WO2016032216A1 - 무선 통신 방법 및 이를 이용한 무선 통신 단말 - Google Patents

무선 통신 방법 및 이를 이용한 무선 통신 단말 Download PDF

Info

Publication number
WO2016032216A1
WO2016032216A1 PCT/KR2015/008892 KR2015008892W WO2016032216A1 WO 2016032216 A1 WO2016032216 A1 WO 2016032216A1 KR 2015008892 W KR2015008892 W KR 2015008892W WO 2016032216 A1 WO2016032216 A1 WO 2016032216A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
legacy
packet
sig
preamble
symbol
Prior art date
Application number
PCT/KR2015/008892
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
곽진삼
손주형
고건중
Original Assignee
주식회사 윌러스표준기술연구소
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
Priority to CN202010447512.8A priority Critical patent/CN111711591B/zh
Priority to KR1020207019254A priority patent/KR102333023B1/ko
Priority to KR1020167016159A priority patent/KR102131654B1/ko
Priority to KR1020237004702A priority patent/KR20230025033A/ko
Priority to CN202010447517.0A priority patent/CN111711592B/zh
Priority to CN201580045652.XA priority patent/CN106664283B/zh
Priority to KR1020217038616A priority patent/KR102499573B1/ko
Priority to KR1020157036318A priority patent/KR101632894B1/ko
Application filed by 주식회사 윌러스표준기술연구소 filed Critical 주식회사 윌러스표준기술연구소
Publication of WO2016032216A1 publication Critical patent/WO2016032216A1/ko
Priority to US15/438,720 priority patent/US9813210B2/en
Priority to US15/721,725 priority patent/US10256958B2/en
Priority to US16/240,745 priority patent/US10911196B2/en
Priority to US17/155,086 priority patent/US11552760B2/en
Priority to US17/979,771 priority patent/US11949616B2/en

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0036Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff arrangements specific to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/18Phase-modulated carrier systems, i.e. using phase-shift keying
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • H04L27/26025Numerology, i.e. varying one or more of symbol duration, subcarrier spacing, Fourier transform size, sampling rate or down-clocking
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • H04L27/2603Signal structure ensuring backward compatibility with legacy system
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • H04L27/261Details of reference signals
    • H04L27/2613Structure of the reference signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2697Multicarrier modulation systems in combination with other modulation techniques
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/32Carrier systems characterised by combinations of two or more of the types covered by groups H04L27/02, H04L27/10, H04L27/18 or H04L27/26
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0044Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path allocation of payload
    • 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]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • H04L27/261Details of reference signals
    • H04L27/2613Structure of the reference signals
    • H04L27/26136Pilot sequence conveying additional information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication method for proposing a packet preamble structure for efficient communication in a wireless communication environment in which a legacy terminal and a non-legacy terminal are mixed, and a wireless communication terminal using the same.
  • WLAN technology is a technology that enables wireless devices such as smart phones, smart pads, laptop computers, portable multimedia players, and embedded devices to wirelessly access the Internet at home, enterprise, or a specific service area based on wireless communication technology at a short range. to be.
  • IEEE 802.11 Since IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11 supports the initial wireless LAN technology using the 2.4GHz frequency, various standards of technology are being put into practice or being developed.
  • IEEE 802.11b supports communication speeds up to 11Mbps while using frequencies in the 2.4GHz band.
  • IEEE 802.11a commercialized after IEEE 802.11b, reduces the impact of interference compared to the frequency of the congested 2.4 GHz band by using the frequency of the 5 GHz band instead of the 2.4 GHz band. Up to 54Mbps.
  • IEEE 802.11a has a shorter communication distance than IEEE 802.11b.
  • IEEE 802.11g like IEEE 802.11b, uses a frequency of 2.4 GHz band to realize a communication speed of up to 54 Mbps and satisfies backward compatibility, which has received considerable attention. Is in the lead.
  • IEEE 802.11n is a technical standard established to overcome the limitation of communication speed, which has been pointed out as a weak point in WLAN. IEEE 802.11n aims to increase the speed and reliability of networks and to extend the operating range of wireless networks. More specifically, IEEE 802.11n supports High Throughput (HT) with data throughput of up to 540 Mbps and also uses multiple antennas at both the transmitter and receiver to minimize transmission errors and optimize data rates. It is based on Multiple Inputs and Multiple Outputs (MIMO) technology. In addition, the specification may use a coding scheme that transmits multiple duplicate copies to increase data reliability.
  • HT High Throughput
  • MIMO Multiple Inputs and Multiple Outputs
  • IEEE 802.11ac supports a wide bandwidth (80MHz to 160MHz) at 5GHz frequency.
  • the IEEE 802.11ac standard is defined only in the 5GHz band, but for backwards compatibility with existing 2.4GHz band products, early 11ac chipsets will also support operation in the 2.4GHz band. Theoretically, this specification allows multiple stations to have a minimum WLAN speed of 1 Gbps and a maximum single link speed of at least 500 Mbps.
  • IEEE 802.11ad is a method of transmitting data using a 60 GHz band instead of the existing 2.4 GHz / 5 GHz.
  • IEEE 802.11ad is a transmission standard that uses beamforming technology to provide speeds of up to 7Gbps, and is suitable for streaming high bitrate video such as large amounts of data or uncompressed HD video.
  • the 60 GHz frequency band is difficult to pass through obstacles, and thus can be used only between devices in a short space.
  • next generation wireless LAN standard after 802.11ac and 802.11ad, a discussion for providing a high-efficiency and high-performance wireless LAN communication technology in a high-density environment continues. That is, in a next generation WLAN environment, high frequency efficiency communication should be provided indoors / outdoors in the presence of a high density station and an access point (AP), and various technologies are required to implement this.
  • AP access point
  • an object of the present invention is to provide high-efficiency / high-performance wireless LAN communication in a high density environment.
  • An object of the present invention is to automatically detect the format of a corresponding packet through information included in a preamble of a WLAN packet, and to distinguish between legacy / non-legacy packets.
  • an object of the present invention is to provide an efficient signal processing method in a communication situation between terminals supporting a plurality of communication methods.
  • the present invention provides a wireless communication method and a wireless communication terminal as follows.
  • a wireless communication terminal comprising: a transceiver for transmitting and receiving a wireless signal; And a processor for controlling the operation of the terminal, wherein the processor includes a first preamble and a second preamble, wherein a first orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbol and a second OFDM symbol of the second preamble are BPSK ( A wireless communication terminal for generating a packet modulated with Binary Phase Shift Keying) and transmitting the generated packet is provided.
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • the first preamble is a legacy preamble, and includes a legacy short training field (L-STF), a legacy long training field (L-LTF), and a legacy signal field (L-SIG).
  • L-STF legacy short training field
  • L-LTF legacy long training field
  • L-SIG legacy signal field
  • the second preamble is a non-legacy preamble and includes a non-legacy SIG composed of a plurality of signal fields (SIG).
  • the non-legacy SIG is composed of a first signal field (SIG) consisting of a first OFDM symbol of the second preamble, a second OFDM symbol and a third OFDM symbol of the second preamble. It includes a second signal field (SIG).
  • SIG first signal field
  • the first SIG is a repeated L-SIG having the same information as at least part of the L-SIG of the first preamble.
  • the second SIG is High Efficiency Signal Field A (HE-SIG-A).
  • HE-SIG-A High Efficiency Signal Field A
  • the non-legacy SIG further includes a repeated HE-SIG-A having the same information as at least some of the HE-SIG-A.
  • whether the non-legacy SIG further includes the repeated HE-SIG-A is indicated based on a modulation technique used for a specific symbol of the second preamble.
  • the specific OFDM symbol also includes a third symbol of the second preamble.
  • the non-legacy SIG further includes a HE-SIG-B after the second SIG.
  • whether the non-legacy SIG further includes the HE-SIG-B is indicated based on a modulation scheme used for a specific OFDM symbol of the second preamble.
  • the specific OFDM symbol also includes a third symbol of the second preamble.
  • the modulation scheme used for the third OFDM symbol of the second preamble indicates at least one of a configuration and a sequence of the second preamble.
  • the third OFDM symbol is modulated by any one of BPSK, Quadrature Binary Phase Shift Keying (QBPSK), and Quadrature Phase Shift Keying (QPSK).
  • BPSK Quadrature Binary Phase Shift Keying
  • QPSK Quadrature Phase Shift Keying
  • the first preamble further includes non-legacy additional information for the non-legacy terminal.
  • the non-legacy side information indicates a WLAN communication standard mode used for the packet.
  • the non-legacy side information indicates at least one of a configuration and a sequence of the second preamble.
  • the non-legacy side information represents symbol structure information of a non-legacy OFDM symbol used in a specific region after the legacy preamble of the packet.
  • the OFDM symbol structure information indicates cyclic prefix length information of an OFDM symbol used in the non-legacy region.
  • the non-legacy side information is represented by a preset bit field of the first preamble.
  • the first preamble includes a first subcarrier set for a legacy terminal and a second subcarrier set for a non-legacy terminal, and the non-legacy side information is a second subcarrier of the first preamble. It is represented as a set.
  • the modulation scheme used for the first to third OFDM symbols of the second preamble indicates the WLAN communication standard mode used for the packet.
  • the packet is a non-legacy packet.
  • BPSK Binary Phase Shift Keying
  • a wireless communication terminal comprising: a transceiver for transmitting and receiving a wireless signal; And a processor for controlling an operation of the terminal, wherein the terminal receives a packet through the transceiver, and the processor includes orthogonal OFDM after a legacy signal field (L-SIG) of a legacy preamble of the received packet.
  • L-SIG legacy signal field
  • a wireless communication terminal is provided that determines whether the packet is a non-legacy packet based on symbol information.
  • the packet is determined to be a non-legacy packet.
  • the first OFDM symbol, the second OFDM symbol and the third OFDM symbol after the L-SIG of the packet are modulated with binary phase shift keying (BPSK), BPSK and quadrature binary phase shift keying (QBPSK), respectively. If so, the packet is determined to be a non-legacy packet.
  • BPSK binary phase shift keying
  • QBPSK quadrature binary phase shift keying
  • a wireless communication method of a terminal comprising a first preamble and a second preamble, wherein the first symbol and the second symbol of the second preamble are modulated by binary phase shift keying (BPSK).
  • BPSK binary phase shift keying
  • a wireless communication method of a terminal comprising: receiving a wireless packet; And determining whether the packet is a non-legacy packet based on orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbol information after a legacy signal field (L-SIG) of the legacy preamble of the received packet.
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • L-SIG legacy signal field
  • a wireless communication method comprising a.
  • a specific WLAN communication mode in a communication situation between terminals supporting a plurality of communication schemes when performing wireless communication, can be detected quickly and accurately based on a received signal.
  • the influence on the legacy terminal is minimized by transmitting and receiving additional information for the non-legacy mode, and legacy In contrast to the terminal, it is possible to provide improved performance to the non-legacy terminal.
  • FIG. 1 is a view showing a wireless LAN system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a view showing a wireless LAN system according to another embodiment of the present invention.
  • Figure 3 is a block diagram showing the configuration of a station according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a block diagram showing a configuration of an access point according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a diagram schematically illustrating a process of a STA establishing a link with an AP.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a structure of an IEEE 802.11ac packet supporting legacy WLAN mode.
  • FIG. 7 illustrates a comparison of preamble structures of IEEE 802.11n, 11a, and 11ac packets.
  • 8 is a diagram illustrating a comparison of symbol-based modulation schemes of L-SIG, HT-SIG, and VHT-SIG-A for automatic detection between 802.11a / n / ac packets.
  • FIG 9 illustrates a structure of an IEEE 802.11ax packet according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a structure of a legacy packet and a non-legacy packet according to an embodiment of the present invention.
  • 11 through 13 illustrate a preamble configuration of a non-legacy packet according to an embodiment of the present invention.
  • FIGS. 14 to 16 are diagrams illustrating a data transmission / reception method according to a mixed mode (MM) in an environment in which a legacy terminal and a non-legacy terminal coexist as another embodiment of the present invention.
  • MM mixed mode
  • FIG. 17 illustrates a structure of a non-legacy packet including non-legacy side information according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 18 illustrates a structure of a legacy packet including non-legacy side information according to an embodiment of the present invention.
  • the WLAN system includes one or more Basic Service Sets (BSSs), which represent a set of devices that can successfully synchronize and communicate with each other.
  • BSSs Basic Service Sets
  • the BSS may be classified into an infrastructure BSS (Independent BSS) and an Independent BSS (IBSS), and FIG. 1 illustrates an infrastructure BSS.
  • an infrastructure BSS (BSS1, BSS2) is an access point (PCP / AP) that is a station that provides one or more stations (STA1, STA2, STA3, STA4, STA5), and a distribution service.
  • PCP / AP-2 PCP / AP-2
  • DS Distribution System
  • a station is any device that includes a medium access control (MAC) compliant with the IEEE 802.11 standard and a physical layer interface to a wireless medium. It includes both access points (APs) as well as non-AP stations.
  • MAC medium access control
  • AP access points
  • terminal may refer to a non-AP STA or an AP, or may be used as a term indicating both.
  • the station for wireless communication includes a processor and a transmit / receive unit, and may further include a user interface unit and a display unit according to an embodiment.
  • the processor may generate a frame to be transmitted through the wireless network or process a frame received through the wireless network, and may perform various processing for controlling the station.
  • the transceiver is functionally connected to the processor and transmits and receives a frame through a wireless network for a station.
  • An Access Point is an entity that provides access to a Distribution System (DS) via a wireless medium for a station associated with it.
  • DS Distribution System
  • the AP is used as a concept including a personal BSS coordination point (PCP), and is broadly used as a centralized controller, a base station (BS), a node-B, a base transceiver system (BTS), or a site. It can include all the concepts such as a controller.
  • the plurality of infrastructure BSSs may be interconnected through a distribution system (DS).
  • DS distribution system
  • ESS extended service set
  • FIG. 2 illustrates an independent BSS, which is a wireless LAN system according to another embodiment of the present invention.
  • the same or corresponding parts as those of the embodiment of FIG. 1 will be omitted.
  • BSS3 shown in FIG. 2 is an independent BSS and does not include an AP, all stations STA6 and STA7 are not connected to the AP. Independent BSSs do not allow access to the distribution system and form a self-contained network. In the independent BSS, the respective stations STA6 and STA7 may be directly connected to each other.
  • FIG. 3 is a block diagram showing the configuration of a station 100 according to an embodiment of the present invention.
  • the station 100 may include a processor 110, a transceiver 120, a user interface 140, a display unit 150, and a memory 160. .
  • the transceiver 120 transmits and receives a wireless signal such as a wireless LAN packet, may be provided in the station 100 or externally provided.
  • the transceiver 120 may include at least one transceiver module using different frequency bands.
  • the transceiver 120 may include a transceiver module of different frequency bands such as 2.4 GHz, 5 GHz, and 60 GHz.
  • the station 100 may include a transmission / reception module using a frequency band of 6 GHz or more and a transmission / reception module using a frequency band of 6 GHz or less.
  • Each transmit / receive module may perform wireless communication with an AP or an external station according to a wireless LAN standard of a frequency band supported by the corresponding transmit / receive module.
  • the transceiver 120 may operate only one transceiver module at a time or simultaneously operate multiple transceiver modules according to the performance and requirements of the station 100.
  • each transmit / receive module may be provided in an independent form, or a plurality of modules may be integrated into one chip.
  • the user interface unit 140 includes various types of input / output means provided in the station 100. That is, the user interface unit 140 may receive a user input using various input means, and the processor 110 may control the station 100 based on the received user input. In addition, the user interface 140 may perform an output based on a command of the processor 110 using various output means.
  • the display unit 150 outputs an image on the display screen.
  • the display unit 150 may output various display objects such as a content executed by the processor 110 or a user interface based on a control command of the processor 110.
  • the memory 160 stores a control program used in the station 100 and various data according thereto.
  • a control program may include an access program necessary for the station 100 to perform an access with an AP or an external station.
  • the processor 110 of the present invention may execute various instructions or programs and process data in the station 100.
  • the processor 110 may control each unit of the station 100 described above, and may control data transmission and reception between the units.
  • the processor 110 may execute a program for accessing the AP stored in the memory 160 and receive a communication setup message transmitted by the AP.
  • the processor 110 may read information on the priority condition of the station 100 included in the communication configuration message, and request a connection to the AP based on the information on the priority condition of the station 100.
  • the processor 110 of the present invention may refer to the main control unit of the station 100, and according to an embodiment, it may refer to a control unit for individually controlling some components of the station 100, for example, the transceiver unit 120 and the like. It may be.
  • the processor 110 controls various operations of radio signal transmission and reception of the station 100 according to an embodiment of the present invention. Specific embodiments thereof will be described later.
  • the station 100 shown in FIG. 3 is a block diagram according to an embodiment of the present invention, in which blocks shown separately represent logically distinguishing elements of a device. Therefore, the elements of the above-described device may be mounted in one chip or in a plurality of chips according to the design of the device. For example, the processor 110 and the transceiver 120 may be integrated into one chip or implemented as a separate chip. In addition, in the exemplary embodiment of the present invention, some components of the station 100, for example, the user interface unit 140 and the display unit 150 may be selectively provided in the station 100.
  • FIG. 4 is a block diagram showing the configuration of an AP 200 according to an embodiment of the present invention.
  • the AP 200 may include a processor 210, a transceiver 220, and a memory 260.
  • a processor 210 may include a central processing unit (CPU) 210, a graphics processing unit (GPU), and a central processing unit (GPU) 210.
  • a transceiver 220 may include a central processing unit (GPU) 210, and a central processing unit (GPU) 210.
  • a memory 260 may include a processor 210, a transceiver 220, and a memory 260.
  • FIG. 4 overlapping descriptions of parts identical or corresponding to those of the station 100 of FIG. 3 will be omitted.
  • the AP 200 includes a transceiver 220 for operating a BSS in at least one frequency band.
  • the transceiver 220 of the AP 200 may also include a plurality of transceiver modules using different frequency bands. That is, the AP 200 according to an embodiment of the present invention may be provided with two or more transmit / receive modules of different frequency bands, for example, 2.4 GHz, 5 GHz, and 60 GHz.
  • the AP 200 may include a transmission / reception module using a frequency band of 6 GHz or more and a transmission / reception module using a frequency band of 6 GHz or less.
  • Each transmit / receive module may perform wireless communication with a station according to a wireless LAN standard of a frequency band supported by the corresponding transmit / receive module.
  • the transceiver 220 may operate only one transceiver module at a time or simultaneously operate multiple transceiver modules according to the performance and requirements of the AP 200.
  • the memory 260 stores a control program used in the AP 200 and various data according thereto.
  • a control program may include an access program for managing a connection of a station.
  • the processor 210 may control each unit of the AP 200 and may control data transmission and reception between the units.
  • the processor 210 may execute a program for accessing a station stored in the memory 260 and transmit a communication setting message for one or more stations.
  • the communication setting message may include information on the access priority condition of each station.
  • the processor 210 performs connection establishment according to a connection request of a station.
  • the processor 210 controls various operations of wireless signal transmission and reception of the AP 200 according to an embodiment of the present invention. Specific embodiments thereof will be described later.
  • FIG. 5 schematically illustrates a process in which an STA establishes a link with an AP.
  • the scanning step is a step in which the STA 100 obtains access information of a BSS operated by the AP 200.
  • a passive scanning method for obtaining information by using only a beacon message S101 periodically transmitted by the AP 200 and a STA 100 requests a probe to the AP.
  • the STA 100 that has successfully received the radio access information in the scanning step transmits an authentication request (S107a), receives an authentication response from the AP 200 (S107b), and performs an authentication step. do.
  • the STA 100 transmits an association request (S109a), receives an association response from the AP 200 (S109b), and performs the association step.
  • the 802.1X based authentication step S111 and the IP address obtaining step S113 through DHCP may be performed.
  • the authentication server 300 is a server that processes 802.1X-based authentication with the STA 100 and may be physically coupled to the AP 200 or may exist as a separate server.
  • the 11ac packet includes a legacy preamble, a Very High Throughput (VHT) preamble, and VHT data.
  • the legacy preamble can be decoded in an existing WLAN terminal such as an IEEE 802.11a (hereinafter, referred to as 11a) terminal, and the 11a terminal protects the 11ac packet based on information extracted from the legacy preamble.
  • the 11ac terminal obtains the length (T) information of the corresponding packet from the legacy preamble of the 11ac packet, and thus, the VHT preamble (eg, VHT-SIG) of the 11ac packet does not include additional information about the length of the corresponding packet. Can be.
  • the VHT preamble eg, VHT-SIG
  • FIG. 7 shows a comparison of preamble structures of IEEE 802.11n (hereinafter, referred to as 11n), 11a, and 11ac packets using a 5 GHz band.
  • 11n IEEE 802.11n
  • 11a the 11ac packet
  • the 11n packet and the 11ac packet represent packets supporting the legacy terminal in a mixed mode (MM) operation, respectively.
  • MM mixed mode
  • the 11a packet consists of legacy preambles and legacy data (L-Data).
  • Legacy preambles include legacy short training field (L-STF), legacy long training field (L-LTF), and legacy signal field (L-SIG), of which L-SIG uses binary phase shift keying (BPSK). Is modulated.
  • the 11n / ac packet includes a legacy preamble similarly to the 11a packet, and includes information recognizable by the 11n / ac terminal as a separate preamble (ie, HT preamble and VHT preamble) after the L-SIG.
  • L-Data legacy data
  • QPSK Quadrature Binary Phase Shift Keying
  • 16-QAM Quadrature Amplitude Modulation
  • 64-QAM 64-QAM
  • the 11n packet may be distinguished from an 11a packet (IEEE 802.11g packet in the 2.4 GHz band) based on a modulation scheme used for the high throughput (HT) preamble after the legacy preamble.
  • the initial symbols 310n and 320n constituting the HT-SIG (HT-SIG1 and HT-SIG2) of the HT preamble in the 11n packet may be a modulation scheme that is not used for the 11a packet, that is, a quadrature binary (QBPSK). Phase Shift Keying).
  • QBPSK quadrature binary
  • the 11n terminal checks the modulation scheme used for the first symbol 310 after the legacy preamble of the received packet, and recognizes that the packet is an 11n packet when the first symbol 310 is modulated by QBPSK.
  • the 11n terminal additionally checks whether the modulation scheme of QBPSK is used in the second symbol 320 after the legacy preamble of the packet, thereby increasing the reliability of the packet format check.
  • an operation of distinguishing a format of a corresponding packet based on a modulation technique used for preamble of the packet is called auto detection.
  • the 11n terminal may determine whether the corresponding packet is an 11n packet before a Cyclic Redundancy Check (CRC) process for the HT-SIG of the received packet is performed. Accordingly, when the received packet is not the 11n packet, the 11n terminal may reduce power consumption due to unnecessary decoding process and reduce data transmission / reception delay due to 11a fallback decision.
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • 11ac packets can be distinguished from 11a packets and 11n packets based on the modulation scheme used for the VHT preamble after the legacy preamble.
  • the preamble configuration of the 11ac packet should minimize the effects on the above-described automatic detection process of the 11n terminal. That is, in the 11ac packet, a modulation scheme for preventing the 11n terminal from recognizing the packet as an 11n packet is used for the first symbol 310c after the legacy preamble. Therefore, referring to FIG. 7, the first symbol 310c after the legacy preamble is modulated to BPSK and the second symbol 320c to QBPSK in the 11ac packet. In this case, the first symbol 310c constitutes a VHT-SIG-A1 of the VHT preamble, and the second symbol 320c constitutes a VHT-SIG-A2 of the VHT preamble.
  • the 11ac terminal determines whether the corresponding packet is an 11ac packet based on the modulation scheme used for the first symbol 310 and the second symbol 320 after the legacy preamble of the received packet. That is, the 11ac terminal distinguishes between 11n packets and non-11n packets based on the modulation scheme used for the first symbol 310 and non based on the modulation scheme used for the second symbol 310. 11a packets and 11ac packets can be distinguished from -11n packets.
  • 8 shows a comparison of symbol-based modulation schemes of L-SIG, HT-SIG, and VHT-SIG-A for automatic detection between 802.11a / n / ac packets.
  • the L-SIG of 11a, 11n and 11ac packets is modulated with BPSK.
  • 11a terminal extracts the L-SIG information of the received packet, the subsequent symbols are regarded as data. Therefore, even when an 11n or 11ac packet is received, the 11a terminal recognizes the received packet as an 11a packet.
  • the 11a terminal extracts length information from the L-SIG of the received packet and protects the received 11n packet or 11ac packet by deferring the transmission / reception operation by the corresponding length.
  • the first symbol 310n and the second symbol 320n after the L-SIG of the 11n packet are modulated by QBPSK.
  • the 11n terminal checks the modulation scheme used for the first symbol after the legacy preamble of the received packet, and recognizes that the corresponding packet is an 11n packet when the first symbol is modulated by QBPSK.
  • the modulation scheme may be identified through a distribution between I / Q channels of a constellation point of a subcarrier in which each data transmission is performed.
  • the 11n terminal additionally checks whether the modulation scheme of QBPSK is used in the second symbol after the legacy preamble of the received packet, thereby increasing the reliability of the packet format check.
  • the first symbol 310c after the L-SIG of the 11ac packet is modulated with BPSK and the second symbol 320c with QBPSK.
  • the first symbol 310c and the second symbol 320c of the VHT-SIG-A of the 11ac packet are modulated with BPSK and QBPSK, respectively.
  • the 11ac terminal determines whether the corresponding packet is an 11ac packet based on the modulation scheme used for the first symbol and the second symbol after the legacy preamble of the received packet.
  • the 11ac terminal should determine whether the corresponding packet is an 11n packet through the first symbol, and can clearly check the packet format when QBPSK modulation is used for the second symbol.
  • the non-legacy wireless LAN mode may represent an IEEE 802.11ax wireless LAN mode
  • the legacy wireless LAN mode may represent a wireless LAN mode such as legacy 11a, 11g, 11n, 11ac, etc., compared to the 11ax
  • the packet format may indicate information on a wireless LAN communication standard mode used in a corresponding packet, that is, information on a communication standard mode such as IEEE 802.11a / g / n / ac / ax.
  • the non-legacy packet (ie, 11ax packet) includes a green field that can be designed into a new packet structure that can be recognized only by the non-legacy terminal (eg, 11ax terminal) after the legacy preamble.
  • the legacy preamble includes L-STF, L-LTF, and L-SIG for compatibility with the legacy terminal
  • the non-legacy packet receives the HE (High Efficiency) preamble and HE data after the L-SIG. It may include.
  • the HE preamble includes HE-SIGs composed of at least one SIG (HE-SIG-1, HE-SIG-2,..., HE-SIG-n), HE-STF, and HE-LTFs for non-legacy wireless LAN operation. It includes. In addition, various arrangements such as the number and location of each of the HE-SIG / STF / LTF are possible in the HE preamble. In an embodiment of the present invention, the HE preamble may be referred to as a non-legacy preamble.
  • the legacy packet may include a packet such as IEEE 802.11a / g / n / ac
  • the non-legacy packet may represent an IEEE 802.11ax packet.
  • the HE preamble of a non-legacy packet consists of a plurality of symbols.
  • the symbol indicates an Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbol, and one symbol includes a valid OFDM symbol interval and a guard interval interval.
  • one symbol of the preamble section may have a length of 4 us.
  • the present invention is not limited thereto and the length of the symbol may vary depending on the type of Discrete Fourier Transform (DFT) used.
  • DFT Discrete Fourier Transform
  • the first symbol after the L-SIG of the non-legacy packet is referred to as the first symbol 310x, the second symbol as the second symbol 320x, and the third symbol as the third symbol 330x, respectively. Let's do it. That is, the first symbol 310x, the second symbol 320x, and the third symbol 330x represent the first symbol, the second symbol, and the third symbol of the HE preamble, respectively.
  • the HE preamble may be divided into three regions (Region 1, Region 2, and Region 3) based on the preambles of the 11n and 11ac packets.
  • the first region Region 1 is the first region after the L-SIG and may include two symbols.
  • 11a packet includes legacy data (L-Data)
  • 11n packet includes HT-SIG
  • 11ac packet includes VHT-SIG. Therefore, demodulation of data is performed in the first region of the 11a packet, and demodulation of the HT-SIG and VHT-SIG is performed in the first region of the 11n packet and the 11ac packet, respectively.
  • the legacy terminals 11n and 11ac capable of automatic detection may determine 11n and / or 11ac packets based on the modulation scheme used for the symbols of the first region.
  • the subsequent packet is demodulated based on the WLAN communication standard mode.
  • the first symbol 310x and the second symbol 320x included in the first region may be modulated with BPSK, respectively.
  • the non-legacy packet can minimize the effect on the automatic detection performance of the 11n terminal and 11ac terminal that is the legacy terminal.
  • BPSK modulation may be used in all subcarriers of the first symbol 310x and the second symbol 320x
  • some subcarriers eg, subcarriers of even / odd indexes
  • the automatic detection performance of the 11n / ac terminal may be degraded, and thus, the use of other modulation schemes may be allowed only in a designated range.
  • the second region Region 2 next to the first region Region 1 may include at least one symbol.
  • the 11a packet includes legacy data (L-Data)
  • the 11n packet includes HT-STF
  • the 11ac packet includes VHT-STF. Accordingly, data demodulation is performed in the second region of the 11a packet as in the first region, and STF detection is performed in the second region of the 11n packet and the 11ac packet based on the repetition characteristics of the time domain signal.
  • the symbols of the second region of the 11n packet and the 11ac packet are modulated by QPSK.
  • the 11n and 11ac terminals transmit the corresponding packet to the 11a packet.
  • the influence of the modulation scheme used for the symbols of the second area of the packet on the automatic detection process of the 11n terminal and the 11ac terminal is minimal. Therefore, according to an embodiment of the present invention, various modulation schemes may be used for the symbol of the second region of the non-legacy packet, that is, the third symbol 330x.
  • modulation such as BPSK, QBPSK, or QPSK may be used for the third symbol 330x of the non-legacy packet.
  • the third symbol 330x of the non-legacy packet may be modulated with QBPSK.
  • QBPSK having an orthogonality with the BPSK
  • the non-legacy packet may be distinguished from the 11a / g packet.
  • the non-legacy terminal confirms that the first symbol, the second symbol, and the third symbol after the L-SIG of the received packet are modulated by BPSK, BPSK, and QBPSK, respectively, and confirms that the corresponding packet is a non-legacy packet.
  • the automatic detection method of the non-legacy terminal is not limited thereto, and the automatic detection of the non-legacy packet may be performed based on various embodiments described below.
  • the third region represents the remaining preamble section after the second region (Region 2).
  • the 11n packet includes the HT-LTF
  • the 11ac packet includes the VHT-LTF and the VHT-SIG-B, respectively.
  • the symbols in this region are modulated with BPSK.
  • the third region of the non-legacy packet may be modulated with a QBPSK that is distinguished from a legacy packet such as 11a / n / ac
  • the non-legacy terminal may be a third region of the non-legacy packet. Automatic detection of the corresponding packet may be performed based on the modulation technique used for the.
  • the modulation scheme of the third region of the non-legacy packet may be used for packet automatic detection and additional information transmission of the non-legacy terminal.
  • at least some of the modulation scheme and the preamble configuration of the first region and the second region of the non-legacy packet may be set to be the same as the legacy packet.
  • FIGS. 11 through 13 illustrate a preamble configuration of a non-legacy packet according to an embodiment of the present invention.
  • the processor of the terminal generates a packet according to the embodiments described below, and transmits the generated packet through the transceiver.
  • parts identical or corresponding to those of the previous drawings will be omitted.
  • FIG. 11 illustrates an embodiment of a preamble configuration of a non-legacy packet according to the present invention.
  • the non-legacy packet includes a legacy preamble and an HE preamble 300a
  • the HE preamble 300a includes a high efficiency signal field (HE-SIG), a high efficiency short training field (HE-STF), and It consists of a High Efficiency long training field (HE-LTF).
  • HE-SIG, HE-STF and HE-LTF may be referred to as non-legacy SIG, non-legacy STF and non-legacy LTF, respectively.
  • the HE-SIG may include a first symbol 310x, a second symbol 320x, and a third symbol 330x.
  • the first symbol 310x and the second symbol 320x are modulated with BPSK
  • the third symbol 330x is modulated with QBPSK.
  • the non-legacy packet may be distinguished from the 11n packet through the first symbol 310x modulated by the BPSK and the 11ac packet through the second symbol 320x modulated by the BPSK.
  • the non-legacy packet may be distinguished from the 11a / g packet through the third symbol 330x modulated by QBPSK.
  • the HE-SIG of the non-legacy packet may be composed of three or more symbols, and may further include an additional SIG if necessary. A detailed embodiment thereof will be described with reference to FIG. 13.
  • the modulation scheme used for a specific symbol constituting the HE-SIG may indicate the configuration and sequence of the HE preamble 300a.
  • some components of the HE-SIG eg, HE-SIG-B
  • whether a specific modulation scheme is used for the third symbol 330x may indicate whether the partial configuration is included.
  • the HE-SIG when QBPSK modulation is used for the third symbol 330x, the HE-SIG may consist of three symbols, which may be immediately followed by the HE-STF.
  • the fourth symbol of the HE preamble 330a may configure the HE-STF.
  • 11 illustrates an embodiment for determining the configuration and sequence of the HE preamble 300a.
  • the present invention is not limited thereto.
  • FIG. 12 illustrates another embodiment of a preamble configuration of a non-legacy packet according to the present invention.
  • the HE-SIG of the non-legacy packet may have a variable length.
  • FIG. 12 is composed of an HE preamble 300a having an HE-SIG consisting of three symbols and two symbols. The HE preamble 300b with the HE-SIG is shown together.
  • the HE-SIG may be set to a variable length according to various embodiments. As will be described later, the HE-SIG may be composed of a plurality of SIGs, and the HE-SIG length may vary depending on whether additional SIGs are included. In addition, the HE-SIG may have a variable length depending on the frequency band in which the packet is used. For example, the HE preamble 300b of a non-legacy packet in a first frequency band (eg, 2.4 GHz band) in which no 11ac packet is transmitted may include a HE-SIG composed of two symbols 310x and 320x. Can be.
  • a first frequency band eg, 2.4 GHz band
  • the first symbol 310x constituting the HE-SIG of the HE preamble 300b may be modulated by BPSK and the second symbol 320x by QBPSK.
  • the terminal may transmit an 11ac packet in the first frequency band (2.4GHz band).
  • Non-legacy packets can be discriminated using the same automatic detection method.
  • the HE-SIG of the HE preamble 300a of the non-legacy packet is the HE used for the HE preamble 300b in the first frequency band.
  • an additional SIG composed of the third symbol 330x may be further included.
  • the non-legacy terminal may determine the non-legacy packet through the modulation scheme used for the third symbol 330x of the HE preamble 300a or the transmission data of the corresponding symbol.
  • the 11ac terminal receiving the HE preamble 300a of the non-legacy packet may determine that the corresponding packet is not an 11ac packet through an error occurring during the decoding process of the VHT-SIG1.
  • the length of the HE-SIG is shown to be changed to two symbols or three symbols.
  • the present invention is not limited thereto, and the HE-SIG may be set to longer length. A detailed embodiment thereof will be described with reference to FIG. 13.
  • FIG. 13 illustrates the preamble configuration of a non-legacy packet according to an embodiment of the present invention in more detail.
  • the non-legacy packet includes a legacy preamble, a non-legacy preamble (HE preamble), and non-legacy data (HE data).
  • the legacy preamble includes L-STF, L-LTF, and L-SIG
  • the HE preamble consists of at least one SIG (HE-SIG-1, HE-SIG-2,..., HE-SIG-n). SIGs and HE-STF and HE-LTFs.
  • the HE-SIGs of the HE preamble may be composed of a plurality of SIGs (HE-SIG-1, HE-SIG-2,..., HE-SIG-n). More specifically, the HE-SIGs may include repeated L-SIG, HE-SIG-A, and may further include HE-SIG-B, repeated HE-SIG-A, and the like.
  • the HE-SIGs may include a repeated L-SIG (RL-SIG) as the first SIG (HE-SIG-1).
  • the RL-SIG is composed of the first symbol (first symbol) after the L-SIG, and at least part of information is set equal to the L-SIG.
  • the non-legacy terminal may automatically detect that the packet is a non-legacy packet through the RL-SIG of the received packet. That is, the non-legacy terminal may determine that the packet is a non-legacy packet when the RL-SIG having the repeated information with the L-SIG is detected after the L-SIG of the received packet.
  • the RL-SIG may be modulated with the same modulation technique as that of the L-SIG, that is, BPSK.
  • the HE-SIGs may include HE-SIG-A as the second SIG (HE-SIG-2).
  • HE-SIG-A consists of two symbols, and includes HE-SIG-A1 and HE-SIG-A2.
  • the HE-SIG-A may include a second symbol (second symbol) and a third symbol (third symbol) after the L-SIG.
  • the second symbol constituting the HE-SIG-A may be modulated by BPSK and the third symbol by QBPSK.
  • the first symbol, the second symbol, and the third symbol after the L-SIG of the received packet are modulated by BPSK, BPSK, and QBPSK, respectively. It may be determined that the packet is a non-legacy packet.
  • the third symbol of the HE preamble may be modulated by a technique other than QBPSK, and the modulation technique used for the third symbol may be used to indicate additional information of the non-legacy packet.
  • the modulation technique used for the third symbol of the HE preamble may indicate whether the HE preamble of the non-legacy packet includes an additional SIG, such as HE-SIG-B.
  • the third symbol may be modulated with any one of BPSK, QBPSK, and QPSK, which indicates that the HE preamble includes HE-SIG-B when the first modulation technique is used, and a second modulation technique different from the first modulation technique.
  • this may indicate that the HE preamble does not include the HE-SIG-B.
  • the third symbol when the HE preamble includes the HE-SIG-B, the third symbol may be modulated with QPSK, and when the HE preamble does not include the HE-SIG-B, the third symbol may be modulated with QBPSK. .
  • the HE-STF in the HE preamble may immediately follow the HE-SIG-A (or repeated HE-SIG-A).
  • the specific configuration of the HE preamble according to the modulation method of the third symbol in the present invention is not limited thereto, and may be implemented in the opposite embodiment or another embodiment.
  • the third symbol when the HE preamble includes the HE-SIG-B, the third symbol may be modulated with QBPSK, and when the HE preamble does not include the HE-SIG-B, the third symbol may be modulated with BPSK.
  • the HE-SIGs may further comprise repeated HE-SIG-A (RHE-SIG-A).
  • RHE-SIG-A consists of two symbols and includes RHE-SIG-A1 and RHE-SIG-A2.
  • RHE-SIG-A1 at least part of information is set to be the same as the HE-SIG-A1
  • RHE-SIG-A2 at least part of information is set to be the same as the HE-SIG-A2.
  • the HE-SIG may further include HE-SIG-B.
  • the HE-SIG-B consists of at least one symbol and has a variable length.
  • the HE-SIG may optionally include RHE-SIG-A and / or HE-SIG-B.
  • at least one information of whether the HE-SIG includes the RHE-SIG-A and whether the HE-SIG includes the HE-SIG-B includes information about a modulation scheme used for a specific symbol of the HE preamble, for example, the HE preamble. It may be indicated through a modulation technique of the third symbol.
  • the HE-SIGs of the present invention can be modified into the following elements and sequences.
  • the fourth symbol, the fifth symbol, and the sixth symbol indicate a fourth symbol, a fifth symbol, and a sixth symbol after the L-SIG of the non-legacy packet, respectively.
  • the HE-SIG includes RL-SIG and HE-SIG-A.
  • HE-SIGs consist of three symbols and include RL-SIG (first symbol), HE-SIG-A1 (second symbol), and HE-SIG-A2 (third symbol).
  • the HE-SIG comprises RL-SIG, HE-SIG-A and RHE-SIG-A.
  • HE-SIGs consist of five symbols, and two types are possible. 2-1) RL-SIG (first symbol), HE-SIG-A1 (second symbol), HE-SIG-A2 (third symbol), RHE-SIG-A1 (fourth symbol), RHE-SIG- A2 (fifth symbol).
  • RL-SIG first symbol
  • HE-SIG-A1 second symbol
  • HE-SIG-A2 third symbol
  • RHE-SIG-A1 fourth symbol
  • RHE-SIG- A2 fifth symbol
  • RL-SIG first symbol
  • HE-SIG-A1 second symbol
  • RHE-SIG-A1 third symbol
  • HE-SIG-A2 fourthth symbol
  • RHE-SIG- A2 RHE-SIG- A2 (fifth symbol).
  • the HE-SIG comprises RL-SIG, HE-SIG-A and HE-SIG-B.
  • HE-SIGs have variable lengths, RL-SIG (first symbol), HE-SIG-A1 (second symbol), HE-SIG-A2 (third symbol) and HE-SIG-B (fourth symbol + ).
  • the HE-SIG comprises RL-SIG, HE-SIG-A, RHE-SIG-A and HE-SIG-B.
  • HE-SIGs have a variable length and two types are possible. 4-1) RL-SIG (first symbol), HE-SIG-A1 (second symbol), HE-SIG-A2 (third symbol), RHE-SIG-A1 (fourth symbol), RHE-SIG- A2 (fifth symbol), HE-SIG-B (sixth symbol +).
  • the HE preamble may include HE-SIGs of the above-described type, followed by HE-STF and HE-LTF.
  • the HE preamble of the non-legacy packet may have any one of a plurality of types of configurations and sequences.
  • the configuration and / or sequence of the HE preamble may be indicated through a modulation technique used for a specific symbol of the HE preamble, for example, a modulation technique of the third symbol of the HE preamble.
  • a symbol structure (OFDM Numerology) different from the legacy preamble may be used for the HE preamble HE data of the non-legacy packet.
  • the symbol structure indicates the length of the effective OFDM symbol interval and the guard interval (or Cyclic Prefix) interval, the subcarrier interval of the OFDM signal, the number of guard carriers, the number of FFT points used for the OFDM symbol configuration, and the like.
  • each symbol constituting the packet includes a valid OFDM symbol interval and a guard interval (or Cyclic Prefix) interval.
  • a CP of a longer length is used in a channel environment having a large delay spread, such as outdoors, and a CP of a relatively short length is used in a channel environment having a low delay spread, such as indoors.
  • legacy symbols used for legacy packets such as 11a / g / n / ac
  • the non-legacy symbols used in the non-legacy packet can reduce the CP overhead by setting the length of the effective OFDM symbol interval long while maintaining the length of the similar CP interval.
  • the non-legacy terminal can implement this by reducing the subcarrier spacing of the OFDM signal used for the HE preamble of the non-legacy packet. For example, if a subcarrier of 78.125 kHz through 256 FFT is used instead of a conventional 312.5 kHz through 64 FFT, the length of the effective OFDM symbol (HE-effective OFDM symbol) interval of the non-legacy symbol is That's four times the 12.8us (3.2us * 4).
  • the CP (HE-CP) interval of the non-legacy symbol may be set to any length of 0.4 / 0.8 / 1.6 / 3.2 / 6.4us, and the length of the non-legacy symbol including the effective OFDM symbol interval is 13.2.
  • the CP overhead of non-legacy symbols is 3.03 / 5.88 / 11.1 / 20 / 33.3%, respectively, which can result in a data throughput improvement of up to 17% compared to legacy symbols.
  • the legacy symbol structure is used for the symbols of the HE-SIG in the HE preamble of the non-legacy packet, and the non-legacy different from the legacy symbol structure for the symbols from the HE-STF after the HE-SIG.
  • Symbol structures can be used.
  • the non-legacy packet may indicate at least some information of the non-legacy symbol structure (eg, length information of a CP interval) through additional information of the legacy preamble. Specific embodiments thereof will be described later.
  • FIG. 14 to 16 illustrate a data transmission / reception method according to a mixed mode (MM) in an environment in which a legacy terminal and a non-legacy terminal coexist as another embodiment of the present invention.
  • MM mixed mode
  • FIG. 14 illustrates a situation in which up / down link packets are transmitted and received between a non-legacy AP and a non-legacy STA.
  • STA-1, STA-2, and STA-3 are combined in a BSS-1 operated by AP-1.
  • AP-1 and STA-3 are non-legacy terminals
  • STA-1 and STA-2 are 11ac and 11n terminals, respectively, which are legacy wireless LAN modes.
  • AP-1 and STA-3 which are non-legacy terminals, transmit and receive non-legacy packets.
  • the solid arrow shown in FIG. 14 indicates a non-legacy downlink packet transmitted by AP-1 to STA-3
  • the dotted line arrow indicates a non-legacy uplink packet transmitted by STA-3 to AP-1.
  • the corresponding packets may also be received by the STA-1 and the STA-2.
  • the legacy terminals STA-1 and STA-2 cannot identify the non-legacy wireless LAN mode
  • the corresponding terminals are identified by the preset wireless LAN mode. That is, STA-1 and STA-2 recognize the packet as an 11a / g packet based on the preamble information of the received non-legacy packet, and operate in the fallback mode.
  • non-legacy side information additional information for the non-legacy terminal may be included in the non-legacy packet.
  • the non-legacy side information may be included in the legacy preamble of the non-legacy packet.
  • the solid block arrows shown in FIG. 14 indicate that non-legacy side information included in the packet can be decoded by the terminal that has received the non-legacy packet, and a dashed block arrow cannot decode the non-legacy side information. Indicates.
  • the non-legacy terminals AP-1 and STA-3 acquire non-legacy additional information included in the non-legacy packet and perform data transmission and reception using the non-legacy additional information.
  • the legacy terminals STA-1 and STA-2 cannot recognize the non-legacy side information included in the non-legacy packet, and there is no change in the operation of the legacy legacy WLAN mode.
  • FIG. 15 illustrates a situation in which a non-legacy AP transmits a downlink packet to a legacy STA.
  • STA-1, STA-2, and STA-3 are combined in a BSS-2 operated by AP-2.
  • AP-2 and STA-3 are non-legacy terminals
  • STA-1 and STA-2 are 11ac and 11n terminals, respectively, which are legacy wireless LAN modes.
  • AP-2 which is a non-legacy terminal, transmits a legacy packet for communication with STA-1, which is a legacy terminal.
  • the solid arrows shown in FIG. 15 indicate 11ac packets transmitted by the AP-2 to the STA-1.
  • the packet may also be received by STA-2 and STA-3.
  • the STA-2 since the STA-2, the 11n terminal, cannot identify the 11ac packet, the STA-2 recognizes the received packet as an 11a / g packet and operates in a fallback mode.
  • the STA-3 which is a non-legacy terminal, may not only identify the 11ac packet but also extract the non-legacy additional information when the packet includes the non-legacy additional information. Therefore, according to an embodiment of the present invention, when the non-legacy terminal transmits a packet to the legacy terminal, it may transmit a legacy packet including the non-legacy additional information.
  • the non-legacy side information may be included in the legacy preamble of the legacy packet.
  • the solid block arrows shown in FIG. 15 indicate that the non-legacy side information included in the packet can be decoded by the terminal receiving the legacy packet, and the dashed block arrow indicates that decoding of the non-legacy side information is impossible.
  • STA-3 which is a non-legacy terminal, may acquire non-legacy additional information included in a legacy packet and perform data transmission / reception using the same.
  • the legacy terminals STA-1 and STA-2 cannot recognize the non-legacy side information included in the legacy packet, and there is no change in the operation of the legacy legacy WLAN mode.
  • FIG. 16 illustrates a situation in which a non-legacy STA transmits an uplink packet to a legacy AP.
  • STA-1, STA-2, and STA-3 are coupled to BSS-3 operated by AP-3
  • STA-4 is coupled to BSS-4 operated by AP-4.
  • AP-4, STA-3, and STA-4 are non-legacy terminals
  • STA-1 and STA-2 are 11ac and 11n terminals, respectively, which are legacy wireless LAN modes.
  • AP-3 is a legacy terminal, which indicates a terminal in any one of 11a / g / n / ac wireless LAN mode.
  • STA-3 which is a non-legacy terminal, transmits a legacy packet for communication with AP-3, which is a legacy terminal.
  • the solid arrows shown in FIG. 16 indicate any one of 11a / g / n / ac packets transmitted by the STA-3 to the AP-3.
  • the packet may be received by neighboring terminals, that is, STA-1, STA-2, STA-4, and AP-4.
  • STA-3 which is a non-legacy terminal
  • AP-4 and STA-4 which are non-legacy terminals
  • Non-legacy side information may be obtained and data may be transmitted and received using the same.
  • the processor of the non-legacy terminal may generate the non-legacy packet according to the embodiment of FIG. 17 and transmit the generated packet through a transceiver.
  • the non-legacy packet according to the embodiment of FIG. 17 may be used for data communication between non-legacy terminals as in the scenario of FIG. 14.
  • a non-legacy terminal generates a non-legacy packet including a legacy preamble and a non-legacy preamble (HE preamble), and transmits the generated packet.
  • the legacy preamble includes the L-STF, the L-LTF, and the L-SIG, and may be recognized by legacy terminals including the 11a / g terminal.
  • the legacy preamble of the non-legacy packet transmitted by the non-legacy terminal may further include non-legacy additional information for the non-legacy terminal.
  • the non-legacy side information may be extracted and decoded by the non-legacy terminal, but may not be recognized by the legacy terminal.
  • the non-legacy additional information included in the legacy preamble of the non-legacy packet may include at least one of the following information.
  • Non-legacy wireless LAN mode (ie 11ax) indicator the non-legacy side information may include WLAN communication standard mode information used for a corresponding packet. If the non-legacy side information of the received packet indicates a non-legacy wireless LAN mode, the non-legacy terminal is configured to determine whether the received packet is a legacy wireless LAN mode, that is, 11a / g / n / ac. The automatic detection process can be omitted or simplified. According to an embodiment of the present invention, the non-legacy side information of the legacy preamble may include the repeated L-SIG (RL-SIG) described above with reference to FIG. 13.
  • R-SIG repeated L-SIG
  • the non-legacy packet may include an RL-SIG in which at least some information is set to be the same as the L-SIG of the legacy preamble, and the non-legacy terminal identifies that the packet is a non-legacy packet through detection of the RL-SIG. can do. If information indicating that the received packet is a non-legacy wireless LAN packet is extracted through the legacy preamble of the packet, the non-legacy terminal may perform processing in the non-legacy wireless LAN mode for the region after the legacy preamble of the received packet. It is possible immediately.
  • the non-legacy side information may include symbol structure information of the non-legacy symbol used in a specific region after the legacy preamble.
  • symbol structure As described above, a different symbol structure (OFDM Numerology) from the legacy preamble may be used for the non-legacy preamble and the non-legacy data of the non-legacy packet.
  • the symbol structure indicates the length of the effective OFDM symbol interval and the guard interval (or Cyclic Prefix) interval, the subcarrier interval of the OFDM signal, the number of guard carriers, the number of FFT points used for the OFDM symbol configuration, and the like.
  • the non-legacy packet may indicate at least some information (eg, length information of a CP interval) of the non-legacy symbol structure through the non-legacy side information.
  • the non-legacy terminal may determine the OFDM symbol synchronization, the FFT size, the length of the CP interval, etc. for receiving the non-legacy symbol. It is possible to set up faster, thereby reducing the complexity of implementation of the non-legacy terminal.
  • the non-legacy side information may include information indicating at least one of an element and a sequence of the non-legacy preamble.
  • the configuration and the sequence thereof included in the non-legacy preamble of the non-legacy packet may be modified in various forms.
  • the structure information of the non-legacy preamble may be transmitted through the non-legacy side information of the legacy preamble.
  • the non-legacy side information may indicate the number of symbols constituting the HE-SIG of the non-legacy preamble.
  • the non-legacy terminal may immediately perform a decoding process such as a CRC check based on the obtained symbol number information. Accordingly, the non-legacy terminal can reduce unnecessary operations such as blind decoding and automatic detection, thereby reducing power consumption and acquiring non-legacy wireless LAN information more quickly.
  • the non-legacy side information may include symbol number information constituting the HE-STF and HE-LTF of the non-legacy preamble, presence or absence of transmission of additional SIGs (eg, HE-SIG-B, RHE-SIG-A), and It is possible to support effective operation of the non-legacy terminal by providing various information such as a method of interpreting bit information of each component of the legacy preamble.
  • the non-legacy additional information may include a parameter for CCA operation of the non-legacy terminal or information for setting the same.
  • the CCA threshold (first CCA threshold) used for the CCA operation of the non-legacy terminal is higher than the CCA threshold (second CCA threshold) used for the CCA operation of the legacy terminal.
  • the non-legacy terminal may set a CCA threshold based on specific information of the received packet, for example, BSS identifier information.
  • the BSS identifier information may indicate a BSSID or abbreviated information thereof.
  • the non-legacy terminal when the BSS identifier information of the received packet is the same as the BSS identifier information of the corresponding terminal, the non-legacy terminal performs a CCA operation using the second CCA threshold value, and the BSS identifier information of the received packet. Is different from the BSS identifier information of the UE, the CCA operation may be performed using the first CCA threshold level higher than the second CCA threshold. In this case, the BSS identifier information of the received packet may be extracted from the non-legacy side information.
  • the non-legacy additional information may include additional information for setting the CCA operation of the non-legacy terminal. That is, the non-legacy additional information may include information indicating whether the CCA operation of the non-legacy terminal is performed in the same manner as the CCA operation of the legacy terminal or using a new parameter.
  • the information for setting the new parameter may be included in the HE-SIG of the non-legacy preamble.
  • the aforementioned BSS identifier information may be included in the HE-SIG of the non-legacy preamble, and whether the CCA threshold for CCA operation of the non-legacy terminal is set based on the BSS identifier information or the legacy CCA threshold value.
  • the indicator as to whether or not to be set to may be included in the non-legacy side information of the legacy preamble.
  • the non-legacy additional information may include offset information on a CCA Signal Detection (SD) / Energy Detection (ED) threshold, and the non-legacy terminal extracts the offset information. This allows faster CCA operation.
  • the non-legacy side information may include bandwidth extension information or channel allocation information for non-legacy terminals performing orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) transmission or transmission through continuous / discontinuously extended bandwidth.
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • the non-legacy additional information of the packet transmitted through a specific channel may indicate information about another channel combined with the corresponding channel. For example, when a packet is transmitted with a bandwidth of 40 MHz, the non-legacy additional information included in the packet of the 20 MHz band may indicate a position of another 20 MHz band.
  • the non-legacy side information of the transmitted packet may represent information on the configuration of the 60 MHz using band among all 80 MHz available bands as a bitmap or a look-up table.
  • the non-legacy side information includes new main channel / sub-channel information such as an alternate primary channel used in the non-legacy terminal, and thus may configure various bandwidth configurations of the non-legacy terminal.
  • the non-legacy packet may include at least one of the above-described information 1) to 5) as non-legacy side information.
  • the non-legacy side information is represented by a preset bit field of the legacy preamble of the non-legacy packet. More specifically, the L-SIG of the legacy preamble includes a rate field and a length field, wherein the non-legacy side information may be represented through a combination of specific bit information not used in the legacy terminal among the fields. Can be.
  • the length field of the L-SIG may be set to a value of a multiple of 3.
  • the length field of the L-SIG is set to include a non-multiple of 3.
  • Legacy side information may be indicated.
  • the length of the CP interval of the non-legacy symbol may be determined as one of three values (for example, 0.8us, 1.6us, 3.2us), and the modulo operation result of the length field may be determined. It can point to any one of three values.
  • the length of the selected CP interval may be applied to symbols such as HE-STF and HE-LTF of the non-legacy preamble.
  • the non-legacy side information is represented by an additional subcarrier of the legacy preamble of the non-legacy packet.
  • the legacy preamble of the non-legacy packet may include a first subcarrier set for the legacy terminal and a second subcarrier set for the non-legacy terminal.
  • the second subcarrier set includes a plurality of subcarriers added to a guard band region of the first subcarrier set used for the legacy packet, and may be recognized by the non-legacy terminal but recognized by the legacy terminal. Can't.
  • the non-legacy packet may represent non-legacy side information through a second subcarrier set of the legacy preamble, and the information may be extracted and decoded by the non-legacy terminal.
  • the non-legacy additional information listed above has been described as being included in the legacy preamble, the present invention is not limited thereto, and at least some of them may be included in the non-legacy preamble.
  • the processor of the non-legacy terminal may generate a legacy packet according to the embodiment of FIG. 18 and transmit the generated packet through a transceiver.
  • the legacy packet according to the embodiment of FIG. 18 may be used as a packet transmitted by the non-legacy terminal to the legacy terminal as in the scenarios of FIGS. 15 and 16.
  • portions that are the same as or correspond to the embodiment of FIG. 17 will not be repeated.
  • the non-legacy terminal generates a legacy packet including non-legacy side information and transmits the generated packet.
  • the legacy packet includes a packet such as 11a / g / n / ac. If the legacy packet is an 11n / ac packet, the packet includes a first legacy preamble and a second legacy preamble as shown in FIG. 18.
  • the first legacy preamble represents a legacy preamble, that is, a preamble of 11a / g packets including L-STF, L-LTF, and L-SIG in the above-described embodiment
  • the second legacy preamble is an HT preamble or a VHT preamble. Indicates.
  • the legacy packet may be an 11a / g packet, and the packet may include only the first legacy preamble.
  • At least one of the first legacy preamble and the second legacy preamble of the legacy packet transmitted by the non-legacy terminal may include non-legacy additional information for the non-legacy terminal. If the legacy packet is an 11a / g packet, the non-legacy side information may be included in the first legacy preamble. According to an embodiment of the present invention, the non-legacy additional information included in the legacy preamble of the legacy packet may include at least one of the following information.
  • the non-legacy side information may include WLAN communication standard mode information used for a corresponding packet. If the non-legacy side information of the received packet indicates one of the legacy WLAN modes 11a / g / n / ac, the non-legacy terminal skips the automatic detection process for determining the format of the received packet. It can be simplified. For example, if the non-legacy side information indicates that the packet is an 11n packet, the non-legacy terminal receiving the non-legacy additional information assumes that the transmission symbol configuration after the L-SIG is QBPSK + QBPSK and immediately performs the reception and decoding process. can do. In addition, when the non-legacy terminal performs the automatic detection process, it is possible to omit unnecessary blind decoding process by confirming that the transmission symbol configuration after the L-SIG of the packet is QBPSK + QBPSK.
  • the non-legacy additional information may further include preamble information for the non-legacy terminal.
  • the preamble information for the non-legacy terminal may be expressed through a combination of specific bit information not used in the legacy terminal of the legacy preamble. That is, the SIG information for the legacy UE of the L-SIG of the first legacy preamble or the HT / VHT-SIG of the second legacy preamble is maintained as it is, and the non-legacy terminal through a reserved bit in the corresponding SIG. It can indicate preamble information for.
  • the non-legacy terminal may perform CCA using additional parameters.
  • the non-legacy additional information of the legacy packet may include a parameter for CCA operation of the non-legacy terminal, for example, BSS identifier information.
  • the non-legacy terminal receiving the legacy packet according to the embodiment of FIG. 18 may determine the CCA threshold value for the packet based on the BSS identifier information included in the non-legacy additional information of the packet.
  • the non-legacy side information may include bandwidth extension information or channel allocation information to support the non-legacy terminal performing the OFDMA transmission or the transmission through the continuous / discontinuously extended bandwidth.
  • the non-legacy AP may transmit downlink channel information available to other non-legacy STAs through the non-legacy side information of the legacy packet transmitted on a specific channel.
  • the non-legacy STA may transmit the legacy packet on a specific channel while transmitting the non-legacy packet on another channel / band.
  • information about another channel / band in which the non-legacy packet is transmitted may be included as non-legacy additional information of the legacy packet, and the AP receiving the same simultaneously receives the legacy packet and the non-legacy packet based on the corresponding information. can do.
  • the legacy packet transmitted by the non-legacy terminal may include at least one of the above-described information 1) to 4) as non-legacy side information.
  • the non-legacy side information may be represented by predetermined bits of at least one of the first legacy preamble and the second legacy preamble of the legacy packet.
  • the non-legacy side information may be represented by an additional subcarrier of at least one of the first legacy preamble and the second legacy preamble of the legacy packet.
  • the present invention has been described using the WLAN communication as an example, the present invention is not limited thereto and may be equally applicable to other communication systems such as cellular communication.
  • the methods, apparatus, and systems of the present invention have been described in connection with specific embodiments, some or all of the components, operations of the present invention may be implemented using a computer system having a general hardware architecture.
  • Embodiments of the present invention described above may be implemented through various means.
  • embodiments of the present invention may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • a method according to embodiments of the present invention may include one or more Application Specific Integrated Circuits (ASICs), Digital Signal Processors (DSPs), Digital Signal Processing Devices (DSPDs), and Programmable Logic Devices (PLDs). It may be implemented by field programmable gate arrays (FPGAs), processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • ASICs Application Specific Integrated Circuits
  • DSPs Digital Signal Processors
  • DSPDs Digital Signal Processing Devices
  • PLDs Programmable Logic Devices
  • FPGAs field programmable gate arrays
  • processors controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • the method according to the embodiments of the present invention may be implemented in the form of a module, a procedure, or a function that performs the functions or operations described above.
  • the software code may be stored in memory and driven by the processor.
  • the memory may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various known means.

Abstract

본 발명은 레거시 단말과 논-레거시 단말이 혼재 하는 무선 통신 환경에서 효율적인 통신을 위한 패킷 프리앰블 구조를 제안하는 무선 통신 방법 및 이를 이용한 무선 통신 단말에 관한 것이다. 이를 위해 본 발명은, 단말의 무선 통신 방법으로서, 제1 프리앰블과 제2 프리앰블을 포함하며, 상기 제2 프리앰블의 첫 번째 심볼 및 두 번째 심볼은 BPSK(Binary Phase Shift Keying)로 변조된 패킷을 생성하는 단계; 및 상기 생성된 패킷을 전송하는 단계;를 포함하는 무선 통신 방법 및 이를 이용한 무선 통신 단말을 제공한다.

Description

무선 통신 방법 및 이를 이용한 무선 통신 단말
본 발명은 레거시 단말과 논-레거시 단말이 혼재 하는 무선 통신 환경에서 효율적인 통신을 위한 패킷 프리앰블 구조를 제안하는 무선 통신 방법 및 이를 이용한 무선 통신 단말에 관한 것이다.
최근 모바일 기기의 보급이 확대됨에 따라 이들에게 빠른 무선 인터넷 서비스를 제공할 수 있는 무선랜(Wireless LAN) 기술이 많은 각광을 받고 있다. 무선랜 기술은 근거리에서 무선 통신 기술을 바탕으로 스마트 폰, 스마트 패드, 랩탑 컴퓨터, 휴대형 멀티미디어 플레이어, 임베디드 기기 등과 같은 모바일 기기들을 가정이나 기업 또는 특정 서비스 제공지역에서 무선으로 인터넷에 접속할 수 있도록 하는 기술이다.
IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11은 2.4GHz 주파수를 이용한 초기의 무선랜 기술을 지원한 이래, 다양한 기술의 표준을 실용화 또는 개발 중에 있다. 먼저, IEEE 802.11b는 2.4GHz 밴드의 주파수를 사용하면서 최고 11Mbps의 통신 속도를 지원한다. IEEE 802.11b 이후에 상용화된 IEEE 802.11a는 2.4GHz 밴드가 아닌 5GHz 밴드의 주파수를 사용함으로써 상당히 혼잡한 2.4GHz 밴드의 주파수에 비해 간섭에 대한 영향을 줄였으며, OFDM 기술을 사용하여 통신 속도를 최대 54Mbps까지 향상시켰다. 그러나 IEEE 802.11a는 IEEE 802.11b에 비해 통신 거리가 짧은 단점이 있다. 그리고 IEEE 802.11g는 IEEE 802.11b와 마찬가지로 2.4GHz 밴드의 주파수를 사용하여 최대 54Mbps의 통신속도를 구현하며, 하위 호환성(backward compatibility)을 만족하고 있어 상당한 주목을 받았는데, 통신 거리에 있어서도 IEEE 802.11a보다 우위에 있다.
그리고 무선랜에서 취약점으로 지적되어온 통신 속도에 대한 한계를 극복하기 위하여 제정된 기술 규격으로서 IEEE 802.11n이 있다. IEEE 802.11n은 네트워크의 속도와 신뢰성을 증가시키고, 무선 네트워크의 운영 거리를 확장하는데 목적을 두고 있다. 보다 구체적으로, IEEE 802.11n에서는 데이터 처리 속도가 최대 540Mbps 이상인 고처리율(High Throughput, HT)을 지원하며, 또한 전송 에러를 최소화하고 데이터 속도를 최적화하기 위해 송신부와 수신부 양단 모두에 다중 안테나를 사용하는 MIMO(Multiple Inputs and Multiple Outputs) 기술에 기반을 두고 있다. 또한, 이 규격은 데이터 신뢰성을 높이기 위해 중복되는 사본을 여러 개 전송하는 코딩 방식을 사용할 수 있다.
무선랜의 보급이 활성화되고 또한 이를 이용한 어플리케이션이 다양화됨에 따라, IEEE 802.11n이 지원하는 데이터 처리 속도보다 더 높은 처리율(Very High Throughput, VHT)을 지원하기 위한 새로운 무선랜 시스템에 대한 필요성이 대두되었다. 이 중 IEEE 802.11ac는 5GHz 주파수에서 넓은 대역폭(80MHz~160MHz)을 지원한다. IEEE 802.11ac 표준은 5GHz 대역에서만 정의되어 있으나 기존 2.4GHz 대역 제품들과의 하위 호환성을 위해 초기 11ac 칩셋들은 2.4GHz 대역에서의 동작도 지원할 것이다. 이론적으로, 이 규격에 따르면 다중 스테이션의 무선랜 속도는 최소 1Gbps, 최대 단일 링크 속도는 최소 500Mbps까지 가능하게 된다. 이는 더 넓은 무선 주파수 대역폭(최대 160MHz), 더 많은 MIMO 공간적 스트림(최대 8개), 다중 사용자 MIMO, 그리고 높은 밀도의 변조(최대 256 QAM) 등 802.11n에서 받아들인 무선 인터페이스 개념을 확장하여 이루어진다. 또한, 기존 2.4GHz/5GHz 대신 60GHz 밴드를 사용해 데이터를 전송하는 방식으로 IEEE 802.11ad가 있다. IEEE 802.11ad는 빔포밍 기술을 이용하여 최대 7Gbps의 속도를 제공하는 전송규격으로서, 대용량의 데이터나 무압축 HD 비디오 등 높은 비트레이트 동영상 스트리밍에 적합하다. 하지만 60GHz 주파수 밴드는 장애물 통과가 어려워 근거리 공간에서의 디바이스들 간에만 이용이 가능한 단점이 있다.
한편, 최근에는 802.11ac 및 802.11ad 이후의 차세대 무선랜 표준으로서, 고밀도 환경에서의 고효율 및 고성능의 무선랜 통신 기술을 제공하기 위한 논의가 계속해서 이루어지고 있다. 즉, 차세대 무선랜 환경에서는 고밀도의 스테이션과 AP(Access Point)의 존재 하에 실내/외에서 높은 주파수 효율의 통신이 제공되어야 하며, 이를 구현하기 위한 다양한 기술들이 필요하다.
본 발명은 전술한 바와 같이 고밀도 환경에서의 고효율/고성능의 무선랜 통신을 제공하기 위한 목적을 가지고 있다.
본 발명은 무선랜 패킷의 프리앰블에 포함된 정보를 통해 해당 패킷의 포맷을 자동으로 검출하고, 레거시/논-레거시 패킷을 구분하기 위한 목적을 가지고 있다.
또한, 본 발명은 복수의 통신 방식을 지원하는 단말간의 통신 상황에서, 효율적인 신호 처리 방법을 제공하기 위한 목적을 가지고 있다.
상기와 같은 과제를 해결하기 위해, 본 발명은 다음과 같은 무선 통신 방법 및 무선 통신 단말을 제공한다.
먼저, 본 발명의 실시예에 따르면, 무선 통신 단말로서, 무선 신호를 송수신하는 송수신부; 상기 단말의 동작을 제어하는 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는, 제1 프리앰블과 제2 프리앰블을 포함하며, 상기 제2 프리앰블의 첫 번째 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 심볼 및 두 번째 OFDM 심볼은 BPSK(Binary Phase Shift Keying)로 변조된 패킷을 생성하고, 상기 생성된 패킷을 전송하는 무선 통신 단말이 제공된다.
이때, 상기 제1 프리앰블은 레거시 프리앰블이며, L-STF(legacy short training field), L-LTF(legacy long training field) 및 L-SIG(legacy signal field)를 포함한다.
또한, 상기 제2 프리앰블은 논-레거시 프리앰블이며, 복수의 SIG(signal field)로 구성된 논-레거시 SIG를 포함한다.
본 발명의 실시예에 따르면, 상기 논-레거시 SIG는 상기 제2 프리앰블의 첫 번째 OFDM 심볼로 구성된 제1 SIG(signal field)와, 상기 제2 프리앰블의 두 번째 OFDM 심볼 및 세 번째 OFDM 심볼로 구성된 제2 SIG(signal field)를 포함한다.
이때, 상기 제1 SIG는 상기 제1 프리앰블의 L-SIG와 적어도 일부의 정보가 동일한 반복된 L-SIG이다.
또한, 상기 제2 SIG는 HE-SIG-A(High Efficiency signal field A)이다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 상기 논-레거시 SIG는 상기 HE-SIG-A와 적어도 일부의 정보가 동일한 반복된 HE-SIG-A를 더 포함한다.
이때, 상기 논-레거시 SIG가 상기 반복된 HE-SIG-A를 더 포함하는지 여부는 상기 제2 프리앰블의 특정 심볼에 사용된 변조 기법에 기초하여 지시된다.
또한, 상기 특정 OFDM 심볼은 상기 제2 프리앰블의 세 번째 심볼을 포함한다.
본 발명의 다른 실시예에 따르면, 상기 논-레거시 SIG는 상기 제2 SIG 이후에 HE-SIG-B를 더 포함한다.
이때, 상기 논-레거시 SIG가 상기 HE-SIG-B를 더 포함하는지 여부는 상기 제2 프리앰블의 특정 OFDM 심볼에 사용된 변조 기법에 기초하여 지시된다.
또한, 상기 특정 OFDM 심볼은 상기 제2 프리앰블의 세 번째 심볼을 포함한다.
본 발명의 실시예에 따르면, 상기 제2 프리앰블의 상기 세 번째 OFDM 심볼에 사용된 변조 기법은 상기 제2 프리앰블의 구성 및 시퀀스 중 적어도 하나를 지시한다.
이때, 상기 세 번째 OFDM 심볼은 BPSK, QBPSK(Quadrature Binary Phase Shift Keying) 및 QPSK(Quadrature Phase Shift Keying 중 어느 하나로 변조된다.
본 발명의 다른 실시예에 따르면, 상기 제1 프리앰블은 논-레거시 단말을 위한 논-레거시 부가 정보를 더 포함한다.
일 실시예에 따르면, 상기 논-레거시 부가 정보는 상기 패킷에 사용된 무선랜 통신 표준 모드를 나타낸다.
다른 실시예에 따르면, 상기 논-레거시 부가 정보는 상기 제2 프리앰블의 구성 및 시퀀스 중 적어도 하나를 지시한다.
또 다른 실시예에 따르면, 상기 논-레거시 부가 정보는 상기 패킷의 레거시 프리앰블 이후의 특정 영역에 사용되는 논-레거시 OFDM 심볼의 심볼 구조 정보를 나타낸다.
이때, 상기 OFDM 심볼 구조 정보는 상기 논-레거시 영역에 사용되는 OFDM 심볼의 CP(Cyclic Prefix) 길이 정보를 나타낸다.
본 발명의 실시예에 따르면, 상기 논-레거시 부가 정보는 상기 제1 프리앰블의 기 설정된 비트 필드로 표현된다.
이에 더하여, 상기 제1 프리앰블은 레거시 단말을 위한 제1 서브캐리어 세트와, 논-레거시 단말을 위한 제2 서브캐리어 세트를 포함하며, 상기 논-레거시 부가 정보는 상기 제1 프리앰블의 제2 서브캐리어 세트로 표현된다.
본 발명의 또 다른 실시예에 따르면, 상기 제2 프리앰블의 첫 번째 OFDM 심볼 내지 세 번째 OFDM 심볼에 사용된 변조 기법은 상기 패킷에 사용된 무선랜 통신 표준 모드를 나타낸다.
여기서, 상기 첫 번째 OFDM 심볼, 두 번째 OFDM 심볼 및 세 번째 OFDM 심볼이 각각 BPSK, BPSK 및 QBPSK(Quadrature Binary Phase Shift Keying)로 변조될 경우, 상기 패킷이 논-레거시 패킷임을 나타낸다.
본 발명의 또 다른 실시예에 따르면, 무선 통신 단말로서, 무선 신호를 송수신하는 송수신부; 및 상기 단말의 동작을 제어하는 프로세서를 포함하되, 상기 단말은 상기 송수신부를 통해 패킷을 수신하고, 상기 프로세서는, 상기 수신된 패킷의 레거시 프리앰블의 L-SIG(legacy signal field) 이후의 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 심볼 정보에 기초하여 상기 패킷이 논-레거시 패킷인지 여부를 판별하는 무선 통신 단말이 제공된다.
일 실시예에 따르면, 상기 패킷의 L-SIG 이후의 첫 번째 OFDM 심볼이 상기 L-SIG와 적어도 일부의 정보가 동일한 반복된 L-SIG인 경우, 상기 패킷은 논-레거시 패킷으로 판별된다.
다른 실시예에 따르면, 상기 패킷의 L-SIG 이후의 첫 번째 OFDM 심볼, 두 번째 OFDM 심볼 및 세 번째 OFDM 심볼이 각각 BPSK(Binary Phase Shift Keying), BPSK 및 QBPSK(Quadrature Binary Phase Shift Keying)로 변조된 경우, 상기 패킷은 논-레거시 패킷으로 판별된다.
또한 본 발명의 일 실시예에 따르면, 단말의 무선 통신 방법으로서, 제1 프리앰블과 제2 프리앰블을 포함하며, 상기 제2 프리앰블의 첫 번째 심볼 및 두 번째 심볼은 BPSK(Binary Phase Shift Keying)로 변조된 패킷을 생성하는 단계; 및 상기 생성된 패킷을 전송하는 단계; 를 포함하는 무선 통신 방법이 제공된다.
또한 본 발명의 다른 실시예에 따르면, 단말의 무선 통신 방법으로서, 무선 패킷을 수신하는 단계; 및 상기 수신된 패킷의 레거시 프리앰블의 L-SIG(legacy signal field) 이후의 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 심볼 정보에 기초하여 상기 패킷이 논-레거시 패킷인지 여부를 판별하는 단계; 를 포함하는 무선 통신 방법이 제공된다.
본 발명의 실시예에 따르면, 무선 통신을 수행할 때 복수의 통신 방식을 지원하는 단말간의 통신 상황에서, 수신 신호를 기반으로 특정 무선랜 통신 모드를 빠르고, 정확하게 검출할 수 있다.
또한 본 발명의 실시예에 따르면, 무선 통신을 수행할 때 복수의 통신 방식을 지원하는 단말간의 통신 상황에서, 논-레거시 모드를 위한 부가 정보의 송수신을 통해 레거시 단말에 대한 영향을 최소화하고, 레거시 단말에 대비하여 논-레거시 단말에게 향상된 성능을 제공할 수 있다.
또한 본 발명의 실시예에 따르면, 레거시 패킷과 논-레거시 패킷 간의 빠른 구별을 수행함으로 불필요한 전력 낭비 및 데이터 송수신 지연을 줄일 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 무선랜 시스템을 나타낸 도면.
도 2는 본 발명의 다른 실시예에 따른 무선랜 시스템을 나타낸 도면.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 스테이션의 구성을 나타낸 블록도.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 액세스 포인트의 구성을 나타낸 블록도.
도 5는 STA가 AP와 링크를 설정하는 과정을 개략적으로 도시한 도면.
도 6은 레거시 무선랜 모드를 지원하는 IEEE 802.11ac 패킷의 구조를 나타낸 도면.
도 7은 IEEE 802.11n, 11a 및 11ac 패킷의 프리앰블 구조를 비교하여 나타낸 도면.
도 8은 802.11a/n/ac 패킷 간의 자동 검출을 위한 L-SIG, HT-SIG 및 VHT-SIG-A의 심볼 별 변조 기법을 비교하여 나타낸 도면.
도 9는 본 발명의 실시예에 따른 IEEE 802.11ax 패킷의 구조를 나타낸 도면.
도 10은 레거시 패킷과 본 발명의 실시예에 다른 논-레거시 패킷의 구조를 비교하여 나타낸 도면.
도 11 내지 도 13은 본 발명의 실시예에 따른 논-레거시 패킷의 프리앰블 구성을 나타낸 도면.
도 14 내지 도 16은 본 발명의 다른 실시예로서, 레거시 단말과 논-레거시 단말이 공존하는 환경에서의 혼합 모드(Mixed Mode, MM)에 따른 데이터 송수신 방법을 나타낸 도면.
도 17은 본 발명의 실시예에 따른 논-레거시 부가 정보를 포함하는 논-레거시 패킷의 구조를 나타낸 도면.
도 18은 본 발명의 실시예에 따른 논-레거시 부가 정보를 포함하는 레거시 패킷의 구조를 나타낸 도면.
본 명세서에서 사용되는 용어는 본 발명에서의 기능을 고려하면서 가능한 현재 널리 사용되는 일반적인 용어를 선택하였으나, 이는 당 분야에 종사하는 기술자의 의도, 관례 또는 새로운 기술의 출현 등에 따라 달라질 수 있다. 또한 특정 경우는 출원인이 임의로 선정한 용어도 있으며, 이 경우 해당되는 발명의 설명 부분에서 그 의미를 기재할 것이다. 따라서 본 명세서에서 사용되는 용어는, 단순한 용어의 명칭이 아닌 그 용어가 가진 실질적인 의미와 본 명세서의 전반에 걸친 내용을 토대로 해석되어야 함을 밝혀두고자 한다.
명세서 전체에서, 어떤 구성이 다른 구성과 “연결”되어 있다고 할 때, 이는 “직접적으로 연결”되어 있는 경우뿐 아니라, 그 중간에 다른 구성요소를 사이에 두고 “전기적으로 연결”되어 있는 경우도 포함한다. 또한 어떤 구성이 특정 구성요소를 “포함”한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다. 이에 더하여, 특정 임계값을 기준으로 “이상” 또는 “이하”라는 한정 사항은 실시예에 따라 각각 “초과” 또는 “미만”으로 적절하게 대체될 수 있다.
본 출원은 대한민국 특허 출원 제10-2014-0111018호 및 제10-2014-0165686호를 기초로 한 우선권을 주장하며, 우선권의 기초가 되는 상기 각 출원들에 서술된 실시예 및 기재 사항은 본 출원의 상세한 설명에 포함되는 것으로 한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 무선랜 시스템을 도시하고 있다. 무선랜 시스템은 하나 또는 그 이상의 베이직 서비스 세트(Basic Service Set, BSS)를 포함하는데, BSS는 성공적으로 동기화를 이루어서 서로 통신할 수 있는 기기들의 집합을 나타낸다. 일반적으로 BSS는 인프라스트럭쳐 BSS(infrastructure BSS)와 독립 BSS(Independent BSS, IBSS)로 구분될 수 있으며, 도 1은 이 중 인프라스트럭쳐 BSS를 나타내고 있다.
도 1에 도시된 바와 같이 인프라스트럭쳐 BSS(BSS1, BSS2)는 하나 또는 그 이상의 스테이션(STA1, STA2, STA3, STA4, STA5), 분배 서비스(Distribution Service)를 제공하는 스테이션인 액세스 포인트(PCP/AP-1, PCP/AP-2), 및 다수의 액세스 포인트(PCP/AP-1, PCP/AP-2)를 연결시키는 분배 시스템(Distribution System, DS)을 포함한다.
스테이션(Station, STA)은 IEEE 802.11 표준의 규정을 따르는 매체 접속 제어(Medium Access Control, MAC)와 무선 매체에 대한 물리층(Physical Layer) 인터페이스를 포함하는 임의의 디바이스로서, 광의로는 비 액세스 포인트(non-AP) 스테이션뿐만 아니라 액세스 포인트(AP)를 모두 포함한다. 또한, 본 명세서에서 ‘단말’은 non-AP STA 또는 AP를 가리키거나, 양 자를 모두 가리키는 용어로 사용될 수 있다. 무선 통신을 위한 스테이션은 프로세서(Processor)와 송수신부(transmit/receive unit)를 포함하고, 실시예에 따라 유저 인터페이스부와 디스플레이 유닛 등을 더 포함할 수 있다. 프로세서는 무선 네트워크를 통해 전송할 프레임을 생성하거나 또는 상기 무선 네트워크를 통해 수신된 프레임을 처리하며, 그 밖에 스테이션을 제어하기 위한 다양한 처리를 수행할 수 있다. 그리고, 송수신부는 상기 프로세서와 기능적으로 연결되어 있으며 스테이션을 위하여 무선 네트워크를 통해 프레임을 송수신한다.
액세스 포인트(Access Point, AP)는 자신에게 결합된(associated) 스테이션을 위하여 무선 매체를 경유하여 분배시스템(DS)에 대한 접속을 제공하는 개체이다. 인프라스트럭쳐 BSS에서 비 AP 스테이션들 사이의 통신은 AP를 경유하여 이루어지는 것이 원칙이지만, 다이렉트 링크가 설정된 경우에는 비AP 스테이션들 사이에서도 직접 통신이 가능하다. 한편, 본 발명에서 AP는 PCP(Personal BSS Coordination Point)를 포함하는 개념으로 사용되며, 광의적으로는 집중 제어기, 기지국(Base Station, BS), 노드-B, BTS(Base Transceiver System), 또는 사이트 제어기 등의 개념을 모두 포함할 수 있다.
복수의 인프라스트럭쳐 BSS는 분배 시스템(DS)을 통해 상호 연결될 수 있다. 이때, 분배 시스템을 통하여 연결된 복수의 BSS를 확장 서비스 세트(Extended Service Set, ESS)라 한다.
도 2는 본 발명의 다른 실시예에 따른 무선랜 시스템인 독립 BSS를 도시하고 있다. 도 2의 실시예에서 도 1의 실시예와 동일하거나 상응하는 부분은 중복적인 설명을 생략하도록 한다.
도 2에 도시된 BSS3는 독립 BSS이며 AP를 포함하지 않기 때문에, 모든 스테이션(STA6, STA7)이 AP와 접속되지 않은 상태이다. 독립 BSS는 분배 시스템으로의 접속이 허용되지 않으며, 자기 완비적 네트워크(self-contained network)를 이룬다. 독립 BSS에서 각각의 스테이션들(STA6, STA7)은 다이렉트로 서로 연결될 수 있다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 스테이션(100)의 구성을 나타낸 블록도이다.
도시된 바와 같이, 본 발명의 실시예에 따른 스테이션(100)은 프로세서(110), 송수신부(120), 유저 인터페이스부(140), 디스플레이 유닛(150) 및 메모리(160)를 포함할 수 있다.
먼저, 송수신부(120)는 무선랜 패킷 등의 무선 신호를 송수신 하며, 스테이션(100)에 내장되거나 외장으로 구비될 수 있다. 실시예에 따르면, 송수신부(120)는 서로 다른 주파수 밴드를 이용하는 적어도 하나의 송수신 모듈을 포함할 수 있다. 이를테면, 상기 송수신부(120)는 2.4GHz, 5GHz 및 60GHz 등의 서로 다른 주파수 밴드의 송수신 모듈을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 스테이션(100)은 6GHz 이상의 주파수 밴드를 이용하는 송수신 모듈과, 6GHz 이하의 주파수 밴드를 이용하는 송수신 모듈을 구비할 수 있다. 각각의 송수신 모듈은 해당 송수신 모듈이 지원하는 주파수 밴드의 무선랜 규격에 따라 AP 또는 외부 스테이션과 무선 통신을 수행할 수 있다. 송수신부(120)는 스테이션(100)의 성능 및 요구 사항에 따라 한 번에 하나의 송수신 모듈만을 동작시키거나 동시에 다수의 송수신 모듈을 함께 동작시킬 수 있다. 스테이션(100)이 복수의 송수신 모듈을 포함할 경우, 각 송수신 모듈은 각각 독립된 형태로 구비될 수도 있으며, 복수의 모듈이 하나의 칩으로 통합되어 구비될 수도 있다.
다음으로, 유저 인터페이스부(140)는 스테이션(100)에 구비된 다양한 형태의 입/출력 수단을 포함한다. 즉, 유저 인터페이스부(140)는 다양한 입력 수단을 이용하여 유저의 입력을 수신할 수 있으며, 프로세서(110)는 수신된 유저 입력에 기초하여 스테이션(100)을 제어할 수 있다. 또한, 유저 인터페이스부(140)는 다양한 출력 수단을 이용하여 프로세서(110)의 명령에 기초한 출력을 수행할 수 있다.
다음으로, 디스플레이 유닛(150)은 디스플레이 화면에 이미지를 출력한다. 상기 디스플레이 유닛(150)은 프로세서(110)에 의해 실행되는 컨텐츠 또는 프로세서(110)의 제어 명령에 기초한 유저 인터페이스 등의 다양한 디스플레이 오브젝트를 출력할 수 있다. 또한, 메모리(160)는 스테이션(100)에서 사용되는 제어 프로그램 및 그에 따른 각종 데이터를 저장한다. 이러한 제어 프로그램에는 스테이션(100)이 AP 또는 외부 스테이션과 접속을 수행하는데 필요한 접속 프로그램이 포함될 수 있다.
본 발명의 프로세서(110)는 다양한 명령 또는 프로그램을 실행하고, 스테이션(100) 내부의 데이터를 프로세싱 할 수 있다. 또한, 상기 프로세서(110)는 상술한 스테이션(100)의 각 유닛들을 제어하며, 유닛들 간의 데이터 송수신을 제어할 수 있다. 본 발명의 실시예에 따르면, 프로세서(110)는 메모리(160)에 저장된 AP와의 접속을 위한 프로그램을 실행하고, AP가 전송한 통신 설정 메시지를 수신할 수 있다. 또한, 프로세서(110)는 통신 설정 메시지에 포함된 스테이션(100)의 우선 조건에 대한 정보를 판독하고, 스테이션(100)의 우선 조건에 대한 정보에 기초하여 AP에 대한 접속을 요청할 수 있다. 본 발명의 프로세서(110)는 스테이션(100)의 메인 컨트롤 유닛을 가리킬 수도 있으며, 실시예에 따라 스테이션(100)의 일부 구성 이를테면, 송수신부(120)등을 개별적으로 제어하기 위한 컨트롤 유닛을 가리킬 수도 있다. 프로세서(110)는 본 발명의 실시예에 따른 스테이션(100)의 무선 신호 송수신의 각종 동작을 제어한다. 이에 대한 구체적인 실시예는 추후 기술하기로 한다.
도 3에 도시된 스테이션(100)은 본 발명의 일 실시예에 따른 블록도로서, 분리하여 표시한 블록들은 디바이스의 엘리먼트들을 논리적으로 구별하여 도시한 것이다. 따라서 상술한 디바이스의 엘리먼트들은 디바이스의 설계에 따라 하나의 칩으로 또는 복수의 칩으로 장착될 수 있다. 이를테면, 상기 프로세서(110) 및 송수신부(120)는 하나의 칩으로 통합되어 구현될 수도 있으며 별도의 칩으로 구현될 수도 있다. 또한, 본 발명의 실시예에서 상기 스테이션(100)의 일부 구성들, 이를테면 유저 인터페이스부(140) 및 디스플레이 유닛(150) 등은 스테이션(100)에 선택적으로 구비될 수 있다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 AP(200)의 구성을 나타낸 블록도이다.
도시된 바와 같이, 본 발명의 실시예에 따른 AP(200)는 프로세서(210), 송수신부(220) 및 메모리(260)를 포함할 수 있다. 도 4에서 AP(200)의 구성 중 도 3의 스테이션(100)의 구성과 동일하거나 상응하는 부분에 대해서는 중복적인 설명을 생략하도록 한다.
도 4를 참조하면, 본 발명에 따른 AP(200)는 적어도 하나의 주파수 밴드에서 BSS를 운영하기 위한 송수신부(220)를 구비한다. 도 3의 실시예에서 전술한 바와 같이, 상기 AP(200)의 송수신부(220) 또한 서로 다른 주파수 밴드를 이용하는 복수의 송수신 모듈을 포함할 수 있다. 즉, 본 발명의 실시예에 따른 AP(200)는 서로 다른 주파수 밴드, 이를테면 2.4GHz, 5GHz, 60GHz 중 두 개 이상의 송수신 모듈을 함께 구비할 수 있다. 바람직하게는, AP(200)는 6GHz 이상의 주파수 밴드를 이용하는 송수신 모듈과, 6GHz 이하의 주파수 밴드를 이용하는 송수신 모듈을 구비할 수 있다. 각각의 송수신 모듈은 해당 송수신 모듈이 지원하는 주파수 밴드의 무선랜 규격에 따라 스테이션과 무선 통신을 수행할 수 있다. 상기 송수신부(220)는 AP(200)의 성능 및 요구 사항에 따라 한 번에 하나의 송수신 모듈만을 동작시키거나 동시에 다수의 송수신 모듈을 함께 동작시킬 수 있다.
다음으로, 메모리(260)는 AP(200)에서 사용되는 제어 프로그램 및 그에 따른 각종 데이터를 저장한다. 이러한 제어 프로그램에는 스테이션의 접속을 관리하는 접속 프로그램이 포함될 수 있다. 또한, 프로세서(210)는 AP(200)의 각 유닛들을 제어하며, 유닛들 간의 데이터 송수신을 제어할 수 있다. 본 발명의 실시예에 따르면, 프로세서(210)는 메모리(260)에 저장된 스테이션과의 접속을 위한 프로그램을 실행하고, 하나 이상의 스테이션에 대한 통신 설정 메시지를 전송할 수 있다. 이때, 통신 설정 메시지에는 각 스테이션의 접속 우선 조건에 대한 정보가 포함될 수 있다. 또한, 프로세서(210)는 스테이션의 접속 요청에 따라 접속 설정을 수행한다. 프로세서(210)는 본 발명의 실시예에 따른 AP(200)의 무선 신호 송수신의 각종 동작을 제어한다. 이에 대한 구체적인 실시예는 추후 기술하기로 한다.
도 5는 STA가 AP와 링크를 설정하는 과정을 개략적으로 도시하고 있다.
도 5를 참조하면, STA(100)와 AP(200) 간의 링크는 크게 스캐닝(scanning), 인증(authentication) 및 결합(association)의 3단계를 통해 설정된다. 먼저, 스캐닝 단계는 AP(200)가 운영하는 BSS의 접속 정보를 STA(100)가 획득하는 단계이다. 스캐닝을 수행하기 위한 방법으로는 AP(200)가 주기적으로 전송하는 비콘(beacon) 메시지(S101)만을 활용하여 정보를 획득하는 패시브 스캐닝(passive scanning) 방법과, STA(100)가 AP에 프로브 요청(probe request)을 전송하고(S103), AP로부터 프로브 응답(probe response)을 수신하여(S105) 접속 정보를 획득하는 액티브 스캐닝(active scanning) 방법이 있다.
스캐닝 단계에서 성공적으로 무선 접속 정보를 수신한 STA(100)는 인증 요청(authentication request)을 전송하고(S107a), AP(200)로부터 인증 응답(authentication response)을 수신하여(S107b) 인증 단계를 수행한다. 인증 단계가 수행된 후, STA(100)는 결합 요청(association request)를 전송하고(S109a), AP(200)로부터 결합 응답(association response)을 수신하여(S109b) 결합 단계를 수행한다.
한편, 추가적으로 802.1X 기반의 인증 단계(S111) 및 DHCP를 통한 IP 주소 획득 단계(S113)가 수행될 수 있다. 도 5에서 인증 서버(300)는 STA(100)와 802.1X 기반의 인증을 처리하는 서버로서, AP(200)에 물리적으로 결합되어 존재하거나 별도의 서버로서 존재할 수 있다.
도 6은 레거시 무선랜 모드를 지원하는 IEEE 802.11ac(이하, 11ac) 패킷의 구조를 나타내고 있다. 도시된 바와 같이 11ac 패킷은 레거시 프리앰블, VHT(Very High Throughput) 프리앰블 및 VHT 데이터를 포함한다. 레거시 프리앰블은 IEEE 802.11a(이하, 11a) 단말과 같은 기존의 무선랜 단말에서도 디코딩이 가능하며, 11a 단말은 레거시 프리앰블로부터 추출된 정보에 기초하여 11ac 패킷을 보호하게 된다. 한편, 11ac 단말은 11ac 패킷의 레거시 프리앰블로부터 해당 패킷의 길이(T) 정보를 획득하며, 따라서 11ac 패킷의 VHT 프리앰블(이를테면, VHT-SIG)에는 해당 패킷의 길이에 대한 별도의 정보가 포함되지 않을 수 있다.
도 7은 5GHz 대역을 사용하는 IEEE 802.11n(이하 11n), 11a 및 11ac 패킷의 프리앰블 구조를 비교하여 나타내고 있다. 도 7에서 11n 패킷 및 11ac 패킷은 각각 혼합 모드(Mixed Mode, MM) 동작으로 레거시 단말을 지원하는 패킷을 나타낸다.
도시된 바와 같이, 11a 패킷은 레거시 프리앰블과 레거시 데이터(L-Data)로 구성된다. 레거시 프리앰블은 L-STF(legacy short training field), L-LTF(legacy long training field) 및 L-SIG(legacy signal field)를 포함하며, 이들 중 L-SIG는 BPSK(Binary Phase Shift Keying)를 사용하여 변조된다. 한편 11n/ac 패킷은 11a 패킷과 동일하게 레거시 프리앰블을 포함하고, 11n/ac 단말이 인식 가능한 정보를 L-SIG 이후의 별도의 프리앰블(즉, HT 프리앰블, VHT 프리앰블)로 포함하게 된다. 11a 단말은 무선랜 패킷의 L-SIG에 포함된 레이트(Rate) 정보 및 길이(Length) 정보를 추출하고, 이에 기초하여 L-SIG 이후의 부분을 레거시 데이터(L-Data)로 간주하고 디코딩 한다. 레거시 데이터(L-Data)는 BPSK, QPSK(Quadrature Binary Phase Shift Keying), 16-QAM(Quadrature Amplitude Modulation), 64-QAM 중 어느 하나의 기법을 사용하여 변조된다.
한편, 11n 패킷은 레거시 프리앰블 이후의 HT(High Throughput) 프리앰블에 사용된 변조 기법에 기초하여 11a 패킷(2.4GHz 대역의 경우 IEEE 802.11g 패킷)과 구별될 수 있다. 도 7을 참조하면, 11n 패킷에서 HT 프리앰블의 HT-SIG(HT-SIG1, HT-SIG2)를 구성하는 초기 심볼들(310n, 320n)은 11a 패킷에 사용되지 않는 변조 기법 즉, QBPSK(Quadrature Binary Phase Shift Keying)로 변조된다. 11n 단말은 수신된 패킷의 레거시 프리앰블 이후의 첫 번째 심볼(310)에 사용된 변조 기법을 확인하고, 첫 번째 심볼(310)이 QBPSK로 변조된 경우 해당 패킷이 11n 패킷인 것으로 인식한다. 11n 단말은 상기 패킷의 레거시 프리앰블 이후의 두 번째 심볼(320)에도 QBPSK의 변조 기법이 사용되었는지 여부를 추가적으로 확인하여, 패킷 포맷 확인의 신뢰도를 높일 수 있다.
이와 같이 패킷의 프리앰블에 사용된 변조 기법에 기초하여 해당 패킷의 포맷을 구별하는 동작을 자동 검출(auto detection)이라 한다. 11n 단말은 자동 검출을 이용함으로, 수신된 패킷의 HT-SIG에 대한 CRC(Cyclical Redundancy Check) 과정이 이루어지기 전에 해당 패킷이 11n 패킷 인지 여부를 판별할 수 있다. 따라서, 11n 단말은 수신된 패킷이 11n 패킷이 아닐 경우 불필요한 디코딩 과정으로 인한 전력 소모를 줄이고, 11a 폴백(fallback) 여부 결정 등으로 인한 데이터 송수신 지연을 줄일 수 있게 된다.
유사한 방법으로, 11ac 패킷은 레거시 프리앰블 이후의 VHT 프리앰블에 사용된 변조 기법에 기초하여 11a 패킷 및 11n 패킷과 구별될 수 있다. 다만, 11ac 패킷의 프리앰블 구성은 전술한 11n 단말의 자동 검출 과정에 미치는 영향을 최소화해야 한다. 즉, 11ac 패킷에서 레거시 프리앰블 이후의 첫 번째 심볼(310c)에는 11n 단말이 해당 패킷을 11n 패킷으로 인식하지 않도록 하는 변조 기법이 사용되는 것이 바람직하다. 따라서 도 7을 참조하면, 11ac 패킷에서 레거시 프리앰블 이후의 첫 번째 심볼(310c)은 BPSK로, 두 번째 심볼(320c)은 QBPSK로 각각 변조된다. 이때, 상기 첫 번째 심볼(310c)은 VHT 프리앰블의 VHT-SIG-A1을 구성하며, 두 번째 심볼(320c)은 VHT 프리앰블의 VHT-SIG-A2를 구성한다.
11ac 단말은 수신된 패킷의 레거시 프리앰블 이후의 첫 번째 심볼(310) 및 두 번째 심볼(320)에 사용된 변조 기법에 기초하여 해당 패킷이 11ac 패킷 인지 여부를 판별한다. 즉, 11ac 단말은 상기 첫 번째 심볼(310)에 사용된 변조 기법에 기초하여 11n 패킷과 비 11n(non-11n) 패킷을 구분하고, 두 번째 심볼(310)에 사용된 변조 기법에 기초하여 non-11n 패킷 중 11a 패킷과 11ac 패킷을 구분할 수 있다.
도 8은 802.11a/n/ac 패킷 간의 자동 검출을 위한 L-SIG, HT-SIG 및 VHT-SIG-A의 심볼 별 변조 기법을 비교하여 나타내고 있다.
먼저, 11a, 11n 및 11ac 패킷의 L-SIG는 BPSK로 변조된다. 11a 단말은 수신된 패킷의 L-SIG 정보를 추출하고, 이후의 심볼들은 데이터로 간주한다. 따라서 11n 또는 11ac 패킷이 수신된 경우에도, 11a 단말은 수신된 패킷을 11a 패킷으로 인식하게 된다. 11a 단말은 수신된 패킷의 L-SIG로부터 길이 정보를 추출하고, 해당 길이만큼 송수신 동작을 연기함으로 수신된 11n 패킷 또는 11ac 패킷에 대한 보호를 수행한다.
다음으로, 11n 패킷의 L-SIG 이후의 첫 번째 심볼(310n)과 두 번째 심볼(320n) 즉, HT-SIG는 QBPSK로 변조된다. 11n 단말은 수신된 패킷의 레거시 프리앰블 이후의 첫 번째 심볼에 사용된 변조 기법을 확인하고, 첫 번째 심볼이 QBPSK로 변조된 경우 해당 패킷이 11n 패킷인 것으로 인식한다. 여기서, 변조 기법은 각 데이터 전송이 이루어지는 서브캐리어(subcarrier)의 컨스틸레이션 포인트(constellation point)의 I/Q 채널 간의 분포를 통해 확인될 수 있다. 또한, 11n 단말은 수신된 패킷의 레거시 프리앰블 이후의 두 번째 심볼에도 QBPSK의 변조 기법이 사용되었는지 여부를 추가적으로 확인하여, 패킷 포맷 확인의 신뢰도를 높일 수 있다.
다음으로, 11ac 패킷의 L-SIG 이후의 첫 번째 심볼(310c)은 BPSK로, 두 번째 심볼(320c)은 QBPSK로 변조된다. 다시 말해서, 11ac 패킷의 VHT-SIG-A의 첫 번째 심볼(310c)과 두 번째 심볼(320c)은 각각 BPSK와 QBPSK로 변조된다. 11ac 단말은 수신된 패킷의 레거시 프리앰블 이후의 첫 번째 심볼 및 두 번째 심볼에 사용된 변조 기법에 기초하여 해당 패킷이 11ac 패킷 인지 여부를 판별한다. 11ac 단말은 상기 첫 번째 심볼을 통해 해당 패킷이 11n 패킷 인지 여부를 판단하여야, 상기 두 번째 심볼에 QBPSK 변조가 사용된 경우의 패킷 포맷 확인을 명확하게 수행할 수 있다.
도 9는 본 발명의 실시예에 따른 IEEE 802.11ax(이하, 11ax) 패킷의 구조를 나타내고 있다. 본 발명의 실시예에서 논-레거시 무선랜 모드는 IEEE 802.11ax 무선랜 모드를, 레거시 무선랜 모드는 상기 11ax에 비해 레거시인 11a, 11g, 11n, 11ac 등의 무선랜 모드를 나타낼 수 있다. 또한, 본 발명에서 패킷 포맷이란 해당 패킷에 사용된 무선랜 통신 표준 모드에 대한 정보 즉, IEEE 802.11a/g/n/ac/ax 등의 통신 표준 모드에 대한 정보를 나타낼 수 있다.
도 9를 참조하면 논-레거시 패킷(즉, 11ax 패킷)은 레거시 프리앰블 이후에 논-레거시 단말(이를테면, 11ax 단말)에서만 인식 가능한 새로운 패킷 구조로 설계가 가능한 그린 필드(green field)를 포함한다. 전술한 바와 같이, 레거시 프리앰블은 레거시 단말과의 호환을 위한 L-STF, L-LTF 및 L-SIG를 포함하며, 논-레거시 패킷은 L-SIG 이후에 HE(High Efficiency) 프리앰블 및 HE 데이터를 포함할 수 있다. HE 프리앰블은 논-레거시 무선랜 동작을 위해 적어도 하나의 SIG(HE-SIG-1, HE-SIG-2, … , HE-SIG-n)로 구성된 HE-SIGs와, HE-STF 및 HE-LTFs를 포함한다. 또한, HE 프리앰블 내에서 HE-SIG/STF/LTF 각각의 개수 및 위치 등의 다양한 배열이 가능하다. 본 발명의 실시예에서 HE 프리앰블은 논-레거시 프리앰블로 지칭될 수 있다. 이때, 레거시 패킷과 논-레거시 패킷이 공존하는 상황에서, 레거시 단말에 대한 영향을 최소화하면서 논-레거시 단말이 논-레거시 패킷에 대한 정보를 자동으로 검출할 수 있도록 하는 HE 프리앰블 구조가 필요하다.
도 10은 레거시 패킷과 본 발명의 실시예에 다른 논-레거시 패킷의 구조를 비교하여 나타내고 있다. 전술한 바와 같이, 레거시 패킷은 IEEE 802.11a/g/n/ac 등의 패킷을 포함할 수 있으며, 논-레거시 패킷은 IEEE 802.11ax 패킷을 나타낼 수 있다.
도시된 바와 같이, 논-레거시 패킷의 HE 프리앰블은 복수의 심볼로 구성된다. 본 발명에서 심볼은 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 심볼을 가리키며, 하나의 심볼은 유효 OFDM 심볼 구간과 가드 인터벌(guard interval) 구간을 포함한다. 또한, 도 10에서 프리앰블 구간의 하나의 심볼은 4us의 길이를 가질 수 있으나, 본 발명은 이에 한정하지 않으며 사용된 DFT(Discrete Fourier Transform)의 종류에 따라 심볼의 길이는 달라질 수 있다. 이하의 실시예에서 논-레거시 패킷의 L-SIG 이후의 첫 번째 심볼은 제1 심볼(310x), 두 번째 심볼은 제2 심볼(320x), 세 번째 심볼은 제3 심볼(330x)로 각각 지칭하기로 한다. 즉, 상기 제1 심볼(310x), 제2 심볼(320x) 및 제3 심볼(330x)은 각각 HE 프리앰블의 첫 번째 심볼, 두 번째 심볼 및 세 번째 심볼을 나타낸다.
도 10을 참조하면, HE 프리앰블은 11n 및 11ac 패킷의 프리앰블을 기준으로 3개의 영역(Region 1, Region 2, Region 3)으로 나뉘어질 수 있다. 먼저, 제1 영역(Region 1)은 L-SIG 이후의 첫 번째 영역이며, 두 개의 심볼을 포함할 수 있다. 제1 영역에서 11a 패킷은 레거시 데이터(L-Data)를, 11n 패킷은 HT-SIG를, 11ac 패킷은 VHT-SIG를 각각 포함한다. 따라서, 11a 패킷의 제1 영역에서는 데이터의 복조화(demodulation)가 수행되며, 11n 패킷 및 11ac 패킷의 제1 영역에서는 각각 HT-SIG 및 VHT-SIG의 복조화가 수행된다. 전술한 바와 같이, 자동 검출이 가능한 레거시 단말(11n, 11ac 단말)은 제1 영역의 심볼들에 사용된 변조 기법에 기초하여 11n 및/또는 11ac 패킷을 판별할 수 있으며, 해당 패킷의 포맷 즉, 무선랜 통신 표준 모드에 기초하여 이후의 패킷을 복조화 한다.
본 발명의 실시예에 따르면, 논-레거시 패킷에서 상기 제1 영역에 포함된 제1 심볼(310x) 및 제2 심볼(320x)은 각각 BPSK로 변조될 수 있다. 이를 통해, 논-레거시 패킷은 레거시 단말인 11n 단말 및 11ac 단말의 자동 검출 성능에 미치는 영향을 최소화할 수 있다. 본 발명의 실시예에 따르면, 상기 제1 심볼(310x) 및 제2 심볼(320x)의 모든 서브캐리어에서 BPSK 변조가 사용될 수 있지만, 일부 서브캐리어(예를 들어, 짝수/홀수 인덱스의 서브캐리어)에서는 BPSK가 아닌 다른 변조 기법이 사용될 수도 있다. 그러나 일부 서브캐리어에서 다른 변조 기법이 사용될 경우 11n/ac 단말의 자동 검출 성능이 저하될 수 있으므로, 지정된 일부 범위에서만 다른 변조 기법의 사용이 허용될 수 있다.
제1 영역(Region 1) 다음의 제2 영역(Region 2)은 적어도 한 개의 심볼을 포함할 수 있다. 제2 영역에서 11a 패킷은 레거시 데이터(L-Data)를, 11n 패킷은 HT-STF를, 11ac 패킷은 VHT-STF를 각각 포함한다. 따라서, 11a 패킷의 제2 영역에서는 제1 영역과 동일하게 데이터의 복조화가 수행되며, 11n 패킷 및 11ac 패킷의 제2 영역에서는 시간 도메인 신호의 반복 특성을 기반으로 STF 검출 과정이 수행된다. 이때, 11n 패킷 및 11ac 패킷의 제2 영역의 심볼은 QPSK로 변조된다.
전술한 실시예에서와 같이, 논-레거시 패킷의 제1 영역의 심볼들 즉, 제1 심볼(310x) 및 제2 심볼(320x)이 BPSK로 변조되면, 11n 및 11ac 단말은 해당 패킷을 11a 패킷으로 간주할 수 있다. 따라서, 패킷의 제2 영역의 심볼에 사용되는 변조 기법이 11n 단말 및 11ac 단말의 자동 검출 과정에 미치는 영향은 미미하게 된다. 그러므로, 본 발명의 실시예에 따르면 논-레거시 패킷의 제2 영역의 심볼 즉, 제3 심볼(330x)에는 다양한 변조 기법이 사용될 수 있다. 예를 들어, 논-레거시 패킷의 제3 심볼(330x)에는 BPSK, QBPSK 또는 QPSK 등의 변조가 사용될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 논-레거시 패킷의 제3 심볼(330x)은 QBPSK로 변조될 수 있다. 이와 같이, BPSK와 직교 특성을 갖는 QBPSK가 제3 심볼(330x)의 변조에 사용될 경우, 논-레거시 패킷이 11a/g 패킷과 구별될 수 있다. 이때, 논-레거시 단말은 수신된 패킷의 L-SIG 이후의 첫 번째 심볼, 두 번째 심볼 및 세 번째 심볼이 각각 BPSK, BPSK, QBPSK로 변조된 것을 확인하여, 해당 패킷이 논-레거시 패킷임을 확인할 수 있다. 다만, 본 발명의 실시예에서 논-레거시 단말의 자동 검출 방법은 이에 한정하지 않으며, 후술하는 다양한 실시예에 기초하여 논-레거시 패킷의 자동 검출이 수행될 수 있다.
다음으로, 제3 영역(Region 3)은 제2 영역(Region 2) 이후의 나머지 프리앰블 구간을 나타낸다. 제3 영역에서 11n 패킷은 HT-LTF를, 11ac 패킷은 VHT-LTF 및 VHT-SIG-B를 각각 포함하며, 이 영역의 심볼들은 BPSK로 변조된다. 본 발명의 추가적인 실시예에 따르면, 논-레거시 패킷의 제3 영역은 11a/n/ac 등의 레거시 패킷과 구분되는 QBPSK로 변조될 수 있으며, 논-레거시 단말은 논-레거시 패킷의 제3 영역에 사용된 변조 기법에 기초하여 해당 패킷의 자동 검출을 수행할 수도 있다. 즉, 논-레거시 패킷의 제3 영역의 변조 기법은 논-레거시 단말의 패킷 자동 검출 및 추가적인 정보 전송을 위해 사용될 수 있다. 이때, 논-레거시 패킷의 제1 영역 및 제2 영역의 변조 기법, 프리앰블 구성 중 적어도 일부는 레거시 패킷과 동일하게 설정될 수 있다.
도 11 내지 도 13은 본 발명의 실시예에 따른 논-레거시 패킷의 프리앰블 구성을 나타내고 있다. 본 발명의 실시예에 따르면, 단말의 프로세서는 후술하는 실시예들에 따라 패킷을 생성하고, 생성된 패킷을 송수신부를 통해 전송한다. 도 11 내지 도 13의 각 실시예에서, 이전 도면의 실시예와 동일하거나 상응하는 부분은 중복적인 설명을 생략하도록 한다.
먼저, 도 11은 본 발명에 따른 논-레거시 패킷의 프리앰블 구성의 일 실시예를 나타내고 있다. 도 11을 참조하면, 논-레거시 패킷은 레거시 프리앰블과 HE 프리앰블(300a)을 포함하며, HE 프리앰블(300a)은 HE-SIG(High Efficiency signal field), HE-STF(High Efficiency short training field) 및 HE-LTF(High Efficiency long training field)로 구성된다. 본 발명의 실시예에서 HE-SIG, HE-STF 및 HE-LTF는 각각 논-레거시 SIG, 논-레거시 STF 및 논-레거시 LTF로 지칭될 수도 있다.
도 11의 기본적인 구조에 따르면, HE-SIG는 제1 심볼(310x), 제2 심볼(320x) 및 제3 심볼(330x)을 포함하여 구성될 수 있다. 도 11의 실시예에 따르면, 제1 심볼(310x) 및 제2 심볼(320x)은 BPSK로 변조되고, 제3 심볼(330x)은 QBPSK로 변조된다. 이때, 논-레거시 패킷은 BPSK로 변조된 제1 심볼(310x)을 통해 11n 패킷과 구분되고, BPSK로 변조된 제2 심볼(320x)을 통해 11ac 패킷과 구분될 수 있다. 또한, 논-레거시 패킷은 QBPSK로 변조된 제3 심볼(330x)을 통해 11a/g 패킷과 구분될 수 있다. 이와 같이 논-레거시 패킷의 HE-SIG는 세 개 이상의 심볼로 구성될 수 있으며, 필요 시 추가적인 SIG를 더 포함할 수 있다. 이에 대한 구체적인 실시예는 도 13을 참조로 설명하도록 한다.
도 11의 추가적인 실시예에 따르면, HE-SIG를 구성하는 특정 심볼에 사용된 변조 기법은 HE 프리앰블(300a)의 구성 및 시퀀스를 지시할 수 있다. 후술하는 바와 같이, HE-SIG의 일부 구성(이를 테면, HE-SIG-B)은 HE 프리앰블(300a)에 선택적으로 포함될 수 있으며, 이에 따라 HE-SIG의 길이는 가변 하게 된다. 일 실시예에 따르면, 제3 심볼(330x)에 특정 변조 기법이 사용되었는지 여부는 상기 일부 구성의 포함 여부를 지시할 수 있다. 도 11의 실시예에 따르면, 제3 심볼(330x)에 QBPSK 변조가 사용된 경우, HE-SIG는 3개의 심볼로 구성되고 곧바로 HE-STF가 이를 뒤따를 수 있다. 즉, 제3 심볼(330x)에 QBPSK 변조가 사용된 경우, HE 프리앰블(330a)의 네 번째 심볼이 HE-STF를 구성할 수 있다. 다만, 도 11의 실시예는 HE 프리앰블(300a)의 구성 및 시퀀스를 결정하는 일 실시예를 도시한 것이며, 본 발명은 이에 한정되지 않는다.
도 12는 본 발명에 따른 논-레거시 패킷의 프리앰블 구성의 다른 실시예를 나타내고 있다. 본 발명의 다른 실시예에 따르면, 논-레거시 패킷의 HE-SIG는 가변적인 길이를 가질 수 있는데, 도 12는 세 개의 심볼로 구성된 HE-SIG를 갖는 HE 프리앰블(300a)과 두 개의 심볼로 구성된 HE-SIG를 갖는 HE 프리앰블(300b)을 함께 도시하고 있다.
HE-SIG는 다양한 실시예에 따라 가변적인 길이로 설정될 수 있다. 후술하는 바와 같이, HE-SIG는 복수의 SIG로 구성될 수 있으며, 추가적인 SIG의 포함여부에 따라 HE-SIG 길이는 가변 될 수 있다. 또한, HE-SIG는 해당 패킷이 사용되는 주파수 대역에 따라서 가변적인 길이를 가질 수도 있다. 예를 들어, 11ac 패킷이 전송되지 않는 제1 주파수 대역(이를테면, 2.4GHz 대역)에서의 논-레거시 패킷의 HE 프리앰블(300b)은 두 개의 심볼(310x, 320x)로 구성된 HE-SIG를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 HE 프리앰블(300b)의 HE-SIG를 구성하는 첫 번째 심볼(310x)은 BPSK로, 두 번째 심볼(320x)은 QBPSK로 각각 변조될 수 있다. 이와 같이 논-레거시 패킷의 HE 프리앰블(300b)의 첫 번째 심볼(310x) 및 두 번째 심볼(320x)이 11ac 패킷과 동일한 방식으로 변조 되면, 단말은 제1 주파수 대역(2.4GHz 대역)에서 11ac 패킷의 자동 검출 방법을 동일하게 사용하여 논-레거시 패킷을 판별할 수 있게 된다. 반면에, 11ac 패킷이 전송되는 제2 주파수 대역(즉, 5GHz 대역)에서, 논-레거시 패킷의 HE 프리앰블(300a)의 HE-SIG는 제1 주파수 대역에서의 HE 프리앰블(300b)에 사용된 HE-SIG에, 세 번째 심볼(330x)로 구성된 추가적인 SIG를 더 포함할 수 있다. 이때, 논-레거시 단말은 HE 프리앰블(300a)의 세 번째 심볼(330x)에 사용된 변조 기법 또는 해당 심볼의 전송 데이터를 통해 논-레거시 패킷을 판별할 수 있다. 한편, 논-레거시 패킷의 HE 프리앰블(300a)을 수신한 11ac 단말은 VHT-SIG1의 디코딩 과정에서 발생하는 에러를 통해 해당 패킷이 11ac 패킷이 아님을 판별할 수 있다.
한편, 도 12에서 HE-SIG의 길이는 두 개의 심볼 또는 세 개의 심볼로 가변 하는 것으로 도시되어 있지만, 본 발명은 이에 한정하지 않으며 HE-SIG는 그 이상의 길이로 설정될 수도 있다. 이에 대한 구체적인 실시예는 도 13을 참조로 설명하도록 한다.
도 13은 본 발명의 실시예에 따른 논-레거시 패킷의 프리앰블 구성을 더욱 구체적으로 나타내고 있다. 도 13에 도시된 바와 같이, 논-레거시 패킷은 레거시 프리앰블, 논-레거시 프리앰블(HE 프리앰블) 및 논-레거시 데이터(HE 데이터)를 포함한다. 레거시 프리앰블은 L-STF, L-LTF 및 L-SIG를 포함하며, HE 프리앰블은 적어도 하나의 SIG(HE-SIG-1, HE-SIG-2, … , HE-SIG-n)로 구성된 HE-SIGs와, HE-STF 및 HE-LTFs를 포함한다. 본 발명의 실시예에 따르면, HE 프리앰블의 HE-SIGs는 복수의 SIG(HE-SIG-1, HE-SIG-2, … , HE-SIG-n)로 구성될 수 있다. 더욱 구체적으로, HE-SIGs는 반복된 L-SIG, HE-SIG-A를 포함할 수 있으며, 추가적으로 HE-SIG-B, 반복된 HE-SIG-A 등을 포함할 수 있다.
먼저, HE-SIGs는 제1 SIG(HE-SIG-1)로서 반복된 L-SIG(RL-SIG)를 포함할 수 있다. RL-SIG는 L-SIG 이후의 첫 번째 심볼(제1 심볼)로 구성되며, L-SIG와 적어도 일부의 정보가 동일하게 설정된다. 본 발명의 일 실시예에 따르면, 논-레거시 단말은 수신된 패킷의 RL-SIG를 통해 해당 패킷이 논-레거시 패킷임을 자동 검출할 수 있다. 즉, 논-레거시 단말은 수신된 패킷의 L-SIG 이후에 상기 L-SIG와 반복된 정보를 갖는 RL-SIG가 검출될 경우, 해당 패킷이 논-레거시 패킷임을 판별할 수 있다. 본 발명의 실시예에 따르면, RL-SIG는 L-SIG와 동일한 변조 기법 즉, BPSK로 변조될 수 있다.
다음으로, HE-SIGs는 제2 SIG(HE-SIG-2)로서 HE-SIG-A를 포함할 수 있다. HE-SIG-A는 두 개의 심볼로 구성되며, HE-SIG-A1과 HE-SIG-A2를 포함한다. 이때, HE-SIG-A는 L-SIG 이후의 두 번째 심볼(제2 심볼) 및 세 번째 심볼(제3 심볼)로 구성될 수 있다. 본 발명의 일 실시예에 따르면, HE-SIG-A를 구성하는 제2 심볼은 BPSK로, 제3 심볼은 QBPSK로 각각 변조될 수 있다. 논-레거시 단말이 자동 검출을 수행하는 한 가지 방법으로써, 수신된 패킷의 L-SIG 이후의 첫 번째 심볼, 두 번째 심볼 및 세 번째 심볼이 각각 BPSK, BPSK, QBPSK로 변조된 것을 확인하여, 해당 패킷이 논-레거시 패킷임이 판별될 수 있다.
한편, 본 발명의 실시예에 따르면 HE 프리앰블의 제3 심볼은 QBPSK가 아닌 다른 기법으로 변조될 수도 있으며, 제3 심볼에 사용된 변조 기법은 논-레거시 패킷의 부가적인 정보를 나타내는데 사용될 수 있다. 예를 들어, HE 프리앰블의 제3 심볼에 사용된 변조 기법은 논-레거시 패킷의 HE 프리앰블이 추가적인 SIG, 이를테면 HE-SIG-B를 포함하는지 여부를 나타낼 수 있다. 제3 심볼은 BPSK, QBPSK 및 QPSK 중 어느 하나로 변조될 수 있으며, 이 중 제1 변조 기법이 사용될 경우 HE 프리앰블이 HE-SIG-B를 포함함을 나타내고, 제1 변조 기법과 다른 제2 변조 기법이 사용될 경우 HE 프리앰블이 HE-SIG-B를 포함하지 않음을 나타낼 수 있다. 일 실시예에 따르면, HE 프리앰블이 HE-SIG-B를 포함할 경우 제3 심볼은 QPSK로 변조되고, HE 프리앰블이 HE-SIG-B를 포함하지 않을 경우 제3 심볼은 QBPSK로 변조될 수 있다. 따라서, 제3 심볼이 QBPSK로 변조된 경우, HE 프리앰블에서 HE-STF는 HE-SIG-A(또는, 반복된 HE-SIG-A)를 곧바로 뒤따를 수 있다. 다만, 본 발명에서 제3 심볼의 변조 기법에 따른 HE 프리앰블의 구체적인 구성은 이에 한정되지 않으며, 반대의 실시예 또는 다른 실시예로도 실시 가능하다. 즉, HE 프리앰블이 HE-SIG-B를 포함할 경우 제3 심볼은 QBPSK로 변조되고, HE 프리앰블이 HE-SIG-B를 포함하지 않을 경우 제3 심볼은 BPSK로 변조될 수도 있다.
다음으로, HE-SIGs는 반복된 HE-SIG-A(RHE-SIG-A)를 추가로 포함할 수 있다. RHE-SIG-A는 두 개의 심볼로 구성되며, RHE-SIG-A1과 RHE-SIG-A2를 포함한다. RHE-SIG-A1은 HE-SIG-A1과 적어도 일부의 정보가 동일하게 설정되고, RHE-SIG-A2는 HE-SIG-A2와 적어도 일부의 정보가 동일하게 설정된다. 또한, HE-SIG는 HE-SIG-B를 추가로 포함할 수 있다. HE-SIG-B는 적어도 하나의 심볼로 구성되며, 가변적인 길이를 갖는다. 본 발명의 실시예에 따르면, HE-SIG는 RHE-SIG-A 및/또는 HE-SIG-B를 선택적으로 포함할 수 있다. 이때, HE-SIG에 RHE-SIG-A가 포함되었는지 여부 및 HE-SIG에 HE-SIG-B가 포함되었는지 여부 중 적어도 하나의 정보는 HE 프리앰블의 특정 심볼에 사용된 변조 기법, 이를테면 HE 프리앰블의 제3 심볼의 변조 기법을 통해 지시될 수 있다.
전술한 실시예들을 종합하면, 본 발명의 HE-SIGs는 다음과 같은 형태의 구성(element) 및 시퀀스(sequence)로 변형이 가능하다. 아래에서, 제4 심볼, 제5 심볼 및 제6 심볼은 각각 논-레거시 패킷의 L-SIG 이후의 네 번째 심볼, 다섯 번째 심볼 및 여섯 번째 심볼을 가리킨다.
1) HE-SIG가 RL-SIG와 HE-SIG-A를 포함하는 경우. HE-SIGs는 세 개의 심볼로 구성되며, RL-SIG(제1 심볼), HE-SIG-A1(제2 심볼), HE-SIG-A2(제3 심볼)를 포함한다.
2) HE-SIG가 RL-SIG, HE-SIG-A 및 RHE-SIG-A를 포함하는 경우. HE-SIGs는 다섯 개의 심볼로 구성되며, 다음과 같은 두 가지 형태가 가능하다. 2-1) RL-SIG(제1 심볼), HE-SIG-A1(제2 심볼), HE-SIG-A2(제3 심볼), RHE-SIG-A1(제4 심볼), RHE-SIG-A2(제5 심볼). 2-2) RL-SIG(제1 심볼), HE-SIG-A1(제2 심볼), RHE-SIG-A1(제3 심볼), HE-SIG-A2(제4 심볼), RHE-SIG-A2(제5 심볼).
3) HE-SIG가 RL-SIG, HE-SIG-A 및 HE-SIG-B를 포함하는 경우. HE-SIGs는 가변 길이를 가지며, RL-SIG(제1 심볼), HE-SIG-A1(제2 심볼), HE-SIG-A2(제3 심볼) 및 HE-SIG-B(제4 심볼+)를 포함한다.
4) HE-SIG가 RL-SIG, HE-SIG-A, RHE-SIG-A 및 HE-SIG-B를 포함하는 경우. HE-SIGs는 가변 길이를 가지며, 다음과 같은 두 가지 형태가 가능하다. 4-1) RL-SIG(제1 심볼), HE-SIG-A1(제2 심볼), HE-SIG-A2(제3 심볼), RHE-SIG-A1(제4 심볼), RHE-SIG-A2(제5 심볼), HE-SIG-B(제6 심볼+). 4-2) RL-SIG(제1 심볼), HE-SIG-A1(제2 심볼), RHE-SIG-A1(제3 심볼), HE-SIG-A2(제4 심볼), RHE-SIG-A2(제5 심볼), HE-SIG-B(제6 심볼+).
HE 프리앰블은 전술한 형태의 HE-SIGs 및 이를 뒤따르는 HE-STF 및 HE-LTF를 포함할 수 있다. 이와 같이, 논-레거시 패킷의 HE 프리앰블은 복수의 형태의 구성 및 시퀀스 중 어느 하나의 형태를 가질 수 있다. 본 발명의 실시예에 따르면, HE 프리앰블의 구성 및/또는 시퀀스는 HE 프리앰블의 특정 심볼에 사용된 변조 기법, 이를테면 HE 프리앰블의 제3 심볼의 변조 기법을 통해 지시될 수 있다.
한편, 도 13을 참조하면 논-레거시 패킷의 HE 프리앰블 HE 데이터에는 레거시 프리앰블과 상이한 심볼 구조(OFDM Numerology)가 사용될 수 있다. 여기서, 심볼 구조는 유효 OFDM 심볼 구간과 가드 인터벌(또는, Cyclic Prefix) 구간의 길이, OFDM 신호의 서브캐리어 간격, 가드 캐리어의 개수, OFDM 심볼 구성을 위해 사용된 FFT 포인트 개수 등을 나타낸다. 전술한 바와 같이, 패킷을 구성하는 각 심볼은 유효 OFDM 심볼 구간과 가드 인터벌(또는, Cyclic Prefix) 구간을 포함한다. 이때, 실외와 같이 지연 확산이 큰 채널 환경에서는 보다 확장된 길이의 CP(Cyclic Prefix)가, 실내와 같이 지연 확산이 적은 채널 환경에서는 상대적으로 짧은 길이의 CP가 사용되는 것이 바람직하다.
11a/g/n/ac와 같은 레거시 패킷에 사용되는 레거시 심볼의 경우, 하나의 심볼은 3.2us의 유효 OFDM 심볼(L-유효 OFDM 심볼) 구간과 0.8 또는 0.4us의 CP(L-CP) 구간으로 구성된다. 즉, 레거시 심볼은 4us 또는 3.6us의 OFDM 심볼 길이를 기준으로 대략 20%(=0.8/4.0) 또는 11.1%(=0.4/3.6) 정도의 CP 오버헤드를 갖는다. 그러나 논-레거시 패킷에 사용되는 논-레거시 심볼은 유사한 CP 구간의 길이를 유지하면서 유효 OFDM 심볼 구간의 길이를 길게 설정하여 CP 오버헤드를 줄일 수 있다. 이를 위해, 논-레거시 단말은 논-레거시 패킷의 HE 프리앰블에 사용되는 OFDM 신호의 서브캐리어 간격을 줄여서 이를 구현할 수 있다. 예를 들어, 기존의 64FFT를 통한 312.5kHz의 간격의 서브캐리어 대신 256FFT를 통한 78.125kHz 간격의 서브캐리어를 사용하게 되면, 논-레거시 심볼의 유효 OFDM 심볼(HE-유효 OFDM 심볼) 구간의 길이는 4배 늘어난 12.8us(3.2us*4)를 갖게 된다. 이때, 논-레거시 심볼의 CP(HE-CP) 구간은 0.4/0.8/1.6/3.2/6.4us 중 어느 하나의 길이로 설정될 수 있으며, 유효 OFDM 심볼 구간을 포함한 논-레거시 심볼의 길이는 13.2/13.6/14.4/16/19.2us 중 어느 하나로 설정될 수 있다. 따라서, 논-레거시 심볼의 CP 오버헤드는 각각 3.03/5.88/11.1/20/33.3%로서, 레거시 심볼에 비해 최대 17% 정도의 데이터 처리량 개선 효과를 가져올 수 있다.
본 발명의 실시예에 따르면, 논-레거시 패킷의 HE 프리앰블 중 HE-SIG의 심볼들에는 레거시 심볼 구조가 사용되고, HE-SIG 이후의 HE-STF부터의 심볼들에는 레거시 심볼 구조와 상이한 논-레거시 심볼 구조가 사용될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 논-레거시 패킷은 논-레거시 심볼 구조의 적어도 일부 정보(이를테면, CP 구간의 길이 정보)를 레거시 프리앰블의 부가적인 정보를 통해 지시할 수 있다. 이에 대한 구체적인 실시예는 후술하도록 한다.
도 14 내지 도 16은 본 발명의 다른 실시예로서, 레거시 단말과 논-레거시 단말이 공존하는 환경에서의 혼합 모드(Mixed Mode, MM)에 따른 데이터 송수신 방법을 나타내고 있다.
먼저, 도 14는 논-레거시 AP와 논-레거시 STA 간에 상/하향 링크 패킷을 송수신 하는 상황을 나타내고 있다. 도 14를 참조하면, AP-1이 운영하는 BSS-1에는 STA-1, STA-2 및 STA-3가 결합되어 있다. 이들 중 AP-1과 STA-3은 논-레거시 단말이며, STA-1과 STA-2는 각각 레거시 무선랜 모드인 11ac, 11n 단말이다. 도 14의 실시예에서는 논-레거시 단말인 AP-1과 STA-3가 논-레거시 패킷을 송수신한다. 도 14에 도시된 실선 화살표는 AP-1이 STA-3에게 전송하는 논-레거시 하향 링크 패킷을, 점선 화살표는 STA-3가 AP-1에게 전송하는 논-레거시 상향 링크 패킷을 나타낸다.
AP-1과 STA-3가 논-레거시 패킷을 송수신하면, 해당 패킷들은 STA-1과 STA-2에게도 수신될 수 있다. 그러나 레거시 단말인 STA-1과 STA-2는 논-레거시 무선랜 모드를 식별할 수 없으므로, 기 설정된 무선랜 모드로 해당 패킷들을 식별하게 된다. 즉, STA-1 및 STA-2는 수신된 논-레거시 패킷의 프리앰블 정보에 기초하여 해당 패킷을 11a/g 패킷으로 인식하고, 폴백(fallback) 모드로 동작한다.
본 발명의 실시예에 따르면, 이와 같은 혼합 모드에서 논-레거시 단말들의 효과적인 데이터 송수신을 위해, 논-레거시 단말을 위한 부가 정보(이하, 논-레거시 부가 정보)가 논-레거시 패킷에 포함될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 논-레거시 부가 정보는 논-레거시 패킷의 레거시 프리앰블에 포함될 수 있다. 도 14에 도시된 실선 블록 화살표는 논-레거시 패킷을 수신한 단말에서 해당 패킷에 포함된 논-레거시 부가 정보의 디코딩이 가능함을 나타내며, 점선 블록 화살표는 상기 논-레거시 부가 정보의 디코딩이 불가능함을 나타낸다. 도시된 바와 같이, 논-레거시 단말인 AP-1과 STA-3는 논-레거시 패킷에 포함된 논-레거시 부가 정보를 획득하고, 이를 이용하여 데이터 송수신을 수행한다. 그러나 레거시 단말인 STA-1과 STA-2는 논-레거시 패킷에 포함된 논-레거시 부가 정보를 인식할 수 없으며, 기존의 레거시 무선랜 모드로의 동작에 변화가 없게 된다.
다음으로, 도 15는 논-레거시 AP가 레거시 STA에게 하향 링크 패킷을 전송하는 상황을 나타내고 있다. 도 15를 참조하면, AP-2가 운영하는 BSS-2에는 STA-1, STA-2 및 STA-3가 결합되어 있다. 이들 중 AP-2와 STA-3은 논-레거시 단말이며, STA-1과 STA-2는 각각 레거시 무선랜 모드인 11ac, 11n 단말이다. 도 15의 실시예에서는 논-레거시 단말인 AP-2가 레거시 단말인 STA-1와의 통신을 위해 레거시 패킷을 전송한다. 도 15에서 도시된 실선 화살표는 AP-2가 STA-1에게 전송하는 11ac 패킷을 나타낸다.
AP-2가 STA-1으로 11ac 패킷을 전송하면, 해당 패킷은 STA-2와 STA-3에게도 수신될 수 있다. 그러나 11n 단말인 STA-2는 11ac 패킷을 식별할 수 없으므로, 수신된 패킷을 11a/g 패킷으로 인식하고 폴백 모드로 동작한다. 한편, 논-레거시 단말인 STA-3는 11ac 패킷을 식별할 수 있을 뿐만 아니라, 해당 패킷에 논-레거시 부가 정보가 포함될 경우 이를 추출할 수 있다. 따라서 본 발명의 실시예에 따르면, 논-레거시 단말이 레거시 단말로 패킷을 전송할 경우, 논-레거시 부가 정보가 포함된 레거시 패킷을 전송할 수 있다. 본 발명의 실시예에 따르면, 상기 논-레거시 부가 정보는 레거시 패킷의 레거시 프리앰블에 포함될 수 있다. 도 15에 도시된 실선 블록 화살표는 레거시 패킷을 수신한 단말에서 해당 패킷에 포함된 논-레거시 부가 정보의 디코딩이 가능함을 나타내며, 점선 블록 화살표는 상기 논-레거시 부가 정보의 디코딩이 불가능함을 나타낸다. 도시된 바와 같이, 논-레거시 단말인 STA-3는 레거시 패킷에 포함된 논-레거시 부가 정보를 획득하고, 이를 이용하여 데이터 송수신을 수행할 수 있다. 그러나 레거시 단말인 STA-1과 STA-2는 레거시 패킷에 포함된 논-레거시 부가 정보를 인식할 수 없으며, 기존의 레거시 무선랜 모드로의 동작에 변화가 없게 된다.
다음으로, 도 16은 논-레거시 STA가 레거시 AP에게 상향 링크 패킷을 전송하는 상황을 나타내고 있다. 도 16을 참조하면, AP-3가 운영하는 BSS-3에는 STA-1, STA-2 및 STA-3가 결합되어 있으며, AP-4가 운영하는 BSS-4에는 STA-4가 결합되어 있다. 이들 중 AP-4, STA-3 및 STA-4는 논-레거시 단말이며, STA-1과 STA-2는 각각 레거시 무선랜 모드인 11ac, 11n 단말이다. 또한, AP-3는 레거시 단말로서, 11a/g/n/ac 중 어느 하나의 무선랜 모드의 단말을 나타낸다. 도 16의 실시예에서는 논-레거시 단말인 STA-3가 레거시 단말인 AP-3와의 통신을 위해 레거시 패킷을 전송한다. 도 16에서 도시된 실선 화살표는 STA-3가 AP-3에게 전송하는 11a/g/n/ac 패킷 중 어느 하나를 나타낸다.
STA-3가 AP-3로 레거시 패킷을 전송하면, 해당 패킷은 주변 단말들 즉, STA-1, STA-2, STA-4, AP-4 등에게도 수신될 수 있다. 도 15의 실시예에서와 같이 논-레거시 단말인 STA-3가 논-레거시 부가 정보를 포함하는 레거시 패킷을 전송할 경우, 논-레거시 단말인 AP-4 및 STA-4는 수신된 패킷에 포함된 논-레거시 부가 정보를 획득하고 이를 이용하여 데이터 송수신을 수행할 수 있다.
도 17은 본 발명의 실시예에 따른 논-레거시 부가 정보를 포함하는 논-레거시 패킷의 구조를 나타내고 있다. 본 발명의 실시예에 따르면, 논-레거시 단말의 프로세서는 도 17의 실시예에 따라 논-레거시 패킷을 생성하고, 생성된 패킷을 송수신부를 통해 전송할 수 있다. 도 17의 실시예에 따른 논-레거시 패킷은 도 14의 시나리오와 같이 논-레거시 단말간의 데이터 통신에 사용될 수 있다.
도 17을 참조하면, 논-레거시 단말은 레거시 프리앰블과 논-레거시 프리앰블(HE 프리앰블)을 포함하는 논-레거시 패킷을 생성하고, 생성된 패킷을 전송한다. 전술한 바와 같이, 레거시 프리앰블은 L-STF, L-LTF 및 L-SIG를 포함하며, 11a/g 단말을 포함하는 레거시 단말들에서 인식 가능하다. 도 17의 실시예에 따르면, 논-레거시 단말이 전송하는 논-레거시 패킷의 레거시 프리앰블에는 논-레거시 단말을 위한 논-레거시 부가 정보가 더 포함될 수 있다. 논-레거시 부가 정보는 논-레거시 단말에서 추출 및 디코딩이 가능하지만, 레거시 단말에서는 인식 불가능한 정보이다. 본 발명의 실시예에 따르면, 논-레거시 패킷의 레거시 프리앰블에 포함되는 논-레거시 부가 정보에는 다음 열거되는 정보 중 적어도 하나가 포함될 수 있다.
1) 논-레거시 무선랜 모드(즉, 11ax) 지시자. 먼저, 논-레거시 부가 정보에는 해당 패킷에 사용된 무선랜 통신 표준 모드 정보가 포함될 수 있다. 수신된 패킷의 논-레거시 부가 정보가 논-레거시 무선랜 모드를 나타낼 경우, 논-레거시 단말은 수신된 패킷이 레거시 무선랜 모드 즉, 11a/g/n/ac 중 어느 하나인지를 판별하기 위한 자동 검출 과정을 생략하거나 간소화할 수 있다. 본 발명의 일 실시예에 따르면, 레거시 프리앰블의 논-레거시 부가 정보는 도 13에서 전술한 반복된 L-SIG(RL-SIG)를 포함할 수 있다. 논-레거시 패킷은 레거시 프리앰블의 L-SIG와 적어도 일부의 정보가 동일하게 설정된 RL-SIG를 포함할 수 있으며, 논-레거시 단말은 RL-SIG의 검출을 통해 해당 패킷이 논-레거시 패킷임을 식별할 수 있다. 수신된 패킷이 논-레거시 무선랜 패킷임을 나타내는 정보가 해당 패킷의 레거시 프리앰블을 통해 추출되면, 논-레거시 단말은 수신된 패킷의 레거시 프리앰블 이후의 영역에 대해 논-레거시 무선랜 모드로의 처리가 곧바로 가능하게 된다.
2) 논-레거시 심볼의 심볼 구조(OFDM Numerology). 다음으로, 논-레거시 부가 정보에는 레거시 프리앰블 이후의 특정 영역에 사용되는 논-레거시 심볼의 심볼 구조 정보가 포함될 수 있다. 전술한 바와 같이, 논-레거시 패킷의 논-레거시 프리앰블 및 논-레거시 데이터에는 레거시 프리앰블과 상이한 심볼 구조(OFDM Numerology)가 사용될 수 있다. 여기서, 심볼 구조는 유효 OFDM 심볼 구간과 가드 인터벌(또는, Cyclic Prefix) 구간의 길이, OFDM 신호의 서브캐리어 간격, 가드 캐리어의 개수, OFDM 심볼 구성을 위해 사용된 FFT 포인트 개수 등을 나타낸다. 일 실시예에 따르면, 논-레거시 패킷은 논-레거시 심볼 구조의 적어도 일부 정보(이를테면, CP 구간의 길이 정보)를 논-레거시 부가 정보를 통해 지시할 수 있다. 이와 같이, 논-레거시 심볼 구조 정보가 논-레거시 무선랜 패킷의 레거시 프리앰블을 통해 추출되면, 논-레거시 단말은 논-레거시 심볼을 수신하기 위한 OFDM 심볼 동기, FFT 크기, CP 구간의 길이 등을 보다 빨리 설정할 수 있어, 논-레거시 단말의 구현 복잡도가 감소하게 된다.
3) 논-레거시 프리앰블의 구성 및/또는 시퀀스 정보. 다음으로, 논-레거시 부가 정보에는 논-레거시 프리앰블의 구성(element) 및 시퀀스(sequence) 중 적어도 하나를 지시하는 정보가 포함될 수 있다. 도 13에서 전술한 바와 같이, 논-레거시 패킷의 논-레거시 프리앰블이 포함하는 구성 및 이들의 시퀀스는 다양한 형태로 변형이 가능하다. 본 발명의 실시예에 따르면, 논-레거시 프리앰블의 구조 정보가 레거시 프리앰블의 논-레거시 부가 정보를 통해 전달될 수 있다. 예를 들어, 논-레거시 부가 정보는 논-레거시 프리앰블의 HE-SIG를 구성하는 심볼 개수를 나타낼 수 있다. 이때, 논-레거시 단말은 획득된 심볼 개수 정보에 기초하여 CRC 체크 등의 복호화 과정을 바로 수행할 수 있다. 따라서, 논-레거시 단말은 블라인드 디코딩(blind decoding), 자동 검출과 같은 불필요한 동작을 줄일 수 있게 되어, 전력 소모를 줄이고 보다 빨리 논-레거시 무선랜 정보를 획득할 수 있다. 뿐만 아니라, 논-레거시 부가 정보는 논-레거시 프리앰블의 HE-STF, HE-LTF를 구성하는 심볼 개수 정보, 추가 SIG(이를테면, HE-SIG-B, RHE-SIG-A)의 전송 유무, 논-레거시 프리앰블의 각 구성의 비트(bit) 정보 해석 방법 등의 다양한 정보를 제공하여 논-레거시 단말의 효과적인 동작을 지원할 수 있다.
4) 논-레거시 단말의 CCA(Clear Channel Assessment) 동작을 위한 부가 정보. 다음으로, 논-레거시 부가 정보에는 논-레거시 단말의 CCA 동작을 위한 파라미터 또는 이를 설정하기 위한 정보가 포함할 수 있다. 본 발명의 추가적인 실시예에 따르면, 논-레거시 단말의 CCA 동작에 사용되는 CCA 임계값(제1 CCA 임계값)은 레거시 단말의 CCA 동작에 사용되는 CCA 임계값(제2 CCA 임계값)보다 높은 레벨로 설정될 수 있다. 논-레거시 단말은 수신된 패킷의 특정 정보 이를 테면, BSS 식별자 정보에 기초하여 CCA 임계값을 설정할 수 있다. 여기서, BSS 식별자 정보는 BSSID 또는 이의 축약된 정보를 나타낼 수 있다. 일 실시예에 따르면, 논-레거시 단말은 수신된 패킷의 BSS 식별자 정보가 해당 단말의 BSS 식별자 정보와 동일할 경우 제2 CCA 임계값을 이용하여 CCA 동작을 수행하며, 수신된 패킷의 BSS 식별자 정보가 해당 단말의 BSS 식별자 정보와 상이할 경우 제2 CCA 임계값 보다 높은 레벨의 제1 CCA 임계값을 이용하여 CCA 동작을 수행할 수 있다. 이때, 수신된 패킷의 BSS 식별자 정보는 논-레거시 부가 정보로부터 추출될 수 있다.
또한 본 발명의 다른 실시예에 따르면, 논-레거시 부가 정보는 논-레거시 단말의 CCA 동작을 설정하기 위한 부가 정보를 포함할 수도 있다. 즉, 논-레거시 부가 정보는 논-레거시 단말의 CCA 동작이 레거시 단말의 CCA 동작과 동일하게 수행될지 또는 새로운 파라미터를 이용하여 수행될지를 지시하는 정보를 포함할 수 있다. 이때, 새로운 파라미터 설정을 위한 정보는 논-레거시 프리앰블의 HE-SIG 등에 포함될 수 있다. 예를 들어, 전술한 BSS 식별자 정보는 논-레거시 프리앰블의 HE-SIG에 포함될 수 있으며, 논-레거시 단말의 CCA 동작을 위한 CCA 임계값이 상기 BSS 식별자 정보에 기초하여 설정될지 또는 레거시 CCA 임계값으로 설정될지 여부에 대한 지시자가 레거시 프리앰블의 논-레거시 부가 정보에 포함될 수 있다. 본 발명의 또 다른 실시예에 따르면, 논-레거시 부가 정보는 CCA SD(Signal Detection)/ED(Energy Detection) 임계값에 대한 오프셋 정보를 포함할 수 있으며, 논-레거시 단말은 상기 오프셋 정보를 추출하여 보다 빠르게 CCA 동작을 수행할 수 있다.
5) 대역폭 확장 및 채널 할당 정보. 마지막으로, 논-레거시 부가 정보는 OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access) 전송 또는 연속/비연속으로 확장된 대역폭을 통한 전송을 수행하는 논-레거시 단말을 위해 대역폭 확장 정보 또는 채널 할당 정보를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 복수의 채널이 결합된 광대역의 채널로 패킷이 전송될 경우, 특정 채널로 전송되는 패킷의 논-레거시 부가 정보는 해당 채널과 결합된 다른 채널에 대한 정보를 나타낼 수 있다. 예를 들어, 40MHz의 대역폭으로 패킷이 전송될 경우, 20MHz 대역의 패킷에 포함된 논-레거시 부가 정보는 다른 20MHz 대역의 위치를 지시할 수 있다. 또한, 60MHz 대역폭으로 패킷이 전송될 경우, 전송되는 패킷의 논-레거시 부가 정보는 전체 80MHz 가용 대역 중에서 60MHz 사용 대역의 구성에 대한 정보를 비트맵 또는 룩업 테이블(look-up table) 등으로 나타낼 수 있다. 또한 추가적인 실시예에 따르면, 논-레거시 부가 정보는 논-레거시 단말에서 사용되는 대체 주채널(Alternative Primary Channel) 등의 새로운 주채널/부채널 정보를 포함하여, 논-레거시 단말의 다양한 대역폭 구성을 지원할 수 있다.
본 발명의 실시예에 따르면, 논-레거시 패킷은 전술한 1) 내지 5) 중 적어도 하나의 정보를 논-레거시 부가 정보로 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 논-레거시 부가 정보는 논-레거시 패킷의 레거시 프리앰블의 기 설정된 비트 필드로 표현된다. 더욱 구체적으로, 레거시 프리앰블의 L-SIG는 레이트(rate) 필드 및 길이(length) 필드를 포함하는데, 논-레거시 부가 정보는 상기 필드 중 레거시 단말에서 사용되지 않는 특정 비트 정보의 조합을 통해 표현될 수 있다. 예를 들어, 레거시 패킷에서 L-SIG의 길이 필드는 3의 배수의 값으로 설정될 수 있는데, 논-레거시 패킷에서는 L-SIG의 길이 필드를 3의 배수가 아닌 값을 포함하도록 설정하여 논-레거시 부가 정보를 나타낼 수 있다. 일 실시예에 따르면, 논-레거시 심볼의 CP 구간의 길이는 3가지 값(이를테면, 0.8us, 1.6us, 3.2us) 중 하나로 결정될 수 있는데, 길이 필드의 모듈로(modulo) 연산 결과 값이 상기 3가지 값 중 어느 하나를 가리킬 수 있다. 이때, 선택된 CP 구간의 길이는 논-레거시 프리앰블의 HE-STF, HE-LTF 등의 심볼에 적용될 수 있다.
본 발명의 다른 실시예에 따르면, 논-레거시 부가 정보는 논-레거시 패킷의 레거시 프리앰블의 부가적인 서브캐리어(subcarrier)로 표현된다. 본 발명의 실시예에 따르면, 논-레거시 패킷의 레거시 프리앰블은 레거시 단말을 위한 제1 서브캐리어 세트와, 논-레거시 단말을 위한 제2 서브캐리어 세트를 포함할 수 있다. 이때, 제2 서브캐리어 세트는 레거시 패킷에 사용되는 제1 서브캐리어 세트의 가드 밴드(guard band) 영역에 추가되는 복수의 서브캐리어를 포함하며, 논-레거시 단말에서는 인식 가능하지만 레거시 단말에서는 인식할 수 없다. 논-레거시 패킷은 레거시 프리앰블의 제2 서브캐리어 세트를 통해 논-레거시 부가 정보를 표현할 수 있으며, 해당 정보는 논-레거시 단말에 의해 추출 및 디코딩 될 수 있다. 한편, 상기 열거된 논-레거시 부가 정보들은 레거시 프리앰블에 포함되는 것으로 서술되었지만, 본 발명은 이에 한정하지 않으며 이들 중 적어도 일부는 논-레거시 프리앰블에 포함될 수도 있다.
도 18은 본 발명의 실시예에 따른 논-레거시 부가 정보를 포함하는 레거시 패킷의 구조를 나타내고 있다. 본 발명의 실시예에 따르면, 논-레거시 단말의 프로세서는 도 18의 실시예에 따라 레거시 패킷을 생성하고, 생성된 패킷을 송수신부를 통해 전송할 수 있다. 도 18의 실시예에 따른 레거시 패킷은 도 15 및 도 16의 시나리오와 같이 논-레거시 단말이 레거시 단말에 전송하는 패킷으로 사용될 수 있다. 도 18의 실시예에서, 도 17의 실시예와 동일하거나 상응하는 부분은 중복적인 설명을 생략하도록 한다.
본 발명의 실시예에 따르면, 논-레거시 단말은 논-레거시 부가 정보를 포함하는 레거시 패킷을 생성하고, 생성된 패킷을 전송한다. 레거시 패킷은 11a/g/n/ac 등의 패킷을 포함한다. 만약 레거시 패킷이 11n/ac 패킷일 경우, 해당 패킷은 도 18에 도시된 바와 같이 제1 레거시 프리앰블과 제2 레거시 프리앰블을 포함한다. 여기서, 제1 레거시 프리앰블은 전술한 실시예에서의 레거시 프리앰블 즉, L-STF, L-LTF 및 L-SIG를 포함하는 11a/g 패킷의 프리앰블을 나타내며, 제2 레거시 프리앰블은 HT 프리앰블 또는 VHT 프리앰블을 나타낸다. 한편 도 18에는 도시되지 않았지만, 레거시 패킷은 11a/g 패킷일 수도 있으며, 이때 해당 패킷은 제1 레거시 프리앰블만을 포함할 수 있다.
본 발명의 실시예에 따르면, 논-레거시 단말이 전송하는 레거시 패킷의 제1 레거시 프리앰블 및 제2 레거시 프리앰블 중 적어도 하나에는 논-레거시 단말을 위한 논-레거시 부가 정보가 포함될 수 있다. 만약 레거시 패킷이 11a/g 패킷일 경우, 논-레거시 부가 정보는 제1 레거시 프리앰블에 포함될 수 있다. 본 발명의 실시예에 따르면, 레거시 패킷의 레거시 프리앰블에 포함되는 논-레거시 부가 정보에는 다음 열거되는 정보 중 적어도 하나가 포함될 수 있다.
1) 레거시 모드(즉, 11a/g/n/ac) 지시자. 먼저, 논-레거시 부가 정보에는 해당 패킷에 사용된 무선랜 통신 표준 모드 정보가 포함될 수 있다. 수신된 패킷의 논-레거시 부가 정보가 레거시 무선랜 모드(11a/g/n/ac) 중 어느 하나를 나타낼 경우, 논-레거시 단말은 수신된 패킷의 포맷을 판별하기 위한 자동 검출 과정을 생략하거나 간소화할 수 있다. 예를 들어, 논-레거시 부가 정보가 해당 패킷이 11n 패킷임을 나타낼 경우, 이를 수신한 논-레거시 단말은 L-SIG 이후의 전송 심볼 구성이 QBPSK + QBPSK인 것으로 가정하여 바로 수신 및 디코딩 과정을 수행할 수 있다. 또한, 논-레거시 단말이 자동 검출 과정을 수행하는 경우에는, 해당 패킷의 L-SIG 이후의 전송 심볼 구성이 QBPSK + QBPSK인 것을 선행하여 확인함으로, 불필요한 블라인드 디코딩 과정을 생략할 수 있다.
2) 논-레거시 단말을 위한 프리앰블 정보. 다음으로, 논-레거시 부가 정보에는 논-레거시 단말을 위한 프리앰블 정보가 추가로 포함될 수 있다. 이때, 논-레거시 단말을 위한 프리앰블 정보는 레거시 프리앰블 중 레거시 단말에서 사용되지 않는 특정 비트 정보의 조합을 통해 표현될 수 있다. 즉, 제1 레거시 프리앰블의 L-SIG 또는 제2 레거시 프리앰블의 HT/VHT-SIG 중 레거시 단말을 위한 SIG 정보는 그대로 유지되며, 해당 SIG 내의 예약된 비트(reserved bit) 등을 통해 논-레거시 단말을 위한 프리앰블 정보를 나타낼 수 있다.
3) 논-레거시 단말의 CCA 동작을 위한 부가 정보. 도 17에서 전술한 바와 같이, 논-레거시 단말은 추가적인 파라미터를 이용하여 CCA를 수행할 수 있다. 이때, 레거시 패킷의 논-레거시 부가 정보에는 논-레거시 단말의 CCA 동작을 위한 파라미터, 이를테면 BSS 식별자 정보가 포함될 수 있다. 도 18의 실시예에 따른 레거시 패킷을 수신한 논-레거시 단말은 해당 패킷의 논-레거시 부가 정보에 포함된 BSS 식별자 정보에 기초하여, 해당 패킷에 대한 CCA 임계값을 결정할 수 있다.
4) 대역폭 확장 및 채널 할당 정보. 마지막으로, 논-레거시 부가 정보는 OFDMA 전송 또는 연속/비연속으로 확장된 대역폭을 통한 전송을 수행하는 논-레거시 단말을 지원하기 위해 대역폭 확장 정보 또는 채널 할당 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 논-레거시 AP는 특정 채널로 전송되는 레거시 패킷의 논-레거시 부가 정보를 통해, 다른 논-레거시 STA가 사용 가능한 하향 링크 채널 정보를 전송할 수 있다. 또한, 논-레거시 STA는 특정 채널로 레거시 패킷을 전송하는 동시에, 다른 채널/대역으로 논-레거시 패킷을 전송할 수 있다. 이때, 논-레거시 패킷이 전송되는 다른 채널/대역에 대한 정보가 레거시 패킷의 논-레거시 부가 정보로 포함될 수 있으며, 이를 수신한 AP는 해당 정보에 기초하여 레거시 패킷과 논-레거시 패킷을 동시에 수신할 수 있다.
본 발명의 실시예에 따르면, 논-레거시 단말이 전송하는 레거시 패킷은 전술한 1) 내지 4) 중 적어도 하나의 정보를 논-레거시 부가 정보로 포함할 수 있다. 도 17의 실시예에서 전술한 바와 마찬가지로, 논-레거시 부가 정보는 레거시 패킷의 제1 레거시 프리앰블 및 제2 레거시 프리앰블 중 적어도 하나의 기 설정된 비트로 표현될 수 있다. 또한, 논-레거시 부가 정보는 레거시 패킷의 제1 레거시 프리앰블 및 제2 레거시 프리앰블 중 적어도 하나의 부가적인 서브캐리어로 표현될 수도 있다.
상기와 같이 무선랜 통신을 예로 들어 본 발명을 설명하였지만, 본 발명은 이에 한정하지 않으며 셀룰러 통신 등 다른 통신 시스템에서도 동일하게 적용될 수 있다. 또한 본 발명의 방법, 장치 및 시스템은 특정 실시예와 관련하여 설명되었지만, 본 발명의 구성 요소, 동작의 일부 또는 전부는 범용 하드웨어 아키텍쳐를 갖는 컴퓨터 시스템을 사용하여 구현될 수 있다.
상술한 본 발명의 실시예들은 다양한 수단을 통해 구현될 수 있다. 예를 들어, 본 발명의 실시예들은 하드웨어, 펌웨어(firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다.
하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 실시예들에 따른 방법은 하나 또는 그 이상의 ASICs(Application Specific Integrated Circuits), DSPs(Digital Signal Processors), DSPDs(Digital Signal Processing Devices), PLDs(Programmable Logic Devices), FPGAs(Field Programmable Gate Arrays), 프로세서, 컨트롤러, 마이크로 컨트롤러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 실시예들에 따른 방법은 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모듈, 절차 또는 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리는 프로세서의 내부 또는 외부에 위치할 수 있으며, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
전술한 본 발명의 설명은 예시를 위한 것이며, 본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자는 본 발명의 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 쉽게 변형이 가능하다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적인 것이 아는 것으로 해석해야 한다. 예를 들어, 단일형으로 설명되어 있는 각 구성 요소는 분산되어 실시될 수도 있으며, 마찬가지로 분산된 것으로 설명되어 있는 구성 요소들도 결합된 형태로 실시될 수 있다.
본 발명의 범위는 상기 상세한 설명보다는 후술하는 특허청구범위에 의하여 나타내어지며, 특허청구범위의 의미 및 범위 그리고 그 균등 개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.
전술한 바와 같이, 발명의 실시를 위한 최선의 형태에서 관련 사항을 서술하였다.
본 발명의 다양한 실시예들은 IEEE 802.11 시스템을 중심으로 설명되었으나, 그 밖의 다양한 형태의 이동통신 장치, 이동통신 시스템 등에 적용될 수 있다.

Claims (28)

  1. 무선 통신 단말로서,
    무선 신호를 송수신하는 송수신부; 및
    상기 단말의 동작을 제어하는 프로세서를 포함하되,
    상기 프로세서는,
    제1 프리앰블과 제2 프리앰블을 포함하며, 상기 제2 프리앰블의 첫 번째 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 심볼 및 두 번째 OFDM 심볼은 BPSK(Binary Phase Shift Keying)로 변조된 패킷을 생성하고,
    상기 생성된 패킷을 전송하는 무선 통신 단말.
  2. 제1 항에 있어서,
    상기 제1 프리앰블은 레거시 프리앰블이며, L-STF(legacy short training field), L-LTF(legacy long training field) 및 L-SIG(legacy signal field)를 포함하는 무선 통신 단말.
  3. 제1 항에 있어서,
    상기 제2 프리앰블은 논-레거시 프리앰블이며, 복수의 SIG(signal field)로 구성된 논-레거시 SIG를 포함하는 무선 통신 단말.
  4. 제3 항에 있어서,
    상기 논-레거시 SIG는 상기 제2 프리앰블의 첫 번째 OFDM 심볼로 구성된 제1 SIG(signal field)와, 상기 제2 프리앰블의 두 번째 OFDM 심볼 및 세 번째 OFDM 심볼로 구성된 제2 SIG(signal field)를 포함하는 무선 통신 단말.
  5. 제4 항에 있어서,
    상기 제1 SIG는 상기 제1 프리앰블의 L-SIG와 적어도 일부의 정보가 동일한 반복된 L-SIG인 무선 통신 단말.
  6. 제4 항에 있어서,
    상기 제2 SIG는 HE-SIG-A(High Efficiency signal field A)인 무선 통신 단말.
  7. 제6 항에 있어서,
    상기 논-레거시 SIG는 상기 HE-SIG-A와 적어도 일부의 정보가 동일한 반복된 HE-SIG-A를 더 포함하는 무선 통신 방법.
  8. 제7 항에 있어서,
    상기 논-레거시 SIG가 상기 반복된 HE-SIG-A를 더 포함하는지 여부는 상기 제2 프리앰블의 특정 OFDM 심볼에 사용된 변조 기법에 기초하여 지시되는 무선 통신 방법.
  9. 제8 항에 있어서,
    상기 특정 OFDM 심볼은 상기 제2 프리앰블의 세 번째 OFDM 심볼을 포함하는 무선 통신 단말.
  10. 제4 항에 있어서,
    상기 논-레거시 SIG는 상기 제2 SIG 이후에 HE-SIG-B를 더 포함하는 무선 통신 단말.
  11. 제10 항에 있어서,
    상기 논-레거시 SIG가 상기 HE-SIG-B를 더 포함하는지 여부는 상기 제2 프리앰블의 특정 OFDM 심볼에 사용된 변조 기법에 기초하여 지시되는 무선 통신 단말.
  12. 제11 항에 있어서,
    상기 특정 OFDM 심볼은 상기 제2 프리앰블의 세 번째 OFDM 심볼을 포함하는 무선 통신 단말.
  13. 제4 항에 있어서,
    상기 제2 프리앰블의 상기 세 번째 OFDM 심볼에 사용된 변조 기법은 상기 제2 프리앰블의 구성 및 시퀀스 중 적어도 하나를 지시하는 무선 통신 단말.
  14. 제13 항에 있어서,
    상기 세 번째 OFDM 심볼은 BPSK, QBPSK(Quadrature Binary Phase Shift Keying) 및 QPSK(Quadrature Phase Shift Keying 중 어느 하나로 변조되는 무선 통신 단말.
  15. 제1 항에 있어서,
    상기 제1 프리앰블은 논-레거시 단말을 위한 논-레거시 부가 정보를 더 포함하는 무선 통신 단말.
  16. 제15 항에 있어서,
    상기 논-레거시 부가 정보는 상기 패킷에 사용된 무선랜 통신 표준 모드를 나타내는 무선 통신 단말.
  17. 제15 항에 있어서,
    상기 논-레거시 부가 정보는 상기 제2 프리앰블의 구성 및 시퀀스 중 적어도 하나를 지시하는 무선 통신 단말.
  18. 제15 항에 있어서,
    상기 논-레거시 부가 정보는 상기 패킷의 레거시 프리앰블 이후의 특정 영역에 사용되는 논-레거시 OFDM 심볼의 심볼 구조 정보를 나타내는 무선 통신 단말.
  19. 제17 항에 있어서,
    상기 OFDM 심볼 구조 정보는 상기 논-레거시 영역에 사용되는 OFDM 심볼의 CP(Cyclic Prefix) 길이 정보를 나타내는 무선 통신 단말.
  20. 제15 항에 있어서,
    상기 논-레거시 부가 정보는 상기 제1 프리앰블의 기 설정된 비트 필드로 표현되는 무선 통신 단말.
  21. 제15 항에 있어서,
    상기 제1 프리앰블은 레거시 단말을 위한 제1 서브캐리어 세트와, 논-레거시 단말을 위한 제2 서브캐리어 세트를 포함하며, 상기 논-레거시 부가 정보는 상기 제1 프리앰블의 제2 서브캐리어 세트로 표현되는 무선 통신 단말.
  22. 제1 항에 있어서,
    상기 제2 프리앰블의 첫 번째 OFDM 심볼 내지 세 번째 OFDM 심볼에 사용된 변조 기법은 상기 패킷에 사용된 무선랜 통신 표준 모드를 나타내는 무선 통신 단말.
  23. 제22 항에 있어서,
    상기 첫 번째 OFDM 심볼, 두 번째 OFDM 심볼 및 세 번째 OFDM 심볼이 각각 BPSK, BPSK 및 QBPSK(Quadrature Binary Phase Shift Keying)로 변조될 경우, 상기 패킷이 논-레거시 패킷임을 나타내는 무선 통신 단말.
  24. 무선 통신 단말로서,
    무선 신호를 송수신하는 송수신부; 및
    상기 단말의 동작을 제어하는 프로세서를 포함하되,
    상기 단말은 상기 송수신부를 통해 패킷을 수신하고,
    상기 프로세서는,
    상기 수신된 패킷의 레거시 프리앰블의 L-SIG(legacy signal field) 이후의 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 심볼 정보에 기초하여 상기 패킷이 논-레거시 패킷인지 여부를 판별하는 무선 통신 단말.
  25. 제24 항에 있어서,
    상기 패킷의 L-SIG 이후의 첫 번째 OFDM 심볼이 상기 L-SIG와 적어도 일부의 정보가 동일한 반복된 L-SIG인 경우, 상기 패킷은 논-레거시 패킷으로 판별되는 무선 통신 단말.
  26. 제24 항에 있어서,
    상기 패킷의 L-SIG 이후의 첫 번째 OFDM 심볼, 두 번째 OFDM 심볼 및 세 번째 OFDM 심볼이 각각 BPSK(Binary Phase Shift Keying), BPSK 및 QBPSK(Quadrature Binary Phase Shift Keying)로 변조된 경우, 상기 패킷은 논-레거시 패킷으로 판별되는 무선 통신 단말.
  27. 단말의 무선 통신 방법으로서,
    제1 프리앰블과 제2 프리앰블을 포함하며, 상기 제2 프리앰블의 첫 번째 심볼 및 두 번째 심볼은 BPSK(Binary Phase Shift Keying)로 변조된 패킷을 생성하는 단계; 및
    상기 생성된 패킷을 전송하는 단계;
    를 포함하는 무선 통신 방법.
  28. 단말의 무선 통신 방법으로서,
    무선 패킷을 수신하는 단계; 및
    상기 수신된 패킷의 레거시 프리앰블의 L-SIG(legacy signal field) 이후의 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 심볼 정보에 기초하여 상기 패킷이 논-레거시 패킷인지 여부를 판별하는 단계;
    를 포함하는 무선 통신 방법.
PCT/KR2015/008892 2014-08-25 2015-08-25 무선 통신 방법 및 이를 이용한 무선 통신 단말 WO2016032216A1 (ko)

Priority Applications (13)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020217038616A KR102499573B1 (ko) 2014-08-25 2015-08-25 무선 통신 방법 및 이를 이용한 무선 통신 단말
KR1020167016159A KR102131654B1 (ko) 2014-08-25 2015-08-25 무선 통신 방법 및 이를 이용한 무선 통신 단말
KR1020237004702A KR20230025033A (ko) 2014-08-25 2015-08-25 무선 통신 방법 및 이를 이용한 무선 통신 단말
CN202010447517.0A CN111711592B (zh) 2014-08-25 2015-08-25 无线通信方法及使用该方法的无线通信终端
CN201580045652.XA CN106664283B (zh) 2014-08-25 2015-08-25 无线通信方法及使用该方法的无线通信终端
CN202010447512.8A CN111711591B (zh) 2014-08-25 2015-08-25 无线通信方法及使用该方法的无线通信终端
KR1020157036318A KR101632894B1 (ko) 2014-08-25 2015-08-25 무선 통신 방법 및 이를 이용한 무선 통신 단말
KR1020207019254A KR102333023B1 (ko) 2014-08-25 2015-08-25 무선 통신 방법 및 이를 이용한 무선 통신 단말
US15/438,720 US9813210B2 (en) 2014-08-25 2017-02-21 Wireless communication method and wireless communication terminal using same
US15/721,725 US10256958B2 (en) 2014-08-25 2017-09-29 Wireless communication method and wireless communication terminal using same
US16/240,745 US10911196B2 (en) 2014-08-25 2019-01-05 Wireless communication method and wireless communication terminal using same
US17/155,086 US11552760B2 (en) 2014-08-25 2021-01-22 Wireless communication method and wireless communication terminal using same
US17/979,771 US11949616B2 (en) 2014-08-25 2022-11-03 Wireless communication method and wireless communication terminal using same

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR10-2014-0111018 2014-08-25
KR20140111018 2014-08-25
KR10-2014-0165686 2014-11-25
KR20140165686 2014-11-25

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US15/438,720 Continuation US9813210B2 (en) 2014-08-25 2017-02-21 Wireless communication method and wireless communication terminal using same

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2016032216A1 true WO2016032216A1 (ko) 2016-03-03

Family

ID=55400040

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2015/008892 WO2016032216A1 (ko) 2014-08-25 2015-08-25 무선 통신 방법 및 이를 이용한 무선 통신 단말

Country Status (4)

Country Link
US (5) US9813210B2 (ko)
KR (5) KR102333023B1 (ko)
CN (3) CN111711592B (ko)
WO (1) WO2016032216A1 (ko)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9813210B2 (en) 2014-08-25 2017-11-07 Wilus Institute Of Stands And Technology Inc. Wireless communication method and wireless communication terminal using same
CN109417781A (zh) * 2016-07-28 2019-03-01 Oppo广东移动通信有限公司 传输数据的方法、网络设备和终端设备

Families Citing this family (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9838513B2 (en) * 2014-09-19 2017-12-05 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for packet acquisition in mixed-rate wireless communication networks
US20160112157A1 (en) * 2014-10-15 2016-04-21 Qinghua Li Auto-Detection in Wireless Communications
CN107210844B (zh) * 2015-01-30 2020-10-30 索尼公司 无线电链路控制方法、无线电链路控制装置、节点
US10218463B2 (en) * 2015-03-06 2019-02-26 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and system for wireless local area network (WLAN) long symbol duration migration
CN108141763B (zh) * 2015-10-05 2022-03-15 日本电信电话株式会社 无线通信系统以及无线通信方法
WO2017070673A1 (en) 2015-10-23 2017-04-27 Marvell World Trade Ltd. A structure for low-power-low-rate data transmission
US10028303B2 (en) * 2015-10-26 2018-07-17 Intel IP Corporation Clear channel assessment (CCA) in wireless networks
KR102371753B1 (ko) 2015-11-03 2022-03-11 주식회사 윌러스표준기술연구소 중첩된 베이직 서비스 세트를 포함하는 고밀도 환경에서의 무선 통신 방법 및 무선 통신 단말
EP4110000A1 (en) 2016-04-02 2022-12-28 Wilus Institute of Standards and Technology Inc. Wireless communication method and wireless communication terminal using basic service set identification information determination of received frame
KR102128286B1 (ko) 2016-04-02 2020-06-30 주식회사 윌러스표준기술연구소 중첩된 베이직 서비스 세트의 공간적 재사용 동작을 위한 무선 통신 방법 및 무선 통신 단말
KR102344180B1 (ko) 2016-06-14 2021-12-28 주식회사 윌러스표준기술연구소 공간적 재사용 동작을 위한 무선 통신 방법 및 무선 통신 단말
CN113315614A (zh) * 2016-07-28 2021-08-27 Oppo广东移动通信有限公司 传输数据的方法、终端设备和网络设备
JP6866263B6 (ja) * 2016-10-14 2021-06-30 パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカPanasonic Intellectual Property Corporation of America 送信装置及び送信方法
WO2018070241A1 (ja) 2016-10-14 2018-04-19 パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ 送信装置及び受信装置
JP6876582B2 (ja) * 2016-11-03 2021-05-26 パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカPanasonic Intellectual Property Corporation of America 送信装置及び受信装置
KR102531753B1 (ko) * 2016-11-08 2023-05-12 주식회사 윌러스표준기술연구소 장거리 전송을 위한 무선 통신 단말과의 무선 통신 방법 및 이를 사용하는 무선 통신 단말
CN113383523B (zh) * 2019-02-01 2023-12-12 Lg电子株式会社 在无线通信系统中识别分组的方法和装置
WO2020226416A1 (ko) * 2019-05-07 2020-11-12 엘지전자 주식회사 Ppdu 타입 분류를 위한 성상 회전
CN110621086B (zh) 2019-10-30 2022-11-01 京东方科技集团股份有限公司 一种通信系统、网关、终端和通信方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20070084289A (ko) * 2004-11-16 2007-08-24 에이저 시스템즈 인크 수신 데이터 처리 방법 및 수신기
KR20090084991A (ko) * 2008-02-03 2009-08-06 엘지전자 주식회사 레거시 지원을 위한 프리엠블 전송 방법
KR20140020176A (ko) * 2009-07-03 2014-02-18 애플 인크. 무선 통신 신호들 내의 제1 및 제2 프리앰블들의 사용
KR20140053128A (ko) * 2011-06-24 2014-05-07 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 무선 통신 시스템에서 프리앰블을 수신하기 위한 방법 및 장치
US20140211775A1 (en) * 2013-01-28 2014-07-31 Qualcomm Incorporated Larger delay spread support for wifi bands

Family Cites Families (29)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100469706B1 (ko) * 2001-03-06 2005-02-02 삼성전자주식회사 이동통신시스템의 패킷 서비스 장치 및 방법
US7711061B2 (en) * 2005-08-24 2010-05-04 Broadcom Corporation Preamble formats supporting high-throughput MIMO WLAN and auto-detection
JP4816123B2 (ja) * 2006-02-17 2011-11-16 ソニー株式会社 無線通信装置及び無線通信方法
CN101155017A (zh) * 2006-07-28 2008-04-02 摩托罗拉公司 指示无线通信系统中的特殊传输
CN101286753B (zh) * 2007-04-11 2012-11-14 中兴通讯股份有限公司 一种宽带无线通信系统的前导码发送接收方法
US8982889B2 (en) * 2008-07-18 2015-03-17 Marvell World Trade Ltd. Preamble designs for sub-1GHz frequency bands
US20100046656A1 (en) * 2008-08-20 2010-02-25 Qualcomm Incorporated Preamble extensions
US9935805B2 (en) * 2009-08-25 2018-04-03 Qualcomm Incorporated MIMO and MU-MIMO OFDM preambles
KR101721671B1 (ko) * 2009-10-26 2017-03-30 한국전자통신연구원 다중 모드 무선 통신 시스템에서 패킷 모드 자동 검출 방법, 상기 패킷 모드 자동 검출을 위한 시그널 필드 전송방법 및 상기 패킷 모드에 기반한 이득 제어 방법
KR101790205B1 (ko) * 2009-10-30 2017-10-25 한국전자통신연구원 다중 사용자 무선 통신 시스템에서 제어 및 훈련 심볼 전송 방법
EP2357773B1 (en) * 2010-02-10 2018-01-10 Avago Technologies General IP (Singapore) Pte. Ltd Preamble and header bit allocation for power savings within multiple user, multiple access, and/or MIMO wireless communications systems
KR20120081040A (ko) * 2011-01-10 2012-07-18 한국전자통신연구원 무선 통신 시스템에서 반복적 심볼 전송 방법 및 장치
US8638767B2 (en) * 2011-02-14 2014-01-28 Qualcomm Incorporated Multi-communication mode packet routing mechanism for wireless communications systems
US9774378B2 (en) * 2011-04-24 2017-09-26 Avago Technologies General Ip (Singapore) Pte. Ltd. Preamble design within wireless communications
US9385911B2 (en) * 2011-05-13 2016-07-05 Sameer Vermani Systems and methods for wireless communication of packets having a plurality of formats
US8830815B2 (en) * 2011-05-19 2014-09-09 Qualcomm Incorporated Preamble design for television white space transmissions
EP2745554B1 (en) * 2011-08-18 2018-10-10 Marvell World Trade Ltd. Signal field design for wlan
KR101883892B1 (ko) 2011-10-13 2018-08-01 한국전자통신연구원 통신 시스템에서 데이터 송수신 장치 및 방법
CN103947171B (zh) * 2011-10-27 2017-07-14 马维尔国际贸易有限公司 用于无线局域网(wlan)的数据单元格式信号接发
AU2012337488B2 (en) * 2011-11-18 2015-07-16 Lg Electronics Inc. Method for transmitting data unit in wireless local area network system and apparatus for supporting same
CN103959670B (zh) * 2011-12-02 2018-04-27 华为技术有限公司 用于在无线网络中进行流量标示和控制的系统和方法
EP2712138A3 (en) * 2012-09-24 2014-06-18 ST-Ericsson SA Interference cancellation technique for channel estimation in ofdm receivers
US10439773B2 (en) * 2013-04-15 2019-10-08 Qualcomm Incorporated Systems and methods for backwards-compatible preamble formats for multiple access wireless communication
US9780919B2 (en) * 2013-07-05 2017-10-03 Quallcomm, Incorporated High efficiency WLAN preamble structure
US9439161B2 (en) * 2013-07-17 2016-09-06 Qualcomm Incorporated Physical layer design for uplink (UL) multiuser multiple-input, multiple-output (MU-MIMO) in wireless local area network (WLAN) systems
US9954703B2 (en) * 2014-06-11 2018-04-24 Marvell World Trade Ltd. Compressed preamble for a wireless communication system
KR20160019381A (ko) * 2014-08-11 2016-02-19 뉴라컴 인코포레이티드 고효율 무선랜의 물리계층 프로토콜 데이터 유닛을 위한 인터리버
CN111711592B (zh) 2014-08-25 2023-06-20 韦勒斯标准与技术协会公司 无线通信方法及使用该方法的无线通信终端
US9553699B2 (en) * 2014-08-28 2017-01-24 Newracom, Inc. Frame transmitting method and frame receiving method

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20070084289A (ko) * 2004-11-16 2007-08-24 에이저 시스템즈 인크 수신 데이터 처리 방법 및 수신기
KR20090084991A (ko) * 2008-02-03 2009-08-06 엘지전자 주식회사 레거시 지원을 위한 프리엠블 전송 방법
KR20140020176A (ko) * 2009-07-03 2014-02-18 애플 인크. 무선 통신 신호들 내의 제1 및 제2 프리앰블들의 사용
KR20140053128A (ko) * 2011-06-24 2014-05-07 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 무선 통신 시스템에서 프리앰블을 수신하기 위한 방법 및 장치
US20140211775A1 (en) * 2013-01-28 2014-07-31 Qualcomm Incorporated Larger delay spread support for wifi bands

Cited By (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9813210B2 (en) 2014-08-25 2017-11-07 Wilus Institute Of Stands And Technology Inc. Wireless communication method and wireless communication terminal using same
US10256958B2 (en) 2014-08-25 2019-04-09 Wilus Institute Of Standards And Technology Inc. Wireless communication method and wireless communication terminal using same
US10911196B2 (en) 2014-08-25 2021-02-02 Wilus Institute Of Standards And Technology Inc. Wireless communication method and wireless communication terminal using same
US11552760B2 (en) 2014-08-25 2023-01-10 Wilus Institute Of Standards And Technology Inc. Wireless communication method and wireless communication terminal using same
US11949616B2 (en) 2014-08-25 2024-04-02 Wilus Institute Of Standards And Technology Inc. Wireless communication method and wireless communication terminal using same
CN109417781A (zh) * 2016-07-28 2019-03-01 Oppo广东移动通信有限公司 传输数据的方法、网络设备和终端设备
EP3457775A4 (en) * 2016-07-28 2019-07-10 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. DATA TRANSMISSION PROCESS, NETWORK EQUIPMENT AND DEVICE EQUIPMENT
CN109417781B (zh) * 2016-07-28 2021-03-05 Oppo广东移动通信有限公司 传输数据的方法、网络设备、终端设备和可读存储介质
CN113162743A (zh) * 2016-07-28 2021-07-23 Oppo广东移动通信有限公司 传输数据的方法、网络设备、终端设备和可读存储介质
US11128513B2 (en) 2016-07-28 2021-09-21 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Data transmission method, network equipment, and terminal equipment
TWI753922B (zh) * 2016-07-28 2022-02-01 大陸商Oppo廣東移動通信有限公司 傳輸數據的方法、網絡設備和終端設備
CN113162743B (zh) * 2016-07-28 2023-04-18 Oppo广东移动通信有限公司 传输数据的方法、网络设备、终端设备和可读存储介质

Also Published As

Publication number Publication date
US11949616B2 (en) 2024-04-02
KR102333023B1 (ko) 2021-12-01
KR20210145859A (ko) 2021-12-02
KR102131654B1 (ko) 2020-07-08
US20210143958A1 (en) 2021-05-13
CN111711591B (zh) 2023-06-02
CN106664283B (zh) 2020-06-19
KR20230025033A (ko) 2023-02-21
CN106664283A (zh) 2017-05-10
CN111711592B (zh) 2023-06-20
US10911196B2 (en) 2021-02-02
KR20200084921A (ko) 2020-07-13
US20170163395A1 (en) 2017-06-08
KR20170037871A (ko) 2017-04-05
US20230055688A1 (en) 2023-02-23
KR102499573B1 (ko) 2023-02-16
US20180026768A1 (en) 2018-01-25
KR101632894B1 (ko) 2016-06-23
US11552760B2 (en) 2023-01-10
US10256958B2 (en) 2019-04-09
US9813210B2 (en) 2017-11-07
CN111711592A (zh) 2020-09-25
KR20160034853A (ko) 2016-03-30
CN111711591A (zh) 2020-09-25
US20190140800A1 (en) 2019-05-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2016032216A1 (ko) 무선 통신 방법 및 이를 이용한 무선 통신 단말
WO2016133371A1 (ko) 다중 사용자 전송을 위한 시그널링 방법 및 이를 이용한 무선 통신 단말과 무선 통신 방법
WO2016140533A1 (ko) 무선랜 시스템에서 제어 정보를 포함하는 무선 프레임 전송 방법 및 이를 위한 장치
WO2018128530A1 (ko) 다중 사용자 패킷의 시그널링을 위한 무선 통신 방법 및 무선 통신 단말
WO2017217767A1 (ko) 공간적 재사용 동작을 위한 무선 통신 방법 및 무선 통신 단말
WO2016204460A1 (ko) 무선 랜 시스템에서 상향링크 송신을 수행하는 방법 및 장치
WO2015064943A1 (en) Method of transmitting data and device using the same
WO2017007266A1 (ko) 무선랜 시스템에서 사운딩 동작 방법 및 이를 위한 장치
CN112491518B (zh) 与传统无线通信终端共存的无线通信方法和无线通信终端
WO2016027937A1 (ko) 액티브 스캐닝을 수행하는 방법 및 장치
WO2016089078A1 (ko) 무선랜 시스템에서 광대역 프레임의 자원 할당 방법 및 이를 위한 장치
WO2016076511A1 (ko) 무선랜 시스템에서 프레임 전송 방법
WO2017065543A1 (ko) 무선랜 시스템에서 프레임 타입 지시 정보 전송 방법 및 이를 위한 장치
WO2015156520A1 (ko) 데이터 전송 방법 및 이를 이용한 장치
WO2017018687A1 (ko) 대역별 시그널링 필드 정렬에 기반한 무선 프레임 전송 방법 및 이를 위한 장치
WO2015190806A1 (ko) 복수의 서브밴드를 이용한 데이터 전송 방법 및 이를 이용한 기기
WO2017026769A1 (ko) 무선랜 시스템에서 dcm 방식으로 신호를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치
WO2018084689A1 (ko) 장거리 전송을 위한 무선 통신 단말과의 무선 통신 방법 및 이를 사용하는 무선 통신 단말
WO2016190578A1 (ko) 다중 시그널링 필드를 포함하는 무선 프레임 전송 방법 및 이를 위한 장치
WO2016039535A1 (ko) 데이터 블록 전송 방법 및 전송기
WO2017026778A1 (ko) 무선랜 시스템에서 시그널링 필드의 퍼뮤테이션 방법 및 이를 위한 장치
WO2017018849A1 (ko) 시그널링 필드를 이용하는 무선 통신 방법 및 무선 통신 단말
WO2017026807A1 (ko) 타겟 웨이크 타임 기반의 전력 절약을 위한 무선 통신 방법 및 무선 통신 단말
WO2016195211A1 (ko) 무선랜에서 파워 세이브 모드로 동작하는 sta에 대한 txop 설정 방법 및 장치
WO2017073976A1 (ko) 이동통신 시스템에서 강건성을 가지는 신호 전송 방법 및 이를 위한 장치

Legal Events

Date Code Title Description
ENP Entry into the national phase

Ref document number: 20157036318

Country of ref document: KR

Kind code of ref document: A

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

Ref document number: 15836143

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: 15836143

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1