WO2016036138A1 - 무선랜에서 복수의 ps-poll 프레임을 트리거하는 방법 및 장치 - Google Patents

무선랜에서 복수의 ps-poll 프레임을 트리거하는 방법 및 장치 Download PDF

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WO2016036138A1
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poll
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trigger frame
transmission
sta
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PCT/KR2015/009250
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박기원
류기선
김정기
조한규
김서욱
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엘지전자 주식회사
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    • H04W52/02Power saving arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/06Selective distribution of broadcast services, e.g. multimedia broadcast multicast service [MBMS]; Services to user groups; One-way selective calling services
    • HELECTRICITY
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    • H04W84/12WLAN [Wireless Local Area Networks]
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    • 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 wireless communication, and more particularly, to a method and apparatus for triggering a plurality of PS-poll frames in a WLAN.
  • next-generation WLANs 1) enhancements to the Institute of Electronics and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 physical physical access (PHY) and medium access control (MAC) layers in the 2.4 GHz and 5 GHz bands, and 2) spectral efficiency and area throughput. aim to improve performance in real indoor and outdoor environments, such as environments with interference sources, dense heterogeneous network environments, and high user loads. .
  • IEEE Institute of Electronics and Electronics Engineers
  • PHY physical physical access
  • MAC medium access control
  • next-generation WLAN The environment mainly considered in the next-generation WLAN is a dense environment having many access points (APs) and a station (STA), and improvements in spectral efficiency and area throughput are discussed in such a dense environment.
  • next generation WLAN there is an interest in improving practical performance not only in an indoor environment but also in an outdoor environment, which is not much considered in a conventional WLAN.
  • next-generation WLAN there is a great interest in scenarios such as wireless office, smart home, stadium, hotspot, building / apartment, and AP based on the scenario.
  • STA are discussing about improving system performance in a dense environment with many STAs.
  • next-generation WLAN In addition, in the next-generation WLAN, there will be more discussion about improving system performance in outdoor overlapping basic service set (OBSS) environment, improving outdoor environment performance, and cellular offloading, rather than improving single link performance in one basic service set (BSS). It is expected.
  • the directionality of these next-generation WLANs means that next-generation WLANs will increasingly have a technology range similar to that of mobile communications. Considering the recent situation in which mobile communication and WLAN technology are discussed together in the small cell and direct-to-direct (D2D) communication area, the technical and business convergence of next-generation WLAN and mobile communication is expected to become more active.
  • D2D direct-to-direct
  • An object of the present invention is to provide a method for triggering a plurality of PS-poll frame in a WLAN.
  • Still another object of the present invention is to provide an apparatus for triggering a plurality of PS-poll frames in a WLAN.
  • a method of triggering a plurality of power save (PS) -poll frames in a WLAN includes: transmitting an beacon frame by an access point (AP); Transmitting a first PS-poll trigger frame within a beacon interval, wherein the AP performs UL (uplink) multi-user (MU) transmission by a first STA group in response to the first PS-poll trigger frame Receiving a plurality of first PS-poll frame transmitted based on, the AP transmits a plurality of first DL data frame to the plurality of STA DL MU in response to the plurality of first PS-poll frame Transmitting a second PS-poll trigger frame within the beacon interval, and the AP transmits a second PS-poll trigger frame by the second STA group in response to the second PS-poll trigger frame.
  • AP transmits a second PS-poll trigger frame by the second STA group in response to the second PS-poll trigger frame.
  • Receiving a plurality of second plurality of PS-poll frames and the AP transmits a plurality of second downlink data frames to the plurality of STAs in response to the plurality of second PS-poll frames based on the DL MU transmission; It may include transmitting to.
  • the beacon frame may include transmission time offset information, and the transmission time offset information may include information about a transmission time of the first PS-poll trigger frame and a transmission time of the second PS-poll trigger frame. .
  • the beacon frame may include a trigger frame indicator bitmap, the trigger frame indicator bitmap may include a plurality of trigger frame indicators, and the trigger frame indicator may determine the first STA group and the second STA group. have.
  • the beacon frame may include a virtual traffic indication bitmap, and each of the plurality of positive traffic indication bits included in the virtual traffic indication bitmap may sequentially correspond to each of the plurality of trigger frame indicators.
  • the beacon frame may include a virtual traffic indication bitmap, and positions of each of the plurality of positive traffic indication bits included in the virtual traffic indication bitmap may determine the first STA group and the second STA group.
  • an access point (AP) for triggering a plurality of power save (PS) -poll frames in a WLAN is implemented to transmit or receive a radio signal.
  • a processor operatively connected to the radio frequency unit and the RF unit, wherein the processor transmits a beacon frame, transmits a first PS-poll trigger frame within a beacon interval, and the first PS.
  • a plurality of first PS-poll frames transmitted based on UL (uplink) multi-user (MU) transmission by a first STA group in response to a -poll trigger frame, and receive the plurality of first PS-polls
  • a plurality of first downlink data frames are transmitted to the plurality of STAs based on DL MU transmission
  • a second PS-poll trigger frame is transmitted within the beacon interval
  • the second PS-poll Trigger Receive a plurality of second PS-poll frames transmitted based on the UL MU transmission by a second STA group in response to a frame, and send to the plurality of STAs in response to the plurality of second PS-poll frames. It may be implemented to transmit a plurality of second downlink data frames based on the DL MU transmission.
  • the beacon frame may include transmission time offset information, and the transmission time offset information may include information about a transmission time of the first PS-poll trigger frame and a transmission time of the second PS-poll trigger frame. .
  • the beacon frame may include a trigger frame indicator bitmap, the trigger frame indicator bitmap may include a plurality of trigger frame indicators, and the trigger frame indicator may determine the first STA group and the second STA group. have.
  • the beacon frame may include a virtual traffic indication bitmap, and each of the plurality of positive traffic indication bits included in the virtual traffic indication bitmap may sequentially correspond to each of the plurality of trigger frame indicators.
  • the beacon frame may include a virtual traffic indication bitmap, and positions of each of the plurality of positive traffic indication bits included in the virtual traffic indication bitmap may determine the first STA group and the second STA group.
  • Downlink data pending for a plurality of STAs based on triggers of a plurality of PS-poll frames of an access point (AP) may be transmitted based on downlink (DL) multi-user (MU) transmission. Therefore, the efficiency and throughput of the WLAN can be improved.
  • DL downlink
  • MU multi-user
  • WLAN wireless local area network
  • FIG. 2 is a conceptual diagram illustrating a scanning method in a WLAN.
  • FIG. 3 is a conceptual diagram illustrating an authentication procedure and a combined procedure performed after a scanning procedure of an AP and an STA.
  • FIG. 4 is a conceptual diagram illustrating a power saving method based on a beacon frame.
  • FIG. 5 is a conceptual diagram illustrating a power saving method based on a beacon frame.
  • FIG. 6 is a conceptual diagram illustrating a method of triggering UL MU transmission of a plurality of PS-poll frames according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a conceptual diagram illustrating a method of triggering UL MU transmission of a plurality of PS-poll frames according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a conceptual diagram illustrating a method of triggering UL MU transmission of a plurality of PS-poll frames according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a conceptual diagram illustrating a power save mode operation of an STA according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a conceptual diagram illustrating a method of triggering UL MU transmission of a plurality of PS-poll frames according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a conceptual diagram illustrating a method of triggering UL MU transmission of a plurality of PS-poll frames according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a conceptual diagram illustrating a power save mode operation of an STA according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a conceptual diagram illustrating a method of indicating a PS-poll trigger frame to be received by an STA according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is a conceptual diagram illustrating an implicit PS-poll trigger frame indication method according to an embodiment of the present invention.
  • 15 is a conceptual diagram illustrating a beacon frame according to an embodiment of the present invention.
  • 16 is a conceptual diagram illustrating a method of transmitting a PS-poll trigger frame according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 17 is a conceptual diagram illustrating a PS-poll trigger frame transmission method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 18 is a conceptual diagram illustrating a PS-poll trigger frame transmission method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 19 is a conceptual diagram illustrating a DL MU PPDU format according to an embodiment of the present invention.
  • 20 is a conceptual diagram illustrating transmission of an UL MU PPDU according to an embodiment of the present invention.
  • 21 is a block diagram illustrating a wireless device to which an embodiment of the present invention can be applied.
  • WLAN wireless local area network
  • BSS infrastructure basic service set
  • IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers
  • the WLAN system may include one or more infrastructure BSSs 100 and 105 (hereinafter, BSS).
  • BSSs 100 and 105 are a set of APs and STAs such as an access point 125 and a STA1 (station 100-1) capable of successfully synchronizing and communicating with each other, and do not indicate a specific area.
  • the BSS 105 may include one or more joinable STAs 105-1 and 105-2 to one AP 130.
  • the BSS may include at least one STA, APs 125 and 130 for providing a distribution service, and a distribution system (DS) 110 for connecting a plurality of APs.
  • STA STA
  • APs 125 and 130 for providing a distribution service
  • DS distribution system
  • the distributed system 110 may connect several BSSs 100 and 105 to implement an extended service set (ESS) 140 which is an extended service set.
  • ESS 140 may be used as a term indicating one network in which one or several APs 125 and 230 are connected through the distributed system 110.
  • APs included in one ESS 140 may have the same service set identification (SSID).
  • the portal 120 may serve as a bridge for connecting the WLAN network (IEEE 802.11) with another network (for example, 802.X).
  • a network between the APs 125 and 130 and a network between the APs 125 and 130 and the STAs 100-1, 105-1 and 105-2 may be implemented. However, it may be possible to perform communication by setting up a network even between STAs without the APs 125 and 130.
  • a network that performs communication by establishing a network even between STAs without APs 125 and 130 is defined as an ad-hoc network or an independent basic service set (BSS).
  • FIG. 1 is a conceptual diagram illustrating an IBSS.
  • the IBSS is a BSS operating in an ad-hoc mode. Since IBSS does not contain an AP, there is no centralized management entity. That is, in the IBSS, the STAs 150-1, 150-2, 150-3, 155-4, and 155-5 are managed in a distributed manner. In the IBSS, all STAs 150-1, 150-2, 150-3, 155-4, and 155-5 may be mobile STAs, and access to a distributed system is not allowed, thus making a self-contained network. network).
  • a STA is any functional medium that includes medium access control (MAC) conforming to the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 standard and a physical layer interface to a wireless medium. May be used to mean both an AP and a non-AP STA (Non-AP Station).
  • MAC medium access control
  • IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers
  • the STA may include a mobile terminal, a wireless device, a wireless transmit / receive unit (WTRU), a user equipment (UE), a mobile station (MS), a mobile subscriber unit ( It may also be called various names such as a mobile subscriber unit or simply a user.
  • WTRU wireless transmit / receive unit
  • UE user equipment
  • MS mobile station
  • UE mobile subscriber unit
  • It may also be called various names such as a mobile subscriber unit or simply a user.
  • FIG. 2 is a conceptual diagram illustrating a scanning method in a WLAN.
  • a scanning method may be classified into passive scanning 200 and active scanning 250.
  • the passive scanning 200 may be performed by the beacon frame 230 periodically broadcasted by the AP 200.
  • the AP 200 of the WLAN broadcasts the beacon frame 230 to the non-AP STA 240 every specific period (for example, 100 msec).
  • the beacon frame 230 may include information about the current network.
  • the non-AP STA 240 receives the beacon frame 230 that is periodically broadcast to receive the network information to perform scanning for the AP 210 and the channel to perform the authentication / association (authentication / association) process Can be.
  • the passive scanning method 200 only needs to receive the beacon frame 230 transmitted from the AP 210 without requiring the non-AP STA 240 to transmit the frame.
  • passive scanning 200 has the advantage that the overall overhead incurred by the transmission / reception of data in the network is small.
  • scanning can be performed manually in proportion to the period of the beacon frame 230, the time taken to perform scanning is relatively increased compared to the active scanning method.
  • beacon frame For a detailed description of the beacon frame, see IEEE Draft P802.11-REVmb TM / D12, November 2011, 'IEEE Standard for Information Technology Telecommunications and information exchange between systems--Local and metropolitan area networks--Specific requirements Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications (hereinafter referred to as IEEE 802.11) 's 8.3.3.2 beacon frame.
  • IEEE 802.11 Wireless LAN Medium Access Control
  • PHY Physical Layer
  • the non-AP STA 290 may transmit the probe request frame 270 to the AP 260 to proactively perform scanning.
  • the AP 260 After receiving the probe request frame 270 from the non-AP STA 290, the AP 260 waits for a random time to prevent frame collision, and then includes network information in the probe response frame 280. may transmit to the non-AP STA 290. The non-AP STA 290 may obtain network information based on the received probe response frame 280 and stop the scanning process.
  • the probe request frame 270 is disclosed in IEEE 802.11 8.3.3.9 and the probe response frame 280 is disclosed in IEEE 802.11 8.3.3.10.
  • the AP and the non-AP STA may perform an authentication procedure and an association procedure.
  • FIG. 3 is a conceptual diagram illustrating an authentication procedure and a combined procedure performed after a scanning procedure of an AP and an STA.
  • an authentication procedure and a combining procedure with one of the scanned APs may be performed.
  • Authentication and association procedures can be performed, for example, via two-way handshaking.
  • the left side of FIG. 3 is a conceptual diagram illustrating an authentication and combining procedure after passive scanning, and the right side of FIG. 3 is a conceptual diagram showing an authentication and combining procedure after active scanning.
  • the authentication procedure and the association procedure are based on an authentication request frame 310 / authentication response frame 320 and an association request frame 330 regardless of whether active scanning method or passive scanning is used.
  • / Association response frame 340 may be equally performed by exchanging an association response frame 340 between the AP 300, 350 and the non-AP STA 305, 355.
  • the non-AP STAs 305 and 355 may transmit the authentication request frame 310 to the APs 300 and 350.
  • the AP 300 or 350 may transmit the authentication response frame 320 to the non-AP STAs 305 and 355 in response to the authentication request frame 310.
  • Authentication frame format is disclosed in IEEE 802.11 8.3.3.11.
  • the non-AP STAs 305 and 355 may transmit an association request frame 330 to the APs 300 and 305.
  • the APs 305 and 355 may transmit the association response frame 340 to the non-AP STAs 300 and 350.
  • the association request frame 330 transmitted to the AP includes information on the capabilities of the non-AP STAs 305 and 355. Based on the performance information of the non-AP STAs 305 and 355, the APs 300 and 350 may determine whether support for the non-AP STAs 305 and 355 is possible.
  • the APs 300 and 350 may transmit the combined response frame 340 to the non-AP STAs 305 and 355.
  • the association response frame 340 may include whether or not to accept the association request frame 340, and the capability information that can be supported by the association response frame 340.
  • Association frame format is disclosed in IEEE 802.11 8.3.3.5/8.3.3.6.
  • association procedure After the association procedure is performed between the AP and the non-AP STA, normal data transmission and reception may be performed between the AP and the non-AP STA. If the association procedure between the AP and the non-AP STA fails, the association procedure with the AP may be performed again or the association procedure with another AP may be performed again based on the reason for the association failure.
  • the STA When the STA is associated with the AP, the STA may be assigned an association identifier (AID) from the AP.
  • the AID assigned to the STA may be a unique value within one BSS, and the current AID may be one of 1 to 2007. 14bit is allocated for AID and can be used as the value of AID up to 16383. However, the value of 2008 ⁇ 16383 is reserved.
  • a power saving mechanism is provided to increase the lifespan of a STA of a WLAN.
  • the STA may operate based on two states, an awake state and a doze state.
  • the STA may operate in a power save mode based on the awake state or the doze state.
  • the STA in the awake state may perform normal operations such as transmission or reception of a frame and channel scanning.
  • the STA in the doze state does not transmit or receive a frame and does not perform channel scanning to reduce power consumption.
  • the STA operating in the power save mode may remain in the doze state to reduce power consumption and, if necessary, switch to an awake state (or transition) to communicate with the AP.
  • the power consumption of the STA may decrease and the lifetime of the STA may also increase.
  • transmission or reception of the frame of the STA is impossible. If there is an uplink frame pending in the STA, the STA may switch from the doze state to the active state and transmit the uplink frame to the AP. On the contrary, if there is a pending frame to be transmitted to the STA in the doze state, the AP cannot transmit the frame to the STA until the STA switches to the awake mode.
  • the STA may occasionally switch from the doze state to the awake state and receive information on whether there is a frame pending for the STA from the AP.
  • the AP may transmit information on the existence of downlink data pending for the STA to the STA in consideration of the transition time of the STA to the awake state.
  • the STA may periodically switch from the doze state to the awake state to receive a beacon frame in order to receive information on whether there is a frame pending for the STA.
  • the beacon frame is a frame used for passive scanning of the STA and may include information on the capability of the AP.
  • the AP may transmit a beacon frame to the STA periodically (eg, 100 msec).
  • FIG. 4 is a conceptual diagram illustrating a power saving method based on a beacon frame.
  • the AP may periodically transmit a beacon frame
  • the STA may periodically switch from the doze state to the awake state to receive the beacon frame in consideration of the transmission timing of the beacon frame.
  • the beacon frame may include a traffic indication map element (TIM element).
  • TIM element may be used to transmit information on downlink data for the STA pending to the AP.
  • the TIM element may transmit information about a frame pending to the STA based on the bitmap.
  • the TIM element may be divided into a TIM or a delivery TIM (DTIM).
  • the TIM may indicate the presence of pending downlink data to be transmitted to the STA on unicast basis.
  • the DTIM may indicate the presence of pending downlink data to be transmitted on a broadcast / multicast basis.
  • FIG. 4 discloses a method in which an AP transmits a downlink frame based on an immediate response to a power saving (poll) -poll frame.
  • the STA may receive information on the existence of downlink data pending for the STA from the AP based on the TIM of the beacon frame 400.
  • the STA may transmit the PS-poll frame 410 to the AP.
  • the AP may receive the PS-poll frame 410 from the STA and transmit the downlink frame 420 to the STA in an immediate response to the PS-poll frame 410.
  • the immediate response to the PS-poll frame of the AP may be performed after receiving the PS-poll frame and short interframe space (SIFS).
  • SIFS short interframe space
  • the STA may transmit the ACK frame 430 in response to the downlink frame.
  • the STA may be switched back (or transitioned) to the doze state.
  • FIG. 4 shows a method of transmitting a downlink frame of an AP based on a deferred response to a PS-poll frame.
  • the STA may receive information about the existence of downlink data pending for the STA from the AP based on the TIM of the beacon frame 440.
  • the STA may transmit the PS-poll frame 450 to the AP.
  • the AP may receive the PS-poll frame 450 from the STA and transmit the ACK frame 460 to the STA in response to the PS-poll frame 450.
  • the AP may transmit a downlink frame 470 including the pending downlink data to the STA after transmission of the ACK frame 460.
  • the STA may monitor the downlink frame 470 transmitted by the AP to the STA after receiving the ACK frame 460.
  • the STA may be switched (or transitioned) from the awake state to the doze state again.
  • FIG. 5 is a conceptual diagram illustrating a power saving method based on a beacon frame.
  • Beacon frame 500 may include a DTIM.
  • the DTIM may indicate the presence of pending downlink data to be transmitted on a broadcast / multicast basis.
  • the AP may transmit a beacon frame 500 including the DTIM to the STA.
  • the STA may maintain the awake state without transmitting the PS-poll frame and monitor the transmission of the downlink frame 520.
  • the AP may transmit the downlink frame 520 to the STA through a multicast method or a broadcast method.
  • the data (or frame) transmitted from the AP to the STA is downlink data (or downlink frame), and the data (or frame) transmitted from the STA to the AP is uplink data (or uplink frame). It can be expressed by the term).
  • the transmission from the AP to the STA may be expressed in terms of downlink transmission, and the transmission from the STA to the AP may be expressed in terms of uplink transmission.
  • each of the PHY protocol data units (PPDUs), frames, and data transmitted through downlink transmission may be expressed in terms of a downlink PPDU, a downlink frame, and downlink data.
  • the PPDU may be a data unit including a PPDU header and a physical layer service data unit (PSDU) (or MAC protocol data unit (MPDU)).
  • PSDU physical layer service data unit
  • MPDU MAC protocol data unit
  • the PPDU header may include a PHY header and a PHY preamble
  • the PSDU (or MPDU) may be a data unit including a frame (or an information unit of a MAC layer) or indicating a frame.
  • the PHY header may be referred to as a physical layer convergence protocol (PLCP) header in another term
  • the PHY preamble may be expressed as a PLCP preamble in another term.
  • each of the PPDUs, frames, and data transmitted through uplink transmission may be represented by the term uplink PPDU, uplink frame, and uplink data.
  • the entire bandwidth is used for downlink transmission to one STA and uplink transmission of one STA based on single-orthogonal frequency division multiplexing (SUDM) transmission.
  • the AP may perform DL (downlink) multi-user (MU) transmission based on MU MIMO (multiple input multiple output), and such transmission may be expressed by the term DL MU MIMO transmission. Can be.
  • an orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) based transmission method may be supported for uplink transmission and downlink transmission.
  • the AP may perform DL MU transmission based on OFDMA, and such transmission may be expressed by the term DL MU OFDMA transmission.
  • the AP transmits downlink data (or downlink frame, downlink) to each of the plurality of STAs through each of a plurality of frequency resources (a plurality of subbands (or subchannels)) on overlapping time resources.
  • PPDU can be sent.
  • DL MU OFDMA transmission can be used with DL MU MIMO transmission.
  • DL MU-MIMO transmission based on a plurality of space-time streams (or spatial streams) on a specific subband (or subchannel) allocated for DL MU OFDMA transmission may be performed. Can be performed.
  • UL MU transmission uplink multi-user transmission
  • UL MU transmission may be supported for a plurality of STAs to transmit data to an AP on the same time resource.
  • Uplink transmission on the overlapped time resource by each of the plurality of STAs may be performed in the frequency domain or the spatial domain.
  • different frequency resources for each of the plurality of STAs are used as uplink transmission resources based on OFDMA. Can be assigned.
  • Each of the plurality of STAs may transmit uplink data to the AP through different allocated frequency resources.
  • the transmission method through these different frequency resources may be represented by the term UL MU OFDMA transmission method.
  • each of the plurality of STAs When uplink transmission by each of the plurality of STAs is performed in the spatial domain, different space-time streams (or spatial streams) are allocated to each of the plurality of STAs, and each of the plurality of STAs transmits uplink data through different space-time streams. Can transmit to the AP.
  • the transmission method through these different spatial streams may be represented by the term UL MU MIMO transmission method.
  • the UL MU OFDMA transmission and the UL MU MIMO transmission may be performed together.
  • UL MU MIMO transmission based on a plurality of space-time streams (or spatial streams) may be performed on a specific subband (or subchannel) allocated for UL MU OFDMA transmission.
  • FIG. 6 is a conceptual diagram illustrating a method of triggering UL MU transmission of a plurality of PS-poll frames according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 a plurality of PS-poll frames that are triggered based on beacon frames and transmitted based on UL MU transmission are disclosed.
  • the AP may transmit a beacon frame 600.
  • the beacon frame 600 transmitted by the AP includes a TIM element including information on downlink data held for each of the plurality of STAs and a PS-poll frame to be transmitted based on UL MU transmission by each of the plurality of STAs. It may include information for triggering 610 and 620.
  • information for triggering the PS-poll frames 610 and 620 to be transmitted based on UL MU transmission by each of the plurality of STAs may be expressed by the term PS poll trigger information.
  • the PS-poll trigger information may include (partial) AID information, UL MU resource information, bandwidth information, start time information, reception trigger frame information, and the like as lower information.
  • the start time information may be expressed in other terms, such as start offset information and transmission time offset information.
  • transmission time offset information may be used. Is used.
  • the (partial) AID information may include identification information of a plurality of STAs for transmitting the PS-poll frames 610 and 620.
  • the UL MU resource information may include information on uplink resources allocated to each of the plurality of STAs for transmission of the PS-poll frames 610 and 620.
  • the UL MU resource information includes channels and / or subs for transmission of the plurality of PS-poll frames 610 and 620. It may include information about a channel (subband).
  • the UL MU resource information is a space-time stream for transmitting the plurality of PS-poll frames 610 and 620. (Or spatial stream) may be included.
  • the information on the space-time stream for transmitting the plurality of PS-poll frames 610 and 620 may be information about the number of space-time streams allocated to each of the plurality of STAs.
  • the UL MU resource information may include modulation and coding scheme (MCS) information for transmission of uplink data.
  • MCS modulation and coding scheme
  • the bandwidth information may include information on the total bandwidth allocated for transmission of the PS-poll frames 610 and 620.
  • the transmission time offset information may include information related to a transmission time of the PS-poll trigger frame.
  • the beacon frame 600 triggered UL MU transmission of the PS-poll frames 610 and 620.
  • the PS-poll trigger frame may trigger UL MU transmission of the PS-poll frames 610 and 620
  • the transmission time offset information may include information about a transmission time of the PS-poll trigger frame.
  • the PS-poll trigger frame is a frame that triggers the PS-poll frame 610 and may also be expressed by the term PS-poll request frame (or trigger frame).
  • a plurality of PS-poll trigger frames are transmitted during the beacon interval, and each of the plurality of PS-poll trigger frames may trigger a plurality of UL MU transmissions of the plurality of PS-poll frames 610 and 620.
  • the transmission time offset information may include information on a transmission time of a PS-poll trigger frame to be transmitted after the beacon frame 600.
  • the transmission time offset information may include information about a transmission time offset indicating an interval between frames of the beacon frame 600 and the PS-poll trigger frame.
  • the transmission time offset information may be information about a transmission time of each of the plurality of PS-poll trigger frames transmitted within the beacon interval.
  • the reception trigger frame information may include information about PS-poll trigger frames that each of the plurality of STAs should receive from among the plurality of PS-poll trigger frames.
  • the reception trigger frame information may include information on how many PS-poll trigger frames are transmitted after transmission of the beacon frame 600.
  • the reception trigger frame information may be a trigger frame indication bitmap to be described later.
  • Each of the plurality of STAs receiving the beacon frame 600 uses UL MU transmission based on a fixed interframe space (eg, short interframe space (SIFS), point coordination function (PCF) interframe space)
  • a fixed interframe space eg, short interframe space (SIFS), point coordination function (PCF) interframe space
  • SIFS short interframe space
  • PCF point coordination function
  • the presence of the pending downlink data is indicated based on the TIM element of the beacon frame 600, and is based on the PS-poll trigger information included in the beacon frame 600.
  • Each of the plurality of STAs whose transmission is triggered may transmit the plurality of PS-poll frames 610 and 620 using UL MU transmission based on a fixed interframe space.
  • the AP may transmit each of the plurality of downlink data frames 630 to each of the plurality of STAs using DL MU transmission in response to the plurality of PS-poll frames 610 and 620.
  • the presence of the pending downlink data is indicated based on the TIM element of the beacon frame 600, and the PS-poll frames 610 and 620 are based on the PS-poll trigger information included in the beacon frame 600.
  • Each of the STA1 and the STA3 triggered by the transmission may transmit the PS-poll frame 1 610 and the PS-poll frame 2 620 to the AP using UL MU transmission based on the fixed interframe space.
  • the AP transmits each of DL data frame 1 and DL data frame 2 using DL MU transmission in response to PS-poll frame 1 610 and PS-poll frame 2 620 transmitted by STA1 and STA2. Can be.
  • FIG. 7 is a conceptual diagram illustrating a method of triggering UL MU transmission of a plurality of PS-poll frames according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 a plurality of PS-poll frames, which are triggered by a PS-poll trigger frame transmitted after a beacon frame and transmitted based on UL MU transmission, are disclosed. That is, in FIG. 7, unlike in FIG. 6, the plurality of PS-poll frames are not triggered by the beacon frame, but are triggered by the PS-poll trigger frame.
  • the AP may transmit a beacon frame 700.
  • the beacon frame 700 transmitted by the AP may include a TIM element including information on downlink data pending for a plurality of STAs.
  • the AP may transmit the PS-poll trigger frame 710 after transmission of the beacon frame 700 based on a fixed frame interval (eg, SIFS or PIFS).
  • a fixed frame interval eg, SIFS or PIFS.
  • the PS-poll trigger frame 710 may include (partial) AID information and UL MU resource information.
  • the (partial) AID information may include identification information of a plurality of STAs to transmit the PS-poll frame based on UL MU transmission.
  • the UL MU resource information may include resource allocation information for each of the plurality of PS-poll frames 720 and 730 to be transmitted by the plurality of STAs.
  • Each of the plurality of STAs indicated based on the PS-poll trigger frame 710 may transmit each of the plurality of PS-poll frames 720 and 730 based on UL MU transmission.
  • Each of the plurality of STAs receives the PS-poll trigger frame 710 and assigns each of the plurality of PS-poll frames 720 and 730 on the allocated UL MU resources based on a fixed interframe space (eg, SIFS).
  • a fixed interframe space eg, SIFS
  • the AP may transmit each of the plurality of downlink data frames 740 for each of the plurality of STAs based on the DL MU transmission.
  • the AP receives the PS-poll frames 720 and 730 and selects each of the plurality of downlink data frames 740 based on the PS-poll frames 720 and 730 and the fixed frame interval (eg, SIFS).
  • the fixed frame interval eg, SIFS
  • STA1 and STA2 indicated based on the PS-poll trigger frame 710 may transmit PS-poll frames 720 and 730 based on UL MU transmission.
  • Each of STA1 and STA2 receives the PS-poll trigger frame 710 and transmits the PS-poll frame 1 720 and the PS-poll frame 2 730 based on a fixed interframe space (eg, SIFS). Can be.
  • SIFS fixed interframe space
  • the AP After receiving the PS-poll frame 1 720 and the PS-poll frame 2 730 from the STA1 and the STA2, the AP transmits the downlink data frame 1 and the downlink data frame 2 for the STA1 and the STA2 based on the DL MU transmission.
  • Can transmit The AP receives the PS-poll frame 1 720 and the PS-poll frame 2 730 and transmits the downlink data frame 1 and the downlink data frame 2 based on a fixed interframe space (eg, SIFS). Can be.
  • SIFS fixed interframe space
  • FIG. 8 is a conceptual diagram illustrating a method of triggering UL MU transmission of a plurality of PS-poll frames according to an embodiment of the present invention.
  • PS-poll trigger frame or PS-poll request frame
  • beacon frame 800 transmitted after the beacon frame 800 and transmitted based on a UL MU.
  • the transmission time of the PS-poll trigger frame 810 based on the beacon frame 800 may be determined by transmission time offset information included in the beacon frame 800.
  • the beacon frame 800 may include transmission time offset information.
  • the transmission time offset information may include information obtained at a transmission time of the PS-poll trigger frame 810 after transmission of the beacon frame 800. That is, the AP may determine the transmission time of the PS-poll trigger frame 810 to be transmitted after the beacon frame 800, and the information on the transmission time of the set PS-poll trigger frame 810 may be determined by the beacon frame 800.
  • the STA may be informed through the transmission time offset information of the STA.
  • the STA that receives the beacon frame 800 may determine a transmission time of the PS-poll trigger frame 810 based on transmission time offset information included in the beacon frame 800.
  • At least one STA in which the presence of the pending downlink data among the plurality of STAs receiving the beacon frame 800 is indicated based on the TIM element of the beacon frame 800 is at the time of transmission of the PS-poll trigger frame 810.
  • the PS-poll trigger frame 810 may be monitored to receive the PS-poll trigger frame 810.
  • the STA that is instructed on the basis of the TIM element of the beacon frame 800 based on the existence of the pending downlink data is the beacon frame 800.
  • PS can be maintained in the doze state until the transmission of the PS-poll trigger frame 810, the PS is switched from the doze state to the awake state at the time of transmission of the PS-poll trigger frame 810 is transmitted by the AP receive a trigger frame 810.
  • FIG. 9 is a conceptual diagram illustrating a power save mode operation of an STA according to an embodiment of the present invention.
  • STA1 and STA2 may receive a beacon frame 900.
  • the transmission time of the PS-poll trigger frame 940 is set based on the transmission time offset information included in the beacon frame 900, the presence of the pending downlink data is indicated based on the TIM element of the beacon frame 900.
  • the STA1 and the STA2 may maintain a doze state until transmission of the PS-poll trigger frame 920. Thereafter, the STA1 and the STA2 may switch from the doze state to the awake state at the time of transmitting the PS-poll trigger frame 920 to receive the PS-poll trigger frame 920.
  • FIG. 10 is a conceptual diagram illustrating a method of triggering UL MU transmission of a plurality of PS-poll frames according to an embodiment of the present invention.
  • a plurality of PS-poll frames which are triggered by each of a plurality of PS-poll trigger frames transmitted after a beacon frame and transmitted based on UL MU transmission, are disclosed.
  • the number of positive traffic indications included in the virtual bitmap (or virtual traffic indication bitmap) of the TIM element of the beacon frame transmitted by the AP is one PS-.
  • the number of STAs that transmit the PS-poll frame based on the poll trigger frame may be exceeded. In this case, it may not be possible to transmit the downlink data to a plurality of STAs that have indicated the presence of the downlink data based on the virtual traffic indication bitmap through triggering based on one PS-poll trigger frame.
  • the AP transmits a plurality of PS-poll trigger frames within a beacon interval and PS-polls from each of a plurality of STAs that are instructed to receive downlink data based on a virtual bitmap of the TIM element.
  • the frame may receive the downlink data in response to the PS-poll frame.
  • each of the plurality of bits included in the virtual traffic indication bitmap may indicate whether there is downlink data pending to the STA corresponding to the specific AID. If the value of the bit is a positive traffic indication, the presence of downlink data pending to the STA corresponding to the specific AID corresponding to the bit may be indicated.
  • the beacon interval may indicate a transmission interval between beacon frames transmitted by one AP as a target beacon transmission time (TBTT).
  • a beacon frame is transmitted, and the TIM element of the beacon frame may indicate pending downlink data for each of STA1 to STA8.
  • the TIM element of the beacon frame may indicate pending downlink data for each of STA1 to STA8.
  • a bit corresponding to each of the STA1 to STA8 may be set as a positive traffic indication to indicate downlink data held in each of the STA1 to STA8.
  • the beacon frame may include transmission time offset information, and the transmission time offset information may include information about a transmission time of the PS-poll trigger frame1 1000.
  • the beacon frame may include information on the PS-poll trigger frame to be received by each of the STA1 to STA8.
  • the beacon frame includes reception trigger frame information, and the reception trigger frame information includes a plurality of STAs (eg, STA1 to STA4) and PS-poll trigger frames that will receive the PS-poll trigger frame1 1000. It may implicitly or explicitly indicate a plurality of STAs (STA5 to STA8) to receive the 2 (1020).
  • the AP may transmit the PS-poll trigger frame 1 1000 at a transmission time of the PS-poll trigger frame 1 1000 set by the beacon frame.
  • the PS-poll trigger frame 1 1000 may trigger transmission of each of the PS-poll frame 1 to PS-poll frame 4 by each of the STA1 to STA4.
  • the STA1 to STA4 receive the PS-poll trigger frame 1 1000 based on the received trigger frame information of the beacon frame, and perform UL MU transmission on the PS-poll frame 1 to PS-poll frame 4 through the allocated UL transmission resources. Can be transmitted based on.
  • the information on the UL MU transmission resources for the transmission of the PS-poll frame 1 to the PS-poll frame 4 may be included in the beacon frame or the PS-poll trigger frame 1.
  • the AP receiving the PS-poll frame 1 to PS-poll frame 4 transmits DL MUs to each of the STA 1 to STA 4 downlink data frame 1 to downlink data frame 4 including the downlink data held in each of the STA 1 to STA 4. Can be transmitted based on.
  • the PS-poll trigger frame may include information on the transmission time in the PS-poll trigger frame to be transmitted next in the beacon interval.
  • the PS-poll trigger frame 1 1000 includes transmission time offset information, and the transmission time offset information included in the PS-poll trigger frame 1 1000 may be included after the PS-poll trigger frame 1 1000. It may include information on the transmission time of the PS-poll trigger frame 2 (1020) to be transmitted.
  • the STA5 to STA8 receive the PS-poll trigger frame 2 1020 in consideration of the transmission time of the PS-poll trigger frame 2 1020, and the PS-poll frame 5 to PS-poll frame 8 through the allocated UL transmission resources. Can be transmitted based on UL MU transmission. Information on the UL MU transmission resource for the transmission of the PS-poll frame 5 to PS-poll frame 8 may be included in the beacon frame or PS-poll trigger frame 2 (1020).
  • the AP receiving the PS-poll frame 5 to PS-poll frame 8 transmits DL MUs to downlink data frame 5 to downlink data frame 8 including downlink data held in each of STA5 to STA8 to STA5 to STA8, respectively. Can be transmitted based on.
  • a beacon frame includes information on a PS-poll trigger frame to be received by each of a plurality of STAs indicating the existence of downlink data pending based on a TIM element.
  • the beacon frame may not include information on the PS-poll trigger frame to be received by each of the plurality of STAs indicated by the presence of the pending downlink data based on the TIM element.
  • at least one STA may be directly instructed to receive each of the plurality of trigger frames in each of the plurality of PS-poll trigger frames.
  • FIG. 11 is a conceptual diagram illustrating a method of triggering UL MU transmission of a plurality of PS-poll frames according to an embodiment of the present invention.
  • 11 illustrates a method of indicating each of a plurality of transmission time points of each of a plurality of PS-poll trigger frames transmitted between beacon intervals based on a beacon frame.
  • N PS-poll trigger frames when N PS-poll trigger frames are transmitted between beacon intervals, information about transmission time (or start time) of each of the N PS-poll trigger frames may be included in the beacon frame.
  • the AP divides the beacon interval into N (or N + 1) sections and sets N transmission time points for transmission of each of the N PS-poll trigger frames, thereby N PS- at each of the N transmission points.
  • Each poll trigger frame can be sent.
  • the beacon frame 1100 may include information on N transmission time points.
  • the information on the N transmission time points may include information on the PS-poll trigger frame to be read for each STA having an AID corresponding to a bit set as a positive traffic indication in the TIM element.
  • Information on the N transmission time points may implicitly indicate a PS-poll trigger frame to be read for each STA.
  • the beacon frame 1100 may include information on the PS-poll trigger frame to be read for each STA having an AID corresponding to a bit set as a positive traffic indication in the TIM element as information separate from the information on the N transmission time points. have.
  • the beacon frame 1100 may include a first transmission time offset (or first start offset) (transmission time of PS-poll trigger frame 1 1110), a second transmission time offset (or second start offset) ( Transmission time of PS-poll trigger frame 2 1120), third transmission time offset (or third start offset) (transmission time of PS-poll trigger frame 3),... It may include information about the Nth transmission time offset (or Nth start offset) (transmission time of PS-poll trigger frame N). Each transmission time is a time set based on the beacon frame 1100 and may have a different value.
  • information indicating N STAs to receive the PS-poll trigger frame and information about the start time of each of the plurality of PS-poll trigger frames may be transmitted through the beacon frame.
  • the start time may mean the same as the transmission time
  • the start offset may be interpreted to mean the same as the transmission time offset
  • FIG. 12 is a conceptual diagram illustrating a power save mode operation of an STA according to an embodiment of the present invention.
  • a method of transitioning each of a plurality of STAs receiving downlink data pending based on a beacon frame to a doze state based on a transmission time (or transmission time offset) of a PS-poll trigger frame is disclosed.
  • the AP may transmit information on the transmission time of the PS-poll trigger frame 1 1210 to be received by the STA1 and the STA2 to the STA1 and the STA2 through the beacon frame 1200.
  • the AP may transmit information on the transmission time of the PS-poll trigger frame 2 1220 to be received by the STA3 and the STA4 to the STA3 and the STA4 through the beacon frame 1200.
  • STA1 and STA2 may receive the beacon frame and may transition from the active state to the doze state before reception of the PS-poll trigger frame 1 1210 in consideration of the transmission time of the PS-poll trigger frame 1 1210.
  • STA3 and STA4 may receive the beacon frame and may transition from the active state to the doze state before reception of the PS-poll trigger frame 21220 in consideration of the transmission time of the PS-poll trigger frame2 1220.
  • STA1 and STA2 may transition back to an awake state for reception of PS-poll trigger frame 1 1210 in consideration of the transmission time of PS-poll trigger frame 1 1210.
  • STA1 and STA2 may receive PS-poll trigger frame 1 1210 and transmit PS-poll frame 1 1210 and PS-poll frame 2 1220 based on UL MU transmission.
  • the AP includes a downlink data frame 1 including downlink data 1 for STA1 and a downlink data 2 for STA2 in response to the PS-poll frame 1 1210 and the PS-poll frame 2 1220.
  • Link data frame 2 may be transmitted based on DL MU transmission.
  • the STA1 and the STA2 receive the downlink data frame 1 and the downlink data frame 2, and in response to the downlink data frame 1 and the downlink data frame 2, the block ACK frame (ACK frame) to the AP UL MU Can be transmitted based on the transmission. Thereafter, STA1 and STA2 may transition from the awake state to the doze state before transmission of the next beacon frame.
  • the STA3 and the STA4 may be transitioned back to the awake state for the reception of the PS-poll trigger frame 21220 based on the transmission time of the PS-poll trigger frame 21220.
  • the STA3 and the STA4 may receive the PS-poll trigger frame 21220 and transmit the PS-poll frame 3 and the PS-poll frame 4 based on the UL MU transmission.
  • the AP In response to the PS-poll frame 3 and the PS-poll frame 4, the AP DLs downlink data frame 3 including downlink data 3 for STA3 and downlink data frame 4 including downlink data 4 for STA4. Can transmit based on MU transmission.
  • STA3 and STA4 receive the downlink data frame 3 and the downlink data frame 4, and based on the UL MU transmission of the block ACK frame (or ACK frame) to the AP in response to the downlink data frame 3 and the downlink data frame 4 Can be sent. Thereafter, STA3 and STA4 may transition from the awake state to the doze state before transmission of the next beacon frame.
  • FIG. 13 is a conceptual diagram illustrating a method of indicating a PS-poll trigger frame to be received by an STA according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 a method of explicitly indicating a PS-poll trigger frame to be received by an STA is disclosed.
  • the STA may be explicitly instructed whether to receive the PS-poll frame transmitted among the plurality of PS-poll trigger frames transmitted between the beacon intervals.
  • FIG. 13 it is assumed that four PS-poll trigger frames are transmitted on a beacon interval.
  • the AP may transmit a 2-octet long virtual traffic indication bitmap (traffic indication bitmap or partial virtual bitmap) to the STA through a beacon frame.
  • a 2-octet long virtual traffic indication bitmap traffic indication bitmap or partial virtual bitmap
  • a trigger frame indicator may be defined to explicitly indicate a trigger frame to be received within a beacon interval of each STA corresponding to the virtual traffic indication bitmap.
  • the trigger frame indicator may be defined by N bits (where N is a natural number) corresponding to a bit (for example, a bit having a value of 1) set as a positive traffic indication on the virtual traffic indication bitmap.
  • a trigger frame indicator may be defined by N bits to indicate a trigger frame to be received by an STA corresponding to a bit (eg, a bit having a value of 1) set as a positive traffic indication on the traffic indication bitmap.
  • the N bit for the trigger frame indicator may be determined based on the number of PS-poll trigger frames transmitted within the beacon interval.
  • N may be 2
  • trigger frame indicator 00 is the PS-poll trigger frame 1 transmitted first within the beacon interval
  • trigger frame indicator 01 Is PS-poll trigger frame 2 transmitted second in beacon interval
  • trigger frame indicator 10 is PS-poll trigger frame 3 transmitted third in beacon interval
  • trigger frame indicator 11 is PS transmitted fourth in beacon interval.
  • six bits of the 16 bits constituting the virtual traffic indication bitmap may be 1. This indicates downlink data pending for six STAs (STA1 to STA6).
  • a trigger frame indicator may be allocated to each of six STAs.
  • the set of trigger frame indicators for each of the plurality of STAs may be expressed in terms of trigger frame indicator bitmap.
  • the trigger frame indicator for the STA1 is 00, which may indicate reception of the PS-poll trigger frame1 of the STA1.
  • the trigger frame indicator for the STA2 is 01, which may indicate reception of the PS-poll trigger frame2 of the STA2.
  • the trigger frame indicator for the STA3 is 00, which may indicate reception of the PS-poll trigger frame1 of the STA3.
  • the trigger frame indicator for the STA4 is 01, which may indicate reception of the PS-poll trigger frame2 of the STA4.
  • the trigger frame indicator for STA5 is 10, which may indicate reception of PS-poll trigger frame3 of STA5.
  • the trigger frame indicator for STA6 is 10, which may indicate reception of PS-poll trigger frame3 of STA6.
  • the trigger frame indicators may be sequentially arranged in correspondence with the sequential ordering of the positive traffic indications in the virtual traffic indication bitmap to form the trigger frame indicator bitmap. For example, if the positive traffic indication sequentially indicates STA1 to STA6 in the virtual traffic indication bitmap, the trigger frame indication for each of the STA1 to STA6 may be sequentially formed to form one trigger frame indicator bitmap.
  • the number of bits for the trigger frame indicator may vary according to the maximum number of PS-poll trigger frames transmitted on the beacon interval. If the maximum number of PS-poll trigger frames transmitted in one beacon interval is N, the number of bits for the trigger frame indicator per STA may be Ceiling (log 2 (N)). Specifically, when N is 1 to 2, the trigger frame indicator may be 1 bit, when N is 3 to 4, the trigger frame indicator may be 2 bits, and when N is 5 to 8, the trigger frame indicator may be 3 bits.
  • the size of the trigger frame indicator bitmap may be M * Ceiling (log 2 (N)).
  • the AP selects STAs (eg, four STAs) having high priority downlink traffic according to the priority of the downlink traffic. By grouping, the PS-poll trigger frame transmitted fastest within the beacon interval can be allocated.
  • the AP may instruct the reception of the STA for the PS-poll trigger frame transmitted relatively quickly within the beacon interval.
  • the STAs of Group 1 grouped based on the first priority in consideration of the transmission priority are allocated to receive the PS-poll trigger frame 1, and receive the PS-poll trigger frame 1 and then perform the PS-poll frame.
  • the downlink data can be received by transmitting.
  • the STAs of Group 2 grouped based on the second priority in consideration of the transmission priority are allocated to receive the PS-poll trigger frame 2, and after receiving the PS-poll trigger frame 2, transmit the PS-poll frame. Downlink data may be received.
  • an STA may perform contention based channel access (eg, based on enhanced distributed channel access (EDCA)) without triggering by a PS-poll trigger frame.
  • PS-poll frame can be transmitted through one channel access).
  • the trigger frame indicator may indicate transmission of a PS-poll frame through channel access based on EDCA without triggering by the PS-poll trigger frame of the STA.
  • the trigger frame indicator 00 receives the PS-poll trigger frame 1
  • the trigger frame indicator 01 receives the PS-poll trigger frame 2
  • the trigger frame indicator 10 triggers the PS-poll trigger.
  • the reception of the frame 3 may be indicated and the trigger frame indicator 11 may indicate the transmission of the PS-poll frame through contention-based channel access of the STA without triggering (or no trigger frame) (no trigger frame).
  • the STA does not perform UL MU based transmission of the PS-poll frame based on receiving the PS-poll trigger frame and is based on contention based such as EDCA.
  • the channel access of the PS-poll frame can be transmitted to the AP.
  • an AP may induce transmission of a PS-poll frame using contention-based channel access such as EDCA of some STAs. .
  • the STA may transmit a PS-poll frame using contention-based channel access such as EDCA without triggering by the PS-poll trigger frame.
  • the trigger frame indicator 000 receives the PS-poll trigger frame 1
  • the trigger frame indicator 001 receives the PS-poll trigger frame 2
  • the trigger frame indicator 010 receives the PS-poll trigger frame 3.
  • the trigger frame indicator 111 may indicate transmission of the PS-poll frame through contention-based channel access of the STA without triggering (or no trigger frame).
  • a trigger frame indicator of 2 or 3 bits has been described as an example, even if a trigger frame indicator of a different bit size is defined, one value (for example, when all bits are set to 1) is based on the STA's contention based. PS-poll frame using channel access may be instructed to be transmitted.
  • information about the PS-poll trigger frame to be received by the STA explicitly is transmitted through the virtual traffic indication bitmap.
  • a method for implicitly delivering information on the PS-poll trigger frame to be received by the STA may be used.
  • FIG. 14 is a conceptual diagram illustrating an implicit PS-poll trigger frame indication method according to an embodiment of the present invention.
  • the PS-poll trigger frame to be received implicitly by the STA is based on the order of the positive traffic indication bits included in the virtual traffic indication bitmap of the beacon frame. Can be determined.
  • the STA When the STA knows which PS-poll trigger frame the STA should receive and knows transmission time information of the trigger frame, the STA receives a doze state after receiving the beacon frame and transmitting the PS-poll trigger frame to be received. You can transition to
  • a plurality of bits constituting the virtual traffic indication bitmap may be sequentially arranged.
  • the association identifier (AID) assigned to the STA coupled to the AP may have a value from 1 to 2007, and each of the plurality of bits constituting the virtual traffic indication bitmap sequentially includes a plurality of bits from the STA of AID1 to the STA of AID2007. It may indicate downlink data that is held in each of the STAs.
  • Bits set as positive traffic indications (eg, bits having a value of 1) on the virtual traffic indication bitmap may be grouped by four to form a positive traffic indication bit group.
  • One positive traffic indication bit group may correspond to one STA group including four STAs to receive the same PS-poll trigger frame corresponding to four bits set as positive traffic indications.
  • Bits set as a plurality of positive traffic indications included in the virtual traffic indication bitmap may be grouped into a plurality of positive traffic indication bit groups sequentially in units of four bits.
  • Each of the plurality of positive traffic indication bit groups may correspond to each of a plurality of STA groups including four STAs.
  • Four STAs included in each of the plurality of STA groups may receive the same PS-poll trigger frame and transmit the PS-poll frame based on UL MU transmission in response to the same PS-poll trigger frame.
  • the plurality of STAs STA1 to STA4 included in the STA group 1 corresponding to the positive traffic indication bit group 1 are transmitted at the first transmission time (or first transmission time offset, first start offset). You can receive poll trigger frame 1.
  • the plurality of STAs STA1 to STA4 may transmit PS-poll frame 1 to PS-poll frame 4 based on the UL MU transmission in response to the PS-poll trigger frame 1.
  • the plurality of STAs STA5 to STA8 included in the STA group 2 corresponding to the positive traffic indication bit group 2 are PS-poll triggered frames 2 transmitted at a second transmission time (or a second transmission time offset, a second start offset). Can be received.
  • the plurality of STAs STA5 to STA8 may transmit PS-poll frame 5 to PS-poll frame 8 based on the UL MU transmission in response to the PS-poll trigger frame 2.
  • the plurality of STAs STA9 to STA12 included in the STA group 3 corresponding to the positive traffic indication bit group 3 may receive the PS-poll trigger frame 3 transmitted at the third transmission time (or the third transmission time offset). .
  • the plurality of STAs STA9 to STA12 may transmit PS-poll frame 9 to PS-poll frame 12 based on UL MU transmission in response to PS-poll trigger frame3.
  • the STA may implicitly know the PS-poll trigger frame to receive based on the virtual traffic indication bitmap without explicit indication.
  • the STA may implicitly know the PS-poll trigger frame that the STA will receive based on the number of bits set as the positive traffic indication located before the bit set as the positive traffic indication corresponding to the STA on the virtual traffic indication bitmap. .
  • 15 is a conceptual diagram illustrating a beacon frame according to an embodiment of the present invention.
  • the transmission of each of the plurality of PS-poll trigger frames transmitted within the beacon interval may be performed based on the same transmission time.
  • PS-poll trigger frame 1 may be transmitted, and after the same transmission time based on the transmission of the PS-poll trigger frame 1, the PS-poll trigger frame 2 is Can be sent.
  • the PS-poll trigger frame 1 may be transmitted at an interval between frames corresponding to the transmission time based on the transmission of the beacon frame, and similarly, the frame corresponds to the same transmission time based on the transmission of the PS-poll trigger frame 1.
  • PS-poll trigger frame 2 may be transmitted at intervals.
  • the beacon frame may include information 1500 for a transmission time for transmission of a plurality of PS-poll trigger frames transmitted within the beacon interval, and the beacon frame may also include a plurality of PS- transmitted within the beacon interval. Information about the number of poll trigger frames 1520 may also be included.
  • 16 is a conceptual diagram illustrating a method of transmitting a PS-poll trigger frame according to an embodiment of the present invention.
  • the beacon frame may include transmission time offset information indicating a transmission time of the PS-poll trigger frame 1 to be transmitted after the beacon frame.
  • PS-poll trigger frame 1 may be transmitted based on the inter-frame interval of the transmission time offset based on the beacon frame.
  • the STA may transmit the PS-poll frame to the AP based on the UL MU transmission.
  • the AP may transmit the ACK frame 1600 in response to the PS-poll frame.
  • the ACK frame 1600 transmitted by the AP may include transmission time offset information indicating a transmission time of the PS-poll trigger frame 2 to be transmitted after the transmission of the PS-poll trigger frame 1.
  • the STA may receive a downlink data frame based on the PS-poll frame from the AP and transmit an ACK frame 1600 for the downlink frame to the AP.
  • the STA may be switched to the doze state before transmission of the PS-poll trigger frame 2 determined based on the transmission time offset information included in the ACK frame 1600 transmitted by the AP.
  • the STA may transition from the doze state to the awake state in consideration of the transmission time of the PS-poll trigger frame 2 determined based on the transmission time offset information included in the ACK frame 1600.
  • FIG. 17 is a conceptual diagram illustrating a PS-poll trigger frame transmission method according to an embodiment of the present invention.
  • the STA may know the existence of downlink data pending for the STA based on the virtual traffic indication bitmap included in the TIM element of the beacon frame.
  • the STA may know a transmission time of the PS-poll trigger frame 1700 based on transmission time offset information included in the beacon frame.
  • the STA may monitor transmission of the PS-poll trigger frame 1700 at a transmission time of the PS-poll trigger frame 1700. If the STA does not receive the PS-poll trigger frame 1700, the STA may transmit a stand-alone PS-poll frame 1750.
  • the independent PS-poll frame 1750 may be transmitted based on single user (SU) transmission.
  • the AP receives the independent PS-poll frame 1750 from the STA, transmits an ACK frame in response to the independent PS-poll frame 1750, and then includes a downlink data frame including downlink data pending for the STA. Can be transmitted.
  • the STA indicates a time interval for monitoring the PS-poll trigger frame 1700 based on a transmission time of the PS-poll trigger frame 1700 (trigger frame receiving timer timer)) may be defined.
  • the STA may stop monitoring the transmission of the PS-poll trigger frame 1700 and transmit the independent PS-poll frame 1750 based on contention-based channel access.
  • FIG. 18 is a conceptual diagram illustrating a PS-poll trigger frame transmission method according to an embodiment of the present invention.
  • the STA receives the PS-poll trigger frame from the AP, when the PS-poll trigger frame does not include the AID of the STA that triggers the transmission of the PS-poll frame of the STA, the operation of the STA is started.
  • the beacon frame or PS-poll trigger frame may include identification information (eg, AID) for indicating an STA to transmit the PS-poll frame, and the STA may include identification information included in the beacon frame or PS-poll trigger frame. It is possible to determine whether to transmit the PS-poll frame based on.
  • identification information eg, AID
  • the STA may receive a beacon frame and know the existence of downlink data pending for the STA based on a virtual traffic indication bitmap included in the beacon frame.
  • the virtual traffic indication bitmap of the beacon frame may indicate the presence of downlink data held in each of STA1, STA2, STA3, STA4, and STA5.
  • a PS-poll trigger frame having a beacon frame and a transmission time offset as an interval between frames may be transmitted by the AP, and the PS-poll trigger frame may indicate only STA2, STA3, STA4, or STA5 to the STA to transmit the PS-poll frame. Can be.
  • the STA1 received information on the existence of the downlink data pending based on the beacon frame, but was not requested to transmit the PS-poll frame based on the PS-poll trigger frame.
  • the STA1 may transmit an independent PS-poll frame to the AP using contention-based channel access and receive a downlink data frame based on the independent PS-poll frame.
  • FIG. 19 is a conceptual diagram illustrating a DL MU PPDU format according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 19 illustrates a DL MU PPDU format transmitted based on OFDMA by an AP according to an embodiment of the present invention.
  • the DL MU PPDU format may be used for delivery of a PS-poll trigger frame, a downlink data frame, and the like.
  • a PPDU header of a DL MU PPDU includes a legacy short training field (L-STF), a legacy long training field (L-LTF), a legacy-signal (L-SIG), and a HE-SIG A (high).
  • efficiency-signal A), high efficiency-signal-B (HE-SIG B), high efficiency-short training field (HE-STF), high efficiency-long training field (HE-LTF), data field (or MAC payload ) May be included.
  • From the PHY header to the L-SIG may be classified into a legacy part and a high efficiency (HE) part after the L-SIG.
  • the L-STF 1900 may include a short training orthogonal frequency division multiplexing symbol.
  • the L-STF 900 may be used for frame detection, automatic gain control (AGC), diversity detection, and coarse frequency / time synchronization.
  • AGC automatic gain control
  • the L-LTF 1910 may include a long training orthogonal frequency division multiplexing symbol.
  • the L-LTF 910 may be used for fine frequency / time synchronization and channel prediction.
  • L-SIG 1920 may be used to transmit control information.
  • the L-SIG 920 may include information about a data rate and a data length.
  • the HE-SIG A 1930 may include information for indicating an STA to receive the DL MU PPDU.
  • the HE-SIG A 1930 may include an identifier of a specific STA (or AP) to receive a PPDU, and information for indicating a group of the specific STA.
  • the HE-SIG A 1930 may also include resource allocation information for receiving the DL MU PPDU of the STA.
  • the HE-SIG A 1930 may include color bit information, bandwidth information, tail bits, CRC bits, and MCS for the HE-SIG B 1940 for BSS identification information. It may include modulation and coding scheme information, symbol number information for the HE-SIG B 1940, and cyclic prefix (CP) (or guard interval (GI)) length information.
  • CP cyclic prefix
  • GI guard interval
  • the HE-SIG B 1940 may include information about a length MCS of a physical layer service data unit (PSDU) for each STA, tail bits, and the like. In addition, the HE-SIG B 1940 may include information on a STA to receive the PPDU, OFDMA-based resource allocation information (or MU-MIMO information). When the HE-SIG B 1940 includes OFDMA-based resource allocation information (or MU-MIMO related information), the HE-SIG A 1930 may not include resource allocation information.
  • PSDU physical layer service data unit
  • the previous field of the HE-SIG B 1940 on the DL MU PPDU may be transmitted in duplicated form in each of different transmission resources.
  • the HE-SIG B 1940 transmitted on some subchannels eg, subchannel 1 and subchannel 2 is an independent field including individual information
  • the remaining sub HE-SIG B 1940 transmitted on a channel eg, subchannel 3, subchannel 4
  • the HE-SIG B 1940 transmitted on another subchannel eg, subchannel 1, subchannel 2).
  • the HE-SIG B 1940 may be transmitted in an encoded form on all transmission resources.
  • the field after the HE-SIG B 1940 may include individual information for each of the plurality of STAs that receive the PPDU.
  • the HE-STF 1950 may be used to improve automatic gain control estimation in a multiple input multiple output (MIMO) environment or an OFDMA environment.
  • MIMO multiple input multiple output
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • the STA1 may receive the HE-STF1 transmitted through the subband 1 from the AP, decode the data field 1 by performing synchronization, channel tracking / prediction, and AGC.
  • STA2 may receive HE-STF2 transmitted through subband 2 from the AP, decode data field 2 by performing synchronization, channel tracking / prediction, and AGC.
  • the STA3 may receive the HE-STF3 transmitted through the subband 3 from the AP, and decode the data field 3 by performing synchronization, channel tracking / prediction, and AGC.
  • the STA4 may receive the HE-STF4 transmitted through the subband 4 from the AP, and decode the data field 4 by performing synchronization, channel tracking / prediction, and AGC.
  • the HE-LTF 1960 may be used to estimate a channel in a MIMO environment or an OFDMA environment.
  • the size of the IFFT applied to the fields after the HE-STF 1950 and the HE-STF 1950 and the size of the IFFT applied to the field before the HE-STF 1950 may be different.
  • the size of the IFFT applied to the fields after the HE-STF 1950 and the HE-STF 1950 may be four times larger than the size of the IFFT applied to the field before the HE-STF 1950.
  • the STA may receive the HE-SIG A 1930 and may be instructed to receive the downlink PPDU based on the HE-SIG A 1930. In this case, the STA may perform decoding based on the changed FFT size from the field after the HE-STF 1950 and the HE-STF 1950.
  • the STA may stop decoding and configure a network allocation vector (NAV).
  • NAV network allocation vector
  • the cyclic prefix (CP) of the HE-STF 1950 may have a larger size than the CP of another field, and during this CP period, the STA may perform decoding on the downlink PPDU by changing the FFT size.
  • 20 is a conceptual diagram illustrating transmission of an UL MU PPDU according to an embodiment of the present invention.
  • a plurality of STAs may transmit a UL MU PPDU to an AP based on UL MU OFDMA.
  • 20 exemplarily discloses only UL MU PPDU1 transmitted by STA1.
  • the UL MU PPDU can be used for delivery of PS-poll frames and the like.
  • the L-STF 2000, the L-LTF 2010, the L-SIG 2020, the HE-SIG A 2030, and the HE-SIG B 2040 may perform the roles illustrated in FIG. 19.
  • Information included in the signal field (L-SIG 2020, HE-SIG A 2030, HE-SIG B 2040) may be generated based on the information included in the signal field of the received DL MU PPDU. .
  • the STA1 may perform uplink transmission through the entire bandwidth up to the HE-SIG B 2040 and uplink transmission through the allocated bandwidth after the HE-STF 2050.
  • the STA1 may transmit the PS-poll frame in response to the PS-poll trigger frame through the allocated bandwidth (eg, subband 1).
  • 21 is a block diagram illustrating a wireless device to which an embodiment of the present invention can be applied.
  • the AP 2100 includes a processor 2110, a memory 2120, and an RF unit 2130.
  • the RF unit 2130 may be connected to the processor 2110 to transmit / receive a radio signal.
  • the processor 2110 may implement the functions, processes, and / or methods proposed in the present invention.
  • the processor 2110 may be implemented to perform the operation of the AP according to the above-described embodiment of the present invention.
  • the processor may perform the operation of the AP disclosed in the embodiment of FIGS. 1 to 20.
  • the processor 2110 transmits a beacon frame, transmits a first PS-poll trigger frame within a beacon interval, and uplinks a UL by the first STA group in response to the first PS-poll trigger frame.
  • MU multi-user
  • the processor 2110 transmits a second PS-poll trigger frame within a beacon interval, and the plurality of agents transmitted based on the UL MU transmission by the second STA group in response to the second PS-poll trigger frame.
  • Receives 2 PS-poll frames and may be implemented to transmit a plurality of second downlink data frames to the plurality of STAs based on DL MU transmission in response to the plurality of second PS-poll frames.
  • the beacon frame may include transmission time offset information, and the transmission time offset information may include information about a transmission time of the first PS-poll trigger frame and a transmission time of the second PS-poll trigger frame.
  • the beacon frame may further include a trigger frame indicator bitmap, the trigger frame indicator bitmap may include a plurality of trigger frame indicators, and the trigger frame indicator may determine the first STA group and the second STA group.
  • the beacon frame further includes a virtual traffic indication bitmap, and each of the plurality of positive traffic indication bits included in the virtual traffic indication bitmap may sequentially correspond to each of the plurality of trigger frame indicators.
  • the beacon frame may include a virtual traffic indication bitmap, and positions of each of the plurality of positive traffic indication bits included in the virtual traffic indication bitmap may determine a first STA group and the second STA group.
  • the STA 2150 includes a processor 2160, a memory 2170, and an RF unit 2180.
  • the RF unit 2180 may be connected to the processor 2160 to transmit / receive a radio signal.
  • the processor 2160 may implement the functions, processes, and / or methods proposed in the present invention.
  • the processor 2120 may be implemented to perform the operation of the STA according to the above-described embodiment of the present invention.
  • the processor 2160 may perform an operation of the STA in the embodiment of FIGS. 1 to 20.
  • the processor 2160 may receive a beacon frame or a PS-poll trigger frame and determine whether to transmit a UL MU of the PS-poll frame.
  • the processor 2160 may be implemented to obtain information about a transmission time of the PS-poll trigger frame based on a transmission time offset included in the beacon frame.
  • the processor 2160 may be implemented to determine a PS-poll trigger frame to receive based on the virtual traffic indication bitmap and / or the trigger frame indicator bitmap.
  • Processors 2110 and 2160 may include application-specific integrated circuits (ASICs), other chipsets, logic circuits, data processing devices, and / or converters for interconverting baseband signals and wireless signals.
  • the memories 2120 and 2170 may include read-only memory (ROM), random access memory (RAM), flash memory, memory cards, storage media, and / or other storage devices.
  • the RF unit 2130 and 2180 may include one or more antennas for transmitting and / or receiving a radio signal.
  • the above-described technique may be implemented as a module (process, function, etc.) for performing the above-described function.
  • the module may be stored in the memories 2120 and 2170 and executed by the processors 2110 and 2160.
  • the memories 2120 and 2170 may be inside or outside the processors 2110 and 2160, and may be connected to the processors 2110 and 2160 by various well-known means.

Abstract

무선랜에서 복수의 PS-poll 프레임을 트리거하는 방법 및 장치가 개시되어 있다. 무선랜에서 복수의 PS-poll 프레임을 트리거하는 방법은 AP가 비콘 프레임을 전송하는 단계, AP가 비콘 인터벌 내에서 제1 PS-poll 트리거 프레임을 전송하는 단계, AP가 제1 PS-poll 트리거 프레임에 대한 응답으로 제1 STA 그룹에 의해 UL MU 전송을 기반으로 전송된 복수의 제1 PS-poll 프레임을 수신하는 단계, AP가 복수의 제1 PS-poll 프레임에 대한 응답으로 복수의 STA으로 복수의 제1 하향링크 데이터 프레임을 DL MU 전송을 기반으로 전송하는 단계, AP가 비콘 인터벌 내에서 제2 PS-poll 트리거 프레임을 전송하는 단계, AP가 제2 PS-poll 트리거 프레임에 대한 응답으로 제2 STA 그룹에 의해 UL MU 전송을 기반으로 전송된 복수의 제2 PS-poll 프레임을 수신하는 단계와 AP가 복수의 제2 PS-poll 프레임에 대한 응답으로 복수의 STA으로 복수의 제2 하향링크 데이터 프레임을 DL MU 전송을 기반으로 전송하는 단계를 포함할 수 있다.

Description

무선랜에서 복수의 PS-POLL 프레임을 트리거하는 방법 및 장치
본 발명은 무선 통신에 관한 것으로 보다 상세하게는 무선랜에서 복수의 PS-poll 프레임을 트리거하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
차세대 WLAN(wireless local area network)를 위한 논의가 진행되고 있다. 차세대 WLAN에서는 1) 2.4GHz 및 5GHz 대역에서 IEEE(institute of electronic and electronics engineers) 802.11 PHY(physical) 계층과 MAC(medium access control) 계층의 향상, 2) 스펙트럼 효율성(spectrum efficiency)과 영역 쓰루풋(area through put)을 높이는 것, 3) 간섭 소스가 존재하는 환경, 밀집한 이종 네트워크(heterogeneous network) 환경 및 높은 사용자 부하가 존재하는 환경과 같은 실제 실내 환경 및 실외 환경에서 성능을 향상 시키는 것 을 목표로 한다.
차세대 WLAN에서 주로 고려되는 환경은 AP(access point)와 STA(station)이 많은 밀집 환경이며, 이러한 밀집 환경에서 스펙트럼 효율(spectrum efficiency)과 공간 전송률(area throughput)에 대한 개선이 논의된다. 또한, 차세대 WLAN에서는 실내 환경뿐만 아니라, 기존 WLAN에서 많이 고려되지 않던 실외 환경에서의 실질적 성능 개선에 관심을 가진다.
구체적으로 차세대 WLAN에서는 무선 오피스(wireless office), 스마트 홈(smart home), 스타디움(Stadium), 핫스팟(Hotspot), 빌딩/아파트(building/apartment)와 같은 시나리오에 관심이 크며, 해당 시나리오 기반으로 AP와 STA이 많은 밀집 환경에서의 시스템 성능 향상에 대한 논의가 진행되고 있다.
또한, 차세대 WLAN에서는 하나의 BSS(basic service set)에서의 단일 링크 성능 향상보다는, OBSS(overlapping basic service set) 환경에서의 시스템 성능 향상 및 실외 환경 성능 개선, 그리고 셀룰러 오프로딩 등에 대한 논의가 활발할 것으로 예상된다. 이러한 차세대 WLAN의 방향성은 차세대 WLAN이 점점 이동 통신과 유사한 기술 범위를 갖게 됨을 의미한다. 최근 스몰 셀 및 D2D(Direct-to-Direct) 통신 영역에서 이동 통신과 WLAN 기술이 함께 논의되고 있는 상황을 고려해 볼 때, 차세대 WLAN과 이동 통신의 기술적 및 사업적 융합은 더욱 활발해질 것으로 예측된다.
본 발명의 목적은 무선랜에서 복수의 PS-poll 프레임을 트리거하는 방법을 제공하는 것이다.
본 발명의 또 다른 목적은 무선랜에서 복수의 PS-poll 프레임을 트리거하는 장치를 제공하는 것이다.
상술한 본 발명의 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일 측면에 따른 무선랜에서 복수의 PS(power save)-poll 프레임을 트리거하는 방법은 AP(access point)가 비콘 프레임을 전송하는 단계, 상기 AP가 비콘 인터벌 내에서 제1 PS-poll 트리거 프레임을 전송하는 단계, 상기 AP가 상기 제1 PS-poll 트리거 프레임에 대한 응답으로 제1 STA 그룹에 의해 UL(uplink) MU(multi-user) 전송을 기반으로 전송된 복수의 제1 PS-poll 프레임을 수신하는 단계, 상기 AP가 상기 복수의 제1 PS-poll 프레임에 대한 응답으로 상기 복수의 STA으로 복수의 제1 하향링크 데이터 프레임을 DL MU 전송을 기반으로 전송하는 단계, 상기 AP가 상기 비콘 인터벌 내에서 제2 PS-poll 트리거 프레임을 전송하는 단계, 상기 AP가 상기 제2 PS-poll 트리거 프레임에 대한 응답으로 제2 STA 그룹에 의해 상기 UL MU 전송을 기반으로 전송된 복수의 제2 PS-poll 프레임을 수신하는 단계와 상기 AP가 상기 복수의 제2 PS-poll 프레임에 대한 응답으로 상기 복수의 STA으로 복수의 제2 하향링크 데이터 프레임을 상기 DL MU 전송을 기반으로 전송하는 단계를 포함할 수 있다.
한편, 상기 비콘 프레임은 전송 시간 오프셋 정보를 포함하고, 상기 전송 시간 오프셋 정보는 상기 제1 PS-poll 트리거 프레임 전송 시점 및 상기 제2 PS-poll 트리거 프레임의 전송 시점에 대한 정보를 포함할 수 있다.
또한, 상기 비콘 프레임은 트리거 프레임 지시자 비트맵을 포함하고, 상기 트리거 프레임 지시자 비트맵은 복수의 트리거 프레임 지시자를 포함하고, 상기 트리거 프레임 지시자는 상기 제1 STA 그룹 및 상기 제2 STA 그룹을 결정할 수 있다.
또한, 상기 비콘 프레임은 가상 트래픽 지시 비트맵을 포함하고, 상기 가상 트래픽 지시 비트맵에 포함되는 복수의 포지티브 트래픽 지시 비트 각각은 순차적으로 상기 복수의 트리거 프레임 지시자 각각과 대응될 수 있다.
또한, 상기 비콘 프레임은 가상 트래픽 지시 비트맵을 포함하고, 상기 가상 트래픽 지시 비트맵에 포함되는 복수의 포지티브 트래픽 지시 비트 각각의 위치는 상기 제1 STA 그룹 및 상기 제2 STA 그룹을 결정할 수 있다.
상술한 본 발명의 목적을 달성하기 위한 본 발명의 다른 측면에 따른 무선랜에서 복수의 PS(power save)-poll 프레임을 트리거하는 AP(access point)는 무선 신호를 송신 또는 수신하기 위해 구현되는 RF(radio frequency) 부와 상기 RF부와 동작 가능하게(operatively) 연결된 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는 비콘 프레임을 전송하고, 비콘 인터벌 내에서 제1 PS-poll 트리거 프레임을 전송하고, 상기 제1 PS-poll 트리거 프레임에 대한 응답으로 제1 STA 그룹에 의해 UL(uplink) MU(multi-user) 전송을 기반으로 전송된 복수의 제1 PS-poll 프레임을 수신하고, 상기 복수의 제1 PS-poll 프레임에 대한 응답으로 상기 복수의 STA으로 복수의 제1 하향링크 데이터 프레임을 DL MU 전송을 기반으로 전송하고, 상기 비콘 인터벌 내에서 제2 PS-poll 트리거 프레임을 전송하고, 상기 제2 PS-poll 트리거 프레임에 대한 응답으로 제2 STA 그룹에 의해 상기 UL MU 전송을 기반으로 전송된 복수의 제2 PS-poll 프레임을 수신하고, 상기 복수의 제2 PS-poll 프레임에 대한 응답으로 상기 복수의 STA으로 복수의 제2 하향링크 데이터 프레임을 상기 DL MU 전송을 기반으로 전송하도록 구현될 수 있다.
한편, 상기 비콘 프레임은 전송 시간 오프셋 정보를 포함하고, 상기 전송 시간 오프셋 정보는 상기 제1 PS-poll 트리거 프레임 전송 시점 및 상기 제2 PS-poll 트리거 프레임의 전송 시점에 대한 정보를 포함할 수 있다.
또한, 상기 비콘 프레임은 트리거 프레임 지시자 비트맵을 포함하고, 상기 트리거 프레임 지시자 비트맵은 복수의 트리거 프레임 지시자를 포함하고, 상기 트리거 프레임 지시자는 상기 제1 STA 그룹 및 상기 제2 STA 그룹을 결정할 수 있다.
또한, 상기 비콘 프레임은 가상 트래픽 지시 비트맵을 포함하고, 상기 가상 트래픽 지시 비트맵에 포함되는 복수의 포지티브 트래픽 지시 비트 각각은 순차적으로 상기 복수의 트리거 프레임 지시자 각각과 대응될 수 있다.
또한, 상기 비콘 프레임은 가상 트래픽 지시 비트맵을 포함하고, 상기 가상 트래픽 지시 비트맵에 포함되는 복수의 포지티브 트래픽 지시 비트 각각의 위치는 상기 제1 STA 그룹 및 상기 제2 STA 그룹을 결정할 수 있다.
AP(access point)의 복수의 PS-poll 프레임의 트리거를 기반으로 복수의 STA에 대해 펜딩된 하향링크 데이터가 DL(downlink) MU(multi-user) 전송을 기반으로 전송될 수 있다. 따라서, 무선랜의 효율성 및 처리량이 향상될 수 있다.
도 1은 무선랜(wireless local area network, WLAN)의 구조를 나타낸 개념도이다.
도 2는 무선랜에서 스캐닝 방법을 나타낸 개념도이다.
도 3은 AP와 STA의 스캐닝 절차 이후에 수행되는 인증 절차 및 결합 절차를 나타낸 개념도이다.
도 4는 비콘 프레임 기반의 파워 세이빙 방법을 나타낸 개념도이다.
도 5는 비콘 프레임 기반의 파워 세이빙 방법을 나타낸 개념도이다.
도 6은 본 발명의 실시예에 따른 복수의 PS-poll 프레임의 UL MU 전송을 트리거하는 방법을 나타낸 개념도이다.
도 7은 본 발명의 실시예에 따른 복수의 PS-poll 프레임의 UL MU 전송을 트리거하는 방법을 나타낸 개념도이다.
도 8은 본 발명의 실시예에 따른 복수의 PS-poll 프레임의 UL MU 전송을 트리거하는 방법을 나타낸 개념도이다.
도 9는 본 발명의 실시예에 따른 STA의 파워 세이브 모드 동작을 나타낸 개념도이다.
도 10은 본 발명의 실시예에 따른 복수의 PS-poll 프레임의 UL MU 전송을 트리거하는 방법을 나타낸 개념도이다.
도 11은 본 발명의 실시예에 따른 복수의 PS-poll 프레임의 UL MU 전송을 트리거하는 방법을 나타낸 개념도이다.
도 12는 본 발명의 실시예에 따른 STA의 파워 세이브 모드 동작을 나타낸 개념도이다
도 13은 본 발명의 실시예에 따른 STA에 의해 수신될 PS-poll 트리거 프레임의 지시 방법을 나타낸 개념도이다.
도 14는 본 발명의 실시예에 따른 암시적인 PS-poll 트리거 프레임 지시 방법을 나타낸 개념도이다.
도 15는 본 발명의 실시예에 따른 비콘 프레임을 나타낸 개념도이다.
도 16은 본 발명의 실시예에 따른 PS-poll 트리거 프레임의 전송 방법을 나타낸 개념도이다.
도 17은 본 발명의 실시예에 따른 PS-poll 트리거 프레임 전송 방법을 나타낸 개념도이다.
도 18은 본 발명의 실시예에 따른 PS-poll 트리거 프레임 전송 방법을 나타낸 개념도이다.
도 19는 본 발명의 실시예에 따른 DL MU PPDU 포맷을 나타낸 개념도이다.
도 20은 본 발명의 실시예에 따른 UL MU PPDU의 전송을 나타낸 개념도이다.
도 21은 본 발명의 실시예가 적용될 수 있는 무선 장치를 나타내는 블록도이다.
도 1은 무선랜(wireless local area network, WLAN)의 구조를 나타낸 개념도이다.
도 1의 상단은 IEEE(institute of electrical and electronic engineers) 802.11의 인프라스트럭쳐 BSS(basic service set)의 구조를 나타낸다.
도 1의 상단을 참조하면, 무선랜 시스템은 하나 또는 그 이상의 인프라스트럭쳐 BSS(100, 105)(이하, BSS)를 포함할 수 있다. BSS(100, 105)는 성공적으로 동기화를 이루어서 서로 통신할 수 있는 AP(access point, 125) 및 STA1(Station, 100-1)과 같은 AP와 STA의 집합으로서, 특정 영역을 가리키는 개념은 아니다. BSS(105)는 하나의 AP(130)에 하나 이상의 결합 가능한 STA(105-1, 105-2)을 포함할 수도 있다.
BSS는 적어도 하나의 STA, 분산 서비스(distribution Service)를 제공하는 AP(125, 130) 및 다수의 AP를 연결시키는 분산 시스템(distribution System, DS, 110)을 포함할 수 있다.
분산 시스템(110)는 여러 BSS(100, 105)를 연결하여 확장된 서비스 셋인 ESS(extended service set, 140)를 구현할 수 있다. ESS(140)는 하나 또는 여러 개의 AP(125, 230)가 분산 시스템(110)을 통해 연결되어 이루어진 하나의 네트워크를 지시하는 용어로 사용될 수 있다. 하나의 ESS(140)에 포함되는 AP는 동일한 SSID(service set identification)를 가질 수 있다.
포털(portal, 120)은 무선랜 네트워크(IEEE 802.11)와 다른 네트워크(예를 들어, 802.X)와의 연결을 수행하는 브리지 역할을 수행할 수 있다.
도 1의 상단과 같은 BSS에서는 AP(125, 130) 사이의 네트워크 및 AP(125, 130)와 STA(100-1, 105-1, 105-2) 사이의 네트워크가 구현될 수 있다. 하지만, AP(125, 130)가 없이 STA 사이에서도 네트워크를 설정하여 통신을 수행하는 것도 가능할 수 있다. AP(125, 130)가 없이 STA 사이에서도 네트워크를 설정하여 통신을 수행하는 네트워크를 애드-혹 네트워크(Ad-Hoc network) 또는 독립 BSS(independent basic service set, IBSS)라고 정의한다.
도 1의 하단은 IBSS를 나타낸 개념도이다.
도 1의 하단을 참조하면, IBSS는 애드-혹 모드로 동작하는 BSS이다. IBSS는 AP를 포함하지 않기 때문에 중앙에서 관리 기능을 수행하는 개체(centralized management entity)가 없다. 즉, IBSS에서 STA(150-1, 150-2, 150-3, 155-4, 155-5)들은 분산된 방식(distributed manner)으로 관리된다. IBSS에서는 모든 STA(150-1, 150-2, 150-3, 155-4, 155-5)이 이동 STA으로 이루어질 수 있으며, 분산 시스템으로의 접속이 허용되지 않아서 자기 완비적 네트워크(self-contained network)를 이룬다.
STA은 IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11 표준의 규정을 따르는 매체 접속 제어(medium access control, MAC)와 무선 매체에 대한 물리 계층(Physical Layer) 인터페이스를 포함하는 임의의 기능 매체로서, 광의로는 AP와 비-AP STA(Non-AP Station)을 모두 포함하는 의미로 사용될 수 있다.
STA은 이동 단말(mobile terminal), 무선 기기(wireless device), 무선 송수신 유닛(Wireless Transmit/Receive Unit; WTRU), 사용자 장비(User Equipment; UE), 이동국(Mobile Station; MS), 이동 가입자 유닛(Mobile Subscriber Unit) 또는 단순히 유저(user) 등의 다양한 명칭으로도 불릴 수 있다.
도 2는 무선랜에서 스캐닝 방법을 나타낸 개념도이다.
도 2를 참조하면, 스캐닝 방법은 패시브 스캐닝(passive scanning, 200)과 액티브 스캐닝(active scanning, 250)으로 구분될 수 있다.
도 2의 좌측을 참조하면, 패시브 스캐닝(200)은 AP(200)가 주기적으로 브로드캐스트하는 비콘 프레임(230)에 의해 수행될 수 있다. 무선랜의 AP(200)는 비콘 프레임(230)을 특정 주기(예를 들어, 100msec)마다 non-AP STA(240)으로 브로드캐스트 한다. 비콘 프레임(230)에는 현재의 네트워크에 대한 정보가 포함될 수 있다. non-AP STA(240)은 주기적으로 브로드캐스트되는 비콘 프레임(230)을 수신함으로서 네트워크 정보를 수신하여 인증/결합(authentication/association) 과정을 수행할 AP(210)와 채널에 대한 스캐닝을 수행할 수 있다.
패시브 스캐닝 방법(200)은 non-AP STA(240)이 프레임을 전송할 필요가 없이 AP(210)에서 전송되는 비콘 프레임(230)을 수신만 하면 된다. 따라서, 패시브 스캐닝 (200)은 네트워크에서 데이터의 송신/수신에 의해 발생되는 전체적인 오버헤드가 작다는 장점이 있다. 하지만, 비콘 프레임(230)의 주기에 비례하여 수동적으로 스캐닝을 수행할 수 밖에 없기 때문에 스캐닝을 수행하는데 걸리는 시간이 액티브 스캐닝 방법과 비교하여 상대적으로 늘어난다는 단점이 있다. 비콘 프레임에 대한 구체적인 설명은 2011년 11월에 개시된 IEEE Draft P802.11-REVmb™/D12, November 2011 ‘IEEE Standard for Information Technology Telecommunications and information exchange between systems―Local and metropolitan area networks―Specific requirements Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications(이하, IEEE 802.11)’의 8.3.3.2 beacon frame에 개시되어 있다
도 2의 우측을 참조하면, 액티브 스캐닝(250)에서는 non-AP STA(290)이 프로브 요청 프레임(270)을 AP(260)로 전송하여 주도적으로 스캐닝을 수행할 수 있다.
AP(260)에서는 non-AP STA(290)으로부터 프로브 요청 프레임(270)을 수신한 후 프레임 충돌(frame collision)을 방지하기 위해 랜덤 시간 동안 기다린 후 프로브 응답 프레임(280)에 네트워크 정보를 포함하여 non-AP STA(290)으로 전송할 수 있다. non-AP STA(290)은 수신한 프로브 응답 프레임(280)을 기초로 네트워크 정보를 얻고 스캐닝 과정을 중지할 수 있다.
액티브 스캐닝(250)의 경우, non-AP STA(290)이 주도적으로 스캐닝을 수행하므로 스캐닝에 사용되는 시간이 짧다는 장점이 있다. 하지만, non-AP STA(290)이 프로브 요청 프레임(270)을 전송해야 하므로 프레임 송신 및 수신을 위한 네트워크 오버헤드가 증가한다는 단점이 있다. 프로브 요청 프레임(270)은 IEEE 802.11 8.3.3.9 절에 개시되어 있고 프로브 응답 프레임(280)은 IEEE 802.11 8.3.3.10에 개시되어 있다.
스캐닝이 끝난 후 AP와 non-AP STA은 인증(authentication) 절차와 결합(association) 절차를 수행할 수 있다.
도 3은 AP와 STA의 스캐닝 절차 이후에 수행되는 인증 절차 및 결합 절차를 나타낸 개념도이다.
도 3을 참조하면, 패시브/액티브 스캐닝을 수행한 후 스캐닝된 AP 중 하나의 AP와 인증 절차 및 결합 절차를 수행할 수 있다.
인증(authentication) 및 결합(association) 절차는 예를 들어, 2-방향 핸드쉐이킹(2-way handshaking)을 통해 수행될 수 있다. 도 3의 좌측은 패시브 스캐닝 후 인증 및 결합 절차를 나타낸 개념도이고 도 3의 우측은 액티브 스캐닝 후 인증 및 결합 절차를 나타낸 개념도이다.
인증 절차 및 결합 절차는 액티브 스캐닝 방법 또는 패시브 스캐닝을 사용하였는지 여부와 상관없이 인증 요청 프레임(authentication request frame, 310)/인증 응답 프레임(authentication response frame, 320) 및 결합 요청 프레임(association request frame, 330)/결합 응답 프레임(association response frame, 340)을 AP(300, 350)와 non-AP STA(305, 355) 사이에서 교환함으로써 동일하게 수행될 수 있다.
인증 절차에서는 non-AP STA(305, 355)는 인증 요청 프레임(310)을 AP(300, 350)로 전송할 수 있다. AP(300, 350)는 인증 요청 프레임(310)에 대한 응답으로 인증 응답 프레임(320)을 non-AP STA(305, 355)으로 전송할 수 있다. 인증 프레임 포맷(authentication frame format)에 대해서는 IEEE 802.11 8.3.3.11에 개시되어 있다.
결합 절차에서는 non-AP STA(305, 355)은 결합 요청 프레임(association request frame, 330)을 AP(300, 305)로 전송할 수 있다. 결합 요청 프레임(330)에 대한 응답으로 AP(305, 355)는 결합 응답 프레임(340)을 non-AP STA(300, 350)으로 전송할 수 있다. AP로 전송된 결합 요청 프레임(330)에는 non-AP STA(305, 355)의 성능(capability)에 관한 정보가 포함되어 있다. non-AP STA(305, 355)의 성능 정보를 기초로 AP(300, 350)는 non-AP STA(305, 355)에 대한 지원이 가능한지 여부를 판단할 수 있다. non-AP STA(305, 355)에 대한 지원이 가능한 경우 AP(300, 350)는 결합 응답 프레임(340)을 non-AP STA(305, 355)로 전송할 수 있다. 결합 응답 프레임(340)은 결합 요청 프레임(340)에 대한 수락 여부와 그 이유, 자신이 지원 가능한 성능 정보(capability information)를 포함할 수 있다. 결합 프레임 포맷(association frame format)에 대해서는 IEEE 802.11 8.3.3.5/8.3.3.6에 개시되어 있다.
AP와 non-AP STA 사이에서 결합 절차가 수행된 이후, AP와 non-AP STA 사이에서 정상적인 데이터의 송신 및 수신이 수행될 수 있다. AP와 non-AP STA 사이의 결합 절차가 실패한 경우, 결합이 실패한 이유를 기반으로 다시 AP와 결합 절차를 수행하거나 다른 AP와 결합 절차를 수행할 수도 있다.
STA이 AP와 결합되는 경우, STA은 AP로부터 결합 ID(association identifier, AID)를 할당받을 수 있다. STA으로 할당된 AID는 하나의 BSS 내에서는 유일한 값일 수 있고, 현재 AID는 1~2007 중 하나의 값일 수 있다. AID를 위해 14bit가 할당되어 있어서 최대 16383까지 AID의 값으로서 사용 가능하지만 2008~16383의 값은 보존(reserved)되어 있다.
IEEE 802.11 표준에서는 무선랜의 STA의 수명을 증가시키기 위하여 파워 세이빙 메커니즘이 제공된다.
파워 세이빙을 위하여 STA은 어웨이크 상태(awake state)와 도즈 상태(doze state)인 두 가지 상태를 기반으로 동작할 수 있다. 어웨이크 상태 또는 도즈 상태를 기반으로 STA은 파워 세이브 모드로 동작할 수 있다.
어웨이크 상태의 STA은 프레임의 송신 또는 수신, 채널 스캐닝 등과 같은 정상적인 동작을 수행할 수 있다. 반면, 도즈 상태의 STA은 전력 소모를 줄이기 위해 프레임의 송신 또는 수신을 수행하지 않고 채널 스캐닝도 수행하지 않는다. 파워 세이브 모드로 동작하는 STA은 전력 소모를 줄이기 위해 도즈 상태로 유지되고 필요한 경우, 어웨이크 상태로 전환(또는 천이(transition))되어 AP와 통신을 수행할 수 있다.
STA의 도즈 상태의 유지 시간이 증가할수록 STA의 전력 소모는 감소하고 STA의 수명도 또한 증가할 수 있다. 그러나 도즈 상태에서는 STA의 프레임의 송신 또는 수신이 불가능하다. STA에 펜딩된 상향링크 프레임이 존재하는 경우, STA은 도즈 상태에서 액티브 상태로 전환하고 상향링크 프레임을 AP로 전송할 수 있다. 반대로 AP에 도즈 상태의 STA으로 전송할 펜딩된 프레임이 존재하는 경우, AP는 STA의 어웨이크 모드로의 전환시까지 STA으로 펜딩된 프레임을 전송할 수 없다.
따라서, STA은 가끔씩 도즈 상태에서 어웨이크 상태로 전환되고 AP로부터 STA에 대해 펜딩된 프레임이 존재하는지 여부에 대한 정보를 수신할 수 있다. AP는 STA의 어웨이크 상태로의 전환 시간을 고려하여 STA에 대해 펜딩된 하향링크 데이터의 존재에 대한 정보를 STA으로 전송할 수 있다.
구체적으로 STA은 STA에 대해 펜딩된 프레임의 존재 여부에 대한 정보를 수신하기 위해 주기적으로 도즈 상태에서 어웨이크 상태로 전환되어 비콘 프레임을 수신할 수 있다. 비콘 프레임은 STA의 패시브 스캐닝을 위해 사용되는 프레임으로서 AP의 능력(capability)에 대한 정보를 포함할 수 있다. AP는 주기적(예를 들어, 100msec)으로 비콘 프레임을 STA으로 전송할 수 있다.
도 4는 비콘 프레임 기반의 파워 세이빙 방법을 나타낸 개념도이다.
도 4를 참조하면, AP는 주기적으로 비콘 프레임을 전송할 수 있고, STA은 비콘 프레임의 전송 타이밍을 고려하여 주기적으로 도즈 상태에서 어웨이크 상태로 전환되어 비콘 프레임을 수신할 수 있다.
비콘 프레임에는 TIM 요소(traffic indication map element)가 포함될 수 있다. TIM 요소는 AP에 펜딩된 STA에 대한 하향링크 데이터에 대한 정보를 전송하기 위해 사용될 수 있다. 예를 들어, TIM 요소는 비트맵을 기반으로 STA으로 펜딩된 프레임에 대한 정보를 전송할 수 있다.
TIM 요소는 TIM 또는 DTIM(delivery TIM)으로 구분될 수 있다. TIM은 STA으로 유니캐스트 기반으로 전송될 펜딩된 하향링크 데이터의 존재를 지시할 수 있다. DTIM은 브로드캐스트/멀티캐스트 기반으로 전송될 펜딩된 하향링크 데이터의 존재를 지시할 수 있다.
도 4의 상단은 AP가 PS(power saving)-poll 프레임에 대해 즉각 응답을 기반으로 하향링크 프레임을 전송하는 방법에 대해 개시한다.
도 4의 상단을 참조하면, STA은 비콘 프레임(400)의 TIM을 기반으로 AP로부터 STA에 대해 펜딩된 하향링크 데이터의 존재에 대한 정보를 수신할 수 있다. STA은 PS-poll 프레임(410)을 AP로 전송할 수 있다. AP는 STA으로부터 PS-poll 프레임(410)을 수신하고, PS-poll 프레임(410)에 대한 즉각 응답(immediate response)으로 하향링크 프레임(420)을 STA으로 전송할 수 있다. AP의 PS-poll 프레임에 대한 즉각 응답은 PS-poll 프레임을 수신하고 SIFS(short interframe space) 후에 수행될 수 있다.
STA은 하향링크 프레임에 대한 응답으로 ACK 프레임(430)을 전송할 수 있다. AP의 STA에 대해 펜딩된 하향링크 데이터의 전송이 종료되는 경우, STA은 도즈 상태로 다시 전환(또는 천이(transition))될 수 있다.
도 4의 하단은 PS-poll 프레임에 대해 연기된 응답(deferred response)을 기반으로 한 AP의 하향링크 프레임의 전송 방법을 개시한다.
도 4의 하단을 참조하면, STA은 비콘 프레임(440)의 TIM을 기반으로 AP로부터 STA에 대해 펜딩된 하향링크 데이터의 존재에 대한 정보를 수신할 수 있다. STA은 PS-poll 프레임(450)을 AP로 전송할 수 있다. AP는 STA으로부터 PS-poll 프레임(450)을 수신하고, PS-poll 프레임(450)에 대한 응답으로 ACK 프레임(460)을 STA으로 전송할 수 있다. AP는 ACK 프레임(460)의 전송 이후 펜딩된 하향링크 데이터를 포함하는 하향링크 프레임(470)을 STA으로 전송할 수 있다. STA은 ACK 프레임(460)의 수신 이후에 AP에 의해 STA으로 전송되는 하향링크 프레임(470)을 모니터링할 수 있다.
마찬가지로 AP의 STA에 대해 펜딩된 하향링크 데이터의 전송이 종료되는 경우, STA은 어웨이크 상태에서 도즈 상태로 다시 전환(또는 천이(transition))될 수 있다.
도 5는 비콘 프레임 기반의 파워 세이빙 방법을 나타낸 개념도이다.
도 5에서는 비콘 프레임(500)을 통해 DTIM이 전송되는 경우를 나타낸다. 비콘 프레임(500)은 DTIM을 포함할 수 있다. 전술한 바와 같이 DTIM은 브로드캐스트/멀티캐스트 기반으로 전송될 펜딩된 하향링크 데이터의 존재를 지시할 수 있다.
도 5을 참조하면, AP는 DTIM을 포함하는 비콘 프레임(500)을 STA으로 전송할 수 있다. STA은 DTIM을 포함하는 비콘 프레임(500)을 수신한 후 PS-poll 프레임의 전송없이 어웨이크 상태를 유지하고 하향링크 프레임(520)의 전송을 모니터링할 수 있다. AP는 멀티캐스트 방법 또는 브로드캐스트 방법을 통해 하향링크 프레임(520)을 STA으로 전송할 수 있다.
이하, 본 발명의 실시예에서는 AP에서 STA으로 전송되는 데이터(또는 프레임)는 하향링크 데이터(또는 하향링크 프레임), STA에서 AP로 전송되는 데이터(또는 프레임)는 상향링크 데이터(또는 상향링크 프레임)라는 용어로 표현될 수 있다. 또한, AP에서 STA으로의 전송은 하향링크 전송, STA에서 AP로의 전송은 상향링크 전송이라는 용어로 표현할 수 있다.
또한, 햐향링크 전송을 통해 전송되는 PPDU(PHY protocol data unit), 프레임 및 데이터 각각은 하향링크 PPDU, 하향링크 프레임 및 하향링크 데이터라는 용어로 표현될 수 있다. PPDU는 PPDU 헤더와 PSDU(physical layer service data unit)(또는 MPDU(MAC protocol data unit))를 포함하는 데이터 단위일 수 있다. PPDU 헤더는 PHY 헤더와 PHY 프리앰블을 포함할 수 있고, PSDU(또는 MPDU)는 프레임(또는 MAC 계층의 정보 단위)을 포함하거나 프레임을 지시하는 데이터 단위일 수 있다. PHY 헤더는 다른 용어로 PLCP(physical layer convergence protocol) 헤더, PHY 프리앰블은 다른 용어로 PLCP 프리앰블로 표현될 수도 있다.
또한, 상향링크 전송을 통해 전송되는 PPDU, 프레임 및 데이터 각각은 상향링크 PPDU, 상향링크 프레임 및 상향링크 데이터라는 용어로 표현될 수 있다.
기존의 무선랜 시스템에서는 SU(single)-OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 전송을 기반으로 전체 대역폭이 하나의 STA으로의 하향링크 전송 및 하나의 STA의 상향링크 전송을 위해 사용되었다. 또한, 기존의 무선랜 시스템에서 AP는 MU MIMO(multiple input multiple output)를 기반으로 DL(downlink) MU(multi-user) 전송을 수행할 수 있었고, 이러한 전송은 DL MU MIMO 전송이라는 용어로 표현될 수 있다.
본 발명의 실시예에 따른 무선랜 시스템에서는 OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) 기반의 전송 방법이 상향링크 전송 및 하향링크 전송을 위해 지원될 수 있다. 구체적으로 본 발명의 실시예에 따른 무선랜 시스템에서 AP가 OFDMA를 기반으로 DL MU 전송을 수행할 수 있고, 이러한 전송은 DL MU OFDMA 전송이라는 용어로 표현될 수 있다. DL MU OFDMA 전송이 수행되는 경우, AP는 중첩된 시간 자원 상에서 복수의 주파수 자원(복수의 서브밴드(또는 서브채널)) 각각을 통해 복수의 STA 각각으로 하향링크 데이터(또는 하향링크 프레임, 하향링크 PPDU)를 전송할 수 있다. DL MU OFDMA 전송은 DL MU MIMO 전송과 함께 사용될 수 있다. 예를 들어, DL MU OFDMA 전송을 위해 할당된 특정 서브 밴드(또는 서브 채널) 상에서 복수의 시공간 스트림(space-time stream)(또는 공간적 스트림(spatial stream))을 기반으로 한 DL MU-MIMO 전송이 수행될 수 있다.
또한, 본 발명의 실시예에 따른 무선랜 시스템에서는 복수의 STA이 동일한 시간 자원 상에서 AP로 데이터를 전송하는 것을 UL MU 전송(uplink multi-user transmission)이 지원될 수 있다. 복수의 STA 각각에 의한 중첩된 시간 자원 상에서의 상향링크 전송은 주파수 도메인 또는 공간 도메인(spatial domain) 상에서 수행될 수 있다.
복수의 STA 각각에 의한 상향링크 전송이 주파수 도메인 상에서 수행되는 경우, OFDMA를 기반으로 복수의 STA 각각에 대해 서로 다른 주파수 자원(서브밴드, 서브채널 또는 RU(resource unit))이 상향링크 전송 자원으로 할당될 수 있다. 복수의 STA 각각은 할당된 서로 다른 주파수 자원을 통해 AP로 상향링크 데이터를 전송할 수 있다. 이러한 서로 다른 주파수 자원을 통한 전송 방법은 UL MU OFDMA 전송 방법이라는 용어로 표현될 수도 있다.
복수의 STA 각각에 의한 상향링크 전송이 공간 도메인 상에서 수행되는 경우, 복수의 STA 각각에 대해 서로 다른 시공간 스트림(또는 공간적 스트림)이 할당되고 복수의 STA 각각이 서로 다른 시공간 스트림을 통해 상향링크 데이터를 AP로 전송할 수 있다. 이러한 서로 다른 공간적 스트림을 통한 전송 방법은 UL MU MIMO 전송 방법이라는 용어로 표현될 수도 있다.
UL MU OFDMA 전송과 UL MU MIMO 전송은 함께 수행될 수 있다. 예를 들어, UL MU OFDMA 전송을 위해 할당된 특정 서브 밴드(또는 서브 채널) 상에서 복수의 시공간 스트림(또는 공간적 스트림)을 기반으로 한 UL MU MIMO 전송이 수행될 수 있다.
이하, 본 발명의 실시예에서는 MU-MIMO 또는 OFDMA 기술을 기반으로 한 복수의 PS-poll 프레임의 트리거 방법이 개시된다.
도 6은 본 발명의 실시예에 따른 복수의 PS-poll 프레임의 UL MU 전송을 트리거하는 방법을 나타낸 개념도이다.
도 6에서는 비콘 프레임을 기반으로 트리거되어 UL MU 전송을 기반으로 전송되는 복수의 PS-poll 프레임이 개시된다.
도 6을 참조하면, AP는 비콘 프레임(600)을 전송할 수 있다. AP에 의해 전송되는 비콘 프레임(600)은 복수의 STA 각각에 대해 펜딩된 하향링크 데이터에 대한 정보를 포함하는 TIM 요소 및 복수의 STA 각각에 의해 UL MU 전송을 기반으로 전송될 PS-poll 프레임(610, 620)을 트리거하기 위한 정보를 포함할 수 있다. 이하, 복수의 STA 각각에 의해 UL MU 전송을 기반으로 전송될 PS-poll 프레임(610, 620)을 트리거하기 위한 정보는 PS poll 트리거 정보라는 용어로 표현될 수 있다.
PS-poll 트리거 정보는 하위 정보로서 (partial)AID 정보, UL MU 자원 정보, 대역폭 정보, 시작 시간(start time) 정보, 수신 트리거 프레임 정보 등을 포함할 수 있다. 시작 시간(start time) 정보는 다른 표현으로 시작 오프셋(start offest) 정보, 전송 시간 오프셋(transmission time offset) 정보라는 용어로 표현될 수 있고, 이하, 본 발명의 실시예에서는 전송 시간 오프셋 정보라는 용어가 사용된다.
(partial)AID 정보는 PS-poll 프레임(610, 620)을 전송할 복수의 STA의 식별 정보를 포함할 수 있다.
UL MU 자원 정보는 PS-poll 프레임(610, 620)의 전송을 위해 복수의 STA 각각으로 할당된 상향링크 자원에 대한 정보를 포함할 수 있다. 구체적으로 복수의 PS-poll 프레임(610, 620)이 UL MU OFDMA 전송을 기반으로 전송되는 경우, UL MU 자원 정보는 복수의 PS-poll 프레임(610, 620)의 전송을 위한 채널 및/또는 서브채널(서브밴드)에 대한 정보를 포함할 수 있다. 복수의 PS-poll 프레임(610, 620)이 UL MU MIMO 전송을 기반으로 전송되는 경우, UL MU 자원 정보는 복수의 PS-poll 프레임(610, 620)의 전송을 위한 시공간 스트림(space-time stream)(또는 공간적 스트림(spatial stream))에 대한 정보를 포함할 수 있다. 복수의 PS-poll 프레임(610, 620)의 전송을 위한 시공간 스트림에 대한 정보는 복수의 STA 각각으로 할당된 시공간 스트림의 개수에 대한 정보일 수 있다.
또한, UL MU 자원 정보는 상향링크 데이터의 전송을 위한 MCS(modulation and coding scheme) 정보를 포함할 수 있다.
대역폭 정보는 PS-poll 프레임(610, 620)의 전송을 위해 할당된 전체 대역폭에 대한 정보를 포함할 수 있다.
전송 시간 오프셋 정보는 PS-poll 트리거 프레임의 전송 시점과 관련된 정보를 포함할 수 있다. 도 6에서는 비콘 프레임(600)이 PS-poll 프레임(610, 620)의 UL MU 전송을 트리거하였다. 후술할 실시예에서는 PS-poll 트리거 프레임이 PS-poll 프레임(610, 620)의 UL MU 전송을 트리거할 수 있고, 전송 시간 오프셋 정보는 PS-poll 트리거 프레임의 전송 시점에 대한 정보를 포함할 수 있다. PS-poll 트리거 프레임은 PS-poll 프레임(610)을 트리거하는 프레임으로 PS-poll 요청 프레임(또는 트리거 프레임)이라는 용어로도 표현될 수 있다. 만약, AP에 펜딩된 하향링크 데이터를 수신할 STA의 수가 한번의 UL MU 전송을 기반으로 수신 가능한 PS-poll 프레임의 개수(또는 UL MU 전송/DL MU 전송을 기반으로 통신 가능한 STA의 개수)보다 클 수 있다. 이러한 경우, 비콘 인터벌 동안 복수개의 PS-poll 트리거 프레임이 전송되고, 복수개의 PS-poll 트리거 프레임 각각은 복수의 PS-poll 프레임(610, 620)의 UL MU 전송을 복수번의 트리거할 수 있다.
전송 시간 오프셋 정보는 비콘 프레임(600) 이후 전송될 PS-poll 트리거 프레임의 전송 시점에 대한 정보를 포함할 수 있다. 다른 표현으로 전송 시간 오프셋 정보는 비콘 프레임(600)과 PS-poll 트리거 프레임의 프레임 간 간격을 지시하는 전송 시간 오프셋에 대한 정보를 포함할 수 있다. 전송 시간 오프셋 정보는 비콘 인터벌 내에 전송되는 복수의 PS-poll 트리거 프레임 각각의 전송 시점에 대한 정보일 수도 있다.
수신 트리거 프레임 정보는 비콘 인터벌 내에 복수의 PS-poll 트리거 프레임이 전송되는 경우, 복수의 PS-poll 트리거 프레임 중 복수의 STA 각각이 수신해야 할 PS-poll 트리거 프레임에 대한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 수신 트리거 프레임 정보는 비콘 프레임(600)의 전송 이후, 몇 번째 전송되는 PS-poll 트리거 프레임을 수신할지에 대한 정보를 포함할 수 있다. 수신 트리거 프레임 정보는 구체적으로 후술할 트리거 프레임 지시 비트맵일 수 있다.
비콘 프레임(600)을 수신한 복수의 STA 각각은 고정된 프레임 간 간격(예를 들어, SIFS(short interframe space), PIFS(PCF(point coordination function) interframe space))를 기반으로 UL MU 전송을 사용하여 복수의 PS-poll 프레임(610, 620) 각각을 전송할 수 있다.
구체적으로 펜딩된 하향링크 데이터의 존재가 비콘 프레임(600)의 TIM 요소를 기반으로 지시되고, 비콘 프레임(600)에 포함된 PS-poll 트리거 정보를 기반으로 PS-poll 프레임(610, 620)의 전송이 트리거된 복수의 STA 각각은 고정된 프레임 간 간격을 기반으로 UL MU 전송을 사용하여 복수의 PS-poll 프레임(610, 620)을 각각 전송할 수 있다.
AP는 복수의 PS-poll 프레임(610, 620)에 대한 응답으로 복수의 하향링크 데이터 프레임(630) 각각을 DL MU 전송을 사용하여 복수의 STA 각각으로 전송할 수 있다.
도 6과 같이 펜딩된 하향링크 데이터의 존재가 비콘 프레임(600)의 TIM 요소를 기반으로 지시되고, 비콘 프레임(600)에 포함된 PS-poll 트리거 정보를 기반으로 PS-poll 프레임(610, 620)의 전송이 트리거된 STA1 및 STA3 각각은 고정된 프레임 간 간격을 기반으로 UL MU 전송을 사용하여 PS-poll 프레임1(610) 및 PS-poll 프레임2(620)를 각각 AP로 전송할 수 있다.
AP는 STA1 및 STA2에 의해 전송된 PS-poll 프레임1(610) 및 PS-poll 프레임2(620)에 대한 응답으로 하향링크 데이터 프레임 1 및 하향링크 데이터 프레임 2 각각을 DL MU 전송을 사용하여 전송할 수 있다.
도 7은 본 발명의 실시예에 따른 복수의 PS-poll 프레임의 UL MU 전송을 트리거하는 방법을 나타낸 개념도이다.
도 7에서는 비콘 프레임 이후에 전송되는 PS-poll 트리거 프레임에 의해 트리거되어 UL MU 전송을 기반으로 전송되는 복수의 PS-poll 프레임이 개시된다. 즉, 도 7에서는 도 6과 다르게 복수의 PS-poll 프레임은 비콘 프레임에 의해 트리거되지 않고, PS-poll 트리거 프레임에 의해 트리거된다.
도 7을 참조하면, AP는 비콘 프레임(700)을 전송할 수 있다. AP에 의해 전송되는 비콘 프레임(700)은 복수의 STA에 대해 펜딩된 하향링크 데이터에 대한 정보를 포함하는 TIM 요소를 포함할 수 있다.
AP는 고정된 프레임 간격(예를 들어, SIFS 또는 PIFS)을 기반으로 비콘 프레임(700)의 전송 이후, PS-poll 트리거 프레임(710)을 전송할 수 있다.
PS-poll 트리거 프레임(710)은 (partial)AID 정보, UL MU 자원 정보를 포함할 수 있다. (partial)AID 정보는 PS-poll 프레임을 UL MU 전송을 기반으로 전송할 복수의 STA의 식별 정보를 포함할 수 있다. UL MU 자원 정보는 복수의 STA에 의해 전송될 복수의 PS-poll 프레임(720, 730) 각각을 위한 자원 할당 정보를 포함할 수 있다.
PS-poll 트리거 프레임(710)을 기반으로 지시된 복수의 STA 각각은 복수의 PS-poll 프레임(720, 730) 각각을 UL MU 전송을 기반으로 전송할 수 있다. 복수의 STA 각각은 PS-poll 트리거 프레임(710)을 수신하고 고정된 프레임 간 간격(예를 들어, SIFS)을 기반으로 복수의 PS-poll 프레임(720, 730) 각각을 할당된 UL MU 자원 상에서 전송할 수 있다.
복수의 STA으로부터 PS-poll 프레임(720, 730)을 수신한 AP는 복수의 STA 각각에 대한 복수의 하향링크 데이터 프레임(740) 각각을 DL MU 전송을 기반으로 전송할 수 있다. AP는 PS-poll 프레임(720, 730)을 수신하고 PS-poll 프레임(720, 730)과 고정된 프레임 간 간격(예를 들어, SIFS)을 기반으로 복수의 하향링크 데이터 프레임(740) 각각을 전송할 수 있다.
도 7을 참조하면 PS-poll 트리거 프레임(710)을 기반으로 지시된 STA1 및 STA2는 PS-poll 프레임(720, 730)을 UL MU 전송을 기반으로 전송할 수 있다. STA1 및 STA2 각각은 PS-poll 트리거 프레임(710)을 수신하고 고정된 프레임 간 간격(예를 들어, SIFS)을 기반으로 PS-poll 프레임1(720) 및 PS-poll 프레임2(730)를 전송할 수 있다.
STA1 및 STA2로부터 PS-poll 프레임1(720) 및 PS-poll 프레임2(730)를 수신한 AP는 STA1 및 STA2 각각에 대한 하향링크 데이터 프레임1 및 하향링크 데이터 프레임2를 DL MU 전송을 기반으로 전송할 수 있다. AP는 PS-poll 프레임1(720) 및 PS-poll 프레임2(730)를 수신하고 고정된 프레임 간 간격(예를 들어, SIFS)을 기반으로 하향링크 데이터 프레임1 및 하향링크 데이터 프레임2를 전송할 수 있다.
도 8은 본 발명의 실시예에 따른 복수의 PS-poll 프레임의 UL MU 전송을 트리거하는 방법을 나타낸 개념도이다.
도 8에서는 비콘 프레임(800) 이후에 전송되는 PS-poll 트리거 프레임(또는 PS-poll 요청 프레임)(810)에 의해 트리거되어 UL MU를 기반으로 전송되는 복수의 PS-poll 프레임이 개시된다.
도 7과는 다르게 비콘 프레임(800)을 기준으로 한 PS-poll 트리거 프레임(810)의 전송 시점은 비콘 프레임(800)에 포함된 전송 시간 오프셋 정보에 의해 결정될 수 있다.
전술한 바와 같이 비콘 프레임(800)은 전송 시간 오프셋 정보를 포함할 수 있다. 전송 시간 오프셋 정보는 비콘 프레임(800)의 전송 이후 PS-poll 트리거 프레임(810)의 전송 시점에 한 정보를 포함할 수 있다. 즉, AP는 비콘 프레임(800) 이후에 전송될 PS-poll 트리거 프레임(810)의 전송 시점을 결정할 수 있고, 설정된 PS-poll 트리거 프레임(810)의 전송 시점에 대한 정보를 비콘 프레임(800)의 전송 시간 오프셋 정보를 통해 STA으로 알릴 수 있다.
비콘 프레임(800)을 수신한 STA은 비콘 프레임(800)에 포함되는 전송 시간 오프셋 정보를 기반으로 PS-poll 트리거 프레임(810)의 전송 시점을 결정할 수 있다.
비콘 프레임(800)을 수신한 복수의 STA 중 펜딩된 하향링크 데이터의 존재가 비콘 프레임(800)의 TIM 요소를 기반으로 지시된 적어도 하나의 STA은 PS-poll 트리거 프레임(810)의 전송 시점에서 PS-poll 트리거 프레임(810)을 모니터링하여 PS-poll 트리거 프레임(810)을 수신할 수 있다.
전송 시간 오프셋 정보를 기반으로 PS-poll 트리거 프레임(810)의 전송 시점이 설정되는 경우, 펜딩된 하향링크 데이터의 존재를 비콘 프레임(800)의 TIM 요소를 기반으로 지시받은 STA은 비콘 프레임(800)을 수신 후, PS-poll 트리거 프레임(810)의 전송 전까지 도즈 상태를 유지할 수 있고, PS-poll 트리거 프레임(810)의 전송 시점에 도즈 상태에서 어웨이크 상태로 전환되어 AP에 의해 전송되는 PS-poll 트리거 프레임(810)을 수신할 수 있다.
도 9는 본 발명의 실시예에 따른 STA의 파워 세이브 모드 동작을 나타낸 개념도이다.
도 9를 참조하면, 도 8에서 전술한 바와 같이 STA1 및 STA2는 비콘 프레임(900)을 수신할 수 있다. 비콘 프레임(900)에 포함되는 전송 시간 오프셋 정보를 기반으로 PS-poll 트리거 프레임(940)의 전송 시점이 설정된 경우, 펜딩된 하향링크 데이터의 존재가 비콘 프레임(900)의 TIM 요소를 기반으로 지시된 STA1 및 STA2는 비콘 프레임(900)을 수신 후, PS-poll 트리거 프레임(920)의 전송 전까지 도즈 상태를 유지할 수 있다. 이후, STA1 및 STA2는 PS-poll 트리거 프레임(920)의 전송 시점에 도즈 상태에서 어웨이크 상태로 전환되어 PS-poll 트리거 프레임(920)을 수신할 수 있다.
도 10은 본 발명의 실시예에 따른 복수의 PS-poll 프레임의 UL MU 전송을 트리거하는 방법을 나타낸 개념도이다.
도 10에서는 비콘 프레임 이후에 전송되는 복수의 PS-poll 트리거 프레임 각각에 의해 트리거되어 UL MU 전송을 기반으로 전송되는 복수의 PS-poll 프레임이 개시된다.
AP에 의해 전송되는 비콘 프레임의 TIM 요소의 가상 비트맵(virtual bitmap)(또는 가상 트래픽 지시 비트맵(virtual traffic indication bitmap))에 포함된 포지티브 트래픽 지시(positive traffic indication)의 개수가 하나의 PS-poll 트리거 프레임을 기반으로 PS-poll 프레임을 전송하는 STA의 개수를 초과할 수 있다. 이러한 경우, 1회의 PS-poll 트리거 프레임을 기반으로 한 트리거링으로는 가상 트래픽 지시 비트맵을 기반으로 하향링크 데이터의 존재를 지시받은 복수의 STA으로 하향링크 데이터의 전송이 불가능할 수 있다.
따라서, 본 발명의 실시예에 따르면, AP는 비콘 인터벌 안에 복수의 PS-poll 트리거 프레임을 전송하여 TIM 요소의 가상 비트맵을 기반으로 펜딩된 하향링크 데이터를 지시받은 복수의 STA 각각으로부터 PS-poll 프레임을 수신하고 PS-poll 프레임에 대한 응답으로 하향링크 데이터를 전송할 수 있다.
여기서, 가상 트래픽 지시 비트맵에 포함되는 복수의 비트 각각은 특정 AID에 대응되는 STA에 펜딩된 하향링크 데이터의 존재 여부 지시할 수 있다. 비트의 값이 포지티브 트래픽 지시인 경우, 비트에 대응되는 특정 AID에 대응되는 STA에 펜딩된 하향링크 데이터의 존재가 지시될 수 있다. 또한, 비콘 인터벌은 TBTT(target beacon transmission time)로서 하나의 AP에 의해 전송되는 비콘 프레임 간의 전송 인터벌을 지시할 수 있다.
도 10을 참조하면, 비콘 프레임이 전송되고, 비콘 프레임의 TIM 요소는 STA1 내지 STA8 각각에 대한 펜딩된 하향링크 데이터를 지시할 수 있다. 구체적으로 TIM 요소에 포함된 가상 비트맵은 STA1 내지 STA8 각각에 대응되는 비트는 포지티브 트래픽 지시로 설정되어 STA1 내지 STA8 각각에 펜딩된 하향링크 데이터를 지시할 수 있다.
비콘 프레임은 전송 시간 오프셋 정보를 포함하고, 전송 시간 오프셋 정보는 PS-poll 트리거 프레임1(1000)의 전송 시점에 대한 정보를 포함할 수 있다.
또한, 비콘 프레임은 STA1 내지 STA8 각각이 수신할 PS-poll 트리거 프레임에 대한 정보를 포함할 수도 있다. 예를 들어, 비콘 프레임은 수신 트리거 프레임 정보를 포함하고, 수신 트리거 프레임 정보는 PS-poll 트리거 프레임1(1000)을 수신할 복수의 STA(예를 들어, STA1 내지 STA4), PS-poll 트리거 프레임2(1020)를 수신할 복수의 STA(STA5 내지 STA8)을 암시적 또는 명시적으로 지시할 수 있다.
AP는 비콘 프레임에 의해 설정된 PS-poll 트리거 프레임1(1000)의 전송 시점에 PS-poll 트리거 프레임1(1000)을 전송할 수 있다. PS-poll 트리거 프레임1(1000)은 STA1 내지 STA4 각각에 의한 PS-poll 프레임1 내지 PS-poll 프레임4 각각의 전송을 트리거할 수 있다.
STA1 내지 STA4는 비콘 프레임의 수신 트리거 프레임 정보를 기반으로 PS-poll 트리거 프레임1(1000)을 수신하고, 할당된 UL 전송 자원을 통해 PS-poll 프레임1 내지 PS-poll 프레임4를 UL MU 전송을 기반으로 전송할 수 있다. PS-poll 프레임1 내지 PS-poll 프레임4의 전송을 위한 UL MU 전송 자원에 대한 정보는 비콘 프레임 또는 PS-poll 트리거 프레임1에 포함될 수 있다.
PS-poll 프레임1 내지 PS-poll 프레임4를 수신한 AP는 STA1 내지 STA4 각각에 펜딩된 하향링크 데이터를 포함하는 하향링크 데이터 프레임1 내지 하향링크 데이터 프레임4 각각을 STA1 내지 STA4 각각으로 DL MU 전송을 기반으로 전송할 수 있다.
PS-poll 트리거 프레임은 비콘 인터벌 안에서 다음 전송될 PS-poll 트리거 프레임에 전송 시점에 대한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, PS-poll 트리거 프레임1(1000)은 전송 시간 오프셋 정보를 포함하고, PS-poll 트리거 프레임1(1000)에 포함되는 전송 시간 오프셋 정보는 PS-poll 트리거 프레임1(1000) 이후에 전송될 PS-poll 트리거 프레임2(1020)의 전송 시점에 대한 정보를 포함할 수 있다.
PS-poll 트리거 프레임1(1000)을 수신한 STA5 내지 STA8은 PS-poll 트리거 프레임1(1000)에 포함된 전송 시간 오프셋 정보를 기반으로 PS-poll 트리거 프레임2(1020)의 전송 시점에 대한 정보를 획득할 수 있다.
STA5 내지 STA8은 PS-poll 트리거 프레임2(1020)의 전송 시점을 고려하여 PS-poll 트리거 프레임2(1020)를 수신하고, 할당된 UL 전송 자원을 통해 PS-poll 프레임5 내지 PS-poll 프레임8을 UL MU 전송을 기반으로 전송할 수 있다. PS-poll 프레임5 내지 PS-poll 프레임8의 전송을 위한 UL MU 전송 자원에 대한 정보는 비콘 프레임 또는 PS-poll 트리거 프레임2(1020)에 포함될 수 있다.
PS-poll 프레임5 내지 PS-poll 프레임8을 수신한 AP는 STA5 내지 STA8 각각에 펜딩된 하향링크 데이터를 포함하는 하향링크 데이터 프레임5 내지 하향링크 데이터 프레임8 각각을 STA5 내지 STA8 각각으로 DL MU 전송을 기반으로 전송할 수 있다.
도 10에서는 비콘 프레임이 TIM 요소를 기반으로 펜딩된 하향링크 데이터의 존재를 지시받은 복수의 STA 각각이 수신할 PS-poll 트리거 프레임에 대한 정보를 포함하는 경우를 가정하였다. 하지만, 비콘 프레임은 TIM 요소를 기반으로 펜딩된 하향링크 데이터의 존재를 지시받은 복수의 STA 각각이 수신할 PS-poll 트리거 프레임에 대한 정보를 포함하지 않을 수도 있다. 이러한 경우, 복수의 PS-poll 트리거 프레임 각각에서 복수의 트리거 프레임 각각을 수신할 적어도 하나의 STA을 직접적으로 지시할 수도 있다.
도 11은 본 발명의 실시예에 따른 복수의 PS-poll 프레임의 UL MU 전송을 트리거하는 방법을 나타낸 개념도이다.
도 11에서는 비콘 인터벌 사이에 전송되는 복수의 PS-poll 트리거 프레임 각각의 복수의 전송 시점 각각을 비콘 프레임을 기반으로 지시하는 방법이 개시된다.
도 11을 참조하면, 비콘 인터벌 사이에 N개의 PS-poll 트리거 프레임이 전송되는 경우, N개의 PS-poll 트리거 프레임 각각의 전송 시점(또는 시작 시간)에 대한 정보가 비콘 프레임에 포함될 수 있다.
이러한 경우, AP는 비콘 인터벌을 N개(또는 N+1개)의 구간으로 나눠 N개의 PS-poll 트리거 프레임 각각의 전송을 위한 N개의 전송 시점을 설정하여 N개의 전송 시점 각각에서 N개의 PS-poll 트리거 프레임 각각을 전송할 수 있다.
비콘 프레임(1100)은 N개의 전송 시점에 대한 정보를 포함할 수 있다. N개의 전송 시점에 대한 정보는 TIM 요소에 포지티브 트래픽 지시로 설정된 비트에 대응되는 AID를 가지는 STA 별로 읽어야 하는 PS-poll 트리거 프레임에 대한 정보를 포함할 수 있다. N개의 전송 시점에 대한 정보는 암시적으로 STA 별로 읽어야 하는 PS-poll 트리거 프레임을 지시할 수 있다.
또는 비콘 프레임(1100)은 N개의 전송 시점에 대한 정보와 별도의 정보로 TIM 요소에 포지티브 트래픽 지시로 설정된 비트에 대응되는 AID를 가지는 STA 별로 읽어야 하는 PS-poll 트리거 프레임에 대한 정보를 포함할 수 있다.
예를 들어, 비콘 프레임(1100)은 제1 전송 시간 오프셋(또는 제1 시작 오프셋)(PS-poll 트리거 프레임1(1110)의 전송 시간), 제2 전송 시간 오프셋(또는 제2 시작 오프셋)(PS-poll 트리거 프레임2(1120)의 전송 시간), 제3 전송 시간 오프셋(또는 제3 시작 오프셋)(PS-poll 트리거 프레임3의 전송 시간), …, 제N 전송 시간 오프셋(또는 제N 시작 오프셋) (PS-poll 트리거 프레임N의 전송 시간)에 대한 정보를 포함할 수 있다. 각 전송 시간은 비콘 프레임(1100)을 기준으로 설정된 시간으로서 서로 다른 값을 가질 수 있다.
또 다른 예를 들어, 아래의 표 1과 같이 PS-poll 트리거 프레임을 수신할 N개의 STA을 지시하는 정보, 복수의 PS-poll 트리거 프레임 각각의 시작 시간에 대한 정보가 비콘 프레임을 통해 전송될 수도 있다.
<표 1>
Figure PCTKR2015009250-appb-I000001
전술한 바와 같이 시작 시간은 전송 시간과 동일한 의미이고, 시작 오프셋은 전송 시간 오프셋과 동일한 의미로 해석될 수 있다.
도 12는 본 발명의 실시예에 따른 STA의 파워 세이브 모드 동작을 나타낸 개념도이다
도 12에서는 비콘 프레임을 기반으로 펜딩된 하향링크 데이터를 지시받은 복수의 STA 각각이 PS-poll 트리거 프레임의 전송 시간(또는 전송 시간 오프셋)을 기반으로 도즈 상태로 천이되는 방법이 개시된다.
도 12를 참조하면, AP는 비콘 프레임(1200)을 통해 STA1 및 STA2이 수신할 PS-poll 트리거 프레임1(1210)의 전송 시간에 대한 정보를 STA1 및 STA2로 전송할 수 있다. 또한, AP는 비콘 프레임(1200)을 통해 STA3 및 STA4가 수신할 PS-poll 트리거 프레임2(1220)의 전송 시간에 대한 정보를 STA3 및 STA4로 전송할 수 있다.
STA1 및 STA2는 비콘 프레임을 수신하고 PS-poll 트리거 프레임1(1210)의 전송 시간을 고려하여 PS-poll 트리거 프레임1(1210)의 수신 전에 액티브 상태에서 도즈 상태로 천이될 수 있다. STA3 및 STA4는 비콘 프레임을 수신하고 PS-poll 트리거 프레임2(1220)의 전송 시간을 고려하여 PS-poll 트리거 프레임2(1220)의 수신 전에 액티브 상태에서 도즈 상태로 천이될 수 있다.
STA1 및 STA2는 PS-poll 트리거 프레임1(1210)의 전송 시간을 고려하여 PS-poll 트리거 프레임1(1210)의 수신을 위해 다시 어웨이크 상태로 천이될 수 있다. STA1 및 STA2는 PS-poll 트리거 프레임1(1210)을 수신하고, PS-poll 프레임1(1210) 및 PS-poll 프레임2(1220)를 UL MU 전송을 기반으로 전송할 수 있다.
AP는 PS-poll 프레임1(1210) 및 PS-poll 프레임2(1220)에 대한 응답으로 STA1에 대한 하향링크 데이터1을 포함하는 하향링크 데이터 프레임1 및 STA2에 대한 하향링크 데이터2를 포함하는 하향링크 데이터 프레임2를 DL MU 전송을 기반으로 전송할 수 있다. STA1 및 STA2는 하향링크 데이터 프레임1 및 하향링크 데이터 프레임2를 수신하고, 하향링크 데이터 프레임1 및 하향링크 데이터 프레임2에 대한 응답으로 블록 ACK(acknowledgement) 프레임(또는 ACK 프레임)을 AP로 UL MU 전송을 기반으로 전송할 수 있다. 이후, STA1 및 STA2는 다음 비콘 프레임의 전송 전까지 어웨이크 상태에서 도즈 상태로 천이될 수 있다.
마찬가지로 STA3 및 STA4는 PS-poll 트리거 프레임2(1220)의 전송 시간을 고려하여 기반으로 PS-poll 트리거 프레임2(1220)의 수신을 위해 다시 어웨이크 상태로 천이될 수 있다. STA3 및 STA4는 PS-poll 트리거 프레임2(1220)를 수신하고, PS-poll 프레임3 및 PS-poll 프레임4를 UL MU 전송을 기반으로 전송할 수 있다.
AP는 PS-poll 프레임3 및 PS-poll 프레임4에 대한 응답으로 STA3에 대한 하향링크 데이터3을 포함하는 하향링크 데이터 프레임3 및 STA4에 대한 하향링크 데이터4를 포함하는 하향링크 데이터 프레임4를 DL MU 전송을 기반으로 전송할 수 있다. STA3 및 STA4는 하향링크 데이터 프레임3 및 하향링크 데이터 프레임4를 수신하고, 하향링크 데이터 프레임3 및 하향링크 데이터 프레임4에 대한 응답으로 블록 ACK 프레임(또는 ACK 프레임)을 AP로 UL MU 전송을 기반으로 전송할 수 있다. 이후, STA3 및 STA4는 다음 비콘 프레임의 전송 전까지 어웨이크 상태에서 도즈 상태로 천이될 수 있다.
도 13은 본 발명의 실시예에 따른 STA에 의해 수신될 PS-poll 트리거 프레임의 지시 방법을 나타낸 개념도이다.
도 13에서는 명시적으로 STA이 수신할 PS-poll 트리거 프레임을 지시하는 방법이 개시된다. 구체적으로 STA은 비콘 인터벌 사이에서 전송되는 복수의 PS-poll 트리거 프레임 중 몇 번째 전송되는 PS-poll 프레임을 수신할지 여부를 명시적으로 지시받을 수 있다. 도 13에서는 비콘 인터벌 상에서 4개의 PS-poll 트리거 프레임이 전송되는 경우가 가정된다.
도 13을 참조하면, AP는 비콘 프레임을 통해 2 옥텟 길이의 가상 트래픽 지시 비트맵(트래픽 지시 비트맵 또는 부분적 가상 비트맵(partial virtual bitmap))을 STA으로 전송할 수 있다.
가상 트래픽 지시 비트맵에 포함된 비트가 1의 값을 가지는 경우, 해당 비트에 대응되는 AID를 가지는 STA에 대해 펜딩된 하향링크 데이터의 존재가 지시될 수 있다.
본 발명의 실시예에 따르면, 가상 트래픽 지시 비트맵에 대응되어 명시적으로 각 STA의 비콘 인터벌 내에서 수신할 트리거 프레임을 지시하기 위해 트리거 프레임 지시자가 정의될 수 있다.
구체적으로 가상 트래픽 지시 비트맵 상에서 포지티브 트래픽 지시로 설정된 비트(예를 들어, 1의 값을 가진 비트)에 대응되어 트리거 프레임 지시자가 N비트씩(여기서 N은 자연수) 정의될 수 있다. 다른 표현으로 트래픽 지시 비트맵 상에서 포지티브 트래픽 지시로 설정된 비트(예를 들어, 1의 값을 가진 비트)에 대응되는 STA이 수신할 트리거 프레임을 지시하기 위해 트리거 프레임 지시자가 N비트씩 정의될 수 있다. 트리거 프레임 지시자를 위한 N비트는 비콘 인터벌 내에 전송되는 PS-poll 트리거 프레임의 개수를 기반으로 결정될 수 있다. 예를 들어, 비콘 인터벌 내에 4개의 PS-poll 트리거 프레임이 전송되는 경우, N은 2일 수 있고, 트리거 프레임 지시자 00은 비콘 인터벌 내에서 첫번째로 전송되는 PS-poll 트리거 프레임1, 트리거 프레임 지시자 01은 비콘 인터벌 내에서 두번째로 전송되는 PS-poll 트리거 프레임2, 트리거 프레임 지시자 10은 비콘 인터벌 내에서 세번째로 전송되는 PS-poll 트리거 프레임3, 트리거 프레임 지시자 11은 비콘 인터벌 내에서 네번째로 전송되는 PS-poll 트리거 프레임4를 지시할 수 있다.
도 13과 같이 가상 트래픽 지시 비트맵을 구성하는 16개의 비트 중 6개의 비트의 값이 1일 수 있다. 이는 6개의 STA(STA1 내지 STA6)에 대해 펜딩된 하향링크 데이터를 지시한다. 6개의 STA 각각에 대해 트리거 프레임 지시자가 할당될 수 있다. 복수의 STA 각각에 대해 트리거 프레임 지시자의 집합은 트리거 프레임 지시자 비트맵이라는 용어로 표현될 수 있다.
STA1에 대한 트리거 프레임 지시자는 00이고, 이는 STA1의 PS-poll 트리거 프레임1의 수신을 지시할 수 있다. STA2에 대한 트리거 프레임 지시자는 01이고, 이는 STA2의 PS-poll 트리거 프레임2의 수신을 지시할 수 있다. STA3에 대한 트리거 프레임 지시자는 00이고, 이는 STA3의 PS-poll 트리거 프레임1의 수신을 지시할 수 있다. STA4에 대한 트리거 프레임 지시자는 01이고, 이는 STA4의 PS-poll 트리거 프레임2의 수신을 지시할 수 있다. STA5에 대한 트리거 프레임 지시자는 10이고, 이는 STA5의 PS-poll 트리거 프레임3의 수신을 지시할 수 있다. STA6에 대한 트리거 프레임 지시자는 10이고, 이는 STA6의 PS-poll 트리거 프레임3의 수신을 지시할 수 있다.
트리거 프레임 지시자는 가상 트래픽 지시 비트맵에서 포지티브 트래픽 지시의 순차적 나열과 대응되어 순차적으로 나열되어 트리거 프레임 지시자 비트맵을 형성할 수 있다. 예를 들어, 가상 트래픽 지시 비트맵에서 포지티브 트래픽 지시가 순차적으로 STA1 내지 STA6을 지시하였다면, 순차적으로 STA1 내지 STA6 각각에 대한 트리거 프레임 지시지가 나열되어 하나의 트리거 프레임 지시자 비트맵을 형성할 수 있다.
비콘 인터벌 상에서 전송되는 PS-poll 트리거 프레임의 최대 개수에 따라 트리거 프레임 지시자를 위한 비트의 개수가 변할 수 있다. 하나의 비콘 인터벌 내에서 전송되는 PS-poll 트리거 프레임의 최대 개수가 N이라고 하면, 각 STA당 트리거 프레임 지시자를 위한 비트의 개수는 Ceiling(log2(N))일 수 있다. 구체적으로 N이 1~2이면 트리거 프레임 지시자는 1비트, N이 3~4이면 트리거 프레임 지시자는 2비트, N이 5~8이면 트리거 프레임 지시자는 3비트일 수 있다.
가상 트래픽 지시 비트맵에서 포지티브 트래픽 지시로 설정된 비트 수가 M개이면, 트리거 프레임 지시자 비트맵의 크기는 M*Ceiling(log2(N))일 수 있다.
트리거 프레임 지시자를 기반으로 한 PS-poll 트리거 프레임의 지시가 사용되는 경우, AP는 하향링크 트래픽의 우선 순위에 따라서 높은 우선 순위의 하향링크 트래픽을 가지는 STA들(예를 들어, 4개의 STA)을 그룹핑하여 비콘 인터벌 내에서 가장 빠르게 전송되는 PS-poll 트리거 프레임을 할당할 수 있다.
즉, STA에 대해 펜딩된 하향링크 데이터의 전송 우선 순위가 상대적으로 높을수록 AP는 비콘 인터벌 내에서 상대적으로 빠르게 전송되는 PS-poll 트리거 프레임에 대한 STA의 수신을 지시할 수 있다.
이와 같은 방식으로 전송 우선 순위를 고려하여 제1 우선 순위를 기반으로 그룹핑된 그룹1의 STA들은 PS-poll 트리거 프레임1의 수신을 할당 받고, PS-poll 트리거 프레임1을 수신 후 PS-poll 프레임을 전송하여 하향링크 데이터를 수신할 수 있다. 다음으로 전송 우선 순위를 고려하여 제2 우선 순위를 기반으로 그룹핑된 그룹2의 STA들은 PS-poll 트리거 프레임2의 수신을 할당 받고, PS-poll 트리거 프레임2을 수신 후 PS-poll 프레임을 전송하여 하향링크 데이터를 수신할 수 있다.
또한 본 발명의 실시예에 따르면, 트리거 프레임 지시 비트맵이 사용되는 경우에도 STA이 PS-poll 트리거 프레임에 의한 트리거없이 경쟁 기반의 채널 액세스(예를 들어, EDCA(enhanced distributed channel access)를 기반으로 한 채널 액세스)를 통해 PS-poll 프레임을 전송할 수 있다. 이를 위해 트리거 프레임 지시자가 STA의 PS-poll 트리거 프레임에 의한 트리거없이 EDCA를 기반으로 한 채널 액세스를 통해 PS-poll 프레임을 전송을 지시할 수 있다.
예를 들어, 트리거 프레임 지시자가 2비트인 경우, 트리거 프레임 지시자 00은 PS-poll 트리거 프레임1의 수신, 트리거 프레임 지시자 01은 PS-poll 트리거 프레임2의 수신, 트리거 프레임 지시자 10은 PS-poll 트리거 프레임3의 수신을 지시할 수 있고 트리거 프레임 지시자 11은 트리거링 없이(또는 트리거 프레임 없이)(no trigger frame) STA의 경쟁 기반의 채널 액세스를 통한 PS-poll 프레임의 전송을 지시할 수 있다.
STA에 대한 트리거 프레임 지시자를 구성하는 모든 비트가 1로 설정되는 경우, STA은 PS-poll 트리거 프레임을 수신을 기반으로 한 PS-poll 프레임의 UL MU 기반의 전송을 수행하지 않고 EDCA와 같은 경쟁 기반의 채널 액세스를 통해 PS-poll 프레임을 AP로 전송할 수 있다.
가상 트래픽 지시 비트맵에서 포지티브 트래픽 지시로 설정된 모든 STA에 대해 PS-poll 트리거 프레임을 기반으로 한 PS-poll 프레임의 트리거링이 불가한 경우(다른 표현으로 가상 트래픽 지시 비트맵에서 포지티브 트래픽 지시로 설정된 모든 STA의 UL MU 전송을 기반으로 한 PS-poll 프레임의 전송에 대한 스케줄링이 불가한 경우), AP는 일부 STA의 EDCA와 같은 경쟁 기반의 채널 액세스를 사용한 PS-poll 프레임을 전송을 유도할 수 있다.
마찬가지로 트리거 프레임 지시자가 3비트이고 STA에 대응되는 트리거 프레임 지시자가 111인 경우, STA은 PS-poll 트리거 프레임에 의한 트리거링 없이 EDCA와 같은 경쟁 기반의 채널 액세스를 사용한 PS-poll 프레임을 전송할 수 있다.
트리거 프레임 지시자가 3비트인 경우, 트리거 프레임 지시자 000은 PS-poll 트리거 프레임1의 수신, 트리거 프레임 지시자 001은 PS-poll 트리거 프레임2의 수신, 트리거 프레임 지시자 010은 PS-poll 트리거 프레임3의 수신을 지시할 수 있고 트리거 프레임 지시자 111은 트리거링 없이(또는 트리거 프레임 없이)(no trigger frame) STA의 경쟁 기반의 채널 액세스를 통한 PS-poll 프레임의 전송을 지시할 수 있다.
예시적으로 2비트 또는 3비트의 트리거 프레임 지시자가 설명되었지만, 다른 비트 사이즈의 트리거 프레임 지시자가 정의된 경우에도 하나의 값(예를 들어, 모든 비트가 1로 설정된 경우)은 STA의 경쟁 기반의 채널 액세스를 사용한 PS-poll 프레임을 전송을 지시할 수 있다.
전술한 본 발명의 실시예에서는 가상 트래픽 지시 비트맵을 통해 명시적으로(explicitly) STA이 수신할 PS-poll 트리거 프레임에 대한 정보를 전달하였다. 본 발명의 다른 실시예에 따르면, 암시적으로(implicitly) STA이 수신할 PS-poll 트리거 프레임에 대한 정보를 전달하는 방법이 사용될 수 있다.
도 14는 본 발명의 실시예에 따른 암시적인 PS-poll 트리거 프레임 지시 방법을 나타낸 개념도이다.
PS-poll 트리거 프레임에 의해 트리거링될 STA의 개수가 고정되는 경우, 비콘 프레임의 가상 트래픽 지시 비트맵에 포함되는 포지티브 트래픽 지시 비트의 순서를 기반으로 암시적으로 STA이 수신할 PS-poll 트리거 프레임이 결정될 수 있다.
STA은 STA이 수신해야 할 PS-poll 트리거 프레임이 몇번째 트리거 프레임인지 알고, 트리거 프레임의 전송 시간 정보를 아는 경우, STA은 비콘 프레임을 수신한 후 수신할 PS-poll 트리거 프레임의 전송 전까지 도즈 상태로 천이할 수 있다.
도 14를 참조하면, 가상 트래픽 지시 비트맵을 구성하는 복수의 비트가 순차적으로 나열될 수 있다. AP에 결합된 STA으로 할당되는 AID(association identifier)는 1부터 2007까지의 값을 가질 수 있고, 가상 트래픽 지시 비트맵을 구성하는 복수의 비트 각각은 순차적으로 AID1의 STA 부터 AID2007의 STA까지의 복수의 STA 각각에 펜딩된 하향링크 데이터를 지시할 수 있다.
가상 트래픽 지시 비트맵 상에서 포지티브 트래픽 지시로 설정된 비트(예를 들어, 1의 값을 가진 비트)는 4개씩 그룹핑되어 포지티브 트래픽 지시 비트 그룹을 형성할 수 있다. 하나의 포지티브 트래픽 지시 비트 그룹은 포지티브 트래픽 지시로 설정된 4개의 비트에 대응되는 동일한 PS-poll 트리거 프레임을 수신할 4개의 STA을 포함하는 하나의 STA 그룹과 대응될 수 있다.
가상 트래픽 지시 비트맵에 포함된 복수의 포지티브 트래픽 지시로 설정된 비트는 4개의 비트 단위로 순차적으로 복수개의 포지티브 트래픽 지시 비트 그룹으로 그룹핑될 수 있다. 복수개의 포지티브 트래픽 지시 비트 그룹 각각은 4개의 STA을 포함하는 복수개의 STA 그룹 각각과 대응될 수 있다. 복수개의 STA 그룹 각각에 포함되는 4개의 STA은 동일한 PS-poll 트리거 프레임을 수신하고, 동일한 PS-poll 트리거 프레임에 대한 응답으로 PS-poll 프레임을 UL MU 전송을 기반으로 전송할 수 있다.
예를 들어, 포지티브 트래픽 지시 비트 그룹1에 대응되는 STA 그룹1에 포함되는 복수의 STA(STA1~STA4)은 제1 전송 시간(또는 제1 전송 시간 오프셋, 제1 시작 오프셋)에 전송되는 PS-poll 트리거 프레임1을 수신할 수 있다. 복수의 STA(STA1~STA4)은 PS-poll 트리거 프레임1에 대한 응답으로 PS-poll 프레임1~PS-poll 프레임4를 UL MU 전송을 기반으로 전송할 수 있다.
포지티브 트래픽 지시 비트 그룹2에 대응되는 STA 그룹2에 포함되는 복수의 STA(STA5~STA8)은 제2 전송 시간(또는 제2 전송 시간 오프셋, 제2 시작 오프셋)에 전송되는 PS-poll 트리거 프레임2를 수신할 수 있다. 복수의 STA(STA5~STA8)은 PS-poll 트리거 프레임2에 대한 응답으로 PS-poll 프레임5~PS-poll 프레임8을 UL MU 전송을 기반으로 전송할 수 있다.
포지티브 트래픽 지시 비트 그룹3에 대응되는 STA 그룹3에 포함되는 복수의 STA(STA9~STA12)은 제3 전송 시간(또는 제3 전송 시간 오프셋)에 전송되는 PS-poll 트리거 프레임3을 수신할 수 있다. 복수의 STA(STA9~STA12)은 PS-poll 트리거 프레임3에 대한 응답으로 PS-poll 프레임9~PS-poll 프레임12를 UL MU 전송을 기반으로 전송할 수 있다.
즉, STA은 명시적인 지시 없이 가상 트래픽 지시 비트맵을 기반으로 수신할 PS-poll 트리거 프레임을 암시적으로 알 수 있다. 구체적으로 STA은 가상 트래픽 지시 비트맵 상에서 STA에 대응되는 포지티브 트래픽 지시로 설정된 비트 이전에 위치한 포지티브 트래픽 지시로 설정된 비트의 개수를 기반으로 STA이 수신할 PS-poll 트리거 프레임을 암시적으로 알 수 있다.
도 15는 본 발명의 실시예에 따른 비콘 프레임을 나타낸 개념도이다.
본 발명의 실시예에 따르면, 비콘 인터벌 내에 전송되는 복수의 PS-poll 트리거 프레임 각각의 전송은 동일한 전송 시간을 기반으로 수행될 수 있다. 예를 들어, 비콘 프레임의 전송을 기준으로 전송 시간 이후, PS-poll 트리거 프레임1이 전송될 수 있고, PS-poll 트리거 프레임1의 전송을 기준으로 동일한 전송 시간 이후, PS-poll 트리거 프레임2가 전송될 수 있다. 다른 표현으로 비콘 프레임의 전송을 기준으로 전송 시간에 대응되는 프레임 간 간격으로 PS-poll 트리거 프레임1이 전송될 수 있고, 마찬가지로 PS-poll 트리거 프레임1의 전송을 기준으로 동일한 전송 시간에 대응되는 프레임 간 간격으로 PS-poll 트리거 프레임2가 전송될 수 있다.
이러한 경우, 비콘 프레임은 비콘 인터벌 내에 전송되는 복수의 PS-poll 트리거 프레임의 전송을 위한 전송 시간에 대한 정보(1500)를 포함할 수 있고, 또한, 비콘 프레임은 비콘 인터벌 내에 전송되는 복수의 PS-poll 트리거 프레임의 개수에 대한 정보(1520) 또한 포함할 수 있다.
도 16은 본 발명의 실시예에 따른 PS-poll 트리거 프레임의 전송 방법을 나타낸 개념도이다.
도 16에서는 PS-poll 프레임에 대한 응답으로 AP에 의해 전송되는 ACK 프레임(1600)을 통한 전송 시간 오프셋 정보의 전송이 개시된다.
도 16을 참조하면, 비콘 프레임은 비콘 프레임 이후에 전송될 PS-poll 트리거 프레임1의 전송 시간을 지시하는 전송 시간 오프셋 정보를 포함할 수 있다.
PS-poll 트리거 프레임1은 비콘 프레임을 기준으로 전송 시간 오프셋의 프레임 간 간격을 기반으로 전송될 수 있다. PS-poll 트리거 프레임1을 수신한 STA은 PS-poll 프레임을 AP로 UL MU 전송을 기반으로 전송할 수 있다.
AP는 PS-poll 프레임에 대한 응답으로 ACK 프레임(1600)을 전송할 수 있다. AP에 의해 전송되는 ACK 프레임(1600)은 PS-poll 트리거 프레임1의 전송 이후에 전송될 PS-poll 트리거 프레임2의 전송 시간을 지시하는 전송 시간 오프셋 정보를 포함할 수 있다.
STA은 PS-poll 프레임에 기반한 하향링크 데이터 프레임을 AP로부터 수신하고, 하향링크 프레임에 대한 ACK 프레임(1600)을 AP로 전송할 수 있다.
STA은 AP에 의해 전송된 ACK 프레임(1600)에 포함되는 전송 시간 오프셋 정보를 기반으로 결정된 PS-poll 트리거 프레임2의 전송 전까지 도즈 상태로 전환될 수 있다. STA은 ACK 프레임(1600)에 포함되는 전송 시간 오프셋 정보를 기반으로 결정된 PS-poll 트리거 프레임2의 전송 시점을 고려하여 도즈 상태에서 어웨이크 상태로 천이될 수 있다.
도 17은 본 발명의 실시예에 따른 PS-poll 트리거 프레임 전송 방법을 나타낸 개념도이다.
도 17에서는 STA이 PS-poll 트리거 프레임을 수신하지 못하였을 경우, STA의 동작이 개시된다.
도 17을 참조하면, STA은 비콘 프레임의 TIM 요소에 포함되는 가상 트래픽 지시 비트맵을 기반으로 STA에 대해 펜딩된 하향링크 데이터의 존재를 알 수 있다.
펜딩된 하향링크 데이터가 존재하는 경우, STA은 비콘 프레임에 포함된 전송 시간 오프셋 정보를 기반으로 PS-poll 트리거 프레임(1700)의 전송 시점을 알 수 있다.
STA은 PS-poll 트리거 프레임(1700)의 전송 시점에서 PS-poll 트리거 프레임(1700)의 전송을 모니터링할 수 있다. 만약, STA이 PS-poll 트리거 프레임(1700)을 수신하지 못하는 경우, STA은 독립(stand-alone) PS-poll 프레임(1750)을 전송할 수 있다. 독립 PS-poll 프레임(1750)은 SU(single user) 전송을 기반으로 전송될 수 있다.
AP는 STA으로부터 독립 PS-poll 프레임(1750)을 수신하고, 독립 PS-poll 프레임(1750)에 대한 응답으로 ACK 프레임을 전송한 후, STA에 대해 펜딩된 하향링크 데이터를 포함하는 하향링크 데이터 프레임을 전송할 수 있다.
본 발명의 실시예에 따르면, STA은 PS-poll 트리거 프레임(1700)의 전송 시점을 기준으로 PS-poll 트리거 프레임(1700)을 모니터링하는 시간 구간을 지시하는 타이머(트리거 프레임 수신 타이머(trigger frame receiving timer))가 정의될 수 있다. 타이머가 만료되는 경우, STA은 PS-poll 트리거 프레임(1700)의 전송에 대한 모니터링을 중단하고 독립 PS-poll 프레임(1750)을 경쟁 기반의 채널 액세스를 기반으로 전송할 수 있다.
도 18은 본 발명의 실시예에 따른 PS-poll 트리거 프레임 전송 방법을 나타낸 개념도이다.
도 18에서는 STA이 AP로부터 PS-poll 트리거 프레임을 수신하였으나, PS-poll 트리거 프레임에 STA의 PS-poll 프레임의 전송을 트리거하는 STA의 AID가 포함되지 않은 경우, STA의 동작이 개시된다.
비콘 프레임 또는 PS-poll 트리거 프레임은 PS-poll 프레임을 전송할 STA을 지시하기 위한 식별 정보(예를 들어, AID)를 포함할 수 있고, STA은 비콘 프레임 또는 PS-poll 트리거 프레임에 포함되는 식별 정보를 기반으로 PS-poll 프레임의 전송 여부를 결정할 수 있다.
도 18을 참조하면, STA은 비콘 프레임을 수신하고, 비콘 프레임에 포함되는 가상 트래픽 지시 비트맵을 기반으로 STA에 대해 펜딩된 하향링크 데이터의 존재를 알 수 있다.
예를 들어, 비콘 프레임의 가상 트래픽 지시 비트맵은 STA1, STA2, STA3, STA4, STA5 각각에 펜딩된 하향링크 데이터의 존재를 지시할 수 있다.
비콘 프레임과 전송 시간 오프셋을 프레임 간 간격으로 가지는 PS-poll 트리거 프레임이 AP에 의해 전송될 수 있고, PS-poll 트리거 프레임은 PS-poll 프레임을 전송할 STA으로 STA2, STA3, STA4, STA5만을 지시할 수 있다.
STA1은 비콘 프레임을 기반으로 펜딩된 하향링크 데이터의 존재에 대한 정보를 수신하였으나 PS-poll 트리거 프레임을 기반으로 한 PS-poll 프레임의 전송을 요청받지는 못했다. 이러한 경우, STA1은 경쟁 기반의 채널 액세스를 사용하여 독립 PS-poll 프레임을 AP로 전송하고, 독립 PS-poll 프레임을 기반으로 하향링크 데이터 프레임을 수신할 수 있다.
도 19는 본 발명의 실시예에 따른 DL MU PPDU 포맷을 나타낸 개념도이다.
도 19에서는 본 발명의 실시예에 따른 AP에 의해 OFDMA를 기반으로 전송되는 DL MU PPDU 포맷이 개시된다. DL MU PPDU 포맷은 PS-poll 트리거 프레임, 하향링크 데이터 프레임 등의 전달을 위해 사용될 수 있다.
도 19를 참조하면, DL MU PPDU의 PPDU 헤더는 L-STF(legacy-short training field), L-LTF(legacy-long training field), L-SIG(legacy-signal), HE-SIG A(high efficiency-signal A), HE-SIG B(high efficiency-signal-B), HE-STF(high efficiency-short training field), HE-LTF(high efficiency-long training field), 데이터 필드(또는 MAC 페이로드)를 포함할 수 있다. PHY 헤더에서 L-SIG까지는 레가시 부분(legacy part), L-SIG 이후의 HE(high efficiency) 부분(HE part)으로 구분될 수 있다.
L-STF(1900)는 짧은 트레이닝 OFDM 심볼(short training orthogonal frequency division multiplexing symbol)을 포함할 수 있다. L-STF(900)는 프레임 탐지(frame detection), AGC(automatic gain control), 다이버시티 탐지(diversity detection), 대략적인 주파수/시간 동기화(coarse frequency/time synchronization)을 위해 사용될 수 있다.
L-LTF(1910)는 긴 트레이닝 OFDM 심볼(long training orthogonal frequency division multiplexing symbol)을 포함할 수 있다. L-LTF(910)는 정밀한 주파수/시간 동기화(fine frequency/time synchronization) 및 채널 예측을 위해 사용될 수 있다.
L-SIG(1920)는 제어 정보를 전송하기 위해 사용될 수 있다. L-SIG(920)는 데이터 전송률(rate), 데이터 길이(length)에 대한 정보를 포함할 수 있다.
HE-SIG A(1930)는 DL MU PPDU를 수신할 STA을 지시하기 위한 정보를 포함할 수도 있다. 예를 들어, HE-SIG A(1930)는 PPDU를 수신할 특정 STA(또는 AP)의 식별자, 특정 STA의 그룹을 지시하기 위한 정보를 포함할 수 있다. 또한, HE-SIG A(1930)는 DL MU PPDU가 OFDMA 또는 MIMO를 기반으로 전송되는 경우, STA의 DL MU PPDU의 수신을 위한 자원 할당 정보도 포함할 수 있다.
또한, HE-SIG A(1930)는 BSS 식별 정보를 위한 칼라 비트(color bits) 정보, 대역폭(bandwidth) 정보, 테일 비트(tail bit), CRC 비트, HE-SIG B(1940)에 대한 MCS(modulation and coding scheme) 정보, HE-SIG B(1940)를 위한 심볼 개수 정보, CP(cyclic prefix)(또는 GI(guard interval)) 길이 정보를 포함할 수도 있다.
HE-SIG B(1940)는 각 STA에 대한 PSDU(Physical layer service data unit)의 길이 MCS에 대한 정보 및 테일 비트 등을 포함할 수 있다. 또한 HE-SIG B(1940)는 PPDU를 수신할 STA에 대한 정보, OFDMA 기반의 자원 할당(resource allocation) 정보(또는 MU-MIMO 정보)를 포함할 수도 있다. HE-SIG B(1940)에 OFDMA 기반의 자원 할당 정보(또는 MU-MIMO 관련 정보)가 포함되는 경우, HE-SIG A(1930)에는 자원 할당 정보가 포함되지 않을 수도 있다.
DL MU PPDU 상에서 HE-SIG B(1940)의 이전 필드는 서로 다른 전송 자원 각각에서 듀플리케이트된 형태로 전송될 수 있다. HE-SIG B(1940)의 경우, 일부의 서브채널(예를 들어, 서브채널1, 서브채널2)에서 전송되는 HE-SIG B(1940)은 개별적인 정보를 포함하는 독립적인 필드이고, 나머지 서브채널(예를 들어, 서브채널3, 서브채널4)에서 전송되는 HE-SIG B(1940)은 다른 서브채널(예를 들어, 서브채널1, 서브채널2)에서 전송되는 HE-SIG B(1940)을 듀플리케이트한 포맷일 수 있다. 또는 HE-SIG B(1940)는 전체 전송 자원 상에서 인코딩된 형태로 전송될 수 있다. HE-SIG B(1940) 이후의 필드는 PPDU를 수신하는 복수의 STA 각각을 위한 개별 정보를 포함할 수 있다.
HE-STF(1950)는 MIMO(multiple input multiple output) 환경 또는 OFDMA 환경에서 자동 이득 제어 추정(automatic gain control estimation)을 향상시키기 위하여 사용될 수 있다.
구체적으로 STA1은 AP로부터 서브밴드1을 통해 전송되는 HE-STF1을 수신하고, 동기화, 채널 트래킹/예측, AGC을 수행하여 데이터 필드1을 디코딩할 수 있다. 마찬가지로 STA2는 AP로부터 서브밴드2를 통해 전송되는 HE-STF2를 수신하고, 동기화, 채널 트래킹/예측, AGC을 수행하여 데이터 필드2를 디코딩할 수 있다. STA3은 AP로부터 서브밴드3을 통해 전송되는 HE-STF3을 수신하고, 동기화, 채널 트래킹/예측, AGC을 수행하여 데이터 필드3을 디코딩할 수 있다. STA4는 AP로부터 서브밴드4을 통해 전송되는 HE-STF4를 수신하고, 동기화, 채널 트래킹/예측, AGC을 수행하여 데이터 필드4를 디코딩할 수 있다.
HE-LTF(1960)는 MIMO 환경 또는 OFDMA 환경에서 채널을 추정하기 위하여 사용될 수 있다.
HE-STF(1950) 및 HE-STF(1950) 이후의 필드에 적용되는 IFFT의 크기와 HE-STF(1950) 이전의 필드에 적용되는 IFFT의 크기는 서로 다를 수 있다. 예를 들어, HE-STF(1950) 및 HE-STF(1950) 이후의 필드에 적용되는 IFFT의 크기는 HE-STF(1950) 이전의 필드에 적용되는 IFFT의 크기보다 4배 클 수 있다. STA은 HE-SIG A(1930)를 수신하고, HE-SIG A(1930)를 기반으로 하향링크 PPDU의 수신을 지시받을 수 있다. 이러한 경우, STA은 HE-STF(1950) 및 HE-STF(1950) 이후 필드부터 변경된 FFT 사이즈를 기반으로 디코딩을 수행할 수 있다. 반대로 STA이 HE-SIG A(1930)를 기반으로 하향링크 PPDU의 수신을 지시받지 못한 경우, STA은 디코딩을 중단하고 NAV(network allocation vector) 설정을 할 수 있다. HE-STF(1950)의 CP(cyclic prefix)는 다른 필드의 CP보다 큰 크기를 가질 수 있고, 이러한 CP 구간 동안 STA은 FFT 사이즈를 변화시켜 하향링크 PPDU에 대한 디코딩을 수행할 수 있다.
도 20은 본 발명의 실시예에 따른 UL MU PPDU의 전송을 나타낸 개념도이다.
도 20을 참조하면, 복수의 STA은 AP로 UL MU OFDMA를 기반으로 UL MU PPDU를 전송할 수 있다. 도 20에서는 STA1에 의해 전송되는 UL MU PPDU1만을 예시적으로 개시한다. UL MU PPDU는 PS-poll 프레임 등의 전달을 위해 사용될 수 있다.
L-STF(2000), L-LTF(2010), L-SIG(2020), HE-SIG A(2030), HE-SIG B(2040)는 도 19에서 개시된 역할을 수행할 수 있다. 시그널 필드(L-SIG(2020), HE-SIG A(2030), HE-SIG B(2040))에 포함되는 정보는 수신한 DL MU PPDU의 시그널 필드에 포함되는 정보를 기반으로 생성될 수 있다.
STA1은 HE-SIG B(2040)까지는 전체 대역폭을 통해 상향링크 전송을 수행하고, HE-STF(2050) 이후부터는 할당된 대역폭을 통해 상향링크 전송을 수행할 수 있다. STA1은 할당된 대역폭(예를 들어, 서브밴드1)을 통해 PS-poll 트리거 프레임에 대한 응답으로 PS-poll 프레임을 전송할 수 있다.
도 21은 본 발명의 실시예가 적용될 수 있는 무선 장치를 나타내는 블록도이다.
도 21을 참조하면, AP(2100)는 프로세서(2110), 메모리(2120) 및 RF부(radio frequency unit, 2130)를 포함한다.
RF부(2130)는 프로세서(2110)와 연결하여 무선신호를 송신/수신할 수 있다.
프로세서(2110)는 본 발명에서 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(2110)는 전술한 본 발명의 실시예에 따른 AP의 동작을 수행하도록 구현될 수 있다. 프로세서는 도 1 내지 도 20의 실시예에서 개시한 AP의 동작을 수행할 수 있다.
예를 들어, 프로세서(2110)는 비콘 프레임을 전송하고, 비콘 인터벌 내에서 제1 PS-poll 트리거 프레임을 전송하고, 제1 PS-poll 트리거 프레임에 대한 응답으로 제1 STA 그룹에 의해 UL(uplink) MU(multi-user) 전송을 기반으로 전송된 복수의 제1 PS-poll 프레임을 수신하고 복수의 제1 PS-poll 프레임에 대한 응답으로 복수의 STA으로 복수의 제1 하향링크 데이터 프레임을 DL MU 전송을 기반으로 전송하도록 구현될 수 있다.
또한, 프로세서(2110)는 비콘 인터벌 내에서 제2 PS-poll 트리거 프레임을 전송하고, 제2 PS-poll 트리거 프레임에 대한 응답으로 제2 STA 그룹에 의해 UL MU 전송을 기반으로 전송된 복수의 제2 PS-poll 프레임을 수신하고, 복수의 제2 PS-poll 프레임에 대한 응답으로 복수의 STA으로 복수의 제2 하향링크 데이터 프레임을 DL MU 전송을 기반으로 전송하도록 구현될 수 있다.
이때, 비콘 프레임은 전송 시간 오프셋 정보를 포함하고, 전송 시간 오프셋 정보는 상기 제1 PS-poll 트리거 프레임 전송 시점 및 상기 제2 PS-poll 트리거 프레임의 전송 시점에 대한 정보를 포함할 수 있다. 또한, 비콘 프레임은 트리거 프레임 지시자 비트맵을 더 포함하고, 트리거 프레임 지시자 비트맵은 복수의 트리거 프레임 지시자를 포함하고, 트리거 프레임 지시자는 제1 STA 그룹 및 제2 STA 그룹을 결정할 수 있다.
비콘 프레임은 가상 트래픽 지시 비트맵을 더 포함하고, 가상 트래픽 지시 비트맵에 포함되는 복수의 포지티브 트래픽 지시 비트 각각은 순차적으로 복수의 트리거 프레임 지시자 각각과 대응될 수 있다.
또는 비콘 프레임은 가상 트래픽 지시 비트맵을 포함하고, 가상 트래픽 지시 비트맵에 포함되는 복수의 포지티브 트래픽 지시 비트 각각의 위치는 제1 STA 그룹 및 상기 제2 STA 그룹을 결정할 수 있다.
STA(2150)는 프로세서(2160), 메모리(2170) 및 RF부(radio frequency unit, 2180)를 포함한다.
RF부(2180)는 프로세서(2160)와 연결하여 무선신호를 송신/수신할 수 있다.
프로세서(2160)는 본 발명에서 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(2120)는 전술한 본 발명의 실시예에 따른 STA의 동작을 수행하도록 구현될 수 있다. 프로세서(2160)는 도 1 내지 도 20의 실시예에서 STA의 동작을 수행할 수 있다.
예를 들어, 프로세서(2160)는 비콘 프레임 또는 PS-poll 트리거 프레임을 수신하고, PS-poll 프레임의 UL MU 전송 여부를 결정할 수 있다. 프로세서(2160)는 비콘 프레임에 포함되는 전송 시간 오프셋을 기반으로 PS-poll 트리거 프레임의 전송 시점에 대한 정보를 획득하도록 구현될 수 있다. 또한, 프로세서(2160)는 가상 트래픽 지시 비트맵 및/또는 트리거 프레임 지시자 비트맵을 기반으로 수신할 PS-poll 트리거 프레임을 결정하도록 구현될 수 있다.
프로세서(2110, 2160)는 ASIC(application-specific integrated circuit), 다른 칩셋, 논리 회로, 데이터 처리 장치 및/또는 베이스밴드 신호 및 무선 신호를 상호 변환하는 변환기를 포함할 수 있다. 메모리(2120, 2170)는 ROM(read-only memory), RAM(random access memory), 플래쉬 메모리, 메모리 카드, 저장 매체 및/또는 다른 저장 장치를 포함할 수 있다. RF부(2130, 2180)는 무선 신호를 전송 및/또는 수신하는 하나 이상의 안테나를 포함할 수 있다.
실시예가 소프트웨어로 구현될 때, 상술한 기법은 상술한 기능을 수행하는 모듈(과정, 기능 등)로 구현될 수 있다. 모듈은 메모리(2120, 2170)에 저장되고, 프로세서(2110, 2160)에 의해 실행될 수 있다. 메모리(2120, 2170)는 프로세서(2110, 2160) 내부 또는 외부에 있을 수 있고, 잘 알려진 다양한 수단으로 프로세서(2110, 2160)와 연결될 수 있다.

Claims (10)

  1. 무선랜에서 복수의 PS(power save)-poll 프레임을 트리거하는 방법은,
    AP(access point)가 비콘 프레임을 전송하는 단계;
    상기 AP가 비콘 인터벌 내에서 제1 PS-poll 트리거 프레임을 전송하는 단계;
    상기 AP가 상기 제1 PS-poll 트리거 프레임에 대한 응답으로 제1 STA 그룹에 의해 UL(uplink) MU(multi-user) 전송을 기반으로 전송된 복수의 제1 PS-poll 프레임을 수신하는 단계;
    상기 AP가 상기 복수의 제1 PS-poll 프레임에 대한 응답으로 상기 복수의 STA으로 복수의 제1 하향링크 데이터 프레임을 DL MU 전송을 기반으로 전송하는 단계;
    상기 AP가 상기 비콘 인터벌 내에서 제2 PS-poll 트리거 프레임을 전송하는 단계;
    상기 AP가 상기 제2 PS-poll 트리거 프레임에 대한 응답으로 제2 STA 그룹에 의해 상기 UL MU 전송을 기반으로 전송된 복수의 제2 PS-poll 프레임을 수신하는 단계; 및
    상기 AP가 상기 복수의 제2 PS-poll 프레임에 대한 응답으로 상기 복수의 STA으로 복수의 제2 하향링크 데이터 프레임을 상기 DL MU 전송을 기반으로 전송하는 단계를 포함하는 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 비콘 프레임은 전송 시간 오프셋 정보를 포함하고,
    상기 전송 시간 오프셋 정보는 상기 제1 PS-poll 트리거 프레임 전송 시점 및 상기 제2 PS-poll 트리거 프레임의 전송 시점에 대한 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 비콘 프레임은 트리거 프레임 지시자 비트맵을 포함하고,
    상기 트리거 프레임 지시자 비트맵은 복수의 트리거 프레임 지시자를 포함하고,
    상기 트리거 프레임 지시자는 상기 제1 STA 그룹 및 상기 제2 STA 그룹을 결정하는 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 비콘 프레임은 가상 트래픽 지시 비트맵을 포함하고,
    상기 가상 트래픽 지시 비트맵에 포함되는 복수의 포지티브 트래픽 지시 비트 각각은 순차적으로 상기 복수의 트리거 프레임 지시자 각각과 대응되는 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 비콘 프레임은 가상 트래픽 지시 비트맵을 포함하고,
    상기 가상 트래픽 지시 비트맵에 포함되는 복수의 포지티브 트래픽 지시 비트 각각의 위치는 상기 제1 STA 그룹 및 상기 제2 STA 그룹을 결정하는 것을 특징으로 하는 방법.
  6. 무선랜에서 복수의 PS(power save)-poll 프레임을 트리거하는 AP(access point)에 있어서, 상기 AP는
    무선 신호를 송신 또는 수신하기 위해 구현되는 RF(radio frequency) 부; 및
    상기 RF부와 동작 가능하게(operatively) 연결된 프로세서를 포함하되,
    상기 프로세서는 비콘 프레임을 전송하고,
    비콘 인터벌 내에서 제1 PS-poll 트리거 프레임을 전송하고,
    상기 제1 PS-poll 트리거 프레임에 대한 응답으로 제1 STA 그룹에 의해 UL(uplink) MU(multi-user) 전송을 기반으로 전송된 복수의 제1 PS-poll 프레임을 수신하고,
    상기 복수의 제1 PS-poll 프레임에 대한 응답으로 상기 복수의 STA으로 복수의 제1 하향링크 데이터 프레임을 DL MU 전송을 기반으로 전송하고,
    상기 비콘 인터벌 내에서 제2 PS-poll 트리거 프레임을 전송하고,
    상기 제2 PS-poll 트리거 프레임에 대한 응답으로 제2 STA 그룹에 의해 상기 UL MU 전송을 기반으로 전송된 복수의 제2 PS-poll 프레임을 수신하고,
    상기 복수의 제2 PS-poll 프레임에 대한 응답으로 상기 복수의 STA으로 복수의 제2 하향링크 데이터 프레임을 상기 DL MU 전송을 기반으로 전송하도록 구현되는 것을 특징으로 하는 AP.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 비콘 프레임은 전송 시간 오프셋 정보를 포함하고,
    상기 전송 시간 오프셋 정보는 상기 제1 PS-poll 트리거 프레임 전송 시점 및 상기 제2 PS-poll 트리거 프레임의 전송 시점에 대한 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 AP.
  8. 제6항에 있어서,
    상기 비콘 프레임은 트리거 프레임 지시자 비트맵을 포함하고,
    상기 트리거 프레임 지시자 비트맵은 복수의 트리거 프레임 지시자를 포함하고,
    상기 트리거 프레임 지시자는 상기 제1 STA 그룹 및 상기 제2 STA 그룹을 결정하는 것을 특징으로 하는 AP.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 비콘 프레임은 가상 트래픽 지시 비트맵을 포함하고,
    상기 가상 트래픽 지시 비트맵에 포함되는 복수의 포지티브 트래픽 지시 비트 각각은 순차적으로 상기 복수의 트리거 프레임 지시자 각각과 대응되는 것을 특징으로 하는 AP.
  10. 제6항에 있어서,
    상기 비콘 프레임은 가상 트래픽 지시 비트맵을 포함하고,
    상기 가상 트래픽 지시 비트맵에 포함되는 복수의 포지티브 트래픽 지시 비트 각각의 위치는 상기 제1 STA 그룹 및 상기 제2 STA 그룹을 결정하는 것을 특징으로 하는 AP.
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