WO2016043491A1 - 무선 통신 방법 및 무선 통신 단말 - Google Patents

무선 통신 방법 및 무선 통신 단말 Download PDF

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WO2016043491A1
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wireless communication
communication terminal
data
frame
station
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PCT/KR2015/009663
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안우진
김용호
곽진삼
손주형
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주식회사 윌러스표준기술연구소
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Priority to KR1020227038456A priority patent/KR102638353B1/ko
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    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
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    • H04W52/0209Power saving arrangements in terminal devices
    • H04W52/0225Power saving arrangements in terminal devices using monitoring of external events, e.g. the presence of a signal
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    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • H04W74/0808Non-scheduled access, e.g. ALOHA using carrier sensing, e.g. carrier sense multiple access [CSMA]
    • H04W74/0816Non-scheduled access, e.g. ALOHA using carrier sensing, e.g. carrier sense multiple access [CSMA] with collision avoidance
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    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/10Small scale networks; Flat hierarchical networks
    • H04W84/12WLAN [Wireless Local Area Networks]
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication method and a wireless communication terminal for establishing a broadband link. More specifically, the present invention relates to a wireless communication method and a wireless communication terminal for increasing data communication bandwidth of a terminal to increase data communication efficiency.
  • WLAN technology is a technology that enables wireless devices such as smart phones, smart pads, laptop computers, portable multimedia players, and embedded devices to wirelessly access the Internet at home, enterprise, or a specific service area based on wireless communication technology at a short range. to be.
  • IEEE 802.11 Since IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11 supports the initial wireless LAN technology using the 2.4GHz frequency, various standards of technology are being put into practice or being developed.
  • IEEE 802.11b supports communication speeds up to 11Mbps while using frequencies in the 2.4GHz band.
  • IEEE 802.11a commercialized after IEEE 802.11b, reduces the impact of interference compared to the frequency of the congested 2.4 GHz band by using the frequency of the 5 GHz band instead of the 2.4 GHz band. Up to 54Mbps.
  • IEEE 802.11a has a shorter communication distance than IEEE 802.11b.
  • IEEE 802.11g like IEEE 802.11b, uses a frequency of 2.4 GHz band to realize a communication speed of up to 54 Mbps and satisfies backward compatibility, which has received considerable attention. Is in the lead.
  • IEEE 802.11n is a technical standard established to overcome the limitation of communication speed, which has been pointed out as a weak point in WLAN. IEEE 802.11n aims to increase the speed and reliability of networks and to extend the operating range of wireless networks. More specifically, IEEE 802.11n supports High Throughput (HT) with data throughput of up to 540 Mbps and also uses multiple antennas at both the transmitter and receiver to minimize transmission errors and optimize data rates. It is based on Multiple Inputs and Multiple Outputs (MIMO) technology. In addition, the specification may use a coding scheme that transmits multiple duplicate copies to increase data reliability.
  • HT High Throughput
  • MIMO Multiple Inputs and Multiple Outputs
  • IEEE 802.11ac supports a wide bandwidth (80MHz to 160MHz) at 5GHz frequency.
  • the IEEE 802.11ac standard is defined only in the 5GHz band, but for backwards compatibility with existing 2.4GHz band products, early 11ac chipsets will also support operation in the 2.4GHz band. Theoretically, this specification allows multiple stations to have a minimum WLAN speed of 1 Gbps and a maximum single link speed of at least 500 Mbps.
  • IEEE 802.11ad is a method of transmitting data using a 60 GHz band instead of the existing 2.4 GHz / 5 GHz.
  • IEEE 802.11ad is a transmission standard that uses beamforming technology to provide speeds of up to 7Gbps, and is suitable for streaming high bitrate video such as large amounts of data or uncompressed HD video.
  • the 60 GHz frequency band is difficult to pass through obstacles, and thus can be used only between devices in a short space.
  • next generation wireless LAN standard after 802.11ac and 802.11ad, a discussion for providing a high-efficiency and high-performance wireless LAN communication technology in a high-density environment continues. That is, in a next generation WLAN environment, high frequency efficiency communication should be provided indoors / outdoors in the presence of a high density station and an access point (AP), and various technologies are required to implement this.
  • AP access point
  • One embodiment of the present invention is to provide an efficient wireless communication method and a wireless communication terminal.
  • an embodiment of the present invention is to provide a wireless communication method and a wireless communication terminal that any one of the wireless communication terminal to transmit data to a plurality of wireless communication terminal at the same time.
  • Another object of the present invention is to provide a wireless communication method and a wireless communication terminal in which a plurality of wireless communication terminals simultaneously transmit data to any one wireless communication terminal.
  • Wireless communication terminal includes a transceiver for transmitting and receiving a wireless signal; And a processor configured to control an operation of the wireless communication terminal, wherein the transceiver receives a first frame indicating that the base wireless communication terminal has data to be transmitted to a plurality of wireless communication terminals including the wireless communication terminal, Receiving data based on a first frame, the base wireless communication terminal is any one of wireless communication terminals different from the plurality of wireless communication terminals.
  • the first frame may include a plurality of identifiers identifying each of the plurality of wireless communication terminals.
  • the transceiver may transmit a second frame to the base wireless communication terminal indicating that the wireless communication terminal is ready to receive data based on the first frame.
  • the transceiver may receive data from the base wireless communication terminal and receive information indicating that data transmission is terminated.
  • the processor may enter a sleep mode based on the information indicating that the data transmission is terminated.
  • the information indicating that the transmission is completed may include a specific pattern that is repeated.
  • the processor maintains a sleep mode until data transmission to the plurality of wireless communication terminals of the base wireless communication terminal is completed, and wakes up when data transmission to the plurality of wireless communication terminals of the base wireless communication terminal is completed. Can be up.
  • the transmitter / receiver receives information indicating that the transmission is completed, transmits a third frame indicating whether data is received to any one of the plurality of wireless communication terminals, and transmits a third frame.
  • the wireless communication terminal may be a wireless communication terminal different from the wireless communication terminal.
  • the wireless communication terminal of any one of the plurality of wireless communication terminals may indicate whether the wireless communication terminal receives data from any one of the plurality of wireless communication terminals and whether the wireless communication terminal receives data based on a third frame.
  • the frame may be transmitted to the base wireless communication terminal.
  • the transceiver may receive a fifth frame indicating a method of connecting to the base wireless communication terminal.
  • the fifth frame may include at least one of an access time point for accessing the base wireless communication terminal, an orthogonal code used for access, and a channel used for access.
  • the fifth frame may include information about a plurality of channels that can be connected to the base wireless communication terminal, and the processor may select any one of the plurality of channels and access the base wireless communication terminal.
  • the fifth frame may be the same frame as the first frame.
  • the plurality of wireless communication terminals may communicate with the base wireless communication terminal through one radio frequency (RF) -chain.
  • RF radio frequency
  • the plurality of wireless communication terminals may have a time difference between time required for receiving data from the base wireless communication terminal within a reference value.
  • Base wireless communication terminal includes a transceiver for transmitting and receiving a wireless signal; And a processor for controlling an operation of the wireless communication terminal, wherein the transceiver transmits a first frame indicating that there is data to be transmitted by the base wireless communication terminal to a plurality of wireless communication terminals, and transmits the first frame to the plurality of wireless communication terminals.
  • the base wireless communication terminal transmits data, and the base wireless communication terminal is any one of wireless communication terminals different from the plurality of wireless communication terminals.
  • the first frame may include a plurality of identifiers identifying each of the plurality of wireless communication terminals.
  • the transceiver may receive a second frame indicating that it is ready to receive data from the plurality of wireless communication terminals, and transmit data to the plurality of wireless communication terminals based on the second frame.
  • the transmission / reception unit transmits data to the plurality of wireless communication terminals, completes data transmission to any one of the plurality of wireless communication terminals, and transmits data to any one of the plurality of wireless communication terminals.
  • Information indicating that the transmission is completed may be transmitted.
  • a method of operating a wireless communication terminal may include receiving a first frame indicating that a base wireless communication terminal has data to be transmitted to a plurality of wireless communication terminals including the wireless communication terminal; And receiving data based on the first frame, wherein the base wireless communication terminal may be any one of wireless communication terminals different from the plurality of wireless communication terminals.
  • One embodiment of the present invention provides an efficient wireless communication method and a wireless communication terminal.
  • an embodiment of the present invention provides a wireless communication method and a wireless communication terminal in which one wireless communication terminal simultaneously transmits data to a plurality of wireless communication terminals.
  • an embodiment of the present invention provides a wireless communication method and a wireless communication terminal in which a plurality of wireless communication terminals simultaneously transmit data to any one wireless communication terminal.
  • FIG. 1 illustrates a WLAN system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 shows a WLAN system according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a configuration of a station according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a block diagram illustrating a configuration of an access point according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 schematically shows a process of establishing a link with an access point by a station according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 shows an access point transmitting data to a plurality of stations according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 shows that an access point transmits data to each of a plurality of stations independently using each of a plurality of RF-chains.
  • FIG. 8 shows that an access point according to another embodiment of the present invention groups a plurality of stations into a plurality of groups and independently assigns each of the plurality of RF-chains to each group to transmit data.
  • FIG. 9 shows that an access point transmits data to a plurality of stations by varying an access method for each of the plurality of RF chains according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 shows that when an access point transmits data to a plurality of stations, a station that first receives data among the plurality of stations performs micro sleep.
  • FIG. 11 shows that when an access point transmits data to a plurality of stations, the access point transmits data to another station using a channel allocated to a station that first received data among the plurality of stations.
  • FIG. 12 illustrates a format of a frame indicating a channel allocated to a wireless communication terminal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 shows that when an access point transmits data to a plurality of stations, the access point receives a frame indicating whether the plurality of stations receive data.
  • FIG. 14 shows that a plurality of stations generates a frame indicating whether the plurality of stations receive data.
  • 15 is a view illustrating a format of a frame indicating whether a plurality of wireless communication terminals receive data according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 16 illustrates a plurality of stations transmitting data to an access point according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 17 shows that a plurality of stations transmit data while reducing the computational load of an access point according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 18 illustrates a basic service set including a plurality of stations and an access point according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 19 illustrates that an access point transmits data to a plurality of stations by using a frame indicating that data is to be transmitted to a plurality of wireless communication terminals according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 20 illustrates a format of a frame indicating a channel to be used by a second wireless communication terminal to access a first wireless communication terminal according to an embodiment of the present invention.
  • 21 illustrates a structure of an extended field of a frame indicating that there is data to be transmitted to a plurality of second wireless communication terminals according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 22 shows that an access point transmits data to a plurality of stations by using a frame indicating that data is to be transmitted to a plurality of wireless communication terminals according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 23 is a ladder diagram illustrating an operation in which a first wireless communication terminal transmits data to a second wireless communication terminal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 24 is a ladder diagram illustrating a frame transmission operation of a wireless communication terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the WLAN system includes one or more Basic Service Sets (BSSs), which represent a set of devices that can successfully synchronize and communicate with each other.
  • BSSs Basic Service Sets
  • the BSS may be classified into an infrastructure BSS (Independent BSS) and an Independent BSS (IBSS), and FIG. 1 illustrates an infrastructure BSS.
  • an infrastructure BSS (BSS1, BSS2) is an access point (PCP / AP) that is a station that provides one or more stations (STA1, STA2, STA3, STA4, STA5), and a distribution service.
  • PCP / AP-2 PCP / AP-2
  • DS Distribution System
  • a station is any device that includes a medium access control (MAC) compliant with the IEEE 802.11 standard and a physical layer interface to a wireless medium. This includes both access points (APs) as well as non-AP stations.
  • MAC medium access control
  • APs access points
  • 'terminal' may be used as a concept including both a station and an WLAN communication device such as an AP.
  • the station for wireless communication may include a processor and a transmit / receive unit, and may further include a user interface unit and a display unit according to an embodiment.
  • the processor may generate a frame to be transmitted through the wireless network or process a frame received through the wireless network, and may perform various processing for controlling the station.
  • the transceiver is functionally connected to the processor and transmits and receives a frame through a wireless network for a station.
  • An access point is an entity that provides access to a distribution system (DS) via a wireless medium for an associated station to the AP.
  • DS distribution system
  • the AP is used as a concept including a personal BSS coordination point (PCP), and is broadly used as a centralized controller, a base station (BS), a node-B, a base transceiver system (BTS), or a site. It can include all the concepts such as a controller.
  • PCP personal BSS coordination point
  • BS base station
  • node-B a node-B
  • BTS base transceiver system
  • site can include all the concepts such as a controller.
  • the plurality of infrastructure BSSs may be interconnected through a distribution system (DS).
  • DS distribution system
  • ESS extended service set
  • FIG. 2 illustrates an independent BSS, which is a wireless LAN system according to another embodiment of the present invention.
  • the same or corresponding parts as those of the embodiment of FIG. 1 will be omitted.
  • BSS3 shown in FIG. 2 is an independent BSS and does not include an AP, all stations STA6 and STA7 are not connected to the AP. Independent BSSs do not allow access to the distribution system and form a self-contained network. In the independent BSS, the respective stations STA6 and STA7 may be directly connected to each other.
  • FIG. 3 is a block diagram showing the configuration of a station 100 according to an embodiment of the present invention.
  • the station 100 may include a processor 110, a transceiver 120, a user interface 140, a display unit 150, and a memory 160. .
  • the transceiver 120 transmits and receives a wireless signal such as a wireless LAN packet, may be provided in the station 100 or externally provided.
  • the transceiver 120 may include at least one transceiver module using different frequency bands.
  • the transceiver 120 may include a transceiver module of different frequency bands such as 2.4 GHz, 5 GHz, and 60 GHz.
  • the station 100 may include a transmission / reception module using a frequency band of 6 GHz or more and a transmission / reception module using a frequency band of 6 GHz or less.
  • Each transmit / receive module may perform wireless communication with an AP or an external station according to a wireless LAN standard of a frequency band supported by the corresponding transmit / receive module.
  • the transceiver 120 may operate only one transceiver module at a time or simultaneously operate multiple transceiver modules according to the performance and requirements of the station 100.
  • each transmit / receive module may be provided in an independent form, or a plurality of modules may be integrated into one chip.
  • the user interface unit 140 includes various types of input / output means provided in the station 100. That is, the user interface unit 140 may receive a user input using various input means, and the processor 110 may control the station 100 based on the received user input. In addition, the user interface 140 may perform an output based on a command of the processor 110 using various output means.
  • the display unit 150 outputs an image on the display screen.
  • the display unit 150 may output various display objects such as a content executed by the processor 110 or a user interface based on a control command of the processor 110.
  • the memory 160 stores a control program used in the station 100 and various data according thereto.
  • a control program may include an access program necessary for the station 100 to perform an access with an AP or an external station.
  • the processor 110 of the present invention may execute various instructions or programs and process data in the station 100.
  • the processor 110 may control each unit of the station 100 described above, and may control data transmission and reception between the units.
  • the processor 110 may execute a program for accessing an AP stored in the memory 160 and receive a communication setup message transmitted by the AP.
  • the processor 110 may read information on the priority condition of the station 100 included in the communication configuration message, and request a connection to the AP based on the information on the priority condition of the station 100.
  • the processor 110 of the present invention may refer to the main control unit of the station 100, and according to an embodiment, a part of the station 100 may be referred to, for example, a control unit for individually controlling the transceiver 120 and the like. You can also point it.
  • the processor 110 controls various operations of the wireless signal transmission and reception of the station 100 according to an embodiment of the present invention. Specific embodiments thereof will be described later.
  • the station 100 illustrated in FIG. 3 is a block diagram according to an embodiment of the present invention, in which blocks marked separately represent logical elements of devices. Therefore, the elements of the above-described device may be mounted in one chip or in a plurality of chips according to the design of the device. For example, the processor 110 and the transceiver 120 may be integrated into one chip or implemented as a separate chip. In addition, in the embodiment of the present invention, some components of the station 100, such as the user interface unit 140 and the display unit 150, may be selectively provided in the station 100.
  • FIG. 4 is a block diagram illustrating a configuration of an AP 200 according to an exemplary embodiment.
  • the AP 200 may include a processor 210, a transceiver 220, and a memory 260.
  • a processor 210 may include a central processing unit (CPU) 210, a graphics processing unit (GPU), and a central processing unit (GPU) 210.
  • a transceiver 220 may include a central processing unit (GPU) 210, and a central processing unit (GPU) 210.
  • a memory 260 may include a processor 210, a transceiver 220, and a memory 260.
  • FIG. 4 overlapping descriptions of parts identical or corresponding to those of the station 100 of FIG. 3 will be omitted.
  • the AP 200 includes a transceiver 220 for operating a BSS in at least one frequency band.
  • the transceiver 220 of the AP 200 may also include a plurality of transceiver modules using different frequency bands. That is, the AP 200 according to the embodiment of the present invention may be provided with two or more transmit / receive modules of different frequency bands, for example, 2.4 GHz, 5 GHz, and 60 GHz.
  • the AP 200 may include a transmission / reception module using a frequency band of 6 GHz or more and a transmission / reception module using a frequency band of 6 GHz or less.
  • Each transmit / receive module may perform wireless communication with a station according to a wireless LAN standard of a frequency band supported by the corresponding transmit / receive module.
  • the transceiver 220 may operate only one transceiver module at a time or simultaneously operate multiple transceiver modules according to the performance and requirements of the AP 200.
  • the memory 260 stores a control program used in the AP 200 and various data according thereto.
  • a control program may include an access program for managing a connection of a station.
  • the processor 210 may control each unit of the AP 200 and may control data transmission and reception between the units.
  • the processor 210 may execute a program for accessing a station stored in the memory 260 and transmit a communication setting message for one or more stations.
  • the communication setting message may include information on the access priority condition of each station.
  • the processor 210 performs connection establishment according to a connection request of a station.
  • the processor 210 controls various operations of wireless signal transmission and reception of the AP 200 according to an embodiment of the present invention. Specific embodiments thereof will be described later.
  • FIG. 5 schematically illustrates a process in which an STA establishes a link with an AP.
  • the scanning step is a step in which the STA 100 obtains access information of a BSS operated by the AP 200.
  • a passive scanning method for obtaining information by using only a beacon message S101 periodically transmitted by the AP 200 and a STA 100 requests a probe to the AP.
  • the STA 100 that has successfully received the radio access information in the scanning step transmits an authentication request (S107a), receives an authentication response from the AP 200 (S107b), and performs an authentication step. do.
  • the STA 100 transmits an association request (S109a), receives an association response from the AP 200 (S109b), and performs the association step.
  • the 802.1X based authentication step S111 and the IP address obtaining step S113 through DHCP may be performed.
  • the authentication server 300 is a server that processes 802.1X-based authentication with the STA 100 and may be physically coupled to the AP 200 or may exist as a separate server.
  • any one wireless communication terminal may simultaneously transmit data to a plurality of wireless communication terminals.
  • any one wireless communication terminal can receive data from a plurality of wireless communication terminals at the same time. 6 to 24, an embodiment of the present invention in which one wireless communication terminal transmits data to a plurality of wireless communication terminals and the plurality of wireless communication terminals transmits data to one wireless communication terminal will be described. . In particular, an embodiment of the present invention in which a wireless communication terminal transmitting data prevents another wireless communication terminal from accessing a channel through which data is transmitted and synchronizes data transmission.
  • MIMO Multi Input Multi Output
  • any one wireless communication terminal communicating with a plurality of wireless communication terminals at the same time is referred to as a first wireless communication terminal, and a plurality of wireless communication terminals communicating with the first wireless communication terminal simultaneously with a plurality of second wireless terminals. It is called a communication terminal.
  • the first wireless communication terminal may also be referred to as a base wireless communication terminal.
  • the first wireless communication terminal may be a wireless communication terminal for allocating and scheduling communication medium resources in communication with the plurality of wireless communication terminals.
  • the first wireless communication terminal may function as a cell coordinator.
  • the first wireless communication terminal may be the access point 200.
  • the second wireless communication terminal may be a station 100 associated with the access point 200.
  • the first wireless communication terminal may be a wireless communication terminal for allocating communication medium resources and scheduling in an independent network that is not connected to an external distribution service such as an ad-hoc network.
  • the first wireless communication terminal may be at least one of a base station, an eNB, and a transmission point (TP).
  • FIG. 6 shows an access point transmitting data to a plurality of stations according to an embodiment of the present invention.
  • the first wireless communication terminal may transmit data to the plurality of second wireless communication terminals.
  • the first wireless communication terminal may transmit data to each of the plurality of second wireless communication terminals through a channel allocated to each of the plurality of second wireless communication terminals.
  • the first wireless communication terminal may transmit data to each of the plurality of second wireless communication terminals through a channel allocated to each of the plurality of second wireless communication terminals using one radio frequency (RF) -chain. have.
  • RF radio frequency
  • a duration field value of a frame indicating that there is data to be transmitted to the second wireless communication terminal by the first wireless communication terminal has the longest transmission time among data to be transmitted to each of the plurality of second wireless communication terminals. It may be a value based on the data.
  • the duration field indicates a value used to set a network allocation vector (NAV).
  • the first wireless communication terminal may transmit dummy data to any one second wireless communication terminal before the data transmission for the plurality of second wireless communication terminals is completed.
  • the dummy data represents meaningless data that is distinguished from the meaningful data transmitted through the data frame.
  • the dummy data may be a pattern in which a specific value such as "0" is continuous.
  • the first wireless communication terminal may transmit dummy data to the second wireless communication terminal after transmitting the data frame.
  • the data frame is a frame for transmitting data distinguished from the control frame.
  • the first wireless communication terminal may transmit dummy data after transmitting the FCS field of the data frame to the second wireless communication terminal.
  • the second wireless communication terminal may ignore the dummy data.
  • the dummy data may be referred to as busytone.
  • the first wireless communication terminal may repeatedly transmit data to any one second wireless communication terminal which is terminated before all data transmissions for the plurality of second wireless communication terminals are terminated.
  • the first wireless communication terminal may transmit the same data frame to the second wireless communication terminal again after the transmission of the data frame.
  • the first wireless communication terminal may transmit the same data frame again after transmitting the FCS field of the data frame to the second wireless communication terminal.
  • the second wireless communication terminal may ignore the repeatedly transmitted data.
  • the access point AP may indicate that there is data to be transmitted to the first station STA1, the second station STA2, the third station STA3, and the fourth station STA4. Request To Send) frame is transmitted (S601).
  • the access point AP transmits an RTS frame to the first station STA1 through a primary channel.
  • the access point AP transmits an RTS frame to the fourth station STA4 through the first secondary channel.
  • the access point AP transmits an RTS frame to the second station STA2 through the second secondary channel.
  • the access point AP transmits an RTS frame to the third station STA3 through the third secondary channel.
  • the first station STA1, the second station STA2, the third station STA3, and the fourth station STA4 transmit a Clear To Send (CTS) frame indicating that the access point AP is ready to receive. (S602).
  • CTS Clear To Send
  • the duration field value of the CTS frame is based on the transmission time of data for the first station STA1 which takes the largest transmission time.
  • the access point AP transmits data to the first station STA1, the second station STA2, the third station STA3, and the fourth station STA4 (S603).
  • the access point AP transmits data to the first station STA1 through a primary channel.
  • the access point AP transmits data to the fourth station STA4 through the first secondary channel.
  • the access point AP transmits data to the second station STA2 through the second secondary channel.
  • the access point AP transmits data to the third station STA3 through the third secondary channel.
  • the access point AP Before the access point AP completes the transmission for the first station STA1, the access point AP is connected to the second station STA2, the third station STA3, and the fourth station STA4. Complete the data transfer. In this case, the access point AP transmits dummy data to the second station STA2, the third station STA3, and the fourth station, or retransmits previously transmitted data.
  • the first station STA1, the second station STA2, the third station STA3, and the fourth station STA4 transmit an acknowledgment (ACK) frame indicating whether data is received to the access point (AP) (S604). ). Specifically, the first station STA1, the second station STA2, the third station STA3, and the fourth station STA4 have completed data transmission of the access point AP for the first station STA1. After a certain time, the ACK frame is transmitted to the AP. In this case, the predetermined time may be a short inter-frame space (SIFS) defined in 802.11.
  • SIFS short inter-frame space
  • the first wireless communication terminal cannot receive data from the second wireless communication terminal or perform communication with other data communication terminals until the data transmission for all second wireless communication terminals is completed. Therefore, the computing power and the currently available frequency bandwidth of the first wireless communication terminal is wasted. If the first wireless communication terminal uses a plurality of RF-chains independently, this problem can be solved. This will be described with reference to FIGS. 7 to 9.
  • FIG. 7 shows that an access point transmits data to each of a plurality of stations independently using each of a plurality of RF-chains.
  • the first wireless communication terminal may independently perform transmission and reception operations on the plurality of RF chains. Therefore, when the first wireless communication terminal communicates by assigning each of the plurality of RF-chains to each of the plurality of second wireless communication terminals, before the transmission of the other second wireless communication terminals is completed, the first wireless communication terminal is before the other second wireless communication terminals. A frame indicating whether data is received from the second wireless communication terminal where data transmission is completed may be received. Accordingly, the computational burden on the first wireless communication terminal can be reduced, and the frequency band usage efficiency can be maximized.
  • the access point AP uses four primary channels, a primary subchannel Secondary 1, a secondary subchannel Secondary 1, and a secondary subchannel 4. Uses two RF-chains. At this time, the access point AP allocates each of the four RF-chains to each of the first station STA1, the second station STA2, the third station STA3, and the fourth station STA4.
  • the access point AP independently transmits data to each of the first station STA1, the second station STA2, the third station STA3, and the fourth station STA4. Specifically, after the AP transmits data to the second station STA2, before the data transmission for the first station STA1, the third station STA3, and the fourth station STA4 is completed, Receive an ACK frame from the second station (STA2). Thereafter, the access point AP transmits data to the third station STA3, and then before the data transmission to the first station STA1 and the fourth station STA4 is completed, from the third station STA3. Receive an ACK frame.
  • the access point AP receives an ACK frame from the third station STA4 before the data transmission for the first station STA 1 is completed. Thereafter, the access point AP transmits data to the first station STA1 and then receives an ACK frame from the first station STA1.
  • the first wireless communication terminal can quickly return the used frequency band.
  • the number of antennas that can be used In order to be able to operate multiple RF-chains, multiple antennas must be used. Therefore, when the number of antennas that can be used is limited, the number of RF-chains that can be used by the first wireless communication terminal can only be limited. In addition, the number of channels that can be simultaneously used by one first wireless communication terminal may be limited. For example, according to the 802.11 AC standard, in the frequency band of 160 MHz, the first wireless communication terminal may use eight channels having a bandwidth of 20 MHz. In this case, the first wireless communication terminal can use up to eight RF-chains. Therefore, there is a need for a method for efficiently using a limited RF-chain. This will be described with reference to FIG. 8.
  • FIG. 8 shows that an access point according to another embodiment of the present invention groups a plurality of stations into a plurality of groups and independently assigns each of the plurality of RF-chains to each group to transmit data.
  • the first wireless communication terminal groups the plurality of second wireless communication terminals into a plurality of groups, and a single RF- to one group including the plurality of second wireless communication terminals. You can assign chains.
  • the first wireless communication terminal may group the second wireless communication terminal based on the data transmission time required for each of the plurality of second wireless communication terminals.
  • the first wireless communication terminal may determine the plurality of second wireless communication terminals as one group when a time difference of time required for transmitting data to each of the plurality of second wireless communication terminals is within a reference value.
  • a transmission time of data to be transmitted to the first station, which is one of the second wireless communication terminals, by the first wireless communication terminal is 20 ms
  • a transmission time of data to be transmitted to the second station is 21 ms.
  • the reference time value as a reference for grouping is 2ms.
  • the first wireless communication terminal may determine the first station and the second station as one group. The first wireless communication terminal can transmit data to the first station and the second station by assigning one RF-chain to the first station and the second station.
  • the first wireless communication terminal may group the plurality of second wireless communication terminals based on the size of data to be transmitted to each of the plurality of second wireless communication terminals.
  • the first wireless communication terminal may determine the plurality of second wireless communication terminals as one group.
  • the size of data to be transmitted to the first station, which is one of the second wireless communication terminals, by the first wireless communication terminal is 210 Bytes
  • the size of data to be transmitted to the second station is 220 Bytes.
  • the reference size value which is a standard for grouping, is 5 Bytes.
  • the first wireless communication terminal may determine the first station and the second station as one group. The first wireless communication terminal can transmit data to the first station and the second station by assigning one RF-chain to the first station and the second station.
  • the first wireless communication terminal may transmit data to each of the plurality of second wireless communication terminals included in one group through each of a plurality of channels that are not adjacent to each other.
  • the first wireless communication terminal may null the channel between two channels that are not adjacent to each other. For example, when frequency bands are divided in order of a main channel, a first subchannel, a second subchannel, and a third subchannel, the first station and the second station included in the same group may be the main channel and the second subchannel, respectively. Can be used. In this case, the first wireless communication terminal may null the first subchannel.
  • the number of second wireless communication terminals included in one group may not be limited. Therefore, the number of second wireless communication terminals included in each of the plurality of groups may be different.
  • the number of second wireless communication terminals included in the first group may be two, and the number of second wireless communication terminals included in the second group may be four.
  • the access point AP groups the first station STA1, the second station STA2, the third station STA3, and the fourth station STA4 into two groups, and 2 Data is transmitted to each of the two groups using an independent RF-chain.
  • the access point AP determines the first station STA1 and the fourth station STA4 having a difference of a transmission time of data to be transmitted within a reference value as the first group. In addition, the access point AP determines the second station STA1 and the third station STA3 having a difference of a transmission time of data to be transmitted within a reference value as a second group. The access point (AP) assigns one RF-chain to each of the first group and the second group.
  • the access point (AP) transmits data to the stations assigned to each group through the assigned RF-chain.
  • the access point AP transmits data to the first station STA1 and the fourth station STA4 through one RF-chain.
  • the access point AP completes the data transmission for the fourth station STA4 before the data transmission for the first station STA1.
  • the access point AP transmits dummy data through the first subchannel Secondary 1 used for data transmission to the fourth station STA4. Or resend the transmitted data.
  • the access point AP transmits data to the second station STA1 and the third station STA3 through one RF-chain.
  • the access point AP completes the data transmission for the second station STA2 before the data transmission for the third station STA3. Then, until the data transmission to the third station STA3 is completed, the access point AP transmits or transmits dummy data through the third subchannel Secondary 3 used for data transmission of the third station STA3. Send one data again.
  • the first wireless communication terminal can efficiently utilize the frequency band and the computing power while using a limited number of RF-chains.
  • the wireless communication terminal may occupy a channel periodically according to a predetermined cycle.
  • a channel access method may be referred to as a point coordination function (PCF).
  • PCF point coordination function
  • the wireless communication terminal may use the corresponding channel through a competition procedure.
  • the wireless communication terminal calculates a random value within a predetermined contention window value.
  • the wireless communication terminal may use the corresponding channel when the corresponding channel is idle after waiting for the calculated random value.
  • the predetermined time may be a distributed inter-frame space (DIFS) or an arbitration inter-frame space (AIFS) defined in 802.11.
  • DIFS distributed inter-frame space
  • AIFS arbitration inter-frame space
  • Such a channel access method may be referred to as a distributed coordination function (DCF).
  • DCF distributed coordination function
  • the wireless communication terminal may selectively use the PCF and the DCF based on the characteristics of the communication traffic between the wireless communication terminals. However, when the wireless communication terminal alternately uses the DCF and PCF schemes while using one RF-chain, the wireless access efficiency may be deteriorated.
  • the wireless communication terminal uses a plurality of RF-chains independently, the wireless communication terminal accesses a channel using a PCF for any one of the plurality of RF-chains, and the other RF For the chain, the channel can be accessed using DCF.
  • the wireless communication terminal unlike the case of using one RF-chain, it is possible to increase the radio access efficiency of the radio communication terminal. This will be described with reference to FIG. 9.
  • FIG. 9 shows that an access point transmits data to a plurality of stations by varying an access method for each of the plurality of RF chains according to another embodiment of the present invention.
  • the first wireless communication terminal may transmit data to the plurality of second wireless communication terminals by different channel access methods for each of the plurality of RF-chains.
  • the first wireless communication terminal may occupy a channel according to a predetermined period with respect to a channel included in the first RF chain among the plurality of RF chains.
  • the first wireless communication terminal may detect whether the corresponding channel is in an idle state with respect to the channel included in the second RF-chain, and may occupy the channel through a competition procedure.
  • one wireless communication terminal may occupy a channel included in a first RF-chain among a plurality of RF-chains through a PCF, and a channel included in a second RF-chain through a DCF. .
  • the first wireless communication terminal may transmit data to the plurality of second wireless communication terminals by different channel access methods for each of the plurality of RF-chains based on traffic characteristics transmitted through the plurality of RF-chains.
  • the first wireless communication terminal may transmit data to a plurality of second wireless communication terminals by varying a channel access method of each of the plurality of RF-chains according to the traffic class of the second wireless communication terminal connected through the RF-chain.
  • a first wireless communication terminal may compete for an RF-chain connecting a second wireless communication terminal having a traffic class having a higher priority than the traffic class of the second wireless communication terminal to which another RF-chain connects. The procedure can occupy the channel of the RF-chain.
  • the first wireless communication terminal is periodically for the RF-chain connecting the second wireless communication terminal having a traffic class having a lower priority than the traffic class of the second wireless communication terminal to which another RF-chain connects. Can occupy the channel of the corresponding RF-chain.
  • an access point (AP) communicates with a plurality of stations using two RF-chains.
  • the access point (AP) occupies the channel through the DCF for the channel included in the first RF-chain. Accordingly, the access point (AP) occupies the channel and transmits data through a contention procedure for the channel included in the first RF-chain.
  • the access point (AP) occupies a channel through the PCF for the channel included in the second RF-chain. Accordingly, the access point (AP) occupies the channel according to a predetermined period for the channel included in the second RF-chain and transmits data.
  • an access point (AP) first occupies a channel included in a second RF-chain, and transmits data. Thereafter, the first station STA1, the third station STA3, the fourth station STA4, and the seventh station STA7 occupy channels included in the second RF-chain and transmit data.
  • the first wireless communication terminal can increase the efficiency of channel access and data transmission.
  • FIG. 10 shows that when an access point transmits data to a plurality of stations, a station that first receives data among the plurality of stations performs micro sleep.
  • the first wireless communication terminal transmits a frame indicating the channel allocated to the second wireless communication terminal to the second wireless communication terminal.
  • the duration field value of the frame indicating the channel allocated to the second wireless communication terminal may be a value based on data having the longest transmission time among data to be transmitted to each of the plurality of second wireless communication terminals. In this case, the duration field indicates a value used to set a network allocation vector (NAV).
  • NAV network allocation vector
  • a duration field value of a frame indicating a channel allocated to the second wireless communication terminal may correspond to each second receiving frame. It may be determined based on the data transmission time for the wireless communication terminal.
  • the first wireless communication terminal may transmit a frame indicating a channel allocated to the second wireless communication terminal through a channel allocated to each of the plurality of second wireless communication terminals.
  • the frame indicating the channel allocated to the second wireless communication terminal may indicate a time point at which data is transmitted to the second wireless communication terminal.
  • a frame indicating a channel allocated to the second wireless communication terminal may be referred to as an sRTS frame. A detailed format of the sRTS frame will be described later with reference to FIG. 12.
  • the channel assigned to the second wireless communication terminal may be a sub-channel that is a sub-band of the channel as well as the channel.
  • the first wireless communication terminal can transmit the sRTS frame on the sub-channel allocated to the second wireless communication terminal.
  • the first wireless communication terminal can transmit a CTS-to-Self frame that is a reception address of a frame indicating that it is ready to receive data, which is an address of a wireless communication terminal transmitting the frame.
  • the first wireless communication terminal may transmit a CTS-to-Self frame through a channel having a sub-channel as a sub-band.
  • the first wireless communication terminal does not support the embodiment of the present invention, thereby preventing the wireless communication terminals from accessing the channel in the sub-channel.
  • the wireless communication terminal monitoring only the 20 MHz channel may receive the frame. Can't.
  • the first wireless communication terminal may transmit the CTS-to-Self frame before transmitting the frame indicating the channel allocated to the second wireless communication terminal.
  • the first wireless communication terminal may allow the wireless communication terminal for monitoring only the 20 MHz channel to set the NAV.
  • the value of the duration field of the CTS-to-Self frame may be determined based on the longest time of transmission time of data to be transmitted to each of the plurality of second wireless communication terminals.
  • the second wireless communication terminal transmits a frame indicating that it is ready to receive data to the first wireless communication terminal. Specifically, the second wireless communication terminal transmits to the first wireless communication terminal a frame indicating that it is ready to receive data through a channel assigned to the second wireless communication terminal.
  • the frame indicating that it is ready to receive data may be a CTS frame.
  • the first wireless communication terminal transmits data to the second wireless communication terminal based on the frame indicating that it is ready to receive data.
  • the first wireless communication terminal may transmit data to the second wireless communication terminal, and may transmit information indicating that the data transmission is completed to the second wireless communication terminal.
  • the second wireless communication terminal may enter the sleep mode based on the information indicating that the data transmission is terminated.
  • the sleep mode indicates that the wireless communication terminal performs only a certain function in order to reduce power consumption.
  • the second wireless communication terminal may enter a sleep mode when the second wireless communication terminal receives information indicating that data transmission is terminated.
  • the second wireless communication terminal may maintain the sleep mode by a time obtained by subtracting the elapsed time from the value of the duration field of the frame indicating the channel allocated to the second wireless communication terminal or the field value of the duration of the CTS-to-Self frame. have.
  • the information indicating that the transmission is completed may be predefined.
  • the information indicating that the transmission is completed may have a specific pattern that is repeated.
  • the information indicating that the transmission is terminated may be similar to the pattern of auto-detection of the preamble of the 802.11ac.
  • the information indicating that the transmission is completed may be referred to as an ending-tone.
  • the second wireless communication terminal may enter a sleep mode after a time elapses by a value of a duration field of a frame indicating a channel allocated to the second wireless communication terminal without information indicating that the transmission is terminated. have.
  • the value of the duration field of the frame indicating the channel allocated to the second wireless communication terminal indicates the time required for transmission of data to be transmitted to the second wireless communication terminal.
  • the second wireless communication terminal may enter a sleep mode based on information indicating the number of symbols of data included in a preamble of a signal including data.
  • the second wireless communication terminal may receive data as many as the number of symbols indicated by the information representing the number of symbols of the data and enter a sleep mode.
  • the preambles of all signals transmitted in sub-channel units may include information representing the number of symbols of data.
  • information representing the number of symbols of data included in the preamble of the signal may be referred to as a length field.
  • the second wireless communication terminal entering the sleep mode may wake up.
  • the second wireless communication terminal may wake up after a predetermined time has elapsed from entering the sleep mode.
  • the predetermined time may be a time indicated by a value of a duration field of a frame indicating a channel allocated to the second wireless communication terminal or a time obtained by subtracting an elapsed time from a field value of a duration of a CTS-to-Self frame.
  • the plurality of second wireless communication terminals transmits a frame indicating whether data is received to the first wireless communication terminal.
  • the plurality of second wireless communication terminals may transmit a frame indicating whether to receive data through a channel allocated to each of the plurality of second wireless communication terminals to the first wireless communication terminal.
  • the frame indicating whether the data is received may be an ACK frame.
  • the first wireless communication terminal may transmit an ACK-to-Self frame after receiving a frame indicating whether data is received from the second wireless communication terminal.
  • the ACK-to-Self frame indicates an ACK frame, which is a first wireless communication terminal in which a reception address transmits an ACK-to-Self frame.
  • the first wireless communication terminal may transmit an ACK-to-Self frame through a channel having the corresponding sub-channel as a sub-band.
  • the first wireless communication terminal may transmit data through a sub-channel having a 5 MHz bandwidth, which is a sub-channel of a channel having a 20 MHz bandwidth, and receive a frame indicating whether data is received through the corresponding sub-channel. have.
  • the first wireless communication terminal may transmit the ACK-to-Self frame through a channel having a 20MHz bandwidth.
  • the value of the duration field of the control frame transmitted through the channel unit may be a duration until the ACK-to-Self frame is transmitted.
  • the control frame may include a CTS-to-Self frame.
  • the AP transmits a CTS-to-Self frame through a channel having a 20 MHz bandwidth (S1001).
  • the access point may allow a station that does not support the embodiment of the present invention to set the NAV.
  • the access point AP transmits an sRTS frame including information indicating a channel allocated to each of the plurality of stations to the first station STA1, the second station STA2, and the third station STA3 (S1002). .
  • the AP accesses an sRTS frame through a channel allocated to each of the first station STA1, the second station STA2, and the third station STA3. STA2) and the third station STA3 respectively.
  • a channel allocated to each of the first station STA1, the second station STA2, and the third station STA3 is a sub-channel of a channel having a 20 MHz bandwidth.
  • the sub-channel may have a bandwidth of 5 MHz.
  • the first station STA1, the second station STA2, and the third station STA3 are configured based on the sRTS frame and include the first station STA1, the second station STA2, the third station STA3, and the third station STA3.
  • the first station STA1 acquires information indicating that a first sub-channel 1 and a second sub-channel 2 are allocated to the first station STA1.
  • the second station STA2 acquires information indicating that a third sub-channel 3 is allocated to the second station STA2.
  • the third station STA2 acquires information indicating that a fourth sub-channel 4 is allocated to the third station STA3.
  • the first station STA1, the second station STA2, and the third station STA3 are connected through a channel allocated to each of the first station STA1, the second station STA2, and the third station STA3.
  • the CTS frame indicating that the data is ready to be received is transmitted (S1003).
  • the access point (AP) receives a CTS frame indicating that it is ready to receive.
  • the access point AP transmits data to each of the first station STA1, the second station STA2, and the third station STA3 based on the CTS frame indicating that it is ready to receive (S1004). In more detail, the access point AP transmits data to each of the first station STA1, the second station STA2, and the third station STA3 that transmitted the CTS frame. At this time, the access point AP completes the data transmission for the second station STA2 and the third station STA3 before the data transmission for the first station STA1 is completed. The access point AP transmits an ending tone, which is information indicating that data transmission of the second station STA2 and the third station STA3 is terminated.
  • the second station STA2 and the third station STA3 receive data and perform a micro-sleep mode based on an ending tone, which is information indicating that data transmission is terminated (S1005). As described above, the second station STA2 and the third station STA3 may wake up based on the value of the duration field included in the CTS-to-Self frame or the sRTS frame. In more detail, the second station STA2 and the third station STA3 transmit data from the time when the CTS-to-Self frame is received from the value of the duration field included in the CTS-to-Self frame from when the sleep mode is entered. It can wake up after a time minus the elapsed time until this completed time.
  • the second station STA2 and the third station STA3 receive data from the time of receiving the sRTS frame from the time of receiving the sRTS frame from the value of the duration field included in the sRTS frame from when the sleep mode is entered. You can wake up later.
  • the first station STA1, the second station STA2, and the third station STA3 that have received the data are assigned to each of the first station STA1, the second station STA2, and the third station STA3.
  • An ACK frame indicating whether data is received through the established channel is transmitted to the AP.
  • the first station STA1, the second station STA2, and the third station STA3 have been allocated a sub-channel, the first station STA1, the second station STA2, and the third station STA3) Each transmits an ACK frame through the assigned sub-channel.
  • the AP transmits an ACK-to-Self frame, which is an ACK frame having a receiving address, through the channel having a 20 MHz bandwidth.
  • the access point (AP) notifies that the transmission is terminated even in the wireless communication terminal that does not support the embodiment of the present invention.
  • the second wireless communication terminal which has completed data reception among the plurality of second wireless communication terminals, may enter a sleep mode to reduce power consumption.
  • the channel allocated to the second wireless communication terminal is not used while the second wireless communication terminal enters the sleep mode. Therefore, when data transmission to the second wireless communication terminal is completed and the second wireless communication terminal enters the sleep mode, there is a need for a method capable of utilizing a channel allocated to the second wireless communication terminal. This will be described with reference to FIG. 11.
  • FIG. 11 shows that when an access point transmits data to a plurality of stations, the access point transmits data to another station using a channel allocated to a station that first received data among the plurality of stations.
  • the first wireless communication terminal may first complete data transmission for any one of the plurality of second wireless communication terminals while transmitting data to the plurality of second wireless communication terminals.
  • the first wireless communication terminal may transmit data to another second wireless communication terminal that has not completed data transmission through a channel allocated to any one second wireless communication terminal.
  • the other second wireless communication terminal may be a second wireless communication terminal in which data transmission is not completed among the plurality of second wireless communication terminals.
  • another second wireless communication terminal may be a second wireless communication terminal that does not start data reception when data transmission for any one second wireless communication terminal is completed.
  • the first wireless communication terminal transmits data to the plurality of second wireless communication terminals as described above, the first wireless communication terminal indicates that the data transmission is completed to the second wireless communication terminal of which data transmission is completed first among the plurality of second wireless communication terminals. Information can be sent. After transmitting the information indicating that the data transmission is completed, the first wireless communication terminal transmits data to another second wireless communication terminal through a channel allocated to the second wireless communication terminal of which data transmission is completed first among the plurality of second wireless communication terminals. Can be transmitted.
  • the first wireless communication terminal may transmit the guard interval signal before transmitting data after transmitting information indicating that data transmission is completed in order to prevent interference between signals.
  • the guard interval signal may be a nulling signal.
  • the first wireless communication terminal may transmit a frame indicating a channel allocated to the second wireless communication terminal.
  • the frame indicating the channel allocated to the second wireless communication terminal may indicate that data is transmitted to another second wireless communication terminal through a channel allocated to the second wireless communication terminal in which data transmission is completed first among the second wireless communication terminals. have.
  • a structure of a frame indicating a channel allocated to the second wireless communication terminal for this purpose will be described later with reference to FIG. 12.
  • the access point AP transmits data to the first station STA1, the second station STA2, and the third station STA3.
  • the remaining operations are the same as in the embodiment of FIG. 10. Therefore, the AP will transmit data to the first station STA1, the second station STA2, and the third station STA3, and descriptions of other operations will be omitted.
  • the access point AP transmits data to each of the first station STA1, the second station STA2, and the third station STA3 based on the CTS frame indicating that it is ready to receive. In more detail, the access point AP transmits data to each of the first station STA1, the second station STA2, and the third station STA3 that transmitted the CTS frame. At this time, the access point AP completes the data transmission for the second station STA2 and the third station STA3 before the data transmission for the first station STA1 is completed. The access point AP transmits an ending tone, that is, information indicating that data transmission is terminated, to the second station STA2 and the third station STA3.
  • the second station STA2 and the third station STA3 receive the data and perform the micro-sleep mode based on the ending tone which is information indicating that the data transmission is terminated (S1101). Subsequent operations of the second station STA2 and the third station STA3 may be the same as the above-described embodiments.
  • the access point AP transmits data to the first station STA1 through a channel allocated to the second station STA2 and the third station STA3 (S1102).
  • the access point AP transmits an ending tone to the second station STA2 and the third station STA3 through a channel allocated to the second station STA2 and the third station STA3, and a guard interval signal. Send it.
  • the access point AP transmits data to the first station STA1 through a channel allocated to the second station STA2 and the third station STA3.
  • the first wireless communication terminal can increase the use efficiency of the frequency band.
  • FIG. 12 illustrates a format of a frame indicating a channel allocated to a wireless communication terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the frame indicating the channel allocated to the second wireless communication terminal may include information about the channel allocated to the second wireless communication terminal.
  • the channel allocated to the second wireless communication terminal may be not only a channel but also a sub-channel which is a sub-band of the channel.
  • the frame indicating the channel allocated to the second wireless communication terminal may include information about the order in which the second wireless communication terminal uses the assigned channel.
  • the frame indicating the channel allocated to the second wireless communication terminal may include information regarding whether the second wireless communication terminal uses the allocated channel first or second.
  • the information on whether the second wireless communication terminal uses the allocated channel first or second may be in a 1-bit flag format.
  • the frame indicating the channel allocated to the second wireless communication terminal may be referred to as an sRTS frame.
  • the sRTS frame may include a Frame Control field indicating information for frame control.
  • the sRTS frame may include a Duration field indicating information for NAV setting.
  • the sRTS frame may include a Receiver Address field indicating information for identifying the second wireless communication terminal receiving the frame.
  • the information for identifying the second wireless communication terminal may be a combination identifier for identifying the coupling between the first wireless communication terminal and the second wireless communication terminal.
  • the association identifier may be an AID.
  • the information identifying the second wireless communication terminal may be a MAC address.
  • the sRTS frame may include a Transmitter Address field indicating information for identifying the first wireless communication terminal transmitting the frame.
  • the information identifying the first wireless communication terminal may indicate the MAC address of the wireless communication terminal.
  • the information for identifying the first wireless communication terminal may be an identifier for identifying a BSS including the first wireless communication terminal.
  • the sRTS frame may include a Sub-channel Bitmap field indicating a sub-channel allocated to the second wireless communication terminal.
  • the sub-channel bitmap field may include information indicating whether each of the plurality of sub-channels is allocated and the order in which the corresponding second wireless communication terminal uses the sub-channel.
  • the Sub-channel Bitmap field may include a field indicating each of a plurality of sub-channels.
  • the field indicating each sub-channel may include a field indicating the order in which the second wireless communication terminal assigned the sub-channel uses the sub-channel.
  • the field indicating the sub-channel may include a field indicating whether the second wireless communication terminal to which the sub-channel has been allocated uses the sub-channel first or second.
  • the field indicating each sub-channel may be a 2-bit field.
  • the first bit of the field indicating each sub-channel may be a flag bit indicating that the second wireless communication terminal allocated with the corresponding sub-channel first uses the corresponding sub-channel.
  • the second bit of the field indicating each sub-channel may be a flag bit indicating that the second wireless communication terminal allocated with the corresponding sub-channel uses the corresponding sub-channel for the second time.
  • the first station STA1 uses the first sub-channel 1 and the second sub-channel 2 first, and the third sub-channel sub. -channel 3) and the fourth sub-channel 4 are used for the second time.
  • the value of the Sub-channel Bitmap field is binary 10100101.
  • the second station STA2 uses the third sub-channel 3 first.
  • the value of the Sub-channel Bitmap field is binary 00001000.
  • the third station STA3 uses the fourth sub-channel 4 first. In this case, the value of the Sub-channel Bitmap field is binary 00000010.
  • the second wireless communication terminal When the second wireless communication terminal, which has been transmitted first among the plurality of second wireless communication terminals, transmits a frame indicating whether data is received immediately after the transmission is completed, the second wireless communication terminal does not wake up to transmit the ACK frame.
  • the sleep mode can be maintained continuously.
  • the first wireless communication terminal since the first wireless communication terminal is transmitting data to another second wireless communication terminal, there is a problem in that the first wireless communication terminal does not receive a frame indicating whether data is received. An embodiment of the present invention for solving this will be described with reference to FIGS. 13 to 15.
  • FIG. 13 shows that when an access point transmits data to a plurality of stations, the access point receives a frame indicating whether the plurality of stations receive data.
  • a wireless communication terminal using a communication method using OFDMA receives a signal transmitted through the entire band of a channel having a sub-channel as a sub-band even if data is received through the sub-channel.
  • the wireless communication terminal detects the data transmitted on the sub-channel assigned to it from the received signal.
  • the wireless communication terminal may be allocated a sub-channel having a 5 MHz bandwidth of a channel having a 20 MHz bandwidth and receive data through the corresponding sub-channel.
  • the wireless communication terminal receives a signal transmitted over the entire 20MHz band.
  • the wireless communication terminal extracts data transmitted through the sub-channel allocated to the wireless communication terminal from the signal of the entire 20MHz band.
  • the second wireless communication terminal receiving data from the first wireless communication terminal may receive a frame transmitted by another second wireless communication terminal through a sub-channel not used by the first wireless communication terminal. Therefore, the second wireless communication terminal, which has completed data reception among the plurality of second wireless communication terminals, may transmit a frame indicating whether the second wireless communication terminal receives data to another second wireless communication terminal.
  • the second wireless communication terminal may transmit a frame indicating whether the second wireless communication terminal receives data to another second wireless communication terminal through a channel allocated to the second wireless communication terminal.
  • the other second wireless communication terminal may be a second wireless communication terminal currently receiving data.
  • a frame indicating whether data is received may be referred to as sACK.
  • another second wireless communication terminal transmits a frame indicating whether the plurality of second wireless communication terminals receive data.
  • another second wireless communication terminal may transmit a frame indicating whether the plurality of second wireless communication terminals receive data through a channel having the sub-channel allocated by the second wireless communication terminal as a sub-band.
  • a frame indicating whether the plurality of second wireless communication terminals receive data may be referred to as an aggregated ACK (Agg ACK).
  • the first station STA1, the second station STA2, and the third station STA3 are the first station STA1, the second station STA2, and the third station STA3.
  • a CTS frame is sent to the access point (AP) indicating that it is ready to receive data on the channel assigned to each.
  • the first station STA1 transmits the CTS frame to the access point AP through each of the first sub-channel 1 and the second sub-channel.
  • the second station STA2 transmits the CTS frame to the access point AP through the third sub-channel 3.
  • the third station STA3 transmits the CTS frame to the access point AP through the fourth sub-channel 4.
  • the access point (AP) receives a CTS frame indicating that it is ready to receive.
  • the access point AP may access the first station STA1, the second station STA2, and the first station through a channel assigned to each of the first station STA1, the second station STA2, and the third station STA3.
  • 3 Receive a CTS frame from station STA3.
  • the access point AP transmits data to each of the first station STA1, the second station STA2, and the third station STA3 based on the CTS frame indicating that it is ready to receive. In more detail, the access point AP transmits data to each of the first station STA1, the second station STA2, and the third station STA3 that transmitted the CTS frame. At this time, the access point AP completes the data transmission for the second station STA2 and the third station STA3 before the data transmission for the first station STA1 is completed. The access point AP transmits an ending tone, that is, information indicating that data transmission is terminated, to the second station STA2 and the third station STA3.
  • the second station STA2 and the third station STA3 receive data and transmit a sACK frame indicating whether data is received based on an ending tone, which is information indicating that data transmission is terminated. Specifically, after a certain time from when the ending tone is received, the third station STA3 transmits a sACK frame indicating whether data is received to the second station STA2 or the first station STA1 that is receiving data ( S1301).
  • the predetermined time may be SIFS defined in 802.11.
  • the second station STA2 transmits a sACK frame to the first station STA1 receiving data after a predetermined time from receiving the ending tone (S1302). At this time, when the second station STA2 receives the sACK frame from the first station STA1, the second station STA2 receives the data of the first station STA1 and the data of the second station SAT2. A sACK frame indicating whether or not is transmitted to the first station SAT1.
  • the second station STA2 and the third station STA3 transmit a sACK frame and perform a micro-sleep mode.
  • the second station STA2 and the third station STA3 perform the micro-sleep mode after a certain time from when the sACK frame is transmitted.
  • the predetermined time may be XIFS defined in 802.11.
  • the first station STA1 that has received the data receives an Agg ACK frame indicating whether the first station STA1, the second station STA2, and the third station STA3 receive data to the access point AP. send. At this time, the first station STA1 transmits an Agg ACK frame through a channel having the sub-channel allocated by the first station STA1 as a sub-band.
  • FIG. 14 shows that a plurality of stations generates a frame indicating whether the plurality of stations receive data.
  • the second wireless communication terminal that has completed data reception among the plurality of second wireless communication terminals may transmit a sACK frame indicating whether the second wireless communication terminal receives data to another second wireless communication terminal.
  • the second wireless communication terminal should determine which of the plurality of other second wireless communication terminal to transmit the sACK frame to the other second wireless communication terminal.
  • the second wireless communication terminal may be further configured based on at least one of whether the other second wireless communication terminal has transmitted a frame indicating that it is ready to receive data and a duration value of data transmitted to the other second wireless communication terminal.
  • the sACK frame may be transmitted to the wireless communication terminal.
  • the second wireless communication terminal may transmit a sACK frame to another second wireless communication terminal that has transmitted a frame indicating that it is ready to receive data.
  • the second wireless communication terminal may transmit the sACK frame to another second wireless communication terminal that receives data having a termination time point that is later than the time when the second wireless communication terminal transmits the sACK frame.
  • the second wireless communication terminal is any one of a plurality of second wireless communication terminals that transmit frames indicating that they are ready to receive data, and the end time of the received data is later than the time at which the sACK frame is transmitted.
  • the sACK frame may be transmitted to the second wireless communication terminal.
  • the second wireless communication terminal may determine another second wireless communication terminal to receive the sACK based on whether the other second wireless communication terminal is at a location where the second wireless communication terminal can communicate.
  • the second wireless communication terminal may transmit a sACK frame to another second wireless communication terminal in a position where another second wireless communication terminal can communicate.
  • the second wireless communication terminal may receive information from the first wireless communication terminal whether or not the other second wireless communication terminal is in the position where it can communicate.
  • data transmission to the third station STA3 of the first station STA1, the second station STA2, and the third station STA3 is completed first.
  • the third station STA3 generates a third sACK frame indicating whether the third station STA3 receives data.
  • the third station STA3 transmits a third sACK frame to the second station STA2 having an end point of the data reception duration that is later than the transmission point of the sACK frame.
  • the second station STA2 generates a second sACK frame based on the third sACK frame received from the third station STA3 and whether the second station STA2 receives data.
  • the second station STA2 transmits the second sACK frame to the third station STA3 having an end point of the data reception duration that is later than the transmission point of the second sACK frame.
  • the first station STA1 receives the data from the first station STA1, the second station STA2, and the third station STA3 based on whether the second sACK frame and the third station STA3 receive the data. Generates an Agg ACK frame indicating. The third station STA3 transmits an Agg ACK frame to the access point AP.
  • data transmission to the third station STA3 among the first station STA1, the second station STA2, and the third station STA3 is completed first.
  • the third station STA3 transmits a third sACK frame to the first station STA1 having an end point of the data reception duration that is later than the transmission point of the sACK frame.
  • the second station STA2 generates a second sACK frame based on whether the second station STA2 receives data.
  • the second station STA2 transmits the second sACK frame to the first station STA1 having an end point of the data reception duration that is later than the transmission point of the second sACK frame.
  • the first station STA1 may include a first station STA1, a second station STA2, and a third station based on whether the second sACK frame, the third sACK frame, and the first station STA1 receive data.
  • Agg ACK frame indicating whether the STA3) receives data is generated.
  • the first station STA1 transmits an Agg ACK frame to the access point AP.
  • 15 is a view illustrating a format of a frame indicating whether a plurality of wireless communication terminals receive data according to an embodiment of the present invention.
  • the frame indicating whether the plurality of wireless communication terminals receive data may indicate whether the plurality of second wireless communication terminals receive data.
  • the frame indicating whether the plurality of wireless communication terminals receive data may include information for identifying the plurality of wireless communication terminals.
  • the information for identifying the plurality of wireless communication terminals may be an identifier for identifying each of the plurality of wireless communication terminals.
  • the frame indicating whether the plurality of wireless communication terminals receive data may include information about a channel allocated to each of the plurality of wireless communication terminals and information indicating whether data transmitted through the corresponding channel is received.
  • the allocated channel may indicate a sub-channel that is a sub-band of the channel as well as the channel.
  • the frame indicating whether the plurality of wireless communication terminals receive data may include information about the order in which data is transmitted through the assigned channel.
  • the frame indicating whether the plurality of wireless communication terminals receive data may include information regarding whether the data transmitted through the allocated channel is transmitted first or second. At this time, the information on whether the first or second transmitted data may be in the form of a 1-bit flag.
  • a frame indicating whether a plurality of wireless communication terminals receive data may be referred to as an Agg ACK frame.
  • the structure of the Agg ACK frame may be equally applied to the sACK described above.
  • the Agg ACK frame indicating whether the plurality of wireless communication terminals receive data may include a Frame Control field including information on frame control.
  • the Agg ACK frame may include a Duration field including information for NAV configuration.
  • the Agg ACK frame may include an identifier identifying a wireless communication terminal that receives the Agg ACK frame.
  • the Agg ACK frame includes a sub-channel bitmap field indicating information on a sub-channel allocated to each of the plurality of wireless communication terminals and information indicating whether data transmitted through the corresponding sub-channel has been received as described above. can do.
  • Sub-channel Bitmap field may include information on the order of data transmitted through the sub-channel.
  • the Sub-channel Bitmap field indicates whether a field indicating whether the first data transmitted on the sub-channel is transmitted and whether the second data transmitted on the sub-channel is transmitted. It may include a indicating field. As in the embodiment of FIG.
  • the first station transmits an Agg ACK frame including a Sub-Channel Bitmap field having a value of 175 (10101111b)
  • the first data transmitted on the first subchannel and the first transmitted on the second subchannel One station or a plurality of stations receives data, first data and second data transmitted through the third subchannel, first data and second data transmitted through the fourth subchannel.
  • the second wireless communication terminal may continuously maintain the sleep mode.
  • 6 to 15 illustrate that the first wireless communication terminal transmits data to the second wireless communication terminal.
  • the first wireless communication terminal transmits dummy data while transmitting data to the second wireless communication terminal.
  • 16 through 17 illustrate that the second wireless communication terminal transmits data to the first wireless communication terminal.
  • the second wireless communication terminal transmits the dummy data together while transmitting data to the first wireless communication terminal.
  • FIG. 16 illustrates a plurality of stations transmitting data to an access point according to an embodiment of the present invention.
  • the first wireless communication terminal may transmit a trigger frame for triggering multiple accesses to the first wireless communication terminal of the second wireless communication terminal to the second wireless communication terminal.
  • the first wireless communication terminal may transmit a trigger frame to the second wireless communication terminal at regular intervals.
  • a trigger frame may be transmitted to the second wireless communication terminal after a predetermined time elapses from when the frame is received from the second wireless communication terminal.
  • the trigger frame may follow the format of the RTS frame.
  • the first wireless communication terminal may set a value of the RA field indicating a reception address in the RTS frame to a specific address, and transmit the RTS frame to the plurality of second wireless communication terminals.
  • the specific address may be a broadcast address previously designated as indicating an uplink.
  • the second wireless communication terminal receiving the trigger frame may transmit data or information necessary for channel allocation to the first wireless communication terminal. Specifically, after a certain time from when the trigger frame is transmitted, the second wireless communication terminal can transmit data or information necessary for channel allocation to the first wireless communication terminal.
  • the predetermined time may be SIFS defined in the 802.11 standard.
  • the second wireless communication terminal may transmit information necessary for transmitting data or receiving its own channel to the first wireless communication terminal by using any one orthogonal code in a code set including a plurality of orthogonal codes.
  • the second wireless communication terminal may access the first wireless communication terminal using an orthogonal code as a multiple access code.
  • an orthogonal component of each of the plurality of second wireless communication terminals included in the signal may be extracted through an auto-correlation operation. At this time, a pattern of each orthogonal code appears in the extracted orthogonal component.
  • the first wireless communication terminal can simultaneously receive data or information necessary for channel allocation from a plurality of second wireless communication terminals connected through the same channel.
  • the orthogonal code set may be generated based on the information transmitted by the first wireless communication terminal.
  • the second wireless communication terminal may receive a frame including information on an orthogonal code set from the first wireless communication terminal.
  • the second wireless communication terminal may obtain the orthogonal code based on the information about the orthogonal code set.
  • the information about the orthogonal code set may be information about a base sequence used to generate the orthogonal code.
  • the information about the base sequence may be an index indicating the base sequence.
  • the second wireless communication terminal may transmit data or information necessary for channel allocation using an orthogonal code previously assigned to the second wireless communication terminal.
  • the first wireless communication terminal may assign an orthogonal code corresponding to the second wireless communication terminal to a combination identifier for identifying the combination of the second wireless communication terminal and the first wireless communication terminal.
  • the association identifier may be an AID.
  • the second wireless communication terminal may transmit data or information necessary for receiving a channel assignment using the coupling identifier as an orthogonal code.
  • the second wireless communication terminal may arbitrarily select any one orthogonal code from an orthogonal code set including a plurality of orthogonal codes to transmit data or information necessary for channel allocation.
  • the first wireless communication terminal may transmit information for identifying the first wireless communication terminal while transmitting data or information necessary for channel allocation.
  • the first wireless communication terminal allocates a channel to each of the plurality of second wireless communication terminals based on the information necessary to receive the received channel.
  • the information required to receive the channel may include information indicating the size of data to be transmitted by the second wireless communication terminal.
  • the information necessary to receive the channel may include an identifier for identifying the second wireless communication terminal.
  • the identifier for identifying the second wireless communication terminal may be an AID or a partial AID for identifying a combination with the first wireless communication terminal.
  • the information necessary to receive the channel may include channel access map information indicating a channel to be allocated by the second wireless communication terminal. In this case, the channel access map information may include information about an idle channel detected by the second wireless communication terminal.
  • the first wireless communication terminal transmits a frame indicating a channel assigned to the second wireless communication terminal.
  • the first wireless communication terminal may transmit a frame indicating a channel allocated to the second wireless communication terminal through a channel assigned to the second wireless communication terminal.
  • the frame indicating the channel allocated to the second wireless communication terminal may include information indicating the time that the second wireless communication terminal can use for data transmission.
  • the time available for data transmission may be a time commonly applied to the plurality of second wireless communication terminals. Therefore, the time that can be used for data transmission may be determined based on the longest time of data transmission time of the plurality of second wireless communication terminals.
  • the time that may be used for data transmission may be transmitted as a duration field value of a frame indicating a channel allocated to the second wireless communication terminal. Therefore, the value of the duration field of the frame indicating the channel allocated to the second wireless communication terminal may be specified based on the transmission time of the largest data among the transmission data of the plurality of second wireless communication terminals.
  • the frame indicating the channel allocated to the second wireless communication terminal may be a CTS frame.
  • the second wireless communication terminal obtains information about the channel assigned to itself based on the frame indicating the channel assigned to the second wireless communication terminal. If the frame indicating the channel allocated to the second wireless communication terminal is a CTS frame, the second wireless communication terminal uses the channel to which the CTS frame is transmitted, whose identifier identifies itself as a receiving address (RA), as the channel assigned to the second wireless communication terminal. To judge.
  • the identifier for identifying the second wireless communication terminal may be a media access control (MAC) address corresponding to the AID of the second wireless communication terminal.
  • MAC media access control
  • the second wireless communication terminal transmits data to the first wireless communication terminal through a channel assigned to the second wireless communication terminal.
  • the second wireless communication terminal may transmit the dummy data when the time remaining for transmitting its data and the data remaining.
  • the dummy data represents meaningless data that is distinguished from the meaningful data transmitted through the data frame as described above.
  • the dummy data may be a pattern in which a specific value such as "0" is continuous.
  • dummy data may be referred to as busytone.
  • the second wireless communication terminal transmits data and may transmit dummy data for a time that can transmit data after the transmission of the data frame.
  • the FCS field indicates whether an error occurs.
  • the second wireless communication terminal can obtain information about a time at which data can be transmitted from a frame indicating a channel allocated to the second wireless communication terminal.
  • the second wireless communication terminal may obtain a time for transmitting data from a duration field of a frame indicating a channel allocated by the second wireless communication terminal to the second wireless communication terminal.
  • the second wireless communication terminal Through the operation of the second wireless communication terminal, it is possible to prevent another wireless communication terminal from using the corresponding channel.
  • the second wireless communication terminal transmits the dummy data after data frame transmission, the first wireless communication terminal does not need to perform an operation on data transmitted on the corresponding channel while the dummy data is transmitted. Therefore, the operation burden of the first wireless communication terminal can be reduced through this operation.
  • the first wireless communication terminal transmits an ACK frame to each of the plurality of second wireless communication terminals that have transmitted data through a channel allocated to each of the plurality of second wireless communication terminals.
  • the first wireless communication terminal is a plurality of second wireless communication terminal that has transmitted the ACK frame data through the channel assigned to each of the plurality of second wireless communication terminal after a predetermined time from when the last transmission data frame is received Can send to each
  • the new book may be SIFS defined in 802.11.
  • the second wireless communication terminal may access the first wireless communication terminal at a predetermined time to transmit data or to transmit information necessary for receiving a channel assignment.
  • the second wireless communication terminal may access the first wireless communication terminal to transmit data or information necessary to receive a channel assignment. Subsequently, operations of the first wireless communication terminal and the second wireless communication terminal may be the same as the above-described embodiment. Therefore, description thereof is omitted.
  • an access point transmits a trigger frame for triggering multiple uplink accesses to a plurality of stations.
  • the first station STA1, the second station STA2, the third station STA3, and the fourth station STA4 that have received the trigger frame may have different information required to receive a channel from the access point AP. Transmit using an orthogonal code.
  • the information necessary for receiving the channel is allocated information indicating the size of data to be transmitted by the second wireless communication terminal, an identifier for identifying the second wireless communication terminal, and a channel to be allocated by the second wireless communication terminal. It may include at least one of the channel access map information indicating.
  • the channel access map information may include information about an idle channel detected by the second wireless communication terminal.
  • the access point (AP) performs auto-correlation operation on the received signal from the signals transmitted by each of the first station (STA1), the second station (STA2), the third station (STA3), and the fourth station (STA4). Obtain information required for channel allocation. At this time, since the first station STA1, the second station STA2, the third station STA3, and the fourth station STA4 all use different orthogonal codes, the access point AP is the first station STA1. The signals transmitted by the second station STA2, the third station STA3, and the fourth station STA4 may be identified.
  • the access point AP allocates a channel to the first station STA1, the second station STA2, the third station STA3, and the fourth station STA4 based on information required for channel allocation. At this time, the AP detects an idle channel and allocates the idle channel to the first station STA1, the second station STA2, and the third station STA3. In more detail, the access point AP allocates a primary channel to the first station STA1, a first subchannel Secondary 1 to the second station STA2, and a sixth secondary channel Secondary to the third station STA1. 6) and assign a second sub-channel Secondary 2 to the fourth station.
  • the access point AP transmits a CTS frame through a channel allocated to the first station STA1, the second station STA2, the third station STA3, and the fourth station STA4, respectively.
  • Each of the first station STA1, the second station STA2, the third station STA3, and the fourth station STA4 is a first station STA1, a second station STA2, and a third station STA3. And transmits data through a channel allocated to each of the fourth station STA4. At this time, the second station STA2, the third station STA3, and the fourth station STA4 transmit dummy data until the transmission of the first station STA1 is terminated after the data transmission is completed. .
  • the access point AP receives data from each of the first station STA1, the second station STA2, the third station STA3, and the fourth station STA4, and the first station STA1 and the second station.
  • An ACK frame is transmitted to each of the station STA2, the third station STA3, and the fourth station STA4.
  • the access point AP receives the first station STA1, the second station STA2, the third station STA3, and the fourth station STA4 after SIFS from when data is received from the first station STA1. ) Transmits an ACK frame to each.
  • FIG. 17 shows that a plurality of stations transmit data while reducing the computational load of an access point according to an embodiment of the present invention.
  • the second wireless communication terminal may transmit dummy data after transmitting one frame to the first wireless communication terminal.
  • the second wireless communication terminal may transmit dummy data after transmitting up to the FCS field of one frame to the first wireless communication terminal. As described above, such dummy data may be referred to as busytone.
  • the second wireless communication terminal may transmit dummy data after transmitting a frame including information necessary for channel allocation to the first wireless communication terminal.
  • the second wireless communication terminal may transmit dummy data after transmitting a data frame including data to the first wireless communication terminal.
  • the second wireless communication terminal may transmit dummy data after a predetermined time has passed from when the frame is transmitted to the first wireless communication terminal. In this case, the predetermined time may be SIFS defined in 802.11. This allows the first wireless communication terminal to have time to operate while the dummy data is being transmitted. In addition, other terminals not participating in the transmission can be prevented from accessing the channel.
  • the second wireless communication terminal can repeatedly transmit the same frame to the first wireless communication terminal.
  • the second wireless communication terminal may repeatedly transmit a frame including information necessary for receiving a channel assignment to the first wireless communication terminal.
  • the second wireless communication terminal can repeatedly transmit a frame including data to the first wireless communication terminal.
  • the first wireless communication terminal may ignore the redundantly transmitted frame.
  • the first wireless communication terminal has time to perform an operation.
  • other terminals not participating in the transmission can be prevented from accessing the channel.
  • the first station STA1, the second station STA2, the third station STA3, and the fourth station STA4 receive information necessary to receive a channel from the access point.
  • Each containing frame is transmitted using a different code.
  • the first station STA1, the second station STA2, the third station STA3, and the fourth station STA4 may display a frame including information necessary for receiving a channel from the access point AP. It is transmitted again (S1701).
  • the access point (AP) ignores the second and third frames received after the frame including the information needed to be assigned the channel to the first access point. Through this, the access point AP secures an operation time required for allocating a channel to the first station STA1, the second station STA2, the third station STA3, and the fourth station STA4.
  • the access point AP may access the first station STA1 and the second through a channel allocated to each of the first station STA1, the second station STA2, the third station STA3, and the fourth station STA4.
  • the CTS frame is transmitted to each of the station STA2, the third station STA3, and the fourth station STA4.
  • the first station STA1, the second station STA2, the third station STA3, and the fourth station STA4 may provide information necessary for receiving a channel from the access point.
  • Each containing frame is transmitted using a different orthogonal code.
  • the first station STA1, the second station STA2, the third station STA3, and the fourth station STA4 transmit a frame including information necessary to receive a channel, and then access point AP. Dummy data is transmitted to the user (S1902).
  • the first station STA1, the second station STA2, the third station STA3, and the fourth station STA4 may transmit a frame including information necessary to receive a channel after SIFS. Dummy data is transmitted to the access point (AP). .
  • the access point AP secures an operation time required for allocating a channel to the first station STA1, the second station STA2, the third station STA3, and the fourth station STA4.
  • the access point AP may access the first station STA1 and the second through a channel allocated to each of the first station STA1, the second station STA2, the third station STA3, and the fourth station STA4.
  • the CTS frame is transmitted to each of the station STA2, the third station STA3, and the fourth station STA4.
  • FIG. 18 illustrates a basic service set including a plurality of stations and an access point according to an embodiment of the present invention.
  • Each of the first wireless communication terminal and the plurality of second wireless communication terminals may be located at a physical distance from each other.
  • the first wireless communication terminal cannot detect an overlapping basic service set (OBSS) in which each of the plurality of second wireless communication terminals is affected. Therefore, whether the channel detected by each of the first wireless communication terminal and the plurality of second wireless communication terminals is idle may be different. Therefore, when the first wireless communication terminal allocates a channel to each of the plurality of second wireless communication terminals in consideration of only the channel state detected by the first wireless communication terminal, a plurality of second channels may be collided with the wireless communication terminal in another BSS. It can be assigned to a wireless communication terminal. This situation will be described with reference to the embodiment of FIG. 18.
  • the access point AP detects a primary channel, a first subchannel (Secondary 1), a second subchannel (Secondary 2), and a third subchannel (Secondary 3) as an idle channel. (1801).
  • the first station may be affected by the first OBSS (OBSS1), and may include a primary channel, a fourth subchannel (Secondary 4), a fifth subchannel (Secondary 5), a sixth subchannel (Secondary 6), and a fifth subchannel.
  • the 7th secondary channel (Secondary 7) is detected as an idle channel (1802).
  • the second station STA2 may be influenced by the second OBSS OBSS2 and may include a primary channel, a first subchannel (Secondary 1), a fifth subchannel (Secondary 5), and a sixth subchannel (Secondary 6). ) And the seventh secondary channel (Secondary 7) as an idle channel (1803).
  • the third station STA3 may be influenced by the third OBSS OBSS3 and may include a primary channel, a first subchannel (Secondary 1), a second subchannel (Secondary 2), and a fifth subchannel (Secondary 5). ) And the sixth sub-channel (Secondary 6) as an idle channel (1804).
  • the fourth station STA4 may be affected by the fourth OBSS OBSS4, and may include a primary channel, a first subchannel (Secondary 1), a second subchannel (Secondary 2), and a third subchannel (Secondary 3). ) And the seventh subchannel (Secondary 7) detect as an idle channel (1805).
  • the access point AP allocates a first sub-channel Secondary 1 to the first station STA1, assigns a second sub-channel Secondary 2 to the second station STA2, If the primary channel (Primary) is allocated to the STA3 and the sixth secondary channel (Secondary 6) is assigned to the fourth station STA4, the other stations except the third station STA3 cannot use the allocated channel.
  • the first wireless communication terminal should allocate a channel to each of the second wireless communication terminals in consideration of the channel state detected by each of the plurality of second wireless communication terminals. This will be described with reference to FIGS. 19 to 22.
  • FIG. 19 illustrates that an access point transmits data to a plurality of stations by using a frame indicating that data is to be transmitted to a plurality of wireless communication terminals according to an embodiment of the present invention.
  • the first wireless communication terminal transmits a frame indicating that there is data to be transmitted to the plurality of second wireless communication terminals to the plurality of second wireless communication terminals.
  • the frame indicating that there is data to be transmitted to the plurality of second wireless communication terminals may include information for identifying the plurality of second wireless communication terminals to receive the data.
  • the information identifying the plurality of second wireless communication terminals may be a plurality of association identifiers identifying each of the plurality of second wireless communication terminals.
  • the association identifier is an identifier for identifying a combination of the first wireless communication terminal and the second wireless communication terminal.
  • the association identifier may be an AID.
  • the AID may be a partial AID.
  • the association identifier may be the MAC address of the second wireless communication terminal corresponding to the AID.
  • the frame indicating that there is data to be transmitted to the plurality of second wireless communication terminals may include a group address identifying a group including the second wireless communication terminal.
  • the frame indicating that there is data to be transmitted to the plurality of second wireless communication terminals may be an extension of an existing RTS frame.
  • the field located at the position of the receiver address field of the existing RTS frame may be a group identifier for identifying a group including a plurality of second wireless communication terminals to receive data. Can be represented.
  • the frame indicating that there is data to be transmitted to the plurality of second wireless communication terminals may include an extension field for extending the RTS frame.
  • the extended field may be located after the FCS field of the existing RTS frame.
  • the extension field may include information for identifying each of the plurality of second wireless communication terminals.
  • the extension field may include addresses and partial AIDs of up to 32 second wireless communication terminals. Can be.
  • the second wireless communication terminal may determine whether data is to be transmitted to the second wireless communication terminal based on a frame indicating that there is data to be transmitted to the plurality of second wireless communication terminals. Specifically, whether the second wireless communication terminal is to transmit data to the second wireless communication terminal according to whether a frame indicating that there is data to be transmitted to the plurality of second wireless communication terminals includes information identifying the second wireless communication terminal. Can be determined.
  • the second wireless communication terminal which determines that data is to be transmitted connects to the first wireless communication terminal.
  • the first wireless communication terminal may designate a plurality of connection methods so that the plurality of second wireless communication terminals can connect by using a predetermined communication method.
  • the connection method may relate to at least one of a connection time point, an orthogonal code used for connection, and a channel used for connection.
  • the second wireless communication terminal can access the first wireless communication terminal through any one of a plurality of designated connection methods.
  • the first wireless communication terminal may designate an orthogonal code set to which the plurality of second wireless communication terminals may connect. Accordingly, the second wireless communication terminal can access the first wireless communication terminal using one orthogonal code of the orthogonal code set.
  • another base sequence that is guaranteed orthogonality to an adjacent BSS is allocated to the BSS.
  • each of the plurality of base sequences may be allocated to each of the plurality of BSSs.
  • the first wireless communication terminal and the second wireless communication terminal may receive an index indicating the assigned base sequence.
  • the first wireless communication terminal and the second wireless communication terminal may obtain the base sequence according to the index indicating the received base sequence.
  • the length of the base sequence may be eight or more.
  • the length of the base sequence can be long for stable zero auto-correlation characteristics.
  • the first wireless communication terminal and the second wireless communication terminal can minimize base sequence interference between adjacent BSSs.
  • the base sequence may be generated by a Zadoff-Chu sequence satisfying the Constant Amplitude Zero Auto Correlation (CAZAC) characteristic.
  • CAZAC Constant Amplitude Zero Auto Correlation
  • the first wireless communication terminal and the second wireless communication terminal may generate a plurality of orthogonal codes included in the orthogonal code set based on the assigned base sequence.
  • the first wireless communication terminal and the second wireless communication terminal may generate a plurality of orthogonal codes included in an orthogonal code set by cyclic shifting the allocated base sequence.
  • the first wireless communication terminal may allocate each of the plurality of orthogonal codes included in the orthogonal code set to each of the plurality of second wireless communication terminals. Accordingly, the second wireless communication terminal can access the first wireless communication terminal using an orthogonal code assigned to the second wireless communication terminal.
  • the second wireless communication terminal may obtain an orthogonal code assigned to the second wireless communication terminal based on a frame indicating that there is data to be transmitted to the plurality of second wireless communication terminals.
  • the second wireless communication terminal may acquire an orthogonal code assigned to the second wireless communication terminal according to the sorting order of the second wireless communication terminal identifier included in the frame indicating that there is data to be transmitted to the plurality of second wireless communication terminals. Can be.
  • the second wireless communication terminal may receive information about the base sequence and a code set based on the base sequence in the assembling process with the first wireless communication terminal.
  • the information about the base sequence may be an index indicating the base sequence.
  • 32 orthogonal codes included in a code set may be included.
  • the second wireless communication terminal can receive a total of 32 orthogonal codes generated by cyclically shifting an index representing the base sequence and the base sequence during the association with the first wireless communication terminal. Assuming that the second wireless communication terminal identifiers are arranged seventh in a frame indicating that there is data to be transmitted to a plurality of second wireless communication terminals, the second wireless communication terminal uses the seventh orthogonal code among the 32 orthogonal codes. Can be obtained with an orthogonal code assigned to the second wireless communication terminal.
  • the second wireless communication terminal may arbitrarily select any one of a plurality of orthogonal codes included in the orthogonal code set and access the first wireless communication terminal. In this case, since the first wireless communication terminal cannot identify the second wireless communication terminal through an orthogonal code, the second wireless communication terminal transmits information for identifying the second wireless communication terminal while accessing the first wireless communication terminal. Can be.
  • the first wireless communication terminal may acquire an orthogonal code included in the access signal through an auto-correlation operation.
  • the first wireless communication terminal may perform an auto-correlation operation on the received signal to obtain a base sequence and a signal pattern obtained by cyclic shifting the base sequence.
  • the first wireless communication terminal may determine the orthogonal code included in the access signal by comparing the cyclic shift position where the peak value included in the acquired signal pattern appears with the plurality of orthogonal codes included in the code set. Through this, the first wireless communication terminal can recognize that the second wireless communication terminal assigned the acquired orthogonal code has connected to the first wireless communication terminal.
  • the second wireless communication terminal may transmit information on the idle channel detected by the second wireless communication terminal to the first wireless communication terminal.
  • the second wireless communication terminal may access the first wireless communication terminal through all idle channels detected by the second wireless communication terminal as a channel access idle channel.
  • the first wireless communication terminal allocates a frequency band to each of the plurality of second wireless communication terminals connected to the first wireless communication terminal.
  • the first wireless communication terminal transmits a channel to each of the plurality of second wireless communication terminals based on a channel detected by the first wireless communication terminal as an idle channel and information about an idle channel detected by each of the plurality of second wireless communication terminals. Can be assigned.
  • the first wireless communication terminal may allocate a channel to which the first wireless communication terminal detects as an idle channel and the second wireless communication terminal detects the corresponding channel as an idle channel and accesses the second wireless communication terminal. .
  • the first wireless communication terminal may allocate a frequency band to each of the second wireless communication terminals in units of sub-channels which are sub-bands of the channel.
  • the frequency bandwidth of the channel may be 20 MHz
  • the bandwidth of the sub-channel may be 5 MHz.
  • the first wireless communication terminal transmits a frame indicating the channel allocated to the second wireless communication terminal to the second wireless communication terminal.
  • the channel allocated to the second wireless communication terminal may be a sub-channel.
  • a detailed format of a frame indicating a channel allocated to the second wireless communication terminal will be described later with reference to FIG. 20.
  • the second wireless communication terminal transmits a frame to the first wireless communication terminal indicating that it is ready to receive data.
  • the second wireless communication terminal can transmit a frame indicating that it is ready to receive data to the first wireless communication terminal through a channel allocated by the second wireless communication terminal. If the second wireless communication terminal is assigned a sub-channel, the second wireless communication terminal transmits a frame to the first wireless communication terminal indicating that it is ready to receive data over a channel having that sub-channel as a sub-band. Can be.
  • a plurality of second wireless communication terminals allocated to subchannels included in the same channel may sequentially transmit frames indicating that they are ready to receive data.
  • a plurality of second wireless communication terminals allocated to sub-channels included in the same channel may sequentially transmit frames indicating that they are ready to receive data according to a round-robin scheme.
  • the second wireless communication terminal can transmit to the first wireless communication terminal a frame indicating that it is ready to receive data over a channel having that sub-channel as a sub-band.
  • the order in which the second wireless communication terminal transmits a frame indicating that it is ready to receive data to the first wireless communication terminal is allocated by the second wireless communication terminal included in the frame indicating the channel allocated to the second wireless communication terminal. It may be an order of sorting information about the received channel.
  • the frame indicating the channel allocated to the second wireless communication terminal includes information on channel allocation in the order of the first sub-channel, the second sub-channel, the second radio assigned the first sub-channel
  • the communication terminal transmits a frame indicating that it is ready to receive data to the first wireless communication terminal, and indicates that the second wireless communication terminal assigned to the second sub-channel is ready to receive data to the first wireless communication terminal. You can send a frame.
  • the first wireless communication terminal transmits data to the second wireless communication terminal through a channel assigned to the second wireless communication terminal.
  • the first wireless communication terminal may transmit data to the second wireless communication terminal through the above-described embodiments.
  • the first wireless communication terminal may transmit data to the second wireless communication terminal through a method other than the above-described embodiment.
  • the second wireless communication terminal transmits a frame indicating whether data is received to the first wireless communication terminal through a channel allocated to the second wireless communication terminal.
  • the frame indicating whether the data is received may be the sACK frame described above.
  • the first wireless communication terminal may receive a frame indicating whether data is received from the second wireless communication terminal, and transmit an ACK-to-Self frame indicating an ACK frame in which the reception address is the first wireless communication terminal.
  • the first wireless communication terminal may transmit an ACK-to-Self frame.
  • the access point AP transmits a frame indicating that there is data to be transmitted to the plurality of second wireless communication terminals to the first station STA1 to the sixteenth station STA16 (S1901).
  • the frame indicating that there is data to be transmitted to the plurality of second wireless communication terminals may include partial AIDs of the plurality of stations to receive the data or MAC addresses of the plurality of stations.
  • the frame indicating that there is data to be transmitted to the plurality of second wireless communication terminals may follow the format of the RTS frame.
  • the first station STA1 to the sixteenth station STA16 access the access point AP based on the assigned orthogonal code (S1902). In this case, each of the first station STA1 to the sixteenth station STA16 connects to the access point AP through different orthogonal codes. In more detail, the first station STA1 to the sixteenth station STA16 may access the AP through all channels detected by the first station STA1 to the sixteenth station STA16 as idle channels, as described above. ) Can be accessed.
  • the access point AP obtains an orthogonal code included in the access signal through an auto-correlation operation. Since the relationship between the orthogonal code and the station assigned the orthogonal code is known, the access point AP can determine which station is connected to the access point AP.
  • the access point AP transmits an sRTS frame, which is a frame indicating a channel allocated to the second wireless communication terminal, to each of the first station STA1 to the sixteenth station STA16 connected to the access point AP (S1903). .
  • the access point AP accesses the first station STA1 to the sixteenth station STA16 through sub-channels assigned to each of the first station STA1 to the sixteenth station STA16 that access the access point AP. ) Send an sRTS frame to each one.
  • the first to sixteenth stations transmit CTS frames indicating that they are ready to receive data sequentially through a channel having sub-bands assigned to each of the first to sixteenth stations as sub-bands (S1904).
  • the first station STA1 to the fourth station STA4 sequentially transmit the CTS frame through the first band 20 MHz band1.
  • the fifth station STA5 to the eighth station STA8 sequentially transmit the CTS frame through the second band 20MHz band2.
  • the ninth station STA9 through the twelfth station STA12 sequentially transmit the CTS frame through the third band 20 MHz band2.
  • the 13 th station STA13 to 16 th station STA16 sequentially transmit the CTS frame through the fourth band 20 MHz band4.
  • the access point AP transmits data to the first station STA1 to the sixteenth station STA16 in operation S1905.
  • the access point AP may transmit data to the first station STA1 to the sixteenth station STA16 according to the above-described embodiment.
  • the access point AP may transmit data to the first station STA1 to the sixteenth station STA16 through a method other than the above-described embodiment.
  • Each of the first station STA1 to 16th station STA16 transmits a sACK frame indicating whether data is received through a channel allocated to each of the first station STA1 to 16th station STA16 (S1906).
  • the access point (AP) receiving the sACK frame transmits the above-described ACK-to-Self frame (S1907). This ensures compatibility with wireless communication terminals that do not support embodiments of the present invention.
  • the first wireless communication terminal can designate an access method.
  • the first wireless communication terminal may designate a channel to be used by the second wireless communication terminal to access the first wireless communication terminal. This will be described with reference to FIG. 20.
  • FIG. 20 illustrates a format of a frame indicating a channel to be used by a second wireless communication terminal to access a first wireless communication terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the first wireless communication terminal may transmit a frame indicating a channel to be used by the second wireless communication terminal to connect to the first wireless communication terminal to the second wireless communication terminal.
  • the frame indicating the channel to be used by the second wireless communication terminal to access the first wireless communication terminal may include access channel information which is information about a channel to which the second wireless communication terminal can access.
  • the access channel information may include information about an index indicating a channel to which the second wireless communication terminal can access.
  • the access channel information may include information about an index indicating a plurality of channels and information indicating whether access to a channel indicated by the index is possible.
  • the second wireless communication terminal receives a frame indicating a channel to be used by the second wireless communication terminal to connect to the first wireless communication terminal.
  • the second wireless communication terminal may access one of the plurality of channels based on a frame indicating a channel to be used by the second wireless communication terminal to connect to the first wireless communication terminal.
  • the second wireless communication terminal may obtain access channel information from a frame indicating a channel to be used by the second wireless communication terminal to access the first wireless communication terminal.
  • the second wireless communication terminal can access any one of a plurality of channels that can be connected according to the access channel information.
  • the second wireless communication terminal may arbitrarily access any one of a plurality of channels that can be accessed according to the obtained access channel information.
  • the second wireless communication terminal may access all the channels detected as the idle channel among the plurality of channels that can be accessed according to the access channel information acquired through the idle channel.
  • the frame indicating the channel to be used by the second wireless communication terminal to access the first wireless communication terminal may be the same frame as the frame indicating that there is data to be transmitted to the plurality of second wireless communication terminals.
  • a frame indicating a channel to be used by the second wireless communication terminal to access the first wireless communication terminal may be a frame different from a frame indicating that there is data to be transmitted to the plurality of second wireless communication terminals.
  • the first wireless communication terminal transmits a frame indicating that there is data to be transmitted to the second wireless communication terminal to the plurality of second wireless communication terminals, and then the second wireless communication terminal is used to access the first wireless communication terminal.
  • a frame indicating a channel may be transmitted to the plurality of second wireless communication terminals.
  • a frame indicating a channel to be used by the second wireless communication terminal to access the first wireless communication terminal may include a frame control field indicating information on frame control.
  • the frame indicating the channel to be used by the second wireless communication terminal to access the first wireless communication terminal may include a Duration field indicating information for NAV setting.
  • the frame indicating the channel to be used by the second wireless communication terminal to access the first wireless communication terminal may include a Receiver Address field indicating the address of the second wireless communication terminal receiving the frame.
  • the receiver address field may include a prefix field indicating an address of a second wireless communication terminal receiving a frame and a band indication field indicating a channel to which the second wireless communication terminal can access.
  • the prefix field may have a value of a group address indicating a plurality of second wireless communication terminals.
  • the Band Indication field may include a plurality of bits indicating whether each of the plurality of channels can be accessed. According to a specific embodiment, the Band Indication field may include eight bits.
  • the first bit of the Band Indication field indicates whether the primary channel can be accessed.
  • the second to eighth bits of the Band Indication field indicate whether the first subchannel (Secondary 1) to the seventh subchannel (Secondary 7) are accessible.
  • the first, second, and third band indication fields are used.
  • the value of the first and fourth bits is one. Therefore, the value of the Band Indication field is 240 (11110000b).
  • the frame indicating the channel to be used by the second wireless communication terminal to access the first wireless communication terminal may include a Transmitter Address field indicating the address of the first wireless communication terminal transmitting the frame.
  • the frame indicating the channel to be used by the second wireless communication terminal to access the first wireless communication terminal may include an FCS field indicating whether an error occurs.
  • 21 illustrates a structure of an extended field of a frame indicating that there is data to be transmitted to a plurality of second wireless communication terminals according to an embodiment of the present invention.
  • the frame indicating that there is data to be transmitted to the plurality of second wireless communication terminals may include a plurality of second wireless communication terminal identifiers identifying each of the plurality of second wireless communication terminals.
  • the second wireless communication identifier may be a combination identifier for identifying a combination of the first wireless communication terminal and the second wireless communication terminal.
  • the association identifier may be an AID.
  • the association identifier may be a partial AID.
  • the second wireless communication terminal identifier may be a MAC address.
  • a frame indicating that there is data to be transmitted to a plurality of second wireless communication terminals may be a form in which an extension field located after an FCS field of an existing RTS frame is added to the existing RTS frame.
  • the extension field includes a plurality of second wireless communication terminal identifiers for identifying each of the plurality of second wireless communication terminals.
  • the extension field includes a length field indicating the length of the extension field.
  • the extension field may include a Receiver Address field indicating an identifier for identifying a plurality of second wireless communication terminals to receive data.
  • the extension field may include a padding field indicating padding data for fitting the entire length of the extension field in octet units.
  • extension field may include an FCS field indicating whether an extension field includes an error.
  • the first wireless communication terminal can efficiently notify the plurality of second wireless communication terminals that there is data to transmit to the plurality of second wireless communication terminals.
  • FIG. 22 shows that an access point transmits data to a plurality of stations by using a frame indicating that data is to be transmitted to a plurality of wireless communication terminals according to another embodiment of the present invention.
  • the plurality of second wireless communication terminals allocated to the plurality of sub-channels of the same channel may sequentially transmit frames indicating that they are ready to receive data to the first wireless communication terminal.
  • the first wireless communication terminal may wait a predetermined time for receiving a frame indicating that it is ready to receive data. After a predetermined time has elapsed, the first wireless communication terminal transmits data based on whether a frame is received indicating that it is ready to receive data.
  • the predetermined time may be a time required for transmitting a frame indicating that the first wireless communication terminal is ready to receive data as many as the number of second wireless communication terminals to which the channel is allocated.
  • the first wireless communication terminals are each configured by two second wireless communication terminals. It can wait until the time to transmit the CTS frame.
  • the second wireless communication terminal assigned the channel can transmit dummy data over the corresponding channel while waiting to receive a frame indicating that the first wireless communication terminal is ready to receive data on another channel. have. In this case, the second wireless communication terminal may transmit the dummy data to the first wireless communication terminal or a predetermined address.
  • a second wireless communication terminal assigned a corresponding channel may receive data through the corresponding channel while waiting to receive a frame indicating that the first wireless communication terminal is ready to receive data on another channel.
  • the frame indicating that it is ready may be transmitted again.
  • the second wireless communication terminal may transmit a frame indicating that it is ready to receive data to the first wireless communication terminal or a predetermined address.
  • the second wireless communication terminal needs to know the number of second wireless communication terminals allocated to the corresponding channel.
  • the second wireless communication terminal may monitor all frequency bands used by the first wireless communication terminal.
  • the second wireless communication terminal may determine the number of second wireless communication terminals allocated to the corresponding channel based on the number of frames indicating the channel allocated to the second communication terminal transmitted through the corresponding channel.
  • the frame indicating the channel allocated to the second communication terminal may include information about the number of second wireless communication terminals allocated to the corresponding channel. In this case, the second wireless communication terminal may determine the number of second wireless communication terminals allocated to the corresponding channel based on the frame indicating the channel allocated to the second communication terminal.
  • the second wireless communication terminal may receive data and transmit a block ACK frame in a frame indicating whether the data is received.
  • the block ACK frame is a frame indicating whether a plurality of data frames are received.
  • each of the plurality of second wireless communication terminals allocated to the plurality of sub-channels of the same channel may sequentially transmit a block ACK frame to the first wireless communication terminal through the corresponding channel.
  • the order in which the second wireless communication terminal transmits the block ACK frame to the first wireless communication terminal is determined by the information on the channel allocated by the second wireless communication terminal included in the frame indicating the channel allocated to the second wireless communication terminal. It may be a sort order.
  • the second wireless communication terminal may transmit a block ACK frame to the first wireless communication terminal, and the second wireless communication terminal assigned the second sub-channel may transmit the block ACK frame to the first wireless communication terminal.
  • the second wireless communication terminal can transmit a block ACK frame on the band having a 20MHz bandwidth.
  • the first wireless communication terminal may not transmit the ACK-to-Self frame for compatibility with the wireless communication terminal that does not support the embodiment of the present invention.
  • the time required for the transmission of the block ACK frame by the second wireless communication terminal may be less than the time used by the second wireless communication terminal to transmit the sACK frame described above.
  • the access point AP transmits data to the first station STA1 to the seventh station STA7.
  • the operations of the first station STA1 to the seventh station STA7 accessing the access point AP and receiving the sRTS frame indicating the channel allocated to the first station STA1 to the seventh station STA7 are described above. Same as the embodiment of FIG. 19 described. Therefore, detailed description thereof will be omitted.
  • the first station STA1 to the seventh station STA7 transmit a CTS frame to the access point AP indicating that it is ready to receive data.
  • the first station STA1 and the second station STA2 have a CTS frame through a first band 20 MHz band 1 including a sub-band allocated by the first station STA1 and the second station STA2. Are sequentially transmitted to the access point (AP).
  • the third station STA3 and the fourth station STA4 receive the CTS frame through the second band 20MHz band2 including the sub-bands allocated by the third station STA3 and the fourth station STA4. Transmit sequentially to the access point (AP).
  • the sixth station STA6 and the seventh station STA7 may transmit the CTS frame through a fourth band 20 MHz band4 including the sub-bands allocated by the sixth station STA6 and the seventh station STA7. Transmit sequentially to the access point (AP).
  • the fifth station STA5 has been allocated the third band (20MHz band3) alone. Accordingly, the fifth station STA5 transmits the CTS frame to the access point AP through the third band 20MHz band3. While the access point AP receives the CTS frame transmitted by the other stations, the fifth station STA5 transmits the dummy data or the CTS frame again through the third band 20MHz band3. Through this, the fifth station STA5 prevents another wireless communication terminal from accessing the third band 20 MHz band 3.
  • the access point AP transmits data to the first station STA1 to the seventh station STA7 which have transmitted the CTS frame.
  • the AP may transmit data to the first station STA1 to the seventh station STA7 through the above-described embodiments.
  • the access point AP may transmit data to the first station STA1 to the seventh station STA7 through a method other than the above-described embodiment.
  • the first station STA1 to the seventh station STA7 transmit a block ACK frame indicating whether data is received from the access point AP.
  • the first station STA1 and the second station STA2 block ACK through a first band 20 MHz band 1 including sub-bands allocated by the first station STA1 and the second station STA2.
  • the frames are sequentially transmitted to the access point (AP).
  • the third station (STA3) and the fourth station (STA4) is a block ACK frame through a second band (20MHz band2) including a sub-band allocated to the third station (STA3) and the fourth station (STA4) Are sequentially transmitted to the access point (AP).
  • the sixth station STA6 and the seventh station STA7 have a block ACK frame through a fourth band 20 MHz band4 including sub-bands allocated by the sixth station STA6 and the seventh station STA7. Are sequentially transmitted to the access point (AP).
  • the fifth station STA5 transmits a block ACK frame to the access point AP through the third band 20MHz band3.
  • FIG. 23 is a ladder diagram illustrating an operation in which a first wireless communication terminal transmits data to a second wireless communication terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the first wireless communication terminal 400 transmits a frame indicating that there is data to be transmitted to the second wireless communication terminal 500 (S2301).
  • the frame indicating that there is data to be transmitted may be a frame indicating that there is data to be transmitted to the plurality of second wireless communication terminals 500.
  • the frame indicating that there is data to be transmitted to the plurality of second wireless communication terminals 500 may include a plurality of identifiers for identifying each of the plurality of second wireless communication terminals 500 to receive the data.
  • the identifier may be a connection identifier for identifying a connection between the first wireless communication terminal 400 and the second wireless communication terminal 500.
  • the connection identifier may be an AID.
  • connection identifier may be a partial AID representing a part of the entire AID.
  • identifier may be a MAC address.
  • the frame indicating that there is data to be transmitted to the plurality of second wireless communication terminals 500 may include a group identifier for identifying a group indicating the plurality of second wireless communication terminals 500 to receive the data.
  • the format of the frame indicating that there is data to be transmitted may be a modification of the format of the existing RTS frame as described above.
  • the first wireless communication terminal 400 may transmit a frame indicating the method of connecting to the first wireless communication terminal 400 to the second wireless communication terminal 500.
  • the frame indicating how to connect may include information about at least one of a connection time point, an orthogonal code used for the connection, and a channel used for the connection.
  • the frame indicating a method of connecting may include information about a plurality of methods of connecting to the first wireless communication terminal 500.
  • the frame indicating how to connect to the first wireless communication terminal 400 may be the same as the frame indicating that there is data to be transmitted.
  • the frame indicating a method of accessing the first wireless communication terminal 400 may be a frame separate from the frame indicating that there is data to be transmitted.
  • the second wireless communication terminal 500 may access the first wireless communication terminal 400 through a method designated by the first wireless communication terminal 400.
  • the second wireless communication terminal 500 may arbitrarily select any one of a plurality of methods designated by the first wireless communication terminal 400 and access the first wireless communication terminal 400.
  • the second wireless communication terminal 500 may arbitrarily select and connect any one of the connectable channels indicated by the frame indicating the method of connecting.
  • the second wireless communication terminal 500 may access the first wireless communication terminal 400 through a method designated by the first wireless communication terminal 400 through all channels detected as the idle channel.
  • the first wireless communication terminal 400 may transmit a frame indicating a channel allocated to the second wireless communication terminal to the second wireless communication terminal 500.
  • the first wireless communication terminal 400 may transmit a frame indicating a channel allocated to the second wireless communication terminal to the second wireless communication terminal 500 connected to the first wireless communication terminal 400.
  • the channel allocated to the second wireless communication terminal may indicate a sub-channel that is a sub-band of the channel as well as the channel.
  • the frame indicating the channel allocated to the second wireless communication terminal may include information about the order in which the second wireless communication terminal uses the assigned channel.
  • the frame indicating the channel allocated to the second wireless communication terminal may include information on whether the second wireless communication terminal uses the allocated channel first or second.
  • the information on whether the second wireless communication terminal uses the allocated channel first or second may be in a 1-bit flag format.
  • the frame indicating the channel allocated to the second wireless communication terminal may be referred to as an sRTS frame.
  • the second wireless communication terminal 500 transmits to the first wireless communication terminal 400 a frame indicating that it is ready to receive data based on the frame indicating that there is data to be transmitted (S2303).
  • the frame indicating that there is data to be transmitted includes the identifier of the second wireless communication terminal 500
  • the second wireless communication terminal 500 may include a frame indicating that it is ready to receive data. 400).
  • the second wireless communication terminal 500 may transmit a frame indicating that the second wireless communication terminal 500 is ready to receive data through the assigned channel to the first wireless communication terminal 400.
  • the second wireless communication terminal 500 indicates that the frame is ready to receive data through a channel having the sub-channel as a sub-band.
  • the plurality of second wireless communication terminals 500 allocated to sub-channels included in the same channel may sequentially transmit frames indicating that they are ready to receive data.
  • the plurality of second wireless communication terminals 500 allocated to subchannels included in the same channel may sequentially transmit frames indicating that they are ready to receive data according to a round-robin method.
  • the order in which the second wireless communication terminal 500 transmits a frame indicating that it is ready to receive data to the first wireless communication terminal 400 is in a frame indicating a channel allocated to the second wireless communication terminal 500.
  • the included second wireless communication terminal 500 may be a sorting order of information about a channel allocated thereto.
  • the first sub-channel is allocated first.
  • the received second wireless communication terminal 500 transmits a frame indicating that it is ready to receive data to the first wireless communication terminal 400.
  • the second wireless communication terminal 500 allocated to the second sub-channel may transmit a frame indicating that it is ready to receive data to the first wireless communication terminal 400.
  • the first wireless communication terminal 400 transmits data to the second wireless communication terminal 500 (S2305).
  • the second wireless communication terminal 500 may receive data from the first wireless communication terminal 400 based on a frame indicating that there is data to be transmitted.
  • the frame indicating that there is data to be transmitted indicates that there is data to be transmitted to the plurality of second wireless communication terminals and includes the identifier of the second wireless communication terminal 500
  • the second wireless communication terminal 500 identified by the identifier May receive data from the first wireless communication terminal 400.
  • the first wireless communication terminal 400 may transmit data to the second wireless communication terminal 500 that has transmitted a frame indicating that it is ready to receive data.
  • the first wireless communication terminal 400 may use each of the plurality of RF chains for each of the plurality of second wireless communication terminals 500.
  • the first wireless communication terminal 400 groups the plurality of second wireless communication terminals 500 into a plurality of groups, and assigns the group to a group including the plurality of second wireless communication terminals 500.
  • One RF-chain can be allocated.
  • the first wireless communication terminal 400 may group the second wireless communication terminal 500 based on a time required for data transmission for each of the plurality of second wireless communication terminals 500. In detail, when the time difference between data transmission for each of the plurality of second wireless communication terminals 500 is within a reference value, the first wireless communication terminal 400 selects the plurality of second wireless communication terminals 500.
  • the first wireless communication terminal 400 may group the plurality of second wireless communication terminals 500 based on the size of data to be transmitted to each of the plurality of second wireless communication terminals 500. . Specifically, when the difference in the size of data to be transmitted to each of the plurality of second wireless communication terminals 500 is within a reference value, the first wireless communication terminal 400 groups the plurality of second wireless communication terminals 500 as one group. Can be grouped with
  • the first wireless communication terminal 400 may transmit data to the plurality of second wireless communication terminals 500 by different channel access methods for each of the plurality of RF-chains.
  • the first wireless communication terminal 400 may occupy a channel according to a predetermined period with respect to a channel included in the first RF chain among the plurality of RF chains.
  • the first wireless communication terminal 400 may detect whether a corresponding channel is in an idle state with respect to a channel included in the second RF-chain, and may occupy the channel through a competition procedure.
  • the first wireless communication terminal 400 may occupy a channel included in the first RF-chain among the plurality of RF-chains through the PCF, and occupy a channel included in the second RF-chain through the DCF. have.
  • the first wireless communication terminal 400 is any one second wireless communication terminal 500 before the data transmission is completed for all the plurality of second wireless communication terminal 500 using one RF-chain Dummy data can be transmitted to the.
  • the dummy data represents meaningless data that is distinguished from the meaningful data transmitted through the data frame.
  • the dummy data may be a pattern in which a specific value such as "0" is continuous.
  • the first wireless communication terminal may transmit dummy data to the second wireless communication terminal 500 after the data frame is transmitted.
  • the first wireless communication terminal 400 may transmit dummy data to the second wireless communication terminal 500 after transmitting the FCS field of the data frame.
  • the dummy data may be referred to as busytone. In this case, the second wireless communication terminal 500 may ignore the dummy data.
  • the first wireless communication terminal 400 transmits data to any one second wireless communication terminal 500 before the data transmission for the plurality of second wireless communication terminals 500 is completed. Can be sent repeatedly. In this case, the first wireless communication terminal 400 may transmit the same data after transmitting the data frame to the second wireless communication terminal 500. In more detail, after transmitting the FCS field of the data frame, the first wireless communication terminal 400 may transmit the same data frame to the second wireless communication terminal 500 again. In this case, the second wireless communication terminal 500 may ignore the repeatedly transmitted data.
  • the first wireless communication terminal 400 transmits data to the second wireless communication terminal 500.
  • the first wireless communication terminal 400 may transmit data based on a frame indicating that it is ready to receive data received from the second wireless communication terminal 500.
  • the first wireless communication terminal 400 may transmit data, and may transmit information indicating that the data transmission is completed to the second wireless communication terminal 500.
  • the second wireless communication terminal 500 may enter the sleep mode based on the information indicating that the data transmission is completed.
  • the second wireless communication terminal 500 may maintain a sleep mode until data transmission for another second wireless communication terminal 500 included in the same RF-chain is completed.
  • the second wireless communication terminal 500 subtracts the elapsed time from the value of the duration field of the frame indicating the channel allocated to the second wireless communication terminal 500 or the duration field value of the CTS-to-Self frame. Sleep mode can be maintained for as long as time.
  • the information indicating that the transmission is completed may be predefined.
  • the information indicating that the transmission is completed may have a specific pattern that is repeated.
  • the information indicating that the transmission is terminated may be similar to the pattern of auto-detection of the preamble of the 802.11ac.
  • the information indicating that the transmission is completed may be referred to as an ending-tone as described above.
  • the second wireless communication terminal 500 may enter a sleep mode after a value of a duration field of a frame indicating a channel allocated to the second wireless communication terminal 500 without information indicating that the transmission is terminated. have.
  • a value of a duration field of a frame indicating a channel allocated to the second wireless communication terminal 500 indicates a time required for transmitting data to be transmitted to the second wireless communication terminal 500.
  • the second wireless communication terminal 500 may perform a sleep mode based on information indicating the number of symbols of data included in a preamble of a signal including data.
  • the second wireless communication terminal 500 may enter a sleep mode after receiving data as many as the number of symbols indicated by the information representing the number of symbols of the data.
  • the preambles of all signals transmitted in sub-channel units may include information representing the number of symbols of data.
  • information representing the number of symbols of data included in the preamble of the signal may be referred to as a length field.
  • the second wireless communication terminal entering the sleep mode wakes up.
  • the two wireless communication terminals 500 may wake up when all data transmissions for the plurality of second wireless communication terminals 500 included in the same RF-chain are completed.
  • the first wireless communication terminal 400 transmits data to another second wireless communication terminal 500 in which data transmission is not completed through a channel allocated to any one second wireless communication terminal 500 in which transmission is completed.
  • another second wireless communication terminal 500 may be a second wireless communication terminal 500 in which data transmission is not completed among the plurality of second wireless communication terminals 500.
  • the second wireless communication terminal 500 does not start receiving data when the data transmission for one of the second wireless communication terminals 500 is completed. Can be.
  • the first wireless communication terminal 400 transmits data to the plurality of second wireless communication terminals 500 as described above, the first wireless communication terminal of the plurality of second wireless communication terminals 500 has completed the second wireless communication.
  • Information indicating that data transmission is completed may be transmitted to the communication terminal.
  • the first wireless communication terminal 400 transmits another agent through a channel allocated to the second wireless communication terminal 500 that has completed data transmission among the plurality of second wireless communication terminals. 2 may transmit data to the wireless communication terminal 500.
  • the first wireless communication terminal 400 may transmit the guard interval signal after transmitting information indicating that data transmission is completed in order to prevent interference between signals. After transmitting the guard interval signal, the first wireless communication terminal 400 transmits another second wireless communication terminal through a channel allocated to the second wireless communication terminal 500 in which data transmission is completed among the plurality of second wireless communication terminals. Data may be sent to 500.
  • the guard interval signal may be a nulling signal.
  • the plurality of second wireless communication terminals 500 receiving the data may transmit a frame indicating whether the data is received to the first wireless communication terminal 400.
  • the second wireless communication terminal 500 that has completed data reception among the plurality of second wireless communication terminals 500 may transmit the second wireless communication terminal 500 to another second wireless communication terminal 500.
  • Frame indicating whether data is received may be transmitted.
  • the second wireless communication terminal 500 that has received information indicating that the transmission is completed may transmit a frame indicating whether the second wireless communication terminal 500 receives data to another second wireless communication terminal 500.
  • the second wireless communication terminal 500 may transmit a frame indicating whether data is received to another second wireless communication terminal 500 through a channel allocated to the second wireless communication terminal 500.
  • the other second wireless communication terminal 500 may be a second wireless communication terminal currently receiving data.
  • a frame indicating whether data is received may be referred to as sACK as described above.
  • another second wireless communication terminal 500 that receives a frame indicating whether data is received is the data of the plurality of second wireless communication terminals 500.
  • a frame indicating whether or not reception can be transmitted.
  • another second wireless communication terminal 500 that has received a frame indicating whether data has been received is connected to a plurality of second wireless communication terminals 500 through a channel including a sub-channel allocated by the second wireless communication terminal 500. Frame) indicating whether data is received.
  • a frame indicating whether the plurality of second wireless communication terminals 500 receives data may be referred to as a set ACK.
  • a specific method of generating the set ACK may be based on the embodiments described with reference to FIGS. 13 to 15.
  • the second wireless communication terminal may receive data and transmit a block ACK frame in a frame indicating whether the data is received.
  • the block ACK frame is a frame indicating whether a plurality of data frames are received.
  • the plurality of second wireless communication terminals 500 allocated to the plurality of sub-channels of the same channel may sequentially transmit block ACK frames to the access point (AP) through the corresponding channel.
  • the order in which the second wireless communication terminal 500 transmits the block ACK frame to the first wireless communication terminal 400 is the second wireless communication included in the frame indicating the channel allocated to the second wireless communication terminal 500.
  • the terminal 500 may be a sorting order of information about the allocated channel.
  • FIG. 24 is a ladder diagram illustrating a frame transmission operation of a wireless communication terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the first wireless communication terminal transmits and receives each of the plurality of second wireless communication terminals. You can't do this independently. Accordingly, the first wireless communication terminal needs to synchronize the switching between transmission and reception for each of the plurality of second wireless communication terminals. Further, the first wireless communication terminal communicating with the plurality of second wireless communication terminals has a larger computational burden than the first wireless communication terminal communicating with one second wireless communication terminal. In order to solve this problem, the first wireless communication terminal or the second wireless communication terminal may repeatedly transmit dummy data or the same frame. In more detail, the wireless communication terminal may perform the following operations.
  • the wireless communication terminal transmits a frame to another wireless communication terminal (S2401).
  • the wireless communication terminal transmitting the frame may be a first wireless communication terminal
  • the wireless communication terminal receiving the frame may be a second wireless communication terminal.
  • the wireless communication terminal transmitting the frame may be a second wireless communication terminal
  • the wireless communication terminal receiving the frame may be a first wireless communication terminal.
  • the frame transmitted by the wireless communication terminal may be a data frame including data.
  • the frame transmitted by the wireless communication terminal may be a control frame.
  • the wireless communication terminal transmits dummy data to another wireless communication terminal, or repeatedly transmits the same frame (S2403).
  • the wireless communication terminal may transmit a data frame to another wireless communication terminal, transmit dummy data, or repeatedly transmit the same frame.
  • the wireless communication terminal may transmit dummy data or transmit the same frame repeatedly after transmitting the FCS field of the data frame to another wireless communication terminal.
  • the dummy data may represent meaningless data that is distinguished from meaningful data transmitted through the data frame.
  • the dummy data may be a pattern in which a specific value such as "0" is continuous.
  • the wireless communication terminal can prevent other wireless communication terminals from accessing the channel before switching between transmission and reception of the RF-chain is made.
  • the wireless communication terminal can reduce the computational load of the terminal receiving the frame.
  • the present invention has been described using the WLAN communication as an example, the present invention is not limited thereto and may be equally applicable to other communication systems such as cellular communication.
  • the methods, apparatus, and systems of the present invention have been described in connection with specific embodiments, some or all of the components, operations of the present invention may be implemented using computer systems having a general purpose hardware architecture.

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Abstract

무선 통신 단말이 개시된다. 무선 통신 단말은 무선 신호를 송수신하는 송수신부; 및 상기 무선 통신 단말의 동작을 제어하는 프로세서를 포함한다. 상기 송수신부는 상기 무선 통신 단말을 포함하는 복수의 무선 통신 단말에게 베이스 무선 통신 단말이 전송할 데이터가 있음을 나타내는 제1 프레임을 수신하고, 상기 제1 프레임에 기초하여 데이터를 수신한다. 상기 베이스 무선 통신 단말은 상기 복수의 무선 통신 단말과 다른 어느 하나의 무선 통신 단말이다.

Description

무선 통신 방법 및 무선 통신 단말
본 발명은 광대역 링크 설정을 위한 무선 통신 방법 및 무선 통신 단말에 관한 것이다. 더욱 상세하게는 단말의 데이터 전송 대역폭을 확장하여 데이터 통신 효율을 높이기 위한 무선 통신 방법 및 무선 통신 단말에 관한 것이다.
최근 모바일 기기의 보급이 확대됨에 따라 이들에게 빠른 무선 인터넷 서비스를 제공할 수 있는 무선랜(Wireless LAN) 기술이 많은 각광을 받고 있다. 무선랜 기술은 근거리에서 무선 통신 기술을 바탕으로 스마트 폰, 스마트 패드, 랩탑 컴퓨터, 휴대형 멀티미디어 플레이어, 임베디드 기기 등과 같은 모바일 기기들을 가정이나 기업 또는 특정 서비스 제공지역에서 무선으로 인터넷에 접속할 수 있도록 하는 기술이다.
IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11은 2.4GHz 주파수를 이용한 초기의 무선랜 기술을 지원한 이래, 다양한 기술의 표준을 실용화 또는 개발 중에 있다. 먼저, IEEE 802.11b는 2.4GHz 밴드의 주파수를 사용하면서 최고 11Mbps의 통신 속도를 지원한다. IEEE 802.11b 이후에 상용화된 IEEE 802.11a는 2.4GHz 밴드가 아닌 5GHz 밴드의 주파수를 사용함으로써 상당히 혼잡한 2.4GHz 밴드의 주파수에 비해 간섭에 대한 영향을 줄였으며, OFDM 기술을 사용하여 통신 속도를 최대 54Mbps까지 향상시켰다. 그러나 IEEE 802.11a는 IEEE 802.11b에 비해 통신 거리가 짧은 단점이 있다. 그리고 IEEE 802.11g는 IEEE 802.11b와 마찬가지로 2.4GHz 밴드의 주파수를 사용하여 최대 54Mbps의 통신속도를 구현하며, 하위 호환성(backward compatibility)을 만족하고 있어 상당한 주목을 받았는데, 통신 거리에 있어서도 IEEE 802.11a보다 우위에 있다.
그리고 무선랜에서 취약점으로 지적되어온 통신 속도에 대한 한계를 극복하기 위하여 제정된 기술 규격으로서 IEEE 802.11n이 있다. IEEE 802.11n은 네트워크의 속도와 신뢰성을 증가시키고, 무선 네트워크의 운영 거리를 확장하는데 목적을 두고 있다. 보다 구체적으로, IEEE 802.11n에서는 데이터 처리 속도가 최대 540Mbps 이상인 고처리율(High Throughput, HT)을 지원하며, 또한 전송 에러를 최소화하고 데이터 속도를 최적화하기 위해 송신부와 수신부 양단 모두에 다중 안테나를 사용하는 MIMO(Multiple Inputs and Multiple Outputs) 기술에 기반을 두고 있다. 또한, 이 규격은 데이터 신뢰성을 높이기 위해 중복되는 사본을 여러 개 전송하는 코딩 방식을 사용할 수 있다.
무선랜의 보급이 활성화되고 또한 이를 이용한 어플리케이션이 다양화됨에 따라, IEEE 802.11n이 지원하는 데이터 처리 속도보다 더 높은 처리율(Very High Throughput, VHT)을 지원하기 위한 새로운 무선랜 시스템에 대한 필요성이 대두되었다. 이 중 IEEE 802.11ac는 5GHz 주파수에서 넓은 대역폭(80MHz~160MHz)을 지원한다. IEEE 802.11ac 표준은 5GHz 대역에서만 정의되어 있으나 기존 2.4GHz 대역 제품들과의 하위 호환성을 위해 초기 11ac 칩셋들은 2.4GHz 대역에서의 동작도 지원할 것이다. 이론적으로, 이 규격에 따르면 다중 스테이션의 무선랜 속도는 최소 1Gbps, 최대 단일 링크 속도는 최소 500Mbps까지 가능하게 된다. 이는 더 넓은 무선 주파수 대역폭(최대 160MHz), 더 많은 MIMO 공간적 스트림(최대 8개), 다중 사용자 MIMO, 그리고 높은 밀도의 변조(최대 256 QAM) 등 802.11n에서 받아들인 무선 인터페이스 개념을 확장하여 이루어진다. 또한, 기존 2.4GHz/5GHz 대신 60GHz 밴드를 사용해 데이터를 전송하는 방식으로 IEEE 802.11ad가 있다. IEEE 802.11ad는 빔포밍 기술을 이용하여 최대 7Gbps의 속도를 제공하는 전송규격으로서, 대용량의 데이터나 무압축 HD 비디오 등 높은 비트레이트 동영상 스트리밍에 적합하다. 하지만 60GHz 주파수 밴드는 장애물 통과가 어려워 근거리 공간에서의 디바이스들 간에만 이용이 가능한 단점이 있다.
한편, 최근에는 802.11ac 및 802.11ad 이후의 차세대 무선랜 표준으로서, 고밀도 환경에서의 고효율 및 고성능의 무선랜 통신 기술을 제공하기 위한 논의가 계속해서 이루어지고 있다. 즉, 차세대 무선랜 환경에서는 고밀도의 스테이션과 AP(Access Point)의 존재 하에 실내/외에서 높은 주파수 효율의 통신이 제공되어야 하며, 이를 구현하기 위한 다양한 기술들이 필요하다.
특히, 무선랜을 이용하는 장치의 수가 늘어남에 따라 정해진 채널을 효율적으로 사용할 필요가 있다. 따라서 복수의 스테이션과 AP간 데이터 전송을 동시에 하게하여 대역폭을 효율적으로 사용할 수 있는 기술이 필요하다.
본 발명이 일 실시 예는 효율적인 무선 통신 방법 및 무선 통신 단말을 제공하는 것을 목적으로 한다.
특히, 본 발명의 일 실시 예는 어느 하나의 무선 통신 단말이 복수의 무선 통신 단말에게 동시에 데이터를 전송하는 무선 통신 방법 및 무선 통신 단말을 제공하는 것을 목적으로 한다.
또한, 본 발명의 일 실시 예는 복수의 무선 통신 단말이 어느 하나의 무선 통신 단말에게 동시에 데이터를 전송하는 무선 통신 방법 및 무선 통신 단말을 제공하는 것을 목적으로 한다.
본 발명의 일 실시 예에 따른 무선 통신 단말은 무선 신호를 송수신하는 송수신부; 및 상기 무선 통신 단말의 동작을 제어하는 프로세서를 포함하고, 상기 송수신부는 상기 무선 통신 단말을 포함하는 복수의 무선 통신 단말에게 베이스 무선 통신 단말이 전송할 데이터가 있음을 나타내는 제1 프레임을 수신하고, 상기 제1 프레임에 기초하여 데이터를 수신하고, 상기 베이스 무선 통신 단말은 상기 복수의 무선 통신 단말과 다른 어느 하나의 무선 통신 단말이다.
상기 제1 프레임은 상기 복수의 무선 통신 단말 각각을 식별하는 복수의 식별자를 포함할 수 있다.
상기 송수신부는 상기 제1 프레임에 기초하여 상기 무선 통신 단말이 데이터를 수신할 준비가 됨을 나타내는 제2 프레임을 상기 베이스 무선 통신 단말에게 전송할 수 있다.
상기 송수신부는 상기 베이스 무선 통신 단말로부터 데이터를 수신하고, 데이터 전송이 종료됨을 나타내는 정보를 수신할 수 있다.
상기 프로세서는 상기 데이터 전송이 종료됨을 나타내는 정보에 기초하여 슬립 모드에 진입할 수 있다.
상기 전송이 종료 됨을 나타내는 정보는 반복되는 특정 패턴을 포함할 수 있다.
상기 프로세서는 상기 베이스 무선 통신 단말의 상기 복수의 무선 통신 단말에 대한 데이터 전송이 완료될 때까지 슬립 모드를 유지하고, 상기 베이스 무선 통신 단말의 상기 복수의 무선 통신 단말에 대한 데이터 전송이 완료된 때 웨이크-업할 수 있다.
상기 송수신부는 상기 전송이 종료 됨을 나타내는 정보를 수신하고, 상기 복수의 무선 통신 단말 중 어느 하나의 무선 통신 단말에게 데이터 수신 여부를 나타내는 제3 프레임을 전송하고, 상기 복수의 무선 통신 단말 중 어느 하나의 무선 통신 단말은 상기 무선 통신 단말과 다른 무선 통신 단말일 수 있다.
상기 복수의 무선 통신 단말 중 어느 하나의 무선 통신 단말은 제3 프레임에 기초하여 상기 복수의 무선 통신 단말 중 어느 하나의 무선 통신 단말의 데이터 수신 여부와 상기 무선 통신 단말의 데이터 수신 여부를 나타내는 제4 프레임을 상기 베이스 무선 통신 단말에게 전송할 수 있다.
상기 송수신부는 상기 베이스 무선 통신 단말에게 접속할 수 있는 방법을 나타내는 제5 프레임을 수신할 수 있다.
상기 제5 프레임은 상기 베이스 무선 통신 단말에게 접속하는 접속 시점, 접속에 사용되는 직교 코드, 및 접속에 사용되는 채널 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다.
상기 제5 프레임은 상기 베이스 무선 통신 단말에게 접속할 수 있는 복수의 채널에 관한 정보를 포함하고, 상기 프로세서는 상기 복수의 채널 중 어느 하나를 선택하여 상기 베이스 무선 통신 단말에게 접속할 수 있다.
상기 제5 프레임은 상기 제1 프레임과 동일한 프레임일 수 있다.
상기 복수의 무선 통신 단말은 하나의 무선 주파수(Radio Frequency, RF)-체인을 통해 상기 베이스 무선 통신 단말과 통신할 수 있다.
이때, 상기 복수의 무선 통신 단말은 상기 베이스 무선 통신 단말로부터 데이터를 수신하기 위해 필요한 시간 간의 시간 차가 기준 값 이내일 수 있다.
본 발명의 일 실시 예에 따른 베이스 무선 통신 단말은 무선 신호를 송수신하는 송수신부; 및 상기 무선 통신 단말의 동작을 제어하는 프로세서를 포함하고, 상기 송수신부는 복수의 무선 통신 단말에게 상기 베이스 무선 통신 단말이 전송할 데이터가 있음을 나타내는 제1 프레임을 전송하고, 상기 복수의 무선 통신 단말에게 데이터를 전송하고, 상기 베이스 무선 통신 단말은 상기 복수의 무선 통신 단말과 다른 어느 하나의 무선 통신 단말이다.
상기 제1 프레임은 상기 복수의 무선 통신 단말 각각을 식별하는 복수의 식별자를 포함할 수 있다.
상기 송수신부는 상기 복수의 무선 통신 단말로부터 데이터를 수신할 준비가 됨을 나타내는 제2 프레임을 수신하고, 상기 제2 프레임에 기초하여 상기 복수의 무선 통신 단말에게 데이터를 전송할 수 있다.
상기 송수신부는 상기 복수의 무선 통신 단말에 데이터를 전송하면서, 상기 복수의 무선 통신단말 중 어느 하나의 무선 통신 단말에게 데이터 전송을 완료하고, 상기 복수의 무선 통신단말 중 어느 하나의 무선 통신 단말에게 데이터 전송이 종료됨을 나타내는 정보를 전송할 수 있다.
본 발명의 일 실시 예에 따른 무선 통신 단말의 동작 방법은 상기 무선 통신 단말을 포함하는 복수의 무선 통신 단말에게 베이스 무선 통신 단말이 전송할 데이터가 있음을 나타내는 제1 프레임을 수신하는 단계; 및 상기 제1 프레임에 기초하여 데이터를 수신하는 단계를 포함하고, 상기 베이스 무선 통신 단말은 상기 복수의 무선 통신 단말과 다른 어느 하나의 무선 통신 단말일 수 있다.
본 발명이 일 실시 예는 효율적인 무선 통신 방법 및 무선 통신 단말을 제공한다.
특히, 본 발명의 일 실시 예는 어느 하나의 무선 통신 단말이 복수의 무선 통신 단말에게 동시에 데이터를 전송하는 무선 통신 방법 및 무선 통신 단말을 제공한다.
또한, 본 발명의 일 실시 예는 복수의 무선 통신 단말이 어느 하나의 무선 통신 단말에게 동시에 데이터를 전송하는 무선 통신 방법 및 무선 통신 단말을 제공한다.
도 1은 본 발명의 일 실시 예에 따른 무선랜 시스템을 보여준다.
도 2는 본 발명의 다른 실시 예에 따른 무선랜 시스템을 보여준다.
도 3은 본 발명의 일 실시 예에 따른 스테이션의 구성을 보여주는 블록도이다.
도 4는 본 발명의 일 실시 예에 따른 액세스 포인트의 구성을 보여주는 블록도이다.
도 5는 본 발명의 일 실시 예에 따른 스테이션이 액세스 포인트와 링크를 설정하는 과정을 개략적으로 보여준다.
도 6은 본 발명의 일 실시 예에 따른 액세스 포인트가 복수의 스테이션에게 데이터를 전송하는 것을 보여준다.
도 7은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 액세스 포인트가 복수의 스테이션 각각에게 복수의 RF-체인 각각을 독립적으로 사용하여 데이터를 전송하는 것을 보여준다.
도 8은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 액세스 포인트가 복수의 스테이션을 복수의 그룹으로 그룹화하고, 복수의 그룹 각각에게 복수의 RF-체인 각각을 독립적으로 할당하여 데이터를 전송하는 것을 보여준다.
도 9는 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 액세스 포인트가 복수의 RF-체인 각각에 대한 접속 방식을 달리하여 복수의 스테이션에게 데이터를 전송하는 것을 보여준다.
도 10은 본 발명의 일 실시 예에 따른 액세스 포인트가 복수의 스테이션에게 데이터를 전송하는 경우, 복수의 스테이션 중 먼저 데이터를 수신한 스테이션이 마이크로 슬립을 수행하는 것을 보여준다.
도 11은 본 발명의 일 실시 예에 따른 액세스 포인트가 복수의 스테이션에게 데이터를 전송하는 경우, 복수의 스테이션 중 먼저 데이터를 수신한 스테이션에게 할당한 채널을 이용해 다른 스테이션에게 데이터를 전송하는 것을 보여준다.
도 12는 본 발명의 일 실시 예에 따른 무선 통신 단말에게 할당된 채널을 나타내는 프레임의 형식을 보여준다.
도 13은 본 발명의 일 실시 예에 따른 액세스 포인트가 복수의 스테이션에게 데이터를 전송하는 경우, 액세스 포인트가 복수의 스테이션의 데이터 수신 여부를 나타내는 프레임을 수신하는 것을 보여준다.
도 14는 본 발명의 일 실시 예에 따른 복수의 스테이션이 복수의 스테이션의 데이터 수신 여부를 나타내는 프레임을 생성하는 것을 보여준다.
도 15는 본 발명의 일 실시 예에 따른 복수의 무선 통신 단말의 데이터 수신 여부를 나타내는 프레임의 형식을 보여준다.
도 16은 본 발명의 일 실시 예에 따른 복수의 스테이션이 액세스 포인트에게 데이터를 전송하는 것을 보여준다.
도 17은 본 발명의 일 실시 예에 따른 복수의 스테이션이 액세스 포인트의 연산 부담을 경감하면서 데이터를 전송하는 것을 보여준다.
도 18은 본 발명의 일 실시 예에 따른 복수의 스테이션과 액세스 포인트를 포함하는 베이직 서비스 세트를 보여준다.
도 19는 본 발명의 일 실시 예에 따른 액세스 포인트가 복수의 무선 통신 단말에게 데이터가 전송될 것을 나타내는 프레임을 이용하여, 복수의 스테이션에게 데이터를 전송하는 것을 보여준다.
도 20은 본 발명의 일 실시 예에 따라 제2 무선 통신 단말이 제1 무선 통신 단말에게 접속하기 위해 사용할 채널을 나타내는 프레임의 형식을 보여준다.
도 21은 본 발명의 일 실시 예에 복수의 제2 무선 통신 단말에게 전송할 데이터가 있음을 나타내는 프레임의 확장 필드의 구조를 보여준다.
도 22는 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 액세스 포인트가 복수의 무선 통신 단말에게 데이터가 전송될 것을 나타내는 프레임을 이용하여, 복수의 스테이션에게 데이터를 전송하는 것을 보여준다.
도 23은 본 발명의 일 실시 예에 따른 제1 무선 통신 단말이 제2 무선 통신단말에게 데이터를 전송하는 동작을 보여주는 래더 다이어그램이다.
도 24는 본 발명의 일 실시 예에 따른 무선 통신 단말의 프레임 전송 동작을 보여주는 래더 다이어그램이다.
아래에서는 첨부한 도면을 참고로 하여 본 발명의 실시 예에 대하여 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시 예에 한정되지 않는다. 그리고 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 유사한 도면 부호를 붙였다.
또한 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다.
본 출원은 대한민국 특허 출원 제10-2014-0121771호, 제10-2014-0137941호, 및 제10-2014-0148481호를 기초로 한 우선권을 주장하며, 우선권의 기초가 되는 상기 각 출원들에 서술된 실시 예 및 기재 사항은 본 출원의 상세한 설명에 포함되는 것으로 한다.
도 1은 본 발명의 일 실시 예에 따른 무선랜 시스템을 도시하고 있다. 무선랜 시스템은 하나 또는 그 이상의 베이직 서비스 세트(Basic Service Set, BSS)를 포함하는데, BSS는 성공적으로 동기화를 이루어서 서로 통신할 수 있는 기기들의 집합을 나타낸다. 일반적으로 BSS는 인프라스트럭쳐 BSS(infrastructure BSS)와 독립 BSS(Independent BSS, IBSS)로 구분될 수 있으며, 도 1은 이 중 인프라스트럭쳐 BSS를 나타내고 있다.
도 1에 도시된 바와 같이 인프라스트럭쳐 BSS(BSS1, BSS2)는 하나 또는 그 이상의 스테이션(STA1, STA2, STA3, STA4, STA5), 분배 서비스(Distribution Service)를 제공하는 스테이션인 액세스 포인트(PCP/AP-1, PCP/AP-2), 및 다수의 액세스 포인트(PCP/AP-1, PCP/AP-2)를 연결시키는 분배 시스템(Distribution System, DS)을 포함한다.
스테이션(Station, STA)은 IEEE 802.11 표준의 규정을 따르는 매체 접속 제어(Medium Access Control, MAC)와 무선 매체에 대한 물리층(Physical Layer) 인터페이스를 포함하는 임의의 디바이스로서, 광의로는 비 액세스 포인트(Non-AP) 스테이션뿐만 아니라 액세스 포인트(AP)를 모두 포함한다. 또한, 본 명세서에서는 스테이션과 AP 등의 무선랜 통신 디바이스를 모두 포함하는 개념으로서 '단말'이라는 용어가 사용될 수 있다. 무선 통신을 위한 스테이션은 프로세서(Processor)와 송수신부(transmit/receive unit)를 포함하고, 실시 예에 따라 유저 인터페이스부와 디스플레이 유닛 등을 더 포함할 수 있다. 프로세서는 무선 네트워크를 통해 전송할 프레임을 생성하거나 또는 상기 무선 네트워크를 통해 수신된 프레임을 처리하며, 그 밖에 스테이션을 제어하기 위한 다양한 처리를 수행할 수 있다. 그리고, 송수신부는 상기 프로세서와 기능적으로 연결되어 있으며 스테이션을 위하여 무선 네트워크를 통해 프레임을 송수신한다.
액세스 포인트(Access Point, AP)는 AP에게 결합된(associated) 스테이션을 위하여 무선 매체를 경유하여 분배시스템(DS)에 대한 접속을 제공하는 개체이다. 인프라스트럭쳐 BSS에서 비 AP 스테이션들 사이의 통신은 AP를 경유하여 이루어지는 것이 원칙이지만, 다이렉트 링크가 설정된 경우에는 비AP 스테이션들 사이에서도 직접 통신이 가능하다. 한편, 본 발명에서 AP는 PCP(Personal BSS Coordination Point)를 포함하는 개념으로 사용되며, 광의적으로는 집중 제어기, 기지국(Base Station, BS), 노드-B, BTS(Base Transceiver System), 또는 사이트 제어기 등의 개념을 모두 포함할 수 있다.
복수의 인프라스트럭쳐 BSS는 분배 시스템(DS)을 통해 상호 연결될 수 있다. 이때, 분배 시스템을 통하여 연결된 복수의 BSS를 확장 서비스 세트(Extended Service Set, ESS)라 한다.
도 2는 본 발명의 다른 실시 예에 따른 무선랜 시스템인 독립 BSS를 도시하고 있다. 도 2의 실시 예에서 도 1의 실시 예와 동일하거나 상응하는 부분은 중복적인 설명을 생략하도록 한다.
도 2에 도시된 BSS3는 독립 BSS이며 AP를 포함하지 않기 때문에, 모든 스테이션(STA6, STA7)이 AP와 접속되지 않은 상태이다. 독립 BSS는 분배 시스템으로의 접속이 허용되지 않으며, 자기 완비적 네트워크(self-contained network)를 이룬다. 독립 BSS에서 각각의 스테이션들(STA6, STA7)은 다이렉트로 서로 연결될 수 있다.
도 3은 본 발명의 일 실시 예에 따른 스테이션(100)의 구성을 나타낸 블록도이다.
도시된 바와 같이, 본 발명의 실시 예에 따른 스테이션(100)은 프로세서(110), 송수신부(120), 유저 인터페이스부(140), 디스플레이 유닛(150) 및 메모리(160)를 포함할 수 있다.
먼저, 송수신부(120)는 무선랜 패킷 등의 무선 신호를 송수신 하며, 스테이션(100)에 내장되거나 외장으로 구비될 수 있다. 실시 예에 따르면, 송수신부(120)는 서로 다른 주파수 밴드를 이용하는 적어도 하나의 송수신 모듈을 포함할 수 있다. 이를 테면, 상기 송수신부(120)는 2.4GHz, 5GHz 및 60GHz 등의 서로 다른 주파수 밴드의 송수신 모듈을 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 스테이션(100)은 6GHz 이상의 주파수 밴드를 이용하는 송수신 모듈과, 6GHz 이하의 주파수 밴드를 이용하는 송수신 모듈을 구비할 수 있다. 각각의 송수신 모듈은 해당 송수신 모듈이 지원하는 주파수 밴드의 무선랜 규격에 따라 AP 또는 외부 스테이션과 무선 통신을 수행할 수 있다. 송수신부(120)는 스테이션(100)의 성능 및 요구 사항에 따라 한 번에 하나의 송수신 모듈만을 동작시키거나 동시에 다수의 송수신 모듈을 함께 동작시킬 수 있다. 스테이션(100)이 복수의 송수신 모듈을 포함할 경우, 각 송수신 모듈은 각각 독립된 형태로 구비될 수도 있으며, 복수의 모듈이 하나의 칩으로 통합되어 구비될 수도 있다.
다음으로, 유저 인터페이스부(140)는 스테이션(100)에 구비된 다양한 형태의 입/출력 수단을 포함한다. 즉, 유저 인터페이스부(140)는 다양한 입력 수단을 이용하여 유저의 입력을 수신할 수 있으며, 프로세서(110)는 수신된 유저 입력에 기초하여 스테이션(100)을 제어할 수 있다. 또한, 유저 인터페이스부(140)는 다양한 출력 수단을 이용하여 프로세서(110)의 명령에 기초한 출력을 수행할 수 있다.
다음으로, 디스플레이 유닛(150)은 디스플레이 화면에 이미지를 출력한다. 상기 디스플레이 유닛(150)은 프로세서(110)에 의해 실행되는 컨텐츠 또는 프로세서(110)의 제어 명령에 기초한 유저 인터페이스 등의 다양한 디스플레이 오브젝트를 출력할 수 있다. 또한, 메모리(160)는 스테이션(100)에서 사용되는 제어 프로그램 및 그에 따른 각종 데이터를 저장한다. 이러한 제어 프로그램에는 스테이션(100)이 AP 또는 외부 스테이션과 접속을 수행하는데 필요한 접속 프로그램이 포함될 수 있다.
본 발명의 프로세서(110)는 다양한 명령 또는 프로그램을 실행하고, 스테이션(100) 내부의 데이터를 프로세싱 할 수 있다. 또한, 상기 프로세서(110)는 상술한 스테이션(100)의 각 유닛들을 제어하며, 유닛들 간의 데이터 송수신을 제어할 수 있다. 본 발명의 실시 예에 따르면, 프로세서(110)는 메모리(160)에 저장된 AP와의 접속을 위한 프로그램을 실행하고, AP가 전송한 통신 설정 메시지를 수신할 수 있다. 또한, 프로세서(110)는 통신 설정 메시지에 포함된 스테이션(100)의 우선 조건에 대한 정보를 판독하고, 스테이션(100)의 우선 조건에 대한 정보에 기초하여 AP에 대한 접속을 요청할 수 있다. 본 발명의 프로세서(110)는 스테이션(100)의 메인 컨트롤 유닛을 가리킬 수도 있으며, 실시 예에 따라 스테이션(100)의 일부 구성 이를 테면, 송수신부(120)등을 개별적으로 제어하기 위한 컨트롤 유닛을 가리킬 수도 있다. 프로세서(110)는 본 발명의 실시 예에 따른 스테이션(100)의 무선 신호 송수신의 각종 동작을 제어한다. 이에 대한 구체적인 실시 예는 추후 기술하기로 한다.
도 3에 도시된 스테이션(100)은 본 발명의 일 실시 예에 따른 블록도로서, 분리하여 표시한 블록들은 디바이스의 엘리먼트들을 논리적으로 구별하여 도시한 것이다. 따라서 상술한 디바이스의 엘리먼트들은 디바이스의 설계에 따라 하나의 칩으로 또는 복수의 칩으로 장착될 수 있다. 이를테면, 상기 프로세서(110) 및 송수신부(120)는 하나의 칩으로 통합되어 구현될 수도 있으며 별도의 칩으로 구현될 수도 있다. 또한, 본 발명의 실시 예에서 상기 스테이션(100)의 일부 구성들, 이를 테면 유저 인터페이스부(140) 및 디스플레이 유닛(150) 등은 스테이션(100)에 선택적으로 구비될 수 있다.
도 4는 본 발명의 일 실시 예에 따른 AP(200)의 구성을 나타낸 블록도이다.
도시된 바와 같이, 본 발명의 실시 예에 따른 AP(200)는 프로세서(210), 송수신부(220) 및 메모리(260)를 포함할 수 있다. 도 4에서 AP(200)의 구성 중 도 3의 스테이션(100)의 구성과 동일하거나 상응하는 부분에 대해서는 중복적인 설명을 생략하도록 한다.
도 4를 참조하면, 본 발명에 따른 AP(200)는 적어도 하나의 주파수 밴드에서 BSS를 운영하기 위한 송수신부(220)를 구비한다. 도 3의 실시 예에서 전술한 바와 같이, 상기 AP(200)의 송수신부(220) 또한 서로 다른 주파수 밴드를 이용하는 복수의 송수신 모듈을 포함할 수 있다. 즉, 본 발명의 실시 예에 따른 AP(200)는 서로 다른 주파수 밴드, 이를 테면 2.4GHz, 5GHz, 60GHz 중 두 개 이상의 송수신 모듈을 함께 구비할 수 있다. 바람직하게는, AP(200)는 6GHz 이상의 주파수 밴드를 이용하는 송수신 모듈과, 6GHz 이하의 주파수 밴드를 이용하는 송수신 모듈을 구비할 수 있다. 각각의 송수신 모듈은 해당 송수신 모듈이 지원하는 주파수 밴드의 무선랜 규격에 따라 스테이션과 무선 통신을 수행할 수 있다. 상기 송수신부(220)는 AP(200)의 성능 및 요구 사항에 따라 한 번에 하나의 송수신 모듈만을 동작시키거나 동시에 다수의 송수신 모듈을 함께 동작시킬 수 있다.
다음으로, 메모리(260)는 AP(200)에서 사용되는 제어 프로그램 및 그에 따른 각종 데이터를 저장한다. 이러한 제어 프로그램에는 스테이션의 접속을 관리하는 접속 프로그램이 포함될 수 있다. 또한, 프로세서(210)는 AP(200)의 각 유닛들을 제어하며, 유닛들 간의 데이터 송수신을 제어할 수 있다. 본 발명의 실시 예에 따르면, 프로세서(210)는 메모리(260)에 저장된 스테이션과의 접속을 위한 프로그램을 실행하고, 하나 이상의 스테이션에 대한 통신 설정 메시지를 전송할 수 있다. 이때, 통신 설정 메시지에는 각 스테이션의 접속 우선 조건에 대한 정보가 포함될 수 있다. 또한, 프로세서(210)는 스테이션의 접속 요청에 따라 접속 설정을 수행한다. 프로세서(210)는 본 발명의 실시 예에 따른 AP(200)의 무선 신호 송수신의 각종 동작을 제어한다. 이에 대한 구체적인 실시 예는 추후 기술하기로 한다.
도 5는 STA가 AP와 링크를 설정하는 과정을 개략적으로 도시하고 있다.
도 5를 참조하면, STA(100)와 AP(200) 간의 링크는 크게 스캐닝(scanning), 인증(authentication) 및 결합(association)의 3단계를 통해 설정된다. 먼저, 스캐닝 단계는 AP(200)가 운영하는 BSS의 접속 정보를 STA(100)가 획득하는 단계이다. 스캐닝을 수행하기 위한 방법으로는 AP(200)가 주기적으로 전송하는 비콘(beacon) 메시지(S101)만을 활용하여 정보를 획득하는 패시브 스캐닝(passive scanning) 방법과, STA(100)가 AP에 프로브 요청(probe request)을 전송하고(S103), AP로부터 프로브 응답(probe response)을 수신하여(S105) 접속 정보를 획득하는 액티브 스캐닝(active scanning) 방법이 있다.
스캐닝 단계에서 성공적으로 무선 접속 정보를 수신한 STA(100)는 인증 요청(authentication request)을 전송하고(S107a), AP(200)로부터 인증 응답(authentication response)을 수신하여(S107b) 인증 단계를 수행한다. 인증 단계가 수행된 후, STA(100)는 결합 요청(association request)를 전송하고(S109a), AP(200)로부터 결합 응답(association response)을 수신하여(S109b) 결합 단계를 수행한다.
한편, 추가적으로 802.1X 기반의 인증 단계(S111) 및 DHCP를 통한 IP 주소 획득 단계(S113)가 수행될 수 있다. 도 5에서 인증 서버(300)는 STA(100)와 802.1X 기반의 인증을 처리하는 서버로서, AP(200)에 물리적으로 결합되어 존재하거나 별도의 서버로서 존재할 수 있다
직교 주파수 분할 변조(Orthogonal Frequency Division Modulation) 또는 다중 입력 다중 출력(Multi Input Multi Output, MIMO)을 이용하여 데이터를 전송할 경우, 어느 하나의 무선 통신 단말이 복수의 무선 통신 단말에게 동시에 데이터를 전송할 수 있다. 또한, 어느 하나의 무선 통신 단말은 복수의 무선 통신 단말로부터 동시에 데이터를 수신할 수 있다. 도 6 내지 도 24를 통해 어느 하나의 무선 통신 단말이 복수의 무선 통신 단말에게 데이터를 전송하고, 복수의 무선 통신 단말이 어느 하나의 무선 통신 단말에 데이터를 전송하는 본 발명의 실시 예를 설명한다. 특히, 데이터를 전송하는 무선 통신 단말이 다른 무선 통신 단말이 데이터가 전송되는 채널에 접근하는 것을 방지하고 데이터 전송을 동기화하는 본 발명의 실시 예를 설명한다.
설명의 편의를 위해 복수의 무선 통신 단말과 동시에 통신하는 어느 하나의 무선 통신 단말을 제1 무선 통신 단말이라 지칭하고, 제1 무선 통신 단말과 동시에 통신하는 복수의 무선 통신 단말을 복수의 제2 무선 통신 단말이라 지칭한다. 또한, 제1 무선 통신 단말은 베이스 무선 통신 단말로 지칭될 수 있다. 또한, 제1 무선 통신 단말은 복수의 무선 통신 단말과의 통신에서 통신 매개체(medium) 자원을 할당하고 스케줄링(scheduling)하는 무선 통신 단말일 수 있다. 구체적으로 제1 무선 통신 단말은 셀 코디네이터(cell coordinator)의 역할을 수행할 수 있다. 이때, 제1 무선 통신 단말은 액세스 포인트(200)일 수 있다. 또한, 제2 무선 통신 단말은 액세스 포인트(200)에 결합(associate)된 스테이션(100)일 수 있다. 구체적인 실시 예에서 제1 무선 통신 단말은 ad-hoc 네트워크와 같이 외부의 분배 서비스(Distribution Service)에 연결되지 않는 독립적인 네트워크에서 통신 매개체 자원을 할당하고 스케줄링을 수행하는 무선 통신 단말일 수 있다. 또한, 제1 무선 통신 단말은 베이스 스테이션(base station), eNB, 및 트랜스미션 포인트(TP) 중 적어도 어느 하나일 수 있다.
도 6은 본 발명의 일 실시 예에 따른 액세스 포인트가 복수의 스테이션에게 데이터를 전송하는 것을 보여준다.
앞서 설명한 것과 같이 제1 무선 통신 단말은 복수의 제2 무선 통신 단말에게 데이터를 전송할 수 있다. 이때, 제1 무선 통신 단말은 복수의 제2 무선 통신 단말 각각에게 할당된 채널을 통해 복수의 제2 무선 통신 단말 각각에게 데이터를 전송할 수 있다. 또한, 제1 무선 통신 단말은 하나의 무선 주파수(Radio frequency, RF)-체인을 사용하여 복수의 제2 무선 통신 단말 각각에게 할당된 채널을 통해 복수의 제2 무선 통신 단말 각각에게 데이터를 전송할 수 있다. 이때, 제1 무선 통신 단말이 복수의 제2 무선 통신 단말 각각에게 전송하는 데이터의 크기는 모두 다를 수 있다. 이러한 경우, 제1 무선 통신 단말은 복수의 제2 무선 통신 단말 모두에 대한 데이터 전송이 완료될 때까지 어느 하나의 제2 무선 통신 단말에 대한 데이터 전송을 수신 상태로 변경할 수 없다. 따라서 제1 무선 통신 단말이 복수의 제2 무선 통신 단말에게 전송하는 전송할 데이터가 있음을 나타내는 프레임의 듀레이션(duration) 필드 값은 복수의 제2 무선 통신 단말 각각에게 전송할 데이터 중 가장 긴 전송 시간을 갖는 데이터에 기초한 값일 수 있다. 이때, 듀레이션 필드는 NAV(Network Allocation Vector)를 설정하는데 사용되는 값을 나타낸다.
복수의 제2 무선 통신 단말 중 어느 하나의 제2 무선 통신 단말에 대한 제1 무선 통신 단말의 데이터 전송이 완료된 경우, 전송에 참여하지 않는 다른 무선 통신 단말이 해당 채널에 접근(access)할 수 있다. 이를 방지하기 위해 제1 무선 통신 단말은 복수의 제2 무선 통신 단말에 대한 데이터 전송이 모두 완료되기 전 전송이 완료된 어느 하나의 제2 무선 통신 단말에게 더미(dummy) 데이터를 전송할 수 있다. 이때, 더미 데이터는 데이터 프레임을 통해 전송되는 유의미한 데이터와 구별되는 의미 없는 데이터를 나타낸다. 구체적으로 더미 데이터는 "0"과 같은 특정한 값이 연속된 패턴일 수 있다. 구체적으로 제1 무선 통신 단말은 데이터 프레임의 전송 이후에 더미 데이터를 제2 무선 통신 단말에게 전송할 수 있다. 이때, 데이터 프레임은 제어 프레임과 구별되는 데이터를 전송하기 위한 프레임이다. 구체적으로 제1 무선 통신 단말은 제2 무선 통신 단말에게 데이터 프레임의 FCS 필드를 전송한 후, 더미 데이터를 전송할 수 있다. 이때, 제2 무선 통신 단말은 더미 데이터를 무시할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 더미 데이터는 비지톤(busytone)으로 지칭될 수 있다.
또 다른 구체적인 실시 예에서 제1 무선 통신 단말은 복수의 제2 무선 통신 단말에 대한 데이터 전송이 모두 종료되기 전 전송이 종료된 어느 하나의 제2 무선 통신 단말에게 데이터를 반복해서 전송할 수 있다. 이때, 제1 무선 통신 단말은 데이터 프레임의 전송 이후에 동일한 데이터 프레임을 제2 무선 통신 단말에게 다시 전송할 수 있다. 구체적으로 제1 무선 통신 단말은 제2 무선 통신 단말에게 데이터 프레임의 FCS 필드를 전송한 후, 동일한 데이터 프레임을 다시 전송할 수 있다. 이때, 제2 무선 통신 단말은 반복하여 전송된 데이터를 무시할 수 있다.
도 6의 실시 예에서, 액세스 포인트(AP)는 제1 스테이션(STA1), 제2 스테이션(STA2), 제3 스테이션(STA3), 및 제4 스테이션(STA4)에게 전송할 데이터가 있음을 나타내는 RTS(Request To Send) 프레임을 전송한다(S601). 이때, 구체적으로 액세스 포인트(AP)는 주(Primary) 채널을 통해 제1 스테이션(STA1)에게 RTS 프레임을 전송한다. 또한, 액세스 포인트(AP)는 제1 부(Secondary 1) 채널을 통해 제4 스테이션(STA4)에게 RTS 프레임을 전송한다. 또한, 액세스 포인트(AP)는 제2 부(Secondary 2) 채널을 통해 제2 스테이션(STA2)에게 RTS 프레임을 전송한다. 또한, 액세스 포인트(AP)는 제3 부(Secondary 3) 채널을 통해 제3 스테이션(STA3)에게 RTS 프레임을 전송한다.
제1 스테이션(STA1), 제2 스테이션(STA2), 제3 스테이션(STA3), 및 제4 스테이션(STA4)은 액세스 포인트(AP)에게 수신할 준비가 됨을 나타내는 CTS(Clear To Send) 프레임을 전송한다(S602). 이때, CTS 프레임의 듀레이션 필드 값은 가장 큰 전송 시간이 소요되는 제1 스테이션(STA1)에 대한 데이터의 전송 시간에 기초한 것이다.
액세스 포인트(AP)는 제1 스테이션(STA1), 제2 스테이션(STA2), 제3 스테이션(STA3), 및 제4 스테이션(STA4)에게 데이터를 전송한다(S603). 구체적으로 액세스 포인트(AP)는 주(Primary) 채널을 통해 제1 스테이션(STA1)에게 데이터를 전송한다. 또한, 액세스 포인트(AP)는 제1 부(Secondary 1) 채널을 통해 제4 스테이션(STA4)에게 데이터를 전송한다. 또한, 액세스 포인트(AP)는 제2 부(Secondary 2) 채널을 통해 제2 스테이션(STA2)에게 데이터를 전송한다. 또한, 액세스 포인트(AP)는 제3 부(Secondary 3) 채널을 통해 제3 스테이션(STA3)에게 데이터를 전송한다.
이때, 액세스 포인트(AP)가 제1 스테이션(STA1)에 대한 전송을 완료하기 전, 액세스 포인트(AP)는 제2 스테이션(STA2), 제3 스테이션(STA3), 및 제4 스테이션(STA4)에 대한 데이터 전송을 완료한다. 이때, 액세스 포인트(AP)는 제2 스테이션(STA2), 제3 스테이션(STA3), 및 제4 스테이션에게 더미 데이터를 전송하거나 앞서 전송한 데이터를 다시 전송한다.
제1 스테이션(STA1), 제2 스테이션(STA2), 제3 스테이션(STA3), 및 제4 스테이션(STA4)은 액세스 포인트(AP)에게 데이터 수신 여부를 나타내는 ACK(Acknowledgement) 프레임을 전송한다(S604). 구체적으로 제1 스테이션(STA1), 제2 스테이션(STA2), 제3 스테이션(STA3), 및 제4 스테이션(STA4)은 제1 스테이션(STA1)에 대한 액세스 포인트(AP)의 데이터 전송이 완료되고 일정 시간 후 액세스 포인트(AP)에게 ACK 프레임을 전송한다. 이때, 일정 시간은 802.11에서 정의하는 SIFS(Short Inter-Frame Space)일 수 있다.
앞서 설명한 실시 예의 경우, 제1 무선 통신 단말은 모든 제2 무선 통신 단말에 대한 데이터 전송이 종료하기 전까지 제2 무선 통신 단말로부터 데이터를 수신하거나 다른 데이터 통신 단말과의 통신을 수행할 수 없다. 따라서 제1 무선 통신 단말의 연산 능력과 현재 사용 가능한 주파수 대역폭을 낭비하게 된다. 만약, 제1 무선 통신 단말이 복수의 RF-체인을 독립적으로 사용한다면 이러한 문제를 해결할 수 있다. 이에 대해서는 도 7 내지 도 9를 통해 설명한다.
도 7은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 액세스 포인트가 복수의 스테이션 각각에게 복수의 RF-체인 각각을 독립적으로 사용하여 데이터를 전송하는 것을 보여준다.
제1 무선 통신 단말이 복수의 RF-체인을 사용할 경우, 제1 무선 통신 단말은 복수의 RF-체인에서 독립적으로 전송과 수신 동작을 수행할 수 있다. 따라서 제1 무선 통신 단말이 복수의 제2 무선 통신 단말 각각에게 복수의 RF-체인 각각을 할당하여 통신할 경우, 다른 제2 무선 통신 단말에 대한 전송이 완료되기 전에 다른 제2 무선 통신 단말 보다 먼저 데이터 전송이 완료된 제2 무선 통신 단말로부터 데이터 수신 여부를 나타내는 프레임을 수신할 수 있다. 따라서 제1 무선 통신 단말의 연산 부담을 경감하고, 주파수 대역 사용 효율을 최대화할 수 있다.
도 7의 실시 예에서, 액세스 포인트(AP)는 주 채널(Primary), 제1 부 채널(Secondary 1), 제2 부 채널(Secondary 1), 및 제3 부 채널(Secondary 3) 각각을 이용하는 4 개의 RF-체인을 사용한다. 이때, 액세스 포인트(AP)는 4 개의 RF-체인 각각을 제1 스테이션(STA1), 제2 스테이션(STA2), 제3 스테이션(STA3), 및 제4 스테이션(STA4) 각각에게 할당한다.
액세스 포인트(AP)는 제1 스테이션(STA1), 제2 스테이션(STA2), 제3 스테이션(STA3), 및 제4 스테이션(STA4) 각각에게 독립적으로 데이터를 전송한다. 구체적으로 액세스 포인트(AP)는 제2 스테이션(STA2)에게 데이터를 전송한 후, 제1 스테이션(STA1), 제3 스테이션(STA3), 및 제4 스테이션(STA4)에 대한 데이터 전송이 완료되기 전, 제2 스테이션(STA2)으로부터 ACK 프레임을 수신한다. 이후, 액세스 포인트(AP)는 제3 스테이션(STA3)에게 데이터를 전송한 후, 제1 스테이션(STA1) 및 제4 스테이션(STA4)에 대한 데이터 전송이 완료되기 전, 제3 스테이션(STA3)으로부터 ACK 프레임을 수신한다. 이후, 액세스 포인트(AP)는 제4 스테이션(STA4)에게 데이터를 전송한 후, 제1 스테이션(STA 1)에 대한 데이터 전송이 완료되기 전 제3 스테이션(STA4)으로부터 ACK 프레임을 수신한다. 이후, 액세스 포인트(AP)는 제1 스테이션(STA1)에게 데이터를 전송한 후, 제1 스테이션(STA1)으로부터 ACK 프레임을 수신한다.
이러한 동작을 통해, 제1 무선 통신 단말은 사용이 끝난 주파수 대역을 신속히 반환할 수 있다.
복수의 RF-체인을 운영할 수 있기 위해서는 복수의 안테나를 사용해야 한다. 따라서 사용할 수 있는 안테나의 개수가 한정적인 경우, 제1 무선 통신 단말이 사용할 수 있는 RF-체인의 수는 한정적일 수 밖에 없다. 또한, 하나의 제1 무선 통신 단말이 동시에 사용할 수 있는 채널의 수가 한정적일 수 있다. 예컨대, 802.11 AC 표준에 따르면 160 MHz의 주파수 대역에서, 제1 무선 통신 단말은 20MHz의 대역폭을 갖는 8 개의 채널을 사용할 수 있다. 이러한 경우, 제1 무선 통신 단말은 최대 8 개의 RF-체인을 사용할 수 있다. 따라서 한정된 RF-체인을 효율적으로 사용하기 위한 방법이 필요하다. 이에 대해서는 도 8을 통해 설명한다.
도 8은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 액세스 포인트가 복수의 스테이션을 복수의 그룹으로 그룹화하고, 복수의 그룹 각각에게 복수의 RF-체인 각각을 독립적으로 할당하여 데이터를 전송하는 것을 보여준다.
한정된 RF-체인을 효율적으로 사용하기 위해, 제1 무선 통신 단말은 복수의 제2 무선 통신 단말을 복수의 그룹으로 그룹화하고, 복수의 제2 무선 통신 단말을 포함하는 하나의 그룹에게 하나의 RF-체인을 할당할 수 있다. 이때, 제1 무선 통신 단말은 복수의 제2 무선 통신 단말 각각에게 소요되는 데이터 전송 시간에 기초하여 제2 무선 통신 단말을 그룹화할 수 있다. 구체적으로 제1 무선 통신 단말은 복수의 제2 무선 통신 단말 각각에게 데이터를 전송하기 위해 필요한 시간의 시간 차가 기준 값 이내인 경우, 복수의 제2 무선 통신 단말을 하나의 그룹으로 결정할 수 있다. 예컨대, 제1 무선 통신 단말이 제2 무선 통신 단말 중 하나인 제1 스테이션에게 전송할 데이터의 전송 시간이 20ms이고, 제2 스테이션에게 전송할 데이터의 전송 시간은 21ms이다. 이때, 그룹화의 기준이 되는 기준 시간 값은 2ms이다. 이러한 경우, 제1 무선 통신 단말은 제1 스테이션과 제2 스테이션을 하나의 그룹으로 결정할 수 있다. 그리고 제1 무선 통신 단말은 제1 스테이션과 제2 스테이션에 하나의 RF-체인을 할당하여 제1 스테이션과 제2 스테이션에게 데이터를 전송할 수 있다.
또 다른 구체적인 실시 예에서 제1 무선 통신 단말은 복수의 제2 무선 통신 단말 각각에게 전송될 데이터의 크기에 기초하여 복수의 제2 무선 통신 단말을 그룹화할 수 있다. 구체적으로 제1 무선 통신 단말은 복수의 제2 무선 통신 단말 각각에게 전송할 데이터의 크기 차이가 기준 값 이내인 경우, 복수의 제2 무선 통신 단말을 하나의 그룹으로 결정할 수 있다. 예컨대, 제1 무선 통신 단말이 제2 무선 통신 단말 중 하나인 제1 스테이션에게 전송할 데이터의 크기가 210 Bytes 이고, 제2 스테이션에게 전송할 데이터의 크기가 220 Bytes이다. 이때, 그룹화의 기준이 되는 기준 크기 값은 5 Bytes이다. 이러한 경우 제1 무선 통신 단말은 제1 스테이션과 제2 스테이션을 하나의 그룹으로 결정할 수 있다. 그리고 제1 무선 통신 단말은 제1 스테이션과 제2 스테이션에 하나의 RF-체인을 할당하여 제1 스테이션과 제2 스테이션에게 데이터를 전송할 수 있다.
이때, 제1 무선 통신 단말은 하나의 그룹에 포함된 복수의 제2 무선 통신 단말 각각에게 서로 인접하지 않은 복수의 채널 각각을 통해 데이터를 전송할 수 있다. 이러한 경우, 제1 무선 통신 단말은 서로 인접하지 않은 두 개의 채널 사이의 채널을 널링(Nulling)할 수 있다. 예컨대, 주 채널, 제1 부 채널, 제2 부 채널, 제3 부 채널 순으로 주파수 대역이 나누어져 있는 경우, 동일한 그룹에 포함된 제1 스테이션과 제2 스테이션은 각각 주 채널과 제2 부 채널을 사용할 수 있다. 이때, 제1 무선 통신 단말은 제1 부 채널을 널링할 수 있다.
또한, 하나의 그룹에 포함된 제2 무선 통신 단말의 개수는 제한되지 않을 수 있다. 따라서 복수의 그룹 각각에 포함된 제2 무선 통신 단말의 개수는 서로 다를 수 있다. 예컨대, 제1 그룹에 포함된 제2 무선 통신 단말의 수는 2 개이고, 제2 그룹에 포함된 제2 무선 통신 단말의 개수는 4 개일 수 있다.
도 8의 실시 예에서, 액세스 포인트(AP)는 제1 스테이션(STA1), 제2 스테이션(STA2), 제3 스테이션(STA3), 및 제4 스테이션(STA4)을 2개의 그룹으로 그룹화하고, 2개의 그룹 각각에게 독립된 RF-체인을 사용하여 데이터를 전송한다.
구체적으로 액세스 포인트(AP)는 전송할 데이터의 전송 시간(duration)이 기준 값 이내의 차이를 갖는 제1 스테이션(STA1)과 제4 스테이션(STA4)을 제1 그룹으로 결정한다. 또한, 액세스 포인트(AP)는 전송할 데이터의 전송 시간(duration)이 기준 값 이내의 차이를 갖는 제2 스테이션(STA1)과 제3 스테이션(STA3)을 제2 그룹으로 결정한다. 액세스 포인트(AP)는 제1 그룹과 제2 그룹 각각에 하나의 RF-체인을 할당한다.
액세스 포인트(AP)는 할당된 RF-체인을 통해 각각의 그룹에 할당된 스테이션에게 데이터를 전송한다. 구체적으로 액세스 포인트(AP)는 하나의 RF-체인을 통해 제1 스테이션(STA1)과 제4 스테이션(STA4)에게 데이터를 전송한다. 이때, 액세스 포인트(AP)는 제1 스테이션(STA1)에 대한 데이터 전송보다 제4 스테이션(STA4)에 대한 데이터 전송을 먼저 완료한다. 이후, 제1 스테이션(STA1)에 대한 데이터 전송이 완료될 때까지, 액세스 포인트(AP)는 제4 스테이션(STA4)에 대한 데이터 전송에 사용한 제1 부 채널(Secondary 1)을 통해 더미 데이터를 전송하거나 전송한 데이터를 다시 전송한다. 또한, 액세스 포인트(AP)는 하나의 RF-체인을 통해 제2 스테이션(STA1)과 제3 스테이션(STA3)에게 데이터를 전송한다. 이때, 액세스 포인트(AP)는 제3 스테이션(STA3)에 대한 데이터 전송 보다 제2 스테이션(STA2)에 대한 데이터 전송을 먼저 완료한다. 이후 제3 스테이션(STA3)에 대한 데이터 전송이 완료될 때까지, 액세스 포인트(AP)는 제3 스테이션(STA3)의 데이터 전송에 사용한 제3 부 채널(Secondary 3)을 통해 더미 데이터를 전송하거나 전송한 데이터를 다시 전송한다.
이러한 실시 예를 통해, 제1 무선 통신 단말은 한정된 개수의 RF-체인을 사용하면서도, 주파수 대역과 연산 능력을 효율적으로 활용할 수 있다.
무선 통신 단말은 미리 정해진 주기에 따라 주기적으로 채널을 점유할 수 있다. 이러한 채널 접근(access) 방식을 PCF(Point Coordination Function)라 지칭할 수 있다. 또한, 무선 통신 단말은 해당 채널이 일정 시간 이상 유휴 상태인 경우, 경쟁 절차를 거쳐 해당 채널을 사용할 수 있다. 구체적으로 무선 통신 단말은 해당 채널이 일정 시간 이상 유휴 상태인 경우, 미리 정해진 경쟁 윈도우 값 내에서 무작위 값을 산출한다. 무선 통신 단말은 산출한 무작위 값만큼 대기후 해당 채널이 유휴 상태인 경우, 해당 채널을 사용할 수 있다. 이때, 일정 시간은 802.11에서 정의하는 DIFS(Distributed Inter-Frame Space) 또는 AIFS(Arbitration Inter-Frame Space)일 수 있다. 이러한 채널 접근(access) 방식을 DCF(Distributed Coordination Function)라 지칭할 수 있다. 무선 통신 단말은 무선 통신 단말간 통신 트래픽의 특성에 기초하여 PCF와 DCF를 선택적으로 사용할 수 있다. 다만, 무선 통신 단말이 하나의 RF-체인을 사용하면서 DCF와 PCF 방식을 번갈아 사용하는 것은 무선 접속 효율을 떨어뜨릴 수도 있다.
또한, 무선 통신 단말이 복수의 RF-체인을 독립적으로 사용하는 경우, 무선 통신 단말은 복수의 RF-체인 중 어느 하나의 RF-체인에 대해서는 PCF를 사용하여 채널에 접근하고, 다른 어느 하나의 RF-체인에 대해서는 DCF를 사용하여 채널에 접근할 수 있다. 이러한 경우 하나의 RF-체인을 사용하는 경우와 달리 무선 통신 단말의 무선 접속 효율을 높일 수 있다. 이에 대해서는 도 9를 통해 설명한다.
도 9는 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 액세스 포인트가 복수의 RF-체인 각각에 대한 접속 방식을 달리하여 복수의 스테이션에게 데이터를 전송하는 것을 보여준다.
제1 무선 통신 단말은 복수의 RF-체인 각각의 채널 접근 방법을 달리하여 복수의 제2 무선 통신 단말에게 데이터를 전송할 수 있다. 구체적으로 제1 무선 통신 단말은 복수의 RF-체인 중 제1 RF-체인이 포함하는 채널에 대해서는 미리 정해진 주기에 따라 채널을 점유할 수 있다. 그리고 제1 무선 통신 단말은 제2 RF-체인에 포함된 채널에 대해서는 해당 채널이 유휴 상태인지 감지하고, 경쟁 절차를 거쳐 채널을 점유할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 1 무선 통신 단말은 복수의 RF-체인 중 제1 RF-체인이 포함하는 채널의 경우 PCF를 통해 점유하고, 제2 RF-체인에 포함된 채널의 경우 DCF를 통해 점유할 수 있다.
또한, 제1 무선 통신 단말은 복수의 RF-체인을 통해 전송되는 트래픽 특성에 기초하여 복수의 RF-체인 각각의 채널 접근 방법을 달리하여 복수의 제2 무선 통신 단말에게 데이터를 전송할 수 있다. 구체적으로 제1 무선 통신 단말은 RF-체인을 통해 연결된 제2 무선 통신 단말의 트래픽 클래스에 따라 복수의 RF-체인 각각의 채널 접근 방법을 달리하여 복수의 제2 무선 통신 단말에게 데이터를 전송할 수 있다. 예컨대, 제1 무선 통신 단말은 다른 RF-체인이 연결하는 제2 무선 통신 단말의 트래픽 클래스보다 우선도(priority)가 높은 트래픽 클래스를 갖는 제2 무선 통신 단말을 연결하는 RF-체인에 대해서는, 경쟁 절차를 통해 해당 RF-체인의 채널을 점유할 수 있다. 또한, 제1 무선 통신 단말은 다른 RF-체인이 연결하는 제2 무선 통신 단말의 트래픽 클래스보다 우선도(priority)가 낮은 트래픽 클래스를 갖는 제2 무선 통신 단말을 연결하는 RF-체인에 대해서는, 주기적으로 해당 RF-체인의 채널을 점유하게 할 수 있다.
도 9의 실시 예에서 액세스 포인트(AP)는 두 개의 RF-체인을 사용하여 복수의 스테이션과 통신한다. 액세스 포인트(AP)는 제1 RF-체인에 포함된 채널에 대해서는 DCF를 통해 채널을 점유한다. 따라서 액세스 포인트(AP)는 제1 RF-체인에 포함된 채널에 대해서는 경쟁 절차를 거쳐 채널을 점유하고, 데이터를 전송한다. 또한, 액세스 포인트(AP)는 제2 RF-체인에 포함된 채널에 대해서는 PCF를 통해 채널을 점유한다. 따라서 액세스 포인트(AP)는 제2 RF-체인에 포함된 채널에 대해서는 미리 정해진 주기에 따라 채널을 점유하고 데이터를 전송한다. 도 9의 실시 예에서 먼저 액세스 포인트(AP)가 제2 RF-체인에 포함된 채널을 점유하고, 데이터를 전송한다. 이후, 제1 스테이션(STA1), 제3 스테이션(STA3), 제4 스테이션(STA4), 및 제7 스테이션(STA7) 순으로 제2 RF-체인에 포함된 채널을 점유하고 데이터를 전송한다.
이러한 실시 예를 통해, 제1 무선 통신 단말은 채널 접근 및 데이터 전송의 효율성을 높일 수 있다.
도 7 내지 도 9를 통해, 복수의 RF-체인을 독립적으로 사용하는 실시 예에 대해서 설명하였다. 이를 통해 제1 무선 통신 단말이 복수의 제2 무선 통신 단말 각각에게 전송하는 데이터의 전송 소요 시간이 다른 경우에도 제1 무선 통신 단말 및 제2 무선 통신 단말의 연산량을 경감할 수 있다. 또한, 이를 통해 주파수 대역을 효율적으로 활용할 수 있다. 도 10 내지 도 13을 통해서 제1 무선 통신 단말이 복수의 제2 무선 통신 단말 각각에게 전송하는 데이터의 전송 소요 시간이 다른 경우에 전송에 참여하는 제1 무선 통신 단말 및 제2 무선 통신 단말의 연산량을 경감하고, 주파수 대역을 효율적으로 활용할 수 있는 또 다른 실시 예를 설명한다.
도 10은 본 발명의 일 실시 예에 따른 액세스 포인트가 복수의 스테이션에게 데이터를 전송하는 경우, 복수의 스테이션 중 먼저 데이터를 수신한 스테이션이 마이크로 슬립을 수행하는 것을 보여준다.
제1 무선 통신 단말은 제2 무선 통신 단말에게 할당된 채널을 나타내는 프레임을 제2 무선 통신 단말에게 전송한다. 제2 무선 통신 단말에게 할당된 채널을 나타내는 프레임의 듀레이션(duration) 필드 값은 복수의 제2 무선 통신 단말 각각에게 전송할 데이터 중 가장 긴 전송 시간을 갖는 데이터에 기초한 값일 수 있다. 이때, 듀레이션 필드는 NAV(Network Allocation Vector)를 설정하는데 사용되는 값을 나타낸다. 다만, 제1 무선 통신 단말이 뒤에서 설명할 CTS-to-Self 프레임을 전송하는 경우, 제2 무선 통신 단말에게 할당된 채널을 나타내는 프레임의 듀레이션(duration) 필드 값은 프레임을 수신하는 각각의 제2 무선 통신 단말에 대한 데이터 전송 소요 시간에 기초하여 결정된 것일 수 있다.
구체적인 실시 예에서 제1 무선 통신 단말은 복수의 제2 무선 통신 단말 각각에게 할당된 채널을 통해 제2 무선 통신 단말에게 할당된 채널을 나타내는 프레임을 전송할 수 있다. 이때, 제2 무선 통신 단말에게 할당된 채널을 나타내는 프레임은 제2 무선 통신 단말에게 데이터가 전송되는 시점을 나타낼 수 있다. 제2 무선 통신 단말에게 할당된 채널을 나타내는 프레임을 sRTS 프레임이라 지칭할 수 있다. sRTS 프레임의 구체적인 형식에 대해서는 도 12를 통해 추후 설명한다.
또한, 제2 무선 통신 단말에게 할당된 채널은 채널뿐만 아니라 채널의 서브-대역인 서브-채널일 수 있다. 이러한 경우, 제1 무선 통신 단말은 제2 무선 통신 단말에게 할당된 서브-채널을 통해 sRTS 프레임을 전송할 수 있다.
이에 앞서 제1 무선 통신 단말은 데이터를 수신할 준비가 됨을 나타내는 프레임의 수신 주소가 해당 프레임을 전송하는 무선 통신 단말의 주소인 CTS-to-Self 프레임을 전송할 수 있다. 구체적으로 제1 무선 통신 단말은 서브-채널을 서브-대역으로 갖는 채널을 통해 CTS-to-Self 프레임을 전송할 수 있다. 이를 통해 제1 무선 통신 단말은 본 발명의 실시 예를 지원하지 않아 서브-채널을 무선 통신 단말들이 채널에 접근하는 것을 방지할 수 있다. 구체적으로 제1 무선 통신 단말이 서브-채널을 통해 제2 무선 통신 단말에게 할당된 채널을 나타내는 프레임을 제2 무선 통신 단말에게 전송하는 경우, 20MHz 채널만을 모니터링하는 무선 통신 단말은 해당 프레임을 수신할 수 없다. 따라서 제1 무선 통신 단말은 제2 무선 통신 단말에게 할당된 채널을 나타내는 프레임을 전송하기 전에 CTS-to-Self 프레임을 전송할 수 있다. 이를 통해 제1 무선 통신 단말은 20MHz 채널만을 모니터링하는 무선 통신 단말이 NAV를 설정하게 할 수 있다. CTS-to-Self 프레임의 듀레이션 필드의 값은 복수의 제2 무선 통신 단말 각각에게 전송할 데이터의 전송 소요 시간 중 가장 긴 시간에 기초하여 결정된 것일 수 있다.
제2 무선 통신 단말에게 할당된 채널을 나타내는 프레임을 수신한 제2 무선 통신 단말은 제1 무선 통신 단말에게 데이터를 수신할 준비가 됨을 나타내는 프레임을 전송한다. 구체적으로 제2 무선 통신 단말은 제2 무선 통신 단말에게 할당된 채널을 통해 데이터를 수신할 준비가 됨을 나타내는 프레임을 제1 무선 통신 단말에게 전송한다. 이때, 데이터를 수신할 준비가 됨을 나타내는 프레임은 CTS 프레임일 수 있다.
제1 무선 통신 단말은 데이터를 수신할 준비가 됨을 나타내는 프레임에 기초하여 데이터를 제2 무선 통신 단말에게 전송한다. 이때, 제1 무선 통신 단말은 데이터를 제2 무선 통신 단말에게 전송하고, 데이터 전송이 종료됨을 나타내는 정보를 제2 무선 통신 단말에게 전송할 수 있다. 이러한 경우, 제2 무선 통신 단말은 데이터 전송이 종료됨을 나타내는 정보에 기초하여 슬립 모드에 진입할 수 있다. 이때, 슬립 모드는 무선 통신 단말이 전력 소비를 줄이기 위해 일정한 기능만을 수행하는 것을 나타낸다. 구체적으로 제2 무선 통신 단말은 데이터 전송이 종료됨을 나타내는 정보를 수신한 때, 슬립 모드에 진입할 수 있다. 또한, 제2 무선 통신 단말은 제2 무선 통신 단말에게 할당된 채널을 나타내는 프레임의 듀레이션 필드의 값 또는 CTS-to-Self 프레임의 듀레이션의 필드 값에서 경과된 시간을 뺀 시간만큼 슬립 모드를 유지할 수 있다.
전송이 종료 됨을 나타내는 정보는 사전에 정의된 것일 수 있다. 또한, 전송이 종료 됨 나타내는 정보는 반복되는 특정 패턴을 가질 수 있다. 구체적으로 전송이 종료 됨을 나타내는 정보는 802.11ac의 프리앰블의 오토-디텍션(auto-detection)의 패턴과 유사할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 전송이 종료 됨을 나타내는 정보는 엔딩-톤(ending-tone)으로 지칭될 수 있다.
또 다른 구체적인 실시 예에서 전송이 종료됨을 나타내는 정보 없이, 제2 무선 통신 단말은 제2 무선 통신 단말에게 할당된 채널을 나타내는 프레임의 듀레이션 필드의 값만큼 시간이 경과한 후, 슬립 모드에 진입할 수 있다. 이러한 경우, 제2 무선 통신 단말에게 할당된 채널을 나타내는 프레임의 듀레이션 필드의 값은 제2 무선 통신 단말에게 전송될 데이터의 전송 소요 시간을 나타낸다.
또 다른 구체적인 실시 예에서 제2 무선 통신 단말은 데이터를 포함하는 신호의 프리앰블이 포함하는 데이터의 심볼 수를 나타내는 정보에 기초하여 슬립 모드에 진입할 수 있다. 구체적으로 제2 무선 통신 단말은 데이터의 심볼 수를 나타내는 정보가 나타내는 심볼 수만큼 데이터를 수신하고, 슬립 모드에 진입할 수 있다. 이때, 서브-채널(sub-channel) 단위로 전송되는 모든 신호의 프리앰블은 데이터의 심볼 수를 나타내는 정보를 포함할 수 있다. 이때, 신호의 프리앰블이 포함하는 데이터의 심볼 수를 나타내는 정보는 length 필드라 지칭될 수 있다.
복수의 제2 무선 통신 단말 모두에게 데이터 전송이 완료된 때, 슬립 모드에 진입한 제2 무선 통신 단말은 웨이크-업(wake-up)할 수 있다. 구체적으로 제2 무선 통신 단말은 슬립 모드에 진입한 때로부터 일정 시간이 경과한 후 웨이크-업 할 수 있다. 이때, 일정 시간은 제2 무선 통신 단말에게 할당된 채널을 나타내는 프레임의 듀레이션 필드의 값이 나타내는 시간, 또는 CTS-to-Self 프레임의 듀레이션의 필드 값에서 경과된 시간을 뺀 시간일 수 있다.
복수의 제2 무선 통신 단말은 데이터 수신 여부를 나타내는 프레임을 제1 무선 통신 단말에게 전송한다. 구체적으로, 복수의 제2 무선 통신 단말은 복수의 제2 무선 통신 단말 각각에게 할당된 채널을 통해 데이터를 수신 여부를 나타내는 프레임을 제1 무선 통신 단말에게 전송할 수 있다. 이때, 데이터를 수신 여부를 나타내는 프레임은 ACK 프레임일 수 있다.
또한, 제1 무선 통신 단말은 제2 무선 통신 단말로부터 데이터 수신 여부를 나타내는 프레임을 수신한 후, ACK-to-Self 프레임을 전송할 수 있다. 이때, ACK-to-Self 프레임은 수신 주소가 ACK-to-Self 프레임을 전송하는 제1 무선 통신 단말인 ACK 프레임을 나타낸다. 구체적으로 제1 무선 통신 단말이 서브-채널을 통해 데이터를 전송한 경우, 제1 무선 통신 단말은 해당 서브-채널을 서브-대역으로 갖는 채널을 통해 ACK-to-Self 프레임을 전송할 수 있다. 예컨대, 제1 무선 통신 단말은 20MHz 대역폭을 갖는 채널의 어느 한 서브-채널인 5MHz 대역폭을 갖는 서브-채널을 통해 데이터를 전송하고, 해당 서브-채널을 통해 데이터 수신 여부를 나타내는 프레임을 수신할 수 있다. 이때, 제1 무선 통신 단말은 20MHz 대역폭을 갖는 채널을 통해 ACK-to-Self 프레임을 전송할 수 있다. 이를 통해 본 발명의 실시 예를 지원하지 않고, 서브-채널을 모니터링 하지 않는 단말과의 호환성을 확보할 수 있다. 또한, 제1 무선 통신 단말이 서브-채널을 통해 데이터를 전송하는 경우, 채널 단위를 통해 전송하는 제어 프레임의 듀레이션 필드의 값은 ACK-to-Self 프레임이 전송되는 시점까지의 듀레이션일 수 있다. 이때, 제어 프레임은 CTS-to-Self 프레임을 포함할 수 있다.
도 10의 실시 예에서, 액세스 포인트(AP)는 20MHz 대역폭을 갖는 채널을 통해 CTS-to-Self 프레임을 전송한다(S1001). 이를 통해 액세스 포인트(AP)는 본 발명의 실시 예를 지원하지 않는 스테이션도 NAV를 설정하게 할 수 있다.
액세스 포인트(AP)는 복수의 스테이션 각각에게 할당된 채널을 나타내는 정보를 포함하는 sRTS 프레임을 제1 스테이션(STA1), 제2 스테이션(STA2), 및 제3 스테이션(STA3)에게 전송한다(S1002). 구체적으로 액세스 포인트(AP)는 제1 스테이션(STA1), 제2 스테이션(STA2), 및 제3 스테이션(STA3) 각각에게 할당된 채널을 통해 sRTS 프레임을 제1 스테이션(STA1), 제2 스테이션(STA2), 및 제3 스테이션(STA3) 각각에게 전송한다. 이때, 제1 스테이션(STA1), 제2 스테이션(STA2), 및 제3 스테이션(STA3) 각각에게 할당된 채널은 20MHz 대역폭을 갖는 채널의 서브-채널이다. 구체적으로 서브-채널은 5MHz의 대역폭을 가질 수 있다.
제1 스테이션(STA1), 제2 스테이션(STA2), 및 제3 스테이션(STA3)은 sRTS 프레임에 기초하여 제1 스테이션(STA1), 제2 스테이션(STA2), 제3 스테이션(STA3), 및 제4 스테이션(STA4) 각각에게 할당된 채널에 관한 정보를 획득한다. 구체적으로 제1 스테이션(STA1)은 제1 스테이션(STA1)에게 제1 서브-채널(sub-channel 1)과 제2 서브-채널(sub-channel 2)이 할당됨을 나타내는 정보를 획득한다. 또한, 제2 스테이션(STA2)은 제2 스테이션(STA2)에게 제3 서브-채널(sub-channel 3)이 할당됨을 나타내는 정보를 획득한다. 또한, 제3 스테이션(STA2)은 제3 스테이션(STA3)에게 제4 서브-채널(sub-channel 4)이 할당됨을 나타내는 정보를 획득한다.
제1 스테이션(STA1), 제2 스테이션(STA2), 및 제3 스테이션(STA3)은 제1 스테이션(STA1), 제2 스테이션(STA2), 및 제3 스테이션(STA3) 각각에게 할당된 채널을 통해 데이터를 수신할 준비가 됨을 나타내는 CTS 프레임을 전송한다(S1003).
액세스 포인트(AP)는 수신할 준비가 됨을 나타내는 CTS 프레임을 수신한다.
액세스 포인트(AP)는 수신할 준비가 됨을 나타내는 CTS 프레임에 기초하여 제1 스테이션(STA1), 제2 스테이션(STA2), 및 제3 스테이션(STA3) 각각에게 데이터를 전송한다(S1004). 구체적으로 액세스 포인트(AP)는 CTS 프레임을 전송한 1 스테이션(STA1), 제2 스테이션(STA2), 및 제3 스테이션(STA3) 각각에게 데이터를 전송한다. 이때, 액세스 포인트(AP)는 제1 스테이션(STA1)에 대한 데이터 전송이 완료되기 전, 제2 스테이션(STA2) 및 제3 스테이션(STA3)에 대한 데이터 전송을 완료한다. 액세스 포인트(AP)는 제2 스테이션(STA2) 및 제3 스테이션(STA3) 데이터 전송이 종료됨을 나타내는 정보인 엔딩 톤(ending tone)을 전송한다.
제2 스테이션(STA2) 및 제3 스테이션(STA3)은 데이터를 수신하고, 데이터 전송이 종료됨을 나타내는 정보인 엔딩 톤에 기초하여 마이크로-슬립 모드를 수행한다(S1005). 제2 스테이션(STA2) 및 제3 스테이션(STA3)은 앞서 설명한 바와 같이 CTS-to-Self 프레임 또는 sRTS 프레임이 포함하는 듀레이션 필드의 값에 기초하여 웨이크-업 할 수 있다. 구체적으로 제2 스테이션(STA2) 및 제3 스테이션(STA3)은 슬립 모드에 진입한 때로부터 CTS-to-Self 프레임이 포함하는 듀레이션 필드의 값에서 CTS-to-Self 프레임을 수신한 시간부터 데이터 전송이 완료된 시간까지 경과된 시간을 뺀 시간만큼 후에 웨이크-업할 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 제2 스테이션(STA2) 및 제3 스테이션(STA3)은 슬립 모드에 진입한 때로부터 sRTS 프레임이 포함하는 듀레이션 필드의 값에서 sRTS 프레임을 수신한 시간부터 데이터 전송이 완료된 시간만큼 후에 웨이크-업할 수 있다.
데이터를 수신한 제1 스테이션(STA1), 제2 스테이션(STA2), 및 제3 스테이션(STA3)은 제1 스테이션(STA1), 제2 스테이션(STA2), 및 제3 스테이션(STA3) 각각에게 할당된 채널을 통해 데이터 수신 여부를 나타내는 ACK 프레임을 액세스 포인트(AP)에게 전송한다. 이때, 제1 스테이션(STA1), 제2 스테이션(STA2), 및 제3 스테이션(STA3)은 서브-채널을 할당 받았으므로 제1 스테이션(STA1), 제2 스테이션(STA2), 및 제3 스테이션(STA3) 각각이 할당 받은 서브-채널을 통해 ACK 프레임을 전송한다.
액세스 포인트(AP)는 액세스 포인트(AP)를 수신 주소를 갖는 ACK 프레임인 ACK-to-Self 프레임을 20MHz 대역폭을 갖는 채널을 통해 전송한다. 이를 통해 액세스 포인트(AP)는 본 발명의 실시 예를 지원하지 않는 무선 통신 단말도 전송이 종료되었음을 알린다.
이러한 실시 예를 통해, 복수의 제2 무선 통신 단말 중 먼저 데이터 수신을 완료한 제2 무선 통신 단말은 슬립 모드에 진입하여 전력 소모를 줄일 수 있다. 다만, 이러한 실시 예를 통해서도 제2 무선 통신 단말이 슬립 모드에 진입해있는 동안, 제2 무선 통신 단말에게 할당된 채널은 사용되지 않는다. 따라서 제2 무선 통신 단말에 대한 데이터 전송이 완료되고, 제2 무선 통신 단말이 슬립 모드에 진입한 때, 제2 무선 통신 단말에게 할당된 채널을 활용할 수 있는 방법이 필요하다. 이에 대해서는 도 11을 통해 설명한다.
도 11은 본 발명의 일 실시 예에 따른 액세스 포인트가 복수의 스테이션에게 데이터를 전송하는 경우, 복수의 스테이션 중 먼저 데이터를 수신한 스테이션에게 할당한 채널을 이용해 다른 스테이션에게 데이터를 전송하는 것을 보여준다.
제1 무선 통신 단말은 복수의 제2 무선 통신 단말에게 데이터를 전송하면서, 복수의 제2 무선 통신 단말 중 어느 하나의 제2 무선 통신 단말에 대한 데이터 전송을 먼저 완료할 수 있다. 이러한 경우, 제1 무선 통신 단말은 전송이 완료된 어느 하나의 제2 무선 통신 단말에게 할당된 채널을 통해 데이터 전송이 완료되지 않은 다른 제2 무선 통신 단말에게 데이터를 전송할 수 있다. 이때, 다른 제2 무선 통신 단말은 복수의 제2 무선 통신 단말 중 데이터 전송이 완료되지 않은 제2 무선 통신 단말일 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 다른 제2 무선 통신 단말은 어느 하나의 제2 무선 통신 단말에 대한 데이터 전송이 완료된 때, 데이터 수신을 시작하지 않은 제2 무선 통신 단말일 수 있다.
또한, 제1 무선 통신 단말은 앞서 설명한 바와 같이 복수의 제2 무선 통신 단말에게 데이터를 전송하면서, 복수의 제2 무선 통신 단말 중 먼저 데이터 전송이 완료된 제2 무선 통신 단말에게 데이터 전송이 완료 됨을 나타내는 정보를 전송할 수 있다. 데이터 전송이 완료 됨을 나타내는 정보를 전송한 후, 제1 무선 통신 단말은 복수의 제2 무선 통신 단말 중 먼저 데이터 전송이 완료된 제2 무선 통신 단말에게 할당된 채널을 통해 다른 제2 무선 통신 단말에게 데이터를 전송할 수 있다.
이때, 제1 무선 통신 단말은 신호 간의 간섭을 방지하기 위해 데이터 전송이 완료 됨을 나타내는 정보를 전송한 후 데이터를 전송하기 전, 가드 인터벌 신호를 전송할 수 있다. 이때, 가드 인터벌 신호는 널링(Nulling) 신호일 수 있다.
앞서 설명한 바와 같이, 제1 무선 통신 단말은 제2 무선 통신 단말에게 할당된 채널을 나타내는 프레임을 전송할 수 있다. 이때, 제2 무선 통신 단말에게 할당된 채널을 나타내는 프레임은 제2 무선 통신 단말 중 먼저 데이터 전송이 완료된 제2 무선 통신 단말에게 할당된 채널을 통해 다른 제2 무선 통신 단말에게 데이터가 전송됨을 나타낼 수 있다. 이를 위한 제2 무선 통신 단말에게 할당된 채널을 나타내는 프레임의 구조에 대해서는 도 12를 통해 추후 설명한다.
도 11의 실시 예에서, 액세스 포인트(AP)는 제1 스테이션(STA1), 제2 스테이션(STA2), 및 제3 스테이션(STA3)에게 데이터를 전송한다. 이때, 액세스 포인트(AP)가 제1 스테이션(STA1), 제2 스테이션(STA2), 및 제3 스테이션(STA3)에게 데이터를 전송하는 동작을 제외한 나머지 동작은 도 10의 실시 예와 동일하다. 따라서 액세스 포인트(AP)가 제1 스테이션(STA1), 제2 스테이션(STA2), 및 제3 스테이션(STA3)에게 데이터를 전송하는 것에 대해서 설명하고 다른 동작에 대한 설명은 생략한다.
액세스 포인트(AP)는 수신할 준비가 됨을 나타내는 CTS 프레임에 기초하여 제1 스테이션(STA1), 제2 스테이션(STA2), 및 제3 스테이션(STA3) 각각에게 데이터를 전송한다. 구체적으로 액세스 포인트(AP)는 CTS 프레임을 전송한 1 스테이션(STA1), 제2 스테이션(STA2), 및 제3 스테이션(STA3) 각각에게 데이터를 전송한다. 이때, 액세스 포인트(AP)는 제1 스테이션(STA1)에 대한 데이터 전송이 완료되기 전, 제2 스테이션(STA2) 및 제3 스테이션(STA3)에 대한 데이터 전송을 완료한다. 액세스 포인트(AP)는 데이터 전송이 종료됨을 나타내는 정보인 엔딩 톤(ending tone)을 제2 스테이션(STA2) 및 제3 스테이션(STA3)에게 전송한다. 이때, 제2 스테이션(STA2) 및 제3 스테이션(STA3)은 데이터를 수신하고, 데이터 전송이 종료됨을 나타내는 정보인 엔딩 톤에 기초하여 마이크로-슬립 모드를 수행한다(S1101). 제2 스테이션(STA2) 및 제3 스테이션(STA3)의 이후 동작은 앞서 설명한 실시 예들과 같을 수 있다.
액세스 포인트(AP)는 제2 스테이션(STA2)과 제3 스테이션(STA3)에게 할당된 채널을 통해 제1 스테이션(STA1)에게 데이터를 전송한다(S1102). 구체적으로 액세스 포인트(AP)는 제2 스테이션(STA2)과 제3 스테이션(STA3)에게 할당된 채널을 통해 엔딩 톤을 제2 스테이션(STA2)과 제3 스테이션(STA3)에게 전송하고, 가드 인터벌 신호를 전송한다. 가드 인터벌 신호를 전송한 후, 액세스 포인트(AP)는 제2 스테이션(STA2)과 제3 스테이션(STA3)에게 할당된 채널을 통해 제1 스테이션(STA1)에게 데이터를 전송한다.
이를 통해 제1 무선 통신 단말은 주파수 대역의 사용 효율을 높일 수 있다.
도 12는 본 발명의 일 실시 예에 따른 무선 통신 단말에게 할당된 채널을 나타내는 프레임의 형식을 보여준다.
제2 무선 통신 단말에게 할당된 채널을 나타내는 프레임은 제2 무선 통신 단말에게 할당된 채널에 관한 정보를 포함할 수 있다. 이때, 제2 무선 통신 단말에게 할당된 채널은 채널뿐만 아니라 채널의 서브-대역인 서브-채널일 수 있다.
또한, 제2 무선 통신 단말에게 할당된 채널을 나타내는 프레임은 할당 받은 채널을 해당 제2 무선 통신 단말이 사용하는 순서에 관한 정보를 포함할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 제2 무선 통신 단말에게 할당된 채널을 나타내는 프레임은 할당 받은 채널을 해당 제2 무선 통신 단말이 첫 번째 또는 두 번째로 사용하는 지에 관한 정보를 포함할 수 있다. 이때, 할당 받은 채널을 해당 제2 무선 통신 단말이 첫 번째 또는 두 번째 사용하는 지에 관한 정보는 1 비트 플래그 형식일 수 있다. 앞서 설명한 것과 같이 구체적인 실시 예에서 제2 무선 통신 단말에게 할당된 채널을 나타내는 프레임은 sRTS 프레임으로 지칭될 수 있다.
도 12와 같은 구체적인 실시 예에서 sRTS 프레임은 프레임 제어를 위한 정보를 나타내는 Frame Control 필드를 포함할 수 있다.
또한, sRTS 프레임은 NAV 설정을 위한 정보를 나타내는 Duration 필드를 포함할 수 있다.
또한, sRTS 프레임은 해당 프레임을 수신하는 제2 무선 통신 단말을 식별하는 정보를 나타내는 Receiver Address 필드를 포함할 수 있다. 이때, 제2 무선 통신 단말을 식별하는 정보는 제1 무선 통신 단말과 제2 무선 통신 단말을 결합을 식별하는 결합 식별자일 수 있다. 구체적으로 결합 식별자는 AID일 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 제2 무선 통신 단말을 식별하는 정보는 MAC 주소일 수 있다.
또한, sRTS 프레임은 해당 프레임을 전송하는 제1 무선 통신 단말을 식별하는 정보를 나타내는 Transmitter Address 필드를 포함할 수 있다. 이때, 제1 무선 통신 단말을 식별하는 정보는 무선 통신 단말의 MAC 주소를 나타낼 수 있다. 또한, 제1 무선 통신 단말을 식별하는 정보는 제1 무선 통신 단말이 포함된 BSS를 식별하는 식별자일 수 있다.
또한, sRTS 프레임은 제2 무선 통신 단말에게 할당된 서브-채널을 나타내는 Sub-channel Bitmap 필드를 포함할 수 있다. 이때, Sub-channel Bitmap 필드는 복수의 서브-채널 각각의 할당 여부와 해당 제2 무선 통신 단말이 서브-채널을 사용하는 순서를 나타내는 정보를 포함할 수 있다. 구체적으로 Sub-channel Bitmap 필드는 복수의 서브-채널 각각을 나타내는 필드를 포함할 수 있다. 또한, 각각의 서브-채널을 나타내는 필드는 해당 서브-채널을 할당 받은 제2 무선 통신 단말이 해당 서브-채널을 사용하는 순서를 나타내는 필드를 포함할 수 있다. 구체적으로 서브-채널을 나타내는 필드는 해당 서브-채널을 할당 받은 제2 무선 통신 단말이 해당 서브-채널을 첫 번째로 사용할 지 또는 두 번째로 사용할 지를 나타내는 필드를 포함할 수 있다. 예컨대, 서브-채널 각각을 나타내는 필드는 2 비트 필드일 수 있다. 이때, 서브-채널 각각을 나타내는 필드의 첫 번째 비트는 해당 서브-채널을 할당 받은 제2 무선 통신 단말이 해당 서브-채널을 첫 번째로 사용함을 나타내는 플래그 비트일 수 있다. 또한, 서브-채널 각각을 나타내는 필드의 두 번째 비트는 해당 서브-채널을 할당 받은 제2 무선 통신 단말이 해당 서브-채널을 두 번째로 사용함을 나타내는 플래그 비트일 수 있다. 도 12의 실시 예에서 제1 스테이션(STA1)은 제1 서브-채널(sub-channel 1)과 제2 서브-채널(sub-channel 2)를 첫 번째로 사용하고, 제3 서브-채널(sub-channel 3)과 제4 서브-채널(sub-channel 4)을 두 번째로 사용한다. 이러한 경우, Sub-channel Bitmap 필드의 값은 이진수 10100101이다. 또한, 제2 스테이션(STA2)은 제3 서브-채널(sub-channel 3)을 첫 번째로 사용한다. 이러한 경우, Sub-channel Bitmap 필드의 값은 이진수 00001000이다. 또한, 제3 스테이션(STA3)은 제4 서브-채널(sub-channel 4)을 첫 번째로 사용한다. 이러한 경우, Sub-channel Bitmap 필드의 값은 이진수 00000010이다.
복수의 제2 무선 통신 단말 중 먼저 전송이 완료된 제2 무선 통신 단말이 전송 완료 후 바로 데이터 수신 여부를 나타내는 프레임을 전송하는 경우, 해당 제2 무선 통신 단말은 ACK 프레임을 전송하기 위해 웨이크-업 하지 않고 슬립 모드를 지속적으로 유지할 수 있다. 다만, 제1 무선 통신 단말은 다른 제2 무선 통신 단말에게 데이터를 전송 중이기 때문에, 제1 무선 통신 단말이 데이터 수신 여부를 나타내는 프레임을 수신하지는 못하는 문제가 있다. 이를 해결하기 위한 본 발명의 실시 예에 대해 도 13 내지 도 15를 통해 설명한다.
도 13은 본 발명의 일 실시 예에 따른 액세스 포인트가 복수의 스테이션에게 데이터를 전송하는 경우, 액세스 포인트가 복수의 스테이션의 데이터 수신 여부를 나타내는 프레임을 수신하는 것을 보여준다.
OFDMA를 이용한 통신 방법을 사용하는 무선 통신 단말은 서브-채널을 통해 데이터를 수신하더라도 서브-채널을 서브-대역으로 갖는 채널의 전체 대역을 통해 전송되는 신호를 수신한다. 이후, 무선 통신 단말은 수신한 신호로부터 자신에게 할당된 서브-채널을 통해 전송된 데이터를 검출한다. 예컨대, 무선 통신 단말이 20MHz 대역폭을 갖는 채널의 5MHz 대역폭을 갖는 서브-채널을 할당 받고, 해당 서브-채널을 통해 데이터를 수신할 수 있다. 이때, 무선 통신 단말은 20MHz 대역 전체를 통해 전송되는 신호를 수신한다. 이후, 무선 통신 단말은 20MHz 대역 전체의 신호로부터 무선 통신 단말이 할당 받은 서브-채널을 통해 전송된 데이터를 추출한다. 따라서 제1 무선 통신 단말로부터 데이터를 수신 중인 제2 무선 통신 단말은 다른 제2 무선 통신 단말이 제1 무선 통신 단말이 사용하지 않는 서브-채널을 통해 전송하는 프레임을 수신할 수 있다. 그러므로 복수의 제2 무선 통신 단말 중 데이터 수신을 먼저 완료한 제2 무선 통신 단말은 다른 제2 무선 통신 단말에게 제2 무선 통신 단말의 데이터 수신 여부를 나타내는 프레임을 전송할 수 있다. 구체적으로 제2 무선 통신 단말은 제2 무선 통신 단말에게 할당된 채널을 통해 다른 제2 무선 통신 단말에게 제2 무선 통신 단말의 데이터 수신 여부를 나타내는 프레임을 전송할 수 있다. 이때, 다른 제2 무선 통신 단말은 현재 데이터를 수신 중인 제2 무선 통신 단말일 수 있다. 또한, 데이터 수신 여부를 나타내는 프레임은 sACK이라 지칭될 수 있다.
복수의 제2 무선 통신 단말에 대한 모든 데이터 전송이 완료된 뒤, 다른 제2 무선 통신 단말은 복수의 제2 무선 통신 단말의 데이터 수신 여부를 나타내는 프레임을 전송한다. 구체적으로 다른 제2 무선 통신 단말은 제2 무선 통신 단말이 할당 받은 서브-채널을 서브-대역으로 갖는 채널을 통해 복수의 제2 무선 통신 단말의 데이터 수신 여부를 나타내는 프레임을 전송할 수 있다. 이때, 복수의 제2 무선 통신 단말의 데이터 수신 여부를 나타내는 프레임을 집합 ACK(Aggregated ACK, Agg ACK)이라 지칭할 수 있다.
도 13의 실시 예에서, 제1 스테이션(STA1), 제2 스테이션(STA2), 및 제3 스테이션(STA3)은 제1 스테이션(STA1), 제2 스테이션(STA2), 및 제3 스테이션(STA3) 각각에게 할당된 채널을 통해 데이터를 수신할 준비가 됨을 나타내는 CTS 프레임을 액세스 포인트(AP)에게 전송한다. 구체적으로 제1 스테이션(STA1)은 제1 서브-채널(sub-channel 1)과 제2 서브-채널(sub-channel) 각각을 통해 CTS 프레임을 액세스 포인트(AP)에게 전송한다. 또한, 제2 스테이션(STA2)은 제3 서브-채널(sub-channel 3)을 통해 CTS 프레임을 액세스 포인트(AP)에게 전송한다. 또한, 제3 스테이션(STA3)은 제4 서브-채널(sub-channel 4)을 통해 CTS 프레임을 액세스 포인트(AP)에게 전송한다.
액세스 포인트(AP)는 수신할 준비가 됨을 나타내는 CTS 프레임을 수신한다. 액세스 포인트(AP)는 제1 스테이션(STA1), 제2 스테이션(STA2), 및 제3 스테이션(STA3) 각각에게 할당된 채널을 통해 제1 스테이션(STA1), 제2 스테이션(STA2), 및 제3 스테이션(STA3)으로부터 CTS 프레임을 수신한다.
액세스 포인트(AP)는 수신할 준비가 됨을 나타내는 CTS 프레임에 기초하여 제1 스테이션(STA1), 제2 스테이션(STA2), 및 제3 스테이션(STA3) 각각에게 데이터를 전송한다. 구체적으로 액세스 포인트(AP)는 CTS 프레임을 전송한 1 스테이션(STA1), 제2 스테이션(STA2), 및 제3 스테이션(STA3) 각각에게 데이터를 전송한다. 이때, 액세스 포인트(AP)는 제1 스테이션(STA1)에 대한 데이터 전송이 완료되기 전, 제2 스테이션(STA2) 및 제3 스테이션(STA3)에 대한 데이터 전송을 완료한다. 액세스 포인트(AP)는 데이터 전송이 종료됨을 나타내는 정보인 엔딩 톤(ending tone)을 제2 스테이션(STA2) 및 제3 스테이션(STA3)에게 전송한다.
제2 스테이션(STA2) 및 제3 스테이션(STA3)은 데이터를 수신하고, 데이터 전송이 종료됨을 나타내는 정보인 엔딩 톤에 기초하여 데이터 수신 여부를 나타내는 sACK 프레임을 전송한다. 구체적으로, 엔딩 톤을 수신한 때로부터 일정 시간 후, 제3 스테이션(STA3)은 데이터를 수신 중인 제2 스테이션(STA2) 또는 제1 스테이션(STA1)에게 데이터 수신 여부를 나타내는 sACK 프레임을 전송한다(S1301). 이때, 일정 시간은 802.11에서 정의하는 SIFS일 수 있다.
또한, 제2 스테이션(STA2)은 엔딩 톤을 수신한 때로부터 일정 시간 후, 데이터를 수신 중인 제1 스테이션(STA1)에게 sACK 프레임을 전송한다(S1302). 이때, 제2 스테이션(STA2)이 제1 스테이션(STA1)으로부터 sACK 프레임을 수신한 경우, 제2 스테이션(STA2)은 제1 스테이션(STA1)의 데이터 수신 여부와 제2 스테이션(SAT2)의 데이터 수신 여부를 나타내는 sACK 프레임을 제1 스테이션(SAT1)에게 전송한다.
제2 스테이션(STA2) 및 제3 스테이션(STA3)은 sACK 프레임을 전송하고, 마이크로-슬립 모드를 수행한다. 구체적으로 제2 스테이션(STA2) 및 제3 스테이션(STA3)은 sACK 프레임을 전송한 때로부터 일정 시간 후에 마이크로-슬립 모드를 수행한다. 이때, 일정한 시간은 802.11에서 정의하는 XIFS일 수 있다.
데이터를 수신을 완료한 제1 스테이션(STA1)은 제1 스테이션(STA1), 제2 스테이션(STA2), 및 제3 스테이션(STA3)의 데이터 수신 여부를 나타내는 Agg ACK 프레임을 액세스 포인트(AP)에게 전송한다. 이때, 제1 스테이션(STA1)은 Agg ACK 프레임을 제1 스테이션(STA1)이 할당 받은 서브-채널을 서브-대역으로 갖는 채널을 통해 전송한다.
복수의 제2 무선 통신 단말의 데이터 수신 여부를 나타내는 프레임인 집합 ACK의 생성 방법과 구체적인 형식에 대해서는 도 14 및 도 15를 통해 설명한다.
도 14는 본 발명의 일 실시 예에 따른 복수의 스테이션이 복수의 스테이션의 데이터 수신 여부를 나타내는 프레임을 생성하는 것을 보여준다.
앞서 설명한 것과 같이 복수의 제2 무선 통신 단말 중 데이터 수신을 먼저 완료한 제2 무선 통신 단말은 제2 무선 통신 단말의 데이터 수신 여부를 나타내는 sACK 프레임을 다른 제2 무선 통신 단말에게 전송할 수 있다. 이때, 제2 무선 통신 단말은 복수의 다른 제2 무선 통신 단말 중 어느 하나의 다른 제2 무선 통신 단말에게 sACK 프레임을 전송할 것인지 결정해야 한다. 제2 무선 통신 단말은 다른 제2 무선 통신 단말이 데이터를 수신할 준비가 됨을 나타내는 프레임을 전송했는지 여부 및 다른 제2 무선 통신 단말에게 전송되는 데이터의 듀레이션 값 중 적어도 어느 하나에 기초하여 다른 제2 무선 통신 단말에게 sACK 프레임을 전송할 수 있다. 구체적으로 제2 무선 통신 단말은 데이터를 수신할 준비가 됨을 나타내는 프레임을 전송한 다른 제2 무선 통신 단말에게 sACK 프레임을 전송할 수 있다. 또한, 제2 무선 통신 단말은 제2 무선 통신 단말이 sACK 프레임을 전송하는 시점보다 늦은 듀레이션의 종료 시점을 갖는 데이터를 수신하는 다른 제2 무선 통신 단말에게 sACK 프레임을 전송할 수 있다. 예컨대, 제2 무선 통신 단말은 데이터를 수신할 준비가 됨을 나타내는 프레임을 전송한 복수의 다른 제2 무선 통신 단말 중, 수신하는 데이터의 듀레이션의 종료 시점이 sACK 프레임을 전송하는 시점보다 늦은 어느 하나의 제2 무선 통신 단말에게 sACK 프레임을 전송할 수 있다.
또 다른 구체적인 실시 예에서 제2 무선 통신 단말은 다른 제2 무선 통신 단말이 통신 가능한 위치에 있는지에 기초하여 sACK을 수신할 다른 제2 무선 통신 단말을 결정할 수 있다. 구체적으로 제2 무선 통신 단말은 다른 제2 무선 통신 단말이 통신 가능한 위치에 있는 다른 제2 무선 통신 단말에게 sACK 프레임을 전송할 수 있다. 이때, 제2 무선 통신 단말은 다른 제2 무선 통신 단말이 통신 가능한 위치에 있는지에 여부에 대한 정보를 제1 무선 통신 단말로부터 수신할 수 있다.
도 14(a)의 실시 예에서, 제1 스테이션(STA1), 제2 스테이션(STA2), 및 제3 스테이션(STA3) 중 제3 스테이션(STA3)에 대한 데이터 전송이 제일 먼저 완료된다. 제3 스테이션(STA3)은 제3 스테이션(STA3)의 데이터 수신 여부를 나타내는 제3 sACK 프레임을 생성한다. 제3 스테이션(STA3)은 sACK 프레임의 전송 시점 보다 늦은 데이터 수신 듀레이션의 종료 시점을 갖는 제2 스테이션(STA2)에게 제3 sACK 프레임을 전송한다.
제2 스테이션(STA2)은 제3 스테이션(STA3)으로부터 수신한 제3 sACK 프레임과 제2 스테이션(STA2)의 데이터 수신 여부에 기초하여 제2 sACK 프레임을 생성한다. 제2 스테이션(STA2)은 제2 sACK 프레임의 전송 시점보다 늦은 데이터 수신 듀레이션의 종료 시점을 갖는 제3 스테이션(STA3)에게 제2 sACK 프레임을 전송한다.
제1 스테이션(STA1)은 제2 sACK 프레임과 제3 스테이션(STA3)의 데이터 수신 여부에 기초하여 제1 스테이션(STA1), 제2 스테이션(STA2), 및 제3 스테이션(STA3)의 데이터 수신 여부를 나타내는 Agg ACK 프레임을 생성한다. 제3 스테이션(STA3)은 액세스 포인트(AP)에게 Agg ACK 프레임을 전송한다.
도 14(b)의 실시 예에서, 제1 스테이션(STA1), 제2 스테이션(STA2), 및 제3 스테이션(STA3) 중 제3 스테이션(STA3)에 대한 데이터 전송이 제일 먼저 완료된다. 제3 스테이션(STA3)은 sACK 프레임의 전송 시점 보다 늦은 데이터 수신 듀레이션의 종료 시점을 갖는 제1 스테이션(STA1)에게 제3 sACK 프레임을 전송한다.
제2 스테이션(STA2)은 제2 스테이션(STA2)의 데이터 수신 여부에 기초하여 제2 sACK 프레임을 생성한다. 제2 스테이션(STA2)은 제2 sACK 프레임의 전송 시점보다 늦은 데이터 수신 듀레이션의 종료 시점을 갖는 제1 스테이션(STA1)에게 제2 sACK 프레임을 전송한다.
제1 스테이션(STA1)은 제2 sACK 프레임, 제3 sACK 프레임, 및 제1 스테이션(STA1)의 데이터 수신 여부에 기초하여 제1 스테이션(STA1), 제2 스테이션(STA2), 및 제3 스테이션(STA3)의 데이터 수신 여부를 나타내는 Agg ACK 프레임을 생성한다. 제1 스테이션(STA1)은 액세스 포인트(AP)에게 Agg ACK 프레임을 전송한다.
도 15는 본 발명의 일 실시 예에 따른 복수의 무선 통신 단말의 데이터 수신 여부를 나타내는 프레임의 형식을 보여준다.
복수의 무선 통신 단말의 데이터 수신 여부를 나타내는 프레임은 앞서 설명한 것과 같이 복수의 제2 무선 통신 단말의 데이터 수신 여부를 나타낼 수 있다.
또한, 복수의 무선 통신 단말의 데이터 수신 여부를 나타내는 프레임은 복수의 무선 통신 단말을 식별할 수 있는 정보를 포함할 수 있다. 구체적으로 복수의 무선 통신 단말을 식별할 수 있는 정보는 복수의 무선 통신 단말 각각을 식별하는 식별자일 수 있다.
또한, 복수의 무선 통신 단말의 데이터 수신 여부를 나타내는 프레임은 복수의 무선 통신 단말 각각에게 할당된 채널에 관한 정보와 해당 채널을 통해 전송한 데이터가 수신되었는지를 나타내는 정보를 포함할 수 있다. 여기서 할당된 채널은 채널뿐만 아니라 채널의 서브-대역인 서브-채널을 나타낼 수 있다. 이때, 복수의 무선 통신 단말의 데이터 수신 여부를 나타내는 프레임은 할당 받은 채널을 통해 데이터가 전송된 순서에 관한 정보를 포함할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 복수의 무선 통신 단말의 데이터 수신 여부를 나타내는 프레임은 할당 받은 채널을 통해 전송된 데이터가 첫 번째 또는 두 번째로 전송된 것인 지에 관한 정보를 포함할 수 있다. 이때, 첫 번째 또는 두 번째로 전송된 데이터인지에 관한 정보 1 비트 플래그 형식일 수 있다. 앞서 설명한 것과 같이 구체적인 실시 예에서 복수의 무선 통신 단말의 데이터 수신 여부를 나타내는 프레임은 Agg ACK 프레임으로 지칭될 수 있다.
또한, 이러한 Agg ACK 프레임의 구조는 앞서 설명한 sACK에 동일하게 적용될 수 있다.
도 15와 같은 구체적인 실시 예에서, 복수의 무선 통신 단말의 데이터 수신 여부를 나타내는 Agg ACK 프레임은 프레임 제어에 관한 정보를 포함하는 Frame Control 필드를 포함할 수 있다.
또한, Agg ACK 프레임은 NAV 설정을 위한 정보를 포함하는 Duration 필드를 포함할 수 있다.
또한, Agg ACK 프레임은 Agg ACK 프레임을 수신하는 무선 통신 단말을 식별하는 식별자를 포함할 수 있다.
또한, Agg ACK 프레임은 앞서 설명한 것과 같이 복수의 무선 통신 단말 각각에게 할당된 서브-채널에 관한 정보와 해당 서브-채널을 통해 전송한 데이터가 수신되었는지를 나타내는 정보를 나타내는 Sub-channel Bitmap 필드를 포함할 수 있다. Sub-channel Bitmap 필드 서브-채널을 통해 전송된 데이터의 순서에 관한 정보를 포함할 수 있다. 구체적인 실시 예에서, 도 15의 실시 예에서와 같이 Sub-channel Bitmap 필드는 해당 서브-채널을 전송된 첫 번째 데이터의 전송 여부를 나타내는 필드와 해당 서브-채널을 전송된 두 번째 데이터의 전송 여부를 나타내는 필드를 포함할 수 있다. 도 15의 실시 예에서와 같이 제3 스테이션(STA3)이 1(00000001b)의 값을 갖는 Sub-Channel Bitmap 필드를 포함하는 Agg ACK 프레임을 전송한 경우, 제4 서브 채널을 통해 전송된 두 번째 데이터를 어느 하나의 스테이션 수신하였음을 나타낸다. 또한, 제2 스테이션이 10(00001010b) 의 값을 갖는 Sub-Channel Bitmap 필드를 포함하는 Agg ACK 프레임을 전송한 경우, 제3 서브 채널을 통해 전송된 첫 번째 데이터와 제4 서브 채널을 통해 전송된 두 번째 데이터를 어느 하나의 스테이션 또는 복수의 스테이션이 수신하였음을 나타낸다. 또한, 제1 스테이션이 175(10101111b)의 값을 갖는 Sub-Channel Bitmap 필드를 포함하는 Agg ACK 프레임을 전송하는 경우, 제1 서브 채널 통해 전송된 첫 번째 데이터, 제2 서브 채널을 전송된 첫 번째 데이터, 제3 서브 채널을 통해 전송된 첫 번째 데이터 및 두 번째 데이터, 제4 서브 채널을 통해 전송된 첫 번째 데이터 및 두 번째 데이터를 어느 하나의 스테이션 또는 복수의 스테이션이 수신하였음을 나타낸다.
도 13 내지 도 15를 통해 설명한 실시 예를 통해 제2 무선 통신 단말은 지속적으로 슬립 모드를 유지할 수 있다.
도 6 내지 도 15를 통해 제1 무선 통신 단말이 제2 무선 통신 단말에게 데이터를 전송하는 것을 설명하였다. 특히, 제1 무선 통신 단말이 제2 무선 통신 단말에게 데이터를 전송하면서 더미 데이터를 전송하는 것을 설명 하였다. 도 16 내지 도 17을 통해서는 제2 무선 통신 단말이 제1 무선 통신 단말에게 데이터를 전송하는 것을 설명한다. 특히, 제2 무선 통신 단말이 제1 무선 통신 단말에게 데이터를 전송하면서 더미 데이터를 함께 전송하는 것을 설명한다.
도 16은 본 발명의 일 실시 예에 따른 복수의 스테이션이 액세스 포인트에게 데이터를 전송하는 것을 보여준다.
제1 무선 통신 단말은 제2 무선 통신 단말에게 제2 무선 통신 단말의 제1 무선 통신 단말에 대한 다중 접속을 트리거링하는 트리거 프레임을 전송할 수 있다. 구체적으로 제1 무선 통신 단말은 일정한 주기마다 제2 무선 통신 단말에게 트리거 프레임을 전송할 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 제2 무선 통신 단말로부터 프레임을 수신한 때로부터 일정 시간이 흐른 뒤 제2 무선 통신 단말에게 트리거 프레임을 전송할 수 있다. 이때, 트리거 프레임은 RTS 프레임의 형식을 따를 수 있다. 구체적으로 제1 무선 통신 단말은 RTS 프레임에서 수신 주소를 나타내는 RA 필드의 값을 특정 주소로 설정하고, RTS 프레임을 복수의 제2 무선 통신 단말에게 전송할 수 있다. 이때, 특정 주소는 상향 접속을 지시(indicate)하는 것으로 미리 지정된 브로드캐스트 주소일 수 있다.
트리거 프레임을 수신한 제2 무선 통신 단말은 데이터를 전송하거나 제1 무선 통신 단말에게 채널 할당에 필요한 정보를 전송할 수 있다. 구체적으로 트리거 프레임의 전송된 때로부터 일정시간 후에, 제2 무선 통신 단말은 데이터를 전송하거나 제1 무선 통신 단말에게 채널 할당에 필요한 정보를 전송할 수 있다. 이때, 일정 시간은 802.11 표준에서 정의하는 SIFS일 수 있다.
구체적으로 제2 무선 통신 단말은 복수의 직교 코드를 포함하는 코드 셋에서 어느 하나의 직교 코드를 이용하여 데이터를 전송하거나 자신의 채널을 할당 받기 위해 필요한 정보를 제1 무선 통신 단말에게 전송할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 제2 무선 통신 단말은 직교 코드를 다중 접속 코드로 사용하여 제1 무선 통신 단말에게 접속할 수 있다. 복수의 제2 무선 통신 단말이 서로 다른 직교 코드를 이용하여 제1 무선 통신 단말에게 접속하는 경우 복수의 제2 무선 통신 단말이 동일한 채널을 사용하는 경우라도, 제1 무선 통신 단말은 오토-코릴레이션(auto-correlation) 연산을 통해 신호에 포함된 복수의 제2 무선 통신 단말 각각의 직교 성분을 추출할 수 있다. 이때, 추출된 직교 성분에는 각각의 직교 코드의 패턴이 나타난다. 이를 통해 제1 무선 통신 단말은 동일한 채널을 통해 접속하는 복수의 제2 무선 통신 단말로부터 동시에 데이터를 수신하거나 채널 할당에 필요한 정보를 수신할 수 있다.
직교 코드 셋은 제1 무선 통신 단말이 전송한 정보에 기초하여 생성된 것일 수 있다. 예컨대, 제2 무선 통신 단말은 직교 코드 셋에 관한 정보를 포함하는 프레임을 제1 무선 통신 단말로부터 수신할 수 있다. 이때, 제2 무선 통신 단말은 직교 코드 셋에 관한 정보에 기초하여 직교 코드를 획득할 수 있다. 구체적으로 직교 코드 셋에 관한 정보는 직교 코드를 생성하는데 사용되는 베이스 시퀀스에 관한 정보일 수 있다. 구체적으로 베이스 시퀀스에 관한 정보는 베이스 시퀀스를 나타내는 인덱스일 수 있다.
구체적인 실시 예에서 제2 무선 통신 단말은 미리 제2 무선 통신 단말에게 할당된 직교 코드를 이용하여 데이터를 전송하거나 채널 할당에 필요한 정보를 전송할 수 있다. 이때, 제1 무선 통신 단말은 제2 무선 통신 단말에 해당하는 직교 코드를, 제2 무선 통신 단말과 제1 무선 통신 단말의 결합을 식별하는 결합 식별자로 할당할 수 있다. 이때, 결합 식별자는 AID일 수 있다. 이러한 경우, 제2 무선 통신 단말은 결합 식별자를 직교 코드로 이용하여 데이터를 전송하거나 채널을 할당 받기 위해 필요한 정보를 전송할 수 있다.
또 다른 구체적인 실시 예에서 제2 무선 통신 단말은 복수의 직교 코드를 포함하는 직교 코드 셋에서 어느 하나의 직교 코드를 임의로 선택하여 데이터를 전송하거나 채널 할당에 필요한 정보를 전송할 수 있다. 이때, 제1 무선 통신 단말은 데이터를 전송하거나 채널 할당에 필요한 정보를 전송하면서 제1 무선 통신 단말을 식별할 수 있는 정보를 함께 전송할 수 있다.
제2 무선 통신 단말이 채널을 할당 받기 위해 필요한 정보를 전송한 경우, 제1 무선 통신 단말은 수신한 채널을 할당 받기 위해 필요한 정보에 기초하여 복수의 제2 무선 통신 단말 각각에 채널을 할당한다. 이때, 채널을 할당 받기 위해 필요한 정보는 제2 무선 통신 단말이 전송할 데이터의 크기를 나타내는 정보를 포함할 수 있다. 또한, 채널을 할당 받기 위해 필요한 정보는 제2 무선 통신 단말을 식별하는 식별자를 포함할 수 있다. 이때, 제2 무선 통신 단말을 식별하는 식별자는 제1 무선 통신 단말과의 결합을 식별하는 AID 또는 부분(Partial) AID일 수 있다. 또한, 채널을 할당 받기 위해 필요한 정보는 제2 무선 통신 단말이 할당 받고자 하는 채널을 나타내는 채널 액세스 맵 정보를 포함할 수 있다. 이때, 채널 액세스 맵 정보는 제2 무선 통신 단말이 감지한 유휴 채널에 관한 정보를 포함할 수 있다.
제1 무선 통신 단말은 제2 무선 통신 단말에게 할당된 채널을 나타내는 프레임을 전송한다. 구체적으로 제1 무선 통신 단말은 제2 무선 통신 단말에게 할당된 채널을 통해 제2 무선 통신 단말에게 할당된 채널을 나타내는 프레임을 전송할 수 있다. 이때, 제2 무선 통신 단말에게 할당된 채널을 나타내는 프레임은 제2 무선 통신 단말이 데이터 전송에 사용할 수 있는 시간을 나타내는 정보를 포함할 수 있다. 이때, 데이터 전송에 사용할 수 있는 시간은 복수의 제2 무선 통신 단말에게 공통으로 적용되는 시간일 수 있다. 따라서 데이터 전송에 사용할 수 있는 시간은 복수의 제2 무선 통신 단말의 데이터 전송 소요 시간 중 가장 긴 시간을 기준으로 결정된 것일 수 있다. 이때, 데이터 전송에 사용될 수 있는 시간은 제2 무선 통신 단말에게 할당된 채널을 나타내는 프레임의 듀레이션(duration) 필드 값으로 전송될 수 있다. 따라서 제2 무선 통신 단말에게 할당된 채널을 나타내는 프레임의 듀레이션 필드의 값은 복수의 제2 무선 통신 단말의 전송 데이터 중 가장 큰 데이터의 전송 소요 시간을 기준으로 지정된 것일 수 있다. 또한, 제2 무선 통신 단말에게 할당된 채널을 나타내는 프레임은 CTS 프레임일 수 있다.
제2 무선 통신 단말은 제2 무선 통신 단말에게 할당된 채널을 나타내는 프레임에 기초하여 자신에게 할당된 채널에 관한 정보를 획득한다. 제2 무선 통신 단말에게 할당된 채널을 나타내는 프레임이 CTS 프레임인 경우, 제2 무선 통신 단말은 자신을 식별하는 식별자를 수신 주소(RA)로 하는 CTS 프레임이 전송된 채널을 자신에게 할당된 채널로 판단한다. 이때, 제2 무선 통신 단말을 식별하는 식별자는 제2 무선 통신 단말의 AID에 해당하는 MAC(Media Access Control) 주소일 수 있다.
제2 무선 통신 단말은 자신에게 할당된 채널을 통해 제1 무선 통신 단말에게 데이터를 전송한다. 이때, 제2 무선 통신 단말은 자신의 데이터를 전송하고 데이터를 전송할 수 있는 시간이 남은 경우, 더미 데이터를 전송할 수 있다. 이때, 더미 데이터는 앞서 설명한 바와 같이 데이터 프레임을 통해 전송되는 유의미한 데이터와 구별되는 의미 없는 데이터를 나타낸다. 구체적으로 더미 데이터는 "0"과 같은 특정한 값이 연속된 패턴일 수 있다. 구체적으로 더미 데이터를 비지톤(busytone)으로 지칭할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 제2 무선 통신 단말은 데이터를 전송하고, 데이터 프레임의 전송 이후에 데이터를 전송할 수 있는 시간 동안 더미 데이터를 전송할 수 있다. FCS 필드는 에러 발생 여부를 나타낸다. 그러므로 FCS 필드 이전에 더미 데이터를 전송하게 되면, 제1 무선 통신 단말은 FCS 필드가 수신될 때까지 더미 데이터를 수신하고 FCS 필드 수신 여부를 확인해야 한다. 따라서 이러한 경우 제1 무선 통신 단말은 연산을 쉴 수가 없다. 그러므로 데이터 프레임의 전송 이후는 데이터 프레임의 FCS 필드가 전송된 이후를 나타낼 수 있다. 이때, 제2 무선 통신 단말은 앞서 설명한 바와 같이 제2 무선 통신 단말에게 할당된 채널을 나타내는 프레임으로부터 데이터를 전송할 수 있는 시간에 관한 정보를 획득할 수 있다. 구체적으로 제2 무선 통신 단말은 데이터를 전송할 수 있는 시간을 제2 무선 통신 단말이 제2 무선 통신 단말에게 할당된 채널을 나타내는 프레임의 듀레이션 필드로부터 획득할 수 있다. 이러한 제2 무선 통신 단말의 동작을 통해 다른 무선 통신 단말이 해당 채널을 사용하려는 것을 방지할 수 있다. 또한, 제2 무선 통신 단말이 데이터 프레임 전송 이후 더미 데이터를 전송하면, 더미 데이터가 전송되는 동안 제1 무선 통신 단말은 해당 채널로 전송되는 데이터에 대한 연산을 수행할 필요가 없다. 따라서 이러한 동작을 통해 제1 무선 통신 단말의 연산 부담을 줄여 줄 수 있다.
제1 무선 통신 단말은 복수의 제2 무선 통신 단말 각각에게 할당된 채널을 통해 데이터를 전송한 복수의 제2 무선 통신 단말 각각에게 ACK 프레임을 전송한다. 구체적으로 제1 무선 통신 단말은 마지막으로 전송 완료된 데이터 프레임을 수신한 때로부터 일정 시간 후 복수의 제2 무선 통신 단말 각각에게 할당된 채널을 통해 ACK 프레임을 데이터를 전송한 복수의 제2 무선 통신 단말 각각에게 전송할 수 있다. 이때, 일정 신간은 802.11에서 정의하는 SIFS일 수 있다.
제1 무선 통신 단말이 트리거 프레임을 전송하지 않는 실시 예에서, 제2 무선 통신 단말은 미리 정해진 시점에 제1 무선 통신 단말에게 접속하여 데이터를 전송하거나 채널을 할당 받기 위해 필요한 정보를 전송할 수 있다.
또 다른 구체적인 실시 예에서 제2 무선 통신 단말은 채널이 일정 시간 이상 유휴 상태인 때에 제1 무선 통신 단말에게 접속하여 데이터를 전송하거나 채널을 할당 받기 위해 필요한 정보를 전송할 수 있다. 이후 제1 무선 통신 단말과 제2 무선 통신 단말의 동작은 앞서 설명한 실시 예와 동일할 수 있다. 따라서 이에 대한 설명은 생략한다.
도 16의 실시 예에서, 액세스 포인트(AP)는 복수의 스테이션에게 다중 상향 접속을 트리거링하는 트리거 프레임을 전송한다.
트리거 프레임을 수신한 제1 스테이션(STA1), 제2 스테이션(STA2), 제3 스테이션(STA3), 및 제4 스테이션(STA4)은 액세스 포인트(AP)에게 채널을 할당 받기 위해 필요한 정보를 각각 다른 직교 코드를 이용하여 전송한다. 이때, 채널을 할당 받기 위해 필요한 정보는 앞서 설명한 바와 같이 제2 무선 통신 단말이 전송할 데이터의 크기를 나타내는 정보, 제2 무선 통신 단말을 식별하는 식별자, 및 제2 무선 통신 단말이 할당 받고자 하는 채널을 나타내는 채널 액세스 맵 정보 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. 이때, 채널 액세스 맵 정보는 제2 무선 통신 단말이 감지한 유휴 채널에 관한 정보를 포함할 수 있다.
액세스 포인트(AP)는 수신한 신호를 오토-코릴레이션 연산하여 제1 스테이션(STA1), 제2 스테이션(STA2), 제3 스테이션(STA3), 및 제4 스테이션(STA4) 각각이 전송한 신호로부터 채널 할당에 필요한 정보를 획득한다. 이때, 제1 스테이션(STA1), 제2 스테이션(STA2), 제3 스테이션(STA3), 및 제4 스테이션(STA4)은 모두 다른 직교 코드를 사용했으므로 액세스 포인트(AP)는 제1 스테이션(STA1), 제2 스테이션(STA2), 제3 스테이션(STA3), 및 제4 스테이션(STA4)이 각각 전송한 신호를 식별할 수 있다.
액세스 포인트(AP)는 채널 할당에 필요한 정보에 기초하여 제1 스테이션(STA1), 제2 스테이션(STA2), 제3 스테이션(STA3), 및 제4 스테이션(STA4)에게 채널을 할당한다. 이때, 액세스 포인트(AP)는 유휴 채널을 감지하고 유휴 채널을 제1 스테이션(STA1), 제2 스테이션(STA2), 및 제3 스테이션(STA3)에게 할당한다. 구체적으로 액세스 포인트(AP)는 제1 스테이션(STA1)에게 주 채널(Primary)을 할당하고, 제2 스테이션(STA2)에게 제1 부 채널(Secondary 1), 제3 스테이션에게 제6 부 채널(Secondary 6), 및 제4 스테이션에게 제2 부 채널(Secondary 2)을 할당한다.
액세스 포인트(AP)는 제1 스테이션(STA1), 제2 스테이션(STA2), 제3 스테이션(STA3), 및 제4 스테이션(STA4)에게 각각 할당된 채널을 통해 CTS 프레임을 전송한다.
제1 스테이션(STA1), 제2 스테이션(STA2), 제3 스테이션(STA3), 및 제4 스테이션(STA4) 각각은 제1 스테이션(STA1), 제2 스테이션(STA2), 제3 스테이션(STA3), 및 제4 스테이션(STA4) 각각에게 할당된 채널을 통해 데이터를 전송한다. 이때, 제2 스테이션(STA2), 제3 스테이션(STA3), 및 제4 스테이션(STA4)은 자신의 데이터 전송이 끝난 뒤에도, 제1 스테이션(STA1)의 전송이 종료될 때까지 더미 데이터를 전송한다.
액세스 포인트(AP)는 제1 스테이션(STA1), 제2 스테이션(STA2), 제3 스테이션(STA3), 및 제4 스테이션(STA4) 각각으로부터 데이터를 수신하고, 제1 스테이션(STA1), 제2 스테이션(STA2), 제3 스테이션(STA3), 및 제4 스테이션(STA4) 각각에게 ACK 프레임을 전송한다. 구체적으로 액세스 포인트(AP)는 제1 스테이션(STA1)으로부터 데이터를 수신한 때로부터 SIFS 이후 제1 스테이션(STA1), 제2 스테이션(STA2), 제3 스테이션(STA3), 및 제4 스테이션(STA4) 각각에게 ACK 프레임을 전송한다.
도 17은 본 발명의 일 실시 예에 따른 복수의 스테이션이 액세스 포인트의 연산 부담을 경감하면서 데이터를 전송하는 것을 보여준다.
제2 무선 통신 단말은 제1 무선 통신 단말에게 어느 하나의 프레임을 전송한 후 더미 데이터를 전송할 수 있다. 구체적으로 제2 무선 통신 단말은 제1 무선 통신 단말에게 어느 하나의 프레임의 FCS 필드까지 전송한 후, 더미 데이터를 전송할 수 있다. 앞서 설명한 바와 같이 이러한 더미 데이터는 비지톤(busytone)이라 지칭될 수 있다. 구체적으로 제2 무선 통신 단말은 제1 무선 통신 단말에게 채널 할당에 필요한 정보를 포함하는 프레임을 전송한 후 더미 데이터를 전송할 수 있다. 또한, 제2 무선 통신 단말은 제1 무선 통신 단말에게 데이터를 포함하는 데이터 프레임을 전송한 후 더미 데이터를 전송할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 제2 무선 통신 단말은 제1 무선 통신 단말에게 프레임을 전송한 때로부터 일정 시간이 흐른 뒤 더미 데이터를 전송할 수 있다. 이때, 일정 시간은 802.11에서 정의하는 SIFS일 수 있다. 이를 통해 제1 무선 통신 단말은 더미 데이터가 전송되는 동안 연산할 수 있는 시간을 갖게 된다. 또한, 전송에 참여하지 않는 다른 단말이 해당 채널을 접근하는 것을 방지할 수 있다.
제2 무선 통신 단말은 제1 무선 통신 단말에게 동일한 프레임을 반복해서 전송할 수 있다. 구체적으로 제2 무선 통신 단말은 제1 무선 통신 단말에게 채널을 할당 받기 위해 필요한 정보를 포함하는 프레임을 반복해서 전송할 수 있다. 또한, 제2 무선 통신 단말은 제1 무선 통신 단말에게 데이터를 포함하는 프레임을 반복해서 전송할 수 있다. 이때, 제1 무선 통신 단말은 중복 전송된 프레임을 무시할 수 있다. 이를 통해 제1 무선 통신 단말은 연산을 할 수 있는 시간을 갖게 된다. 또한, 전송에 참여하지 않는 다른 단말이 해당 채널을 접근하는 것을 방지할 수 있다.
도 17 (a)의 실시 예에서, 제1 스테이션(STA1), 제2 스테이션(STA2), 제3 스테이션(STA3), 및 제4 스테이션(STA4)은 액세스 포인트에게 채널을 할당 받기 위해 필요한 정보를 포함하는 프레임을 각각 다른 코드를 이용하여 전송한다. 이때, 제1 스테이션(STA1), 제2 스테이션(STA2), 제3 스테이션(STA3), 및 제4 스테이션(STA4)은 액세스 포인트(AP)에게 채널을 할당 받기 위해 필요한 정보를 포함하는 프레임을 2번 더 전송한다(S1701). 액세스 포인트(AP)는 처음 수신한 액세스 포인트에게 채널을 할당 받기 위해 필요한 정보를 포함하는 프레임 이후 수신하는 두 번째, 세 번째 프레임은 무시한다. 이를 통해 액세스 포인트(AP)는 제1 스테이션(STA1), 제2 스테이션(STA2), 제3 스테이션(STA3), 및 제4 스테이션(STA4)에게 채널을 할당하기 위해 필요한 연산 시간을 확보한다.
액세스 포인트(AP)는 제1 스테이션(STA1), 제2 스테이션(STA2), 제3 스테이션(STA3), 및 제4 스테이션(STA4) 각각에게 할당된 채널을 통해 제1 스테이션(STA1), 제2 스테이션(STA2), 제3 스테이션(STA3), 및 제4 스테이션(STA4) 각각에게 CTS 프레임을 전송한다.
도 17 (b)의 실시 예에서, 제1 스테이션(STA1), 제2 스테이션(STA2), 제3 스테이션(STA3), 및 제4 스테이션(STA4)은 액세스 포인트에게 채널을 할당 받기 위해 필요한 정보를 포함하는 프레임을 각각 다른 직교 코드를 이용하여 전송한다.
제1 스테이션(STA1), 제2 스테이션(STA2), 제3 스테이션(STA3), 및 제4 스테이션(STA4)은 채널을 할당 받기 위해 필요한 정보를 포함하는 프레임을 전송한 후, 액세스 포인트(AP)에게 더미 데이터를 전송한다(S1902). 구체적으로 제1 스테이션(STA1), 제2 스테이션(STA2), 제3 스테이션(STA3), 및 제4 스테이션(STA4)은 채널을 할당 받기 위해 필요한 정보를 포함하는 프레임을 전송한 때로부터 SIFS 이후, 액세스 포인트(AP)에게 더미 데이터를 전송한다. . 이를 통해 액세스 포인트(AP)는 제1 스테이션(STA1), 제2 스테이션(STA2), 제3 스테이션(STA3), 및 제4 스테이션(STA4)에게 채널을 할당하기 위해 필요한 연산 시간을 확보한다.
액세스 포인트(AP)는 제1 스테이션(STA1), 제2 스테이션(STA2), 제3 스테이션(STA3), 및 제4 스테이션(STA4) 각각에게 할당된 채널을 통해 제1 스테이션(STA1), 제2 스테이션(STA2), 제3 스테이션(STA3), 및 제4 스테이션(STA4) 각각에게 CTS 프레임을 전송한다.
도 18은 본 발명의 일 실시 예에 따른 복수의 스테이션과 액세스 포인트를 포함하는 베이직 서비스 세트를 보여준다.
제1 무선 통신 단말과 복수의 제2 무선 통신 단말 각각은 서로 물리적으로 먼 거리에 위치할 수 있다. 이러한 경우, 복수의 제2 무선 통신 단말 각각이 영향을 받는 오버래핑 베이직 서비스 세트(Overlapping Basic Service Set, OBSS)을 제1 무선 통신 단말은 감지할 수 없다. 따라서 제1 무선 통신 단말과 복수의 제2 무선 통신 단말 각각이 감지하는 채널의 유휴 상태 여부는 다를 수 있다. 그러므로 제1 무선 통신 단말이 자신이 감지한 채널 상태만을 고려하여 복수의 제2 무선 통신 단말 각각에게 채널을 할당하는 경우, 다른 BSS를 내의 무선 통신 단말과 충돌이 일어날 수 있는 채널을 복수의 제2 무선 통신 단말 에게 할당할 수 있다. 이러한 상황을 도 18의 실시 예를 통해 설명한다.
도 18의 실시 예에서 액세스 포인트(AP)는 주 채널(Primary), 제1 부 채널(Secondary 1), 제2 부 채널(Secondary 2), 및 제3 부 채널(Secondary 3)을 유휴 채널로 감지한다(1801). 그러나 제1 스테이션은 제1 OBSS(OBSS1)의 영향을 받아 주 채널(Primary), 제4 부 채널(Secondary 4), 제5 부 채널(Secondary 5), 제6 부 채널(Secondary 6), 및 제7 부 채널(Secondary 7)을 유휴 채널로 감지한다(1802). 또한, 제2 스테이션(STA2)은 제2 OBSS(OBSS2)의 영향을 받아 주 채널(Primary), 제1 부 채널(Secondary 1), 제5 부 채널(Secondary 5), 제6 부 채널(Secondary 6) 및 제7 부 채널(Secondary 7)을 유휴 채널로 감지한다(1803). 또한, 제3 스테이션(STA3)은 제3 OBSS(OBSS3)의 영향을 받아 주 채널(Primary), 제1 부 채널(Secondary 1), 제2 부 채널(Secondary 2), 제5 부 채널(Secondary 5) 및 제6 부 채널(Secondary 6)을 유휴 채널로 감지한다(1804). 또한, 제4 스테이션(STA4)은 제4 OBSS(OBSS4)의 영향을 받아 주 채널(Primary), 제1 부 채널(Secondary 1), 제2 부 채널(Secondary 2), 제3 부 채널(Secondary 3) 및 제7 부 채널(Secondary 7)이 유휴 채널로 감지한다(1805).
이때, 액세스 포인트(AP)가 제1 스테이션(STA1)에게 제1 부 채널(Secondary 1)을 할당하고, 제2 스테이션(STA2)에게 제2 부 채널(Secondary 2)을 할당하고, 제3 스테이션(STA3)에게 주 채널(Primary)을 할당하고, 제4 스테이션(STA4)에게 제6 부 채널(Secondary 6)을 할당하면, 제3 스테이션(STA3)을 제외한 나머지 스테이션들은 할당된 채널을 사용할 수 없다.
그러므로 제1 무선 통신 단말은 복수의 제2 무선 통신 단말 각각이 감지한 채널 상태를 고려하여 제2 무선 통신 단말 각각에게 채널을 할당해야 한다. 이에 대해서 도 19 내지 도 22를 통해 설명한다.
도 19는 본 발명의 일 실시 예에 따른 액세스 포인트가 복수의 무선 통신 단말에게 데이터가 전송될 것을 나타내는 프레임을 이용하여, 복수의 스테이션에게 데이터를 전송하는 것을 보여준다.
제1 무선 통신 단말은 복수의 제2 무선 통신 단말에게 전송할 데이터가 있음을 나타내는 프레임을 복수의 제2 무선 통신 단말에게 전송한다. 복수의 제2 무선 통신 단말에게 전송할 데이터가 있음을 나타내는 프레임은 데이터를 수신할 복수의 제2 무선 통신 단말을 식별하는 정보를 포함할 수 있다. 복수의 제2 무선 통신 단말을 식별하는 정보는 복수의 제2 무선 통신 단말 각각을 식별하는 복수의 결합 식별자일 수 있다. 이때, 결합 식별자는 제1 무선 통신 단말과 제2 무선 통신 단말의 결합을 식별하는 식별자이다. 구체적으로 결합 식별자는 AID일 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 AID는 부분 AID(partial AID)일 수 있다. 예컨대, 결합 식별자는 AID에 해당하는 제2 무선 통신 단말의 MAC 주소일 수 있다. 또한, 복수의 제2 무선 통신 단말에게 전송할 데이터가 있음을 나타내는 프레임은 제2 무선 통신 단말이 포함된 그룹을 식별하는 그룹 주소(Group Address)를 포함할 수 있다.
복수의 제2 무선 통신 단말에게 전송할 데이터가 있음을 나타내는 프레임은 기존 RTS 프레임의 형식을 확장한 것일 수 있다. 구체적으로 제2 무선 통신 단말에게 전송할 데이터가 있음을 나타내는 프레임에서 기존 RTS 프레임의 수신자 주소 필드의 위치에 위치하는 필드는 데이터를 수신할 복수의 제2 무선 통신 단말이 포함된 그룹을 식별하는 그룹 식별자를 나타낼 수 있다. 또한, 복수의 제2 무선 통신 단말에게 전송할 데이터가 있음을 나타내는 프레임은 RTS 프레임을 확장하는 확장(extension) 필드를 포함할 수 있다. 이때, 확장 필드는 기존 RTS 프레임의 FCS 필드 이후에 위치할 수 있다. 또한, 확장 필드는 복수의 제2 무선 통신 단말을 각각을 식별하는 정보를 포함할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 복수의 제2 무선 통신 단말에게 전송할 데이터가 있음을 나타내는 프레임이 160MHz의 대역폭을 갖는 채널에 사용되는 경우, 확장 필드는 최대 32 개의 제2 무선 통신 단말의 주소 및 부분 AID를 포함할 수 있다.
제2 무선 통신 단말은 복수의 제2 무선 통신 단말에게 전송할 데이터가 있음을 나타내는 프레임에 기초하여 제2 무선 통신 단말에게 데이터가 전송될 것인지를 판단할 수 있다. 구체적으로 제2 무선 통신 단말은 복수의 제2 무선 통신 단말에게 전송할 데이터가 있음을 나타내는 프레임이 제2 무선 통신 단말을 식별하는 정보를 포함하는 여부에 따라 제2 무선 통신 단말에게 데이터가 전송될 것인지를 판단할 수 있다.
데이터가 전송될 것으로 판단한 제2 무선 통신 단말은 제1 무선 통신 단말에게 접속한다. 이때, 제1 무선 통신 단말은 복수의 제2 무선 통신 단말이 일정한 통신 방법을 사용하여 접속할 수 있도록 복수의 접속 방법을 지정할 수 있다. 이때, 접속 방법은 접속 시점, 접속에 사용되는 직교 코드, 및 접속에 사용되는 채널 중 적어도 어느 하나에 관한 것일 수 있다. 이러한 경우, 제2 무선 통신 단말은 지정된 복수의 접속 방법 중 어느 하나를 통해 제1 무선 통신 단말에 접속할 수 있다.
구체적으로 제1 무선 통신 단말은 복수의 제2 무선 통신 단말이 접속할 수 있는 직교 코드 셋을 지정할 수 있다. 이에 따라 제2 무선 통신 단말은 직교 코드 셋 중 어느 하나의 직교 코드를 사용하여 제1 무선 통신 단말에 접속할 수 있다.
구체적인 실시 예에서 BSS에는 인접한 BSS와 직교성이 보장되는 다른 베이스 시퀀스가 할당된다. 예컨대, 복수의 BSS 각각에 복수의 베이스 시퀀스 각각이 할당될 수 있다. 이때, 제1 무선 통신 단말과 제2 무선 통신 단말은 할당된 베이스 시퀀스를 나타내는 인덱스를 수신할 수 있다. 제1 무선 통신 단말과 제2 무선 통신 단말은 수신한 베이스 시퀀스를 나타내는 인덱스에 따라 베이스 시퀀스를 획득할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 BSS가 20MHz 단위 8개의 채널을 사용하는 경우, 베이스 시퀀스의 길이는 8개 이상일 수 있다. 안정적인 제로 오토-코릴레이션(zero auto-correlation) 특성을 위해 베이스 시퀀스의 길이는 길어질 수 있다. 이를 통해 제1 무선 통신 단말과 제2 무선 통신 단말은 인접한 BSS들 간의 베이스 시퀀스 간섭을 최소화할 수 있다. 또한, 구체적인 실시 예에서 베이스 시퀀스는 CAZAC(Constant Amplitude Zero Auto Correlation) 특성을 만족하는 자도프-추 시퀀스(Zadoff-Chu sequence)에 의해 생성된 것일 수 있다.
제1 무선 통신 단말과 제2 무선 통신 단말은 할당된 베이스 시퀀스에 기초하여 직교 코드 셋에 포함되는 복수의 직교 코드를 생성할 수 있다. 구체적으로 제1 무선 통신 단말과 제2 무선 통신 단말은 할당된 베이스 시퀀스를 사이클릭 쉬프트(cyclic shifts)하여 직교 코드 셋에 포함되는 복수의 직교 코드를 생성할 수 있다.
제1 무선 통신 단말은 복수의 제2 무선 통신 단말 각각에게 직교 코드 셋이 포함하는 복수의 직교 코드 각각을 할당할 수 있다. 이에 따라 제2 무선 통신 단말은 제2 무선 통신 단말에게 할당된 직교 코드를 이용하여 제1 무선 통신 단말에게 접속할 수 있다. 이때, 제2 무선 통신 단말은 복수의 제2 무선 통신 단말에게 전송할 데이터가 있음을 나타내는 프레임에 기초하여 제2 무선 통신 단말에게 할당된 직교 코드를 획득할 수 있다. 구체적으로 제2 무선 통신 단말은 복수의 제2 무선 통신 단말에게 전송할 데이터가 있음을 나타내는 프레임이 포함하는 제2 무선 통신 단말 식별자의 정렬 순서에 따라 제2 무선 통신 단말에게 할당된 직교 코드를 획득할 수 있다. 이를 위해, 제2 무선 통신 단말은 제1 무선 통신 단말과의 결합과정에서 베이스 시퀀스에 관한 정보와 베이스 시퀀스에 기초한 코드 셋을 수신할 수 있다. 베이스 시퀀스에 관한 정보는 베이스 시퀀스를 나타내는 인덱스일 수 있다. 구체적인 실시 예에서 코드 셋이 포함하는 직교 코드는 32 개일 수 있다. 예컨대, 제2 무선 통신 단말은 제1 무선 통신 단말과의 결합 과정에서 베이스 시퀀스를 나타내는 인덱스와 베이스 시퀀스를 사이클릭 쉬프트하여 생성된 총 32 개의 직교 코드를 수신할 수 있다. 복수의 제2 무선 통신 단말에게 전송할 데이터가 있음을 나타내는 프레임에서 제2 무선 통신 단말 식별자가 7 번째로 정렬된 경우를 가정하면, 제2 무선 통신 단말은 32 개의 직교 코드 중 7 번째의 직교 코드를 제2 무선 통신 단말에게 할당된 직교 코드로 획득할 수 있다.
또 다른 구체적인 실시 예에서 제2 무선 통신 단말은 직교 코드 셋이 포함하는 복수의 직교 코드 중 어느 하나를 임의로 선택하여 제1 무선 통신 단말에게 접속할 수 있다. 이러한 경우 제1 무선 통신 단말이 직교 코드를 통해 제2 무선 통신 단말을 식별할 수 없으므로, 제2 무선 통신 단말은 제1 무선 통신 단말에게 접속하면서 제2 무선 통신 단말을 식별할 수 있는 정보를 전송할 수 있다.
복수의 제2 무선 통신 단말이 서로 다른 직교 코드를 사용하여 접속하는 경우, 직교 코드 간에 직교성이 유지된다. 따라서 제1 무선 통신 단말은 오토-코릴레이션 연산을 통해 접속 신호에 포함된 직교 코드를 획득할 수 있다. 구체적으로 제1 무선 통신 단말은 수신한 신호에 오토-코릴에이션 연산을 수행하여 베이스 시퀀스 및 베이스 시퀀스를 사이클릭 쉬프트한 신호 패턴을 획득할 수 있다. 제1 무선 통신 단말은 획득한 신호 패턴에 포함된 피크 값이 나타나는 사이클릭 쉬프트 위치와 코드 셋에 포함된 복수의 직교 코드를 비교하여 접속 신호에 포함된 직교 코드를 판단할 수 있다. 이를 통해 제1 무선 통신 단말은 획득한 직교 코드를 할당 받은 제2 무선 통신 단말이 제1 무선 통신 단말에게 접속했음을 알 수 있다.
이때, 제2 무선 통신 단말은 제1 무선 통신 단말에게 제2 무선 통신 단말이 감지한 유휴 채널에 관한 정보를 전송할 수 있다. 구체적으로 제2 무선 통신 단말은 제2 무선 통신 단말이 채널 접속 유휴 채널로 감지한 모든 유휴 채널을 통해 제1 무선 통신 단말에게 접속할 수 있다.
제1 무선 통신 단말은 제1 무선 통신 단말에게 접속한 복수의 제2 무선 통신 단말 각각에게 주파수 대역을 할당한다. 구체적으로 제1 무선 통신 단말은 제1 무선 통신 단말이 유휴 채널로 감지한 채널과 복수의 제2 무선 통신 단말 각각이 감지한 유휴 채널에 관한 정보에 기초하여 복수의 제2 무선 통신 단말 각각에게 채널을 할당할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 제1 무선 통신 단말은 제1 무선 통신 단말이 유휴 채널로 감지하고, 제2 무선 통신 단말이 해당 채널을 유휴 채널로 감지하여 접속한 채널을 제2 무선 통신 단말에게 할당할 수 있다. 또한, 제1 무선 통신 단말은 채널의 서브-대역인 서브-채널 단위로 주파수 대역을 제2 무선 통신 단말 각각에게 할당할 수 있다. 이때, 채널의 주파수 대역폭은 20MHz이고, 서브-채널의 대역폭은 5MHz일 수 있다.
제1 무선 통신 단말은 제2 무선 통신 단말에게 할당된 채널을 나타내는 프레임을 제2 무선 통신 단말에게 전송한다. 앞서 설명한 바와 같이 제2 무선 통신 단말에게 할당된 채널은 서브-채널일 수 있다. 제2 무선 통신 단말에게 할당된 채널을 나타내는 프레임의 구체적인 형식에 대해서는 도 20을 통해 추후 설명한다.
제2 무선 통신 단말은 데이터를 수신할 준비가 됨을 나타내는 프레임을 제1 무선 통신 단말에게 전송한다. 제2 무선 통신 단말은 데이터를 수신할 준비가 됨을 나타내는 프레임을 제2 무선 통신 단말이 할당 받은 채널을 통해 제1 무선 통신 단말에게 전송할 수 있다. 제2 무선 통신 단말이 서브-채널을 할당 받은 경우, 제2 무선 통신 단말은 해당 서브-채널을 서브-대역으로 갖는 채널을 통해 데이터를 수신할 준비가 됨을 나타내는 프레임을 제1 무선 통신 단말에게 전송할 수 있다. 구체적으로 동일한 채널에 포함된 서브채널을 할당 받은 복수의 제2 무선 통신 단말은 데이터를 수신할 준비가 됨을 나타내는 프레임을 순차적으로 전송할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 동일한 채널에 포함된 서브-채널을 할당 받은 복수의 제2 무선 통신 단말은 라운드-로빈 방식에 따라 데이터를 수신할 준비가 됨을 나타내는 프레임을 순차적으로 전송할 수 있다. 특히, 제2 무선 통신 단말은 해당 서브-채널을 서브-대역으로 갖는 채널을 통해 데이터를 수신할 준비가 됨을 나타내는 프레임을 제1 무선 통신 단말에게 전송할 수 있다. 이때, 제2 무선 통신 단말이 제1 무선 통신 단말에게 데이터를 수신할 준비가 됨을 나타내는 프레임을 전송하는 순서는 제2 무선 통신 단말에게 할당된 채널을 나타내는 프레임에 포함된 제2 무선 통신 단말이 할당 받은 채널에 관한 정보의 정렬 순서일 수 있다. 구체적으로 제2 무선 통신 단말에게 할당된 채널을 나타내는 프레임이 제1 서브-채널, 제2 서브-채널의 순서로 채널 할당에 관한 정보를 포함하는 경우, 제1 서브-채널을 할당 받은 제2 무선 통신 단말이 제1 무선 통신 단말에게 데이터를 수신할 준비가 됨을 나타내는 프레임을 전송하고, 제2 서브-채널을 할당 받은 제2 무선 통신 단말이 제1 무선 통신 단말에게 데이터를 수신할 준비가 됨을 나타내는 프레임을 전송할 수 있다.
제1 무선 통신 단말은 제2 무선 통신 단말에게 할당된 채널을 통해 제2 무선 통신 단말에게 데이터를 전송한다. 구체적으로 제1 무선 통신 단말은 앞서 설명한 실시 예들을 통해 제2 무선 통신 단말에게 데이터를 전송할 수 있다. 또한, 제1 무선 통신 단말은 앞서 설명한 실시 예 외의 방법을 통해 제2 무선 통신 단말에게 데이터를 전송할 수 있다.
제2 무선 통신 단말은 제2 무선 통신 단말에게 할당된 채널을 통해 제1 무선 통신 단말에게 데이터 수신 여부를 나타내는 프레임을 전송한다. 이때, 데이터 수신 여부를 나타내는 프레임은 앞서 설명한 sACK 프레임일 수 있다.
또한, 제1 무선 통신 단말은 제2 무선 통신 단말로부터 데이터 수신 여부를 나타내는 프레임을 수신하고, 수신 주소가 제1 무선 통신 단말인 ACK 프레임을 나타내는 ACK-to-Self 프레임을 전송할 수 있다. 특히, 제1 무선 통신 단말이 제2 무선 통신 단말에게 주파수 대역을 서브-채널 단위로 할당한 경우, 제1 무선 통신 단말은 ACK-to-Self 프레임을 전송할 수 있다.
도 19의 실시 예에서, 액세스 포인트(AP)는 제1 스테이션(STA1) 내지 제 16 스테이션(STA16)에게 복수의 제2 무선 통신 단말에게 전송할 데이터가 있음을 나타내는 프레임을 전송한다(S1901). 이때, 복수의 제2 무선 통신 단말에게 전송할 데이터가 있음을 나타내는 프레임은 데이터를 수신할 복수의 스테이션의 부분(partial) AID 또는 복수의 스테이션의 맥 주소를 포함할 수 있다. 또한, 복수의 제2 무선 통신 단말에게 전송할 데이터가 있음을 나타내는 프레임은 RTS 프레임의 형식을 따를 수 있다.
제1 스테이션(STA1) 내지 제16 스테이션(STA16)은 할당 받은 직교 코드에 기초하여 액세스 포인트(AP)에게 접속한다(S1902). 이때, 제1 스테이션(STA1) 내지 제16 스테이션(STA16)은 각각은 서로 다른 직교 코드를 통해 액세스 포인트(AP)에게 접속한다. 구체적으로 제1 스테이션(STA1) 내지 제16 스테이션(STA16)은 앞서 설명한 실시 예와 같이 제1 스테이션(STA1) 내지 제16 스테이션(STA16) 각각이 유휴 채널로 감지한 채널 모두를 통해 액세스 포인트(AP)에게 접속할 수 있다.
액세스 포인트(AP)는 오토-코릴레이션 연산을 통해 접속 신호에 포함된 직교 코드를 획득한다. 직교 코드와 직교 코드를 할당 받은 스테이션의 관계를 알고 있으므로, 액세스 포인트(AP)는 어느 스테이션이 액세스 포인트(AP)에게 접속한 것인지 판단할 수 있다.
액세스 포인트(AP)는 액세스 포인트(AP)에게 접속한 제1 스테이션(STA1) 내지 제16 스테이션(STA16) 각각에게 제2 무선 통신 단말에게 할당된 채널을 나타내는 프레임인 sRTS 프레임을 전송한다(S1903). 구체적으로 액세스 포인트(AP)는 액세스 포인트(AP)에게 접속한 제1 스테이션(STA1) 내지 제16 스테이션(STA16) 각각에게 할당된 서브-채널을 통해 제1 스테이션(STA1) 내지 제16 스테이션(STA16) 각각에게 sRTS 프레임을 전송한다.
제1 스테이션 내지 제16 스테이션은 제1 스테이션 내지 제16 스테이션 각각에게 할당된 서브-채널을 서브-대역으로 갖는 채널을 통해 순차적으로 데이터를 수신할 준비가 됨을 나타내는 CTS 프레임을 전송한다(S1904). 구체적으로 제1 대역(20MHz band1)을 통해서는 제1 스테이션(STA1) 내지 제4 스테이션(STA4)이 순차적으로 CTS 프레임을 전송한다. 또한, 제2 대역(20MHz band2)을 통해서는 제5 스테이션(STA5) 내지 제8 스테이션(STA8)이 순차적으로 CTS 프레임을 전송한다. 또한, 제3 대역(20MHz band2)을 통해서는 제9 스테이션(STA9) 내지 제12 스테이션(STA12)이 순차적으로 CTS 프레임을 전송한다. 또한, 제4 대역(20MHz band4)을 통해서는 제13 스테이션(STA13) 내지 제16 스테이션(STA16)이 순차적으로 CTS 프레임을 전송한다.
액세스 포인트(AP)는 제1 스테이션(STA1) 내지 제16 스테이션(STA16)에게 데이터를 전송한다(S1905). 구체적으로 액세스 포인트(AP)는 제1 스테이션(STA1) 내지 제16 스테이션(STA16)에게 앞서 설명한 실시 예에 따라 데이터를 전송할 수 있다. 또한, 액세스 포인트(AP)는 제1 스테이션(STA1) 내지 제16 스테이션(STA16)에게 앞서 설명한 실시 예 외의 방법을 통해 데이터를 전송할 수 있다.
제1 스테이션(STA1) 내지 제16 스테이션(STA16) 각각은 제1 스테이션(STA1) 내지 제16 스테이션(STA16) 각각에게 할당된 채널을 통해 데이터 수신 여부를 나타내는 sACK 프레임을 전송한다(S1906).
sACK 프레임을 수신한 액세스 포인트(AP)는 앞서 설명한 ACK-to-Self 프레임을 전송한다(S1907). 이를 통해 본 발명의 실시 예를 지원하지 않는 무선 통신 단말과의 호환성을 확보한다.
앞서 설명한 실시 예에서 제1 무선 통신 단말은 접속 방법을 지정할 수 있음을 설명하였다. 이때, 제1 무선 통신 단말은 제2 무선 통신 단말이 제1 무선 통신 단말에게 접속하기 위해 사용할 채널을 지정할 수 있다. 이에 대해서는 도 20을 통해 설명한다.
도 20은 본 발명의 일 실시 예에 따라 제2 무선 통신 단말이 제1 무선 통신 단말에게 접속하기 위해 사용할 채널을 나타내는 프레임의 형식을 보여준다.
제1 무선 통신 단말은 제2 무선 통신 단말이 제1 무선 통신 단말에게 접속하기 위해 사용할 채널을 나타내는 프레임을 제2 무선 통신 단말에게 전송할 수 있다. 제2 무선 통신 단말이 제1 무선 통신 단말에게 접속하기 위해 사용할 채널을 나타내는 프레임은 제2 무선 통신 단말이 접속할 수 있는 채널에 관한 정보인 접속 채널 정보를 포함할 수 있다. 구체적으로 접속 채널 정보는 제2 무선 통신 단말이 접속할 수 있는 채널을 나타내는 인덱스에 관한 정보를 포함할 수 있다. 예컨대, 접속 채널 정보는 복수의 채널을 나타내는 인덱스에 관한 정보와 해당 인덱스가 나타내는 채널에 접속 가능한지 여부를 나타내는 정보를 포함할 수 있다.
제2 무선 통신 단말은 제2 무선 통신 단말이 제1 무선 통신 단말에게 접속하기 위해 사용할 채널을 나타내는 프레임을 수신한다. 제2 무선 통신 단말은 제2 무선 통신 단말이 제1 무선 통신 단말에게 접속하기 위해 사용할 채널을 나타내는 프레임에 기초하여 복수의 채널 중 어느 하나 채널에 접속할 수 있다. 구체적으로 제2 무선 통신 단말은 제2 무선 통신 단말이 제1 무선 통신 단말에게 접속하기 위해 사용할 채널을 나타내는 프레임으로부터 접속 채널 정보를 획득할 수 있다. 제2 무선 통신 단말은 접속 채널 정보에 따라 접속할 수 있는 복수의 채널 중 어느 하나의 채널에 접속할 수 있다. 구체적으로 제2 무선 통신 단말은 획득한 접속 채널 정보에 따라 접속할 수 있는 복수의 채널 중 어느 하나의 채널에 임의로 접속할 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 제2 무선 통신 단말은 유휴 채널로 획득한 접속 채널 정보에 따라 접속할 수 있는 복수의 채널 중 유휴 채널로 감지한 모든 채널에 접속할 수 있다.
구체적인 실시 예에서 제2 무선 통신 단말이 제1 무선 통신 단말에게 접속하기 위해 사용할 채널을 나타내는 프레임은 복수의 제2 무선 통신 단말에게 전송할 데이터가 있음을 나타내는 프레임과 동일한 프레임일 수 있다.
또 다른 구체적인 실시 예에서 제2 무선 통신 단말이 제1 무선 통신 단말에게 접속하기 위해 사용할 채널을 나타내는 프레임은 복수의 제2 무선 통신 단말에게 전송할 데이터가 있음을 나타내는 프레임과 다른 프레임일 수 있다. 이때, 제1 무선 통신 단말은 제2 무선 통신 단말에게 전송할 데이터가 있음을 나타내는 프레임을 복수의 제2 무선 통신 단말에게 전송한 후, 제2 무선 통신 단말이 제1 무선 통신 단말에게 접속하기 위해 사용할 채널을 나타내는 프레임을 복수의 제2 무선 통신 단말에게 전송할 수 있다.
도 20의 실시 예에서, 제2 무선 통신 단말이 제1 무선 통신 단말에게 접속하기 위해 사용할 채널을 나타내는 프레임은 프레임 제어에 관한 정보를 나타내는 Frame Control 필드를 포함할 수 있다.
또한, 제2 무선 통신 단말이 제1 무선 통신 단말에게 접속하기 위해 사용할 채널을 나타내는 프레임은 NAV 설정을 위한 정보를 나타내는 Duration 필드를 포함할 수 있다.
또한, 제2 무선 통신 단말이 제1 무선 통신 단말에게 접속하기 위해 사용할 채널을 나타내는 프레임은 프레임을 수신하는 제2 무선 통신 단말의 주소를 나타내는 Receiver Address 필드를 포함할 수 있다. 이때, Receiver Address 필드는 프레임을 수신하는 제2 무선 통신 단말의 주소를 나타내는 Prefix 필드와 제2 무선 통신 단말이 접속할 수 있는 채널을 나타내는 Band Indication 필드를 포함할 수 있다. 이때, Prefix 필드는 복수의 제2 무선 통신 단말을 나타내는 그룹 주소의 값을 가질 수 있다. 또한, Band Indication 필드는 복수의 채널 각각의 접속 가능 여부를 각각 나타내는 복수의 비트를 포함할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 Band Indication 필드는 8개의 비트를 포함할 수 있다. 이때, Band Indication 필드의 첫 번째 비트는 주 채널(Primary)의 접속 가능 여부를 나타낸다. 또한, Band Indication 필드의 두 번째 내지 여덟 번째 비트는 각각 제1 부 채널(Secondary 1) 내지 제7 부 채널(Secondary 7)의 접속 가능 여부를 나타낸다. 예컨대, 주 채널(Primary), 제1 부 채널(Secondary 1), 제2 부 채널(Secondary 2), 제3 부 채널(Secondary 3)이 가용 채널인 경우, Band Indication 필드 첫 번째, 두 번째, 세 번째, 및 네 번째 비트의 값은 1이다. 따라서 Band Indication 필드의 값은 240(11110000b)이다.
또한, 제2 무선 통신 단말이 제1 무선 통신 단말에게 접속하기 위해 사용할 채널을 나타내는 프레임은 프레임을 전송하는 제1 무선 통신 단말의 주소를 나타내는 Transmitter Address 필드를 포함할 수 있다.
또한, 제2 무선 통신 단말이 제1 무선 통신 단말에게 접속하기 위해 사용할 채널을 나타내는 프레임은 에러 발생 여부를 나타내는 FCS 필드를 포함할 수 있다.
도 21은 본 발명의 일 실시 예에 복수의 제2 무선 통신 단말에게 전송할 데이터가 있음을 나타내는 프레임의 확장 필드의 구조를 보여준다.
앞서 설명한 바와 같이 복수의 제2 무선 통신 단말에게 전송할 데이터가 있음을 나타내는 프레임은 복수의 제2 무선 통신 단말 각각을 식별하는 복수의 제2 무선 통신 단말 식별자를 포함할 수 있다. 이때, 제2 무선 통신 식별자는 제1 무선 통신 단말과 제2 무선 통신 단말과의 결합을 식별하는 결합 식별자일 수 있다. 구체적으로 결합 식별자는 AID일 수 있다. 또한, 결합 식별자는 부분(Partial) AID일 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 제2 무선 통신 단말 식별자는 MAC 주소일 수 있다. 8개 대역폭에 각각 4 개의 제2 무선 통신 단말에 대한 전송이 가능한 경우, 복수의 제2 무선 통신 단말에게 전송할 데이터가 있음을 나타내는 프레임은 32개 이하의 제2 무선 통신 단말 식별자를 포함할 수 있다.
구체적인 실시 예에서 복수의 제2 무선 통신 단말에게 전송할 데이터가 있음을 나타내는 프레임은 기존 RTS 프레임에서 기존 RTS 프레임의 FCS 필드 뒤에 위치하는 확장 필드가 추가된 형태일 수 있다. 이때, 확장 필드는 복수의 제2 무선 통신 단말 각각을 식별하는 복수의 제2 무선 통신 단말 식별자를 포함한다.
도 21의 실시 예에서, 확장 필드는 확장 필드의 길이를 나타내는 length 필드를 포함한다.
또한, 확장 필드는 데이터를 수신할 복수의 제2 무선 통신 단말을 식별하는 식별자를 나타내는 Receiver Address 필드를 포함할 수 있다.
또한, 확장 필드는 확장 필드의 전체 길이를 옥텟(octet) 단위로 맞추기 위한 패딩 데이터를 나타내는 Padding 필드를 포함할 수 있다.
또한, 확장 필드는 확장 필드의 에러 포함 여부를 나타내는 FCS 필드를 포함할 수 있다.
이러한 복수의 제2 무선 통신 단말에게 전송할 데이터가 있음을 나타내는 프레임을 통해 제1 무선 통신 단말은 복수의 제2 무선 통신 단말에게 전송할 데이터가 있음을 효율적으로 알릴 수 있다.
도 22는 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 액세스 포인트가 복수의 무선 통신 단말에게 데이터가 전송될 것을 나타내는 프레임을 이용하여, 복수의 스테이션에게 데이터를 전송하는 것을 보여준다.
앞서 설명한 바와 같이 동일한 채널의 복수의 서브-채널 각각을 할당 받은 복수의 제2 무선 통신 단말은 데이터를 수신할 준비가 됨을 나타내는 프레임을 순차적으로 제1 무선 통신 단말에게 전송할 수 있다. 이때, 제1 무선 통신 단말은 데이터를 수신할 준비가 됨을 나타내는 프레임 수신을 위해 일정 시간 대기할 수 있다. 일정 시간이 경과한 뒤, 제1 무선 통신 단말은 데이터를 수신할 준비가 됨을 나타내는 프레임 수신 여부에 기초하여 데이터를 전송한다. 이때, 일정 시간은 제1 무선 통신 단말이 채널을 할당한 제2 무선 통신 단말의 개수만큼 데이터를 수신할 준비가 됨을 나타내는 프레임이 전송되는데 소요되는 시간일 수 있다. 예컨대, 제1 무선 통신 단말이 2 개의 제2 무선 통신 단말에게 채널을 할당하고 데이터를 수신할 준비가 됨을 나타내는 프레임이 CTS 프레임인 경우, 제1 무선 통신 단말은 2 개의 제2 무선 통신 단말이 각각 CTS 프레임을 전송할 수 있는 시간까지 대기할 수 있다.
이때, 어느 하나의 채널에 다른 채널 보다 적은 수의 제2 무선 통신 단말이 할당된 경우, 제1 무선 통신 단말이 다른 채널에서 데이터를 수신할 준비가 됨을 나타내는 프레임을 수신하기 위해 대기하는 동안 해당 채널은 유휴 상태일 수 있다. 따라서 해당 채널에 전송에 참여하지 않는 다른 무선 통신 단말이 접근할 수 있다. 이를 방지하기 위해, 해당 채널을 할당 받은 제2 무선 통신 단말은 제1 무선 통신 단말이 다른 채널에서 데이터를 수신할 준비가 됨을 나타내는 프레임을 수신하기 위해 대기하는 동안 해당 채널을 통해 더미 데이터를 전송할 수 있다. 이때, 제2 무선 통신 단말은 더미 데이터를 제1 무선 통신 단말 또는 미리 지정된 주소로 전송할 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 해당 채널을 할당 받은 제2 무선 통신 단말은 제1 무선 통신 단말이 다른 채널에서 데이터를 수신할 준비가 됨을 나타내는 프레임을 수신하기 위해 대기하는 동안 해당 채널읕 통해 데이터를 수신할 준비가 됨을 나타내는 프레임을 다시 전송할 수 있다. 이때, 제2 무선 통신 단말은 데이터를 수신할 준비가 됨을 나타내는 프레임을 제1 무선 통신 단말 또는 미리 지정된 주소로 전송할 수 있다.
이를 위해서는 제2 무선 통신 단말은 해당 채널을 할당 받은 제2 무선 통신 단말의 개수를 알고 있어야 한다. 구체적인 실시 예에서 해당 채널을 할당 받은 제2 무선 통신 단말의 개수 판단을 위해, 제2 무선 통신 단말은 제1 무선 통신 단말이 사용하는 모든 주파수 대역을 모니터링할 수 있다. 구체적으로 제2 무선 통신 단말은 해당 채널을 통해 전송되는 제2 통신 단말에게 할당된 채널을 나타내는 프레임의 개수에 기초하여 해당 채널을 할당 받은 제2 무선 통신 단말의 개수를 판단할 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 제2 통신 단말에게 할당된 채널을 나타내는 프레임은 해당 채널에 할당된 제2 무선 통신 단말의 개수에 관한 정보를 포함할 수 있다. 이때, 제2 무선 통신 단말은 제2 통신 단말에게 할당된 채널을 나타내는 프레임에 기초하여 해당 채널에 할당된 제2 무선 통신 단말의 개수를 판단할 수 있다.
또한, 제2 무선 통신 단말은 데이터를 수신하고 데이터 수신 여부를 나타내는 프레임으로 블락(Block) ACK 프레임을 전송할 수 있다. 이때, 블락 ACK 프레임은 복수의 데이터 프레임의 수신 여부를 나타내는 프레임이다. 구체적으로 동일한 채널의 복수의 서브-채널 각각을 할당 받은 복수의 제2 무선 통신 단말 각각은 해당 채널을 통해 제1 무선 통시 단말에게 블락 ACK 프레임을 순차적으로 전송할 수 있다. 이때, 제2 무선 통신 단말이 제1 무선 통신 단말에게 블락 ACK 프레임을 전송하는 순서는 제2 무선 통신 단말에게 할당된 채널을 나타내는 프레임에 포함된 제2 무선 통신 단말이 할당 받은 채널에 관한 정보의 정렬 순서일 수 있다. 구체적으로 제2 무선 통신 단말에게 할당된 채널을 나타내는 프레임이 제1 서브-채널, 제2 서브-채널의 순서로 채널 할당에 관한 정보를 포함하는 경우, 제1 서브-채널을 할당 받은 제2 무선 통신 단말이 제1 무선 통신 단말에게 블락 ACK 프레임을 전송하고, 제2 서브-채널을 할당 받은 제2 무선 통신 단말이 제1 무선 통신 단말에게 블락 ACK 프레임을 전송할 수 있다. 제2 무선 통신 단말은 20MHz 대역폭을 갖는 대역을 통해 블락 ACK 프레임을 전송할 수 있다. 이러한 경우, 제1 무선 통신 단말은 본 발명의 실시 예를 지원하지 않는 무선 통신 단말과의 호환을 위해 ACK-to-Self 프레임을 전송하지 않을 수 있다. 또한, 구체적인 상황에 따라 제2 무선 통신 단말이 블락 ACK 프레임 전송에 소요되는 시간이 제2 무선 통신 단말이 앞서 설명한 sACK 프레임 전송에 소용되는 시간보다 적을 수 있다.
도 22의 실시 예에서, 액세스 포인트(AP)는 제1 스테이션(STA1) 내지 제7 스테이션(STA7)에게 데이터를 전송한다. 제1 스테이션(STA1) 내지 제7 스테이션(STA7)이 액세스 포인트(AP)에게 접속하고, 제1 스테이션(STA1) 내지 제7 스테이션(STA7)이 할당 받은 채널을 나타내는 sRTS 프레임을 수신하는 동작은 앞서 설명한 도 19의 실시 예와 동일하다. 따라서 이에 대한 구체적인 설명은 생략한다.
제1 스테이션(STA1) 내지 제7 스테이션(STA7)은 데이터를 수신할 준비가 되었음을 나타내는 CTS 프레임을 액세스 포인트(AP)에게 전송한다. 구체적으로 제1 스테이션(STA1) 및 제2 스테이션(STA2)은 제1 스테이션(STA1) 및 제2 스테이션(STA2)이 할당 받은 서브-대역을 포함하는 제1 밴드(20MHz band 1)를 통해 CTS 프레임을 순차적으로 액세스 포인트(AP)에게 전송한다. 또한, 제3 스테이션(STA3) 및 제4 스테이션(STA4)은 제3 스테이션(STA3) 및 제4 스테이션(STA4)이 할당 받은 서브-대역을 포함하는 제2 밴드(20MHz band2)를 통해 CTS 프레임을 액세스 포인트(AP)에게 순차적으로 전송한다. 또한, 제6 스테이션(STA6) 및 제7 스테이션(STA7)은 제6 스테이션(STA6) 및 제7 스테이션(STA7)이 할당 받은 서브-대역을 포함하는 제4 밴드(20MHz band4)를 통해 CTS 프레임을 액세스 포인트(AP)에게 순차적으로 전송한다. 이때, 제5 스테이션(STA5)은 제3 밴드(20MHz band3) 혼자 할당 받았다. 따라서 제5 스테이션(STA5)은 제3 밴드(20MHz band3)를 통해 CTS 프레임을 액세스 포인트(AP)에게 전송한다. 그리고 액세스 포인트(AP)가 다른 스테이션들이 전송하는 CTS 프레임을 수신하는 동안, 제5 스테이션(STA5)은 제3 밴드(20MHz band3)를 통해 더미 데이터 또는 CTS 프레임을 다시 전송한다. 이를 통해 제5 스테이션(STA5)은 제3 밴드(20MHz band 3)에 다른 무선 통신 단말이 접근하는 것을 방지한다.
액세스 포인트(AP)는 CTS 프레임을 전송한 제1 스테이션(STA1) 내지 제7 스테이션(STA7)에게 데이터를 전송한다. 액세스 포인트(AP)는 앞서 설명한 실시 예들을 통해 제1 스테이션(STA1) 내지 제7 스테이션(STA7)에게 데이터를 전송할 수 있다. 또한, 액세스 포인트(AP)는 앞서 설명한 실시 예 외의 방법을 통해 제1 스테이션(STA1) 내지 제7 스테이션(STA7)에게 데이터를 전송할 수 있다.
제1 스테이션(STA1) 내지 제7 스테이션(STA7)은 액세스 포인트(AP)에게 데이터 수신 여부를 나타내는 블락 ACK 프레임을 전송한다. 구체적으로 제1 스테이션(STA1) 및 제2 스테이션(STA2)은 제1 스테이션(STA1) 및 제2 스테이션(STA2)이 할당 받은 서브-대역을 포함하는 제1 밴드(20MHz band 1)를 통해 블락 ACK 프레임을 순차적으로 액세스 포인트(AP)에게 전송한다. 또한, 제3 스테이션(STA3) 및 제4 스테이션(STA4)은 제3 스테이션(STA3) 및 제4 스테이션(STA4)이 할당 받은 서브-대역을 포함하는 제2 밴드(20MHz band2)를 통해 블락 ACK 프레임을 액세스 포인트(AP)에게 순차적으로 전송한다. 또한, 제6 스테이션(STA6) 및 제7 스테이션(STA7)은 제6 스테이션(STA6) 및 제7 스테이션(STA7)이 할당 받은 서브-대역을 포함하는 제4 밴드(20MHz band4)를 통해 블락 ACK 프레임을 액세스 포인트(AP)에게 순차적으로 전송한다. 또한, 제5 스테이션(STA5)은 제3 밴드(20MHz band3)를 통해 블락 ACK 프레임을 액세스 포인트(AP)에게 전송한다.
도 23은 본 발명의 일 실시 예에 따른 제1 무선 통신 단말이 제2 무선 통신단말에게 데이터를 전송하는 동작을 보여주는 래더 다이어그램이다.
제1 무선 통신 단말(400)은 전송할 데이터가 있음을 나타내는 프레임을 제2 무선 통신 단말(500)에게 전송한다(S2301). 구체적으로 전송할 데이터가 있음을 나타내는 프레임은 복수의 제2 무선 통신 단말(500)에게 전송할 데이터가 있음을 나타내는 프레임일 수 있다. 이때, 복수의 제2 무선 통신 단말(500)에게 전송할 데이터가 있음을 나타내는 프레임은 데이터를 수신할 복수의 제2 무선 통신 단말(500)각각을 식별하는 복수의 식별자를 포함할 수 있다. 이때, 식별자는 제1 무선 통신 단말(400)과 제2 무선 통신 단말(500)의 연결을 식별하는 연결 식별자일 수 있다. 또한, 연결 식별자는 AID일 수 있다. 또한, 연결 식별자는 전체 AID 중 일부를 나타내는 부분(partial) AID일 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 식별자는 MAC 주소일 수 있다. 또한, 복수의 제2 무선 통신 단말(500)에게 전송할 데이터가 있음을 나타내는 프레임은 데이터를 수신할 복수의 제2 무선 통신 단말(500)을 나타내는 그룹을 식별하는 그룹 식별자를 포함할 수 있다. 또한, 구체적인 실시 예에서 전송할 데이터가 있음을 나타내는 프레임의 형식은 앞서 설명한 바와 같이 기존 RTS 프레임의 형식을 변형한 것일 수 있다
제1 무선 통신 단말(400)은 제1 무선 통신 단말(400)에게 접속할 수 있는 방법을 나타내는 프레임을 제2 무선 통신 단말(500)에게 전송할 수 있다. 접속할 수 있는 방법을 나타내는 프레임은 접속 시점, 접속에 사용되는 직교 코드, 및 접속에 사용되는 채널 중 적어도 어느 하나에 관한 정보를 포함할 수 있다. 또한, 접속할 수 있는 방법을 나타내는 프레임은 제1 무선 통신 단말(500)에 접속할 수 있는 복수의 방법에 관한 정보를 포함할 수 있다. 또한, 제1 무선 통신 단말(400)에게 접속할 수 있는 방법을 나타내는 프레임은 전송할 데이터가 있음을 나타내는 프레임과 동일할 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 제1 무선 통신 단말(400)에게 접속할 수 있는 방법을 나타내는 프레임은 전송할 데이터가 있음을 나타내는 프레임과 별개의 프레임일 수 있다.
이때, 제2 무선 통신 단말(500)은 제1 무선 통신 단말(400)이 지정한 방법을 통해 제1 무선 통신 단말(400)에게 접속할 수 있다. 또한, 제2 무선 통신 단말(500)은 제1 무선 통신 단말(400)이 지정한 복수의 방법 중 어느 하나를 임의로 선택하여 제1 무선 통신 단말(400)에게 접속할 수 있다. 구체적으로 제2 무선 통신 단말(500)은 접속할 수 있는 방법을 나타내는 프레임이 나타내는 접속 가능한 채널 중 어느 하나를 임의로 선택하여 접속할 수 있다. 또한, 제2 무선 통신 단말(500)은 유휴 채널로 감지한 모든 채널을 통해 제1 무선 통신 단말(400)이 지정한 방법으로 제1 무선 통신 단말(400)에게 접속할 수 있다.
제1 무선 통신 단말(400)은 제2 무선 통신 단말에게 할당된 채널을 나타내는 프레임을 제2 무선 통신 단말(500)에게 전송할 수 있다. 구체적으로 제1 무선 통신 단말(400)은 제2 무선 통신 단말에게 할당된 채널을 나타내는 프레임을 제1 무선 통신 단말(400)에게 접속한 제2 무선 통신 단말(500)에게 전송할 수 있다. 이때, 제2 무선 통신 단말에게 할당된 채널은 채널뿐만 아니라 채널의 서브-대역인 서브-채널을 나타낼 수 있다. 또한, 제2 무선 통신 단말에게 할당된 채널을 나타내는 프레임은 할당 받은 채널을 해당 제2 무선 통신 단말이 사용하는 순서에 관한 정보를 포함할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 제2 무선 통신 단말에게 할당된 채널을 나타내는 프레임은 할당 받은 채널을 제2 무선 통신 단말이 첫 번째 또는 두 번째로 사용하는 지에 관한 정보를 포함할 수 있다. 이때, 할당 받은 채널을 해당 제2 무선 통신 단말이 첫 번째 또는 두 번째 사용하는 지에 관한 정보는 1 비트 플래그 형식일 수 있다. 앞서 설명한 것과 같이 구체적인 실시 예에서 제2 무선 통신 단말에게 할당된 채널을 나타내는 프레임은 sRTS 프레임으로 지칭될 수 있다.
제2 무선 통신 단말(500)은 전송할 데이터가 있음을 나타내는 프레임에 기초하여 데이터를 수신할 준비가 됨을 나타내는 프레임을 제1 무선 통신 단말(400)에게 전송한다(S2303). 구체적으로 전송할 데이터가 있음을 나타내는 프레임이 제2 무선 통신 단말(500)의 식별자를 포함하는 경우, 제2 무선 통신 단말(500)은 데이터를 수신할 준비가 됨을 나타내는 프레임을 제1 무선 통신 단말(400)에게 전송할 수 있다. 또한, 제2 무선 통신 단말(500)은 제2 무선 통신 단말(500)이 할당 받은 채널을 통해 데이터를 수신할 준비가 됨을 나타내는 프레임을 제1 무선 통신 단말(400)에게 전송할 수 있다. 이때, 제2 무선 통신 단말(500)이 서브-채널을 할당 받은 경우, 제2 무선 통신 단말(500)은 해당 서브-채널을 서브-대역으로 갖는 채널을 통해 데이터를 수신할 준비가 됨을 나타내는 프레임을 제1 무선 통신 단말(400)에게 전송할 수 있다. 구체적으로 동일한 채널에 포함된 서브-채널을 할당 받은 복수의 제2 무선 통신 단말(500)은 데이터를 수신할 준비가 됨을 나타내는 프레임을 순차적으로 전송할 수 있다. 구체인 실시 예에서 동일한 채널에 포함된 서브채널을 할당 받은 복수의 제2 무선 통신 단말(500)은 라운드-로빈 방식에 따라 데이터를 수신할 준비가 됨을 나타내는 프레임을 순차적으로 전송할 수 있다. 또한, 제2 무선 통신 단말(500)이 제1 무선 통신 단말(400)에게 데이터를 수신할 준비가 됨을 나타내는 프레임을 전송하는 순서는 제2 무선 통신 단말(500)에게 할당된 채널을 나타내는 프레임에 포함된 제2 무선 통신 단말(500)이 할당 받은 채널에 관한 정보의 정렬 순서일 수 있다. 구체적으로 제2 무선 통신 단말(500)에게 할당된 채널을 나타내는 프레임이 제1 서브-채널, 제2 서브-채널의 순서로 채널 할당에 관한 정보를 포함하는 경우, 먼저 제1 서브-채널을 할당 받은 제2 무선 통신 단말(500)이 제1 무선 통신 단말(400)에게 데이터를 수신할 준비가 됨을 나타내는 프레임을 전송한다. 이후, 제2 서브-채널을 할당 받은 제2 무선 통신 단말(500)이 제1 무선 통신 단말(400)에게 데이터를 수신할 준비가 됨을 나타내는 프레임을 전송할 수 있다.
제1 무선 통신 단말(400)은 제2 무선 통신 단말(500)에게 데이터를 전송한다(S2305). 이에 따라 제2 무선 통신 단말(500)은 전송할 데이터가 있음을 나타내는 프레임에 기초하여 제1 무선 통신 단말(400)로부터 데이터를 수신할 수 있다. 구체적으로 전송할 데이터가 있음을 나타내는 프레임이 복수의 제2 무선 통신 단말에게 전송할 데이터가 있음을 나타내고 제2 무선 통신 단말(500)의 식별자를 포함하는 경우, 식별자가 식별하는 제2 무선 통신 단말(500)은 제1 무선 통신 단말(400)로부터 데이터를 수신할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 제1 무선 통신 단말(400)은 데이터를 수신할 준비가 됨을 나타내는 프레임을 전송한 제2 무선 통신 단말(500)에게 데이터를 전송할 수 있다. 이때, 제1 무선 통신 단말(400)은 복수의 제2 무선 통신 단말(500) 각각에게 복수의 RF 체인 각각을 사용할 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 제1 무선 통신 단말(400)은 복수의 제2 무선 통신 단말(500)을 복수의 그룹으로 그룹화하고, 복수의 제2 무선 통신 단말(500)을 포함하는 하나의 그룹에게 하나의 RF-체인을 할당할 수 있다. 이때, 제1 무선 통신 단말(400)은 복수의 제2 무선 통신 단말(500) 각각에 대한 데이터 전송에 소요되는 시간에 기초하여 제2 무선 통신 단말(500)을 그룹화할 수 있다. 구체적으로 제1 무선 통신 단말(400)은 복수의 제2 무선 통신 단말(500) 각각에 대한 데이터 전송에 소요되는 시간의 차이가 기준 값 이내인 경우, 복수의 제2 무선 통신 단말(500)을 하나의 그룹으로 그룹화할 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 제1 무선 통신 단말(400)은 복수의 제2 무선 통신 단말(500) 각각에게 전송될 데이터의 크기에 기초하여 복수의 제2 무선 통신 단말(500)을 그룹화할 수 있다. 구체적으로 제1 무선 통신 단말(400)은 복수의 제2 무선 통신 단말(500) 각각에게 전송할 데이터의 크기의 차이가 기준 값 이내인 경우, 복수의 제2 무선 통신 단말(500)을 하나의 그룹으로 그룹화할 수 있다.
제1 무선 통신 단말(400)은 복수의 RF-체인 각각의 채널 접근 방법을 달리하여 복수의 제2 무선 통신 단말(500)에게 데이터를 전송할 수 있다. 구체적으로 제1 무선 통신 단말(400)은 복수의 RF-체인 중 제1 RF-체인이 포함하는 채널에 대해서는 미리 정해진 주기에 따라 채널을 점유할 수 있다. 또한, 제1 무선 통신 단말(400)은 제2 RF-체인에 포함된 채널에 대해서는 해당 채널이 유휴 상태인지 감지하고, 경쟁 절차를 거쳐 채널을 점유할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 1 무선 통신 단말(400)은 복수의 RF-체인 중 제1 RF-체인에 포함된 채널을 PCF를 통해 점유하고, 제2 RF-체인에 포함된 채널을 DCF를 통해 점유할 수 있다.
제1 무선 통신 단말(400)은 하나의 RF-체인을 사용하는 복수의 제2 무선 통신 단말(500)에 대한 데이터 전송이 모두 완료되기 전 전송이 완료된 어느 하나의 제2 무선 통신 단말(500)에게 더미(dummy) 데이터를 전송할 수 있다. 이때, 더미 데이터는 데이터 프레임을 통해 전송되는 유의미한 데이터와 구별되는 의미 없는 데이터를 나타낸다. 구체적으로 더미 데이터는 "0"과 같은 특정한 값이 연속된 패턴일 수 있다. 구체적으로 제1 무선 통신 단말은 데이터 프레임의 전송 이후에 더미 데이터를 제2 무선 통신 단말(500)에게 전송할 수 있다. 구체적으로 제1 무선 통신 단말(400)은 데이터 프레임의 FCS 필드 전송한 후, 제2 무선 통신 단말(500)에게 더미 데이터를 전송할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 더미 데이터는 비지톤(busytone)으로 지칭될 수 있다. 이때, 제2 무선 통신 단말(500)은 더미 데이터를 무시할 수 있다.
또 다른 구체적인 실시 예에서 제1 무선 통신 단말(400)은 복수의 제2 무선 통신 단말(500)에 대한 데이터 전송이 모두 완료되기 전 전송이 완료된 어느 하나의 제2 무선 통신 단말(500)에게 데이터를 반복해서 전송할 수 있다. 이때, 제1 무선 통신 단말(400)은 제2 무선 통신 단말(500)에게 데이터 프레임을 전송한 후, 동일한 데이터를 다시 전송할 수 있다. 구체적으로 제1 무선 통신 단말(400)은 데이터 프레임의 FCS 필드를 전송한 후, 동일한 데이터 프레임을 제2 무선 통신 단말(500)에게 다시 전송할 수 있다. 이때, 제2 무선 통신 단말(500)은 반복하여 전송된 데이터를 무시할 수 있다.
제1 무선 통신 단말(400)은 제2 무선 통신 단말(500)에게 데이터를 전송한다. 구체적으로 제1 무선 통신 단말(400)은 제2 무선 통신 단말(500)로부터 수신한 데이터를 수신할 준비가 됨을 나타내는 프레임에 기초하여 데이터를 전송할 수 있다. 이때, 제1 무선 통신 단말(400)은 데이터를 전송하고, 데이터 전송이 종료됨을 나타내는 정보를 제2 무선 통신 단말(500)에게 전송할 수 있다. 이러한 경우, 제2 무선 통신 단말(500)은 데이터 전송이 종료됨을 나타내는 정보에 기초하여 슬립 모드에 진입할 수 있다. 구체적으로 제2 무선 통신 단말(500)은 동일한 RF-체인에 포함된 다른 제2 무선 통신 단말(500)에 대한 데이터 전송이 완료될 때까지 슬립 모드를 유지할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 제2 무선 통신 단말(500)은 제2 무선 통신 단말(500)에게 할당된 채널을 나타내는 프레임의 듀레이션 필드의 값 또는 CTS-to-Self 프레임의 듀레이션 필드 값에서 경과된 시간을 뺀 시간만큼 슬립 모드를 유지할 수 있다. 전송이 종료 됨을 나타내는 정보는 사전에 정의된 것일 수 있다. 또한, 전송이 종료 됨 나타내는 정보는 반복되는 특정 패턴을 가질 수 있다. 구체적으로 전송이 종료 됨을 나타내는 정보는 802.11ac의 프리앰블의 오토-디텍션(auto-detection)의 패턴과 유사할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 전송이 종료 됨을 나타내는 정보는 앞서 설명한 바와 같이 엔딩-톤(ending-tone)으로 지칭될 수 있다.
또 다른 구체적인 실시 예에서 전송이 종료됨을 나타내는 정보 없이, 제2 무선 통신 단말(500)은 제2 무선 통신 단말(500)에게 할당된 채널을 나타내는 프레임의 듀레이션 필드의 값 이후 슬립 모드로 진입할 수 있다. 이러한 경우, 제2 무선 통신 단말(500)에게 할당된 채널을 나타내는 프레임의 듀레이션 필드의 값은 제2 무선 통신 단말(500)에게 전송될 데이터의 전송 소요 시간을 나타낸다.
또 다른 구체적인 실시 예에서 제2 무선 통신 단말(500)은 데이터를 포함하는 신호의 프리앰블이 포함하는 데이터의 심볼 수를 나타내는 정보에 기초하여 슬립 모드를 수행할 수 있다. 구체적으로 제2 무선 통신 단말(500)은 데이터의 심볼 수를 나타내는 정보가 나타내는 심볼 수만큼 데이터를 수신한 후, 슬립 모드에 진입할 수 있다. 구체적으로 서브-채널(sub-channel) 단위로 전송되는 모든 신호의 프리앰블은 데이터의 심볼 수를 나타내는 정보를 포함할 수 있다. 이때, 신호의 프리앰블이 포함하는 데이터의 심볼 수를 나타내는 정보는 length 필드라 지칭될 수 있다.
복수의 제2 무선 통신 단말(500) 모두에게 데이터 전송이 완료된 때, 슬립 모드에 진입한 제2 무선 통신 단말은 웨이크-업(wake-up)한다. 이때, 2 무선 통신 단말(500)은 동일한 RF-체인에 포함된 복수의 제2 무선 통신 단말(500)에 대한 데이터 전송이 모두 완료된 때, 웨이크-업할 수 있다.
또한, 제1 무선 통신 단말(400)은 전송이 완료된 어느 하나의 제2 무선 통신 단말(500)에게 할당된 채널을 통해 데이터 전송이 완료되지 않은 다른 제2 무선 통신 단말(500)에게 데이터를 전송할 수 있다. 구체적으로 다른 제2 무선 통신 단말(500)은 복수의 제2 무선 통신 단말(500) 중 데이터 전송이 완료되지 않은 제2 무선 통신 단말(500)일 수 있다. 또 다른 구체적은 실시 예에서 다른 제2 무선 통신 단말(500)은 어느 하나의 제2 무선 통신 단말(500)에 대한 데이터 전송이 완료된 때, 데이터 수신을 시작하지 않은 제2 무선 통신 단말(500)일 수 있다.
또한, 제1 무선 통신 단말(400)은 앞서 설명한 바와 같이 복수의 제2 무선 통신 단말(500)에게 데이터를 전송하면서, 복수의 제2 무선 통신 단말(500) 중 먼저 데이터 전송이 완료된 제2 무선 통신 단말에게 데이터 전송이 완료 됨을 나타내는 정보를 전송할 수 있다. 데이터 전송이 완료 됨을 나타내는 정보를 전송한 후, 제1 무선 통신 단말(400)은 복수의 제2 무선 통신 단말 중 먼저 데이터 전송이 완료된 제2 무선 통신 단말(500)에게 할당된 채널을 통해 다른 제2 무선 통신 단말(500)에게 데이터를 전송할 수 있다.
이때, 제1 무선 통신 단말(400)은 신호 간의 간섭을 방지하기 위해 데이터 전송이 완료 됨을 나타내는 정보를 전송한 후, 가드 인터벌 신호를 전송할 수 있다. 가드 인터벌 신호를 전송한 후, 제1 무선 통신 단말(400)은 복수의 제2 무선 통신 단말 중 먼저 데이터 전송이 완료된 제2 무선 통신 단말(500)에게 할당된 채널을 통해 다른 제2 무선 통신 단말(500)에게 데이터를 전송할 수 있다. 이때, 가드 인터벌 신호는 널링(Nulling) 신호일 수 있다.
데이터를 수신한 복수의 제2 무선 통신 단말(500)은 데이터 수신 여부를 나타내는 프레임을 제1 무선 통신 단말(400)에게 전송할 수 있다.
또 다른 구체적인 실시 예에서 복수의 제2 무선 통신 단말(500) 중 데이터 수신을 먼저 완료한 제2 무선 통신 단말(500)은 다른 제2 무선 통신 단말(500)에게 제2 무선 통신 단말(500)의 데이터 수신 여부를 나타내는 프레임을 전송할 수 있다. 구체적으로 전송이 종료 됨을 나타내는 정보를 수신한 제2 무선 통신 단말(500)은 다른 제2 무선 통신 단말(500)에게 제2 무선 통신 단말(500)의 데이터 수신 여부를 나타내는 프레임을 전송할 수 있다. 예컨대, 제2 무선 통신 단말(500)은 제2 무선 통신 단말(500)에게 할당된 채널을 통해 다른 제2 무선 통신 단말(500)에게 데이터 수신 여부를 나타내는 프레임을 전송할 수 있다. 이때, 다른 제2 무선 통신 단말(500)은 현재 데이터를 수신 중인 제2 무선 통신 단말일 수 있다. 또한, 데이터 수신 여부를 나타내는 프레임은 앞서 설명한 바와 같이 sACK이라 지칭될 수 있다.
복수의 제2 무선 통신 단말(500)에 대한 모든 데이터 전송이 완료된 뒤, 데이터 수신 여부를 나타내는 프레임을 수신한 다른 제2 무선 통신 단말(500)은 복수의 제2 무선 통신 단말(500)의 데이터 수신 여부를 나타내는 프레임을 전송할 수 있다. 구체적으로 데이터 수신 여부를 나타내는 프레임을 수신한 다른 제2 무선 통신 단말(500)은 제2 무선 통신 단말(500)이 할당 받은 서브-채널을 포함하는 채널을 통해 복수의 제2 무선 통신 단말(500)의 데이터 수신 여부를 나타내는 프레임을 전송할 수 있다. 이때, 복수의 제2 무선 통신 단말(500)의 데이터 수신 여부를 나타내는 프레임을 집합 ACK이라 지칭할 수 있다. 집합 ACK을 생성하는 구체적인 방법은 도 13 내지 도 15를 통해 설명한 실시 예에 기초할 수 있다.
또 다른 구체적인 실시 예에서 제2 무선 통신 단말은 데이터를 수신하고 데이터 수신 여부를 나타내는 프레임으로 블락(Block) ACK 프레임을 전송할 수 있다. 이때, 블락 ACK 프레임은 복수의 데이터 프레임의 수신 여부를 나타내는 프레임이다. 동일한 채널의 복수의 서브-채널 각각을 할당 받은 복수의 제2 무선 통신 단말(500)은 해당 채널을 통해 액세스 포인트(AP)에게 블락 ACK 프레임을 순차적으로 전송할 수 있다. 이때, 제2 무선 통신 단말(500)이 제1 무선 통신 단말(400)에게 블락 ACK 프레임을 전송하는 순서는 제2 무선 통신 단말(500)에게 할당된 채널을 나타내는 프레임에 포함된 제2 무선 통신 단말(500)이 할당 받은 채널에 관한 정보의 정렬 순서일 수 있다.
도 24는 본 발명의 일 실시 예에 따른 무선 통신 단말의 프레임 전송 동작을 보여주는 래더 다이어그램이다.
앞서 설명한 바와 같이, 제1 무선 통신 단말과 복수의 제2 무선 통신 단말의 통신에서 하나의 RF-체인을 사용하는 경우, 제1 무선 통신 단말은 복수의 제2 무선 통신 단말 각각에 대한 전송과 수신 간의 전환을 독립적으로 수행할 수 없다. 따라서 제1 무선 통신 단말은 복수의 제2 무선 통신 단말 각각에 대한 전송과 수신 간의 전환을 동기화할 필요가 있다. 또한, 복수의 제2 무선 통신 단말과 통신하는 제1 무선 통신 단말은 하나의 제2 무선 통신 단말과 통신하는 제1 무선 통신 단말보다 큰 연산 부담을 갖는다. 이러한 문제를 해결하기 위해 제1 무선 통신 단말 또는 제2 무선 통신 단말은 더미 데이터 또는 동일한 프레임을 반복하여 전송할 수 있다. 구체적으로 무선 통신 단말은 다음과 같은 동작을 수행할 수 있다.
무선 통신 단말은 다른 무선 통신 단말에게 프레임을 전송한다(S2401). 이때, 프레임을 전송하는 무선 통신 단말은 제1 무선 통신 단말이고, 프레임을 수신하는 무선 통신 단말은 제2 무선 통신 단말일 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 프레임을 전송하는 무선 통신 단말은 제2 무선 통신 단말이고, 프레임을 수신하는 무선 통신 단말은 제1 무선 통신 단말일 수 있다.
또한, 무선 통신 단말이 전송하는 프레임은 데이터를 포함하는 데이터 프레임일 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 무선 통신 단말이 전송하는 프레임은 제어 프레임일 수 있다.
무선 통신 단말은 다른 무선 통신 단말에게 더미 데이터를 전송하거나, 동일한 프레임을 반복하여 전송한다(S2403). 구체적으로 무선 통신 단말은 다른 무선 통신 단말에게 데이터 프레임을 전송하고, 더미 데이터를 전송하거나, 동일한 프레임을 반복하여 전송할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 무선 통신 단말은 다른 무선 통신 단말에게 데이터 프레임의 FCS 필드를 전송한 후, 더미 데이터를 전송하거나, 동일한 프레임을 반복하여 전송할 수 있다. 이때, 더미 데이터는 데이터 프레임을 통해 전송되는 유의미한 데이터와 구별되는 의미 없는 데이터를 나타낼 수 있다. 구체적으로 더미 데이터는 "0"과 같은 특정한 값이 연속된 패턴일 수 있다.
이러한 동작을 통해 무선 통신 단말은 RF-체인의 전송과 수신 간의 전환이 이루어지기 전에 다른 무선 통신 단말이 채널에 접근하는 것을 방지할 수 있다. 또한, 이를 통해 무선 통신 단말은 프레임을 수신하는 단말의 연산 부담을 경감할 수 있다.
상기와 같이 무선랜 통신을 예로 들어 본 발명을 설명하였지만, 본 발명은 이에 한정하지 않으며 셀룰러 통신 등 다른 통신 시스템에서도 동일하게 적용될 수 있다. 또한 본 발명의 방법, 장치 및 시스템은 특정 실시 예와 관련하여 설명되었지만, 본 발명의 구성 요소, 동작의 일부 또는 전부는 범용 하드웨어 아키텍쳐를 갖는 컴퓨터 시스템을 사용하여 구현될 수 있다.
이상에서 실시 예들에 설명된 특징, 구조, 효과 등은 본 발명의 적어도 하나의 실시 예에 포함되며, 반드시 하나의 실시 예에만 한정되는 것은 아니다. 나아가, 각 실시 예에서 예시된 특징, 구조, 효과 등은 실시 예들이 속하는 분야의 통상의 지식을 가지는 자에 의해 다른 실시 예들에 대해서도 조합 또는 변형되어 실시 가능하다. 따라서 이러한 조합과 변형에 관계된 내용들은 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.
이상에서 실시 예를 중심으로 설명하였으나 이는 단지 예시일 뿐 본 발명을 한정하는 것이 아니며, 본 발명이 속하는 분야의 통상의 지식을 가진 자라면 본 실시 예의 본질적인 특성을 벗어나지 않는 범위에서 이상에 예시되지 않은 여러 가지의 변형과 응용이 가능함을 알 수 있을 것이다. 예를 들어, 실시 예에 구체적으로 나타난 각 구성 요소는 변형하여 실시할 수 있는 것이다. 그리고 이러한 변형과 응용에 관계된 차이점들은 첨부된 청구 범위에서 규정하는 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.

Claims (20)

  1. 무선 통신 단말에서,
    무선 신호를 송수신하는 송수신부; 및
    상기 무선 통신 단말의 동작을 제어하는 프로세서를 포함하고,
    상기 송수신부는
    상기 무선 통신 단말을 포함하는 복수의 무선 통신 단말에게 베이스 무선 통신 단말이 전송할 데이터가 있음을 나타내는 제1 프레임을 수신하고,
    상기 제1 프레임에 기초하여 데이터를 수신하고,
    상기 베이스 무선 통신 단말은 상기 복수의 무선 통신 단말과 다른 어느 하나의 무선 통신 단말인
    무선 통신 단말.
  2. 제1항에서,
    상기 제1 프레임은
    상기 복수의 무선 통신 단말 각각을 식별하는 복수의 식별자를 포함하는
    무선 통신 단말.
  3. 제1항에서,
    상기 송수신부는
    상기 제1 프레임에 기초하여 상기 무선 통신 단말이 데이터를 수신할 준비가 됨을 나타내는 제2 프레임을 상기 베이스 무선 통신 단말에게 전송하는
    무선 통신 단말.
  4. 제3항에서,
    상기 송수신부는
    상기 베이스 무선 통신 단말로부터 데이터를 수신하고, 데이터 전송이 종료됨을 나타내는 정보를 수신하는
    무선 통신 단말.
  5. 제4항에서,
    상기 프로세서는
    상기 데이터 전송이 종료됨을 나타내는 정보에 기초하여 슬립 모드에 진입하는
    무선 통신 단말.
  6. 제5항에서,
    상기 전송이 종료 됨을 나타내는 정보는 반복되는 특정 패턴을 포함하는
    무선 통신 단말.
  7. 제5항에서,
    상기 프로세서는
    상기 베이스 무선 통신 단말의 상기 복수의 무선 통신 단말에 대한 데이터 전송이 완료될 때까지 슬립 모드를 유지하고, 상기 베이스 무선 통신 단말의 상기 복수의 무선 통신 단말에 대한 데이터 전송이 완료된 때 웨이크-업하는
    무선 통신 단말.
  8. 제5항에서,
    상기 송수신부는
    상기 전송이 종료 됨을 나타내는 정보를 수신하고, 상기 복수의 무선 통신 단말 중 어느 하나의 무선 통신 단말에게 데이터 수신 여부를 나타내는 제3 프레임을 전송하고,
    상기 복수의 무선 통신 단말 중 어느 하나의 무선 통신 단말은 상기 무선 통신 단말과 다른 무선 통신 단말인
    무선 통신 단말.
  9. 제8항에서,
    상기 복수의 무선 통신 단말 중 어느 하나의 무선 통신 단말은 제3 프레임에 기초하여 상기 복수의 무선 통신 단말 중 어느 하나의 무선 통신 단말의 데이터 수신 여부와 상기 무선 통신 단말의 데이터 수신 여부를 나타내는 제4 프레임을 상기 베이스 무선 통신 단말에게 전송하는
    무선 통신 단말.
  10. 제1항에서,
    상기 송수신부는
    상기 베이스 무선 통신 단말에게 접속할 수 있는 방법을 나타내는 제5 프레임을 수신하는
    무선 통신 단말.
  11. 제10항에서,
    상기 제5 프레임은
    상기 베이스 무선 통신 단말에게 접속하는 접속 시점, 접속에 사용되는 직교 코드, 및 접속에 사용되는 채널 중 적어도 어느 하나를 포함하는
    무선 통신 단말.
  12. 제10항에서,
    상기 제5 프레임은
    상기 베이스 무선 통신 단말에게 접속할 수 있는 복수의 채널에 관한 정보를 포함하고,
    상기 프로세서는
    상기 복수의 채널 중 어느 하나를 선택하여 상기 베이스 무선 통신 단말에게 접속하는
    무선 통신 단말.
  13. 제10항에서,
    상기 제5 프레임은 상기 제1 프레임과 동일한 프레임인
    무선 통신 단말.
  14. 제1항에서,
    상기 복수의 무선 통신 단말은 하나의 무선 주파수(Radio Frequency, RF)-체인을 통해 상기 베이스 무선 통신 단말과 통신하는
    무선 통신 단말.
  15. 제14항에서,
    상기 복수의 무선 통신 단말은
    상기 베이스 무선 통신 단말로부터 데이터를 수신하기 위해 필요한 시간 간의 시간 차가 기준 값 이내인
    무선 통신 단말.
  16. 베이스 무선 통신 단말에서,
    무선 신호를 송수신하는 송수신부; 및
    상기 무선 통신 단말의 동작을 제어하는 프로세서를 포함하고,
    상기 송수신부는
    복수의 무선 통신 단말에게 상기 베이스 무선 통신 단말이 전송할 데이터가 있음을 나타내는 제1 프레임을 전송하고,
    상기 복수의 무선 통신 단말에게 데이터를 전송하고,
    상기 베이스 무선 통신 단말은 상기 복수의 무선 통신 단말과 다른 어느 하나의 무선 통신 단말인
    베이스 무선 통신 단말.
  17. 제16항에서,
    상기 제1 프레임은
    상기 복수의 무선 통신 단말 각각을 식별하는 복수의 식별자를 포함하는
    베이스 무선 통신 단말.
  18. 제15항에서,
    상기 송수신부는
    상기 복수의 무선 통신 단말로부터 데이터를 수신할 준비가 됨을 나타내는 제2 프레임을 수신하고,
    상기 제2 프레임에 기초하여 상기 복수의 무선 통신 단말에게 데이터를 전송하는
    베이스 무선 통신 단말.
  19. 제18항에서,
    상기 송수신부는
    상기 복수의 무선 통신 단말에 데이터를 전송하면서, 상기 복수의 무선 통신단말 중 어느 하나의 무선 통신 단말에게 데이터 전송을 완료하고,
    상기 복수의 무선 통신단말 중 어느 하나의 무선 통신 단말에게 데이터 전송이 종료됨을 나타내는 정보를 전송하는
    베이스 무선 통신 단말.
  20. 무선 통신 단말의 동작 방법에서,
    상기 무선 통신 단말을 포함하는 복수의 무선 통신 단말에게 베이스 무선 통신 단말이 전송할 데이터가 있음을 나타내는 제1 프레임을 수신하는 단계; 및
    상기 제1 프레임에 기초하여 데이터를 수신하는 단계를 포함하고,
    상기 베이스 무선 통신 단말은 상기 복수의 무선 통신 단말과 다른 어느 하나의 무선 통신 단말인
    동작 방법.
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