WO2014069867A1 - 무선랜 시스템에서 고속 링크 동기화 방법 및 장치 - Google Patents

무선랜 시스템에서 고속 링크 동기화 방법 및 장치 Download PDF

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WO2014069867A1
WO2014069867A1 PCT/KR2013/009668 KR2013009668W WO2014069867A1 WO 2014069867 A1 WO2014069867 A1 WO 2014069867A1 KR 2013009668 W KR2013009668 W KR 2013009668W WO 2014069867 A1 WO2014069867 A1 WO 2014069867A1
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sta
frame
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ccc
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PCT/KR2013/009668
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김정기
류기선
박기원
조한규
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엘지전자 주식회사
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
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    • H04L41/08Configuration management of networks or network elements
    • H04L41/085Retrieval of network configuration; Tracking network configuration history
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    • 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 high speed link synchronization in a wireless LAN system.
  • Wireless LAN is based on radio frequency technology, using a portable terminal such as a personal digital assistant (PDA), a laptop computer, a portable multimedia player (PMP), or the like. It is a technology that allows wireless access to the Internet in a specific service area.
  • PDA personal digital assistant
  • PMP portable multimedia player
  • IEEE 802 ⁇ 11 ⁇ supports High Throughput (HT) with data throughput rates up to 540 Mbps and higher, and also uses multiple antennas at both the transmitter and receiver to minimize transmission errors and optimize data rates.
  • MIM0 Multiple Inputs and Multiple Outputs
  • IEEE 802.11ai supports link setup at high speed, for example, when a large number of users leave the existing WLAN coverage and access the new WLAN substantially at the same time in the case of transit transfer. It aims to provide the technique etc. to do this.
  • IEEE 802.11ai can be summarized as a security framework, IP address assignment, fast network discovery, and the like.
  • the STA transmits a first frame to one or more access points (AP). Broadcasting; And receiving a second frame from a first AP among the APs receiving the broadcasted first frame, wherein the first frame includes a basic service set ID (BSSID)-configuration change.
  • An AP CCC value including one or more counts (AP Configuration Change Count; AP CCC) pairs, wherein the first AP is associated with one or more BSSIDs of the one or more BSSID-AP CCC pairs.
  • the second frame may include a current AP CCC value of the first AP, an updated information element, and dynamic information format when the second frame is different from the AP CCC value paired with the BSSID associated with the first AP. ) May include system information of the first AP.
  • the current AP CCC value of the first AP may be maintained when an update occurs in the dynamic information.
  • the dynamic information includes a time stamp, BSS load, beacon timing, time advertisement, BSS AC access delay, and BSS average. Average Access Delay, BSS Available Permit Capacity and one or more of the available admission capacity and TPC report element.
  • the AP CCC value of the first AP may be increased by one when an update occurs in system information except for the dynamic information of the first AP.
  • the first AP may include an AP CCC list, and a change history of an AP CCC value increased by the AP may be stored in the AP CCC list.
  • the STA may store BSSID-AP CCC pair information of one or more APs that have been associated with the STA in the past.
  • the AP CCC value may be initially set to zero.
  • the AP CCC value is defined as one octet size and may be set to one value in the range of 0 to 255.
  • the first frame is a probe request frame
  • the second frame is a probe response frame
  • the BSSID-AP CCC pair information may be checked and the first frame may be transmitted to an AP previously associated with the STA.
  • a method for supporting an access point (AP) scanning in a wireless communication system wherein the AP from the station (STA), The broadcast, basic service set IEKBasic Service Set ID; BSSID)-receiving a probe request frame comprising at least one AP Configuration Change Count (AP CCC) pair; Transmitting a probe response frame to the STA in response to the received probe request frame;
  • the AP is associated with a BSSID of one or more BSSID-AP CCC pairs of the one or more BSSID-AP CCC pairs, and the AP CCC value of the AP is an AP paired with a BSSID associated with the AP.
  • the AP is the current AP CCC value of the AP, updated information element (Updated Information element), and;
  • the second frame including the system information of the AP including the dynamic information may be transmitted to the STA.
  • the current AP CCC value of the AP may be included in the existing probe response frame and transmitted.
  • a method and apparatus for efficiently performing transmission and reception of updated system information during a scanning process may be provided by improving an operation for a station (STA) to scan an access point (AP).
  • STA station
  • AP access point
  • FIG. 1 is a diagram showing 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 illustrates 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 diagram illustrating a general link setup process.
  • FIG. 6 is a diagram conceptually illustrating a state transition of an STA.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining a short beacon.
  • FIG. 8 is a diagram for describing example fields included in a short beacon frame.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example in which a quick initial link setup is performed during active scanning.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example in which a quick initial link setup is performed during passive scanning.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of a BSSID-AP CCC pair list to be applied to the present invention.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a format format of a BSSID-AP CCC element.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of a dynamic information list element to be applied in the present invention.
  • 15 is a diagram illustrating a dynamic information display bitmap field to be applied in the present invention.
  • FIG. 16 illustrates a format of a TPC Report field to be applied in the present invention.
  • FIG. 17 illustrates a format of a BSS Load field to be applied in the present invention.
  • FIG. 18 illustrates a format of a BSS Average Access Delay field to be applied to the present invention.
  • FIG. 19 illustrates a format of a BSS AC Access Delay field to be applied to the present invention.
  • FIG. 21 is a diagram illustrating a format of a BSS Available Admission field to be applied to the present invention.
  • FIG. 22 is a diagram illustrating a format of a Beacon Timing field to be applied to the present invention.
  • FIG. 23 is a diagram illustrating an example of an optimized probe male answer frame to be applied in the present invention.
  • 24 is a diagram illustrating an example of a dynamic information list to be applied in the present invention.
  • 25 illustrates a dynamic information present bitmap field to be applied in the present invention.
  • FIG. 26 is a block diagram illustrating an exemplary configuration of an AP device (or base station device) and an STA device (or terminal device) according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 27 illustrates an exemplary structure of a processor of an AP device or an STA device 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 replaced with corresponding configurations or features of another embodiment.
  • Embodiments of the present invention may be supported by standard documents disclosed in at least one of IEEE 802 systems, 3GPP systems, 3GPP LTE and LTE-Advanced (LTE-A) systems, and 3GPP2 systems, which are radio access systems. That is, steps or parts which are not described to clearly reveal the technical spirit of the present invention among the embodiments of the present invention may be supported by the above documents. In addition, all terms disclosed in this document may be described by the above standard document.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • CDMA may be implemented by radio technology such as UTRACUniversal Terrestrial Radio Access) or CDMA2000.
  • TDMA is the Global System It can be implemented with a wireless technology such as for mobile communication (Generate 1 Packet Radio Service) / Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • 0FDMA may be implemented by 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 is a diagram showing an exemplary structure of an IEEE 802.11 system to which the present invention can be applied.
  • the IEEE 802.11 structure 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.
  • BSS Basic Service Set
  • FIG. 1 two BSSs (BSS1 and BSS2) exist and two STAs are included as members of each BSS (STA1 and STA2 are included in BSS1 and STA3 and STA4 are included in BSS2). do.
  • an ellipse representing a BSS may be understood to represent a coverage area in which STAs included in the BSS maintain communication. This area may be referred to as a BS Basic Service Area.
  • the most basic type of BSS in an IEEE 802.11 LAN is an independent BSS (IBS).
  • the IBSS may have a minimal form consisting of only two STAs.
  • the BSS (BSS1 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 possible when 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 on or off the STA, or entering or exiting the BSS area.
  • the STA may join the BSS using a synchronization process.
  • the STA In order to access all services of the BSS infrastructure, the STA must be associated with the BSS. This association may be set up dynamically and may include the use of a Distribution System Service (DSS).
  • DSS Distribution System Service
  • 2 is a diagram showing another exemplary structure of an IEEE 802.11 system to which the present invention can be applied. In FIG. 2, components such as a distribution system (DS), a distribution system medium (DSM), and an access point (AP) are added in the structure of FIG. 1.
  • DS distribution system
  • DSM distribution system medium
  • AP access point
  • the direct station-to-station distance in the LAN can be limited by PHY performance. In some cases, this distance limit may be sufficient, but in some cases, communication between more distant stations may be necessary.
  • a distribution system (DS) can be configured to support extended coverage.
  • [63] DS refers to a structure in which BSSs are interconnected.
  • 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 nature 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.
  • the definition of the IEEE 802.11 standard does not limit these media to the same or to different ones.
  • the plurality of media logically different, the flexibility of the IEEE 802.11 LAN structure (DS structure or other network structure) 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.
  • the DS may support mobile devices by providing seamless integration of multiple BSSs and providing logical services for handling addresses to destinations.
  • the AP means an entity that enables access to the DS through the STAs for the 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 wire and the address used by the AP for communication on the DSM need not necessarily be the same.
  • Data transmitted from one of the STAs associated with an AP to the STA address of the AP may always be received at an uncontrolled port and processed by an IEEE 802.11 port access entity.
  • the control port control led port
  • the 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.
  • the ESS may correspond to a set of BSSs connected to one DS. However, the ESS does not include a DS.
  • the ESS network is characterized by what appears to be an IBSS network at the LLC (Logical Link Control) layer. STAs included in the ESS can communicate with each other, and mobile STAs can move from within one BSS to another BSS (within the same ESS) transparently to the LLC.
  • LLC Logical 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 can be located at the same physical location, which can be used to provide redundancy.
  • one (or more than one) IBSS or ESS networks may be physically present in the same space as one (or more than one) ESS networks.
  • the ad-hoc network is operating at the location of the ESS network, when IEEE 802.11 networks are physically overlapped by different organizations, or when two or more different access and security policies are required at the same location. It may correspond to the ESS network form in the back.
  • 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 regulations of IEEE 802.11.
  • STA is AP STA and non- It includes a non-AP STA.
  • Non-AP STAs generally correspond to devices that users directly handle, such as laptop computers and mobile phones.
  • STAl, 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 (MS), and a mobile terminal (MS). Mobile Terminal), Mobile Subscriber Station (MSS), or the like.
  • the AP may include a base station (BS), a node -B (Node_B; ) , an evolved node (B), a base transceiver system (BTS) in other wireless communication fields, It is a concept that stands for a femto base station (Femto BS).
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a general link setup process.
  • the STA In order for an STA to set up a link and transmit data to and from a network, the STA first discovers the network, performs authentication (authent icat m), establishes an association, and secures the security. Must be certified.
  • the link setup process may also be referred to as a session initiation process and a session setup process.
  • a process of discovery, authentication, association, and security establishment of a link setup process may be collectively referred to as association process.
  • the STA may perform a network discovery operation.
  • the network discovery operation may include a scanning operation of the STA. That is, in order to access the network, the STA must find a network that can participate. The STA must identify a compatible network before joining the wireless network. The network identification process existing in a specific area is called scanning.
  • Scanning methods include active scanning and passive scanning.
  • the STA performing scanning transmits a probe request frame and waits for a response to discover which AP exists in the vicinity while moving channels.
  • the responder responds to the probe request frame with the STA that sent the probe request frame. Transmit a frame (probe response frame) ⁇
  • the responder may be the STA that last transmitted the beacon frame in the BSS of the channel being scanned.
  • the AP transmits a beacon frame because the AP transmits a beacon frame.
  • the responder is not constant.
  • transmitting a probe request frame in the first channel and the STA has received that the probe response frame, from the first channel is stored the BSS information included in the received probe response frame to the next channel (e.g., 2 Channel 1) to perform scanning (i.e., probe request / response transmission and reception on channel 2) in the same manner.
  • the next channel e.g., 2 Channel 1
  • scanning i.e., probe request / response transmission and reception on channel 2
  • the scanning operation may be performed by a passive scanning method.
  • passive scanning the STA performing scanning waits for a beacon frame while moving channels.
  • the beacon frame is one of management frames in IEEE 802.11.
  • the beacon frame is notified of the existence of a wireless network, and is periodically transmitted so that an STA performing scanning can find a wireless network and participate in a wireless network.
  • the AP periodically transmits a beacon frame
  • the IBSS STAs in the IBSS rotate and transmit a beacon frame.
  • the STA that performs the scanning receives the beacon frame, the STA stores the information on the BSS included in the beacon frame and records beacon frame information in each channel while moving to another channel.
  • the STA may store BSS related information included in the received beacon frame, move to the next channel, and perform scanning on the next channel in the same manner.
  • step S520 After the STA discovers the network, an authentication process may be performed in step S520.
  • This authentication process may be referred to as a first authentication process in order to clearly distinguish from the security setup operation of step S540 described later.
  • the authentication process includes an STA transmitting an authentication request frame to the AP, and in response to the AP, the AP transmitting an authentication response frame to the STA.
  • An authentication frame used for an authentication request / response corresponds to a management frame and may include information as shown in Table 1 below.
  • an authentication algorithm number field indicates a single authentication algorithm and has a length of 2 octaves (0 ( ⁇ )).
  • a value of 0 represents an open system
  • 1 represents a shared key
  • 2 represents a fast BSS transition
  • 3 represents a simultaneous authentication of equals (SAE).
  • the authentication transaction sequence number field indicates a current state among a plurality of transactions (or processes) and has a length of 2 octets.
  • a status code field is used in a male answer frame and indicates a success or failure of a requested operation (eg, an authentication request), and has a length of two octets.
  • the challenge text field contains the challenge text in an authentication exchange, the length of which is determined according to the authentication algorithm and the transaction sequence number.
  • the RSNCRobust Security Network field includes cipher-related information and has a maximum length of 255 octets.
  • This RSN (RSN Element) is included in the Fast BSS Transition (FT) authentication frame.
  • the mobility domain field includes a mobility domain identifier (MD ID), an FT capability and a policy field, and an AP is a group of APs (ie, a set of APs constituting a mobility domain). It can be used to advertise that it is included in.
  • the fast BSS transition field contains information necessary for performing FT authentication sequence during a fast BSS transition in RSN.
  • the timeout interval field includes a reassociation deadline interval.
  • the resource information container (RIC) field means a set of one or more elements related to a resource request / response, and the RIC field may include a variable number of elements (ie, elements representing resources).
  • the Finite Cyclic Group field indicates a cryptographic group used in an SAE exchange, and has an unsigned integer value indicating a restricted circular group.
  • the Anti-Clogging Token field is used for SAE authentication to protect denial-of-service and consists of a random bit string.
  • the Send-Confirm field is used for SAE authentication to prevent response and has a binary coded integer value.
  • the scalar field is used to exchange cipher-related information in SAE authentication and has an encoded unsigned integer value.
  • the element field is used to exchange elements of the restricted field in SAE authentication.
  • the Confirm field is used to prove that it holds an encryption key in SAE authentication and has an encoded unsigned integer value.
  • the Vendor Specific field may be used for vendor-specific information not defined in the IEEE 802.11 standard.
  • Table 1 above shows some examples of information that may be included in the authentication request / answer frame and may further include additional information.
  • the STA may transmit, for example, an authentication request frame composed of one or more fields in Table 1 to the AP.
  • AP accesses the information contained in the received authentication request frame. Based on this, it may be determined whether to allow authentication for the STA.
  • the AP may provide a result of the authentication process, for example, to the STA through an authentication approval frame including one or more fields in Table 1 above.
  • the association process includes a process in which the STA transmits an association request frame to the AP, and in response thereto, the AP transmits an association response frame to the STA.
  • the association request frame may include information related to various capabilities, a beacon listening interval, a service set identifier (SSID), supported rates, supported channels, and RSN.
  • SSID service set identifier
  • the associated voice response frame may include information related to various capabilities, status codes, AIDCAssociation IDs, support rates, Enhanced Distributed Channel Access (EDCA) parameter sets, RCP KReceived Channel Power Indicators (RSC), and RSN I (Received Signal to Noise).
  • Information such as an indicator, a mobility domain, a timeout interval (association comeback time), an overlapping BSS scan parameter, a TIM broadcast answer, a QoS map, and the like.
  • the above example illustrates some examples of information that may be included in the association request / answer frame and may further include additional information.
  • a security setup process may be performed in step S540.
  • the security setup process of step S540 may be referred to as an authentication process through a Robust Security Network Association (RSNA) request / answer.
  • the authentication process of step S520 is called a first authentication process, and the security setup process of step S540 is performed. It may also be referred to simply as the authentication process.
  • RSNA Robust Security Network Association
  • the security setup process of step S540 includes, for example, performing a private key setup through 4-way handshaking through an Extensible Authentication Protocol over LAN (EAP0L) frame. can do.
  • the security setup process may be performed according to a security scheme not defined in the IEEE 802.11 standard. 6 is a diagram conceptually illustrating a state transition of an STA. In Figure 6, for the sake of clarity, only events that cause a state change are shown.
  • State Kstate 1 is an STA in an unauthent icated and unassociated state. An STA in this state may only transmit and receive class 1 frames with another STA. Class 1 frames include, for example, management frames such as probe answer / request frames, beacon frames, authentication frames, deauthentication frames, and the like.
  • the STA that was in state 1 is successfully authenticated (for example, authentication corresponding to S520 of FIG. 5), the STA is changed to state 2. That is, state 2 is authenticated but not yet associated.
  • An STA in this state may only transmit and receive class 1 and 2 frames with another STA.
  • the class 2 frame includes a management frame such as, for example, an association request / response frame, a reassociation request / response frame, and a disassociation frame.
  • the state returns to the state 1 again.
  • the STA in state 2 is successfully associated, it is changed from state 2 directly to state 4 when RSNA is not required or in case of a fast BSS transition.
  • state 3 is changed to state 3. That is, state 3 is an authenticated and associated state, but still the RSNA authentication (eg, security setup corresponding to step S540 of FIG. 5) is not completed.
  • the STA in this state can transmit class 1, 2 and 3 frames with another STA, but the IEEE 802. lx control port is blocked.
  • the class 3 frame includes a data frame transmitted and received between STAs in an infrastructure BSS, a management frame such as an action frame, a control frame such as a block ACK frame, and the like.
  • the state returns to state 2. If the STA in state 3 is deauthenticated, the state returns to state 1.
  • the state is changed to state 4.
  • the STA in state 4 is capable of transmitting class 1, 2, and 3 frames as an authenticated and associated state, and is also in an unblocked state with the IEEE 802.11 control port.
  • the scanning method is divided into an active scanning method and a passive scanning method.
  • a probe request frame is transmitted and a response is waited for.
  • the responder transmits a probe response frame to the STA that transmits the probe request frame in response to the probe request frame.
  • the STA may transmit a probe request frame to the AP through active scanning, receive a probe response frame from the AP in response to the response, and obtain system information included in the probe response frame.
  • the probe response frame may include information (eg, change sequence (or version) information) indicating whether system information has been changed.
  • the change sequence information may be referred to as (AP) configuration change count (CCC) information in the sense that the change sequence information is counted by one every time the system information is changed.
  • a method for receiving a changed system information of an AP in an STA performing active scanning and an AP targeted for scanning is proposed.
  • Information indicating whether to change the system information may be defined as a change sequence field or a configuration change sequence field.
  • the change sequence field may be set to a value indicating whether system information has changed. Specifically, when other system information (eg, non-dynamic system information) except for dynamic elements (dynamic system information) such as time stamp information is changed, the value of the change sequence field is defined to increment by one. It can have a value from 0 to 255 (ie 256 is modulo applied).
  • the change sequence field may be referred to as a (AP) configuration change count (CCC) field in the sense that 1 is counted every time system information is changed.
  • the STA indicates that the remaining fields included in the beacon frame or probe response frame It may be determined immediately that it has not changed, and the remaining fields may be discarded. However, even when the value of the change sequence is not changed, the STA may operate to obtain dynamic information (s) such as a time stamp value.
  • s dynamic information
  • a general beacon frame is composed of a MAC header, a frame body, and an FCS, and the frame body may include the following fields.
  • the timestamp field is for synchronization, and all STAs that receive the beacon frame may change / update their local clocks according to the timestamp value.
  • the beacon interval field indicates a time interval between beacon transmissions and is expressed in units of time units (TUs).
  • the TU may be configured in units of microseconds (/ s), for example, may be defined as 1024 us.
  • the time at which the AP should transmit a beacon may be expressed as a target beacon transmission time (TBTT). That is, the beacon interval field corresponds to a time interval from the transmission time of one beacon frame to the next TBTT.
  • the STA that has received the previous beacon may calculate the transmission time of the next beacon from the beacon interval field.
  • the beacon interval may be set to 100 TU.
  • the capability information field includes information on the capability of the device / network. For example, a type of network such as an ad hoc or infrastructure network may be indicated through the capability information field. In addition, the capability information field may be used to inform whether polling is supported or the details of encryption.
  • beacon frame may be included in the beacon frame.
  • FH frequency hopping
  • DSSS direct sequence spread spectrum
  • CF content ion free
  • IBSS TIM
  • Country IE Country IE
  • Power Constraint QoS Capability
  • High-Throughput (HT) Capability etc.
  • the field / information included in the beacon frame is exemplary, and the beacon frame mentioned in the present invention is not limited to the above example.
  • a short beacon frame may be defined.
  • conventional general beacons may be referred to as full beacons.
  • 7 7 is a diagram for explaining a short beacon.
  • the STA may determine whether the network it is looking for is available by using the SSID (or compressed SSID) included in the short beacon.
  • the association request may be sent to the MAC address of the AP included in the short beacon transmitted by the desired network. Since short beacons are generally transmitted more frequently than full beacons, by supporting short beacons, unrelated STAs can quickly associate. If the STA needs additional information for association, it may transmit a probe request to the desired AP.
  • synchronization may be performed using time stamp information included in a short beacon.
  • a short beacon may indicate whether system information (or network information or system parameters, hereinafter referred to as system / network information (parameter)) is changed to “system information 1 ”. In this case, the STA may acquire the changed system information through the full beacon, and the short beacon may include the TIM, that is, the TIM may be provided through the full beacon or may be provided through the short beacon. .
  • FIG. 8 is a diagram for describing example fields included in a short beacon frame.
  • the Frame Control (FC) field includes protocol version, type, subtype, next full beacon present, SSID present, BSS bandwidth, and security. May contain fields.
  • the FC may have a length of two octets.
  • the protocol version field is defined as 2 bits long and can be basically set to a value of zero.
  • the type field and the subtype field are defined as 2-bit and 4-bit lengths, respectively, and the type field and the subtype field may together indicate the function of the corresponding frame (for example, a beacon having a short frame). May indicate a frame).
  • the Next Full Beacon Present field is defined to be 1 bit long, and the duration field (or next to the next full beacon within a short beacon frame
  • the SSID present field is defined to be 1 bit long and may be set to a value indicating whether a compressed SSID field exists in a short beacon frame.
  • the BSS BW field is defined as 3 bits long and may be set to a value indicating the current operating bandwidth of the BSS (eg, 1, 2, 4, 8, or 16 z).
  • the security field is defined as 1 bit long and may be set to a value indicating whether the AP is an RSNA AP. The remaining bits (eg 2 bits) can be reserved.
  • the SA (Source Address) field in the short beacon frame may be the MAC address of the AP transmitting the short beacon.
  • SA may have a length of 6 octaves.
  • the timestamp field may include 4 bytes (ie, 4 octaves) of LSB Least Significant Bits of the timestamp of the AP. This is because even if only LSB 4 bytes are provided without the entire time stamp, the STA that has already received the full time stamp value (e.g., associated with it) is difficult to perform synchronization using the LSB 4 byte value.
  • the change sequence field may include information indicating whether system information has been changed. Specifically, the change sequence counter is incremented by one when critical information (eg, full beacon information) of the network is changed. This field is defined to be one octet long.
  • the Duration to Next Full Beacon field may or may not be included in the short beacon. This field may inform the STA of the length of time until the next full beacon transmission time, based on the corresponding short beacon transmission time. Accordingly, the STA listening to the short beacon may reduce power consumption by operating in the doze (or sleep) mode until the next full beacon.
  • the duration field up to the next full beacon may be configured as information indicating the next TBTT.
  • the length of this field may be defined as 3 octets, for example.
  • the compressed SSHKCompressed SSID field may or may not be included in the short beacon. This field may include a portion of the SSID of the network or a hashing value of the SSID.
  • the SSID may allow an STA that already knows the network to discover the network.
  • the length of this field can be defined, for example, as four ox.
  • the short beacon frame may include additional or optional fields or information elements (IEs) in addition to the exemplary fields.
  • the Forward Error Correction (FEC) field may be used to check for an error in a short beacon frame and may be configured as an FCS field. This field may be defined as four octets long.
  • the AP operates in a manner of periodically transmitting a full beacon frame including system information, but in an advanced WLAN environment, a full beacon frame including system information is not always periodically transmitted. It may work in a way. For example, in an environment such as a home LAN, if an associated STA does not exist, it may operate in a manner not to transmit a beacon. Alternatively, even if the full beacon frame is periodically transmitted, the duration field up to the next full beacon may not be included in the short beacon to reduce the overhead of the short beacon. In this case, the AP may set the value of the next full beacon present field in the FC field of the short beacon frame to 0 and transmit a short beacon not including the duration field up to the next full beacon.
  • the STA may repeatedly attempt to receive the full beacon and fail, thereby increasing the power consumption of the STA.
  • the short beacon does not include information on when the next full beacon can be received, even if the STA receives the short beacon, power consumption is increased by continuously attempting to receive the full beacon until the full beacon is actually transmitted. Can be. Accordingly, when the AP quickly informs the STA that it does not transmit the full beacon, or when the AP quickly informs the STA that the transmission of the next full beacon is not periodically performed, power consumption of the STA may be reduced.
  • the STA determines that the AP does not transmit the full beacon
  • the operation can be performed efficiently.
  • the AP upon receiving a probe request frame from an STA, the AP responds to the STA with system information (eg, SSID, supported rate, FH parameter set, DSSS parameter set, CF parameter set, IBSS parameter set, Probe response frame including a Country IE, etc.).
  • system information eg, SSID, supported rate, FH parameter set, DSSS parameter set, CF parameter set, IBSS parameter set, Probe response frame including a Country IE, etc.
  • the STA responds to the probe It may be associated with the AP by acquiring system information provided through the frame and performing an association request / answer.
  • the STA since the full beacon including the system information is periodically transmitted, when the system information is changed, the STA may acquire the changed system information by receiving the next beacon. However, in an environment in which the full beacon including system information is not periodically transmitted, the STA may not correctly acquire changed system information at an appropriate time. In this case, the STA may not be able to operate correctly in the corresponding WLAN network.
  • When the ⁇ receives a request frame (eg, a probe request frame or an SI update request frame) including a change sequence value of the STA from the STA, the current system information is referred to by referring to the change sequence value of the corresponding STA.
  • a boy answer frame eg, a probe boy answer frame or an SI update response frame
  • s the current value for the changed information element
  • In order for ⁇ to determine a changed portion in comparison with previous system information (for example, system information stored by the STA) in the current system information and transmit the corresponding portion, the system corresponding to the previous change sequence value It must store information.
  • does not store the information element (IE) of the changed system information itself, but may store only the element ID of the changed IE.
  • the element ID for the changed IE in the system information may be given as shown in Table 2 below.
  • the change sequence stored by the AP and the element ID of the changed IE may be mapped according to the change of the system information.
  • the change sequence 1 the EDCA parameter was changed and the change sequence was changed.
  • the AP may map and store the change sequence value and the element ID corresponding to the changed IE. That is, as shown in Table 3 below, a list of changes in system information (hereinafter, referred to as a change sequence list or a configuration change count list) may be stored in the AP.
  • an ID of one IE may be mapped and stored for each change sequence. If the size of the change sequence information is 1 byte (ie, information that can represent one of 256 cases), and the element ID information mapped thereto is 1 byte, one element is mapped to one change sequence. A total of two bytes of storage is required to represent the ID.
  • system information update operation may be performed as follows.
  • the value of is assumed to be 4.
  • the AP may include the HT operation element and the EDCA parameter corresponding to the element ID 45 and 12 in the response frame (eg, the probe male response frame or the SI update response frame) and transmit the same to the STA.
  • the AP may store a change sequence list (or a configuration change count list (AP) CCC Li st) to which a change sequence value and an ID of a system information changed from the change sequence value are mapped. .
  • the overhead of the memory of the AP may increase. For example, assuming that the size of the change sequence information is 1 byte and the size of the element ID information is 1 byte, a total of 512 bytes are stored in order to store all element ID information mapped to 256 different change sequence values. Space is needed. However, since the change of the system information does not occur frequently, information related to the change of the old system information (that is, the change sequence value and the element ID value mapped thereto) may be unnecessary. That is, if the AP always maintains 512 bytes of storage space for storing information related to the change of system information, unnecessary overhead may be generated in the memory of the AP.
  • the stored information that is, the number of change sequence lists may be refreshed according to conditions such as time and number. You can limit it.
  • the AP may limit information stored according to a time condition. Set a unit for a certain period of time (for example, minutes, hours, days, months, years, etc.) to keep the information that is stored only during that period, and do not keep or delete the information that has expired. Can be. For example, if it is set to maintain the information related to the change of system information (that is, the change sequence value and the element ID value mapped thereto) on a monthly basis, the AP may change the information related to the change of the system information after one month. May not be maintained. In this case, the size of the storage space required for the AP to store information related to the change of the system information is not kept constant.
  • the required storage space is 2 bytes when the system information changes once in the last month, but the required storage space is 20 bytes when the system information changes 10 times in the last month.
  • the AP may limit the information stored according to the number condition of the change sequence.
  • the holding number may be set to 4, 8, 12, 16, etc., for example.
  • the AP is configured to maintain only information corresponding to the last eight change sequences, and the change sequence value of the current system information is 16.
  • the storage space required for the AP to store information related to the change of the system information may be kept constant in a total size of 16 bytes. Accordingly, the efficiency of system information management can be improved.
  • the time condition and the number condition may be simultaneously applied. For example, by storing the information related to the change of the system information in the last month, the maximum number of storage is limited to 10, it is possible to manage the system information using a flexible storage space in 20 bytes or less.
  • the STA receives system information and change sequence information through at least one of a full beacon, a probe answering frame, and a system information answering frame from an associated AP, the STA associates with the past even after being dissociated with the AP.
  • the AP may continue to store system information and changed sequence information of the AP.
  • fast initial link setup FILS
  • 9 and 10 an example in which an initial link setup is performed quickly is described in detail as the system information and the change sequence information of the separated AP are stored during active scanning and passive scanning.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example in which a quick initial link setup is performed during active scanning.
  • the STA When the STA performs active scanning on the target AP (or BSS), if the target AP is the AP associated with the past and stores the system information and the change sequence information on the target AP, the STA may change the sequence.
  • the probe request frame may be configured to include information.
  • the AP receiving the probe request frame including the change sequence information may compare the current system information with the system information stored by the STA (that is, system information corresponding to the change sequence value stored by the STA). If the change sequence value received from the STA is different from the current sequence value of the AP, the AP may provide the STA with the changed part of the various system information in the probe answering frame (S902).
  • the size of the probe answering frame may be enjoyed, which may result in a quick initial link setup.
  • the AP may configure the probe response frame to include the entire system information and the current change sequence value.
  • system information that may be included in the probe answering frame may be limited to only non-dynamic elements, or may be limited to non-dynamic elements and some dynamic elements.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example in which a quick initial link setup is performed during passive scanning.
  • the STA performing the pass scanning may receive a short beacon including the change sequence information from the AP (S1001). At this time, if the AP is associated with the AP in the past, and the system information and the change sequence information about the AP is stored, the STA compares the change sequence information received from the AP with the stored change sequence information, the changed portion of the system information You can determine if there is. If the change sequence value stored by the STA is the same as the change sequence value received from the AP (ie, the current change sequence value), the STA may be associated with the AP using the stored system information without receiving the full beacon. .
  • the STA is different from the example illustrated in FIG. As shown in the example shown in (S1002a) or (b) of FIG. 10, through the reception of the full beacon at the full beacon transmission time, system information may be obtained from the AP through a probe response frame for the probe request frame. .
  • the full beacon transmission time point may be indicated by a duration to next full beacon field included in a short beacon, as in the above-described example, but is not limited thereto.
  • the STA may transmit a probe request frame included in the change sequence value stored in the probe request frame (S1002b).
  • the change sequence value received from the STA is different from the change sequence value stored in the AP, that is, when the change sequence value received from the STA matches the previous change sequence value that is not the current change sequence value
  • the AP may configure the probe answer frame to include all system information regardless of the change sequence value.
  • the AP may not know what system information has changed. Accordingly, the AP may configure the probe response frame to include the overall system information and the current change sequence value.
  • system information that may be included in the probe acknowledgment frame may be limited to only non-dynamic elements, or may be limited to non-dynamic elements and some dynamic elements.
  • the STA receives only the changed system information through the exchange of probe request / answer frames or the change sequence value is changed.
  • initial link setup can be performed quickly by omitting the reception of the full beacon (when the change sequence value is the same).
  • the STA may continue to store system information element (s) and change sequence information received from the AP through a probe answering frame or beacon frame (short beacon or full beacon) after being separated from the AP. Further, whenever the AP changes the system information, the AP may store previous change situation information and changed system information. Here, the AP may not store the changed information element (IE) itself but only m of the changed IE.
  • system information element s
  • change sequence information received from the AP through a probe answering frame or beacon frame (short beacon or full beacon) after being separated from the AP.
  • the AP may store previous change situation information and changed system information.
  • the AP may not store the changed information element (IE) itself but only m of the changed IE.
  • the AP may generate and store a change sequence list (or a configuration change count list (AP) CCC List) in which a change sequence value and an ID of a system information changed from the change sequence value are mapped.
  • a change sequence list or a configuration change count list (AP) CCC List
  • the overhead of the AP memory may increase. Accordingly, in order to reduce the overhead for storing information related to the change of system information in the AP, the number of stored information, that is, the number of change sequence lists can be refreshed or limited according to conditions such as time and number. have.
  • the present invention newly configures information included in the probe request frame and the probe reply frame according to various forms. Suggest that.
  • an STA may include a BSSID-AP CCC pair.
  • the improved probe request frame and the probe answering frame of the present invention are proposed below.
  • the STA transmits a probe request frame to one AP in a unicast manner.
  • a probe response frame may be received for one AP.
  • the STA broadcasts the probe request frame only when the AP has not been found by transmitting the probe request frame in a unicast manner, this is not an efficient discovery method in the process of discovering the AP. Therefore, a method for simultaneously discovering a plurality of APs is required.
  • An embodiment of the present invention describes a method in which an STA transmits a probe request frame to an AP, and describes a method in which the STA transmits a probe request frame to a plurality of APs.
  • FIG. 11 illustrates an example of a scanning method to be applied in the present invention.
  • the STA broadcasts a probe request frame (first frame) to at least one access point (AP) (S1110), A probe answer (second frame) is received from the first AP among the APs having received the first frame broadcast (S1120).
  • first frame a probe request frame
  • AP access point
  • second frame A probe answer (second frame) is received from the first AP among the APs having received the first frame broadcast (S1120).
  • the probe request frame may include a basic service set IEKBasic Service Set ID; BSSID) - configuration change count (AP Configuration Change Count; including AP CCC) at least one pair (pair), and the first AP is the one or more, BSSID - 'will concerning any one of the BSSID of the AP CCC pair, the first If the AP CCC value of the AP is different from the AP CCC value paired with the BSSID associated with the first AP, the STA includes a first AP including the current AP CCC value of the first AP and dynamic information (Dynamic Informat ion). Receive a probe answering frame including system information of.
  • BSSID basic service set IEKBasic Service Set ID
  • AP Configuration Change Count AP Configuration Change Count
  • the STA may store a BSSID-AP CCC pair, and this pair may be one or more.
  • the AP may have information on a plurality of APs, and may generate and store a BSSID-AP CCC in a form of a list.
  • MLME-SCAN stored in the STA for scanning. Information included in the request information includes the information shown in Table 4 below.
  • the BSSIDAndAPConfgur at i onChangeCount List indicates information on the aforementioned BSSID-AP CCC pair.
  • One AP may include its own BSSID and AP CCC values, and the STA may store them in a list and a format.
  • the AP CCC value is included in the BSSID of each AP may be included in the list.
  • the STA makes a scanning request to the AP, that is, when transmitting a probe request frame, whether the transmissionType is transmitted to the broadcast method (0) for a plurality of APs or transmitted in the unicast method as in the conventional method Information indicating whether or not (1) is present. If the broadcast method is set to 0, MLME-SCAN. Even if the BSSID is included in the request, the probe request frame is transmitted in broadcast form, not only to the corresponding AP. Transmissi onType is MLME-SCAN. When the BSSIDAndAPConfgur at ionChangeCount List is included in the request information, it may be included together. Table 5 below shows a probe request frame to be applied to the present invention.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of a BSSID-AP CCC pair list to be applied to the present invention.
  • one STA may be associated with a plurality of APs previously, it may have BSSID values of corresponding APs.
  • the AP CCC value can be paired with the BSSID and stored as one pair.
  • the BSSID And AP CCC list includes one or more BSSID and AP CCC value lists, and may be stored in the form of a pair, as illustrated in FIG. 12 described above. Vendor specific elements are included in the last order of the probe request frame and are included when one or more vendor-specific elements are optionally present.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a format format of a BSSID-AP CCC element.
  • one BSSID-AP CCC element is an element ID.
  • It may include an (Element ID) field, a Length field, and a BSSID and AP CCC field.
  • the element ID is indicated by one octet size and indicates that the element ID is a BSSID And AP CCC element.
  • the length field indicates the length of the corresponding element and is expressed in size of 1 octave.
  • the value of the length field is variable.
  • the BSSID and AP CCC may include a list of 6 bytes (byte) of BSSID and 1 byte of AP CCC.
  • a broadcast address may be included in a destination address or a receiver address of a MAC header of a probe request frame including such information.
  • the opposite case of broadcasting to a plurality of APs may also be considered.
  • the AP that receives the broadcast probe request frame may transmit a probe response frame to the corresponding STA.
  • one or more STAs transmit a probe request frame, so that one AP
  • the AP may transmit probe response frames to a plurality of corresponding STAs, and may transmit them in the form of broadcast, not unicast.
  • the AP may also determine whether to transmit in unicast or broadcast, and may send a probe answering frame to the corresponding STA.
  • the value of the reception address field of the probe male answer frame may be set to a broadcast identifier (eg, a wildcard value).
  • a broadcast identifier e.g, a wildcard value.
  • the most robust modulation and coding technique e.g., quadrature phase shift keying (QPSK) 1/12, 2) so that all STAs in a BSS can receive data of a probe answer frame transmitted through a broadcast method. Repetition
  • QPSK quadrature phase shift keying
  • the AP CCC value is included in the probe answer frame when dotllFILSActived is a true value, and a vendor specific element is optionally included.
  • the requested element may include elements requested by the request element of the probe request frame when dotllMultiDomaionCapacityActived is true.
  • the STA may receive accurate system information of the AP through the BSSID-AP CCC pair. Since the AP may continuously change its system information according to the surrounding environment, the AP must inform the neighbor STA about the system information so that the AP can perform accurate association and communication. As described above with reference to FIG. 7, transmission and reception of such system information is performed by an STA (active scanning) probe in the process of scanning an AP. It can be included in the request / response frame to receive system information from the AP. Therefore, the probe response frame may be included by reflecting the current system information of the AP.
  • STA active scanning
  • the AP may transmit network system information (network system informatm) currently used in the probe answer frame to help update the STA.
  • network system information network system informatm
  • a method of sending system information to the STA is proposed.
  • the AP with dotllFILSActivated may increase the AP CCC value in the beacon frame or the probe response frame transmitted to the STA.
  • the optimized probe answering frame transmitted to the STA is shown in Table 7 below.
  • the AP CCC value is represented in the AP CCC field, and the AP CCC field has a size of one octet and may be initially set to zero.
  • the AP CCC value is increased when an update occurs in elements in a beacon frame or probe response frame, and may be increased by one.
  • the following dynamic information is included in the system information, Even if an update occurs, the AP CCC value may not be increased.
  • the reason why the AP CCC value is not increased is because dynamic information changes frequently, and if the AP CCC value is increased every time it is changed, it may be a significant overhead for the AP and STA to reflect this. Therefore, in order to reduce such overhead, the present invention proposes that the AP CCC value does not increase even when dynamic information is changed.
  • This dynamic information includes time stamps, BSS loads, beacon timings, time advertisements, BSS AC access delays, and BSS average access delays. Average Access Delay, BSS available admission capacity, and TPC Report element may be included and the scanning process will be described.
  • the BSS Information Set may be maintained as the BSS information set of the AP that the STA has previously obtained in association with.
  • the BSS information set is an information set included in a beacon frame or a probe answering frame transmitted by the AP.
  • list information of the BSSID-AP CCC pair may be included in the BSS information set as information stored by the STA.
  • the STA may store information about APs that have been previously associated with the STA, that is, BSSID and AP CCC values as one pair. Therefore, when transmitting a probe request frame, the non-AP STA may transmit a probe request frame having an AP CCC value to the AP based on the BSS information set of the AP which was previously associated with the AP.
  • the AP may maintain the AP CCC list at a previous value when dotllFILSAct i vat ed is true.
  • the AP CCC list may consist of a previous AP CCC value and an identifier (IE) of changed elements of each AP CCC value.
  • IE identifier
  • the AP may maintain and store the AP CCC value on the AP CCC list in a limited number.
  • the AP CCC list owned by the AP may further include a change history of the AP CCC value increased by the AP. Through the history of the changed AP CCC value, the AP may store the change history of the system information more accurately.
  • the AP which receives the probe request frame including the BSSID-AP CCC pair from the STA, may compare its AP CCC value and the STA's AP CCC value.
  • An AP is mapped to its BSSID, from information that includes one or more BSSID-AP CCC pairs. To know the AP CCC value have. Therefore, it is possible to compare its AP CCC value and the AP CCC value stored in the STA.
  • the AP always includes current system information. However, in the case of the STA, since the AP does not reflect the system information of the AP in real time, the AP may be different from the AP CCC value of the AP. As a result of comparing the two AP CCC values, when the two AP CCC values are the same, the AP may transmit an optimized probe response frame.
  • the optimized probe response frame may include only essential field information of system information and dynamic information supported by the STA and the AP.
  • Essential field information may be, for example, Timestamp, Capability, Beacon Interval, or the like.
  • the timestamp value is an important factor in synchronizing the AP and the STA, and the beacon interval is mainly used for the beacon frame reception in which the STA includes the TIM.
  • the AP may include essential field information, dynamic information supported by the STA and the AP, and information elements that need to be updated by the STA in the optimized probe response frame. .
  • an optimized probe voice response frame may be transmitted for an element determined to not need to be updated by the STA.
  • the AP may transmit the original probe response frame to the STA without sending the optimized probe response frame.
  • the AP can minimize the burden on the probe acknowledgment frame capacity, and the STA can also minimize the overhead in receiving the probe response frame.
  • step S1120 of FIG. 11 it is determined whether the type of system information is dynamic information or non-dynamic information. In this way, an optimized probe answering frame may be configured. This is because, in the case of dynamic information, since the information changes in a relatively short period as compared to non-dynamic information, dynamic information cannot be continuously reflected. In the following, we will examine how the format of the dynamic information is constructed and look at how to construct an optimized probe answer frame. The dynamic information will be described in more detail. 14 is a diagram showing an example of a dynamic information list element to be applied in the present invention.
  • the dynamic information list includes an element ID field, a length field, a dynamic information presence bitmap field, a TPC report field, and a BSS load field. It may include a BSS Average Access Delay field, a BSS AP Access Delay field, a Time Advertisement field, a BSS Avaiable Admission field, and a Beacon Timing field.
  • 15 is a diagram illustrating a dynamic information display bitmap field to be applied in the present invention.
  • the dynamic information part of FIG. 14, that is, a TPC Report field, a BSS Load field, a BSS Average Access Delay field, a BSS AP Access Delay field, a Time Advertisement field, a BSS Avaiable Admission field, and a beacon Contains the Timing (Beacon Timing) field. Therefore, in the dynamic information display bitmap, a bit system indicating whether or not each dynamic information is included in the probe answering frame may be mapped to each dynamic information.
  • 16 is a diagram illustrating a format of a TPC Report field to be applied in the present invention.
  • the TPC Report field includes a transmit power and a link margin field. Since the two pieces of information each have a size of 1 ox, the total length of the TPC Report field is 2 ox.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating a format of a BSS Load field to be applied in the present invention.
  • the BSS Load field includes a Station Count, Channel Utilization, and Available Admission Capacity fields.
  • the station count field has a size of two octets
  • the channel utilization field has a size of one octet. Since the available allowable capacity information has a 2 octet size, the BSS Load field is represented by a total of 5 octet sizes.
  • 18 illustrates a format of a BSS Average Access Delay field to be applied to the present invention.
  • the AP Average Access Delay field is included and has one octet size, it is represented by a total of one octet size.
  • 19 is a diagram illustrating a format of a BSS AC Access Delay field to be applied to the present invention.
  • the Access Category includes the Access Delay field and has a size of 4 octaves, it is represented by a total of 4 octet sizes.
  • 20 is a diagram illustrating a format of a time advertisement field to be applied to the present invention.
  • a length field, a timing capacity, a time value (optionally included), a time error (optionally included), and a time update (optionally included) field may be included.
  • the length field and the timing capacity field each have a size of one octet, but since the time value, time error, and time update information are optionally included, the time advertisement field is a variable field. Therefore, the length field may be included in the front part.
  • the value of the length field may be set to a value between 1 and ⁇ 7.
  • FIG. 21 is a diagram illustrating a format of a BSS Available Admission field to be applied to the present invention.
  • the BSS Available Admission field may include a length field, an Available Admission Capacity Bitmask field, and an Available Admission Capacity List field. If the length field has a size of 1 octet, the Available Admission Capacity Bitmask field has a size of 2 octets, and the Available Admission Capacity List field has a size of 2x (the total number of zero bits in the Available Admission Capacity Bitmask field). Since the BSS Available Admission field is also a variable field, the length field may be included in the front part. The value of the length field may be set to a value between 2-26.
  • FIG. 22 illustrates a format of a Beacon Timing field to be applied to the present invention.
  • the Beacon Timing field may include a length field, a Report Control field, and one or a plurality of Beacon Timing Information fields.
  • Eu is a length field, R e p t 0r Control field having a first oxide 3 ⁇ 4 size each, each Beacon Timing Information field has a size of 6 okppeot.
  • the value of the length field may be set to a value between 1 and 53.
  • FIG. 23 is a diagram illustrating an example of an optimized probe male answer frame to be applied in the present invention.
  • the optimized probe answering frame includes an FC field, a DA field, and an SA field, and includes a time stamp field, a change sequence (or AP CCC) field, and a dynamic field to express update information. It may include an Information List field, an Updated Information element field, and an FCS field.
  • the Capability field or the Beacon Interval field may be included in the optimized probe answer frame by default.
  • a timestamp field must be included in the probe answer frame for timing synchronization between the STA and the AP, and a change sequence (Change Sequence or AP CCC) must also be included to know whether there is a changed value. Since the dynamic information does not increase the AP CCC value included in the probe response frame even if a change occurs, a method of confirming whether or not the STA is changed is required. Therefore, the dynamic information can be reflected as a Dynamic Information List.
  • the updated information element includes updated information.
  • 24 is a diagram illustrating an example of a dynamic information list to be applied in the present invention.
  • the dynamic information list includes a Dynamic Information Presence Bitmap, TPC Report, BSS Load, BSS Average Access Delay, BSS AC Access Delay, Time Advertisement, BSS Available Admission, and Beacon timing fields. Can be.
  • the dynamic information list is information indicating what dynamic information is included in the probe answer frame. Take a closer look at the Dynamic Information Presence Bitmap field in the dynamic information list.
  • the other fields may be expressed in the same manner as defined in the fields described with reference to FIGS. 16 to 22.
  • the dynamic information presence bitmap field is a bit indicating whether dynamic information exists.
  • the dynamic information present bitmap field may consist of a TPC Report, BSS Load, BSS Average Access Delay, BSS AC Access Delay, Time Advertisement, BSS Available Admission, and Beacon timing fields, and may have a size of 1 bit.
  • FIG. 26 is a block diagram illustrating an exemplary configuration of an AP device (or base station device) and an STA device (or terminal ' device) according to an embodiment of the present invention.
  • the AP 2600 may include a processor 2610, a memory 2620, and a transceiver 2630.
  • the STA 2650 may include a processor 2660, a memory 2670, and a transceiver 2680.
  • the transceivers 2630 and 2680 may transmit / receive a radio signal and may implement, for example, a physical layer according to the IEEE 802 system.
  • the processors 2610 and 2660 may be connected to the transceivers 2630 and 2680 to implement a physical layer and / or a MAC layer according to the IEEE 802 system. Processors 2610 and 2660 may be configured to perform operations in accordance with one or more combinations of the various embodiments of the invention described above. '
  • modules for implementing the operations of the AP and the STA according to various embodiments of the present invention described above may be stored in the memories 2620 and 2670 and executed by the processors 2610 and 2660.
  • the memories 2620 and 2670 may be included inside the processors 2610 and 2660 or may be installed outside the processors 2610 and 2660 and connected to the processors 2610 and 2660 by known means.
  • the above description of the AP device 2600 and the STA device 2650 may be applied to the base station device and the terminal device in another wireless communication system (eg, LTE / LTE-A system).
  • another wireless communication system eg, LTE / LTE-A system.
  • the specific configuration of the AP and the STA device as described above may be implemented so that the above-described matters described in various embodiments of the present invention may be independently applied or two or more embodiments may be applied at the same time. Omit.
  • embodiments of the present invention may be implemented through various means.
  • embodiments of the present invention may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • the method according to the embodiments of the present invention may include one or more ASICs (Application Specific Integrated Circuits), DSPs (Digital Signal Processors), DSPDs (Digital Signal Processing Devices), PLDs ( Programmable Logic Devices), FPGAs CField Programmable Gate Arrays), processor controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • ASICs Application Specific Integrated Circuits
  • DSPs Digital Signal Processors
  • DSPDs Digital Signal Processing Devices
  • PLDs Programmable Logic Devices
  • FPGAs CField Programmable Gate Arrays FPGAs CField Programmable Gate Arrays
  • processor controllers microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • the method according to the embodiments of the present invention may be implemented in the form of modules, procedures, or functions that perform 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.
  • FIG. 27 illustrates an exemplary structure of a processor of an AP device or an STA device according to an embodiment of the present invention.
  • the processor 2600 or 2650 of the AP or the STA of FIG. 26 may have a plurality of layer structures, and FIG. 27 shows a MAC sublayer on a DLL (Data Link Layer), among others. ) 2710 and physical layer 2720 are concentrated.
  • the PHY 2720 may include a Physical Layer Convergence Procedure (PLCP) entity 2721, and a Physical Medium Dependent (PMD) entity 2722.
  • PLCP Physical Layer Convergence Procedure
  • PMD Physical Medium Dependent
  • Both the MAC sublayer 2710 and the PHY 2720 each contain management entities conceptually referred to as a MAC sublayer management entity (MLME) 2711. These entities 2711 and 2721 provide a layer management service interface on which layer management functions operate.
  • MLME MAC sublayer management entity
  • SME 2730 is a Station Management Entity (SME) 2730 in each STA.
  • SME 2730 is a layer-independent entity that may be present in a separate management plane or appear to be off to the side. While the exact functions of the SME 2730 are not described in detail herein, in general, this entity 2730 collects hierarchical-dependent states from various LMEs and values of layer-specific parameters. It can be seen that it is responsible for such functions as setting. SME 2730 is In general, you can perform these functions on behalf of a generic system management entity and implement standard management protocols.
  • FIG. 27 shows some examples of exchanging GET / SET primitives.
  • the request primitive is used to request the value of a given MIB attribute (management information based attribute information).
  • the confirm primitive is used to return the appropriate MIB attribute information value if Status is "success", otherwise return an error indication in the Status field.
  • the request primitive is used to request that the indicated MIB attribute be set to the given value. If the MIB attribute means a specific operation, this is to request that the operation be performed ⁇ and XX-SET.
  • the confirm primitive confirms that the indicated MIB attribute is set to the requested value when status is "success", otherwise it is used to return an error condition in the status field. If the MIB attribute waives a particular action, this confirms that the action was performed.
  • the MLME 2711 and SME 2730 can exchange various MLME 'GET / SET primitives over £: ⁇ 3 ⁇ (2750).
  • various PLCRLGET / SET primitives may be exchanged between PLME 2721 and SME 2730 via PLME_SAP 2760, and MLME through MLME-PLME_SAP 2770. It may be exchanged between 2711 and PLME 2770.

Abstract

본 발명은 무선 통신 시스템에 대한 것으로, 보다 상세하게는 무선랜 시스템에서 스테이션(STA)의 스캐닝을 위한 방법 및 장치가 개시된다. 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 STA이 스캐닝을 수행하는 방법은, BSSID - AP CCC 페어(pair)를 포함 제 1 프레임을 하나 이상의 액세스 포인트(AP)에게 전송하는 단계; 및 상기 하나 이상의 AP 중 하나의 AP로부터 제 2 프레임을 수신하는 단계를 포함하고, 상기 제 2 프레임에 포함된 AP의 시스템 정보는 동적 정보를 포함하고, 상기 동적 정보에 따라 제2 프레임을 최적화되게 구성할 수 있다.

Description

【명세서】
【발명의 명칭】
무선랜 시스템에서 고속 링크 동기화 방법 및 장치
【기술분야】
[1] 이하의 설명은 무선 통신 시스템에 대한 것으로, 보다 구체적으로는 무선랜 시스템에서 고속 링크 동기화 방법 및 장치에 대한 것이다.
【배경기술】
[2] 최근 정보통신 기술의 발전과 더불어 다양한 무선 통신 기술이 개발되고 있다. 이 중에서 무선랜 (WLAN)은 무선 주파수 기술을 바탕으로 개인 휴대용 정보 단말기 (Personal Digital Assistant; PDA), 랩탑 컴퓨터, 휴대용 멀티미디어 플레이어 (Portable Multimedia Player; PMP)등과 같은 휴대용 단말기를 이용하여 가정이나 기업 또는 특정 서비스 제공지역에서 무선으로 인터넷에 액세스할 수 있도록 하는 기술이다.
[31 무선랜에서 취약점으로 지적되어온 통신 속도에 대한 한계를 극복하기 위하여 최근의 기술 표준에서는 네트워크의 속도와 신뢰성을 증가시키고, 무선 네트워크의 운영 거리를 확장한 시스템이 도입되었다. 예를 들어, IEEE 802·11η에서는 데이터 처리 속도가 최대 540Mbps 이상인 고처리율 (High Throughput; HT)을 지원하며, 또한 전송 에러를 최소화하고 데이터 속도를 최적화하기 위해 송신부와 수신부 양단 모두에 다증 안테나를 사용하는 MIM0(Multiple Inputs and Multiple Outputs) 기술의 적용이 도입되었다.
[4] IEEE 802.11 계열의 시스템의 MAC(Medium Access Control) 계층에서, IEEE 802.11 계열을 지원하는 스테이션 (STA)들에 대해서 고속 초기 링크 셋업 (fast initial link setup)을 지원하기 위한 새로운 표준이 IEEE 802.11ai로서 개발되고 있다'. IEEE 802.11ai는, 예를 들어, 대중교통 환승 등의 경우에 매우 많은 사용자가 기존에 연결되어 있던 무선랜 커버리지에서 이탈하여 실질적으^ 동시에 새로운 무선랜에 접근하는 상황에서, 링크 셋업을 고속으로 지원하기 위한 기술 등을 제공하는 것을 목적으로 한다. 또한, IEEE 802.11ai의 주된 특징은, 보안 프레임워크 (security framework), IP 주소 할당 (IP address assignment), 고속 네트워크 발견 (fast network discovery) 등으로 요약할 수 있다.
【발명의 상세한 설명】
【기술적 과제】 [5] 전술한 바와 같이, 매우 많은 사용자가 실질적으로 동시에 네트워크 연결올 시도하는 경우 또는 매우 많은 단말이 실질적으로 동시에 임의 접속 과정을 수행하는 경우 등에 있어서 고속 링크 셋업 (또는 고속 세션 셋업)올 제공하는 기술이 요구된다. 그러나, 이러한 고속 링크 셋업을 위한 구체적인 방안은 아직까지 마련되어 있지 않다.
[6] 본 발명에서는 스테이션 (STA)이 액세스 포인트 (AP)에 액세스 하기 위한 동작을 개선함으로써, 링크 셋업의 지연을 최소화하는 방안을 제공하는 것을 기술적 과제로 한다.
[7] 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】
[8] 상기의 기술적 과제를 해결하기 위하여 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 스테이션 (STA)이 스캐닝을 수행하는 방법에 있어서, STA이 하나 이상의 액세스 포인트 (AP)에게 제 1 프레임을 브로드캐스트 (broadcast) 하는 단계; 및 상기 브로드캐스트된 제 1 프레임을 수신한 AP 중 제 1 AP로부터, 제 2 프레임을 수신하는 단계;를 포함하고, 상기 제 1 프레임은 기본 서비스 세트 ID(Basic Service Set ID; BSSID) - 구성 변경 카운트 (AP Configuration Change Count; AP CCC) 페어를 하나 이상 포함하고, 상기 제 1 AP는 상기 하나 이상의, BSSID - AP CCC 페어 중 어느 하나의 BSSID와 관련된 것이며, 상기 제 1 AP가 가지고 있는 AP CCC 값이, 상기 제 1 AP와 관련된 BSSID에 페어된 AP CCC 값과 상이한 경우, 상기 계 2 프레임은 상기 제 1 AP의 현재 AP CCC 값, 업데이트가 필요한 정보 (Updated Information element) 및 동적 정보 (Dynamic Informat ion)를 포함하는 상기 제 1 AP의 시스템 정보를 포함할 수 있다.
[9] 바람직하게는ᅳ 상기 제 1 AP의 현재 AP CCC 값은, 상기 동적 정보에 업데이트가 발생하는 경우에는, 값이 유지될 수 있다.
[10] 바람직하게는, 상기 동적 정보는, 타임 스탬프 (Time Stamp), BSS로드 (load)ᅳ 비콘 타이밍 (Beacon timing), 타임 광고 (Time advertisement), BSS AC 접속 지연 (Access Delay), BSS 평균 접속 지연 (Average Access Delay), BSS 가용 허가 용량 (available admission capacity) 및 TPC 러)포트 요소 (Report element) 중 하나 이상을 포함할 수 있다.
[11] 바람직하게는, 상기 제 1 AP가 가지고 있는 AP CCC 값은, 상기 제 1 AP의 동적 정보를 제외한 시스템 정보에 업데이트가 발생하는 경우에 1씩 증가될 수 있다.
[12] 바람직하게는, 상기 제 1 AP는, AP CCC 리스트를 포함하고, 상기 AP CCC 리스트에는, AP에 의해서 증가되는 AP CCC 값의 변경 이력이 저장될 수 있다.
[13] 바람직하게는, 상기 STA은 상기 STA과 과거 연관되었던 하나 이상의 AP의, BSSID - AP CCC 페어 정보를 저장할 수 있다.
[14] 바람직하게는, 상기 AP CCC 값은 초기에 0으로 설정될 수 있다.
[15] 바람직하게는, 상기 AP CCC 값은 1 옥렛 크기로 정의되며, 0 내지 255 범위에서 하나의 값으로 설정될 수 있다.
[16] 바람직하게는, 상기 게 1 프레임은 프로브 요청 (Probe Request) 프레임이고, 상기 제 2 프레임은 프로브 응답 (Probe Response) 프레임이다.
[17] 바람직하게는, 상기 STA이 논 (non)-AP STA인 경우, 상기 BSSID - AP CCC 페어 정보를 확인하여, 과거 연관되었던 AP에게 상기 게 1 프레임을 전송할 수 있다.
[18] 상기의 기술적 과제를 해결하기 위하여 본 발명의 또 다른 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 액세스 포인트 (AP)가 스캐닝을 지원하는 방법에 있어서, AP가 스테이션 (STA)으로부터, 상기 STA이 브로드캐스트 (broadcast)한, 기본 서비스 세트 IEKBasic Service Set ID; BSSID) - 구성 변경 카운트 (AP Configuration Change Count; AP CCC) 페어를 하나 이상 포함하는, 프로브 요청 프레임을 수신하는 단계; 상기 수신한 프로브 요청 프레임에 대한 응답으로 상기 STA에게 프로브 응답 프레임을 전송하는 단계; 를 포함하고, 상기 AP는 상기 하나 이상의, BSSID - AP CCC 페어 중 어느 하나의 BSSID- AP CCC 페어의 BSSID와 관련된 것이며, 상기 AP가 가지고 있는 AP CCC 값이, 상기 AP와 관련된 BSSID에 페어된 AP CCC 값과 상이한 경우, 상기 AP는 상기 AP의 현재 AP CCC 값, 업데이트가 필요한 정보 (Updated Information element) 및,. 동적 정보 (Dynamic Information) 를 포함하는 상기 AP의 시스템 정보가 포함된 제 2 프레임을 STA에게 전송할 수 있다.
[19] 바람직하게는, 상기 STA이 전송한 프로브 요청 프레임에 포함된 상기 AP CCC 값이 무효 (invalid)라고 판단되는 경우, 상기 AP의 현재 AP CCC 값을 기존 프로브 응답 프레임에 포함하여 전송할 수 있다. 【유리한 효과】
[20] 본 발명에 따르면, 스테이션 (STA)이 액세스 포인트 (AP)를 스캐닝하기 위한 동작을 개선함으로써, 스캐닝 과정에서 업데이트된 시스템 정보의 송수신을 효율적으로 수행하는 방법 및 장치가 제공될 수 있다.
[21] 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】
[22] 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.
[23] 도 1 은 본 발명이 적용될 수 있는 IEEE 802.11 시스템의 예시적인 구조를 나타내는 도면이다.
[24] 도 2 는 본 발명이 적용될 수 있는 IEEE 802.11 시스템의 다른 예시적인 구조를 나타내는 도면이다.
[25] 도 3 은 본 발명이 적용될 수 있는 IEEE 802.11 시스템의 또 다른 예시적인 구조를 나타내는 도면이다.
[26] 도 4 는 WLAN 시스템의 예시적인 구조를 나타내는 도면이다.
[27] 도 5는 일반적인 링크 셋업 과정을 설명하기 위한 도면이다.
[28] 도 6은 STA의 상태 트랜지션을 개념적으로 설명하는 도면이다.
[29] 도 7은 짧은 비콘을 설명하기 위한 도면이다.
[30] 도 8은 짧은 비콘 프레임에 포함되는 예시적인 필드들을 설명하기 위한 도면이다.
[31] 도 9는 액티브 스캐닝시 빠른 초기 링크 셋업이 수행되는 예를 설명하기 위해 도시한 도면이다.
[32] 도 10은 패시브 스캐닝시 빠른 초기 링크 셋업이 수행되는 예를 설명하기 위해 도시한 도면이다.
[33] 도 11은 본 발명에서 적용하려고 하는 스캐닝 수행 방법의 일 예를 보여주는 도면이다. ·
[34] 도 12는 본 발명에 적용하려는 BSSID - AP CCC 페어 리스트의 일 예를 보여주는 도면이다. [35] 도 13 은 BSSID - AP CCC 요소의 포맷 형식의 일 예를 보여주는 도면이다.
[36] 도 14는 본 발명에서 적용하려는, 동적 정보 리스트 요소의 일 예를 보여주는 도면이다.
[37] 도 15는, 본 발명에서 적용하려는 동적 정보 표시 비트맵 필드를 보여주는 도면이다.
[38] 도 16은 본 발명에서 적용하려는 TPC Report 필드의 포맷을 보여주는 도면이다.
[39] 도 17은 본 발명에서 적용하려는 BSS Load 필드의 포맷을 보여주는 도면이다.
[40] 도 18은 본 발명에 적용하려는 BSS Average Access Delay 필드의 포맷을 보여주는 도면이다.
[41] 도 19는 본 발명에 적용하려는 BSS AC Access Delay 필드의 포맷을 보여주는 도면이다.
[42] 도 20은 본 발명에 적용하려는 Time Advertisement 필드의 포맷올 보여주는 도면이다.
[43] 도 21은 본 발명에 적용하려는 BSS Available Admission 필드의 포맷을 보여주는 도면이다.
[44] 도 22는 본 발명에 적용하려는 Beacon Timing 필드의 포맷을 보여주는 도면이다.
[45] 도 23은 본 발명에서 적용하려는 최적화된 프로브 웅답 프레임의 일 예를 보여주는 도면이다.
[46] 도 24는 본 발명에서 적용하려는 동적 정보 리스트의 일 예를 보여주는 도면이다.
[47] 도 25은 본 발명에서 적용하려는 동적 정보 존재 비트맵 필드를 보여주는 도면이다ᅳ
[48] 도 26은 본 발명의 일 실시예에 따른 AP 장치 (또는 기지국 장치) 및 STA 장치 (또는 단말 장치)의 예시적인 구성을 나타내는 블록도이다.
[49] 도 27은 본 발명의 일 실시예에 따른 AP 장치 또는 STA 장치의 프로세서의 예시적인 구조를 나타낸다.
【발명의 실시를 위한 형태】
[50] 이하, 본 발명에 따른 바람직한 실시 형태를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 첨부된 도면과 함께 이하에 개시될 상세한 설명은 본 발명의 예시적인 실시형태 # 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.
[51] 이하의 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들을 소정 형태로 결합한 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려될 수 있다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 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 있다ᅳ 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다.
[52] 이하의 설명에서 사용되는 특정 용어들은 본 발명의 이해를 돕기 위해서 제공된 것이며, 이러한 특정 용어의 사용은 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위에서 다른 형태로 변경될 수 있다.
[53] 몇몇 경우, 본 발명의 개념이 모호해지는 것을 피하기 위하여 공지의 구조 및 장치는 생략되거나, 각 구조 및 장치의 핵심기능을 중심으로 한 블록도 형식으로 도시된다. 또한, 본 명세서 전체에서 동일한 구성요소에 대해서는 동일한 도면 부호를 사용하여 설명한다.
[54] 본 발명의 실시예들은 무선 액세스 시스템들인 IEEE 802 시스템, 3GPP 시스템, 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 기술적 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.
[55] 이하의 기술은 CDMA(Code Division Multiple Access), FDMA( Frequency Division Multiple Access) , TDMA(Time Division Multiple Access) , 0FDMA( Orthogonal Frequency Division Multiple Access), SC-FDMA( Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 등과 같은 다양한 무선 액세스 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRACUniversal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술 (radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile commun i c a t i ons ) / GPRS ( Gener a 1 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 802ᅳ 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.
[56] WLAN 시스템의 구조
[57] 도 1 은 본 발명이 적용될 수 있는 IEEE 802.11 시스템의 예시적인 구조를 나타내는 도면이다.
[58] 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 기본적인 구성 블록에 해당할 수 있다. 도 1 에서는 2 개의 BSS(BSS1 및 BSS2)가 존재하고 각각의 BSS의 멤버로서 2 개의 STA이 포함되는 것 (STA1 및 STA2 는 BSS1에 포함되고, STA3 및 STA4는 BSS2에 포함됨)을 예시적으로 도시한다. 도 1 에서 BSS를 나타내는 타원은 해당 BSS에 포함된 STA들이 통신올 유지하는 커버리지 영역을 나타내는 것으로도 이해될 수 있다. 이 영역을 BS Basic Service Area)라고 칭할 수 있다. STA이 BSA 밖으로 이동하게 되면 해당 BSA 내의 다른 STA들과 직접적으로 통신할 수 없게 된다.
[59] IEEE 802.11 LAN에서 가장 기본적인 타입의 BSS는 독립적인 BSS( Independent BSS; IBSS)이다. 예를 들어, IBSS는 2 개의 STA만으로 구성된 최소의 형태를 가질 수 있다. 또한, 가장 단순한 형태이고 다른 구성요소들이 생략되어 있는 도 1 의 BSS(BSS1 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-흑 (ad-hoc) 네트워크라고 칭할 수도 있다.
[60] STA의 켜지거나 꺼짐, STA이 BSS 영역에 들어오거나 나감 등에 의해서, BSS에서의 STA의 멤버십이 동적으로 변경될 수 있다. BSS의 멤버가 되기 위해서는, STA은 동기화 과정을 이용하여 BSS에 조인할 수 있다. BSS 기반구조의 모든 서비스에 액세스하기 위해서는, STA은 BSS에 연관 (associated)되어야 한다. 이러한 연관 (association)은 동적으로 설정될 수 있고, 분배시스템서비스 (Distribution System Service; DSS)의 이용을 포함할 수 있다. [61] 도 2 는 본 발명이 적용될 수 있는 IEEE 802.11 시스템의 다른 예시적인 구조를 나타내는 도면이다. 도 2 에서는 도 1 의 구조에서 분배시스템 (Distribution System; DS), 분배시스템매체 (Distribution System Medium; DSM), 액세스 포인트 (Access Point; AP) 등의 구성요소가 추가된 형태이다.
[62] LAN에서 직접적인 스테이션-대 -스테이션의 거리는 PHY 성능에 의해서 제한될 수 있다. 어떠한 경우에는 이러한 거리의 한계가 충분할 수도 있지만, 경우에 따라서는 보다 먼 거리의 스테이션 간의 통신이 필요할 수도 있다. 확장된 커버리지를 지원하기 위해서 분배시스템 (DS 구성될 수 있다.
[63] 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.
[64] 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 LAN 구조 (DS 구조 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 LAN구조가 특정될 수 있다.
[65] DS는 복수개의 BSS들의 끊김 없는 (seamless) 통합을 제공하고 목적지로의 어드레스를 다루는 데에 필요한 논리적 서비스들을 제공함으로써 이동 기기를 지원할 수 있다.
[66] AP는, 연관된 STA들에 대해서 丽을 통해서 DS 로의 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. 觀 상에서의 통신을 위해 AP 에 의해서 사용되는 어드레스와 DSM 상에서의 통신을 위해 AP 에 의해서 사용되는 어드레스는 반드시 동일할 필요는 없다. [67] AP에 연관된 STA들 중의 하나로부터 그 AP의 STA 어드레스로 전송되는 데이터는, 항상 비제어 포트 (uncontrolled port)에서 수신되고 IEEE 802. IX 포트 액세스 개체에 의해서 처리될 수 있다. 또한, 제어 포트 (control led port)가 인증되면 전송 데이터 (또는 프레임)는 DS로 전달될 수 있다.
[68] 도 3 은 본 발명이 적용될 수 있는 IEEE 802.11 시스템의 또 다른 예시적인 구조를 나타내는 도면이다. 도 3 에서는 도 2 의 구조에 추가적으로 넓은 커버리지를 제공하기 위한 확장된 서비스 세트 (Extended Service Set; ESS)를 개념적으로 나타낸다.
[69] 임의의 (arbitrary) 크기 및 복잡도를 가지는 무선 네트워크가 DS 및 BSS들로 구성될 수 있다. IEEE 802.11 시스템에서는 이러한 방식의 네트워크를 ESS 네트워크라고 칭한다. ESS는 하나의 DS에 연결된 BSS들의 집합에 해당할 수 있다. 그러나, ESS는 DS를 포함하지는 않는다. ESS 네트워크는 LLC(Logical 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.
[70] IEEE 802.11 에서는 도 3 에서의 BSS들의 상대적인 물리적 위치에 대해서 아무것도 가정하지 않으며, 다음과 같은 형태가 모두 가능하다. BSS들은 부분적으로 중첩될 수 ¾고, 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 동작하는 경우나 상이한 기관 (organizations)에 의해서 물리적으로 중첩되는 IEEE 802.11 네트워크들이 구성되는 경우나, 동일한 위치에서 2 이상의 상이한 액세스 및 보안 정책이 필요한 경우 등에서의 ESS 네트워크 형태에 해당할 수 있다.
[71] 도 4 는 무선랜 시스템의 예시적인 구조를 나타내는 도면이다. 도 4 에서는 DS를 포함하는 기반 구조 BSS 의 일례가 도시된다.
[72] 도 4 의 예시에서 BSS1 및 BSS2가 ESS를 구성한다. 무선랜 시스템에서 STA은 IEEE 802.11 의 MAC/PHY 규정에 따라 동작하는 기기이다. STA은 AP STA 및 비- AP(non-AP) STA을 포함한다. Non-AP STA은 랩탑 컴퓨터, 이동 전화기와 같이 일반적으로 사용자가 직접 다루는 기기에 해당한다. 도 4 의 예시에서 STAl, STA3, STA4 는 non-AP STA에 해당하고, STA2 및 STA5 는 AP STA 에 해당한다 .
[73] 이하의 설명에서 non-AP STA은 단말 (terminal ), 무선 송수신 유닛 (Wireless Transmit /Receive Unit; WTRU) , 사용자 장치 (User Equipment; UE), 이동국 (Mobile 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 대웅하는 개념이다.
[74] 링크 셋업 과정
[75] 도 5는 일반적인 링크 셋업 과정을 설명하기 위한 도면이다.
[76] STA이 네트워크에 대해서 링크를 셋업하고 데이터를 송수신하기 위해서는, 먼저 네트워크를 발견 (discovery)하고, 인증 (authent icat m)을 수행하고, 연관 (association)을 맺고 (establish), 보안 (security)을 위한 인증 절차 등을 거쳐야 한다. 링크 셋업 과정을 세션 개시 과정, 세션 셋업 과정이라고도 칭할 수 있다. 또한, 링크 셋업 과정의 발견, 인증, 연관, 보안 설정의 과정을 통칭하여 연관 과정이라고 칭할 수도 있다.
[77] 도 5를 참조하여 예시적인 링크 셋업 과정에 대해서 설명한다.
[78] 단계 S510에서 STA은 네트워크 발견 동작을 수행할 수 있다. 네트워크 발견 동작은 STA의 스캐닝 (scanning) 동작을 포함할 수 있다. 즉, STA이 네트워크에 접속하기 위해서는 참여 가능한 네트워크를 찾아야 한다. STA은 무선 네트워크에 참여하기 전에 호환 가능한 네트워크를 식별하여야 하는데, 특정 영역에 존재하는 네트워크 식별과정을 스캐닝이라고 한다.
[79] 스캐닝 방식에는 능동적 스캐닝 (active scanning)과 수동적 스캐닝 (passive scanning)이 있다.
[80] 도 5에서는 예시적으로 능동적 스캐닝 과정을 포함하는 네트워크 발견 동작을 도시한다. 능동적 스캐닝에서 스캐닝을 수행하는 STA은 채널들을 옮기면서 주변에 어떤 AP가 존재하는지 탐색하기 위해 프로브 요청 프레임 (probe request frame)을 전송하고 이에 대한 웅답을 기다린다. 응답자 (responder )는 프로브 요청 프레임을 전송한 STA에게 프로브 요청 프레임에 대한 응답으로 프로브 응답 프레임 (probe response frame)을 전송한다ᅳ 여기에서, 응답자는 스캐닝되고 있는 채널의 BSS에서 마지막으로 비콘 프레임 (beacon frame)을 전송한 STA일 수 있다. BSS에서는 AP가 비콘 프레임을 전송하므로 AP가 웅답자가 되며, IBSS에서는 IBSS 내의 STA들이 돌아가면서 비콘 프레임을 전송하므로 응답자가 일정하지 않다. 예를 들어, 1번 채널에서 프로브 요청 프레임을 전송하고 1번 채널에서 프로브 응답 프레,임을 수신한 STA은, 수신한 프로브 응답 프레임에 포함된 BSS 관련 정보를 저장하고 다음 채널 (예를 들어, 2번 채널)로 이동하여 동일한 방법으로 스캐닝 (즉, 2번 채널 상에서 프로브 요청 /응답 송수신)을 수행할 수 있다.
[81] 도 5에서 도시하고 있지 않지만, 스캐닝 동작은 수동적 스캐닝 방식으로 수행될 수도 있다. 수동적 스캐닝에서 스캐닝을 수행하는 STA은 채널들을 옮기면서 비콘 프레임을 기다린다. 비콘 프레임은 IEEE 802.11에서 관리 프레임 (management frame) 중 하나로서, 무선 네트워크의 존재를 알리고, 스캐닝을 수행하는 STA으로 하여금 무선 네트워크를 찾아세 무선 네트워크에 참여할 수 있도록 주기적으로 전송된다. BSS에서 AP가 비콘 프레임을 주기적으로 전송하는 역할을 수행하고, IBSS에서는 IBSS 내의 STA들이 돌아가면서 비콘 프레임을 전송한다. 스캐닝을 수행하는 STA은 비콘 프레임을 수신하면 비콘 프레임에 포함된 BSS에 대한 정보를 저장하고 다른 채널로 이동하면서 각 채널에서 비콘 프레임 정보를 기록한다. 비콘 프레임을 수신한 STA은, 수신한 비콘 프레임에 포함된 BSS 관련 정보를 저장하고 다음 채널로 이동하여 동일한 방법으로 다음 채널에서 스캐닝을 수행할 수 있다.
[82] 능동적 스캐닝과 수동적 스캐닝을 비교하면, 능동적 스캐닝이 수동적 스캐닝보다 딜레이 (delay) 및 전력 소모가 작은 장점이 있다.
[83] STA이 네트워크를 발견한 후에, 단계 S520에서 인증 과정이 수행될 수 있다. 이러한 인증 과정은 후술하는 단계 S540의 보안 셋업 동작과 명확하게 구분하기 위해서 첫 번째 인증 (first authentication) 과정이라고 칭할 수 있다.
[84] 인증 과정은 STA이 인증 요청 프레임 (authentication request frame)을 AP에게 전송하고, 이에 응답하여 AP가 인증 웅답 프레임 (authentication response frame)을 STA에게 전송하는 과정을 포함한다. 인증 요청 /응답에 사용되는 인증 프레임 (authentication frame)은 관리 프레임에 해당하고, 아래의 표 1과 같은 정보들을 포함할 수 있다.
[85] 【표 1】
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[86] 상기 표 1에서 인증 알고리즘 번호 (authent ication algorithm number) 필드는 단일 인증 알고리즘을 지시 (indicate)하며, 2 옥¾(0(^ )의 길이를 가진다. 예를 들어, 인증 알고리즘 번호 필드의 값 0은 오픈 시스템 (open system)을, 1은 공유 키 (shared key)를, 2는 고속 BSS 트랜지션 (fast BSS transition)을, 3은 SAE( simultaneous authentication of equals)를 나타낸다.
[87] 인증 트랜잭션 시 스 번호 (authent ication transact ion sequence number ) 필드는, 복수의 단계의 트랜잭션 (또는 처리) 중에서 현재 상태를 지시하며, 2 옥텟의 길이를 가진다.
[88] 상태 코드 (status code) 필드는 웅답 프레임에서 사용되며 요청된 동작 (예를 들어, 인증 요청)의 성공 또는 실패를 지시하며 , 2 옥텟의 길이를 가진다. [89] 검문 텍스트 (challenge text) 필드는 인증 교환 (exchange)에서의 검문 텍스트를 포함하고, 그 길이는 인증 알고리즘 및 트랜잭션 시퀀스 번호에 따라 결정된다.
[90] RSNCRobust Security Network) 필드는 암호 (cipher) 관련 정보들을 포함하며, 최대 255 옥텟 길이를 가진다. 이러한 RSNE(RSN Element)는 FT(Fast BSS Transition) 인증 프레임에 포함된다. 이동성 도메인 (mobility domain) 필드는 이동성 도메인 식별자 (MD ID)와, FT 능력 (capability) 및 정책 (policy) 필드를 포함하몌 AP가 자신이 어떤 AP 그룹 (즉, 이동성 도메인을 구성하는 AP들의 집합)에 포함되어 있음을 광고 (advertise)하기 위해 사용될 수 있다. 고속 BSS 트랜지션 필드는, RSN에서 고속 BSS 트랜지션 중에 FT 인증 시뭔스를 수행하기 위해 필요한 정보들을 포함한다. 타임아웃 간격 (timeout interval) 필드는 재연관 기한 (reassociation deadline) 간격을 포함한다. 자원 정보 콘테이너 (RIC) 필드는 자원 요청 /응답에 관련된 하나 이상의 요소의 집합을 의미하며, RIC 필드는 가변하는 개수의 요소 (즉, 자원을 나타내는 요소)를 포함할 수 있다.
[91] 제한 순환 그룹 (Finite Cyclic Group) 필드는, SAE 교환에서 사용되는 암호 (cryptographic) 그룹을 지시하며, 제한 순환 그룹을 지시하는 부호가 없는 (unsigned) 정수값을 가진다. 안티-클로깅 토큰 (Ant i—Clogging Token) 필드는, 서비스 거부 (denial-of-service)를 보호하기 위한 SAE 인증에 사용되며, 랜덤 비트열로 구성된다. 전송 -확인 (Send-Confirm) 필드는, SAE 인증에서 응답 방지의 목적으로 사용되며, 이진 코딩된 정수값을 가진다. 스칼라 (Scalar) 필드는 SAE 인증에서 암호 관련 정보를 주고받기 위해서 사용되며, 인코딩된 부호가 없는 정수값을 가진다. 요소 (element) 필드는 SAE 인증에서 제한 필드의 요소를 주고받기 위해서 사용된다. 확인 (Confirm) 필드는, SAE 인증에서 암호 키를 보유하고 있음을 증명하기 위해서 사용되며, 인코딩된 부호가 없는 정수값을 가진다.
[92] 판매자 특정 (Vendor Specific) 필드는 IEEE 802.11 표준에서 정의하지 않는 판매자 -특정 정보를 위해서 사용될 수 있다.
[93] 상기 표 1은 인증 요청 /웅답 프레임에 포함될 수 있는 정보들의 일부 예시를 나타낸 것이며 추가적인 정보들이 더 포함될 수 있다.
[94] STA는, 예를 들어, 상기 표 1에서 하나 이상의 필드들로 구성된 인증 요청 프레임을 AP에게 전송할 수 있다. AP는 수신된 인증 요청 프레임에 포함된 정보에 기초하여, 해당 STA에 대한 인증을 허용할지 여부를 결정할 수 있다. AP는 인증 처리의 결과를, 예를 들어, 상기 표 1에서 하나 이상의 필드들로 구성된 인증 웅답 프레임을 통하여 STA에게 제공할 수 있다.
[95] STA이 성공적으로 인증된 후에, 단계 S530에서 연관 과정이 수행될 수 있다. 연관 과정은 STA이 연관 요청 프레임 (association request frame)을 AP에게 전송하고, 이에 웅답하여 AP가 연관 응답 프레임 (association response frame)을 STA에게 전송하는 과정을 포함한다.
[96] 예를 들어 , 연관 요청 프레임은 다양한 능력 (capability)에 관련된 정보, 비콘 청취 간격 (listen interval), SSID(service set identifier), 지원 레이트 (supported rates), 지원 채널 (supported channels), RSN, 이동성 도메인, 지원 오퍼레이팅 클래스 (supported operating classes), TIM 방송 요청 (Traffic Indication Ma Broadcast request), 상호동작 ( interworking) 서비스 능력 등에 대한 정보를 포함할 수 있다.
[97] 예를 들어, 연관 웅답 프레임은 다양한 능력에 관련된 정보, 상태 코드, AIDCAssociation ID), 지원 레이트, EDCA( Enhanced Distributed Channel Access) 파라미터 세트, RCPKReceived Channel Power Indicator), RSN I (Received Signal to Noise Indicator), 이동성 도메인, 타임아웃 간격 (연관 컴백 시간 (association comeback time)), 중첩 (over lapping) BSS 스캔 파라미터, TIM 방송 웅답, QoS 맵 등의 정보를 포함할 수 있다.
[98] 상기 예시는 연관 요청 /웅답 프레임에 포함될 수 있는 정보들의 일부 예시를 나타낸 것이며 추가적인 정보들이 더 포함될 수 있다.
[99] STA이 네트워크에 성공적으로 연관된 후에, 단계 S540에서 보안 셋업 과정이 수행될 수 있다. 단계 S540의 보안 셋업 과정은 RSNA(Robust Security Network Association) 요청 /웅답을 통한 인증 과정이라고 할 수도 있고, 상기 단계 S520의 인증 과정을 첫 번째 인증 (first authentication) 과정이라고 하고, 단계 S540의 보안 셋업 과정을 단순히 인증 과정이라고도 칭할 수도 있다.
[100] 단계 S540의 보안 셋업 과정은, 예를 들어, EAP0L(Extensible Authentication Protocol over LAN) 프레임을 통한 4-웨이 (way) 핸드쉐이킹을 통해서, 프라이빗 키 셋업 (private key setup)을 하는 과정을 포함할 수 있다. 또한, 보안 셋업 과정은 IEEE 802.11 표준에서 정의하지 않는 보안 방식에 따라 수행될 수도 있다. [101] 도 6은 STA의 상태 트랜지션을 개념적으로 설명하는 도면이다. 도 6에서는 명료성을 위해서, 상태 변경을 유발하는 이벤트들만을 도시한다.
[102] 상태 Kstate 1)은 STA이 미인증 (unauthent icated) 및 미연관 (unassociated) 상태이다. 이 상태의 STA은 다른 STA과 클래스 1 프레임들만을 송수신할 수 있다. 클래스 1 프레임은, 예를 들어 , 프로브 웅답 /요청 프레임, 비콘 프레임 , 인증 프레임, 인증해제 (deauthentication) 프레임 등의 관리 프레임을 포함한다.
[103] 상태 1이었던 STA이 성공적으로 인증 (예를 들어, 상기 도 5의 S520에 해당하는 인증)되면, 상태 2(state 2)로 변경된다. 즉, 상태 2는 인증되었지만 아직 연관되지는 않은 상태이다. 이 상태의 STA은 다른 STA과 클래스 1 및 2 프레임들만을 송수신할 수 있다. 클래스 2 프레임은, 예를 들어, 연관 요청 /웅답 프레임, 재연관 요청 /웅답 프레임, 연관해제 (Diassociation) 프레임 등의 관리 프레임을 포함한다.
[104] 상태 2의 STA이 인증해제되는 경우 다시 상태 1로 돌아간다. 상태 2 의 STA이 성공적으로 연관되면서, RSNA가 요구되지 않는 경우 또는 고속 BSS 트랜지션의 경우에는 상태 2에서 바로 상태 4로 변경된다.
[105] 한편, 상태 2의 STA이 성공적으로 연관 (또는 재연관)되는 경우에 상태 3(state 3)으로 변경된다. 즉, 상태 3은, 인증되고 연관된 상태이지만, 여전히 RSNA 인증 (예를 들어, 상기 도 5의 단계 S540에 해당하는 보안 셋업)이 완료되지 않은 상태이다. 이 상태의 STA은 다른 STA과 클래스 1, 2 및 3 프레임들을 전송할 수 있지만, IEEE 802. lx 제어 포트는 막혀있는 (blocked) 상태이다. 클래스 3 프레임은 인프라스트럭쳐 BSS 내에서 STA 간에 송수신되는 데이터 프레임, 액션 프레임 등의 관리 프레임, 블록 ACK프레임 등의 제어 프레임 등을 포함한다.
[106] 상태 3의 STA이 연관해제되는 경우나, 연관에 성공하지 못하는 경우 등에는 상태 2로 돌아간다. 상태 3의 STA이 인증해제되는 경우 상태 1로 돌아간다.
[107] 상태 3의 STA이 성공적으로 4-웨이 핸드쉐이킹을 수행한 경우에 상태 4(state 4)로 변경된다. 상태 4의 STA은 인증 및 연관된 상태로서, 클래스 1, 2 및 3 프레임들을 전송할 수 있고, 또한 IEEE 802. lx 제어 포트가 막혀있지 않은 (unblocked) 상태이다.
[108] 상태 4의 STA이 연관해제되는 경우나, 연관에 성공하지 못하는 경우 등에는 상태 2로 돌아간다. 상태 4의 STA이 인증해제되는 경우 상태 1로 돌아간다.
[109] 개선된 스캐닝 수행 방법 [110] 전술한 바와 같은 현재 무선 통신 시스템 (예를 들어, WLAN 시스템)에서 정의하고 있는 스캐닝 방식에서는, 능동적 스캐닝 및 수동적 스캐닝 방식으로 구분되는데, 능동적 스캐닝을 수행하는 STA은 채널들을 옮기면서 주변에 어떤 AP가 존재하는지 탐색하기 위해 프로브 요청 프레임 (probe request frame)을 전송하고 이에 대한 웅답을 기다린다. 웅답자 (responder)는 프로브 요청 프레임을 전송한 STA에게 프로브 요청 프레임에 대한 응답으로 프로브 웅답 프레임 (probe response frame)을 전송한다.
[Ill] STA은 능동적 스캐닝을 통하여 AP로 프로브 요청 프레임을 전송하고 이에 대한 웅답으로 AP로부터 프로브 웅답 프레임을 수신하고, 상기 프로브 웅답 프레임에 포함된 시스템 정보를 획득할 수 있다. 또한, 상기 프로브 웅답 프레임에는 시스템 정보의 변경 여부를 나타내는 정보 (예를 들어, 변경 시퀀스 (또는 버전) 정보)가 포함될 수 있다. 변경 시퀀스 정보는 시스템 정보가 변경될 때 마다 1씩 카운팅된다는 의미에서, (AP) 구성 변경 카운트 (Configuration Change Count, CCC) 정보라 호칭될 수도 있다.
[112] AP의 시스템 정보가 변경되는 경우에도, STA은 변경된 시스템 정보를 실시간으로 반영하지 못하는 문제가 있으며, 스캐닝 수행에 이용되는 프로브 요청 /웅답 프레임의 경우, 지속적으로 변경된 시스템 정보를 송수신하기에는 AP 및 STA모두 오버헤드가 발생할수 있다.
[113] 본 실시 예에서는, 능동적 스캐닝을 수행하는 STA 및 스캐닝의 대상이 되는 AP에 있어서 AP의 변경된 시스템 정보를 STA이 수신하는 방법에 대해서 제안한다.
[114] 시스템 정보의 변경 여부를 알려주는 정보는, 변경 시퀀스 필드 또는 설정 변경 시퀀스 (configuration change sequence) 필드로서 정의될 수 있다. 변경 시뭔스 필드는 시스템 정보의 변경 여부를 나타내는 값으로 설정될 수 있다. 구체적으로, 타임스탬프 정보 등과 같은 동적 요소 (동적 시스템 정보)들을 제외한 다른 시스템 정보 (예컨대, 비 -동적 시스템 정보)가 변경되는 경우에 변경 시퀀스 필드의 값은 1씩 증가 (increment)하도록 정의되며, 0 부터 255까지의 값을 가질 수 있다 (즉, 모들로 256이 적용됨). 앞서 설명한 바와 같이, 변경 시퀀스 필드는 시스템 정보가 변경될 때 마다 1씩 카운팅 된다는 의미에서, (AP) 구성 변경 카운트 (Configuration Change Count , CCC) 필드라 호칭될 수도 있다. 비콘 또는 프로브 응답 프레임에 포함된 변경 시퀀스의 값이 이전의 값과 동일하게 유지되는 경우에, STA은 비콘 프레임 또는 프로브 응답 프레임에 포함된 나머지 필드들이 변경되지 않은 것으로 바로 결정할 수 있고, 상기 나머지 필드들을 무시 (disregard)할 수도 있다. 다만, STA은 변경 시퀀스의 값이 변경되지 않은 경우에도, 타임스탬프 값과 같은 동적 정보 (들)을 획득하도록 동작할 수 있다.
[115] 짧은 비콘
[116] 일반적인 비콘 프레임은 MAC 헤더, 프레임 바디 및 FCS로 구성되며, 프레임바디에는 다음과 같은 필드들이 포함될 수 있다.
[117] 타임스탬프 (timestamp) 필드는 동기화 (synchronization)을 위한 것으로, 비콘 프레임을 수신한 모든 STA들은 자신의 로컬 클럭을 타임스탬프 값에 맞추어 변경 /업데이트할 수 있다.
[118] 비콘 인터벌 필드는 비콘 전송 간의 시간 인터벌을 지시하며, 시간 유닛 (TU)의 단위로 표현된다. TU는 마이크로초 (/s)의 단위로 구성될 수 있으며, 예를 들어, 1024 us 로 정의될 수 있다. AP가 비콘을 전송해야 하는 시점은 TBTT(Target Beacon Transmission Time)이라고 표현될 수 있다. 즉, 비콘 인터벌 필드는 하나의 비콘 프레임의 전송 시점으로부터 다음 TBTT까지의 시간 간격에 해당한다. 이전 비콘을 수신한 STA은 다음 비콘의 전송 시점올 비콘 인터벌 필드로부터 계산할 수 있다. 일반적으로 비콘 인터벌은 100 TU로 설정될 수 있다.
[119] 캐퍼빌리티 정보 (capability information) 필드는, 장치 /네트워크의 캐퍼빌리티에 대한 정보를 포함한다. 예를 들어, 애드혹 또는 인프라스트럭쳐 네트워크 등의 네트워크의 타입 (type)이 캐퍼빌리티 정보 필드를 통해서 지시될 수 있다. 또한, 폴링의 지원 여부, 암호화에 대한 상세한 내용 등을 알리는 데에 캐퍼빌리티 정보 필드가 이용될 수도 있다.
[120] 그 외에도, SSID, 지원되는 레이트 (supported rates), FH(Frequency Hopping) 파라미터 .세트, DSSS(Direct Sequence Spread Spectrum) 파라미터 세트, CF( Content ion Free) 파라미터 세트, IBSS 파라미터 세트, TIM, 국가 (Country) IE, 전력 제한 (Power Constraint), QoS 캐퍼빌리티, HT(High-Throughput ) 캐퍼빌리티 등이 비콘 프레임에 포함될 수 있다. 다만, 비콘 프레임에 포함되는 상기 필드 /정보는 예시적인 것이고, 본 발명에서 언급하는 비콘 프레임이 상기 예시로 제한되는 것은 아니다.
[121] 전술한 바와 같은 일반적인 비콘 프레임과 달리 짧은 (short) 비콘 프레임이 정의될 수 있다. 이러한 짧은 비콘과 구분하기 위해서, 기존의 일반적인 비콘을 풀 (full) 비콘이라고 칭할 수 있다. 7 [122] 도 7은 짧은 비콘을 설명하기 위한 도면이다.
[123] 짧은 비콘 인터벌은 TU의 단위로 표현되며, 비콘 인터벌 (즉, 풀 비콘의 비콘 인터벌)은 짧은 비콘 인터벌의 정수배로 정의될 수 있다. 도 7에서 도시하는 바와 같이, Full Beacon Interval = N * Short Beacon Interval 로 정의될 수 있다 (여기서, N≥l). 예를 들어, 풀 비콘이 한번 전송되고 그 다음 풀 비콘이 전송되는 시간 사이에 짧은 비콘이 한 번 이상 전송될 수 있다. 도 7의 예시에서는 풀 비콘 (Beacon) 인터벌 동안에 3 번의 짧은 비콘 (Short B)이 전송되는 예시를 나타낸다.
[124] STA은 짧은 비콘에 포함된 SSID (또는 압축된 SSID)를 이용하여 자신이 찾고 있는 네트워크가 이용가능한지 여부를 결정할 수 있다. 자신이 원하는 네트워크가 전송하는 짧은 비콘에 포함된 AP의 MAC 주소로 연관 요청을 전송할 수 있다. 짧은 비콘은 풀 비콘보다 더 자주 전송되는 것이 일반적이므로, 짧은 비콘을 지원함으로써 연관되지 않은 STA이 신속하게 연관을 맺을 수 있다. STA이 연관을 위해서 추가적인 정보가 필요한 경우에는, 원하는 AP로 프로브 요청을 전송할 수 있다. 또한, 짧은 비콘에 포함된 타임스탬프 정보를 이용하여 동기화를 수행할 수 있다. 또한, 짧은 비콘을 통하여 시스템 정보 (또는, 네트워크 정보 또는 시스템 파라미터, 이하에서는 시스템 /네트워크 정보 (파라미터)를 통칭하여 "시스템 정보1 '라고 함)가 변경되었는지 여부를 알려줄 수 있다. 시스템 정보가 변경된 경우에 STA은 풀 비콘을 통하여 변경된 시스템 정보를 획득할 수도 있다. 또한, 짧은 비콘은 TIM을 포함할 수도 있다. 즉, TIM은 풀 비콘을 통하여 제공될 수도 있고, 짧은 비콘을 통하여 제공될 수도 있다.
[125] 도 8은 짧은 비콘 프레임에 포함되는 예시적인 필드들을 설명하기 위한 도면이다.
[126] FC( Frame Control) 필드는 프로토콜 버전 (protocol version), 타입, 서브타입, 다음 풀 비콘 존재 (Next full beacon present), SSID 존재 (SSID present), BSS BW(bandwidth) , 보안 (Security) 필드를 포함할 수 있다. FC는 2 옥탯 길이를 가질 수 있다.
[127] FC 필드의 서브필드들 중에서, 프로토콜 버전 필드는 2 비트 길이로 정의되고, 기본적으로 0의 값으로 설정될 수 있다. 타입 필드 및 서브타입 필드는 각각 2 비트 및 4 비트 길이로 정의되고, 타입 필드와 서브타입 필드가 함께 해당 프레임의 기능을 나타낼 수 있다 (예를 들어, 해당 프레임이 짧은 비콘 프레임이라는 것을 지시할 수 있다). 다음 풀 비콘 존재 필드는 1 비트 길이로 정의되고, 짧은 비콘 프레임 내에 다음 풀 비콘까지의 듀레이션 필드 (또는 다음
ΤΒΊΤ에 대한 정보)가 포함되는지 여부를 지시하는 값으로 설정될 수 있다. SSID 존재 필드는 1 비트 길이로 정의되고, 짧은 비콘 프레임 내에 압축된 (compressed) SSID 필드가 존재하는지 여부를 지시하는 값으로 설정될 수 있다. BSS BW 필드는 3 비트 길이로 정의되고, BSS의 현재 동작 대역폭 (예를 들어, 1, 2, 4, 8 또는 16 丽 z)을 지시하는 값으로 설정될 수 있다. 보안 필드는 1 비트 길이로 정의되고, AP가 RSNA AP인지 여부를 지시하는 값으로 설정될 수 있다. 그 외에 남는 비트 (예를 들어, 2비트)는 유보될 (reserved) 수 있다.
[128] 다음으로, 짧은 비콘 프레임에서 SA(Source Address) 필드는 짧은 비콘을 전송하는 AP의 MAC주소일 수 있다. SA는 6옥뻣 길이를 가질 수 있다.
[129] 타임스탬프 필드는 AP의 타임스탬프의 LSB Least Significant Bit) 4 바이트 (즉, 4 옥뻣)를 포함할 수 있다. 전체 타임스램프가 않고 LSB 4 바이트만 제공되더라도, 전체 타임스탬프 값을 이미 수신한 적이 있는 (예를 들어, 연관된) STA가 상기 LSB 4 바이트 값을 이용하여 동기화를 수행하기에는 층분하기 때문이다.
[130] 변경 시퀀스 (Change Sequence) 필드는 시스템 정보의 변경 여부를 알려주는 정보를 포함할 수 있다. 구체적으로, 네트워크의 중요한 (critical) 정보 (예를 들어, 풀 비콘 정보)가 변경되는 경우에 변경 시퀀스 카운터가 1씩 증가된다. 이 필드는 1옥텟 길이로 정의된다.
[131] 다음 풀 비콘까지의 듀레이션 (Duration to Next Full Beacon) 필드는 짧은 비콘에 포함될 수도 있고 포함되지 않을 수도 있다. 이 필드는 해당 짧은 비콘 전송 시점을 기준으로 다음 풀 비콘의 전송 시점 까지의 시간 길이를 STA에게 알려줄 수 있다. 이에 따라 짧은 비콘을 청취한 STA은 다음 풀 비콘까지 도즈 (또는 슬립) 모드로 동작하여 전력 소비를 줄일 수도 있다. 또는 다음 풀 비콘까지의 듀레이션 필드는 다음 TBTT를 지시하는 정보로서 구성될 수도 있다. 이 필드의 길이는, 예를 들어, 3옥텟으로 정의될 수 있다.
[132] 압축된 SSHKCompressed SSID) 필드는 짧은 비콘에 포함될 수도 있고 포함되지 않을 수도 있다. 이 필드는 네트워크의 SSID의 일부 또는 SSID의 해싱 (hashing) 값을 포함할 수 있다. SSID를 이용하여 해당 네트워크를 이미 알고 있는 STA이 해당 네트워크를 발견하는 것을 허용할 수 있다. 이 필드의 길이는, 예를 들어, 4옥뻣으로 정의될 수 있다. [133] 짧은 비콘 프레임은 상기 예시적인 필드들 외에도 추가적인 또는 선택적인 (optional) 필드 또는 정보요소 (IE) 들을 포함할 수 있다.
[134] FEC(Forward Error Correction) 필드는 짧은 비콘 프레임의 에러 유무를 검사하기 위한 용도로 사용될 수 있으며, FCS 필드로서 구성될 수도 있다. 이 필드는 4 옥텟 길이로 정의될 수 있다.
[135] 기존의 무선랜 환경에서는 AP가 시스템 정보를 포함하는 풀 비콘 프레임을 주기적으로 전송하는 방식으로 동작하였지만, 발전된 무선랜 환경에서는 시스템 정보를 포함하는 풀 비콘 프레임이 항상 주기적으로 전송되지는 않는 방식으로 동작할 수도 있다. 예를 들어, 홈 랜 (home LAN) 등의 환경에서는 연관된 STA이 존재하지 않는 경우에는 비콘을 전송하지 않는 방식으로 동작할 수 있다. 또는, 풀 비콘 프레임이 주기적으로 전송되더라도, 짧은 비콘의 오버헤드를 줄이기 위해서 짧은 비콘 내에 다음 풀 비콘까지의 듀레이션 필드가 포함되지 않올 수도 있다. 이 경우, AP는 짧은 비콘 프레임의 FC 필드 내의 다음 풀 비콘 존재 필드의 값을 0으로 설정하고 다음 풀 비콘까지의 듀레이션 필드를 포함하지 않는 짧은 비콘을 전송할 수 있다.
[136] 이러한 경우, AP가 풀 비콘을 전송하지 않는다는 것을 STA에게 알려주지 않는 경우에는, STA이 계속하여 풀 비콘의 수신을 시도하고 실패하는 것을 반복하게 되어 STA의 전력 소모가 증가할 수 있다. 또한, 짧은 비콘 내에 다음 풀 비콘의 수신 가능 시점에 대한 정보가 포함되지 않으면, STA이 짧은 비콘을 수신했다고 하더라도 풀 비콘이 실제로 전송될 때까지 계속하여 풀,비콘의 수신을 시도함으로써 전력 소모가 증가될 수 있다. 따라서, AP는 자신이 풀 비콘을 전송하지 않는다는 것을 STA에게 빨리 알려주는 경우, 또는 다음 풀 비콘의 전송이 주기적으로 수행되지 않는다는 것을 STA에게 빨리 알려주는 경우, STA의 전력 소모를 줄일 수 있다.
[137] 또한, AP가 풀 비콘을 전송하지 않는 것으로 STA이 판단하는 경우에는, 해당 STA은 풀 비콘을 기다리지 않고 프로브 요청 /응답 동작을 통해서 시스템 정보를 획득 (obtain)하고 해당 AP에 연관을 맺는 동작을 효율적으로 수행할 수 있다. 예를 들어, STA으로부터의 프로브 요청 프레임을 수신한 AP는 이에 응답하여 해당 STA에게 시스템 정보 (예를 들어, SSID, 지원되는 레이트, FH 파라미터 세트, DSSS 파라미터 세트, CF 파라미터 세트, IBSS 파라미터 세트, 국가 (Country) IE 등)를 포함하는 프로브 응답 프레임을 전송할 수 있다. 이에 따라, STA는 프로브 응답 프레임을 통해서 제공되는 시스템 정보를 획득하고, 연관 요청 /웅답을 수행함으로써 해당 AP와의 연관을 맺을 수 있다.
[138] 기존의 무선랜 동작에서는 시스템 정보가 포함된 풀 비콘이 주기적으로 전송되므로, 시스템 정보가 변경되는 경우에 STA은 다음 비콘을 수신함으로써 변경된 시스템 정보를 획득할 수 있었다. 그러나, 시스템 정보가 포함된 풀 비콘이 주기적으로 전송되지 않는 환경에서는, STA이 변경된 시스템 정보를 적절한 시점에 을바르게 획득하지 못할 수도 있다. 이러한 경우, STA은 해당 무선랜 네트워크에서 올바르게 동작할 수 없거 ΐ 된다.
[139] ΑΡ는 STA으로부터 상기 STA의 변경 시뭔스 값을 포함한 요청 프레임 (예를 들어, 프로브 요청 프레임 또는 SI 업데이트 요청 프레임)을 수신하면, 해당 STA의 변경 시뭔스 값을 참조하여 현재 시스템 정보에서 변경된 정보요소 (들)에 대한 현재 값을 포함하는 웅답 프레임 (예를 들어, 프로브 웅답 프레임 또는 SI 업데이트 응답 프레임)을 전송할 수 있다.
[140] ΑΡ가 현재의 시스템 정보에서 이전의 시스템 정보 (예를 들어, STA이 저장하고 있는 시스템 정보)에 비하여 변경된 부분을 결정하고 해당 부분올 전송하기 위해서는, 이전의 변경 시퀀스 값에 해당하는 시스템 정보를 저장하고 있어야 한다. 여기서, ΑΡ는 변경된 시스템 정보의 정보요소 (IE) 자체를 저장하는 것이 아니라, 변경된 IE의 요소 ID( element ID)만을 저장할 수 있다.
[141] 시스템 정보에서 변경된 IE에 대한 요소 ID는 다음의 표 2와 같이 주어질 수 있다.
[142] 【표 2】
Figure imgf000023_0001
Figure imgf000024_0001
[143] 상기 표 2의 예시에서와 같이 변경된 IE에 대한 요소 ID가 주어지는 경우, 시스템 정보의 변경에 따라 AP가 저장하는 변경 시퀀스와 변경된 IE의 요소 ID가 매핑될 수 있다.
[144] 예를 들어, 변경 시퀀스 1에서 EDCA 파라미터가 변경되었고, 변경 시뭔스
2에서 CF 파라미터가 변경되었고, 변경 시퀀스 3에서 HT 동작 요소가 변경되었고, 변경 시퀀스 4에서 EDCA 파라미터가 변경된 것으로 가정한다. 이러한 경우, AP는 변경 시퀀스 값과 변경된 IE에 해당하는 요소 ID를 매핑시켜 저장할 수 있다. 즉, 다음의 표 3와 같이 시스템 정보의 변경에 대한 리스트 (이하, 이를 변경 시퀀스 리스트 또는 구성 변경 카운트 리스트라호칭하기로 함) AP에서 저장될 수 있다.
[145] 【표 3 ί
Figure imgf000024_0002
[146] 상기 표 3에서와 같이 하나의 변경 시퀀스 마다 하나의 IE의 ID가 매핑되어 저장될 수 있다. 변경 시퀀스 정보의 크기는 1 바이트 (즉, 256가지 경우의 수 중에서 하나를 표현할 수 있는 정보)이고, 이에 매핑되는 요소 ID 정보의 크기도 1 바이트라고 하면, 하나의 변경 시퀀스에 매핑되는 하나의 요소 ID를 표현하기 위해서 총 2바이트의 저장 공간이 필요하다 .
[147] 상기 예시에 따라 시스템 정보가 변경된 것을 가정하는 경우 시스템 정보 업데이트 동작은 다음과 같이 수행될 수 있다.
[148] STA이 변경 시퀀스 (AP CCC) = 2를 포함하는 요청 프레임 (예를 들어 , 프로브 요청 프레임 또는 SI 업데이트 요청 프레임)을 전송하였고, 이 때 네트워크의 현재 시스템 정보에 대응하는 변경 시¾스의 값은 4인 것으로 가정한다. 이러한 경우, AP의 입장에서는 변경 시뭔스 2 의 시스템 정보에 비하여 그 후로 변경된 시스템 정보 (즉, 상기 표 3에서 요소 ID = 45 및 12)가 무엇인지를 결정할 수 있다. 이에 따라, AP는 요소 ID 45 및 12에 각각 해당하는 HT 동작 요소 및 EDCA 파라미터를 응답 프레임 (예를 들어, 프로브 웅답 프레임 또는 SI 업데이트 응답 프레임 )에 포함시켜서 STA에게 전송할 수 있다. [149] 위와 같이, AP는 즉, 변경 시뭔스 값과 해당 변경 시퀀스 값에서 변경된 시스템 정보에 대한 ID가 매핑된 변경 시퀀스 리스트 (또는 구성 변경 카운트 리스트, (AP) CCC Li st)를 저장할 수 있다.
[150] 한편, 시스템 정보가 변경될 때마다 변경된 요소에 대한 ID를 변경 시퀀스 값에 매핑시켜서 계속하여 저장하는 경우에는, AP의 메모리의 오버헤드가 증가할 수 있다. 예를 들어, 변경 시퀀스 정보의 크기가 1 바이트이고 요소 ID 정보의 크기가 1 바이트인 경우를 가정하면, 서로 다른 256 개의 변경 시퀀스 값에 매핑되는 요소 ID 정보를 모두 저장하기 위해서는 총 512 바이트의 저장공간이 필요하다. 그러나, 시스템 정보의 변경은 자주 발생하지 않는 것이 일반적이므로, 오래된 시스템 정보의 변경에 관련된 정보 (즉, 변경 시퀀스 값 및 이에 매핑된 요소 ID 값)는 불필요할 수 있다. 즉, AP가 시스템 정보의 변경에 관련된 정보의 저장을 위해서 항상 512 바이트 만큼의 저장 공간을 유지하는 것은, AP의 메모리에 불필요한 오버헤드를 발생시킬 수 있다.
[151] 이에 따라, AP에서 시스템 정보의 변경에 관련된 정보를 저장하기 위한 오버헤드를 줄이기 위해서, 저장되는 정보, 즉 변경 시뭔스 리스트의 개수를 시간, 개수 등의 조건에 따라서 리프레쉬 (refresh)하거나 제한할 수 있다.
[152] 예를 들어, AP는 시간 조건에 따라서 저장되는 정보를 제한할 수 있다. 소정의 기간 (예를 들어, 수 분, 수 시간, 수 일, 수 개월, 수 년 등)의 단위를 정하여 해당 기간 동안에만 저장되는 정보를 유지하고, 기간이 만료된 정보는 유지하지 않거나 또는 삭제할 수 있다. 예를 들어, 1 개월 단위로 시스템 정보의 변경에 관련된 정보 (즉, 변경 시뭔스 값 및 이에 매핑된 요소 ID 값)를 유지하는 것으로 설정된 경우, AP는 1 개월이 지난 시스템 정보의 변경에 관련된 정보는 유지하지 않을 수 있다. 이 경우에는 AP가 시스템 정보의 변경에 관련된 정보를 저장하기 위해서 필요한 저장공간의 크기가 일정하게 유지되지는 않는다. 예를 들어, 최근 1개월간 시스템 정보의 변경이 1 번 발생한 경우에는 필요한 저장공간이 2 바이트이지만, 최근 1 개월간 시스템 정보의 변경이 10 번 발생한 경우에는 필요한 저장 공간이 20 바이트가 된다. 다만, 시간에 따라서 저장되는 정보를 제한하는 경우에는 시스템 정보 변경의 빈도가 높은 경우에도 이전 시스템 정보를 유실하는 경우가 발생하지 않을 수 있으므로, 시스템 정보의 관리의 안정성이 향상될 수 있다. [153] 또 다른 예시로서 AP는 변경 시퀀스의 개수 조건에 따라서 저장되는 정보를 제한할 수 있다. 상기 유지하는 개수는 예를 들어, 4, 8, 12, 16 ... 개로 설정될 수 있다. 예를 들어, AP가 최근 8 개의 변경 시뭔스에 해당하는 정보만을 유지하도록 설정되고, 현재 시스템 정보의 변경 시퀀스 값이 16인 경우를 가정한다. 이 경우, AP는 변경 시뭔스 = 9, 10, ... , 16 및 이에 매핑되는 요소 ID 정보는 유지하고 있지만, 그 이전의 시스템 정보의 변경에 관련된 정보 (즉, 변경 시뭔스 = 8, 7, 6, 5, ... 및 이에 매핑되는 요소 ID 정보)는 유지하지 않거나 삭제할 수 있다. 이 경우, AP가 시스템 정보의 변경에 관련된 정보를 저장하기 위해서 필요한 저장 공간은 총 16 바이트 크기로 일정하게 유지될 수 있다. 이에 따라, 시스템 정보 관리의 효율성이 향상될 수 있다.
[154] 상기 시스템 정보의 변경에 관련된 정보를 저장하는 방법에 있어서, 시간 조건 및 개수 조건을 동시에 적용할 수도 있다. 예를 들어, 최근 1개월 간의 시스템 정보 변경에 관련된 정보를 저장하되, 최대 저장 개수는 10개로 제한함으로써, 20 바이트 이하에서 유동적인 저장 공간을 이용하여 시스템 정보를 관리할 수 있다.
[155] STA은 일단 한번 연계 (associated) 되었던 AP로부터 풀 비콘, 프로브 웅답 프레임 및 시스템 정보 웅답 프레임 중 적어도 하나를 통해 시스템 정보 및 변경 시퀀스 정보를 수신하였다면, AP와 분리 (dissociate)된 이후에도 과거 연계 되었던 AP의 시스템 정보 및 변경 시뭔스 정보를 계속하여 저장하고 있을 수 있다. 분리된 AP의 시스템 정보 및 변경 시퀀스 정보를 저장함으로써, STA이 분리된 AP로 재연계될 경우, 빠르게 초기 링크 셋업 (Fast Initial Link Setup, FILS)이 수행될 수 있다. 도 9 및 도 10을 참조하여 액티브 스캐닝과 패시브 스캐닝시, 분리된 AP의 시스템 정보 및 변경 시퀀스 정보를 저장함에 따라, 빠르게 초기 링크 셋업이 수행되는 예를 상세히 설명하기로 한다.
[156] 도 9은 액티브 스캐닝시 빠른 초기 링크 셋업이 수행되는 예를 설명하기 위해 도시한 도면이다.
[157] STA이 타겟 AP (또는 BSS)에 대해 액티브 스캐닝을 수행할 때, 타겟 AP가 과거 연계 되었던 AP이고, 타겟 AP에 대한 시스템 정보 및 변경 시뭔스 정보를 저장하고 있다면, STA은 변경 시뭔스 정보가 포함되도록 프로브 요청 프레임을 구성할 수 있다. [158] 변경 시퀀스 정보가 포함된 프로브 요청 프레임을 수신한 AP는 현재 시스템 정보와 STA이 저장하고 있는 시스템 정보 (즉, STA이 저장하고 있던 변경 시퀀스 값에 대응하는 시스템 정보)를 비교할 수 있다. STA로부터 수신된 변경 시퀀스 값이 AP의 현재 시퀀스 값과 다른 경우, AP는 다양한 시스템 정보 중에서 변경된 부분을 프로브 웅답 프레임에 포함시켜 STA에게 제공할 수 있다 (S902).
[159] 일예로, 도 9에서는 AP가 STA로부터 수신한 변경 시퀀스 (= 1)가 변경 시퀀스 리스트 중 현재 변경 시퀀스 (= 2)의 값이 아닌 과거 변경 시퀀스의 값과 일치하므로, AP는 STA에게 업데이트되어야 할 시스템 정보 요소 (들)에 대한 현재 값 (즉, 현재의 변경 시퀀스 (= 2)에서 이전의 변경 시퀀스 (= 1)에 비하여 변경된 시스템 정보 요소 (들)에 대한 현재 값)만을 프로브 웅답 프레임에 포함시켜 STA에 전송할 수 있다.
[160] 위와 같이, 모든 시스템 정보가 아닌 변경된 시스템 정보만을 프로브 응답 프레임에 포함시킴으로써, 프로브 웅답 프레임의 크기를 즐일수 있고, 이는 결과적으로 빠른 초기 링크 셋업으로 귀결될 수 있다.
[161] AP가 저장하는 변경 시퀀스 리스트에 STA로부터 수신한 변경 시퀀스 값과 일치하는 값이 없다면, AP는 어떠한 시스템 정보가 변경되었는지 알 수 없다. 이에 따라, AP는 전체 시스템 정보 및 현재 변경 시퀀스 값을 포함하도록 프로브 응답 프레임을 구성할 수도 있다. 이때, 프로브 웅답 프레임에 포함될 수 있는 시스템 정보는 비 -동적 요소들로만 제한 될 수도 있고, 비 -동적 요소와 일부 동적 요소로 제한될 수도 있다.
[162] 도 10은 패시브 스캐닝시 빠른 초기 링크 셋업이 수행되는 예를 설명하기 위해 도시한 도면이다.
[163] 패스브 스캐닝을 수행하는 STA은 AP로부터 변경 시뭔스 정보를 포함하는 짧은 비콘을 수신할 수 있다 (S1001). 이때, AP가 과거 연계 되었던 AP이고, AP에 대한 시스템 정보 및 변경 시퀀스 정보가 저장되어 있다면, STA은 AP로부터 수신한 변경 시퀀스 정보와 저장하고 있는 변경 시뭔스 정보를 비교하여, 시스템 정보 중에서 변경된 부분이 있는지 판단할 수 있다. STA이 저장하는 변경 시퀀스 값이 AP로부터 수신한 변경 시퀀스 값 (즉, 현재 변경 시뭔스 값)과 같다면, STA은 풀 비콘을 수신하지 않고서도, 저장된 시스템 정보를 이용하여 AP와 연계될 수 있다.
[164] 이와 달리, STA이 저장하는 변경 시퀀스 값이 AP로부터 수신한 변경 시뭔스 값 (즉, 현재 변경 시뭔스 값)과 다르다면, STA은 도 10의 (a)에 도시된 예에서와 같이 풀 비콘 전송 시점에 풀 비콘의 수신을 통해 (S1002a), 또는 도 10의 (b)에 도시된 예에서와 같이, 프로브 요청 프레임에 대한 프로브 응답 프레임을 통해 AP로부터 시스템 정보를 획득할 수 있다.
[165] 풀 비콘 전송 시점은 앞서 설명한 예에서와 같이, 짧은 비콘에 포함되는 다음 풀 비콘까지의 듀레이션 (Duration to Next Full Beacon) 필드에 의해 지시될 수도 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
[166] 프로브 요청 프레임 및 프로브 응답 프레임을 통해 시스템 정보를 수신하는 경우, STA은 프로브 요청 프레임에 자신이 저장하고 있는 변경 시퀀스 값이 포함하는 프로브 요청 프레임을 전송할 수 있다 (S1002b). AP는 STA으로부터 수신한 변경 시퀀스 값이 자신이 저장하고 있는 변경 시퀀스 값과 다른 경우, 즉, STA으로부터 수신한 변경 시퀀스 값이 현재 변경 시퀀스 값이 아닌 이전 변경 시뭔스 값과 일치하는 경우, AP는 현재의 변경 시퀀스 (= 2)에서 이전의 변경 시퀀스 (= 1)에 비하여 변경된 시스템 정보 요소 (들)에 대한 현재 값만을 프로브 웅답 프레임에 포함시켜 STA에 전송할 수 있다 (1002b). 물론, AP는 변경 시퀀스 값에 상관없이 모든 시스템 정보가 포함되도록 프로브 웅답 프레임을 구성할 수도 있다.
[167] AP가 저장하는 변경 시뭔스 리스트에 STA로부터 수신한 변경 시퀀스 값과 일치하는 값이 없다면, AP는 어떠한 시스템 정보가 변경되었는지 알 수 없다. 이에 따라 AP는 전체 시스템 정보 및 현재 변경 시뭔스 값을 포함하도록 프로브 응답 프레임을 구성할 수도 있다. 이때, 프로브 옹답 프레임에 포함될 수 있는 시스템 정보는 비 -동적 요소들로만 제한 될 수도 있고, 비 -동적 요소와 일부 동적 요소로 제한될 수도 있다.
[168] 상술한 예에서와 같이, STA이 분리된 AP에 대한 시스템 정보 및 변경 시퀀스 정보를 저장하고 있다면, STA은 프로브 요청 /웅답 프레임의 교환을 통해 변경된 시스템 정보만을 수신하거나 (변경 시퀀스 값이 다른 경우), 풀 비콘의 수신의 생략 (변경 시퀀스 값이 같은 경우) 함으로써, 빠르게 초기 링크 셋업을 수행할 수 있다.
[169] 이를 위해 , STA은 AP로부터 프로브 웅답 프레임이나 비콘 프레임 (숏 비콘 또는 풀 비콘)을 통해 수신되었던 시스템 정보 요소 (들) 및 변경 시뭔스 정보를 AP와 분리된 이후에도 계속 저장할 수 있다. [170] 나아가 AP는 시스템 정보를 변경할 때 마다 이전 변경 시뭔스 정보와 변경된 시스템 정보를 저장할 수 있다. 여기서, AP는 변경된 정보의 정보요소 (IE) 자체를 저장하는 것이 아니라, 변경된 IE의 m만을 저장할 수 있다.
[171] 예를 들어, 변경 시퀀스 값 = 0일 때, 채널 스위치 할당 정보요소 (channel switch assignment IE)가 변경 (혹은 추가 또는 삭제) 되었다면 , AP는 변경 시뭔스 값을 하나 올려, 변경 시퀀스 값과 채널 스위치 할당 정보요소의 ID를 연계 저장할 수 있다 (예컨대, 표 1에서 예시한 정보요소들의 ID 값을 이용한다면, AP는 [변경 시뭔스 = 1, 채널 스위치 할당 정보요소 ID = 35]와 같은 데이터를 저장할 수 있을 것이다). 같은 원리로, 변경 시퀀스 값 = 1일 때, EDCA 파라미터 셋 정보요소 (EDCA parameter set IE)가 변경 (흑은 추가 또는 삭제)되었다면, AP는 [변경 시퀀스, 시스템 정보 정보요소] 페어 (pair)로, [2, 12]와 같은 데이터를 저장할 수 있을 것이고, 변경 시퀀스 값 = 2일 때 HT동작 정보요소 (HT operation IE)가 변경 (혹은 추가)되었다면, AP는 [변경 시뭔스, 시스템 정보 정보요소] 페어로, [3, 45]와 같은 데이터를 저장할 수 있을 것이다. 위와 같이, AP는 즉, 변경 시퀀스 값과 해당 변경 시퀀스 값에서 변경된 시스템 정보에 대한 ID가 매핑된 변경 시퀀스 리스트 (또는 구성 변경 카운트 리스트, (AP) CCC List)를 생성 및 저장할 수 있다.
[172] 한편 시스템 정보가 변경될 때마다 변경된 요소에 대한 ID를 변경 시뭔스 값에 매핑시켜서 계속하여 저장하는 경우에는, AP의 메모리의 오버해드가 증가할 수 있다. 이에 따라, AP에서 시스템 정보의 변경에 관련된 정보를 저장하기 위한 오버해드를 줄이기 위해서, 저장되는 정보, 즉 변경 시뭔스 리스트의 개수를 시간, 개수 등의 조건에 따라서 리프레쉬 (refresh) 하거나 제한할 수 있다.
[173] 상기에서 언급한 바와 같이, 변경된 시스템 정보를 AP 및 STA에서 송수신하거나, 저장하려고 할 경우, 본 발명에서는, 프로브 요청 프레임 및 프로브 웅답 프레임에 포함되는 정보를 다양한 형태에 부합하여 새로 구성하는 것을 제안한다.
[174] BSSID - AP CCC 페어
[175] 본 발명에 적용하려는 프로브 요청 프레임으로서 , STA은 BSSID - AP CCC 페어를 포함할 수 있다. 특히 STA이 복수의 AP와 프로브 요청 프레임 및 프로브 응답 프레임을 송수신할 경우에 대하여 이하에서는, 본 발명의 개선된 프로브 요청 프레임 및 프로브 웅답 프레임을 제안한다. [176] 기존에는, 스캐닝 방법에 이어서, STA은 하나의 AP에게 프로브 요청 프레임을 전송하는 방식이 유니캐스트 (unicast)방식이었다. 유니캐스트 방식으로 전송할 경우, 하나의 AP에 대하여 프로브 응답 프레임을 수신할 수 있다. STA은 유니캐스트 방식으로 프로브 요청 프레임을 전송하여 AP를 발견하지 못한 경우에 한하여 프로브 요청 프레임을 브로드캐스트하였으므로, 이는 AP를 발견하는 과정에서, 효율적인 발견 방식으로 보기에는 한계가 있다. 따라서, 복수의 AP를 동시에 발견하기 위한 방법이 요구된다.
[177] 본 발명의 실시 예에서는 STA이 프로브 요청 프레임을 AP에 전송하는 방식에 대해서 설명하며, STA이 복수의 AP에게 프로브 요청 프레임을 전송하는 방법올 설명한다.
[178] 도 11은 본 발명에서 적용하려고 하는 스캐닝 수행 방법의 일 예를 보여주는 도면이다.
[179] 도 11에 도시된 바와 같이, STA이 능동적 스캐닝을 수행하는 방법으로, STA이 하나 이상의 액세스 포인트 (AP)에게 프로브 요청 프레임 (제 1 프레임)을 브로드캐스트 (broadcast) 하고 (S1110), 브로드캐스트된 제 1 프레임을 수신한 AP 중 제 1 AP로부터, 프로브 웅답 (제 2 프레임)을 수신한다 (S1120). 프로브 요청 프레임은 기본 서비스 세트 IEKBasic Service Set ID; BSSID) - 구성 변경 카운트 (AP Configuration Change Count; AP CCC) 페어 (pair)를 하나 이상 포함하고, 제 1 AP는 상기 하나 이상의, BSSID - AP CCC 페어 중 어느 하나의 BSSID와 관련된' 것이며, 제 1 AP가 가지고 있는 AP CCC 값이, 제 1 AP와 관련된 BSSID에 페어된 AP CCC 값과 상이한 경우, 상기 STA은 제 1 AP의 현재 AP CCC 값 및 동적 정보 (Dynamic Informat ion)를 포함하는 제 1 AP의 시스템 정보가 포함된 프로브 웅답 프레임을 수신한다.
[180] STA은, BSSID - AP CCC 페어를 저장할 수 있으며, 이 페어는 하나 이상일 수 있다. 복수의 AP에게 프로브 요청 프레임을 브로드캐스트 전송하기 위해서는 복수의 AP 에 대한 정보를 가지고 있을 수 있으며, BSSID - AP CCC를 하나의 리스트 (list) 형태로 생성하여 저장할 수 있다. 스캐닝을 하기 위한 STA에 저장되는 MLME-SCAN. request 정보에 포함되는 정보는 하기와 표 4 와 같은 정보를 포함한다.
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Figure imgf000031_0001
[182] BSSIDAndAPConf i gur at i onChangeCount List는, 상기에서 언급한 BSSID - AP CCC 페어에 대한 정보를 나타낸다. 하나의 AP는 자신의 BSSID 및 AP CCC 값올 포함할 수 있으며, STA는 이를 리스트와 형식으로 저장할 수 있다. 또한 각 AP의 BSSID에 대해서 AP CCC 값이 포함되었을 경우에 리스트에 포함될 수 있다.
[183] TransmissionType은, STA이 AP에 스캐닝 요청을 하는 경우, 즉 프로브 요청 프레임을 전송하는 경우에, 복수의 AP에 대해서 브로드캐스트 방식 (0)으로 전송할 것인지, 기존의 방식처럼 유니캐스트 방식으로 전송할 것인지 (1)를 나타내는 정보이다. 만약 브로드캐스트 방식 (0)으로 설정된 경우, MLME-SCAN. request에 BSSID가 포함되어도, 해당 AP에게만 전송하는 것이 아니라, 브로드캐스트 형태로 프로브 요청 프레임을 전송한다. Transmissi onType은, MLME-SCAN. request 정보에 BSSIDAndAPConf i gur at i onChangeCount List가 포함될 때에, 함께 포함될 수 있다. 하기의 표 5는 본 발명에 적용하려는 프로브 요청 프레임을 보여준다.
[184] 도 12는 본 발명에 적용하려는 BSSID ― AP CCC 페어 리스트의 일 예를 보여주는 도면이다. [185] 도 12에 도시된 바와 같이, 하나의 STA은 기존에 복수의 AP와 연관되었을 수 있으므로, 해당 AP 들의 BSSID 값을 가지고 있을 수 있다. 또한 각 AP에 대해서 연관되었을 때, 그 AP CCC 값올 BSSID 에 페어 (pair)하여, 하나의 페어로서 저장할 수 있다.
[186] 【표 5】
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[187] 표 5에 기재된 바와 같이, BSSID And AP CCC 리스트는 하나 이상의 BSSID 및 AP CCC 값 리스트를 포함하며, 상기 설명한 도 12의 예시처럼, 그 페어의 형태로 저장될 수 있다. 벤더 특정 요소는 프로브 요청 프레임의 마지막 순서로 포함되며, 하나 이상의 벤더 -특정 요소가 선택적으로 존재하는 경우에 포함된다.
[188] 도 13 는 BSSID - AP CCC요소의 포맷 형식의 일 예를 보여주는 도면이다.
[189] 도 13에 도시된 바와 같이, 하나의 BSSID - AP CCC 요소는 요소 아이디
(Element ID) 필드, 길이 (Length) 필드, BSSID and AP CCC필드를 포함할 수 있다.
[190] 요소 ID는, 1 옥텟 사이즈로 표시되며, BSSID And AP CCC요소임을 나타낸다.
[191] 길이 필드는 해당 요소의 길이를 나타내며 , 1옥¾ 사이즈로 표시된다. 길이 필드의 값은 가변한다. 포함되는 BSSID - AP CCC의 페어의 수를 N이라 할 경우, 이에 기초하여 결정된다. 예를 들어, BSSID - AP CCC 페어의 수가 4라면 (N=4), 길이는, 4*7 = 28 bytes가 된다.
[192] BSSID and AP CCC에는 6바이트 (byte)의 BSSID 및 1 바이트의 AP CCC의 리스트가 포함될 수 있다. 이러한 정보를 포함하는 프로브 요청 프레임의 MAC 헤더 (header)의 수신 주소 (dest inat ion address 또는 receiver address)에는 브로드캐스트 어드레스 (broadcast address)가 포함될 수 있다.
[193] 복수의 AP에게 브로드캐스트 하는 경우의 반대 경우도 고려할 수 있다. STA이 복수의 AP에게 프로브 요청 프레임을 전송하는 경우, 브로드캐스트 된 프로브 요청 프레임을 수신한 AP는 해당 STA에 프로브 응답 프레임을 전송할 수 있다. 이 경우, 하나 이상의 STA이 프로브 요청 프레임을 전송하여, 하나의 AP가 복수의 프로브 요청 프레임을 수신하는 경우, AP는 복수의 해당 STA에게 프로브 응답 프레임을 전송할 수 있을 것이며, 이를 유니캐스트가 아닌, 브로드캐스트의 형태로 전송할 수 있을 것이다. 역시, AP 또한 유니캐스트로 전송할 것인지 브로드캐스트로 전송할 것인지를 결정하여, 해당 STA에게 프로브 웅답 프레임을 보낼 수 있다.
[194] 예를 들어, 프로브 웅답 프레임의 수신 주소 필드의 값이 브로드캐스트 식별자 (예를 들어, 와일드카드 (wildcard) 값)로 설정될 수 있다. 또한, 브로드캐스트 방식으로 전송되는 프로브 웅답 프레임의 데이터에 대해서 BSS 내의 모든 STA이 수신할 수 있도록 가장 강인한 (robust) 변조 및 코딩기법 (예를 들어, QPSK(Quadrature Phase Shift Keying) 1/12, 2 반복 ( repetition) )이 적용될 수 있다. 프로브 웅답 프레임은 아래 표 6에서 보는 바와 같다.
[195] 【표 6】
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[196] 표 6에 기재된 바와 같이, AP CCC 값은 dotllFILSActived 가 true 값인 경우에, 프로브 웅답 프레임에 포함되며, 벤더 특정 요소는 선택적으로 포함된다. 요청된 요소는, dotllMultiDomaionCapacityActived가 true인 경우, 프로브 요청 프레임의 요청 요소에 의해 요청된 요소들을 포함할 수 있다.
[197] 시스템 정보의 업데이트
[198] 상기 설명한 바와 같이, STA은 BSSID - AP CCC 페어를 통해 AP의 정확한 시스템 정보를 수신할 수 있다. AP는 주변 환경에 의해서, 계속하여 그 시스템 정보가 변경될 수 있으므로, 주변 STA에 대하여 시스템 정보를 알려 주어야 정확한 연관 및 통신을 수행할 수 있다. 이러한 시스템 정보의 송수신은 앞의 도 7에서 설명한 바와 같이, STA이 AP를 스캐닝하는 과정에서 (능동적 스캐닝) 프로브 요청 /응답 프레임에 포함시켜 AP로부터 시스템 정보를 수신할 수 있다. 따라서 프로브 응답 프레임에는 AP의 현재 시스템 정보를 반영시켜 포함될 수 있다.
[199] 따라서, AP는 STA의 업데이트를 돕기 위해서, 프로브 웅답 프레임에 현재 사용하는 네트워크 시스템 정보 (network system informat m)을 포함하여 전송할 수 있다. 이러한 경우에, 시스템 정보를 STA에 보내는 방법을 제안한다.
[200] dotllFILSActivated 가 true인 AP는, 시스템 정보에 변경사항 (업데이트)이 있는 경우에, STA에게 전송하는 비콘 프레임 또는 프로브 웅답 프레임에 AP CCC 값을 증가하여 전송할 수 있다. 이때 STA에 전송하는 최적화된 (optimized) 프로브 웅답 프레임은 하기의 표 7와 같다.
[201] 【표 7】
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[202] AP CCC 값은, AP CCC 필드에 표현되며, AP CCC 필드는 1 옥텟 (octet) 사이즈를 가지고, 0으로 초기에 설정될 수 있다. AP CCC 값은, 비콘 프레임 또는 프로브 응답 프레임 내의 요소들에 업데이트가 발생하는 경우에 증가되며, 1씩 증가될 수 있다. 하지만, 하기와 같은 동적 정보들은, 시스템 정보에 포함되며, 업데이트가 발생하더라도, AP CCC 값이 증가되지 않을 수 있다. AP CCC 값이 증가되지 않는 이유는, 동적 정보들은 그 변경이 자주 있기 때문에, 변경될 때마다 AP CCC 값을 증가시키면, 이를 반영해야 하는 AP 및 STA에 상당한 오버헤드로 작용될 수 있기 때문이다. 따라서, 이러한 오버헤드를 줄이기 위해서, 본 발명에서는 동적 정보들이 변경되는 경우에도 AP CCC 값은 증가하지 않는 것을 제안한다.
[203] 이러한 동적 정보로는, 타임 스탬프 (Time Stamp), BSS 로드 (load), 비콘 타이밍 (Beacon timing), 타임 광고 (Time advertisement), BSS AC 접속 지연 (Access Delay), BSS 평균 접속 지연 (Average Access Delay), BSS 가용 허가 용량 (available admission capacity) 및 TPC 레포트 요소 (Report element) 가 포함될 수 있으며, 이 때의 스캐닝 과정을 설명한다.
[204] 논 (non)-AP STA의 경우, dotllFILSAct ived가 true인 경우에, BSS 정보 세트 (BSS Information Set)는, STA이 이전에 연관되어 획득하였던 AP의 BSS 정보 세트로 유지될 수 있다. 이 경우의 BSS 정보 세트는 AP에 의해서 전송된 비콘 프레임 또는 프로브 웅답 프레임에 포함되는 정보 세트이다. 본 발명에서는 STA이 저장하고 있는 정보로서 BSSID - AP CCC 페어의 리스트 정보가 BSS 정보 세트에 포함될 수 있다. 따라서 STA은 STA과 과거 연관 (association)되었던 AP 들의 정보, 즉 BSSID 및 AP CCC 값을 하나의 페어 (pair)로 저장할 수 있다. 따라서, 논 AP STA은, 프로브 요청 프레임을 전송할 경우에 , 과거 연관되었던 AP의 BSS 정보 세트를 바탕으로, AP CCC 값을 가지는 프로브 요청 프레임을 AP에 전송할 수 있다.
[205] AP는 dotllFILSAct i vat ed 가 true인 경우에, AP CCC 리스트를 종전의 값으로 유지할 수 있다 . AP CCC 리스트에는 종전의 AP CCC 값 및 각 AP CCC 값의 변경된 요소의 IE)( identifier)들로 구성될 수 있다. 이 때의 AP는 AP CCC 리스트 상의 AP CCC 값을 제한된 수로 유지하여 저장할 수 있다. AP가 가지고 있는 AP CCC 리스트에는 AP에 의해서 증가되는 AP CCC 값의 변경 이력을 더 포함할 수 있다. 변경된 AP CCC 값의 이력을 통해서, AP는 시스템 정보의 변경 이력을 보다 정확하게 저장할 수 있다.
[206] STA로부터 BSSID ― AP CCC 페어가 포함된 프로브 요청 프레임을 수신한 AP는, 자신의 AP CCC 값 및 STA의 AP CCC 값을 비교할 수 있다. AP는 BSSID - AP CCC 페어가 하나 이상 포함된 정보에서, 자신의 BSSID 와 매핑된. AP CCC 값을 알 수 있다. 따라서 자신의 AP CCC 값과 STA이 저장하고 있던 AP CCC 값을 비교할 수 있다.
[207] AP는 항상 현재의 시스템 정보를 포함하고 있으나, STA의 경우에는, AP의 시스템 정보를 실시간으로 반영하지 못하기 때문에 , AP의 AP CCC 값과 상이할 수 있다. 두 AP CCC 값의 비교 결과, 두 AP CCC 값이 같은 경우, AP는 최적화된 프로브 응답 프레임을 전송할 수 있다. 이 때의 최적화된 프로브 응답 프레임에는 시스템 정보의 필수적인 필드 정보 및 STA과 AP에 의해 지원되는 동적 정보만이 포함될 수 있다. 필수적인 필드 정보는 예를 들어, 타임스탬프 (Timestamp), Capability, 비콘 인터벌 (Beacon Interval) 등이 될 수 있다. 타임스탬프 값은, AP 및 STA의 동기화에 있어서 중요한 요소이며, 비콘 인터벌은 STA이 TIM을 포함하는 비콘 프레임 수신에 있어서 주요하게 사용된다.
[208] 만약, 두 AP CCC 값이 다른 경우, AP는 최적화된 프로브 응답 프레임에, 필수적인 필드 정보, STA과 AP에 의해 지원되는 동적 정보 및 STA에 의해 업데이트 될 필요가 있는 정보 요소들이 포함될 수 있다. 또한 STA에 의해서, 업데이트될 필요가 없다고 판단된 요소에 대해서는 이 요소를 제외하고, 최적화된 프로브 웅답 프레임을 전송할 수도 있다.
[209] STA이 AP에 전송한 프로브 요청 프레임이 무효 (invalid)하다고 판단되는 경우, AP는 최적화된 프로브 웅답 프레임을 보내지 않고, 원래의 프로브 웅답 프레임을 STA에 전송할 수 있다.
[210] 업데이트가 필요한 요소 만을 전송함으로써, AP는 프로브 옹답 프레임 용량에 대한 부담을 최소화 할 수 있으며, STA 또한, 프로브 응답 프레임의 수신에 있어서 그 오버헤드가 최소화 될 수 있다.
[211] 동적 정보 (Dynamic Information) 포맷
[212] AP의 현재 시스템 정보를 STA에 전송하기 위해서 프로브 응답 프레임에 포함시켜 전송함 (도 11의 S1120 단계 참조)에 있어서, 시스템 정보의 종류가 동적 정보인지, 또는 비ᅳ동적 정보인지를 구분하여, 최적화된 프로브 웅답 프레임을 구성할 수 있다. 이는, 동적 정보의 경우, 비ᅳ동적 정보에 비해 그 정보가 비교적 짧은 주기로 변경되기 때문에, 동적 정보를 계속하여 반영할 수 없기 때문이다. 이하에서는 동적 정보의 포맷이 어떻게 구성되는지를 검토하여, 최적화된 프로브 웅답 프레임을 구성하는 방법을 살펴보기로 한다. 동적 정보를 보다 자세히 설명하기로 한다. [213] 도 14은 본 발명에서 적용하려는, 동적 정보 리스트 요소의 일 예를 보여주는 도면이다.
[214] 도 14에 도시된 바와 같이, 동적 정보 리스트는, 요소 ID(Element) ID 필드, 길이 (Length) 필드, 동적 정보 표시 비트맵 (Dynamic Information Presence Bitmap) 필드, TPC Report 필드, BSS Load 필드, BSS Average Access Delay 필드, BSS AP Access Delay 필드, Time Advertisement 필드, BSS Avaiable Admission 필드 및 비콘 타이밍 (Beacon Timing) 필드를 포함할 수 있다 .
[215] 동적 정보에 대해 AP CCC 값을 증가시키지 않고, 최적화된 프로프 웅답 프레임에 동적 정보를 포함하여 전송하는 경우에 , 동적 정보들은 각 정보 요소에 대해 항상 2 바이트 (1 바이트 - 요소 아이디, 1바이트 길이)의 오버헤드가 존재한다. 따라서, 상기의 동적 정보 표시 비트맵 필드를 사용하여, 이 오버헤드를 줄일 수 있다.
[216] 도 15는, 본 발명에서 적용하려는 동적 정보 표시 비트맵 필드를 보여주는 도면이다.
[217] 도 15에 도시된 바와 같이, 도 14에서의 동적 정보 부분 즉, TPC Report 필드, BSS Load 필드, BSS Average Access Delay 필드, BSS AP Access Delay 필드, Time Advertisement 필드, BSS Avaiable Admission 필드 및 비콘 타이밍 (Beacon Timing) 필드를 포함한다. 따라서, 동적 정보 표시 비트맵에서는 각 동적 정보가 프로브 웅답 프레임에 포함되는지에 대한 여부를 나타내는 비트템으로서, 각 동적 정보에 맵핑될 수 있다.
[218] 도 16은 본 발명에서 적용하려는 TPC Report 필드의 포맷을 보여주는 도면이다.
[219] 도 16에 도시된 바와 같이, TPC Report 필드는 전송 전력 (Transmit Power) 및 링크 마진 (Link Margin) 필드를 포함한다. 두 정보는 각각 1 옥뻣 사이즈를 가지므로, TPC Report 필드의 길이는 총 2 옥뻣이다.
[220] 도 17은 본 발명에서 적용하려는 BSS Load 필드의 포맷을 보여주는 도면이다.
[221] 도 17에 도시된 바와 같이, BSS Load 필드는 스테이션 카운트 (Station Count), 채널 활용 (Channel Utilization) 및 가용 허가 용량 (Available Admission Capacity) 필드를 포함한다. 스테이션 카운트 필드는 2 옥뻣 사이즈를 가지며, 채널 활용 필드는 1 옥텟 사이즈를 가진다. 가용 허가 용량 정보는 2 옥텟 사이즈를 가지므로, BSS Load 필드는 총 5 옥렛 사이즈로 표현된다. [222] 도 18는 본 발명에 적용하려는 BSS Average Access Delay 필드의 포맷을 보여주는 도면이다.
[223] 도 18에 도시된 바와 같이, AP Average Access Delay 필드를 포함하며 1 옥텟 사이즈를 가지므로, 총 1 옥텟 사이즈로 표현된다.
[224] 도 19는 본 발명에 적용하려는 BSS AC Access Delay 필드의 포맷을 보여주는 도면이다.
[225] 도 19에 도시된 바와 같이, Access Category Access Delay 필드를 포함하며 4옥뻣 사이즈를 가지므로, 총 4 옥렛 사이즈로 표현된다.
[226] 도 20은 본 발명에 적용하려는 Time Advertisement 필드의 포맷을 보여주는 도면이다.
[227] 도 20에 도시된 바와 같이, 길이 필드, 타이밍 캐패시티, 시간 값 (선택적으로 포함), 시간 오류 (선택적으로 포함), 시간 업데이트 (선택적으로 포함) 필드를 포함할 수 있다.
[228] 길이 필드 및 타이밍 캐피시티 필드는 각각 1 옥텟 사이즈를 가지나, 시간 값, 시간 오류 및 시간 업데이트 정보는 선택적으로 포함되므로, Time Advertisement 필드는 가변적인 필드이다. 따라서 앞 부분에 길이 필드가 포함될 수 있다. 길이 필드의 값은 1-Γ7사이의 값으로 설정될 수 있다.
[229] 도 21은 본 발명에 적용하려는 BSS Available Admission 필드의 포맷을 보여주는 도면이다.
[230] 도 21에 도시된 바와 같이, BSS Available Admission 필드는 길이 필드, Available Admission Capacity Bitmask 필드, Available Admission Capacity List 필드를 포함할 수 있다. 길이 필드는 1 옥텟 사이즈를 가지면, Available Admission Capacity Bitmask 필드는 2 옥 사이즈, Available Admission Capacity List 필드는 2 x (Available Admission Capacity Bitmask 필드 내의 논제로 비트의 총 개수)의 옥렛 사이즈를 가진다. BSS Available Admission 필드 역시 가변적인 필드이므로, 앞 부분에 길이 필드가 포함될 수 있다. 길이 필드의 값은 2-26 사이의 값으로 설정될 수 있다.
[231] 도 22는 본 발명에 적용하려는 Beacon Timing 필드의 포맷을 보여주는 도면이다.
[232] 도 22에 도시된 바와 같이, Beacon Timing 필드는 길이 필드, Report Control 필드 및 하나 또는 복수의 Beacon Timing Information 필드를 포함할 수 있다ᅳ 길이 필드, Rep0rt Control 필드는 각각 1 옥¾ 사이즈를 가지며, 각 Beacon Timing Information 필드는 6 옥뻣 사이즈를 가진다. 길이 필드의 값은 1-53 사이의 값으로 설정될 수 있다.
[233] 최적화된 프로브 웅답 프레임
[234] 도 23은 본 발명에서 적용하려는 최적화된 프로브 웅답 프레임의 일 예를 보여주는 도면이다.
[235] 도 23에 도시된 바와 같이, 최적화된 프로브 웅답 프레임에는 FC필드, DA 필드, SA필드를 포함하며, 업데이트 정보들의 표현을 위해, Time stamp 필드, Change sequence (또는 AP CCC) 필드, Dynamic Information List 필드, Updated Information element 필드, 및 FCS 필드를 포함할 수 있다. 추가적으로는 Capability 필드나 비콘 인터벌 (Beacon Interval) 필드가 최적화된 프로브 웅답 프레임에 디폴트로 포함될 수 있다.
[236] 프로브 웅답 프레임에 Timestamp 필드는 STA과 AP의 타이밍 동기화를 위해 포함되어야 하며, 변경 시뭔스 (Change sequence 또는 AP CCC) 역시, 변경된 값이 있는지 알기 위해 포함되어야 한다. 동적 정보들은, 변경이 발생하더라도, 프로브 응답 프레임에 포함된 AP CCC 값을 증가시키지 않으므로, STA이 변경 여부를 확인할 방법이 요구된다. 따라서 동적 정보에 대해서 Dynamic Information List로서 반영할 수 있다. 업데이트된 정보 요소 (Updated Information element)는 업데이트된 정보를 포함한다.
[237] 도 24는 본 발명에서 적용하려는 동적 정보 리스트의 일 예를 보여주는 도면이다.
[238] 도 24에 도시된 바와 같이, 동적 정보 리스트에는 Dynamic Information Presence Bitmap, TPC Report , BSS Load, BSS Average Access Delay, BSS AC Access Delay, Time Advertisement, BSS Available Admission 및 Beacon timing 필드를 포함하여 구성될 수 있다. 동적 정보 리스트는 프로브 웅답 프레임에 어떠한 동적 정보가 포함되는지를 나타내는 정보이다. 동적 정보 리스트의 Dynamic Information Presence Bitmap 필드에 대해서 자세히 살펴본다. 다른 필드들의 경우 상기 도 16 내지 22에서 설명한 필드에서 정의한 것과 동일하게 표현될 수 있다.
[239] 도 25은 본 발명에서 적용하려는 동적 정보 존재 비트맵 필드를 보여주는 도면이다. [240] 도 25에 표시된 바와 같이, 동적 정보 존재 비트맵 (Dynamic Information Presence Bitmap) 필드는, 동적 정보의 존재 여부를 표시하는 비트이다. 동적 정보 존재 비트맵 필드는 TPC Report, BSS Load, BSS Average Access Delay, BSS AC Access Delay, Time Advertisement , BSS Available Admission 및 Beacon timing 필드로 구성될 수 있으며, 각 1 Bit의 크기를 가질 수 있다.
[241] 도 26은 본 발명의 일 실시예에 따른 AP 장치 (또는 기지국 장치) 및 STA 장치 (또는 단말'장치)의 예시적인 구성을 나타내는 블록도이다.
[242] AP(2600)는 프로세서 (2610), 메모리 (2620), 송수신기 (2630)를 포함할 수 있다. STA(2650)는 프로세서 (2660), 메모리 (2670), 송수신기 (2680)를 포함할 수 있다.
[243] 송수신기 (2630 및 2680)는 무선 신호를 송신 /수신할 수 있고, 예를 들어, IEEE 802 시스템에 따른 물리 계층을 구현할 수 있다.
[244] 프로세서 (2610 및 2660)는 송수신기 (2630 및 2680)와 연결되어 IEEE 802 시스템에 따른 물리 계층 및 /또는 MAC 계층을 구현할 수 있다. 프로세서 (2610 및 2660)는 전술한 본 발명의 다양한 실시예들의 하나 또는 둘 이상의 조합에 따른 동작올 수행하도록 구성될 수 있다. '
[245] 또한, 전술한 본 발명의 다양한 실시예에 따른 AP 및 STA의 동작을 구현하는 모들이 메모리 (2620 및 2670)에 저장되고, 프로세서 (2610 및 2660)에 의하여 실행될 수 있다. 메모리 (2620 및 2670)는 프로세서 (2610 및 2660)의 내부에 포함되거나 또는 프로세서 (2610 및 2660)의 외부에 설치되어 프로세서 (2610 및 2660)와 공지의 수단에 의해 연결될 수 있다.
[246] 전술한 AP 장치 (2600) 및 STA 장치 (2650)에 대한 설명은 다른 무선 통신 시스템 (예를 들어, LTE/LTE— A 시스템)에서의 기지국 장치 및 단말 장치에 대해서 각각 적용될 수 있다.
[247] 위와 같은 AP 및 STA 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.
[248] 상술한 본 발명의 실시예들은 다양한 수단을 통해 구현될 수 있다. 예를 들어, 본 발명의 실시예들은 하드웨어, 펌웨어 (firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합등에 의해 구현될 수 있다. [249] 하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 실시예들에 따른 방법은 하나 또는 그 이상의 ASICs(Appl ication Specific Integrated Circuits) , DSPs(Digital Signal Processors) , DSPDs(Digital Signal Processing Devices) , PLDs (Programmable Logic Devices) , FPGAsCField Programmable Gate Arrays) , 프로세서 컨트를러, 마이크로 컨트를러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
[250] 펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 실시예들에 따른 방법은 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.
[251] 이러한 AP/STA를 위한 장치의 요소들 중에서, 프로세서 11 및 21의 구조에 대해서 보다 상세하게 설명한다.
[252] 도 27은 본 발명의 일 실시예에 따른 AP 장치 또는 STA 장치의 프로세서의 예시적인 구조를 나타낸다.
[253] 상기 도 26의 AP 또는 STA의 프로세서 (2600 또는 2650)은 복수개의 계층 (layer) 구조를 가질 수 있고, 도 27은 이들 계층들 중에서 특히 DLL(Data Link Layer) 상의 MAC 서브계층 (sublayer) (2710) 및 물리 계층 (2720)을 집중적으로 나타낸다. 도 27에서 도시하는 바와 같이, PHY(2720)은 PLCP(Physical Layer Convergence Procedure) 개체 (2721), 및 PMD(Physical Medium Dependent ) 개체 (2722)를 포함할 수 있다. MAC 서브계층 (2710) 및 PHY(2720) 모두 개념적으로 MLME(MAC sublayer Management Entity) (2711)라고 칭하여지는 관리 개체들을 각각 포함한다. 이러한 개체들 (2711, 2721)은 계층 관리 기능이 작동하는 계층 관리 서비스 인터페이스를 제공한다.
[254] 정확한 MAC 동작을 제공하기 위해서, SME(Station Management Entity) (2730)가 각각의 STA 내에 존재한다. SME(2730)는, 별도의 관리 플레인 내에 존재하거나 또는 따로 떨어져 (off to the side) 있는 것으로 보일 수 있는, 계층 독립적인 개체이다. SME(2730)의 정확한 기능들은 본 문서에서 구체적으로 설명하지 않지만, 일반적으로 이러한 개체 (2730)는, 다양한 계충 관리 개체 (LME)들로부터 계층ᅳ종속적인 상태를 수집하고, 계층 -특정 파라미터들의 값을 유사하게 설정하는 등의 기능을 담당하는 것으로 보일 수 있다. SME(2730)는 일반적으로 일반 시스템 관리 개체를 대표하여 (on behalf of) 이러한 기능들을 수행하고, 표준 관리 프로토콜을 구현할 수 있다.
[255] 도 27에서 도시하는 개체들은 다양한 방식으로 상호작용한다. 도 27에서는 GET/SET 프리머티브 (primitive)들을 교환하는 몇가지 예시를 나타내다. XX- GET. request 프리머티브는 주어진 MIB attribute (관리 정보 기반 속성 정보)의 값을 요청하기 위해 사용된다. XX-GET. confirm 프리머티브는, Status가 "성공 "인 경우에는 적절한 MIB 속성 정보 값을 리턴하고, 그렇지 않으면 Status 필드에서 에러 지시를 리턴하기 위해 사용된다. XX-SET. request 프리머티브는 지시된 MIB 속성이 주어진 값으로 설정되도록 요청하기 위해 사용된다. 상기 MIB 속성이 특정 동작을 의미하는 경우, 이는 해당 동작이 수행되는 것을 요청하는 것이다ᅳ 그리고, XX-SET. confirm 프리머티브는 status가 "성공 "인 경우에 지시된 MIB 속성이 요청된 값으로 설정되었음을 확인하여 주고, 그렇지 않으면 status 필드에 에러 조건을 리턴하기 위해 사용된다. MIB 속성이 특정 동작을 와미하는 경우, 이는 해당 동작이 수행되었음을 확인하여 준다.
[256] 도 27에서 도시하^ 바와 같이, MLME (2711) 및 SME (2730) 는 다양한 MLMEᅳ GET/SET 프리머티브들을 £:—3^(2750)을 통하여 교환할 수 있다. 또한, 도 23에서 도시하는 바와 같이, 다양한 PLCRLGET/SET 프리머티브들이, PLME_SAP (2760)을 통해서 PLME(2721)와 SME(2730) 사이에서 교환될 수 있고, MLME- PLME_SAP(2770)을 통해서 MLME(2711)와 PLME(2770) 사이에서 교환될 수 있다.
[257] 상술한 바와 같이 개시된 본 발명의 바람직한 실시형태에 대한 상세한 설명은 당업자가 본 발명을 구현하고 실시할 수 있도록 제공되었다. 상기에서는 본 발명의 바람직한 실시 형태를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 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】
[258] 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】
무선 통신 시스템에서 스테이션 (STA)이 스캐닝을 수행하는 방법에 있어서, STA이 하나 이상의 액세스 포인트 (AP)에게 제 1 프레임을 브로드캐스트 (broadcast) 하는 단계; 및
상기 브로드캐스트된 제 1 프레임을 수신한 AP 중 제 1 AP로부터, 제 2 프레임을 수신하는 단계;
를 포함하고,
상기 제 1 프레임은 기본 서비스 세트 IE Basic Service Set ID; BSSID) - 구성 변경 카운트 (AP Configuration Change Count; AP CCC) 페어 (pair)를 하나 이상 포함하고,
상기 제 1 AP는 상기 하나 이상의, BSSID - AP CCC 페어 중 어느 하나의 BSSID와 관련된 것이며,
상기 제 1 AP가 가지고 있는 AP CCC 값이, 상기 제 1 AP와 관련된 BSSID에 페어된 AP CCC 값과 상이한 경우, 상기 제 2 프레임은 상기 제 1 AP의 현재 AP CCC 값, 업데이트가 필요한 정보 (Updated Information element) 및 동적 정보 (Dynamic Information )를 포함하는 상기 제 1 AP의 시스템 정보를 포함하는, 스캐닝 방법.
【청구항 2】
제 1 항에 있어서,
상기 제 1 AP의 현재 AP CCC 값은, 상기 동적 정보에 업데이트가 발생하더라도 유지되고,
상기 제 1 AP의 동적 정보 이외의 시스템 정보에 업데이트가 발생하는 경우, 업데이트된 시스템 정보가 상기 제 2 프레임에 포함되는, 스캐닝 방법 .
【청구항 3]
제 1 항에 있어서,
상기 동적 정보는, 타임 스탬프 (Time Stamp), BSS 로드 (load), 비콘 타이밍 (Beacon timing), 타임 광고 (Time advertisement), BSS AC 접속 지연 (Access Delay), BSS 평균 접속 지연 (Average Access Delay), BSS 가용 허가 용량 (available admission capacity) 및 TPC 레포트 요소 (Report element) 중 하나 이상을 포함하는, 스캐닝 방법.
【청구항 4】 제 1 항에 있어서,
상기 제 1 A } 가지고 있는 AP CCC 값은, 상기 제 1 AP의 동적 정보를 제외한 시스템 정보에 업데이트가 발생하는 경우에 1씩 증가되는, 스캐닝 방법.
【청구항 5]
제 1 항에 있어서,
상기 제 1 AP는, AP CCC 리스트를 포함하고,
ᅳ 상기 AP CCC 리스트에는, 상기 제 1 AP에 의해서 증가되는 AP CCC 값의 변경 이력이 저장되는, 스캐닝 방법
【청구항 6】
제 1 항에 있어서,
상기 STA은 상기 STA과 과거 연관되었던 하나 이상의 AP의 , BSSID ᅳ AP CCC 페어 정보를 저장하는, 스캐닝 방법 .
【청구항 7]
제 1 항에 있어서,
상기 AP CCC 값은 초기에 0으로 설정되는, 스캐닝 방법 .
【청구항 8】
제 1 항에 있어서,
상기 AP CCC 값은 1 옥텟 크기로 정의되며, 0 내지 255 범위에서 하나의 값으로 설정되는, 스캐닝 방법 .
【청구항 9】
제 1 항에 있어서,
상기 제 1 프레임은 프로브 요청 (Probe Request) 프레임이고,
상기 제 2 프레임은 프로브 웅답 (Probe Response) 프레임인, 스캐닝 방법 .
【청구항 10]
제 1 항에 있어서,
상기 STA이 논 (non)-AP STA인 경우, 상기 BSSID - AP CCC 페어 정보를 확인하여, 과거 연관되었던 AP에게 상기 제 1 프레임을 전송하는, 스캐닝 방법.
【청구항 11】
무선 통신 시스템에서 액세스 포인트 (Access Point; AP) 가 스캐닝을 지원하는 방법에 있어서, AP가 스테이션 (STA)으로부 상기 STA이 브로드캐스트 (broadcast)한, 기본 서비스 세트 IEKBasic Service* Set ID; BSSID) - 구성 변경 카운트 (AP Configuration Change Count; AP CCC) 페어를 하나 이상 포함하는, 프로브 요청 프레임을 수신하는 단계;
상기 수신한 프로브 요청 £레임에 대한 웅답으로 상기 STA에게 프로브 웅답 프레임을 전송하는 단계 ;
를 포함하고,
상기 AP는 상기 하나 이상의 BSSID - AP CCC 페어 중 어느 하나의 BSSID- AP CCC페어의 BSSID와 관련된 것이며,
상기 AP가 가지고 있는 AP CCC 값이, 상기 AP와 관련된 BSSID에 페어된 AP
CCC 값과 상이한 경우, 상기 AP는 상기 AP의 현재 AP CCC 값, 업데이트가 필요한 정보 (Updated Information element) 및, 동적 정보 (Dynamic Informat ion)를 포함하는 상기 AP의 시스템 정보가 포함된 제 2 프레임을 STA에게 전송하는, 스캐닝 지원 방법 .
【청구항 12】
제 11항에 있어서,
상기 STA이 전송한 프로브 요청 프레임에 포함된 상기 AP CCC 값이 무효 (invalid)라고 판단되는 경우, 상기 AP의 현재 AP CCC 값을 기존 프로브 웅답 프레임에 포함하여 전송하는, 스캐닝 지원 방법.
【청구항 13】
무선 통산 시스템에서 링크 셋업을 수행하는 스테이션. (STA) 장치에 있어서, 송수신기; 및
프로세서를 포함하고,
상기 프로세서는,
하나 이상의 액세스 포인트 (AP)에게 상기 송수신기를 이용하여, 프로브 요청 프레임을 브로드캐스트 (broadcast) 전송하고, 상기 브로드캐스트된 프로브 요청 프레임을 수신한 AP 중 제 1 AP로부터, 프로브 웅답 프레임을 상기 송수신기를 이용하여 수신하도록 구성되며,
상기 프로브 요청 프레임은 기본 서비스 세트 IEKBasic Service Set ID; BSSID) - 구성 변경 카운트 (AP Configuration Change Count; AP CCC) 페어를 하나 이상 포함하고, 상기 제 1 AP는 상기 하나 이상의, BSSID - AP CCC 페어 중 어느 하나의 BSSID와 관련된 것 이며,
상기 제 1 AP가 가지고 있는 AP CCC 값이, 상기 제 1 AP와 관련된 BSSID에 페어된 AP CCC 값과 상이 한 경우, 상기 STA은 상기 제 1 AP의 현재 AP CCC 값, 업 데이트가 필요한 정보 (Updated Informat ion element ) 및, 동적 정보 (Dynamic
Informat ion)를 포함하는 상기 제 1 AP의 시스템 정보가 포함된 제 2 프레임을 수신하는, 스테이션 장치 .
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