz채널 폭, 또는 e) 각각의 주파수 부분이 2 개의 연속적인 W MHz 채널을 포함하는, 2 개의 불연속적인 주파수 부분으로 구성되는 채널 폭 중 하나 이상의 채널 폭으로 정의되는, 동작 채널 설정 방법.
【청구항 2]
제 1 항에 있어서,
상기 동작 채널은, 채널 시작 주파수로부터 소정의 주파수만큼 이격된 위치에 존재하는 것으로 정의되고,
상기 동작 채널에 대한 설정 정보는, 상기 소정의 주파수에 대한 정보를 포함하는, 동작 채널 설정 방법.
【청구항 3]
제 2 항에 있어서,
상기 동작 채널이 지원하는 최소 채널 대역폭이 W 腿 z 인 경우, 상기 소정의 주파수는 W의 정수배로 설정되는, 동작 채널 설정 방법.
【청구항 4】
제 1 항에 있어서,
상기 채널 시작 주파수는 상기 가용 TV 채널의 첫 번째 채널의 주파수인, 동작 채널 설정 방법 .
【청구항 5】 제 1 항에 있어서,
하나의 상기 W MHz 채널은 상기 가용 TV 채널증의 하나의 TV 채널의 중심 (center)에 위치하는, 동작 채널 설정 방법.
【청구항 6】
제 1 항에 있어서,
상기 동작 채널과 상기 가용 TV 채널의 경계 사이는 소정의 가드 구간 이상으로 이격되는, 동작 채널 설정 방법.
【청구항 7】
제 1 항에 있어서,
상기 동작 채널의 위치는 W MHz 크기를 갖는 프라이머리 채널 (primary channel)의 위치에 의해서 특정되는, 동작 채널 설정 방법.
【청구항 8]
제 7 항에 있어서 ,
상기 a) 내지 e)의 동작 채널들의 각각에 대한 상기 프라이머리 채널은 동일한 주파수 위치로 설정되는, 동작 채널 설정 방법.
【청구항 9】
제 7 항에 있어서,
상기 프라이머리 채널을 이용하여 상기 a) 내지 e)의 동작 채널들의 각각에 대한 CCACClear Channel Assessment)가 수행되는, 동작 채널 설정 방법.
【청구항 10】
제 1 항에 있어서,
상기 제 1 STA는 인에이블링 STA이고,
상기 제 2 STA는 종속 STA인 , 동작 채널 설정 방법 .
【청구항 11】
제 1 항에 있어서,
상기 동작 채널은, a) 하나의 가용 TV 채널 상의 하나의 W MHz 채널, b) 2 개의 연속적인 (contiguous)가용 TV채널 상의 2개의 W丽 z채널, c) 4개의 연속적인 가용 TV채널 상의 4개의 W MHz채널, d) 2개의 불연속적인 (non-cont iguous)가용 TV채널 상의 2개의 W丽 z채널,또는 e)각각의 주파수 부분이 2개의 연속적인 가용 TV채널 상의 2 개의 W MHz 채널을 포함하는, 2 개의 불연속적인 상기 주파수 부분으로 구성되는 채널 중 하나 이상으로 정의되는, 동작 채널 설정 방법.
【청구항 12】
화이트스페이스 대역에서 제 2 스테이션 (STA)이 제 1 STA으로부터 동작 채널 설정 정보를 수신하는 방법에 있어서,
가용 TV 채널에 대한 정보에 기초하여 결정되는 상기 동작 채널에 대한 설정 정보를 상기 제 1 STA으로부터 수신하는 단계 ;. 및
상기 동작 채널 설정 정보에 기초하여 상기 동작 채널의 위치를 결정하는 단계를 포함하고,
상기 동작 채널이 지원하는 최소 채널 대역폭이 W MHz 인 경우 상기 동작 채널은, a) 1 개의 W MHz 채널 폭, b) 2 개의 연속적인 (cont iguous) W MHz 채널 폭, c) 4개의 연속적인 WMHz채널 폭, d) 2개의 불연속적인 (non— contiguous) WMHz채널 폭, 또는 e) 각각의 주파수 부분이 2 개의 연속적인 W MHz 채널을 포함하는, 2 개의 블연속적인 주파수 부분으로 구성되는 채널 폭 중 하나 이상의 채널 폭으로 정의되는, 동작 채널 설정 정보 수신 방법.
【청구항 13】
화이트스페이스 대역에서 제 2 스테이션 (STA)을 위한 동작 채널을 설정하는 제 1 STA 장치에 있어서 ,
다른 기기와의 송수신을 수행하도록 구성된 송수신기; 및
상기 송수신기를 포함하는 상기 제 1 STA 장치를 제어하도록 구성된 프로세서를 포함하고,
상기 프로세서는,
상기 송수신기를 이용하여, 지리적위치 데이터베이스 (GDB)로부터 가용 TV 채널에 대한 정보를 획득하도록 구성되고;
상기 가용 TV 채널에 대한 정보에 기초하여 결정되는 상기 동작 채널에 대한 설정 정보를, 상기 송수신기를 이용하여 상기 제 2 STA에게 전송하도록 구성되며, 상기 동작 채널이 지원하는 최소 채널 대역폭이 W MHz 인 경우 상기 동작 채널은, a) 1 개의 W MHz 채널 폭, b) 2 개의 연속적인 (cont iguous) W MHz 채널 폭, c) 4개의 연속적인 WMHz채널 폭, d) 2개의 불연속적인 (nonᅳ cont iguous) WMHz채널 폭, 또는 e) 각각의 주파수 부분이 2 개의 연속적인 W MHz 채널을 포함하는, 2 개의 불연속적인 주파수 부분으로 구성되는 채널 폭 중 하나 아상의 채널 폭으로 정의되는, 동작 채널 설정 장치.
【청구항 14]
화이트스페이스 대역에서 제 1 스테이션 (STA)으로부터 동작 채널 설정 정보를 수신하는 제 2 STA 장치에 있어서,
다른 기기와의 송수신을 수행하도록 구성된 송수신기; 및
상기 송수신기를 포함하는 상기 제 2 STA 장치를 제어하도록 구성된 프로세서를 포함하고,
상기 프로세서는,
가용 TV 채널에 대한 정보에 기초하여 결정되는 상기 동작 채널에 대한 설정 정보를, 상기 송수신기를 이용하여 상기 제 1 STA으로부터 수신하도록 구성되고; 상기 동작 채널 설정 정보에 기초하여 상기 동작 채널의 위치를 결정하도록 구성되며,
상기 동작 채널이 지원하는 최소 채널 대역폭이 W MHz 인 경우 상기 동작 채널은, a) 1 개의 W MHz 채널 폭, b) 2 개의 연속적인 (cont iguous) W MHz 채널 폭, c) 4개의 연속적인 WMHz채널 폭, d) 2개의 불연속적인 (nonᅳ cont iguous) W MHz채널 폭, 또는 e) 각각의 주파수 부분이 2 개의 연속적인 W MHz 채널을 포함하는, 2 개의 불연속적인 주파수 부분으로 구성되는 채널 폭 중 하나 이상의 채널 폭으로 정의되는, 동작 채널 설정 정보 수신 장치.
PCT/KR2012/009274 2011-11-07 2012-11-06 화이트 스페이스 대역에서 동작 채널 설정 방법 및 장치 WO2013069944A1 (ko)

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