WO2015105358A1 - 무선랜 데이터 전송 시스템 및 방법 - Google Patents

무선랜 데이터 전송 시스템 및 방법 Download PDF

Info

Publication number
WO2015105358A1
WO2015105358A1 PCT/KR2015/000206 KR2015000206W WO2015105358A1 WO 2015105358 A1 WO2015105358 A1 WO 2015105358A1 KR 2015000206 W KR2015000206 W KR 2015000206W WO 2015105358 A1 WO2015105358 A1 WO 2015105358A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
wlan
terminal
service
reference value
data
Prior art date
Application number
PCT/KR2015/000206
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
이충구
이용재
안준배
Original Assignee
(주)휴맥스 홀딩스
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by (주)휴맥스 홀딩스 filed Critical (주)휴맥스 홀딩스
Priority claimed from KR1020150002613A external-priority patent/KR20150083790A/ko
Publication of WO2015105358A1 publication Critical patent/WO2015105358A1/ko

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/20Selecting an access point
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/04Arrangements for maintaining operational condition
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/08Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery
    • H04W48/14Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery using user query or user detection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/002Transmission of channel access control information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/10Small scale networks; Flat hierarchical networks
    • H04W84/12WLAN [Wireless Local Area Networks]

Definitions

  • the present invention relates to a system and method for transmitting WLAN data, and more particularly, to a system and method for efficiently communicating data with a terminal in a dense area of a WLAN AP. That is, the present invention relates to a WLAN data transmission system and method capable of detecting a service failure, a quality failure, a link failure, and the like, and performing a bypass path service and rescheduling.
  • IEEE 802.11 refers to one Wireless Local Area Network (WLAN) air interface standards developed by the IEEE 802.11 Committee for short range communications.
  • WLAN Wireless Local Area Network
  • IEEE 802.11 is a technology designed to compensate for the shortcomings of Ethernet, which is the current form of wired LAN, and is widely used to minimize unnecessary wiring and maintenance costs at the end of Ethernet networks.
  • An access point (AP) is a device similar to an Ethernet hub. In an infrastructure network model, an access point (AP) enables a group of wireless terminals located around an access point to communicate with each other by connecting them to a network. It allows you to connect to another access point, backbone or WAN network via a connected Ethernet line.
  • Korean Patent Laid-Open Publication No. 10-2003-0096890 discloses a wireless access point (AP) and a user terminal (Wireless Access Points) which are devices that provide a wireless LAN service in a public wireless LAN service using the wireless LAN technology.
  • the present invention relates to communication between APs in order to obtain maximum efficiency of an AP and maximum performance of a user terminal in a connection setup between a user agent (UA), and a method for UA to select an AP and establish a connection.
  • the terminal In the Beacon frame and Probe Response message frame that informs access information to the broadcast, the number of terminals currently connected to the AP, the amount of traffic being processed, the maximum capacity of the neighboring AP, and By comparing the number and recommending the optimal AP to the terminal, the terminal not only selects the AP by reception sensitivity, but also the number of terminals connected to the neighboring AP and the processing node. The comprehensive review of information pikryang allows you to select the best AP.
  • An object of the present invention is to provide a wireless LAN data transmission system and method for providing a system and method for efficiently communicating data with a terminal in a densely populated area.
  • the present invention provides a WLAN data transmission system and method for detecting a service failure, a quality failure, a link failure, and the like, by performing a bypass path service and rescheduling to improve overall data transmission efficiency in a region where the WLAN AP is concentrated. There is another purpose to provide.
  • a response to a first WLAN terminal and a first WLAN terminal requesting a wireless access permission to a first WLAN AP after a predetermined waiting time in an idle state is performed. It includes a first WLAN AP for transmitting.
  • the first wireless LAN terminal uses a predetermined waiting time when the data of a size smaller than the data size reference value is used as the standby reference value or more, and when transmitting data having a size larger than the data size reference value, the first wireless LAN terminal uses the predetermined waiting time as the standby reference value or less. .
  • the first WLAN terminal uses the data size reference value as any one within 1 [Mbit].
  • the first WLAN terminal uses a predetermined waiting time below the waiting reference value when transmitting the high priority data and uses the predetermined waiting time above the waiting reference value when transmitting the lower priority data.
  • the first WLAN terminal includes an emergency message in the high priority data.
  • the first WLAN terminal uses a predetermined waiting time or more than the standby reference value and the reception strength of the first WLAN AP is greater than the reference value. If it is small, use a certain waiting time below the waiting threshold.
  • the first WLAN terminal uses a predetermined waiting time when the connection success rate with the first WLAN AP is greater than the success rate reference value, and when the connection success rate with the first WLAN AP is less than the success rate reference value, the first WLAN terminal uses a predetermined waiting time. Use below the atmospheric reference value.
  • the first WLAN terminal uses a success rate reference value obtained by dividing the number of successful accesses by the number of attempted accesses and using any one value within 1.
  • the first WLAN terminal uses the standby reference value as any value within 10 [seconds].
  • the WLAN data transmission system detects a reception characteristic of a first WLAN AP and transmits information of the reception characteristic to the first WLAN AP and the first WLAN terminal. And a first WLAN AP for detecting a reception characteristic of the first wireless LAN terminal and controlling a transmission characteristic of the first WLAN terminal.
  • the first WLAN terminal detects the reception strength as a reception characteristic of the first WLAN AP and transmits it to the first WLAN AP, and the first WLAN AP is directed to the first WLAN terminal when the reception strength is higher than or equal to an upper limit reference value. It is more preferable to decrease the subcarrier transmission power of the first WLAN AP and to increase the subcarrier transmission power of the first WLAN AP directed to the first WLAN terminal when the reception strength is lower than or equal to the lower limit reference value.
  • the first WLAN AP uses the upper limit reference value as one of -90 dBm or more.
  • the first WLAN AP uses a lower reference value as -90 dBm or more and a lower reference value or less.
  • the first WLAN AP transmits to the other terminal so that the other terminal can receive the maximum power at a predetermined cycle for the remaining subcarriers except for the subcarrier transmitted to the first WLAN terminal.
  • the first WLAN AP uses a certain period of any value within 10 [seconds].
  • the WLAN data transmission system transmits a Request to Send (RTS) to a first WLAN AP and performs initial setting by a first WLAN terminal and a first WLAN terminal. and a first WLAN AP for performing data communication with the first WLAN terminal after performing an initial setting by transmitting.
  • RTS Request to Send
  • the first WLAN terminal transmits at least one of the RTS and the CTS to the other terminal.
  • the first WLAN AP transmits at least one of an RTS and a CTS to another terminal when an RTS of another terminal is received while communicating with the first WLAN terminal.
  • the first WLAN terminal retransmits the CTS received from the first WLAN AP to another terminal so that other terminals not communicating with the first WLAN AP can receive it.
  • the first WLAN AP retransmits the RTS received from the first WLAN terminal to another terminal so that other terminals not communicating with the first WLAN AP can receive the RTS.
  • the first WLAN AP controls the subcarrier of the first WLAN terminal by scheduling not to use a subcarrier in which interference occurs among the received signals of the first WLAN terminal.
  • the first WLAN terminal reports to the first WLAN AP so as not to use a subcarrier in which interference occurs among the received signals of the first WLAN AP and transmits the first WLAN AP to the first WLAN terminal. Schedule the carrier.
  • the first WLAN terminal waits without transmitting an RTS to the first WLAN AP when detecting transmission power of the first WLAN AP and another terminal upon reconnection after the communication with the first WLAN AP is terminated.
  • the WLAN data transmission apparatus includes a first WLAN terminal for transmitting / receiving a large packet using a dedicated packet for large packets through a separate channel in addition to the first WLAN AP and a communication channel. .
  • the first WLAN terminal is a subcarrier, a cyclic prefix, a modulation scheme in consideration of frequency, frequency bandwidth, and frequency selective fading of a dedicated frame for a large packet. And at least one of beamforming to reset a dedicated frame for a large packet.
  • the first WLAN terminal does not include the L-STF, L-STF, and L-SIG indicating compatibility with the existing terminal in the dedicated frame.
  • the first wireless LAN terminal includes information that the existing terminal can be carrier sensing.
  • the first WLAN terminal uses at least one of RTS and CTS as carrier sensing information.
  • the first WLAN terminal includes a flag indicating a dedicated frame in the dedicated frame.
  • the first WLAN terminal includes a flag indicating a beamforming frame when using the beamforming in the dedicated frame.
  • a WLAN AP service failure detection step of detecting a service failure of a second WLAN AP in a first WLAN terminal, and a first radio around a second WLAN AP Acquiring the WLAN AP information for obtaining the information of the LAN AP, determining whether the WLAN AP service is provided to determine whether the first WLAN AP service is provided, and accessing the WLAN AP to release the connection with the second WLAN AP.
  • a method of transmitting WLAN data includes detecting a congestion of a WLAN AP service from a second WLAN AP, and a first WLAN terminal receiving data service of a second WLAN AP.
  • WLAN AP access switching request step for requesting the switching of the data service to the first WLAN AP
  • WLAN AP information acquiring step for acquiring information of the first WLAN AP located around the first WLAN terminal, first wireless
  • the method may include determining whether to provide data service of the LAN AP, and determining whether to provide the WLAN AP service, and disconnecting the access to the second WLAN AP.
  • a WLAN AP service quality degradation monitoring step of monitoring a degradation of data service quality from a second WLAN AP in a first WLAN terminal, around the first WLAN terminal Acquiring the WLAN AP information to obtain information of the first WLAN AP located in the WLAN AP, determining whether to provide simultaneous access to the first WLAN AP, and the second WLAN AP and the second 1 includes simultaneously accessing the WLAN AP to perform simultaneous access with the WLAN AP.
  • a WLAN AP quality degradation monitoring step of monitoring a quality degradation of data received from a second WLAN AP in a first WLAN terminal, and surrounding the first WLAN terminal Acquiring WLAN AP information for acquiring data service related information of the first WLAN AP located in the WLAN AP frequency switching possibility determining whether the second WLAN AP can be switched from the data service related information; And a WLAN AP frequency switching step of switching the data service frequency of the second WLAN AP.
  • a WLAN AP quality degradation monitoring step of monitoring a quality degradation of a data service provided by a first WLAN AP in a first WLAN terminal, in a first WLAN terminal Obtaining WLAN AP information requesting for obtaining data quality-related information provided by the first WLAN AP and the second WLAN AP, data of the first WLAN AP and the second WLAN AP in the first WLAN terminal Obtaining WLAN AP information for acquiring service quality related information, reporting for WLAN AP information for receiving data quality of service related information from the first WLAN terminal, and reporting for WLAN AP information A WLAN AP output level control step of controlling the output level of the first WLAN AP directed to the first WLAN terminal based on the received data quality-related information. It should.
  • a WLAN AP broadband service congestion detecting step of detecting a data service congestion of a broadband connected to a second WLAN AP, wherein the first WLAN AP is connected to the first WLAN AP
  • a WLAN AP broadband additional access request step for requesting additional access to the connected broadband a WLAN AP broadband additional access approval step in which the first WLAN AP is granted additional access from a broadband connected to the first WLAN AP, and a first radio
  • the LAN AP transmits the data approved for additional access to the first WLAN terminal through the second WLAN AP, and simultaneously transmits the data of the broadband connected to the second WLAN AP to the first WLAN terminal. Simultaneous relaying of a relay service of a WLAN AP in which a LAN AP simultaneously provides a WLAN AP service and a relay service to a first WLAN terminal. And a step.
  • a WLAN data transmission method includes detecting a congestion of a broadband data service connected to a second WLAN AP.
  • the tethering request step for tethering, the second WLAN terminal tethering approval step for approving tethering, and the tethering data approved in the WLAN terminal tethering approval step are performed.
  • the second WLAN AP transmits the data of the broadband connected to the second WLAN AP to the first WLAN terminal at the same time as the second WLAN AP serves the second WLAN AP through the WLAN AP.
  • tethering request of the WLAN AP simultaneously providing the WLAN AP service and the relay service to the first WLAN terminal.
  • the WLAN data transmission method is a broadband connection failure detection step of detecting a connection failure of the broadband connected to the second WLAN AP, a connection failure confirmation step of confirming a connection failure with the broadband, broadband Determining the existence of the detour path when checking for abnormalities in the detour path, Determining the detour path service providing the detour path service if the detour path exists, and
  • If the existence of the detour path is not confirmed in the detour path existence step includes a WLAN service unavailable notification step of notifying the wireless LAN service to the second WLAN terminal.
  • the bypass path WLAN requesting the second WLAN AP to provide a bypass path WLAN service instead of accessing the broadband connected to the second WLAN AP. Service provision request step.
  • the present invention provides a system and method for efficiently communicating data with a terminal in a densely populated area of a WLAN AP.
  • the WLAN data transmission system and method according to the present invention detects a service failure, a quality failure, and a link failure to perform bypass path service and rescheduling to increase overall data transmission efficiency in a region dense by the WLAN AP.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a wireless LAN data transmission system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a wireless LAN data transmission system according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a wireless LAN data transmission system according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a block diagram showing a wireless LAN data transmission system according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a block diagram showing a wireless LAN data transmission system according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a block diagram showing a wireless LAN data transmission system according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating switching to another AP when a service abnormality occurs in the first WLAN terminal of FIG. 6.
  • FIG. 8 is a block diagram showing a wireless LAN data transmission system according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating a request for a switch to another AP from a first WLAN terminal when a congestion of transmission speed is detected in the second WLAN AP of FIG. 8.
  • FIG. 10 is a block diagram showing a wireless LAN data transmission system according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a flowchart illustrating an operation in which the first WLAN terminal of FIG. 10 is provided with services using two or more APs simultaneously.
  • FIG. 12 is a block diagram showing a wireless LAN data transmission system according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a flowchart illustrating an operation of arbitrating a frequency allocation of a first WLAN AP in a first WLAN terminal of FIG. 12 in detail.
  • FIG. 14 is a block diagram showing a wireless LAN data transmission system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 15 is a flowchart illustrating an operation of sharing information between a first WLAN AP and a second WLAN AP of FIG. 14 in detail.
  • 16 is a diagram illustrating a WLAN data transmission system according to an eleventh embodiment of the present invention.
  • FIG. 17 is a flowchart illustrating in detail that the second WLAN AP of FIG. 16 operates as a relay for the first WLAN AP.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating a WLAN data transmission system according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 19 is a flowchart illustrating that a second WLAN AP of FIG. 18 receives a data transmission service from a second WLAN terminal.
  • 20 is a block diagram showing a wireless LAN data transmission system according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 21 is a flowchart illustrating an operation of providing a service to a second WLAN terminal from another resource when the second WLAN AP of FIG. 20 is disconnected from the broadband.
  • FIG. 22 is a diagram illustrating a WLAN data transmission system according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 23 is a flowchart illustrating an operation in which the second WLAN terminal of FIG. 22 receives a service from another resource when a service error occurs with the second WLAN AP.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a wireless LAN data transmission system according to an embodiment of the present invention.
  • Methods for improving the performance of the terminal is a cellular interference cancellation technique for reducing cellular interference generated between the base station 112 and the terminal 312, a frame relocation technique for efficiently using the frame between the small cell base station 212 and the terminal 322, TXOP (Transmit Opportunity) technology for scheduling transmission opportunities between the small cell base station 212 and the terminal 322, an efficient access technology for efficiently accessing the small cell base station 212 from the terminal 322, the small cell base station Spatial Domain Multiplexing (SDM) technology, which improves the quality of service provided to the terminal 322 by spatial antenna arrangement between the 220 and the terminal 322, the terminal 322 in the service area of the small cell base station 212
  • SDM Spatial Domain Multiplexing
  • An efficient handover technique for efficiently switching when entering the service area of the small cell base station 220 and switching the access of the small cell base station 220, and the duplex method between the small cell base station 220 and the terminal 330 is more effective.
  • MIMO Multiple Input Multiple Output
  • D2D Device to device
  • asymmetric technology that efficiently uses the bandwidth of UL and DL between the small cell base station 232 and the terminal 362, the bandwidth between the terminal 362 and the small cell base station 232
  • At least one of a bandwidth technology for adjusting and a multicast technology for transmitting the same data to a common user in the small cell base station 232 may be included.
  • Cellular interference cancellation technology is to reduce the cellular interference generated between the base station 112 and the terminal 312 to improve the performance of the terminal, the base station 112 through the communication between the base station 112 and the small cell base station 212
  • the small cell base station 212 receives the frequency, time, space, and transmission power information, and the small cell base station 212 uses the frequency, time, space, and transmission power differently, and the terminal 312 is currently the base station 112
  • At least one of a method of differently using frequency, time, space, and transmit power may be used by informing the small cell base station 212 of frequency, time, space, and transmit power information.
  • Frame relocation technology efficiently uses a frame between the small cell base station 212 and the terminal 322, a method of lowering the frame rate required for operation of the entire frame than the existing Rel-11 small cell base station, the control required for the entire frame How to lower the frame rate than the existing Rel-11 small cell base station, how to increase the ratio of data in the entire frame than the operation and control Rel-11 small cell base station, and to increase the data transmission limit of the frame than the Rel-11 small cell base station At least one of the methods can be used.
  • TXOP technology is to schedule the transmission opportunity between the small cell base station 212 and the terminal 322, the small cell base station by communication between the small cell base station 212 and the small cell base station 220 adjacent to the small cell base station 212
  • the small cell base station 212 adjusts the TXOP of the terminal 322 so that the small cell base station 220 does not interfere with the time of the TXOP of the terminal 322 simultaneously received by the 212 and the small cell base station 220.
  • At least one method of allocating TXOP such that the stream is important data according to the type of data, the constant data is continuous, the large capacity such as file transfer is allocated to use TXOP widely, and the unconditional allocation of transmission such as important short control is unconditional. Can be used.
  • the access technology is an efficient method for accessing the small cell base station 212 from the terminal 322, and a method of gradually increasing the access power of the terminal from the beginning to reduce the access competition between the plurality of terminals, and the number of accesses between the terminals. At least any of the following methods of restricting, assigning priority to successful access to a terminal, broadcasting for denying access, scheduling a service time through scheduling to an accessing terminal, and distributing a number table to accessing terminals. You can use one.
  • SDM technology is to improve the quality of service provided to the terminal 322 by the spatial antenna arrangement between the small cell base station 220 and the terminal 322, it may use a technology such as UL MU MIMO.
  • Handover technology is to efficiently switch when the terminal 322 in the service area of the small cell base station 212 enters the service area of the small cell base station 220 and switches the access of the small cell base station, and the RSSI, SINR, Handover, communication of small cell base station 212 and small cell base station 220, or geography of small cell base station 212 received from small cell base station 212 at terminal 322 as the best quality AP based on QoS and QoE. Based on the information and the geographic information of the small cell base station 220, the closest AP may be unable to service the nearest AP for reasons such as handover and beamforming. At least one of a method for requesting handover from the small cell base station 220 to the other small cell base station 220 may be used as the capacity of the data received by the small cell base station 212 increases.
  • Duplex technology is an efficient use of a duplex scheme between the small cell base station 220 and the terminal 330 more efficiently, and may use at least one of TDD, FDD, SDM, and CDM.
  • MIMO technology is to increase the data performance of the terminal 342 by using a number of antennas between the small cell base station 220 and the terminal 342, the number of transmit and receive antennas 2 * 2, 4 * 4, 8 * 8, 16 * 16 , 32 * 32, 64 * 64, 128 * 128, 256 * 256 can be used.
  • the terminal 342 in the radius of the small cell base station 220 relays information of the small cell base station 220 to the terminal 352 that is not in the service radius of the small cell base station 220.
  • a method of transmitting the information of the terminal 352 to the small cell base station 220 at a time different from the received time may be used.
  • D2D technology is a direct communication between the terminal 342 and the terminal 362, the terminal 342 is a frequency / time / space / transmission from the small cell base station 220 in order not to interfere with the small cell base station 220 At least one of power is allocated and connected to the terminal 362, and the terminal 362 is configured to perform at least one of frequency / time / space / transmission power from the small cell base station 232 so as not to interfere with the small cell base station 232.
  • the small cell base station 220 and the small cell base station 232 are immediately returned.
  • Asymmetric technology efficiently uses different bandwidths of UL and DL between the small cell base station 232 and the terminal 362.
  • the DL allocation allocates more bandwidth to the DL and the higher UL allocates more bandwidth to the UL. Can be used.
  • Bandwidth technology is to adjust the bandwidth between the terminal 362 and the small cell base station 232, the terminal 362 and the small cell base station 232 when a lot of data transmission from the terminal 362 to the small cell base station 232
  • a method of using a smaller frequency bandwidth between the terminal 362 and the small cell base station 232 may be used.
  • the small cell base station 232 transmits the same data to a common user, and may use a method of simultaneously transmitting the same data to a terminal using the same data.
  • the small cell base station 220 is a terminal 330 as a primary synchronization signal (PSS), a secondary synchronization signal (SSS), a cell specific reference signal (CRS), a channel state indicator (CSI-RS), and a positioning reference (PRS). Signal) can be transmitted.
  • PSS primary synchronization signal
  • SSS secondary synchronization signal
  • CRS cell specific reference signal
  • CSI-RS channel state indicator
  • PRS positioning reference
  • the PSS, PSS / SSS, CRS, CSI-RS, and PRS signals may be used for time synchronization, frequency synchronization, Cell / TP (Transmission Points) identification, and RSRP (Reference Signal Received Power) measurement.
  • CSI-RS is not used for time synchronization, but RSSI measuring a symbol with or without a discovery signal may be used for RSRQ (Reference Signal Received Quality) measurement.
  • the measurement of RSRP and RSRQ can be used in muting and various cases at the transmitter, and interference cancellation can be considered at the receiver.
  • the UE may detect a plurality of cells through DRS configuration for one frequency, and may also perform CRS-based RSRP measurement and CSI-RS-based RSRP measurement.
  • the UE may set the DRS measurement time per frequency.
  • the setting of the DRS measurement time may refer to a time for the UE to perform cell detection or to perform RRM measurement based on the DRS.
  • the DRS measurement time setting may include at least a period, an offset relative to the serving cell, and a maximum possible measurement width.
  • DRS can be used as one type of PSS / SSS of rel-8 and can be configured with various CSI-RS settings.
  • various CSI-RS settings may or may not be in the same subframe. It can also be another independent scramble.
  • the CRS used as the DRS may be transmitted at least in a frame such as PSS / SSS and may not be transmitted continuously with the CSI-RS.
  • the SSS used as the DRS may have a variable offset between CSI-RE settings or may be fixed within 5 msec.
  • the DRS may be continuously configured to 5 or less.
  • TP identification may be represented by CSI-RS RE configuration, scramble ID, subframe offset, turbo code, or a combination thereof.
  • the DRS may be transmitted through a DL subframe or a DwPTS region in the subframe.
  • the DRS may be transmitted in the MBSFN subframe, and the DRS level needs to be designed in consideration of tradeoffs with peripheral interference such as synchronization level, reuse number, and planning versus total reception power in the base station.
  • the WLAN data transmission system is the first WLAN terminal 370 and the first WLAN terminal 370 requesting permission for wireless access to the first WLAN AP 240 after a predetermined waiting time in an idle state.
  • the first wireless LAN AP 240 may transmit a response to the wireless access permission.
  • the first wireless LAN terminal 370 uses a predetermined waiting time as the standby reference value when transmitting data of a size smaller than the data size reference value, and when transmitting data with a size larger than the data size reference value, the first wireless LAN terminal 370 is below the waiting reference value. Can be used as
  • the first WLAN terminal 370 may use the data size reference value as any one within 1 [Mbit].
  • the first WLAN terminal 370 may use a predetermined waiting time below the waiting reference value when transmitting the high priority data, and use the predetermined waiting time above the waiting reference value when transmitting the lower priority data.
  • the first WLAN terminal 370 may include an emergency message in the high priority data.
  • the first WLAN terminal 370 uses the predetermined waiting time as the standby reference value or more and the first WLAN terminal 370.
  • a predetermined waiting time may be used below the standby reference value.
  • the first WLAN terminal 370 uses a predetermined waiting time as the standby reference value or more and the success rate of connection with the first WLAN AP 240 is increased. If it is smaller than the success rate threshold, a certain waiting time can be used below the threshold.
  • the first WLAN terminal 370 may use a success rate reference value obtained by dividing the number of successful accesses by the number of attempted accesses and using any one value within 1.
  • the first WLAN terminal 370 may use the standby reference value as any value within 10 [seconds].
  • CSMA / CA Carrier Sense Multiple Access / Collision Avoidance
  • CSMA / CA Carrier Sense Multiple Access / Collision Avoidance
  • SIFS Short Inter-Frame Space
  • DIFS Distributed IFS
  • IEEE802.11ac uses 16 [sec] as SIFS.
  • the following describes a method for increasing the access success rate of the first WLAN terminal 370 when the WLAN AP including the first WLAN AP 240 is densely installed in such an environment.
  • the reference of the short packet and the long packet may use any one of 1 [Mbit] or less, and 1 [Mbit] may refer to the amount of data that can be sent for 1 [second] at 1 [Mbps].
  • high priority uses CSMA / CA of fast cycle and low priority data uses CSMA / CA of slow cycle to reduce interference in dense AP environment.
  • the CSMA / CA of a slow cycle is used and the reception of the first WLAN AP 240 is performed. If the intensity is smaller than the lower limit reference value, the first WLAN terminal 370 and the first WLAN terminal 370 are smoothly connected to the second WLAN terminal 380 located far away from the first WLAN AP 240 using a fast cycle of CSMA / CA. There is an effect that can perform a fair connection between the two WLAN terminals 380.
  • the WLAN data transmission system detects a reception characteristic of the first WLAN AP 240 and transmits information of the reception characteristic to the first WLAN AP 240 and the first wireless LAN.
  • the first WLAN AP 240 may detect a reception characteristic of the LAN terminal 370 and control a transmission characteristic of the first WLAN terminal 370.
  • the first WLAN terminal 370 detects the reception strength as a reception characteristic of the first WLAN AP 240 and transmits it to the first WLAN AP 240 and the first WLAN AP 240 receives the reception strength.
  • the threshold value is greater than or equal to the upper threshold value
  • the subcarrier transmission power of the first WLAN AP 240 destined for the first WLAN terminal 370 is reduced. 1 may increase the subcarrier transmission power of the WLAN AP (240).
  • the first WLAN AP 240 may use the upper limit reference value as any one of -90 dBm or more.
  • the first WLAN AP 240 may use the lower limit reference value as -90 dBm or more, the lower limit reference value or less.
  • the first WLAN AP 240 transmits to the other terminal so that the other terminal can receive using the maximum power at a predetermined period for the remaining subcarriers other than the subcarrier transmitted to the first WLAN terminal 370. Can be.
  • the first WLAN AP 240 may use a predetermined period as any value within 10 [seconds].
  • the reception strength of the first WLAN AP 240 may have any one of an upper limit reference value and a lower limit reference value of -90 dBm or more, and the lower limit reference value may be used below the upper limit reference value.
  • -90dBm is the lowest level that the first WLAN terminal 370 can receive, which is different depending on the modulation scheme and coding, but refers to the lowest level that the first WLAN terminal 370 can receive in a bandwidth below 20MHz. Can be.
  • CSMA / CA when the access success rate is high, CSMA / CA may be used in a slow cycle, and when the access success rate is low, CSMA / CA may be used in a fast cycle. As a result, there is an effect that can be successfully connected between terminals.
  • the slow cycle CSMA / CA is used as the standby reference value within 10 [seconds], where 10 [seconds] represents the maximum time a user can wait for data transmission.
  • the first WLAN terminal 370 communicates with the first WLAN AP 240 through a subcarrier, and fading indicating a radio environment channel between the first WLAN AP 240 and the first WLAN terminal 370. Depending on the characteristics, the channel needs to be reset.
  • the first WLAN terminal 370 checks the reception power of the first WLAN AP 240 and is less than or equal to a predetermined value, the first WLAN AP 240 for the subcarrier destined for the first WLAN terminal 370. Increase the transmit power. Therefore, the transmission power of the first WLAN AP 240 is increased only when necessary, thereby reducing the influence of the transmission power of the first WLAN AP 240 as interference to other terminals.
  • the first WLAN terminal 370 checks the reception power of the first WLAN AP 240 and the predetermined power is greater than or equal to a predetermined value, the first WLAN AP 240 for the subcarrier of the first WLAN terminal 370. It is effective to reduce the interference effect on other terminals by reducing the transmission power of.
  • the first WLAN AP 240 transmits using the maximum power at regular intervals for the second WLAN terminal 380 that is not received because the distance from the first WLAN AP 240 is far.
  • the power of the subcarrier communicating with the LAN terminal 370 is not changed.
  • the WLAN data transmission system transmits a Request to Send (RTS) to the first WLAN AP 240 to perform the initial setting, and the CTS to the first WLAN terminal 370 and the first WLAN terminal 370.
  • RTS Request to Send
  • the first wireless LAN AP 240 may perform a data communication with the first wireless LAN terminal 370 after performing initial setting by transmitting (Clear to Send).
  • the first WLAN terminal 370 may transmit at least one of RTS and CTS to the other terminal.
  • the first WLAN AP 240 may transmit at least one of the RTS and the CTS to another terminal when the RTS of the other terminal is received while communicating with the first WLAN terminal 370.
  • the first WLAN terminal 370 may retransmit the CTS received from the first WLAN AP 240 to another terminal so that other terminals not communicating with the first WLAN AP 240 can receive it. .
  • the first WLAN AP 240 may retransmit the RTS received from the first WLAN terminal 370 to another terminal so that another terminal that does not communicate with the first WLAN AP 240 may receive it. .
  • the first WLAN AP 240 may control the subcarrier of the first WLAN terminal 370 by scheduling not to use a subcarrier in which interference occurs among the received signals of the first WLAN terminal 370. have.
  • the first WLAN terminal 370 reports to the first WLAN AP 240 so as not to use a subcarrier in which interference occurs among the received signals of the first WLAN AP 240.
  • the 240 may schedule a subcarrier to transmit to the first WLAN terminal 370.
  • the first WLAN terminal 370 detects transmission power of the first WLAN AP 240 and another terminal upon reconnection after the communication with the first WLAN AP 240 ends, the first WLAN AP 240 is detected. You can wait without sending an RTS.
  • a RTS (Request To Send) frame is transmitted to the first WLAN AP 240 and the first WLAN AP 240 can transmit without interference of other signals.
  • a CTS (Clear To Send) frame may be sent to the first WLAN terminal 370 to respond.
  • the other terminal receiving the RTS or CTS frame may limit data transmission to the first WLAN AP 240 during the expected occupancy time of the first WLAN terminal 370 through the information in the RTS or CTS frame.
  • the estimated occupancy time for limiting transmission is written in the RTS and CTS frames, and it is assumed that another terminal has the same transmission range as the first WLAN terminal 370.
  • RTS / CTS is an additional and optional way to implement logical signal detection called carrier sense multiple access with collision avoidance (CSMA / CA).
  • Basic 802.11 uses only physical carrier sensing, which creates a hidden terminal problem.
  • the terminal may set an RTS / CTS packet size limit value.
  • the RTS / CTS packet size threshold has a value between 0-2347 octets. In general, if the packet size does not exceed the RTS / CTS packet limit, the RTS / CTS frame is not transmitted.
  • the RTS / CTS exchange can be started only when the packet size to be transmitted is larger than the threshold. In other cases, the data frame may be transmitted immediately.
  • the RTS / CTS packet contains the estimated time required for data transmission, during which time a node that is not involved in the transmission may wait without transmitting.
  • the RTS is transmitted by the first WLAN terminal 370 and the CTS is transmitted by the first WLAN AP 240, but the first WLAN AP receives the RTS in consideration of another terminal which is a hidden terminal.
  • the 240 may transmit the RTS again and receive the CTS, and then the first WLAN terminal 370 may transmit the CTS again.
  • the occurrence of interference of other terminals in the vicinity of the first WLAN terminal 370 and the interference of other terminals in the vicinity of the first WLAN AP 240 may be reduced.
  • the first WLAN terminal 370 reports a subcarrier having a poor reception state of the first WLAN AP 240 to the first WLAN AP 240 at the location of the first WLAN terminal 370.
  • the first WLAN AP 240 may schedule the remaining subcarriers other than the interference frequency and transmit the remaining subcarriers to the first WLAN terminal 370 to efficiently use the subcarriers of the first WLAN AP 240.
  • the first WLAN AP 240 schedules the reverse subcarriers except for subcarriers having poor reception conditions among the signals of the first WLAN terminal 370 received by the first WLAN AP 240. 1
  • the first wireless LAN terminal 370 notifies the wireless LAN terminal 370 and receives the same, and transmits the first wireless LAN terminal 370 to the first wireless LAN AP 240 using the requested subcarrier to serve as a sub-subscription of the first wireless LAN terminal 370.
  • the WLAN data transmission apparatus may include a first WLAN terminal 370 that transmits and receives a large packet using a dedicated packet for a large packet through a separate channel in addition to the communication channel with the first WLAN AP 240. have.
  • the first WLAN terminal 370 is a subcarrier, a cyclic prefix, a modulation scheme in consideration of the frequency, frequency bandwidth, and frequency selective fading of a dedicated frame for a large packet. And beamforming to reset the dedicated frame for a large packet.
  • the first WLAN terminal 370 may not include L-STF, L-STF, and L-SIG indicating compatibility with the existing terminal in a dedicated frame.
  • the first WLAN terminal 370 may include information that the existing terminal can carry carrier sensing.
  • the first WLAN terminal 370 may use at least one of RTS or CTS as carrier sensing information.
  • the first WLAN terminal 370 may include a flag indicating a dedicated frame in the dedicated frame.
  • the first WLAN terminal 370 may include a flag indicating a beamforming frame when using the beamforming in the dedicated frame.
  • the existing IEEE802.11ac frame can be divided into non-HT format, HT-mized format, HT-greenfield format, and VHT format.
  • the mode for obtaining the highest throughput is the VHT format, which can divide legacy preamble, VHT, and data.
  • the preamble may include time slots of L-STF, L-LTF, and L-SIG supporting legacy mode, and VHT supporting multiple antennas and SU, MU is VHT-SIG, SHT-STF, and VHT. May contain timeslots of the -LTF.
  • the large-capacity frame may be reset including at least one of frequency, frequency bandwidth, subcarrier setting considering frequency selective fading, cyclic prefix considering fading delay time, modulation scheme, and beamforming.
  • the packet type is distinguished and can be transmitted at high speed for large packets There is.
  • FIG. 6 is a block diagram illustrating a WLAN data transmission system according to another embodiment of the present invention
  • FIG. 7 is a flowchart for explaining FIG. 6 in detail.
  • a WLAN data transmission system may include a first WLAN AP 240, a second WLAN AP 250, and a first radio for providing a WLAN service.
  • Broadband 500 connecting the LAN AP 240 and the second WLAN AP 250 to the Internet, and the first WLAN terminal 370 that receives the WLAN service through the second WLAN AP 250. Can be.
  • Broadband 500 may be ADSL, VDSL, cable, mobile wireless communication (WCDMA, CDMA, WiMAX, WiBro, LTE) and the like, and the first WLAN AP 240 and the second WLAN AP 250 Can provide data for services.
  • the second WLAN AP 250 is a WLAN AP providing a WLAN service to the first WLAN terminal 370 and may provide a data service to the first WLAN terminal 370 through a WLAN wireless connection.
  • the first WLAN AP 240 is a WLAN AP capable of allowing access of an external terminal due to a margin of a WLAN wireless access service.
  • the WLAN terminal 370 may request a switch to the WLAN service to the first WLAN AP 240 to switch.
  • the first WLAN terminal 370 is a measurement result of RSSI, SINR, CINR, QoE, QoS, etc. of the first WLAN AP 240 and the second WLAN AP 250, available frequency, available time, available transmission power. At least one of the available location, available antenna, and beamforming may be used to determine whether the WLAN service can be switched and then switched.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating switching to another AP when a service abnormality occurs in the first WLAN terminal 370 of FIG. 6.
  • the WLAN data transmission method is a WLAN AP service failure detection step (S111), the second WLAN AP 250 for detecting a service failure of the second WLAN AP 250 in the first WLAN terminal 370.
  • the WLAN AP service failure detection step (S111) is to detect the service failure from the second WLAN AP 250 in the first WLAN terminal 370, RSSI, SINR of the second WLAN AP 250 The failure can be monitored by measuring any one of the following information: CINR, QoE, and QoS.
  • WLAN AP information acquisition step (S121) is to obtain the information of the first WLAN AP 240 around the first WLAN terminal 370, RSSI, SINR, CINR, Information of any one of QoE and QoS may be measured and one or more of available frequency, available time, available transmission power, available location, available antenna, and beamforming of the first WLAN AP 240 may be obtained. . If the result of the acquisition is not compared with the reference value, the switching may be terminated without performing the switching of the WLAN AP.
  • Determining whether to provide the WLAN AP service is to determine whether the service of the first WLAN AP 240 is provided.
  • the WLAN AP is switched in the WLAN AP information obtaining step (S121)
  • the first wireless The LAN AP 240 is requested to determine whether to allow the provision of the WLAN service of the first WLAN terminal 370, and if the provision of the WLAN service is not possible, the WLAN AP may be terminated without performing any further switching. have.
  • the first WLAN terminal 370 releases the connection of the second WLAN AP 250, and the switch of the WLAN service with the first WLAN AP 240 succeeds. You can then disconnect.
  • the second WLAN AP 250 may store the information of the first WLAN terminal 370 for a predetermined time in case the first WLAN terminal 370 attempts to reconnect.
  • the first WLAN terminal 370 may allow reconnection with priority.
  • FIG. 8 is a block diagram illustrating a WLAN data transmission system according to another embodiment of the present invention
  • FIG. 9 is a flowchart for explaining FIG. 8 in detail.
  • a WLAN data transmission system may include a first WLAN AP 240, a second WLAN AP 250, and a first wireless LAN that provide WLAN services.
  • Broadband 500 connecting the LAN AP 240 and the second WLAN AP 250 to the Internet, the first WLAN terminal 370 and the second receiving the WLAN service through the second WLAN AP 250.
  • Wireless LAN terminal 380 may be configured.
  • Broadband 500 may be ADSL, VDSL, cable, mobile wireless communication (WCDMA, CDMA, WiMAX, WiBro, LTE) and the like, and the first WLAN AP 240 and the second WLAN AP 250 Can provide the base data for the service.
  • the second WLAN AP 250 is a WLAN AP that provides WLAN services to the first WLAN terminal 370 and the second WLAN terminal 380.
  • the first WLAN terminal 370 is provided through a WLAN wireless connection.
  • the second WLAN terminal 380 may provide a data service.
  • the first WLAN AP 240 is a WLAN AP capable of allowing access of an external terminal due to a margin of a WLAN wireless access service.
  • the second WLAN AP 250 may be configured to include the first. 1
  • the WLAN terminal 370 may request to switch the WLAN service.
  • the first WLAN terminal 370 measures RSSI, SINR, CINR, QoE, and QoS of the first WLAN AP 240, an available frequency, an available time, and the like of the first WLAN AP 240. It is possible to determine by switching any one or more information of available transmission power, available location, available antenna, whether beamforming or not.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating a request for a switch to another AP from the first WLAN terminal 370 when the second WLAN AP 250 of FIG. 8 detects congestion of the transmission rate.
  • a WLAN AP service congestion detecting step (S102) of detecting service congestion from the second WLAN AP 250 and a first WLAN receiving data service from the second WLAN AP 250 WLAN AP access switching request step (S112) requesting the terminal 370 to switch the access of the data service to the first WLAN AP 240, a first WLAN AP located near the first WLAN terminal 370 ( Acquiring the WLAN AP information to obtain the information of the step 240 (S122), determining whether or not the WLAN AP service providing whether the data service of the first WLAN AP 240 (S132), and the second wireless A WLAN AP access release step (S142) of releasing a connection with the LAN AP 250 may be included.
  • the WLAN AP service congestion detection step (S102) is to detect the congestion of the service in the second WLAN AP 250, the transmission rate of the WLAN service provided by the second WLAN AP 250, WLAN
  • the first WLAN terminal 370 may request to switch to a nearby WLAN AP.
  • the request for switching the access to the WLAN AP around the second WLAN AP 250 may determine whether there is a WLAN AP nearby.
  • WLAN AP information acquisition step (S122) is to obtain the information of the first WLAN AP 240 around the first WLAN terminal 370, RSSI, SINR, CINR, Information of any one of QoE and QoS may be measured and one or more of available frequency, available time, available transmission power, available location, available antenna, and beamforming of the first WLAN AP 240 may be obtained. . If the result of the acquisition is not compared with the reference value, the switching may be terminated without performing the switching of the WLAN AP.
  • Determining whether to provide the WLAN AP service is to determine whether the service of the first WLAN AP 240 is provided.
  • the WLAN AP is switched in the WLAN AP information obtaining step (S122)
  • the first wireless The LAN AP 240 is requested to determine whether to allow the provision of the WLAN service of the first WLAN terminal 370, and if the provision of the WLAN service is not possible, the WLAN AP may be terminated without performing any further switching. have.
  • the first WLAN terminal 370 releases the connection of the second WLAN AP 250, and the switch of the WLAN service with the first WLAN AP 240 succeeds. You can then disconnect.
  • the second WLAN AP 250 may store the information of the first WLAN terminal 370 for a predetermined time in case the first WLAN terminal 370 attempts to reconnect.
  • the first WLAN terminal 370 may allow reconnection with priority.
  • FIG. 10 is a block diagram illustrating a WLAN data transmission system according to another embodiment of the present invention
  • FIG. 11 is a flowchart for explaining FIG. 10 in detail.
  • the second WLAN AP 250 provides a WLAN service to the first WLAN terminal 370 and the second WLAN terminal 380.
  • a WLAN AP a data service may be provided to the first WLAN terminal 370 and the second WLAN terminal 380 through a WLAN wireless connection.
  • the first WLAN AP 240 is a WLAN AP capable of allowing access of an external terminal due to a margin of a WLAN wireless access service.
  • the WLAN quality of service provided by the second WLAN AP 250 to the first WLAN terminal 370 is less than or equal to a reference value measured by the QoE and / or QoS in the first WLAN terminal 370.
  • the first WLAN terminal 370 may request simultaneous WLAN access to the first WLAN AP 240.
  • the first WLAN terminal 370 measures any one of RSSI, SINR, CINR, QoE, and QoS of the first WLAN AP 240 and the second WLAN AP 250, and the first WLAN.
  • the LAN AP 240 and the second WLAN AP 250 simultaneously identify and simultaneously identify any one or more information among the number of available simultaneous access terminals, available frequency, available time, available transmit power, available location, available antenna, and beamforming use. Judging whether or not the connection is possible can be switched.
  • FIG. 11 is a flowchart illustrating an operation in which the first WLAN terminal 370 of FIG. 10 receives a service using two or more APs simultaneously.
  • the WLAN AP service quality degradation monitoring step S113 of monitoring the degradation of the data service quality from the second WLAN AP 250 in the first WLAN terminal 370 the first WLAN Obtaining WLAN AP information for obtaining information of the first WLAN AP 240 located near the terminal 370 (S123), simultaneously WLAN AP determining whether to provide simultaneous access with the first WLAN AP 240
  • the determination of whether to provide the access may include a step S133, and a simultaneous simultaneous access with the second WLAN AP 250 and the first WLAN AP 240.
  • the WLAN AP service quality degradation monitoring step (S113) is to monitor the service quality degradation from the second WLAN AP 250 in the first WLAN terminal 370, RSSI of the second WLAN AP 250
  • the quality degradation can be monitored by measuring information of any one of SINR, CINR, QoE and QoS.
  • WLAN AP information acquisition step (S123) is to obtain the information of the first WLAN AP 240 around the first WLAN terminal 370, RSSI, SINR, CINR, Measure the information of any one of QoE, QoS and one or more of the number of available simultaneous access terminals, available frequency, available time, available transmit power, available location, available antenna, beamforming whether the first WLAN AP 240 Information can be obtained. If the result of the acquisition is not compared with the reference value, the switching may be terminated without performing the switching of the WLAN AP.
  • Determining whether simultaneous access to the WLAN AP is provided is to determine whether to provide simultaneous access of the first WLAN AP 240.
  • the WLAN AP is switched in the WLAN AP information acquisition step (S123)
  • Simultaneous WLAN AP access step (S143) is that the first WLAN terminal 370 is simultaneously connected to the second WLAN AP 250 and the first WLAN AP 240, the first WLAN AP 240 At the same time, the quality of service is increased by accessing the second WLAN AP 250.
  • FIG. 12 is a block diagram illustrating a WLAN data transmission system according to another embodiment of the present invention
  • FIG. 13 is a flowchart for explaining FIG. 12 in detail.
  • a first WLAN AP 240 is a WLAN AP that provides WLAN service to a first WLAN terminal 370. Through the service frequency of freq1 to the second WLAN terminal 380 can provide a data service.
  • the second WLAN AP 250 is a WLAN AP providing WLAN service to the second WLAN terminal 380.
  • the second WLAN AP 250 is a first WLAN to the second WLAN terminal 380 through a WLAN wireless connection.
  • Data service may be provided using a service frequency of freq1 that is the same as the service frequency of the AP 240.
  • the WLAN terminal 370 may request a switch to the WLAN service frequency to the first WLAN AP 240 to switch.
  • the first WLAN terminal 370 measures RSSI, SINR, CINR, QoE, and QoS of the first WLAN AP 240 and the second WLAN AP 250, and the first WLAN AP ( Available frequency, available time, available transmit power, available location, available antenna, beamforming availability, and used frequency, used time, used transmit power, used location, used antenna of the second WLAN AP 250 In this case, it is possible to determine whether the frequency can be switched by identifying one or more information of whether beamforming is used or not, and request the service frequency switching to freq2.
  • FIG. 13 is a flowchart illustrating an operation of arbitrating the frequency allocation of the first WLAN AP 240 in the first WLAN terminal 370 of FIG. 12 in detail.
  • the WLAN data transmission method is a WLAN AP quality degradation monitoring step (S114), the first WLAN to monitor the quality degradation of the received data from the second WLAN AP 250 in the first WLAN terminal 370
  • the method may include determining whether the WLAN AP frequency can be switched (S134) and determining the WLAN AP frequency (S144) for switching the data service frequency of the second WLAN AP 250.
  • the WLAN AP quality degradation monitoring step (S114) is to monitor the degradation of the quality serviced from the first WLAN AP 240 in the first WLAN terminal 370, the first of the WLAN AP 240 Degradation of the quality of service can be monitored by measuring information of any one of RSSI, SINR, CINR, QoE, and QoS.
  • the WLAN AP information obtaining step (S124) is to obtain the information of the second WLAN AP 250 around the first WLAN terminal 370, the first WLAN AP 240 and the second WLAN AP ( Measurement of RSSI, SINR, CINR, QoE, QoS of 250), available frequency, available time, available transmit power, available location, available antenna, beamforming availability, and second of the first WLAN AP 240;
  • the WLAN AP 250 may acquire information on one or more of a use frequency, a use time, a use transmission power, a use position, a use antenna, and beamforming use. If the frequency change is impossible as compared with the obtained reference value, it may be terminated without performing the frequency change request of the WLAN AP.
  • Determining whether the WLAN AP frequency can be switched is to determine whether the service frequency of the first WLAN AP 240 can be switched, and the service frequency of the WLAN AP is changed in the WLAN AP information acquisition step (S124). If the request is possible, request the first WLAN AP 240 to determine whether to switch the WLAN service frequency of the first WLAN terminal 370, and if it is impossible to switch the frequency of the WLAN service, frequency switching of the WLAN AP. You can exit without fulfilling the request.
  • the first WLAN AP 240 switches a service frequency, and may switch a frequency serviced by the first WLAN terminal 370.
  • the first WLAN AP 240 may notify frequency switching through broadcasting to all terminals serving the first WLAN AP 240 and then request frequency conversion.
  • the first WLAN AP 240 may grant access by giving priority to a previously connected terminal.
  • FIG. 14 is a block diagram illustrating a WLAN data transmission system according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 15 is a flowchart for explaining FIG. 14 in detail.
  • the first WLAN AP 240 is a WLAN AP providing WLAN service to the first WLAN terminal 370, and WLAN wireless access.
  • the data service may be provided to the second WLAN terminal 380 through the PC.
  • the second WLAN AP 250 is a WLAN AP providing a WLAN service to the second WLAN terminal 380 and provides a data service to the second WLAN terminal 380 through a WLAN wireless connection. can do.
  • the WLAN quality of service provided by the first WLAN AP 240 to the first WLAN terminal 370 is equal to or less than a reference value measured by QoE, QoS, and transmission rate in the first WLAN AP 240.
  • the WLAN output level of the first WLAN AP 240 may be controlled.
  • the first WLAN AP 240 requests the first WLAN terminal 370 to obtain information of the neighboring AP, and the first WLAN terminal 370 requests the first WLAN AP 240 and the first WLAN AP.
  • FIG. 15 is a flowchart illustrating an operation of sharing information between the first WLAN AP 240 and the second WLAN AP 250 of FIG. 14.
  • the WLAN data transmission method is a WLAN AP quality degradation monitoring step (S105), the first wireless to monitor the quality degradation of the data service provided by the first WLAN AP 240 in the first WLAN terminal 370
  • WLAN AP information acquisition request step (S115) for requesting acquisition of data quality of service information provided by the first WLAN AP 240 and the second WLAN AP 250 in the LAN terminal 370
  • the first WLAN In step S125, acquires information related to data quality of service of the first WLAN AP 240 and the second WLAN AP 250 from the terminal 370.
  • the controlling may include a WLAN AP output level control step (S145).
  • the WLAN AP quality degradation monitoring step (S105) is to monitor the degradation of the quality of service from the first WLAN AP 240 to the first WLAN terminal 370, the first WLAN AP 240
  • the degradation of the service quality may be monitored by measuring information of any one of QoE, QoS, and transmission speed of data serviced by the first WLAN terminal 370.
  • the WLAN AP information acquisition request step (S115) is a request for obtaining WLAN AP information around the first WLAN terminal 370 from the first WLAN terminal 370, and confirmed by the first WLAN terminal 370. Information acquisition can be requested for all WLAN APs that can be identified.
  • WLAN AP information acquisition step (S125) is to obtain the information of the second WLAN AP 250 around the first WLAN terminal 370, the first WLAN AP 240 and the second WLAN AP ( Information of at least one of RSSI, SINR, CINR, QoE, QoS, and the use frequency, use time, use transmit power, use location, use antenna, and beamforming of the second WLAN AP 250). Can be obtained.
  • WLAN AP information reporting step (S135) is to receive the information of the second WLAN AP 250 from the first WLAN terminal 370, and receives the information obtained in the WLAN AP information acquisition step (S125). .
  • the first WLAN AP 240 controls the service output level, and may control an output level serviced by the first WLAN terminal 370.
  • the output level of the first WLAN AP 240 is lowered to reduce the interference of neighboring WLANs, and the service is provided to the first WLAN terminal 370.
  • the interference level of the neighboring WLAN is minimized to increase the output level of the first WLAN AP 240 based on the information obtained in the WLAN AP information acquisition step S125.
  • FIG. 16 is a block diagram illustrating a WLAN data transmission system according to an eleventh embodiment of the present invention
  • FIG. 17 is a flowchart for explaining FIG. 16 in detail.
  • the second WLAN AP 250 provides a WLAN service to the first WLAN terminal 370 and the second WLAN terminal 380.
  • a WLAN AP a data service may be provided to the first WLAN terminal 370 and the second WLAN terminal 380 through a WLAN wireless connection.
  • the first WLAN AP 240 is a WLAN AP capable of allowing access of an external terminal due to a margin of a WLAN wireless access service.
  • the second WLAN AP 250 may further request data transmission to the first WLAN AP 240.
  • the first WLAN AP 240 measures RSSI, SINR, CINR, QoE, and QoS of the second WLAN AP 250, an available frequency, an available time, and the like of the first WLAN AP 240.
  • Information on one or more of available transmission power, available location, available antenna, and beamforming may be identified to determine whether data can be transmitted.
  • FIG. 17 is a flowchart illustrating in detail that the second WLAN AP 250 of FIG. 16 operates as a relay for the first WLAN AP 240.
  • the WLAN data transmission method is a WLAN AP broadband service congestion detection step (S116), the first WLAN AP 240 to detect the data service congestion of the broadband 500 connected to the second WLAN AP (250) WLAN AP broadband additional access request step (S126) requesting additional access to the broadband 500 connected to the first WLAN AP 240, the first WLAN AP 240 to the first WLAN AP 240 Wireless AP AP additional access approval step (S136), and the first wireless LAN AP 240 is approved for additional access from the connected broadband 500 through the second WLAN AP (250)
  • the second WLAN AP 250 by simultaneously transmitting data of the broadband 500 connected to the second WLAN AP 250 to the first WLAN terminal 370 while simultaneously transmitting the data to the first WLAN terminal 370.
  • the WLAN AP service and the relay service to the first WLAN terminal 370 Simultaneously providing relay service of the WLAN AP may simultaneously
  • the WLAN AP broadband service congestion detection step (S116) detects the congestion of the data service of the broadband 500 from the second WLAN AP 250, the WLAN provided by the second WLAN AP 250 Based on the transmission rate of the service, the number of WLAN terminals, the measured value of the QoE and / or QoS, and the available transmission rate of the broadband 500, it may be detected whether the reference value is higher than the reference value.
  • the WLAN AP broadband additional access request step (S126) is a request for an additional connection to the broadband 500 connected to the first WLAN AP 240 as the first WLAN AP 240, and the first WLAN AP 240. May require that there is available wireless and broadband 500 resources.
  • the WLAN AP broadband additional access approval step (S136) is to receive the additional access of the broadband 500 from the first WLAN AP 240, RSSI, SINR, CINR, QoE, Determining whether the data can be transmitted by grasping any one or more information of the QoS measurement, the available frequency, the available time, the available transmission power, the available location, the available antenna, and the use of beamforming of the first WLAN AP 240. You can approve.
  • the second WLAN AP 250 services the data of the broadband 500 of the first WLAN AP 240 through the second WLAN AP 250
  • the first WLAN terminal 370 that is transmitted to the first WLAN terminal 370 and that the second WLAN AP 250 services the data of the broadband 500 connected to the second WLAN AP 250.
  • Simultaneous transmission to the second WLAN AP 250 provides WLAN AP service and relay service to the first WLAN terminal 370 at the same time, and provides high-speed data service to the first WLAN terminal 370. can do.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating a WLAN data transmission system according to another embodiment of the present invention
  • FIG. 19 is a flowchart for explaining FIG. 18 in detail.
  • a WLAN data transmission system may include a first WLAN AP 240, a second WLAN AP 250, and a first WLAN for providing WLAN services.
  • Broadband 500 connecting the AP 240 and the second WLAN AP 250 to the Internet, the first WLAN terminal 370 and the second radio receiving the WLAN service through the second WLAN AP 250.
  • the LAN terminal 380 and the second WLAN terminal 380 may be configured as a mobile communication base station 120 that can be connected to the cellular.
  • the broadband 500 may be ADSL, VDSL, cable, mobile wireless communication (WCDMA, CDMA, WiMAX, WiBro, LTE, etc.) and the WLAN in the first WLAN AP 240 and the second WLAN AP 250. Can provide the base data for the service.
  • WCDMA mobile wireless communication
  • CDMA CDMA
  • WiMAX WiBro
  • LTE Long Term Evolution
  • the second WLAN AP 250 is a WLAN AP that provides WLAN services to the first WLAN terminal 370 and the second WLAN terminal 380.
  • the first WLAN terminal 370 is provided through a WLAN wireless connection.
  • the second WLAN terminal 380 may provide a data service.
  • the mobile communication base station 120 is a mobile communication base station capable of allowing a connection permission of an external terminal because there is room in wireless connection service of mobile wireless communication (WCDMA, CDMA, WiMAX, WiBro, LTE, etc.).
  • the second WLAN AP 250 may request to provide data through tethering to the second WLAN terminal 380 capable of tethering with the mobile communication base station 120.
  • the second WLAN terminal 380 may request tethering from the mobile communication base station 120 to approve and provide WLAN WLAN access to the second WLAN AP 250.
  • FIG. 19 is a flowchart illustrating that the second WLAN AP 250 of FIG. 18 receives a data transmission service from the second WLAN terminal 380.
  • the WLAN data transmission method is a WLAN AP broadband service congestion detection step of detecting the congestion of the data service of the broadband 500 connected to the second WLAN AP 250 (S117), the second WLAN AP 250 Is a WLAN terminal tethering request step of requesting tethering to the second WLAN terminal 380 (S127), the WLAN terminal tethering approval step (S137) that the second WLAN terminal 380 approves tethering , And the first WLAN terminal 370 serviced by the second WLAN AP 250 via the second WLAN AP 250 for data of the tethering approved in the WLAN terminal tethering approval step (S137).
  • the second WLAN AP 250 By transmitting data of the broadband 500 connected to the second WLAN AP 250 to the first WLAN terminal 370, the second WLAN AP 250 provides the WLAN AP service and the relay service. Tethering request of the WLAN AP simultaneously provided to the first WLAN terminal 370 and its challenge It may include a ball step (S147).
  • the WLAN AP broadband service congestion detection step detects the congestion of the data service of the broadband 500 from the second WLAN AP 250, the WLAN provided by the second WLAN AP 250 Based on the transmission rate of the service, the number of WLAN terminals, the measured value of the QoE and / or QoS, and the available transmission rate of the broadband 500, the case where the reference value is higher than the reference value may be detected as the congestion of the service.
  • WLAN terminal tethering request step (S127) is a request for tethering to the second WLAN terminal 380 to receive data from the second WLAN terminal 380, tethering from the mobile communication base station 120 You can request
  • the WLAN terminal tethering approval step (S137) is the second WLAN terminal 380 to approve tethering to approve the provision of data from the second WLAN terminal 380 to the second WLAN AP 250.
  • tethering may be performed from the mobile communication base station 120 to provide a WLAN service to the second WLAN AP 250.
  • the tethering request of the WLAN AP and its providing step (S147) may be performed by the second WLAN AP 250 servicing the tethering data of the second WLAN terminal 380 through the second WLAN AP 250.
  • the second WLAN AP 250 wirelessly transmits the data of the broadband 500 connected to the first WLAN terminal 370 and the second WLAN AP 250 simultaneously to the first WLAN terminal 370.
  • a high-speed data service may be provided to the first WLAN terminal 370.
  • FIG. 20 is a block diagram illustrating a WLAN data transmission system according to another embodiment of the present invention
  • FIG. 21 is a flowchart for explaining FIG. 20 in detail.
  • the second WLAN AP 250 that performs the WLAN service to the second WLAN terminal 380 may use the broadband 500. Indicates a disconnection with).
  • the second WLAN AP 250 may recognize that the connection with the broadband 500 is disconnected and determine whether a neighboring wireless service path exists.
  • the wireless service is a method of performing a wireless LAN service to the second wireless LAN terminal 380 by receiving a wireless LAN service from the first WLAN AP 240.
  • the second WLAN AP 250 may provide a WLAN service to the second WLAN terminal 380 by a method of simultaneously transmitting and receiving signals from the first WLAN AP 240 or may provide a relay method.
  • Another path for providing a wireless service to the second WLAN terminal 380 is to receive a service from a terminal capable of providing a service by requesting a service from a WLAN terminal through a broadcast signal in the second WLAN AP 250. There is a way.
  • the first WLAN terminal 370 serves as the second WLAN AP 250 through the role of the WLAN AP.
  • the second WLAN AP 250 may provide a WLAN service to the second WLAN terminal 380 by a method of simultaneously transmitting and receiving a signal of the first WLAN terminal 370 or may provide a relay method.
  • the first WLAN terminal 370 may provide a data service to the second WLAN AP 250 through the role of the WLAN terminal.
  • the second WLAN AP 250 may provide a service without changing the role of the WLAN AP.
  • Another route for providing a wireless service to the second WLAN terminal 380 is to provide a WLAN service to the second WLAN terminal 380 through tethering from the mobile communication base station 120 in the second WLAN AP 250. Can provide.
  • the second WLAN AP 250 may perform tethering with the mobile communication base station 120.
  • FIG. 21 is a flowchart illustrating an operation in which the second WLAN AP 250 of FIG. 20 provides a service to the second WLAN terminal 380 from another resource when communication with the broadband 500 is lost.
  • the WLAN data transmission method is a broadband connection abnormality detection step (S118) for detecting a connection failure of the broadband 500 connected to the second WLAN AP 250, the connection failure confirmation to check the connection failure with the broadband 500
  • step S128 when checking the connection error of the broadband 500, the step of confirming the existence of the bypass path to check the existence of the bypass path (S138).
  • the WLAN service non-notification step (S168) of notifying that the WLAN service is not available to the second WLAN terminal 380 may be included.
  • the second WLAN AP 250 checks the connection status with the broadband 500 and detects an abnormality of the connection. You can check if a bypass route exists. In this case, the detour path is possible through the first WLAN AP 240, the first WLAN terminal 370, and the mobile communication base station 120.
  • the second WLAN AP 250 is the first WLAN AP 240.
  • the WLAN may be provided to the second WLAN terminal 380 by a method of simultaneously transmitting and receiving signals, or may be provided in a relay manner.
  • another path for providing a wireless service to the second WLAN terminal 380 may request a service from the WLAN terminal through a broadcast signal at the second WLAN AP 250 to provide a service from a terminal capable of providing the service. There is a way to be provided.
  • the method of providing the WLAN service to the second WLAN AP 250 by the first WLAN terminal 370 may include the second WLAN AP 250 through the role of the WLAN AP which is the first WLAN terminal 370. ) Can be provided.
  • the second WLAN AP 250 may provide a WLAN service to the 280 through a simultaneous transmission / reception method of the first WLAN terminal 370 signal or may provide a relay method.
  • the first WLAN terminal 370 may provide the second WLAN AP 250 with the role of the WLAN terminal.
  • the second WLAN AP 250 may provide a service without changing the role of the WLAN AP.
  • Another route for providing a wireless service to the second WLAN terminal 380 is to provide the WLAN service to the second WLAN terminal 380 through tethering from the mobile communication base station 120 in the second WLAN AP 250. How to provide.
  • the second WLAN AP 250 may perform tethering with the mobile communication base station 120.
  • the second WLAN AP 250 notifies the second WLAN terminal 380 that the WLAN service is unavailable in the step S168 of notification of WLAN deactivation. can do.
  • the second WLAN terminal 380 notified that the WLAN service is unavailable in the WLAN service unavailable notification step S168 may release the wireless service from the second WLAN AP 250 and search for another wireless service. .
  • FIG. 22 is a diagram illustrating a WLAN data transmission system according to another embodiment of the present invention
  • FIG. 23 is a flowchart for explaining FIG. 22 in detail.
  • a second WLAN AP 250 performing a WLAN service to a second WLAN terminal 380 is connected to a broadband 500. This indicates a disconnected case.
  • the second WLAN terminal 380 may detect the WLAN service disconnection from the second WLAN AP 250. In this case, the second WLAN terminal 380 may check whether there is an error in the WLAN service connection with the second WLAN AP 250.
  • the present invention will find out whether it is impossible to provide the WLAN service to the second WLAN AP 250. At least one of the cases in which it is notified that the provision of the WLAN service is impossible from the second WLAN AP 250 or when an abnormality is found in the connection of the WLAN service provided from the second WLAN AP 250.
  • the second WLAN terminal 380 may release the WLAN service connection with the second WLAN AP 250 and check the WLAN service of the bypass path.
  • the bypass path WLAN service may be accessed.
  • the bypass path WLAN service is provided from at least one of the first WLAN AP 240, the first WLAN terminal 370, and the mobile communication base station 120.
  • the WLAN service When the WLAN service is provided to the first WLAN AP 240, the WLAN service may be provided from the first WLAN AP 240 through the search of the WLAN AP.
  • the second wireless LAN terminal 380 may receive the wireless LAN service from the first wireless LAN terminal 370.
  • the wireless LAN service may not be provided from 370.
  • the second WLAN terminal 380 performs tethering for the second WLAN terminal 380 to at least one of the first WLAN AP 240 or the second WLAN AP 250. 370 may request to provide.
  • the first WLAN AP 240 or the second WLAN AP 250 receiving the tethering provision request may request a tethering from the first WLAN terminal 370. Thereafter, the second WLAN terminal 380 may receive a WLAN service through a search of the WLAN AP.
  • the wireless LAN service received by the mobile communication base station 120 is provided by the LTE base station, and receives the wireless LAN service through the LTE data connection.
  • FIG. 23 is a flowchart illustrating an operation in which the second WLAN terminal 380 of FIG. 22 receives a service from another resource when a service error occurs with the second WLAN AP 250.
  • the WLAN data transmission method is a WLAN service abnormality detection step (S119), the first WLAN to detect the abnormality of the WLAN service provided from the second WLAN AP 250 in the first WLAN terminal 370
  • the second WLAN AP 250 bypasses the connection with the broadband 500 connected to the second WLAN AP 250 instead of access.
  • a bypass path WLAN service providing request step (S169) requesting the provision of the path WLAN service may be included.
  • the second WLAN terminal 380 detects the WLAN service disconnection of the second WLAN AP 250 through a waiting time of received data, QoS of received data, QoE, and the like. Can be. At this time, the second WLAN terminal 380 is a signal such as an alive (alive) such as a wireless connection in the WLAN service abnormality check step (S129) whether there is an abnormality in the WLAN service connection with the second WLAN AP 250. It can be confirmed periodically through a signal exchanged with the second WLAN AP 250.
  • an alive such as a wireless connection in the WLAN service abnormality check step (S129)
  • the wireless LAN service may not be provided to the second WLAN AP 250, and the wireless LAN service cannot be provided in the notification confirmation step (S159). Can be.
  • the second WLAN AP In case of being notified that the provision of the WLAN service is not possible from the second WLAN AP 250 in the confirmation of the WLAN service providing impossibility step (S159) or the WLAN service abnormality checking step (S129), the second WLAN AP ( If at least one of the cases in which an abnormality is found in the access of the WLAN service provided from 250 occurs, the second WLAN terminal 380 in the detour path WLAN service checking step (S139) is performed by the second WLAN AP. The wireless LAN service connection with the 250 may be released and the wireless LAN service of the detour path may be checked.
  • the bypass path WLAN service may be accessed in the bypass path WLAN service access step (S149).
  • the bypass path WLAN service is provided from at least one of the first WLAN AP 240, the first WLAN terminal 370, and the mobile communication base station 120.
  • the WLAN service may be provided through a search of the WLAN AP.
  • the second wireless LAN terminal 380 When the first wireless LAN terminal 370 is to be provided with the wireless LAN service from the first wireless LAN terminal 370, the second wireless LAN terminal 380 does not search for the first wireless LAN terminal 370. 370 may not be provided with a WLAN service. Accordingly, the second WLAN terminal 380 performs tethering for the second WLAN terminal 380 to at least one of the first WLAN AP 240 or the second WLAN AP 250. 370 may request to provide.
  • the first WLAN AP 240 or the second WLAN AP 250 receiving the tethering provision request may request a tethering from the first WLAN terminal 370. Thereafter, the second WLAN terminal 380 may receive a WLAN service from the first WLAN terminal 370 through a search of the WLAN AP.
  • the WLAN service provided through the mobile communication base station 120 is provided by the LTE base station, and receives the WLAN service through the LTE data connection.
  • the second WLAN terminal 380 is the second wireless LAN in the bypass path WLAN service provision request step (S169).
  • the AP 250 may request to provide a detour path WLAN service from the broadband 500 that the second WLAN AP 250 accesses.
  • the described functions may be implemented in hardware, software, firmware, or any combination thereof. If implemented in software, these functions may be stored on or transmitted over as one or more instructions or code on a computer-readable medium.
  • Computer-readable media can include both computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one place to another.
  • Storage media can be any available media that can be accessed by a computer.
  • such computer-readable media may deliver or transmit desired program code in the form of RAM, ROM, EEPROM, CD-ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage device, or instruction or data structure. It can include any other medium that can be used for storage and accessible by a computer.
  • any connection may be properly termed a computer-readable medium.
  • the techniques described herein may be implemented in modules (eg, procedures, functions, etc.) that perform the functions described herein.
  • Software codes may be stored in memory units and executed by processors.
  • the memory unit may be implemented within the processor or external to the processor, in which case the memory unit may be communicatively coupled to the processor by various means as is known in the art.
  • the processing units may include one or more application specific integrated circuits (ASICs), digital signal processors (DSPs), digital signal processing devices (DSPDs), programmable logic devices (PLDs), field programmable gate arrays (FPGAs), processors, It may be implemented in a controller, microcontroller, microprocessor, other electronic units designed to perform the functions described herein, or a combination thereof.
  • ASICs application specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs field programmable gate arrays
  • processors It may be implemented in a controller, microcontroller, microprocessor, other electronic units designed to perform the functions described herein, or a combination thereof.
  • the WLAN data transmission system and method according to the present invention have an advantage of providing a system and method for efficiently communicating data with a terminal in a dense area of a WLAN AP, such as service failure, quality failure, and link failure. Detecting and performing the detour path service and rescheduling has the advantage of improving the overall data transmission efficiency in the area where the WLAN AP is dense.
  • the present invention provides a system and method for efficiently communicating data with a terminal in a densely populated area of a WLAN AP, and detects a service failure, a quality failure, a link failure, and the like, and performs a WLAN data transmission that can perform a detour path service and rescheduling. Available for the system.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Security & Cryptography (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

본 발명은 무선랜 AP가 밀집된 지역에서 단말기와 데이터를 효율적으로 통신하는 시스템 및 방법을 제시하는 것이다. 즉, 서비스 장애, 품질 장애, 및 링크 장애 등을 감지하여 우회 경로 서비스 및 재스케줄링을 수행하는 무선랜 데이터 전송 시스템 및 방법에 관한 것으로, 무선랜 데이터 전송 시스템은 아이들 상태에서 일정 대기 시간 후에 제 1 무선랜 AP로 무선 접속 허가를 요청하는 제 1 무선랜 단말기 및 제 1 무선랜 단말기로 무선 접속 허가에 대한 응답을 전송하는 제 1 무선랜 AP를 포함한다.

Description

무선랜 데이터 전송 시스템 및 방법
본 발명은 무선랜 데이터 전송 시스템 및 방법에 관한 것으로, 상세하게는, 무선랜 AP가 밀집된 지역에서 단말기와 데이터를 효율적으로 통신하는 시스템 및 방법을 제시하는 것이다. 즉, 서비스 장애, 품질 장애, 및 링크 장애 등을 감지하여 우회 경로 서비스 및 재스케줄링을 수행할 수 있는 무선랜 데이터 전송 시스템 및 방법에 관한 것이다.
무선 통신 시스템들이 요구하는 전송 속도가 증가하고 있으며, 이를 해결하면서 채널 자원들을 공유함으로, 다수의 사용자 단말들이 단일 액세스 포인트와 통신하게 하도록 여러 가지 방식들이 개발되고 있다. IEEE 802.11은 단거리 통신들을 위해 IEEE 802.11 위원회에 의해 개발된 한 무선 근거리 네트워크(WLAN: Wireless Local Area Network) 에어 인터페이스 표준들을 나타낸다.
IEEE 802.11은 현재 주로 쓰이는 유선 LAN 형태인 이더넷(Ethernet)의 단점을 보완하기 위해 고안된 기술로, 이더넷 네트워크의 말단에 위치해 필요 없는 배선 작업과 유지 관리 비용을 최소화하기 위해 널리 쓰이고 있다. 액세스 포인트(Access Point, AP)는 이더넷 허브와 비슷한 역할을 하는 장비로, 하부구조(infrastructure) 네트워크 모델에서 액세스 포인트 주변에 위치한 무선 단말들을 하나의 네트워크로 묶어 서로 통신할 수 있게 하며, 액세스 포인트에 연결된 이더넷 회선을 통해 다른 액세스 포인트, 백 본(Backbone)이나 WAN 망으로 연결할 수 있도록 해준다.
그러나 WLAN의 사용이 많아지면서 WLAN이 밀집된 환경에서 단말기의 전송속도가 현저히 줄어드는 단점이 생기기 시작하여 이를 해결하기 위한 많은 노력이 기울여 왔다.
그 일례로, 대한민국 공개특허공보 제 10-2003-0096890 호에서는 무선랜 기술을 활용한 공중 무선랜 서비스에서 무선랜 서비스를 제공하는 장치인 무선랜 접속장치(Wireless Access Points; AP)와 사용자 단말(User Agent; UA) 사이의 접속 설정에서 AP의 최대 효율과 사용자 단말의 최대 성능을 얻기 위한 AP간의 통신 및 UA가 AP를 선택하고 연결을 설정하는 방법에 관한 것으로, AP의 MAC계층에서 단말에 미디어 접근정보를 방송으로 알려주는 비콘(Beacon) 프레임과 조사응답(Probe Response) 메시지 프레임에서 현재 AP에 연결되어있는 단말 개수와 처리 중인 트래픽량과 이웃한 AP의 최대 용량 및 연결되어 서비스되고 있는 단말의 개수를 비교하여 단말에 최적의 AP를 추천해 줌으로써, 단말에서는 수신감도에 의한 AP 선택뿐만 아니라, 주변 AP에 연결된 단말 개수와 처리 중인 트래픽량의 정보를 종합적으로 검토하여 최적의 AP를 선택할 수 있도록 한다.
그러나 이 경우에도 무선랜 AP가 밀집된 지역에서 대용량 전송 효율을 높이지 못하는 단점이 있다.
본 발명의 목적은, 무선랜 AP가 밀집된 지역에서 단말기와 데이터를 효율적으로 통신하는 시스템 및 방법을 제시하는 무선랜 데이터 전송 시스템 및 방법을 제공하는 데에 있다.
본 발명은 서비스 장애, 품질 장애, 및 링크 장애 등을 감지하여 우회 경로 서비스 및 재스케줄링을 수행하여 무선랜 AP가 밀집한 지역에서의 전반적인 데이터의 전송 효율을 높일 수 있는 무선랜 데이터 전송 시스템 및 방법을 제공하는데 또 다른 목적이 있다.
본 발명에 따른 무선랜 데이터 전송 시스템은 아이들(idle) 상태에서 일정 대기 시간 후에 제 1 무선랜 AP로 무선 접속 허가를 요청하는 제 1 무선랜 단말기 및 제 1 무선랜 단말기로 무선 접속 허가에 대한 응답을 전송하는 제 1 무선랜 AP를 포함한다.
여기서, 제 1 무선랜 단말기는 데이터 크기 기준값 보다 작은 사이즈의 데이터를 전송할 경우 일정 대기 시간을 대기 기준값 이상으로 사용하고 데이터 크기 기준값 보다 큰 사이즈의 데이터를 전송할 경우 일정 대기 시간을 대기 기준값 이하로 사용한다.
또한, 제 1 무선랜 단말기는 데이터 크기 기준값을 1[Mbit] 이내의 어느 한 값으로 사용한다.
여기서, 제 1 무선랜 단말기는 높은 우선 순위 데이터를 전송할 경우 일정 대기 시간을 대기 기준값 이하로 사용하고 낮은 우선 순위 데이터를 전송할 경우 일정 대기 시간을 대기 기준값 이상으로 사용한다.
또한, 제 1 무선랜 단말기는 높은 우선 순위 데이터에 긴급 메시지를 포함한다.
여기서, 제 1 무선랜 단말기는 제 1 무선랜 단말기에서 수신한 제 1 무선랜 AP의 수신 세기가 기준값 보다 큰 경우 일정 대기 시간을 대기 기준값 이상으로 사용하고 제 1 무선랜 AP의 수신 세기가 기준값 보다 작은 경우 일정 대기 시간을 대기 기준값 이하로 사용한다.
또한, 제 1 무선랜 단말기는 제 1 무선랜 AP와의 접속 성공률이 성공률 기준값 보다 클 경우 일정 대기 시간을 대기 기준값 이상으로 사용하고 제 1 무선랜 AP와의 접속 성공률이 성공률 기준값 보다 작을 경우 일정 대기 시간을 대기 기준값 이하로 사용한다.
여기서, 제 1 무선랜 단말기는 성공률 기준값을 접속 성공 횟수를 접속 시도 횟수로 나눈 값을 사용하고 1 이내의 어느 한 값으로 사용한다.
또한, 제 1 무선랜 단말기는 대기 기준값을 10[초] 이내의 어느 한 값으로 사용한다.
본 발명의 또다른 실시예에 따른 무선랜 데이터 전송 시스템은 제 1 무선랜 AP의 수신 특성을 검출하여 수신 특성의 정보를 제 1 무선랜 AP로 전송하는 제 1 무선랜 단말기 및 제 1 무선랜 단말기의 수신 특성을 검출하여 제 1 무선랜 단말기의 송신 특성을 제어하는 제 1 무선랜 AP를 포함한다.
여기서, 제 1 무선랜 단말기는 제 1 무선랜 AP의 수신 특성으로서 수신 세기를 검출하여 제 1 무선랜 AP로 전송하고 제 1 무선랜 AP는 수신 세기가 상한 기준값 이상일 경우 제 1 무선랜 단말기로 향하는 제 1 무선랜 AP의 서브캐리어 송신 전력을 감소시키고, 수신 세기가 하한 기준값 이하일 경우 제 1 무선랜 단말기로 향하는 제 1 무선랜 AP의 서브캐리어 송신 전력을 증가 시키는 것이 더욱 바람직하다.
또한, 제 1 무선랜 AP는 상한 기준값을 -90dBm이상의 레벨 중 어느 하나로 사용한다.
여기서, 제 1 무선랜 AP는 하한 기준값을 -90dBm이상이고, 상한 기준값 이하인 값으로 사용한다.
또한, 제 1 무선랜 AP는 제 1 무선랜 단말기로 송신하는 서브캐리어를 제외한 나머지 서브캐리어에 대해 일정한 주기로 최대 전력을 사용하여 타 단말기가 수신할 수 있도록 타 단말기로 송신한다.
한편, 제 1 무선랜 AP는 일정한 주기를 10[초] 이내의 어느 한 값으로 사용한다.
본 발명의 또다른 실시예에 따른 무선랜 데이터 전송 시스템은 제 1 무선랜 AP로 RTS(Request to Send)를 송신하여 초기 설정을 수행하는 제 1 무선랜 단말기 및 제 1 무선랜 단말기로 CTS(Clear to Send)를 전송하여 초기 설정을 수행한 후 제 1 무선랜 단말기와 데이터 통신을 수행하는 제 1 무선랜 AP를 포함한다.
여기서, 제 1 무선랜 단말기는 제 1 무선랜 AP와 통신 중 타 단말기의 RTS가 수신될 경우 타 단말기로 RTS 및 CTS 중 적어도 어느 하나를 송신한다.
또한, 제 1 무선랜 AP는 제 1 무선랜 단말기와 통신 중 타 단말기의 RTS가 수신될 경우 타 단말기로 RTS 및 CTS 중 적어도 어느 하나를 송신한다.
여기서, 제 1 무선랜 단말기는 제 1 무선랜 AP로부터 수신한 CTS를 제 1 무선랜 AP와 통신하지 않는 타 단말기가 수신할 수 있도록 타 단말기로 재전송한다.
또한, 제 1 무선랜 AP는 제 1 무선랜 단말기로부터 수신한 RTS를 제 1 무선랜 AP와 통신하지 않는 타 단말기가 수신할 수 있도록 타 단말기로 재전송한다.
여기서, 제 1 무선랜 AP는 제 1 무선랜 단말기의 수신 신호 중 간섭이 발생하는 서브캐리어를 사용하지 않도록 스케줄링하여 제 1 무선랜 단말기의 서브캐리어를 제어한다.
또한, 제 1 무선랜 단말기는 제 1 무선랜 AP의 수신 신호 중 간섭이 발생하는 서브캐리어를 사용하지 않도록 제 1 무선랜 AP로 보고하여 제 1 무선랜 AP가 제 1 무선랜 단말기로 송신하는 서브캐리어를 스케줄링한다.
한편, 제 1 무선랜 단말기는 제 1 무선랜 AP와의 통신 종료 후 재접속 시 제 1 무선랜 AP 및 타 단말기의 송신 전력을 감지할 경우 제 1 무선랜 AP로 RTS를 송신하지 않고 대기한다.
본 발명의 또다른 실시예에 따른 무선랜 데이터 전송 장치는 제 1 무선랜 AP와 통신채널 이외에 별도의 채널을 통하여 대용량 패킷용 전용 프레임을 사용하여 대용량 패킷을 송수신하는 제 1 무선랜 단말기를 포함한다.
여기서, 제 1 무선랜 단말기는 대용량 패킷용 전용 프레임의 주파수, 주파수 대역폭, 주파수 선택적 페이딩을 고려한 서브캐리어, 사이클릭 프리픽스, 변조방식. 및 빔포밍 중 적어도 어느 하나를 포함시켜 대용량 패킷용 전용 프레임을 재설정한다.
또한, 제 1 무선랜 단말기는 기존 단말기와의 호환성을 나타내는 L-STF, L-STF, L-SIG를 전용 프레임에 포함시키지 않는 것이 더욱 바람직하다.
여기서, 제 1 무선랜 단말기는 기존 단말기가 carrier sensing할 수 있는 정보를 포함한다.
또한, 제 1 무선랜 단말기는 carrier sensing하는 정보로 RTS 또는 CTS 중 적어도 어느 하나를 사용한다.
여기서, 제 1 무선랜 단말기는 전용 프레임에 전용 프레임을 나타내는 플래그를 포함시키는 것이 더욱 바람직하다.
또한, 제 1 무선랜 단말기는 전용 프레임에서 빔포밍을 사용할 경우 빔포밍 프레임을 나타내는 플래그를 포함한다.
본 발명의 또다른 실시예에 따른 무선랜 데이터 전송 방법은 제 1 무선랜 단말기에서 제 2 무선랜 AP의 서비스 장애를 감지하는 무선랜 AP 서비스 장애 감지 단계, 제 2 무선랜 AP 주변의 제 1 무선랜 AP의 정보를 획득하는 무선랜 AP 정보 획득 단계, 제 1 무선랜 AP의 서비스 제공 여부를 판단하는 무선랜 AP 서비스 제공 여부 판단 단계, 및 제 2 무선랜 AP와의 접속을 해제하는 무선랜 AP 접속 해제 단계를 포함한다.
본 발명의 또다른 실시예에 따른 무선랜 데이터 전송 방법은 제 2 무선랜 AP로부터 서비스 폭주를 감지하는 무선랜 AP 서비스 폭주 감지 단계, 제 2 무선랜 AP의 데이터 서비스를 받는 제 1 무선랜 단말기로 제 1 무선랜 AP로의 데이터 서비스의 접속 전환을 요구하는 무선랜 AP 접속 전환 요구 단계, 제 1 무선랜 단말기 주변에 위치한 제 1 무선랜 AP의 정보를 획득하는 무선랜 AP 정보 획득 단계, 제 1 무선랜 AP의 데이터 서비스 제공 가능 여부를 판단하는 무선랜 AP 서비스 제공 여부 판단 단계, 및 제 2 무선랜 AP와의 접속을 해제하는 무선랜 AP 접속 해제 단계를 포함한다.
본 발명의 또다른 실시예에 따른 무선랜 데이터 전송 방법은 제 1 무선랜 단말기에서 제 2 무선랜 AP로부터의 데이터 서비스 품질 저하를 감시하는 무선랜 AP 서비스 품질 저하 감시 단계, 제 1 무선랜 단말기 주변에 위치한 제 1 무선랜 AP의 정보를 획득하는 무선랜 AP 정보 획득 단계, 제 1 무선랜 AP와의 동시 접속 제공 여부를 판단하는 무선랜 AP 동시 접속 제공 여부 판단 단계, 및 제 2 무선랜 AP 및 제 1 무선랜 AP와 동시 접속을 수행하는 무선랜 AP 동시 접속 단계를 포함한다.
본 발명의 또다른 실시예에 따른 무선랜 데이터 전송 방법은 제 1 무선랜 단말기에서 제 2 무선랜 AP로부터의 수신 데이터의 품질 저하를 감시하는 무선랜 AP 품질 저하 감시 단계, 제 1 무선랜 단말기 주변에 위치한 제 1 무선랜 AP의 데이터 서비스 관련 정보를 획득하는 무선랜 AP 정보 획득 단계, 데이터 서비스 관련 정보로부터 제 2 무선랜 AP의 주파수 전환 가능 여부를 판단하는 무선랜 AP 주파수 전환 가능 여부 판단 단계, 및 제 2 무선랜 AP의 데이터 서비스 주파수를 전환하는 무선랜 AP 주파수 전환 단계를 포함한다.
본 발명의 십 실시예에 따른 무선랜 데이터 전송 방법은 제 1 무선랜 단말기에서 제 1 무선랜 AP가 제공하는 데이터 서비스의 품질 저하를 감시하는 무선랜 AP 품질 저하 감시 단계, 제 1 무선랜 단말기에서 제 1 무선랜 AP 및 제 2 무선랜 AP가 제공하는 데이터 서비스 품질 관련 정보 획득을 요청하는 무선랜 AP 정보 획득 요청 단계, 제 1 무선랜 단말기에서 제 1 무선랜 AP 및 제 2 무선랜 AP의 데이터 서비스 품질 관련 정보를 획득하는 무선랜 AP 정보 획득 단계, 제 1 무선랜 AP가 데이터 서비스 품질 관련 정보를 제 1 무선랜 단말기로부터 보고받는 무선랜 AP 정보 보고 단계, 및 무선랜 AP 정보 보고 단계에서 보고 받은 데이터 서비스 품질 관련 정보를 토대로 제 1 무선랜 단말기로 향하는 제 1 무선랜 AP의 출력 레벨을 제어하는 무선랜 AP 출력 레벨 제어 단계를 포함한다.
본 발명의 십일 실시예에 따른 무선랜 데이터 전송 방법은 제 2 무선랜 AP에 연결된 브로드밴드의 데이터 서비스 폭주를 감지하는 무선랜 AP 브로드밴드 서비스 폭주 감지 단계, 제 1 무선랜 AP가 제 1 무선랜 AP에 연결된 브로드밴드에 추가 접속을 요구하는 무선랜 AP 브로드밴드 추가 접속 요구 단계, 제 1 무선랜 AP가 제 1 무선랜 AP에 연결된 브로드밴드로부터 추가 접속을 승인 받는 무선랜 AP 브로드밴드 추가 접속 승인 단계, 및 제 1 무선랜 AP가 추가 접속을 승인 받은 데이터를 제 2 무선랜 AP를 통해 제 1 무선랜 단말기로 전송함과 동시에 제 2 무선랜 AP와 연결된 브로드밴드의 데이터를 제 1 무선랜 단말기로 동시에 전송함으로써 제 2 무선랜 AP가 무선랜 AP 서비스 및 릴레이 서비스를 제 1 무선랜 단말기에 동시 제공하는 무선랜 AP의 relay 서비스 동시 제공 단계를 포함한다.
본 발명의 다른 실시예에 따른 무선랜 데이터 전송 방법은 제 2 무선랜 AP에 연결된 브로드밴드의 데이터 서비스의 폭주를 감지하는 무선랜 AP 브로드밴드 서비스 폭주 감지 단계, 제 2 무선랜 AP가 제 2 무선랜 단말기에 테더링을 요구하는 무선랜 단말 테더링 요구 단계, 제 2 무선랜 단말기가 테더링을 승인하는 무선랜 단말 테더링 승인 단계, 및 무선랜 단말 테더링 승인 단계에서 승인된 테더링의 데이터를 제 2 무선랜 AP를 통해 제 2 무선랜 AP가 서비스하고 있는 제 1 무선랜 단말기로 전송함과 동시에 제 2 무선랜 AP와 연결된 브로드밴드의 데이터를 제 1 무선랜 단말기로 전송함으로써 제 2 무선랜 AP가 무선랜 AP 서비스 및 릴레이 서비스를 제 1 무선랜 단말기에 동시 제공하는 무선랜 AP의 테더링 요청 및 이의 제공 단계를 포함한다.
본 발명의 또다른 실시예에 따른 무선랜 데이터 전송 방법은 제 2 무선랜 AP에 연결된 브로드밴드의 연결이상을 감지하는 브로드밴드 연결 이상 감지 단계, 브로드밴드와의 연결 이상을 확인하는 연결 이상 확인 단계, 브로드밴드의 연결 이상을 확인할 경우 우회 경로의 존재를 확인하는 우회 경로 존재 확인 단계, 우회 경로가 존재할 경우 우회 경로 서비스를 제공하는 우회 경로 서비스 단계, 및
우회 경로 존재 확인 단계에서 우회경로의 존재가 확인되지 않을 경우 제 2 무선랜 단말기로 무선랜 서비스가 불가함을 통보하는 무선랜 서비스 불가 통보 단계를 포함한다.
본 발명의 또다른 실시예에 따른 무선랜 데이터 전송 방법은 제 1 무선랜 단말기에서 제 2 무선랜 AP로부터 제공되는 무선랜 서비스의 이상을 감지하는 무선랜 서비스 이상 감지 단계, 제 1 무선랜 단말기에서 무선랜 서비스의 접속 이상을 확인하는 무선랜 서비스 이상 확인 단계, 제 1 무선랜 단말기에서 제 2 무선랜 AP로부터 제공되는 무선랜 서비스의 접속 이상을 확인하거나 또는 제 2 무선랜 AP의 무선랜 서비스가 불가함을 통보받는 경우 중 적어도 어느 하나를 확인할 경우 우회 경로 무선랜 서비스를 확인하는 우회 경로 무선랜 서비스 확인 단계, 우회 경로 무선랜 서비스가 존재할 경우 우회 경로 무선랜 서비스를 제공받는 우회 경로 무선랜 서비스 접속 단계, 무선랜 서비스 이상 확인 단계에서 제 2 무선랜 AP의 무선랜 서비스의 접속 이상이 발견되지 않을 경우 제 2 무선랜 AP로부터 수신된 무선랜 서비스 제공 불가 통보를 확인하는 무선랜 서비스 제공 불가 통보 확인 단계, 및
무선랜 서비스 제공 불가 통보 확인 단계에서 무선랜 서비스 제공 불가 통보를 확인하지 못한 경우 제 2 무선랜 AP에게 제 2 무선랜 AP에 연결된 브로드밴드와 접속 대신 우회 경로 무선랜 서비스 제공을 요청하는 우회 경로 무선랜 서비스 제공 요청 단계를 포함한다.
본 발명에 의한 무선랜 데이터 전송 시스템 및 방법은 무선랜 AP가 밀집된 지역에서 단말기와 데이터를 효율적으로 통신하는 시스템 및 방법을 제시하는 장점이 있다.
또는 본 발명에 의한 무선랜 데이터 전송 시스템 및 방법은 서비스 장애, 품질 장애, 및 링크 장애 등을 감지하여 우회 경로 서비스 및 재스케줄링을 수행하여 무선랜 AP가 밀집한 지역에서의 전반적인 데이터의 전송 효율을 높일 수 있는 장점이 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 무선랜 데이터 전송 시스템을 나타낸 구성도이다.
도 2는 본 발명의 다른 실시예에 따른 무선랜 데이터 전송 시스템을 나타낸 구성도이다.
도 3은 본 발명의 또다른 실시예에 따른 무선랜 데이터 전송 시스템을 나타낸 구성도이다.
도 4는 본 발명의 또다른 실시예에 따른 무선랜 데이터 전송 시스템을 나타낸 구성도이다.
도 5는 본 발명의 또다른 실시예에 따른 무선랜 데이터 전송 시스템을 나타낸 구성도이다.
도 6은 본 발명의 또다른 실시예에 따른 무선랜 데이터 전송 시스템을 나타낸 구성도이다.
도 7은 도 6의 제 1 무선랜 단말기에서 서비스 이상 발생시 다른 AP로 스위치하는 것을 나타낸 순서도이다.
도 8은 본 발명의 또다른 실시예에 따른 무선랜 데이터 전송 시스템을 나타낸 구성도이다.
도 9는 도 8의 제 2 무선랜 AP에서 전송 속도의 폭주 감지 시 제 1 무선랜 단말기에게 다른 AP로 스위치를 요청하는 것을 나타낸 순서도이다.
도 10은 본 발명의 또다른 실시예에 따른 무선랜 데이터 전송 시스템을 나타낸 구성도이다.
도 11은 도 10의 제 1 무선랜 단말기가 2개 이상의 AP를 동시에 사용하여 서비스를 제공받는 동작을 상세히 나타낸 순서도이다.
도 12는 본 발명의 또다른 실시예에 따른 무선랜 데이터 전송 시스템을 나타낸 구성도이다.
도 13은 도 12의 제 1 무선랜 단말기에서 제 1 무선랜 AP의 사용 주파수 배치를 중재하는 동작을 상세히 나타낸 순서도이다.
도 14는 본 발명의 십 실시예에 따른 무선랜 데이터 전송 시스템을 나타낸 구성도이다.
도 15는 도 14의 제 1 무선랜 AP와 제 2 무선랜 AP 간 정보를 공유하는 동작을 상세히 나타낸 순서도이다.
도 16은 본 발명의 십일 실시예에 따른 무선랜 데이터 전송 시스템을 나타낸 구성도이다.
도 17은 도 16의 제 2 무선랜 AP가 제 1 무선랜 AP에 대한 릴레이로 동작하는 것을 상세히 나타낸 순서도이다.
도 18은 본 발명의 다른 실시예에 따른 무선랜 데이터 전송 시스템을 나타낸 구성도이다.
도 19는 도 18의 제 2 무선랜 AP가 제 2 무선랜 단말기로부터 데이터 전송 서비스를 제공 받는 것을 나타낸 순서도이다.
도 20은 본 발명의 또다른 실시예에 따른 무선랜 데이터 전송 시스템을 나타낸 구성도이다.
도 21은 도 20의 제 2 무선랜 AP가 브로드밴드와의 통신이 단절될 경우 다른 리소스로부터 제 2 무선랜 단말기에 서비스를 제공하는 동작을 상세히 나타낸 순서도이다.
도 22는 본 발명의 또다른 실시예에 따른 무선랜 데이터 전송 시스템을 나타낸 구성도이다.
도 23은 도 22의 제 2 무선랜 단말기가 제 2 무선랜 AP와의 서비스 이상 발생 시 다른 리소스로부터 서비스를 제공 받는 동작을 상세히 나타낸 순서도이다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 무선랜 데이터 전송 시스템을 나타낸 구성도이다.
단말기의 성능을 높이는 방법은 기지국(112)과 단말(312) 간에 발생하는 cellular 간섭을 줄이는 cellular 간섭 제거 기술, 스몰셀 기지국(212)과 단말(322) 간의 프레임을 효율적으로 사용하는 Frame 재배치 기술, 스몰셀 기지국(212)과 단말(322) 간 송신 기회를 스케줄링하는 TXOP(Transmit Opportunity) 기술, 단말(322)에서 스몰셀 기지국(212)으로 access하는 방법을 효율적으로 하는 효율적인 access 기술, 스몰셀 기지국(220)과 단말(322) 간 공간적인 안테나 배치에 의해 단말(322)에 제공되는 서비스 품질을 높이는 SDM(Spatial Domain Multiplexing) 기술, 스몰셀 기지국(212)의 서비스 영역에 있는 단말(322)이 스몰셀 기지국(220)의 서비스 영역으로 진입하여 스몰셀 기지국의 접속을 전환할 경우 효율적으로 전환하는 효율적인 handover 기술, 스몰셀 기지국(220)과 단말(330) 간 duplex방식을 보다 효율적으로 사용하는 효율적인 duplex 기술, 스몰셀 기지국(220)과 단말(342) 간 여러 안테나를 사용하여 단말(342)의 데이터 성능을 높이는 MIMO(Multiple Input Multiple Output) 기술, 스몰셀 기지국(220)의 서비스 반경에 없는 단말(352)에게 스몰셀 기지국(220)의 반경에 있는 단말(342)이 스몰셀 기지국(220)의 정보를 relay해주는 relay 기술, 단말(342)과 단말(362) 간 직접적인 통신을 하는 D2D(Device to Device) 기술, 스몰셀 기지국(232)과 단말(362) 간 UL과 DL의 대역폭을 효율적으로 달리 사용하는 asymmetric 기술, 단말(362)과 스몰셀 기지국(232) 간 대역폭을 조절하는 bandwidth 기술, 및 스몰셀 기지국(232)에서 공통의 사용자에게 동일한 데이터를 송신하는 multicast 기술 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다.
Cellular 간섭 제거 기술은 단말기의 성능을 높이기 위해 기지국(112)과 단말(312) 간에 발생하는 cellular 간섭을 줄이는 것으로서, 기지국(112)과 스몰셀 기지국(212) 사이의 통신을 통해 기지국(112)의 주파수, 시간, 공간, 송신전력 정보를 스몰셀 기지국(212)이 수신하고, 스몰셀 기지국(212)이 주파수, 시간, 공간, 송신 전력을 달리 사용하는 방법, 단말(312)이 현재 기지국(112)의 주파수, 시간, 공간, 송신전력 정보를 스몰셀 기지국(212)으로 알려주어 주파수, 시간, 공간, 송신전력을 달리 사용하는 방법 중 적어도 어느 하나를 사용할 수 있다.
Frame 재배치 기술은 스몰셀 기지국(212)과 단말(322) 간의 프레임을 효율적으로 사용하는 것으로서, 전체 프레임 중 운용에 필요한 프레임 비율을 기존 Rel-11 스몰셀 기지국보다 낮추는 방법, 전체 프레임 중 제어에 필요한 프레임 비율을 기존 Rel-11 스몰셀 기지국보다 낮추는 방법, 전체 프레임 중 데이터의 비율을 운용과 제어 대비 Rel-11 스몰셀 기지국보다 높이는 방법, 및 프레임의 데이터 전송 한계를 Rel-11 스몰셀 기지국보다 높이는 방법 중 적어도 어느 하나를 사용할 수 있다.
TXOP 기술은 스몰셀 기지국(212)과 단말(322) 간 송신 기회를 스케줄링하는 것으로서, 스몰셀 기지국(212)과 스몰셀 기지국(212)에 인접한 스몰셀 기지국(220) 간 통신에 의해 스몰셀 기지국(212)과 스몰셀 기지국(220)에 동시에 수신되는 단말(322)의 TXOP의 시간을 스몰셀 기지국(220)에 간섭이 되지 않도록 스몰셀 기지국(212)에서 단말(322)의 TXOP를 조절하는 방법, 데이터의 종류에 따라 스트림이 중요한 데이터는 일정한 데이터가 연속이 되도록 TXOP를 할당, 파일 전송 등 큰 용량은 TXOP를 넓게 사용하도록 할당, 중요한 짧은 제어 등의 전송은 무조건 할당하는 방법 중 적어도 어느 하나를 사용할 수 있다.
Access 기술은 단말(322)에서 스몰셀 기지국(212)으로 access하는 방법을 효율적으로 하는 것으로서, 다수의 단말 간의 access 경쟁을 줄이기 위해 단말의 access 전력을 초기부터 서서히 증가시키는 방법, 단말 간의 access 수를 제한, 기존 access에 성공한 단말에 우선권 부여, access 거부를 위한 브로드캐스팅, 한번 access한 단말에게 스케줄링을 통해 서비스 시간을 예약하는 방법, access한 단말에게 번호표를 나눠주어 순서에 따라 사용하는 방법 중 적어도 어느 하나를 사용할 수 있다.
SDM 기술은 스몰셀 기지국(220)과 단말(322) 간 공간적인 안테나 배치에 의해 단말(322)에 제공되는 서비스 품질을 높이는 것으로서, UL MU MIMO와 같은 기술을 사용할 수 있다.
Handover 기술은 스몰셀 기지국(212)의 서비스 영역에 있는 단말(322)이 스몰셀 기지국(220)의 서비스 영역으로 진입하여 스몰셀 기지국의 접속을 전환할 경우 효율적으로 전환하는 것으로서, RSSI, SINR, QoS, QoE를 토대로 가장 품질이 좋은 AP로 handover, 스몰셀 기지국(212)과 스몰셀 기지국(220)의 통신 또는 단말(322)에서 스몰셀 기지국(212)으로부터 받은 스몰셀 기지국(212)의 지리정보와 스몰셀 기지국(220)의 지리정보를 토대로 가장 가까운 AP로 handover, 빔포밍 등의 이유로 가장 가까운 AP의 서비스가 불가할 수 있으므로 AP의 beamforming 서비스 유무에 따른 서비스 제공 가능 여부를 고려한 handover, 현재 스몰셀 기지국(212)의 서비스를 받는 데이터의 용량증대로 단말(322)에게 다른 스몰셀 기지국(220)으로 handover를 요청하는 방법 중 적어도 어느 하나를 사용할 수 있다.
Duplex 기술은 스몰셀 기지국(220)과 단말(330) 간 duplex방식을 보다 효율적으로 사용하는 효율적인 것으로서, TDD, FDD, SDM, CDM 중 적어도 어느 하나를 사용할 수 있다.
MIMO 기술은 스몰셀 기지국(220)과 단말(342) 간 여러 안테나를 사용하여 단말(342)의 데이터 성능을 높이는 것으로서, 송수신 안테나 개수로서 2*2, 4*4, 8*8, 16*16, 32*32, 64*64, 128*128, 256*256 중 어느 하나를 사용할 수 있다.
Relay 기술은 스몰셀 기지국(220)의 서비스 반경에 없는 단말(352)에게 스몰셀 기지국(220)의 반경에 있는 단말(342)이 스몰셀 기지국(220)의 정보를 relay해주는 것으로서, 단말(342)이 스몰셀 기지국(220)의 정보를 수신하고 수신 시간과 다른 시간에 스몰셀 기지국(220)의 정보를 단말(352)로 송신 및 단말(342)이 단말(352)의 송신 신호를 수신하고 수신한 시간과 다른 시간에 단말(352)의 정보를 스몰셀 기지국(220)으로 송신하는 방법을 사용할 수 있다.
D2D 기술은 단말(342)과 단말(362) 간 직접적인 통신을 하는 것으로서, 단말(342)은 스몰셀 기지국(220)에 간섭을 주지 않기 위해 스몰셀 기지국(220)으로부터 주파수/시간/공간/송신전력 중 적어도 어느 하나를 할당받아 단말(362)과 연결하고 단말(362)은 스몰셀 기지국(232)에 간섭을 주지 않기 위해 스몰셀 기지국(232)으로부터 주파수/시간/공간/송신전력 중 적어도 어느 하나를 할당받아 단말(342)과 D2D 연결, D2D 연결 시 스몰셀 기지국(220) 또는 스몰셀 기지국(232)의 자원 반납을 요청받을 경우 즉시 반납, 스몰셀 기지국(220) 및 스몰셀 기지국(232)이 시간적인 동기 될 수 있도록 단말(342) 및 단말(362)에서 동기신호를 제공하는 방법 중 적어도 어느 하나를 사용할 수 있다.
Asymmetric 기술은 스몰셀 기지국(232)과 단말(362) 간 UL과 DL의 대역폭을 효율적으로 달리 사용하는 것으로서, DL가 많을 경우 DL에 대역폭을 더 할당하고 UL가 많을 경우 UL에 대역폭을 더 할당하는 방식을 사용할 수 있다.
Bandwidth 기술은 단말(362)과 스몰셀 기지국(232) 간 대역폭을 조절하는 것으로서, 단말(362)에서 스몰셀 기지국(232)으로 데이터 송신을 많이 할 경우 단말(362)과 스몰셀 기지국(232) 간 주파수 대역폭을 넓게 사용하고 단말(362)에서 스몰셀 기지국(232)으로 데이터 송신을 적을 경우 단말(362)과 스몰셀 기지국(232) 간 주파수 대역폭을 적게 사용하는 방법을 사용할 수 있다.
Multicast 기술은 스몰셀 기지국(232)에서 공통의 사용자에게 동일한 데이터를 송신하는 것으로서, 동일한 데이터를 사용하는 단말에게 동시에 송신하는 방법을 사용할 수 있다.
스몰셀 기지국(220)은 단말(330)로 PSS(Primary Synchronization Signal), SSS(Secondary Synchronization Signal), CRS(Cell Specific Reference Signal), CSI-RS(Channel State Indicator - Reference Signal), PRS(Positioning Reference Signal)를 송신할 수 있다.
이때, PSS, PSS/SSS, CRS, CSI-RS, 및 PRS 신호는 시간동기, 주파수 동기, Cell/TP(Transmission Points) identification, 및 RSRP(Reference Signal Received Power) 측정에 사용될 수 있다. 시간동기에는 CSI-RS 가 사용되지 않으나 RSRQ(Reference Signal Received Quality) 측정에는 디스커버리 신호를 포함/미 포함한 심볼을 측정한 RSSI가 사용될 수 있다.
이러한 RSRP 및 RSRQ의 측정은 송신부에서는 뮤팅 및 다양한 경우에 활용할 수 있고 수신부에는 간섭제거 등이 고려될 수 있다.
UE는 하나의 주파수에 대해 DRS 설정을 통해 다수의 셀을 검출할 수 있으며, CRS기반 RSRP 측정과 CSI-RS 기반 RSRP 측정도 할 수 있다.
UE는 주파수당 DRS 측정 시간을 설정할 수 있다. 이때, DRS 측정 시간의 설정은 UE가 셀검출을 수행하거나 DRS를 토대로 RRM 측정을 수행하는 시간을 말할 수 있다. 여기서, DRS 측정 시간 설정은 최소한 주기, 서빙셀 대비 오프셋, 및 최대 가능한 측정폭을 포함할 수 있다.
DRS는 rel-8의 PSS/SSS의 한 종류로 사용할 수 있으며, 다양한 CSI-RS 설정으로 구성될 수 있다. 이때, 다양한 CSI-RS 설정은 같은 서브프레임에 있어도 되고 없어도 될 수 있다. 또한, 다른 독립된 스크램블이 될 수 있다.
한편, DRS로 사용되는 CRS는 적어도 PSS/SSS와 같은 프레임에 전송될 수 있으며 CSI-RS와 연속으로 송신되지 않을 수 있다.
또한, DRS로 사용되는 SSS는 CSI-RE 설정 간 오프셋이 가변 되거나 5msec 내로 고정될 수 있으며, 여기서 DRS는 5개 이내로 연속 구성할 수 있다.
DRS로 사용하는 PSS/SSS/CRS의 스크램블ID는 PCID이나 CSI-RS의 스크램블ID는 PCID와 다르다. 또한, TP identification은 CSI-RS RE 설정, 스크램블ID, 서브프레임 오프셋, 터보코드 또는 이들의 조합으로 나타낼 수 있다.
DRS는 DL 서브프레임이나 서브프레임 중의 DwPTS 지역을 통해 전송할 수 있다. 또한, DRS는 MBSFN 서브프레임으로 전송할 수 있으며, DRS 레벨은 동기레벨, 재사용 수, 및 기지국 내 플래닝 대 총 수신전력 등과 같은 주변 간섭과의 트레이드 오프를 고려하여 설계하여야 할 필요가 있다.
도 2는 본 발명의 다른 실시예에 따른 무선랜 데이터 전송 시스템을 나타낸 구성도이다. 이때, 무선랜 데이터 전송 시스템은 아이들(idle) 상태에서 일정 대기 시간 후에 제 1 무선랜 AP(240)로 무선 접속 허가를 요청하는 제 1 무선랜 단말기(370) 및 제 1 무선랜 단말기(370)로 무선 접속 허가에 대한 응답을 전송하는 제 1 무선랜 AP(240)를 포함할 수 있다.
여기서, 제 1 무선랜 단말기(370)는 데이터 크기 기준값 보다 작은 사이즈의 데이터를 전송할 경우 일정 대기 시간을 대기 기준값 이상으로 사용하고 데이터 크기 기준값 보다 큰 사이즈의 데이터를 전송할 경우 일정 대기 시간을 대기 기준값 이하로 사용할 수 있다.
또한, 제 1 무선랜 단말기(370)는 데이터 크기 기준값을 1[Mbit] 이내의 어느 한 값으로 사용할 수 있다.
여기서, 제 1 무선랜 단말기(370)는 높은 우선 순위 데이터를 전송할 경우 일정 대기 시간을 대기 기준값 이하로 사용하고 낮은 우선 순위 데이터를 전송할 경우 일정 대기 시간을 대기 기준값 이상으로 사용할 수 있다.
또한, 제 1 무선랜 단말기(370)는 높은 우선 순위 데이터에 긴급 메시지를 포함할 수 있다.
여기서, 제 1 무선랜 단말기(370)는 제 1 무선랜 단말기(370)에서 수신한 제 1 무선랜 AP(240)의 수신 세기가 기준값 보다 큰 경우 일정 대기 시간을 대기 기준값 이상으로 사용하고 제 1 무선랜 AP(240)의 수신 세기가 기준값 보다 작은 경우 일정 대기 시간을 대기 기준값 이하로 사용할 수 있다.
또한, 제 1 무선랜 단말기(370)는 제 1 무선랜 AP(240)와의 접속 성공률이 성공률 기준값 보다 클 경우 일정 대기 시간을 대기 기준값 이상으로 사용하고 제 1 무선랜 AP(240)와의 접속 성공률이 성공률 기준값 보다 작을 경우 일정 대기 시간을 대기 기준값 이하로 사용할 수 있다.
여기서, 제 1 무선랜 단말기(370)는 성공률 기준값을 접속 성공 횟수를 접속 시도 횟수로 나눈 값을 사용하고 1 이내의 어느 한 값으로 사용할 수 있다.
또한, 제 1 무선랜 단말기(370)는 대기 기준값을 10[초] 이내의 어느 한 값으로 사용할 수 있다.
CSMA/CA(Carrier Sense Multiple Access / Collision Avoidance)는 무선 네트워크상에서 제 1 무선랜 단말기(370)가 제 1 무선랜 AP(240)의 통신이 이루어지고 있는지 확인한 후 통신이 이루어지지 않을 경우 제 1 무선랜 AP(240)로 통신을 시도하며, 제 2 무선랜 단말기(380)의 통신 시도 충돌을 피하기 위해 타 단말기에게 브로드캐스트로 네트워크 점유 시간을 보내어 제 1 무선랜 AP(240)와 통신하고 있는 네트워크 점유 시간 동안 타 단말기가 무선 네트워크 상에서 통신을 할 수 없도록 하는 방식이다.
여기서, 타 단말기와의 충돌을 피하기 위해 제 1 무선랜 단말기(370)와 제 1 무선랜 AP(240) 간 통신시 대기 시간을 필요로 하며, 가장 짧은 대기지연 시간인 SIFS(Short Inter-Frame Space), idle 후 초기 대기 시간인 DIFS (Distributed IFS)을 기본으로 사용할 수 있다. 대표적으로 IEEE802.11ac에서는 SIFS로 16[㎲ec]를 사용하고 있다.
다음은 이러한 환경에서 제 1 무선랜 AP(240)를 포함한 무선랜 AP가 밀집되어 설치된 경우 제 1 무선랜 단말기(370)의 접속 성공률을 높이기 위한 방법을 나타낸다.
즉, 짧은 패킷을 보낼 경우 느린 주기로 CSMA/CA를 사용하고 긴 패킷을 보낼 경우 빠른 주기의 CSMA/CA를 사용하여 짧은 패킷의 실패에 대한 밀집된 AP환경에서의 간섭을 줄이고, 빠른 패킷은 성공률을 높여 원활히 통신할 수 있도록 하는 효과가 있다.
여기서, 짧은 패킷과 긴 패킷의 기준은 1[Mbit] 이하 중 어느 한 값을 사용할 수 있으며,1[Mbit]는 1[Mbps]로 1[초] 간 보낼 수 있는 데이터량을 말할 수 있다.
한편, 데이터의 우선순위에 따라 높은 우선순위의 경우 빠른 주기의 CSMA/CA를 사용하고 낮은 우선순위의 데이터는 느린 주기의 CSMA/CA를 사용하여 밀집된 AP환경에서의 간섭을 낮추는 효과가 있다.
즉, 제 1 무선랜 단말기(370)의 위치에 따라 제 1 무선랜 AP(240)의 수신 세기가 상한 기준값 보다 큰 경우 느린 주기의 CSMA/CA를 사용하고 제 1 무선랜 AP(240)의 수신 세기가 하한 기준값 보다 작은 경우 빠른 주기의 CSMA/CA를 사용하여 제 1 무선랜 AP(240)와 멀리 위치한 제 2 무선랜 단말기(380)의 접속을 원활히 하여 제 1 무선랜 단말기(370)와 제 2 무선랜 단말기(380) 간 공평한 접속을 수행할 수 있는 효과가 있다.
도 3은 본 발명의 또다른 실시예에 따른 무선랜 데이터 전송 시스템을 나타낸 구성도이다. 이때, 무선랜 데이터 전송 시스템은 제 1 무선랜 AP(240)의 수신 특성을 검출하여 수신 특성의 정보를 제 1 무선랜 AP(240)로 전송하는 제 1 무선랜 단말기(370) 및 제 1 무선랜 단말기(370)의 수신 특성을 검출하여 제 1 무선랜 단말기(370)의 송신 특성을 제어하는 제 1 무선랜 AP(240)를 포함할 수 있다.
여기서, 제 1 무선랜 단말기(370)는 제 1 무선랜 AP(240)의 수신 특성으로서 수신 세기를 검출하여 제 1 무선랜 AP(240)로 전송하고 제 1 무선랜 AP(240)는 수신 세기가 상한 기준값 이상일 경우 제 1 무선랜 단말기(370)로 향하는 제 1 무선랜 AP(240)의 서브캐리어 송신 전력을 감소시키고, 수신 세기가 하한 기준값 이하일 경우 제 1 무선랜 단말기(370)로 향하는 제 1 무선랜 AP(240)의 서브캐리어 송신 전력을 증가 시키는 것을 특징으로 할 수 있다.
또한, 제 1 무선랜 AP(240)는 상한 기준값을 -90dBm이상의 레벨 중 어느 하나로 사용할 수 있다.
여기서, 제 1 무선랜 AP(240)는 하한 기준값을 -90dBm이상이고, 상한 기준값 이하인 값으로 사용할 수 있다.
또한, 제 1 무선랜 AP(240)는 제 1 무선랜 단말기(370)로 송신하는 서브캐리어를 제외한 나머지 서브캐리어에 대해 일정한 주기로 최대 전력을 사용하여 타 단말기가 수신할 수 있도록 타 단말기로 송신할 수 있다.
한편, 제 1 무선랜 AP(240)는 일정한 주기를 10[초] 이내의 어느 한 값으로 사용할 수 있다.
여기서, 제 1 무선랜 AP(240)의 수신 세기는 상한 기준값과 하한 기준값은 -90dBm 이상의 어느 한 값을 가지며, 하한 기준값은 상한 기준값 이하로 사용할 수 있다. 또한, -90dBm은 제 1 무선랜 단말기(370)가 수신할 수 있는 최저 레벨로 변조 방식과 코딩에 따라 상이하나 20MHz 이하 대역폭에서 제 1 무선랜 단말기(370)가 수신할 수 있는 최저 레벨을 말할 수 있다.
한편, 접속 성공률이 높을 경우 느린 주기로 CSMA/CA를 사용하고 접속 성공률이 낮을 경우 빠른 주기로 CSMA/CA를 사용할 수 있다. 이로써 단말기 간 공평하게 접속에 성공할 수 있는 효과가 있다.
공통으로, 느린 주기의 CSMA/CA는 대기 기준값으로 10[초] 이내의 어느 한 값으로 사용하며 이때, 10[초]는 사용자가 데이터 전송으로 대기할 수 있는 최대 시간을 나타낸다.
제 1 무선랜 단말기(370)는 제 1 무선랜 AP(240)와 서브캐리어를 통해 통신을 하는데, 제 1 무선랜 AP(240)와 제 1 무선랜 단말기(370) 간의 무선환경 채널을 나타내는 페이딩 특성에 따라 채널을 재설정할 필요가 있다.
즉, 제 1 무선랜 단말기(370)에서 제 1 무선랜 AP(240)의 수신 전력을 확인하여 정해진 값 이하일 경우 제 1 무선랜 단말기(370)로 향하는 서브캐리어에 대해 제 1 무선랜 AP(240)의 송신 전력을 증가시킨다. 따라서, 제 1 무선랜 AP(240)의 송신 전력을 필요할 경우에만 증가시켜 제 1 무선랜 AP(240)의 송신 전력이 타 단말기에 간섭으로 끼치는 영향을 줄이는 효과가 있다.
또한, 제 1 무선랜 단말기(370)에서 제 1 무선랜 AP(240)의 수신 전력을 확인하여 정해진 값 이상일 경우 제 1 무선랜 단말기(370)의 서브캐리어에 대해 제 1 무선랜 AP(240)의 송신 전력을 감소시켜 타 단말기로 끼치는 간섭 영향을 줄이는 효과가 있다.
한편, 제 1 무선랜 AP(240)는 제 1 무선랜 AP(240)와 거리가 멀어 수신하지 못한 제 2 무선랜 단말기(380)를 위하여 일정한 주기로 최대 전력을 사용하여 송신하며 이때, 제 1 무선랜 단말기(370)로 통신 중인 서브캐리어의 전력은 변경하지 않는다.
도 4는 본 발명의 또다른 실시예에 따른 무선랜 데이터 전송 시스템을 나타낸 구성도이다. 이때, 무선랜 데이터 전송 시스템은 제 1 무선랜 AP(240)로 RTS(Request to Send)를 송신하여 초기 설정을 수행하는 제 1 무선랜 단말기(370) 및 제 1 무선랜 단말기(370)로 CTS(Clear to Send)를 전송하여 초기 설정을 수행한 후 제 1 무선랜 단말기(370)와 데이터 통신을 수행하는 제 1 무선랜 AP(240)를 포함할 수 있다.
여기서, 제 1 무선랜 단말기(370)는 제 1 무선랜 AP(240)와 통신 중 타 단말기의 RTS가 수신될 경우 타 단말기로 RTS 및 CTS 중 적어도 어느 하나를 송신할 수 있다.
또한, 제 1 무선랜 AP(240)는 제 1 무선랜 단말기(370)와 통신 중 타 단말기의 RTS가 수신될 경우 타 단말기로 RTS 및 CTS 중 적어도 어느 하나를 송신할 수 있다.
여기서, 제 1 무선랜 단말기(370)는 제 1 무선랜 AP(240)로부터 수신한 CTS를 제 1 무선랜 AP(240)와 통신하지 않는 타 단말기가 수신할 수 있도록 타 단말기로 재전송할 수 있다.
또한, 제 1 무선랜 AP(240)는 제 1 무선랜 단말기(370)로부터 수신한 RTS를 제 1 무선랜 AP(240)와 통신하지 않는 타 단말기가 수신할 수 있도록 타 단말기로 재전송할 수 있다.
여기서, 제 1 무선랜 AP(240)는 제 1 무선랜 단말기(370)의 수신 신호 중 간섭이 발생하는 서브캐리어를 사용하지 않도록 스케줄링하여 제 1 무선랜 단말기(370)의 서브캐리어를 제어할 수 있다.
또한, 제 1 무선랜 단말기(370)는 제 1 무선랜 AP(240)의 수신 신호 중 간섭이 발생하는 서브캐리어를 사용하지 않도록 제 1 무선랜 AP(240)로 보고하여 제 1 무선랜 AP(240)가 제 1 무선랜 단말기(370)로 송신하는 서브캐리어를 스케줄링할 수 있다.
한편, 제 1 무선랜 단말기(370)는 제 1 무선랜 AP(240)와의 통신 종료 후 재접속 시 제 1 무선랜 AP(240) 및 타 단말기의 송신 전력을 감지할 경우 제 1 무선랜 AP(240)로 RTS를 송신하지 않고 대기할 수 있다.
제 1 무선랜 단말기(370)가 데이터 전송을 원할 때 RTS(Request To Send) 프레임을 제 1 무선랜 AP(240)로 보내고 제 1 무선랜 AP(240)는 다른 신호의 간섭 없이 전송이 가능한 무선 환경인 경우, 제 1 무선랜 단말기(370)로 CTS(Clear To Send) 프레임을 보내 응답하게 될 수 있다.
RTS나 CTS 프레임을 받은 타 단말기는 RTS 또는 CTS 내의 정보를 통해 제 1 무선랜 단말기(370)의 예상 점유 시간 동안 제 1 무선랜 AP(240)로 데이터 전송을 제한하게 될 수 있다. 전송을 제한하게 되는 예상 점유 시간은 RTS와 CTS 프레임 안에 적혀있으며, 타 단말기가 제 1 무선랜 단말기(370)와 같은 전송 범위를 갖는다는 것을 전제로 하고 있다.
RTS/CTS는 CSMA/CA(Carrier sense multiple access with collision avoidance)라는 논리적 신호 탐지를 구현하기 위한 추가적이고 선택적인 방법이다. 기본적인 802.11은 물리적 신호 탐지(physical carrier sensing)만을 사용하고 이는 은닉 노드 문제 (hidden terminal problem)을 발생시킨다.
RTS/CTS 메커니즘을 사용하는 경우 단말기에 RTS/CTS 패킷 사이즈 한계값을 설정하게 될 수 있다. RTS/CTS 패킷 사이즈 한계값(threshold)은 0-2347 octets 사이의 값을 갖는다. 일반적으로 패킷 사이즈가 RTS/CTS 패킷 한계값을 넘지 않는 경우에는 RTS/CTS 프레임을 전송하지 않는다.
즉, 전송하려고 하는 패킷 사이즈가 한계값 보다 큰 경우에만 RTS/CTS 교환이 시작될 수 있다. 그 외의 경우에는 데이터 프레임이 즉시 전송될 수 있다. RTS/CTS 패킷에는 데이터 전송에 필요한 예상 시간이 적혀있고 이 시간 동안 전송에 관계되지 않은 노드는 전송을 하지 않고 기다리게 될 수 있다.
그러나 이러한 경우에도 제 1 무선랜 단말기(370) 및 제 1 무선랜 AP(240)의 RTS/CTS를 수신받지 못하는 타 단말기에 의해 간섭 영향을 받을 수 있어 이러한 영향을 줄이는 방법이 필요하다.
즉, Carrier sensing을 하지 못한 타 단말기에서 임의의 간섭을 일으키는 것이 발견될 경우 데이터 전송에 대한 남을 시간을 고려하여 RTS/CRS를 타 단말기로 송신하여 Carrier sensing을 하지 못한 곳에서 임의의 간섭 발생을 줄일 수 있는 효과가 있다.
또한, RTS는 제 1 무선랜 단말기(370)가, CTS는 제 1 무선랜 AP(240)가 송신하는 것이 원칙이나, 히든(hidden) 단말기인 타 단말기를 고려하여 RTS를 받은 제 1 무선랜 AP(240)는 RTS를 다시 전송하고 CTS를 받은 제 1 무선랜 단말기(370)는 CTS를 다시 송신할 수 있다.
이로써 제 1 무선랜 단말기(370) 주변에 있는 타 단말기의 간섭 발생을 줄이고 제 1 무선랜 AP(240)주변에 있는 타 단말기의 간섭도 줄일 수 있는 효과가 있다.
한편, 제 1 무선랜 단말기(370)는 제 1 무선랜 단말기(370) 위치에서 제 1 무선랜 AP(240)의 수신 상태가 좋지 않은 서브캐리어를 제 1 무선랜 AP(240)로 보고하고 제 1 무선랜 AP(240)는 간섭 주파수를 제외한 나머지 서브캐리어를 스케줄링하여 제 1 무선랜 단말기(370)로 송출하여 제 1 무선랜 AP(240)의 서브캐리어를 효율적으로 사용할 수 있는 장점이 있다.
또한, 제 1 무선랜 AP(240)는 제 1 무선랜 AP(240)로 수신된 제 1 무선랜 단말기(370)의 신호 중 수신 상태가 좋지 않은 서브캐리어를 제외하고 역방향 서브캐리어를 스케줄링하여 제 1 무선랜 단말기(370)로 통보하고 이를 수신한 제 1 무선랜 단말기(370)는 요청받은 서브캐리어를 사용하여 제 1 무선랜 AP(240)로 송출하여 제 1 무선랜 단말기(370)의 서브캐리어를 효율적으로 사용하는 장점이 있다.
도 5는 본 발명의 또다른 실시예에 따른 무선랜 데이터 전송 시스템을 나타낸 구성도이다. 이때, 무선랜 데이터 전송 장치는 제 1 무선랜 AP(240)와 통신채널 이외에 별도의 채널을 통하여 대용량 패킷용 전용 프레임을 사용하여 대용량 패킷을 송수신하는 제 1 무선랜 단말기(370)를 포함할 수 있다.
여기서, 제 1 무선랜 단말기(370)는 대용량 패킷용 전용 프레임의 주파수, 주파수 대역폭, 주파수 선택적 페이딩을 고려한 서브캐리어, 사이클릭 프리픽스, 변조방식. 및 빔포밍 중 적어도 어느 하나를 포함시켜 대용량 패킷용 전용 프레임을 재설정할 수 있다.
또한, 제 1 무선랜 단말기(370)는 기존 단말기와의 호환성을 나타내는 L-STF, L-STF, L-SIG를 전용 프레임에 포함시키지 않는 것을 특징으로 할 수 있다.
여기서, 제 1 무선랜 단말기(370)는 기존 단말기가 carrier sensing할 수 있는 정보를 포함할 수 있다.
또한, 제 1 무선랜 단말기(370)는 carrier sensing하는 정보로 RTS 또는 CTS 중 적어도 어느 하나를 사용할 수 있다.
여기서, 제 1 무선랜 단말기(370)는 전용 프레임에 전용 프레임을 나타내는 플래그를 포함시키는 것을 특징으로 할 수 있다.
또한, 제 1 무선랜 단말기(370)는 전용 프레임에서 빔포밍을 사용할 경우 빔포밍 프레임을 나타내는 플래그를 포함할 수 있다.
기존 IEEE802.11ac 프레임은 non-HT format, HT-mized format, HT-greenfield format, 그리고 VHT format으로 나눌 수 있다.
이 중에 가장 높은 처리량을 얻기 위한 모드가 VHT format이며, 이는 legacy 프리앰블, VHT, 및 데이터를 나눌 수 있다.
여기서, 프리앰블은 legacy mode를 지원하는 L-STF, L-LTF, L-SIG의 타임슬롯을 포함할 수 있으며, 다중 안테나 사용과 SU, MU를 지원하는 VHT는 VHT-SIG, SHT-STF, VHT-LTF 의 타임슬롯을 포함할 수 있다.
한편, 새로운 주파수를 할당하여 기존 단말기의 호환을 고려하지 않을 경우 legacy 지원을 위한 지원하는 L-STF, L-LTF, L-SIG의 타임슬롯은 필요가 없다.
따라서, 제 1 무선랜 단말기(370)와 제 1 무선랜 AP(240) 간 대용량 패킷을 송수신할 경우 대용량 패킷만 보낼 수 있는 프레임을 전용으로 설정할 수 있다. 이때, 주파수, 주파수 대역폭, 주파수 선택적 페이딩 고려한 서브캐리어 설정, 페이딩의 지연시간을 고려한 사이클릭프리픽스, 변조방식, 및 빔포밍 중 적어도 어느 하나를 포함하여 대용량 프레임을 재설정할 수 있다.
본 발명의 또다른 실시예에 따르면, 타 단말기가 RTS/CTS와 같은 Carrier sensing할 수 있는 정보를 포함하여 전송함으로써, 타 단말기가 간섭 영향을 미치지 않도록 하여 대용량 프레임을 고속으로 전송할 수 있는 효과가 있다.
또한, 본 발명의 또다른 실시예에 따르면, 빔 포밍과 대용량 패킷을 고려하여 해당 패킷이 빔 포밍과 대용량 패킷임을 나타내주는 flag를 삽입함으로 패킷 종류를 구별하며 대용량 패킷에 대해 고속으로 전송할 수 있는 효과가 있다.
도 6은 본 발명의 또다른 실시예에 따른 무선랜 데이터 전송 시스템을 나타낸 구성도이며, 도 7은 도 6을 상세히 설명하기 위한 순서도이다.
이하, 도 6 내지 도 7을 참조하여 본 발명의 또다른 실시예에 따른 무선랜 데이터 전송 시스템을 설명할 수 있다.
먼저, 도 6을 참조하면, 본 발명의 또다른 실시예에 따른 무선랜 데이터 전송 시스템은 무선랜 서비스를 제공하는 제 1 무선랜 AP(240) 및 제 2 무선랜 AP(250), 제 1 무선랜 AP(240)와 제 2 무선랜 AP(250)를 인터넷으로 연결하는 브로드밴드(500), 제 2 무선랜 AP(250)를 통해 무선랜 서비스를 받는 제 1 무선랜 단말기(370)로 구성될 수 있다.
브로드밴드(500)는 ADSL, VDSL, 케이블, 이동 무선 통신(WCDMA, CDMA, WiMAX, WiBro, LTE) 등이 될 수 있으며 제 1 무선랜 AP(240)와 제 2 무선랜 AP(250)에 무선랜 서비스를 위한 데이터를 제공할 수 있다.
제 2 무선랜 AP(250)는 제 1 무선랜 단말기(370)로 무선랜 서비스를 제공하는 무선랜 AP로써, WLAN 무선 접속을 통해 제 1 무선랜 단말기(370)로 데이터 서비스를 제공할 수 있다. 한편, 제 1 무선랜 AP(240)는 무선랜 무선 접속 서비스에 여유가 있어 외부 단말의 접속 허가가 가능한 무선랜 AP이다.
이때, 제 2 무선랜 AP(250)에서 제 1 무선랜 단말기(370)로 제공하는 무선랜 서비스 품질이 제 1 무선랜 단말기(370)에서 QoE 및/또는 QoS로 측정한 결과 기준 값 이하일 경우 제 1 무선랜 단말기(370)는 제 1 무선랜 AP(240)로 무선랜 서비스 전환을 요청하여 전환할 수 있다.
제 1 무선랜 단말기(370)는 제 1 무선랜 AP(240) 및 제 2 무선랜 AP(250)의 RSSI, SINR, CINR, QoE, QoS 등의 측정 결과, 가용 주파수, 가용 시간, 가용 송신 전력, 가용 위치, 가용 안테나, 빔포밍 사용 여부 중 적어도 어느 하나의 정보를 파악하여 무선랜 서비스 전환 가능 여부를 판단한 후 전환할 수 있다.
도 7은 도 6의 제 1 무선랜 단말기(370)에서 서비스 이상 발생시 다른 AP로 스위치하는 것을 나타낸 순서도이다. 이때, 무선랜 데이터 전송 방법은 제 1 무선랜 단말기(370)에서 제 2 무선랜 AP(250)의 서비스 장애를 감지하는 무선랜 AP 서비스 장애 감지 단계(S111), 제 2 무선랜 AP(250) 주변의 제 1 무선랜 AP(240)의 정보를 획득하는 무선랜 AP 정보 획득 단계(S121), 제 1 무선랜 AP(240)의 서비스 제공 여부를 판단하는 무선랜 AP 서비스 제공 여부 판단 단계(S131), 및 제 2 무선랜 AP(250)와의 접속을 해제하는 무선랜 AP 접속 해제 단계(S141)를 포함할 수 있다.
여기서, 무선랜 AP 서비스 장애 감지 단계(S111)는 제 1 무선랜 단말기(370)에서 제 2 무선랜 AP(250)로부터 서비스 장애를 감지하는 것으로서, 제 2 무선랜 AP(250)의 RSSI, SINR, CINR, QoE, QoS 중 어느 하나의 정보를 측정하여 장애를 감시 할 수 있다.
무선랜 AP 정보 획득 단계(S121)는 제 1 무선랜 단말기(370) 주변의 제 1 무선랜 AP(240)의 정보를 획득하는 것으로서, 제 1 무선랜 AP(240)의 RSSI, SINR, CINR, QoE, QoS 중 어느 하나의 정보를 측정하고 제 1 무선랜 AP(240)의 가용 주파수, 가용 시간, 가용 송신 전력, 가용 위치, 가용 안테나, 빔포밍 사용 여부 중 어느 하나 이상의 정보를 획득할 수 있다. 획득한 결과 기준 값과 비교하여 전환이 불가할 경우 무선랜 AP의 전환을 더 이상 수행하지 않고 종료할 수 있다.
무선랜 AP 서비스 제공 여부 판단 단계(S131)는 제 1 무선랜 AP(240)의 서비스 제공 여부를 판단하는 것으로서, 무선랜 AP 정보 획득 단계(S121)에서 무선랜 AP의 전환이 가능할 경우 제 1 무선랜 AP(240)로 제 1 무선랜 단말기(370)의 무선랜 서비스 제공을 허용할 것인지 판단을 의뢰하고 무선랜 서비스의 제공이 불가할 경우 무선랜 AP의 전환을 더 이상 수행하지 않고 종료할 수 있다.
무선랜 AP 접속 해제 단계(S141)는 제 1 무선랜 단말기(370)가 제 2 무선랜 AP(250)의 접속을 해제하는 것으로서, 제 1 무선랜 AP(240)와의 무선랜 서비스의 전환이 성공한 이후에 접속을 해제할 수 있다. 해제한 이후 제 2 무선랜 AP(250)는 제 1 무선랜 단말기(370)가 재접속을 시도할 경우를 대비하여 제 1 무선랜 단말기(370)의 정보를 일정 시간 동안 저장할 수 있다. 또한, 제 1 무선랜 단말기(370)가 재접속을 요청할 경우 우선 순위를 두어 재접속을 허가할 수 있다.
도 8은 본 발명의 또다른 실시예에 따른 무선랜 데이터 전송 시스템을 나타낸 구성도이며, 도 9는 도 8을 상세히 설명하기 위한 순서도이다.
이하, 도 8 내지 도 9를 참조하여 본 발명의 또다른 실시예에 따른 무선랜 데이터 전송 시스템을 설명할 수 있다.
먼저, 도 8을 참조하면, 본 발명의 또다른 실시예에 따른 무선랜 데이터 전송 시스템은 무선랜 서비스를 제공하는 제 1 무선랜 AP(240) 및 제 2 무선랜 AP(250), 제 1 무선랜 AP(240)와 제 2 무선랜 AP(250)를 인터넷으로 연결하는 브로드밴드(500), 제 2 무선랜 AP(250)를 통해 무선랜 서비스를 받는 제 1 무선랜 단말기(370) 및 제 2 무선랜 단말기(380)로 구성될 수 있다.
브로드밴드(500)는 ADSL, VDSL, 케이블, 이동 무선 통신(WCDMA, CDMA, WiMAX, WiBro, LTE) 등이 될 수 있으며 제 1 무선랜 AP(240)와 제 2 무선랜 AP(250)에 무선랜 서비스를 위한 기반 데이터를 제공할 수 있다.
제 2 무선랜 AP(250)는 제 1 무선랜 단말기(370)와 제 2 무선랜 단말기(380)로 무선랜 서비스를 제공하는 무선랜 AP로써, WLAN 무선 접속을 통해 제 1 무선랜 단말기(370)와 제 2 무선랜 단말기(380)로 데이터 서비스를 제공할 수 있다. 한편, 제 1 무선랜 AP(240)는 무선랜 무선 접속 서비스에 여유가 있어 외부 단말의 접속 허가가 가능한 무선랜 AP이다.
이때, 제 2 무선랜 AP(250)에서 제공하는 무선랜 서비스의 전송속도, 무선랜 단말의 수, QoE 및/또는 QoS로 측정한 결과가 기준 값 이상일 경우 제 2 무선랜 AP(250)는 제 1 무선랜 단말기(370)로 무선랜 서비스 전환을 요청할 수 있다.
이에 대한 전환으로 제 1 무선랜 단말기(370)는 제 1 무선랜 AP(240)의 RSSI, SINR, CINR, QoE, QoS의 측정과, 제 1 무선랜 AP(240)의 가용 주파수, 가용 시간, 가용 송신 전력, 가용 위치, 가용 안테나, 빔포밍 사용 여부 중 어느 하나 이상의 정보를 파악하여 전환 가능 여부를 판단하여 전환할 수 있다.
도 9는 도 8의 제 2 무선랜 AP(250)에서 전송 속도의 폭주 감지 시 제 1 무선랜 단말기(370)에게 다른 AP로 스위치를 요청하는 것을 나타낸 순서도이다. 이때, 무선랜 데이터 전송 방법은 제 2 무선랜 AP(250)로부터 서비스 폭주를 감지하는 무선랜 AP 서비스 폭주 감지 단계(S102), 제 2 무선랜 AP(250)의 데이터 서비스를 받는 제 1 무선랜 단말기(370)로 제 1 무선랜 AP(240)로의 데이터 서비스의 접속 전환을 요구하는 무선랜 AP 접속 전환 요구 단계(S112), 제 1 무선랜 단말기(370) 주변에 위치한 제 1 무선랜 AP(240)의 정보를 획득하는 무선랜 AP 정보 획득 단계(S122), 제 1 무선랜 AP(240)의 데이터 서비스 제공 가능 여부를 판단하는 무선랜 AP 서비스 제공 여부 판단 단계(S132), 및 제 2 무선랜 AP(250)와의 접속을 해제하는 무선랜 AP 접속 해제 단계(S142)를 포함할 수 있다.
여기서, 무선랜 AP 서비스 폭주 감지 단계(S102)는 제 2 무선랜 AP(250)에서 서비스의 폭주를 감지하는 것으로서, 제 2 무선랜 AP(250)에서 제공하는 무선랜 서비스의 전송속도, 무선랜 단말의 수, QoE 및/또는 QoS로 측정한 결과 기준 값 이상일 경우 제 1 무선랜 단말기(370)로 주변의 무선랜 AP로 접속 전환을 요구할 수 있다.
무선랜 AP 접속 전환 요구 단계(S112)는 제 2 무선랜 AP(250) 주변의 무선랜 AP로 접속 전환을 요구 것으로서, 주변의 무선랜 AP의 존재 여부를 확인할 수 있다.
무선랜 AP 정보 획득 단계(S122)는 제 1 무선랜 단말기(370) 주변의 제 1 무선랜 AP(240)의 정보를 획득하는 것으로서, 제 1 무선랜 AP(240)의 RSSI, SINR, CINR, QoE, QoS 중 어느 하나의 정보를 측정하고 제 1 무선랜 AP(240)의 가용 주파수, 가용 시간, 가용 송신 전력, 가용 위치, 가용 안테나, 빔포밍 사용 여부 중 어느 하나 이상의 정보를 획득할 수 있다. 획득한 결과 기준 값과 비교하여 전환이 불가할 경우 무선랜 AP의 전환을 더 이상 수행하지 않고 종료할 수 있다.
무선랜 AP 서비스 제공 여부 판단 단계(S132)는 제 1 무선랜 AP(240)의 서비스 제공 여부를 판단하는 것으로서, 무선랜 AP 정보 획득 단계(S122)에서 무선랜 AP의 전환이 가능할 경우 제 1 무선랜 AP(240)로 제 1 무선랜 단말기(370)의 무선랜 서비스 제공을 허용할 것인지 판단을 의뢰하고 무선랜 서비스의 제공이 불가할 경우 무선랜 AP의 전환을 더 이상 수행하지 않고 종료할 수 있다.
무선랜 AP 접속 해제 단계(S142)는 제 1 무선랜 단말기(370)가 제 2 무선랜 AP(250)의 접속을 해제하는 것으로서, 제 1 무선랜 AP(240)와의 무선랜 서비스의 전환이 성공한 이후에 접속을 해제할 수 있다. 해제한 이후 제 2 무선랜 AP(250)는 제 1 무선랜 단말기(370)가 재접속을 시도할 경우를 대비하여 제 1 무선랜 단말기(370)의 정보를 일정 시간 동안 저장할 수 있다. 또한, 제 1 무선랜 단말기(370)가 재접속을 요청할 경우 우선 순위를 두어 재접속을 허가할 수 있다.
도 10은 본 발명의 또다른 실시예에 따른 무선랜 데이터 전송 시스템을 나타낸 구성도이며, 도 11은 도 10을 상세히 설명하기 위한 순서도이다.
이하, 도 10 내지 도 11을 참조하여 본 발명의 또다른 실시예에 따른 무선랜 데이터 전송 시스템을 설명할 수 있다.
먼저, 도 10을 참조하면, 본 발명의 또다른 실시예에 따른 제 2 무선랜 AP(250)는 제 1 무선랜 단말기(370)와 제 2 무선랜 단말기(380)로 무선랜 서비스를 제공하는 무선랜 AP로써, WLAN 무선 접속을 통해 제 1 무선랜 단말기(370)와 제 2 무선랜 단말기(380)로 데이터 서비스를 제공할 수 있다. 한편, 제 1 무선랜 AP(240)는 무선랜 무선 접속 서비스에 여유가 있어 외부 단말의 접속 허가가 가능한 무선랜 AP이다.
이때, 제 2 무선랜 AP(250)에서 제 1 무선랜 단말기(370)로 제공하는 무선랜 서비스 품질이 제 1 무선랜 단말기(370)에서 QoE 및/또는 QoS로 측정한 결과가 기준 값 이하일 경우 제 1 무선랜 단말기(370)는 제 1 무선랜 AP(240)로 무선랜 동시 접속을 요청할 수 있다.
이에 대한 요청으로 제 1 무선랜 단말기(370)는 제 1 무선랜 AP(240) 및 제 2 무선랜 AP(250)의 RSSI, SINR, CINR, QoE, QoS 중 어느 하나의 측정과, 제 1 무선랜 AP(240) 및 제 2 무선랜 AP(250)의 가용 동시 접속 단말 수, 가용 주파수, 가용 시간, 가용 송신 전력, 가용 위치, 가용 안테나, 빔포밍 사용 여부 중 어느 하나 이상의 정보를 파악하여 동시 접속 가능 여부를 판단하여 전환할 수 있다.
도 11은 도 10의 제 1 무선랜 단말기(370)가 2개 이상의 AP를 동시에 사용하여 서비스를 제공받는 동작을 상세히 나타낸 순서도이다. 이때, 무선랜 데이터 전송 방법은 제 1 무선랜 단말기(370)에서 제 2 무선랜 AP(250)로부터의 데이터 서비스 품질 저하를 감시하는 무선랜 AP 서비스 품질 저하 감시 단계(S113), 제 1 무선랜 단말기(370) 주변에 위치한 제 1 무선랜 AP(240)의 정보를 획득하는 무선랜 AP 정보 획득 단계(S123), 제 1 무선랜 AP(240)와의 동시 접속 제공 여부를 판단하는 무선랜 AP 동시 접속 제공 여부 판단 단계(S133), 및 제 2 무선랜 AP(250) 및 제 1 무선랜 AP(240)와 동시 접속을 수행하는 무선랜 AP 동시 접속 단계(S143)를 포함할 수 있다.
여기서, 무선랜 AP 서비스 품질 저하 감시 단계(S113)는 제 1 무선랜 단말기(370)에서 제 2 무선랜 AP(250)로부터 서비스 품질 저하를 감시하는 것으로서, 제 2 무선랜 AP(250)의 RSSI, SINR, CINR, QoE, QoS 중 어느 하나의 정보를 측정하여 품질 저하를 감시할 수 있다.
무선랜 AP 정보 획득 단계(S123)는 제 1 무선랜 단말기(370) 주변의 제 1 무선랜 AP(240)의 정보를 획득하는 것으로서, 제 1 무선랜 AP(240)의 RSSI, SINR, CINR, QoE, QoS 중 어느 하나의 정보를 측정하고 제 1 무선랜 AP(240)의 가용 동시 접속 단말 수, 가용 주파수, 가용 시간, 가용 송신 전력, 가용 위치, 가용 안테나, 빔포밍 사용 여부 중 어느 하나 이상의 정보를 획득할 수 있다. 획득한 결과 기준 값과 비교하여 전환이 불가할 경우 무선랜 AP의 전환을 더 이상 수행하지 않고 종료할 수 있다.
무선랜 AP 동시 접속 제공 여부 판단 단계(S133)는 제 1 무선랜 AP(240)의 동시 접속 제공 여부를 판단하는 것으로서, 무선랜 AP 정보 획득 단계(S123)에서 무선랜 AP의 전환이 가능할 경우 제 1 무선랜 AP(240)로 제 1 무선랜 단말기(370)의 무선랜 동시 접속 제공을 허용할 것인지 판단을 의뢰하고 무선랜 동시 접속 제공이 불가할 경우 무선랜 AP의 동시 접속을 더 이상 수행하지 않고 종료할 수 있다.
무선랜 AP 동시 접속 단계(S143)는 제 1 무선랜 단말기(370)가 제 2 무선랜 AP(250)와 제 1 무선랜 AP(240)로 동시 접속하는 것으로서, 제 1 무선랜 AP(240)와 동시에 제 2 무선랜 AP(250)와 접속하여 서비스의 품질을 높인다.
도 12는 본 발명의 또다른 실시예에 따른 무선랜 데이터 전송 시스템을 나타낸 구성도이며, 도 13은 도 12를 상세히 설명하기 위한 순서도이다.
이하, 도 12 내지 도 13을 참조하여 본 발명의 또다른 실시예에 따른 무선랜 데이터 전송 시스템을 설명할 수 있다.
먼저, 도 12를 참조하면, 본 발명의 또다른 실시예에 따른 제 1 무선랜 AP(240)는 제 1 무선랜 단말기(370)로 무선랜 서비스를 제공하는 무선랜 AP로써, WLAN 무선 접속을 통해 제 2 무선랜 단말기(380)로 freq1의 서비스 주파수를 사용하여 데이터 서비스를 제공할 수 있다.
이와 마찬가지로, 제 2 무선랜 AP(250)는 제 2 무선랜 단말기(380)로 무선랜 서비스를 제공하는 무선랜 AP로써, WLAN 무선 접속을 통해 제 2 무선랜 단말기(380)로 제 1 무선랜 AP(240)의 서비스 주파수와 동일한 freq1의 서비스 주파수를 사용하여 데이터 서비스를 제공할 수 있다.
이때, 제 1 무선랜 AP(240)에서 제 1 무선랜 단말기(370)로 제공하는 무선랜 서비스 품질이 제 1 무선랜 단말기(370)에서 QoE 및/또는 QoS로 측정한 결과 기준 값 이하일 경우 제 1 무선랜 단말기(370)는 제 1 무선랜 AP(240)로 무선랜 서비스 주파수 전환을 요청하여 전환할 수 있다.
이에 대한 방법으로 제 1 무선랜 단말기(370)는 제 1 무선랜 AP(240) 및 제 2 무선랜 AP(250)의 RSSI, SINR, CINR, QoE, QoS의 측정과, 제 1 무선랜 AP(240)의 가용 주파수, 가용 시간, 가용 송신 전력, 가용 위치, 가용 안테나, 빔포밍 사용 가능 여부, 및 제 2 무선랜 AP(250)의 사용 주파수, 사용 시간, 사용 송신 전력, 사용 위치, 사용 안테나, 빔포밍 사용 여부 중 어느 하나 이상의 정보를 파악하여 주파수 전환 가능 여부를 판단하여 freq2로 서비스 주파수 전환을 요청할 수 있다.
도 13은 도 12의 제 1 무선랜 단말기(370)에서 제 1 무선랜 AP(240)의 사용 주파수 배치를 중재하는 동작을 상세히 나타낸 순서도이다. 이때, 무선랜 데이터 전송 방법은 제 1 무선랜 단말기(370)에서 제 2 무선랜 AP(250)로부터의 수신 데이터의 품질 저하를 감시하는 무선랜 AP 품질 저하 감시 단계(S114), 제 1 무선랜 단말기(370) 주변에 위치한 제 1 무선랜 AP(240)의 데이터 서비스 관련 정보를 획득하는 무선랜 AP 정보 획득 단계(S124), 데이터 서비스 관련 정보로부터 제 2 무선랜 AP(250)의 주파수 전환 가능 여부를 판단하는 무선랜 AP 주파수 전환 가능 여부 판단 단계(S134), 및 제 2 무선랜 AP(250)의 데이터 서비스 주파수를 전환하는 무선랜 AP 주파수 전환 단계(S144)를 포함할 수 있다.
여기서, 무선랜 AP 품질 저하 감시 단계(S114)는 제 1 무선랜 단말기(370)에서 제 1 무선랜 AP(240)로부터 서비스되는 품질의 저하를 감시하는 것으로서, 제 1 무선랜 AP(240)의 RSSI, SINR, CINR, QoE, QoS 중 어느 하나의 정보를 측정하여 서비스되는 품질의 저하를 감시할 수 있다.
무선랜 AP 정보 획득 단계(S124)는 제 1 무선랜 단말기(370) 주변의 제 2 무선랜 AP(250)의 정보를 획득하는 것으로서, 제 1 무선랜 AP(240) 및 제 2 무선랜 AP(250)의 RSSI, SINR, CINR, QoE, QoS의 측정과, 제 1 무선랜 AP(240)의 가용 주파수, 가용 시간, 가용 송신 전력, 가용 위치, 가용 안테나, 빔포밍 사용 가능 여부, 및 제 2 무선랜 AP(250)의 사용 주파수, 사용 시간, 사용 송신 전력, 사용 위치, 사용 안테나, 빔포밍 사용 여부 중 어느 하나 이상의 정보를 획득할 수 있다. 획득한 결과 기준 값과 비교하여 주파수 전환이 불가할 경우 무선랜 AP의 주파수 전환 요구를 더 이상 수행하지 않고 종료할 수 있다.
무선랜 AP 주파수 전환 가능 여부 판단 단계(S134)는 제 1 무선랜 AP(240)의 서비스 주파수의 전환 가능 여부를 판단하는 것으로서, 무선랜 AP 정보 획득 단계(S124)에서 무선랜 AP의 서비스 주파수 전환 요구가 가능할 경우 제 1 무선랜 AP(240)로 제 1 무선랜 단말기(370)의 무선랜 서비스 주파수를 전환할 것인지 판단을 의뢰하고 무선랜 서비스의 주파수 전환이 불가할 경우 무선랜 AP의 주파수 전환 요구를 더 이상 수행하지 않고 종료할 수 있다.
무선랜 AP 주파수 전환 단계(S144)는 제 1 무선랜 AP(240)가 서비스 주파수를 전환하는 것으로서, 제 1 무선랜 단말기(370)로 서비스하는 주파수를 전환할 수 있다. 이때, 제 1 무선랜 AP(240)는 제 1 무선랜 AP(240)에 서비스하고 있는 모든 단말에 브로드캐스팅을 통해 주파수 전환을 공지한 후 주파수 변환을 요구할 수 있다. 또한, 주파수의 변환 이후 제 1 무선랜 AP(240)는 기존에 접속된 단말기를 우선하여 접속을 허가할 수 있다.
도 14는 본 발명의 십 실시예에 따른 무선랜 데이터 전송 시스템을 나타낸 구성도이며, 도 15는 도 14를 상세히 설명하기 위한 순서도이다.
이하, 도 14 내지 도 15를 참조하여 본 발명의 십 실시예에 따른 무선랜 데이터 전송 시스템을 설명할 수 있다.
먼저, 도 14를 참조하면, 본 발명의 십 실시예에 따른 여기서, 제 1 무선랜 AP(240)는 제 1 무선랜 단말기(370)로 무선랜 서비스를 제공하는 무선랜 AP로써, WLAN 무선 접속을 통해 제 2 무선랜 단말기(380)로 데이터 서비스를 제공할 수 있다.
이와 마찬가지로, 제 2 무선랜 AP(250)는 제 2 무선랜 단말기(380)로 무선랜 서비스를 제공하는 무선랜 AP로써, WLAN 무선 접속을 통해 제 2 무선랜 단말기(380)로 데이터 서비스를 제공할 수 있다.
이때, 제 1 무선랜 AP(240)에서 제 1 무선랜 단말기(370)로 제공하는 무선랜 서비스 품질이 제 1 무선랜 AP(240)에서 QoE, QoS, 및 전송 속도로 측정한 결과 기준 값 이하일 경우 제 1 무선랜 AP(240)의 무선랜 출력 레벨을 제어할 수 있다.
이에 대한 방법으로 제 1 무선랜 AP(240)는 제 1 무선랜 단말기(370)로 주변 AP의 정보의 획득을 요청하고 제 1 무선랜 단말기(370)는 제 1 무선랜 AP(240) 및 제 2 무선랜 AP(250)의 RSSI, SINR, CINR, QoE, QoS의 측정과, 제 1 무선랜 AP(240)의 가용 주파수, 가용 시간, 가용 송신 전력, 가용 위치, 가용 안테나, 빔포밍 사용 가능 여부, 및 제 2 무선랜 AP(250)의 사용 주파수, 사용 시간, 사용 송신 전력, 사용 위치, 사용 안테나, 빔포밍 사용 여부 중 어느 하나 이상의 정보를 파악하여 출력 레벨 제어 가능 여부를 판단하여 제 1 무선랜 AP(240)로 보고할 수 있다.
도 15는 도 14의 제 1 무선랜 AP(240)와 제 2 무선랜 AP(250) 간 정보를 공유하는 동작을 상세히 나타낸 순서도이다. 이때, 무선랜 데이터 전송 방법은 제 1 무선랜 단말기(370)에서 제 1 무선랜 AP(240)가 제공하는 데이터 서비스의 품질 저하를 감시하는 무선랜 AP 품질 저하 감시 단계(S105), 제 1 무선랜 단말기(370)에서 제 1 무선랜 AP(240) 및 제 2 무선랜 AP(250)가 제공하는 데이터 서비스 품질 관련 정보 획득을 요청하는 무선랜 AP 정보 획득 요청 단계(S115), 제 1 무선랜 단말기(370)에서 제 1 무선랜 AP(240) 및 제 2 무선랜 AP(250)의 데이터 서비스 품질 관련 정보를 획득하는 무선랜 AP 정보 획득 단계(S125), 제 1 무선랜 AP(240)가 데이터 서비스 품질 관련 정보를 제 1 무선랜 단말기(370)로부터 보고받는 무선랜 AP 정보 보고 단계(S135), 및 무선랜 AP 정보 보고 단계(S135)에서 보고 받은 데이터 서비스 품질 관련 정보를 토대로 제 1 무선랜 단말기(370)로 향하는 제 1 무선랜 AP(240)의 출력 레벨을 제어하는 무선랜 AP 출력 레벨 제어 단계(S145)를 포함할 수 있다.
여기서, 무선랜 AP 품질 저하 감시 단계(S105)는 제 1 무선랜 AP(240)에서 제 1 무선랜 단말기(370)로 서비스하는 품질의 저하를 감시하는 것으로서, 제 1 무선랜 AP(240)에서 제 1 무선랜 단말기(370)로 서비스하는 데이터의 QoE, QoS, 및 전송 속도 중 어느 하나의 정보를 측정하여 서비스되는 품질의 저하를 감시할 수 있다.
무선랜 AP 정보 획득 요청 단계(S115)는 제 1 무선랜 단말기(370)로 제 1 무선랜 단말기(370) 주변의 무선랜 AP 정보 획득을 요청하는 것으로서, 제 1 무선랜 단말기(370)에서 확인인 할 수 있는 모든 무선랜 AP에 대해 정보 획득을 요청할 수 있다.
무선랜 AP 정보 획득 단계(S125)는 제 1 무선랜 단말기(370) 주변의 제 2 무선랜 AP(250)의 정보를 획득하는 것으로서, 제 1 무선랜 AP(240) 및 제 2 무선랜 AP(250)의 RSSI, SINR, CINR, QoE, QoS의 측정, 및 제 2 무선랜 AP(250)의 사용 주파수, 사용 시간, 사용 송신 전력, 사용 위치, 사용 안테나, 빔포밍 사용 여부 중 어느 하나 이상의 정보를 획득할 수 있다.
무선랜 AP 정보 보고 단계(S135)는 제 2 무선랜 AP(250)의 정보를 제 1 무선랜 단말기(370)로부터 보고받는 것으로서, 무선랜 AP 정보 획득 단계(S125)에서 획득한 정보를 보고받는다.
무선랜 AP 출력 레벨 제어 단계(S145)는 제 1 무선랜 AP(240)가 서비스 출력 레벨을 제어하는 것으로서, 제 1 무선랜 단말기(370)로 서비스하는 출력 레벨을 제어할 수 있다. 이때, 제 1 무선랜 단말기(370)로 서비스하는 품질이 양호할 경우 주변 무선랜의 간섭을 줄이기 위하여 제 1 무선랜 AP(240)의 출력 레벨은 낮추고, 제 1 무선랜 단말기(370)로 서비스하는 품질이 저하될 경우 주변 무선랜의 간섭 영향을 최소화하여 무선랜 AP 정보 획득 단계(S125)에서 획득한 정보를 토대로 제 1 무선랜 AP(240)의 출력 레벨을 높인다.
도 16은 본 발명의 십일 실시예에 따른 무선랜 데이터 전송 시스템을 나타낸 구성도이며, 도 17은 도 16을 상세히 설명하기 위한 순서도이다.
이하, 도 16 내지 도 17을 참조하여 본 발명의 십일 실시예에 따른 무선랜 데이터 전송 시스템을 설명할 수 있다.
먼저, 도 16을 참조하면, 본 발명의 십일 실시예에 따른 여기서, 제 2 무선랜 AP(250)는 제 1 무선랜 단말기(370)와 제 2 무선랜 단말기(380)로 무선랜 서비스를 제공하는 무선랜 AP로써, WLAN 무선 접속을 통해 제 1 무선랜 단말기(370)와 제 2 무선랜 단말기(380)로 데이터 서비스를 제공할 수 있다. 한편, 제 1 무선랜 AP(240)는 무선랜 무선 접속 서비스에 여유가 있어 외부 단말의 접속 허가가 가능한 무선랜 AP이다.
이때, 제 2 무선랜 AP(250)에서 제공하는 무선랜 서비스의 전송속도, 무선랜 단말의 수, QoE 및/또는 QoS의 측정값, 및 브로드밴드(500)의 가용한 전송속도를 토대로 기준 값 이상일 경우 제 2 무선랜 AP(250)는 제 1 무선랜 AP(240)로 데이터 전송을 추가로 요청할 수 있다.
이에 대한 방법으로 제 1 무선랜 AP(240)는 제 2 무선랜 AP(250)의 RSSI, SINR, CINR, QoE, QoS의 측정과, 제 1 무선랜 AP(240)의 가용 주파수, 가용 시간, 가용 송신 전력, 가용 위치, 가용 안테나, 빔포밍 사용 여부 중 어느 하나 이상의 정보를 파악하여 데이터의 전송 가능 여부를 판단하여 제공할 수 있다.
도 17은 도 16의 제 2 무선랜 AP(250)가 제 1 무선랜 AP(240)에 대한 릴레이로 동작하는 것을 상세히 나타낸 순서도이다. 이때, 무선랜 데이터 전송 방법은 제 2 무선랜 AP(250)에 연결된 브로드밴드(500)의 데이터 서비스 폭주를 감지하는 무선랜 AP 브로드밴드 서비스 폭주 감지 단계(S116), 제 1 무선랜 AP(240)가 제 1 무선랜 AP(240)에 연결된 브로드밴드(500)에 추가 접속을 요구하는 무선랜 AP 브로드밴드 추가 접속 요구 단계(S126), 제 1 무선랜 AP(240)가 제 1 무선랜 AP(240)에 연결된 브로드밴드(500)로부터 추가 접속을 승인 받는 무선랜 AP 브로드밴드 추가 접속 승인 단계(S136), 및 제 1 무선랜 AP(240)가 추가 접속을 승인 받은 데이터를 제 2 무선랜 AP(250)를 통해 제 1 무선랜 단말기(370)로 전송함과 동시에 제 2 무선랜 AP(250)와 연결된 브로드밴드(500)의 데이터를 제 1 무선랜 단말기(370)로 동시에 전송함으로써 제 2 무선랜 AP(250)가 무선랜 AP 서비스 및 릴레이 서비스를 제 1 무선랜 단말기(370)에 동시 제공하는 무선랜 AP의 relay 서비스 동시 제공 단계(S146)를 포함할 수 있다.
여기서, 무선랜 AP 브로드밴드 서비스 폭주 감지 단계(S116)는 제 2 무선랜 AP(250)로부터 브로드밴드(500)의 데이터 서비스의 폭주를 감지하는 것으로서, 제 2 무선랜 AP(250)에서 제공하는 무선랜 서비스의 전송속도, 무선랜 단말의 수, QoE 및/또는 QoS의 측정값, 및 브로드밴드(500)의 가용한 전송속도를 토대로 기준 값 이상인지 감지할 수 있다.
무선랜 AP 브로드밴드 추가 접속 요구 단계(S126)는 제 1 무선랜 AP(240)로 제 1 무선랜 AP(240)에 연결된 브로드밴드(500)에 추가 접속을 요구하는 것으로서, 제 1 무선랜 AP(240)에 가용한 무선 및 브로드밴드(500) 자원이 존재하는지 요구할 수 있다.
무선랜 AP 브로드밴드 추가 접속 승인 단계(S136)는 제 1 무선랜 AP(240)로부터 브로드밴드(500)의 추가 접속을 승인받는 것으로서, 제 2 무선랜 AP(250)의 RSSI, SINR, CINR, QoE, QoS의 측정과, 제 1 무선랜 AP(240)의 가용 주파수, 가용 시간, 가용 송신 전력, 가용 위치, 가용 안테나, 빔포밍 사용 여부 중 어느 하나 이상의 정보를 파악하여 데이터의 전송 가능 여부를 판단하여 승인할 수 있다.
무선랜 AP의 relay 서비스 동시 제공 단계(S146)는 제 1 무선랜 AP(240)의 브로드밴드(500)의 데이터를 제 2 무선랜 AP(250)를 통해 제 2 무선랜 AP(250)가 서비스하고 있는 제 1 무선랜 단말기(370)로 전송, 및 제 2 무선랜 AP(250)와 연결된 브로드밴드(500)의 데이터를 제 2 무선랜 AP(250)가 서비스하고 있는 제 1 무선랜 단말기(370)로 동시 전송하여 제 2 무선랜 AP(250)가 무선랜 AP 서비스 및 릴레이 서비스를 제 1 무선랜 단말기(370)에 동시 제공하는 것으로서, 제 1 무선랜 단말기(370)에 고속의 데이터 서비스를 제공할 수 있다.
도 18은 본 발명의 다른 실시예에 따른 무선랜 데이터 전송 시스템을 나타낸 구성도이며, 도 19는 도 18을 상세히 설명하기 위한 순서도이다.
이하, 도 18 내지 도 19를 참조하여 본 발명의 다른 실시예에 따른 무선랜 데이터 전송 시스템을 설명할 수 있다.
먼저, 도 18을 참조하면, 본 발명의 다른 실시예에 따른 무선랜 데이터 전송 시스템은 무선랜 서비스를 제공하는 제 1 무선랜 AP(240) 및 제 2 무선랜 AP(250), 제 1 무선랜 AP(240)와 제 2 무선랜 AP(250)를 인터넷으로 연결하는 브로드밴드(500), 제 2 무선랜 AP(250)를 통해 무선랜 서비스를 받는 제 1 무선랜 단말기(370) 및 제 2 무선랜 단말기(380), 제 2 무선랜 단말기(380)와 cellular로 연결 가능한 이동통신 기지국(120)으로 구성될 수 있다.
브로드밴드(500)는 ADSL, VDSL, 케이블, 이동 무선 통신(WCDMA, CDMA, WiMAX, WiBro, LTE 등)이 될 수 있으며 제 1 무선랜 AP(240)와 제 2 무선랜 AP(250)에 무선랜 서비스를 위한 기반 데이터를 제공할 수 있다.
제 2 무선랜 AP(250)는 제 1 무선랜 단말기(370)와 무제 2 무선랜 단말기(380)로 무선랜 서비스를 제공하는 무선랜 AP로써, WLAN 무선 접속을 통해 제 1 무선랜 단말기(370)와 제 2 무선랜 단말기(380)로 데이터 서비스를 제공할 수 있다. 한편, 이동통신 기지국(120)은 이동 무선 통신(WCDMA, CDMA, WiMAX, WiBro, LTE 등)의 무선 접속 서비스에 여유가 있어 외부 단말의 접속 허가가 가능한 이동통신 기지국이다.
이때, 제 2 무선랜 AP(250)에서 제공하는 무선랜 서비스의 전송속도, 무선랜 단말의 수, QoE 및/또는 QoS의 측정값, 및 브로드밴드(500)의 가용한 전송속도를 토대로 기준 값 이상일 경우 제 2 무선랜 AP(250)는 이동통신 기지국(120)과 테더링이 가능한 제 2 무선랜 단말기(380)로 테더링을 통한 데이터 제공을 요청할 수 있다.
이에 대한 방법으로 제 2 무선랜 단말기(380)는 이동통신 기지국(120)으로부터 테더링을 요청하여 제 2 무선랜 AP(250)로 WLAN 무선 접속을 승인하여 제공할 수 있다.
도 19는 도 18의 제 2 무선랜 AP(250)가 제 2 무선랜 단말기(380)로부터 데이터 전송 서비스를 제공 받는 것을 나타낸 순서도이다. 이때, 무선랜 데이터 전송 방법은 제 2 무선랜 AP(250)에 연결된 브로드밴드(500)의 데이터 서비스의 폭주를 감지하는 무선랜 AP 브로드밴드 서비스 폭주 감지 단계(S117), 제 2 무선랜 AP(250)가 제 2 무선랜 단말기(380)에 테더링을 요구하는 무선랜 단말 테더링 요구 단계(S127), 제 2 무선랜 단말기(380)가 테더링을 승인하는 무선랜 단말 테더링 승인 단계(S137), 및 무선랜 단말 테더링 승인 단계(S137)에서 승인된 테더링의 데이터를 제 2 무선랜 AP(250)를 통해 제 2 무선랜 AP(250)가 서비스하고 있는 제 1 무선랜 단말기(370)로 전송함과 동시에 제 2 무선랜 AP(250)와 연결된 브로드밴드(500)의 데이터를 제 1 무선랜 단말기(370)로 전송함으로써 제 2 무선랜 AP(250)가 무선랜 AP 서비스 및 릴레이 서비스를 제 1 무선랜 단말기(370)에 동시 제공하는 무선랜 AP의 테더링 요청 및 이의 제공 단계(S147)를 포함할 수 있다.
여기서, 무선랜 AP 브로드밴드 서비스 폭주 감지 단계(S117)는 제 2 무선랜 AP(250)로부터 브로드밴드(500)의 데이터 서비스의 폭주를 감지하는 것으로서, 제 2 무선랜 AP(250)에서 제공하는 무선랜 서비스의 전송속도, 무선랜 단말의 수, QoE 및/또는 QoS의 측정값, 및 브로드밴드(500)의 가용한 전송속도를 토대로 기준 값 이상일 경우를 서비스의 폭주로 감지할 수 있다.
무선랜 단말 테더링 요구 단계(S127)는 제 2 무선랜 단말기(380)로부터 데이터를 제공받기 위해 제 2 무선랜 단말기(380)로 테더링을 요구하는 것으로서, 이동통신 기지국(120)으로부터 테더링을 요청할 수 있다.
무선랜 단말 테더링 승인 단계(S137)는 제 2 무선랜 단말기(380)로부터 제 2 무선랜 AP(250)로 데이터의 제공을 승인하고자 제 2 무선랜 단말기(380)가 테더링을 승인하는 것으로서, 이동통신 기지국(120)으로부터 테더링을 수행하여 제 2 무선랜 AP(250)에 WLAN 서비스를 제공할 수 있다.
무선랜 AP의 테더링 요청 및 이의 제공 단계(S147)는 제 2 무선랜 단말기(380)의 테더링 데이터를 제 2 무선랜 AP(250)를 통해 제 2 무선랜 AP(250)가 서비스하고 있는 제 1 무선랜 단말기(370)로 전송 및 제 2 무선랜 AP(250)와 연결된 브로드밴드(500)의 데이터를 제 1 무선랜 단말기(370)로 동시 전송하여 제 2 무선랜 AP(250)가 무선랜 AP 서비스 및 릴레이 서비스를 제 1 무선랜 단말기(370)에 동시 제공하는 것으로서, 제 1 무선랜 단말기(370)에 고속의 데이터 서비스를 제공할 수 있다.
도 20은 본 발명의 또다른 실시예에 따른 무선랜 데이터 전송 시스템을 나타낸 구성도이며, 도 21은 도 20을 상세히 설명하기 위한 순서도이다.
이하, 도 20 내지 도 21을 참조하여 본 발명의 또다른 실시예에 따른 무선랜 데이터 전송 시스템을 설명할 수 있다.
먼저, 도 20을 참조하면, 본 발명의 또다른 실시예에 따른 무선랜 데이터 전송 시스템은 제 2 무선랜 단말기(380)로 무선랜 서비스를 수행하던 제 2 무선랜 AP(250)가 브로드밴드(500)와의 연결이 단절된 경우를 나타낸다.
제 2 무선랜 AP(250)는 브로드밴드(500)와의 연결이 단절됨을 인식하고 주변의 무선 서비스 경로가 존재하는지 확인할 수 있다.
여기서, 무선 서비스는 제 1 무선랜 AP(240)로부터 무선랜 서비스를 제공받아 제 2 무선랜 단말기(380)로 무선랜 서비스를 수행하는 방법이 있다. 이때, 제 2 무선랜 AP(250)는 제 1 무선랜 AP(240)의 신호를 동시 송수신 방법으로 제 2 무선랜 단말기(380)에 무선랜 서비스를 제공하거나 릴레이 방식으로 제공할 수 있다.
제 2 무선랜 단말기(380)에게 무선서비스를 하는 다른 경로는 제 2 무선랜 AP(250)에서 브로드캐스트 신호를 통해 무선랜 단말로부터 서비스를 제공을 요청하여 서비스 제공이 가능한 단말로부터 서비스를 제공받는 방법이 있다.
여기서, 제 1 무선랜 단말기(370)가 제 2 무선랜 AP(250)로 무선랜 서비스를 제공하는 방법은 제 1 무선랜 단말기(370)가 무선랜 AP 역할을 통해 제 2 무선랜 AP(250)로 데이터 서비스를 제공할 수 있다. 이때, 제 2 무선랜 AP(250)는 제 1 무선랜 단말기(370) 신호를 동시 송수신 방법으로 제 2 무선랜 단말기(380)에 무선랜 서비스를 제공하거나 릴레이 방식으로 제공할 수 있다.
한편, 제 1 무선랜 단말기(370)가 무선랜 단말 역할을 통해 제 2 무선랜 AP(250)로 데이터 서비스를 제공할 수 있다. 이때, 제 2 무선랜 AP(250)는 무선랜 AP 역할의 변경 없이 서비스 제공이 가능하다.
제 2 무선랜 단말기(380)에게 무선서비스를 하는 또 다른 경로는 제 2 무선랜 AP(250)에서 이동통신 기지국(120)으로부터 테더링을 통해 제 2 무선랜 단말기(380)로 무선랜 서비스를 제공할 수 있다. 이때, 제 2 무선랜 AP(250)는 이동통신 기지국(120)과 테더링을 수행할 수 있다.
도 21은 도 20의 제 2 무선랜 AP(250)가 브로드밴드(500)와의 통신이 단절될 경우 다른 리소스로부터 제 2 무선랜 단말기(380)에 서비스를 제공하는 동작을 상세히 나타낸 순서도이다. 이때, 무선랜 데이터 전송 방법은 제 2 무선랜 AP(250)에 연결된 브로드밴드(500)의 연결이상을 감지하는 브로드밴드 연결 이상 감지 단계(S118), 브로드밴드(500)와의 연결 이상을 확인하는 연결 이상 확인 단계(S128), 브로드밴드(500)의 연결 이상을 확인할 경우 우회 경로의 존재를 확인하는 우회 경로 존재 확인 단계(S138), 우회 경로가 존재할 경우 우회 경로 서비스를 제공하는 우회 경로 서비스 단계(S148), 및
우회 경로 존재 확인 단계(S138)에서 우회경로의 존재가 확인되지 않을 경우 제 2 무선랜 단말기(380)로 무선랜 서비스가 불가함을 통보하는 무선랜 서비스 불가 통보 단계(S168)를 포함할 수 있다.
브로드밴드 연결 이상 감지 단계(S118)에서 제 2 무선랜 AP(250)는 브로드밴드(500)와의 연결 상태를 확인하고 연결의 이상을 감지하고, 연결 이상이 감지될 경우 우회 경로 존재 확인 단계(S138)에서 우회경로가 존재하는지 확인할 수 있다. 이때, 우회 경로는 제 1 무선랜 AP(240), 제 1 무선랜 단말기(370), 및 이동통신 기지국(120)을 통해 가능하다.
여기서, 제 1 무선랜 AP(240)로부터 무선랜 서비스를 제공받아 제 2 무선랜 단말기(380)로 무선랜 서비스를 수행할 경우 제 2 무선랜 AP(250)는 제 1 무선랜 AP(240) 신호를 동시 송수신 방법으로 제 2 무선랜 단말기(380)에 무선랜 서비스를 제공하거나 릴레이 방식으로 제공할 수 있다.
한편, 제 2 무선랜 단말기(380)에게 무선서비스를 하는 다른 경로는 제 2 무선랜 AP(250)에서 브로드캐스트 신호를 통해 무선랜 단말로부터 서비스를 제공을 요청하여 서비스 제공이 가능한 단말로부터 서비스를 제공받는 방법이 있다.
여기서, 제 1 무선랜 단말기(370)가 제 2 무선랜 AP(250)로 무선랜 서비스를 제공하는 방법은 제 1 무선랜 단말기(370)인 무선랜 AP 역할을 통해 제 2 무선랜 AP(250)로 제공할 수 있다. 이때, 제 2 무선랜 AP(250)는 제 1 무선랜 단말기(370) 신호를 동시 송수신 방법으로 280에 무선랜 서비스를 제공하거나 릴레이 방식으로 제공할 수 있다.
한편, 제 1 무선랜 단말기(370)가 무선랜 단말의 역할을 통해 제 2 무선랜 AP(250)로 제공할 수 있다. 이때, 제 2 무선랜 AP(250)는 무선랜 AP 역할의 변경 없이 서비스 제공이 가능하다.
제 2 무선랜 단말기(380)에게 무선서비스를 하는 또다른 경로는 제 2 무선랜 AP(250)에서 이동통신 기지국(120)으로부터 테더링을 통해 제 2 무선랜 단말기(380)로 무선랜 서비스를 제공하는 방법이다. 이때, 제 2 무선랜 AP(250)는 이동통신 기지국(120)과 테더링을 수행할 수 있다.
우회 경로 존재 확인 단계(S138)에서 우회 경로가 없을 경우 제 2 무선랜 AP(250)는 무선랜 서비스 불가 통보 단계(S168)로 제 2 무선랜 단말기(380)에 무선랜 서비스가 불가함을 통보할 수 있다. 무선랜 서비스 불가 통보 단계(S168)에서 무선랜 서비스가 불가함을 통보받은 제 2 무선랜 단말기(380)는 제 2 무선랜 AP(250)와의 무선 서비스를 해제하고 다른 무선 서비스를 검색할 수 있다.
도 22는 본 발명의 또다른 실시예에 따른 무선랜 데이터 전송 시스템을 나타낸 구성도이며, 도 23은 도 22를 상세히 설명하기 위한 순서도이다.
이하, 도 22 내지 도 23을 참조하여 본 발명의 또다른 실시예에 따른 무선랜 데이터 전송 시스템을 설명할 수 있다.
먼저, 도 22를 참조하면, 또다른 실시예에 따른 무선랜 데이터 전송 시스템은 제 2 무선랜 단말기(380)로 무선랜 서비스를 수행하던 제 2 무선랜 AP(250)가 브로드밴드(500)와의 연결이 단절된 경우를 나타낸다.
제 2 무선랜 단말기(380)는 제 2 무선랜 AP(250)로부터 무선랜 서비스 단절이 검출될 수 있다. 이때, 제 2 무선랜 단말기(380)는 제 2 무선랜 AP(250)와의 무선랜 서비스 접속에 이상이 있는지 확인할 수 있다.
제 2 무선랜 AP(250)로부터 제공되는 무선랜 서비스의 접속에 이상이 없을 경우 제 2 무선랜 AP(250)로 무선랜 서비스 제공이 불가한지 알아본다. 제 2 무선랜 AP(250)로부터 무선랜 서비스의 제공이 불가한 것으로 통보받을 경우 또는 제 2 무선랜 AP(250)로부터 제공되는 무선랜 서비스의 접속에 이상이 발견될 경우 중 적어도 어느 하나의 경우가 발생하면 제 2 무선랜 단말기(380)는 제 2 무선랜 AP(250)와의 무선랜 서비스 접속을 해제하고 우회 경로의 무선랜 서비스를 확인할 수 있다.
우회 경로의 무선랜 서비스가 확인될 경우 우회 경로 무선랜 서비스를 접속할 수 있다. 이때, 우회 경로 무선랜 서비스는 제 1 무선랜 AP(240), 제 1 무선랜 단말기(370), 및 이동통신 기지국(120) 중 적어도 어느 하나로부터 제공받는다.
제 1 무선랜 AP(240)로 무선랜 서비스를 제공받을 경우 무선랜 AP의 검색을 통해 제 1 무선랜 AP(240)로부터 무선랜 서비스를 제공받을 수 있다.
제 1 무선랜 단말기(370)로부터 무선랜 서비스를 제공받고자 할 경우 제 2 무선랜 단말기(380)는 무선랜 AP의 검색을 통해 제 1 무선랜 단말기(370)가 발견되지 않으므로 제 1 무선랜 단말기(370)로부터 무선랜 서비스를 제공받을 수 없다. 따라서 제 2 무선랜 단말기(380)는 제 1 무선랜 AP(240) 또는 제 2 무선랜 AP(250) 중 적어도 어느 하나에 제 2 무선랜 단말기(380)를 위한 테더링을 제 1 무선랜 단말기(370)에서 제공할 것을 요청할 수 있다.
테더링 제공 요청을 수신한 제 1 무선랜 AP(240) 또는 제 2 무선랜 AP(250)는 제 1 무선랜 단말기(370)로 테더링을 요청할 수 있다. 이후 제 2 무선랜 단말기(380)는 무선랜 AP의 검색을 통해 무선랜 서비스를 제공받을 수 있다.
한편, 이동통신 기지국(120)으로 받는 무선랜 서비스는 LTE 기지국으로부터 제공 받는 것으로 LTE 데이터 접속을 통해 무선랜 서비스를 제공받는다.
도 23은 도 22의 제 2 무선랜 단말기(380)가 제 2 무선랜 AP(250)와의 서비스 이상 발생 시 다른 리소스로부터 서비스를 제공 받는 동작을 상세히 나타낸 순서도이다. 이때, 무선랜 데이터 전송 방법은 제 1 무선랜 단말기(370)에서 제 2 무선랜 AP(250)로부터 제공되는 무선랜 서비스의 이상을 감지하는 무선랜 서비스 이상 감지 단계(S119), 제 1 무선랜 단말기(370)에서 무선랜 서비스의 접속 이상을 확인하는 무선랜 서비스 이상 확인 단계(S129), 제 1 무선랜 단말기(370)에서 제 2 무선랜 AP(250)로부터 제공되는 무선랜 서비스의 접속 이상을 확인하거나 또는 제 2 무선랜 AP(250)의 무선랜 서비스가 불가함을 통보받는 경우 중 적어도 어느 하나를 확인할 경우 우회 경로 무선랜 서비스를 확인하는 우회 경로 무선랜 서비스 확인 단계(S139), 우회 경로 무선랜 서비스가 존재할 경우 우회 경로 무선랜 서비스를 제공받는 우회 경로 무선랜 서비스 접속 단계(S149), 무선랜 서비스 이상 확인 단계(S129)에서 제 2 무선랜 AP(250)의 무선랜 서비스의 접속 이상이 발견되지 않을 경우 제 2 무선랜 AP(250)로부터 수신된 무선랜 서비스 제공 불가 통보를 확인하는 무선랜 서비스 제공 불가 통보 확인 단계(S159), 및
무선랜 서비스 제공 불가 통보 확인 단계(S159)에서 무선랜 서비스 제공 불가 통보를 확인하지 못한 경우 제 2 무선랜 AP(250)에게 제 2 무선랜 AP(250)에 연결된 브로드밴드(500)와 접속 대신 우회 경로 무선랜 서비스 제공을 요청하는 우회 경로 무선랜 서비스 제공 요청 단계(S169)를 포함할 수 있다.
무선랜 서비스 이상 감지 단계(S119)에서 제 2 무선랜 단말기(380)는 제 2 무선랜 AP(250)의 무선랜 서비스 단절을 수신 데이터의 대기시간, 수신 데이터의 QoS, QoE 등을 통해 검출할 수 있다. 이때, 제 2 무선랜 단말기(380)는 제 2 무선랜 AP(250)와의 무선랜 서비스 접속에 이상이 있는지 무선랜 서비스 이상 확인 단계(S129)에서 무선 접속 등의 얼라이브(alive) 등의 신호 등을 주기적으로 제 2 무선랜 AP(250)와 주고 받는 신호를 통해 확인할 수 있다.
제 2 무선랜 AP(250)로부터 제공되는 무선랜 서비스의 접속에 이상이 없을 경우 제 2 무선랜 AP(250)로 무선랜 서비스 제공이 불가한지 무선랜 서비스 제공 불가 통보 확인 단계(S159)에서 확인할 수 있다.
무선랜 서비스 제공 불가 통보 확인 단계(S159)에서 제 2 무선랜 AP(250)로부터 무선랜 서비스의 제공이 불가한 것으로 통보받을 경우 또는 무선랜 서비스 이상 확인 단계(S129)에서 제 2 무선랜 AP(250)로부터 제공되는 무선랜 서비스의 접속에 이상이 발견될 경우 중 적어도 어느 하나의 경우가 발생하면 우회 경로 무선랜 서비스 확인 단계(S139)에서 제 2 무선랜 단말기(380)는 제 2 무선랜 AP(250)와의 무선랜 서비스 접속을 해제하고 우회 경로의 무선랜 서비스를 확인할 수 있다.
우회 경로의 무선랜 서비스가 확인될 경우 우회 경로 무선랜 서비스 접속 단계(S149)에서 우회 경로 무선랜 서비스를 접속할 수 있다. 이때, 우회 경로 무선랜 서비스는 제 1 무선랜 AP(240), 제 1 무선랜 단말기(370), 및 이동통신 기지국(120) 중 적어도 어느 하나로부터 제공받는다.
제 1 무선랜 AP(240)로 무선랜 AP를 제공받을 경우 무선랜 AP의 검색을 통해 무선랜 서비스를 제공받을 수 있다.
제 1 무선랜 단말기(370)로부터 무선랜 서비스를 제공받고자 할 경우 제 2 무선랜 단말기(380)는 무선랜 AP 검색을 통해 제 1 무선랜 단말기(370)가 검색되지 않으므로 제 1 무선랜 단말기(370)로부터 무선랜 서비스를 제공받을 수 없다. 따라서 제 2 무선랜 단말기(380)는 제 1 무선랜 AP(240) 또는 제 2 무선랜 AP(250) 중 적어도 어느 하나에 제 2 무선랜 단말기(380)를 위한 테더링을 제 1 무선랜 단말기(370)에서 제공할 것을 요청할 수 있다.
테더링 제공 요청을 수신한 제 1 무선랜 AP(240) 또는 제 2 무선랜 AP(250)는 제 1 무선랜 단말기(370)로 테더링을 요청할 수 있다. 이후 제 2 무선랜 단말기(380)는 무선랜 AP의 검색을 통해 제 1 무선랜 단말기(370)로부터 무선랜 서비스를 제공받을 수 있다.
한편, 이동통신 기지국(120)을 통해 제공되는 무선랜 서비스는 LTE 기지국으로부터 제공 받는 것으로 LTE 데이터 접속을 통해 무선랜 서비스를 제공받는다.
무선랜 서비스 제공 불가 통보 확인 단계(S159)에서 무선랜 서비스 제공이 불가하다는 통보가 확인되지 않을 경우 우회 경로 무선랜 서비스 제공 요청 단계(S169)에서 제 2 무선랜 단말기(380)는 제 2 무선랜 AP(250)로 제 2 무선랜 AP(250)가 접속한 브로드밴드(500)로부터의 우회 경로 무선랜 서비스 제공을 요청할 수 있다.
하나 이상의 예시적인 실시예에서, 설명한 기능들은 하드웨어, 소프트웨어, 펌웨어, 또는 이들의 임의의 조합으로 구현될 수 있다. 소프트웨어로 구현된다면, 이 기능들은 컴퓨터 판독 가능 매체 상에 하나 이상의 명령 또는 코드로서 저장 또는 전송될 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 매체는 한 장소에서 다른 장소로 컴퓨터 프로그램의 전달을 용이하게 하는 임의의 매체를 포함하는 통신 매체 및 컴퓨터 저장 매체를 모두 포함할 수 있다.
저장 매체는 컴퓨터에 의해 액세스 가능한 임의의 이용 가능한 매체일 수 있다. 한정이 아닌 예시로, 이러한 컴퓨터 판독 가능 매체는 RAM, ROM, EEPROM, CD-ROM이나 다른 광 디스크 저장소, 자기 디스크 저장소 또는 다른 자기 저장 디바이스, 또는 명령이나 데이터 구조의 형태로 원하는 프로그램 코드를 전달 또는 저장하는데 사용될 수 있으며 컴퓨터에 의해 액세스 가능한 임의의 다른 매체를 포함할 수 있다. 또한, 임의의 접속이 컴퓨터 판독 가능 매체로 적절히 지칭될 수 있다.
소프트웨어에서 구현에서, 여기서 설명한 기술들은 여기서 설명한 기능들을 수행하는 모듈들(예를 들어, 프로시저, 함수 등)로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드들은 메모리 유닛들에 저장될 수 있으며 프로세서들에 의해 실행될 수 있다. 메모리 유닛은 프로세서 내에 구현될 수도 있고 프로세서 외부에 구현될 수 있으며, 이 경우 메모리 유닛은 공지된 바와 같이 다양한 수단에 의해 프로세서에 통신 가능하게 연결될 수 있다.
하드웨어 구현에서, 처리 유닛들은 하나 이상의 주문형 집적 회로(ASIC), 디지털 신호 프로세서(DSP), 디지털 신호 처리 디바이스(DSPD), 프로그래밍 가능 로직 디바이스(PLD), 현장 프로그래밍 가능 게이트 어레이(FPGA), 프로세서, 제어기, 마이크로컨트롤러, 마이크로프로세서, 여기서 설명한 기능들을 수행하도록 설계된 다른 전자 유닛들, 또는 이들의 조합 내에 구현될 수 있다.
상술한 것은 하나 이상의 실시예의 실례를 포함할 수 있다. 물론, 상술한 실시예들을 설명할 목적으로 컴포넌트들 또는 방법들의 가능한 모든 조합을 기술할 수 있는 것이 아니라, 당업자들은 다양한 실시예의 많은 추가 조합 및 치환이 가능함을 인식할 수 있다. 따라서 설명한 실시예들은 첨부된 청구범위의 진의 및 범위 내에 있는 모든 대안, 변형 및 개조를 포함하는 것이다.
이상과 같이 본 발명에 따른 무선랜 데이터 전송 시스템 및 방법은 무선랜 AP가 밀집된 지역에서 단말기와 데이터를 효율적으로 통신하는 시스템 및 방법을 제시하는 장점이 있으며, 서비스 장애, 품질 장애, 및 링크 장애 등을 감지하여 우회 경로 서비스 및 재스케줄링을 수행하여 무선랜 AP가 밀집한 지역에서의 전반적인 데이터의 전송 효율을 높일 수 있는 장점이 있다.
본 발명은 무선랜 AP가 밀집된 지역에서 단말기와 데이터를 효율적으로 통신하는 시스템 및 방법으로서 서비스 장애, 품질 장애, 및 링크 장애 등을 감지하여 우회 경로 서비스 및 재스케줄링을 수행할 수 있는 무선랜 데이터 전송 시스템에 이용 가능하다.

Claims (20)

  1. 아이들(idle) 상태에서 일정 대기 시간 후에 제 1 무선랜 AP로 무선 접속 허가를 요청하는 제 1 무선랜 단말기;
    상기 제 1 무선랜 단말기로 상기 무선 접속 허가에 대한 응답을 전송하는 상기 제 1 무선랜 AP;를 포함하는 무선랜 데이터 전송 시스템.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 제 1 무선랜 단말기는, 데이터 크기 기준값 보다 작은 사이즈의 데이터를 전송할 경우 상기 일정 대기 시간을 대기 기준값 이상으로 사용하고 상기 데이터 크기 기준값 보다 큰 사이즈의 데이터를 전송할 경우 상기 일정 대기 시간을 상기 대기 기준값 이하로 사용하는 것을 특징으로 하는 무선랜 데이터 전송 시스템.
  3. 제 2항에 있어서,
    상기 제 1 무선랜 단말기는, 상기 데이터 크기 기준값을 1[Mbit] 이내의 어느 한 값으로 사용하는 것을 특징으로 하는 무선랜 데이터 전송 시스템.
  4. 제 1항에 있어서,
    상기 제 1 무선랜 단말기는, 높은 우선 순위 데이터를 전송할 경우 상기 일정 대기 시간을 대기 기준값 이하로 사용하고 낮은 우선 순위 데이터를 전송할 경우 상기 일정 대기 시간을 상기 대기 기준값 이상으로 사용하는 것을 특징으로 하는 무선랜 데이터 전송 시스템.
  5. 제 4항에 있어서,
    상기 제 1 무선랜 단말기는, 상기 높은 우선 순위 데이터에 긴급 메시지를 포함하는 것을 특징으로 하는 무선랜 데이터 전송 시스템.
  6. 제 1항에 있어서,
    상기 제 1 무선랜 단말기는, 상기 제 1 무선랜 단말기에서 수신한 상기 제 1 무선랜 AP의 수신 세기가 기준값 보다 큰 경우 상기 일정 대기 시간을 대기 기준값 이상으로 사용하고 상기 제 1 무선랜 AP의 수신 세기가 상기 기준값 보다 작은 경우 상기 일정 대기 시간을 상기 대기 기준값 이하로 사용하는 것을 특징으로 하는 무선랜 데이터 전송 시스템.
  7. 제 1항에 있어서,
    상기 제 1 무선랜 단말기는, 상기 제 1 무선랜 AP와의 접속 성공률이 성공률 기준값 보다 클 경우 상기 일정 대기 시간을 대기 기준값 이상으로 사용하고 상기 제 1 무선랜 AP와의 접속 성공률이 상기 성공률 기준값 보다 작을 경우 상기 일정 대기 시간을 상기 대기 기준값 이하로 사용하는 것을 특징으로 하는 무선랜 데이터 전송 시스템.
  8. 제 7항에 있어서,
    상기 제 1 무선랜 단말기는, 상기 성공률 기준값을 접속 성공 횟수를 접속 시도 횟수로 나눈 값을 사용하고 1 이내의 어느 한 값으로 사용하는 것을 특징으로 하는 무선랜 데이터 전송 시스템.
  9. 제 2항 내지 제8항에 있어서,
    상기 제 1 무선랜 단말기는, 상기 대기 기준값을 10[초] 이내의 어느 한 값으로 사용하는 것을 특징으로 하는 무선랜 데이터 전송 시스템.
  10. 제 1 무선랜 AP의 수신 특성을 검출하여 상기 수신 특성의 정보를 상기 제 1 무선랜 AP로 전송하는 제 1 무선랜 단말기; 및
    상기 제 1 무선랜 단말기의 수신 특성을 검출하여 상기 제 1 무선랜 단말기의 송신 특성을 제어하는 상기 제 1 무선랜 AP;를 포함하는 무선랜 데이터 전송 시스템.
  11. 제 10항에 있어서,
    상기 제 1 무선랜 단말기는, 상기 제 1 무선랜 AP의 수신 특성으로서 수신 세기를 검출하여 상기 제 1 무선랜 AP로 전송하고 상기 제 1 무선랜 AP는 상기 수신 세기가 상한 기준값 이상일 경우 상기 제 1 무선랜 단말기로 향하는 상기 제 1 무선랜 AP의 서브캐리어 송신 전력을 감소시키고, 상기 수신 세기가 하한 기준값 이하일 경우 상기 제 1 무선랜 단말기로 향하는 상기 제 1 무선랜 AP의 서브캐리어 송신 전력을 증가 시키는 것을 특징으로 하는 무선랜 데이터 전송 시스템.
  12. 제 11항에 있어서,
    상기 제 1 무선랜 AP는, 상기 상한 기준값을 -90dBm이상의 레벨 중 어느 하나로 사용하는 것을 특징으로 하는 무선랜 데이터 전송 시스템.
  13. 제 11항에 있어서,
    상기 제 1 무선랜 AP는, 상기 하한 기준값을 -90dBm이상이고, 상기 상한 기준값 이하인 값으로 사용하는 것을 특징으로 하는 무선랜 데이터 전송 시스템.
  14. 제 10항에 있어서,
    상기 제 1 무선랜 AP는, 상기 제 1 무선랜 단말기로 송신하는 서브캐리어를 제외한 나머지 서브캐리어에 대해 일정한 주기로 최대 전력을 사용하여 타 단말기가 수신할 수 있도록 타 단말기로 송신하는 것을 특징으로 하는 무선랜 데이터 전송 시스템.
  15. 제 14항에 있어서,
    상기 제 1 무선랜 AP는, 상기 일정한 주기를 10[초] 이내의 어느 한 값으로 사용하는 것을 특징으로 하는 무선랜 데이터 전송 시스템.
  16. 제 1 무선랜 AP로 RTS(Request to Send)를 송신하여 초기 설정을 수행하는 제 1 무선랜 단말기; 및
    상기 제 1 무선랜 단말기로 CTS(Clear to Send)를 전송하여 초기 설정을 수행한 후 상기 제 1 무선랜 단말기와 데이터 통신을 수행하는 상기 제 1 무선랜 AP;를 포함하는 무선랜 데이터 전송 시스템.
  17. 제 16항에 있어서,
    상기 제 1 무선랜 단말기는, 상기 제 1 무선랜 AP와 통신 중 타 단말기의 RTS가 수신될 경우 상기 타 단말기로 RTS 및 CTS 중 적어도 어느 하나를 송신하는 것을 특징으로 하는 무선랜 데이터 전송 시스템.
  18. 제 16항에 있어서,
    상기 제 1 무선랜 AP는, 상기 제 1 무선랜 단말기와 통신 중 타 단말기의 RTS가 수신될 경우 상기 타 단말기로 RTS 및 CTS 중 적어도 어느 하나를 송신하는 것을 특징으로 하는 무선랜 데이터 전송 시스템.
  19. 제 16항에 있어서,
    상기 제 1 무선랜 단말기는, 상기 제 1 무선랜 AP로부터 수신한 CTS를 상기 제 1 무선랜 AP와 통신하지 않는 타 단말기가 수신할 수 있도록 타 단말기로 재전송하는 것을 특징으로 하는 무선랜 데이터 전송 시스템.
  20. 제 16항에 있어서,
    상기 제 1 무선랜 AP는, 상기 제 1 무선랜 단말기로부터 수신한 RTS를 상기 제 1 무선랜 AP와 통신하지 않는 타 단말기가 수신할 수 있도록 타 단말기로 재전송하는 것을 특징으로 하는 무선랜 데이터 전송 시스템.
PCT/KR2015/000206 2014-01-09 2015-01-08 무선랜 데이터 전송 시스템 및 방법 WO2015105358A1 (ko)

Applications Claiming Priority (26)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR10-2014-0002661 2014-01-09
KR10-2014-0002664 2014-01-09
KR10-2014-0002666 2014-01-09
KR20140002666 2014-01-09
KR10-2014-0002665 2014-01-09
KR10-2014-0002662 2014-01-09
KR10-2014-0002663 2014-01-09
KR20140002665 2014-01-09
KR20140002660 2014-01-09
KR10-2014-0002660 2014-01-09
KR20140002664 2014-01-09
KR20140002663 2014-01-09
KR20140002661 2014-01-09
KR20140002662 2014-01-09
KR20140008372 2014-01-23
KR20140008374 2014-01-23
KR10-2014-0008374 2014-01-23
KR10-2014-0008372 2014-01-23
KR10-2014-0158442 2014-11-14
KR20140158442 2014-11-14
KR20140158443 2014-11-14
KR10-2014-0158444 2014-11-14
KR10-2014-0158443 2014-11-14
KR20140158444 2014-11-14
KR1020150002613A KR20150083790A (ko) 2014-01-09 2015-01-08 무선랜 데이터 전송 시스템 및 방법
KR10-2015-0002613 2015-01-08

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2015105358A1 true WO2015105358A1 (ko) 2015-07-16

Family

ID=53524130

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2015/000206 WO2015105358A1 (ko) 2014-01-09 2015-01-08 무선랜 데이터 전송 시스템 및 방법

Country Status (1)

Country Link
WO (1) WO2015105358A1 (ko)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2020149487A1 (ko) * 2019-01-15 2020-07-23 넥서스텍(주) 다중 릴레이의 빔포밍 제어 장치 및 방법

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20060029620A (ko) * 2003-06-19 2006-04-06 아이피알 라이센싱, 인코포레이티드 프로브 신호에 기초한 액세스 포인트에 대한 안테나스티어링
KR20080113100A (ko) * 2006-04-13 2008-12-26 퀄컴 인코포레이티드 동적 캐리어 감지 임계치
KR20110121654A (ko) * 2009-02-27 2011-11-07 콸콤 인코포레이티드 Sdma 가능 무선 lan에서 업링크 요청 공간 분할 다중 액세스(rsdma) 메시지들을 스케줄링하기 위한 방법들 및 장치들

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20060029620A (ko) * 2003-06-19 2006-04-06 아이피알 라이센싱, 인코포레이티드 프로브 신호에 기초한 액세스 포인트에 대한 안테나스티어링
KR20080113100A (ko) * 2006-04-13 2008-12-26 퀄컴 인코포레이티드 동적 캐리어 감지 임계치
KR20110121654A (ko) * 2009-02-27 2011-11-07 콸콤 인코포레이티드 Sdma 가능 무선 lan에서 업링크 요청 공간 분할 다중 액세스(rsdma) 메시지들을 스케줄링하기 위한 방법들 및 장치들

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2020149487A1 (ko) * 2019-01-15 2020-07-23 넥서스텍(주) 다중 릴레이의 빔포밍 제어 장치 및 방법

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2020226462A1 (ko) 광대역 무선 통신 네트워크에서 다중 랜덤 백오프 동작을 통한 프레임 전송 방법 및 장치
WO2016175603A1 (en) Method and appratus for controlling communication of a portable terminal in a wireless communication system
WO2019098663A1 (en) Method and apparatus for deprioritizing duplicated packet transmission in wireless communication system
WO2018021779A1 (ko) 웨이크-업 라디오를 사용하는 무선 통신 방법 및 이를 사용하는 무선 통신 단말
WO2018030867A1 (ko) 서비스 기반 셀 선택 및 재선택 제어 방법
WO2016204574A1 (ko) 복수의 무선 통신 단말로부터 데이터를 수신하는 무선 통신 방법 및 무선 통신 단말
WO2020204463A1 (ko) 통신 시스템에서 채널 품질의 측정 방법 및 장치
WO2017034230A1 (ko) 무선 통신 시스템 내 단말의 통신 방법 및 장치
WO2016182293A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 v2x 통신을 수행하는 단말의 전송 전력 결정 방법 및 상기 방법을 이용하는 단말
WO2019031899A1 (en) METHOD AND APPARATUS FOR MANAGING RADIO LINK FAILURE IN A SYSTEM USING MULTIPLE REFERENCE SIGNALS
WO2019156528A1 (en) Method and apparatus for deprioritizing packet transmission based on reliability level or congestion level in wireless communication system
WO2017026844A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 단말에 의해 수행되는 d2d 동작 방법 및 상기 방법을 이용하는 단말
WO2017061643A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 기지국과 데이터를 송수신하는 방법 및 장치
WO2016036138A1 (ko) 무선랜에서 복수의 ps-poll 프레임을 트리거하는 방법 및 장치
EP3473044A1 (en) Method and apparatus for selecting resources in v2x communications
WO2017030423A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 단말에 의해 수행되는 v2x 동작 방법 및 상기 방법을 이용하는 단말
WO2012096448A1 (ko) 네트워크 또는 디바이스를 서비스하는 장치 및 그 네이버 발견 방법
WO2017155359A1 (ko) 다중 사용자 무선 통신 방법 및 이를 사용하는 무선 통신 단말
WO2016129766A1 (ko) 무선랜에서 초기 액세스를 수행하는 sta의 전송 커버리지를 증가시키기 위한 방법 및 장치
WO2015030473A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 매크로 셀과 스몰 셀 간 스위칭을 위한 자원 할당 장치 및 방법
WO2011105840A2 (en) Apparatus and method for transmitting ul feedback information for carrier over a ul feedback channel in a multicarrier system
WO2016163856A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 단말에 의해 수행되는 psbch 전송 방법 및 상기 방법을 이용하는 단말
WO2013069978A1 (ko) Tv 화이트 스페이스 대역에서 정보 서비스에 가입한 장치의 사용 채널 정보 획득 방법
AU2018314063B2 (en) Method and apparatus for handling radio link failure in system using multiple reference signals
WO2016021994A1 (ko) 무선 통신 방법 및 무선 통신 단말

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 15735566

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 15735566

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1